选择共振介质,研制纳米介质超细磁粉。建立915兆赫亚铁磁共振热效应测量设备,用示差热电偶测量共振升温和扫场的方法搜寻共振频率。测量共振介质在不同聚集状态(单晶、块状多晶、多晶粉末)、不同饱和磁化强度、不同质量、不同微波功率以及不同共振频率(即和2450兆赫相比)时的共振升温曲线。研制粒径五微米的血清白蛋白磁性微球和十微米左右的乙基纤维素磁性微囊。初步做了小鼠移植瘤治疗实验。研究结果表明亚铁磁共振升温现象在915兆赫微波频率下能够产生,2.3毫克的单晶介质在40瓦微波表现功率下都能产生高达5℃的升温。研究表明在磁共振升温系统的基础上有可能开发成多功能磁性药物磁导向磁共振电化学磁回旋加速肿瘤热、化和电化疗系统。
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数据更新时间:2023-05-31
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