J耦合(J coupling)是2018年全國科學技術名詞審定委員會公布的生物物理學名詞,出自《生物物理學名詞》第二版。
基本介紹
- 中文名:J耦合
- 外文名:J coupling
- 所屬學科:生物物理學
- 公布時間:2018年

J耦合(J coupling)是2018年全國科學技術名詞審定委員會公布的生物物理學名詞,出自《生物物理學名詞》第二版。
J耦合(J coupling)是2018年全國科學技術名詞審定委員會公布的生物物理學名詞,出自《生物物理學名詞》第二版。定義連線兩個核的電子重疊而在兩個核之間產生的耦合。核磁共振條件下測量的J耦合值包含二面角信息。1出處...
J-J耦合 J-J耦合是一個物理學名詞,電子的自旋同自己的軌道角動量運動相互作用比其他幾種要強,這時電子的自旋角動量和軌道角動量要先合成各自的總角動量,即s1+l1=j1和s2+l2=j2,然後兩個電子的總角動量有合成原子的總角動量,即j1+j2=J。這種耦合方式就成為j-j耦合。J-J耦合 ...
當中,這種現象並不明顯因此提高核磁儀器的頻率可以避免此問題。在一維譜圖上,除峰信號數量,峰信號強度之外,還有一個有助於解析分子結構的信息,即磁性原子核之間的J-耦合。這種耦合來源於臨近磁性原子核的不同自旋狀態數的相互作用,這種相互作用會改變原子核自旋在外磁場中進動的能級分布狀況,造成能級的裂分 ...
耦合可以發生在同一波導(或腔體)中不同的電磁波模式之間,也可以發生在不同波導(或腔體)的電磁波模式之間。通常,耦合發生在同一類波動之間,但也可以發生在不同類型的波動之間,例如行波管中的兩個電磁波模式與兩個空間電荷模式之間的耦合。發展概況 J.R.皮爾斯在40年代研究微波電子管時首先提出耦合模概念,隨後...
緊耦合 緊耦合就是模組或者系統之間關係太緊密,存在相互調用。緊耦合系統的缺點在於更新一個模組的結果導致其它模組的結果變化,難以重用特定的關聯模組。拿軟體開發(三層架構)做個示例說明 三層架構是 1、表示層 2、業務邏輯層 3、數據訪問層 他們之間的依賴關係是:表示層 -> 業務邏輯層 -> 數據訪問層 松耦合...
,其中J 為總角動量量子數,。由於假設這種磁相互作用遠小於電子間靜電作用,因此同一多重譜項由於自旋軌道磁相互作用而引起的不同J值的能態間距是很小的,通常稱為能級的精細結構。因此由LS 耦合形成的原子態的符號為2LJ。對於等效電子(見原子結構),耦合時要考慮泡利不相容原理,所形成的原子態要比非等效電子...
耦合常數 由自旋耦合引起的裂分小峰間的距離叫耦合常數(Coupling Constant),用J表示,其單位為Hz。常用耦合常數作為自旋耦合的量度,耦合常數反映了自旋耦合核之間相互干擾的強度。通常¹H核之間的J≤20Hz。耦合常數的大小與外磁場強度無關,與干擾核之間的鍵數和鍵的性質有關,也與取代基的電負性、立體結構、...
HCPL-J314是avago公司開發的一款高速光耦合器。型號介紹 4 內含 AlGaAs LED,合到帶有功率級輸出的積體電路,這些寬工作非常適合溫度驅動電機控制變頻套用中的功率 IGBT 和 MOSFET。輸出級的高工作電壓範圍提供了門控器件所需的驅動電壓,這些光電耦合器提供的電壓和電流非常適合用來直接推動中小功率 IGBT。詳細參數 替...
平面機電耦合係數是綜合反映壓電體的機械能與電能之間耦合與轉換程度的參數 平面機電耦合係數planar elecrromechanial coupling #ac-ivr綜合反映壓電體的機械能與電能之間耦合與轉換程度的參數。是衡量壓電體壓電性能強弱的重要物理量。機械能轉變為電能r_J總輸人的機械能之比的平方根,即為下壓電效應。電能轉變為機械...
光耦合是對同一波長的光功率進行分路或合路。通過光耦合器,我們可以將兩路光信號合成到一路上,主要用來用來傳送信號,實現型號的光電轉換等 名詞解釋 耦合:是指兩個或兩個以上的電路元件或電網路等的輸入與輸出之間存在緊密配合與相互影響,並通過相互作用從一側向另一側傳輸能量的現象。耦合作為名詞在通信工程、...
