核磁共振 FAIR and DSC

合集下载

结构确证研究的主要方法

结构确证研究的主要方法

结构确证研究的主要方法
结构确证研究是药物研发的基础,对于合成、半合成药物,天然物中提取的单体,以及药物组分中的主要组分,均应确证其化学结构(包括构型)。

结构确证研究主要采用波谱分析方法,包括红外光谱(IR)、紫外光谱(UV)、核磁共振(NMR)、质谱(MS),结合经典的理化分析和元素
分析。

对于手性药物的构型确证,可以采用单晶X-射线衍射、旋光光谱(ORD)、圆二色谱(CD),以及化学方法。

基本原则是,提供充分的试验数据和图谱,正确进行解析,能够确凿证明药物分子的结构。

此外,常用的分析测试方法还有比旋度([α]D)、X-射线单晶衍射(简称单晶X-衍射XRSD)或/和X-射线粉末衍射(简称粉末X-衍射XRPD)、差示扫描量热法(DSC)、热重(TG)等。

以上信息仅供参考,如需获取更多详细信息,建议查阅相关文献或咨询专业人士。

高分子液晶的表征方法和原理

高分子液晶的表征方法和原理

高分子液晶的表征方法和原理
高分子液晶的表征方法和原理
高分子液晶的表征是一个较为复杂的问题。

结构上细微的差别常常难以明显地区分,因此,经常出现对同一物质得出不同研究结论的现象。

因此经常需要几种方法同时使用,互相参照,才能确定最终的结构。

目前常用于研究和表征高分子液晶的有以下一些手段。

热台偏光显微镜法(POM法)
示差扫描量热计法(DSC法)
X射线衍射法
核磁共振光谱法
介电松弛谱法
相容性判别法
光学双折射法
(1)偏光显微镜(PLM)表征液晶态及织构特点。

利用普通偏光显微镜,可以测定溶致高分子液晶的临界浓度(当高分子浓溶液超过此浓度后,即出现液晶相。

)。

方法是将不同浓度的高分子浓溶液,以薄层形式置于偏光显微镜载物台上观测,出现双折射时(物镜看到图像时)高分子容易浓度,即是该高分子溶液出现液晶相的临界浓度;用带有控温加热台的偏光显微镜,在观测中变化加热台的温度,可以测定热致液晶高分子熔体的液晶化温度(即逐步对被测样品升温,当高分子熔融,至物镜出现液晶图像时,样品的温度即为该高分子熔体的液晶化温度。

);用锥光系统偏光显微镜可以观测高分子液晶态的干涉图像,由干涉图的形状可以确定液晶态的光轴数及光性的正负;用偏光显微镜可观测到不同高分子液晶所具有的不同织构图像,由液晶的织构图象可以定性判断高分子液晶的类型。

(2)示差扫描量热(DSC)法测定热致高分子液晶的液晶化温度。

用DSC测定高聚物程序升温时的DSC曲线,,在熔点以上出现的吸热峰所对应的温度,即是该高分子的热致液晶化温度。

聚2呋喃二甲酸乙二醇酯的制备和表征

聚2呋喃二甲酸乙二醇酯的制备和表征

聚2,5-呋喃二甲酸乙二醇酯的制备与表征蓝丹殷红军东为富陈明清李婷倪忠斌(江南大学化学与材料学院,无锡 214122)摘要:以乙二醇和生物质单体2,5-呋喃二甲酸为原料通过熔融缩聚制备聚2,5-呋喃二甲酸乙二醇酯(PEF),采用红外光谱、核磁共振对其分子结构进行表征,并采用DSC和乌氏粘度计对聚合物玻璃化转变和特性粘度进行研究,结果表明所得聚酯的玻璃化转变温度T g 为73℃,特性粘度[η]=0.23。

关键词:2,5-呋喃二甲酸乙二醇聚酯SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF POLY(ETHYLENE2,5-FURANDICARBOXYLATE)Lan Dan, Yin Hongjun, Dong Weifu, Chen Mingqing(School of chemical and Material Engineering,Jiangnan University,Wuxi 214122,China)Abstract:Poly(ethylene 2,5-furandicarboxylate) was achieved on polycondensation reactions of ethylene glycol with 2,5-furandicarboxylic acid. The chemical structure of polyester was characterized by using NMR and FTIR. Glass transition temperature and intrinsic viscosity masured by using DSC and Ubbelohde viscometer were 73℃ and 0.23 respectively.Key Words: 2,5-furandicarboxylic acid, ethylene glycol, polyester化学工业的发展高度依赖于石化资源[1],现在大多数的化学品都是通过石油化工途径生产。

