四川麥格瑞核磁共振分析儀

來源: 發(fā)布時間:2021-10-23

由于核磁共振的檢測是非接觸式的。而且沒有電離輻射。對樣品和操作人員來說都是非常安全的。加上其對檢測對象的要求只為含有磁矩不為零的原子核(如1H、13C、19F等)。因此低場核磁共振弛豫分析技術的應用范圍非常廣闊??筛鶕悠烦谠バ盘柕亩嘀笖捣囱萁Y果來進行樣品中物質的鑒別和樣品特性的分析推斷。例如多孔介質中不同孔徑中的水分其弛豫時間會有明顯的不同。利用這一原理能夠實現對巖心等多孔材料孔徑分布的研究。通過食用油的弛豫譜的峰數量和對應的譜峰強度來鑒別食用油的質量。低場核磁共振弛豫分析儀軟件用在計算機上的上位機部分,實現向儀器通信發(fā)送控制指令、從儀器上獲取數據。四川麥格瑞核磁共振分析儀

四川麥格瑞核磁共振分析儀,核磁共振

低場核磁共振技術: 將樣品放入靜磁場中,樣品會形成宏觀磁矩,如果在靜磁場垂直方向施加一定頻率的射頻磁場,樣品中的宏觀磁矩將發(fā)生定向偏轉。射頻脈沖撤銷,宏觀磁矩將恢復到偏轉之前的狀態(tài)。宏觀磁矩在恢復的過程中,樣品中的磁性核如氫核在靜態(tài)磁場中會發(fā)生旋轉,從而釋放電信號,即磁共振信號。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,磁共振信號強度與恢復時間均不同,基于這一現象可以鑒別不同物質的物理屬性。 低場核磁共振一般是指采用永磁體產生靜態(tài)主磁場,場強在1.5 T 以下,主要通過弛豫信號來鑒別物質的種類。低場核磁共振技術對儀器環(huán)境要求不高,具有操作簡單快捷、檢測速度快、對人體無輻射、和對樣品無損等眾多優(yōu)勢。臺式核磁共振分析儀低場核磁共振是一種正在興起的快速無損檢測技術。具有測試速度快,靈敏度高、無損、綠色等優(yōu)點。

四川麥格瑞核磁共振分析儀,核磁共振

射頻探頭是低場核磁共振弛豫分析儀的關鍵部件之一。它主要完成向靜磁場中的樣品發(fā)射脈沖電磁場以激發(fā)原子核的磁共振。以及檢測核磁共振信號。射頻探頭主要由射頻線圈和調諧匹配電路組成。 射頻線圈設計的極主要目標是提高信噪比。常見的射頻線圈有螺線管線圈和平面線圈。 調諧匹配電路用于將核磁共振探頭的阻抗調制到50 歐姆。實現極大化的能量傳輸。目前常用的電路主要為 LC 振蕩電路。 在低場核磁共振弛豫分析儀器的探頭中。主要根據磁體的類型決定所使 用探頭的線圈類型。根據檢測對象弛豫信號的特征設計合適的調諧匹配電路。

核磁共振是指處于靜磁場中的具有自旋屬性的原子核。如氫(1H)、氟(19F)、碳(13C)等。在另一交變磁場作用下自旋能級發(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程。低場核磁共振是一種正在興起的快速無損檢測技術。具有測試速度快。靈敏度高、無損、綠色等優(yōu)點。已廣闊應用在食品品質控制、種子篩選、石油勘探、生命科學等領域。 低場核磁設備一般采用永磁體。測試樣品介于兩磁極中心。通過特殊的激勵與信號處理即可得到穩(wěn)定的核磁共振信號。主要測試參數包括縱向弛豫時間、橫向弛豫時間、自擴散系數等。其體積與重量較小。易于移動。而且操作簡單。易于維護。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)生能量交換的現象。

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核磁共振波譜技術要求很高的磁場均勻度,磁場越均勻,獲得的分子結構越清晰。核磁共振成像技術則要求磁場具備良好的線性梯度。相對于核磁共振波譜技術和核磁共振成像技術,核磁共振弛豫分析技術對磁場的要求很低,使用磁場均勻度較差的低場永磁體即可滿足應用需求。核磁共振波譜設備和核磁共振成像設備通常使用超導體產生高均勻度的磁場,體積龐大,需要放置在專門的實驗室中,采購成本和維護成本都很高(高達數千萬人民幣)。核磁共振弛豫分析設備通常使用永磁體產生磁場,其磁場強度較低,通常不含梯度模塊,體積小,價格低基本沒有維護費用。核磁共振活鼠體脂分析儀:活鼠清醒狀態(tài)下檢測,滿足小鼠體內全組分的定量分析,實現小鼠的全生命周期監(jiān)測。廣東高精度核磁共振分析

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磁體溫度的穩(wěn)定。四川麥格瑞核磁共振分析儀

核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance, NMR)是現代物理學的重要發(fā)現之一,是上世紀中葉發(fā)現的低電磁波(無線電波)與物質相互作用的一種基本物理現象。1945年發(fā)現核磁共振(NMR)現象的美國科學家珀塞爾(Purcell)和布洛赫(Bloch)在1952年獲得諾貝爾物理學獎。近60年,核磁共振(NMR)技術得到迅速發(fā)展,核磁共振(NMR)技術已廣闊應用于工業(yè)、農業(yè)、化學、生物和醫(yī)學等領域。核磁共振證明了核自旋的存在,為量子力學的基本原理提供了直接驗證,并初次實現了能級的反轉,這些為激光的發(fā)生和發(fā)展奠定了堅實的基礎。使現代核磁共振(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用。四川麥格瑞核磁共振分析儀

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