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  • 核磁共振波譜儀的低場和高場核磁有哪些區別?

    低場核磁共振波譜儀可測試分子與分子之間的動力學信息,過弛豫時間得到分子運動信息,分子與分子之間的作用信息。設備體積小,檢測樣品快速、無損、實時、無需任何化學試劑,儀器費用低廉,不需要特別維護。是科學研究,食品安全,制藥,環境保護,化學教學等實驗室的必備之選,在有機合成反應監控,食用油摻假,質量控制,生物柴油,聚合物鑒定等應用提供有力的分析工具。高場核磁主要用于測試分子化學結構,通過化學位移得到分子內部結構信息,研究領域屬微觀領域(分子內部),可進行1H、13C常規測量,31P,15N,29Sz等多核譜,DEPT、HSQC、馳豫測量,活性肽,多肽類蛋白的溶液結構研究,化合物的結構、組分的鑒定,多維梯度實驗,現在主要是各大高校科研院所實驗室使用。設備具有高靈敏度、高分辨率、高信噪比,但是對樣品均勻度要求高,液體需要去離子化,固體需要是粉末狀,而且儀器費用昂貴,安裝需要專用場地,需要屏蔽設施,儀器需要液氮或液氦冷卻,后續維護成本高。 ......閱讀全文

    核磁共振波譜儀——高場和低場核磁比較

    高場核磁主要用于測試分子化學結構,通過化學位移得到分子內部結構信息,研究領域屬微觀領域(分子內部),可進行1H、13C常規測量,31P,15N,29Sz等多核譜,DEPT、HSQC、馳豫測量,活性肽,多肽類蛋白的溶液結構研究,化合物的結構、組分的鑒定,多維梯度實驗,現在主要是各大高校科研院所實驗室使

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    超導核磁共振波譜儀、高場核磁哪個品牌好?

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    核磁共振儀的高場和低場核磁比較

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    核磁共振波譜法的固體核磁波譜

    液體核磁樣品如果放在某些特定的物理環境下,是無法進行研究的,而其它原子級別的光譜技術對此也無能為力。但在固體中,像晶體,微晶粉末,膠質這樣的,偶極耦合和化學位移的磁各向異性將在核自旋系統占據主導,在這種情況下如果使用傳統的液態核磁技術,譜圖上的峰將大大增寬,不利于研究。已經有一系列的高分辨率固體核磁

    核磁共振波譜儀勻場和鎖場

    使用核磁共振波譜儀的樣品測試過程中,磁場強度應該均勻且單一,以使相同的核無論處于樣品的何種位置都應給出相同的共振峰。為達此目的,一系列所謂勻場線圈按繞制所提供的函數方式給出補償以消除磁場的不均勻性,從而得到窄的線形。實際應用中可分為低溫勻場(cryo-shims)線圈和室溫勻場線圈RT-shims)

    低場核磁分析儀

      低場核磁分析儀是一種用于材料科學、紡織科學技術、食品科學技術、環境科學技術及資源科學技術領域的分析儀器,于2018年9月30日啟用。  技術指標  永磁體磁場強度:0.5±0.08T;脈沖頻率范圍:1~30MHz;探頭檢測范圍:?12.5mm×H20mm。  主要功能  通過樣品中氫原子的馳豫時

    固體核磁波譜的應用

    ?? 液體核磁樣品如果放在某些特定的物理環境下,是無法進行研究的,而其它原子級別的光譜技術對此也無能為力。但在固體中,像晶體,微晶粉末,膠質這樣的,偶極耦合和化學位移的磁各向異性將在核自旋系統占據主導,在這種情況下如果使用傳統的液態核磁技術,譜圖上的峰將大大增寬,不利于研究。已經有一系列的高分辨率固

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    低場核磁共振波譜儀的應用領域

    核磁共振是一種無損、非侵入的測量技術,核磁共振波譜儀是對經光源激發后產生熒光的物質或經化學處理后產生熒光的物質成份分析。低場核磁共振波譜儀具有高靈敏度和高分辨率,可提供高質量譜圖。低場核磁共振波譜儀的應用領域如下:? 1、藥物研發和質控。可以在藥物合成過程中實時監控反應,對最終合成的藥物進行質量監控

    布魯克Fourier-80臺式核磁共振波譜儀|新品上線,觸手可及

      核磁共振波譜是一種了解分子結構的理想分析技術,對自然科學研究有著深遠的影響;但提起核磁,大家總在高昂的購置成本和繁瑣的安裝操作前望而卻步,并不是每一間實驗室都可以輕松擁有一臺核磁設備,有的研究人員還需要將樣品送至專門的檢測中心,其過程耗時費力,一定程度上影響了科研進度。伴隨著更高更強的核磁共振波

    核磁共振波譜儀的應用方向

    作為測定原子的核磁距和研究核結構的直接而又準確的方法,核磁共振波譜儀是物理學,化學,生物學的研究中的一種重要而強大的實驗手段,也是許多應用科學,如醫學,遺傳學,計量科學,石油分析等學科的重要研究工具。以下是核磁共振波譜儀的一些基本應用:l子結構的測定l化學位移各向異性的研究l金屬離子同位素的應用l動

    高場核磁法五分鐘快速鑒別“地溝油”

      只用一滴油,只需五分鐘,就能判定這種油是“地溝油”還是食用油,準確率達到90%以上。日前,廈門大學化學化工學院楊朝勇教授、生命科學學院工程師黃慧英與廈門市產品質量監督檢驗院高級工程師高靜聯合開發的高場核磁的“地溝油”檢測方法,順利通過衛生部專家組論證和盲樣考核,從全國七百多項檢測方法中脫穎而出,

