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核磁共振成像系統(tǒng)原理

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瀏覽:- 發(fā)布日期:2017-09-28 09:02:26【

[文章導讀] 核磁共振成像系統(tǒng)(NMR)是一種用來研究物質的分子結構及物理特性的光譜學方法。在磁場的激勵下,具有磁性的原子核存在不同的能級,

核磁共振成像系統(tǒng)NMR)是一種用來研究物質的分子結構及物理特性的光譜學方法。在磁場的激勵下,具有磁性的原子核存在不同的能級,如果此時外加一個能量,使其恰好等于相鄰兩個能級之差,則該原子核就可能吸收能量(即共振吸收),從低能態(tài)躍遷到高能態(tài),所吸收能量的數量級相當于射頻率范圍的電磁波。因此核磁共振成像系統(tǒng)就是通過研究原子核對射頻能的吸收進行結構測定、定性與定量分析。


核磁共振成像系統(tǒng)

原子核的自旋運動具有一定的自旋角動量,其自旋角動量也是量子化的,它與自旋量子數I存在一定的函數關系。只有自旋量子數大于0的原子核才有自旋現象。

由于原子核是帶正電荷的,故在它自旋時會產生磁矩,核的磁旋比越大,其磁性也越強,在核磁共振成像系統(tǒng)中越容易被檢出。


核磁共振成像系統(tǒng)

自旋量子數與原子核的質量數及電荷數有關,即與核中質子數和中子數有關。其中,I=1/2的核(1H、13C)電荷呈球形分布,核磁共振成像系統(tǒng)現象較為簡單,是核磁共振成像系統(tǒng)研究的主要對象。

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