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2025-01-10 17:02:33低溫核磁共振法測孔徑分布
低溫核磁共振法測孔徑分布是一種利用核磁共振現象在低溫條件下測定材料孔徑分布的方法。該方法通過測量樣品中孔隙內流體分子的核磁共振信號,分析信號強度與孔隙大小的關系,進而推算出孔徑分布。在低溫下,流體分子的運動減緩,核磁共振信號的分辨率提高,有助于更準確地測定孔徑。該技術具有非破壞性、高分辨率和適用范圍廣等優點,在材料科學、地質學等領域有廣泛應用。

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2023-05-19 13:36:27核磁共振測定食品水分分布
一、核磁共振測定食品水分分布的原理低場磁共振(NMR)技術可以用于非破壞性地測定食品中的水分分布。其原理基于食品中的水分分子和固體分子在磁場中的不同行為,即水分子和固體分子對磁場的響應不同。當食品樣品放入核磁共振儀中時,樣品中的氫原子會受到外加磁場的影響,并產生共振信號。水分子中的氫原子(即水分子中的兩個氫原子)具有不同的磁共振頻率,因此可以通過測定氫原子的磁共振信號來確定水分子的存在和數量。核磁共振蘑菇干燥過程水分遷移圖譜利用核磁共振技術可以在食品樣品中制作磁共振圖像,該圖像可以顯示水分分布情況。通過分析這些圖像,可同時獲取樣品在時域和空間上的信息,可獲得樣品整體的不同狀態水分的弛豫時間分布及內部任意層面的圖像,方便食品樣品的內部結構特性。核磁共振蘑菇干燥過程水分遷移偽彩圖二、核磁共振測定食品水分分布的方法的優勢1.非破壞性:核磁共振技術可以在不破壞食品樣品的情況下獲取水分分布信息,因此不會影響樣品的質量和口感,也不需要對食品樣品進行預處理。2.精確性高:核磁共振技術可以精確測定食品中水分的分布情況和含量,相對于傳統的重量法和干燥法等方法,更加準確。3.高效性:核磁共振技術可以快速制作磁共振圖像,從而快速獲取食品樣品中水分分布信息,大大提高了分析效率。4.可重復性好:核磁共振技術具有良好的可重復性,可以保證在不同的實驗條件下獲得相似的結果。核磁共振測定食品水分分布的方法廣泛應用于食品中的水分含量測定、水分分布及流動性變化情況研究,并與其食用品質、加工貯藏特性間的進行了相關性研究,可實現快速、動態地預測和控制食品的質量品質。隨著國產化低場核磁共振設備日趨成熟和快速發展,國內同行使用儀器成本大大降低,低場核磁共振技術將在食品水分分析中起著越來越重要的作用。推薦儀器:核磁共振成像分析儀NMI20-040V-I
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2023-03-16 23:28:02【一小時讀懂新國標】快來報名4月6日“煤和巖石孔徑分布的測定 核磁共振法”標準解讀 網絡研討會
2023 紐邁20周年系列活動 · 邀您攜手共慶“志”敬初心有獎故事征集我們從未忘記用戶的支持和陪伴“質”敬責任服務quan球行我們從未停止邁向客戶的腳步“智”敬未來標準解讀 助力行業高質量發展我們從未忘記肩負的責任“智”敬未來2023.4.6  第1場標準解讀網絡研討會煤和巖石孔徑分布的測定 核磁共振法(標準號:GB-T 42035-2022) “志”敬初心有獎故事征集紐邁分析20周年有獎征文活動正火熱開展中……用5句話聊聊你對紐邁的印象用30秒和紐邁的設備來個卡點視頻或許你就能獲得華為手表、機械鍵盤、beats耳機……點擊下方圖片 即可了解活動詳情↓↓↓
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2021-08-19 17:27:26核磁共振法測比表面積原理
核磁共振法測比表面積原理:低場核磁共振方法可以對懸浮液狀態下的顆粒進行比表面測量和分析。其工作原理是當樣品顆粒在懸浮液狀態下時,吸附了一層厚度為L的水分子層,此即為吸附水,則水分子層外為自由水,吸附水與自由水中的H質子活性存在很大的差異,使得吸附水的弛豫時間遠小于自由水的弛豫時間,這個差別可以反映與顆粒表面吸附溶液的量,進而推導出顆粒的濕式比表面積。核磁共振法具有多項獨特的優勢:測試簡單、快速,整個測試過程在3min內;樣品無需預處理,無需引入外部試劑;測試結果可靠且穩定性高、重復性好;適用性廣,可測量任何大小、形狀的顆粒,精度高。核磁共振法適用材料范圍:1、顆粒:SiO2、SiC、ZnO、Al2O3、BaCO3、石墨烯、活性炭、炭黑等一百多種材料;2、懸浮體系溶劑類型:水、乙醇、丁酮、甲苯等各類含H質子溶劑。應用領域:1)*制陶術:濕式制程、加工工藝改善,分散性的質控和研發;2)納米科技:納米粒子表面的化學狀態,如: 吸附和脫附作用,比表面積的變化等;3)電子材料:濃稠狀漿料和研磨液 (CMP) 的開發及品管;4)墨水:碳黑、顏料分散,*適研磨條件,表面親和性及化學和物理狀態;5)能源:電池,太陽能板等的碳黑,納米碳管和漿料的分散,粒子表面的化學和物理狀態;6)制藥:API濕潤性、親和性及吸水性的差異;7)其他: 全部的濃稠分散懸濁液體,納米纖維,納米碳等。案例1 藥物活性成分粒徑控制藥物活性成分:制藥過程中,通過濕法研磨控制藥物活性成分的粒徑大小;提高藥物活性成分用以研究生物相容性、生物活性和分解性能。結論:隨著研磨時間的增長,溶液的T2變小,比表面積變大,粒徑變小。研磨1h之后,粒徑基本穩定。案例2 添加分散劑顆粒比表面積的影響加入分散劑后,比表面積顯著增加,有利地證明了此分散劑的性能。
