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轴摇摆旋转机

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轴摇摆旋转机相关的论坛

  • 波动摇摆摇床的特色及应用

    [b]波动摇摆摇床MOW-3333[/b]是专业为多色染色和脱色用途设计的[b]脱色摇床[/b],采用[b]波浪波动式摇摆[/b]振荡提供良好混均,广泛用于[b]凝胶脱色,印迹脱色[/b],显微成像和免疫染色等应用。[b]波动摇摆摇床MOW-3333[/b]集合了垂直轨道运动和水平轨道运动,溶液混均效率更高且溶液混合效果更佳。[b]波动摇摆摇床MOW-3333特色[/b]连续运行或计时运行模式,可自由转换5-100RPM可调振荡速度,非常适合混合和洗涤应用2D运动或3D运动[img=波动摇摆摇床]http://www.f-lab.cn/Upload/MOW-3333.jpg[/img]可调平台倾斜角可更换的样品托盘和配件适合多种容器负载能力高达15kgLED数字显示高质量直流无刷电机确保平稳运行重量轻,方便搬动移动[b][/b]

  • 【求助】太原或者山西附近可以做XRD双晶衍射摇摆曲线的进

    本人最近在自己学校(中北大学)做的XRD的广角衍射效果不是很好,所以很希望能够对自己的片子(MOCVD生长的一个外延片)进行XRD双晶衍射摇摆曲线测试,现在发出求助帖,回帖请复制以下格式:单位:XXXXX(太原或者山西附近)是否可以进行XRD双晶衍射摇摆曲线测试:能OR不能测试周期:XXXXX测试费用:XXRMB联系人:邮箱 QQ MSN 电话(都行)希望有相关经验者及时回帖,或者可以直接给我本人发邮件:jianjuntang-nuc AT hotmail.com(AT就是@,为了防止垃圾邮件用的)

  • 【讨论】请教摇摆线面积差与晶体取向度的问题

    如果两层薄膜晶格间距差别很小(很难从XRD中分辨出来),请问我可不可以用双层薄膜的摇摆线面积减去下面一层薄膜的摇摆线面积来表政上面一层摇摆线的取向度(下面一层膜是诱导生长层,取向已知)? 减下后摇摆线剩余面积越大能说明上层薄膜的取向度越好吗? 谢谢!

  • 【分享】摇摆式颗粒机清洗验证报告

    目录 一.概述 二.验证目的 三.验证小组组成 四.清洗方法及检测方法 五.取样方法检测方法及残留量的计算 六.检测结果 七.偏差及变更的处理 八.验证结论 九.再验证 十.验证结果 一. 概述 204车间无菌精烘包内生产的是环磷酰胺,其设备均为专用设备,为了防止批与批之间的污染,特制定204车间无菌精烘包摇摆式颗粒机的清洗验证报告。 二.验证目的 1) 为摇摆式颗粒机清洗程序的建立提供依据。 2) 证明该清洗方法充分有效。 3) 摇摆式颗粒机清洗后,残留物符合生产下一批要求。 三.验证小组组成 组成 部门/姓名 工作内容 组长: 验证报告批准 组员: 验证报告审核 组员: 验证报告起草 组员: 验证实施过程中的监督,管理 四.清洗及检测方法 清洗方法:将摇摆式颗粒机的过筛部分取下,送至洗涤间,用注射用水反复冲洗,直至目视无残留。再用注射用水冲洗1分钟,倒扣在架子上晾3分钟。 检测方法:以注射用水润湿棉球擦拭摇摆式颗粒机加料斗面积25 cm2。擦拭棉球以注射用水分三次萃取,萃取液以注射用水稀至50ml。 进行外观检查和HPLC检查。

  • X荧光熔融制样,坩埚摇摆的频率和幅度?

    在X荧光光谱分析之前的制样过程中,如果采用熔融制样,熔融过程中需要坩埚的摇摆以保证样品的均匀性和排除气泡,想问一下,这个摇摆的频率多少最合适呢?幅度又要求多大呢?

