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弗莱克森浓度计

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弗莱克森浓度计相关的论坛

  • 悬浮物污泥浓度计能检测什么

    悬浮物污泥浓度计能检测什么

    [size=16px]  悬浮物污泥浓度计能检测什么  悬浮物污泥浓度计是一种用于测量水体或液体中悬浮物或固体颗粒浓度的仪器。它通常被用于环境监测、水处理、污水处理、工业过程控制等领域,可以用来检测以下内容:  悬浮物浓度:悬浮物污泥浓度计主要用于测量水中的悬浮固体颗粒浓度,如泥沙、污泥、颗粒物等。这对于评估水体的浑浊度和水质有关。  污水处理:在污水处理厂中,悬浮物污泥浓度计可以监测进入和离开处理过程的污水中的悬浮物浓度,以确保处理过程的有效性和合规性。  水质监测:在环境监测中,这些仪器可用于检测自然水体中的悬浮物含量,以评估水质和生态系统健康。  工业过程控制:在一些工业过程中,需要控制或监测悬浮物的浓度,以确保生产过程的效率和产品质量。  总之,悬浮物污泥浓度计用于测量水体中的固体颗粒浓度,可以用于多种应用领域,帮助监测和控制悬浮物含量,以维护水体质量和工业过程的稳定性。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311031006117315_2673_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 【分享】F英国细菌学家 亚历山大弗莱明

    中文名称: 亚历山大弗莱明   外文名: Alexander Fleming   生卒年: 公元1881-1955年   洲: 欧洲   国别: 苏格兰   省: 亚尔郡   亚历山大弗莱明,英国细菌学家,1881年生于苏格兰亚尔郡。1908年毕业于英国圣玛丽学院获得医学学士和理学学士学位。翌年,他又通过考试,成为皇家外科学会的正式会员。早在1906年,他就开始跟随当时英国著名传染病学家赖特从事传染病的预防研究,并先后发表了很多医学论文。第一次世界大战爆发后,弗莱明服兵役并从事创伤病的研究。一战以后,他于1919年又回到了圣玛丽医学院,重新开始了他的细菌研究工作。弗莱明有两次在实验室里获得意外发现的故事已广为人知。第一次是1922年,患了感冒的弗莱明无意中对着培养细菌的器皿打喷嚏。后来他注意到,在这个培养皿中,凡沾有喷嚏黏液的地方没有一个细菌生成。随着进一步的研究,弗莱明发现了溶菌酶——在体液和身体组织中找到的一种可溶解细菌的物质,他以为这可能就是获得有效天然抗菌剂的关键。但很快他就丧失了兴趣:试验表明,这种溶菌酶只对无害的微生物起作用。1928年夏季的一天,弗莱明在准备用显微镜观察培养皿中的葡萄球菌时,发现培养皿中的葡萄球菌由于被污染而长了一大团霉,而且霉团周围的葡萄球菌被杀死了,只有在离霉团较远的地方才有葡萄球菌生长。他把这种霉团接种到无菌的琼脂培养基和肉汤培养基上,结果发现在肉汤里,这种霉菌生长很快,形成一个又一个白中透绿和暗绿色的霉团。通过鉴定,弗莱明推断这种霉菌一定产生了某种具有强大杀菌作用的物质。于是,他把经过过滤所得的含有这种霉菌分泌物的液体叫做“青霉素”。接着弗莱明又把这种霉菌接种到各种细菌的培养皿中,发现葡萄球菌、链球菌和白喉杆菌等都能被它抑制。这一结果极大地鼓舞了正急于找到一种治疗化脓性感染药物的弗莱明。经过一系列试验和研究,弗莱明认为青霉素可能成为一种可以全身应用的抗菌药物。于是,他又和助手们进行了更广泛的试验和实验性研究,获得了令人振奋的结果。   弗莱明把这一重大发明写成一篇论文发表在1929年的英国皇家《实验病理季刊》上,并把这种由青霉菌产生的物质命名为青霉素。由于当时艾利希的六O六药正名声大噪,多马克的磺胺也举世瞩目,加之弗莱明的实验还没有完结,青霉素还不能大量很快分离出来,所以他的发现被人们忽略了。  1939年,正在牛津工作的德国生化学家钱恩和澳大利亚病理学家弗洛里继续了弗莱明的研究,他们重新研究了青霉素的性质、分离和化学结构,终于解决了青霉素的浓缩问题。两年后制成首批青霉素。第一个采用此药的病人是个警察,他的头部,脸部,肺部受到严重的细菌感染,接受治疗仅仅5天,病情大为好转,康复之快令人惊异。不幸的是,由于没有足够的青霉素继续治疗,一个月后终于死亡。第二次世界大战促使青霉素大量生产,1943年,已有足够青霉素治疗伤兵,1950年,产量可满足全世界需求。  青霉素的发现与研制成功,成为医学史上一项奇迹。1945年,弗莱明与弗洛里和钱恩共同获得诺贝尔生理学和医学奖。 青霉素的发现是人类发展抗菌素历史上的一个里程碑。直到今天,它仍是流行最广、应用最多的抗菌素。青霉素能杀灭各种病菌,还可以治疗各种炎症。而且它对人体几乎没有毒性。因此除了极少数对青霉素过敏的人,大多数病人都能借助青霉素恢复健康。亚历山大弗莱明于1955年3月11日逝世,终年74岁。相关研究领域:细菌学医学

