
- 2025-01-21 09:30:56晶格弛豫時(shí)間
- 晶格弛豫時(shí)間是指晶體中原子或離子從非平衡態(tài)恢復(fù)到平衡態(tài)所需要的時(shí)間。它反映了晶體內(nèi)部結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和動(dòng)態(tài)過程,是材料科學(xué)、固體物理學(xué)等領(lǐng)域的重要參數(shù)。晶格弛豫時(shí)間的研究有助于深入了解材料的微觀結(jié)構(gòu)和性質(zhì),為材料的開發(fā)和應(yīng)用提供理論支持。您是否有其他關(guān)于科學(xué)儀器的問題或需求?
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晶格弛豫時(shí)間資訊
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- ?自旋—晶格弛豫時(shí)間T1
- 由裸原子核組成的樣品是不存在的,原子核總是在分子和原子之內(nèi)。原子核和周圍環(huán)境有可以測量的相互作用。
晶格弛豫時(shí)間文章
晶格弛豫時(shí)間產(chǎn)品
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晶格弛豫時(shí)間問答
- 2023-03-27 23:50:28核磁共振實(shí)驗(yàn)(弛豫時(shí)間測試)
- 核磁共振實(shí)驗(yàn)(弛豫時(shí)間測試)核磁共振實(shí)驗(yàn):核磁共振弛豫時(shí)間測試是一種分析材料動(dòng)力學(xué)特征的技術(shù)。它是利用核磁共振譜儀對樣品核自旋翻轉(zhuǎn)后自由感應(yīng)衰減信號的測量,根據(jù)核自旋翻轉(zhuǎn)的速度和復(fù)原速度,得到兩種弛豫時(shí)間:自旋-自旋弛豫時(shí)間(T1)和自旋-晶格弛豫時(shí)間(T2)。T1是核自旋能量從高能級返回低能級所需要的時(shí)間,是描述材料中原子核間相互作用的一種指標(biāo),通常代表材料中原子核所處環(huán)境的內(nèi)部旋轉(zhuǎn)速率。T2是指核自旋相位隨時(shí)間的演化,是受磁場中離子之間相互作用和局部磁場擾動(dòng)影響的指標(biāo),通常反映材料中離子受到的外部干擾。因此,通過測量T1和T2可以反映出樣品分子的運(yùn)動(dòng)相關(guān)信息,研究樣品分子的結(jié)構(gòu)、構(gòu)象、動(dòng)力學(xué)行為以及相互作用。該實(shí)驗(yàn)技術(shù)在化學(xué)、生物化學(xué)、物理、材料科學(xué)等領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用。核磁共振實(shí)驗(yàn)可以通過以下步驟進(jìn)行:準(zhǔn)備樣品:樣品應(yīng)為液體、固體,要求樣品中含有有核磁共振譜圖中需要觀測的核。需將樣品置于檢測探頭中,檢測探頭置于強(qiáng)磁場中。施加RF脈沖:施加一個(gè)稱為RF(射頻)脈沖矢量的電磁波,以翻轉(zhuǎn)樣品中的核自旋。RF脈沖根據(jù)需要的實(shí)驗(yàn)參數(shù)進(jìn)行控制,包括幅度、持續(xù)時(shí)間、頻率等。探測核磁共振信號:一旦核自旋被翻轉(zhuǎn),并返回到較低的能級后,探針或管子將從樣品中探測到一個(gè)稱為自由感應(yīng)衰減(FID)的信號。這個(gè)信號是由激勵(lì)核自旋產(chǎn)生的,F(xiàn)ID信號的幅度和形狀對樣品中的核進(jìn)行定量和定性分析。核磁共振實(shí)驗(yàn)需要注意的事項(xiàng):核磁共振實(shí)驗(yàn)需要使用高精密度的實(shí)驗(yàn)設(shè)備,并需要經(jīng)過專業(yè)的培訓(xùn)和認(rèn)證才能進(jìn)行。
