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怎么把核磁数据输出

作者:何楠明
2020-05-16
信息

1. 核磁做出来的数据怎么导入ORIGIN作图

1、首先要将Origin软件打开。

2、接下来要把X轴坐标数据添加进来,这里将X轴坐标数据设为行数。选中A列并右击,选择“Fill Column With”,之后选择“Row Number”,这样就设置好横坐标了。

3、点击工具栏上的导入多个数据的按钮,上面写着“123”还附了两张表格。

4、随后弹出“ASCII”选框,这里选择三个数据文件,对每个数据文件都进行双击操作,这样就可以快速添加进去了,都选择好后,点击“OK”。

5、随后会弹出“import and Export impASC”的输入设置窗口,然后在输入模式“import Mode”里面选择开始新的列,及“Start New Column”。

6、这样就会发现,三组数据都被导入进来了。

注意事项:

Origin强大的数据导入功能,支持多种格式的数据,包括ASCII、Excel、NI TDM、DIADem、NetCDF、SPC等等。

2. 核磁做出来的数据怎么导入ORIGIN作图

1、首先要将Origin软件打开。

2、接下来要把X轴坐标数据添加进来,这里将X轴坐标数据设为行数。选中A列并右击,选择“Fill Column With”,之后选择“Row Number”,这样就设置好横坐标了。

3、点击工具栏上的导入多个数据的按钮,上面写着“123”还附了两张表格。 4、随后弹出“ASCII”选框,这里选择三个数据文件,对每个数据文件都进行双击操作,这样就可以快速添加进去了,都选择好后,点击“OK”。

5、随后会弹出“import and Export impASC”的输入设置窗口,然后在输入模式“import Mode”里面选择开始新的列,及“Start New Column”。 6、这样就会发现,三组数据都被导入进来了。

注意事项: Origin强大的数据导入功能,支持多种格式的数据,包括ASCII、Excel、NI TDM、DIADem、NetCDF、SPC等等。

3. 核磁共振实验数据处理怎么求bm

核磁共振是重要的物理现象。

核磁共振技术在物理、化学、生物、医学和临床诊断、计量科学、石油分析与勘探等许多领域得到重要应用。自旋角动量P不为零的原子核具有相应的磁距μ,而且其中 称为原子核的旋磁比,是表征原子核的重要物理量之一。

当存在外磁场B时,核磁矩和外磁场的相互作用使磁能级发生塞曼分裂,相邻能级的能量差为 ,其中h=h/2π,h为普朗克常数。如果在与B垂直的平面内加一个频率为ν的射频场,当时,就发生共振现象。

通常称y/2π为原子核的回旋频率,一些核素的回旋频率数值见附录。核磁共振实验是理科高等学校近代物理实验课程中的必做实验之一;如今,许多理科院校的非物理类专业和许多工科、医学院校的基础物理实验课程也安排了核磁共振实验或演示实验。

利用本装置和用户自备的通用示波器可以用扫场的方式观察核磁共振现象并测量共振频率,适合于高等学校近代物理实验基础实验教学使用。二、实验仪器永久磁铁(含扫场线圈)、可调变阻器、探头两个(样品分别为 、和 )、数字频率计、示波器。

三、实验原理(一)核磁共振的稳态吸收 核磁共振是重要的物理现象,核磁共振实验技术在物理、化学、生物、临床诊断、计量科学和石油分析勘探等许多领域得到重要应用。1945年发现核磁共振现象的美国科学家Purcell和Bloch1952年获诺贝尔物理学奖。

在改进核磁共振技术方面作出重要贡献的瑞士科学家Ernst1991年获得诺贝尔化学奖。大家知道,氢原子中电子的能量不能连续变化,只能取分立的数值,在微观世界中物理量只能取分立数值的现象很普通,本实验涉及到的原子核自旋角动量也不能连续变化,只能取分立值 ,其中I称为自旋量子数,只能取0,1,2,3,…等整数值或1/2,3/2,5/2,…等半整数值,公式中的 =h/2π,而h为普朗克常数,对不同的核素,I分别有不同的确定数值,本实验涉及质子和氟核F19的自旋量子数I都等于1/2,类似地原子核的自旋角动量在空间某一方向,例如z方向的分量也不能连续变化,只能取分立的数值Pz=m 。

