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構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,近年來更發展成為蛋白質結構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技術,半個多世紀以來,始終保持強勁的發展趨勢。
臺式核磁共振波譜儀磁體的作用就是在樣品區間產生一個靜磁場,用于極化自旋,從而產生宏觀磁化矢量。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定性。日前,商用的超導磁體可以產生的磁場強度為4.7T-23.5T,對應的質子(H)共振頻率為200-1000MHz。
探頭探頭的主要作用是在脈沖發射期間產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射和接收,組成部分主要包括射頻線圈和調諧電路。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展的現代電子技術使得核磁共振波譜儀正在經歷一個快速更新換代的時期。方面,隨著核磁共振在蛋白質組學、代謝組學和基因組學等一系列生命科學中的應用擴展,新的核磁共振技術為NIR波譜儀提出諸如并行收發、自動采樣處理等眾多新的需求。另一方面,20世紀90年代高速發展的計算機技術及數字化技術,使得核磁共振波譜儀具備更高的電子性能和數據處理能力。
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