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上海交通大学:《生物传热学教与学 Bioheat Transfer》课程教学资源(电子讲义)Lecture 27 Thermal conductivity, Blood Perfusion Measurement
文档格式:PDF 文档大小:175.32KB 文档页数:11
上海交通大学:《生物传热学教与学 Bioheat Transfer》课程教学资源(电子讲义)Lecture 27 Thermal conductivity, Blood Perfusion Measurement
上海交通大学:《生物传热学教与学 Bioheat Transfer》课程教学资源(电子讲义)Lecture 26:Cryosurgery
文档格式:PDF 文档大小:1.69MB 文档页数:15
上海交通大学:《生物传热学教与学 Bioheat Transfer》课程教学资源(电子讲义)Lecture 26:Cryosurgery
上海交通大学:《生物传热学教与学 Bioheat Transfer》课程教学资源(电子讲义)lecture 23 Dynamic Vascular Response
文档格式:PDF 文档大小:3.26MB 文档页数:15
上海交通大学:《生物传热学教与学 Bioheat Transfer》课程教学资源(电子讲义)lecture 23 Dynamic Vascular Response
上海交通大学:《生物传热学教与学 Bioheat Transfer》课程教学资源(电子讲义)lecture 1 Introduction(张爱丽)
文档格式:PDF 文档大小:541.46KB 文档页数:23
上海交通大学:《生物传热学教与学 Bioheat Transfer》课程教学资源(电子讲义)lecture 1 Introduction(张爱丽)
上海交通大学:《生物传热学教与学 Bioheat Transfer》课程教学资源(电子讲义)lecture 17&18 Hyperthermia treatment for tumors
文档格式:PDF 文档大小:204.94KB 文档页数:22
上海交通大学:《生物传热学教与学 Bioheat Transfer》课程教学资源(电子讲义)lecture 17&18 Hyperthermia treatment for tumors
上海交通大学:《生物传热学教与学 Bioheat Transfer》课程教学资源(电子讲义)Lecture 16 Temperature Measurement Jianqi Sun
文档格式:PDF 文档大小:711.31KB 文档页数:34
上海交通大学:《生物传热学教与学 Bioheat Transfer》课程教学资源(电子讲义)Lecture 16 Temperature Measurement Jianqi Sun
上海交通大学:《生物传热学教与学 Bioheat Transfer》课程教学资源(电子讲义)lecture 15_lecture 15-vasculature
文档格式:PDF 文档大小:2.92MB 文档页数:13
上海交通大学:《生物传热学教与学 Bioheat Transfer》课程教学资源(电子讲义)lecture 15_lecture 15-vasculature
上海交通大学:《生物传热学教与学 Bioheat Transfer》课程教学资源(电子讲义)Lecture 14:Two methods to solve differential equation
文档格式:PDF 文档大小:503.05KB 文档页数:24
上海交通大学:《生物传热学教与学 Bioheat Transfer》课程教学资源(电子讲义)Lecture 14:Two methods to solve differential equation
上海交通大学:《生物传热学教与学 Bioheat Transfer》课程教学资源(电子讲义)Lecture 11 Radiation Continued
文档格式:PDF 文档大小:1.77MB 文档页数:18
上海交通大学:《生物传热学教与学 Bioheat Transfer》课程教学资源(电子讲义)Lecture 11 Radiation Continued
巨磁阻生物传感器对磁性聚苯乙烯微球检测
文档格式:PDF 文档大小:440.04KB 文档页数:4
采用改进的悬浮聚合法制备磁性聚苯乙烯微球.利用扫描电子显微镜和振动样品磁强计对所合成磁性微球的尺寸和磁性能进行分析表征.采用巨磁阻生物传感器检测磁性微球的数量.结果表明:磁性微球粒径大小为0.5~50μm,比饱和磁化强度为4.56 A·m2·kg-1.巨磁阻生物传感器对磁性聚苯乙烯微球数量具有很好的可检测性.在一定的范围内,随着磁性微球数量的增多,传感器的输出信号增强.在磁性微球一定数量的情况下,随着磁性微球粒径的增大,传感器的电阻变化量先增大后减小
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