В конце 1945 года двум группам американских физиков под руководством Ф. Блоха и Э. М. Парселла были получены сигналы ядерного магнитного резонанса. За это открытие они в 1952 году были удостоены Нобелевской премии. Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) – это современный метод исследования строения вещества, состоящий в резонансном поглощении электромагнитной энергии, обусловленном магнетизмом ядер. Отсюда вытекает очевидное название явления: ядерный – речь идет о системе ядер, магнитный – имеются в виду только их магнитные свойства, резонанс – само явление носит резонансный характер. Явление ЯМР можно наблюдать на ядрах веществ, содержащих в своём составе атомы с ядрами, имеющими отличное от нуля ядерное спиновое квантовое число, например, 1H, 19F, 12С и 13С, 31P, 11B, 17O, 59Co, 14N, 35Cl.
ЯМР основывается на квантово-механических магнитных свойствах ядра атома. При помещении образца в сильное магнитное поле магнитные энергетические уровни ядер расщепляются (аналогично расщеплению электронных уровней в магнитном поле). Энергетические уровни возникают за счет взаимодействия магнитных моментов ядер с внешним магнитным полем. Редуцированная схема экспериментальной установки для наблюдения явления ЯМР показана на рис. 1.
На выходе на регистрирующем устройстве получается спектр (рис. 2).
Отношение заселенности уровня к можно найти по формуле:
Методы спектроскопии ЯМР широко применяются при структурных исследованиях в физике, химии, биологии. В частности, методы спектроскопии ЯМР применяются для идентификации соединений, количественного и качественного анализ различных веществ, исследования строения молекул, изучения механизма химических реакций, структуры твердых тел, исследования строения вещества, его молекулярной структуры, характера химических связей, межмолекулярных взаимодействий и различных форм внутреннего движения. Спектроскопия ЯМР применяется в медицине в виде магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая является методом визуализации для клинической диагностики.