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Adjacent segment disease after anterior cervical decompression and fusion: analysis of risk factors
【机 构】
:
DepartmentofOrthopaedicSurgery,PekingUniversityThirdHospital,Beijing100191,China,DepartmentofOrthopa
【出 处】
:
中华医学杂志英文版
【发表日期】
:
2014年127期
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以低分子量聚乙二醇(PEG)为增塑剂,马来酸酐改性的甘蔗纤维(MSF)为成核剂,采用熔融共混的方式制备PLA/MSF/PEG复合材料,并对复合材料的结晶行为、晶体形貌、力学和表面亲水性进行研究.结果表明:表面改性的MSF可作为异相成核剂,显著提高PLA的结晶能力;增塑剂PEG和成核剂MSF的协同加入,能够进一步提高PLA的结晶速率,并增大球晶尺寸.增塑剂PEG的加入,能够明显提高PLA/MSF/PEG的断裂伸长率,但使复合材料的拉伸强度和模量下降.与PLA/PEG共混物相比,PLA/MSF/PEG共混物具
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期刊
以某型号工控机为实例,分析其壳体的结构特点,确定成型的要求.基于模流分析技术,对塑件进行网格划分,分析浇口匹配性,设计模具的浇注系统和冷却系统.同时,分析注塑成型的充填时间、体积收缩率、翘曲变形、压力、流动前沿温度、气穴和熔接线,表明设计方案的可行性.介绍常用的分型面设计方法,对此模具的分型面、型芯和型腔结构、导向机构进行设计,选择合适的零件材料,介绍模具的工作过程,为其他类似结构的模具设计提供参考和指导.
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以聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯(PBAT)和微晶纤维素(MCC)为原料,采用熔融挤出流延法制备PBAT/MCC复合材料.探究PBAT/MCC复合材料的热学性能、流变行为、微观形貌和力学性能.结果表明:MCC能够提高PBAT基体的热稳定性,使PBAT/MCC复合材料的残炭率显著增加.当MCC用量为7%,PBAT/MCC复合材料的T5%达到366.0℃,与纯PBAT相比提高40.2℃,残炭率提高至10.33%.MCC在PBAT基体中起异相成核作用,当MCC用量为3%,PBAT/MCC复合材料的Tc和Tm分别提高
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