厚壁彩色乳胶管的研制

厚壁彩色乳胶管的研制

一、厚壁彩色乳胶管的研制(论文文献综述)

李志锋,吕明哲,杨子明,李普旺[1](2019)在《我国健身器材用天然胶乳制品的发展概况》文中认为介绍我国健身器材用天然胶乳制品的发展概况。彩色天然胶乳管主要采用热敏挤出法和多次浸渍法生产,彩色天然胶乳片的生产工艺从传统浸渍法向连续浸渍法发展。我国健身用天然胶乳制品应通过开发和应用新材料和新技术来避免表面喷霜,研发环境友好的表面处理工艺替代有毒害的氯化处理工艺,并进一步提高天然胶乳制品的抗撕裂性能和拉伸性能。

王人杰[2](2017)在《基于原位荧光和电阻抗检测的细菌芯片分析》文中进行了进一步梳理高效细菌检测方法的研究与建立在食品安全、环境卫生和生物医疗等领域的重要性不言而喻。将荧光检测技术和阻抗检测技术与微流控芯片(Microfluidic chip)有效集成以构建新型微型化分析平台,具有实现快速、高效、灵敏细菌检测及检测系统微型化和集成化的潜力,在细菌检测领域具有广阔的发展前景。本论文针对目前细菌检测耗时长、过程繁琐、灵敏度较低、依赖大型检测仪器等问题,提出将微流控细菌芯片与原位荧光检测技术及电化学阻抗检测技术集成,构建微型化分析检测微系统,并有机结合纳米技术放大检测信号的总体研究方案。为避免传统荧光标记试剂易淬灭、不易修饰等缺点,设计制备了荧光产率高、生物相容性好的荧光纳米粒子;通过对各功能区流场和电场的计算模拟,确定集成特异性富集功能和介电电泳(DEP)分选富集功能的微流控细菌芯片的主要功能区结构;完成微流控芯片功能区内细菌的分离与富集、纳米粒子标记、细菌原位荧光和电化学阻抗检测信号放大以及细菌检测方法研究,建立基于微流控芯片的细菌高效检测方法,在细菌的快速检测集成化和实时化发展方面具有重要研究价值和应用前景。本文主要研究工作及结果包括:(1)综述了细菌检测需求背景和意义、微流控芯片细菌检测技术以及微流控芯片在其他生化领域应用的发展现状和趋势,对目前细菌检测方法所存在的问题进行进一步的分析,提出本文的研究目的与主要研究内容。(2)基于荧光标记法对D-柠檬烯纳米乳液的细菌生物膜抑制效应的研究,分析并提出了细菌检测的明确需求。实验基于有机荧光试剂标记,初步探索了D-柠檬烯纳米乳液对细菌生物膜的抑制作用,发现建立快速灵敏高效的细菌检测方法十分重要,而纳米技术与多功能微流控芯片的有机集成将是新方法建立的有效途径。(3)建立了沙门氏菌芯片原位荧光检测新方法,研制了集成免疫捕获-CdSe/ZnS量子点标记及DEP富集的沙门氏菌微流控芯片。通过设计制作集成特异性富集功能的微流控细菌芯片,解决细菌芯片分析体系的选择性问题;通过设计制作集成DEP分选富集功能的微流控细菌芯片和原位荧光检测,有效提高了细菌芯片检测的灵敏度,还可以实现细菌的芯片可视化观测。以亲水性CdSe/ZnS量子点作为荧光标记物,构建集成微流控荧光检测微系统,对固定于微流控芯片免疫反应区的QDs标记的鼠伤寒沙门氏菌产物进行荧光检测,实现鼠伤寒沙门氏菌的定量分析,对鼠伤寒沙门氏菌的检测限达到37 cfu mL-1。为充分发挥疏水性CdSe/ZnS量子点在细菌检测领域的优势,以改进的反相微乳液法制备CdSe/ZnS@SiO2-NH2壳层结构纳米粒子,利用戊二醛“两步法”将CdSe/ZnS@SiO2-NH2壳层结构纳米粒子标记于细菌表面,建立了沙门氏菌定量测试方法。为降低细菌的检出限和获取可视化检测效果,利用CdSe/ZnS@SiO2-NH2纳米粒子标记后的沙门氏菌的介电泳特性,在集成DEP分选富集功能的微流控细菌芯片上,以正介电电泳(pDEP)模式,将沙门氏菌(5cells/25μL)捕获富集于微电极边缘,在荧光显微镜下可以实现极少量细菌的可视化计数观测。(4)建立了集成CQDs-apt新型纳米荧光标记和DEP在线分选富集的沙门氏菌微流控芯片检测新方法。设计并制备了制备简单生物相容性高的CQDs,并与适配体(apt)结合,研制获得具有优越荧光性和特异性的新型纳米荧光探针;利用该荧光探针,在优化的条件下,无需其他富集操作,建立了沙门氏菌高效定量检测新方法,方法对沙门氏菌的最低检出限达到50 cfu mL-1。在适配体特异性的识别标记沙门氏菌的基础上,将该荧光标记体系与微流控芯片上DEP技术有机结合,实现对样本中活性沙门氏菌的DEP分选富集和荧光定量检测,所建立的细菌检测方法将检测时间缩短在两个小时以内,兼具高效、灵敏、易集成等优点,在生化分析和药物筛选等领域具有巨大的应用潜力。(5)建立了集成DEP富集和原位电阻抗检测的大肠杆菌微流控芯片检测新方法。设计制备了具有DEP富集和原位电阻抗检测的多功能微流控细菌芯片,搭建集成微流控芯片阻抗分析微系统,通过芯片上集成叉指微电极实现细菌的在线预富集和原位阻抗在线监测,解决了提高细菌检测灵敏度及芯片上细菌在线检测的难题,建立了微流控芯片介电电泳富集-原位阻抗检测的细菌定量新方法。以大肠杆菌为测试样本细菌,在优化的条件下,方法对大肠杆菌的检测限为5×104 cfu mL-1,检测时间仅为6 min,并成功应用于鸡肉合成样本中大肠杆菌检测,证明了该方法的实际应用潜力。在充分发挥细菌阻抗检测优势的基础上,为降低细菌检出限,进一步设计制备了集成“Tesla”结构混合区和叉指微电极的微流控阻抗检测芯片,利用AuNPs@Ag复合物的电信号放大作用,建立了能快速有效提高细菌阻抗检测灵敏度的方法,从而将基于微流控芯片的细菌阻抗检测方法检出限降低为5×102cfu mL-1。

