四川體成分核磁共振銷(xiāo)售電話

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2021-11-07

原子核磁性極早是由研究原子光譜的超精細(xì)結(jié)構(gòu)而推測(cè)其存在的,正像由原 子光譜的精細(xì)結(jié)構(gòu)而推測(cè)原子中存在電子的自旋磁矩一樣。這是因?yàn)樵雍?磁性遠(yuǎn)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(xì) 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(cè)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(cè)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(chǎng)B和角頻率為w的交變磁場(chǎng)h的同時(shí)作用下,滿(mǎn)足下列條件W=rB時(shí),原子核系統(tǒng)對(duì)交變磁場(chǎng)產(chǎn)生的強(qiáng)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(dòng)量之比。由式可以看出,當(dāng)精密測(cè)量 出核磁共振的頻率和磁場(chǎng),并知道核的角動(dòng)量或核自旋后,便可精密測(cè)定原子核磁矩。低場(chǎng)核磁共振技術(shù):將樣品放入靜磁場(chǎng)中,樣品會(huì)形成宏觀磁矩。四川體成分核磁共振銷(xiāo)售電話

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低場(chǎng)核磁共振技術(shù): 將樣品放入靜磁場(chǎng)中,樣品會(huì)形成宏觀磁矩,如果在靜磁場(chǎng)垂直方向施加一定頻率的射頻磁場(chǎng),樣品中的宏觀磁矩將發(fā)生定向偏轉(zhuǎn)。射頻脈沖撤銷(xiāo),宏觀磁矩將恢復(fù)到偏轉(zhuǎn)之前的狀態(tài)。宏觀磁矩在恢復(fù)的過(guò)程中,樣品中的磁性核如氫核在靜態(tài)磁場(chǎng)中會(huì)發(fā)生旋轉(zhuǎn),從而釋放電信號(hào),即磁共振信號(hào)。不同樣品或者同一樣品不同組分之間的氫原子核密度及所處分子環(huán)境不同,磁共振信號(hào)強(qiáng)度與恢復(fù)時(shí)間均不同,基于這一現(xiàn)象可以鑒別不同物質(zhì)的物理屬性。 低場(chǎng)核磁共振一般是指采用永磁體產(chǎn)生靜態(tài)主磁場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)在1.5 T 以下,主要通過(guò)弛豫信號(hào)來(lái)鑒別物質(zhì)的種類(lèi)。低場(chǎng)核磁共振技術(shù)對(duì)儀器環(huán)境要求不高,具有操作簡(jiǎn)單快捷、檢測(cè)速度快、對(duì)人體無(wú)輻射、和對(duì)樣品無(wú)損等眾多優(yōu)勢(shì)。南京小核磁共振氫譜射頻探頭是低場(chǎng)核磁共振弛豫分析儀的關(guān)鍵部件,它主要向靜磁場(chǎng)中發(fā)射脈沖電磁場(chǎng)以激發(fā)原子核的核磁共振。

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由于核磁共振的檢測(cè)是非接觸式的。而且沒(méi)有電離輻射。對(duì)樣品和操作人員來(lái)說(shuō)都是非常安全的。因此低場(chǎng)核磁共振弛豫分析技術(shù)的應(yīng)用范圍非常廣闊??赏ㄟ^(guò)建立樣品的弛豫信號(hào)強(qiáng)度與樣品量化指標(biāo)的關(guān)系來(lái)定量分析未知樣品的指標(biāo)。該方法主要根據(jù)樣品中氫原子核的數(shù)量越多其弛豫信號(hào)就越強(qiáng)以及不同物質(zhì)組分的弛豫時(shí)間不同這一原理。通過(guò)合理的設(shè)計(jì)脈沖序列能夠?qū)崿F(xiàn)樣品中物質(zhì)組分的定量分析。例如油脂中固態(tài)脂肪含量的檢測(cè);木材中水分含量的定量分析;以及活鼠小鼠身體組分的檢測(cè)等。

核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance, NMR)是現(xiàn)代物理學(xué)的重要發(fā)現(xiàn)之一,是上世紀(jì)中葉發(fā)現(xiàn)的低電磁波(無(wú)線電波)與物質(zhì)相互作用的一種基本物理現(xiàn)象。1945年發(fā)現(xiàn)核磁共振(NMR)現(xiàn)象的美國(guó)科學(xué)家珀塞爾(Purcell)和布洛赫(Bloch)在1952年獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。近60年,核磁共振(NMR)技術(shù)得到迅速發(fā)展,核磁共振(NMR)技術(shù)已廣闊應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、化學(xué)、生物和醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。核磁共振證明了核自旋的存在,為量子力學(xué)的基本原理提供了直接驗(yàn)證,并初次實(shí)現(xiàn)了能級(jí)的反轉(zhuǎn),這些為激光的發(fā)生和發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。使現(xiàn)代核磁共振(NMR)從一維走向二維和三維,使其更加完善并得到更加廣闊的應(yīng)用。低場(chǎng)核磁共振射頻探頭性能直接決定核磁系統(tǒng)的測(cè)量準(zhǔn)確度。

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核磁共振是指處于靜磁場(chǎng)中的具有自旋屬性的原子核。如氫(1H)、氟(19F)、碳(13C)等。在另一交變磁場(chǎng)作用下自旋能級(jí)發(fā)生塞曼分裂。共振吸收某一特定頻率的射頻輻射的物理過(guò)程。低場(chǎng)核磁共振是一種正在興起的快速無(wú)損檢測(cè)技術(shù)。具有測(cè)試速度快。靈敏度高、無(wú)損、綠色等優(yōu)點(diǎn)。已廣闊應(yīng)用在食品品質(zhì)控制、種子篩選、石油勘探、生命科學(xué)等領(lǐng)域。 低場(chǎng)核磁設(shè)備一般采用永磁體。測(cè)試樣品介于兩磁極中心。通過(guò)特殊的激勵(lì)與信號(hào)處理即可得到穩(wěn)定的核磁共振信號(hào)。主要測(cè)試參數(shù)包括縱向弛豫時(shí)間、橫向弛豫時(shí)間、自擴(kuò)散系數(shù)等。其體積與重量較小。易于移動(dòng)。而且操作簡(jiǎn)單。易于維護(hù)。低場(chǎng)核磁共振射頻探頭性能:探頭由射頻線圈和調(diào)諧匹配電路組成,是射頻磁場(chǎng)發(fā)生裝置也是信號(hào)的接收裝置。江蘇小鼠體脂核磁共振檢測(cè)

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核磁共振技術(shù)具有以下幾個(gè)突出優(yōu)點(diǎn)。因而很適合研究代謝產(chǎn)物中的復(fù)雜成分。現(xiàn)已成為快速簡(jiǎn)便檢測(cè)化合物及結(jié)構(gòu)的極實(shí)用方法。 1) 對(duì)生物樣品無(wú)損傷性。由于它對(duì)生物樣品無(wú)干擾、不破壞。分析結(jié)果更接近于生理狀態(tài)。 2) 不需提取分離或只需簡(jiǎn)單預(yù)處理即可同時(shí)測(cè)定多種成分。 3) 無(wú)偏向性。只要被分析物的濃度超過(guò) NMR 的檢測(cè)限度。都應(yīng)當(dāng)在圖譜中檢測(cè) 出來(lái)。因此不會(huì)出現(xiàn)漏檢的現(xiàn)象。 4) 可設(shè)計(jì)多種編輯手段。實(shí)驗(yàn)方法靈活多樣。具有較高的重現(xiàn)性。四川體成分核磁共振銷(xiāo)售電話

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