日光温室内置式秸秆反应堆技术规程

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日光温室内置式秸秆反应堆技术规程相关的仪器

  • 连续结晶装置该装置适用于连续管道反应或连续结晶实验应用。可以处理固体、液体和气体,适用于多种行业,包括化工、制药、生物化工、生物燃料和食品饮料。实验室装置有四种型号:Lite、Standard、Plus和Compact,均为连续振荡挡板结晶器和反应器。具有连接过程分析设备的安装接口,可以根据实验需要在不同反应位点进样,可以对不同反应位置设定控制不同的温度具有以下选项连接过程分析技术的额外接口额外的进料环允许多次添加化学品/化合物高温护套选项(zui大150℃)CC15Lite1.25L体积,7m长,标称流速为40ml/min时,典型停留时间为30分钟,直道有护套尺寸:W1110xD800xH1010mmDN15Lite型号上没有护套弯管。当温度控制对结晶或反应至关重要时,应在重要的战略点使用保温层。或者,可以用夹套弯管来升级装置。CC15Standard体积2.5L,长14m标称流速为40毫升/分钟时,典型停留时间为60分钟直管和弯管均带有护套尺寸:W1110xD800xH1010mmCC15Plus体积3.5L,长20m,标称流速为40ml/min时,典型停留时间为90分钟,直管和弯管均带有护套尺寸:W1110xD800xH1350mmCC15Compact1.5L至2.5L体积DN15紧凑型反应堆具有与DN15Lite和DN15标准型号相同的反应堆几何形状,但占地面积小得多尺寸:W930xD480xH1010mm连续结晶设备与传统间歇结晶器相比具有许多显著的优点:经济性好、操作费用低、过程易于控制。由于采用了结晶消除和清母液溢流技术,使得连续结晶器具备了能够控制产品粒度分布及晶浆密度的手段,使得结晶主粒度稳定、母液量少、生产强度高。根据不同的产品工艺要求,连续结晶装置可以由一台结晶器与加热器、冷凝器等组成,也可由多台串、并联与加热器漩涡混合,多个隔离挡板室相当于多级连续反应釜低流速层流条件下可实现较长停留时间混合条件可通过活塞震荡频率和幅度准确控制
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  • 产品简介 SA-N2系列单气路大流量氮气发生器采用超细化中空纤维膜分离技术,产气迅速无需等待。能够提供连续不断的洁净,干燥,无邻苯二甲酸酯的高纯氮气。系统采用内置式空压机设计,运行独立,设计紧凑的构造,可直接放置实验室,有效节省宝贵空间。产品融合工程学和美学设计,即插即用,静音运行,完全满足LC检测器或LC-MS(液相色谱-质谱联用仪)等分析气源使用要求。技术参数型号SA-N2-20CSA-N2-35C制氮原理中空纤维膜制氮原理MEM中空纤维膜制氮原理MEM输出流量20L/min35L/min输出压力100psi/7bar*100psi/7bar*氮气纯度99.9%99.9%露点<-50℃<-50℃电源需求230VAC±10%,50/60Hz230VAC±10%,50/60Hz尺寸规格790W×670D×700Hmm790W×670D×700Hmm重量127kg127kg*可按个别应用要求提供最高压力至8bar/116psi产品特点采用中空纤维膜分离技术,常温常压分离制氮产气迅速,无二次污染。氮气流速:20/35L/min 氮气输出纯度:99.9%氮气输出范围: 0-7 bar/0-100 psi ,可调氮气露点: -50℃无悬浮液体,无邻苯二甲酸盐 最大相对湿度: 70%非冷凝 空压机与氮气发生器连接方式:内置式连接内置20L容量的储气罐:2个,降低启动频率,提高使用寿命噪音水平: 运行噪音<50dB(A)@1m 发生器配有可锁定移动脚轮,移动灵活放置任何地方。 产品通过CE 、ISO9001、 ISO 14001、 UL认证工作温度:5℃-40℃,41℉-104℉尺寸规格:670×880×692mm,重量:129kg
