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  • 【原创】GB 23864-2009 防火封堵材料

    GB 23864-2009 防火封堵材料[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=174093]GB 23864-2009 防火封堵材料.pdf[/url]

  • SIM方法特征离子峰度比差很多

    求达人指点 GB/T24279-2009禁用阻燃剂的标准给出定性选择离子是这样的 例如:磷酸三(β-氯乙基)酯 定量249 定性63:205:143 峰度比100:94:52:50 (CAS号为115-96-8) 买来cas号相同的标准品 按GB/T24279-2009用特征离子扫描(sim)的方法走出来的峰度比为100:10:56:62 其质量数63的峰度差了好多,看到的离子图也不是这种物质。然后用scan走,显示的化合物也不是磷酸三(β-氯乙基)酯 请问这两个问题应该怎么解决

  • 【求助】菜鸟求助:GC-MS的峰度太低是因为离子源温度低吗?

    [font=''Calibri'',''sans-serif'']一台上世纪九十年代的老式HP G1800A, [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]是5890, MS是5971。 06年后一直未使用。前段时间修好FORELINE PUMP后,上周五调谐通过,但当时好象便注意到MS的温度不到150度,印象中只有143度。EMI为2576。然后开始分析石油烃,结果发现峰度一直非常低,只有06年的1/8左右。增加EMI300,峰度能明显增加,却仍然只有06的几分之几。上午换了新的LINER,紧接着再次调谐,却没有通过,主要是由于High Mass 69 precursor (4.41%), high mass 219 precursor (7.37%)and high Electron Multiplier Voltage(3000). 然后我看了一下MS source temperature,温度很低。心想可能是换LINER时降温导致的。觉得应该等几个小时。结果过去4个小时多,MS source temperature仍然只有140度。升温极其极其慢。我查过MANUAL,峰度低也与MS source temperature紧密相关,MANUAL上说MS source temperature至少要不低于150度。我想再等到明天吧,看温度能否升到150度?因此有以下问题求助:1)温度升不到150度,有可能是什么原因造成?2)如果温度能升到150度以上,但峰度仍然非常低,可能最主要是什么原因?关于这一点,我注意到了前人发的帖子关于灵敏度降低的各种原因。对于我的这台老仪器,是不是离子源要清洗了?本人一直学习工程,从未接触分析,现在没办法要自己用这台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-MS,因此实属真正的菜鸟。真诚希望得到各位专家的帮助。年前我发了个帖子,请教石油烃的分析方法,可能接触的人少,所以没有人答复。希望这次大家能帮上我。谢谢![/font]

  • 【农残检测之家】大神们帮忙看看,好低的峰度

    【农残检测之家】大神们帮忙看看,好低的峰度

    群友提问: 大神们帮忙看看,好低的峰度。测脂肪酸的,没换衬管前峰在较早就出了,不像现在延后了那么多,而且峰高没这么低http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606282228_598512_3114888_3.jpg有人回复: 衬管没装好 漏了吧 要不然不至于大家还有什么想法么?

  • 刘翔的风度比速度更赢人

    刘翔的风度比速度更赢人

    不多说了,直接上图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108302048_313033_1621396_3.jpg 凡是看了大邱田径世锦赛110米栏决赛的人,都替刘翔叫屈抱冤,但刘翔却一点都不在乎,表现出了一位世界冠军的独有风度。    刘翔起跑非常出色,在第八栏时,由于刘翔和罗伯斯相距太近,两人的手臂出现了接触,罗伯斯两次与刘翔发生了碰撞,最后一次还拉了刘翔的手,致使刘翔失去平衡,重心不稳的刘翔出现致命失误,脚打在了栏架上,这个接触,最终遗憾获得第三。 但我们看到的不是刘翔大发雷霆,或者是一味地抱怨,而刘翔却是笑眯眯。刘翔非但在冲过终点线后没有抱怨对手罗伯斯的“暗算”动作,而且在罗伯斯冲线后过来歉疚地拥抱时,表情仍然非常平静,还友好地拥抱了罗伯斯,随即披上国旗与他和理查德森一起微笑合影。就在赛后刘翔接受央视记者采访时表示:“在接近终点的地方我和罗伯斯的手臂打了两下,但我不怪他。因为场上变化很多,什么都有可能发生。”  这是刘翔的风度,更是中国运动员应有的风度,更是世界冠军的风度,刘翔在此表现出的风度超越了他的速度,超越了比赛速度,更超越了观众的期望值。

  • 【转帖】食品安全法草案修改,八处修改封堵食品安全漏洞-转自中国人大网

    [B][size=2] 八处修改封堵食品安全漏洞[/size][/B] 此次食品安全法修改的重点是如何从法律制度上预防和处置三鹿奶粉事件这类重大食品安全事故问题,主要集中在八个方面,包括:地方政府及其有关部门的监管职责、食品安全风险监测和评估、食品安全标准、对食品加工小作坊和摊贩的管理、食品添加剂的监管、食品召回制度、食品检验和食品安全事故处置。 10月23日,食品安全法草案第三次提交全国人大常委会会议审议。余波未平的三鹿奶粉事件让这部本就备受关注的法律草案,成为焦点中的焦点。 在向常委会汇报时,全国人大法律委员会并未建议此草案提交表决。这意味着该草案将在三审之后继续审议。相比于一般法律案的三审通过,立法机关对这部法律的重视可见一斑。  “三审稿的修改,许多都是针对三鹿奶粉事件进行的。”全国人大常委会法工委行政法室主任李援说。  此次修改的重点是如何从法律制度上预防和处置三鹿奶粉事件这类重大食品安全事故问题,主要集中在八个方面,包括:地方政府及其有关部门的监管职责、食品安全风险监测和评估、食品安全标准、对食品加工小作坊和摊贩的管理、食品添加剂的监管、食品召回制度、食品检验和食品安全事故处置。  此外,草案总则部分还在明确新闻媒体对食品安全的有关宣传职责之外,增加了“并对违反本法的行为进行舆论监督”的条文。  严控食品添加剂目录,目录之外任何物质都不得添加  三鹿奶粉事件让国人记住了“三聚氰胺”这个拗口的化学名词,对于公众而言,食品中添加了哪些东西,会对人体有什么影响,成为十分敏感的问题。  一些常委委员提出,目前食品添加剂使用不规范甚至滥用,成为危害食品安全的重要源头,本法应当对此作出严格规定。  全国人大法律委员会副主任委员刘锡荣代表法律委员会所作的食品安全法草案修改情况的汇报表示,此次提交的草案增加规定要求国务院卫生行政部门应当根据食品安全风险评估结果,及时对食品添加剂的品种、使用范围、用量的标准进行修订。  列入目录的食品添加剂,条件严格限定为:“经过风险评估证明安全可靠、技术上确有必要的”。同时还规定食品生产者应当按照食品安全标准关于食品添加剂的品种、使用范围、用量的规定使用食品添加剂;不得在食品生产中使用食品添加剂以外的化学物质或者其他危害人体健康的物质。  李援说,目录中没有列出的东西,哪怕无害,也应禁止生产企业添加,确保添加剂的正确使用,保证安全。  “馒头该是圆的,元宵直径该是多少,月饼该有多厚。”此前,一些莫名其妙的食品“标准”曾屡屡引起公众质疑。  李援认为,一些不起作用的标准,不但对食品安全不起作用,还给企业增加了负担。而此次提交审议的草案专门增加规定,制定食品安全标准,应当以保证公众身体健康为宗旨,做到内容科学合理、安全可靠。  要求县级以上政府“对食品安全实行全程监督管理”  三鹿奶粉事件发生后,石家庄市有关领导被免职,前国家质量监督检验检疫总局局长李长江引咎辞职,一些地方政府有关部门在这次事件中明显失职,公众对此也有不少批评意见。  有些常委会组成人员提出,针对一些地方有关部门的监管职责不清、配合不够的问题,建议对地方有关食品安全监管部门的职责予以明确。  刘锡荣介绍说,此次的草案专门增加了规定,要求县级以上政府“对食品安全实行全程监督管理”,“完善、落实食品安全监督管理责任制”。  目前我国食品安全监管体制实行的是分段监管,监管的各个环节之间管理、分工并不严格。比如在三鹿奶粉事件发生后,奶站这个环节到底归谁来监管就并不明确。  此次提交审议的草案除了规定县级以上地方政府的“全程监管”职责,还要求县级以上地方政府依照本法和国务院的规定确定本级卫生行政、农业行政、质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理部门的监管职责;各有关部门应当加强沟通、密切配合,按照各自的职责分工,依法行使职权,承担责任。  食品不得免检,强化食品安全风险监测和评估  9月18日,三鹿奶粉事件曝光后不久,国务院决定废止1999年发布的《国务院关于进一步加强产品质量工作若干问题的决定》中有关食品质量免检制度的内容。此次的草案明确规定,“食品安全监督管理部门对食品不得实施免检。”  强化食品安全风险的检测和评估也是此次食品安全法草案修改的重要内容。  李援认为,对风险的检测和评估是预防风险发生的一种技术性、基础性制度。在这次三鹿奶粉事件之中,如果预警制度起到有效作用的话,问题可能就不会蔓延到这么严重的程度,造成了这么大的损失。所以,风险监测和风险评估这种前瞻性的监控制度,应该和后续的检验制度、风险监测制度之间有一个对接。  据刘锡荣介绍,草案中专门增加规定“国务院农业行政、质量监督、工商行政管理和国家食品药品监督管理等有关部门在获知有关食品安全风险信息后,应当立即向国务院卫生行政部门通报。国务院卫生行政部门在对信息核实后,应当及时调整食品安全风险监测计划。”  同时草案还规定,国务院卫生行政部门通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即依法进行检验并进行食品安全风险评估。  食品安全事故不得隐瞒、谎报、缓报,政府可责令企业实施召回  李援认为,报告制度在许多法律中,包括《突发事件应对法》中都做了比较完善的规定,时间具体到小时,但在三鹿奶粉事件中一些地方政府恰恰没有实行这个制度。  此次修改的草案中增加规定:任何单位或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报,不得毁灭有关证据。要求农业行政、质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理部门发现食品安全事故或接到举报,应当立即向卫生行政部门通报。而发生重大食品安全事故的,接到报告的县级卫生行政部门应当向本级人民政府和上级人民政府卫生行政部门报告。县级人民政府和上级人民政府卫生行政部门应当按照规定逐级上报。  草案还对救援措施作了具体规定,包括:第一要采取应急救援的工作。第二要对不安全的食品采取处置措施,包括召回、停止经营、销毁等。第三对污染、被污染的工具用具进行消毒处理。第四做好信息的发布工作,依法对食品安全事故处理情况进行发布,并对可能产生的危害加以解释、说明。  其中,对于食品召回专门补充规定,企业未按规定召回不符合食品安全标准的食品的,县级以上质量监督、工商行政管理部门可以责令其召回或者停止经营。

