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  • 俄羅斯成功發射天體物理觀測衛星

    俄羅斯航天部門于莫斯科時間7月18日6時31分(北京時間當日10時31分)在哈薩克斯坦境內的拜科努爾發射場成功將“波譜-R”天體物理觀測衛星發射升空。借助該衛星,研究人員可以獲取銀河系內外天體的高精度圖像。 俄聯邦航天署發布消息說,裝載著“波譜-R”天體物理觀測衛星的“天頂-3SLBF”運載火箭在預定時間順利升空。按計劃,衛星與火箭推進器完全分離后,將進入地球高橢圓軌道。其軌道遠地點距地面約35萬公里,近地點約600公里,繞地公轉周期約為9.5天,在軌運行期限將不少于5年。 “波譜-R”衛星由俄拉沃奇金科研生產公司負責設計,是俄羅斯近20多年來研發的第一個自動化天體物理觀測衛星,其攜帶的射電望遠鏡由俄羅斯和數家國外科技企業共同研制。 俄天文學家指出,“波譜-R”衛星堪稱“通往宇宙的窗口”。科學家們將借助該衛星上的射電望遠鏡,觀測類星體、黑洞、中子星等,并就電磁場對電磁波的影響、光測高溫學、超光速等一系列課題展......閱讀全文

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    緬懷!著名核磁共振波譜學家Richard-R.-Ernst教授

       2021年6月4日,1991年諾貝爾化學獎獲得者、蘇黎世聯邦理工學院(ETH)名譽教授理查德·恩斯特(Richard R. Ernst)去世,享年87周歲。   Ernst教授首次提出了傅立葉變換核磁共振方法,確立了二維核磁共振的理論基礎,后又在發展和應用二維核磁共振方面作出重大貢獻,并因此被

    波譜儀相關

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    核磁共振波譜法的固體核磁波譜

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    我國成功發射巴基斯坦通信衛星1R

      8月12日零時15分,我國在西昌衛星發射中心用“長征三號乙”運載火箭,將巴基斯坦通信衛星1R成功送入預定軌道。這是我國首次向亞洲用戶以“在軌交付”方式出口衛星,也是我國今年首次為國際用戶提供商業衛星出口服務。新華社記者 殷博古攝  8月12日零時15分,我國在西昌衛星發射中心用“

    波譜分析概述

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    波譜當自強-經驗互分享-|-2019北京波譜年會精彩不斷

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    “波譜當自強!波普如何強?”2021-年度北京波譜年會開幕

      分析測試百科網訊 2021年05月15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2021年度北京波譜年會在北京世紀金源香山商旅酒店金都廳如期召開。超過百位來自院校、科研單位、企業機構的專業人士齊聚一堂,共討前沿技術、分享行業信息與學術進展。大會報告有最新的磁共振方法及

    核磁共振波譜儀的發展歷史

    1946年,哈佛大學珀賽爾用吸收法首次觀測到石蠟中質子的核磁共振(NMR),幾乎同時美國斯坦福大學布洛赫(F.Block)用感應法發現液態水的核磁共振現象。因此,他們分享了1952年的諾貝爾物理學獎金。核磁共振的方法與技術作為分析物質的手段,由于其可深入物質內部而不破壞樣品,核磁共振波譜儀具有迅速、

    臨床物理檢查方法介紹磁共振波譜分析介紹

    磁共振波譜分析介紹:  磁共振波譜分析(MRS)是測定活體內某一特定組織區域化學成分的唯一的無損傷技術,是磁共振成像和磁共振波譜技術完美結合的產物,是在磁共振成像的基礎上又一新型的功能分析診斷方法。磁共振波譜分析正常值:  檢查沒有發現異常的腫塊和區域。磁共振波譜分析臨床意義:  異常結果:腦部、心

    臨床物理檢查方法介紹磁共振波譜成像介紹

    磁共振波譜成像介紹:  核磁共振波譜成像是近年來一種新型的高科技影像學檢查方法,是80年代初才應用于臨床的醫學影像診斷新技術。它具有無電離輻射性(放射線)損害;無骨性偽影;能多方向(橫斷、冠狀、矢狀切面等)和多參數成像;高度的軟組織分辨能力;無需使用對比劑即可顯示血管結構等獨特的優點。磁共振波譜成像

    磁共振波譜儀部分

      主要包括射頻發射部分和一套磁共振信號的接收系統。發射部分相當于一部無線電發射機,它是波形和頻譜精密可調的單邊帶發射裝置,其峰值發射功率有數百瓦至十五千瓦可調。接收系統用來接收人體反映出來的自由感應衰減信號。由于這種信號極微弱,故要求接收系統的總增益很高,噪聲必須很低。一般波譜儀都采用超外差式接收

    地物波譜儀相關介紹

      地物波譜儀是測量地表植被、農作物、土壤、巖石、水體等地物光譜的光電儀器,一般為四通道,也可裝配更多通道。整機由光學系統、電子線路系統、液晶顯示和智能化微電腦組成。主機配有接口板,并可與其他微型打印機連接,也可與IBM PC XT聯機。體型小巧輕便,野外工作可裝在三角架上,也可手持進行測量。量測的

    核磁共振波譜方法

    ? 一種現代儀器分析法。在外加磁場B中,自旋量子數為I的核自旋可以有2I+1個不同的取向。例如1H,13C,19F,31P(I均為1/2),則有2個不同的取向。這是由于帶正電荷的核自旋所產生的磁場,可以有與外磁場B相同的取向(具有位能E1),也可能相反(位能E2),在常態下,當E2>E1時,處于E1

