პულსური ბირთვული მაგნიტური რეზონანსის LADP-2 ექსპერიმენტული სისტემა
ექსპერიმენტები
1. PNMR სისტემის ძირითადი ფიზიკური თეორიისა და ექსპერიმენტული კონფიგურაციის გაგება. PNMR-ში დაკავშირებული ფიზიკური მოვლენების ახსნის შესწავლა კლასიკური ვექტორული მოდელის გამოყენებით.
2. ისწავლეთ სპინური ექოს (SE) და თავისუფალი ინდუქციური დაშლის (FID) სიგნალების გამოყენება T-ს გასაზომად.2(სპინ-სპინური რელაქსაციის დრო). გააანალიზეთ მაგნიტური ველის ერთგვაროვნების გავლენა ბირთვულ-მაგნიტურ რეზონანსულ სიგნალზე.
3. ისწავლეთ T-ს გაზომვა1(სპინ-ბადის რელაქსაციის დრო) უკუ აღდგენის გამოყენებით.
4. რელაქსაციის მექანიზმის თვისებრივი გაგება, პარამაგნიტური იონების ბირთვული რელაქსაციის დროზე გავლენის დაკვირვება.
5. გაზომვა T2სპილენძის სულფატის ხსნარის სხვადასხვა კონცენტრაციით. განსაზღვრეთ T-ს დამოკიდებულება2კონცენტრაციის ცვლილებასთან ერთად.
6. გაზომეთ ნიმუშის ფარდობითი ქიმიური გადაადგილება.
სპეციფიკაციები
| აღწერა | სპეციფიკაციები |
| მოდულაციის ველის ელექტრომომარაგება | მაქსიმალური დენი 0.5 A, ძაბვის რეგულირება 0 – 6.00 V |
| ერთგვაროვანი ველის ელექტრომომარაგება | მაქსიმალური დენი 0.5 A, ძაბვის რეგულირება 0 – 6.00 V |
| ოსცილატორის სიხშირე | 20 MHz |
| მაგნიტური ველის სიძლიერე | 0.470 ტ |
| მაგნიტური პოლუსის დიამეტრი | 100 მმ |
| მაგნიტური პოლუსის მანძილი | 20 მმ |
| მაგნიტური ველის ერთგვაროვნება | 20 ppm (10 მმ × 10 მმ × 10 მმ) |
| კონტროლირებადი ტემპერატურა | 36.500 °C |
| მაგნიტური ველის სტაბილურობა | სტაბილიზაციისთვის საჭიროა 4 საათით სითბო, ლარმორის სიხშირის დრიფტი წუთში 5 ჰერცზე ნაკლებია. |
ნაწილების სია
| აღწერა | რაოდენობა | შენიშვნა |
| მუდმივი ტემპერატურის ერთეული | 1 | მაგნიტისა და ტემპერატურის კონტროლის მოწყობილობის ჩათვლით |
| RF გადამცემი მოწყობილობა | 1 | მოდულაციის ველის კვების წყაროს ჩათვლით |
| სიგნალის მიმღები ბლოკი | 1 | ერთგვაროვანი ველის და ტემპერატურის ჩვენების კვების წყაროს ჩათვლით |
| კვების კაბელი | 1 | |
| სხვადასხვა კაბელი | 12 | |
| ნიმუშის მილები | 10 | |
| ინსტრუქციის სახელმძღვანელო | 1 |









