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上下可调制制膜器

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上下可调制制膜器相关的论坛

  • MITEQ调制驱动调制器

    [url=http://www.leadwaytk.com/article/4823.html]MITEQ[/url][font=宋体][font=宋体]调制驱动调制器是种用作衔接计算机和调制解调器的软件系统,它容许计算杋与调制解调器完成通信和数据通讯。[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]调制驱动调制器安装使用是保障计算机可以准确辨别以及与调制解调器完成通讯的关键因素。[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]调制驱动调制器一般用于衔接计算杋和互联网、卫星电视等外部通信系统。[/font][/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]公司创立于[/font][font=Calibri]1969[/font][font=宋体],是全球射频微波市场领先的制造商,[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]以卓越的性能与可靠性,广泛应用于全球航空航天、国防、测试等重要项目。[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]于[/font][font=Calibri]2015[/font][font=宋体]并入美国[/font][font=Calibri]Narda[/font][font=宋体]公司,[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]核心技术获得更进一步的提升。目前,[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]产品线涵盖:定向耦合器,功分器[/font][font=Calibri]\[/font][font=宋体]合路器,混频器,倍频器,[/font][font=Calibri]3dB[/font][font=宋体]电桥,移相器,振荡器,频率合成器,可编程衰减器,低温放大器,检波对数放大器等。[/font][font=Calibri] [/font][font=宋体]深圳市立维创展科技有限公司,依据加拿大总公司地理优势,针对[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]产品线,无论收购并购如何变化,始终擅长[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]产品线订货渠道和售后服务支持,欢迎与我们的销售代理联络。[/font][font=宋体]详情了解更多[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]请点击:[/font][url=http://www.leadwaytk.com/brand/30.html][font=Calibri]http://www.leadwaytk.com/brand/30.html[/font][/url]

  • 【求助】无公度调制结构 电子衍射模拟

    【求助】无公度调制结构 电子衍射模拟

    材料的基本结构是: P21/m, a=9.998, b=3.4725, c=15.6 α=90°, β=109.4°,γ=90°, 其调制波矢为q=b'±0.245怎样才能建立该结构的调制模型? 谢谢高人指点![img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/03/201003122244_205409_1813219_3.jpg[/img]

  • 【求助】M-Z调制器的结构及工作原理

    求助:学校正写论文,题目是:用于光载无线通信技术的带有窄带滤波器的Mardh-Zehnder调制器研究任务:l 理解Mach-Zeder调制器的工作原理。l 掌握使用OptiwaveFDTD设计Mach-Zeder调制器的方法 l了解Mach-Zeder调制器的制作工艺。大家有资料就多帮忙啦,谢谢啦~~~~

  • 声光可调滤光器近红外光谱仪的特点

    声光可调滤光器(Acousto-optic Tunable Filter,缩写为AOTF),被誉为“90年代[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]器最突出的进展”,它采用声光调制产生单色光,即通过超声射频的改变实现光谱的扫描,消除了仪器的可移动部件,采用全固态设计,使仪器的可靠性大大提高,满足了工业在线分析和现场分析的需要。  声光可调滤光器的原理基于光线在各向异性介质的声折射。装置由固定在双折射晶体上的压电导层构成,当导层被所用的射频(RF)信号激发时,在晶体内产生声波,传导中的声波引起晶体折射率的周期性调制,这提供了一个虚拟的相栅,在特定的条件下折射入射光束的部分。对于一个固定的声频,光频中只有一个窄带满足相匹配条件,被累加折射。当RF频率改变时,光的带通中心相应改变以维持相匹配条件。因此采用声光可调滤光器[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]具有如下技术特点: 1、不受温度、湿度及灰尘等外界环境的影响,在零下几十度的低温、100℃左右的温度及90%以上的湿度等极端环境下都能够正常稳定的工作。 2、波长的重复性和稳定性好。 3、可以实现连续或非连续波长选择; 4、扫描速度快,光谱采集速度最快可达16,000波长点/秒。 5、光通量大,信/噪比高,通常比傅立叶变换高10-100倍。 6、既可以采用光纤测样器件,也可以采用无光纤的自由空间式。 7、一台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]通过光纤最多可连接多个检测点。 8、可以实现生产过程中不同检测点的在线高速实时检测分析。

