当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

组合盖

仪器信息网组合盖专题为您整合组合盖相关的最新文章,在组合盖专题,您不仅可以免费浏览组合盖的资讯, 同时您还可以浏览组合盖的相关资料、解决方案,参与社区组合盖话题讨论。

组合盖相关的论坛

  • 铝塑组合盖清洗操作流程

    铝塑组合盖的清洗配有专门的仪器——铝盖清洗机,这对保证其卫生安全有着重要的意义。铝盖清洗机的具体操作流程如下:  1. 在操作前,应先用纯净水精铝盖清洗机内的残留物冲洗干净。  2. 打开过滤器冲洗滤芯与部分螺栓旋紧。之后加料,先打开箱体加料视镜门,点动主轴直至滚筒加料门对准加料口,停止转动,打开滚筒上的加料门,放入加料漏斗,进行加料。  3. 加料之后,切记要关好滚筒及箱体加料视镜门。之后是循环喷淋清洗,清洗30分钟后停止水泵,关闭截止电磁阀,打开放水磁阀,放掉污水。  4. 其次是烘干、出料、最后是工作结束后关机,并用洁净水擦拭铝塑盖。  铝塑组合盖的清洗是重要的一个环节,在操作的工程中要仔细、认真,一定要严格按照操作流程进行清洗,保证产品的卫士与安全。

  • 职业规划目标组合的三种方法

    职业规划目标组合的三种方法职业规划目标组合:功能组合、时间组合和全方位组合。职业规划格言:我们最大的错误是,忽略了培育一个人的内在美德,而去试图从每个人身上强索他并不具备的美德。——哈德里安目标组合是处理不同职业规划目标之间相互关系的有效措施。职业规划的目标包括:概念目标与行动目标、内职业生涯目标与外职业生涯目标、短期目标与长期目标,还有目标的表现功能与手段功能。虽然有时它们之间存在排斥性,使我们只能在不同目标当中做出选择。但是不同目标之间还具有因果关系与互补性,我们可以积极地进行不同目标的组合,达到职业生涯和谐发展。职业规划目标组合有3种方法:功能组合、时间组合和全方位组合。其中全方位组合已经超出了职业规划的范畴,它涵盖了生涯全部活动。一、功能组合。很多职业规划目标在功能上存在因果关系或互补作用。1、因果关系组合有些目标之间存在着明显的因果关系,如工作能力目标与职务目标和收入目标,前者是因,后者为果。表现为:工作能力提高——职务提升——收入增加。通常情况下,内职业生涯目标是原因,外职业生涯目标是结果。一般因果排序为:观念更新目标——掌握新知识目标——提高工作能力目标——职务晋升目标——经济收入提高目标。因此,要想实现因果组合,就需要我们不断更新知识,树立新观念,然后去实践。这样,我们的实践能力就提高了,随着职务提升,业绩突出,报酬也就会不断增加。2、互补作用组合即把存在互补关系的目标进行组合。职业生涯目标的互补关系是显而易见的,例如:一名管理人员希望在成为一个优秀的部门经理的同时得到MBA证书,这两个目标之间就存在着直接的互补作用:实际管理工作为MBA的学习提供了实践的经验和体会,而MBA学习则为实际的管理工作提供了理论和方法。再说,高校教师往往同时肩负教学和科研两项任务。教学为进行科研提供了理论基础和方法指导,科研实践又促进了教学内容的丰富更新和质量的提高。二、时间组合。职业规划目标在时间上的组合可以分为并进和连续两种情况。比如,假定你做的是财务经理,那么它实际上就涵盖了两个职业:一个是财务专业人员职业,一个是管理人员职业。你需要在这两个职业上同时学习,同时提高,既要做优秀的财务工作人员,又要做成功的管理人员—这两个职业目标并不矛盾,可以同时进行1、并进组合职业规划目标的并进组合,是指同时着手实现两个平行的工作目标,即在同一期间内进行不同性质的工作。如上级管理层兼任技术业务项目责任少;或中、高级管理层的“双肩挑”的情况。并进组合也可以是建立和实现与目前工作内容不相关的职业规划目标。人们为了获得更大的发展空间,在做好本职工作的同时,进修目己感兴趣的其他课程等并进,有利于开发我们的潜能,在相同的时间内迎接更大的挑战,发挥更大的价值。有时候,外部环境给予我们的机会很多,这让我们面临着多个选择,只要处理得好,又有足够的精力和能力来应对,在一定的范围内,是可以做到鱼与熊掌兼得的。建立和实现本职工作以外的目标是居安思危、具有长远眼光的表现,需要具备较强的时间管理能力和学习上的毅力。2、连续组合连续组合是指一个目标实现之后再去实现下一个,最终连续而有序地实现各个目标。一般来说,职业生涯的阶段目标与职业生涯的最终目标是相关联的,较短期目标是实现较长期目标的支持条件。目标的期限性也是相对的。随着时间的推移,长期目标成为中期目标,中期目标成为短期目标,短期目标成为近期目标。只有完成好每一个近期目标和短期目标,最终目标才有可能实现。三、全方位组合对职业规划目标进行全方位组合是指个人事务、职业生涯和家庭均衡发展,相互促进,它涵盖了人生全部活动。要实现这一目标,就要求我们在建立职业生涯目标时,应当通盘考虑自己在个人发展、家庭生活和职业生涯中的各种愿望。事业不是生活的全部,任何一个人都不能离开家庭和休闲娱乐,完美的职业生涯规划不应把生活中的其他内容排斥在外,而是要在生活中的不同目标间建立平衡的协调关系。

