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肾交感神经双极射频消融治疗高血压的热损伤模拟及实验

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第一章 前言第8-14页
   ·高血压背景知识第8页
     ·顽固性高血压的定义第8页
     ·顽固性高血压的形成机制第8页
   ·交感神经阻断术第8-10页
     ·肾脏交感神经分布第8-9页
     ·外科交感神经的切除第9-10页
   ·经皮导管消融治疗顽固性高血压的原理第10页
   ·射频定义及原理第10-11页
   ·现有的经皮导管肾交感神经消融装置第11-12页
   ·单级射频消融肾交感神经装置存在的缺点第12页
   ·针对以上缺点的解决方案第12页
   ·双极射频消融肾交感神经的创新点第12-13页
   ·本课题的主要研究内容第13-14页
第二章 多物理场耦合的有限元分析第14-19页
   ·Comsol Multiphysics 简介第14-16页
     ·Comsol Multiphysics 主要技术特点第14-15页
     ·Comsol Multiphysics 主要模块简介第15-16页
   ·分析步骤第16-17页
   ·有限元模型建立第17-19页
     ·理论基础——热传导方程第17-19页
第三章 采用 Comsol Multiphysics 的双极射频电极的仿真模拟第19-40页
   ·Comsol Multiphysics 建模步骤第19-23页
     ·分析前的准备第19页
     ·进行全局定义第19页
     ·定义几何模型第19页
     ·定义材料属性第19-20页
     ·模型载荷求解分析第20-21页
     ·建模第21-22页
     ·网格划分第22-23页
   ·血管周围无组织接触的模拟结果第23-26页
   ·血管周围无组织接触时选定方案的分析第26-31页
     ·消融区温度随时间的变化第26-27页
     ·有效消融区温度分布第27-28页
     ·有效消融面积随时间的变化第28-29页
     ·消融深度分布第29-31页
   ·血管周围有组织接触的模拟结果第31-34页
   ·血管周围有组织接触时选定方案分析第34-40页
     ·消融区温度随时间的变化第34-35页
     ·消融区温度随时间的变化第35-36页
     ·有效消融面积随时间的变化第36-37页
     ·消融深度分布第37-40页
第四章 实验研究第40-43页
   ·实验方案第40-41页
     ·实验材料与工具第40-41页
   ·实验步骤及实验数据第41页
   ·消融区图片及消融区温度分布第41-43页
第五章 总结与展望第43-44页
参考文献第44-47页
发表论文及参加科研情况说明第47-48页
致谢第48-49页

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