低场核磁共振波谱是一个非常有用的结构解析工具,化学位移提供原子核环境信息,谱峰多重性提供相邻基团情况以及立体化学信息,偶合常数值大小可用于确定基团的取代情况,谱峰强度(或积分面积)可确定基团中质子的个数等。一些特定技术,如双共振实验、化学交换、使用位移试剂、各种二维谱等,可用于简化复杂图谱、确定特征基团以及确定偶合关系等。对于结构简单的样品可直接通过氢谱的化学位移值、偶合情况(偶合裂分的峰数及偶合常数)及每组信号的质子数确定,或通过与文献值(图谱)比较确定样品的结构以及是否存在杂质等。与文献值(图谱)比较时,需要溶剂种类、样品浓度、化学位移参照物、测定温度等实验条件的影响。对于结构复杂或结构未知的样品,通常需要结合其他分析手段,如质谱等确定其结构。低场核磁共振波谱仪可用于食品、农业、石油勘探、聚合物、固体脂肪含量…多方面研究。上海化学核磁共振仪报价
核磁共振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,可应用于生物化学、生物医学、环主要用途: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。核磁共振仪工作原理:由于具有磁距的原子核在强度高磁场作用下,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。上海化学核磁共振仪报价低场核磁共振波谱仪的应用领域有哪些?
核磁共振仪可以用在哪啊?核磁共振仪提供的信息量不但大于医学影像学中的其他许多成像术,而且不同于已有的成像术,因此,它对疾病的诊断具有很大的潜在优越性。它可以直接作出横断面、矢状面、冠状面和各种斜面的体层图像,不会产生CT检测中的伪影;不需注射造影剂;无电离辐射,对机体没有不良影响。MR对检测脑内血肿、脑外血肿、脑瘤、颅内动脉瘤、动静脉血管畸形、脑缺血、椎管内瘤、脊髓空洞症和脊髓积水等颅脑常见疾病非常有效,同时对腰椎椎间盘后突等疾病的诊断也很有效。
核磁共振仪,是指研究原子核对射频辐射的吸收,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,有时也可进行定量分析。其工作原理是在强磁场中,原子核发生能级分裂,当吸收外来电磁辐射时,将发生核能级的跃迁,即产生所谓NMR现象。当外加射频场的频率与原子核自旋进动的频率相同时,射频场的能量才能够有效地被原子核吸收,为能级跃迁提供助力。因此某种特定的原子核,在给定的外加磁场中,只吸收某一特定频率射频场提供的能量,这样就形成了一个核磁共振信号。NMR研究的对象是处于强磁场中的原子核对射频辐射的吸收。核磁共振谱仪有两大类:高分辨核磁共振谱仪和宽谱线核磁共振谱仪。前者只能测液体样品,主要用于有机分析。后者可直接测量固体样品,在物理学领域用得较多。按谱仪的工作方式可分连续波核磁共振谱仪(普通谱仪)和傅里叶变换核磁共振谱仪。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。
核磁共振仪的基本物理原理利用的是怎样一种物质与电磁场之间的相互作用核磁共振全名是核磁共振成像(MRI),是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程,核磁共振波谱学是光谱学的一个分支,其共振频率在射频波段,相应的跃迁是核自旋在核塞曼能级上的跃迁,核磁共振是处于静磁场中的原子核在另一交变磁场作用下发生的物理现象。通常人们所说的核磁共振指的是利用核磁共振现象获取分子结构、人体内部结构信息的技术。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。国产核磁共振仪报价单
核磁共振仪的制冷系统该如何维护?上海化学核磁共振仪报价
核磁共振仪的结构:射频发射器,产生一个与外磁场匹配的射频频率,提供能量是自旋核从低能级跃迁到高能级。相当于光谱仪中的光源。测定的自旋核不同,射频发生器不同在7.0463T的磁场中,对1H射频发生器应产生300MHz电磁波,而对13C,应产生75.432MHz的电磁波。射频接收器,接收携带样品核磁共振信号的射频输出,并传送到放大器放大。相当于光谱仪器中的检测器。探头,样品管座、发射线圈、接收线圈、预放大器、变温元件。低场核磁共振波谱仪可以快速无损进行蛋白、脂肪、脂肪酸和水分等指标的快速测量。上海化学核磁共振仪报价
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