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高效液相色谱法同时测定饮料中15种食品添加剂的含量
实验部分仪器与试剂Waters e2695高效液相色谱仪配有四元泵、UVD检测器和自动进样器(美国Waters 公司),Secura513-1CN电子天平(美国赛多利斯),XW-80A涡旋振荡器(上海医大仪器厂),北京普析 GWA-UN4-20纯水机.甲醇、乙醇(HPLC级,德国Merck公司),氢氧化钠、乙酸铵(分析纯,国药集团化学试剂有限公司).
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Philips 0.5TMRI射频故障的分析及检修
磁共振成像是根据生物体磁性核在静磁场中所表现出的共振特性进行成像的高新技术.射频脉冲发射系统的功能 ,就是向人体辐射出指定频率射频脉冲和一定功率的射频电磁波,以激励人体内原子核的共振.射频脉冲的频率就是系统的氢质子共振频率,一般来说是固定不变的.射频发射单元应由振荡器 (脉冲源 )、频率合成器、功率放大器、波形调制器、终端发射匹配电路及 RF发射线圈等组成.脉冲功率放大器是射频发射单元的关键组成部分 ,一般要求它不仅能够输出足够的功率,还要有一定宽度的频带和非常好的线性.此外,功率放大器的工作必须非常可靠.
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ECG-5151型心电图机±9V电压产生电路的分析及维修
本文对ECG-5151型心电图机非浮地±9V电压产生电路进行了系统的分析,阐述了振荡三极管从导通到饱和,再从饱和到截止的每一个细节,并联系维修实例,使理论与实践紧密结合.
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动力型带瓣血复制器相关设备的配置与改制
介绍一种动力型带瓣血管复制器系统工作时的相关设备的配置及改制方法,有利于降低制作成本,提高运转效果,有利于组织工程化带瓣大动脉培养.本系统由带瓣血管复制器、改制的二氧化碳培养箱及往复回旋式振荡器三大模块构成.培养箱及振荡器可独立使用,其性能不变,动力型带瓣血复制器模拟小循环的血流生物力学条件,其生物物理条件均可控制与调节.经过一年多试用证明其力学特征能满足带瓣大血管组织培养模拟肺动脉系统的基本要求,表明该培养系统从理论或实践上均具有创新和实用性.
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XTV-ZHD5401型X线电视设备检修
故障现象:图像显示场同步失控.原因分析:此现象由于场振荡器定时电路参数变化引起,由于电视设备的摄像机和监视器的场扫描电路均采用同一型号的upc1031组件,所以任何一种场扫描电路参数的变化都会产生这一现象.
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穴位探测仪电路原理与故障检测
1穴位探测仪原理穴位探测仪原理是基于人体的非穴位点和穴位点(或经络口)呈现的阻抗不同,将不同的阻抗转化为不同的电位,去控制振荡器的振荡频率,从而发出不同的声光信号,进行穴位探测.
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惠普HP-78352监护仪报警声响电路原理及维修
惠普HP-78352监护仪声响控制电路是由66512板完成的,该电路由从显示板送来的三路控制信号即QRS波声响、超限报警声响和仪器状态报警声响信号控制.三种音响的区分,分别由U3 B组成的振荡器产生QRS波声响,由UI二进制计数器对62.5 kHz脉冲输入进行分频,产生976 Hz、488Hz两路音频频脉冲信号,其中976Hz音频脉冲用于超限报警声响,488Hz音频脉冲用于仪器状态报警声响.
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浅谈体内仪器的安全问题
1 体内仪器的分类1.1 体内仪器埋植型:把仪器或其附件的全部放入体内.插入型:把仪器或其附件的一部分放人体内.1.2埋植和插人体内的仪器有:(1)刺激用的振荡器;(2)电极;(3)导管;(4)换能器;(5)光学纤维束;(6)电刀的刀尖等作用器;(7)灯泡.