  • 【分享】气井高强度可解堵纳米封窜堵漏技术

    气井高强度可解堵纳米封窜堵漏技术 一、技术简介高强度可解堵纳米封窜堵漏技术融合纳米微晶材料和可解堵堵水剂双重技术优势,高强度可解堵纳米封窜堵漏剂固化后强度可调且体积不收缩,不产生微裂缝;粒径小,易进入细微缝隙;解堵后解堵液透明流动性如水且无残渣,具有解堵率高、封堵率高、适用温度宽等特性。该堵剂易堵易解,目的层封堵后可根据需要全部或部分打开再动用,非目的层污染或误堵后可解堵恢复生产,施工安全性高,适用于气井封窜堵漏及高含水开发油藏堵水的需要。二、性能指标项 目性能指标外观浅灰色粉末固体固含量≥98抗温性(150℃ 48h)无碳化现象,堵剂固化抗压强度(MPa)≥3.0堵剂突破压力(MPa/cm)≥0.6堵剂封堵率(%)≥95堵剂解堵率(%)≥90三、技术特点1.强度高,溶解率高,实现了高强度与高溶解率的统一; 2.析水极少、不收缩;3.微结构致密、封堵率高;4.具有“直角稠化” 的性能,可有效减少层间窜流;5.耐高温(≤330℃)、高压(50Mpa)和高盐(30×104mg/l);6.稠化时间长(8h/150℃),施工风险小。四、施工工艺1. 封堵工艺(1)采用填砂或下封隔器保护中低渗潜力层;(2)通过油管将堵剂正挤入高出水层或窜槽;(3)带压反洗井,带压关井候凝。2.解堵工艺(1)套管打平衡压保护非解堵层;(2)油管挤注解堵剂进行解堵。五、适用范围1.适用于砂岩和灰岩地层。2.适用于边水、底水和注入水驱动地层。3.适用于薄夹层厚油层堵水、封堵管外窜槽、高温深井堵水、浅层堵漏等。4.适用于低渗油藏堵水。六、应用实例1.油井管外封窜井例—泌310泌310井是部署在泌阳凹陷安棚鼻状构造南翼的一口预探井,2006年12月1日试油,高含水。2007年1月11日热中子俘获测井验窜,证实试油层H33.6与上部水层存在窜通,窜槽井段为2799.0~2828.5m。2007年1月14日采用高强度可解堵纳米封窜堵漏技术封窜,一次试压合格。2.热采井堵漏-L1822L1822是井楼油田一口热采井,吞吐9个周期,亏空严重,112.2m处套管错断,大修换套后112.2m仍套漏。井温18℃。2007年7月,共挤入纳米堵剂2.5m3堵漏,试压合格,套漏修复。技术归北京旭日昌盛所有,概勿转帖

  • 气相色谱常见问题:指气路系统出现堵塞、泄漏、无压力指示、无气体输出等故障,怎么办?

