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湿度敏感制器

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湿度敏感制器相关的论坛

  • 国家将对PX等敏感产品实施严管

    国家将对PX等敏感产品实施严管 今年8月8日,受强热带风暴“梅花”的影响,大连福佳·大化石油化工有限公司PX(对二甲苯)项目防波堤发生溃坝,虽未发生泄漏等连带事故,但引起了部分大连市民对PX项目的关注,并引发了群体性事件。目前,我国列入《危险化学品名录》的品种有3823个,列入《剧毒化学品目录》的品种有335个,PX只是其中危险性相对较低的一种。但值得注意的是,近几年一些企业忽视危险化学品安全生产管理,相继发生生产安全和环境污染事故,在社会上造成了不良影响,稍有不慎,就会引发群体性事件。为加强PX等敏感产品尤其是剧毒化学品的安全环保工作,国家发展和改革委员会、工业和信息化部、环境保护部、国家安全生产监督管理总局和国土资源部近日联合发出《关于加强PX等敏感产品安全环保工作的紧急通知》(发改产业2079号)就有关事项作出如下要求:    一、开展安全环保大检查  按照《安全生产法》和《环境保护法》的要求,开展安全环保大检查。各PX等敏感产品生产企业和建设项目业主单位要立即开展安全环保自查,对自查中发现的问题,认真分析原因,迅速采取有效措施,及时消除事故隐患。地方发展改革委要会同有关职能部门对辖区内PX等敏感产品生产企业和建设项目业主单位开展专项督查,进一步加强安全环保事故源头治理,并将督查情况及时上报国家发展改革委等有关部门。在此基础上,国家发展改革委将会同有关部门组织开展安全环保现场检查。  现有PX等敏感产品生产企业要实行全员、全过程、全方位的安全环保管理,健全管理机制,落实责任制,完善规章制度,严格遵守法律法规;要加强职工宣传教育,定期开展安全环保检查;对于发生的事故要坚持“四不放过”原则,即事故原因未查明不放过、防范措施不落实不放过、事故责任人未处理不放过、职工未受到教育不放过;对存在问题及时整改,整改不达标的,必须立即停产。  对于在建项目,项目业主单位要确保选址符合国家安全环保标准规范要求,从设计、施工等环节把安全环保措施落实到位,严格执行安全环保设施“三同时”,即与主体工程同时设计、同时施工、同时投用,及时解决工程建设中存在的问题;按照《安全生产法》和《环境保护法》要求,项目建成后,必须通过安全环保等部门审查验收,方可投入生产。  二、完善安全环保事故应急预案  为降低事故危害和减少人员伤亡,消除灾后隐患,地方各级政府和生产企业必须严格按照危险化学品管理规定,建立并完善应对安全环保事故的预案。地方政府要加强领导,统一指挥,分级负责,区域为主,按照企业自救与社会救援相结合的原则,充分发挥部门协同配合优势,进一步提高应对突发事故的能力。PX等敏感产品生产企业要加强组织领导,健全应急队伍,完善物资储备,定期开展应急演练,增强防止事故扩大和蔓延的能力。当突发地震、台风、海啸、洪水等自然灾害时,及时启动科学有效的应急预案。  三、严格执行项目审批规定  国家发展改革委、工业和信息化部、国土资源部、环境保护部、国家安全监管总局等部门要按照国家有关规定和程序,对建设项目安全、环保、土地等审批环节严格把关,从严审查。加强要素资源管理,地方各有关部门不得向未经审批核准的违规项目配置要素资源。项目业主单位要依法依规履行项目的审核程序,不得未批先建、边批边建。对于违法违规行为,要依法依规追究相关单位和主要责任人的责任。  四、提高产业准入标准  由国家发展改革委、工业和信息化部等部门抓紧完善产业准入标准,从安全防范、环境保护及资源利用等方面,对类似PX等敏感行业现行准入标准进行深入研究,提高行业准入门槛,开展项目建设风险评估,并将社会风险评估作为项目审批的前置条件。统筹兼顾区域产业发展与城市建设需要,适当扩大安全防护距离和环境余量,推动产业升级和技术进步,促进经济社会健康发展。  地方各级政府有关职能部门要清醒认识近期重特大事故多发的严峻形势,本着对党和人民高度负责的精神,进一步增强安全环保意识和责任感、紧迫感,切实加强安全环保监管。

  • 【分享】如何选用湿度传感器

    [size=4][b]如何选用湿度传感器:[/b][/size][align=left][size=4] [size=3]随着时代的发展,科研、农业、暖通、纺织、机房、航空航天、电力等工业部门,越来越需要采用湿度传感器,对产品质量的要求越业越高,对环境温、湿度的控制以及对工业材料水份值的监测与分析都已成为比较普遍的技术条件之一。湿度传感器产品及湿度测量属于[/size][size=3]90[/size][size=3]年代兴起的行业。如何使用好湿度传感器,如何判断湿度传感器的性能,这对一般用户来讲,仍是一件较为复杂的技术问题。 [/size][/size][/align][align=left][size=4][b][size=3]一、湿度传感器的分类及感湿特点:[/size][/b][/size][/align][align=left][size=4][size=3]湿度传感器,分为电阻式和电容式两种,产品的基本形式都为在基片涂覆感湿材料形成感湿膜。空气中的水蒸汽吸附于感湿材料后,元件的阻抗、介质常数发生很大的变化,从而制成湿敏元件。[/size][/size][/align][align=left][size=4][size=3] [/size][size=3]国内外各厂家的湿度传感器产品水平不一,质量价格都相差较大,用户如何选择性能价格比最优的理想产品确有一定难度,需要在这方面作深入的了解。湿度传感器具有如下特点:[/size][/size][/align][align=left][size=4][b][size=3]1[/size][size=3]、精度和长期稳定性[/size][/b][/size][/align][align=left][size=4][size=3]湿度传感器的精度应达到[/size][size=3]±[/size][size=3]2%~[/size][size=3]±[/size][size=3]5%RH[/size][size=3],达不到这个水平很难作为计量器具使用,湿度传感器要达到[/size][size=3]±[/size][size=3]2%~[/size][size=3]±[/size][size=3]3%RH[/size][size=3]的精度是比较困难的,通常产品资料中给出的特性是在常温([/size][size=3]20[/size][size=3]℃[/size][size=3]±[/size][size=3]10[/size][size=3]℃[/size][size=3])和洁净的气体中测量的。在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,会产生老化,精度下降,湿度传感器的精度水平要结合其长期稳定性去判断,一般说来,长期稳定性和使用寿命是影响湿度传感器质量的头等问题,年漂移量控制在[/size][size=3]1%RH[/size][size=3]水平的产品很少,一般都在[/size][size=3]±[/size][size=3]2%[/size][size=3]左右,甚至更高。[/size][/size][/align][align=left][size=4][b][size=3]2[/size][size=3]、湿度传感器的温度系数[/size][/b][/size][/align][align=left][size=4][size=3]湿敏元件除对环境湿度敏感外,对温度亦十分敏感,其温度系数一般在[/size][size=3]0.2~0.8%RH/[/size][size=3]℃[/size][size=3]范围内,而且有的湿敏元件在不同的相对湿度下,其温度系数又有差别。温漂非线性,这需要在电路上加温度补偿式。采用单片机软件补偿,或无温度补偿的湿度传感器是保证不了全温范围的精度的,湿度传感器温漂曲线的线性化直接影响到补偿的效果,非线性的温漂往往补偿不出较好的效果,只有采用硬件温度跟随性补偿才会获得真实的补偿效果。湿度传感器工作的温度范围也是重要参数。多数湿敏元件难以在[/size][size=3]40[/size][size=3]℃[/size][size=3]以上正常工作。[/size][/size][/align][align=left][size=4][b][size=3]3[/size][size=3]、湿度校正[/size][/b][/size][/align][align=left][size=4][size=3] [/size][size=3]校正湿度要比校正温度困难得多。温度标定往往用一根标准温度计作标准即可,而湿度的标定标准较难实现,干湿球温度计和一些常见的指针式湿度计是不能用来作标定的,精度无法保证,因其要求环境条件非常严格,一般情况,(最好在湿度环境适合的条件下)在缺乏完善的检定设备时,通常用简单的饱和盐溶液检定法,并测量其温度。[/size][/size][/align]

