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湖南麥格瑞核磁共振弛豫時間

來源: 發(fā)布時間:2021-11-08

低場核磁共振應(yīng)用領(lǐng)域: 1. 食品:肉制品、海鮮中水分含量、水分狀態(tài)、水分遷移、金屬殘留和摻假等;乳制品脂肪含量、脂肪行為變化、水分含量、水分狀態(tài)、水分遷移、金屬殘留、乳制品摻假等;種子含油量檢測。 2. 活鼠動物如脂肪、瘦肉和水分等的含量檢測。 3. 多孔介質(zhì):水泥基材料的水化過程、水分遷移過程、孔徑分布、總孔隙度及有效孔隙度、液體飽和度等;混凝土材料的力學(xué)性能評估、孔徑分布、總孔隙度及有效孔隙度、液體飽和度、極端條件下的模擬實驗等;常規(guī)和非常規(guī)巖心的分析,孔徑分布、總孔隙度及有效孔隙度、油水飽和度、有機物的檢測、高溫高壓條件下的模擬實驗等。 4. 工業(yè)領(lǐng)域:化纖產(chǎn)品的上油率分析、高分子材料的老化狀態(tài)、交聯(lián)密度等。核磁共振技術(shù)是一項復(fù)雜而強大的技術(shù),核磁共振弛豫分析技術(shù)是核磁共振技術(shù)的一個分支,被應(yīng)用在各個行業(yè)。湖南麥格瑞核磁共振弛豫時間

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低場時域核磁共振技術(shù)是一種正在興起的快速、無損的檢測技術(shù)。具有無侵入,無損,測試速度快,靈敏度高,不需要對樣品進行特殊預(yù)處理等優(yōu)點。主要通過測量在靜態(tài)磁場中的不同物理、化學(xué)、生物環(huán)境下的氫原子核的共振信號——時域信號。進而獲得研究者所需要的樣品的物理化學(xué)信息。所測得的整體弛豫時間的幅值與樣品中所有含氫物質(zhì)總量成線性關(guān)系。通過與定量標樣(已知體積)的弛豫時間幅值比對??色@得樣品中含水率信息、滲流及滲透率信息。南京一站式核磁共振弛豫時間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(nèi)全組分的定量分析,實現(xiàn)小鼠的全生命周期監(jiān)測。

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低頻核磁共振技術(shù)具有價格低廉、快速無損、測定準確的特點,與其他檢測技術(shù)相比具有很大的優(yōu)勢,在諸多方面都有廣的應(yīng)用。核磁共振是指具有固定磁矩的原子核,如1H,在恒定磁場與交變磁場的作用下,以電磁波的形式吸收或釋放能量,發(fā)生原子核的躍遷,同時產(chǎn)生核磁共振信號,即原子核與射頻區(qū)電磁波發(fā)生能量交換的現(xiàn)象。目前應(yīng)用較多的是以氫核為研究對象的核磁共振技術(shù)。核磁共振波譜法即為具有非零自旋量子數(shù)的任何核子放置到磁場中,能夠以電磁波的形式吸收或釋放能量,發(fā)生原子核的躍遷,同時產(chǎn)生核磁共振信號得到核磁共振譜。

核磁共振弛豫信號的數(shù)學(xué)模型仍然是基于1946年Bloch提出的弛豫理論建立的模型,根據(jù)弛豫理論,通過單脈沖序列獲得的正交檢波的 FID 信號是核磁共振信號與參考信號的差頻復(fù)數(shù)信號。 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,包括時域信號的實部和幅值以及頻域信號的實部或幅值。其中時域信號實部的噪聲服從高斯分布,便于信號噪聲的分析,因此在實際分析中,通常優(yōu)先考慮對 FID 信號的實部進行分析。頻域信號的實部呈現(xiàn)為洛倫茲吸收峰,其半峰寬與弛豫時間的倒數(shù)有著密切的關(guān)系。AccuFat-1050活鼠體脂分析儀是一款測量小鼠體脂的分析儀器,基于低場時域磁共振技術(shù)設(shè)計制造。

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低場核磁共振探頭設(shè)置 儀器的探頭參數(shù)與當前儀器的硬件配置和儀器所處環(huán)境有關(guān)。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(shù)設(shè)置。即探頭參數(shù)的初始化。探頭設(shè)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(shù)校正等功能。 核磁共振數(shù)據(jù)采集 核磁共振數(shù)據(jù)的采集由執(zhí)行選定的脈沖序列實現(xiàn)。對于弛豫特性未知的樣品。通常需要反復(fù)調(diào)整脈沖序列的參數(shù)。極終才能獲取滿意的核磁共振弛豫數(shù)據(jù)。其數(shù)據(jù)采集過程如下圖所示。射頻探頭是低場核磁共振弛豫分析儀的關(guān)鍵部件,它主要向靜磁場中發(fā)射脈沖電磁場以激發(fā)原子核的核磁共振。南京小鼠體脂核磁共振分析儀

AccuFat-1050活鼠體脂核磁共振分析儀主要應(yīng)用于肥胖類、代謝類藥物開發(fā),糖尿病及遺傳學(xué)研究。湖南麥格瑞核磁共振弛豫時間

原子核磁性極早是由研究原子光譜的超精細結(jié)構(gòu)而推測其存在的,正像由原 子光譜的精細結(jié)構(gòu)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(xiàn)在物質(zhì)和原子的一些性質(zhì)的超精細 結(jié)構(gòu)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(xiàn)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(chǎn)生的強烈吸收(共振吸收)現(xiàn)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。湖南麥格瑞核磁共振弛豫時間

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