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四川小鼠體脂核磁共振分析

來源: 發(fā)布時間:2021-11-08

低場核磁共振應用領(lǐng)域: 1. 食品:肉制品、海鮮中水分含量、水分狀態(tài)、水分遷移、金屬殘留和摻假等;乳制品脂肪含量、脂肪行為變化、水分含量、水分狀態(tài)、水分遷移、金屬殘留、乳制品摻假等;種子含油量檢測。 2. 活鼠動物如脂肪、瘦肉和水分等的含量檢測。 3. 多孔介質(zhì):水泥基材料的水化過程、水分遷移過程、孔徑分布、總孔隙度及有效孔隙度、液體飽和度等;混凝土材料的力學性能評估、孔徑分布、總孔隙度及有效孔隙度、液體飽和度、極端條件下的模擬實驗等;常規(guī)和非常規(guī)巖心的分析,孔徑分布、總孔隙度及有效孔隙度、油水飽和度、有機物的檢測、高溫高壓條件下的模擬實驗等。 4. 工業(yè)領(lǐng)域:化纖產(chǎn)品的上油率分析、高分子材料的老化狀態(tài)、交聯(lián)密度等。核磁共振技術(shù)基于核磁共振信號強度與恢復時間均不同,基于這一現(xiàn)象可以鑒別不同物質(zhì)的物理屬性。四川小鼠體脂核磁共振分析

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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。加上其對檢測對象的要求只為含有磁矩不為零的原子核(如1H、13C、19F等)。因此低場核磁共振弛豫分析技術(shù)的應用范圍非常廣闊。可根據(jù)對樣品弛豫信號的多指數(shù)反演結(jié)果來進行樣品中物質(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間會有明顯的不同。利用這一原理能夠?qū)崿F(xiàn)對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)量和對應的譜峰強度來鑒別食用油的質(zhì)量。南京體成分核磁共振馳豫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(fā)射和信號檢測的控制以及信號分析與顯示。

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

脈沖序列是核磁共振系統(tǒng)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(chǔ)弛豫信號,基礎(chǔ)信號中包含了核磁共振系統(tǒng)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(tǒng)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(fā)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(tài)和條件下進行。 (2)在射頻脈沖發(fā)射階段,主要完成射頻脈沖的發(fā)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(shù)字信號的轉(zhuǎn)換。核磁共振活鼠體脂分析儀:緊湊式一體化設(shè)計,更小的整機尺寸,更輕的整機重量,占用空間小。

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小型核磁共振是核磁共振技術(shù)的一種獨特實現(xiàn)形式,近年來憑借便捷、綠色和準確的優(yōu)勢,在工業(yè)、醫(yī)學、農(nóng)業(yè)、食品、材料等研究領(lǐng)域涌現(xiàn)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(shù)眾多新特性和新生命力。 磁場簡單化: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。由于大眾化應用中更多面臨的是多組分的非均勻復雜系統(tǒng)的問題,弛豫成為天然選擇的主要方法。尤其是時域測量方法不但簡單,十分適于多組分材料的快速評價,而且對磁場分布要求極低,非常適合低成本應用,發(fā)展出許多標志性方法。核磁共振是指具有固定磁距的原子核,在恒定磁場與交變磁場的作用下,與交變磁場發(fā)生能量交換的現(xiàn)象。陜西麥格瑞核磁共振弛豫時間

活鼠體脂分析儀特有的小鼠組分信號采集與處理系統(tǒng)單次測量時間小于90s,保證了小鼠在儀器中安全性。四川小鼠體脂核磁共振分析

原子核磁性極早是由研究原子光譜的超精細結(jié)構(gòu)而推測其存在的,正像由原 子光譜的精細結(jié)構(gòu)而推測原子中存在電子的自旋磁矩一樣。這是因為原子核 磁性遠低于原子中的電子磁性,只能表現(xiàn)在物質(zhì)和原子的一些性質(zhì)的超精細 結(jié)構(gòu)中。直到1937年,拉扎耶夫等才在極低溫度2K下直接測量出固態(tài)氫分 子 的原子核磁化率,氫分子中的電子磁矩因互相抵消而呈現(xiàn)抗磁性。原子核磁 性的直接的和精密的測量是利用核磁共振的方法,核磁共振是原子核磁矩系統(tǒng)在相互垂直的恒定(直流)磁場B和角頻率為w的交變磁場h的同時作用下,滿足下列條件W=rB時,原子核系統(tǒng)對交變磁場產(chǎn)生的強烈吸收(共振吸收)現(xiàn)象,r為原子核的旋磁比,即原子核的磁矩與角動量之比。由式可以看出,當精密測量 出核磁共振的頻率和磁場,并知道核的角動量或核自旋后,便可精密測定原子核磁矩。四川小鼠體脂核磁共振分析

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