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二维核磁共振

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二维核磁共振相关的资讯

  • 我国核磁共振二维谱新方法成功用于重大疾病诊断
    以核磁共振为手段的多项研究表明,胆碱(Choline)及其衍生物可以作为癌症诊断的生物标记物,并且已经在乳腺癌及前列腺癌的研究中取得了重要进展。然而在临床诊断中,胆碱及其衍生物含量的测定却非常困难,其原因是在核磁共振1H谱中,这些物质的的谱峰存在严重重叠,难以互相区分,甚至难以将它们与其它代谢物区分开。  之前,中科院武汉物理与数学研究所生物分子核磁共振研究组与美国Case Western Reserve大学的毛希安博士合作,发展了一种核磁共振二维谱的新方法(Journal of Magnetic Resonance, 206(2010), 157-160),在溶液中实现了对胆碱及其多种衍生物的快速区分与测定。该方法利用了胆碱分子中的高丰度14N核,该核处于高度对称的环境中,因而可以避免由于四极矩效应造成的14N核快速驰豫,这使得检测的灵敏度和分辨率都得到显著的升高。  最近,他们将该方法的应用扩展到生物组织的胆碱化合物的检测,成功得到大鼠肝脏中含胆碱化合物的二维核磁共振谱图,在谱图中可以清晰的区分Cho,PCho,GPCho这三类化合物的谱峰。通过与标准样品中谱峰积分的比较,进一步得到了这三类化合物的含量。  利用此方法可在正常及病变生物组织中进行胆碱及其衍生物的定量分析,具有重要的应用前景。该工作已发表在《美国化学会志》上(Journal of the American Chemical Society, 132(2010),17349–17351)。
  • 《中国药典》核磁共振波谱法修订草案公示,重点补充二维核磁和固体核磁
    核磁共振波谱法是药物分析领域广泛应用的一项重要的技术方法,是药物研发和质量控制的有力手段之一,在各国药典中均有收载。《中国药典》0441核磁共振波谱法在内容的全面性、先进性以及对实际应用的指导性方面,与发达国家药典仍存在一定差距,主要体现在仪器及测定方法的关键参数、定量核磁、二维核磁、固体核磁、方法确认和验证等方面。修订《中国药典》0441 核磁共振波谱法,将有利于提高方法的先进性及对实际应用的指导性,更好地满足我国药品研发、生产和监管的需求。0441 核磁共振波谱法的修订总体保持《中国药典》通则的体例格式,重点补充了仪器确证、方法确认与验证、二维核磁共振、固体核磁共振等内容,同时增强与《中国药典》现有指导原则的协调与一致性。主要修订一:补充二维核磁共振部分主要修订二:补充固体核磁共振
  • (纽迈分析-中油测井)创新联合出成果:移动式全直径二维核磁共振测量仪助力车载岩石物理实验室建设
    12月1日,主题为“智能驱动、数字决策”的中油测井新产品发布会在西安召开。 中国工程院院士邱爱慈、王双明、李宁,陕西省科学技术厅、中国石油总部部门、油气和新能源板块、工程技术板块、同行企业、石油高校等41家单位160余人出席会议。 此次发布会,中油测井发布了MLab车载岩石物理实验室、IDS智能导向系统、hiDAS光纤传感系统、FITS过钻具测井系列、LogUDB中国石油统一测井数据库等5项新产品。 纽迈与MLab车载岩石物理实验室 纽迈公司在核磁共振技术方面拥有多年的研发经验和技术积累,而中油测井公司在测井行业具有广泛的应用场景和实际经验。基于双方在技术研发和行业经验方面的优势互补,为推动核磁共振技术在测井行业的应用和发展,服务好国家重大战略需求,为我国测井行业作出新的更大贡献,纽迈与中油测井共建了核磁共振技术创新联合体。 MLab车载岩石物理实验室的核心设备移动式全直径二维核磁共振测量仪便是联合体双方联合开发的重要成果。 车载岩石物理实验室 车载岩石物理实验室由移动式全直径二维核磁共振测量仪、全直径岩心光学扫描仪、全直径岩心自然伽马能谱测量仪、漫反射红外光谱测量仪、岩石高温热解分析仪组成,有效集成了传统施工现场测试的及时性,以及实验室测试的精细化等优点,具有绿色、安全、快速、无损、机动性强的等特点。 可用于井场新鲜全直径岩心的快速连续测量,提供岩性、物性、含油性和孔隙结构及烃源岩特性参数、为测井解释、储层评价、甜点优选提供数据支撑,尤其适用于致密油、页岩油等非常规储层的快速精确评价,助力石油天然气勘探开发。 移动式全直径二维核磁共振测量仪 基于移动式全直径二维核磁共振测量仪等设备的车载岩石物理实验室充分发挥钻井取心的价值,最大程度的保持原位地层信息,为数字岩心建设提供解决方案。 当岩心出井后,去除岩心表面的泥浆或者密闭液,立刻将岩心用保鲜膜包裹,减少岩心中流体的逸散,首先连续采集以一维核磁T2谱,获取岩心孔隙度、孔隙结构信息。然后采集二维核磁T1-T2谱,计算含油饱和度,核磁共振仪器的最小回波间隔0.2毫秒,纵向分辨率1cm、2cm、4cm、10cm可选。每次扫描1米岩心,2cm分辨率下的一维核磁采集时间12分钟,二维核磁单点采集时间3分钟。 移动式全直径岩心核磁扫描技术能够检测大尺寸岩心,全面描述强非均质性储集层的真实孔隙结构,代表性强;可以在岩心出井的第一时间进行无损、快速测量;能够设定测量速度,模拟不同测井速度下的测量效果;同时具有更高的纵向分辨率。
  • 核磁共振、顺磁共振、磁共振成像......你想要的都在这里
    p style="text-align: justify "  磁共振指的是自旋磁共振(spin magnetic resonance)现象,包含核磁共振(nuclear magnetic resonance, NMR)、电子顺磁共振(electron paramagnetic resonance, EPR)或称电子自旋共振(electron spin resonance, ESR)。人们日常生活中常说的磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI),是基于核磁共振现象的一类用于医学检查的成像设备。/pp style="text-align: justify "  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong那么,你真正了解核磁共振(NMR)、磁共振成像(MRI) 及电子顺磁共振(EPR/ESR)吗?/strong/span/pp style="text-align: justify "  strong核磁共振波谱(NMR)/strong/pp style="text-align: justify "  核磁共振波谱法(Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, NMR )研究的是原子核对射频辐射(Radio-frequency Radiation)的吸收。1945 年布洛赫(Bloch )和伯塞尔 (Purcell) 证实了原子核自旋的确实存在, 他们为此共同获得了1952 年诺贝尔物理奖。1991年诺贝尔化学奖授予了R.R.Ernst教授,以表彰他对二维核磁共振理论及傅里叶变换核磁共振的贡献。这两次诺贝尔奖的授予,充分说明了核磁共振的重要性。/pp style="text-align: justify "  自1953年出现第一台核磁共振商品仪器以来,核磁共振在仪器、实验方法、理论和应用等方面有着飞跃的进步。目前,NMR不仅是对各种有机和无机物的成分、结构进行定性分析的最强有力的工具之一,有时亦可进行定量分析,其所应用的学科已经从化学、物理扩展到了生物、医学等多个学科。/pp style="text-align: justify "  strong磁共振成像(MRI)/strong/pp style="text-align: justify "  核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段广泛应用于物理、化学生物等领域,到1973年才将它用于医学临床检测。/pp style="text-align: justify "  MRI也就是磁共振成像,英文全称是:Magnetic Resonance Imaging。经常为人们所利用的原子核有: sup1/supH、sup11/supB、sup13/supC、sup17/supO、sup19/supF、sup31/supP。在这项技术诞生之初曾被称为核磁共振成像,到了20世纪80年代初,作为医学新技术的NMR成像(NMR Imaging)一词越来越为公众所熟悉。随着大磁体的安装,有人开始担心字母“N”可能会对磁共振成像的发展产生负面影响。另外,“nuclear”一词还容易使医院工作人员对磁共振室产生另一个核医学科的联想。因此,为了突出这一检查技术不产生电离辐射的优点,同时与使用放射性元素的核医学相区别,放射学家和设备制造商均同意把“核磁共振成像术”简称为“磁共振成像(MRI)”。/pp style="text-align: justify "  strong电子顺磁共振(EPR/ESR)/strong/pp style="text-align: justify "  电子顺磁共振(Electron Paramagnetic Resonance 简称EPR),或称电子自旋共振 (Electron Spin Resonance 简称ESR),是研究电子自旋能级跃迁的一门学科,是直接检测和研究含有未成对电子的顺磁性物质的现代分析方法。/pp style="text-align: justify "  自1945年物理学家Zavoisky首次提出了检测EPR信号的实验方法至今,电子顺磁共振技术的理论、实验技术和仪器结构性能等诸多方面都有了很大的发展,特别是20世纪70年代随着计算机和固体器件等电子技术的发展及其推广应用,使EPR实验技术有了许多重大的突破。随着现代科学技术的发展,EPR已经在物理学、化学、材料学、地矿学和年代学等许多领域获得了越来越广泛的应用。/pp style="text-align: justify "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 131px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/675b0ee9-ba73-4bfb-892b-46b308191a24.jpg" title="ba611d21-07b1-47c9-bba0-c6989443be32.jpg!w1920x420.jpg" alt="ba611d21-07b1-47c9-bba0-c6989443be32.jpg!w1920x420.jpg" width="600" height="131" border="0" vspace="0"//a/pp style="text-align: justify "  自20世纪40年代以来,磁共振技术的持续发展对生命科学、医药、材料等多学科的发展起到了巨大的推动作用。而相关学科的快速发展,对磁共振技术也提出了更高的要求。在多方需求的碰撞下,核磁共振(NMR)、电子顺磁共振(EPR/ESR)、磁共振成像(MRI)等不同分支的磁共振技术也逐渐“百花齐放” DNP、超高转速固体核磁、液相色谱核磁联用等各种新的技术和应用层出不穷,为磁共振的发展提供了强劲的动力,其应用范围跨越了物理、化学、材料、生物等多个学科。/pp style="text-align: justify "  为了促进和加强国内外磁共振工作者的学术交流与合作,仪器信息网、北京波谱学会、《波谱学杂志》将于2020年6月9-10日联合举办“第四届磁共振网络会议”(iConference on Magnetic Resonance,简称iCMR 2020)”。本次会议开设了磁共振(MR)新技术及其应用、核磁共振(NMR)技术及其应用、顺磁共振(EPR/ESR)技术及其应用、磁共振成像(MRI)技术及其应用四个专题,更大范围涵盖了波谱相关技术及应用,共计安排了11位专家报告,并吸引了布鲁克、日本电子、国仪量子、纽迈分析、青檬艾柯等国内外的知名企业参与。/pp style="text-align: justify "  而且,特别值得一提的是,本次会议邀请到了清华大学宁永成教授分享其八本书的故事。非物理专业出身,如何深入理解和应用磁共振波谱?届时,宁永成教授和杨海军高工的专家对话环节或将让您醍醐灌顶。span style="color: rgb(255, 0, 0) "stronga href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"立即报名》》》/a/strong/span/pp style="text-align: center "strong报告日程/strong/pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"strong磁共振(MR)新技术及其应用(6月9日)/strong/a/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(227, 108, 9) "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"— 我要报名 —/a/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="14%"p style="text-align:center "09:20-09:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6597" target="_blank"开幕致辞—非物理专业出身,如何深入理解和应用磁共振波谱?/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6597" target="_blank"杨海军(清华大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "09:30-10:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6572" target="_blank"多核人体磁共振成像(MRI)新仪器及应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6572" target="_blank"周欣(中国科学院精密测量科学与技术创新研究院)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "10:00-10:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6568" target="_blank"基于量子技术的单分子磁共振谱学和成像/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6568" target="_blank"石发展(中国科学技术大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "10:30-11:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6791" target="_blank"布鲁克固体核磁新技术简介/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6791" target="_blank"王秀梅(布鲁克(北京)科技有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "11:00-11:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6570" target="_blank"“非常见”原子核的固体核磁共振研究/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6570" target="_blank"徐骏(南开大学)/a/p/td/tr/tbody/tablep style="text-align: center "br//pp style="text-align: center "stronga href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"核磁共振(NMR)技术及其应用(6月9日)/a/strong/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(227, 108, 9) "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"— 我要报名 —/a/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="14%"p style="text-align:center "14:00-14:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6563" target="_blank"基于磁共振技术的蛋白质动态调控机制研究/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6563" target="_blank"姜凌(中国科学院精密测量科学与技术创新研究院)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "14:30-15:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6581" target="_blank"日本电子特有核磁技术简介/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6581" target="_blank"叶跃奇(JEOL(Beijing))/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:00-15:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6569" target="_blank"核磁共振仿真波谱仪开发与教育应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6569" target="_blank"汪红志(华东师范大学上海市磁共振重点实验室)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:30-16:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6790" target="_blank"Bruker液体核磁新进展/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6790" target="_blank"徐雯欣(布鲁克(北京)科技有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "16:00-16:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6565" target="_blank"基于密度泛函理论的高精度有机分子化学位移计算在线系统构建及其在有机分子核磁谱图指认及结构确证中的应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6565" target="_blank"李骞(中国科学院化学研究所)/a/p/td/tr/tbody/tablep style="text-align: center "br//pp style="text-align: center "stronga href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"顺磁共振(EPR/ESR)技术及其应用(6月10日)/a/strong/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(227, 108, 9) "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"— 我要报名 —/a/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="14%"p09:00-09:30/p/tdtd width="48%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6566" target="_blank"若干血红素衍生物的电子自旋顺磁共振研究/a/p/tdtd width="37%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6566" target="_blank"李剑峰(中国科学院大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p09:30-10:00/p/tdtd width="48%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6567" target="_blank"电子顺磁共振在研究青蒿素激活机制中的应用/a/p/tdtd width="37%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6567" target="_blank"刘国全(北京大学药学院)/a/p/td/trtrtd width="14%"p10:00-10:30/p/tdtd width="48%"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6571" target="_blank"光合作用水裂解催化中心的仿生模拟/a/p/tdtd width="37%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6571" target="_blank"张纯喜(中国科学院化学研究所)/a/p/td/trtrtd width="14%"p10:30-11:00/p/tdtd width="48%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6579" target="_blank"顺磁共振仪器——从系综到单自旋/a/p/tdtd width="37%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6579" target="_blank"许克标(国仪量子(合肥)技术有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p11:00-11:30/p/tdtd width="48%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6564" target="_blank"利用电子顺磁共振(EPR)指导有机合成/a/p/tdtd width="37%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6564" target="_blank"蒋敏(杭州师范大学)/a/p/td/tr/tbody/tablep style="text-align: center "br//pp style="text-align: center "stronga href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"磁共振成像(MRI)技术及其应用(6月10日)/a/strong/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(227, 108, 9) "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"— 我要报名 —/a/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="14%"p style="text-align:center "14:00-14:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6562" target="_blank"心脏磁共振成像中的黑血技术/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6562" target="_blank"丁海艳(清华大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "14:30-15:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6773" target="_blank"低场核磁成像在临床前科研中应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6773" target="_blank"丁皓(苏州纽迈分析仪器股份有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:00-15:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6792" target="_blank"智能集成化磁共振成像系列仪器及应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6792" target="_blank"刘化冰(北京青檬艾柯科技有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:30-15:40/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "现场讨论环节/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "杨海军主持/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:40-16:10/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6613" target="_blank"我的八本书/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6613" target="_blank"宁永成(清华大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "16:10-16:40/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "专家对话/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "杨海军@宁永成/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "16:40-17:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "现场答疑/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "全体参会人员/p/td/tr/tbody/tablep span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong 特别惊喜:/strong/span为了提高磁共振工作者工作和学习的热情,鼓励大家积极参与会议交流环节,本次会议还特别安排了抽奖环节,将从积极提问的参会者中抽取幸运者,送出主办方精心准备的礼品(小度智能音箱、京东卡)!/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/aff21f8a-cd43-40a2-bb8d-8fa2d2012782.jpg" title="二维码图片_6月3日17时44分31秒.png" alt="二维码图片_6月3日17时44分31秒.png"//pp style="text-align: center "strong扫码报名,免费参会/strong/p
  • 诺奖巨星、著名核磁共振波谱学家Richard R. Ernst教授逝世
