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核磁共振的工作原理
更新時間:2015-05-29 點擊次數(shù):4013次
核磁共振的原理主要是:普通紅外光是指波長在2-15um的電磁波,紫外光(又稱近紫外光)是指波長在200-400nm的電磁波,核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance)是指頻率在60兆赫以上(波長在納米級)的低能量電磁波與物質(zhì)原子核相互作用的一種物理現(xiàn)象。
紫外光的能量較大,故當(dāng)它照射到分子上時,會引起分子中價電子能級的躍遷。紅外光的能量較低,它只能引起分子中成鍵原子核間振動和轉(zhuǎn)動能級的躍遷。核磁共振波的能量更低,它產(chǎn)生的是原子核自旋能級的躍遷。 原子核除了具有電荷和質(zhì)量外,約有半數(shù)以上的原子核具有自旋。由于原子核是帶電荷的粒子,旋轉(zhuǎn)時即產(chǎn)生一小磁場。這些原子核的能量在強(qiáng)磁場中將分裂成兩個或兩個以上的量子化能級。當(dāng)適當(dāng)波長的電磁輻射照射這些在磁場中的核時,原子核便在這些磁誘導(dǎo)能級之間發(fā)生躍遷,并產(chǎn)生強(qiáng)弱不同的吸收訊號。這些吸收訊號就是核磁共振信號,通過電路的放大,計算機(jī)的傅立葉變換,zui后得到相關(guān)的譜圖,這就是核磁共振譜圖。
核磁共振儀主要由磁體、譜儀、探頭和工作站四部分組成。
磁體的作用是提供一個穩(wěn)定的高強(qiáng)度磁場,目前商業(yè)核磁已經(jīng)能夠提供950MHz的*磁場,對于醫(yī)學(xué)院和藥學(xué)系,一般400MHz的磁場已經(jīng)能夠滿足實際需要。 譜儀用于供給固定頻率的電磁輻射。 樣品管安放在檢測探頭中可使樣品管固定在磁場中某一確定的位置。接受線圈和傳送線圈也安裝在檢測探頭中,以保證樣品相對于這些組件的位置不變。檢測探頭還裝有氣動渦輪,能使樣品管繞其軸迅速旋轉(zhuǎn),以減少磁場不均勻影響。 工作站用于發(fā)出指令和處理相關(guān)數(shù)據(jù)。