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微波泄露检测仪

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微波泄露检测仪相关的论坛

  • 爆罐后需要检测微波泄露吗?

    设备是安东帕的mv3000微波消解仪,在做药品消解的时候因为称样量过大造成了一个内管爆罐,因为最近还要做检测,需要消解,不知道这种情况下要不要叫工程师过来检测微波泄露后再使用?

  • 微波消解-石墨炉检测Cd,空白高?

    各位大大,用微波消解-石墨炉检测Cd过程中,1%硝酸作为空白检测,吸光度值达到了0.6-0.9,水检测是0.001,酸用的是优级纯的;想请教下,吸光度值这么高,是酸不纯,玻璃器皿污染了,还是氩气不纯,或者石墨管不能用了,哪个可能性更大啊

  • 【原创大赛】【生活中的分析】微波炉辐射对人体有影响吗?

    【原创大赛】【生活中的分析】微波炉辐射对人体有影响吗?

    家长群常常有人问一些关于微波炉的问题,例如:微波炉辐射很厉害,经常接触会致癌!婴儿配方奶粉不可以用微波炉加热!德国科学家研究表明微波加热食物致癌!医院用微波炉加热血液,输血后致人死亡!的确,关于微波炉辐射的传言经常困扰大家,一会儿说有害,一会儿又被辟谣,一会儿又卷土重来,不知道该相信谁。今天我们来说说微波炉。我们准备了两台常见的微波炉去检测一下微波泄露情况。一台是办公室员工午餐用的(使用了1年了),另一款是新购的便宜货(故意买最低价的希望能检测出一点问题打脸)[img=,640,480]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707311608_01_3244451_3.png[/img]测试参考如下标准:[img=,640,89]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707311611_01_3244451_3.png[/img][color=#888888]备注:50W/m2=5mW/cm2 ,我们测试设备显示的单位是毫瓦/平方厘米。[/color]测试过程如下:[b][b]按标准检测的微波泄漏数值:[img=,640,137]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707311611_02_3244451_3.png[/img]微波炉空负载时微波泄漏数值:[img=,640,137]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707311612_01_3244451_3.png[/img][/b][/b][color=#ab1942]注:上表的微波检测值均已扣除仪器本底值0.11mW/cm2[/color][color=#262626]这次检测两台微波炉的微波泄露值均在标准允许范围之内,而且稍微拉远一点探测头,检测仪的数据大幅下降,距离微波炉20厘米之外,微波泄露已经可以忽略不计。其实这个结果我并不意外,只是为了证明这一点,又回到实验室做一个演示。[/color][color=#262626]微波炉工作在2.45GHz频率,在这种频率驱动下,炉腔内的食物的水分子以每秒钟 24.5 亿次的变化频率进行振荡运行,于是食物被加热。选择这个频率是因为加热效果、穿透深度方面的考虑,也同时因为无线电管理委员会批准的这个频段在一定的发射功率以下是被允许自由使用的。[/color][color=#262626][img=,500,267]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707311612_02_3244451_3.png[/img][/color][color=#262626]地球赤道太阳的平均辐射强度1369W/m2,而我们国标规定的50W/m2远远小于这个数值。短时间晒一下太阳总不会问题吧,这次检测微波炉门缝出来微波最大值1.16mW/cm2不会对人体造成影响。[/color][color=#262626]杭州这几天气温高达41℃,江浙沪终于实现集中供暖,我想杭州这几天的太阳的辐射强度不会输给赤道吧。[/color][color=#262626][img=,384,288]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707311612_03_3244451_3.png[/img][/color][color=#262626]如果你现在正在电脑前面,握着一只无线鼠标,其实这个鼠标的发射频率就是2.4GHz,是不是要赶紧把鼠标扔了?[/color][color=#262626]再转头看一眼你家里的WIFI无线路由器,它的发射频率也是2.4GHz,完了,房间里都是辐射!是不是要干掉所有的路由器包括邻居家的路由器?[/color][color=#262626]记得曾有新闻说媳妇怀孕了,丈夫挨个拜访邻居要求把路由器都关了,因为怕辐射... 还有商家推出“孕妇路由器”... 唉,真是无语了。[/color][color=#262626]如果生活中还是有人想说服你微波有多么多么危险,建议你首先肯定他/她的说法:哇,好可怕!电磁辐射好恐怖!并且还要故作神秘地告诫:平时少用微波炉以外,也坚决不能晒太阳。因为,微波是电磁辐射的一种,太阳光也是,而且是太阳系内最大的电磁辐射源外加最大的核聚变反应堆,所以太阳更可怕!况且全世界最普遍也是受伤人数最多的电磁辐射叫做晒伤!这个时候她应该听懂你什么意思了。如果还不懂,那就很尴尬了... [/color][color=#262626][img=,361,374]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707311612_04_3244451_3.png[/img][/color][b][/b]

