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动作捕捉系统

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动作捕捉系统相关的论坛

  • 【讨论】碳捕捉与封存技术可能污染饮用水——你的看法是??

    如今全球越来越多的化石燃料发电站采用碳捕捉和封存技术(CCS)来捕捉并封存碳污染,这项技术可将捕获的碳压缩为液态,并将其埋藏于地下,达到既节省空间,又防止污染的目的。美国杜克大学的科学家发现,碳捕捉和封存技术可能会污染我们的水源供给。你怎麽看??

  • 【求助】GC 检测信号 捕捉 相关问题,急急急急。。。。。。。。

    我用的 安捷伦7890AGC,测定空气中的 非甲烷总烃。用 辅助进样口, 运行序列,仪器能走出甲烷和总烃的峰,但是在信号捕捉的时候,只显示甲烷的峰。在数据处理的时候也只有甲烷的数据和色谱峰。显示不出总烃的峰和值。 仪器日志显示不能捕捉总烃信号,并且分析时间也发生了变化(设定:Rt=0.8s,一个样品开始分析到下一样品开始分析的时间2.3min。而现在有样品在0.8s后,就可以进下一个样了,未到2.3min)在编序列表时,仪器提示需要编辑一个类似双进样方法的方法。请教给位高手帮我解决一下。。。。。。。。。。。谢谢!!!!!!!!

  • 科学家首次捕捉到了单个原子的影子

    腾讯科技讯(嘟嘟/编译)据国外媒体报道,澳大利亚格里菲斯大学(Griffith University)的研究人员首次拍摄到了单个原子的影子图像,这是一项国际性的科学突破。http://img1.gtimg.com/tech/pics/hv1/244/111/1080/70255549.jpg单个原子的影子落在了圆筒的右端 澳大利亚布里斯班格里菲斯大学量子动力学中心的戴夫·科欧彬斯科(Dave Kielpinski)教授说:“我们已经达到了显微镜使用的极限,在可见光下,你不能看到比原子更小的物体了。我们希望探讨需要几个原子才能形成一个影子,我们证明了它只需要一个。” 有关此项研究的报告发表在了本周的《自然通讯》杂志上。捕捉到单个原子的影子图像是科欧彬斯科领导的研究小组在过去5年里努力研究的成果。 该研究小组利用一个超高分辨率的显微镜观察,这使得影子足够黑暗,可以被看出。这个原子在一个内室被孤立,被电动力牵制在自由空间。科欧彬斯科教授和他的同事们捕捉到了元素镱(ytterbium)的单个原子离子,并将它们暴露在特定频率的光下。在光的照射下,原子的影子投射到一个检测器上,数码相机然后捕捉到了图像。科欧彬斯科教授说:“通过使用超高分辨率显微镜,我们能够把图像集中到一个更小的区域,产生较暗的图像,使图像更容易被看到。”在这个过程中所涉及的精度几乎是超乎想象的。他说:“如果我们改变照射在原子上的光的频率的十亿分之一,我们就会看不到图像。” 该研究小组成员埃里克·斯爵德博士(Dr Erik Streed)说:“这些研究结果的影响是深远的。这些实验有助于确认我们对原子物理学的了解,对量子计算可能有用。对生物显微镜也有潜在的好处,因为我们能够预测单个原子的黑暗程度,以及在形成一个影子时应该吸收多少光,我们可以通过物理学测量显微镜是否实现了最大对比度。如果你想看非常小和脆弱的生物样品,如DNA链,这一发现非常重要,因为接触过多的紫外线或X射线会损害这种材料。我们现在可以预测在最佳显微条件下,观察细胞内的过程需要多少光线,而不需要损害它们。” 这可能令生物学家以不同的方式思考问题。斯爵德博士说:“最后,只需一点点光就足以完成这项工作。”

  • 美太空望远镜捕捉垂死恒星爆发似宇宙巨眼

    美太空望远镜捕捉垂死恒星爆发似宇宙巨眼http://www.people.com.cn/mediafile/pic/20121012/90/13394335737273664146.jpg菲力可斯星云位于距离地球650光年的宝瓶座里,它看起来很像夜空里的一只巨眼。  北京时间10月11日消息,美国宇航局的太空望远镜已经捕捉到菲力可斯星云(Helix Nebula)令人惊叹的新细节,这张激动人心的图片显示一颗垂死恒星正在“大发雷霆”。它布满灰尘的外层分散到空中,在炙热恒星核喷出的强紫外线的照射下闪闪发光,看起来像夜空中的一只巨眼。  这张合成图是由美国宇航局的斯皮策太空望远镜和星系演化探测器(GALEX)拍摄的,该局把这些仪器借给帕萨迪纳的加州理工学院。这个名叫菲力可斯星云的天体位于距离地球650光年的宝瓶座里。它的编号是NGC 7293,是行星状星云的一个典型例子。18世纪发现的这些宇宙艺术品因为类似庞大的气体行星,所以一直被错误命名。行星状星云实际上是曾经看起来很像我们的太阳的恒星的残余物。这些恒星一生中的大部分时间都在通过核内失控的核聚变反应,努力把氢转变成氦。事实上,我们的太阳正是通过这种核聚变过程为我们提供光和热。我们的太阳在未来大约50亿年内走向死亡时,也会变成一个行星状星云。

  • 天文学家首次观测到黑洞“捕捉”星云过程

    http://photocdn.sohu.com/20111216/Img329202340.jpg  天文学家首次观测到黑洞“捕捉”星云过程(图)新华社北京12月15日电 一个国际研究小组利用欧洲南方天文台的“甚大望远镜”,发现一个星云正在靠近位于银河系中央的黑洞并将被其吞噬,人们有望观察到黑洞“吃大餐”的场景。据悉,这也是天文学家首次观测到黑洞“捕捉”星云的过程。  观测显示,这个星云的质量约是地球的3倍,它的位置近年来逐渐靠近“人马座A星”黑洞。这个黑洞的质量约是太阳的400万倍,是距离我们最近的大型黑洞,也是天文学家研究黑洞非常好的观测对象。  研究人员分析认为,到2013年,这个星云将离黑洞非常近,有可能被黑洞逐渐吞噬。参与研究的德国天文学家吉勒森说,吞噬过程中将会出现的种种现象可以为天文学家提供有价值的研究资料。  过去20年,德国马克斯-普朗克地外物理研究所的天文学家根策尔领导的国际天文小组一直在通过位于智利阿塔卡玛沙漠的欧洲南方天文台望远镜,跟踪观测银河系中央黑洞附近星体的活动情况。这次的发现是该项长期观测计划的一项重要成果。