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  • SA-AB-20C氮气发生器SA-AB-20C内置式气体发生器采用超细化中空纤维膜分离技术和高纯气体纯化技术,为实验室提供洁净,干燥,无邻苯二甲酸酯的大流量高纯氮气。,系统能够同时提供三路气,实现对Sciex质谱气源应用和稳定供气要求。空压机采用内置式连接设计,可最大程度节省实验室宝贵空间。操作简单、自动化程度高,无需人工看护,能实现自动的连续运行。保证氮气发生器24小时持续、安全、可靠地运行。符合并满足Sciex液质对气体流速、纯度和压力的特殊需求:*超高纯氮气:气帘气和碰撞气(纯度高达99.999%)*零级空气:雾化气(烃类物质残留<0.1PPM)*洁净干燥空气:干燥气(露点<﹣50℃)*可选不同气体流量,内外置空压机设计,充分满足一台或多台AB质谱供气需求,实现7×24小时持续、安全、稳定可靠运行技术规格:型号SA-AB-20C制氮原理超细化中空纤维膜分离制氮(MEM)高纯氮气12L/min@80psi零级空气26L/min@110psi洁净空气10L/min@60psi高纯氮气指标99.999%零级空气指标HC<0.1ppm洁净空气露点<-50℃电源要求230VAC±10%,50Hz噪音等级<50dB(A)运行温度5-40℃环境温度70%,非冷凝尺寸规格89 x 67 x70cm重量127kg关于PerMuta:PerMuta成立于1998年,坐落于交通便利的苏格兰东部港市,是全球知名的气体发生器制造商和气源服务商。以英国工厂在材料系统筛选、加工生产和质量管理领域丰富的经验为依托,同时基于在制造及纯化技术上建立起来的强大技术团队和专业知识背景,PerMuta不断开展对空气分离技术的研发及制造工作,现已发展成为现今世界上最重要的气体发生器制造商之一。 PerMuta拥行业领先的技术专家组成的资深技术团队,业务覆盖产品研发设计、生产制造、仓储运营、维护维修和技术服务各个领域,项目遍及政府实验室、高校科研机构、企业、医疗机构、检测机构等各个行业。我司具备完整的PerMuta LC-MS气体发生器产品系列,所有产品通过 CE、 ISO9001认证,完全满足实验室液相质谱用气需求,为全球主流品牌液相质谱提供各种理想的气源解决方案。
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  • 【转帖】福岛核电站4号反应堆突然起火

    日本政府核安全局发言人15日表示,福岛1号核电站2号反应堆的外壳很可能已经受损,堆内的放射性物质可能正在泄漏。当天清晨,2号反应堆所在机房发生爆炸。此前,救援人员一直在强行用海水为不断升温的2号反应堆“退烧”。此后不久,福岛核电站4号反应堆突然起火,并造成更多放射物泄漏。日本首相菅直人随即要求距离该核电站30公里内的居民“呆在室内”。此前,日本政府曾要求距核电站20公里的居民连夜疏散。这表明,持续了四天的福岛核电站危机正迅速恶化。  现在,人们最担心的是,福岛核电站所在区域风向变化。一旦噩梦成真,原本被吹向太平洋上的放射性颗粒将进入日本内地甚至跨越日本海污染远东地区其他国家。  不过,日本政府反复强调,2号反应堆内的核燃料目前“依旧完整”。15日发生的爆炸,只对反应堆的压缩舱造成了损害。这个所谓“压缩舱”指的是反应堆底部环绕核燃料的水槽。正常情况下,核反应堆就是靠里面的循环冷却水来帮助核燃料有效降温的。  由于压缩舱是反应堆外壳的一部分,因此福岛核电站2号反应堆可能正在发生核泄漏事故。这种现象也解释了为何这座反应堆中冷却水液面下降速度如此之快,以至于曾两次造成核燃料完全暴露在水面以上。在向反应堆内部灌水的同时,抢险人员还不断用水浇反应堆来降温。  15日的爆炸发生后,福岛核电站大门口的辐射强度正在增加:在短短3小时内就从73微希增加到了1.19万微希。不过,这相当于人体接受一次X光检查的强度。