  • 泄露电流和电器强度怎么检测啊

    各位大虾,我是新进人员,正处于学习标准阶段,师父也出差了!我看到gb4706的第13章讲到泄露电流和电气强度,我想等师父回来,给他露一手,表明我很听话好学,没有偷懒呢,嘻嘻! 泄露电流和电气强度的基本考察目的、判定方式我都看懂了,就是不知道怎么检测,主要是不知道该怎么连接! 我们是有设备检测的,可是它的插脚,在测泄露电流的时候,该接器具的什么部位、电气强度的时候该接什么部位! 标准上对于泄露电流这么写的:测量在电源的任一极与连接金属箔的易触及金属部件之间进行,并与绝缘材料的易触及表面相接触。 我实在看不懂,到底怎么想接呢? 至于电气强度,貌似就没讲到该相接器具什么部位呢! 盼答! 各位大虾,我是新进人员,正处于学习标准阶段,师父也出差了!我看到gb4706的第13章讲到泄露电流和电气强度,我想等师父回来,给他露一手,表明我很听话好学,没有偷懒呢,嘻嘻! 泄露电流和电气强度的基本考察目的、判定方式我都看懂了,就是不知道怎么检测,主要是不知道该怎么连接! 我们是有设备检测的,可是它的插脚,在测泄露电流的时候,该接器具的什么部位、电气强度的时候该接什么部位! 标准上对于泄露电流这么写的:测量在电源的任一极与连接金属箔的易触及金属部件之间进行,并与绝缘材料的易触及表面相接触。 我实在看不懂,到底怎么想接呢? 至于电气强度,貌似就没讲到该相接器具什么部位呢! 盼答!

  • 【分享】国内微波法水分检测厂家的领跑者

    西安阿尔特测控技术有限公司是一家专注于检测仪器研究制造领域、致力于微波技术融合开发与应用的民营高科技企业。公司设立于西安高新技术开发区,注册资本320万元,本科学历以上员工占公司员工总数的80%以上。公司拥有多项国家发明专利,并拥有先进的生产检测设备及完善的质量管理体系。 公司采取自主研发、合作研发及系统集成相结合的方法,主要从事微波检测产品的开发、生产、销售。公司产品以非接触、快速检测、高精度、高可靠性为核心竞争优势,可以广泛应用于棉花、烟草、造纸、煤炭、纺织印染等行业在线、离线检测及面粉加工、糖果、化工、酿酒、生物制药等行业的原材料及产成品的离线检测,获得用户的一致好评。 公司以“质量为本、创新服务、诚信合作、共赢发展”作为核心理念,我们愿以可靠的产品与即时响应的售后服务与各行业客户建立长久的合作关系。

  • 【资料】为什么使用渗漏检测仪?

