当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

超导磁共振

仪器信息网超导磁共振专题为您整合超导磁共振相关的最新文章,在超导磁共振专题,您不仅可以免费浏览超导磁共振的资讯, 同时您还可以浏览超导磁共振的相关资料、解决方案,参与社区超导磁共振话题讨论。

超导磁共振相关的论坛

  • UPS电源对核磁共振是否有影响?

    本人在给用户配置UPS电源,他们提出一个问题,就是UPS是不是对核磁共振有影响!主要是考虑到核磁共振本身超导磁体,而UPS本身也有电磁,请问是否影响核磁共振的工作?!请大家不吝赐教!SOS!我在给另外一个用户配置的时候,他们却没有提出这个问题!

  • 国产核磁共振仪表将更上一层楼

    中国科技网讯 1月8日,包头市稀宝博为医疗系统有限公司自主研发、具有完全知识产权的首台高性能0.45T(特斯拉)稀土永磁磁共振系统顺利调试完成,发往中东。这标志着全球规模最大的一体化永磁磁共振生产基地正式建成下线。 磁共振成像(MRI)是当今医学诊断中最有效的临床影像诊断设备之一,被用于人体各部位的检查,尤其对肿瘤的早期诊断和软组织病变诊断具有不可替代的作用。 MRI按成像主磁场形成方式可分为超导MRI和永磁MRI两种。超导MRI磁场强度高、成像物理环境好,但制造工艺和使用成本“双高”,其磁场维持需有产自美国的液态氦,价格昂贵,国内医院无法普及。永磁MRI的制造、使用成本低,但传统永磁MRI磁场强度低,成像物理环境受涡流、剩磁破坏及磁场均匀性限制,系统成像质量低于超导MRI系统。 稀宝博为于2010年4月组建,成立一年半即建立了年产300台一体化永磁MRI的生产基地,并组建了同行业规模最大、配置最全面的研发团队。该团队利用独创的动态平衡技术解决了困扰永磁MRI多年的涡流、剩磁和磁场均匀等行业性、世界性难题,使永磁MRI系统的成像物理环境达到了超导MRI系统的标准,从而使系统的常规临床诊断图像达到了超导系统的水平,而其价格仅为超导系统的1/3。 我国有16000家县级以上的医院,MRI的普及程度仅为发达国家的1/20。稀宝博为生产基地的落成投产,将为解决基层民众“看病贵、看病难”的社会难题作出贡献。(记者 胡左)

  • 【求助】核磁共振谱仪需要周期检定吗?

    各位老师, 大家好,帮帮忙,我在网上看到一个“MV_RR_CNJ_0033超导脉冲傳里叶变换核磁共振谱仪检定规程”,说明核磁共振谱仪需要检定了,大家都2年一次送检吗,怎么做?请哪里做呢?

  • 核磁共振小谱仪 NMReady 的使用心得_前言

    核磁共振小谱仪 NMReady 的使用心得_前言近期实验室有一台 NMReady 小核磁共振谱仪进驻, 使用过程有许多心得经验杂感, 可以和大家分享讨论. 近期也将逐渐利用此小谱仪做一些特殊课题研究.使用心得打算分成几个方面叙述: 仪器操作与经验, 一些匀场技巧经验, 简易氢谱检测应用情况, 弛豫检测应用情况, 各种操作使用杂感等. 叙述时不免会和超导大谱仪以及其他小谱仪做各方面比较, 从中获得核磁共振的综合知识体会.

  • 核磁共振小谱仪 NMReady 的使用心得_前言

    核磁共振小谱仪 NMReady 的使用心得_前言近期实验室有一台 NMReady 小核磁共振谱仪进驻, 使用过程有许多心得经验杂感, 可以和大家分享讨论. 近期也将逐渐利用此小谱仪做一些特殊课题研究.使用心得打算分成几个方面叙述: 仪器操作与经验, 一些匀场技巧经验, 简易氢谱检测应用情况, 弛豫检测应用情况, 各种操作使用杂感等. 叙述时不免会和超导大谱仪以及其他小谱仪做各方面比较, 从中获得核磁共振的综合知识体会.

  • 核磁共振波谱--HMBC谱及其应用

    超导核磁共振波谱仪是重要的分析仪器,尤其在结构解析方面有着独特的优势。解析结构时,我们常应用氢谱、碳谱、COSY、HSQC、HMBC等二维谱图及各种杂核谱。本次课程,介绍了核磁共振波谱中的二维谱图HMBC谱,最常用的

  • 【分享】核磁共振谱仪

    包括: 600MHz超导核磁仪 Bruker[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=42000]核磁共振谱仪[/url]

  • 超导脉冲傅里叶变换核磁共振波谱仪的应用

    超导脉冲傅里叶变换核磁共振波谱仪的应用

    [align=center][font='宋体'][size=18px]超导脉冲傅里叶变换核磁共振波谱仪的应用[/size][/font][/align][align=left][/align][font='宋体'][size=16px]中广测配备了超导脉冲傅里叶变换核磁共振波谱仪,该仪器具有分辨率、灵敏度高等优点,对于检测物质成分及其结构具有明显优势,是化合物结构鉴定、动态过程研究、三维结构研究、微量物证、配方分析的强大工具。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]一、仪器信息[/size][/font][font='宋体'][size=16px]仪器名称:超导脉冲傅里叶变换核磁共振波谱仪[/size][/font][font='宋体'][size=16px]英文名称:Superconducting Pulsed Fourier Transform Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer[/size][/font][font='宋体'][size=16px]生产制造商:Bruker[/size][/font][font='宋体'][size=16px]型号:Bruker DPX-300, Bruker AvanceIII-500[/size][/font][font='宋体'][size=16px]二、主要技术参数[/size][/font][font='宋体'][size=16px]([/size][/font][font='宋体'][size=16px]一[/size][/font][font='宋体'][size=16px])[/size][/font][font='宋体'][size=16px]Bruker DPX-300:[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1.[/size][/font][font='宋体'][sup][size=16px]1[/size][/sup][/font][font='宋体'][size=16px]H灵敏度:182;[/size][/font][font='宋体'][size=16px]2.[/size][/font][font='宋体'][sup][size=16px]1[/size][/sup][/font][font='宋体'][size=16px]H分辨率:0.4Hz [/size][/font][font='宋体'][size=16px]3.[/size][/font][font='宋体'][sup][size=16px]13[/size][/sup][/font][font='宋体'][size=16px]C灵敏度:118;[/size][/font][font='宋体'][size=16px]4.[/size][/font][font='宋体'][sup][size=16px]13[/size][/sup][/font][font='宋体'][size=16px]C分辨率:0.1Hz。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]([/size][/font][font='宋体'][size=16px]二[/size][/font][font='宋体'][size=16px])[/size][/font][font='宋体'][size=16px]Bruker Avance-500:[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1.[/size][/font][font='宋体'][sup][size=16px]1[/size][/sup][/font][font='宋体'][size=16px]H灵敏度:648;[/size][/font][font='宋体'][size=16px]2.[/size][/font][font='宋体'][sup][size=16px]1[/size][/sup][/font][font='宋体'][size=16px]H分辨率:0.4Hz [/size][/font][font='宋体'][size=16px]3.[/size][/font][font='宋体'][sup][size=16px]13[/size][/sup][/font][font='宋体'][size=16px]C灵敏度:309;[/size][/font][font='宋体'][size=16px]4.[/size][/font][font='宋体'][sup][size=16px]13[/size][/sup][/font][font='宋体'][size=16px]C分辨率:0.2Hz。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]三、应用领域[/size][/font][font='宋体'][size=16px]广泛应用于食品添加剂、药品、中药提取物、纺织助剂、塑料和橡胶制品、电镀、油墨、化妆品、陶瓷、助焊剂等领域,以及各种工业故障诊断和微量异物鉴定。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]四、服务范围[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1.用于[/size][/font][font='宋体'][sup][size=16px]1[/size][/sup][/font][font='宋体'][size=16px]H、[/size][/font][font='宋体'][sup][size=16px]13[/size][/sup][/font][font='宋体'][size=16px]C、DEPT、[/size][/font][font='宋体'][sup][size=16px]2[/size][/sup][/font][font='宋体'][size=16px]D、[/size][/font][font='宋体'][sup][size=16px]19[/size][/sup][/font][font='宋体'][size=16px]F、[/size][/font][font='宋体'][sup][size=16px]29[/size][/sup][/font][font='宋体'][size=16px]Si、[/size][/font][font='宋体'][sup][size=16px]31[/size][/sup][/font][font='宋体'][size=16px]P等NMR测定;[/size][/font][font='宋体'][size=16px]2.药品结构确证;[/size][/font][font='宋体'][size=16px]3.定量核磁共振分析;[/size][/font][font='宋体'][size=16px]4.精细化学品配方分析;[/size][/font][font='宋体'][size=16px]5.化学品登记的物质确证;[/size][/font][font='宋体'][size=16px]6.检测方法开发研究;[/size][/font][font='宋体'][size=16px]7.微量异物鉴定;[/size][/font][font='宋体'][size=16px]8.工业故障分析等。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]五、应用案例[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1.[/size][/font][font='宋体'][size=16px] Bruker DPX-300应用实例——化合物结构分析[/size][/font][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271139220372_684_2862401_3.png[/img][/align][align=center][font='宋体'][size=16px][color=#444444]图1 [/color][/size][/font][font='宋体'][sup][size=16px][color=#444444]1[/color][/size][/sup][/font][font='宋体'][size=16px][color=#444444]H-NMR[/color][/size][/font][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271139224347_7090_2862401_3.png[/img][/align][align=center][font='宋体'][size=16px]图2 [/size][/font][font='宋体'][sup][size=16px]13[/size][/sup][/font][font='宋体'][size=16px]C-NMR[/size][/font][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271139226005_8901_2862401_3.png[/img][/align][align=center][font='宋体'][size=16px]图3 DEPT-NMR[/size][/font][/align][font='宋体'][size=16px]2[/size][/font][font='宋体'][size=16px]. Bruker AvanceIII-500应用实例——合成副产物的结构鉴定[/size][/font][font='宋体'][size=16px]例:某企业主要生产农用杀虫剂,为了提高产率,需对副产物进行结构鉴定,从而探讨反应机理和改善生产工艺。利用该仪器测试其[/size][/font][font='宋体'][sup][size=16px]1[/size][/sup][/font][font='宋体'][size=16px]HNMR,[/size][/font][font='宋体'][sup][size=16px]13[/size][/sup][/font][font='宋体'][size=16px]CNMR,[/size][/font][font='宋体'][sup][size=16px]2[/size][/sup][/font][font='宋体'][size=16px]DNMR,结合质谱数据进行了结构鉴定,对指导工艺改进非常有意义。[/size][/font][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271139227668_6834_2862401_3.png[/img][/align][font='宋体'][size=16px]图4[/size][/font][font='宋体'][size=16px] [/size][/font][font='宋体'][size=16px]杀虫剂产品及其副产物[/size][/font][font='宋体'][sup][size=16px]1[/size][/sup][/font][font='宋体'][size=16px]H-NMR对比图(红色为产物,蓝色为副产物)[/size][/font]