    高場的核磁共振儀和低場的核磁共振儀測出的譜性能差異

    首先,高場的核磁共振儀比低場的核磁共振儀靈敏度高,如果樣品濃度低,低場的核磁共振儀測出的譜圖信噪比低,改用高場的核磁共振儀信噪比會改善。其次,高場的核磁共振儀比低場的核磁共振儀測出的峰分得更開,譜圖的解析更容易些。但是,需要準確的偶合常數時,用低場的譜儀測更好些。

    藥檢機構第一臺超導核磁共振波譜儀正式投入使用

      中國食品藥品檢定研究院(以下簡稱“中檢院”)500MHz超導核磁共振波譜儀已安裝調試完畢,并由中檢院標準物質與標準化研究所分析測試室負責正式投入運行。這是中國藥品檢驗機構配備的第一臺超導核磁共振波譜儀,它填補了國內法定藥品檢驗機構在核磁共振檢測儀器配備方面的空白。  超導核磁共振波譜儀主要用于有

    研究核磁共振波譜儀的方法

    ?? 研究核磁共振波譜儀的基本方法有兩種:一是連續波或稱穩態方法,是用連續的射頻場作用到核系統上,觀察到核對頻率的的響應信號。另一種是用脈沖法,用射頻脈沖作用到核系統上,觀察到核對時間的響應信號。脈沖法有較高的靈敏度,測量速度快,但需要進行快速傅立葉變換,技術要求比較高,以觀察信號區分,可分觀察色散

    低場核磁共振波譜儀在農作物方面的應用

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    電子順磁波譜儀

      電子順磁波譜儀是一種用于材料科學領域的分析儀器,于2019年1月7日啟用。  技術指標  操作頻率:X 波段 微波功率:100 mW 濃度靈敏度:50 pM 磁場掃描范圍:-100 至 +6000 G 磁場分辨率:4 μG 磁場均勻性:整個樣品體積內 50 mG 磁場穩定性:10 mG/h 掃描

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      2014年11月19日,日本電子株式會社(以下簡稱JEOL)在北科大廈召開了“2014年JEOL 核磁新產品介紹會暨JEOL固體核磁新技術的應用”。 JEOL產品經理夏駿先生、JEOL總經理大谷圭一先生、西山裕介等公司人員對出席的近100余名專家、學者介紹了JEOL公司的最新

    微型核磁專家來華做代理商技術培訓

      11月3日,美國PicoSpin公司首席科學家和市場總監Dean Antic博士專程到北京對代理商進行產品培訓并拜訪有關客戶。   Dean Antic博士針對全球首臺微型核磁共振儀的原理、特點、應用做了詳細的介紹,并現場演示了實際樣品去分析,北京綠綿科技有限公司和中科科爾有限公司的銷售人員參

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      高分辨臺式核磁共振波譜儀是一種用于化學領域的分析儀器,于2018年12月6日啟用。  一、高分辨臺式核磁共振波譜儀的儀器功能:  1、可測核:1H、19F、  2、譜圖形式: 1D-1H、19F;2D-COSY、TOCSY、 J-Resolved;、IR-T1、CPMG-T2。  二、高分辨臺式

    核磁共振波譜儀簡介

      對經光源激發后產生熒光的物質或經化學處理后產生熒光的物質成份分析,可應用于生物化學、生物醫學、環主要用途:1.可進行1H、13C等常規測量,并可檢測31P,15N,29Sz等多換譜2.可進行各類如DEPT、HSQC、馳豫測量3.可進行活性肽,多肽類蛋白的溶液結構研究4.可進行化合物的結構、組分的

    桌面核磁共振波譜儀

    核磁共振波譜儀是利用不同元素原子核性質的差異分析物質的磁學式分析儀器。這種儀器廣泛用于化合物的結構測定,定量分析和動物學研究等方面。它與紫外、紅外、質譜和元素分析等技術配合,是研究測定有機和無機化合物的重要工具。傳統的超導核磁共振波譜儀是依賴于高磁場強度,而高度穩定并且高度均勻的強磁場非常難獲得。需

    維修保養推薦篇:核磁共振波譜儀常見問題分享

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      分析測試百科網訊 2019年5月18日,由北京理化分析測試技術學會波譜專業委員會主辦,中國科學院大學協辦的“2019年度北京波譜年會”第一日下午報告精彩繼續(相關鏈接:發展核心動力 波譜人歡聚一堂 | 2019北京波譜年會召開)。分析測試百科網作為本次會議的支持媒體,全程跟蹤報道。會議現場北京微

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      BCEIA 2011期間,北京綠綿科技有限公司在北京展覽館1號會議室召開了用戶技術交流會。交流會期間,來自綠綿科技的李衛建工程師向大家介紹了核磁共振波譜儀的特點及其應用。 綠綿科技技術交流會現場 北京綠綿科技有限公司 李衛建 工程師

    臺式核磁共振波譜儀(-NMR)適用于任何實驗室

    臺式核磁共振波譜儀應用廣泛。其中“高分辨率核磁共振波譜儀”主要工作觀測是有機化學結構與核磁共振譜圖相關特征信息的對應關系,是化學結構分析的重要工具。臺式核磁共振波譜儀( NMR)采用永磁磁體,“高分辨率核磁共振譜儀”能清晰的分辨化學位移、還可以分辨由 J-J 耦合產生的微小分裂,從中得到化學結構信息

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