    为什么使用渗漏检测仪?使用渗漏检测仪可以有效地检测到渗漏的位置. 该有效性是有一次传播的(红)色光和二次反射的(蓝)色光来决定的.  渗漏检测仪应用十分广泛,主要应用于石化工业、电力工业、航空造船业、造纸业、纺织业、冶金工业等。  压力/真空泄漏  当任何气体(空气、氧气、氮气……等)通过一泄漏孔隙,均会产生具有可探测高频成份的扰流,以渗漏检测仪来扫描附近区域,经由耳机可听到泄漏的急流声或是指示。检测仪愈靠近泄漏点,则急流声会愈大,指示读 值会更高。当然,环境噪音是个问题,但使用橡皮聚音探头可缩小探测仪的接收区域。以阻隔杂讯噪音波的干扰,渗漏检测仪的频率调整功能可降低背景噪音干扰,让没经验的使用者也可容易地操作来检测泄漏。   应用:瓦斯、天然气管路/筒槽、实验室/医院手术室、空调、气压管路、供气/氮气系统、油罐车及其它任何气体管路/舱室/筒槽之泄漏点的找出  热交换器、锅炉及冷凝器泄漏  真空或压力泄漏可用渗漏检测仪CARGO-SAFE检测出,配件、阀、联结轴都可作泄漏扫描。超声波的高频、短波特性,让使用者在高噪音环境下,也能定位出泄漏位置。冷凝管及热交换管可通过下列三种方法:真空、压力、超声波音响作泄漏测试。   应用:石化工厂、重工业、电厂、实验室、一般工厂的热交换器、锅炉及冷凝器的泄漏点寻找。  阀类泄漏  在线阀发生诸如泄漏或阻塞问题时可准确地作检测,有泄漏的阀,介质从高压侧经泄漏点至低压侧流动时,会产生扰流,而良好的阀则相对较安静,由于渗漏检测仪CARGO-SAFE有一宽广灵敏度及超声波频率选择范围,即使在噪音环境下,各种型式的阀都能准确地测试出泄漏问题。  轴承监测  渗漏检测仪型号:CARGO-SAFEE可检测轴承故障的最初阶段,NASA研究中心已经证实超声波轴承监测比使用传统温度及振动测试法,能更早定位出潜在轴承故障问题。以渗漏检测仪型号:CARGO-SAFE为例,使用者可听到声音品质及观察表头读值大小。因此提 供趋势监测、维护及确认潜在轴承问题,而频宽调整功能使得更容易将某一轴承作隔离分析。弧光或部分放电(电晕)会从绝缘劣化位置产生超声波信号,此种放电讯号用渗漏检测仪CARGO-SAFE作区域扫描能快速定位出故障点。此种信号用耳机听起来就象一油炸声或嗡嗡声。将检测器愈靠近放电处,就会得到愈强的信号。适用于电力开关、变压器、继电器、断路器、汇流排板、绝缘装置等的预防保养维修使用。   应用:电厂、工厂变电所、高压配电箱的电弧、部分放电或漏电痕迹、检测与定位、高压铁塔、变压器、高压绝缘物检测。  电气设备检测  弧光或部分放电(电量)会从绝缘劣化位置产生超声波信号,此种放电讯号用渗漏检测仪CARGO-SAFE作区域扫描能快 速定位出故障点。此种信号用耳机听起来就象一油炸声或嗡嗡声。将检测器愈靠近放电处,就会得到愈强的信 号。适用于电力开关、变压器、继电器、汇流排版、绝缘装置等的预防保养维修使用。   应用:电厂、工厂变电所、高压配电箱的电弧、部分放电或漏电痕迹、检测与定位,高压铁塔、变压 器、高压绝缘检测。  超声波密封测试  超声波音响(渗漏检测仪CARGO-SAFE)密封测试是一种非破坏性离线测试法,不须作加压,因此比传统使用加压或泡 沫的方法,更快速简单并且更精确。  此种测试法是在测密封室/简槽不须加压情况下,将超声波音源发生器置于内部或一端,则超声波信号会流至待 测物内部各角落,并穿透任何泄露位置。因此渗漏检测仪CARGO-SAFE于外部扫描穿透的超声波信号,即可指出泄露位置。   应用:飞机门窗、油箱、座舱泄漏、船舱/潜艇舱房泄露,汽车门窗泄漏。

  • 油气泄露浓度检测标准

    GB20950-2007 《储油库大气污染物排放标准》 4.2规定泄露浓度检测方法参见GB20950-2007附录A。GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放标准》12.4 明确要求设备与管线组件泄露,监测采样和测定方法按HJ733规定执行。而新的《储油库大气污染物排放标准》GB20950-2020 4.4 [font=宋体][color=#000000]企业中载有油品的设备与管线组件及油气收集系统,应按 [/color][/font][font=TimesNewRomanPSMT][color=#000000]GB 37822 [/color][/font][font=宋体][color=#000000]开展泄漏检测与修复工作。[/color][/font][font=宋体][color=#000000]到底这个泄露浓度检测方法是依据哪一个?还有泄露浓度与油气泄露体积分数是不是一回事?[/color][/font][font=宋体][color=#000000]求教各位大神了[/color][/font]

  • 泄露检测问题!

    泄露检测与修复(LDAR)分析报告中大部分内容是分析的东西,可以盖CMA章吗?

  • 【分享】超音波检测仪在设备预防保养中的应用-1

    一般人平均可接收到音波的门槛是16,500Hz。虽然有些人可听到约21,000Hz,但超音波通常是指频率 高过20,000Hz的波段。因为超音波是高频的,所以是短波。性质不 同于可听到的音波或低频音波。低频音波比高频音波需要较少的声音能量 来通过相同的距离。超音波探测仪所用的超音波技术通常是指空测(Air-borne)超音波。 超音波实际上是由所有形式的摩擦所组成的。例 如将姆指与食指互相摩擦,就会产生超音波范围内的信号。虽然可能会隐约地听到这个摩擦声,但是使用超音波探测仪却会听到极响亮 的声音。会听到极响的声音是因为超音波探测仪将超音波信号转到可听音范围并加以放大。因为超音波是相当低的振幅,所以放大是很重要的性能。 虽然大部份运转中的设备都 会溢射出明显的可听音,然而在溢射的音波中,超音波最重要。在预防保养中有人会由简单的听音以决定轴承损坏。但在超音波范围内的变化常常会因为无法被接收到而忽略 。当轴承在可听音的范围听起来是损坏时,已经需要立 刻换修了 。超音波提供可预测的侦断能力 。当超音波范围内的音波开始改变时,仍有时间来计划适当的维修。 在测漏 方面,超音波提供快且正确的方法来定位微小及粗大的泄漏 。因为超音波是短波,所以在泄漏 端可以清楚、大声地接收到泄漏 的超音波成份。在噪杂的工厂,超音波的特性使其更 为明显有用。大部份工厂的声音会盖掉泄漏 的低频成份,使得无法使用可听音检查。因超音波探测仪对于低频声无反应,只听泄漏 的超音波成份,所以借由扫瞄测试区,使用者可以快速找出泄漏 源。 压缩空气泄漏检测       压缩空气泄漏是工厂最大的浪费之一;同时泄露会造成系统压力降低,甚至造成执行机构动作迟缓或拒动;也会造成空压机负荷增大,浪费10-15%的电能,缩短空压机电机寿命。因此,压缩空气系统均需定期(每年至少3-4次)进行检查,及时发现泄露并维修。而泄漏气体无色无味,泄漏产生的噪音在工厂环境下无法听到,给人们检测带来困难。U-SDT超音波170型设备状态巡检仪应用先进的数字净化技术检测压缩空气泄漏,将人无法听到的高频超声转化为听得见的声音,通过耳麦进行泄漏监听。使泄漏检测工作简单易行,即使在最吵闹的工业环境下也能检测出来,从而为您节约大量资金。轴承状态监测           摩擦力监测直接表明设备的相对健康状况,使用超声检测仪跟踪高频摩擦力,可及时获知设备的润滑状态和其它机械部件(轴承、齿轮、耦合器、泵叶轮)的运行状态信息。定期检测,作为预测性维修组成部分,大大先于低频检测仪器发现故障。提前故障报警、合理计划、大大节省突发事件带来的维护费用。利用U-SDT超音波170型设备状态巡检仪测量数据,然后下载至电脑,进行状态跟踪和报警监测。同时可以通过选择一个非接触温度测量探头或接触式温度测量模块,检测温度参数,有助于综合诊断结果的精确性。润滑状况监测           AVM-声学振动监测跟踪高频轴承能量,以决定正确的润滑间隔,并预测轴承何时进入它的第一个磨损阶段。过多的给电机注油会导致润滑剂挤入绕组线圈,引起短路和更严重的破坏。润滑条件下,轴承给转动机械的生命周期带来负面影响。那么,你如何能让它操作适中呢?U-SDT超音波170型设备状态巡检仪会你实时掌握加多少润滑油适中。  当相对于基准数据的增加量超过8dBuV,表明轴承需要润滑。加油过程中采用接触式探头,在轴承润滑过程中通过声振动监测可以确保合适的润滑量,防止润滑油过度。蒸汽却水器检查            不断上升的能源消耗使蒸气却水器成为一种昂贵的设施。最典型的故障是阀门故障,占30~40%。发生故障的阀还提供被污染的低质量蒸汽以及危险的水锤。  U-SDT超音波170型设备状态巡检仪就仿佛给检查者一个阀门的“内部视角”,把高频声波噪声翻译成接触源本地化的音频,检查者不会被上下游的环境噪声所干扰。  蒸气却水器上、下游的温度测量通常能对故障疏水器发出警报。可以通过选择一个非接触温度测量探头,进一步加强蒸气却水器的检查。阀门和液压系统           系统在线时,阀门内部阻塞或泄漏可以被准确地发现。使用U-SDT超音波170型设备状态巡检仪检查液压回路故障来找出内部泄漏快速而轻松。U-SDT超音波170型设备状态巡检仪的“接触模式”沿回路采集样本读数。检查员能清楚地确定流动方向,更重要的是故障源,即使在高噪声区域。液压柱塞上穿过密封的内部泄漏在油中产生微小气泡,随着它们从压力侧到达无压侧,它们依次“爆裂”。这些小爆炸产生超声波能量,容易在U-SDT超音波170型设备状态巡检仪的耳机中检测到。调节检测器的频率来消除干扰的超声波。泵气蚀               气蚀通常是泵被要求运转在超出其规格的工况下的结果。小气穴在叶轮的背后发展。这些气泡破坏性地影响泵的内部组件,包括蚀损叶轮表面并留下疤痕。  纸浆厂、化学厂、水处理厂的维修人员非常清楚气蚀现象对泵部件的破坏作用。超声检测仪可以在泵气蚀现象早期将其检测出来。在使用超声检测的日常预防性维修计划中,气蚀现象检查更为频繁。将接触探头抵靠泵壳,通过检测仪器耳迈探听气泡爆破发出的声响,如果现象严重,故障声响就像电影院爆米花机发出的声音。这种检测性工作可以节省巨大的潜在消耗。锅炉、热交换器、和冷凝器泄漏    用U-SDT超音波170型设备状态巡检仪扫描锅炉、热交换器和冷凝器中的外压力或真空泄漏。聆听相同的、与压缩气体和真空泄漏有关的吵闹声。作为定期预测维护的一部分,所有管道连接、法兰、密封和进出门都应接受检查。  冷凝器和热交换器中的管道泄漏可以用压力法、真空法、或者双声波变送器法来检查。选择适合你应用的方法,看一看你的检查时间戏剧性地减少。往复式压缩机           往复式压缩机阀门开和关使内部燃烧发动机“呼吸”。这些阀门变脏或炭化时,它们的效率降低。尽管有缺陷的阀门的特征是熟悉的泄漏的嘈杂或紊乱声,正确就位的阀门应该是安静的。来自阀门的信号可以用U-SDT超音波170型设备状态巡检仪的软件分析。实时波形分析将反映代表阀门泄漏的严重锯齿峰。用U-SDT超音波170型设备状态巡检仪MD和数据管理软件跟踪这些变化趋势并保存到电脑上。电气检查             当绝缘子周围的空气被电离时,会产生化学反应,腐蚀金属部件,削弱绝缘物的绝缘能力。电晕放电产生的高能量将导致机械部件严重损坏,造成非预期性停运和对成千上万的服务客户造成影响,严重的可导致火灾和爆炸出现。特别是工厂中由电气原因引起的火灾和爆炸会因现场危险和有毒化学物的存在产生严重的连锁反应。请继续阅读:[url=http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070204/737174/]【分享】超音波检测仪在设备预防保养中的应用-2[/url]

