(5) ДАТЧИК СИГНАЛОВ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО Изобретение относится к радиоспектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЛИР). . По основному авт. св. № 76572 известен датчик сигналов ЯМР, содержащий радиочастотную катушку ЯМР, каркас катушки, ротор и исследуемый образец. Исследуемый образец находится в цилиндрическом роторе, целиком расположенном внутри радиочастотной катушки ЯМР и вращающемся в газовом под шипнике. Вращение ротора осуществляет ся газовыми турбинками на обоих концах ротора tl . Недостатком известного устройства является то, что в случае применения схем термостатироаания образца термостатированный сжатый газ циркулирует в основном на концах зазора, а в центральной части зазора потока газа практически нет. Результатом этого является неравномерное распределение температуры в пределах исследуемого образца. РЕЗОНАНСА Целью изобретения является расширение температурного диапазона измерений. Указанная цель достигается тем, что в Датчике во внутренней поверхности каркаса катушки выполнен паз с каналами для выхода термостатированного сжатого-газа. На чертеже изображен предлагаемый датчик с системой термостатированйя. .Датчик содержит радиочастотную катушку ЯМР 1, каркас 2 катушки, ротор 3 и исследуемый образец Л. В каркасе 2 катушки имеется паз 5 с каналами 6. Система термостатированйя содержит блок 7 регулирования температуры сжатого газа, трубопроводы 8 и для.подачи двух потоков сжатого газа из источников сжатого газа в блок регулирования температуры, трубопроводы 1 О и 11 для подачи двух потоков сжатого газа из блока регулирования температуры в датчик сигналов ЯМР, 396 термопару 12 для измерения температуры газа. Датчик сигналов ЯМР работает следу щим образом. По трубопроводу 8 сжатый газ от источника (не показан) подается в блок 7 регулирования температуры. По трубопроводу 10 термостатированный сжатый газ подается из блока регулирования температуры в зазор газового подшипника датчика сигналов ЯМР для образования газовой подушки подшипника. По трубопроводу 9 другой поток сжатого газа от другого, источника (не показан) подается в блок 7 регулирования температуры. По трубопроводу 11 термостатированный;сжатый газ подается из блока регулирования температуры на газовые турбинки датчика, чем обеспечивается быстрое вращение ротора 3 датчика. Измерение тем пературы сжатого газа в датчике сигн1цков ЯНР и управление работой блока регулирования температуры производится термопарой 12. Пазы с каналами в каркасе катушки позволяют создать интенсивную и равномерную циркуляцию термост ированного сжатого газа через газовый подшипник. Интенсивность циркуляции газа особенно важна при термостатировании сильно нагреваемого, под воздействием мощных (десятки кВт) высокочастотных импульсов, образца в роторе. При наличии во внутренней поверхности каркаса паза с каналами сжатый газ выходит частично или даже целиком (в зависимости от конкретной реализации конструкции) через эти каналы и тем самым обеспечивается равномерное распределение температуры в пределах исследуемого образца. Термостатирование сжатого газа для турбинок дополнительно способствует выравниванию температуры вокруг ротора с образцом. Испытания датчика сигналов ЯМР показали, что для него характерно эффективное термостатирование исследуемого образца в пределах от -150 до 200 С. При этом достигается равномерная температура в пределах образца. Формула изобретения Датчик сигналов ядерного магнитного резонанса по авт. св.№ 76572, отличающийся тем, что, с целью расширения температурного диапазона измерений, во внутренней поверхности каркаса катушки выполнен паз с каналами для выхода термостатированного сжатого газа. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР № 76572t, кл. G 01 N 27/78, 1977 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Датчик сигналов ядерного магнитного резонанса | 1977 |
|
SU765724A1 |
УСТРОЙСТВО ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ ОБРАЗЦА В ДАТЧИКЕ МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА | 2006 |
|
RU2319138C1 |
УСТРОЙСТВО ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ ОБРАЗЦА В СПЕКТРОМЕТРЕ МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА | 1996 |
|
RU2119675C1 |
ДАТЧИК СПЕКТРОМЕТРА ДВОЙНОГО ЯДЕРНО-ЭЛЕКТРОННОГО РЕЗОНАНСА | 1995 |
|
RU2083977C1 |
Устройство термостатирования для спектрометра электронного парамагнитного резонанса | 1979 |
|
SU881594A1 |
Устройство для определения биохимических изменений и физиологического состояния растительных объектов | 1978 |
|
SU994968A1 |
Способ измерения времени продольной релаксации в текущей среде | 2018 |
|
RU2696370C1 |
Способ измерения намагниченности вещества методом ядерного магнитного резонанса | 2019 |
|
RU2739730C1 |
Способ измерения времени продольной релаксации Т1 текущей жидкости методом ядерного магнитного резонанса | 2020 |
|
RU2740181C1 |
УСТРОЙСТВО ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ | 1996 |
|
RU2134416C1 |
Авторы
Даты
1982-09-23—Публикация
1978-02-20—Подача