更进一步的是,巴黎美国医院正在投资研发新解决方案,参与哥伦比亚大学发起的研究项目。这个重大项目旨在提高乳腺癌筛查中微钙化点的检测率。正如专门研究乳腺疾病的放射科医生 Marc Abehsera 博士所解释的那样,“在乳房 X 光检查中,可能会检测到微钙化点。它们通常是良性的,但有时会以特定的模式出现,这可能预示着癌症的早期阶段。在这种情况下,患者可以在局部麻醉下接受图像引导的立体定向芯针活检,并可能进行手术。通过使用可以在读取图像时表征微钙化点的 AI 软件,我们将为许多患者省去不必要的活检或手术程序。哥伦比亚大学已经开发出一种可以做到这一点的解决方案。它目前处于深度学习阶段,这意味着来自已证实病例的数据被输入软件,以便它学会区分良性和恶性病例。这些数据来自巴黎美国医院进行的活检和乳房 X 光检查,总共有不少于 10,500 次检查。这是一项艰巨的任务。我们的合作伙伴 INCEPTO 正在协助我们收集、分析、匿名化和传输数据到哥伦比亚。该 AI 解决方案将在几个月内投入使用。当检测到可疑的微钙化时,我们的专业知识与软件的分析相结合,将帮助我们非常快速地决定是否进行活检或只是建议监测。这确实为医生节省了时间,同时保证了对患者的微创治疗。我们希望这个激动人心的项目将成为众多项目中的第一个。我们已经到达了医学史上的一个转折点,由于我们与哥伦比亚这样的大学的密切联系,巴黎美国医院很幸运能够在这些事件中发挥关键作用。”
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机械特性金属相对僵硬且坚固),但具有延展性(即能够大量的变形而无需断裂),并且对裂缝具有抗性金属材料具有大量的非钙化电子;也就是说,这些电子不与特定的原子结合。因此,金属是:•非常好的电力和热量导体,•对可见光不透明;抛光金属表面具有光泽。•某些金属(即Fe,Co和Ni)具有理想的磁性。
我30年前被分配到劳动力,我的教授对我说的第一件事是:“自工业革命以来的100年,CO 2在大气中的集中度增加了70 ppm。以这种速度,它将在不到100年的时间内达到400 ppm!” (当时是350 ppm)和我开始了一项生物矿物研究研究,以查看使用钙质藻类的光合作用和钙化可以减少多少CO 2。光合作用是碳中性的(转化为有机物的CO 2等于使用有机物产生的CO 2),但是钙化(CO 2作为碳酸钙沉淀)是碳还原。我目前正在研究将金属离子转化为复合晶体的细菌。我的大梦想是找到可以与半导管晶体相同特性合成晶体的细菌,并将将来用生物处理代替半强化的制造过程,这可能会大大减少CO 2排放。半导体在数字化的社会中变得越来越重要,但是在制造过程中减少CO 2排放也是一个重要问题。当他们似乎不可能时,我们应该放弃梦想吗?自从我30年前成为研究人员以来,CO 2又增加了70 ppm。如果没有人做任何事情,不仅什么都不会改变,它也会变得越来越糟。
摘要:氯化镁六水合物是镁铁矿加工中的重要中间产品。为了促进镁铁矿资源的有效利用,基于氯化镁六水合物的热解间隔,研究了氧化镁与不同物理化学性质的关系以及水合氢氧化镁的明显特性。结果表明,温度对氧化镁烧结的影响要比保持时间强。随着钙化温度的升高和氯化镁六含镁的固定时间的延长,钙化产物氧化镁被烧结成大粒径,特征性粒径D 50 of33.89μm。晶体被扭曲,化学活性恶化,颜色发育时间高达407 s。当六水合氯化镁在480°C下用2小时钙化时,几乎完全分解。氧化镁的产物由均匀分布的小珊瑚棒状颗粒组成,具有强大的化学反应性,颜色发育时间为115 s。颗粒小且分布均匀,具有特征性的粒径D 50的1.36μm,最高比表面积达到7.292 m 2 /g。水合氢氧化镁颗粒具有明确的边缘和角落,具有特征性的粒径D 50为1.59μm,并且粒度分布均匀。
