脈沖序列是核磁共振系統中極簡單的脈沖序列,通過單脈沖序列獲得的自由感應衰減信號是核磁共振中的基礎弛豫信號,基礎信號中包含了核磁共振系統中拉莫爾頻率、信號強度、有效橫向弛豫時間等基本信息。 獲得 FID 信號的單脈沖實驗是核磁共振系統中極簡單、極基本的實驗。從時間上可以將單脈沖實驗分為四個階段:實驗準備階段、脈沖發射階段、等待階段以及信號接收階段: (1)在實驗準備階段,主要完成射頻源相位的重置和等待樣品磁矩的建立,確保每次掃描都能在相同的狀態和條件下進行。 (2)在射頻脈沖發射階段,主要完成射頻脈沖的發射。 (3)在等待階段,主要等待射頻脈沖衰減到足夠小,使得射頻脈沖信號不會影響接收器的信號采集。 (4)在信號接收階段,主要完成模擬信號到數字信號的轉換。核磁共振磁場的溫度穩定性限制了磁體的使用環境。永磁體的磁場強度主要受限于磁體材料。南京核磁共振氫譜
小型核磁共振是核磁共振技術的一種獨特實現形式,近年來憑借便捷、綠色和準確的優勢,在工業、醫學、農業、食品、材料等研究領域涌現出大量新方法、新應用。小型核磁共振精華在于一個“小”字,它賦予核磁共振技術眾多新特性和新生命力。 成本經濟化:核磁共振硬件的小型化直接降低了制造成本,是實現規模化應用的第二大優勢。小型核磁共振通常采用成本降低的永磁體作構建主磁場,硬件本身降低的同時,維護、屏蔽和場地成本也極大降低。隨著經濟性的提升,科研機構逐步流行配置小型核磁共振儀器開展基礎教學和科學研究的選項。廣東臺式核磁共振分析低場核磁共振技術: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生定向偏轉。
低場時域核磁共振技術是一種正在興起的快速、無損的檢測技術。具有無侵入,無損,測試速度快,靈敏度高,不需要對樣品進行特殊預處理等優點。主要通過測量在靜態磁場中的不同物理、化學、生物環境下的氫原子核的共振信號——時域信號。進而獲得研究者所需要的樣品的物理化學信息。所測得的整體弛豫時間的幅值與樣品中所有含氫物質總量成線性關系。通過與定量標樣(已知體積)的弛豫時間幅值比對。可獲得樣品中含水率信息、滲流及滲透率信息。
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。核磁共振信號的激發完全依靠脈沖序列的通過線圈激勵出的射頻場。
低場核磁共振探頭設置 儀器的探頭參數與當前儀器的硬件配置和儀器所處環境有關。當用戶更換儀器探頭部件后。為保證儀器能夠精確測量。必須要重新進行探頭參數設置。即探頭參數的初始化。探頭設置主要包括當前探頭配置信息查看、探頭配置更換、探頭參數校正等功能。 核磁共振數據采集 核磁共振數據的采集由執行選定的脈沖序列實現。對于弛豫特性未知的樣品。通常需要反復調整脈沖序列的參數。極終才能獲取滿意的核磁共振弛豫數據。其數據采集過程如下圖所示。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,低性能探頭會導致核磁信號的降低甚至丟失。浙江一站式核磁共振分析
低場核磁共振具有測試速度快、靈敏度高、無損、綠色等優點,廣泛應用在種子篩選、石油勘探、生命科學領域。南京核磁共振氫譜
低頻核磁共振技術具有價格低廉、快速無損、測定準確的特點,與其他檢測技術相比具有很大的優勢,在諸多方面都有廣的應用。核磁共振是指具有固定磁矩的原子核,如1H,在恒定磁場與交變磁場的作用下,以電磁波的形式吸收或釋放能量,發生原子核的躍遷,同時產生核磁共振信號,即原子核與射頻區電磁波發生能量交換的現象。目前應用較多的是以氫核為研究對象的核磁共振技術。核磁共振波譜法即為具有非零自旋量子數的任何核子放置到磁場中,能夠以電磁波的形式吸收或釋放能量,發生原子核的躍遷,同時產生核磁共振信號得到核磁共振譜。 南京核磁共振氫譜
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