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低場核磁法用于晶型藥物研究晶型藥物的研究現狀多晶型現象廣泛存在于固體化合物中,藥物多晶型會影響固體藥物的產品質量和**效果,因此對于這方面的研究逐漸得到國內外眾多研究者的重視。現如今,固體藥物的多晶型研究己經成為新藥開發和新藥報批過程中的重要組成部分。藥物的晶型研究在新藥研發中發揮著重要的角色,被創新藥研發公司用來作為藥物提高成藥性、降低開發風險、保證產品質量和建立有效磚利壁壘等的重要手段,甚至對
低場核磁技術研究鋰電顆粒團聚顆粒團聚可分為三種狀態:凝聚體:指以面相接的原級粒子,其表面積比其單個粒子組成之和小得多,這種狀態再分散十分困難。附聚體:指以點、角相接的原級粒子團族或小顆粒在大顆粒上的附著,其總表面積比凝聚體大,但小于單個粒子組成之和,再分散比較容易。凝聚體和附聚體也稱二次粒子。絮凝:指由于體系表面積的增加、表面能增大,為了降低表面能而生成的較加松散的結構。一般是由于大分子表面活性劑
波譜核磁共振就是核磁共振波譜法,與紫外吸收光譜、紅外吸收光譜、質譜被人們稱為“四譜",是對各種**和無機物的成分、結構進行定性分析的較強有力的工具之一,亦可進行定量分析。波譜核磁共振技術的原理:在強磁場中,某些元素的原子核和電子能量本身所具有的磁性,被分裂成兩個或兩個以上**化的能級。吸收適當頻率的電磁輻射,可在所產生的磁誘導能級之間發生躍遷。在磁場中,這種帶核磁性的分子或原子核吸收從低能態向高能
傅里葉脈沖核磁共振傅里葉脈沖核磁共振實驗儀利用物理學方法將抽象的理論運用多媒體進行展示,使人們能夠直觀地了解到其成像效果,進而可以使我們迅速了解磁共振的成像原理。傅里葉脈沖核磁共振原理傅里葉脈沖核磁共振實驗儀由多個部分組成,主要包括了磁鐵、探頭、開關放大器以及相位檢波器等。探頭內部主要包括了梯度線圈與射頻線圈,其中,探頭內部的梯度線圈能夠實現空間相位編碼和頻率編碼,而探頭內部的射頻線圈主要是將樣品
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