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            煙酸泵煙酸循環泵 人類大腦的第一張計算機斷層掃描圖像——CT 掃描——是在 50 年前的 1971 年 10 月 1 日制作的。

          • 作者:admin
          • 發布時間:2021/10/5 6:13:52
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          • 標簽:煙酸泵 煙酸循環泵

          煙酸泵煙酸循環泵     人類大腦的第一張計算機斷層掃描圖像——CT 掃描——是在 50 年前的 1971 年 10 月 1 日制作的。

           

          煙酸泵煙酸循環泵性能范圍

                流量(Q):3.2-2000m³/h;

                揚程(H):7-160m;

                工作壓力(P):2.5MPa;

                工作溫度(t):-80-300度。

           

          煙酸泵煙酸循環泵設計特點

                作用于軸封處的壓力由付葉片或葉輪上的平衡孔平衡。軸封既可采用軟填密封(可冷卻,也可不冷卻),也可采用各種結構的單、雙端面非平衡型機械密封。滾珠軸承經久耐用,軸徑尺寸充裕,以保證運行平穩。部分規格的泵體設計成雙螺殼體,以平衡徑向力。軸承架,包括軸、葉輪、填料函等形成一個組合部件,使泵體在維修時不須從管道上拆下(如果采用加長聯軸器時,電機也不必拆下)。法蘭設計,采用PN16、PN25兩種(依據材料的差別)。而且,也可運用于ANSI125磅/平方英寸或150磅/平方英寸。

           

          煙酸泵煙酸循環泵輸送介質

                各種溫度和濃度的硫酸、硝酸、鹽酸和磷酸等無機酸和有機酸。

                各種溫度和濃度下的氫氧化鈉和碳酸鈉等堿性溶液。

                各種鹽溶液。

                各種液態石油化工產品、有機化合物,以及其它有腐蝕的原料和產品。

                目前我公司的耐腐蝕材料,能滿足上述各種介質的要求。訂貨時,請用戶提供所要輸送介質的詳細情況。

           

           

                在 1960 年代中期,英國工程師 Godfrey Hounsfield思考是否可以通過捕獲穿過看不見的空隙的宇宙射線來探測埃及金字塔中的隱藏區域。

           

          多年來,他一直堅持這個想法,可以將其解釋為“不打開盒子看里面”。最終 Hounsfield 確實想出了如何使用高能射線來揭示肉眼看不見的東西。他發明了一種方法來查看堅硬的頭骨內部并獲得內部軟腦的照片。

           

          人類大腦的第一張計算機斷層掃描圖像——CT 掃描——是在 50 年前的 1971 年 10 月 1 日制作的。 Hounsfield 從未到達埃及,但他的發明確實將他帶到了斯德哥爾摩和白金漢宮。

           

          工程師的創新

          Godfrey Hounsfield 的早年生活并沒有表明他會取得多大成就。他不是一個特別好的學生。作為一個小男孩,他的老師形容他“厚”。

           

          他在第二次世界大戰開始時加入了英國皇家空軍,但他并不是一名軍人。然而,他是一位擁有電氣機械的巫師——尤其是  新發明的雷達,他將陪審團裝配它以幫助飛行員在黑暗、多云的夜晚更好地找到回家的路。

           

          戰后,豪恩斯菲爾德聽從了指揮官的建議,獲得了工程學位。他在 EMI 從事交易——該公司  以銷售披頭士樂隊的專輯而聞名,但最初是作為 Electric and Music Industries,專注于電子和電氣工程。

           

          Hounsfield 的天賦促使他帶領團隊建造英國最先進的大型計算機。但是到了 60 年代,EMI 想要退出競爭激烈的計算機市場,并且不確定如何處理這位才華橫溢、古怪的工程師。

           

          在被迫休假思考他的未來以及他可能為公司做些什么時,豪恩斯菲爾德遇到了一位醫生,他抱怨大腦 X 射線的質量很差。普通的 X 射線顯示了骨骼的奇妙細節,但大腦是一個無定形的組織團 - 在 X 射線上它看起來像霧。這讓 Hounsfield 想到了他不打開盒子就能找到隱藏結構的舊想法。

           

          一種新方法揭示了以前未曾見過的

          Hounsfield 制定了一種新方法來解決對頭骨內部進行成像的問題。

           

          首先,他會在概念上將大腦分成連續的切片——就像一條面包。然后他計劃向每一層發射一系列 X 射線,對半圓的每一度重復此操作。每個光束的強度將在大腦的另一側被捕獲——更強的光束表明它們穿過密度較小的物質。

          這張圖顯示了 X 射線如何穿過大腦層,在半圓中從 1 到 180 的每個角度定向。

          EDMUND S. HIGGINS (CC BY-ND 4.0)

          最后,在可能是他最巧妙的發明中,Hounsfield 創建了一種算法來基于所有這些層重建大腦圖像。通過逆向工作并使用當時最快的新計算機之一,他可以計算每個大腦層的每個小盒子的價值。尤里卡!

           

          計算每個 X 射線穿過物體后的強度,并使用令人印象深刻的算法向后工作,就可以構建圖像。

          但是有一個問題:EMI 沒有涉足醫療市場,也不想涉足。該公司允許 Hounsfield 開發他的產品,但資金不足。他被迫在研究設施的垃圾箱中搜尋,并拼湊出一臺小到可以放在餐桌上的原始掃描機。

           

          即使成功掃描了無生命的物體,后來又掃描了猶太牛腦,EMI 的能力仍然不足。如果 Hounsfield 想繼續使用人體掃描儀,他需要尋找外部資金。

           

          豪恩斯菲爾德是一位才華橫溢、直覺敏銳的發明家,但不是一個有效的溝通者。幸運的是,他有一位富有同情心的老板比爾·英厄姆,他看到了豪恩斯菲爾德提案的價值,并與 EMI 努力維持項目的順利進行。

           

          他知道他們無法快速獲得撥款,但他認為英國衛生和社會保障部可以為醫院購買設備。奇跡般地,英厄姆甚至在它們建成之前就賣給了他們四臺掃描儀。因此,Hounsfield 組織了一個團隊,他們競相建造一個安全有效的人體掃描儀。

           

          與此同時,Hounsfield 需要患者試用他的機器。他找到了一位有點不情愿的神經科醫生,他同意提供幫助。該團隊在倫敦的阿特金森莫利醫院安裝了一臺全尺寸掃描儀,并于 1971 年 10 月 1 日掃描了他們的第一個病人:一名表現出腦腫瘤跡象的中年婦女。

           

          這不是一個快速的過程——掃描需要 30 分鐘,用磁帶驅車穿越城鎮,在 EMI 大型計算機上處​​理數據并用寶麗來相機拍攝圖像需要 2.5 小時,然后再返回醫院。

           

          在那里——在她的左額葉——一個李子大小的囊性腫塊。有了這個,所有其他的大腦成像方法都過時了。

           

          第一次CT掃描

          第一次臨床 CT 掃描顯示在患者的左前葉可見一個李子大小的腦腫瘤。它在掃描中顯示為黑色斑點。

          醫學成像系統:介紹指南 (CC BY 4.0)

          每年數百萬次 CT 掃描

          沒有醫療市場經驗的百代突然壟斷了一個需求量很大的機器。它投入生產,最初在銷售掃描儀方面非常成功。但在五年之內,通用電氣公司和西門子等規模更大、經驗更豐富、研究能力更強的公司正在生產更好的掃描儀并吞噬銷售。EMI 最終退出了醫療市場——并  成為一個案例研究,說明為什么與一個大公司合作而不是試圖單獨行動會更好。

           

          Hounsfield 的創新改變了醫學。他于 1979年分享了諾貝爾生理學或醫學獎,并于 1981 年被女王封為爵士。他繼續致力于發明創造,直到 2004 年去世,享年 84 歲。

           

          1973 年,美國人羅伯特·萊德利開發了一種全身掃描儀,可以對其他器官、血管,當然還有骨骼進行成像,F代掃描儀速度更快,分辨率更高,最重要的是,輻射暴露更少。甚至還有移動掃描儀。

           

          到 2020 年,美國技術人員每年進行的掃描次數超過 8000 萬次。一些醫生認為這個數字過多,可能有三分之一是不必要的。雖然這可能是真的,但 CT 掃描已經使世界各地許多患者的健康受益,幫助識別腫瘤并確定是否需要手術。它們在急診室中特別有用,可以在事故后快速搜索內傷。

           

          還記得 Hounsfield 關于金字塔的想法嗎?1970 年,科學家們將宇宙射線探測器放置在哈夫拉金字塔的最底層。他們得出結論,金字塔內不存在隱藏的密室。2017 年,另一個團隊在吉薩大金字塔中放置了宇宙射線探測器,并發現了一個隱藏但無法進入的房間。它不太可能很快被探索。

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