DSC法测定PS的玻璃化转变温度

DSC法测定PS的玻璃化转变温度

DSC 法测定聚苯乙烯的玻璃化转变温度聚合物的玻璃化转变是指非晶态聚合物从玻璃态到高弹态的转变,是高分子链段开始自由运动的转变。

在发生转变时,与高分子链段运动有关的物理量,如比热、比容、介电常数、折光率等都表示出急剧的变化,玻璃化转变温度(T g)是表示玻璃化转变的非常重要的指标。

由于高聚物在高于或低于T g 时,其物理力学性质有巨大差别,所以,测定高聚物的一具有重大的实用意义。

现有许多测定聚合物玻璃化转变温度的方法,如膨胀计、扭摆、扭辫、振簧、声波传播、介电松弛、核磁共振、示差扫描量热法(DSC)等。

本实验是利用DSC来测定聚合物的玻璃化转变温度T g。

一、目的与要求1、掌握DSC测定聚合物T g的实验技术;2、了解升温速度对玻璃化转变温度的影响;3、测定聚苯乙烯的玻璃化转变温度。

二、实验原理以玻璃化温度为界,高分子聚合物的物理性质随高分子链段运动自由度的变化而呈现显着的变化,在玻璃化转变时,虽然没有吸热和放热现象,但其比热容发生了突变,在DSC 曲线上表现为基线向吸热方向偏移,产生了一个台阶。

热容的变化使热分析方法成为测定高分子材料玻璃化温度的一种有效手段。

当温度逐渐升高,通过高分子聚合物的玻璃化转变温度时,DSC 曲线上的基线向吸热方向移动(见图)。

图中A 点是开始偏离基线的点。

将转变前后的基线延长,两线之间的垂直距离为阶差△],在△ J/2处可以找到C点,从C点作切线与前基线相交于B点,B点所对应的温度值即为玻璃化转变温度T g。

三、仪器与药品1 、仪器DSC Q1000 (美国TA 公司);Al 盘。

2、药品聚苯乙烯(颗粒状)约10mg,工业级。

四、实验步骤1、开计算机,开高纯氮气,出口压力小于O.IMPa,开DSC电源,运行桌面Instrument Explorer然后双击explorer里面的DSCQ1000 图标。

2、启动制冷RCS在control---Event---0n可听到压缩机启动的声音,大约7分钟左右,RCS90S板上右上角的制冷指示灯亮表示RCS开始给仪器制冷。

磁共振影像技术在心脏淀粉样变性中的应用

磁共振影像技术在心脏淀粉样变性中的应用

• 154 •J Nephrol Dialy Transplant V〇1.30 No.2 Apr.2021

•医学继续教育•

磁共振影像技术在心脏淀粉样变性中的应用

繆福佳综述黄湘华审校摘要系统性淀粉样变性是一组异质性疾病,其共同的特征是不同来源的错误折叠蛋白质沉积在全身多个 组织器官。心脏是常见受累器官之一,心脏淀粉样变性的严重程度是影响患者预后的决定性因素。磁共振技术因 具有出色的空间分辨率和高组织对比度,在心脏淀粉样变性的形态学评估、诊断、危险分层和预后评估等方面具有 极为广阔的应用前景。本文就磁共振相关技术在心脏淀粉样变性中的应用进展作一综述。关键词心脏淀粉样变性心脏磁共振磁共振成像

Magnetic resonance imagin in patients with cardiac amyloidosisMI AO Fujia y HUANG XianghuaNational Clinical Research Center of Kidney Diseases,Nanjing University School of Medicine,Jinling Hospital,Nanjing 2 MX) J 6 ’ChinaABSTRACT Systemic amyloidosis is a group of heterogeneous disorders, Its common feature is the deposition of

misfolded proteins from different sources in multiple tissues and organs throughout the body.When the heart is involved,it is called cardiac amyloidosis, and its severity is a decisive factor in patient "s prognosis. Because of its excellent spatial resolution and high tissue contrast, magnetic resonance imaging has a broad application prospect in morphological assessment, diagnosis, risk stratification and prognosis assessment of cardiac amyloidosis. In this article, application progress of nuclear magnetic resonance in cardiac amyloidosis is reviewed.Key words cardiac amyloidosis cardiac magnetic resonance magnetic resonance imaging

