等级医院评审管理平台的探索与实践

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目的:以信息技术支撑等级医院评审工作,持续推进医院高质量发展。方法:基于数据挖掘技术构建等级医院评审管理平台,整合医院业务系统数据,实现指标配置、数据采集和质量监测等功能。结果:为医院评审提供了统一的数据资源服务,在提高指标采集效率的同时保证了数据的完整性、准确性和可追溯性。结论:该平台有效支持了等级医院评审工作的落实,在建立数据监测与分析长效机制、提升医院运营管理效能等方面具有重要意义。
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随着信息和通信技术的发展,大量的信息数据通过互联网传输。因此,信息安全问题变得越来越重要。密码学在数据安全中扮演着非常重要的角色,它可以通过隐藏敏感信息来确保信息的高机密性。光学加密因加密效率高、编码层次多、高速并行的处理能力等优点而得到快速发展。其中基于鬼成像的光学加密系统因其对成像硬件设备要求低、密文存储空间更小而引起普遍重视。不过,由于鬼成像技术本身面临着测量时间长、测量次数较多等问题,鬼成
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周期性微纳结构阵列具有独特的光学、电学和化学特性,被广泛应用于各种重要的领域,如光电子器件、等离激元超材料、催化和生物医学等。众所周知,周期性微纳结构阵列的光学性质与其尺寸、形状、材料组成和周围介质环境密切相关。通过调整微纳结构阵列中结构单元的特性和空间排列,可实现对器件光学性能的可控调节,如光反射率和吸收率等。然而,目前实验上对微纳结构阵列的光学性质的调控一般通过对其结构参数的调整来实现,且绝大
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以碳sp2杂化形成六元环晶格结构的碳基纳米材料,具有优异的光学、电学、力学特性,在光学器件、催化、微纳加工和能源等方面具有重要的应用前景。例如,零维的碳点(Carbon Dots,CDs),因其稳定的荧光性、电子传递性、生物相容性和低毒性等优良性能,被广泛应用于生物医学,光电器件和光催化等领域;另一类碳基纳米材料是具有单原子厚度的二维氧化石墨烯片层。它可以自组装成氧化石墨烯纳滤膜,这类膜具有高水通
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多孔材料是一类具有较大孔隙率与比表面积、孔道尺寸可调等特性的功能材料。多孔材料因其所具有的特性而备受关注,现已被广泛应用在催化、传感、分子识别与分离等领域。近些年来,人们对金属-有机骨架(MOFs)和共价有机骨架(COFs)的研究热情尤为突出,有关多孔有机聚合物(POPs)与金属-有机笼(MOCs)的研究报道也较多。POPs是一类由轻质元素组成、骨架密度较低、比表面积较大的有机多孔材料。MOCs是
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低维(零维、一维、二维)碳材料因其优异的电学、光学、力学等性能在光电器件、储能、光催化等领域展现出广泛的应用前景,但仍存在诸多挑战。材料的性质往往是由结构决定的,因此对低维材料的结构进行修饰是改善其性质、拓展其应用的重要手段。相比于其他材料,低维材料的性质更易于调控,通常情况下对材料进行空位、掺杂等操作可以使其性能得到改变甚至优化。在本论文中,通过密度泛函方法,首先设计了一系列新型的基于氮杂环卡宾
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多孔有机笼(POCs)是一类由分立的小分子笼状化合物通过弱的分子间作用力堆积组装而形成的多孔材料,其孔隙由笼分子内部空腔和笼分子外部堆积孔组成。POCs可溶于有机溶剂,在形成溶液状态下易于进行结构修饰、制备多孔复合材料、涂敷制备多孔膜等,因此在许多领域引起了广泛的关注。一些手性POCs已被用作气相色谱手性固定相拆分手性化合物并表现出优秀的手性拆分性能,但据我们所知目前还没有将手性POCs用作高效液
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近年来,基于正常细胞和肿瘤细胞微环境间的差异性,研究者们开发了一系列刺激响应型智能超分子纳米粒子,并用于药物靶向递送研究。这些智能纳米药物载体在环境的刺激下,能实现药物在特定病理部位的靶向递送和按需给药,从而克服药物选择性差、水溶性差、利用率低和毒性大等难题,使其在生物医学及癌症治疗领域备受关注。环糊精(CDs)作为一种具有无毒、易修饰、优良生物特性及生物可降解性的天然大分子低聚糖,常被用作构建刺
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在众多产生艾里光束的方法中,最简单、最有效的方法是艾里变换法。通过对高斯光束进行艾里变换,就可以直接得到艾里光束。当前用于进行艾里变换的光束,都是高斯光束或由高斯光束叠加而表征的光束,并且对艾里变换的研究只停留在光强分布研究阶段。众所周知,为了弥补高斯光束的小角度扩展特性,光学研究者引入了洛伦兹-高斯光束。因此,当对洛伦兹-高斯光束进行艾里变换时,研究人员一定很关注产生了什么样的光束。而标准和优美
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食品安全问题是民生中的大问题,开发快速便捷检测真菌毒素的方法至关重要。适体传感器因其具有较强的特异性和较好的灵敏度而被广泛用于食品中真菌毒素的检测。本研究以共价有机框架材料(COFs)、金属有机骨架材料(MOFs)、黑磷纳米片等作为修饰材料构建了一系列的适体传感器,用于对食品中真菌毒素赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮的检测。本文研究分为以下四个部分:(1)提出了一种基于便携式电化学工作站
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近年来,自加速艾里(Airy)光束的出现使得激光束可以在自由空间中沿着弯曲路径传播。它具有在传播过程中经历二次横向偏移时保持无衍射的异常能力。由于艾里光束具有自修复性、自弯曲性、无衍射性三种光学特性,引起了众多科学家的研究兴趣。这种光束在超分辨成像、微粒操纵以及生物医疗等领域具有广泛的应用前景。利用艾里光束的自弯曲特性,使得其能产生自聚焦光束。自聚焦效应对艾里光束和艾里阵列光束的传输具有非常重要的
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