  • 核苷类成分对ph敏感度很高吗?

    核苷类成分含量测定,有鸟苷、尿苷、腺苷,10mmol/L磷酸二氢钠(1%磷酸调pH 2.6-2.7):甲醇(97:3);C18柱,检测波长254nm,25℃柱温当时我把ph调到2.60,样品中(板蓝根注射液)三种核苷类均能很好的分开;今天ph2.61,结果腺苷和鸟苷的保留时间均延长了3min左右,而且样品图谱中鸟苷的峰与其它峰合并在一起了。想来想去其它的条件都是一样的,唯独pH不同,是不是核苷类真的对ph敏感?

  • 乳及乳制品中舒巴坦敏感β-内酰胺酶类药物检验方法

    乳及乳制品中舒巴坦敏感β-内酰胺酶类药物检验方法杯碟法1、范围本标准规定了乳及乳制品中舒巴坦敏感β-内酰胺酶类药物的检验方法。本标准适用于乳及乳制品中舒巴坦敏感β-内酰胺酶类物质的检验。本方法的检出限为4U/mL。2、原理该方法采用对青霉素类药物绝对敏感的标准菌株,利用舒巴坦特异性抑制β-内酰胺酶的活性,并加入青霉素作为对照,通过比对加入β-内酰胺酶抑制剂与未加入抑制剂的样品所产生的抑制圈的大小来间接测定样品是否含有β-内酰胺酶类药物。3、设备和材料除微生物实验室常规灭菌及培养设备外,其他设备和材料如下:3.1 抑菌圈测量仪或测量尺。3.2恒温培养箱:36℃±1℃。3.3 高压灭菌器。3.4 无菌培养皿:内径90 mm,底部平整光滑的玻璃皿,具陶瓦盖。3.5 无菌牛津杯:外径(8.0士0.1) mm,内径(6.0士0.1) mm,高度(10.0士0.1) mm。3.6 麦氏比浊仪或标准比浊管。3.7 pH计。3.8 无菌吸管:1mL(0.01mL刻度值),10mL(0.1mL刻度值)。3.9 加样器:5μL~20μL,20μL -200μL及配套吸头。4、培养基和试剂 除另有规定外,所用试剂均为分析纯,水为GB/T6682中规定的三级水。4.1 试验菌种:藤黄微球菌(Micrococcus luteus) CMCC(B) 28001,传代次数不得超过14次。4.2 磷酸盐缓冲溶液:按附录A中A.1规定。4.3生理盐水(8.5 g/L):按附录A中A.2规定。4.4 青霉素标准溶液:按附录A中A.3规定。[size=1

  • Nature杂志封面成果---光敏感通道

    http://www.biomart.cn//upload/userfiles/image/2012/02/1329478430.jpg光遗传学技术Optogenetics(optical stimulation plus genetic engineering 光刺激基因工程/光遗传学)是2010年Nature杂志评出的年度技术,近年来在这一领域获得了不少重要的成果,近期来自日本东京大学,美国斯坦福大学等处的研究人员发表了题为“Crystal structure of the channelrhodopsin light-gated cation channel”的文章,报道了两个光敏感通道构成的一个嵌合体的X-射线晶体结构,这将有助于光遗传学的发展,这一成果公布在2月16日Nature杂志上,并被作为封面文章推荐。领导这一研究的是东京大学Osamu Nureki,与斯坦福大学的Karl Deisseroth副教授,其中Deisseroth副教授曾开发出多种光遗传学技术新方法,比如其研究组曾经利用光遗传学技术开展多项试验对工程动物的中枢神经系统进行研究。光敏感通道(channelrhodopsins)是一种受光脉冲控制的具有7次跨膜结构的非选择性阳离子通道蛋白,自1991年从莱茵衣藻中发现后被许多实验室所关注,由于这一通道可以快速形成光电流,使细胞发生去极化反应的电生理特性,因此已被广泛应用于神经系统的研究。与传统的神经系统研究方法如电生理技术、神经药理学方法相比,这一方法具有更高的空间选择性和特异性,作为光遗传学技术的核心组成部分,这一领域的研究吸引了不少科学家的关注。在这篇文章中,研究人员报道了两个光敏感通道构成的一个嵌合体的X-射线晶体结构(2.3 Å ),光敏感通道在神经科学研究中扮演了重要角色,但是有关它的分子作用机制至今了解的并不多,这项研究就通过其晶体结构,揭示了光敏感通道的结构,及电生理作用机制,结果表明这一离子通道的分子架构包括与视网膜相结合的区域和阳离子通道。这将有助于揭示光敏感通道的功能,并且为光遗传学更好的利用光敏感通道提供了更加精确的信息。生命现象离不开细胞发挥着各种功能。实时了解细胞间的活动状况是揭开复杂生命谜团和疾病治疗方法获取的重要途径。在保护头盖骨的同时,对处理大脑庞大信息的大量神经细胞活动进行实时性成像是非常困难的。因此研究人员开发了各种方法,包括光遗传学技术进行探索。去年来自斯坦福大学的华裔研究组则接连设计了几种新颖的光遗传学工具,可以更好的分析活体哺乳动物大脑神经环路生理现象,比如他们将光遗传学技术结合细菌人工染色体(BAC)转基因策略成功构建了四种神经元可被蓝光激活的转基因小鼠动物模型。除此之外,Bamberg研究组的一项最新成果:看似简单的融合方法解决了光遗传学研究的一大问题。之前的研究表明channelrhodopsin-2受到蓝光的刺激时,会导致阳离子通过细胞膜,细胞去极化,神经元激活,而盐菌紫质(halorhodopsin)在受到橙色光的刺激时,则会引发氯离子通过细胞膜,细胞极化,阻止细胞激活。这些成果都有利用更好的通过光遗传学分析生物现象,当然要实现这些方法并不容易,比如Bamberg研究组这项成果,因为当细胞表达两种光遗传学蛋白的时候,它们表达两种蛋白的表达水平不均衡,一种可能很多,而另一种可能很少。而且不同细胞的表达比率也不一致。

