仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

核磁共振成像的未来展望

爱是冻仔哥 2018-12-05 05:12:38 454  浏览
  •  

参与评论

全部评论(0条)

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

核磁共振成像的未来展望
 
2018-12-05 05:12:38 454 0
超临界CO2溶剂的未来展望
 
2018-11-24 11:25:52 375 0
回顾加热炉行业的发展,展望行业未来
伴随着世界飞快的进步,社会的发展。加热炉也是在工业,实验室,高校中运用十分方泛的一类机械设备。那么加热炉行业未来的市场到底如何呢?根据各大新闻媒体的报道,也总结了以下几点。  

  由于ZG汽车制造业、航天航空业业和冶金等行业发展速度较快,这些行业的发展对烘炉、熔炉及加热炉产品的需求较大,因此不同程度的促进了ZG烘炉、熔炉及加热炉行业的发展。但同时,设备种类繁多、容量小、分布零散、更新改造资金缺乏,在设备的装备水平和管理水平上与国外存在较大的差距等问题也同时困扰着整个烘炉、熔炉及加热炉行业。在行业运行层面上,由于烘炉、熔炉及加热炉销售市场出现竞相压价、恶性竞争的态势,有些企业以低于产品成本价格进行市场竞争,导致行业普遍经济效益大幅下降,行业利润回报削弱。

  回想ZG加热炉制造业是在新ZG成立后建立和发展起来的。特别是改革开放以来,随着国民经济的蓬勃发展,全国有千余家持有各级锅炉制造许可证的企业,可以生产各种不同等级的锅炉。
  加热炉在我国生产生活中占据重要地位。目前,在我国工业生产中,轻纺和化学工业是大量用热的部门。而未来轻纺工业、能源工业、建材、建筑业、化学工业、冶金工业、交通运输业和部门等仍将是电炉的主要市场。
  通过以上的信息我们可以从中学习到,优胜劣汰、适者生存的道理。也可以明白只有不懈努力、不断创新的加热炉企业才可以抓住每一天机遇,并不断成长,相信我们郑州诺泰科技一定会在众多加热炉企业中胜出并在国际贸易市场中获得更好的业绩。
原文:http://www.china-protech.com/a/xingyedongtai/20200325/525.html


2020-03-25 10:49:24 312 0
大蒜油的展望
 
2018-12-08 06:55:20 365 0
纳米材料展望
谁知道纳米材料的未来发展趋势啊
2007-01-06 09:12:04 243 1
核磁共振成像MRI_核磁共振成像原理介绍

核磁共振成像原理背景:

      核磁共振成像(MRI)也称磁共振成像,是利用核磁共振原理外加梯度磁场检测发射出的电磁波,据此可以绘制物体内部的结构图像,常见的可以发生核磁共振现象的原子有: 1H、11B、13C、17O、10F、31P。目前核磁共振成像原理在物理、化学、YL、石油化工、食品农业等领域获得了广泛的应用。核磁共振成像(MRI)原理应用用于人体内部结构就产生出一种革命性的医学诊断工具–核磁共振成像仪。将快速变化的梯度场应用于核磁共振成像仪中,提升了MRI的速度,使该技术在科学研究中的广泛应用成为现实。

核磁共振成像原理介绍1:

      核磁共振成像原理可简单归纳为:根据需要,将待测样品分成若干个薄层,这些薄层称为层面,这个过程成为选片。每个层面可分为由许多被称为体素的小体积组成(如下图1)。对每一个体素标定一个记号,这个过程称为编码或空间定位。对某一层面施加射频脉冲后,接收该层面的核磁共振信号进行解码,得到该层面各个体素核磁共振信号的大小,Z后根据其与层面各体素编码的对应关系,把体素信号的大小显示在荧光屏对应像素上,信号大小用不同的灰度等级表示,信号大的像素亮度大;信号小的像素亮度小。这样就可以得到一副反映层面各体素核磁共振信号大小的图像,即MRI图像。成像过程方框图见图2 。

      用于确定MR信号源空间位置的基本方法是使用附加的线性梯度,即成像梯度。处在外磁场B0中的氢质子不论其空间位置如何,产生的核磁共振的频率都相同,如果在外磁场B0上沿某一方向再叠加一个线性梯度磁场,将导致总磁场(外磁场B0和梯度磁场矢量和)在沿梯度磁场方向上呈现一端高一端低,两端之间的磁场强度呈梯度分布。在磁场梯度方向上使共振频率产生可预见的变化。

      磁场梯度常常是由核磁共振成像仪中产生外磁场B0的主磁体腔内的梯度线圈产生的。运用三个相垂直的磁场梯度,在不同的时间内,对核磁共振信号源进行空间三维定位。

下面将简单介绍核磁共振成像原理中的梯度场。

核磁共振成像原理介绍2:

      在自然状态下的质子,虽然每个质子都有微小的磁矩存在,但是由于空间方向上的随机存在而总磁矩为零对外不呈现磁性。将质子至于外磁场中,质子的磁矩方向会倾向于与外磁场的方向一致或相反,并产生一个与外磁场方向相同的纵向磁化强度矢量M0,即被磁化。磁化后的质子处于稳定状态,根据设定的扫描参数,核磁共振仪发出一个频率与质子进动频率相同的射频激励脉冲,进动质子收到激励后,吸收射频激励脉冲的能量,纵向磁化强度矢量M0偏离纵向,即发生了核磁共振现象。

      处在外磁场中的体内质子,在射频激励脉冲磁场作用下产生磁共振,但所有组织的质子以相同的频率共振,产生核磁共振信号来自于样品整体,具有相同的频率特征,没有任何空间信息,不能形成MRI的图像。而要形成MRI图像还需要第三种磁场,即梯度磁场,在MRI中起到空间定位的作用。

所谓的线性梯度磁场就是磁感应强度大小随位置以线性方式变化的磁场,简称梯度场。

图3给出了一个沿z轴方向的线性梯度场。这里沿z轴方向的线性梯度场含义是指:线性梯度磁场的磁场方向沿B0(或z轴)方向,磁场的大小随z的增加而线性增加。

      为了得到任意层面的空间信息,MRI系统中在x、y和z轴均使用了线性梯度场,分别为Gx、Gy和Gz。在核磁共振成像仪中,线性梯度场是由梯度线圈产生的,置于x、y和z轴方向的三个梯度线圈分别产生Gx、Gy和Gz。
       外磁场B0是均匀强磁场,其大小和方向是固定不变的。但梯度场的大小和方向均可以改变,因此梯度磁场和外磁场叠加后使得磁场发生梯度性的变化。如果外磁场B0沿水平方向,施加一个水平方向的线性梯度场,其叠加后情况见图4.

图4.梯度磁场与外磁场的叠加

核磁共振成像原理介绍3:

      在核磁共振成像仪中,将样品置于稳恒均匀外磁场B0中,外磁场方向沿z轴方向,在外磁场B0基础上,再叠加一个同方向的线性梯度场Gz,该梯度场磁场强度的大小沿z轴方向由小到大均匀改变。图5中箭头的长短表示梯度场的强度,箭头的方向表示梯度场的方向。从图中可知垂直于z轴方向同一很薄的平面(或层面)上的磁场强度相同,不同位置的层面上(图中1、2、3层面)由于梯度场的强度不同,所以不同位置层面的磁场强度不同。由拉摩尔进动公式可知:ω0=γB0

       如果射频脉冲的频率使2平面的氢质子发生磁共振,则1和3层面内的氢质子因不满足拉摩尔公式而不发生共振,若把射频脉冲的频率设计为满足其他层面的磁共振条件时,也可以使其他层面内的氢质子发生共振,而其余的层面内氢质子不会发生共振。

图5.梯度场的层面选择

核磁共振成像仪中的层厚

       THK是thickness的缩写,即层厚是指成像层面在成像空间第三维方向上的尺寸。对于核磁共振设备,层厚表示一定厚度的扫描层面。层面的选取在实际临床操作中都是有一定厚度的。既然层面具有一定的厚度,由于选片梯度场Gz的作用,每一层面内磁场强度的大小是不均匀的,是在一定范围内线性变化的。或者说每一位置的层面对应一定的磁场范围。那么是该层面发生磁共振的射频脉冲频率将不是单一的拉摩尔频率,而是具有一定的频率范围。

      层面厚度关系到MRI层选方向的分辨率,层面薄的则分辨率高;层面厚的则分辨率低。但层面不能太薄,由于我们还要将成像层面分成大量体素,层面太薄时每个体素内质子数量减少,各体素产生信号小,信噪比小,达不到高分辨率的目的。

      层厚是核磁共振成像图像质量的重要决定因素,层厚的增加使成像组织的提诉体积增加,体素内质子数量增加,信号强度增加,图像的表观改善。


(来源:苏州纽迈分析仪器股份有限公司)


2019-06-27 11:33:07 1234 0
流式细胞术的展望
 
2018-12-17 11:22:56 218 0
质谱的展望
 
2018-11-22 16:39:57 332 0
脉冲核磁共振成像

脉冲核磁共振成像

脉冲核磁共振成像实验仪利用物理学方法将抽象的理论运用多媒体进行展示,使人们能够直观地了解到其成像效果,进而可以使我们迅速了解磁共振的成像原理。

脉冲核磁共振成像原理

脉冲核磁共振成像实验仪由多个部分组成,主要包括了磁铁、探头、开关放大器以及相位检波器等。探头内部主要包括了梯度线圈与射频线圈,其中,探头内部的梯度线圈能够实现空间相位编码和频率编码,而探头内部的射频线圈主要是将样品放入到射频线圈中,这样一方面能够达到旋转磁场的目的,另一方面还能够观察自由旋进信号的发射线圈和接收线圈。在观察自由旋进信号的时候,可以采用开关放大器将探头内的射频线圈与相位检波器进行连接,接下来,可以利用振荡器与射频脉冲发生器,从而获得相应的相位检波器与射频脉冲的射频基准。但是如果在采集上存在困难,那么可以利用相位检波器获得比较容易采集的低频信号。蕞终可以得到脉冲核磁共振成像所需要的相位精度。

