核磁共振仪器介绍

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医用核磁共振仪操作规程

医用核磁共振仪操作规程

医用核磁共振仪操作规程概述:医用核磁共振(NMR)仪器是一种常用于医学影像学中的先进设备,它通过利用核磁共振原理来获取人体内部组织的高分辨率图像。

本操作规程旨在明确医用核磁共振仪的正确操作步骤,确保操作人员的安全和影像的准确性。

一、操作前准备1. 确保医用核磁共振仪已经安装并连接到电源,并处于正常工作状态。

2. 检查设备周围的环境,确保操作区域无杂物并保持整洁。

3. 按照相关规定穿戴工作服,并佩戴相关个人防护装备,如手套、口罩等。

4. 清洁双手,并使用细菌消毒剂进行手部消毒。

二、操作步骤1. 进入操作室时,关闭手机等电子设备。

这些设备可能对核磁共振仪造成干扰。

2. 确保患者明白核磁共振检查的流程,并获取其同意。

3. 引导患者脱去身上的金属物品,如首饰、手表等。

告知患者核磁共振仪对金属物品敏感。

4. 将患者安置在操作台上,确保其舒适并固定好身体位置,以防止移动或晃动。

5. 根据要获取的图像类型,选择合适的扫描方式,设置扫描参数,并预览图像以确保其质量。

6. 在进行扫描之前,使用合适的身体标记工具标记出要扫描的部位,以确保医生可以准确判断图像。

7. 将患者身体放置在核磁共振仪的扫描区域中,并确保其头部位于正确的位置。

8. 操作人员离开扫描区域,通过幕墙或对讲机与患者进行沟通。

确保患者在整个扫描过程中感到安全和放松。

9. 启动核磁共振扫描程序,确保监控患者的生命体征,并根据需要记录相关数据。

10. 在扫描过程中,操作人员需要密切注意患者的变化,如不适、呼吸困难等,及时采取相应措施。

11. 扫描完成后,通过幕墙或对讲机告知患者可以离开扫描区域,并提醒其慢慢起身以避免头晕或眩晕症状。

12. 检查所得图像,确保其满足质量要求,如需要重新扫描,则进行必要的调整并再次扫描。

三、操作注意事项1. 操作人员需要具有相关的医学背景知识,并通过培训获得核磁共振仪的操作资格。

2. 在操作过程中,操作人员应保持警觉,随时注意患者的情况和仪器的运行状态。

核磁共振仪使用说明书

核磁共振仪使用说明书

核磁共振仪使用说明书一、引言核磁共振仪(Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer)是一种广泛应用于科学研究和医学诊断的仪器。