  • 【新闻】法国科学家发明光子捕捉装置爱因斯坦梦想成真

    1927年,爱因斯坦曾设想出一个能捕捉光的盒子,在假想的实验中仅释放一个光粒子或光子,以此计算出质量和能量之间的关系。80年后的今天,法国物理学家把这一梦想变成现实,他们发明了可以捕捉光子并监控它从产生到消失整个过程的光子盒。  据法新社14日报道,这一装置仅2.7厘米见方,由一个空腔组成,盒面使用的材料是极反光的超导镜子,它能够在七分之一秒的时段里捕捉并监控一个光子。别小看这段时间,在这段时间内,一个自由的光子可以完成从地球到月球大约十分之一的距离。  光子可能是物理学中存在的最基本粒子。一个电灯泡通电后,每秒释放的光子数量高达10的15次方。但是,当你一看到光子,它就消失了,因为它在与你的视网膜接触之际就消耗了使它存在的能量。  计算光子的常规方法是使用光检波器,它通过撞击光子吸收能量而运转。但是,撞击会损坏光子,因此科学家需要一个“透明的”计数器。  法国研究小组说,他们通过让一束铷原子穿过捕获光子的盒子而找到了答案。光子的电场会轻微地改变原子的能量水平,但这种情况不足以使原子从电场中吸收能量。当一个原子穿过光子的电场时,会使绕原子核运行的电子略微迟缓,而这一推迟时间可以使用现代原子钟技术测量,即把电子的轨道视为“钟摆”以测量出准确时间。  这项研究成果本周将发表在英国《自然》周刊上。

  • 液质联用 捕捉反应中间体 推测反应机理

    [color=#444444] 最近我在做一个有机反应,用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质联用[/color][/url]的方法,捕捉其中一些中间体,推测反应路径。[/color][color=#444444] 有没有做过此方面试验的前辈,请教一下a:[/color][color=#444444]1、如果我反应20分钟取样,准备进液相和质谱,怎样能保证反应终止了,是不是有个叫冷触技术的?[/color][color=#444444]2、液相出的峰,质谱也不一定能出的吧?要换不同的离子源么,还是?[/color][color=#444444]3、反应液如果有酸和盐,样品要预处理么?[/color]

  • 【转帖】欧洲核子研究中心科学家首次捕捉到反物质

    【转帖】欧洲核子研究中心科学家首次捕捉到反物质

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011191300_260648_1610706_3.jpg北京时间11月18日消息,欧洲核子研究中心(CERN)科学家宣布,在最新实验中首次成功捕获反物质,取得了重大的物理学突破。他们在实验中创造了以反氢形式存在的反物质,证明捕获和释放反物质是有可能的。这项研究突破或许有助于科学家设计出相应的实验,以深入了解这种行踪诡异的物质。  在《星际迷航》系列电视和电影中,反物质被用于驱动科克船长乘坐的宇宙飞船进行太空之旅。如今,科学家表示他们首次捕获了存在于现实世界的反物质样本。一个由英国和其他国家物理学家组成的科研小组在一项惊人的科学突破中,在实验室中瞬间“捕捉”了38个反氢原子。  反物质有助揭开宇宙起源之谜  虽然这次实验不可能令科学家研制出曲速引擎飞行器(Warp Engine)、反物质驱动装置,或是找到比《星际迷航》光速旅行更快的旅行方式,但却有可能揭开宇宙起源之谜。反物质就是正常物质的镜像,正常原子由带正电荷的原子核构成,核外则是带负电荷的电子。但是,反物质的构成却完全相反,它们拥有带正电荷的电子和带负电荷的原子核。当物质和反物质相撞,它们会立即相互湮没,释放出能量。  自英国物理学家保罗·狄拉克(Paul Dirac)最早提出反物质存在理论以来,反物质就一直是科幻小说和电影的主题。在电视和电影系列《星际迷航》中,反物质反应堆驱动“企业”号进行太空之旅,而在丹·布朗畅销小说《达芬奇密码》姊妹篇《天使与魔鬼》改编而成的同名电影中,藏匿在罗马的反物质炸弹更是成为电影的主线。  从理论上讲,1磅(约合450克)反物质的破坏力超过当量最大的氢弹。不过,制造和保存微量反物质是一件非常困难和耗资巨大的事情,用于制造超级武器的前景更是距离现实非常遥远。  38个反氢原子存活六分之一秒  在刊登于最新一期《自然》杂志上的最新研究中,欧洲核子研究中心的科学家使用反氢激光物理仪器(简称ALPHA),冷却带负电荷的反质子(氢原子核的镜像),将其挤压至长20毫米、宽1.4毫米的火柴棍大小的云状物中,这些粒子云接着被导入类似的正电子(反物质电子)云中。两种粒子结合形成反氢原子,最终,磁场在六分之一秒内成功捕捉到反氢原子。  卡尔加里大学物理学与天文学系主任罗布·汤普森教授说:“这是一项重要发现,可能有助于实施一些实验,使我们对当前物理学的基本看法产生巨大变化,证实我们当前了解到的知识。我们捕捉了大约38个原子,数量相当少,连一杯咖啡都热不了,更别提驱动《星际迷航》中的星舰‘企业’号了。现在,我们可以启动下一步工作,使用工具去对这些原子进行研究。”  共有42位研究人员参与了ALPHA实验。这些实验或许有助于科学家揭开有关宇宙最难解的谜团之一。科学家认为,当宇宙在137亿年前诞生于大爆炸时,这个事件产生了相同数量的物质和反物质。然而,今天,宇宙完全被正常物质所占据。科学家长期以来就想弄清楚消失的反物质究竟去了哪里。  英国斯旺西大学教授麦克·查尔顿说:“氢原子是所有原子中结构最简单的,反氢是可以在实验室最容易制造的反物质类型。深入了解它将有助于揭开已知宇宙由物质而非反物质构成的几乎所有谜团。”英国理论物理学家保罗·狄拉克在20世纪50年代最早预测了反物质的存在。

  • 函数发生器与示波器组合使用捕捉波形

    函数发生器与示波器组合使用捕捉波形

    [align=center][b]函数发生器与示波器组合使用捕捉波形[/b][/align] 函数发生器是当前业内流行的信号发生器结构,它基于数字结构,支持灵活的编程能力和杰出的精度。过去,AFG使用模拟振荡器和信号调节创建输出信号,而最新的AFG依赖直接数字合成(DDS)技术,确定样点从存储器中输出时钟的速率,生成几乎任何波形形状和噪声信号等等。 虽然AFG提供的波形变化要少于AWG同等仪器,且不能像AWG那样创建想得到的几乎任何波形,但它成本低,能生成稳定的标准形状的波形,特别是最重要的正弦波和方波,且能够快速响应频率变化。与此同时,AFG能够生成世界各地实验室、维修设施和设计部门中最常用的测试信号,因而通常是完成工作最经济的方式。 函数发生器作为一种为无线电工作提供了所需带宽的通用仪器,常常需和示波器搭配使用。示波器是数字存储示波器,拥有完善的触发功能,当然也拥有足够的带宽,可以准确地捕获无线电 RF段和IF频段中的信号。[img=,900,323]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903150940535370_1501_3517076_3.png!w900x323.jpg[/img][img=,900,336]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903150940593746_7313_3517076_3.png!w900x336.jpg[/img] 举例说,我们使用泰克TDS2024B示波器,可以使函数发生器为AM/FM无线电测试和校正提供通用方便的解决方案。泰克TDS2024B示波器是一种数字存储示波器 (DSO),它提供了200 MHz的带宽,足以满足AM/FM无线电应用。尽管TDS2024B拥有四条输入通道,但两通道仪器同样能够完成这一工作。在提供了必要的频率范围(高达108 MHz)及内置调制功能的多功能信号源的帮助下,设置或调试FM无线电的任务变得轻松得多。多通道信号源可以加快开发测试信号的速度,包括音频带宽、RF灵敏度和IF校正。 函数发生器与示波器组合的简便易用性受到无线电设施人员、技术人员和服务人员的广泛欢迎。一旦熟悉了此组合的使用方式,他们就可以快速进入经常使用的控制功能和菜单,提高工作效率。场景链接:https://www.tek.com.cn/application/wireless-and-rf任意函数发生器产品界面:[url=https://www.tek.com.cn/arbitrary-function-generator][color=#0563c1]https://www.tek.com.cn/arbitrary-function-generator[/color][/url]

