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快速弛豫分析儀測(cè)試磁性納米顆粒的弛豫率

蘇州紐邁分析儀器 2022-11-18 12:03:51 210  瀏覽
  • 快速弛豫分析儀測(cè)試磁性納米顆粒的弛豫率

    磁共振造影劑:

    根據(jù)不同磁性物質(zhì)主要作用于Tl或T2加權(quán)造影成像,造影劑同樣分為T(mén)l造影劑或T2造影劑。國(guó)外造影劑的研究十分活躍,已有多種造影劑投入生產(chǎn)并進(jìn)入了臨床應(yīng)用。目前已經(jīng)被食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)上市的基于釓配合物的造影劑有7種。磁針造影劑的需求量還在迅速增加。因此,新型造影劑的研制與開(kāi)發(fā)具有非常重要而深遠(yuǎn)的意義。

    快速弛豫分析儀測(cè)試磁性納米顆粒的弛豫率

    弛豫效率是超順磁性氧化鐵對(duì)比劑關(guān)鍵指標(biāo)之一。弛豫效率高的樣品,可以使用最少的量達(dá)到最為好的效果;在造影劑研究領(lǐng)域,紐邁磁共振快速弛豫分析儀可測(cè)試方便的測(cè)試造影劑T1、T2弛豫時(shí)間,并可對(duì)試管樣品進(jìn)行成像,提供定量和定性評(píng)價(jià)數(shù)據(jù),為造影劑產(chǎn)品的研發(fā)與改進(jìn)提供快速可靠的檢測(cè)手段。

    造影劑弛豫率r1測(cè)試:

    用反轉(zhuǎn)恢復(fù)序列(IR)測(cè)量其縱向弛豫時(shí)間,得到原始數(shù)據(jù)的恢復(fù)時(shí)間(t)及其相應(yīng)的幅度值M(t),利用單指數(shù)模型M(t)=M(0)(1-2e-t/T1)擬合曲線t—M(t)可以得到縱向弛豫時(shí)間。

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快速弛豫分析儀測(cè)試磁性納米顆粒的弛豫率

快速弛豫分析儀測(cè)試磁性納米顆粒的弛豫率

磁共振造影劑:

根據(jù)不同磁性物質(zhì)主要作用于Tl或T2加權(quán)造影成像,造影劑同樣分為T(mén)l造影劑或T2造影劑。國(guó)外造影劑的研究十分活躍,已有多種造影劑投入生產(chǎn)并進(jìn)入了臨床應(yīng)用。目前已經(jīng)被食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)上市的基于釓配合物的造影劑有7種。磁針造影劑的需求量還在迅速增加。因此,新型造影劑的研制與開(kāi)發(fā)具有非常重要而深遠(yuǎn)的意義。

快速弛豫分析儀測(cè)試磁性納米顆粒的弛豫率

弛豫效率是超順磁性氧化鐵對(duì)比劑關(guān)鍵指標(biāo)之一。弛豫效率高的樣品,可以使用最少的量達(dá)到最為好的效果;在造影劑研究領(lǐng)域,紐邁磁共振快速弛豫分析儀可測(cè)試方便的測(cè)試造影劑T1、T2弛豫時(shí)間,并可對(duì)試管樣品進(jìn)行成像,提供定量和定性評(píng)價(jià)數(shù)據(jù),為造影劑產(chǎn)品的研發(fā)與改進(jìn)提供快速可靠的檢測(cè)手段。

造影劑弛豫率r1測(cè)試:

用反轉(zhuǎn)恢復(fù)序列(IR)測(cè)量其縱向弛豫時(shí)間,得到原始數(shù)據(jù)的恢復(fù)時(shí)間(t)及其相應(yīng)的幅度值M(t),利用單指數(shù)模型M(t)=M(0)(1-2e-t/T1)擬合曲線t—M(t)可以得到縱向弛豫時(shí)間。

2022-11-18 12:03:51 210 0
磁性納米顆粒用于磁共振成像:弛豫評(píng)價(jià)

磁性納米顆粒用于磁共振成像:弛豫評(píng)價(jià)

磁共振造影劑:

根據(jù)不同磁性物質(zhì)主要作用于Tl或T2加權(quán)造影成像,造影劑同樣分為T(mén)l造影劑或T2造影劑。國(guó)外造影劑的研究十分活躍,已有多種造影劑投入生產(chǎn)并進(jìn)入了臨床應(yīng)用。目前已經(jīng)被食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)上市的基于釓配合物的造影劑有7種。磁針造影劑的需求量還在迅速增加。因此,新型造影劑的研制與開(kāi)發(fā)具有非常重要而深遠(yuǎn)的意義。

磁性納米顆粒

在眾多磁性納米材料中,氧化鐵納米顆粒具備優(yōu)越的磁性性質(zhì)和磁穩(wěn)定性、良好的生物相容性等等優(yōu)點(diǎn),是磁性納米材料研究領(lǐng)域的重要平臺(tái)。通過(guò)合理設(shè)計(jì)以及理論優(yōu)化對(duì)納米顆粒的尺寸、形貌、組分、表面結(jié)構(gòu)、生物功能化修飾等多個(gè)方面進(jìn)行調(diào)控,并系統(tǒng)地研究了這類(lèi)納米顆粒在磁共振弛豫效能以及造影成像上的應(yīng)用。可以發(fā)展出一系列具有高效Tl、T2或T1.T2雙模式造影能力的造影劑材料。

