核磁共振波谱测试

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综合性检验测试研究所

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信息概要

核磁共振波谱(Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, NMR)是一种基于原子核在磁场中能量跃迁原理的分析技术,能够无损检测物质的化学成分、分子结构及动态行为。该技术通过氢核(1H)、碳核(13C)、磷核(31P)等原子核的磁共振信号,实现对复杂混合物和单一化合物的精准分析。在食品真实性验证、药物质量控制、材料科学及生命科学等领域具有不可替代的分析价值。 第三方检测机构提供的核磁共振波谱测试服务,可帮助客户快速识别产品成分、验证纯度、检测掺伪物质,并评估材料性能。其检测结果具有高灵敏度(可达0.1%杂质检测)、高分辨率和可重复性,是工业生产质量控制、产品合规性认证及科研创新的关键技术支撑。

检测项目

  • 乙醇浓度检测:基于1H NMR定量分析液体中的乙醇含量,适用于酒精饮料质量控制
  • 脂肪酸组成分析:通过化学位移识别植物油中各类脂肪酸的比例
  • 蛋白质结构解析:利用二维核磁共振技术测定蛋白质三维构象
  • 代谢物谱分析:检测生物样本中糖类、氨基酸等代谢产物的动态变化
  • 药物活性成分定量:采用内标法或外标法测定药品主成分纯度
  • 水分相态检测:区分结合水与自由水分布,应用于种子、食品稳定性评估
  • 脂质氧化产物检测:监测食用油中过氧化物的生成量
  • 高分子材料交联度测定:通过弛豫时间分析聚合物网络结构
  • 中药标志物鉴定:识别中药材中特征性化合物及掺伪成分
  • 金属配位态分析:检测螯合物中金属离子的配位环境
  • 异构体比例测定:区分顺式/反式或对映体化合物
  • 相变行为研究:分析材料在温度变化下的分子动态响应
  • 溶剂残留检测:定量药品或食品中有机溶剂的残留量
  • 代谢组学分析:构建生物样本中多组分代谢物图谱
  • 食品掺伪鉴别:通过特征峰比对识别蜂蜜、橄榄油等产品的掺假
  • 腐殖酸分子量分布:评估土壤或环境样品中有机质的降解程度
  • 纳米材料表面修饰分析:表征纳米颗粒表面官能团分布
  • 药物代谢产物追踪:动态监测体内药物代谢路径
  • 聚合物分子量测定:结合扩散排序谱分析链段运动
  • 同位素丰度检测:测定13C或15N标记化合物的同位素分布

检测范围

  • 食品与农产品(食用油、蜂蜜、乳制品)
  • 酒精饮料(白酒、啤酒、葡萄酒)
  • 中药材及其提取物
  • 合成药物及原料药
  • 高分子材料(塑料、橡胶)
  • 石油化工产品
  • 环境样品(土壤、水体)
  • 生物组织(肝脏、肿瘤样本)
  • 化妆品及个人护理品
  • 纳米复合材料
  • 工业润滑油
  • 农产品加工副产物
  • 功能食品添加剂
  • 生物膜与细胞组分
  • 农药残留样本
  • 矿物燃料及其衍生物
  • 金属有机框架材料
  • 电子封装材料
  • 纺织纤维及染料
  • 医疗器械涂层材料

检测方法

  • 定量核磁共振(QNMR):采用内标或外标法实现绝对定量
  • 二维相关谱(2D-COSY):解析复杂混合物中耦合信号
  • 扩散排序谱(DOSY):区分不同分子量组分的扩散系数差异
  • 动态核极化(DNP):增强低浓度样品的信号灵敏度
  • 固体核磁共振(ssNMR):分析非晶态或结晶材料的分子排列
  • 弛豫时间分析(T1/T2):研究分子运动性及相互作用
  • 化学交换饱和转移(CEST):检测生物大分子间的弱相互作用
  • 代谢物指纹图谱:结合模式识别技术建立分类模型
  • 同位素编辑谱:选择性检测13C或15N标记化合物
  • 多核联用技术:同步采集1H、31P等多核数据
  • 变温核磁分析:研究材料相变或化学反应动力学
  • 魔角旋转(MAS):消除固体样品中的各向异性效应
  • 水峰压制技术:消除高含水量样品的背景干扰
  • 核Overhauser效应(NOESY):解析分子空间构象
  • 实时在线检测:结合流动化学系统监测反应过程

检测仪器

  • 高分辨率液体核磁共振谱仪(600 MHz及以上)
  • 低场核磁共振分析仪(20-60 MHz)
  • 固态核磁共振谱仪
  • 二维核磁共振成像系统(MRI)
  • 低温探头核磁系统
  • 动态核极化增强装置
  • 魔角旋转固体探头
  • 微量样品高灵敏度探头
  • 超导量子干涉磁体系统
  • 梯度场多核检测探头
  • 自动进样机器人系统
  • 变温控制单元(-150°C至+200°C)
  • 核磁共振弛豫分析仪
  • 台式紧凑型核磁共振仪
  • 多维核磁数据处理工作站

结语

以上是关于核磁共振波谱测试的介绍,如有其它问题请 联系在线工程师

 
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