核磁共振是利用電磁波照射處于磁場中的原子核來激發(fā)的。很多的核同位素用于稱為自旋的角動量。在經(jīng)典力學中,自旋像自行車輪那樣繞某一軸線旋轉。對于原子核則適用量子力學中的法則。例如,每個自旋都對應于一個指針輪盤似的磁矩。取決于其幅度的不同,自旋可在不同的穩(wěn)定方向上隨磁場取向,他們相對于磁場方向成不同傾角,因此能量也不同。H核具有高能態(tài)和低低能態(tài)兩種能態(tài)。由于產(chǎn)生的磁化矢量M 由無數(shù)量子力學實體組成,其行為像一個經(jīng)典磁體繞其磁化軸旋轉。磁化矢量與磁場B 相互作用的方式很像陀螺。江蘇麥格瑞電子科技有限公司致力于醫(yī)學、生命健康領域、工業(yè)領域的磁共振產(chǎn)品的研制開發(fā)、生產(chǎn)銷售。重慶臺式核磁共振

核磁共振波譜技術要求很高的磁場均勻度,磁場越均勻,獲得的分子結構越清晰。核磁共振成像技術則要求磁場具備良好的線性梯度。相對于核磁共振波譜技術和核磁共振成像技術,核磁共振弛豫分析技術對磁場的要求很低,使用磁場均勻度較差的低場永磁體即可滿足應用需求。核磁共振波譜設備和核磁共振成像設備通常使用超導體產(chǎn)生高均勻度的磁場,體積龐大,需要放置在專門的實驗室中,采購成本和維護成本都很高(高達數(shù)千萬人民幣)。核磁共振弛豫分析設備通常使用永磁體產(chǎn)生磁場,其磁場強度較低,通常不含梯度模塊,體積小,價格低基本沒有維護費用。核磁共振馳豫活鼠體脂分析儀特有的小鼠組分信號采集與處理系統(tǒng)采用目前世界上先進的時域核磁共振電子控制重要部件。

水泥水化包括四個階段:反應期、誘導期、加速期和減速期。水泥漿體的T1(縱向弛豫時間)和T2(橫向弛豫時間)隨著水化的進行而逐漸減小,其中T1能夠反映水泥水化的不同階段,對水泥基材料孔結構的研究主要有三個方面的指標:孔隙率、孔尺度分布和孔比表面積,常用的方法是壓汞法和氣體吸附法,在研究過程中,這兩種方法均需將樣品進行預先干燥,這很容易導致樣品中的微孔結構遭到破壞,而且不能對同一個樣品進行連續(xù)測試,難以得到孔結構連續(xù)變化的特征。而核磁共振技術可在非破壞條件下,可以連續(xù)測試水泥基材料的孔結構的變化,極大地促進水泥基材料的研究。
原子核磁性極早是由研究原子光譜的超精細結構而推測其存在的,正像由原 子光譜的精細結構而推測原子中存在電子的自旋磁矩一樣。這是因為原子核 磁性遠低于原子中的電子磁性,只能表現(xiàn)在物質和原子的一些性質的超精細 結構中。直到1937年,拉扎耶夫等才在極低溫度2K下直接測量出固態(tài)氫分 子 的原子核磁化率,氫分子中的電子磁矩因互相抵消而呈現(xiàn)抗磁性。原子核磁 性的直接的和精密的測量是利用核磁共振的方法,核磁共振是原子核磁矩系統(tǒng)在相互垂直的恒定(直流)磁場B和角頻率為w的交變磁場h的同時作用下,滿足下列條件W=rB時,原子核系統(tǒng)對交變磁場產(chǎn)生的強烈吸收(共振吸收)現(xiàn)象,r為原子核的旋磁比,即原子核的磁矩與角動量之比。由式可以看出,當精密測量 出核磁共振的頻率和磁場,并知道核的角動量或核自旋后,便可精密測定原子核磁矩。低場核磁設備一般采用永磁體,測試樣品介于兩磁極中心,通過激勵與信號處理即可得到穩(wěn)定的核磁共振信號。

活鼠體脂分析儀檢測原理:1)樣品進入檢測區(qū)域。樣品中中氫原子核的磁矩將沿著靜磁場方向排列并形成宏觀磁矩;2)施加特定頻率激發(fā)脈沖。宏觀磁矩定向偏轉;3)脈沖結束。宏觀磁矩定向恢復并產(chǎn)生NMR信號;4)樣品中不同組分中氫原子的含量和所處分子環(huán)境不同。磁共振信號強度與弛豫時間不同。因此能區(qū)分樣本中不同組分。AccuFat-1050活鼠體脂分析儀:1)以實驗室小鼠為研究模型已成為研究肥胖及糖尿病有效途徑。2)傳統(tǒng)方法弊端:破壞性不可逆、同一模型數(shù)據(jù)點單一、一致性和有效性差;3)解決傳統(tǒng)分析方法的弊端:無需處死實驗小鼠。即可完成測試要求;4)監(jiān)測活鼠小鼠體重、脂肪、瘦肉、水分等含量信息。研究相關藥物、飲食、基因變化的影響。應用領域:動物實驗,代謝藥物研發(fā),營養(yǎng)學、代謝學、遺傳學研究。低場核磁共振射頻探頭性能直接決定核磁系統(tǒng)的測量準確度。南京核磁共振弛豫時間
低場核磁共振技術對儀器環(huán)境要求不高,具有操作簡單快捷、檢測速度快、對人體無輻射、對樣品無損等優(yōu)勢。重慶臺式核磁共振
核磁共振技術是利用巖石等多孔介質內部流體中H原子的核磁共振信號強度與流體體積成正比這一特性來實現(xiàn)巖石微觀孔隙結構測量,T2圖譜是核磁共振測得的直觀結果之一。對于均質的純凈物,發(fā)生核磁共振時其內部每個原子核與周圍環(huán)境的相互作用基本相同,因此可以用一個單一的弛豫時間T來表征被測樣品的物性特征。而對于巖石這種多孔介質而言,情況要復雜的多。巖石礦物含量與構成不一,孔隙內的流體被巖石骨架分割在大小形狀不一的孔道內,每個原子核與固體表面的接觸機會不一樣,導致每個原子核弛豫被加強的幾率不等,因此,儲層巖石內的流體弛豫不能用單一的弛豫時間來描述,而應當是一個分布。不同類型巖石內不同流體決定了各自具有不同的弛豫時間分布。重慶臺式核磁共振