基于肛肠外科术后护理康复评估模型的构建方法及系统

    公开(公告)号:CN119400344B

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202510006537.7

    申请日:2025-01-03

    Abstract: 本发明涉及医疗健康评估信息技术领域,尤其涉及一种基于肛肠外科术后护理康复评估模型的构建方法及系统。所述方法包括以下步骤:获取肛肠外科患者术后健康数据;对肛肠外科患者术后健康数据进行术后伤口形态图像扫描,得到伤口形态结构图像;对伤口形态结构图像进行术后伤口面积测算,生成术后伤口面积数据;根据术后伤口面积数据对伤口形态结构图像进行肉芽组织特征识别,得到肉芽组织特征数据。本发明通过数据处理技术、特征映射技术和模式识别技术,基于肉芽组织生长信息、步数疲劳度评估数据和术后排便指标数据进行肛肠外科术后护理康复评估模型构建;实现对患者进行综合功能指标术后护理康复评估,从而提高评估的准确性。

    一种力学各向异性仿生椎间盘
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118526329A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410575100.0

    申请日:2024-05-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种力学各向异性仿生椎间盘,属于医疗植入器械技术领域,包括上终板、核心和下终板;核心的一端固定设置在上终板的下表面,另一端固定设置在下终板的上表面,上终板的上表面和下终板的下表面设置有一体的固定齿;所述的核心包括外层的纤维环和内层的髓核,纤维环由纤维编织带和液体硅胶构成;本发明具有类似生物椎间盘组织结构和材料属性,能有效再现生物椎间盘力学各向异性功能特征,进而改善其植入后的运动匹配性。

    自支撑纳米多孔Ni4Mo/Ni合金材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114411016B

    公开(公告)日:2023-02-14

    申请号:CN202210267122.1

    申请日:2022-03-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种自支撑纳米多孔Ni4Mo/Ni合金材料的制备方法及应用,属于燃料电池领域。针对目前金属有机框架(MOF)作为析氢反应(HER)催化剂时稳定性与活性的不足做出改进,同时兼具良好的活性与稳定性,具有简便的制作过程。本发明以Ni16Mo4Al80的熔融纺丝条带作为前驱体,并在6mol/L的KOH溶液中去合金化制得。双模式孔结构具有高导电性,快的电子传输效率,较大的电化学活性表面积,提高了氢原子扩散速度,提升了析氢催化性能,同时也具有良好的稳定性。该催化材料在析氢反应方面具有优秀的催化性能,在达到300mA cm‑2的电流密度下所需过电位仅为89mV。其Tafel斜率为44mV dec‑1。为提升燃料电池的性能提供了新的方向和思路。

    基于肛肠外科术后护理康复评估模型的构建方法及系统

    公开(公告)号:CN119400344A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202510006537.7

    申请日:2025-01-03

    Abstract: 本发明涉及医疗健康评估信息技术领域,尤其涉及一种基于肛肠外科术后护理康复评估模型的构建方法及系统。所述方法包括以下步骤:获取肛肠外科患者术后健康数据;对肛肠外科患者术后健康数据进行术后伤口形态图像扫描,得到伤口形态结构图像;对伤口形态结构图像进行术后伤口面积测算,生成术后伤口面积数据;根据术后伤口面积数据对伤口形态结构图像进行肉芽组织特征识别,得到肉芽组织特征数据。本发明通过数据处理技术、特征映射技术和模式识别技术,基于肉芽组织生长信息、步数疲劳度评估数据和术后排便指标数据进行肛肠外科术后护理康复评估模型构建;实现对患者进行综合功能指标术后护理康复评估,从而提高评估的准确性。

    自支撑纳米多孔Ni4Mo/Ni合金材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114411016A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210267122.1

    申请日:2022-03-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种自支撑纳米多孔Ni4Mo/Ni合金材料的制备方法及应用,属于燃料电池领域。针对目前金属有机框架(MOF)作为析氢反应(HER)催化剂时稳定性与活性的不足做出改进,同时兼具良好的活性与稳定性,具有简便的制作过程。本发明以Ni16Mo4Al80的熔融纺丝条带作为前驱体,并在6mol/L的KOH溶液中去合金化制得。双模式孔结构具有高导电性,快的电子传输效率,较大的电化学活性表面积,提高了氢原子扩散速度,提升了析氢催化性能,同时也具有良好的稳定性。该催化材料在析氢反应方面具有优秀的催化性能,在达到300mA cm‑2的电流密度下所需过电位仅为89mV。其Tafel斜率为44mV dec‑1。为提升燃料电池的性能提供了新的方向和思路。

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