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中国科学院大连化学物理研究所发表先进固体核磁共振技术综述论文(图)
核磁共振 结构分析 动力学
2023/2/8
2022年12月,中国科学院大连化学物理研究所固体核磁共振及前沿应用研究组(510组)侯广进研究员与日本理化学研究所Yusuke Nishiyama博士、美国密西根大学Ayyalusamy Ramamoorthy教授等联合发表综述论文,介绍了超快速魔角旋转(Ultrafast Magic Angle Spinning,UFMAS)下固体核磁共振技术的发展及应用。
体内组装效率的核磁成像定量检测新方法以及增强的T1核磁共振成像(图)
体内组装效率 核磁成像 定量检测 T1核磁共振成像
2023/1/10
中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心研制出高效率三共振/双共振固体核磁共振魔角旋转(Magic Angle Spinning, MAS)探头,可实现在双共振/三共振模式或不同谐振频率间的切换,主要用于四极核材料、膜蛋白以及锂电池/超级电容的固体NMR研究。 固体核磁共振(NMR)在研究有序或无序材料、不可溶生物分子的原子尺度结构和动力学信息中发挥着重要的作用。固体或半固体样品中,化学位移、偶...
核磁共振信号处理技术中,滤波器起到了重要的作用。采用积分梳状滤波器(CIC)和有限长单位冲激响应数字滤波器(FIR)进行多重处理,充分利用CIC滤波器仅有加法运算,减少了大量的乘法运算,提高了系统的运算速度,降低了系统的功耗。分析级联CIC和FIR数字滤波器的设计原理,用FPGA进行硬件设计,通过Matlab仿真对FIR数字滤波器窗函数进行选取,成功运用于核磁共振测井仪器。
新型核磁共振显微镜灵敏度提高一千倍
新型核磁共振显微镜 灵敏度 高一千倍
2016/7/19
据荷兰莱顿大学官网最新消息,该校研究人员开发出一种新型核磁共振显微镜(NMR),比现有核磁共振显微镜灵敏度高一千倍,能在纳秒尺度观察到铜原子核的弛豫时间,有望为医学诊断和基础物理研究带来更好的观测仪器。该研究团队发表于最近的科学文献预印本在线数据库网站上的论文指出,为了测试新显微镜的灵敏度,他们在42毫开温度下对铜的原子核自旋晶格弛豫时间做了检测,显示其灵敏度比目前世界最高纪录的核磁共振显微镜还高...
核磁共振与瞬变电磁三维联合解释方法
瞬变电磁 等效导电平面 三维联合解释
2015/8/31
传统核磁共振地下含水量解释多采用基于均匀半空间或层状导电模型的一维反演, 分层给出地下含水信息.然而, 这些方法忽略了地下复杂电阻率分布信息对结果的影响, 也不能很好地反映局部三维含水构造.本文从三维电介质中核磁共振响应的正演理论出发, 提出首先利用瞬变电磁数据进行基于等效导电平面法的快速电阻率成像, 然后将成像结果作为核磁共振三维反演的电性模型, 进行联合解释.激发磁场的分布采用有限元法直接求解...
纳升级生物样品核磁共振微检测高信噪比平面螺旋微线圈的设计
核磁共振波谱 纳升级生物样品检测 平面螺旋形微线圈 信噪比
2014/5/15
论述了纳升级生物样品核磁共振微检测技术中,高信噪比平面螺旋微线圈的设计方法及结果,介绍了这种检测技术的优点与缺点,并提出了改进方法。论述了核磁共振平面螺旋微线圈检测方法的理论基础,推导出自由感应衰减信号的信噪比与线圈几何参数的数学关系,利用matlab软件对信噪比进行了仿真,得到了最优信噪比条件下的线圈几何参数值,同时计算出相应的品质因数。最后,概括了平面螺旋形微线圈几何参数设计的一般原则。
武汉磁共振中心600MHz核磁共振谱仪顺利完成安装调试
核磁共振谱仪 液体核磁共振谱仪 超导磁体
2022/4/6
孔隙介质核磁共振(NMR)弛豫数据的多指数反演在NMR测井和岩心分析中均非常重要.本文基于Backus-Gilbert(BG)理论,提出一种NMR弛豫多指数反演的新方法.从解的非唯一性出发,不仅构造出一种解估计,更重要的是评价各种可接受的解估计,通过引入解估计分辨率和解估计方差对解进行评价,找出最佳折中解.通过算例,比较了新方法与传统正则化方法的效果,结果表明新方法具有明显优越性,在低信噪比条件下...
中科院武汉物理与数学研究所波谱与原子分子物理国家重点实验室邓风研究组在快速定量13C魔角旋转固体核磁共振(13C MAS NMR)方法研究方面取得重要进展,相关结果发表在近期的《美国化学会志》(J. Am. Chem. Soc. 2010, 132: 5538-5539) 上。
中国科学院高能物理研究所近日研制成功场强为1.5特斯拉的核磁共振成像超导磁体,为实现该产品国产化奠定了基础。
超导磁体是核磁共振成像设备的核心关键部件,长期以来,国内核磁共振成像产业的发展受制于国外对核磁共振超导磁体技术和产品的垄断。该技术的突破,为国内整机系统厂家提升产品性能和档次解决了关键难点,将改变国内该产业的被动局面,促进产业提升。打通了超导磁体这个关键环节,还能形成从超导材料、超导磁体...