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蘇州紐邁分析儀器股份有限公司
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巖石孔隙流體的核磁共振弛豫機制2022/04/11
巖石孔隙流體的核磁共振弛豫機制自由弛豫、表面弛豫和擴散弛豫3種不同的弛豫機制存在于巖石孔隙流體的核磁共振弛豫中,一般三種弛豫行為同時存在的。1、自由弛豫自由弛豫,即流體*的體弛豫現象,其弛豫時間由流體物理特性(粘度、化學成分等)及流體所處的環境(溫度、壓力等)決定。在石油工業核磁研究過程中,由于巖石表面為固體,通常巖石孔隙內的流體表面弛豫比體弛豫強。然而當親水巖石孔隙中油氣屬于非潤濕相,巖石中存在裂縫導致流體與固體表面接觸較少,以及稠油等流體粘度較大的情況下,流體與巖石孔隙之間自由弛豫現象不可忽
低場核磁共振用于木材纖維飽和點(FSP)的測試-低溫核磁技術2022/04/08
低場核磁共振用于木材纖維飽和點(FSP)的測試-低溫核磁技術纖維飽和點(fibersaturationpoint,FSP)指的是木質纖維素材料細胞壁中吸著水處于飽和狀態,而細胞腔和細胞間隙中沒有自由水的特定含水率狀態。纖維飽和點是木材物理力學性能發生變化的轉折點,纖維飽和點可以采用多種方法測量,比如電學法、干縮法、差示掃描量熱法和力學法等。以上幾種實測法目前普遍存在操作過程復雜、限制條件多、耗時長等缺點,而且不同方法的測量結果之間存在一定差異,準確度也存在爭議。低場核磁共振技術可用于測定木材纖維
低場核磁共振技術用于煙絲水分研究2022/04/02
低場核磁共振技術用于煙絲水分研究煙草材料中水分是煙草行業高度關注的指標,它是影響卷煙加工生產、儲存運輸、感官評價的重要因素。水分是反映煙草材料物理性質的重要參數之一,含水率大小不僅幾乎與物料所有性質密切相關(如填充值、耐加工性、密度、彈性等物理特性及煙支燃燒特性),而且是物料回潮、干燥等熱濕加工過程中工藝控制與調整的主要依據。因此,對物料中水分狀態的研究,是理解干燥、回潮等熱濕加工現象及煙草物性變化規律的重點。低場核磁共振技術作為一種實時、無損、無侵入的定量測量技術,能夠從微觀的角度反映農產品的
低場核磁弛豫技術用于CMP拋光液的原位分散性檢測2022/04/01
低場核磁弛豫技術用于CMP拋光液的原位分散性檢測CMP全稱為ChemicalMechanicalPolishing,即化學機械拋光。該技術是半導體晶圓制造的bi備流程之一,對高精度、高性能晶圓制造至關重要。拋光液的主要成分包括研磨顆粒、PH值調節劑、氧化劑、分散劑等。從成分中我們就大概知道了拋光液是一種對分散要求很高的納米材料懸浮液,所以研磨過程中對顆粒的尺寸變化以及顆粒在懸浮液中的分散性都有著極其嚴苛的要求。低場核磁弛豫技術用于懸浮液中顆粒尺寸變化和顆粒分散性檢測低場核磁弛豫技術以水分子(溶劑
核磁共振儀器磁體類型2022/03/30
核磁共振儀器磁體類型磁體是核磁共振儀器的主要組成部分,磁體可以根據場強和設計進行分類。根據磁場強度分類:1、超高場(3.0T以上);2、高場(1.5T~3.0T);3、中、低場(0.2~1.4T);4、超低場(小于0.2T);不同磁場強度的核磁共振設備有各自的用途和適用性。根據磁體的設計可以分為三類:1、永磁型磁體;2、常導型電磁體;3、超導型電磁體;永磁型磁體的磁場持續存在,不需要額外的的激勵,也不能關閉。使用成本和維護費用都比較低;常導型電磁體是依據線圈內的環型電流產生磁場的電磁原理,對線圈