磁性納米顆粒用于磁共振成像:弛豫評(píng)價(jià)之弛豫率

弛豫效率是超順磁性氧化鐵對(duì)比劑關(guān)鍵指標(biāo)之一。弛豫效率高的樣品,可以使用最少的量達(dá)到最為好的效果;在造影劑研究領(lǐng)域,紐邁磁共振快速弛豫分析儀可測(cè)試方便的測(cè)試造影劑T1、T2弛豫時(shí)間,并可對(duì)試管樣品進(jìn)行成像,提供定量和定性評(píng)價(jià)數(shù)據(jù),為造影劑產(chǎn)品的研發(fā)與改進(jìn)提供快速可靠的檢測(cè)手段。

造影劑弛豫率r1測(cè)試:

用反轉(zhuǎn)恢復(fù)序列(IR)測(cè)量其縱向弛豫時(shí)間,得到原始數(shù)據(jù)的恢復(fù)時(shí)間(t)及其相應(yīng)的幅度值M(t),利用單指數(shù)模型M(t)=M(0)(1-2e-t/T1)擬合曲線t—M(t)可以得到縱向弛豫時(shí)間。

2022-12-05 17:40:10 240 0
超順磁性氧化鐵造影劑研究-磁共振快速弛豫分析儀

超順磁性氧化鐵造影劑研究-磁共振快速弛豫分析儀

磁共振造影劑:

根據(jù)不同磁性物質(zhì)主要作用于Tl或T2加權(quán)造影成像,造影劑同樣分為T(mén)l造影劑或T2造影劑。國(guó)外造影劑的研究十分活躍,已有多種造影劑投入生產(chǎn)并進(jìn)入了臨床應(yīng)用。目前已經(jīng)被食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)上市的基于釓配合物的造影劑有7種。磁針造影劑的需求量還在迅速增加。因此,新型造影劑的研制與開(kāi)發(fā)具有非常重要而深遠(yuǎn)的意義。

超順磁性氧化鐵造影劑:

早在1980年就已經(jīng)有制備Fe304納米顆粒的方法,主要采用的是基于物理研磨晶化的自上而下的手段。隨著化學(xué)合成手段的發(fā)展和先進(jìn)儀器研發(fā)水平的突破創(chuàng)新,人們開(kāi)始對(duì)納米顆粒的合成有更為深入的理解,從而發(fā)展了多種合成納米顆粒的手段,例如水熱法、共沉淀法、熱分解法、溶膠法等等。對(duì)于生物應(yīng)用的納米材料而言,納米尺度和良好單分散性的要求顯得更為重要。通過(guò)調(diào)控表面活性劑的體積和比例、反應(yīng)溫度和時(shí)間以及種子生長(zhǎng)的方法,可以得到直徑約為4、6、12 m的Fe304納米顆粒。這些Fe304納米顆粒具有良好的單分散性而且表現(xiàn)出明顯的超順磁性,是一類(lèi)理想的生物應(yīng)用材料。

在眾多磁性納米材料中,氧化鐵納米顆粒具備優(yōu)越的磁性性質(zhì)和磁穩(wěn)定性、良好的生物相容性等等優(yōu)點(diǎn),是磁性納米材料研究領(lǐng)域的重要平臺(tái)。通過(guò)合理設(shè)計(jì)以及理論優(yōu)化對(duì)納米顆粒的尺寸、形貌、組分、表面結(jié)構(gòu)、生物功能化修飾等多個(gè)方面進(jìn)行調(diào)控,并系統(tǒng)地研究了這類(lèi)納米顆粒在磁共振弛豫效能以及造影成像上的應(yīng)用??梢园l(fā)展出一系列具有高效Tl、T2或T1.T2雙模式造影能力的造影劑材料。

磁共振快速弛豫分析儀用于超順磁性氧化鐵造影劑研究

弛豫效率是超順磁性氧化鐵造影劑關(guān)鍵指標(biāo)之一。弛豫效率高的樣品,可以使用最少的量達(dá)到最為好的效果;在造影劑研究領(lǐng)域,紐邁磁共振快速弛豫分析儀可測(cè)試方便的測(cè)試造影劑T1、T2弛豫時(shí)間,并可對(duì)試管樣品進(jìn)行成像,提供定量和定性評(píng)價(jià)數(shù)據(jù),為造影劑產(chǎn)品的研發(fā)與改進(jìn)提供快速可靠的檢測(cè)手段。

PQ001磁共振快速弛豫分析儀

2022-11-18 12:04:13 314 0
超順磁性氧化鐵注射劑研究-磁共振快速弛豫分析儀

超順磁性氧化鐵注射劑研究-磁共振快速弛豫分析儀

磁共振注射劑:

根據(jù)不同磁性物質(zhì)主要作用于Tl或T2加權(quán)造影成像,注射劑同樣分為T(mén)l注射劑或T2注射劑。國(guó)外注射劑的研究十分活躍,已有多種注射劑投入生產(chǎn)并進(jìn)入了臨床應(yīng)用。目前已經(jīng)被食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)上市的基于釓配合物的注射劑有7種。磁針注射劑的需求量還在迅速增加。因此,新型注射劑的研制與開(kāi)發(fā)具有非常重要而深遠(yuǎn)的意義。

超順磁性氧化鐵注射劑:

早在1980年就已經(jīng)有制備Fe304納米顆粒的方法,主要采用的是基于物理研磨晶化的自上而下的手段。隨著化學(xué)合成手段的發(fā)展和先進(jìn)儀器研發(fā)水平的突破創(chuàng)新,人們開(kāi)始對(duì)納米顆粒的合成有更為深入的理解,從而發(fā)展了多種合成納米顆粒的手段,例如水熱法、共沉淀法、熱分解法、溶膠法等等。對(duì)于生物應(yīng)用的納米材料而言,納米尺度和良好單分散性的要求顯得更為重要。通過(guò)調(diào)控表面活性劑的體積和比例、反應(yīng)溫度和時(shí)間以及種子生長(zhǎng)的方法,可以得到直徑約為4、6、12 m的Fe304納米顆粒。這些Fe304納米顆粒具有良好的單分散性而且表現(xiàn)出明顯的超順磁性,是一類(lèi)理想的生物應(yīng)用材料。

在眾多磁性納米材料中,氧化鐵納米顆粒具備優(yōu)越的磁性性質(zhì)和磁穩(wěn)定性、良好的生物相容性等等優(yōu)點(diǎn),是磁性納米材料研究領(lǐng)域的重要平臺(tái)。通過(guò)合理設(shè)計(jì)以及理論優(yōu)化對(duì)納米顆粒的尺寸、形貌、組分、表面結(jié)構(gòu)、生物功能化修飾等多個(gè)方面進(jìn)行調(diào)控,并系統(tǒng)地研究了這類(lèi)納米顆粒在磁共振弛豫效能以及造影成像上的應(yīng)用。可以發(fā)展出一系列具有高效Tl、T2或T1.T2雙模式造影能力的注射劑材料。

磁共振快速弛豫分析儀用于超順磁性氧化鐵注射劑研究

弛豫效率是超順磁性氧化鐵注射劑關(guān)鍵指標(biāo)之一。弛豫效率高的樣品,可以使用最為少的量達(dá)到最為好的效果;在注射劑研究領(lǐng)域,紐邁磁共振快速弛豫分析儀可測(cè)試方便的測(cè)試注射劑T1、T2弛豫時(shí)間,并可對(duì)試管樣品進(jìn)行成像,提供定量和定性評(píng)價(jià)數(shù)據(jù),為注射劑產(chǎn)品的研發(fā)與改進(jìn)提供快速可靠的檢測(cè)手段。

PQ001磁共振快速弛豫分析儀

2022-11-23 23:09:47 331 0
超順磁性氧化鐵對(duì)比劑研究-磁共振快速弛豫分析儀

超順磁性氧化鐵對(duì)比劑研究-磁共振快速弛豫分析儀

磁共振對(duì)比劑:

根據(jù)不同磁性物質(zhì)主要作用于Tl或T2加權(quán)造影成像,造影劑同樣分為T(mén)l造影劑或T2造影劑。國(guó)外造影劑的研究十分活躍,已有多種造影劑投入生產(chǎn)并進(jìn)入了臨床應(yīng)用。目前已經(jīng)被食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)上市的基于釓配合物的造影劑有7種。磁針造影劑的需求量還在迅速增加。因此,新型造影劑的研制與開(kāi)發(fā)具有非常重要而深遠(yuǎn)的意義。

 

超順磁性氧化鐵對(duì)比劑:

早在1980年就已經(jīng)有制備Fe304納米顆粒的方法,主要采用的是基于物理研磨晶化的自上而下的手段。隨著化學(xué)合成手段的發(fā)展和先進(jìn)儀器研發(fā)水平的突破創(chuàng)新,人們開(kāi)始對(duì)納米顆粒的合成有更為深入的理解,從而發(fā)展了多種合成納米顆粒的手段,例如水熱法、共沉淀法、熱分解法、溶膠法等等。對(duì)于生物應(yīng)用的納米材料而言,納米尺度和良好單分散性的要求顯得更為重要。通過(guò)調(diào)控表面活性劑的體積和比例、反應(yīng)溫度和時(shí)間以及種子生長(zhǎng)的方法,可以得到直徑約為4、6、12 m的Fe304納米顆粒。這些Fe304納米顆粒具有良好的單分散性而且表現(xiàn)出明顯的超順磁性,是一類(lèi)理想的生物應(yīng)用材料。

在眾多磁性納米材料中,氧化鐵納米顆粒具備優(yōu)越的磁性性質(zhì)和磁穩(wěn)定性、良好的生物相容性等等優(yōu)點(diǎn),是磁性納米材料研究領(lǐng)域的重要平臺(tái)。通過(guò)合理設(shè)計(jì)以及理論優(yōu)化對(duì)納米顆粒的尺寸、形貌、組分、表面結(jié)構(gòu)、生物功能化修飾等多個(gè)方面進(jìn)行調(diào)控,并系統(tǒng)地研究了這類(lèi)納米顆粒在磁共振弛豫效能以及造影成像上的應(yīng)用??梢园l(fā)展出一系列具有高效Tl、T2或T1.T2雙模式造影能力的造影劑材料。

