四川麥格瑞核磁共振氫譜

來源: 發(fā)布時(shí)間:2021-10-26

射頻探頭是低場核磁共振弛豫分析儀的關(guān)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(hào)。射頻探頭主要由射頻線圈和調(diào)諧匹配電路組成。 射頻線圈設(shè)計(jì)的極主要目標(biāo)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(diào)諧匹配電路用于將核磁共振探頭的阻抗調(diào)制到50 歐姆。實(shí)現(xiàn)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(jù)磁體的類型決定所使 用探頭的線圈類型。根據(jù)檢測對(duì)象弛豫信號(hào)的特征設(shè)計(jì)合適的調(diào)諧匹配電路。低場核磁共振技術(shù)主要采用永磁體結(jié)構(gòu),磁場強(qiáng)度一般在1.0 T以下,主要采集被檢測樣品的弛豫信息。四川麥格瑞核磁共振氫譜

四川麥格瑞核磁共振氫譜,核磁共振

小型核磁共振是核磁共振技術(shù)的一種獨(dú)特實(shí)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(gè)“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(jì)化:核磁共振硬件的小型化直接降低了制造成本,是實(shí)現(xiàn)規(guī)?;瘧?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(shí),維護(hù)、屏蔽和場地成本也極大降低。隨著經(jīng)濟(jì)性的提升,科研機(jī)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(xiàng)。湖南低場時(shí)域核磁共振宏觀磁矩在恢復(fù)的過程中,樣品中的磁性核如氫核在靜態(tài)磁場中會(huì)發(fā)生旋轉(zhuǎn),從而釋放電信號(hào),即核磁共振信號(hào)。

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核磁共振技術(shù)簡要總結(jié): a) 小型核磁共振使用開放式和封閉式的小型永磁體; b) 核自旋在磁場中進(jìn)動(dòng); c) 自旋頻率正比于磁場強(qiáng)度; d) 根據(jù)玻爾茲曼分布,核磁共振的敏感度較低; e) 單個(gè)脈沖激勵(lì)足以在均勻場中測量核磁共振信號(hào); f) 自旋回波用于在非均勻場中測量核磁共振信號(hào); g) 核磁共振信號(hào)提供信號(hào)組分的幅度、頻率和弛豫時(shí)間; h) 縱向和橫向弛豫時(shí)間由分子的可動(dòng)性決定; i) 利用簡單磁體可以測量弛豫時(shí)間分布; j) 核磁共振成像需要線性磁場分布; k) 核磁共振波譜需要均勻磁場 l) 開放式磁體可以測量不同核磁共振的深度維剖面。

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(qiáng)度較低。體積相對(duì)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(jià)格相對(duì)很低(幾十萬人民幣)?;緵]有維護(hù)費(fèi)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(shí)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(shí)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。低場核磁共振技術(shù):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(zhuǎn)。

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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。核磁共振磁體的主要指標(biāo)有磁場強(qiáng)度、磁場均勻性、磁場的溫度穩(wěn)定性。增加磁場強(qiáng)度能夠提高檢測的靈敏度。湖南低場時(shí)域核磁共振

低場核磁共振是一種正在興起的快速無損檢測技術(shù)。具有測試速度快,靈敏度高、無損、綠色等優(yōu)點(diǎn)。四川麥格瑞核磁共振氫譜

核磁共振檢測技術(shù)特點(diǎn) 測量目標(biāo)原子核的特一性 由于不同的原子核在相同的磁場強(qiáng)度下。有不同的進(jìn)動(dòng)頻率。所以我們?cè)跍y量某一原子核的信號(hào)時(shí)。不會(huì)受到其他原子核的干擾。如在測量1H原子核時(shí)不會(huì)收到19F原子核的干擾。反之亦然。 通過T1、 T2的測量,實(shí)現(xiàn)不同樣品的組分分析。 弛豫時(shí)間T1、 T2由樣品性質(zhì)決定。包括樣品中原子核所處物理化學(xué)環(huán)境、細(xì)胞環(huán)境、樣品中原子核數(shù)目、樣品的相態(tài)等。因此,分析樣品中目標(biāo)原子核的T1、 T2值??蓪?shí)現(xiàn)研究樣品的物理和化學(xué)性質(zhì)。 優(yōu)點(diǎn): 直接測量,無需任何處理。 樣品無損傷分析,可進(jìn)行重復(fù)測量。 環(huán)保、無毒、無任何副作用。四川麥格瑞核磁共振氫譜

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