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2025-01-21 09:29:54低場核磁法
低場核磁法是指在較低磁場強度下進行的核磁共振實驗方法。該方法具有設備簡單、操作方便、對樣品無破壞等優點,能夠在不破壞樣品的前提下,快速獲取樣品的分子結構和動力學信息。低場核磁法在化學、生物學、食品科學等領域具有廣泛應用,如研究物質的組成、結構、相互作用等,為科學研究提供了有力工具。您是否有其他關于科學儀器的問題或需求?

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2022-12-28 17:00:18飼料脂肪含量檢測(低場核磁法)
飼料脂肪含量檢測(低場核磁法)飼料中脂肪含量的作用脂肪是蕞有效的能量來源,脂肪與碳水化合物及含氮化合物共同作為生物體的三大組成部分,它不僅是天然飼料中主要營養物質,也是高能配合飼料不珂缺少的重要原料。飼料中適當的脂肪含量可以替代等能值的碳水化合物和蛋白質,能提高飼料代謝能,使消化過程中能量消耗減少,熱增耗降低,使飼料的凈能增加。飼料中適當的脂肪含量會給動物的生長速度產生影響。飼料中的脂肪對于動物的好處非常多,那是不是飼料中脂肪含量越高越好呢?其實不然,飼料中的脂肪對于動物養殖也是一把雙面刃劍,它帶來好處的同時也需要我們去關注它的弊端。脂肪是飼料及其原料中僅次于蛋白質的主要品質項目,所以脂肪含量是動物飼料生產過程中重要的營養和質量控制參數,需要快速、可靠的測量方法來優化生產工藝。索氏抽提法與低場核磁法傳統飼料脂肪含量的測定方法采用索氏抽提原理,檢測結果的影響因素非常多,主要包括樣品顆粒、抽提溶劑、抽提時間、天平和烘箱的準確度、抽提裝置的性能、環境溫度、所用器具清潔度、樣品中水分含量水平、操作人員水平等。測試時間也非常長,不能實時監控產品質量。低場核磁法無需干燥處理即可測量含水率在9-14%動物飼料中的脂肪含量,測試過程快速無損,結果準確可靠,可用于工廠現場測試,為工廠質量控制提供有力的保障。紐邁PQ001系列低場核磁共振分析儀低場核磁法測試飼料脂肪含量基本原理:可以通過核磁共振弛豫快慢來測定樣品不同組分中氫質子的含量。在動物飼料中,水與固體基質緊密結合,而脂肪是游離狀態。可以根據弛豫快慢的差異將水信號與脂肪信號進行分離,從而實現脂肪定量測試。下圖是低場核磁法自旋回波序列與檢測到的核磁信號。在90度射頻脈沖后t1處測量了自由感應衰減(FID)NMR信號。此時信號幅度(A1)是樣品中水分和脂肪的信號總和。180度脈沖后,檢測自旋回波信號幅度為A2,此時水的信號已經衰減為0,A2僅為脂肪的信號,根據信號強度與脂肪含量的對應關系即可對脂肪含量進行定量測試。
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2023-02-20 22:51:42乳液相轉變溫度檢測-低場核磁法
乳液相轉變溫度檢測-低場核磁法乳液相轉變溫度(玻璃化轉變溫度)是乳液產品的典型參數。玻璃化轉變溫度對于乳液產品相當重要。比如墻漆用乳液產品,為了保證墻漆干燥成膜后,具備良好的硬度、耐擦洗及耐水性,所用乳液產品的Tg都較高,達20~28℃。玻璃態轉化溫度(Tg)是分子鏈段能運動的zui低溫度,玻璃態轉化溫度的高低與分子鏈的柔性有直接關系,分子鏈柔性越大,玻璃態轉化溫度就低;分子鏈剛性大,玻璃態轉化溫度就高。絕大多數聚合物材料通常可處于以下四種物理狀態(或稱力學狀態):玻璃態、粘彈態、高彈態(橡膠態)和粘流態。在溫度較低時,材料為剛性固體狀,與玻璃相似,在外力作用下只會發生非常小的形變,此狀態即為玻璃態:當溫度繼續升高到一定范圍后,材料的形變明顯地增加,并在隨后的一定溫度區間形變相對穩定,此狀態即為高彈態,溫度繼續升高形變量又逐漸增大,材料逐漸變成粘性的流體,此時形變不可能恢復,此狀態即為粘流態。