核磁共振仪的构成主要有磁场、稳场及匀场系统、射频源、探头、接收系统、信号记录和数据处理系统,以及一些附件比如变温单元等。磁场的作用是使原子核自旋体系的磁能机发生分裂。一般100MHz以下的波谱仪用永磁体或电磁体产生磁场,100MHz以上的核磁波谱仪磁场一般是由超导磁体产生。超导磁体的磁场稳定性、场均匀性好,可以提高谱仪灵敏度,增强分辨率。稳场和匀场系统增强仪器稳定性和磁场均匀性,以满足反式实验、3D实验、4D实验要求的磁场稳定性。电磁体需要的稳场系统比较复杂,永磁体和超导的稳场系统相对比较简化,目前采用十到二十几组匀场线圈即可满足要求。核磁共振仪的优点是什么?北京医用核磁共振仪批发
核磁共振作为一种物理现象被普遍地应用于物质分子性能的检测,目前已发展成为医学诊断、物质化学成分与结构分析以及化工过程分析中一种强有力的工具。低场核磁共振波谱仪可测试分子与分子之间的动力学信息,过弛豫时间得到分子运动信息,分子与分子之间的作用信息。设备体积小,检测样品快速、无损、实时、无需任何化学试剂,仪器费用低廉,不需要特别维护。是科学研究,食品安全,制药,环境保护,化学教学等实验室好的选择,在有机合成反应监控,食用油掺假,质量控制,生物柴油,聚合物鉴定等应用提供有力的分析工具。河北实验室低场核磁共振波谱仪售价低场核磁共振波谱仪可以用于食品安全。
使用低场核磁共振波谱仪的样品测试过程中,磁场强度应该均匀且单一,以使相同的核无论处于样品的何种位置都应给出相同的共振峰。为达此目的,一系列所谓匀场线圈按绕制所提供的函数方式给出补偿以消除磁场的不均匀性,从而得到窄的线形。实际应用中可分为低温匀场(cryo-shims)线圈和室温匀场线圈RT-shims),低温匀场线提供较大的矫正。实验对磁场稳定性的要求可以通过锁场(Lock)实现。通过不间断的测量一参照信号(氘信号)并与标准频率进行比较。如果出现偏差,则此差值被反馈到磁体并通过增加或减少辅助线圈(Z0)的电流来进行矫正。
什么是核磁共振仪?是利用核磁共振原理,根据所释放的能量在物质内部的衰减,通过梯度磁场监测发射出来的电磁波,从而得出这一物质原子核的位置和结构,以此来绘制出物体内部的结构图像的一种仪器。简单来说,其实就是利用一个强大的电磁场,让身体中的氢原子先列队整齐再解散,根据这个过程中的电磁波信号,给身体进行画像,达成监测身体状态的目的。构成物质较小的单位就是原子,人体也不例外,同时每个原子都有自己的震动频率,外面围绕着无数的电子,因此每一个原子都是微型的磁场,加上人体中含量较高的就是水,水分子就是氢和氧这两种元素组成,所以在核磁共振中就是利用氢原子成像的。低场核磁共振技术主要基于信号幅值的分析检测。
低场核磁共振波谱与紫外、红外吸收光谱一样都是微观粒子吸收电磁波后在不同能级上的跃迁。紫外和红外吸收光谱是分子分别吸收波长为200~400nm和2.5~25μm的辐射后,分别引起分子中电子的跃迁和原子振动能级的跃迁。而核磁共振波谱中是用波长很长(约106~109μm,在射频区)、频率为兆赫数量级、能量很低的电磁波照射分子,这时不会引起分子的振动或转动能级的跃迁,更不会引起电子能级的跃迁。但核磁共振波谱这种电磁波能与处在强磁场中的磁性原子核相互作用,引起磁性的原子核在外磁场中发生磁能级的共振跃迁,从而产生吸收信号。这种原子核对射频电磁波辐射的吸收就称为核磁共振波谱。核磁共振仪是用探测器检测并输入计算机,经过处理转换在屏幕上显示图像。成都核磁共振仪供应价
核磁共振仪又称核磁共振波谱仪,核磁共振分光计。北京医用核磁共振仪批发
低场核磁共振波谱仪的技术原理是什么?低场核磁共振技术主要检测为H质子,也可以用于F信号测试。含H样品经过特定频率的射频激励后,产生核磁共振信号。H核磁共振信号对应有T1、T2两个主要参数,通过测试T1、T2弛豫时间并进行建模,可用于食品、农业、石油勘探、聚合物、固体脂肪含量…多方面研究。已有多种方法形成国际标准和行业标准方法。低场核磁共振由于其设备成本较低,研究使用门槛相对较低,应用领域非常普遍,且处于不断拓展之中。由于核磁共振分析技术具有速度快、精确度高、一次测量可获得多个参数、对样品无损耗、样品制备简单、对操作人员的健康和环境无影响等诸多优点,因此许多原来采用其他传统检测方法的应用目前都在探索采用核磁共振技术进行。北京医用核磁共振仪批发
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