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μB0。式①,式②说明:处于低能级的1H核吸收E射的能量时就能跃迁到高能级。也即只有当电磁波的辐射能等于lH的能级差时,才能发生1H的核磁共振。E射=hν射=ΔE=hν0 ②因此1H发生核磁共振的条件是必须使电磁波的辐射频率等于1H的进动
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核磁弛豫信号的数学表达式如公式(1)和公式(2)所示:其中fi表示样品中第i种成分的信号强度,总信号的大小是所有成分产生信号大小的总和,T2i和T1i表示样品中第i种成分的横向弛豫时间和纵向弛豫时间。低场核磁反演技术:弛豫信号反演的目标是
2022-06-13
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检测可分析获取物料中水分子氢质子的自旋-自旋弛豫时间 T2, 该自旋弛豫时间反映了水分通过物理、化学作用与物料结合紧密程度的差异,因此 NMR 成为对农产品等物料中含水率预测和水分活度评价的一种有效手段。低场核磁共振技术可用于不同含湿条件下
2022-04-02
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指谱图上的峰的分裂状况。m代表多重峰,s代表单峰,d代表双峰,t代表三重峰,还有一个dd代表的是双二重峰。核磁共振技术是有机物结构测定的有力手段,不破坏样品,是一种无损检测技术。从连续波核磁共振波谱发展为脉冲傅立叶变换波谱,从传统一维谱到多维谱,技术不断发展,应用领域也越广泛。
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主要参数,通过测试T1、T2弛豫时间并进行建模,可用于石油勘探、岩土、能源等多方面研究。低场核磁岩心聚合物驱动态监测原理与装置在线核磁共振成像技术通过核磁共振成像扫描仪使用强磁场、电场梯度扫描待测试样信号,在石油勘探开发行业中,常用于分析储层流
2022-08-08
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脉冲核磁,脉冲核磁共振,技术与应用脉冲核磁共振技术与应用脉冲磁共振成像实验仪利用物理学方法将抽象的理论运用多媒体进行展示,使人们能够直观地了解到其成像效果,进而可以使我们迅速了解脉冲核磁共振技术与应用。脉冲磁共振序列成像原理脉冲磁共振成像
2022-07-20
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核磁共振采集参数与后处理核磁共振实验根据观测核的种类和实验目的的不同选择不同的脉冲程序(pulprog),设置不同的实验参数。采样时间(acquisition time,AQT),即每次脉冲激发后,信号接收器的采集时间。核磁共振实验检测
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一定的脉冲序列(180度和90度射频激励脉冲组成一定的脉冲序列)来进行间接测量,以获得T1加权的和T2加权的图像。 选择不同的脉冲序列和不同的成像时间,磁共振设备可形成质子密度图像、加权的图像和加权的图像。找出正常组织与有病组织间弛豫时间差异的特点是很重要。
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优秀的捕捉能力,在油气藏储层研究中,发挥了巨大的作用。搭配多场耦合配件,可以模拟地层真实高温高压环境,岩心(水驱油核磁共振实验、水驱剩余油分布实验、微观驱替实验、多相驱替实验)不同尺寸孔隙中的油水信号在核磁T2谱中对应的弛豫时间不同,随着驱
2022-07-18
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磁场在特定的容积限度内磁场的同一性。在磁共振系统中,均匀性是以百万分之一(ppm)作为一个偏差单位来度量的。脉冲磁共振技术原理脉冲磁共振技术主要检测为H质子,也可以用于F信号测试。含H样品经过特定频率的射频激励后,产生核磁共振信号。H
2022-08-01
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