Magic angle coil spinning spheres
'Magic Angle'da Dönen Küre Bobinler
- Tez No: 758049
- Danışmanlar: DR. VLAD BADİLİTA, PROF. DR. JAN GERRİT KORVİNK
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Enerji, Electrical and Electronics Engineering, Energy
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2022
- Dil: İngilizce
- Üniversite: Karlsruher Institut für Technologie
- Enstitü: Yurtdışı Enstitü
- Ana Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: 56
Özet
Die Drehung im magischen Winkel (MAS - magic angle spinning) ist ein wichtiger Durchbruch auf dem Gebiet der Festkörper-NMR-Spektroskopie, und die Erhöhung der MAS-Frequenz ist einer der Hauptansätze, um hochauflösende Spektren zu erhalten. Kürzlich eingeführte kugelförmige Rotoren sind ein vielversprechender Kandidat für ein neues Paradigma im Streben nach höheren Spinngeschwindigkeiten. Auf der anderen Seite sind niedrige Füllfaktoren aufgrund der Herausforderungen bei der Miniaturisierung von Rotoren ein großer Nachteil bei der Anwendbarkeit der Technik des magischen Winkelspinnens auf kleine Proben gewesen. Eine Methode, um dieses Problem zu überwinden und den Füllfaktor zu verbessern, ist die so genannte MACS - magic angle coil spinning, bei dem eine rotierende Mikrospule zusammen mit der Probe verwendet wird. In dieser Arbeit wird die Integration von MACS mit kugelförmigen Rotoren untersucht. Verschiedene Spulengeometrien wurden im Hinblick auf ihre Kompatibilität mit kugelförmigen Rotoren bewertet und die Herstellung des am besten geeigneten LC-Resonators sowie die Herstellung von kugelförmigen Rotoren wurden beschrieben. Diese Masterarbeit bietet eine Erweiterung für kugelförmige Rotoren und entwickelt einen Prototyp für magic angle coil spinning spheres.
Özet (Çeviri)
Magic angle spinning has been a major breakthrough in the field of solid state NMR spectroscopy and increasing MAS frequency has been one of the main approaches to get high resolution spectra. Recently introduced spherical rotors have been a very promising candidate as a new paradigm in the pursuit of higher spinning speeds. On the other hand, low filling factors due to the challenges in the miniaturization of rotors have been a major drawback in the applicability of magic angle spinning technique to small samples. A method to overcome this issue and improve the filling factor is the so called magic angle coil spinning, which involves a rotating microcoil together with the sample. This work investigates the incorporation of magic angle coil spinning technique with spherical rotors. Various coil geometries were evaluated with respect to their compatibility with spherical rotors and fabrication of the most suitable LC resonator was described, along with the fabrication of spherical rotors. This master thesis provides an extension for spherical rotors and conceptualize a prototype for magic angle coil spinning spheres.
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