导读:本文包含了后处理法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:后处理,固化剂,波谱,材料,磁共振,表面积,主题词。
后处理法论文文献综述
Takashi,Shimada,Shinya,Ogumo,Yukihide,Mori,刘文彬[1](2014)在《超临界流体后处理法直接萃取铀工艺》一文中研究指出在超临界流体直接萃取(Super—DIREX)后处理法中,通过络合硝酸和磷酸叁丁酯(HNO_3—TBP)的二氧化碳(CO_2),在313~333 K和10~30 MPa条件下,能从乏燃料中直接萃取铀和钚元素。通过实验可以获得直接萃取的铀浓度,并且根据实验数据设计了直接萃取柱的萃取能力。超临界流体直接萃取后处理厂的能力估计为:一根直接萃取柱分别能萃取快中子增殖反应堆(FBR)50 tHM/a和轻水反应堆(LWR)800tHM/a。(本文来源于《国外核科技文献选编——核科技译丛十周年文集》期刊2014-12-01)
郑淑梅,刘爱连,汪禾青,张婷[2](2013)在《Probe和Spectrum后处理法对肝脏占位~1H-MRS的影响》一文中研究指出目的比较Probe和Spectrum方法处理1H-MRS图像对不同肝脏占位的各种代谢物检出的情况及其差别。方法回顾分析52例经临床、病理或典型影像证实的肝脏占位患者的1H-MRS影像资料,其中肝血管瘤16例,肝细胞癌23例,肝转移瘤13例。使用GE 1.5 T超导磁共振仪,采用呼吸触发技术,波谱采集时间3 min 15 s。对所采集的原始波谱图像采用Probe和Spectrum后处理法,手动(0.05左右误差)选取拟测代谢物波峰后,软件自动计算出各峰峰高和峰下面积。观察Probe和Spectrum后处理方法对肝脏占位性病变波峰的显示情况及各波峰峰高和峰下面积的差别。结果 Probe后处理法在叁组病变中1.3 ppm峰及3.2 ppm峰显示率为100%,其他波峰(0.9 ppm、2.0 ppm、2.8 ppm、3.6~3.9 ppm峰)不恒定显示;3.2 ppm峰峰高叁组病变差异有统计学意义(P=0.017),两两比较肝血管瘤组与肝细胞癌组,肝血管瘤组与肝转移瘤组的峰高差异有统计学意义(P=0.032,P=0.019);肝血管瘤组2.8 ppm峰未显示。3.2 ppm峰峰下面积叁组病变差异有统计学意义(P=0.023),两两比较肝血管瘤组与肝细胞癌组的峰下面积差异有统计学意义(P=0.037);肝血管瘤组2.8 ppm峰未显示。Spectrum后处理法主要显示4.7 ppm、3.2 ppm、1.3 ppm峰,4.7 ppm峰、1.3 ppm峰显示率为100%,3.2 ppm峰不恒定出现;3.2 ppm峰峰高叁组病变差异有统计学意义(P=0.022),两两比较肝血管瘤组与肝细胞癌组的峰高差异有统计学意义(P=0.035)。3.2 ppm峰峰下面积叁组病变差异有统计学意义(P=0.041),两两比较肝血管瘤组与肝细胞癌组的峰下面积差异有统计学意义(P=0.028);4.7 ppm峰肝血管瘤组与肝转移瘤组峰下面积差异有统计学意义(P=0.014)。结论 Probe和Spectrum后处理方法显示波峰数量不同,两种后处理方法 3.2 ppm峰在肝血管瘤和肝细胞癌统计分析结果一致,经受试者工作特征曲线分析表明其对肝细胞癌的敏感性Spectrum后处理法要优于Probe后处理法。(本文来源于《临床放射学杂志》期刊2013年05期)