  • 【讨论】ECD的放射性泄露检测

    放射性ECD中有放射源,为防止放射性危害,按正规要求,至少每六个月要进行一次放射性泄露检测,请问各位,有谁做过这个检测,能详细说明具体的过程吗?非常感谢!

  • 从监测技术角度为山西8.5亿在线实时监控系统平反!(苯胺泄露)

    [size=18px] 山西长治苯胺泄露未及时上报,造成河北等地饮水困难,当地的环境监测站确实是极不负责任,应该受到严厉的评判和处罚。 但是近日有媒体曝光山西省2008年建成的、总投资8.5亿多元的全国第一个“监控合一”的省级污染源自动监控中心,并认为政府花了这钱却没有监测到苯胺,这个监测系统没用。我个人觉得 这个确实有点冤枉了! 这个省级污染源自动监控中心,估计能实现在线监测的估计也就是一些常规指标,比如COD、氨氮、总磷、总氮、VOC之类。苯胺这个指标很少出现在在线监测的指标中。甚至与目前都没有听说过还有在线监测苯胺这个指标的在线监测仪器(可能是笔者孤陋寡闻)。 苯胺不是常规监测指标,通常各地环境监测站在监测这一指标应该都是取水样回实验室检测,频率可能一年一次,有的地方可能是不定期监测,总之不是天天监测的指标。[/size][size=18px] 正式因为如此,如果仪器厂商生产出来在线监测苯胺的仪器,估计市场也不大,也没什么利润,虽然生产这样一台仪器的技术难度不高(估计跟在线COD差不多,一样的光度法,只是试剂不同),所以估计也就不乐意生产,市场上也就没有了在线监测苯胺的仪器,也就没法实现在线监测苯胺!所以,不能把没有监测到苯胺怪罪到这套8.5亿元的在线实时监测系统啊!个人观点,欢迎拍砖![/size]

