Способ нутационной релаксометрии

 

СПОСОБ НУТАЦИОННОЙ РЕЛАКСОМЕТРИИ , включающий воздействие на образец статическим магнитным полем и полем радиочастоты, соотношение между которыми выбирают из условия магнитного резонанса в образце, а амплитуду поля радиочастоты - из условия насыщения образца при наложении импульсной рас.стройки статического магнитного поля амплитуды, сравнимой по величине с амплитудой поля радиочастоты , отличающийся тем, что, с целью измерения времени поперечной релаксации во вращающейся системе координат, импульсную расстройку статического магнитного поля вводят в момент времени, соответствующий повороту вектора намагниченности на , импульсом положительной полярности , а после затухания возбужденных нутационных колебаний - импульсом отрицательной полярности, амплитуду которого выбирают из условия поворота вектора эффективного поля в плоскость нутаций, а длительность - из условия поворота плоскости нутаций на 1t , после чего повторно вводят импульсную расстройку статического магнитного поля импульсов положительной % полярности с амплитудой, равной ампkn литуде первоначального импульса положительной полярности, затем измеряют амплитуду нутационного эха и определяют время поперечной релаксации во вращакяцейся системе координат по формуле лЧ лЮ ,(мy/м м где W и амплиутды нутационноо го эха при двух различных импульсных &0 д расстройках статического магнитного поля с длительностью первоначальных импульсов положительной полярности в«Л л (11 Т и С соответственно.

ОС%03 GOlKTCHHX

ООЯ ИЛИ

РЕСГ1УЬЛИН ае 61) 3@@ С. 01 N 24/08

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И OTHPbITHA

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИД.:ТЕЛЬСТВУ (21) 3420029/ 18-25 (22) 08.04.82 (46) 15.07.84.Бюл. Р 26 (72) А.И.Мамыкин, А.Д.Канарейкин, Б.Ф.Алексеев и В.В.Овчаров (71) Ленинградский ордена Ленина электротехнический институт им. В.И.Ульянова (Ленина) (53) 538.69.083.2(088.8) (56) !. Сликтер Ч. Основы теории магнитного резонанса. M., "Мир", 1981, с. 288.

2. Авторское свидетельство СССР

У 765725, кл. G 01 N 24/08, 1980 (прототип). (54)(57) СПОСОБ НУТАЦИОННОЙ РЕЛАКСОМЕТРИИ, включающий воздействие на образец статическим магнитным полем и полем радиочастоты, соотношение между"которыми выбирают из условия магнитного резонанса в образце, а ампли- туду поля радиочастоты — из условия насыщения образца при наложении импульсной расстройки статического магнитного поля амплитуды, сравнимой по величине с амплитудой поля радиочастоты, отличающийся тем, что, с целью- измерения времени поперечной релаксации во вращающейся системе координат, импульсную расстройку статического магнитного поля вводят в момент времени, соответствующий повороту вектора намагниченности на

% импульсом положительнои полярноса ти, а после затухания возбужденных нутационных колебаний — импульсом отрицательной полярности, амплитуду которого выбирают из условия поворота вектора эффективного поля в плоскость нутаций, а длительность — иэ условия поворота плоскости нутаций на в, после чего повторно вводят импульсную расстройку статического магнитного поля импульсов положительной полярности с амплитудой, равной амплитуде первоначального импульса положительной полярности, затем измеряют амплитуду нутационного эха и определяют время поперечной релаксации во вращающейся системе координат по фон>мчле, г „,1 . т 2

2Р Ев м" i М -)

Ч (4! (11 где М и М вЂ” амплиутды нутационного эха при двух различных импульсных расстройяах статического магнитного поля с длительностью первоначальных импульсов положительной полярности

Ю лИ1 и, соответственно.

1103130

Изобретение относится к техничес1кой физике и может быть использовано для исследования релаксационных параметров ядерных спиновых систем методом ядерного магнитного резонан. са.

Измерение времен релаксации в . ядерных спиновых системах производится обычно импульсными методами gij .

Указанными методами осуществляют измерение времен Т< продольной и Т поперечной релаксации в лабораторной системе координат.

Однако измерение времен релаксации методами спинового эха в лабораторной системе координат основано на модуляции поля радиочастоты короткими и мощными импульсами, что требует специальных мощных генераторов и налагает существенные ограничения на

"мертвое время" восстановления чувствительности приемной аппаратуры.

Наиболее близким к изобретению является способ нутационной релаксометрии, включающий воздействие на образец статическим магнитным полем и полем радиочастоты, соотношение между которыми выбирают из условия магнитного резонанса, а амплитуду поля радиочастоты — из условия насы- 30 щения образца, при наложении импульсной расстройки статического магнитного поля амплитуды, сравнимой по величине с амплитудой поля радиочастоты (2J ..

Недостатком известного способа является то, что в нем не предусмотрена измерение времени Т Р поперечной релаксации во вращающейся системе

40 координат, которое является важным источником информации о внутренней структуре образца и процессах спинспинового и спин-решеточного взаимодействий.

Цель изобретения — измерение вре45 мени поперечной релаксации во вращающейся системе координат.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу нутационной релаксомерии, включающему воздействие 50 на образец статическим магнитным полем и полем радиочастоты, соотношение между которыми выбирают иэ условия магнитного резонанса в образце, а амплитуду поля радиочастоты — из ус- 55 ловия насыщения образца при наложении импульсной расстройки статического магнитного поля амплитуды, сравнимой по величине с амплитудой поля радиочастоты, импульсную расстройку статического магнитного поля вводят в момент времени, соответствующий повороту вектора .намагниченности образца на Ч2 импульсом положительной полярности, а после затухания возбужденных нутационных колебаний — импульсом отрицательной полярности, амплитуду которого выбирают из условия поворота вектора эффективного поля в плоскость нутаций, а длительность— из условия поворота плоскости нутаций на д, после чего повторно вводят импульсную расстройку статического магнитного поля импуль,сом положительной полярности с

1 амплитудой, равной амплитуде первоначального импульса положительной полярности, затем измеряют амплитуду нутационного эха и определяют время поперечной релаксации во вращающейся системе координат по формуле л () 1!

Т =2

2р Ь м " Мр Ч где М" и М вЂ” амплитуды нутационного эха при двух различных импульсных расстройках статического магнитного поля с длительностью первоначальных импульсов положительной полярности

ы .-р! ь, и с соответственно.

На фиг. 1 приведены временные зависимости амплитуд поля радиочастоты; на фиг. 2 — то же, импульсов расстройки статического магнитного поля; на фиг. 3 — то же, сигналов нестационарных нутаций; на фиг. 4 — 7 — взаимные положения векторов спиновой намагниченности, импульсной расстройки статического поля и поля радиочастоты, а также эффективного поля во вра" щающейся системе координат в моменты времени, соответствующие различным стадиям формирования сигнала нутационного эха; нв фиг. 8 — функциональная схема устройства, реализующего предлагаемый способ.

Измерение времени Т поперечной релаксации осуществляется следующим образом.

Образец помещается в статическое магнитное поле Нд. В момент времени и (=0 импульсно включается поле радиочастоты, амплитуда которого выбирается из условия насыщения образца, а частота Ид-из условия магнитного резонанса

1103130 (1о=1 1о >

10 Н вЂ” H(tg 9, (3) В результате вектор М(, начинает прецессировать вокруг направления эффективного поля (фиг. 5). Через . промежуток времени больший, чем время затухания сигнала нестационарных нутаций, обусловленное неоднородностью магнитного поля, т ° е. в момент л л л времени (. = (o + ((> где ((- длительность первоначального импульса положительной полярности, на образец воздействуют импульсом отрицательной полярности, амплитуда которого выби- З5 рается из условия поворота эффективного поля на угол "/g в плоскость нутаций (фиг. Ь) из соотношения

ILli - H,c(C8 (4) где b.Í вЂ” амплитуда импульса отрицательной полярности.

Так как после пово ота эффективх (х 45 ное поле Н, = H (+(aH ) лежит в плоскости нутаций, то в результате прецессии каждого спина вокруг направления эффективного поля вся плоскость нутаций поворачивается вокруг него.

Длительность импульса отрицатель50 ной полярности (должна обеспечивать поворот плоскости нутаций вокруг эффективного поля на (, т.е. удовлетворять соотношению

И л у Гн, (ьн > где 1(— гиромагнитное <сношение.

Вектор намагниченности Ио во вращающейся системе координат прецассирует 5 в плоскости (2,(1 ) вокруг направления радиочастотного поля Н((фиг. 4).

В момент времени (=(,, соответствующий повороту M на Jg в плос1 о кость (х, у), т. е. когда

Jl

"о =,2

I на образец воздействует первый импульс расстройки статического магнит- 15 ного поля, имеющий положительную полярность. Величина расстройки АН задается выбранным углом 8 наклона . эффективного поля к статическому и удовлетворяет соотношению

В момент времени (,= (, (.,(7 повторно включается импульс расстройки статического магнитного поля положительной полярности, амплитуда которого равна амплитуде аН первоначального импульса расстройки.

Эффективное поле при этом возвращается в свое первоначальное положение и идет процесс фазировки спинов, в результате чего в момент времени

2 =(о+2(„("(g формируется сигнал нутационного эха (фиг. 7).

Амплитуда.M(1 нутационного эха определяется выражением м(= lh,>cay ((",, т, (тг р1 л (6 5 где Мд — начальная амплитуда первичных нутаций.

Изменяя длительность (., первоначального импульса положительной полярности, можно наблюдать спад амплитуды нутационного эха в зависимости от длительности первоначального импульса положительной полярнбсти расстройки и определить Т р из формулы л (21 л (() (, (.(Т =2 (7)

Ь(М((М 1 где с," и М " М(— длительности различных первоначальных импульсов положительной полярности и амплитуды нутационного эха соответственно.

