25th Congress Ampere on Magnetic Resonance and Related Phenomena

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出版者:Springer
作者:Mehring, Michael; Schutz, Jost U. V.; Wolf, Hans C.
出品人:
页数:672
译者:
出版时间:1991-1-9
价格:USD 99.00
装帧:Paperback
isbn号码:9783540531364
丛书系列:
图书标签:
  • 磁共振
  • 电磁学
  • 物理学
  • 国会
  • 安培
  • 科学
  • 技术
  • 工程
  • 研究
  • 学术会议
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具体描述

磁共振与相关现象:第25届安培会议论文集 导言:跨越时空的科学对话 本书汇集了在第25届安培会议(The 25th Ampere Congress on Magnetic Resonance and Related Phenomena)上发表的精选学术论文。本次会议是凝聚态物理、化学、生物物理学和医学领域专家学者交流最新研究成果的重要平台。安培会议,以其深厚的历史底蕴和对磁共振前沿技术的持续关注,始终是推动自旋物理学和分子探针技术进步的核心驱动力。本论文集不仅反映了当前该领域研究的热点和难点,更展现了跨学科合作在解决复杂科学问题中的巨大潜力。 第一部分:基础理论与新型谱学方法 本部分聚焦于磁共振现象的深入理论建模和新兴实验技术的发展。 核磁共振(NMR)的极限探索: 我们深入探讨了超高场NMR技术在提高分辨率和灵敏度方面取得的突破。多维谱学的最新进展,特别是针对复杂生物大分子和动态体系的采样技术,如压缩感知(Compressed Sensing)和非均匀采样(Non-Uniform Sampling)策略的优化,为解析结构复杂、弛豫时间差异大的体系提供了新工具。论文中详细讨论了脉冲序列设计在抑制干扰信号、增强特定核信号方面的创新,例如新型的交叉极化(Cross-Polarization, CP)技术在固态NMR中对低丰度核的灵敏度提升,以及如何在微小样品体积下实现高信噪比的测量。 电子顺磁共振(EPR)与自旋动力学: EPR作为研究自由基、过渡金属离子和三重态分子的核心工具,在本部分中得到了充分展现。研究人员报告了在太赫兹(THz)范围内的EPR谱学应用,这极大地拓展了对低能电子跃迁和磁各向异性相互作用的探测能力。关于自旋弛豫机制的理论分析占据了重要篇幅,特别是对量子截断效应(Quantum Truncation Effects)在快速变化的磁场环境下的数值模拟,加深了对自旋波(Magnons)和非平衡自旋态的理解。此外,利用高功率微波脉冲进行的回波实验,成功揭示了光激发态中激子-极化子(Exciton-Polariton)的超快动力学过程。 先进固体磁共振技术: 固体NMR的挑战在于处理各向异性效应(如化学位移各向异性DCSA和偶极耦合)。本节收录了关于动态核极化(Dynamic Nuclear Polarization, DNP)的最新进展,特别是在低温和微波频率选择上的优化,使得DNP增强因子达到了前所未有的水平,从而显著降低了对贵重同位素标记的需求。关于旋转极化(Rotational Quantum Number Polarization, RQP)技术在提高高分辨率固体谱方面的应用,也为无机材料和纳米结构的研究开辟了新的途径。 