脉冲核磁共振成像实验仪的磁体主要是采用微米精度加工技术而实现的,因此,通常情况下它的磁场均匀度相对比较高。同时,脉冲核磁共振成像实验仪利用恒温控制器对磁铁进行控制,因此,其稳定性比较高。此外,在DDS技术的支持下,射频电路的工作频率不仅具有较高的稳定度,同时还能够进行较大范围且高分辨率调节。

脉冲核磁共振的整个过程中,如果进行加载脉冲的操作,那么实际上就是脉冲的受激吸收过程。与此同时,可以发现,脉冲自由衰减的时候属于自发式辐射,同时还会出现受激辐射的现象。

脉冲核磁共振成像技术已经广泛地应用于生物、医学以及物理学中,脉冲核磁共振实验仪不仅使人们了解到共振现象及各种脉冲序列的相关原理,同时也使人们充分认识到磁共振成像、成像原理及图像重建的数学处理方法。从而使人们对磁共振成像技术有一个更深入的认识。


其他资料:

2022-07-25 10:58:26 205 0
表面增强拉曼光谱的展望
 
2018-12-13 01:59:42 273 0
核磁共振成像的医学上的应用
 
2018-11-29 03:32:38 399 0
核磁共振成像的成像的进展
 
2018-11-12 06:28:02 382 0
核磁共振成像全身检查多少钱
性别:女年龄:24病情描述:核磁共振成像全身检查多少钱发病时间:不清楚
2014-04-25 23:11:30 656 1
核磁共振成像发展历史
 
2012-06-18 01:28:18 585 1
怎么看核磁共振成像图
 
2017-05-21 08:04:25 443 1
可降解包装材料的现状与展望

进入2021年后,不少小伙伴都发现,买奶茶时的吸管变成了纸吸管。住酒店时,一次性用品需要单独向工作人员索要,去超市购物时,塑料袋也变为了可降解……各种各样和塑料制品都逐渐淡出了我们的生活。而这都要归功于“史上最严限塑令”的出台。

2020年1月,国家发布了《关于进一步加强塑料污染控制的意见》,对餐饮包装、外卖服务、超市、药店等领域的塑料产品提出了禁止使用的要求,各省相继出台了实施方案。2021年1月1日将是中国塑料污染控制的第一个重要阶段节点。超过50个城市的外卖、超市和其他领域将禁止使用塑料袋和塑料吸管。

根据相关数据,2017年塑料包装市场为199.8亿美元,预计到2025年将达到2696.5亿美元;2017年,国内塑料包装市场规模为496.4亿美元,预计到2025年,市场规模将接近700亿美元。随着“限塑令”的深入实施,可降解塑料、纸包装等产品已成为替代现有塑料的关键材料。相关产品和原材料供应短缺,许多上市公司也加入了这一行列。

可降解包装材料是指通过添加淀粉、纤维素、降解剂等添加剂,降低包装材料的化学稳定性。使包装材料在自然环境中降解。可降解包装材料根据降解原理的不同可分为光降解材料、生物降解材料、热降解材料和机械降解材料。光降解材料在吸收紫外光后光引发,使键能减弱,长链分为短链,在空气中氧化,产生自由基断链反应,进一步降解为可生物降解的低分子量化合物。生物可降解材料是指在一定时间和条件下能够降解的材料。在物理和化学作用下可被微生物或其分泌物降解的材料。在微生物的作用下可完全分解为二氧化碳和水。热降解材料是一种低分子量材料,在一定的热条件下会发生分解。机械降解材料是受机械应力影响的可生物降解聚合物。例如用作固定或缝合材料的不可降解聚合物或可生物降解聚合物。

智能降解试验仪

包装材料是包装行业的重要环节。目前,保护生态环境是包装业发展的一大促进。商品包装材料已经更新了很长一段时间,从最初注重方便到今天的质量和环保。传统的包装材料消耗大量资源,污染土壤环境。新型可降解包装材料应运而生。可降解包装材料的出现,不仅顺应了绿色环保的发展主题,也是包装材料发展的新趋势。


2021-09-03 13:44:28 282 0
亚临界萃取的技术展望
 
2018-11-19 09:05:42 378 0
动物乳腺生物反应器的问题展望
 
2018-11-18 13:22:24 260 0
离子膜电解法的现状和展望
 
2018-12-07 02:07:53 288 0

11月突出贡献榜

推荐主页

最新话题