作者单位
摘要
西安飞行自动控制研究所, 陕西 西安710065
核磁共振陀螺作为目前世界上体积最小的导航级陀螺, 已受到国内外的广泛重视。核磁共振陀螺通过检测磁场中原子核自旋进动频率的改变确定载体角速度, 其陀螺精度与磁场的均匀性、稳定性密切相关。导航级核磁共振陀螺需要飞特级磁场环境, 高效磁屏蔽一般仅能完成5~6个数量级的磁抑制, 还需进行主动磁补偿。该文从核磁共振陀螺磁场分布的理论分析出发, 通过数学计算和计算机仿真, 分析和研究了横向磁补偿系统的磁场分布, 并对横向磁补偿线圈进行了优化设计。设计的核磁共振陀螺横向磁补偿系统磁场均匀性较优化前提高约13倍, 满足了核磁共振陀螺的使用需求。该工作为核磁共振陀螺仪设计和制造提供了一定的理论依据和参考价值。
核磁共振陀螺仪 主动磁补偿 横向补偿线圈 磁场均匀性 nuclear magnetic resonance gyroscope active magnetic compensation lateral compensation coils magnetic field uniformity 
压电与声光
2023, 45(2): 271
作者单位
摘要
1 内蒙古工业大学土木工程学院, 呼和浩特 010051
2 内蒙古工业大学理学院, 呼和浩特 010051
3 内蒙古建筑职业技术学院艺术设计学院, 呼和浩特 010070
孔结构演化对混凝土抗冻性能至关重要, 为研究纳米TiO2对混凝土孔结构及抗冻性能的影响, 本文选取替代率分别为0%、1%、3%、5%(质量分数, 下同)的纳米TiO2混凝土为研究对象, 进行了快冻法试验、抗压强度试验、核磁共振试验及扫描电子显微镜试验。通过纳米TiO2混凝土冻融循环前后质量、动弹模量、抗压强度、孔结构及微观形貌的变化, 评估-18~5 ℃条件下的冻融损伤并分析纳米TiO2对混凝土性能的改善机理; 同时建立抗压强度、相对动弹模量、自由水饱和度及裂缝占比响应模型以确定纳米TiO2的最佳掺量。结果表明: 适量的纳米TiO2可有效改善混凝土微观形貌, 增加混凝土微孔及中孔的比例, 减小大孔及裂缝的比例, 过量的纳米TiO2会使混凝土中大孔和裂缝的比例增大, 不利于混凝土抗冻性能的提高; 纳米TiO2掺量为1%时, 混凝土抗冻性能最佳。基于抗冻性能指标与孔隙测试结果建立响应模型, 确定纳米TiO2最佳掺量接近1%, 这与试验结果相符合。
纳米TiO2 混凝土 抗冻性能 核磁共振 孔结构 响应面分析 nano-TiO2 concrete frost resistance nuclear magnetic resonance pore structure response surface analysis 
硅酸盐通报
2023, 42(6): 2015
作者单位
摘要
四川大学 化学工程学院工程实验教学中心,成都 610064
核磁共振波谱仪研究原子核对射频辐射的吸收,是对各种有机和无机物的成分、结构进行定性分析的最强有力的工具之一,因此,核磁共振波谱仪在有机化学、制药工程和医学等领域中的意义重大。目前,国内的核磁共振波谱仪仍以布鲁克(Bruker)为主流,日本电子(JEOL)的核磁共振波谱仪市场份额并不高。近年由于中美贸易摩擦等问题,日本电子核磁共振波谱仪在国内的市场逐渐增长,然而相应的使用和维护经验还较为不足。结合学院使用JNM-ECZ400S/L1的实际情况,总结了日本电子核磁设备的管理、维护、日常故障解决方法,为同行提供可供借鉴的经验。
核磁共振波谱仪 JNM-ECZ400S/L1 管理 维护 nuclear magnetic resonance spectrometer JNM-ECZ400S/L1 management maintenance 
实验科学与技术
2023, 21(4): 137
刘文龙 1,2赵瑾 1,2,*刘娟 1,2毛小建 1,2[ ... ]王士维 1,2,*
作者单位
摘要
1 1.中国科学院 上海硅酸盐研究所, 高性能陶瓷和超微结构国家重点实验室, 上海200050
2 2.中国科学院大学 材料科学与光电研究中心, 北京 100049
为了解决常规干燥(控温控湿)过程中坯体出现水分梯度问题, 利用微波干燥法来干燥湿坯。通过对比常规干燥(温度: 40 ℃; 湿度: 60%)和微波干燥的方式, 研究了湿坯的重量损失、线性收缩、表面温度和水分分布。与常规干燥相比, 采用微波干燥(功率250 W)时, 干燥结束时间和停止收缩时间分别缩短至1/6.8和1/6。在微波干燥过程中, 样品表面温度随时间延长先升高后降低, 与体内水分密切相关。而在常规干燥过程中, 温度保持恒定在40 ℃。采用低场核磁共振(NMR)成像技术表征湿坯内部的水分分布情况发现: 在微波干燥过程中, 水分分布更均匀, 表明微波干燥时湿坯的干燥应力更低。在1550 ℃下烧结6 h后, 微波干燥制备得到的氧化铝陶瓷具有更高的抗弯强度, 且标准差更小。
