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臀部肌肉注射与解剖结构模型XM-TB1
一、模型特点: 1、XM-TB1高级臀部肌肉注射与解剖结构模型是为进行肌肉注射而制作的,它既可以给学生在课堂上进行演示,也可以为需要者学习使用。 2、模型上有看得见并可触到的标志,他们有助于各种注射技巧的实践。 3、独特的设计和构造,使学生在直观下了解解剖结构,并能很快的掌握注射的程序。 4、这款模型将提供给学生一个很好的学习机会,帮助学生将课堂上学到的知识及时的转化到实际操作中来。 二、模型功能: 1、本模型是一个高度仿真的模型,它的皮肤和肌肉的结构,骨骼的形态和位置都是仿制真人制作的,当针头刺入组织中时,给人以真实注射的感觉。 2、模型的骨结构被深埋在躯干内,表面可以显示出近端股骨、大转子、髂前上棘、髂后上棘及骶骨,这些标志使学生能够看到并触摸到,这对识别及找到正确的注射位置有所帮助。 3、左臀部外上四分之一可卸下,便于观察确认其内部构造,臀中肌、臀大肌的肌肉、坐骨神经和血管结构等清晰可见。 4、可进行臀部肌肉注射法和股外侧肌注射法。 三、使用方法: 该注射模型可以起到教学和提高个人操作技巧的作用,它可以将你所学到的知识在很短的时间内,很容易应用到真实的病人身上,同时将病人的不适减少到最低程度。 1、臀大肌注射法: 坐骨神经穿此区域,如果学生刺到该神经或血管,会给病人带来不可弥补的伤害。这是一种最受欢迎的俯卧姿势,双足足指相对,这样使臀部肌肉松弛,将模型摆成此种位置时,可以使用“十字”定位法及联线法定出正确的注射部位来。 2、臀中肌注射法: 大多数注射都使用这种体位,因为它远离大血管和神经,它的肌肉较薄,上面的标志比较容易识别,这个位置经常应用于儿科的注射,在这个区域内注射时,病人可以处于俯卧位、侧卧位或站位,最好是应用于仰卧位,学生在找该区域时,首先找出大转子,然后将手掌放上,食指朝向髂前上棘,张开的中指指向髂嵴,食指、中指与髂肉用形成一个三角,在食指与中指之间的夹角内注射,进针方向应朝关髂嵴。 3、股外侧肌注射法: 这里少有大血管和神经,这个位置也可以儿科使用,将病人摆成仰卧位,学生可以在膝关节上10公分、髋关节下10公分之间以手掌宽度确定注射区域,此处注射为安全区域。 相关产品: 臀部肌肉注射模型 高级臀部肌肉注射训练及对比模型 高级电子臀部注射训练模型 高级褥疮护理模型-高级压疮护理模型 阶段褥疮护理模型 婴儿臀部模型 友情提示:本文中所有关于高级臀部肌肉注射与解剖结构模型http://www.xinman8.com/1146.html的文字、参数、图片等如有产品更新换代、参数变动请联系我们的销售、技术工程师。
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
高级男性导尿外生殖器模型XM-ND1
XM-ND1高级男性导尿外生殖器模型   一、功能特点: ■ XM-ND1高级男性导尿外生殖器模型为男性盆会阴部矢状面解剖结构,采用高分子材料制成,仿真度高。 ■ 可以直观的演示男性导尿的全过程。 ■ 可观察导尿管在膀胱中的固定位置。   二、显示部位: ■ 耻骨联合         ■ 输精管 ■ 精囊             ■ 阴囊 ■ 阴茎             ■ 阴颈头 ■ 尿道外口         ■ 阴茎海绵体 ■ 前列腺           ■ 尿生殖膈(内有尿道膜部) ■ 尿道前列腺部     ■ 膀胱 ■ 膀胱三角         ■ 输尿管口 ■ 尿道内口         ■ 直肠 ■ 肛门
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-ND1高级男性导尿外生殖器模型
XM-ND1高级男性导尿外生殖器模型   一、功能特点: ■ XM-ND1高级男性导尿外生殖器模型为男性盆会阴部矢状面解剖结构,采用高分子材料制成,仿真度高。 ■ 可以直观的演示男性导尿的全过程。 ■ 可观察导尿管在膀胱中的固定位置。   二、显示部位: ■ 耻骨联合         ■ 输精管 ■ 精囊             ■ 阴囊 ■ 阴茎             ■ 阴颈头 ■ 尿道外口         ■ 阴茎海绵体 ■ 前列腺           ■ 尿生殖膈(内有尿道膜部) ■ 尿道前列腺部     ■ 膀胱 ■ 膀胱三角         ■ 输尿管口 ■ 尿道内口         ■ 直肠 ■ 肛门
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
SC-265B-1运动逆流粘度、粘度指数测定仪
仪器概述    本仪器是根据中华人民共和国标准 GB/T 1884《石 油和液体石油产品密度测定法(密度计法)》、GB/T 265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》 及 GB/T 1995《石油产品粘度指数计算法》的相关规定设计制造的新型、智能化的仪器,可按 GB/T 1884 标准测定石油产品的密度、按 GB/T 265 标准测定液体石油产品(指牛顿液体)的运动粘度、及按 GB/T 1995 标准测定润滑油的粘度指数。  技术参数 1、浴缸容积:Ф300 ㎜×340mm(直径×高) 2、控温范围:室温~100℃  3、分辨率:0.01℃  4、控温精度:±0.05℃  5、计时精度:±0.1s  6、显示方式:5.6 吋真彩液晶显示(触摸屏)  7、试样数量:4 个  8、工作电源:AC(220±10%)V、50Hz±1Hz  9、整机功耗:≤1500W  10、使用环境:环境温度(15~35)℃  环境湿度小于 85% 11、外形尺寸:615 ㎜×500 ㎜×610 ㎜(长×宽×高) 12、仪器净重;26.5kg  性能特点 1、采用微处理器控制和彩色液晶显示技术,中英文双语菜单、真彩 GUI 触摸屏界面,显示直观、操 作简便,一定条件下完全可以脱离说明书熟悉和操作仪器。  2、一机多用,是一款密度和运动粘度测试合二为一的仪器,可以测试 3 个参数:原油和液体石油产 品的密度、液体石油产品的运动粘度、及润滑油的粘度指数。  3、可同时进行 4 个试样的测试——两个运动粘度、两个密度,或四个运动粘度,所涉及的温度、时 间、毛细管系数、密度值等参数,均可通过触摸屏显示或输入。 4、应用先进的电子控制和显示技术,测试运动粘度时,除毛细管内试样液面到达各标线的时间需人 工按键输入外,其余试验过程全部自动完成,密度测试则按 GB/T 1884 标准用密度计测试。  5、采用新型温度传感器及控温算法,使温度显示分辨率达到 0.01℃,控温精度±0.05℃。     6、可预存储 99 个毛细管粘度计的常数。   本仪器的最大特点是:一机多用,可以测试密度、品氏运动粘度、润滑油的粘度指数;同时可进行 两个运动粘度两个密度、或四个运动粘度的测试,运动粘度测试时除毛细管内试样液面到达各标线的 时间需人工按键输入外,其余试验过程全部自动完成。  网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=740
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-20
一周科创资讯 |4月25日-5月1日
本周有哪些高教科创资讯不可错过?