耦合電容器是電力系統高頻通道中的重要設備,是用來在電力網路中傳遞信號的電容器,主要用於工頻高壓及超高壓交流輸電線路中,以實現載波、通訊、測量、控制、保護及抽取電能等目的。它使得強電和弱電2個系統通過電容器耦合併隔離,提供高頻信號通路,阻止工頻電流進入弱電系統,保證人身安全。產品信息 耦合電容器是用來在...
耦合電子對多電子理論coupled-]pair rriany c''}eclrmn Iheo-ry; C:PMET即考慮二甩子相關簇的理論。特性 它將體系的波函式寫為少一、rz }a其中。0閉殼層組態波函式,士:=,'t(i,j},t (i.j}為相連相關簇產生算符;然後採用非變分處理方法求解體系的薛定les方程,得到個包含雙線嶺項的方程組,再用疊代...
HCPL-314J 系列門驅動光電耦合器包含一個 AlGaAs LED, 它與帶有功率輸出級的積體電路進行光電耦合。這些光電耦合器可作為電機控制變頻器套用中驅動功率 IGBT 和 MOSFET 的理想選擇。 輸出級電路的高工作電壓範圍提供了門控器件所需的驅動電壓。該光電耦合器的電壓和電流非常適合用來直接驅動低功率或中等功率的 IGBT。
t-J模型於1977年首次被物理學家Józef Spałek從赫巴德模型推導出來,是描述強關聯電子系統的一個統計模型。它常被用來研究參雜空穴的反鐵磁性材料中的高溫超導性質。 t-J模型的哈密頓算符定義如下: - 電子的產生和湮滅算符; - 電子自旋的z軸分量;J- 耦合強度, ;U- 庫侖排斥作用的強度; - 在第i格點和第j格...
③用原子中多個價電子的角動量按LS耦合或j j耦合方式可確定複雜原子的多重譜項和能級的精細結構狀態。如按LS耦合則有所謂分支定則,即以原子的一次電離離子的譜項²Lₚ為母項,其中Sₚ、Lₚ分別為該離子的總自旋和總軌道角動量量子數,則原子的譜項必然有S=Sₚ±1/2,即譜項多重數比母項的多一和...
3. 自然J-耦合分析。對標量J-耦合(即NMR的自旋-自旋耦合)給出Fermi-接觸型貢獻的NBO/NLMO分析。4. 3-c, 4-e超鍵搜尋;5. 可用於大的體系,最多999個原子,9999個基函式。默認200個原子2000個基函式;6. 改進的自然共振理論;7. 改進的自然局域化分子軌道;8. 新的檢查點選項可用於不同軌道不同自旋...
兩個角動量P和P相互作用而耦合,其合成角動量矢量PJ的方向和大小由兩角動量矢量P和P的矢量和決定,即PJ=P+P。鑒於量子力學對角動量大小和對空間特殊方向取向量子化要求,得式中K1、K2和J是相應角動量的量子數,,h為普朗克常數。角動量在空間特殊方向z軸上的分量為其合成角動量在z軸上的分量為原子內電子間角...
2:1。Hb離硝基比Ha遠,比Hc近,故B為Hb的吸收峰,Hb被兩個Ha和三個Hc裂分六重峰。量度 常用耦合常數作為自旋耦合的量度,用符號J表示,單位是赫茲(Hz)。J的大小表示了耦合作用的強弱。Jab表示質子a被質子b裂分的耦合常數,它可以通過吸收峰的位置差別來體現,這在圖譜上就是裂分峰之間的距離。
6.8 利用J耦合的一維實驗 6.9 利用J耦合的二維實驗 6.9.1 利用J耦合的同核二維實驗 6.9.1.1 COSY 6.9.1.1.1相位敏感的COSY 6.9.1.1.2 絕對值COSY,gCOSY 6.9.1.2 TOCSY 6.9.1.3 非常規天然豐度雙量子轉移實驗(Incredible Natural Abundance DoublE QUAntum Transfer-Experiment,INADEQUATE)6.9...