高温核磁H谱介绍

高温核磁H谱介绍

核磁共振波谱法(Nuclear Magnetic Resonance,简写为NMR)与紫外吸收光谱、红外吸收光谱、质谱被人们称为“四谱”,是对各种有机和无机物的成分、结构进行定性分析的最强有力的工具之一,亦可进行定量分析。

而核磁共振波谱法中又以碳谱检测和氢谱检测最常见,下面就给大家介绍一下高温核磁H谱的检测。

高温核磁氢谱检测的原理是利用在强磁场中,某些元素的原子核和电子能量本身所具有的磁性,被分裂成两个或两个以上量子化的能级。

吸收适当频率的电磁辐射,可在所产生的磁诱导能级之间发生跃迁。

在磁场中,这种带核磁性的分子或原子核吸收从低能态向高能态跃迁的两个能级差的能量,会产生共振谱,可用于测定分子中某些原子的数目、类型和相对位置。

在高温核磁氢谱的解析中,一般先确定孤立甲基及类型,以孤立甲基峰面积的积分高度,计算出氢分布;其次是解析低场共振吸收峰(如醛基氢、羰基氢等),因这些氢易辨认,根据化学位移,确定归属;最后解析谱图上的高级偶合部分,根据偶合常数、峰分裂情况及峰型推测取代位置、结构异构、立体异构等二级结构信息。

高温核磁氢谱检测主要运用在分析化学和有机分子的结构研究及材料表征等领域,具体的的用途有如下三个方面:1.有机化合物结构鉴定一般根据化学位移鉴定基团;由耦合分裂峰数、偶合常数确定基团联结关系;根据各H峰积分面积定出各基团质子比。

核磁共振谱可用于化学动力学方面的研究,如分子内旋转,化学交换等,因为它们都影响核外化学环境的状况,从而谱图上都应有所反映。

2.高分子材料的NMR成像技术核磁共振成像技术已成功地用来探测材料内部的缺陷或损伤,研究挤塑或发泡材料,粘合剂作用,孔状材料中孔径分布等。

可以被用来改进加工条件,提高制品的质量。

3. 多组分材料分析材料的组分比较多时,每种组分的NMR 参数独立存在,研究聚合物之间的相容性,两个聚合物之间的相同性良好时,共混物的驰豫时间应为相同的,但相容性比较差时,则不同,利用固体NMR 技术测定聚合物共混物的驰豫时间,判定其相容性,了解材料的结构稳定性及性能优异性。

