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Solid-State NMR: Basic Principles and Practice
Die Möglichkeiten der kernmagnetischen Resonanz (NMR) zur Charakterisierung gelöster Moleküle sind weithin bekannt, und die NMR ist ein wesentlicher Bestandteil des Chemiestudiums im Grundstudium. Die Anwendung der NMR im festen Zustand ist jedoch weit weniger bekannt.
In diesem Text werden die grundlegenden Prinzipien der NMR im festen Zustand dargelegt und erklärt, wie sich die NMR in Festkörpern von der in Lösung unterscheidet. Es wird gezeigt, wie die verschiedenen Wechselwirkungen der NMR manipuliert werden können, um hochauflösende Spektren zu erhalten und Informationen über die lokale Struktur und Dynamik in Festkörpern zu liefern. Dieses Buch soll der Festkörper-NMR etwas von ihrer Mystik nehmen, indem es eine verständliche Diskussion der Methodik, einschließlich der grundlegenden Konzepte und einer praktischen Anleitung zur Durchführung der Experimente, bietet.
Grundkenntnisse der NMR im Lösungszustand werden vorausgesetzt und nur kurz behandelt. Der Text richtet sich an Wissenschaftler und Industrievertreter, die die Festkörper-NMR in ihrer Forschung einsetzen wollen und eine verständliche Einführung in das Gebiet suchen. Er ist auch für Laien wertvoll, die lernen wollen, wie die NMR sinnvoll auf feste Systeme angewendet werden kann.
Detaillierte mathematische Behandlungen sind auf ein Kapitel in der Mitte des Textes verschoben und können übersprungen werden. Einführungen in Experimente und numerische Simulationen helfen, die NMR-Ergebnisse mit der experimentellen Praxis zu verbinden. Es werden die verschiedenen Aspekte der Festkörper-NMR vorgestellt, von grundlegenden Impuls- und Erfassungsexperimenten bis hin zu hochentwickelten Techniken zur Messung von Anisotropieinformationen.
Beispiele veranschaulichen die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Technik und ihre Komplementarität mit anderen Techniken zur Charakterisierung von Festkörpern wie der Röntgenbeugung. Verschiedene Aspekte der NMR-Kristallographie werden ebenso behandelt wie Themen der Bewegung in Festkörpern.