Датчик сигналов ядерного магнитного резонанса

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик (i» 765724

L (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 030677 (21) 2491999/18-25 с присоединением заявки HP (23) Приоритет

Опубликовано 230980 Бюллетень М35

Дата опубликования описания 23. 09. 80 (51)М. Кл.з

С 01 Н 27/78 государственный комитет

СССР ио делам изобретений и открытий (5З) У4К 539. 193 (088. 8) (72) Авторы изобретения

Э.Т.Липпмаа, М.А.Алла, А.А.Салумяэ и Т.А.Тухерм

Институт кибернетики AH Эстонской CCP (71) Заявитель (54) ДАТЧИК СИГНАЛОВ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО

РЕЗОНАНСА

Изобретение относится к радиоспектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и может быть использовано в составе спектрометров ЯМР высокого разрешения в твердых телах, в частности для химико-физических исследований структуры органических соединений и полимеров.

Для получения спектров ЯМР высокого разрешения твердых тел на ядрах тяжелее водорода (B основном, углерода-13 и ряда других) требуется быстрое вращение (до 4-5 кГц) неметаллического ротора с исследуемым образцом вокруг оси, наклоненной под 15 углом 54 44 (магический угол)к о направлени1о постоянного магнитного поля.

Известны датчики, в которых вращающийся ротор с образцом опирается 20 на центральную ось (1) . В датчике с центральной осью исследуемое вещество находится в цилиндрическом роторе, который вращается на гибкой горизонтальной оси. Вращение ротора осуществляется сжатым газом, поступающим через стеклянные жиклеры на пе рифе рийные ребра пов е рхнос ти ротора. Радиочастотная катушка ЯМР окружает роторную систему. В датчи- 30 ке Эндрю ампула с исследуемым веществом и радиочастотная катушка помещены в надстройку конического ротора.

Недостатком всех известных датчиков ЯМР высокого разрешения для твердых тел является низкая чувствительность, так как образцом охвачена лишь незначительная доля от полной ширины зазора магнита. Особенно низка чувствительность датчиков с центральной осью и, кроме того, они крайне нестабильны и недолговечны (несколько часов). Датчики Эндрю чувствительнее датчиков с центральной осью, так как в них лучше используется объем радиочастотной катушки ЯМР.

Иэ известных датчиков ЯМР высокого разрешения для твердых тел наиболее бли эким к предлагаемому является датчик Эндрю с коническим ротором на газовой турбинке (2) . Датчик содержит радиочастотную катушку, ротор и статор. В этом датчике ампула с исследуемым образцом и радиочастотная катушка ЯМР помещены в надстройке конического ротора, конические поверхности ротора и статора выполняют роль газового подшипника.

Ротор этого датчика вращается отно765724 сительно стабильно только при Вертикальном положении оси вращения.

Стабильность значительно уменьшается при наклоне оси вращения, Недостатками датчика Эндрю являются весьма ограниченная стабильность, вращения его ротора из-за отсутствия боковой и вертикальной стабилизации и низкая чувствительность вследствие того, что образцом охвачена лишь незначительная доля от полной ширины зазора магнита. Расположение ротора определено очень сложной аэродинамикой в турбинке, что ведет к дополнительной нестабильности вращения ввиду несовершенства газового подшипник с не- 15 постоянным зазором. Ротор датчика

Эндрю вращается относительно стабильно только при вертикальном положении оси вращения и постоянном давлении газа, а для дости>.;ения вы-;@ сокого разрешения необходим наклон оси вращения. Сложная конструкция этой турбинки ведет к необходимости изготовления ее из пластмассы (полиформальдегид деярин)„ что, в свою очередь, связано с появлением нежелательной линии в спектре ЯМР углерода-13. Кроме того, замена исследуемого образца при работе с этой турбинкой является трудоемкой процедурой. 30

Целью изобретения является повышение чувствительности датчика и обеспечение стабильного вращения его ротора при легкой заменяемости исследуемого образца. 35

Это достигается . тем, что в конструкции предлагаемого датчика заполненный исследуемым веществом цилиндрический ротор целиком расположен внутри радиочастотной катушки

ЯМР, а газовый подшипник состоит иэ ротора с поверхностью цилиндрической формы и каркаса катушки с внутренней поверхностью цилиндрической формы, между которыми размещен слой сжатого газа.

На чертеже изображен предлагаемый датчик, разрез.

Датчик содержит радиочастотную катушку ЯМР 1, каркас 2 катушки, ротор 3 и исследуемый образец 4. Исследуемый образец 4 находится в цилиндрическом роторе 3. На обоих концах ротора (ампулы) установлены газовые турбинки, которые одновременно являются и пробками. Ротор 55 с образцом расположен внутри каркаса 2 катушки, на каркас намотана радиочастотная катушка ЯМР 1. В каркасе катушки имеются питающие отверстия для ввода сжатого газа в газовый подшипник и газовые жиклеры для ввода сжатого газа на турбины в концах ротора.