  • 能力验证难点集合盖高楼?

    能力验证测试过程中免不了遇到一些问题,将问题写下来,看谁写的多,有解决方案的另外加分。每层的10、20、30.......都有10分的奖励。

  • 关于组合罐与一体罐

    大家用的消解罐都是组合罐吗?一体罐和组合罐哪个更先进?或者说两者都一样,无所谓哪个先进?

  • 【原创】收到组合相框

    收到组合相框,呵呵,好大啊!!!两个相框组合在一起还[color=#DC143C]没有巴掌大[/color]啊,哈哈,哈哈[em0814]

  • 注射器拔出力测试仪

    注射器拔出力测试仪也叫注射器针头护帽拔出力测试仪,是专业检测预灌封注射器组合件的试验仪器,该仪器符合YBB00112004国标检测,注射器拔出力测试仪由济南三泉中石研发生产。  注射器拔出力测试仪的研发工程师告诉我们:市场上预灌封注射器质量问题十分严重,国家药品监督管理局不定期进行抽查,发现不合格产品居多,主要是易氧化物的最大残留量、容量允差和注射针的牢固度等问题,影响到产品的使用安全。另外注射器针头护帽的拔出力也是很多企业没有重视的检测项目。下面给大家介绍下注射器拔出力测试仪的性能参数:  测试原理  将试样装夹在医药包装撕拉力测试仪两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过特殊夹头将进行穿刺或开启力试验,通过注射器拔出力测试仪测力系统精确测试此过程中的力值变化与位移变化,从而得出相应力值数据。  适用范围  注射器拔出力测试仪 YYB-01应用于安瓿瓶、丁基胶塞、铝塑组合盖、聚丙烯组合盖、薄膜、复合膜、药用铝箔、PVC硬片、预灌封注射器、注射针等药品包装材料,进行折断力、穿刺力、滑动性、开启力、拉伸强度、热合强度、剥离强度等拉压撕试验。  仪器特点  注射器拔出力测试仪支持多种试验模式,配合不同试验夹具可满足不同实验要求,夹具更换方便快捷。仪器采用进口品牌高精度传感器,测试结果精确稳定,无极调速可满足不同实验对试验速度的要求。医药包装撕拉力测试仪是一款多用途高性能医药包装综合性能测试仪器。注射器拔出力测试仪应用于药检机构、药包材生产企业、制药企业、医疗器械生产企业等单位。

  • 多参数组合

    有个多参数组合的,是国产的,型号是5B-3B(V8)+5B-3BN,有谁知道是哪个厂家的,这款设备咋样?功能性能?

