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2013-05-23 12:21
求翻译:Recently, two approaches have been devised to overcome this problem. In the first, extensive deuteration, followed by back-exchange, is used to dilute the proton bath, reduce interproton couplings, and diminish the coherent effects on the relaxation pathways [50]. Alternatively, it has been shown that this problem can 是什么意思?![]() ![]() Recently, two approaches have been devised to overcome this problem. In the first, extensive deuteration, followed by back-exchange, is used to dilute the proton bath, reduce interproton couplings, and diminish the coherent effects on the relaxation pathways [50]. Alternatively, it has been shown that this problem can
问题补充: |
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2013-05-23 12:21:38
最近,有两种方法已被设计来克服这个问题。
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2013-05-23 12:23:18
最近,两种方法构想克服这个问题。在第一,广泛的deuteration,跟随由后面交换,用于稀释氢核浴,减少interproton联结和减少对放松路[50的]相干效应。或者,显示这个问题可能在快速的不可思议的角度转动的情况下也被战胜。
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2013-05-23 12:24:58
最近,二种方法构想克服这个问题。 在一个,广泛的deuteration,跟随由交换,使用稀释氢核浴,减少interproton联结和减少相干效应对放松路 (50)。 二者择一地,它显示这个问题可能在快速的不可思议的角度转动的情况下也被战胜。 对纵向放松率的氢核被驾驶的旋转扩散贡献变得微不足道在20千赫和60千赫之上为15N和13C原子,各自 (51)。 因此同样,快速的MAS (在)nanosecond−microsecond时间表52对>45千赫估计,与spinlock的组合,导致对凝聚终身的随机贡献控制的久15N R1ρ弛豫时间,并且可能使用学习 (行动)。
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2013-05-23 12:26:38
最近,我们又制定了两种方法来解决这一问题。在第一,广泛的氘,紧接着后面交换,用于稀释质子浴、 减少 interproton 联轴器和降低相干影响放松途径 [50]。或者,它显示克服这一问题时,也可以在快魔角旋转条件下。质子驱动自旋扩散的贡献纵向弛豫速率分别成为忽略以上 20 千赫和 60 千赫的 15N 和 13 C 原子,[51]。同样,快速 MAS 率 (> 45 千赫) 结合一个自旋锁,导致通过一致性生存期,随机的贡献占主导地位的长 15N R1ρ 弛豫时间,因此可以用来研究 nanosecond−microsecond 的时间尺度 [52] 项议案。
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2013-05-23 12:28:18
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