  • 浅读IBM Research–Zurich最新力作——纳流控摇摆布朗马达

    浅读IBM Research–Zurich最新力作——纳流控摇摆布朗马达

    2018年3月,世界知名的科研团队IBM Research-Zurich于 Science 杂志发表了最新力作:Nanofluidic rocking Brownian motors。IBM Research-Zurich原名为IBM Zurich Research Laboratory,曾因重大发明成果在1986年和1987年获得过诺贝尔物理学奖,为大家所熟知。今天,我们带着原文一同品味纳流控摇摆布朗马达的科学探索。[b]浅读纳流控摇摆布朗马达[/b] 大多数物质间的相互作用机制会在物质尺度小至纳米量级时产生不利的缩放效应,因此,在流体中控制、输运纳米尺度的物体是一个巨大的挑战。通过精确控制纳流控器件中狭缝结构的几何参数,同时利用类带电粒子与纳流控器件中墙面结构间的静电作用,M. J. Skaug等人设计了针对纳米颗粒的能级图谱。他们通过将非对称势垒与振荡电磁场结合,获得了一种摇摆布朗马达,从而可以对纳流体中的纳米颗粒的定向输运进行调控。Skaug分析了此种分子马达的物理机制,与理论模型进行对比后,基于分子马达成功制备了一种分类器件。这种器件可以在几秒钟的时间内使两种不同粒径的纳米颗粒(直径分别为60 nm和100 nm)在器件中沿着相反方向运动,从而实现对两种颗粒的分离。后续的模拟分析结果证明:这种新型器件可以有效区分粒径差异在1 nm量级的不同纳米颗粒。 除了在材料、环境科学领域(尺寸分析、过滤、单分散制备)具有应用潜力外,能够对纳米尺度颗粒进行尺寸选择性输运、收集的芯片实验室器件,在床边检测及生化领域(如分子分离、预浓缩)的应用亦被寄予希望。以探测流体中的低浓度物质为例,通过在探测器中引入定向输运机制,可以将浓度极低的被探测物质输运至探测器中的感应区域,并使被探测物质形成集聚,从而克服传统探测方法中存在的各类技术限制,实现对低浓度物质的有效探测。受到生物学中分子马达的启发,Magnasco和Prost等人曾经提出利用人造布朗马达来实现类似的颗粒输运功能,这种布朗马达的物理机制是基于非对称势垒以及非平衡力的调控。前人的实验中,主要都是集中在“闪烁棘轮”型的布朗马达,它是利用周期性非对称势垒以及各向同性扩散机制来实现微米尺度颗粒的定向输运的。在这种布朗马达中,通常是利用外加光场或介电泳产生的力学作用来获得所需的势垒,所以势垒的作用效果会随颗粒尺寸缩小而减弱,因此这类马达很难满足纳米尺度实验的需求。 闪烁棘轮型布朗马达中的颗粒扩散效应依赖于颗粒的尺寸,研究人员对这类马达在颗粒分类方面的应用潜力进行了探究。然而,与连续层式流动器件的情况相似,利用外加力来替代扩散作用会使得尺寸的区分能力变差。摇摆型布朗马达则利用零平均外加力和静态势垒产生直接的定向颗粒运动。这类布朗马达的输运特性与其所传输颗粒的扩散特性,二者之间表现出了一种极其显著的非线性依赖关系,这对纳米颗粒的区分、分离来说具有重要的意义和应用潜力。然而,对于纳米尺度的颗粒来说,如何创造一个能量足够强的静态势垒是一个挑战。 静电俘获可以有效解决这一挑战,具体思路是将类带电颗粒限制在均匀带电的表面之间。在其中一个表面上制备一个凹陷的几何结构,可以降低此处局部的颗粒-表面相互作用能量,从而定义一个侧向的俘获势垒。约束颗粒的能量大约在几个kBT的量级(其中kB是玻尔兹曼常数,T是绝对温度),可以稳定地俘获多种带电颗粒,比如金纳米球与纳米棒(粒径在十几至一百多纳米左右)、囊泡(五十纳米左右)、DNA寡核苷酸(含有十几至六十几个碱基)、蛋白质分子(分子量在十几kDa)。 Skaug等人扩展了利用几何结构诱导静电俘获的思路,以三维结构取代此前简单的二维凹陷结构,从而创造了针对纳米颗粒的复杂二维能级图景。三维结构的构筑是通过利用热扫描探针光刻方法获得的,这种方法在纵向的图形控制精度可以达到纳米量级。[align=center][img=,500,306]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807311347510856_9222_981_3.jpg!w690x423.jpg[/img] [/align][align=center]图1 利用热扫描探针光刻技术制备纳流控布朗马达、定义棘齿形貌:[/align][align=center](A)纳流控器件中的狭缝截面示意图及俯瞰图;[/align][align=center](B)形貌图像;[/align][align=center](C)图(B)中的圆环状棘齿结构的放大形貌图;[/align][align=center](D)图(B)中白线标识区域的剖面轮廓图,即棘齿台阶轮廓图;[/align][align=center](E)被俘获纳米颗粒的光学图像。[/align][align=center][/align][align=center][img=,500,379]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807311348456748_522_981_3.jpg!w690x524.jpg[/img] [/align][align=center]图2 实验测量的平均势垒的决定因素:[/align][align=center](A)四种图形化棘齿的形貌图以及三种控制场的示意图;[/align][align=center](B)棘齿单元的轮廓示意图;[/align][align=center](C)棘齿限制的纳米颗粒的能量曲线(平均实验数据与有限元模拟数据对比);[/align][align=center](D)九种不同间隙距离的棘齿的能量势垒曲线对比;[/align][align=center](E)由因子α确定的棘齿能量势垒通用曲线。[/align][align=center][/align][align=center][img=,500,341]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807311349216951_1045_981_3.jpg!w690x471.jpg[/img] [/align][align=center]图3 粒径60 nm与粒径100 nm的金颗粒的分类:[/align][align=center](A)分类器件的形貌图像;[/align][align=center](B)图(A)白色虚线框内区域的放大图;[/align][align=center](C)上图:金颗粒分类原理简图;下图:相应的静态能量曲线(实现为测量值、虚线为模拟值);[/align][align=center](D)金颗粒在分类器件中不同时刻的光学图像;[/align][align=center](E)颗粒的空间分布图像;[/align][align=center](F)模拟得到的颗粒漂移与粒径的函数关系。[/align] 通过一系列的测试以及相应的理论计算、模拟,Skaug等人展示了在水平表面与带有三维图形修饰的表面之间的电泳可以有效限制纳米颗粒,从而创造一个可以由几何形貌结构定义的、针对纳米颗粒的能量图景。通过精确调节表面之间的间隙,一阶俘获势垒可以简单地按比例缩放,从而提供了一种可以用于优化系统的有效手段。在实验当中,所有与模拟纳流控系统有关的必要物理量都可以原位获取。实验与理论的一致性,证明了对文中系统工作机制的解释以及对系统特性的预测的可靠性。摇摆布朗马达输运特性的非线性特性以及静电作用的非线性特性,是文中器件实现对纳米颗粒高效分离的物理基础。 更进一步,基于文中的模拟分析以及Ruggeri等人关于颗粒俘获研究的结果,Skaug等人预测可以通过比例缩放的手段,将文章中的方法应用于对生物小分子的分离、分类。与基于流动的分离机制相反,采用摇摆布朗马达可以实现纳米颗粒的选择性输运、精确分离、集聚,且不需要电泳净流或热力学梯度这类条件。通过将更小的棘齿形貌参数与更低的外加电场相结合,这类器件将非常适合应用于针对芯片实验室中少量液体的高精度成分分析。 参考文献:Nanofluidic rocking Brownian motors, Skaug et al., Science 359, 1505-1508 (2018)

