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1.
为进一步了解豚鼠耳蜗毛细胞静纤毛变异的形态特征和原因,采用本实验室20多年各种实验动物耳蜗的扫描电镜观察标本,回顾分析耳蜗毛细胞静纤毛的形态特征和变异。收集正常对照豚鼠37只,受噪声刺激者187只,给予耳毒性药物(奈替米星)实验者20只,WM88拈抗庆大霉素耳毒性实验观察24只,丹参滴耳液实验6只,激光辐射镫骨底板实验7只,给予负压和超压者6只,接受次声者23只。共观察豚鼠310只,620只耳蜗。样品制备按照常规或本实验室改良的技术方法进行,所有动物均快速断头处死,取出双侧颞骨,挑破圆窗膜,取出镫骨,打开卵圆窗,用针在耳蜗尖挑一小孔,用21.5%戊二醛做蜗管内灌注固定,随后置冰箱连续固定8h。0.1mol/L磷酸缓冲液漂洗后,1%四氧化锇固定2h。然后在0.1mol/L磷酸缓冲液中去除耳蜗骨壳,去除螺旋韧带、前庭膜,充分暴露Corti器。单宁酸导电染色,梯度酒精脱水,HCP-2型临界点干燥仪干燥,E-102型离子溅射仪镀金。Philip SEM 505型或Hitachi S-800型扫描电镜观察。  相似文献   
2.
硼泥性能的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文研究了工业废料──硼泥的性能。利用X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜分析(SEM)及能谱分析(EDS)等手段研究了硼泥的组成和结构以及硼泥在加热过程中的变化,为开发利用硼泥这个巨大的二次资源奠定了基础。  相似文献   
3.
本文对凤城一宽甸所产的硼镁矿石焙烧的温度与碳解率的关系进行了研究。结果表明:矿石品位、焙烧温度对碳解率的影响很大。生产中要根据矿石的不同情况,采用合理的煤石比,在最佳温度下进行焙烧。才能获得较高的碳解率。  相似文献   
4.
青藏地区钠硼解石复合矿制取硼砂中间试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
以钠硼解石复合矿为原料,用工业碳酸钠、工业碳酸氢钠二次碱解制取硼砂,得到符合GB/T537-97优等品指标的硼砂产品,分解率≥98%,收率≥90%。  相似文献   
5.
硼砂型膏剂渗硼剂的研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
使用硼砂作为渗硼膏剂的供硼剂,对7种活化剂的活化效果进行了研究,发现活化剂的类型和自身熔点的高低对活化效果有影响,氟化物活化效果好于氯化物,熔点高的活化剂活化效果较好,几种活化剂配合使用渗速明显高于单独使用一种活化剂的渗速,利用正交试验法,确定了CaF2,MgCl2和Na3AlF6三种活化剂的最佳配比,所研制的MSG膏剂渗速快,渗层质量好,对碳钢和低合金钢均有良好的渗硼能力。  相似文献   
6.
采用光电化学方法对纯铁在pH=8.4的硼酸-硼砂缓冲液中的孔蚀现象及缓蚀剂PC-604的作用进行了研究。结果表明,加入不同量的缓蚀剂后,铁表面钝化膜的禁带宽度没有发生变化,但是光电流信号却随缓蚀剂量的增加而增大了。从光电流暂态谱的研究中首次提出了钝化膜的膜参数的概念,并用以衡量钝化膜的抗孔蚀能力。  相似文献   
7.
在半连铸黄铜锭生产中 ,煤气保护、机油润滑的工艺虽然被广泛采用 ,但由于其成本昂贵、操作繁琐 ,其前景已不被看好。硼砂保护的连铸工艺 ,因其成本低廉、操作简便 ,被越来越多的生产厂家采用。本文对硼砂在半连铸黄铜锭中的保护机理及其对铜锭质量的影响进行了研究。1 硼砂熔化过程的物理描述1.1 硼砂的物性工业用硼砂的化学式是 :Na2 B4 O7·10H2 O ;全脱水温度为 32 0℃ ;在 35 0~ 4 0 0℃之间变成无水盐 ;熔点为74 1℃ ;在 878℃时 ,成为熔融玻璃状物质。1.2 硼砂的熔化过程经碾碎后的全脱水硼砂与铜液接触后 ,两者的温度差使…  相似文献   
8.
9.
一、概述 球磨机是一种对可磨性物体实行粉磨的大型设备。由于结构简单、产量大、维修方便,而广泛应用在冶金、矿山、化工、电力等工业。 在以纤维硼镁石矿为原料生产硼砂过程中,矿石经焙烧脱去结晶水后呈现活性,同碳酸钠和二氧化碳反应时,由于固体矿石和弱化学性的碳酸钠与二氧化碳进行反应很不容易,故必须将矿石预先磨成很细的矿粉,而后进行碳碱反应。只有如此,方可实现工业化生产,同时也为后处理创造了条件。 可见,在硼砂生产中,物料熟矿石的粉磨工序是一个很重要的单元操作。保证熟料矿石一定的细度,不仅有利于矿粉的碱解,  相似文献   
10.
采用分光光度法研究了不同pH Hepes缓冲液中Fe(Ⅲ)-过氧化氢-亚硝酸盐催化牛血清白蛋白(BSA)发生蛋白质硝化的情况.实验结果表明:在Hepes缓冲液中,EDTA-Fe(Ⅲ)及柠檬酸铁均能够催化过氧化氢-亚硝酸盐引起BSA的硝化.在EDTA-Fe(Ⅲ)-过氧化氢-亚硝酸盐体系中,BSA的硝化程度随pH的升高而依次增强,亚硝酸盐含量随pH值的升高而降低,说明碱性环境有利于EDTA-Fe(Ⅲ)-过氧化氢-亚硝酸盐催化BSA发生蛋白质硝化;而在柠檬酸铁-过氧化氢-亚硝酸盐体系中,BSA的硝化程度随pH的升高而依次降低,亚硝酸盐含量随pH值的升高而升高,说明酸性环境有利于柠檬酸铁-过氧化氢-亚硝酸盐催化BSA发生蛋白质硝化.进一步研究表明:EDTA-Fe(Ⅲ)催化过氧化氢-亚硝酸盐发生蛋白质硝化作用强于柠檬酸铁.  相似文献   
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