而玻璃化轉變則是玻璃態和高彈態之間的轉變,從分子結構上講,玻璃化轉變溫度是高聚物無定形部分從凍結狀態到解凍狀態的一種松弛現象。低場核磁法用于乳液相轉變溫度檢測方法低場核磁共振法主要研究樣品內部的分子運動狀態,核磁共振特征參數T1、T2與樣品內部分子運動相關。下圖是弛豫時間與分子運動相關時間tc的變化關系。對于固體、粘流體、液體三種狀態的樣品,T2弛豫時間差異非常明顯。當樣品處于玻璃化轉變溫度以下時,對應Solids區域,T2弛豫時間非常短;當樣品發生玻璃化轉變時,T2弛豫發生明顯變化,通過T2弛豫時間隨溫度的變化可以測到樣品的玻璃化轉變溫度。變溫低場核磁共振系統:原位變溫低場核磁共振系統是指可以實現在線原位改變樣品溫度,并在設置溫度下對樣品進行原位測量的低場核磁共振系統。該系統可同時實現弛豫分析和磁共振成像功能。輕松完成乳液相轉變溫度檢測。原位變溫低場核磁共振系統可對樣品進行程序控溫(高低溫),并進行原位檢測,可研究不同溫度下樣品的弛豫特性、玻璃化溫度檢測。還可進行樣品冷凍過程、干燥過程等相關研究。原位變溫低場核磁共振系統是在常規低場核磁共振系統上加配了變溫探頭、控溫硬件以及控溫軟件。系統樣機如下圖:
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2023-02-06 14:00:06低場核磁法鑒別藥物晶型
低場核磁法鑒別藥物晶型藥物晶型的研究現狀多晶型現象廣泛存在于固體化合物中,藥物多晶型會影響固體藥物的產品質量和治了效果,因此對于這方面的研究逐漸得到國內外眾多研究者的重視。現如今,固體藥物的多晶型研究己經成為新藥開發和新藥報批過程中的重要組成部分。藥物的晶型研究在新藥研發中發揮著重要的角色,被創新藥研發公司用來作為藥物提高成藥性、降低開發風險、保證產品質量和建立有效磚利壁壘等的重要手段,甚至對藥物開發成敗起決定性作用。固體藥物的多晶型現象固體藥物一般都具有多種形態,如多晶型、溶劑化物、共晶等。廣義上多晶型就是一種物質能以兩種或兩種以上不同的晶體結構存在的現象。固體藥物的形態可以分為晶態和非晶態,主要根據是其內部質點(如原子、離子或分子)在結構中排列方式的有序或無序。晶型不同可能會影響藥物在體內的溶出速率和吸收速度,從而影響該藥物生物利用度、臨床了效和安全性。多晶型固體藥物對生物利用度有哪些影響?藥物多晶型按穩定性主要分為3種,即穩定型、亞穩型和不穩定型。穩定型具有熵值小,熔點高,化學穩定性好等優點,但是這種穩定性晶型的溶解度和溶出速率較低,生物利用度差。不穩定型正好相反,而介于兩者之間的亞穩型會隨著貯存時間會向穩定型轉變。固體藥物由于樣品晶型的不同,其理化性質,如熔點、密度、硬度、晶體外形、制劑的穩定性等,均會發生顯著變化。固體藥物因為多晶型自由能之間差異與分子間作用力的不同,導致樣品溶解度、藥物溶出度和生物利用度的不同,進而影響藥物吸收速率,使藥物的療效發生變化。低場核磁法鑒別藥物晶型的原理:結晶和非結晶API的T1弛豫行為存在顯著差異,測量T1弛豫時間是區分結晶態和非晶態的有效參數。結晶形式的T1值大于非結晶形式的T1值。眾所周知,弛豫時間和旋轉相關時間之間的關系反映了化合物的分子運動性。一般來說,在固態下,分子運動性越低,T1弛豫時間越長。使用時域核磁共振觀察到的T1弛豫行為對于評估API粉末的結晶狀態非常有效。低場核磁法鑒別藥物晶型的定性研究:在特定的溫度下,晶型穩定的藥物,對應的T1弛豫時間基本保持不變。當發生晶型轉變時,時域核磁測得的T1弛豫時間發生對應的變化。根據測定的T1弛豫行為,可以監測物理混合物中結晶專題與晶型轉變過程。紐邁PQ001系列低場核磁共振分析儀