    ?A.检查气源部分(气瓶、气体发生器等)是否正常。?B.利用输入气体压力表检查气体输入是否正常,否则检查净化器等外部气路及稳压阀等是否正常。?C.如果是载气流路,则可在色谱柱前后检查进样器的气体输出是否正常,否则检查稳压阀至色谱柱这一段。?D.如果是氢气或空气流路,则可利用仪器顶部的气路转接架检查气体输出是否正常,否则检查稳压阀至气路转接架这一段。?E.检查检测器的气体输入、输出是否正常。?F.在气路系统的适当地方进行封堵,并观察相应压力表的指示变化,是检查漏气的常用方法。?G.安全起见,可以利用氮气对氢气流路进行检查。

  • 知名企事业单位招聘联盟正在寻找乐普医疗-储备大学生培养(北京户口指标)职位,坐标北京,谈钱不伤感情!

    [b]职位名称:[/b]乐普医疗-储备大学生培养(北京户口指标)[b]职位描述/要求:[/b]乐普医疗创立于1999年,是国内最早研发制造心脏介入医疗器械产品的公司。在2009年,创业十年之际,公司成为创业板首批上市的28家企业之一。现在,乐普医疗已发展为国内医疗器械行业市值排名前列的上市公司,是北京市生物医药产业跨越发展工程G20企业、国家科技部批准的“国家心脏病植介入诊疗器械及装备工程技术研究中心”,入选“CCTV中国上市公司社会责任十强”、“中国医药上市公司研发投入十强”等多项榜单。作为国内高值心血管医疗耗材领域技术最为领先、产品最为齐全的生产商、“中国制造”替代进口产品的实践者,主要生产心血管支架、起搏器、瓣膜等高端医疗器械,是中国植入医疗器械的开拓者和领导者,是科技部国家心脏病植介入诊疗器械及设备工程技术研究依托单位。自公司上市后,收入年均复合增长率达25.69%,2018年预计销售收入63.5亿元,预计上缴税收近10亿元。公司生产的冠脉支架产品已累计治愈200多万冠心病患者,为国家和患者节约了大量的医疗成本。乐普医疗也是国内第一家获得不可降解支架产品注册证的企业,创造和引领了中国的支架产业时代。公司旗下乐普医电是唯一的国产心脏起搏器制造商;思达医用是亚洲最大的机械心脏瓣膜生产企业;乐普装备血管造影机,国产装机第一,广泛服务于基层医院;上海形记生产的心脏封堵器,国内临床应用率第一;乐普IVD业务版块是国内心血管疾病诊断POCT、生化、免疫、分子诊断产品覆盖最全的产业平台;宁波秉琨是国内外科医疗器械的领先企业;AI-ECG Platform,是国内第一个获得FDA和CE认证的医用产品。一、培养与成长1.储备大学生培养培养工作以全方位立体动态培训体系为基础,以“有效、实用”为前提,通过理论学习、座谈会、参观交流、顶岗学习、师带徒、轮岗、述职报告、项目实践、拓展训练等多种方式进行全方位培养,全面培养懂知识、强技能、高素养的优秀人才,最终满足集团人才需求和实现大学生职业发展的双赢。2.成长通道在拥有成型的培养体系的同时,集团会对每一位加入的新成员提供同等的发展空间、平台,但不同的发展机会,做到合理的“因材施教”。通过统一的试用期后,根据不同的专业、不同的岗位及人员的个人发展方向和需求,会合理的进行逐步的提升与调整,随着工作年限的提升以及工作经验的不断丰富,从基层管理岗位到中层管理岗位再到高层管理岗位,从初级技术人才到中级技术人才再到高级技术人才,集团对每一份注入的新鲜血液提供公平而多彩的成长通道。二、招聘岗位化学工艺工程师:硕士,化学、药学等相关专业优先;载药工艺工程师:硕士及以上,药学、药剂学、药化学、高分子等相关专业优先;机械工艺工程师:本科及以上,机械、自动化、电子等相关专业优先;高分子工艺工程师:本科及以上,高分子材料加工、合成专业优先;机电工艺工程师:本科及以上,机电、电子等相关专业优先;市场专员:本科及以上,医学类、药学类、高分子材料加工、合成专业优先;行政助理:本科及以上,有留学经验优先,财务、电子商务等相关专业优先;;三、招聘流程网申—电话沟通—初试—复试—健康体检—入职报到四、福利待遇户口指标:应届生、留学归国人员北京户口指标;六险一金:补充商业保险,入职就有五险一金;工作居住证:为符合条件员工办理北京市工作居住证;博士后工作站;双休、交通补助、通讯补助、节日福利;年度体检、年度集体旅游、带薪年假;为新婚员工发放结婚礼金;夏天防暑降温费、冬天取暖费。五、联系我们联系人:乐普医疗人力资源部[b]公司介绍:[/b] 本账号为知名大型企业招聘联盟,发布职位来自个大型上市公司,公司介绍请点击具体职位查看。...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/55974]查看全部[/url]

