核磁共振仪的组成:仪器的关键部分为探头,置于磁铁的两极之间。测试的样品放在此处。磁体提供一定强度的磁场,使核磁矩发生空间量子化。永久磁铁和电磁铁的磁场强度的上限约为2.5T(即100MHz)。要想提高场强,必须使用低温超导磁体,低温是通过液氮来维持。仪器的主要部件是三组线圈:R为照射线圈,提供一定频率的电磁波;Helmholtz线圈为扫场线圈,其通直流电所产生的附加磁场用以调节磁场的强度;D为接收线圈,与放大器和记录系统相连。这三组线圈互相垂直,互不干扰。若所提供的照射频率和磁场强度满足某种原子核的共振条件时,则该核发生能级跃迁,核磁矩方向改变,在接收线圈D中产生感应电流(不共振时无感应电流)。感应电流被放大、记录,即得核磁共振信号。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。南京医用核磁共振仪型号
低场核磁共振波谱仪定量分析可采用定量和相对定量两种模式。定量模式下,将已精密称定重量的样品和内标混合配制溶液,测定,通过比较样品特征峰的面积与内标峰的面积计算样品的含量(纯度)。内标应满足如下要求:有合适的特征参考峰,一般是适宜宽度的单峰;内标物的特征参考峰与样品峰分离;能溶于分析溶剂中;其质子是等权重的;内标物的分子量与特征参考峰质子数之比合理;不与待测样品相互作用等。常用的内标物有:1,2,4,5一四氯苯、1,4一二硝基苯、对苯二酚、对苯二酸、苯甲酸苄酯、顺丁烯二酸等。内标的选择依据样品性质而定。河北医用核磁共振仪供应核磁共振仪为什么要匀场?
低场核磁共振波谱仪在食品分析中的应用:NMR技术可以分析食品中水分含量、分布和存在状态的差异及对食品品质、加工特性和稳定性的影响;是取代油脂质量控制实验室中采用固体脂肪指数(SFI)分析方法是可行的、有潜在用途的仪器分析方法,并且已经形成了国际标准;可用于研究食品玻璃态转变;可解析碳水化合物的结构,包括糖残基数目、组成单糖种类、端基构型、糖基连接方式和序列以及取代基团的连接位置;研究淀粉的颗粒结构、糊化凝沉的特性和动力学、分子迁移、变性淀粉取代度测定等。
低场核磁共振波谱仪,是指研究原子核对射频辐射的吸收,是对各种有机和无机物的成分、结构进行定性分析的强有力的工具之一,有时也可进行定量分析。其工作原理是在强磁场中,原子核发生能级分裂,当吸收外来电磁辐射时,将发生核能级的跃迁,即产生所谓NMR现象。当外加射频场的频率与原子核自旋进动的频率相同时,射频场的能量才能够有效地被原子核吸收,为能级跃迁提供助力。因此某种特定的原子核,在给定的外加磁场中,只吸收某一特定频率射频场提供的能量,这样就形成了一个核磁共振信号。低场核磁共振波谱仪采用人工合成系统用磁体技术,几乎无额外使用成本。
低场核磁共振波谱仪应该避免铁磁性物体接近磁体:假如铁磁性物体(电梯、汽车、钢瓶、手推车、手表、磁卡、心脏起搏器等)在磁体高斯线左近挪动切割磁力线就容易使超导磁体内电磁能疾速转化为热能磁体温度升高招致液氦疾速挥发线匿失去超导性能(失超)失超越程会给磁体带来潜在危害,部分温渡过高会烧坏磁体、层间电压过高会击穿绝缘资料、电流增长过大会招致机械损坏等。区此需求避免铁磁性物体接近磁体以免遭到不可修复的损伤。应该避免铁磁性物体接近磁体。核磁共振仪的原理是什么?湖南化学低场核磁共振波谱仪售价
核磁共振仪的制冷系统该如何维护?南京医用核磁共振仪型号
低场核磁共振波谱仪的应用:固体脂肪含量测试根据固态脂肪和液相脂肪不同的核磁特性,然后基于核磁信号量与脂肪含量之间的关系,进行快速测试。工业纺织品领域,快速检测:含油率、回潮率、附胶量,主要针对如涤纶长丝、氨纶、锦纶、维纶、黏胶纤维、玻璃纤维等纺织品,无需任何耗材,检测时间1分钟。橡胶领域,之前说过低场核磁共振仪器大都是H谱核磁,而纽迈推出一款测试氟含量的F谱核磁,主要应用于氟橡胶、含氟牙膏中氟含量的快速测定。南京医用核磁共振仪型号
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