【摘 要】
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这篇论文的目的是用多量子魔角旋转(MQMAS)技术测量两个半整数四极核电场梯度(EFG)张量间的相对方向。这两个EFG张量的相对方向通常用三个Euler角描述,而这三个Euler角能够通过模拟实验谱中由于自旋扩散/交换产生的交叉峰得到。两个四极核间自旋扩散/交换能够通过直接的偶极相互作用或共同偶合的核自旋(在大多数情形下是质子)进行。本文主要包括半整数四极核自旋扩散的理论分析、模拟程序和实验验证,
【机 构】
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中国科学院研究生院(武汉物理与数学研究所)
【出 处】
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中国科学院大学(中国科学院精密测量科学与技术创新研究院)
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这篇论文的目的是用多量子魔角旋转(MQMAS)技术测量两个半整数四极核电场梯度(EFG)张量间的相对方向。这两个EFG张量的相对方向通常用三个Euler角描述,而这三个Euler角能够通过模拟实验谱中由于自旋扩散/交换产生的交叉峰得到。两个四极核间自旋扩散/交换能够通过直接的偶极相互作用或共同偶合的核自旋(在大多数情形下是质子)进行。本文主要包括半整数四极核自旋扩散的理论分析、模拟程序和实验验证,通过这些方面的工作,得到下面的结论:(1)当脉冲强度不是太弱的时候,它对于谱图的影响不如旋转速度的影响,这意味着影响交叉峰线形的主要因素(与此相应的是测量所得EFG张量相对方向的精度)是样品的转速;(2)当转速很低的时候,多量子维边带和交叉峰的重叠可能使得交叉峰线形更加复杂,降低测量的精度。(3)自旋扩散/交换能够通过在混合期引入重偶脉冲得到增强。
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