Předmět: NMR - spektroskopie

» Seznam fakult » PRF » AFC
Název předmětu NMR - spektroskopie
Kód předmětu AFC/NMR
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Drahoš Bohuslav, doc. RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
" nukleární magnetická rezonance, vznik a vývoj metody. " teoretické základy NMR spektroskopie, excitace a relaxace, chemický posun, interakční konstanta " experimentální aspekty NMR spektroskopie, FT NMR spektrometr, vzorek, postup měření " vznik NMR signálu. FID, pulsní sekvence, dekapling, analýza spektra " 1D NMR spektroskopie. 1H a 13C NMR spektra, spektroskopie dalších jader " spinové echo, přenos polarizace, jaderný Overhauserův efekt, editační techniky " multidimenzionální NMR spektroskopie, inverzní detekce, gradient magnetického pole " homonukleární 2D experimenty, COSY, TOCSY, NOESY, INADEQUATE. " heteronukleární 2D experimenty, HETCOR, HMQC, HSQC, HMBC " kombinované experimenty a 3D NMR spektroskopie " postup strukturní analýzy, aplikace NMR v chemii, biochemii, biologii a medicíně " NMR spektroskopie v pevné fázi, NMR zobrazování

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Výstupy z učení
Přednáška "NMR spektroskopie" je určena studentům prvního ročníku navazujícího magisterského studia různých chemických oborů. Navazuje na bakalářské studium chemie s cílem seznámení se základními principy jaderné magnetické rezonance, přístrojovým vybavením a moderními technikami měření NMR spekter jedno- i vícedimenzionálních. Nedílnou součástí kurzu je také interpretace spekter.
Vybavit si základní pojmy a zákony NMR spektroskopie. Popsat, jak funguje NMR spektrometr a využití této metody v chemii.
Předpoklady
Ukončené bakalářské studium chemického zaměření.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Pro úspěšné absolvování musí být student schopen v diskusi odpovídat na položené otázky a splnit závěrečný test s úspěšností větší než 70%.
Doporučená literatura
  • Breitmaier, E. (2002). Structure Elucidation by NMR in Organic Chemistry: A Practical guide. John Wiley & Sons, Chichester, England.
  • Buděšínský, M., Pelnař, J. (2000). Fyzikálně-chemické metody. ÚOCHB AV ČR Praha.
  • Friebolin, H. (1998). Basic One- and Two-Dimensional NMR Spectroscopy. Wiley VCH, Weinheim, Germany.
  • Holík, M. (1983). Čtyři lekce z NMR spektroskopie. PřF MU Brno.
  • Lambert, J. B., Mazzola, E. P. (2004). Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. An Introduction to Principles, Applications, and Experimental Methods. Pearson Education, New Jersey, USA.
  • Popa, I., & Novotná, R. (2012). Základy NMR spektroskopie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
  • S. Braun, H. O. Kalinowski, S Berger. (1998). 150 and more basic NMR experiments: a practical course. Wiley VCH, Weinheim, Germany.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Přírodovědecká fakulta Studijní plán (Verze): Nanotechnologie (2019) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Přírodovědecká fakulta Studijní plán (Verze): Aplikovaná fyzika (2019) Kategorie: Fyzikální obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní