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141.
142.
设计与实现一套医院血液透析配送系统。系统硬件采用数据采集卡、继电控制、AD调理板、传感器、电磁阀和泵实现透析液的输送,软件采用C#语言和SQL Server数据库,实现进水、加药、搅拌、出水、加压等血液透析配送自动控制和手动控制,以及相关的信息化管理。为了满足系统在实际应用中对稳定性、正确性和精准性的要求,软件实现配送异常判断及报警处理,以及对操作异常的提醒等功能。实际应用表明,该系统能很好地满足医院血液透析配送的需要,具有较好的应用前景。 相似文献
143.
对不同品级和粒度的金刚石进行表面镀膜改性,用熔渗法制备了金刚石/铜复合材料。研究了金刚石品级、粒度与膜厚对复合材料热导率以及热膨胀特性的影响。结果表明:金刚石/铜复合材料的热导率随金刚石粒度增大和品级提高而增大;在其他条件相同的情况下,金刚石表面铬膜厚度为210 nm时复合材料的热导率为787 W/(m·K),当铬膜厚度为150 nm时复合材料的热导率为633 W/(m·K),表明镀铬膜太薄会降低复合材料的热导性能;在30~200℃范围内,金刚石/铜复合材料的热膨胀系数在(3.00~8.00)×10~(-6)K~(-1)之间,且随温度升高而升高。 相似文献
144.
145.
本研究采用水、80%乙醇、乙酸乙酯和石油醚4种不同极性的溶剂对杭白菊进行提取,以总还原能力、DPPH·、O-2·和·OH清除率为指标,研究了所得4种杭白菊粗提物的抗氧化能力。结果表明:总还原能力由强到弱依次为80%乙醇提取物>乙酸乙酯提取物>水提物>石油醚提取物;80%乙醇提取物清除自由基的能力最强,其清除DPPH·、O-2·、·OH的IC50值分别为0.33、0.44、0.34 mg/m L;石油醚提取物清除DPPH·、O-2·、·OH的能力最弱,清除DPPH·和·OH的能力均小于50%,清除O-2·的IC50值为0.85 mg/m L;水提物清除DPPH·、O-2·和·OH的IC50值分别为0.57、0.69、0.56 mg/m L;乙酸乙酯提取物清除·OH的能力小于50%,清除DPPH·、O-2·的IC50值分别为0.56、0.62 mg/m L。因此,不同杭白菊提取物均具有抗氧化作用,且抗氧化能力与其提取溶剂有关。 相似文献
146.
QuEChERS-GC/MS快速检测柑橘中50种农药残留 总被引:1,自引:0,他引:1
建立柑橘中常见的50种农药残留的气相色谱-质谱(GC-MS)检测方法。样品用乙腈快速提取、无水硫酸镁与氯化钠盐析后,经N-丙基乙二胺(PSA)填料净化,用GC-MS分析。采用选择离子监测模式(selected ionmonitoring,SIM),以保留时间和特征离子定性、峰面积定量。方法的检出限(RSN=3)为0.0038~0.066mg/kg,50种农残的平均收率72.0%~118.2%,相对标准偏差1.7%~19.7%。 相似文献
147.
148.
膜曝气生物反应器的除碳脱氮特性研究 总被引:1,自引:1,他引:1
膜曝气生物反应器是一种利用透气膜对生物反应器进行曝气的新型污水处理工艺。考察了采用透气膜供氧,并利用附着在透气膜上的生物膜同时去除有机物和氮的可能性。结果表明,生物膜对COD和氮的去除效果良好,在供气压力为7.5 kPa、水力停留时间为5.3 h的条件下,对COD和氨氮的去除率分别为76%和78%,最大膜面积去除负荷分别为7.6和0.78 g/(m^2·d);对总氮的去除率最高为80.7%,最大膜面积去除负荷达1.31 g/(m^2·d)。观察表明,生物膜具有分层结构,这有利于对有机物和氮的同时去除。 相似文献
149.
MBR的在线超声清洗效果及对混合液性质的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
将超声波用于膜生物反应器(MBR)的在线清洗,考察了对膜污染的控制效果以及在线超声清洗对混合液性质的影响。结果表明,在线超声清洗对膜污染具有良好的控制效果,但会引起污泥总活性降低,平均污泥粒径减小,过滤性能变差;超声空化作用对硝化活性的影响要比对有机物分解活性的影响大;超声功率和超声时间对混合液的性质影响较大,超声功率越大或超声时间越长则对混合液性质的影响越显著。为避免混合液的性质过度恶化,在线超声清洗的功率不宜过大,每次清洗的时间以5 min左右为宜。 相似文献
150.
沸石床多级生物膜系统处理焦化废水的研究 总被引:1,自引:1,他引:1
采用沸石床多级生物膜系统处理焦化废水,考察了沸石填料对NH3-N的吸附特性以及系统的启动性能、去除效果和功能分区.结果表明,在25℃时,沸石填料对NH3-N的吸附符合Langmuir等温式,极限吸附容量为0.318 mg/g;系统启动时间约为40 d,其中挂膜为7 d,硝化菌驯化为3 d,异养菌驯化为30 d;稳定运行条件下,当系统进水NH3-N负荷≤O.10 k9/(m3·d)时,出水NH3-N和COD平均浓度分别为(2.4±1.2)mg/L和(134±34)mg/L,平均去除率分别为98.1%和85.8%,NH3-N达到了国家一级排放标准,COD达到了国家二级排放标准;系统的好氧段出现了三个功能区,即以去除COD为主的C区、同时去除COD和NH3-N的C/N区及以去除NH3-N为主的N区. 相似文献