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- 2022-12-09 17:03:51怎樣理解核磁共振弛豫時(shí)間
- 怎樣理解核磁共振弛豫時(shí)間什么是弛豫時(shí)間?弛豫時(shí)間,即達(dá)到熱動(dòng)平衡所需的時(shí)間。是動(dòng)力學(xué)系統(tǒng)的一種特征時(shí)間。系統(tǒng)的某種變量由暫態(tài)趨于某種定態(tài)所需要的時(shí)間。在統(tǒng)計(jì)力學(xué)和熱力學(xué)中,弛豫時(shí)間表示系統(tǒng)由不穩(wěn)定定態(tài)趨于某穩(wěn)定定態(tài)所需要的時(shí)間。什么是核磁共振弛豫時(shí)間?要了解核磁共振弛豫時(shí)間,首先了解一些核磁共振基本原理:核磁共振從字面意思可以理解為原子核在磁場中發(fā)生共振。一般核磁共振中的原子核是指氫原子核。磁是指磁場環(huán)境,在均衡穩(wěn)定的磁場里面,氫原子核會有會以固定的頻率發(fā)生進(jìn)動(dòng),進(jìn)動(dòng)頻率與磁場強(qiáng)度成正比。共振是指外加頻率與氫原子核在磁場中的固有頻率相等時(shí),氫原子核吸收能量發(fā)生核磁共振。核磁共振發(fā)生的過程,其實(shí)是原子核吸收射頻能量的過程,當(dāng)射頻脈沖關(guān)閉后,吸收能量的原子核會釋放吸收的能量,經(jīng)過一定的弛豫過程,隨著時(shí)間的推移,zui終恢復(fù)到平衡狀態(tài)。原子核釋放能量所需要的時(shí)間就對應(yīng)核磁共振弛豫時(shí)間。核磁共振弛豫時(shí)間有兩種即T1和T2T1為縱向馳豫時(shí)間,縱向磁化強(qiáng)度恢復(fù)的時(shí)間常數(shù)T1稱為縱向弛豫時(shí)間(又稱自旋-晶格弛豫時(shí)間)。t2為橫向弛豫時(shí)間,橫向磁化強(qiáng)度消失的時(shí)間常數(shù)T2稱為橫向弛豫時(shí)間(又稱自旋-自旋弛豫時(shí)間)。影響核磁共振弛豫時(shí)間的因素:核磁共振弛豫時(shí)間T1:弛豫過程是能量釋放的過程,T1弛豫中能量釋放到哪里了呢?其名字告訴我們答案,spin-lattice,自旋晶格,晶格相當(dāng)于指與H原子排列在一起組成的晶格,所以,能量釋放到周圍的晶格中。T1弛豫與周圍分子的運(yùn)動(dòng)息息相關(guān)。T1可以研究慢速分子運(yùn)動(dòng),例如金屬離子的螯合狀態(tài)、蛋白質(zhì)聚集、多孔材料表面動(dòng)力學(xué)等等。核磁共振弛豫時(shí)間T2;T2,自旋-自旋弛豫。歸納起來就是因?yàn)楦鱾€(gè)H質(zhì)子的拉莫爾頻率(或者說相位)不盡相同,當(dāng)撤去射頻脈沖后,質(zhì)子由聚到散的過程。影響核磁共振弛豫時(shí)間T2的因素:1.內(nèi)部因素分子運(yùn)動(dòng):分子運(yùn)動(dòng)越慢,T2越??;例如冰和固體;分子尺寸:分子尺寸越大,T2越?。焕缡称分械矸鄣却蠓肿拥某谠r(shí)間比水和油脂短得多。分子結(jié)合狀態(tài):結(jié)合越緊密,T2越小;食品中水的多層結(jié)構(gòu)理論2. 外部因素磁場不均勻:千萬不要小看這個(gè)因素,磁場不均勻會加速散相過程(使得H質(zhì)子之間的差異更大),從而測得的T2比實(shí)際的T2衰減的快的多的多。核磁共振弛豫時(shí)間T1與T2的關(guān)系圖:
