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一种磁共振兼容冷刀系统研制及相关实验研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-30页
    1.1 研究背景第12-16页
        1.1.1 低温手术的应用和发展第12-14页
        1.1.2 低温手术损伤机理第14-15页
        1.1.3 低温手术的优点和局限性第15-16页
    1.2 研究现状第16-27页
        1.2.1 低温手术的数值计算和仿真研究现状第16页
        1.2.2 低温手术冷刀的研究进展第16-20页
        1.2.3 核磁共振引导的低温手术现状第20-23页
        1.2.4 纳米颗粒辅助的低温手术的现状第23页
        1.2.5 低温手术术前规划现状第23-27页
    1.3 本文的主要研究内容与论文结构安排第27-30页
        1.3.1 研究内容第27-30页
第2章 液氮冷刀的两相流耦合传热模型的研究第30-58页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 液氮冷刀的两相流耦合生物传热建模第31-35页
    2.3 数值计算过程和验证第35-38页
    2.4 流速的影响分析第38-41页
    2.5 不同材料冷刀制冷效果的仿真分析第41-43页
    2.6 冷刀结构的影响分析第43-48页
    2.7 多刀布局对低温手术的影响分析第48-55页
    2.8 本章小结第55-58页
第3章 核磁共振兼容冷刀系统的设计和评估第58-70页
    3.1 引言第58-60页
    3.2 冷刀实验系统设计第60-62页
    3.3 制冷能力验证第62-65页
    3.4 结果分析第65-69页
    3.5 本章小结第69-70页
第4章 磁性纳米颗粒在核磁共振引导低温手术中的热效应研究第70-82页
    4.1 引言第70-72页
    4.2 磁性纳米颗粒在交变磁场中产热的理论基础第72-75页
    4.3 磁性纳米颗粒在交变磁场中产热的仿真建模第75-78页
    4.4 仿真结果分析第78-81页
    4.5 本章小结第81-82页
第5章 基于多体运动模型的多刀布局研究第82-100页
    5.1 引言第82页
    5.2 基于多体运动模型的多刀高效布局算法第82-85页
    5.3 基于多体运动模型的多刀布局求解第85-88页
    5.4 仿真验证第88-92页
    5.5 实验结果第92-98页
    5.6 本章小结第98-100页
第6章 总结与展望第100-104页
    6.1 本文总结第100-102页
    6.2 本文创新点第102-103页
    6.3 展望第103-104页
参考文献第104-118页
致谢第118-120页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第120页

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