只有超过10万微希才会对人体造成伤害。此前,日本政府承认,福岛1号核电站下属的三座核反应堆内可能正在发生“核燃料部分融化”现象。其中,2号反应堆的险情尤为严重。其他两座反应堆的现在“相对稳定下来”,但仍需要通过向外主动排放含有放射性物质的蒸汽的办法来减轻其内部压力。  福岛1号核电站内反应堆冷却系统依然因被海啸带来的洪水浸泡着而无法运转,救援人员只能通过用消防车灌入海水的方式来为发生“过热故障”的3个核反应堆降温。这种极为原始的抢险方法说明,日本已无法通过正常手段来确保出现问题的反应堆恢复正常。  日本核电站冷却系统正常工作流程是:水泵把完成冷却任务的热水从反应堆中吸出来送入热交换器,然后把冷水灌入反应堆带走热量。现在,因为停电,上述流程无法进行,只能通过灌入海水给反应堆降温,结果在海水沸腾后产生大量蒸汽并造成反应堆压力过高。  自从日本核电站在“311”特大地震和海啸后出现严重险情以来,世界各国都在密切关注局势进展。不少欧洲国家表示,将认真检查现有核电站安全水平并考虑停建新核电站。与此同时,其他国家,包括美国和曾遭受8.8级大地震袭击的智利,都强调将继续推进核电建设。

  • 【转帖】日本4号核反应堆污水被低估!

    日本原子能机构 连夜宣布重大数据差错  据日本共同社今晨报道,日本原子能安全与保安院18日夜举行记者会,宣布有一个重大数据出现了差错。保安院说,18日下午发表的福岛第一核电站第4反应堆地下出现高浓度污染积水,其深度不是原先发布的20厘米,而是5米。  日本保安院没有说明为什么会有如此重大的数据差错,但是保安院承认问题很严重,因为其污染水的总量可能超过第  迄今为止,福岛第一核电站的高浓度污染水的总量计算为6万吨,主要集中在第2核反应堆中。  此前,为了处理这些高污染水,东京电力公司征得日本政府的同意,将沉积在综合废水处理设施内的1万余吨低污染水排放到大海,以便腾空容器,来转移第2反应堆内的高浓度污染水。  此事引起了周边国家的强烈抗议。如今,第4反应堆又发现大量的高浓度积水,势必给污染水的处理带来很大的困难。  此外,日本原子能安全保安院推测称,核电站反应堆内的核燃料芯块已熔化,受损严重。  日本地震以来,日本政府一直被指救灾不力,据最新民调显示,近七成日本人表示菅直人应该被撤换。图为菅直人18日在参院预算委员会答辩时表示,将努力使核事故疏散居民9个月后回家

  • 这种小型核反应堆,将来能被普及吗?

    美国18岁小伙泰勒·威尔逊2月28号在加利福尼亚州举办的科技、娱乐、设计(TED)大会上展示了他的最新成果,并表示这项发明将有能力改变世界。  他设计的小型核反应堆功率为50兆瓦至100兆瓦,足够10万户家庭使用。据威尔逊介绍,这种反应堆可在流水线上生产,该装置能够利用核废料为家庭和工厂提供能源。以核武器中熔融的放射性物质为动力。这个反应堆可以运输的小型模块反应堆,密封入足够燃料后,能够持续作用30年,而且能在世界各地使用。出于安全考虑,人们将它埋在地下使用。  另外,这种核反应堆相对更安全,威尔逊说:“如果发生事故,你可以借助中子吸收剂把里面的原子核吸入反应堆下的容器中,反应停止。”他说,核裂产物不会脱离反应堆。“可能发生反应堆烤干的事故,这对能源企业而言比较遗憾,但没什么问题。”它用气体而非蒸汽驱动涡轮旋转,意味着反应堆系统的温度低于传统核反应堆,一旦出现缺口,不会喷出任何东西。此外,反应堆的燃料是熔盐,不需要增压。 他计划2年内造出原型,5年内把产品推向市场,“这不仅是为了对抗气候变化,还能给发展中世界带来能源”。

日光温室内置式秸秆反应堆技术规程相关的耗材

  • 深圳市泰兴达精室内外温湿度计温湿度计
    深圳市泰兴达精室内外温湿度计温湿度计
  • BST5400温湿度巡检仪
