广东NMR检测H谱检测

时间:2020年06月13日 来源:

    核磁共振谱(NMR)在有机分子结构测定中扮演了非常重要的角色,而选择符合检测条件的核磁管是确保核磁共振谱图准确的前提条件之一。1.同心度与凸度同心度(concentricity):核磁共振管壁厚度的*大变化,即指内壁和外壁的圆心不能完全重合度。同心度大,将使部分样品在旋转中不能保持严格的圆柱形,从而降低磁场在样品内的均匀水平,减低信号分辨率,导致图谱不准确。凸度(camber):将核磁管两端固定旋转,管体中部外表面偏离中心线的*大值与*小值的差称为凸度。凸度大,会直接引起核磁共振管在旋转时的配平,加大共振峰的宽度。过大的凸度甚至能引起管和探头内壁的碰撞,造成探头损伤。总之,同心度与凸度越小的核磁管,越有利于核磁匀场,核磁图谱准确性更有保障。2.管体材质不同的检测条件需要使用不同材质核磁管,才能保证检测结果的准确性。核磁管的材质主要有以下4种:1)美国材料试验标准(ASTM)一等B级硼硅酸盐玻璃(N-51A)材料:适用于常温常压下无热梯度变化的核磁检测。2)美国材料试验标准(ASTM)一等A级硼硅酸盐玻璃(Pyrex®)材料:具有很强的抗热变形能力和极低的热膨胀率,适用于在冷冻、融化循环和剧烈变温情况下的核磁检测。NMR检测就上海博焱检测技术服务有限公司。广东NMR检测H谱检测

3. 结合应用碳谱和氢谱

C谱和H谱可互相补充。H谱不能测定不含氢的官能团,如羰基和氰基等;对于含碳较多的有机物,如甾体化合物,常因烷氢的化学环境相似,而无法区别,这是氢谱的弱点;而碳谱弥补了氢谱的不足,它能给出各种含碳官能团的信息,几乎可分辨每一个碳核,能给出丰富的碳骨架信息。但是普通碳谱的峰高常不与碳数成正比是其缺点,而氢谱峰面积的积分高度与氢数成正比,因此二者可互为补充。4. 如何计算偶合常数?

在网上有这样一个求助帖:请教偶合常数的计算, 比如 :—OCH2CH3 这两个碳上的氢之间的化学位移差值一般超过2了,400M核磁,那再乘以400的话,偶合常数岂不是快一千了?

首先我们得搞明白偶合常数的定义:自旋偶合会产生共振峰的分裂后,两裂分峰之间的距离(以Hz为单位)称为偶合常数。不是两组氢之间化学位移的差值,而是一组峰中相邻两个峰之间的化学位移的差值!

可以从偶合常数看出基团间的关系,邻位偶合常数较大,远程偶合常数较小。还可以利用Kapulus公式计算邻位氢的二面角。对于有双键的化合物,顺式的氢之间偶合常数为6~10Hz,反式的氢之间偶合常数为12~16Hz。 广东NMR检测H谱检测上海博焱检测技术服务有限公司,专业研发NMR检测。

仪器特点

① 精密、准确、深入物质内部而不破坏被测样品。

② 傅里叶变换中,在一个很短的时间内激发所有的检测对象,使它们都产生相应的信号,然后计算机把所有检测对象同时产生的信号转换为按频率分布的信号,即频谱。

③ 连续波NMR仪单频发射,单频接收;PFT-NMR谱仪则强脉冲照射 自由感应衰减(FID)信号,计算机进行傅里叶变换NMR谱图。

④ 不需要液氮液氦冷却,使用样品量少,不仅避免了高昂的仪器运行成本,而且解决样品制备问题。。

核磁共振扫描仪(MRI)是使用非常强的磁场和无线电波,这些磁场和无线电波与团队中的质子相互作用,产生一个信号,然后经过处理,形成人体图像。质子(氢原子)可以被认为是微小的条形磁铁,有北极和南极,绕轴旋转——就像行星一样。正常情况下,质子是随机排列的,但当施加强磁场时,质子磁场方向会与这个磁场方向对齐。用正确频率的无线电波脉冲激发质子,使它们产生共振,扰乱磁性排列。被激发的质子以射频信号的形式释放吸收的能量,发射物被扫描仪上的接收线圈接收。引起质子共振的无线电频率取决于磁场的强度。在核磁共振扫描仪中,梯度线圈被用来改变整个身体的磁场强度。这意味着身体的不同部位会以不同的频率共振。因此,通过按顺序应用不同的频率,你可以分别对身体的各个部分进行成像,并逐渐形成一幅图像。上海NMR检测的产品功能。

核磁共振(MRI)扫描仪需要非常强的磁场驱动;一般在1.5特斯拉左右,但也可以是7特斯拉。相比之下,地球的磁场只有0.00005特斯拉。磁铁是由多圈导电导线组成的,电流通过这些导线产生磁场。为了达到所需的高磁场强度,用液氦将磁体冷却到10k以下(-442 / -263oC)。这使得超导性成为可能,使得电流在线圈中流动而不产生电阻,这意味着当磁铁被过冷时,它能够传导更大的电流,因此能够产生更强的磁场。1971年,美国伊利诺伊大学的保罗·劳特伯(Paul C.Lauterbur)发明了核磁共振成像技术。这项技术随后由彼得·曼斯菲尔德爵士开发,并于1977年首要对人体进行了核磁共振成像扫描。尽管直到20世纪80年代,No.1台能够产生临床上有用的图像的MRI扫描仪才问世。这台机器是由约翰·马拉德(John Mallard)设计的,他被认为是核磁共振成像(MRI)广泛应用的推手,并被用来识别折磨一名测试患者的几种疾病,包括胸部肿块、一种异常的肝肿块和骨肿块。“关于磁共振成像的发现”为Paul Lauterbur和Peter Mansfield爵士赢得了2003年的诺贝尔生理学或医学奖。上海NMR检测的产品培训。上海C谱NMR检测哪家快

上海NMR检测的操作流程是什么?广东NMR检测H谱检测

当无线电源关闭时,质子将恢复到原来的不受干扰的状态(与磁场对齐),并在此过程中发射无线电波,被接收线圈接收到。不同的团队会以不同的速度放松,例如脂肪和水有不同的放松时间,所以放松时间可以揭示被成像的团队类型。有两个弛豫时间可以测量;T1 -磁线放松所花费的时间,T2 -旋转回到静止状态所花费的时间。

核磁共振(MRI)扫描仪需要非常强的磁场驱动;一般在1.5特斯拉左右,但也可以是7特斯拉。相比之下,地球的磁场只有0.00005特斯拉。磁铁是由多圈导电导线组成的,电流通过这些导线产生磁场。为了达到所需的高磁场强度,用液氦将磁体冷却到10k以下(-442 / -263oC)。这使得超导性成为可能,使得电流在线圈中流动而不产生电阻,这意味着当磁铁被过冷时,它能够传导更大的电流,因此能够产生更强的磁场。

多个无线电脉冲序列可以用来突出或控制某些团队类型。例如,脂肪内部通常不存在异常,因此可以使用脂肪控制脉冲序列来去除脂肪团队发出的信号,只留下来自更可能包含异常的区域的信号。 广东NMR检测H谱检测

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