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核磁共振波譜儀是對經光源激發后產生熒光的物質或經化學處理后產生熒光的物質成份分析,可應用于生物化學、生物醫學、環主要用途: 1.可進行1H、13C等常規測量,并可檢測31P,15N,29Sz等多換譜 2.可進行各類如DEPT、HSQC、馳豫測量 3.可進行活性肽,多肽類蛋白的溶液結構研究 4.可進行化合物的結構、組分的鑒定 5.可進行多維梯度實驗。 核磁共振波譜儀工作原理:由于具有磁距的原子核在
提高PTFE表面的潤濕性能常用的表面改性方法一般有兩種方法:一種是鈉-萘絡合物化學處理,還有一種是低溫等離子表面處理設備處理。 鈉一萘處理液是由等量(物質的量)的鈉和萘在四氫呋哺、乙二醇二甲醚等活性醚中溶解或絡合而成的。鈉一萘處理液對 FE表面的改性機理:鈉先將較外層電子轉移到萘的空軌道上,形成陰離子自由基,再與Na 形成離子對;萘基陰離子轉移到PTFE上,使其失去氟離子而生成一個中性基團。進而
近紅外光(Near Infrared,NIR)是介于可見光(VIS)和中紅外光(MIR)之間的電磁波, ASTM 定義的近紅外光譜區的波長范圍為 780~2526nm (12820~3959cm1),習慣上又將近紅外區劃分為近紅外短波(780~1100nm)和近紅外長波(1100~2526nm)兩個區域。 由于近紅外光在常規光纖中有良好的傳輸特性,手持式近紅外光譜儀其儀器較簡單、分析速度快、非破
核磁共振成像(MRI)也稱磁共振成像,是利用核磁共振原理,通過外加梯度磁場檢測所**出的電磁波,據此來繪制成物體內部的結構圖像。將這種技術用于人體內部結構的成像,就產生出一種革命性的醫學診斷工具,現在該技術已在物理、化學、醫療、石油化工、考古等方面獲得了廣泛的應用。由于醫學用核磁共振成像檢測設備的價格高昂,一些科研機構尤其是高等院校購置比較困難,而相關專業的學生又必須學習MRI的原理及使用,因此適
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