为什么说核磁是特殊强磁场中心 核磁 招聘

核磁共振波谱:“化学位移小,屏蔽强,共振所需磁场强度大,在高场出现”怎样理解?为什么化学位移小屏蔽就强呢?在高场出现又是什么意思呢?
这个说法其实是从一开始氢谱的广泛应用中诞生的.氢核本身是s层电子,以抗磁屏蔽效应为主导.电子密度越大,抗磁屏蔽效应越强,要使得其核发生自旋共振的能量就越高,这就是高场.而标准物质四甲基硅上氢核的电子密度相对很大,以它为零的话,高场的化学位移就小.
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扫描下载二维码为什么说宇宙是由四种力主宰的?(万有引力、电磁力、弱核力和强核力)
为什么说宇宙是由四种力主宰的?(万有引力、电磁力、弱核力和强核力)
那么摩擦力、支持力又是什么力?为什么电场力与磁场力可以分成一类?
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  基本力  即自然界的4种基本力 万有引力、电磁相互作用力、弱相互作用力、强相互作用力  长期以来,人们有一种朴素的愿望,世界是统一的,各种基本相互作用应该有统一的起源。许多著名物理学家,例如爱因斯坦、海森堡、泡里(Pauli)等,在晚年致力于统一理论的研究,但是没有取得成功。  麦克斯韦方程统一了电和磁两种相互作用, 温伯格(1967年)和萨拉姆(1968年)在格拉肖早期工作的基础上,成功地建立了一个优美的理论,把电磁力和弱相互作用力看做是一个单一的力——电弱力——的不同表现形式,从而把它们统一起来。这模型的成功加深了人类对弱作用和电磁作用本质的认识,也推动人们在规范理论基础上,把各种相互作用力统一起来的努力。 20世纪的物理学有两次大的革命:一次是狭义相对论和广义相对论,它几乎是爱因斯坦一人完成的;另一次是量子理论的建立。经过人们的努力,量子理论与狭义相对论成功地结合成量子场论,这是迄今为止最为成功的理论。  广义相对论也有长足的发展,在小至太阳系,大至整个宇宙范围里,实验观测与理论很好地符合。但在极端条件下,引出了时空奇异,显示了理论自身的不完善。就我们现在的认识水平,量子场论和广义相对论是相互不自洽的,因此量子场论和广义相对论应该在一个更大的理论框架里统一起来。   现在已经知道,自然界中总共4种相互作用力除有引力之外的3种都可有量子理论来描述,电磁、弱和强相互作用力的形成是用假设相互交换量子来解释的。但是,引力的形成完全是另一回事,爱因斯坦的广义相对论是用物质影响空间的几何性质来解释引力的。在这一图像中,弥漫在空间中的物质使空间弯曲了,而弯曲的空间决定粒子的运动。人们也可以模仿解释电磁力的方法来解释引力,这时物质交换的量子称为引力子,但这一尝试却遇到了理论上的很多困难。  上个世纪后半叶以来,不少科学家提出了各种大统一理论,希望将四种力用一种理论统一起来,但都遇到这样那样的困难,其中只有弱力和电磁力的统一(称之为电弱力)较为满意。用规范理论统一四种基本相互作用是一种诱人的因素,但是在前进道路上也有可能会遭到失败。也许人们还会寻找新的途径去统一各种基本的相互作用。通过一系列探索、失败、成功,再失败,再成功,不断发现矛盾,解决矛盾,每一次循环都在加深着人类对自然界的认识。   基本力的相对强度:  若万有引力为1   则弱力为10^25   电磁力为10^36   强力为10^38
摩擦力是电磁相互作用力,支持力也是电磁相互作用力 。
摩擦力本质在微观上由电磁力和引力(当然引力太弱了)产生的,支持力也差不多,这都是由于微观上电磁力的吸引和排斥导致的。第二个问题,电场力是指静止电荷产生的静电力,但世上根本不存在静止的电荷,只要电场运动就会有磁场,产生的力就是电磁力,在能量不变的电场与磁场转换时,总能量不变,所以用电场力公式计算和电磁力公式计算的结果是一致的
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高强磁场超导核磁共振仪
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高强磁场超导核磁共振仪,以其高度清晰度图像、多方位薄层扫描,,,倍受临床和群众欢迎。它可用于脑出血,脑硬塞、脑血管畸形等脑血管疾病和颅内种瘤,以及脑炎、脑脓肿、颅脑先天发育畸形,椎间盘突出、椎管狭窄、脊柱结核和肿瘤、脊髓肿瘤。肺纵隔、肝脏、胰腺和肾脏、膝关节、眼、鼻咽部、心脏等部位的检查对肿瘤、炎症和外伤也是其适应症。
核磁可发现颅内直径小于3mm肿瘤。它不存在骨性伪影,所以后颅凹、脑干等CT较难显示部位的病变也一览无遗。可以把癌症与血管瘤等良性肿瘤鉴别开来,为临床早期发现癌症提供可靠的依据。医院中核磁共振成像中有强磁场有什么好处?磁场的强弱对成像有什么关系吗?就是为什么越强越清楚...
你大爷XnTt
当前临床所用超导磁铁,磁场强度基本在0.5到4.0T之间.一般来说,较高的主磁场能提供较高的信噪比,不但使图像质量提高,还可能做一些功能成像,所以上世纪九十年代1.5T成为临床MRI主流,二十一世纪医学已进入分子医学和基因医学时代,要求MRI的成像已提高到分子和细胞水平,这只有在高磁场下才能获得.近年来,由于磁体制造技术取得突破性进展,技术性困难已被克服,3T MRI已进入临床,并有7T MRI在研究之中,3T MRI将取代1.5T成为临床MRI主流,高磁场与低磁场相比有以下优点:(1) 信噪比高;(2) 扫描时间缩短;(3) 图像的空间分辨率提高;(4) 更高的弥散MRI造影图像;(5)更长的T1,造影剂显影效果更好,并能减少造影剂用量;(6) 血管造影图像更清晰;(7) 脑功能成像灵敏度更高,效果更好;(8) MRI 谱移灵敏度提高.说的简单点就是磁场强度好比 直尺的测量精度有的米尺最小刻度时1cm 而千分尺可以达到1um 精度高了就清晰了
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扫描下载二维码[转载]骨科检查中X光片、CT、B超、核磁共振有啥区别?(说的真详细)
医生,核磁太贵了,能不能换成CT?
医生,我不怕花钱,给我拍最贵最好的片子!
医生,你这先让我拍X光,又让我拍CT,最后让我拍核磁,这不是折腾我呢么?早知道直接让我拍核磁多好?
在门诊,这样的患者非常常见。尤其是在骨科领域,拍片检查很多时候是非常必要的,但是对于老百姓来说,X光片、CT、B超、核磁共振这四种检查,其实是搞不清楚有什么区别的。从老百姓的角度来看,可能觉得哪个贵,哪个检查就好。其实这种认识是错误的,不同的疾病,需要看的角度不一样,所需要的检查方式也不相同。并非越贵的就越好。今天,就和您聊聊这四种检查方式的区别和各自的应用范围。
说实话,这些检查的原理如果用医学的理论解释出来还是挺复杂的,大家也不一定能听的懂。但如果我们把人体比喻成各种食物,可能您理解起来就容易些。
1X光:像把面包压扁了看
X光会穿过人体,遇到被遮挡的部位,底片上不会曝光,洗片后这个部位就是白色的。就像一片面包或一块棉花,看不到里面的纤维纹理,但用手压瘪了会清晰一些。
优点:X光在最擅长的就是看骨头,而且看得范围比较大,具有整体观的优势。这是CT和核磁所不具备的。另外价格也最便宜,是很多骨科病的初步筛查的首选。
缺点:受制于深浅组织的影像相互重叠和隐藏,有时需要多次多角度拍摄X光片。另外X光对于软性的组织(比如韧带、软骨)是看不到的。
2CT:像把面包切片看
CT的检查原理是X光会分层穿过人体,之后通过电脑计算后二次成像,就像把一块面包切成片来看。
优点:CT和其他检查来比,主要优势是可以看到骨头的横切面,可以把骨头分层来看,比如有些特殊部位的细微骨折、骨肿瘤、骨结核,CT具独特的优势。
缺点:CT在骨科这些检查中辐射是最大的,因为他是很多次X光透视后的呈像。它和X光比起来视野比较小,和核磁比起来看软组织呈像又没有那么清晰。
核磁共振:就像果粒橙,摇一摇再看
核磁共振机使用较强大的磁场,使人体中所有水分子磁场的磁力线方向一致,这时磁共振机的磁场突然消失,身体中水分子的磁力线方向,突然恢复到原来随意排列的状态。反复多次施加磁场又突然消失,核磁共振机会得到充分的数据并运算后成像。
简单说就相当于用手摇一摇,让水分子振动起来,再平静下来,感受一下里面的振动。所以,核磁共振(MRI)也被戏说为是摇摇看的检查。
优点:核磁共振的优点是可以将人体的各种不同组织像呈现的非常清楚,对于软性组织的呈像(比如韧带、软骨等)要优于其他检查。另外因为它不是通过X光来呈像的,所以基本没有什么辐射。
缺点:视野比较小。费用比较高。
4B超:像挑西瓜前敲一敲
B超的原理是用超声波穿透人体,当声波遇到人体组织时会产生反射波,通过计算反射波成像。就像挑西瓜一样,边敲边看显示病灶情况。
优点:当关节内有积液或怀疑下肢血管有血栓时,最好的方式就是做B超进行检查,B超可以非常清楚的测量出积液和血栓的部位,多少。
缺点:B超检查无法看到骨头。
四种影像方式在骨科中的应用
一般如果怀疑有骨折,应该首选X光片,X光片对骨折的检查最快捷、直观。但是对于有些部位的骨折,当X光片看的不够清楚时,还是需要做了CT来进一步的确诊。比如足跟或者脊柱的骨折,有的时候X光片看不出来,但是用CT逐层扫描来看的话更容易发现。B超、核磁在骨折时一般不选择。
2颈、胸、腰椎
一般对于脊柱的疾病,我们首先进行X光片的检查,毕竟X光片造价比较低。但是如果我们想看看自己有没有,是否压迫到了神经,那最好的方式就是拍个核磁。因为间盘、神经都属于软性的组织,核磁看的最清楚。但是如果是想看看有没有椎体滑脱还是应该拍X光片。如果怀疑有脊柱肿瘤、结核,那最好的方式就是拍CT。
一般如果想要看看关节的大体形态、关节间隙有没有变窄、有没有骨刺,拍个X光片最好。但是如果怀疑是否有韧带、,还是要拍个核磁。因为韧带、半月板都是属于软性组织,核磁看的更清楚。但是如果想查一下关节里面的积液,那做B超是最适合的。
四种检查各有特点 不可取代
看了上面我们做的总结,您也许会明白,这四种检查不能单独说哪个好还是不好,应该是具体问题具体分析。各种检查都有自己的特点,不能互相替代。有些疾病需要特定方法才能诊断,对于一些复杂的病情,有时甚至需要做两种检查,通过两者的对比得以确诊。
所以,当我们就诊时,最好是能充分相信医生,听医生的建议,这样才能更好的有助于我们疾病的诊断。
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