其中量子数m只能取I,I-1,…,-I+I,-I等2I+1个数值。自旋角动量不为零的原子核具有与之相联系的核自旋磁矩,其大小为 (1)其中e为质子的电荷,M为质子的质量,g是一个由原子核结构决定的因子,对不同种类的原子核g的数值不同,g称为原子核的g因子,值得注意的是g可能是正数,也可能是负数,因此,核磁矩的方向可能与核自旋动量方向相同,也可能相反。

由于核自旋角动量在任意给定z方向只能取(2I+1)个分立的数值,因此核磁矩在z方向也只能取(2I+1)个分立的数值。 ( 2 )原子核的磁矩通常用μN=eh/2M作为单位,μN称为核磁子,采用μN作为核磁矩的单位后,μZ可记住μZ =gmμN,与角动量本身的大小为 相对应,核磁矩本身的大小为 g μN,除了用g因子表征核的磁性质外,通常引入另一个可以由实验测量的物理量γ,γ定义原子核的磁矩与自旋角动量之比: ( 3 )利用γ我们可写成μ=γp,相应地有μz=γpz 。

当不存在磁场时,每一个原子核的能量相同,所有原子处在同一能级,但是,当施加一个外磁场B后,情况发生变化,为了方便起见,通常把B的方向规定为z方向,由于外磁场B与磁矩的相互作用能为E=-μ·B=-μzB=-γpzB=-γm B (4)因此量子m取值不同的核磁矩的能量也就不同,从而原来简并的同一能级分裂为(2I+1)个子能级,由于在外磁场中各个子能级的能量与量子数间隔△E=γ B全是一样的,而且,对于质子而言,I=1/2,因此,m只能取m=1/2和m=-1/2两个数值,施加磁场前后的能级分别如图1中的(a)和(b)所示当施加外磁场B以后,原子核在不同能级上的分布服从玻尔兹曼分布,显然处在下能级的粒子数要比上能级的多, 其数量由△E大小、系统的温度和系统总粒子数决定,这时,若在与B垂直的方向上再施加上一个高频电磁场, 通常为射频场,当射频场的频率满足hν=△E时会引起原子核在上下能级之间跃迁, 但由于一开始处在下能级的核比在上能级的核要多,因此净效果是上跃迁的比下跃迁的多,从而使系统的总能量增加,这相当于系统从射频场中吸收了能量。 ,, (a) B=0 (b)B 0图1我们把hv=△E时引起的上述跃迁称为共振跃迁,简称为共振。

显然共振要求hv=△E,从而要求射频场频率满足共振条件:E=-μ·B=-μzB=-γpzB=-γm B (5)如果用圆频率 =2πν表示,共振条件可写成:ω=γB ( 6 )如果频率的单位用Hz,磁场的单位用T(特斯拉,1特斯拉=10000高斯),对裸露的质子而言经过测量得到 /2π=42.577469 MHz/T;但是对于原子或分子中处于不同的基团的质子,由于不同质子所处的化学环境不同,受到周围电子屏蔽的情况不同, 的数值将略有差别,这种差别称为化学位移,对于温度为25摄式度球形容器中水样品的质子, =42.576375 MHz/T,本实验可采用这个数值作为很好的近似值,通过测量质子在磁场B中的共振频率 可实现对磁场的校准,即 (7)反之,若B已经校准,通过测量未知原子核的共振频率v便可求出待测原子核 值(通常用 值表征)或g因子; (8) (9)其中 =7.6225914 MHz/T通过上述讨论,要发生共振必须满足v= ·B,为了观察到共振现象通常有两种方法;一。

4. PA800plus 如何导出数据,导出数据后如何在origin作图

利用Origin从图里获得原始数据,分为两种情况:1.有Origin的原图,即利用Origin的“copypage”功能直接拷贝到文字处理软件的数据图,对于这种图,双击用Origin打开后,双击要导出数据的权限,打开“plotdetails”对话框,点击对话框下面的“workbook”对话框(8.0是是这样,以前版本是“worksheet”对话框,位置也是在这里),然后即可以看到“Project Exploroer”中出现了一个表格,即原始数据;2.非origin的原图。

比如JPG、BMP、TIFF格式的坐标图像。为了处理这类图形,Origin有一个插件叫做“Digitize”,是专门从图像中获取数据的插件利器。

这对于经常做论文,需要将自己的结果与他人对比,获取他人数据的研究者来说很有用。网上有很多关于这个插件的使用方法,这里不多做介绍。

除了上述方法,还有其它的软件,比如“ GetData GraphDigitizer”,也可以达到相同效果。

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