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《微生物与微生物学检验》课程作业习题集(共三十九章,含参考答案)
文档格式:DOC 文档大小:468KB 文档页数:75
第一章 细菌的形态与结构 第二章 细菌的生理 第三章 细菌的分布 第四章 外界因素对细菌的影响 第五章 细菌的遗传与变异 第六章 细菌的感染与免疫 第七章 细菌的分类与命名 第八章 细菌形态学检查 第九章 细菌的培养与分离技术 第十章 细菌的生物化学试验 第十一章 血清学试验 第十二章 菌种保藏与管理 第十三章 细菌检验细菌检验的自动化技术 第十四章 细菌对抗菌药物敏感试验 第十五章 临床细菌学检验的质量控制及安全防护 第十六章 球菌及检验 第十八章 弧菌科及检验 第十九 ~ 二十二章 第三十章 ~ 三十一 第三十二章 病毒的基本性状 第三十三~三十四章 病毒的感染、免疫及检查方法 第三十五~三十六章 呼吸道病毒与肠道病毒 第三十七章 肝炎病毒 第三十八~三十九章 逆转录病毒和其他病毒
气液两相管流流型信号的小波去噪处理
文档格式:PDF 文档大小:339.83KB 文档页数:3
流型信号能够反映气液两相管流的流动特征,它们往往会伴随着各种随机噪声,为此建立了一座气液两相流的综合试验装置,提取气液两相管流的流型信号.采用小波变换对信号样本的进行多尺度分解,利用信号和噪声在不同尺度上的特性把它们区分开来,消除噪声后再对信号进行重构,得到了较好的去噪效果.
《药物分析》课程教学资源(PPT课件)第15章 甾体激素类药物的分析
文档格式:PPT 文档大小:2.04MB 文档页数:84
第一节 基本结构与分类 第二节 理化性质与鉴别试验 第三节 特殊杂质与检查 第四节 含量测定 第五节 体内甾体激素类药物分析
一种高灵敏性钢包下渣检测装置的研究与应用
文档格式:PDF 文档大小:755.39KB 文档页数:4
在钢水浇铸过程中,需要严格控制钢包到中间包的钢渣量.通过对国外多种下渣检测技术的调研分析及国内多个钢厂的现场试验,提出了一种高灵敏性的钢包下渣检测装置,从硬件上改变了传统采集的单一检测方式,同时在软件上简化了下渣特征提取的算法.通过在现场使用,取得了较好的检测效果,有效控制了进入中间包内的钢渣量,提高了钢厂的经济效益
《药物分析》课程教学资源(PPT课件)第08章 对氨基苯甲酸酯和酰苯胺类局麻药物的分析
文档格式:PPT 文档大小:1.24MB 文档页数:63
第一节 对氨基苯甲酸酯和酰苯胺类药物的结构与性质 第二节 鉴别试验 第三节 特殊杂质与检查 第四节 含量测定 第五节 体内药物分析
pH值对高温高压水中304L不锈钢应力腐蚀开裂的影响
文档格式:PDF 文档大小:1.29MB 文档页数:5
在高温高压水环境中,采用慢应变速率拉伸试验方法,研究了不同pH值对304L不锈钢应力腐蚀开裂行为的影响规律,并通过扫描电镜对试样断口形貌进行观察与分析.结果表明:在300℃时,304L不锈钢在弱酸性和弱碱性溶液中的应力腐蚀开裂敏感性较大,且酸性越强,敏感性越大.在中性溶液中,304L不锈钢的强度和塑性损失较小,应力腐蚀敏感性较小,断口分析与之吻合
异径四通管液压胀形工艺分析及过程仿真
文档格式:PDF 文档大小:439.82KB 文档页数:4
将相似理论与正交试验设计引入计算机仿真方案的制定中,并使用大型通用非线性有限元软件MARC/AutoForge对异径四通管的液压胀形工艺过程进行了仿真.得到了最佳工艺参数.
复杂环境下急倾斜特厚煤层安全开采
文档格式:PDF 文档大小:402.7KB 文档页数:4
采用理论分析、数值计算等综合方法,研究了苇湖梁煤矿+579E2EB1+2急倾斜煤层(64°)高阶段(54m)综放面开采中出现的采空区顶板坍塌与气体超限的问题.现场开采试验表明,采取快速推进、控制均匀放煤、优化通风系统及主动综合防瓦斯等有效措施,遏制动力学灾害并确保安全开采
电弧喷涂Zn-Al-Mg-La-Ce涂层的耐腐蚀性能
文档格式:PDF 文档大小:1.18MB 文档页数:6
采用电弧喷涂法制备Zn-Al-Mg-La-Ce涂层,通过盐雾试验对涂层进行腐蚀,利用能谱分析、X射线衍射分析、扫描电镜观察、极化曲线以及电化学阻抗谱等手段对腐蚀前后的Zn-Al-Mg-La-Ce涂层进行了研究.结果表明:实验制备的Zn-Al-Mg-La-Ce涂层具有较好的自封闭效果,组织致密,在腐蚀过程中表面的微观孔隙能够被自身的腐蚀产物有效堵塞,涂层表面形成的致密腐蚀产物层能够阻止腐蚀的进一步发生.因此,Zn-Al-Mg-La-Ce涂层具有优异的耐蚀性能
电敏感区法在非金属夹杂物在线检测中应用
文档格式:PDF 文档大小:421KB 文档页数:5
针对以往夹杂物检测方法离线的弊端,给出了一种新颖的在线检测方法——电敏感区在线检测法,并分别在冷态下(电解质溶液)及热态下(铝液)进行了夹杂物测试。试验证明,将电敏感区法应用于导电液体中非导电夹杂物在线实时测试,所提技术方案是可行的
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