<1 13 31 0 14 43 0 7 14 0 35 46 14 25 16 16 39 28 31 0-4 92 88 87 1 31 87 6 19 89 21 43 93 0 33 88 24 41 88 61 48 94 96 5_9 103 92 89 2 30 90 7 22 100 5 22 100 0 33 97 15 35 94 74 49 88 90 10_14 95 97 97 3 33 94 15 18 100 22 30 100 13 38 89 29 48 100 79 53 91 91 4 37 100 24 22 100 14 25 100 8 38 89 42 36 94 86 54 96 89 5 41 90 32 18 100 28 24 96 13 35 94 46 50 98 88 50 90 72 6 62 98 39 22 95 45 32 97 9 32 97 50 46 96 85 46 96 83 7 38 92 53 32 94 56 25 92 28 37 95 49 46 96 91 60 98 88 8-9 56 88 48 65 94 69 62 94 48 48 92 58 40 95 95 65 92 92 10-14 24 83 71 76 84 72 136 85 68 47 89 66 54 94 96 56 100 95 Sex Female 179 95 32 151 96 50 197 99 33 172 93 40 212 96 83 262 94 86 132 99 99 95男性186 94 32 157 94 44 209 93 36 36 204 92 41 209 95 79 258 93 84 158 958 95 84 158 95 89 37 251 95 46 230 96 40 108 94 44 130 91 81 187 93 90 2 51 50乡镇5 84 19 1 99 99 4 78 24 111 91 49 119 97 77 172 96 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
用于手术导航的无线惯性磁力仪 电磁跟踪 (EMT) 是临床环境中无视线仪器跟踪和导航的黄金标准。与 GPS 导航类似,医疗器械的位置在 MRI 或 CT 生成的患者身体“地图”上进行跟踪,而无需依赖 X 射线成像,因为 X 射线成像在持续使用的情况下对患者和临床医生都有害。当前的 EMT 技术在标准医疗手术室环境中性能下降。附近的金属物体会引入磁失真误差,从而损害患者体内的准确跟踪。此外,最关键的微创干预需要越来越小的仪器,例如腔内手术,其中使用人体的自然结构(例如静脉和气道)进入手术部位。因此,需要更小的 EMT 传感器来满足这些现代临床需求。我的目标是在小型化、无线操作和使用新的微型传感器更简单地集成到医疗设备方面推进 EMT 技术。利用现代硅制造技术,EMT 传感器的微型化将为将这些微型传感器集成到尖端导管设计中铺平道路。现有磁传感器和智能手机中常见的惯性测量功能的传感器融合将用于减轻材料磁畸变的影响。最后,将探索这些组合传感器单元的无线操作。这些传感器将集成到 Integer 开发的导管和新设备的临床前验证中,并将与法国斯特拉斯堡的图像引导手术研究所 (IHU) 和挪威特隆赫姆的工业和技术研究基金会 (SINTEF) 合作进行,我们的团队与他们有着密切的合作关系。这项研究将加速 EMT 在临床环境中的整合,并改善临床医生和患者的手术结果。
副教授UĞUR KILIÇ 教授个人信息电子邮箱:ugur.kilic@erzincan.edu.tr 网址:https://avesis.ebyu.edu.tr/ukilic 国际研究人员 ID ScholarID:ws62JYgAAAAJ ORCID:0000-0002-1576-8042 Publons / Web Of Science ResearcherID:HOF-0707-2023 ScopusID:57191338888 Yoksis 研究人员 ID:22744 教育信息 博士学位,埃斯基谢希尔技术大学,航空航天科学学院,航空电气与电子工程系,土耳其 2016 - 2021 研究生,菲拉特大学,工程学院,电气与电子工程系,土耳其 2013 - 2016 本科生,菲拉特大学,工程学院,电气和电子工程系,土耳其 2008 - 2013 研究领域 电气和电子工程、航空航天工程 学术头衔/任务 副教授,Erzincan Binali Yildirim 