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2025-11
星期 四
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南京MEGMED核磁共振弛豫时间 江苏麦格瑞电子科技供应
核磁共振波谱技术利用样品中原子核吸收能量频率的差异来识别分子中的功能团,从而实现分子结构的分析。核磁共振成像技术利用空间编码技术,根据物体内部特定原子核的密度或弛豫特性实现该物体内部结构的成像。而核磁共振弛豫分析技术则根据物体内部
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星期 四
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南京MEGMED核磁共振氢谱 江苏麦格瑞电子科技供应
核磁共振检测技术特点测量目标原子核的特一性由于不同的原子核在相同的磁场强度下。有不同的进动频率。所以我们在测量某一原子核的信号时。不会受到其他原子核的干扰。如在测量1H原子核时不会收到19F原子核的干扰。反之亦然。通过T1、T2的
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南京低场时域核磁共振供应商 江苏麦格瑞电子科技供应
低场核磁共振弛豫信号的检测精度直接影响了检测目标定量分析的精度,目前实现弛豫信号精确检测的主要手段包括基础参数的精确设定以及关键硬件的充分优化。1)提出一种具备高可移植性和可扩展性的软件体系结构,基于实验室低场核磁共振平台,实现基
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南京MEGMED核磁共振销售电话 江苏麦格瑞电子科技供应
原子核磁性极早是由研究原子光谱的超精细结构而推测其存在的,正像由原子光谱的精细结构而推测原子中存在电子的自旋磁矩一样。这是因为原子核磁性远低于原子中的电子磁性,只能表现在物质和原子的一些性质的超精细结构中。直到1937年,拉扎耶夫
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核磁共振检测技术特点测量目标原子核的特一性由于不同的原子核在相同的磁场强度下。有不同的进动频率。所以我们在测量某一原子核的信号时。不会受到其他原子核的干扰。如在测量1H原子核时不会收到19F原子核的干扰。反之亦然。通过T1、T2的