  • 微波消解-石墨炉检测Cd,前处理赶酸能够转移到烧杯进行吗

    各位老师,想请教下,微波消解-石墨炉检测Cd,前处理赶酸,在原来的消解管赶酸速度太慢,能够转移到烧杯上进行吗,所用烧杯可以用实验室普通的玻璃烧杯吗,还是需要用特殊的材质的烧杯,如聚四氟烧杯。http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09511.gif

  • 【求助】XRF的校准与X射线的泄露检测

    我现在想校准XRF和对XRF进行X射线泄露检测。请问大家:1、在广东地区有哪些机构可以对以上两项做检测,或其中一项做检测。最好可以把联系方式也给我。谢谢!2、请问大家是否有EDXRF的相关校准标准。如果有,可否发一份给我,我的E-mail为lightning1980@sina.com3、请问各位的EDXRF是否有人是进行自校的,如果有,请问各位是怎么做的?标准是多少?请各位指教!急需得到指点!先感谢各位了!

  • 【原创】常压微波合成仪问题?

    现在用一款国内的微波合成仪,对于顶部开口处是否会泄露微波我真的感觉很害怕,请教专家,为何微波不会通过顶部泄露出来,平时做实验我们应该注意什么?

  • 【讨论】复合气体检测仪

    最近工作用的便携式复合气体检测仪PGM-50,把进样口堵住不报警了,可能是有泄露的地方,这样测氧含量的时候心里毛毛的,有什么好的方法改进一下吗?

  • 微波炉加热食物 到底会不会对人体健康产生影响?

    [b][size=16px]微波炉加热食物 到底会不会对人体健康产生影响?[/size][/b][size=15px]来源:中国质量报[size=16px] 微波炉是日常生活中常见的家用电器之一,多用于复热和加热制作食品。一些消费者担心使用微波炉烹饪或复热食物不安全,食物中的营养成分有变化。这是真的吗?为帮助消费者科学认识并正确使用微波炉,特作如下消费提示。[/size][size=16px][b]微波炉如何加热食物?[/b][/size] [size=16px]微波是指频率在300MHz—300GHz、波长在1mm—1m范围内的电磁波。微波频率高于无线电波,低于红外线、可见光和紫外线,属于非电离辐射电磁波。[/size][size=16px] 微波炉是指用微波频段电磁波加热物料的民用或工业用电器,食物吸收微波后将电磁能转化为热能,通过搅拌器的旋转以及炉内壁的反射,可实现从各个方向高效加热食物。微波加热原理不同于蒸煮、油炸等依赖高温热源传热的传导加热方式。因无需传热介质,热量传递不损失,食物内部和外部同时加热,具有加热速度快、效率高、热惯性小的优点。[/size][b][size=16px]到底会不会对人体健康产生影响?[/size][/b] [size=16px] 大量科学实验证实,使用符合国家标准的微波炉,消费者从正规渠道购买合格产品,正确操作是安全的,不会对人体健康产生影响。[/size][color=#000000][b][b]01、[/b]关于“微波辐射”[/b][/color][size=16px] 微波不同于X射线或γ射线,其为非电离辐射电磁波,频率波长与我们生活中常见的无线电波(广播、电视、导航等)接近,且微波光子能量极其微弱,远低于分子间的弱相互作用(例如,氢键等),无法破坏分子共价键,不会破坏物质结构,因此无需担心微波辐射存在危险。[/size][color=#000000][b][b]02、[/b]关于“微波泄露”[/b][/color][size=16px] 微波炉在生产与设计时都设有金属壁与金属网,可将微波限制在微波炉腔内,避免了微波泄露。因此,符合国家标准的微波炉是安全的,消费者可放心使用。[/size][color=#000000][b][b]03、[/b]关于“微波食品有害”吗?[/b][/color][size=16px] 事实上,无论是传统蒸煮还是微波加热,当温度过高、时间过长时,都可能产生一些对健康不利的物质。相比其他加热方式,微波加热可提高升温速率、缩短加热时间,有利于对食物营养成分的保留。[/size][/size]

