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  • 核磁共振的原理和應用

    核磁共振是磁矩不為零的原子核,在外磁場作用下自旋能級發生塞曼分裂,共振吸收某一定頻率的射頻輻射的物理過程。核磁共振波譜學是光譜學的一個分支,其共振頻率在射頻波段,相應的躍遷是核自旋在核塞曼能級上的躍遷。......閱讀全文

    核磁共振的原理和應用

    核磁共振是磁矩不為零的原子核,在外磁場作用下自旋能級發生塞曼分裂,共振吸收某一定頻率的射頻輻射的物理過程。核磁共振波譜學是光譜學的一個分支,其共振頻率在射頻波段,相應的躍遷是核自旋在核塞曼能級上的躍遷。

    核磁共振波譜法的原理和應用特點

    核磁共振波譜法(英語:Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy,簡稱 NMR spectroscopy 或?NMRS?),又稱核磁共振波譜,是將核磁共振現象應用于測定分子結構的一種譜學技術。核磁共振波譜的研究主要集中在氫譜和碳譜兩類原子核的波譜。人們可以從核磁共

    核磁共振的原理和特點

    核磁共振是磁矩不為零的原子核,在外磁場作用下自旋能級發生塞曼分裂,共振吸收某一定頻率的射頻輻射的物理過程。核磁共振波譜學是光譜學的一個分支,其共振頻率在射頻波段,相應的躍遷是核自旋在核塞曼能級上的躍遷。

    核磁共振波譜儀的應用和參數

    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,可應用于生物化學、生物醫學。?核磁共振波譜儀廣泛應用于化學教育、醫藥制造業、實驗室化學、檢測工業用丙烷純度、檢測汽油中的乙醇、高分子合成研究、鑒定藥物的濫用、生物燃料制造、飲料制造業、食用油的降解和香水制造業等領域。?

    核磁共振波譜儀的應用和參數

    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,可應用于生物化學、生物醫學。?核磁共振波譜儀廣泛應用于化學教育、醫藥制造業、實驗室化學、檢測工業用丙烷純度、檢測汽油中的乙醇、高分子合成研究、鑒定藥物的濫用、生物燃料制造、飲料制造業、食用油的降解和香水制造業等領域。?

    核磁共振波譜儀原理及應用擴展

    核磁共振波譜儀是基于核磁矩不等于零的原子核,在靜磁場作用下,對穩定頻率電磁波的吸收現象來研究物質結構的一種工具。分析工作者從共振峰的數和相對的強度、化學位移和馳豫時間等參數進行物質結構分析。由于核磁共振技術具有深入物質內部,而不破壞樣品的特點,并隨著核磁共振理論及波譜儀 器的迅速發展,核磁共振波譜儀

    臺式核磁共振波譜儀的特點和應用

    臺式核磁的靈敏度和分辨率方面不如高場核磁共振波譜儀,但是其快速、實時、準確的使用特點在快速現場檢測方面具有明顯的優勢,在食品安全、環境污染、防疫、質檢、安檢及科考等領域有廣闊的應用前景。在化學、生物學及醫學領域中,臺式核磁共振儀器不需要液氮液氦冷卻,使用樣品量少,不僅避免了高昂的儀器運行成本,而且解

    臺式核磁共振波譜成像的原理及應用

    臺式核磁共振波譜成像(MRI)也稱磁共振成像,是利用核磁共振原理,通過外加梯度磁場檢測所發射出的電磁波,據此來繪制成物體內部的結構圖像。將臺式核磁共振成像技術用于人體內部結構的成像,就產生出一種革命性的醫學診斷工具,現在臺式核磁共振成像技術已在物理、化學、醫療、石油化工、考古等方面獲得了廣泛的應用。

    核磁共振的原理

    NMR(核磁共振)nuclear magnetic resonance。A phenomenon in which transitionsin the magnetic energy states of the nuclei of atoms are induced when the atoms a

    核磁共振的原理

    原子核的自旋。核磁共振主要是由原子核的自旋運動引起的。不同的原子核,自旋運動的情況不同,可以用核的自旋量子數I來表示。自旋量子數與原子的質量數和原子序數之間存在一定的關系。原子核是帶正電荷的粒子,不能自旋的核沒有磁矩,能自旋的核有循環的電流,會產生磁場,形成磁矩(μ)。當自旋核(spin nucle

