首页--数理科学和化学论文--物理学论文--固体物理学论文--固体性质论文--磁学性质论文--磁性弛豫及共振现象论文

面向便携式核磁共振检测的平面微型线圈关键技术研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第13-33页
    1.1 研究背景第13-20页
        1.1.1 核磁共振第13-17页
            1.1.1.1 核磁共振技术第13-14页
            1.1.1.2 核磁共振分析仪第14-17页
        1.1.2 提高核磁共振信号灵敏度的方法第17-20页
            1.1.2.1 超导磁体第18页
            1.1.2.2 极化转移第18页
            1.1.2.3 低温探头第18-19页
            1.1.2.4 磁共振力显微镜第19页
            1.1.2.5 微型线圈第19-20页
    1.2 微型线圈的国内外研究现状第20-28页
        1.2.1 螺线管微型线圈的研究现状第20-24页
            1.2.1.1 理论研究第20-21页
            1.2.1.2 工艺制作第21-23页
            1.2.1.3 技术应用第23-24页
        1.2.2 平面微型线圈的研究现状第24-28页
            1.2.2.1 理论研究第24-25页
            1.2.2.2 工艺制作第25-28页
            1.2.2.3 技术应用第28页
    1.3 立项依据与研究意义第28-30页
        1.3.1 存在的问题第28-29页
        1.3.2 选题的意义第29-30页
    1.4 课题来源与主要研究内容第30-33页
        1.4.1 课题的来源第30页
        1.4.2 论文的主要研究内容第30-31页
        1.4.3 论文的组织结构第31-33页
第二章 便携式核磁共振系统与平面微型线圈理论研究第33-53页
    2.1 便携式核磁共振系统第33-37页
        2.1.1 系统的功能模块第33-35页
        2.1.2 系统的目标需求第35-36页
            2.1.2.1 功能性需求第35页
            2.1.2.2 技术性需求第35-36页
            2.1.2.3 经济性需求第36页
        2.1.3 系统的体系结构第36-37页
    2.2 平面微型线圈与调谐匹配电路体系第37-39页
        2.2.1 体系的结构框架第37-38页
        2.2.2 体系的关键技术第38-39页
            2.2.2.1 平面微型线圈理论关键技术第38页
            2.2.2.2 基于MEMS平面微型线圈的集成探头关键技术第38-39页
            2.2.2.3 基于PCB工艺的平面微型线圈研究和应用的关键技术第39页
    2.3 平面微型线圈的理论研究第39-51页
        2.3.1 核磁共振理论第39-44页
            2.3.1.1 核磁共振基本概念第39-42页
            2.3.1.2 核磁共振基本原理第42-44页
        2.3.2 平面微型线圈理论第44-51页
            2.3.2.1 平面微型线圈结构第44-46页
            2.3.2.2 平面微型线圈信噪比第46-51页
    2.4 本章小结第51-53页
第三章 基于MEMS平面微型线圈的集成探头第53-75页
    3.1 引言第53页
    3.2 MEMS平面微型线圈与微流通道集成的探头设计第53-57页
        3.2.1 性能需求第53-54页
        3.2.2 理论计算第54-56页
        3.2.3 结构设计第56-57页
    3.3 集成探头的制作第57-59页
    3.4 集成探头的测试第59-66页
        3.4.1 几何参数表征第59-61页
        3.4.2 电参数表征第61-65页
        3.4.3 调谐匹配第65-66页
    3.5 NMR测试平台的搭建第66-69页
        3.5.1 磁路第66-68页
        3.5.2 NMR测试平台第68-69页
    3.6 集成探头的核磁共振信号检测第69-72页
        3.6.1 固态PDMS的NMR测试第69页
        3.6.2 去离子水溶液的NMR测试第69-71页
        3.6.3 五水硫酸铜溶液的NMR测试第71-72页
    3.7 集成探头的讨论第72-74页
        3.7.1 制作工艺的讨论第72-73页
        3.7.2 NMR测试的讨论第73-74页
    3.8 总结第74-75页
第四章 基于PCB工艺的平面微型线圈第75-91页
    4.1 引言第75页
    4.2 基于PCB平面微型线圈的设计第75-77页
        4.2.1 性能需求第75-76页
        4.2.2 结构设计和参数确定第76-77页
    4.3 PCB平面微型线圈的制作第77-78页
    4.4 基于PCB平面微型线圈的核磁共振检测平台的设计第78-85页
        4.4.1 电参数测试第78-79页
        4.4.2 调谐匹配电路第79页
        4.4.3 NMR测试平台的搭建第79-80页
        4.4.4 PCB平面微型线圈的最佳参数研究第80-85页
    4.5 基于PCB平面微型线圈的核磁共振信号检测第85-90页
        4.5.1 乙醇溶液和蔗糖溶液的NMR测试第85-87页
            4.5.1.1 乙醇溶液的NMR测试第85-86页
            4.5.1.2 蔗糖溶液的NMR测试第86-87页
        4.5.2 五水硫酸铜溶液浓度对横向弛豫率的影响第87-90页
    4.6 总结第90-91页
第五章 基于平面微型线圈的核磁共振检测应用第91-103页
    5.1 引言第91-92页
    5.2 检测线圈的类型选择第92-94页
        5.2.1 PCB平面微型线圈与MEMS平面微型线圈之间的性能和成本比较第92-93页
            5.2.1.1 性能比较第92页
            5.2.1.2 成本比较第92-93页
        5.2.2 PCB平面微型线圈与其他文献报道的微型线圈之间的性能和成本比较第93-94页
    5.3 基于PCB平面微型线圈的煎炸油掺伪正品油的检测研究第94-101页
        5.3.1 煎炸油与正品油的对比检测第94-97页
        5.3.2 煎炸油掺伪正品油的鉴别检测第97-101页
    5.4 总结第101-103页
第六章 总结与展望第103-107页
    6.1 工作总结第103-104页
    6.2 工作展望第104-107页
致谢第107-109页
参考文献第109-119页
攻读博士学位期间学术成就第119-121页

论文共121页,点击 下载论文
上一篇:生物转化木糖母液联产木糖醇和L-阿拉伯糖的研究
下一篇:落叶松胶合木梁力学性能研究