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低場核磁技術入門詳解
更新時間:2020-08-14   點擊次數:4917次
  低場核磁通過對樣品中含氫流體(油/氣/水)的監測,實現在無損條件下觀察樣品中含氫流體的分布和變化規律。低場核磁共振,磁體強度小于1T。低場核磁共振技術可應用在農業食品、能源勘探、生命科學、高分子材料、紡織工業等研究領域。如食品檢測、纖維含油率檢測、巖心孔隙度含油率分析、種子水分含油率分析、生物醫藥中藥物療效分析、油氣勘探、非常規能源開發、橡膠高分子材料、腫瘤靶向造影劑弛豫時間測量、多孔介質孔徑分布等研究。
 
  低場核磁的核磁共振原理:
 
  自然界中,水、油、乙醇等物質中,氫核帶有正電荷,自旋產生磁場,磁場的方向是隨機無序的,如圖所示,當施加恒定的磁場B0后,氫核沿磁場B0方向均勻排布。與主磁場平行同向的質子稍多于平行反向的質子。產生一個與主磁場方向一致的縱向磁化矢量Mz。此時,質子圍繞主磁場軸旋轉擺動,也稱進動。給體系施加射頻場B1后,氫原子發生能級躍遷,磁化矢量發生偏移,由原來的Mz(初始值為M0)轉變為Mxy;撤銷射頻場后,磁化矢量恢復至原來的方向。撤銷射頻場后,Mz 隨時間變化呈指數型,T1是磁化矢量達到其較大值63%時對應的時間;Mxy隨時間變化呈指數型, T2是磁化矢量達到其較大值37%時對應的時間。弛豫的本質直接反映了分子與分子間,分子與環境間的相互作用。
 
  T1 縱向弛豫時間。核自旋和晶格的相互作用,使自旋系統與晶格間發生能量交換,自旋系統和晶格達到平衡,通常把原子核所在環境的周圍的所有分子,包括固體、液體或氣體,都稱為“晶格”。T1與以拉莫頻率旋轉的分子數量成正比。T1主要受磁場強度、溫度和粘度的影響。
 
  T2 由自旋系統內部交換能量引起的,自旋系統的總能量不變,T1與不以拉莫頻率旋轉的分子數量成反比。T2主要受磁場強度、溫度和粘度的影響。

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