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内型机

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内型机相关的论坛

  • 【分享】微型气泵VBH2005不能让水进入泵内

    客户微型真空泵VBH2005使用了较长时间后,真空度、流量有所下降,应该是泵腔内积累了灰尘所致,客户用泵抽取了1毫升清水,企图用水把泵腔内的灰尘 冲洗干净,结果不行。该泵经返修处理,拆卸后把所有元件晾干,重新装配,一切回复正常。这说明,VBH系列微型泵不能有水进入泵内,否则真空度和流量都会 大幅下降,外观表象为吸力非常弱。(S201106)

  • 【求助】如何缓解三聚氰胺在体内的毒性

    三聚氰胺被认为是微毒性的,可是最近查三聚氰胺查的这么紧,本人很想知道如果我们摄入三聚氰胺,又该如何缓解起毒性呢??有没有什么药可服或者其他的食物可以帮助我们抵消部分毒性,使其降解或降低其在体内的积累?

  • 你知道怎样正确打开实验室试剂瓶内盖吗?

    我们都知道很多试剂都有内盖,先不谈怎么开内盖,大家想过没有既然外面已经有一个盖子了,为啥还要加一个内盖呢?是不是画蛇添足呢?其实还真不是,内盖还真是必要的内盖的作用:一是起到更好密闭作用,内盖和瓶子扣的很严实,不仅减少空气水汽的进入,也减少了瓶内试剂的挥发,防止试剂变质;?二是内盖比较严实,可以防止试剂的泄露,可是说是对试剂的二次防护;?三是内盖和外盖的材质也不一样,对于试剂的耐受性更好,更加防腐;?四是多了一层内盖是不是被污染的概率也小了呀。总之大概主要就是防止试剂泄露/变质这类的作用。其实试剂瓶加内盖主要是为了保证试剂的质量和包装的完整,但是这种内盖往往是内陷的,也有二边带有拉环的,那种主要是一次性的,这种用指甲抠的,是不可取的。想过实验室的美女花了大价钱美化过的指甲感受了吗?还有那种不留指甲的帅哥的感受了吗?主要是这种开法,很容易弄断指甲,还有就是这样很容易弄破手套,如果是腐蚀性的试剂,沾染到手上,会造成化学腐蚀的呀。这种用镊子翘,剪刀翘,钥匙翘的,如果是从里面翘,内盖很容易翘坏,造成密闭性下降;如果从外边翘,稍不注意,很容易打滑,伤到另外一只手。正确的做法是:用外盖小心的嵌入内盖的边缘,一开始不要急,慢慢的嵌入进去,然后慢慢的沿着内盖转一圈,然后慢慢的开启一点,释放瓶子内的压力,最后稍用力将整个内盖拿下。这样就可以简单便捷的将内盖取下来了,同时不会有任何的潜在危险,也不会破坏内盖的完整性。小伙伴们,你学会了吗?

  • 【资料】放射性同位素标记法研究加替沙星在小鼠体内的吸收、分布和排泄

    本文用3H标记的方法研究加替沙星在小鼠体内的吸收、分布和排泄。小鼠静脉注射3H-加替沙星三个剂量:4mg/Kg、8mg/Kg、16mg/kg,用液体闪烁谱仪测定不同时间血药浓度,建立血药浓度-时间关系。结果显示:静脉注射3H-加替沙星在小鼠体内代谢符合二房室开放模型,分布相半衰期T1/2α分别为0.16h,0.15h和0.19h;消除相半衰期T1/2β分别为55.55h,45.75h,和52.11h;表观分布容积V分别为0.77L·Kg-1,0.62L·Kg-1和0.95L·Kg-1;曲线下面积 AUC分别为74.08?g·h·L-1,89.28?g·h·L-1和211.88?g·h·L-1。3H-加替沙星在小鼠体内分布很广,没有发现特异性组织积累。