  • 高麦GM722HFADD不起弧

    20160405,周二,色谱正常加水,封堵时,两分析工同时封堵进水口和溢水口,一分析工不小心,将溢水口的堵头,加在了载气出口,导致灭弧,载气憋压,时长达20分钟;先发现无电流,再发现载气流量无,想起才加过水,检查水口,发现封头堵错了,纠正后,再无法起弧,今天一早,更换了真空电子管,依然不起弧;问题可能有两个,一是检测器坏了(石英玻璃),另一个可能是水少了,毕竟溢水口没堵,但水迹不明显。大家看看有什么意见?明天准备从检测器断开,重新清洗加湿管线并加水。最坏的可能是检测器坏了,希望不要如此了。

  • 新能源汽车电池综合测试系统实际应用

    新能源汽车电池综合测试系统在新能源电池中使用比较多,但是,在遇到新能源电池方面的常见问题的话,需要我们及时去了解以及解决。新能源电池一旦有泄露,就需要对产品进行返修,由于电池体积较大,上下盖之间密封的地方很多,如果在按照以前示漏液法或沉水法去找产品漏点,效率会很低,非常不利于自动化生产。因此就需要一种更快更快捷的寻找产品漏点的方法,在这里要强烈推荐使用氮氢检漏仪去漏点的方法。氮氢检漏原理,是将包含 5% 氢气和 95% 氮气的混合气体充入系统内,接着,用一个手持探沿着所有可疑的接头和组件的安装部位扫描寻找漏孔。当漏孔的漏率大于预置的不合格漏率值时, 将出现音响或视觉报警,漏孔的大小可任何时间测量。用于测试的气体是 5% 氢与 95% 氮的混合气体,价格低廉,非易燃性,无毒和无环境问题. 氢具有独特的弥散特性,可快速和均匀地充满试件,并且可快速地清理测试区域,允许测试件被连续测试而不会浪费时间。新能源汽车电池综合测试系统厂家提醒,在进行气密性测试时,需要对电池的接插件进行密封处理,并且要在找一个端口作为充气孔,通常情况下大家会选择防爆阀或者泄压阀口作为充气口来进行气密性测试。因此这就需要做一个简单的封堵工装,这个会根据客户的具体要求来进行定制。而对于接插件的的密封,由于目前大多数客户的测试还是半自动的状态,所以很多客户还是选择使用对接线端子手工打胶密封的方式来封堵,相信后续随着自动化要求的提高,很多客户也会选择使用自动化的气控封堵方案。新能源汽车电池综合测试系统由于特殊性,所以一旦存在任何问题的话,都建议及时解决为好。

  • 岛津2010-plus如何在操作面板中关闭检测器?

    我现在想要老化5A柱子。连接了氮气载气,断开了柱子与检测器。并将检测器口封堵。因为厂家工程师说过,需要在操作面板里才能关闭检测器,防止老化温度过高烧坏检测器。但是我没接受过培训。只会基础操作。不知道怎么在操作面板里关闭检测器。还全都是英文的。请问,有哪位好心人,能够告诉我详细的操作步骤来关闭检测器?和设置温度?

  • 【求助】粒度测试数据的困境

    大家好,本人在读书的时候用美国的LS13320激光粒度仪测试了一些河口沉积物样品的粒度,由于当时对沉积物的粒度分析意义不是非常清楚,是为了完成实验而实验。但时隔多年发现自己的数据似乎有些问题,主要是标准偏差、峰度和偏度数据与其它相关同区域研究之间差异太大,不知何故。当时都是由仪器完成以上数据的采集与分析的。不知有没有人清楚。如果知道情况,希望能够给予帮助。

  • 气相色谱气路部分常见故障分析及处理——8月加2钻石币

    A.检查气源部分(气瓶、气体发生器等)是否正常。 B.利用输入气体压力表检查气体输入是否正常,否则检查净化器等外部气路及稳压阀等是否正常。 C.如果是载气流路,则可在色谱柱前后检查进样器的气体输出是否正常,否则检查稳压阀至色谱柱这一段。 D.如果是氢气或空气流路,则可利用仪器顶部的气路转接架检查气体输出是否正常,否则检查稳压阀至气路转接架这一段。 E.检查检测器的气体输入、输出是否正常。 F.在气路系统的适当地方进行封堵,并观察相应压力表的指示变化,是检查漏气的常用方法。 G.安全起见,可以利用氮气对氢气流路进行检查。

  • 老化色谱柱

    老化色谱柱时,一端不连检测器的话,那需要用进样隔垫给柱子封堵上吗?还是直接放在柱箱里呢? 老化色谱柱时,检测器用封闭的螺母堵上,那电脑端需要将检测器的温度设到比柱温高20°左右吗?

  • 恒温恒湿试验箱之干燥过滤器失效解决办法

    干燥过滤器简称“过滤器”,它安装在恒温恒湿试验箱冷凝器与毛细管之间,主要作用是用于吸收制冷系统中残留的水分、灰尘、金属等异物,以避免制冷剂中微量杂质和水分进入毛细管,产生“冰堵”或“脏堵”故障,导致制冷系统不能正常工作。那么问题来了,一旦干燥过滤器不能正常工作的话,我们应该怎么办呢? 工程师建议,干燥过滤器失效最好采用更换的方法,但如果一时没有新过滤器,也可对过滤器进行简易活化处理。 将干燥过滤器从恒温恒湿试验箱制冷系统中拆下,浸入盛有清洁汽油的容器中浸泡,待脏物膨松时,用木棒轻敲过滤器外围,使脏物脱落,在汽油中反复清洗后取出,用干燥氮气分别对准过滤器两端口反复冲吹,然后再放到清洁汽油中反复清洗。 取出后的步骤就需要求助于专业技术人员了,因为需要特定的烤箱和技术。取出后将过滤器端口放到灯泡下仔细察看内部是否有污物,确认洗净之后,将它放入烘箱中,将温度升至200℃,连续烘烤4小时以上然后取出,接着再用干燥氮气从两端口反复冲吹,然后放入烘箱再烘烤2小时,然后等箱内恢复到室温。取出前,应先在箱内用软塞封堵干燥过滤器两端。这样过滤器即能恢复正常的使用。

  • 恒温恒湿试验箱之干燥过滤器失效解决方案

    恒温恒湿试验箱之干燥过滤器失效解决方案

    干燥过滤器简称“过滤器”,它安装在[url=http://www.linpin.com/][b]恒温恒湿试验箱[/b][/url]冷凝器与毛细管之间,主要作用是用于吸收制冷系统中残留的水分、灰尘、金属等异物,以避免制冷剂中微量杂质和水分进入毛细管,产生“冰堵”或“脏堵”故障,导致制冷系统不能正常工作。那么问题来了,一旦干燥过滤器不能正常工作的话,我们应该怎么办呢?  工程师建议,干燥过滤器失效最好采用更换的方法,但如果一时没有新过滤器,也可对过滤器进行简易活化处理。  将干燥过滤器从恒温恒湿试验箱制冷系统中拆下,浸入盛有清洁汽油的容器中浸泡,待脏物膨松时,用木棒轻敲过滤器外围,使脏物脱落,在汽油中反复清洗后取出,用干燥氮气分别对准过滤器两端口反复冲吹,然后再放到清洁汽油中反复清洗。  取出后的步骤就需要求助于专业技术人员了,因为需要特定的烤箱和技术。取出后将过滤器端口放到灯泡下仔细察看内部是否有污物,确认洗净之后,将它放入烘箱中,将温度升至200℃,连续烘烤4小时以上然后取出,接着再用干燥氮气从两端口反复冲吹,然后放入烘箱再烘烤2小时,然后等箱内恢复到室温。取出前,应先在箱内用软塞封堵干燥过滤器两端。这样过滤器即能恢复正常的使用。

  • 如何用粒度仪得出d0.25

    粒度仪目前看到可以导出的数据位d0.1、d0.2、d0.5、d0.8、d0.9,但是要计算粒度曲线的峰度、偏度需要d0.25、d0.75,有没有大佬可以帮忙回复一下,感谢!!