?臺式小核磁-磁性納米傳感器快檢技術2022/03/28
臺式小核磁-磁性納米傳感器快檢技術隨著納米技術的發展,生物功能化超順磁性納米顆粒(連接有不同生物分子,如核酸、小分子、多肽、抗體),在生物富集、識別等方面得到廣泛的發展。生物功能化磁珠富集在生物大分子上,引起體系中橫向弛豫時間(T2)的變化。采用低場核磁共振法可敏感地檢測到這T2的變化。將兩者結合可以構建一種新型的,具有極低檢測限、特異性強、快速等特點的生物分子識別方法。目前,這一技術已經應用于毒素、病毒、細菌、重金屬、致病菌的檢測中。磁納米傳感器探測機制的基本原理是基于選擇性納米顆粒與靶標相互
低場核磁共振技術用于原料藥(API)的結晶非晶轉晶狀態研究2022/03/25
低場核磁共振技術用于原料藥(API)的結晶狀態研究(結晶與非晶、轉晶過程)口服給藥途徑是zui常用的給藥途徑,由于固體口服劑型使用組合化學和高通量篩選,水溶性差的活性藥物成分(API)的數量正在增加。原料藥在水中的溶解度對其在胃腸道中的溶解速度至關重要。水溶性差的原料藥在胃腸液中的低溶解性大大限制了其口服吸收,導致其生物利用度低。在配方的開發過程中,采用了各種提高溶解度的方法。這些方法包括改變晶型(多態性、共晶)、減小粒徑、使用固體分散技術進行非晶化等等.利用固體分散技術進行非晶化被認為是一種有
低場核磁技術如何監測活體植物生長過程中體內的水分狀態及遷移2022/03/24
低場核磁技術如何監測活體植物生長過程中體內的水分狀態及遷移低場核磁共振技術可以快速、無損測定植物體內水的狀態及變化,T1和T2弛豫時間反映了水分子的運動,被用作生物組織中水動態的指標。由于細胞相關水的狀態和流動性與細胞狀況密切相關,因此NMR圖像代表了組織的生理圖譜,可用于研究細胞代謝的水動力學。核磁共振T2弛豫譜給出T2弛豫時間及其對應的幅度,其中T2弛豫時間反映了水分子的動力學特性,與水分所在微區大小和結構、水溶性糖含量以及生物膜透水率等因素有關,幅度對應于含水率。小麥核磁共振特性與相對含水
低場核磁共振T1/T2弛豫時間與成像技術在耐寒性植物中的研究2022/03/21
低場核磁共振T1/T2弛豫時間與成像技術在耐寒性植物中的研究低溫會影響到細胞正常的生理功能,甚至造成細胞的破裂死亡,影響植物的生長發育或導致植物死亡。這些均與植物的水分狀態密切相關。為什么很多耐寒性植物能在低溫下長期正常生存?它們內部水分到底是何種狀態?溫帶多年生草本植物中,越冬能力主要取決于根部而非頂部的非結構性碳水化合物的濃度。相反,熱應激也是夏季限制牧草生長的主要因素。植物體內的水分有自由水和結合水兩種。所謂”結合水”,僅僅看其化學組成,和自由水沒有太大的區別,只是自由水的分子排列順序相對
低場核磁共振技術測定茶葉含水量2022/03/14
低場核磁共振技術測定茶葉含水量低場核磁共振技術是一種快速、準確、無損檢測方法,可用于茶葉的含水量測定。茶葉含水量是影響其品質的一個重要因素。在制茶的一系列工序中無論對在制品茶葉還是成品茶葉的水分含量都有很高的要求。因此,快速準確地測定茶葉含水量對于茶葉生產具有重要意義。現行的測定茶葉含水量的標準方法是作為國家標準的電熱恒溫烘箱烘干法,它包括103℃恒重法(仲裁法)和120℃烘干法(快速法)。這兩種方法都具備穩定性高、誤差小、準確度高等特點,但都耗時較長,所用時間都在若干小時,不能滿足快速測量的要
