搜索结果
跳转到导航
跳转到搜索
页面标题匹配
- {{About|作为物理现象的核磁共振|其应用|磁共振成像|和|核磁共振波谱学}} …ance_(NMR).png|thumb|right|300px|(从左上角起,延著顺时针螺旋方向)1. 自旋进动;2. 人脑的核磁共振成像图;3. 磁共振成像设备;4. 核磁谱仪;5. 邻二氯苯的氢谱]] …28 KB(1,689个字) - 2025年2月21日 (五) 13:01
- |T=zh-cn:磁共振成像; zh-tw:磁振造影; zh-hk:磁力共振掃描; |1=zh-cn:磁共振成像; zh-tw:磁振造影; zh-hk:磁力共振掃描; …29 KB(1,077个字) - 2024年10月8日 (二) 06:59
- …anic Compounds'', 5th Ed., Wiley, '''1991'''.</ref> 当样品中含有氢,特别是同位素氢-1的时候,核磁共振氢谱可被用来确定分子的结构。氢-1原子也被称之为氕。 …的应用允许核磁共振仪磁场强度<math>B_0</math>的自然漂移可以被氘频率-磁场锁定(也被描述为氘锁定或者磁场锁定)所抵消。为了实现氘锁定,核磁共振仪监视着溶液中氘信号的共振频率,通过对<math>B_0</math>的调整来保持共振频率的恒定<ref>{{US patent reference| …8 KB(582个字) - 2024年12月29日 (日) 04:49
- '''弛豫'''({{lang-en|Relaxation}}),或譯作'''弛緩''',指的是在[[核磁共振]]过程中[[自旋|核自旋]]受到[[无线电|射频]][[脈波|脉冲]]后恢复[[熱平衡|热平衡态]]的过程,所经历的时间即'''弛豫时间'''。<re 在[[核磁共振]]过程中,强静态[[磁場|磁场]]使得核[[自旋极化]],处于[[熱平衡|热平衡]]状态时,核自旋系统沿该外加磁场方向以共振频率[[進動|进动]],但 …8 KB(568个字) - 2024年8月24日 (六) 04:53
- {{About|核磁共振现象作为波谱技术的应用|其在医学方面的应用|磁共振成像}} …& Sons |isbn=978-0-470-51117-6 |edition=2nd ed}}</ref>{{rp|5-38}} 研究者对所得的核磁共振波谱进行分析,需要时可以调整[[样品 (物质)|样品]]制备、选择或设计特定的射频[[脉冲]]序列以获得特定的信息。 …34 KB(1,982个字) - 2024年9月15日 (日) 10:29
- …描]]更加清楚的差異,特別是人體中的軟組織。利用穩定的氫同位素1H做為人體中血漿的水分子並用核自旋監控其在人體中的代謝和分佈觀察。此方法對於[[心血管磁共振成像|心血管]]、[[腫瘤學|腫瘤]](癌症)、[[神經學|神經系統]](腦)、[[人體肌肉骨骼系統]]、和[[軟骨]]有良好的成像效果。有別於CT使用 某些原子核(如<sup>1</sup>H 核或是費米子) 有兩種自旋態,向上或向下。當核磁共振發生時,會在靜磁場中放入核自旋的樣品,並往中心打入一短波頻率脈衝,當頻率相等時,會產生向下或向上的<sup>1</sup>H 1/2自旋,會受到靜磁場的 …8 KB(611个字) - 2024年1月8日 (一) 05:59
页面内容匹配
- '''拉莫頻率'''出現在[[磁共振]]現象學中,指的是特定[[自旋]]在一定主磁場強度B<sub>0</sub>下會具有的共振頻率。數學關係可以簡單寫為: …807字节(47个字) - 2024年8月21日 (三) 11:07
- …旋比),對於前一種情況,也等於粒子在外磁場作用下,磁矩作[[拉莫爾進動]]時的[[角頻率]]與外加磁場的[[磁感應強度]]之比(因而稱旋磁比)。在[[磁共振]]領域中廣泛用到此概念。 在磁共振中,電子的旋磁比與[[電子順磁共振]]有關。 …3 KB(241个字) - 2024年7月4日 (四) 04:42
- [[Category:磁共振]] …3 KB(166个字) - 2024年7月4日 (四) 04:31
- 相位编码是磁共振影像技术空间定位的基本手段之一,另外两个手段分别是片层选择和频率编码。相位编码是通过在空间某一坐标轴方向上施加梯度磁场,使得在该方向不同位置处核磁矩自旋 …1 KB(25个字) - 2011年9月26日 (一) 06:36
- == 核磁共振 == {{main|核磁共振}} …3 KB(76个字) - 2023年1月6日 (五) 04:34
- '''多量子同調'''('''{{lang|en|Multiple quantum coherence,MQC}}''')現象出現在[[核磁共振|核磁共振頻譜學]]與[[磁振造影]]中,提供一種特殊的對比機制,可以彰顯水等分子的[[異向性]](anisotropic)運動。在人體組織中,水分子的非等向性運 * [[核磁共振]] …3 KB(257个字) - 2017年12月12日 (二) 08:52