大学,Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu, Havacılık Elektrik Ve Elektroniği Bölümü,2025 - 继续助理教授,Erzincan Binali Yildirim 大学,Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu,Havacılık Elektrik Ve Elektroniği Bölümü,2022 - 2025 学术和行政经验 系副主任,埃尔津坎·比纳利·耶尔德勒姆大学,阿里·卡维特Çelebioğlu Sivil 电气工程、电气工程和电气工程专业,2023 年 - 继续发表被 SCI、SSCI 和 AHCI 索引的期刊文章 I. 机器学习辅助商用飞机合成空气数据系统 Kilic U.、Cam O.、Can E. 《航空航天工程杂志》,第 37 卷,第 6 期,2024 年(SCI 扩展版)II. 一种影响飞机电缆重量和能源效率的新型高频多级逆变器
遗传进化与培养之间的关系提出了两个因果问题。第一个关注当代人类文化受到我们的生物进化遗产的约束或局限的程度;第二个问题是,遗传进化本身是否受到文化活动的影响。我们认为,如果没有更完整地了解一般的表型,尤其是人类特别修改了环境中选择源的意义,从而无法完全理解进化论对人类科学的意义与人类科学的意义,从而无法充分理解。我们的主要目标是描绘和探索生物进化与文化变化之间的相互作用。进化生物学已被广泛援引人类的行为和社会制度。这些解释产生了社会生物学(Trivers 1985; Wilson 1975),人类行为生态学(Borgerhoff Mulder 1991)和进化心理学(Barkow等人(Barkow等)1992),以及进化论和社会达尔文主义(Kuper 1988)。 但是,人类行为的进化方法1992),以及进化论和社会达尔文主义(Kuper 1988)。但是,人类行为的进化方法
单相电解质的低离子电导率已不能满足600 ˚C以下的使用要求,制备高离子电导率的复合电解质成为发展方向。本文综述了掺杂CeO 2 无机盐(碳酸盐、硫酸盐)、掺杂CeO 2 金属氧化物以及掺杂CeO 2 钙钛矿复合电解质,分析了第二相对CeO 2 基电解质性能的影响。由于独特的H + /O 2−共导电性,无机盐的加入可以提高掺杂CeO 2 无机盐复合电解质的电导率。掺杂CeO 2 钙钛矿体系总电导率的提高可能是由于晶界电导率提高引起的。在掺杂CeO 2 金属氧化物体系中加入氧化物可以降低烧结温度,提高晶界电导率。以期为制备性能优异的二氧化铈复合电解质提供理论指导。
Figure 7. Morphologies and surface roughness values of (a) the initial surface and the polished surface under conditions of (b) without UV-light, (c) TiO 2 film electrode with UV-light, (d) TiO 2 film electrode with UV-light and anodic bias, (e) CeO 2 -TiO 2 composite-film electrode with UV-light and (f) CeO 2 -TiO 2 composite-film elec- trode with UV-light and anodic bias [31] 图 7. (a) 初始表面; (b) 无紫外光条件下抛光表面; (c) 有紫外光并使用用 TiO 2 薄膜电极抛光下表 面; (d) 在有紫外光和阳极偏压的 TiO 2 薄膜电极下抛光表面; (e) 有紫外光并使用 CeO 2 -TiO 2 复合 膜电极下抛光表面; (f) 有紫外光和阳极偏压的 CeO 2 -TiO 2 复合膜电极抛光表面的形貌和表面粗糙 度值 [31]
摘要:多吡咯(PPY)是一种廉价的导电聚合物,具有有效的存储容量,但其有限的溶解度限制了其生产和应用。因此,为了扩大其应用范围,多功能PPY复合材料的设计和研究引起了极大的关注。PPY/铁基复合材料是通过水热方法,聚合方法和一锅方法等方法制备的。有关PPY/铁复合材料的应用的研究主要集中在电容器,电磁波吸收材料,吸附剂,传感器,药物和催化剂等领域。,它们在超级电容器的电极材料,电磁波的吸收,重金属离子的吸附以及催化降解,展示广泛的应用前景中表现出色。随着制备技术的持续发展和应用领域的进一步扩展,PPY/基于铁的复合材料有望在更多领域中发挥重要作用。关键字:polypyrrole;准备方法;复合材料;应用区域