它利用核磁共振现象,通过对样品以及特定的电磁脉冲的处理,获取样品的结构和性质信息。

本使用说明书旨在向用户提供关于核磁共振仪的正确操作方法及相关实验技术指导。

二、仪器概述核磁共振仪由以下几个基本组件构成:1. 磁场系统:产生均匀的静态磁场,通常由超导磁体组成,确保样品处于稳定的磁场环境中。

2. RF系统:生成高频电磁波,并通过控制样品外加的RF脉冲,实现激发和检测核自旋的振荡。

3. 控制系统:用于控制和监控核磁共振仪的整个操作过程,包括温度控制、数据采集和信号处理等功能。

4. 样品盒:容纳待测样品的盒子,通常采用玻璃管或封装的样品架。

三、仪器操作1. 仪器的开启与关闭a) 开启仪器:首先确保仪器处于稳定的工作环境,无明显的震动和磁场干扰。

使用专用的磁钥匙打开超导磁体的电源开关,启动磁体制冷系统。

在系统自检完成后,根据实际需要选择相应的工作模式。

b) 关闭仪器:在使用结束后,先关闭仪器的电源开关,待磁场降至安全范围后,再关闭超导磁体的电源开关。

同时注意及时断开所有外部连接,避免造成设备损坏。

2. 样品放置a) 样品选择:根据实验需求,选择适当的样品,并确保样品的纯度和浓度符合实验要求。

b) 样品装填:将样品放置于样品盒中,注意避免与盒壁接触或形成气泡等现象。

在装填过程中,可以考虑添加相应的溶剂以提高样品溶解度和测定效果。

3. 参数设置a) 磁场强度:根据实验的需要,在控制系统界面上设置磁场强度,通常以磁场单位(Tesla)表示。

b) 温度控制:根据样品的热力学性质和实验类型,设置合适的温度范围和温度稳定性。

c) RF脉冲:通过设置RF脉冲的幅度、频率和脉宽等参数,实现样品的激发和检测等操作。

4. 数据采集和处理a) 信号采集:合理设置数据采集速度,确保获得高质量的核磁共振信号。

FD-CNMR-B型连续波核磁共振实验

FD-CNMR-B型连续波核磁共振实验

FD-CNMR-B型连续波核磁共振实验FD-CNMR-B型连续波核磁共振实验仪简介一、概述磁矩是由许多原子核所具有的内部角动量或自旋引起的。

1933年,G·O·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I·I·拉比(Rabi)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。

这种技术起初被应用于气体物质,后来通过斯坦福的F.布洛赫(Bloch)和哈佛大学的E·M·珀塞尔(Puccell)的工作扩大应用到液体和固体。

布洛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,两人因此获得了1952年的诺贝尔物理学奖。

自从1946年进行这些研究以来,由于核磁共振的方法和技术可以深入物质内部而不破坏样品,并且具有迅速、准确、分辨率高等优点,所以得到迅速发展和广泛应用,现今已从物理学渗透到化学、生物、地质、医疗以及材料等学科,在科研和生产中发挥了巨大的作用。

我公司生产的FD-CNMR-B型核磁共振仪由实验主机、磁铁以及外购频率计、示波器等组成,它具有调节方便、信噪比高、教学效果直观等特点。

是大专院校优良的近代物理实验教学仪器。

二、仪器结构核磁共振实验仪主要有磁铁、实验主机以及外购示波器、频率计组成。

FD-CNMR-B型连续波核磁共振实验仪三、性能指标1.测量原子核氢核和氟核2.信噪比优于46dB(H)3.振荡频率范围17MHz-23MHz,连续可调4.磁铁磁极直径100mm,间隙20mm5.信号幅度 H>5V,F>300mV6.磁铁均匀度优于8ppm7.磁场调节调节范围160Gs(调场线圈)8.尾波个数大于15个连续波核磁共振实验详细资料【实验简介】核磁共振,是指具有磁矩的原子核在恒定磁场中由电磁波引起的共振跃迁现象。

核磁共振仪原理

核磁共振仪原理

核磁共振仪原理核磁共振仪(Nuclear Magnetic Resonance,NMR)是一种重要的科学仪器,常用于原子核的谱学分析以及结构分析等领域。

其原理是基于核磁共振现象,利用一系列的电磁场和射频脉冲来激发和探测样品中的原子核。

核磁共振现象核磁共振现象是指在外加磁场的作用下,原子核会发生共振吸收和发射射频辐射的现象。

这是因为原子核具有自旋,而自旋带电粒子会产生磁矩。

当样品置于外加静态磁场中时,原子核的自旋将分为两个能级,即低能级(自旋向下)和高能级(自旋向上)。

这两个能级之间的能差与外加磁场的强度有关。

磁共振条件核磁共振发生的条件是满足共振条件。

共振条件由下式给出:$$ \\Delta E = \\gamma \\cdot B_0 $$其中,$\\Delta E$ 是两个能级之间的能差,$\\gamma$ 是核的旋磁比,B0是外加静态磁场的强度。

