简介:综合评价铜离子电化学疗法结合痔核剥切术治疗混合痔的临床效果。收集2010年1月—2014年4月208例临床混合痔患者,将采用铜离子电化学疗法结合痔核剥切术的54例患者设为观察组(A组);采用传统的外切内扎手术的50例患者设为B组;采用吻合器痔上黏膜环切吻合术(PPH术)结合痔核剥切术的52例患者设为C组;采用痔上黏膜套扎术(RPH术)配合痔核剥切术的52例患者设为D组。比较各组临床疗效、术中出血量、手术时间、术后并发症、住院时间以及复发率。4组临床疗效比较差异无统计学意义(P〉0.05);A组出血量少于其余3组,差异有统计学意义(P〈0.05);术后并发症、住院时间及复发率A组优于其余3组,差异有统计学意义(P〈0.05)。铜离子电化学疗法结合痔核剥切技术治疗混合痔损伤小,术后并发症少,住院时间短,复发率低,是一种微创、便捷、安全、可靠的治疗方法。
简介:【摘要】目的:对混合痔,观察外剥内扎术结合铜离子电化学疗法的疗效。方法:选取我院2021年6月~2022年6月收治的62例混合痔患者为研究对象,以随机数字表法分观察组(31例,外剥内扎术结合铜离子电化学疗法)与对照组(31例,外剥内扎术),比较2组治疗效果、疼痛程度。结果:治疗前,2组疼痛评分比较,无差异(P>0.05);治疗后,观察组疼痛评分低于对照组,差异显著(P<0.05)。观察组治疗有效率高于对照组,差异显著(P<0.05)。结论:对混合痔患者实行外剥内扎术结合铜离子电化学疗法,能有效降低疼痛感,其临床治疗有效率更显著,可推广。
简介:[篇名]Acorrosionprotectionmethodforpreventingcorrosionduetoinner-jumpingcurrentinhigh-temperature:high-pressurewaterpipelines,[篇名]ADChigh-currentlow-voltagepowergeneratingsystem,[篇名]AModifiedPotentialAttenuationEquationforCathodicallyPolarizedMarinePipelinesandRisers,[篇名]ANewPipelineCreviceCorrosionModelwithO{sub}2andCP,[篇名]APOTENTIALATTENUATIONEQUATIONFORDESIGNANDANALYSISOFPIPELINECATHODICPROTECTIONSYSTEMSWITHDISPLACEDANODES,[篇名]AUser-friendlySimulationSoftwareforACPredictiveandMitigationTechniques,[篇名]ANEVALUATIONOFLOWCARBONSTEELASALOWDRIVING-POTENTIALSACRIFICIALANODEINSEAWATERTANKSANDVOIDS。
简介:本文介绍了电化学疗法的原理和天津理工大学自行研制的基因脉冲导入仪LN-301的系统组成。在此基础上,利用基因脉冲导入仪LN-301及配套的针电极在小鼠身上进行了电化学疗法实验。通过电化学疗法对接种有S180的小鼠进行对比实验。实验结果表明:应用抗癌药物环磷酰胺(CTX)和博莱霉素(BLM)的ECT组的抑瘤率分别为60.9%和70.4%,与传统的治疗方法相比抑瘤率显著提高。
简介:考察了不同矿浆pH时外控电位电化学处理黄铁矿的浮选行为。在酸性、有黄药存在的环境中,外控电位电化学预处理对黄铁矿的浮选作用不显著。在碱性、黄药环境中,电位为400~800mV间黄铁矿浮选回收率大幅升高,这是因为在矿物表面发生氧化生成了S^0及S2^0,同时黄药被氧化成双黄药。此外,通过黄铁矿电极的循环伏安曲线的测试及X射线光电子能谱分析.研究了外控电位电化学处理黄铁矿浮选的机理。在酸性、黄药环境中电位对黄铁矿浮选的影响:pH3.6时黄铁矿表现出良好的可浮性。外控电位电化学处理对其没有特别明显的影响,在乙基黄药、酸性环境中,外控电位电化学预处理电位对黄铁矿浮选的影响不是很显著。在碱性、黄药环境中电位对黄铁矿浮选的影响:在乙基黄药、碱性环境中,外控电位电化学预处理电位对黄铁矿浮选的影响很显著。
简介:摘要高中教学电化学知识要点时,我们发现学生对电化学中的几点认识常常含糊不清,现将其整理如下,供同仁们参考。
简介:摘要:锂离子电池作为当今最常用的电源设备,其性能优化备受瞩目。本研究主要关注电极厚度对锂离子电池电化学性能的影响。我们采用了不同厚度的电极片,并通过电化学实验分析了其对电池首次放电容量、能量密度、循环稳定性及倍率性能的影响。实验结果表明,随着电极厚度增加,首次放电容量有所提高,但电池的循环稳定性和倍率性能均出现下降趋势,其中,电极厚度特别是阳极厚度对电池性能影响尤其显著。电极厚度的改变主要是通过改变电极的结构对电化学反应的影响,从而影响电池的性能。本研究结果为优化现有锂离子电池电化学性能,以实现更高的电池性能和更长的工作寿命提供了一种新的思路。