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利用动态核极化增强建立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建立时间的快速测量二维弛豫的方法,针对常规基于反转恢复的二维T1‑T2方法,低信噪比造成的实验时间长的问题,使用可变时间的微波脉冲,照射含有自由基的溶液样品体系,基于Overhauser效应将电子的极化转移至原子核,改变微波脉冲的照射时间,原子核能够达到不同的极化度,随着微波时间的逐渐增加,核的极化度达到最大。通过对原子核的极化建立时间进行编码,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极化建立时间的T1‑T2序列,能够在短时间内单次快速获得准确的二维T1‑T2谱。

主权项:1.利用动态核极化增强建立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微波脉冲时间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;b然后在梯度通道向样品施加损毁梯度;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可变时间长度且恒定功率的微波脉冲照射样品,微波脉冲的时间长度记为d1;微波脉冲的频率𝜔等于电子拉莫频率𝜔𝑒;e紧随微波脉冲后,在射频通道向样品施加90°硬脉冲,再等待te2时间;f在射频通道向样品施加M2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M2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;g增加微波脉冲时间d1的长度,重复步骤a~fM1次,使d1=d1n,n为重复的次数,3T1≤d1M1≤5T1,M1≥16,获得M1个纵向磁化矢量随微波脉冲时间d1变化的数据;步骤a~g中磁化矢量随时间演化如下: ;其中f为泄露因子,为偶合因子,s为饱和因子,都是动态核极化过程相关参数,在确定功率和同一样品体系下,均为常数;和分别为电子和原子核的磁旋比。

全文数据:

权利要求:

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