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。 電子控制系統是低場核磁共振弛豫分析儀的重要部件,主要作用是產生和控制射頻脈沖、數字化核磁共振信號。天津體成分核磁共振分析儀
核磁共振是指原子核的磁共振現象。只有當把原子核置于外加磁場中并滿足一定的外 在條件時才能產生。但只有顯示磁性的原子核才會產生核磁共振現象。成為核磁共振的研究 對象。而產生磁性的內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。處于低能態的自旋核吸收電磁輻射能躍遷到高能態。這種現象稱為核磁共振。南京核磁共振供應商小型核磁共振儀器能夠從頻率維度、空間維度和時間維度信息表征物體特性。
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部分。實現硬件相關的重要功能。第二個是用在計算機上的上位機部分。實現向儀器通信發送控制指令、從儀器上獲取數據以及分析處理顯示等功能。 儀器上的下位機軟件是重要控制軟件。其具體實現方式與硬件相關。 計算機端的上位機控制軟件包括硬件驅動程序、脈沖編輯和信號獲取以及頂層的數 據分析和應用程序。
低場核磁共振弛豫信號的檢測精度直接影響了檢測目標定量分析的精度,目前實現弛豫信號精確檢測的主要手段包括基礎參數的精確設定以及關鍵硬件的充分優化。 1)提出一種具備高可移植性和可擴展性的軟件體系結構,基于實驗室低場核磁共振平臺,實現基礎弛豫信號的簡化建模和分析,并完成軟件平臺的開發。 2)提出接收器增益、共振頻率、脈沖寬度等關鍵基礎參數自動精確尋找方法,提出磁體磁場均勻度、探頭死時間、整機信噪比等關鍵硬件性能指標的高精度表征方法。 3)提出一種低場核磁共振多變量弛豫信號的精確采集與處理方法,在實驗室自主搭建的完全可控平臺和商用部分可控平臺分別實現小鼠體脂和煎炸食用油極性組分含量的精確定量分析。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。
核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance, NMR)是現代物理學的重要發現之一,是上世紀中葉發現的低電磁波(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)技術得到迅速發展,核磁共振(NMR)技術已廣闊應用于工業、農業、化學、生物和醫學等領域。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,這些為激光的發生和發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的測量準確度。四川高精度核磁共振原理
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,是射頻磁場發生裝置也是信號的接收裝置。天津體成分核磁共振分析儀
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天津體成分核磁共振分析儀
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