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核磁共振弛豫过程

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核磁共振弛豫过程相关的资讯

  • 纽迈申报核磁共振弛豫分析重大科学仪器专项
    2013年8月8日上午,科技部条财司吴学梯副司长及省厅、市局的领导来到纽迈科技开展考察工作。纽迈团队的核心成员同吴副司长一行分享了纽迈的成长历程、低场核磁共振仪器的开发经历及未来几年的发展规划,汇报了纽迈拟承担的重大科学仪器设备专项-高性能核磁共振弛豫分析仪的申报工作进展情况,并安排了现场实地参观。  吴副司长等领导对纽迈的仪器研发方向给予了充分的肯定,并对专项预算等工作提出了非常好的建议,鼓励纽迈在现有基础上再接再励,研发更好的国产核磁共振分析仪器,做好进一步的应用推广工作。
  • 纽迈科技坚持不懈做好国产核磁共振品牌
    纽迈科技坚持不懈做好国产核磁共振品牌           ----记2015年4月10-12日南京国际教育装备与实验技术展览会  2015年4月10-12日,纽迈科技应邀参加第十二届南京国际教育装备及科教技术展览会。此展会是以“创建平台,创造价值”为宗旨,向观众展示各类现代科教技术装备、科学分析及实验室仪器、设备与材料、信息技术与设备等。为科研院所、高校、大中型实验室建设提供仪器设备咨询、交流、采购的平台,使参展者能及时了解当前科学仪器设备产品的技术水平和发展趋势,更好地为大中型实验室、科研机构及各种产业园区、学校教学等部门科研服务。    纽迈科技携带新技术—清醒小动物体成份分析技术亮相本次展会。纽迈科技于2015年正式推出核磁共振清醒小动物体成分分仪,该技术基于核磁共振原理,将不同弛豫快慢的体成分信号进行技术区分,从而实现对活体动物进行快速的身体成分(脂肪量、筋肉组织含量、自由水量以及全身水量)定量测量,可在动物清醒状态下快速测试。与其他方法比较,核磁共振体成分分析法测量速度快(仅需0.5-3.0min),不需要对实验动物进行麻醉或处死,测试过程对动物无任何伤害,可对同一动物进行持续性跟踪测试,为科学研究提供有力的分析数据。该方法已广泛用于肥胖、糖尿病、新陈代谢、营养学、肥胖机理、药物研发等相关领域。   展会上,不少观众对磁共振技术在实验室中的应用感到新奇,在多数观众的认知中,“核磁共振”是仅仅存在于医院中的,用于人体病变部位观察的器械,并且价格昂贵。针对这种现状,纽迈科技工作人员耐心为观众讲解低场核磁共振技术的应用领域及优势。  低场核磁共振设备与高场核磁共振设备及医学核磁共振设备相比,优势如下:设备操作简单、检测或成像速度快、对样品无损、设备占地面积小、维护费用低等。纽迈科技推出的场核磁共振产品已成功应用于农业食品、能源勘探、高分子材料、纺织工业、生命科学等行业领域。  短短3天的会议很快结束了,感谢新老客户的支持,正因为有你们的信任,纽迈才得以快速前行,不忘初心,放得始终,纽迈会一直与您同行̷̷下个路口,成都站,期待相见吧!联系人:强工 | 联系电话:15618037925 | 邮箱:w_qiang@niumag.com
  • 纽迈科技“高性能核磁共振弛豫分析仪的开发和应用” 项目协调会圆满召开
    3月21日,国家重大仪器专项《高性能核磁共振弛豫分析仪的开发和应用》项目协调会在苏州如期召开。 该项目牵头单位为苏州纽迈电子科技有限公司,总经理杨培强担任项目总负责人。技术支持单位为上海理工大学,任务承担单位有中国石油集团科学技术研究院、中国石油大学(华东)、中国科学院大连化学物理研究所、南京农业大学、中国矿业大学、中南大学。 应项目承担单位邀请,江苏省科技厅条件处景茂处长、中国仪器仪表学会分析仪器分会关亚风理事长及苏州地方领导,监理组、技术专家组、用户专家委员会及各领域专家代表出席了会议。任务负责人和技术骨干等20余人参加了会议。纽迈科技卢立峰副总经理主持会议。“高性能核磁共振弛豫分析仪的开发和应用”项目将通过五年时间,开发出可实现短弛豫及微弱信号检测的高性能核磁共振分析仪,从而进一步在石油勘探、地质能源、食品农业及生命科学等多个领域进行推广应用。项目总负责人杨培强致欢迎词,并向大家介绍了纽迈科技的核心团队。 江苏省科技厅条件处景茂处长、中国仪器仪表学会分析仪器分会关亚风理事长分别强调指出:各级部门对国家重大仪器项目的非常重视,期望纽迈科技和各任务承担单位紧密合作,积极推动项目的实施。 苏州市科技局计划处谢再鸣处长、苏州高新区科技城陈明主任致辞,均表示:近年来,苏州地区研发投入力度非常大,地方政府会大力支持该项目的实施,且对该项目的开展及纽迈科技未来的发展都给予了厚望。 纽迈科技副总经理魏渝山认真讲读了该重大项目的开发管理办法。各任务承担单位代表也详细地介绍了其任务开展情况及下一步工作计划。监理组专家和用户、技术组专家围绕项目方案和计划进行了认真讨论,并给与了合理地实施建议。 项目协调会在各级领导、各领域专家的支持和鼓励下圆满结束,预祝纽迈科技项目开展和实施一切顺利。
  • 华人科学家打造核磁共振界的“奔驰”
    在距离成都市中心二十多公里的高新西区,坐落着奥泰医疗系统有限公司,而它的创始人正是著名华人磁共振科学家、&ldquo 千人计划&rdquo 国家特聘专家邹学明博士。邹学明博士  这位蜚声中外的科学家,很&ldquo 儒雅&rdquo 又是个带团队做工作很执拗的人。正因如此,在成都创业近10年,他率领着团队,不仅在超导磁共振领域走出了一片天地,同时也让&ldquo 成都制造&rdquo 走向了世界市场。  留美20年磁共振领域&ldquo 牛人&rdquo   &ldquo 我出生在吉林,是地道的东北人,至今已在成都工作近10年了。&rdquo 作为磁共振专家,邹学明告诉记者,入行之后就没有一天不为它而忙。1983年,邹学明坐上波音747飞往美国。&ldquo 我清楚记得那天是9月5日。&rdquo 他回忆说,当时满脑子想的只有一个问题:能不能把博士学位扛回来。  麻省理工博士毕业的邹学明创办了美亚仪器公司,专业研发、制造和销售磁共振射频线圈。  2002年,通用电气收购美亚仪器公司,邹学明也由此担任通用医疗集团全球副总裁和磁共振事业部大中华区总经理。  落户蓉城&ldquo 成都造&rdquo 走出国门  &ldquo 我希望通过努力工作,让最尖端的磁共振整机设备打上&lsquo 中国制造&rsquo 的标志。&rdquo 怀揣着这个梦想的邹学明,辞去高管开始组建公司。选址时他的考评团队对多个考察地进行评分:&ldquo 结果是,成都得分最高!&rdquo   &ldquo 成都在激励政策、人文环境等方面都很有竞争力,四川政府和高新区政府对高科技创业重视,具备高效的工作机制,在服务上有很好的平台。&rdquo   邹学明告诉记者,当时团队对成都也很感兴趣,这是一种相融性。最后,他们在对成都高新区考察后的第21天就作出了决定:落户蓉城。  奥泰医疗随后取得了一系列成果,证明他的判断是对的。如今,奥泰医疗已经一跃成为全球第四大超导磁共振医疗设备供应商,2013年实现销售收入3.3亿元,带动13个亿的产值,预计到2015年将实现销售收入14亿元。  未来雄心打造核磁共振界的&ldquo 奔驰&rdquo   这些成就,也归功于公司近百人的研发团队:拥有国家&ldquo 千人计划&rdquo 人才2人、国家高端外国专家1人和四川省&ldquo 千人计划&rdquo 人才2人,知名高校硕士、博士研究生比例过半,其中海归博士加上欧美专家达到43人,这些专家在GE、西门子和飞利浦等全球知名公司的研发岗位平均拥有15年的工作经验。  在精英团队的协作下,着眼未来,邹学明坦言,&ldquo 我们在高新区内还有新的发展计划。希望能在多产品化方面把生产规模做得更大,打造有实力的品牌。如果把核磁共振系统比作汽车行业,我们现在的水平相当于已经能生产&lsquo 丰田&rsquo 级别的整车,下一步就是朝着&lsquo 奔驰&rsquo 迈进。&rdquo   人物名片  邹学明,著名华人磁共振科学家,现任奥泰医疗系统有限公司董事长。他先后获安永美国最佳企业家奖、美国俄亥俄州州长杰出奖、首届成都市十佳留学回国人员奖,以及&ldquo 千人计划&rdquo 国家特聘专家、&ldquo 百人计划&rdquo 省特聘专家等奖励和荣誉。
  • 寰彤核磁发布寰彤核磁 90M核磁共振波谱仪新品
    HT-PNMR12-9HC 90MHz 核磁共振谱仪(H,C系统)核磁共振在众多领域应用越来越广泛,核磁共振简称NMR,是一种用来研究物质的分子结构及物理特性的光谱学方法,它是众多光谱分析法中的一员。其中“高分辨率核磁共振谱仪”主要用途是有机化学碳氢结构的表征,是化学结构分析的重要工具。NMR(核磁共振)是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。核磁共振波谱学是光谱学的一个分支,目前市场主要有永磁NMR和超导NMR两大类型。超导NMR成本较高、维护费用高、维护复杂,因此我公司推出永磁90M核磁共振波谱仪。 90M核磁共振谱仪,有效提高化学位移分辨率、从中得到化学结构信息,具有维护费用低(无需液氮、液氦)、可应用于有机化学结构分析合成的检测以及普通的科研工作。主要用于有机化学结构分析和精细化工的现场检测。可以运用于化学合成药物分析等领域。主要实验功能1、观察1H,13C谱的超精细结构和化学位移2、化学结构分析以及分子结构分析3、小分子化学物的结构确定4、药物分析和化学鉴定5、简单结构的聚合物特性测定6、药物工艺开发,新药研发,药品工艺过程确认主要仪器参数1、H共振频率: 90MHz 2、1H\13C谱测量(超精细结构J-J耦合测量和化学位移测量)3.分辨率0.5HZ(0.0055ppm)4、磁极直径:10cm 5、均匀度:1Hz(0.011ppm) 6、灵敏度10000:1(以98%酒精CH3峰为准)7、恒温控制稳定度:0.001K/h 开机后 4 小时 8、信噪比 10000:1,(以98%酒精CH3峰为准) 9、旋转边带 1000:1(旋转频率100周每秒) 10、旋转频率:10-200Hz 11、谱对比系统12、质子宽带去耦13、碳谱测量部分:①、13C共振频率: 22.5MHz ②.分辨率0.2HZ(0.011ppm)③、信噪比 10:1累加1000次,(以85%二甲苯准为准) ④、1H宽带噪声去偶功率3W 14、可以观察NOE效应及去耦效应仪器尺寸重量1、磁 铁尺寸:0.7m × 0.7m × 0.8m 2、电气控制尺寸:0.5m × 0.5m × 1.2m 重量:HT-PNMR12-9 220Kg 创新点:可观察1H,13C谱的超精细结构和化学位移,特别是13C的快速采集寰彤核磁 90M核磁共振波谱仪
  • 上海有机所欲采购6台大型核磁共振谱仪
    2011年07月01日,中国政府采购网发布中国科学院上海有机化学研究所核磁共振谱仪采购项目招标公告,共采购6台核磁共振谱仪,频率从400兆到800兆,涉及金额超千万,详情如下:  日 期: 2011年7月1日  招标编号: OITC-G11030156  1.东方国际招标有限责任公司受中国科学院上海有机化学研究所(招标人)的委托,就中国科学院上海有机化学研究所核磁共振谱仪采购项目(以下简称项目)所需的货物和服务,以公开招标的方式进行采购。  2.现邀请合格的投标人就下列货物及有关服务提交密封投标。有兴趣的投标人可从招标代理所在地址得到进一步信息和查看招标文件。  3.本次招标货物分为 1 个包,每个投标人可对其中一个包或多个包进行投标,投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标,不得拆分,评标、授标以包为单位。包号品目号货物名称数量(台/套)11-1800兆液相核磁共振谱仪1套1-2600兆核磁共振谱仪升级(不含磁体)1套1-3500兆核磁共振仪1套1-4600兆核磁共振仪1套1-5400MHz傅立叶变换核磁共振谱仪1套1-6400MHz傅立叶变换核磁共振谱仪1套  4.投标人资格条件:  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求   按本投标邀请的规定获取招标文件。  5.有兴趣的投标人可从2011年7月1日至2011年7月21日每天上午9:00至下午17:00(北京时间)在东方国际招标有限责任公司(地址:北京市海淀区阜成路67号 银都大厦15层)1507室查阅或购买招标文件,本招标文件售价为500元/包,如需邮寄另加100元的邮资费用,邮寄过程中产生的任何问题由购买标书人自己负责,招标代理机构不负责任。售后不退。  6.所有投标文件应于2011年7月21日下午1:30时(北京时间)之前递交至北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层,并须附有不低于投标金额1%的投标保证金,以招标机构为承受人。  7.兹定于2011年7月21日在北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层公开开标。届时请投标人派代表出席开标仪式。  8. 招标机构名称:东方国际招标有限责任公司  地  址:北京市海淀区阜成路67号 银都大厦15层  邮  编:100142  电  话:68729912/ 68725599-8442  传  真:68458922  电子信箱:qzhao@osic.com.cn  联 系 人:赵倩戴龙  开户名(全称):东方国际招标有限责任公司  开户银行:招行西三环支行  帐号:862081657710001  备注:以电汇方式购买招标文件、递交投标保证金、支付中标服务费须在电汇凭据附言栏中写明招标编号及用途。
  • 第13期线上讲座:核磁共振在化学与相关领域中的应用
    活动时间:2009年5月18日---6月5日  我们热烈欢迎sslin老师光临仪器论坛核磁共振技术版面进行讲座!  去年十月,核磁共振板块曾举办过为期十天的在线交流讲座, 论题是 “核磁共振谱仪对粗产品检测取代 TLC 作反应监控” 以及“如何正确合理而快速的解析自己手中的图谱”, 得到了一些回响坛核磁共振技术版面进行讲座!进入查看第六期的线上讲座内:如何更有效率的使用核磁共振 。  今年仪器信息网再次邀请sslin老师来核磁共振板块举办关于“核磁共振在化学与相关领域中的应用”在线交流讲座。  sslin老师寄语:考虑到这些年参访许多核磁共振单位,大家讨论时除了结构鉴定的检测技术交流外,非常关注的议题是 NMR 还有哪些有意思的应用。由于我在北大化学学院教学 “核磁共振在化学中的应用”多年, 我的核磁课题组也在核磁共振的应用方面有一些探讨工作,整理有许多资料。因此本次在线交流讲座的论题就定为“核磁共振在化学与相关领域中的应用”,希望能得到广泛的回响,期盼大家踊跃发言讨论。  这是第13期线上讲座,本次的线上讲座将开展20天左右。这次讲座将讨论核磁共振在化学相关领域上很多有意思的应用,并提供文献报导的具体范例,所提供的文献范例,许多摘录自国内报导核磁共振相关研究的期刊,包括最具权威的 “波谱学杂志"”近二十年的文章 有部分是国外期刊发表的文章,也有一些是sslin老师课题组探讨的项目。希望大家珍惜此次交流机会,共同参与探索 NMR 应用之妙,有利于对 NMR 的灵活应用。  再次感谢sslin老师提供的丰富的讲座,也感谢sslin老师与大家一起交流心得和经验。sslin教授从事核磁共振研究达20多年,有丰富的实践经验和渊博的理论知识。欢迎大家就核磁共振在化学与相关领域中的应用方面的问题前来提问,也欢迎核磁方面的高手前来与sslin交流切磋~ 本期活动地址核磁共振在化学与相关领域中的应用 导览论坛线上活动导览
  • 《科学》:利用核磁共振进行脑研究在中国遭遇困境
    核磁共振标记这个区域。 谭力海的小组发现,与对照组相比阅读障碍的儿童大脑特定的区域活性较低,这个区域对中国人的读写来说非常重要。  北京师范大学的神经学家臧玉峰和他的同事们开始招募儿童志愿者,进行多动综合症的研究。他们计划利用功能性磁共振成像(fMRI)探测健康儿童和患病儿童之间大脑活动的差异。为了征集测试者,大学生们在一所小学前发放传单。然而,他们最后只能空手而归:家长担心核磁共振扫描可能会伤害到自己的孩子。对此,臧玉峰表示,“脑功能性磁共振实验实在是太难进行了。”  尽管在中国核磁共振已经作为一种诊断工具被广泛接受,但家长们仍不愿意自己的孩子暴露在强磁场中。这方面的忧虑并不是唯一的障碍。“公众对医生的不信任与日俱增,所以MRI 研究真是越来越难做了,”北京大学第一医院的放射科医生谢晟表示。她认为原因包括病人的维权意识和媒体对治疗方法的争论。招募健康儿童的艰难已经迫使MRI研究真是越来越难做了,不得不通过罹患其它病症的儿童进行研究测试,当然这种方式可能会事与愿违。  “经过三十余年的使用,核磁共振被公认较X射线和正电子发射断层扫描更为安全的检测方法”,美国国家药物滥用研究所(位于美国马里兰州巴尔的摩市)的核磁共振物物理学部主任、物理学家杨一鸿表示。检测的主要危险是针对那些身体里有起搏器或在其他金属物质的人。“到目前为止数百万人已经进行过核磁共振检查,因而现在看来不太可能会有副作用,”马克斯普朗克(Max Planck)人类脑与认知科学研究所(位于德国莱比锡市)认知神经科主任阿诺威尔林格(Arno Villringer)表示。  这种解释对中国的病人收效甚微——甚至是一些科学家。“我不敢让我自己的孩子接受核磁共振测试,”北京大学第三医院的放射科医生韩鸿宾表示。“没有人担保绝对没有任何潜在的危险,尤其是在进行非常规磁共振扫描中会迅速提升磁场强度或使用极高场强时,”他说。  面对诸如此类的问题,一些研究人员尝试走某种捷径。比如,谢晟最近向《癫痫研究》(Epilepsy Research)提交了一篇关于6岁以下癫痫患儿的研究报告。不过,上个月这个期刊拒绝发表她的文章,理由是她的对比对象并非完全健康。谢晟也承认:被她列为对比对象的大多数孩子因为其它病症才做核磁共振检查。“招募真正健康的儿童参加核磁共振测试太困难了,”谢晟表示。  一些同行对此表示同情,并建议有时候适当地准许规范研究实践的例外情况。臧玉峰认为,在谢晟的例子里,那些没有患有癫痫之类神经系统疾病但是可能患有其它病症的孩子,是可以作为对照组的。但是,北京师范大学磁共振物理学家黄瑞旺却不这么想,他认为不录用谢晟的文章是正确的。  在美国招募志愿者进行地要更加顺利。“经过对功能性核磁共振的详细解释,很多家长同意让孩子参加测试,” 俄勒冈卫生科技大学(美国波特兰市)的神经学家达米安费尔(Damien Fair)表示。即使在中国,一些团体也取得了进一步的成功。香港大学脑与认知科学国家重点实验室副主任谭力海表示,他从未在科研项目招募志愿者中遇到麻烦,他的团队通过研究已经能够辨别出决定中国儿童阅读和读写障碍的大脑区域。  谭力海的成功令臧玉峰感到振奋,臧玉峰相信他的小组一定能够克服困难。他们将在这周结束的农历新年之后继续招募活动——臧玉峰表示这一次将竭力向父母们解释他们的研究目的。(原文标题为——中国:对核磁共振对健康的担忧阻碍脑研究)
  • 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/
  • 利用固体核磁共振揭示MFI型分子筛限域环境下的芳烃受阻运动机理
    近日,大连化物所固体核磁共振及前沿应用研究组(510组)侯广进研究员、陈魁智研究员团队,利用固体核磁共振(ssNMR)技术,研究了客体芳烃分子运动行为,并对分子筛孔道的限域效应提出了新的理解。分子筛独特的微孔孔道结构赋予其限域效应,对吸附分离和择型催化发挥重要作用。通常,分子筛限域效应随吸附分子尺寸和分子筛孔道尺寸临近而愈发显著,但考虑到分子筛骨架结构、酸性位点分布和吸附分子构型之间的复杂关联,在分子尺度上借助实验研究分子筛限域效应较为困难。MFI型分子筛独特的直通孔道、zigzag孔道及孔道交叉共存的环境,对以甲基取代苯为代表的芳烃分子具有独特的限域效应,芳烃相关的反应和失活机理受到广泛关注。本工作中,研究人员借助2H NMR并结合DFT计算发现,体积较大的偏三甲苯在室温下即可被MFI型分子筛吸附并占据孔道交叉处。偏三甲苯的传输扩散在纯硅silicate-1中表现为沿直通孔道的一维扩散,在孔道交叉处表现为孔道结构关联的三维受阻运动行为。动力学过程速率由快到慢的顺序为甲基C3转动、朝向zigzag孔口112°翻转、朝向zigzag孔口和直通孔口间90°翻转、延直通孔道的跨孔扩散运动。研究还发现,在H-ZSM-5中,上述平动和转动行为受Brønsted酸位吸附影响,进一步受阻。该工作为MFI型分子筛对芳烃分子独特的限域效应提供了实验证据,对理解芳烃相关的反应和失活过程提供了新的见解。相关成果以“Untangling Framework Confinements: A Dynamical Study on Bulky Aromatic Molecules in MFI Zeolites”为题,于近日发表在ACS Catalysis上。该论文的共同第一作者是大连化物所510组博士研究生纪毅和刘正茂。该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、辽宁省兴辽英才计划等项目的资助。
  • 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
  • 荷兰开发新核磁共振显微镜 为医疗诊断等领域带来超高灵敏度
    据荷兰莱顿大学官网最新消息,该校研究人员开发出一种新型核磁共振显微镜(NMR),比现有核磁共振显微镜灵敏度高一千倍,能在纳秒尺度观察到铜原子核的弛豫时间,有望为医学诊断和基础物理研究带来更好的观测仪器。  该研究团队发表于最近的科学文献预印本在线数据库网站上的论文指出,为了测试新显微镜的灵敏度,他们在42毫开温度下对铜的原子核自旋晶格弛豫时间做了检测,显示其灵敏度比目前世界最高纪录的核磁共振显微镜还高一千倍。  研究人员解释说,原子核是带电的,并绕着它们的轴自旋,它们像微小的电磁体也会产生自己的磁场。如果膝盖受了伤,医生会通过磁共振仪(MRI)查看关节以确定出了什么问题。把膝盖放入均匀磁场中,原子核就会按轴排列指向相同方向。MRI随后发出特定的射频电波通过膝盖,使某些轴发生翻转,射频信号终止后,那些原子核会恢复过来。这些射频电波揭示了原子的位置,能为医生提供精确的膝盖图像。  磁共振仪是核磁共振在医学上的应用。基于同样的原理,物理学家也能用这一技术研究基本物质现象,其中之一就是所谓的“弛豫时间”,即原子核恢复过来并提供大量有关物质属性信息的时间。  研究人员指出,核磁共振显微镜为物理学家在原子水平研究物理过程背后的原理机制提供了新的技术手段,比如,特殊系统在极冷条件下表现的奇怪行为。核磁共振技术的突破最终还会促进医疗用磁共振仪发展。莱顿大学物理学院博士生杰玛维格纳尔说,如果用这项技术来研究老年痴呆症患者的脑部,能达到分子水平,看到铁是怎样被固定在蛋白质里的。  总编辑圈点  我们的身体和物质世界的一切是由无数微观粒子所构成,随着科学技术的进步,人类探查微观粒子的工具越来越精妙,我们所能观察到的微观世界将越来越“宽广”,越来越丰富多彩。核磁共振显微镜可以帮助人类看到生命的细节,让我们了解生命的本质,并帮助我们远离一些病痛。这一次,荷兰研究人员开发出的新型核磁共振显微镜大大提高了原有核磁共振显微镜的灵敏度,这意味着我们将更进一步接近生命的“真相”。相信有了这项技术,更多物理过程背后的原理机制将被揭示。
  • 热烈祝贺S201607期核磁共振全领域高级培训班圆满召开
    热烈祝贺s201607期纽迈科技全领域高级培训班圆满召开中国仪器仪表学会分析仪器分会核磁共振仪器专业委员会于2016年7月11日至15日协调承办单位苏州纽迈分析仪器股份有限公司成功举办了s201607期核磁共振全领域高级培训班,纽迈科技的总经理杨培强先生致开幕词,代表纽迈欢迎各位老师的到来,祝愿各位老师在一周的培训学习中有所收获,学有所得。本期培训班围绕核磁共振技术、硬件及原理等主题进行授课,课程分为两个专题方向,针对客户从事领域分班教学。影像教学客户,重点突出如何有效的开展实验课程,使初学核磁共振技术的学员能快速掌握核磁共振现象及理论,另一专题重点突出低场核磁共振技术的广泛应用,使其他学员能快速掌握相应核磁研究技巧。来自13所高校单位,共计17位客户参加了本次培训。 全领域培训班主要是来自石油能源领域以及食品领域的客户,课程内容主要分为仪器的硬件构造、核磁共振的基本原理、核磁共振成像原理、核磁共振分析和成像序列、石油能源领域的实验技巧和数据处理方法以及食品领域的实验技巧和数据处理方法等。培训课讲师主要为纽迈公司经验丰富的培训工程师主讲,拥有多年的专业培训经验,分享核磁相关的知识。课程首先是核磁共振相关的原理知识,让学员通过了解原理,了解测量信号的获得过程,从而能够掌握测量参数的意义及作用。在了解基本原理的基础上,继续向学员介绍核磁共振成像的原理及方法。最后着重讲解了核磁共振技术在石油能源领域以及食品领域的各种应用实例,以及分享了相关实验的参数设置经验与技巧,传授学员有关数据处理方法。 核磁共振理论知识课程本期培训班很荣幸邀请到上海健康医学院副教授并且担任医学影像学院副院长的汪红志做为教学领域培训班的主讲老师。课堂上与学员们探讨了核磁共振成像技术原理,加深了学员们对于核磁共振的深入了解,有助于后期更好得从事教学方面的工作。 教学班核磁共振成像技术原理讲解培训班主张理论和实践相结合的授课方式,在经过两天的理论课培训后,让学员进行上机操作,并以小组学习的方式,保证每位学员都能有更多的实际操作机会。每台学习的设备都安排有指导工程师,首先通过仪器介绍、软件介绍、参数说明、参数设置方法以及实际样品测试演示等进行讲解,然后由客户根据课程安排,完成相关的测试。通过实际上机操作,学员们巩固了所学习的核磁理论以及应用知识。 学院亲自商机,一对一指导,参观仪器调试区学员经过为期4天共32个学时理论和实践结合的课程后,基本了解核磁共振的基本原理、成像方法,掌握各自应用领域实验技巧与参数设置策略,能够熟练操作核磁共振设备进行常规样品的测试并通过考核,授予培训证书。 合影留念
  • 十五正当年!纽迈分析与低场核磁共振一同奔跑
    " _ue_custom_node_="true"十五正当年!纽迈分析与低场核磁共振一同奔跑 [15周年回顾] 2018注定是难忘而又不平凡的一年。这一年纽迈分析成立正好15年。1年365天,8760个小时,525600分钟,每一时刻对于纽迈而言都在发生不同的故事。这一年纽迈的市场活动尤其丰富,线下会议与线上活动交替进行,感恩回馈活动和核磁宣传鳞次栉比,15年可能不算长,而纽迈的15年创业之路走得艰辛而坚实。回顾是一场仪式,为了更好的前行,透过15周年庆诸多活动和宣传的背后,你会发现纽迈对低场核磁共振专注而坚持的美好初心,2019纽迈分析与您一起积攒力量、心怀美好、继续前行!纽迈分析董事长创始人杨培强先生曾说:“这15年来我用6个字概括:感动、感谢、感恩。”感恩回馈是纽迈15周年系列活动的主旋律。15周年系列一:15周年感恩回馈 2018.10月-12月 全国低场核磁研讨会 2018.11月-12月第二届服务万里行 2018.08月-09月 15周年|论文评选 2018年03月15周年|晒照片讲故事2018.10.26日 15周年庆典晚会:情聚纽迈 共振未来15周年系列二:核磁科普2018.03月-06月 全国低场核磁研讨会2018.07月15周年|典型用户采访2018.09月磁共振公益网络研讨会15周年系列三:履行社会责任 传播正能量2018.07月-10月儿童公益画征集2018.04月-09月15周年献跑15周年系列四:技术研发 联合共建2018.11月磁共振冻融成冰过程动态分析联合实验室挂牌成立2018.04核磁共振纤维上油率分析仪荣获2017年度优秀新品15周年感恩回馈:十年之约▲第十届全国低场核磁共振技术与应用研讨会15周年感恩回馈:第二届“服务万里行”▲第第二届服务万里行长春站、天津站2018年,为了更好的服务客户,本着 “用户至上,服务第1”的精神,提高客户满意度,继续更多用户提供新的科研思路和方向,第二届“服务万里行”于2018年11月正式开启,目前已经相继在长春、天津圆满举行,来自长春工程学院、吉林大学、吉林建筑大学、天津科技大学、天津农学院的老师和学生亲临现场。与纽迈分析研发工程师一起交流核磁共振技术在多孔介质、食品材料领域的新应用和研究成果,并针对仪器在使用过程中遇到的问题与工程师深入交流探讨。2019年我们还将陆续在全国4座城市开展“服务万里行”活动,为纽迈分析的每一个客户答疑解惑,带来新的科研进展,将继续用实际行动践行“用户至上,服务第1”的宗旨。15周年感恩回馈:15周年“论文评选”2018年, 第二届“论文评选”于8月份正式启动,面向纽迈分析的用户征集近三年发表的论文。自活动开始以来收到各行各业的用户使用不同的核磁共振仪器发表的SCI文章共计20余篇,经过专家外审+公司内审,录取6篇作品,除了奖品奖励之外,入选作品还参加纽迈15周年晚会现场展示,供其他相关客户学习参考。15周年感恩回馈:晒照片讲故事2018年,为了更了解科研人员实验工作日常,纽迈分析面向所有使用纽迈低场核磁共振仪器的用户发起一个“晒照片、讲故事”的活动,活动得到了全国10多所高校实验室老师同学的积极参与,共收到参赛作品20个,通过投票方式选出6名分别作为一、二、三等奖。15周年庆典:情聚纽迈 共振未来2018年10月26日,纽迈分析在苏州太湖万豪酒店举行了15周年庆典活动。庆典以“情聚纽迈 共振未来”为主题,邀请了一直以来支持纽迈分析的政府领导,行业和学会嘉宾、客户,与在场的100多位纽迈员工,以“感动、感谢、感恩、”之情相聚太湖之滨,一起回首过去,展望未来。纽迈人也向在场的每一位来宾展示了牛马哥的决心和信心:以低场核磁共振技术引领国产分析仪器新未来。核磁科普纽迈分析一直致力于低场核磁共振技术的推广和研发,这个初心15年一直未变。2018年纽迈推出一系列的低场核磁技术的科普活动,让更多的人了解低场核磁共振技术,让核磁共振仪器走进千家万户。——专注于低场核磁共振技术的研发和推广2018纽迈分析成立15周年,为了给更多的客户提供新的科研思路和方向,“核磁探秘,你我同行”纽迈推出的第1届“科普万里行”活动,纽迈分析相继在广州、武汉、西安、兰州、海南五座城市举办科普万里行,共计约200名专家、教授、实验室人员亲临现场,不仅可以聆听到核磁共振的技术应用,还可以与核磁专家一起交流核磁的新技术进展,为核磁技术所推动的新发展方向提供思路。15周年|典型用户采访为了让更多的科研人员了解低场核磁共振的应用,仪器信息网采访了纽迈分析的一个用户——中国农业科学院农产品加工研究所魏益民教授。魏益民教授从事食品水分分析技术平台及智能物料干燥分析系统,魏教授为仪器信息网编辑讲述了他与纽迈分析以及金沙河面业的合作三方合作的故事,对于低场核磁共振技术,魏教授给出了合理的评价:“核磁技术在食品领域大的意义就是区分水分存在的状态,看到水分的运移过程,能提供的不仅仅是含量,而且能够在分子水平上观察水分子的运动规律,这项研究非常有价值。”15周年|磁共振公益网络研讨会除了有用户的声音,在低场核磁共振技术的宣传和科普上,纽迈分析身体力行,根据客户实际需求,纽迈特别邀请五位来自各个领域的重量级专家教授,借助仪器信息网网络讲堂平台,进行低场核磁共振技术的公益讲座。实时在线人数达到195人,37个网友参与提问,并对100多个问题进行在线答疑和公众号答疑。履行社会责任 传播正能量作为国产低场核磁共振技术领导品牌,纽迈分析一直心怀“感动、感谢、感恩”之情用心做企业,对内以“牛马哥”的勤劳、奉献、坚持作为企业文化,对外不忘履行社会责任,爱心献血、支教助学,以自己的力量回报社会以温暖和正能量。——专注于低场核磁共振技术的研发和推广15周年儿童公益画征集及拍卖作为高新技术企业,纽迈更明白教育对于一个人、社会、国家的重要性,2018年7-8月,举办“儿童公益画征集活动”面向全国征集12岁以下小朋友的绘画作品,共收到52幅作品,入选12幅。入选作品在纽迈分析15周年庆晚会上拍卖,共筹到善款一万一千八百元,全部交给上海交大安泰爱心社对口的贫困山区孩子们的爱心助学。15周年献跑2018年,为了让员工健康工作,快乐生活。纽迈分析提出“每天锻炼半小时,健康工作每一天,幸福生活一辈子”口号,纽迈举办了以个人150天,150km的15周年献跑活动,经过150天的坚持,共有111名同事参加活动,其中22名完成本次活动目标。跑步不是目的,跑步的意义在于:敢于起跑,敢于去迈出第1步,你就是自己的超级英雄。技术研发 合作共赢2018年是一个非常不平凡的一年,在发生的诸多大事件中你会发现,无论是个人还是企业乃至国家,提高核心科技能力,才是制胜的法宝。——专注于低场核磁共振技术的研发和推广技术研发 攻坚克难2016年,纽迈分析进军工业核磁领域,面对工业核磁的高标准高精度的要求,纽迈分析研发团队迎难而上攻坚克难,经历数次修改和反复的验证,并于2017年正式推出工业核磁新品——核磁共振纤维上油率分析仪,这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。凭借快速、精确的突出优势,该仪器在市场上备受客户关注,并获得2017年度科学仪器优秀新产品。联合共建 合作共赢2018年11月23日,纽迈分析携手冻土工程国家重点实验室联合共建“磁共振冻融成冰过程动态分析联合实验室”在甘肃兰州正式挂牌成立。双方明确联合实验室战略定位和发展方向,充分利用双方优势,突出融合交叉创新,快速形成合力,为冻土科学关键问题地破解、科学仪器的创新优化提供科技支撑。2018年已经接近尾声,转眼间即将迎接2019年的到来,新的一年,“牛马哥”团结一致,奋发向前!创造纽迈分析2019年更大的成绩。 15周年专题
  • “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
  • 核电共振!一次实验事故或将颠覆核磁共振
    p style="text-align: justify "  新南威尔士大学研究团队 3 月 11 日在《自然》发文,报告成功实现了核电共振,仅使用电场改变单个原子核的量子态。这一构想最初由诺奖得主尼古拉斯· 布隆伯根(Nicolaas Bloembergen)在 1961 年提出,但此前从未有人实现。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 317px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/4b750993-05f6-4d24-9512-c7009275d9d1.jpg" title="2020-0314-2befe86bj00q76e8a001cd200fn00b1g00fn00b1.jpg" alt="2020-0314-2befe86bj00q76e8a001cd200fn00b1g00fn00b1.jpg" width="450" height="317" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "strong莫莱罗教授、穆尔瑞克博士以及阿萨德博士。图片来源:UNSW/strong/pp style="text-align: justify "  如果核电共振能够得到广泛应用,它或许将动摇磁共振在科研和应用中的“垄断”地位,甚至对量子计算机的研发产生重要作用。/pp style="text-align: justify "  对于研究团队而言,这个成果完全是个意外惊喜。据悉,一次实验室事故差点烧毁了他们的仪器,却也让他们实现了诺奖得主尼古拉斯· 布隆伯根在 58 年前提出的一个设想:用电场操纵单个原子核。/pp style="text-align: justify "  半个多世纪以来,整个核电共振领域几乎一直处于休眠状态,因为第一次尝试证明它太具挑战性了。研究人员最初打算对单个锑原子进行核磁共振,锑是一种具有很大核自旋的元素。研究的第一作者阿萨德博士介绍说,我们的最初目标是探索量子世界和经典世界之间的边界,这是由核自旋的混沌行为设定,这纯粹是一个好奇心驱动的项目,没有考虑到应用,然而开始实验后,研究人员就意识到有些不对劲。/pp style="text-align: justify "  另一位主要作者文森特· 穆里克博士说:这种核的行为非常奇怪,拒绝在某些频率上做出反应,但在其他频率上表现出强烈的反应,这让我们困惑了一段时间,直到有了一个‘尤里卡时刻’,意识到我们做的是电共振,而不是磁共振。事情是这样的:研究人员制造了一个包含锑原子和特殊天线装置,优化后产生了一个高频磁场来控制原子核。实验要求这个磁场相当强,所以给天线施加了很大的功率,然后研究人员却把它炸毁了!/pp style="text-align: justify "  通常情况下,对于磷这样较小的原子核,当炸毁天线时‘游戏结束了’,所以必须扔掉这个装置。但对于锑核,实验继续进行,事实证明:在损坏之后,天线产生了一个强大电场,而不是磁场,故而让研究人员‘重新发现’了‘核电共振’。在展示了用电场控制原子核的能力之后,研究人员使用复杂的计算机模型来了解电场究竟是如何影响原子核自旋的。这一研究证明了核电共振是一种真正的局部微观现象:电场扭曲了原子核周围的键,迫使它转向。/pp style="text-align: justify "  用磁场和电场控制原子自旋,有怎样的差异?莫莱罗教授用桌球台进行比喻,他说:“磁共振就像举起整张桌子摇晃它,来控制某一个球。我们确实移动能那个球,但同时也会移动其他的球。而电共振是一个突破,这相当于给你一支台球杆,你能用它精确地把某个球打到期望的地方。”/pp style="text-align: justify "  如今磁共振技术已经被广泛应用于医学、化学、采矿等领域,而论文作者们指出,如果要在纳米尺度上进行应用,电共振的优势远大于磁共振。磁场的产生通常依靠大型线圈和强大的电流,并且磁场很难被约束在小范围内 相比之下,一个小型电极的尖端就可能产生很强的电场,并且电场更容易被约束或屏蔽。/pp style="text-align: justify "  研究作者们认为,如果将能够用电场控制的原子核用量子点连接起来,并实现规模化,或许有助于开发出基于原子核自旋和电子自旋的硅量子计算机,且不依靠共振磁场运行。/pp style="text-align: justify "  “这一发现意味着我们找到了一种方法,能够利用单原子自旋制造不依靠共振磁场运行的量子计算机,”莫莱罗教授说,“我们还能利用原子核作为精度极高的传感器,用于探测电场和磁场,甚至回答量子科学中的基本问题。”/pp style="text-align: justify "  相关论文:/pp style="text-align: justify "  Asaad, S., Mourik, V., Joecker, B. et al. Coherent electrical control of a single high-spin nucleus in silicon. Nature579, 205–209 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2057-7/ppbr//p
  • 核磁共振仪器专业委员会宣告成立!
    2013年10月12日,“第五届全国低场核磁共振技术及应用研讨会”在上海召开期间,第一届中国仪器仪表学会分析仪器分会核磁共振仪器专业委员会宣告成立! 核磁共振检测技术作为一种无创非侵入性检测技术具有迅速、准确、可重复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。 核磁共振仪器不同于高场波谱核磁共振仪器和医用核磁共振成像仪,其主要利用水,油,聚合物的弛豫特性,实现对水分相态,含油率及孔隙度等物性参数的分析,在食品,农业,能源,生物医药等利用有着广泛的应用前景。然而,核磁共振分析仪目前国内的现状是:相关仪器科研开发生产仍处于起步阶段,有很大的提升空间,技术力量相对比较薄弱,信息分享不够及时充分,市场推广力度不够,应用比较分散,规模有限。亟待一个较有力的行业协会组织协调产学研机构的有机结合与互利共进,保障和促进行业有序,和谐良性竞争与健康发展,加快提高我国核磁共振分析仪器的研制开发、生产、应用以及产业链的整体技术水平。因此产生了筹备中国仪器仪表学会分析仪器分会核磁共振仪器专业委员会的想法。  纽迈科技电子有限公司作为专业研发与生产核磁共振分析仪器的厂家,对核磁共振仪器专业委员会的成立起到了积极地推动作用,在筹备过程中付出了大量的精力。中国仪器仪表学会分析仪器分会秘书长刘长宽宣读批复 中国仪器仪表学会分析仪器分会秘书长刘长宽宣读了关于组建“核磁共振分析仪器专业委员会”的批复,第一届专业委员会由24人组成,中国石油大学肖立志教授担任主任委员,上海理工大学聂生东教授担任副主任委员,纽迈电子科技有限公司张英力高级工程师担任秘书长,挂靠单位为纽迈电子科技有限公司。同时希望专业委员会广泛团结本专业国内外广大专家、学者和工程技术人员,积极开展有益于本专业发展、进步的各种学术、技术活动,为推动核磁共振技术的快速发展做出应有的贡献。 纽迈电子科技有限公司积极推动专委会的成立 (图为公司总经理杨培强)   附:“中国仪器仪表学会分析仪器分会核磁共振仪器专业委员会”第一届委员会组成人员名单  学术顾问:叶朝辉 中国中国科学院武汉物理与数学所  主任委员:肖立志 中国石油大学(北京)  副主任委员: 聂生东 上海理工大学  委 员:(按姓氏拼音排序)  陈绍江 中国农业大学  陈 忠 厦门大学  范宜仁 中国石油大学(华东)  冀克俭 兵器集团53所  江 雷 中国科学院化学研究所  蒋 瑜 华东师范大学  雷 浩 中国科学院武汉物理与数学所  李建奇 上海卡勒福磁共振技术有限公司  刘登勇 渤海大学  罗会俊 深圳市贝斯达医疗器械有限公司  聂生东 上海理工大学  宋公仆 中海油田服务有限公司  谭明乾 中科院大连化物所  汪红志 上海医疗器械高等专科学校  王志战 中国石化石油工程技术研究院  夏 斌 北京大学  夏 灵 浙江大学  肖立志 中国石油大学(北京)  胥蕊娜 清华大学  杨 光 华东师范大学  杨培强 纽迈电子科技有限公司  姚 武 同济大学  张英力 纽迈电子科技有限公司  秘书长: 张英力  挂靠单位:纽迈电子科技有限公司
  • 聚焦核磁共振(NMR)技术,这些专家的汇报干货满满
    自20世纪40年代问世以来,磁共振技术已经经历了八十年有余的蓬勃发展,从一开始的物理、化学领域,到后来的医疗、生物领域,磁共振技术已经成长为人类科学发展史中最被倚重的科研技术之一。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。随着技术与仪器的不断进步,其可以为人类解决的技术难题也在不断更替,不断地向更新领域发展,也有越来越多的科学家将更多的灵感创意应用其中。即将召开的第六届磁共振网络会议(iCMR2022)中特别设置了“核磁共振技术及其应用”专场,本专场特别邀请了6位专家进行报告分享。他们在核磁共振领域耕耘多年,均有着海外科研或求学背景,汲取了多种多样的技术经验,本次会议中他们将怎样分享的研究成果呢?部分报告预告如下: (点击报名)中南民族大学教授,雷新响《各向异性参数的测定及在有机小分子构型分析中的应用》 (点击报名)雷新响目前供职于中南民族大学药学院,从事基于核磁共振的药物分析及药物筛选研发工作。主持国家自然科学基金面上项目及国际合作等项目和湖北省杰青项目。以通讯作者或第一作者在JACS,《德国应用化学》,《核酸研究》,Chemical Science, ACS Nano, ACS Catalysis, Organic Letters,Chemical Communication,《欧洲化学》,《磁共振化学》等期刊上发表SCI论文50余篇。任《Magnetic Resonance in Chemistry》国际编委,《Natural Products and Bioprospecting》编委;《Magnetic Resonance Letters》编委和《波谱学杂志》青年编委。组织了两次国际学术会议,在全国性和国际性学术会议上做报告20余次。本次报告,雷新响教授围绕在有机分子结构鉴定领域,主要分享各种定向介质的使用及若干天然产物结构鉴定的实例。中国科学院精密测量科学与技术创新研究院副研究员,曾丹云《液体核磁共振方法在研究蛋白质结合机制中的应用》 (点击报名)曾丹云目前担任中国科学院精密测量科学与技术创新研究院副研究员,硕士生导师。2022年初获“湖北省百人”引才计划支持回国,就职于中国科学院精密测量科学与技术创新研究院。在生物大分子结构与功能的液体核磁共振研究领域有十来年学习与工作经验。感兴趣的研究方向有疾病相关的生物大分子复合物识别机制的判定、生物体系的液体核磁共振新方法研究等。nSH3结构域是一个广泛存在于多结构域蛋白质中的功能结构域,本次会议中,曾丹云副研究员将就液体核磁共振技术在对nSH3结构域与Poly-Proline多肽片段的结合过程的研究成果进行汇报。捷欧路(北京)科贸有限公司 AI事业部NMR技术总监,叶跃奇《日本电子最新核磁技术》 (点击报名)叶跃奇2006-2011年在日本理化研究所分子结构解析团队任研究员及博士后研究员。2011年加入日本电子公司总部核磁共振应用部,2013年进入JEOL Beijing 支持中国区核磁工作,长期致力于NMR技术在天然产物,化学、材料学等方面的基础研究及应用研究,已在OL、JOC、Journal of Materials Research等学术期刊上发表论文30余篇。日本电子从1956开始生产核磁,是全球现存核磁生产历史最长的公司,叶跃奇技术总监本次报告会详细介绍日本电子核磁独有的特点,以及最新的谱仪技术和探头技术。南开大学副教授,徐骏《MOF材料中金属离子分布的解析》 (点击报名)徐骏现为天津市稀土材料与应用重点实验室成员,长期从事以固体核磁共振技术研究无机及无机-有机杂化功能材料的工作,在固体材料结构解析、主客体相互作用、动态与相变过程、表面及无序结构研究等方面具有丰富经验,已在Adv. Mater.、Angew. Chem. Int. Chem.、J. Am. Chem. Soc.、Chem. Rev.、Chem. Soc. Rev.、J. Phys. Chem. Lett.、Chem. Mater.等知名期刊上发表30余篇论文,并于2015年荣获中华海外磁共振协会(OCMRS)“Jinshan Research Excellence Award”。 MOF(金属有机框架)材料是一类有机-无机杂化多孔材料,在气体吸附分离等领域具有广阔的潜在应用前景,徐骏副教授首次建立了混合金属MOF中原子尺度离子分布与宏观吸附性能之间的联系,为进一步优化MOF材料性能和设计新MOF材料提供了指导。中国科学院精密测量科学与技术创新研究院助理研究员,黄重阳《溶融动态核极化(dDNP)谱仪系统的研制及应用》 (点击报名)黄重阳,2013年于中国科学院武汉物理与数学研究所获得分析化学博士学位,主要研究方向是代谢组学。毕业后加入磁共振仪器组从事核磁共振谱仪的应用开发研究工作。于2019年至2021年在美国国家强磁场中心、佛罗里达大学进行博士后交流,从事基于液体核磁共振代谢组学及溶解动态核极化技术的代谢流研究。2022年初回到磁共振仪器组,主要研究工作及兴趣是dDNP关键技术的开发以及其in vivo代谢流检测。本次会议中,黄重阳助理研究员将就《溶融动态核极化(dDNP)谱仪系统的研制及应用》进行汇报。山东大学高级实验师,王姝麒《液体核磁技术在天然产物识别中的应用》 (点击报名)王姝麒,山东大学高级实验师,2011年7月至今在山东大学药学院分析测试研究中心工作。2014年9月至2015年9月在美国内布拉斯加大学医学中心做博士后。目前主要从事活性成分与生物大分子间相互作用的NMR研究;生物NMR波谱学基础和方法的研究;基于NMR的代谢组学研究;天然产物结构和活性研究。本次王姝麒高级实验师的汇报主题是《液体核磁技术在天然产物识别中的应用》会议报名:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/icmr2022/
  • Bruker核磁共振波谱仪最新技术进展
    核磁共振(NMR)波谱仪作为一种重要的分析仪器,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,越来越多的科研单位和企业装备了核磁共振波谱仪。Bruker公司一直站在核磁共振波谱技术的最前沿,秉承“持续创新”的理念,借助50 多年的丰富经验和对产品的热情与执着,将最新技术融入核磁共振波谱仪,近年来开发出了许多新产品和新功能,本文将Bruker核磁共振波谱仪最新技术进展进行简要介绍。 1.最新的磁体技术 现代核磁共振超导磁体需要液氮液氦提供的低温条件来维持磁体的超导状态,需要定时补加液氮和液氦,这无疑增加了仪器操作人员的工作负担,而且国际市场上液氦价格的波动和供应的不确定性也对超导磁体的维护产生了非常不利的影响。Bruker 最新推出的AscendTM Aeon系列磁体(见图1)则让仪器操作人员不再担忧液氮液氦的补加问题。 图1. Ascend Aeon系列磁体 Ascend Aeon系列磁体在磁体杜瓦上直接集成了制冷冷头,Bruker完美解决了靠近磁体的压缩机带来的振动和影响磁场等问题,它能将磁体内挥发出的氦气直接液化重新加注回磁体,完成氦气的循环。Bruker先进的磁体制造技术保证了Ascend Aeon系列磁体一如既往优秀的性能、极佳的磁场均匀度和最小的漏磁场,同时大大提高了Ascend Aeon系列磁体的易用性和安全性。 400MHz和500MHz的标准腔Ascend Aeon磁体无需再添加液氮,而液氦的维持时间提高到18个月,对于600MHz和700MHz的标准腔Ascend Aeon磁体,则可做到无需添加液氮并将液氦的维持时间大幅延长至8年。 Ascend Aeon系列目前提供从400MHz - 700MHz的54mm标准腔磁体,800MHz - 900MHz的54mm标准腔磁体和400MHz - 800MHz的89mm宽腔磁体则即将推向市场。 对于目前市场上常见的新一代AscendTM磁体,Bruker则提供了磁体液氮回收单元,可以将磁体挥发出的氮气收集、压缩液化后重新加注回磁体,避免了重复添加液氮的麻烦,极大地简化了磁体的维护工作,这使得核磁共振波谱仪变得更易用。 由于CryoProbes?超低温探头配备了压缩机平台,Bruker在超低温探头压缩机平台上实现了磁体液氮回收功能,这就是BSNL(Bruker Smart Nitrogen Liquefier)单元,如图3所示。 图3. BSNL单元 为了给没有配备超低温探头的仪器提供磁体液氮回收功能,Bruker最新推出了BNL(Bruker Nitrogen Liquefier)单元,如图4所示,这使得普通用户在没有超低温探头的情形下也能实现磁体液氮的回收,无需增加很大的成本即可极大简化磁体的维护工作。BNL适用于Ascend 400-700标准腔磁体。 图4. BNL单元 2. 革命性的CryoProbeTM Prodigy探头 Bruker的超低温CryoProbeTM探头由于其在提高灵敏度方面的卓越表现,在学术界和工业界都得到了广泛的应用。超低温探头把低温技术与先进的射频硬件设计和制造技术结合起来,用压缩低温氦气来冷却探头检测线圈和前放电子线圈到20K附近,最大程度降低了可检测到的电子热噪声,探头检测灵敏度提高4倍以上。目前Bruker新推出了一个革命性的低温探头方案:CryoProbeTM Prodigy探头。图5所示为安装有Prodigy探头和SampleXpress自动进样器的AVANCE III HD 400 MHz谱仪实例。 Prodigy探头几乎延续了传统氦气超低温探头的所有优点,但其购买费用和维护费用大为降低,安装、使用和维护也变得更加简单。Prodigy探头把低温氦气冷却换为液氮冷却,探头检测线圈和前放电子线圈的工作温度为80K附近,这样可以提高探头氢的灵敏度2倍左右,杂核灵敏度提高2 - 3倍。 图5. AVANCE III HD 400 MHz谱仪,安装有CryoProbeTM Prodigy探头和SampleXpress自动进样器。3. 先进的自动进样器 核磁共振波谱仪的探头一次只能容纳一个样品进行检测,当一个样品检测完成后就需要更换样品以进行下一次检测。样品的更换可由人工操作,也可由自动进样器按照预设的程序自动完成,因此自动进样器也被称为自动换样器(Auto Sample Changer)。 自动进样器已成为现代核磁共振波谱仪的一个重要部件,它不仅减轻了谱仪操作人员的体力劳动强度,也由于它能按照预设的程序自动完成大量样品的高通量实验而备受用户的青睐。 Bruker在自动进样器的研发方面有着悠久的历史。目前 Bruker提供了一系列满足不同需求的液体样品自动进样器,其中有SampleXpress Lite、SampleCase、SampleXpress、以及SampleJet,见表1。Bruker还提供一种专为高场仪器设计的液体样品换样辅助设备SampleMail。 表1. Bruker液体样品自动进样器的参数 SampleXpress Lite(见图6)提供16个带转子的样品位,取代了较老的24位NMR Case自动进样器,减少了活动机械部件,使用可靠性更高。其主要由一个可旋转的圆形样品架组成,置于磁体中心管之上。样品架可轻松取下以更方便地放置样品。 图6. SampleXpress Lite自动进样器 SampleCase(见图7)提供24个带转子的样品位。样品架为桌面高度,这使得对于高场谱仪的进样更为方便,无需再攀登梯子进样。Bruker还提供一种低温功能配置——Cooled SampleCase,通过与低温附件配合,可使样品架上的样品处于低温状态,如保存生物样品常用的6℃,特别适合生物样品的测试。 图7. SampleCase自动进样器 SampleXpress(见图8)提供60个带转子的样品位,取代了B-ACS自动进样器,减少了活动机械部件,使用可靠性更高。SampleXpress设计非常紧凑,极大提高了其与各类型磁体的适配度;配备了触摸屏式控制面板,控制更加方便;样品架可轻松取下,放置样品更加方便。 SampleXpress还可安装条码扫描设备,可实现更加复杂的程序化自动进样。样品架取下后可直接在中心管中插入固体转子导管或CryoFit,轻松支持固体探头和超低温探头-液相色谱-固相萃取-核磁联用的切换。 图8. SampleXpress自动进样器 SampleJet(见图9)是一种前所未有的方便快捷地实现高通量核磁实验的自动进样器。它有5个可放置96根核磁管的样品架,另可在外圈放置96根样品。机械手可自动完成将样品管插入转子并换样的动作。此外它还有若干带转子的样品位,总共可放置6x96个样品。SampleJet也可安装条码扫描设备,亦可实现低温功能,使样品架上的样品处于低温状态。 图9. SampleJet自动进样器 由于高场仪器的磁体都较高,人工进样时需要仪器操作人员爬上很高的梯子才能操作,SampleMail(见图10)就是一种专为高场仪器设计的液体样品换样辅助设备,它使用了SampleCase的样品传送系统,使操作人员在桌面高度就可以完成高场仪器的单次换样。 图10. SampleMail换样辅助设备 除此之外,Bruker还提供了固体样品自动进样器(7毫米20位样品,4毫米40位样品)。对半固体(HR-MAS)样品可以提供自动进样器SamplePro,可放置96个HR-MAS半固体样品转子,SamplePro还可以提供低温选件(48位样品),最低温度可到-16摄氏度,如图11所示。 图11. HR-MAS半固体样品转子自动进样器SamplePro 4. 样品变温单元 变温核磁共振实验在物质结构分析和化学反应跟踪等应用中有着重要的作用,因此,样品变温单元是现代核磁共振波谱仪中必不可少的一部分,例如Bruker最新型核磁共振波谱仪AVANCE III HD系列谱仪中集成了BSVT (Bruker Smart multichannel Temperature Control System)温控单元,其与Bruker BBFO SMART探头搭配,在不增加其他附件的情况下实现对样品温度从室温到150℃的变温控制,控温精度达+/-0.1℃。此外,Bruker还为控温提供了革命性的NMR ThermometerTM技术(选件),第一次使得在NMR实验过程中测量样品的准确温度成为了可能。 NMR Thermometer技术通过检测两种氘共振的化学位移差值来实现完全自动化温度控制,与传统的热电偶检测法相比,NMR Thermometer直接测量样品实际温度,不再依赖于热电偶,从而避免在去偶实验或控温气流变化时外部热电偶测温导致温度偏差(如图12所示)。 图12. NMR Thermometer技术的效果:上图为没有使用NMR Thermometer条件下测得的NMR谱图,化学位移偏移表现出很强的温度依赖性,下图为使用NMR Thermometer的条件下所得谱图,化学位移偏移得到了很好的补偿。 如果搭配Bruker提供的其他高温或低温附件,将可以实现更宽的样品温度控制范围。BSVTB 3500加热功率增强单元可以使得加热温度的上限提高到400℃,适用于10mm液体探头(该探头温度上限为200℃)、WVT固体探头及MASCAT固体探头的高温实验。 在低温方面,Bruker提供了更多样的选择,主要分为两大类:非液氮制冷单元和液氮制冷单元。非液氮制冷单元采用压缩机致冷剂方式制冷,可进行长时间工作,其中BCU I制冷单元可将5毫米液体样品温度冷却至0℃左右,而BCU II制冷单元可将5毫米液体样品温度冷却至-40℃左右。 液氮制冷单元则是通过液氮杜瓦中的液氮致冷,又可分为两种类型,其一是热交换式,来自压缩机的气体经过浸泡在液氮中的螺旋管而获得低温,进而冷却样品;其二是挥发式,它不需要气体供应,而是通过浸泡在液氮中的小型加热器的加热使液氮挥发为低温氮气来冷却样品。两类液氮制冷单元的分别搭配不同类型的探头。两类液氮制冷单元的气体传输管可采用不同材质制造,采用PUR材料气体传输管的液氮制冷单元可将样品温度冷却至-80℃左右,而采用不锈钢材料气体传输管的液氮制冷单元可将样品温度冷却至-120℃左右。 5. 液相色谱-核磁共振(LC-NMR)联用组件 将色谱分离技术与核磁共振技术以及其他技术进行在线的联用,使色谱分离与谱学结构确证成为一个连续的过程,这是对于复杂有机混合物成分分析的一种非常有效的方法。 Bruker是LC-NMR在线联用方法的先驱者,提供了完善的LC-NMR在线联用解决方案。作为液相色谱与核磁共振联用的最重要的部分,Bruker独家研发了多种适合两者的在线联用接口单元,并开发了集成式控制分析软件HyStar。 BSFU-HP(Bruker Stop-Flow Unit - High performance)接口单元提供了两种检测工作模式:连续流动模式(on-flow)和停流模式(stop-flow)。 BPSU-36/2接口单元不仅支持连续流动模式(on-flow)和停流模式(stop-flow)这两种检测工作模式,还配备了loop环,可实现色谱峰的捕捉、暂存和转移至核磁共振谱仪中检测等一系列在线联用功能。 LC-SPE-NMR单元(如图13所示)是Bruker公司联合Spark公司开发的一种独有的LC-NMR联用接口单元,一经问世便广受用户的欢迎。其核心部分是拥有192个柱子的SPE(固相萃取)系统,配合精密的流路设计和其他组成部分,LC-SPE-NMR单元可完成色谱峰的捕捉、进行多次富集、氘代试剂洗脱进入核磁共振谱仪中检测等一系列在线联用功能。 图13. LC-SPE-NMR单元 Bruker支持多种市面流行的液相色谱仪与核磁共振联用并实现对其完全控制;在核磁共振谱仪端,Bruker不仅提供传统的流动探头(Flow Probe),还特别为CryoProbesTM超低温探头和CryoProbesTM Prodigy液氮低温探头提供了CryoFitTM插件(如图14所示)。CryoFitTM可以直接让CryoProbesTM超低温探头和CryoProbesTM Prodigy液氮低温探头转变为具有类似流动探头的功能,可与液相色谱联用。CryoFitTM插件安装时只需将其从磁体中心管上部插入5mm探头中即可,转变过程无需拆卸更换探头。 图14. CryoFitTM插件 除此之外,Bruker的LC-NMR联用组件还可以实现与质谱仪的进一步联用,即LC-NMR-MS联用。Bruker支持多种市面流行的质谱仪的联用。HyStar软件同样可完成对三个仪器的同时控制与结果分析。Hystar软件可在同一屏幕上同时显示色谱图、指定峰的核磁共振图及对应的质谱图,这些信息足够进行复杂混合物的分析和确定被分析物的结构。 6. Assure - Raw Material ScreeningTM解决方案 在制造原料药药品和化学产品时杂质和掺杂物可能会带来责任风险。目前对全球供应链的日益依赖的现状加大了对生产所用原料和最终产品进行质量控制检测的需求。有效地检测何处出现未知掺杂物需要使用化合物特异性和非靶向方法。为此,Bruker提供了一套完整、易用的全自动化解决方案:Assure - Raw Material ScreeningTM原料检验系统。使用Assure - Raw Material ScreeningTM(Assure-RMS)可以在在合成最终产品之前检测含杂质和不纯的样品,从而减少责任风险、降低生产成本、减少可能带来的生产延误。Assure-RMS方法适用于GLP(优良实验室规范)或非GLP环境,能提供样品分析过程和结果的可溯源记录,可应用于医药和化工生产以及分析参考标准。 Assure-RMS方法只需几毫克的原料用于分析,经一次性测量即可完成原料检验,几分钟内就能得到结果和报告(如图15、图16所示),它专为生产实验室技术人员设计,能自动校准仪器性能并对仪器进行相应的维护。 图15. Assure结果示例 图16. Assure报告示例 Assure-RMS的结果可选绝对摩尔数或绝对质量数以及相对百分含量,它提供一份质量检测通过/未通过的报告,并可根据现场具体要求灵活选择报告结果,另外还提供对已知杂质和掺杂物定性和定量的专家报告,并显示存在的任何未知成分。 Assure-RMS的客户还可通过Bruker获得额外的定制和GLP认证
  • 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”让地沟油现原形
    盲测试验正确率高达93.8%  正月里,亲朋好友每每相聚,总少不了各种美味佳肴。不过,地沟油却像一只无形的黑手,时不时威胁到老百姓的餐桌安全。  近日,由中国科学院大学化学与化学工程学院教授何裕建与中国检验检疫研究院研究员仲维科领导的合作小组,研发出一种新的地沟油检测技术,只要先给油做一个“核磁共振”,便能让地沟油原形毕露。相关研究成果发表在2013年第一期《中国科学:化学》杂志上。  以分子本质判断油好坏  “一提起核磁,人们会想到在医院里做的核磁检查。其实,这种技术在化学界的应用更加广泛。”何裕建告诉记者,食用油分子中的氢原子在强磁场中会发生化学位移,在不同的分子环境中氢原子的位移程度不一样。因此,可以根据氢原子经过核磁后化学位移谱图的差异来判断食用油的成分好坏。  据了解,食用油的化学本质是甘油三酯,即以甘油分子为骨架,通过酯键连接三个分子脂肪酸。甘油三酯中脂肪酸状态的不同是食用油和地沟油的主要差异之一。  “食用油的主要营养价值在于脂肪酸的种类和不饱和度。如果油脂在制作和使用过程中发生化学键断裂,不饱和度降低,并有聚合物产生,则预示着油脂质量的下降。”何裕建表示,这是判断油类好坏的重要依据。  这种通过分析油脂分子的内部结构信息来鉴定地沟油的技术此前并不多见。  研究小组的博士生蔡波太介绍说,有研究者利用气相色谱和液相色谱等技术,通过检测油中是否含有高温、煎炸后产生的高聚物或外来杂质来判断油是否被使用过。“这些方法就是先为地沟油下一个定义,列出它的特征,然后具备这些特征的油就是地沟油。这往往会让很多种类复杂,甚至做工‘精细’的地沟油成为‘漏网之鱼’。”  12项指标查漏补缺  “我们将60多种食用油和地沟油分别进行了核磁测定,然后建立一个图谱库。”何裕建表示,通过对比分析正常食用油和地沟油的相关核磁谱化学位移数据,共发现有12个差异较大的地方可供鉴定。  “我们通过核磁来检测油的化学结构是否完整正确。用这个方法检测,只要油分子结构完整、饱和度符合标准且无杂质峰,就是好油,否则就是坏油。”何裕建告诉记者。  “在做样品检测时,这12个指标有时会出现矛盾,即有的指标显示受检的油是好油,有的则显示其可能是地沟油。”蔡波太说,当出现这种情况时,多变量数据处理方法能帮助作出“更科学、更公正、更可靠”的判断。  为检测该方法的科学性与准确性,研究人员进行了两次盲测试验,正确率分别达91.9%和93.8%。比起同类检测技术,该正确率相对较高。  “有的技术盲测率有时也很高,但这只是针对某些外来特征物进行检测。地沟油成分复杂,有时甚至一个厂家或商贩每批生产的地沟油成分都大不一样。这样做出来的结果不太可靠,应用核磁谱检测油分子本身的品质则不存在此问题。”何裕建表示。  推广之路还需时日  核磁谱检测方法有望为制定全国统一的地沟油检测标准打开一扇窗。不过,该技术在推广时仍面临一些难题。  据了解,运用该技术检测一个样品,一般至少要半个小时左右。同时,检测成本也是一个问题。  蔡波太介绍说,购置一台600兆的核磁共振仪器需要几百万元,同时操作过程专业性很高,普通民众无法自行完成。他认为,仪器设备操作的专业性是限制该技术推广到民间的主要因素。  不过,何裕建表示,如果一次性处理大批量的样品,核磁检测的成本会大大减低。“成本可能也就几块钱,每个样品相对花费的时间也短得多。”  何裕建告诉记者,目前研究小组已经在技术的民用化方面取得新进展,“假以时日,更快速、简便和成本低廉的地沟油现场检测方法将被执法人员和普通民众掌握、使用”。
  • 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
  • 核磁共振领域的福音 2017年北京波谱年会来啦
    pstrong仪器信息网讯/strong 4月7日,2017年北京波谱年会在北京国家会议中心召开,会议由北京理化分析测试技术学会波普专业委员会主办,布鲁克(北京)科技有限公司、捷欧路(北京)科贸有限公司、武汉中科牛津波谱技术有限公司联合赞助。军事医学科学院研究员颜贤忠、清华大学化学系分析中心副主任杨海军、中国科学院化学研究所副研究员向俊锋、北京微量化学研究所研究员涂光忠、中国医学科学院药物研究所研究员毋艳组成了专业强大的主持阵容,来自核磁共振领域的专家学者、技术骨干、企业代表百余人参加会议研讨,多项全新技术和优质新品在会上惊艳亮相。/pp style="text-align: center "img title="颜贤忠致开幕词.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/377c8233-4dee-4779-b545-e4db645ca0e2.jpg"//pp style="text-align: center "军事医学科学院研究员颜贤忠致开幕词/pp  此次波谱年会是第十五届中国国际科学仪器及实验室装备展览会的同期热点活动之一。据单璐介绍,本次参加年会的人数远超上届,来自山西、河北等其他省份的专家及行业骨干都慕名而来,空前的盛况也极大地激发了专家们的学术探讨热情。/pp  会议分上、下午进行,通过主旨、新技术、专题三项单元进行报告与研讨。在上午的会议中,中南民族大学教授雷新响作了题为“各向异性参数在结构鉴定中的应用”的科研报告,他表示定向介质在有机小分子应用中存在定向排列太强、峰形耦合复杂的问题。目前,中南民族大学发展了三类液晶定向介质来应对挑战:基于氧化石墨烯为分子骨架的在DMSO的分析残留偶极耦合定向介质、基于高分子自组装的液晶CDCL3、基于小分子组装的液晶介质(甲醇)。雷新响还展望各向异性参数的应用趋势,强调了有机分子的手性和绝对构型在未来行业研发中的重要性。/pp style="text-align: center "img title="雷新响.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/e7921c19-9e1c-4cce-a378-8bd46f6f0dcb.jpg"//pp style="text-align: center "中南民族大学教授雷新响作“各向异性参数在结构鉴定中的应用”报告/pp  中国科技大学教授王雨松汇报了“选择性13C标记在聚合物结构表征中的应用”,他谈到了对当前核磁共振检测领域发展的见解,主张行业内要面向需求,加强与多学科之间的联动,要学会将其他学科成果使用到核磁技术中,攻克难点。/pp style="text-align: center "img title="王雨松.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/98274621-4cbb-476a-ae87-c2f85dc93bd3.jpg"//pp style="text-align: center "中国科技大学教授王雨松讲解选择性13C标记在聚合物结构表征中的应用/pp  在新技术报告环节,布鲁克(北京)科技有限公司核磁应用部门经理单璐、捷欧路(北京)科贸有限公司促销部NMR高级经理叶跃奇、武汉中科牛津波谱技术有限公司副总经理谢华依次介绍了各自公司在核磁共振领域的最新技术进展及最新产品。布鲁克(北京)科技有限公司的新型NMR解决方案将成为研究人员跨学科NMR分析的强大助力,新方案包含新一代核磁共振电子控制台AVANCE NEO、TopSpin 4软件、TopSolids模块、iProbe™ 平台等产品、技术新军。更好的性能、灵活性和稳定性是新产品的突出优势。/pp style="text-align: center "img title="单璐.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/8ef621c5-1ac1-445b-8c02-ac9878d8a746.jpg"//pp style="text-align: center "布鲁克(北京)科技有限公司核磁应用部门经理单璐介绍新型NMR解决方案 /pp  捷欧路(北京)科贸有限公司的新固体NMR 2mmMAS 探针是去年刚刚推出的新品,搭配最新软件Delta with craft在定量分析上非常方便,在保证谱图分辨率的前提下大幅提高速度。据透露,捷欧路Delta5.2 with craft也即将于今年冬天与用户见面。/pp style="text-align: center "img title="叶跃奇.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/795bcc57-e393-46a0-8f74-0c6be70ed2be.jpg"//pp style="text-align: center "捷欧路(北京)科贸有限公司促销部NMR高级经理叶跃奇介绍新固体NMR 2mmMAS 探针工作原理/pp  武汉中科牛津波谱技术有限公司充分发展国外伙伴关系,自主生产新型400HZ核磁共振检测仪部分仪器已经完成安装交付用户使用。核磁共振检测仪的超导磁体在于英国牛津公司联合生产,自主设计生产的自动进样器操作简便样品定位准确,适用各种400兆磁体。与新整机配套的新核磁软件功能强大完整,用户界面友好,也即将同期推向市场。该产品从去年10月份参加国内招标以来已有8个整机用户进行订购试用。值得一提的是,购买该公司核磁共振设备还可享受到核磁共振搬家服务。/pp style="text-align: center "img title="谢华.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/353c36b3-c2e9-464f-98ea-533f2c6fec10.jpg"//pp style="text-align: center "武汉中科牛津波谱技术有限公司副总经理谢华汇报新型400HZ核磁共振检测仪的优良性能/pp  在下午的会议上中国科学院山西煤炭化学研究所副研究员王英雄、上午的主持专家杨海军、颜贤忠,中国计量科学研究院副研究员黄挺先后进行了四大专题的报告。报告题目按专家出场序依次为“核磁共振扩散序谱与一维选择性激发谱在甘油加氢反应中的应用研究”、“铜催化自由基反应机理的顺磁共振研究”、“NMR在生物类似药高级结构比对研究中的应用”、“双信号抑制的高效液相色谱—定量核磁共振联用法测定阿维菌素B1a的纯度”。整个会议期间,与会专家对每个报告都踊跃提问,学术讨论的气氛一浪高过一浪。/pp style="text-align: center "img title="与会专家提问1.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/2af844f5-e65f-411c-a7d5-125ad1b491df.jpg"//pp style="text-align: center "与会专家踊跃提问1/pp style="text-align: center "img title="与会专家提问2.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/adcb47f2-5466-46dc-bc2a-c23d5ac7b504.jpg"//pp style="text-align: center "与会专家踊跃提问2/pp style="text-align: center "img title="与会专家提问3.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/2ba87aee-0843-4095-8fe1-09441b267a68.jpg"//pp style="text-align: center "与会专家踊跃提问3/pp  杨海军在接受记者采访时表示,此次波谱年会的召开非常成功,促进了核磁共振从业人员,特别是领域内环北京领域专家、行业技术骨干的交流沟通,对进一步提升国内核磁共振检测队伍的科研能力具有积极意义。/pp style="text-align: center "img title="会议现场.JPG" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/d4cfe255-286f-42c0-8ac9-85d322292e09.jpg"//pp style="text-align: center "2017北京波谱年会会议现场/p
  • 安徽首次采用地面核磁共振法测地灾
    记者近日从安徽省国土资源厅了解到,安徽首次启动“地面核磁共振方法进行滑坡地质勘查”应用研究项目,运用地面核磁共振方法进行地质灾害防治。  据悉,地面核磁共振是利用不同物质原子核弛豫性质差异产生的效应,在地面上观测、研究在地层中水质子产生的核磁共振信号的变化规律,进而探测地下水的赋存特征,实现对地下水信息的探测。  安徽省地质灾害点多面广,运用地面核磁共振方法能够经济、快速、准确的测出研究区段地下水的含水量、弛豫时间、相位等参数,并能根据上述参数反演其地下水孔隙度、渗透系数等水文地质参数,利用这些重要信息能够较好的识别滑坡滑带,为滑坡稳定性评价、治理提供关键性数据依据。
  • 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。”
  • 仿生矿化:超高弛豫率磁共振对比剂诞生记
    日前,中国科学技术大学俞书宏院士团队与合肥工业大学陆杨教授团队、康斯坦茨大学研究团队合作,研制出了一种新型超高弛豫率磁共振对比剂。相关研究成果日前发表于《自然-通讯》。“相比目前临床在用的对比剂,新型对比剂在更低的剂量下,对细微小血管和组织的细节成像上更为清晰,有利于临床诊断。” 论文共同第一作者、合肥微尺度物质科学国家研究中心特聘副研究员(现为中国科学院杭州基础医学与肿瘤研究所特聘研究员)董良向《中国科学报》介绍。论文共同第一作者、中国科大附属第一医院影像科主任医师徐运军(左),论文共同第一作者、合肥微尺度物质科学国家研究中心特聘副研究员董良(右) 受访者供图奇思妙想:仿生矿化带来新思路“对比剂也称之为‘造影剂’,主要用于临床CT、磁共振成像和超声等增强检查中,使血管或者有血管供血的部位‘显影’,以便临床更容易发现病灶。”论文共同第一作者、中国科大附属第一医院影像科主任医师徐运军介绍,“一般来说,弛豫率越高,磁共振成像对比剂的对比增强效果越显著。” 目前临床在用的对比剂均为Gd(化学元素钆)基的小分子药物,但弛豫性能有限,同时还存在钆离子泄漏隐患;近年来,研究人员发展合成的钆基纳米晶展示出良好的应用前景,但其结晶性往往限制了钆离子与水配位的能力,材料的弛豫率也受限于此。同时,材料的制备往往需要高温高压,合成工艺条件苛刻,难以放大制备,工业生产转化受限。既然钆离子与水配位的能力会影响钆基对比剂的弛豫性能。如果直接提升钆基纳米材料本身的含水量,是否就可以增强钆离子与水分子的互动性,增加钆离子的利用率,进而提升弛豫性能。董良他们进行了大胆猜测。 “但这个新方案并不好实现”。董良解释说,纳米材料的制备过程往往会经历高温、离心等步骤,存在脱水、结晶等现象,最终产物不可能保有太多含水量。在自然界中,无定形碳酸钙广泛存在,并具有高含水的特性。团队受此启发,借助仿生矿化策略,在常温常压下制备出稳定的高含水材料——钆掺杂无定形碳酸钙。“没想到我们的突发奇想真变成了现实。” 董良坦承刚开始他们也很疑惑,这么简单的合成方法能实现对材料的高要求?但经过实验后,结果是肯定的,直接提升钆基纳米材料的含水量,可以为其弛豫性能带来增益。董良建议,化学材料科学的发展,需要建立在不断尝试的基础之上。8年坚守:只为更好满足临床需求事实上,这项研究从课题开始设计到最终发表论文持续了8年时间。董良说,“因为我们的初衷和目标是希望研究成果能从实验室最终走向临床。” 当他们真正一步一步做下来,发现要解决的问题从四面八方涌来。其中一个难点是要依据临床需求评估材料的多种安全性、体内稳定性、药物代谢以及可能存在的毒副作用等。“在相当长时间里,我们对制备工艺、材料表征、性能影响因素、含水量与弛豫率之间的确切关系,以及种类繁多的细胞实验和动物实验评估都做了反复的测试和验证。” 董良说,每一个数据都会经过数次或数十次测定予以确认,而这些都需要花费很长时间。“测试做到夜里是常有的事,有时候大家会边测试边根据结果进行讨论,甚至到了天亮才发现,但是大家都没有怨言。”徐运军回忆。他们没有着急用部分数据或不完整的科学论证去换取论文的发表,而是共同沉下心来将问题解决明白,将机理梳理清楚。董良说,“能碰到志同道合、愿意一起扎实做研究的伙伴是科研工作中的幸事。”改进升级:阶段成功还需解决更多问题最终研究证明,这种新型纳米对比剂的弛豫率约是目前临床使用对比剂(钆喷酸葡胺注射液)的12倍。与此同时,研究人员运用临床仪器设备,在大鼠、新西兰兔等多种实验动物上进行了成像对比。结果显示,新型纳米对比剂在更低的剂量下展现出更清晰、更优异的对比增强效果。“新型对比剂的设计和成像呈现俱佳,数据令人信服,对比剂在体外和体内的磁共振成像能力得到了充分的证明。这项工作为设计具有临床转化潜力的磁共振对比剂提供了新的见解。”一位论文审稿专家如是说。那么,这款新型纳米对比剂何时真正走向临床造福患者?董良认为,材料生产是第一道关。“我们在构建材料体系时,就设想过,如果这种对比剂可以达到转化水平,那么它的生产就不能成为其转化的瓶颈。”因此,在设计制备路线时,他们就把放大生产工艺、宏量合成稳定性、制备成本等作为了重要考量指标,并逐一解决了这些问题。董良介绍,目前在常温常压条件下,几分钟就可以生产出几升材料,为其临床应用转化提供了保障。“但真正用于临床还需要很长一段时间专业的预临床评估。” 徐运军说,比如,在已完成的初步评估中发现,材料在代谢过程中还是会碰到像绝大多数纳米材料普遍出现的肝富集问题。而这个难点也将是新型纳米对比剂最终能否真正造福患者的重要因素。董良说,“接下来,团队将进一步优化材料性能,在已有基础上进行改进升级,争取让第二代、第三代产品进入临床试验阶段。”
  • 中科院团队成功研制电化学-液体核磁共振联用装置
    p  近日,中科院大连物化所能源研究技术平台核磁技术研究组(DNL2004)自主研制一套电化学-液体核磁共振联用装置,已成功实现二氧化碳电还原、乙醇和葡萄糖电氧化的核磁共振原位表征,现向所内外开放检测服务。/pp  核磁共振是一种无损的检测方法,不会对测量体系产生干扰,同时核磁共振具有极高的能量分辨率,可以分辨被检测原子周围微小的化学环境变化,因此十分适合用于原位检测。但其局限在于其质量灵敏度低,测量信号时要求样品的量较多。电化学-核磁共振(EC-NMR)是一类结合电化学和核磁共振方法、可实现亚赫兹谱分辨率或微米范畴空间分辨率(磁共振成像)的原位光谱电化学检测技术。其中,电化学-液体核磁共振通过恒电位仪监测调控电化学反应中电势电流的变化,同时通过液体核磁共振提供电化学反应中间体和产物、反应动力学等信息,实现电化学和核磁共振数据的平行采样。电化学-液体核磁共振原位检测可广泛用于评价电催化剂、辅助了解电催化反应机理和实时监测反应动力学等,在燃料电池、二氧化碳电催化转化和平台化合物制高值化学品等方面有广阔的应用前景。/pp  电化学与核磁联用最大的挑战在于电化学中必不可少的电流会严重降低核磁共振检测回路的品质因素,使得核磁共振的质量检测灵敏度进一步降低。同时,电化学体系中导电的电极材料也会降低核磁共振的灵敏度,体系的均匀性也会受到影响。/pp  在研制过程中,物化所该团队通过屏蔽线缆和低通滤波器等措施,解决了核磁共振和恒电位仪之间的相互干扰;通过三电极和核磁管的特殊设计,提高了检测灵敏度和谱峰分辨率。该装置具备二氧化碳/氮气等气氛下电催化核磁共振原位检测和电催化剂低温反应监测与评价能力。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/7b286222-a7e5-4076-b33c-da6c4d034fa6.jpg" title="W020200723347476254754.jpg" alt="W020200723347476254754.jpg"//pp style="text-align: center "strong利用自研电化学-液体核磁共振联用装置获得的原位表征谱图/strong/p
  • 布鲁克 2018 核磁共振 NMR 培训计划 (核磁共振高级培训课程)
    布鲁克 2018 核磁共振 NMR 培训计划详情请前往以下网址下载http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100343/down_880258.htm布鲁克 2018 核磁共振 NMR 培训计划布鲁克 2018 核磁共振 NMR 培训计划核磁共振 NMR Avance 1D/2D (Avance 谱仪操作培训)核磁共振 NMR Advanced NMR Methods(高级 NMR 方法培训)核磁共振 NMR Avance Service and Maintenance(Avance 谱仪维护)核磁共振 NMR Avance Solid State NMR Methods(Avance 固体核磁操作培训)
  • 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。
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