






90年代以后,随着计算机处理能力和重建算法的不断改进,ct在材料领域的应用得到了进一步扩展,高分辨率、原位ct以及时间分辨ct等新技术逐渐发展起来,为材料科学家提供更多研究手段和突破性的成果。
本章将就x射线ct或μ-ct的一些基本原理进行技术---,包括x射线的产生、与物质的相互作用及图像的形成。
μ-ct与普通ct的区别空间分辨率:普通ct的空间分辨率一般在几十到几百微米级别,而μ-ct可以实现亚微米甚至纳米级别的空间分辨率。这使得μ-ct在研究微小结构、细胞组织、颗粒分布等细致特征时更为有效。样品尺寸:μ-ct适用于较小的样品。普通ct主要用于大型物体(如人体),而μ-ct适用于更小的样品,例如昆虫、生物标本、微观器件等。由于其较高的空间分辨率,μ-ct能够提供更详细的内部结构信息。辐射剂量:μ-ct需要---的辐射剂量。普通ct对人体的辐射剂量相对较高,因为它需要穿透较大的物体。应该领域:μ-ct主要应用于微观组织、纳米材料、纳米器件、生物样品等领域。普通ct则主要用于医学诊断,双能x射线,例如扫描人体内部的和骨骼结构。
小动物双能x’线技术是一种专门应用于小动物(如小鼠、大鼠等实验动物)的身体成分和骨骼结构测量的技术。它基于双能x射线吸收原理,通过释放并吸收过滤后的高低两种能量的x’线,利用两种不同能量的光子穿过动物身体后的衰减和吸收差异,经过计算机处理后得到身体中脂肪、骨中矿物质的含量,从而测定骨密度(bmd)、骨矿量(bmc)及脂肪含量等数据。

小动物双能x线技术主要适用于---前研究中的小动物,---是体重在10~500g的实验动物,如小鼠和大鼠等。这些小动物在生物医学研究中具有广泛的应用,常用于代谢性骨---、骨质疏松、---、类---、肌肉消耗性---等多种---的研究,以及新药研发和评估等领域。
双能x线技术可以对这些小动物进行、快速且无创的骨密度和身体成分测量。其优点在于能够提供高分辨率的x’光成像,同时得到相应的骨矿物质含量、骨密度、脂肪、瘦组织含量等数值,以及相应指标的百分比含量值。这些数据对于评估骨骼、研究---进展以及评估新药等方面都具有重要的价值。

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