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暴光定时器

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  • 【原创大赛】【仪器说】排除化验室机械定时器不闹铃故障

    【原创大赛】【仪器说】排除化验室机械定时器不闹铃故障

    车间化验室的一只机械定时器出现不闹铃故障。这个定时器全身没有一颗螺丝,想办法拆开看看,是振铃块脱落,修复后恢复正常工作。下面是拆修过程。外观,鸡蛋型,不锈钢外壳,比较漂亮。定时范围60分钟:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011719382825_5776_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]全身没有一颗螺丝,不知道从何处下手:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011719386706_1103_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]试着握紧上、下部分,拉开:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011719390706_5584_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]分离开后,内部掉出一个小铁块:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011719390785_8300_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]仔细端详,是从箭头处脱落的,这个地方是振铃臂杆,位置狭小,不容易装回去:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011719394226_4955_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]机芯上的三颗固定螺丝不能松开!松开后机芯会散架,再装还原就比较困难了。箭头所指四个孔内,也没有固定螺丝,机芯取不出来:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011719401477_3483_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]准备撬出机芯,先在缺口处做一个记号:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011719402407_2039_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]用小刀在不锈钢外壳与塑料内衬之间划划,底部粘得太牢,取不出机芯。放弃这个方法:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011719406438_1004_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]使用平口改刀沿塑料内衬圆周,用力向外撬机芯铁壳:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011719414799_8452_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]“咔”的一声,分离开机芯,原来塑料内衬中心有一颗固定螺丝,被暴力分开(看来,确实应该先取出塑料内衬,卸下中心固定螺丝,就可取下机芯。无奈塑料内衬与不锈钢外壳粘死,坑人的工艺!看来是一次性用品):[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011719375892_8561_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]在机芯上作好位置画痕记号:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011721127382_2698_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]卸下机芯保护底壳上的三颗固定螺丝:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011721132583_1508_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]取下机芯:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011721139651_6528_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]这一面是走时发条和闹铃发条:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011721139915_5731_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]去掉保护壳后,振铃臂杆处位置宽敞,容易将振铃铁块安装回去:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011721143836_7496_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]滴一滴502,将振铃铁块牢牢地粘在振铃臂杆上:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011721150542_8806_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011721150207_8681_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]在下部机壳的三个定位桩及中心孔处,涂上鞋胶水(软性胶):[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011721157663_714_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]将机芯对好位,装回去,压紧,搁置一天:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011721158979_5830_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]待胶水凝固后,将上半部分安装回去:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011721126640_6302_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img]恢复正常工作:[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907011721557919_8122_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img] 化验室机械定时器这类低价值小物件,没啥高技术含量,社会上也没人愿意修理。只要掌握其装配原理,拆卸就比较容易,自己修理很简单,做到物尽其用。 根据本次的拆修过程,建议先用小电磨在定时器底部开一个孔,露出固定螺丝,卸下螺丝、取出机芯进行维修。修复后,用胶纸封口,避免暴力拆卸时损坏定时器。

