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氯倍他松

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氯倍他松相关的论坛

  • 【求助】HPLC测定丙酸倍氯米松的含量

    在做益康倍松乳膏的含量时,发现样品处理的时间对丙酸倍氯米松的含量有影响,但没有具体规律,很难确认它究竟是因为什么原因造成的。有人曾做过这方面的吗?希望做过这方面检验的人能尽快回答,谢谢!

  • 倍他米松和地塞米松

    第一次用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]做倍他米松和地塞米松时怎么都同时有两个峰,有人遇到过吗?请教一下怎么回事?[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406052054389705_8638_3042291_3.png[/img]

  • 迪马产品应用有奖问答10.20(已完结)——丙酸氯倍他索乳膏

    迪马产品应用有奖问答10.20(已完结)——丙酸氯倍他索乳膏

    10,抽取5个版友);中奖名单:牛一牛(注册ID:v2700892)吕梁山(注册ID:shih20j07)馨语(注册ID:huangdm)玲儿响叮当(注册ID:jshbhh)千层峰(注册ID:jxyan)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610201517_614528_1610895_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/10/201610201517_614529_1610895_3.jpg【注意事项】同样的答案,每人只能发一次PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。=======================================================================丙酸氯倍他索乳膏方法:HPLC基质:药品应用编号:101397化合物:丙酸氯倍他索;醋酸氟轻松固定相:Diamonsil C18(2)样品前处理:取本品适量(约相当于丙酸氯倍他索1mg),精密称定,置50ml量瓶中,精密加内标液5ml,加甲醇约30ml,置60℃水浴中加热5min,小心振摇使丙酸氯倍他索溶解,放冷,用甲醇稀释至刻度,摇匀,置冰浴中冷却2h以上,取出后迅速滤过。另取丙酸氯倍他索对照品,精密称定,加甲醇溶解并稀释制成每1ml中约含0.2mg的溶液,精密量取该溶液5ml与内标液5ml,置50ml量瓶中,甲醇稀释至刻度,摇匀,测定。 内标溶液: 取醋酸氟轻松,加甲醇溶解并稀释制成每1ml中约含0.15mg的溶液,即得。色谱条件:检测波长:UV 240 nm 流动相:0.05mol/L磷酸二氢钠溶液(用85%磷酸溶液调pH至2.5)-乙腈-甲醇(425:475:100) 洗脱方式:等度 进样量:10 ul文章出处:P102关键字:丙酸氯倍他索乳膏,2010版中国药典,HPLC,含量测定,钻石二代,Diamonsil C18(2)谱图:http://www.dikma.com.cn/Public/Uploads/images/bingsuan(1).GIF图例:1 .醋酸氟轻松;2. 丙酸氯倍他索

  • 【分享】浜松采用MEMS技术形成的光电倍增管uPMT

    【分享】浜松采用MEMS技术形成的光电倍增管uPMT

    这个以前信息网发过。下面内容转载自:技术在线 浜松光电开发出了全球首款可采用MEMS技术制造的小型光电倍增管“μPMT”。利用蚀刻技术在硅基板上垂直刻出约900μm的沟槽,形成了电子倍增部(倍增电极)的精密构造(图1)注1)。与原来采用玻璃管的光电倍增管相比,体积减小至1/7,重量减小至1/9,实现了小型轻量化。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/03/201103231622_284721_1786353_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/03/201103231622_284722_1786353_3.jpg注1):虽说采用了MEMS技术,但并不是像加速度传感器一样有机械可动的部分,而是采用了深槽蚀刻技术。光电倍增管(PMT)为高灵敏度光传感器,原来通过手工作业组装数十个部件,然后在玻璃管内进行真空封装,因此小型化有一定法人极限,量产数量最多的品种每年也只有10万个。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/03/201103231624_284727_1786353_3.jpg图1:采用MEMS技术制造的光电倍增管光垂直摄入光电面,随后在电子倍增部放大。外形尺寸为长13mm×宽10mm×厚2mm,重量为0.5g。  而采用此次的技术,由于利用MEMS技术加工硅基板后,只需用2张玻璃基板封装即可,部件点数很少,因此可实现与半导体产品相当的大批量生产注2)。原来的PMT单价为1万日元以上,但此次的μPMT“如果以量产为前提,价格可为数千日元”(浜松光电)。另外,工作原理与原来的玻璃管型PMT相同,倍增率可确保100万倍以上,性能方面也毫不比原产品逊色。注2):玻璃基板与硅基板采用阳极粘合技术粘接。力争用于便携式医疗设备等  此次的μPMT是使1mm×4mm的光电面接收的信号倍增的单点式传感器。力争利用小型、轻量及价位低的优点,用于便携式医疗设备、保健设备及化学分析设备等。  比如,设想在医师门诊及住院患者病床边等处,对患者进行精密的血液检查,以缩短检查时间的用途等。此外,还可应用于遗传基因分析DNA微阵列,以及大气污染及水质等环境用小型检测设备等。  浜松光电今后还考虑采用二维图像传感器设计。另外,据该公司介绍,走的是与小型化相反的路线,光电面可扩大至晶圆大小,还可提高灵敏度。

  • 复合钠滤膜的制备

    [font=宋体][color=black][back=white] [/back][/color][/font][font=宋体][color=black][back=white]复合钠滤膜的制备[/back][/color][/font][font=宋体][color=black][back=white]关键词:钠滤膜、分子量、截留率、复合[/back][/color][/font][font=宋体][color=black][back=white]摘要:纳滤膜的出现弥补了反渗透与超滤之间的空白,纳滤膜又称"疏松型"反渗透膜。通常情况,[/back][/color][/font][font=宋体]纳滤膜是一种允许溶剂分子或某些低分子量溶质或低价离子透过的功能性半透膜。它是一种特殊而又很有前途的分离膜品种,它因能截留物质的大小约为纳米而得名,孔径在1nm以上,一般1-2nm。它截留有机物的分子量大约为150-500左右,截留溶解性盐的能力为2-98%之间,对单价阳离子盐溶液的脱盐低于高价阳离子盐溶液。被用于去除地表水的有机物和色度,脱除地下水的硬度,部分去除溶解性盐,浓缩果汁以及分离药品中的有用物质等。[/font][font=宋体][color=black][back=white] [/back][/color][/font][font=宋体]实验原理:利用中空纤维膜比表面积高以及错流式工艺有效防止膜表面浓差极化的特点,采用表面涂覆交联工艺,以聚砜([/font]PSF[font=宋体])中空纤维超滤膜为基膜、亲水性高分子,聚季铵盐([/font]PQ-10[font=宋体])为功能涂覆材料、戊二醛([/font]GA[font=宋体])为交联剂,制备中空纤维复合纳滤膜。从基膜表面孔径、聚合物浓度、交联剂浓度、涂覆时间等制膜参数入手,获得复合纳滤膜的最佳成膜条件。[/font]

  • 快餐连锁店油条铝超标6倍 肯德基永和非"无铝"

