水泥基材料仍然是世界上極重要的工程材料之一。盡管水泥基材料廣闊應用到工程建設中已有很長 時間,然而鑒于測試手段的限制,人們對水泥的水化進程、水化過程中微觀結構的形成及其與水泥基材料宏觀性能間的關系等內容并不完全清楚。自核磁共振這一物理現象被發現以來,核磁共振測試技術已經廣闊應用到生物制藥、食品安全和材料表征等領域。 近年來,隨著低場核磁共振技術的發展,其逐漸被應用到水泥基材料的研究中,它可以提供關于水泥基材料的孔隙率、 孔徑分布和水化動力學等方面的信息,成為表征水泥基材料的一種重要手段。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質低場核磁共振技術主要采用永磁體結構,磁場強度一般在1.0 T以下。核磁共振水...
核磁共振對天然巖石飽和油、水兩相的不同潤濕性狀態研究表明:核磁共振弛豫譜在反映儲層巖石潤濕性變化過程的準確性和敏感性,與常規潤濕性評價方法相比其具有實驗效率高、無需多次改變巖石原始流體飽和度分布狀態等優點。核磁共振技術能夠較為準確地評價地下油氣藏儲層巖石的潤濕性特征,而且可以反映潤濕性發生變化的微觀機制,儲層巖石潤 濕性動態演化不只與原油組成有關,而且與黏土含量及其類型密切相關。核磁共振在巖心高溫老化過程中發現T2弛豫時間較短的核磁信號變化幅度較小, 而T2弛豫時間較長的核磁信號變化較為明顯,認為老化過程 中巖石潤濕性變化主要發生在較大孔隙中。非常規巖芯分析儀與石油巖芯領域國際科研機構合作,標...
水泥基材料的水化包括四個階段: 反應期、誘導期、加速期和減速期。水泥漿體的 T1 ( 縱向弛豫時間) 和 T2 ( 橫向弛豫時間) 隨著水化的進行而逐漸減小,其中T1 能夠反映水泥水化的不同階段,對水泥基材料孔結構的研究主要有三個方面的指標: 孔隙率、孔尺度分布和孔比表面積, 常用的方法是壓汞法和氣體吸附法,在研究過程中,這兩種方法均需將樣品進行預先干燥,這很容易導致樣品中的微孔結構遭到破壞,而且不能對同一個樣品進行連續測試,難以得到孔結構連續變化的特征。而核磁共振技術可在非破壞條件下,可以連續測試水泥基材料的孔結構的變化,極大地促進水泥基材料的研究。增加核磁共振磁場強度能夠提高檢測的靈敏度,...
低場時域核磁共振用于土壤潤濕性的檢測 土壤潤濕性(wettability)對土壤的性能參數之一,其表現為快速吸水,持水能力強。土壤的憎水性(repellency)是指土壤具有較差的潤濕性,其表現為植物生長緩慢、表面多塵、因缺少圖聚核而結構一致,這種現象增加了地下水污染的可能性。土壤憎水性的成因包括:自然發生的、因火災或污染產生等。污染引起的土壤憎水性通常是由于土壤長期暴露在液相或氣相的石油烴中。因此對于土壤潤濕性的評價非常重要。 傳統的評價方法包括乙醇滴定法(MED)和水分滲透時間法(WDPT),這兩種方法雖然檢測快速、易于操作,但也有著不可忽略的弊端。在MED法中:如果不忽略固-液分子相互作...
物質的弛豫特性反映了物質內部原子核所處的化學環境以及分子之間的相互作用,所以弛豫特性能夠靈敏地反映出物體內物質所處環境的變化以及物體內不同物質含量比例的變化,比如巖心中水的弛豫時間隨著孔隙的變小而變小、硫酸銅溶液的濃度越大其弛豫時間越短。因此,利用這一原理,弛豫分析技術能夠實現物體內物質的鑒別、物體內部的結構分析以及物質的定量分析。 核磁共振弛豫分析技術作為核磁共振技術的一個重要分支,核磁共振弛豫分析技術具有較低的應用成本和廣闊的應用前景,在各行各業發揮著越來越重要的、不可替代的作用。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質弛豫分析技術可獲得物質中與分子動力學特性相關的弛豫信號。NMR水泥基材料-土壤...
