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太阳子共振检测仪
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太阳子共振检测仪相关的方案
低场核磁共振技术在亚麻籽油包封检测中的应用
本案例带来的目的是利用纳米沉淀技术在PCL中提取、表征和微包覆亚麻籽油。使用低场核磁共振技术对包封的亚麻籽油进行了包封性的验证。
核磁共振法监控环氧树脂老化过程
核磁共振高分子材料检测系统提供全面的科研解决方案,适用对象涵盖从橡胶等弹性体材料到生物领域的膜材料和纳米材料等多种物质。核磁共振技术 不仅仅提供单个的检测值,无损、快速、便捷的分析过程为工艺改进、过程研究等提供全程、长时间的在线监测。
使用台式核磁共振波谱仪分析违禁药品:苯丙胺
核磁共振谱图具有较高的结构选择性和区别能力, picoSpin 80 核磁共振在违禁药物稽查中的分析应用,将A类技术引入推定测试中,加强违禁药物的早期识别能力,对策划药进行初步识别和分类提供了一种解决方案。• 核磁共振技术(NMR)具有结构选择性和较高的区别能力,验证实验技术之一,可用于得到确定的定性和定量分析结果。高场核磁共振(1H NMR)仪器也可用于验证实验,但其价格昂贵,承担的实验任务繁重,需要集中使用且资源有限,对于样品现场快速分析来说成本昂贵。 • picoSpin 80 核磁共振波谱仪是一款价格合理、使用方便、结构紧凑,无需氘代试剂,无需锁场匀场的台式仪器, 可提供高质量核磁谱图,是对新型毒品和易制毒品进行初筛鉴定的强有力手段。核磁共振谱图数据易于分析,能够反映出分子化学结构中的微小区别。药品分子中的关键官能团能够决定药品所属种类,例如苯丙胺类物质等,这些官能团使得每类药品有独特的核磁共振特征峰,可用于药品类别的区分。改变分子官能团的种类或者位置,会使其核磁共振谱图发生相应的不同变化,在特定的灵敏性条件下,可依此对特定药品进行鉴别。 • 使用 picoSpin 80 台式核磁共振波谱仪开发出一套标准操作程序(SOP),用于采集一系列苯丙胺衍生物和甲基苯丙胺衍生物的核磁谱图,建立谱图数据库。利用化学结构特征来区别不同物质种类,进行物质结构确认。然后根据谱图数据库来检测了几种已知和未知的案例样品。 目前我们是唯一一家使用台式核磁共振波谱仪进行非法毒品检测,并建立了SOP操作流程及毒品核磁谱图数据库。
应用:表面等离子体共振光谱
表面等离子体共振(SPR)光谱以及对应的局部表面等离子体共振(LSPR)光谱,已被认为是标记化学和生物传感以及纳米结构表征的宝贵工具。SPR光谱学常见的应用是在生物传感领域,尤其是键和力的研究,例如抗体-抗原相互作用。 另一方面,LSPR光谱主要用作痕量分子检测的信号增强技术。
核磁共振法测试油料种子含油含水率
作为一项无损检测技术,基于弛豫时间检测的低场核磁共振在油料种子含油含水率检测领域,有完善的研究体系和成熟的成果,在农业食品业界含油率检测占有一席之地。 目前已有国际标准ISO10565: 1995《油籽——油含量水含量同时测定——脉冲式核磁共振测定法》和国家标准GB/T 15690:1995《油籽含油量核磁共振测定法》。适用于含水量10%以下的油籽,如油菜籽,大豆,亚麻籽,葵花籽,芝麻,棉籽等。含水量高于10%的检测对象,需要在含油率测试前作烘干处理,使之含水率降到要求范围。
核磁共振方法用于测量大豆种子脂肪含量
核磁共振技术通过检测样品中原子核在磁场中的行为来间接测量脂肪含量。在大豆种子中,脂肪分子(主要由甘油三酯组成)的氢原子在核磁共振仪的磁场中会产生特定的信号,这些信号的强度和特性与脂肪的含量和性质有关。
一种可实现表面等离子体共振传感检测的宏观角分辨光谱定制系统及解决方案