低場核磁共振技術表征濕多孔織物內部水分分布2022/03/10
低場核磁共振技術表征濕多孔織物內部水分分布利用低場核磁共振來闡明濕多孔織物在模擬干燥過程中水分分布和狀態的變化。織物在不同的回潮率條件下干燥,存在三種不同的水組分:束縛水、毛細水和游離水。干燥過程中束縛水的含量略有增加,而流動水(包括毛細水和游離水)的含量有所減少。多孔隔熱織物在高濕度條件下容易獲得大量的水分。獲得的水分會對絕緣性能和潛熱產生復雜的影響,這可能在熱傳導阻力中起重要作用,了解高溫熱源作用下多孔織物內部的水分狀況和分布是十分必要的。阻燃織物的吸濕性對消防員服裝在高溫環境或閃火下的熱防
核磁共振信號的產生2022/03/07
核磁共振信號的產生物質由原子構成,質子是原子核內的主要微粒,核磁信號就是來源于質子。以氫質子為例,由于其帶有正電荷,且自身高速旋轉,可以看做一個環形電流,由電磁理論可知,電生磁,質子產生一個磁矩,可以將其看做一個小磁針。樣品內部無數的小磁針按自身的方向雜亂排列,相互抵消,總磁矩為零。當樣品置于一個靜磁場中時,原有的平衡被打破了。根據量子力學原理,核磁矩在外磁場中的空間取向是量子化的,只能取確定的方向,氫核可取兩個方向,這兩個方向的位能不同,一高一低。氫核從原有的平衡狀態到裂分為兩個取向,稱為塞曼
?自旋—晶格弛豫時間T12022/03/04
自旋—晶格弛豫時間T1由裸原子核組成的樣品是不存在的,原子核總是在分子和原子之內。原子核和周圍環境有可以測量的相互作用。首先考慮一個磁化過程,如圖1所示,把樣品置于外磁場中,它是怎樣發生磁化的呢?置入前,核基態自旋能級是簡并的,即隱含著磁能級。置入后,能級正負對稱劈裂形成磁能級,即塞曼能級。起初,各塞曼能級上核自旋數目相等,這對應“高自旋溫度”。然后,經過弛豫過程逐步達到負能級上核自旋數目稍多而正能級上核自旋數目稍少,以滿足玻耳茲曼分布的熱平衡狀態,此謂核樣品B0所磁化。顯然核自旋系統的總能量是
核磁共振成像原理介紹-層厚2022/02/28
核磁共振成像原理介紹-層厚前面簡單的介紹了核磁共振成像原理中的層面選擇、線性梯度場等概念,下面簡單介紹下核磁共振成像中的層厚(THK)層厚是指成像層面在成像空間第三維方向上的尺寸。對于MRI.層厚表示一定厚度的掃描層面。層面的選取在實際臨床操作中都是有一定厚度的。我們把射頻脈沖的頻率范圍稱為帶寬。帶寬決定了層面的厚度。因為射頻脈沖的頻率范圍越大,對應符合拉莫爾頻率的磁場范圍就會增大,層面厚度增加。注意:當發射射頻脈沖時,只允許使一個層面中的質子產生磁共振,其他層面中任何一個質子不會產生磁共振。除
大豆含油率測試之磁共振法2022/02/25
大豆含油率測試之磁共振法核磁共振含油率、含水率測試自然界中油和水為氫質子最多的兩種物質,又由于核磁共振的信號來源主要為氫,氫質子越多,說明含油或者含水率越多,反之則越低。因此通過信號量定標的方法,核磁共振可以被用來測量物質的含油含水率。對于多組分體系含油含水率的測量,根據國際標準(ISO10565)規定,水信號只出現在TE為7ms以前,于是,取CPMG序列回波串中TE為7ms的峰點為含油率定標與測量的基本對象,可得到一條表述標樣含油率及其信號關系的直線;而組份內水的衰減比油衰減快,因此在CPMG
