靜磁場是核磁共振產(chǎn)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(chǎn)生靜磁場。核磁共振磁體的主要指標(biāo)有磁場強(qiáng)度、磁場均勻性、磁場的溫度穩(wěn)定性。增加磁場強(qiáng)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(zhì)量。磁場的溫度穩(wěn)定性則限制了磁體的使用環(huán)境。永磁體的磁場強(qiáng)度主要受限于磁體材料。得益于稀土材料的發(fā)現(xiàn)和使用。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(jìn)。使用釤鈷材料的磁體能夠更好的實現(xiàn)磁體溫度的穩(wěn)定;使用一個磁體恒溫系統(tǒng)能夠確保磁體的工作溫度在很小的范圍內(nèi)波動。極大地提高了磁場的穩(wěn)定性。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(dǎo)致核磁信號的降低甚至丟失。體成分核磁共振無損檢測
射頻探頭是低場核磁共振弛豫分析儀的關(guān)鍵部件之一。它主要完成向靜磁場中的樣品發(fā)射脈沖電磁場以激發(fā)原子核的磁共振。以及檢測核磁共振信號。射頻探頭主要由射頻線圈和調(diào)諧匹配電路組成。 射頻線圈設(shè)計的極主要目標(biāo)是提高信噪比。常見的射頻線圈有螺線管線圈和平面線圈。 調(diào)諧匹配電路用于將核磁共振探頭的阻抗調(diào)制到50 歐姆。實現(xiàn)極大化的能量傳輸。目前常用的電路主要為 LC 振蕩電路。 在低場核磁共振弛豫分析儀器的探頭中。主要根據(jù)磁體的類型決定所使 用探頭的線圈類型。根據(jù)檢測對象弛豫信號的特征設(shè)計合適的調(diào)諧匹配電路。小動物體成分核磁共振原理核磁共振測量方法一類是測量非均勻磁場中不同時間產(chǎn)生的回波串的信號衰減包絡(luò)。
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(jìn)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(jìn)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(biāo)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。
原子核磁性極早是由研究原子光譜的超精細(xì)結(jié)構(gòu)而推測其存在的,正像由原 子光譜的精細(xì)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(yuǎn)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(xì) 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(qiáng)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(dāng)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。低場核磁共振具有測試速度快、靈敏度高、無損、綠色等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用在種子篩選、石油勘探、生命科學(xué)領(lǐng)域。
物質(zhì)的弛豫特性反映了物質(zhì)內(nèi)部原子核所處的化學(xué)環(huán)境以及分子之間的相互 作用,所以弛豫特性能夠靈敏地反映出物體內(nèi)物質(zhì)所處環(huán)境的變化以及物體內(nèi)不同物質(zhì)含量比例的變化,比如巖心中水的弛豫時間隨著孔隙的變小而變小[15]、硫酸銅溶液的濃度越大其弛豫時間越短[16]。因此,利用這一原理,弛豫分析技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)物體內(nèi)物質(zhì)的鑒別、物體內(nèi)部的結(jié)構(gòu)分析以及物質(zhì)的定量分析。 核磁共振弛豫分析技術(shù)作為核磁共振技術(shù)的一個重要分支,核磁共振弛豫分析技術(shù)具有較低的應(yīng)用成本和廣闊的應(yīng)用前景,在各行各業(yè)發(fā)揮著越來越重要的、不可替代的作用。低場核磁共振射頻探頭性能直接決定核磁系統(tǒng)的測量準(zhǔn)確度。南京麥格瑞核磁共振
低場核磁共振弛豫分析儀軟件是整個儀器的靈魂。主要完成射頻脈沖發(fā)射和信號檢測的控制以及信號分析與顯示。體成分核磁共振無損檢測
核磁共振波譜技術(shù)要求很高的磁場均勻度,磁場越均勻,獲得的分子結(jié)構(gòu)越清晰。核磁共振成像技術(shù)則要求磁場具備良好的線性梯度。相對于核磁共振波譜技術(shù)和核磁共振成像技術(shù),核磁共振弛豫分析技術(shù)對磁場的要求很低,使用磁場均勻度較差的低場永磁體即可滿足應(yīng)用需求。核磁共振波譜設(shè)備和核磁共振成像設(shè)備通常使用超導(dǎo)體產(chǎn)生高均勻度的磁場,體積龐大,需要放置在專門的實驗室中,采購成本和維護(hù)成本都很高(高達(dá)數(shù)千萬人民幣)。核磁共振弛豫分析設(shè)備通常使用永磁體產(chǎn)生磁場,其磁場強(qiáng)度較低,通常不含梯度模塊,體積小,價格低基本沒有維護(hù)費用。體成分核磁共振無損檢測
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