国产核磁共振仪价位

时间:2022年08月26日 来源:

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,目前已发展成为医学诊断、物质化学成分与结构分析以及化工过程分析中一种强有力的工具。低场核磁共振波谱仪可测试分子与分子之间的动力学信息,过弛豫时间得到分子运动信息,分子与分子之间的作用信息。设备体积小,检测样品快速、无损、实时、无需任何化学试剂,仪器费用低廉,不需要特别维护。是科学研究,食品安全,制药,环境保护,化学教学等实验室好的选择,在有机合成反应监控,食用油掺假,质量控制,生物柴油,聚合物鉴定等应用提供有力的分析工具。低场核磁共振波谱仪可提供高质量谱图。国产核磁共振仪价位

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。南京化学核磁共振仪供应商核磁共振仪对疾病的诊断具有很大的潜在优越性。

核磁共振仪的原理是将人体置于特殊的磁场中,用无线电射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,并吸收能量。在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出射电信号,并将吸收的能量释放出来,被体外的接受器收录,经电子计算机处理获得图像,这就叫做核磁共振成像。核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段普遍应用于物理、化学生物等领域,为了避免与核医学中放射成像混淆,把它称为核磁共振成像术(MR)。核磁共振成像术是一种生物磁自旋成像技术,它是利用原子核自旋运动的特点,在外加磁场内,经射频脉冲激后产生信号,用探测器检测并输入计算机,经过处理转换在屏幕上显示图像。

低场核磁共振波谱仪的原理:低场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运动。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,实验结果显示,不同类型的原子核自旋量子数也不同;根据量子力学原理,原子核磁矩与外加磁场之间的夹角并不是连续分布的,而是由原子核的磁量子数决定的,原子核磁矩的方向只能在这些磁量子数之间跳跃,而不能平滑的变化,这样就形成了一系列的能级。当原子核在外加磁场中接受其他来源的能量输入后,就会发生能级跃迁,也就是原子核磁矩与外加磁场的夹角会发生变化。这种能级跃迁是获取核磁共振信号的基础。低场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运动。

核磁共振仪又称核磁共振波谱仪,核磁共振分光计。利用核磁共振作质子与原子核分析,研究化学和物理量在宽频率范围内变化的分光计。是进行核磁共振分析用的仪器。主要由外磁场(永磁铁、电磁铁和超导磁体)、射频振荡器、检测探头、射频接收器、扫描发生器和记录系统组成。射频振荡器产生的射频波经调制后进入探头,探头中装有样品管和向样品发射及接收射频波的线圈,将得到的信息经接收器检测、放大,送入记录器得到核磁共振谱图。仪器分为两种:连续波谱仪,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;脉冲变换谱仪,射频振荡器产生的射频波以窄脉冲方式照射样品。核磁共振仪又称核磁共振波谱仪,核磁共振分光计。国产低场核磁共振波谱仪定购

低场核磁共振波谱仪应用在哪些地方?国产核磁共振仪价位

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。国产核磁共振仪价位

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