常用材料分析方法简写

WORD格式AAAS原子吸收光谱法AES原子发射光谱法AFS原子荧光光谱法ASV阳极溶出伏安法ATR衰减全反射法AUES俄歇电子能谱法CCEP毛细管电泳法CGC毛细管气相色谱法CIMS化学电离质谱法CIP毛细管等速电泳法CLC毛细管液相色谱法CSFC毛细管超临界流体色谱法CSFE毛细管超临界流体萃取法CSV阴极溶出伏安法CZEP毛细管区带电泳法DDDTA导数差热分析法DIA注入量焓测定法DPASV差示脉冲阳极溶出伏安法DPCSV差示脉冲阴极溶出伏安法DPP差示脉冲极谱法DPSV差示脉冲溶出伏安法DPVA差示脉冲伏安法DSC差示扫描量热法DTA差热分析法DTG差热重量分析法EEAAS电热或石墨炉原子吸收光谱法ETA酶免疫测定法EIMS电子碰撞质谱法ELISA酶标记免疫吸附测定法EMAP电子显微放射自显影法EMIT酶发大免疫测定法EPMA电子探针X射线微量分析法ESCA化学分析用电子能谱学法ESP萃取分光光度法FFAAS火焰原子吸收光谱法FABMS快速原子轰击质谱法FAES火焰原子发射光谱法FDMS场解析质谱法FIA流动注射分析法WORD格式FIMS场电离质谱法FNAA快中心活化分析法FT-IR傅里叶变换红外光谱法FT-NMR傅里叶变换核磁共振谱法FT-MS傅里叶变换质谱法GC气相色谱法GC-IR气相色谱-红外光谱法GC-MS气相色谱-质谱法GD-AAS辉光放电原子吸收光谱法GD-AES辉光放电原子发射光谱法GD-MS辉光放电质谱法GFC凝胶过滤色谱法GLC气相色谱法GLC-MS气相色谱-质谱法HHAAS氢化物发生原子吸收光谱法HAES氢化物发生原子发射光谱法HPLC高效液相色谱法HPTLC高效薄层色谱法IIBSCA离子束光谱化学分析法IC离子色谱法ICP电感耦合等离子体ICP-AAS电感耦合等离子体原子吸收光谱法ICP-AES电感耦合等离子体原子发射光谱法ICP-MS电感耦合等离子体质谱法IDA同位素稀释分析法IDMS同位素稀释质谱法IEC离子交换色谱法INAA仪器中子活化分析法IPC离子对色谱法IR红外光谱法ISE离子选择电极法ISFET离子选择场效应晶体管LLAMMA激光微探针质谱分析法LC液相色谱法LC-MS液相色谱-质谱法MMECC胶束动电毛细管色谱法MEKC胶束动电色谱法MIP-AAS微波感应等离子体原子吸收光谱法MIP-AES微波感应等离子体原子发射光谱法MS质谱法WORD格式NNAA中子活化法NIRS近红外光谱法NMR核磁共振波谱法PPAS光声光谱法PC纸色谱法PCE纸色谱电泳法PE纸电泳法PGC热解气相色谱法PIGE粒子激发Gamma射线发射光谱法PIXE粒子激发X射线发射光谱法RRHPLC反相高效液相色谱法RHPTLC反相液相薄层色谱法RIA发射免疫分析法RPLC反相液相色谱法SSEM扫描电子显微镜法SFC超临界流体色谱法SFE超临界流体萃取法SIMS次级离子质谱法SIQMS次级离子四极质谱法SP分光光度法SP(M)E固相(微)萃取法STM扫描隧道电子显微镜法STEM扫描投射电子显微镜法SV溶出伏安法TTEM投射电子显微镜法TGA热重量分析法TGC薄层凝胶色谱法TLC薄层色谱法UUPS紫外光电子光谱法UVF紫外荧光光谱法UVS紫外光谱法XXESX射线发射光谱法XPSX射线光电子光谱法XRDX射线衍射光谱法XRFX射线荧光光谱法常见仪器分析方法的缩写、谱图和功能说明分析方法缩写分析原理谱图的表示方法提供的信息紫外吸收光谱UV吸收紫外光能量,引起分子中电子相对吸收光能量随吸吸收峰的位置、强度和形状,提供能级的跃迁收光波长的变化分子中不同电子结构的信息荧光光谱法FS被电磁辐射激发后,从最低单线激发射的荧光能量随光荧光效率和寿命,提供分子中不同发态回到单线基态,发射荧光波长的变化电子结构的信息红外吸收光谱IR吸收红外光能量,引起具有偶极矩相对透射光能量随透峰的位置、强度和形状,提供功能法变化的分子的振动、转动能级跃迁射光频率变化团或化学键的特征振动频率拉曼光谱法Ram吸收光能后,引起具有极化率变化散射光能量随拉曼位峰的位置、强度和形状,提供功能的分子振动,产生拉曼散射移的变化团或化学键的特征振动频率核磁共振波谱NMR在外磁场中,具有核磁矩的原子核,吸收光能量随化学位峰的化学位移、强度、裂分数和偶法吸收射频能量,产生核自旋能级的移的变化合常数,提供核的数目、所处化学跃迁环境和几何构型的信息电子顺磁共振ESR在外磁场中,分子中未成对电子吸吸收光能量或微分能谱线位置、强度、裂分数目和超精波谱法收射频能量,产生电子自旋能级跃量随磁场强度变化细分裂常数,提供未成对电子密度、迁分子键特性及几何构型信息质谱分析法MS分子在真空中被电子轰击,形成离以棒图形式表示离子分子离子及碎片离子的质量数及其子,通过电磁场按不同m/e分离的相对峰度随m/e的相对峰度,提供分子量,元素组成变化及结构的信息气相色谱法GC样品中各组分在流动相和固定相之柱后流出物浓度随保峰的保留值与组分热力学参数有间,由于分配系数不同而分离留值的变化关,是定性依据;峰面积与组分含量有关反气相色谱法IGC探针分子保留值的变化取决于它和探针分子比保留体积探针分子保留值与温度的关系提供作为固定相的聚合物样品之间的相的对数值随柱温倒数聚合物的热力学参数互作用力的变化曲线裂解气相色谱PGC高分子材料在一定条件下瞬间裂柱后流出物浓度随保谱图的指纹性或特征碎片峰,表征法解,可获得具有一定特征的碎片留值的变化聚合物的化学结构和几何构型凝胶色谱法GPC样品通过凝胶柱时,按分子的流体柱后流出物浓度随保高聚物的平均分子量及其分布力学体积不同进行分离,大分子先留值的变化流出热重法TG在控温环境中,样品重量随温度或样品的重量分数随温曲线陡降处为样品失重区,平台区时间变化度或时间的变化曲线为样品的热稳定区热差分析DTA样品与参比物处于同一控温环境温差随环境温度或时提供聚合物热转变温度及各种热效中,由于二者导热系数不同产生温间的变化曲线应的信息差,记录温度随环境温度或时间的变化示差扫描量热DSC样品与参比物处于同一控温环境热量或其变化率随环提供聚合物热转变温度及各种热效分析中,记录维持温差为零时,所需能境温度或时间的变化应的信息量随环境温度或时间的变化曲线静态热―力分TMA样品在恒力作用下产生的形变随温样品形变值随温度或热转变温度和力学状态析度或时间变化时间变化曲线动态热―力分DMA样品在周期性变化的外力作用下产模量或tgδ随温度变化热转变温度模量和tgδ析生的形变随温度的变化曲线透射电子显微TEM高能电子束穿透试样时发生散射、质厚衬度象、明场衍衬晶体形貌、分子量分布、微孔尺寸术吸收、干涉和衍射,使得在相平面象、暗场衍衬象、晶格分布、多相结构和晶格与缺