核磁共振是指原子核的磁共振現(xiàn)象。只有當(dāng)把原子核置于外加磁場(chǎng)中并滿足一定的外 在條件時(shí)才能產(chǎn)生。但只有顯示磁性的原子核才會(huì)產(chǎn)生核磁共振現(xiàn)象。成為核磁共振的研究 對(duì)象。而產(chǎn)生磁性的內(nèi)在根本原因在于原子本身固有的自旋運(yùn)動(dòng)。不同的原子核。自旋運(yùn)動(dòng) 的情況不同。讓處于外磁場(chǎng)中的自旋核接受一定頻率的電磁波輻射。當(dāng)輻射的能量恰好等于 自旋核兩種不同取向的能量差時(shí)。處于低能態(tài)的自旋核吸收電磁輻射能躍遷到高能態(tài)。這種現(xiàn)象稱為核磁共振。低場(chǎng)核磁共振技術(shù)主要采用永磁體結(jié)構(gòu),磁場(chǎng)強(qiáng)度一般在1.0 T以下,主要采集被檢測(cè)樣品的弛豫信息。麥格瑞核磁共振馳豫
靜磁場(chǎng)是核磁共振產(chǎn)生的必要條件之一。在低場(chǎng)核磁共振弛豫分析儀中主要使用永磁體產(chǎn)生靜磁場(chǎng)。核磁共振磁體的主要指標(biāo)有磁場(chǎng)強(qiáng)度、磁場(chǎng)均勻性、磁場(chǎng)的溫度穩(wěn)定性。增加磁場(chǎng)強(qiáng)度能夠提高檢測(cè)的靈敏度。磁場(chǎng)均勻性的增加能夠提高弛豫信號(hào)的質(zhì)量。磁場(chǎng)的溫度穩(wěn)定性則限制了磁體的使用環(huán)境。永磁體的磁場(chǎng)強(qiáng)度主要受限于磁體材料。得益于稀土材料的發(fā)現(xiàn)和使用。磁場(chǎng)溫度的穩(wěn)定性主要從材料和磁體的工作環(huán)境兩個(gè)方面改進(jìn)。使用釤鈷材料的磁體能夠更好的實(shí)現(xiàn)磁體溫度的穩(wěn)定;使用一個(gè)磁體恒溫系統(tǒng)能夠確保磁體的工作溫度在很小的范圍內(nèi)波動(dòng)。極大地提高了磁場(chǎng)的穩(wěn)定性。北京低場(chǎng)時(shí)域核磁共振供應(yīng)商低場(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。
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(chǎng)中進(jìn)動(dòng); c) 自旋頻率正比于磁場(chǎng)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(chǎng)中測(cè)量核磁共振信號(hào); f) 自旋回波用于在非均勻場(chǎng)中測(cè)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(cè)量弛豫時(shí)間分布; j) 核磁共振成像需要線性磁場(chǎng)分布; k) 核磁共振波譜需要均勻磁場(chǎng) l) 開放式磁體可以測(cè)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(chǎng)。其磁場(chǎng)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(cè)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(cè)定以及油脂中固態(tài)脂肪含量的測(cè)定等等。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(chǎng)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)。
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[15]、硫酸銅溶液的濃度越大其弛豫時(shí)間越短[16]。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。 核磁共振弛豫分析技術(shù)作為核磁共振技術(shù)的一個(gè)重要分支,核磁共振弛豫分析技術(shù)具有較低的應(yīng)用成本和廣闊的應(yīng)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。核磁共振磁體的主要指標(biāo)有磁場(chǎng)強(qiáng)度、磁場(chǎng)均勻性、磁場(chǎng)的溫度穩(wěn)定性。增加磁場(chǎng)強(qiáng)度能夠提高檢測(cè)的靈敏度。陜西臺(tái)式核磁共振銷售電話
核磁共振弛豫分析技術(shù)可獲得物質(zhì)中與分子動(dòng)力學(xué)特性相關(guān)的弛豫信號(hào),實(shí)現(xiàn)物體中物質(zhì)的靈敏鑒別與定量分析。麥格瑞核磁共振馳豫
核磁共振(NMR)是指具有固定磁距的原子核,在恒定磁場(chǎng)與交變磁場(chǎng)的作用下,與交變磁場(chǎng)發(fā)生能量交換的現(xiàn)象。應(yīng)用較為廣的是以氫核為研究對(duì)象的核磁共振技術(shù)。其中,將恒定磁場(chǎng)強(qiáng)度低于 0.5T 核磁共振現(xiàn)象稱為低場(chǎng)核磁共振技術(shù)。它可以快速對(duì)樣品進(jìn)行定量分析、對(duì)樣品不具有破壞性,且簡單方便,靈敏度高。在食品加工中,可用于測(cè)定物料的溫度和水分含量及狀態(tài);在乳與乳制品無損檢測(cè)中,可用于乳與乳制品水分測(cè)定以及內(nèi)部品質(zhì)的鑒定。麥格瑞核磁共振馳豫
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