郑淑梅[3](2012)在《Probe和Spectrum后处理法对肝脏占位~1H-MRS的影响》一文中研究指出目的:比较Probe和Spectrum方法处理1H-MRS图像对不同肝脏占位的各种代谢物检出的情况及其差别。资料和方法:回顾分析52例经临床、病理或典型影像证实的肝脏占位的1H-MRS,其中肝血管瘤16例,肝细胞癌23例,肝转移瘤13例。使用GE1.5T超导磁共振仪以轴位T2WI为定位像,感兴趣区(ROI)体素为2cm×2cm×2cm,避开囊变、出血及坏死区,在ROI上下、左右、前后加预饱和带,采用呼吸触发技术,波谱采集时间3分15秒。对所采集的原始波谱图像采用Probe和Spectrum后处理法,手动(0.05左右误差)选取拟测代谢物波峰后,软件自动计算出各峰峰高和峰下面积。Probe方法观察脂肪亚甲基峰1.3ppm、胆碱复合物峰3.2ppm及其它波峰(包括脂肪甲基峰0.9ppm和邻近羟基及烯属集团的亚甲基峰2.0ppm和2.8ppm、葡萄糖/糖原峰3.6-3.9ppm)的显示率及各波峰峰高及峰下面积的差别;Spectrum方法观察水峰4.7ppm,脂肪亚甲基峰1.3ppm及胆碱复合物峰3.2ppm的显示率及各波峰峰高及峰下面积的差别。两种方法所测得各峰高及峰下面积数值不符合正态分布,故叁组病变各峰高及峰下面积比较及两两比较均采用秩和检验,以P<0.05为差异有统计学意义。结果:Probe后处理法在叁组病变中1.3ppm峰及3.2ppm峰显示率为100%,其它波峰(0.9ppm、2.0ppm、2.8ppm、3.6-3.9ppm峰)不恒定显示,肝细胞癌组其它波峰显示率分别为69.57%、82.61%、26.09%、60.87%,肝转移瘤组其它波峰显示率分别为84.62%、84.62%、61.54%、61.54%;肝血管瘤组其它波峰显示率分别为37.50%、56.25%、0%、62.50%;3.2ppm峰峰高叁组病变差异有统计学意义(P<0.05),两两比较肝血管瘤组与肝细胞癌组,肝血管瘤组与肝转移瘤组的峰高差异有统计学意义(P<0.05),肝细胞癌组、肝转移瘤组峰高大于肝血管瘤组,肝细胞癌组与肝转移瘤组峰高差异无统计学意义(P>0.05);1.3ppm、0.9ppm、2.0ppm、3.6-3.9ppm峰峰高叁组病变及两两比较差异无统计学意义(P>0.05);血管瘤组2.8ppm峰未显示,肝细胞癌组与肝转移瘤组2.8ppm峰峰高差异无统计学意义(P>0.05)。3.2ppm峰峰下面积叁组病变差异有统计学意义(P<0.05),两两比较肝血管瘤组与肝细胞癌组的峰下面积差异有统计学意义(P<0.05),肝细胞癌组峰下面积大于肝血管瘤组,肝血管瘤组与肝转移瘤组、肝细胞癌组与肝转移瘤组峰下面积差异无统计学意义(P>0.05),1.3ppm、0.9ppm、2.0ppm、3.6-3.9ppm峰峰下面积叁组病变及两两比较差异无统计学意义(P>0.05),肝血管瘤组2.8ppm峰未显示,肝细胞癌组与肝转移瘤组2.8ppm峰峰下面积差异无统计学意义(P>0.05)。Spectrum后处理法主要显示4.7ppm、3.2ppm、1.3ppm峰,4.7ppm峰、1.3ppm峰显示率为100%,3.2ppm峰不恒定出现,显示率肝细胞癌组为78.26%(18/23),肝转移瘤组为69.23%(9/13),肝血管瘤组为37.50%(6/16);3.2ppm峰峰高叁组病变差异有统计学意义(P<0.05),两两比较肝血管瘤组与肝细胞癌组的峰高差异有统计学意义(P<0.05),肝细胞癌组峰高大于肝血管瘤组,肝血管瘤组与肝转移瘤组、肝细胞癌组与肝转移瘤组峰高差异无统计学意义(P>0.05);4.7ppm峰和1.3ppm峰峰高叁组病变及两两比较差异无统计学意义(P>0.05)。