陷等形成衬度,显示出图象条纹象、和分子象扫描电子显微SEM用电子技术检测高能电子束与样品背散射象、二次电子断口形貌、表面显微结构、薄膜内术作用时产生二次电子、背散射电子、象、吸收电流象、元素部的显微结构、微区元素分析与定吸收电子、X射线等并放大成象的线分布和面分布等量元素分析等仪器紫外:UV原吸:AAS高效液相色谱:HPLC气相色谱:GC薄层色谱:TLC离子色谱:IC原子荧光:AFS电感耦合等离子体扫描光谱仪:ICP质谱:MS红外光谱:IR;傅立叶红外光谱:FT-IR;核磁共振:NMR近红外:NIR示差扫描量热仪:DSC动态热机械分析仪:DTMAX射线荧光光谱仪:XRF透射电子显微镜:TEM扫描电子显微镜:SEM场电子显微镜:FEM场离子显微镜:FIM低能电子衍射EED光电子能谱:ESCA扫描隧道显微镜:STM原子力显微镜:AFM横向力显微镜FM扫描探针显微镜:SPMBOD:生化耗氧量COD:化学耗氧量TOC:总有机碳TIC:总无机碳AOX:可吸收卤化物仪器中文名称仪器英文名称英文缩写原子发射光谱仪AtomicEmissionSpectrometerAES电感偶合等离子体发射光谱仪InductiveCoupledPlasmaEmission SpectrometerICP直流等离子体发射光谱仪DirectCurrentPlasmaEmission SpectrometerDCP紫外-可见光分光光度计UV-VisibleSpectrophotometerUV-Vis微波等离子体光谱仪MicrowaveInductivePlasmaEmission SpectrometerMIP原子吸收光谱仪AtomicAbsorption SpectroscopyAAS原子荧光光谱仪AtomicFluorescence SpectroscopyAFS傅里叶变换红外光谱仪FT-IRSpectrometerFTIR傅里叶变换拉曼光谱仪FT-RamanSpectrometerFTIR-Raman气相色谱仪GasChromatographGC高压/效液相色谱仪HighPressure/PerformanceLiquid ChromatographyHPLC离子色谱仪IonChromatographIC凝胶渗透色谱仪GelPermeation ChromatographGPC体积排阻色谱SizeExclusionChromatographSECX射线荧光光谱仪X-RayFluorescence SpectrometerXRFX射线衍射仪X-RayDiffractomerXRD同位素X荧光光谱仪IsotopeX-RayFluorescenceSpectrometer 电子能谱仪ElectronEnergyDisperseSpectroscopy能谱仪EnergyDisperseSpectroscopyEDS质谱仪MassSpectrometerMS核磁共振波谱仪NuclearMagneticResonance SpectrometerNMR电子顺磁共振波谱仪ElectronParamagneticResonance SpectrometerESR极谱仪Polarograph伏安仪Voltammerter自动滴定仪AutomaticTitrator电导仪ConductivityMeterpH计pHMeter水质分析仪WaterTestKits电泳仪ElectrophoresisSystem表面科学SurfaceScience电子显微镜ElectroMicroscopy光学显微镜OpticalMicroscopy金相显微镜MetallurgicalMicroscopy扫描探针显微镜ScanningProbeMicroscopy表面分析仪SurfaceAnalyzer无损检测仪InstrumentforNondestructiveTesting物性分析PhysicalPropertyAnalysis热分析仪ThermalAnalyzer粘度计Viscometer流变仪Rheometer粒度分析仪ParticleSizeAnalyzer热物理性能测定仪ThermalPhysicalPropertyTester电性能测定仪ElectricalPropertyTester光学性能测定仪OpticalPropertyTester机械性能测定仪MechanicalPropertyTester燃烧性能测定仪CombustionPropertyTester老化性能测定仪AgingPropertyTester生物技术分析BiochemicalanalysisPCR仪InstrumentforPolymeraseChainReactionPCRDNA及蛋白质的测序和合成仪SequencersandSynthesizersforDNAand Protein传感器Sensors其他Other/Miscellaneous流动分析与过程分析FlowAnalyticalandProcessAnalyticalChemistry 气体分析GasAnalysis基本物理量测定BasicPhysics样品处理SampleHandling金属/材料元素分析仪Metal/materialelementalanalysis环境成分分析仪CHNAnalysis发酵罐Fermenter生物反应器Bio-reactor摇床Shaker离心机Centrifuge超声破碎仪UltrasonicCellDisruptor超低温冰箱Ultra-lowTemperatureFreezer恒温循环泵ConstantTemperatureCirculator超滤器UltrahighPurityFilter冻干机FreezeDryingEquipment部分收集器FractionCollector氨基酸测序仪ProteinSequencer氨基酸组成分析仪AminoAcidAnalyzer多肽合成仪PeptidesynthesizerDNA测序仪DNASequencersDNA合成仪DNAsynthesizer紫外观察灯UltravioletLamp分子杂交仪HybridizationOvenPCR仪PCRAmplifier化学发光仪ChemiluminescenceApparatus 紫外检测仪UltravioletDetector电泳Electrophoresis酶标仪ELIASACO2培养箱CO2Incubators倒置显微镜InvertedMicroscope超净工作台Bechtop选区电子衍射由选区形貌观察与电子衍射结构分析的微区对应性,实现晶体样品的形貌特征与晶体学性质的原位分析。

