SU571775A1 - Проточный зонд дл измерени магнитных полей - Google Patents

Проточный зонд дл измерени магнитных полей

Info

Publication number
SU571775A1
SU571775A1 SU7602359663A SU2359663A SU571775A1 SU 571775 A1 SU571775 A1 SU 571775A1 SU 7602359663 A SU7602359663 A SU 7602359663A SU 2359663 A SU2359663 A SU 2359663A SU 571775 A1 SU571775 A1 SU 571775A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
polarizer
diameter
probe
liquid
axis
Prior art date
Application number
SU7602359663A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Семенович Егоров
Евгений Николаевич Лысенко
Петр Андреевич Черемных
Original Assignee
Предприятие П/Я А-1758
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Предприятие П/Я А-1758 filed Critical Предприятие П/Я А-1758
Priority to SU7602359663A priority Critical patent/SU571775A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU571775A1 publication Critical patent/SU571775A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Claims (2)

  1. ной соединительной грубки следующим соотношением:-- 100 am.где Вп - диаметр пол ризатора, От диаметр выходной соединительно трубки, Яа чертеже изображен предлагаемый зо Зовд дл  измерени  магнитного пол  методом ЯМР в проточной жидкости содерлшт иол рйзатор 1 в виде полого цилиндра, диаметр которого более чем в Ю. раз превыш ет Диаметр выходной соединительной трубки 2, кагушку нутации 3 с подсоединенным к ней радиочастотным кабелем 4, Зош помещен в соленоид 5, который подключен . источникзг 6, Кроме того, имеетс  втора  катушка нугации 7, с подсоединенным к ней кабелем 8. Проточный зонд работает следующим об- разом. Жидкость поступает в .пол ризатор 1 Разница в диаметрах пол ризатора. 1 и трубки 2 приводит к тому, что полна  смена жидк.остн в пол ризаторе происходит за врем  большее, чем. врем  спин-решеточной релаксации, что в свою очередь позвол ет получить максимальную величину намагниченности  дер проточной жидкости. Известно , ч г о намагниченность  дер проточной жид кости М имеет сле/зующую зависимость: . ц. ) где XQ - статическа  магнитна  восприим чивость  дер проточной жидкост Ъ. « величина индукции магнитного пол , в котором находитс  пол ризатор , V - объем жидкости в пол ризаторе (его геометрические размеры), CL «. расход жидкости, Т - врем  спин-решеточной релаксации , : . . Ми- начальна  пол ризаци  в поле рассе ни  и Земли (Mf,« М ), т. а. дл  получени  максимальной намагни- ченности  дер проточной жидкости необходимо вьшолнить неравенство ,T -1 , в котором не оговариваетс  специальное, например, вращательное движение жидкости, усложн ющее изготовление пол ризатора. Ее ли V| /л t - врем  пребывани  жидк.ос ти в Пол ризаторе, то п{ж t ЗТ намагниченность .достигает равновесной максимальной величины. Из этого следует, что ос новным требованием,при изготовлении зондов  вл етс  достаточно длительное прейлвание жидкости в объеме пол ризатора. .Далее пол ртзованна  жидкость поступает по выходной соединительной трубке 2 в каlyiiiKy нутации 3 с. подсоединенным к ней радиочастот 1ым кабелем 4, где подвергаетс  совместному воздействию измер емого посто нного магнитного пол  Во и, перпендикул рно измер емому , переменного магнитного пол  частоты - и при выполнении резонансных условий, юмг па lAi J BO , где f гиромагнитное отношение  де{) проточной )йидкости, измер ют частоту, определ   тем самым индукцию магнитного пол  Во. При исследовании пол ризаторов в магнитных пол х от 0,5 Т до 10,0 Т установлено , что врем  пребывани  жидкости в пол ризаторе может быть меньше , при этом Vf,y( Т может быть пор дка 1 и меньше, т. е. Неравенство становитс  менее строгим и, когда диаметр пол ризатора более чем в 1 О раз больше диаметра, выходной соединительной трубки, это практически сказываетс  на работе зонда. При исследовании распределени  магнит ного пол  в рабочем объеме соленоидов кро ме определени  распределени  пол  вдоль оси . соленоида, что достигаетс  перемещением зонда вдоль оси, требуетс  знание распределени  пол  по радиусу. Стремление сделать диаметр пол ризатора максимально возможным включает перемещение-зонда по радиусу в ограниченных объемах соленоидов , дл  чего используют две катушки 3, 7, из которых катушка нутации 3 расположена строго по оси зонда, а катушка 7 смешена на фиксированное рассто ние от оси. Така  конструкци  позвол ет, во-первых, проводить измерени  величины магнитной индукции пол  соленоида одновременно и на оси и на фиксированном рассто нии от Нее одним зондом,- во-вторых, одновременность измерений позвол ет исключить ошибку из-за временной нестабильности в токе источника питани  6 соленоида 5, что приводит к увеличению точносга измерений . Формула изобретени  Проточный Зонд дл  измерени  магниткь1х полей, содержащий пол ризатор, выход которого подсоединен к выходной соединительной трубке с расположенной на ней по оси зонда катушкой нутации, подключенной к радиочастотному кабелю, отличаюшийс   тем, что, с целью повышени  точности измерени , в него дополнительно введена втора  катушка нутации, расположенна  на выходной соединительной тру&се на (фиксированном рассто нии от оси зонда, и пол ризатор выполнен в виде полого цилиндра, диаметр которого св зан с диаметром выходной Я сс ШнВ1«льной тру&си следующим соотношением: . am где Tin - диаметр пол ризатора, -.диаметр выходной соединитепь ной трубки. 6 Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе: 1, Патент США № 2911587, кл.°324-П,; 1963
  2. 2. Авторское свидетрльство СС.СГ № 457946 ,&01 R 33/08, 1973.
SU7602359663A 1976-05-10 1976-05-10 Проточный зонд дл измерени магнитных полей SU571775A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7602359663A SU571775A1 (ru) 1976-05-10 1976-05-10 Проточный зонд дл измерени магнитных полей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7602359663A SU571775A1 (ru) 1976-05-10 1976-05-10 Проточный зонд дл измерени магнитных полей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU571775A1 true SU571775A1 (ru) 1977-09-05