表面等离子体共振(Surface Plasmon Resonance, SPR)是一种物理光学现象,SPR 技术已经成为当今科学研究的重要手段,在生物学检测、临床诊断与遗传分析、食品工业及环境监测等领域都有着关键的应用。SPR 传感器是表面等离子体共振仪中的核心部件,常见的传感器结构有棱镜耦合型、光纤型及光栅型三种,其中,棱镜耦合方式的传感结构简单,应用广泛。
核磁共振成像分析方法用于食品品质检测
食品中的水分和油脂是影响食品品质和食品风味的重要因素。低场核磁技术可用于食品的研发、质量监管和质量控制。在食品的研发应用中,低场核磁技术可通过对样品的弛豫信号进行反演拟合、分析食品体系中水分子的流动性、水合特性、持水性能来判断食品性状和品质。同时可通过磁共振成像来获得食品中水分的迁徙变化,以及油脂的分布情况信息。
如何检测短寿命自由基? 国仪量子自旋捕获电子顺磁共振方法介绍(一)
自由基,是指化合物分子在光热等外界条件下,共价键发生均裂而形成的具有不成对电子的原子或基团,其广泛存在于自然界中。随着生物、化学、医学等交叉学科的发展,科学家们发现,许多疾病都与自由基相关。但由于其性质活泼、反应性强,反应中产生的自由基在常温下往往不稳定,很难使用常规电子顺磁共振波谱方法进行直接检测。虽然通过时间分辨EPR技术或者低温快速冷冻技术可研究短寿命自由基,但对大多数生物体系中的自由基而言,其较低的浓度限制了上述技术的实施。而自旋捕获技术,可通过间接方法,在常温下实现短寿命自由基的检测。
小动物磁共振成像系统在大鼠脑损伤评估中的应用
小动物磁共振成像(MRI)是一种强大的非侵入性工具,可用于检测临多种病变。一种新型紧凑型高性能小动物磁共振成像平台,采用了一种新的磁铁设计和基于应用的方法,以降低传统系统的成本和复杂性。该系统是移动式和自屏蔽的,可以放置在大多数研究设施中。不需要制冷剂或专用供应。与传统的MRI系统相比,这种新系统的优势在于,它可以轻松地提供整个靶器官的清晰3D数字形态学图像。
珊瑚中EPR信号检测产品配置单(电子顺磁共振谱仪)
珊瑚是记录海洋环境的重要载体,对于测定对古气候学、古海平面变化和构造运动等研究有着重要意义。电子顺磁共振(EPR)是研究未成对电子物质的重要工具,其工作原理是测量可变磁场中特定共振频率下未配对电子的能级跃迁。目前,EPR 在珊瑚分析中的主要应用为海洋环境分析和测年等。
一种磁共振造影剂前体BSAGdDTPA_n的制备、表征及体内外评价
二十多年前,已经有很多学者以白蛋白作为载体共价连接DT PA再与钆螯合合成一种大分子造影剂,但这些研究多集中在其作为血池性造影剂及评价血管生成的性能;白蛋白作为一种可以被多功能修饰的前体造影剂的特性尚未被充分开发。随着分子影像学的飞速发展,磁共振的高空间分辨率给阿尔茨海默病的显示带来了希望,同时也给磁共振的灵敏度带来了挑战。提高磁共振成像灵敏度给磁共振造影剂性能提出了更高的要求,同时制备出可以进行多功能修饰的磁共振造影剂前体也是分子影像学发展的需要。本文改进了BSA一(Gd—DTPA)n的制备及纯化方法,制备出既具备高弛豫特性又还存有多个可被修饰氨基的前体造影剂,并对其体内及体外特性进行初步表征。
核磁共振技术可有效帮助检测蜂蜜掺假
作为一个整体,食品行业存在对公平份额的大量争议,而尤以蜂蜜产品最为严重。每天有数百万人食用这种天然甜味物质,但其真实性却饱受质疑。例如,一些蜂蜜出口产品被认为存在掺假现象。很多这类“假冒”蜂蜜产品都是简单的糖基甜味剂,其化学成分与蜂蜜相似,但最终产品中几乎不含真正的蜂蜜。核磁共振(NMR)成像是鉴别食品掺假,特别是蜂蜜掺假的最有前景的手段之一。NMR 法可以测量不同的化合物,并为研究人员和食品监测者提供有关这些化合物结构的信息。布鲁克的NMR FoodScreener™ 是一种商业化工具,配备了一个蜂蜜分析模块,可以在实验室中有效进行对掺假蜂蜜的鉴定。
基于碳纳米管的磁共振造影剂的研究
