[实用新型]一种磁共振谱仪旋转驱动装置无效

专利信息
申请号: 98235568.8 申请日: 1998-04-10
公开(公告)号: CN2325774Y 公开(公告)日: 1999-06-23
发明(设计)人: 张晓东 申请(专利权)人: 中国科学院武汉物理与数学研究所
主分类号: G01N24/08 分类号: G01N24/08
代理公司: 中国科学院武汉专利事务所 代理人: 王敏锋
地址: 430071*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 一种 磁共振 旋转 驱动 装置
【说明书】:

实用新型涉及一种磁共振谱仪旋转驱动装置,适用于标准商品谱仪的液体样品旋转驱动,属磁共振谱仪技术。

磁共振谱仪的样品转子,是使用磁共振谱仪进行样品分析测试所用的关键部件,一般液体样品的旋转是通过压缩空气吹动转子带动样品进行旋转,旋转的速度一般在10Hz到30Hz之间,样品管还附带有一定的振动。这样的样品旋转系统通常应用于常规的液体高分辨实验中,并随标准的商品波谱谱仪配置,如瑞士的Bruker公司,美国的Varian公司等分析仪器厂商提供的磁共振实验仪器均提供该装置,并有不同规格作为附件出售。这种商用的样品旋转系统是通过压缩空气浮起转子并吹动转子旋转,转子转速通过气压控制,因而转子的旋转稳定性差,转速不高并且不能精确控制,样品旋转后的状态不能准确掌握,应用范围受到局限。

本实用新型的目的是提供一种磁共振谱仪旋转驱动装置,这种装置能稳定地、方便地调整样品旋转速度,准确掌握液体样品旋转的运动状态。

为了达到上述目的,本实用新型通过保持标准谱仪液体样品转子系统不动,在标准谱仪液体样品旋转转子上增加一个液体样品旋转驱动装置来控制液体样品的旋转。本实用新型是这样实现的:建立一个由上托架、下托架及固定杆组成的转子支架和样品管的同心支撑部分,一个由微电机、传动杆、旋转杆组成的样品旋转驱动部分,微电机通过连接件与传动杆相连,传动杆穿过固定件中心轴同心圆,又通过连接件与样品旋转杆相连,样品旋转杆的另一端穿过下托架,深入到样品管内,并与样品管内塞子相连。为了保证旋转杆稳定、同心旋转,带动样品管内液体样品处于稳定旋转状态,上托架制成“T”形的圆柱状,上部外径与磁体口外径吻合,下部外径与磁体内径吻合,并正好嵌入磁体内。下托架的上部为圆柱体,其外径与磁体内径吻合并正好嵌入,下部为缸体,其外径与标准谱仪样品旋转转子的内径吻合并正好嵌入。上、下托架用三根固定杆连接固定。为了保证三根固定杆垂直,上、下托架及固定件的对应孔中心线在一条直线上且均与部件中心轴平行。

旋转杆的制作分成两部分,在样品管外与传动杆连接的一端,其直径与传动杆直径相等,深入样品管内的旋转驱动部分,其直径根据样品管规格配套制作,端部制成”凸”形,嵌入管内塞子中。

下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步详细的描述。

图1为一种磁共振谱仪旋转驱动装置的结构示意图。

图2为上托架的剖视图和俯视图。

图3为下托架的剖视图和俯视图。

图中(1)-微型电机,(2)-电机支架,(3A)、(3B)-连接件,(4)-上托架,(5)-传动杆,(6)-固定杆,(7)固定件,(8)-下托架,(9)-旋转杆,(10)-转子,(11)-塞子,(12)-磁体,(4B)为上托架的三个大小一样鼎状分布的圆孔,(8B)为下托架的三个大小一样鼎状分布的圆洞。

根据图1、图2、图3可知,上托架(4)的下部外径与磁体(12)的内径吻合正好嵌入磁体内,其上部外径与磁体(12)上部外径一致,使整个托架与磁体结合成一体。下托架(8)的上部外径与磁体(12)内径吻合正好嵌入,下部外径与转子(10)的内径吻合正好嵌入,使下托架与转子(10)结合为一体。三根固定杆(6)由圆孔(4B)穿过上托架(4)、固定件(7),销入下托架(8)的圆洞(8B)内,并与上托架(4)、固定件(7)连接固定,支撑微电机(1)的支架(2)用螺钉固定在上托架(4)的上底面,传动杆(5)穿过上托架(4)和固定件(7)中心轴处的中心孔,其上端与微电机(1)的传动轴用连接件(3A)连接,其下端通过连接件(3B)与旋转杆(9)连接。旋转杆(9)穿过下托架(8)中心轴处的中心孔,上部通过连接件3(B)与传动杆(5)相连,下部深入样品管中,其端部嵌入管内塞子(11)中。这样,使上、下托架连为一个整体,加上与磁体(12)的密合,固定件(7)又保证了固定杆(6)和传动杆(5)的稳固,从而既达到了样品管的稳定,又保证了微电机(1)在驱动样品杆(9)旋转时溶液样品绕样品管中心轴的匀速旋转。本实施例在Bruker MSL400核磁共振谱仪上使用。

应用本装置,结构简单,安装方便,易于操作,通过控制电机的转速,调整旋转杆的旋转速度,使样品旋转速度从0Hz到液体样品允许的任意旋转速度(如100Hz),并且能准确掌握样品管内液体样品的旋转状态,拓宽了原米装置的应用范围,特别是可应用于液体样品动态行为的高分辨和成象(MRI)研究。

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