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大学核磁中心相关的方案
案例研究-香港大学:让高性价比核磁共振分析进入课堂
以前,学院依靠高效液相色谱(HPLC)进行混合物中每种成分的分离、鉴别和定量。然而,这需要使用大量的溶剂,方法既昂贵又危险。使用牛津仪器台式核磁Pulsar无上述要求而且测量可以快速完成。
使用高速激光诊断技术对旋流喷雾火焰中心涡核的实验研究。
中心级旋流燃烧可以有效地降低NOx排放。但是,这种复杂的燃烧场容易产生大规模的相干结构,例如旋转涡核和中心涡核(CVC)。本研究主要利用10 kHz高速CH化学发光(CL)、20 kHz颗粒图像测速仪(PIV)和CH2O平面激光诱导荧光(PLIF),在高温高压下研究中心级旋流喷雾燃烧器中CVC对流场和火焰的影响。对于试验火焰,CH CL和CH2O PLIF火焰都是三叉形状的,并且火焰动力学的中心部分表明了CVC结构。对于分层火焰,在燃烧器中心线附近的一个强旋涡带区域内存在CVC结构。适当正交分解(POD)模式的分析表明,CVC的运动主要是摆动,其次是进动。同时诊断表明,CVC的吸入导致CH2O从剪切层输送到燃烧器的中心区域。总体而言,CH2O信号主要分布在两个正的速度区域,即主燃气和中心涡核周围。利用CVC对自由基输运的作用是改善燃烧器混合,例如温度分布的潜在方法。
基于核磁沙砾岩油储全尺寸孔径分布研究
介绍一篇中国石油大学(华东)卢双舫老师团队在19年7月发表在Energy&Fuels上的文章:砂砾岩全尺度孔径分布和可动油分布研究。文章针对砂砾岩这种非均质性较强、孔喉结构复杂、孔径分布较广的特殊岩石,提出了一种结合低温氮气吸附和核磁共振的孔径分布的全尺度表征方法,分析了砂砾岩孔隙和可动油的分布特征及影响因素。
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。
杜伯特清洗机核磁管清洗解决方案
打核磁是科研工作者十分熟悉的工作之一,每当打完核磁后都会产生大量的回收核磁管,又细又长的核磁管清洗起来不但耗时费力,而且毫无工作价值可言。核磁管的清洗难题常常另科研人员头疼不已。如何将核磁管清洗的又快又干净?如何才能解放双手?
时域核磁研究油脂结晶行为
时域核磁弛豫测定法是一种快速、无损的检测方法,可用于评价食品体系的物理与化学变化。时域核磁(TD-NMR)通常基于不同脉冲序列的弛豫时间测量,包括称为纵向弛豫时间(T1)和横向弛豫时间(T2),这些弛豫时间与食品体系的理化变化有关。尽管固体脂肪的受限分子动力学限制了时域核磁用于检测脂肪多态性,但通过将弛豫时间测量与不同的实验方法相结合,仍可用于研究脂肪多态性和晶体尺寸分布。
应用分享 | 核磁共振 FTNMR 的基本原理
磁矩不为零的原子核(例如 1H),在静磁场中由于磁矩和磁场的相互作用形成能级裂分,当存在合适的电磁辐射时,能级间发生跃迁,即产生核磁共振现象。
语瓶实验室洗瓶机核磁管清洗方案
核磁管和成人日常工作中必不可少要接触的,其中洗核磁管是最占用时间的。测试完毕样品管需要及时清洗,倒出废液后应立即清洗,一旦溶剂挥发万,固体附着后很难洗掉,如果你看到实验室里有人有人狂甩胳膊,不要怀疑,他是在利用传说中的"甩手法"清洗核磁管。数量少还好,数量多的化真是甩不过来
能量代谢与健康:阿拉斯加大学动物冬眠代谢研究实验室
