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普及型噪音计

仪器信息网普及型噪音计专题为您提供2024年最新普及型噪音计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括普及型噪音计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的普及型噪音计您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合普及型噪音计相关的耗材配件、试剂标物,还有普及型噪音计相关的最新资讯、资料,以及普及型噪音计相关的解决方案。

普及型噪音计相关的论坛

  • 【UV专场】之国内主要“普及型”紫外可见分光光度计仪器一览

    【UV专场】之国内主要“普及型”紫外可见分光光度计仪器一览

    [align=center][b]国内外主要普及型紫外可见分光光度计的主要技术指标[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005051952_216551_1632583_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/05/201005051953_216552_1632583_3.jpg[/img][/b][/align][align=left]注 : 因为普及型的紫外可见分光光度计很多, 特别是国产仪器更多( 为75 系列、UV 系列等),不一一列出。[/align]

  • 【分享】723A 型可见分光光度计的维护保养与常见故障的排除

    723A 型可见分光光度计是采用单片微机控制的普及型智能化仪器。该仪器的工作波长范围为330~800 nm ,波长精度高,读数稳定,具有自动调整100 %透光率及自动调零、四孔校正、自动扫描、自动绘图、自动打印及浓度计算等功能,在河南神马尼龙化工有限责任公司主要用于“三废”检测和金属分析。现把该仪器的日常维护和保养措施及常见故障的排除方法作一介绍。

  • 普及东莞盐雾实验机的相关信息

    普及东莞盐雾实验机的相关信息

    说到[b]东莞盐雾实验机[/b]相信大家都不陌生吧!这款实验机是环境试验设备中很常见的一款检测仪器,主要是用来“检测产品在各种环境下的耐腐蚀性能,以及用来检测防护层的耐腐蚀程度”。今天小编是想来和大家普及一下这款实验机的相关信息,希望大家了解的更多。[align=center][img=,481,481]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110191022287071_7955_1037_3.jpg!w481x481.jpg[/img][/align]  东莞盐雾实验机是一款精密的试验设备,并且还有着市场上使用很广泛的箱体材质——PP板,这款设备的整体主要是采用PP板制作而成,不仅外形新颖靓丽而且还很轻盈,具有耐腐蚀性强以及高强第的特点 该设备的空气饱和桶采用不锈钢SUS304镜面板。  其设备的控制系统采用温度仪表,这款仪表的很大众化,现在很多生产商都在使用,其仪表的优势在于“预热开关、历史储存以及远程控制”等。  通过以上所普及东莞盐雾实验机的相关信息,小编相信大家又有了新的收获,如果还有什么不清楚的地方欢迎来电咨询我们哦!

  • 【分享】普及材料力学试验机系列汇总主贴

    [size=4][font=隶书]各位力学版友,"普及材料力学试验机系列"已经出了五期,其余的也正准备在近期出.为了使各位学习起来更方便,快捷,本版现在制作了个汇总贴.以便方便大家查阅.[/font][/size]中国心 中国心 中国心 中国心 中国心 中国心 中国心 中国心 中国心 中国心 中国心 中国心 中国心[URL=http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080729/1381567/]【普及材料力学试验机系列之一】:了解材料力学[/URL][URL=http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080730/1382937/]【普及材料力学试验机系列之二】:拉伸试验机介绍[/URL][URL=http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080731/1385034/]【普及材料力学试验机系列之三】:其他试验机介绍[/URL][URL=http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080804/1393109/]【普及材料力学试验机系列之四】 试验机主要厂家介绍[/URL][URL=http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080811/1414270/]【普及材料力学试验机系列之五】 力学性能各种试验的简单介绍[/URL] [URL=http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080824/1443880/]【普及材料力学试验机系列之六】 金属材料试样制备[/URL][URL=http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080808/1405828/]【普及材料力学试验机系列之七】:力学性能试验机操作方法汇总[/URL]