  • 带电粒子在四极杆内的运动轨迹

    正弦或余弦驱动四极杆滤质器的理论离子的运动方程按照理论计算可知,在数字化四极杆滤质器的各工作参数保持不变的情况下,质量数为1271和624的离子在x轴上轨迹稳定,在y轴上轨迹不稳定;质量数为578的离子在x轴和y轴上都有稳定的轨迹;质量数为565和529的离子则在轴上有稳定轨迹,在yx轴上轨迹不稳定。 离子的受力分析设相邻极杆间电势差为02φ,其中0cosUVtφω=u数字化四极杆滤质器的理论计算令(cosekUVr ωω=−,ux其中()(kTk ξξ+=ua,若为正值时,离子在kx方向上所受到的力就是回复力,即离子在x方向上的运动就可以看做是简谐振动,而在y方向上所受到的力却是随着位移的增加而增加,所以是振幅逐渐增加的振动。若这与之前的分析完全吻合。k为负值时,离子在x方向上的运动就是振幅逐渐增加的振动,而此时y方向上离子的运动则是简谐振动。由于0φ是交流电势,因此值交替正负,这样就将离子的轨迹束缚在“稳定”状态。通过不断的改变k值,而使得离子在x方向和y方向上不断的交替进行简谐振动,使得离子能够在xy平面内具有稳定的轨迹。在四极杆工作时在其电极上施加射频电压和直流电压以形成随时间变化的四极场。离子在该电场中的运动轨迹稳定性会因质量数的不同而不同,因此可根据轨迹稳定性的不同分离离子。然而迄今为止,质谱仪的电源驱动信号都是正弦或余弦波周期信号。这就使得通常各种四极质谱仪中都有一个高频振荡器,用于产生高频电压,由于电压幅值正比于被分析离子的质量数,因此在分析大质量数的离子时,常需要提供几千甚至上万伏的高频高压。这不仅增加了电路的复杂性(例如大电压下谐振点飘移问题),也可能导致器件内的放电问题,这样就对真空度提出了更高的要求以避免产生放电现象。分析四极场的特征可知利用电势变化频率实现质量分析可以降低高频电压的要求。然而正如前面所提,传统四极质谱仪上的高频高压是通过谐振网络得到的,因此很难实现利用频率变化进行质量分析。其实,驱动四极质谱仪工作并不一定是正弦或余弦波周期。E.Sheretov很早就提出脉冲射频电压驱动双曲场质谱仪的理论。现今数字技术的发展推动了分析仪器的数字化。数字化电压简单地说即为矩形波电压来驱动四极杆滤质器。这样以来,在软件的控制下,频率和波形可独立调节,使得实现频率扫描,避免了电压过高带来的种种弊端。而且它能够允许波形延时或暂停,可灵活地对离子进行控制(如引入、引出离子),所以数字化四极杆滤质器具有传统正弦波驱动时无法实现地优越性。在此基础上介绍正弦或余弦波驱动四极杆滤质器的理论计算,包括离子运动轨迹、稳定曲线和稳定图以及质量扫描图。最后是本章将着重阐述矩形波驱动四极杆滤质器的理论计算,以证明矩形波不仅能够完全代替正弦或余弦波驱动四极杆实现滤质功能,而且还能够实现正弦或余弦波所不能实现的频率扫描。 四极场理论 离子的空间束缚场首先考虑怎样才能将一个带电离子动态束缚在一个有限的空间内。一个类似的物理原型给出了提示。这个物理原型就是简谐振动,最为简单的就是弹簧振子。小球所受到的回复力使得它在一维空间上的一段有限距离内往复做周期振动。其回复力的数学表达式如所示: K=KX从公式能定性的看出,小球所受到的回复力总是和它的位移方向相反。因此小球的运动始终被回复力提供的力场束缚在一个有限距离的空间内。这也就给出了一个方向寻找将电离子束缚在有限空间内的场。随时间变化的四极场实现了这一功能。理想的随时间变化的四极场能将带电离子束缚在一个有限的空间内[ 四极场的数学形式四极场可以表示成它在笛卡尔坐标系中位置的线性组合形式值得注意的是,该场在0Ex,y和三个方向上不相关。这使得离子运动分析变得简单,因此四极场还可以用公式表示根据xExφ∂=−∂、yEyφ∂=−∂和zEzφ∂=−∂

  • 油气回收密闭性结果 5min内的压力值是递减吗

    油气回收密闭性结果 5min内的压力值是递减吗

    油气回收密闭性检测时,每隔1min记录1次系统压力。5min之后,记录最终的系统压力,大于规定的最小剩余压力限值即合格。请问各位专家,每隔1min测试的压力值是一直递减吗?我们测出来有些波动,但是最终的系统压力符合要求,如下图,只是5min内的压力值不呈现递减规律,这样对吗?[img=,552,558]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/04/202004291040019840_3912_1470916_3.png!w552x558.jpg[/img]

  • 【资料】内高压成形技术

    内高压成形技术内高压成形的概念 内高压成形技术的精确範畴应该属於液力成形技术。现在国际上流行用液力成形来替代原先的液压成形的说法,因为液力成形更能精确地描述加工过程的实质,即通过液体传递的压强,作用在一定的加工表面,最终以液力的形式加工工件,使工件达到所要求的尺寸和形状。 一般液力成形(Hydro-forming)分为3种:壳液力成形(Shell hydroforming);板液力成形(Sheet hydroforming), 一般加压在600~800MPa;液力成形(Hydroforming),一般特指美国的管子液力成形(Tube hydroforming ),或是德国、欧洲的内高压成形(Internal High Pressure Forming)。简单的成形过程就是通过加压装置对封闭在模腔中内部充满液体的管件施加一定的压力,使液体具有极高内压力并流动,迫使管壁向内腔形状的空间流动而成形,最高的内压可以达到4000MPa。 国内汽车行业首先接触到的主要是德国公司的产品,因此习惯称这种成形技术为内高压成形。 内高压成形工艺 原理 以采用内高压成形工艺加工T型管接头为例来说明内高压成形工艺的基本原理。在专门配合内高压成形工艺的专用液压机上配置可同时加工多个工件的双面模具,同时每个管子两端配有轴向密封压头(轴向挤压缸)和一个对向压头。管坯放在下模上,然後模具闭合,管坯两端由密封压头密封,接向管坯内腔注满压力介质,如油、水等。在实际成形过程中,轴向压头挤压管坯,使充满管内壁的压力介质产生很高的内压力。在管坯外形和模腔形状存在间隙的情况下,压力介质自然向该空间流动,同时作用在管壁上使管子胀形,直到管坯的形状与模具的内腔轮廓相符。另外,对向压头还能控制纵向材料的流动。借助整形压力,使工件形状完全符合模具的轮廓。这样可以在零件的尺寸和形状上达到很高的精度。最後打开模具,取出工件。 特点 由於压力介质的流动性使其可随外界的形状而改变,所以适用於任意不规则的形状;在填充的过程中,将管壁挤向模具内腔的压力介质前沿,以包络线的形状使管壁连续变形,同时由於各方向上传递的内压力的一致性,使零件各处产生一致的均匀塑性变形。同弯管相比,直管扩胀的幅度要大得多,因为弯管的几何形状阻止了材料的流动。胀形颈部高度的极限值随几何形状的复杂程度的增加而减少。 胀形失效控制 在胀形过程中常常出现4种失效形式:折曲(buckling)、皱纹(wrinkling)、开裂(bursting)和折迭(tube pushed inwards)。 控制在胀形过程中不出现以上形式的失效的方法,主要是通过控制轴向力的大小,保证胀形在一定範围的成形区内进行,以及控制在一定内高压下轴向进给行程的大小,保证胀形在一定範围的成形区内进行。 关键成形力 管件内高压成形技术的关键就在於:控制压力介质在高压下的流动状态,包括应力的分布、粘滞度、变形後的响应、层流的扰动等与关键的成形力有关。而关键成形力FU包括对模力FZ、摩擦力FR以及密封力FD,并且:FU=FZ+FR+FD。 其中对模力FZ=工件投影面积×最高内压力。而对中空的细长工件成形时,长度方向材料会有塑性变形,则作用在工件末端的轴向力会因为作用於整个部件的摩擦力而减少,就必须提高轴向力。当轴向力超过关键成形力FU时,便会出现管壁不规则压缩的不稳定现象。 内高压成形技术在汽车上的应用—管状副车架 内高压成形技术是一种新的制造技术,只有结合特定场合下的特殊应用才能表现出该项技术所具有的先进性和突破性。从内高压成形技术在汽车上的应用实例,可以看出该项技术的几个特点: (1) 内高压成形一次成形复杂形状,使管材结构强度提高; (2) 内高压成形产生均匀、连续的塑性变形,壁厚减薄程度一致,容易控制装配尺寸; (3) 控制变形的关键是控制轴向力不超过关键成形力FU,保证不出现管壁不规则压缩的现象; (4) 内高压成形技术的明显的弱点是一次性启动投资比较大。