  • 核磁共振(NMR)技术简介(二)应用领域1

    70年代以来核磁共振技术在有机物的结构,特别是天然产物结构的阐明中起着极为重要的作用。目前,利用化学位移、裂分常数、H-′HCosy谱等来获得有机物的结构信息已成为常规测试手段。近20年来核磁共振技术在谱仪性能和测量方法上有了巨大的进步。在谱仪硬件方面,由于超导技术的发展,磁体的磁场强度平均每5年提高1.5倍,到80年代末600兆周的谱仪已开始实用,由于各种先进而复杂的射频技术的发展,核磁共振的激励和检测技术有了很大的提高。此外,随着计算机技术的发展,不仅能对激发核共振的脉冲序列和数据采集作严格而精细的控制,而且能对得到的大量的数据作各种复杂的变换和处理。在谱仪的软件方面最突出的技术进步就是二维核磁共振(2D-NMR)方法的发展。它从根本上改变了NMR技术用于解决复杂结构问题的方式,大大提高了NMR技术所提供的关于分子结构信息的质和量,使NMR技术成为解决复杂结构问题的最重要的物理方法

  • 华人科学家打造核磁共振界的“奔驰”

    在距离成都市中心二十多公里的高新西区,坐落着奥泰医疗系统有限公司,而它的创始人正是著名华人磁共振科学家、“千人计划”国家特聘专家邹学明博士。http://bimg.instrument.com.cn/show/NewsImags/images/201485133624.jpg邹学明博士  这位蜚声中外的科学家,很“儒雅”又是个带团队做工作很执拗的人。正因如此,在成都创业近10年,他率领着团队,不仅在超导磁共振领域走出了一片天地,同时也让“成都制造”走向了世界市场。  留美20年磁共振领域“牛人”  “我出生在吉林,是地道的东北人,至今已在成都工作近10年了。”作为磁共振专家,邹学明告诉记者,入行之后就没有一天不为它而忙。1983年,邹学明坐上波音747飞往美国。“我清楚记得那天是9月5日。”他回忆说,当时满脑子想的只有一个问题:能不能把博士学位扛回来。  麻省理工博士毕业的邹学明创办了美亚仪器公司,专业研发、制造和销售磁共振射频线圈。  2002年,通用电气收购美亚仪器公司,邹学明也由此担任通用医疗集团全球副总裁和磁共振事业部大中华区总经理。  落户蓉城“成都造”走出国门  “我希望通过努力工作,让最尖端的磁共振整机设备打上‘中国制造’的标志。”怀揣着这个梦想的邹学明,辞去高管开始组建公司。选址时他的考评团队对多个考察地进行评分:“结果是,成都得分最高!”  “成都在激励政策、人文环境等方面都很有竞争力,四川政府和高新区政府对高科技创业重视,具备高效的工作机制,在服务上有很好的平台。”  邹学明告诉记者,当时团队对成都也很感兴趣,这是一种相融性。最后,他们在对成都高新区考察后的第21天就作出了决定:落户蓉城。  奥泰医疗随后取得了一系列成果,证明他的判断是对的。如今,奥泰医疗已经一跃成为全球第四大超导磁共振医疗设备供应商,2013年实现销售收入3.3亿元,带动13个亿的产值,预计到2015年将实现销售收入14亿元。  未来雄心打造核磁共振界的“奔驰”  这些成就,也归功于公司近百人的研发团队:拥有国家“千人计划”人才2人、国家高端外国专家1人和四川省“千人计划”人才2人,知名高校硕士、博士研究生比例过半,其中海归博士加上欧美专家达到43人,这些专家在GE、西门子和飞利浦等全球知名公司的研发岗位平均拥有15年的工作经验。  在精英团队的协作下,着眼未来,邹学明坦言,“我们在高新区内还有新的发展计划。希望能在多产品化方面把生产规模做得更大,打造有实力的品牌。如果把核磁共振系统比作汽车行业,我们现在的水平相当于已经能生产‘丰田’级别的整车,下一步就是朝着‘奔驰’迈进。”  人物名片  邹学明,著名华人磁共振科学家,现任奥泰医疗系统有限公司董事长。他先后获安永美国最佳企业家奖、美国俄亥俄州州长杰出奖、首届成都市十佳留学回国人员奖,以及“千人计划”国家特聘专家、“百人计划”省特聘专家等奖励和荣誉。