  • 水敏感有机物的分析

    近日污水厂进水表面“浮”一层白色物质(打捞上来,静置20min白色物质可沉淀),经灼烧其有机物含量高达99%,该物质不溶于酸不溶于碱,烘干后有一定硬度(用手可以捏成粉末),其进入沉淀池后混入污泥中产生不利因素。 有朋友说该性质类似于水敏感材料,请教各位大侠有什么建议或是猜测可能的水敏感有机物。谢谢!

  • 商业广场算不算环境敏感点

    根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(国家环保总局令第14号)中对环境敏感区有定义。所称环境敏感区,是指具需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区、社会关注区。那么大型商业广场算不算环境敏感点?

  • 【原创】安装时应使变送器压力敏感元件轴向垂直于重力方向

    压力变送器输这种情况,首先应检查是否压力接口渗漏或堵塞,如果没有,检查接线方式,如接线正确的再检查电源,如电源正常看是否传感器零点输出,或干脆看是否输出压力的变化,有变化,传感器是否损坏,如果没有变化的传感器已损坏。这种情况的其他原因可能是仪器的损坏,或整个系统等方面存在的问题。 不改变输出压力变送器,压力变送器输出,然后突然变化压力变送器零回不去。这种现象是最有可能通过压力传感器的密封圈造成的,在我们的客户使用过几次。一般是因为印章规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到内口堵塞传感器压力传感器,压力介质进不去,但压力过大时,突然通过密封环,压力变化下的压力传感器,和压力减少,密封圈和回报的压力,残余压力释放,不出去,因此传感器零下。排除这一原因的最好方式是传感器卸下,零直接观察是否正常,如果正常更换密封圈了。微差压变送器由于其测量范围小,该传感元件在发射机的体重会影响微输出差压变送器,所以在差压变送器的零点变化有正常的安装。安装时应使变送器压力敏感元件轴向垂直于重力方向的,如果安装条件,它应该是变送器零位调整后的固定的标准值。

  • 天平内是否需要放置硅胶以控制湿度?

    [font=微软雅黑][size=16px]在实验室中,关于[url=http://www.anytesting.com/search/q-%E5%A4%A9%E5%B9%B3.html]天平[/url]内是否需要放置硅胶以控制湿度的问题,业界存在不同的观点和做法。一些专家和企业倾向于在天平内放置硅胶,以确保称量精度,而另一些则认为只要控制好称量室的温湿度,就无需额外的硅胶。近期整理了一些关于是否要放的观念供大家参考:[/size][/font] [font=微软雅黑][size=16px]环境控制优先:如果称量室的温湿度得到有效控制,天平内部放置硅胶的必要性就降低了。这是因为精密天平在开机时自身电路产生的热量可以起到一定的除湿效果。[/size][/font] [font=微软雅黑][size=16px]设备差异:不同型号的天平对环境的敏感度不同。一些老式的机械天平和对湿度较为敏感的设备可能需要放置硅胶,而现代的电子天平则可能因硅胶的存在而影响其内部与外部环境的温湿度平衡。[/size][/font] [font=微软雅黑][size=16px]使用习惯:实际操作中,有些实验室习惯于在天平内放置硅胶,作为对仪器的一种维护,尤其是在不使用时或环境控制条件不理想的情况下。[/size][/font] [font=微软雅黑][size=16px]样品特性:考虑样品的理化特性也是决定是否放置硅胶的一个重要因素。对于吸湿性强或易引起静电的样品,放置或不放置硅胶需要根据具体情况灵活处理。[/size][/font] [font=微软雅黑][size=16px]操作规范:一些实验室规定在使用天平前必须进行校准,确保读数的准确性。在这种情况下,放置硅胶可能带来的不可控因素需要被仔细考量。[/size][/font] [font=微软雅黑][size=16px]专业建议:天平厂家和专业检查员的建议也是一个重要的参考。一些厂家建议不放硅胶,以避免天平内外湿度不平衡,而检查员可能会根据不同的使用环境和样品特性提出具体建议。[/size][/font] [font=微软雅黑][size=16px]天平内是否放置硅胶并没有统一的标准,而是需要根据实验室的具体环境、设备特性、样品类型以及专业建议来综合判断。重要的是,实验室应确保称量过程的准确性和仪器的维护,同时保持操作的灵活性和适应性。[/size][/font]

  • 【原创】安装时应使变送器压力敏感元件轴向垂直于重力方向

    压力变送器输这种情况,首先应检查是否压力接口渗漏或堵塞,如果没有,检查接线方式,如接线正确的再检查电源,如电源正常看是否传感器零点输出,或干脆看是否输出压力的变化,有变化,传感器是否损坏,如果没有变化的传感器已损坏。这种情况的其他原因可能是仪器的损坏,或整个系统等方面存在的问题。 不改变输出压力变送器,压力变送器输出,然后突然变化压力变送器零回不去。这种现象是最有可能通过压力传感器的密封圈造成的,在我们的客户使用过几次。一般是因为印章规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到内口堵塞传感器压力传感器,压力介质进不去,但压力过大时,突然通过密封环,压力变化下的压力传感器,和压力减少,密封圈和回报的压力,残余压力释放,不出去,因此传感器零下。排除这一原因的最好方式是传感器卸下,零直接观察是否正常,如果正常更换密封圈了。微差压变送器由于其测量范围小,该传感元件在发射机的体重会影响微输出差压变送器,所以在差压变送器的零点变化有正常的安装。安装时应使变送器压力敏感元件轴向垂直于重力方向的,如果安装条件,它应该是变送器零位调整后的固定的标准值。

  • 【原创】安装时应使变送器压力敏感元件轴向垂直于重力方向

    压力变送器输这种情况,首先应检查是否压力接口渗漏或堵塞,如果没有,检查接线方式,如接线正确的再检查电源,如电源正常看是否传感器零点输出,或干脆看是否输出压力的变化,有变化,传感器是否损坏,如果没有变化的传感器已损坏。这种情况的其他原因可能是仪器的损坏,或整个系统等方面存在的问题。 不改变输出压力变送器,压力变送器输出,然后突然变化压力变送器零回不去。这种现象是最有可能通过压力传感器的密封圈造成的,在我们的客户使用过几次。一般是因为印章规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到内口堵塞传感器压力传感器,压力介质进不去,但压力过大时,突然通过密封环,压力变化下的压力传感器,和压力减少,密封圈和回报的压力,残余压力释放,不出去,因此传感器零下。排除这一原因的最好方式是传感器卸下,零直接观察是否正常,如果正常更换密封圈了。微差压变送器由于其测量范围小,该传感元件在发射机的体重会影响微输出差压变送器,所以在差压变送器的零点变化有正常的安装。安装时应使变送器压力敏感元件轴向垂直于重力方向的,如果安装条件,它应该是变送器零位调整后的固定的标准值。

  • 新员工目光敏感度测试不合格,实验室该怎么办?

