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回声测深仪原理

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回声测深仪原理相关的论坛

  • 【求助】放大倍数和检测深度的关系

    各位高人,请问利用扫描电子显微镜做EPMA分析时,放大倍数和检测深度有什么关系。当放大倍数为10X时,检测深度为10mm,10000X时,检测深度为1微米,那么放大倍数为250X时,检测深度是不是250微米?

  • 海南香蕉价格回升了

    “聚蕉行动”再次启动 海南香蕉回升至0.6元/公斤有网站发起第二轮"聚蕉行动" 广州等全国8大城市可买爱心香蕉  上周本报曾报道的海南香蕉价低滞销的现状,引起各方高度关注.商务部及海南省商务厅近日会同有关企业,对海南香蕉滞销采取多项应对措施.目前,经过各方的努力,岛内香蕉价格持续下跌的状况已开始好转,一些地方逐步回升到每公斤0.6~0.8元左右.7月8日,有团购平台发起"聚蕉行动",召集网友团购海南香蕉.30分钟内1.3万份共计75吨海南香蕉团购一空.虽然距离海南30万吨的待售香蕉目标仍远,但公众的关注不仅点燃了各地助买海南香蕉的热情,也开始让大家深思:如何才能避免"蕉贱伤农"?  记者昨天从海南省农业部门获悉,本周起海南香蕉出岛量由集中上市高峰期的每天3万吨回落到1.5万吨左右.有农户表示,这是因为海南香蕉本月底即将下市,产量有所下降,供求关系有所变化.  海南香蕉价格回升  商务部十分关注香蕉滞销现象,要求海南省商务厅会同省农业主管部门采取措施,发挥海南农产品现代流通综合试点项目的作用,并组织社会力量,帮助种植户扩大销售.  海南省香蕉研究所所长甘东泉此前接受媒体采访时认为,目前农产品市场经营体系还很不健全,一些中小种植户对于价格波动异常敏感.这种情况出现与广大香蕉种植户缺乏市场信息,农业组织化程度不高有很大的关系.市场信息的不对称容易导致农民不科学种植,盲目跟风,对市场前景无法准确判断.而较低的农业组织化程度则使得农民力量分散,无法联合起来对抗风险.

  • 安徽省生态环境厅关于印发《安徽省社会生态环境监测机构环境信用评价管理办法(试行)》的通知

    各市生态环境局:现将《安微省社会生态环境监测机构环境信用评价管理办法(试行)》印发给你们,请认真贯彻执行。[align=right]安徽省生态环境厅[/align][align=right]2023年10月28日[/align](此件社会公开) [img=,16,16,absmiddle]http://law.foodmate.net/member/editor/fckeditor/editor/images/ext/pdf.gif[/img] [url=http://file1.foodmate.net/file/upload/202311/03/111604871514921.pdf]安徽省生态环境厅关于印发《安徽省社会生态环境监测机构环境信用评价管理办法(试行)》的通知.pdf[/url]

  • 关于XRF的检测深度问题

    XRF经常被用来分析材料中各元素的半定量分析。但是我有一个疑问:有些样品是核壳结构,而且内核和外壳的组成是不一样的。那么,XRF的探测深度有多少呢?如何保证检测结果是整个核壳结构的元素分布,而不是只是壳的元素分布呢?

  • 近红外漫反射对于谷粒的探测深度(probe depth)

    各位做食品,饲料,农业的兄弟,谁能够说说一个大概的近红外漫反射(非透射)对谷粒的探测深度啊?看到过很多用漫反射的方法做谷物全粒分析的,比如置顶的玉米分析的文章,但是具体近红外的探测深度在什么数量级,cm?mm?还是um?似乎没有人提到过啊。多谢!还有,近红外对谷物的漫反射光谱的吸收强度是不是比透射光谱要低一个数量级以上?谁有实际经验的也说说看?

  • 一次失败定性的起死回生

    一次失败定性的起死回生

    [align=center][/align][align=center]一次失败定性的起死回生[/align][align=center]([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]扫描范围设置不合理对组分谱库检索定性的影响)[/align]前几天前面做另外一些项目样品,是另外一种分析条件,但随后做日化香精时候忘记改到合适分析条件。直到数据采集后发现日化香精样品采集的方法不对,检索匹配不好,甚至有些化合物完全无法匹配。主要问题是设置的扫描范围不对。在处理数据时候犹豫了,重新做就可以避免匹配度不好的问题,但是恰在周末,有点不方便。如果不重做,匹配度不好,对有些组分检索有困难。但时间比较紧,是个问题。但还是先处理了现有数据,先给出结果报告。后来有时间再重新进样在合适的扫描范围采集,做个对比。两种方法的程序升温,流量都相同。只是扫描范围不同:方法1:scan range: 50-500m/z方法2:scan range: 30-300m/z举例:下面是9.013分钟的色谱峰和质谱图(方法1)[img=,690,513]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905270947048463_116_1615838_3.jpg!w690x513.jpg[/img]图 1. 9.013分钟的色谱峰和质谱图(方法1)***********************************************用PBM谱库检索结果如下:[img=,690,513]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905270947284348_2314_1615838_3.jpg!w690x513.jpg[/img]图2. 9.013分钟的色谱峰的质谱图检索结果(方法1)*****************************************************从图2可以看出来,根本无法得到理想的检索结果,匹配度太差,几乎无法用。试试NIST search:[img=,690,513]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905270948035673_4450_1615838_3.jpg!w690x513.jpg[/img]图3. 9.013分钟的色谱峰的质谱图NIST检索结果(方法1)*******************************************************看来NIST search结果也是不行,一塌糊地,无法用。因为BPM检索和NIST检索相类似,不奇怪。那还要别的方法吗?放弃?想到还有Amdis,不妨也试试。下面是Amdis检索的结果:[img=,690,513]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905270950548898_2666_1615838_3.jpg!w690x513.jpg[/img]图 4 9.013分钟的色谱峰的质谱图amdis检索结果(方法1)**********************************************************没想到得到很好的匹配度:Net----94Weighted----94Simple-----94Resvers----99匹配异丙醇(isopropylalcohol)可以看到反向检索结果居然99。真是没有想到Amdis能得到这样的好结果。再看看用方法2运行的结果的检索结果。PBM检索:[img=,690,513]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905270951484383_5163_1615838_3.jpg!w690x513.jpg[/img]图5. 9.013分钟的色谱峰的质谱图PBM检索结果(方法2)**********************************************************可以看到较好的匹配异丙醇。再看看Amdis检索的结果:[img=,690,513]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905270956411928_9621_1615838_3.jpg!w690x513.jpg[/img]图6. 9.013分钟的色谱峰的质谱图amdis检索结果(方法2)**********************************************************Net----99Weighted----97Simple-----97Resvers----99当然匹配异丙醇(isopropylalcohol)结果更好。从上面看到由于方法1从50m/z开始扫描,损失了50m/z以下离子,导致PBM减少和NIST检索无法使用。但Amdis检索仍然表现优异,得到很高匹配结果。TIC如下图:[img=,690,513]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905270957040368_9786_1615838_3.jpg!w690x513.jpg[/img]图7 TIC标注图*****************************方法2由于扫描范围比较合适,不论哪种检索结果都比较满意。因为异丙醇的分子量小,低端离子的丢失对检索结果影响较大。而分子量大的化合物检索,因为大的离子的比例多,而对检索影响较小。例如后面36.1min的dimethyl malonate方法1和方法2的PBM检索结果相差不大。[img=,690,513]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905270959441647_1607_1615838_3.jpg!w690x513.jpg[/img]图8 方法1的PBM检索结果******************************[img=,690,513]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905271000049233_2791_1615838_3.jpg!w690x513.jpg[/img]图9方法2的PBM检索结果********************************从上面看到,对于dimethylmalonate,方法1的PBM检索匹配结果为91,而方法2的PBM检索匹配结果为95,两者相差不大,影响较小。如果对于较低分子量的化合物,就应该采集到小的离子,以利于得到较好的检索匹配度。大的分子量化合物问题不大。当然对于大分子量的化合物,也要注意分子离子和大的离子足够能够采集到,高端离子采集不到,也会影响检索匹配度,设置不当会得到不准确的结果。

  • 晋升管理者:当心彼得原理的魔咒

    晋升管理者:当心彼得原理的魔咒

    最近与一位在大型公司担任重要管理职位的老朋友碰面,他提起一位部属刚获得晋升 ,却因为工作压力过大而健康恶化、病况不轻。朋友说,这位部属担任处长时,与部属相处融洽,部门绩效始终超标,因此晋升为协理。谁知道上任不久后,立即就显露出缺乏与高阶管理团队协同作战,以及调和所属部门达成任务的能力。他竭尽全力达成目标,却疏于与经营团队的伙伴互动;而在自己辖下,当部门间产生目标与人际冲突时,他也总是优柔寡断,深怕得罪任何人。因此,不但他带的部门得不到公司其他高阶主管的支持,就连他自己也失去了上司的赏识、部属的信任,逐渐被高层视为不称职的协理。朋友说,该名协理说不定就“卡”在那里了,未来有机会可能也轮不到他!我从这个案例里,嗅到了“彼得原理 ”(Peter Principle)的味道!彼得原理魔咒:升迁不胜任美国学者罗伦斯·彼得(Laurence Peter)在《彼得原理:为何事情总是搞砸了》(The Peter Principle: Why Things Always Go Wrong)中指出,“每个有能力的员工,最后都会升迁到他们能力无法胜任的职务。”也就是说,有能力的员工往往会因为充分胜任现职,而被拔擢出任新职;之后又因为胜任新职愉快,所以再获晋升。因此,每个人(包括你和我)最终都将由可胜任的职位,晋升到无法胜任的职位上。彼得原理的两个重要结论是:(1)在阶层组织里,每个职位到头来都会被无法胜任其工作的员工所占据;(2)组织的工作任务,多半是由“尚未晋升到自己无法胜任职务的人”所完成。这种现象在现代生活中随处可见:称职的教授出任政府官员后,对政务与危机束手无策;优秀的主治医生晋升为院长后无法胜任;超级营业员升迁为营业主管后,单位业绩却直线滑落等等。历史上也不乏彼得原理的例子,在此举一个大家耳熟能详的故事。《三国演义》中“孔明挥泪斩马谡”的桥段,讲的是诸葛亮错用马谡领兵防守街亭以抗曹魏,马谡临阵慌乱、最终战败,孔明不得不依军法挥泪将其处斩的一段历史。何以说诸葛亮用人不当?是马谡没有才干吗?事实上,马谡是有才干的。诸葛亮在平定南蛮时,便是听从马谡的分析,认为南蛮是化外之民,不易收服,平定后再反叛的机率很高,因此最好“攻心为上,攻城为下”,最后七擒七纵孟获,收服人心,稳定了南方,使蜀国得以全心北伐曹魏。另外,在魏明帝曹叡准备重用司马懿攻打蜀国,诸葛亮深感忧虑时,马谡又向诸葛亮献计,散布司马懿将谋反的流言,使曹叡削去司马懿官职。能提出这两个起战略作用的策谋,马谡无疑是个人才。诸葛亮错在“量才不准”,他让一个好参谋,在紧要关头出任作战指挥官,马谡才不胜任,因此战败。参谋和指挥是两种不同职能,前者只需出谋献策,没有决定权,对成败不须负直接责任;后者则必须根据军情与参谋建议,发号施令,对战争成败负直接责任。任用马谡守街亭时,诸葛亮决策的基础在于马谡当参军时的表现,却忽略了他缺乏指挥部队的经验。即使聪明如诸葛亮与马谡,也不免掉入彼得原理的陷阱。魔咒解方笺:兼顾绩效与潜能从马谡的故事可知,用员工过去的绩效表现,断定其未来发展潜能,或做为晋升唯一标准,发生彼得原理的机率很大,对企业与个人都会有很大危机。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404250834_497292_2771427_3.jpg【附图】可用来说明彼得原理的发生机率,横轴代表个人的绩效,纵轴代表个人的未来潜能(或领导力)。右上方第“1”格表示,目前工作绩效表现杰出,未来也有高度发展潜力,晋升落在此区域的员工,属于“彼德原理发生低风险区”。依此推论,第“2”“3”格属于“彼德原理发生中风险区”;第“4”“6”格则属于“彼德原理发生高风险区”,如果晋升落入这个区域的员工,非常容易发生“升迁不胜任”的情形。在我看来,马谡应归类在第4格(高绩效、低潜能),一旦晋升,最容易“才不胜任”。因此,若要降低彼得原理发生机率,除了“绩效”之外,更需要评量其“潜能”。罗伦斯·彼德在另一本着作《彼得处方》(The Peter Perscription)中,提出许多避免彼得原理发生的方法,如果个人与组织都能按这些处方落实,便可能解开“升迁不胜任”的彼得原理魔咒。1)个人层面:试着先了解更高一个职位的工作压力和报酬、将注意力集中于自己熟练的领域、建立衡量成就的标准,以及如果上司逼你接受一个你不感兴趣的职位,就假装能力不足等等。2)组织层面:尝试实验性的晋升、确认候选人特性和工作性质的契合、以加薪替代升迁等等。在阶层组织中,对员工而言,最大的风险不在于缺乏往上爬的动机与能力,而是缺乏了解自我爬到哪里最合适的智慧;对企业而言,最大的风险不在于缺乏激励晋升的措施,而是缺乏可正确评量员工是否具备“晋升力”的标准。(原标题:晋升的陷阱:为何充满蹩脚管理者?)

  • 进样针的起死回生

    进样针的起死回生

    我有好几台U3000的自动进样器,已经使用了很多年了,在这中间维修过几次,其中问题最大的是进样阀上的转子磨损,同时发现取样和进样压差变化很大,对结果定量的准确性造成了影响。最后造成的后果是,我几台自动进样器都无法使用,经过检查,发现是进样针堵塞,三个进样针都是相同的问题,取下后,超声,反冲都无效果,取样没问题,一进样,压力剧增。如果要更换,每个都要好几千,怎么办,根据我长期的使用经验,堵塞的原因应该是,样品在取样后,当流动相经过进样针时发生沉淀,假如这样,这堵塞的沉淀应该是有机物,反冲,超声都无效果,火烧,应该是有效的!于是我用煤气喷灯,对可能堵塞的位置,猛火一烧,通红通红的,冷却后,用流动相一通,好了!于是把三根进样针按照这个方法,都可以了。如果按照正常的操作,不可能采用这种方式操作,也没有文献报道,但了解特点,可以从常识入手,实践出真知!!![img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908312128334430_703_1617661_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=喷灯,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908312129042731_4697_1617661_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,1226]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908312129351275_8184_1617661_3.jpg!w690x1226.jpg[/img]

  • 【原创大赛】BRAND移液器起死回生记

    【原创大赛】BRAND移液器起死回生记

    BRAND移液器起死回生记实验室一支BRAND八道移液器,在检测工作中使用频度极大,今天突然出现第5道吸液不准确以及放液不完全的状况。经过分析,应该是第5道的O形圈损坏所致。寄回经销商修理的话,一是时间长,二是修理费也不便宜。本着节省开支和提高动手能力的目的,决定自己修理。以下是分析及修理过程实录:一、症状经过多年使用,移液器第5道出现吸液不准确以及放液不完全的状况。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070109223658_01_1627156_3.jpg图1:吸液量明显不足。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070109241036_01_1627156_3.jpg图2:放液明显不完全。二、分析移液器的工作原理是活塞通过弹簧的伸缩运动来实现吸液和放液。在活塞推动下,排出部分空气,利用大气压吸入液体,再由活塞推动空气排出液体。在吸液和放液过程中,吸头与移液器管锥头之间依靠O形圈来实现密封。出现吸液不足或放液不全,一般是O形圈损坏。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070109243221_01_1627156_3.jpg图3:移液器原包装(大包装)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070109255335_01_1627156_3.jpg图4:移液器小包装(移液器原来就在这里安家)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070109275658_01_1627156_3.jpg图5:小包装内各种物品(好多文件和小配件)三、修理前的准备工作对于如何修理,虽然知道一个大致的思路:拆开移液器——去除损坏的O形圈——换上新的O形圈。但对于修理过程中需要哪些工具,具体修理步骤还是有些心里没底。包装里有说明书,但都是全英文的,根本对付不了,怎么办?记得某位伟人说过,有条件要上,没有条件创造条件也要上。或许是人品比较好吧,翻了几页说明书,就看到如何修理的说明了,尽管是全英文,但幸好配了极其丰富的插图,边学边修吧。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070109283439_01_1627156_3.jpg图6:图文并茂的说明书http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070109293478_01_1627156_3.jpg图7:维修所需工具袋http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070109300458_01_1627156_3.jpg图8:维修工具和O形圈四、查找故障找齐工具后,拆开移液器。这个工作做过多次,轻车熟路。然后找到故障(破损处)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070109312365_01_1627156_3.jpg图9:未拆开的移液器http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507010944_552582_1627156_3.jpg图10:将两个旋纽用条形硬物旋转90度http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070109320860_01_1627156_3.jpg图11:取下外套的移液器,露出真面目了^_^http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070109324749_01_1627156_3.jpg图12:仔细观察,确实是第5道O形圈出现破损http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070109334014_01_1627156_3.jpg图13:再来一张破损处的特写五、修复O形圈找到破损处,接下来的工作就简单了。将工具卡在O形圈上,直到O形圈稍微浮起,剪断并去除。照理说此时换上新的O形圈就可以了,但试了好几次,新的O形圈根本无法套上移液器。还是再回去看说明书吧,尽管满篇的E文根本看不懂。细看之下才知道,原来安装新的O形圈还少了一把利器,就是这个笔尖状的东东。在哪里呢?再到工具袋里找找,原来夹在一张小的说明书里面。找出安装利器,将其插入移液器第5道。并将新的O形圈慢慢挤进安装利器(注意各个角度受力均匀)。到位后拔除安装利器,修复过程即告一段落。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070109335561_01_1627156_3.jpg图14:O形圈在工具的作用下已部分浮起http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070109341443_01_1627156_3.jpg图15:用手术剪剪断O形圈http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070109341261_01_1627156_3.jpg图16:已被剪断的O形圈http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070109350240_01_1627156_3.jpg图17:新O形圈的安装利器http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070109350420_01_1627156_3.jpg图18:新O形圈在安装利器上慢慢前进http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070109350572_01_1627156_3.jpg图19:新O形圈即将到位http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070109350718_01_1627156_3.jpg图20:新O形圈成功安家http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070109350038_01_1627156_3.jpg图21:拔除安装利器六、扫尾工作新O形圈安装完毕,将工具和配件全部归位,细看之下才明白,原来移液器出厂时竟然整整配了一组(8个)O形圈,真是大方啊。这要用到什么时候啊?要知道,我们用了两年多才坏了一个O形圈!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070109372341_01_1627156_3.jpg图22:将安装利器放回安装工具包(还有7个O形圈)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070109372565_01_1627156_3.jpg图23:将移液器套筒复位http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070109371949_01_1627156_3.jpg图24:吸液测试,液面已与其它通道持平http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015070109390308_01_1627156_3.jpg图25:放液,液面也与其它通道基本持平通过测试,吸液和放液已正常。至此,移液器O形圈损坏故障完成修复。当然,严格来说,还应该进行校准,至少对换过O形圈的第5通道。这个工作,待空一点再慢慢做吧。七、心得体会一是只要胆大心细,仪器的一般小故障完全可以自己排除和修理,而且仪器厂家也预先准

  • 如何防治社会生活噪声污染?

    社会生活噪声污染是指人为活动所产生的除工业、交通运输、建筑施工之外的干扰周围生活环境的声音。近些年来,各级环保部门依据国家法规和标准,开展了社会生活噪声污染防治,取得了一定的工作效果。然而,随着我国城镇化建设步伐加快,商业、娱乐业蓬勃发展,社会生活噪声污染成为群众投诉的热点。社会生活噪声监测取证、界定责任、实施监管难,如何有效防治社会生活噪声污染是摆在广大环保工作者面前的问题。对此,笔者有如下几点建议。  完善法律法规,创新实施细则。明确社会生活噪声污染的控制方法、鉴定手段、处罚办法,以便于相关部门严格执法。例如,以法规的形式明确规定商住楼中限制设立娱乐场所,限制紧靠娱乐场所的楼层房间的使用功能,规定其不能作为居住、办公用房使用。开展实地勘察监测,厘清部门责任,依法实施有效监管。明确环保部门可以实施停业限期整改企业(或单位)的规模上限,依规进行自由裁量,实施现场监察执法,防治社会生活噪声污染。  规划城镇建设,明确区块使用功能。按照城镇发展规划要求,超前实施建设规划决策,确定城镇区块使用功能,实行“闹静分开”。可以将商业、娱乐场所与机关、学校、医院等声敏感目标分开,单独规划建设,或者设置一定声防护距离,间隔进行建设。合理布置休闲娱乐广场,在其周边设置一定绿化带,消减社会生活噪声污染。  严格环评审批,建立统一管理机制。严格执行现行法律法规,开展商铺、歌厅等建设项目的环境影响评价,遴选商铺、歌厅等场所布点或选址,甄别环境噪声污染影响,拟定相应环保措施。环境影响评价文件审批后,工商、文化等行政管理部门方可依法办理相关手续。商铺、歌厅等的业主应根据已批复的环境影响评价文件规定要求,完成主体工程及其配套环保设施的建设。环保部门及相关部门应以高度负责的态度,开展商铺、歌厅等建设项目环保设施竣工验收工作。  建立联动机制,打击违法违规行为。按照“谁审批、谁负责、谁管理”的原则,对社会生活噪声污染实施监督管理。环保部门可联合工商、文化等单位对产生社会生活噪声污染的违规者,实施警告、吊销行政许可、取缔等手段。公安部门要发挥部门执法特长,对严重的社会生活噪声污染行为,不留余地和死角,采取治安处罚等措施,严厉打击违法违规行为。  运用技术措施,防治噪声污染。商铺、歌厅等的业主应按照已批复的环评文件规定要求,选择低噪声的音响、空调等设备,合理布置音响、空调设备,利用轻音乐或中音量音乐,进行商业宣传,吸引广大顾客,减小噪声源。采用隔声或吸声材料,进行室内、门窗和外墙装饰,阻隔噪声传播。建声屏障或适度绿化,并对声敏感房间加装防声门窗,针对保护目标采取降声措施。同时,商铺、歌厅等的业主应按照环保部门规定限定营业时间,进行音响设备音量控制,严格控制低音炮的使用。  强化公众参与,听取群众意见。在社会生活噪声污染防治工作中,要注重深入基层,提高调查研究、掌握实情的能力。注重倾听民意、集中民智,提高科学决策、民主决策能力。注重直面困难,提高解决问题、化解矛盾能力。注重顺应群众意愿、回应群众呼声,提高宣传群众、组织群众的能力。通过能力建设,防治社会生活噪声污染。比如:在商业、娱乐建设项目环保审批前,可采取走访、发放意见表、召开听证会的方式,征求项目所在地有关单位和群众意见,充分听取业主和周边群众、单位利害双方的意见后再决定行政许可与否。这样,后续的管理工作必然会减少许多麻烦。再比如,接到社会生活噪声污染扰民投诉后,环保部门要深入现场进行调查取证,界定监管责任。对本单位监管职责范围内的问题,要迅速拿出整改方案。需要公安、文化和工商等部门联合执法才能化解的疑难问题,环保部门应牵头进行统一监督管理。

  • 炒作水分挤干 中药价格缩水超五成年底或见底回升

    前几年中药材价格疯涨,让“药你命”一度成为市民调侃的热词。记者通过调查了解,从去年8月到现在,中药材价格大跳水,多数普通中药价跌过半。中投顾问医药行业研究员郭凡礼认为,这是国家加强中药材行业价格虚高整治力度的结果,预计中药价将在年底见底回升。  现象:多个品种降幅超过50%  据中药材天地网中药综合200指数显示,截至昨日,该指数为2265.73点,与2010年同期相当,较2011年6月近3000点跌去24%左右。这意味着,中药材价格已回归两年前。  “近期金银花、麦冬、白术等常见中药降幅最大。”重庆桐君阁中药批发市场商贩张明光介绍,去年同期批发价170元/公斤的麦冬,现跌至70元/公斤;金银花上月卖价120元/公斤,现在60元/公斤;而白术从最高价60~70元/公斤,跌到20元/公斤。http://www.hjjkxy.cn  中药材涨价中的“领头羊”太子参,其报价一度高居600元/公斤,然而记者走访重庆桐君阁中药批发市场其他药铺获悉,近期其价格回落至180元/公斤左右,而黄连和茯苓价格已分别跌至50元/公斤和15元/公斤,常见中药价格缩水超过五成。  原因:政策调控挤干药价水分  重庆医药商会会长、陪都药业董事长唐良平接受商报记者采访时表示,前几年中药材价格频频上涨,巨大的赚钱效应使得炒作者涌入中药材市场进一步抬高了价格。如此一来,不仅终端药材涨价,源头产地的农民也开始捂货惜售。在这一背景下,中药材种植企业纷纷扩种增产,甚至一些行业外的企业也加入了中药材种植大军。但随着前些年新增中药材产能逐步投入市场,市场供大于求,加之国家加大对中药材行业的整治,一些炒作者在调控期间纷纷抛售止损,造成目前中药材量涨价跌。  此外,唐良平还认为,从产业链上看,由于目前国家对中成药实行限价政策,下游的制药企业更加看重成本,并纷纷减少产量,对上游中药材原料的需求随之减少,进而拉低了中药材价格。http://www.yv2.cn  中投顾问医药行业研究员郭凡礼认为,本轮中药材价格集体跳水,主要原因是近来国家加大了对中药材行业的整治力度。郭凡礼分析,从2009年到去年上半年,中药材经历了长达3年的牛市。其中有气候的原因,如云南三七遇到干旱减产涨价,但最主要还是游资的炒作。他介绍,由于2011年上半年药材行情太疯狂,国家为了稳定市场相继出台了有关政策,明令禁止囤积居奇,哄抬物价。国家发改委先后与囤积三七、党参、太子参等大户约谈,催促他们尽快放货。好多本来准备投资药材压货的商家也开始停手,行情开始了理性回落。  趋势:年底药价将见底回升  未来中药材价格走势如何?“反弹应该最快在年底,而且冬天也正值中药材涨价的时机。”郭凡礼认为,中药材价格集体下跌的趋势在短时间内还会延续下去。唐良平也认为降价是暂时的。“在国家的整治工作告一段落后,在年底,价格应该就能反弹回来”。  郭凡礼向商报记者表示:“目前国家正在完善中药材市场的定价机制,之后整个中药材价格的涨跌都会控制在这个体系设定的合理范围内,能抑制暴涨暴跌的情况。”http://www.aiweijiesi.com  名贵中药逆市涨价  据中药材天地网监测数据显示,近期仍有不少名贵中药价逆市上扬,三七与冬虫夏草分别较去年同期上涨111%、14%。  重庆桐君阁中药批发市场商贩彭女士告诉商报记者,僵蚕和地龙也从去年50~60元/公斤、80~90元/公斤涨至180~190元/公斤。对此,多名中药批发商分析称,降幅较大的常见中药材大多可大棚种植,但如三七、冬虫夏草、川白芨等均为野生品种或受气候影响明显的地方性中药材,需求量一直有增无减。

