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61.
TAT皮试液配制方法的比较研究 总被引:1,自引:0,他引:1
目的探讨TAT皮试液配制的新方法。方法196例TAT皮试病人随机分成三组,分别配制皮试液:①传统一组,先抽取生理盐水0.9 m l,再抽取TAT0.1 m l至1 m l;②传统二组,先抽取TAT0.1 m l,再抽取生理盐水0.9m l至1 m l;③改进组,先抽取生理盐水0.1 m l,再抽取TAT0.1 m l,再抽取生理盐水0.8 m l至1 m l。结果TAT皮试阳性率比较:传统一组与传统二组间无显著性差异(P>0.05),改进组较传统一组和传统二组均显著降低(P<0.01,P<0.05)。结论按改进组方法配制TAT皮试液可明显降低TAT皮试的假阳性率。 相似文献
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63.
64.
直馏轻质油辛烷值增强剂研究 总被引:1,自引:0,他引:1
直馏轻质油改性剂是针对直馏轻质油的油品特性而研制的,以千分级添加量即能显著改善直馏轻质油的燃烧性能,使其辛烷值提高至70 ̄80(MON),各项指标达到内燃机的使用要求,长时间使用对发动机无不良影响。该添加剂除适用于直馏轻质油外,还可用于普通汽油的改性,可显著提高其辛烷值,节以降耗,改善排放,是一种新型的节能环保产品。 相似文献
65.
基于一种QuEChERS结合气相色谱串联质谱的方法,测定茶叶中甲氧滴滴涕的残留量,样品中甲氧滴滴涕采用QuEChERS(quick, easy, cheap, effective, rugged, safe)前处理方法,用乙腈提取,试剂盒净化,动态多反映监测(DMRM)扫描,内标法以及基质匹配校准曲线精准定量,在0.01~0.20μg/mL线性范围内,相关系数值R2=0.99902,精密度(RSD)在2.0%~7.9%之间,回收率在80.2%~90.1%之间。该方法省时省力,重现性好,线性范围宽,具有良好的灵敏度和准确度,适用于茶叶中农药多残留的检测分析。 相似文献
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盾构机掘进过程中,千斤顶顶进力的不均匀引起的纵向位移是管片间初始错台的主要原因之一;基于Timoshenko梁理论的隧道纵向位移计算方法,未能考虑隧道开挖后围岩卸载破坏的变形特征及围岩与衬砌结构的协同作用效应,预测误差较大。建立了考虑围岩卸载扩容效应的等效地基抗力系数计算方法,提出了能考虑螺栓个数的等效抗剪刚度计算公式,建立一种基于Timoshenko梁理论的改进管片拼装式隧道纵向位移理论计算方法。实际工程案例分析表明:考虑围岩开挖卸载过程中围岩的非线性体积相关塑性变形(即扩容效应)更合理;考虑壁后注浆液固化过程的时效性,采用改进的滑移边界条件计算的纵向位移最大值是传统的固定端边界的计算值的2.3倍,边界条件对计算结果影响较大,本文计算方法更符合实际情况,也更安全。 相似文献
67.
研究了迷向表示分为9个不可约子空间的满旗流形Sp(3)/T上的不变爱因斯坦度量,计算Sp(3)/T非零结构常数的值,根据其爱因斯坦方程,利用Maple软件得到64个不变爱因斯坦度量(差常数倍的情况下),在等距的意义下,其中有1个凯莱爱因斯坦度量和3个非凯莱爱因斯坦度量. 相似文献
68.
为解决传统应答器系统在模拟不同距离水下目标时易受强噪声干扰及转发时延精度不高的问题,提出一种粗-细两级波达时刻估计方法并开发一套高精度时延的可靠应答器系统.该系统主要由以信号采集、信号处理为主的上位机和以功率放大器、换能器为主的下位机组成.其中上位机利用多级频谱分析及其峰均比大于设定门限进行粗估计,初步获取信号的波头;再利用基于能熵比的双门限检测算法进行细估计,获得更精准的波达时刻,进而解决了时延不准的问题;最后,系统下位机通过 TCP 接收上位机传输的应答信号并在预定时刻应答回波信号.湖试结果显示,该系统的时延误差小于 40 ms,具有高精度的转发时延优势,并且在强噪声干扰下具有良好的鲁棒性. 相似文献
69.
喷吹煤粉在高炉内的燃烧特性被认为是确定适宜喷煤量的关键参数。本文通过热重分析法考察了Fe2O3和CaO两种添加剂对煤粉燃烧特性的影响。结果表明:Fe2O3和CaO对煤粉燃烧都有促进作用。煤粉的着火指数(Ci),燃尽指数(Db)和综合燃烧指数(Sn)都得到不同程度的改善。当Fe2O3添加比例由0增至5.0wt%时,Sn由1.37×10?6增至2.16×10?6 %2·min?2·°C?3。同时,研究采用Coats-Redfern method来解析煤粉燃烧动力学过程。结果表明:配加添加剂后,煤粉燃烧活化能(E)逐渐降低。当Fe2O3添加比例由0增至5.0wt%时,E由56.54降至35.75 kJ?mol?1,这也再次证明了添加剂对煤粉的燃烧有促进作用。此外,高炉喷煤过程使用纯Fe2O3和CaO物质是不经济的。出于成本考虑,研究选取含有Fe2O3和CaO物质的除尘灰作为添加剂,开展了相关的研究,并获得了同样的效果。因此,含Fe2O3和CaO物质的除尘灰是煤粉助燃剂的潜在选择,该方法也为处置除尘灰类固废提供了一种可行的方向。 相似文献
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