    新员工目光敏感度测试不合格,实验室该怎么办?

    [font=宋体][font=宋体]最近实验室发生了一个不尽人意的事情,新来的小[/font][font=Calibri]*[/font][font=宋体]第一次参加[/font][font=Calibri]FM100[/font][font=宋体]色相色觉敏感度测试未通过考核,这可就愁坏了色牢度评级组的组长,本来评级人手不够,想引进小[/font][font=Calibri]*[/font][font=宋体]做色牢度评级人员的,但是这样一来不就事与愿违了吗?没办法,只能将该种情况汇报给了检测组长,组长的意见很明确,测试不合格不得上岗,直接调去其他岗位吧。于是,小[/font][font=Calibri]*[/font][font=宋体]调去了物理小组去干测试,但是色牢度评级组还是缺人啊。于是,评级组长在过了半个月左右的时候抱着试试看的态度偷偷让小[/font][font=Calibri]*[/font][font=宋体]又测试了一次,结果测试的结果竟然合格了。于是,色牢度评审小组兴高采烈的将这个事情告诉了检测组长,组长意见还是很明确,不能上岗,原因就是既然有测试不合格的情况,虽然这次测试合格但是保不齐以后测试有不合格的时候,所以还是不允许上岗。没办法,色牢度评级小组组长将该事情通到了技术负责人那里,技术负责人的意见却不是这样的,因为他觉得小[/font][font=Calibri]*[/font][font=宋体]第一次测试不合格是有原因的,因为第一次测试难免会紧张,一紧张难免对颜色把控不准,所以经过复测只要合格还是可以的。但是检测组长却不这么认为,坚持不让小[/font][font=Calibri]*[/font][font=宋体]重回评级小组。没办法,技术负责人将该种情况咨询了好多专家,他们认为造成色相色敏感度测试不合格的原因有多种,包括:[/font][/font][font=宋体]1. [/font][font=宋体]年龄[/font][font=宋体] [img=,201,216]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010621236165_4782_2646158_3.png!w201x216.jpg[/img][/font][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Calibri]1[/font][font=宋体]—评级人员年龄超大容易花眼而影响评级[/font][/font][font=宋体]2. [/font][font=宋体]疾病[/font][font=宋体] [img=,470,246]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010621345688_2814_2646158_3.png!w470x246.jpg[/img][/font][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Calibri]2[/font][font=宋体]—疾病中的糖尿病容易对眼睛造成损伤[/font][/font][font=宋体]3. [/font][font=宋体]情绪、劳累、紧张、宿醉[/font][font=宋体] [img=,508,385]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010621446025_3387_2646158_3.png!w508x385.jpg[/img][/font][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Calibri]3[/font][font=宋体]—疲劳、紧张等对眼睛的影响[/font][/font][font=宋体]4. [/font][font=宋体]药物、饮酒,吸烟[/font][font=宋体] [img=,482,268]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308010621555884_6767_2646158_3.png!w482x268.jpg[/img][/font][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Calibri]4[/font][font=宋体]—药物对人的眼睛有伤害[/font][/font][font=宋体][font=宋体]通过以上分析,小[/font][font=Calibri]*[/font][font=宋体]刚刚毕业年龄肯定没问题,本地人也不存在人种问题,极有可能在测试那天比较劳累或者生病、紧张等,于是,当天找来了小[/font][font=Calibri]*[/font][font=宋体]了解了测试当天的情况,原来是测试当天小[/font][font=Calibri]*[/font][font=宋体]有点感冒吃了点药,再加上第一次测试情绪紧张所以测试不合格。这下可以放心了。正当物理小组组长妥协安排小[/font][font=Calibri]*[/font][font=宋体]重新调到色牢度评级小组时,技术负责人却拦住了,因为他认为虽然小[/font][font=Calibri]*[/font][font=宋体]第一次测试不合格有一定的原因,也难保不齐第二次测试存在侥幸心理,保险期间,技术负责人建议色牢度评级组的组长安排小[/font][font=Calibri]*[/font][font=宋体]进行色牢度评级时,一定要有老员工指导和监督,同时,多次进行色敏感度及目光统一测试,这样才能保证检测就够的万无一失。果真,在技术负责人的建议下小[/font][font=Calibri]*[/font][font=宋体]的评级经验越来越丰富,不但内部色敏感度测试及目光统一测试合格,就连权威机构组织的色牢度目光统一比赛她都代表实验室参加了,还拿到了很好的名次。就这样一个优秀的评级人员没有因为物理小组组长的一意孤行而被埋没。所以,在进行内部质量控制时千万不要因为一次的失误而让员工终身埋没,作为实验室管理人员就应该:[/font][/font][font=宋体]1. [/font][font=宋体]懂得专业知识的同时,多挖掘专业知识以外外延,同时及时了解员工背景也是很有必要的;[/font][font=宋体]2. [/font][font=宋体]多次测试、统筹分析才是评价一个员工的准则,而不能因为一次的失误而全盘否定。[/font]

  • 【资料】对光线敏感的金属——镉!

    镉是一种灰色的柔软金属,它也很喜欢跟氧气化合,把它放在空气中,表面马上就变成了另外一种物质。镉红、镉黄是有名的绘画颜料,硝酸镉常被人们用来制造光学玻璃和荧光粉等。在人们的印象里,合金总是坚硬能耐高温的,殊不知用镉和其他几种稀有金属制造的合金,熔点只有五十度,只要人们往它的身上倒一些开水,就能把它烫得“皮开肉绽”。镉更特别的地方是,它对光线十分敏感,只要光线照射到它身上,即使是极其徽弱的光线,也能使它产生电流,这就是著名的“光电效应”。因此,镉和镉的化合物一下子成了人们的“掌上名珠”,人们把它做成光电管,就可以用在各种自动控制设备中。特别是对人造卫星、洲际导弹、宇宙火箭来说,自动控制系统更加重要。射程八千公里,而误差只有千分之一,这就是在自动控制系统操纵下的洲际导弹的杰作。因冤案而发现的元素镉是1817年被人们发现的。说起来,镉还是因为一件冤案才被人们发现了真面目。事情是这样的。在1817年早些时候,德国有许多药房制造的感冒药,都被政府的药物检查官证明是假药。因为一般来说,感冒药都是用氧化锌制造的,而药物检查官在检查中却发现,这些药房在制药时用碳酸锌冒充了氧化锌。当他把碳酸锌加热之后,就变成了一种黄色物质;或者把碳酸锌溶解在酸中再通人硫化氢气体,也会产生一种黄色沉淀。这两种物质看起来很像硫化亚砷。大家知道,砷的化合物都有剧毒,所以检查官认为药物中掺进了一些毒物,于是把这些药房生产的药物全部没收。后来,一些医学家和化学家对这种黄色的沉淀物进行了仔细的研究,结果发现它并不是硫化砷,而是一种人们还没有发现的新元素,他们把它命名为“镉”。从此,不但为各大药房洗清了罪名,而且元素大家庭中也多了一个成员。

  • 【原创】敏感的ICP-OES

    今天ICP-OES在測試過程中突然熄火,顯示循環冷凝水出現故障,溫度一直降不下去,還叫個不聽!研究了半天,發現過濾空氣的網上面沾了厚厚的一層灰,就趕緊將其徹底清潔了,將裡面的水也換了。終於搞定,隻有感慨,ICP-OES,你真的好敏感哦,夏天到了,還要經常給你洗澡!不知道大家有沒有遇見這樣的問題,至少我知道有個朋友的實驗室也出現了同樣的問題。特此提出來,希望大家不會發生同樣的問題![em0815]

  • 【讨论】背散射电子像对原子序数的敏感度

    背散射电子像对原子序数更敏感一些,但是从实际使用上来说,大概多大的原子序数差别能体现出来?暂且不考虑高倍下信号噪音的影响。对样品制备有要求吗?是否抛光后结果更可信?

  • 敏感点噪声执行哪个标准?

    如题:1、如果委托单位是一个KTV,是社会生活噪声,但是噪声源没有办法监测,必须要在敏感建筑物窗外1m测,那么报告上被测单位是这家KTV,但是监测点位是敏感建筑物,那么怎么写执行标准,是写敏感建筑物符合社会生活噪声,还是结论写KTV满足社会生活环境噪声? 2、如果上面这种是投诉噪声, 那么被测单位写KTV,还是敏感建筑物,最后监测点位还是在敏感建筑物那,那么结论写敏感建筑物执行社会生活还是敏感建筑物执行声环境

  • 【分享】湿度传感器知识

    高分子电容式湿度传感器通常都是在绝缘的基片诸如玻璃、陶瓷、硅等材料上,用丝网漏印或真空镀膜工艺做出电极,再用浸渍或其它办法将感湿胶涂覆在电极上做成电容元件。湿敏元件在不同相对湿度的大气环境中,因感湿膜吸附水分子而使电容值呈现规律性变化,此即为湿度传感器的基本机理。影响高分子电容型元件的温度特性,除作为介质的高分子聚合物的介质常数ε及所吸附水分子的介电常数ε受温度影响产生变化外,还有元件的几何尺寸受热膨胀系数影响而产生变化等因素。根据德拜理论的观点,液体的介电常数ε是一个与温度和频率有关的无量纲常数。水分子的ε在T=5℃时为78.36,在T=20℃时为79.63。有机物ε与温度的关系因材料而异,且不完全遵从正比关系。在某些温区ε随T呈上升趋势,某些温区ε随T增加而下降。多数文献在对高分子湿敏电容元件感湿机理的分析中认为:高分子聚合物具有较小的介电常数,如聚酰亚胺在低湿时介电常数为3.0一3.8。而水分子介电常数是高分子ε的几十倍。因此高分子介质在吸湿后,由于水分子偶极距的存在,大大提高了吸水异质层的介电常数,这是多相介质的复合介电常数具有加和性决定的。由于ε的变化,使湿敏电容元件的电容量C与相对湿度成正比。在设计和制作工艺中很难组到感湿特性全湿程线性。作为电容器,高分子介质膜的厚度d和平板电容的效面积S也和温度有关。温度变化所引起的介质几何尺寸的变化将影响C值。高分子聚合物的平均热线胀系数可达到的量级。例如硝酸纤维素的平均热线胀系数为108x10-5/℃。随着温度上升,介质膜厚d增加,对C呈负贡献值;但感湿膜的膨胀又使介质对水的吸附量增加,即对C呈正值贡献。可见湿敏电容的温度特性受多种因素支配,在不同的湿度范围温漂不同;在不同的温区呈不同的温度系数;不同的感湿材料温度特性不同。总之,高分子湿度传感器的温度系数并非常数,而是个变量。所以通常传感器生产厂家能在-10-60摄氏度范围内是传感器线性化减小温度对湿敏元件的影响。 比较优质的产品主要使用聚酰胺树脂,产品结构概要为在硼硅玻璃或蓝宝石衬底上真空蒸发制作金电极,再喷镀感湿介质材料(如前所述)形式平整的感湿膜,再在薄膜上蒸发上金电极.湿敏元件的电容值与相对湿度成正比关系,线性度约±2%。虽然,测湿性能还算可以但其耐温性、耐腐蚀性都不太理想,在工业领域使用,寿命、耐温性和稳定性、抗腐蚀能力都有待于进一步提高。陶瓷湿敏传感器是近年来大力发展的一种新型传感器。优点在于能耐高温,湿度滞后,响应速度快,体积小,便于批量生产,但由于多孔型材质,对尘埃影响很大,日常维护频繁,时常需要电加热加以清洗易影响产品质量,易受湿度影响,在低湿高温环境下线性度差,特别是使用寿命短,长期可靠性差,是此类湿敏传感器迫切解决的问题。当前在湿敏元件的开发和研究中,电阻式湿度传感器应当最适用于湿度控制领域,其代表产品氯化锂湿度传感器具有稳定性、耐温性和使用寿命长多项重要的优点,氯化锂湿敏传感器已有了五十年以上的生产和研究的历史,有着多种多样的产品型式和制作方法,都应用了氯化锂感湿液具备的各种优点尤其是稳定性最强。 氯化锂湿敏器件属于电解质感湿性材料,在众多的感湿材料之中,首先被人们所注意并应用于制造湿敏器件,氯化锂电解质感湿液依据当量电导随着溶液浓度的增加而下降。电解质溶解于水中降低水面上的水蒸气压的原理而实现感湿。 氯化锂湿敏器件的衬底结构分柱状和梳妆,以氯化锂聚乙烯醇涂覆为主要成份的感湿液和制作金质电极是氯化锂湿敏器件的三个组成部分。多年来产品制作不断改进提高,产品性能不断得到改善,氯化锂感湿传感器其特有的长期稳定性是其它感湿材料不可替代的,也是湿度传感器最重要的性能。在产品制作过程中,经过感湿混合液的配制和工艺上的严格控制是保持和发挥这一特性的关键。

  • 【资料】乳及乳制品中舒巴坦敏感β-内酰胺酶类药物检验方法

    乳及乳制品中舒巴坦敏感β-内酰胺酶类药物检验方法指定检验方法4.乳及乳制品中舒巴坦敏感β-内酰胺酶类药物检验方法杯碟法1、范围本标准规定了乳及乳制品中舒巴坦敏感β-内酰胺酶类药物的检验方法。本标准适用于乳及乳制品中舒巴坦敏感β-内酰胺酶类物质的检验。本方法的检出限为4U/mL。2、原理该方法采用对青霉素类药物绝对敏感的标准菌株,利用舒巴坦特异性抑制β-内酰胺酶的活性,并加入青霉素作为对照,通过比对加入β-内酰胺酶抑制剂与未加入抑制剂的样品所产生的抑制圈的大小来间接测定样品是否含有β-内酰胺酶类药物。3、设备和材料除微生物实验室常规灭菌及培养设备外,其他设备和材料如下:3.1 抑菌圈测量仪或测量尺。3.2恒温培养箱:36℃±1℃。3.3 高压灭菌器。3.4 无菌培养皿:内径90 mm,底部平整光滑的玻璃皿,具陶瓦盖。3.5 无菌牛津杯:外径(8.0士0.1) mm,内径(6.0士0.1) mm,高度(10.0士0.1) mm。3.6 麦氏比浊仪或标准比浊管。3.7 pH计。3.8 无菌吸管:1mL(0.01mL刻度值),10mL(0.1mL刻度值)。3.9 加样器:5μL~20μL,20μL -200μL及配套吸头。4、培养基和试剂 除另有规定外,所用试剂均为分析纯,水为GB/T6682中规定的三级水。4.1 试验菌种:藤黄微球菌(Micrococcus luteus) CMCC(B) 28001,传代次数不得超过14次。4.2 磷酸盐缓冲溶液:按附录A中A.1规定。4.3生理盐水(8.5 g/L):按附录A中A.2规定。4.4 青霉素标准溶液:按附录A中A.3规定。4.5 β-内酰胺酶标准溶液:按附录A中A.4规定。4.6 舒巴坦标准溶液按附录A中A.5规定。。4.7 营养琼脂培养基:按附录A中A.6规定。4.8 抗生素检测用培养基Ⅱ:按附录A中A.7规定。5、操作步骤5.1 菌悬液的制备将藤黄微球菌接种于营养琼脂斜面上,经36士1℃培养18h-24 h,用生理盐水洗下菌苔即为菌悬液,测定菌悬液浓度,终浓度应大于1×1010 CFU/mL,4 ℃保存,贮存期限2周。5.2 样品的制备将待检样品充分混匀,取1 mL待检样品于1.5 mL离心管中共4管,分别标为:A、B、C、D,每个样品做三个平行,共12 管,同时每次检验应取纯水1 mL加入到1.5 mL离心管中作为对照。如样品为乳粉,则将乳粉按1:10的比例稀释。如样品为酸性乳制品,应调节pH值至6-7。5.3 检验用平板的制备取90mm灭菌玻璃培养皿,底层加10 mL灭菌的抗生素检测用培养基Ⅱ,凝固后上层加入5 mL含有浓度为1×108 CFU/mL藤黄微球菌的抗生素检测用培养基Ⅱ,凝固后备用。5.4 样品的测定按照下列顺序分别将青霉素标准溶液、β-内酰胺酶标准溶液、舒巴坦标准溶液加入到样品及纯水中:A 青霉素5 μL。B 舒巴坦25 μL、青霉素5 μL。C β-内酰胺酶25 μL、青霉素G5 μL。D β-内酰胺酶25 μL、舒巴坦25 μL、青霉素5 μL。混匀后,将上述A~D 试样各200 μL 加入放置于检验用平板上的4个无菌牛津杯中,36士1℃培养培养18~22 h ,测量抑菌圈直径。每个样品,取三次平行试验平均值。5.5 结果报告纯水样品结果应为:(A)、(B)、(D)均应产生抑菌圈;(A)的抑菌圈与(B)的抑菌圈相比,差异在3 mm以内(含3 mm),且重复性良好;(C)的抑菌圈小于(D)的抑菌圈,差异在3 mm以上(含3 mm),且重复性良好。如为此结果,则系统成立,可对样品结果进行如下判定:7.1 如果样品结果中(B)和、(D)均产生抑菌圈,且(C)与(D)抑菌圈差异在3 mm以上(含3 mm)时,可按7.1.1、7.1.2 判定结果。7.1.1(A)的抑菌圈小于(B)的抑菌圈差异在3 mm以上(含3 mm),且重复性良好,应判定该试样添加有β- 内酰胺酶,报告β- 内酰胺酶类药物检验结果阳性。7.1.2(A)的抑菌圈同(B)的抑菌圈差异小于3 mm,且重复性良好,应判定该试样未添加有β- 内酰胺酶,报告β- 内酰胺酶类药物检验结果阴性。7.2 如果(A)和(B)均不产生抑菌圈,应将样品稀释后再进行检测。附 录 A(规范性附录)培 养 基A.1 磷酸盐缓冲溶液(pH6.0)无水磷酸二氢钾8.0 g无水磷酸氢二钾2.0 g蒸馏水加至1000 mLA.2 生理盐水(8.5 g/L)氯化钠8.5 g蒸馏水1000 mL121℃高压灭菌15 min。A.3 青霉素标准溶液准确称取适量青霉素标准物质,用磷酸盐缓冲溶液溶解并定容为0.1mg/mL的标准溶液。当天配制,当天使用。A.4 β-内酰胺酶标准溶液准确量取或称取适量β-内酰胺酶标准物质,用磷酸盐缓冲溶液溶解并定容为16000 U/mL的标准溶液。当天配制,当天使用。A.5 舒巴坦标准溶液准确称取适量舒巴坦标准物质,用磷酸盐缓冲溶液溶解并定容为1 mg/mL的标准溶液,分装后-20 ℃保存备用,不可反复冻融使用。A.6 营养琼脂蛋白胨10 g牛肉膏3 g氯化钠5 g琼脂15-20 g蒸馏水1000 mL将上述成分加入蒸馏水中,搅混均匀,分装试管每管约5~8 mL,120℃高压灭菌15 min,灭菌后摆放斜面。A.7 抗生素检测培养基Ⅱ蛋白胨10 g牛肉浸膏3 g氯化钠5 g酵母膏3 g葡萄糖1 g琼脂14 g蒸馏水1000mL将上述成分加入蒸馏水中,搅混均匀,120 ℃高压灭菌15 min,其最终pH 值约为6.6。