  • 有害气体检测仪选用原则

    气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,主要是指便携式/手持式气体检测仪。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。  有害气体检测仪选用原则:  1、明确检测目的,选择仪器类别  简而言之,有害气体的检测有两个目的,第一是测爆,第二是测毒。所谓测爆是检测危险场所可燃气含量,超标报警,以避免爆炸事故的发生;测毒是检测危险场所有毒气体含量,超标报警,以避免工作人员中毒。测爆的范围是0~100%LEL,测毒的范围是0~几十(或几百)ppm,两者相差很大。  危险场所有害气体有三种情况,第一、无毒(或低毒)可燃,第二、不燃有毒,第三、可燃有毒。前两种情况容易确定,第一测爆,第二测毒,第三种情况如果有人员暴露测毒,如无人员暴露可测爆。  测爆选择可燃气体检测仪,测毒选择有毒气体检测仪。  2、明确检测用途选择仪器种类(便携式或固定式)  生产或贮存岗位长期运行的泄漏检测选用固定式检测仪;其他象检修检测、应急检测、进入检测和巡回检测等选用便携式(或袖珍式)仪器。  3、明确检测对象,择优选择仪器型号仪器型号包含了生产厂家、功能指标和检测原理三项主要内容,选择仪器型号时要考虑以下几点原则:  ①生产厂家讲诚信、信誉好、生产的质量有保证,通过了ISO9002质量体系认证,具有技术监督部门颁发的CMC生产许可证,具有消防、防爆合格证。  ②选择的型号产品功能指标要符合国标GB12358-90,GB15322-94,GB16808-1997等标准的要求。  ③仪器的检测原理要适应检测对象和检测环境的要求。

  • 生产检测仪的使用保养与简单维修

    生产用检测仪的结构与性能,正确掌握所用仪器的使用方法和简要维护、维修技巧,就能延长检测仪器的使用寿命,提高检测精度,也利于质检人员得心应手的开展质量监测工作。并可大幅度提高检验工作效率和原材料与纸箱制品的监控质量。下面就有关纸箱生产用检测仪器的简单维护保养和维修注意事项与同行进行交流。简要维护、维修技巧要掌握食品的使用方法操作程序、检测量程、以免影响测量 要做好仪器机械部位的防潮、防锈、防尘、防震、校准水平,并注入规定型号的润滑油脂。对电器部分的原器件、电源、传感器、转换器、显示器等要做好绝缘、防鼠、控温,减少因氧化、老化、漏电、短路、断路造成电器部分损坏各种玻璃器皿和光学仪器要轻拿、轻放,要防止骤冷、骤热、)中击、碰撞、灰尘和霉变。尤其是光学零件的镜面和抛光面,不能用手直接拿取,要戴细纱手套或垫以软绸布拿取,擦拭时也只能用细绸布轻擦。 各种计量仪器上的刀口、刻度、指示器要防止损伤,要保持清洁,并定期请计量部门校;隹。 对机械系统因磨损、锈蚀、灰尘、油污、断裂、破损、落入异物、松动或操作不当造成有关活动部位出现”死机”、打滑、振动、运转不同步、丝杆螺丝调不动,声音温度异常,可通过看、听、测、摸进行排查。 对电器故障出现起不动,指示灯不亮、显示器不显示或数据显示异常,可检查开关、保险丝、灯丝、电器件是否漏电、或接触不良,并可通过测量电阻、电压、电流、注入相应的信号,更换有疑问的原器件来排查。 曰对读数部位出现的指针变形、刻度标尺磨损、漆皮脱落、模糊不清、显示器电信号中断或电参数异常,影响正常显示和精确读数的要进行更换。 仪器拆卸 通过分析判断仪器状况,如确有故障,方可进行拆卸,且在动手前要仔细观察各种零部件的相互装配关系。装配精度和拆卸程序,对复杂零部件的拆卸最好作记录,以防复原时出现差错。对不易拆卸的零部件不要强行拆卸,应选用橡胶塑料、木质锤,轻轻敲击使其稍有松动后再拆卸。对金属、橡胶、玻璃、磁性体等不同材质的零部件,应分开存放,同时要防止丢失,尤其是被磁化后会影响使用,对不是必须拆动的零部件决不要轻易拆动,对自己没有把握解决的故障最好请专业机械进行修理。 检修后的装 通过对破损、残缺、变形、变质、锈蚀、磨损、断裂、松动、泄露等故障的零部件,进行更换与修复后的装配复原,要按原样程序复位,注意正反面和上下方向不能颠倒,装配精度要保证在公差范围之内。要求处于水平状态(零位)的不能省略不调,该用润滑油的要注意所用润滑油的型号和注油的先后次序不要颠倒。 仪器修复安装调试完,要对其进行空载和实载试运行,对直接影响涉及计量读数的还应请标:隹计量部门检定,以保证仪器检测出i的数据和仪罪性能参数都符合要求,对操作使用情况要作鉴定,并做好记录存档。

