nmr是什么(nmr是什么检测方法)

2023-01-12 09:30:01 views

nmr是什么

nmr是Nuclear Magnetic Resonance的英文简写,中文意思为核磁共振。是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。

NMR是什么?

当代核磁共振波谱仪(NMR)NMR 特殊性:1. High resolution [ 1 cm-1 3 x 1010Hz ]2. Patterned recognition [ No ambiguity ]3. Dynamic study [ Relaxation / Variable Temperature ]4. Low energy Non-invasive / Non-destructive to the samples

头颅的核磁共振检查(简称NMR),对于脑血管病的诊断比CT检查还要正确和可靠,但价格昂贵

http://szbbs.soufun.com/2810021213~-1/24156076_24156076.htm

nmr是什么?

NMR(Nuclear Magnetic Resonance)为核磁共振。

nmr是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。核磁共振波谱学是光谱学的一个分支,其共振频率在射频波段,相应的跃迁是核自旋在核塞曼能级上的跃迁。

核磁应用:

核磁共振适合于液体、固体。如今的高分辨技术,还将核磁用于了半固体及微量样品的研究。核磁谱图已经从过去的一维谱图(1D)发展到如今的二维(2D)、三维(3D)甚至四维(4D)谱图,陈旧的实验方法被放弃,新的实验方法迅速发展,它们将分子结构和分子间的关系表现得更加清晰。

在世界的许多大学、研究机构和企业集团,都可以听到核磁共振这个名词,包括我们在日常生活中熟悉的大集团。而且它在化工、石油、橡胶、建材、食品、冶金、地质、国防、环保、纺织及其它工业部门用途日益广泛。

在中国,其应用主要在基础研究方面,企业和商业应用普及率不高,主要原因是产品开发不够、使用成本较高。但在石油化工、医疗诊断方法应用较多。

nmr是什么

nmr为核磁共振,是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。

相信在日常工作和生活中很多人都听到别人使用过或者自己使用过缩写词来表达意思,那么下面我就来跟大家说一说缩写词nmr是什么。

详细内容

  • 01

    nmr(Nuclear Magnetic Resonance)为核磁共振。是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。核磁共振波谱学是光谱学的一个分支,其共振频率在射频波段,相应的跃迁是核自旋在核塞曼能级上的跃迁。

  • 02

    自旋量子数I不为零的核与外磁场H0相互作用,使核能级发生2I+1重分裂,此为塞曼分裂。 核磁共振是1946年由美国斯坦福大学布洛赫(F.Block)和哈佛大学珀赛尔(E.M.Purcell)各自独立发现的,两人因此获得1952年诺贝尔物理学奖。50多年来,核磁共振已形成为一门有完整理论的新学科。

  • 03

    核磁共振适合于液体、固体。如今的高分辨技术,还将核磁用于了半固体及微量样品的研究。核磁谱图已经从过去的一维谱图(1D)发展到如今的二维(2D)、三维(3D)甚至四维(4D)谱图,陈旧的实验方法被放弃,新的实验方法迅速发展,它们将分子结构和分子间的关系表现得更加清晰。

  • 04

    二维核磁共振谱的出现和发展,是近代核磁共振波谱学的最重要的里程碑。极大地方便了核磁共振的谱图解析。二维核磁共振谱是有两个时间变量,经两次傅里叶变换得到的两个独立的频率变量图一般把第二个时间变量t2表示采样时间,第一个时间变量t1则是与 t2无关的独立变量,是脉冲序列中的某一个变化的时间间隔。

  • 05

    二维核磁共振谱的特点是将化学位移、耦合常数等核磁共振参数展开在二维平面上,这样在一维谱中重叠在一个频率坐标轴上的信号分别在两个独立的频率坐标轴上展开,这样不仅减少了谱线的拥挤和重叠,而且提供了自旋核之间相互作用的信息。这些对推断一维核磁共振谱图中难以解析的复杂化合物结构具有重要作用。

nmr是什么意思

NMR(Nuclear Magnetic Resonance)为核磁共振。

核磁共振:一般来说,进行核磁共振检查大约需要15到20分钟。根据检查的位置和选择的顺序,时间会有所波动。有时医院的低效也会导致时间延长,可能需要30分钟。一般来说,磁共振成像的结果可以在同一天获得,甚至在完成后的一小时内。

核磁共振是临床医学辅助诊断检查的方式之一。核磁共振的原理,是通过先进的医疗技术采集并对比分析,电磁信号经过人体各个组织器官后的变化,并以图像的形式显示出来。被检查者需要在特定的强磁场环境下进行检查。