    油条应该称得上是中华特色美食了,一提及早餐二字,多数中国人都会想到豆浆油条这个经典搭配。但是“铝含量超标”却是油条的一大隐患,搜狐健康检测了10种不同来源的油条,发现所有样品中均含有铝,且路边摊、食堂及部分餐馆的油条中铝含量严重超标,其中最多的是国标的6倍。  60%的人街边买油条 检测显示路边摊、部分餐馆油条中铝严重超标  按传统工艺,炸油条要加入明矾,配合一些小苏打,因为这样可以让油条膨大,吃起来松脆可口。但是同时也埋下了“铝含量超标”的隐患。有研究发现,油条要想达到最佳的膨大效果,添加明矾的量会远远超过安全量。搜狐健康发起了油条相关调查,在接受调查者当中,有18%的人担心铝含量超标。  为了证实油条中的铝是否有超标隐患,搜狐健康联合《食品指南》杂志社对各路油条进行了铝含量的检测,包括肯德基、永和大王和街边等10个不同来源的油条,结果如下图所示。据搜狐健康的调查显示,网民对油条中的铝含量超标问题均有所耳闻,在被问及是否认为油条铝超标现象严重时,近60%的网友选择了“应该都超标”。http://www.aqlife.com/data/attachment/forum/201211/27/131957tii5s2wz23pw2ggw.jpg5 天前 上传下载附件 (27.31 KB) 注:铝含量一列红色标注的为超出国标,一份油条中所含铝一列标注红色的为超出WHO/FAO健康指导值。  另外,就购买习惯来说,60%的人习惯在街边卖油条,而检测结果表明2个街边摊购买来的油条铝含量分别是595.36mg/kg和437.24mg/mg,均远远超过了GB 2762-2005《食品中污染物限量》中对面制食品铝限量的标准(100mg/kg)。而且部分餐馆和食堂的油条中铝含量也不低,其中最高的是国标的6倍。  按照WHO/FAO的标准,一个人每周每公斤体重最多摄入2毫克的铝。对于一个60公斤体重的成年人,铝的每周摄入量不能超过120mg,即每天平均摄入量不超过17mg。街边的油条吃一根就已经至少摄入了32mg的铝,大大超出了17mg这一健康指导值。儿童的体重较轻,因此,对铝的耐受值更加低。  油条普遍含铝 肯德基与永和大王均非“无铝”  有11%的网友常吃永和大王的油条,而且永和大王自称为“非矾油条”,肯德基自称为“安心油条”。在本次检测中,永和大王油条铝含量为13.51mg/kg,肯德基油条的铝含量为12.30mg/kg,虽未超过国家标准的100mg/kg,但两者均不是完全“无铝”。  对此,中国农业大学食品学院营养与食品安全系副教授范志红表示,油条中微量铝的来源可能是面粉或者其他加工配料中的铝,也可能是来自膨松剂的铝。这些油条所使用的膨松剂是完全无铝,还是加入少量明矾复配而成,不得而知。油条中不能做到“零铝含量”,是因为铝总会微量存在于食品和环境当中。只要不是人工添加含铝物质,也没有含铝容器和含铝包装污染的问题,其含量通常足够低,到了不产生健康威胁的程度,就无需担心了。  儿童摄入过量铝会导致智力发育障碍 老人增痴呆风险  铝元素不是人体所需的微量元素,人体对它的吸收能力也不强。如果长期超量摄入,累积到一定数量后产生慢性毒作用。铝的过量摄入会引起神经系统的病变,甚至可能增加老年性痴呆的风险。生长发育期的儿童长期大剂量食用铝含量超标的食品,可能造成神经发育受损导致智力发育障碍。过多的铝作用于骨组织,导致沉积在骨质中的钙流失,同时抑制骨的生成,可能促进骨质疏松。此外,铝对造血系统和免疫系统有一定毒性,同时妨碍钙、锌、铁、镁等多种元素的吸收。范志红在博客中这样介绍到铝对人体的危害。  北京朝阳医院职业病与中毒医学科主任医师郝凤桐在博客中写道,过量摄入铝对于人体健康的损害是十分广泛的,不仅涉及人体的中枢神经系统,还会涉及骨骼、造血系统、内分泌及生殖系统等方面的不利影响。有研究报道,早老性痴呆症病人的脑组织铝含量是正常人的1.5-30倍,在神经原纤维缠结区脑铝含量明显升高。  蛋糕、发糕等松软多孔的糕点小吃食品中可能含铝 宜少吃  食物中铝的来源包括含铝膨松剂(如泡打粉、油炸粉等)、含铝药品、含铝容器和包装等多个方面,其中食物来源最为重要。范志红认为,不吃或少吃油条、油饼、麻花、馓子、虾片等等所有质地蓬松或脆爽的油炸食品,是一个减少铝摄入量的明智做法。品质难以保证的膨化食品也要严格限量。购买泡打粉、油炸粉时,要仔细看看包装,看看是否有含铝配料(如硫酸铝钾、硫酸铝氨、钾明矾、铵明矾、明矾、枯矾等字样)。买海蜇皮、海蜇头之类泡发产品,不要太追求弹牙。买馒头、包子、发糕、枣糕、玉米饼之类,不要太追求松软效果;如果可能的话,尽量选用自然发酵法或无铝膨松剂制作的馒头和糕点。  吃油条5大害 易发胖和摄入致癌物  油条并不属于健康食品,这是大家都了解的。除了其中的铝容易超标外,油条还有哪些危害呢?在搜狐健康推出油条相关调查中,30%的人担忧油炸所用油的质量太差。炸油条一般都用旧油,且这油是从何而来的我们不得而知,这也就是前段时间坚决不用复炸油的“油条哥”为什么那么火的原因。20%的人担心油条经过高温加工后会产生对身体有害的物质。另外有15%的网友担心吃油条会发胖,5%的人担心营养不均衡。范志红博士总结了油条的5点害处:  1.破坏维生素,营养价值低;  2.长时间煎炸的油中,含有脂肪氧化产物、聚合产物,均有毒性,甚至还会产生多环芳烃类致癌物;  3.油炸食品中丙烯酰胺类疑似致癌物含量较高;  4.油炸食品中糖基化末端产物含量较高,这类物质促进衰老和慢性病发生;  5.吸入大量油脂,脂肪和热量过高,促进肥胖。