3.2ppm峰峰下面积叁组病变差异有统计学意义(P<0.05),两两比较肝血管瘤组与肝细胞癌组的峰下面积差异有统计学意义(P<0.05),肝细胞癌组峰下面积大于肝血管瘤组,肝血管瘤组与肝转移瘤组、肝细胞癌组与肝转移瘤组峰下面积差异无统计学意义(P>0.05);4.7ppm峰肝血管瘤组与肝转移瘤组峰下面积差异有统计学意义(P<0.05),肝转移瘤组峰下面积高于肝血管瘤组,肝血管瘤组与肝细胞癌组、肝细胞癌组与肝转移瘤组峰下面积差异无统计学意义(P>0.05);1.3ppm峰峰下面积叁组病变及两两比较差异无统计学意义(P>0.05)。结论:Probe后处理方法显示波峰较多,有利于观察含量较少代谢物峰,1.3ppm峰和3.2ppm峰恒定出现,0.9ppm、2.0ppm、2.8ppm、3.6-3.9ppm峰不恒定出现,除3.6-3.9ppm峰外,这些不恒定出现小的代谢物峰在肝细胞癌组和肝转移瘤组明显高于肝血管瘤组,肝血管瘤组2.8ppm峰未显示,对良恶性肿瘤的鉴别可提供一定的参考信息,而3.6-3.9ppm在叁组病变中显示率差别不大,对其鉴别无价值;Spectrum后处理法检测出代谢物较少,主要是恒定出现的4.7ppm、1.3ppm峰和不恒定出现的3.2ppm峰,肝细胞癌组和肝转移瘤组3.2ppm峰出现率高于肝血管瘤组,与恶性肿瘤胆碱复合物代谢旺盛有关;两种后处理方法3.2ppm峰在肝血管瘤和肝细胞癌统计分析结果一致,经ROC曲线分析表明其对肝细胞癌的敏感性Spectrum后处理法要优于Probe后处理法。(本文来源于《大连医科大学》期刊2012-04-01)
叶红卫[4](2011)在《化学后处理法降低TDI-TMP固化剂中游离TDI的研究》一文中研究指出介绍了以一种化学后处理法降低TDI-TMP型聚氨酯固化剂中游离TDI的工艺方法,其合成思路主要为:利用反应过程中空间位阻的影响而导致在TDI单体及聚氨酯加成物上-NCO基的化学反应活性的差异,选用高选择性的催化剂和特定的工艺条件,促进游离TDI的自聚反应,并使其成为聚氨酯固化剂中的组成部分,从而达到降低游离TDI之目的。(本文来源于《上海涂料》期刊2011年03期)
曲秀华,台明青,邓李玲,闵更田,张云治[5](2008)在《电解后处理法与传统后处理法生产人造金刚石对比分析》一文中研究指出传统的金刚石生产中提纯工艺采用大量的硝酸、硫酸和盐酸进行处理,会产生大量的有害气体、含酸废水和含有大量镍等重金属离子的废弃物,既浪费资源又对环境造成严重污染。通过实验在生产工艺中增加了电解工序,把电解工序应用于酸煮去杂工序之前,用电化学的方法回收80%以上的金属镍,提高了后处理效率,达到在生产过程中控制和减少污染物的产生,从源头上减少化工原料的投入和使用。以年产18亿克拉人造金刚石企业为个案,对比了粉体触媒法合成高品级人造金刚石生产中用电解法后处理与传统的酸煮法后处理2种工艺中污染物产生、处理费用和效益。结果表明,与传统的酸煮法后处理2种工艺相比,电解法后处理工艺可使混合酸(硝酸、硫酸和盐酸)用量减少11 400 t/a,含镍污泥产生量减少2 250 t/a,生产废水排放量减少10.05万m3/a,氢氧化钠(30%)用量减少1 300 t/a,新鲜水用量减少16万m3/a,而用电量和柴油用量分别增加1 000万kW h/a和200 t/a,由此年创利润916万元。(本文来源于《环境工程学报》期刊2008年08期)
刘子玉,朱学栋,刘中民[6](2007)在《后处理法合成高比表面积的介孔Zr-P-Al材料》一文中研究指出过渡金属介孔材料的高骨架密度使其比表面积变小,向过渡金属介孔材料中加入较轻的组分降低其骨架密度可提高其比表面积。我们曾将Al引入到介孔Zr-P体系中,使材料的比表面积由(本文来源于《第十一届全国青年催化学术会议论文集(下)》期刊2007-08-01)
