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苷的C-NMR谱中碳原子的自旋-弛豫时间可用于推测

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又称自旋-自旋弛豫  纵向磁化矢量由零恢复到最大值  横向磁化矢量由最大值降到零  与T2弛豫时间有关  与T1弛豫时间有关  
T2加权  T2时间  实际T2时间  自旋-自旋弛豫时间  自旋-晶格弛豫时间  
自旋—自旋弛豫时间  T2加权  实际T2时间  T2时间  自旋-晶格弛豫时间  
弛豫时间有两种,一种是纵向弛豫时间,另一种是横向弛豫时间  纵向弛豫时间称T1  横向弛豫时间称T2  自旋-晶格弛豫时间又称为T1,即纵向磁化恢复到磁化激发前状态的37%所需的时间  自旋-自旋弛豫时间又称为T2,即横向磁化衰减到37%所需的时间  
氢质子的个数  碳原子的个数  熔点  质子的偶合形式  结构特征  
α-碳原子向低场位移,β-碳原子向高场位移  α-碳原子向高场位移,β-碳原子向低场位移  α-碳原子向低场位移,β-碳原子向低场位移  α-碳原子向高场位移,β-碳原子向高场位移  α-碳原子不发生位移,β-碳原子向低场位移  
T2加权  T2时间  实际T2时间  自旋-自旋弛豫时间  自旋-晶格弛豫时间  
又称自旋-自旋弛豫  纵向磁化矢量由零恢复到最大值  横向磁化矢量由量大值降到零  与T2弛豫时间有关  与T1弛豫时间有关  
又称自旋-自旋弛豫  纵向磁化矢量由零恢复到最大值  横向磁化矢量由最大值降到零  与T2弛豫时间有关  与T1弛豫时间有关  
又称自旋-自旋弛豫  纵向磁化矢量由零恢复到最大值  横向磁化矢量由最大值降到零  与T2弛豫时间有关  与T1弛豫时间有关  
糖的数目  糖与糖之间连接顺序  糖与糖之间连接位置  苷键构型  分子式测定  
T加权  T时间  实际T时间  自旋-自旋弛豫时间  自旋-晶格弛豫时间  
T2加权  T2时间  实际T2时间  自旋-自旋弛豫时间  自旋-晶格弛豫时间  
又称自旋-自旋弛豫  纵向磁化矢量由零恢复到最大值  横向磁化矢量由最大值降到零  与T2弛豫时间有关  与T1弛豫时间有关  
糖的数目  糖与糖之间连接顺序  糖与糖之间连接位置  苷键构型  分子式测定  
糖的数目  糖与糖之间连接顺序  糖与糖之间连接位置  苷键构型  分子式测定  
T加权  T时间  实际T时间  自旋-自旋弛豫时间  自旋-晶格弛豫时间  
碳谱分辨率低于氢谱  碳谱灵敏度高于氢谱  两者的谱线强度都与相应原子数成正比  13C的弛豫时间比1H的弛豫时间长  以上全对  
T2加权  T2时间  准T时间  自旋-自旋弛豫时间  自旋-晶格弛豫时间