    产品概述  5400温湿度巡检仪采用便携式防爆箱设计,轻便坚固,适合携带至现场使用。温湿度巡检仪由多通道温度湿度采集主机、Pt100铂电阻温度传感器、温湿度探头组成。  温湿度巡检仪符合环境设备检定规程的要求,可自动实时采集、显示温度、湿度数据和温湿度场均匀性、波动度等数据,通过7寸触摸屏操作显示,一目了然,简单方便。  产品特点  ● 小型化设计,内置锂电池,方便携带至现场使用   ● 自动采集温度、湿度数据并在触摸屏上显示,方便用户查看设备测试室的温度、湿度分布情况   ● 设备共20通道,支持铂电阻和温湿度探头任意通道接入   ● 内置SD卡,自动储存数据,无需用户记录数据。  技术指标
  • 多功能消防试水装置
    多功能消防试水装置(ABS-SS06) 该装置由压力表阀门(图1)、喷淋排水宝塔(图2)、变丝(图3)、水枪、、DN50-DN65变径(图5)、DN65消防水枪(6)等组成。 根据《建筑消防设施检测技术规程》设计规范要求、《消防水枪性能要求和试验方法》和多年的实际工作经验,本中心研制出多功能消防试水装置(ABS-SS06),适用于消火栓系统试水系统检测、末端水喷淋系统检测。

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  • 日本原子能机构就北京核反应堆事故道歉
    日本原子能机构发表道歉声明   1月26日晚,在接到CNTV记者有关“反应堆事故”的求证函后,日本原子能机构(JAEA)在其官方网站上发表声明称,日本《产经新闻》有关“中国快中子反应堆事故”的报道并非基于该机构的官方信息,并对这一未经证实的信息透露给媒体表示十分地遗憾。   声明表示:“1月25日出版的《产经新闻》报道称,日本原子能机构(JAEA)调查发现,中国的一座快中子实验堆因发电机所在的建筑物内发生事故,核反应堆停止了运行。但是,该报道所依据的并不是日本原子能机构获取的官方信息。目前,日本原子能机构并未掌握有关该反应堆的足够信息,对于这一未经证实的信息为媒体得知并进行报道表示十分地遗憾。同时,日本原子能机构将在全体工作人员中加强警示,避免此类事件再度发生。”   此前《产经新闻》的报道称:北京郊外一座快中子实验堆在2011年10月,曾因为发电机所在的建筑物内发生事故核反应堆停止了运行,这座核反应堆没有防止核泄漏的覆盖容器,中央控制室内还有管理员休息的床,安全管理等级水平低,且“政府没有公开”。
  • 2023年9月份有167项标准将实施 食品标准超50%
    2023年9月份有167项标准将实施我们通过国家标准信息平台查询到,在2023年9月份将有167项与仪器及检测行业的国家标准、行业标准和地方标准将实施,具体数量明细如下:在9月份新实施的标准中,与食品相关的标准有85个,占据了51%,紧随其后的领域为医药卫生、环境保护。医药卫生领域标准23个,主要为行业标准,包括医疗器械产品标准、医疗用品标准及各种规范类标准。环境保护领域标准16个,主要涉及土壤、废水、废气等。在9月份新实施的标准中,包含了多品类科学仪器,如:离子色谱仪、原子吸收光谱 仪、辉光放电质谱 仪、电感耦合等离子体发射光谱法等。具体2023年9月份主要新实施的标准如下:需要相关标准的,点击链接即可下载收藏↓农林牧渔食品标准(85个)LS/T 6145-2023 粮油检验 粮食中铅的测定 胶体金快速定量法 LS/T 6144-2023 粮油检验 粮食中镉的测定 胶体金快速定量法 LS/T 6143-2023 粮油检验 谷物中黄曲霉毒素 B1 的测定 时间分辨荧光免疫层析定量法 LS/T 6142-2023 粮食真菌毒素快 速检测方法性能评价 LS/T 6141-2023 粮油检验 大米水浸裂纹粒的测定 LS/T 3273-2023 米皮 LS/T 3272-2023 面皮 LS/T 3271-2023 蒸谷米 LS/T 1805-2023 粮食数据采集技术规范 政策性粮食收购 LS/T 1232-2023 粮油储藏 简易仓囤储粮通风技术规程 LS/T 1231-2023 稻米加工技术规程 DB4104/T 129-2023 郏县饸饹面烹饪技艺 DB12/T 1225-2023 