  • HZD-Z-7-A2-B1-C1-D2一体化轴振动变送器

    HZD-Z-7-A2-B1-C1-D2一体化轴振动变送器主要监测转子的径向振动,提供实时转子总振动,提供实时转子总振动,对旋转机械进行保护并输出模拟电流、报警、停机信号。可方便地与DCS、PLC系统连接。 故障监测:监测旋转机械的径向振动、可测量轴振动、摆度等;监测由于转子的不平衡、不对中、机件松动等引起的振动增大 测量参数:径向振动 机组类型:各种旋转机械,如汽轮机,风机,压缩机,泵等;适用于老机组的改造 安装要求:一般要求在轴承附近安装一套X、Y两个间隔90°的探头,对于标准的双轴承的旋转机械,一般配置4套轴振动变送器。变送顺的端子排可以直接拔出,将电缆固定以后,插入端子排即可。变送器可以安装在现场,亦可以安装在控制室里。 评价旋转机械的运行状态时,所有与机器状况有关的故障征兆中,相对轴振动是最具权威的。这是由于它直接反映转子轴相对轴承座的快速的径向运动,是一个基本的指标,很多机械故障如转子不平衡、不对中、轴承磨损、轴裂纹等,都可以由此探测到。一体化轴振动变送器将传感器的振动位移峰峰值信号,经变送器滤波、峰峰值检波、归一化处理后,直接输出4- 20mA 信号, 供给DCS、PLC接口,为旋转机械转子的轴振动监测提供了一种简便、低成本的方式。HZD-Z-7-A2-B1-C1-D2一体化轴振动变送器技术参数 ◆外接电源:24VDC,100mA,要求与地隔离 ◆输入信号:接受φ8电涡流传感器探头信号,灵敏度8.0V/mm ◆量程:0~500μm(峰-峰值) ◆电流输出:4~20mA,输出负载≤500Ω ◆测量误差:1%满量程 ◆LED指示:OK(正常)绿色,Alert、Danger(报警、危险)红色 ◆报警点设置:0~100%满量程,精确度±1% ◆继电器密封:环氧树脂,节点容量DC30V/5A或220V/5A,单刀双掷 ◆报警复位方式:手动(现场Reset按钮、遥控报警复位端子) ◆缓冲输出(BUFFER):原始信号的输出,8.0V/mm,输出阻抗1KΩ ◆温度范围:运行时0~65℃储存时-30~80℃ ◆相对湿度:至95%,不冷凝 ◆外形尺寸:90W×120L×75Hmm

  • [求助]泵指针摇摆

    初次使用hplc,我们单位的是waters510很老的泵,当我设置流速0.5,泵读数指针总是在0-0.5之间摇晃,我的流动相脱气了呀,排气也排了,请教一下,还可以在那些地方控制啊

  • HZD-Z型智能轴振动监控仪

    HZD-Z型智能轴振动监控仪是风机、压缩机、汽轮机等各种旋转机械装置不可缺少的检测、保护设备。旋转机械转子径向的振幅以及径向位置,是衡量其全面机械状况最基本的指标,很多的机械故障,包括转子不对中,不平衡,轴承磨损,轴裂纹以及发生动静摩擦,都能通过该监控仪来测量。 HZD-Z型智能轴振动监控仪与WT型电涡流传感器相配套使用,可对各种旋转机械进行轴承相对振动的连续监控和测量。该装置具有精度高、性能稳定、抗干扰能力强、可靠性高等特点。 HZD-Z型智能轴振动监控仪性能特点:  ◆实现智能处理:报警I值、II值可通过面板按键任意设置  ◆面板按键可调整量程值,无需电位器调整,方便现场调试  ◆一分钟不按操作键,可自行回到运行状态  ◆报警延时调整范围0.1~3秒,以防止现场干扰引起误报警  ◆具有上、掉电检测功能,同时切断报警、停机输出回路,能有效抑制仪表误报警  ◆后面板上有与轴振动值成正比的电流输出端子,供记录输出

  • 1.SINCOTEC –动态轮轴旋转弯曲疲劳试验台

    1. SINCOTEC -动态轮轴旋转弯曲疲劳试验台1.1 德国Sincotec动态轮轴旋转弯曲疲劳试验台描述德国Sincotec公司利用共振原理推出了具有专利的动态轮轴旋转弯曲疲劳试验台。可应用于汽车及列车轮轴的疲劳试验。尤其在铁路行业,该系统(Rotation Bending Testing System)在世界范围内得到了认可。设备用于研究的内容为: 铁路或其他重载车辆的轮轴旋转弯矩疲劳试验.1.2 德国Sincotec动态轮轴旋转弯曲疲劳试验台执行以下标准ISO EN 13260, 13261, 132621.3 德国Sincotec 动态轮轴旋转弯曲疲劳试验台工作原理车轮固定在一个质量系统上,轮轴顶端安装一个变频伺服电机。变频控制的伺服电机带动一个小型偏心质量块,在轮轴顶端产生一个转速为φ旋转的离心力F,此离心力在轮轴顶端通过轮轴长度的力臂产生一个小的旋转弯矩M. 当转速不断提高, 旋转频率f接近轮轴该模态下的固有频率file:///C:/Users/ThinkPad/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps8FF2.tmp.png时, 弯矩M将被放大上百倍, 从而驱动轮轴完成疲劳试验.