小動物磁共振成像系統在大鼠腦損傷評估中的應用2022/02/23
小動物磁共振成像系統在大鼠腦損傷評估中的應用小動物磁共振成像(MRI)是一種強大的非侵入性工具,可用于檢測臨多種病變。一種新型緊湊型高性能小動物磁共振成像平臺,采用了一種新的磁鐵設計和基于應用的方法,以降低傳統系統的成本和復雜性。該系統是移動式和自屏蔽的,可以放置在大多數研究設施中。不需要制冷劑或專用供應。與傳統的MRI系統相比,這種新系統的優勢在于,它可以輕松地提供整個靶器官的清晰3D數字形態學圖像。在小動物磁共振成像分析中,經常會遇到自旋晶格弛豫時間(T1)和自旋-自旋弛豫時間(T2)值,這
核磁共振自旋—自旋弛豫時間T22022/02/21
核磁共振自旋—自旋弛豫時間T2核磁矩μ1在外場B0中極化后,可以分解為μ∥和μ1⊥分量.由于μ∥繞B0以ω0進動,μ1⊥在xy平面上以ω0繞B0旋轉,它在鄰近核磁矩μ2處產生—個頻率為ω0的局域旋轉磁場bL,如圖1所示。圖1μ1⊥在μ1處產生一個旋轉磁場bL因為μ2也繞B0以ω0進動,在bL場的磁力矩作用下,μ2有可能發生章動。因為μ1和μ2是同類核,進動頻率相同,相互作用(交換能量,交換自旋角動量)很容易,在量子力學里,被認為是一個flip—flop的過程,與核電子學中雙穩態多諧振蕩器相類似。
釓類MRI造影劑弛豫率測試以及T1加權成像2022/02/18
釓類MRI造影劑弛豫率測試以及T1加權成像1、實驗目的:測試釓類MRI造影劑弛豫率測試以及造影劑樣品的T1加權成像。2、實驗材料和方法:2.1實驗材料5個濃度造影劑樣品,已配置好濃度梯度;2.2實驗儀器NM21核磁共振成像分析儀(紐邁分析),0.5T磁場。2.3實驗方法T1弛豫時間測試:使用核磁共振分析軟件,用IR反轉恢復序列采集樣品信號,利用反演軟件擬合出對應的T1弛豫時間。T1加權成像實驗:采用多層自旋回波成像序列對造影劑進行T1加權像3、分析與結果3.1弛豫時間與弛豫率用反轉恢復序列(IR
MRI造影劑T2弛豫時間及T2加權成像2022/02/14
MRI造影劑T2弛豫時間及T2加權成像1、實驗目的:測試MRI造影劑T2弛豫時間,以及造影劑樣品的T2加權成像。2、實驗材料和方法:2.1實驗材料2種MRI造影劑樣品,已配置好濃度梯度;2.2實驗儀器NM21核磁共振成像分析儀(紐邁分析),0.5T磁場,40mm直徑探頭線圈。2.3樣品制備T2類型MRI造影劑樣品,配制好濃度。2.4實驗方法T2弛豫時間測試:使用核磁共振分析軟件,用CMPG序列采集樣品信號,利用反演軟件擬合出對應的T2弛豫時間。T2加權成像實驗:采用多層自旋回波成像序列對造影劑進
可可脂固體脂肪含量測試(間接法)2022/02/11
可可脂固體脂肪含量測試(間接法)實驗目的:測試可可脂樣品在不同溫度下的固體脂肪含量;【本實驗使用間接法測量SFC,也可使用直接法完成測試】實驗材料種可可脂樣品,甘油;實驗儀器PQ001固體脂肪含量測試儀,線圈直徑10mm,磁體溫度為40℃,烘箱,水浴鍋;樣品制備將可可脂放入烘箱內融化成液體,再用移液管移取適量可可脂及甘油樣品到樣品管內;實驗方法1、可可脂樣品移入烘箱,設置溫度80oC:恒溫15分鐘;2、可可脂樣品、標準樣品移入水浴,設置溫度60oC:恒溫30分鐘;3、60度恒溫完成后,分別測試7
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