  • 海洋光纤光谱全国巡回讲座的施行有利于光纤光谱的普及

    海洋光纤光谱全国巡回讲座的施行有利于光纤光谱的普及。看到大家如此感兴趣,我觉得可以按区域划分办几次光纤光谱仪的学术交流会暨体验活动,然后邀请各个片区的相关实验单位工作人员参加,这样大家可以就近来实地了解一下光纤光谱仪。貌似许多仪器都这么做了,效果特别的理想,参会的可以领取个优盘或者鼠标什么的礼品,这样宣传效果特别好,不知道这个意见如何啊?需要版主和光纤光谱领导们讨论了,也希望各位版友们热烈讨论。龙年,给光纤光谱出招,让光纤光谱不仅仅飞到火星,要像巨龙一样腾飞到整个宇宙啊。

  • 【原创】要购买微波合成反应仪哪种型号适合大专院校用

    要购买常压普及型微波合成反应仪,哪个公司哪个型号比较好?是大专院校用的。MAS-3型微波合成反应仪是上海新仪的,好吗?价格多少?技术参数(包括使用功能、性质用途、安装要求、售后服务内容、保修期限)等标书上要表明的内容,谁能告诉我

  • 液相色谱基线噪音

    本人最近工作中遇到一个比较棘手的问题,求各大神帮忙!谢谢。本人用waters液相色谱分析糖组分,近期基线噪音大造成锋型无法积分。基线噪音为规则的基线波型。波浪状。色谱条件如下:色谱柱:美国菲罗门Ca型糖柱;流动相:超纯水;流速:0.6ml/min;柱温80℃;检测器温度:45℃;检测器:折光示差检测器。做以下排除原因,始终没找到问题所在,请各位指导解决。1、调整流速为0ml/min,基线正常。2、拆除色谱柱,流速0.6ml/min基线噪音依旧 。3、拆除色谱柱、进样器,流速0.6ml/min噪音依旧。4、调整柱温,噪音依旧。5、换新色谱柱,基线正常,但是几天后重复出现基线噪音。6、反柱,基线正常,过几个小时后依旧。7、清洗参比池,噪音减小,过几个小时后依旧。折腾好几天,还是没找到原因,请大家帮忙分析。谢谢!以上噪音都是规则的波动,并不是不规则波动,请参考。

  • 【讨论】中国现有多少台气相色谱?国产的能占多少?

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]早已成为实验室中普及型仪器,很想知道中国现在的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]保有量能有多少?而国产[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]发展程度如何

  • 求普及“二极管基础知识”

    X射线管的本质是一个在高电压下工作的二极管。我对电子学相关知识很http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09506.gif无知,因此请大家普及二极管知识。