  • 【转帖】介绍上海松江方塔

    方塔即“兴圣教寺塔”,因塔边的兴圣教寺而得名。它耸立在公园的中心,园湖的北岸,建于北宋熙宁元祐年间(1068~1094年),距今900多年。塔高42.65米,共9层,因袭唐代砖塔形制成四方形,故俗称方塔。方塔为砖木结构,楼阁式,砖身底层外壁每面宽6米,四周筑有围廊,以上逐层收缩,砖身外壁由砖柱划分为三间,正间设壶门,内为方室,设木梯连接各层。塔顶部是由覆盆、相轮、宝瓶组成的高达八米的塔刹,有4根铁索,从尖顶拖向第九层的檐角,称为风浪索。塔檐四角系有铜铃,名曰“警鸟”,风吹铃响,悦耳动听,是防止鸟儿落塔做窝而置的。登上方塔俯览四周,古城松江全貌尽收眼底。方塔能屹立千年而不倒,与其科学而巧妙的构造是分不开的。首先,在方塔塔体中,木材的料极多,除外部的楼梯、平座、塔檐、斗拱外,塔体内每层还设有木箍三道。这种做法在建筑中是被禁止的,因为建筑结构中(砖、石等材料间)不准夹有木质,因为木质易腐会造成建筑松垮。但方塔所有的留存木材(指宋代原物),都没有虫蛀、腐朽,连白蚁也没有,这是一个奇迹。(在方塔修缮中,有一日本教授,看到木材的耐腐情况深为惊讶,说这是你们祖先留下来的无价之宝。)抗日战争时,日军的炸弹在方塔旁爆炸,却没有把方塔炸毁,这又是一个奇迹。据同济大学陈从周、鲁宾杰两位教授分析,木材肯定经过了防腐柔韧处理,千年不腐,炮轰不倒,肯定与之有关。 其次,在1974年方塔修缮时发现方塔塔基是用木桩打成的,先人利用木材特性“干千年,湿千年,干干湿湿两三年“(木工谚语)的道理,成功地筑就了方塔,使方塔千年不倒,而且倾斜也很小(向西北倾斜53公分)。再次,方塔的塔基与众不同,他向东南倾斜,西北角地最高处为40公分,而东南角却只有20公分,人站在塔中,会明显感到地面的倾斜。这难道是祖先们在建塔时地疏忽吗?其实这体现出了古代工匠的智慧。因为松江东临大海,夏季东南风、台风比较多,因此塔基有意识地往东南方向倾斜。北宋的沈括在他的《梦溪笔谈》一书中,写过一个故事,说曾经有一个造塔老工匠,暮年时他造了这样一座斜塔,大家看不懂,问他为什么要造这样一座塔呢?他说:“我们这些人是看不到了,这座塔在两百年以后就会变成一座直的塔,而且永远不再倾斜了。”由此可见方塔与老木匠所建之塔如出一辙,是在研究了当地的气象、地质,以及塔形、材料、制作等等一系列成果的基础上建立起来的,也因此可知这座塔的价值的重大。 方塔以“秀美”誉冠东南,艺术性极强。方塔的特点是塔身瘦长,塔檐宽大,形体犹似一位身着长裙,婷婷玉立的少女。清代松江诗人黄霆的一首“竹枝词”是这样盛赞方塔的:“近海浮图三十六,怎如方塔最玲珑”。两句话就把方塔的艺术特色形象而生动地描绘了出来。 方塔的建造还有着一个美丽地传说。(参见传说故事) 方塔的艺术处理还不仅限于塔身、塔檐,它还有许多特殊的处理,譬如:为了塔体的修美,塔体外除去繁冗,把楼梯都设计在塔身中。塔檐的二层到九层每一个檐角的连线都呈抛物线的弧度,名叫“卷刹”。它的塔刹也与众不同,和塔身一样,比别的塔更显修长。方塔的历史价值不可估量。同济大学教授陈从周在他所写的《江苏之塔》一书中说:“松江方塔是自唐代到北宋,同类塔中嬗嫡的代表。”意思是说它沿用了唐代的形制于北宋时期建成的塔,而这座塔不管造形、用料、技术和施工,都是一个典型的唐代楼阁式砖木结构塔。鉴于这种主要的历史价值,1996年兴圣教寺塔被国务院颁布为全国重点文物保护单位。几百年间,方塔进行过多次大修。元至元二十一年(1284年),僧人行高募捐修葺。大德六年(1302年),飓风吹落塔刹相轮,毁栏杆,僧清裕募款修理。元末,寺遭兵燹,殿宇全毁,仅塔与钟楼独存。明洪武三年(1370年),寺僧在塔旁边建忏堂,额曰“兴圣塔院”。明正统十二年(1447年)巡抚周忱捐款重建。万历年间(1573~1619年)为募款修塔,僧大振断臂以示虔诚。清顺治十七年(1660年)、乾隆三十五年(1770年)和道光年间(1821~1850年)多次修葺。清咸丰十年(1860年)钟楼及塔院俱毁。民国二十六年(1937年),城隍庙殿宇大部分遭日军轰炸焚烧,仅塔与庙前照壁幸免于难。 解放前,塔的砖身出现裂缝,塔内各层木结构全部损坏。1963年,上海市文物管理委员会全面勘查方塔的结构和损坏情况,1973年,拟订《松江兴圣教寺塔修缮方案》,1975年开工修缮,1977年竣工。此次大修,换去了塔心木,卸装塔刹,补换相轮,修复各层楼梯、楼板、平座、腰檐和北宋建筑物常采用的“寻杖式”栏杆,重建了围廊。期间,发现第三层西壁檐下两组斗拱之间,称做拱眼的三角形壁面上,有2幅宋代彩色佛像壁画。同时在对保留下来的177朵斗拱整理鉴定中,发现其111朵为宋代原物。有关专家坦言,江南砖木结构的宝塔众多,但能保留这么多宋代斗拱是极为少见的。更可贵的是,在这次修复中,考古人员在塔底层地面正中部分揭开了1.5平方米的砖面,挖掘出一座砖砌地宫,出土了一只刻着龙纹图案,两端镌刻着双虎的汉白玉石函,函盖上放着一尊铜菩萨向北跏趺而坐,四周散置着42枚宋代钱币。打开石函,里面又出现一个漆匣,匣内用帛包裹铜佛像一尊,银盒两只,内藏舍利一对。这些珍贵文物现由上海博物馆收藏。

