1) Nuclear Instrument
核仪表
1.
Discusson About Nuclear Instruments, Nuclear Radiation and Nuclear Radiation Safety Protection;
谈谈核仪表、核辐射及核辐射的安全防护
2) nuclear instrument
核测仪表
1.
The design & arithmetic analysis of a digital nuclear instrument;
数字化核测仪表的设计与算法分析
3) nucleonic instrument
核子仪表
5) nuclear instrumentation
核监测仪表
6) nuclear instrumentation
核测量仪表
补充资料:仪器仪表:核磁共振波谱仪
利用不同元素原子核性质的差异分析物质的磁学式分析仪器。这种仪器广泛用于化合物的结构测定﹐定量分析和动物学研究等方面。它与紫外﹑红外﹑质谱和元素分析等技术配合﹐是研究测定有机和无机化合物的重要工具。原子核除具有电荷和质量外﹐约有半数以上的元素的原子核还能自旋。由于原子核是带正电荷的粒子﹐它自旋就会产生一个小磁场。具有自旋的原子核处于一个均匀的固定磁场中﹐它们就会发生相互作用﹐结果会使原子核的自旋轴沿磁场中的环形轨道运动(图中a 核磁共振波谱仪 )﹐这种运动称为进动。自旋核的进动频率 0与外加磁场强度H 0成正比﹐即 0=H 0﹐式中为旋磁比﹐是一个以不同原子核为特征的常数﹐即不同的原子核各有其固有的旋磁比 ﹐这就是利用核磁共振波谱仪进行定性分析的依据。从上式可以看出﹐如果自旋核处于一个磁场强度H 0的固定磁场中﹐设法测出其进动频率 0﹐就可以求出旋磁比 ﹐从而达到定性分析的目的。同时﹐还可以保持 0不变﹐测量H 0﹐求出﹐实现定性分析。核磁共振波谱仪就是在这一基础上﹐利用核磁共振的原理进行测量的。
如果有一束频率为 的电磁辐射照射自旋核﹐当=0时﹐则自旋核将吸收其辐射能而产生共振﹐即所谓核磁共振。吸收能量的大小取决于核的多少。这一事实﹐除为测量 提供途径外﹐也为定量分析提供了根据。具体的实现方法是﹕在固定磁场H 0上附加一个可变的磁场。两者叠加的结果使有效磁场在一定范围内变化﹐即H 0在一定范围内可变。另置一能量和频率稳定的射频源﹐它的电磁辐射照射在处于磁场中的样品上﹐并用射频接收器测量经样品吸收后的射频辐射能。在样品无吸收时﹐则接收的能量为一定值﹔如果有吸收﹐就会给出一个能量吸收信号。但吸收的条件必须是射频的频率=0。射频的频率是固定的﹐要使具有不同 值的不同原子核都能吸收辐射能﹐就只有改变H 0﹐使不同的自旋核在相应的某一特定的H 0时具有相同的并与射频频率相等的进动频率﹐即=0。这样﹐不同的自旋核都可以在某一特征的磁场强度下吸收射频辐射能而产生核磁共振。因此﹐用改变磁场强度的方法进行扫描﹐接收器就可以给出一系列的以磁场强度(实际上是以旋磁比)为特征的吸收信号。以磁场强度为横坐标﹐以吸收能量为纵坐标绘出的曲线就是核磁共振波谱图(图中b 核磁共振波谱仪 )。其中横坐标就是定性分析所依据的参数﹐纵坐标对应于不同H 0的出峰面积就是定量分析参数。
如果有一束频率为 的电磁辐射照射自旋核﹐当=0时﹐则自旋核将吸收其辐射能而产生共振﹐即所谓核磁共振。吸收能量的大小取决于核的多少。这一事实﹐除为测量 提供途径外﹐也为定量分析提供了根据。具体的实现方法是﹕在固定磁场H 0上附加一个可变的磁场。两者叠加的结果使有效磁场在一定范围内变化﹐即H 0在一定范围内可变。另置一能量和频率稳定的射频源﹐它的电磁辐射照射在处于磁场中的样品上﹐并用射频接收器测量经样品吸收后的射频辐射能。在样品无吸收时﹐则接收的能量为一定值﹔如果有吸收﹐就会给出一个能量吸收信号。但吸收的条件必须是射频的频率=0。射频的频率是固定的﹐要使具有不同 值的不同原子核都能吸收辐射能﹐就只有改变H 0﹐使不同的自旋核在相应的某一特定的H 0时具有相同的并与射频频率相等的进动频率﹐即=0。这样﹐不同的自旋核都可以在某一特征的磁场强度下吸收射频辐射能而产生核磁共振。因此﹐用改变磁场强度的方法进行扫描﹐接收器就可以给出一系列的以磁场强度(实际上是以旋磁比)为特征的吸收信号。以磁场强度为横坐标﹐以吸收能量为纵坐标绘出的曲线就是核磁共振波谱图(图中b 核磁共振波谱仪 )。其中横坐标就是定性分析所依据的参数﹐纵坐标对应于不同H 0的出峰面积就是定量分析参数。
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参考词条