  • 【分享】噪音控制的途径

    随着经济水平及城市化的快速发展,轿车迅速普及,为了达到人类与汽车共存,降低噪音污染和危害,必须保护好环境,合理实施降低噪音的应对措施。从未来的发展趋势看,今后为确保汽车噪音对环境的影响,行驶噪音的限制措施会得到强制执行;也会通过改变交通流量以改变区域交通形态来降低噪音;此外,研究开发电动汽车、混合动力汽车也是降低噪音的有效措施;道路修建方面,公路的形状、结构铺装面材料等方面的改善也会起到积极作用。 噪音的控制具体到技术层面,又分为机械原理噪音控制和声学原理噪音控制两种类型: 从机械原理出发的噪音控制措施: 改进机械设备结构、应用新材料来降噪。随着材料科技的发展,各种新型材料应运而生,用一些内摩擦较大、高阻尼合金、高强度塑料生产机器零部件已变成现实。例如,在汽车生产中就经常采用高强度塑料机件。对于风扇,不同形式的叶片,产生的噪音也不一样,选择最佳叶片形状,可降低噪音。例如,把风扇叶片由直片式改成后弯形,或者将叶片的长度减小,都可以降低噪音。一般齿轮传动装置产生的噪音较大,达 90dB ,如果改用斜齿轮或螺旋齿轮,啮合时重合系数大,可降低噪音 3~16dB 。若改用皮带传动代替一般齿轮转动,由于皮带能起到减振阻尼作用,因此可降低噪音15dB 左右 。对于齿轮类的传动装置,通过减小齿轮的线速度,选择合适的传动比,也能降低噪音。试验表明,若将齿轮的线速度减低一半,噪音就会降低 6dB 左右。 提高零部件加工精度和装配质量。零部件加工精度的提高,使机件间摩擦尽量减少,从而使噪音降低。提高装配质量,减少偏心振动,以及提高机壳的刚度等,都能使机器设备的噪音减小。对于轴承,若将滚子加工精度提高一级,轴承噪音可降低10dB 。从机械原理出发的噪音控制主要取决于汽车的研发和生产组装等环节,一般是在车辆出厂之前采取的降噪措施。后期的使用和维护过程中,避免机械设备和车辆的空载和超载,选用好的润滑油脂,都可以减轻噪音。从声学原理出发的噪音控制措施: 除了以上几种降低噪音的办法外,还可以采用声学控制方法降低噪音,主要包括吸音、隔音、减震、密封等。 对于汽车噪音控制来说,由于发动机、排气管、轮胎等引发噪音的部件在车辆出厂的时候就定型了,因此各部件的设计水平和组装工艺就决定了噪音的大小,也同时体现了一部车子的技术水平和科技含量。平静汽车隔音主要是从控制阻隔传播途径入手进行研发。吸 音 在汽车有限空间内的噪音包括直达噪音和反射噪音两部分。吸音是用特种被动式材料来改变声波的方向,以吸收其能量。合理的布置吸音材料,能有效降低声能的反射量,达到吸音降噪的目的。常用的吸音材料由于受环保、防水、防火、轻量化等条件的限制,能够用于汽车的吸音材料比较少见,平静隔音吸音棉是研发人员在研究分析多款车型噪音特点的基础上,针对汽车噪音特点创造性的开发出异型吸音槽设计,在传统的一个单位的隔音面积上集成了 2 倍以上的吸音面积,每个吸音槽的宽窄、深浅、坡度和曲率都是针对轿车噪音的特点经数学算法仿真模拟并精确确定的。由于吸声层的逐渐过渡性质,材料的声阻抗与空气的声阻抗能较好地匹配,使较宽频段的声波都能被高效地吸收。减 震汽车的外壳一般都是由金属薄板制成,车辆行驶过程中,震源把它的震动传给车体,在车体中以弹性波形式进行传播,这些薄板受激震动时会产生噪音,同时引起车体上其它部件的震动,这些部件又向外辐射噪音,在该传播途径上安装弹性材料或元件,隔绝或衰减震动的传播,就可以实现减震降噪的目的。可用的减震措施主要有隔震减震和阻尼减震,平静汽车阻尼防护胶就是在阻尼减震原理的基础上研发的。此外,平静吸音棉在粘贴过程中采用人工刷胶的方式,专用的胶粘剂在固化以后会具有良好的弹性和柔韧性,形成一道阻尼减震层,可以耐受车体的冲击与振动。密 封 大量试验表明:车内整体噪音的控制与车体的密封性能密切相关。好的密封可以有效降低车辆整体噪音,尤其对高速行驶过程中的风噪有很好的抑制效果。车辆行驶过程中产生的扰流是引起风噪的根源――车辆高速行驶过程中车身某一部件处会出现周期性气流分离,涡从车身两侧拖出,顺气流方向移动,从而产生噪音。预防这种噪音产生的办法是尽量避免产生气流分离并用恰当的方法扰乱周期性的尾流。一般的密封仅仅是利用密封性的提高把噪音阻隔在外,平静专业密封条在阻隔噪音的同时,还会避免气流分离并对周期性的尾流达到扰乱,从根本上降低风噪。

  • 【分享】知识普及——科学计量|工程计量|法制计量,举例者有奖!

    知识普及——科学计量|工程计量|法制计量,举例者有奖!1.科学计量科学计量主要指的是基础性、探索性、先行性的计量科学研究。2.工程计量工程计量亦称工业计量,系指各种工程、工业企业中的实用计量。3.法制计量法制计量,是为了保证公众安全、国民经济和社会发展,根据法制、技术和行政管理的需要,由政府或官方授权进行强制管理的计量。

  • 求几种串联质谱的比较\普及

    最近收到不同厂商的质谱资料,各执一词,都说能达到定性和定量,一台仪器当两台用。在此求几种新串联质谱 Q-Trap(AB SCIEX)、Q-Extractive(Thermo)和IT-TOF(Shimadzu)和 经典的 Q-TOF(这个许多家都有,以Agilent为例吧)的比较和普及。重点讨论应用的技术、原理、分别在定性和定量性能上的优缺点,价格先放在一边。