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2023-02-03 00:04:50核磁共振測親疏水性
核磁共振測親疏水性什么叫親水性和疏水性親水性:指帶有極性基團的分子,對水有較大的親和能力,可以吸引水分子,或易溶解于水。這類分子形成的固體材料的表面,易被水所潤濕。具有這種特性都是物質的親水性。疏水性:分子偏向于非極性,并因此較會溶解在中性和非極性溶液(如有機溶劑)。疏水性分子在水里通常會聚成一團,而水在疏水性溶液的表面時則會形成一個很大的接觸角而成水滴狀。材料表面潤濕過程的實質是物質界面發生性質和能量的變化。當水分子之間的內聚力小于水分子與固體材料分子間的相互吸引力時,材料被水潤濕,此種材料為親水性的,稱為親水性材料;而水分子之間的內聚力大于水分子與材料分子間的吸引力時,則材料表面不能被水所潤濕,此種材料是疏水性的(或稱憎水性),稱為疏水性材料。顆粒在水中會發生聚團,如混疑、選擇性聚團、疏水聚團和油團聚等已在礦物加工,水處理及食品加工等行業獲得廣泛的工業應用。在粉體技術、化工、涂料和醫藥等領域中,聚團的逆過程(顆粒分散)則是提高工藝效率,改善產品質量和性能的關鍵技術手段。核磁共振測親疏水性原理材料的親水性與疏水性與顆粒的團聚與分散存在直接的關聯,低場核磁共振技術可研究顆粒材料在水中的分散規律及分散行為與顆粒的潤濕性的關系,通過顆粒間的相互作用了解分散作用機制。顆粒分散體中溶劑的弛豫速率與可用顆粒表面積成線性比例。與游離聚合物相關的溶劑或聚合物環和尾部內的溶劑在弛豫速率方面沒有顯著變化,因為它們仍然具有很高的流動性。當聚合物在顆粒表面形成吸附層時,由于水分子在近表面區域的比例和/或停留時間增加,總的弛豫速率增強。通過低場核磁技術的弛豫差異,即可描述顆粒分散性。紐邁PQ001系列核磁共振系統
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2022-01-21 23:26:57低場核磁共振研究草莓水分分布
低場核磁共振研究草莓水分分布1、實驗目的通過低場核磁共振技術獲得四個干燥草莓樣品水分分布信息。2、實驗材料客戶提供4個干燥草莓樣品,分別編號為空白、80℃-1.5h、80℃-3h 、80℃-4.5h 。3、實驗儀器紐邁低場核磁共振成像分析儀,磁體強度0.5T,線圈直徑為60mm,磁體溫度為32.00℃4、樣品制備將樣品放入核磁儀器線圈中,進行測試。稱量得到樣品的質量如下表所示。5、實驗參數采用CPMG序列進行T2弛豫分析,參數(略)。6、實驗方法采用CPMG序列及sirt反演得到樣品水分分布曲線。7、分析及結果T2弛豫分析使用迭代尋優的方法將采集到的T2衰減曲線代入弛豫模型中擬合并反演得到樣品的T2弛豫信息,包括弛豫時間及其對應的弛豫信號分量,橫坐標為范圍從10-2 ms到10000 ms對數分布的200個橫向弛豫時間分量T2,縱坐標為各弛豫時間對應的信號分量A2i(為便于定量分析,該信號分量經質量的歸一化處理),已知信號量與其組分含量成正比關系,積分面積A即為樣品的信號量。T2弛豫時間反映了樣品內部氫質子所處的化學環境,與氫質子所受的束縛力及其自由度有關,而氫質子的束縛程度又與樣品的內部結構有密不可分的關系。氫質子受束縛越大或自由度越小,T2弛豫時間越短,在T2譜上峰位置較靠左;反之則T2弛豫時間越長,在T2譜上峰位置較靠右。三個峰分別代表不同弛豫時間的質子分布,峰面積代表該組分質子含量。從上面可以看出:1. 從峰個數來看,樣品都有三個峰;而且根據峰的弛豫時間,應該歸為結合水(T21a)、次結合水(T21b)和不易流動水(T22)。2. 從峰比例來看,樣品的結合水比例均較大,說明樣品中水的自由程度都很低,表現出來的橫線弛豫時間很小。3. 樣品之間峰的弛豫時間變化不大,峰比例的區別也較小,但是略有區別。樣品80℃-1.5h的結合水比例略小于其他組樣品。8、結論四個樣品中水分都主要以結合水形式存在,水的自由程度都很低,表現出來的橫線弛豫時間很小,且樣品80℃-1.5h的結合水比例略小于其他組樣品。
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