  • 摇摆曲线法教你识别“真假”单晶

    在阅读文献时,我们偶尔看到文献中描述单晶时,用只出现一个衍射峰或该衍射峰及其高级指数衍射峰的粉末衍射图谱来佐证,但其实不然。视频中展示了一个同学购置的5mm×5mm的“单晶衬底”,粉末图谱中只出现了两个峰

  • CZJ-B2双通道轴瓦振动监测仪

    CZJ-B2双通道轴瓦振动监测仪 测量对象,[color=#444444]江阴三科仪表[/color]有限公司是--中国区域代理,本公司专业销售,我们将用世界领先的产品和技术为您提供最可靠的保障.CZJ-B2双通道轴瓦振动监测仪 测量对象,[color=#444444]江阴三科仪表[/color]有限公司生产的用于对轴承、齿轮、衬套、轴套、直径环、滑轮、收缩环、连接器等多种类型的金属件进行加热.CZJ-B2双通道轴瓦振动监测仪主要功能汽轮机、水轮机、压缩机、鼓风机等旋转类机械的轴瓦振动的监视和保护。CZJ-B2双通道轴瓦振动监测仪功能说明:1. 显示功能振动测量值、Ⅰ值报警、 Ⅱ值报警设定值,可分别在LED数码管上显示。2. 报警功能当振动幅度超过报警设定值时,报警指示灯亮,同时在后面板输出开关信号,保护被监控设备。3. 报警延时时间设定功能报警延时时间调整范围0~3秒,以防止现场干扰引起误报警。4. 自诊断功能具备上电、掉电检测功能,同时断开报警输出回路,能有效地抑制仪表的误报警5. 输出接口设有电流输出接口,可与计算机、DCS、PLC系统,无纸记录仪等设备连接。CZJ-B2双通道轴瓦振动监测仪,配接S-ZS振动速度传感器,可测量各种旋转机械的轴承绝对振动的幅度,可以监测旋转机械的垂直、水平方向的振动,特别适用于具有滚珠轴承的机器,在这种机器里轴承的振动可较多地传到机壳上,对旋转机械进行连续测量和保护,传感器的安装应特别注意,不会导致传感器振幅减低,以及频率影响被改变或所产生的信号不能代表机器的真实振动,对于电机、压缩机、风机等需要测量大量振动点的情况,该监测仪尤其适用。

  • 【原创】X 射线荧光制样

    [em09511]熔融法熔制铁矿石时,熔片上表面有斑状花纹(刚从熔炉中取出时),请问是什么原因造成的,是什么成分呢(不熔物?)?(摇摆及旋转都进行过且熔融时间有保证)

  • 结核病新药研发出现转机

    科技日报 2012年05月17日 星期四 本报讯 (记者项铮)全球结核病药物研发联盟马振坤博士日前接受采访时向记者透露,近十年来,结核病的新药研发出现了很大的转机。政府组织与个人基金会增加了对结核病新药研发力度,全球结核病药物研发联盟的出现也对结核病的新药研发起到了催化剂的作用。目前全球至少有五个新药处于临床研究阶段,临床前阶段的药物研发项目更多。研发全新的更有效的药物组合已成为可能。 从近期来讲,有两类全新药物:三磷酸腺苷合酶抑制剂(TMC207)与硝基咪唑(PA-824与OPC-67683)类新药已进入晚期临床,可望在近期得到批准上市。这些新药与它们的组合将会对结核病的治疗起到改进作用。治疗结核病的根本性变化将来源于未来的短程全新药物组合。 由于在结核病方面市场与需求的脱节,在过去的一段时间里新药的研究进展缓慢。现有的一线结核药品已经有了超过40年的历史,并需要6个月以上时间组合用药才能治愈结核病。用药困难及不合理用药导致了耐多药和广泛耐药的出现。 据悉, 全球结核病药物研发联盟于2000年建立,该联盟通过合作伙伴模式建立起了规模最大的结核病新药研发管道。目前该联盟正在全球范围内进行一个三期临床研究, 其目的是将肺结核的现有疗程由6到9个月缩减至4个月。TB联盟已开始进行二期临床研究,目标是用全新的药物组合来同时治疗药敏与耐多药结核病, 并将疗程缩短到三个月以下, 最终实现将治疗方案缩减至2个月以下的目标。除此之外, 该联盟还建立起了近二十个临床前研发项目,其中包括与北京药物研究所、北京结核病研究所的合作项目。

  • 【分享】你知道走路时为什么要摆臂么?

    你是否思考过为什么走路时会摆臂,而且不是同手同脚?摆臂看起来是一个“成本昂贵”的习惯,它不仅需要肩部运动,而且浪费力气。但是一项最新研究成果显示,行走时摆臂可以让你更省力,也让行走更有效率。为解开行走摆臂之谜,美国和荷兰的3名研究人员招募10名志愿者,让他们行走时使用不同的摆臂方式,如同手同脚、手臂静止不动和正常的摆臂方式。研究人员测量不同摆臂方式所需的能量,即新陈代谢率和肩部运动所需力量。结果显示,无论何种摆臂方式只需少量肩部运动,但各自能量消耗差别较大。研究报告29日发表在英国皇家学会的《皇家学会生物学分会学报》上。研究负责人、美国芝加哥大学生物力学专家史蒂文柯林斯介绍说,保持手臂静止不动行走时比正常行走时的代谢率高12%,相当于其他条件相同时行走速度加快20%或行走时身背重10千克的背包。他在接受《宇宙杂志》采访时说:“摆臂并非受肩膀运动驱使,而是受人们行走时身体的自然动力驱使。”同样是摆臂,同手同脚的摆臂方式和“钟摆式”摆臂,即正常的摆臂方式对行走的影响大不相同。研究人员发现,若强行以同手同脚的方式摆臂,步行者就得让脚花费两倍的力量防止身体旋转。“当你跨出一步时,你的身体实际上正围绕一根竖轴旋转……就像芭蕾女演员跳舞那样,”柯林斯解释说。研究发现,“钟摆式”摆臂可以抵消驱使身体旋转的力,帮助分担脚的一部分负担。而同手同脚走路时,驱使身体旋转的力量翻倍,意味着步行者的脚得花两倍的力量让身体保持平衡。在这个过程中,新陈代谢率随之上升25%。(生物谷)

  • 歇后语专集

    府官进县衙——大摇大摆 放了气的皮球——软蛋 放了血的猪——趴下了 房檐上玩把戏——玩命 房檐上吊的鱼——干起来了 房檐上的流水——上头的事 房顶上失窟窿——不是门儿 房顶上种麦子——刺激(脊) 房梁上挂鸡子儿——悬蛋 房顶上放风筝——起手高一层 房顶上长苗苗——野种 房上的草——刮来的种几 粉球滚芝麻——多少沾点儿 粉刷的乌鸦——白不久 粉条泡在滚水里——直不起腰来 粪堆上长灵芝——臭得出奇 粪堆上插旗子——臭名照著 蜂儿没嘴——屁股伤人 斧大好砍树,针小能穿布——各有各用处 肥皂泡——吹不得 肥皂沫当镜子——成了泡影 肥肉里挑骨头——没剔的 伏天穿皮袄——赁来的 发了霉的葡萄——一肚子坏水 (比喻坏到了极点。) 发高烧不出汗——胡说 (比喻没有根据地乱说。) 发困给个枕头——正得劲儿 (比喻正合心意。) 翻穿皮袄——装羊(样) (比喻装腔作势,装模作样。) 翻身的王八——四脚朝天 饭店门前摆粥摊——抢人生意 饭堂里的苍蝇——人人讨厌 房檐上逮鸡——不好捉弄 (比喻猜测不出来。) 房门前挖陷阶——自己坑害自己 放屁捂屁股——多加一分小心 放屁砸了脚后跟——真倒霉 放屁摇头——臭羡 放屁打饱嗝——上下通气 放羊的拾柴禾——捎带 放羊娃喊救命——狼来了 放路纸钱——瘾(引)死人 放咸鱼人塘——不知死活 放虎归山——后患无穷 放在筐里的葱——难扎根 放白粉进棺材——害死人 放毛虫上身——找痒来抓 放暗箭打冷枪——背后伤人 放个屁也请示——没事找事 放个屁也请示一多此一举 放了气的皮球——硬不起来 (比喻挺不起腰来。) 放出去的凤筝——越飞越远 (比喻想得无边际。) 飞了鸭子打了蛋——两头落空 飞机上吹喇叭——空想(响) (比喻不切实际的想。) 飞机上放鞭炮——想(响)得怪高 (比喻想的很美好,或计划很宏大。) 飞机上晒衣服——高高挂起 飞机上拉肚子——空对空 飞机上拉肚子——一泻千里 飞机上抬头望——天外有天 飞毛腿讲话——快人快语 飞车走壁——尽兜圈子 飞机上扔钱——空头(投)支(纸) 放票屁拉抽屉——遮丑 封面上的美人——不可取(娶) 飞机上生孩子——高产 飞机上作报告——空话连篇 飞蛾撵蜘蛛——自投网罗 肥皂洗手———一干二净 肥鸡饨汤——油水多 废品加暇——物尽其用 废日堆里的铁锅——破烂货 废品收购站的仓库——全是破烂货 两代寡妇——没功(公)夫 坟场上舞大刀——吓死人 坟场上撒砒霜——害死人 坟场上堆冰块——冷死人 坟地里赶集——闹鬼 坟地里摆酒席——鬼作乐 坟地里的夜猫子——不是个好鸟儿 坟地里拉弓——色(射)鬼 坟头儿不叫坟头儿——土旬子 坟场里演戏——给鬼看 坟头上耍大刀——吓死人 扳倒礁窝,吓跑婆婆----泼妇 扳倒大树掏老鸽——拣有把握的干 扳倒大瓮掏小米——摸到底了 放虎归山——留下祸根 风浪中行船一~摇摆不定 风雨中的泰山——不动摇 风日上的灯——难点 风箱里的老鼠——尽受气 风湿膏止痛——治标不治本 风雪山神庙——老天有眼 找擀杖摸到牛犄角——别扭出穹儿来了 找个姑娘当媒人一一不成也有点希望 粪坑里出来的苍蝇——明摆着的。 沸水锅里煮螃蟹——看你横行到几时 坟头上耍大刀——吓鬼 (比喻吓唬不了人。) 粪又上镶宝石——值不得 粪车掉轮子——臭架子 (比喻自高自大、装腔作势的作风。) 粪桶改水桶——臭气还在 (比喻坏人或落后的人,日思想、旧习气不断冒头。) 粪船过江——装屎(死) (比喻假装死。) 风地里的一盏灯——不知啥时候灭 (比喻老人风烛残年,不知啥时死去。) 风吹墙头草——两边倒 风中鹅毛——无影无踪 风里点灯——不久长;难长久 风马牛——不相及 风前蜡烛——说灭就灭 风箱板改锅盖——受了冷气受热气 疯狗咬刺猥——无处下日 疯狗咬人——叼着不放 疯狗咬月亮——狂妄 疯狗的脾气——见人就咬 疯狗吃太阳——不晓得夭高地厚 疯牛钻进死胡同——不好回头 疯姑娘讲笑话——嘻嘻哈哈 疯狗咬太阳——不晓得天高地厚 蜂蜜待客——给他(你)点甜头

  • 时光钟摆---岁月的珍贵

    作者通过3分钟的时间,以时钟摇摆的方式展现一对情侣从相识相知到相扶相老的人生轨迹。从丈夫试图阻止那无情时钟的绝望,再到妻子去逝后对生命的释然。那一刻,被赋予生命的意义得到了完整的升华。等到风景都看透,也许你会陪我看细水长流。 http://www.tudou.com/v/yaudBGLErYA/&resourceId=9192486_04_02_99/v.swf