梁悦,许逵,李志锋,王凤祥[3](2012)在《国内健身用橡胶制品彩色乳胶管产业现状与发展趋势》文中认为概述了国内健身用橡胶制品彩色乳胶管的产业现状,针对彩色乳胶管目前尚存在的主要质量问题——喷霜,提出了彩色乳胶管行业今后的发展方向。

李作安[4](2012)在《肝囊型包虫病不同术式的疗效评价及并发症预防》文中认为目的:探讨肝囊型包虫病不同手术方式的适应症选择、临床应用效果及对其残腔、胆道并发症预防的意义。方法:回顾性分析2009年01至2011年08月新疆医科大学第一附属医院收治的287例肝CE患者的临床资料。根据流行病学史、典型临床表现、典型影像学表现和血清免疫学检查等结果进行诊断。根据不同手术方法分为四个组:即改良内囊摘除组(A组)64例,外囊完整剥除组(B组)125例,外囊次全切除组(C组)81例,肝部分切除组(D组)17例。对比分析不同手术方法治疗的患者术后平均住院日、手术时间、术中出血量、术后平均带管时间、术后残腔并发症(胆漏、感染、积液)、术后肝功能、腹腔播散种植、包虫原位复发、死亡等指标。计量资料采用t检验,组间率的比较采用χ2检验。结果:共计287例手术治疗患者的治愈达286例(99.65%),死亡1例(0.35%),死于术后应激性溃疡出血、急性肝功能衰竭。改良内囊摘除组术后残腔并发症(胆漏、积液、感染)、带管引流时间等均显着高于外囊完整剥除组、外囊次全切除组和肝切除术组(P<0.05)。外囊完整剥除组和肝切除组术后平均住院天数、肝功不全、手术耗时、出血量等均明显高于其他两组(P<0.05)。结论:肝包虫外囊完整剥除术可根除因传统内囊摘除术所致包虫复发和残腔相关并发症,是首选的根治性手术方式。肝包虫外囊次全切除术适用于邻近大血管、重要脏器组织或周围解剖层次不清的包虫囊肿,可有效消灭残腔的同时,减少了手术难度及外囊剥除术所致手术风险。肝切除术适用于包囊术后残腔内顽固性胆漏长期带管或反复清创不愈以及肝脏毁损严重者。术中经胆囊管探查减压,缝合胆瘘,在HCE手术中具有操作简单、安全,可有效预防术后残腔胆汁漏,并可避免传统T管减压相关并发症。