  • 【金秋计划】+核磁共振波谱仪的结构

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#191b1f]核磁共振仪主要由磁铁、探头、射频发生器、射频接收器、[/color][/font][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#191b1f][url=https://zhida.zhihu.com/search?q=%E6%89%AB%E6%8F%8F%E5%8F%91%E7%94%9F%E5%99%A8&zhida_source=entity&is_preview=1]扫描发生器[/url][/color][/font][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#191b1f]、信号放大及记录仪六部分组成。[/color][/font] 1. 磁铁 磁铁是核磁共振仪最基本的组成部件。它要求磁铁能提供强而稳定、均匀的磁场。核磁共振仪使用的磁铁有三种:永久磁铁,电磁铁和[url=https://zhida.zhihu.com/search?q=%E8%B6%85%E5%AF%BC%E7%A3%81%E9%93%81&zhida_source=entity&is_preview=1]超导磁铁[/url]。由永久磁铁和电磁铁获得的磁场一般不能超过2.5T。而超导磁体可使磁场高达10T以上,并且磁场稳定、均匀。 目前超导核磁共振仪一般在200~400MHz,最高可打600MHz。但超导核磁共振仪价格高昂,目前使用还不十分普遍。 2. 探头 探头装在磁极间隙内,用来检测核磁共振信号,是仪器的心脏部分。探头除包括试样管外,还有发射线圈接受线圈以及豫放大器等元件。待测试样放在试样管内,再置于绕有接受线圈和发射线圈的套管内。磁场和频率源通过探头作用于试样。 为了使磁场的不均匀性产生的影响平均化,试样探头还装有一个气动涡轮机,以使试样管能沿其纵轴以每分钟几百转的速度旋转。 3. 射频发生器 高分辨波谱仪要求有稳定的射频频率和功能。为此,仪器通常采用恒温下的[url=https://zhida.zhihu.com/search?q=%E7%9F%B3%E8%8B%B1%E6%99%B6%E4%BD%93%E6%8C%AF%E8%8D%A1%E5%99%A8&zhida_source=entity&is_preview=1]石英晶体振荡器[/url]得到基频,再经过倍频、调频和功能放大得到所需要的射频信号源。 为了提高基线的稳定性和磁场锁定能力,必须用音频调制磁场。为此,从石英晶体振荡器中的得到音频调制信号,经功率放大后输入到探头调制线圈。 4、射频接收器 当原子核的[url=https://zhida.zhihu.com/search?q=%E6%8B%89%E8%8E%AB%E5%B0%94%E8%BF%9B%E5%8A%A8&zhida_source=entity&is_preview=1]拉莫尔进动[/url]频率与辐射频率相匹配时,发生能级跃迁,吸收能量,在感应线圈中产生毫伏级信号。 5. 扫描线圈 核磁共振仪的扫描方式有两种:一种是保持频率恒定,线形地改变磁场,称为扫场;另一种是保持磁场恒定,线形地改变频率,称为扫频。许多仪器同时具有这两种扫描方式。扫描速度的大小会影响信号峰的显示。速度太慢,不仅增加了实验时间,而且信号容易饱和;相反,扫描速度太快,会造成峰形变宽,分辨率降低。 在连续NMR中, 扫描方式最先采用扫场方式,通过在扫描线圈内加一定电流,产生10-5T磁场变化来进行核磁共振扫描。相对于NMR的均匀磁场来说,这样变化不会影响其均匀性。 6. 信号检测及记录处理系统 (1)接受单元 从探头预放大器得到的载有核磁共振信号的射频输出,经一系列检波、放大后,显示在示波器和记录仪上,得到[url=https://zhida.zhihu.com/search?q=%E6%A0%B8%E7%A3%81%E5%85%B1%E6%8C%AF%E8%B0%B1&zhida_source=entity&is_preview=1]核磁共振谱[/url]。现代NMR仪器常配有一套积分装置,可以在NMR谱图上以阶梯形式显示出积分数据。由于积分信号不像峰高那样易受多种条件的影响,可以通过他来估计各类核的相对数目及含量,有助于定量分析。 (2)信号累加 若将试样重复扫描数次,并使各点信号在计算机中进行累加,则可提高连续波核磁共振仪的灵敏度。当扫描次数为N时,则信号强度正比于N,考虑仪器难以在过长的扫描时间内稳定,一般N=100左右为宜。

  • 【金秋计划】+nmr核磁共振仪实验用设备

    [font=&][size=16px][color=#191919]nmr核磁共振仪(Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer,NMR Spectrometer)是一种用于进行核磁共振实验用的科学仪器。它通过应用强磁场和射频脉冲,对物质中的核自旋进行激发和检测,从而获取样品的核磁共振谱图。[/color][/size][/font] nmr核磁共振仪实验用通常由以下主要组件组成: 1.磁体(Magnet):磁体是核磁共振仪的核心部件,产生强大的恒定磁场。高场核磁共振仪通常使用超导磁体,而低场核磁共振仪可能使用永磁体或传统磁体。 2.射频系统(RF System):射频系统产生射频脉冲,并将其传输到样品中,用于激发和探测样品中的核自旋。它包括射频发生器、射频放大器、射频探头等。 3.梯度线圈(Gradient Coils):梯度线圈用于在空间中创建非均匀磁场,从而实现空间定位和成像功能。梯度线圈通常是用于核磁共振成像(MRI)的核磁共振仪的关键组件。 4.控制系统(Control System):控制系统用于控制和操作核磁共振仪的各个组件,包括磁场控制、射频脉冲控制、数据采集和处理等。 5.计算机系统(Computer System):计算机系统用于数据采集、处理和分析,以及仪器控制和实验参数设置。它通常与核磁共振仪的控制系统紧密集成。 nmr核磁共振技术的优点是具有高灵敏度、无需对样品进行处理、可检测水油含量等,因此在食品、农业、生命科学等领域得到了广泛的应用。不同类型的核磁共振仪具有不同的规格和功能,可根据实验需求和研究领域选择适合的仪器。

  • 【资料】核磁共振波谱历史与现状、分类、研究领域等基本知识

    1924年:Pauli曾预言:某些原子核应有自旋角动量和磁矩,在外磁场中应产生能级分裂,其能级应在无线电射频范围内。30年代:Gorter设法观察7Li 核,由于样品太纯,T1太长而失败。1946年:斯坦福大学 Block 小组观察到H2O中质子信号。哈佛大学 Purcell 小组观察到石蜡中质子信号。同获1952年的诺贝耳奖。1951年:科学家发现化学位移和偶合常数,把核磁共振与有机物机构紧密地联系在一起。1953年:美国Varian公司---第一台NMR谱仪(30MHZ)1964年:美国Varian公司---第一台超导NMR谱仪(200MHZ)1971年:日本JEOL公司---第一台超导傅立叶变换NMR谱仪(计算机用于NMR谱仪,使NMR技术有了质的飞跃发展)现 况:瑞士的Bruker公司、美国的Varian公司都能生产800MHz以上的超导傅立叶变换的NMR谱仪。

  • 【资料】核磁共振技术(共2讲)