茄果类蔬菜秸秆好氧堆肥技术规程 DB12/T 1224-2023 叶菜类蔬菜尾菜饲料 化技术规程 DB12/T 1223-2023 菜地烟粉 虱 信息素诱捕防控技术规程 DB12/T 1222-2023 梨园主要病虫害绿色防控技术规程 DB12/T 1221-2023 日光温室草莓生产技术规程 DB43/T 1588.37-2023 小吃湘菜 第 37 部分:栖凤渡鱼粉 DB43/T 2650-2023 低温粮仓通用技术要求 DB43/T 2649-2023 食品接触材料及制品 1- 己烯迁移量的测定 DB43/T 2648-2023 一次性竹质餐具(刀、叉、匙)通用技术要求 DB43/T 2645-2023 油茶农业气象观测规范 DB14/T 2793—2023 南方红豆 杉 播种育苗技术规程 DB14/T 2792—2023 文冠果育苗造林技术规程 DB14/T 2791—2023 金黑杨 扦插育苗技术规程 DB14/T 2790—2023 香椿播种育苗技术规程 DB14/T 2789—2023 白桦播种育苗技术规程 DB14/T 2788—2023 栎类轻 基质无纺布容器育苗技术规程 DB14/T 2787—2023 平欧杂种榛 弓形压条育苗技术规程 DB14/T 2786—2023 油松母树林营建技术规程 DB14/T 2785—2023 主要造林针叶树种容器苗质量分级 DB14/T 2784—2023 主要造林树种采种技术规程 DB14/T 2783—2023 草地围栏建设技术规程 DB14/T 2782—2023 通道绿化抚育技术规程 DB14/T 2781—2023 天然 辽东栎林大径材培育技术规程 DB14/T 2780—2023 秸秆容器苗边坡绿化技术规范 DB14/T 2779—2023 营造林工程监理规范 DB14/T 2778—2023 黄土丘陵区水土保持林营造技术规程 DB14/T 2777—2023 植树造林种草技术规范 DB14/T 2776—2023 森林康养基地 导引指南 DB14/T 2775—2023 林业技术推广实训基地建设规范DB14/T 2774—2023 堆肥法处理绿化废弃物技术规程 DB14/T 2773—2023 常见落叶行道树修剪规范 DB14/T 2772—2023 晋北风沙 源治理 技术规程 DB14/T 2771—2023 沙化土地修复治理技术规程 DB14/T 2770—2023 常绿针叶树养护技术规程 DB4115/T 086-2023 茶树花加工技术规程 DB50/T 1442-2023 合川黑猪品种鉴别和种猪等级评定 DB50/T 1441-2023 中蜂生产性 能测定技术规范 DB50/T 1440-2023 中蜂 介 王技术规范 DB50/T 1439-2023 中蜂蜂群 转场技术规范 DB50/T 1438-2023 中蜂蜂群 扩繁技术规范 DB50/T 1437-2023 中蜂蜂蜜 溯源管理规范 DB50/T 1436-2023 丘陵地区油菜飞播生产技术规程 DB50/T 1435-2023 郎氏十 框箱继箱生产中蜂成熟蜜 技术规范 DB50/T 1434-2023 桑叶 茶加工 技术规程 DB50/T 1433-2023 桑葚 酱 加工技术规程 DB43/T 2641-2023 稻谷低温储藏技术规范 DB43/T 2640-2023 储备粮油 扦样技术 规范 DB43/T 2636-2023 即食鱼 豆腐加工技术规程 DB 4407/T 101-2023 潭碧冬瓜生产技术规程 DB41/T 974-2023 地理标志产品 内黄大枣 DB41/T 456-2023 丹参生产技术规程 DB41/T 455-2023 连翘生产技术规程 DB41/T 325-2023 南湾鳙鱼 DB41/T 2434-2023 老龄牡丹复壮技术规程 DB41/T 2423-2023 蜡梅 造型苗木生产技术规程 DB41/T 2422-2023 蜡梅 多干大苗培育技术规程 DB41/T 