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全自动酶免分析仪CODA的使用注意事项
CODA是美国伯乐公司生产的全自动酶免分析仪,集加样器、振荡器、孵育器、清洗器、判读仪于一身.我科自2002年购进使用以来,效果很好,工作中不仅减少了人员且仪器操作简便,使用方便灵活.CODA大的优点在于可根据工作人员不同的要求,对仪器进行程序设定来分步完成.由于仪器自身带有判读仪,我们在使用工作中就一定要了解仪器,增强结果的可信性,避免出现人工二次判读,因此在操作中一定要注意仪器的使用事项.
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医用加速器氢闸流管CX-1551损坏判断方法
氢闸流管CX-1551在医用加速器中属于比较贵重的器件之一.它在脉冲调制器中,作为开关管使用,工作时它把脉冲间隙储存的电能在脉冲时瞬间转换形成强功率脉冲,激励磁控管振荡器产生超高振荡.氢闸流管属于易损件,本人将工作中判断氢闸流管损坏方法介绍给同行.
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BJ-6B加速器脉冲调制器故障分析
脉冲调制器是向微波源提供脉冲功率的电源,其任务是输出一系列振荡器所需的具有足够大功率的、一定重复频率和一定宽度、波形合适的脉冲电压.调制器的负载是磁控管和电子枪.只有调制器的内阻与负载阻抗匹配时才能工作在佳状态.一般采用脉冲变压器解决匹配问题.由于磁控管在调制器输出脉冲的平顶部分相当于几百欧姆(静态阻抗),所以一般只考虑磁控管与调制器的相互影响.下面以BJ-6B加速器为例,分析调制器应用中出现的问题并给出相应的解决方案.
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PER3基因与肿瘤
绝大多数生物体在生理和行为上都具有昼夜节律的特征.昼夜节律系统对生物体的各种生理和行为节律进行调节.在分子水平上,一系列相互偶联的转录反馈环路组成了驱动周期变化的核心生物钟[1].在哺乳动物中,昼夜节律系统是按级由振荡器进行信号传递的.研究证实,昼夜节律起搏器即内源性节律定位于下丘脑的视交叉上核(suprachiasmat-ic nucleus,SCN)[2].SCN接受眼睛的特殊光感受器接受到的昼夜光强度变化信号,再通过多种神经投射通路或激素调节控制外周组织的节律.当环境周期信号传人到振荡器后,通过一系列机制调节相关蛋白质的表达,使其浓度以24h为周期振荡,从而调节效应器的昼夜节律[3].生物钟运转的分子机制,就是通过调控昼夜节律的生物钟基因所编码的蛋白质在与环境共同作用后的表达,这些蛋白质表达的变化产生内源性节律,从而调节SCN和外周组织的分子时钟.研究表明,SCN的功能障碍会促进肿瘤的生长[4].
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XG-500型X线机限时电路故障一例
该机曝光限时电路由稳压、同步触发脉冲、主可控硅触发、限时电路、限时保护电路5部分组成。稳压电路输出+15V稳定直流电压,同步触发脉冲电路是为获得一串与电源同步且超前10°的触发脉冲,而后去触发可控硅,主可控硅触发电路由振荡器和功放组成,其作用是使主可控硅受触发使球管曝光。限时电路控制曝光时间。限时保护电路为限时电路故障而引起曝光过程不能结束而强迫曝光结束设置的。
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YS-Ⅱ型紫外线冷光治疗感染的体会
该机曝光限时电路由稳压、同步触发脉冲、主可控硅触发、限时电路、限时保护电路5部分组成。稳压电路输出+15V稳定直流电压,同步触发脉冲电路是为获得一串与电源同步且超前10°的触发脉冲,而后去触发可控硅,主可控硅触发电路由振荡器和功放组成,其作用是使主可控硅受触发使球管曝光。限时电路控制曝光时间。限时保护电路为限时电路故障而引起曝光过程不能结束而强迫曝光结束设置的。
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介绍一种快速溶解难溶药物的方法
我院静脉输液配置中心共有4名护士,每天要配制约400瓶液体,其中非常难溶解的药物有:山西博康药业有限公司生产的哌拉西林钠、辉瑞制药有限公司生产的头孢哌酮钠舒巴坦钠,采用常规方法稀释后放在KJ-202型振荡器(江苏康健医疗用品有限公司生产)上摇匀,但粘在瓶颈、瓶身、瓶底的粉末常30 min都不能完全溶解.不仅减慢了配药速度,降低工作效率,而且影响护士工作情绪.护士采用改进方法后,有效提高了工作效率.方法:将抽吸有19 mL溶媒的注射器针头插入瓶塞,露出针尖即可,右手快速推注溶媒,左手配合转动药瓶.使瓶颈到瓶底所有粉末全部融于溶媒中,再放入振荡器中震荡3 min左右即可完全溶解.