    2021年6月4日,1991年诺贝尔化学奖获得者、苏黎世联邦理工学院(ETH)名誉教授理查德恩斯特(Richard R. Ernst)去世,享年87周岁。Ernst教授首次提出了傅立叶变换核磁共振方法,确立了二维核磁共振的理论基础,后又在发展和应用二维核磁共振方面作出重大贡献,并因此被授予1991年诺贝尔化学奖。由Ernst编写的Principles of Nuclear Magnetic Resonance in One and Two Dimensions (Clarendon Press, 1987),已成为全世界核磁共振领域研究者的圣经。该书中文版《一维和二维核磁共振原理》经毛希安老师等译校出版。Ernst于 1933 年出生在瑞士温特图尔,童年时期对音乐兴趣浓厚,13岁时机缘巧合之下在阁楼里发现了一个装满化学品的箱子,从此对化学实验过程的本质产生了浓厚的兴趣,并将其发展成一生的事业。20世纪50年代,他在ETH学习化学工程,并于1962年获得物理化学博士学位。从 1962 年到 1968 年,他供职于知名NMR谱仪公司美国加利福尼亚州的Varian 公司,在著名科学家Weston A. Anderson的提议下,Ernst尝试了一种脉冲激励实验,并于1964年的夏天成功实现了脉冲傅立叶变换NMR(FT-NMR),随后又提出了噪声去耦和许多其它核磁共振方法。1968年,他回到ETH任教,并成立了核磁共振波谱研究小组,以发展液相和固相方法为研究重点。受Jean Jeener教授在1971年Ampere暑期学校中所提设想的启发,Ernst组在1974年实现了第一个二维核磁共振(2D-NMR)实验。2D-NMR与他此前提出的FT-NMR一起,成为现代NMR谱学中最为基础和重要的技术。基于上述两项技术,波谱学家们提出了数以百计的NMR脉冲实验方法,并应用于多个学科领域。Ernst也因此获得了1991年度诺贝尔化学奖。此外,Ernst还发展了其它许多NMR新技术,如化学诱导动态核极化技术(CIDNP)、多量子滤波、多量子谱、全相关谱等等。值得一提的是,Ernst凭以获得诺奖的工作FT-NMR在两度被知名期刊Journal of Chemical Physics拒稿之后,才得以发表在期刊Review of Scientific Instruments(目前影响因子IF为1.587)上,可见优秀的科研成果无论发表在何种期刊终将迸发出闪亮的光彩。自 1976 年起,Ernst担任ETH物理化学正教授;并于 1998 年退休成为名誉教授。Ernst一生获得了诸多著名科学奖项。除了诺贝尔奖,他还获得了许多其他奖项,包括 1991 年的沃尔夫奖和 1985 年的马塞尔贝诺伊斯特奖。他还获得了 17 所高校的荣誉博士学位并任多国科学院院士。自 1998 年以来,德国化学学会 (GDCh) 磁共振光谱分会每年向三位年轻科学家颁发以他的名字命名的奖项。虽然学术成就斐然,Ernst教授谈到自己的工作时却总是很谦虚。在谈到FT-NMR时,他总是说,傅立叶变换是法国的傅立叶首先提出来的,他只是将其引入了核磁共振领域而已。他一直希望自己的研究能从学术界象牙塔,走向更广阔的世界,被广泛地应用,使社会真正受益。 Ernst教授也是中国人民的老朋友,多年来一直与中国多所高校和科研机构保持密切往来,并于1997年、2007年两度到访中国科学院武汉物理与数学研究所(现名中国科学院精密测量科学与技术创新研究院)。他也曾向波谱学界大力推介中国磁共振领域的核心期刊《波谱学杂志》,并在给《波谱学杂志》读者的亲笔信中充分肯定该刊在中国波谱学学科的发展中起到的推动作用。2007年11月6日,Ernst教授在第二次访问中科院武汉物理与数学所期间,受邀作了题为“傅立叶变换在核磁共振中的应用(From Monsieur Fourier to fMRI)的学术演讲,叶朝辉院士主持了演讲会。在报告中有一张人脑的MRI图片,Ernst教授将其左边标识为科学,右边标识为艺术,意即科学和艺术是相通的,每个人都可以将科学和艺术联系起来。他说:“一个人要变得有创造性,一定要有自己的兴趣爱好,一只脚站在科学上,另一只站在艺术上,我们的头脑就能变得富有创造性”。这句话给在场师生留下了难忘印象。谨以此文纪念我们的良师益友Richard R. Ernst教授,您的科学家精神、幽默风趣的人生态度将持续影响着我们。
  • 高精度核磁共振仪器为页岩油评价提供依据
    斯伦贝谢公司推出高精度核磁共振仪器CMR-MagniPHI,主要针对有机页岩和非常规页岩,上限温度177℃,共振频率2MHz,可以从非常小的孔隙中获取高清核磁共振数据,提高对不同流体类型的识别。该仪器在回波间隔只有200μs的情况下,进行连续的T1纵向弛豫时间测量,确定出页岩孔隙度和储层流体类型和体积,用于求解可动油和不可动油、高黏度碳氢化合物、游离水、毛细管束缚水和黏土束缚水。除了在储量计算方面有更大的确定性外,还为页岩气储层侧向钻井钻遇点的选择、设计工程完井和压裂作业提供了新技术。测量原理与CMR(PLUS)一维核磁共振测井仪器不同,CMR-MagniPHI高分辨核磁共振测井仪在测量得到更加精确的孔隙度信息的同时,能够对T1和T2谱进行测量,从而提供T2-T1二维谱信息。通过T1差异,可以识别出可动油、不可动油、高粘度烃、自由水、毛管束缚水和粘土水。在页岩油气储层勘探开发中,将T2、T1弛豫谱结合,可以从有机质页岩最小孔隙度中获取高分辨核磁共振数据,以提高对不同流体类型的识别能力。CMR-MagniPHI 服务采用质子计数来利用 NMR 对氢原子的敏感性与服务的短回波间隔相关。这种评估 GIP 的方法提供了对整个页岩的直接和连续测量,独立于压力、温度或其他常用模型参数,而不管气体是游离的还是被吸附的,也不需要岩心。测量技术指标输出参数纵向弛豫时间(T1)和横向弛豫时间(T2)分布的连续测量;总孔隙度;高清测绘图和连续测井曲线;可动和不可动油;高黏度烃;游离水、毛细管束缚和黏土束缚水;多种渗透率相关性;MRF核磁共振流体识别油、气、水体积测井曲线及油黏度;水和油T2分布;校正后的含烃渗透率;油水测井均值T2分布。测井速度/(mh-1)束缚流体模式:549;长T1 环境:244;T1 T2 模式:137; 测量范围孔隙度:0~100p.u. 最小回波间隔:200μmT2 分布:0.3ms~8.0s标称的原始信噪比:32dB垂直分辨率/cm静态:测量孔径15.24动态(高精度模式):三级平均垂直分辨率22.86动态(标准模式):三级平均垂直分辨率45.72动态(快速模式):三级平均垂直分辨率76.20精度/p.u.总NMR孔隙度标准偏差:温度为24℃时,三级平均为±1.0NMR游离流体孔隙度标准差:24℃时,三级平均为±0.5探测深度/cm盲区(2.5%):1.27;中值(50%):2.84;最大值(95%):3.81机械技术指标 实践应用2021年第二季度,斯伦贝谢的新技术在全球各国得到越来越多的采用。以中国为例,斯伦贝谢首次部署了CMR-MagniPHI 高清核磁共振服务,完成了中国石油最大的页岩油勘探项目在大庆油田的测井作业。CMR-MagniPHI服务孔隙度和流体测绘数据,结合FMI-HD高清地层显微成像仪和Litho Scanner高清光谱服务数据,使中国石油能够确定可动油的存在,这成为页岩油评价的关键。
  • 为岩芯做核磁,中油测井自主研发移动式岩心核磁共振测井仪器
    “过去只见过在医院里给患者做核磁,这次给岩芯做核磁,我还是第一次干。”5月8日,在中油测井天津分公司工程技术交流会上,从事一线工作近20年的作业队长周海对负责该项目解释评价的工程师宋连猛说道。周海提到“给岩芯做核磁”设备,是指中油测井自主研发的车载岩石物理实验室搭载的移动式岩心核磁共振测井仪器。宋连猛看着岩芯说,“别看这一颗颗小岩芯个头不大,里面蕴藏的内容可丰富极了,这些从数千万年、乃至上亿年的地下取出的样品,不但拥有多种矿物组分,还隐藏着地质变迁、油气成藏、乃至地下环境分布的‘大秘密’!”位于大港油田的测井作业现场 姚东江 摄位于大港油田的测井作业现场 姚东江 摄在5月8日刚刚完成的中国石油某重点风险探井测井作业中,随着按照采样深度向岩芯分组送入仪器,各项复杂数据和曲线也精准被测出。接下来,解释评价人员将对各类数据进行综合比对和分析,在不同层位分析出相关数据和参数,为油气井射孔和试油提供数据支撑。据了解,该项装备可实现在现场对井下岩芯进行快速、连续、无损、高精度的一维与二维核磁测量与资料快速处理解释,可以获取地层孔隙度、孔隙结构、流体性质、含油饱和度等地质信息。自今年初步应用以来,已在河北、陕西、辽宁等地多次完成作业,助力多口油气井实现油气资源的评价和开发。解释评价工程师对岩芯进行检查 姚东江 摄解释评价工程师对岩芯进行检查 姚东江 摄“咱们国产核磁装备已经从单一的下井测量,发展至车载和便携式,测量越来越精准,使用越来越方便。今后,我们会为更多的地层和岩芯做核磁,为地质分析和资源开发提供更优质的数据支撑。”宋连猛自信地说道。
  • “低场核磁共振仪器近几年异军突起”
    仪器信息网讯 为进一步促进我国低场核磁共振技术研究工作的开展和学术交流,并推进低场核磁共振技术在各领域中的应用,2013年10月12日,由上海理工大学主办、纽迈电子科技有限公司协办的&ldquo 第五届全国低场核磁共振技术及应用研讨会&rdquo 在上海理工大学召开,150余名来自不同专业领域的专家和学者出席了会议,仪器信息网应邀参加了此次会议。本次大会主席上海理工大学医疗器械与食品学院院长刘宝林教授主持了会议,上海理工大学副校长刘平发表了演讲,王欣博士代表庄松林院士宣读了贺词。会议现场上海理工大学教授医疗器械研究所所长聂生东教授  代表本次会议主办方,上海理工大学的聂生东教授围绕磁共振技术中的二维谱做了主题报告,聂生东教授谈到:&ldquo 二维谱的出现是核磁共振(NMR)检测技术的一次飞跃,从二维谱中可以快速、精确地对不同组分进行区分,因而在测录井和常规实验中被广泛采用。&rdquo 聂生东教授从实验采集数据中反演出二维谱的过程,比一维反演需要解决更多、更复杂的问题. 聂生东教授带领的团队通过研究罚函数正则化和子空间正则化两大类方法,分析了不同二维反演算法的优点和不足. 根据对近年来国内外相关文献的深入分析可知,虽说目前已有的二维反演算法都存在一定的局限性,但其仍然具有很大的发展空间。中国石油大学地球物理与信息工程学院院长肖立志  作为我国核磁共振测井的开创者之一,肖立志围绕核磁仪器的发展历程做了报告,肖立志教授表示:&ldquo 目前,全球核磁共振仪器及耗材市场规模上百亿美金,其中占份额比较高的产品有液体高分辨核磁波谱仪、固体核磁波谱仪、医用核磁成像仪,而多孔介质核磁分析仪、井下油气核磁探测仪、地表资源核磁探测仪等低场核磁共振仪器近几年则异军突起。&rdquo   &ldquo 因高场核磁共振仪器因体积大、价格昂贵,低场化、小磁铁、便携式、低成本、个性化和掌上化成为了核磁共振技术的发展趋势。低场核磁共振仪器的第一应用是医学诊断,第二是化学研究,第三则是方兴未艾的&lsquo 多孔介质&rsquo 领域。如果说高场核磁共振仪器是医学诊断、化学研究的实验室里的&lsquo 阳春白雪&rsquo ,那么低场核磁共振仪器将成为每个实验室里的&lsquo 下里巴人&rsquo 。&rdquo   最后,肖立志指出:&ldquo 技术知识的普及、价格和速度的限制、解决方案的精细化要求、行业样品的多样性和丰富性是当前核磁共振仪器面临的挑战。&rdquo 上海交通大学纳米生物医学研究中心主任古宏晨  上海交通大学的古宏晨教授做了关于磁共振在生命科学领域应用的主题报告,古宏晨教授介绍说:&ldquo 磁共振成像成果(MRI)是八十年代发展起来的一项先进医学成像诊断成果,其性能比已有的其他成像诊断成果如X射线CT优越,主要用于软组织的检测与早期诊断,可以提高疾病早期诊断准确度。&rdquo   &ldquo 我目前的研究方向主要是磁共振成像造影剂。它是用来缩短成像时间,提高成像对比度和清晰度的一种磁性纳米材料。由于磁性纳米材料具有粒径小和强的可操纵性而被成功地应用于疾病的诊断与治疗以及生物物质的分离等方面,尤其是其作为造影剂在磁共振成像方面具有非常好的应用前景。&rdquo 海外华人磁共振协会主席、哈佛大学教授宋一桥  宋一桥主要介绍了核磁共振的基本原理以及核磁共振技术在多孔介质中测量流体信息的物理机制。之后,宋一桥针对生物医学、石油工业以及食品工业等不同研究领域中常见的多孔介质,如红细胞、骨骼组织、储层岩石及奶酪等特定对象,如何利用核磁共振技术有效地测量出人们所关心的物理信息,利用大量的实验谱图进行了详细的阐述,并说到:&ldquo 核磁共振技术在测量奶酪等多孔介质的流体信息有着自身的独到之处。&rdquo 分会场掠影  本次会议除了主会场主题报告外,还设置了食品农业、生命科学、地球物理与多孔介质、橡胶/材料/高分子4个分会场,来自不同专业领域的与会专家围绕着当前低场核磁共振技术发展中的一些关键问题,如短弛豫时间、微弱信号测量、分子扩散运动研究、提供成像分辨率等进行了广泛和深入的交流,并针对当前国内低场核磁共振技术应用及国产低场核磁共振仪器的发展提出建议。上海纽迈电子科技有限公司总经理杨培强  作为此次会议的协作方负责人,杨培强表示:&ldquo 纽迈科技自第一届全国低场核磁共振技术及应用研讨会起坚持与主办方展开紧密合作,到现在已经连续合作了5届。现在这个会议的规模越来越大,从最初的50人发展到了现在的150余人,吸引了越来越多从事低场核磁共振技术开发与应用研究的国内外专家学者。随着核磁共振用户数量的扩大,我们应该吸引更多的低场核磁厂家一起推动技术的推广与应用,厂家、高校、研究院所、学会、政府等通过合作共同参与到推广应用中,使核磁共振技术能够广泛地为用户和社会创造应用和研究价值才更有意义,为此中国仪器仪表学会分析仪器分会同意成立核磁共振分析仪器专业委员会,今后将由专委会担当起主办方的职责。&rdquo   &ldquo 目前低场核磁共振技术的发展趋势主要有三点,一是能够测量更微弱的信号;二是对核磁信号有更快捷的有效响应速度;三是能够获得更多的有用信息。低场核磁共振仪器则主要表现在由实验室科研用发展为现场便携式、工业在线式等。作为一家专注于低场核磁共振技术及仪器开发的公司,我们希望在低场核磁共振仪器&lsquo 快弛豫、弱信号&rsquo 方面,开拓出更多的应用领域,为国内外用户创造更多的应用价值。&rdquo 合影留念
  • 安捷伦科技颁发2012年度拉塞尔瓦里安核磁共振创新奖
    安捷伦科技为Ray Freeman和Weston A.Anderson颁发2012年度拉塞尔· 瓦里安(Russell Varian)核磁共振创新奖 2012 年 10 月 17 日,加利福尼亚州圣克拉拉市&mdash &mdash 安捷伦科技公司(纽约证交所:A)今日宣布,两名科学家 Ray Freeman 博士和 Weston A. Anderson 博士因其在 1962 年的《物理化学杂志》(Journal of Chemical Physics) 上发表的开创性论文&ldquo Use of Weak Perturbing Radio-Frequency Fields in Nuclear Magnetic Double Resonance&rdquo 而荣膺 2012 年度拉塞尔· 瓦里安(Russell Varian)核磁共振创新奖。 这两位科学家的合作所取得的突破在过去 50 年里推动了核磁共振领域的飞速发展。 安捷伦产品研发部总经理 Regina Schuck 博士谈到:&ldquo 我们非常荣幸能够为核磁共振技术的早期创新者颁发这个奖项。他们的研究成果是无价的,为解析复杂的核磁共振波谱和分子结构提供了简单可行的方法,也是多个重要技术发展的促进剂,比如目前二维核磁共振技术的基础理论部分。&rdquo Freeman 和 Anderson 是从二十世纪六十年代初开始了NMR的合作研究,当时 Freeman 在瓦里安公司获得博士后的职位,而 Anderson 正是瓦里安的首席科学家。现在,两位科学家退休后分别居住在英国和美国。 Freeman 回忆说:&ldquo 我离开英国到瓦里安公司就是想与 Wes Anderson 共事,我想成为魔法师的门徒,当然另一个原因也是瓦里安对我的最初研究有很大的兴趣。入职后几天,我向大家大致介绍了我在英国的研究工作,其中一页幻灯片展示了一些双共振波谱。当有位同事不经意地提到&ldquo 有条特殊的轨迹似乎表现出微扰效应&rdquo 时,我似乎看到了幸运之神正在朝我招手。正是这一发现激发了我们合作实验的想法。&rdquo Anderson 补充说道:&ldquo 我们两个人的分工主要是我负责理论分析,Ray Freeman 负责具体实验。我和 Freeman 博士在此之前都在独立进行双共振实验,所以我们二人对合作进行核磁共振领域的其他研究的想法一拍即合。我们共同发现,经弱射频场照射单个谱线后,具有与被照射谱线相同能级的所有谱线都将分成双重峰。这一过程最终对复杂波谱分析起到了重要作用。&rdquo 拉塞尔· 瓦里安(Russell Varian)奖是为了纪念率先推出世界上第一台商品化核磁共振波谱仪的先驱同时也是瓦里安公司(如今归入安捷伦科技旗下)的合伙创始人:拉塞尔· 瓦里安(Russell Varian)。获奖对象是那些做出了已证实对核磁共振现有技术具有广泛影响的单项创新贡献(一篇论文、一项专利、一次演讲或一块硬件)和做出了推动科学技术重要发展的最初贡献的研究人员。 关于安捷伦科技 安捷伦科技公司(纽约证交所:A)是全球领先的测量公司,同时也是化学分析、生命科学、诊断学、电子和通信领域的技术领导者。公司的 20,000 名员工为 100 多个国家的客户提供服务。在 2011 财政年度,安捷伦的业务净收入为 66 亿美元。要了解安捷伦科技的信息,请访问:www.agilent.com.cn。