  • HZD-B-51,HZD-B-6D 一体化轴振动变送器

    HZD-B-51,HZD-B-6D 一体化轴振动变送器一体化轴振动变送器主要安装在各种旋转机械装置的轴承盖上(如汽轮机、压缩机、风机和泵等),可测量振动速度或者振动幅度。它是由运动线圈切割磁力线而输出电压的电磁式变送器。主要安装在各种旋转机械装置的轴承盖上(如汽轮机、压缩机、风机和泵等),可测量振动速度或者振动幅度。它是由运动线圈切割磁力线而输出电压的电磁式变送器。HZD-B-51,HZD-B-6D 一体化轴振动变送器简介:一体化振动变送器将磁电式速度传感器、精密测量电路集成在一起,实现了传统的“传感器+监测仪表”模式的振动测量系统的功能,适合于构建经济型高精度振动测量系统,该变送器可直接连接DCS、PLC或其它系统,是风机、水泵等工厂设备振动测量的理想选择。HZD-B-51,HZD-B-6D 一体化轴振动变送器技术参数:外接电源:24VDC±5%输入:信号:取自内置振动速度传感器的信号灵敏度:20.0mV/mm/s±5%频响:5~300Hz量程:振动位移0~500um(峰-峰值)振动列度0~50.0mm/s(真有效值)电流输出:4~20mA有源,输出负载≤500Ω接线方式:四芯航空插座红:+24V,黑:⊥,黄:电流+,蓝:电流-,屏蔽HZD-B-51,HZD-B-6D 一体化轴振动变送器温度范围:运行时:-20℃~+65℃,储存时:-40℃~+80℃相对湿度:至95%,不冷凝外形尺寸:φ40×98mm开孔尺寸:M10×1.5,深10mm

  • 【转帖】恩梯恩开发出“带旋转传感器的滑动轴承”

    日本恩梯恩(NTN)开发出了配备磁旋转传感器的树脂滑动轴承“带旋转传感器的滑动轴承”。通过将传感器和轴承设计为一体,能够减小各种设备的尺寸。据该公司介绍,这种轴承适用于打印机等办公设备及计测仪器等。目前已开始接受订货和样品供货。   由于新开发的轴承与旋转传感器设计为一体,因此接头安装结构的自由度高,能够支持多种布线方法。尺寸和形状也可根据用户要求进行设计。   耐用试验结果。轴径为6mm,转数为250rpm,负荷为50N,轴材质为S45C。耐用试验后,脉冲信号的输出和波动没有变化。   据恩梯恩介绍,办公设备和测量仪器越来越需要准确且方便地监视转轴的运行情况。比如,打印机随着部件个数增加和功能提高等,由卡纸及构成部件磨损而造成的转轴故障越来越难发现。传感器有助于迅速发现这些故障并提前预防。

  • 德国科学家模拟旋转宇宙中的“时间旅行”

    2013年02月16日 来源: 腾讯科学 腾讯科学讯(Everett/编译)据国外媒体报道,虽然我们常在好莱坞大片中看到时间旅行的场面,但现实中物理学家已经开始行动,他们首次演示了“回到过去”的时间旅行会是怎样的情景。时间旅行的可视化演示是相当离奇的画面,科学家在假设宇宙形状的基础上进行时间旅行,这一过程被认为是可行的,这可能会帮助我们理解仍然被笼罩在神秘色彩下的物质(物理定律)因果关系,为探索时间旅行的物理理论铺平道路。 http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20130216/00241d8fef0e1289109d21.jpg 物理学家在广义相对论中发现了可存在封闭类时曲线的时空解,或许我们可利用这些特殊时空进行时间旅行http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20130216/00241d8fef0e1289109d22.jpg 科学家模拟一个类似地球的球体在哥德尔宇宙中“回到过去”的画面 研究人员使用计算机图形技术,对宇宙中的光线(起源)进行跟踪,这一成果不仅应用于时间旅行的研究,也可协助科学家对远古星系光线的研究,这些光在宇宙中穿梭了百亿年才抵达我们的望远镜。在爱因斯坦的广义相对论方程中,我们推出了宇宙时空曲率,进而得到引力场方程,科学家发现在许多“假设宇宙”中允许时间旅行的发生,比如旋转宇宙模型。 早在1949年,新泽西州普林斯顿高等研究院科学家哥德尔发现了爱因斯坦引力场方程的神秘解,当处于解赋予的“旋转宇宙”中时,物体运动可沿着一条封闭的曲线进行,即“封闭类时曲线”,它可描述伪黎曼流形中粒子在时空中运动的世界线(四维时空中的轨迹)。曲线定义下的粒子可通过时间循环而回到原来的空间中,当然“封闭类时曲线”并不是一种时间机器,它不能带你回到过去,但如果沿着这条奇异的路径,你将会前往未来的时空,然后在回到原点,恢复原来的时空状态,这就有点儿像你向左转后发现自己回到了上个星期。 依据哥德尔宇宙(整体旋转宇宙)中存在的奇怪路线,科学家认为我们似乎可以“超光速”旅行,然而我们现实中的宇宙可以想象为在大质量天体周围围绕着“看不见的曲线”,如同蹦床上的保龄球。哥德尔宇宙具有一个无限宽的旋转中心轴,以及无限长的物质分布,这个理论已经在过去从数学的角度进行了研究,但该团队的理论物理学家沃尔夫冈·施莱希第一次对该情况进行了可视化预见。科学家使用射线来跟踪模拟一个类似地球的物体处于圆柱状旋转宇宙中所发生的情景,通常情况下,射线跟踪可绘制一条从虚拟摄像机到三维空间的直线。 哥德尔宇宙存在两个不同的特点:第一,由于哥德尔宇宙是一种整体旋转式的时空,光线在其中以螺旋态移动;第二,旋转宇宙的外部“线速度”比内部要快,因此这里就存在一个逻辑上的半径,可以满足运行速度超过光速,但是光线不能穿过图3中的中轴线,这样类似地球状的物体就像一面镜子的对称镜像,将光线反射回中心。此外,对光线的控制还可以取得一些奇怪的效果,在地球前部的光线呈现出扁平状,来自地球后面的光线被圆柱形的地平线所反射,这样前后光线抵达就会出现时间差,这就是对“过去”的可视化成像。 其中最引人注目的是,你可以在不同的时间点上“同时”看到同一个物体的两个可视化图像。根据沃尔夫冈·施莱希介绍:“当研究团队沿着圆轨道移动那个地球时,发现了更多奇怪的现象,在不同的时间点上,许多其他图像也接踵而至,形成类似连贯性的时空扭曲景象。奇怪的是,其中并不涉及现实宇宙中的时间旅行,这只是将宇宙的外观在给定的时间点上进行重新创建。为了将时间旅行进行可视化表达,研究小组将一个球体沿着封闭类时曲线运动,为了简单起见,使用颜色来表示其年龄(时间旅行前后)变化。 科学家们将年轻(未来)的红色球体与年老(过去)的蓝色球体沿着封闭类时曲线进行碰撞,模拟一个物体进行时间旅行时发生的现象,很显然两者接触后红色的球体沿着封闭类时曲线向未来移动,它最终还会进入环路回到过去,即变成蓝色球体所代表的时空,这一过程将往复进行。同时,蓝色的球体则会离开封闭类时曲线,由于它并不向未来移动,因此其颜色继续加深,变成了紫色,代表其处于年龄更老的过去。 从上面这个模拟视频可以看出,似乎物体很难回到未来,但是它提供了关于爱因斯坦理论独特的解,来自马萨诸塞州科技学院研究人员马克斯·特格马克认为我们发现光线跟踪可视化可以深化我们对广义相对论的理论。科罗拉多大学研究人员安德鲁·汉密尔顿也同意这个观点,这个视频让奇怪的时间旅行变得可以理解,但重要的是我们还不知道为什么在我们的宇宙中,时间似乎只向前移动,根据物理定律,我们宇宙中的物体无法在时间轴的前后移动,而可以在空间中自由移动。 从更深层次的角度看,物体的因果关系(物理定律)是宇宙最深的奥秘,而方程中也可能存在因果关系失效的地方,就比如哥德尔宇宙,可能为我们提供了一个新的关于时间旅行的研究途径。我们目前所知的哥德尔宇宙并不是我们现实中宇宙的模型,在这个宇宙时空里,宇宙的旋转可以带动边缘的光线,沿着封闭曲线运动。这与我们宇宙中的黑洞旋转类似,黑洞的引力拖动了周围时空的旋转,形成一个旋转的球体,科学家迈克尔·布塞认为我们期待类似的效应出现于其他时空区域,也可能存在于我们的宇宙中。 模拟时间旅行宇宙可视化技术显示了对光线路径在极端方式下的操作,虽然它们并没有产生封闭类时曲线,但其可以开发成扭曲空间中的光线跟踪等新技术,用于新一代的空间望远镜中。魏茨曼科学研究所科学家乌尔夫·伦哈德认为当远古星光通过大质量恒星或者星系周围时,我们可以探测到它们的信号。