  • 利用能探测到单光子的超高速摄像机,科学家首次捕捉激光在空气中飞行画面

    利用能探测到单光子的超高速摄像机,科学家首次捕捉激光在空气中飞行画面

    据《新科学家》(New Scientist)27日报道,利用能探测到单光子,每秒200亿帧的超高速摄像机,科学家首次捕捉到了激光在空气中飞行的画面。在10分钟内,研究者记录了光子与空气碰撞时产生的200万次激光脉冲。该技术可用于巡查环境角落,显示屏幕上看不到的物体,还可用在需要精准计量时间信息的地方。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501301545_533612_1623180_3.gif苏格兰赫利瓦特大学的主要研究者加里皮说:“这是我们第一次看到光经过身边时的情形。”在通常情况下,科学家只能通过物体上的反射来看到光。想看到激光器发出的激光则更加棘手,因为光子是在聚焦光束中运动,而且方向都相同。赫利瓦特大学的乔纳森·里奇解释说,他们研究的相机能以光速拍摄,记录下光脉冲在空中飞行的过程。摄像机结合了脉冲激光源的工作原理。在录像中,记录了光脉冲里的光子在空中飞行。里奇说,人们可以看到光子在一系列镜子上发生的反射。当光脉冲与空气分子碰撞时,会随机散射出光子,这些光子中有些会被摄像机拍下来。里奇表示:“光由光子构成,速度为每秒钟3亿米,没有什么东西比光跑得更快。光子飞行的速度如此之快,普通相机是无法拍下它们的运动的。而我们的新相机极为灵敏而且极快,能拍摄单个的光子,当它们在空中旅行时,还能给光脉冲录像。”该相机由爱丁堡大学开发,其感光部件由单光子光敏像素阵列构成。这些像素有两种特性:一是对单个光子敏感的能力——每个像素的敏感性是人眼的10倍左右;二是它们的速度——每个像素被激活只要67皮秒(万亿分之一秒),比人眨一下眼的时间要快10亿倍。“这些特性让我们能实现‘飞光成像’。”里奇说,当光在空中飞行,从物体上散射开来时,这种成像方法连光本身也能拍下来。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501301545_533614_1623180_3.jpg这种迷你型数码摄像机是进行激光研究的同类产品中第一种可以轻松携带的。该摄像机具有一个32×32的探测器网格,能记录光子到达的时间和速率——每秒200亿帧。根据发表在《新科学家》杂志上的报告,摄像机可以从侧面对射向一系列镜面的激光束进行拍摄。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501301546_533615_1623180_3.jpg加里皮教授称,略有点模糊的激光图像正说明了摄像机在捕捉激光飞行路径时的超高精确性。“激光脉冲具有某种形状,”她说,“这并不只是一个穿过空气的矩形。”

  • 【分享】欧洲科学家利用对撞机 首次长时间捕捉到反物质

    【分享】欧洲科学家利用对撞机 首次长时间捕捉到反物质

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/12/201012192115_268287_2193245_3.jpg反氢原子示意图  欧洲核子研究中心(CERN)是一个庞大的科研机构,除了LHC的相关实验之外,还有上百个实验在同时进行,而大部分的实验,最终的目的都是一个:解开宇宙起源之谜。我们知道建造LHC的最主要目的是为了寻找闻名却未见的希格斯子,但CERN还有很多其他的事情要做。比如说按照现行理论,宇宙大爆炸时同时出现了物质和反物质,但是两者却无法共存,但为什么今天的宇宙只有物质但没有反物质呢?反物质到底是什么东西?随着技术的进步,这也成了物理界越来越引人注意的话题。  11月底,CERN发布的一个突破性消息引起了人们的广泛关注。反氢激光物理设备(ALPHA)坐落于CERN的主楼群,仅有40位科学家为此工作。正是他们首次长时间捕捉到了反物质。尽管这个发现借用了LHC的成果,但其实验和LHC的思想完全相反,不是加速,而是“减速”。  对称定律解释世界  和其它物理界的发现一样,反物质首先也是“思想实验”。早在79年前,英国物理学家狄拉克就试图把量子理论和狭义相对论结合在一起。这是两个互不兼容的基本物理理论。狄拉克发现,反物质必定存在。1932年,人们在实验中寻找到了狄拉克设想的正电子,其质量、带电量与电子完全相同,只不过它带的是正电(电子带负电荷)。  随后,人们逐渐发现了各种基本粒子对应的反物质。“反物质就像是物质在镜子中的像。它和对应基本粒子的质量完全一样,却具有相反的其他量子性质。”ALPHA实验发言人杰弗瑞(Jeffrey Hangst)在接受本报记者采访时说,“质子带正电,反质子带负电;电子带负电,正电子带正电……”  按照目前解释微观世界最好的理论模型,宇宙大爆炸时,同时产生了物质和反物质。今天,NASA的天文学家们也观察到,在遥远的宇宙区域———也就是我们所能看到的早期的宇宙,似乎存在物质和反物质碰撞后产生的伽玛射线踪迹。不过今天的宇宙却是由物质而非反物质组成的。“自然选择了物质,反物质似乎消失了。没有人知道为什么。”  宏观世界中,很多东西都是对称的。微观世界也是这样。在“标准模型”中,有着一个对称定律,认为量子场论方程所有允许的解,都依据这个对称定律,物质所遵循的物理法则,反物质也同样遵循。这个对称定律由三个字母组成:C、P、T,它们意味着三方面的对称:电荷共轭变换、宇称(左右)、时间反演。在随后的岁月中,不少物理学家们靠研究对称性问题拿下了诺贝尔奖。其中很多人研究的是“对称破坏”,即在一些物理过程中,一些对称性(特别是C和P的对称)被破坏了。  “CP对称破坏”是描述今天宇宙中物质数量超过反物质的重要解释之一。目前,有很多科学实验都在对这个现象进行验证,希望通过反物质研究了解到对称性定律及标准模型的有效性。  最冷的反物质  LHC的四大探测器之一LHCb研究的主要就是反物质和对称性问题。但ALPHA实验却和LHC几乎没关系,和LHCb的实验目的和方法也截然不同。在这里科学家们同样选择了氢,氢原子和反氢原子都只有一个质子和一个电子,结构非常简单。  两个反氢原子的原料分别是这么制作的,将定向质子束射向一小片铱,高能碰撞会生成反质子,再加以分阶段冷却。由放射性钠衰变产生正电子也加以冷却。“我们借用了对撞机中产生的反氢质子,所以我们还是依附于CERN的实验。但设备和实验都是我们自己设计。”杰弗瑞告诉本报记者。  在ALPHA并不大的实验室里,层层的管道连到磁场上方的探测器。在这里工作的科学家设计了一个改变速度的设备。它并不是另一个加速器,而是一个减速器。科学家将已有的反质子和正电子放在一起,令其生成反氢原子,然后让它逐渐减速,以便在一个像浴缸一样的磁场中将其“捕获”。  反物质无法与物质共存,因为两者一旦接触,便会同时消失并转化为能量,转化的能量形式如光子,这个过程用术语叫做“湮灭”。该过程产生的能量十分巨大。  ALPHA的实验结果却跨过了这个门槛。首先,实验必须在真空中进行,科学家设计了一个真空管道,排除了绝大部分的空气物质。反氢原子是中性的,没法通过电荷来捕获,怎么逮住它呢?杰弗瑞介绍,尽管电中性,反氢原子还是带有微弱的磁场,可以对磁场做出反应。  在热力学上,温度体现的是物质粒子的动能。理论上说,如果物质粒子达到绝对零度时,它应该完全静止。所以,温度越低,粒子的速度越慢。科学家们让来自LHC的高能反氢质子减速冷却,最后让-70℃左右的反质子束和更冷的正电子束进行对撞,一些反质子和正电子结合形成了反氢原子。如果说LHC的目的是令粒子更快、更热、更重,那这个实验中,原子则变得更冷更慢,其中速度最慢的反原子,温度仅有-272.5℃。  这些超级冷的反原子,最后“陷”入了一个超导磁铁构成的“磁场缸”里。“磁场越强,抓住的反原子也越多。”杰弗瑞说。他们共运行了335次实验,由1000万个反质子和7亿个正电子结合。产生的反氢原子中,有38个被捕获。  要观察被“囚”的反物质的存在,唯一的方法就是“释放”它。0.17秒后,科学家们关闭了磁场,反氢原子迅即与氢原子碰撞,湮灭无踪。探测装置及时地记录下了这38次能量爆炸。这些爆炸都发生在反氢原子和产生磁场的缸状容器壁上。反物质和物质湮灭后形成了新的粒子。实验中,新产生的粒子是名为π介子的亚原子粒子。  杰弗瑞说,这是科学家第一次长时间“逮住”反物质。LHCb这样的高能粒子实验是没法捕捉反物质的,因为高能量的反粒子会迅速与实验设备相撞而消失,唯一能困住的,是低能、寒冷、运动缓慢的反粒子。