  • MITEQ载波驱动调制器

    [font=宋体][font=宋体]调制器最基本作用是信号调制功能性。将要视频[/font][font=Calibri]/[/font][font=宋体]数字音频尽量不失帧地调制到载波上,能够满足远距离传输和分配需求。调制器可划分为基带调制和载波调制。[/font][/font][url=https://www.leadwaytk.com/article/4886.html]MITEQ[/url][font=宋体]载波驱动调制器就是将调制信号输送到载波上,方式就是用调制信号来控制载波参数值,使载波的一个参数或者多个参数根据调制信号基本规律改变。[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]公司创立于[/font][font=Calibri]1969[/font][font=宋体],是全球射频微波市场领先的制造商,[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]以卓越的性能与可靠性,广泛应用于全球航空航天、国防、测试等重要项目。[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]于[/font][font=Calibri]2015[/font][font=宋体]并入美国[/font][font=Calibri]Narda[/font][font=宋体]公司,[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]核心技术获得更进一步的提升。目前,[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]产品线涵盖:定向耦合器,功分器[/font][font=Calibri]\[/font][font=宋体]合路器,混频器,倍频器,[/font][font=Calibri]3dB[/font][font=宋体]电桥,移相器,振荡器,频率合成器,可编程衰减器,低温放大器,检波对数放大器等。[/font][font=Calibri] [/font][font=宋体]深圳市立维创展科技有限公司,依据加拿大总公司地理优势,针对[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]产品线,无论收购并购如何变化,始终擅长[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]产品线订货渠道和售后服务支持,欢迎与我们的销售代理联络。[/font][font=宋体]详情了解更多[/font][font=Calibri]MITEQ[/font][font=宋体]请点击:[/font][url=http://www.leadwaytk.com/brand/30.html][font=Calibri]http://www.leadwaytk.com/brand/30.html[/font][/url]

  • 新型全二维气相色谱固态热调制器的部分应用

    固态热调制器(SSM)上使用一根特殊制备的熔融石英调制柱连接一维柱和二维柱,通过电磁阀驱动并利用其良好的弹性在冷热区间来回穿梭,完成调制过程。同时调制柱内特殊涂覆的固定相有助于实现在半导体制冷元件(TEC)正常工作温度下(-50~+80 ˚ C)对低沸点组分的有效补集。针对不同的应用,有不同种类的调制柱,安装在固态热调制器(SSM)上可以对不同沸点范围的化合物进行有效调制。

  • 温度调制式差示扫描量热法(MTDSC)中实现正弦波温度控制的方法

    温度调制式差示扫描量热法(MTDSC)中实现正弦波温度控制的方法

    [align=center][size=16px] [img=温度调制式差示扫描量热法MTDSC中实现正弦波温度控制的方法,650,411]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304241524097587_3670_3221506_3.jpg!w690x437.jpg[/img][/size][/align][size=16px][color=#990000]摘要:在调制温度式差式扫描量热仪(MTDSC)中,关键技术之一是正弦波加热温度的实现,此技术是制约目前国内无法生产MTDSC量热仪的重要障碍,这主要是因为现有的PID温控技术根本无法实现不同幅值和频率正弦波这样复杂的设定值输入。本文将针对此难题提出了相应的解决方案,即采用具有外置设定点功能的特制PID控制器来实现正弦波温度控制。[/color][/size][align=center][size=16px][color=#990000]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/size][/align][size=18px][color=#990000][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size][size=16px] 调制温度式差式扫描量热法(MTDSC)是由差示扫描量热法(DSC)演变而来的一种热分析方法,该方法是对温度程序施加正弦波扰动,形成热流量和温度信号的非线性调制,从而可将总热流信号分解成可逆和不可逆热流成分。即在传统DSC线性变温基础上叠加一个正弦振荡温度程序,如图1所示,由此可随热容变化同时测量热流量,然后利用傅立叶变换可将热流量即时分解成可逆的热容成分(如玻璃化转变、熔化)和不可逆的动力学成分(如固化、挥发、分解)。[/size][align=center][size=16px][img=01.调制式差示扫描量热法正弦波温度变化曲线,606,395]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304241527062808_6964_3221506_3.jpg!w606x395.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图1 调制式差示扫描量热法正弦波温度变化曲线[/b][/color][/size][/align][size=16px] 与DSC(差式扫描量热仪)相比,MTDSC(温度调制式差式扫描量热仪)主要会涉及到两项完全不同的技术,一是正弦波温升变化的实现,二是测量信号的傅里叶变换分析。这两项技术作为MTDSC的核心技术,也是制约目前国内无法生产MTDSC量热仪的重要障碍。特别是在正弦波温度变化控制方面,现有的PID温度控制技术根本无法实现正弦波这样复杂的设定值输入。为此,本文将针对正弦波温度的实现提出相应的解决方案。[/size][size=18px][color=#990000][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 在温度自动控制方面一般常会使用PID调节器,PID温度调节器的基本原理是根据设定值与被控对象测量值之间的温度偏差,将偏差按比例、积分和微分通过计算后形成控制输出量,对被控对象的温度进行控制。这里的设定值是一种泛指,实际上包括了不随时间变化的固定设定值和随时间变化的设定曲线。对MTDSC量热仪而言,设定曲线则是正弦波和一条斜线的叠加而成的曲线,其中的斜线是需设定的平均升温速率,而正弦波则是需设定幅值和频率的正弦温度波。[/size][size=16px] 由此可见,解决MTDSC温度正弦波控制的关键是PID温度控制器的设定值可以按照所需的正弦波和线性曲线叠加后函数进行设置。为此,本文提出的解决方案具体内容如下:[/size][size=16px] (1)采用具有外置设定点功能的PID控制器,即PID控制器所接收到的外部任意波形信号都可以作为设定值。[/size][size=16px] (2)配套一个函数信号发生器,给PID控制器传输所需的正弦波和线性叠加信号。[/size][size=16px] 依据上述方案内容所确定的PID控制装置及其接线如图2所示,具体内容如下:[/size][align=center][size=16px][img=02.调制温度式差示扫描量热仪MTDSC正弦波温度控制装置及其接线图,690,216]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304241527309145_3057_3221506_3.jpg!w690x216.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图2 调制式差示扫描量热仪MTDSC正弦波温度控制装置及其接线图[/b][/color][/size][/align][size=16px] (1)具有外置设定点功能的PID控制器[/size][size=16px] 所用的具有外置设定值功能的PID控制器具有两个输入通道,主输入通道作为测量被控对象的温度传感器输入,辅助输入通道用来作为外置设定点输入。与主输入通道所能接收的信号一样,辅助输入通道的外置设定点同样可接受47种类型的输入信号,其中包括10种热电偶温度传感器、9种电阻型温度传感器、3种纯电阻、10种热敏电阻、3种模拟电流和12种模拟电压,即任何信号源只要能转换为上述47种类型型号,都可以直接接入辅助输入通道作为外置设定点源。需要注意的是,远程设定点功能只能在单点设定控制模式下有效,在程序控制模式下无此功能。[/size][size=16px] (2)函数信号发生器[/size][size=16px] 对于MTDSC而言,相应的传感器测量输出无外乎就是电压和电阻这两类信号输出。因此,为了实现MTDSC的温度以正弦波形式的周期性变化,可以采用各种相应的信号发生器输出相应幅值和频率的正弦波信号和线性信号,对这两路电压信号进行叠加后传送给辅助输入通道。[/size][size=18px][color=#990000][b]3. 控制器的接线、设置和操作[/b][/color][/size][size=16px] 为了正常使用正弦波温度控制装置,还需进行相应的接线、设置和操作。[/size][size=16px] 首先,对于图2所示的正弦波温度PID控制装置,也可以用作常规PID温度控制器。即主输入通道连接温度传感器,主控输出1通道连接温控执行机构,由此传感器、执行机构和PID调节器组成标准的闭环控制回路,由此可以通过内部设定点或设定程序进行PID温度控制。[/size][size=16px] 如果要在MTDSC热分析仪上实施正弦波温度变化的控制,则使用外置设定点功能,此时需要在辅助输入通道接入远程设定点源,即函数信号发生器。[/size][size=16px] 完成外部接线后,在运行使用外置设定值功能之前,需要对PID控制器的辅助输入通道相关参数进行设置,且需要满足以下几方面要求:[/size][size=16px] (1)辅助通道上接入的远程设定点信号类型要与主输入通道完全一致。[/size][size=16px] (2)辅助通道的显示上下限也要与主输入通道完全一致。[/size][size=16px] (3)显示辅助通道接入的外置设定点信号大小的小数点位数要与主输入通道保持一致。[/size][size=16px] 完成上述辅助输入通道参数的设置后,在开始使用外置设定点功能之前,还需要激活外置设定值功能。外置设定值功能的激活可以采用以下两种方式:[/size][size=16px] (1)内部参数激活方式:在PID控制器中,设置辅助输入通道2的功能为“远程SV”,相应数字为3。[/size][size=16px] (2)外部开关切换激活:如图2所示可连接一个外部开关进行切换来选择外置设定点功能。同时,还需在PID控制器中,设置辅助输入通道2的功能为 “禁止”,相应数字为0。然后设置外部开关量输入功能DI1为“遥控设定”,相应数字为2。通过这种外部开关量输入功能的设置,就可以采用图2中所示的开关实现外置设定点和本地设定点之间的切换,开关闭合时为外置设定点功能,开关断开时为本地设定点功能。[/size][size=16px] 需要注意的是,无论采用哪种外置设定点激活和切换方式,在输入信号类型、显示上下限范围和小数点位数这三个参数选项上,辅助输入通道始终要与主输入通道保持一致。[/size][size=18px][color=#990000][b]4. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,本文提出的解决方案,可以彻底解决温度调制式差式扫描量热仪(MTDSC)的正弦波温度的控制问题,温控器模块化结构可很容易与MTDSC热分析仪进行集成,无需再研发和配置复杂的控制电路和软件。随机配备的计算机软件可方便的进行控制运行和调试,便于热分析研发工作的开展。[/size][size=16px] 解决方案的另一个优势是所采用的PID温控器具有很高的测控精度,其中24位AD、16位DA、双精度浮点运算和0.01%的最小输出百分比,这可以满足MTDSC高精度温度控制需求。[/size][size=16px] 另外,本解决方案中的控制器还可以进行多种拓展,除可实现被控对象周期性调制波的加载之外,还可非常便于实现第二类和第三类边界条件的精密PID控制,同时还可以实现其他物理量,如真空、压力和张力等的串级控制、分程控制和比值控制等。[/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 关于调制式DSC。

