臺式核磁共振成像的原理及應用 核磁共振成像(MRI)也稱磁共振成像,是利用核磁共振原理,通過外加梯度磁場檢測所發射出的電磁波,據此來繪制成物體內部的結構圖像。
電子順磁共振技術的應用及進展 電子順磁共振EPR 技術最初是物理學家用來研究某些復雜原子的電子結構、晶體結構、原子偶極矩及分子結構等問題。
微納米力學系統的表征技術 (微納米力學系統)同時隨著材料設計的微量化、微電子行業集成電路結構的復雜化,傳統材料力學性能測試方法已難以滿足微米級及更小尺度樣品的測試精度,不能夠準確評估薄膜材料的強度指標和壽命;
電子自旋共振波譜儀——自旋電子的疑問 (電子自旋共振波譜儀)人們知道電子是帶電的基本實體.24 年后的1921年,斯特恩-格拉赫(Stern-Gerlach)發現電子還具有磁性,稱之為自旋,從此,電子是既有電性又有磁性的實體.
臺式核磁共振成像T2弛豫時間及臺式核磁共振成像弛豫率測試 (臺式核磁共振成像)恢復的過程即稱為弛豫過程,它是一個能量轉換過程,需要一定的時間反映了質子系統中質子之間和質子周圍環境之間的相互作用。
順磁共振的原理及應用 順磁共振研究的不是原子核的磁矩,而是核外未成對電子的磁矩。