  • 【转帖】浅谈初中物理知识在社会生产和生活中的应用

    物理是与人类生产和生活最为密切的科学。在物理教学中如何将物理知识与生产实践和生活实际相联系,使学生尽可能理解物理知识在生产实际和生活实际中的应用,也就成了物理教师义不容辞的义务。一、力学知识的广泛应用1.重力的应用我们生活在地球上,重力无处不在。如工人师傅在砌墙时,常常利用重锤线来检验墙身是否竖直,这是充分利用重力的方向是竖直向下这一原理;羽毛球的下端做得重一些,这是利用降低重心使球在下落过程中保护羽毛;汽车驾驶员在下坡时关闭发动机还能继续滑行,这是利用重力的作用而节省能源;在农业生产中的抛秧技术也是利用重力的方向竖直向下。假如没有重力,世界不可想象,水不能倒进嘴里,人们起跳后无法落回地面,飞舞的尘土会永远漂浮在空中,整个自然界将是一片混浊。在讲授重力时,要让学生展开热烈的讨论,充分挖掘学生的想象力,知道重力与我们的生产生活实际密切相关。2.摩擦力的应用摩擦力是一个重要的力,它在社会生产生活实际中应用非常广泛。如人们行走时,在光滑的地面上行走十分困难,这是因为接触面摩擦太小的缘故;汽车上坡打滑时,在路面上撒些粗石子或垫上稻草,汽车就能顺利前进,这是靠增大粗糙程度而增大摩擦力;鞋底做成各种花纹也是增大接触面的粗糙程度而增大摩擦;滑冰运动员穿的滑冰鞋安装滚珠是变滑动摩擦为滚动摩擦,从而减少摩擦而增大滑行速度;各类机器中加润滑油是为了减小齿轮间的摩擦,保证机器的良好运行。可见,人类的生产生活实际都与摩擦力有关,有益的摩擦要充分利用,有害的摩擦要尽量减少。3.弹力的应用利用弹力可进行一系列社会生产生活活动,力有大小、方向、作用点。如高大的建筑需要打牢基础,桥梁设计需要精确计算各部分的受力大小;拔河需要用粗大一些绳子,防止拉力过大导致断裂;高压线的中心要加一根较粗的钢丝,才能支撑较大的架设跨度;运动员在瞬间产生的爆发力等等。可见,物理力学知识生产和生活实际中是很有用的,从宇宙天体到微观的分子、原子处处存在着各种各样的力,教师只要将课本知识与生产生活实际有机地结合起来,就能极大地激发学生的学习兴趣,从而培养他们树立崇尚科学、研究科学、应用科学精神。二、热学知识的应用天气的阴晴、冷暖与人类的各类活动息息相关,包含了很多的物理热学知识。如人们常喝开水、吃熟食,需要对水和食物进行加热,而加热过程中就需知道燃料燃烧或电力加热的基本知识;炎热的夏天在地上撒些水,靠水分的蒸发达到降温的目的;严寒的冬天如何保暖,汽车发动机常用水来散热,保护秧苗不被冻坏而往往采用在夜间向稻田里灌水,都充分利用了水的比热大这一特性;水稻生长在夏季,是由于水稻是喜高温的植物;各种机械轴承、火车轮箍的制造是充分利用固体的热胀冷缩原理。这些都是热学知识在生产生活中的重要应用。三、光、声现象的应用人类生存需要光。白天靠阳光,夜间需要灯光,设想宇宙无光,整个世界将陷入一片漆黑,所有生物将无法生存,由此可见光的重要性。然而光到底遵循什么规律,人类怎样利用这些规律为自己服务,这是人类研究光的目的所在。如日月食现象中遵循的是光在同一均匀介质中沿直线传播;教室里通常用日光灯管而少用白炽灯,除为了节省能源外,更重要的是白炽灯这种光源容易形成阴影,而日光管是平行光,可以避免阴影使我们能够很好的工作学习;夜间行驶的汽车内不开灯是为了避免挡风玻璃反射光而影响驾驶员的视线,汽车的反光镜用凸镜而不用平面镜是为了扩大观察范围,近视眼病人要佩戴凹透镜是为了矫正物体成像在人的视网膜上,手电筒能“收光”是利用凹透焦点发出的光能平行射出。另外,教室的长度限制10m左右是避免原声、回声两次声音,从而使两种声音叠加在一起,加强原声;两山距离和海底深度的测定也是利用声音的传播原理。四、电学知识的应用自法拉发现电磁感应现象以来,人类进入了电气化时代。从生活用电到交通运输、工厂企业用电,都来源于发电机,电已成为人类必不可少的主要能源。在我们的生活中,随处可见电的应用。如夜间走路用的手电,它是将化学能转化为电能;干电池不会发生触电事故,而照明用电如使用不当,将会危及我们的生命安全,这是因为不高于36V的是安全电压,而照明电路的电压是220V,远远高于安全电压;煮饭用电饭煲、电炒锅是将电能转化为内能,电力机车的行驶也是靠电能,一切家用电器都需要电。假设没有电,电动机将不能转动,电力机车不能行驶,电器都不能工作,人类社会将会倒退。因此,电是人类的好伙伴,只要我们严格遵循安全用电原则,我们就可以驯服它,利用它为人类服务。总之,物理知识从生活实际到高科技前沿,它的应用十分广泛。作为一名物理教师,不仅要使学生理解学习物理知识的重要性,认识物理知识在当代社会中的重要作用,更要引导学生关注物理学的最新发展,使学生将所学物理知识与当前的社会实践和生活实际结合起来,坚持与时俱进,坚持科学发展观,利用物理知识推动社会和谐发展,更好地造福于人类。 [em09510]

  • 抗生素残留检测仪的原理是什么

    抗生素残留检测仪的工作原理主要基于特定的生物化学反应和检测技术,用于测定样品中的抗生素残留量。其核心原理可以分为几类:  基于微生物抑制的原理:  这类检测仪利用微孔板技术,将待测样品中的细菌与特定浓度的抗生素共培养。抗生素的存在会抑制细菌的生长,通过测量细菌生长抑制率,可以间接推算出样品中的抗生素浓度。  基于免疫学的原理:  有些检测仪采用抗原-抗体反应,即利用特异性抗体与样品中的抗生素结合。这种结合会引起物理或化学性质的改变,通过检测这种改变可以确定抗生素的存在和浓度。  基于生物化学发光的原理:  部分仪器利用荧光或化学发光技术,通过加入特定的荧光染料或发光试剂,使得抗生素与这些试剂发生反应并产生光信号。光信号的强度与抗生素浓度成正比,通过测量光信号的强度可以确定抗生素的含量。  基于色谱或质谱的原理:  高级的抗生素残留检测仪采用高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url](HPLC)或质谱(MS)技术,通过分离和识别样品中的抗生素成分,可以精确地测定抗生素的种类和浓度。  每种原理都有其特点和适用范围,使用者可以根据实际需要选择合适的抗生素残留检测仪。无论采用哪种原理,都需要严格遵循仪器的操作说明,以确保检测结果的准确性和可靠性。此外,由于抗生素种类繁多,不同的抗生素可能需要不同的检测方法和条件,因此在实际应用中,还需根据具体的检测对象和目的进行选择和调整。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404291716256710_2000_6238082_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 恒温情况,基线往下掉再回升平稳是什么原因?

    恒温情况,基线往下掉再回升平稳是什么原因?

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/05/201205102310_366142_1656279_3.jpg如图,原本正常的仪器,上星期换了根柱子现在换回原来的柱子,所有的使用条件没有变,结果在1分多钟的时候基线掉下去了,后面慢慢回升回来。请各位大侠帮忙看看,咋了?

  • 美澳科学家成功将被煮熟鸡蛋变回生鸡蛋!!!!