  • 近红外光谱仪器中滤光片波长组合的优选

    如何快速、准确地进行滤光片波长组合的优选, 是滤光片型近红外光谱仪器研究的一个关键技术。利用组合生成算法与多元线性回归分析相结合, 并运用计算机编程语言分析了掺假山茶油的近红外光谱吸光度矩阵, 优选出不同组合数下滤光片波长组合。该方法可在全光谱波长范围内快速的实现滤光片的优选, 且建立的定量分析模型简单、精度高、稳定。 滤光片型近红外光谱仪器是采用滤光片作为分光系统的光谱分析仪器 。在众多的近红外光谱仪器中, 滤光片型近红外光谱分析仪器是一种较为经济实用的分析仪器, 很容易得到推广使用。由于在该类仪器中, 滤光片波长组合的选取是否合适, 会直接影响到仪器的分析精度。因此, 滤光片型光谱分析仪器研究中的一项关键技术便是如何选择合适的滤光片波长组合。 多元线性回归( Mult iple linear regression, MLR) 与相关光谱相结合的方法常用于近红外光谱定标波长优选。该方法是以最优起始定标波长点为起点, 通过逐步增加波长后经F 检验来获得被选定标波长的最优组合, 但此方法所选择的定标波长可能对定标模型产生干扰。所以在每一次定标波长的选取时, 还需要对独立的预测样品集进行预测分析, 以确定经过筛选后的定标模型预测能力是否有所提高, 如果定标模型的预测能力未能提高, 则需要重新筛选定标波长。根据组合数学的原理可知, 如果要在10 个特定波长中任意选出4 个波长的组合作为定标波长组合, 则其组合数将达到C410= 210。若采用这种方法来确定定标波长计算量大、耗时长, 所得到的结果不一定是最优定标波长。对于偏最小二乘回归 , 主成分回归 , 人工神经网络 等相对较为复杂的算法, 210 个波长组合的计算量相当巨大。 组合生成算法 与计算机编程语言相结合能很好的解决以上问题。本文采用组合生成算法与面向矩阵运算的工程计算机语言MATLAB 相结合的方法, 利用计算机编程实现自动从多个波长点组合中挑选出最优定标波长组合。根据这些波长组合, 可以选择最优的滤光片组合方案。

