核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance, NMR)是現代物理學的重要發(fā)現之一,是上世紀中葉發(fā)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(fā)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(fā)展,核磁共振(NMR)技術已廣闊應用于工業(yè)、農業(yè)、化學、生物和醫(yī)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(fā)生和發(fā)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。核磁共振磁場溫度的穩(wěn)定性主要從材料和磁體的工作環(huán)境兩個方面改進,釤鈷材料能更好的實現磁體溫度的穩(wěn)定。南京小核磁共振供應商
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(yōu)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。陜西臺式核磁共振分析儀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。
低場核磁共振技術: 將樣品放入靜磁場中,樣品會形成宏觀磁矩,如果在靜磁場垂直方向施加一定頻率的射頻磁場,樣品中的宏觀磁矩將發(fā)生定向偏轉。射頻脈沖撤銷,宏觀磁矩將恢復到偏轉之前的狀態(tài)。宏觀磁矩在恢復的過程中,樣品中的磁性核如氫核在靜態(tài)磁場中會發(fā)生旋轉,從而釋放電信號,即磁共振信號。不同樣品或者同一樣品不同組分之間的氫原子核密度及所處分子環(huán)境不同,磁共振信號強度與恢復時間均不同,基于這一現象可以鑒別不同物質的物理屬性。 低場核磁共振一般是指采用永磁體產生靜態(tài)主磁場,場強在1.5 T 以下,主要通過弛豫信號來鑒別物質的種類。低場核磁共振技術對儀器環(huán)境要求不高,具有操作簡單快捷、檢測速度快、對人體無輻射、和對樣品無損等眾多優(yōu)勢。
核磁共振的前提和基礎是原子核的磁性,簡稱核磁性,現代科學的發(fā)展已經揭示,任何物質都具有磁性,只是有的物質磁性強,有的物質磁性弱。原子核的磁性是非常微弱的,它只有原子、分子和宏觀物質磁性的千分之一左右或者更低,這是因為原子、分子和宏觀物質的磁性主要來自組成這些物質的電子的磁性,由于電子的質量遠比原子核的質量小,約為原子核質量的千分之一或更低,而這些微觀粒子的表征其磁性的磁矩是同其質量成反比的,微觀粒子的質量越大,其磁矩就越小。所以在一般討論物質的磁性時,只討論物質的電子磁性,而常常忽略其微弱的核磁性。但是在一些特殊情況下,不但不能忽略這微弱的核磁性,而且核磁性還起著十分重要的作用。江蘇麥格瑞電子科技有限公司立志成為磁共振儀器行業(yè)及磁共振技術應用的先驅者、引導者、合作者!
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(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: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(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)領域:化纖產品的上油率分析、高分子材料的老化狀態(tài)、交聯密度等。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(fā)送控制指令、從儀器上獲取數據。天津體成分核磁共振分析儀
活鼠體脂分析儀特有的小鼠組分信號采集與處理系統(tǒng)采用目前世界上先進的時域核磁共振電子控制重要部件。南京小核磁共振供應商
核磁共振(NMR)基本原理: 帶自旋的原子核(1H) 1) 一個帶電的自旋體產生一環(huán)形電流。從而形成微觀磁場?自旋磁矩; 2) 自旋磁矩與一般的小磁鐵一樣具有南北極; 3) 在無外加磁場時。物質中的原子核磁場的指向是無規(guī)則分布的。宏觀磁矩M0為0宏觀磁矩M0的形成; 4) 置于靜磁場中原子核與磁場產生作用。沿著磁場方向定向排列。形成宏觀磁矩M0 NMR信號產生原理 1) 樣品進入檢測區(qū)域。樣品中中氫原子核的磁矩將沿著靜磁場方向排列并形成宏觀磁矩M0 2) 施加特定頻率激發(fā)脈沖。宏觀磁矩定向偏轉 3) 脈沖結束。宏觀磁矩定向恢復并產生核磁共振信號南京小核磁共振供應商
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