    据我所知目前只有TA公司和PE公司生产调制式DSC。TA公司是MDSC(modulate)PE公司是DDSC(dynamic)

  • 什么是调制乳?

    什么是调制乳?

    [b][size=18px]调制乳是以不低于80%的生牛(羊)乳或复原乳为主要原料,添加其他原料或食品添加剂或营养强化剂......制成的液体产品。有“调制”两字可以看出不是100%的“乳”了,所以在口感上能更迎合消费者,在营养上也不错。因为调制乳还是归类为乳制品的。[img=,212,141]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308141557486107_1776_1645752_3.jpg!w212x141.jpg[/img][/size][/b]

  • 【原创】关于MTGA(modulated TGA,调制热重分析)

    【原创】关于MTGA(modulated TGA,调制热重分析)

    [size=3][font=Times New Roman]TA[/font][font=宋体]公司自从[/font][font=Times New Roman]90[/font][font=宋体]年代初推出[/font][font=Times New Roman]MDSC[/font][font=宋体]后,没过几年又推出了[/font][font=Times New Roman]MTGA[/font][font=宋体]([/font][font=Times New Roman]Modulated TGA[/font][font=宋体],调制热重分析)。[/font][/size][size=3][font=Times New Roman]1998[/font][font=宋体]年,该公司在“[/font][font=Times New Roman]Journal of Thermal Analysis[/font][font=宋体]”杂志上发表文章,题为“[/font][font=Times New Roman]OBTAINING KINETIC PARAMETERS BY MODULATED THERMOGRAVIMETRY[/font][font=宋体]”,介绍了该功能(仪器)的基本原理和应用。[/font][/size][size=3][font=宋体]该仪器在样品分解和挥发的动力学测试方面具有较明显的特点。由于使用调制升温和傅里叶变换技术,普通热失重动力学测试需要[/font][font=Times New Roman]3-4[/font][font=宋体]次升温扫描,使用[/font][font=Times New Roman]MTGA[/font][font=宋体]则只需要一次扫描。[/font][/size][size=3][font=宋体]这使得很多热失重动力学测试变得简单多了。近几年,国际上运用这个技术的研究论文大约每年十来篇。国内(大中华)前两年开始也已有好几篇,应用/研究的单位有浙江大学、华东理工大学、中科院长春应化所、中科院广州化学所,还有香港城市大学及台湾的一所大学等。看来这个技术主要还应用在研究工作中,但是应用前景是较好的,使得原来的动力学测试过程大为简化了。[/font][/size][size=3][font=宋体][font=Times New Roman]PTFE材料的[/font][/font][font=Times New Roman]MTGA[/font][font=宋体]测试曲线和计算获得的活化能如下图[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体],[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]。[/font][/size][size=3][font=Times New Roman][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/02/201002081713_200873_1633752_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/02/201002081713_200874_1633752_3.jpg[/img] [/font][/size]

  • 做过调制DSC的同学们,你们用它来做过哪些方面的分析??!!