  • 气相色谱中的组合阀

    气相色谱中的组合阀

    准备把Ag的仪器拆了再分析一下原理的,结果拆Ag的气相的申请被驳回了。就还是用这个7900的来说明组合阀的原理吧。因为之前也不知道是什么原理,然后也不知道组合阀到底是如何来实现达到调节的功能的。所以在有一次修检测器的时候,将组合阀也拆下来了,刚好维修的工程师在,所以也请教了很多的事情。终于明白是怎么回事了。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/02/201302261509_427100_2661757_3.jpg上面是一起的主图。下面一张是一个组合阀的旋钮的详细说明。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/02/201302261512_427102_2661757_3.jpg组合阀主要是用来对氢气,空气,辅助和尾吹来调节的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/02/201302261516_427104_2661757_3.jpg这个是仪器接好的时候后面的管路连接,当初那个工程师也是跟我这样比划的讲了一下,但是还是不是很懂,就全部拆下来了。不过这个按照后面的总的流量的管路也大概知道这个接头是那个气。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/02/201302261517_427106_2661757_3.jpg这个是组合阀完全拆下来后的图,它上面有两个那种正上方的铁皮,上面一个。右侧还有一个,是用来把氢气和空气的那个连接管路接上去用的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/02/201302261519_427107_2661757_3.jpg这个是这个组合阀后面的管路的接头部分,那个辅助没有接东西,后面把整个的管路是怎么回事说明了再说明功能吧。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/02/201302261520_427108_2661757_3.jpg这个图就是右侧面的图,上面是空气下面是氢气。中间是一个螺丝的旋钮口。没什么http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/02/201302261522_427109_2661757_3.jpg把旋钮也拔出来,看里面的结构到底是什么。当初问工程师有没有这个东西的CAD的俯视主视图,说没有http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/02/201302261524_427112_2661757_3.jpg原来旋钮上面有一个小孔,然后旋钮做成这种好像又橡皮圈的这种一节节的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/02/201302261526_427115_2661757_3.jpg这个图就是比划一下针的长度,好为后面的说明情况。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/02/201302261525_427113_2661757_3.jpg可以看出当针由右边的氢气口插入的时候,这个针插到尾吹这边来了,说有说明这个是通的。也就是说,当色谱柱出来的组分,首先跟尾吹的载气和氢气混合,然后再与空气发生燃烧。所以很多的时候,工程师给的经验就是要是想调节灵敏度,要最合适的氢气空气比例,要1:10。所以调节的时候必须先把尾吹关闭了再调节才有道理的。要不然尾吹会影响。所以这个组合阀的调节原理就是,尾吹气即载气经过旋钮调节以后,出尾吹的载气和这边的氢气混合,在与上面的空气燃烧。不对,原理是空气和氢气在上面燃烧,色谱柱出来的组分由尾吹给予一部分压力再由喷头喷出。燃烧,变成离子。下次展示这个FID的结构和原理图。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/02/201302261526_427116_2661757_3.jpg同样的道理,当针由空气出口插入的时候,发现这个针到辅助这边来,说明这两个孔也是通的。左边的辅助的功能就是可以减小空气的流量。当空气由后面的管路给过来的时候,因为这个辅助和空气这边相同,所以按下去或者拔上来的时候会将一部分的空气排出去。所以也起到调节空气流量的作用。PS 上次写了一个氢气发生器的维修的帖子被拍砖拍的不行了。只是想说,上次的维修经历是真实的。后来那么鼓捣一下后就好了。可能是人品爆发吧。那个原理可能分析的不对,因为毕竟不是研究这个的,所以现丑了,还好记得把厂家的LOGO去掉了,要不然被厂家要骂死的,不过还是说明一下, 那个氢气发生器还是蛮好用的。呵呵。这个机器分析这个组合阀应该没问题,因为当初就在工程师旁边请教过的。还请各位专家多多指教。

  • Brookfield粘度计的涂料组合物粘度测试

    本文章运用安德烈亚斯·鲍尔和福尔克尔·斯坦耶克发明的涉及一种采用单组分、湿固化涂料组合物(C)密封表面的方法,来描述Brookfield粘度计在实验中的应用。以下是此发明的支持实例之一。 实施例4是涂覆有本发明组合物的砖吸水性测试。在此案例中有三个对照实验,为了更好地描述Brookfield粘度计的年度测试,如果想了解详细内容,可以查看原来的文章。 以下是对照实验3: 分析了基于MS聚合物的商购密封制剂。通过热重分析和核磁共振谱该聚合物的含量为约按重量计25%。锡含量通过元素分析测定为按重量计0.14%,对应于按重量计约0.75%的算术二月硅酸二丁基锡含量。 测定方法: 组合物的粘度采用Brookfield粘度计(spindle 6,5Hz)测定。为了测定机械性能,实施例的材料引入到2mm深的聚四氟乙烯模子并在23°C和50%的湿度下固化2星期。根据DIN 53504(拉伸强度,断裂伸长率)和DIN 53505(肖氏硬度)测定所得板材的机械性能。粘性通过接触板材进行定性评价。耐水蒸气扩散性y通过湿杯方法进行测定(磷酸二氢铵,梯度93% /50%在23°C下50%相对湿度)。正如由表可以确定,本发明的涂料组合物甚至低聚合物含量低于按重量计20 %都经历了无粘性固化,而没有伴随使用锡催化剂。它们展示出良好的机械性质(参见实施例1 至 3)。 在对照实验中,根据现有技术采用MS聚合物获得的涂料组合物,尽管使用了高含量的锡催化剂,在低于按重量计20%的低聚合物含量下(参见对照试验I)并未发生固化。如果聚合物含量增加至按重量计25%而锡含量较低,则采用MS聚合物的组合物在数周之后仅仅非常缓慢固化,而表面非常发粘(参见对照实验2),并因此不适合实践应用。仅仅只有锡催化剂用量大大增加才能实现固化,而且表面仍然发粘(参见对照实验 3)。

  • 【新闻】 海军计量测试中心“自发组合模式”为科研提速 !