    波譜儀的產品特點

    絕大多數儀器工作于微波區,通常采用固定微波頻率v,而改變磁場強度H來達到共振條件。但實際上v若太低,則所用波導答尺寸要加大,變得笨重,加工不便,成本貴;而v又不能太高,否則H必須相應提高,這時電磁鐵中的導線匝數要加多,導線加粗,磁鐵要加大,亦使加工困難。

    地物波譜儀基本結構

    一個光學頭一個高度密封的電子控制箱基本光學特征具有兩個獨立的光學通道兩個傳感器探測器探測器:硅,加長InGaAs波長覆蓋范圍:350nm - 2500nm內裝步進馬達驅動濾光片論,可裝8個濾光片視場角:10度

    波譜分析的簡介

    波譜分析主要是以光學理論為基礎,以物質與光相互作用為條件,建立物質分子結構與電磁輻射之間的相互關系,從而進行物質分子幾何異構、立體異構、構象異構和分子結構分析和鑒定的方法。波譜分析已成為現代進行物質分子結構分析和鑒定的主要方法之一。隨著科技的發展,技術的革新和計算機應用,波譜分析也得到迅速發展。波譜

    波譜儀的功能介紹

    波譜儀的關鍵在于怎樣實現將未知的特征譜線與已知元素Z聯系起來?為此設想有一種晶面間距為d的特定晶體(我們稱為分光晶體),當不同特征波長λ的X射線照射其上時,如果滿足布拉格條件(2dsinθ=λ)將產生衍射。顯然,對于任意一個給定的入射角θ僅有一個確定的波長λ滿足衍射條件。這樣我們可以事先建立一系列θ

    質譜-色譜-光譜-波譜

      質譜分析法是通過對被測樣品離子的質荷比的測定來進行分析的一種分析方法。被分析的樣品首先要離子化,然后利用不同離子在電場或磁場的運動行為的不同,把離子按質荷比(m/z)分開而得到質譜,通過樣品的質譜和相關信息,可以得到樣品的定性定量結果。  色譜法,又稱色層法或層析法,是一種物理化學分析方法,它利

    波譜分析法

    通常所說的四大名譜:紫外:四個吸收帶,產生、波長范圍、吸光系數 。紅外:特征峰,吸收峰影響因素、不同化合物圖譜聯系與區別 。核磁:N+1率,化學位移影響因素,各類化合物化學位移 。質譜:特征離子、重排、各化合物質譜特點(如:有無分子離子峰等)。波譜分析的特點四種波譜分析的特定功能如下:

    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

    什么是波譜分析?

      波譜分析主要是以光學理論為基礎,以物質與光相互作用為條件,建立物質分子結構與電磁輻射之間的相互關系,從而進行物質分子幾何異構、立體異構、構象異構和分子結構分析和鑒定的方法。  簡介  波譜分析已成為現代進行物質分子結構分析和鑒定的主要方法之一。隨著科技的發展,技術的革新和計算機應用,波譜分析也得

    波譜分析的應用

    1. 藥物分析中的應用波譜分析的發展趨勢 藥物波譜分析是當今發展最為迅速的前沿科學之一。波譜分析在藥物分析中的重要應用可見一斑。中藥的化學成分復雜,有效成分難以確定。僅單方制劑亦為一多種成分的混合物,因此要求更嚴格和更先進的分離、分析手段進行鑒別和含量測定。而波譜分析便是中藥研究中最為廣泛應用的一項

    r精漿蛋白測定(rsm)的簡介

      r-精漿蛋白測定(r-sm)是精液中與前列腺有關的一種特異蛋白,早年用于法醫鑒定。現用于前列腺癌的特異性測定。前列腺癌者r-SM陽性率達68%,且血清r-sm水平與病情相關,病情越重,水平越高。而前列腺肥大癥陽性率僅1%,泌尿生殖系統以外惡性腫瘤的陽性率為零。

    《天體物理雜志通訊》:中子星附近觀測到時空扭曲現象

    愛因斯坦預言的時空扭曲現象最近被科學家們在中子星附近觀測到,中子星是目前人類在宇宙中可以觀察到的天體中密度最大的一種。來自美國密歇根大學和美國宇航局的天文學家聲稱,他們觀測到了圍繞中子星的鐵原子氣體呈現的模糊環線出現了扭曲現象,這一發現同時也顯示了宇宙中的某些天體有體積上的限制。?在黑洞周圍也有因為

    核磁共振波譜法簡介和其工作原理

    核磁共振(nuclear magnetic resonance ; NMR?)現象是1946?年由美國斯坦福大學的F . Bloch?等人和哈佛大學的E . M . Purcell等人各自獨立發現的,Bloch?和Purcell?因此獲得了1952?年諾貝爾物理學獎。40?多年來,核磁共振不僅形成為

    電子順磁共振波譜儀/電子自旋共振波譜儀概述

    電子順磁共振(EPR)又稱電子自旋共振(ESR),是研究電子自旋能級躍遷的一門學科,是直接檢測和研究含有未成對電子的順磁性物質的現代分析方法。自1945年物理學家Zavoisky首次提出了檢測EPR信號的實驗方法至今,電子順磁共振已經有50多年的歷史了,在這50多年中,EPR的理論、實驗技術和儀器結

    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

    順磁共振波譜儀簡介

      電子順磁共振波譜儀,又稱作電子自旋共振儀,由不配對電子的磁矩發源的一種磁共振技術,可用于從定性和定量方面檢測物質原子或分子中所含的不配對電子,并探索其周圍環境的結構特性。電子順磁共振波譜儀主要由微波發生與傳導系統、諧振腔系統、電磁鐵系統以及調制和檢測系統四個部分組成。它是利用ESR原理工作的。

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