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目的研究各种栓塞剂对门静脉分支栓塞后肝脏在形态学上的变化和对肝功能的影响。方法以45只大鼠为实验对象,除5只留作对照组外,40只分成4组,用4种不同的栓塞材料进行门静脉右支栓塞,术后第14天和第21天分别处死每组5只动物,剖腹观察肝脏各叶的形态变化,然后分离各叶进行称重,并计算右叶与全肝的重量比(比例1)和肝脏与体重的重量比(比例2)。然后用t检验方法对各组结果进行统计学分析。结果栓塞后见肝右叶明显变苍白,表面呈斑纹状,各组之间差异不大,在术后14 d及21 d,第1、2、3组的大鼠肝右叶均见明显变小,表 相似文献
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利用浸渍还原法在Nafion117离子交换膜上制备银汞合金Nafion膜电极,考察了制备电极的主要因素,通过研究得到了浸渍还原法制备银汞合金Nafion膜电极的优化条件为:氯化汞浓度0.005mol/L,用浓度为0.1mol/LNa2S2O3络合,80℃下浸渍40min,用浓度1%(wt)的SnCl2做还原剂,还原时间2h,所制备的电极电阻较小,银汞结合比较致密,主要分布在膜的内表面.将制备的电极进行电化学性能评价,研究表明银汞比为1:1的电极对苯加氢的催化活性最高,同时生成环己烷的电流效率较高为39.68%,电极具有较好的活性及选择性. 相似文献
45.
本文研究短时交通流预测。短时交通流预测是智能交通系统研究和实践的必要基础。本文提出和建立了一个短时交通流量预测模型,该模型利用一个基于规则的模糊系统,非线性地组合BP神经网络模型和自适应卡尔曼滤波模型的交通流量预测结果,使得短时交通流量的预测结果更加准确可靠。该模型将传统方法和人工智能方法有机结合,一方面,利用人工神经网络强大的动态非线性映射能力,从而提高预测精度;另一方面,充分发挥卡尔曼滤波的静态线性稳定性,解决了单独使用BP神经网络进行预测时识别率不理想和可信度不高的问题。实验结果表明,本文提出的短时交通流预测模型具有较高的准确度和可靠度。 相似文献
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为什么要研究海洋光学?海洋光学,或更一般地说水文光学,是光与自然水体如何互相作用的学问。重点过去一直是似乎还将继续是在于海洋的许多经济和军事应用。例如,海洋生产大多数人类消耗的鱼,而其生产最终是由极微小的海藻如何吸收和利用光所控制的。为了确保国家安全,人们一直在寻找如何进入和利用海洋.这类活动经常要求用可见光射入海洋去探测和确认潜在的威胁,或搞清具有战术或战略价值区域的特征。然而,让我们记住,从海洋实验得到的概念可以直接用到湖泊、溪流和江河等其他天然水体。从大洋演变过程角度看,研究海洋中光的最紧… 相似文献
47.
平均功率等于或小于100W的Nd:YAG激光器可认为是低功率激光器。这类低功率激光器有两种,即连续波和脉冲式,每种都具有截然不同的输出特性和材料处理能力。连续波YAG激光器以其平均功率分级,因而平均功率是其性能的适当度量。连续波YAG激光器常常装有声光Q开关,从而把激光器制成激光电阻调整(调阻)和激光打标系统。采用连续波YAG激光器,其平均功率水平实际与处理速度和生产能力成线性关系。然而.对于脉冲YAG激光器,平均功率通常不是其性能的最佳度量。峰值功率、脉冲能量和脉冲重复率对于决定脉冲YAG激光器的处理速度和能… 相似文献
48.
取样示波器利用顺序等效采样技术可以实现对宽带、高速信号进行采样和波形恢复,从而对信号质量进行分析。因此取样示波器在5G高速通信、雷达等信号测量领域得到广泛应用。但是取样示波器采用的顺序等效采样方法是对被测信号进行多周期间隔、不连续采样,采样间隔周期不确定,导致不能直接从恢复的波形中分析出被测信号的传输速率。为确定传输速率,提出一种基于快速傅里叶变换算法的速率计算方法。通过实验验证,此方法能够准确计算出高速数字信号的传输速率,相对误差均在1%以内,并且在采样点数及眼图叠加次数较少的情况下仍然适用。 相似文献
49.
掺铒硫系玻璃光纤的中红外增益特性模拟研究 总被引:2,自引:1,他引:2
实验制备了Er3+掺杂质量分数为1%的Ga5Ge20Sb10S65硫系玻璃,测试了其折射率、吸收光谱和荧光光谱,利用Judd-Ofelt和Futchbauer-Ladenburg理论计算了Er3+离子的自发辐射几率、吸收截面和受激发射截面等光谱参数。在综合考虑Er3+离子的交叉弛豫、能量上转换和激发态吸收效应的基础上,应用四能级粒子数速率-光功率传输方程模型,模拟计算了Er3+掺杂Ga5Ge20Sb10S65硫系玻璃光纤的中红外2.74μm波段的增益特性。结果显示,Er3+掺杂硫系玻璃光纤在2.74μm中红外波段具有较高的信号增益和较宽的增益谱,最大增益值和20dB增益带宽分别超过了40dB和200nm,表明其是可用于中红外2.74μm波段宽带放大的理想增益介质。 相似文献
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