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大尺度涡气旋

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大尺度涡气旋相关的论坛

  • 纳米原子尺度,衬度成像机制,信息提取

    应用透射电子显微镜观察纳米结构在纳米-原子尺度的细节,需要采用何种衬度成像机制;在霍地图像信息的同时,在纳米尺度综合分析方面,还有哪些信息可以同时提取出来?

  • 大气科学之天气变化原因==气旋与反气旋

    气旋与反气旋的特征和分类  大气中存在着各种大型的旋涡运动,有的呈逆时针方向旋转,有的呈顺时针方向旋转;有的一面旋转一面向前运动,有的却停留原地少动;有的随生随消,有的却出现时间相当长。它们就象江河里的水的旋涡一样。这些大型旋涡在气象学上称为气旋和反气旋。  气旋和反气旋是常见的天气系统,它们的活动对高低纬度之间的热量交换和各地的天气变化有很大的影响。  (1)气旋风和反气旋的特征  气旋是中心气压比四周低的水平旋涡。在北半球,气旋区域内空气作逆时针方向流动,在南半球则相反;反气旋是中心气压高四周气压低的水平旋涡。在北半球,反气旋区域内的空气作顺时针方向流动,在南半球则相反。气旋和反气旋一般也称低压和高压。http://www.kepu.net.cn/gb/earth/weather/vary/images/var40101_pic.jpghttp://www.kepu.net.cn/gb/earth/weather/vary/images/var40102_pic.jpg气旋反气旋

  • 时间旅行可在量子尺度上实现

    科学家首次用光子模拟时间旅行证实时间旅行可在量子尺度上实现http://www.wokeji.com/shouye/zbjqd/201406/W020140625080681152943.jpg 科技日报讯 (记者刘霞)如果一名时间旅行者回到过去,破坏其祖父母之间的结合,那么,他是否也就不会出生呢?这是经典的“祖父悖论”的核心问题所在,“祖父悖论”常被人拿来论证时间旅行不可能存在,但有些科学家则不这么认为。 据英国《每日邮报》网站6月24日(北京时间)报道,澳大利亚昆士兰大学的科学家首次使用两个光量子(光子)模拟了量子粒子在时间中的旅行并对其“一举一动”进行了研究,结果表明,至少在量子尺度上,时间旅行是可以实现的。研究发表在最新一期的《自然·通讯》杂志上。 科学家们使用光子(光的单个粒子)来模拟回到过去的量子粒子并对其行为进行了研究。在实验中,他们对一个进行时间旅行的光子可能产生的两种结果进行了考察。第一种结果是:“1号光子”会通过虫洞进入过去并同以前的自己相互作用。第二种结果是:“2号光子”会在正常的时空内行进,但会通过虫洞同一颗卡在时间旅行环—封闭类时曲线(CTC,是物质粒子于时空中的一种世界线,其为“封闭”,亦即会返回起始点)内的光子相互作用。模拟“2号光子”的行为使“1号光子”的行为也能被研究,结果表明,时间旅行在量子尺度上可以实现。 该研究的主要作者、数学和物理学院的博士生马丁·瑞巴尔说:“时间旅行问题是阐释恒星、星系等大尺度世界的基本运行原理的爱因斯坦广义相对论和描述原子、分子等微小尺度世界运行原理的量子力学这两大最成功但最不兼容理论的交界点。” 爱因斯坦的理论认为,或许可以通过一条时空通道,回到时间上更早的空间上的起始点,但这种可能性让物理学家和哲学家们困惑不已,因为这似乎会导致一些悖论,比如经典的“祖父悖论”。 昆士兰大学的蒂莫西·拉尔夫表示,1991年,有科学家预测,量子世界发生的时间旅行或许可以避免这些悖论。拉尔夫说:“量子粒子的属性含糊且不确定,这或许给了它们足够的摆动空间,来避免前后矛盾的时间旅行环境。” 科学家们表示,尽管同样的模拟是否能证明更大的粒子(比如原子)或一群粒子可以进行时间旅行还是个未知数,但最新研究有助于他们更好地理解广义相对论和量子力学理论之间的相互关联。 左图 在模拟实验中,一个被卡在封闭类时曲线的光子被发现能与在正常的时空内行进的光子相互作用。 总编辑圈点 爱因斯坦的相对论不否定时空穿越——质量造成两处时空弯曲,若交汇于一点,就生出一条“虫洞”,我们由之穿越到七千万年前的仙女座星云,不是不可能——但“虫洞”只是假想,前提是广义相对论完全正确。我们的世界有时间旅行者吗?有科学家编写了软件,在网络上搜寻“未来客”存在的迹象,至今尚未找到。几年前还有科学家用光子做实验,让它携带信息到过去改变自己,结果失败了。如此看来,诸多幻想似乎只能停留在小说里。但科学家不会放过穿越主题,它至少是个很好玩的思想游戏。来源:中国科技网-科技日报 2014年06月25日

  • 北京纳米跃升工程在宏观尺度超润滑领域取得突破

    塑料问答:近日,在北京市科委支持下,清华大学化工系魏飞教授团队与清华大学微纳米力学与多学科交叉创新研究中心、北京大学信息学院合作,在超润滑领域取得重大突破,在世界上首次检测到了大气环境下厘米以上长度碳纳米管管层间的超润滑现象。所实现的超润滑尺度比以前报道结果的最高值高出3个数量级,同时所得到的摩擦剪切强度比以前报道结果的最低值降低了4个数量级。相关成果发表在国际纳米领域权威学术期刊《自然—纳米技术》上。  摩擦现象一直是人类面临的最具挑战性的问题之一。全世界约1/3至1/2的一次性能源由摩擦过程消耗;工业发达国家因摩擦磨损造成的损失高达GDP的5%-7%。在微观尺度,由于材料比表面积增大,使得摩擦现象更加显著,界面摩擦成为制约器件性能和寿命的关键因素。解决摩擦磨损问题的根本途径是实现固体界面之间的极低摩擦甚至零摩擦,即超润滑。过去二十年中所发现的超润滑现象主要是在纳米尺度和高真空条件下实现的,实现宏观尺度上的超润滑不仅要求固体表面具有超高的模量,而且要求在宏观尺度上原子级平整,无缺陷与位错,如此苛刻的条件使得人们普遍认为大尺度下几乎不可能实现超润滑。  碳纳米管从结构上看是由石墨烯卷曲而成,理论研究表明,当碳纳米管存在哪怕只有一个原子级别的缺陷时,其管壁间摩擦力就会急剧增大。经过近十年的努力,魏飞教授团队在制备长达数厘米且无缺陷的碳纳米管的制备方面取得了一系列突破,发展了单根碳纳米管的纳米颗粒标记技术,这些工作为宏观尺度超润滑工作奠定基础。在上述基础上,魏飞团队首先在光学显微镜下通过用微弱气流吹动碳纳米管的方法观察到了碳纳米管管壁之间快速相对运动的奇妙现象,进而利用扫描电镜下的微纳米操纵平台进行双壁碳纳米管内层的可控抽出,并测量了管壁间的超低摩擦力。研究发现,双壁碳纳米管的管壁之间存在着超低的摩擦力,并且这种摩擦力与碳纳米管的长度没有关系,即无论多长的碳纳米管,其内层都可以被轻易地抽出来。  这项工作被《自然—纳米技术》杂志审稿人评价为里程碑式原创性工作,对于研究和控制摩擦力做出了重大的、创造性的贡献,为下一代全碳电子器件构筑、超润滑机械开发以及超高速微纳米机械、电子器件制备提供了基础。转自塑料问答

  • 关于粉末衍射制样为什么一定小到一定尺度的不解?

    关于粉末衍射制样为什么一定小到一定尺度的不解?

    要粉末只是一个择优取向的问题?但是,如果设想我的样品本身是在纳米尺度上,比如50nm,我过筛到150um块体。如图,在块体中,在微观尺度上排列取向本身也是一个随机分布的。因此为什么拿块体材料去测XRD有相对强度改变的问题呢?还是说通过压片从小到大制样不会带来相对强度的改变?反过来,纳米材料在材料制备过程中,即使得到的是块体,在微观上应该也是随机分布的,因此照成相对强度的不同,到底是什么原因照成的呢?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110100154_322561_2319715_3.jpg

  • 最新技术讲解!多维气相色谱及微尺度分析测试新方法的研究与应用

    最新技术讲解!多维气相色谱及微尺度分析测试新方法的研究与应用

    “多维[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]及微尺度分析测试新方法的研究与应用”网络会议![b][img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09507.gif[/img]9月5日正式开讲!特邀资深专家进行讲解~报告主题:[color=#cc0000]多维[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]技术特点及在复杂样品分析中的应用[/color][color=#cc0000] 基于探针电喷雾Paternò-Büchi光化学反应的微尺度脂质组学技术研究及应用[/color]免费报名链接:[url]https://www.woyaoce.cn/webinar/meeting_4443.html[/url]课程详情咨询请添加测小二微信号cexiaoer2018 [img=,253,253]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908301703303161_1126_3348354_3.jpg!w253x253.jpg[/img][/b]

  • 深圳先进院在微尺度声操控研究方面取得新进展

    中科院深圳先进技术研究院医工所郑海荣研究团队在微尺度声操控方面取得新的进展。5月4日,相关研究成果发表在美国物理联合会期刊Applied Physics Letters上。精确无创地操控微纳米尺度的生物粒子及药物颗粒,是物理声学的热点研究领域之一。随着超声局部给药的不断发展,利用声波精确的操控药物载体得到了广泛的关注。该研究首次利用声波实现了超声造影剂的可编程精确操控,空间分辨率可达2.2 µm。研究人员利用驻波的势阱效应,将超声造影微泡聚集并捕获在势阱的位置,使其排列成网格结构;通过调节入射声源的相对相位,改变驻波场中势阱的位置,实现超声造影微泡的连续移动,并且每次移动的距离和方向均可精确控制;利用可编程声操控,将超声造影微泡富集、移动、停驻在靶向区域,提高局部药物的浓度,实现靶向给药的目的。本工作的意义在于通过精确的操控,有助于研究细胞与超声造影微泡的相互作用,进一步理解超声给药的机理如声孔效应、空化效应等,同时也为超声给药治疗提供了一种具有重要应用价值的新方法,为发展新型超声给药治疗仪器奠定了基础。上述研究工作得到国家自然科学基金委,以及科技部973计划前期研究专项的支持。

  • 【网络会议】:2015年9月23日 纳米尺度下的力学性能:见微知著

    【网络会议】:2015年9月23日 纳米尺度下的力学性能:见微知著

    【网络会议】:纳米尺度下的力学性能:见微知著【讲座时间】:2015年09月23日 14:00【主讲人】:魏伯任学历:成功大学机械工程学博士,现职:海思创公司应用科学家研究领域。【会议介绍】纳米尺度下力学性质的测试一直是科研界与工业界关注的重要问题。随着测试技术往与其他性质相互串连的方向发展,其应用层面更是不断地朝不同领域扩展。今日的纳米压痕早已不再只是硬度与弹性模量的测试,在结合相对应技术架构的搭配之下,已经能够针对接口特性、破裂韧性、高温蠕变、残余应力等进行高精度与高分辨率的测试。 现阶段的复合技术已经够在多方面获得进展,如接口附着能、表面能、多层膜的破裂韧性等等。除了在学术理论技术方面的进展之外,在工业应用方面也因应各种生产需求,朝针对产品整体面向的质量管控与良率监控的自动化方向发展。。-------------------------------------------------------------------------------1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可报名,通过审核后即可参会。2、报名并参会用户有机会获得100元手机充值卡一张哦~3、报名截止时间:2015年09月23日 13:304、报名参会:http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/16665、报名及参会咨询:QQ群—379196738http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015042911235201_01_2507958_3.jpg

