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核磁共振

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{{NoteTA|G1=Science}}
[[File:HWB-NMR - 900MHz - 21.2 Tesla.jpg|thumb|right|300px|英国[[伯明翰大学]]理学部900MHz核磁共振仪21.1 [[特斯拉|T]]]]
{{medical}}'''核磁共振'''({{lang|en|'''NMR'''}} {{lang|en|'''N'''uclear '''M'''agnetic '''R'''esonance}} )是基于[[原子]]尺度的[[量子]]磁物理性质。具有奇数[[质子]]或[[中子]]的[[核子]],具有内在的性质:核[[自旋]],自旋[[角动量]]。核自旋产生[[磁矩]]。NMR观测原子的方法,是将样品置于外加强大的磁场下,现代的仪器通常採用[[低温超导]]磁铁。核自旋本身的磁场,在外加磁场下重新排列,大多数核自旋会处于低能态。我们额外施加电磁场来干涉低能态的核自旋转向高能态,再回到平衡态便会释放出射频,这就是NMR讯号。利用这样的过程,可以进行[[分子科学]]的研究,如分子结构、动态等。
==核磁共振技术的历史==
==核磁共振的应用==
===NMR技术===
 {{main|核磁共振频谱学}}[[File:NMR filling liquid nitrogen.jpg|thumb|right|300px|核磁共振仪是靠著[[超导体|超导]]线圈来运作的,需要在极低温的工作环境下才可运作。图为正在帮核磁共振仪增添冷却用的[[液态氮]]]]
NMR技术即核磁共振谱技术,是将核磁共振现象应用于分子结构测定的一项技术。对于[[有机]][[分子]]结构测定来说,核磁共振谱扮演了非常重要的角色,核磁共振谱与[[紫外光谱]]、[[红外光谱]]和[[质谱]]一起被有机化学家们称为“四大名谱”。目前对核磁共振谱的研究主要集中在<sup>1</sup>H和<sup>13</sup>C两类原子核的图谱。
===MRI技术===
[[File:User-FastFission-brain.gif|right|人[[脑]]MRI断层扫描图像]]
 
{{main|核磁共振成像}}
 
核磁共振成像技术是核磁共振在[[医学]]领域的应用。人体内含有非常丰富的[[水]],不同的组织,水的含量也各不相同,如果能够探测到这些水的分布信息,就能够绘制出一幅比较完整的人体内部结构图像,核磁共振成像技术就是通过识别水分子中[[氢原子]]信号的分布来推测水分子在人体内的分布,进而探测人体内部结构的技术。
===MRS技术===
{{main|核磁共振测深}}
 
核磁共振探测是MRI技术在[[地质勘探]]领域的延伸,通过对[[地层]]中水分布信息的探测,可以确定某一地层下是否有[[地下水]]存在,地下水位的高度、含水层的含水量和[[孔隙率]]等地层结构信息。
==参考文献==
*Hornak, Joseph P. [http://www.cis.rit.edu/htbooks/nmr/ ''The Basics of NMR'']
*张建中,孙存普 《磁共振教程》 [[ 中国 ]] 科学技术大学出版社 1996 [[Category:磁共振|H]][[Category:原子核物理学|H]][[Category:量子力学|H]][[Category:核磁共振|*]]
[[sqCategory:Leximi i mendjes300 科學總論]][[Category:410 醫藥總論]]
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