В устройстве (фиг. 8) образец 1 помещается в датчик 2 со скрещенными катушками, который находится между полюсными наконечниками магнита 3.

Поле радиочастоты создается генератором 4. Импульсы расстройки статического магнитного поля вырабатыьаются катушками модуляции 5, подключенными к модулятору 6. Задержка включения модулятора 6 относительно генератора 4 обеспечивается схемой .задержки 7, включенной между генератором 4 и модулятором 6.

К выходу датчика 2 последовательно подключены приемник 8, усилитель 9 и запоминающий осциллограф 10.

Измерение Т производится следующим образом.

Исследуемый образец 1 помещается в датчик 2 со скрещенными катушками.

В соответствии с величиной статического магнитного поля по выражению (1) устанавливается резонансное значение частоты генератора 4.

1103130

Амплитуда поля радиочастоты генератора 4 устанавливается такой, чтобы при импульсном его включении возникали нестационарные нутации намагниченности образца 1. По частоте нутаций измеряется амплитуда поля радиочастоты генератора 4.

По выражению (3) устанавливается величина первого импульса положитель. ной расстройки, обеспечивающая определенный угол наклона эффективного поля во вращающейся системе координат к статическому магнитному полю.

По выражению (2) устанавливается в схеме задержки 7 задержка включения модулятора 6 относительно генератора 4. Иинимальная длительность первоначального импульса положительной расстройки с модулятора 6 устанавливается такая, чтобы нестационарные нутации полностью затухали. По выражению (4) устанавливается величина импульса отрицательной полярности расстройки модулятора 6, обеспечивающая поворот эффективного поля на"12 .

Из выражения (5) устанавливается и длительность ь импульса .отрицательной расстройки модулятора 6. Длительность повторного импульса положительной полярности расстройки модулятора

6 устанавливается не меньшая, чем длительность первичного импульса положительной полярности.

В течение вторичного импульса положительной полярности расстройки модулятора 6 запоминающим осциллографом 10 регистрируется сигнал нутацион. ного эха и измеряется его амплитуда.

Длительность первичного импульса положительной полярности расстройки модулятора 6 меняется от минимальной до тех пор, пока сигнал нутационного эха не маскируется шумами аппаратуры. Запоминающим осциллографом 10 регистрируется амплитуда нутационного эха при. различных значениях длительности первичного импульса положительной полярности расстройки модулятора 6.

Из выражения (7) определяется время ь2 поперечной релаксации во вращающейся системе координат при выбранном значении угла наклона эффективного поля к статическому магнитному полю.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет измерять время Tg поперечной релаксации во вращающейся, системе координат.

По сравнению с известными предлагаемый споСоб нутационной релаксометрии обеспечивает возможность из.мерения времени Т > поперечной ре30 лаксации во вращающейся системе координат при любом заданном значении угла наклона эффективного поля во вращающейся системе координат к направлению статического магнитного

35 поля.

1103130 фиг. 2.1103130

Х

ДВФ7

1 фиг. б РмаЮ

ВНИИПИ Заказ 4970/32 Тираж 823 Подписное

Филиал ППП "Патент", r.Óêrîðoä, ул.Проектная, 4

Способ нутационной релаксометрии Способ нутационной релаксометрии Способ нутационной релаксометрии Способ нутационной релаксометрии Способ нутационной релаксометрии Способ нутационной релаксометрии 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области радиоспектроскопии и может быть использовано при изучении структуры и строения химических соединений
Изобретение относится к физико-химическим методам анализа и может быть использовано во всех областях науки, техники и промышленности, в которых требуется определение содержания каких-либо веществ в исходных, промежуточных и конечных продуктах

Изобретение относится к магнитно-резонансной радиоспектроскопии и предназначено для контроля и поддержания заданной температуры и температурного градиента в объеме исследуемого образца, в частности в экспериментах по измерению времен магнитной релаксации и коэффициентов самодиффузии методом ЯМР

Изобретение относится к области применения ЯКР (ядерный квадрупольный резонанс), в частности в установках для контроля багажа на транспорте, где запрещается провоз взрывчатых веществ и наркотиков

Изобретение относится к устройствам термостатирования биологических образцов, например, исследуемых методами магниторезонансной спектроскопии, и, в частности, может найти применение в технике импульсного ядерного магнитного резонса (ЯМР) для регулирования и поддержания температур образца в датчике ЯМР релаксометра-диффузометра

Изобретение относится к способам исследования реологических свойств материалов с помощью ядерно-магнитного резонанса и может быть использовано для определения температуры размягчения тяжелых нефтепродуктов, например гудронов, мазутов, битумов, крекинг-остатков, песков и др

Изобретение относится к физико-химическому анализу и может быть использовано при количественном определении протоносодержащих веществ в исходных, промежуточных и конечных продуктах
Наверх