  • JS-99A型数显循环定时器使用说明书

    [align=center][b]JS-99A型数显循环定时器[/b][/align][b]1、 概述JS-99A型数显循环定时器,采用新型单片机电路,两组预置数码开关可任意设定两个时段(TATB)的时间值,适合两台设备循环工作或一台设备周期性间歇工作,应用该定时器可使您的电气设备实现全自动定时循环控制,并提高设备运行的可靠性,增加经济效益,是电气设备定时控制的首选产品。2、 产品特点(1)采用新型单片机电路,可靠性高。(2)两组预置数码开关任意设定两个时段(3)两个时段可设置不同的时基(4)预置数采用数码开关,置数方便,直观。(5)三位LED数码显示,亮度高。(6)采用国际标准96X96塑料外壳,美观大方。3、 主要技术指标(1)输入电源电压-220V或380V两种。(2)功耗小于等于3VA(3)输出触点容量:AC220V,3A,DC,28A,6A.[/b][table][tr][td=1,1,189][b]时基选择[/b][/td][td=1,1,189][b]时基数值[/b][/td][td=1,1,189][b]延时范围[/b][/td][/tr][tr][td=1,1,189][b]0.1S[/b][/td][td=1,1,189][b]0.1秒[/b][/td][td=1,1,189][b]0.1秒-99.9秒[/b][/td][/tr][tr][td=1,1,189][b]S[/b][/td][td=1,1,189][b]1秒[/b][/td][td=1,1,189][b]1秒-999秒[/b][/td][/tr][tr][td=1,1,189][b]M[/b][/td][td=1,1,189][b]1分[/b][/td][td=1,1,189][b]1分-999分[/b][/td][/tr][tr][td=1,1,189][b]h[/b][/td][td=1,1,189][b]1小时[/b][/td][td=1,1,189][b]1小时-999小时[/b][/td][/tr][/table][b]4、 使用条件(1)环境温度:-10-+40(2)海拔高度2000m(3)无显著摇动和雨雪侵袭的地方。(4)无腐蚀金属破坏绝缘的气体和尘埃。5、(1)详见原理图(2)参照接线图,正确连接电源及控制电路(3)根据所控设备的定时要求设定TATB两时段的定时值,两时段可分别设定不同的时基,如TA为秒,TB为分。(4)接通电源后,TA时段开始计时,指示灯闪烁,LED显示计时值,当达到TA开关预置数后,即转入TB时段计时,指示灯转为常亮,继电器吸合,计时器达到TB开关的预置数后又转入TA时段的计时,继电器释放,周二复始。(5)不论工作在哪一段,按复位按钮后,均从TA时段开始延时。(6)变更设定数值和时基后,必须按动复位按钮或重新通电新值方可有效。(7)运行中如果出现自动复位等误动作现象,请及时调整安装位置,尽量远离电磁辐射较大的设备。[/b]

  • 预燃、冲洗和曝光时间的选择。

    预燃、冲洗和曝光时间的选择(文章节选): 在光电光谱分析中, 对试样的激发要有一段预燃时间。试样在充有氩气的火花室中激发, 空气绝大部分被赶跑, 所以激发放电中选择性氧化的影响、氧化吸收紫外线的影响就比较小, 但依然存在着复杂的物理化学过程, 如蒸发、扩散等, 必须经过一定时间后, 才能达到稳定放电, 即各元素谱线的绝对强度和相对强度更趋于稳定, 此过程称为预燃阶段。不同材料、不同元素的预燃时间是不一样的, 中低合金钢的预燃时间可选4~6s, 高合金钢的预燃时间可选5~8s,易切削钢的预燃时间可选10~30s, 铝合金的预燃时间可选3~10s。 冲洗时间一般由冲洗曲线来决定。 曝光时间的确定, 主要取决于激发样品中元素分析再现性的好坏, 曝光过程是光电流向积分电容中充电(也称积分) 的过程。积分的结果可认为是取光电流的平均值, 所以积分时间不要过短。为了保证分析精度, 火花放电的总次数应在2000~3000 次, 使铁与分析元素的光强值和比值比较适中。正常分析时, 曝光时间一般采用3~5s。但必须指出, 曝光时间长短与光源的能量大小有关。 在日常分析中, 一般都要做预燃时间、冲洗时间、曝光时间的条件实验来确定各自的时间。对于采用描迹法作出各元素的预燃、冲洗、曝光曲线, 要综合兼顾每个元素达到光强稳定的时间, 以确定共同的预燃、冲洗、曝光时间。

  • ICP检测器和曝光时间问题

    各位老师、专家、前辈们,你们好!我们公司最近想采购ICPOES,我对OES了解很少,更没有实际使用经验。在此向各位请教一些问题!关于问题的描述,仅仅是从销售这边获取的信息,有可能是我断章取义或者理解不正确、描述不专业,还请各位多多指正!!!谢谢各位的帮助与解答!1、CID检测器和CCD检测器 两家销售说的各有优点, 应该选哪种检测器? T家的CID检测器优点:高低含量可在一次测定中同时获得并且互相[color=#ff0000]无[/color]干扰。 而A家的CCD检测器的缺点是高基体元素对低含量元素有明显溢出干扰效应,像素段段之间信号溢出无法克服,信号被溢出破坏,丢失原始指纹全谱信息。[color=#ff0000] A家CCD检测器的优点是检测器完全密封,减少了吹扫时间和故障率。主量oes厂家都在用[font=微软雅黑][color=#ff0000]CCD检测器,而只有T还在用CID技术。[/color][/font][/color][font=微软雅黑] 有版友提到A家CCD和降温半导体是一起封装的。半导体容易坏,半导体坏了也要一起更换CCD,死贵。[/font]我们采购的要求是检测器耐用不易坏,大批量样品检测速度快,精度、灵敏度没那么高的要求(估计精度、灵敏度没多大差距)。 应该选哪种检测器?2、最短曝光时间的对日常检测大批量样品,有多大影响?或者测样时间有多大的影响? T家一款设备分了好几个最短曝光时间,分别是30s,15s,5s,1s。其中1s不在中国卖。价格也是时间越短、价格越高。测样速度越快。 A家的最短曝光时间,就直接是1s。不知道这个最短曝光时间1s有没有什么实际意义? 如果用T家最短曝光时间15s的PRO X光谱仪 和最短曝光时间1s的5800光谱仪相比,在同样是1个样品测试20个元素,曝光2次的情况下。时间上有多少差距?3、咱们平时ICP光谱仪正常测样条件下,一般实际是用多少s的曝光时间?

  • IRIS INTREPID ICP-AES的两次曝光的技术说明

    IRIS INTREPID ICP-AES的两次曝光的技术说明

    关于IRIS采用UV(紫外)/VIS(可见)分开曝光的技术说明1.由于IRIS Intrepid采用了高分辨分光系统和最宽的波长范围(165-1050nm),扩展的波长范围超出了CID检测器的感光面,因此采用UV(紫外)/VIS(可见)两次曝光的方式。采用UV(紫外)/VIS(可见)分开曝光的方式也更有利于两个波段各自的最佳聚焦。2.由于ICP光谱在450nm以上波段会产生很强的氩(Ar)背景,在VIS(可见)谱段的谱线测量只需很短的曝光时间(一般为5秒),因此IRIS光谱仪尽管比一次曝光多了一次VIS(可见)波段的曝光,但时间很短(5秒钟左右),且在分析过程中全自动进行。如果样品中不测K、Na,Ba,Sr等长波元素,该仪器也只需一次UV(紫外)曝光。3.UV(紫外)/VIS(可见)间的切换采用了专利技术(如图)。利用狭缝前的棱形镜的切入和切出,使光分别经过狭缝1(对应测量UV波段)和狭缝2(对应VIS波段)。由于该光线平移的距离只决定于棱形镜的形状,而与机械定位无关,因此有非常好的重复性。这样的切换无需整个光路的移动,稳定性好。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2005/09/200509271136_8109_1639048_3.jpg[/img]相比之下:PE的4300DV由于采用的是SCD(分段CCD)检测器,为了解决“溢出”问题,在每次测定前必须要增加一次“预曝光”以确定不同强度谱线的不同曝光时间(分4组),且不同的曝光时间组是顺序进行(group sequence)的,即在其每次样品测定时,实际上经历:预曝光+第1组的曝光时间(最强谱线)+第2组的曝光时间(较强谱线)+第3组的曝光时间(较弱谱线)+第四组的曝光时间(很弱的谱线)。当然如果样品中各测量元素的谱线强度相近时,可能只需1-2组曝光时间,但“预曝光”是无法省略的。由此可见,4300DV的每次样品测定同样需要多次的曝光,无非它是软件控制进行,表观上不易察觉而已。另外4300DV本身是双向观察,经常需要垂直方式测一次,水平方式再测一次。由于4300DV 的SCD检测器之检测单元较大,无法拟合出很好的谱线谱峰,其狭缝是要移动的,在其MSF扣干扰时,必须移动狭缝四次,分别曝光四次,以实现元素干扰校正。此狭缝的移动是真正的机械移动,要引起整个光路移动,相对而言,重复性难于永久保证。Varian的Vista也是采用CCD检测器,在每次测定时同样也要增加一次“预曝光”,然后分成很多组曝光时间依次顺序曝光(特别是MPX型)。Vista的光栅面积是最小的,其所用级次范围最少(是IRIS和OPTIMA4300的一半),因此其每个级次必须覆盖较宽的波长范围,这就使很多谱线落在中阶梯分光系统的闪耀区之外(中阶梯分光系统的闪耀区域仅在每个级次的中央位置),这些边缘谱线的聚焦和能量均会变差,因此Vista的总体聚焦效果较差,边缘谱线的光学分辨、强度也较差,当然Varian提供的一些谱线的分辨率和检出限均很好,因为这些谱线均是那些“精心挑选”的落在中阶梯分光系统的中央位置的“最佳”谱线。

  • 光电直读光谱仪的预燃、冲洗和曝光时间的选择

    在光电光谱分析中,对试样的激发要有一段预燃时间。试样在充有氩气的火花室中激发,空气绝大部分被赶跑,所以激发放电中选择性氧化的影响、氧化吸收紫外线的影响就比较小,但依然存在着复杂的物理化学过程,如蒸发、扩散等,必须经过一定时间后,才能达到稳定放电,即各元素谱线的绝对强度和相对强度更趋于稳定,此过程称为预燃阶段。不同材料、不同元素的预燃时间是不一样的,中低合金钢的预燃时间可选4~6s,高合金钢的预燃时间可选5~8s,易切削钢的预燃时间可选10~30s,铝合金的预燃时间可选3~10s。  冲洗时间一般由冲洗曲线来决定。  曝光时间的确定,主要取决于激发样品中元素分析再现性的好坏,曝光过程是光电流向积分电容中充电(也称积分)的过程。积分的结果可认为是取光电流的平均值,所以积分时问不要过短。为了保证分析精度,火花放电的总次数应在2000~3000次,使铁与分析元素的光强值和比值比较适中。正常分析时,曝光时间一般采用3~5s。但必须指出,曝光时间长短与光源的能量大小有关。  在日常分析中,一般都要做预燃时间、冲洗时间、曝光时间的条件实验来确定各自的时间。对于采用描迹法作出各元素的预燃、冲洗、曝光曲线,要综合兼顾每个元素达到光强稳定的时间,以确定共同的预燃、冲洗、曝光时间。

  • 315曝光台

    这一年里,对于咱们试验机/硬度计使用或购买过程中,大家有没遇到过什么坑爹的事好,发表发表,曝光曝光?

  • 【讨论】谈谈你对食品曝光的想法

    最近炒得沸沸扬扬的农夫山泉“砒霜门”事件,但根据最新的报道,“复检全部合格”。食品安全,涉及到食品监管!食品质量不合格,食品曝光是一种最简洁,最有效的做法。食品曝光对食品不合格企业是一个警示,一种打击,一种强有力的监管,但反过来,是否又是对食品企业进行一种毁灭性扫荡,对这一行业的摧残!不明真相的老百姓,对舆论的相信、依赖有多少?前几年“杏花村假酒案”,致使汾酒至今才刚刚有所抬头;2002年“假通化葡萄酒”的曝光,让山葡萄酒至今还是雪上加霜……论坛从事检验分析的朋友很多,涉及产品质量的更多,人人关注食品安全,大家关注食品质量!谈谈你对食品曝光的想法?对食品曝光的看法?

  • 【讨论】固体检测器的曝光时间和积分时间

    最近在考察固体检测器的信息采集时间,看到有的帖子提曝光时间,有的帖子提积分时间,我觉得有点歧义,按理说固体检测器应该按照信号的强弱自动调整曝光时间,以满足信号采集。也就是说相对应的积分时间也会延长。但是,曝光时间和积分时间是同时进行计算的么?还是实际就是一个意思?还望高人指点!谢谢!