  • 核磁共振波谱仪问卷调研开奖啦!
    为更好地了解当前核磁共振波谱仪技术及市场需求,仪器信息网对使用过核磁共振波谱仪的相关人员进行了问卷调研。本次调研共收到236份问卷,其中有效问卷139份,每人将获得10元话费,话费将于1-3个工作日发放。如有疑问可扫描文章结尾的二维码,添加小编微信沟通。核磁共振市场调研获得话费人员信息.xlsx另外,本次调研有主观题,经小编审核后共有70份问卷可参与抽奖。奖品设置:一等奖200元京东卡 5份;二等奖30元话费 10份;三等奖10元话费 20份。现公布中奖名单如下:一等奖:200元京东卡姓名电话张*158****6105李*159****1836贾*亮139****6630计*柱185****5100蔡*136****7925二等奖:30元话费姓名电话姓名电话赵*150****0633徐*136****0396刘*150****2550张*贤199****8846任*188****9825顾*苹189****8429吴*峰139****8762魏*158****6940初*旭132****2509蒋*刚150****0679三等奖:10元话费姓名电话姓名电话王*155****5631孙*玉139****8507徐*军139****1779赵177****4586崔*华187****8815白*飞156****2293王*豪156****1950秦*秋158****1109吕*137****1231张*186****4368马*珺199****7362宇文*然136****8268孙*林134****1326董*丽137****7782卫*青176****0091谢*东137****937袁*151****4682李*月180****8423王*津130****9573张*雨189****5961扫描二维码添加小编微信。
  • 核磁共振波谱仪常见问题解答
    p  1.元素周期表中所有元素都可以测出核磁共振谱吗?/pp  不是。首先,被测的原子核的自旋量子数要不为零 其次,自旋量子数最好为1/2(自旋量子数大于1的原子核有电四极矩,峰很复杂) 第三,被测的元素(或其同位素)的自然丰度比较高(自然丰度低,灵敏度太低,测不出信号)。/pp  2.关于样品管,要注意什么?/pp  对于 5mm 探头来说,其中探头内部隔离样品和线圈的石英管内径只有5.4mm,如果样品管过粗或者弯曲,很容易卡在探头里甚至挤碎石英管 如果样品管过细或者有裂纹,很容易造成样品管在探头内破碎,污染探头。因此在使用样品管前,首先要在平面上滚动,确定平直 然后对灯光仔细检查有无裂纹 插入转子时要注意是否过紧过松。探头故障是我们遇到最多的问题,损坏探头可能造成数百到数万欧元的维修费用,建议谱仪管理员确保所有的送样人员了解这些细节,并检查样品管质量。/pp  3.溶剂的用量多少为合适?/pp  在我们的定深量筒上都绘有相应线圈的位置及长度,一般只要保证样品的长度比线圈上下各多出3mm 即可,过少会影响自动匀场效果,过多浪费溶剂而且由于稀释了样品,减少了处在线圈中的有效样品量。这种情况下要注意将样品液柱的中心与定深量筒上的线圈中心对齐。/pp  4.高场的核磁共振仪和低场的核磁共振仪测出的谱有什么区别?/pp  首先,高场的核磁共振仪比低场的核磁共振仪灵敏度高,如果样品浓度低,低场的核磁共振仪测出的谱图信噪比低,改用高场的核磁共振仪信噪比会改善。其次,高场的核磁共振仪比低场的核磁共振仪测出的峰分得更开,谱图的解析更容易些。但是,需要准确的偶合常数时,用低场的谱仪测更好些。/pp  5.核磁共振仪有几种探头?/pp  从所测原子核的种类分,有:碳氢探头、碳氢磷氟四核探头、多核探头。还可以分为正向探头(测碳谱的灵敏度高)、反向探头(测氢谱的灵敏度高)、普通探头(每测四次完成一个循环得一个结果)和梯度场探头(不需要相循环,测一次得一个结果)。/pp  6.如果样品吹不出来,应该怎么处理?/pp  首先查看各个气压表示数,检查压缩空气是否正常。如果压缩气没问题,很可能是样品卡在探头里了。可以将探头的固定螺丝拧开,下沉约5厘米,然后装回,(或者说把探头拆下再装回去)再吹一次。一般可以吹出。/pp  7.lockdisp窗口中锁线的意义是什么?/pp  时间轴折叠的氘信号强度谱/pp  8.测试核磁共振需要多少样品量?/pp  不同场强需要的样品量不同,如300兆核磁、分子量是几百的样品,测氢谱大约需要2mg以上的样品,测碳谱大约需要10mg以上。600兆核磁测氢谱大约需要几百微克。/pp  9.配制样品为什么要用氘代试剂?怎样选择氘代试剂?/pp  因为测试时溶剂中的氢也会出峰,溶剂的量远远大于样品的量,溶剂峰会掩盖样品峰,所以用氘取代溶剂中的氢,氘的共振峰频率和氢差别很大,氢谱中不会出现氘的峰,减少了溶剂的干扰。在谱图中出现的溶剂峰是氘的取代不完全的残留氢的峰。另外,在测试时需要用氘峰进行锁场。/pp  由于氘代溶剂的品种不是很多,要根据样品的极性选择极性相似的溶剂,氘代溶剂的极性从小到大是这样排列的:苯、氯仿、乙腈、丙酮、二甲亚砜、吡啶、甲醇、水。还要注意溶剂峰的化学位移,最好不要遮挡样品峰。/pp  10.测试样品是否必须家TMS?/pp  测试样品加TMS(四甲基硅烷)是作为定化学位移的标尺,也可以不加TMS而用溶剂峰作标尺。/pp  11.怎样做重水交换?/pp  为了确定活泼氢,要做重水交换。方法是:测完样品的氢谱后,向样品管中滴几滴重水,振摇一下,再测氢谱,谱中的活泼氢就消失了。酰胺类的氨基氢交换得很慢,需要长时间放置再测谱。/pp  12.用哪些氘代溶剂测出的氢谱上看不到活泼氢的峰?/pp  甲醇、水、三氟醋酸都有重水交换作用,看不到活泼氢的峰。/pp  13.可以使用混合氘代试剂吗?/pp  可以。但是化合物在混合溶剂中由于溶剂效应,峰的化学位移和一种氘代溶剂的不同。/pp  14.为什么氘代丙酮、氘代DMSO(二甲亚砜)的溶剂峰为五重峰?/pp  溶剂峰的裂分是由于氘对氢的耦合,根据2n+1规律,两个氘对一个氢耦合裂分成五重峰。/pp  15.位移试剂有什么用途?/pp  当样品峰相互重叠时,可以用位移试剂把这些峰拉开,便于谱解析。/pp  16.不锁场可以测样品吗?/pp  为了使磁场稳定,测试样品时要进行锁场 如果不锁场也可以测试样品,但因为磁场稳定性差,测出的谱图分辨率较低。/pp  17.设置参数时,观察偏置表示什么意思?/pp  在测图谱时,我们不能同时观察0到几百兆赫的范围,所以我们先设置一个谱宽,以这个谱宽为窗口去观察共振的某一范围。设置观察偏置就是定了观察位置。所以改变观察偏置,谱中各峰的位置就会改变,实质也是观察范围改变了。/pp  18.为什么同一碳上的两个质子会有不同的化学位移?/pp  因为同碳上的这两个质子表现出了磁不等价。如有些难翻转的环上的碳位置固定,不能旋转,它上面的两个质子处于环的不同位置,受到的磁屏蔽不同,所以化学位移不同。还有的碳虽然不在环上,但是连接了两个大的集团,旋转受阻,两个质子收到的磁屏蔽不同,化学位移也不同。/pp  19.化学位移可以给出哪些结构信息?/pp  氢谱中各种基团的化学位移变化很大,不容易记忆,但只要牢记住几个典型基团的化学位移就可以解决很多问题。如:甲基0.8~1.2ppm,连苯环的甲基2ppm附近,乙酰基上的甲基2ppm附近,甲氧基和氮甲基3~4ppm,双键5~7ppm,苯环7~8ppm,醛基8~10ppm,不接氧的亚甲基1~2ppm,接氧的亚甲基3~4ppm。/pp  20.偶合常数可以给出哪些结构信息?/pp  可以从偶合常数看出基团间的关系,邻位偶合常数较大,远程偶合常数较小。还可以利用Kapulus公式计算邻位氢的二面角。对于有双键的化合物,顺式的氢之间偶合常数为6~10Hz,反式的氢之间偶合常数为12~16Hz。/pp  21.NOE效应与去偶作用有什么不同?/pp  偶合是解决氢基团之间相邻的关系,它们之间的能量是通过键传递的。NOE效应是解决氢之间的空间相近,它们之间的能量是通过空间磁场传递的。/pp  22.质子偏共振去偶可以用来确定碳的类型,为什么现在常用DEPT谱,而不同质子偏共振去偶谱?/pp  质子偏共振去偶区分伯、仲、叔、季碳的方法是根据裂分成四重、三重、二重和单峰,如果峰离得近会产生重叠,不容易解析,而DEPT区分伯、仲、叔、季碳的方法是根据峰向上或向下,峰不会重叠,并且质子偏共振去偶的灵敏度比DEPT法的灵敏度低得多,所以现在常用DEPT谱区分碳的类型。/pp  23.门控去偶和反门控去偶法有什么不同? ./pp  门控去偶和反门控去偶之间的区别是工作时去偶门和接收门打开的时间不同。门控去偶谱可以从峰的裂分计算碳-氢偶合常数,反门控去偶是使分子各碳峰的强度相同以便定量。/pp  24.DEPT谱有几种表示方法?/pp  DEPT谱有两种表示方法:一种是DEPT135° 谱,伯碳向上,仲碳向下,叔碳向上,季碳消失,DEPT90° 谱只有叔碳峰,DEPT45° 谱季碳消失 另一种是把上面的谱编辑后,一个谱只有伯碳峰,另一个谱只有仲碳峰,还有只出叔碳峰或只出季碳峰。/pp  25.都有哪些二维核磁共振谱?/pp  有:1H-1H相关COSY谱、1H-1H相关NOESY谱、13C-1H相关COSY谱、远程13C-1H相关谱、同核J分解谱、相敏COSY、与NOESY谱类似的ROESY谱(NOESY谱解决大分子效果好,ROESY谱解决中等分子效果较好)、TOCSY谱(自旋系统里所有的氢之间都出相关峰)以及HSQC谱(异核单量子相干)等。/pp  26.什么是三维谱?/pp  三维谱是一个立体图,它的相关峰是立体中间的点,用平面切开这个立体所得的平面图就是二维图。/pp  27.解析合成化合物的谱、植物中提取化合物的谱和未知化合物的谱,思路有什么不同?/pp  合成化合物的结果是已知的,只要用谱和结构对照就可以知道化合物和预定的结构是否一致。对于植物中提取化合物的谱,首先应看是哪一类化合物,然后用已知的文献数据对照,看是否为已知物,如果文献中没有这个数据则继续测DEPT谱和二维谱,推出结构。对于一个全未知的化合物,除测核磁共振外,还要结合质谱、红外、紫外和元素分析,一步步推测结构。/pp  28.用X射线晶体衍射确定蛋白质的结构与核磁共振法有什么不同?/pp  用X射线晶体衍射确定蛋白质的结构需要先把蛋白质制成晶体,在固体条件下测。核磁共振法要把蛋白质溶解在溶液中,在液体条件下测试。这两种条件测得的结果是不一样的。因为蛋白质在生物体中多以溶液状存在,所以核磁共振法测得的结果更接近实际状态。/pp/p
  • 年度巨献,林崇熙核磁共振波谱仪系列公益讲座
    2014年4月的喜讯:林崇熙老师为仪器信息网网友贡献核磁共振波谱仪(NMR)系列讲座,已确定三期报告,公益讲座,会议名额有限,请尽快报名。 系 列时 间主 题 第一讲 2014-04-28 14:30 核磁共振谱仪的设备或零配件的功能解析 第二讲 2014-05-27 14:30 谱图处理软件Mestrec 与 MestreNova操作实例 第三讲 2014-06-24 14:30 NMR 谱图解析范例专家介绍:林崇熙 博士后 北京大学化学与分子工程学院副教授研究领域和兴趣(部分):核磁共振的应用利用核磁共振的 2D、变温、多种核素检测技术研究化学反应的机理 探讨简易核磁碳谱在各种溶液体系中定性与定量分析的应用 科技部十五科研攻关项目&mdash &mdash 以NMR检测手性化合物e.e.值与绝对构型的研究;国家自然科学基金科研项目&mdash &mdash 氮叶立德化学三苯基吡啶叶立德的化学研究以及官能基团转换反应的应用探讨。系列讲座详细介绍:讲座名称:核磁共振谱仪的设备或零配件的功能解析时间:2014-04-28 14:30课程介绍:核磁共振NMR设备的功能与小故事,磁体、探头,、液氦液氮添加管路, 气路_空压机,电脑软件硬件, 联网, 变温配件, 转子-样品管。如:磁体方面, 介绍其作用与原理, 生产磁体的公司,永久磁铁/电磁铁/超导磁铁三种磁铁的比较 顺便叙述磁场对生物的影响情况。探头方面: 介绍多种探头的不同功能, 有二核/四核探头, 宽带探头, 低频探头, 低温探头, 微量探头, 反相探头, 正相探头, 二合一探头等. 顺便叙述碎管情况的探头处理。讲座名称:谱图处理软件Mestrec 与 MestreNova操作实例时间:2014-05-27 14:30课程介绍:重点范例介绍: Mestrec470 与 MestreNova8.0;以及打开此二种软件程序和实例操作演示谱图的处理步骤;操作内容包括: 氢谱的完整处理, 放置结构图与标定归属, 安插放大图, 拷贝到 words 文档用MestrecNova 处理多种二维谱的演示;备注:参加本次讲座人员, 可以下载获得此二软件。讲座名称:NMR 谱图解析范例时间:2014-06-24 14:30课程介绍:1、本次报告首先花几分钟时间快速回顾 part 1 的 "正确的解谱步骤", 和一些代表性谱图.2、提供了上百个不同化合物具有特色的谱图范例3、叙述与讨论几套含有完整的 H/ C/ 多种二维谱的范例4、实例进行几个复杂化合物的谱图解析步骤会议报名方式:点击链接马上报名或搜索讲座名称进行报名。
  • 1210万!上海交通大学500兆核磁共振波谱仪、400兆核磁共振波谱仪、X射线衍射仪等采购项目
    一、项目基本情况1.项目编号:1069-234Z20234352(项目编号:招设2023A00172)项目名称:上海交通大学500兆核磁共振波谱仪采购项目预算金额:630.000000 万元(人民币)最高限价(如有):599.000000 万元(人民币)采购需求:序号货物名称数量简要技术规格交货期1500兆核磁共振波谱仪1套超导磁体装置1.具有低液氦与液氮消耗、高稳定性、高均匀性、抗干扰超超屏蔽超导磁体。2.磁场强度:≥11.74特斯拉合同生效后10个月内合同履行期限:合同生效后10个月内本项目( 不接受 )联合体投标。2.项目编号:1639-234122240463项目名称:上海交通大学400兆核磁共振波谱仪预算金额:290.000000 万元(人民币)最高限价(如有):290.000000 万元(人民币)采购需求:序号/ No.货物名称/Name of the goods数量/Quantity简要技术规格或用途/Main Technical Data交货期/ Delivery schedule1400兆核磁共振波谱仪1套液氦维持时间≥365天 签订合同后9个月内交货。/CIP Shanghai Jiao Tong University within 9 months after signing the contract合同履行期限:签订合同后9个月内交货。本项目( 不接受 )联合体投标。3.项目编号:0705-234006001051/招设2023A00173项目名称:上海交通大学X射线衍射仪预算金额:160.000000 万元(人民币)最高限价(如有):160.000000 万元(人民币)采购需求:序号货物名称简要技术规格数量交货期1X射线衍射仪1) X射线发生器部分:最大输出功率:不小于3kW;2) 二维阵列探测器,子探测器不少于15×190个,单个探测器的像素不大于75µm.有效探测面积不小于14mm×16mm;3) 光路部分系统需兼容满足五轴尤拉环样品台薄膜测试功能要求(薄膜光路另配)和常规粉末样品测试;4) 其他技术要求详见第八章第二部分《技术规格》。1套签订合同后6个月内合同履行期限:签订合同后6个月内交货本项目( 不接受 )联合体投标。4.项目编号:0773-2341SHHW0106/校内编号:招设2023A00176项目名称:上海交通大学红外光谱仪预算金额:130.000000 万元(人民币)最高限价(如有):130.000000 万元(人民币)采购需求:项目概况上海交通大学红外光谱仪,红外光谱仪主要用于进行化合物的鉴定,通过分析化合物的结构,可以确定其分子式、结构、组成和性质等信息,从而进行化合物的鉴别。采购需求:序号设备名称数量简要技术参数交货期交货地点1红外光谱仪 1套2.1 红外主机:镀金光学系统。光学台可以同时安装3个检测器、3个分束器;可以同时安装中红外光源、可见/近红外光源、拉曼光源和外光源4种光源。所有的检测器、分束器和光源都可以自动切换、自动准直;现场升级。其余详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”签订合同后6 个月内上海交通大学用户指定地点合同履行期限:签订合同后 6 个月内本项目( 不接受 )联合体投标。二、获取招标文件时间:2023年11月22日 至 2023年11月29日,每天上午9:00至11:30,下午13:30至16:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:上海市长寿路285号恒达大厦16楼方式:提供开票信息(公司名称、税号、地址电话、开户行及账号)及项目联系人的联系方式(姓名、手机及邮箱),写明申请购买项目的名称发送至邮箱13795281643@163.com,完整填写《购标书登记表》;电汇缴纳标书款;邮件领取招标文件等资料。售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和三、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:上海交通大学     地址:中国上海市东川路800号        联系方式:王老师/021-54747300      2.采购代理机构信息名 称:上海中世建设咨询有限公司            地 址:上海市曹杨路528弄35号            联系方式:沈思骏 陈沁雯 陈奕远 021-52555817            3.项目联系方式项目联系人:沈思骏 陈沁雯 陈奕远电 话:  021-52555817
  • 小型核磁,助您高效科研 | EFT-60无液氦核磁共振波谱仪落户陕西高校
    为科研助力,我们从未停歇! Quantum Design公司顺利完成陕西省套EFT-60科研用无液氦核磁共振波谱仪的安装,并为用户进行详细的仪器介绍和操作培训。图1: 现场讲解培训图2:客户样品测试结果伴随着日益增长的科研需求,核磁共振技术的广泛应用已不言而喻。然而高昂的仪器费用和维护成本令众多的科研老师不得不等待或外送检测。不仅需要支出额外的科研经费,还造成了宝贵科研时间的浪费。 为满足广大科研用户的需求,Quantum Design 中国公司致力于推广科研用无液氦核磁共振波谱仪--EFT-60/90系列,该设备具有如下优势:1. 永磁体设计,无需为液氦而困扰,更是大降低了仪器费用2. 快速测试服务:H谱单次测量仅需10s;方便了用户的使用3. EFT系列仪器具有丰富的应用。可以测1H/13C/19F/31P等不同核子以及一维和二维谱图,如H谱、C谱、H-H COSY谱和HETCOR等。 该仪器广受科研工作者的青睐,所测数据已发表于诸多科研期刊,如J. Am. Chem. Soc.、J. Med. Chem.、Chem. Mater.、Org. Lett.等。 EFT-60/90系列无液氦核磁共振波谱仪已顺利落户国内12个省市地区,受到越来越多的科研用户的支持,切实有效地助力用户科研工作的进展。同时Quantum Design中国公司将继续不遗余力,争取为更多用户提供优质的技术支持与帮助!图3:EFT-60/90仪器国内区域图图4: 部分国内高校用户
  • 给地球做个核磁共振 助力油井勘探
    科学日报报道,地球磁场,作为人们熟悉的长距离方向指示器,常在从地理学到考古学的一系列应用中受到研究调查。现在,它提供了一种新技术的基础,后者或可以用于定义自然环境里流体混合物的化学组成成分。核磁共振检测化学组成成分所需的异常敏感性 美国能源部(DOE)劳伦斯伯克利国家实验室的研究人员进行了一项概念验证的核磁共振(NMR)实验,也就是利用高度敏感的磁强计和可以与地球 磁场相比拟的磁场分析碳氢化合物和水的混合物。这项实验是在世界上最重要的核磁共振权威人士之一亚历山大· 派因斯(Alexander Pines)教授的核磁共振实验室内进行的。这项研究是美国加州大学伯克利分校的物理学家德米特里· 布德科尔(Dmitry Budker)教授与国家标准和技术研究所(NIST)的其它研究人员进行的长期合作的一部分。研究结果被发表在期刊《应用化学》并作为封面展示。研究联席作者有派因斯实验室的博士研究生保罗· 甘瑟尔(Paul Ganssle)。 &ldquo 这个基础研究项目旨在解答一个更宽泛的问题:我们是否能够在无需采样或者包封物体的前提下,远距离感知这个物体的内部化学和物理特性?&rdquo 美国 加州大学伯克利分校派因斯研究小组的首席调查员维克拉姆· 巴贾杰(Vikram Bajaj)这样说道。&ldquo 核磁共振的一个尤为美妙的方面在于它能够温柔地窥探完整物体内部,但从远距离窥探则相对比较困难。&rdquo 高场和低场核磁共振 核磁共振检测化学组成成分所需的异常敏感性,以及它在医疗应用方面所能提供的空间分辨率等都要求大型精确的超导磁体。这些磁铁非常昂贵且是不可 移动的。此外,研究样本必须放置在磁铁内部,使得整个样本能够暴露在均匀磁场内。这种完好发展的方法被称为高场核磁共振,而它的敏感性与磁场强度成正比。 然而,对于无法放置在磁铁内部的物体而言,对它进行化学特性描述则要求另一种不同的方法。在非原位核磁共振测量中,一个典型高场实验的几何原理 被翻转使用,探测器探测到样本表面,然后磁场被投射到这个物体上。这种情景的一个重大挑战在于在足够大的样本区域里产生均匀磁场:产生足够的磁场强度以进 行传统的高分辨率核磁共振测量是不可行的。 因此,放弃选择超导磁体,磁场核磁共振测量可以依赖地球的磁场,前提是有一个足够敏感的磁强计。&ldquo 地球磁场的一个优势在于它是均匀的,&rdquo 甘瑟尔解释道。&ldquo 而地球磁场被用于诱导检测的核磁共振成像(MRI,是NMR技术的一个同类)的问题在于你需要一个足够强且均匀的磁场,因此你需要将整个 物体包裹上超导线圈,这在某些应用领域,例如石油测井,是不可能实现的。&rdquo &ldquo 磁共振的敏感性取决于磁场,因为磁场会导致被检测到的旋转略微对齐。应用的场越强,信号越强,它的频率也越高,这些都有助于检测的敏感性。&rdquo 巴贾杰解释道。地球的磁场的确很弱,但光学磁强计可以作为没有任何永久磁铁的背景场里进行超低场核磁共振测量的探测器。这意味着非原位测量会仅因磁场强度 就丢弃化学敏感性,但这种方法也具有其它优势。 弛豫和扩散 在高场核磁共振里,样本的化学特性是从它们的共振光谱里确定的,但如果没有超高场或者极其长久的一致信号(这两种情况都需要永久磁铁),这也是不可能的。相比之下,低场核磁共振的弛豫和扩散测量对于确定散装材料特性来说绰绰有余。 &ldquo 低场(你可以使用永久磁铁或者地球磁场)的方法便是测量自旋弛豫,&rdquo 甘瑟尔解释道。弛豫是指极化的自旋回归均衡的速率,这是基于系统的化学和物理特性。此外,核磁共振实验会基于化合物的不同扩散系数而溶解它,而扩散系统取决于分子的大小和形状。 这种实验和传统实验的一个关键区别在于弛豫和扩散特性是通过光学探测的核磁共振来确定,而后者即使在较低磁场里也能敏感的操作。&ldquo 我们之前取得 的合作成果便是发展了检测核磁共振的磁强计,&rdquo 巴贾杰说道。&ldquo 这个实验代表了磁强计首次被用于对多成分混合物的弛豫和扩散测量。&rdquo 弛豫和/或扩散测量已经被广泛应用于石油工业的地下核磁共振测量,尽管传统的探测会使用永久的磁铁以增强本地磁场。早在20世纪50年代就曾有人试图用地球背景场进行石油测井,但探测性敏感度不足导致不得不引入磁铁,后者现在各种测井工具里普遍存在。 &ldquo 现在概念的新颖之处在于利用了磁强计,我们终于具备一定的科技以满足地球磁场有效探测所需的敏感性,这可能最终有助于实现远距离探测,&rdquo 研究合作作者斯考特· 塞尔泽尔(Scott Seltzer)解释道。 科学家们对这一设计在实验室内进行了测试,首先测量不同碳氢化合物和水的弛豫系数,然后测量均匀混合物的弛豫系数,以及利用磁强计和代表地球磁 场的外加磁场进行二维相关性实验。&ldquo 这一概念的证据或可以大量应用于石油工业,&rdquo 甘瑟尔说道。&ldquo 我们将碳氢化合物与水相混合,利用磁铁将它们先极化,然后外加一个类似地球磁场的磁场。随后我们利用磁强计进行测量,继而基于弛豫光谱我们 可以确定是否具备足够的敏感性以分离油和水的组成部分。&rdquo 这一技术可以帮助石油工业定义岩石里的流体,因为水和油的弛豫速率是不同的。其它应用领域还包括测量输油管里流过的水和油的容量,这主要是通过 测量随着时间的推移输油管里的化学组成成分来实现;以及检测食物的质量以及任何类型的聚合物固化过程,例如水泥固化和干燥。下一步则涉及理解地质构造的深 度,后者可以利用这种技术进行成像。&ldquo 我们的下一项研究将专门回答这个问题,&rdquo 巴贾杰说道。&ldquo 我们希望这种技术能够穿透1米甚至更多以了解地质构造并阐明内部的化学特性。&rdquo 最终探测器可以用于定义整个钻孔环境,而目前的设备只能够对几英尺深处进行成像。将地磁学和通用的感知技术相结合将提供更好的解决办法。这项研 究的其他合作作者还包括申铉栋(Hyun Doug Shin)、迈卡· 莱德贝特(Micah Ledbetter)、斯文亚· 克纳佩(Svenja Knappe)和约翰· 苛金(John Kitching)。这项研究得到了美国能源部科学办公室的支持。
  • 低场核磁与磁共振成像技术撞上科研灵感,专家这样讲成果
    低场核磁共振(LF-NMR)技术具有检测速度快、对样品无损伤、无需预处理、实时获得数据等特点,同时还能够反映样品中水分子的存在形式及分布状态,目前,该项技术在多种领域取得了广泛应用;磁共振成像(MRI)是根据有磁距的原子核在磁场作用下,能产生能级间的跃迁的原理而采用的一项新检查技术,此项技术在医学领域对于人类有着长远的帮助。在第六届磁共振网络会议(iCMR2022)中的低场核磁(LFNMR)与磁共振成像(MRI)技术,仪器信息网共邀请了六位来自不同高校及科研机构的专家,为大家深度解析低场核磁(LFNMR)与磁共振成像(MRI)技术。 (点击报名)中国科学院生物物理研究所正高级工程师 胡一南《基于光泵式原子磁力计的非接触检测方法》 (点击报名)胡一南,中科院生物物理所研究员,高级技术专家,主要从事基于高灵敏原子磁力计的非接触检测方法研究,在中科院生物物理所任工程师期间,参加了搭建SQUID脑磁系统,对脑磁图技术及其临床应用有了深入了解。并发现原子磁力计在脑磁图仪上的巨大潜在应用价值。带领团队从事基于原子磁力计的可穿戴脑磁图系统研究,研发面向脑磁图的高精度高稳定性原子磁力计,承担并完成了基于主动磁补偿线圈的稳场等科研项目。如何快速地高精度地对锂电池的电量(SoC)和健康状况(SoH)进行检测是锂离子电池大规模应用以及循环使用的瓶颈问题,胡一南工程师提出基于使用原子磁力计测量电池磁化率的检测方案,通过突破背景磁场以及环境磁场强度对原子磁力计的灵敏度限制实现了毫秒级的电池非接触检测。牛津仪器应用科学家 文祎《如果核磁有了光》 (点击报名)文祎2011年于中国科学院上海药物研究所获得药物化学专业结构生物学方向博士学位,主要工作是以异核多维核磁共振技术研究生物大分子的结构、功能、相互作用以及基于弛豫的蛋白质动力学分析。2017年加入牛津仪器任磁共振应用科学家,主要负责低场台式核磁的应用开发以及售前售后技术支持。本次文祎科学家的报告题目为《如果核磁有了光》,具体将聚焦台式核磁。牛津仪器台式核磁共振波谱仪X-Pulse,具备宽带多核、流动化学、自动进样、变温和数据库等功能特性,在现场即可完成研发、质控和教学中多样的核磁分析任务。本次研讨会文祎科学家将分享台式核磁与光相结合,在实验室中实现光催化过程的原位分子水平监测技术。西湖大学副教授 孙磊《基于金属有机框架中电子自旋的锂离子量子传感》 (点击报名)孙磊,2021年10月加入西湖大学理学院组建分子量子器件和量子信息实验室。孙磊实验室致力于设计分子材料以研究量子现象,并通过器件实现分子级别的量子操控。研究主要围绕以下三个方向展开:(1)制备单分子自旋电子学和量子信息处理器件;(2)开发基于分子电子自旋量子比特的量子传感器,探索其在能源和生物领域中的应用 (3)制备单层二维金属有机框架材料及其异质结,探索量子输运现象。孙磊实验室设计合成了含有稳定自由基的金属有机框架,利用电子顺磁共振技术实现了室温下、溶液相中的锂离子鉴定和定量检测,并验证了多种离子并行传感的可行性。青岛腾龙微波科技有限公司技术支持工程师 杜婧雯《Spinsolve台式核磁用于在线反应监测》 (点击报名)杜婧雯,硕士毕业于中国科学院上海药物研究所药物分析专业,硕士期间主要从事基于核磁共振技术的蛋白质-小分子相互作用研究。目前在青岛腾龙微波科技有限公司担任技术支持工程师,主要致力于向不同行业的核磁用户推广Spinsolve台式核磁共振波谱仪和MestreNova软件产品的多种应用,同时根据用户的不同需求提供个性化解决方案及技术服务。化学反应的实时监测便于化学家们及时了解反应动力学、反应机理和反应进程,本次杜婧雯工程师将结合台式核磁共振波谱仪的技术及应用优势,介绍Spinsolve台式核磁针对于在线反应监测的应用,包括硬件装置和软件系统,以及数据的采集、处理、导出。清华大学博士后 李文郁《低场核磁共振技术在水泥基材料中的理论模型及应用》 (点击报名)李文郁,清华大学土木工程系博士后。研究领域:水泥基材料,水泥水化机理,低场核磁,固体核磁,核磁方法。低场核磁共振技术以水为探针来表征水泥基材料。相比水泥基材料研究中的压汞、氮吸附等传统测孔方法,低场核磁具有快速、原位、无损、预处理要求低等特殊优势。除广泛认可的孔结构表征外,低场核磁还具有物相定量和水分动力学研究的能力。李文郁博士后将各应用中所用到的理论模型归纳为四种,重点指出了各理论模型中的本征限制条件,为目前应用中的问题进行归类并分别提供了有效解决方案。此外,以多项水泥水化研究为例,通过低场核磁及其与X射线衍射、热重、量热仪等技术的结合,展示了低场核磁用于缓凝机理研究的可行性。山东职业学院教授 赵晓丽《植物特有插入序列诱导膜融合机制的核磁共振研究》 (点击报名)赵晓丽,博士毕业于北京大学北京核磁共振中心,主要研究内容为利用核磁共振技术解析蛋白结构,并联合其他技术对膜融合蛋白诱导膜融合的机理进行研究。本次赵晓丽教授将就《植物特有插入序列诱导膜融合机制的核磁共振研究》进行报告。会议报名链接: https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/icmr2022/
  • 固体核磁共振:第N感“看”世界
    【科学人说科学】固体核磁共振:第N感&ldquo 看&rdquo 世界  主讲人:孔学谦 浙大化学系研究员 国家青年千人计划入选者  让我们把日历调到2050年,展望一下未来人的生活:如果一个人感到身体不适,他只需掏出一个手机大小的仪器对自己快速扫描一番,人体器官影像、血液生化指标、新陈代谢状况等全面的医学信息便一目了然,然后通过网络传输给医生做出诊断。医生呢,也可以随时利用这个仪器监测药物的作用部位和治疗效果。一个小小的仪器协助人们实现了精准医疗、远程医疗的理想。当然,这只是我的一个科学&ldquo 狂&rdquo 想,但最有可能将此仪器变为现实的就是核磁共振技术(Nuclear Magnetic Res-onance,NMR)。  核磁共振怎么&ldquo 看&rdquo ?  提到核磁共振,你或许马上想到医院里巨大的圆筒形的核磁共振成像仪(MRI)。的确,核磁共振从最初作为一个物理现象被认知,到医用的核磁共振成像仪协助人类进行医疗诊断,已大大造福人类,当然我们还期待它有更广泛的应用。这一领域经过70多年的发展,已经诞生了5次诺贝尔奖,7位诺奖获得者。它究竟有多神奇呢?  &ldquo 核磁共振&rdquo 中的&ldquo 核&rdquo 是指原子核,&ldquo 磁&rdquo 是指磁场。理解核磁共振的原理需要相当的量子力学基础,但不妨碍我们对它有个感性的认识:原子核就像小磁铁一样具有磁性,在外界磁场中,原子核会像陀螺一样旋转。而原子核的旋转可以吸收和释放特定频率的电磁波,它与调频广播FM的频率相当,我们把这个现象称为核磁共振。核磁共振不但能用来分辨物质的空间分布例如可以形成人体器官组织的影像,也可以帮你精确鉴定化学成分&mdash &mdash &mdash 每种化学或生物物质都有其特征的核磁共振谱线,例如分析药物的化学组成配方。  与人类发明的光学、X射线、电子成像等诸多技术相比,核磁共振的优势很明显,第一,核磁共振技术只用到低能量的电磁场,不损伤被测物体,人畜无害 所以核磁共振成像在医学上是肿瘤诊断、脑科学研究的重要手段 第二,具有极高的化学分辨率。核磁共振技术在生物和化学领域被用来鉴定化学分子结构和研究蛋白质结构和功能。核磁共振技术就像给人附上了第N感,让人透过表象&ldquo 看&rdquo 到各种微观和内部的世界。  把材料&ldquo 看&rdquo 个究竟  在各种不同的研究对象中,我最想&ldquo 看&rdquo 到的是固体材料中内部结构和化学反应机理,从而为新型功能材料,新能源材料的研发提供指导。在加州大学伯克利分校从事博士后研究期间,我加入了美国能源部资助的重点研究团队,团队正在为解决发电厂的碳排放问题,开发新型材料用来捕捉收集燃烧排放的二氧化碳。课题组的负责人OmarYaghi教授,是一位材料课题组金属有机框架材料(MOF)领域的创始人,他发明了一种全新的非常有前途的MOF材料,它布满纳米级别的微小孔道,可以像海绵一样选择性、高容量地吸附二氧化碳气体。那么问题来了,这种高性能的吸附机理是怎样的?Yaghi教授很想知道,这种材料内部的化学官能团,是聚集在一起呢,还是分散的排列?  要解决这个关键问题,我们必须&ldquo 钻&rdquo 到材料内部去&ldquo 看&rdquo 个究竟。这就好像要区分口袋里不同颜色的玻璃球&mdash &mdash &mdash 如果我把MOF材料三维结构比作玻璃球,而官能团则是它们的颜色。常见的X光衍射,电子显微镜等手段,可&ldquo 摸&rdquo 出球的大小、位置,但无法区别球的颜色。我设计了一种特别的核磁共振方法,不但可以&ldquo 看&rdquo 到球的颜色,而且可以看到色彩的图案。最终我的方法解开了有序晶体结构中不同化学官能团的排布谜题,深入阐释了材料纳米结构对二氧化碳吸附功能的影响。相关成果陆续在《科学》,《自然》等杂志上发表,这让更多人认可了核磁共振对材料结构认知的突破性贡献。  期待&ldquo 看&rdquo 到更多  2014年9月,我辞去美国硅谷的工作,正式入职浙江大学化学系,组建全新的具有世界水平的固体核磁共振实验室。我们实验室的根本目标是提升核磁共振技术应用的深度和广度。一方面,我希望核磁共振能使材料学科研究水平由单纯的结构表征提升到对整个工作体系的全面认知。这其中的关键有赖于原位表征技术的突破&mdash &mdash &mdash 即在反应进行过程中对物质进行直接研究,从而得到全面、准确、实时的信息。我们实验室正在着手构建这样的原位核磁共振系统,将具备流动态,变温,光照等多种特殊功能。另一方面,我希望核磁共振成为学术界、工业界乃至日常生活中可以大规模应用的技术。我们正在致力于推进核磁共振技术的小型化、便携化,让小型核磁系统能够媲美巨大且昂贵的超导核磁共振仪,在科学研究中发挥更大的作用。  核磁共振是一个持续快速发展的学科,新的技术不断出现。超导磁场的强度正在不断突破极限 新型的脉冲序列不断推出,将核磁共振的功能不断拓展 新型的超极化方法正在研制之中,可将核磁共振灵敏度提升成千上万倍 在医学上,新的核磁造影剂可以标记病变细胞组织,提升成像精度 在物理学上,核磁共振被用作量子计算的载体 传统的能源行业也在应用核磁技术勘探石油天然气&hellip &hellip 毋庸置疑,核磁共振必将在未来的科学研究和人民生活中扮演越来越重要的角色,我希望我的实验室能在核磁共振技术的进化过程中发挥推动作用,并期待有一天开文所描绘的情景变为现实。
  • 核磁共振测井仪:石油勘探开发的“导盲犬”
    3月12日,中油测井辽河分公司应用自主研发iMRT二维偏心核磁共振测井仪器顺利完成辽河油田奈30-36-30井资料采集,为精准识别油气“甜点”提供了可靠依据。中油测井辽河分公司在辽河油田外围通辽地区测井施工现场。测井除电、声、放射性三种基本方法外,核磁共振测井技术作为同时评价储层孔隙特征和流体识别的方法具有独特的优势,可以有效识别油、气、水。但在测井过程中,居中型核磁共振测井仪器在井下与地层之间间隙大,且在低电阻率钻井液中信号衰减严重,无法对地层中的微小孔隙结构准确评价。近年来,中油测井坚持以问题为导向,相继攻克了一系列关键技术,公司自主研发iMRT偏心型核磁共振测井仪器,可根据不同泥浆、不同尺寸井眼选择偏心或居中探头两种方式测井。贴靠井壁的滑板设计不受高矿化度泥浆电阻率的影响,高精度的探测器可满足0.3毫秒的短回波间隔数据采集,如同测井仪器装上“显微镜”,大幅提升了微小孔隙的探测能力,能够满足复杂地层环境下高精度测量需求,为地质人员精准识别油气层提供了测井技术保障。该仪器在辽河油田应用以来,采集的高质量测井信息为射孔层段选取提供了有效数据支撑,助力3口井试油获工业油流、1口井获高产油流。
  • 信立方6月13日-17日在京举办“核磁共振高级培训班”
    随着科学技术的进步和现代分析仪器的发展,核磁共振已成为化学和药学研究中必不可缺少的分析鉴定手段。核磁共振这门课程具有很强的理论性和广泛的应用性,对于从事药学和化学研究的工作人员和研究生极为重要。核磁共振的方法与技术作为分析物质的手段,由于其可深入物质内部而不破坏样品,并具有迅速、准确、分辨率高等优点而得以迅速发展和广泛应用,已经从物理学渗透到化学、生物、地质、医疗以及材料等学科,在科研和生产中发挥了巨大作用。  通过授课,学员可以了解核磁共振波的发展,学习核磁共振基本原理、实验方法、各种谱图的解析方法和综合解析技巧,同时结合计算机分子模拟,培养学员分析问题和解决问题的能力,掌握现代核磁共振新技术和新方法。为此,信立方质培训中心将于2011年6月13至17日在北京举办核磁共振高级培训班。欢迎有志提高核磁共振分析技术水平的科研工作者及实验室分析人员前来参加。详情请查看信立方质谱培训中心在仪器信息网的专栏:http://training.instrument.com.cn。  适用对象:  适用于药物化学、材料科学、应用化学、生命科学、有机与高分子化学等领域从事日常检测的科研工作者及实验室分析人员。  学习目标:  系统掌握核磁共振的基础知识,了解核磁共振仪的原理、结构、性能,提高仪器的操作、分析技术水平,熟悉日常维护要求,为应用研究方法开发打下扎实的基础。  授课专家:   林崇熙   崔育新   郭灿雄  咨询方式:  Tel: 010-51299927-101,13269178446,010-51413697   E-mail: training@instrument.com.cn  课程大刚: 一、NMR基础理论1、NMR相关知识介绍2、氘代试剂相关知识介绍3、NMR相关期刊介绍4、NMR仪器设备介绍5、NMR基本参数介绍二、NMR操作技术1、核磁基本操作介绍2、核磁操作界面介绍3、Nuts软件操作以及Mestrec软件操作4、NMR基本二维谱操作介绍5、NMR进阶二维谱操作介绍6、碳谱、DEPT谱APT谱操作介绍 三、开放管理 四、NMR谱图解析1、各种二维核磁共振谱图的解析方法2、谱图优化处理方法3、有机化合物化学结构的综合解析4、由19F–1H、19F–13C偶合常数得到的化学结构信息5、异核耦合常数对末端炔烃DEPT和HSQC实验的影响 五、NMR在药物等有机化学分析中的应用 1、波谱分析在药学和化学研究中的重要作用2、现代核磁共振实验方法及其应用3、利用偶合常数与二面角的关系和NOE研究立体化学问题4、核磁共振实验参数对结果的影响,以及实验参数的正确选定5、核磁共振样品处理方法6、利用溶剂磁共振实验的分辨率7、HMBC技术解决质子缺乏效应提高核系统的分子结构问题8、核磁共振实验温度对化合物溶液构象的影响9、核磁共振与计算机分子模拟 六、仪器合理配置与维护 七、固体核磁基本技术与应用1、固体核磁共振基本原理及其技术基础2、固体核磁共振技术在无机、催化、纳米等领域的应用  更多培训信息请关注仪器信息网培训栏目:http://www.instrument.com.cn/training/。
  • 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司250.00万元采购核磁共振
    详细信息 全直径岩心二维核磁共振扫描项目二次公告 全国 状态:公告 更新时间: 2023-06-22 招标文件: 附件1 全直径岩心二维核磁共振扫描项目二次公告.pdf × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:核磁共振 开标时间:2023-07-17 15:00 预算金额:250.00万元 采购单位:中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:山东胜利水务有限责任公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 全直径岩心二维核磁共振扫描项目二次公告 全国 状态:公告 更新时间: 2023-06-22 招标文件: 附件1 全直径岩心二维核磁共振扫描项目二次公告.pdf
  • Bruker公司核磁共振波谱仪落户昆明学院
    在各级领导的关心支持下,昆明学院2014年经公开招标购置的大型分析检测仪器---400M核磁共振波谱仪,经过近一个月的安装、调试,近日已检测完毕,所有性能指标都已达到或超过仪器出厂参数要求。 目前云南省内只有少数几家院所拥有核磁共振波谱仪,这台仪器的投入使用,填补了学校有机检测仪器的一个空白,使昆明学院科研硬件实力更上一个台阶,为昆明学院化学、生物、农学、医学等相关学科的发展提供了更好的科研平台,也为昆明学院更好地服务社会创造了条件。 该设备采用Bruker公司推出的第三代磁体技术,可以完成1H, 13C, 15N, 19F, 31P等多种核的一维实验;DEPT(区别伯仲叔季碳)实验、COSY(氢氢近程相关)、TOCSY(氢氢全相关)、NOESY(氢氢空间相关)、 ROESY(旋转坐标系氢氢空间相关)、HSQC(碳氢直接相关)、HMBC(碳氢远程相关)、J-Resolved(耦合常数分辨谱)等多种二维实验; 以及变温核磁等六百多种实验。测试结果对有机物结构的确定具有决定性作用。目前,该核磁仪安装在惟真楼3109。
  • 记漫漫核磁共振谱仪维修之路
    p style="text-align: left "  2007年,云南民族大学申请民族药资源化学国家民委-教育部重点实验室立项获批,借此契机,学校于2008年购买了一台布鲁克AVIII 400MHz液体超导核磁共振波谱仪,整机已于2009年5月安装调试成功。我校是云南省高校第二家配置核磁共振的单位。其基本配置为Ultrashield Plus 400MHz磁体,BBO 探头,无自动进样器,软件为topspin2.1 版。br//pp  2010年1月,由于原管理员要外出一年,领导让我接管这台核磁共振。我攻读博士的时候,基本只是解谱,对核磁硬件并不了解。接管核磁后才逐步了解。开始只是按时加液氮,压缩机定时排水等常规操作。2010年9月去北京参加了布鲁克核磁初级培训,填鸭式的教学也没学到太多,倒是解析出了一个结构,据当时的培训师吕娟说这么多年,我是第一个解对的。头几年核磁还是比较稳定,偶尔关机重启。2011年夏天,有核磁管断在探头里,咨询了工程师,拆下探头将其取出,还好只是头部断裂而底部未破。同年 10 月,出现样品无法调谐现象,调谐曲线不正常,当时已过质保期,我采用手工调谐保存解决了问题,都没找工程师。2012年10月,AQS风扇噪声明显加大,又一次咨询了工程师,是风扇失效了。停机后,我将风扇板取出,轴承上油,开机正常,基本没耽误时间。后来,其它AQS风扇接连报警,我从网上购买了很多风扇,反复试用,最后确定了一款NMB风扇能完美取代饱受争议的原装风扇。/pp  核磁第一次比较重大事故是在2014年4月,ipso无法正常启动,咨询了工程师和相关业内人士,认为ipso可能有问题,我曾拆开过ipso,也没见有外观损坏的元件。已经准备要报修了。最后,我想到了是否硬盘和系统问题,以前仪器停机维护的时候,我曾用另一块硬盘进行了全盘备份。将这块备份硬盘换上,一切正常。2016 年 8 月,学生反应核磁不能使用,我看了发过来的图片,不是常见的报错信息。我问过工程师,说有硬件问题让我报修。因时间等不起,就自己拆机检查,经检测是 AQS 电源硬件故障,以前有些电子维修的基础,很快顺利修好。刚修好半个月,探头又出现故障无法调谐故障,信息显示是探头不能移动到某个位置。由于每次调谐都能听到齿轮转动声,我推断调谐是串联谐振,电机带动齿轮转动,改变电容量,导致频率的变化进行调谐。由于时间使用长了,齿轮可能会卡住导致调谐过程失败。根据这个推断,我将核磁探头底部打开,给齿轮重新上油脂,然后装好,试机一次成功。/pp  核磁维修最艰难事故是2016年11月,核磁ipso不定时重启,毫无规律。最后基本确定了ipso有问题,咨询价格,工程师说大概17万左右。向领导汇报,领导觉得太高了,让我想想办法。14年我曾拆过ipso,有块嵌入式ETX主板,将ipso直接用ATX电源供电,发现还是有重启,期间为改善了CPU散热,购买了散热脂、散热帖、散热垫,进口国产都试过,问题还是没有得到根本解决,判断可能是ETX可能有问题。此主板是工控主板,在淘宝上刚好有拆机品,赶快购买。到货后,机柜外试机没问题。马上安装在AQS机柜上,刚开始一切正常,我还以为修好了,但过几天还是又重启了。当时很难受,很多天的努力几乎白费了。后来,根据以往经验,怀疑ipso电源的PG信号有问题。将ipso主板取出,直接用ATX电源在外部供电,测试了一个多星期,完全正常。自此,确定了ipso电源有问题。Ipso电源集成度很高,我花了一个晚上绘制其电路图,还是失败了。修理还是要换一种思路,既然不能直接修好,可以进行改装,后来我找了个1U服务器电源,将其接在ipso主板上,此电源高度只有4厘米,正好可以放在AQS和BSMS之间。装好后,一切正常,机柜门也能关上。/pp  16年下半年的三次大故障,让我心有余悸。为了避免再发生此类故障,还是要更积极参与核磁维护。我主动安装 SPD 组件,将日光灯电感镇流器换成电子镇流器,减少干扰。常规的EDLOCK校正,3D匀场,90度脉冲等次数比以前更勤快了。/pp  2017年11月,工程师上门维修隔壁兄弟院校核磁失超时我去看了下,据他说,16年下半年我校的3次大修,如果按全新件的话,要40万左右。而我维修的成本,还不到百分之一。而且节省了大量的时间,当然有些不是金钱能衡量的。/pp  2018 年 11 月,升级安装 24 位自动进样器。这是除首次安装调试成功后,布鲁克工程师唯一的一次上门。升级后,大大提高了检测效率。2018 年 3 月,探头温度无法获取。2019年6月还在保内的核磁进样器出问题了,因时间等不起,都是自己动手解决。/pp  在核磁 10 年的使用过程中,未购买过任何布鲁克的维修配件,未请布鲁克工程师专门上门维修,全靠自己钻研,在最短时间内解决问题,为学校节省了大量的维修经费和外送测试费用以及大量的等待时间。我们学校的排名直线上升,我校第一单位发表的德国应化,这台核磁功不可没。/pp  2018年12月,北京大学北京核磁共振中心发布了终止与布鲁克中国区业务往来的声明,引起业界的强烈震动。承蒙核磁界同行的厚爱,目前,已经有三个地区协会邀请我做关于核磁维护的报告。每次报告都是深受欢迎。我也认识了很多同行,也愿意和他们交流维护的经验。/pp  维修最大的感受还是要坚持,2016年那个寒冷的冬天,我躲在学校几乎最阴暗的小房子里,也曾经多次动摇,想放弃维修,毕竟维修不是本职工作。但看到很多老师和学生期待的眼光,问了外送样品的测试费和等待时间,我还是坚持下来了。/pp  明年1月,将是我管理核磁10年。我将继续为这台核磁正常运行奉献自己的力量。看到自己维护的核磁正常运行,也是一种幸福。/pp style="text-align: right "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "(作者:云南民族大学王韦)/span/pp style="text-align: right "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "/span/ppspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  /spanimg style="float: left width: 150px height: 170px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/a97aa47d-82d6-4388-a329-f6f918cd67f7.jpg" title="王韦.png" alt="王韦.png" width="150" height="170" border="0" vspace="0"/span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "王韦,云南民族大学民族医药学院(民族药资源化学国家民委-教育部重点实验室)副教授,博士研究生,2008年毕业于中国科学院昆明所植物化学专业。2010年1月接手管理云南民族大学Bruker AV III 400M液体核磁共振波谱仪,在近十年的的维护过程中,多次处理了仪器的重大故障,包括维修IPSO主板,IPSO电源,AQS电源,BBO探头,自动进样器等,没有因维修的原因请布鲁克工程师上门,没有购买过布鲁克的任何维修配件,仅仅花费数千元的维修费用,为单位节省了一百万以上的维修费用和外送 测试费用以及大量的时间。/span/p
  • 著名核磁共振波谱学家Ray Freeman教授辞世,享年90岁
    2022年5月1日,英国著名化学家、英国皇家学会会员、核磁共振波谱学家、剑桥大学耶稣学院名誉教授Ray Freeman去世,享年90岁(1932年1月6日-2022年5月1日)。Freeman教授毕生致力于核磁共振波谱技术的研究,推动核磁共振成为一种重要的分析技术,同时为核磁共振仪器设备的发展做出了重要贡献。Freeman在牛津大学度过了大部分求学生涯,师从Rex Richards教授学习化学,在其研究团队中从事非常用原子核(59Co)的核磁共振研究,取得了硕士和博士学位。1957年,Freeman加入法国的Anatole Abragam的核磁共振研究组,与其合作完成了博士后阶段的研究工作,并在核磁共振先驱Robert Pound教授的指导下研制了一台稳定的高分辨率核磁共振波谱仪。之后Freeman又在位于英国伦敦特丁顿的英国国家物理实验室(National Physical Laboratory,NPL)基础物理部工作了三年。1961年,Freeman与Wes Anderson一起加入了位于美国加利福尼亚州帕洛阿尔托的瓦里安公司(Varian Associates),从事双共振、双量子效应、自旋-晶格弛豫和傅里叶变换的相关研究,并协助研发了瓦里安核磁共振谱仪(XL-100和CFT-20)。1973年,Freeman回到牛津担任讲师和麦格达伦学院(Magdalene College)的研究员,并组建了自己的研究团队,专注于高分辨率核磁共振技术研究。开发了许多关于二维核磁共振、选择性激发和宽带去耦的新方法,这些方法至今仍在全球的核磁共振实验室广泛使用。基于他在核磁共振技术及其化学应用中发挥的重要作用,1979年,Freeman被选为英国皇家学会会员,并于2002年被授予皇家勋章。1987年,Freeman转到剑桥大学,担任核磁共振Plummer讲席教授,并继续他的核磁共振方法研究,直至1999年退休。但在退休后的很长一段时间,他仍然积极参与合作研究,并继续发表文章到80多岁。Freeman先后撰写了三本有关磁共振的专著,包括A Handbook of Magnetic Resonance、Spin Choreography: Basic Steps in High Resolution NMR、Magnetic Resonance in Chemistry and Medicine。Freeman教授还是一位出色的沟通者,是活跃在核磁共振会议上的"明星"。他的报告别具一格,会在幻灯片中加入自己手绘的图画来阐释问题,并时不时讲上几个幽默的段子,夹杂着几句自我调侃,逗得大家捧腹不已。他也是备受学生们爱戴的良师益友。他的许多学生在自己的研究领域取得了重大的成功,成为磁共振领域名闻遐迩的科学家,如美国国立卫生研究院的Ad. Bax博士、剑桥大学的James Keeler教授、曼彻斯特大学的GA. Morris教授、巴黎高等师范学院的Geoffrey Bodenhausen教授、南安普顿大学的Malcolm Levitt教授等。斯人已去,精神长存,Ray Freeman教授一路走好!
  • 核磁之旅、伴您前行:90MHz无液氦核磁共振波谱仪在山西医科大学交付使用
    2019年5月,Quantum Design中国在山西医科大学顺利安装调试了EFT-90无液氦核磁共振波谱仪,并对仪器用户进行了详细的仪器介绍和操作培训。 核磁共振技术在药物表征方面有着越来越重要的作用,其可通过对化合物谱图分析,鉴定合成结果。传统的超导核磁价格昂贵,需要高额的后期维护成本,严苛的实验室条件,专业的人员操作等等,难以实现实验室内快速使用。Quantum Design中国将为您提供高性能、易操作、易维护且低成本的台式EFT-60 (60MHz)、EFT-90 (90MHz) 科研用核磁共振波谱仪(NMR)。 EFT系列无液氦核磁共振波谱仪:1. 采用AlNiCo的永磁体,帮助用户摆脱液氮、液氦的使用需求,后期维护成本低;2. 可以实现快速测试:H谱单次测量仅需10s;3. 为满足不同用户的需求,EFT系列无液氦核磁共振波谱仪提供宽频调谐技术,可以测1H,13C,19F, 31P等不同核子以及一维和二维谱图,如H谱、C谱、H-H COSY谱和HETCOR等。4. 基于EFT系列无液氦核磁共振波谱仪测量得到的数据已多次发表在国际的化学类期刊和杂志上,如J Am Chem Soc;J Med Chem;Chem Mater;Org Lett;Organometallics等。 测试案例: PMP样品(1-苯基-3-基-5-吡唑酮),H谱采集16次,耗时约3min PMP样品,碳谱采集100次,耗时约10min QN样品(奎宁),氢谱采集16次,耗时约3min QN样品,碳谱采集500次,耗时约40min 目前,已经有超过700套EFT-60/90运行在全球各大高校、研究所、高科技企业里,并时刻助推着行业的技术及研究工作不断向前进步,相信全球700多个用户的共同选择,也同样可以给您的研究工作带来帮助。
  • 布鲁克 2014 核磁共振(NMR) 高级培训课程
    2014 核磁共振(NMR) 高级培训课程时间 培训内容 名额03.18 - 03.22 Avance 1D/2D (Avance 谱仪操作培训)1504.22 - 04.26 Avance 1D/2D (Avance 谱仪操作培训)1505.20 - 05.24 Avance 1D/2D (Avance 谱仪操作培训)1506.17 - 06.21 Advanced NMR Methods (高级 NMR 方法培训)607.15 - 07.19 Avance 1D/2D (Avance 谱仪操作培训) 1508.19 - 08.23 Avance 1D/2D (Avance 谱仪操作培训)1509.23 - 09.27 Advanced NMR Methods (高级 NMR 方法培训)610.21 - 10.25 Avance 1D/2D (Avance 谱仪操作培训) 1511.18 - 11.22 Avance 1D/2D (Avance 谱仪操作培训)1512.16 - 12.19 Avance Service and Maintenance (Avance 谱仪维护)4注:2014年核磁共振(NMR)培训的时间有可能会有稍许改动。按报名的先后顺序安排参加培训班。联系方式:juan.lv(AT)bruker-biospin.cn 010-58333127Avance 1D/2D (Avance 谱仪操作培训)培训内容: 1.核磁共振(NMR) 基础原理简介 2.核磁共振(NMR) 基本的硬件和软件介绍 3.90度脉冲的测定 4.标准1D NMR 实验(1H、13C、DEPT、其它杂核实验) 5.标准2D NMR 实验(COSY、NOESY、TOCSY、HSQC、HMBC)6.ICONNMR 使用简介此培训主要针对新的 Avance 用户。对 Avance 谱仪的基本操作做了全面的介绍。每部分内容都有相应的上机操作练习。培训时间和费用:5 天 ¥ 3500.00 费用包括培训资料和工作午餐Advanced NMR Methods(高级 NMR 方法培训)培训内容: 1.脉冲梯度场实验原理简介2.成形脉冲原理与SHAPETOOL的使用3.选择性激发一维实验(1D-COSY, 1D-TOCSY, etc.)和二维实验4.溶剂压制实验5.扩散系数测定和DOSY谱6.弛豫时间测定此培训主要针对熟练掌握Avance基本操作的用户。培训时间和费用:5 天 ¥ 3500.00 费用包括培训资料和工作午餐Avance Service and Maintenance(Avance 谱仪维护)培训内容: 1.Avance 谱仪硬件介绍(框图)2.诊断及服务软件的使用3.谱仪的维护4.谱仪故障检测5.Topspin 软件的安装和配置此培训针对较熟练的用户。通过培训使用户对谱仪的硬件结构及其维护有一定的了解。可以自己排除一些小的故障。培训时间和费用:4 天 ¥ 3500.00 费用包括培训资料和工作午餐
  • 90MHz无液氦核磁共振波谱仪落户哈工大深圳研究院
    2019年,Quantum Design 在哈尔滨工业大学深圳研究院顺利安装调试了EFT-90无液氦核磁共振波谱仪。众所周知,核磁共振波谱法(Nuclear Magnetic Resonance,简写为NMR)是材料表征中有用的一种仪器测试方法,它与紫外吸收光谱、红外吸收光谱、质谱被人们称为“四谱”。广泛应用于物理学、化学、生物、药学、医学、农业、环境、矿业、材料学等学科,是对各种有机和无机物的成分、结构进行定性分析的强有力的工具之一。然而传统超导核磁技术的价格高昂,沉重的维护成本,专业人员的维护,令其难以广泛推广,迫使众多科研用户不得不牺牲大量的科研时间与费用。Quantum Design 公司秉持为科学服务的态度,推广科研用无液氦核磁共振波谱仪---EFT-60/90系列,从实际出发,做出诚挚的努力。EFT系列无液氦核磁共振波谱仪优势:1. 无需消耗液氦的永磁体,大大降低了用户的成本;2. 可以实现快速测试:H谱单次测量仅需10s;3. 为满足不同用户的需求,EFT系列NMR具有丰富的应用。可以测1H/13C/19F/31P等不同核子以及一维和二维谱图,如H谱、C谱、H-H COSY谱和HETCOR等。EFT系列无液氦NMR测量得到的数据已多次发表在国际的化学类期刊和杂志上,如J Am Chem Soc;J Med Chem;Chem Mater;Org Lett;等,深受用户认可。现场实拍
  • 湖南省人民医院270.00万元采购核磁共振
    基本信息 关键内容: 核磁共振 开标时间: 2021-11-04 00:00 采购金额: 270.00万元 采购单位: 湖南省人民医院 采购联系人: 吴女士 采购联系方式: 立即查看 招标代理机构: 湖南省招标有限责任公司 代理联系人: 谭娜 代理联系方式: 立即查看 详细信息 湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院)天心阁院区高压氧房改造为放射科核磁共振室项目招标公告 湖南省-长沙市-雨花区 状态:公告 更新时间: 2021-10-12 项目所在地区:湖南省 一、招标条件 本湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院)天心阁院区高压氧房改造为放射科核磁共振室项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为其他资金/,招标人为湖南省人民医院。本项目已具备招标条件,现招标方式为公开招标。 二、项目概况和招标范围 规模:本项目建设规模约 270 万元 范围:本招标项目划分为 1 个标段,本次招标为其中的: (001)湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院)天心阁院区高压氧房改造为放射科核磁共振室项目 三、投标人资格要求 (001 湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院)天心阁院区高压氧房改造为放射科核磁共振室项目)的投标人资格能力要求: 3.1 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照,营业执照处于有效期;湖南省外企业须按照湘建建【2015】190 号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记(以 湖南省住房和城乡建设网 查询为准)或具有入湘施工登记证(处于有效期内)。 3.2 具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质(有效期内),安全生产许可证处于有效期;并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 3.3 拟任项目负责人具有建筑工程专业贰级(含)及以上注册建造师执业资格,并具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书,且无在建工程;项目技术负责人具有建筑工程专业中级(含中级)以上职称,且无在建工程,项目负责人及技术负责人必须提供本单位缴纳的投标截止前一 年 连续六个月劳动保障部门出具的社保证明;拟任施工项目部关键岗位人员不低于湘建建[2020]208 号文的要求配备,本次评审阶段仅对项目负责人施工负责人和技术负责人的资格进行评审,施工项目部关键岗位人员需无在建项目,其他关键岗位人员数量、类别和资格条件的配备实行承制,投标时不需提供具体名单和资格条件资料。 3.4 投标人未被列入湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单并在有效期内的。 3.5 其他资格要求:与招标代理人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人,不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一项目投标 3.6本项目不允许联合体投标。 四、招标文件的获取 获取时间:从 2021 年 10 月 12 日 09 时 00 分到 2021 年 10 月 18 日 17 时 00 分 获取方式:凡有意参加投标者,请于上述时间每日上午 8:30 至 12:00,下午 14:00至 17:00(北京时间,节假日休息),在湖南省招标有限责任公司招标十三部 1510 室(湖南省长沙市湘府东路 199 号招标大厦),由法定代表人或授权委托代理人(授权委托人需项目负责人)持法定代表人资格证明或授权委托书、本人身份证及以下证件或资料原件获取招标文件、图纸及工程量清单:1)企业营业执照副本;2)企业资质证书副本(未提供原件的,其复印件应可通过扫描二维码查询);3)项目负责人的注册建造师证及其 B 类安全生产考核合格证;4)技术负责人的职称证;5)项目部关键岗位人员近一年内连续六个月的社保险证明;6)入湘施工登记证(仅省外企业);上述提供的资料必须真实有效,验原件留加盖单位红色原始印章的复印件一套,并装订成册。未按上述要求提供资料的投标申请人一律不予接受,逾期不予办理。招标文件售价各 400 元,售后不退。 五、投标文件的递交 递交截止时间:2021 年 11 月 04 日 14 时 30 分 递交方式:湖南省招标有限责任公司十二楼开标室(长沙市雨花区湘府东路二段 199号招标大厦)纸质文件递交纸质文件递交 六、开标时间及地点 开标时间:2021 年 11 月 04 日 14 时 30 分 开标地点:湖南省招标有限责任公司十二楼开标室(长沙市雨花区湘府东路二段 199号招标大厦) 七、其他 / 八、监督部门 本招标项目的监督部门为湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院)。 九、联系方式 招 标 人:湖南省人民医院 地 址:长沙市芙蓉区解放西路 61 号 联 系 人:吴女士 电 话:13607315263 电子邮件:hnszgmb@126.com 招标代理机构:湖南省招标有限责任公司 地 址: 湖南省长沙市湘府东路 199 号招标大厦 联 系 人: 谭娜 欧阳晖 电 话: 0731-84530333 电子邮件: 29113542@qq.com × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:核磁共振 开标时间:2021-11-04 00:00 预算金额:270.00万元 采购单位:湖南省人民医院 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:湖南省招标有限责任公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院)天心阁院区高压氧房改造为放射科核磁共振室项目招标公告 湖南省-长沙市-雨花区 状态:公告 更新时间: 2021-10-12 项目所在地区:湖南省 一、招标条件 本湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院)天心阁院区高压氧房改造为放射科核磁共振室项目已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为其他资金/,招标人为湖南省人民医院。本项目已具备招标条件,现招标方式为公开招标。 二、项目概况和招标范围 规模:本项目建设规模约 270 万元 范围:本招标项目划分为 1 个标段,本次招标为其中的: (001)湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院)天心阁院区高压氧房改造为放射科核磁共振室项目 三、投标人资格要求 (001 湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院)天心阁院区高压氧房改造为放射科核磁共振室项目)的投标人资格能力要求: 3.1 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照,营业执照处于有效期;湖南省外企业须按照湘建建【2015】190 号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记(以 湖南省住房和城乡建设网 查询为准)或具有入湘施工登记证(处于有效期内)。 3.2 具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质(有效期内),安全生产许可证处于有效期;并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 3.3 拟任项目负责人具有建筑工程专业贰级(含)及以上注册建造师执业资格,并具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书,且无在建工程;项目技术负责人具有建筑工程专业中级(含中级)以上职称,且无在建工程,项目负责人及技术负责人必须提供本单位缴纳的投标截止前一 年 连续六个月劳动保障部门出具的社保证明;拟任施工项目部关键岗位人员不低于湘建建[2020]208 号文的要求配备,本次评审阶段仅对项目负责人施工负责人和技术负责人的资格进行评审,施工项目部关键岗位人员需无在建项目,其他关键岗位人员数量、类别和资格条件的配备实行承制,投标时不需提供具体名单和资格条件资料。 3.4 投标人未被列入湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单并在有效期内的。 3.5 其他资格要求:与招标代理人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人,不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一项目投标 3.6本项目不允许联合体投标。 四、招标文件的获取 获取时间:从 2021 年 10 月 12 日 09 时 00 分到 2021 年 10 月 18 日 17 时 00 分 获取方式:凡有意参加投标者,请于上述时间每日上午 8:30 至 12:00,下午 14:00至 17:00(北京时间,节假日休息),在湖南省招标有限责任公司招标十三部 1510 室(湖南省长沙市湘府东路 199 号招标大厦),由法定代表人或授权委托代理人(授权委托人需项目负责人)持法定代表人资格证明或授权委托书、本人身份证及以下证件或资料原件获取招标文件、图纸及工程量清单:1)企业营业执照副本;2)企业资质证书副本(未提供原件的,其复印件应可通过扫描二维码查询);3)项目负责人的注册建造师证及其 B 类安全生产考核合格证;4)技术负责人的职称证;5)项目部关键岗位人员近一年内连续六个月的社保险证明;6)入湘施工登记证(仅省外企业);上述提供的资料必须真实有效,验原件留加盖单位红色原始印章的复印件一套,并装订成册。未按上述要求提供资料的投标申请人一律不予接受,逾期不予办理。招标文件售价各 400 元,售后不退。 五、投标文件的递交 递交截止时间:2021 年 11 月 04 日 14 时 30 分 递交方式:湖南省招标有限责任公司十二楼开标室(长沙市雨花区湘府东路二段 199号招标大厦)纸质文件递交纸质文件递交 六、开标时间及地点 开标时间:2021 年 11 月 04 日 14 时 30 分 开标地点:湖南省招标有限责任公司十二楼开标室(长沙市雨花区湘府东路二段 199号招标大厦) 七、其他 / 八、监督部门 本招标项目的监督部门为湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院)。 九、联系方式 招 标 人:湖南省人民医院 地 址:长沙市芙蓉区解放西路 61 号 联 系 人:吴女士 电 话:13607315263 电子邮件:hnszgmb@126.com 招标代理机构:湖南省招标有限责任公司 地 址: 湖南省长沙市湘府东路 199 号招标大厦 联 系 人: 谭娜 欧阳晖 电 话: 0731-84530333 电子邮件: 29113542@qq.com
  • 捷报核磁共振纤维上油率分析仪荣获2017科学仪器优秀新品
    捷报核磁共振纤维上油率分析仪荣获2017科学仪器优秀新品4月15日,纽迈分析应邀出席在常州召开的“2017第十二届中国科学仪器发展年会”(以下简称ACCSI 2018),当天晚上,在ACCSI 2018年度仪器风云榜颁奖盛典上,纽迈工业核磁——核磁共振纤维上油率分析仪凭借出色的产品性能和市场反馈从134台入围仪器中脱颖而出,荣获了“2017科学仪器优秀新品”奖 据悉,在2016年该年会的颁奖典礼上,纽迈获得“2015科学仪器行业最具成长潜力企业” 第十二届“科学仪器优秀新产品”从2017年底开展以来,共有来自 287家国内外仪器厂商申报的688台2017年度上市的仪器新品通过了审批。在入围的132台仪器中,来自超过75位业内专家按照严格的评审程序对入围的新品进行网上评议,最终评选出30台”2017年度科学仪器优秀新产品“,纽迈核磁共振纤维上油率分析仪榜上有名。 获奖理由: 核磁共振纤维上油率分析仪 :该仪器快速、精确、无损,目前应用于包含粘胶、涤纶短丝、涤纶长纤、锦纶和丙纶在内的16种纤维的上油率测试分析,其中涤纶短丝的含油率分析是纽迈独创的方法,在目前市场中的同类产品中具有竞争优势。PQ001核磁共振纤维上油率分析仪是一款纤维企业专用小核磁,已成熟应用于纤维含油率的分析测试,此外,除了含油率分析,还可以用于粘胶、锦纶等材料的回潮率测试,以及工业锦纶、涤纶等的化纤工业丝的附胶量测试。ACCSI对话:杨培强董事长及6位老总”华山论剑“此次ACCSI 2018举办期间,纽迈分析董事长杨培强先生受邀出席“中国科学仪器发展年会高峰论坛,与其他6位老总论贸易战下的科学仪器发展之道。纽迈分析小编特在常州现场为大家实时直播ACCSI对话的内容,对于以下问题,他们都怎么说2017年,各公司的业绩增长主要来自哪些领域?哪类仪器?杨董:纽迈分析2017年业绩保持两位数增长,主要在能源、食品农业领域。 纽迈专业做低场核磁共振技术,测试含油含水、含孔、含氢的介质。如有需求详询:400 060 3233或http://www.niumag.com/物联网、人工智能概念如此火热,这类新技术是否已在纽迈公司得到应用?杨董观点:纽迈快速成长或者说低场核磁共振的广泛应用就得益于对数据的采集、挖掘、共享和处理。核磁共振的诞生其实就是现代仪器+人工智能+大数据相互应用的结果:因为核磁共振的原理是提取待测物质中氢的信号,把信号进行大数据的提取和人工智能的算法处理,从而对待测样品的品质情况进行评判。两个典型的案例分别是育种行业中玉米的筛选和食用油品质的快速鉴别,像食用油数据这块我们整整做了10年了,大数据的积累为我们最终输出方法提供最坚实可靠的基石。这里我先透露一下,这款仪器很快就会推出来,敬请期待!“您认为2018年的国务院机构改革是否会影响科学仪器行业?”“中美贸易战打响,贵公司是否受波及?”“2018年您最看好哪个市场? 哪类仪器?”想知道杨董对于以上问题是如何回答的,扫描二维码查看直播回放!纽迈专注于“低场核磁共振”技术及应用推广、具备强大的研发能力、完备的生产、服务和成熟的运营管理体系。公司自主开发多款核磁共振分析仪器并已获得多项国家奖项和资质认证,产品广泛应用于农业食品、能源勘探、高分子材料、纺织工业、生命科学等行业领域,获得业界一致认可。
  • 中检院500MHz超导核磁共振波谱仪正式投入使用
    中国食品药品检定研究院(以下简称&ldquo 中检院&rdquo )500MHz超导核磁共振波谱仪已安装调试完毕,并由中检院标准物质与标准化研究所分析测试室负责正式投入运行。这是中国药品检验机构配备的第一台超导核磁共振波谱仪,它填补了国内法定药品检验机构在核磁共振检测仪器配备方面的空白。  超导核磁共振波谱仪主要用于有机分子的结构测定、定性定量分析及分子-分子相互作用分析,在化学药物、生物制品、高分子材料等检测中应用广泛。现行版中国药典、欧洲药典、美国药典及日本药局方均收载了核磁共振波谱法以及采用该方法进行标准检测的具体品种。中检院配备的这套核磁波谱仪采用了标准腔体的超导超屏蔽磁体,配有核磁自动进样器、梯度场和变温单元,检测单元配备正相宽带探头、三共振高分辨魔角微量(HRMAS)探头、液相流动探头及LC-SPE-NMR联用装置,可以完成液体及固体样品的1H谱、13C谱、APT谱、杂核谱(如19F、31P谱等)、二维谱、液相色谱核磁联用等一系列核磁共振测试以及各种高温低温核磁实验。目前分析测试室已完成了一些化学药物和标准物质的核磁定量分析,建立了一批核磁定量检测方法和内标物,为满足检验检测需求和开展合作研究奠定了基础。  联系人:张琪 李晓东  联系电话:010-67095749 010-67095931  传真:010-67095748  电子邮件:zhangqi0854@nifdc.org.cn  (标准物质与标准化研究所供稿)
  • 全球首个微型核磁共振波谱仪问世
    2010年11月10日,picoSpin公司宣布推出全球首款微型核磁共振波谱仪picoSpin-45 NMR。与以往的核磁共振波谱仪相比,picoSpin-45 NMR体积小了100倍左右,价格便宜近90%。picoSpin-45 NMR是一个强大的化学分析工具,分辨率可达100ppb,其可以应用在食品制造、医药、石油化工、法医、生物燃料、化妆品及化学教育等行业,主要用于分析液体样品。picoSpin-45 NMR  picoSpin-45 NMR装置只有鞋盒大小,其消除了核磁共振波谱仪成本和规模的障碍,极大地扩大了核磁共振波谱仪的应用范围。 45兆赫(MHz)的picoSpin NMR可以在不足40微升的样本中解决质子化学转移问题。新仪器是一个完整的液相质子核磁共振系统,包括永磁体、发射器、接收器、数据采集、可编程脉冲序列发生器、以太网接口和直观的基于Web的控制软件。  picoSpin 公司总裁兼首席执行官Price博士表示,“核磁共振波谱仪是最强大的化学分析工具.我们设计的产品,真正改变了核磁共振波谱仪的前景。凭借低价格和紧凑的外形,picoSpin -45 NMR可以应用在过去认为不可能应用的领域。现在,您可以在您的实验室台上就拥有一台核磁共振波谱仪。您可以在工厂内设置多个单元,通过一个鼠标就可以持续监测和控制过程流体。您的学生可以在化学实验室和研究项目中实际操作核磁共振波谱仪。”
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