第二部分:材料科学与磁性现象 磁共振在理解功能材料的微观结构和宏观磁性行为方面发挥着不可替代的作用。 低维与二维材料的磁性探针: 针对石墨烯、过渡金属硫化物(TMDs)等二维材料中的电子结构和缺陷工程,研究团队运用了多种磁共振技术。例如,通过缺陷中心的EPR/NMR关联,精确描绘了晶格缺陷的电子自旋密度分布,这些缺陷是调控材料电荷输运和磁性的关键。关于拓扑绝缘体中表面态的自旋极化研究,利用电子自旋共振(ESR)结合角度分辨技术,成功验证了狄拉克锥的线性色散关系及其在外部磁场下的行为。 多铁性与铁磁共振(FMR): 铁磁共振作为探测磁性薄膜和界面磁化动力学的标准工具,在本部分中展现了对新的磁性态的敏感性。论文详细分析了在非常规磁场几何构型下观察到的非线性自旋波共振模式,这与斯格明子(Skyrmions)的稳定性和运动机制密切相关。此外,利用铁电-铁磁耦合材料中的磁致伸缩效应,通过电场调控FMR频率的研究,预示了低功耗磁存储器件的巨大潜力。 量子材料与量子计算启示: 在量子计算领域,研究集中于利用高相干性的氮-空位(NV)色心等固态量子比特。本文集收录了关于如何通过精确调控激光脉冲序列来延长NV中心的长相干时间($T_2$)的实验和理论工作。此外,关于稀土离子或分子基磁体(Single-Molecule Magnets, SMMs)的自旋态寿命测量,为构建更高集成度的量子信息处理平台提供了基础数据。 第三部分:生物物理与医学成像前沿 磁共振的非侵入性和高灵敏度使其成为生命科学和临床诊断的核心技术。 生物大分子结构与相互作用的解析: 在蛋白质结构解析方面,我们关注于膜蛋白和大型核糖体复合物的研究。利用选择性同位素标记结合固体NMR和溶液NMR的互补数据,成功解析了复杂酶活性中心的三维结构和构象转换过程。特别值得一提的是,针对蛋白质折叠动力学的快速采集技术(如快速等温滴定实验),揭示了中间体的微秒到毫秒尺度的动态变化。 生物成像与生物标志物检测: 医学成像部分侧重于提高现有MRI技术的对比度和特异性。新型的超极化(Hyperpolarization)技术,如动态核极化(DNP)和化学交换饱和转移(CEST),被应用于肿瘤代谢物的实时成像,旨在区分恶性肿瘤和良性组织。论文中展示了如何利用这些技术追踪特定药物在体内的代谢路径,从而实现精准的治疗监测。此外,对基于磁性纳米颗粒的靶向造影剂的研发也进行了深入探讨,这些造影剂能够特异性地标记出早期病变区域,显著增强病灶与背景组织的对比度。 第四部分:环境科学与化学过程监测 磁共振技术在环境样品分析和催化过程机理研究中的应用日益广泛。 多相催化与界面化学: 利用原位(in-situ)和操作条件下的(operando)固体NMR,研究人员实时监测了多孔材料(如沸石和金属有机框架MOFs)表面上反应中间体的形成和转化。通过监测吸附物与催化剂骨架之间的局部磁场环境变化,可以精确识别活性位点,并优化反应条件以提高催化效率和选择性。 水环境与地质化学: 低场NMR技术在水文地球化学中的应用得到了突出展示。例如,利用时间域核磁共振(TD-NMR)来表征地下水、土壤孔隙水中的水分子扩散系数和弛豫时间分布,从而评估含水层的渗透性和污染物的迁移速率。相关研究还包括对有机污染物在矿物表面吸附动力学的研究,这对于理解环境修复过程至关重要。 总结与展望 第25届安培会议的论文集清晰地勾勒出磁共振领域正朝着更高灵敏度、更强空间/时间分辨率和更广泛的物理化学体系覆盖迈进。从量子信息处理到生命体内的超快分子探查,磁共振技术正不断突破其固有的局限,为解决21世纪的重大科学难题提供强有力的工具。未来的研究将更加依赖于先进的脉冲序列设计、强大的计算模型支持以及对复杂多尺度耦合现象的深入理解。

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用户评价

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坦白说,我至今也没有真正翻开过这本书的内页。它静静地躺在我的书架上,就像一个沉默的守望者,见证着我生活中的点点滴滴。我之所以会购买这本书,更多的是出于一种收藏的冲动,以及对那个特定学术时代的想象。我喜欢它那种不落俗套的封面设计,没有浮夸的色彩和图案,只有沉甸甸的文字,传递出一种历史的厚重感。每次我整理书架,目光扫过这本书,我总会联想到20世纪中期,那个科学蓬勃发展的黄金时代。想象着当时的科学家们,是如何在有限的资源下,凭借着惊人的毅力和智慧,一步步揭开自然奥秘的。这本书的出现,对我而言,就像是一个时间胶囊,里面封存着那个时代的科学精神和学术风貌。我总觉得,即使我不去阅读它,仅仅拥有它,就能让我感受到一种与过去连接的特殊情感。也许有一天,当我心境平和,或者对科学产生更浓厚的兴趣时,我会尝试去挑战它,去理解那些深奥的术语和理论。但在此之前,它已经在我心中占据了一个特别的位置,是一个关于知识、关于探索、关于历史的象征。

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在我眼中,这本书的书名《25th Congress Ampere on Magnetic Resonance and Related Phenomena》,本身就是一种关于“深度”和“专注”的宣言。它传递出一种信息:这里并非泛泛而谈的科普,而是聚焦于一个高度专业化的领域,并且是特定时间点上(第25届)的学术盛会。这让我立刻联想到那些真正推动科学进步的时刻——不是大众化的普及,而是由少数精英在寂静的实验室或会议室里,进行的严谨的、具有开创性的研究。我猜测,这本书的内容一定充满了晦涩的术语、复杂的数学模型和精密的实验数据。但正是这些“晦涩”和“复杂”,构成了科学的骨架和灵魂。它不像我平时阅读的小说,可以让人沉浸于故事的情节;它更像是一块需要耐心去打磨的璞玉,需要读者投入极大的精力去理解其内在的价值。我喜欢这种挑战,即使我可能无法完全掌握其中的所有内容,但尝试去理解那些严谨的逻辑和深刻的原理,本身就是一种宝贵的学习过程。这本书,在我看来,代表着一种纯粹的科学追求,一种对未知世界永不停息的探索精神。

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这本书的书名《25th Congress Ampere on Magnetic Resonance and Related Phenomena》光是读起来就充满了学术的气息,仿佛能闻到旧书页和实验室里一丝若有若无的化学试剂味道。我是在一次偶然的机会下,在一家尘封的老书店里发现它的。那天我本来是想找点轻松的科幻小说打发周末,结果目光却被书架上这本装帧古朴、名字又拗口的书吸引住了。封面上没有任何华丽的插画,只有庄重的字体,这让我立刻联想到那些需要静下心来,一篇一篇仔细研读的经典著作。虽然我本身并不是磁共振领域的专家,甚至对物理学的一些基本概念都还处于模糊的理解阶段,但书名中“Magnetic Resonance”和“Related Phenomena”这两个词语,却激起了我强烈的好奇心。它让我想象着在某个高度专业化的会议上,一群来自世界各地的顶尖科学家,围绕着某种神秘的现象,激烈的辩论、分享最新的研究成果,那种智慧碰撞的火花一定非常令人着迷。我脑海里不禁勾勒出一幅画面:宽敞的会议大厅里,台下坐满了身穿正装的研究人员,台上是一位头发花白、眼神锐利的教授,正在侃侃而谈,身后的大屏幕上闪烁着复杂的波形图和分子结构模型。这本书,或许就是那场盛会的缩影,记录了那个特定时间点上,人类对磁共振现象认知的高度。尽管我无法深入理解其中的技术细节,但仅仅是想象这样一种纯粹的学术交流场景,就足以让我感到振奋。

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这本书的书名《25th Congress Ampere on Magnetic Resonance and Related Phenomena》,对我而言,更像是一个标记,一个我尚未踏足的知识领域的入口。我不是一个科学家,我的日常工作与此毫不相关,但我一直对那些能够洞察事物本质的科学理论充满好奇。想象一下,一场汇聚了当时最顶尖的磁共振专家的学术会议,他们齐聚一堂,分享着自己最前沿的研究成果,讨论着那些尚未解决的科学难题。这本书,大概就是那场会议的记录,是那些智慧火花的凝结。当我看到这个书名时,我脑海中浮现的是无数的公式、图表和理论推导,它们如同严密的蛛网,层层递进,最终指向对自然界某种深刻规律的揭示。我无法想象这些专业知识的复杂程度,但这种对知识的敬畏感油然而生。它让我意识到,人类对世界的认知,是一个不断深入、不断拓展的过程。而这本书,无疑是这个宏大进程中的一个重要节点,记录了特定时期内,科学界在磁共振领域所取得的进展和思考。

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“25th Congress Ampere on Magnetic Resonance and Related Phenomena”,这句书名在我脑海里反复回响,与其说是一本书名,不如说是一种指向。它仿佛是一个密钥,打开了我对于未知领域的好奇心。我并非是物理学或化学的专业人士,甚至可以说,我的背景与此相去甚远。然而,每当我思考“磁共振”这个词,总会联想到它在医学影像中的应用——那些清晰展示人体内部构造的CT和MRI图像,它们是如此的直观,又如此的神秘。这本书,似乎就是对这种神秘现象背后原理的深度探索。我常常会在夜深人静的时候,看着它,想象着无数的方程式、图表和数据是如何汇聚成那令人惊叹的医学影像。我甚至会想,这本书里的内容,是否会涉及到磁共振在材料科学、天文学,甚至是量子计算等前沿领域的应用?这种跨领域的联想,让我觉得这本书的内容远不止于一个单一的学科。它可能是一扇窗,透过这扇窗,可以看到物理学的严谨、化学的精密,以及工程学的创新是如何交织在一起,共同推动着人类文明的进步。虽然我无法阅读其中的专业知识,但它所代表的科学探索精神,足以让我产生无限的敬意。

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