核磁共振對天然巖石飽和油、水兩相的不同潤濕性狀態研究表明:核磁共振弛豫譜在反映儲層巖石潤濕性變化過程的準確性和敏感性,與常規潤濕性評價方法相比其具有實驗效率高、無需多次改變巖石原始流體飽和度分布狀態等優點。核磁共振技術能夠較為準確地評價地下油氣藏儲層巖石的潤濕性特征,而且可以反映潤濕性發生變化的微觀機制,儲層巖石潤 濕性動態演化不只與原油組成有關,而且與黏土含量及其類型密切相關。核磁共振在巖心高溫老化過程中發現T2弛豫時間較短的核磁信號變化幅度較小, 而T2弛豫時間較長的核磁信號變化較為明顯,認為老化過程 中巖石潤濕性變化主要發生在較大孔隙中。小型核磁共振儀器能夠從頻率維度、空間維度和時間維度...
低場核磁共振是一種正在興起的快速無損檢測技術。具有測試速度快。靈敏度高、無損、綠色等優點。已廣闊應用在食品品質控制、非酒精性脂肪肝等代謝疾病研究、石油勘探、水泥水化過程分析、水泥基材料不同配方選擇、土壤水分物性及孔隙物性研究、土壤固體有機質探測、非常規巖芯總體孔隙度及有效孔隙度檢測、油水氣飽等水泥基材料、土壤、巖芯等多孔介質領域。 水泥水化反應幾分鐘后,核磁共振縱向弛豫時間分布呈現兩個峰,一個是在100ms附近,反映水泥顆粒周圍自由水的弛豫信息;另一個是在2ms附近,反映水泥凝結之前包裹在絮凝結構中水的弛豫信息。研究發現,水泥水化進程中極長弛豫時間隨時間的變化呈現出5個階段,正好與水泥水化反應...
MAGMED Cores HP20L 非常規巖芯核磁共振分析儀技術優勢: 1)非常規巖芯核磁共振分析儀有高性能驅替系統。極大圍壓10000psi。極大驅替壓8000psi。極高溫度120℃; 2)非常規巖芯核磁共振分析儀可測0.02毫升水樣。誤差±0.5%。并可對氣體。如甲烷等直接測量; 3)非常規巖芯核磁共振分析儀特有T1-T2二維脈沖。可區分樣品中不同的含氫組分。如水、油、氣、油母瀝青等; 4)非常規巖芯核磁共振分析儀與石油巖芯領域國際前沿科研機構合作。標準的非常規巖芯分析流程,全力技術支持;江蘇麥格瑞電子科技有限公司由國際磁共振儀器開發和應用領域名科學家共同發起。時域核磁共振水泥基材料-...
MAG-MED核磁共振分析儀通過弛豫時間長短的測量能夠有效區分樣品中不同水分含量及比例、樣品中孔徑大小的分布及孔隙變化信息。 土壤、凍土、巖石材料中的自由水、束縛水、不同相態水。由于水分子中的氫原子核運動能力差異:束縛水相對自由水其氫原子核運動受到束縛強。固態水(冰)相較液態水其氫原子核運動受到的束縛強。所以其弛豫時間存在差異。束縛強的氫原子核弛豫時間短。運動相對自由的氫原子核弛豫長。同理。小孔中水分的氫原子核運動束縛強。弛豫時間短;而大孔中水分的氫原子核運動相對自由。弛豫時間長。低場核磁設備一般采用永磁體,測試樣品介于兩磁極中心,通過激勵與信號處理即可得到穩定。高精度核磁共振水泥基材料-土壤...
由低場核磁共振基本原理可知,當試驗參數相同時,測得的信號量與試件內部含水量成正相關。先對已知含水量的標準試件進行測試,得到含水量與信號量的曲線,然后對試驗試件進行檢測,將得到的信號量帶入上述曲線中,可間接求出試件內含水量,用含水量除以試件體積可以求得試件的孔隙率。鋼渣粉替代量越大,復合材料孔隙率越大,替代量0時孔隙率很小 ;鋼渣粉摻量相等、復合材料孔隙率隨鋼渣粉比表面積增大而減小,鋼渣粉替代量極大為25%時的孔隙率極大為 26.3%。核磁共振是指具有固定磁距的原子核,在恒定磁場與交變磁場的作用下,與交變磁場發生能量。氫核磁核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質的應用核磁共振弛豫分析設備通常使...