  • 广州生物院发现细胞的免疫原性在重编程中可被遗传记忆

    中科院广州生物医药与健康研究院裴端卿博士和潘光锦博士领导的研究组通过对人的不同组织来源的三个细胞状态(体细胞,体细胞衍生的iPS细胞和iPS细胞分化获得的神经前体细胞)的免疫原性的研究,发现细胞的免疫原性在重编程及分化后仍然具有一定的遗传记忆。这项研究成果7月26日在线发表在学术期刊Plos One上。研究人员主要比对了较为成熟的体细胞(成人皮肤来源的成纤维细胞)和较为幼稚的体细胞(胎儿脐带组织来源的间充质细胞)相应的三个细胞状态的免疫学特性。研究结果表明:由免疫原性较高的体细胞(皮肤成纤维细胞)最终获得的神经前体细胞人具有较高的免疫原性。与之相对的是,由免疫原性较低的体细胞(脐带间充质细胞)最终获得的神经前体细胞,在HLA-I表达、激活淋巴细胞等方面,均会保持较低的免疫原性。这种低免疫原性的神经前体细胞为iPS技术开拓了新的应用领域——异体移植,并且可以通过免疫原性较低的体细胞获得iPS细胞库建立异体移植的治疗模式。 http://www.cas.cn/ky/kyjz/201307/W020130731665880470908.jpg广州生物院发现细胞的免疫原性在重编程中可被遗传记忆

