Logo mn.boatexistence.com

MRI-д хэт дамжуулагчийг хэрхэн ашигладаг вэ?

Агуулгын хүснэгт:

MRI-д хэт дамжуулагчийг хэрхэн ашигладаг вэ?
MRI-д хэт дамжуулагчийг хэрхэн ашигладаг вэ?

Видео: MRI-д хэт дамжуулагчийг хэрхэн ашигладаг вэ?

Видео: MRI-д хэт дамжуулагчийг хэрхэн ашигладаг вэ?
Видео: Откройте для себя 8 причин боли в плече 2024, May
Anonim

Tomsic тайлбарлаж байгаагаар MRI-ууд нь шингэн гелитэй ваннд хөргөсөн ниоби титан супер дамжуулагчийг ашиглаж байна Шингэн гели нь орон нутгийн хэт халалтаас болж соронз нь температур нэмэгдэхэд соронз уналтаас сэргийлдэг. бөгөөд хохирол учруулж болно. Зарим MRI аппаратууд бусдаасаа илүү олон удаа асуудалтай тулгардаг.

Яагаад MRI-д хэт дамжуулагч соронзон ашигладаг вэ?

Хэт дамжуулагч MRI соронз нь зэсээр хүрээлэгдсэн ниоби/титан эсвэл ниоби/цагаан тугалга зэрэг хайлшаар хийсэн соленоид хэлбэртэй ороомог ашигладаг. Эдгээр хайлш нь 10 келвин хүртэл хөргөхөд цахилгаан гүйдэлд тэг эсэргүүцэл үзүүлэхшинж чанартай байдаг. Ороомог шингэн гелийээр энэ температураас доогуур хадгалагдана.

Хэт дамжуулагчийг хэрхэн ашигладаг вэ?

Компьютерийн чипүүдийн хоорондох холболтыг хурдасгахын тулд туршилтаар хэт дамжуулагч материалыг ашигласан ба хэт дамжуулагч ороомог нь зарим соронзон резонансын дүрслэлд (MRI) маш хүчтэй цахилгаан соронзон ажиллах боломжтой болгодог. эмч нарын өвчтөний зөөлөн эдийг шалгахад ашигладаг машин.

Яагаад хамгийн түгээмэл MRI системүүд хэт дамжуулалттай байдаг вэ?

Ихэнх MRI системүүд хэт дамжуулагч соронзон ашигладаг. Гол давуу тал нь хэт дамжуулагч соронз нь доор авч үзсэн бусад хоёр төрлөөс (эсэргүүцэл ба байнгын) хамаагүй хүчтэй, тогтвортой соронзон орон үүсгэх чадвартай байдаг.

MRI хэт дамжуулагчийг юугаар хийдэг вэ?

Одоогийн ихэнх соронзны хэт дамжуулагч хэсгүүд нь ниоби-титан-аас тогтдог. Энэ материал нь 10 келвин чухал температуртай бөгөөд 15 тесла хүртэл хэт дамжуулалт хийх чадвартай.

Зөвлөмж болгож буй: