上海体成分核磁共振驰豫
核磁共振检测技术特点 测量目标原子核的特一性 由于不同的原子核在相同的磁场强度下。有不同的进动频率。所以我们在测量某一原子核的信号时。不会受到其他原子核的干扰。如在测量1H原子核时不会收到19F原子核的干扰。反之亦然。 通过T1、 T2的测量,实现不同样品的组分分析。 弛豫时间T1、 T2由样品性质决定。包括样品中原子核所处物理化学环境、细胞环境、样品中原子核数目、样品的相态等。因此,分析样品中目标原子核的T1、 T2值。可实现研究样品的物理和化学性质。 优点: 直接测量,无需任何处理。 样品无损伤分析,可进行重复测量。 环保、无毒、无任何副作用。江苏麦格瑞电子科技有限公司致力于医学、生命健康领域、工业领域的磁共振产品的研制开发、生产销售。上海体成分核磁共振驰豫
核磁共振是利用电磁波照射处于磁场中的原子核来激发的。很多核同位素用于称为自旋的角动量。在经典力学中,自旋像自行车轮那样绕某一轴线旋转。对于原子核则适用量子力学中的法则。例如,每个自旋都对应于一个指针轮盘似的磁矩。取决于其幅度的不同,自旋可在不同的稳定方向上随磁场取向,他们相对于磁场方向成不同倾角,因此能量也不同。H核具有高能态和低低能态两种能态。由于产生的磁化矢量M 由无数量子力学实体组成,其行为像一个经典磁体绕其磁化轴旋转。磁化矢量与磁场B 相互作用的方式很像陀螺。江苏高精度核磁共振无损检测核磁共振磁体的主要指标有磁场强度、磁场均匀性、磁场的温度稳定性。增加磁场强度能够提高检测的灵敏度。
核磁共振弛豫信号的数学模型仍然是基于1946年Bloch提出的弛豫理论建立的模型,根据弛豫理论,通过单脉冲序列获得的正交检波的 FID 信号是核磁共振信号与参考信号的差频复数信号。 在分析处理核磁共振信号的过程中,分析处理的对象主要是 FID 信号的实部或幅值,包括时域信号的实部和幅值以及频域信号的实部或幅值。其中时域信号实部的噪声服从高斯分布,便于信号噪声的分析,因此在实际分析中,通常优先考虑对 FID 信号的实部进行分析。频域信号的实部呈现为洛伦兹吸收峰,其半峰宽与弛豫时间的倒数有着密切的关系。
电子控制系统是低场核磁共振弛豫分析仪的重要部件。其主要作用是产生和精确控制射频脉冲、数字化核磁共振信号以及实现与计算机的通信。商业化的电子控制系统经过精心设计和优化。具有优良的稳定性和可靠性。但其功能往往会受到限制。无法满足功能不断拓展的核磁共振应用的需求。为此许多国内外学者都设计并制作了自己的核磁共振电子控制系统或者电子控制系统中的某一个模块。如脉冲的频率源模块、信号接收模块以及用于控制脉冲时序的脉冲编辑模块。相比于商业化的产品。自主设计的电子控制系统更加灵活鼠积也更小。在便携和微型核磁共振仪器中有着明显的优势。低场核磁共振射频探头性能直接决定核磁系统的测量准确度。
核磁共振技术具有以下几个突出优点。因而很适合研究代谢产物中的复杂成分。现已成为快速简便检测化合物及结构的极实用方法。 1) 对生物样品无损伤性。由于它对生物样品无干扰、不破坏。分析结果更接近于生理状态。 2) 不需提取分离或只需简单预处理即可同时测定多种成分。 3) 无偏向性。只要被分析物的浓度超过 NMR 的检测限度。都应当在图谱中检测 出来。因此不会出现漏检的现象。 4) 可设计多种编辑手段。实验方法灵活多样。具有较高的重现性。核磁共振弛豫信号的数学模型仍然是基于1946年Bloch提出的弛豫理论建立的模型。江苏高精度核磁共振无损检测
核磁共振信号的激发完全依靠脉冲序列的通过线圈激励出的射频场。上海体成分核磁共振驰豫
核磁共振波谱技术要求很高的磁场均匀度,磁场越均匀,获得的分子结构越清晰。核磁共振成像技术则要求磁场具备良好的线性梯度。相对于核磁共振波谱技术和核磁共振成像技术,核磁共振弛豫分析技术对磁场的要求很低,使用磁场均匀度较差的低场永磁体即可满足应用需求。核磁共振波谱设备和核磁共振成像设备通常使用超导体产生高均匀度的磁场,体积庞大,需要放置在专门的实验室中,采购成本和维护成本都很高(高达数千万人民币)。核磁共振弛豫分析设备通常使用永磁体产生磁场,其磁场强度较低,通常不含梯度模块,体积小,价格低基本没有维护费用。上海体成分核磁共振驰豫