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1.
采用正交试验,对微污染窖水混凝预处理中的药剂及水力条件进行了研究,考察了聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铝(PAS)、聚合硫酸铁(PFS)和聚合氯化铝铁(PAFC)四种混凝剂对微污染窖水中浊度去除率的影响,并比选出最优混凝剂,结合Zeta电位和分形维数考察指标确定了最佳投加量及水力条件,探究了窖水预混凝机理。结果表明:最优混凝剂为PAC;当投加量30mg/L,絮凝转速40r/min,絮凝时间30min时,微污染窖水的预混凝效果最好;实验中絮体凝聚受网捕卷扫作用影响较大。  相似文献   
2.
本试验旨在确定犬肝多期增强扫描造影剂使用剂量、注射速率及最佳延迟时间。选取不同的碘海醇剂量(500、575、650 mg·kg-1,以I含量计)及速率(2、3 mL·s-1)对犬进行造影,动态扫描,计算造影前后主动脉、门静脉、肝实质CT增强值,确定最佳造影剂剂量及注射速率。然后采用最佳造影剂剂量和注射速率对不同体型的犬进行造影,动态扫描后绘制时间-密度曲线,统计主动脉、门静脉、肝实质的达峰时间,计算达峰时间和注射时间的差值(ΔtAOtSPtL),确定各期最佳扫描延迟时间。研究结果显示,当采用575 mg·kg-1、3 mL·s-1的造影剂剂量和注射速率时得到的主动脉、门静脉、肝实质CT增强值较高,可获得较好的增强效果。通过时间-密度曲线分别计算小、中、大3种体型犬的ΔtAO分别为7、9、4 s,ΔtSP分别为21、23、17 s,ΔtL分别为41、44、34 s,各期最佳扫描延迟时间可用公式“注射时间+ΔtROI-1/2扫描时间”计算得到。通过临床病例验证,本试验使用的造影剂剂量(575 mg·kg-1)、注射速率(3 mL·s-1)及延迟时间(“注射时间+ΔtAOtSPtL-1/2扫描时间”)临床效果较好,可应用于犬肝疾病的CT造影检查。  相似文献   
3.
确定猫肾脏CT多期增强扫描最佳造影剂使用剂量、注射速率及延迟时间。选择不同剂量的碘海醇(350,400,450,500 mg I/kg)及注射速率(3,4 mL/s)对猫肾脏进行造影,动态扫描测量主动脉、肾皮质CT值,计算主动脉、肾皮质CT增强值(ΔCT),通过比较主动脉及肾皮质ΔCT的变化确定最佳造影条件。使用最佳造影条件对猫肾脏进行造影,动态扫描并绘制肾脏时间—密度曲线,统计肾皮质达峰时间TCP、肾皮质与肾髓质CT值相近的起始时间TNP、观察造影剂排泄至肾盂和膀胱的情况,并计算肾皮质达峰时间与注射时间的差值ΔTCP、肾皮质与肾髓质CT值相近的起始时间TNP与T注射的差值ΔTNP,最终确定各期最佳扫描延迟时间。试验结果表明:最佳造影剂剂量为450 mg I/kg、注射速率3 mL/s,该条件下主动脉及肾皮质ΔCT值较高。计算得出ΔTCP平均为11 s,ΔTNP平均为26 s,各期扫描延迟时间分别为:T...  相似文献   
4.
[目的]本研究旨在确定犬心脏、肺动脉CT血管造影最佳造影方案。[方法]造影时对于同一体型的犬固定注射持续时间和注射速率,采用不同质量浓度的碘海醇对心脏、肺动脉血管进行造影。心脏造影碘海醇浓度(以碘含量计):小型犬,100~200 mg·mL-1;中型犬,200~300 mg·mL-1;大型犬,250~350 mg·mL-1。肺动脉造影碘海醇质量浓度:小型犬,50~100 mg·mL-1;中型犬,50~100 mg·mL-1;大型犬,150~200 mg·mL-1。犬麻醉后头静脉注射造影剂,动态扫描,获取感兴趣区域时间-密度曲线,确定扫描延迟时间,心脏造影采用主动脉窦CT值>200 HU的时间作为扫描延迟时间,肺动脉造影采用肺动脉干CT值峰值时间作为扫描延迟时间,然后进行容积扫描,获得造影图像。采用定量和定性的方法对不同造影方案获得的图像进行评价,确定最佳造影方案。[结果]心脏造影条件:小型犬:200 mg·mL-1碘海醇10 m...  相似文献   
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