孔隙結構是水泥基材料極重要的特征之一,mingxian影響水泥基材料的強度、收縮、蠕變和滲透等性能。孔隙結構可由縱向弛豫時間T 1進行表征。 水泥水化過程中T 1加權平均值隨水化時間的延長呈下降趨勢,且其變化趨勢與水化過程具有良好的相關性,可以依次劃分為初始期、誘導期、加速期和穩定期4個階段。在研究水泥水化進程中發現,雖然橫向弛豫速率也會定性地隨著水化動力學進程的變化而變化,但是縱向弛豫速率的變化呈現出更明顯的步進特征,這表明縱向弛豫速率的變化比橫向弛豫速率的變化更能直觀地體現出水泥水化過程的進展。 江蘇麥格瑞電子科技有限公司積極探索磁共振應用創新。小核磁水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質...
水泥基材料的水化包括四個階段: 反應期、誘導期、加速期和減速期。水泥漿體的 T1 ( 縱向弛豫時間) 和 T2 ( 橫向弛豫時間) 隨著水化的進行而逐漸減小,其中T1 能夠反映水泥水化的不同階段,對水泥基材料孔結構的研究主要有三個方面的指標: 孔隙率、孔尺度分布和孔比表面積, 常用的方法是壓汞法和氣體吸附法,在研究過程中,這兩種方法均需將樣品進行預先干燥,這很容易導致樣品中的微孔結構遭到破壞,而且不能對同一個樣品進行連續測試,難以得到孔結構連續變化的特征。而核磁共振技術可在非破壞條件下,可以連續測試水泥基材料的孔結構的變化,極大地促進水泥基材料的研究。非常規巖芯分析儀與石油巖芯領域國際科研機構...
PM-1030磁共振水泥基材料分析儀技術性能 1)10MHz磁共振頻率和30mm直徑的樣品尺寸。提高測量的信噪比。確保儀器的高靈敏度; 2)特殊的探頭設計。探頭死時間短于15us。可完整的采集樣品中固體及液體信號。從而獲得全部的物理屬性和含氫分子的運動狀態; 3)高效的探頭散熱模式。可將測量時探頭產生的熱量帶出。確保測量的穩定性; 4)基于貝葉斯算法的磁共振信號一維反演分析功能。可準確獲得T1和T2弛豫時間分布;專有的二維數據分析方法。可重組T1 -T2 /T2 -T2二維相關譜圖; 5)基于PID算法的溫控系統。使磁體的場強變化保持在200Hz/h。確保測量結果的可靠性與穩定性; 6)...
核磁共振弛豫分析設備通常使用永磁體產生磁場。其磁場強度較低。體積相對于核磁共振波譜儀和核磁共振成像設備要小得多。而且通常不含梯度模塊。所以價格相對很低(幾十萬人民幣)。基本沒有維護費用。物質的弛豫特性反映了物質內部原子核所處的化學環境以及分子之間的相互作用。所以弛豫特性能夠靈敏地反映出物體內物質所處環境的變化以及物體內不同物質 含量比例的變化。比如巖心中水的弛豫時間隨著孔隙的變小而變小、硫酸銅溶液的濃度越大其弛豫時間越短。因此。利用這一原理。弛豫分析技術能夠實現物體內物質的鑒別、物體內部的結構分析以及物質的定量分析。如牛奶摻假的檢測和定量分析、 木材和巖心的孔徑分布、種子中水分和油脂含量的測定...
MAGMED Soil-2260高精度磁共振土壤分析儀是用于測試土壤等多孔介質的分析儀。該系統主要用于對樣品水分物性。自由與束縛水。以及水分遷移的測量分析。可用于對土壤等多孔介質的孔隙度、孔隙大小分布的測量與分析。還可用于探測和研究樣品中的固體有機質。 MAGMED Soil-2260高精度磁共振土壤分析儀采用23MHz磁場強度及進口部件配置。可檢測到樣品中的微量含氫物質。在保證測量精度的同時。極大拓展了儀器的應用領域。如土壤修復情況評價、質地結構變化對水文特性的影響研究等。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可對水泥基材料的微觀結構、裂縫變化進行分析。NMR水泥基材料-土壤-巖芯等多...
