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。核磁共振是指具有固定磁距的原子核,在恒定磁場與交變磁場的作用下,與交變磁場發(fā)生能量交換的現(xiàn)象。南京麥格瑞核磁共振原理
核磁共振技術(shù)簡要總結(jié): 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(jìn)動; c) 自旋頻率正比于磁場強(qiáng)度; d) 根據(jù)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。浙江體成分核磁共振檢測核磁共振活鼠體脂分析儀:緊湊式一體化設(shè)計,更小的整機(jī)尺寸,更輕的整機(jī)重量,占用空間小。
核磁共振的前提和基礎(chǔ)是原子核的磁性,簡稱核磁性,現(xiàn)代科學(xué)的發(fā)展已經(jīng)揭示,任何物質(zhì)都具有磁性,只是有的物質(zhì)磁性強(qiáng),有的物質(zhì)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(zhì)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(zhì)的磁性主要來自組成這些物質(zhì)的電子的磁性,由于電子的質(zhì)量遠(yuǎn)比原子核的質(zhì)量小,約為原子核質(zhì)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(zhì)量成反比的,微觀粒子的質(zhì)量越大,其磁矩就越小。所以在一般討論物質(zhì)的磁性時,只討論物質(zhì)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。
核磁共振是指原子核的磁共振現(xiàn)象。只有當(dāng)把原子核置于外加磁場中并滿足一定的外 在條件時才能產(chǎn)生。但只有顯示磁性的原子核才會產(chǎn)生核磁共振現(xiàn)象。成為核磁共振的研究 對象。而產(chǎn)生磁性的內(nèi)在根本原因在于原子本身固有的自旋運動。不同的原子核。自旋運動 的情況不同。讓處于外磁場中的自旋核接受一定頻率的電磁波輻射。當(dāng)輻射的能量恰好等于 自旋核兩種不同取向的能量差時。處于低能態(tài)的自旋核吸收電磁輻射能躍遷到高能態(tài)。這種現(xiàn)象稱為核磁共振。電子控制系統(tǒng)是低場核磁共振弛豫分析儀的重要部件,主要作用是產(chǎn)生和控制射頻脈沖、數(shù)字化核磁共振信號。
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。包括兩個部分。一個是用在儀器的微處理器上的下位機(jī)部分。實現(xiàn)硬件相關(guān)的重要功能。第二個是用在計算機(jī)上的上位機(jī)部分。實現(xiàn)向儀器通信發(fā)送控制指令、從儀器上獲取數(shù)據(jù)以及分析處理顯示等功能。 儀器上的下位機(jī)軟件是重要控制軟件。其具體實現(xiàn)方式與硬件相關(guān)。 計算機(jī)端的上位機(jī)控制軟件包括硬件驅(qū)動程序、脈沖編輯和信號獲取以及頂層的數(shù) 據(jù)分析和應(yīng)用程序。核磁共振活鼠體脂分析儀:智能化數(shù)據(jù)分析與處理軟件,安全私密的實驗數(shù)據(jù)管理,實驗數(shù)據(jù)的即時分析與導(dǎo)出。陜西高精度核磁共振分析
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原理
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。南京麥格瑞核磁共振原理
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