湖南麥格瑞核磁共振氫譜

來源: 發(fā)布時間:2021-10-27

核磁共振弛豫分析設(shè)備通常使用永磁體產(chǎn)生磁場。其磁場強度較低。體積相對于核磁共振波譜儀和核磁共振成像設(shè)備要小得多。而且通常不含梯度模塊。所以價格相對很低(幾十萬人民幣)?;緵]有維護費用。物質(zhì)的弛豫特性反映了物質(zhì)內(nèi)部原子核所處的化學(xué)環(huán)境以及分子之間的相互作用。所以弛豫特性能夠靈敏地反映出物體內(nèi)物質(zhì)所處環(huán)境的變化以及物體內(nèi)不同物質(zhì) 含量比例的變化。比如巖心中水的弛豫時間隨著孔隙的變小而變小、硫酸銅溶液的濃度越大其弛豫時間越短。因此。利用這一原理。弛豫分析技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)物體內(nèi)物質(zhì)的鑒別、物體內(nèi)部的結(jié)構(gòu)分析以及物質(zhì)的定量分析。如牛奶摻假的檢測和定量分析、 木材和巖心的孔徑分布、種子中水分和油脂含量的測定以及油脂中固態(tài)脂肪含量的測定等等。核磁共振是指具有固定磁距的原子核,在恒定磁場與交變磁場的作用下,與交變磁場發(fā)生能量交換的現(xiàn)象。湖南麥格瑞核磁共振氫譜

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低場時域核磁共振技術(shù)是一種正在興起的快速、無損的檢測技術(shù)。具有無侵入,無損,測試速度快,靈敏度高,不需要對樣品進行特殊預(yù)處理等優(yōu)點。主要通過測量在靜態(tài)磁場中的不同物理、化學(xué)、生物環(huán)境下的氫原子核的共振信號——時域信號。進而獲得研究者所需要的樣品的物理化學(xué)信息。所測得的整體弛豫時間的幅值與樣品中所有含氫物質(zhì)總量成線性關(guān)系。通過與定量標(biāo)樣(已知體積)的弛豫時間幅值比對。可獲得樣品中含水率信息、滲流及滲透率信息。天津一站式核磁共振無損檢測核磁共振活鼠體脂分析儀:獨特的混合脈沖序列設(shè)計,一次測量可同時獲得樣本的多個特征信息,檢測精度高。

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核磁共振信號的激發(fā)完全依靠脈沖序列的通過線圈激勵出的射頻場。由脈沖序列中控制的射頻脈沖產(chǎn)生時機、頻率、強度、時長和相位等參數(shù)都是影響弛豫信號的重要控制參數(shù)。即脈沖序列及其參數(shù)的設(shè)計直接決定了弛豫信號的產(chǎn)生。因此。脈沖序列是核磁共振系統(tǒng)極重要極重要的概念。產(chǎn)生核磁共振信號需要精確地控制射頻脈沖的控制參數(shù)。采集核磁共振信號的過程需要精確地設(shè)定個硬件的采集參數(shù)。為了實現(xiàn)從脈沖序列核磁共振信號中提取弛豫信號。必須為各個脈沖序列設(shè)計專門的加工處理程序。在弛豫信號的應(yīng)用過程中。需要為每個應(yīng)用設(shè)計弛豫信號的加工處理分析程序。

核磁共振是利用電磁波照射處于磁場中的原子核來激發(fā)的。很多核同位素用于稱為自旋的角動量。在經(jīng)典力學(xué)中,自旋像自行車輪那樣繞某一軸線旋轉(zhuǎn)。對于原子核則適用量子力學(xué)中的法則。例如,每個自旋都對應(yīng)于一個指針輪盤似的磁矩。取決于其幅度的不同,自旋可在不同的穩(wěn)定方向上隨磁場取向,他們相對于磁場方向成不同傾角,因此能量也不同。H核具有高能態(tài)和低低能態(tài)兩種能態(tài)。由于產(chǎn)生的磁化矢量M 由無數(shù)量子力學(xué)實體組成,其行為像一個經(jīng)典磁體繞其磁化軸旋轉(zhuǎn)。磁化矢量與磁場B 相互作用的方式很像陀螺。在分析處理核磁共振信號的過程中,分析處理的對象主要是 FID 信號的實部或幅值。

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小型核磁共振是核磁共振技術(shù)的一種獨特實現(xiàn)形式,近年來憑借便捷、綠色和準(zhǔn)確的優(yōu)勢,在工業(yè)、醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)、食品、材料等研究領(lǐng)域涌現(xiàn)出大量新方法、新應(yīng)用。小型核磁共振精華在于一個“小”字,它賦予核磁共振技術(shù)眾多新特性和新生命力。 成本經(jīng)濟化:核磁共振硬件的小型化直接降低了制造成本,是實現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用的第二大優(yōu)勢。小型核磁共振通常采用成本降低的永磁體作構(gòu)建主磁場,硬件本身降低的同時,維護、屏蔽和場地成本也極大降低。隨著經(jīng)濟性的提升,科研機構(gòu)逐步流行配置小型核磁共振儀器開展基礎(chǔ)教學(xué)和科學(xué)研究的選項。核磁共振磁場溫度的穩(wěn)定性主要從材料和磁體的工作環(huán)境兩個方面改進,釤鈷材料能更好的實現(xiàn)磁體溫度的穩(wěn)定。四川小鼠體脂核磁共振分析

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原子核磁性極早是由研究原子光譜的超精細結(jié)構(gòu)而推測其存在的,正像由原 子光譜的精細結(jié)構(gòu)而推測原子中存在電子的自旋磁矩一樣。這是因為原子核 磁性遠低于原子中的電子磁性,只能表現(xiàn)在物質(zhì)和原子的一些性質(zhì)的超精細 結(jié)構(gòu)中。直到1937年,拉扎耶夫等才在極低溫度2K下直接測量出固態(tài)氫分 子 的原子核磁化率,氫分子中的電子磁矩因互相抵消而呈現(xiàn)抗磁性。原子核磁 性的直接的和精密的測量是利用核磁共振的方法,核磁共振是原子核磁矩系統(tǒng)在相互垂直的恒定(直流)磁場B和角頻率為w的交變磁場h的同時作用下,滿足下列條件W=rB時,原子核系統(tǒng)對交變磁場產(chǎn)生的強烈吸收(共振吸收)現(xiàn)象,r為原子核的旋磁比,即原子核的磁矩與角動量之比。由式可以看出,當(dāng)精密測量 出核磁共振的頻率和磁場,并知道核的角動量或核自旋后,便可精密測定原子核磁矩。湖南麥格瑞核磁共振氫譜

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