  • 【原创】系列有奖活动-食品添加剂知识普及有奖问答-第一期(汇总-完结)

    【原创】系列有奖活动-食品添加剂知识普及有奖问答-第一期(汇总-完结)

    各位专家、版友: 为普及食品添加剂知识,系列有奖活动-食品添加剂知识普及有奖问答开始啦!欢迎各位参与、讨论、传授经验!另:本活动可能还有改进提高的地方,欢迎指正。 我们身边的食品大多会添加食品添加剂,或是可以增加营养,或是提高产品质量,又或者增强感官享受。可你面对食品标签上一大长串的食品添加剂名称的时候是否茫然?它们到底有什么用呢?现在,请各位专家、版友一起参与,解读身边的食品添加剂作用吧!第一期:百事可乐中的食品添加剂http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101171811_274650_1644700_3.jpg活动细则:第一位根据图片中产品的各个食品添加剂说明其添加在该产品的作用,奖励4分。有正确补充的奖励2分。综合各位版友提供的信息,将百事可乐中各食品添加剂的作用做一个汇总:咖啡因 兴奋 轻度减少疲劳。 焦糖色素用于调色(调出可乐的颜色),是天然色素,一般不限量添加。 磷酸作酸味剂,酸度剂,络合剂,抗氧化增效剂等作用。用于罐头、液体、固体饮料和清凉饮料的酸味剂,可代替柠檬酸、苹果酸。 二氧化碳:1,增加饮料的刹口感;2,抑制好氧性微生物的繁殖;3,饮用后挥发带走人体热量,清爽。

  • 【分享】推荐一个好东东,袖珍药典!

    收录中、西药物及中药方剂共一千五百种,按照科目进行分类,可快速定位药物, 还可全文检索。可以查询常用的药物作用、剂量及副作用,种类较少,属于普及型非专业药物手册。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=21312]袖珍药典[/url]

  • 质谱知识普及啦!

    为了繁荣本版和普及质谱知识,现在开始将在本版陆续开讲质谱的基础知识。请大家关注,学习。

  • 【讨论】土壤知识普及

    现在开始新一轮的土壤知识普及,从土壤的基本常识入手,让大家对土壤有一个系统的认识与了解。采取的方式是提问与回答的形式。例如说,土壤的概念是什么?看似简单,可是怎么概括才能说得明白呢?而大家的理解又不尽相同,希望大家说出自己的答案。 土壤知识普及之一: 今天就由最基本的入手,土壤是什么?

  • 【普及材料力学试验机系列之二】:拉伸试验机介绍

    (说明:普及力学系列的帖子,是为了大家相互学习,欢迎各位版友积极跟帖补充或指正,将有大礼等着你!)[B][size=4][color=#DC143C][center]第二篇 拉伸试验机[/center][/color][/size][/B][B][center]lrz2007[/center][/B][color=#00008B]材料试验机的定义:对材料、零件、构件进行力学性能和工艺性能试验机仪器和设备为材料试验机。按试验类型,可以分为拉伸试验机、压缩试验机及其他试验机。材料试验机包括:金属材料试验机、非金属材料试验机、工艺试验机、测力(扭矩)机、平衡机、振动台、无损检测仪器、试验机功能附件和与试验机专业相关的试验设备与仪器。拉伸是材料力学最基本的实验,通过拉伸可以测定出材料一些基本的力学性能参数,如弹性模量、强度、塑性等拉伸试验机原理:主机的动力源是一个电动机,通过减速装置和丝杠带动活动横梁向上或向下运动,使试件产生拉伸变形。安装在活动横梁或框架上的力传感器测量试件变形过程中的力值,即载荷值;同时,丝杠的转动带动主机内部一个光电编码器,通过控制器换算成活动横梁的位移值。载荷及位移信号,通过计算机显示或者进行相关计算。拉伸试验机包括:1.金属材料拉伸试验机:  电子式万能试验机、电液式万能试验机、液压式万能试验机、电液伺服万能试验机、液压式张拉机(液压式千斤顶)、扭转试验机、蠕变试验机、松驰试验机、摆锤式冲击试验机、疲劳试验机、高频试验机等2.非金属材料拉伸试验机 纤维类试验机、织物类试验机、橡塑试验机、恒应力水泥压力试验机、混凝土试验机、陶瓷试验机、木材试验机、纸张试验机、皮革试验机、界面张力仪等;[/color]