2421-2023 淫羊藿 ( 箭叶淫羊藿 )加工技术规程 DB41/T 2420-2023 丹参烘干储存技术规程 DB41/T 2419-2023 桑稚蚕颗粒人工饲料共育技术规程 DB41/T 2417-2023 烟田滴灌施肥一体化技术规程 DB41/T 2416-2023 高标准农田智慧灌溉技术规程 DB41/T 2415-2023 高标准农田建设项目验收规程 DB4112/T 315—2023 灵绿麦 1 号生产技术规程 DB4112/T 314—2023 旱作夏芝麻生产技术规程 DB4112/T 313—2023 果园再植障碍防控技术规程 DB31/T 645-2023 上海果品等级 葡萄 DB31/T 1406-2023 农用地现状分类 DB3601/T 7—2023 大塘清明酒生产工艺规范 GB/T 42679-2023 农业废弃物资源化利用 生物质资源综合利用 GB/T 42550-2023 农业废弃物资源化利用 农业生产资料包装废弃物处置和回收利用 GB/T 42546-2023 农业废弃物资源化利用 农产品加工废弃物再生利用 GB 23350-2021 限制商品过度包装要求 食品和化妆品 GB/T 42778-2023 无土草毯 环境环保标准(16个)GB/T 18916.6-2023 取水定额 第 6 部分:啤酒 GB/T 18916.12-2023 取水定额 第 12 部分:氧化铝 GB/T 18916.7-2023 取水定额 第 7 部分:酒精 GB/T 18916.16-2023 取水定额 第 16 部分 : 电解铝 GB/T 42642 -2023 海洋底栖动物种群生态修复监测和效果评估技术指南 GB/T 42643-2023 海底沉积物声学特性原位调查规范 GB/T 33233-2023 节水型企业 电解铝行业 GB/T 42637-2023 大洋多金属硫化物资源调查规范 DB5301/T 91-2023 城镇排水系统溢流污染控制技术指南 DB12/T 1228-2023 农村生活污水设施运行检查技术规范 DB12/T 1226-2023 农药包装废弃物回收处理技术规程 DB14/T 2769—2023 表面流人 工湿地治理煤矿废水工程 技术规范 DB31/T 310016-2023 工业园区挥发性有机物传感器法网格化监测技术规范 DB31/T 310015-2023 环境空气气态污染物( SO2 、 NO2 、 NO 、 O3 、 CO )传感器法自动监测系统技术要求及检测方法 DB31/T 310014-2023 固定污染源废气 氯气的测定 离子色谱法 DB43/T 2 637-2023 土壤中总镉的测定 固体进样电热蒸发原子吸收光谱法 医药卫生标准(23个)YY/T 0493-2022 牙科学 弹性体印模材料 YY/T 0321.3-2022 一次性使用麻醉用过滤器 YY/T 1872-2022 负压引流海绵 YY/T 1864-2022 脊柱内固定系统及手术器械的人因设计要求与测评方法 YY/T 1858-2022 人工智能医疗器械 肺部影像辅助分析软件 算法性能测试方法 YY/T 1854-2022 聚氯乙烯医疗器械中偏苯三酸三辛酯( TOTM )溶出量测试方法 YY/T 1852-2022 人类辅助生殖技术用医疗器械 培养用 液中铵离子 的测定 YY/T 1851-2022 用于增材制造 的医用纯钽粉末 YY/T 1842.6-2022 医疗器械 医用贮液容器输送系统用连接件 第 6 部分:神经应用 YY/T 1833.3-2022人工智能医疗器械 质量要求和评价 第 3 部分:数据标注通用要求 YY/T 1829-2022 牙科学 牙本质小管封堵效果体外评价方 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冶金矿产标准(6个)GB/T 42439-2023 锑 矿石化学物相分析方法 锑华、辉锑矿和 锑酸 盐中 锑 含量的测定 GB/T 