医学课件:MR水成像

AI辅助诊断
引入人工智能技术,辅助医生进行 影像分析和诊断,提高工作效率和 诊断准确性。
THANKS
感谢观看
肝硬化、肝肿瘤等肝部病变的诊断
肝硬化诊断
肝硬化时,肝脏内部结构和水分分布会发生变化。MR水成像可以非侵入性地检测这些变化,为肝硬 化的早期诊断和分期提供依据。
肝肿瘤诊断
通过MR水成像技术,医生可以精确观察肝脏肿瘤的水分分布特征,从而更准确地鉴别肿瘤的良恶性 ,以及评估肿瘤的生长速度和转移情况。
肾囊肿、肾积水等肾脏病变的诊断
应用领域
MR水成像广泛应用于医学诊断, 尤其对于腹部、盆腔等含有大量 水分的区域,能够提供清晰的解 剖结构和病理信息。
MR水成像的原理和技术基础
原理
MR水成像利用水分子中的质子在磁 场中的自旋和弛豫过程,通过施加特 定的脉冲序列和梯度磁场,检测质子 发出的信号并重建图像。
技术基础
MR水成像需要借助专业的MR扫描仪 和相应的脉冲序列设计,以及图像重 建算法,来获取高质量的图像。
运动伪影
由于患者的自主或不自主 运动,可能会产生运动伪 影,影响图像质量。
时间消耗
相对于其他影像检查方法 ,MR水成像的检查时间较 长,可能会增加患者的不 适感。
费用较高
MR水成像设备和技术要求 较高,因此检查费用相对 较高。
MR水成像与其他影像诊断技术的比较
与CT比较
CT成像速度快,空间分辨率高,但对软组 织分辨率较低,且存在辐射损伤。而MR水 成像对软组织分辨率高,无辐射损伤,但成 像速度较慢。
MR水成像的优点
01
02
03
无创性
MR水成像是一种非侵入 性的检查方法,不需要注 射放射性物质或对比剂, 因此对患者无创伤。

