在工业自动化控制领域,差压变送器作为关键测量仪表,其稳定运行直接关系到整个配电系统的安全与效率。然而,在实际应用中,它难免会出现各种故障,导致测量不准、系统报警甚至停机。那么,差压变送器常见故障有哪些?又该如何解决呢?作为一名专业的电工或设备维护人员,掌握快速诊断与排除这些故障的技能至关重要。本文将深入探讨几种典型故障现象及其解决方案,帮助您确保生产过程的连
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概述
参数
- 过滤器类型 / Filter Type : Variable Neutral Density Filter
- RoHS / RoHs : Yes
- 过滤器形状 / Filter Shape : Round
- 基底/材料 / Substrate/Material : UV Fused Silica
- 滤波器直径 / Filter Diameter : 50 mm
- 表面质量 / Surface Quality : 60-40 scratch-dig
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利用联合三次谐波产生和三光子荧光显微镜技术实现苏木精-伊红染色整体组织标本的无切片成像
苏木精-伊红染色 三光子显微镜 三次谐波产生显微镜 手术边界 切缘评估
在癌症手术中,对术中切除组织进行切缘评估具有重要的临床意义,尤其在Mohs显微描记术等保皮手术中,尽可能缩小手术范围至关重要。冷冻病理学是评估切除组织是否存在残留癌灶的金标准。然而,现有检测流程耗时费力。本研究采用非线性显微镜技术,展示了以亚飞升分辨率对苏木精-伊红染色的全层皮肤组织进行光学切片组织病理成像的方法,替代了复杂的冷冻切片、染色及传统白光显微镜成像流程。本方法采用的染色试剂与成像对比度完全符合当前冷冻病理学的临床标准,为未来实现术中快速组织评估提供了应用基础。
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利用光声显微镜全面表征爆炸性创伤性脑损伤中的脑血管功能障碍
爆炸性创伤性脑损伤 脑血管反应性 光声显微镜 氧代谢 血流动力学
爆炸性创伤性脑损伤(bTBI)是作战相关伤亡的主要原因之一。尽管学界重点关注了爆炸引发的神经元和轴突损伤,但脑血管(尤其是微血管)的并存功能障碍仍鲜为人知。本研究通过大鼠bTBI模型(爆炸超压:187.8±18.3千帕),利用光声显微镜量化了伤后4小时脑血流动力学与代谢变化——包括血流灌注、氧合度、流速、氧提取分数及氧代谢率,并评估了爆炸暴露对脑血管舒张刺激反应性的影响。通过血管分割技术,我们在单血管层面提取这些变化,揭示其与血管类型(动脉/静脉)及管径的关联。研究发现该压力水平的bTBI未引起脑血管管径、血流灌注、氧合度、流速、氧提取及代谢的显著基线改变,仅小静脉(<45微米)出现轻微血氧饱和度升高和大静脉(≥45微米)血流增加。相反,该爆炸暴露几乎完全消除了脑血管反应性,包括动脉扩张、血流上调及静脉血氧饱和度升高。本研究是目前对爆炸暴露下脑血管结构与生理响应最全面的评估。观察到的脑血管反应性损伤可能导致认知能力下降——因其与认知代谢需求及血管动态调节能力不匹配。此外,受损的脑血管反应性还会增加大脑对缺氧、缺血等代谢性损伤的易感性。
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光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用基于1260纳米飞秒Cr:镁橄榄石激光器的非线性显微系统,进行三次谐波生成(THG)和三光子荧光(3PF)成像。设计原理是通过利用H&E染料非线性光学特性实现无物理切片虚拟切片。 2. 样本选择与数据来源:人皮肤组织样本(包括正常组织、基底细胞癌(BCC)、鳞状细胞癌(SCC)及乳房外Paget病(EMPD)标本)取自冷藏生理盐水保存的手术样本。组织制备为薄切片或整体层(约1毫米厚)以模拟莫氏显微外科手术条件。 3. 实验设备与材料清单:关键设备包括Cr:镁橄榄石激光器、倒置显微镜(Olympus IX71)、物镜(如UAPON 40XW340)、光谱仪(Andor Shamrock 303i)、光电倍增管(Hamamatsu R4220P、R928P)及各类光学元件(透镜、滤光片、分束器)。材料包含H&E染料(Sigma-Aldrich血晶素、J.T.Baker伊红)、甲醛、氨水及盖玻片。 4. 实验流程与操作步骤:采用简化H&E染色方案(甲醛、血晶素、氨水、伊红及清洗步骤)处理组织。通过非线性光谱学表征染料发射特性。成像时聚焦激光束至样本,收集物镜共聚焦获取的THG和3PF信号,经二向色分束器与滤光片分离后由光电倍增管检测。图像以512×512像素、14.5帧/秒采集并累积优化质量。Z轴堆叠用于深度成像。 5. 数据分析方法:光谱数据采用高斯拟合与功率依赖性研究(三次方拟合)。图像在ImageJ中基于比尔-朗伯定律(含H&E衰减常数)进行色彩重映射。空间分辨率通过点光源半高全宽(FWHM)测定。
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智能医学工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用光声显微镜(PAM)评估爆炸性创伤性脑损伤(bTBI)大鼠模型的脑血管功能障碍。方法包括量化损伤后脑血流动力学和代谢变化,以及评估脑血管对血管扩张刺激的反应性。 2. 样本选择与数据来源:雄性Sprague Dawley大鼠(6-8周龄)随机分为对照组和bTBI组。bTBI组暴露于187.8±18.3 kPa的冲击波超压环境。 3. 实验设备与材料清单:多参数PAM系统包含纳秒脉冲激光器、偏振分束器、中性密度滤光片、光阑、聚光透镜、针孔、单模光纤、显微镜物镜、分束器、高速光电二极管、消色差双合透镜及定制环形超声换能器。 4. 实验流程与操作步骤:动物麻醉后置于高压激波管接受冲击暴露,随后通过PAM成像。使用乙酰唑胺(ACZ)注射评估脑血管反应性。 5. 数据分析方法:采用血管分割算法提取脑血流动力学和氧代谢相关定量值。统计分析包括非配对t检验和配对t检验。
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