微波干燥 低场核磁共振成像 水分分布 氧化铝 凝胶 microwave drying low-field nuclear-magnetic-resonance imaging moisture distribution alumina coagulation 
无机材料学报
2023, 38(4): 461
作者单位
摘要
1 甘肃省交通投资管理有限公司, 兰州 730030
2 兰州交通大学土木工程学院, 兰州 730070
为探究热活化油页岩半焦对混凝土耐久性的影响, 进一步推广应用油页岩半焦-水泥混凝土, 本文采用混凝土碳化试验、抗氯离子渗透试验以及抗冻性试验, 探究不同活化煅烧温度(300、400、500和600 ℃)与不同掺量(0%、5%、10%、15%、20%和25%, 质量分数)油页岩半焦对混凝土耐久性的影响, 并采用核磁共振(NMR)测试分析混凝土内部孔径分布和孔隙度, 从孔径分布特征揭示油页岩半焦对混凝土耐久性的影响机理。结果表明: 相对于油页岩半焦活化煅烧温度, 油页岩半焦掺量对混凝土耐久性的影响更为显著; 油页岩半焦的掺入会降低混凝土的抗碳化性能, 但25%掺量下仍能满足规范设计值要求, 碳化深度远小于20 mm; 抗氯离子渗透性也会随油页岩半焦的掺入而降低, 掺量不高于25%时仍处于低渗透率区间; 5种油页岩半焦掺量的混凝土均能满足150次的冻融循环要求, 整体而言其具有较好的耐久性; 此外, 油页岩半焦的掺入明显改变了混凝土内部的孔径分布及孔隙数量, 因而对混凝土的耐久性产生不同程度的影响。
混凝土 油页岩半焦 耐久性 碳化深度 核磁共振 concrete oil shale semi-coke durability carbonation depth nuclear magnetic resonance 
硅酸盐通报
2023, 42(4): 1428
作者单位
摘要
1 中国科学院上海应用物理研究所 微观界面物理与探测重点实验室 上海 201800
2 中国科学院大学 北京 100049
熔盐具有优异的传热和储热性能,被广泛应用于核能和太阳能等领域。核磁共振技术(Nuclear Magnetic Resonance,NMR)是研究熔盐微观结构的有力工具。由于商业化标准核磁样品池顶端设计有排气孔的存在,不适用于一些具有挥发性、毒性或放射性的熔盐体系的研究。针对该难点,以AlN、BN和Al2O3陶瓷材料为内管,ZrO2陶瓷材料为外管,设计了一种新型密封性NMR样品池,以满足不同类型熔盐体系的测试要求。此外,利用KBr样品的79Br化学位移与温度的关系,对新设计的多种样品池进行了温度标定。经测试,自主设计的样品池适用于熔盐体系的最高温度为700 ℃,可满足大多数熔盐系统检测的要求。使用该样品池进行了高温熔盐NMR信号测试,验证了其适用于熔盐体系的可靠性。
高温核磁共振 熔盐离子结构 核磁样品池设计 HT-NMR Ionic structure of molten salts NMR sample cells 
核技术
2023, 46(3): 030605
作者单位
摘要
南京邮电大学理学院应用物理系,江苏 南京 210003
利用三量子位Toffoli门等价于两个两量子位控制非门和三个两量子位控制相移门的组合,将每一个控制非门和控制相移门分别用核磁共振脉冲序列及两核自旋系统随时间自由演化算符的组合构成,依据控制非门和控制相移门作用于核自旋系统的顺序,构成量子Toffoli门的核磁共振物理实现,用Suzuki公式数值求解了含时薛定谔方程,验证了量子Toffoli门的核磁共振实现的正确性和可行性。
量子光学 量子Toffoli门 Suzuki乘积公式 核磁共振 自由演化算符 
激光与光电子学进展
2023, 60(7): 0727002
作者单位
摘要
1 内蒙古工业大学土木工程学院, 呼和浩特 010051
2 兴泰建设集团有限公司, 鄂尔多斯 017000
3 内蒙古电力(集团)有限责任公司蒙电项目建管分公司, 呼和浩特 010020
孔结构是混凝土微观结构中重要的组成部分, 影响着混凝土的宏观性能, 为了研究生活垃圾焚烧灰渣代替天然砂对混凝土孔结构和抗压强度的影响, 通过核磁共振技术对生活垃圾焚烧灰渣代砂混凝土微观孔结构进行测试, 分析了孔隙率和孔隙分布变化规律, 并根据分形理论研究了孔隙分形特征, 获得各孔径区间的分形维数与整体分形维数, 并探讨了各孔径占比、孔隙率和分形维数与抗压强度之间的灰熵关联度。结果表明: 随生活垃圾焚烧灰渣代砂率的增加, 混凝土孔隙率增加, 无害孔占比减小, 抗压强度降低; 分形维数随着生活垃圾焚烧灰渣代砂率的增加而减小, 由于生活垃圾焚烧灰渣具有潜在的水硬性, 随龄期的增长, 分形维数呈增加趋势, 同时孔隙结构得到了优化。灰熵关联度分析发现生活垃圾焚烧灰渣代砂混凝土整体分形维数和无害孔占比对抗压强度影响最大。