b 医学超声原理-第十一讲 B超及其关键技术


三、B超探头以及扫描技术
腹部探头
三维探头
高频探头
3.1 B超探头
3.1.1电子线阵超声探头
电子线阵探头剖面示意
(1)开关控制器
开关控制器:用于控制探头中各振元按一定组 合方式工作,若采用直接激励,则每一个振元 需要一条信号线连接到主机,目前换能器振元 数已普遍增加到数百个,则与主机的连线需要 数百根,这不仅使工艺复杂,因此而增加的探 头和电缆的重量也是不堪设想的。采用开关控 制器就可以使探头与主机的连线数大大减小。
图 B超成像的原理框图
Overall block diagram of B Scan ultrasound
Overall block diagram of B Scan ultrasound
信号线性放大 Linear amplification
信号的非线性放大-时间增益补偿 TGC(Time Gain Compensation)


由于声透镜同时与晶体振元和人体接触,两者 的声阻抗差别甚大,难于使声透镜的特性阻抗 同时与两者匹配。超声经不同阻抗界面传播, 将产生反射,会增加能量损耗并影响分辨力, 因此,往往需要采用匹配层来实现探头与负载 之间的匹配。 对匹配层除厚度与声阻抗的要求外,还要求 其声阻尼要小,以减小对超声能量的损耗。在 工艺上应保证其同时与晶体振元和声透镜接触 良好。匹配层材料通常也采用环氧加钨粉配制。
(3) 脉冲的宽度和振铃
①脉冲的宽度指脉冲从开始产生到截止的时间长短。 脉宽越窄越有利于提高影像的轴向分辨率,因此激励脉冲宽 度应该控制在一个较窄的范围,但激励脉冲宽度的缩小受 到探测深度和系统接收通道频带宽度的限制。 ②振铃是指探头受电激励截止后产生声波余振动的长短。理 想的情况是当施加于探头的电激励脉冲结束后,振动立即 停止,但事实上这是无法做到的。由于它会严重影响超声 系统的纵向分辨力,因此,希望探头产生余振(振铃)的时 间也越短越好。

