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核磁共振:显现地下油藏真容

利用核磁共振成像技术,石油勘探开发人员能够直接寻找油气藏,确定圈闭面积以及油气水界面,并提供可靠的油气地质储量。 1952年,核磁共振技术(Nuclear Magnetic Resonance,缩写为NMR)荣膺诺贝尔物理学奖;2003年,因发明核磁共振成像技术并应用于人体结构的立体图像显示,美国科学家保罗·劳特布尔和英国科学家彼德·曼斯菲尔德获得了该年度的诺贝尔生理学或医学奖。而在此过程中,核磁共振技术已经悄悄地“渗透”进了石油勘探开发领域,并在该领域“开花结果”。率先应用于临床医学1976年,英国科学家曼斯菲尔德率先将核磁共振成像技术应用于临床医疗,并拍摄下第一张人体核磁共振成像照片,至此翻开了核磁共振成像技术新的一页。 1982年,美国正式把核磁共振成像技术用于临床医学,使该技术逐渐成为先进的无损医学诊断手段。目前,该......阅读全文

核磁共振NMR

NMR(Nuclear Magnetic Resonance)为核磁共振。是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生蔡曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。核磁共振波谱学是光谱学的一个分支,其共振频率在射频波段,相应的跃迁是核自旋在核蔡曼能级上的跃迁。基本原理自旋量子数I不为零的核与

核磁共振(NMR)实验

核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance),是指具有磁矩的原子核在静磁场中,受电磁波(通常为射频电磁振荡波RF)激发,而产生的共振跃迁现象。1945年12月,美国哈佛大学珀塞尔(E. M. Purcell)等人,首先观察到石腊样品中质子(即氢原子核)的核磁共振吸收信号。1946

核磁共振(NMR)原理

以氢核为例,由于带电核的旋转,会产生一个微小的磁场,一般而言,自旋杂乱无章,但若将其置于较强磁场中,其必定沿着磁场的方向重新排列,当核的自旋轴偏离了外加磁场的方向时,核自旋产生的磁场即会与外磁场相互作用,使原子核除了自旋之外,还会沿着圆锥形的侧面围绕原来的轴摆动,(类似于陀螺的摆动),这种运动方式称

核磁共振波谱法的固体核磁波谱

液体核磁样品如果放在某些特定的物理环境下,是无法进行研究的,而其它原子级别的光谱技术对此也无能为力。但在固体中,像晶体,微晶粉末,胶质这样的,偶极耦合和化学位移的磁各向异性将在核自旋系统占据主导,在这种情况下如果使用传统的液态核磁技术,谱图上的峰将大大增宽,不利于研究。已经有一系列的高分辨率固体核磁

新一代JEOL NMR出世,部署小型数字高频核磁市场

  JEOL USA 自豪地宣布推出下一代 JEOL NMR 波谱仪:ECZ Luminous 系列。该产品是波谱仪小型化和通过最先进的数字和高频技术提高性能的下一步。 JEOL USA 是 JEOL Ltd 的子公司,JEOL Ltd 是一家备受推崇的尖端科学设备制造商,在生产先进 NMR 系统方

关于生物分子核磁共振光谱的介绍

  1、蛋白质  利用核磁谱研究蛋白质,已经成为结构生物学领域的一项重要技术手段。X射线单晶衍射和核磁都可获得高分辨率的蛋白质三维结构,不过核磁常局限于35kDa以下的小分子蛋白,尽管随着技术的进步,稍大的蛋白质结构也可以被核磁解析出来。另外,获得本质上非结构化(Intrinsically Unst

生物分子核磁共振光谱的基本信息介绍

  1、蛋白质  利用核磁谱研究蛋白质,已经成为结构生物学领域的一项重要技术手段。X射线单晶衍射和核磁都可获得高分辨率的蛋白质三维结构,不过核磁常局限于35kDa以下的小分子蛋白,尽管随着技术的进步,稍大的蛋白质结构也可以被核磁解析出来。另外,获得本质上非结构化(Intrinsically Unst

核磁共振波谱仪——高场和低场核磁比较

高场核磁主要用于测试分子化学结构,通过化学位移得到分子内部结构信息,研究领域属微观领域(分子内部),可进行1H、13C常规测量,31P,15N,29Sz等多核谱,DEPT、HSQC、驰豫测量,活性肽,多肽类蛋白的溶液结构研究,化合物的结构、组分的鉴定,多维梯度实验,现在主要是各大高校科研院所实验室使

核磁共振仪的高场和低场核磁比较

  高场核磁主要用于测试分子化学结构,通过化学位移得到分子内部结构信息,研究领域属微观领域(分子内部),可进行1H、13C常规测量,31P,15N,29Sz等多核谱,DEPT、HSQC、驰豫测量,活性肽,多肽类蛋白的溶液结构研究,化合物的结构、组分的鉴定,多维梯度实验,现在主要是各大高校科研院所实验

核磁共振(NMR)在能源领域应用

与其他类型的分析仪器相比,NMR设备最大的优点即在于无损检测,同时迅速的分析物质的化学/结构信息,因此其应用面广泛。主要应用在煤炭、石油领域,近年来固体NMR技术也已被广泛应用于电化学储能体系。