    核磁共振的原理

    核磁共振主要是由原子核的自旋運動引起的。不同的原子核,自旋運動的情況不同,它們可 以用核的自旋量子數I來表示。自旋量子數與原子的質量數和原子序數之間存在一定的關系,大致分為三種情況,如下表。分類質量數原子序數自旋量子數INMR信號I偶數偶數0無II偶數奇數1,2,3,…(I為整數)有III奇數奇數或

    核磁共振的原理

    核磁共振用NMR(Nuclear Magnetic Resonance)為代號。1.原子核的自旋核磁共振主要是由原子核的自旋運動引起的。不同的原子核,自旋運動的情況不同,它們可以用核的自旋量子數I來表示。自旋量子數與原子的質量數和原子序數之間存在一定的關系,大致分為三種情況,見表8-1。I為零的原子

    核磁共振的原理

    NMR(核磁共振)nuclear magnetic resonance。A phenomenon in which transitionsin the magnetic energy states of the nuclei of atoms are induced when the atoms a

    核磁共振的原理

    核磁共振,全稱“核磁共振成像(MRI)”。是一種醫學影像診斷技術,亦稱“核磁共振成像術”。利用人體組織中某種原子核的核磁共振現象,將所得射頻信號經過電子計算機處理,重建出人體某一層面的圖像,并據此作出診斷。  1924年W.泡利為了解釋原子光譜的某些結構,提出原子核具有角動量(即自旋)的假說。194

    核磁共振應用

    發現病變核磁共振成像是一種利用核磁共振原理的最新醫學影像新技術,對腦、甲狀腺、肝、膽、脾、腎、胰、腎上腺、子宮、卵巢、前列腺等實質器官以及心臟和大血管有絕佳的診斷功能。與其他輔助檢查手段相比,核磁共振具有成像參數多、掃描速度快、組織分辨率高和圖像更清晰等優點,可幫助醫生“看見”不易察覺的早期病變,已

    CT和核磁共振原理有啥區別

    CT掃描儀可以用于對人體的全身掃描,而核磁共振掃描儀則主要用于對人體的軟組織的掃描。通過這兩種儀器,醫生可以獲得詳細的三維的人體剖面圖象,清楚地看到人體組織中的細微的變化,為科學的診斷提供有力的證據。CT掃描儀和核磁共振掃描儀的外形十分相似,它們所獲得的三維圖像也很相似,但是應該指出這兩種儀器的成像

    核磁共振原理

    1.原子核的自旋 圖 核磁共振原理圖核磁共振主要是由原子核的自旋運動引起的。不同的原子 核,自旋運動的情況不同,它們可以用核的自旋量子數I來表示。自旋量子數與原子的質量數和原子序數之間存在一定的關系,大致分為三種情況:I為零的原子核 可以看作是一種非自旋的球體;I為1/2的原子核可以看作是一種電荷分

    核磁共振現象的原理和表現形式

    原子核是帶正電荷的粒子,不能自旋的核沒有磁矩,能自旋的核有循環的電流,會產生磁場,形成磁矩(μ)。μ=γP式中,P是角動量矩,γ是磁旋比,它是自旋核的磁矩和角動量矩之間的比值,因此是各種核的特征常數。當自旋核(spin nuclear)處于磁感應強度為B0的外磁場中時,除自旋外,還會繞B0運動,這種

    核磁共振的技術應用

    核磁共振應用:核磁共振成像(MRI)檢查已經成為一種常見的影像檢查方式,核磁共振成像作為一種新型的影像檢查技術,不會對人體健康有影響,但六類人群不適宜進行核磁共振檢查即:安裝心臟起搏器的人、有或疑有眼球內金屬異物的人、動脈瘤銀夾結扎術的人、體內物存留或金屬假體的人、有生命危險的危重病人、幽閉恐懼癥患

    核磁共振譜的應用

      核磁共振技術在有機合成中,不僅可對反應物或產物進行結構解析和構型確定,在研究合成反應中的電荷分布及其定位效應、探討反應機理等方面也有著廣泛應用。核磁共振波譜能夠精細地表征出各個氫核或碳核的電荷分布狀況,通過研究配合物中金屬離子與配體的相互作用,從微觀層次上闡明配合物的性質與結構的關系,對有機合成

