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- tongxinjiayuan 2012-10-07 00:00:00
- 樓上兩位要區(qū)分 NMR和MRI ,你可以看百度百科,,NMR是用于化學(xué)分析的技術(shù),而MRI是我們常說的醫(yī)學(xué)技術(shù)。
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- jn2211 2007-06-28 00:00:00
- 核磁共振(MRI)又叫核磁共振成像技術(shù)。是繼CT后醫(yī)學(xué)影像學(xué)的又一重大進步。自80年代應(yīng)用以來,它以極快的速度得到發(fā)展。其基本原理:是將人體置于特殊的磁場中,用無線電射頻脈沖激發(fā)人體內(nèi)氫原子核,引起氫原子核共振,并吸收能量。在停止射頻脈沖后,氫原子核按特定頻率發(fā)出射電信號,并將吸收的能量釋放出來,被體外的接受器收錄,經(jīng)電子計算機處理獲得圖像,這就叫做核磁共振成像。 磁矩是由許多原子核所具有的內(nèi)部角動量或自旋引起的,自1940年以來研究磁矩的技術(shù)已得到了發(fā)展。物理學(xué)家正在從事的核理論的基礎(chǔ)研究為這一工作奠定了基礎(chǔ)。1933年,G·O·斯特恩(Stern)和I·艾斯特曼(Estermann)對核粒子的磁矩進行了diyi次粗略測定。美國哥倫比亞的I·I·拉比(Rabi生于1898年)的實驗室在這個領(lǐng)域的研究中獲得了進展。這些研究對核理論的發(fā)展起了很大的作用。 當受到強磁場加速的原子束加以一個已知頻率的弱振蕩磁場時原子核就要吸收某些頻率的能量,同時躍遷到較高的磁場亞層中。通過測定原子束在頻率逐漸變化的磁場中的強度,就可測定原子核吸收頻率的大小。這種技術(shù)起初被用于氣體物質(zhì),后來通過斯坦福的F.布絡(luò)赫(Bloch生于1905年)和哈佛大學(xué)的E·M·珀塞爾(Puccell生于1912年)的工作擴大應(yīng)用到液體和固體。布絡(luò)赫小組diyi次測定了水中質(zhì)子的共振吸收,而珀塞爾小組diyi次測定了固態(tài)鏈烷烴中質(zhì)子的共振吸收。自從1946年進行這些研究以來,這個領(lǐng)域已經(jīng)迅速得到了發(fā)展。物理學(xué)家利用這門技術(shù)研究原子核的性質(zhì),同時化學(xué)家利用它進行化學(xué)反應(yīng)過程中的鑒定和分析工作,以及研究絡(luò)合物、受阻轉(zhuǎn)動和固體缺陷等方面。1949年,W·D·奈特證實,在外加磁場中某個原子核的共振頻率有時由該原子的化學(xué)形式?jīng)Q定。比如,可看到乙醇中的質(zhì)子顯示三個獨立的峰,分別對應(yīng)于CH3、CH2和OH鍵中的幾個質(zhì)子。這種所謂化學(xué)位移是與價電子對外加磁場所起的屏蔽效應(yīng)有關(guān)。 (1)70年代以來核磁共振技術(shù)在有機物的結(jié)構(gòu),特別是天然產(chǎn)物結(jié)構(gòu)的闡明中起著極為重要的作用。目前,利用化學(xué)位移、裂分常數(shù)、H—′HCosy譜等來獲得有機物的結(jié)構(gòu)信息已成為常規(guī)測試手段。近20年來核磁共振技術(shù)在譜儀性能和測量方法上有了巨大的進步。在譜儀硬件方面,由于超導(dǎo)技術(shù)的發(fā)展,磁體的磁場強度平均每5年提高1.5倍,到80年代末600兆周的譜儀已開始實用,由于各種先進而復(fù)雜的射頻技術(shù)的發(fā)展,核磁共振的激勵和檢測技術(shù)有了很大的提高。此外,隨著計算機技術(shù)的發(fā)展,不僅能對激發(fā)核共振的脈沖序列和數(shù)據(jù)采集作嚴格而精細的控制,而且能對得到的大量的數(shù)據(jù)作各種復(fù)雜的變換和處理。在譜儀的軟件方面Z突出的技術(shù)進步就是二維核磁共振(2D—NMR)方法的發(fā)展。