- 此物理量也常被稱為'''磁場''',例如在[[核磁共振]]、[[磁振造影]]等領域,此命名歧異參見[[磁場#B場與H場|磁場]]。 …3 KB(185个字) - 2024年8月21日 (三) 11:07
- |6=zh-hans:磁共振; zh-hant:磁振; '''梯度迴讯'''(gradient echo),是一种[[磁共振]]訊號來源方式,利用到激發後的梯度磁場的[[極性]]反轉,當兩個極性對時間積分的面積相銷時,迴訊則達到最高峰。使垂直主磁場的橫平面上的[[磁化向量]] …4 KB(79个字) - 2020年9月11日 (五) 14:11
- [[File:13C NMR oblasti.jpg|thumb|300px|[[13碳核磁共振|碳谱]]的化学位移总览图]] …[[原子核]][[自旋]]在磁场中的[[核磁共振]]频率相对于同种核的某个标准共振频率数值的偏移,来源于不同的同种原子核所在的微观环境的差异。在[[核磁共振波谱学]]中,化学位移表现为波谱上峰的位置,研究者可以通过谱图中峰的数量、大小与相对位置其判断研究样品的[[分子结构]],并将各个峰标定为分子中的某个原 …3 KB(152个字) - 2024年5月24日 (五) 04:55
- …靜磁場]]下发生的[[磁共振]]現象。因为類似靜磁場下自旋1/2[[原子核]][[核磁共振]]的現象,又因利用到電子的[[順磁性]],故曾稱作“電子順磁共振”。 …向上,另一個自旋向下,所以磁性互相抵消。因此只有拥有不成對電子存在的粒子(例如[[過渡元素]]中[[重金屬]][[原子]]或[[自由基]]),才能表現磁共振。 …5 KB(158个字) - 2024年8月21日 (三) 11:06
- Lev Landau and Evgeny Lifshitz在一篇1935年出版的著名论文中预言了由于拉莫尔进动导致的[[铁磁共振]]的存在,这在1946年被J. H. E. Griffiths([[英国]])和E. K. Zavoiskij ([[苏联]])各自独立通过实验证实。 拉莫尔进动对于[[核磁共振]]至关重要。 …3 KB(315个字) - 2023年4月13日 (四) 07:05
- '''自旋回声''',是[[磁共振]]現象中的一種訊號來源,相對於第一個[[射頻]]脈衝(RF pulse)激發後立刻出現的[[自由感應衰減]](FID),自旋迴訊是透過第二個射頻脈衝之 在[[核磁共振]](時稱「核感應」,Nuclear induction)發現後不久,[[埃爾溫·翰]](Erwin L. Hahn)於1950年的《[[物理評論]]》 …5 KB(199个字) - 2024年6月6日 (四) 21:55
- {{Other uses|subject=热动平衡所需的弛豫时间|other=核磁共振的弛緩|弛緩 (核磁共振)}} …2 KB(86个字) - 2025年1月4日 (六) 13:40
- …=}}</ref>。这使得第二类超导体可以被用来制作强磁场超导线圈,这类强磁场超导线圈被广泛应用于[[核磁共振成像|核磁共振成像(MRI)]],[[核磁共振]](NMR),[[粒子加速器]],[[磁懸浮列車|磁悬浮]],低温强磁场科研仪器等各个领域。 …5 KB(246个字) - 2023年8月1日 (二) 11:58
- * 可用[[核磁共振]]测量溶液中物质的磁化率。<ref>{{cite journal|title=The determination of the paramagneti …5 KB(274个字) - 2022年5月22日 (日) 02:43
- '''弛豫'''({{lang-en|Relaxation}}),或譯作'''弛緩''',指的是在[[核磁共振]]过程中[[自旋|核自旋]]受到[[无线电|射频]][[脈波|脉冲]]后恢复[[熱平衡|热平衡态]]的过程,所经历的时间即'''弛豫时间'''。<re 在[[核磁共振]]过程中,强静态[[磁場|磁场]]使得核[[自旋极化]],处于[[熱平衡|热平衡]]状态时,核自旋系统沿该外加磁场方向以共振频率[[進動|进动]],但 …8 KB(568个字) - 2024年8月24日 (六) 04:53
- '''卡普拉斯方程'''(得名于马丁·卡普拉斯)描述核磁共振谱中<sup>3</sup>J耦合常数与二面角的关系。 …1 KB(112个字) - 2013年3月13日 (三) 21:03
- * [[化學]]研究上的[[核磁共振]]主磁鐵常為11.74 T;以超導磁鐵達成者,最高磁場達25 T …6 KB(446个字) - 2024年5月12日 (日) 07:16
- 核自旋导致的磁矩非常弱,对磁化率基本上没有多少作用,因此这个量一般不被顾及,不过这个量还是可以被测量得到的,[[医学]]中使用的[[核磁共振成像]]就是测量这个量获得的。 …8 KB(213个字) - 2023年10月27日 (五) 03:13
- * [[核磁共振]] [[Category:磁共振]] …5 KB(391个字) - 2020年5月14日 (四) 00:56