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本发明公开了一种应用在广播电视中的演播室自动播出系统,控制管理平台及分别与其相连的数据库服务器和硬盘播出服务器,通过管理控制平台首先将广告、新闻等素材的采集、上载到数据库服务器中,并通过节目编排系统完成对素材的审查,并通过网路传送到总编室,经过第二次的审查,自动生成总编室节目播出串联单,由录播工作站通过专用串口控制设备分时控制硬盘播出服务器的两个独立通道,并完成节目的播出。播出工作站可以通过控制口监测设备状态,随时提示设备故障信息。通过本系统,大大提高了工作效率,减少了信号质量的损失,真正实现无损传输和制播一体化,并提高了系统的安全性、可靠性。
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本发明公开了一种鉴定萱草耐涝性的综合评价体系,涉及植物栽培与育种技术领域,本发明以筛选萱草耐涝性资源为目标,选择不同品种的萱草进行涝胁迫,并取叶片作为样品,通过对涝胁迫下萱草叶片与根系的表型变化以及生理生化特性变化的研究,对不同品种萱草的耐涝性进行综合评价,本发明对7项生理生化指标进行主成分分析,得出2个独立指标,并通过综合分析将萱草品种划分为4类:耐涝、较耐涝、较不耐涝、不耐涝。本发明通过多指标测定,以综合的数据结果来评价、解决萱草耐涝性鉴定过程中不够全面的问题,使评价结果客观,可重复,评价方法具有无损、高效、低廉、直观的显著特点,应用前景广阔,有利于推广应用。
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本发明公开了中药材种子区别及等级快速判别方法,从前胡和防风种子中,随机选取每100粒为一份样本,每类种子分别构建18个样本;随后利用高光谱成像技术对样品进行分析,得到不同类别种子的样本信息;进而优选每个样品的ROI区域,对该区域的光谱的做均值化处理构建其特征光谱信息,采用核融合技术将两类特征进行融合,并构建多个分类回归树模型用于优化核融合参数,并在优化的过程中建立分类预测模型,对不同类别种子的判别准确率达到92%。本发明利用高光谱成像技术同时获得样品图像特征和光谱特征,采用多特征提取融合技术,并结合随机森林算法建立判别模型,实现对不同类别种子的快速、无损鉴别。
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本发明属于铸铁部件修复领域,特别涉及一种铸铁部件氩弧(TIG)钎焊修复方法,该方法包括如下步骤:(1)修复前尺寸测量,并记录铸铁修复件的相关尺寸;(2)铸铁修复件损伤部位的缺陷去除及清洗;(3)铸铁部件修复前需要采用氧乙炔加热的方法去除铸铁部件内部残留的水汽及油脂;(4)氩弧钎焊采用交流氩弧钎焊的方式修复进行,氩弧钎焊设备采用全数字化交直流两用氩弧焊机,焊接修复方向为左向法。(5)钎焊修复后精加工及无损探伤。本发明可实现铸铁件(如:灰铸铁、球墨铸铁、蠕墨铸铁等)的无裂纹高效修复;修复区力学性能好(如:强度高、韧性好、耐磨性高)并具加工性;由于采用高能量密度的氩弧做为钎焊热源,修复件变形小。
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本发明公开了一种通用航空油料储罐带压取样密闭防护装置与方法;取样口布置于储罐顶部,通过法兰与储罐保持连接;取样口连接件通过法兰将伸缩管上部与取样口下部法兰保持良好连接,连接件与法兰处垫片通过叠压方式紧固以保障良好的气密性;伸缩管上端通过取样口连接件与取样口连接,下端与浮力模块连接;内部支撑结构采用刚性材料制成,布置于伸缩管内部,上部与取样口法兰焊接,下部延伸至储罐底部。本发明可解决通用航空中所使用的高集成度撬装航空燃油储罐在惰性气体防护作用下进行密闭取样的技术问题,加装该密闭取样装置后,通用航空油料储罐可实现在惰性气体无损失的前提下,通过常规取样口实现对罐内液体的定期取样和液位测量。