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2023-01-06 18:46:22低場核磁法用于高分子相容性研究
低場核磁法用于高分子相容性研究相容性的定義:相容性是指共混物各組分彼此相互容納,形成宏觀均勻材料的能力。大量的實際研究結果表明,不同聚合物對之間相互容納的能力,是有著很懸殊的差別的。某些聚合物對之間,可以具有及好的相容性;而另一些聚合物對之間則只有有限的相容性;還有一些聚合物對之間幾乎沒有相容性。由此,可按相容的程度劃分為完荃相容、部分相容和不相容。相應的聚合物對,可分別稱為完荃相容體系、部分相容體系和不相容體系。化工領域相容性相容性好,是指添加劑(如溶劑、增塑劑等)能長期、穩定、均勻地存在于系統中。相容性不好,液態樹脂會出現分層現象。塑料制品的析出物若為固體,稱為“噴霜”,若為液體,稱為“出汗”,均影響產品質量和外觀。聚合物的相容性聚合物對之間的相容性,可以通過聚合物共混物的形態反映出來。完荃相容的聚合物共混體系,其共混物可形成均相體系。因而,形成均相體系的判據亦可作為聚合物對完荃相容的判據。紐邁PQ001系列低場核磁共振分析儀低場核磁法用于高分子相容性研究基本原理:低場核磁法的主要檢測對象是氫核(1H),由于聚合物中不同鏈段上的H所處的周圍環境不一致,H的自旋磁矩(核自旋)存在差異。施加射頻脈沖后,自旋系統在恢復熱平衡狀態的過程中表現出來的弛豫行為不同,通過弛豫時間的差異可以體系聚合物的分子動力學信息。而分子分子動力學信息直接與聚合物的交聯密度、老化、填充劑相關。在聚合物種,當兩種聚合相互接觸,聚合物鏈彼此相容的情況下,物理交換在T2弛豫過程的時間尺度上通常是緩慢的。由于物理吸附,聚合物鏈大部分固定化。分子流動性也受到很大限制。通過T2弛豫的變化能非常靈敏的檢測到聚合物是否相容。
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2022-12-30 14:53:34低場核磁法用于輔料相容性研究
低場核磁法用于輔料相容性研究相容性的定義:相容性是指共混物各組分彼此相互容納,形成宏觀均勻材料的能力。大量的實際研究結果表明,不同聚合物對之間相互容納的能力,是有著很懸殊的差別的。某些聚合物對之間,可以具有及好的相容性;而另一些聚合物對之間則只有有限的相容性;還有一些聚合物對之間幾乎沒有相容性。由此,可按相容的程度劃分為完荃相容、部分相容和不相容。相應的聚合物對,可分別稱為完荃相容體系、部分相容體系和不相容體系。化工領域相容性相容性好,是指添加劑(如溶劑、增塑劑等)能長期、穩定、均勻地存在于系統中。相容性不好,液態樹脂會出現分層現象。塑料制品的析出物若為固體,稱為“噴霜”,若為液體,稱為“出汗”,均影響產品質量和外觀。聚合物的相容性聚合物對之間的相容性,可以通過聚合物共混物的形態反映出來。完荃相容的聚合物共混體系,其共混物可形成均相體系。因而,形成均相體系的判據亦可作為聚合物對完荃相容的判據。紐邁PQ001系列低場核磁共振分析儀低場核磁法用于輔料相容性研究基本原理:低場核磁法的主要檢測對象是氫核(1H),由于聚合物中不同鏈段上的H所處的周圍環境不一致,H的自旋磁矩(核自旋)存在差異。施加射頻脈沖后,自旋系統在恢復熱平衡狀態的過程中表現出來的弛豫行為不同,通過弛豫時間的差異可以體系聚合物的分子動力學信息。而分子分子動力學信息直接與聚合物的交聯密度、老化、填充劑相關。在聚合物種,當兩種聚合相互接觸,聚合物鏈彼此相容的情況下,物理交換在T2弛豫過程的時間尺度上通常是緩慢的。由于物理吸附,聚合物鏈大部分固定化。分子流動性也受到很大限制。通過T2弛豫的變化能非常靈敏的檢測到聚合物是否相容。
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