  • 【金秋计划】“地下水水源涵养区”敏感程度

    [font=宋体][font=宋体] 根据《环境影响评价技术导则[/font] [font=宋体]地下水环境》[/font][font=Times New Roman](HJ 610-2016[/font][font=宋体])“表[/font][font=Times New Roman]1 [/font][font=宋体]地下水环境敏感程度分级表”,敏感特征为:集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源,在建和规划的饮用水水源)准保护区;除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区,如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 ;较敏感特征为:集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源,在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区;未划定准保护区的集中式饮用水水源,其保护区以外的补给径流区;分散式饮用水水源地;特殊地下水资源(如热水、矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 。[/font][/font]

  • 湿度传感器湿度检测准确度如何

    [align=left]湿度测量在十年前还是局限于气象,科研等少数领域里讨论的技术,现代电子技术一样使湿度传感器成为科技刊物上经常见到的术语。更多的专业人士关注并研制出多种新型湿度传感器。嵌入式技术、总线技术一样在湿度测量领域开出绚丽的花朵。[/align]经常见到的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法、硫酸法),露点法,干湿球法和形形瑟瑟的电子式湿度传感器法。湿度传感器,分为电阻式和电容式两种,产品的基本形式都为在基片涂覆感湿用料构成感湿膜。空气中的水蒸汽吸附于感湿用料后,元件的阻抗、介质常数发生很大的变化,从而制成湿敏元件。国内外各厂家的湿度传感器产品水平不一,质量价格都相差较大。湿度传感器湿敏元件是最简单的湿度传感器。湿敏元件主要有电阻式、电容式两大类。湿敏电阻的特点是在基片上覆盖一层用感湿用料制成的膜,当空气中的水蒸气吸附在感湿膜上时,湿度传感器元件的电阻率和电阻值都发生变化,利用这一特性即可测量湿度。湿敏电容通常是用高分子薄膜电容制成的,常用的高分子用料有聚苯乙烯、聚酰亚胺、酪酸醋酸纤维等。当环境湿度发生改变时,湿敏电容的介电常数发生变化,使其电容量也发生变化,其电容变化量与相对湿度成正比。湿度标准是湿度测量及湿度传感器应用的关键问题,同温度测量标准作比较,湿度标准的确要复杂的多。至今为止国际上关于湿度及其单位还没有统一的定义,从而也就无法根据定义来实现这个单位。日前,各国使用的湿度传感器计量标准不尽相同,但基本上都是通过两种并行的公式来实现量值的统一。其一是建立湿度的绝对测量方法,其二是制作能够发生已知湿度气体的装置。采纳已知湿度的气体做为标准来校验湿度传感器更为直接,但遗憾的是至今为止,还没有找到一种不依懒湿度测量方法而能够给出足够准确可靠的量值的标准物质或标准气体发生器。日前,湿度测量标准把分量法作为湿度传感器的最高标准(即基准),而把恒湿气体发生器作为传递量值手段的可供挑选的作为标准用的绝对测量方法,除了分量法外,还有露点法、库仑法和干湿球湿度传感器等。以两种并行的公式实现湿度测量,在确定使用以上绝对测量手段的同时是建立湿度发生气体装置和采纳分量法。湿度传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨[/color]气体压力传感器[color=#333333]丨气压感应器丨[/color][color=#333333]电化学传感器丨数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨压电薄膜传感器丨[/color]微型传感器[color=#333333]丨超声波液位传感器[/color][color=#333333]丨氧气传感器丨[/color][color=#333333]风速传感器丨微型压力传感器丨[/color]湿度传感器https://mall.ofweek.com/263.html[color=#333333]丨[/color]气体传感器[color=#333333]丨[/color][color=#333333]光纤传感器丨超声波传感器丨[/color][color=#333333]超声波风速传感器丨[/color][color=#333333]压阻式压力变送器丨[/color][color=#333333]voc传感器丨称重传感[/color][color=#333333]器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]传感器https://mall.ofweek.com/category_5.html丨[/color][color=#333333]气压传感器丨[/color][color=#333333]硫化氢传感器丨一氧化碳传感器丨光离子传感器丨[/color][color=#333333]流量传感器[/color][color=#333333]丨ph3传感器丨二[/color][color=#333333]氧化碳传感器丨百分氧传感器丨[/color][color=#333333]co2气体传感器丨[/color][color=#333333]bm传感器丨电流传感器丨[/color][color=#333333]位置传感器丨[/color][color=#333333]风速传感器丨电流传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]气压传感器丨压力传感器丨meas压力[/color][color=#333333]传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器[/color]

  • 固态氯离子敏感半导体传感器的研究

    [font=&]【题名】:固态氯离子敏感半导体传感器的研究[/font][font=&][size=12px][color=#333333][/color][/size][/font][font=&]【全文链接】: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CGJS199104009.htm[/font]

  • 【原创】各种湿度露点测量方法及其优缺点(五)

