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相似文献
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1.
目的:探讨静脉输注低温液体诱导重型颅脑损伤患者低温治疗过程中寒颤的发生频率,进而从该侧面评估此疗法的安全性。方法:选择惠州市中心人民医院神经外科2008年2月~2012年12月收治的96例罹患重型颅脑损伤并行低温治疗的患者作为研究对象,将所有患者随机分为实验组(低温液体+常规低温诱导组)及对照组(常规低温诱导组)各48例,比较两组病人低温实施过程中寒颤发生频数的分布差异。结果:基于寒颤分级系统(受限于摘要篇幅,具体见正文)对两组病人实施寒颤分级,其中,实验组病人中0级27例,1级10例,2级8例,3级3例;对照组中实验组病人中0级26例,1级14例,2级6例,3级2例;两组病人寒颤病例分布差异无统计学意义(Mann-Whitney U=577.00,p=0.453)。结论:低温治疗重型颅脑损伤患者过程中存在一定的寒颤发生率。静脉输注低温液似乎并未增加导重型颅脑损伤患者低温治疗过程中寒颤的发生频率,基于该指标,静脉输注低温液体诱导重型颅脑损伤患者的低温治疗是安全的。  相似文献   

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对低温液体泵的应用、运行和维护进行了简要介绍。  相似文献   

3.
<正>低温汽车罐车是液氧、液氮、液化天然气等介质在陆地进行运输的主要工具,它是一种特种车辆,并且集安全性和经济性以及灵活性于一体,因而实际应用比较广泛。对低温液体汽车罐车定期进行检验,将能有效保证其安全运行。本文主要探讨了低温汽车罐车定期检验常见问题,并提出了一定的建议,以供参考。  相似文献   

4.
许多动物可以在低温或超低温环境下生存,说来令人叹为观止。在阿拉斯加和加拿大有一种当温度升高到10~20摄氏度时,就会融化,消逝的生物。它们是些小小的蚯蚓,田间普通蚯蚓的“亲戚”。这些蚯蚓生活在冰川里,它们能在冰上爬来爬去,它们涉足的地方永远在零度以下。然而,它们体内的液体却不会凝结成冰,因为这些液体是一种真正的抗寒液。它们的血液和原浆中含有大量甘油、盐及其他混合成份。这些成份能够有效降低液体的冰点。这种蚯蚓具有的消化酵素的作用只适用于零度以下,所以当温度升高时,酵素的效能明显加大。以至于酵素把自…  相似文献   

5.
换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备。在石油、化工、轻工、制药、能源等工业生产中,常常需要把低温流体加热或者把高温流体冷却,把液体汽化成蒸汽或者把蒸汽冷凝成液体。这些过程均和热量传递有着密切联系,因而均可以通过换热器来完成,换热器是实现化工生产过程中热量交换和传递不可缺少的设备。  相似文献   

6.
随着油田对压裂液储层保护能力的要求增加和瓜胶成本的逐年上升,降低压裂液稠化剂浓度是降低压裂液残渣或残胶含量、提高裂缝导流能力、降低压裂液成本的重要途径。本文以某油田浅层低温储层为目标区块,优选出一种低瓜胶浓度压裂液体系,并对其进行了实验评价。结果表明,该压裂液体系在53℃温度下最终剪切粘度为57 m Pa.s,符合标准要求的50 m Pa.s以上,同时滤失和破胶性能都满足标准,具有低成本、低伤害的特点,适用于低温、浅层油藏。  相似文献   

7.
净水工艺二次投药是针对我国北方地区低温、低浊水难净化这一现状而研究开发的。是以提高水厂工艺产水量,保证出厂水质,降低制水成本为目的的投药改进工程。该投药改进工程的技术特点是:在净水工艺首次投加液体碱式氯化铝混合反应生成矾花后,再二次同时投加适量改性活化硅酸和少量液体碱式氯化铝。解决了低温、低浊水形成矾花速度慢,结合成的絮凝体不密实、重度轻、易破碎、难于沉降的问题。对水厂产水量、水质提高,节能降耗都具有积极的意义。  相似文献   