  • 空气过滤器捕捉尘埃的原理

    空气中悬浮的粒状污染物质是由固体或液体微粒子所组成。大气尘可分为狭义大气尘和广义大气尘:狭义大气尘是指大气中的固态粒子,即真正的灰尘;大气尘的现代概念既包括固态微粒也包括液态微粒的多分散的气溶胶,是专指大气中的悬浮微粒,粒径小于10μm,这就是广义的大气尘。对于大于10μm的粒子,因为较重,经过一段时间的无规则的布朗运动后,在重力的作用下,它们会逐渐沉降到地面上,是通风除尘的主要目标;大气中0.1---10μm的灰尘粒子也在空气中做无规则的运动,因重量较轻,则容易随气流漂浮,而很难沉降到地面上。因此,空气洁净技术中的大气尘的概念和一般除尘技术中的灰尘的概念是有所区别的。   通风除尘用的尼龙网空气过滤器、金属网过滤器、泡沫海绵过滤器过滤的灰尘,因为滤料的孔径较大,一般大于10μm,主要是过滤大于10μm的灰尘,因此对0.1~~10μm的粒子,过滤效率很低;如果是对环境的净化有一定的洁净度要求,必须采取洁净技术中的空气过滤技术,才能达到净化要求。空气净化的主要任务是根据各种产品的生产工艺、不同工序、各类房间的空气洁净度级别需要,采取空气过滤技术来捕集大气中的0.1---10μm悬浮尘埃粒子和微生物,使洁净室或局部净化区域中的尘埃粒子浓度或含菌浓度控制在允许范围之内,以保证洁净度的级别要求。  空气中的悬浮粒子除微小液滴成球形外,其它粒子为结晶状、片状、块状、针状、链状等,很难从几何形状去度量其尺寸。在洁净技术中,粒径的意义是指通过微粒内部的某个长度因次,并不含有规则几何形状的意义,只是便于比较粒子大小的一种“名义尺寸”。  空气中的悬浮粒子分为非生物性粒子和生物粒子:非生物粒子是由固体、液体的破碎、蒸发、燃烧、凝聚产生的,其形成过程有物理作用或化学作用。生物粒子有微生物、植物的花粉、花絮及绒毛等;微生物一般包括病毒、立克次氏菌、细菌、菌类、原生虫及藻类,其中与净化关系较直接的是细菌和菌类。空气中的微生物主要附着在灰尘上,因此过滤掉空气中的灰尘可以有效地清除空气中的微生物,这也是生物净化的主要理论依据。   根据不同国家和时间的大气尘中微粒的统计,大气尘中微粒数量随着粒径的增加而显著减少,即在双对数坐标图上,数量和粒径呈直线关系,特别是对0.1---5μm;数量与质量的分布关系,亚微米级的微粒数量占总数的比例接近100%,而重量仅占总量的2%--3%;这也是洁净相关标准可以在不同国家通用的理论依据。  统计表示,农村中的灰尘浓度大约在10万粒/升左右,郊区中的灰尘浓度大约在20万粒/升左右,城市中的灰尘浓度大约在30万粒/升左右,污染严重的地区可达到100万粒/升以上。  1.空气过滤技术主要采用过滤分离方法:通过设置不同性能的空气过滤器,除去空气中的悬尘埃粒子和微生物,也即通过滤料将尘埃粒子捕集截留下来,以保证送入风量的洁净度要求。它所用的滤料为较细直径的纤维,既能使气流顺利通过,也能有效地捕集尘埃粒子。   2.洁净技术控制过滤的灰尘一般是0.1---10μm的尘埃粒子,粒径较小,包含有固态微粒和液态微粒;大气中悬浮的有机微粒有微生物、植物的花粉、花絮与绒毛,微生物一般包括病毒、立克次氏菌、细菌、菌类、原生虫和藻类。空气净化控制的主要是细菌和菌类、病毒。因为微生物主要附着在尘埃粒子上,因此将空气中的尘埃粒子有效地控制,也就能有效地控制空气中的细菌、菌类及病毒。要做到这一点,必须通过阻隔性质的微粒过滤器,方可加以过滤。一般地,普通高效过滤器对细菌的过滤效率可达99.996%,基本上可以满足生物洁净室的过滤净化要求。。  空气过滤器的过滤层捕集微粒的作用主要有5种:   1.拦截效应:当某一粒径的粒子运动到纤维表面附近时,其中心线到纤维表面的距离小于微粒半径,灰尘粒子就会被滤料纤维拦截而沉积下来。  2.惯性效应:当微粒质量较大或速度较大时,由于惯性而碰撞在纤维表面而沉积下来。   3.扩散效应:小粒径的粒子布朗运动较强而容易碰撞到纤维表面上。  4.重力效应:微粒通过纤维层时,因重力沉降而沉积在纤维上。   5.静电效应:纤维或粒子都可能带电荷,产生吸引微粒的静电效应,而将粒子吸到纤维表面上。   随着捕集灰尘越来越多,则滤层的过滤效率也随着下降,而阻力增大;当到一定的阻力值或效率降到某值时,过滤器就需及时加以更换,以保证净化洁净度的要求。  空气过滤器的滤料最常用的形式有:无纺布、化学纤维材料、玻璃纤维材料;它们在额定风量下,阻力较小而效率较高,更换、维护方便,适用范围广,在空调净化系统中有着极高的使用价值和应用领域。

  • 你见过这样的实验室空气净化系统吗?