  • 光电悬浮物污泥浓度计应用范围

    光电悬浮物污泥浓度计应用范围

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312060940427195_5763_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  悬浮物污泥浓度计是一种常用的水质检测仪器,主要应用于测量悬浮物和污泥浓度的变化。它对于水处理过程以及水质监测具有重要的意义。  首先,悬浮物污泥浓度计被广泛应用于污水处理厂的运营管理中。在污水处理过程中,悬浮物和污泥的浓度是反映水质状况的重要指标之一。通过测量悬浮物和污泥的浓度,悬浮物污泥浓度计可以实时监测水质的变化,为污水处理厂的运营管理提供数据支持。同时,它还可以帮助污水处理厂及时发现并解决潜在的水质问题,确保处理后的水质符合标准。  其次,悬浮物污泥浓度计还被用于水质监测中。在水质监测中,悬浮物和污泥的浓度是反映水体污染程度的重要指标之一。通过在河流、湖泊、水库等水域设置监测点,并使用悬浮物污泥浓度计进行实时监测,可以及时发现水体中的污染源,评估水体的健康状况,为环境保护部门提供数据支持。  此外,悬浮物污泥浓度计还可以应用于工业水处理中。在石油、化工、制药等行业中,对于水质的要求非常严格。通过使用悬浮物污泥浓度计,可以实时监测水中悬浮物和污泥的浓度,确保水质符合生产工艺的要求,保障生产过程的顺利进行。  综上所述,悬浮物污泥浓度计的应用范围广泛,不仅被应用于污水处理厂的运营管理中,还被用于水质监测和工业水处理中。它对于保护水体环境、保障生产过程的顺利进行具有重要的意义。  ?

  • 悬浮物污泥浓度计是什么仪器

    悬浮物污泥浓度计是什么仪器

    [size=16px][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b]悬浮物污泥浓度计是什么仪器[/color][/font]悬浮物污泥浓度计是一款专为测量市政污水或工业废水处理过程中悬浮物浓度而设计的在线分析仪表。该仪器可以应用于检测生化处理过程的活性污泥浓度变化,提供连续、准确的测量结果。无论是评估活性污泥和整个生物处理过程、分析净化处理后排放的废水,还是检测不同阶段的污泥浓度,它都能发挥重要的作用。悬浮物污泥浓度计由变送器和传感器组成。传感器可以方便地安装在池内、排水管、压力管道或自然水体中。其工作原理是利用传感器上发射器发送的红外光在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后,仅有一小部分光线能照射到检测器上,透射光的透射率与被测污水的浓度有一定的关系,因此通过测量透射光的透射率就可以计算出污水的浓度。此外,该仪器还采用创新的多光束相互补偿技术,能够消除传感器光窗粘污造成的测量误差,明显地提高测量精度,减少了维护工作量,提高了工作可靠性,特别适用于污水处理领域恶劣的工况。而且,传感器带有空气清洗功能,能根据预先设置的时间自动定时清洗,从而大大降低了仪器维护的工作量。总的来说,悬浮物污泥浓度计是一款功能强大、使用方便的在线分析仪表,广泛应用于市政污水和工业废水处理过程中悬浮物浓度的测量。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402090855099093_1396_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 什么行业用在线污泥浓度计

    什么行业用在线污泥浓度计

    [size=16px]  什么行业用在线污泥浓度计  在线污泥浓度计主要应用于以下行业:  污水处理行业:污水处理厂利用该设备,能够实时监测污泥的浓度和变化情况,帮助运营人员了解处理过程,及时调整操作参数,优化处理效率,从而确保排放水质符合相关标准。  工业废水处理领域:工业生产过程中产生的废水含有复杂的污染物,处理难度较大。而在线污泥浓度检测仪可以监测废水中的污泥含量,为工厂科学合理地处理废水提供有力支持。及时掌握废水中的污泥情况,也可以调整处理流程和控制设备,降低废水处理成本,减少对环境的不良影响。  污泥脱水领域:在污水处理过程中,污泥需要进行脱水处理,以减少体积和含水率,便于后续处置。在线污泥浓度检测仪可以实时监控脱水设备的运行情况,调节脱水效果,确保污泥的干固含量符合处理要求。高效的污泥脱水有助于减少处理成本,提高资源利用效率。  农业应用领域:污泥含有丰富的有机物质和养分,被广泛用作肥料。在线污泥浓度检测仪可用于测定污泥的成分和浓度,帮助农民合理施用污泥肥料,提高土壤质量,增加农作物产量。农业废弃物得到资源化利用,有助于推动农业可持续发展。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311091018022334_669_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 钠离子浓度计哪家好?