  • 老摄谱仪器小"改进"愿与大家分享

    我单位是70年进的PGS-2平面光栅摄谱仪(木制工作台),自我92年接手觉得用得不爽(如暗盒移动位置总是不对 标尺灯泡总是易烧 译谱时谱图与标准谱图总是错位).在与其他单位同行交流时别人却没有此烦脑。说明我们购的仪器是“次品”?! 于是我在十几年前就对它做了个小手术,希望与大家分享我的“成果”,并能得到大家的支持:1、暗盒移动距离 原来我们设定暗盒移动1㎜,而实际移动约0.5㎜;设定移动2㎜,而实际移动约1.5㎜。经分析,造成这样现象的原因是:调节暗盒移动的阶梯开关里面的定位销位置不对。我换去原定位杆,利用L型铜片延长暗盒移动时间。经调节得到比较满意的结果。2、暗盒位移开关电路更改 应用定时器使摄谱时预燃、曝光时间受到控制。但曝光时间后,暗盒位移的自动移动就存在着一个欠缺的地方,即:如果开关打在“自动位移”上,曝光时间过后,暗盒就不停地移动,直到用手关闭“自动位移”开关才停止。也就是只能在曝光时间内打开“自动位移”开关,也必须在曝光完后一瞬间用手关闭“自动位移”开关,才不会给工作带来不便。为了解决暗盒“自动位移”设计上的不足。我对控制位移电路做了一点小改动:从摄谱仪引出两根导线与定时器其两插孔相接。两根导线与摄谱仪“自动位移”开关进行了电路改接(串联)。如此这样,实现了打开“自动位移”开关,当曝光完后,定时器使“自动位移”开关有一瞬间接通,暗盒移动一定位置后,就会自动停止。关闭“自动位移”开关,曝光后,暗盒并不移动。其实这是因为定时器开关和“自动位移”开关两个串联的。有了这种功能,我就不会担心由于使用定时器而造成某些新的烦恼。也就实现了摄谱的自动化。3、光谱投影倍率的调整 我厂使用的是焦距为两米的摄谱仪,而常用的标准谱线图却是用焦距为一米的摄谱仪摄制翻印而成的。因为两者谱线色散率倒数不一样,前者为7.3Å /mm,后者为9Å /mm,在该投影仪下,标准谱线图与摄下的光谱两者色散不能被调节一致,给译谱工作带来一定的难度。后来,通过抬高投影屏的方法解决了这一难题。可如果测定稀土元素使用两米摄谱仪制作的标准谱图时,又要把投影屏放下来,这样往复不方便。后来找到了简便方法,在物镜处增加-300度凹透镜(眼镜片),以减小摄下光谱的放大倍率,使它与标准谱图(一米)色散一致,当采用1200条/mm光栅单通光来分析稀土时,去掉凹透镜即可;当采用双通光来分析稀土时,在物镜前放置+500度凸透镜,可应用于线色散率倒数为2Å /mm的谱图。4、新购1200条每毫米光栅单通光束调节为了检测稀土元素的需要,九二年从北京光学仪器厂新购置1200L/㎜光栅(当时没要厂家来人)。开始我们在调置过程中始终未调节出此光栅衍射的光谱图像。后来我发现光栅倾角不对,以致光谱像反射不到感光板上。找到其原因是:新光栅架有点大,架上的光栏导槽过长,放置光栅架时,与摄谱仪的底座相抵,造成光栅倾斜。最后我把那过长部分割去,得到满意的结果。5、新光栅双通光束调节单通调节完毕后,使我们得到的光谱射散率倒数为4 Å /mm。根据PGS-2型平面光栅摄谱仪原理可利用双通光束达到射散率倒数为2 Å /mm的光谱。单通调节完后,打开双通旋钮,把光栅调到预定角度,结果却未能得到二次衍射光谱像。这是什么原因呢?通过认真研究光栅架的结构,提出:调节光栅刻线与地垂直线的角度。采用旋转光栅角度。为了确保能复位,我在光栅旋转处做好暗记,小心谨慎地拧松两颗固定在光栅刻线平面的螺丝,把光栅架放入光栅座上,打开照明投射灯,在暗盒处观察衍射图像。通过左右旋转光栅刻线角度,二次衍射光谱图像被调节出来,并观察到双通图像随着旋转角度的不同而在一次像上下移动,而且此图像是“弯曲的”。通过极其细微的调节,使双通处于一次像下面3㎜处。6、我有个疑问:二次衍射光谱图像为什么没有一次衍射光谱图像清楚?只是光能量不足造成的吗?

  • OBLF的仪器有灯曝光测试和暗电流测试功能吗?

    众所周知,直读光谱仪的灯曝光测试和暗电流测试这两个功能非常实用ARL和斯派克以及国内的直读光谱仪均有这两个功能,但是前段时间接触了一台OBLF的仪器GS1000,以最高权限登陆,找遍了整个软件也没有找到灯曝光和暗电流测试这两个功能,也仔细查阅了OBLFWin 2008版的软件手册,里面根本就没提到这两个功能我就纳闷了,难道OBLF的仪器没有这样的功能?还是只有他们的工程师才有权限使用这些功能?欢迎熟悉OBLF的朋友前来交流!

  • 2024年央视315晚会曝光行业预测报告

    2024年央视315晚会即将如期举办,今年晚会的曝光力度如何?将聚焦哪些消费维权热点行业及领域?各领域消费相关的舆情侧重点是什么?苗建信息将与您共同探讨。2024年是新中国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。国家统计局2024年1月17日发布的数据显示,2023年全年社会消费品零售总额超47万亿元,达到471495亿元,比上年增长7.2%。在消费重新成为经济增长的主动力的背景下,央视315晚会将继续为维护消费者权益、规范市场经济秩序、完善法律法规继续努力。苗建信息将以315维权主题及报告力度、过往10年央视315晚会曝光数据、2023年至今消费舆情案例库数据为研究基础,试图回答以上问题,并预测2024年央视315晚会曝光行业及领域。01晚会曝光力度预测:与前两届力度相当,以提示新消费风险为主1.1 曝光力度:与前两届晚会持平苗建信息预测,2024年央视315晚会的曝光力度与前两届晚会持平,力图打通消费堵点,鼓励消费者敢消费、愿消费。公开数据对比显示,央视315晚会主题与中消协消费维权年主题一致性较高。重拳出击类主题:从2011年起的13年中消协消费维权年度主题来看,主题中包含“力量”、“做主”等强烈彰显消费者权益的词汇时,央视315晚会曝光的事件更为重大,打击消费侵权的行为更为有力;例如2013年央视315晚会主题为“我的权益我做主”,中消协消费维权年主题为“让消费者更有力量”,当期央视315晚会曝光内容包括苹果手机陷“后盖门” 售后服务中外有别、江淮同悦被曝“生锈钢板”、大众汽车双离合自动变速器被曝安全隐患等知名品牌的消费侵权行为。提升消费类主题:中消协年度消费维权年主题中包含提振消费、促进消费时,央视315晚会曝光的案例更侧重于优化消费环境,打通消费领域的痛点堵点卡点;例如2022年及2023年中消协年度消费维权年主题分别为“共促消费公平”“提振消费信心”,央视315晚会曝光的典型事件为“土坑”酸菜、调出来的假香米等。2024年中消协的年度消费主题为“激发消费活力”,鉴于央视315晚会主题与中消协年度消费主题具有一致性,预计2024年央视315晚会的主题为提升消费活力、提高消费品质、保障消费环境等类似表述。晚会将在激发消费活力的同时,揭示存在的消费陷阱、虚假宣传和不合理定价等行为,以保障消费者的权益和提高消费者的消费体验。1.2 新消费风险:深伪技术、算法歧视、流量与口碑操纵、侵犯数据隐私随着消费新场景、新业态、新科技的出现与发展,消费侵权以新的形式出现,成为消费提升过程中的新堵点。中消协2024年消费维权年度主题海报为新消费场景提供了一些线索。苗建信息认为,文娱出行、直播带货、流量变现、智能家居与联网设备、新能源车、金融贷款等领域的消费维权问题更值得关注。海报中,除历年经常出镜的购物类图标外(购物车、银行卡),以下与消费新特点相关的图标及含义值得探讨。①文娱、出行:音乐与地图图标代表着2023年明显复苏的文娱、旅行、交通出行等行业;新能源车的图标可能体现“绿色出行”理念、新能源车配件质量、或配套设施配套服务中的消费陷阱;②直播与流量变现:排行榜及数据增长的图标可能提示以流量数据为核心的直播带货等领域;常见消费陷阱为流量与口碑操纵、产品质量缺陷、售后困难等;③信息安全:网络互联设备、WIFI等图标可能提示智能家居与联网设备的信息安全问题;常见消费陷阱为深伪技术、AI换脸、算法歧视、侵犯数据隐私等;④金融服务:手托钱袋的图标体现出金融服务应值得托付的涵义,可能指向金融贷款、金融服务中的消费套路或陷阱。02晚会曝光内容预测:文娱商旅、交通出行行业风险突增;互联网、食品、大健康行业问题典型央视315晚会曝光内容通常与近期舆情事件较多的热点行业相关,同时也应参考央视315晚会历年曝光惯例。2.1 中国企业舆情风险事件热度排行TOP100:文娱、商旅、交通运输风险事件显著增加;互联网、食品行业风险事件数量领先苗建信息《中国企业舆情风险年度报告(2023)》数据显示,2023年中国企业舆情风险事件热度排行TOP100中,文娱、商旅、交通运输行业的相关舆情数量显著增加,表明以上行业是新兴的热点舆情行业,潜在相关消费问题有所增加。