中文名 | 核磁共振升温效应的实验研究 | 依托单位 | 浙江大学 |
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项目负责人 | 陈国璋 | 项目类别 | 面上项目 |
由于在核磁共升温实验研究中我们得到几乎是阴性结果(最大温度升高为0.3℃),经1998年在年度进展报告提出利用实验所研制的电磁铁来研究磁场对电化学肿瘤治疗方法的影响。此想法是我们首次提出并已申报国家发明专利。在改变电化疗的布针方法后,使电流从周连流向中心、此时在垂直于电场的方向加磁场,肿瘤组织中在电场作用下泳动的带电粒子(包括形成离子氛的水分子)在洛伦兹力作用下作回旋运动。可改进只在电极针附近有治疗作用的电化疗的不均匀和不同步性。体外实验的结果表明单纯电化疗,杀伤率为10%,同样条件下加磁场,杀伤率大于60%。荷瘤小鼠治疗实验结果是单纯电化疗、平均瘤重大0.7±0.29克。加磁场则为0.25±0.16克。差别显著。
批准号 |
39670193 |
项目名称 |
核磁共振升温效应的实验研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
C0503 |
项目负责人 |
陈国璋 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
浙江大学 |
研究期限 |
1997-01-01 至 2000-12-31 |
支持经费 |
11(万元) |
广州三甲医院(脑部)1000RMB
有效成分一般是 Gd-DTPA (gadolinium diethylene-trianmine pentaacetic acid)钆的螯合物全称是 二亚乙基三胺五乙酸钆人体反应率也比较低加强磁共振是...
任何电磁波都有辐射。但是某些波段的电磁波是对人体无害的。磁共振的原理是向磁场中的物体发射特定电磁波,物体受激发之后,发生核磁共振现象,随后向外发射信号。根据信号产生图像。简而言之,有辐射,但是无伤害。...
岩石的吸水现象广泛存在于自然界与人为工程中,而毛细作用是非饱和状态下水分运移的主要驱动力,其规律研究具有重要科学意义与实际价值.针对水分运移难以监测的问题,将核磁共振技术用于人工砂岩吸水特性及其影响因素的研究,利用T2谱分析样品孔隙水分变化,一维剖面成像获取其水分迁移信息.从实验结果可知,孔隙较大、连通性较好的砂岩吸水量大、吸水速率快.定量计算得到样品一维吸水率约为0.036 8 cm/min1/2.此外,研究发现实验过程中的蒸发效应会对吸水过程产生不容忽视的影响.与称重法、CT法等相比,核磁共振实验研究具有快速直观、高精度、信息全面的优势.
1 1 核磁共振的原理 测量流体氢原子的驰豫时间 – 电磁场测量, 无放射性源 只测量孔隙 – 与岩性无关 识别流体类型 – 油气水及其特性 测量孔径的大小 – 岩石的结构 孔隙度的划分 – 产能 Matrix Dry Clay Clay- Bound Water Mobile Water Capillary Bound Water Hydrocarbon BVI BVM 4.00 0.00 1.00 2.00 3.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 In cr em en ta lP o ro si ty (p u ) CBW 100000.1 1 10 100 1000 T2 Decay (ms) T 2 Cutoff 3ms 2 核磁共振仪器 - MREX 克服老核磁的弱点,强化老核磁的优点,并兼 具新的特色, 2 3 现场数据 4 本征 T1, T2和扩散系数
1.掌握晶体电光调制的原理和实验方法。
2.学会用简单的实验装置测量晶体半波电压、电光常数的实验方法。
3. 观察电光效应所引起的晶体光性的变化和会聚偏振光的干涉现象。
物质的磁效应具有基础研究的意义,它提供了物质结构、物质内部各种相互作用以及由此引起的各种物理性能相互联系的丰富信息。例如磁光效应可用来探测磁性物质内磁性电子的跃迁及其能级;磁电效应则反映传导电子与导致宏观磁性的电子之间的相互作用。磁效应在技术应用中已经或正在获得重要应用,为各种需要提供了性能优良的新器件、新材料和新手段。 如磁-力效应与磁声效应分别用于制造电声换能器及延迟线;磁光效应被用于观察磁化强度的分布,研制磁光器件及磁光存储器件;顺磁盐或核磁的绝热退磁为获得超低温的有效手段;磁电阻效应则用于检测磁场而制成新型磁头及磁泡检测器。在工程技术上有特殊应用的恒弹性材料及低膨胀系数材料则基于磁-力效应及磁热效应,均与磁致伸缩效应有关。
研究核磁共振谱仪的基本方法有两种:一是连续波或称稳态方法,是用连续的射频场作用到核系统上,观察到核对频率的的响应信号。另一种是用脉冲法,用射频脉冲作用到核系统上,观察到核对时间的响应信号。脉冲法有较高的灵敏度,测量速度快,但需要进行快速傅立叶变换,技术要求比较高,以观察信号区分,可分观察色散信号或信号,但一般观察核磁共振谱仪吸收信号,因为比较容易分析理解,从信号的检测来分,可分为感应法,平衡法和吸收法。核磁共振谱仪测量共振时,核磁距吸收射频场能量而在附近线圈中感应到的信号,称为感应法;核磁共振谱仪测量由于共振使电桥失去平衡而输出的电压即为平衡法;核磁共振谱仪直接测量由于共振信使射频震荡线圈中负载发生变化的方法称为吸收法。
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