    核磁共振的成像原理

    核磁共振成像原理原子核自旋,有角動量。由于核帶電荷,它們的自旋就產生磁矩。當原子核置于靜磁場中,本來是隨機取向的雙極磁體受磁場力的作用,與磁場作同一取向。以質子即氫的主要同位素為例,它只能有兩種基本狀態:取向“平行”和“反向平行”,他們分別對應于低能和高能狀態。精確分析證明,自旋并不完全與磁場趨向一

    核磁共振譜的原理

      根據量子力學原理,與電子一樣,原子核也具有自旋角動量,其自旋角動量的具體數值由原子核的自旋量子數I決定,原子核的自旋量子數I由如下法則確定:  1)中子數和質子數均為偶數的原子核,自旋量子數為0;  2)中子數加質子數為奇數的原子核,自旋量子數為半整數(如,1/2, 3/2, 5/2);  3)

    脈沖傅里葉變換核磁共振[波譜]儀的特點和應用

    中文名稱脈沖傅里葉變換核磁共振[波譜]儀英文名稱pulsed Fourier transform NMR spectrometer;PFT-NMR spectrometer定  義傅里葉變換技術與核磁共振方法相結合的一種研究分子結構的儀器。該儀器應用強的射頻脈沖在很短的時間內照射樣品得到是時間域函數

    萃取的原理和應用

    萃取又稱溶劑萃取或液液萃取(以區別于固液萃取,即浸取),亦稱抽提(通用于石油煉制工業),是一種用液態的萃取劑處理與之不互溶的雙組分或多組分溶液,實現組分分離的傳質分離過程,是一種廣泛應用的單元操作。利用相似相溶原理。被廣泛運用于食品、化工、醫藥、生物制品等領域。如:香精香料、調味品、中草藥、天然色素

    吸附的原理和應用

    吸附屬于一種傳質過程,物質內部的分子和周圍分子有互相吸引的引力,但物質表面的分子,其中相對物質外部的作用力沒有充分發揮,所以液體或固體物質的表面可以吸附其他的液體或氣體,尤其是表面面積很大的情況下,這種吸附力能產生很大的作用,所以工業上經常利用大面積的物質進行吸附,如活性炭、水膜等。

    核磁共振(NMR)原理

    以氫核為例,由于帶電核的旋轉,會產生一個微小的磁場,一般而言,自旋雜亂無章,但若將其置于較強磁場中,其必定沿著磁場的方向重新排列,當核的自旋軸偏離了外加磁場的方向時,核自旋產生的磁場即會與外磁場相互作用,使原子核除了自旋之外,還會沿著圓錐形的側面圍繞原來的軸擺動,(類似于陀螺的擺動),這種運動方式稱

    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

    核磁共振譜的原理簡介

      根據量子力學原理,與電子一樣,原子核也具有自旋角動量,其自旋角動量的具體數值由原子核的自旋量子數I決定,原子核的自旋量子數I由如下法則確定:  1)中子數和質子數均為偶數的原子核,自旋量子數為0;  2)中子數加質子數為奇數的原子核,自旋量子數為半整數(如,1/2, 3/2, 5/2);  3)

    核磁共振波普儀的組成部分和工作原理

      組成部分  射頻子系統  作為基礎的臨床核磁共振技術,磁場周期性運動是繪制圖形、病灶部位分析成像所必須的部分之一。磁場射頻系統便是發揮這一突出作用的主體。同時,磁場接受NMR信號的功能單元,稱之為射頻子系統。  作用原理  核磁共振射頻子系統包括射頻發射單元、和信號接收單元。二者共同組成了子系統

    消減探針的原理和應用

    中文名稱消減探針英文名稱subtracted probe定  義經過消減雜交所構建的互補DNA探針。即將一種細胞或組織的全部信使核糖核酸(mRNA)逆轉錄合成單鏈cDNA,再與第二種細胞(不同類型或不同狀態下的細胞)過量的mRNA或cDNA雜交,留下第一種細胞cDNA未被雜交的部分,制備成標記探針,

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