Family

ID=20661113

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU7602359663A SU571775A1 (ru) 1976-05-10 1976-05-10 Проточный зонд дл измерени магнитных полей

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU571775A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2616765C2 (ru) * 2012-02-27 2017-04-18 Конинклейке Филипс Н.В. Зонд магнитного поля, герметизированный металлической заглушкой

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2616765C2 (ru) * 2012-02-27 2017-04-18 Конинклейке Филипс Н.В. Зонд магнитного поля, герметизированный металлической заглушкой

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2391523C (en) Magnetic resonance analyzing flow meter and flow measuring method
Hürlimann et al. Spin dynamics of Carr–Purcell–Meiboom–Gill-like sequences in grossly inhomogeneous B0 and B1 fields and application to NMR well logging
EP0727050B1 (en) Nuclear magnetic resonance imaging rheometer
Davydov et al. Nuclear-resonance magnetometer with a flowing liquid to measure weak fields
US5684399A (en) Detection of magnetized fluid flows
WO1991002260A1 (en) Time symmetric pulse to rotate magnetization vectors
Buxton et al. Signal intensity in fast NMR imaging with short repetition times
Woessner Self‐Diffusion Measurements in Liquids by the Spin‐Echo Technique
Farrar et al. Transverse nuclear spin relaxation of fluorine-19 and phosphorus-31 in phosphofluoridate (2-) in high magnetic fields
Murphy-Boesch et al. Precision mapping of the B1 field using the rotating-frame experiment
Gibbs et al. Strategies for rapid NMR rheometry by magnetic resonance imaging velocimetry
Pendlebury et al. Precision field averaging NMR magnetometer for low and high fields, using flowing water
Homer et al. Conditions for the driven equilibrium single pulse observation of spin-lattice relaxation times
Armitage et al. Nuclear magnetic resonance spectroscopy. Concentration dependence of the T1 relaxation time for 13C in dioxane-D2O. Some experimental problems with T1 measurements
SU571775A1 (ru) Проточный зонд дл измерени магнитных полей
Haeberlen et al. Spin echo experiments on 13C, 2H, 1H, and 19F in some small molecules in the liquid phase
US5317262A (en) Single shot magnetic resonance method to measure diffusion, flow and/or motion
JPS63216557A (ja) 磁気共鳴映像装置
US4543529A (en) Method of tuning an NMR apparatus
RU2696370C1 (ru) Способ измерения времени продольной релаксации в текущей среде
Ulvr et al. Improvements to the NMR method with flowing water at CMI
CN109115821B (zh) 一种核磁共振流体计量仪探头及流体计量方法
Levinthal Relative Nuclear Moments of H 1 and H 2.
Tiffon et al. Accurate measurement of long carbon-13 spin—spin relaxation times by the spin-echo fourier transform (seft) method with carbon bisulfide as example
US3482158A (en) Method and nuclear resonance magnetometer apparatus for measuring small differences of magnetic field