江西实验室核磁共振仪厂家直销
低场核磁共振波谱仪的分辨率多用频率表示(也称“兆数”)其定义是在仪器磁场下激发氢原子所需的电磁波频率。如一台磁场强度为9.4T的超导核磁中,氢原子的激发频率为400MHz,则该仪器为“400兆”的仪器。频率高的仪器,分辨率好,灵敏度高,图谱简单易于分析。磁铁上备有扫描线圈,用它来保证磁铁产生的磁场均匀,并能在一个较窄的范围内连续精确变化。射频发射器用来产生固定频率的电磁辐射波检测器和放大器用来检测和放大共振信号。记录仪将共振信号绘制成共振图谱。低场核磁共振波谱仪可以用于食品安全。江西实验室核磁共振仪厂家直销
核磁共振波谱仪是对经光源激发后产生荧光的物质或经化学处理后产生荧光的物质成份分析,可应用在以下领域:1、可进行1H、13C等常规测量,并可检测31P,15N,29Sz等多换谱;2、可进行各类如DEPT、HSQC、驰豫测量;3、可进行活性肽,多肽类蛋白的溶液结构研究;4、可进行化合物的结构、组分的鉴定;5、可进行多维梯度实验。核磁共振波谱仪工作原理:由于具有磁距的原子核在强度高的磁场作用下,可吸收适宜频率的电磁辐射,而不同分子中原子核的化学环境不同,将会有不同的共振频率,产生不同的共振谱。海南国产低场核磁共振波谱仪定购核磁共振仪在检测过程中,无需开盖,是一种无损检测。
核磁共振仪普遍应用于物理学、化学、生物、药学、医学、农业、环境、矿业、材料学等学科,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,亦可进行定量分析。目前核磁共振与红外、质谱仪等其他仪器配合,已鉴定了十几万种化合物。核磁共振谱来源于原子核能级间的跃迁。只有置于强磁场中的某些原子核才会发生能级分裂,当吸收的辐射能量与核能级差相等时,就发生能级跃迁而产生核磁共振信号。用一定频率的电磁波对样品进行照射,可使特定化学结构环境中的原子核实现共振跃迁,在照射扫描中记录发生共振时的信号位置和强度,就得到核磁共振谱。核磁共振谱上的共振信号位置反映样品分子的局部结构(如官能团,分子构象等),信号强度则往往与有关原子核在样品中存在的量有关。
核磁共振仪的定义:核磁共振是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用自旋能级发生蔡曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。并不是是所有原子核都能产生这种现象,原子核能产生核磁共振现象是因为具有核自旋。原子核自旋产生磁矩,当核磁矩处于静止外磁场中时产生进动核和能级分裂。在交变磁场作用下,自旋核会吸收特定频率的电磁波,从较低的能级跃迁到较高能级。这种过程就是核磁共振。核磁共振仪按工作方式可分为两种:1、连续波核磁共振谱仪(CW-NMR)射频振荡器产生的射频波按频率大小有顺序地连续照射样品,可得到频率谱;2、脉冲傅立叶变换谱仪(PET-NMR)射频振荡器产生的射频波以窄脉冲方式照射样品,得到的时间谱经过傅立叶变换得出频率谱。核磁共振仪是一种生物磁自旋成像技术。
核磁共振仪的原理:核磁共振现象来源于原子核的自旋角动量在外加磁场作用下的进动。根据量子力学原理,原子核与电子一样,也具有自旋角动量,其自旋角动量的具体数值由原子核的自旋量子数决定,由于原子核携带电荷,当原子核自旋时,会由自旋产生一个磁矩,这一磁矩的方向与原子核的自旋方向相同,大小与原子核的自旋角动量成正比。将原子核置于外加磁场中,若原子核磁矩与外加磁场方向不同,则原子核磁矩会绕外磁场方向旋转,这一现象类似陀螺在旋转过程中转动轴的摆动,称为进动。进动具有能量也具有一定的频率。核磁共振仪对于生物样本的需求量小,只要求数百微升。江西实验室核磁共振仪厂家直销
低场核磁共振波谱仪该如何进行选择?江西实验室核磁共振仪厂家直销
核磁共振仪组成部分介绍:1、主磁体:主磁体是核磁共振设备重要组成的部分。磁体分为电磁体和永磁型。2、梯度系统:成像用的梯度系统至少由X、Y、Z三路梯度线圈组成。梯度系统包括梯度线圈、梯度控制器、数/模转换器、梯度放大器及梯度冷却系统等。3、射频系统:射频系统由射频线圈、射频发生器和接收器组成,其主要作用是激发检测部位并收集磁共振信号,制作工艺要求较高。4、谱仪系统:谱仪系统是磁共振设备的中心控制系统,负责产生、控制序列的各个环节并协调运行,如射频的发射时序、梯度的配合施加时序等。信号采集、数据处理和图像重建主要由谱仪系统完成。江西实验室核磁共振仪厂家直销
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