刘子玉,魏迎旭,齐越,刘中民[7](2006)在《后处理法合成高热稳定性的中孔Ti-P-Al材料》一文中研究指出以阳离子表面活性剂十六烷基叁甲基溴化铵(CTAB)为模板剂,采用水热合成法制备了中孔氧化钛原粉,再采用磷酸和氯化铝溶液依次对中孔氧化钛原粉进行后处理,得到了具有高热稳定性的中孔Ti-P-Al材料.通过粉末X射线衍射、透射电子显微镜和氮物理吸附等方法对样品进行了表征.结果表明,反应凝胶组成对样品的中孔结构有较大的影响,当反应凝胶配比为Ti(SO4)2∶CTAB∶H2O=1∶0·54∶430,温度为363K,处理时间为10~20min时,所得的TiO2原粉具有较规整的中孔结构.此样品经过0·25mol/L的磷酸处理后有序性有较大程度的提高.将磷酸处理过的样品进一步用氯化铝溶液处理,得到了中孔结构的Ti-P-Al材料,此材料经过873K焙烧后仍具有典型的中孔特征,其比表面积为382m2/g,孔径为3·13nm.(本文来源于《催化学报》期刊2006年11期)
刘子玉[8](2006)在《后处理法合成高稳定性的中孔材料》一文中研究指出中孔材料具有广泛的应用前景,但其较低的热稳定性和水热稳定性限制了其工业应用,探索合成稳定的中孔材料已成为目前的研究热点。本论文通过后处理方法合成了多种高稳定性的有序中孔材料,同时借助多种分析手段,如XRD、XRF、SEM、TEM、FTIR、Solid-state MAS NMR以及氮气物理吸附等,对所合成的材料进行了表征,并对稳定性的提高做了合理的解释。对于微孔材料,通过考察硅铝比对MCM-22/UTM-1/kenyaite合成的影响,得到了叁种样品的纯相。首次以UTM-1为原料通过室温后处理方法合成了高有序性、高水热稳定性的中孔材料MS-n (n代表pH值)。其中,823 K焙烧后的MS-7经沸水处理312 h后仍保持完整的六方结构,其比表面积、孔容、孔径分别为922 m~2/g,1.08 cm~3/g和2.2 nm。样品的高水热稳定性来源于样品的高骨架缩合度和高四配位Al比例。以kenyaite(一种由多层SiO_4四面体结构单元组成的层状硅酸盐)为原料,通过后处理方法合成了有序硅基中孔材料,打破了以往只能以由单层SiO_4四面体结构单元组成的层状硅酸盐为原料来合成中孔材料的限制。对于中孔结构的含硫氧化锆,通过依次用磷酸和AlCl3溶液对其进行后处理,首次合成了有序中孔Zr-P-Al材料。铝量对材料的孔结构有重大影响,铝量低时得到微孔材料,铝量高时为中孔材料。比例最佳时样品原粉的比表面积高达734 m~2/g,孔径为2.4 nm;经过773 K焙烧后分别为462 m~2/g和2.9 nm。此材料即使经过1073 K的高温焙烧也仍能保持很好的中孔特征。由Al2O3层,(ZrO)_2PO_2层及ZrO_2层组成的微观结构单元保证了材料的高热稳定性。采用与合成中孔Zr-P-Al材料类似的后处理方法,合成了中孔Ti-P-Al和Ni-P-Al材料,二者可分别稳定于873 K和773 K,其比表面积分别为383 m~2/g和259 m~2/g,孔径分别为3.13 nm和12.4 nm。(本文来源于《中国科学院研究生院(大连化学物理研究所)》期刊2006-01-13)
朱明华[9](1991)在《后处理法——一种适用的档案着录方法》一文中研究指出目前,在开发研制计算机管理档案系统过程中,一般都采用“前处理法”即先处理(着录卡片)后录入数据的方法,以建立可供检索和编目的计算机数据库。由于着录工作(其中主要是标引主题词和分类号)的难度很大,一个着录人员一般一天只能着录(本文来源于《档案与建设》期刊1991年04期)
后处理法论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