  • 气相色谱仪维修:故障分析举例之气路部分不正常

    上班无聊今天整理“气相色谱仪维修:故障分析举例之气路部分不正常’的判断和维修解决方法。⊙指气路系统出现堵塞、泄漏、无压力指示、无气体输出等故障。A.检查气源部分(气瓶、气体发生器等)是否正常。B.利用输入气体压力表检查气体输入是否正常,否则检查净化器等外部气路及稳压阀等是否正常。C.如果是载气流路,则可在色谱柱前后检查进样器的气体输出是否正常,否则检查稳压阀至色谱柱这一段。D.如果是氢气或空气流路,则可利用仪器顶部的气路转接架检查气体输出是否正常,否则检查稳压阀至气路转接架这一段。E.检查检测器的气体输入、输出是否正常。F.在气路系统的适当地方进行封堵,并观察相应压力表的指示变化,是检查漏气的常用方法。G.安全起见,可以利用氮气对氢气流路进行检查。

  • pe管道修补器,玻璃钢管道修补

    pe管道修补器在管道维修中的运用,大幅度提高了供水管道系统的维修工作效率,减轻了劳动强度,由于不断管和不停水维修,使管网水质得到了保证,减少了对市政设施的损坏,极大地缩短了维修时间,有力地促进了供水抢修的技术进步,是对突破传统维修工艺的有益的尝试和成功实践。管道修补器的使用范围很广泛1、城市自来水、排水、供暖、消防等管道,以及工矿、农业、建筑临时用水管道,光缆、电缆接头保护,适用于各种无缝钢管、螺纹管、铸铁管、塑料管、玻璃钢管的连接和修补。2、工矿、车间、宾馆、饭店内动力设备管道连接中隔热或减震的部位。3、油田采油厂、炼油厂、化工厂,输油、输气及冷却水循环管道系统。4、原子能、火力、水力等发电站(厂)的给排水及循环管道系统。5、地铁、地下室、潮湿地及埋地管道系统。6、冷库及冷冻设备管道系统。7、舰船制造中的管网系统配置工程。8、机车制造中的管网系统配置连接。以上场所的管道系统无论在新铺设(架设),加长连接修补器,还是在维修上,均可使用快速管道连接修补器。玻璃钢管道修补优点:柔性连接、坚固耐腐、无需焊接、没有火险、节省空间、不限管材、带压封堵、安装方便。大连铸鸿有限公司可以专门定制生产供水管道连接器厂家,对于工况产品选型有着多年的服务经验,可以快速解决管道连接、管道修补当中遇到的难题。 精心的设计制造,为客户提供优质的产品和服务;不断创新改进,在行业保持持续的优势和发展;

  • 高低温试验箱冰堵的因素和解决技巧

    高低温试验箱冰堵的因素和解决技巧

    [b][url=http://www.linpin.com/]高低温试验箱[/url][/b]产品模拟大气环境中的温度变化规律。主要用于电工、电子产品、部件等材料在高温、低温综合环境下运输。适应性试验可用于产品设计、改进、鉴定和检验。但是,在设备的使用过程中,有时会出现冰堵。原因是什么?如何解决?[align=center][img=,450,450]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203311611263045_5112_1037_3.jpg!w450x450.jpg[/img][/align]  1.低温设备制冷压缩机在充压测漏时,将气体中的水蒸气转化为水,引入管道,造成冰堵。  2.高低温试验箱制冷机空调蒸发器损坏后,长期启动将冷藏(隐藏)室内的水与气体中的水蒸气分子结构一起带入制冷压缩机(启动时,发动机内的空气压力,大气压泡将湿冷气体中的水带入机身)。  3.设备加工工艺管打开后未密封,未立即维修。这种长期闲置的霜,加上有时打开,气体中的水从支管带到身体。还有未密封和长期放置的制冷压缩机,没有干燥和易怒的解决方案,也会导致冰堵塞。脏堵塞。  4.制冷剂水分过多,导致冰堵。  5.干燥过滤器会老化无效,然后失去应有的干燥吸湿效果。  防止高低温试验箱冰堵的办法:  在充压泄漏测试中,试验设备可以确保进气口的部分水被完全清除,并被拒绝。这意味着避免冰堵塞。以下是几种可行的方法供参考。  该设备正在制造一个干燥的过滤装置:找到一个带锁盖的铁桶,在盒子的底部钻一个6毫米的圆孔,焊接一段空调铜管,约200克(也可以看到铁桶的合理容量)干氯化钙(块)进入厚尼龙袜子或尼龙布袋,放入铁桶并盖紧,当时无需堵塞两个支管,防止湿冷气体进入。使用时,取下瓶塞,将出风口与制冷压缩机进气歧管连接到塑料软管上,试验结束后尽量密封两根管。  以上关于高低温试验箱冰封堵的原因和解决方案,为了尽量避免设备故障,建议用户在选择试验设备制造商时考虑更多的使用寿命。故障率和使用成本等一系列需要时间来证明的东西,因此控制系统的准确性和稳定性。工艺的准确性和附件的质量尤为重要。