  • 纳米银医用抗菌敷料的大鼠皮肤渗透及体内蓄积性研究

    【序号】:10【作者】: 周小婷【题名】:纳米银医用抗菌敷料的大鼠皮肤渗透及体内蓄积性研究【期刊】:中国食品药品检定研究院【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CMFD&dbname=CMFD201502&filename=1015378563.nh&uniplatform=NZKPT&v=3IX10dH33eUNRpxdSb37qxXsTgtk6wh8nYCBKsiTnJCMOAdQ81qdnZP1hnV2qMr1

  • 样品无法通过均匀性验证,但是都在规定值内的均匀性验证如何做

    刚学均匀性验证,现在面临这样一个奇怪的问题,对于一个破坏性实验用到的质控样品,现在根据要求选择了10个不同样品,每个样品平行测两次。用F检验表明样品不均匀,但是20次结果都是在样品理论值范围内。那这个东西还能用做质控样吗?比如说他的范围设定是0.9-1.0都是正常的,结果他现在测试第一个样品是0.90、0.90,第二个是0.91、0.91,第三个是0.92,0.92……刚学这些均匀性验证,还请各位包容我的无知,谢谢大家

  • 【讨论】土壤采样在1㎡内5点取样有代表性吗?

    [font=仿宋_GB2312]上级下发的土壤检测采样规定:“采集0~20 cm 表层土壤,在1[/font][font=宋体]㎡[/font][font=仿宋_GB2312]内5 点取样,等量均匀(四分法)混合后为一个样品。”[/font][font=仿宋_GB2312]请问这种采样有代表性吗?规定合理吗?[/font]

  • 均匀性验证不通过,但是样品测试值都在规格范围内

    刚学均匀性验证,现在出现的情况是,样品的均匀性验证不通过,但是样品测试值都在规格范围内。比如0.9到1.0是正常值,但是均匀性的第一个样品是0.90、0.90,第二个是0.91、0.91,第三个是0.92、0.92.以此类推,请问这种情况这个样品能否使用?刚学很多都不懂,请大家多指教,谢谢

