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低场核磁技术用于水稻植株发育和叶片衰老研究低场核磁共振技术:低场核磁共振技术可以快速、无损测定植物体内水的状态及变化,T1和T2弛豫时间反映了水分子的运动,被用作生物组织中水动态的指标。由于细胞相关水的状态和流动性与细胞状况密切相关,因此 NMR 图像代表了组织的生理图谱,可用于研究细胞代谢的水动力学。核磁共振T2弛豫谱给出T2弛豫时间及其对应的幅度,其中T2弛豫时间反映了水分子的动力学特性,与水
一、什么是便携式磁共振成像?便携式磁共振成像(Portable Magnetic Resonance Imaging,pMRI)是一种小型化和便携化的磁共振成像技术,可以在实验室之外进行现场或移动应用。它是将传统的大型磁共振成像设备缩小并集成到一个便携式系统中的技术。传统的磁共振成像(MRI)是一种非侵入性的医学成像技术,利用核磁共振原理来生成人体内部的详细图像。它使用强大的磁场和射频脉冲来激发和
低场核磁技术研究高分子弛豫特性高分子化合物,简称高分子,又称高分子聚合物,一般指相对分子质量高达几千到几百万的化合物,绝大多数高分子化合物是许多相对分子质量不同的同系物的混合物,因此高分子化合物的相对分子质量是平均相对分子量。高分子化合物是由千百个原子以共价键相互连接而成的,虽然它们的相对分子质量很大,但都是以简单的结构单元和重复的方式连接的。高分子的分子结构可以分为两种基本类型:**种是线型结构
低场核磁研究玻璃化转变温度结晶熔融什么是玻璃化转变温度?玻璃化转变温度Tg是材料的一个重要特性参数,材料的许多特性都在玻璃化转变温度附近发生急剧的变化。以玻璃为例,在玻璃化转变温度,由于玻璃的结构发生变化,玻璃的许多物理性能如热容、密度、热膨胀系数、电导率等都在该温度范围发生急剧变化。根据玻璃化转变温度可以准确制定玻璃的热处理温度制度。对高聚物而言,它是高聚物从玻璃态转变为高弹态的温度,在玻璃化转
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