版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、核磁共振类实验实验报告一)核磁共振二)脉冲核磁共振与核磁共振成像第一部分核磁共振基本原理1. 核磁共振磁共振是指磁矩不为零的原子或原子核在稳恒磁场作用下对电磁辐射能的共振吸收现象。如果共振是由原子核磁矩引起的,则该粒子系统产生的磁共 振现象称核磁共振(简写作 NMR ;如果磁共振是由物质原子中的电子自旋磁 矩提供的,则称电子自旋共振(简写 ESR ,亦称顺磁共振(写作EPR);而由铁 磁物质中的磁畴磁矩所产生的磁共振现象,则称铁磁共振(简写为FMR。原子核磁矩与自旋的概念是1924年泡利(Pauli)为研究原子光谱的超精细结构而首先提出的。核磁共振现象是原子核磁矩在外加恒定磁场作用下,核磁矩绕
2、此磁场作拉莫尔进动,若在垂直于外磁场的方向上是加一交变电磁场, 当此交变频率等于核磁矩绕外场拉莫尔进动频率时,原子核吸收射频场的能 量,跃迁到高能级,即发生所谓的谐振现象。研究核磁共振有两种方法:一是连续波法或称稳态法,使用连续的射频场(即旋转磁场)作用到核系统上,观察到核对频率的感应信号;另一种是脉冲法,用射频脉冲作用在核系统上,观察到核对时间的响应信号。脉冲法有较高 的灵敏度,测量速度快,但需要快速傅里叶变换,技术要求较高。以观察信号 区分,可观察色散信号或吸收信号。但一般观察吸收信号,因为比较容易分析 理解。从信号的检测来分,可分为感应法,平衡法,吸收法。测量共振时,核 磁矩吸收射频场能
3、量而在附近线圈中感应到信号,则为感应法;测量由于共振使电桥失去平衡而输出电压的即为平衡法; 直接测量共振使射频振荡线圈中负 载发生变化的为吸收法。本实验用连续波吸收法来观察核磁共振现象。2. 核磁共振的量子力学描述核角动量P由下式描述,P .P = JI (I +1)n式中,I是核自旋磁量子数,可取0, 1/2 , 1,.对H核,1=1/2核自旋磁矩与P之间的关系写成(2)屮e式中,=gj 2m称为旋磁比gj为朗德因子(3)(4)e为电子电荷;mp为质子质量;以H核为例,式(2)可写为两种表达:Jn帀刁式中 =5.050787声打称为核磁子,是核磁矩的单位。把氢核放入外磁场B,可以取坐标轴z方
4、向为B的方向。核的角动量在B 方向上的投影值由下式决定Pb = m式中m称为磁量子数,可以取m"J -1厂厂(I -1),(5)核磁矩在B方向上的投影值为% - -mmgrlNP一0磁矩为的原子核在恒定磁场B中具有的势能为(6)(7)E -B - - 'b BgNn m B任何两个能级之间的能量差则为E 二 gj n B m由选择定则,m = 1时两能级间才可发生跃迁对氢核而言,1=1/2,所以磁量子数m只能取两个值,即 m=1/2, -1/2。 磁矩在外场方向上的投影也只能取两个值,如图 1中(a)所示,与此相对应 的能级如图1中(b)所示。加一频率为v的高频磁场 B 如果
5、电磁波的能量hv与Zeeman能级间隔相等时,即h;:丸厂"(8)则氢核就会吸收电磁波的能量,由m=1/2的能级跃迁到m=-1/2的能级,这就是核磁共振吸收现象。式(7)就是核磁共振条件。图1氢核的Zeeman能级分裂图2-1氢核能级在磁场中的分裂实际上,实验样品是大量核的集合。如果处于高能级上的核数目与处于低 能级上的核数目没有差别,则在电磁波的激发下,上下能级上的核都要发生跃 迁,并且跃迁几率是相等的,吸收能量等于辐射能量,我们究观察不到任何核 磁共振信号。只有当低能级上的原子核数目大于高能级上的核数目,吸收能量比辐射能量多,这样才能观察到核磁共振信号。在热平衡状态下,核数目在两