磁共振快速弛豫分析儀用于超順磁性氧化鐵對(duì)比劑研究

弛豫效率是超順磁性氧化鐵對(duì)比劑關(guān)鍵指標(biāo)之一。弛豫效率高的樣品,可以使用蕞少的量達(dá)到蕞為好的效果;在造影劑研究領(lǐng)域,紐邁磁共振快速弛豫分析儀可測(cè)試方便的測(cè)試造影劑T1、T2弛豫時(shí)間,并可對(duì)試管樣品進(jìn)行成像,提供定量和定性評(píng)價(jià)數(shù)據(jù),為造影劑產(chǎn)品的研發(fā)與改進(jìn)提供快速可靠的檢測(cè)手段。

PQ001磁共振快速弛豫分析儀

2022-11-16 14:51:19 285 0
超順磁性氧化鐵造影劑原理研究-磁共振快速弛豫分析儀

超順磁性氧化鐵造影劑原理研究-磁共振快速弛豫分析儀

磁共振造影劑:

根據(jù)不同磁性物質(zhì)主要作用于Tl或T2加權(quán)造影成像,造影劑同樣分為T(mén)l造影劑或T2造影劑。國(guó)外造影劑的研究十分活躍,已有多種造影劑投入生產(chǎn)并進(jìn)入了臨床應(yīng)用。目前已經(jīng)被食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)上市的基于釓配合物的造影劑有7種。磁針造影劑的需求量還在迅速增加。因此,新型造影劑的研制與開(kāi)發(fā)具有非常重要而深遠(yuǎn)的意義。

超順磁性氧化鐵造影劑:

早在1980年就已經(jīng)有制備Fe304納米顆粒的方法,主要采用的是基于物理研磨晶化的自上而下的手段。隨著化學(xué)合成手段的發(fā)展和先進(jìn)儀器研發(fā)水平的突破創(chuàng)新,人們開(kāi)始對(duì)納米顆粒的合成有更為深入的理解,從而發(fā)展了多種合成納米顆粒的手段,例如水熱法、共沉淀法、熱分解法、溶膠法等等。對(duì)于生物應(yīng)用的納米材料而言,納米尺度和良好單分散性的要求顯得更為重要。通過(guò)調(diào)控表面活性劑的體積和比例、反應(yīng)溫度和時(shí)間以及種子生長(zhǎng)的方法,可以得到直徑約為4、6、12 m的Fe304納米顆粒。這些Fe304納米顆粒具有良好的單分散性而且表現(xiàn)出明顯的超順磁性,是一類(lèi)理想的生物應(yīng)用材料。

在眾多磁性納米材料中,氧化鐵納米顆粒具備優(yōu)越的磁性性質(zhì)和磁穩(wěn)定性、良好的生物相容性等等優(yōu)點(diǎn),是磁性納米材料研究領(lǐng)域的重要平臺(tái)。通過(guò)合理設(shè)計(jì)以及理論優(yōu)化對(duì)納米顆粒的尺寸、形貌、組分、表面結(jié)構(gòu)、生物功能化修飾等多個(gè)方面進(jìn)行調(diào)控,并系統(tǒng)地研究了這類(lèi)納米顆粒在磁共振弛豫效能以及造影成像上的應(yīng)用。可以發(fā)展出一系列具有高效Tl、T2或T1.T2雙模式造影能力的造影劑材料。

磁共振快速弛豫分析儀用于超順磁性氧化鐵造影劑原理研究

弛豫效率是超順磁性氧化鐵造影劑關(guān)鍵指標(biāo)之一。弛豫效率高的樣品,可以使用最少的量達(dá)到最為好的效果;在造影劑研究領(lǐng)域,紐邁磁共振快速弛豫分析儀可測(cè)試方便的測(cè)試造影劑T1、T2弛豫時(shí)間,并可對(duì)試管樣品進(jìn)行成像,提供定量和定性評(píng)價(jià)數(shù)據(jù),為造影劑產(chǎn)品的研發(fā)與改進(jìn)提供快速可靠的檢測(cè)手段。

PQ001磁共振快速弛豫分析儀

2022-11-21 12:02:38 291 0
巖石孔隙流體的核磁共振弛豫機(jī)制

巖石孔隙流體的核磁共振弛豫機(jī)制


自由弛豫、表面弛豫和擴(kuò)散弛豫3種不同的弛豫機(jī)制存在于巖石孔隙流體的核磁共振弛豫中,一般三種弛豫行為同時(shí)存在的。


1、自由弛豫

自由弛豫,即流體特有的體弛豫現(xiàn)象,其弛豫時(shí)間由流體物理特性(粘度、化學(xué)成分等)及流體所處的環(huán)境(溫度、壓力等)決定。

在石油工業(yè)核磁研究過(guò)程中,由于巖石表面為固體,通常巖石孔隙內(nèi)的流體表面弛豫比體弛豫強(qiáng)。然而當(dāng)親水巖石孔隙中油氣屬于非潤(rùn)濕相,巖石中存在裂縫導(dǎo)致流體與固體表面接觸較少,以及稠油等流體粘度較大的情況下,流體與巖石孔隙之間自由弛豫現(xiàn)象不可忽視,此時(shí)需要同時(shí)考慮自由弛豫和表面弛豫的影響。


2、表面弛豫

巖石孔隙表面的弛豫機(jī)制即為表面弛豫,具體表現(xiàn)為孔隙流體與巖石固體表面之間的弛豫現(xiàn)象。


3、擴(kuò)散弛豫

分子處于布朗運(yùn)動(dòng)過(guò)程中會(huì)進(jìn)行自擴(kuò)散運(yùn)動(dòng),擴(kuò)散弛豫即為質(zhì)子在梯度磁場(chǎng)中,由于分子擴(kuò)散引起的弛豫特性。

