我个人在英国某大学攻读博士学位 7 q! U( e$ ]' h- f. v
主要研究方向是无机化学反应机理推测
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- n" {8 r# O- D0 k0 ~既然是机理,就要找关键中间体 8 w) H$ r3 [2 s- l8 P. d
我们用的主要就是nmr和para-hydrogen,中文叫做仲氢,我个人认为叫异氢更为合适些 $ u. D0 g' Y- W2 h* P
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para-hydrogen最大的好处就是和金属发生氧化加成反应后的信号是增强的,理论上来说,金属氢化物的核磁信号要被放大31200倍 - y, X/ T* X# e7 H+ ]9 A
换句话说,三万分之一浓度的中间体,会和正常试样给出相同强度的nmr信号。
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8 G) l& J8 v8 O% N9 O5 x这个反应本身具有一定局限性,但是经过研究发现,para-hydrogen对nmr信号的增强效应,可以使得相关的氮谱和碳谱有效增强,最好的结果是
( ?1 o }3 c! ^" y, d$ {碳谱一次扫描得到的结果,相当于正常碳谱扫描58天的结果。同时,para-hydrogen的nmr增强效应,可以沿着氢的可逆转移,不衰减的转移到有机物上。在nmr信号上,具有anti-phase的信号,往往都是来自para-hydrogen上过来的。
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实验室有五台nmr可供使用,600的常年用于DNP,一台400的用于激光光解反应,一台500的和两台400的用于日常科研。
( B( e. w- o# x2 s日常运行由一个兼职的博士(大牛,博二发了science)管理,Bruker的客服人员几乎就常住这里了,因为整个学院,有12台他们的nmr。 4 z- R8 p7 i2 @8 e
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老板主要是搞DNP的,我这一级博士,三个DNP的博士,一个我,搞无机化学
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