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(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。四川體成分核磁共振銷售電話
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。南京小核磁共振氫譜射頻探頭是低場核磁共振弛豫分析儀的關鍵部件,它主要向靜磁場中發(fā)射脈沖電磁場以激發(fā)原子核的核磁共振。
由于核磁共振的檢測是非接觸式的。而且沒有電離輻射。對樣品和操作人員來說都是非常安全的。因此低場核磁共振弛豫分析技術的應用范圍非常廣闊。可通過建立樣品的弛豫信號強度與樣品量化指標的關系來定量分析未知樣品的指標。該方法主要根據樣品中氫原子核的數量越多其弛豫信號就越強以及不同物質組分的弛豫時間不同這一原理。通過合理的設計脈沖序列能夠實現樣品中物質組分的定量分析。例如油脂中固態(tài)脂肪含量的檢測;木材中水分含量的定量分析;以及活鼠小鼠身體組分的檢測等。
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。低場核磁共振射頻探頭性能直接決定核磁系統(tǒng)的測量準確度。
核磁共振是指處于靜磁場中的具有自旋屬性的原子核。如氫(1H)、氟(19F)、碳(13C)等。在另一交變磁場作用下自旋能級發(fā)生塞曼分裂。共振吸收某一特定頻率的射頻輻射的物理過程。低場核磁共振是一種正在興起的快速無損檢測技術。具有測試速度快。靈敏度高、無損、綠色等優(yōu)點。已廣闊應用在食品品質控制、種子篩選、石油勘探、生命科學等領域。 低場核磁設備一般采用永磁體。測試樣品介于兩磁極中心。通過特殊的激勵與信號處理即可得到穩(wěn)定的核磁共振信號。主要測試參數包括縱向弛豫時間、橫向弛豫時間、自擴散系數等。其體積與重量較小。易于移動。而且操作簡單。易于維護。低場核磁共振射頻探頭性能:探頭由射頻線圈和調諧匹配電路組成,是射頻磁場發(fā)生裝置也是信號的接收裝置。江蘇小鼠體脂核磁共振檢測
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核磁共振技術具有以下幾個突出優(yōu)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(tài)。 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。四川體成分核磁共振銷售電話
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