它從根本上改變了NMR技術(shù)用于解決復(fù)雜結(jié)構(gòu)問題的方式,大大提高了NMR技術(shù)所提供的關(guān)于分子結(jié)構(gòu)信息的質(zhì)和量,使NMR技術(shù)成為解決復(fù)雜結(jié)構(gòu)問題的Z重要的物理方法。 ①2D—NMR技術(shù)能提供分子中各種核之間的多種多樣的相關(guān)信息,如核之間通過化學(xué)鍵的自旋偶合相關(guān),通過空間的偶極偶合(NOE)相關(guān),同種核之間的偶合相關(guān),異種核之間的偶合相關(guān),核與核之間直接的相關(guān)和遠程的相關(guān)等。根據(jù)這些相關(guān)信息,就可以把分子中的原子通過化學(xué)鍵或空間關(guān)系相互連接,這不僅大大簡化了分子結(jié)構(gòu)的解析過程,并且使之成為直接可靠的邏輯推理方法。 ②2D—NMR的發(fā)展,不僅大大提高了大量共振信號的分離能力,減少了共振信號間的重疊,并且能提供許多1D—NMR波譜無法提供的結(jié)構(gòu)信息,如互相重疊的共振信號中每一組信號的精細裂分形態(tài),準確的耦合常數(shù),確定耦合常數(shù)的符號和區(qū)分直接和遠程耦合等。 ③運用2D—NMR技術(shù)解析分子結(jié)構(gòu)的過程就是NMR信號的歸屬過程,解析過程的完成也就同時完成了NMR信號的歸屬。完整而準確的數(shù)據(jù)歸屬不僅為分子結(jié)構(gòu)測定的可靠性提供了依據(jù),而且為復(fù)雜生物大分子的溶液高次構(gòu)造的測定奠定了基礎(chǔ)。 ④2D—NMR的發(fā)展導(dǎo)致了雜核(X—NMR),特別是13C—NMR譜的廣泛研究和利用。雜核大多是低豐度,低靈敏度核種,由于靈敏度低和難以信號歸屬,以往利用不多。但X—NMR譜包含有大量的有用結(jié)構(gòu)信息,新穎的異核相關(guān)譜(HET—Cosy)提供的異核之間的相關(guān)信息(如H—C,C—C,H—P,H—N)不僅為這些雜核的信號歸屬提供了依據(jù),而且能提供H—NMR所不能提供的重要結(jié)構(gòu)信息。 ⑤2D—NMR技術(shù)的發(fā)展也促進了NOE的研究和應(yīng)用的發(fā)展。NOE反映了核與核在空間的相互接近關(guān)系,因此它不僅能提供核與核之間(或質(zhì)子自旋耦合鏈之間)通過空間的連接關(guān)系,而且能用來研究核在空間的相互排布即分子的構(gòu)型和構(gòu)象問題。 2D—NMR技術(shù)由于其突出的優(yōu)點和巨大的潛力,在譜儀硬件能夠滿足2D—NMR實驗(即進入80年代)以后的短短幾年時間內(nèi),已有1000余篇論文和數(shù)十種評論和專著出現(xiàn)。 (2)NMR中新的實驗和應(yīng)用幾乎每天都在出現(xiàn),NMR技術(shù)本身今后將繼續(xù)就如何得到更多的相關(guān)信息,簡化圖譜,改善和提高檢測靈敏度等幾方面進行發(fā)展,其中Z富有發(fā)展前景的新技術(shù)有: ①選擇和多重選擇激勵技術(shù),進一步發(fā)展多量子技術(shù),通過采用先進的射頻技術(shù)激發(fā)那些在通常情況下禁阻的,極其微弱的多量子躍遷。選擇性地探測分子內(nèi)核與核之間的特定相關(guān)關(guān)系?;蛲ㄟ^特形脈沖(shaped pulse)和軟脈沖選擇性地激發(fā)某些特定的核,集中研究某些感興趣的結(jié)構(gòu)問題。 ②“反向”和“接力”的檢測技術(shù),在異核相關(guān)譜方面,采用反向檢測(稱之為inverseNMR,即通過H檢測來替代以往的用雜核檢測的測試方法)可大大提高異核相關(guān)譜的檢測靈敏度(約1個數(shù)量級)。在同核相關(guān)譜方面,通過接力相干轉(zhuǎn)移(RCT—1),多重接力相干遷移(RCT—2)和各向同性混合的相干轉(zhuǎn)移技術(shù)(如HOHAHA)可用來解決復(fù)雜分子(包括生物大分子)的自旋偶合解析和信號歸屬問題。 ③發(fā)展并應(yīng)用譜的編輯技術(shù),利用NMR本身在激發(fā)和接收方面的多種多樣的選擇和壓制技術(shù),可對十分復(fù)雜的NMR信號進行分類編輯。 ④發(fā)展三維核磁共振(3D—NMR)技術(shù),隨著NMR的研究對象向生物大分子轉(zhuǎn)移,NMR技術(shù)所提供的結(jié)構(gòu)信息的數(shù)量和復(fù)雜性呈幾何級數(shù)增加,近來已出現(xiàn)3D—NMR技術(shù)來替代2D—NMR方法,用于生物大分子的結(jié)構(gòu)測定。初步探索的結(jié)果表明3D—NMR方法不僅進一步提高了信號的分離能力,并且能提供許多2D—NMR方法所不能提供的結(jié)構(gòu)信息,大大簡化結(jié)構(gòu)解析過程。3D—NMR測定方法的廣泛使用還有待于測定方法進一步改進和計算機技術(shù)的進步。 ⑤與分子力學(xué)計算相結(jié)合,發(fā)展分子模型技術(shù)。在NNR信號完全歸屬的基礎(chǔ)上,利用NOE所提供的分子中質(zhì)子間的距離信息、計算分子三維立體構(gòu)造的技術(shù)近年來在多肽和小蛋白質(zhì)分子的研究中取得了巨大的成功。以距離幾何算法和分子動力學(xué)為基礎(chǔ)的分子模型技術(shù)(molecular modelling)正在逐步應(yīng)用于其它各種生物分子的溶液構(gòu)象問題。但在大分子與小分子或小分子與小分子相互作用的體系還有許多問題有待解決,例如在運動條件不利的體系中如何得到距離信息和距離信息的精度等。 (3)NMR波譜技術(shù)今后Z富有前景的應(yīng)用領(lǐng)域有以下幾個方面: ①繼續(xù)幫助有機化學(xué)家從自然界尋找具有生物活性的新穎有機化合物,今后這方面的研究ZD是結(jié)構(gòu)與活性的關(guān)系。即研究這些物質(zhì)在參與生命過程時與生物大分子(如受體)或其它小分子相互作用的結(jié)構(gòu)特征和動態(tài)特征。 ②更多地用于多肽和蛋白質(zhì)在溶液中高次構(gòu)造的解析,成為蛋白質(zhì)工程和分子生物學(xué)中研究蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)與功能關(guān)系的重要工具。并朝著采用穩(wěn)定同位素標記光學(xué)CIDNP法與2D—NMR,3D—NMR技術(shù)相結(jié)合的方向發(fā)展。 ③NMR技術(shù)將廣泛用于核酸化學(xué),確定DNA的螺旋結(jié)構(gòu)的類型和它的序列特異性。研究課題將集中在核酸與配體的相互作用,其中核酸與蛋白質(zhì)分子、核酸與小分子藥物的相互作用是Z重要的方面。 ④NMR技術(shù)對于糖化學(xué)的應(yīng)用將顯示出越來越大的潛力,采用NMR技術(shù)來測定寡糖的序列,連接方式和連接位置,確定糖的構(gòu)型和寡糖在溶液中的立體化學(xué)以及與蛋白質(zhì)相互作用的結(jié)構(gòu)特征和動態(tài)特征將是重要的研究領(lǐng)域。 ⑤NMR技術(shù)將更多地用于研究動態(tài)的分子結(jié)構(gòu)和在快速平衡中的變化。以深層理解分子的結(jié)構(gòu),描示結(jié)構(gòu)的動態(tài)特征,了解化學(xué)反應(yīng)的中間態(tài)及相互匹配時能量的變化。 ⑥NMR技術(shù)將進一步深入生命科學(xué)和生物醫(yī)學(xué)的研究領(lǐng)域,研究生物細胞和活組織的各種生理過程的生物化學(xué)變化。 以上都是與溶液NMR研究有關(guān)的領(lǐng)域,近年來固體NMR研究的NMR成象(imaging)技術(shù)也取得了巨大的進步,并在材料科學(xué)和生物醫(yī)學(xué)研究方面繼續(xù)發(fā)揮重要的作用。