6、 个能级上的相对分布由玻尔兹曼因子决定:N2二 exp=exp-gBL"kT 丿kT 丿(9)式中Ni为低能级上的核数目,N2为高能级上的核数目,二E为上下能级间的能量差,k为玻尔兹曼常数,T为绝对温度。当gNBokT时, 上式可以近似写成N1 g N B01 N2kT( 10)上式说明,低能级上的核数目比高能级上的核数目略微多一点。对氢核来说,如果实验温度T =300K,外磁场B0 =1T,则2 -1 -6.75 10“N1N2:7 10N1或N1这说明,在室温下,每百万个低能级上的核比高能级上的核大约只多出 7 个。这就是说,在低能级上参与核磁共振吸收的每一百万个核中只有 7个核
7、的 核磁共振吸收未被共振辐射所抵消。所以核磁共振信号非常微弱,检测如此微 弱的信号,需要高质量的接收器。由式(10)可以看出,温度越高,粒子差数越小,对观察核磁共振信号越 不利。外磁场B0越强,粒子差数越大,越有利于观察核磁共振信号。一般核 磁共振实验要求磁场强一些,其原因就在这里。另外,要想观察到核磁共振信号,仅仅磁场强一些还不够,磁场在样品范 围内还应高度均匀,否则磁场多么强也观察不到核磁共振信号。原因之一是, 核磁共振信号由式(7)决定,如果磁场不均匀,则样品内各部分的共振频率 不同。对某个频率的电磁波,将只有少数核参与共振,结果信号被噪声所淹没, 难以观察到核磁共振信号。第二部分NMR
8、实验、实验目的1. 了解核磁共振的原理与应用2. 掌握连续波核磁共振的仪器结构和实验方法3. 测量永久磁铁扫场的磁感应强度和旋磁比、实验原理观察核磁共振现象需要:均匀磁场 Bo角频率为3的旋转磁场B1满足:BoB1( 11)(旋磁比对于 H 核,gj =5.585,人=5.508 10°7 J/T, h = 1.0546 10°4Jgs可得丫 =267.52MHz/T因此由(12)式得B。=2.349 10?(13)式中V的单位为MHz本实验采用扫场法观察磁共振信号,固定3,让B。连续变化并通过共振区,当满足(12)式时出现共振吸收峰。扫场电流频率为50Hz,对应扫场磁场B
9、丄BmSin20二t则叠加的磁场B = Bo BmS in 100 二 t(化)满足共振条件时,可观察到 NMR言号。扫场通过共振区的时间远大于弛豫时间,满足布洛赫稳态条件,示波器上可 观察到稳态共振吸收信号;反之,就观察到带尾波的共振吸收信号。三、实验仪器NMR实验装置,如图2图2四、实验数据及处理1 对于H核的磁场B0,Bm的测量B=B0时,示波器上共振吸收信号等距,记此时的频率为v0B=Bm时,上述等距吸收峰两个合并为一个,记频率vm则由(13)式可计算相应的 B0,Bm表1 H核的B0,Bm的计算样品v 0(MHZv m(MHZBO (T)Bm( T)CuS溶液21.94321.982
10、0.5154410.516357FeCI3溶液21.94021.9770.5153710.516240HF溶液21.94021.9820.5153710.516357丙三醇21.94021.9790.5153710.516287水21.93821.9770.5153240.516240MnS溶液21.93921.9740.5153470.516169平均21.94021.9790.5153710.516275(T (B0)/T3.58816E-05(T (Bm)/T6.74699E-052. F核旋磁比的测量由式(12)可得,vi1'、2 2则在HF溶液中,以H核为标准,可得F核的旋磁
11、比丫 2表2 F核旋磁比的计算v 0 (MHZY( MHz/T)H核21.940267.52F核20.633251.58五、结论和思考1.结论H 核:B0 =515.371mTB516.275mT2.思考1)扫场和旋转磁场在实验中的作用 旋转磁场:使发生核磁共振扫场:使总磁场在一个范围内变化,让更多的核发生共振,从而便于观 察到核磁共振第三部分核磁共振成像实验一、实验目的1. 了解仪器结构,并掌握仪器和软件的使用2. 了解二维核磁共振成像原理,对样品进行二维成像的研究,观察梯 度磁场各个参数对成像的影响、实验原理原子核自旋,有角动量。由于核带电荷,它们的自旋就产生磁矩。 当原子核置于静磁场中,