摘要。旋转窑非常健壮且多功能反应器,可用于太阳能塔,以借助浓缩太阳辐射进行固体材料的高温吸热热分解反应。它们的易于运行的系统可以灵活地相对于各种操作条件,例如粒径,停留时间,工作温度,炉子大气等。在本研究中,成功处理了两种具有不同颗粒大小的不同固体材料,以证明该反应器的多功能性:用于高温热化学储存的MM尺寸的氧化还原氧化物颗粒被热降低,而Caco 3的微米颗粒被钙化以产生石灰(作为水泥的主要成分)。在热化学储存中使用旋转窑的初步测试以闭合室配置进行,在该配置中,反应堆气氛与环境分开。出口气体中氧气浓度的增加可以清楚地表明化学反应的开始和进展。停留时间的增加已被确定为增加固体材料转化的关键点。Caco 3的钙化。已经研究了热量损失机制,并指出应优化气体吸力以提高反应器的效率。还显示,可以通过降低材料转换来提高反应器效率。最佳操作因此取决于最终目标应用程序。
生物估计化,也称为微生物学诱导的方解石沉淀,是一种涉及酶尿素酶活性的现象。大量的土壤微生物具有产生尿酶的能力。这篇评论文章的主要目的是表示杆菌种类的碳酸钙生物糖化,包括脂肪菌和枯草芽孢杆菌。它们都会沉淀出方解石以及形状和大小,具体取决于外部和内部条件,例如培养基的类型以及所使用的细菌菌株。研究小组增加了对MICP(微生物诱导的碳酸降水)的关注,因为它具有生态友好的应用。不同的细菌菌株是分离的,可能沉淀碳酸盐。从深海报道了许多与芽孢杆菌相关的生物钙化细菌菌株。niotvj5显示出与苏云金芽孢杆菌类似的尿素酶和方解石晶体活性。该菌株可以在深海中的极端条件下生活,并产生强大的单基因生物膜。em(电子显微镜)和抑郁X射线光谱证实了碳酸钙的存在。细菌需要乳酸钙与碳酸钙(Caco 3)反应,该过程称为生物钙化。
氮化碳(CN)基于二氧化碳二氧化碳(CO 2)还原有望。但是,CO 2转换中的次优产生产量和有限的选择性构成了实现有效的CO 2转换的显着障碍。在这里,我们使用一种新型的串联热钙化合成策略介绍了超质TE NP和CN纳米片之间P-N异孔的构建。通过氨辅助钙化,在CN纳米片的表面上生长了超质Te NP,从而产生了强大的P-N异质结。合成的异质结表现出增加的特定表面积,增强的可见光吸收,密集的CO 2吸附能力和有效的电荷转移。最佳TE/CN-NH 3显示出优质的光催化CO 2降低活性和耐用性,CO的选择性接近100%,产率高达92.0μmolG 1 H 1,与纯CN相比增加了四倍。实验和理论计算揭示了TE/CN-NH 3 P-N异质结的强内置电场加速了在CN纳米片上从TE NPS到N个位点的光生电子的迁移,从而促进CO 2减少。这项研究为建造高性能P-N异质结光催化剂提供了一种有希望的材料设计方法。
自推出以来,Pyrorotor®被证明在亚洲受到了打击,在韩国进行了十个系统或正在建设中,以及中国的一个系统。,但言语正在传播。最新订单将在KçsKipaşçimentoA.ş上看到Pyrorotor®装置。在土耳其以及Cimpor葡萄牙的Alhandra水泥计划中。这些第二代系统将在钙化器中达到90%以上的热取代速率 - 减少两种植物的碳排放量的重要一步。