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袖珍台式顺磁共振波谱仪
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台式电子顺磁共振波谱仪丨用专业的科学数据告诉你锁龄女神永葆青春的秘密
女神们的保养秘笈不想比闺蜜老的快的,看过来不想女朋友、老婆老的快的,看过来台式电子顺磁共振波谱仪丨用专业的科学数据告诉你锁龄女神永葆青春的秘密
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。
高性能台式核磁共振波谱仪19F NMR谱的应用
高性能台式核磁共振波谱仪19FNMR谱的应用,氟是工业化学中的重要因素,广泛应用于制药、农药、聚合物、表面活性剂和溶剂等行业。
台式核磁共振(NMR)波谱仪可在数秒内 量化分析洗手液的乙醇含量
保持手部卫生一直是全球应对新冠疫情的重点,含酒精搓手液(ABHR)——或洗手液——则是重要的洗手补充方式。然而,一些报告表明,洗手液产业的假冒伪劣行为非常普遍,这不仅降低了洗手液的抗菌特性,而且还危害了使用者的健康。台式核磁共振(NMR)波谱法等快速测试方法,利用具有重现性的工作流,点击几个按钮,就能在数秒内确定洗手液的酒精含量或体积百分比(% vol)。
台式微型核磁共振波谱仪picoSpin-45应用于酯化反应教学实验
酯化反应是各大学开设的基础有机化学实验,实验目的是为了让学生了解酯化反应的原理以及目标产物的制备过程和方法,掌握回流反应装置的安装及蒸馏的基本操作,同时掌握化合物的洗涤,干燥和分液等操作方法。一个完整的合成实验,学生需要在化学反应前对原料进行检查,化学反应中需对反应进程进行追踪,化学反应结束后需要对产物进行纯化以及产物的结构表征。传统的教学实验一般都会省掉原料检查这一步骤,反应进程的跟踪一般会用到比较粗略的薄层色谱法(TLC),产物的结构表征会送到专门的核磁共振实验室由核磁老师操作得到NMR谱图。因此,实验过程中涉及到仪器检测的地方并不是很完善。本文引入了一种改进的酯化反应教学实验方案,将台式微型核磁共振picoSpin-45运用到传统的费歇尔酯化反应中,让原料的检查、反应进程的追踪、产物纯度的检测以及产物的表征都集中到一台小核磁来完成,鞋盒大小的小核磁只需放在实验台上随时随地用于检测,不仅让每个学生都可以亲自动手操作NMR,而且可以让学生更准确地控制反应进程,明确产物纯度。同时节省时间,实验步骤更为便捷。
布鲁克电子自旋共振波谱仪microESR技术研讨会丨武汉站圆满结束
2019年9月17日,电子自旋共振波谱仪microESR技术研讨会在武汉圆满结束。本次交流会由束蕴仪器(上海)有限公司主办,特别邀请到Bruker公司应用专家黄阿源女士,为参会用户介绍电子顺磁共振波谱仪microESR在催化及教学领域中的应用。
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。
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。
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。
60MHz同核二维核磁共振
核磁共振波谱是通过对一系列时域数据点执行离散傅里叶变换(DFT),测定每个数据点之间的特定间隙而得到的。
使用台式核磁进行化学反应原料排查
核磁共振是确认官能团转换的主要技术之一。核磁共振波谱还可以通过识别反应物和/或反应中其它产物的存在来帮助评估分离物质的纯度。芳香族体系非邻位取代情况下,Shoolery规则可用于预测环上1H和13C核的相对化学位移。这些值被列在表格中,对于芳香族体系和其他体系都很容易得到。因此,波谱学家可在得到波谱结果之前预测波谱将如何呈现。