8.
许多动物可以在低温或超低温环境下生存,说来令人叹为观止.在阿拉斯加和加拿大有一种当温度升高到10~20摄氏度时,就会融化消逝的生物.它们是些小小的蚯蚓,田间普通蚯蚓的“亲戚”.这些蚯蚓生活在冰川里,它们能在冰上爬来爬去,它们涉足的地方永远在零度以下.然而,它们体内的液体却不会凝结成冰,因为这些液体是一种真正的抗寒液.它们的血液和原浆中含有大量甘油、盐及其他混合成份.这些成份能够有效降低液体的冰点.这种蚯蚓具有的消化酵素的作用只适用于零度以下,所以当温度升高时,酵素的效能明显加大.以至于酵素把自己的主人也消化掉了.冰中蚯蚓是以生活在冰表面的藻类、真菌类小植物和细菌为食的,而它们本身又是禽类的美味.  相似文献   

9.
分子冰箱     
热量似乎不会自动从低温流向高温,为了冷冻食物,人们发明了冰箱,通过人工的方式,拥有了一片凉爽的空间。普通的冰箱采用制冷剂——氟利昂,气体氟利昂经压缩机压缩后,通过散热器再把因压缩产生的热量散去,氟利昂就由气体变成了液体,液体经过一个小孔后,由于膨胀,温度急剧降低,较  相似文献   

10.
科学家在19世纪末及20世纪初发现,如果将气体充分冷却,气体便会变成液体,而当科学家将坚硬的金属放置到这种极冷的液体罩浸一下,金属马上会变得很松脆,只要用铁锤一敲,钢铁也会成为粉末。现在,科学家已经可以用人工创造出非常接近于“绝对零度”(绝对零度为-273.15℃)的低温。研究这种超冷状态下的科学技术统称为低温学。  相似文献   

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为提高低温纤维素降解菌的筛选效率,寻求最优的筛选方法,文章研究了分离培养基中碳、氮源组分、微量元素、筛选前的富集方法与时间、土样于冰箱中的保存时间等条件对低温纤维素分解菌筛选效果的影响。结果表明:分离培养基中当CMC-Na作为碳源、蛋白胨作为氮源时所获得的低温纤维素降解菌的菌落数最多;培养基中添加微量元素对低温纤维素降解菌的筛选并没有促进作用;将土样在含有不同类型纤维素材料的液体培养基中富集培养2d可以获得较好的筛选效果,但富集时间的延长并不利于提高筛选效果,并且当富集培养基中的碳源为青稞秸秆时其筛选效果会更好;土样在低温下的保存时间对低温纤维素分解菌筛选效果的影响实验表明将土样在4℃冰箱中保存4d时有利于低温纤维素降解菌的筛选,但当保存时间超过7d时筛选效果会明显降低。文章的研究结果对提高低温纤维素分解菌的筛选效率是非常有意义的,同时也丰富了微生物的筛选方法。  相似文献   

12.
自然界中的物质除了可以呈现固态、液态、气态之外,还可以呈现等离子态。这是气体经过电离后呈现的第四种物态,而呈现这种状态的物质则叫做等离子体。等离子体在宇宙空间存在很多,远比人们熟悉的固体、液体、气体更为普遍。等离子体一般可分为高温和低温两大类。高温等离子体是用极高的温度使气体迅速离解而生成的等离子体,温度可以达到摄氏几千度到上亿度;低温等离子体是气体在电场力的作用下获得能量而被电离的等离子体,温度可以是常温,也可以达到摄氏几千度。  相似文献   

