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用工业粉尘修补臭氧空洞的设想(德国)
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《化工科技市场》 CAS 2003年第4期37-37,共1页
关键词 工业粉尘 修补 臭氧空洞 德国乌尔姆大学 生态环境保护
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负压封闭引流技术在骨科的临床应用进展 被引量:20
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作者 谢志进 方跃 王彦川 《实用骨科杂志》 2015年第2期144-147,共4页
负压封闭引流技术(vacuum sealing drainage,VSD)于1992年由德国乌尔姆大学创伤外科Fleischmann等人首创,最早即应用于骨科创伤的治疗。华中科技大学同济医学院附属同济医院裘华德教授于1994年将其从德国引进、改良并发展,其在国内应... 负压封闭引流技术(vacuum sealing drainage,VSD)于1992年由德国乌尔姆大学创伤外科Fleischmann等人首创,最早即应用于骨科创伤的治疗。华中科技大学同济医学院附属同济医院裘华德教授于1994年将其从德国引进、改良并发展,其在国内应用已有20年历史,经过多年的临床使用,该技术已日臻完善,覆盖骨科疾病治疗的范围也越来越广,并且取得了良好的临床疗效。 展开更多
关键词 德国乌尔姆大学 创伤外科 SEALING 临床疗效 开放性骨折 drainage 慢性溃疡 负压封闭引流 华德 深部感染
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人工智能赢得围棋“人机大战”
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《课堂内外(创新作文)(高中版)》 2016年第7期68-69,共2页
棋类智力对战游戏,历来是计算机"智能"水平的试金石之一。但随着人工智能技术的进步,近年来,人类在棋盘上的阵地也不断"失守":1997年,美国IBM公司超级计算机"深蓝"依仗强大的计算能力,"暴力碾压"当时世界排名第一的国际象棋大... 棋类智力对战游戏,历来是计算机"智能"水平的试金石之一。但随着人工智能技术的进步,近年来,人类在棋盘上的阵地也不断"失守":1997年,美国IBM公司超级计算机"深蓝"依仗强大的计算能力,"暴力碾压"当时世界排名第一的国际象棋大师卡斯帕罗夫。2006年,中国超算"浪潮天梭"同时对战5位中国象棋特级大师,最终以总比分险胜,取胜关键被认为是不知疲倦的稳定性和超强的计算能力。围棋被视为人机对决的"最后一块棋盘",但人工智能技术的发展似乎超出了多数人的想象。 展开更多
关键词 计算能力 天梭 中国象棋 李世石 科幻电影 阿尔法 德国乌尔姆大学 最终结局 二名 德马
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金刚石微波器件可能超过GaN、SiC器件
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作者 陈裕权 《半导体信息》 2005年第4期21-21,共1页
英国阿斯科特的Element Six公司与德国乌尔姆大学合作,采用化学汽相淀积制备的合成单晶金刚石制造出前期性微波器件(MESFET)。金刚石所固有的理论性能并结合最新推出的这种器件意味着。
关键词 GAN SIC器件 微波器件 德国乌尔姆大学 化学汽相淀积 MESFET 器件技术 前期性 斯科特 相控阵雷达
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“年轻”造血干细胞或为化疗提供新方向
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作者 洪梅 《老同志之友(下半月)》 2020年第4期46-46,共1页
德国乌尔姆大学近日在其官方网站上公布了一项最新研究成果:骨髓中的某些特殊干细胞巢可以延缓造血干细胞老化进程,而化疗有可能会严重破坏这些干细胞巢。造血干细胞可以通过增殖分化产生红细胞、白细胞等人体内所有类型的血液细胞。
关键词 造血干细胞 干细胞巢 血液细胞 最新研究成果 官方网站 德国乌尔姆大学 化疗 增殖分化
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爱会“伤心”吗?
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作者 邓鑫 123RF 《健康之家》 2015年第12期25-25,共1页
我们所说的“马上风”,就是在性交时猝死,一般都是因为心脏病或者脑卒中发作。不仅中国人担心,外国人也担心“马上风”。难倒真的有了心血管疾病就要跟性生活说拜拜了吗?
关键词 卒中发作 德国乌尔姆大学 心脏病发作 心血管疾病 活动量 性活动 勃起障碍 性功能障碍 剧烈活动 心脏病学
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气候变化树也伤不起
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《新科幻·科学阅读》 2013年第3期42-42,共1页
树可长至参天凌云却依然青葱碧绿,靠的是导管一样负责将根部吸收的水分和离子一路运输到树梢的木质部。德国乌尔姆大学的植物学家最近发出警告,气候变化所导致的部分地区干旱化除了会威胁地下水的供应,还会损害木质部运输水分的能力,从... 树可长至参天凌云却依然青葱碧绿,靠的是导管一样负责将根部吸收的水分和离子一路运输到树梢的木质部。德国乌尔姆大学的植物学家最近发出警告,气候变化所导致的部分地区干旱化除了会威胁地下水的供应,还会损害木质部运输水分的能力,从而令森林处于危险状态。研究者表示, 展开更多
关键词 气候变化 木质部运输 德国乌尔姆大学 干旱化
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科学家发现最薄玻璃只有一个分子厚
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《新科幻·科学阅读》 2013年第10期8-8,共1页
一个偶然的发现促成了世界上最薄玻璃的诞生,它只有一个分子厚。在显微镜下,其硅原子和氧原子清晰可见。科学家们利用在电子显微镜下观察到的结构制作了一张玻璃里的原子精确排列的图片。这一发现是康奈尔大学和德国乌尔姆大学的合作成... 一个偶然的发现促成了世界上最薄玻璃的诞生,它只有一个分子厚。在显微镜下,其硅原子和氧原子清晰可见。科学家们利用在电子显微镜下观察到的结构制作了一张玻璃里的原子精确排列的图片。这一发现是康奈尔大学和德国乌尔姆大学的合作成果,目前已经载入吉尼斯世界纪录。科学家们推断,这种超薄材料也许将用于改善电脑和智能手机处理器的性能。 展开更多
关键词 硅原子 德国乌尔姆大学 康奈尔大学 世界纪录
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