    [B][center]核磁共振技术 (1)[/center][/B] 磁矩是由许多原子核所具有的内部角动量或自旋引起的,自1940年以来研究磁矩的技术已得到了发展。物理学家正在从事的核理论的基础研究为这一工作奠定了基础。1933年,GO斯特恩(Stern)和I艾斯特曼(Estermann)对核粒子的磁矩进行了第一次粗略测定。美国哥伦比亚的II拉比(Rabi生于1898年)的实验室在这个领域的研究中获得了进展。这些研究对核理论的发展起了很大的作用。当受到强磁场加速的原子束加以一个已知频率的弱振荡磁场时原子核就要吸收某些频率的能量,同时跃迁到较高的磁场亚层中。通过测定原子束在频率逐渐变化的磁场中的强度,就可测定原子核吸收频率的大小。这种技术起初被用于气体物质,后来通过斯坦福的F.布络赫(Bloch生于1905年)和哈佛大学的EM珀塞尔(Puccell生于1912年)的工作扩大应用到液体和固体。布络赫小组第一次测定了水中质子的共振吸收,而珀塞尔小组第一次测定了固态链烷烃中质子的共振吸收。自从1946年进行这些研究以来,这个领域已经迅速得到了发展。物理学家利用这门技术研究原子核的性质,同时化学家利用它进行化学反应过程中的鉴定和分析工作,以及研究络合物、受阻转动和固体缺陷等方面。1949年,WD奈特证实,在外加磁场中某个原子核的共振频率有时由该原子的化学形式决定。比如,可看到乙醇中的质子显示三个独立的峰,分别对应于CH3、CH2和OH键中的几个质子。这种所谓化学位移是与价电子对外加磁场所起的屏蔽效应有关。(1)70年代以来核磁共振技术在有机物的结构,特别是天然产物结构的阐明中起着极为重要的作用。目前,利用化学位移、裂分常数、H—′HCosy谱等来获得有机物的结构信息已成为常规测试手段。近20年来核磁共振技术在谱仪性能和测量方法上有了巨大的进步。在谱仪硬件方面,由于超导技术的发展,磁体的磁场强度平均每5年提高1.5倍,到80年代末600兆周的谱仪已开始实用,由于各种先进而复杂的射频技术的发展,核磁共振的激励和检测技术有了很大的提高。此外,随着计算机技术的发展,不仅能对激发核共振的脉冲序列和数据采集作严格而精细的控制,而且能对得到的大量的数据作各种复杂的变换和处理。在谱仪的软件方面最突出的技术进步就是二维核磁共振(2D—NMR)方法的发展。它从根本上改变了NMR技术用于解决复杂结构问题的方式,大大提高了NMR技术所提供的关于分子结构信息的质和量,使NMR技术成为解决复杂结构问题的最重要的物理方法。①2D—NMR技术能提供分子中各种核之间的多种多样的相关信息,如核之间通过化学键的自旋偶合相关,通过空间的偶极偶合(NOE)相关,同种核之间的偶合相关,异种核之间的偶合相关,核与核之间直接的相关和远程的相关等。根据这些相关信息,就可以把分子中的原子通过化学键或空间关系相互连接,这不仅大大简化了分子结构的解析过程,并且使之成为直接可靠的逻辑推理方法。②2D—NMR的发展,不仅大大提高了大量共振信号的分离能力,减少了共振信号间的重叠,并且能提供许多1D—NMR波谱无法提供的结构信息,如互相重叠的共振信号中每一组信号的精细裂分形态,准确的耦合常数,确定耦合常数的符号和区分直接和远程耦合等。③运用2D—NMR技术解析分子结构的过程就是NMR信号的归属过程,解析过程的完成也就同时完成了NMR信号的归属。完整而准确的数据归属不仅为分子结构测定的可靠性提供了依据,而且为复杂生物大分子的溶液高次构造的测定奠定了基础。④2D—NMR的发展导致了杂核(X—NMR),特别是13C—NMR谱的广泛研究和利用。杂核大多是低丰度,低灵敏度核种,由于灵敏度低和难以信号归属,以往利用不多。但X—NMR谱包含有大量的有用结构信息,新颖的异核相关谱(HET—Cosy)提供的异核之间的相关信息(如H—C,C—C,H—P,H—N)不仅为这些杂核的信号归属提供了依据,而且能提供H—NMR所不能提供的重要结构信息。⑤2D—NMR技术的发展也促进了NOE的研究和应用的发展。NOE反映了核与核在空间的相互接近关系,因此它不仅能提供核与核之间(或质子自旋耦合链之间)通过空间的连接关系,而且能用来研究核在空间的相互排布即分子的构型和构象问题。2D—NMR技术由于其突出的优点和巨大的潜力,在谱仪硬件能够满足2D—NMR实验(即进入80年代)以后的短短几年时间内,已有1000余篇论文和数十种评论和专著出现。

  • [仪器介绍]AVANCE 900兆核磁共振波谱仪

    [仪器介绍]AVANCE 900兆核磁共振波谱仪

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2005/07/200507231535_6763_1604620_3.jpg[/img]值此欢庆库尔特维特里希(Prof. KurtWuethrich)教授荣获2002年诺贝尔化学奖的时刻,谈一谈核磁共振新技术显得特别有意义。瑞士科学家库尔特维特里希教授1938年生于瑞士阿尔贝格,1964年获瑞士巴塞尔大学无机化学博士学位,从1980年起担任瑞士苏黎世联邦高等工业大学(ETH)的分子生物物理学教授,还任美国加利福尼亚州拉霍亚市斯克里普斯研究所客座教授。因“发明了利用核磁共振技术测定溶液中生物大分子三维结构的方法”而获得2002年诺贝尔化学奖。瑞士科学家库尔特维特里希拥有布鲁克多台高场核磁共振谱仪,特别是拥有布鲁克世界最先进的900兆核磁共振谱仪。 所有生物都含有包括DNA和蛋白质在内的生物大分子,“看清”它们的真面目曾经是科学家的梦想。如今这一梦想已成为现实。2002年诺贝尔化学奖表彰的就是这一领域的两项成果。 这两项成果一项是美国科学家约翰芬恩与日本科学家田中耕一“发明了对生物大分子的质谱分析法”;另一项是瑞士科学家库尔特维特里希“发明了利用核磁共振技术测定溶液中生物大分子三维结构的方法”。 质谱分析法是化学领域中非常重要的一种分析方法。它通过测定分子质量和相应的离子电荷实现对样品中分子的分析。 美国科学家约翰芬恩与日本科学家田中耕一发明了殊途同归的两种方法。约翰芬恩对成团的生物大分子施加强电场,田中耕一则用激光轰击成团的生物大分子。这两种方法都成功地使生物大分子相互完整地分离,同时也被电离。它们的发明奠定了科学家对生物大分子进行进一步分析的基础。 如果说第一项成果解决了“看清”生物大分子“是谁”的问题,那么第二项成果则解决了“看清”生物大分子“是什么样子”的问题。 第二项成果涉及核磁共振技术。科学家在1945年发现磁场中的原子核会吸收一定频率的电磁波,这就是核磁共振现象。由于不同的原子核吸收不同的电磁波,因而通过测定和分析受测物质对电磁波的吸收情况就可以判定它含有哪种原子,原子之间的距离多大,并据此分析出它的三维结构。这种技术已经广泛地应用到医学诊断领域。 不过,最初科学家只能将这种方法用于分析小分子的结构,因为生物大分子非常复杂,分析起来难度很大。瑞士科学家库尔特维特里希发明了一种新方法,这种方法的原理可以用测绘房屋的结构来比喻:我们首先选定一座房屋的所有拐角作为测量对象,然后测量所有相邻拐角间的距离和方位,据此就可以推知房屋的结构。维特里希选择生物大分子中的质子(氢原子核)作为测量对象,连续测定所有相邻的两个质子之间的距离和方位,这些数据经计算机处理后就可形成生物大分子的三维结构图。 这种方法的优点是可对溶液中的蛋白质进行分析,进而可对活细胞中的蛋白质进行分析,能获得“活”蛋白质的结构,其意义非常重大。1985年,科学家利用这种方法第一次绘制出蛋白质的结构。目前,科学家已经利用这一方法绘制出15-20%的已知蛋白质的结构。 最近两年来,人类基因组图谱、水稻基因组草图以及其他一些生物基因组图谱破译成功后,生命科学和生物技术进入后基因组时代。这一时代的重点课题是破译基因的功能,破译蛋白质的结构和功能,破译基因怎样控制合成蛋白质,蛋白质又是怎样发挥生理作用等。在这些课题中,判定生物大分子的身份,“看清”它们的结构非常重要。专家认为,在未来20年内,生物技术将蓬勃发展,很可能成为继信息技术之后推动经济发展和社会进步的主要动力,由这3位诺贝尔化学奖得主发明的“对生物大分子进行确认和结构分析的方法”将在今后继续发挥重要作用。 而核磁共振谱仪在生物大分子研究方面应用中的一大要求就是高场,其优点不仅提高了灵敏度,更重要的是增大化学位移的赫茨数,将低场时密集在一起的不同立体位置上的核对应的共振峰分开,以便进行分析和确定结构。随着核磁技术的发展,库尔特维特里希教授的实验室里全部使用了布鲁克公司的先进的核磁共振谱仪。从400兆、600兆到750兆,并在900兆核磁谱仪正式安装前,使用了一段时间的800兆核磁谱仪。库尔特维特里希教授实验室于2002年2月正式开始使用布鲁克900兆核磁谱仪。 高场核磁谱仪的关键首先是磁体,布鲁克公司是世界上能生产900兆超导磁体的为数不多的厂家之一,并在技术上居领先地位。布鲁克公司使用了最先进的超导材料,特有的超导焊接技术,磁体超稳定技术,即工作温度为2K的双冷却技术和高超的杜瓦制造技术确保了磁场的稳定度(包括最小的场漂移)、均匀度和最小的液氦消耗。布鲁克公司的900兆核磁共振谱仪在世界上已经安装并投入正常使用的已有4台:美国SCRIPPS研究所、瑞士联邦高等工业大学ETH、德国法兰克福大学和慕尼黑大学。 核磁共振在生物大分子上的应用,要求谱仪有高稳定度、高分辨率、高灵敏度、好线型和适合于各种特殊脉冲系列实验要求的性能(如:成形发射脉冲、梯度场、多通道)。 这样才能取得最佳的核磁参数。布鲁克的 Avance 核磁谱仪是全数字化的谱仪,数字锁、数字频率和相位发生器、过速采样、数字滤波、数字信号处理器、数字正交检波、数字化的前置放大器、数字化的路由连接、数字化的变温单元、数字梯度场等等大大提高了谱仪的性能。数字锁的优点:2H频率可调(± 1 MHz),引入锁场的化学位移偏移(± 200 ppm),保证了不同溶剂时,可以锁在同一磁场上,使最佳匀场值基本不变,而且谱仪可根据实验所用溶剂自动校正化学位移,不需TMS作标准, 如果超导磁场多年后漂移超出磁场可调范围, 就可以用改变氘频率和观察核的频率来解决,而不需调超导磁场, 如果出现特定的频率强干扰,也可改变频率来避开这种干扰;锁通道采用双通道正交检波,提高了信噪比;引入傅立叶变换,能做到快速锁定;用数字化的校正补偿电压,保证了最佳的效果,提高了抗外来磁干扰的能力,保证了磁场的长期稳定度,同时又保证了有脉冲梯度场时的锁场稳定。 过速采样和数字滤波,提高了ADC的动态范围;提高了灵敏度; 消除了折叠峰。数字正交检波(DQD)又消除了镜像峰和零频泄漏。数字频率和相位发生器(SGU),扩大了频率范围(3 – 1100 MHz),保证了频率分辨率为0.005Hz,相位分辨率为0.006度,开关时间小于 300 ns,脉冲幅度的数字化控制,幅度控制范围为90 db,分辨率为0.1 db,开关时间为 50 ns,保证了成形脉冲的精度。布鲁克公司的自动调谐匹配探头(ATM), 实现了全自动调谐匹配,简化了调谐匹配手续,保证了90度和180度脉冲的正确设定,从而保证了不同样品都得到最佳匹配,获得最佳质量的谱图(一维和多维)。其它一系列的数字化部件和最先进的软件,使布鲁克的Avance核磁谱仪具有独特的功能,以满足用户的不同需要。继1991年诺贝尔化学奖得主理查德恩斯特(Prof. RichardErnst)教授(使用的全部是布鲁克的核磁共振谱仪)之后,库尔特维特里希教授应用布鲁克公司的仪器所得到的结果,是布鲁克公司的核磁谱仪支持世界上最前沿的科研工作的又一个最好的证明。我们相信,随着核磁技术的发展,布鲁克公司的核磁谱仪也将为科技界作出更多更大的贡献! 由于一些生物样品提取十分困难,而核磁谱仪本质上是低灵敏度的仪器,所以如何提高核磁谱仪的灵敏度成为一个重大的课题。为此,人们作过许多努力,采取不少方法如:提高场强、去耦、进行累加、设计微量探头等等。利用低温减少热噪声,一向是提高信号噪声

