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131.
132.
本文在研究高温对CO急性毒性影响的基础上,进行了不同温度条件下大鼠动式吸入CO气体亚急性染毒实验研究。结果表明高温可加强CO的毒作用,主要表现为血中碳氧血红蛋白含量明显升高。CO也可降低机体耐热力,表现为体温升高更明显,两者之间为协同作用。  相似文献   
133.
水质分析项目耗氧量的准确检测往往都不太好进行,本文研究了水质分析项目耗氧量的检测方法,通过实验得出:严格掌握反应条件,准确控制加热时间,加热时进行加盖反应,是准确检测耗氧量项目的几个关键问题。只要掌握好这几个关键步骤,水质项目耗氧量的检测结果就会理想,在现行的检测方法内回收率可达97%。  相似文献   
134.
韭菜汁对病原菌的体外抑制作用的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
目的研究韭菜汁体外抑菌活性及温度对韭菜汁抑菌活性的影响。方法用平板法观察韭菜汁的最小抑菌浓度及各种温度处理后的韭菜汁抑菌活性。结果韭菜汁对绿脓杆菌等6种致人病菌有明显的抑菌活性,高温对韭菜汁的抑菌活性有严重影响。结论韭菜汁中含有较强抑菌作用的活性成分,100℃以上高温处理韭菜汁,将使其失去抑菌活性。  相似文献   
135.
目的 探讨不同的存放时间和温度对于标本血全血细胞计数的影响.方法 采用KX-21N三分类血球分析仪分析不同存放时间段(30min、1sth、3rdh、6thh、8thh、12thh、24thh)和温度(24℃、18℃、15℃、6℃、4℃)对于血细胞数目以及相关指标的影响.结果 红细胞(RBC)和白细胞(WBC)放置于4℃、6℃温度下6thh之前的测定数值没有显著差异(P>0.05);血小板(PLT)在6℃、15℃、18℃温度下6thh之前(包括6thh)的测定结果较好(P>0.05);血红蛋白(HGB)和红细胞压积(HCT)在18℃、15℃、6℃、4℃温度下8thh之前(包括8thh)的测定结果较好(P>0.05).结论 6℃温度下6thh之前(包括6thh)是全血细胞计数最优测量条件.  相似文献   
136.
作者用热变性温度法测定了几个血清型钩端螺旋体的DNA碱基组成(G+C mo 1%)。问号钩端螺旋体赖型017株为36.8%,黄疸出血型8244株为35.5%,波摩拿型109株为36.1%,犬型611株为35.2%,双曲钩端螺旋体帕托克型Patoc Ⅰ株39.1%,其中赖型017株的DNA碱基组成属首次报道。  相似文献   
137.
烧结温度对牙科氧化锆陶瓷部分物理机械性能的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
目的研究烧结温度对氧化锆陶瓷的机械性能及可加工性能的影响。方法纳米级氧化锆(ZrO2)粉体,由3mol%氧化钇(Y2O3)稳定,经干压成型,于800℃~1300℃之间,间隔50℃烧结,测试不同烧结温度瓷块的密度、硬度和断裂韧性并测算可加工性能。结果800℃~1300℃温度范围内,随着烧结温度的提高,氧化锆陶瓷的密度、硬度和断裂韧性均呈现逐步上升趋势。在所设定的温度范围内,纳米3mol%,Y2O3-ZrO2粉体在1200℃基本完成烧结(>99%理论密度),当烧结温度为900℃时瓷块的可加工指数达到最高,显著优于其它各温度段(P<0.05)。结论纳米氧化锆粉体能在较低的烧结温度达到完全致密;通过对3mol%Y2O3-ZrO2粉体烧结温度的控制可以调节氧化锆瓷块的机械性能和可加工性,降低加工成本满足牙科CAD/CAM加工所需材料的要求。  相似文献   
138.
目的 研究不同基体烧结温度对氧化铝-氧化锆纳米复合渗透陶瓷力学性能的影响.方法 采用不同的基体烧结温度制备氧化铝-氧化锆纳米复合渗透陶瓷,测试其抗弯强度和断裂韧性;扫描电镜观察其显微结构.结果 基体烧结温度采用1 250、1 300、1 350 ℃所得复合渗透陶瓷的3点弯曲强度和断裂韧性测试结果差异无统计学意义. 结论在不同基体烧结温度下,氧化铝-氧化锆纳米复合渗透陶瓷都表现出良好的力学性能.  相似文献   
139.
恒温恒湿实验箱广泛应用于生物、医药、化工、农作物等多个领域实验研究,根据实验目的不同,实验箱的设计各有侧重.口腔科的治疗操作均在口腔内进行,因此口腔材料尤其是充填与粘结材料常需在模拟口腔环境温度、湿度条件下进行操作以检测其性能.目前市面上的恒温恒湿实验箱在工作状态下箱门密闭,无法在箱内进行操作.笔者设计一款可进行箱内操作的简便、实用的恒温恒湿实验箱.  相似文献   
140.
以2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺@(AMPS)和异丙基丙烯酰胺(NIPA)为单体,通过微波等离子体引发聚合制备了新型二元智能凝胶P(AMPS/NIPA),并对其性能进行了研究。探讨了等离子体功率及处理时间对聚合反应的影响;研究了该凝胶的温度敏感性、吸水/失水动力学和pH敏感性及其影响因素;对凝胶的组成及三维交联网络结构进行了表征。结果表明,P(AMPS/NIPA)二元智能凝胶具有高的溶胀比、很好的温度敏感性和pH敏感性以及快的智能响应速率。  相似文献   
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