从上式可以看出,当外加静态磁场的强度为一定值时,能够引起核磁共振。

这也是为什么在核磁共振实验中需要使用强大的磁场的原因。

核磁共振仪的基本构成核磁共振仪主要由以下几个部分组成:1. 磁体系统磁体系统是核磁共振仪中最重要的组成部分之一。

它是产生外加静态磁场的设备,通常使用超导磁体。

超导磁体的优点是能够产生强大的稳定磁场,同时对外界磁场的干扰也较小。

2. 电子学系统电子学系统用于产生和检测射频脉冲信号。

它通常包括射频发生器、射频放大器和射频检测器等部分。

射频脉冲信号通过传输线和探头进入样品,并接收样品发射的射频信号。

3. 控制系统控制系统用于控制核磁共振仪的各种参数和操作,例如控制磁场的强度和方向,以及调节射频脉冲的参数等。

控制系统通常由计算机进行控制,通过软件进行操作和数据处理。

4. 样品系统样品系统用于放置待测试的样品。

样品通常是溶于溶剂中的液体或制备成固体的样品。

为了减小溶液或固体样品对磁场的影响,样品通常需要放置在玻璃管或NMR管中。

核磁共振的应用核磁共振具有广泛的应用,包括化学、生物、医学、材料科学等领域。

核磁共振波谱仪的常见型号

核磁共振波谱仪的常见型号

核磁共振波谱仪的常见型号
核磁共振波谱仪是一种用于分析化合物结构的仪器,常见的型
号有很多种。

其中比较常见的包括但不限于以下几种:
1. Bruker Avance系列,Bruker Avance系列是目前应用最为
广泛的核磁共振波谱仪之一,包括Avance III、Avance NEO等型号,具有高灵敏度和分辨率,适用于各种核磁共振实验。

2. Varian/Agilent系列,Varian/Agilent也是核磁共振领域
的知名品牌,其型号包括但不限于INOVA、UNITY、VNMRS等,具有
稳定的性能和广泛的应用范围。

3. JEOL系列,JEOL公司生产的核磁共振波谱仪在科研和工业
领域都有一定的市场份额,其型号包括ECX、ECS、JNM-ECZR等,具
有高分辨率和易用性。

4. Oxford Instruments系列,Oxford Instruments公司也生
产核磁共振波谱仪,其型号包括但不限于MQR、MQC等,适用于不同
领域的核磁共振分析。

除了以上列举的常见型号外,还有其他厂家生产的核磁共振波谱仪,每种型号都有其特点和适用范围。

选择合适的核磁共振波谱仪型号需要根据实验需求、预算和性能等因素进行综合考虑。

希望这些信息能够帮助到你。

核磁共振波谱仪的组成

核磁共振波谱仪的组成

核磁共振波谱仪的组成
核磁共振波谱仪(NMR Spectrometer)是一种基于核磁共振现象研
究物质结构和性质的科学仪器。

它由以下几个组成部分构成:
1.主磁体(Magnet):主磁体是核磁共振波谱仪的核心组成部分,用于产生高强度和稳定的静态磁场。

主磁体一般采用超导技术,使得其能
够产生在几个特定频率下工作的恒定磁场。

2.脉冲发生器(Pulse Generator):脉冲发生器是核磁共振波谱仪中用
于产生特定的脉冲信号的重要设备,这些脉冲信号用于激发样品分子
的核自旋的共振吸收。

脉冲发生器还可以控制脉冲信号的大小、序列、时间长度和重复次数等。

3.探头(Probe):探头是核磁共振波谱仪中连接样品和波导的部分,
它的主要功能是使激励输入脉冲和检测样品反应时产生的信号能够被
传播到信号处理器中。

探头的性能对实验结果具有极大的影响。

4.梯度线圈(Gradient Coils):梯度线圈可以在样品的不同位置产生可
调节的磁场梯度,使得核磁共振波谱仪可以成像样品内部的空间分布。

梯度线圈一般有三个方向,可以产生三维立体图像。

5.信号处理器(Signal Processor):信号处理器是核磁共振波谱仪中最
后一个组成部分,它接收从探头中传输过来的核磁共振信号,并对信
号进行数字化、放大、滤波、相位调节和频率转换等处理,最终输出
采集到的谱图数据。

以上是核磁共振波谱仪的主要组成部分,这些组件通过复杂的控制系统和控制软件相互配合,共同构成了一台现代化的核磁共振波谱仪。

布鲁克 核磁共振光谱仪器介绍

布鲁克 核磁共振光谱仪器介绍

布鲁克核磁共振光谱仪器介绍一、引言核磁共振光谱仪(Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer, NMR)是一种通过研究物质中原子核的磁共振现象来获取物质结构和性质信息的仪器。

