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浓度

浓度的相关文献在1960年到2023年内共计47746篇,主要集中在化学工业、轻工业、手工业、药学 等领域,其中期刊论文7953篇、会议论文118篇、专利文献39675篇;相关期刊3316种,包括中学化学、中华实用中西医杂志、医学信息等; 相关会议100种,包括第四届“全国建筑材料测试技术”交流会暨中国(深圳)建设工程测试及质量大会、2008年全国水煤浆技术推广工作会议、第三届全国中青年染整工作者论坛暨全国染整机电装备技术发展研讨会等;浓度的相关文献由49999位作者贡献,包括王尔中、不公告发明人、张强等。

浓度—发文量

期刊论文>

论文:7953 占比:16.66%

会议论文>

论文:118 占比:0.25%

专利文献>

论文:39675 占比:83.10%

总计:47746篇

浓度—发文趋势图

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    • 刘建伟; 曹俊浩
    • 摘要: 目的 探讨腹部外伤手术患者自体血液回收中不同浓度肝素抗凝剂的应用价值.方法 以80例腹部外伤患者为对象,随机分为观察组(12500 U肝素+生理盐水)与对照组(25000 U肝素+生理盐水).观察两组凝血指标及血常规治疗.结果 两组术中失血量、回输量比较无差异(P>0.05).两组术前、回输自体血前、回输自体血后红细胞比积(HCT)、血红蛋白(Hb)水平比较无差异(P>0.05);回输自体血前Hb、HCT水平低于术前,回输自体血后HCT、Hb水平高于回输自体血前(P0.05);两组回输自体血后血小板(PLT)水平降低(P0.05).结论 12500 U肝素用量在自体血液回输治疗腹部外伤患者中治疗的安全性较高,对凝血功能无明显影响.
    • 陈康; 吴成建
    • 摘要: 为探索不同等级白茶的最佳煮饮方法,采用TDS计检测茶汤浓度和感官审评相结合,研究不同投叶量时煮饮白茶的茶汤浓度与感官品质,结果表明,在等级与投叶量相同条件下,煮饮的白茶饼茶和散茶茶汤浓度差异极为明显,饼茶的茶汤浓度明显高于散茶;白茶饼等茶汤浓度随投叶量增加而增大,白牡丹二级的高于白牡丹一级,茶汤质量浓度处于100~400 mg/L之间为感官品饮适宜区,质量浓度在200~300 mg/L之间是品饮的较佳浓度;煮饮时,白茶饼茶的适宜投叶量为8~10 g,白茶散茶的适宜投叶量为10~12 g,研究结果可为消费者煮饮白茶提供参考。
    • 邵善红
    • 摘要: 在养猪生产中,生物安全工作对疾病防控起着主要作用,大多管理人员均可以根据本场实际情况,制定合理的消毒程序,并安排专门人员来实施消毒工作。但是在完成消毒工作时,使用消毒药物的浓度或稀释方法等方面存在一些误区,严重降低消毒效果,给猪群生长带来威胁。希望在消毒过程中能够重视消毒液浓度、消毒液用量、消毒液水质和消毒液的配伍等几个常见的消毒误区,能够正确掌握消毒程序,促使猪场生物安全体系更加健全,将病原微生物彻底杀灭和消除,确保猪群健康生长和发育。
    • 杨洪海; 张苗; 刘利伟; 周屹; 沈俊杰; 施伟刚; 尹勇
    • 摘要: 实验研究了氧化石墨烯(GO)纳米流体对脉动热管(PHP)传热性能的影响。结果表明:充液率、浓度及加热功率显著影响脉动热管的传热性能。在小充液率(FR=30%)时,PHP更多是在重力辅助热虹吸管以及脉动热管的共同作用下工作,热阻较低,但容易烧干;添加GO纳米颗粒可改善流体传热性能,降低PHP热阻,延缓烧干;尤其在质量分数0.05%~0.08%、加热功率10~50W时热阻可比纯水降低38.1%~74.1%;在质量分数0.08%~0.1%时,烧干极限Q_(max)可比纯水提高33%。在大充液率(FR=80%)时,气相空间受限,流体运动阻力较大,PHP整体运行性能较差。添加GO纳米不能明显改善PHP传热性能,在高浓度(质量分数0.1%)时还会恶化传热性能。综合考虑热阻及烧干极限,PHP在中等充液率(FR=50%)时整体运行性能最佳;且存在一个合适的工作范围(质量分数0.03%~0.08%,加热功率20~105W),使PHP热阻比纯水下降18.9%~54.4%之间,强化作用明显。最后,在实验基础上,综合应用Ku、Pr、Ja、Bo、Mo等量纲为1数组合,拟合得到实验关联式预测GO/水PHP传热性能,适用于30%~80%充液率下,质量分数0~0.1%的GO/水纳米流体脉动热管。
    • 刘朝利; 肖艳平; 徐燕; 黄俊淋
    • 摘要: 为全面了解江津区空气质量及全年污染物浓度变化情况,对2019-2020年空气质量进行了对比分析,从总体状况来看,2020年空气质量优于2019年。受气候特点和作息规律的影响,各污染物的浓度有呈季节性变化的规律。O_(3)浓度是夏季高,冬季低,颗粒物、SO_(2)和NO_(2)浓度呈相反的变化规律,夏季低,冬季高,秋冬季节持平,CO浓度全年变化不大。通过研究2019-2020年的空气状况,提出了要打赢蓝天保卫战,必须从源头上降低污染物的排放:包括减少工业企业的污染物排放、大力推进清洁能源的使用、加大机动车整治力度、大力推广使用新能源汽车等。
