Los puntos clave no están disponibles para este artículo en este momento.
La RMN de estado sólido 13 C CPMAS ofrece muchas opciones para caracterizar el carbono en la materia orgánica del suelo (MOS). Sin embargo, su efectividad a menudo está limitada por una mala comprensión de las técnicas y la falta de acceso práctico y oportunidades de capacitación para los estudiantes. De casi 250 sistemas modernos de RMN en Canadá, aproximadamente uno está genuinamente disponible para estudios de MOS, y hay una mala comunicación entre los operadores de RMN y los usuarios de MOS. Si bien la fiabilidad cuantitativa se puede abordar hasta cierto punto mediante experimentos de tiempo de contacto múltiples o espectros de pulso único (decadencia de Bloch), también es importante considerar los efectos del fondo del espectrómetro, bandas laterales giratorias (especialmente con campos magnéticos más altos) y operaciones de procesamiento como ensanchamiento de líneas, fase y corrección de base. En muchos estudios, se debe prestar más atención a las especificaciones del instrumento, el tipo de información necesaria y si se debe usar fraccionamiento o pretratamiento de muestras. La información estructural se puede mejorar considerablemente mediante secuencias de desfasado dipolar y supresión de bandas laterales. Las secuencias basadas en diferencias de relajación pueden revelar pools de carbono con diferentes estructuras. El análisis de datos se puede mejorar mediante análisis de componentes principales, deconvolución espectral y espectros de diferencia. Los estudios de xenobióticos y el metabolismo del carbono pueden beneficiarse enormemente del etiquetado con 13 C. Sin embargo, una limitación clave para las aplicaciones de MOS sigue siendo la brecha en la cultura y las expectativas de los usuarios. Palabras clave: materia orgánica del suelo, RMN 13 C CPMAS, decadencia de Bloch, desfasado dipolar, bandas laterales giratorias.
Caroline M. Preston (mié,) estudió esta cuestión.