小型核磁共振是核磁共振技術(shù)的一種獨(dú)特實(shí)現(xiàn)形式,近年來憑借便捷、綠色和準(zhǔn)確的優(yōu)勢,在工業(yè)、醫(yī)學(xué)、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(yīng)用。小型核磁共振精華在于一個(gè)“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(shí)間維度信息表征物體特性。由于大眾化應(yīng)用中更多面臨的是多組分的非均勻復(fù)雜系統(tǒng)的問題,弛豫成為天然選擇的主要方法。尤其是時(shí)域測量方法不但簡單,十分適于多組分材料的快速評價(jià),而且對磁場分布要求極低,非常適合低成本應(yīng)用,發(fā)展出許多標(biāo)志性方法。核磁共振技術(shù)是一項(xiàng)復(fù)雜而強(qiáng)大的技術(shù),核磁共振弛豫分析技術(shù)是核磁共振技術(shù)的一個(gè)分支,被應(yīng)用在各個(gè)行業(yè)。南京麥格瑞核磁共振
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(dòng)以及外加磁場強(qiáng)度有關(guān); 分子運(yùn)動(dòng)越劇烈。 T2越長,反之T2就短; 磁場均勻性越好。分子運(yùn)動(dòng)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等廣東小動(dòng)物體成分核磁共振檢測低場核磁設(shè)備一般采用永磁體,測試樣品介于兩磁極中心,通過激勵(lì)與信號處理即可得到穩(wěn)定的核磁共振信號。
靜磁場是核磁共振產(chǎn)生的必要條件之一。在低場核磁共振弛豫分析儀中主要使用永磁體產(chǎn)生靜磁場。核磁共振磁體的主要指標(biāo)有磁場強(qiáng)度、磁場均勻性、磁場的溫度穩(wěn)定性。增加磁場強(qiáng)度能夠提高檢測的靈敏度。磁場均勻性的增加能夠提高弛豫信號的質(zhì)量。磁場的溫度穩(wěn)定性則限制了磁體的使用環(huán)境。永磁體的磁場強(qiáng)度主要受限于磁體材料。得益于稀土材料的發(fā)現(xiàn)和使用。磁場溫度的穩(wěn)定性主要從材料和磁體的工作環(huán)境兩個(gè)方面改進(jìn)。使用釤鈷材料的磁體能夠更好的實(shí)現(xiàn)磁體溫度的穩(wěn)定;使用一個(gè)磁體恒溫系統(tǒng)能夠確保磁體的工作溫度在很小的范圍內(nèi)波動(dòng)。極大地提高了磁場的穩(wěn)定性。
核磁共振弛豫分析設(shè)備通常使用永磁體產(chǎn)生磁場。其磁場強(qiáng)度較低。體積相對于核磁共振波譜儀和核磁共振成像設(shè)備要小得多。而且通常不含梯度模塊。所以價(jià)格相對很低(幾十萬人民幣)。基本沒有維護(hù)費(fèi)用。物質(zhì)的弛豫特性反映了物質(zhì)內(nèi)部原子核所處的化學(xué)環(huán)境以及分子之間的相互作用。所以弛豫特性能夠靈敏地反映出物體內(nèi)物質(zhì)所處環(huán)境的變化以及物體內(nèi)不同物質(zhì) 含量比例的變化。比如巖心中水的弛豫時(shí)間隨著孔隙的變小而變小、硫酸銅溶液的濃度越大其弛豫時(shí)間越短。因此。利用這一原理。弛豫分析技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)物體內(nèi)物質(zhì)的鑒別、物體內(nèi)部的結(jié)構(gòu)分析以及物質(zhì)的定量分析。如牛奶摻假的檢測和定量分析、 木材和巖心的孔徑分布、種子中水分和油脂含量的測定以及油脂中固態(tài)脂肪含量的測定等等。核磁共振磁場溫度的穩(wěn)定性主要從材料和磁體的工作環(huán)境兩個(gè)方面改進(jìn),釤鈷材料能更好的實(shí)現(xiàn)磁體溫度的穩(wěn)定。
物質(zhì)的弛豫特性反映了物質(zhì)內(nèi)部原子核所處的化學(xué)環(huán)境以及分子之間的相互 作用,所以弛豫特性能夠靈敏地反映出物體內(nèi)物質(zhì)所處環(huán)境的變化以及物體內(nèi)不同物質(zhì)含量比例的變化,比如巖心中水的弛豫時(shí)間隨著孔隙的變小而變小[15]、硫酸銅溶液的濃度越大其弛豫時(shí)間越短[16]。因此,利用這一原理,弛豫分析技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)物體內(nèi)物質(zhì)的鑒別、物體內(nèi)部的結(jié)構(gòu)分析以及物質(zhì)的定量分析。 核磁共振弛豫分析技術(shù)作為核磁共振技術(shù)的一個(gè)重要分支,核磁共振弛豫分析技術(shù)具有較低的應(yīng)用成本和廣闊的應(yīng)用前景,在各行各業(yè)發(fā)揮著越來越重要的、不可替代的作用。低場核磁共振技術(shù):將樣品放入靜磁場中,樣品會(huì)形成宏觀磁矩。南京核磁共振分析
核磁共振FID 信號的實(shí)部或幅值包括時(shí)域信號的實(shí)部和幅值以及頻域信號的實(shí)部或幅值。南京麥格瑞核磁共振
核磁共振(NMR)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。應(yīng)用較為廣的是以氫核為研究對象的核磁共振技術(shù)。其中,將恒定磁場強(qiáng)度低于 0.5T 核磁共振現(xiàn)象稱為低場核磁共振技術(shù)。它可以快速對樣品進(jìn)行定量分析、對樣品不具有破壞性,且簡單方便,靈敏度高。在食品加工中,可用于測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中,可用于乳與乳制品水分測定以及內(nèi)部品質(zhì)的鑒定。南京麥格瑞核磁共振
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