自上世纪80 年代被应用以来,磁共振成像技术以其高分辨率、多核多参数成像、可任意层面成像以及非侵入性和非辐射性等优点受到广泛的关注及应用。在肿瘤诊断、脑部以及软组织的鉴定方面的表现优于x 线计算机体层摄影术(CT)。基于这些优点,磁共振成像成为当今最重要的医学成像技术之一,而磁共振造影剂则用于提高图像的对比度以及缩短成像时间,然而其较低的灵敏度一直限制了进一步的应用[1]。为了解决这个难题,提高造影剂的弛豫度成为最为有效的方法。
核磁共振技术测量甲烷水合物
在甲烷水合物的测量中,核磁共振法通常用于测量样品中甲烷分子的特征信号。通过分析信号的强度、频率和形状,可以推断出甲烷水合物的含量、饱和度以及样品中其他相关参数的信息。
低场核磁共振技术在制备纳米铜颗粒过程中的监测应用
纳米铜的制备方法多种多样,随着科技的发展,不断有更多制备成本进一步降低、质量进一步提高的方法衍生。有必要对纳米铜的制备过程进行监测,来衡量制备方法的优劣性,比如使用低场核磁、动态光散射、红外光谱、X射线、电镜扫描的方法来测量纳米铜颗粒的形状、直径、流动性等物性参数以及制备过程的动态监测。其中低场核磁共振技术弥补了其他各类测试方法的不足,低场核磁共振技术对样品的测试前处理要求简单、测试速度快、可以定量定性的完成对纳米铜制备过程各个阶段的表征。
交联密度快速测试_核磁共振法
核磁共振技术不仅仅提供单个的检测值,无损、快速、便捷的分析过程为工艺改进、 过程研究等提供全程、长时间的在线监测。
核磁共振法测定食品玻璃化转变温度Tg
食品的玻璃化转变是影响食品品质和稳定性的关键因素,准确的测量食品的玻璃化转变温度对改进食品的加工贮藏条件,提高食品稳定性,延长其货架期非常重要。核磁共振技术(NMR)作为一种先进的分析测量工具,克服了DMA、DMTA等方法只能测定非粉状的均相食品的玻璃化转变温度的缺点,核磁法可以快速、实时、全方位、定量的研究样品,并对样品不具有破坏性,灵敏度高,在研究食品的玻璃态转变和测定Tg中得到了较好的应用。核磁共振技术(NMR)是一种通过测定活性原子核的弛豫特性来描述分子运动特性的技术。用核磁共振测定玻璃化转变温度是基于弛豫时间(T1、T2)可以衡量玻璃化转变时分子链段运动的急剧变化。
石墨混合物中的固体三硝基甲苯的拉曼和时间分辨脉冲光声光谱学:用于识别双共振光学声子信号
采用立陶宛Ekspla公司PL2250型皮秒脉冲Nd:YAG激光器输出的532nm和 1064nm波长,30ps脉宽,10Hz重复频率的激光脉冲,激发石墨混合物中的固体三硝基甲苯观测其拉曼和时间分辨脉冲光声光谱用于识别双共振光学声子信号。
低场核磁共振技术在燃料中的氢含量检测应用
随着全球对可持续能源和环境友好型技术的需求不断增长,燃料的氢含量成为了衡量其清洁性和能源效率的重要指标。本文将探讨氢含量在燃料燃烧中的作用,以及低场核磁共振技术如何帮助优化燃料品质和提高能源利用效率。
利用电子顺磁共振(EPR)追踪环境中的自由基
电子顺磁共振(EPR)波谱技术是一种检测带未成对电子的物质的技术。有很多材料具有未成对的电子,包括自由基、许多过渡金属离子以及存在缺陷的材料。自由基通常寿命很短,但在光合作用、氧化、催化和聚合等重要过程中起着至关重要的作用。因此,EPR的应用跨越了任何单一的主要分析技术的范畴,覆盖化学、量子物理、结构生物学、材料科学、医学研究中的分子研究到质量控制。食物、药物和环境中的许多化学物质都具有形成自由基的能力。例如,当氧分子分裂成自由基时,会发生氧化应激,这些可能在环境中持续并进入生物系统。在体内,自由基可能攻击生物分子,破坏细胞、蛋白质和DNA,并可能导致疾病。因此,在环境中监测自由基和其它带不成对电子的物质是至关重要的。除了寿命较短的自由基外,还存在寿命较长的物质,被称为环境持久型自由基(EPFRs)。EPFRs几乎可以无限期地存留于环境中,特别是当与细颗粒表面相关时。
使用农药残留检测仪检测桃子中农药残留的实验操作步骤
