浙江核磁共振氢谱
射频探头是低场核磁共振弛豫分析仪的关键部件之一。它主要完成向静磁场中的样品发射脉冲电磁场以激发原子核的磁共振。以及检测核磁共振信号。射频探头主要由射频线圈和调谐匹配电路组成。 射频线圈设计的极主要目标是提高信噪比。常见的射频线圈有螺线管线圈和平面线圈。 调谐匹配电路用于将核磁共振探头的阻抗调制到50 欧姆。实现极大化的能量传输。目前常用的电路主要为 LC 振荡电路。 在低场核磁共振弛豫分析仪器的探头中。主要根据磁体的类型决定所使 用探头的线圈类型。根据检测对象弛豫信号的特征设计合适的调谐匹配电路。核磁共振活鼠体脂分析仪:活鼠清醒状态下检测,满足小鼠体内全组分的定量分析,实现小鼠的全生命周期监测。浙江核磁共振氢谱
核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance, NMR)是现代物理学的重要发现之一,是上世纪中叶发现的低电磁波(无线电波)与物质相互作用的一种基本物理现象。1945年发现核磁共振(NMR)现象的美国科学家珀塞尔(Purcell)和布洛赫(Bloch)在1952年获得诺贝尔物理学奖。近60年,核磁共振(NMR)技术得到迅速发展,核磁共振(NMR)技术已广阔应用于工业、农业、化学、生物和医学等领域。核磁共振证明了核自旋的存在,为量子力学的基本原理提供了直接验证,并初次实现了能级的反转,这些为激光的发生和发展奠定了坚实的基础。使现代核磁共振(NMR)从一维走向二维和三维,使其更加完善并得到更加广阔的应用。重庆体成分核磁共振产品介绍低场核磁共振技术:在静磁场垂直方向施加一定频率的射频磁场,样品中的宏观磁矩将发生定向偏转。
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。
低场核磁共振弛豫分析仪软件是整个仪器的灵魂。主要完成射频脉冲发射和信号检测的控制以及信号分析与显示。包括两个部分。一个是用在仪器的微处理器上的下位机部分。实现硬件相关的重要功能。第二个是用在计算机上的上位机部分。实现向仪器通信发送控制指令、从仪器上获取数据以及分析处理显示等功能。 仪器上的下位机软件是重要控制软件。其具体实现方式与硬件相关。 计算机端的上位机控制软件包括硬件驱动程序、脉冲编辑和信号获取以及顶层的数 据分析和应用程序。江苏麦格瑞电子科技有限公司由国际核磁共振仪器开发和应用领域名科学家共同发起。
为了研究肥胖症的病因以及zhiliao肥胖症的药物和方法。在小白鼠等动物上已经进行了大量的研究和实验。由于活鼠小鼠身体组分的构成对解释病因、药物效果等有非常重要的意义。所以很多实验需要确定活鼠动物的脂肪含量。能够用于确定活鼠小鼠体脂的方法有总体电导率法、双能X射线吸收测定法和计算机断层扫描法(CT)等。但这些方法都会对活鼠小鼠造成较大的伤害。会对后期的检测产生不可预测的影响。低场核磁共振弛豫分析技术兼具核磁共振成像技术的非侵入性、无损等优点。且成本较低。它能够根据样品中原子核的弛豫特性的差异实现样品中水分、油脂等的有效定量分析。实现清醒小鼠的水分、脂肪和肌肉等组分的全身定量分析。小型核磁共振仪器能够从频率维度、空间维度和时间维度信息表征物体特性。重庆体成分核磁共振产品介绍
核磁共振弛豫分析技术则根据物体内部不同物质的弛豫特性实现物质组分的鉴别和定量分析。浙江核磁共振氢谱
低场时域核磁共振技术是一种正在兴起的快速、无损的检测技术。具有无侵入,无损,测试速度快,灵敏度高,不需要对样品进行特殊预处理等优点。主要通过测量在静态磁场中的不同物理、化学、生物环境下的氢原子核的共振信号——时域信号。进而获得研究者所需要的样品的物理化学信息。所测得的整体弛豫时间的幅值与样品中所有含氢物质总量成线性关系。通过与定量标样(已知体积)的弛豫时间幅值比对。可获得样品中含水率信息、渗流及渗透率信息。浙江核磁共振氢谱
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