Calculatrice A à Z
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Spectroscopie par résonance magnétique nucléaire
Spectroscopie électronique
Spectroscopie Raman
Spectroscopie rotationnelle
Spectroscopie vibrationnelle
✖
Peak Separation est la séparation en hertz entre les deux singulets en l'absence d'échange.
ⓘ
Séparation des pics [Δν]
Attohertz
Beats / Minute
centihertz
Cycle / Seconde
Décahertz
Décihertz
Exahertz
Femtohertz
Images par seconde
Gigahertz
Hectohertz
Hertz
Kilohertz
Mégahertz
Microhertz
Millihertz
Nanohertz
Petahertz
Picohertz
Révolution par jour
Révolution par heure
Révolutions par minute
Révolution par seconde
Térahertz
Yottahertz
Zettahertz
+10%
-10%
✖
Le taux d'échange est déterminé en comparant les largeurs de raie à mi-hauteur des pics d'échange à celles des pics enregistrés aux températures de coalescence.
ⓘ
Taux d'échange à la température de coalescence [k
c
]
1 par jour
1 par heure
1 par minute
1 par mois
1 par seconde
1 par semaine
1 par an
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
✖
Taux d'échange à la température de coalescence
Formule
`"k"_{"c"} = (pi*"Δν")/sqrt(2)`
Exemple
`"35.54306/s"=(pi*"16Hz")/sqrt(2)`
Calculatrice
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Télécharger Spectroscopie par résonance magnétique nucléaire Formules PDF
Taux d'échange à la température de coalescence Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Taux de change
= (
pi
*
Séparation des pics
)/
sqrt
(2)
k
c
= (
pi
*
Δν
)/
sqrt
(2)
Cette formule utilise
1
Constantes
,
1
Les fonctions
,
2
Variables
Constantes utilisées
pi
- आर्किमिडीजचा स्थिरांक Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Fonctions utilisées
sqrt
- स्क्वेअर रूट फंक्शन हे एक फंक्शन आहे जे इनपुट म्हणून नॉन-ऋणात्मक संख्या घेते आणि दिलेल्या इनपुट नंबरचे वर्गमूळ परत करते., sqrt(Number)
Variables utilisées
Taux de change
-
(Mesuré en 1 par seconde)
- Le taux d'échange est déterminé en comparant les largeurs de raie à mi-hauteur des pics d'échange à celles des pics enregistrés aux températures de coalescence.
Séparation des pics
-
(Mesuré en Hertz)
- Peak Separation est la séparation en hertz entre les deux singulets en l'absence d'échange.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Séparation des pics:
16 Hertz --> 16 Hertz Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
k
c
= (pi*Δν)/sqrt(2) -->
(
pi
*16)/
sqrt
(2)
Évaluer ... ...
k
c
= 35.5430635052669
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
35.5430635052669 1 par seconde --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
35.5430635052669
≈
35.54306 1 par seconde
<--
Taux de change
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
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Spectroscopie par résonance magnétique nucléaire
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Taux d'échange à la température de coalescence
Crédits
Créé par
Pratibha
Institut Amity des sciences appliquées
(AIAS, Université Amity)
,
Noida, Inde
Pratibha a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Vérifié par
Banerjee de Soupayan
Université nationale des sciences judiciaires
(NUJS)
,
Calcutta
Banerjee de Soupayan a validé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!
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13 Spectroscopie par résonance magnétique nucléaire Calculatrices
Fréquence de larmor nucléaire donnée Constante de blindage
Aller
Fréquence de larmor nucléaire
= (1-
Constante de blindage en RMN
)*((
Rapport gyromagnétique
*
Magnitude du champ magnétique dans la direction Z
)/(2*
pi
))
Rapport gyromagnétique donné Fréquence de Larmor
Aller
Rapport gyromagnétique
= (
Fréquence de larmor nucléaire
*2*
pi
)/((1-
Constante de blindage en RMN
)*
Magnitude du champ magnétique dans la direction Z
)
Déplacement chimique dans la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire
Aller
Changement chimique
= ((
Fréquence de résonnance
-
Fréquence de résonance de la référence standard
)/
Fréquence de résonance de la référence standard
)*10^6
Fréquence de larmor nucléaire
Aller
Fréquence de larmor nucléaire
= (
Rapport gyromagnétique
*
Champ magnétique local
)/(2*
pi
)
Champ magnétique local total
Aller
Champ magnétique local
= (1-
Constante de blindage en RMN
)*
Magnitude du champ magnétique dans la direction Z
Temps de relaxation transversale efficace
Aller
Temps de relaxation transversale efficace
= 1/(
pi
*
Largeur observée à mi-hauteur
)
Taux d'échange à la température de coalescence
Aller
Taux de change
= (
pi
*
Séparation des pics
)/
sqrt
(2)
Constante de division hyperfine
Aller
Constante de division hyperfine
=
Constante empirique en RMN
*
Densité de rotation
Distribution locale à la constante de blindage
Aller
Cotisation locale
=
Contribution diamagnétique
+
Contribution paramagnétique
Largeur observée à mi-hauteur de la ligne RMN
Aller
Largeur observée à mi-hauteur
= 1/(
pi
*
Temps de relaxation transversale
)
Constante de blindage compte tenu de la charge nucléaire effective
Aller
Constante de blindage en RMN
=
Numéro atomique
-
Charge nucléaire efficace
Charge nucléaire effective compte tenu de la constante de blindage
Aller
Charge nucléaire efficace
=
Numéro atomique
-
Constante de blindage en RMN
Rapport magnétogyrique de l'électron
Aller
Rapport magnétogyrique
=
Charge d'électron
/(2*
[Mass-e]
)
Taux d'échange à la température de coalescence Formule
Taux de change
= (
pi
*
Séparation des pics
)/
sqrt
(2)
k
c
= (
pi
*
Δν
)/
sqrt
(2)
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