Logo da.boatexistence.com

Hvordan bruges superledere i mri?

Indholdsfortegnelse:

Hvordan bruges superledere i mri?
Hvordan bruges superledere i mri?

Video: Hvordan bruges superledere i mri?

Video: Hvordan bruges superledere i mri?
Video: Другие сверхспособности сверхпроводимости 2024, Kan
Anonim

Tomsic forklarer, at MRI'er i øjeblikket bruger niobium titanium superledere, der afkøles i et bad af flydende helium Det flydende helium hjælper med at forhindre magnetslukninger, hvor magneten stiger i temperatur på grund af lokal overophedning og kan forårsage skade. Nogle MR-maskiner oplever problemet oftere end andre.

Hvorfor bruges superledende magnet i MRI?

Superledende MRI-magneter bruger en solenoideformet spole lavet af legeringer såsom niobium/titanium eller niobium/tin omgivet af kobber. Disse legeringer har egenskaben til nul modstand mod elektrisk strøm, når de køles ned til omkring 10 kelvin. Spolen holdes under denne temperatur med flydende helium.

Hvordan bruges superledere?

Superledende materialer er blevet brugt eksperimentelt til at fremskynde forbindelser mellem computerchips, og superledende spoler muliggør de meget kraftige elektromagneter, der virker i noget af magnetisk resonansbilleddannelse (MRI) maskiner, der bruges af læger til at undersøge blødt væv inde i deres patienter.

Hvorfor er de mest almindelige MR-systemer superledende?

De fleste MRI-systemer bruger superledende magneter. Den primære fordel er, at en superledende magnet er i stand til at frembringe et meget stærkere og stabilt magnetfelt end de to andre typer (resistive og permanente), der betragtes nedenfor.

Hvad er MRI-superledere lavet af?

De superledende dele af de fleste nuværende magneter er sammensat af niobium-titanium. Dette materiale har en kritisk temperatur på 10 kelvin og kan superledende ved op til omkring 15 teslaer.

Anbefalede: