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공명 진동수가 표준 물질의 공명 진동수보다 높다는 것을 의미한다. 그러므로 δ>0은 국부 자기장이 같은 조건하에서 표준 물질의 핵에 의하여 경험되는 것보다 강하다는 의미이다.
1H 공명의 일반적인 화학적 이동의 범위
6. 미세구조
아래
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미세 구조관찰이 매우 중요한데 종 래에는 광학현미경 및 전자현미 경, X-선 분광계, 핵자기공명, 콘포컬 현미경등이 주로 사용되었다. 그러나 배율, 해상력 등이 광학적 특성에 의해서 한계상황에 부 딪혀서 인류가 원자단위는 볼 수 없다고
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핵자기공명물리학자, 천체물리학자 등 다양한 연구영역에서 물리학자는 활동하고 있으며 시대의 발전과 함께 플라즈마, 우주항공, 고에너지 물리, 우주론, 별의 진화, 은하계 구조 등으로 연구영역을 넓혀가고 있다. 대부분의 물리학자는 기
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핵자기 공명 분광계는 자기장의 세기가 변하는 동안 일정한 진동수의 전자기 복사선을 쬐어주도록 설계되어 있는데 적당한 자기장의 세기에 도달하면 자기공명이 일어난다. 이 때 시료를 둘러싼 안테나 코일에 미세한 전류가 흐르게 되고 핵
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자기검출기, 암치료 사이클로트론 등이 있다.
(3) 고온 초전도 박막 응용
수동 고온 초전도 극초단파 소자
저항 방사열계와 빠른 광 검출기
하이브리드 소자 구조
터널 접합과 SQUID Ⅰ. 초전도체의 역사
Ⅱ. 초전도체의 특징
Ⅲ. 초
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