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- 2022-12-28 16:58:54核磁共振弛豫時(shí)間和什么有關(guān)
- 核磁共振弛豫時(shí)間和什么有關(guān)什么是弛豫時(shí)間?弛豫時(shí)間,即達(dá)到熱動(dòng)平衡所需的時(shí)間。是動(dòng)力學(xué)系統(tǒng)的一種特征時(shí)間。系統(tǒng)的某種變量由暫態(tài)趨于某種定態(tài)所需要的時(shí)間。在統(tǒng)計(jì)力學(xué)和熱力學(xué)中,弛豫時(shí)間表示系統(tǒng)由不穩(wěn)定定態(tài)趨于某穩(wěn)定定態(tài)所需要的時(shí)間。什么是核磁共振弛豫時(shí)間?要了解核磁共振弛豫時(shí)間,首先了解一些核磁共振基本原理:核磁共振從字面意思可以理解為原子核在磁場中發(fā)生共振。一般核磁共振中的原子核是指氫原子核。磁是指磁場環(huán)境,在均衡穩(wěn)定的磁場里面,氫原子核會有會以固定的頻率發(fā)生進(jìn)動(dòng),進(jìn)動(dòng)頻率與磁場強(qiáng)度成正比。共振是指外加頻率與氫原子核在磁場中的固有頻率相等時(shí),氫原子核吸收能量發(fā)生核磁共振。核磁共振發(fā)生的過程,其實(shí)是原子核吸收射頻能量的過程,當(dāng)射頻脈沖關(guān)閉后,吸收能量的原子核會釋放吸收的能量,經(jīng)過一定的弛豫過程,隨著時(shí)間的推移,蕞終恢復(fù)到平衡狀態(tài)。原子核釋放能量所需要的時(shí)間就對應(yīng)核磁共振弛豫時(shí)間。核磁共振弛豫時(shí)間有兩種即T1和T2T1為縱向馳豫時(shí)間,縱向磁化強(qiáng)度恢復(fù)的時(shí)間常數(shù)T1稱為縱向弛豫時(shí)間(又稱自旋-晶格弛豫時(shí)間)。t2為橫向弛豫時(shí)間,橫向磁化強(qiáng)度消失的時(shí)間常數(shù)T2稱為橫向弛豫時(shí)間(又稱自旋-自旋弛豫時(shí)間)。核磁共振弛豫時(shí)間和什么有關(guān):核磁共振弛豫時(shí)間T1:弛豫過程是能量釋放的過程,T1弛豫中能量釋放到哪里了呢?其名字告訴我們答案,spin-lattice,自旋晶格,晶格相當(dāng)于指與H原子排列在一起組成的晶格,所以,能量釋放到周圍的晶格中。T1弛豫與周圍分子的運(yùn)動(dòng)息息相關(guān)。T1可以研究慢速分子運(yùn)動(dòng),例如金屬離子的螯合狀態(tài)、蛋白質(zhì)聚集、多孔材料表面動(dòng)力學(xué)等等。核磁共振弛豫時(shí)間T2;T2,自旋-自旋弛豫。歸納起來就是因?yàn)楦鱾€(gè)H質(zhì)子的拉莫爾頻率(或者說相位)不盡相同,當(dāng)撤去射頻脈沖后,質(zhì)子由聚到散的過程。影響核磁共振弛豫時(shí)間T2的因素:1.內(nèi)部因素分子運(yùn)動(dòng):分子運(yùn)動(dòng)越慢,T2越小;例如冰和固體;分子尺寸:分子尺寸越大,T2越小;例如食品中淀粉等大分子的弛豫時(shí)間比水和油脂短得多。分子結(jié)合狀態(tài):結(jié)合越緊密,T2越?。皇称分兴亩鄬咏Y(jié)構(gòu)理論。2. 外部因素磁場不均勻:千萬不要小看這個(gè)因素,磁場不均勻會加速散相過程(使得H質(zhì)子之間的差異更大),從而測得的T2比實(shí)際的T2衰減的快的多的多。影響核磁共振弛豫時(shí)間T1與T2的關(guān)系:
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- 2022-12-14 19:57:54核磁共振弛豫時(shí)間與什么有關(guān)
- 核磁共振弛豫時(shí)間與什么有關(guān)什么是弛豫時(shí)間?弛豫時(shí)間,即達(dá)到熱動(dòng)平衡所需的時(shí)間。是動(dòng)力學(xué)系統(tǒng)的一種特征時(shí)間。系統(tǒng)的某種變量由暫態(tài)趨于某種定態(tài)所需要的時(shí)間。在統(tǒng)計(jì)力學(xué)和熱力學(xué)中,弛豫時(shí)間表示系統(tǒng)由不穩(wěn)定定態(tài)趨于某穩(wěn)定定態(tài)所需要的時(shí)間。什么是核磁共振弛豫時(shí)間?要了解核磁共振弛豫時(shí)間,首先了解一些核磁共振基本原理:核磁共振從字面意思可以理解為原子核在磁場中發(fā)生共振。一般核磁共振中的原子核是指氫原子核。磁是指磁場環(huán)境,在均衡穩(wěn)定的磁場里面,氫原子核會有會以固定的頻率發(fā)生進(jìn)動(dòng),進(jìn)動(dòng)頻率與磁場強(qiáng)度成正比。共振是指外加頻率與氫原子核在磁場中的固有頻率相等時(shí),氫原子核吸收能量發(fā)生核磁共振。核磁共振發(fā)生的過程,其實(shí)是原子核吸收射頻能量的過程,當(dāng)射頻脈沖關(guān)閉后,吸收能量的原子核會釋放吸收的能量,經(jīng)過一定的弛豫過程,隨著時(shí)間的推移,蕞終恢復(fù)到平衡狀態(tài)。原子核釋放能量所需要的時(shí)間就對應(yīng)核磁共振弛豫時(shí)間。核磁共振弛豫時(shí)間有兩種即T1和T2T1為縱向馳豫時(shí)間,縱向磁化強(qiáng)度恢復(fù)的時(shí)間常數(shù)T1稱為縱向弛豫時(shí)間(又稱自旋-晶格弛豫時(shí)間)。t2為橫向弛豫時(shí)間,橫向磁化強(qiáng)度消失的時(shí)間常數(shù)T2稱為橫向弛豫時(shí)間(又稱自旋-自旋弛豫時(shí)間)。核磁共振弛豫時(shí)間與什么有關(guān):核磁共振弛豫時(shí)間T1:弛豫過程是能量釋放的過程,T1弛豫中能量釋放到哪里了呢?其名字告訴我們答案,spin-lattice,自旋晶格,晶格相當(dāng)于指與H原子排列在一起組成的晶格,所以,能量釋放到周圍的晶格中。T1弛豫與周圍分子的運(yùn)動(dòng)息息相關(guān)。T1可以研究慢速分子運(yùn)動(dòng),例如金屬離子的螯合狀態(tài)、蛋白質(zhì)聚集、多孔材料表面動(dòng)力學(xué)等等。核磁共振弛豫時(shí)間T2;T2,自旋-自旋弛豫。歸納起來就是因?yàn)楦鱾€(gè)H質(zhì)子的拉莫爾頻率(或者說相位)不盡相同,當(dāng)撤去射頻脈沖后,質(zhì)子由聚到散的過程。影響核磁共振弛豫時(shí)間T2的因素:1.內(nèi)部因素分子運(yùn)動(dòng):分子運(yùn)動(dòng)越慢,T2越小;例如冰和固體;分子尺寸:分子尺寸越大,T2越?。焕缡称分械矸鄣却蠓肿拥某谠r(shí)間比水和油脂短得多。分子結(jié)合狀態(tài):結(jié)合越緊密,T2越??;食品中水的多層結(jié)構(gòu)理論。2. 外部因素磁場不均勻:千萬不要小看這個(gè)因素,磁場不均勻會加速散相過程(使得H質(zhì)子之間的差異更大),從而測得的T2比實(shí)際的T2衰減的快的多的多。影響核磁共振弛豫時(shí)間T1與T2的關(guān)系:
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- 2022-12-14 19:56:36核磁共振弛豫時(shí)間與什么有關(guān)
- 核磁共振弛豫時(shí)間與什么有關(guān)什么是弛豫時(shí)間?弛豫時(shí)間,即達(dá)到熱動(dòng)平衡所需的時(shí)間。是動(dòng)力學(xué)系統(tǒng)的一種特征時(shí)間。系統(tǒng)的某種變量由暫態(tài)趨于某種定態(tài)所需要的時(shí)間。在統(tǒng)計(jì)力學(xué)和熱力學(xué)中,弛豫時(shí)間表示系統(tǒng)由不穩(wěn)定定態(tài)趨于某穩(wěn)定定態(tài)所需要的時(shí)間。什么是核磁共振弛豫時(shí)間?要了解核磁共振弛豫時(shí)間,首先了解一些核磁共振基本原理:核磁共振從字面意思可以理解為原子核在磁場中發(fā)生共振。一般核磁共振中的原子核是指氫原子核。磁是指磁場環(huán)境,在均衡穩(wěn)定的磁場里面,氫原子核會有會以固定的頻率發(fā)生進(jìn)動(dòng),進(jìn)動(dòng)頻率與磁場強(qiáng)度成正比。共振是指外加頻率與氫原子核在磁場中的固有頻率相等時(shí),氫原子核吸收能量發(fā)生核磁共振。核磁共振發(fā)生的過程,其實(shí)是原子核吸收射頻能量的過程,當(dāng)射頻脈沖關(guān)閉后,吸收能量的原子核會釋放吸收的能量,經(jīng)過一定的弛豫過程,隨著時(shí)間的推移,蕞終恢復(fù)到平衡狀態(tài)。原子核釋放能量所需要的時(shí)間就對應(yīng)核磁共振弛豫時(shí)間。核磁共振弛豫時(shí)間有兩種即T1和T2T1為縱向馳豫時(shí)間,縱向磁化強(qiáng)度恢復(fù)的時(shí)間常數(shù)T1稱為縱向弛豫時(shí)間(又稱自旋-晶格弛豫時(shí)間)。t2為橫向弛豫時(shí)間,橫向磁化強(qiáng)度消失的時(shí)間常數(shù)T2稱為橫向弛豫時(shí)間(又稱自旋-自旋弛豫時(shí)間)。核磁共振弛豫時(shí)間與什么有關(guān):核磁共振弛豫時(shí)間T1:弛豫過程是能量釋放的過程,T1弛豫中能量釋放到哪里了呢?其名字告訴我們答案,spin-lattice,自旋晶格,晶格相當(dāng)于指與H原子排列在一起組成的晶格,所以,能量釋放到周圍的晶格中。T1弛豫與周圍分子的運(yùn)動(dòng)息息相關(guān)。T1可以研究慢速分子運(yùn)動(dòng),例如金屬離子的螯合狀態(tài)、蛋白質(zhì)聚集、多孔材料表面動(dòng)力學(xué)等等。核磁共振弛豫時(shí)間T2;T2,自旋-自旋弛豫。歸納起來就是因?yàn)楦鱾€(gè)H質(zhì)子的拉莫爾頻率(或者說相位)不盡相同,當(dāng)撤去射頻脈沖后,質(zhì)子由聚到散的過程。影響核磁共振弛豫時(shí)間T2的因素:1.內(nèi)部因素分子運(yùn)動(dòng):分子運(yùn)動(dòng)越慢,T2越??;例如冰和固體;分子尺寸:分子尺寸越大,T2越??;例如食品中淀粉等大分子的弛豫時(shí)間比水和油脂短得多。分子結(jié)合狀態(tài):結(jié)合越緊密,T2越小;食品中水的多層結(jié)構(gòu)理論。2. 外部因素磁場不均勻:千萬不要小看這個(gè)因素,磁場不均勻會加速散相過程(使得H質(zhì)子之間的差異更大),從而測得的T2比實(shí)際的T2衰減的快的多的多。影響核磁共振弛豫時(shí)間T1與T2的關(guān)系:
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