国仪量子电子顺磁共振(EPR)技术在锂离子电池中的应用
锂离子电池(Li-Ion Batteries,LIBs)凭借体积小、重量轻、电池容量大、循环寿命 长、安全性高等优势,被广泛应用于电子设备、电动汽车、电网储能等领域。 电子顺磁共振(EPR)技术能非侵入性地探测电池内部,对电极材料充放电过程中的 电子特性演变进行实时监测,从而研究接近真实状态下的电极反应过程,在电池反应 机理研究中逐渐发挥着不可替代的作用。
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。
NMR波谱在天然样本原位分析中的应用
核磁共振(NMR)波谱是利用某些原子核的磁特性的一种强有力的研究技术。它可用来阐明结构并了解分子间的相互作用,并作为环境研究中的一种有用工具。在本文中,NMR将被应用于未经任何预处理的天然水样本中。图1显示W5水门水峰抑制的使用,它可抑制波谱仪噪声以下的水信号。图2显示了自然丰度下海洋、湖泊以及河流中的溶解性有机质(DOM)。虽然耗时,自然丰度下的DOM图谱提供了环境真实状态的快照,使得对常见隔离过程的评估成为可能。
甲酸甲酯合成光催化反应中的自由基检测(电子顺磁波谱)
光催化研究是新材料和化学领域的前沿课题,在新能源(光解水制氢)和环境保护方面具有广阔的应用前景。实验结果表明,使用自旋捕获技术和电子顺磁共振技术能够提供了一种快速可靠的光催化反应机理研究方法,该方法能够实现原位光照固液光催化反应自由基的检测,研究发生在催化剂表面的微观物理和化学过程,并通过机理的研究来指导高效光催化剂的合成。
NMR波谱在蛋白质和核酸研究中的应用
核磁共振(NMR)波谱是结构生物学家工具箱中的一个重要工具。它是用于描述蛋白质数据库中列出的十万多种蛋白质、核酸,以及蛋白质或核酸复合物的第二种最常用的实验方法。由于结构与功能有关,这种研究可以揭示各种疾病以及正常过程。
_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"
应用低场核磁共振研究绿豆浸泡过程成像分析
运用低场核磁共振能够很好的了解绿豆吸水这一动态过程,绿豆的吸水率可以间接从测量 FID 信号获得,通过测量弛豫时间 T2 及其幅值,可以掌握水分在绿豆中的结合状态,运用核磁共振成像可以快速无损观测到绿豆内部吸水状况:绿豆先吸水打破休眠期,而后进入活化期,这个期间各种生化活动都在进行中,最后种子吸水进入平稳期,等待之后胚芽冲破种皮的过程。运用核磁共振对绿豆吸水过程的探索同理也可应用于其他种子吸水过程的研究。
低场核磁共振技术用于模式动物表型与遗传研究设施
纽迈系列紧凑型、高性能的小动物磁共振成像平台使用新的磁铁设计和应用软件并基于小动物活体应用进行开发。该系统弥补了传统MRI系统的高成本和复杂性,仪器使用方便,操作简单。专为没有磁共振成像背景的病理学家定制设计,为科研人员提供高质量实验动物活体MRI图像,从而大大增强了临床前毒理学研究和人类疾病啮齿动物模型开发中的常规组织病理学研究。
核磁共振在食品领域部分案例分享
核磁共振成像分析仪,集弛豫分析和磁共振成像于一体,探头内径达60mm,以满足不同大小样品的测试需求,目前已广泛应用于食品研究
应用低场核磁共振研究绿豆浸泡过程吸水率
本实验采用低场核磁共振技术对绿豆浸泡过程进行研究,目的是从一种新的角度来解释绿豆种子内部吸水的动态过程,通过把绿豆浸泡入水中,每隔0.5h 分别测量其脉冲FID 信号、弛豫时间T2,每隔1h 进行核磁共振成像。实验结果表明:绿豆吸水率在浸泡3h 后进入迅速增长,至5.5h 后吸水率变化缓慢;绿豆吸入水分可分为三种状态水:毛细管水T21、自由水T22 以及结合水T23;毛细管水T21 随时间变化为波浪型,自由水T22 以及结合水T23 变化基本一致,为稳定- 上升- 稳定;自由水作为溶剂在绿豆吸水过程中参与各种生化反应,故自由水的质子密度(信号量)上升量最大。从核磁共振图像中可以看到水是从种脐处慢慢进入绿豆内。低场核磁共振技术同样可应用于其他种子浸泡过程分析。
