低场核磁共振技术应用领域非常广泛,而且还处在不断拓展之中,低场核磁共振技术主要基于四个方面进行样品分析与检测:
(1)基于信号幅值的分析检测;
(2)基于图像(信号二维分布)的分析检测;
(3)基于弛豫时间的分析检测;
(4)基于扩散系数的分析检测。
低场核磁共振技术在食品农业、地质勘探、石油化工、生物医药、材料科学等诸多方面体现出越来越广泛的应用,成为一种重要的分析测试工具。
低场核磁的三个峰
在食品研究领域,采集到的CPMG回波串,经过反演拟合后得到的T2分布经常有3个峰。那么低场核磁的三个峰的物理含义怎么理解?
低场核磁技术主要是检测水的信号,或是以水为探针检测与水接触的物质变化。食品体系中测得的三个峰,主要体现了不同环境中的水分状态。要理解低场核磁的三个峰的物理含义,我们先了解一下低场核磁检测水分的原理。
生物大分子类似蛋白淀粉等含有很多亲水位点,带有的固有电荷和与之相连的相反电荷迫使大量水分形成极性多层模型。
多层结构形成机理是:大分子的亲水基团(—NH2,—OH)与邻近水分形成氢键,由于氢键较化,水分子反过来倾向与下一层水分子形成氢键,如此反复,最后形成极性的多层结构。这个又是NMR研究水分相态的基础依据,由于结合水直接与大分子基团以氢键结合,受到束缚程度较大,水分运动性较弱,衰减速度较快,自由水游离在结构以外,水分运动性较强,衰减速度较慢,从而根据弛豫时间的大小来区分水分相态。
不同状态的水分往往与食品的品质、口感、质构、加工工艺等有直接关系,这部分的研究已经非常成熟。
低场核磁共振技术原理
低场核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核磁共振信号对应有T1、T2两个主要参数,通过测试T1、T2弛豫时间并进行建模,可用于食品、农业、石油勘探、聚合物、固体脂肪含量…多方面研究。已有多种方法形成国际标准和行业标准方法。
低场核磁共振由于其设备成本较低,研究使用门槛相对较低,应用领域非常广泛,且处于不断拓展之中。由于核磁共振分析技术具有速度快、精确度高、一次测量可获得多个参数、对样品无损耗、样品制备简单、对操作人员的健康和环境无影响等诸多优点,因此许多原来采用其他传统检测方法的应用目前都在探索采用核磁共振技术进行。
词条
词条说明
二氧化硅表面疏水性研究-低场核磁共振技术什么叫亲水性和疏水性亲水性:指带有极性基团的分子,对水有较大的亲和能力,可以吸引水分子,或易溶解于水。这类分子形成的固体材料的表面,易被水所润湿。具有这种特性都是物质的亲水性。疏水性:分子偏向于非极性,并因此较会溶解在中性和非极性溶液(如**溶剂)。疏水性分子在水里通常会聚成一团,而水在疏水性溶液的表面时则会形成一个很大的接触角而成水滴状。材料表面润湿过程的
无机相变材料(Inorganic Phase Change Materials, IPCMs)因其高潜热储存能力和良好的热物理性能,在储能和温度控制领域展现出巨大潜力。这些材料通常包括结晶水合盐和盐类,它们在相变过程中可以吸收或释放大量的热能。 结晶水和盐的相变特性结晶水合盐,如硫酸钠(Na2SO4·10H2O)和硫酸铜(CuSO4·5H2O),在加热时会失去结晶水,而在冷却时重新吸收水
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其他资料:
农药细粒的分散稳定性-低场核磁技术农药分散度分散度即指所施用的农药被分散的程度,它是衡量农药制剂质量或施用时喷洒质量的指标之一。分散度通常用分散直径的大小表示。农药的分散度越大,粒子越小;分散度越小,粒子越大。在一般情况下,农药的分散度越大,在使用时其覆盖面积就越大,标志着药剂与病虫害接触的机会也就越大,它关系到农药的毒理学性能是否能得到充分发挥。农药剂型和制剂的研究开发,当然与农药分散度有着密切
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