生活垃圾焚烧灰渣 混凝土 孔结构 抗压强度 核磁共振 分形理论 municipal solid waste incineration bottom ash concrete pore structure compressive strength nuclear magnetic resonance fractal theory 
硅酸盐通报
2023, 42(1): 248
作者单位
摘要
1 黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所, 黑龙江 哈尔滨 150086
2 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所/耕地培育技术国家工程实验室/农业部植物营养与肥料重点实验室, 北京 100081
3 北京农林科学院植物营养与资源研究所, 北京 100097
4 黑龙江省科学院微生物研究所, 黑龙江 哈尔滨 150001
5 农业农村部环境保护科研监测所, 天津 300191
土壤有机碳是农业生态系统的关键驱动和调节者, 特别是根际微域有机碳动态对土壤碳素循环和矿质营养元素释放起着重要作用。 研究长期不同化肥和有机肥施用下大豆根际土壤有机碳、 活性有机碳以及有机碳结构的变化规律, 深入了解根际有机碳固持和稳定机制, 为完善农田生态系统碳固持和农田可持续发展提供科学依据和理论支撑。 该研究依托黑土长期定位试验, 采用化学分析、 固态13C-核磁共振 (13C-NMR)等方法研究大豆根际土壤有机碳含量、 活性有机碳含量和有机碳结构组分变化规律。 结果表明, 与非根际土壤相比, 大豆根际土壤有机碳含量显著增加, 长期施肥处理能够显著增加根际土壤有机碳和低活性有机碳含量, 以常量有机肥加氮磷钾(MNPK)处理提升效果最好。 核磁共振实验结果表明, 与不施肥处理相比, MNPK处理明显增加根际土壤烷基碳、 烷氧基碳比例以及烷基碳/烷氧基碳比值, 降低芳香基碳和芳香碳/总碳比值, 在非根际土壤中尤其显著; 常量氮磷钾(NPK)处理增加芳香基碳比例和芳香碳/总碳比值, 在根际土壤中烷基碳比例和烷基碳/烷氧基碳比值增加, 烷氧基碳比例降低, 非根际土壤测试结果相反。 综上所述, MNPK处理能够显著提升根际有机碳含量, 增加有机碳中烷基碳、 烷氧基碳比例以及烷基碳/烷氧基碳比值, 促进团聚体形成和增加土粒结构稳定性, 而NPK处理增加芳香基碳比例和芳香碳/总碳比值, 降低根际烷氧基碳比例, 团聚体稳定性降低, 同时证明固态13C-核磁共振技术结合半定量分析能够准确地分析不同有机碳结构组分变化, 深刻认识根际土壤有机碳的稳定机制。
有机碳 大豆根际 黑土 13C-核磁共振 Soil organic carbon Soybean rhizosphere Black soil 13C-NMR 
光谱学与光谱分析
2022, 42(12): 3883
作者单位
摘要
1 招商局重庆交通科研设计院有限公司, 重庆 400067
2 贵州大学土木工程学院, 贵阳 550025
3 重庆市城市建设投资(集团)有限公司, 重庆 400023
为研究高温水泥砂浆在局部水冷作用后的损伤演化特征以及裂纹扩展情况, 在水泥砂浆试件中部钻孔, 将试件加热到200 ℃及400 ℃后向孔洞注水进行局部冷却。采用低场核磁共振技术(NMR)研究水泥砂浆试件在高温及局部水冷作用下的损伤行为。结果表明: 随着热处理温度的升高, 当试件局部水冷后, 小孔的孔径及含量不断增大, 而大孔径变化不是特别明显, 试件的损伤度也相应增大; 同时, 经高温及局部水冷处理后, 试件核磁共振成像灰度值的概率密度分布中的峰随温度的增大向右移动, 且温度越高, 概率密度分布函数对应的灰度值增幅越大, 与T2谱的变化一致。最后, 求解了水泥砂浆试件高温及局部水冷后的温度和温度应力的分布, 并基于最大拉应力准则求解了200 ℃和400 ℃后局部冷却水泥砂浆试件的裂纹萌发及扩展范围。当温度为200 ℃时局部水冷所产的温度应力不足以引起试件裂纹的萌生。
水泥砂浆 低场核磁共振技术 高温 局部水冷 热损伤 灰度值 裂纹扩展 cement mortar low field nuclear magnetic resonance high temperature local water cooling thermal damage gray value crack propagation 
硅酸盐通报
2022, 41(12): 4163

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