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公开(公告)号:CN109030533A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810885862.5
申请日:2018-08-06
申请人: 苏州纽迈分析仪器股份有限公司
IPC分类号: G01N24/08
CPC分类号: G01N24/08 , G01N24/082
摘要: 本发明属于化学纤维附着物定量测试技术领域,具体涉及一种同时测定化学纤维回潮率和含油率的方法。该方法先将已知不同回潮率和含油率的化学纤维样品,依次进行低场核磁共振分析,分别采集得到化学纤维样品的回潮水的信号和油剂信号;根据采集的核磁信号,分别建立化学纤维回潮率和含油率与核磁信号之间的关系曲线;将待检测化学纤维样品进行低场核磁共振分析,采集样品磁信号,利用上述关系曲线,得到待测样品回潮率和含油率。采用本发明的技术方案,可以同时测定化学纤维样品的回潮率和含油率,操作方便、精确度高,可以大大节省测试时间。
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公开(公告)号:CN108918574A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201811074964.5
申请日:2018-09-14
申请人: 张善文
IPC分类号: G01N24/08
CPC分类号: G01N24/082
摘要: 本发明涉及一种核磁共振测量原油含氢指数的方法,包括以下步骤:S1:纯水样品信号的测量和拟合,采用单e指数的函数方程进行拟合,得到纯水样品的饱和磁化矢量和纵向弛豫时间;S2:原油样品信号的测量和拟合,采用双e指数的函数方程进行拟合,得到原油样品的饱和磁化矢量和各成分的纵向弛豫时间;S3:建立方程组,计算得到原油样品的相对体积和含氢指数。本发明提出了一种新的核磁共振测量原油含氢指数的方法,其可应用于在线测量,不需要采样,也不需要安装梯度线圈系统。具体地,本发明采用反转恢复脉冲序列采集信号,该法原理清晰、操作便捷,测量结果准确度高且重复性好,且本发明方法对于油水混合物不能明显分层的流体也是适用的。
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公开(公告)号:CN108107068A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711304590.7
申请日:2017-12-11
申请人: 内蒙古工业大学
IPC分类号: G01N24/08
CPC分类号: G01N24/082
摘要: 本发明公开了一种在冻融循环下轻骨料混凝土孔隙结冰速率的测试方法,包括:将试样放置烘箱中烘干,称重,置于常温水中真空饱和、并测量试样体积,再称重,将低温核磁共振的线圈温度及低温箱分别调至0℃、t1℃及t2℃,并将试样放入其中,得到t1℃至t2℃下试样的单位体积孔溶液的结冰速率U。因此,本发明实施例提供的孔隙结冰速率的测试方法,通过将试样逐步降温处理,利用核磁共振方法,计算得到试样的未冻水量,从而进一步得到结冰速率,该方法综合考虑了粗骨料、水泥石存在的孔结构以及粗骨料与水泥浆体之间的界面的不规则裂缝,无需提前预埋导线,且低温核磁共振的线圈可以保证周围环境温度维持在试样中心温度,测量准确度高。
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公开(公告)号:CN107807142A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201711014471.8
申请日:2017-10-26
申请人: 北京航空航天大学
IPC分类号: G01N24/08
CPC分类号: G01N24/082
摘要: 本发明涉及一种固体所含杂质浓度的测量系统及测量方法,测量系统包括:自旋电子磁性传感器、磁场产生装置和控制器,磁场产生装置位于自旋电子磁性传感器的侧面,并与自旋电子磁性传感器相距预设距离;自旋电子磁性传感器探测磁场产生装置产生的磁场的初始磁场强度;待测量固体设置在自旋电子磁性传感器的表面上;自旋电子磁性传感器探测当前磁场强度;控制器根据预设的磁场强度与固体中杂质浓度的对应关系,以及初始磁场强度和当前磁场强度,确定待测量固体中杂质的浓度值。利用本发明的测量系统对待测量固体中杂质的浓度值进行测量时,操作简单,易于实现,且能提高检测效率和检测精度。
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公开(公告)号:CN107247064A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710322294.3
申请日:2017-05-09
申请人: 江南大学
IPC分类号: G01N24/08
CPC分类号: G01N24/082
摘要: 本发明公开了一种低场核磁无损检测大曲水分的分析方法,属于分析化学技术领域。本发明本发明将低场核磁分析技术应用大曲水分分析中,为快速、无损、在线检测大曲水分奠定了基础。本方法使用特定的低场核磁设备,在确定最佳设备参数下,利用CPMG序列分析手段对T2谱的信号量(首峰点)进行设备校准后,建立的图首峰值与大曲含水量标准曲线与标准方程,以快速确定大曲含水量的方法。本发明为大曲无损在线水分检测提供了依据。
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公开(公告)号:CN107247063A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201610318835.0