  • STEM下纳米尺度特征的元素面分布图

    STEM下纳米尺度特征的元素面分布图

    研究人员采用带STEM模式的场发射透射电镜观察Cu-Zn-S化物,并采用电制冷X-Max80能谱仪(大面积能谱仪,更适合观察纳米结构)对该结构进行观察,获得元素面分布图,最小尺度约5nm。该结果发表于2012年的Angewandte Chemie应用化学中,并选为当期的封面。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/02/201302161855_425531_2512186_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/02/201302161855_425532_2512186_3.jpg

  • 寻求学位论文《井渠结合灌区灌溉用水效率尺度效应及其转换》

    寻求学位论文《井渠结合灌区灌溉用水效率尺度效应及其转换》

    【序号】: 1【作者】:陈皓锐 【题名】: 《井渠结合灌区灌溉用水效率尺度效应及其转换》【期刊、年、卷、期、起止页码】: 2011【全文链接】:http://www.yidu.edu.cn/educhina/ShowPaper.do?mid=24087204&svalue=%E4%BA%95%E6%B8%A0%E7%BB%93%E5%90%88%E7%81%8C%E5%8C%BA%E7%81%8C%E6%BA%89%E7%94%A8%E6%B0%B4%E6%95%88%E7%8E%87%E5%B0%BA%E5%BA%A6%E6%95%88%E5%BA%94%E5%8F%8A%E5%85%B6%E8%BD%AC%E6%8D%A2&ssort=2&sscope=0&skey=0&hase=0&stype=3&sourcefacet=CALIS_ETD,

  • 中国科大张斗国教授团队在单个纳米尺度物体无标记光学显微成像方面取得新进展

    近日,中国科学技术大学物理学院光电子科学与技术安徽省重点实验室张斗国教授课题组提出并实现了一种基于矢量光场调控原理的动量空间偏振滤波器件。将该滤波器件安装于传统无标记光学显微镜的出射端,它可以对出射光场的背景噪声进行高效抑制,进而采集到单个纳米尺度物体的高对比度、高信噪比光学显微图像。研究成果以“Cascaded momentum-space-polarization filters enable label-free black-field microscopy for single nanoparticles analysis”为题在线发表在综合性学术期刊《美国国家科学院院刊》(PNAS)。[align=center][img=,600,174]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/18c3b2c4-6d3d-4349-b5d2-5c096ac0f32f.jpg[/img][/align]单纳米级物质的无标记光学成像对于各种生物医学、物理和化学研究极为重要。其中一个核心挑战是背景强度远远大于单个纳米物体的散射光强度。在这里提出了一种由级联动量空间偏振滤波器组成的光学模块,它可以进行矢量场调制,阻挡大部分背景场,使背景几乎变黑;相反,只有一小部分散射被阻挡,从而明显提高成像对比度。为了解决这个问题,张斗国教授课题组设计并实现了一种动量空间偏振滤波器件,它可在动量空间进行矢量场偏振调控,大幅度过滤、抑制各类背景噪声,只有单个纳米尺度物体的光散射信号能透过该滤波器件,被探测器采集到,从而实现了单个纳米尺度物体的高对比度、高信噪比的成像探测。[align=center][img=,500,508]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/b5f63213-6cee-41d0-8519-3a9bc7fc69aa.jpg[/img][/align]作为一种应用展示,该动量空间偏振滤波器件被加载到传统全内反射显微镜(Total internal reflection microscopy, TIRM)的出射端,用于单个纳米尺度物体的成像与传感。加载该滤波器后,TIRM被转化为黑场光学显微镜(Black field microscopy (BFM),相对于常规的无标记暗场光学显微镜,BFM具有更低(更黑)背景噪音,更高探测灵敏度)。BFM可以实时记录了此变化过程,证明BFM可应用于单个纳米颗粒化学反应过程的实时记录,为实时探测单个纳米尺度物体物性演化过程中所发生的物理-化学反应探测提供了新型光子学技术。该动量空间滤波器件的突出特点是:在不改变显微镜内部结构的情况下,它可以使常规的无标记光学显微镜,如表面等离激元共振显微镜、TIRM等近场光学显微镜,具有黑场成像功能,从而大幅度提升其对单个纳米尺度物体的探测灵敏度。本研究工作所发展黑场显微镜为单个纳米颗粒的分析提供了新平台,有望在生物学、物理学、环境科学和材料科学等领域得到广泛应用。该研究工作得到了科技部,国家自然科学基金委、安徽省科技厅、唐仲英基金会等项目经费的支持。相关样品制作工艺得到了中国科学技术大学微纳研究与制造中心的仪器支持与技术支撑。[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

  • 【分享】世界首个三维等离子标尺制成 在纳米尺度测结构

    最近,美国能源部劳伦斯-伯克利国家实验室与德国斯图加特大学研究人员合作,开发出了世界首个三维等离子标尺,能在纳米尺度上测量大分子系统在三维空间的结构。该标尺有助于科学家在研究生物的关键动力过程中,以前所未有的精度来测量DNA(脱氧核糖核酸)和酶的作用、蛋白质折叠、多肽运动、细胞膜震动等。研究论文发表在最新一期《科学》杂志上。  随着电子设备和生物学研究对象越来越小,人们需要一种能测量微小距离和结构变化的精确工具。此前有一种等离子标尺,是基于电子表面波(也叫“等离子体”)开发出的一种线性标尺。当光通过贵金属,如金或银纳米粒子的限定维度或结构时,就会产生这种等离子体或表面波。但目前的等离子标尺只能测量一维距离长度,在测量三维生物分子、软物质作用过程方面还有很大局限,其中等离子共振由于辐射衰减而变弱,多粒子间的简单耦合产生的光谱很模糊,很难转换为距离。  而新型三维等离子标尺克服了上述困难。该三维等离子标尺由5根金质纳米棒构成,其中一个垂直放在另外两对平行的纳米棒中间,形成双层H型结构。垂直的纳米棒和两对平行纳米棒之间会形成强耦合,阻止了辐射衰减,引起两个明显的四极共振,由此能产生高分辨率的等离子波谱。标尺中有任何结构上的变化,都会在波谱上产生明显变化。另外,5根金属棒的长度和方向都能独立控制,其自由度还能区分方向和结构变化的重要程度。   研究人员还用高精度电子束光刻和叠层纳米技术制作了一系列样品,将三维等离子标尺放在玻璃的绝缘介质中,嵌入样品进行测量,实验结果与计算出来的数据高度一致。与其他分子标尺相比,这种三维等离子标尺建立在化学染料和荧光共振能量转移的基础上,不会闪烁也不会产生光致褪色,在光稳定性和亮度上都很高。  谈到应用前景,该研究领导者、伯克利实验室负责人鲍尔·埃利维塞特说,这种三维等离子标尺是一种转换器,可将其附着在DNA或RNA链多个位点,或放在蛋白质、多肽的不同位置,再现复杂大分子的完整结构和生物过程,追踪这些过程的动态演变。(科技日报)

  • 模仿蝴蝶翅膀的微观结构 科学家开发出纳米尺度光子晶体

    科技日报讯 据物理学家组织网9月3日(北京时间)报道,澳大利亚斯威本科技大学和德国埃尔朗根-纽伦堡弗里德里希·亚历山大大学(FAU)的一个国际研究团队,通过模仿蝴蝶翅膀的微观结构,开发出一种小于人类头发丝宽度的纳米级光子晶体设备,能同时适用于线性和圆形偏振光,使光通信更迅捷更安全。 该光子晶体可以同时分割左、右圆形偏振光,其设计灵感来自于卡灰蝶,也称为黄星绿小灰蝶。它的翅膀里具有三维纳米结构,赋予其充满活力的绿色。其他昆虫也有可提供色彩的纳米结构,但卡灰蝶却有着一个重要的不同。斯威本大学的马克·特纳博士说:“这种蝴蝶的翅膀包含一个互连的纳米级螺旋弹簧巨大阵列,形成了独特的光学材料。我们用这个概念来开发光子晶体装置。” 光子晶体相当于微型偏振分光镜。偏振分光镜用于现代技术,如电信、显微镜和多媒体。但天然晶体只适用于线性偏振光,不能用于圆形偏振光。研究人员利用三维激光纳米技术,使得该光子晶体具有了天然光子晶体没有的特性,从而能适用于圆偏振光。这种微型设备包含了超过75万个微小的聚合物纳米棒。 斯威本大学微光电中心主任顾敏(音译)教授说:“我们相信已经创建了第一个纳米尺度的光子晶体手性分光镜。它有可能成为开发集成光子电路的一种有用的电子元件,在光通信、影像学、计算机信息处理技术和传感中发挥重要作用。该技术为转向纳米光子器件提供了新的可能性,使我们朝着开发可以克服超高速光网络带宽瓶颈的光学芯片更近了一步。” 该研究成果已经发表在最新一期的《自然·光子学》杂志上。(记者华凌) 总编辑圈点 自然比人的想象更丰富。看似无奇的绿光,来自一种光学装置设计者从未见过的复杂结构。卡灰蝶翅膀里的天下无双的怪异阵列,是纯属偶然的基因变异数亿年积累的产物。而有想象力的科学家,在它的启发下,制造出地球上从未存在过的光学奇观。模仿自然的美,是人类创造的原动力。 《科技日报》(2013-09-04 一版)

  • 各位给看看,我用什么样的粒度仪比较合适

    我现在手头上有两种样品要测量,一种是20%的硫酸铜溶液,主要检测其中0.1~0.5微米的颗粒数量,第二种是0.1%浓度的氯化钯胶体,尺度不太清楚,应该在大胶体的尺度范围。我想兼顾这两种样品的测量,不知道用哪种型号的合适,请多指教!

  • 【原创大赛】为了参加大赛,我把Panalytical E3XL搞坏了(内部、大尺度照片流出,速看)

    【原创大赛】为了参加大赛,我把Panalytical E3XL搞坏了(内部、大尺度照片流出,速看)

    其实并没有,出于对MiniPal 4的热爱,我们单位购买了E3XL,必须得说,这是一台好仪器,除了操作不如MiniPal 4傻瓜以外,做工等各个方面都有很大程度的提高。用了一年多以后,支撑杆出现了类似MiniPal4的故障,支撑不住,所以后期我都是扶着上盖操作,虽然是问题,好歹不影响检测。可是最近发生的事情让我扎心了。E3XL有一个大样品模式,这个模式非常实用,对于一些不便破碎的样品(难以破碎的如玛瑙原石,比较贵重的如翡翠),使用大样品模式可以直接检测,获得相应的成分数据。我以前保持了良好的习惯,为了避免样品自身产生或沾染的粉尘、颗粒在检测过程中掉到光管窗口、滤光片或检测器上(有时候仅仅是沾染,有时候则可能是划伤、破坏),我通常会将样品处理一下(通常是水洗,当然已经确定水不会和样品发生反应),或者在样品下面垫一张Mylar膜。那天做得有些嗨,上面两项工作都没做,只是粗略地震了震样品(耐火材料制品),可是我忘了,样品之前基本上被我用铁锤敲酥了。于是,在做下一个样品的时候,系统提示:滤光片位置不正常,滤光片超时未到达指定位置(没有这么直白,原文是英文)。完了,肯定是有东西掉下去卡住了![img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807121326013545_7239_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img]上图是正常状态下,滤光片会对正窗口。[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807121326293185_6508_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img]滤光片没有到位。马上开始自行排除故障,电话请教了工程师,说可以使用不太硬的小棍抵住滤光片转动,看了一下周边,自制了工具。[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807121329194795_7555_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807121329247745_9102_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img]图中小棍是酸奶管(酸奶管一头是平头,一头是尖头,虽然这是常识,我这里特地强调一下因为这是伏笔),酸奶管是塑料制,我还是有些担心太硬,就捏了一团脱脂棉塞到前端,果然在转动的过程中发现了滤光片上的样品颗粒,把脱脂棉沾了些无水乙醇,重新塞到前端,顺利地把能看到的颗粒沾了出来。(见视频展示内容)按说这样,问题就解决了。并没有,使用手动控制,发现滤光片依然不能正常工作,我于是想,会不会有颗粒卡在滤光片之间的空隙里(我清除的颗粒是随着转动落到了滤光片上)?[img=,690,388]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807121341405449_4217_1641558_3.jpg!w690x388.jpg[/img]有没有可能把东西伸进去清理一下呢(滤光片与上方有一定距离,估计在1mm左右),这个东西需要柔软,有一定强度,于是我找到了这个。[img=,690,690]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807121344023390_7479_1641558_3.jpg!w690x690.jpg[/img]自己做了一个小工具,伸进去试了试,没有明显的阻碍,但是系统依旧报错,这下我能做的都做了,只能报修了。【专业人士篇】[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807121347261917_2155_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807121347318927_4169_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807121347368565_2990_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img]先换支撑杆,这个简单,看清楚的话自己就能更换,讽刺的是,支撑杆是德国制造,这质量……接下来就是我一直蠢蠢欲动、充满向往的拆机环节了。这台仪器事先我已经咨询过了,靠自己拆不了,为什么呢?因为底部有一个机关![img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807121347496837_5480_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img]机器底部有个销子,销子被一张一撕就坏的贴纸盖着,这个贴纸的含义是:如果在保修期内,工程师发现这个贴纸被破坏了,就说明有人擅自拆机了,就有可能涉及到费用问题。[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807121353407067_7058_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807121347551297_3118_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img]把销子拧开后,再拧开面板上的两颗内六角螺丝,此时面板被顶起来,为什么会这样呢?因为里面有个大弹簧!其实有些想不明白为啥加个弹簧,让面板处于受力状态,很可能这个弹簧和销子是相互配合的(纯粹是为了防止用户自己拆机么?)[img=,690,920]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807121347130467_6987_1641558_3.jpg!w690x920.jpg[/img][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807121347195357_3586_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807121400201757_6274_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img]为了维修方便,机器里面设了支撑杆,我仔细观察了一下,共有三个支撑的位置。[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807121416222277_2886_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img]从预设的支撑位置和铰链来看,可以将机箱打开到支撑位置3这个角度,这样维修时基本上是顶视角(夹角大概150°),方便操作。不过要开合到这个位置,估计需要把上方的机盖先拆掉。否则多数时候,维修人员就得这样。[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807121425343117_1259_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img]看着都累。趁着维修的间歇,我把手机伸进去拍了几张照片,EDXRF的主体构造我根据我所拥有的知识做了相应标注,希望没有错。[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807121400292997_4348_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807121400386757_7540_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807121400127017_5846_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807121428214507_2971_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img]再次感受一下工作视角[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807121428136757_7540_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img]这只手是我的,中指那个地方就是滤光片的转轴。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807121341405449_4217_1641558_3.jpg!w690x388.jpg[/img][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807121431113647_113_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img]我用手拨动转轴,发现阻尼尚好,没有那种有异物的感觉,工程师测了电路,也没发现问题,然而系统依然报错……我本来已经绝望了。过了半个多小时,工程师说“似乎”问题解决了。实测了一下,好像真解决了。问他怎么做到的,他说紧了紧把滤光片转盘固定在轴上的螺丝……他进而解释,似乎是轴转,但是带不动转盘转,所以紧了螺丝以后,轴转,能带动转盘转……这么简单?那么为什么会突然带不动呢?工程师没说,我陷入了深深的思考……【总结和思考】1.良好的操作习惯永远是第一位的,一时侥幸可能就会带来额外的问题;2.品质无国界,进口货一样可能靠不住;3.就地取材,胆大心细,在熟悉构造、原理的情况下多动手,至少这次我额外发现了自行清理滤光片的方法;4.弹簧+销子的防非专业拆卸组合有些用力过猛,我只看到机箱里有一个多余的莫名其妙的部件(弹簧);5.机箱内的支撑杆和支撑位置设计不合理,给维修工程师带来困扰;6.滤光片的转轴阻尼可能进行了专门的设计,在稍微受力或者阻碍的情况下,转轴就无法带动转盘,避免卡死的情况,像是一种安全措施,所以并不是里面还有残余颗粒阻碍,而是阻尼落入了安全区域,维修时只需将阻尼调整到工作区间即可。7.系统对于报错的处理机制是,需完成最后一个未完成指令才能复位。我在使用手动控制的时候,假设第一个指令是由空白位置到5号位置,超时报错,手动将滤光片转到3号位,此时如果将手动控制指令转到3号位,系统依然报错(虽然实际上滤光片就位),只有手工转到5号位才复位成功,有点像请假销假。8.还是得强调细心很重要(彩蛋,响应伏笔)。[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807121448480664_6165_1641558_3.jpg!w690x517.jpg[/img]E3XL共有六种滤光片,材质分别为铜、铝、钛、银(不按顺序),铜、铝、银滤光片的厚度和强度尚可,钛滤光片非常薄,有点像巧克力纸(铝箔)的质感。工程师看到我做的小棒,感觉不错,顺手就去杵滤光片,可他没注意,不是我填了脱脂棉的平头,而是尖的那头。我的小心脏啊,差点没跳出来,还好没捅破。后怕了半天。以上几点体会,跟大家共同学习探讨。

  • 【求助】测微米尺度半导体薄膜的厚度需要什么显微镜?

