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检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:徐君 邓风 Jun Xu;Feng Deng(State Key Laboratory of Magnetic Resonance and Atomic and Molecular Physics,National Centre for Magnetic Resonance in Wuhan,Wuhan Institute of Physics and Mathematics,Innovation Academy for Precision Measurement Science and Technology,Chinese Academy of Sciences,Wuhan 430071,P.R.China)
机构地区:[1]中国科学院精密测量科学与技术创新研究院,武汉物理与数学研究所,波谱与原子分子物理国家重点实验室,武汉磁共振中心,武汉430071
出 处:《物理化学学报》2020年第4期3-5,共3页Acta Physico-Chimica Sinica
摘 要:自1946年发现核磁共振现象以来,核磁共振(NMR)在现代基础研究和工业应用中都产生了广泛且重要的影响。固体NMR是一种研究固体材料的重要分析技术,与X射线衍射相比,它对体系中的近程有序变化更为敏感,能够在原子分子水平上研究各类非晶固体材料的微观结构和动力学行为。固体NMR已被广泛应用于多相催化、聚合物、玻璃、锂电池、纳米材料、药物和膜蛋白等诸多研究领域。近年来,随着高场NMR谱仪(800 MHz及以上)和超高速(60 kHz及以上)魔角旋转探头的应用以及各类先进一维、二维脉冲实验技术和超极化技术的研发,极大地促进了固体NMR方法学的发展及其应用范围的拓展。本专辑中收集了我国部分科学家利用固体NMR谱学技术在多学科领域中的研究成果,文章将展示固体NMR方法的发展以及在微观结构表征、化学性质分析、合成机制研究等方面的最新进展。
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