25283-2023 矿产资源综合勘查评价规范 MT/T 1198-2023 煤矿井下人员位置监测系统使用与管理规范 GB/T 42518-2023 锗酸铋 (BGO) 晶体 痕量元素化学分析 辉光放电质谱法 DB41/T 2430-2023 煤炭勘查阶段煤层气试井钻杆地层测试技术规程 DB43/T 2635-2023 大口径 凃 塑复合钢管通用技术要求 电力半导体标准(12个)GB/T 15879.604-2023 半导体器件的机械标准化 第 6-4 部分:表面安装半导体器件封装外形图绘制的一般规则 焊球阵列 ( BGA )封装的尺寸测量方法 GB/T 42706.5-2023 电子元器件 半导体器件长期贮存 第 5 部分:芯片和 晶圆 GB/T 42706.2-2023 电子元器件 半导体器件长期贮存 第 2 部分:退化机理 GB/T 42709.5-2023 半导体器件 微电子机械器件 第 5 部分:射频 MEMS 开关 GB/T 42706.1-2023 电子元器件 半导体器件长期贮存 第 1 部分:总则 GB/T 19749.4-2023 耦合电容器及电容分压器 第 4 部分:直流或交流单相电容分压器
  • 福岛核电站2号和4号反应堆泄漏大量放射性物质
    人民网3月15日电 日本福岛1号核电站面临的紧急情况15日迅速走向恶化:先是2号反应堆外壳在爆炸中受损,造成含有放射物的冷却水不断流出。紧接着,一直平静的4号反应堆起火,大量放射性物质泄漏。日本首相菅直人当即发布命令,要求距核电站30公里内居民呆在家中避险。   有消息称,日本抢险队员已经从福岛1号核电站2号反应堆所在机房撤走,这表明反应堆厚厚的钢结构外壳可能因15日清晨的爆炸而“破损严重”,甚至到了“无法控制”状态。日本政府发布警告说,福岛1号核电站可能正在泄漏出更多放射性物质,对民众健康构成了严重威胁。   日本政府发言人表示,虽然福岛核电站4号反应堆内没有正在使用的核燃料,但却存放着大量使用过的燃料棒,因此,救援人员正在全力灭火,防止这些同样需要降温的“核废料”继续发生严重泄漏事故。上述最新进展表示,福岛1号核电站的局势可能急转直下,变得无法收拾。   一旦救援人员不能很快返回福岛核电站继续为这四个反应堆“退烧”,堆内核燃料将因温度过高而发生“完全融毁现象”。那样的话,像熔岩一样滚烫的核燃料会突破反应堆15厘米厚的燃料舱钢结构保护体束缚,给日本和周边国家带来无法弥补的核灾难。   此前,因阀门故障,日本救援人员一度无法打开2号反应堆排气口,结果造成堆内压力极高,同时也造成用来冷却反应堆的海水根本无法注入其中。这意味着日本用来冷却反应堆的最后办法失灵,以致大量核燃料暴露在空气中达数小时之久,发生核泄漏可能性极大。   虽然救援人员最终修复了减压阀,但仍无法让海水完全漫过发热的燃料棒,其结果就是2号反应堆内温度继续升高,直到其中发生了猛烈地爆炸。目前,日本政府和福岛核电站仍然坚持表示,当地不会发生类似前苏联切尔诺贝利核电站那样严重的泄露事故。   日本现在只能继续向四个反应堆内注水降温,同时不断排出带有放射性污染物的蒸汽,并希望当地始终保持西风,不要刮东风和南风,否则日本首都东京和朝鲜半岛都将遭受污染。与此同时,就是等着反应堆自然降温至安全状态,然后彻底将这个核电站封存废弃。 在日本核电站周围检测到的放射性物质包括碘131和铯137。其中,碘131一旦被人体吸入,可能会引发甲状腺疾病。日本政府已计划向核电站附近居民发放防止碘131辐射的药物碘片。有关资料显示,铯137则会造成人体造血系统和神经系统损伤。   美国分析人士指出,日本福岛核电站目前的状态与1979年美国宾夕法尼亚州三里岛核电站发生的核泄漏事故情况类似。国际核事故按严重程度分为零至7级。美国三里岛核事故被定为5级,当时由于制冷系统出现故障,导致大量放射性物质泄漏,至少15万居民被迫撤离。

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