我个人在英国某大学攻读博士学位
% j8 c m% G0 ]0 w7 a. W主要研究方向是无机化学反应机理推测 1 }0 E. c! ]- ^; A& g1 z
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既然是机理,就要找关键中间体 3 z. G( m* K2 s' b
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
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) I' V. {% B m4 `8 B0 r7 ?& g5 gpara-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 + S h0 C1 t3 D" X+ N* w8 G% D
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。 ' r1 ]! ~( F4 v! i; X. {0 W% ~( {
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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 / [& e* \- ] ^( @! B
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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: p; C2 N! S. c* l" ]2 ]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。
) T2 [! n/ J& @: @6 M0 Z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。
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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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