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- nmr核磁共振儀實驗用設(shè)備
nmr核磁共振儀(Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer,NMR Spectrometer)是一種用于進行核磁共振實驗用的科學(xué)儀器。它通過應(yīng)用強磁場和射頻脈沖,對物質(zhì)中的核自旋進行激發(fā)和檢測,從而獲取樣品的核磁共振譜圖。
nmr核磁共振儀實驗用通常由以下主要組件組成:
1.磁體(Magnet):磁體是核磁共振儀的核心部件,產(chǎn)生強大的恒定磁場。高場核磁共振儀通常使用超導(dǎo)磁體,而低場核磁共振儀可能使用永磁體或傳統(tǒng)磁體。
2.射頻系統(tǒng)(RF System):射頻系統(tǒng)產(chǎn)生射頻脈沖,并將其傳輸?shù)綐悠分校糜诩ぐl(fā)和探測樣品中的核自旋。它包括射頻發(fā)生器、射頻放大器、射頻探頭等。
3.梯度線圈(Gradient Coils):梯度線圈用于在空間中創(chuàng)建非均勻磁場,從而實現(xiàn)空間定位和成像功能。梯度線圈通常是用于核磁共振成像(MRI)的核磁共振儀的關(guān)鍵組件。
4.控制系統(tǒng)(Control System):控制系統(tǒng)用于控制和操作核磁共振儀的各個組件,包括磁場控制、射頻脈沖控制、數(shù)據(jù)采集和處理等。
5.計算機系統(tǒng)(Computer System):計算機系統(tǒng)用于數(shù)據(jù)采集、處理和分析,以及儀器控制和實驗參數(shù)設(shè)置。它通常與核磁共振儀的控制系統(tǒng)緊密集成。
nmr核磁共振技術(shù)的優(yōu)點是具有高靈敏度、無需對樣品進行處理、可檢測水油含量等,因此在食品、農(nóng)業(yè)、生命科學(xué)等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。不同類型的核磁共振儀具有不同的規(guī)格和功能,可根據(jù)實驗需求和研究領(lǐng)域選擇適合的儀器。
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- NMR(利用臺式核磁共振)評價非常規(guī)儲層水鎖效應(yīng)
研究背景:
水鎖效應(yīng)來源于油氣開發(fā)過程中,當鉆井液、完井液侵入石油儲集層后,造成近井壁處油氣相滲透率降低的現(xiàn)象。非常規(guī)致密儲層的開發(fā),極大的依賴水力壓裂技術(shù),而實踐表明,壓裂液的反排率通常很低。大量的壓裂液滯留在地層中引起了水鎖效應(yīng)與賈敏效應(yīng)(如圖1),造成了儲層傷害,這對非常規(guī)油氣的開發(fā)是極為不利的。
從國內(nèi)外研究現(xiàn)在來看,在石油領(lǐng)域的水鎖效應(yīng)研究較為成熟,主要體現(xiàn)在水鎖效應(yīng)機理、產(chǎn)生原因及解除方法上。而且,水鎖效應(yīng)的解除方法主要有兩種:①通過改變流體表面張力改變壓裂液性能;②改變巖體孔隙特征。
實驗方法:
實驗樣品采用的煤樣取自晉煤集團長平煤礦3煤層,樣品信息見下表。
利用NMR實驗(臺式核磁)共振儀對煤儲層水鎖效應(yīng)的解除進行研究,具體步驟為:
1.首先將取自晉煤集團長平煤礦煤樣制備成直徑為25 mmx50 mm的圓柱形煤樣20份。
2.選擇12份煤樣,利用真空飽和裝置對12份煤樣干抽480 min,濕抽240 min,使煤樣完全飽和水,對12份飽和水煤樣分別進行核磁共振測試,反演T2分布。
3.將步驟2中核磁共振測試后的12份飽和水煤樣,利用高速離心機分別在轉(zhuǎn)速為1000一12000r/min條件下離心30 min。進行第2次核磁共振測試,反演T2分布,同時核磁共振巖心分析軟件計算得出T2截止值,BVI,F(xiàn)FI參數(shù),研究孔隙負壓對煤層水鎖效應(yīng)解除方法。
