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JNM-ECZL 系列 核磁共振谱仪

产品简介

JNM-ECZL 系列 核磁共振谱仪是配备先进数字和高频技术的核磁共振波谱仪。高度集成的STS(智能收发系统)采用高速、高精度数字高频控制电路,实现了谱仪的进一步微型化和高可靠性。它能够进行高磁场和固态核磁共振测试,同时保留了传统低场溶液核磁共振谱仪的尺寸。

产品型号:
更新时间:2024-01-06
厂商性质:代理商
访问量:1412

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品牌其他品牌价格区间面议
样品类型固液联用仪器种类高场核磁共振波谱仪
应用领域化工,电子,综合

水图片1.jpg  JNM-ECZL 系列 核磁共振谱仪视频介绍


水图片1.jpg  STS(智能收发系统)

ECZ Luminous 延续了上一代 ECZ 系列采用的 STS(智能收发器系统)数字高集成和高频技术。序列发生器、DDS(直接数字合成器)、FSU(频率合成器)、发射器、接收器、采集单元和门控单元都集成在单个 RF(射频)发射器/接收器板上。单个射频发射器/接收器板上还配置了两个 4 频率源单元(高频和低频各一个)和一个接收器。标准配置共含八个频率源和一个接收器。ECZ Luminous 可扩展到四个射频发射器/接收器板,以支持多达 8 个原子核、32 个频率源和四个接收器。此外,STS 中的发射器/接收器系统结合了直接转换过采样和欠采样技术,可以根据目标频率进行灵活的变频和高效优化的信号传输/接收。

JNM-ECZL 系列 核磁共振谱仪

STS-e-1.jpg



水图片1.jpg  高精度数字控制

ECZ Luminous 序列发生器以 5 纳秒 的最小控制时间分辨率提供频率、相位和调幅的快速控制。此外,ECZ Luminous 配备了数字正交检测 (DQD) 电路,在发射器和接收器系统中均可同步或异步地进行动态频率和相位调制。由此实现具有高功能性和高自由度的信号处理,并有望应用于近年来日趋重要的固态 NMR 测试。此外,序列存储器采用了流式传输技术,具备准无限存储容量。同时,与外部系统之间的各种门控和同步操作可以获得相同的控制性能。这些高速、高精度数字控制技术为满足各种要求提供了最佳解决方案,有助于实现宽范围的高级核磁共振测试。如果观察到的原子核有宽范围的化学位移,例如 19F,一些信号可能由于常规矩形脉冲的带宽有限而无法观测到。在这种情况下,高速相位调制脉冲激发的范围更广,非常有用。


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水图片1.jpg  宽动态范围

ECZ Luminous 中的接收器由序列发生器控制,可以独立动态地进行频率和相位调制以供采样。   高速 A/D 转换的 DQD(数字正交检测)技术不仅通过高速率过采样提高了对抗量化噪声的有效动态范围,而且最大限度地减少了互调失真 (IMD) 等多余的信号。数字滤波器针对核磁共振进行了优化,可确保在较宽的带宽范围内实现定量性能。

利用 ECZ Luminous 的高动态范围,您可以清楚地捕获NMR测试中的小信号,以及溶剂等大信号。

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混合样品中丙酮信号的13C卫星信号(约百万分之 4.6):H2O:DMSO:丙酮=25131:125:1(约 10% D2O)清晰可见



水图片1.jpg  数字锁定电路确保稳定性

ECZ Luminous 采用 STS 技术以高速和高精度对氘锁信号进行数字控制。数字反馈电的快速响应控制更高效地减小了磁场波动的影响。高速、高精度的数字锁定反馈功能可实现长时间的稳定测试。


稳定性实验.jpg

 



水图片1.jpg  MFDS(多频驱动系统)

我们新开发了一种多频驱动系统。ECZ Luminous 系统扩展了 HFX 系统的设计概念,使用三共振探头(如 HCN 和 HCX 探头等)也能在标准双通道谱仪上实现了多共振实验。传统的三重共振实验需要对三个或更多不同频率的原子核进行脉冲照射,过去需要进行通道扩展和增加安装空间才能实现,成本高昂。借助 ECZ Luminous,带有 STS 的多序列发生器架构和新开发的 MFDS(多频驱动系统)能够在使用双通道谱仪上实现三重共振实验。它为更多用户打开了多共振实验的大门。


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HCP HCN三共振实验.jpg

ECZ Luminous 双通道谱仪+ 5 mm HCN 探头



水图片1.jpg  轻松匀场

ECZ Luminous 配有一个数字矩阵匀场系统(25 组匀场线圈)应用于 400 MHz 谱仪中,以及一个拉格朗日匀场系统(44组匀场线圈),用于需要更高分辨率的更高场仪器。

梯度匀场技术使用磁场梯度来测量样品空间中的磁场分布,然后立即计算并应用适当的匀场值。梯度匀场技术可实现快速自动优化匀场,即使对于小体积或不同溶剂系统的样品,也能获得最高分辨率的核磁共振谱。


梯度匀场(2H)19F.jpg

             3D梯度匀场前后对比.jpg

               样品旋转下的横向匀场值调整不当(上图)  使用 3D 梯度匀场校正后(下图)


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