    不申请立项不追求获奖不设立组长 海军计量测试中心“自发组合模式”为科研提速 这种被称为“QCC”小组的科研组织5年来研发近20项部队急需成果全部推广应用 编者按:努力提高科研质量和效益,是实现军事科研又好又快发展的关键。海军计量测试中心科技干部从实效出发,直接瞄准部队急需课题,采取灵活组合的形式攻关,取得优质、高效、低耗的显著成果。他们的经验启示我们,打赢是国防科研的根本出发点,只有把握这个根本,不断完善科研创新机制,加快科研成果转化步伐,创新的步子才能走得更好更快。 新年伊始,海军计量测试中心4名科技干部临时组合的攻关小组,成功研制了一种舰船机电电工仪表现场检测试验样机。经试用,舰艇不需进厂维修,舰员就能随时检查机电电工仪表性能,大大提高了装备保障效率。笔者在该中心获悉,近5年来,中心有近20项课题是由这种临时组合的科研小组自发承担的,所有成果全部推广应用。 这种科研组合模式,被中心科研人员称为“QCC”小组,是一种群众性科研组织。凡是部队急需的课题,不用申请立项,立即由对此课题有专长、感兴趣的科研人员临时组成攻关小组,先行组织攻关,再申请立项。以往,一项课题从申请到立项,往往要经过漫长的审批程序,部队急需的课题常常难以在短期突破。这一科研组合形式出现后,情况大为改观。一年前,中心承担了海军下达的某项任务,电工计量室的3名科技干部发现,舰艇发电机温度不能现场检定,他们不约而同地想到需要研制一种便携式检定装置。经研究讨论,他们按照各自专长分工协作,仅仅几天后就形成了研制方案。 这种群众性的科研攻关组合模式,课题全部来自部队最紧迫的需求,成果不追求获奖而注重实用。同时,也没有明确的课题组长,小组成员不分职务和技术等级高低,全部以平等身份参与科研。5年来,这个中心的科研人员自发组织了数十个“QCC”小组,研制的一批新装置效益显著。10安培直流标准电流源,解决了某新型导弹没有高指标检测设备的难题;某脉冲设备自动检定装置,使单台设备检定周期由16小时缩短为2小时。 笔者了解到,“QCC”小组研制的产品有很多新亮点:由于没有立项和上级专拨经费,因此科研人员在研发中精打细算,产品效益高、成本低;由于课题直接来自一线,因此推广非常顺利,由于不追求获奖、没有课题组长,没有署名的顾虑,因此攻关小组民主气氛浓厚,奇思妙想层出不穷。(毛敬雄)

  • 【分享】请问砝码组合比较时修正值的计算

    各位老师:你们好!JJG99—2006《砝码》中,砝码的折算质量测量,有直接比较和分、倍量组合比较。对于分、倍量组合比较,其组合比较时修正值的计算真的看不懂,特向各位老师请教!如第34页的第一个公式:mc500=(mc1000+△m1+△m2)/2,是什么意思?

  • 看看这个进样系统的组合。

    看看这个进样系统的组合。

    在一个实验室看到了这样的雾室和雾化器组合,感觉很有趣,特此拍照和大家分享。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202271125_351242_1614592_3.jpg

  • 不同系列离子色谱模块组合的展示-2016.7.4 再次更新

    如果按照高端多模块机来区分,可以分为ICS5000+,ICS5000,ICS3000,ICS2500, Dionex 600, Dionex 500,再早的就不提了,太老了。前后六代产品,时间跨度15年以上(从大约1998-现在,5000+2013年出现)。现在购买离子色谱的用户一般都是整套系列,很少将不同代之间的仪器整合在一起使用。本人将从Dionex 500系列到ICS5000+系列的不同模块组合在一起,组成多系统多模块,多功能的离子色谱仪,从中发现了很多有趣的组合,以及一些禁忌。在接下的一段时间里,将展示六代离子色谱不同模块组合成不同功能的了离子色谱仪。

