神经外科内镜手术的特点是技术复杂、手术危险性高,由于神经外科病变、血管、颅底的结构关系复杂,术前详尽的手术方案可以缩小手术切口、降低手术风险、避免不必要的副损伤和减少并发症的出现,因此,术前手术计划和术中的技术核心就是掌握病变周围复杂的解剖关系,避免损伤重要的动静脉和神经集合束。在内镜显示的狭小手术视野下进行操作。
一种模拟神经内镜操作及脑解剖结构的教学装置,其特征在于:底座上设置圆孔,供固定半身模型,所述半身模型的颈部内设置转轴,供手动旋转头部模型,所述头部模型内设置脑组织模型,所述脑组织模型上设置八个凹槽,所述凹槽内可分别插入模拟模块,所述脑组织模型通过前颅骨模型及后颅骨模型覆盖,所述前颅骨模型通过若干个卡扣与所述后颅骨模型可拆卸连接固定,所述前颅骨模型及所述后颅骨模型沿中线左右对称设置八处开孔,供模拟内镜手术入路钻孔位置,所述开孔的位置与所述凹槽位置相对应,水平对称的每两个所述开孔上覆盖塑料条,四个所述塑料条上分别依次套设第一卡槽轨道、第二卡槽轨道、第三卡槽轨道及第四卡槽轨道,每个所述塑料条能够分别在所述第一卡槽轨道、所述第二卡槽轨道、所述第三卡槽轨道及所述第四卡槽轨道内独立水平滑动,所述塑料条通过滑动控制所述开孔封闭或开放,所述塑料条上设置十字型开口软胶垫,所述十字型开口软胶垫供导引器插入固定。
汽轮机控制技术涉及汽轮机结构,运行,是汽轮机核心技术之一。汽轮机控制系统承担机组启动,调节,安全保护等任务,是汽轮机关键设备之一。国际上各大汽轮机制造商均高度重视汽轮机控制技术研究和控制系统开发,如GE公司的MK_VI,SIEMENS公司的TS3000,TOSHIBA公司的TOSHMAP等。因此,开展汽轮机控制技术研究和自主知识产权的汽轮机控制系统研制意义非常重大。不仅可以摆脱对进口产品的依赖,节省大量的进口费用,同时还可以提高控制系统的针对性,避免通用控制系统的不足,尤其是形成包括汽轮机调节控制,安全监视仪表,危急跳闸在内的全部自主知识产权的技术先进的控制系统,代表着我国已跻身于世界汽轮机及其控制系统制造的先进行列中。汽轮机控制系统研制项目已经完成,并在一定范围应用。
哈尔滨医科大学坐落在北国冰城哈尔滨,是一所历史文化底蕴深厚的医学高等学府,由我国现代医学先驱伍连德博士于1926年创办的滨江医学专门学校(1938年更名为哈尔滨医科大学)和前身为中国共产党于1931年在江西瑞金创建的中国工农红军军医学校原兴山(现鹤岗市)中国医科大学第一、二分校组建而成。学校历经97年的发展建设,传承伍连德博士“赤诚爱国、自强创业”的精神,发扬中国工农红军军医学校“政治坚定、技术优良”的光荣传统,秉承“木直中绳、博学载医”的校训,综合实力不断增强,具有相当的发展规模和鲜明的办学特色。学校是部委省共建大学、黑龙江省国内一流大学建设高校、中俄医科大学联盟中方牵头单位、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、教育部首批试办七年制高等医学教育院校、教育部高水平公共卫生学院建设高校。
本项目的研究包含样品的制备、表征、光谱性质及分析等,通过研究这些方面来明确Li离子对稀土离子的荧光增强机制,并探讨Li离子对稀土离子的荧光增强的应用。
(1)以溶胶凝胶法制备Li离子与稀土离子共掺的纳米晶材料,并以透射电子显微镜、XRD和傅里叶红外光谱仪等进行样品晶体结构、形貌及表面缺陷的表征,掺杂Li离子后样品的纳米颗粒尺寸变大,随着表面积体积比的减小样品表面缺陷数量降低。
(2)测量稀土离子各能级寿命,得到了各能级寿命差异和Li+掺杂对能级寿命的影响,列出速率方程,拟合各能级寿命曲线,得到稀土离子基态吸收系数、各激发态的辐射系数和能级间的碰撞能量传递系数等。
(3)测量样品吸收光谱,以J-O理论计算稀土离子各能级吸收及辐射系数,掺Li后各能级吸收及辐射系数均变大。
(4)测量荧光强度随温度变化关系,以速率方程拟合,得到稀土离子基态吸收系数、各激发态的辐射系数、能级间的碰撞能量传递系数和能级间多声子跃迁几率,其中掺Li后能级间多声子跃迁几率变小。
(5)制备了Er3+/Tm3+/Yb3+共掺Y2O3的白光荧光粉,得到非常接近CIE标准等能白光的荧光,在掺入Li+后白光光强得到增强,从而验证了节能灯用荧光粉可以掺Li+以增强其荧光效率。
(6)研究Li+/Er3+共掺Y2O3纳米晶材料的荧光双峰比测温技术:Li+/Er3+共掺Y2O3纳米晶材料具有低的发光阈值,
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。