  • 世界最强磁共振成像仪即将建成 磁场强度足以举起60吨的重型坦克

    科技日报 2013年10月26日http://www.wokeji.com/shouye/zbjqd/201310/W020131026041724991736.jpg INUMAC成像仪,其主超导线圈由170千米的铌—钛合金制成,在通电和液氦制冷条件下能产生11.75特斯拉的磁场强度。 科技日报讯 (记者常丽君)据物理学家组织网10月25日(北京时间)报道,世界最强的磁共振成像仪(MRI)即将建成,预计可在2015年初拍摄第一张图像。该机器能产生11.75T(特斯拉)的磁场强度,足以举起60吨的重型坦克。此前的最强记录是美国伊利诺斯大学的9.4T成像仪,大型强子对撞机上的超导磁体也只有8.4T。新仪器能以前所未有的精度拍摄人类脑图像,帮科学家在脑研究领域攻克新难题,做出新发现。 该扫描仪项目称为“采用高场磁共振与对照孔技术的神经疾病成像(INUMAC)”,由法国和德国于2006年共同发起,预计成本2亿欧元,已进行了7年。今年夏天,超导线制造商Luvata公司交付了约200千米长的超导铌—钛线。在1.8K(开尔文)绝对温度下用超流氦制冷时,这些线可载流1500安培。制造的关键是一种新型的盘绕设计,允许液氦能到达所有需要制冷的地方。 标准医用扫描仪的空间分辨率为1毫米,覆盖约1万个神经元,时间分辨率约为1秒。而据法国替代能源与原子能委员会项目主管皮埃尔·韦德林介绍,INUMAC能达到0.1毫米,1000个神经元,看到1/10秒内的变化。有了这种分辨率,MRI能提供更精确的脑部功能成像,探测到多种脑病早期信号,如老年痴呆症、帕金森症,还可能检测治疗效果。 一般的MRI只能拍摄与氢核相关的较强信号,新仪器场强更高,可能拍摄到钠或钾原子核发出的更弱信号,以此获得有用的生理信息。虽不能拍摄单个神经元的活动,但在解码与个人内心思想和梦境有关的脑波图时,能提供比以往更高的精确度。 这么高的场强也引起人们的担忧。首先对内置设备制造商来说,要确保设备在巨大磁孔道内的安全,难度大大增加。此外,两位数的场强会对人体组织产生什么影响,人们还不完全了解。对此,除了利用计算机模型与模拟来指导如何使用,物理测试也必不可少。 韦德林表示,希望明年9月能交付全部的组装磁体,经3个月的测试后再加入成像系统的其他部分。 总编辑圈点 长久以来,科学家一直希望更多地了解人类的大脑,直到脑功能成像技术的出现,人们终于第一次直接“看”到了自己“顶头上司”的活动。作为目前最重要的脑功能成像技术,磁共振自从诞生就开始得以飞速发展和广泛应用。尤其是近些年,为了看得更真切,科学家不断在更高场强上做文章,从3T到9.4T,再到如今不可思议的11.75T!不过,新纪录保持者的安全性真着实需要更严苛的检验,11.75T真不是闹着玩儿的,弄不好,隔壁房间有块铁疙瘩也会带来严重后果。