    本人做过PE公司的调制DSC,升温过程是阶梯式的,跟TA的很不一样,目的是得到半结晶聚合物中晶相、无定相(MAF)和受限的无定相(RAF)的相对比例。结果发现文献中用的都是TA的升温模式,压根就没用PE的那种做这方面的测试!!http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09509.gif 在周围用调制方法做测试的都没见过,想了解一下大家对调制DSC的使用??

  • 【讨论】关于导数光谱和调制光谱的讨论

    [font=宋体][size=3][/size][/font] [font=宋体][size=3]波长调制是用以获得导数光谱的一种方法。假如波长间隔小鱼谱带宽度,在正弦的情况下,所得到的强度调制的振幅,将严格的正比于调制间隔范围累的光谱斜率,即谱带对于波长的一阶导数。然而,导数光谱也可以不包括波长调制的其他方法获得。反之,波长调制还有其他方面的应用,并不局限于记录导数光谱。方法的操作原理基本上相同,都是根据测量强度和吸光度随波长的变化。[/size][/font][size=3][font=宋体]问题:[/font][font=Times New Roman]1 [/font][font=宋体]导数光谱除了波长调制,还有什么其他方法获得[/font][/size][size=3][font=Times New Roman] 2 [/font][font=宋体]波长调制还有其他什么方面的应用?[/font][/size]

  • 调制食品致命菌

    紧急求助 想请教,速冻调制食品治病菌是那些检测项目(金葡、沙门、李斯特)还有别的吗?谢谢

  • 【讨论】光谱图 调制度

    [size=4]大家好!有个问题要请教:如果干涉图的调制度为0.9,那么反映在光谱图上,是怎样的啊?谢谢![/size]

  • 【分享】GB 25191-2010 调制乳

    分享标准,均自网络收集,上传者不保证资料完整性以及版权。下载仅供研究,请勿用于其他用途。研究完毕请及时删除,若有正版需求,请联系出版单位。GB 25191-2010 调制乳

  • 帮看下这个高分辨照片—是非公度调制结构吗?愁!

    是碳酸钙中的球文石晶体,六方的!衍射照片显示是【110】带轴的大家帮分析一下,两个图结合起来。我以前从来没有接触过调制结构主要是想把这两个图分析清楚,分析调制结构和其衍射主要关注些什么或者推荐相关书籍也好太感谢了![img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/06/200606041943_19566_1797952_3.gif[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/06/200606041952_19567_1797952_3.gif[/img]