布鲁克公司是一家世界知名的科学技术公司,其核磁共振光谱仪在科研和工业界都有着广泛的应用。

本文将介绍布鲁克核磁共振光谱仪的基本原理、技术特点、应用领域及未来发展趋势。

二、基本原理核磁共振光谱仪利用原子核在外加磁场作用下的共振现象来获取原子核周围的电子环境信息。

当原子核在外加磁场中受到射频脉冲的作用后,会吸收或发出特定频率的辐射,从而产生共振信号。

根据原子核的不同化学环境,共振信号的频率和强度也会有所不同,通过分析这些共振信号可以得到样品的化学结构和性质信息。

三、技术特点1. 高灵敏度:布鲁克核磁共振光谱仪具有高灵敏度的特点,可以探测低浓度的样品,并且在高分辨率下获取共振信号,能够更精确地确定样品的结构和性质。

2. 多维谱学:布鲁克核磁共振光谱仪支持多维谱学实验,可以通过多种角度观察样品的共振信号,从而获取更全面的信息,提高样品分析的准确性。

3. 自动化控制:布鲁克核磁共振光谱仪具有自动化控制系统,可以进行多组样品的连续分析,提高实验效率,并且可以自动记录和处理数据,减少人为误差。

4. 多样化样品支持:布鲁克核磁共振光谱仪支持多种样品类型的分析,包括溶液样品、固体样品和生物样品等,广泛适用于化学、材料、生物等领域的研究。

四、应用领域布鲁克核磁共振光谱仪在科学研究和工业生产中有着广泛的应用。

主要包括以下几个方面:1. 化学研究:布鲁克核磁共振光谱仪可以用于分析有机化合物、无机化合物、配位化合物等,对化合物的结构和性质进行详细研究,为新材料的设计和合成提供重要依据。

2. 药物研发:在药物研发过程中,布鲁克核磁共振光谱仪可以用于分析药物的结构、纯度和稳定性,保证药物的质量和安全性。

3. 生物医学研究:布鲁克核磁共振光谱仪可以用于分析生物大分子如蛋白质、核酸等的结构和功能,对于生物医学领域的研究具有重要意义。

核磁共振仪工作原理

核磁共振仪工作原理

核磁共振仪工作原理
核磁共振仪(Nuclear Magnetic Resonance,NMR)是一种使
用核磁共振现象来获得样品信息的仪器。

其工作原理如下:
1. 核磁共振现象:核磁共振现象是指在外加静磁场和射频磁场的作用下,处于磁共振状态的核自旋态发生变化的现象。

当核自旋磁矩与外加磁场相互作用时,能级结构发生变化,核自旋可在不同能级之间跃迁。

2. 静磁场:核磁共振仪利用高强度恒定静磁场,通常由超导磁体产生。

静磁场的作用是使样品内核自旋趋于排列在同一方向上,从而形成磁矩。

3. 射频磁场:核磁共振仪通过产生一定频率的射频磁场,与静磁场相互垂直。

射频磁场的作用是改变核自旋的能级状态,使其跃迁到不同能级。

4. 核磁共振信号接收:当射频磁场与核自旋能级发生共振时,被激发的核自旋进入共振状态,并在回到基态时释放能量。

这些释放的能量通过感应线圈接收,并转化为弱电信号。

5. 信号处理与分析:通过适当的信号处理方法,可以将接收到的弱电信号放大、滤波、数字化处理。

经过傅里叶变换等数学运算,便可获得核磁共振谱图。

6. 数据解析与分析:通过对核磁共振谱图的解析与分析,可以获得有关样品分子的信息,如化学结构、化学位移、耦合常数、
含量等。

综上所述,核磁共振仪利用静磁场和射频磁场的相互作用,通过核磁共振现象获取样品的信息。

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核磁共振仪器介绍
500 MHz超屏蔽磁体
2个高频、1个低频频率通道
GRASPII 梯度场
BVT3000 温度控制仪
探头:1,QNP四核
2,BBI 反式宽带
3,F/H/C 三共振
特色测试项目:
1.溶剂压制实验
2.同核异核二维实验
3.选择脉冲实验
4.2H观测及去偶实验
5.变温实验
6.DOSY实验
7.样品定量测定
Bruker AV500
400 MHz超屏蔽磁体
高频低频各1个频率通道
BGU II 梯度场
BVT2000 温度控制仪
BBI 反式宽带探头(103Rh-31P)
特色测试项目:
1.自旋去偶实验
2.同核异核二维实验
3.变温实验
4.样品定量测定
5.11B背景消除及测定
6.金属杂核测定
DRX 400
400 MHz超屏蔽磁体
高频低频各1个频率通道
梯度场
温度控制仪
四核探头
特色测试项目:
1.常规1H,13C,19F,31P快速测定
2.变温实验
3.样品定量测定
Varian 400MR。

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