巖石中孔隙流體的類(lèi)型、孔隙尺寸、孔隙發(fā)育結(jié)構(gòu)、孔隙表面巖石物理性質(zhì)以及巖石顆粒表面潤(rùn)濕性等條件決定了3種弛豫機(jī)制對(duì)于孔隙內(nèi)流體是否起作用。

通常對(duì)于親水巖石來(lái)說(shuō),孔隙中水的T2弛豫時(shí)間主要由表面弛豫決定;對(duì)于稠油來(lái)說(shuō),其T2弛豫主要由自由弛豫決定;而輕質(zhì)油的T2弛豫時(shí)間則由自由弛豫和擴(kuò)散弛豫共同決定,并與油的粘度有關(guān);天然氣由于氣體分子的擴(kuò)散特性,其T2弛豫時(shí)間主要受控于擴(kuò)散弛豫。


2022-04-11 15:52:58 261 0
玻璃珠堆積孔隙模型核磁共振成像與弛豫圖譜測(cè)試實(shí)驗(yàn)

 實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備:

兩種不同尺寸規(guī)格的玻璃珠,小玻璃珠直徑為um級(jí),大玻璃珠直徑為mm級(jí);自來(lái)水;五水硫酸銅。

實(shí)驗(yàn)儀器:

巖心核磁共振成像分析儀,頻率約22MHz,探頭線圈直徑15mm,實(shí)驗(yàn)溫度控制在31.99-32.00℃; 孔隙度、滲透率測(cè)定運(yùn)用核磁共振巖心分析測(cè)量軟件;

使用核磁共振成像軟件,選全用自旋回波序列,完成T2加權(quán)像

孔隙度測(cè)定由于大小兩類(lèi)玻璃珠形成的孔隙大小不同,飽水后(孔隙完全被水充滿)孔隙內(nèi)水的弛豫時(shí)間差別較大,定標(biāo)時(shí)分別用純水做大玻璃珠定標(biāo)線,用飽水后的小玻璃珠做小玻璃珠的定標(biāo)線。定標(biāo)數(shù)據(jù)如下:

飽和度、滲透率測(cè)定

在干燥玻璃珠內(nèi)不斷滴入水,直至飽水。取滴水過(guò)程的三個(gè)時(shí)間點(diǎn)(暫態(tài))做孔隙度測(cè)定,飽和度=(暫態(tài)孔隙度/飽水孔隙度)*(暫態(tài)總體積/飽水總體積)。滲透率計(jì)算按SDR模型,設(shè)模型參數(shù)a=1。測(cè)試結(jié)果如下:

飽和度計(jì)算是在孔隙度的基礎(chǔ)之上的,所以其準(zhǔn)確度與孔隙度的準(zhǔn)確度密切相關(guān)。滲透率隨著水量增加而增加,且在同級(jí)別飽和度下,大玻璃珠內(nèi)滲透率大于小玻璃珠。

核磁共振成像小玻璃珠成像

左:飽水時(shí),飽和度=;右:飽和度=14.31%

  左圖的圖像上方較亮部分為水溶液,下方偏暗色區(qū)域?yàn)轱査男〔Aе?。右圖的圖像中為非飽水樣品。由圖像可知在樣品內(nèi)部水分分布并不均勻。

大玻璃珠成像

左、右為同一只樣品。得到左側(cè)圖像后將樣品攪動(dòng)后再采集右側(cè)圖像,以觀察變化。

孔徑分布

當(dāng)孔隙內(nèi)的液體為水且磁場(chǎng)梯度近似為零時(shí),多孔介質(zhì)體系中T2只與孔隙結(jié)構(gòu)有關(guān),在已知T2分布的情況下,即可根據(jù)設(shè)定模型求出孔隙分布情況。

左:大玻璃珠孔隙分布,飽和度分別為1:32.35%;2:71.13%,3:94.08%;4:。右:小玻璃珠孔隙分布,飽和度分別為1:19.25%;2:40.57%,3:60.26%;4:。圖中橫坐標(biāo)為T(mén)2,縱坐標(biāo)為信號(hào)強(qiáng)度。對(duì)于同一幅T2分布圖,各個(gè)峰面積比總面積代表對(duì)應(yīng)孔隙所占比例。

大、小玻璃珠隨著飽和度的升高,信號(hào)強(qiáng)度逐漸增強(qiáng),各個(gè)峰之間的比例關(guān)系較為固定,說(shuō)明孔隙分布受飽和度影響較小。

      目前,核磁共振已經(jīng)成為石油勘探的有力工具,它能夠準(zhǔn)確的分析巖心孔隙結(jié)構(gòu),提供孔隙度、孔隙分布、滲透率、束縛流體飽和度、自由流體飽和度等較為全面的孔隙結(jié)構(gòu)相關(guān)信息。其次,核磁共振也是目前能夠準(zhǔn)確分析孔隙內(nèi)流體性質(zhì)和狀態(tài)的有力工具,與常規(guī)的中子、密度和聲波測(cè)量方法相比,核磁共振方法可以提供以下三種常規(guī)方法無(wú)法得到的巖層信息:(1) 關(guān)于孔隙中流體數(shù)量的信息;