  • USP 体内生物反应性测试中英文对照

    〈88〉 BIOLOGICAL REACTIVITYTESTS, IN VIVOThefollowing tests are designed to determine the biological response of animals toelastomerics, plastics, and other polymeric material with direct or indirectpatient contact, or by the injection of specific extracts prepared from thematerial under test. It is essential to make available the specific surfacearea for extraction. When the surface area of the specimen cannot bedetermined, use 0.1 g of elastomer or 0.2 g of plastic or other material forevery mL of extraction fluid. Also, it is essential to exercise care in thepreparation of the materials to be injected or instilled to preventcontamination with microorganisms and other foreign matter. Three tests aredescribed. The Systemic Injection Test and the Intracutaneous Test are used forelastomeric materials, especially to elastomeric closures for which theappropriate Biological Reactivity Tests, In Vitro 〈87〉 have indicatedsignificant biological reactivity. These two tests are used for plastics andother polymers, in addition to a third test, the Implantation Test, to test thesuitability of these materials intended for use in fabricating containers andaccessories thereto, for use in parenteral preparations, and for use in medicaldevices, implants, and other systems.Thesethree tests are applied to materials or medical devices, if there is a need forclassification of plastics and other polymers based on in vivo biologicalreactivity testing.Forthe purpose of this chapter, these definitions apply: the Sample is thespecimen under test or an extract prepared from such a specimen. A Blankconsists of the same quantity of the same extracting medium that is used forthe extraction of the specimen under test, treated in the same manner as theextracting medium containing the specimen under test. A Negative Control is aspecimen that gives no reaction under the conditions of the test.以下测试旨在确定动物对与患者直接或间接接触的弹性体、塑料和其他高分子材料的生物反应,或注射被测材料制备的特定提取物。使萃取的比表面积可用是很重要的。当试样的表面积不能确定时,每mL萃取液使用0.1g弹性体或0.2g塑料或其他材料。此外,在准备注射或灌输的材料时要小心谨慎,以防止微生物和其他异物的污染。本文描述了三个测试。系统注入测试和皮内的测试用于弹性材料,尤其是弹性体密封件或经〈87〉体外生物反应测试具有显著的生物反应性的。除了第三项试验(植入试验),这两项试验用于塑料和其他聚合物,以测试这些材料用于制造容器及其附件、用于肠外制剂以及用于医疗器械、植入物和其他系统的适用性。如果需要根据体内生物反应性测试对塑料和其他聚合物进行分类,则这三种测试适用于材料或医疗设备。就本章而言,这些定义适用于:样品是被测样品或从该样品制备的提取物。空白由用于提取待测试样的相同数量的提取介质组成,处理方式与加入被测试样的提取介质相同。阴性对照是指在试验条件下没有反应的样品。CLASSIFICATIONOF PLASTICSSixPlastic Classes are defined (see Table 1). This classification is based onresponses to a series of in vivo tests for which extracts, materials, androutes of administration are specified. These tests are directly related to theintended end-use of the plastic articles. The choice of extractants isrepresentative of the vehicles in preparations with which the plastics arelikely to be in contact. The Table 1 classification facilitates communicationamong suppliers, users, and manufacturers of plastics by summarizing the test

  • 更换髓内钉与保留髓内钉附加钢板治疗髓内钉固定后股骨肥大性骨不连

    【序号】:3【作者】: 张建政孙天胜刘智【题名】:更换髓内钉与保留髓内钉附加钢板治疗髓内钉固定后股骨肥大性骨不连【期刊】:中华骨科杂志. 【年、卷、期、起止页码】:2011,(09)【全文链接】:https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDZHYX&filename=ZHGK201109012&uniplatform=NZKPT&v=e8bKX-bV8VwWA2lT5CSIzdG5JoXSeOS72uBGB6QOHoSwFCMGKqaWrLbopkxsBgz2

  • 辛酰羟肟酸的体内代谢分布、毒性及生态安全性研究进展

    【序号】:1【作者】: 伍春娴1冼宝仪2文斯恩1【题名】:辛酰羟肟酸的体内代谢分布、毒性及生态安全性研究进展【期刊】:香料香精化妆品. 【年、卷、期、起止页码】:2020,(05)【全文链接】:https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDLAST2020&filename=XLXJ202005019&uniplatform=NZKPT&v=JYYgfAXxK6F1lbVyWRhuBqaZAYOU7MuPrkeWZdfhULlvVcmHXmeGZAGPHpJwJ8I4

