肢体骨肿瘤手术后康复时间一般为1个月左右,因为肢体骨肿瘤手术相对切口较大,软组织剥离较大,切口软组织愈合一般需要3-4周,并非手术后一点都不能动,患者可以在床上或者康复方案指导下进行适当功能锻炼,这对患者康复非常有帮助,越早进行康复锻炼,肢体功能恢复越快。
肢体骨肿瘤术后进行康复训练时,通常需要采用关节屈伸练习的方法进行训练,其中骑行训练就是常见的一种关节屈伸练习方式,骑行训练也常用于腿部肢体骨肿瘤术后患者的康复训练使用,但是普通的骑行训练器材无法对骑行的座椅进行调节,这就导致了不同体型的患者在骑行训练时的姿势都基本相同,就很难依据不同患者的康复情况进行调节。因此,针对上述问题提出一种骨肿瘤病房护理用术后康复训练装置。
在本实施例中提供了一种骨肿瘤病房护理用术后康复训练装置用于解决现有技术中的普通骑行训练器材无法对骑行的座椅进行调节,这就导致了不同体型的患者在骑行训练时的姿势都基本相同,就很难依据不同患者的康复情况进行调节的问题。
根据本申请的一个方面,提供了一种骨肿瘤病房护理用术后康复训练装置,包括固定底座、支撑板、矩形固定座、调节座椅结构、骑行训练结构和阻尼调节结构;
为满足通讯和信息传递系统快速发展的需求,未来通讯用的光纤需要具备更宽的通信带宽。本项目制备了具有超宽带(1100nm-1620nm,覆盖O-L 波段)发射的Bi/Er共掺石英光纤(BEDF)。重点开展了如下三个方面的工作:1、利用玻璃高效研究方法开展了Bi、Er等掺杂玻璃及其特性研究,用于指导较为复杂的Bi/Er共掺光纤制备;2、开展Bi、Er等掺杂光纤制备研究,探索其在宽谱发射、放大和激光相关研究;3、开展了Bi、Er掺杂光纤中 Bi 相关发光中心的退火特性,为该光纤实用化奠定基础。高品质的Bi/Er共掺有源光纤,有望实现包括C+L波段和潜在低损耗O+S+E波段光纤光源和光纤放大,推动光纤通讯产业发展;能够提供廉价的超宽谱光纤光源,在低相干光学层析和低相干光纤陀螺等传感领域应用有着广泛的应用需求;同时为该波段的高功率光纤激光器和超短脉冲光纤激光器奠定坚实基础,在经济、社会和军事等领域具有广阔的应用前景。
哈尔滨医科大学坐落在北国冰城哈尔滨,是一所历史文化底蕴深厚的医学高等学府,由我国现代医学先驱伍连德博士于1926年创办的滨江医学专门学校(1938年更名为哈尔滨医科大学)和前身为中国共产党于1931年在江西瑞金创建的中国工农红军军医学校原兴山(现鹤岗市)中国医科大学第一、二分校组建而成。学校历经97年的发展建设,传承伍连德博士“赤诚爱国、自强创业”的精神,发扬中国工农红军军医学校“政治坚定、技术优良”的光荣传统,秉承“木直中绳、博学载医”的校训,综合实力不断增强,具有相当的发展规模和鲜明的办学特色。学校是部委省共建大学、黑龙江省国内一流大学建设高校、中俄医科大学联盟中方牵头单位、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、教育部首批试办七年制高等医学教育院校、教育部高水平公共卫生学院建设高校。
350MW超临界配风扇磨π型锅炉燃煤技术是一种先进的、洁净排放的燃用高水分低质褐煤高效发电技术,优势明显,未来发展前景广阔。近年来,节能环保和低质煤利用是电力装备发展和国家政策的重要方向,同时大容量、高参数的350MW超临界配风扇磨π型锅炉燃煤技术具有高效、节能、环保等突出优点,在保证环保要求的同时具备着巨大的经济效益和战略意义,是锅炉市场未来发展中的重要方向,有着广阔的市场前景。
我公司在已有褐煤π型锅炉研制的基础上,根据客户需求,开发适应于燃用水分含量更高、灰分含量更大、发热值更低的350MW超临界配风扇磨π型布置褐煤锅炉。已在华电富拉尔基电厂得到验证。该350MW超临界配风扇磨π型锅炉参数为25.40MPa.g/571/569℃,为一次中间再热、超临界压力变压运行,采用不带再循环泵的大气扩容式启动系统的直流锅炉,锅炉采用单炉膛、平衡通风、固态排渣、全钢架、全悬吊结构、π型紧身封闭布置。采用风扇磨三介质干燥直吹式制粉系统,每炉配6台MQF3400风扇磨煤机,5运1备。锅炉采用切圆燃烧方式,主燃烧器布置在水冷壁四面墙上,每角4只喷口对应一台磨煤机。SOFA燃烧器布置在主燃烧器区上方水冷壁的四面墙上,以实现分级燃烧,降低NOX排放。运行安全稳定、性能指标优异,整体技术水平明显优于国际、国内锅炉产品,得到用户高度认可。
本350MW超临界配风扇磨π型锅炉实际运行中锅炉效率达到92
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。