  • 铝灰制备聚合氯化铝工艺研究

    铝灰制备聚合氯化铝工艺研究

    [align=center][font=黑体]铝灰制备聚合氯化铝工艺研究[/font][/align][align=left][b][font=黑体]摘要[/font][/b][font=黑体]:[/font][font=黑体]铝灰作为电解铝行业生产加工过程中的重要固体废弃物,产生巨大,铝灰在存储、处理方面带来很多环境问题,因此铝灰无害化、资源化处理迫在眉睫。本文介绍了以铝灰为原料,采用酸溶法制备聚合氯化铝的工艺研究,通过对不同处理方法产生的铝灰进行试验,完善各项工艺参数的调整和验证,达到实验室条件下制备聚合氯化铝净水剂的最佳条件,从而探索出适合制备聚合氯化铝产品的前期处理方法及后期工艺技术。[/font][/align][b][font=黑体]关键词[/font][/b][font=黑体]:铝灰;氧化铝;变废为宝;聚合氯化铝;净水剂[/font][b][font=黑体]中图分类号:TQ314.2 文献编识码:B [/font][/b][align=left][b][font=黑体]前言[/font][/b][font=宋体]随着我国工业的发展以及科技的进步,人们在生活中对铝产品的需求量日益增加,而在铝生产加工过程中产生一种附加产物——铝灰,铝灰中含有大量具有经济价值的氧化铝、金属铝、氮化铝,是一种可再生的资源,但其本身也是含有一定量有毒金属元素的危废,已经列入《国家危险废弃物名录》,传统的填埋处理方式不仅会对环境造成极大的污染和破坏[sup][1][/sup],同时也造成了资源[sup][2][/sup]的浪费。我司是一个集电解铝、铝精深加工为一体的大型企业,每年会产生大量的铝灰,因此将铝灰“变废为宝”成为一个新的课题,也是为公司寻找新的利润增长点的一个方向,是资源最大化的必走之路,同时也符合“科学发展观”、“建设绿色环保生态工厂”的积极性倡导。[/font][font=宋体]由于全球环境的污染,人们的环保意识不断提高,污水处理以及饮用水的净化现在已经是一个全球共同关注的课题。中国作为一个发展中国家,上世纪以来工业发展迅猛,某种程度上忽略了对生态的影响,饮用水的质量通常得不到保障;在发达国家,由于长期使用化学净水剂,残留在水中的化学物质通过日积月累,可能对人体健康造成一些潜移默化的伤害,同时净水之后的残渣无法很好地处理,也造成了不容忽视的环境问题。聚合氯化铝是一种新型净水材料,是目前国内外广泛使用的无机高分子絮凝剂,具有用量少、产生污泥少、除浊效果好、对出水pH值影响小等优点。[/font][font=宋体]巩义周边分布较多化工企业,化工企业在生产过程中,会产生大量废酸,废盐酸是其中一种,对化工企业而言没有大的附加价值,且废酸处理成本较大,废盐酸易挥发且具有强烈腐蚀性,如果处理不当容易对周边环境造成污染和破坏,也会对周边居民的身体健康状况造成影响。我司可以较低价格购进废酸,用来与本公司铝加工过程中产生的铝灰反应制备净水剂,利用铝灰中的铝、硅等元素在水[/font][font=宋体]中可形成大量带电胶团的性质,制备聚合氯化铝絮凝剂[sup][3-4][/sup],从而实现将铝灰无害化、资源化处理[sup][5][/sup]。同时也解决了铝灰和废酸带来的生态环保等社会问题,体现我司在环境保护、建设绿色生态园林企业的社会担当。[/font][font=宋体]聚合氯化铝(PolyaluminumChoride,PAC)是一种无机高分子含有不同量羟基的多核高效混凝剂,是一种介于AlCl[sub]3[/sub]和Al(OH)[sub]3[/sub]之间的水溶性无机高分子聚合物,其分子通式为[Al[sub]2[/sub](OH)[sub]n[/sub] Cl[sub]6-n[/sub]x (H[sub]2[/sub]O)] [/font][sub][font=宋体]m[/font][/sub][font=宋体],其中m代表聚合程度,n代表聚合氯化铝氯化铝的中性程度。具有分子结构大、吸附能力强、凝聚力强、形成絮体大等优点[sup][6][/sup],对管道无腐蚀性,净水效果明显,能够有效去除水中有色物质及重金属离子,广泛应用于饮用水、污水处理等领域[sup][7][/sup]。[/font][font=宋体]制备聚合氯化铝原料按来源可以分为:含铝矿石(如铝土矿)、工业含铝废料(如铝灰)、含铝化工产品及中间体(如结晶氢氧化铝)。合成方法根据原料的不同又可以分为:金属铝法、活性氢氧化铝法、氧化铝法、氯化铝法等。按照生产工艺又分为:酸溶法、碱溶法、中合法。本文主要以火法、湿法处理后的铝灰为原料,采用酸溶法,开展实验,探索出何种铝灰处理工艺适合做聚氯化铝产品[sup][8][/sup]。[/font][/align][align=left][font=宋体][b][font=黑体]1 [/font][font=黑体]实验材料与方法[/font][/b][font=黑体]1.1[/font][font=黑体]主要原料与仪器设备[/font][font=宋体]1.1.1[/font][font=宋体]铝灰:我司铝灰来源为电解铝灰、铝加工1、8系铝灰、3系铝灰、5系铝灰、再生铝铝灰。本文采用三种不同的铝灰展开试验,1#经火法处理后的再生氧化铝铝灰、2#经湿法处理后的高铝料铝灰、3#未经处理的二次铝灰。[/font][font=宋体]1.1.2 [/font][font=宋体]主要设备:电子天平(AL204梅特勒-托利多(上海)有限公司);恒温磁力搅拌器(78HW-1江苏金坛市金城国胜实验仪器厂);抽滤装置(GG-17抽滤瓶1000ml);电热恒温鼓风干燥箱(DHG-9070A型上海一恒科学仪器有限公司)。[/font][font=黑体]1.2[/font][font=黑体]实验方法[/font][/font][/align][align=left][font=宋体][font=黑体][font=华文宋体]1.2.1 [/font][font=宋体]聚合氯化铝制备工艺[/font][font=宋体]聚合氯化铝在制备方法上,有不同的合成路径,按照同一种制备原料——铝灰渣和废盐酸的生产工艺,反应后的混合物可经长时间恒温熟化,从而提高产品的氧化铝浓度和盐基度,也可通过添加铝酸钙的生产工艺提高产品聚氯化铝的氧化铝浓度和盐基度,本文采用第二种生产工艺展开探究。[/font][font=宋体]分别称取1#、2#、3#样品40g,置于500ml烧杯中,一定量的废盐酸和水,置于恒温磁力搅拌器[/font][font=宋体]上于一定温度下反应若干小时,反应完全后冷却,使用抽滤装置进行抽滤,将上清液与残渣分离,残渣用来与青石粉制备偏铝酸钙,将制成的偏铝酸钙加入第一步分离的上清液中,继续恒温反应若干小时后,使用抽滤装置进行抽滤,将上清液与残渣分离,上清液即为PAC液体,将上清液至于电热恒温鼓风干燥箱中进行干燥,得到聚合氯化铝固体产品。其工艺流程图如图1所示:[/font][/font][/font][/align][align=center][font=宋体][font=黑体][font=宋体][img=,690,214]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011537089487_9751_3237657_3.png!w690x214.jpg[/img][/font][/font][/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体][font=楷体]图1 制备聚合氯化铝工艺流程图[/font][/font][/font][/align][align=left][font=黑体][font=楷体][font=宋体]1.2.2 [/font][font=宋体]偏铝酸钙的制备工艺[/font][font=宋体]将一次过滤后的含水量约50%一次滤渣与青石粉按照6∶4的比例搅拌混匀,于1300℃高温煅烧2h,自然冷却后,研磨成粉。[/font][font=黑体]1.3 [/font][font=黑体]试验原理[/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体]本实验选用了三种不同的铝灰, 1#经高温处理的再生氧化铝铝灰、2#经处理后的高铝料铝灰、3#未经处理的二次铝灰。氮化铝遇水后,发生水解反应,放出氨气:[/font][/font][/font][/align][align=left][font=宋体]AlN+3H[sub]2[/sub]O=Al(OH)[sub]3[/sub]+NH[sub]3[/sub] (1)[/font][/align][align=left][font=宋体]水洗滤渣在盐酸溶液中的溶出反应如下:[/font][/align][align=left][font=宋体]2Al+6HCl=2AlCl[sub]3[/sub]+3H[sub]2[/sub] (2)[/font][/align][align=left][font=宋体]Al[sub]2[/sub]O[sub]3[/sub]+6HCl=2AlCl[sub]3[/sub]+3H[sub]2[/sub]O (3)[/font][/align][align=left][font=宋体]Al(OH)[sub]3[/sub]+3HCl=AlCl[sub]3[/sub]+3H[sub]2[/sub]O (4)[/font][/align][align=left][font=宋体](2-n/4)AlCl[sub]3[/sub]+n/2H[sub]2[/sub]O+n/8Ca(AlO[sub]2[/sub])[sub]2[/sub]→Al[sub]2[/sub](OH)nCl[sub]6-n[/sub]+n/8CaCl[sub]2[/sub] (5)[/font][/align][font=黑体]1.4 [/font][font=黑体]分析方法[/font][font=宋体]本实验中液体或固体聚合氯化铝中氧化铝含量及盐基度的测定均采用GB/T 22627-2014分析标准进行。[/font][align=left][font=宋体][font=黑体]2[font='Times New Roman'] [/font][/font][font=黑体]实验过程及分析[/font][font=黑体]2.1 [/font][font=黑体]单因素优选实验[/font][font=宋体]2.1.1 [/font][font=宋体]原料配比的确定[/font][font=宋体]在反应温度为85℃,熟化聚合温度为70℃,反应时间为2h,熟化聚合时间为2h的条件下,综合试验了不同的原料配比,对PAC性能的影响结果如图2所示。[/font][font=宋体]由图2可见,随盐酸加入量的增多,产品中氧化铝质量分数随之增加,这是由于酸溶阶段主要是铝灰中的单质铝和氧化铝与废盐酸发生反应,当废盐酸的加入量增加时,有利于反应的正向进行;单一从理论上出发,盐酸用量在一定范围内越大,铝灰中单质铝与氧化铝的溶出率越高。但从实际生产而言,盐酸加入量越大,可能造成不能完全反应,浪费了生产成本,且盐酸是挥发性酸,高温下挥发的酸形成酸雾,会对实验工作环境造成危害,同时对现场操作人员的健康造成不利的影响。另外一方面,随着加入废盐酸的量的增多,H[sup]+[/sup]浓度会越大,游离酸越多,产品的盐基度逐渐下降;盐酸加入量过少时,产品浑浊,液渣分离操作难度大。因此选[font=宋体]择最佳的原料配比是尤为重要的,经过实验数据的对比,选定原料配比铝灰、盐酸、水的最佳配比为20∶60∶80。[/font][/font][/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体][font=宋体][img=,469,283]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011540049329_4319_3237657_3.png!w469x283.jpg[/img][/font][/font][/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体][font=宋体][/font][/font][/font][/align][align=center][font=楷体]图2 原料配比对PAC性能的影响[/font][/align][font=楷体]m[/font][font=楷体](铝灰g)∶V1(盐酸ml)∶V2(水ml) 1 20∶30∶80 [/font][font=楷体]2 20∶40∶80 3 20∶50∶80 4 20∶60∶80 [/font][font=楷体]5 20∶70∶80[/font][font=宋体]2[/font][font=宋体].1.2 [/font][font=宋体]反应温度的确定[/font][font=宋体]在选定原料配比[/font][font=宋体]m∶V[/font][sub][font=宋体]1[/font][/sub][font=宋体]∶V[/font][sub][font=宋体]2[/font][/sub][font=宋体]=20[/font][font=宋体]∶6[/font][font=宋体]0[/font][font=宋体]∶8[/font][font=宋体]0[/font][font=宋体]条件下,反应时间为[/font][font=宋体]2h,[/font][font=宋体]熟化温度[/font][font=宋体]70[/font][font=宋体]℃,[/font][font=宋体][font=宋体]熟化聚合时间为[/font]2h[/font][font=宋体][font=宋体],单一调控反应温度进行实验,研究的反应温度对[/font]P[/font][font=宋体]AC[/font][font=宋体][font=宋体]的性能指标的影响,结果如图[/font]3所示:[/font] [align=center][img]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml5444\wps3.jpg[/img][font=华文宋体] [img=,465,278]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011532246174_1801_3237657_3.png!w465x278.jpg[/img][/font][/align][align=center][font=楷体]图[/font][font=楷体]3 [/font][font=楷体]反应温度[/font][font=楷体][font=楷体]对[/font]PAC性能的影响[/font][/align][font=宋体]由图[/font][font=宋体]3可见,随着反应温度的升高,产品中氧化铝质量分数和盐基度均随之上升,但结合实验的其他现象,反应温度超过90℃后,盐酸和水挥发较快,造成反应物损失,产品质量明显减少,[/font][font=宋体][font=宋体]产品[/font]P[/font][font=宋体]AC[/font][font=宋体]的性能将下降,也就是铝在水解过程中将会转化成更高聚合度的形态,[/font][font=宋体][font=宋体]且产品呈现粘性浑浊液体状态,难以将固液有效分离。综合考虑,本阶段反应温度以[/font]85℃为最佳反应温度。[/font][font=宋体]2[/font][font=宋体].1.3 [/font][font=宋体]反应时间的确定[/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体]在选定原料配比[/font][font=宋体]m∶V[/font][sub][font=宋体]1[/font][/sub][font=宋体]∶V[/font][sub][font=宋体]2[/font][/sub][font=宋体]=20∶60∶80条件下,反应温度为85℃,熟化聚合时间为2h,[/font][font=宋体]熟化温度[/font][font=宋体]70℃,单一调控[/font][font=宋体]反应时间[/font][font=宋体]进行试验,[/font][font=宋体]研究反应时间的长短对[/font][font=宋体]PAC的性能指标的影响,结果如图4所示:[/font][align=center][img=,466,282]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011532386484_1319_3237657_3.png!w466x282.jpg[/img][/align][align=center][font=楷体]图[/font][font=楷体]4 反应时间对PAC性能的影响[/font][/align][font=宋体]由图[/font][font=宋体]4可以看出,反[/font][font=宋体]应[/font][font=宋体]初期,盐酸浓度大,反应物充分,铝灰与盐酸反应速率较快,聚合氯化铝的氧化铝质量分数和盐基度呈正向增加趋势,此时,反应物浓度大,推动反应正向进行,反应速率快,随着反应的进行,反应物盐酸被不断[/font][font=宋体]地[/font][font=宋体][font=宋体]消耗,其浓度降低,反应产物浓度增加,抑制了正向进行速率,当反应时间达到[/font]2h时,反应物几乎最大程度被消耗完,盐基度也到达了最高。因此,综合考虑反应的能耗、时间成本等因素,[/font][font=宋体]本阶段[/font][font=宋体][font=宋体]最佳反应时间为[/font]2h。 [/font][font=宋体]2[/font][font=宋体].1.4 [/font][font=宋体]聚合温度的确定[/font][font=宋体]在选定原料配比[/font][font=宋体]m∶V[/font][sub][font=宋体]1[/font][/sub][font=宋体]∶V[/font][sub][font=宋体]2[/font][/sub][font=宋体]=20∶60∶80条件下,反应时间为2h,[/font][font=宋体][font=宋体]反应温度为[/font]8[/font][font=宋体]5[/font][font=宋体]℃,[/font][font=宋体][font=宋体]熟化聚合时间为[/font]2h[/font][font=宋体][font=宋体],单一调控熟化聚合温度进行试验,[/font][font=宋体]研究熟化聚合温度对[/font][/font][font=宋体]PAC的性能指标的影响,结果如图5所示:[/font][align=center][img]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml5444\wps5.jpg[/img][font=华文宋体] [img=,465,278]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011532486665_6908_3237657_3.png!w465x278.jpg[/img][/font][/align][align=center][font=楷体]图[/font][font=楷体]5 [/font][font=楷体]聚合温度对[/font][font=楷体]PAC性能的影响[/font][/align][font=宋体]由图[/font][font=宋体]5可以看出,随着熟化聚合温度的升高,产品聚合氯化铝中氧化铝质量分数与盐基度等参数呈现明显的先上升后下降的趋势,聚合温度过低,反应不充分,聚合程度低;聚合温度过高会破坏聚合态结构,导致部分聚合物分解,熟化聚合温度达到70℃时,产品聚合氯化铝中氧化铝含量和盐基度达到最高值,综合考虑,确定聚合温度70℃为[/font][font=宋体]本[/font][font=宋体]阶段最佳反应条件。[/font][font=宋体]2[/font][font=宋体].1.5 [/font][font=宋体]聚合时间的确定[/font][font=宋体]在选定原料配比[/font][font=宋体]m∶V[/font][sub][font=宋体]1[/font][/sub][font=宋体]∶V[/font][sub][font=宋体]2[/font][/sub][font=宋体]=20∶60∶80条件下,反应温度为85℃,[/font][font=宋体][font=宋体]反应时间[/font]2[/font][font=宋体]h[/font][font=宋体],[/font][font=宋体]熟化[/font][font=宋体]聚合[/font][font=宋体][font=宋体]温度[/font]70℃,[/font][font=宋体]单一调控熟化聚合时间变量,研究熟化聚合时间对[/font][font=宋体]PAC的性能指标的影响,结果如图6所示:[/font][font=宋体][font=宋体]由图[/font]6可以看出,随着聚合熟化时间的延长,产品中氧化铝含量和盐基度均呈上升趋势,当聚合时间达到2[/font][font=宋体]h[/font][font=宋体][font=宋体]后,产品氧化铝含量和盐基度指标均到达预期值,继续延长熟化聚合时间产品指标增幅不大,出于生产效率和成本的综合考虑,熟化聚合时间[/font]2[/font][font=宋体]h[/font][font=宋体]为本阶段最佳反应条件。[/font][align=center][img=,466,281]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309011533076037_6078_3237657_3.png!w466x281.jpg[/img][/align][align=center][font=楷体]图[/font][font=楷体]6 聚合[/font][font=楷体]时间[/font][font=楷体][font=楷体]对[/font]PAC性能的影响[/font][/align][font=黑体]2.1 [/font][font=黑体]经过不同处理方式的铝灰试验结果[/font][font=宋体]在选择最佳试验原料配比和试验条件下,原料配比[/font][font=宋体]m∶V[/font][sub][font=宋体]1[/font][/sub][font=宋体]∶V[/font][sub][font=宋体]2[/font][/sub][font=宋体]=20∶60∶80[/font][font=宋体][font=宋体],反应温度为[/font]8[/font][font=宋体]5[/font][font=宋体]℃,反应时间2[/font][font=宋体]h[/font][font=宋体][font=宋体],熟化聚合温度[/font]7[/font][font=宋体]0[/font][font=宋体]℃,熟化聚合时间2[/font][font=宋体]h[/font][font=宋体],将三种铝灰进行原料中氧化铝含量的分析测定和同种工艺制备聚合氯化铝[/font][font=宋体],与国标《水处理剂聚氯化铝》对比,产品均达到国标要求[/font][font=宋体][color=#ff0000]。[/color][/font][font=宋体][font=宋体]结果数据汇总如表[/font]1、表2:[/font][font=楷体][/font][align=center][font=楷体][font=楷体]表[/font]1[/font][font=楷体] [/font][font=楷体]三种不同原料实验数据对比[/font][/align][font=楷体][/font][table][tr][td=1,2][font=楷体]样品名称[/font][/td][td=4,1][font=楷体]氧化铝质量分数/[/font][font=楷体]%[/font][/td][td=1,2][font=楷体] [/font][font=楷体]可溶度/[/font][font=楷体]%[/font][/td][td=1,2][font=楷体] [/font][font=楷体]浸出率/[/font][font=楷体]%[/font][/td][/tr][tr][td][font=楷体]原料[/font][/td][td][font=楷体]P[/font][font=楷体]AC[/font][font=楷体]固体[/font][/td][td][font=楷体]滤渣[/font][/td][td][font=楷体]铝酸钙[/font][/td][/tr][tr][td][font=楷体]1[/font][font=楷体]#[/font][/td][td][font=楷体]6[/font][font=楷体]8.33[/font][/td][td][font=楷体]8[/font][font=楷体].5[/font][/td][td][font=楷体]6[/font][font=楷体]3.37[/font][/td][td][font=楷体]5[/font][font=楷体]7.78[/font][/td][td][font=楷体]6[/font][font=楷体].75[/font][/td][td][font=楷体]4[/font][font=楷体].8[/font][/td][/tr][tr][td][font=楷体]2[/font][font=楷体]#[/font][/td][td][font=楷体]6[/font][font=楷体]9.86[/font][/td][td][font=楷体]2[/font][font=楷体]1.03[/font][/td][td][font=楷体]5[/font][font=楷体]9.26[/font][/td][td][font=楷体]5[/font][font=楷体]9.26[/font][/td][td][font=楷体]3[/font][font=楷体]1.99[/font][/td][td][font=楷体]4[/font][font=楷体]9.17[/font][/td][/tr][tr][td][font=楷体]3[/font][font=楷体]#[/font][/td][td][font=楷体]7[/font][font=楷体]8.2[/font][/td][td][font=楷体]2[/font][font=楷体]0.76[/font][/td][td][font=楷体]4[/font][font=楷体]7.37[/font][/td][td][font=楷体]5[/font][font=楷体]9.83[/font][/td][td][font=楷体]5[/font][font=楷体]2.00[/font][/td][td][font=楷体]5[/font][font=楷体]4.00[/font][/td][/tr][/table][font=楷体][/font][font=楷体][/font][align=center][font=楷体][font=楷体]表[/font]2[/font][font=楷体] [/font][font=楷体][font=楷体]产品与国标[/font]GB/T 22627-2014对比[/font][/align][font=宋体][/font][table][tr][td][align=center][font=宋体]指标名称[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Al2O3/%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]水不容物含量/%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]PH值(10g/L水溶液)[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Fe含量/%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]Pb含量/%[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]As含量/%[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]标准要求[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]≥6[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]≤0.4[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]3.5-5.0[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]≤3.5[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]≤0.002[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]≤0.0005[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]#1[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]8.5[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.25[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]4.1[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.7[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]-[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]-[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]#2[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]21.03[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.1[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]4.05[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.72[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]-[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]-[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=宋体]#3[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]20.76[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.1[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]4.1[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]0.65[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]-[/font][/align][/td][td][align=center][font=宋体]-[/font][/align][/td][/tr][/table][font=宋体][/font][font=宋体][font=宋体]由表[/font]1看出,三种原料虽然固有氧化铝含量均很高,但是不同的处理工艺对铝灰中氧化铝的性能造成不同的影响,1[/font][font=宋体]#[/font][font=宋体][font=宋体]铝灰经火法处理后的铝灰在制备聚氯化铝时溶解度、浸出率都很低,产品率低,不适合作为制备聚合氯化铝的原料,[/font]2[/font][font=宋体]#[/font][font=宋体][font=宋体]和[/font]3[/font][font=宋体]#[/font][font=宋体]铝灰通过数据可以看出均适合作为制备聚合氯化铝的原料,但是[/font][font=宋体]3#[/font][font=宋体]铝灰是未经处理的铝灰,若直接进行酸溶反应,反应较为剧烈,具有很大的危险性,也不符合环保要求。必须经过湿法脱氨除氮处理后方可进行下一步的生产。[/font][font=宋体][font=宋体]根据表[/font]2数据显示,我司铝灰实验室制备聚合氯化铝产品各项产品指标均满足国家标准要求[/font][font=宋体][color=#ff0000]。[/color][/font][font=黑体]3 [/font][font=黑体]实验结论[/font][font=宋体]1、[/font][font=等线][font=等线]以铝灰和废盐酸为原料,采用酸溶法制备聚合氯化铝,通过单因素优选实验,得出铝灰和废盐酸反应制备聚合氯化铝的最佳工艺参数为:[/font][font=等线]原料配比[/font][/font][font=宋体]m∶V[/font][sub][font=宋体]1[/font][/sub][font=宋体]∶V[/font][sub][font=宋体]2[/font][/sub][font=宋体]=20∶60∶80[/font][font=宋体][font=宋体],反应温度为[/font]8[/font][font=宋体]5[/font][font=宋体]℃,反应时间2[/font][font=宋体]h[/font][font=宋体][font=宋体],熟化聚合温度[/font]7[/font][font=宋体]0[/font][font=宋体]℃,熟化聚合时间2[/font][font=宋体]h[/font][font=宋体][font=宋体],[/font][font=宋体]在该最佳条件下,采用[/font]2[/font][font=宋体]#[/font][font=宋体][font=宋体]铝灰制备,得到液体[/font]P[/font][font=宋体]AC[/font][font=宋体]氧化铝质量分数[/font][font=宋体]8.09%[/font][font=宋体],盐基度[/font][font=宋体]53.01%[/font][font=宋体]2、[/font][font=宋体]3#[/font][font=宋体][font=宋体]未经处理的二次铝灰,直接进行酸溶反应,由于[/font]A[/font][font=宋体]lN[/font][font=宋体]的水解行为,反应现象剧烈,操作上存在一定的危险性,应经前期湿法脱氨固氮处理后再进行酸溶反应。[/font][font=宋体]3、采用自制偏铝酸钙可高效、经济地调节铝灰及聚合氯化铝的盐基度,节约时间成本,提高生产效率,减少废渣产生。[/font]