  • 【转帖】内电解镀工艺探索

    一、内电解镀基本原理 1.内电解为主要动力的四个区别: (1)区别于电镀不用外加直流电源,利用无污染活泼金属的较负电位,提供氧化还原的内在动力。 (2)区别于常规化学镀不用还原剂,采用不同化合力的无毒害材料制备镀液,在近中性的条件下有序反应。 (3)区别于接触镀,镀件不与阳级直接接触,选择良导体金属连通阳极金属与阴极镀件,确保氧化还原在常温下进行。 (4)区别于置换镀,可遵循亦可不遵循金属活泼顺序,而在不活泼基材上镀上活泼的金属镀层,厚度可大于8微米。 2.三种生产方式: (1)挂镀一铁或铜内电解镀锡,镀层平整光滑无光泽,用于焊接等。沉积速度0.06~0.4微米/min,材料费核0.07元/微米.平方分米。 (2)阴极移动镀铜内电解镀镍,镀层较光亮,沉积速度0.03~0.2微米/min,材料费核0.11元/微米.平方分米。 (3)超声波镀碲化铋内电解镀锡,镀层平整光滑,用于制冷件焊接,在基材上的附着力为95N(牛顿);铁内电解镀镍,镀层平整半光亮,沉积速度0.03~0.2微米/min,材料费核0.08元/微米.平方分米。 与电镀相比,内电解镀形成膜层镀时短、物耗低、镀层薄,即达到致密性高、平整性好、附着力强、孔隙率低的效果,因无尖端放电效应,对结构复杂件镀层严匀,主要用于功能性镀层,不太适用于装饰。废镀液用活性炭吸附过滤,重新用于镀液制备,实现排放量最少化。

  • 样品的均匀性验证不通过,但是样品测试值都在规格范围内

    刚学均匀性验证,现在出现的情况是,样品的均匀性验证不通过,但是样品测试值都在规格范围内。比如0.9到1.0是正常值,但是均匀性的第一个样品是0.90、0.90,第二个是0.91、0.91,第三个是0.92、0.92.以此类推,请问这种情况这个样品能否使用?刚学很多都不懂,请大家多指教,谢谢

  • 【转帖】吉内兹:把地球变暖控制在2度内是很大挑战

    TAG: 地球变暖 气候变化 吉内兹 http://img.antpedia.com/attachments/2010/11/33393_201011291740161.jpg  11月29日,由商务部国际商报社主办的“第一届《国际商报》国际经贸合作项目洽谈会暨中德低碳环保高端论坛”活动在北京举行。德国驻华大使馆环境与气候变化参赞考杜拉?吉内兹在会上发表讲话时表示,目前要把地球变暖的温度控制在2度之内的目标是一个非常大的挑战。  考杜拉?吉内兹在谈到中德环境合作框架时表示,中德对今天在墨西哥坎昆举行的国际气候变化谈判都有很高的期望,希望把哥本哈根会议遗留的问题在这里解决,并达成协定。她表示,坎昆会议可能对国际金融合作,发达国家采取适应气候变化的措施,对发展中国家提供财政资助,气候保护活动的一些标准、报告体制和评估体制,以及2050年之前全球气候变化工作的基本安排等问题达成一致,这对今后国际机构的合作会起到很大的影响。  她说,目前要把地球变暖的温度控制在2度之内是一个非常大的挑战,只有所有的国家在紧密合作的前提下才能实现,而且这个目标只有进一步加大对绿色工业的投入才能实现。她表示,提升能源效益、节能,包括能源结构的改变是未来达到低碳社会的基本要求。德国和中国有不同的出发点,但是两国做了同样的决定,对能源结构做出了改变。  考杜拉?吉内兹表示,两国需要企业和一系列创新的工作来充分发挥潜力,从煤炭领域、钢铁生产领域、垃圾处理领域、污水处理领域,包括物流和房屋节能领域,还有到风能和太阳能的使用都是涉及到节能环保的领域。她表示,中国是德国在亚洲最重要的贸易合作伙伴,包括开放市场、开放环保和能源方面的工作都是贸易合作的重点。德国和中国在能源和环境方面的合作具有重大意义,这些意义将在今后的具体合作当中得到体现。