  • 基线噪音是做液相的同学经常感到头疼的问题

    基线噪音是做液相的同学经常感到头疼的问题

    [img=,690,345]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/04/201804160849052900_7595_2428063_3.png!w690x345.jpg[/img]基线噪音是做液相的同学经常感到头疼的问题,特别在做痕量分析时候。这次我们从物理,化学到电子等各个方面看看噪音的来源,以及如何减小和消除噪音。1. 流动相的在线混合。所有的流动相在线混合都是从方便出发的结果,流动相混合的不充分是基线噪音的一个重要来源。混合方式主要两种:a. 低压混合:采取时间脉冲的方式,利用比例阀,将不同流动相按一定比例混合。b. 高压混合:利用多个泵头,控制每个泵的流量,来将流动相按一定比例混合。在流动相混合后,一般都有一个混合器(Mixer),来帮助混合的更加充分。从流动相开始混合在一起,到流动相到达色谱柱头,这一段体积叫做延迟体积(Delay Volume)。Mixer体积越大,混合越好,但是相应延迟体积就越大,造成梯度的延迟。换句话说,就是流动相的变化,需要一定时间后,才能真正到达色谱柱,对分离产生影响。a. 这个现象在使用UPLC或者UHPLC的时候,会有比较明显的作用。b. 为什么相同梯度方法,在不同仪器,或者不同品牌的仪器之间转化时,保留时间可能不一样?其主要原因就是延迟体积的不同。在线混合很难做到非常均一的混合效果,这个在示差检测器(RID)上的效果最明显。这也是为什么示差检测器都要求将流动相预混到一个瓶子里,不能走梯度的原因。那如何减小因为混合而造成的基线噪音呢?a. 对于等度的方法,非常简单,预混流动相就可以了。b. 对于梯度的方法,部分预混流动相也会帮助更好的混合,怎么做呢?看下面的例子。方法要求乙腈/水比例从10%走到85%。那可以将流动相A配成10%的乙腈,流动相B配成85%的乙腈,然后A/B梯度从0%走到100%。这就是部分预混。c. 增大Mixer的体积。一般mixer的体积从几百ul到几个ml都有,在允许的延迟时间下,更换一个体积更大的Mixer,能够有效提高混合的效率。每个色生产厂家的Mixer体积都不一样,基本都可以混用。有碰到过一个Agilent的1100基线噪音大,后来换成1050的mixer就好了,因为1050的mixer比较大一些.2.液相硬件问题造成的基线噪音。 如果液相系统某些地方的工作不正常,也可能造成基线的噪音。a. 系统有漏。特别是肉眼无法发现的微漏或者泵的内漏,会造成流速的变化和混合比例的变化,从而导致基线噪音。检查的方法就是对系统进行压力测试:将系统从某个地方用死堵堵上,如泵出口,或者自动进样器出口,将压力升高到350bar后停泵,监测压力下降的情况。一般的标准是2-3bar/min的下降是正常水平。或者15%/10min的下降。b. 梯度比例问题。可以对系统进行一个梯度测试,来检查梯度混合是否准确和一致。将A配成0.1%的丙酮,B是水。在265nm的波长下,将A的比例10%,20%,30%这样一个一个的升高,每个比例走3min。可以根据计算,看每个基线台阶上升是否准确。也可以从0-100%走一个连续的梯度,看基线上升的平滑性和线性。3.流动相脱气不好造成的基线噪音。 对流动相进行脱气,不仅仅是为了防止系统里面气泡的产生。流动相脱气越好,基线就会越好。如今最常用的脱气方式是在线脱气机,但是有的时候脱气并不彻底。所以当有基线噪音问题时,可以考虑采取多种的脱气方式。4.系统洁净程度。 前面1-3点讲的都是内在原因,造成的基线噪音或者波动。如果你前面的原因都找过了,问题还没有解决,就得考虑一下是不是流动相里面是否有杂质了。如何检查判断是否为流动相的问题呢?a. 每次更换一种流动相,看基线结果。b. 重新配置所有流动相。这种方式比较快,但可能无法找到根本原因。要特别注意在流动相的配置过程中,是否引入了污染,比如使用了不干净的玻璃器皿什么的。更换溶剂的品牌和批次也是方法之一。色谱柱长期使用造成的污染有时候也会造成基线波动。有些时候样品里面可能有些保留非常强的组分,可能在色谱柱上很长时间才慢慢被冲出来,这时候已经不是一个峰了,而是基线的干扰或者波动了。避免这种问题的方法:在每批样品后,用甲醇或者已经长时间冲洗色谱柱。另外,专柱专用也是一个好的习惯。如果一根色谱柱上作很多不同的样品,也可能导致互相之间的污染和影响。5.电路的噪音。 对于UV检测器来说,就是采样频率不合适而产生的噪音。现在随着超高效液相的普及,检测器的采样频率也越来越高,有的可以达到80Hz以上。但是如果一味追求高采样频率,可能对灵敏度没有任何帮助,反倒产生比较大的噪音。(我们后面可能会有一起专门检测器的时候,会更详细的讨论这个的原因)一般来说,我们需要保证一个色谱峰上面有15-20个点,来保证比较平滑的峰形和比较准确的定量结果。如果我的一个峰的时间宽度是0.5min,就是是30s,那只要保证1Hz的采样频率就足够了。如果在UPLC上面,一个峰的时间宽度是0.05min,也就是3s,就需要10Hz以上的采样频率。那80Hz的采样频率什么时候用呢?你的一个峰只有0.5s的时候。理论上的计算是这样的:N=16(T/W)^2N是柱效。T是保留时间。W是峰宽。一般色谱如果柱效12000的塔板数。在5min的时候,出峰宽度大概计算出来时11s。你可以根据计算结果来调整检测器的合适的采样频率。上面从理论到实践,从各个方面分析的液相色谱基线噪音或者波动的来源,转自微信公众号《色谱学堂》