Сжатый гаэ через питающие отверстия вводится в пространство между цилиндрическими поверхностями ротора и каркаса катушки, где образуется стабилизирующий вращение газовый подшипник с постоянным зазором. Через газовые жиклеры вводится сжатый газ на турбины ротора, чем обеспечивается быстрое вращение ротора датчика. Частота вращения ротора регулируется давлением газа, подаваемого на турбины.

Предлагаемая конструкция датчика

ЯМР высокого размещения для твердых тел позволяет значительно увеличить полезный объем образца из-за лучшего использования полной ширины зазора магнита и обьема радиочастотной катушки ЯМР. Это приводит к увеличению чувствительности и разрешающей способности спектрометра ЯМР.

Постоянная ширина зазора в газовом подшипнике обеспечивает стабильное расположение и вращение ротора датчика. Ротор с образцом легко вынимается и может быть изготовлен из неорганических материалов (стекло, кварц и др.), чем обеспечивается отсутствие в спектре нежелательных линий, Испытания датчика показали, что ротор датчика вращается стабильно на частотах до 5 кГц (воздух, комнатная температура) при любом положении оси вращения. Это позволяет исПользовать предлагаемый датчик в спектрометрах ЯМР с магнитами любого типа (в том числе, со сверхпроводящими). Выявлена высокая долговременная. стабильность вращения ротора (А 1 о 15 эа 1 ч ), что откры(вает возможности для дальнейшего повышения чувствительности метода ЯМР твердых тел эа счет длительного накопления сигнала ЯМР.

По сравнению с известным датчиком Эндрю чувствительность предлагаемого датчика повышается не менее чем в 3 раза, что приводит к уменьшению времени измерения в

10 раз.

В составе спектрометра ЯМР высокого разрешения для твердых тел пре-" длагаемый датчик применим для изучения молекулярной структуры и микродинамических свойств твердых тел (полимеров, пластмасс и др.) как в лабораторных условиях, так и в промышленности (например, текущий анализ полимерных материалов в химическом производстве). формула изобретения

Датчик сигналов ядерного магнитного резонанса (ЯМР) высокого разрешения для твердых тел, содержащий радиочастотную катушку ЯМР и ротор с исследуемым образцом, расположенным на газовом подшипнике, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью повы765724

Составитель Н. Берлин

Техред A. Ач. Корректор С. Шекмар

Редактор Т. Клюкина

Заказ 6501/42 Тираж 1 319 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП Патент, г.ужгород, ул.Проектная, 4 шения чувствительности датчика и обе-. сгечения стабильного вращения его ротора, цилиндрический ротор с исследуемым образцом целиком расположен внутри радиочастотной катушки ЯМР, а газовый подшипник состоит иэ ротора с поверхностью цилиндрической формы и каркаса катушки с внутренней поверхностью цилиндрической формы, между которыми размещен .слой сжатого газа.

Источники информации принятые во внимание при экспертизе

1. Kessemeier Н., Norberg R. Е., P!>ysicaI Review 155, 321 (1967).

2. Andrewin Е. В. Progress in

NucIear magnetic Resonance Spectroscopy. VoI 8, ed by J. Ы. EmsIey, J. Feency. L. Н. SutcIiffe Pergamon

Press, р.24, 1972 (прототип).

Датчик сигналов ядерного магнитного резонанса Датчик сигналов ядерного магнитного резонанса Датчик сигналов ядерного магнитного резонанса 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительным приборам и может быть использовано для контроля жидких сред, например молочных продуктов

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для определения концентрации паров ароматических углеводородов в атмосфере промышленных объектов и при экологическом контроле

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для контроля анизотропии прочности твердых металлических и строительных материалов и изделий

Изобретение относится к области исследования физико-механических свойств металлов и может быть использовано при диагностировании фактического состояния конструкции летательного аппарата после определенной наработки в процессе профилактических осмотров самолета

Изобретение относится к неразрушающим методам анализа материалов путем определения их физических свойств, в частности предела прочности

Изобретение относится к геофизике (гравиметрии, геомагнетизму), к общей физике и может быть использовано при определении взаимодействия материальных тел, при расчетах магнитной напряженности вращающихся тел, объектов, тяжелых деталей аппаратов, вращающихся с большой скоростью

Изобретение относится к способам анализа смесей газов с целью установления их количественного и качественного состава и может быть использовано в газовых сенсорах
Наверх