    你见过这样的实验室空气净化系统吗?

    近日,海能仪器发布了不同于传统的吸附以及掩盖异味的智能空气管理系统。该系统是专门针对实验室试剂所造成的空气污染,例如醛类、苯类、醚类和酮类等,其工作原理是捕捉空气及物质表面的分子,再经过一系列反应把有害的化学试剂分子转化为无味无害的化合物,降低有害气体的浓度和强度。 海能此次发布的智能空气管理系统是利用天然植物提取物中的有机分子捕捉吸收污染物后进一步降解,达到降解去除有机挥发物的保护实验人员安全的目的。智能空气管理系统在工作时主要分以下三步进行,首先是以雾化的方式将天然植物提取降解液扩散到被污染的实验室空气中。其次,将扩散到空气中的降解液有机分子捕捉并吸附有害气体分子。最后,将醛类,苯类等有害物质降解为二氧化碳和水等。 大家认为目前自己所在的实验室空气需要净化吗?该款产品是否可以解决目前实验室空气净化的需求?目前实验室空气净化还用到哪些设备呢?欢迎讨论。。。。。附图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/05/201605091816_592713_2899686_3.jpg

  • 求显微镜捕捉软件

    求一个金相显微镜目镜的拍照程序,型号是MEM1300,通用的也可以,谢谢,急用QQ335873000

  • 【转帖】科研选题要善于捕捉黑马

    世界上许多事情具有类似性,如果把科研与股票比较,炒股票都希望能抓到黑马,就是说在几乎所有人都不看好或没有意识到其重要价值的情况下,能够判断哪个公司具有潜在的增长空间,做科研也要这样,才能用比较小的代价,获得丰厚的利润。优秀的科学家就象股票高手,善于抓住黑马。如果与造楼比较,一流科学家很像设计师,二流科学家像是建筑师,三流科学家像装修师。在科研领域,有一些真正的牛人,往往能在早期就把兴趣定位到重要的科学问题上,所谓的先知先觉,例如居里夫人证明放射性同位素,就是认定这个现象对解释化学元素性质中的重要性,然后用了不太长的时间,把这个重要问题弄清楚。许多人认为居里夫人在这个工作中费了很大的劲,客观地说,她并没有选择特别大的工程,对只有她夫妇两个做实验来讲,提取同位素确实不容易,但要知道,如果有几个人一起来做这个事情,工作量并不那么大。因此,可以说居里夫人选择了一个相对比较容易的实验。不需要耗费几十年,而可用比较快的速度完成。有一些运气好的科学家,因为运气好碰到了好机会,例如第一个把确定胰岛素功能的科学家加拿大医生班庭,非常年轻时就意识到胰岛素功能不稳定的原因是在纯化过程中胰酶的影响,从而导致后续的重大发现,对挽救糖尿病患者生命发挥了重要贡献。这些一流科学家就类似能善于抓住黑马的股票高手和技艺高超的建筑设计师。一流科学家往往能发现别人没有注意到的重要问题,或者能找到别人不知道解决问题方法。这些科学家的研究往往能带动一个方向或领域,有些科学发现的意义和价值在开始阶段可能不被别人理解,甚至误解,等大家都明白过来的时候,这些科学家往往已经离开这个问题,因为他们的兴趣是寻找更重要的问题,他们对已经解决,或者显然可以靠时间和条件就能解决的问题没有兴趣。一流科学家类似于大楼设计师,他们负责设计,但不负责建造。二流科学家往往能在第一时间认识到一流科学家的发现,并判断出衍生问题,他们虽然没有能力去发现特别重要的问题,但他们能判断什么发现是重要的,什么发现是有前途的,由于他们解决问题的能力非常强,能在第一时间把重要发现发扬光大,能在一个重要问题解决后迅速提出一些衍生问题,并展开行动,做出一系列的工作,他们的科学上的贡献也是非常重要的。二流科学家类似大楼建筑师,他们负责把设计师的蓝图建筑成大楼。三流科学家,是在上述两类科学家把重要问题都解决后,寻找这些问题存在的遗漏,进行修补工作。三流科学家类似于大楼装修师,他们负责把大楼按照客户要求装修成可以使用的房屋。我们在选择科研课题的时候,也应该尽量学习一流科学家,要在大量学习思考文献资料的基础上,逐渐学会判断什么问题可能具有衍生问题群可长期研究的空间,具有长期坚持研究的价值,具有潜在的应用前景。我们最近开展的一个工作,我觉得可能具有这样一些特点,氦气是一种惰性气体,07年就有人发现呼吸氦气具有预防心肌损伤的作用,后来他们证明这种预防作用与抗氧化、抗炎症有关。这个发现实际上非常让人费解,因为氦气在生物体系几乎不可能与其他任何物质发生化学反应,但竟然具有药学作用。这个作用肯定与传统的治疗疾病的原理是不同的,也就是说这里隐藏着一个秘密,有秘密就有研究价值, 能引起大家的兴趣。另外,氦气过去曾经广泛用于潜水作业,是潜水员一直呼吸的一种呼吸介质,那么使用于人就没有什么障碍。而且在临床上过去曾经把它作为降低呼吸阻力的方法,用与哮喘的治疗。过去很少有人注意到该气体对呼吸道以外的作用。现在既然是发现这种气体对心脏具有保护作用,那么对其他器官的保护作用如何,就是比较重要的问题了。我们从去年开始证明呼吸氦气对脑损伤的预防作用,并开展其他各类重要器官的保护作用。如果最后能证明这些效应是确实存在的,那么氦气就可以作为一种在临床上广泛使用的药物了。而且这个“药物”的显著特点是广泛有效但没有副作用,这个研究将不仅是一个药理效果的研究,可能对我们理解生命基本规律有帮助。http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09502.gif

