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2025-11
星期 二
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南京高精度核磁共振无损检测 江苏麦格瑞电子科技供应
核磁共振波谱技术利用样品中原子核吸收能量频率的差异来识别分子中的功能团,从而实现分子结构的分析。核磁共振成像技术利用空间编码技术,根据物体内部特定原子核的密度或弛豫特性实现该物体内部结构的成像。而核磁共振弛豫分析技术则根据物体内部
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2025-11
星期 二
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南京高精度核磁共振 江苏麦格瑞电子科技供应
原子核磁性极早是由研究原子光谱的超精细结构而推测其存在的,正像由原子光谱的精细结构而推测原子中存在电子的自旋磁矩一样。这是因为原子核磁性远低于原子中的电子磁性,只能表现在物质和原子的一些性质的超精细结构中。直到1937年,拉扎耶夫
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2025-11
星期 一
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南京台式核磁共振驰豫 江苏麦格瑞电子科技供应
核磁共振经过半个世纪的发展。已经成为一种成熟的实验技术。在许多领域已经得到大范围的推广。根据其磁体强度可以分为低场(低频)核磁共振(LF-NMR)和高场(高频)核磁共振(HF-NMR)。LF-NMR又称低分辨率核磁共振。即磁场强度
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2025-11
星期 一
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南京高精度核磁共振 江苏麦格瑞电子科技供应
核磁共振波谱技术利用样品中原子核吸收能量频率的差异来识别分子中的功能团,从而实现分子结构的分析。核磁共振成像技术利用空间编码技术,根据物体内部特定原子核的密度或弛豫特性实现该物体内部结构的成像。而核磁共振弛豫分析技术则根据物体内部
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2025-11
星期 一
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南京小动物体成分核磁共振氢谱 江苏麦格瑞电子科技供应
低场时域核磁共振技术是一种正在兴起的快速、无损的检测技术。具有无侵入,无损,测试速度快,灵敏度高,不需要对样品进行特殊预处理等优点。主要通过测量在静态磁场中的不同物理、化学、生物环境下的氢原子核的共振信号——时域信号。进而获得研究

