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31.
微创人工耳蜗通道(Minimal Cochlear Access,MCA)是一种直接从颞骨的表面向内耳钻出隧道,然后在内耳植入耳蜗电极的手术治疗方式.相比于传统开放的耳蜗植入手术,MCA具有创伤小、耗时少、快速恢复及较少的并发症等优点.该手术的主要难点是要获取足够的精度,通常小于0.50 mm.该文对基于基准标志物的光学导航系统(Landmark-Based Optical Navigation System,LONS)的定量精度进行研究,通过不同的表面配准算法来获得稳定的精度.结果表明:在相同初始化条件下,颞骨模型匹配的目标配准误差(Target Registration Error,TRE)最小值为(0.16±0.01)mm.  相似文献   
32.
采用微波消解-ICP—AES法和氨基酸自动分析仪对蒙药——喀沙如中的微量元素和氨基酸进行测定.结果表明,蒙药喀沙如中含有17种氨基酸和12种微量元素.其中,甘氨酸、谷氨酸、脯氨酸以及钙、镁、铝、锌、锶和铁的含量较高.  相似文献   
33.
ICP刻蚀技术研究   总被引:21,自引:0,他引:21  
介绍感应耦合等离子(ICP)的刻蚀原理,研究以SF6为刻蚀气体,不同的电极功率、气体流量、反应室压强、反应室温度、样片开槽宽度等工艺参数对Si和SiO2的刻蚀速率和选择比的影响.实验结果表明,提高RF1功率和SF6流量,可以提高刻蚀速率和选择比,提高RF2功率虽能提高刻蚀速率但降低选择比,反应室压强上升到1.2Pa时,刻蚀速率达最大值,刻蚀温度为零度时,Si的刻蚀速率最大,开槽宽度对刻蚀速率影响不大.  相似文献   
34.
海洋生物材料中的元素含量ICP光谱测定   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用高频电感耦合等离子发射光谱分析法,测定大连湾和星海湾海域中的贻贝、海带和裙带菜中的25种元素含量,探讨了生物效应。  相似文献   
35.
AAV-2 Rep78蛋白是涉及到病毒转录、复制和位点特异性整合的多功能蛋白,它同时还介导AAV-2与其协助病毒之间的相互作用.我们通过免疫共沉淀实验证明细胞内PML蛋白与Rep78蛋白存在相互作用,作用区域位于Rep78蛋白C末端545FPCRQCERM553位置,在细胞内短暂表达Rep78会加速PML蛋白的降解.分别使用含有ICP0的病毒株G207和ICP0突变的病毒株7134感染P5-Rep78转基因Vero细胞系,结果表明Rep78的表达会抑制G207的增殖但是对ICP0突变的7134病毒没有明显的抑制作用.结果表明Rep不仅可以介导定点整合,同时也是AAV协助病毒的负调控物.  相似文献   
36.
ICPQ—100是70年代日本岛津公司生产的多通道大型精密等离子体光谱分析仅。70年代后期,我国批量进口了这种设备,近年来一些用户的这种设备已开始陆续出现了电信号处理部分的故障。笔者通过对一台ICPO—100的分析,取得了ICPQ—100电信号处理部分的有关数据,提出了对此设备进行改造的方案。  相似文献   
37.
ICP粉末进样装置的研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
选用粉末粘附较少的有机玻璃为材料,设计一种恒速供样的粉末进样器。在氩气流与高频火花放电同时作用下,扬起粉末并送进等离子体,可获得试样组成不变的均匀进样。经合成标样试验表明:装样、进样过程,ICP 稳定,进样效率高,记忆效应小、方法精密度好。  相似文献   
38.
点云数据在逆向工程,可视化技术,虚拟现实技术,机器视觉等领域具有十分广泛的应用。提出了基于特征点提取的改进ICP算法,在曲率特征和管理点云数据的索引方法 K-D tree的基础上对改进的ICP算法进行了详细的分析,将该算法应用到对雕像数据进行精确配准,实验表明该算法在一定程度上提高了配准的精度和效率。  相似文献   
39.
为了解决高纯仲钨酸铵中杂质元素硼的测定问题 ,采用ICP AES测定方法 ,对测定中基体效应及光谱干扰进行了研究 ,考察了酸度、蒸干程度、放置时间等因素对钨的沉淀程度及硼的回收率的影响 ;此外 ,将基体分离与干扰系数校正法相结合 ,建立了简便、快速、准确测定高纯仲钨酸铵中微量硼的新方法 .结果表明 :用该法测定硼的回收率大于 95 .8% ,测定仲钨酸铵中 0 0 0 0x%~ 0 0 0x%硼的相对标准偏差小于 3% ,其准确度及精密度均符合要求 ,能用于出口产品控制分析 .  相似文献   
40.
提出了基于AlN压电薄膜结构的单电极水听器,将A1N的压电特性与MEMS微加工技术相结合。采用COMSOL对器件在20~100Hz低频范围内谐振特性进行分析和仿真,得出压电薄膜优化厚度0.8~1.0μm,振动薄膜直径100μm。给出了器件制备工艺流程,采用ICP精准刻蚀A1N薄膜提高成品率,并对实际样品进行高静水压等环境适应性测试。单个水听器阵列结构是40×40,实际尺寸为7×7mm,可以用来制备高性能的水听器集成系统。  相似文献   
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