同时,2023年互联网、食品餐饮行业的舆情事件数量居于前两位 ,其中消费相关舆情占比较高,也是央视315晚会高频曝光的领域。2.2 十年央视315晚会数据:文娱、商旅曝光增加,互联网、食品、大健康曝光频繁苗建信息“央视315晚会数据库”不但记录了历年315曝光事件,也对曝光时长、企业回应速度等数据进行了分析。数据显示,文娱商旅、交通出行、互联网(含直播运营、流量变现)、食品餐饮、大健康是曝光高风险行业。新兴曝光热点行业:文娱商旅、交通出行近10年来,文娱商旅等领域的消费侵权行为被央视315晚会曝光的时长比例明显增加,以上领域的被曝光风险显著上升。文娱行业于2022年被央视315晚会曝光,商旅行业于2023年被曝光;曝光事件为“围堵校园的抽奖陷阱”及“不安全的安全带”。频繁曝光热点行业:互联网、食品餐饮、大健康近10年数据显示,央视315晚会对以下行业曝光最为频繁:互联网、食品餐饮、大健康。互联网行业曝光重点:直播运营、口碑运营近10年中,央视315晚会对互联网行业的曝光重点为信息安全问题及虚假营销问题;其中,虚假营销的曝光重点由互联网广告转移至直播运营及口碑运营,典型案例包括苦情戏的局中局、谁在操控水军、女主播背后的秘密等。食品餐饮行业曝光重点:食品加工央视315晚会曝光了诸多食品加工环节违规行为,如卫生条件不达标、违规添加、食品过期、成分造假等,典型事件为“土坑”酸菜、调出来的假香米、变味的粉条。大健康行业曝光重点:保健品、医美央视315晚会曝光的大健康领域消费陷阱中,年长消费者、女性消费者及未成年消费者是提及较多的消费陷阱受害者,曝光较多的消费领域包括保健品及医美,典型案例为免费评书机卖的什么药、医美培训乱象调查等。03消费陷阱预测:安全隐患、服务质量、产品质量、虚假宣传、不当营销、价格违规等消费问题纷繁多样,哪些才是引爆舆情的典型因素?苗建信息分析了各风险行业的热点舆情案例,自苗建信息舆情案例库中筛选2023年1月1日至今MJSI舆情热度指数最高的10个消费相关案例,为各行业热点消费陷阱提供洞察。3.1 文娱商旅行业发展:2023年以来,各地文旅部门积极推广文旅项目,消费者对休闲娱乐和旅游的需求持续增加,对娱乐旅游产品和服务的要求不断提高,文娱商旅行业强势复苏,消费维权舆情事件数量也随之增加。热点舆情细分领域:文化演出、景区旅游、游乐项目、酒店住宿消费侵权问题:安全问题(设施安全、活动安全、人身财产安全等)、服务质量问题(服务态度、服务效率等)、价格问题(哄抬价格、价格不透明、价格不合理等)3.2 交通运输行业发展:随着文娱文旅行业的复苏,交通运输行业的消费需求增加。国内和国际旅游的复苏增加了航空、铁路和公路运输的需求。数字化转型背景下,交通出行行业通过在线预订、电子票务和移动支付等技术创新提升用户体验和服务效率。热点舆情细分领域:航空、轨道交通运输等。消费侵权问题:航班延误或取消导致旅客遭受损失、安全事故、服务质量问题(工作人员不当行为导致的消费维权)、价格波动等。3.3 互联网行业发展:直播带货及社交购物基于流量效应快速发展,流量变现过程中消费侵权问题频现。北京阳光消费大数据研究院联合对外经济贸易大学消费者保护法研究中心、消费者网于2023年4月24日发布的《直播带货消费维权舆情分析报告》显示,短视频平台的直播带货问题明显多于传统电商平台,需重点关注。热点舆情细分领域:直播带货、平台经济等。消费维权问题:直播带货产生的产品质量问题、虚假宣传、价格不合理、带货过程中言行争议等问题频发。3.4 食品餐饮食品餐饮行业热点舆情突出体现为食品安全问题,食品安全管理的挑战出现在产业链各个环节,例如青岛啤酒“小便门”事件中,食品安全问题出现在原材料运输环节。另外,短视频曝光已成常态,食品中异物、成分不符、加工环节卫生问题有更多机会暴露于公众面前。从以往央视315曝光的食品安全事件可知,记者暗访或暗访拍摄是主要曝光信息来源。食品安全无小事,任何环节、任何出现的风险均可能被呈现于公众关注之下。3.5 大健康大健康行业涵盖医疗、保健、医美等细分领域。行业消费特点:随着消费者健康管理意识的提升,医疗、保健、医美行业继续受到关注。其中,老年、未成年、女性等消费群体是消费升级的重要群体,也是央视315晚会特别关注的消费群体。热点舆情细分领域:医疗机构、药品生产和销售等领域。消费侵权问题:价格问题(哄抬价格、超收费用等)、产品不合格、不当营销(虚假宣传、夸大功效、擦边营销)[size=14px][color=#707d8a][ 来源:苗建研究院 ][/color][/size][size=14px][color=#707d8a][i]编辑:张圣斌[/i][/color][/size]

