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湖北麥格瑞核磁共振馳豫

來源: 發(fā)布時(shí)間:2021-10-17

核磁共振信號(hào)的激發(fā)完全依靠脈沖序列的通過線圈激勵(lì)出的射頻場(chǎng)。由脈沖序列中控制的射頻脈沖產(chǎn)生時(shí)機(jī)、頻率、強(qiáng)度、時(shí)長(zhǎng)和相位等參數(shù)都是影響弛豫信號(hào)的重要控制參數(shù)。即脈沖序列及其參數(shù)的設(shè)計(jì)直接決定了弛豫信號(hào)的產(chǎn)生。因此。脈沖序列是核磁共振系統(tǒng)極重要極重要的概念。產(chǎn)生核磁共振信號(hào)需要精確地控制射頻脈沖的控制參數(shù)。采集核磁共振信號(hào)的過程需要精確地設(shè)定個(gè)硬件的采集參數(shù)。為了實(shí)現(xiàn)從脈沖序列核磁共振信號(hào)中提取弛豫信號(hào)。必須為各個(gè)脈沖序列設(shè)計(jì)專門的加工處理程序。在弛豫信號(hào)的應(yīng)用過程中。需要為每個(gè)應(yīng)用設(shè)計(jì)弛豫信號(hào)的加工處理分析程序?;钍篌w脂分析儀利用樣品中不同組分氫原子磁共振信號(hào)強(qiáng)度與弛豫時(shí)間的差異性,對(duì)小鼠體成分進(jìn)行定量測(cè)量。湖北麥格瑞核磁共振馳豫

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核磁共振是指處于靜磁場(chǎng)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(chǎng)作用下自旋能級(jí)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(chǎng)核磁共振是一種正在興起的快速無損檢測(cè)技術(shù)。具有測(cè)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(chǎng)核磁設(shè)備一般采用永磁體。測(cè)試樣品介于兩磁極中心。通過特殊的激勵(lì)與信號(hào)處理即可得到穩(wěn)定的核磁共振信號(hào)。主要測(cè)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(dòng)。而且操作簡(jiǎn)單。易于維護(hù)。陜西小鼠體脂核磁共振供應(yīng)商核磁共振弛豫信號(hào)的數(shù)學(xué)模型仍然是基于1946年Bloch提出的弛豫理論建立的模型。

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核磁共振(NMR)是指具有固定磁距的原子核,在恒定磁場(chǎng)與交變磁場(chǎng)的作用下,與交變磁場(chǎng)發(fā)生能量交換的現(xiàn)象。應(yīng)用較為廣的是以氫核為研究對(duì)象的核磁共振技術(shù)。其中,將恒定磁場(chǎng)強(qiáng)度低于 0.5T 核磁共振現(xiàn)象稱為低場(chǎng)核磁共振技術(shù)。它可以快速對(duì)樣品進(jìn)行定量分析、對(duì)樣品不具有破壞性,且簡(jiǎn)單方便,靈敏度高。在食品加工中,可用于測(cè)定物料的溫度和水分含量及狀態(tài);在乳與乳制品無損檢測(cè)中,可用于乳與乳制品水分測(cè)定以及內(nèi)部品質(zhì)的鑒定。

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由于核磁共振的檢測(cè)是非接觸式的。而且沒有電離輻射。對(duì)樣品和操作人員來說都是非常安全的。加上其對(duì)檢測(cè)對(duì)象的要求只為含有磁矩不為零的原子核(如1H、13C、19F等)。因此低場(chǎng)核磁共振弛豫分析技術(shù)的應(yīng)用范圍非常廣闊??筛鶕?jù)對(duì)樣品弛豫信號(hào)的多指數(shù)反演結(jié)果來進(jìn)行樣品中物質(zhì)的鑒別和樣品特性的分析推斷。例如多孔介質(zhì)中不同孔徑中的水分其弛豫時(shí)間會(huì)有明顯的不同。利用這一原理能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)巖心等多孔材料孔徑分布的研究。通過食用油的弛豫譜的峰數(shù)量和對(duì)應(yīng)的譜峰強(qiáng)度來鑒別食用油的質(zhì)量。低場(chǎng)核磁共振射頻探頭性能直接影響核磁共振信號(hào)的接收靈敏度,低性能探頭會(huì)導(dǎo)致核磁信號(hào)的降低甚至丟失。南京小鼠體脂核磁共振馳豫

低場(chǎng)核磁共振弛豫分析儀軟件用在計(jì)算機(jī)上的上位機(jī)部分,實(shí)現(xiàn)向儀器通信發(fā)送控制指令、從儀器上獲取數(shù)據(jù)。湖北麥格瑞核磁共振馳豫

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(guó)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(jiǎng)。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(jí)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。湖北麥格瑞核磁共振馳豫