  • 污泥即时监测系统

    污泥即时监测系统

    [img=,637,498]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707031305_01_3194653_3.jpg[/img]污泥即时监测系统 • 即时监控通过图像对污泥沉降过程进行监控内置PC进行线上数据传输、储存和分析• 稳定可靠能适应各种监测环境,如不同电导率、污泥密度和透明度比手工方法测定污泥沉降的高度更简便、全面、易操作• 高自动化程序控制自动运行,且能与其他线上监测系统联网自动进行日常污泥沉降检查工作SVI系统连续线上污泥沉降监测系统:• 测量组件1升样品缸和捕捉影像用的数位相机• 操作组件自动进样和清洗测量模式可进行图像捕捉污泥沉降状态监测• 软件储存即时影像分析数据显示影像分析和测量数据 技术规格原理: 线上传统污泥沉降性能监测(图像分析式)数据记录类型: SSD储存,即时储存读/写操作方法: 自动或手动光源: LED测定时间: 沉降模式(30min),填充、余液返回、清洗及空白模式,可调整测量范围: 0 - 1000ml(污泥)测量时间间隔: 1小时,2小时,3小时(可选)数据储存间隔 : 1分钟,2分钟,3分钟(可选)精度: 《±3%污泥沉降高度(相对测量范围)圆柱容器容积: - 1000mi(柱状)影像格式: - 1/3" CCD SharP高分辨率有效像素(图像): - NTSC: 768(-)X494(V),高解析度,480TVLines运行中读写: 线上SVI仪表软件,选用Windows2000,XP,VISTAPC规格: Windows XP,SSD影碟32GB,内存1GB;10.4"SXGA TFTVGA彩色显示屏接口规格: RS-232交换网路: RTL8100B 10/100Mbps(标准接口)安装环境: 温度0 - 45℃,相对湿度95%尺寸/重量: 600X1800X650mm(长X宽X高),80Kg电源: AC220V,50/60Hz功率 : Max135W,AC220V,620mA

  • 【转帖】高速摄像机捕捉“水球”炸裂的精彩瞬间

    近日日本摄像师利用高速摄像机拍下了“水球”炸裂的精彩瞬间,相机将整个过程中的每一秒分割成为2000份。在这样的拍摄处理下,水球炸裂的过程带给人了一种别样的感觉。 摄像师将这炸裂的瞬间的每1秒钟过程分割成2000个部分,然后对其中的每一部分进行了仔细的观察。经过这个高速摄像机的处理后,人们在这个过程中发现了很多有趣现象:分散开的水珠的粘稠程度看起来要更大些;水球外层薄膜裂开后的千分之几秒内,水球还能保持原来的形状,而不受地球引力发生任何变化。 据这名日本摄像师表示,当高速摄像机将几秒钟的连贯镜头分割成为许多个独立的画面后,科学家们以及普通大众都能够从一个全新的视角对所拍摄下的事物进行再思考。(和平)[flash]http://www.youtube.com/v/vajL48mwsCA&hl=en[/flash]

  • 荧光宏观成像系统简介

    [url=http://www.f-lab.cn/microscopes-system/macroscopic-imaging.html][b]荧光宏观成像系统[/b][/url]macroscopic imaging专业为心脏成像 cardiac imaging而设计,[b]荧光宏观成像系统[/b]macroscopic imaging和光学映射,光学图谱技术厂用于整体荧光显微镜和荧光成像系统中。[b]荧光宏观成像系统[/b]macroscopic imaging集成了高科技高强度光源照明样品或反射照明样品,结合高数值孔径镜头,CCD相机和光电二极管探测器。宏观成像系统实验通常采用双波长,这样可测量细胞内钙离子和膜电位。宏观成像系统提供固定或可变的镜头系统,捕捉视场从4x4mm到50x50mm,并且可根据用户实验而增加放大成像器。[img=宏观成像系统]http://www.f-lab.cn/Upload/macroscopic-imaging.jpg[/img]荧光宏观成像系统:[url]http://www.f-lab.cn/microscopes-system/macroscopic-imaging.html[/url][b][/b]

  • 捕捉一台您会喜欢的臭氧老化试验箱

    捕捉一台您会喜欢的臭氧老化试验箱

    近几年随着科技的快速发展,各行业对环境试验的需求愈发广泛。新型材料的研发热度呈直线上升,为了满足检测新材料的各种耐候性能及特殊环境的适应性,越来越多的试验设备被搬上科学发展的舞台。今天由小编为大家介绍一款深受橡胶塑料等行业喜爱的臭氧老化试验箱。[align=center][img=,302,302]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101271433328584_2251_1037_3.jpg!w302x302.jpg[/img][/align]  臭氧老化试验箱是通过模拟及加速大气中臭氧对塑料橡胶等物品的老化破坏,来鉴定产品的耐受性能的一款试验设备。它外壳采用的是冷板喷塑、304不锈钢内胆、采用了PT100铂金电阻测温体;臭氧传感器是来自ECO、2B科技;并装有气体净化器、恒温槽、活性碳吸收和硅胶干燥塔;设备还设计了清晰透明的观察窗口方便随时观察。  如此走心设计的臭氧老化试验箱来自我司,想要更多了解、请多多关注本站信息!

  • 【原创大赛】小问题引出的大动作-记一次ICP-OES维修经历

    【原创大赛】小问题引出的大动作-记一次ICP-OES维修经历

    我公司有一台VIRIVAN 的 ICP-OES, 型号为VISTA-MPX. http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210241015_398902_2350030_3.jpg 最近出了一个很奇怪的问题,国庆放假前,还做过一次测试,一切正常,国庆回来后,开机测试,点火正常,但在进标准曲线时发现样品的信号很弱,即使是溶度最高的4ppm的溶液,发射强度也只有300左右,如图2, 与基体空白差不多,根本无法绘制标准曲线。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210241018_398906_2350030_3.jpg 图.2  开始了一系列的检查维修: 首先,我们先检查了蠕动泵管路接法没有问题 ,实验室在管路接法这块曾发生过两次问题:1)。进样管路上下装反,此时的仪器不是在进样,而是在往外吹气泡,雾化器里没有喷雾,雾化室里也没有溶液,虽然能够短时间内正常点火,但是肯定是检测不到发射强度了。2)进样管与废液管装反,导致仪器吸入废液,雾化室大量积水,仪器点火半小时后熄灭。 我们确认了没有发生这两个问题后,暂时可以排除进样部分的问题了。  其次,检查炬管。由于之前做了很多的铁质基材样品,炬管的前端变得很脏,可能是因为炬管变脏影响了发射强度,在前辈的指导下,我们更换了新的炬管,顺便将进样的所有管路都换成了新的。希望能改善发射强度。但事与愿违,高溶度样品的发射强还只有300左右。更换炬管也没能解决问题。  再次,检查仪器校正:先使用Mn标液进行炬管准直,无法通过校准,仪器捕捉不到有效信号,正常是的信号应是呈一条抛物线,但现在看到的是锯齿状的图形,如图3,炬管准直无法通过。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210241036_398921_2350030_3.jpg                  图3  再进行暗电流扫描,将所得的参数与仪器正常时保存的暗电流信号进行对比,没有发现异常参数。说明仪器背景信号正常。 最后进行波长校正,同样一直无法通过。  现在所有我们能做的尝试都做过了,最终还是无法解决问题。只好向安捷伦的工程师求救。在电话中,我们将问题向Varian工程师反映问题后,他也基本上是也是像我们上面一样逐步排除了几个常见的问题,最后他认为可能是快门或前置光路出了问题,导致光不能通过快门到达检测器,另外更严重的可能就是检测器坏了,检测器是ICP的核心部件之一,价格非常昂贵,但从仪器的状态来看,并不是完全没有信号,只是信号很弱,所以检测器应该还是好的,(祈祷问题千万别出在检测器上),不过这都需要工程师上门检查后才能确定。  工程师上门前先帮我们开了一套快门和前置光路的新配件,让客服先寄到公司来,收到配件后,我们再跟他约上门检修的时间,但他要求我们一定不能私自打开配件包,因为如果现场检查不是快门的问题,配件将会由他带回公司,我们就不用出配件的钱,只出差旅费就行了。从这点上感觉VARIAN公司还是挺人性的。 维修的工程师到现场后,并未急于开机点火,只见他打开仪器控制面板,点击http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210241026_398915_2350030_3.jpg,这个密码是专门用于故障诊断的,VIRAIAN工程师称之为一级密码,打开界面如下图4      http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210241027_398917_2350030_3.jpg                   图4  在一级密码的旁边还有一个http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210241028_398918_2350030_3.jpg ,这个密码是专用于工程师维修用的,被称之为二级密码。   打开一级密码后,仪器控制面板上马上多了几个选项卡,包括快速,气路控制及光路选项卡,打开光路选项卡后,其中的参数设置的如下图所示5http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210241029_398919_2350030_3.jpg                   图5  工程师发现衰减器这项的被设置成了关闭,如上图,而正常情况下应该是设置为自动,不知何故被改成了关闭,衰减器关闭后会有两种结果,一是仪器信号过强,检测器无法识别正确的信号,另外就是信号未经过衰减器有规律的衰减,导致衰减的过低检测器也无法检测了,这项设置需要开机点火后才能更改。  现在正式开机点火,经过非常简单的一步,重新复位衰减器。这次仪器没有让我们失望,炬管准直,暗电流扫描,波长校正等一系列校准动作都通过了。最后进了四个标准曲线点,出来的线性也很好,看来,仪器已经恢复正常了。  最后,我们问VARIAN的工程师在什么情况下会关闭衰减器,为什么电话中没有想到会是衰减器的问题,他说这种情况之前也很少碰到,到今天也总共只有两家出现过类似的问题,可见并不是常规问题,现在还无法解释清楚为什么衰减器会被关闭,可能与仪器自身的设计有关,毕竟我们这台仪器已经用了七年了,算算也到了仪器设计寿命的中年了,难免会出现些小故障。只是这检修密码也太神秘了,我们公司的现在的几位工程师都不知道,更别说进去里面检查了。在我们几番追问下,VARIAN的工程师最终同意把这一级检修密码告诉了我们,(仪器密码在此就不透露了,如果有需要,同学们可向仪器供应商索取,不是不能说,只是怕我告诉大家了,大家都进去看,若不小心改动了设置,我可承担不起责任啊!所以不到万不得已,先不要知道为好)。但这那个二级密码是无论如何不能透露给普通使用者的,因为里面的参数非常重要,只能由具有多看维修经验的专业工程师打开设置。成为VARIAN的维修工程师就可获得这二级密码了,同学们加油啊,。 没想到就是这样一个不常见的小问题,却引发了后面一系列的大动作,还把VARIAN的工程师请上门来,只是简单设置,就把困扰我们一周的问题解决了,看来今后还得加强学习啊。这次维修并未更换任何配件,所以到目前为止,我们都没有看到新配件的庐山真面目,还是有点遗憾。

  • 铁路巡查巡检要注意哪些事项?利用智慧智能巡检系统软件如何提升效率?

    铁路沿线跨度长、地点分散,传统的纯人工巡检模式存在诸多弊端:1、工作量大、信息对接速度慢;2、纸质记录录入系统的效率低下;3、巡检工作签到容易伪造导致巡检不到位、远程监督效果不佳;4、运维成本高、突发事故维修支援响应不及时。众寻“巡查使”智能巡查安全管理系统专注于为企业[color=#333333][back=white]降低成本、提高工作效率以及管理水平[/back][/color]。1、巡查使巡检流程完善,众寻“巡查使”是结合pc端与app端的智能巡检云平台,巡检人员可根据后台管理人员安排的的巡检顺序依次进行巡检隐患排查,保障铁路安全2、监督到位,“巡查使应用了定位系统”,管理人员可实时查看巡检人员工作路线及巡检进度,便于管理人员管理,提升巡检工作效率3、铁路巡检利用“巡查使”ai智慧智能,可在路段实时监控人、车、环境状态,ai智能赋能于摄像头能及时捕捉隐患点上传至管理人员,便于管理人员在第一时间做出判断消除隐患,避免安全事故的发生

  • 国家标准发布实施后,相同的行业标准自动作废?

    根据国家标准化法中的规定:当新的国家标准发布实施之后,旧的行业标准会自动作废。可是有些行业标准实际上是严于国家标准,那么行业标准可以继续沿用吗?而且新发布的国家标准也没有说明行业标准是否要作废掉。。。欢迎大家讨论

  • 【原创大赛】无意中捕捉到原子荧光中的火焰形状

    【原创大赛】无意中捕捉到原子荧光中的火焰形状

    今天安排的一个实验,也是之前争论比较激烈的到底是氩氢火焰呢,还是氧氢火焰。实验安排如下:一定浓度的AS和HG标准溶液,先用氩气去测定一组数据,然后将载气换成氮气,然后做多次空白,将原管路中的氩气排干净,用氮气做载气和屏蔽气,再测定一组数据。当初之设想,如果在氮气中没有吸收峰,就说明氩氢火焰的成立。如果在氮气中有吸收峰,就说明氧氢火焰的成立。其实我本身也有点犹豫这种因果关系是否真的成立。 实验数据如表1:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112072220_336466_1644065_3.jpg实验结果是:氮气做载气和屏蔽气,有明显的吸收峰,但和氩氢火焰相比,荧光强度明显弱了很多。不知道能否说明氧氢火焰的存在,但至少可以说明氮气的荧光猝灭效应的存在。但我个人一直坚信氧氢火焰,而非氩氢火焰。后来戏剧性的一幕就出现了。我是想亲眼观察一下两种气体存在下火焰的状态,于是就在观测窗口仔细的看,看了十几分钟,也没看出个所以然来。后来觉得后面的背景黑黑的,就找了一张A4的白纸,当做背景,然后去观察。 白纸还真起作用,可以明显的看见白纸后面光斑的形状和大小。也用手机照相了,但逆光,效果非常不好。看了半天,还是看不到火焰。我不死心,试图通过自己仔细的观察来发现点端倪。几分钟之后,白纸中间就有一条黄色出现,见图1。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112072223_336467_1644065_3.jpg当时脑子灵机一动,这条黄线是否就说明了氩氢火焰的存在。于是乎,赶紧又裁了一些纸片,以不同的时间放在原子化器的后面,见图2和图3,http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112072224_336468_1644065_3.jpg图3http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112072224_336469_1644065_3.jpg看看黄色的情况,随着时间的增加,黄色不断的加深,最深的一个快燃烧了,我赶紧拿下来。但是也有不符合规律的。后来也用氮气做了同样的实验。见图4和图5 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112072225_336470_1644065_3.jpg图5http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112072225_336471_1644065_3.jpg于是乎,我就想,是不是我每次手拿的时候,那个纸不垂直于原子化器导致实验结果不符合规律。我想了一个简单的办法,找了4个5毫升的移液枪头,见图,6和图7,http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112072228_336474_1644065_3.jpg图7http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/12/201112072226_336472_1644065_3.jpg这样保证每次实验的时候,基本上纸张都是垂直的,但实验规律和预期的有所差别,准备明天再试试。大家也帮我分析下,我这个实验是否有意义。如果有意义,我想进一步改进一下,至少每次实验的条件是一致的,这样是否能得到预期的规律。

