这样,正常电子的反粒子叫做正(阳)电子,如同它有一个阳电荷一样,但是与电子的质量一样。
某些伽马射线在靠近原子核的附近经过,进入到转化为个电子和正电子的过程,研究人员说。
例如,电子的反物质就是带正电的质子。
应用耦合通道光学势方法计算低能正电子同钾原子碰撞的总散射截面。
接著,反原子会遇到一个强电场,把束缚松散的反原子里的反质子及正子给拆开。
只有当1932年与电子相反的兄弟,正电子,在宇宙射线中被发现的时候,才证明这种物质的确存在。
举例来说,一个反氢原子,由带正电荷的正电子围绕带负电荷轨道运行的反质子组成。
从使用较少数据的早期结果来看,正电子云似乎是呈球状位于银河中心。
布莱克特几乎是第一个发现正电子存在的有力证据的人,但他却没敢发表这个结果。
一个正电子则是一个反电子,即与一个电子有相同属性的镜象粒子,只是其电荷性质相反即带正电荷。
通过正电子湮没寿命谱技术(PALS)探测聚合物的自由体积特性,能够了解聚合物的微观性质。
氙气全身麻醉时对于人类局部区域脑代谢的正电子扫描图像研究。
正电子发射体层摄影术,或宠物,是核心脏成像,为最大限度地评估血流在心里。
衰减校正在正电子发射断层扫描技术(PET)是一个重要组成部分的临床和研究。
反氢原子是正电子(所谓正电子就是反物质的电子)围绕着以反质子为核心,作轨道运行所形成。
有些放射性物质会放出正子,它是电子的反粒子,已经应用于正子断层扫描(PET)。
正电子发射断层扫描技术(PET)是一种分子成像技术,特别是广泛应用在药物发现和开发。
受感染的血管被确定使用结合正电子发射断层扫描技术(PET)和计算机断层扫描(CT)系统。
即正电子放射断层摄影术,是一项成像研究,它能使医生评价大脑对某些物质的使用。
正电子和电子(粒子和反粒子)在对撞中会发生湮灭,并产生电磁辐射。
目的总结肿瘤患者应用18F-氟代脱氧葡萄糖(18F-FDG)进行PET-CT显像检查的护理要点。
目的:探讨正电子发射计算机断层显像检查中的护理方法。
这两种成像方法均依靠精确的计算来决定正电子或光于发射的位置。
正电子放射性药物的合成是核技术应用领域的焦点之一。
在核素心肌灌注显像中,正电子发射型计算机体层显像是评价存活心肌的金标准。
这一现象发生在相互作用如此强因此致使从(负)电子态到正电子态转变的任何时候。