1.5T高场磁共振加速器束流输出稳定性探讨

来源 :中华肿瘤防治杂志 | 被引量 : 0次 | 上传用户:easy515
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目的 展示本中心基于磁共振加速器的日常质控经验,包括绝对剂量稳定性、MU线性和射线质,进一步说明高场强给物理师质控带来的挑战.方法 基于医科达磁共振加速器进行绝对剂量及稳定性的测量.加速器固定7 MV能量光子束,无均整器模式.剂量测量采用电离室为PTW 300130.6 cc farmer,静电计为PTW UNIDOS-Webline,绝对剂量测量条件:射野大小为10 cm×10 cm,水下深度为9.7 cm,等中心测量,机架角度为0°,源轴距为143.5 cm,射野跳数为100 MU.根据IAEA TRS-277号报告对医用直线加速器能量进行绝对能量校准,并用专用L型水箱进行每日1次重复测量,连续测量42 d,采用MR兼容的ArcCheck进行绝对剂量辅助验证.射线质组织模体比20/10(TPR20/10)采用固体水进行测量,测量条件为等中心照射,射野大小为10 cm×10 cm.结果 在上述测量条件下,绝对剂量为(16.08±0.16)nc,平均误差为0.02370 nc.在42 d的测量中绝对剂量的最大偏差≤1%.TPR20/10为0.699,最大偏差≤0.1%.10 cm×10 cm方野不同深度绝对剂量测量结果与治疗计划系统(TPS)计算结果偏差<1.3%,不同机架角度(0°、90°、180°、270°、125°、225°)下测量10 cm×10 cm方野的gamma平均通过率(2%/2 mm)为98.6%.结论 实际绝对剂量测量结果与TPS计算结果一致.表明磁共振加速器的射束模型较好地反映了磁场效应.
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以我国东、中、西、东北四大区域共30个省份为研究对象,分科技成果产出和科技成果转化两阶段,构建创新绩效评价体系,运用两阶段数据包络分析(DEA)及Malmquist指数方法,对2015-2019年产学研协同创新状况进行系统分析.结果表明:(1)科技成果产出阶段,63%的省份实现了有效DEA,中部地区总体表现最优,东部地区相对较差;科技成果转化阶段,只有50%的省份实现了 DEA有效,东部地区总体表现较好,中部地区排名靠后.(2)科技成果转化阶段创新绩效增速快于科技成果产出阶段增速.(3)西部地区综合效率有
借鉴景观生态学和经济地理学方法,从形态格局和功能格局两方面开展对信阳市建成区破碎化的测度和异质性分析.结果表明:①不规则的街道围合斑块多出现在随机增长地区,地区功能单一、低质,存在被边缘化可能.②规则的街道围合斑块多出现在新建成地区,功能破碎化表现为不均衡分布及低质填充.③信阳市建成区空间破碎化的异质性特征是城市历史性与现代化、城市空间外延扩张和功能内涵提升双重驱动下的结果.
利用改性Pechini法制备了 BaTi2O5(BT2)粉体,采用傅里叶红外光谱仪、X射线衍射仪(XRD)、冷场发射扫描电子显微镜(FESEM)和同步热分析仪测试了 BT2粉体的物相结构与反应机理.结果表明,采用以柠檬酸为螯合剂的溶胶制备BT2粉体的最佳煅烧温度为850℃.粉体经1200℃的常压固相烧结得到BT2陶瓷,通过FESEM、电子比重天平、XRD、LCR数字电桥和准静态d33测量仪测试了 BT2陶瓷的物相结构与电学性能,结果显示BT2陶瓷具有较高的致密度、较好的结晶度与优异的电学性能.本研究为溶胶
以驻马店泌阳县农业区的旱地和林地土壤剖面为研究对象,采用环境磁学方法对其进行系统的磁性特征分析.结果表明:(1)旱地和林地主要载磁矿物为低矫顽力亚铁磁性矿物,同时含少量高矫顽力磁性矿物.(2)旱地和林地磁畴大小接近,处于0.2~1.0 μm之间.(3)退耕还林之后的林地在自然状态发育时间约20 a,但是其磁性特征未发生明显变化,说明短时期内退耕还林之后林地的自然成土过程并未改变之前土壤的磁性特征.(4)相较于林地,旱地亚铁磁性矿物含量高,说明人类活动导致亚铁磁性矿物含量增加;同时,旱地磁性矿物向下迁移深度
以咔唑为起始原料,经Ullmann反应、溴化反应、Miyaura反应和Suzuki反应合成了 9-[1,1\'-联苯]-3-基-3-(9,9\'-螺二[9H-芴]-3-基)-9H-咔唑,重点研究了不同的溶剂、碱和催化剂对Suzuki反应中目标产物产率的影响.条件优化实验结果表明:在二氯二叔丁基-(4-二甲基氨基苯基)磷钯(Ⅱ)催化作用下,以乙二醇二甲醚为溶剂并且磷酸钾为碱时,产率达97.1%.通过1H NMR、13C NMR、IR和HRMS表征了化合物的结构,使用TG-DSC、UV-vis研究了化
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对湿热条件下Z-pin增强复合材料层合板的力学性能进行了研究,考虑温度、湿度以及pin的插入造成微观结构改变对材料弹性模量的影响,建立了 Z-pin增强复合材料层合板在湿-热-力耦合作用下的本构模型.利用有限元对在湿热条件下Z-pin增强复合材料单层层合板的损伤破坏进行了模拟,并与现有文献的实验结果进行对比.结果表明:模拟结果与文献实验结果吻合较好,Z-pin增强复合材料的强度随着温度的升高而降低;吸湿率增加也会降低Z-pin增强层合板的强度;相比于拉伸强度,湿热对压缩强度的影响更显著.