Using ceramic magnets to save lives
On July 3, 1977, the very first human image was generated using a Magnetic Resonance scanner. Since then, the MRI has become an essential tool for noninvasive medical diagnostics. It allows doctors to see detailed images of organs and tissues within the human body in order to identify any irregularities and to diagnose cancer, strokes, brain tumors, torn ligaments and innumerable other maladies.
But what exactly is an MRI and how can it see into your body? Well, the long answer would take several years and a PhD to explain fully. But the short answer is a magnetic field and radio waves.
Really, what an MRI machine is is a huge, tube-shaped magnet. The patient lays on a movable table that slides into the scanner, and the magnets in the MRI produce a magnetic field that, as the Mayo Clinic puts it, "temporarily aligns the water molecules in [their] body." The faint signals that are produced by the radio waves create cross-sectional MRI images. To get an idea of what the cross-sectional images look like, imagine a sliced loaf of bread. While the MRI obvious doesn't physically slice anything, it produces a picture of a "slice" of the patient's body.
The whole process takes, on average, less than an hour. During this time, the patient must hold extremely still as to not blur the picture.
The magnetic field used by the MRI is created using a combination of ceramic magnets and coil magnets. The coil magnets are "super conducted," meaning they are bathed in a liquid helium mixture, bring the temperature of the magnet more than 450 degrees below zero. This allows the aforementioned magnetic field to be created and, more importantly, held steady for the length of the procedure.
The magnetic field then causes the hydrogen molecules in the body, which are normally spinning on their own axis, to align in the direction of the magnetic field. Because the ceramic magnet is running the length of the patient's body, the molecules divide in half, 50 percent pointing towards the patient's head, 50 percent towards the feet. This, in effect, cancels them out from being read by the sensors. However, one in every million or so molecules is not affected by the magnetic field and therefore does not get canceled out. The magnetic coil then detects these unaffected molecules. Though one in a million molecules doesn't sound like much, it is enough for a (very complex) computer system to create a highly detailed image of the patient's body.
Other benefits, uses for ceramic magnets
It is an extraordinarily complicated process, true, and only one of countless practical uses for ceramic magnets, or Ferrites. These are the most widely-used magnets in today's industry. They are part of the permanent magnet family, meaning that they hold their magnetic field well once they are magnetized. They are so popular because they are among the least expensive permanent magnets available, though they are generally limited to simple shapes. This doesn't stop their many applications, however. Besides MRIs, they are used in speakers, automotive sensors, and DC motors.
Bằng cách sử dụng nam châm gốm để tiết kiệm cuộc sốngNgày 3 tháng 7 năm 1977, hình ảnh của con người đầu tiên đã được tạo ra bằng cách sử dụng một máy quét cộng hưởng từ. Kể từ đó, MRI đã trở thành một công cụ cần thiết cho chẩn đoán y tế noninvasive. Nó cho phép bác sĩ để xem các hình ảnh chi tiết của cơ quan và các mô trong cơ thể con người để xác định bất kỳ bất thường và để chẩn đoán ung thư, đột quỵ, khối u não, rách dây chằng và vô số các maladies.Nhưng những gì chính xác là một MRI và làm thế nào nó có thể nhìn thấy vào cơ thể của bạn? Vâng, câu trả lời dài sẽ mất nhiều năm và một tiến sĩ để giải thích đầy đủ. Nhưng câu trả lời ngắn là một từ trường và sóng vô tuyến.Thực sự, những gì một máy MRI là là một nam châm khổng lồ, hình ống. Bệnh nhân đẻ trên một bảng di chuyển trượt vào máy quét, và sản xuất các nam châm trong MRI trường đó, như Mayo Clinic đặt nó, "tạm thời gắn các phân tử nước trong cơ thể [của]." Các tín hiệu mờ nhạt được sản xuất bởi sóng vô tuyến tạo ra mặt cắt MRI hình ảnh. Để có được một ý tưởng về những gì trông giống như hình ảnh mặt cắt, hãy tưởng tượng một đi lang thang thái lát bánh mì. Trong khi MRI rõ ràng không thể chất cắt bất cứ điều gì, nó tạo ra một hình ảnh của một miếng"" của cơ thể của bệnh nhân.Toàn bộ quá trình mất, Trung bình, ít hơn một giờ. Trong thời gian này, bệnh nhân phải giữ vô cùng vẫn như không mờ hình ảnh.Từ trường được sử dụng bởi MRI được tạo ra bằng cách sử dụng một sự kết hợp của gạch nam châm và Nam châm cuộn. Các cuộn dây nam châm được "siêu tiến hành," có nghĩa là họ đang tắm trong một hỗn hợp heli lỏng, mang theo nhiệt độ của các nam châm hơn 450 độ dưới đây bằng không. Điều này cho phép nói trên từ trường được tạo ra, và nhiều hơn nữa quan trọng, tổ chức ổn định cho chiều dài của các thủ tục.Từ trường sau đó gây ra các phân tử hiđrô trong cơ thể bình thường quay trên trục riêng của họ, để sắp xếp theo hướng của từ trường. Bởi vì nam châm gốm chạy theo chiều dài của cơ thể của bệnh nhân, các phân tử phân chia một nửa, 50 phần trăm chỉ hướng tới đầu của bệnh nhân, 50 phần trăm đối với bàn chân. Điều này, trong thực tế, hủy bỏ họ từ khi được đọc bởi các bộ cảm biến. Tuy nhiên, một trong mỗi phân tử triệu hoặc hơn không bị ảnh hưởng bởi từ trường và do đó không có được hủy bỏ. Các cuộn dây từ sau đó phát hiện các phân tử không bị ảnh hưởng. Mặc dù một trong một triệu phân tử không âm thanh như nhiều, nó là đủ cho một hệ thống máy tính (rất phức tạp) để tạo ra một hình ảnh chi tiết cao của cơ thể của bệnh nhân.Lợi ích khác, sử dụng cho gạch nam châmNó là một quá trình cực kỳ phức tạp, đúng, và chỉ là một trong vô số sử dụng thực tế cho gạch nam châm, hoặc Ferrites. Đây là các nam châm sử dụng rộng rãi nhất trong ngành công nghiệp ngày nay. Họ là một phần của gia đình nam châm vĩnh cửu, có nghĩa là họ giữ của từ trường tốt một khi họ được từ hoá. Họ là như vậy phổ biến bởi vì họ là một trong các nam châm vĩnh viễn rẻ nhất có sẵn, mặc dù họ thường giới hạn trong hình dạng đơn giản. Điều này không ngăn cản các ứng dụng nhiều, Tuy nhiên. Bên cạnh việc MRIs, chúng được sử dụng trong loa, cảm biến ô tô, và DC cơ.