云上高博会 2022-05-01
一种检测牛APAF1基因隐性致死突变的方法
本发明提供了一种检测牛APAF1基因隐性致死突变的方法,涉及分子生物学领域,本发明方法基于焦磷酸测序技术,采用一对扩增引物、一条通用引物和一条测序引物,其核苷酸序列如SEQ?ID?No.1、2、3、4所示,对牛5号染色体63150400bp位点的单核苷酸多态性进行分析,结果发现牛APAF1基因野生型纯合子在C碱基处有峰,T碱基处无峰;而致死突变携带者在C碱基与T碱基处均有峰。本发明提供的方法操作简单,灵敏度高,准确性强,通量高,检测成本低,可快速检测APAF1基因隐性致死突变携带者的个体,在牛的育种过程中具有重要应用价值。
中国农业大学 2021-04-11
Ptα-MoC1-x负载型催化剂及其合成与应用
本项目设计开发了一种新的碳化钼负载的原子级分散Pt催化剂,能够在低温(150 ~ 190 ℃)条件下实现对水和甲醇的高效液相重整产氢。其中,原子级分散铂-碳化钼双功能催化剂在190 ℃条件下,催化产氢速率可达~20000molH2/(molPt * h),活性较传统铂基催化剂提升了两个数量级。
北京大学 2021-02-01
一种全固态T1离子选择电极及其制备方法
本发明涉及一种全固态Tl离子选择电极及制法,它是由树脂管,Tl离子小体柱敏感材料的树脂管底,树脂顶盖组成.用光谱纯Tl2S,Ag2S和AgI,按50:25:25摩尔比经充分混合研磨后,压制成小长方体,放进石英瓶中,在干燥氮气的条件下,加热至350℃,保持4小时;然后自然退火,再把小长方体研磨碎,制成高/宽比为0.25~4的小柱体,放进真空石英瓶中,加热至350℃,保持4小时,然后自然退火,取出抛光,制得Tl离子选择敏感柱形材料;用导电银浆在小柱体一侧焊接并引出一铜导线,将小柱体封装在树脂管底,管顶用树脂盖封死,制得全固态Tl离子选择电极,携带方便,快速准确检测水,水果和蔬菜等中的Tl离子.
东北电力大学 2021-04-30
一种1, 2-二酮衍生物及其制备方法
本发明公开了一种重要的化学合成中间体1,2-二酮衍生物,其结构如式(1)所示,R1为取代苯基、萘基、吡咯基、噻吩基或呋喃基;R2为苯基或噻吩基。本发明还公开了上述1,2-二酮衍生物的制备方法,包括:将1,3-二酮化合物、亚硝酸叔丁酯、无水三氯化铁加入到有机溶剂中,在20~35℃下搅拌反应完全。该制备方法操作简单,反应过程使用的催化剂价廉易得、生物相容性好,制备过程环境友好。
浙江大学 2021-04-11
Ag/La1-xSrxCoO3电接触复合材料的制备方法
本发明涉及电接触复合材料的制备,旨在提供一种Ag/La1-xSrxCoO3电接触复合材料的制备方法。该方法包括:采用溶胶-凝胶法制备La1-xSrxCoO3体系导电陶瓷微纳粉体;将上述La1-xSrxCoO3微纳粉体与银粉在V型混粉器中混合均匀,La1-xSrxCoO3粉体占混合粉体总质量的8%~20%;将混合均匀后的粉体通过等静压压制成坯体,然后依次经过烧结、复压、复烧工艺,最后热挤压成型获得Ag/La1-xSrxCoO3电接触复合材料。本发明通过溶胶-凝胶法制得Ag/La1-xSrxCoO3电接触复合材料中的增强相La1-xSrxCoO3为纳米级粉末,其高比表面活性可改善电弧作用下电接触材料表面微熔池中的熔体粘度,综合提高电接触材料的电导率、机械强度、耐磨性、抗电弧烧蚀等性能,同时不存在加工、成型困难的问题。
浙江大学 2021-04-11
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