JP2010523204A5 - - Google Patents

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  1. 磁気共鳴技法を強化する際に使用するために物質を過分極化するための装置であって、
    物質の分極に用いるためにその内部に極低温冷凍剤を有する冷却用チェンバと、
    冷却用チェンバと接続されたその内部の圧力を調整し低温度を生成させるための収着ポンプと、
    収着ポンプを冷却しその内部の分子吸着を促進するための冷凍システムと、を備えると共に、
    前記冷却用チェンバ、収着ポンプ及び冷凍システムは閉鎖システム内に配列されている装置。
  2. 装置内の選択磁場を維持するための磁場生成デバイスをさらに備えると共に、該磁場生成デバイスは冷凍システムによって冷却されている、請求項1に記載の装置。
  3. 前記磁場生成デバイスはさらに、
    冷却用チェンバの周りに位置決めされたその内部にボアを有する超伝導マグネットと、
    超伝導マグネットを封入するためのマグネット容器であって、超伝導マグネットを冷却するためにその内部に液体ヘリウムを包含したマグネット容器と、
    マグネット容器に取り付けられたそこからボイルオフした液体ヘリウムを再凝縮させるための再凝縮器と、を備えており、
    前記超伝導マグネットは、サンプルを過分極化するために冷却用チェンバの周りに主磁場領域を生成し、かつ該主磁場領域からズレたところに該超伝導マグネットからアキシャル方向に延びる副磁場領域を生成するように構成されている、請求項2に記載の装置。
  4. 前記超伝導マグネットはさらに、冷凍システムから接続分離されているときに液体ヘリウムのクエンチやロスを生じることなく動作しかつ磁気共鳴(MR)撮像磁場の近傍でその均一性を劣化させることなく動作するように構成されている、請求項3に記載の装置。
  5. 前記収着ポンプはさらに、
    ポンプエンクロージャと、
    ポンプエンクロージャの内部に収容された吸着材料と、
    吸着材料の内部に分散させかつサーマルスイッチに接続させた冷却用フィンであって、収着ポンプが収着モードにあるときに吸着材料を冷却する冷却用フィンと、
    を備えている、請求項1に記載の装置。
  6. 装置を封入する真空チェンバをさらに備える請求項1に記載の装置。
  7. 分極させようとする物質を冷却用チェンバに装填するときに真空チェンバの真空を維持するために真空チェンバに取り付けられた前置チェンバをさらに備える請求項に記載の装置。
  8. 分極させようとする物質にマイクロ波を送出するように位置決めされた導波路と、
    冷却用チェンバの内部で分極させようとする物質の周りに位置決めされた核磁気共鳴(NMR)コイルであって、物質の分極レベルを検出するように構成されたNMRコイルと、
    をさらに備える請求項1に記載の装置。
  9. 前記分極させようとする物質が13−ピルビン酸塩である、請求項1に記載の装置。
  10. 磁気共鳴(MR)撮像で使用するように材料を分極させるための分極器システムであって、
    その内部に液体ヘリウム浴を有するコンテナであって、分極させようとする材料が該液体ヘリウム浴内に位置決めされているコンテナと、
    コンテナ内の圧力を低下させこれにより液体ヘリウム浴の一部分を蒸発させるための収着ポンプと、
    収着ポンプを冷却しその内部の分子吸着を促進するための冷却システムと、
    収着ポンプに対して選択的冷却を提供するように収着ポンプと冷却システムを選択的に接続するための熱伝導性リンクと、を備えており、
    冷却ユニットに対する収着ポンプの接続に基づいて分極フェーズと再加熱フェーズの間で交替する閉サイクル型熱サイクルで動作している分極器システム。
  11. 収着ポンプに対して熱伝導性リンクを接続及び接続分離するように構成されたサーマルスイッチをさらに備える請求項10に記載の分極器システム。
  12. 前記サーマルスイッチは、分極フェーズの間は熱伝導性リンクを収着ポンプに接続させ、かつ再加熱フェーズの間は熱伝導性リンクを収着ポンプから接続分離させている、請求項11に記載の分極器システム。
  13. 分極器システムが再加熱フェーズにあるときに蒸発したヘリウムを再凝縮させるためのヘリウム凝縮器をさらに備える請求項11に記載の分極器システム。
  14. 材料を分極させるための磁場を生成するための少なくとも1つのマグネットをさらに備える請求項11に記載の分極器システム。
  15. 磁気共鳴撮像(MRI)または核磁気共鳴(NMR)分光システムで使用するように過分極化材料を作成するための方法であって、
    液体ヘリウム浴を包含する容器内に材料を配置する工程と、
    収着ポンプによって液体ヘリウム浴の温度を低下させる工程と、
    液体ヘリウム浴が十分に冷却されたときに材料を分極させる工程と、
    を含む方法。
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