示波法无创测量血压

来源 :中国电工技术学会2004年电工理论与新技术学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lbo
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本文介绍了用示波法无创地测量血压的原理和方法,介绍了仪器的硬件和软件部分.我们测得的参数中包括收缩压,舒张压,平均压,心率等参数.血压是反映人体循环系统机能的重要生理参数.心脏泵血功能、心率、血管阻力、血液粘滞性、和全身血管容量等反映生理参数的重要指标都体现在血压参数中.所以血压在临床和医保健工作中是十分重要.本文又探讨了该仪器的临床意义.
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对LaCoNi(0≤x≤6)化合物的晶体结构与充放电性能进行研究,实验发现:当x≤2时,样品主要由LaCo型化合物构成,热处理对1:3相化合物的形成有非常重要的影响.电化学实验结果表明LaCoNi(0≤x≤2)化合物的电化学容量随温度的增加而增加;当x≤0.8时,化合物的电化学容量随Ni含量的增加而增加;当x>0.8时,化合物的电化学容量基本不随Ni含量的增加而改变.在70℃和60mA/g充放电电
尖晶石LiMnO是很有发展前途的锂二次电池正极材料,但它在循环过程中存在容量衰减,如何解决这一问题是实现该材料工业化的前提.众多的研究都集中在稳定尖晶石的结构上,概述了在采用的原料,合成温度,掺杂及包覆改性方面的研究进展.
利用电解钴镍合金制取CoNi(OH)中间产物,然后根据钴镍含量与LiOH·HO固相反应制得了LiCoNiO.通过X光衍射和扫描电镜测试表明,所得的锂离子正极材料LiCoNiO结构纯正,粒度分布集中;对其进行充放电实验表明,放电容量比较高,首次放电容量达到156mAh/g,循环20次后容量仍保持在146mAh/g.该法可大大降低制备锂离子正极材料的生产成本,具有十分广阔的应用前景.
LiNiCoO(0≤x≤1)系是一种很有希望的新型的锂离子电池电极材料.以LiCO,NiO,CoO为原料,经过造粒的预处理,固相反应合成了锂离子电池正极材料LiNiCoO.研究了不同的合成条件对产物结构、性能的影响.结果表明,反应温度、时间、Li/(Ni+Co)摩尔比等因素对产物的结构、电性能有一定的影响.XRD分析表明合成的产物LiNiCoO结晶良好,具有规整的α-NaFeO层状结构的.充放电测
为了提高基于聚氧化乙烯(PEO)的聚合物电解质的室温电导率,以PEO为聚合物主体、LiClO或LiN(CFSO)为盐、SiO为填充剂,以溶液浇铸法制备了它的复合聚合物电解质.电导率测试表明,PEOLiN(CFSO)-10%SiO在30℃的电导率为4.67×10S/cm.
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采用球磨促进固相合成法,在500℃合成具有纳米结构的尖晶石LiMnO样品,对样品进行不同时间的球磨处理,并用XRD和FIIR对处理后的样品进行了物相与结构的表征和分析.结果表明,球磨处理使晶体颗粒细化的同时,还引起了晶体颗粒结晶度的降低,造成4.3~3.0V电压区间放电容量减少,而3.0~1.5V电压区间放电容量增大.当球磨处理时间为80h时,尖晶石相LiMnO几乎完全非晶化,电化学循环结果表明材
用溶胶-凝胶法制备双功能氧电级纳米级催化剂LaCaCoO,LaNiO,LaNiFeO,LaSrNiFeO,用XRD技术对催化剂进行表征,并采用稳态极化曲线考察不同催化剂的氧还原催化活性.结果表明,纳米级钙钛矿型催化剂LaNiFeO和LaSrNiFeO具有良好的氧还原催化活性.
介绍了中国工业缝纫机电机的发展现状,针对不同层次典型的工缝电机产品,剖析其主要技术特点和存在的问题.并对工业缝纫机电机的发展前景予以展望.
本文针对数控加工三维仿真系统的开发,研究了系统的构成,加工过程仿真,三维几何模型的构建、运动轨迹的确定、仿真过程的实时动态显示以及仿真真实感实现的具体方法.根据数控车削加工的特点,提出了一个基于构造单元的工件分解表达模型,利用此模型与刀具实体模型做布尔减运算,来实时模拟工件材料的去除加工过程及验证加工结果;采用三维图形接口标准OpenGL和"Visual C++结合作为工具,处理有关计算和图形算法