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。
核磁共振技术研究酶制剂对冻融下非发酵面团水分分布的影响
核磁共振技术NMR(nuclear magnetic resonance)是应用于食品领域的一项新技术,从微观上研究食品内部水分的分布和迁移情况。T2 反演谱可间接反映体系中水分结合状态、相对含量和迁移。下面是核磁共振技术在研究酶制剂对冻融下非发酵面团水分分布的影响的实验案例。
基于核磁共振弛豫时间的应用
几乎所有用核磁共振技术对物质结构和性质的分析方面,都要涉及到驰豫过程的特性及相应的驰豫时间的分析,并由它获取相关的信息。本文在结合讨论驰豫过程微观机制的基础上,阐明驰豫时间这个参数的重要的性质特征,然后重点分析研究核磁共振驰豫特性在油井储层中确定孔隙结构参数、在食品研究中分析食品品质、在医学诊断中判明病理病灶等方面的重要应用。
应用低场核磁共振研究绿豆浸泡过程水分结合状态
本实验采用低场核磁共振技术对绿豆浸泡过程进行研究,利用CPMG(Carr-Purcell-Meiboom-Gill)脉冲序列测定样品的自旋 - 自旋弛豫时间(T2)[5]。将绿豆置于永磁场中心位置的射频线圈的中心进行 CPMG 脉冲序列实验。CPMG 序列采用的参数:采样点数 TD = 120130,谱宽SW = 100kHz,回波个数 EchoCount = 6000,重复扫描次数 NS = 4,采样重复时间 TR = 1500ms,回波时间TE = 100 μs。利用T2_FitFrm 软件调用CPMG 序列拟合T2。
低场核磁共振在3D打印食品材料水分分析中的应用
低场核磁共振发广泛应用于3D打印食品材料水分含量测定、水分分布及流动性变化情况研究,并与其食用品质、加工贮藏特性间的进行了相关性研究,可实现快速、动态地预测和控制食品及农产品的质量品质。随着国产化低场核磁共振设备日趋成熟和快速发展,国内同行使用仪器成本大大降低,低场核磁共振技术将在3D打印食品材料水分分析中起着越来越重要的作用。
核磁共振法研究牛肉热加工过程品质变化
不同相态水分、含量、运动状态、迁移特性影响肉品的持水性、嫩度、多汁性、物理参数、货架期等。利用该特点,核磁共振技术能实现在线、无损、快速分析肉品的品质变化。
上海纽迈电子:核磁共振技术液-固-液界面接触角测量中的应用研究
本文介绍了利用核磁共振成像的办法获得一般光学方法难以得到的水-玻璃-油界面、水-玻璃-苯界面影像的实验工作,并利用得到的图像拟合计算了其界面接触角的值。实验开创性得将核磁共振断面成像的办法应用到接触角影像分析中去,提供了从气-固-液接触角测量到液-固-液接触角测量的有益尝试。
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。
基于1T小动物磁共振成像小鼠生理特征定量计算
1.0T小动物核磁共振成像仪是纽迈2016年推出的新品,是目前纽迈分析磁场强度最高的核磁共振成像仪。1.0T的永磁体,优质的磁场均匀性,搭载纽迈高性能梯度系统,提供更高的图像分辨率,为科研提供更多的研究方向和思路;此外,根据不同动物尺寸大小量身设计匹配线圈,精准调谐,最大限度提高信噪比和图像清晰度,并可进行薄层(低至0.8mm)任意角度任意层面扫描。该仪器保留了纽迈经典的三步法成像软件,搭配新开发的多功能核磁共振图像处理软件,让后续图像的处理简便而高效。
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