  • 通用控制器组合监测系统

    我们有个水池想要监测水质,询了几家多参数的监测仪,领导都觉得有点超预算;想着用自有的几个传感器再买个[url=https://www.hach.com.cn/product/polymetron9500-2]通用控制器[/url]进行组合进行监测,但是手里的几个传感器是旧的,也是不同品牌的,不知道能不能实现通用,还有就是这样组合的话监测靠谱不,后期维护工作量大吗?

  • 【原创大赛】一种高效滴定食品总氨基酸态氮的装置组合

    【原创大赛】一种高效滴定食品总氨基酸态氮的装置组合

    氨基酸态氮在食品理化检验中为较常见的检验项目,酱油,黄酒,调味酱料、豆腐乳,果汁等样品中,均涉及该项目的检测。传统做法在于,全用手工移液滴定。首先先用滴定管滴到8.2,再用移液管移取10mL的甲醛溶液加入溶液中,再用滴定管滴到9.2。过程较为麻烦。本科室目前采用2种方法来解放手工操作。1. 样品量大的时候, 利用带转盘(自动进样)的电位滴定仪,设定程序后,全程自动滴定。这种虽然全程无人值守,但时间耗费较多。2. 样品量较小的时候, 用下面这种装置组合。由于人为判断和操作,所以速度较快。本文着重介绍本科室样品量较小的时候使用的装置组合。一种高效滴定食品中氨基酸态氮的装置组合,其特征在于包含以下装置:1. pH计及其水系电极;2. 转子及其磁力搅拌器;3.数字滴定器;4.分液器;具体如下图所示;http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608121403_604658_2240076_3.jpg图中,分液器下面装的是分析纯的甲醇溶液。右边为数字滴定器,下面绿色塑料罐装的是氢氧化钠标准滴定液。浓度可以为0.1或0.05mol/L.根据实际需要填装。蓝色的为磁力搅拌器。近距离看http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608121403_604659_2240076_3.jpg实际操作的时候。先装好装置,把电极(已校准好)深入溶液中,将分液器和滴定器的管头深入杯中并悬空,处于待滴状态。打开磁力搅拌,用数字滴定器先滴到8.2后,直接拉升按下加入10mL的甲醛溶液后,再滴到pH9.2后。该装置组合的优点在于, 固定各装置的位置以后,整个实验过程方便并且流畅。另外,做批量样品的时候,换下一个样品的速度也很快。。分液器不需要手工移液,减少了实验过程中人员同甲醛试剂的接触;数字滴定器不需要手工加液,只需要按下数字清零键即可继续滴定;减少了加液、调零、读数的时间,并且数字显示,降低人为目视误差。(该数字滴定器经过计量,相当于A级玻璃滴定管的准确度)

  • 食品安全快速分析仪的检测项目随意组合吗

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=16px]食品安全快速分析仪的检测项目随意组合吗,食品安全快速分析仪的检测项目通常可以实现随意组合。这是因为这类分析仪通常具有高度的灵活性和可配置性。用户可以根据实际需要,选择并组合不同的检测模块,以适应各种食品安全检测场景。具体来说,食品安全快速分析仪可以检测食品中的各种有害物质和添加剂,如农药残留、甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐等。根据不同的检测需求,用户可以灵活选择需要检测的项目,并进行相应的组合。然而,需要注意的是,虽然食品安全快速分析仪可以实现检测项目的随意组合,但每个检测项目都需要符合相应的标准和规范,以确保检测结果的准确性和可靠性。因此,在选择和组合检测项目时,用户需要充分了解相关标准和规范,并根据实际情况进行选择和调整。总之,食品安全快速分析仪的检测项目通常可以随意组合,用户可以根据实际需要灵活选择,以实现对食品安全的全面检测。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404231000133719_6259_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size][/color][/font]

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制