(2) 關(guān)于流體特性的信息;


(3) 關(guān)于含流體孔隙尺寸的信息。


低場(chǎng)核磁研究的內(nèi)容主要是物質(zhì)的弛豫特性,即物質(zhì)核磁信號(hào)的衰減快慢。通常,我們用弛豫時(shí)間來(lái)表示物質(zhì)弛豫的快慢,弛豫時(shí)間越短,物質(zhì)核磁信號(hào)衰減的越快。


巖心是較為典型的多孔介質(zhì),在巖心內(nèi)往往會(huì)發(fā)生以下三種弛豫現(xiàn)象:


1、體弛豫


體弛豫(bulk relaxation),是指多孔介質(zhì)孔隙內(nèi)液體固有的弛豫機(jī)制,這與大多數(shù)液體體系的弛豫機(jī)制相同,其弛豫的快慢由液體的物理屬性(如粘度、物質(zhì)結(jié)構(gòu)等)決定,其與孔隙本身無(wú)關(guān),通常發(fā)生在孔隙尺寸在50nm以上的大孔隙或巖心裂縫處。


2、表面弛豫


表面弛豫(surface relaxation),是與多孔介質(zhì)孔隙大小相關(guān)的弛豫機(jī)制,該弛豫發(fā)生在液體與固體的接觸面,其弛豫的快慢由孔隙大小來(lái)決定,孔隙越小,弛豫的速度越快,通常發(fā)生在尺寸在2nm‐50nm之間的孔隙內(nèi)部。


3、擴(kuò)散弛豫


, 擴(kuò)散弛豫(diffusion relaxation),是受孔隙內(nèi)液體本身自擴(kuò)散影響的弛豫機(jī)制,擴(kuò)散只會(huì)影響體系的橫向弛豫時(shí)間而不會(huì)影響體系的縱向弛豫,因此,只存在橫向擴(kuò)散弛豫。



(來(lái)源:蘇州紐邁分析儀器股份有限公司)


2019-08-05 14:26:43 791 0
低場(chǎng)核磁共振橫相弛豫時(shí)間與橫向弛豫特性

低場(chǎng)核磁共振橫相弛豫時(shí)間與橫向弛豫特性

在核磁共振現(xiàn)象中,弛豫是指原子核發(fā)生共振且處在高能狀態(tài)時(shí),當(dāng)射頻脈沖停止后,將迅速恢復(fù)到原來(lái)低能狀態(tài)的現(xiàn)象?;謴?fù)的過(guò)程即稱為弛豫過(guò)程,它是一個(gè)能量轉(zhuǎn)換過(guò)程,需要一定的時(shí)間反映了質(zhì)子系統(tǒng)中質(zhì)子之間和質(zhì)子周?chē)h(huán)境之間的相互作用。

完成弛豫過(guò)程分兩步進(jìn)行,即縱向磁化強(qiáng)度矢量Mz恢復(fù)到最初平衡狀態(tài)的M0和橫向磁化強(qiáng)度Mxy要衰減到零,這兩步是同時(shí)開(kāi)始但獨(dú)立完成的,下面將簡(jiǎn)單介紹低場(chǎng)核磁共振橫相弛豫過(guò)程和低場(chǎng)核磁共振橫相弛豫時(shí)間T2。

低場(chǎng)核磁共振橫相弛豫過(guò)程

在射頻脈沖的作用下,所有質(zhì)子的相位都相同,它們都沿相同的方向排列,以相同的角速度(或角頻率)繞外磁場(chǎng)進(jìn)動(dòng)。當(dāng)射頻脈沖停止后,同相位的質(zhì)子彼此之間將逐漸出現(xiàn)相位差,即失相位。我們把質(zhì)子由同相位逐漸分散zui終均勻分布,宏觀表現(xiàn)為其橫向磁化強(qiáng)度矢量Mxy從蕞大(對(duì)于π/2脈沖來(lái)說(shuō),為M0)逐漸衰減為0的過(guò)程稱為橫向弛豫過(guò)程。

低場(chǎng)核磁共振橫相弛豫時(shí)間與橫向弛豫特性

低場(chǎng)核磁共振橫相弛豫時(shí)間又稱自旋-自旋弛豫時(shí)間,通常用Mxymax衰減63%時(shí)所需的時(shí)間,所以經(jīng)過(guò)一個(gè)T2時(shí)間,Mxy還存在37%在實(shí)際工作中,一般認(rèn)為Mxy經(jīng)過(guò)5T2時(shí)間已基本衰減為零。下圖表示π/2脈沖之后Mxy隨時(shí)間的衰減曲線:

在MRI中,通常用橫向弛豫時(shí)間T2來(lái)描述橫向磁化強(qiáng)度Mxy衰減的快慢,如果T2小就說(shuō)明橫向磁化強(qiáng)度Mxy衰減快。否則,若T2長(zhǎng)就說(shuō)明橫向磁化強(qiáng)度Mxy衰減慢。

在給定外磁場(chǎng)中,T2僅取決于組織,不同的組織由于其自旋-自旋相互作用效果不同,而這種效果取決于質(zhì)子間的接近程度。由于不同組織自旋-自旋相互作用效果不同,所以不同組織的T2不同,固體中的T2比液體中的T2短的多。特別注意的是:橫向弛豫時(shí)間T2比縱向弛豫時(shí)間T1快5-10倍,也就是說(shuō)在縱向磁化強(qiáng)度恢復(fù)到M0時(shí),橫向磁化強(qiáng)度早已經(jīng)衰減為零。

2022-11-18 12:32:37 360 0
再熟悉不過(guò)的核磁T?弛豫,你真的懂了嗎??