目的比较Probe和Spectrum方法处理1H-MRS图像对不同肝脏占位的各种代谢物检出的情况及其差别。方法回顾分析52例经临床、病理或典型影像证实的肝脏占位患者的1H-MRS影像资料,其中肝血管瘤16例,肝细胞癌23例,肝转移瘤13例。使用GE 1.5 T超导磁共振仪,采用呼吸触发技术,波谱采集时间3 min 15 s。对所采集的原始波谱图像采用Probe和Spectrum后处理法,手动(0.05左右误差)选取拟测代谢物波峰后,软件自动计算出各峰峰高和峰下面积。观察Probe和Spectrum后处理方法对肝脏占位性病变波峰的显示情况及各波峰峰高和峰下面积的差别。结果 Probe后处理法在叁组病变中1.3 ppm峰及3.2 ppm峰显示率为100%,其他波峰(0.9 ppm、2.0 ppm、2.8 ppm、3.6~3.9 ppm峰)不恒定显示;3.2 ppm峰峰高叁组病变差异有统计学意义(P=0.017),两两比较肝血管瘤组与肝细胞癌组,肝血管瘤组与肝转移瘤组的峰高差异有统计学意义(P=0.032,P=0.019);肝血管瘤组2.8 ppm峰未显示。3.2 ppm峰峰下面积叁组病变差异有统计学意义(P=0.023),两两比较肝血管瘤组与肝细胞癌组的峰下面积差异有统计学意义(P=0.037);肝血管瘤组2.8 ppm峰未显示。Spectrum后处理法主要显示4.7 ppm、3.2 ppm、1.3 ppm峰,4.7 ppm峰、1.3 ppm峰显示率为100%,3.2 ppm峰不恒定出现;3.2 ppm峰峰高叁组病变差异有统计学意义(P=0.022),两两比较肝血管瘤组与肝细胞癌组的峰高差异有统计学意义(P=0.035)。3.2 ppm峰峰下面积叁组病变差异有统计学意义(P=0.041),两两比较肝血管瘤组与肝细胞癌组的峰下面积差异有统计学意义(P=0.028);4.7 ppm峰肝血管瘤组与肝转移瘤组峰下面积差异有统计学意义(P=0.014)。结论 Probe和Spectrum后处理方法显示波峰数量不同,两种后处理方法 3.2 ppm峰在肝血管瘤和肝细胞癌统计分析结果一致,经受试者工作特征曲线分析表明其对肝细胞癌的敏感性Spectrum后处理法要优于Probe后处理法。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
后处理法论文参考文献
[1].Takashi,Shimada,Shinya,Ogumo,Yukihide,Mori,刘文彬.超临界流体后处理法直接萃取铀工艺[C].国外核科技文献选编——核科技译丛十周年文集.2014
[2].郑淑梅,刘爱连,汪禾青,张婷.Probe和Spectrum后处理法对肝脏占位~1H-MRS的影响[J].临床放射学杂志.2013
[3].郑淑梅.Probe和Spectrum后处理法对肝脏占位~1H-MRS的影响[D].大连医科大学.2012
[4].叶红卫.化学后处理法降低TDI-TMP固化剂中游离TDI的研究[J].上海涂料.2011
[5].曲秀华,台明青,邓李玲,闵更田,张云治.电解后处理法与传统后处理法生产人造金刚石对比分析[J].环境工程学报.2008
[6].刘子玉,朱学栋,刘中民.后处理法合成高比表面积的介孔Zr-P-Al材料[C].第十一届全国青年催化学术会议论文集(下).2007
[7].刘子玉,魏迎旭,齐越,刘中民.后处理法合成高热稳定性的中孔Ti-P-Al材料[J].催化学报.2006
[8].刘子玉.后处理法合成高稳定性的中孔材料[D].中国科学院研究生院(大连化学物理研究所).2006
[9].朱明华.后处理法——一种适用的档案着录方法[J].档案与建设.1991