多晒太阳有利于钙质吸收

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<正>骨质疏松症(osteoporosis)是一种系统性骨病,其特征是骨量下降和骨的微细结构破坏,表现为骨的脆性增加,因而骨折的危险性大为增加,即使是轻微的创伤或无外伤的情况下也容易发生骨折。骨质疏松症是一种多因素所致的慢性疾病。在骨折发生之前,通常无特殊临床表现。该病女性多于男性,常见于绝经后妇女和老年人。随着我国老年人口的增加,骨质疏松症发病率处于上升趋势,在我国乃至全球都是一个值得关注的健康问题。
其他文献
空气中存在杂质会使气体的介电特性发生改变,严重影响输电线路外绝缘特性,为此国内外学者对非干洁空气的击穿特性和放电机制进行了大量研究,但现有研究采用在空气介质中直接添加液相或固相杂质的方法,忽略了空气中本来存在的水分和杂质的影响,且多数研究以试验分析为主,很难得到放电过程的微观粒子密度分布、电场强度等重要物理参数。本文结合我国输电工程建设需求,设计非干洁空气短间隙击穿试验方法,研究水分、固态颗粒等杂
学位
目的 探讨医护患联动快速康复在腰椎间盘突出症(LDH)单侧双通道内镜(UBE)术后的应用效果。方法 选取2020年10月至2021年10月在浙江中医药大学附属杭州市中医院骨伤科接受UBE治疗的LDH患者120例为研究对象。根据所接受护理方式的不同将2020年10月至2021年4月接受常规护理的患者作为常规护理组,2021年5月至10月接受医护患联动快速康复的患者作为联动护理组,每组60例。术前、出
期刊
超疏水涂层具有优异的自清洁特性,在提升输变电设备表面电气性能方面具有潜在的应用前景。然而,超疏水表面微结构分布随机且易受磨损、水滴电致运动临界条件研究不足等问题限制了超疏水涂层的推广和应用。本文基于毛细诱导微结构成型效应,提出了一种硬质耐磨碳化硅/氟碳树脂超疏水涂层的制备方法,通过非线性电导和陷阱分布特性来改善涂层表面电场畸变,并结合超疏水性以及水滴电致运动特性来提升涂层的沿面闪络及耐电蚀性能。论
学位
覆冰绝缘子上出现的局部放电和电弧放电可能引起闪络,覆冰已成为引起绝缘子电气事故的主要原因之一,国内外就覆冰条件下的放电现象和放电特性进行了多年研究,但是对于覆冰表面各种放电形式的放电通道的热特性(热直径和气体温度)还缺乏了解。放电通道的发热现象将直接引起冰的升温和融化,导致冰面介电特性发生改变进而影响放电发展过程,深入研究覆冰表面上电弧形成和发展过程中放电通道的热直径和气体温度(后简写为温度)特性
学位
近十年的国内外运行案例表明,由于绝缘配置不合理和严重污秽导致的闪络事故仍然没有杜绝,并且严重危害着电力系统安全。为防止雷击对输电线路设备和安全运行造成损害,诸如并联间隙和氧化锌避雷器等防雷设备得到广泛的应用,但其通常与绝缘子配合使用形成一种组合绝缘子,因此存在绝缘配合是否合理,以及组合绝缘子污秽条件下外绝缘如何配置等问题。目前,虽然对污秽绝缘子电弧发展过程与闪络模型研究较为深入,但是污秽条件下组合
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压接型IGBT器件(Press-Pack Insulated Gate Bipolar Transistor:PP-IGBT)由于具有双面散热、易于大规模多芯片并联、易于串联使用、失效短路等优点,是高压大容量柔性直流输电电力电子装备发展迫切需要的核心部件,其可靠性直接影响电力装备及输电系统安全稳定运行。大功率压接型IGBT器件通常由数十个IGBT子模组及FRD子模组并联组成,器件内部多组件堆叠、多
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液体电介质中流注放电通道温度分布对带电粒子产生与消散过程具有显著影响,但流注放电通道温度分布测量十分困难。本文针对天然酯绝缘油中流注放电数值仿真需要,研究了流注放电通道温度分布的数值解析方法,分析了天然酯绝缘油中流注放电气液两相特性,对气液两相流注放电展开数值仿真研究,主要内容包括:(1)研究了天然酯绝缘油中流注放电的漫反射光路阴影成像方法。开展了天然酯绝缘油中流注放电超高速照相试验研究,针对平行
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截止2020年底,我国风电装机容量和光伏装机容量分别连续11年和6年居全球首位。然而在实际的新能源并网工程中,国内外已发生多起稳定性事件,造成重大经济损失。工程运行结果表明,新能源并网稳定性与系统工作点具有相关性。为此,本文以三相逆变器为对象,开展其变工作点条件下的并网稳定性研究,主要研究工作及创新点如下:(1)明确了逆变器并网系统中工作点的定义,并提出了其工作点的表征策略,建立了并网逆变器变工作
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天然酯绝缘油与矿物绝缘油显著的分子结构差异,使天然酯绝缘油能够抑制油中水分和离子向绝缘纸迁移,相同运行条件下绝缘纸的使用寿命更长,是天然酯绝缘油的优势之一。但是,天然酯绝缘油的劣化速度相对较快,长期稳定性较低,是应用于输电电压等级电力设备面临的关键难题。本文从揭示天然酯绝缘油与水分及离子相互作用微观机理出发,以提升天然酯绝缘油稳定性为目标,对天然酯绝缘油的水分及离子迁移机理、水解稳定性影响机制以及
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聚乙烯电缆因其良好的电绝缘性能、重量轻、耐化学腐蚀、价格便宜等优势,被广泛应用于电网的电能传输。但由于工艺的限制、长期的电热应力、过度的拉伸弯曲等因素,聚乙烯电缆绝缘层表面及内部难免会产生微孔、微裂纹、电树枝等损伤缺陷。这些微小缺陷在外界应力及内部电热应力等多重作用下会逐步发展。若不加以控制,不断发展的损伤缺陷可能会引发局部放电,甚至造成事故,严重威胁电网的安全运行。本文采用微胶囊外援型自修复技术
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