12、本来是随机取向的双极磁体受磁场力的作用, 与磁场作同一取向。以质子即氢的主要同位素为例,它只能有两种基本 状态:取向“平行”和“反向平行”,他们分别对应于低能和高能状态 精确分析证明,自旋并不完全与磁场趋向一致,而是倾斜一个角度B这样,双极磁体开始环绕磁场进动。进动的频率取决于磁场强度。也与 原子核类型有关。它们之间的关系满足拉莫尔关系:0=丫 B0,即进动角频率3 0是磁场强度B0与磁旋比丫的积。丫是每种核素的一个基本物 理常数。氢的主要同位素,质子,在人体中丰度大,而且它的磁矩便于 检测,因此最适宇从它得到核磁共振图像。从宏观上看,作进动的磁矩集合中,相位是随机的。它们的合成取 向就形成宏
13、观磁化,以磁矩M表示。就是这个宏观磁矩在接收线圈中产 生核磁共振信号。在大量氢核中,约有一半略多一点处于低等状态。可 以证明,处于两种基本能量状态核子之间存在动态平衡,平衡状态由磁 场和温度决定。当从较低能量状态向较高能量状态跃迁的核子数等于从 较高能量状态到较低能量状态的核子数时,就达到“热平衡”。如果向 磁矩施加符合拉莫尔频率的射频能量,而这个能量等于较高和较低两种 基本能量状态间磁场能量的差值,就能使磁矩从能量较低的“平行”状 态跳到能量较高“反向平行”状态,就发生共振。由于向磁矩施加拉莫频率的能量能使磁矩发生共振,那么使用一个 振幅为B1,而且与作进动的自旋同步(共振)的射频场,当射频
14、磁场B1的作用方向与主磁场B0垂直,可使磁化向量M偏离静止位置作螺旋运动, 或称章动,即经射频场的力迫使宏观磁化向量环绕它作进动。如果各持 续时间能使宏观磁化向量旋转90o角,他就落在与静磁场垂直的平面内。 可产生横向磁化向量 Mxy。如果在这横向平面内放置一个接收线圈,该 线圈就能切割磁力线产生感生电压。 当射频磁场B1撤除后,宏观磁化向 量经受静磁场作用,就环绕它进动,称为“自由进动”。因进动的频率 是拉莫尔频率,所感生的电压也具有相同频率。由于横向磁化向量是不 恒定,它以特征时间常数衰减至零为此,它感生的电压幅度也随时间衰 减,表现为阻尼振荡,这种信号就称为自由感应衰减信号(FID, FreeInduction Decay) 。信号的初始幅度与横向磁化成正比,而横向磁化与 特定体元的组织中受激励的核子数目成正比,于是,在磁共振图像中可 辨别氢原子密度的差异。因为拉莫尔频率与磁场强度成比例,如果磁场沿 X轴成梯度改变, 得到的共振频率也显然与体元在 X轴的位置有关。而要得到同时投影在 二个坐标轴X-Y上的信号,可以先加上梯度磁场 GX收集和变换得到的 信号,再用磁场GY代替GX重复这一过程。在实际情
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- DSA护理中的儿科护理与护理
- 孕期乳房护理与母乳喂养准备
- 护理教学中的学生主体性发挥
- 九年级上册语文期末作文押题常考主题范文6篇
- 第二章第三节河流第1课时
- 地址识别与反欺诈系统设计
- 房地产 -日内瓦办公室2025年第三季度 Snapshot Office Geneva Q3 2025
- 城市发展戏剧影响
- 2026 年中职康复治疗技术(言语治疗)试题及答案
- 办公楼网络升级服务协议2025
- 2025-2026学年教科版小学科学新教材三年级上册期末复习卷及答案
- 中投公司高级职位招聘面试技巧与求职策略
- 2026中国大唐集团资本控股有限公司高校毕业生招聘考试历年真题汇编附答案解析
- 2025福建三明市农业科学研究院招聘专业技术人员3人笔试考试备考题库及答案解析
- 统编版(部编版)小学语文四年级上册期末测试卷( 含答案)
- 养老金赠予合同范本
- 2025年南网能源公司社会招聘(62人)考试笔试参考题库附答案解析
- 2025年河南中原国际会展中心有限公司社会招聘44名笔试备考题库附答案解析
- 推广示范基地协议书
- 消防员心理健康教育课件
- 2025年服装行业五年发展时尚产业与可持续发展报告
评论
0/150
提交评论