核磁気共鳴分光法 核磁気共鳴分光法の概要

核磁気共鳴分光法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/12 18:27 UTC 版)

HWB-NMR(イギリス、バーミンガム)に設置されている21.1 Tの磁石を備えた900 MHz NMR装置

注釈

  1. ^ 特定の地域の天然ガスに極微量(1 %弱)含まれる[15]。主な産地はアメリカ、カタール、アルジェリア、ポーランド、ロシアであり日本では産出しない。またヘリウムは最先端の各種研究・開発には欠かせない戦略物資でもあるため採掘で先行したアメリカでは産出量が漸減傾向にあり政府放出も2020年には終了する予定である[16][17]

出典

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  20. ^ 高温超伝導を用いた次世代NMR装置の開発
  21. ^ (PDF) MR Experiments Using a Commercially-Available Software-Defined Radio, http://www.vuiis.vanderbilt.edu:80/~grissowa/hasselwander_sdr.pdf 
  22. ^ gr-MRI: A Software Package for Magnetic Resonance Imaging Using Software-Defined Radios, http://www.opensourceimaging.org/project/gr-mri-a-software-package-for-magnetic-resonance-imaging-using-software-defined-radios/ 
  23. ^ (PDF) Software Defined Radio (SDR) and Direct Digital Synthesizer(DDS) for NMR/MRI Instruments at Low-Field, http://www.biomedsearch.com/attachments/00/24/28/75/24287540/sensors-13-16245.pdf 
  24. ^ (PDF) A single-board NMR spectrometer based on a software defined radio architecture, http://d1.ourdev.cn/bbs_upload782111/files_42/ourdev_657333WMUP1R.pdf 
  25. ^ エルンスト, ボーデンハウゼン & ヴォーガン 2000.


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