Как да достигнем по-високо поле на магнита. Иновативен изход от лабиринта.

Как можем да намалим размера на кристала?

Като „сърцето“ на ЯМР, магнитът може да се нарече „основен елемент“ – за да осигури условията на магнитното поле, необходими за ЯМР изображения, колкото по-високо е магнитното поле, толкова по-ясна е разделителната способност на изображението. Магнитите с високо поле обаче са труден проблем за преодоляване на местната производствена индустрия. В света има само няколко производителя с „решения“ за производство на медицински магнити 3.0 T.

Предизвикателства

Процесът на научноизследователска и развойна дейност за магнити е като да усетите пътя си напред в огромен лабиринт. Точно както изстрелването на ракета не позволява предварителна симулация в реалния свят, магнитът не може да бъде тестван преди изпълнение или да бъде ремонтиран след повреда. Един неуспешен опит ще струва близо 1 милион RMB (над 150 000 долара). Без тясна стратегия проба-грешка предварително, всички ресурси могат да бъдат изразходвани с един замах.

Необходимо е да сте много внимателни на всяка стъпка. Свръхпроводящият проводник, който е на десетки километри в магнита, се поставя в течен хелий с ултраниска температура от -269 ℃ и максималната сила на намотката след включване на захранването може да надхвърли 1000 тона, което е еквивалентно на силата, произведена от 10 000 коня бягане в една посока едновременно. Под огромната сила и ниската температура всички материали биха достигнали своите граници. В този момент, дори ако енергия достигне намотката, която е толкова малка, колкото енергията, произведена от фъстък, изплъзнал се от ръката на земята, това ще накара магнита да изгасне, незабавно освобождавайки няколко десетки хиляди волта високо напрежение и следователно огромна енергия. Всяко невнимание крие огромен риск от частично изгаряне и пълен провал.

Решение

United Imaging Healthcare създаде строг и ефективен модел за иновации в отговор на тази дилема: 30 000 часа задълбочено изследване само на една техническа точка. Инженерите извършиха голям брой съвместни проекти на електромагнитно поле и напрежение, търсейки точката на баланс на електромагнитното поле и напрежението в малко пространство, и избраха уникални материали от аерокосмически клас от физическите свойства при изключително ниски температури. Те направиха голям брой анализи и тестове, за да избегнат потенциални рискове.

Всички тези усилия не бяха напразни. През януари 2014 г., в работилницата за 3.0T магнити на United Imaging Healthcare, магнитът достигна свръхвисока сила на полето от 3.0 Tesla, отбелязвайки момента, в който Китай наруши стандарта в независимо разработените 3.0T магнити. Оттогава нашите MRI системи, оборудвани със свръхпроводящ магнит 3.0T, независимо разработен от United Imaging Healthcare, последователно навлязоха в най-добрите 3A болници в Китай. Оборудването за 3T MRI се предлага и в чужбина. През октомври 2019 г. United Imaging Healthcare успешно разработи първия в света мрежов магнит с голяма апертура 3.0T, с безпрецедентно широк отвор от 75 cm за пациентите. През юни 2020 г. първият в света 5.0T магнит и първият в Китай 9.4T магнит бяха успешно родени в United Imaging Healthcare.

Scroll to Top