  • 【讨论】检测技术让营养标签普及遭遇瓶颈

    正如中国疾病预防控制中心营养与食品安全所食物营养评价室主任杨月欣所担忧的一样,人们对食品营养成分非常关心,却又知之甚少,这是一个急需解决的问题。2007年底,国家卫生部下发《食品营养标签管理规范》(下称《规范》),2008年5月1日起正式实施。在我国销售的预包装食品,营养标签应当符合《规范》管理规定。国家鼓励食品企业对其生产的产品标示营养标签。卫生部根据《规范》的实施情况和消费者健康需要,确定强制进行营养标示的食品品种、营养成分及实施时间。余薇告诉记者,食品包装标示“营养成分表”过去在我国属于一个盲点,与国外有很大的差距。在国外一些国家,各种食品的营养元素含量、防腐剂含量等都明确标出,很多餐厅甚至将在自己餐牌上标出各种菜所含的热量、脂肪,消费者能根据标示的数据算出摄入的热量。“国内营养教育的普及仍不到位,现在卫生部发布《食品营养标签管理规范》,其意义不仅能帮助消费者准确选购适合自己的食品,更能普及普罗大众对食品营养知识的认识。以震惊一时的大头婴事件为例,如果企业标出蛋白质的含量,而消费者会阅读营养成分表的信息,那么消费者也根本不会去买那些蛋白质含量不达标的奶粉。”余薇说。对于《规范》的出台,营养学专家纷纷认为这对消费者是利好的消息。记者在市面上走访时也了解到,尽管目前消费者对食品营养标签的认识不深,但所有受访者均表示如果食品包装上能清晰标示各种营养成分和含量,将更有利于消费者选择食品。但同时也有消费者表示,不清楚是否所有厂家都能标示真实的营养数据。要真正发挥食品营养标签“指导消费、保障健康”的作用,各营养成分标识数据的准确性是必不可少的。因此,有营养专家表示,真正让我国老百姓看懂营养标签,在购买食品时参考营养标签,企业也都重视营养标签对产品销售的作用,恐怕还有一段路要走,特别是相关单位的检测手段和检测技术还需要进一步完善和提高。