化学仪器英文及缩写f

化学仪器英文及缩写原子发射光谱仪 Atomic Emission Spectrometer AES电感偶合等离子体发射光谱仪 Inductive Coupled Plasma Emission Spectrometer ICP 直流等离子体发射光谱仪 Direct Current Plasma Emission Spectrometer DCP紫外-可见光分光光度计 UV-Visible Spectrophotometer UV-Vis微波等离子体光谱仪 Microwave Inductive Plasma Emission Spectrometer MIP原子吸收光谱仪 Atomic Absorption Spectroscopy AAS原子荧光光谱仪 Atomic Fluorescence Spectroscopy AFS傅里叶变换红外光谱仪 FT-IR Spectrometer FTIR傅里叶变换拉曼光谱仪 FT-Raman Spectrometer FTIR-Raman气相色谱仪 Gas Chromatograph GC高压/效液相色谱仪 High Pressure/Performance Liquid Chromatography HPLC离子色谱仪 Ion Chromatograph IC凝胶渗透色谱仪 Gel Permeation Chromatograph GPC体积排阻色谱 Size Exclusion Chromatograph SECX射线荧光光谱仪 X-Ray Fluorescence Spectrometer XRFX射线衍射仪 X-Ray Diffractomer XRD同位素X荧光光谱仪 Isotope X-Ray Fluorescence Spectrometer电子能谱仪 Electron Energy Disperse Spectroscopy能谱仪 Energy Disperse Spectroscopy EDS质谱仪 Mass Spectrometer MSICP-质谱联用仪ICP-MS气相色谱-质谱联用仪GC-MS液相色谱-质谱联用仪 LC-MS核磁共振波谱仪 Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer NMR电子顺磁共振波谱仪 Electron Paramagnetic Resonance Spectrometer ESR极谱仪 Polarograph伏安仪 Voltammerter自动滴定仪 Automatic Titrator电导仪 Conductivity MeterpH计 pH Meter水质分析仪 Water Test Kits电泳仪 Electrophoresis System表面科学 Surface Science电子显微镜 Electro Microscopy光学显微镜 Optical Microscopy金相显微镜 Metallurgical Microscopy扫描电子显微镜 Scanning Electron Microscopy SEM扫描探针显微镜 Scanning Probe Microscopy SPM透射电子显微镜 transmission electron microscope TEM表面分析仪 Surface Analyzer无损检测仪 Instrument for Nondestructive Testing物性分析 Physical Property Analysis热分析仪 Thermal Analyzer TA粘度计 Viscometer流变仪 Rheometer粒度分析仪 Particle Size Analyzer热物理性能测定仪 Thermal Physical Property Tester电性能测定仪 Electrical Property Tester光学性能测定仪 Optical Property Tester机械性能测定仪 Mechanical Property Tester燃烧性能测定仪 Combustion Property Tester老化性能测定仪 Aging Property Tester生物技术分析 Biochemical analysisPCR仪 Instrument for Polymerase Chain Reaction PCRDNA及蛋白质的测序和合成仪 Sequencers and Synthesizers for DNA and Protein 传感器 Sensors其他 Other/Miscellaneous流动分析与过程分析 Flow Analytical and Process Analytical Chemistry气体分析 Gas Analysis基本物理量测定 Basic Physics样品处理 Sample Handling金属/材料元素分析仪 Metal/material elemental analysis环境成分分析仪 CHN Analysis发酵罐 Fermenter生物反应器 Bio-reactor摇床 Shaker离心机 Centrifuge超声破碎仪 Ultrasonic Cell Disruptor超低温冰箱 Ultra-low Temperature Freezer恒温循环泵 Constant Temperature Circulator超滤器 Ultrahigh Purity Filter冻干机 Freeze Drying Equipment部分收集器 Fraction Collector氨基酸测序仪 Protein Sequencer氨基酸组成分析仪 Amino Acid Analyzer多肽合成仪 Peptide synthesizerDNA测序仪 DNA SequencersDNA合成仪 DNA synthesizer紫外观察灯 Ultraviolet Lamp分子杂交仪 Hybridization OvenPCR仪 PCR Amplifier化学发光仪 Chemiluminescence Apparatus紫外检测仪 Ultraviolet Detector电泳 Electrophoresis酶标仪 ELIASACO2培养箱 CO2 Incubators倒置显微镜 Inverted Microscope超净工作台 Bechtop流式细胞仪 Flow Cytometer微生物自动分析系统 Automatic Analyzer for Microbes生化分析仪 Biochemical Analyzer血气分析仪 Blood-gas Analyzer电解质分析仪 Electrolytic Analyzer 尿液分析仪 Urine Analyzer临床药物浓度仪 Analyzer for Clinic Medicine Concentration 血球计数器 Hematocyte Counter紫外:UV原吸:AAS高效液相色谱:HPLC气相色谱:GC薄层色谱:TLC离子色谱:IC原子荧光:AFS电感耦合等离子体扫描光谱仪:ICP质谱:MS红外光谱:IR;傅立叶红外光谱:FT-IR;核磁共振:NMR近红外:NIR示差扫描量热仪:DSC动态热机械分析仪:DTMAX射线荧光光谱仪:XRF透射电子显微镜:TEM扫描电子显微镜:SEM场电子显微镜:FEM场离子显微镜:FIM低能电子衍射EED光电子能谱:ESCA扫描隧道显微镜:STM原子力显微镜:AFM横向力显微镜FM扫描探针显微镜:SPMBOD:生化耗氧量COD:化学耗氧量TOC:总有机碳TIC:总无机碳AOX:可吸收卤化物。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档