核磁共振檢測技術特點 測量目標原子核的特一性 由于不同的原子核在相同的磁場強度下。有不同的進動頻率。所以我們在測量某一原子核的信號時。不會受到其他原子核的干擾。如在測量1H原子核時不會收到19F原子核的干擾。反之亦然。 通過T1、 T2的測量,實現不同樣品的組分分析。 弛豫時間T1、 T2由樣品性質決定。包括樣品中原子核所處物理化學環(huán)境、細胞環(huán)境、樣品中原子核數目、樣品的相態(tài)等。因此,分析樣品中目標原子核的T1、 T2值。可實現研究樣品的物理和化學性質。 優(yōu)點: 直接測量,無需任何處理。 樣品無損傷分析,可進行重復測量。 環(huán)保、無毒、無任何副作用。在分析處理核磁共振信號的過程中,分析處理的對象主要是 FID 信號的實部或幅值。陜西臺式核磁共振原理
原子核磁性極早是由研究原子光譜的超精細結構而推測其存在的,正像由原 子光譜的精細結構而推測原子中存在電子的自旋磁矩一樣。這是因為原子核 磁性遠低于原子中的電子磁性,只能表現在物質和原子的一些性質的超精細 結構中。直到1937年,拉扎耶夫等才在極低溫度2K下直接測量出固態(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抗磁性。原子核磁 性的直接的和精密的測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B和角頻率為w的交變磁場h的同時作用下,滿足下列條件W=rB時,原子核系統(tǒng)對交變磁場產生的強烈吸收(共振吸收)現象,r為原子核的旋磁比,即原子核的磁矩與角動量之比。由式可以看出,當精密測量 出核磁共振的頻率和磁場,并知道核的角動量或核自旋后,便可精密測定原子核磁矩。廣東體成分核磁共振馳豫核磁共振弛豫分析技術則根據物體內部不同物質的弛豫特性實現物質組分的鑒別和定量分析。
小型核磁共振是核磁共振技術的一種獨特實現形式,近年來憑借便捷、綠色和準確的優(yōu)勢,在工業(yè)、醫(yī)學、農業(yè)、食品、材料等研究領域涌現出大量新方法、新應用。小型核磁共振精華在于一個“小”字,它賦予核磁共振技術眾多新特性和新生命力。 成本經濟化:核磁共振硬件的小型化直接降低了制造成本,是實現規(guī)?;瘧玫牡诙髢?yōu)勢。小型核磁共振通常采用成本降低的永磁體作構建主磁場,硬件本身降低的同時,維護、屏蔽和場地成本也極大降低。隨著經濟性的提升,科研機構逐步流行配置小型核磁共振儀器開展基礎教學和科學研究的選項。
低場核磁共振探頭設置 儀器的探頭參數與當前儀器的硬件配置和儀器所處環(huán)境有關。當用戶更換儀器探頭部件后。為保證儀器能夠精確測量。必須要重新進行探頭參數設置。即探頭參數的初始化。探頭設置主要包括當前探頭配置信息查看、探頭配置更換、探頭參數校正等功能。 核磁共振數據采集 核磁共振數據的采集由執(zhí)行選定的脈沖序列實現。對于弛豫特性未知的樣品。通常需要反復調整脈沖序列的參數。極終才能獲取滿意的核磁共振弛豫數據。其數據采集過程如下圖所示。核磁共振是指靜磁場中的自旋原子核在另一交變磁場中自旋能級發(fā)生塞曼分裂,共振吸收某一頻率的射頻過程。
小型核磁共振是核磁共振技術的一種獨特實現形式,近年來憑借便捷、綠色和準確的優(yōu)勢,在工業(yè)、醫(yī)學、農業(yè)、食品、材料等研究領域涌現出大量新方法、新應用。小型核磁共振精華在于一個“小”字,它賦予核磁共振技術眾多新特性和新生命力。 硬件輕量化:核磁共振硬件小型化包括探測器和電子系統(tǒng)兩方面。探測器方面,磁體的縮小直接帶來輕量化,線圈的縮小降低電子線路需求,促進了電子線路相應地變小變輕。硬件的輕量化使核磁共振從傳統(tǒng)大型專業(yè)實驗室轉向大眾化大規(guī)模應用具備了技術可行性基礎。低場核磁共振射頻探頭性能直接影響核磁共振信號的接收靈敏度,低性能探頭會導致核磁信號的降低甚至丟失。江蘇體成分核磁共振馳豫
核磁共振磁體的主要指標有磁場強度、磁場均勻性、磁場的溫度穩(wěn)定性。增加磁場強度能夠提高檢測的靈敏度。陜西臺式核磁共振原理
核磁共振經過半個世紀的發(fā)展。已經成為一種成 熟的實驗技術。在許多領域已經得到大范圍的推 廣。根據其磁體強度可以分為低場(低頻)核磁共振 (LF-NMR)和高場(高頻)核磁共振(HF-NMR)。LF-NMR 又稱低分辨率核磁共振。即磁場強度在0.5 T 以下的核磁共振。通常用于物質物理性質的測定。在食品科學領域主要用于食品中脂質含量的檢測、食品中水分含量及其存在狀態(tài)等方面的研究。根據射頻場的連續(xù)性可以分為穩(wěn)態(tài) NMR 和脈沖 NMR。其中只有脈沖 NMR 適用于進行快速檢測以及實時監(jiān)控。陜西臺式核磁共振原理
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