北京低場時域核磁共振氫譜

來源: 發(fā)布時間:2021-10-26

物質的弛豫特性反映了物質內部原子核所處的化學環(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物質所處環(huán)境的變化以及物體內不同物質含量比例的變化,比如巖心中水的弛豫時間隨著孔隙的變小而變小[15]、硫酸銅溶液的濃度越大其弛豫時間越短[16]。因此,利用這一原理,弛豫分析技術能夠實現(xiàn)物體內物質的鑒別、物體內部的結構分析以及物質的定量分析。 核磁共振弛豫分析技術作為核磁共振技術的一個重要分支,核磁共振弛豫分析技術具有較低的應用成本和廣闊的應用前景,在各行各業(yè)發(fā)揮著越來越重要的、不可替代的作用。核磁共振磁場的溫度穩(wěn)定性限制了磁體的使用環(huán)境。永磁體的磁場強度主要受限于磁體材料。北京低場時域核磁共振氫譜

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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?jù)對樣品弛豫信號的多指數(shù)反演結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(xiàn)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(shù)量和對應的譜峰強度來鑒別食用油的質量。江蘇核磁共振銷售電話江蘇麥格瑞電子科技有限公司是一家從事磁共振檢測儀器設備的高科技公司。

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低場核磁共振弛豫信號的檢測精度直接影響了檢測目標定量分析的精度,目前實現(xiàn)弛豫信號精確檢測的主要手段包括基礎參數(shù)的精確設定以及關鍵硬件的充分優(yōu)化。 1)提出一種具備高可移植性和可擴展性的軟件體系結構,基于實驗室低場核磁共振平臺,實現(xiàn)基礎弛豫信號的簡化建模和分析,并完成軟件平臺的開發(fā)。 2)提出接收器增益、共振頻率、脈沖寬度等關鍵基礎參數(shù)自動精確尋找方法,提出磁體磁場均勻度、探頭死時間、整機信噪比等關鍵硬件性能指標的高精度表征方法。 3)提出一種低場核磁共振多變量弛豫信號的精確采集與處理方法,在實驗室自主搭建的完全可控平臺和商用部分可控平臺分別實現(xiàn)小鼠體脂和煎炸食用油極性組分含量的精確定量分析。

核磁共振技術既可用于混合體系的定性分析。又可以用于其定量分析。將核磁共振定量分析技術應用于代謝組學。從而產(chǎn)生了定量代謝組學。該技術已成為代謝組學研究中的重要手段。代謝是生命活動中所有生物化學反應的總稱。代謝活動是生命活動的本質特征和物質基礎。因此。對代謝的分析向來就是研究生命活動分子基礎的一個重要突破口。 采用核磁共振技術對代謝組分析具有非常明顯的優(yōu)點: 1) NMR樣品只需要簡單預處理; 2) 無損傷性。不會破壞樣品的結構和性質; 3) 可在接近生理的條件下進行實驗; 4) 可進行實時和動態(tài)的檢測。核磁共振檢測技術特點:測量目標原子核的獨一性。

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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(chǎn)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(shù)千萬人民幣)。核磁共振弛豫分析設備通常使用永磁體產(chǎn)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。增加核磁共振磁場強度能夠提高檢測的靈敏度,增加核磁共振磁場均勻性能夠提高弛豫信號質量。浙江體成分核磁共振產(chǎn)品介紹

低場核磁共振射頻探頭性能:探頭由射頻線圈和調諧匹配電路組成,是射頻磁場發(fā)生裝置也是信號的接收裝置。北京低場時域核磁共振氫譜

核磁共振測量方法可以分為兩類。一類是需要均勻磁場來分辨射頻脈沖激發(fā)激發(fā)產(chǎn)生的橫向磁化矢量進動引起的信號振蕩。另一類測量非均勻磁場中不同時間產(chǎn)生的回波串的信號衰減包絡。在均勻場中測得的振蕩脈沖響應稱為自由感應衰減FID,在非均勻場中測得的回波串稱為CPMG回波串。 這兩類信號都要經(jīng)進一步處理來獲取參數(shù)或參數(shù)分布形式的信息。FID信號總是利用傅里葉變換轉換成頻率分布。這個頻率分布在均勻靜磁場時時核磁共振譜,在線性空間磁場中是物體1D投影圖像。CPMG回波串利用指數(shù)或雙指數(shù)衰減的模型函數(shù)擬合獲得幅度和弛豫時間,或利用逆拉普拉斯變換轉化成弛豫分布。 北京低場時域核磁共振氫譜

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