NMR-Spektroskopie
Die Kernspinresonanz(NMR)-Spektroskopie ist die definitive Methode zur Analyse der atomaren Struktur und Zusammensetzung organischer Moleküle. Unsere NMR-Dienstleistungen umfassen routinemäßige 1H- und 13C-NMR-Analysen sowie fortgeschrittene 2D-Techniken für komplexere Forschungsanforderungen.

Einige unserer NMR-Dienstleistungen
1H-NMR-Spektroskopie von kleinen bis mittelgroßen organischen Substanzen
13C-NMR-Spektroskopie kleiner bis mittelgroßer organischer Substanzen
Analyse des Xanthatgehalts
2D-NMR-Experimente
Bestimmung des Hydroxylgruppengehalts von Lignin mittels 31P-NMR-Spektroskopie
Identifizierung einer unbekannten Probe
Polymercharakterisierung mittels NMR
Echtheit von Honig
Preise ohne MwSt.
Wofür wird die NMR-Analyse verwendet?
Die Kernspinresonanzspektroskopie (NMR) ist ein effizientes Werkzeug in der organischen Chemie und Qualitätskontrolle verschiedener Branchen, da sie durch die Identifizierung von Komponenten und deren Mengen detaillierte Informationen über die Zusammensetzung einer Probe liefern kann. Die NMR liefert Informationen über die funktionellen Gruppen und deren relative Position zueinander in Molekülen sowie über verschiedene Isotope von Atomen. Auch intermolekulare Wechselwirkungen, wie kleine Protein-Ligand-Wechselwirkungen, biomolekulare Dynamik sowie niedrig-transiente und niedrig-affine Komplexe, können untersucht werden.
NMR kann zur Analyse sowohl bekannter als auch unbekannter Verbindungen eingesetzt werden. Zur Identifizierung von Verbindungen können vorhandene Spektrenbibliotheken für die Dateninterpretation genutzt werden. Die manuelle Spektreninterpretation kann auch in Kombination mit anderen Analysetechniken, wie der Massenspektroskopie, durchgeführt werden, um die exakte Struktur der Verbindung zu ermitteln.
Wie funktioniert die NMR-Spektroskopie?
Das Prinzip der NMR basiert auf der Fähigkeit von NMR-aktiven Kernen, aufgrund der magnetischen Eigenschaften des Atomkerns und der Kernelektronen mit einem bestimmten Magnetfeld in Resonanz zu treten, um die chemische Umgebung des Atoms zu untersuchen. Die aktiven Kerne verfügen über zwei oder mehr Spinzustände, die eine Energieänderung in den Kernen ermöglichen. Zu den aktiven Kernen gehören beispielsweise 1H und 13C, die jeweils in 1H-NMR- und 13C-NMR-Analysen verwendet werden können. Andere NMR-aktive Kerne wie 15N, 31P, 19F und 29Si können ebenfalls verwendet werden, jedoch sind Wasserstoff und Kohlenstoff aufgrund ihres Vorkommens in den meisten organischen Verbindungen am gebräuchlichsten.
Im Allgemeinen erzeugen alle bewegten geladenen Teilchen ein Magnetfeld. Wenn eine Probe, die aktive Kerne von Interesse enthält, zwischen den beiden Polen eines starken Magneten im NMR-Spektroskop platziert wird, durchdringt ein starkes Magnetfeld die Probe. Das Magnetfeld verursacht eine Störung in den Atomen, die zu einer Änderung der Spins ihrer Elektronen führt.
Infolgedessen sind die Atomkerne elektrisch geladen und beginnen sich wie Magnete zu verhalten. Daher richten sich die Kerne mit oder gegen das angelegte Magnetfeld aus, wodurch ein Energieunterschied entsteht. Anschließend wird eine feste Radiofrequenz verwendet, um das Magnetfeld zu verändern und die Energieunterschiede auszugleichen. Wenn die Energien übereinstimmen, können die Kerne ihre Spinzustände ändern, das heißt, sie können in Resonanz treten und ein magnetisches Signal abgeben, das vom NMR-Gerät detektiert wird. Basierend auf den charakteristischen Elektronenrelaxationen der Elemente kann die Struktur der Moleküle in der Probe bestimmt werden.
