核磁共振弛豫信號的數學模型仍然是基于1946年Bloch提出的弛豫理論建立的模型,根據弛豫理論,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數信號。 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,通常優先考慮對 FID 信號的實部進行分析。頻域信號的實部呈現為洛倫茲吸收峰,其半峰寬與弛豫時間的倒數有著密切的關系。活鼠體脂分析儀利用樣品中不同組分氫原子磁共振信號強度與弛豫時間的差異性,對小鼠體成分進行定量測量。北京高精度核磁共振馳豫
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(TD-NMR)原理。可測量活鼠體內脂肪、瘦肉、以及自由流動液體中水分的含量。儀器利用樣品中不同組分氫原子磁共振信號強度與弛豫時間的差異性。通過定量磁共振技術與多元變量數學分析技術相結合。實現清醒狀態下活鼠體成分的實時檢測。具有快速、精確、穩定、安全等優點。 應用領域為:動物實驗;肥胖類、代謝類藥物開發;糖尿病研究、遺傳學研究;營養學研究;肉制品、海產品、植物種子檢測。重慶體成分核磁共振分析儀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。
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。
低頻核磁共振技術具有價格低廉、快速無損、測定準確的特點,與其他檢測技術相比具有很大的優勢,在諸多方面都有廣的應用。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,發生原子核的躍遷,同時產生核磁共振信號,即原子核與射頻區電磁波發生能量交換的現象。目前應用較多的是以氫核為研究對象的核磁共振技術。核磁共振波譜法即為具有非零自旋量子數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,發生原子核的躍遷,同時產生核磁共振信號得到核磁共振譜。 低場核磁共振弛豫分析儀軟件用在計算機上的上位機部分,實現向儀器通信發送控制指令、從儀器上獲取數據。
靜磁場是核磁共振產生的必要條件之一。在低場核磁共振弛豫分析儀中主要使用永磁體產生靜磁場。核磁共振磁體的主要指標有磁場強度、磁場均勻性、磁場的溫度穩定性。增加磁場強度能夠提高檢測的靈敏度。磁場均勻性的增加能夠提高弛豫信號的質量。磁場的溫度穩定性則限制了磁體的使用環境。永磁體的磁場強度主要受限于磁體材料。得益于稀土材料的發現和使用。磁場溫度的穩定性主要從材料和磁體的工作環境兩個方面改進。使用釤鈷材料的磁體能夠更好的實現磁體溫度的穩定;使用一個磁體恒溫系統能夠確保磁體的工作溫度在很小的范圍內波動。極大地提高了磁場的穩定性。核磁共振磁場溫度的穩定性主要從材料和磁體的工作環境兩個方面改進,釤鈷材料能更好的實現磁體溫度的穩定。湖南一站式核磁共振無損檢測
核磁共振活鼠體脂分析儀:測量過程安全,活鼠清醒狀態下檢測,滿足小鼠體內脂肪、瘦肉和水分的定量分析。北京高精度核磁共振馳豫
核磁共振技術具有以下幾個突出優點。因而很適合研究代謝產物中的復雜成分。現已成為快速簡便檢測化合物及結構的極實用方法。 1) 對生物樣品無損傷性。由于它對生物樣品無干擾、不破壞。分析結果更接近于生理狀態。 2) 不需提取分離或只需簡單預處理即可同時測定多種成分。 3) 無偏向性。只要被分析物的濃度超過 NMR 的檢測限度。都應當在圖譜中檢測 出來。因此不會出現漏檢的現象。 4) 可設計多種編輯手段。實驗方法靈活多樣。具有較高的重現性。北京高精度核磁共振馳豫
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