  • 【分享】车厢内的空气质量

    如果车厢的通风量不足以将污染物淡化,或没有把车辆的空调系统做好适当的维修保养,车厢内的空气污染物就可能会积聚而达到较高的水平。常见的空气污染物包括:一氧化碳( CO)、氮氧化物(NOx)、挥发性有机化合物(VOC )、烟(或二手烟)、尘埃和霉菌。 有哪些原因会影响车厢内的空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量? 车辆所排放的废气含有一氧化碳、氮氧化物、挥发性有机化合物和尘埃等。当这些废气渗入车厢时,可能会导致乘客感到不适或甚至作呕。若开着通风口,且在塞车或过隧道时,情况会更加恶劣。 车厢内使用的某些物料和配件,如新的人造物料座椅或地毯等配件、空气清新剂、座椅洁亮剂、粘合剂等,会散发出挥发性有机化合物和其它空气污染物。这都可能会引起头痛,或令眼、鼻、喉咙感到不适。 如果司机或乘客吸烟,不仅会大大增加挥发性有机化合物、一氧化碳和尘埃之类的空气污染物水平,它所散发出的气味也可能会长期停留在车厢内。 其它问题包括乘客携带上车的物品和人体所散发的气味。 不洁的空调隔尘网和潮湿的地毯,可能为霉菌提供滋生温床。这些霉菌会使一些人产生过敏反应。 尽管二氧化碳本身并非一种空气污染物,但当二氧化碳的水平不断增加时则表示车厢内通风不足。 如何知道车厢内有没有空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量问题? 若出现下列情况,车厢内的空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量可能存在问题: 上车后感到眼、鼻、喉咙不适; 闻到有挥发性有机化合物、烟或潮湿而发霉的气味; 在车厢内停留一段时间后感到疲倦、头晕或头痛。 如何改善车厢内的空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量 ? 下列各项措施有助改善车厢内的空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量: 打开通风口或车窗引进新鲜空气,但谨记在过隧道或塞车时把它们关上。 尽可能避免紧贴  排出大量废气的车辆。 避免在车厢内吸烟。 选择在较为不挤塞的地区或行车线行驶。 保持车厢内干爽清洁。 保持引擎调较于最佳状况。 在可行的环境下,将新车的车门和车窗打开以进行吹风,以减低新装置的挥发性有机化合物的散发。 尽量避免使用含有化学成份的空气清新剂,如果确实需要的话,必须参阅生产商的使用指南。 尽量避免使用含有挥发性有机化合物的化学剂清洁车厢内的装置、仪表板、地毯、车窗和铺地面的物料。 在使用杀虫剂之后打开车辆的门窗给车厢充分吹风。 在上车之前,将带有异味的物品用密封袋或箱子装好。 移除发霉的地毯。如可能的话,用稀释的漂白水清洁表面。 停车熄匙不但有助减低废气渗入车厢,还可以防止污染车外环境。 在车房维修车辆时,要求进行以下维修: a) 清洁并更换隔尘网。 b) 检查通风管道有没有漏气情况,以避免废气渗入车厢内。

