Estudio de la dinámica de líquidos confinados por Resonancia Magnética Nuclear

Autores
Dilewski, Facundo Gabriel
Año de publicación
2025
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de grado
Estado
versión publicada
Colaborador/a o director/a de tesis
Velasco, Manuel Isaac
Descripción
Tesis (Lic. en Física)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2025.
Fil: Dilewski, Facundo Gabriel. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) es una técnica clave para el estudio no invasivo de estructuras químicas y dinámicas moleculares. Su aplicación en medios porosos permite analizar la interacción entre fluidos y superficies, con múltiples aplicaciones. Este trabajo se enfocó en diseñar y validar un sistema de shuttling para estudios de Field Cycling en RMN con resolución espectroscópica. Se construyó un elevador modular que posiciona muestras en diferentes campos magnéticos para medir tiempos de relajación T1. El sistema, motorizado y controlado por una placa programable, permite desplazamientos rápidos y precisos. Se realizaron mediciones en líquidos libres y confinados, revelando diferencias en los perfiles de relajación. Estas diferencias reflejan el impacto del entorno molecular en la dinámica de los espines nucleares. El sistema demostró ser eficaz para estudiar la relajación en función del campo. Se identificaron limitaciones en el control de campo y la resolución espectral.
Nuclear Magnetic Resonance (NMR) is a key technique for the non-invasive study of chemical structures and molecular dynamics. Its application in porous media allows for the analysis of fluid–surface interactions, with multiple potential applications. This work focused on the design and validation of a shuttling system for Field Cycling NMR studies with spectroscopic resolution. A modular sample elevator was built to position samples at different magnetic field strengths for T1 relaxation time measurements. The system, powered by a motor and controlled via a programmable board, enables fast and precise displacements. Measurements were performed on both free and confined liquids, revealing differences in the relaxation profiles. These differences reflect the impact of the molecular environment on nuclear spin dynamics. The system proved effective for studying relaxation as a function of the magnetic field. Limitations in field control and spectral resolution were identified.
Fil: Dilewski, Facundo Gabriel. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
Materia
Resonancia magnética nuclear
Medios porosos
Relaxometría
Ciclado de campos
Espectroscopia
RMN
NMR
Nuclear magnetic resonance
Porous media
Relaxometry
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
oai:rdu.unc.edu.ar:11086/555504

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La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) es una técnica clave para el estudio no invasivo de estructuras químicas y dinámicas moleculares. Su aplicación en medios porosos permite analizar la interacción entre fluidos y superficies, con múltiples aplicaciones. Este trabajo se enfocó en diseñar y validar un sistema de shuttling para estudios de Field Cycling en RMN con resolución espectroscópica. Se construyó un elevador modular que posiciona muestras en diferentes campos magnéticos para medir tiempos de relajación T1. El sistema, motorizado y controlado por una placa programable, permite desplazamientos rápidos y precisos. Se realizaron mediciones en líquidos libres y confinados, revelando diferencias en los perfiles de relajación. Estas diferencias reflejan el impacto del entorno molecular en la dinámica de los espines nucleares. El sistema demostró ser eficaz para estudiar la relajación en función del campo. Se identificaron limitaciones en el control de campo y la resolución espectral.
Nuclear Magnetic Resonance (NMR) is a key technique for the non-invasive study of chemical structures and molecular dynamics. Its application in porous media allows for the analysis of fluid–surface interactions, with multiple potential applications. This work focused on the design and validation of a shuttling system for Field Cycling NMR studies with spectroscopic resolution. A modular sample elevator was built to position samples at different magnetic field strengths for T1 relaxation time measurements. The system, powered by a motor and controlled via a programmable board, enables fast and precise displacements. Measurements were performed on both free and confined liquids, revealing differences in the relaxation profiles. These differences reflect the impact of the molecular environment on nuclear spin dynamics. The system proved effective for studying relaxation as a function of the magnetic field. Limitations in field control and spectral resolution were identified.
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