低場核磁共振技術也叫時域核磁,主要獲得分子間的相互作用,例如液態水和冰,H原子的弛豫時間顯著不同,顯然冰中H原子相互作用更強,弛豫時間更短。
低場核磁共振技術的信號幅值和弛豫特性:
1.信號幅值
根據核磁共振的原理我們知道,以H核為研究對象時,樣品中H質子的含量與信號量成正比,宏觀的看,同一種樣品,質量越多,信號越強。這是我們做定量研究的基礎。實驗之前,我們只需要準備一些已知含量的標樣,獲取其含量與信號量之間的線性關系,當拿到類似的未知樣品時,在同樣的參數下測得其信號量,利用標線的對應關系準確并且快速獲得樣品的含量。當然我們不可能直接測量H質子的個數,樣品中水(H2O)的多少、油脂的多少(有COOH等官能團)就成為我們主要研究的目標。
2.弛豫特性
其中提到“弛豫快慢與H核所處的運動環境有關。例如H原子處于不同的分子上面,H處于不同物理狀態下樣品中,其弛豫都會不同(例如固體弛豫明顯比液體弛豫快得多)。利用這個特性可以做核磁弛豫譜”。
采樣信號數據
信號數據是采樣后得到的核磁共振信號曲線。以CPMG為例,采樣結束后,我們可以得到樣品的信號衰減隨時間的變化曲線。這個數據怎么用呢?
可以用CPMG初個回波信號來表征樣品的總含氫量(總含水或含油量);可以對整條衰減信號曲線進行分析,樣品分子運動性越弱,信號衰減會越快。
CPMG數據是包含的樣品所有弛豫特征的數據,不僅可以做定性的分類,還可以做定量的分析。因此可以借助于化學計量學分析法例如(PCR、PLSA)等進行分析,往往能定性的找到與樣品屬性相關的規律,定量的與某些指標建立很好的相關性。