成都医用低场核磁共振波谱仪供应
低场核磁共振波谱仪的原理: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。低场核磁共振波谱仪是一种先进的无损检测技术。成都医用低场核磁共振波谱仪供应
低场核磁共振波谱仪是能够在原子分辨率下测定溶液中生物大分子三维结构的方法,在研究蛋白质和氨基酸的结构、动力学以及蛋白质相互作用等方面发挥着重要作用,利用核磁谱研究蛋白质,已经成为结构生物学领域的一项重要技术手段。依据不同食品的特定参考标准,在食品品质鉴定方面也得到有效应用,包括鉴别果蔬和谷物在生长过程中及采摘后的内部品质、成熟度、内部缺陷等,以及肉类、酒类、油脂类食品的原产地和品质优劣等。低场核磁共振波谱仪对这方面很重要。北京实验室核磁共振仪价位低场核磁共振波谱仪有哪些组成部分?
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。
核磁共振仪的优点是什么?核磁共振成像技术的较大优点是能够在对身体没有损害的前提下,能够快速地获得患者身体内部结构的高精确度立体图像。利用这种技术,可以诊断以前无法诊断的疾病,特别是脑和脊髓部位的病变;可以为患者需要手术的部位准确定位,特别是脑手术更离不开这种定位手段;可以更准确地跟踪患者体内的疾病情况,为更好地医治疾病奠定基础。此外,由于使用这种技术时不会直接接触被诊断者的身体,因而还可以减轻患者的痛苦。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。
低场核磁共振波谱仪按照仪器部件来分,主要包括工控机、谱仪系统、射频单元、梯度单元、磁体柜及温控单元六大部分;按照工作任务来分,仪器由工控机、射频系统、梯度系统、磁体、恒温系统五大部分组成。其中,工控机负责接收操作者的指令,并通过序列发生软件产生各种控制信号传递给谱仪系统的各个部件协调工作,还要完成数据处理、存储和图像重建以及显示任务;射频系统主要负责射频脉冲序列的发射和采样信号的接收;梯度系统主要负责产生梯度磁场;磁体主要负责提供均匀、稳定的主磁场;恒温系统主要负责磁体柜内的温度控制。核磁共振仪提供的信息量要大于医学影像学中的其他许多成像术。北京实验室核磁共振仪价位
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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。成都医用低场核磁共振波谱仪供应
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