核磁共振M又叫核磁共振成像技術.是繼后醫(yī)學影像學的又一重大進步.自80年代應用以來,它以極快的速度得到發(fā)展.其基本原理:是將人體置于特殊的磁場中,用無線電射頻脈沖激發(fā)人體內(nèi)氫原子核,引起氫原子核共振,并吸收能量.在停止射頻脈沖后,氫原子核按特定頻率發(fā)出射電信號,并將吸收的能量釋放出來,被體外的接受器收錄,經(jīng)電子計算機處理獲得圖像,這就叫做核磁共振成像.
磁矩是由許多原子核所具有的內(nèi)部角動量或自旋引起的,自1940年以來研究磁矩的技術已得到了發(fā)展.物理學家正在從事的核理論的基礎研究為這一工作奠定了基礎.1933年,斯特恩和艾斯特曼對核粒子的磁矩進行了第一次粗略測定.美國哥倫比亞的拉比(生于1898年)的實驗室在這個領域的研究中獲得了進展.這些研究對核理論的發(fā)展起了很大的作用.
當受到強磁場加速的原子束加以一個已知頻率的弱振蕩磁場時原子核就要吸收某些頻率的能量,同時躍遷到較高的磁場亞層中.通過測定原子束在頻率逐漸變化的磁場中的強度,就可測定原子核吸收頻率的大小.這種技術起初被用于氣體物質(zhì),后來通過斯坦福的布絡赫(生于1905年)和哈佛大學的珀塞爾(生于1912年)的工作擴大應用到液體和固體.布絡赫小組第一次測定了水中質(zhì)子的共振吸收,而珀塞爾小組第一次測定了固態(tài)鏈烷烴中質(zhì)子的共振吸收.自從1946年進行這些研究以來,這個領域已經(jīng)迅速得到了發(fā)展.物理學家利用這門技術研究原子核的性質(zhì),同時化學家利用它進行化學反應過程中的鑒定和分析工作,以及研究絡合物,受阻轉動和固體缺陷等方面.1949年,奈特證實,在外加磁場中某個原子核的共振頻率有時由該原子的化學形式?jīng)Q定.比如,可看到乙醇中的質(zhì)子顯示三個獨立的峰,分別對應于,和鍵中的幾個質(zhì)子.這種所謂化學位移是與價電子對外加磁場所起的屏蔽效應有關.
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