当提供自旋体系一定的能量,则处于低能级自旋态的核可以吸收能量而跃迁到高能级自旋态。通常这个能量可由照射体系用的
电磁波来提供。当照射样品的电磁波的能量hv正好等于两个核磁能级的能量差∆E时,低能级的核就会吸收频率为v的射频电磁波而跃迁到高能级,从而产生
核磁共振吸收信号,发生核磁共振的条件是v=(1/2)γH0。
如果提供自旋体系一定的能量,则处于低能级自旋态的核可以吸收能量而跃迁到高能级自旋态。通常这个能量可由照射体系用的
电磁波来提供。
当照射样品的电磁波的能量 正好等于两个核磁能级的能量差 时,低能级的核就会吸收频率为v的射频电磁波而跃迁到高能级,从而产生
核磁共振吸收信号。
由式(1)可知:①不同原子核由于
磁旋比 不同,发生核磁共振时的外加
磁场强度及吸收射频电磁波的频率不同,即在 固定时,不同的核共振频率不同;在 固定时,不同的核共振磁场强度不同;②对同一种核,共振频率与外加磁场强度成正比,即每给定一频率 ,则必有一个对应的磁场强度 。
当满足核磁共振条件时,产生核磁共振吸收。观察核磁共振吸收的方法有两种:一种是固定磁场强度 ,改变频率v,称之为扫频法;另一种是把电磁波频率v固定而改变磁场强度 ,称之为扫场法,这两种方法称为扫描法,也叫连续波法。