    各位,现有的生产厂商中“钠离子浓度计”哪家最好? 另外,有人用钠离子浓度计测定食品中的钠含量么? 大家讨论、分享下!

  • 离子浓度计的研制

    【题名】:离子浓度计的研制【全文链接】: https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10145-2010259028.htm

  • 污泥浓度计

    请问下实验室污泥浓度计有哪些?专用于实验室的。国标检测污泥浓度的又是有些什么方法?只有重量法吗?

  • 氨水/尿素溶液浓度计

    溶液的浓度与其许多物理量都有相互关系,如密度、电导率、折射率、声速等,因此原则上可以用其中某一物理量的变化来表征浓度的变化。目前测量氨水浓度常用超声波浓度测量仪。该款仪器的测量易受气泡的影响。我公司所生产的WS3051B-MD浓度计是以测量溶液的密度为依据,根据温度、密度浓度对照表或经验公式在二次仪表显示浓度值。用于氨水、尿素等脱硫脱硝液体密度的在线测量、浓度显示可在二次表或DCS、PLC里实现。密度计带有温度补偿,具有较高的测量精度和可靠性、使用安全且结构简单、性价比高。可以选择管道式法兰安装于上料管;也可以选择罐侧壁单法兰或双法兰安装。技术参数:精度:密度计:±0.001g/cm3/±0.01g/cm3; 浓度显示:0.5%或1%显示:4位半数字量程:0.5~5g/cm3 (单位:g/cm3、 kg/dm3、比重、固体百分比含量等)集成温度传感器,提供高精度的温度补偿 两线制供电 (4-20MA,HART协议)工作电源:16~30vdc供电

  • 请教各位老师:颗粒物浓度计算使用的是工体还是参体?

    请教各位老师:颗粒物浓度计算使用的是工体还是参体?

    请教各位老师:我们单位使用的是青岛明华MH1200-A颗粒物采样器。 采集环境空气样本1小时后,仪器显示有3个采样体积。 工体:5.984m3;标体:5.287m3; 参体:5.771m3。 请问:颗粒物浓度计算所涉及的实际采样体积是工体还是参体?[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/07/202207071724089271_1313_3167735_3.jpg!w690x920.jpg[/img]

  • 关于分光光度计,石墨炉,ICP,浓度计算的讨论

    总所周知,这几种机器都是根据朗伯比尔定律!1分光:Y轴为光响应值 X轴为浓度, 根据 X轴浓度变化 Y轴响应值呈线性关系2石墨炉:Y轴为光响应值,X轴为时间,根据X轴时间变化,Y轴响应抛物线关系(因为原子化升温冷却) ,对不同浓度的响应,Y、X积分图形 呈现 线性关系。3 ICP, Y轴为光响应值,X轴为波长,根据X轴连续波长对此物体的吸收率不同,承线性关系,对不同浓度的响应关系,Y、X 图形进行积分呈线性关系。那么为什么 分光光度计为什么不设计成ICP一样进行全波长扫描然后,再进行浓度计算呢? 这样考虑到了不同波长对响应值的关系,测量部是更准确和稳定吗?同理,为什么不对石墨炉Y轴响应最高点进行取值,然后根据最高的响应值拉成浓度曲线,这样做的浓度曲线灵敏度不就更高了吗?(此方法目测灵敏度高,数据不怎么稳定)新手的想法,卓见有错希望指出,本人诚恳道歉!

  • 质控浓度计算

    曲线y=0.2374x+0.0197 质控浓度(0.518+_0.037)mg/L,取2ml质控样同样品操作,空白0.018,质控吸光度0.261,我做的质控浓度计算(0.261_0.018)/0.2374/2=0.512mg/L对吗?应该如何计算?

  • 臭气浓度计算

    臭气浓度计算时相关系数是-0.8165这个是固定的,还是要计算得到?

  • ICP中的标准偏差和相对标准偏差,强度与浓度计算问题?

    ICP测试分析结果,强度与浓度计算标准偏差和相对标准偏差,因为用这两个两数据算出来的标准偏差和相对标准偏差很不一样。按照我们结果是需要知道含量的,因此,浓度计算是合理的,当发射强度和被测物浓度严格符合正比关系时,相对标准偏差应该是相同的。如果有偏离,就会有一些差异。  测得相对标准偏差的大小是与含量有关的,当含量很低时相对标准偏差会变大,特别是接近检出限时。因不同仪器存在性能上的差异,所以不同仪器对同一样品也会有所差别。对于不同的样品,因干扰的大小不一样,其得相对标准偏差也会出现差异。另外精密度虽好,可能还会存在系统误差或方法误差。大家怎么看?

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