  • 恒温恒湿试验箱之干燥过滤器失效解决方案

    恒温恒湿试验箱之干燥过滤器失效解决方案

    干燥过滤器简称“过滤器”,它安装在[url=https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101036/][b]恒温恒湿试验箱[/b][/url]冷凝器与毛细管之间,主要作用是用于吸收制冷系统中残留的水分、灰尘、金属等异物,以避免制冷剂中微量杂质和水分进入毛细管,产生“冰堵”或“脏堵”故障,导致制冷系统不能正常工作。那么问题来了,一旦干燥过滤器不能正常工作的话,我们应该怎么办呢?[align=center][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302091613561685_128_5295056_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/align]  工程师建议,干燥过滤器失效最好采用更换的方法,但如果一时没有新过滤器,也可对过滤器进行简易活化处理。  将干燥过滤器从恒温恒湿试验箱制冷系统中拆下,浸入盛有清洁汽油的容器中浸泡,待脏物膨松时,用木棒轻敲过滤器外围,使脏物脱落,在汽油中反复清洗后取出,用干燥氮气分别对准过滤器两端口反复冲吹,然后再放到清洁汽油中反复清洗。  取出后的步骤就需要求助于专业技术人员了,因为需要特定的烤箱和技术。取出后将过滤器端口放到灯泡下仔细察看内部是否有污物,确认洗净之后,将它放入烘箱中,将温度升至200℃,连续烘烤4小时以上然后取出,接着再用干燥氮气从两端口反复冲吹,然后放入烘箱再烘烤2小时,然后等箱内恢复到室温。取出前,应先在箱内用软塞封堵干燥过滤器两端。这样过滤器即能恢复正常的使用。

  • 求助:质量歧视效应

    请问大家,用ESI测一个目标分子量1600-1700的化合物时,发现结果(基峰)比用chemoffice预测的Exact mass多1.75个单位,基峰前还有一个峰度为基峰约75%的一个峰,比预测值多0.75,请问能否说明所测样品为目标化合物呢,谢谢!

  • 填充柱老化过程中进样口流量降低并关闭

    菜鸟一只。使用安捷伦7890B,换了根填充柱,想对它进行老化。He气,270摄氏度老化(最高温度290摄氏度),流量23ml/min(包括3ml/min的隔垫吹扫)。进样口接了阀,然后接填充柱,填充柱出口保持开,未接检测器。一开始流量可以保持,升温后,到达270摄氏度,流量开始下降,而气压上升,最后进样口流量关闭。后又尝试,温度升高后,使其降温,则流量会上升,到100摄氏度后,流量会恢复到23ml/min,但是气压却一直在下降。请教各位大侠,会是什么原因? 进样口出会有漏气吗? 填充柱出口不应该敞开吗? 这个填充柱以前用过,但是换下来后有一段时间忘记把两头封堵上了,柱子本身会有问题吗?多谢!

  • 【原创】交流一下

    各位高手,我想请问一下这个真空封蜡和真空硅脂油什么区别。真空硅脂能否用在封堵胶塞上的一个小针孔?另外真空封蜡能用于胶塞和玻璃口的密封吗 ? 谢谢! [em0715]

  • 【原创】交流一下

    各位专家,我想请问一下这个真空封蜡和真空硅脂油什么区别。真空硅脂能否用在封堵胶塞上的一个小针孔?另外真空封蜡能用于胶塞和玻璃口的密封吗 ? 谢谢! [em0715]

  • 环境水质监测质量保证手册这本书上为什么都有错误的计算结果

    环境水质监测质量保证手册这本书上为什么都有错误的计算结果

    我怎么计算,《环境监测质量保证手册》这本书上的bs偏度结果都是错误,看下面的例子,书计算出来的偏度是0.6216,我用两种不同的统计软件,怎么计算都是0.6548。这本书还不止一处错误,后面的峰度例子的峰度结果也是错误的。不知道怎么回事?我计算《GBT 4882-2001数据统计处理和解释 正态性检验》上峰度和偏度的例子,到是对的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604011439_588875_1834255_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604011439_588876_1834255_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604011443_588877_1834255_3.png

  • 做液质实验

    做液质实验,测量蛋白酶解肽段,并测序。遇到以下问题:1进高纯水样品,总离子流图显示十几个峰,而且峰度值很高。达到10的6次方。2进空针,总离子流图显示十几个峰,而且峰度值很高。达到10的6次方。不管怎么调整梯度洗脱条件都不行。很难确定是什么问题

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