孔隙負壓是一種壓強的表現(xiàn)形式,可以用離心力與煤體內(nèi)表面積的比值表示。通過壓汞實驗和CO2吸附測試,可以獲得煤樣內(nèi)表面為130平方米每克,因此可以計算孔隙負壓。
實驗結(jié)果:
圖2為12份原煤樣NMR的T2分布圖,圖3為煤樣在不同離心機轉(zhuǎn)速離心后的T2分布。在不同離心機轉(zhuǎn)速條件下由核磁共振巖芯分析軟件計算得出的水鎖效應(yīng)參數(shù),見表2。
圖2. 飽和煤樣的T2分布由圖2可知,對于12份原煤樣其內(nèi)部孔徑分布特征基本相同。煤樣在不同轉(zhuǎn)速條件下離心后,如圖3所示,當離心機轉(zhuǎn)速從1000 r/min增加到7000 r/min過程中,第1弛豫峰逐漸降低,但基本保持穩(wěn)定,第2弛豫峰和第3弛豫峰不變;當離心機轉(zhuǎn)速達到10000 r/min時,3個弛豫峰均明顯降低;當轉(zhuǎn)速繼續(xù)增加到12000r/min時,第1弛豫峰趨于穩(wěn)定,第2弛豫峰和第3弛豫峰基本消失。
圖3. 不同離心轉(zhuǎn)速下的T2分布由表2可知,在離心機轉(zhuǎn)速從1000 r/min逐次升高到12000 r/min時,煤樣所受的孔隙負壓從12.8Pa升高到1108.1Pa。T2截止值和BVI隨轉(zhuǎn)速的增加有降低趨勢,而FFI隨轉(zhuǎn)速的增加而增加。T2截止值、BVI和FFI隨轉(zhuǎn)速的變化趨勢如圖4,5所示,據(jù)此劃分出三個階段。
表2. 不同離心轉(zhuǎn)速下參數(shù)表
(1)穩(wěn)定I階段:離心機轉(zhuǎn)速為0一7000 r/min,T2截止值保持在18.6 ms不變,BVI和FFI亦分別穩(wěn)定在98%和2%。說明此時孔隙內(nèi)部飽和水分含量基本沒有變化。此階段離心機轉(zhuǎn)速產(chǎn)生的離心力以及等效的孔隙負壓不足以使大孔隙的水分與煤體分離,更不會驅(qū)使小孔隙的水分向大孔隙流動,對煤樣中的水鎖效應(yīng)沒有產(chǎn)生影響,水鎖效應(yīng)沒有解除。若在煤礦井下實際抽采過程中,當煤層內(nèi)的孔隙負壓小于360.9Pa時,煤層內(nèi)的外來水會堵塞煤體孔隙,封鎖瓦斯流動通道,產(chǎn)生煤體水鎖效應(yīng)。
(2)降低階段:離心機轉(zhuǎn)速為8000~10000 r/min,T2截止值從18.7 ms降低到10ms,在此階段,BVI降低,F(xiàn)FI增加。煤樣孔隙內(nèi)的飽和水分含量開始變化,大孔隙的水分開始與煤體離,小孔隙的水分也開始向大孔隙移動,并且一部分小孔隙的水分經(jīng)過大孔隙也與煤體分離。
(3)穩(wěn)定II階段:離心機轉(zhuǎn)速為10000~12000 r/min。此階段煤樣孔隙內(nèi)水分含量又趨于穩(wěn)定,大孔隙內(nèi)基本沒有水分的存在,而只有存在極微小孔隙內(nèi)殘留的水分,此時T2截止值穩(wěn)定在10 ms。在此階段,煤樣大孔隙內(nèi)水分再不會減少,微小孔隙內(nèi)殘余的水分也不會再與煤體分離。此時,對應(yīng)的孔隙負壓為769.6Pa,即在井下煤層中的孔隙負壓為769.6Pa時,可以抽出大孔隙的水分,并且使小孔隙內(nèi)水分通過大孔隙運移到煤層裂縫中,消除水分對煤層孔隙的封堵,解除瓦斯抽采過程中的煤層水鎖效應(yīng)。
圖4. T2截止值隨離心轉(zhuǎn)速的變化
圖5. BVI值與FFI值隨離心轉(zhuǎn)速的變化結(jié)論:
為提高煤層瓦斯抽采效果,提出利用NMR無損害測試水鎖效應(yīng)的方法,從孔隙負壓角度對煤層水鎖效應(yīng)解除方法進行實驗研究。結(jié)果表明:隨孔隙負壓的增加,核磁共振T2截止值可分為3個階段:穩(wěn)定一降低一穩(wěn)定階段。當煤層內(nèi)的孔隙負壓小于360.9Pa時,煤層內(nèi)的外來水會堵塞煤體隙,產(chǎn)生煤體水鎖效應(yīng);當孔隙負壓大于769.6Pa時,能夠消除水分對煤層孔隙的封堵,解除煤層水鎖效應(yīng)。參考文獻:
倪冠華,李釗,解宏超.基于核磁共振測試的煤層水鎖效應(yīng)解除方法[J].煤炭學(xué)報, 2018,43(08):2280-2287.(來源:蘇州紐邁分析儀器股份有限公司)
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- nmr核磁共振技術(shù)公司
nmr核磁共振技術(shù)是一種利用核磁共振現(xiàn)象進行分析的技術(shù),主要用于檢測樣品中的氫原子核,也可以用于檢測其他類型的原子核,如氟19等。nmr核磁共振技術(shù)的優(yōu)點是具有高靈敏度、無需對樣品進行處理、可檢測水油含量等,因此在食品、農(nóng)業(yè)、生命科學(xué)等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。
nmr核磁共振技術(shù)的原理是利用射頻激勵源向樣品施加特定頻率的射頻信號,當樣品中的氫原子核受到射頻信號的激勵時,會產(chǎn)生核磁共振現(xiàn)象,并吸收能量。在這個過程中,樣品中的原子核會按照一定的頻率和幅度弛豫,并在弛豫過程中釋放能量。通過測量樣品中各個原子核弛豫時間的寬度,可以計算出該樣品中各個原子核的濃度和其他化學(xué)成分的含量。
nmr核磁共振技術(shù)主要有以下幾個特點:
1.高靈敏度:低場核磁共振分析技術(shù)可以檢測非常微量的成分,甚至可以檢測常量成分。
2.無需對樣品進行稀釋:低場核磁共振分析技術(shù)不需要對樣品進行稀釋,可以直接測量樣品中的各種成分。
3.可檢測水、油含量:低場核磁共振分析技術(shù)可以同時檢測油水含量,不會對樣品產(chǎn)生額外的損害。
4.對樣品無損耗:低場核磁共振分析技術(shù)對樣品沒有任何損耗,可以直接測量樣品中的水分信息。
5.速度快:低場核磁共振分析技術(shù)的測試速度非???,可以在短時間內(nèi)完成大量樣品的分析。
6.精確度高:低場核磁共振分析技術(shù)可以提供精確的結(jié)果。
蘇州紐邁分析儀器股份有限公司專注于“nmr核磁共振"技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用推廣,具備強大的自主研發(fā)能力、完好的生產(chǎn)服務(wù)水平和完備成熟的運營體系,是國家高新技術(shù)企業(yè)。經(jīng)過近二十年的發(fā)展,紐邁分析獨立自主開發(fā)的多款低場核磁共振儀器打破了國外進口設(shè)備的壟斷,已成功的應(yīng)用于能源巖土、食品農(nóng)業(yè)、生命科學(xué)、材料與教學(xué)等領(lǐng)域,獲得業(yè)界的一致認可,取得多項國家獎項和資質(zhì)認證。多年來,公司建立并保持著與國內(nèi)高等院校、科研院所密切合作的關(guān)系,通過產(chǎn)學(xué)研一體化實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新,優(yōu)勢互補,各方面提升產(chǎn)品品質(zhì)。經(jīng)過不斷的技術(shù)積累與應(yīng)用創(chuàng)新開拓,紐邁分析已迅速成長為一家注重人才、注重創(chuàng)新、注重發(fā)展的新三板上市高科技企業(yè)。作為低場磁共振科學(xué)儀器設(shè)備國內(nèi)優(yōu)品牌,紐邁分析將繼續(xù)秉承“專精敏恒"的企業(yè)文化,為推動國內(nèi)低場磁共振行業(yè)可持續(xù)發(fā)展,成為“低場磁共振應(yīng)用解決方案專家"不懈努力。
紐邁分析致力于幫助合作伙伴及用戶構(gòu)建基于低場核磁共振技術(shù)的專業(yè)應(yīng)用解決方案
紐邁產(chǎn)品在國內(nèi)外累計裝機800+臺,為世界3000+科研、企業(yè)合作伙伴提供測試及技術(shù)服務(wù),設(shè)備遍布全國34個省,世界20余個國家。
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