探针底漆

这个探针是一个静态low-E探针,用于对准蛋白质,是MagLab设计和制造的数十个探针之一。 这个探针是一个静态low-E探针,用于对准蛋白质,是MagLab设计和制造的数十个探针之一。

磁铁探测器既简单又复杂。在简单的一端,它们本质上是棍子——大约和使用它们的科学家一样高——允许研究人员在磁铁的磁场中进行实验。

在磁铁实验室,我们有一些世界上最强大的磁铁令人印象深刻的工程和设计壮举。但是没有一种叫做探针在美国,这些磁铁就像没有钻头的电钻、没有针的线或没有钥匙的保险箱一样有用。因此,我们除了拥有地球上最好的磁铁外,还是设计和制造磁铁探测器的世界领导者,这应该不足为奇。在“遇见探测器”中,我们将看到四个这样的探测器,它们是在实验室设计和制造的。但首先我们必须回答这个问题,“什么是探针?”

探测器是什么?

就像磁铁本身一样,磁铁探测器既简单又复杂。在简单的一端,它们本质上是棍子——大约和使用它们的科学家一样高——让研究人员可以放置它们实验磁铁的内部.我们的磁铁是圆柱形的,具有空心核心(称为)从这头跑到那头。研究人员将他们的实验固定在探针的末端,然后将其降低(或上升)到孔的中间,那里的磁场最强。

探头示意图

MagLab的科学家Victor Schepkin说:“没有探测器,我们什么都做不了。”“没有它,我们就会有一块磁铁,就是这样。”

磁铁内部的探针示意图

这就是“简单”的结束和“复杂”的开始。因为除了物理地将样品送入磁场之外,探针还监测磁铁中的条件,测量样品中发生的变化(温度、相、压力、化学),分析样品的组成,并将所有数据传递给磁铁外的计算机和科学家。

MagLab科学家Victor Schepkin在900 MHz核磁共振磁体中使用“啮齿动物探针”。MagLab科学家Victor Schepkin在900 MHz核磁共振磁体中使用“啮齿动物探针”。

使用的探针核磁共振(核磁共振)磁体特别复杂,因为它们需要在所有其他组件之上安装微小的射频线圈。

如果没有空间限制,制造探测器将是相对容易的。但是磁铁孔非常窄:直径105毫米的孔(约4英寸)900 MHz核磁共振磁体被认为宽敞。这需要大量的知识,创造力和经验,使所有的部件小型化,使它们适合-并发挥作用-在这么小的区域。

设计和制造探针的MagLab工程师彼得·戈尔科夫(Peter Gor'kov)解释说:“一切都必须通过这个微小的孔,而且都必须是可控的。”“这就是所有努力的方向。如果只是放在一张开放的桌子上,那就简单多了。”更大的挑战是:探测器不能用任何磁性材料制成,因为它们使用的是高磁场。相反,工程师们依赖于黄铜、塑料、铜和铝等材料。

没有什么比自制更好的了

戈尔科夫是该实验室一个团队的成员,该团队以设计和建造探测器而闻名。与大多数机械和电气工程师不同,他们只是各自领域的专家,我们的探头专家可以轻松地跨学科。戈尔科夫指出:“你很少能看到一个人同时擅长这两项工作。“这需要综合思维。”

虽然商业探测器足以进行许多实验,但在实验室进行的一些尖端研究需要新颖的工具。在与探测器相遇,我们来看看下面四个这样的探测器,它们是在实验室设计和制造的。


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最后修改于2019年3月11日