一直以來(lái),T2譜是我們最熟悉也是最常用的數(shù)據(jù),然而小編在工作中發(fā)現(xiàn)并非每一個(gè)使用核磁的人都了解T2弛豫,所以才萌生出做本期科普的想法,開(kāi)始之前我們先做個(gè)小測(cè)驗(yàn):

1:什么是T2弛豫?是如何發(fā)生的?

2:為什么有時(shí)候我們叫T1弛豫T1relaxation,T2弛豫T2 decay?

3: 影響T2弛豫的因素有哪些?

如果以上這三個(gè)問(wèn)題對(duì)您有難度,那接下來(lái)的1500字的內(nèi)容,請(qǐng)務(wù)必認(rèn)真看完,這對(duì)于您理解實(shí)驗(yàn)結(jié)果,明白紐邁核磁共振儀器的參數(shù)設(shè)置至關(guān)重要。


01 什么是T2弛豫?是如何發(fā)生的?

教科書(shū)上是這樣描述T2的,it describes the T transversal ,thus the relaxation of the transversal magnetization,即橫截方向的上的磁化量。首先我們來(lái)回顧下T2弛豫是如何發(fā)生的?

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當(dāng)施加一個(gè)90°脈沖后, 所有的質(zhì)子都發(fā)生90°的偏轉(zhuǎn),在橫截面方向上磁化矢量都朝著一個(gè)方向,此時(shí)Mx達(dá)到ZD。當(dāng)撤去射頻后,此時(shí)差別就顯現(xiàn)出來(lái)了,由于每個(gè)H質(zhì)子所處的環(huán)境不同,其進(jìn)動(dòng)的拉莫爾頻率也會(huì)有細(xì)微的差別,這種差別就會(huì)造成有的轉(zhuǎn)的快,有的轉(zhuǎn)的慢,如同扇子從合到開(kāi)的過(guò)程一樣(或者孔雀開(kāi)屏一樣),直到0。這個(gè)過(guò)程被稱為橫向弛豫過(guò)程。 

聚焦到T2弛豫,歸納起來(lái)就是因?yàn)楦鱾€(gè)H質(zhì)子的拉莫爾頻率(或者說(shuō)相位)不盡相同,當(dāng)撤去射頻脈沖后,質(zhì)子由聚到散的過(guò)程。

弛豫過(guò)程(來(lái)源于新浪博客:再談核磁共振弛豫)

舉個(gè)例子,就如同體育課上,當(dāng)體育老師說(shuō)大家站成一整排(對(duì)應(yīng)給與射頻脈沖時(shí)刻),然后體育老師又說(shuō):“好了,大家自由活動(dòng),解散!”于是大家往各個(gè)方向走,整體就變得無(wú)序。

左邊示意圖:剛施加完90°脈沖,所有的H質(zhì)子都朝向一個(gè)方向,初相位相同,此時(shí)MxyZD。

右邊示意圖:當(dāng)撤掉90°脈沖,每個(gè)H質(zhì)子頻率差異,導(dǎo)致相位不同,整體的橫向磁化矢量不斷抵消,Mxy逐漸減少直至為0。

因此這里就能回答我們最開(kāi)頭提出的第二個(gè)問(wèn)題,為什么有的時(shí)候叫做T2 decay?

decay是衰退、衰減的意思,因?yàn)門(mén)2弛豫描述的就是這樣一個(gè)從有序到無(wú)序,從相干到不相干的過(guò)程。定量的看,描述的就是其橫向磁化分量以指數(shù)衰減的過(guò)程(CPMG序列中)。

橫截方向上Mx的就是從ZD值逐漸衰減到0的過(guò)程,同樣的,當(dāng)t=T2時(shí)候,Mxy=0.37M0。

因此T2弛豫的數(shù)學(xué)定義是:

當(dāng)橫向磁化矢量衰減到ZD值的37%時(shí)所需要的時(shí)間。

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02 影響T2弛豫的因素有哪些?

影響T1和T2的內(nèi)部因素

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??;食品中水的多層結(jié)構(gòu)理論


2.外部因素

磁場(chǎng)不均勻:千萬(wàn)不要小看這個(gè)因素,磁場(chǎng)不均勻會(huì)加速散相過(guò)程(使得H質(zhì)子之間的差異更大),從而測(cè)得的T2比實(shí)際的T2衰減的快的多的多。

因此T2分析中,不直接用FID序列,而是在FID后面加180°復(fù)相脈沖,可以抵消主磁場(chǎng)恒定不均勻造成的信號(hào)衰減,從而獲得真正的T2弛豫。T2弛豫的分析序列這塊,我們放在下一篇來(lái)講。

關(guān)于T2弛豫在科研中的具體應(yīng)用,剛?cè)腴T(mén)的新手可以參考這篇:低場(chǎng)核磁共振都有哪些數(shù)據(jù)利用形式?

