Нейтронная томография
Наука с нейтронами |
---|
Фонды |
Рассеяние нейтронов |
Другие приложения |
|
Инфраструктура |
|
Нейтронные установки |
Нейтронная томография — это форма компьютерной томографии, включающая создание трехмерных изображений путем обнаружения поглощения нейтронов , создаваемых источником нейтронов . [1] Он создает трехмерное изображение объекта путем объединения нескольких плоских изображений с известным разделением. [2] Он имеет разрешение до 25 мкм. [3] [4] Хотя его разрешение ниже, чем у рентгеновской томографии , оно может быть полезно для образцов с низким контрастом между матрицей и объектом интереса; например, окаменелости с высоким содержанием углерода, такие как останки растений или позвоночных . [5]
Нейтронная томография может иметь неприятный побочный эффект, заключающийся в том, что полученные изображения остаются радиоактивными, если они содержат значительные уровни определенных элементов, таких как кобальт , [5] однако на практике эта нейтронная активация незначительна и кратковременна, поэтому метод считается неразрушающим .
Растущая доступность инструментов нейтронной визуализации в исследовательских реакторах и источниках расщепления через рецензируемые программы доступа пользователей. [6] Нейтронная томография оказывает все большее влияние на различные приложения, включая науки о Земле, палеонтологию, культурное наследие, исследование материалов и инженерию. сообщалось, В 2022 году в журнале Gondwana Research что орнитопод динозавр- был случайно обнаружен с помощью нейтронной томографии в содержимом кишечника Confractosuchus , мелового крокодила из формации Винтон в центральном Квинсленде, Австралия. [7] Это первый случай, когда динозавр был обнаружен с помощью нейтронной томографии, и по сей день частично переваренный динозавр остается полностью погруженным в окружающую матрицу . [8]
См. также
[ редактировать ]- Винклер, Б. (2006). «Применение нейтронной радиографии и нейтронной томографии». Обзоры по минералогии и геохимии . 63 (1): 459–471. Бибкод : 2006RvMG...63..459W . дои : 10.2138/rmg.2006.63.17 .
- Шварц, Д.; Фонтобель, Польша; Эберхард, Х.; Мейер, Калифорния; Бонгарц, Г. (2005). «Нейтронная томография внутренних структур останков позвоночных: сравнение с рентгеновской компьютерной томографией» (PDF) . Электронная палеонтология . 8 (30).
- Мэйс, К.; Кантрилл, диджей; Стилвелл. Джей Ди; Бевитт. Джей-Джей (2017). «Нейтронная томография Austrosequoia novae-zeelandiae comb. nov. (Поздний мел, острова Чатем, Новая Зеландия): значение для филогении и биогеографии Sequoioideae». Журнал систематической палеонтологии . 16 (7): 551–570. дои : 10.1080/14772019.2017.1314898 . S2CID 133375313 .
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Грюнауэр, Ф.; Шиллингер, Б.; Стейхеле, Э. (2004). «Оптимизация геометрии пучка для установки томографии холодных нейтронов нового источника нейтронов в Мюнхене». Прикладное излучение и изотопы . 61 (4): 479–485. Бибкод : 2004AppRI..61..479G . дои : 10.1016/j.apradiso.2004.03.073 . ПМИД 15246387 .
- ^ Центр ядерной радиации Макклеллана
- ^ «Нейтронная томография» . Институт Пола Шеррера .
- ^ «Нейтронная томография НМИ3» . НМИ3 .
- ^ Перейти обратно: а б Саттон, доктор медицины (2008). «Томографические методы изучения окаменелостей исключительной сохранности» . Труды Королевского общества B: Биологические науки . 275 (1643): 1587–1593. дои : 10.1098/rspb.2008.0263 . ПМК 2394564 . ПМИД 18426749 .
- ^ «Удобства пользователя» . www.isnr.de. Проверено 18 февраля 2022 г.
- ^ Уайт, Мэтт А.; Белл, Фил Р.; Кампионе, Николас Э.; Сансалоне, Габриэле; Бруэм, Том; Бевитт, Джозеф Дж.; Мольнар, Ральф Э.; Кук, Алекс Г.; Горе, Стивен; Эллиотт, Дэвид А. (10 февраля 2022 г.). «Содержимое брюшной полости показывает, что крокодилообразные мелового периода питались динозаврами» . Исследования Гондваны . 106 : 281–302. Бибкод : 2022GondR.106..281W . дои : 10.1016/j.gr.2022.01.016 . ISSN 1342-937X . S2CID 246756546 .
- ^ «Ядерные методы подтверждают редкую находку о том, что крокодил сожрал детеныша динозавра | ANSTO» . www.ansto.gov.au . Проверено 18 февраля 2022 г.