浙江小動物體成分核磁共振弛豫時(shí)間

來源: 發(fā)布時(shí)間:2021-11-05

低頻核磁共振技術(shù)具有價(jià)格低廉、快速無損、測定準(zhǔn)確的特點(diǎn),與其他檢測技術(shù)相比具有很大的優(yōu)勢,在諸多方面都有廣的應(yīng)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(fā)生原子核的躍遷,同時(shí)產(chǎn)生核磁共振信號,即原子核與射頻區(qū)電磁波發(fā)生能量交換的現(xiàn)象。目前應(yīng)用較多的是以氫核為研究對象的核磁共振技術(shù)。核磁共振波譜法即為具有非零自旋量子數(shù)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(fā)生原子核的躍遷,同時(shí)產(chǎn)生核磁共振信號得到核磁共振譜。 核磁共振信號的激發(fā)完全依靠脈沖序列的通過線圈激勵出的射頻場。浙江小動物體成分核磁共振弛豫時(shí)間

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低場時(shí)域核磁共振技術(shù)是一種正在興起的快速、無損的檢測技術(shù)。具有無侵入,無損,測試速度快,靈敏度高,不需要對樣品進(jìn)行特殊預(yù)處理等優(yōu)點(diǎn)。主要通過測量在靜態(tài)磁場中的不同物理、化學(xué)、生物環(huán)境下的氫原子核的共振信號——時(shí)域信號。進(jìn)而獲得研究者所需要的樣品的物理化學(xué)信息。所測得的整體弛豫時(shí)間的幅值與樣品中所有含氫物質(zhì)總量成線性關(guān)系。通過與定量標(biāo)樣(已知體積)的弛豫時(shí)間幅值比對??色@得樣品中含水率信息、滲流及滲透率信息。 廣東高精度核磁共振銷售電話核磁共振弛豫分析技術(shù)則根據(jù)物體內(nèi)部不同物質(zhì)的弛豫特性實(shí)現(xiàn)物質(zhì)組分的鑒別和定量分析。

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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(shù)的應(yīng)用范圍非常廣闊。可通過建立樣品的弛豫信號強(qiáng)度與樣品量化指標(biāo)的關(guān)系來定量分析未知樣品的指標(biāo)。該方法主要根據(jù)樣品中氫原子核的數(shù)量越多其弛豫信號就越強(qiáng)以及不同物質(zhì)組分的弛豫時(shí)間不同這一原理。通過合理的設(shè)計(jì)脈沖序列能夠?qū)崿F(xiàn)樣品中物質(zhì)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。

弛豫信號 T1弛豫信號 縱向弛豫時(shí)間T1:當(dāng)射頻脈沖撤銷后。平行于外加磁場B0方向。宏觀磁矩由0恢復(fù)到M0的時(shí)間 與樣品中原子核所在的分子環(huán)境以及外加磁場強(qiáng)度有關(guān); 磁場越高。宏觀磁矩越大。T1信號越強(qiáng)。 主要測量脈沖:IR、SR脈沖 T2弛豫信號 橫向弛豫時(shí)間T2:當(dāng)射頻脈沖撤銷后。垂直于外加磁場B0方向。宏觀磁矩由M0恢復(fù)到0的時(shí)間; 與樣品中原子核的分子運(yùn)動以及外加磁場強(qiáng)度有關(guān); 分子運(yùn)動越劇烈。 T2越長,反之T2就短; 磁場均勻性越好。分子運(yùn)動一致性越高。信號衰減越緩慢; 磁場越高。宏觀磁矩越大。T2信號越強(qiáng)。 主要測量脈沖:FID、CPMG。衍生的脈沖Solidecho等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(dǎo)致核磁信號的降低甚至丟失。

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核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance, NMR)是現(xiàn)代物理學(xué)的重要發(fā)現(xiàn)之一,是上世紀(jì)中葉發(fā)現(xiàn)的低電磁波(無線電波)與物質(zhì)相互作用的一種基本物理現(xiàn)象。1945年發(fā)現(xiàn)核磁共振(NMR)現(xiàn)象的美國科學(xué)家珀塞爾(Purcell)和布洛赫(Bloch)在1952年獲得諾貝爾物理學(xué)獎。近60年,核磁共振(NMR)技術(shù)得到迅速發(fā)展,核磁共振(NMR)技術(shù)已廣闊應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、化學(xué)、生物和醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。核磁共振證明了核自旋的存在,為量子力學(xué)的基本原理提供了直接驗(yàn)證,并初次實(shí)現(xiàn)了能級的反轉(zhuǎn),這些為激光的發(fā)生和發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。使現(xiàn)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(yīng)用?;钍篌w脂分析儀利用樣品中不同組分氫原子磁共振信號強(qiáng)度與弛豫時(shí)間的差異性,對小鼠體成分進(jìn)行定量測量。天津臺式核磁共振

低場核磁共振技術(shù)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、對樣品無損等優(yōu)勢。浙江小動物體成分核磁共振弛豫時(shí)間

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(shù)。具有測試速度快。靈敏度高、無損、綠色等優(yōu)點(diǎn)。已廣闊應(yīng)用在食品品質(zhì)控制、種子篩選、石油勘探、生命科學(xué)等領(lǐng)域。 低場核磁設(shè)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(shù)包括縱向弛豫時(shí)間、橫向弛豫時(shí)間、自擴(kuò)散系數(shù)等。其體積與重量較小。易于移動。而且操作簡單。易于維護(hù)。浙江小動物體成分核磁共振弛豫時(shí)間

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