    1.4.1 测量原理、结构及应用范围是使用沉积在两个导电电极上的聚胺盐或醋酸纤维聚合物薄膜。当薄膜吸水或失水后,会改变两个电极间的介电常数。目前还有一种技术是使用耐高温的热固性聚合物,可使得这类传感器在高于100℃的情况下进行连续测量。 1. 基体,一般为玻璃,主要作用是支撑传感器的其它部分。2. 电极中的一个,由导电材料做成。3. 薄膜层。是传感器的心脏,薄膜吸水的数量与周围环境的相对湿度有关。这层膜的厚度一般为1~10(µ m)。4. 上部电极,对于传感器的性能同样起着重要作用。为了得到快速响应,必须有较高的水的渗透性。同时也是导电性材料。5. 上部电极的接触垫。由于对上部电极的设计有较多的限制条件,因此为了接触良好,需加上一块单独的金属。其测量范围较广,从-50℃~100℃露点。可用于较广的温度范围内,有时不需要温度补偿。耐高温的热固性树脂允许这类电容式湿度传感器可以在温度185℃下进行连续测量,最高使用温度取决于传感器的包装材料。对于热固性树脂的传感器来说,其另一个优点是在-50℃~100℃温度范围内,温度系数较小,因此可以很容易地在很宽的范围内达到准确测量。所有的相对湿度传感器都对温度敏感,假如在一个温度下进行校准,在另外温度下使用时会带来误差。聚合物传感器的一个优点就是它们对温度的依赖性较小,即温度系数较小。因此当使用温度与校准温度不同时,其误差较小。如果在极限温度下使用,或对准确度要求较高,则需进行电子温度补偿。当温度跨度小于50℃时,进行温度补偿较容易。当温度范围再宽时,进行温度补偿则有些困难。但是现代的聚合物传感器可以在很窄的范围内准确度达到±1%RH,在很宽的温度和湿度范围内可以达到±3%RH。使用一段时间后,或被污染后,需进行重新校准。1.4.2 优缺点优点:响应快,温度及湿度测量范围宽,线性好,几乎没有滞后,稳定性及重复性较好,温度系数低,成本低。缺点:间接测量仪器,需定期校准,对某些污染物敏感,不能在腐蚀性的环境下工作;尽管很低,仍具有温度依赖性。 1.5 电阻式湿度计1.5.1 测量原理及结构其敏感材料是以季铵盐的聚合物溶液作基体,将这种功能基与树脂聚合物进行反应,可以产生具有立体三维的热固性树脂,具有较好的稳定性。相对湿度的变化可以导致阴极与阳极之间的电阻发生变化。1.5.2 优缺点优点:基本上没有滞后和老化,温度系数较低,便宜,能耗小。温度范围-10℃~80℃,重复性优于0.5%RH,准确度较高,一般为±2%RH,在很窄的范围内可达±1%RH。缺点:是间接测量仪器,需定期校准,不适用于某些污染物,如果在较宽的温度范围内使用需进行温度补偿,比电容式传感器响应慢,对污染物敏感。不适用于低湿,相对湿度低于15%RH时丧失灵敏度,但当相对湿度接近100%RH时仍具有较好的性能,但冷凝有时会损坏传感器。有些污染物对电阻式传感器影响较大,有些则对电容式传感器影响较大,因此选择传感器时主要是根据污染物的性质。1.6 机械式湿度计1.6.1 测量原理及结构毛发、肠膜、尼龙和聚酰亚胺等有机高分子材料的长度都会随着相对湿度的变化而发生变化。机械式湿度计就是利用这一特性,将上述材料制成线状、带状感湿元件或涂覆在弹性材料上卷成游丝状感湿元件,然后通过机械放大装置将由湿度改变引起的几何量变化用指针指示出来或用记录笔记录下来,从而直接指示相对湿度。适用于实验室、机房、仓库、厂房等室内环境温湿度的测量。1.6.2 优缺点优点:便宜,对大多数污染物不敏感,不需要电源,可以做永久记录。缺点:漂移,如果在某一湿度下使用较长的时间会丧失其灵敏度,不能用于0℃以下,响应慢,运输或振动摇摆会破坏其性能。1.7 干湿球湿度计1.7.1 原理干湿球湿度计由两支规格完全相同的温度计组成,一支称为干球温度计,温泡暴露在被测气体中,用以测量环境温度,示值用Ta(ta)表示。另一支为湿球温度计,其温泡用特制纱布包裹,纱布套要保持湿润。当湿球周围的空气处于不饱和状态时,湿球纱布套上的水分就会不断蒸发,由于水分蒸发需要吸收热量,从而使湿球的温度下降,其示值用Tw(tw)表示。湿球水分蒸发的速度与其周围气体的水分含量有关,当气体湿度越低时,水分蒸发越快,湿球温度亦越低,反之亦然。获得准确的干、湿球温度后,借助于湿球方程换算出湿度值。 由于其简单及低成本,在过去相当长的一段时间内,干湿球湿度计是使用最多的一种类型。一个设计及维护较好的湿度计,在温度5℃~80℃范围内,若温度准确度为±0.2℃,相对湿度的准确度约为±3%RH。这种原理的湿度计的准确度依赖于温度计的准确度。对于某些精确的测量,经常使用铂电阻温度计。总起来说,干湿球湿度计是基本测量法,如果使用经过校准的温度计,并且正确操作,例如阿斯曼湿度计,可以得到准确的、可靠的、可重复的测量结果。因此在过去这种湿度计经常被用做标准。但是许多操作者,特别是在工业领域,没有足够的精力和时间,因此得到的结果是不准确的,也是不可靠的,目前干湿球湿度计正逐渐被现代仪器所代替。1.7.2 优缺点优点:当相对湿度接近100%RH时,可以得到较高的准确度。尽管若湿球温度计被污染或使用不当时会带来误差,但由于该装置比较简单,使得维修费用非常低。可以用于室温高于100℃的场合,是基本测量,稳定性好,简单,便宜,成本低。缺点:需要某些技巧以得到准确的测量结果,并需要进行计算才能得到最终结果。要求大量的气体样品,并且气体样品有可能被湿纱布加湿。当被测气体的相对湿度低于15%RH时,要想使湿球温度得到足够的降低很困难。当湿球温度低于0℃时,很难得到可靠的结果。由于要不断地给湿球温度计补充水,因此体积不可能太小。由于灰尘、油性物质或其它污染物会污染纱布,或者水流动不足,都会导致湿球温度偏高,最终导致的相对湿度结果偏高。另外对结果产生影响的因素还有温度测量误差、风速、辐射误差等。在20℃时,干湿球温度差的误差为0.1℃时,相对湿度的误差为1%RH。

  • 【资料】乳及乳制品中舒巴坦敏感β-内酰胺酶类药物检验方法 杯碟法

    1 范围本标准规定了乳及乳制品中舒巴坦敏感β-内酰胺酶类药物的检验方法。本标准适用于乳及乳制品中舒巴坦敏感β-内酰胺酶类物质的检验。本方法的检出限为4U/mL。 2 原理该方法采用对青霉素类药物绝对敏感的标准菌株,利用舒巴坦特异性抑制β-内酰胺酶的活性,并加入青霉素作为对照,通过比对加入β-内酰胺酶抑制剂与未加入抑制剂的样品所产生的抑制圈的大小来间接测定样品是否含有β-内酰胺酶类药物。 3 设备和材料除微生物实验室常规灭菌及培养设备外,其他设备和材料如下:3.1 抑菌圈测量仪或测量尺。3.2恒温培养箱:36℃±1℃。3.3 高压灭菌器。3.4 无菌培养皿:内径90 mm,底部平整光滑的玻璃皿,具陶瓦盖。3.5 无菌牛津杯:外径(8.0士0.1) mm,内径(6.0士0.1) mm,高度(10.0士0.1) mm。3.6 麦氏比浊仪或标准比浊管。3.7 pH计。3.8 无菌吸管:1mL(0.01mL刻度值),10mL(0.1mL刻度值)。3.9 加样器:5μL~20μL,20μL -200μL及配套吸头。 4 培养基和试剂 除另有规定外,所用试剂均为分析纯,水为GB/T6682中规定的三级水。4.1 试验菌种:藤黄微球菌(Micrococcus luteus) CMCC(B) 28001,传代次数不得超过14次。4.2 磷酸盐缓冲溶液:按附录A中A.1规定。4.3生理盐水(8.5 g/L):按附录A中A.2规定。4.4 青霉素标准溶液:按附录A中A.3规定。4.5 β-内酰胺酶标准溶液:按附录A中A.4规定。4.6 舒巴坦标准溶液按附录A中A.5规定。。4.7 营养琼脂培养基:按附录A中A.6规定。4.8 抗生素检测用培养基Ⅱ:按附录A中A.7规定。

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