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利用动态核极化增强退极化时间的快速测量二维弛豫的方法 

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申请/专利权人:中国科学院精密测量科学与技术创新研究院;湖北光谷实验室

摘要:本发明公布了利用动态核极化增强退极化时间的快速测量二维弛豫的方法。针对常规低场NMR二维T1‑T2谱的上述信噪比低,需要多次累加导致的实验时间长的问题,施加固定时间和功率的微波脉冲照射含有自由基的样品体系,通过Overhauser效应将电子的极化转移至原子核,对原子核进行极化增强,提高核的极化度,进而提高信噪比。极化增强后的原子核,在不同的退极化时间下,有不同的极化度和信号强度。通过对不同的退极化时间编码、反演获得T1维的弛豫分布,结合CPMG构成基于动态核极化增强退极化时间的二维T1‑T2弛豫的方法,能够在短时间内快速获得高信噪比的二维T1‑T2谱。

主权项:1.利用动态核极化增强退极化时间的快速测量二维弛豫的方法,通过让射频通道、梯度通道和微波通道执行二维T1-T2序列,扫描目标区域的样品,通过对样品的纵向磁化矢量随退极化时间d1的变化数据和自旋回波信号数据进行二维拉普拉斯逆变换,获得T1-T2的弛豫ST1,T2分布,进而获得二维T1-T2谱,其特征在于,执行二维T1-T2序列的步骤包括:a在梯度通道向样品施加损毁梯度;b在射频通道向样品施加非零度小角度的脉冲,非零度小角度的脉冲即0°,180°的脉冲;c重复步骤a→b或b→a,在施加微波前检测宏观磁化矢量为0后停止重复循环;d在微波通道施加一个恒定时间长度且恒定功率的微波脉冲照射样品,微波脉冲的频率𝜔等于电子拉莫频率𝜔𝑒,将原子核极化度增强n倍,磁化矢量随之增强n倍至n*M0;e经过可变时间长度的纵向磁化矢量退极化时间d1;f然后,在射频通道向样品施加90°硬脉冲,再等待te2时间;g在射频通道向样品施加N2次180°硬脉冲,相邻两次180°脉冲之间以回波时间te为时间间隔,180°脉冲之后te2时刻,为回波的中心最大时刻,得到N2个回波信号,构成了CPMG序列,获得自旋回波信号数据;等待时间d2设置为0;h增加退极化时间d1的长度,重复步骤a~hN1次,使d1=d1m,m为重复的次数,3T1≤d1N1≤5T1,N1≥16,获得N1个纵向磁化矢量随退极化时间d1变化的数据;步骤a~h中磁化矢量随时间演化如下: 。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 湖北光谷实验室 利用动态核极化增强退极化时间的快速测量二维弛豫的方法

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