  • 劣质汽车空调制冷剂遭严查,长期使用对汽车损害严重

    2011年7月3日,央视《每周质量报告》播出的《汽车制冷剂真相》节目显示,目前北京、杭州、广州等地汽配市场上购买的60种汽车制冷剂,只有5种经过检测是合格的,合格率还不到10%。谁也没有想到,汽车空调这种城市居民已经难以离开的日常电器,竟然存在着长达近十年之久的安全隐患,这无疑是给中国这样一个汽车产销大国以当头喝棒。假冒伪劣产品使用非环保制冷剂代替环保制冷剂,不仅对环境造成了很大的破坏,而且也会对车辆造成严重的不良后果。可以预见,在不久的将来,严查汽车空调制冷剂的呼声必将席卷全国。所谓汽车空调制冷剂即氟利昂,在市场上又被称之为“雪种”或“冷媒”。根据化学成分的不同,空调制冷剂又分为多种型号,包括R12,R22,R502, R123和R134a等。以往汽车空调广泛使用的制冷剂主要为R12,但由于其成分中所含的“氯”原子可对大气臭氧层造成极强的破坏力,早在2001年,国家环保总局和国家机械工业局就联合发文,明确规定自2002年起,国内下线的所有汽车,其空调系统必须停止使用R12,改为使用更加安全环保的R134a新型制冷剂。然而一些不良企业为了降低生产成本,违规使用R12、R22和R406a等替代甚至冒充R134a进行销售。以次充好的空调制冷剂会为汽车带来怎样的问题,我们又应当如何防范伪劣产品呢?带着上述疑问,笔者前往了在汽车检测领域资深的第三方检测机构谱尼测试进行咨询。谱尼的专家告诉笔者,在空调系统中,由于使用制冷剂的物化性能不一样,专用的空调压缩机、密封配件和橡胶管路必须配套使用专用的制冷剂类型。2002年后生产的汽车,其空调系统是专为134a所设计。由于R-134a和R12或其他制冷剂的物化性能有很大的区别,所以它们的空调装置所使用的冷冻油、密封件、管路和干燥剂都不同,几种制冷剂不能互相替代和混充。长期使用劣质制冷剂,不仅会导致密封装置泄露、造成管路腐蚀,严重者甚至会造成空调系统的彻底报废。如今正值炎炎夏日,我国绝大部分城市已进入汽车空调使用的高峰期。为了让广大车主度过一个安心、舒适的夏季,谱尼测试的专家提醒汽车服务商家,为了保持自身的良好信誉,应全面杜绝R12、R22、一氯甲烷等制冷剂混入商品,积极将供应商提供的产品送往第三方检测机构进行检测。

  • 调制乳粉 儿童用和孕产妇用的定义

    [font=SimSun, STSong, &]1.03.02 调制乳粉(仅限儿童用乳粉) 23 mg/kg~47 mg/kg[/font][font=SimSun, STSong, &]调制乳粉(仅限孕产妇用乳粉) 42 mg/kg~100 mg/kg[/font][font=SimSun, STSong, &]如果执行的是19644 是否属于儿童用乳粉和孕产妇乳粉?[/font]

  • 劣质汽车空调制冷剂遭严查,长期使用对汽车损害严重

    2011年7月3日,央视《每周质量报告》播出的《汽车制冷剂真相》节目显示,目前北京、杭州、广州等地汽配市场上购买的60种汽车制冷剂,只有5种经过检测是合格的,合格率还不到10%。谁也没有想到,汽车空调这种城市居民已经难以离开的日常电器,竟然存在着长达近十年之久的安全隐患,这无疑是给中国这样一个汽车产销大国以当头喝棒。假冒伪劣产品使用非环保制冷剂代替环保制冷剂,不仅对环境造成了很大的破坏,而且也会对车辆造成严重的不良后果。可以预见,在不久的将来,严查汽车空调制冷剂的呼声必将席卷全国。所谓汽车空调制冷剂即氟利昂,在市场上又被称之为“雪种”或“冷媒”。根据化学成分的不同,空调制冷剂又分为多种型号,包括R12,R22,R502, R123和R134a等。以往汽车空调广泛使用的制冷剂主要为R12,但由于其成分中所含的“氯”原子可对大气臭氧层造成极强的破坏力,早在2001年,国家环保总局和国家机械工业局就联合发文,明确规定自2002年起,国内下线的所有汽车,其空调系统必须停止使用R12,改为使用更加安全环保的R134a新型制冷剂。然而一些不良企业为了降低生产成本,违规使用R12、R22和R406a等替代甚至冒充R134a进行销售。以次充好的空调制冷剂会为汽车带来怎样的问题,我们又应当如何防范伪劣产品呢?专家告诉笔者,在空调系统中,由于使用制冷剂的物化性能不一样,专用的空调压缩机、密封配件和橡胶管路必须配套使用专用的制冷剂类型。2002年后生产的汽车,其空调系统是专为134a所设计。由于R-134a和R12或其他制冷剂的物化性能有很大的区别,所以它们的空调装置所使用的冷冻油、密封件、管路和干燥剂都不同,几种制冷剂不能互相替代和混充。长期使用劣质制冷剂,不仅会导致密封装置泄露、造成管路腐蚀,严重者甚至会造成空调系统的彻底报废。如今正值炎炎夏日,我国绝大部分城市已进入汽车空调使用的高峰期。为了让广大车主度过一个安心、舒适的夏季,专家提醒汽车服务商家,为了保持自身的良好信誉,应全面杜绝R12、R22、一氯甲烷等制冷剂混入商品,积极将供应商提供的产品送往第三方检测机构进行检测。

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