梁悦,黄利[5](2000)在《厚壁彩色乳胶管的研制》文中研究表明介绍用普通的输血胶管生产设备 ,通过改进胶料配方 ,提高压出工艺性能和耐老化性能 ,同时改进模具设计 ,改进生产工艺 ,生产出优质厚壁彩色乳胶管新品种。

二、厚壁彩色乳胶管的研制(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:

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

(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。

三、厚壁彩色乳胶管的研制(论文提纲范文)

(1)我国健身器材用天然胶乳制品的发展概况(论文提纲范文)

1 彩色天然胶乳管
    1.1 彩色天然胶乳管的发展
    1.2 彩色天然胶乳管的制备
        1.2.1 热敏挤出法
        1.2.2 多次浸渍法
    1.3 彩色天然胶乳管的规格和用途
    1.4 彩色天然胶乳管抗撕裂性能的改善
2 彩色天然胶乳片
    2.1 彩色天然胶乳片的生产工艺
        2.1.1 传统浸渍法
        2.1.2 连续浸渍法工艺
    2.2 彩色天然胶乳片的规格和用途
3 其他健身用天然胶乳制品
    3.1 彩色天然胶乳环型拉力圈
    3.2 彩色天然胶乳游泳帽
4 我国健身用天然胶乳制品存在的质量问题和改进方向
    4.1 表面喷霜
    4.2 表面处理工艺
    4.3 性能优化
5 结语

(2)基于原位荧光和电阻抗检测的细菌芯片分析(论文提纲范文)

