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固态陀螺仪原理

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  • 【原创】现代陀螺仪的工作原理

    现代陀螺仪是一种能够精确地确定运动物体的方位的仪器,它是现代航空,航海,航天和国防工业中广泛使用的一种惯性导航仪器,它的发展对一个国家的工业,国防和其它高科技的发展具有十分重要的战略意义。  陀螺仪原理上就是运用物体高速旋转时,角动量很大,旋转轴会一直稳定指向一个方向的性质,所制造出来的定向仪器.传统的惯性陀螺仪主要是指机械式的陀螺仪,机械式的陀螺仪对工艺结构的要求很高,结构复杂,它的精度受到了很多方面的制约。自从上个世纪七十年代以来,现代陀螺仪的发展已经进入了一个全新的阶段。Vali等提出了现代光纤陀螺仪的基本设想,到八十年代以后,现代光纤陀螺仪就得到了非常迅速的发展,由于光纤陀螺仪具有结构紧凑,灵敏度高,工作可靠等等优点,所以目前光纤陀螺仪在很多的领域已经完全取代了机械式的传统的陀螺仪,成为现代导航仪器中的关键部件。

  • 【分享】陀螺为什么不倒----别莱利曼

    陀螺旋转的时候为什么不会倒在小时候曾经玩过陀螺的成千上万个人里面,恐怕没有多少人能够正确地回答这个问题,为什么一个直立着转甚至歪斜着转的陀螺会出乎意料地不倒呢?是什么力量把它维持在这种好像很不稳定的状态呢?难道它能不受重力的作用吗? 原来,这里有一种极有趣的力的相互作用。陀螺的原理很不简单,这里不打算深入研究。这里只谈一谈旋转着的陀螺所以能够不倒的基本原因。http://www.pep.com.cn/oldimages/pic_88989.gif图172是一个照着箭头所指的方向旋转着的陀螺。请注意它边上写着A字的那一部分,和在它对面写着B字的那一部分。A的部分在离开你,而B的部分在向着你转过来。现在再看,当你把陀螺的轴向你自己这一面侧倒的时候,这两部分会起什么样的运动。你这样推它,就是使A的部分的运动向上斜,B的部分的运动向下斜;使这两部分都得到一种跟自己本来的运动成直角的推动。可是,陀螺在很快旋转的时候,它的圆周速度非常大,而你推它的时候所给它的那个速度却很小。一个小速度和一个大速度结合而成的速度,自然跟圆周的大速度相差不大。所以陀螺的运动几乎没有改变。陀螺好像抵抗着一切想把它推倒的力。同时陀螺越重和转得越快,就越能顽强地抵抗推倒它的力。这就是陀螺能够不倒的原因。这个解释,在本质上同惯性定律有直接关系。陀螺上的每一个点,都在一个跟旋转轴垂直的平面里沿着一个圆周转。按照惯性定律,每一个点随时都竭力想使自己沿着圆周的一条切线离开圆周。可是所有的切线都同圆周本身在同一个平面上。因此,每一个点在运动的时候,都竭力想使自己始终留在跟旋转轴垂直的那个平面上。由此可见,在陀螺上所有跟旋转轴垂直的那些平面,也竭力在维持自己在空间的位置。这就是说,跟所有这些平面垂直的那旋转轴本身,也竭力在维持自己的方向。http://www.pep.com.cn/oldimages/pic_88990.gif我们不准备研究陀螺在外力作用下所发生的一切运动。这需要做很多解释,未免会枯燥无味。我只想解释一下,一切旋转物体所以能够使它们的旋转轴的方向保持不变,原因在哪里。旋转物体的这种性质正被现代技术广泛地利用着。在现代轮船和飞机上装置的各种回转仪,像罗盘、稳定器等,都是根据陀螺原理造成的。旋转的作用保证了炮弹和枪弹飞行的稳定性,也可以用来保证人造卫星、宇宙火箭等在真空中运动的稳定性。陀螺似乎只是一种简单的玩具,谁知它竟有这么多的用途!

  • 【原创大赛】指尖陀螺热引发的产品质量思考

    【原创大赛】指尖陀螺热引发的产品质量思考

    [align=left]文/张欢(华测检测 轻工及玩具产品线)[/align] 从今年年初开始,一股“指尖陀螺热”从北美兴起,以迅雷不及掩耳之势风靡全球。大到商场,小到路边摊,随处可见指尖陀螺的身影。这款老少皆宜、好上手、成本低的指尖玩物,号称可以帮助多动症和自闭症孩子集中注意力,还能释放压力、缓解焦虑情绪。很多商家看准了指尖陀螺的市场前景,开始大肆生产、销售。由于生产工艺良莠不齐,由此引发很多质量问题,值得我们深思。[b]1 什么是指尖陀螺?[/b] 指尖陀螺是一种一个轴承对称结构、可以在手指上空转的小玩具,它是由一个双向或多向的对称体作为主体,在主体中间嵌入一个轴承的设计组合,整体构成一个可平面转动的新型物品,这种物品的基本原理相似于传统陀螺,但是需要利用几个手指进行把握和拨动才能让其旋转。主要材质有:金属、塑料、橡胶。 有玩家表示,在手指与旋转着的轴承接触的过程中,会体验到很舒服的触感。同时,指尖陀螺也不光是转起来那么简单,各路大神早已研究出花式玩法——单手互换位置,左右手凌空飞接,或双人抛接,简直要把这小小的陀螺玩成了“风火轮”。[b]2 指尖陀螺火爆市场[/b] 2016年,还鲜有人知道指尖陀螺为何物。2017年,短短半年指尖陀螺就火遍大街小巷了,在青少年当中成为几乎人手一个的休闲工具:边走边转,边吃边转,边听课边转,边看书边转......各大视频网站被指尖陀螺的各式玩法霸屏,玩家们争相点击,转发。指尖陀螺在天猫、京东商城的售价从9.9元~666元不等,一度稳居各大平台的热销榜。由于成本造价低,市场前景广阔,很多商家看中了这次商机,大批量的投入生产,今年上半年宁波镇海慈溪等地数千家轴承企业也成为了主要受益者,制作陀螺所需的608型轴承订单加班加点也供不应求,价格甚至翻番。3 [b]火爆背后“安全隐患”多[/b] 由于很多企业盲目跟风大批量投入生产,制作工艺良莠不齐,导致指尖陀螺火爆市场后,安全问题频发。3.1 小部件引发窒息危害。[align=center][img=,690,469]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807012244569899_2144_3051334_3.jpg!w690x469.jpg[/img][/align][align=center](图1)[/align]指尖陀螺流入市场暴露问题最多的就是小部件问题。今年上半年,华测玩具实验室接到大量指尖陀螺的测试需求,其中涉及最多的不合格项目就是小部件相关条款。如图1所示,指尖陀螺的连接件,经过扭力、拉力测试,极易脱落为小部件,如果误被吞食,会造成窒息危害。[img=,616,451]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807012245078669_6312_3051334_3.jpg!w616x451.jpg[/img]据英国《每日邮报》(Daily Mail)报道,今年5月,美国德州一名10岁的小女孩将指尖陀螺放入口中,其中的金属小零件松脱,卡在了女孩的食道里(见X光片),差点窒息,幸好医生及时手术后取出,否则后果不堪设想。在美国也已发生多起因指尖陀螺零件遭儿童误食而导致的意外受伤案例。此外,装配了LED灯的陀螺在旋转时可以发出彩色灯光,增加了玩者乐趣,但不少产品为了方便更换电池没有将电池盒盖进行固定,使用者徒手就可打开,导致纽扣电池脱落。如果使用者是儿童就可能发生吞食,其中的强碱性物质将带来食道溃疡、烧伤等致命伤害以及肠梗阻等危险。3.2 小陀螺自燃危害大。[img=,690,383]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807012245169299_7591_3051334_3.jpg!w690x383.jpg[/img]市场的火爆催生了很多功能多样的新产品,比如内置锂电、带蓝牙扬声器的款式以及配有LED灯的陀螺等。但由于其结构设计不合理,新款陀螺在抢占市场的同时也衍生了各种新问题。指尖陀螺陆续传出起火自燃事件也让家长们不寒而栗。7月份,美国加州一名12岁的小女孩在给指尖陀螺充电时,陀螺突然冒烟,导致女孩的手被严重烫伤。nbc25news报道了密歇根的一户家庭,女主人在给指尖陀螺充电的过程中,后者起火,并且灼伤了地毯,幸好被及时发现,没有酿成大灾。女主人称,当时距离开始充电30分钟还不到。另据WBRC,阿拉巴马的州的Kimberly Allums一家在前几天也遭遇了类似的事故,自己小孩在给陀螺充电45分钟后,产品着火,吓得孩子尖叫。据美国消费品安全委员会的最新消息,他们已经对锂电池陀螺的自燃问题展开调查。3.3 工艺粗糙易划伤手指[b][img=,508,438]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807012245286349_6045_3051334_3.jpg!w508x438.jpg[/img] [/b]个别厂家急于投产销售,只顾生产速度,忽视产品质量。制作工艺粗糙,指尖陀螺的可触及部分暴露尖点、利边。在指尖陀螺高速运转时,儿童碰触极易划伤手指。部分陀螺的叶片由金属制成,增加了划伤手指的风险。3.4 铅含量超标一名美国独立研究者在一些指尖陀螺中发现了铅。她随机测试了三只指尖陀螺,结果发现其中一个的铅含量高达19000ppm。一般意义上,科学家认为低于90ppm的铅是儿童玩具的安全阈值,该指尖陀螺铅含量严重超标。此外,调查发现,平均11个指尖陀螺中有两个会存在铅成分超标的问题,孩子如果玩性大发把陀螺放进嘴里,后果也会很严重。有研究表示,喷漆玩具漆层中含量较高的可溶性铅慢慢进入儿童体内,导致铅中毒,可能出现贫血、消化不良、腹泻等症状,甚至严重的会影响儿童的智商。[b]4 CPSC发布指尖陀螺行业指南[/b]针对以上安全问题,CPSC发布了指尖陀螺的行业指南:4.1 对于12岁以上人群使用的指尖陀螺:没有强制性的美国消费品安全委员会的规定。然而,带有充电电池的指尖陀螺的制造商和零售商应确保充电锂离子电池使用的电压、电流和温度合乎适当的操作规格。没有适当的电池管理系统(BMS)的充电式指尖陀螺可能会导致过热和火灾的风险。美国消费品安全委员会建议所有带电池的指尖陀螺,无论一般用途产品和儿童产品,都遵守美国玩具标准ASTM F963-16,第4.25节电池操作的玩具中的电池规定。4.2 对于12岁及以下的儿童产品,必须符合以下检测和标签规定:1) 总铅含量要求;2) 油漆中铅含量要求;3) 邻苯二甲酸酯限量要求;4) 美国玩具安全标准ASTM F963-16要求;5) 产品和包装上必须具有永久性可追溯信息。6) CPC证书儿童产品必须由美国消费品安全委员会认可的实验室进行检测,以符合上述所有相关的安全规定。[b]5 CPSC 要求生产商、分销商和零售商应尽的义务[/b]根据美国《消费品安全法》第15节,消费品的生产商、分销商和零售商有法律义务,在得到能够有理由支持关于一种产品的下述结论的信息时,向本委员会报告:不符合适用的消费品安全规则;不符合《消费品安全法》或本委员会执行的任何其它法律规定的任何其它规则、法规、标准或者禁令;带有可能产生重大产品危害的缺陷;或者造成严重伤害或者死亡的不合理风险。[b]6 消费者如何避免伤害?[/b]首先,建议消费者一定要购买正规商家的指尖陀螺,不要一味的图便宜,购买劣质的三无产品。同时一定要按照使用说明书的要求进行使用。其次,由于儿童缺乏安全意识,所以父母一定要做好监管工作。首先,由于指尖陀螺极易产生小部件,所以指尖陀螺一定不能给三岁以下儿童玩耍。家长要提醒孩子不能把指尖陀螺放进嘴里,玩耍过程中脸部不要靠近,以免造成划伤。最后,对于需充电的指尖陀螺,家中最好装有烟雾警报系统,一旦陀螺着火,能第一时间起到警报作用。一定要使用玩具自带的充电线充电,充电过程中,最好有成人看管,一旦电量充满,立刻拔掉充电线,避免过度充电导致玩具过热,产生火灾。[b]7 企业如何规避风险?[/b]生产企业在产品设计之初就应该充分理解法规/标准要求,要严格按照标准要求进行生产,从而规避风险点。产品设计过程中,要加强品质监管和控制,避免玩具边缘出现尖点、利边。产品结构要足够牢固,避免出现部件脱落,造成窒息危害。包装上要有正确的年龄标识及相应的警告语,提醒消费者注意相关危害。儿童产品对材料性能及有害物质的管控会更为严格,在原材料采购时选择优质的供应商极为重要。对于装配了锂电池、纽扣电池的,还要格外关注电池安全。锂电池要严把品质关,避免使用劣质锂电池导致充电时起火等隐患,纽扣电池不能使用可徒手打开的卡扣式,而应使用螺钉固定。产品出口不同的国家或地区,必须要首先满足相应的法规/标准要求,而这些法规/标准往往项目和限制都会有所差异,因此对成品进行送检,确认其符合性是产品质控的主要手段之一。生产企业要密切关注标准更新,第一时间了解标准修订内容,及时调整产品设计方案。企业要留意产品召回信息,了解召回原因,改进产品,避免同类产品被召回。

  • 【转帖】四川特别提示:严禁采食胶陀螺菌

    四川特别提示:严禁采食胶陀螺菌据我们了解,农村有少数人在采食胶陀螺菌,为了避免造成不必要的伤害,请广大农户严禁采食。 胶陀螺是生长在段木木耳、香菇菌棒上的一种常见杂菌,中文名叫胶陀螺菌,中文别名叫猪嘴蘑、木海螺,是一种有毒的菌类,食用后会导致光过敏,严重者则会导致失明。 黑褐色,似陀螺状又似猪咀。直径约4cm,高2-3cm,质地柔软具弹性。除子实层面光滑外,其它部分密布簇生短绒毛。夏秋季在桦树、柞木等阔叶树的树皮缝隙成群或成丛生长。主要分布在吉林、河北、河南、辽宁、四川、甘肃、云南等。 采食后,中毒发病率达35%。属日光过敏性皮炎型症状。潜伏期较长,食后3小时发病,一般在1-2天内发病。开始多感到面部肌肉抽搐,火烧样发热,手指和脚趾疼痛,严重者皮肤出现颗粒状斑点,指针剌般疼痛,皮肤发痒难忍。在日光下越重。经4-5天后渐好转,病程长者可达15天。发病过程中伴有轻度恶心,呕吐、其毒素属光过敏物质卟啉(porphyrins),故经光照后产生过敏反应。一般用抗组织胺药物扑尔敏、苯海拉明等脱敏药物效果良好。另外,此菌含过敏性物质可能经研究用于医药等方面。 胶陀螺往往出现在栽培木耳、香菇的段木上,与有益菌争夺养分,影响其产量。

  • 【分享】物质除了固态、液态和气态外,还有其他形态吗

    物质除了固态、液态和气态外,还有其他形态吗  我们周围的物质真是形形色色、丰富多彩。如果你把这些物质来分一分,你会毫不困难地指出,哪些是固体,哪些是液体,哪些是气体。   物质除了这3种以外,究竟还有没有别的形态呢?  我们用水做例子:将冰加热到一定的程度,它就由固体变成为液体的水;温度再升高,又蒸发成气体。但要是将气体的温度继续升高,会得到什么样的结果呢?   当气体的温度升高到几千度以上的时候,气体的原子就开始抛掉身上的电子,于是带负电的电子开始自由自在地游逛,而原子也成为带正电的离子。温度愈高,气体原子脱落的电子就愈多,这种现象叫做气体的电离化。科学家把电离化的气体,叫做“等离子态”。  除了高温以外,用强大的紫外线、X射线和丙种射线来照射气体,也可以使气体转变成等离子态。  这种等离子态也许你感到很稀罕吧!其实,在广漠无边的宇宙中,它是最普遍存在的一种形态。因为宇宙中大部分的发光的星球,它们内部的温度和压力都高极了,这些星球内部的物质几乎都处在等离子态。只有在那些昏暗的行星和分散的星际物质里,才能找到固体、液体和气体。   就是在我们的周围,也经常能够碰到等离子态的物质。像在日光灯和霓虹灯的灯管里,眩目的白炽电弧中,都能找到它的踪迹。再有,在地球周围的电离层里,在美丽的极光、大气中的闪光放电和流星的尾巴里面,也能找到这种奇妙的等离子态。   科学家发现天空中的白矮星,个子不大,可是它的密度却大得吓人。它们的密度大约是水的3600万到几亿倍。这是什么缘故呢?  物质是由原子构成的。普通的物质,原子和原子之间有着很大的空隙。原子的中心是原子核,外面是围绕着它旋转的电子层;原子核很重,它的重量占整个原子的99%,但是它的体积却很小,如果拿原子比做一座高大的楼房,原子核就像是一颗放在大楼中央的玻璃弹子,因此原子内部的空隙也是很大的。  在白矮星里面,压力和温度都大极度了。大几百万大气压的压力下,不但原子之间的空隙被压得消失了,就是原子外围的电子层也都被压碎了,所有的原子核和电子都紧紧地挤在一起,这时候物质里面就不再有什么空隙,因些物质也就特别的重了。这样的物质,科学家把它叫做“超固态”。白矮星的内部就是充满这样的超固态物质。在我们居住着的地球的中心,那里的压力达到35.5亿百帕左右(1个大气压=1013百帕),因此也存在着一定的超固态物质。  假如在超固态物质上再加上巨大的压力,那么原来已经挤得紧紧的原子核和电子,就不可能再紧了,这时候原子核只好被迫解散,从里面放出质子和中子。从原子核里放出的质子,在极度大的压力下会和电子结合成为中心。这样一来,物质的构造发生了根本的变化,原来是原子核和电子,现在却都变成了中子,这样的状态,叫做“中子态”。  中子态物质的密度更是吓人,它比超固态物质还要大10多万倍呢!一个火柴盒那么大的中子态物质,可以有30亿吨重,要有96000多台重型火车头才能拉动它。在宇宙中,估计只有少数的恒星,才具有这种形态的物质。  所以,现在我们知道物质的形态不止固态、液态和气态这3种。

  • 【讨论】你对固态发生器知道多少?

    固态发生器是ICP很关键的一部分,现在除了个别厂家外,大部分都采用.固态发生器也是现在ICP最容易出问题的地方,而且维修成本相当的高.大家对固态发生器的了解有多少?比如原理啦,厂家啦等等...还有就是一般你们的发生器能用多长时间我起个头,欢迎大家来聊聊

  • 固态电容和电解电容有何区别?如何看固态电容正负极?

    一、固体电容和电解电容的区别   固态电容器的全称是固态铝电解电容器,与普通电容器(即液态铝电解电容器)最大的区别是不同的介电材料,液态铝电容器介电材料是电解质,固态电容器的介电材料是导电高分子。一些更好的高端点板使用固态电容。众所周知的板爆浆是电解电容器的杰作。这是因为主板长期使用期间,由于过热,电解质受热膨胀,编解码器过热超过沸点一定程度时,会产生爆炸性纸浆,电解质和氧化铝在主机通电时会产生爆炸性纸浆。固态电容器可以完全放弃这些缺陷,具有环境保护、低电阻、长寿命的特点。   关于如何区分固态电容和电解电容的提示,如果电解电容顶部有“K”或“10”和“T”等形状的压痕槽,则表示是电解电容。否则是实体电容,但这种方法只能应用于识别大多数实体电容。如果是重要的应用程序,请仔细检查。固态电容和电解电容没有好坏之分,都有各自的优缺点,所以大家只要合理应用就行了。   固体电容器使用导电高分子产品作为介电材料,所以这种材料不与氧化铝起作用,I/O扩展器通电后不会发生爆炸现象。同时,由于是固体产品,当然没有因热膨胀而爆裂的情况。固态电容器具有环保、低阻抗、高低温稳定性、高模式和高可靠性等优良功能,是目前电解电容器产品中最高的产品。由于固态电容特性远优于液态铝电容,固态电容达到260度,具有良好的导电性、频率特性和寿命,适用于低压、大电流应用。主要应用于薄DVD、投影仪和工业计算机等数码产品,最近也广泛应用于计算机主板产品。   在电气性能方面,固态电容和普通电解电容各有优点。电子最大的优点是不使用液体电解质。这样,受热时不容易发生“膨胀”、“破裂”等现象,寿命长,热稳定性好,适合高频工作环境。后者价格便宜,容量大,内压高。区分固态电容和电解电容的简单方法是检查电容顶部是否有“K”或“”形凹槽。固态电容器没有凹槽,电解电容器在顶部有一个开口槽,防止加热后因膨胀而爆炸。与目前常用的普通液体铝电容相比,固体铝电解电容器的物理区别在于使用的导电高分子电介质材料是固体而不是液体,串行器/解串器如果长期不通电,这种材料不会与氧化铝起作用。开机后,不会像普通液体铝电容器那样容易开机或开机时发生爆炸或爆炸的现象。二、固体电容如何看待正极和负极。   固体电容器形成阳极内部表面非常薄的氧化铝层,在电解电容器中充当电介质。具有优良的介电常数E和单向特性。与电解质接触时,该氧化膜具有良好的单向绝缘特性。电介质这一特性决定了一般电解量的单向极性应用。   固体电容器可以用脚判断,长的是阳极,短的是阴极。电容器身上有半色漆的是阴极。固体电解或液体电容器一词是指该阴极的材料。使用电解质作为阴极的优点是电容很大。但是电解质在高温环境下容易挥发和泄漏,对寿命和稳定性有很大影响。固态电容器使用功能性导电高分子作为介电材料,如果长期不使用,不会产生电爆炸的现象。此外,低温下电解质离子移动缓慢,因此无法获得适当的特性和功能,而固体电容器与液体电解质相比,具有环境保护、低阻抗、高温稳定、耐橡胶尼波及、高可靠性等优良特性。 [b]创芯为电子[/b]为不同规模的企业提供电子元器件采购的平台。主要产品包括电源管理芯片、处理器及微控制器、接口芯片、放大器、存储器 、逻辑器件、数据转换芯片、[url=https://www.szcxwdz.com][b]电容[/b][/url]、[url=https://www.szcxwdz.com][b]二极管[/b][/url]、三极管 、电阻、电感、晶振等,并提供相关的技术咨询。在售商品超60万种,原?或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满?客??站式采购要求,当天订单,当天发货,还可免费供样!

  • 【原创】固态放电管

    【原创】固态放电管

    固态放电管(半导体放电管)是基于可控硅的原理和结构的一种二端负阻器件,用于保护敏感易损的集成电路,使之免遭雷电和突波的冲击而造成的损坏。它采用了先进的气力注入技术,具有精确导通、快速响应、浪涌吸收组能力强、可靠性高等特点;广泛应用于通讯交换设备中的程控交换机、电话机、传真机、配线架、XDSL、通讯接口、通讯发射设备等一切需要防雷保护的领域,以保护其内部的IC免受瞬间过电压的冲击和破坏。在当今世界微电子及通讯设备高速发展的今天,固态放电管已成为世界通讯设备的首选器件。 特性: 1. 抗雷电突波,瞬间过电压防护,钠秒级反应速度(10-9秒) 2. 可控硅结构,浪涌电流的吸收能力强 3. 启动电压5V~550V,瞬间冲击电流50A~3000A 4. 无极性,双向保护 应用: 1. 电话机、传真机 2. 程控交换机接口电路(SLIC)和数据线 3. XDSL(ADSL、VDSL、HDSL)、MODEM 4. 通讯接口(RS232,485,422)、T1,E1 5. 配线架保安单元 6. 通讯发射设备 7. CATV设备

  • 固态发酵的分类知识

    版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明http://cnfjgc.blogbus.com/logs/68539628.html 一、传统固态发酵与现代固态发酵 虽然固态发酵与液态发酵相比,具有它独特的优势,但也存在着许多不足。特别是传统固态发酵是发酵工业中古老而又落后工艺的代名词。甚至,在发酵工程或生化工程的教科书中,也很少提到固态发酵。现代发酵技术的关键条件是纯种大规模集约化培养.随着科学技术发展和可持续发展的影响,国内外逐步重视对固态发酵的研究开发,已取得了很大进展。因此,依据固态发酵过程中是否能实现限定微生物纯种培养,分为传统固态发酵与现代固态发酵。现代固态发酵是为了充分发挥固态发酵的优势,针对传统固态发酵存在的问题,使之适应现代生物技术的发展而进行的,可以实现限定微生物的纯种大规模培养。 二、固态发酵的形式 1.按微生物的情况和形成的产品条件不同分类 固态发酵可以以许多不同的形式进行,按照使用的微生物的情况和形成的产品条件不同,固态发酵可分为自然富集固态发酵、强化微生物混合固态发酵、限定微生物混合固态发酵和单菌固态纯种发酵。 自然富集固态发酵是指利用自然界中的微生物,由不断演替的微生物进行的富集混合发酵过程。典型的例子是传统酒曲和酱油、腌莱、烟草发酵、茶叶发酵、青贮、堆肥等。它不需要人工接种微生物,其所需发酵的微生物主要依赖于当地空气和物料中的自然微生物区系,多种微生物演替成最适于生长代谢或共生协作的小生态环境。其微生物富集区系不仅与当地空气和物料中的自然微生物区系有关,而且与小生态环境自然变化密切相关。 强化微生物混合固态发酵是指在自然富集固态发酵的基础上,根据人们部分掌握的微生物代谢机制,人为强化接种微生物茵系不明确的富集培养物或特定微生物培养物所进行的混合发酵过程。强化微生物混合固态发酵除应用于沼气发酵、白酒发酵作用外,在石油采收、湿法冶金、食品发酵等领域同样显示其优势。人们在长期的科学研究和生产实践中却不断发现,不少生命活动及其效应是借助于两种以上的生物在同一环境中的共同作用下进行的,甚至是单独不能或只能微弱进行的。例如废物的处理,纤维索和本质素的降解,甲烷的产生和利用等。自然界的微生物没有一种是单独存在的,单靠纯培养很难反映它们的真实活动情况。因此,强化微生物混合固态发酵微生物资源具有非常广阔的应用前景。 限定微生物混合固态发酵是在对微生物相互作用和群落认识的基础上,接种混合培养的微生物是已知和确定的,通常使用两种或两种以上经过分离纯化的微生物纯种,同时或先后接种同一灭过茵的培养基中,在无污染条件下进行的固态发酵过程。人类对微生物的利用经历过天然混合培养到纯种培养两个阶段,纯培养技术使得研究者摆脱了多种微生物共存的复杂局面,能够不受干扰地对单一目的菌株进行研究,从而丰富了人们对微生物形态结构、生理和遗传特性的认识。但是,在长期的实验和生产实践中,人们不断地发现很多重要生化过程是单株微生物不能完成或只能微弱地进行的,必须依靠两种或多种微生物共同培养完成。虽然微生物混合培养在很多领域中的作用已得到充分肯定,部分成果己成功应用于实践,但对大多混合菌体系中菌间相互关系和作用机制的研究尚不够深入。因此,目前对于具有协同作用关系的菌株筛选和组合还是一个随机过程的,缺乏有效的理论指导,而且对于已经应用的混合培养体系也不能有效地协调菌间的关系,使其达最佳生态水平,发挥最大效应。这严重地阻碍了混合菌培养的发展和应用。因此,如果从生理、代谢和遗传角度对混合茵间关系和协同作用机制进行深入研究,对混合菌培养的理论和应用都将有巨大的突破。随着混合菌培养在各方面应用研究的深入,人们不再满足于传统的反应模式,已开始引人一些新兴的生物工程技术,使该领域的研究更具活力。采用固定化细胞技术固定混合菌可使反应系统多次使用,降低成本,增加效率,在实际应用中很有意义。利用细胞融合技术和基因工程技术由具有互生或共生关系的微生物构建工程菌,可使工程菌既具有混合培养的功能,又拥有纯培养菌株营养要求单一、生理代谢稳定、易于调控等优点,也是极有前景的研究方向。 单菌固态纯种发酵是在纯培养基础上建立起来的,对于选育良种、保持生理活性和代谢过程中的稳定起很大作用。它对于扩大固态发酵的应用范围和潜力的发挥起到非常重要作用,同时,也是固态发酵一个重要方向。 2.按固态发酵固相的性质分类 根据固态发酵固相的性质,可以把固态发酵分为两种类型。一种是以农作物(如麸皮、豆饼等)为底物的固态发酵方式。这些底物既是固态发酵过程中的固相组成部分,又为微生物生长提供营养,在这里可以称这种发酵为传统固态发酵方式(或固体底物基质固态发酵)。另一种固态发酵方式是以惰性固态载体为固态发酵过程令的固相,微生物生长的营养是吸附在载体上的培养液,称这种发酵方式为惰性载体吸附固态发酵。 同体底物基质固态发酵利用的培养基是既充当固相,又为微生物生长提供营养的初级农作物产物,如麸皮、马铃薯、谷子、豆饼以及其他含淀粉和纤维素的农作物产品。第二种固态发酵采用的固体是惰性载体,这些载体可以是天然的,也可以是人工分成的。这些载体材料有珍珠岩、聚氨酯泡沫体、蔗糖渣和聚苯乙烯等。 固体底物基质固态发酵的一个主要的不足之处就是碳源是它们的结构组成部分,在微生物发酵生长过程中,培养基被分解了,底物容易结块,孔隙率也降低,结果底物的外形和物理特性都发生了变化,降低了发酵过程中的传质和传热。例如,麦片在发酵过程中由于淀粉的降解和水的挥发,会导致固体底物变形结块,结果使传质和传热受到影响。而具有稳定结构的固态载体充当固态发酵的固相可以克服这一缺点,从而更有利于微生物的生长和产物产量的增加。例如,采用聚氨酯泡沫体为载体吸附固态发酵核酸酶P1时,产量和活力分别比采用麸皮固态发酵提高9倍和4倍。 另外,惰性载体吸附固态发酵与固体底物基质固态发酵相比,还具有产物提取简便的优点。可以很容易地从惰性载体中提取到胞外产物,而且所得到的产物含有较少的杂质,载体还可以重复使用。例如,利用聚苯乙烯作为载体,以肋生弧茵产生L-谷氨酰胺酶时,产物比采用麦麸粉固态发酵时得到的产物黏性要低。另外,前者的产物不含蛋白质污染物,而后者含有多余的淀粉酶和纤维素酶等。 与固体底物基质固态发酵相比,惰性载体吸附固态发酵还具有其他很多优点,如:能够对培养基营养成分进行合适的调节;容易了解产物中的各成分并进行分析,从而有利于发酵过程的控制以及动力学研究与模型建立等。

  • 【原创】【农业仪器原创】食品安全:欠抽的陀螺

    食品安全--被抽打的陀螺  核心提示:虽然很多措施在运行:逐渐严格的食品生产控制,连续出台的食品生产标准,以及不断加强的食品安全检测和食品安全宣传,然而食品污染事件依然频发,"安全食品"这只"陀螺"一直未能稳健旋转起来,是"陀螺"本身的问题,还是"抽打"的方法和力道不对?  食品安全引起全社会广泛关注,起于2009年1月爆发的三鹿"三聚氰胺奶粉"事件。虽然之前也发生过"苏丹红""大头娃娃"等事件,但尚且属于局部事件,影响范围和影响深度都不及"三聚氰胺奶粉"事件来的猛烈。以此为起点,之后陆续在地方或者全国范围内发生了"苏丹红一号"事件、"龙口粉丝掺假"、"金浩茶油""金华火腿敌敌畏""人造鸡蛋""食品添加剂"等等一系列食品被污染的案例。大有受污染食品以及污染源头越来越多的趋势。同时,各方声音开始对食品安全口诛笔伐,中央和地方在这一问题上倍感压力,采取了高压的态势,然而"一而再,再而三"事故的发生,让我们不禁开始反思,我们的食品到底出了什么问题?  首先我们要问的是为什么食品安全如此受关注?这是因为食品事故往往潜伏期很长。欧洲疯牛病的潜伏期长达5年之久,而"三聚氰胺奶粉"在未被曝光之前,也已经存在了很长时间。这就意味着即使发现受害案例,食品也已经被食用了很长一段时间,只能进行事后处置,很难做到事前预测。更为严重的是,遭受不安全食品危害的群体往往来自婴幼儿,因为他们的免疫力和抵抗力最弱,对受污染食品的反应也最直接和最快捷。从"三聚氰胺奶粉"到"双酚A"奶瓶,莫不如此。这样产生的危害后果就不仅仅影响到某一群体或者某一范围,而是整整一代人。也正因为此,在"食品安全"问题上,无论是监管者还是消费者,都倾向于"宁可错杀一千,也不放过一个"的监管理念和监管诉求。任何的行业和组织,当已经运行到必须用严刑峻法来进行管制的时候,已经与行业利益关系不大,而是关系到人的生命底线。而一个关系到生命底线的社会问题,引起全社会的广泛关注,也是一种必然。  其次我们想要了解的是污染食品产生于那个环节?从一粒种子入土到一颗果实入口,从种植、施肥、收获到加工、仓储、运送以致出售、食用,在这一过程之中,哪一个环节最容易受到污染?这恰恰是监测的重点。从已发生的案例来看,在全产业链中,都有可能产生事故。转基因种子是否会对人类健康产生影响?病虫害防治应该如何规范农药使用?进行深加工应当避免那些污染源?产品出炉质量如何把关?储存期时间如何界定以如何回收? 这是一个系统工程,但是在这一链条当中,食品流通环节可以说是防治食品安全事故的"防火墙"。意识到食品流通环节的重要性,是避免食品安全事故发生的关键棋子。有些地方已经逐渐开始在这一环节着力整治,例如河南已经在洛阳了建立了全省首个流通环节食品安全检测中心,该中心安装有食品色素检测仪、农药残留检测仪等32种先进检验检测仪器设备,具备元素分析、农药残留、食品添加剂等372项(类)项目监测和对1000多种食品进行检验检测和对比确证的能力。这就大大提高食品安全监管科技含量和快速反应能力。一些部门也针对食品流通环节专门制定监督管理办法,这如同管住了"前门后院",使得监管能力得到了质的提升。  在笔者看来,这些对于食品安全的监管还远远不够,要杜绝食品安全事故的发生,还需依靠"两手",一手制度建设,一手技术应用。  继续严格审查和检查食品生产许可证制度,提高食品生产的进入门槛,以此可规范生产流程和有效监督生产过程,亦可实现后续食品事故的追踪机制。完善食品安全生产规章制度,对于食品大类可进行细化,以规范操作工序。建立食品安全事故追责制,加大对食品安全事故的惩治力度。还可建立食品安全公示系统,加强监控。值此"两会"期间,食品安全立法正在被提及,这是食品安全制度建设的根本和基础。  技术方面,物联网技术正在被广泛接受和逐步应用,把物联网技术应用于食品领域的思路很值得赞赏。如此不仅可以实现食品生产到出售的"正序"监督,而且一旦出现食品不安全的迹象,可实现从购买到种植的"倒查"。另外,此项技术的在农业领域的铺开,对于提升我国农业核心竞争力也大有裨益。  过去几年,我们目睹乃至亲身体会了食品安全这只"陀螺"不甚流畅的旋转,一方面是我们在制度建设上遗留的缺陷,使其"重心不稳,状况频发",另一方面,是我们监测、监督、追踪这只"鞭子"抽打的还不够用力,着力点还不够准确。"前车之鉴,后车之师",希望食品安全这只"陀螺"能够旋转地越来越平稳、越来越顺畅。

  • 视网膜脱落

    谁知道为什么会引起视网膜脱落?视网膜脱落手术后注意事项?

  • 塞子脱落的问题

    PDA试管培养基和生理盐水灭菌后,当打开锅盖后,发现很多的硅胶塞(棉塞)已经脱落了,请问大家是怎么回事啊,以前从来没有过,但是这一周开始每天都有锥形瓶的塞子脱落

  • 【分享】地球周围发现时空漩涡 爱因斯坦预言得证实

    地球周围发现时空漩涡 爱因斯坦预言得证实http://www.people.com.cn/mediafile/pic/20110509/59/5199730781624781003.jpg 这是一张示意图,显示引力探测卫星-2号正在太空测量地球周围存在的时空扭曲效应  据美国宇航局网站报道,爱因斯坦的预言再一次得到了证实!科学家们经过仔细的检测,发现地球周围确实存在时空漩涡,并且其各项参数和爱因斯坦广义相对论预言的完全符合。  这是此间在美国宇航局总部举行的一场新闻发布会上公布的消息,探测的结果来自对该局实施的引力探测卫星B(GP-B)计划的数据分析结果。  引力探测卫星B项目首席科学家,斯坦福大学物理学家弗朗西斯·艾福瑞特(Francis Everitt)表示:“正如广义相对论预言的那样,地球附近确实存在时空扭曲。”  而美国华盛顿大学圣路易斯分校的克利福德·威尔(Clifford Will)表示:“这是一个历史性的时刻。”威尔是爱因斯坦理论研究方面的专家,他目前正担任美国国家研究理事会一个独立下设委员会的主席职务。这一委员会于1998年由美国宇航局创立,其主要目的便是对引力探测卫星B的数据进行检查和评估。他说:“有一天,今天的这个实验将被作为经典案例写进物理学教科书。”  根据爱因斯坦的相对论,空间和时间是交织在一起的,形成一种被他称为“时空”的四维结构。地球的质量会在这种结构上产生“凹陷”,这很像是一个成年人站在蹦床上陷进去的情形。爱因斯坦指出,引力的本质仅仅只是物体围绕这种时空凹陷的曲线边缘运动的外在表现。  如果地球是静止的,那这种扰动将不复存在。但是地球并非静止不动,我们的地球在不停旋转,这种旋转会产生扰动,尽管非常轻微,但仍然会产生一种四维漩涡。而这就是2004年发射进入太空的引力探测卫星-B所要探测的目标。  实验的原理  这一实验项目背后的科学原理非常简单:科学家们将一个陀螺仪送上地球轨道,使它的一个旋转轴指向一颗遥远的恒星作为参考点。在没有任何外力作用的情况下,这一旋转轴应当永远指向这一颗恒星。但如果空间是扭曲的,那么陀螺仪的指向会随着时间推移发生改变。通过对这种改变的精密检测,科学家们能了解时空弯曲的相关信息。  这说起来似乎很简单,但真正做起来却非常艰难。  首先,制造引力探测器B中4个高精度陀螺仪需要用到精度极高的球体。事实上,这些陀螺仪内部的转子是人类迄今制造过的最完美球体。它们的大小约相当于一个乒乓球,由熔凝石英和硅材料制成,其相对完美球体的误差在任何方向都不超过40个原子的厚度。这样高的精度是必须的,因为如果不是这样做,那么这些陀螺仪转轴的晃动将出现误差。  根据爱因斯坦理论进行的估算显示,地球周围空间的时空扭曲将导致陀螺仪旋转轴出现每年0.041弧秒的改变。1弧秒等于1/3600度。为了测出这样微小的改变量,GP-B探测器必须具备0.0005弧秒的精度。这就相当于让你测量放在100英里(约合161公里)之外的一张纸的厚度。  对此,威尔说:“GP-B探测器项目的工程师们不得不发明一整套全新的技术来满足这种不可思议的要求。”  举几个例子,工程师们开发了一种“无拖曳”卫星技术,它可以让卫星擦过地球最外层大气却不会造成对其内部陀螺仪的扰动。他们还开发出独特的技术来防止地球磁场穿透探测器从而影响其测试精度。最后,他们还设计出一种技术来测量陀螺仪的旋转角度,但整个过程中不会触碰到陀螺仪从而对其造成影响。  即便克服了制造和设计上的技术困难,进行这项精度空前的实验本身同样是一个巨大的挑战,但经过一年的数据收集和将近5年的数据分析,GP-B项目的科学家们认为他们已经几乎接近完成这项工作。  艾福瑞特说:“我们测量到测地线效应值为+6.600或-0.017,惯性系拖曳效应值为+0.039或-0.007。”  测地线效应是指由于地球的静止质量引起的陀螺旋转轴改变,也即时空的凹陷。而惯性系拖曳效应则是由于地球自转导致的陀螺旋转轴改变,也即时空的扭曲。测量得到的这两组数据都和爱因斯坦理论的预测非常吻合。

  • 中国科大实现99.9%世界最高保真度的固态量子存储器

    中国科技网合肥5月12日电 中国科学技术大学郭光灿院士领导的中科院量子信息重点实验室李传锋研究组,在固态系统中首次实现单光子偏振态的量子存储器,保真度达99.9%,刷新世界纪录。研究成果5月11日发表在美国《物理评论快报》上,并被美国物理学会网站“物理概要”栏目作亮点报道。 量子存储器是量子信息领域的核心器件之一,是量子隐形传态、量子密集编码等基本量子信息过程的必需元件。同时,它还可用来实现量子中继,以解决远程量子通信中的信息损耗问题,以及用于分布式量子计算、量子精密测量等。 国际上常用的量子存储器存在带宽窄和扩展性差等缺点,难以应用于实用化的量子网络。近几年兴起的基于稀土离子掺杂晶体的固态量子存储器,具有寿命长、稳定性高、带宽较宽、扩展性强等优点,但由于这种晶体有双折射效应,不能用光的偏振状态(光波的振动状态)来加载信息,而光的各种偏振态是量子信息最方便的载体。因此,怎样实现光子偏振态的固态量子存储器是国际学术界一大难题。 李传锋小组利用两块1.4毫米厚的掺钕钒酸钇晶体,分别处理光的两种正交偏振态,同时把一片特殊设计的光学元件(波片)置于两块晶体之间,来实现这两种偏振态的互换。整个量子存储器就像一片很小的“三明治”,紧凑而稳定,扩展和集成都十分方便。在实验中,他们摈弃了传统的固态量子存储方案中使用的“共线式”光路,设计出交叉式光路,使得预处理用的泵浦光与待存储的光不再重合,降低了泵浦光带来的噪声,从而极大地提高了存储器的保真度,可达99.9%,远高于此前单光子偏振存储95%的最高保真度。 该成果对进一步提高实用化量子通信网络元件的小型化和集成化具有重要意义。该超高保真度量子存储可应用于容错量子计算等具有苛刻要求的研究领域。(通讯员 杨保国 记者 吴长锋) 《科技日报》(2012-05-13 一版)

  • 固态核磁技术

    固态核磁技术,将来能够有好的发展么?他比液态核磁复杂好多...

  • 有人做过固态样品的氨基甲酸乙酯吗?

    我们想做酒糟的氨基甲酸乙酯测定,前处理试过的方法有:1.称取酒醅样品于离心管中,加入60 %乙醇溶液、内标,超声、离心,取上清液至离心管中,加入活性炭超声、离心,取上清液混匀过0.22 μm滤膜,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GC-MS[/color][/url]分析检测。2.称取酒醅,加入内标混匀,加入60 %乙醇溶液,震荡,超声浸提,离心,用碱性硅藻土固相萃取柱除杂,洗脱液硫酸钠除水,氮吹浓缩,进样检测。仪器方法是使用的白酒中的氨基甲酸乙酯的国标方法223,之前做白酒已经通过方法验证,离子丰度偏差符合标准要求,但是酒醅加标跑出来这些离子要么偏差很大,要么就找不到。想要请教一下各位老师固态样品有没有更好的方法做?谢谢!

  • 【讨论】转子中的样品不会脱落?

    还没有真正的感觉一下那台200M的瓦力安的转子与样品管间的作用力,今天体验了一下bruker的,感觉可以把样品管夹住,不会脱落。但是,记得王老师讲解的时候转子比较松,那样到探头里面岂不是很容易样品管就有脱落到探头,损坏探头的危险?谁可以回答一下?我觉得很危险的,是不是因该尽快换一个?那个东西一般说来要多少钱?

  • 固态蜡成分分析及配方还原

    大家好,我有一种固态的蜡需要进行分析其中的成分,而且想进行配方还原需要找什么实验室进行分析啊?或者论坛里是否有能够进行分析的朋友帮忙介绍一下,谢谢!十分感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 膜脱落区域的异常物质分析

    膜脱落区域的异常物质分析

    各位大神/专家! 玻璃上镀膜,膜层脱落。下图为膜脱落区域的FT-IR图,请教各位专家大神,膜脱落区域有什么异常物质吗? 十分感激! [img=,690,305]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310171648056381_3221_5193766_3.png!w690x305.jpg[/img]

  • 关于固态核磁共振

    我们想通过固态核磁研究多组分聚合物相界面的形态,不知有没有已经从事这方面研究的高人,做出的试验结果是否理想呢

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