阿拉斯加大学(UAF,费尔班克斯分校)代谢转化研究中心(TRiM)位于其北极生物学研究所(IAB)内(健康与能量代谢研究,Health & Metabolism Research Core, HaMR)。该中心支持跨学科的生物医学研究,特别是冬眠和能量代谢研究,其长期目标是开发治疗糖尿病、肥胖症、肌肉减少症和心血管疾病等代谢疾病的疗法。中心支持的研究使用基因组、蛋白质组学和代谢组学数据来告知靶标鉴定,并在非冬眠物种中进行体外和体内研究,以确认靶点操作的有效性。这项工作有望促进老龄化健康,减轻代谢疾病和创伤的负担。阿拉斯加大学(UAF,费尔班克斯分校)代谢转化研究中心(TRiM)位于其北极生物学研究所(IAB)内(健康与能量代谢研究,Health & Metabolism Research Core, HaMR)。该中心支持跨学科的生物医学研究,特别是冬眠和能量代谢研究,其长期目标是开发治疗糖尿病、肥胖症、肌肉减少症和心血管疾病等代谢疾病的疗法。中心支持的研究使用基因组、蛋白质组学和代谢组学数据来告知靶标鉴定,并在非冬眠物种中进行体外和体内研究,以确认靶点操作的有效性。这项工作有望促进老龄化健康,减轻代谢疾病和创伤的负担。北京易科泰生态技术有限公司自2007年开始与美国Sable公司等合作,为国内动物生理生态、生物医学、实验动物学、家养动物营养与代谢研究等等不同领域研究机构提供动物能量代谢研究全面解决方案和技术服务。
喜瓶者洗瓶机核磁管,透明核磁溶液残留解决方案
样品现状:核磁管,残留物为透明核磁溶液目的:为满足用户玻璃仪器残留物清洗使用玻璃器具清洗机清洗方案,确保清洗机可满足用户要求,进行的清洗测试。试洗机型:喜瓶者洗瓶机Aurora-F2系列:双层款,可同时清洗1、25ml容量瓶144个2、100ml容量瓶42个+进样小瓶238个3、培养皿168个4、移液管238个6、进样小瓶476个
低场核磁法用于发酵液含油检测
近年来,低场核磁共振法(LF-NMR)在发酵液含油检测领域的应用逐渐受到关注,成为了一种新的检测方法。低场核磁法利用磁场和射频脉冲对样品中的氢质子进行激发和检测,通过分析氢质子的弛豫行为来获取样品的结构和性质信息。在发酵液含油检测中,低场核磁法通过检测油分子中氢质子的弛豫时间,实现对油含量的快速、准确测量。
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。
多变量预测烫漂甜玉米硬度的低场核磁研究
该文旨在结合化学计量学和低场核磁(LF-NMR)技术研究不同温度烫漂的甜玉米粒区分和硬度预测效果,探讨多变量方法用于低场核磁定量测量分析的可行性。本研究通过主成分分析可以将不同烫漂温度的样品被大致分成三类;多元模型能够提高预测甜玉米硬度的精度,其中偏最小二乘法模型(PLSR)优于逐步回归模型(MSR)的预测能力。结果表明,化学计量学能很好的利用低场核磁数据进行样品分辨和理化参数的定量建模,为拓展低场核磁应用范围提供了良好的参考依据。
岩孔隙知多少 低场核磁见分晓
低场核磁是确定孔隙度和孔隙尺寸的有利工具。那么基于页岩中有机孔和无机孔润湿性的差异,分别在饱和水和油条件下观测氢核信号,从而建立弛豫时间与孔径的定量关系,这就为利用核磁共振技术确定有机孔和无机孔提供了可能。
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。
低场核磁法用于测量牙膏中氟含量
利用低场核磁共振法可以快速、准确测量牙膏氟含量,测试过程与氟化合物和牙膏配方无关。该方法检测快速、易于操作和校准,并且无需额外制备样品,无需培训即可使用。核磁法的快速与简便使之成为生产过程、产品开发和质量控制中氟含量测试的首选方法。
低场核磁法用于固废改性生土材料及力学性能研究
固废改性生土材料的力学性能研究对于推动可持续建筑材料的开发具有重要意义。低场核磁技术作为一种先进的分析工具,为改性生土材料的孔隙结构、水分状态和内部结构研究提供了强有力的支持。通过结合低场核磁技术与传统力学性能测试,可以更全面地评价改性生土材料的性能,为其在现代建筑工程中的应用提供科学依据。
