1) slow wave

慢电位
1.
Three kindsofusualwindow functions were used to analyse frequency spec- trum electricity spikesand slow wavein bovinerum en underfourdifferentphysiologicalstates.
采用三种常用的窗口函数,对牛瘤胃4 种生理状态下胃电(峰电位和慢电位)的频谱进行了分析比较,得出了不同窗函数下频谱中幅值的特性,并分析确定了作者课题组频谱分析时的窗口函数——汉宁窗。
2.
Theprobability distribution ofslow waveand sparksofbovinerum an electrical wasanalyzied with physiologicalm ethod, probability and m athem aticalstatistics.
本研究运用生理学、概率论及数量统计的方法对牛瘤胃不同生理状态胃电活动中的慢电位与峰电位随机波的概率分布情况进行了分析。
2) slow cortical potential

皮层慢电位
1.
With advanced technology of neuroscience, like PET, fMRI and slow cortical potential, neural mechanisms for autobiographical memory retrieval have been studied.
利用PET,fMRI和皮层慢电位等手段对自传记忆进行研究,可以加深对自传记忆神经机制的认识。
3) Spontaneous Slow Action Potential

自发慢电位
1.
VER s Infuence on Spontaneous Slow Action Potential in the Left Ventricular Outflow Tract of Spontaneous Hypertensive Rats;
结论:(1)该区域的自发慢电位0相去极离子流主要为Ca2+内流。
4) slow action potential

慢反应电位
1.
Results: typical slow action potential was re corded in local tissues .

结果 :在局部组织记录到典型的慢反应动作电位 ;用 2mmol/L 4 -AP灌流后 ,慢反应电位RP、APA、Vmax均明显下降 (P <0 。
5) Local slow potential

局部慢电位
6) slow cortical potentials (SCPs)

慢皮层电位
1.
The design of BCI using slow cortical potentials (SCPs) was introduced and the simulation model based on Maltlab/Simulink was built.
利用慢皮层电位进行脑-机接口的设计,建立了基于Matlab/Simulink的仿真模型。
补充资料:表面电位与电动电位
表面电位与电动电位
surface potentials and electro- kinetic potentials
匕一oom一an dianwe一丫u dlandong dl占nwei表面电位与电动电位(surfaee potentials andeleetrokinetie Potentials)矿物界面双电层的两个重要的电性参数,表示矿物一水界面荷电的程度。浮选时矿物粒子在水溶液中要和各种离子发生作用,作用的结果经常使矿物表面的电性发生变化。故研究矿物表面的电性,即测定表面电位或电动电位的变化,可以找出矿物与浮选药剂作用的一些规律,进而分析矿物与药剂作用的机理。 表面电位是指固体表面与溶液内部的电位差,以申。表示。它主要取决于溶液中定位离子的浓度。表面电位与定位离子的活度之间的关系服从于能斯特方程,故表面电位的表达式为 RT,a+RT,a生 口n一.一二二In甲丁-一二丁In— n厂a千n厂a一式中R为气体常数;T为绝对温度;n为离子价数;F为法拉第常数;a+、a一为正、负定位离子的活度,在稀溶液中就等于它们的浓度;“年、a巴为表面电位为。时的正、负离子的活度。对于一些氧化矿物,H+和OH-离子是定位离子。当n一1,25C时上述表达式可以简化为必。=0.0591(pH。一pH)。式中pH。为表面电位为。时溶液的pH值,即为矿物的零电点。(见零电点与等电.点)可见,当溶液pH值大于矿物的零电点时矿物表面荷负电,反之荷正电。电动电位是指当溶液处在电场作用下,矿物粒子与溶液之间产生相对运动时,滑动界面上显示的电位,以夸表示。这一电位可用电泳法、电渗法、流动电位法或沉降电位法测出。使用得较多的方法是显微电泳法口对于一些氧化矿物,由于它不导电,理论研究上经常测定它的电动电位。 (龚焕高)
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条