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21.
应用超临界反溶剂技术制备吸入式给药微粒   总被引:1,自引:0,他引:1  
吸入式给药作为一种新型非入侵式给药系统,具有延长用药时间、增强治疗效果、提高病人顺应性等优点,是人们一直探索的理想的给药途径.吸入式给药中载药基体的制备是目前研究的热点.在自制的超临界反溶剂过程实验装置上,以聚乳酸作为研究对象,二氯甲烷-丙酮(1∶1,Ⅴ∶Ⅴ)为混合溶剂,制备了粒径较小、粒径分布较窄的载药基体微粒,分别...  相似文献   
22.
重离子束作为一种高效的、典型的诱变辐射源广泛用于生物育种。不同质量数、电荷数和不同能量的重离子束作用于生物细胞有特殊的过程和作用,其先后经历物理、化学和生物学三个阶段,最终引发终点生物学效应,如辐射低剂量超敏感现象,活性氧代谢变化等。本文重点探讨重离子束辐照微生物体后出现的主要终点生物效应,以及近年来重离子辐照微生物诱变育种在工农业等方面取得的成果。  相似文献   
23.
基于模拟深海环境腐蚀试验,分析获得深海常用管线钢X70的腐蚀规律,采用三维扫描仪获得不同腐蚀时间对应的腐蚀坑分布和深度。基于腐蚀规律和扫描结果采用MATLAB编程获得标准试件表面腐蚀坑分布,采用ABAQUS建立不同腐蚀程度的标准试件模型,并模拟试件拉伸和单轴疲劳试验,以获得腐蚀影响的X70钢力学和疲劳性能。结果表明,随着腐蚀时间增加,X70钢的腐蚀速率随着腐蚀时间增加呈现先增大后减少最终趋于稳定的趋势。随着腐蚀速率增加,X70钢屈服强度和极限抗拉强度变化不大,但是伸长率明显降低;X70钢的疲劳性能明显降低,在疲劳寿命为107时的疲劳强度从未腐蚀的195 MPa最大降低至121 MPa,下降率高达37.95%。  相似文献   
24.
张苗苗  赵皓  周岩  张阳  余立  梁燕萍  冯春杰 《电信科学》2022,38(11):153-162
随着移动通信技术的发展和5G商用建设的加快,5G功耗将继续大幅度提升运营成本。如何在保障业务体验及设备安全的基础上实现节能最大化,始终是产业界研究的焦点之一。针对网络结构复杂、站型丰富等挑战,提出了以“感知、预测、分析、决策”AI技术为核心的节能策略生成、闭环安全保障技术。基于离线数据,验证了预测技术效果,达到了基站节能误关率低于2%、召回率不低于84%的效果。进一步的实践应用效果证明,在保障网络质量稳定的前提下,能够有效挖掘更多节能空间和节能时长,显著提升节能量,达到降本增效的目的。  相似文献   
25.
针对当前代表性低清小脸幻构方法存在的视觉真实感弱、网络结构复杂等问题,提出了一种基于相对生成对抗网络的低清小脸幻构方法(tfh-RGAN)。该文方法的网络架构包括幻构生成器和判别器两个部分,通过像素损失函数和相对生成对抗损失函数的联合最小化,实现生成器和判别器的交替迭代训练。其中,幻构生成器结合了残差块、稠密块以及深度可分离卷积算子,保证幻构效果和网络深度的同时降低生成器的参数量;判别器采用图像分类问题中的全卷积网络,通过先后去除批归一化层、添加全连接层,充分挖掘相对生成对抗网络在低清小脸幻构问题上的能力极限。实验结果表明,在不额外显式引入任何人脸结构先验的条件下,该文方法能够以更简练的网络架构输出清晰度更高、真实感更强的幻构人脸。从定量角度看,该文方法的峰值信噪比相较之前的若干代表性方法可提高0.25~1.51 dB。  相似文献   
26.
提出了配电网安全域(DSSR)全维观测的概念与方法。首先,在总结现有2维、3维投影观测不足的基础上提出全维观测的概念。其次,提出一种基于安全距离的全维观测方法。该方法包括以下内容:(1)定义DSSR的等效半径,即原点到所有有效安全边界的距离;(2)通过DSSR半径的折线图和雷达图进行全维可视化,以观察域的特征和凹陷;(3)定义凹陷指标和形状畸变指标量化描述域的凹陷程度和圆润程度;(4)分析凹陷对应的边界表达式,得出凹陷原因及改善方案。最后,进行算例验证并与投影法对比。上述方法能完整地观测高维域的形态,发现投影法难以发现的隐藏缺陷,为安全域信息的深度挖掘提供了新的工具。  相似文献   
27.
张苗苗 《云南化工》2007,34(5):79-80
丁酮在合成抗氧防胶剂N,N'-二仲丁基对苯二胺过程中是过量的,回收利用可以节省不少成本,但其可以加氢生成仲丁醇,有必要测定回收丁酮中仲丁醇的含量。由于丁酮和仲丁醇性质相近,采用气相色谱法恒温操作色谱峰分离不开,无法测定其含量,而采用程序升温方法能够较好的测定组分含量:配制四种不同比例的丁酮和仲丁醇标样溶液测定相应的峰面积比,以质量比、峰面积比为横、纵坐标作图,线性关系良好;将配制的不同质量比例的标样溶液中丁酮含量进行准确度和精密度考察,分析结果表明相对误差和标准偏差均较低。  相似文献   
28.
受全球气候变暖的影响,极端恶劣气候频发。夏季最高环境温度越来越高,冬季最低环境温度越来越低。如何开发一款既适合于超高温工况(50℃以上)又适合于超低温工况(-20℃以下)高能效的热泵空调系统是目前的一个技术瓶颈。本文的超高能效喷气增焓系统设计为上述技术瓶颈提供了解决方案。  相似文献   
29.
30.
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