  • 中国机床行业的快速发展需要政府政策的大力扶持

    为了推动机床行业由上而下的系统性的发展,中央政府从宏观上提出对机床行业发展具有推动力的政策、规划,而地方政府则是从当地实际出发,结合当地代表性机床企业给予相应的政策支持。在“十一五”期间,中国机床行业得到了很好的发展。 比如,2007年,国家制定了《数控机床产业发展专项规划》,实施产业扶持政策,通过财政、税务、信贷等支持数控机床产业的发展;发挥市场经济对资源的配置作用,加快产业结构调整和优化;实施重点技术改造,建设10~20个数控机床和功能部件制造基地,提高普及型数控机床国内市场的占有率等。 地方性的政策支持,如浙江省玉环县政府提出的《关于扶持机床制造业发展的若干意见》,通过设置专项资金,补助企业当年研发费用;鼓励参展,摊位给予补助;加大先进制造基地建设的专项资金、科技经费等。 国内拥有自主知识产权的数控系统占数控机床总产量的75%;在国产数控机床销售额中,经济型数控机床约占50%,满足国内市场需求并达到批量出口能力;普及型数控机床约占45%,实现规模化生产,逐步扩大出口;高级型数控机床约占5%,品种将大大增加,并在出口方面取得了一定的突破。此外,在“十二五”规划中,政府对于高端制造业已经提到了一个战略性的高端,将发展大型、精密、高速数控设备和功能部件作为国家重要的振兴目标之一。随着一系列扶植政策的陆续出台,未来几年中国的机床行业有望在保持快速增长态势的同时,在质量和技术水平上达到一个突破。

  • 光谱机发出很大的的噪音

    最近光谱机发出很大的噪音,不懂是真空泵发出的还是风散发出的,我们风散滤尘器估计买回来都没清理过,因为我来了快三年也没清理过。这台ARL3460买了快五年了,是不是风散积尘太多了,靠近风散细听感觉从那里发出的。清理风散应该能解决问题吧?还有真空泵怎么知道该换油了。

  • 【华山论剑第十集】液质基础知识大普及

    应广大版友要求,此次华山论剑的话题为“[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]基础知识大普及”,各位版友可以从[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]分类、监测原理、不同厂家仪器的主要参数名称(中英文对照)或是工作站的应用等各个方面进行讨论,讨论时分类一定要清晰,这样可以方便初学者进行学习和交流。活动后经版主讨论,凡是认为优秀的回帖,给予重奖![em0703]凡是在回帖中出现“学习中、顶、谢谢”等字样,一律以灌水看待,请各位站友能够多发有建设性有意义的帖子!

  • 【普及材料力学试验机系列之一】:了解材料力学

    (引子:最近看见许多版友在本版回复的帖子中说到要了解关于材料力学试验方面的基础知识,我们版已经刊登了不少这样的材料,但很多朋友没有细心去找,为了使大家能够详细地了解和学习,本人和其他2位版主经过商量,编辑了“普及力学之系列”知识帖子,希望能给大家与帮助,同时欢迎给予批评指正,将有大礼等着你,谢谢!)[font=黑体][size=4][color=#DC143C][center]第一篇 了解材料力学[/center][/color][/size][/font] [color=#00008B][center]lylsg555[/center][/color] [color=#00008B]大家都知道挂面吧,说起挂面,想问问你,你会挑选吗?有人说,挂面有什么可挑选的.我告诉你,好的挂面煮时间长了也不容易碎。在挑选的时候,抽出一根,然后把它弯曲,弯的越很,面在煮时越不容易碎,说明了挂面抗弯性较好。其实,在我们的生活当中,象我们用的钢筋,水泥,塑料,帆布等在出厂的时候,都要进行合格的检测。比如钢筋,要测定它所能承受的抗拉强度和抗弯强度。在这2个测试数据中,国家制定了一个标准,即试验的合格指标,如果高于或者低于这个范围,就被列为不合格产品。如果这样的产品继续使用的话,将给人民的生命财产带来极大的危害。同样,向我们所说的其他材料,都要进行材料的力学试验检验,以保证材料的合格性和使用性。那么,这些材料怎么来进行试验呢?这就用到了我们现在所说的材料试验机,将材料制成一定的试样,放入试验机中,然后给予外力,进行分析,从试验机中得出最终的检测数据。材料所用到的试验机有许多种,不同类型的,具体请看第二篇:试验机的介绍。[/color]

  • 气相色谱噪音大

    气相色谱噪音大

    [img=,455,256]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/06/201906041053169875_6761_2277675_3.jpg!w455x256.jpg[/img][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]基线噪音大,检测器一端断开色谱柱,用封头堵住,基线噪音大,关闭尾吹,基线正常,尾吹开到10ml/min后,基线噪音继续增大!其中更换一个新的载气也不行,空气泵是两台共用,另一台没事,但是也更换分子筛和干燥剂,更换新的色谱柱也不行,还是噪音大,各位老师,能帮我看看什么原因吗?