如果您對(duì)某個(gè)領(lǐng)域有更深入的需求,歡迎與我們工程聯(lián)系。


03 總結(jié):T1和T2的對(duì)比



04 T1與T2的聯(lián)合:二維核磁共振技術(shù)

T1與T2并不是非A即B的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,T1與T2是H質(zhì)子的不同維度的屬性,可以優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),充分利用(我們當(dāng)然可以同時(shí)采集一個(gè)樣品的T1和T2信號(hào),用于對(duì)樣品的深入分析)。

孔隙流體在T2譜上信號(hào)重疊

紐邁新開(kāi)發(fā)的多維核磁共振技術(shù),例如T1-T2技術(shù)、D-T2技術(shù)等等,能彌補(bǔ)一維弛豫譜信號(hào)重疊的問(wèn)題,在食品農(nóng)業(yè)領(lǐng)域研究水分交換、在巖石土壤領(lǐng)域研究水分遷移

更重要的是,在石油能源領(lǐng)域研究孔隙流體識(shí)別。

頁(yè)巖孔隙流體在T1-T2譜上的分布

D-T2技術(shù)區(qū)分不同分子量油、氣、水

關(guān)于二維核磁共振技術(shù),尤其是針對(duì)孔隙流體識(shí)別方面,我們還有很多客戶發(fā)表的文獻(xiàn)等資料,如果您感興趣,歡迎與我們工程師(微信號(hào):18616298890)。


參考來(lái)源:

1.B站:智能醫(yī)學(xué)成像-賈廣 (感謝賈教授提供課件)

2.紐邁大學(xué)內(nèi)部學(xué)習(xí)資料

3.王琨,周航宇,賴杰,王坤杰,劉音.核磁共振技術(shù)在巖石物理與孔隙結(jié)構(gòu)表征中的應(yīng)用[J/OL].儀器儀表學(xué)報(bào):1-12.






2020-09-30 14:20:46 921 0
低場(chǎng)核磁弛豫技術(shù)用于CMP拋光液的原位分散性檢測(cè)

低場(chǎng)核磁弛豫技術(shù)用于CMP拋光液的原位分散性檢測(cè)

CMP 全稱為 Chemical Mechanical Polishing,即化學(xué)機(jī)械拋光。該技術(shù)是半導(dǎo)體晶圓制造的必備流程之一,對(duì)高精度、高性能晶圓制造至關(guān)重要。拋光液的主要成分包括研磨顆粒、PH值調(diào)節(jié)劑、氧化劑、分散劑等。從成分中我們就大概知道了拋光液是一種對(duì)分散要求很高的納米材料懸浮液,所以研磨過(guò)程中對(duì)顆粒的尺寸變化以及顆粒在懸浮液中的分散性都有著極其嚴(yán)苛的要求。



低場(chǎng)核磁弛豫技術(shù)用于懸浮液中顆粒尺寸變化和顆粒分散性檢測(cè)

低場(chǎng)核磁弛豫技術(shù)以水分子(溶劑)為探針,可以實(shí)時(shí)檢測(cè)懸浮液體系中水分子的狀態(tài)變化。

低場(chǎng)核磁弛豫技術(shù)可以區(qū)分出納米顆粒與溶劑的固液界面間那一層薄薄的表面溶劑分子,當(dāng)顆粒尺寸或顆粒分散性發(fā)生變化時(shí),顆粒表面的溶劑分子也會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變化。

低場(chǎng)核磁弛豫技術(shù)可以靈敏的檢測(cè)到這這種變化狀態(tài)和變化過(guò)程,從而可以快速地評(píng)價(jià)例如拋光液以及相關(guān)懸浮液樣品的分散性和懸浮液中顆粒尺寸的變化過(guò)程。



低場(chǎng)核磁弛豫技術(shù)與傳統(tǒng)氮?dú)馕椒ㄓ心男┎町悾?/strong>


在低場(chǎng)核磁弛豫技術(shù)還未應(yīng)用于拋光液領(lǐng)域之前,最常用的方法是用氮?dú)馕椒▉?lái)表征顆粒的比表面積。但是在實(shí)際的研發(fā)與生產(chǎn)過(guò)程中,研究人員發(fā)現(xiàn)就算氮?dú)馕椒ū碚鞯难心ヮw粒的比表面積非常穩(wěn)定,拋光過(guò)程中還是會(huì)發(fā)生拋光液性能不穩(wěn)定的情況。

這種情況很可能是研磨顆粒在溶劑體系中發(fā)生了團(tuán)聚,進(jìn)而發(fā)生了尺寸上的變化而導(dǎo)致zui終研磨性能的問(wèn)題。低場(chǎng)核磁弛豫技術(shù)可直接用于研磨液原液的分散性檢測(cè),可以快速評(píng)價(jià)懸浮液體系的分散性而被廣泛應(yīng)用于CMP拋光液的研發(fā)與生產(chǎn)控制中。



低場(chǎng)核磁弛豫技術(shù)還能用于哪些領(lǐng)域?

低場(chǎng)核磁弛豫技術(shù)除了用于半導(dǎo)體CMP拋光液,還可以用于國(guó)家正大力扶持的新能源電池漿料,光伏產(chǎn)業(yè)的導(dǎo)電銀漿,石墨烯漿料,電子漿料等新材料領(lǐng)域。這些方向都非常適合采用低場(chǎng)核磁弛豫技術(shù)來(lái)研究其原液的分散性、穩(wěn)定性。


低場(chǎng)核磁弛豫分析儀:

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