  • 【转帖】悲哀!老外为什么可以在中国轻松挣钱、玩女人!

    如果你问一个老外,你为什么来中国?他多半会回答说,因为喜欢中国悠久的历史、灿烂的文化、壮丽的山河、高速的发展、巨大的变化。但是我告诉你,除了极少数由政府、公司派驻,通常拖家带口的老外之外,绝大部分与以下两个因素有关:第一,在家混得不怎么样或者根本混不下去;第二,找中国女人。  约翰就是这样一个例子。前不久,我在大街上碰到他,一个比他高半个头的中国姑娘挽着他的手。他介绍说,他的中国女朋友在一家模特公司工作。实际上,当时要不是约翰主动叫我,我还真没认出他来,因为跟上次见到他时有天壤之别。  约翰是位美国人,42岁,身高1.67米。由于大学没有毕业,在美国始终没有找到正规工作。在非洲混了两年之后,听说许多美国人在中国的淘金故事就来到了上海。刚到上海人生地不熟,只得到江苏一个小城的学校做英文老师。  约翰不甘心,在江苏干了几个月又来到上海找工作,住12块钱一天的小旅馆。我就是那时和他认识的。那天,我去找我一个外国朋友吃饭,见他们在一起聊天,以为她认识约翰,所以我也就把他叫上了。后来才知道他们也不过萍水相逢而已。  点菜的时候,约翰点了一个比较贵的菜,我的那个朋友用英文问,你点的那个菜比较贵,你准备自己付钱吗?约翰立即像做错事的小孩赶忙要退掉。看着他缩头缩脑的样子,我先用中文对我朋友说没关系,再用英文让他继续点。  之后,由于工作关系,我到处跑,很快就把约翰给忘了。这次见到他,他告诉我他在上海一所学校找到教英文的工作。我没有和约翰的女朋友说话,但是我看得出她已经有瞧不起中国人的目光。望着她的背影,我忍不住想,她一定不知道她的美国约翰当时靠别人混饭。   这也未免太像神像的故事,明明是人类自己制造的,制造好之后自己再去拜膜。  我还在上海的公共汽车上,目睹了一个典型的美国街头小混混,搂着一个中国小姑娘,光天化日之下,将手从衣服底下伸过去摸她的胸部。而那位中国姑娘很显然十分想表达胸部被外国人摸过的快感,可惜她的英语每次只能说最多两个单词。  一位出租司机告诉我,有一次在一条著名的酒吧街接到一个黑人,双手各搂一个中国女孩。他一开始以为从那种地方上来这样女人是做特殊职业的,没有在意。直到后来他们让他把车开到一所著名高校的女研究生宿舍前,这才大吃一惊。  据报道,北京某医院发现一名艾滋病人,这位美国商人临死前承认,在北京的短短几周里,他已与六位中国女性发生关系,调查发现,她们多为高层知识分子。  在中国,生活着这样一个外国人群体,他们在本国找不到工作,然后凭借外国人的优势在中国轻松挣钱、酗酒、泡妞。就是这样,他们唯一的业余爱好就是批评中国。  更有甚者,一些外交官利用职务之便肆意玩弄中国女性。有人甚至公开说,“我的签字可以得到任何一中国女人。”  中国,你知道吗?你给了老外太多、太多,多到老外反过来瞧不起你。多到连外国人自己也看不惯,称他们为白色垃圾(White trash)。  我在这里也要正告那些老外不要太得意,你得到只是中国女人的肉体,一具没有灵魂的躯体。  最近网上盛传一则外国人在中国征婚的笑话:一位47岁的老外在中国的婚介所征婚,长时间无人问津。突然有一天,来了大量的征婚信,令老外大吃一惊。后查明,是由于婚介所的工作人员的粗心把他的年龄错写成了67。  一项涉外婚姻调查也证实了中国女人主要不是为了爱而嫁给外国男人的。调查发现,中国女人和外国新郎的结婚年龄平均相差10.5岁,其中有13%的夫妻是两代人,整整差了20岁。据悉,在涉外婚姻中,创下纪录的是当时轰动一时的一对夫妻,两人相差54岁。结婚时,美国新郎已是一个82岁的老翁,而中国新娘仅28岁。  说来凑巧,我前不久在一份美国杂志上看了一则笑话:一位八十多岁的老翁陪他怀孕的二十多岁的妻子到医院做检查。医生好心地提醒他是否有别的可能,老翁一口拒绝地说,“不会,我这个人一向能创造奇迹。上回我和我妻子以及她的一个男朋友一块去打猎,我只用一把雨伞指着一头鹿,那头鹿就中弹身亡了。”  不知那位中国新娘是否不久也会传出怀孕的消息,好让大家真正欣赏一下人间奇迹。  您也许得到些什么,但却失去最宝贵的尊严。

