核磁共振波谱技术利用样品中原子核吸收能量频率的差异来识别分子中的功能团,从而实现分子结构的分析。核磁共振成像技术利用空间编码技术,根据物体内部特定原子核的密度或弛豫特性实现该物体内部结构的成像。而核磁共振弛豫分析技术则根据物体内部不同物质的弛豫特性实现物质组分的鉴别和定量分析。
核磁共振技术是一项复杂而强大的分析技术,在各行各业都得到了应用。核磁共振弛豫分析技术作为核磁共振技术的一个分支,可以获得物质中与分子动力学特性相关的弛豫信号,从而实现物体中物质的高灵敏度鉴别与定量分析,在食品卫生、建材和生命科学等领域都有着重要的应用。据应用范围和对核磁共振信号分析角度的不同,核磁共振技术主要分为三个分支,包括核磁共振波谱技术、核磁共振成像技术和核磁共振弛豫分析技术。 活鼠体脂分析仪利用样品中不同组分氢原子磁共振信号强度与弛豫时间的差异性,对小鼠体成分进行定量测量。南京核磁共振驰豫
小型核磁共振是核磁共振技术的一种独特实现形式,近年来凭借便捷、绿色和准确的优势,在工业、医学、农业、食品、材料等研究领域涌现出大量新方法、新应用。小型核磁共振精华在于一个“小”字,它赋予核磁共振技术众多新特性和新生命力。 硬件轻量化:核磁共振硬件小型化包括探测器和电子系统两方面。探测器方面,磁体的缩小直接带来轻量化,线圈的缩小降低电子线路需求,促进了电子线路相应地变小变轻。硬件的轻量化使核磁共振从传统大型专业实验室转向大众化大规模应用具备了技术可行性基础。南京高精度核磁共振销售电话在分析处理核磁共振信号的过程中,分析处理的对象主要是 FID 信号的实部或幅值。
原子核磁性极早是由研究原子光谱的超精细结构而推测其存在的,正像由原 子光谱的精细结构而推测原子中存在电子的自旋磁矩一样。这是因为原子核 磁性远低于原子中的电子磁性,只能表现在物质和原子的一些性质的超精细 结构中。直到1937年,拉扎耶夫等才在极低温度2K下直接测量出固态氢分 子 的原子核磁化率,氢分子中的电子磁矩因互相抵消而呈现抗磁性。原子核磁 性的直接的和精密的测量是利用核磁共振的方法,核磁共振是原子核磁矩系统在相互垂直的恒定(直流)磁场B和角频率为w的交变磁场h的同时作用下,满足下列条件W=rB时,原子核系统对交变磁场产生的强烈吸收(共振吸收)现象,r为原子核的旋磁比,原子核的磁矩与角动量之比。可以看出,当精密测量 出核磁共振的频率和磁场,并知道核的角动量或核自旋后,便可精密测定原子核磁矩。
核磁共振的前提和基础是原子核的磁性,简称核磁性,现代科学的发展已经揭示,任何物质都具有磁性,只是有的物质磁性强,有的物质磁性弱。原子核的磁性是非常微弱的,它只有原子、分子和宏观物质磁性的千分之一左右或者更低,这是因为原子、分子和宏观物质的磁性主要来自组成这些物质的电子的磁性,由于电子的质量远比原子核的质量小,约为原子核质量的千分之一或更低,而这些微观粒子的表征其磁性的磁矩是同其质量成反比的,微观粒子的质量越大,其磁矩就越小。所以在一般讨论物质的磁性时,只讨论物质的电子磁性,而常常忽略其微弱的核磁性。但是在一些特殊情况下,不但不能忽略这微弱的核磁性,而且核磁性还起着十分重要的作用。低场核磁共振弛豫分析仪软件用在计算机上的上位机部分,实现向仪器通信发送控制指令、从仪器上获取数据。
核磁共振技术简要总结: a) 小型核磁共振使用开放式和封闭式的小型永磁体; b) 核自旋在磁场中进动; c) 自旋频率正比于磁场强度; d) 根据玻尔兹曼分布,核磁共振的敏感度较低; e) 单个脉冲激励足以在均匀场中测量核磁共振信号; f) 自旋回波用于在非均匀场中测量核磁共振信号; g) 核磁共振信号提供信号组分的幅度、频率和弛豫时间; h) 纵向和横向弛豫时间由分子的可动性决定; i) 利用简单磁体可以测量弛豫时间分布; j) 核磁共振成像需要线性磁场分布; k) 核磁共振波谱需要均匀磁场 l) 开放式磁体可以测量不同核磁共振的深度维剖面。核磁共振技术主要分为三个分支:包括核磁共振波谱技术、核磁共振成像技术和核磁共振弛豫分析技术。南京高精度核磁共振销售电话
核磁共振活鼠体脂分析仪:紧凑式一体化设计,更小的整机尺寸,更轻的整机重量,占用空间小。南京核磁共振驰豫
核磁共振技术具有以下几个突出优点。因而很适合研究代谢产物中的复杂成分。现已成为快速简便检测化合物及结构的极实用方法。 1) 对生物样品无损伤性。由于它对生物样品无干扰、不破坏。分析结果更接近于生理状态。 2) 不需提取分离或只需简单预处理即可同时测定多种成分。 3) 无偏向性。只要被分析物的浓度超过 NMR 的检测限度。都应当在图谱中检测 出来。因此不会出现漏检的现象。 4) 可设计多种编辑手段。实验方法灵活多样。具有较高的重现性。南京核磁共振驰豫
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