孔隙結構是水泥基材料極重要的特征之一,mingxian影響水泥基材料的強度、收縮、蠕變和滲透等性能。孔隙結構可由縱向弛豫時間T 1進行表征。 水泥水化過程中T 1加權平均值隨水化時間的延長呈下降趨勢,且其變化趨勢與水化過程具有良好的相關性,可以依次劃分為初始期、誘導期、加速期和穩定期4個階段。在研究水泥水化進程中發現,雖然橫向弛豫速率也會定性地隨著水化動力學進程的變化而變化,但是縱向弛豫速率的變化呈現出更明顯的步進特征,這表明縱向弛豫速率的變化比橫向弛豫速率的變化更能直觀地體現出水泥水化過程的進展。 水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可用于土壤水分物性研究(自由水和束縛術含量)...
利用核磁共振資料的儲層分級評價,一般考慮影響孔隙結構的因素主要是核磁譜形分布、孔隙度、 地層厚度等宏觀儲層參數,而對于極大孔喉半徑、 極大進汞飽和度等反映儲層孔隙結構、儲層滲流特 性等微觀參數分析明顯不足。從宏觀尺度及微觀尺度2個方面進行孔隙結構參數的選擇,為儲層分級評價模型的建立提供更為可靠的依據。核磁共振T2分布譜所包含豐富的數字信息反映了巖石特定的物理信息。儲層中的可動流體和束縛流體可以通過核磁共振測井進行定量評價。 水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可對水泥基材料的微觀結構、裂縫變化進行分析。一站式核磁共振水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質系統介紹低場時域核磁共振技術(弛豫時...
物質的弛豫特性反映了物質內部原子核所處的化學環境以及分子之間的相互作用,所以弛豫特性能夠靈敏地反映出物體內物質所處環境的變化以及物體內不同物質含量比例的變化,比如巖心中水的弛豫時間隨著孔隙的變小而變小、硫酸銅溶液的濃度越大其弛豫時間越短。因此,利用這一原理,弛豫分析技術能夠實現物體內物質的鑒別、物體內部的結構分析以及物質的定量分析。 核磁共振弛豫分析技術作為核磁共振技術的一個重要分支,核磁共振弛豫分析技術具有較低的應用成本和廣闊的應用前景,在各行各業發揮著越來越重要的、不可替代的作用。核磁共振測量方法一類是測量非均勻磁場中不同時間產生的回波串的信號衰減包絡。MAG-MED水泥基材料-土壤-巖芯...
巖石和土體是天然形成的多孔介質材料,其內部有大量不規則、多尺度的孔隙,并且還存在不同狀態和不同數量的水分。由于土體和巖體的力學性質、工程的施工方法、及其邊坡的安全穩定與其中水分和孔隙的變化息息相關,巖土體中的水分變化和孔隙變化對整個結構的力學性質有著很大的影響,因此,掌握巖土體中孔隙結構及水分變化對工程非常重要。核磁共振技術是一種可以測得多孔介質的微觀結構及其內部水分分布狀態的先進技術,在研究水和孔隙的變化上有突出貢獻,對提高工程安全和工程質量非常有幫助。核磁共振檢測技術特點:測量目標原子核的獨一性。一體式水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質儀器功能.規格化FID法(Normalization m...
土壤潤濕性(wettability)對土壤的性能參數之一,其表現為快速吸水,持水能力強。土壤的憎水性(repellency)是指土壤具有較差的潤濕性,其表現為植物生長緩慢、表面多塵、因缺少圖聚核而結構一致,這種現象增加了地下水污染的可能性。土壤憎水性的成因包括:自然發生的、因火災或污染產生等。污染引起的土壤憎水性通常是由于土壤長期暴露在液相或氣相的石油烴中。因此對于土壤潤濕性的評價非常重要。 低場時域核磁共振法通過直接測量土壤樣品中的水分的弛豫時間信息,能夠有效表征水分在土壤樣品中的分布,通過對弛豫時間的分析,從而對土壤樣品的潤濕性進行評價。同時,其無損、非侵入的檢測過程,可對同一樣品進行重復...
