【摘 要】
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本论文从量子力学角度系统性地分析了孤立的四能级异核I-S体系在魔角旋转下绝热交叉极化的动力学原理,并在此基础上应用模拟的方法,比较了Square-CP, Ramp-CP以及Adiabatic-C
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本论文从量子力学角度系统性地分析了孤立的四能级异核I-S体系在魔角旋转下绝热交叉极化的动力学原理,并在此基础上应用模拟的方法,比较了Square-CP, Ramp-CP以及Adiabatic-CP的交叉极化脉冲序列应用于固体粉末谱的极化率。从模拟极化率曲线我们得知:模拟单晶模拟极化率时,在靠近魔角转轴和垂直于转轴附近,Ramp-CP与Adiabatic-CP的极化率会降低;远离魔角转轴和垂直于转轴时,Ramp-CP与Adiabatic-CP的极化率会逐渐增加。模拟固体粉末极化率时,在不考虑退相干效应下,Square-CP的极化率为50%左右,Ramp-CP与Adiabatic-CP的最大极化率随异核偶极系数的增大而不断增大(S核的极化率最大接近90%)。其中Ramp-CP增长较为明显,最后Ramp-CP与Adiabatic-CP接近重合,并且到达一定程度后假如继续增大异核偶极常数,最大极化率会出现衰落。在仅仅满足一级边带匹配条件和异核偶极系数一定的前提下,不断增大S核射频场强的偏差△,Ramp-CP与Adiabatic-CP的最大极化率也在不断增大;但之后随着△的增大,S核的最大极化率急剧减小。倘若继续扩大S核射频场强的偏差△,同时满足一级边带和二级边带,一方面Ramp-CP与Adiabatic-CP达到最大极化率的时间大大缩短,且Adiabatic-CP所需时间(大约lms)较Ramp-CP(大约1.5ms)短;另一方面Ramp-CP与Adiabatic-CP的极化率会有一定程度的增加,且能够减小极化率曲线的振荡效应。
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