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Spin-spin relaxation of protons in ferrofluids characterized with a high-Tc superconducting quantum interference device-detected magnetometer in microtesla fields

机译:铁磁流体中质子的自旋自旋弛豫,其特征在于在微特斯拉场中使用高Tc超导量子干涉装置检测的磁力计

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摘要

In this work, the spin-spin relaxation of protons in ferrofluids is characterized using a high-Tc SQUID-based detector in microtesla fields. We found that spin-spin relaxation rate is enhanced in the presence of superparamagnetic nanoparticles. The enhanced relaxation rates are attributed to the microscopic field gradients from magnetic nanoparticles that dephase protons’ spins nearby. The relaxation rates decrease when temperatures increase. Additionally, the alternating current magnetic susceptibility was inversely proportional to temperature. Those characteristics explained the enhanced Brownian motion of nanoparticles at high temperatures. Characterizing the relaxation will be helpful for assaying bio-molecules and magnetic resonance imaging in microtesla fields.
机译:在这项工作中,铁磁流体中质子的自旋自旋弛豫是使用微特斯拉场中基于高Tc SQUID的检测器来表征的。我们发现在超顺磁性纳米粒子的存在下自旋-自旋弛豫速率提高。弛豫率的提高归因于磁性纳米颗粒的微观磁场梯度,这些磁性纳米颗粒使质子的自旋在附近旋转。当温度升高时,弛豫率降低。另外,交流磁化率与温度成反比。这些特征解释了纳米粒子在高温下增强的布朗运动。表征弛豫特性将有助于测定微特斯拉场中的生物分子和磁共振成像。

著录项

  • 来源
    《Applied Physics Letters》 |2012年第23期|p.1-4|共4页
  • 作者

    Liao Shu-Hsien;

  • 作者单位
  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);美国《生物学医学文摘》(MEDLINE);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
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