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介绍一种新型医用超声波震动混合器
目前,医疗卫生行业内,混合溶解粉剂药品是用手工或机械振动的器械来实现,临床上所使用的机械振荡器[1],存在以下缺陷--噪声大、效能低、药瓶振荡时不稳定,易从振荡器上脱落、甚至破碎,影响护理工作效率.同时,药品的非自然损耗增加了成本.在实际工作中,长时间噪声的刺激,给护理人员的身心健康带来严重影响.为此,作者发明了一种新型医用超声波震动混合器,现介绍如下.
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加热型药物振荡器的研制与应用
临床上常用的药物振荡器有夹具式和多孔式两种,瓶装粉剂药物溶解时,药瓶内注入溶剂,放振荡器上振荡,使药物完全溶解.药瓶竖着放在振荡台的夹具内或孔内,或有时瓶颈斜卡在边缘的夹片上,药物振荡器工作时溶剂通常不能到达药瓶顶部,药瓶顶部的药物没有被溶解而导致药物浪费,若药瓶倒过来振荡易污染瓶口;且药物振荡器上一般安装16个~20个夹具,每个夹具都是由4块不锈钢夹片组成的,由于药瓶规格大小不一,需时常调节夹具的大小,才能放入药瓶;且夹片排列密集,配制药液大都也用不了那么多夹片,造成材料和空间的浪费.另外,振荡器不具备加热功能,不能对需要加热的药物如结晶的甘露醇进行加热,使药物振荡器的功能和使用范围受到了局限.
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巧用止血带改良药瓶振荡器使用效果
药瓶振荡器是专为各种粉剂加稀释液后均匀混合而设计制造的,该振荡器虽有诸多的优点,但在工作中也会发生因抗生素瓶大小受限不能正常使用、不锈钢夹板对药瓶松紧度不适宜、振荡器在工作中导致药瓶被弹出或瓶身破裂等问题.现介绍一种方法能有效解决以上问题:
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测定挥发酚中采用的简易振摇装置及效果评价
目前对涉水产品的水样挥发酚测定往往成批进行,每批水样可达数十个.测定方法采用4-胺基安替吡啉法(GB/T8538-1995),其标准曲线线性数据是否良好直接影响结果的准确性.造成标准曲线线性数据不佳有两个重要原因,一是逐个样品振摇萃取时力度、时间控制不好;二是分液漏斗的下口旋塞处容易出现渗漏.解决好这两个问题,可使标准曲线线性度提高.目前,市售振荡器在频率和振幅上不适合本方法的需要,个别工业用振荡器的规格也不适用于实验室用,且价格不菲,难以推广.本文采用了简便有效的设施并取得了良好效果.
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关于性高潮
获得性高潮的途径人类获得高潮的重要途径之一就是直接或间接地刺激阴茎或阴蒂,这样的刺激不仅可以在直接的性生活中产生,也可以通过其他多种性活动来实现,如彼此的手淫、口交、肛交、非插入式性活动、振荡器、或直接的动情的刺激,也可以通过刺激乳头或其他性敏感区而获得,或者在没有肉体刺激的情况下经由性幻想或性梦(如男性的遗精)而获得.