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首先采用有限元法数值计算了铜膜内的电子温度和晶格温度分布变化,揭示了铜膜内电子非平衡热输运时间随飞秒激光光束参量的变化情况。仿真结果表明,铜膜内的电子非平衡热输运时间会随着泵浦光束数量及脉冲能量密度的增加而增加,并且使用三束飞秒泵浦激光作用时,电子非平衡热输运时间比单脉冲作用时的电子非平衡热输运时间增加了3倍。其次使用三束飞秒激光泵浦的泵浦-探测实验系统进行验证。实验结果表明:通过用具有一定延时的三束飞秒泵浦激光作用铜膜时,铜膜表面的瞬态反射率出现三次突变,使电子非平衡热输运时间得到极大延长,从而大幅度消除激光加工热障,并提高加工的质量、精度和效率。 相似文献
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目的: 建立Beagle犬血浆中氧化苦参碱的LC-MS测定法,测定它的绝对生物利用度。方法: Beagle犬6只,随机分为2组,采用单剂量双周期自身交叉设计,分别给犬单剂量静脉注射或灌胃氧化苦参碱,用LC-MS法测定给药后的血浆中药物浓度。结果: 氧化苦参碱在2~5000μg·L-1的范围内呈良好的线性关系(r=0.9990),最低检出限达0.6μg·L-1,日内和日间误差均小于4.2 %,方法回收率大于96.7 %;氧化苦参碱的药-时数据符合二室模型,Cmax为2.42±0.97μg·L-1,Tmax为1.0±0.3 h,T1/2β为5.54±1.58h,AUC0→∝为6.12±1.08μg·L-1·h-1,绝对生物利用度为(19.4±9.01)%。结论: 该法灵敏、简单,专属性强;氧化苦参碱在Beagle犬体内绝对生物利用度较低。 相似文献
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本文阐述了激光技术在磨削加工不同方面的应用情况。首先介绍了利用激光对工件表面进行改性处理以改善工件磨削加工性能以及激光辅助磨削硬脆材料的原理和方法。然后通过试验研究,着重阐述了激光在砂轮修锐以及检测砂轮表面形貌两方面的应用。试验结果表明,利用激光扫描方法可快速精确地测量砂轮表面的原始三维形貌,对砂轮工件性能作出客观评定,利用该方法可望实现砂轮形貌的在线检测;利用激光修锐砂轮,不仅可大大降低砂轮损耗,并且能精确控制修税效果,因而是一种很有前途的砂轮修锐方法。 相似文献
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目的: 建立Beagle 犬血浆中苦参碱的LC-MS测定法, 测定其药物动力学及绝对生物利用度。方法: 采用Lichrospher C18 柱, 250 mm×4.6 mm(ID),5 μm, 柱温:25 ℃;流动相:10 mmol·L-1醋酸胺水溶液∶甲醇(25 ∶75), 流速:1 ml·min-1 。电喷雾离子化(ESI) 方式, 采用选择性离子检测, 检测离子为正离子, 苦参碱的离子是[M+H] +, m/z 249.2 。结果: 苦参碱在2~5 000 μg·L-1的范围内呈良好的线性关系(r=0.9975), 最低检出限达0.3 μg·L-1。日内和日间误差均小于4.5 %, 方法回收率大于96.6 %;药-时数据符合二室模型, Cmax 为3821±705 μg·L-1, Tmax为0.4±0.1 h, T1/2β为11.2±2.1 h,AUC0→∞为7446±1456 μg·h·L-1, 绝对生物利用度为(60.1±19.0) %。结论: 该法灵敏、快速、简单, 专属性强, 苦参碱在Beagle 犬体内有较高的绝对生物利用度。 相似文献
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目的: 探明氧化苦参碱在大鼠肠道各区段的吸收动力学特征 、吸收部位及吸收机制,以期对药物长效缓释制剂的设计提供重要依据。方法: 采用大鼠在体肠灌流吸收实验,研究了氧化苦参碱的吸收部位和吸收动力学特征 。结果: 氧化苦参碱在肠道的吸收呈现一级吸收动力学特征且吸收机制为被动转运 。药物在小肠部位吸收良好,吸收速度按空肠 、回肠、十二指肠、结肠的顺序依次下降,吸收速率常数依次为 0.237、0.225、0.200 和 0.062 h-1。结论: 氧化苦参碱的吸收窗比较长,适于制备缓释给药系统。 相似文献
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基于遗传算法的DZ4高温合金——磨削工艺与砂轮的优化 总被引:1,自引:0,他引:1
为降低DZ4定向凝固镍基高温合金的磨削温度,防止削烧伤,本文在通过方法建立DZ4合金磨削加工时磨削比能与弧区热流密度计算公式的基础上,利用基于遗传算法的多目标约束优化方法,对磨削DZ4合金时的砂轮形貌与磨削工艺参数进行了优化设计,为这些参数的合理选择提供了理论依据。 相似文献
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树脂结合剂砂轮表面形貌的激光扫描测量与分析 总被引:4,自引:0,他引:4
采用激光三维扫描方法 ,对树脂结合剂砂轮的表面形貌进行了测量。测量结果表明 :砂轮表面形貌的形成 ,不仅与砂轮表面磨粒的突出有关 ,还受结合剂表面高度变化的影响。在表面形貌测量结果的基础上 ,对磨削过程进行了仿真 ,可以得到有效磨粒数占磨粒总数的比例 ,以及有效磨粒数在磨削过程中的动态变化过程。 相似文献