    • 刘思鲁; 胡蕾; 刘博宇; 陶依然; 赵海艳; 孙博洋; 黄琳; 封宇飞
    • 摘要: 目的:建立一种新的高效液相色谱法测定人全血中羟氯喹的浓度,并对方法进行优化。方法:取300μL全血样本,加入25μg·mL^(-1)甲硝唑溶液10μL作为内标,用900μL乙酸乙酯进行液液萃取,氮气吹干后用流动相200μL复溶,取20μL上清液进样。使用Symmetry C_(18)色谱柱(4.6 mm×250 mm,5μm)进行分离,以20 mmol·L^(-1)磷酸二氢钾-乙腈(85∶15,v/v,磷酸调pH=3.0)为流动相,流速:0.8 mL·min^(-1),柱温:35°C,检测波长:254 nm。考察该方法的特异性、标准曲线、精密度、准确度、稳定性和提取回收率。结果:羟氯喹在100~5000 ng·mL^(-1)浓度范围内线性关系良好,标准曲线方程为f=0.03×10^(-1)C-0.12×10^(-1)(r=0.9996);日内、日间精密度RSD均小于4.0%,准确度高于85%,全血样品提取回收率为(78.08±5.32)%(n=5)。结论:本方法灵敏度高、选择性高、操作简洁、检测时间短、结果准确可靠,能够满足检测人血中羟氯喹浓度的需求,经优化后缩短了检测时间,提升了检测效率,适合于临床诊疗监测及药效学研究。
    • 先久坤; 崔世杰; 张运江; 盖鑫磊
    • 摘要: 黑碳气溶胶是化石燃料和生物质不完全燃烧的产物之一,不仅影响着空气质量和人体健康,还通过吸收太阳辐射改变辐照平衡从而影响区域乃至全球气候。亚洲地区作为世界七大洲中人口最多、面积最广的地区,黑碳气溶胶排放量占全球排放量二分之一以上。对当前黑碳气溶胶观测所用主要仪器与方法,以及亚洲地区从上世纪九十年代至今有关黑碳气溶胶的观测结果进行了系统性总结。通过总结发现亚洲地区大气黑碳浓度分布特征与人口分布特征相一致,中国地区黑碳浓度分界线与胡焕庸线大致吻合,佐证了黑碳主要受人为活动影响的结论;并进一步分析了亚洲地区黑碳排放来源及影响因素,以及黑碳光学性质的最新研究成果;最后总结了当前研究中存在的不足,并对黑碳气溶胶未来研究方向提出了展望。
    • 李凌云
    • 摘要: 唐山三友氯碱有限责任公司原来将盐酸排出至取样容器或携带至分析实验室测浓度。该方法的问题有:污染环境,精度低,分析滞后。提出改造措施:在各吸收器下酸管线上设置专门的取样管线;引人自动化控制系统;在下酸管线上增加三通阀。改造后,装置运行效果良好,能满足生产需要,解决了环保问题。
    • 雒月云; 毛怡心; 庄思琪; 邓富昌; 侯敏; 唐宋; 姚孝元
    • 摘要: 为了解北京市室外细菌气溶胶的分布特征,基于培养法分析了2020年9月—2021年5月不同季节细菌气溶胶浓度及粒径的分布特征,探讨气象因素(温度和相对湿度)和空气颗粒物(PM_(10)和PM_(2.5))对细菌气溶胶分布特征的影响.结果表明:①北京市室外细菌气溶胶平均浓度为447.10 CFU/m^(3)(每立方米空气中的菌落形成单位),呈春季〔(648.55±537.24)CFU/m^(3)〕>冬季〔(324.50±181.99)CFU/m^(3)〕>秋季〔(319.59±305.07)CFU/m^(3)〕的特征,不同季节细菌气溶胶浓度差异不显著.②北京市室外约80%的细菌气溶胶直径大于2.1μm,细菌气溶胶浓度在第2级(粒径为4.7~7.0μm)显著降低,峰值粒径出现在第1级(粒径>7.0μm).粒径大于7.0μm的细菌气溶胶在春季与秋季以及春季与冬季之间均存在统计学差异(p均小于0.05).可进入人体下呼吸道的细菌气溶胶(≤4.7μm)比例近50%(冬季、秋季、春季占比分别为61.0%、58.9%、41.6%),冬季空气中可进入人体下呼吸道的细菌气溶胶比例最高.③Spearman相关性分析表明,室外环境细菌气溶胶浓度与相对湿度呈显著负相关(p<0.05),与PM_(10)浓度呈显著正相关(p<0.05),表明细菌气溶胶浓度受气象因素和空气污染物的影响.研究显示,北京市室外环境中可进入人体下呼吸道的细菌气溶胶比例近50%,冬季细菌气溶胶暴露风险最高.
    • 林增雷; 李凡林; 张春; 高新强
    • 摘要: 分析了某电厂湿法脱硫石膏脱水困难和石膏含水率高的原因,启动两台氧化风机运行,增加氧化风量;增加浆液循环泵运行台数,维持pH值在4.5~5.0范围内;提高吸收塔运行液位,增大液气比,降低石膏过饱和度;对吸收塔浆液进行置换,降低石膏含水率。
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