  • 【转帖】网帖曝肯德基黄金蟹斗外是蟹壳内是臭鱼肉

    华商网讯(记者 杨毅 实习生 张琰) 近日,一篇名为“肯德基黄金蟹斗——蟹肉其外,臭鱼肉其中!”的帖子在网络上开始疯传,贴中称黄金蟹斗“金玉其外,败絮其中”。记者今日走访发现,许多西安消费者都表示黄金蟹斗让人失望,认为“不是蟹肉,而是‘死鱼肉’”。2月27日,网友“凉皮”在华商论坛发帖称,肯德基的黄金蟹斗,“蟹肉其外,臭鱼肉其中!” 该网友表示,某日去肯德基购买了新品“黄金蟹斗”,闻起来一股子臭鱼烂虾味儿,吃着吃着竟然吃出鱼刺来了,再仔细一看,居然是整条鱼的鱼骨,还能清楚的看见鱼头和鱼尾。从网友上传的图片上可以清楚看到,蟹壳内一段鱼骨公然暴露在外。不少网友跟帖称,吃过这个黄金蟹斗后的确有很大一股腥味,严重怀疑蟹壳来源。  西安消费者:消费让人失望,肯定不是蟹肉  3月1日,记者来到西大街肯德基店,随机采访了几位购买“黄金蟹斗”的消费者,郑师傅说:“味道怪怪的,应该不全是蟹肉,很难吃,以后不会再买了。”另一位不愿透露姓名的消费者告诉记者:“ 广告很诱人,但消费却让人失望,说不出是什么味,但能肯定绝对不是蟹肉。”  随后记者购买了一只”黄金蟹斗”,闻起来也是一股刺鼻的味道,吃在嘴里感觉是鱼肉蟹肉淀粉混合体,口感一般,但也并未发现有鱼骨鱼刺。  价格差异大,肯定掺了鱼肉?  同时也有网友质疑,认为肯德基整个蟹斗内蟹肉的成分应该是有的,却只是镶嵌在产品的表层蒙骗消费者,多数材质应该是鱼肉加工,根本谈不上什么精选蟹肉。网友“大剑客”表示,“如果是蟹肉的话,应该很贵,可是肯德基的售价为9.5元两个,一分钱一分货,其质量好坏,可想而知。”  随后,记者来到碳市街西安水产副食超级商城,从几家水产商户处了解到,同等大小的大闸蟹市场价大概在每斤30至40元之间,而每只大闸蟹的价格应该在5至11块左右。同比肯德基两只蟹斗9.5元的售价,有消费者表示“这肯定掺了鱼肉,否则不会是这个价”。

  • 防爆型冷热一体机冬日保养须知

    防爆型冷热一体机在冬日的时候,由于外部环境温度比较低,所以冬日使用是要注意下的,那么防爆型冷热一体机在冬日使用的时候需要注意哪些呢?  防爆型冷热一体机在当天使用结束或待机不使用的情况下,请务必断开冷却水连接管,并把管道内残留的冷却水清理干净,包装好存放在干燥处,以防冰冻膨胀导致机器设备部件损坏(如冷却器、水泵、连接铜管)。残水清除方法如下:  水循序系列需要断开冷却水和热水进出口连接水管并打开相应球阀,拿气往热水(出)入口吹入,让其系统内部残留的媒介从冷却水入口处排放出去(冷却水出口因有电磁阀故从入口排出),确定管道内没有积水后即可停止。  标准防爆型冷热一体机需要断开冷却水进出口的连接管,打开球阀并让机器处于冷却状态,待冷却电磁阀打开时,拿气往冷却水入口吹入,使其从出水口排出,确定管道内没有积水后即可停止。  温馨提示,防爆型冷热一体机在不使用的情况下请务必断开冷却水连接管,并把管道内残留的冷却水/导热油清理干净,包装好存放在干燥处。  防爆型冷热一体机在冬日的时候,不需要防爆型冷热一体机的时候需要注意关闭防爆型冷热一体机并且清理干净为好,以免残留物影响防爆型冷热一体机的性能。

  • 【求助】急求: 用荧光探针Fura-2/AM 测细胞内钙离子浓度,可以用单波长的荧光分光光度计么?

    紧急求助,感激万分:用荧光探针Fura-2/AM 测细胞内钙离子浓度,可以用单波长的荧光分光光度计么?查资料,上面多用 双波长荧光分光光度计,一般是(岛津日本RF_5000型双波长紫外荧光分光光度计) ,我测得是细胞内的钙离子浓度,用的探针是 Fura-2/AM , 激发峰波长:340nm和380nm。我们实验室只有 美国瓦里安的Cary Eclipse型号的荧光分光光度计,而且没有340nm与380nm的滤光片, 请问可以测么?请大家指教! QQ :174690800 E-mail : whl5218@163.com 13775536885

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