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。
核磁共振冷冻测孔法-低场核磁
核磁共振冷冻测孔法(NMR cryoporometry,NMR-C)是一种新兴的孔隙表征技术,可覆盖纳米孔隙的测试范围,可实现对同一样品的连续测量,还能直接、高效地获取孔径分布、孔隙度等信息。测试过程对样品扰动小,在页岩等低渗介质的纳米孔隙研究中展现出了极大的潜力,可对其他孔隙表征技术进行补充。
混凝土泌水与低场核磁技术
低磁场核磁共振分析是近几年新兴的快速测量水泥、岩石物性参数的一种新技术。自然界中水为氢质子最多的一种物质,又由于核磁共振的信号来源主要为氢质子,氢质子越多,说明含水率越多,反之则越低。因此通过信号量定标的方法,核磁共振技术可以被用来测量物质中水的质量。多孔介质经过真空饱和处理以后,内部孔隙大部分被水占据,核磁共振技术通过测定水的质量及已知水的密度,可计算出多孔介质内孔隙的体积,从而得到其孔隙率大小。该技术可研究不同水泥基材料在的孔隙结构变化情况等。
低场核磁共振法用于聚合物的分子动力学研究
在工业生产过程中和研究型实验室里需要有一种快速、有效、简单实用的方法来评价交联密度。低场核磁法非常适合在生产领域中对交联密度变化点检测,核磁法简单易用,可以作为聚合物生产过程中质量控制的工具。同时低场核磁对聚合物的分子动力学非常敏感,可以用于多尺度的分子动力学研究,为聚合物改性、配方、老化、性能评价提供可靠数据,是一款科研利器。
低场核磁法用于中药干燥评价
在中药干燥评价中,低场核磁共振技术可以测定不同工艺条件下样品水分随时间的迁移变化规律。通过对样品进行低场核磁共振测量,可以得到样品中水分的含量、分布以及迁移情况等信息。这些信息可以反映中药干燥过程中水分的变化规律,从而评价干燥工艺的效果和干燥品质。
低场核磁技术用于橡胶老化研究
橡胶老化是橡胶性能受损的主要原因之一。由于产品的配方和使用条件各异,老化历程快慢不一,所以,需要通过检测技术对橡胶样品进行测试,以评定橡胶老化的程度及其对性能的影响。低场核磁技术可用于橡胶老化检测。
低场核磁用于硫化橡胶结合胶含量测试
低场核磁用于硫化橡胶结合胶含量测试的基本原理:硫化橡胶弛豫衰减曲线随样品内部组分状态的改变而改变。核磁法利用弹性体材料内不同的组分其弛豫时间不同这一原理,实现结合胶含量测试的目的。
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。
低场核磁法用于饲料脂肪含量检测
低场核磁法测试饲料脂肪含量基本原理:可以通过核磁共振弛豫快慢来测定样品不同组分中氢质子的含量。在动物饲料中,水与固体基质紧密结合,而脂肪是游离状态。可以根据弛豫快慢的差异将水信号与脂肪信号进行分离,从而实现脂肪定量测试。
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。
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。
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。
核磁法与其他测比表面积方法对比
核磁共振法具有多项独特的优势:测试简单、快速,整个测试过程在3min内;样品无需预处理,无需引入外部试剂;测试结果可靠且稳定性高、重复性好;适用性广,可测量任何大小、形状的颗粒,精度高。
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