Calculadora A a Z
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Espectroscopia Rotacional
Espectroscopia vibracional
✖
A Constante de Blindagem em RMN é uma medida da blindagem de um elétron da carga do núcleo por outros elétrons internos.
ⓘ
Constante de Blindagem em NMR [σ]
+10%
-10%
✖
A magnitude do campo magnético na direção Z é uma área que está sob a influência de uma carga magnética na direção z.
ⓘ
Magnitude do Campo Magnético na Direção Z [B
0
]
Gama
Gauss
Quilotesla
Linha por Centímetro Quadrado
Maxwell por centímetro quadrado
Megatesla
Microtesla
Millitesla
Nanotesla
Picotesla
Tesla
Weber por metro quadrado
+10%
-10%
✖
Campo Magnético Local é o campo sentido por um determinado núcleo, onde o campo aplicado induz correntes nos elétrons ao redor do núcleo dando origem a uma blindagem.
ⓘ
Campo Magnético Local Total [B
loc
]
Gama
Gauss
Quilotesla
Linha por Centímetro Quadrado
Maxwell por centímetro quadrado
Megatesla
Microtesla
Millitesla
Nanotesla
Picotesla
Tesla
Weber por metro quadrado
⎘ Cópia De
Degraus
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Fórmula
✖
Campo Magnético Local Total
Fórmula
`"B"_{"loc"} = (1-"σ")*"B"_{"0"}`
Exemplo
`"9T"=(1-"0.5")*"18T"`
Calculadora
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Campo Magnético Local Total Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Campo magnético local
= (1-
Constante de Blindagem em NMR
)*
Magnitude do Campo Magnético na Direção Z
B
loc
= (1-
σ
)*
B
0
Esta fórmula usa
3
Variáveis
Variáveis Usadas
Campo magnético local
-
(Medido em Tesla)
- Campo Magnético Local é o campo sentido por um determinado núcleo, onde o campo aplicado induz correntes nos elétrons ao redor do núcleo dando origem a uma blindagem.
Constante de Blindagem em NMR
- A Constante de Blindagem em RMN é uma medida da blindagem de um elétron da carga do núcleo por outros elétrons internos.
Magnitude do Campo Magnético na Direção Z
-
(Medido em Tesla)
- A magnitude do campo magnético na direção Z é uma área que está sob a influência de uma carga magnética na direção z.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Constante de Blindagem em NMR:
0.5 --> Nenhuma conversão necessária
Magnitude do Campo Magnético na Direção Z:
18 Tesla --> 18 Tesla Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
B
loc
= (1-σ)*B
0
-->
(1-0.5)*18
Avaliando ... ...
B
loc
= 9
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
9 Tesla --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
9 Tesla
<--
Campo magnético local
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)
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Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear
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Campo Magnético Local Total
Créditos
Criado por
Pratibha
Amity Institute of Applied Sciences
(AIAS, Amity University)
,
Noida, Índia
Pratibha criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verificado por
Soupayan Banerjee
Universidade Nacional de Ciências Judiciárias
(NUJS)
,
Calcutá
Soupayan Banerjee verificou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!
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13 Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear Calculadoras
Frequência de Larmor Nuclear dada a Constante de Blindagem
Vai
Frequência de Larmor Nuclear
= (1-
Constante de Blindagem em NMR
)*((
Razão Giromagnética
*
Magnitude do Campo Magnético na Direção Z
)/(2*
pi
))
Razão giromagnética dada a frequência de Larmor
Vai
Razão Giromagnética
= (
Frequência de Larmor Nuclear
*2*
pi
)/((1-
Constante de Blindagem em NMR
)*
Magnitude do Campo Magnético na Direção Z
)
Deslocamento Químico na Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear
Vai
Mudança química
= ((
Frequência de ressonância
-
Frequência de ressonância da referência padrão
)/
Frequência de ressonância da referência padrão
)*10^6
Frequência de Larmor Nuclear
Vai
Frequência de Larmor Nuclear
= (
Razão Giromagnética
*
Campo magnético local
)/(2*
pi
)
Campo Magnético Local Total
Vai
Campo magnético local
= (1-
Constante de Blindagem em NMR
)*
Magnitude do Campo Magnético na Direção Z
Tempo de Relaxamento Transversal Eficaz
Vai
Tempo Efetivo de Relaxamento Transverso
= 1/(
pi
*
Largura observada a meia altura
)
Taxa de Câmbio na Temperatura de Coalescência
Vai
Taxa de câmbio
= (
pi
*
Separação de Pico
)/
sqrt
(2)
Constante de divisão hiperfina
Vai
Constante de divisão hiperfina
=
Constante empírica em RMN
*
Densidade de rotação
Largura Observada a Meia Altura da Linha NMR
Vai
Largura observada a meia altura
= 1/(
pi
*
Tempo de relaxamento transversal
)
Distribuição Local para Blindagem Constante
Vai
Contribuição local
=
Contribuição Diamagnética
+
Contribuição Paramagnética
Carga Nuclear Efetiva dada a Constante de Blindagem
Vai
Carga nuclear efetiva
=
Número atômico
-
Constante de Blindagem em NMR
Constante de Blindagem dada Carga Nuclear Efetiva
Vai
Constante de Blindagem em NMR
=
Número atômico
-
Carga nuclear efetiva
Razão Magnetogírica do Elétron
Vai
Razão Magnetogírica
=
Carga de Elétron
/(2*
[Mass-e]
)
Campo Magnético Local Total Fórmula
Campo magnético local
= (1-
Constante de Blindagem em NMR
)*
Magnitude do Campo Magnético na Direção Z
B
loc
= (1-
σ
)*
B
0
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