核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance, NMR)是現代物理學的重要發現之一,是上世紀中葉發現的低電磁波(無線電波)與物質相互作用的一種基本物理現象。1945年發現核磁共振(NMR)現象的美國科學家珀塞爾(Purcell)和布洛赫(Bloch)在1952年獲得諾貝爾物理學獎。近60年,核磁共振(NMR)技術得到迅速發展,核磁共振(NMR)技術已廣闊應用于工業、農業、化學、生物和醫學等領域。核磁共振證明了核自旋的存在,為量子力學的基本原理提供了直接驗證,并初次實現了能級的反轉,這些為激光的發生和發展奠定了堅實的基礎。使現代核磁共振(NMR)從一維走向二維和三維,使其更加完善并得到更加廣闊的應用。AccuFat-1050活鼠體脂核磁共振分析儀主要應用于肥胖類、代謝類藥物開發,糖尿病及遺傳學研究。廣東小動物體成分核磁共振供應商
低場核磁共振應用領域: 1. 食品:肉制品、海鮮中水分含量、水分狀態、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、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: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;常規和非常規巖心的分析,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. 工業領域:化纖產品的上油率分析、高分子材料的老化狀態、交聯密度等。江蘇高精度核磁共振檢測核磁共振技術主要分為三個分支:包括核磁共振波譜技術、核磁共振成像技術和核磁共振弛豫分析技術。
核磁共振技術簡要總結: a) 小型核磁共振使用開放式和封閉式的小型永磁體; b) 核自旋在磁場中進動; c) 自旋頻率正比于磁場強度; d) 根據玻爾茲曼分布,核磁共振的敏感度較低; e) 單個脈沖激勵足以在均勻場中測量核磁共振信號; f) 自旋回波用于在非均勻場中測量核磁共振信號; g) 核磁共振信號提供信號組分的幅度、頻率和弛豫時間; h) 縱向和橫向弛豫時間由分子的可動性決定; i) 利用簡單磁體可以測量弛豫時間分布; j) 核磁共振成像需要線性磁場分布; k) 核磁共振波譜需要均勻磁場 l) 開放式磁體可以測量不同核磁共振的深度維剖面。
弛豫信號 T1弛豫信號 縱向弛豫時間T1:當射頻脈沖撤銷后。平行于外加磁場B0方向。宏觀磁矩由0恢復到M0的時間 與樣品中原子核所在的分子環境以及外加磁場強度有關; 磁場越高。宏觀磁矩越大。T1信號越強。 主要測量脈沖:IR、SR脈沖 T2弛豫信號 橫向弛豫時間T2:當射頻脈沖撤銷后。垂直于外加磁場B0方向。宏觀磁矩由M0恢復到0的時間; 與樣品中原子核的分子運動以及外加磁場強度有關; 分子運動越劇烈。 T2越長,反之T2就短; 磁場均勻性越好。分子運動一致性越高。信號衰減越緩慢; 磁場越高。宏觀磁矩越大。T2信號越強。 主要測量脈沖:FID、CPMG。衍生的脈沖Solidecho等低場核磁共振射頻探頭性能直接決定核磁系統的測量準確度。
低場核磁共振技術主要采用永磁體結構,磁場強度一般在1.0 T以下,主要采集被檢測樣品的弛豫信息。它的特點是研究原子核在磁場中的一些特性。能提供核周圍的分子或環境的信息。并且氫核有極強的磁共振信號極容易被儀器探測。 低場核磁共振射頻探頭性能: 1) 探頭由射頻線圈和調諧匹配電路組成。是射頻磁場的發生裝置。也是核磁信號的接收裝置。 2) 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共振信號的降低甚至丟失。 3) 探頭性能直接決定核磁系統的測量準確度。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。高精度核磁共振弛豫時間
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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、綠色和準確的優勢,在工業、醫學、農業、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大型專業實驗室轉向大眾化大規模應用具備了技術可行性基礎。廣東小動物體成分核磁共振供應商
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