đang được dịch, vui lòng đợi..

Sử dụng nam châm gốm để cứu mạng sống
trên 03 tháng 7 năm 1977, hình ảnh con người đầu tiên được tạo ra bằng cách sử dụng một máy quét cộng hưởng từ. Kể từ đó, MRI đã trở thành một công cụ cần thiết cho chẩn đoán y tế không xâm lấn. Nó cho phép các bác sĩ để xem hình ảnh chi tiết của các cơ quan và mô trong cơ thể con người để xác định bất kỳ bất thường và để chẩn đoán ung thư, đột quỵ, u não, các dây chằng bị rách và vô số các chứng bệnh khác. Nhưng những gì chính xác là một MRI và làm thế nào nó có thể nhìn thấy vào cơ thể của bạn? Vâng, câu trả lời dài sẽ mất vài năm và tiến sĩ để giải thích đầy đủ. Nhưng câu trả lời ngắn gọn là một lĩnh vực phát thanh và sóng từ trường. Thực sự, những gì một máy MRI là một nam châm hình ống khổng lồ là. Bệnh nhân đặt trên một chiếc bàn di động có thể trượt vào máy quét, và các nam châm trong MRI tạo ra một từ trường, như Mayo Clinic đặt nó, "tạm thời gắn các phân tử nước trong [họ] cơ thể." Các tín hiệu mờ nhạt mà được sản xuất bởi các sóng radio tạo ra hình ảnh MRI cắt ngang. Để có được một ý tưởng về những gì các hình ảnh cắt ngang như thế, hãy tưởng tượng một ổ bánh mì cắt lát bánh mì. Trong khi MRI rõ ràng không thể chất cắt bất cứ điều gì, nó tạo ra một hình ảnh của một "lát cắt" của cơ thể bệnh nhân. Toàn bộ quá trình mất, trên trung bình, ít hơn một giờ. Trong thời gian này, bệnh nhân phải giữ vô cùng vẫn để không làm mờ hình ảnh. Từ trường được sử dụng bởi các MRI được tạo ra bằng cách sử dụng một sự kết hợp của nam châm và nam châm gốm cuộn dây. Các nam châm cuộn dây được "siêu thực", có nghĩa là họ đang tắm trong một hỗn hợp helium lỏng, đưa nhiệt độ của nam châm hơn 450 độ dưới số không. Điều này cho phép các từ trường nói trên được tạo ra và, quan trọng hơn, giữ ổn định cho chiều dài của thủ tục. Từ trường sau đó gây ra các phân tử hydro trong cơ thể, mà thường được quay trên trục của mình, tuân theo hướng từ trường. Bởi vì nam châm gốm đang chạy theo chiều dài của cơ thể của bệnh nhân, các phân tử phân chia trong một nửa, 50 phần trăm chỉ tay về phía đầu bệnh nhân, 50 phần trăm về phía bàn chân. Điều này, có hiệu lực, hủy bỏ chúng ra từ được đọc bởi các cảm biến. Tuy nhiên, một trong mỗi triệu hoặc hơn các phân tử không bị ảnh hưởng bởi từ trường và do đó không có được loại bỏ. Các cuộn dây từ tính sau đó phát hiện những phân tử này không bị ảnh hưởng. Mặc dù một trong một triệu phân tử không âm thanh như nhiều, nó là đủ cho một (rất phức tạp) hệ thống máy tính để tạo ra một hình ảnh thật chi tiết của cơ thể bệnh nhân. Các lợi ích khác, sử dụng cho các nam châm gốm Nó là một quá trình phức tạp lạ thường, đúng , và chỉ một trong vô số công dụng thiết thực cho các nam châm gốm, hoặc Ferrites. Đây là những nam châm nhất sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp ngày nay. Họ là một phần của gia đình nam châm vĩnh cửu, có nghĩa là họ nắm giữ từ trường của họ cũng một khi chúng được từ hóa. Họ đang rất phổ biến bởi vì họ là một trong những nam châm vĩnh viễn ít tốn kém nhất có sẵn, mặc dù chúng thường được giới hạn hình dạng đơn giản. Điều này không chỉ dừng lại nhiều ứng dụng của họ, tuy nhiên. Bên cạnh đó MRI, chúng được sử dụng trong loa, cảm biến ô tô và động cơ DC.
đang được dịch, vui lòng đợi..
