期刊文献+
共找到6篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
Chevron-Typ切口肾癌根治术 被引量:3
1
作者 曾进 周四维 章咏裳 《临床泌尿外科杂志》 1998年第2期61-63,共3页
采用Chevron-Typ切口施行肾癌根治术治疗肾癌6例,其中T2N1M0期肿瘤2例,T2N0M0期肿瘤3例,T4N2M0期肿瘤1例。结果手术历时2h30min~3h15min,均顺利完成手术,无一例发生术中意外。认为Chevron-Typ切口显露良好,扩大了肾癌手术适应... 采用Chevron-Typ切口施行肾癌根治术治疗肾癌6例,其中T2N1M0期肿瘤2例,T2N0M0期肿瘤3例,T4N2M0期肿瘤1例。结果手术历时2h30min~3h15min,均顺利完成手术,无一例发生术中意外。认为Chevron-Typ切口显露良好,扩大了肾癌手术适应证,手术效果良好,适用于肾肿瘤较大,肾蒂有淋巴结转移或膈下型下腔静脉癌栓或肾静脉癌栓形成者。 展开更多
关键词 chevron-typ切口 肿瘤根治术 肾肿瘤
下载PDF
人字形波纹板流动分布特性数值分析 被引量:1
2
作者 姚立影 常春梅 +1 位作者 唐海 姚炜莹 《石油化工设备》 CAS 2015年第1期39-42,共4页
对人字形波纹板进行流体分布数值模拟,获得了波纹板式传热元件流动分配区、主传热区的流场。引入流动分布参数描述流动分布均匀程度,给出了波纹板传热区流动分布特征参数大小。计算结果表明,介质在流道内分布不均匀程度较高,而进口导流... 对人字形波纹板进行流体分布数值模拟,获得了波纹板式传热元件流动分配区、主传热区的流场。引入流动分布参数描述流动分布均匀程度,给出了波纹板传热区流动分布特征参数大小。计算结果表明,介质在流道内分布不均匀程度较高,而进口导流区对流体流动分布具有显著影响。 展开更多
关键词 板式热交换器 波纹板 流动均匀性 数值分析
下载PDF
不同波纹夹角的人字形板式热交换器数值模拟 被引量:1
3
作者 吴私 李春兰 +2 位作者 王森 李占英 朱海舟 《化工机械》 CAS 2016年第6期770-775,共6页
建立了由波纹夹角60、120°人字形板片组成的3种换热流道的主换热区模型,利用计算流体力学软件对3种流道内流体的流动和传热进行了数值模拟,分析了流道内的速度场、温度场和压力场。结果表明:人字形波纹的夹角是影响板片间流体流动... 建立了由波纹夹角60、120°人字形板片组成的3种换热流道的主换热区模型,利用计算流体力学软件对3种流道内流体的流动和传热进行了数值模拟,分析了流道内的速度场、温度场和压力场。结果表明:人字形波纹的夹角是影响板片间流体流动形态的因素之一,流道的换热性能和压力损失均随人字形波纹夹角的增大而增大,并且波纹夹角的改变对流道压力损失的影响比换热性能更明显。 展开更多
关键词 板式热交换器 人字形板片 数值模拟 传热系数 压力降
下载PDF
人字形花纹输送带的研制
4
作者 褚静 艾兵 +1 位作者 王伟 曲成东 《特种橡胶制品》 2007年第2期32-34,共3页
主要对人字形花纹输送带的结构及布局参数作了具体的介绍;制作工艺由起初的冷粘合二次硫化改进为在硫化机上加装人字花纹模具一次整体硫化,提高了花纹和带体间的粘合强度,明显地增加了输送带的输送量;该带的研制并投入使用具有较好的经... 主要对人字形花纹输送带的结构及布局参数作了具体的介绍;制作工艺由起初的冷粘合二次硫化改进为在硫化机上加装人字花纹模具一次整体硫化,提高了花纹和带体间的粘合强度,明显地增加了输送带的输送量;该带的研制并投入使用具有较好的经济效益和社会效益。 展开更多
关键词 人字花纹 输送带 二次硫化 粘合强度
下载PDF
板式换热器强化传热数值研究及热阻分析 被引量:17
5
作者 吴晶 夏梦 +1 位作者 叶莉 韩东 《工程热物理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第11期1963-1966,共4页
以工业广泛使用的板式换热器为研究对象,模拟了人字型波纹板片和凹坑型板片内的流动和换热,得到了平均努塞尔数Nu、阻力系数和综合传热性能因子随雷诺数Re的变化,分析了凹坑深度对换热性能的影响。相同工况下,人字比凹坑型板片的换热效... 以工业广泛使用的板式换热器为研究对象,模拟了人字型波纹板片和凹坑型板片内的流动和换热,得到了平均努塞尔数Nu、阻力系数和综合传热性能因子随雷诺数Re的变化,分析了凹坑深度对换热性能的影响。相同工况下,人字比凹坑型板片的换热效果好但阻力大,故后者综合性能更优。相同来流速度下,凹坑深度越小,综合传热性能越优。同时,对凹坑板式换热器的热阻分析表明,换热温差给定时,热阻越小,换热量越大,因此热阻也可以评价板式换热器的性能。 展开更多
关键词 板式换热器 数值模拟 凹坑 人字型波纹 广义热阻
原文传递
Sulfur-doped graphene nanoribbons with a sequence of distinct band gaps 被引量:3
6
作者 Yan-Fang Zhang Yi Zhang +11 位作者 Geng Li Jianchen Lu Yande Que Hui Chen Reinhard Berger Xinliang Feng Klaus Müllen Xiao Lin Yu-Yang Zhang Shixuan Du Sokrates T. Pantelides Hong-Jun Gao 《Nano Research》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第10期3377-3384,共8页
Unlike graphene sheets, graphene nanoribbons (GNRs) can exhibit semiconducting band gap characteristics that can be tuned by controlling impurity doping and the GNR widths and edge structures. However, achieving suc... Unlike graphene sheets, graphene nanoribbons (GNRs) can exhibit semiconducting band gap characteristics that can be tuned by controlling impurity doping and the GNR widths and edge structures. However, achieving such control is a major challenge in the fabrication of GNRs. Chevron-type GNRs were recently synthesized via surface-assisted polymerization of pristine or N-substituted oligophenylene monomers. In principle, GNR heterojunctions can be fabricated by mixing two different monomers. In this paper, we report the fabrication and characterization of chevron-type GNRs using sulfur-substituted oligophenylene monomers to produce GNRs and related heterostructures for the first time. First-principles calculations show that the GNR gaps can be tailored by applying different sulfur configurations from cyclodehydrogenated isomers via debromination and intramolecular cyclodehydrogenation. This feature should enable a new approach for the creation of multiple GNR heterojunctions by engineering their sulfur configurations. These predictions have been confirmed via scanning tunneling microscopy and scanning tunneling spectroscopy. For example, we have found that the S-containing GNRs contain segments with distinct band gaps, i.e., a sequence of multiple heterojunctions that results in a sequence of quantum dots. This unusual intraribbon heterojunction sequence may be useful in nanoscale optoelectronic applications that use quantum dots. 展开更多
关键词 bottom-up fabrication chevron-type graphene nanoribbons nanoscale quantum dots scanning tunneling microscopy density functional theory
原文传递
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部