13.
长期以来,科学家始终怀疑土卫六照片上赤道附近深色的区域是液体海洋,充满了在低温下(土卫六表面的平均温度为摄氏零下143度)凝结成液态乙烷。而现在,最新的雷达图像告诉我们.那里的确是“海洋”——只不过是茫茫的沙海。  相似文献   

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《今日科苑》2008,(10):67
真空冷冻干燥是在低温低压条件下去除液体物料中绝大部分的水分,使之成为含水率极低的干品的一种干燥方法,这种干燥方法由于它具有其它热干燥方法无法比拟的优越性,已经被广泛应用于现代医药、生物制品、高级营养品等行业的大生产中。真空冷冻干燥机(简称冻干机)就是实现这种干燥的专用设备。在国外,上  相似文献   

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凌红军 《科技风》2012,(11):114
变压器内部故障一般可分为两类:过热性的故障和放电性故障.过热性的故障又可以按照温度的高低不同,可分为低温、中温与高温过热三种.放电性故障可分为按照放电量的多少,大体有电弧放电故障、火花放电和局部放电三种.另外,变压器内部进水或者其他液体受潮也可能造成故障.这些故障需要认真研究解决,为此本文理论联系实际,分析了变压器内部故障的各种具体类型  相似文献   

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《今日科苑》2013,(3):7-7
日本京都大学研究人员在1月11日的德国期刊《应用化学国际版》上报告说,他们开发出了一种拥有大量超细微孔洞,而且像棉花软糖一样柔软又富有弹性的新材料,可用于液体或气体的高速分离。 新材料被命名为“棉花软糖凝胶”。它是一种多孔物质,呈白色,拥有大量直径20至30微米的孔洞,能耐零下130摄氏度的低温N300摄氏度以上的高温。  相似文献   

17.
《金秋科苑》2013,(3):7-7
日本京都大学研究人员在1月11日的德国期刊《应用化学国际版》上报告说,他们开发出了一种拥有大量超细微孔洞,而且像棉花软糖一样柔软又富有弹性的新材料,可用于液体或气体的高速分离。 新材料被命名为“棉花软糖凝胶”。它是一种多孔物质,呈白色,拥有大量直径20至30微米的孔洞,能耐零下130摄氏度的低温N300摄氏度以上的高温。  相似文献   

18.
研究温度对离子液体溶解纤维素的影响和离子液体回收问题。在不同温度条件下进行纤维素在离子液体中的溶解浓度测定,得出温度影响效果和回收问题的结论。离子液体在溶解纤维素方面有着独特的优点,而环境条件对离子液体溶解纤维素的效率有较大影响,温度变化的影响最为突出,离子液体如何在合适的温度条件下最大效率的溶解纤维素,同时实现离子液体的循环利用还是一个难题。通过大量实验研究,结果表明,温度升高有利于纤维素在离子液体中的溶解。纤维素在离子液体中的溶解为物理溶解过程,得到的产物保持了纤维素结构,离子液体可实现回收重复利用。  相似文献   

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《大众科技》2009,(9):7-8
近期,美国劳伦斯一利弗莫尔国家实验室的研究人员利用离子液体作为二氧化碳吸收剂,开发出一种更清洁、稳定和高效的捕获二氧化碳新方法。该研究成果刊登在最新一期的《ChemSusChem》杂志上。随着全球气候变暖的加剧,各国都在致力于减少燃烧化石燃料的二氧化碳排放量,碳捕捉技术成为研究的重点。目前的碳捕捉技术主要采用化学吸附法。二氧化碳会和胺类物质发生反应,二者在低温情况下结合,在高温中分离。一般可以使含二氧化碳的废气通过胺液,  相似文献   

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正哈佛大学发明的液体识别技术类似于化学实验室用于检测液体pH值的石蕊试纸,该技术通过液体表面的张力来区分液体。当它与具有特定表面张力的液体接触时,探测器会改变颜色。与其他液体识别和鉴定技术不同,哈佛大学的方案价格低廉、快速便携而且无需电源。  相似文献   

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