2、掌握角動量合成法則,掌握L-S耦合,J-J耦合。 3、掌握選擇規則和拉波特定律。 4、掌握電子組態和原子組態之間的關聯。 5、了解元素周期系規律的內在根源。6、掌握電子殼層填充所需遵循的規律,理解泡利原理,及其對於原子殼層結構的意義。 7、掌握洪特定則,結合洪特定則和泡利原理給出L-S耦合原子態能量次序,定...
各向同性化學位移、化學位移各向異性(CSA,Chemical Shift Anisotropy)、偶極-偶極耦合、J-耦合,對四極核(自旋量子數I大於1/2的核)還有核四極作用(Qudrapole interaction)。主要技術 (1)魔角旋轉MAS(Magic Angle Spinning):樣品管繞著某個軸高速旋轉,該軸與主核場Bo的夾角為魔角——54.7°。MAS可以有效...
自旋-自旋耦合作用 高分辨核磁共振譜中常有精細結構。它起源於分子中原子核i與j的磁矩μi(或自旋角動量Ii)與 μj(或Ij)的相互作用,一般稱之為核自旋-自旋耦合作用或簡稱自旋-自旋耦合作用,並可表示為 Kijμiμj或JijIiIj。耦合作用的大小以自旋-自旋耦合常數Jij表示。精細結構譜線間的距離相等並為Jij,...
A314J是一款IGBT 門驅動光電耦合器。主要參數 IGBT 門驅動光電耦合器 VCM=1,500V時10kV/μs 高共模抑制 (CMR) 能力 3mm 最高可靴帶式電流 10V 到 30V 寬工作 Vcc 範圍 提供 DIP-8 (單) 和 DIP-16 (雙) 封裝 器件型號:HCPL-314J 絲印:A314J 實際套用 套用領域:變電站控制 隔離 IGBT/MOSFET 門驅動...
6.2 {j,j}耦合方式 6.3 中間耦合方式 6.4 選擇定則 習題 第7章 超精細結構與核矩 7.1 超精細(hfs)間距 7.2 Zeeman效應;Back-Goudsmit效應 第8章 Stark效應 第9章 原子與離子之Thomas-Fermi電位 9.1 中性原子 9.2 正(原子的)離子 習題 第10章 單電子原子:非coulomb場之能量 習題 第11章...
7.2.6J耦合的測定 7.2.7殘餘偶極耦合——用於闡明結構 7.2.8對核酸弛豫作用的研究 7.2.9結論 參考文獻 7.3通過氫鍵的標量耦合 7.3.1概述 7.3.2生物大分子中的氫鍵標量耦合 7.3.3與化學位移的關係 7.3.4幾何形態的影響 7.3.5套用 7.3.6結論 參考文獻 7.4生物活性大分子NMR研究新進展 7.4....
三、總角動量量子數j的可能取值 *第四節 多電子原子中的相互作用 一、多電子原子中作用的分類 二、電子相關能 三、剩餘Coulomb作用 四、電子自旋軌道相互作用 第五節 原子的量子態與光譜項 一、電子組態與原子量子態 二、原子的各種總角動量量子數 三、L-S耦合與j-j耦合 四、原子光譜項 習題 第五章 ...
電子的組態L-S和j-j耦合兩個角動量耦合的一般法則 選擇規則由電子組態到原子態 §26泡利不相容原理 歷史回顧不相容原理的敘述套用舉例補註:同科電子合成的狀態 §27元素周期表 元素性質的周期性殼層中電子的數目電子組態的能量——殼層的次序 原子基態電離能變化的解釋 小結 附錄5A波函式的對稱性與泡利不相容原理...
核磁共振在眾多領域套用越來越廣泛。其中“高解析度核磁共振譜儀”主要工作觀測是 有機化學結構與核磁共振譜圖相關特徵信息的對應關係,是化學結構分析的重要工具。台式核磁共振採用永磁磁體,“高解析度核磁共振譜儀”能清晰的分辨化學位移、還可 以分辨由 J-J 耦合產生的微小分裂,從中得到化學結構信息,還具有維護費用...
7.2.6J耦合的測定236 7.2.7殘餘偶極耦合——用於闡明結構236 7.2.8對核酸弛豫作用的研究239 7.2.9NMR在活細胞中的套用242 7.2.10結論243 參考文獻243 7.3通過氫鍵的標量耦合246 7.3.1概述246 7.3.2生物大分子中的氫鍵標量耦合248 7.3.3與化學位移的關係253 7.3.4幾何形態的影響254 7.3.5套用...
