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单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第三章 核磁共振谱 (NMR)第三章 核磁共振谱(Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy NMR)一基本原理 n = (2mh) ×Ho (共振条件)二屏蔽效应起因于核外电子的屏蔽作用 ( 顺磁屏蔽抗磁屏蔽)三化学位移不同类型 H d 不同 四自旋-自旋偶合 峰的
核磁共振成像技术发展简史1946年 美国哈佛大学的伯塞尔 () 及斯坦福大学的布洛赫 ( )的两个研究小组各自独立地发现了磁共振现象。1952年Purcell 和 Bloch 共同获得诺贝尔物理学奖; 1966年瑞士物理化学家查德·恩斯特 (Richard Ernst)研制出脉冲傅利叶变换核磁共振谱仪(ETNMR),获得了1991年诺贝尔化学奖。 1971年美国纽约州立大学的达马迪 ()利用磁
第四节:脊柱脊髓正常MRI特点1、T1加权像脊椎骨的松质骨部分呈中等信号强度,其信号反映了骨髓腔内脂类及造血成分。骨皮质呈薄而信号强度低。2、矢状位、冠状位椎体上缘信号强度高、下缘信号强度低是因为化学位移所致。3、随着年龄的增加,骨髓腔内脂肪成分增多,于T1、T2加权像信号强度有相应的改变,在T1WI可见弥漫性及斑点状高信号,在T2WI上则呈中等信号。4、椎基底静脉管位于椎体中部,T1加权上,
引言Edward. M. Purcell? 药物设计与筛选 结构与活性之间的关系? 原子核除具有质量电荷外许多核还有自旋其自旋角动量P的值为:? 旋磁比P:自旋角动量b以孤立的 I 12 核为例BoBo = TN? N? = e-?? T = ? NMR信号的灵敏度与每个核吸收的能量直接相关 核具有自旋角动量所以可以粗略地认为核是绕其自身z轴不断旋转着的自
900MHz800MHz600MHz500MHz400MHz300MHz核磁共振能解决中医药研究中什么问题3确定蛋白的结构核磁共振氢谱化学位移 ?TMS的?值定为0其他质子的?值应为负值可是文献中常将负号略去将它看作正数耦合常数 J nJA-B 来表示 AB 为彼此耦合的核 n 为 AB 核之间相隔化学键的数目H Z对于自旋量子数I=12的一级类型的耦
实验背景 光磁共振技术是20世纪50年代初期法国物理学家卡斯特勒(A ·Kastler)提出的1966年 Kastler由于在这方面的贡献而荣获诺贝尔奖该技术是将光抽运与射频磁共振相结合的一种双共振过程将光抽运用圆偏光束激发气态原子的方法以打破原子在所研究的能级间玻耳兹曼热平衡分布造成所需的布居数差从而在低浓度的条件下提高共振强度在相应频率的射频场激励下可观察到磁共振信号研究对
铁磁共振 童力pb05320381实验目的: 学习使用传输式谐振腔法研究铁磁共振现象,测量YIG小球(多晶)的共振线宽和g因子。实验原理:当外加稳恒磁场B时,铁氧体对微波的吸收剧烈变化,在处吸收最强烈,成为共振吸收,此现象极为铁磁共振。这里为微波磁场的角频率,为铁磁物质的磁旋比。铁磁共振试验通常采用谐振腔法,该法灵敏度高,但测量频率较窄。本试验用传输式谐振腔,其传输系数与样品共振吸收的关系简单
1 232铁磁共振(本文内容选自高等教育出版社《大学物理实验》)在微波波段(参考附录),只有铁氧体对微波吸收最小。当满足一定条件时,磁性物质从微波磁场中强烈吸收能量的现象称为铁磁共振,它和核磁共振、顺磁共振一样也是研究物质宏观性能和微观结构的有效手段。它能测量微波铁氧体的许多重要参数,因此,广泛应用于微波铁氧体器件的制造、设计,对雷达和微波技术的发展做出了重要贡献。本实验要求学习用传输式谐振
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