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¿Cómo se utilizan los superconductores en la resonancia magnética?

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¿Cómo se utilizan los superconductores en la resonancia magnética?
¿Cómo se utilizan los superconductores en la resonancia magnética?

Video: ¿Cómo se utilizan los superconductores en la resonancia magnética?

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Video: ¿Qué es un superconductor? 2024, Mayo
Anonim

Tomsic explica que las resonancias magnéticas actualmente utilizan superconductores de niobio-titanio que se enfrían en un baño de helio líquido El helio líquido ayuda a evitar que el imán se enfríe cuando la temperatura del imán aumenta debido al sobrecalentamiento local y puede causar daño. Algunas máquinas de resonancia magnética experimentan el problema con más frecuencia que otras.

¿Por qué se utiliza un imán superconductor en la resonancia magnética?

Los imanes de resonancia magnética superconductores utilizan una bobina en forma de solenoide hecha de aleaciones como niobio/titanio o niobio/estaño rodeada de cobre. Estas aleaciones tienen la propiedad de resistencia cero a la corriente eléctrica cuando se enfrían a alrededor de 10 kelvin. La bobina se mantiene por debajo de esta temperatura con helio líquido.

¿Cómo se utilizan los superconductores?

Los materiales superconductores se han utilizado experimentalmente para acelerar las conexiones entre los chips de computadora, y las bobinas superconductoras hacen posible los poderosos electroimanes que funcionan en algunas de las imágenes por resonancia magnética (IRM) máquinas utilizadas por los médicos para examinar los tejidos blandos del interior de sus pacientes.

¿Por qué los sistemas de resonancia magnética más comunes son superconductores?

La mayoría de los sistemas de resonancia magnética utilizan imanes superconductores. La principal ventaja es que un imán superconductor es capaz de producir un campo magnético mucho más fuerte y estable que los otros dos tipos (resistivo y permanente) considerados a continuación.

¿De qué están hechos los superconductores de resonancia magnética?

Las partes superconductoras de la mayoría de los imanes actuales están compuestas de niobio-titanio. Este material tiene una temperatura crítica de 10 Kelvin y puede ser superconductor hasta unos 15 teslas.

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