低場時域核磁共振技術用于土壤中水分的運動機制研究 土壤作為一種包含多中成分:多種礦物質、多種有機質的復雜非穩態的多孔介質,其吸水后,水分的滲透機理與典型穩態多孔介質中水分的滲透機理相違背,而是先進入大孔,進入微孔則是一個緩慢、漫長的過程,這說明水分與土壤中的部分組分相互作用,從而改變了土壤的微觀結構。典型的解釋是:土壤吸水后,水分與土壤中的有機質相互作用,形成“凝膠相”,打開土壤中的微孔系,從而吸水膨脹。但內在機理有待進一步研究。 基于低場時域核磁共振技術,通過對土壤樣品的各個單獨組分(如蒙脫石、腐殖酸)及全土吸水后的弛豫時間測量和分析,得出:土壤中的水分進入微孔之所以是一個緩慢、漫長的過程,...
MAG-MED核磁共振分析儀通過弛豫時間長短的測量能夠有效區分樣品中不同水分含量及比例、樣品中孔徑大小的分布及孔隙變化信息。 土壤、凍土、巖石材料中的自由水、束縛水、不同相態水。由于水分子中的氫原子核運動能力差異:束縛水相對自由水其氫原子核運動受到束縛強。固態水(冰)相較液態水其氫原子核運動受到的束縛強。所以其弛豫時間存在差異。束縛強的氫原子核弛豫時間短。運動相對自由的氫原子核弛豫長。同理。小孔中水分的氫原子核運動束縛強。弛豫時間短;而大孔中水分的氫原子核運動相對自由。弛豫時間長。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質弛豫分析技術可獲得物質中與分子動力學特性相關的弛豫信號。氫核磁核磁共振水泥基材料-...
.表層沃土商品土中腐殖酸(humic acids,HA) 提取及HA覆層sand樣品的制作;重油中瀝青(Asphaltenes)提取及瀝青覆層sand樣品的制作; 標準樣品0.002 M CuSO4溶液的弛豫時間當量240us(1MHz);Bulk蒸餾水的弛豫時間當量2500ms; 3.5cm直徑、5cm高的樣品管;承裝樣品的高度略小于1.5cm(磁場的MORE檢測區域),加蓋,特氟龍膠帶纏繞,防止蒸發; 以1滴/秒的速度滴加蒸餾水,直至樣品的上表面有一薄層液體,模擬下雨的情況; 如果不加水,NMR測得的都是噪音信號,這說明該文章中所使用的NMR設備和測量方法無法測得固體有機質信號; 前后兩次...
低場時域核磁共振用于土壤潤濕性的檢測 土壤潤濕性(wettability)對土壤的性能參數之一,其表現為快速吸水,持水能力強。土壤的憎水性(repellency)是指土壤具有較差的潤濕性,其表現為植物生長緩慢、表面多塵、因缺少圖聚核而結構一致,這種現象增加了地下水污染的可能性。土壤憎水性的成因包括:自然發生的、因火災或污染產生等。污染引起的土壤憎水性通常是由于土壤長期暴露在液相或氣相的石油烴中。因此對于土壤潤濕性的評價非常重要。 傳統的評價方法包括乙醇滴定法(MED)和水分滲透時間法(WDPT),這兩種方法雖然檢測快速、易于操作,但也有著不可忽略的弊端。在MED法中:如果不忽略固-液分子相互作...
MAGMED-Soil-2260高精度磁共振土壤分析儀產品特色 1)高靈敏度:23MHz磁共振頻率確保儀器的高靈敏度。 2)大磁極間距,滿足大樣品尺寸要求。并可升級為帶有溫壓場探頭系統。 3)多種附件:多種直徑選配常溫探頭。滿足用戶不同樣品尺寸要求。 4)特有T1-T2二維脈沖:可精確區分樣品中不同的含氫組分。及強力束縛水信息。 5)特有T2-T2二維脈沖:可研究水分在聯通孔中的遷移情況。 Soil-2260高精度磁共振土壤分析儀主要參數 1)磁體類型:稀土永磁體 2)磁場強度:0.5T (22.5 MHz) 3)標配探頭:?(Φ60 mm)核磁共振是指靜磁場中的自旋原子核在另一交變磁場中自旋...
