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质子受到RF脉冲的激励,原来处在低能级的自旋质子被激发,即吸收电磁波的能量而改变能量状态,由低能级跃迁到高能级,这种现象就是磁共振现象。
固体在恒定磁场和高频交变电磁场的共同作用下,在某一频率附近产生对高频电磁场的共振吸收现象。
在恒定外磁场作用下固体发生磁化,固体中的原磁矩均要绕外磁场进动。由于存在阻力,这种进动很快衰减掉。
但若在垂直于外磁场的方向上加一高频电磁场,当其频率与进动频率一致时,就会从交变电磁场中吸收能量以维持其进动,固体对入射的高频电磁场能量在上述频率处产生一个共振吸收峰。
若产生磁共振的磁矩是顺磁体中的原子(或离子)磁矩,则称为顺磁共振;若磁矩是原子核的自旋磁矩,则称为磁共振。若磁矩为铁磁体中的电子自旋磁矩,则称为铁磁共振。
磁矩比电子磁矩约小3个数量级,故磁共振的频率和灵敏度比顺磁共振低得多;同理,弱磁物质的磁共振灵敏度又比强磁物质低。
利用顺磁共振可研究分子结构及晶体中缺陷的电子结构等。
磁共振谱不仅与物质的化学元素有关,而且还受原子周围的化学环境的影响,故磁共振已成为研究固体结构、化学键和相变过程的重要手段。
磁共振成像技术与超声和X射线成像技术一样已普遍应用于医疗检查。铁磁共振是研究铁磁体中的动态过程和测量磁性参量的重要方法。
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