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本发明涉及一种自动阻拦高速汽车的装置,其包括履带传送装置、支撑装置、减震装置、弹簧支撑装置、激光测速仪以及控制器;履带传送装置包括左传动轴和右传动轴、呈环形绕置在左、右传动轴上的履带以及与左、右传动轴各端部通过传动带连接的电机;本发明显示器实现了对车速和履带速度的可视化;并通过控制器控制各个电机的转速,实现了精准控制汽车在履带上的相对位移,可使汽车几乎在无损伤的状态下停止在某一固定位置,大大减少人员的伤亡和财产损失。
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本发明涉及一种三维结构的细胞捕获及释放芯片,包括上部盖片和下部基片,上层盖片的背面刻蚀有微流沟道,盖片的微流沟道两端分别设置入口和出口,基片上有一层壳聚糖薄膜,盖片和基片通过粘合剂粘合,利用这种结构可以捕获和释放细胞/颗粒,将待测液通过微流控芯片的三维结构通道,通过这种三维结构的高度特性进行捕获特定大小的细胞/颗粒,在捕获完成后通过特定的方法增大三维芯片内部沟道的高度,最终将细胞/颗粒释放。这种细胞的捕获与释放的操作方法方便,响应迅速,对细胞无损害,适用于微米尺度的细胞和颗粒的捕获和释放。本发明的制备方法工艺简单,制备出来的三维结构芯片具有微型化的特点,可广泛的用于分析领域。
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本发明提供一种可调大小的离体眼球固定装置,包括固定在升降架脚上装有通用提手的眼球架台,眼球架台正中是中间内孔,其边缘安装有多个活动支杆,活动支杆一端通过定心小轴连接在眼球架台上,活动支杆和眼球架台之间有一个被约束轴承支撑的活动转圈,活动转圈装有调节手柄和滑动拨轴,滑动拨轴穿过活动支杆中段长条滑槽带动所有活动支杆同步作同方向运动,调节手柄上的防滑内齿和手柄弹簧能够防止活动支杆滑动,活动支杆顶端装有柔性护托,能够无损伤的固定好因活动支杆变换距离而适应不同直径大小的离体眼球,本发明的有益效果是:开发了一种可以调节大小并固定好不同直径的离体眼球的装置,方便快捷的进行人和动物的离体眼球后期的实验、测试、解剖等医学科学研究工作。
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本发明公开了一种用于电动汽车的充电系统。包括供电单元、滤波单元、控制单元、蓄电单元和充电反馈单元,供电单元包括交流电源和辅助电源;滤波单元包括EMI滤波模块、整流滤波模块和APFC电路模块;控制单元包括控制模块、高频逆变半桥模块和FAN7390驱动波形模块;高频逆变半桥模块与蓄电单元之间设置有高频变压器;充电反馈单元包括第一反馈装置和第二反馈装置。本发明通过对APFC电路、半桥式逆变部分、高频变压器、吸收回路及滤波回路、保护电路、单片机控制进行了设计,并对充电器CAN总线通讯协议定义,经过不同充电阶段不同充电模式下的反复测试,结果表明该充电器性能稳定,达到了快速无损伤充电的目的,且整机的转换效率在94%以上。
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本发明提供了一种筛选耐盐向日葵品种的方法,所述方法从不同品种的向日葵种子中挑选出饱满、整齐无损伤的种子分别用同样的种植基质进行沙培种植,播种一段时间之后选取长势一致的幼苗移栽至盛有1/2Hoagland营养液的气雾栽培周转箱中培育成向日葵植株,选出长势一致、单个花盘的植株记录下花盘直径X1并分成盐处理组和空白对照组两组,空白对照组仍采用1/2Hoagland营养液进行气雾栽培,盐处理组采用加入了120mmol/L的NaCl的1/2Hoagland营养液进行气雾栽培。过预定时间之后,分别对盐处理组和空白对照组的向日葵花盘的直径进行测定,通过花盘直径数据的分析对比即可筛选出更耐盐的向日葵品种。该方法成本不高,易于操作便于在各个地方推广实施。
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本发明涉及一种基于Hilbert变换的弹丸进动周期提取方法,特征在于利用Hilbert变换对微动速度序列(以下简称微动速度)处理提取其相位,对微动速度相位求差分得到弹丸的进动周期,是利用微多普勒信号的周期间相关性来估计周期的,对数据量有较高要求,测量误差较大且容易出现倍频和分频误差。数据率无损失,无倍频和分频误差。
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本发明涉及一种桃片的加工方法。其加工方法为:1.原料选择。选用无病虫害、无损伤、无腐烂、七八成熟、果皮略呈微红的桃子作原料。2.原料处理。将桃子浸泡和清洗。浸泡时不断搅拌,洗净桃果表面的绒毛和污物,捞起,沥干。用不锈钢刀沿果缝将桃子切成两半,将每块果肉纵向切成薄片,切深至桃核,两端和两侧不切断,使桃肉薄片连在桃核上。3.浸泡。将桃片搅拌后浸泡5小时,捞起,放人清水中冲洗,备用。4.烫煮。将桃片倒人沸水中烫煮34分钟。待果皮柔软变黄,捞起,倒入冷水中漂洗30分钟,取出,沥干备用。5.糖渍。每100千克桃片用白砂糖15千克,一层桃片一层糖放人糖渍缸中,上层糖多于下层糖。糖渍10小时,捞起,沥去糖液。6.糖煮。将糖液用纱布过滤,再用20千克砂糖,其中一部分加到糖液中,使糖液浓度提高到50%(用糖度计测定),其余的糖配成50%浓度的新糖液,备用。先将桃片放在糖渍过的糖液内煮沸10分钟,然后加1/4的新糖液,以后每隔30分钟加1次新糖液,共加3次。最后撇去糖液上的泡沫和杂质。当糖液浓度达到70%,沸点上升到112-115℃时,捞出,装入缸内,冷却后包装。
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提供一种电度表,该电度表能让高频率通信信号尽可能无损耗的通过的电度表,从而使该电度表基本不影响电力线通信质量。本发明通过是由高通滤波器9和现有的电度表中的电流互感器6并联而成。在具体实现时可采用电容10和现有的电度表中的电流互感器6并联而成。本发明实现简单,成本低,不影响电度表的测量且使得电度表对电力线通信的通信质量影响很小,从而提高电力线通信的通信质量。
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本发明公开了一种海上锚桩联合堆载法基桩静载荷试验方法,包括以下步骤:S1:搭设试验平台;S2:布置千斤顶;S3:架设基准梁;S4:测量锚桩桩顶标高,将传力架与锚桩固定好;S5:安装主梁;S6:安装次梁;S7:安装锚拉装置;S8:安放锚筋;S9:满铺分配梁;S10:叠放配重块;S11:连接液压设备和数据采集设备,通过所述数据采集设备对相关数据进行采集。设置的传力架形成10个传力通道将堆放的荷载分散传递到锚桩上,设置的传力架同时可以用来固定保护试验梁,保证了试验梁安装和拆卸时无倒塌风险,同时能增强试验梁抵抗大风和巨浪冲击能力不会倾覆掉入水中,方便后续操作,所有操作对试验梁无损害,传力架工厂加工减少海上作业时间。
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本发明属于金属材料腐蚀与防护领域,具体涉及一种基于图像识别的金属腐蚀程度的综合评价方法及装置。所述评价方法包括:分别计算多个时间点的所述金属的腐蚀图像的二值化图像的分形维数、锈斑总面积、锈斑平均面积、锈斑总面积占比;然后分别拟合多个时间点的分形维数‑时间方程,多个时间点的锈斑总面积‑时间方程,多个时间点的锈斑平均面积‑时间方程,多个时间点的锈斑总面积占比‑时间方程;然后根据时间点a的分形维数、锈斑总面积占比综合评价所述时间点a的金属腐蚀程度。该方法适用范围广,可用于铁、铜、铝、镍、锌、钛或其合金腐蚀形态的综合评价及腐蚀剩余寿命预测,而且快速、无损、准确。
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本发明公开了一种基于绝缘层上硅的电荷耦合器件,包括背栅极、衬底、埋层氧化层、漏极区、源极区、顶层硅沟道区、漏极金属接触、源极金属接触、正栅极氧化层和正栅极。入射光照射到器件表面时被衬底吸收,产生的少数载流子积累到由脉冲背栅形成的深耗尽势阱中,顶层薄硅耦合出与势阱中少子对应的电荷,正栅极施加电压放大光响应信号,从而有效收集载流子,实现随机、无损和高速读出;本发明可有效扩宽传统电荷耦合器件的光谱响应范围,同时改变了传统电荷耦合器件的读出方式,产生的信号直接由单个像素结构输出,且通过在正栅极施加电压对电荷积累起到增益的作用,放大器件的光响应信号,提高探测的响应速度和可靠性。
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本发明涉及一种基于边缘计算存储的Cloud VR数据传输方法和系统,用于向用户端设备传输全景图的图像数据,方法包括:采用四棱锥投影方式对全景图进行映射计算,将每张全景图根据视点投影划分为多个不同视场角的视频版本进行存储;获取并进行动态预测用户端设备的三维运动数据并计算用户视角信息;根据用户视角信息,选取对应的视场角的视频版本,并对该视频版本进行金字塔贴图操作,得到立体图像数据,计算视角切换相应的视点位置移动向量并向用户端设备传输立体图像数据。与现有技术相比,本发明具有可将所需带宽降低60%以上、视野范围内观看质量无损、避免了网络延迟带来的图像滞后和网络、避免了网络抖动导致的图像缺失等优点。
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LED驱动电源及其数字控制方法,涉及LED驱动电源领域。本发明是为了解决传统的LED驱动电源采用整流桥将交流电变为脉动的直流电,但这会导致功率因数的降低的问题,以及LED驱动电源功率因数级PI控制阶跃响应慢,超调量大的问题。LED驱动电源当开关频率较高时,功率因数级电路效率低,以及电路中MOSFET管开关损耗大、电磁干扰大、输入电流纹波幅值大、EMI滤波器的设计难度大的问题。本发明所述电源的功率因数级在传统的功率因数级的基础上增加了无源无损吸电路。本发明所述的LED驱动电源及的数字控制方法均分别对功率因数级和DC‑DC级和同步整流级的相关电压电流进行采样,并送入DSP进行处理,产生的六路PWM信号分别控制功率因数级和DC‑DC级和同步整流级的MOSFET管,且在功率因数级中对电压环和电流环采用比例积分模型预测控制算法。
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本公开提供了一种海洋立管损伤程度及损伤位置识别方法及系统,将立管划分为多个单元,获取无损伤工况下立管各单元的三个主应变以及损伤工况下立管各单元的三个主应变;根据获取的立管各单元的主应变,计算立管各单元的主应变变化因子;根据立管各单元的主应变变化因子,得到立管各单元的损伤程度,根据立管各单元的损伤程度确定立管损伤位置;本公开基于测得的损伤前后立管各单元的主应变时程进行损伤识别,无需进行模态分析,可以避免模态识别的误差对损伤识别的干扰;无需进行复杂的数学变换,计算简便,准确度高,可同时识别损伤位置及损伤程度。
本发明提供一种基于无人机影像的桃树树冠表型信息提取的方法、装置及系统,该方法包括:分别获取不同生长条件下的桃园影像;进而在拼接软件进行预处理,得到子图像;将子图像输入目标网络模型得到树冠分割结果;根据树冠分割结果,获得树冠体积结果。本发明不仅建立了一种高效、准确的基于无人机可见光成像和深度学习框架的桃树树冠提取流程;还实现了一种低成本、高精度的基于桃树树冠提取结果、桃树高程信息以及相关几何模型的桃树树冠体积计算方法。利用本发明可实现自然环境下不同桃树对象的生长、发育等信息的高通量、快速、无损提取,进而为果园精准管控、果品产量‑品质预测提供数据支撑。
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本发明涉及用于塑封微电路器件批量扫描的固定装置,包括声扫设备水箱,其特征是还包括底座、元器件装载盘、外置水箱和抽水泵,底座放置在声扫设备水箱的内底上,底座为底及四个侧边组成的方盒状结构,底座上设置有装载盘放置位和软管连接头,元器件装载盘上设置有由两行以上和两列以上的圆形通孔组成的通孔阵列,通孔阵列的行距为4mm‑7mm,通孔阵列的列距为3mm‑6mm,圆形通孔的直径为2mm‑5mm,外置水箱与声扫设备水箱之间由管道连通,抽水泵的出水口与外置水箱连接,抽水泵的进水口与软管的一端连接,软管的另一端穿过管道后与软管连接头连接。本发明结构简单、适应面宽、有利于提高工作效率和测试精度并且无损被试器件。
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本发明公开了一种各向异性导电丝网、块材和膜片的制备方法及制品。将导电丝与绝缘纤维丝进行网状编织制得各向异性导电丝网。将丝网与绝缘介质进行叠置,并加压、加热,制得各向异性导电块材。将各向异性导电块材进行界面切片,并对导电丝端部进行抛光和镀涂处理,对膜片表面进行去粘附性处理,制得各向异性导电膜片。本发明通过简单工艺制作出的导电丝网,便于大规模制造。所制作出的导电膜片,可以完成近似无损伤、高频、高功率和高效率的微波集成电路测试。制备膜片的各中间产物,可以独立使用,并为后续产品的制备提供便利。
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一种对塑料中无机填料分散度的原位可视化方法,属于塑料中填料分散度技术领域,具体涉及一种成膜后通过特定识别染色筛选塑料中无机填料分散度的方法。本发明基于硼酸修饰的荧光分子和层状填料表面羟基的特异性识别作用,对已压制成膜的塑料中的无机填料进行荧光化标记,并通过荧光显微镜或激光扫描共聚焦显微镜对其可视化结果进行测量分析。本方法无需对无机填料进行前期修饰或处理,只需将任意已制备成膜的塑料浸泡在硼酸荧光分子中,是一种原位、无损、快速有效的可视化识别方法,可广泛应用于工厂中对复合材料中无机填料的有效筛选。
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本发明公开了一种纳米金刚石生物拉曼探针及其制备和应用,属于抗菌技术领域。一种纳米金刚石生物拉曼探针,该纳米金刚石生物拉曼探针包括纳米金刚石和非抗生素类抗菌物质;所述纳米金刚石生物拉曼探针以纳米金刚石为载体,羧基化的纳米金刚石和非抗生素类抗菌物质通过静电吸附的方式结合形成纳米金刚石生物拉曼探针。本发明的纳米金刚石生物拉曼探针,由非抗生素类抗菌物质的正电位和纳米金刚石表面的负电位间通过静电吸附方式结合形成的。该纳米金刚石生物拉曼探针可以无损观测非抗生素类抗菌物质与细菌相互作用过程,全面反应不同种类非抗生素抗菌物质体系对不同种类细菌造成的影响。