水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質核磁共振弛豫信號 T1弛豫信號 縱向弛豫時間T1:當射頻脈沖撤銷后。平行于外加磁場B0方向。宏觀磁矩由0恢復到M0的時間 與樣品中原子核所在的分子環境以及外加磁場強度有關; 磁場越高。宏觀磁矩越大。T1信號越強。 主要測量脈沖:IR、SR脈沖 T2弛豫信號 橫向弛豫時間T2:當射頻脈沖撤銷后。垂直于外加磁場B0方向。宏觀磁矩由M0恢復到0的時間; 與樣品中原子核的分子運動以及外加磁場強度有關; 分子運動越劇烈。 T2越長,反之T2就短; 磁場均勻性越好。分子運動一致性越高。信號衰減越緩慢; 磁場越高。宏觀磁矩越大。T2信號越強。 主要測量脈沖...
由低場核磁共振基本原理可知,當試驗參數相同時,測得的信號量與試件內部含水量成正相關。先對已知含水量的標準試件進行測試,得到含水量與信號量的曲線,然后對試驗試件進行檢測,將得到的信號量帶入上述曲線中,可間接求出試件內含水量,用含水量除以試件體積可以求得試件的孔隙率。鋼渣粉替代量越大,復合材料孔隙率越大,替代量0時孔隙率很小 ;鋼渣粉摻量相等、復合材料孔隙率隨鋼渣粉比表面積增大而減小,鋼渣粉替代量極大為25%時的孔隙率極大為 26.3%。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質弛豫分析技術可獲得物質中與分子動力學特性相關的弛豫信號。小核磁水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質儀器定制服務MAGMED Soil-...
孔隙結構是水泥基材料極重要的特征之一,mingxian影響水泥基材料的強度、收縮、蠕變和滲透等性能。孔隙結構可由縱向弛豫時間T 1進行表征。 水泥水化過程中T 1加權平均值隨水化時間的延長呈下降趨勢,且其變化趨勢與水化過程具有良好的相關性,可以依次劃分為初始期、誘導期、加速期和穩定期4個階段。在研究水泥水化進程中發現,雖然橫向弛豫速率也會定性地隨著水化動力學進程的變化而變化,但是縱向弛豫速率的變化呈現出更明顯的步進特征,這表明縱向弛豫速率的變化比橫向弛豫速率的變化更能直觀地體現出水泥水化過程的進展。 小型核磁共振儀器能夠從頻率維度、空間維度和時間維度信息表征物體特性。MAG-MED水泥基...
水泥基材料仍然是世界上極重要的工程材料之一。盡管水泥基材料廣闊應用到工程建設中已有很長 時間,然而鑒于測試手段的限制,人們對水泥的水化進程、水化過程中微觀結構的形成及其與水泥基材料宏觀性能間的關系等內容并不完全清楚。自核磁共振這一物理現象被發現以來,核磁共振測試技術已經廣闊應用到生物制藥、食品安全和材料表征等領域。 近年來,隨著低場核磁共振技術的發展,其逐漸被應用到水泥基材料的研究中,它可以提供關于水泥基材料的孔隙率、 孔徑分布和水化動力學等方面的信息,成為表征水泥基材料的一種重要手段。水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質磁共振分析儀可用于土壤水分物性研究(凍土未凍水研究、水分遷移研究)。無損傷水...
水泥基材料-土壤-巖芯等多孔介質低場核磁共振技術主要采用永磁體結構,磁場強度一般在1.0 T以下,主要采集被檢測樣品的弛豫信息。它的特點是研究原子核在磁場中的一些特性。能提供核周圍的分子或環境的信息。并且氫核有極強的磁共振信號極容易被儀器探測。 低場核磁共振射頻探頭性能: 1) 探頭由射頻線圈和調諧匹配電路組成。是射頻磁場的發生裝置。也是核磁信號的接收裝置。 2) 探頭性能直接影響核磁共振信號的接收靈敏度。低性能探頭會導致核磁共振信號的降低甚至丟失。 3) 探頭性能直接決定核磁系 統的測量準確度。 低場核磁共振是一種正在興起的快速無損檢測技術。具有測試速度快。靈敏度高、無損、綠色等優點。已廣闊...