核磁共振仪的原理是将人体置于特殊的磁场中,用无线电射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子核共振,并吸收能量。在停止射频脉冲后,氢原子核按特定频率发出射电信号,并将吸收的能量释放出来,被体外的接受器收录,经电子计算机处理获得图像,这就叫做核磁共振成像。核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段普遍应用于物理、化学生物等领域,为了避免与核医学中放射成像混淆,把它称为核磁共振成像术(MR)。核磁共振成像术是一种生物磁自旋成像技术,它是利用原子核自旋运动的特点,在外加磁场内,经射频脉冲激后产生信号,用探测器检测并输入计算机,经过处理转换在屏幕上显示图像。低场核磁共振波谱仪的技术原理是什么?南京医用核磁共振仪生产商
低场核磁共振波谱仪的原理:核磁共振谱来源于原子核能级间的跃迁。只有置于强磁场中的某些原子核才会发生能级分裂,当吸收的辐射能量与核能级差相等时,就发生能级跃迁而产生核磁共振信号。用一定频率的电磁波对样品进行照射,可使特定化学结构环境中的原子核实现共振跃迁,在照射扫描中记录发生共振时的信号位置和强度,就得到核磁共振谱。核磁共振谱上的共振信号位置反映样品分子的局部结构(如官能团,分子构象等),信号强度则往往与有关原子核在样品中存在的量有关。深圳医用核磁共振仪哪家好核磁共振作为一种物理现象被普遍地应用于物质分子性能的检测。
核磁共振仪是利用不同元素原子核性质的差异分析物质的磁学式分析仪器。这种仪器普遍用于化合物的结构测定,定量分析和动物学研究等方面。它与紫外、红外、质谱和元素分析等技术配合,是研究测定有机和无机化合物的重要工具。原子核除具有电荷和质量外,约有半数以上的元素的原子核还能自旋。由于原子核是带正电荷的粒子,它自旋就会产生一个小磁场。具有自旋的原子核处于一个均匀的固定磁场中,它们就会发生相互作用,结果会使原子核的自旋轴沿磁场中的环形轨道运动,这种运动称为进动。
核磁共振仪,是指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强有力的工具之一,有时也可进行定量分析。其工作原理是在强磁场中,原子核发生能级分裂,当吸收外来电磁辐射时,将发生核能级的跃迁,即产生所谓NMR现象。当外加射频场的频率与原子核自旋进动的频率相同时,射频场的能量才能够有效地被原子核吸收,为能级跃迁提供助力。因此某种特定的原子核,在给定的外加磁场中,只吸收某一特定频率射频场提供的能量,这样就形成了一个核磁共振信号。NMR研究的对象是处于强磁场中的原子核对射频辐射的吸收。核磁共振谱仪有两大类:高分辨核磁共振谱仪和宽谱线核磁共振谱仪。前者只能测液体样品,主要用于有机分析。后者可直接测量固体样品,在物理学领域用得较多。按谱仪的工作方式可分连续波核磁共振谱仪(普通谱仪)和傅里叶变换核磁共振谱仪。低场核磁共振波谱仪的体积只有24kg,体积微波炉还小。
核磁共振仪可以用在哪啊?核磁共振仪提供的信息量不但大于医学影像学中的其他许多成像术,而且不同于已有的成像术,因此,它对疾病的诊断具有很大的潜在优越性。它可以直接作出横断面、矢状面、冠状面和各种斜面的体层图像,不会产生CT检测中的伪影;不需注射造影剂;无电离辐射,对机体没有不良影响。MR对检测脑内血肿、脑外血肿、脑瘤、颅内动脉瘤、动静脉血管畸形、脑缺血、椎管内瘤、脊髓空洞症和脊髓积水等颅脑常见疾病非常有效,同时对腰椎椎间盘后突等疾病的诊断也很有效。核磁共振仪有哪些组成部分?杭州化学低场核磁共振波谱仪型号
核磁共振现象来源于原子核的自旋角动量在外加磁场作用下的运动。南京医用核磁共振仪生产商
低场核磁共振波谱仪应该避免铁磁性物体接近磁体:假如铁磁性物体(电梯、汽车、钢瓶、手推车、手表、磁卡、心脏起搏器等)在磁体高斯线左近挪动切割磁力线就容易使超导磁体内电磁能疾速转化为热能磁体温度升高招致液氦疾速挥发线匿失去超导性能(失超)失超越程会给磁体带来潜在危害,部分温渡过高会烧坏磁体、层间电压过高会击穿绝缘资料、电流增长过大会招致机械损坏等。区此需求避免铁磁性物体接近磁体以免遭到不可修复的损伤。应该避免铁磁性物体接近磁体。南京医用核磁共振仪生产商
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