    请大家帮我分析一下,我想在玻璃或者硅上生长一层或多层金属氧化物薄膜,这些薄膜多数是半透明的,厚度在0.5-2微米之间,我希望能依靠一种光学显微镜对厚度有个大致的测量,然后根据结果改进我的实验参数,这就需要放大倍数在500倍以上,最好能达到1000倍甚至更高,但必须不能使用油镜。我看了江南永新和上海长方的显微镜资料,发现金相显微镜和偏光显微镜似乎对我有用,我对这两种显微镜的用途不甚了解,不知道该买哪一款。请热心的网友们帮我参谋参谋,谢谢了。

  • 现在检测认证行业监管越来越大,尺度如何把握?

    现在检测认证行业监管越来越大,很多问题如果都完全按照CNAS和CMA要求走,客户很难接受。CMA里有如这一条,未加盖资质认定标志出报告时,应注明“内部参考,不具有对社会的证明作用”或者类似字样。大部分机构都不注明,因为没有加盖CMA标志,是不是就意味着不需要符合CMA要求?还是说因为可以宽松一些的要求而不注明?

  • 【分享】新型电池---“病毒电池”

    美国麻省理工学院科学家利用病毒制造了一种环境友好型高功率锂离子电池,这种电池将来可望用于便携式电子装置和混合动力汽车中。 科学家在4月2日的《科学》在线发表文章介绍说,他们首先将长条状的M13病毒进行基因编程,使其表面可以生长出作为电极的无定形磷酸铁。无定形磷酸铁一般来说并非良好的导体,但它在纳米尺度下则成为一种有用的电池材料。这些病毒的末端被设计成与碳纳米管连接,从而形成一种可在电池内增进导电性能的网络结构。 科学家们利用显微镜对数以百万计的病毒DNA进行扫描后,选定了M13病毒。这种病毒长度为880纳米,是一种非常简单且容易操控的病毒,对人体无害。 研究人员发现,这种与碳纳米管“绑定”的转基因病毒可以使磷酸铁电极的充放电率与目前最尖端的结晶状磷酸锂铁电极相媲美。这种“病毒电池”可以充放电至少100次而不损失电容,尽管与磷酸锂铁电池仍有差距,但后者价格昂贵而且有毒,而“病毒电池”的优点显而易见:可以在室温或室温以下制备,不需要有害的有机溶剂,电池内部的物质也无毒。 领导这项研究的安杰拉贝尔彻说,他们下一步计划利用可产生更高电容、电压的物质如磷酸锰、磷酸镍等,开发性能更好的电池,并期待相关技术可以尽早进入商业应用阶段。(来源科学网)附英文全文:[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=142392]Fabricating Genetically Engineered High-Power Lithium Ion Batteries Using Multiple Virus Genes[/url]

  • 大尺寸材料体积密度计原理、应用及参数规格

    [url=http://www.f-lab.cn/solid-densimeters/ttdm.html][b]大尺寸材料体积密度计[/b][/url]TTDM专业为大尺寸样品材料的[b]体积密度测量[/b]和[b]体积比重测量[/b]而设计的[b]体积比重计[/b],[b]Bulk Densimeter[/b],非常适合粉末冶金行业,贵金属回收行业,铸件,铝铸造厂,橡胶,塑料,硬质合金等领域的材料[b]体积密度测量[/b]。[b][b]大尺寸材料体积密度计[/b]适用于:[/b]粉末冶金行业,贵金属回收行业,铸件,铝铸造厂,橡胶,塑料,硬质合金[b][b]大尺寸材料体积密度计[/b]原理:[/b]根据ASTM D297-93,D792-00,D618,D891,ISO2781,JISK6530,GB / T1033采用阿基米德原理的浮力法,采用沸水法,真空饱和法,可直接显示测量结果。[b][url=http://www.f-lab.cn/solid-densimeters/ttdm.html][b]大尺寸材料体积密度计[/b][/url]技术数据[/b]粉末冶金通过几个步骤形成。首先将合金,氧化物,碳化物和润滑剂等金属的混合粉末放入模具中并在高压下形成。成型后,将这些部件放入用于致密化的烧结炉中。然后产品可以经过一些更多的处理后制作。稀释金属粉末颗粒后,粉末冶金被制成复杂的形状成分。这种方法取代了传统的加工方法。因此,烧结材料密度的测量非常重要。材料的最大重量可达3100g。 [table][tr][td=2,1]型号[/td][td]TTDM 1200L[/td][td]TTDM 2000L[/td][td]TTDM 3000L[/td][/tr][tr][td=2,1]可测范围[/td][td]0.01 g〜 1200 g[/td][td]0.01 g〜 2000 g[/td][td]0.01 g〜 3000 g[/td][/tr][tr][td=2,1]密度分辨率[/td][td=3,1]0.001g / cm[sup] 3[/sup][/td][/tr][tr][td=2,1]水箱内部尺寸[/td][td=3,1]22x18x14(厘米)[/td][/tr][tr][td=2,1]密度范围[/td][td=3,1] 1,1都可以进行测试[/td][/tr][tr][td=2,1]设置[/td][td=3,1]设置水温和溶液补偿,防水油密度设定[/td][/tr][tr][td=1,3]功能[/td][td]程序1[/td][td=3,1]可直接显示粉末冶金产品的体积密度,有效孔隙率,湿密度和体积。[/td][/tr][tr][td]程序2[/td][td=3,1]可直接显示烧结含油轴承的含油量,有效孔隙率。[/td][/tr][tr][td]程序3[/td][td=3,1]可直接显示不渗透产品的密度和体积。[/td][/tr][tr][td=2,1]标准接口[/td][td=3,1]RS-232[/td][/tr][/table] [img=大尺寸材料体积密度计]http://www.f-lab.cn/Upload/solid-densimeters-ttdm.jpg[/img][b]更多密度计比重计:[url]http://www.f-lab.cn/densitometers.html[/url][/b]

  • 【分享】“病毒电池”

