那么,像铁等显示出很强磁性的物质又如何呢?如图1-1(c)所示,相邻原子磁体的磁矩相互平行,原子磁体耐热振动的能力很强,在一定温度之下保持平行排列。因此,磁矩不是相互抵消,而是相互加强,从而产生很强的磁性。但是,融入水钻的铁离子没有保持平行的力的作用,因此磁性很弱。监护台的铁中,扣型磁铁,保持平行的作用力很强。除铁之外,钴、镍等金属也显示很强的磁性,称这类物质为铁磁性体。决定原子磁体平行还是反平行的作用力,来源于相邻电子轨道重合所产生的交换作用能,后面还要详细讨论。
本实验方法不需借助外科显微镜,通过灌流即可使冠状动脉显影,并依据走行分离出孤立的冠状动脉,定位准确,较**脉连同周围血管心肌组织一起取材、包埋、切片观察的方法l8],可以有效减少切片包埋和读片的难度,能满足一般实验的要求。
本实验方法的局限性在于:(1)对远端的血管分离效果较差,尤其是导丝到达远端时,阳山磁铁,容易穿破血管壁,透壁而出。此时,可以采用分步分离的方法,即沿透壁处剪断血管及心肌组织,先分离前段血管,强力磁铁,因从断端处可看到剩余的血管开口,故可将动脉导丝重新置入,标记出远端血管的走行,铁氧体磁铁,从而分离。(2)导丝在走行过程中可能损伤血管内壁,在一定程度上影响结果。这种情况往往发生于血管的远端,在近中段血管管壁内径大于导丝内径,导丝能顺利通过,不会造成管壁损伤。可以通过选用**滑导丝和操作轻柔避免。