  • 【原创】核磁共振原理

    核磁共振用NMR(Nuclear Magnetic Resonance)为代号。 1.原子核的自旋 核磁共振主要是由原子核的自旋运动引起的。不同的原子核,自旋运动的情况不同,它们可以用核的自旋量子数I来表示。自旋量子数与原子的质量数和原子序数之间存在一定的关系,大致分为三种情况,见表8-1。 I为零的原子核可以看作是一种非自旋的球体,I为1/2的原子核可以看作是一种电荷分布均匀的自旋球体,1H,13C,15N,19F,31P的I均为1/2,它们的原子核皆为电荷分布均匀的自旋球体。I大于1/2的原子核可以看作是一种电荷分布不均匀的自旋椭圆体。 2.核磁共振现象 原子核是带正电荷的粒子,不能自旋的核没有磁矩,能自旋的核有循环的电流,会产生磁场,形成磁矩(μ)。 式中,P是角动量,γ是磁旋比,它是自旋核的磁矩和角动量之间的比值, 当自旋核处于磁场强度为H0的外磁场中时,除自旋外,还会绕H0运动,这种运动情况与陀螺的运动情况十分相象,称为进动,见图8-1。自旋核进动的角速度ω0与外磁场强度H0成正比,比例常数即为磁旋比γ。式中v0是进动频率。 微观磁矩在外磁场中的取向是量子化的,自旋量子数为I的原子核在外磁场作用下只可能有2I+1个取向,每一个取向都可以用一个自旋磁量子数m来表示,m与I之间的关系是: m=I,I-1,I-2…-I 原子核的每一种取向都代表了核在该磁场中的一种能量状态,其能量可以从下式求出: 向排列的核能量较低,逆向排列的核能量较高。它们之间的能量差为△E。一个核要从低能态跃迁到高能态,必须吸收△E的能量。让处于外磁场中的自旋核接受一定频率的电磁波辐射,当辐射的能量恰好等于自旋核两种不同取向的能量差时,处于低能态的自旋核吸收电磁辐射能跃迁到高能态。这种现象称为核磁共振,简称NMR。 目前研究得最多的是1H的核磁共振,13C的核磁共振近年也有较大的发展。1H的核磁共振称为质磁共振(Proton Magnetic Resonance),简称PMR,也表示为1H-NMR。13C核磁共振(Carbon-13 Nuclear Magnetic Resonance)简称CMR,也表示为13C-NMR。 3.1H的核磁共振 饱和与弛豫 1H的自旋量子数是I=1/2,所以自旋磁量子数m=±1/2,即氢原子核在外磁场中应有两种取向。见图8-2。1H的两种取向代表了两种不同的能级, 因此1H发生核磁共振的条件是必须使电磁波的辐射频率等于1H的进动频率,即符合下式。 核吸收的辐射能大? 式(8-6)说明,要使v射=v0,可以采用两种方法。一种是固定磁场强度H0,逐渐改变电磁波的辐射频率v射,进行扫描,当v射与H0匹配时,发生核磁共振。另一种方法是固定辐射波的辐射频率v射,然后从低场到高场,逐渐改变磁场强度H0,当H0与v射匹配时,也会发生核磁共振。这种方法称为扫场。一般仪器都采用扫场的方法。 在外磁场的作用下,1H倾向于与外磁场取顺向的排列,所以处于低能态的核数目比处于高能态的核数目多,但由于两个能级之间能差很小,前者比后者只占微弱的优势。1H-NMR的讯号正是依靠这些微弱过剩的低能态核吸收射频电磁波的辐射能跃迁到高能级而产生的。如高能态核无法返回到低能态,那末随着跃迁的不断进行,这种微弱的优势将进一步减弱直至消失,此时处于低能态的1H核数目与处于高能态1H核数目相等,与此同步,PMR的讯号也会逐渐减弱直至最后消失。上述这种现象称为饱和。 1H核可以通过非辐射的方式从高能态转变为低能态,这种过程称为弛豫,因此,在正常测试情况下不会出现饱和现象。弛豫的方式有两种,处于高能态的核通过交替磁场将能量转移给周围的分子,即体系往环境释放能量,本身返回低能态,这个过程称为自旋晶格弛豫。其速率用1/T2表示,T2称为自旋晶格弛豫时间。自旋晶格弛豫降低了磁性核的总体能量,又称为纵向弛豫。两个处在一定距离内,进动频率相同、进动取向不同的核互相作用,交换能量,改变进动方向的过程称为自旋-自旋弛豫。其速率用1/T2表示,T2称为自旋-自旋弛豫时间。自旋-自旋弛豫未降低磁性核的总体能量,又称为横向弛豫。 4.13C的核磁共振 丰度和灵敏度 天然丰富的12C的I为零,没有核磁共振信号。13C的I为1/2,有核磁共振信号。通常说的碳谱就是13C核磁共振谱。由于13C与1H的自旋量子数相同,所以13C的核磁共振原理与1H相同。 将数目相等的碳原子和氢原子放在外磁场强度、温度都相同的同一核磁共振仪中测定,碳的核磁共振信号只有氢的1/6000,这说明不同原子核在同一磁场中被检出的灵敏度差别很大。13C的天然丰度只有12C的1.108%。由于被检灵敏度小,丰度又低,因此检测13C比检测1H在技术上有更多的困难。表8-2是几个自旋量子数为1/2的原子核的天然丰度。 5.核磁共振仪 目前使用的核磁共振仪有连续波(CN)及脉冲傅里叶(PFT)变换两种形式。连续波核磁共振仪主要由磁铁、射频发射器、检测器和放大器、记录仪等组成(见图8-5)。磁铁用来产生磁场,主要有三种:永久磁铁,磁场强度14000G,频率60MHz;电磁铁,磁场强度23500G,频率100MHz;超导磁铁,频率可达200MHz以上,最高可达500~600MHz。频率大的仪器,分辨率好、灵敏度高、图谱简单易于分析。磁铁上备有扫描线圈,用它来保证磁铁产生的磁场均匀,并能在一个较窄的范围内连续精确变化。射频发射器用来产生固定频率的电磁辐射波。检测器和放大器用来检测和放大共振信号。记录仪将共振信号绘制成共振图谱。 70年代中期出现了脉冲傅里叶核磁共振仪,它的出现使13C核磁共振的研究得以迅速开展。 氢 谱 氢的核磁共振谱提供了三类极其有用的信息:化学位移、偶合常数、积分曲线。应用这些信息,可以推测质子在碳胳上的位置。

  • 核磁共振小谱仪 NMReady 的使用心得_样品管用手直接放入取出

    核磁共振小谱仪 NMReady 的使用心得_样品管用手直接放入取出补充“简易操作过程” 中对“进样” 的描述 (置入检测样品: 伸手直接把谱仪上面的标样管取出, 改放入检测的样品管).伸手直接: 说的就是用拇指食指, 捏着核磁管头部, 直接塞入仪器的检测腔体中. 塞入后, 核磁管头部还冒出 2 公分. 取出时, 拇指食指捏着核磁管头部, 提出来就是.这是所接触过核磁共振谱仪中, 进样出样最方便的. 比较其他的谱仪情况如下:*. 超导核磁共振谱仪: 进出样都需要借助压缩空气的气流控制, 强气流把样品管弹出, 降下时也需要一股保护气流的撑托 (bearing).* 类似方便的有 SpinSolve 小谱仪: 也是用手将样品管置入谱仪腔体. 但是由于腔体比较深, 操作上分成步较间接: 先把样品管放入某个长塑料套管中, 再置入谱仪腔体内. 所以看不到核磁管的头部 如果要置入内标毛细管就不如 NMReady 谱仪方便.* 国产的小谱仪 HT 系列: 设计上仍需要空气压缩机的压缩气流, 利用气流升降样品管. 因此仪器设备无法那么小巧可移动性.*. PicoSpin-45 或 80: 设计上是最特别的进样方式,把核磁管改成毛细管, 样品量只需要 20 微升. 进样就是用微量注射器把样品溶液注射入, 出样就是注入溶剂注把腔体内的样品溶液推出来. 有特色, 不代表方便. 注射样品溶液时需要提防气泡, 以及溶液的干净程度. 太脏的样品可能堵塞毛细管.

  • 核磁共振小谱仪 NMReady 的使用心得_样品管用手直接放入取出

    核磁共振小谱仪 NMReady 的使用心得_样品管用手直接放入取出补充“简易操作过程” 中对“进样” 的描述 (置入检测样品: 伸手直接把谱仪上面的标样管取出, 改放入检测的样品管).伸手直接: 说的就是用拇指食指, 捏着核磁管头部, 直接塞入仪器的检测腔体中. 塞入后, 核磁管头部还冒出 2 公分. 取出时, 拇指食指捏着核磁管头部, 提出来就是.这是所接触过核磁共振谱仪中, 进样出样最方便的. 比较其他的谱仪情况如下:*. 超导核磁共振谱仪: 进出样都需要借助压缩空气的气流控制, 强气流把样品管弹出, 降下时也需要一股保护气流的撑托 (bearing).* 类似方便的有 SpinSolve 小谱仪: 也是用手将样品管置入谱仪腔体. 但是由于腔体比较深, 操作上分成步较间接: 先把样品管放入某个长塑料套管中, 再置入谱仪腔体内. 所以看不到核磁管的头部 如果要置入内标毛细管就不如 NMReady 谱仪方便.* 国产的小谱仪 HT 系列: 设计上仍需要空气压缩机的压缩气流, 利用气流升降样品管. 因此仪器设备无法那么小巧可移动性.*. PicoSpin-45 或 80: 设计上是最特别的进样方式,把核磁管改成毛细管, 样品量只需要 20 微升. 进样就是用微量注射器把样品溶液注射入, 出样就是注入溶剂注把腔体内的样品溶液推出来. 有特色, 不代表方便. 注射样品溶液时需要提防气泡, 以及溶液的干净程度. 太脏的样品可能堵塞毛细管.

  • 超导核磁共振波谱NMR测试技术

    [font=黑体, SimHei][size=16px][font=等线]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-14046.html[/url]型号:[/font]AVANCE ⅢHD 400 MHz[/size][/font][font=等线][size=16px]生产厂家:德国Bruker公司[/size][/font][font=黑体, SimHei][size=16px]主要技术指标:[/size][/font][font=等线][size=16px]1.超屏蔽超导磁体,磁场强度为9.4特斯拉,2组数字化射频通道[/size][/font][font=黑体, SimHei][size=16px]2.BLAXH 500/300-高性能线性功放系统[/size][/font][font=黑体, SimHei][size=16px]3.B-SVT 高精度变温控制单元 温度设置幅度:+/-0.1oC[/size][/font][font=黑体, SimHei][size=16px]4.4mm CP/MAS 宽带固体探头 标准腔 温度范围: -50?C ~ +80?C [/size][/font][font=黑体, SimHei][size=16px][font=等线]频率范围:[/font]15N-31P+1H 13C灵敏度≥75:1 最高转速:15KHz[/size][/font][font=黑体, SimHei][size=16px]5.7mm CP/MAS 宽带固体探头 标准腔 温度范围: -50?C ~ +80?C [/size][/font][font=黑体, SimHei][size=16px][font=等线]频率范围:[/font]15N-109Ag+1H 15N灵敏度≥22.7:1 最高转速:7KHz[/size][/font][font=黑体, SimHei][size=16px]6.4mm高分辨魔角微量探头(HR/MAS):变温范围:-20?C~+80?C,容量50μl,魔角旋转。[/size][/font][font=黑体, SimHei][size=16px]应用范围:[/size][/font][font=等线][size=16px]CP/MAS可分析不溶固体物质以及一些虽能溶解但溶解后其结构发生变化的固体物质,了解样品在固体状态下的结构信息。用于各种材料的结构与性能方面的研究,如固体催化剂、玻璃、陶瓷、高分子、膜白质、骨头、羟基磷灰石等;在无机及聚合物材料化学、医药中间体及活性分子、沸石分子筛、有机发光中间体、表面化学及催化等研究领域广泛运用。[/size][/font]

  • 9月起,林崇熙老师在线与您聊他痴迷了30年的核磁共振波谱(NMR)技术

    林崇熙老师在线与您聊他痴迷了30年的核磁共振波谱(NMR)技术他曾开风气之先,积极倡导NMR作为大型仪器设备开放给学生操作也曾说 “超导磁体将场强增到200 MHz以上,是NMR发展过程中的重大革命”“许多精彩奇妙的应用功能,会逐渐成为NMR未来热点”“我对 NMR 的未来前景非常看好,NMR目前虽然不如色谱、光谱、质谱‘热’,但是未来绝对是关注的焦点。”他是林崇熙,北京大学化学院副教授,资深的核磁共振波谱(NMR)技术专家。 2014年9月起,林崇熙老师将再次通过仪器信息网网络讲堂这个平台为广大网友讲解他眼中的核磁共振技术,分享他30年的工作心得。这是一次全面了解核磁共振技术的机会,我们期待您的参与。报名请点击课程链接,点击“马上报名”即可自助完成报名过程。(仅需仪器信息网账号),无需任何费用,名额有限,马上报名吧!报名及参会问题咨询请加入QQ群231246773。9月23日NMR 碳谱 (五种)/ DEPT 谱/ APT 谱操作介绍http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/119810月21日 NMR 解谱说明: 信号峰提供的信息与影响因素http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/119911月25日 氘代试剂相关知识介绍http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/120012月23日 NMR 的应用范例之一: 反应动力学的检测范例http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/1201历史视频:核磁共振波谱仪NMR 仪器设备介绍http://www.instrument.com.cn/webinar/Video/index?videoId=101993NMR谱图处理软件操作实例: Mestrec + MestreNovahttp://www.instrument.com.cn/webinar/Video/index?videoId=102030林崇熙—人物专访2014: http://www.instrument.com.cn/news/20140504/130213.shtml

  • 【金秋计划】+台式核磁共振波谱仪(NMR)产业数据报告:中国主要厂商市场份额及增长趋势

    2023年全球台式核磁共振波谱仪(NMR)市场销售额达到了1.34亿美元,预计2030年将达到1.73亿美元,年复合增长率(CAGR)为3.8%(2024-2030)。地区层面来看,中国市场在过去几年变化较快,2023年市场规模为 百万美元,约占全球的 %,预计2030年将达到 百万美元,届时全球占比将达到 %。 台式核磁共振波谱仪(Benchtop NMR Spectrometer)是指傅里叶变换核磁共振(FT-NMR)波谱仪,它比传统等效物明显更紧凑和便携,因此它是便携式的,可以放在实验室台式上。这种便利来自于使用永磁体,与更大、更昂贵的冷冻剂冷却超导NMR磁体相比,永磁体具有更低的磁场和更低的灵敏度。这些台式仪器无需专门的基础设施、房间和大量安装,可以直接放置在实验室的工作台上,并根据需要移动(例如,移至通风柜)。这些光谱仪提供了改进的工作流程,即使对于新手用户也是如此,因为它们更简单易用。 它们与弛豫仪的不同之处在于它们可用于测量高分辨率NMR光谱,而不是用于确定弛豫或扩散参数。全球台式核磁共振波谱仪(NMR)主要厂商有Bruker、Thermo Fisher、Oxford Indtruments、Nanalysis、Spinlock等,全球前三大厂商共占有大约74%的市场份额。欧洲是全球最大的台式核磁共振波谱仪(NMR)市场,占有大约30%的市场份额,之后是北美市场,占有大约28%的份额。

  • 有关核磁共振技术的简介及其应用

    磁矩是由许多原子核所具有的内部角动量或自旋引起的,自1940年以来研究磁矩的技术已得到了发展。物理学家正在从事的核理论的基础研究为这一工作奠定了基础。1933年,GO斯特恩(Stern)和I艾斯特曼(Estermann)对核粒子的磁矩进行了第一次粗略测定。美国哥伦比亚的II拉比(Rabi生于1898年)的实验室在这个领域的研究中获得了进展。这些研究对核理论的发展起了很大的作用。当受到强磁场加速的原子束加以一个已知频率的弱振荡磁场时原子核就要吸收某些频率的能量,同时跃迁到较高的磁场亚层中。通过测定原子束在频率逐渐变化的磁场中的强度,就可测定原子核吸收频率的大小。这种技术起初被用于气体物质,后来通过斯坦福的F.布络赫(Bloch生于1905年)和哈佛大学的EM珀塞尔(Puccell生于1912年)的工作扩大应用到液体和固体。布络赫小组第一次测定了水中质子的共振吸收,而珀塞尔小组第一次测定了固态链烷烃中质子的共振吸收。自从1946年进行这些研究以来,这个领域已经迅速得到了发展。物理学家利用这门技术研究原子核的性质,同时化学家利用它进行化学反应过程中的鉴定和分析工作,以及研究络合物、受阻转动和固体缺陷等方面。1949年,WD奈特证实,在外加磁场中某个原子核的共振频率有时由该原子的化学形式决定。比如,可看到乙醇中的质子显示三个独立的峰,分别对应于CH3、CH2和OH键中的几个质子。这种所谓化学位移是与价电子对外加磁场所起的屏蔽效应有关。(1)70年代以来核磁共振技术在有机物的结构,特别是天然产物结构的阐明中起着极为重要的作用。目前,利用化学位移、裂分常数、H—′HCosy谱等来获得有机物的结构信息已成为常规测试手段。近20年来核磁共振技术在谱仪性能和测量方法上有了巨大的进步。在谱仪硬件方面,由于超导技术的发展,磁体的磁场强度平均每5年提高1.5倍,到80年代末600兆周的谱仪已开始实用,由于各种先进而复杂的射频技术的发展,核磁共振的激励和检测技术有了很大的提高。此外,随着计算机技术的发展,不仅能对激发核共振的脉冲序列和数据采集作严格而精细的控制,而且能对得到的大量的数据作各种复杂的变换和处理。在谱仪的软件方面最突出的技术进步就是二维核磁共振(2D—NMR)方法的发展。它从根本上改变了NMR技术用于解决复杂结构问题的方式,大大提高了NMR技术所提供的关于分子结构信息的质和量,使NMR技术成为解决复杂结构问题的最重要的物理方法。①2D—NMR技术能提供分子中各种核之间的多种多样的相关信息,如核之间通过化学键的自旋偶合相关,通过空间的偶极偶合(NOE)相关,同种核之间的偶合相关,异种核之间的偶合相关,核与核之间直接的相关和远程的相关等。根据这些相关信息,就可以把分子中的原子通过化学键或空间关系相互连接,这不仅大大简化了分子结构的解析过程,并且使之成为直接可靠的逻辑推理方法。②2D—NMR的发展,不仅大大提高了大量共振信号的分离能力,减少了共振信号间的重叠,并且能提供许多1D—NMR波谱无法提供的结构信息,如互相重叠的共振信号中每一组信号的精细裂分形态,准确的耦合常数,确定耦合常数的符号和区分直接和远程耦合等。③运用2D—NMR技术解析分子结构的过程就是NMR信号的归属过程,解析过程的完成也就同时完成了NMR信号的归属。完整而准确的数据归属不仅为分子结构测定的可靠性提供了依据,而且为复杂生物大分子的溶液高次构造的测定奠定了基础。④2D—NMR的发展导致了杂核(X—NMR),特别是13C—NMR谱的广泛研究和利用。杂核大多是低丰度,低灵敏度核种,由于灵敏度低和难以信号归属,以往利用不多。但X—NMR谱包含有大量的有用结构信息,新颖的异核相关谱(HET—Cosy)提供的异核之间的相关信息(如H—C,C—C,H—P,H—N)不仅为这些杂核的信号归属提供了依据,而且能提供H—NMR所不能提供的重要结构信息。⑤2D—NMR技术的发展也促进了NOE的研究和应用的发展。NOE反映了核与核在空间的相互接近关系,因此它不仅能提供核与核之间(或质子自旋耦合链之间)通过空间的连接关系,而且能用来研究核在空间的相互排布即分子的构型和构象问题。2D—NMR技术由于其突出的优点和巨大的潜力,在谱仪硬件能够满足2D—NMR实验(即进入80年代)以后的短短几年时间内,已有1000余篇论文和数十种评论和专著出现。(2)NMR中新的实验和应用几乎每天都在出现,NMR技术本身今后将继续就如何得到更多的相关信息,简化图谱,改善和提高检测灵敏度等几方面进行发展,其中最富有发展前景的新技术有:①选择和多重选择激励技术,进一步发展多量子技术,通过采用先进的射频技术激发那些在通常情况下禁阻的,极其微弱的多量子跃迁。选择性地探测分子内核与核之间的特定相关关系。或通过特形脉冲(shaped pulse)和软脉冲选择性地激发某些特定的核,集中研究某些感兴趣的结构问题。②“反向”和“接力”的检测技术,在异核相关谱方面,采用反向检测(称之为inverseNMR,即通过H检测来替代以往的用杂核检测的测试方法)可大大提高异核相关谱的检测灵敏度(约1个数量级)。在同核相关谱方面,通过接力相干转移(RCT—1),多重接力相干迁移(RCT—2)和各向同性混合的相干转移技术(如HOHAHA)可用来解决复杂分子(包括生物大分子)的自旋偶合解析和信号归属问题。③发展并应用谱的编辑技术,利用NMR本身在激发和接收方面的多种多样的选择和压制技术,可对十分复杂的NMR信号进行分类编辑。④发展三维核磁共振(3D—NMR)技术,随着NMR的研究对象向生物大分子转移,NMR技术所提供的结构信息的数量和复杂性呈几何级数增加,近来已出现3D—NMR技术来替代2D—NMR方法,用于生物大分子的结构测定。初步探索的结果表明3D—NMR方法不仅进一步提高了信号的分离能力,并且能提供许多2D—NMR方法所不能提供的结构信息,大大简化结构解析过程。3D—NMR测定方法的广泛使用还有待于测定方法进一步改进和计算机技术的进步。⑤与分子力学计算相结合,发展分子模型技术。在NNR信号完全归属的基础上,利用NOE所提供的分子中质子间的距离信息、计算分子三维立体构造的技术近年来在多肽和小蛋白质分子的研究中取得了巨大的成功。以距离几何算法和分子动力学为基础的分子模型技术(molecular modelling)正在逐步应用于其它各种生物分子的溶液构象问题。但在大分子与小分子或小分子与小分子相互作用的体系还有许多问题有待解决,例如在运动条件不利的体系中如何得到距离信息和距离信息的精度等。(3)NMR波谱技术今后最富有前景的应用领域有以下几个方面:①继续帮助有机化学家从自然界寻找具有生物活性的新颖有机化合物,今后这方面的研究重点是结构与活性的关系。即研究这些物质在参与生命过程时与生物大分子(如受体)或其它小分子相互作用的结构特征和动态特征。②更多地用于多肽和蛋白质在溶液中高次构造的解析,成为蛋白质工程和分子生物学中研究蛋白质结构与功能关系的重要工具。并朝着采用稳定同位素标记光学CIDNP法与2D—NMR,3D—NMR技术相结合的方向发展。③NMR技术将广泛用于核酸化学,确定DNA的螺旋结构的类型和它的序列特异性。研究课题将集中在核酸与配体的相互作用,其中核酸与蛋白质分子、核酸与小分子药物的相互作用是最重要的方面。④NMR技术对于糖化学的应用将显示出越来越大的潜力,采用NMR技术来测定寡糖的序列,连接方式和连接位置,确定糖的构型和寡糖在溶液中的立体化学以及与蛋白质相互作用的结构特征和动态特征将是重要的研究领域。⑤NMR技术将更多地用于研究动态的分子结构和在快速平衡中的变化。以深层理解分子的结构,描示结构的动态特征,了解化学反应的中间态及相互匹配时能量的变化。⑥NMR技术将进一步深入生命科学和生物医学的研究领域,研究生物细胞和活组织的各种生理过程的生物化学变化。以上都是与溶液NMR研究有关的领域,近年来固体NMR研究的NMR成象(imaging)技术也取得了巨大的进步,并在材料科学和生物医学研究方面继续发挥重要的作用。

  • 武汉磁共振中心第七期核磁共振技术培训-2014.4

    武汉磁共振中心第七期核磁共振技术培训班暨有机化学与药物研究核磁谱图解析高级培训班通知(第一轮)随着科学技术的进步和现代分析仪器的发展,核磁共振已成为化学和药学研究中必不可缺的分析鉴定手段。通过授课使学员了解核磁共振波谱学的发展,学习核磁共振基本原理、实验方法、特别是各种谱图的解析方法和综合解析技巧,结合计算机分子模拟,培养学员分析问题和解决问题的能力,掌握现代核磁共振新技术和新方法。武汉磁共振中心(中科院武汉物理与数学研究所、波谱与原子分子物理国家重点实验室)将于2014年4月11日-4月14日樱花绽放之时在武汉举行有机化学与药物研究核磁谱图分析高级研讨班。届时将由国内核磁共振领域知名专家和学者进行专题讲座,培训的主要内容为核磁谱图解析。因采取授课和上机指导交互进行,人数将控制在30人以内,对象为全国各高校和科研院所具有相关领域背景的教师、研究人员、在读研究生。诚挚邀请贵单位科研人员和研究生参加培训和研讨。被邀请的报告人:崔育新教授 北京大学药学院,授课22个学时林崇熙教授 北京大学化学与化工学院,授课2个学时刘惠丽 高工 武汉物理与数学研究所,授课4个学时刘红兵 博士 武汉物理与数学研究所,授课4个学时 (1个学时为45分钟)培训内容:核磁共振基本原理和基础知识(1) 核磁共振基本原理和基础知识(2) 化学位移和影响化学位移的因素(3) 自旋偶合,偶合常数与分子结构的关系(4) 核磁共振信号强度比(5) 弛豫时间现代核磁共振实验方法及其应用(6) 一维核磁共振实验方法(7) 二维核磁共振实验方法(8) 同核化学位移相关技术(9) 异核化学位移相关技术(10) 二维NOE技术(11) 二维J[size=12p

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制