  • 【原创】微波消解安装好啦!

    我们的cem微波消解终于安装好了,第一次使用了一下,与电热消解仪相比果然感觉不同,而且厂家保证不会有微波泄露,非常方便啊!不知道大家有没有用的?仪器使用中有没有出现过什么故障?有没有需要特别注意的地方啊?

  • 管道粉尘在线检测仪

    LBT-50管道粉尘在线检测仪是一款实时在线监测粉尘浓度的仪器,可用于监测除尘器的布袋是否破损泄露及各箱体含尘量检测仪器,也可用于监测除尘管道、煤气管道、烟囱烟道等烟尘粉尘浓度含量;能够准确地监测有害粉尘的排放或减少有用粉体的流失,达到保护主设备的正常运行或减少产品经济损失的目的、并可有效掌握各布袋除尘箱体运行状况、烟道管道粉尘排放情况。LBT-50管道粉尘在线检测仪主要技术参数1、测量范围: 粉尘浓度:0-50/100/200/1000mg/m3 测量管径:0.1~4m 粉尘粒径:0.1uM~200 uM2、工作条件: 工作温度:-10℃~260℃(最高 450℃) 管道压力:-0.1Mpa~2 Mpa 环境温度:-40℃~65℃(电子部件) 相对湿度:0-80%3、传感器配置: 插入深度:0.1 米~4 米(特殊需要可根据用户管径选配) 测点数量:1-N 点(根据用户需要配置) 输出方式:二线制 4 ~20mA 隔离输出 供电电源:15V~32V 显示方式:接入 PLC 系统显示或者现场显示2屏蔽电缆:2×0.75mm 屏蔽电缆

  • 获奖公告:【生活中的分析仪器】微波消解在重金属检测方面的应用

    本次共收集文章11篇,具体如下:【第六届原创】微波消解——船舶涂料等特殊油漆涂层中Cu含量的测定 【第六届原创】铅留样复检异常分析及纠正措施【第六届原创】前处理方法PK:湿法消解与微波消解【第六届原创】微波消解ICP-AES法测定核桃中多元素含量【第六届原创】亮眼的东西潜伏着高风险-水钻中的铅含量测定【第六届原创】微波消解--石墨炉法测定菊花中Cd含量【第六届原创】微波消解揭秘茶糕点中的内幕之二:非法添加物滑石粉的检测【第六届原创】微波消解揭秘茶糕点中的内幕之一:铝残留量的检测【第六届原创】微波消解测定皮革能力验证样品中的重金属【第六届原创】“铅”万要注意——童鞋铅超标【第六届原创】分别用微波消解、电热板湿法消解和干法消解火焰原子吸收测定奶粉中锌 质量奖:littalnala 仪器信息网耳机数量奖:andrew-zhang(5篇)移动电源 nphfm2009(2篇)100元充值卡PS:一篇以上才可以入数量奖参与奖:jieqian1211,qq250083771,huangza积分悬赏给各位作者,50分/篇,链接如下:请【生活中的分析仪器】参与者jieqian1211,qq250083771,huangza领取积分奖励请【生活中的分析仪器】参与者守一(andrew-zhang),nphfm2009,littalnala领取积分奖励请【生活中的分析仪器】参与者守一(andrew-zhang)领取积分奖励

  • 【原创】如何优化微波消解方法?

    现在微波消解已经越来越普及,随着检测仪器的检测限不断降低,微波消解仪在检测前处理中所占的比重正在不断加大。但是,对于从来没接触过微波消解仪的分析人员来说,刚开始会觉得不适应,甚至会觉得效率还不如传统方法。确实,对于未知的样品,寻找方法,并优化到最佳方案,需要一个过程。 那么,怎么样才可以最快地优化微波消解的方法呢?大家有什么好的提议?

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