  • 【原创大赛】凝胶成像系统选购要点

    凝胶成像系统包括成像系统和分析凝胶图片的软件系统。我们在选购时需要分别从这两个部分来考察凝胶成像系统的功能参数。  如果您主要用它来拍普通核酸胶或蛋白胶,那么几乎市场上所有的成像仪都可以很好的满足您的需求。这时除了价格这个决定因素外,能比较的也就是一些操作是否简便等不太重要的指标了。  但是对于准备做化学发光的用户,他们需要对敏感度要求高,同时还要求比较宽的动态范围。因为要想捕获到微弱的化学发光,需要上佳的CCD相机和镜头。  一般来说,CCD相机的冷却温度和背景噪音息息相关,温度越低,噪音就越低。因此,-25℃的绝对制冷温度是对相机的第一个要求(更低的温度,噪音降低效果不明显,而量子效率又会受很大影响);另外,较大的像素能够提供更高的捕光效率;所以对于相同大小的CCD芯片,需要注意像素的尺寸。  镜头的参数就简单了,由于我们只需要观察近距离的样品,而且一般可以调整样品位置(有些厂家甚至提供电动样品升降平台),所以基本无需选择长镜头或者变焦镜头;但是,由于我们需要检测微弱的化学发光,镜头的光圈则至关重要,一般F值越小,其通光量越大,而且成平方反比关系,因此我们一般需要选择光圈F值尽量小的镜头。另外,如果镜头是电动的,我们可以省却打开机箱,反复手工调整光圈和聚焦等的烦恼。  其他我们需要考虑的包括光源、滤光片和暗箱等部件。光源的种类和发光的均一度,滤光片的数量和暗箱的遮光效果等均在我们的考虑范围之内。当然,一般如果成像仪的CCD和镜头配置不错,一般这些部件也不会太差。  在选择凝胶成像系统时,我们关注的问题通常有以下一些方面:1、像素越高是不是成像更清晰,产品就越好?  像素是要针对成像设备来看的,其实CCD本身的质量比单纯的像素高低更重要。对于同级别CCD来说,最重要的指标是CCD的尺寸大小,尺寸越大其本身价值就成几何倍地增长。  2. CCD和CMOS有什么区别,哪种芯片更好?  CCD和CMOS在制造上的主要区别是CCD是集成在半导体单晶材料上,而CMOS是集成在被称做金属氧化物的半导体材料上。  从原理上,CMOS的信号是以点为单位的电荷信号,而CCD是以行为单位的电流信号,前者更为敏感,速度也更快,更为省电。  但CCD制造工艺较复杂,采用CCD的摄像头价格都会相对比较贵。事实上经过技术改造,目前CCD和CMOS的实际效果的差距已经减小了不少。而且CMOS的制造成本和功耗都要低于CCD不少,所以很多摄像头生产厂商采用的CMOS感光元件。  在成像方面,相同像素下CCD的成像通透性、明锐度都很好,色彩还原、曝光可以保证基本准确。而CMOS的产品往往通透性一般,对实物的色彩还原能力偏弱,曝光也都不太好,由于自身物理特性的原因,CMOS的成像质量和CCD还是有一定距离的。但由于CMOS低廉的价格以及高度的整合性,因此在摄像头领域还是得到了广泛的应用。  现在高级的CMOS并不比一般CCD差,但是CMOS工艺还不是十分成熟,普通的CMOS 一般分辨率低而成像较差。  目前的情况是,许多低档入门型的数码相机使用廉价的低档CMOS芯片,成像质量比较差。普及型、高级型及专业型数码相机使用不同档次的CCD,个别专业型或准专业型数码相机使用高级的CMOS芯片。代表成像技术未来发展的X3[font=宋体

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