  • 【求助】723光度计的滤光器松脱了

    上海精科723A光度计更换灯泡时发现滤光器(那个由四个扇形滤光片组成的圆)从杆上松脱了, 装是装上去了,但如何保证安装的位置对准了的?? 那位DX知道 谢谢了

  • 【求助】倍频峰滤除的方法

    我用日立4500型荧光光度计在扫描荧光峰时,总会出现倍频峰,它的峰值往往很大,影响荧光峰的观察,请教各位大侠,该如何滤除倍频峰?

  • 像元与有效放大倍率

    像元与有效放大倍率

    放大倍率:M=L/l  L显示器边长  l电子束在样品表面的扫描长度有效放大倍率:人眼明视分辨率/束斑直径  人眼明视分辨率取值不统一,0.2或0.3mm显示器解析度:设置的行数*列数。其最高设置不大于物理解析度像素:由显示器解析度确定的最小成像单元。其最高像素设置等于荧光粉的直径约0.1mm显示器相对有效放大倍率:显示器相对有效放大倍率=像素大小/电子束直径像元:指为获得充满一个像素的信息而在样品上获取信息的最小单元。像元大小与放大倍率 之间的关系为: 像元大小=像素大小/放大倍率 即r0=rp/M束斑:这里特指电子束激发试样表面而产生二次电子的区域。像元与像素之间有三种配合: a: 放大倍率小于显示器分辨率/束斑直径。此时像元总数大于像素总数行*列。此时将有一个以上像元重叠为一个像素灰度。显然一个像素小于人眼分辨率,故图像清晰。但这也是有一定限度的。过分降低放大倍率会有更多不同灰度的像元重叠为同一灰度的像素。这使图像失去细节和降低锐度。另外,随着放大倍率的降低,按照上式像元尺度r0增大,其结果是在一个像元里包含了两个以上束斑,即像元里出现了重叠束斑。如下图所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/01/201201020021_343626_1609375_3.jpg尽管有重叠束斑但像元仍未能被束斑填满,还有许多空白。像元所收集到的信息明显减弱。放大倍率越低,这种现象越严重。所以过分降低放大倍率图像会模糊。此时解决办法只有加大束斑。我们可以从新聚焦使图像清晰起来,这事实上是将束斑散大了一些。b 放大倍率等于显示器分辨率/束斑直径。像元总数=像素总数行*列,此时一个像元占据一个像素。像素尺度小于人眼分辨率,图像清晰。就一般地调节来说特别是在低倍率时,大多数情况下一个像元未必被一个束斑填满,但不影响清晰度。如果有意识的使束斑填满像元(仔细聚焦),那将是更好的照相条件。c: 放大倍率大于显示器分辨率/束斑直径。不恰当的高放大倍率并超过了有效放大倍率。这使得像元总数小于像素总数行*列,此时一个以上像素显示同一个像元。这等于将像元放大了若干倍,很容易超过人眼分辨率使图像模糊。像元在有效放大倍率下,图像分辨率设置也有三种情况a: 高分辨率设置:像元总数小于像素总数行*列。一个像元占据一个以上像素,由于像元在有效放大倍率下,因而图像清晰。b: 等分辨率设置c: 低分辨率设置:像元总数大于像素总数行*列。一个像素要重叠一个以上像元。当像元的叠加大于人眼分辨率时,这种叠加会使灰度等级不同的一个以上像元融合为一个灰度等级的像素而使图像失去细节,锐度下降,图像模糊。上面使用的是显示器分辨率。它的最高分辨率是0.1mm 。人眼只能同时看到两个融合在一起的灰度像素,故有效放大倍率至少还可以再提高一倍。

  • 各位前辈有没有用气相做过灭草松跟2,4-D啊

    前辈们有没有做过gb5085.9的灭草松 2,4-D 标准用的是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]ECD衍生 但是我做出来的标线不成线性啊 除了没有用磷酸洗涤其他都按标准来的 有没有前辈可以给小弟指导一下啊

  • 如何区分铝合金铸锭的显微疏松与二次相脱落(疏松假像)?

    如何区分铝合金铸锭的显微疏松与二次相脱落(疏松假像)?

    如何区分铝合金铸锭的显微疏松与二次相脱落(疏松假像)?下面两个图是显微疏松还是抛光金相试样时造成的二次相脱落?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/03/201403061617_492134_2219273_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/03/201403061617_492135_2219273_3.jpg

  • 【转帖】宋祖英谈感情生活 爱人曾改变她一生

    宋祖英谈感情生活 爱人曾改变她一生[IMG]http://img.blog.cctv.com/attachments/2008/10/829517_200810031357333.jpg[/IMG]宋祖英首次公开谈到她的爱人罗浩和两人之间的关系,披露了一些罗浩的情况。记者很艰难地做通宋祖英的思想工作,又经过艰难的说服,才从她那里得到罗浩的电话。拨通电话后,听到罗浩浓重的湖南口音,在一次次说明良苦用心后,终于同意采访。后来的访问比较顺利,罗浩讲述了很多宋祖英生活中有趣的故事,但宋祖英是个“脑膜炎”(家人因她总不记事给她起的绰号),很多老公讲的故事,宋祖英都想不起来了[IMG]http://img.blog.cctv.com/attachments/2008/10/829517_200810031357331.jpg[/IMG]丈夫是宋祖英的依靠 后来,宋祖英自己谈到,1988年她报名参加全国第三届青年歌手电视大赛,却意外地名落孙山,遭遇了人生中最大的挫折经历。以至于后来又有一个全国歌手大奖赛在湖南举行,她都没有报名参加,在湖南省音协的老师们不断鼓励下,她才重拾信心,回到全国歌手赛事的大舞台。宋祖英坦言,那次赛事最大的收获并不是奖项与名次,而是借此认识了她如今的先生罗浩,以及她人生中的伯乐金铁霖。当时罗浩是湖南电视台主办赛事转播的编导人员,他把宋祖英介绍到金铁霖那儿去学习,这个简单的交往,改变了她的一生。后来,宋祖英在北京求学,罗浩经常给她写信,在学习和生活上关心她、鼓励她,通过这种传统朴素的交往方式,两人才渐渐建立了感情。

  • 【扫码有惊喜】壮士且慢行,滨松中国有礼啦!