    美国麻省理工学院科学家利用病毒制造了一种环境友好型高功率锂离子电池,这种电池将来可望用于便携式电子装置和混合动力汽车中。该研究论文发表在4月2日的《科学》上。 该论文介绍说,他们首先将长条状的M13病毒进行基因编程,使其表面可以生长出作为电极的无定形磷酸铁。无定形磷酸铁一般来说并非良好的导体,但它在纳米尺度下则成为一种有用的电池材料。这些病毒的末端被设计成与碳纳米管连接,从而形成一种可在电池内增进导电性能的网络结构。 科学家们利用显微镜对数以百万计的病毒DNA进行扫描后,选定了M13病毒。这种病毒长度为880纳米,是一种非常简单且容易操控的病毒,对人体无害。 研究人员发现,这种与碳纳米管“绑定”的转基因病毒可以使磷酸铁电极的充放电率与目前最尖端的结晶状磷酸锂铁电极相媲美。这种“病毒电池”可以充放电至少100次而不损失电容,尽管与磷酸锂铁电池仍有差距,但后者价格昂贵而且有毒,而“病毒电池”的优点显而易见:可以在室温或室温以下制备,不需要有害的有机溶剂,电池内部的物质也无毒。 领导这项研究的安杰拉贝尔彻说,他们下一步计划利用可产生更高电容、电压的物质如磷酸锰、磷酸镍等,开发性能更好的电池,并期待相关技术可以尽早进入商业应用阶段。

  • 【讨论】揭露比毒品还毒的十大路边小吃

    【讨论】揭露比毒品还毒的十大路边小吃

    街边小吃似乎十分受欢迎,特别是到了天气转冷的时候。可你知道哪些小吃是对你的健康有害的吗?下面为你揭秘街边10大毒小吃,比毒品还毒哦!1、麻辣烫   危害度:★★★★★   公众喜欢度:★★★★☆   关键词:罂粟(毒品) 地沟油 双氧水 福尔马林 PPA 止疼药   罪状揭露:“麻辣烫”验出“罂粟底”http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011031015_256874_1611705_3.jpg2、毛鸡蛋   危害度:★★★★★   公众喜欢度:★★★   关键词:“大补” 寄生虫 细菌   罪状揭露:毛蛋含大量病菌危害大http://www.sinaimg.cn/IT/deco/dzbbs/images/eladies/default/attachimg.gifhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011031016_256875_1611705_3.jpg3、烤肉、烤串   危害度:★★★★☆   公众喜欢度:★★★★☆   关键词:流浪猫 死猪肉 “红粉” 亚硝酸盐   罪状揭露:烧烤摊挂羊头卖猫肉 你吃的羊肉串真是“羊肉”吗?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011031017_256879_1611705_3.jpg4、臭豆腐   危害度:★★★★☆   公众喜欢度:★★★   关键词:硫酸亚铁 明矾 垃圾堆   罪状揭露:化工用硫酸亚铁染黑豆腐http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011031017_256880_1611705_3.jpg5、油条油饼   危害度:★★★   公众喜欢度:★★★★★   关键词:铝超标 敌敌畏 地沟油   罪状揭露:油条八成铝超标 黑窝点竟用敌敌畏熏美味油条http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011031018_256881_1611705_3.jpg6、煎饼果子   危害度:★★★   公众喜欢度:★★★★   关键词:地沟油 柠檬黄色素 过期火腿肠   罪状揭露:路边小摊贩用地沟http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011031018_256882_1611705_3.jpg7、烤红薯   危害度:★★★   公众喜欢度:★★   关键词:化工桶 黑斑病菌   罪状揭露:化工油桶改当烤炉烤红薯http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011031018_256883_1611705_3.jpg8、海鲜排挡   危害度:★★★   公众喜欢度:★★★★   关键词:寄生虫 水银中毒 甲醛   罪状揭露:海鲜掺甲醛http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011031019_256884_1611705_3.jpg9、炸鸡翅   危害度:★★☆   公众喜欢度:★★★★   关键词:薯粉丸 臭鸡翅   罪状揭露:快餐店辣鸡翅竟是发臭鸡翅制成http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011031016_256877_1611705_3.jpg10、包子   危害度:★★☆   公众喜欢度:★★★★★   关键词:猪肉瘤 血脖肉 死猪   罪状揭露:无良商贩用猪肉瘤配做包子馅http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011031020_256885_1611705_3.jpg

  • STEM中Z衬度像实验方法(Ronchigram合轴)

    STEM中Z衬度像实验方法(Ronchigram合轴)