    据美国全国广播公司财经频道报道,近日,美国加州大学欧文分校和澳大利亚弗林德斯大学的研究人员在实验中成功将煮熟的鸡蛋变回生鸡蛋。这一创新将极大地减少全球生物科技行业里癌症治疗、食物生产和其他部分的成本,总额约1600亿美元。这项研究被发表在期刊《ChemBioChem》上。还原只要几分钟据悉,该研究团队在实验中采用了多种不同的蛋白质材料,尝试将它们转化成可用的蛋白质,如溶菌酶。众所周知,鸡蛋的蛋清在煮熟的时候会变成白色,它富含蛋白质,加热后蛋白质长链展开,失去活性,然后重新组合成一种更紧密、更复杂的结构。因此,蛋清才从透明的粘液状变成白色有弹性的固体。该项目的研究人员发现了一种拆解复杂蛋白质链以使其恢复到原本结构的方法:首先,他们用一种化学物质液化熟鸡蛋的蛋白,然后用涡旋射流装置切断紧密缠结的蛋白质分子链以使它们正常重构。“是的,我们发明了一种不煮熟鸡蛋的方法。”加州大学欧文分校的化学分子生物学和生物化学教授格里戈·韦斯这样说道,“在文章里我们描述了一种可以分开纠缠的蛋白质使得它们可以再折起的设备。我们将鸡蛋蛋白在90摄氏度的温度下煮了20分钟,再将鸡蛋的一个关键蛋白质恢复到正常运转状态。”和其他研究人员一样,韦斯一直致力于有效地产生和回收有价值的分子蛋白质,这类蛋白质具有广泛的应用,但它们常常在形成时未进行正确的折叠,从而形成结构错误的形状,这导致它们几乎成为废物。“我们感兴趣的并不是处理鸡蛋的过程,而是演示这个过程有多强大。”韦斯说道,“真正的问题是你花了太多时间从试管上刮去胶性蛋白,而你需要某种回收这一材料的方法。”但常用方法非常昂贵也耗时:分子水平的透析大约要进行4天,“而新的过程只需要几分钟,它加速了上千倍。”很快会投入市场韦斯说道:“我们的研究不仅会省很多钱,更重要的是会省下大笔的时间,因为时间就是金钱。”对于该技术在癌症治疗方面的应用,他尤其乐观。癌症治疗技术中有一种是用实验室制成的抗体附着在癌细胞的蛋白质上,这样免疫系统就能摧毁这些癌细胞。在实验室制作抗体蛋白相当耗时且费用昂贵。韦斯说,这项技术可以大大减少制作抗体蛋白的时间和成本。例如,制药公司目前正在昂贵的仓鼠卵巢细胞上创造癌症抗体,这类细胞的蛋白质一般不会发生错误的折叠。快速而廉价地促进蛋白质的流水线加工,使得癌症治疗更能负担得起。工业奶酪的制造者、农民以及其他使用重组蛋白质的人,也可以因此获取更高利润。目前,加州大学欧文分校已经为该技术申请了专利,并将很快投入市场。加热蛋白溶菌酶能杀灭诺如病毒日本东京海洋大学的一个研究小组日前宣布,在实验中发现,加热处理鸡蛋蛋白含有的溶菌酶,能灭活诺如病毒。这是由于溶菌酶能破坏包裹诺如病毒基因的外壳。诺如病毒会引发急性肠胃炎和食物中毒。这种病毒具有强大的感染力,只要有10至100个病毒体进入人体,就会导致感染,目前还没有有效的抗病毒剂。研究小组利用实验鼠的诺如病毒替代人类诺如病毒进行了实验。他们将蛋白中含有的溶菌酶在100摄氏度下加热40分钟,使其变性。接下来,将含有1%加热处理过的溶菌酶的溶液与实验鼠诺如病毒混合在一起,并观察了1分钟之后的变化。溶菌酶是蛋白等含有的一种能水解致病菌中黏多糖的碱性酶。研究人员发现,诺如病毒基因量大幅减少,以致无法检出,并观察到病毒体出现膨胀。他们认为这是由于包裹病毒基因的外壳被破坏导致的。研究人员指出,实验鼠诺如病毒和人类诺如病毒从遗传学上来看非常类似,所以这种加热变性处理的蛋白溶菌酶对人类诺如病毒应该也有效果。他们希望将其制成消毒喷雾剂,在下一年度达到实用化。

  • FPD检测器中的所谓的“过火”原理

    之前听大神说过FPD点火时会在内部产生轻微的爆炸声,是因为在燃烧室内部要过火一遍,但为什么只有过火之后基线会升高到几十mV,没过火基线只有0.8mV左右,请问这个是什么原因?过火导致基线升高的原理是什么?不是很明白,所以现在使用DFPD点火时都是要点两次火,分别点燃大小火焰。

  • 探伤机在正常工作中会产生什么样的原理呢

    磁粉探伤机是检查材料表面及近表面有无缺陷的一种无损伤方法。本章将向您讲述磁粉探伤机究竟是怎么进行检查的,他的工作原理是什么。我们知道材料缺陷处漏磁场和磁粉的磁相互作用铁磁性材料或工件磁化后,在表面或近表面的缺陷处磁力线发生变形,逸出工件表面就会形成可检测的漏磁场。而且在工件表面撒上磁粉或浇上磁悬液,磁粉探伤机的磁粉粒子便会吸附在缺陷区域,显示出缺陷的位置、形状和大小,上面就是我们要向您讲述的磁粉探伤机的工作原理。而下面我们将在给您说一下磁粉探伤机的特点有哪些:首先,磁粉探伤机的检查速度非常快,而且工艺简单,价格比较低。其次,它可以直观地显示出缺陷的大小、形状、位置和严重程度,最终确定缺陷的性质。第三,磁粉探伤机可以综合采用多种磁化方法,可以捡测到工件的各个部位。第四,磁粉探伤机有着很高的检测灵敏度,磁粉在缺陷上聚集而形成的磁痕具有放大作用。第五,磁粉探伤机可探测的皮下缺陷的埋藏深度2-3毫米,而且对于较大的气孔,探测深度甚至可达10毫米。

  • 社会生活环境噪声如何监测?

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