    【扫码有惊喜】壮士且慢行,滨松中国有礼啦!

    思念是一台仪器,你在仪器的外面,我在仪器的里面。我不是你的益达,而是你的核心探测力!扫个码,转个文,走近滨松,和我们成为快乐的小伙伴吧~http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509171457_566435_2648817_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/10/201510081139_569449_2648817_3.jpg 这是10月5日前,第一轮中奖名单,滨松中国会邮件和中奖者联系,以发送礼品,请注意查收邮箱哦~~下一轮的获奖公布时间是 10月19日本次没有获奖的关注者 ,以再次分享文章参赛!!!! http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509171451_566432_2648817_3.jpg先来围观一下,我们可爱多用的贴心礼品吧,扫一扫,TA就飞到你身边! 猜猜这是啥?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509171446_566429_2648817_3.jpg 锵锵锵,滨松中国特制U盘http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509171447_566430_2648817_3.jpg小巧精致,居家旅行工作出差必备良品哦~盒子可做耳机收纳~注意!!!!!你和礼品的距离,只有一下四步:Step1 扫码关注“滨松”Step2 进入“历史记录”Step3 选择一篇你中意的资讯、文章,转发到朋友圈并截屏Step4 把截图、邮箱回复给“滨松中国”公众号即可。(以便发送获奖信息)活动时间:9月18日至10月18日我们将在10月5日和10月19日分别抽取15名幸运粉丝儿,寄送滨松特制礼品一份,机会多多,但请一“扫”~届时,获奖名单将在滨松中国官方微信、仪器信息网论坛发布,同时也会发送通知邮件,敬请关注。PS:如果您已经关注了滨松中国微信,可直接进行step 3、4 ~~~~PPS:如果第一阶段未中奖,可以重新分享,截图,继续参与第二阶段抽奖哦~~ http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509171500_566441_2648817_3.jpg 认识滨松:滨松中国,全称滨松光子学商贸(中国)有限公司,是日本滨松光子学株式会社(滨松公司)在中国的销售、技术支持、售后服务等市场活动中心。成立于1953年的滨松公司,是一个具有高科技水平,和较大市场占有率的光科学、光产业公司。产品涵括光电探测器、光源以及依托光子技术开发而出的仪器等,被广泛的应用在医疗生物、高能物理、宇宙探测、精密分析等产业领域。使用滨松11200支 20英寸光电倍增管的东京大学小柴昌俊教授,凭借该中微子实验获得了2002年的诺贝尔物理学奖。另外,滨松光半导体类产品也助力了CERN的大型粒子碰撞器,促成了“上帝粒子”的发现,也成就了彼得·希格斯和弗朗索瓦·恩格勒教授获得2013年诺贝尔物理学奖。在瞬息万变的世界中,滨松对“光”的追求始终如一,先于机遇,为科技应用提高更好地可能。

  • 绿叶菜之王,居然是它!

    食用的绿叶菜很多,芹菜、菠菜、青菜、莴笋................但是,如果说到绿叶菜之王, 估计你想不到会是它吧——红薯叶!据说,红薯叶是极为优秀的绿叶菜,综合营养价值数一数二,可以说是营养全能王。红薯叶的胡萝卜素含量达到近6000微克/百克,比胡萝卜还高近1.5倍,而且其蛋白质在绿叶菜中也是佼佼者,维生素C的含量比柑橘要高出一倍多,其他的营养素含量也都名列前茅。特别是红薯叶中有丰富的黏液蛋白,它具有提高人体免疫力,增强免疫功能、促进新陈代谢的作用,而且常食红薯叶有一定可延缓衰老的食疗作用。人们在探访长寿之乡巴马时也发现,当地的老百姓就把红薯叶视为“长寿菜”而经常食用。可见,有机会还是多吃点红薯叶吧。

  • 情人节女友送什么礼物给男朋友比较合适

    转: 在情人节很多男生都会送给自己女朋友礼物来表白自己的真心,因为在爱情中男生应该更主动一些,但是感情是相互的,虽说男生不像女生那般渴望情人节礼物,但是如果那天能收到女朋友送的礼物心里肯定会乐开了花。那情人节送给男朋友什么礼物好呢?下面是为大家的推荐。作为女生都是比较贴心的,所以送用的和穿的衣物是首选:1、钱包:钱包是男朋友天天带在身上的贴身物品,很实用。2、领带:一条漂亮的领带可以瞬间提升一个人的魅力。3、腰带:送腰带寓意拴住他的心,选择腰带作为礼物,不但有好的寓意而且还很有档次,是不错的礼物选择。4、手表:女生靠包包提升魅力,男人靠手表展现[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]。手表很能体现一个人的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]的高低,如果资金富裕的话送他一块高品质的手表他一定会非常高兴。5、打火机:如果男朋友抽烟,可以送给他一个精美的打火机他每次拿出来的时候都会想到你。6、剃须刀:男生都是需要刮胡子的,给自己的男朋友送一把好的剃须刀,可以让他在每日使用的时候都能够感受到你的贴心。7、香水:不要以为男人就没有使用香水的需求哦,其实男士如果擦点香水的话可以更好的提升他们的品味和魅力,不过送香水必须符合他本人的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url],这样才能让你所送的礼物跟他本人相得益彰。8、情侣水杯:一杯子,一辈子,寓意非常好。送礼物也要根据男友的职业、性格来挑选。如果你的男朋友是比较成熟稳重的商务精英,你可以选择送他比较有质感的公文包或者是皮带和领带等等。这样的话,显得你足够重视他的工作和精神面貌,而且还很实用。鲜花网如果你的男朋友是个技术控,哪呢你可以选择比较有意思的技术产品,资金富裕的话,可以选择送手机、电脑等电子科技产品。不过,自己要是很不懂这方面的知识,只怕买不到合适的东西,这就需要平时多多观察他对哪方面的产品更加喜欢。如果你的男朋友喜欢户外运动,属于运动型,可以选择送他跑鞋、背包、山地车等户外产品。在情人节那天陪他出去做一些户外运动,爬山、旅游,那样他会觉得你很贴心。如果你的男朋友喜欢待在家里,属于宅男型,可以选择送一些家庭用品,比如精致的台灯、水杯、键盘、鼠标等。如果想浪漫一些,可以根据他的个性提前专门为他定制礼品,戒指、项链、打火机,刻上他喜欢的图案、文字,还可以把自己想要对他说的话刻在上面,让他感受到你的用心。以上就是关于情人节送什么礼物给男朋友比较合适的一些推荐,希望大家能从中得到灵感找到合适的礼物,通过礼物把对自己男朋友的爱传递给他。

  • 【求助】关于放大倍率,有效放大倍率,像元的问题,请教各位前辈

    小弟刚接触电镜不久,看书后有很多疑惑一直无法得到解答,自己百思也不得其解。希望各位前辈能够在此传师授道解惑也。1,有效放大倍率的概念?我看书上写是 人眼分辨率比上机器分辨率。这样的话3nm分辨率钨灯丝扫描电镜,那么比出来的倍率就是大概7万倍。 但是为什么各厂家的指标都不是这么多??而是30万倍到100万倍的都有。2,放大倍率,书上放大倍率的概念是 显示器上实际大小比上样品扫描大小。请问这个和有效放大倍率有什么区别??3,像元的概念,书上是有个公式 100/M放大倍数 并且给到一个束斑孔径的关系。 像元根据计算能得出大概 10万倍的放大倍数,像元就是1nm了,这样远远小于束斑孔径,所以10万倍以上的相片是没有意义的。。这是书上讲的, 这里的疑惑是 这里的放大倍数能达到10万倍但是没有意义和 上面所讲的两个放大倍数的概念有什么区别????充满疑问,希望各位前辈能够指点迷津。。。。详细的给出解答!!

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