中文摘要
英文摘要
中英文缩略语对照表
1 绪论
    1.1 微流控细菌芯片分析测试进展
    1.2 微流控细菌芯片荧光分析
        1.2.1 集成纳米探针的微流控细菌芯片荧光分析
        1.2.2 微流控细菌芯片荧光分析检测微系统
    1.3 微流控细菌芯片电化学阻抗分析
        1.3.1 微流控细菌芯片电化学直接阻抗分析
        1.3.2 微流控细菌芯片电化学富集阻抗分析
    1.4 总结
    1.5 研究目标与研究内容
        1.5.1 研究目的及意义
        1.5.2 研究内容
2 D-柠檬烯纳米乳液对细菌生物膜抑制研究
    2.1 引言
    2.2 D-柠檬烯纳米乳液的生物膜抑制作用研究
        2.2.1 D-柠檬烯纳米乳液制备和表征
        2.2.2 D-柠檬烯纳米乳液最低抑菌浓度及生物膜抑制作用研究
        2.2.3 D-柠檬烯纳米乳液抑制细菌EPS和菌毛的产生
        2.2.4 D-柠檬烯纳米乳液抑制细菌的Swimming和Swarming运动性
    2.3 D-柠檬烯纳米乳液对大肠杆菌群体感应的抑制机制研究
        2.3.1 D-柠檬烯纳米乳液影响大肠杆菌AI-2 识别过程
        2.3.2 D-柠檬烯纳米乳液抑制大肠杆菌QS相关基因表达
    2.4 本章小结
3 集成免疫捕获-CdSe/ZnS量子点标记及DEP富集的沙门氏菌微流控芯片检测
    3.1 引言
    3.2 基于集成特异性富集功能的微流控细菌芯片CdSe/ZnS量子点标记的沙门氏菌荧光检测
        3.2.1 集成特异性富集功能微流控细菌芯片及集成微流控荧光检测微系统研制
        3.2.2 沙门氏菌的免疫捕获及CdSe/ZnS量子点标记
        3.2.3 沙门氏菌荧光检测条件优化
        3.2.4 微流控细菌芯片上沙门氏菌荧光检测方法
    3.3 CdSe/ZnS@SiO_2纳米粒子标记沙门氏细菌的荧光定量和可视化高效检测
        3.3.1 CdSe/ZnS@SiO_2-NH_2纳米粒子的制备
        3.3.2 CdSe/ZnS@SiO_2-NH_2的表征
        3.3.3 CdSe/ZnS@SiO_2标记沙门氏菌荧光检测方法研究
        3.3.4 CdSe/ZnS@SiO_2纳米粒子标记沙门氏菌的DEP富集和荧光可视化检测方法研究
    3.4 本章小结
4 集成CQDs-apt新型纳米荧光标记和DEP富集分选的微流控细菌芯片检测
    4.1 引言
    4.2 CQDs-apt新型纳米荧光探针标记沙门氏菌定量检测
        4.2.1 碳量子点(CQDs)的制备与表征
        4.2.2 CQDs-apt新型荧光探针的制备及特异性标记沙门氏菌
        4.2.3 CQDs-apt-沙门氏菌荧光检测条件优化
        4.2.4 CQDs-apt标记沙门氏菌定量检测方法
    4.3 基于集成DEP富集分选功能的微流控细菌芯片的活性沙门氏菌的定量检测
        4.3.1 微流控细菌芯片上活性鼠伤寒沙门氏菌的pDEP分选富集原理
        4.3.2 微流控细菌芯片上活性沙门氏菌的pDEP分选条件研究
        4.3.3 微流控细菌芯片上CQDs-apt标记的活性沙门氏菌定量检测方法研究
    4.4 本章小结
5 集成DEP富集和原位电阻抗检测的大肠杆菌微流控芯片检测
    5.1 引言
    5.2 基于集成微流控阻抗分析芯片微系统的细菌检测
        5.2.1 集成微流控芯片阻抗分析微系统研制
        5.2.2 微流控DEP芯片上大肠杆菌pDEP富集原位阻抗检测条件优化
        5.2.3 集成微流控芯片阻抗分析微系统大肠杆菌检测方法建立
        5.2.4 合成样本中大肠杆菌检测
    5.3 微流控DEP芯片上基于Au@Ag复合物阻抗信号放大作用的细菌检测研究
        5.3.1 多功能微流控DEP芯片的设计与制备
        5.3.2 微流控DEP芯片上AuNPs@Ag增强细菌阻抗信号机制
        5.3.3 大肠杆菌/PDDA/Au@Ag阻抗检测条件优化
        5.3.4 微流控芯片上基于Au@Ag复合物阻抗信号放大作用的细菌检测方法建立及合成样
    5.4 本章小结
6 总结和展望
    6.1 研究工作总结
    6.2 论文创新点
    6.3 后续工作展望
致谢
参考文献
附录
    A 作者在攻读学位期间发表的论文目录
    B 作者在攻读学位期间申报专利情况
    C 作者在攻读学位期间承担和参与的科研项目

(3)国内健身用橡胶制品彩色乳胶管产业现状与发展趋势(论文提纲范文)

1 概况
2 生产工艺及设备发展概况
3 质量问题剖析
4 发展趋势及建议
5 结语

(4)肝囊型包虫病不同术式的疗效评价及并发症预防(论文提纲范文)

中英文缩略词对照表
摘要
Abstract
前言
资料与方法
    1 临床资料
        1.1 研究资料
        1.2 临床表现
        1.3 术前检查和术中所见
        1.4 并发症
        1.5 纳入标准
        1.6 排除标准
    2 研究方法
        2.1 分组及治疗
        2.2 观察指标和随访方法
        2.3 统计学分析
结果
讨论
小结
致谢
参考文献
综述
    参考文献
附录一 肝囊型包虫病手术组图
附录二 肝包虫患者术后随访登记表
攻读硕士学位期间发表的学位论文
导师评阅表

四、厚壁彩色乳胶管的研制(论文参考文献)

  • [1]我国健身器材用天然胶乳制品的发展概况[J]. 李志锋,吕明哲,杨子明,李普旺. 橡胶工业, 2019(11)
  • [2]基于原位荧光和电阻抗检测的细菌芯片分析[D]. 王人杰. 重庆大学, 2017(12)
  • [3]国内健身用橡胶制品彩色乳胶管产业现状与发展趋势[J]. 梁悦,许逵,李志锋,王凤祥. 特种橡胶制品, 2012(05)
  • [4]肝囊型包虫病不同术式的疗效评价及并发症预防[D]. 李作安. 新疆医科大学, 2012(02)
  • [5]厚壁彩色乳胶管的研制[J]. 梁悦,黄利. 特种橡胶制品, 2000(06)

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