Interpretation von NMR-Spektren
Das Ergebnis einer 1H-NMR-Analyse ist beispielsweise ein Spektrum mit mehreren Signalen, die der Anzahl der chemisch unterschiedlichen Typen von Wasserstoffkernen im Molekül entsprechen. Die Position dieser Signale stellt die chemischen Verschiebungen dar und zeigt, in welcher Art von chemischer Umgebung sich die einzelnen Kerne befinden. Die relativen Flächen unter diesen Signalen (durch Integration erhalten) geben an, wie viele Wasserstoffatome jedes Typs im Molekül vorhanden sind. Schließlich zeigt das Aufspaltungsmuster die Anzahl der benachbarten Wasserstoffatome für jedes einzelne Wasserstoffatom. Auf Grundlage dieser Informationen kann eine hochauflösende Struktur des Moleküls erstellt werden.
Geeignete Proben und Probenvorbereitung
Die NMR kann sowohl an festen als auch an flüssigen Proben durchgeführt werden. Eine umfangreiche Probenvorbereitung ist in der Regel nicht erforderlich: Die Proben werden vor der Analyse lediglich in einem geeigneten NMR-Lösungsmittel verdünnt. Paramagnetische Probenmaterialien (solche mit ungepaarten Elektronen) und große Molekülgrößen können dazu führen, dass sich die Spektrallinien so stark verbreitern, dass die Ergebnisse unbrauchbar werden. Für paramagnetische Proben kann die EPR-Spektroskopie eine geeignetere Methode sein, während die Kryo-EM zur Charakterisierung großer Moleküle verwendet werden kann.
Benötigen Sie eine Analyse?
Measurlabs bietet 1H-, 13C- und verschiedene 2D-NMR-Experimente für eine Vielzahl von Probenmatrizen an. Wir sind bestrebt, qualitativ hochwertige Analysen mit kurzen Bearbeitungszeiten zu liefern, selbst für Chargen mit Hunderten von Proben. Unsere Testexperten beantworten auch gerne alle Ihre Fragen und tun ihr Bestes, um spezifische Anfragen bezüglich Berichterstattung oder Zeitplänen zu berücksichtigen. Fordern Sie ein Angebot über das untenstehende Formular an, und wir werden uns bis zum nächsten Werktag bei Ihnen melden.
Passende Probenmatrizen
- Arzneimittel
- Polymere
Ideale Anwendungen der NMR-Spektroskopie
- Quantifizierung und Identifizierung von Substanzen
- Untersuchung molekularer Dynamik und Wechselwirkungen
- Bestimmung der Zusammensetzung von Gemischen
- Charakterisierung von Polymeren, einschließlich Struktur, Co-Monomer-Verhältnissen, Endgruppen und mittlerem Molekulargewicht (MW)
- Bestimmung der Probenreinheit
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Häufig gestellte Fragen
Die NMR-Spektroskopie bietet detaillierte Informationen über die Zusammensetzung organischer Moleküle. Mit der Methode kann eine hochauflösende Struktur des Moleküls erstellt werden, die Art, Menge und Anordnung der Atome zeigt. NMR wird häufig in der organisch-chemischen Forschung eingesetzt und kann als Qualitätskontrollmethode in verschiedenen Industrien verwendet werden. Sie kann auch zur Aufdeckung von Lebensmittelbetrug eingesetzt werden, beispielsweise durch Honigechtheitsprüfung.
NMR samples need to be soluble in a deuterated solvent. Interpretation of the spectrum requires an experienced scientist, and data collection can be time-consuming (for example, 13C NMRs are usually run overnight).
Both solid and liquid samples are suitable for NMR analysis. Solid samples need to be soluble in a deuterated NMR solvent before the analysis. The analysis of small molecules is relatively straightforward, but it can be tricky to characterize large molecules, to a point where the signal is too weak and broad to yield valuable results.
Measurlabs offers a variety of laboratory analyses for product developers and quality managers. We perform some of the analyses in our own lab, but mostly we outsource them to carefully selected partner laboratories. This way we can send each sample to the lab that is best suited for the purpose, and offer high-quality analyses with more than a thousand different methods to our clients.
When you contact us through our contact form or by email, one of our specialists will take ownership of your case and answer your query. You get an offer with all the necessary details about the analysis, and can send your samples to the indicated address. We will then take care of sending your samples to the correct laboratories and write a clear report on the results for you.
Samples are usually delivered to our laboratory via courier. Contact us for further details before sending samples.