检测桃子中的农药残留是确保食品安全和合规性的重要步骤之一。以下是使用农药残留检测仪器检测桃子中农药残留的一般实验操作步骤。请注意,具体的实验步骤可能会因使用的仪器和方法的不同而有所不同,因此应根据您所使用的设备和仪器的要求进行调整。实验材料和设备:农药残留检测仪器(如高效液相色谱仪HPLC、质谱仪MS或气相色谱仪GC)桃子样品溶剂(通常用于样品提取和制备)农药标准品过滤器离心机试管、移液器、烧瓶等实验室器材防护实验室用具(实验手套、护目镜等)实验步骤:准备样品:a. 从桃子中取得足够的样品。可以选择不同部位的样本进行测试。b. 根据实验需要,将样品分为不同的组,以包括正样品和对照组。
低场核磁共振技术在常规岩心分析中的应用案例分析
岩心分析是认识油气层地质特征的必要手段,岩石作为一种多孔介质材料,其内部的孔隙结构、孔内分子的运动状态、反应过程等现象以及现象之间的相互关系是岩心分析研究的重要课题。近年来,低场核磁共振岩心分析技术已经成为快速测量岩石物性参数的重要手段,其适合于实验室研究和油田现场应用,受到石油行业的广泛重视,应用领域日益广泛。
兽药残留检测仪如何检测兔子中含有的沙丁胺醇操作步骤
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医院洁净度检测仪如何检测医院桌子上细菌洁净度操作步骤
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患者特异性脑动脉瘤血流动力学: 体外体视粒子成像测速,计算流体动力学(CFD)和体内4D流动磁共振成像(MRI)等方法的比较
采用LaVision的DaVis 10.0图像采集和处理软件平台,加上一台Nd-YLF 激光器 (Continuum Terra-PIV, l = 527 nm)以及四台高速相机(Phantom Miro)构成了一套4D3C抖盒子流场测量系统。并利用这套系统进行了患者特异性脑动脉瘤血流动力学研究,分析比较了 体外体视粒子成像测速,计算流体动力学(CFD)和体内4D流动磁共振成像(MRI)等方法。
使用农药残留检测仪检测橘子的农药残留的一般实验操作步骤
以下是使用农药残留检测仪检测橘子的农药残留的一般实验操作步骤: 准备工作: 确保实验室台面整洁干净,避免交叉污染。检查农药残留检测仪的状态,确保它正常工作并且校准良好。准备实验所需的样品和试剂,包括橘子样品、标准溶液和其他相关试剂。样品制备: 从橘子中选择代表性的样品,并将其彻底清洗,以去除表面的杂质和污染物。根据检测仪器的要求,将橘子样品切碎或研磨成细碎的状态,以便更好地提取农药残留。提取农药残留: 根据检测仪器的要求,选择适当的提取方法来提取橘子中的农药残留物。这可能包括使用特定的溶剂、萃取装置或其他提取工具。确保按照方法准确和精确地提取样品。仪器设置: 打开农药残留检测仪并按照仪器操作手册的指导进行设置。这可能包括选择适当的检测模式、设置波长范围和其他参数。标定: 根据仪器要求,进行仪器的标定。使用已知浓度的标准溶液进行标定,以建立农药残留物浓度和仪器响应之间的关系。测量: 将提取的橘子样品放置到农药残留检测仪的测量槽中,并确保槽中没有空气泡影,以避免对测量结果的影响。启动测量程序,使仪器对样品进行测量。在完成测量之前,保持样品稳定,避免干扰。
_微波水热法制备Gd掺杂的碳量子点型高性能磁共振-荧光双模态分子影像探针
)*]g1f1+::"M!Cn+)!并且,该碳量子点对c5C3细胞无明显毒性,有望用作高弛豫性能和高发光性能的磁共振7荧光双模态探针"
低场核磁共振技术揭示纤维素结晶度:复合材料的科学分析
纤维素是地球上最丰富的有机高分子,广泛应用于纸张、纺织品和生物材料等。纤维素的结晶度是决定其物理和化学性质的关键因素。低场核磁共振技术(LF-NMR)为分析纤维素结晶度提供了一种非破坏性、高灵敏度的方法。
低场核磁共振技术在岛礁防腐建设中的应用
海洋环境对岛礁建设提出了极高的防腐要求。传统的防腐方法在面对海洋腐蚀性环境时往往力不从心。低场核磁共振技术(LF-NMR)作为一种先进的检测手段,为岛礁防腐工程提供了新的解决方案。
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