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本发明公开了一种多功能靶向纳米荧光探针及其制备与应用。首先将疏水性的双光子共轭寡聚物通过含二硫键的侧链接枝到亲水性的肿瘤靶向生物分子透明质酸,得到两亲性聚合物;该两亲性聚合物可通过超分子自组装形成纳米荧光探针,同时负载抗肿瘤药物;该纳米荧光探针及药物载体在体内循环时抗降解能力强,具有更高的稳定性,而到达肿瘤细胞时由于被高表达的还原性物质谷胱甘肽、透明质酸酶降解产生荧光增强响应,实现靶向双光子荧光成像,并引发所负载药物的快速释放,使抗肿瘤药物更高效的发挥治疗作用。制备的多功能靶向纳米荧光探针及药物载体能够同时实现肿瘤靶向激光共聚焦双光子荧光成像和药物输送,并对药物的释放进行实时、无损的监测。
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本发明提供了一种超高黏附性的超疏水表面的制备方法,是以七水合硫酸钴为反应底物,锌片为基底,以水为溶剂,通过化学沉积法先在锌片表面沉积钴,再将表面沉积钴的锌片浸泡到硬脂酸的无水乙醇溶液中,使得硬脂酸接枝到钴表面而得。通过接触角测试发现,本发明制备的超疏水表面对去离子水的接触角大于150°,滚动角为90°,即使锌片被倒置,水滴也能牢牢地黏附在锌片表面,保持着良好的黏附性能。因此,作为超疏水材料具有较高的黏附性能,在微量液体无损失输送中扮演重要的角色,在特殊浸润性界面技术领域有很大的商业化前景。
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本发明提供一种聚烯烃层叠微多孔膜。其目的在于无损于微多孔膜的强度和开孔性地提高微多孔膜的高温下的耐破膜性,并且兼顾包含微多孔膜作为分隔件的蓄电装置的装置特性和安全性。蓄电装置用微多孔膜具有层叠结构,前述层叠结构中的至少1层包含具有1种或2种以上的官能团的聚烯烃,在前述蓄电装置用微多孔膜容纳于蓄电装置后,(1)前述官能团之间发生缩合反应,或(2)前述官能团与前述蓄电装置内部的化学物质发生反应,或(3)前述官能团与其他种类的官能团发生反应,从而形成交联结构,且用广角X射线散射测定含有前述聚烯烃的至少1层时的机械方向(MD)相对于宽度方向(TD)的取向率之比MD/TD满足1.3以上。
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本发明涉及一种利用产棕色醋酸菌制备棕色蜜柑醋的生产方法,所述方法包括:挑选完好无损的柑桔,清洗去皮后榨汁,将柑橘汁转移至无菌的发酵罐,接种活化好的FBFS 82菌液培养;发酵完成后灭菌,将冷却后的FBFS发酵液储存于容器中,密封保存;采用酸碱滴定法,对柑橘原醋进行总酸测定,与FBFS发酵液水进行配制,调整酸度为5°,配制蜜柑醋。本发明棕色蜜柑醋并富含核黄素,可改善液态发酵食醋存在的色泽寡淡、酸味刺激性强缺陷。
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本发明公开了防小鼠皮肤皱缩固定圏,包括用于固定小鼠伤口的固定部件,固定部件的形状为一回转体,固定部件材质柔软,固定部件一面设置有用于粘附小鼠皮肤的黏贴部件,本发明可以紧密黏附伤口周围,固定圏内外径为2cm,厚度1cm,内径1cm,拥有足够的力量牵拉皮肤,从而防止小鼠皮肤皱缩造成创面缩小,使小鼠皮肤仅能通过肉芽形成和上皮爬行愈合,类似于人类创面修复过程。模型用时2‑4周,由3M胶附着固定圏,黏附性强,不易脱落,塑胶材质对皮肤无损害,使用时直接撕下后侧贴膜即可,使用方便。固定圏内缘与伤口边缘完全匹配,内径大小代表原始伤口大小。易于统一初始创面,同时方便不同时间点对创面进行观察和测量。
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2026年01月21日 ~ 23日
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