住院病人乙型肝炎病毒感染者筛查、转诊与管理

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下肢在人类生产生活中扮演重要的角色,一方面可在人体站立期提供支撑并保持平衡,另一方面可在人体摆动期提供弯曲运动使人正常行走。相较于主动和被动假肢,半主动假肢具有价格相对低廉、功耗低、阻尼可控及步态自然等优点,故具有广阔的市场前景。磁流变假肢(Magnetorheological Prosthesis,MRP)是一种采用磁流变阻尼器(Magnetorheological damper,MRD)作为执
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随着现代工业科技的发展,对旋转机械的安全性、稳定性的要求越来越高,对滚动轴承的需求也越来也严格。目前可以通过观察轴承工作时产生的振动响应来判断轴承是否发生故障,故许多研究者探究了滚动轴承的振动特性。但都是基于赫兹纯滚动理论基础上,而滚动轴承经常处于复杂的环境与多变的工况中,滑移接触始终存在于轴承内部元件之间,故基于赫兹纯滚动接触下的轴承振动特性研究会存在适量的误差。针对这一问题,本文研究了考虑滑动
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随着科学技术的发展,设备的智能诊断成为研究热点,而滚动轴承作为主要的旋转机械之一,其运行状态一直是研究的热点。同一批轴承可能只工作一段时间就会严重损坏,必须更换。所以对滚动轴承性能退化评估具有实际意义。文章采用多种特征提取方法对振动信号进行提取特征,并采用改进LLE对提取得到的特征进行降维,然后输入到基于概率型模型、距离型模型和基于融合概率建模与边界距离的模型,得到性能退化指标,并绘制性能退化评估
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滚动轴承是旋转机械常用零部件,其制造缺陷将严重影响后续装配和服役性能。目前,很多中小型企业在深沟球轴承制造时默认其组件(内外圈、滚动体和保持架)是完好的,而对于合套铆合后轴承套圈和保持架的质量仅采用人工目测抽检,这种检测方式对于轴承在装配过程中产生的缺陷易造成漏检。机器视觉作为无接触检测方法被广泛的应用于工业领域。基于此,开展了针对滚动轴承套圈缺料和保持架铆合缺陷的检测算法研究。具体研究方法如下:
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随着国内经济、科学、技术的不断发展,人们对生产力的需求变得愈来愈大,因此由传统手工创造生产力的方式发生了重大变革,工业领域派生出了大量的机械设备用于社会发展。滚动轴承作为机械设备中的核心部件之一,它的故障与否对于整台设备运行的安全性有着重要作用,判断其是否发生故障,判别其发生故障的类型现如今已成为一个突出的研究课题。本文以滚动轴承作为研究对象进行相应的故障诊断研究,重点内容如下:(1)对于自适应分
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近年来,随着科学技术与工业生产的快速发展,水环境受到了越来越严重的污染。例如,在印染、造纸、皮革、电镀、矿山开采、医药制造等领域产生大量含有污染物质(如:有机染料、重金属离子和抗生素等)的废水。在排放时如果没有有效去除废水中的这些有毒有害物质将对水体造成严重污染,使生态系统和人体健康受到严重的威胁。去除废水中的污染物是当前迫在眉睫的环境保护工作之一。吸附法具有有效去除水中污染物的能力。然而,目前常
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抗生素的使用已有近百年的历史,虽然抗生素可以有效阻止和治疗某些疾病,但大多数不能在生物体内完全代谢,它们大多以原药或活性代谢物的形式排入水中,导致水环境污染。目前由于抗生素过度使用所带来的问题已经引起了全世界的关注,因此,如何快速、有效地去除水中的抗生素成为亟待解决的问题。与传统的多孔材料(如活性炭、沸石、分子筛)相比,金属有机框架(MOFs)材料具有比表面积大、孔结构易调节和吸附活性位点多等优点
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过去几十年中,人为CO_2排放量的不断增加,导致了全球气候灾难性的变化,CO_2治理已经成为世界关注的焦点。随着可再生氢能源的实现,将CO_2加氢转化为高附加值化学品,尤其是转化为C_(2+)醇等具有较高能量密度和较大经济价值的产品,成为CO_2资源化利用的有效途径。当前制约CO_2直接加氢合成C_(2+)醇工业化应用的难题仍然是高活性、高选择性和高稳定性的催化剂的开发。金属-有机框架化合物(Me
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过硫酸盐高级氧化技术已被广泛用于水环境污染控制。该技术主要通过活化过硫酸盐(PDS)产生硫酸根自由基(SO_4~(·-))、羟基自由基(·OH)以及强氧化性非自由基等活性物质,进而实现污染物的高效降解。然而,活化过硫酸盐的催化剂普遍存在成本高、性能较低或难循环利用等问题。因此,开发价廉、高效、环境友好的催化剂是过硫酸盐高级氧化技术研究领域中重要的课题之一。在本研究中,以磁性铁酸锰为基础材料,通过低
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