核磁共振波譜作為一種應用廣泛的譜學分析工具,可以在無損的條件下獲得原子分辨率的化學結(jié)構(gòu)信息以及分子動力學信息,在物理、化學、生命科學、材料科學等領域都有著重要應用,近年來更發(fā)展成為蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)解析及動力學研究中*分析手段。核磁共振波譜儀的研制需要綜合波譜學、射頻電子學、計算機及自動控制、低溫超導和精密加工等領域的相關(guān)技術(shù),半個多世紀以來,始終保持強勁的發(fā)展趨勢。
臺式核磁共振波譜儀磁體的作用就是在樣品區(qū)間產(chǎn)生一個靜磁場,用于極化自旋,從而產(chǎn)生宏觀磁化矢量。目前高場核磁共振波譜儀中所使用的磁體一般都為超導磁體。相比于永磁體和電磁體,超導磁體可以提供更強的磁場和更好的磁場均勻度以及磁場穩(wěn)定性。日前,商用的超導磁體可以產(chǎn)生的磁場強度為4.7T-23.5T,對應的質(zhì)子(H)共振頻率為200-1000MHz。
探頭探頭的主要作用是在脈沖發(fā)射期間產(chǎn)生一個交變的電磁場用于激勵核自旋,并在脈沖之后的采樣期間接收NMR信號。目前核磁共振實驗中所用的探頭一般采用同一線圈分時發(fā)射和接收,組成部分主要包括射頻線圈和調(diào)諧電路。此外NMR波譜儀探頭通常還包括梯度磁場線圈;熱電偶;加熱器件和傳送恒溫氣流的杜瓦管道;樣品管進出所用的氣流通道等。
臺式核磁共振波譜儀作為重大精密分析測試儀器,廣泛的研究應用和不斷發(fā)展的現(xiàn)代電子技術(shù)使得核磁共振波譜儀正在經(jīng)歷一個快速更新?lián)Q代的時期。方面,隨著核磁共振在蛋白質(zhì)組學、代謝組學和基因組學等一系列生命科學中的應用擴展,新的核磁共振技術(shù)為NIR波譜儀提出諸如并行收發(fā)、自動采樣處理等眾多新的需求。另一方面,20世紀90年代高速發(fā)展的計算機技術(shù)及數(shù)字化技術(shù),使得核磁共振波譜儀具備更高的電子性能和數(shù)據(jù)處理能力。
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