杭州核磁共振仪供应
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。低场核磁共振技术在食品农业、地质勘探、石油化工、生物医药、材料科学等诸多方面体现出越来越普遍的应用。杭州核磁共振仪供应
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。杭州核磁共振仪供应核磁共振作为一种物理现象被普遍地应用于物质分子性能的检测。
核磁共振仪要定期加注液氦和液氮,对NMR波谱仪维护的首要目的是维持磁体的超导性因而需要维护者定期加注液氦、液氮。与液氦相比液氮产量高、价格低廉,因此需要通过加注液氮来减缓液氦的挥发速度,一般液氮的加注周期为一到两周液氦的加注周期为三个月到六个月根据不同型号的NMR磁体加注周期略有不同。仪器维护者需要经常读取液氦及液氮量来判断是否需要及时加注。如果没有及时加注液氮会导致液氦挥发速度加快严重的会使磁体失超。因此,每天观察和记录液氦、液氮的量非常重要这是保证仪器正常运行的关键环节。
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。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。
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。西安国产低场核磁共振波谱仪型号
使用低场核磁共振波谱仪的样品测试过程中,磁场强度应该均匀且单一。杭州核磁共振仪供应
低场核磁共振波谱是一种分析聚合物化学结构、构象和弛豫现象的有效手段。NMR谱是由具有磁矩的原子核在磁场作用下发生跃迁形成的吸收光谱。不同单体形成的大分子碳氢化合物的核磁共振波谱是不同的,据此可以用高分辨率核磁共振技术分析鉴定聚合物的结构。聚合物核磁共振分析中常用的氢谱(1H-NMR)也称为质子核磁共振,是研究化合物中1H原子核(即质子)的核磁共振。可提供化合物分子中氢原子所处的不同化学环境和它们之间相互关联的信息,依据这些信息确定分子的组成、连接方式及其空间结构。杭州核磁共振仪供应
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