  • 曝光金坛市金城硕华仪器厂 产品质量差

    曝光一下 金坛市金城硕华仪器厂 设备质量差 卖出后一锤子买卖 根本没有售后 坏了 理都不理你 买东西时回的比谁都快 有问题了 根本不理你 希望大家注意 不要跟我一样上当。

  • 【曝光台版规】请自觉遵守~(2011年4月22日试行)

    打假维权曝光平台版规一、发帖说明:1、必须是VIP认证用户2、本版只接受打假、曝光、投诉、维权相关话题3、您投诉的内容必须属实4、您投诉的话题我们会在1-2个工作日时间联系厂商,让其处理其他未尽事宜不断补充…二、发帖格式:标题:【投诉】+主题内容:【对某某厂家的售后投诉】时间:厂商:仪器名称及型号:事情经过:

  • 怎样设定底片的曝光时间呢?

    如果选择Link to HT时,EM会根据所用的高压自动匹配曝光时间,不过这种匹配与emulsion 的值有关。有个公式:beam current=2.15×emulsion/exposure time,可以根据它算出所需要的曝光时间吗?可是电子束电流又是什么呢?如何选择emulsion的值呢?还有在荧光屏上成的像是衍射图像还是什么呢?衍射图案是由衍射电子形成的吗?是不是与明场像和暗场像的原理有关呢?明场像不是用直射电子成像,不让衍射电子通过,而暗场像恰恰相反。不知我得理解对否,还请列位多多指导啊~[em09]

  • 315晚会曝光案例,你都关心哪些?

    麦当劳:过期食品翻新再售麦当劳公关经理称“过期”薯条从来不扔,使用不新鲜黄油 被当场抓现行积极参与并发表你对曝光案例的看法,就可以获得2-10积分奖励哟~

  • 【求助】关于曝光时间的控制

    请教一个问题,我最近拍的TEM照片,明场,暗场和衍射,镜子上看得很好,可是拍出片子后中间一团漆黑,原因是曝光时间和强度没搭配好。想请教这个搭配因该怎么控制,谢谢

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