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1990年 | 4篇 |
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1982年 | 1篇 |
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该文设计了基于微电极阵列的16通道神经电生理信号检测系统。检测系统由硬件和软件两部分组成,其中硬件部分可分为以下3个模块:微电极阵列接口模块,用于实现微电极阵列和检测系统的可靠连接;多通道信号放大模块,用于对微弱电生理信号进行提取并放大至合适的幅度;数据采集模块,对放大后的电生理信号进行高速数据采集并通过USB2.0接口和计算机相连。软件部分采用多线程、多缓存等技术保证对信号的实时观测和分析。对检测系统的主要参数进行了测试,并结合实验室自制神经微电极阵列对SD大鼠海马区脑切片进行神经电生理信号的检测。系统的输入噪声Vrms2 V,放大倍数为1000倍,频率带宽范围为10~3000 Hz,并且能够检测到放电幅度为20 V左右的神经电生理信号。该文针对微电极阵列神经电生理信号检测中的技术难点,从硬件和软件设计上保证微弱信号的提取,检测系统的分辨率可达0.6 V,各项参数能够满足神经电生理信号的检测需要。 相似文献
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为解决系统内风光可再生能源及冷热电负荷的不确定性造成的运行困难,实现机组出力的精确化和平滑控制,提出一种基于自适应模型预测控制的两阶段区域能源互联网协同优化策略,将优化调度分为日前和日内两个阶段。在日前调度阶段,以总运行成本最小为目标建立系统经济调度机组组合模型;在日内优化阶段,采用自适应的模型预测控制方法,基于各机组的实际运行状态,以前一阶段优化调度出力为参考,对未来有限时域内系统各机组运行状态进行实时滚动修正,消除不确定性的影响,确保系统的稳定运行。算例分析验证了所提出模型及方法的有效性和可行性。 相似文献
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It is extremely important for bacteria detection in many fields,such as medical diagnosis and food safety.In this paper,streptavidin functionalized quantum dots(SA-QDs),as a nano-fluorescent probe,were used to attach with Escherichia coli(E.coli) for the detection and identification of bacteria with immunoreactions and biotin-streptavidin affinity.Fluorescent images of the bacteria and the fluorescence intensity were used to evaluate the conjugation effect with different incubation time.Our results showed that 20 min is a reasonable incubation time for the SA-QDs coupling to E.coli cells.The fluorescent images,which produce a greatly amplified and enhanced signal of E.coli cells,were obtained through the immunological amplification and fluorescent probe enrichment steps.In addition,the bleaching process of SA-QDs without any encapsulation at room temperature was clearly observed during 10 min of being excited.Our work provided a modularized sample treatment method using SA-QDs as a nano-fluorescent probe in cellular imaging and bio-labeling. 相似文献
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研究了以煤油为连续相、MOA-3和0P-10为复合乳化剂、过硫酸钾一亚硫酸氢钠为氧化还原引发剂引发体系所进行的丙烯酰胺(AM)和丙烯酸钠(SA)以及第三单体的反相微乳液共聚反应。在单体浓度为50%-65%、引发剂浓度在0.01%-0.04%、乳化剂的浓度在20%~35%和聚合温度在30℃和低转化率情况下得到的共聚合反应动力学方程为:Rp∝[M]1.51[I]0.22[E]0.52。还考察了温度对聚合速率的影响,计算得到反应活化能为30.36kJ/mol。 相似文献
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