1)  MRI
核磁共振成像术
2)  NMR
核磁
1.
The structure of the modifying polymer was identified by IR,()~_(13)C NMR,and Py-GC/MS.
通过化学分离从改性沥青卷材中分离出高聚物,然后借助于红外光谱、核磁共振碳谱、裂解气相色谱/质谱联用仪对聚合物的结构进行了分析。
2.
Nuclear magnetic resonance(NMR),infrared(IR),and thermal analysis(TA)have been used to characterize the polymers.
本文介绍了红外光谱 (IR)、核磁共振法、热分析及电镜法在表征SAP中的应
3.
The bulk polymers were charactrerized by NMR, IR, DSC and thethermogravimetry (TG).
来用连续加料法,以二元醇-KOH为引发剂合成一组不同组成的环氧乙烷-环氧丙烷无规共聚醚,并用核磁共振、红外光谱、示差扫描量热计和热失重等方法对其本体聚合物,用浊点和表面张力测定的方法对其水溶液,进行系统的表征。
3)  NMR
核磁共振
1.
MR SCANNER-A NEW GENERATION NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE (NMR) LOGGING TOOL OF SCHLUMBERGER;
斯伦贝谢新一代核磁共振测井仪MR Scanner
2.
NMR Analysis of Ortho/Para Hydroxymethyl in Phenyl Phenolic Resin and Its Characters;
苯基苯酚型酚醛树脂中羟甲基邻/对位异构的核磁共振分析及性能影响
3.
Temperature Effect on NMR Relaxation Time for Bulk Fluids and Fluids in Rocks;
储层流体及其在岩石孔隙中的核磁共振弛豫温度特性
4)  Nuclear magnetic resonance (NMR)
核磁共振
1.
The nuclear magnetic resonance (NMR) logging has the best advantages compared with the conventional well logging.
核磁共振测井可以提供直观、准确的孔隙度、渗透率等参数,它所提供的参数与岩石骨架和矿物无关。
2.
The pulsed nuclear magnetic resonance (NMR) characteristics of various samples are studied.
超小型核磁共振成像仪已经应用在近代物理实验教学中,该仪器可以研究各种样品的脉冲核磁共振。
5)  MRI
核磁共振
1.
Development of Sensitive-Micro RF Coils in Desktop MRI Systems;
台式核磁共振成像仪高灵敏微型射频线圈的研制
2.
Preoperative assessment of cervical invasion in endometrial cancer:comparison of MRI and D&C;
分段诊刮与核磁共振术前诊断子宫内膜癌宫颈浸润的比较
3.
The application of MRI in the diagnosis of fetal malformation-2 cases report and reviewed the related references.;
核磁共振成像在诊断胎儿先天畸形中的应用——附2例报道及文献复习
6)  nuclear magnetic resonance analysis
核磁分析
参考词条
补充资料:核磁共振成像诊断仪


核磁共振成像诊断仪
magnetic resonance imaging,MRI

  hee一gongzhen ehengx一ong zhenduonyl核磁共振成像诊断仪(magneti。:esonaneeimaging,MRI)利用核磁共振现象对人体内部组织、脏器及其病变进行无创检查,并从不同角度显示其二维断层图像的诊断仪器. 核磁共振现象最早于1946年由斯坦福大学和哈佛大学同时发现.其原理是任何物体处在一个强磁场中时,其内部原子核由于质子自旋产生的磁动量都将受磁化而与强磁场的方向平行,此时如引人一具备某特定频率的射频电磁波产生一弱磁场,则由于两正文磁场的相互作用,使原子核的磁动量发生偏移,这种现象即称为核磁共振现象。当附加弱磁场去除后,原子核的磁动量方向将重新回到原磁化方向。在这样的变化过程中,由于能量的变化,将产生与附加弱磁场频率一致的射频电磁信号,称为核磁共振信号,对这一信号进行接收处理,便可用于成像。1973年首次做出水的核磁共振二维图像,随后,其技术发展成为完美的成像系统,很快用于临床。这类成像系统的最大特点是安全可靠,清晰度高,不借助任何粒子射线,因而无辐射危险,而分辨率却是各种成像设备中较优良的。一台核磁共振成像系统大致由六个部分组成:①变化磁场部分,②固定磁场部分;③无线电信号接收部分;④计算机部分;⑤数据库存贮部分;⑥显示部分。根据固定磁场部分结构上的不同,又可分为三类:①永磁场型;②阻性磁场型;③超导磁场型。这种装置主要用于对颅脑和胸腹部病变的诊断定位,对中枢神经系统疾病的诊断尤为突出。它的缺点是价格昂贵,病人检查时间长,对有金属植入物(如心脏起搏器等)的病人图像质量下降,其磁场甚至可能对这类病人造成危险. 随着超导技术的发展,核磁共振成像的分辨率将进一步提高。此外,随着图像处理技术的发展,三维图像重建、XCT一MRI图像叠构等技术的应用将为这种医学成像方式开辟出新的领域。
  
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