  • 【转帖】智利大地震造成地轴移动改变地球质量平衡

    [url=http://www.sina.com.cn/]http://www.sina.com.cn[/url] 2010年03月15日 07:57 [url=http://tech.sina.com.cn/]新浪科技[/url][align=center][align=center][/align][/align][img]http://i0.sinaimg.cn/IT/2010/0315/201031575624.jpg[/img]美国地质勘探局绘制的关于智利地震的地图。[img]http://i2.sinaimg.cn/IT/2010/0315/201031575640.jpg[/img]由潮汐、风力、洋流以及其他因素所引起的地球日时长的变化情况。[img]http://i3.sinaimg.cn/IT/2010/0315/201031575658.jpg[/img]自2009年1月起,地球形状轴的正常摆动情况。这是由国际地球自转服务组织所提供的数据。  新浪科技讯 北京时间3月15日消息,据国外媒体报道,毫无疑问,2月27日发生于智利的8.8级地震是有史记录以来最强烈的地震之一。此次地震所造成的巨大破坏也是众所周知的。不过,美国宇航局科学家近日研究发现,智利大地震不仅仅造成了地表的人员伤亡和财产损失,还可能移动了地球形状轴,改变了整个地球质量的平衡。  位于加利福尼亚州帕萨迪纳的美国宇航局喷气推进实验室的地球物理学家理查德-格罗斯介绍说,“根据我们的计算,这次地震造成了地球形状轴位移了大约3英寸(约合7.6厘米)。”如果地球倾斜超过3英寸,你或许可以感觉到。但是,格罗斯表示,“形状轴定义的并非是地球的倾斜程度,而是它的平衡程度。”  众所周知,地球并不是一个完美的球体,大陆和海洋在地球上的分布也并不均匀。在北半球,陆地要多一些,而在南半球,海洋要多一些。这种不对称性所带来的结果是,地球会在自转过程中缓慢地摇摆。形状轴就是地球质量平衡的轴,自转轴围绕着形状轴摇摆。格罗斯表示,“智利大地震移动了足够的物质,足以改变整个地球质量的平衡。”  事实上,地球形状轴的改变并不是新鲜事物。“冰河时代反弹”也会造成地球形状轴每年移动10厘米的距离。在大约1.1万年前最后一个大冰河时期之后,许多厚厚的大冰原开始消失。这就减轻了地壳之上的压力,使得地球得以放松并“反弹”回到一个更圆的球形。这个“反弹”过程仍在继续,因此地球形状轴也会发生自然的移动。  在地球形状轴发生自然移动的同时,2010年2月27日的大地震也造成了地球形状轴一定的位移。不过,科学家也承认,到目前为止,这种理论仅仅局限于模拟计算和推测。格罗斯表示,“我们目前还没有具体地去测量这种位移,但我们计划进行尝试。”  对地球形状轴的测量,关键之一就是利用全球定位系统(GPS)。格罗斯认为,“利用GPS全球接收网络,我们可以以更高的精度监测地球的自转。地球自转和地球形状轴方向变化会影响我们从卫星上接收到的信号,因为卫星是围绕地球轨道运转的。”事实上,GPS已经被应用于监测地球自转的常规变化。GPS发现,地球表面的潮汐、风力、洋流以及地球内部熔岩的循环模式都会调节地球的自转。比如,一月份的一日时长比六月份的一日时长会多出1毫秒。  格罗斯相信,他能够发现地震对GPS信号的影响。他表示,“我将利用GPS对地球的自转进行测量,减去潮汐、风力、洋流所产生的效果,那么地震所带来的影响就很容易发现。”  近期的一些报道主要聚焦于地球一日时长的变化。报道指出,此次智利大地震将地球日缩短了1.26微秒。这是事实,但这种理论也忽略了风和潮汐的影响。它们也会缩短地球的一日时长。不过,它们的影响比地震小得多,缩短的时长也仅仅是地震所缩短的时长的千分之一。格罗斯认为,真正的新闻应该是地球形状轴的变化。  此前,很少有人测量地震引起的地球形状轴的变化。早在2004年,格罗斯曾经试图监测印尼苏门答腊9.1级地震所引起的地球形状轴的变化,但他最终未能发现任何相关信号。不过,格罗斯认为,苏门答腊地震造成地球形状轴的改变幅度并不大,因为苏门答腊位于地球赤道附近。智利大地震虽然相对较弱,但可以产生更大的位移。  格罗斯表示,“智利断层的方向有可能产生更强的信号。”他希望在未来数月内能够得到明确的答案

  • 【资料】红外光谱歌谣记忆

    红外可分远中近,中红特征指纹区, 1300来分界,注意横轴划分异。 看图要知红外仪,弄清物态液固气。 样品来源制样法,物化性能多联系。 识图先学饱和烃,三千以下看峰形。 2960、2870是甲基,2930、2850亚甲峰。 1470碳氢弯,1380甲基显。 二个甲基同一碳,1380分二半。 面内摇摆720,长链亚甲亦可辨。 烯氢伸展过三千,排除倍频和卤烷。 末端烯烃此峰强,只有一氢不明显。 化合物,又键偏,~1650会出现。 烯氢面外易变形,1000以下有强峰。 910端基氢,再有一氢990。 顺式二氢690,反式移至970; 单氢出峰820,干扰顺式难确定。 炔氢伸展三千三,峰强很大峰形尖。 三键伸展二千二,炔氢摇摆六百八。 芳烃呼吸很特征,1600~1430。 1650~2000,取代方式区分明。 900~650,面外弯曲定芳氢。 五氢吸收有两峰,700和750; 四氢只有750,二氢相邻830; 间二取代出三峰,700、780,880处孤立氢 醇酚羟基易缔合,三千三处有强峰。 C-O伸展吸收大,伯仲叔醇位不同。 1050伯醇显,1100乃是仲, 1150叔醇在,1230才是酚。 1110醚链伸,注意排除酯酸醇。 若与π键紧相连,二个吸收要看准, 1050对称峰,1250反对称。 苯环若有甲氧基,碳氢伸展2820。 次甲基二氧连苯环,930处有强峰, 环氧乙烷有三峰,1260环振动, 九百上下反对称,八百左右最特征。 缩醛酮,特殊醚,1110非缩酮。 酸酐也有C-O键,开链环酐有区别, 开链强宽一千一,环酐移至1250。 羰基伸展一千七,2720定醛基。 吸电效应波数高,共轭则向低频移。 张力促使振动快,环外双键可类比。 二千五到三千三,羧酸氢键峰形宽, 920,钝峰显,羧基可定二聚酸、 酸酐千八来偶合,双峰60严相隔, 链状酸酐高频强,环状酸酐高频弱。 羧酸盐,偶合生,羰基伸缩出双峰, 1600反对称,1400对称峰。 1740酯羰基,何酸可看碳氧展。 1180甲酸酯,1190是丙酸, 1220乙酸酯,1250芳香酸。 1600兔耳峰,常为邻苯二甲酸。 氮氢伸展三千四,每氢一峰很分明。 羰基伸展酰胺I,1660有强峰; N-H变形酰胺II,1600分伯仲。 伯胺频高易重叠,仲酰固态1550; 碳氮伸展酰胺III,1400强峰显。

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