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磁共振成像(MRI)设备一些最大的氦气消费者是MRI设备运营商,其消耗量约占美国氦气使用量的17%。MRI设备的工作原理是产生非常强的磁场,改变体内组织中氢原子的方向。然后向体内发送无线电波脉冲,暂时扰乱这种方向。当脉冲停止时,不同类型的组织以不同的速率恢复与磁场的对齐,这种变化速率可以被测量并转换为体内图像。MRI设备中的强磁场由超导磁体产生:当某些材料冷却到足够低的温度时,其电阻降为零,这使得可以通入巨大的电流并产生极强的磁场。2 目前使用的大多数MRI设备使用铌钛(NbTi)超导磁体,其在比绝对零度高9.2度时变为超导状态。这远低于任何其他冷却剂的沸点,使得液氦成为冷却磁体的唯一实用选择。少数MRI设备已使用不需要氦冷却的高温超导体制造,但全球现有的5万台MRI设备中,绝大多数仍需要氦气。
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