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公众科普

我国磁共振成像技术获新突破

磁共振成像是一种先进的医学影像技术,具有分辨率高、对比度好、无辐射损伤等优点,被广泛应用于临床医学诊断。近日,中国科学院科研团队经过持续攻关,成功突破多核磁共振成像技术 。该技术最大优势就藏在它的名字多核里——它不仅能检测常规磁共振能看到的氢,还可以检测到磷、钠、氙等多种原子核,突破了传统磁共振单一成像维度,为疾病诊治提供了全新的手段和视角。突破多核磁共振成像技术为疾病诊治提供全新手段通过多核磁共振成像技术获得... 01-17  
头条

研究:地球上的水在其第一块组成物质被吸积之前就已存在

为了了解生命是如何出现的,科学家们研究了碳和水的化学特性。就水而言,他们在宇宙的历史中追踪其组成成分氢原子和氧原子的各种形式(或同位素),就像一个大型的寻宝游戏。 2022-02-09 核技术

什么是探伤仪?探伤仪该如何使用?

射线探伤法:是一种利用射线的穿透性和直线性来探伤的方法,常用于探伤的射线有x光和γ射线。 2022-02-08 无损检测X射线探伤

一种你爱吃的零食,居然是用核技术杀菌的

泡椒凤爪,是通过辐照技术杀菌来延长保质期的。但很多人一听「辐照」,就自动展开辐射、致癌、畸形的联想了。 2022-02-08 辐照杀菌

科学家说:衰变

“衰变”这个词可以是动词或名词。衰变亦称“蜕变”,指放射性元素放射出粒子而转变为另一种元素的过程。 2022-02-07 放射性同位素

毕生防止核扩散——记国际原子能机构总干事格罗西

国际原子能机构肩负双重使命,既要促进核技术的和平利用,造福于全人类,同时要防止核物质被转用、导致核武器扩散。领导这一重要联合国专属机构的是来自阿根廷的外交官拉斐尔·格罗西。 2022-02-06 国际原子能机构核技术核武器

增材制造成形技术对比 选择性激光熔化 vs 电子束熔化

利用增材制造技术直接制造金属功能零件已成为主要发展方向。目前金属3D打印成型工艺还是以SLM和EBM两种技术为主,那么这两种成型技术分别又有什么区别呢? 2022-01-26 增材制造EBM技术激光束熔化

谈核色变?核素应用了解一下!

核技术从其材料本身早已经服务于我们的“医食住行”方方面面,包括耳熟能详的“放射性疗法”、X光片、核素药物、辐射育种、辐照保鲜、烟雾报警器和安检仪等等。今天就和大家分享一下实验室内的核素检测应用。 2022-01-25 放射性同位素同位素示踪法

辐照加工原理与优势

辐照加工技术属于民用非动力核技术领域的高新技术产业,其原理是通过选择射线的辐照剂量和辐照条件对不同目标产品进行处理,具有能耗低、加工流程简单、易于控制以及加工处理后的产品附加值高等优势。 2022-01-25 核技术电子束辐照

全面了解“太赫兹”

太赫兹(THz)波的波段能够覆盖半导体、等离子体,有机体和生物大分子等物质的特征谱;利用该频段可以加深和拓展人类对物理学、化学、天文学、信息学和生命科学中一些基本科学问题的认识。 2022-01-21 太赫兹成像

交联电缆知识详解

交联电缆通常是指电缆的绝缘层由交联材料制成。最常用的材料是交联聚乙烯。交联过程是通过特定的加工方法,使具有线性分子结构的聚乙烯材料形成具有体状网络分支结构的交联聚乙烯。 2022-01-20 辐照交联紫外光辐照交联电子束辐照

电子直线加速器盘点——安科锐

与瓦里安和医科达比较庞大的电子直线加速器家族相比,安科锐(Accuray)的作品数量显得比较少,但靠着独特的优势,在电子直线加速器的江湖里拥有着一席之地。 2022-01-19 直线加速器放射诊疗

电子直线加速器盘点——医科达

说起医科达,就需要介绍一下Leksell教授:瑞典的神经外科医生Leksell教授最早提出了立体定向放射外科的概念,并带领团队开发出了伽玛刀(γ刀)。 2022-01-18 直线加速器放射诊疗伽马刀

科普 | 环氧乙烷灭菌与辐照灭菌技术

目前,全球己有超过55个国家将辐照灭菌技术应用于医疗器材灭菌,超过60%的一次性医疗器材都采用了辐照技术灭菌。 2022-01-17 辐照灭菌

工业CT检测,到底和X光机有什么不同呢?

由于工业CT具有成像效率高、检测精度高、无视觉死角等优点,国际无损检测界将工业CT检测作为一种最好的无损性检测手段,广泛应用于铸造行业工业CT是X光机的高精度升级。 2022-01-17 工业CT无损检测X射线检测

无损检测技术的重要性与挑战

无损检测是工业发展不可缺少的有效工具,在一定程度上反映了一个国家的工业发展水平,其重要性得到了认可。 2022-01-17 无损检测X射线检测
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