    先说几句废话,好久不来,看到TEM版在USTB兄弟的管理下日益繁荣以及新添的好多位同行(TEM_ABC,葡萄糖啊等)踊跃发言感到非常兴奋.Shxie老兄,虽退居二线,但还是功不可没啊.相比之下,我这个斑竹有点失职,惭愧惭愧.看大家一直在讨论STEM中Z衬度像的问题.在国内,能够做高分辨的Z衬度像的实验条件是近几年的事情.清华北大,物理所金属所武汉大学等都相继买了这种电镜.上海宝钢东莞新科等企业也相继配了能够做STEM的电镜.这是个好东西无庸质疑.我们知道要得到高分辨Z衬度像的两个必要条件原子尺度的高亮度电子束斑和高角环形探测器(在TEM中的三种衬度中我们讨论过).下面我根据自己对诸多相关文件的理解以及实验的经验简单讲讲怎么样得到高分辨的Z衬度像,不够严谨但希望有效.首先我们要明白STEM Z衬度成像的基本过程.STEM成像不同于一般的平行电子束TEM成像,它是利用会聚的电子束在样品上扫描来完成的。这样就可以明白其名称Scanning Transmission Electron Microscopy了。在扫描模式下,场发射电子源发射出电子,通过在样品前磁透镜以及光阑把电子束会聚成原子尺度的束斑。电子束斑聚焦在试样表面后,通过线圈控制逐点扫描样品的一个区域。在每扫描一点的同时,样品下面的具有一定内环孔径的环形探测器同步接收被高角散射的电子。对应于每个扫描位置的环形探测器接收到的信号转换成电流强度显示在荧光屏或计算机显示器上。样品上的每一点与所产生的像点一一对应,像的衬度反映样品上对应点的高角电子散射强度。当电子束扫到原子上时,很多高散射的电子被接收,成亮点;扫到间隙时,很少电子被接收,成暗点。连续扫描一个区域Z衬度暗场像就成型了。另外,从环形探测器中间孔洞通过的电子可以利用明场探测器形成一般高分辨的明场像。这里需要特别说明的是,专门的扫描透射电镜和一般的商业化电镜的电镜光路相反(于倒易原理,两种电镜在光学上是等价的)。我们一般用的如JEOL或Philips商业化电镜中,STEM模式下时,我们都是调节聚光镜以及聚光镜光阑(此时相当与专门扫描透射电镜中聚光镜,物镜以及物镜光阑),要切记我们合轴时只调样品前光路。明白成像原理之后,我们要得到STEM Z衬度像关键的一步就是合轴,以得到尽可能小的电子束斑。我还是觉得利用"Ronchigram"花样来调节是一种非常有效的找到形成最小最佳束斑条件的合轴方法。当电子束通过样品前的几个磁透镜会聚在样品表面时,如果不引入光阑,电子会聚角会很大,它们通过样品后形成的强度分布就是"Ronchigram"。"Ronchigram"可荧光屏或在CCD显示器上观察到,PS.调"Ronchigram"时,可以用CCD显示,来判断是否调圆。"Ronchigram"形成在Fraunhofer衍射平面,它对磁透镜的象散和聚焦非常敏感,很小的像散就可以引起它的畸变。合轴时,先用非晶体"Ronchigram"来调节。当物镜前场的欠焦量很大时,电子束会聚点在样品之上距离较远处,所观察到的是样品的阴影像.当接近Gaussian聚焦时,阴影像上不同点的放大倍数由于不同的像差而变化(如图b).我们可以利用"Ronchigram"是否是圆形来精确调节透镜的像散(在商业电镜中当然是调聚光镜像散了)。当电子束正好会聚在样品表面时(Gaussian聚焦),"Ronchigram"变成圆形小盘,圆盘中心就是无慧差(Coma-free)的光轴点(如图c)。此光轴点可用于磁透镜的消像散及合轴,并作为确定光阑和探测器位置的参考中心。它比一般的电流中心,电压中心合轴方法要准确简单。合轴之后,照Z衬度像就无需在此累叙啦。(世界杯恰好也开踢了:))。总之,Z衬度像很容易获得的,"Ronchigram"也容易调,仔细阅读相关文献,比较与其他形成模式的光路图区别,对电镜操作者有很大帮助。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/06/200606222125_20430_1708236_3.jpg[/img]

  • 【转帖】街边十大有毒小吃。

    【转帖】街边十大有毒小吃。

    麻辣烫、羊肉串、毛鸡蛋、冰糖葫芦、海鲜大排挡…说到这些街边小吃,相信很多人已经垂涎欲滴。但是当厕所、福尔马林、耗子肉、地沟油…这些字眼同时和小吃联系在一起的时候,不知道在你的脑子里会出现什么样的景象!今日,我们来个街头小吃卫生状况大揭密,给各位吃客提个醒! 1、麻辣烫 危害度:★★★★★ 公众喜欢度:★★★★☆ 关键词:罂粟 地沟油 双氧水 福尔马林 ppa 止疼药 罪状揭露:“麻辣烫”验出“罂粟底” [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/03/200703220921_46131_1645710_3.jpg[/img]2、毛鸡蛋 危害度:★★★★★ 公众喜欢度:★★★ 关键词:“大补” 寄生虫 细菌 罪状揭露:毛蛋含大量病菌危害大[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/03/200703220921_46132_1645710_3.jpg[/img]3、烤肉、烤串 危害度:★★★★☆ 公众喜欢度:★★★★☆ 关键词:流浪猫 死猪肉 “红粉” 亚硝酸盐 罪状揭露:烧烤摊挂羊头卖猫肉 你吃的羊肉串真是“羊肉”吗? [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/03/200703220922_46133_1645710_3.jpg[/img]4、臭豆腐 危害度:★★★★☆ 公众喜欢度:★★★ 关键词:硫酸亚铁 明矾 垃圾堆 罪状揭露:化工用硫酸亚铁染黑豆腐 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/03/200703220922_46134_1645710_3.jpg[/img]5、油条油饼 危害度:★★★ 公众喜欢度:★★★★★ 关键词:铝超标 敌敌畏 地沟油 罪状揭露:油条八成铝超标 黑窝点竟用敌敌畏熏美味油条 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/03/200703220922_46135_1645710_3.jpg[/img]6、煎饼果子 危害度:★★★ 公众喜欢度:★★★★ 关键词:地沟油 柠檬黄色素 过期火腿肠 罪状揭露:路边小摊贩用地沟油 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/03/200703220922_46136_1645710_3.jpg[/img]7、烤红薯 危害度:★★★ 公众喜欢度:★★ 关键词:化工桶 黑斑病菌 罪状揭露:化工油桶改当烤炉烤红薯[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/03/200703220923_46137_1645710_3.jpg[/img]8、海鲜排挡 危害度:★★★ 公众喜欢度:★★★★ 关键词:寄生虫 水银中毒 甲醛 罪状揭露:海鲜掺甲醛 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/03/200703220923_46138_1645710_3.jpg[/img]9、炸鸡翅危害度:★★☆ 公众喜欢度:★★★★ 关键词:薯粉丸 臭鸡翅 罪状揭露:快餐店辣鸡翅竟是发臭鸡翅制成[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/03/200703220924_46139_1645710_3.jpg[/img]10、包子 危害度:★★☆ 公众喜欢度:★★★★★ 关键词:猪肉瘤 血脖肉 死猪 罪状揭露:无良商贩用猪肉瘤配做包子馅[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/03/200703220924_46140_1645710_3.jpg[/img]

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