Використання інформаційних технологій у процесі вивчення явища ядерного магнітного резонансу

dc.contributor.authorРябко, Андрій Вікторович
dc.contributor.authorКухарчук, Роман Павлович
dc.date.accessioned2019-07-19T08:25:14Z
dc.date.available2019-07-19T08:25:14Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractУ статті розглядається методика використання інформаційних технологій для вивчення явища ядерного магнітного резонансу і експериментальних методів спектроскопії ядерного магнітного резонансу.uk_UA
dc.description.abstractThe article deals with the technique of usage informational technologies for studying phenomenon of a nuclear magnetic resonance and an experimental method of spectroscopy of a nuclear magnetic resonance is considered. Nuclear magnetic resonance (NMR) is a physical phenomenon in which nuclei in a magnetic field absorb and reemit electromagnetic radiation. This energy is at a specific resonance frequency which depends on the strength of the magnetic field and the magnetic properties of the isotope of the atoms; in practical applications, the frequency is 60–1000 MHz. NMR allows the observation of specific quantum mechanical magnetic properties of the atomic nucleus. Many scientific techniques exploit NMR phenomena to study molecular physics, crystals, and noncrystalline materials through NMR spectroscopy. NMR is also routinely used in advanced medical imaging techniques, such as in magnetic resonance imaging (MRI). We will be taking a "classical" view of the behavior of the nucleus – that is, the behavior of a charged particle in a magnetic field. Imagine a nucleus (of spin 1/2) in a magnetic field. This nucleus is in the lower energy level (i.e. its magnetic moment does not oppose the applied field). The nucleus is spinning on its axis. In the presence of a magnetic field, this axis of rotation will precess around the magnetic field. There are many computer programs for NMR-spectroscopy. These programs have main goals: 1) To save a pedagogic function in teaching and learning NMR-spectroscopy; 2) To perform simulations of research NMR-spectra; 3) Measurement of rate constants by dynamic NMR line shape simulations; 4) Analysis of integration of overlapping peaks. MestReNova (Mnova) is Nuclear Magnetic Resonance and LC/GC/MS data processing, visualization, simulation, prediction, presentation and analysis software package . The handling of molecular structures within Mnova also allows the user to carry out spectral predictions.uk_UA
dc.identifier.citationРябко А. В., Кухарчук Р.П. Використання інформаційних технологій у процесі вивчення явища ядерного магнітного резонансу / А. В. Рябко, Р. П. Кухарчук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2015. – Вип. 127. – С. 186–191.uk_UA
dc.identifier.urihttps://repository.gnpu.edu.ua/handle/123456789/651
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВісник Чернігівського національного педагогічного університетуuk_UA
dc.subjectЯдерний магнітний резонансuk_UA
dc.subjectмагнітне полеuk_UA
dc.subjectспектрuk_UA
dc.subjectспінuk_UA
dc.subjectхімічний зсувuk_UA
dc.subjectпрограмне забезпеченняuk_UA
dc.subjectNuclear magnetic resonanceuk_UA
dc.subjectmagnetic fielduk_UA
dc.subjectspectrumuk_UA
dc.subjectspinuk_UA
dc.subjectchemical shiftuk_UA
dc.subjectsoftwareuk_UA
dc.subject.udc52:372.8uk_UA
dc.titleВикористання інформаційних технологій у процесі вивчення явища ядерного магнітного резонансуuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Кухарчук_Роман_ Рябко_Андрій_стаття 7.pdf
Розмір:
765.5 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:

Ліцензійна угода

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: