(聚合物的聚合速率檢測)脈沖核磁共振分析儀基于低場(chǎng)脈沖核磁共振技術(shù),是一種強大的無(wú)損分析檢測工具。
(聚合物的聚合速率檢測)脈沖核磁共振分析儀
(聚合物的聚合速率檢測)脈沖核磁共振分析儀基于低場(chǎng)脈沖核磁共振技術(shù),是一種強大的無(wú)損分析檢測工具。 已在包括食品、農業(yè)、材料、工業(yè)質(zhì)量檢測和質(zhì)量控制、能源、醫藥等領(lǐng)域得到了廣泛的應用,工業(yè)質(zhì)控和大學(xué)的研究實(shí)驗室中都有脈沖核磁分析儀分身影。
低場(chǎng)脈沖核磁共振分析儀操作簡(jiǎn)單,僅需簡(jiǎn)單的培訓即可使用儀器,并且適用于工業(yè)在線(xiàn)應用。已在常規質(zhì)量控制和過(guò)程檢查中廣泛應用于各種工業(yè)和研究機構。
聚合物具有廣泛的應用,其物理和化學(xué)性質(zhì)的不同讓其適用于不同領(lǐng)域。工廠(chǎng)可以根據需求設計出具有相應特性的產(chǎn)品。 而如何優(yōu)化聚合反應的條件,以便獲得高效和高產(chǎn)的聚合物產(chǎn)品是工廠(chǎng)非常關(guān)心的問(wèn)題。大分子聚合物是由較小的簡(jiǎn)單分子(單體)重復形成的,非常有必要測量聚合速率或單體向聚合物的轉化率隨時(shí)間的變化。
T2弛豫快慢可以評價(jià)分子或鏈段的運動(dòng)情況,聚合物聚合過(guò)程中對應的T2弛豫時(shí)間將隨著(zhù)分子鏈長(cháng)的增加而降低,而游離的單體T2弛豫時(shí)間較長(cháng),可以建立T2弛豫時(shí)間與聚合速率的對應關(guān)系進(jìn)而研究聚合速率以及轉化過(guò)程。
(聚合物的聚合速率檢測)脈沖核磁共振分析儀基本參數:
1、磁場(chǎng)強度:0.5±0.05T
2、探頭線(xiàn)圈:Ø25mm;
低場(chǎng)脈沖核磁共振基本原理:
樣品放入磁體后,樣品中的氫核會(huì )磁化,形成與磁場(chǎng)平行的凈磁化強度。施加一定頻率的射頻脈沖樣品會(huì )吸收射頻能量,射頻施加完后可以觀(guān)察到核自旋態(tài)從激發(fā)態(tài)到平衡態(tài)的演變,能量以FID (自由感應衰減)衰減信號的形式放出。
FID的初始振幅與樣品中氫核的數量成正比。FID衰減的原因主要有以下兩個(gè):
1、磁場(chǎng)的不均勻性
2、氫核之間的相互作用(自旋-自旋弛豫),受時(shí)間常數T2控制。
可以通過(guò)CPMG序列消除磁場(chǎng)不均勻性的影響,它由一系列脈沖組成,每個(gè)脈沖重新聚焦由于磁體不均勻而導致的信號衰減。該信號由一系列重新聚焦的信號組成,稱(chēng)為“自旋回波”信號,每個(gè)信號的大幅度略小于前一個(gè)。 回波幅度的衰減*歸因于自旋自旋弛豫。
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