申请日:2016-05-13
IPC分类号: G01N24/08
CPC分类号: G01N24/082
摘要: 本发明涉及一种原位核磁共振测试反应器及检测方法,能够实现真实固液气光催化反应过程中含氢化合物的跟踪和检测。该原位反应器包括:固定连接核磁管和光纤与气路的核磁帽;核磁帽中间上下方开孔,孔上覆盖密封圈,分别与核磁管与光纤相连;该上方端口用于使定制光纤深入到核磁管内,并将光线入射到待测非均相固液悬浮液中;核磁帽上方靠近边缘处开孔,孔上覆盖密封圈,与气路相连;该端口用于将气体通入到核磁管内。利用本发明装置,可原位追踪非均相反应过程中含氢反应物的演变过程及其在液体中的扩散属性,定量解析反应中间产物结构信息,进而阐明催化过程的影响因素及其作用机制。该测试方法可研究与碳氢相关的固液气催化领域反应性能机理。该原位反应器设计巧妙,操作简单,成本低,有利于在其他光反应及非均相催化反应体系中推广应用。
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公开(公告)号:CN106467470A
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201610532366.2
申请日:2016-07-07
IPC分类号: C07C215/50 , G01N24/08
CPC分类号: G01N24/08 , C07B2200/07 , C07C215/50 , C07C2601/14 , C07F5/003 , C07F5/069 , C07F7/28 , G01N24/082
摘要: 本发明涉及新的手性金属络合物及其用于通过1H NMR光谱分析带电化合物的手性的用途。本发明提供了新型配体、包含其的手性金属络合物,以及所述手性金属络合物用于通过1H NMR光谱分析带电化合物的手性的用途。本发明所述的手性金属络合物可用作手性溶剂化剂以通过1H NMR光谱方便地分析带电化合物的光学纯度,所述带电化合物例如多种胺衍生物、羧酸衍生物、氰醇衍生物以及带电金属络合物。
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公开(公告)号:CN106053510A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610323834.5
申请日:2016-05-16
申请人: 山东省分析测试中心
IPC分类号: G01N24/08
CPC分类号: G01N24/082
摘要: 本发明公开了一种基于氢核磁共振快速测定普瑞巴林原料药纯度的方法,步骤如下:(1)测定普瑞巴林及内标物定量目标峰在氘代试剂中的纵向弛豫时间(T1);(2)根据所测定的T1值设置核磁共振波普仪的倾倒角和弛豫延迟时间(d1),所述倾倒角为30~90°,弛豫延迟时间(d1)≥(7/3×T1max~5×T1max);(3)根据步骤(2)中所设定的参数测定普瑞巴林样品及内标物中各定量目标峰的积分面积,得出普瑞巴林相对于内标物的摩尔比;(4)根据内标物的质量,计算普瑞巴林的质量,根据以下的公式计算其纯度;W%=(mIS×HIS×AS×MS×100%)/(MIS×AIS×HS×mS),该方法具有准确、稳定、快速的优点。
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公开(公告)号:CN106018451A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610279790.0
申请日:2016-04-29
申请人: 大连工业大学
IPC分类号: G01N24/08
CPC分类号: G01N24/082
摘要: 本发明一种利用低场核磁共振技术测定大豆含油含水量的方法,具体步骤如下:测定样品含油量,测定样品含水量;采用低场核磁共振技术CPMG序列测定大豆样品,采用一维反拉普拉斯算法进行处理,获得各大豆样品的弛豫谱数据;将各大豆样品的实际含油含水量与弛豫谱数据相对应;利用化学计量学方法进行拟合,得到大豆含油含水量的预测模型;采用相同的方法对待测大豆进行检测及数据处理,获得待测大豆样品的弛豫谱数据;调用建立的大豆含油含水量的预测模型,获得待测大豆的含油含水量的测定。本发明的方法不需要复杂的前处理,不破坏样品,符合绿色化学的发展方向;可在几分钟内实现大豆含油含水量的同时快速检测和分析,更快捷、更高效。
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公开(公告)号:CN105954309A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610285372.2
申请日:2016-04-29
申请人: 大连工业大学
IPC分类号: G01N24/08
CPC分类号: G01N24/082
摘要: 本发明一种快速无损检测鲍鱼在干制及复水过程中水分含量的方法,包括如下步骤:采集新鲜鲍鱼样品的回波衰减曲线数据后,将新鲜鲍鱼样品干制,干制过程中,采集样品的CPMG信号;采集干鲍鱼样品的回波衰减曲线数据后,将干鲍鱼样品复水,复水过程中,采集样品的CPMG信号;测定各样品水分含量真实值;对应水分含量真实值,建立干制及复水过程中水分含量预测模型;采用相同的方法采集待测鲍鱼样品的回波衰减曲线数据,结合水分含量预测模型,得到所述待测鲍鱼样品的水分含量预测值。本发明方法具有:测量结果准确性高、耗时短、对鲍鱼无损伤、快速、鲍鱼无需前处理等优点,可以实现对鲍鱼干制及复水过程水分含量进行快速无损检测。
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