  • 【分享】DS-ⅡSK自动开口闪点测定仪

    适用标准:GB/T3536-91(克力夫兰开口杯法)GB/T267-88 产品说明:本仪器采用当代先进技术,集机械、光学,电子及计算机技术于一体,结构紧凑。可自动完成石油产品开口闪点的测试,实验过程中的升温速率及扫描点火动作由微机控制自动进行,油气闪火时,检测系统自动捕捉并记录闪点温度。对闪点数据进行自动气压修正,并以规范的格式打印输出,还可根据需要重复打印数据。本仪器可由计算机监控(无线/有线通讯方式,由用户选配)。本仪器结构合理,性能稳定,操作简单,是理想的分析检测设备。主要技术指标:1、测温范围:-40℃-400℃ 分辨率:0.1℃2、测温原件:PT100(德国JUMO公司原装测温传感器)3、闪光检测:采用国际最先进的光学检测系统4、加热方式:金属浴加热,微机双路闭环控温5、点火方式:气体火焰点火,电子自动引火6、自动灭火:闪点出现后自动执行灭火动作7、控制臂自动升降产品特点:1、通过控制油样温度及加热器温度可实现升温速度的均匀稳定;2、德国JUMO公司原装PT100测温传感器,确保实验数据与标准手动实验数据相同;3、自动灭火装置确保实验安全。备注:本仪器采用大屏幕汉字显示,操作直观。本仪器可通过快速启动的方式启动试验,操作简便。本仪器可预先设定8个控制程序,满足对不同油品的试验。每一次扫描点火前,都执行一次电子引火试验,确保火焰不熄灭。仪器内置气体控制电磁阀,试验结束自动关闭,确保安全。本仪器可按GB/T3536-91(克力夫兰开口杯法)或GB/T267进行试验,试验方法选择在相应的控制程序中设定。打印机可通过软件控制其开/关,关闭打印时,只显示试验结果。配备内部时钟,无需输入实验日期有效使用年限95年。

  • 液相色谱进样器动作正常但不吸样

    [color=#444444]如题,液相色谱进样器动作正常,但不吸样品,进样针不堵,不漏液,六通阀也拆过超声了,还是进样动作正常,但吸不上样品,求助液相高手,急急急[/color]

  • 实验室通风柜与排风管道系统的建设要点

    通风管道设计要点1 一台通风柜与一台通风机,尽用单一管道连接是最好的排风方法。 2 不能用单一管道连接的,只限于同层同一房间的可采用互相并连。 3 风机尽可能安装在管道的末端(屋顶上等处或墙外)。 4 管道长度越短越好。 5 一台风机连接的通风柜越少越好。排风通道尽可能直立,而且通道越高越好。 6 如需改变风道风速,则应配置相应的变频调整系统。 7 排风管道的末端应尽量避开补风管道送气口,防止排出的有害气体通过排风管道再被送至通风柜。 如何选择通风柜 1 通风柜不是一台单独的设备,外部环境的变化会影响通风柜的性能。同时,通风柜以及其控制系统也会影响他周围的,当您在选择通风柜时: 2 首先:必须考虑到整个系统的因素,例如:实验室的空间、建筑物的通风控制系统、排气管路的安排及通风柜的摆放等等. 3 其次:您需要确定您所需要的是哪一类型的通风柜,在选择时,通常您可以按照以下因素来衡量: 上柜部分 1有三种样式:标准式、矮台式、落地式 2通风柜的表面风速是否达到国际标准规定的安全风速要求:0.5m/s(国际标准规定:只有表面风速达到了0.5 m/s才可以有效捕捉柜内的有害气体) 通风柜的开口高度是否满足您对操作空间的要求 通风控制系统:定风量、变风量还是自适应性控制系统 内衬板材质:抗贝特板、环氧树脂板。 调节门的原料是否采用安全玻璃,其设计是否符合人体力学,使操作者拉动自如 台面部分台面是否采用了安全的碟状设计,从而方便用户清洁台面和防止毒性液体的外漏 台面的材质是否符合您实验的需求抵抗相应的分外浸蚀和高温,是否安装了杯槽和水槽,且安装的位置是否合理,出风口的设计是否合理 低柜部分材质是否坚固耐用,是否为防火材料,是否可以抵抗实验室的酸碱环境对他的侵蚀 电源供给是否合理、安全 是否便于维修水、电、气系统 底柜是否需要抽气设计,以便您放置挥发性的药品 当您基本选择好了通风柜的型号、样式和尺寸之后,可以根据以下条件来确定您所需要的 附属配件水来源: 蒸馏水、纯水或是逆渗透水等等 气来源:氮气、氧气或是空气等等 电气系统的选择则要考虑:型号、电压大小、防爆性、耐用性等等。

  • [转帖]:从16个小动作看同事的性格,看看都是哪类人

    工作的时候,如果对同事和客户的性格能够有较多的了解,合作起来会更加得心应手,从心理学的角度来说,一个人平常无意流露出的动作,可以表明那人的本性,虽然并不是百分之一百准确,但据斑竹看来,还是有一些小道理的,想了解一个人,不妨仔细观察一下他吧。    边说边笑:   这种人与你交谈时你会觉得非常轻松愉快。他们大都性格开朗,对生活要求从不苛刻,很注意“知足常乐”,富有人情味。感情专一,对友情、亲情特别珍惜。人缘较好,喜爱平静的生活。   掰手指节:  这种人习惯于把自己的手指掰得咯嗒咯嗒地响。他们通常精力旺盛,非常健谈,喜欢钻“牛角尖”。对事业、工作环境比较挑剔,如果是他喜欢干的事,他会不计任何代价而踏实努力地去干。   腿脚抖动:  这类人总是喜欢用脚或脚尖使整个腿部抖动;最明显的表现是自私,很少考虑别人,凡事从利己出发,对别人很吝啬,对自己却很知足。但是很善于思考,能经常提出一些意想不到的问题。   拍打头部:  这个动作是表示懊悔和自我谴责。这种人对人苛刻,但对事业有一种开拓进取的精神。他们一般心直口快,为人真诚,富有同情心,愿意帮助他人,但守不住秘密。   摆弄饰物:  这种人多为女性,一般都比较内向,不轻易使感情外露。她们的另一个特点是做事认真踏实,大凡有座谈会、晚会或舞会,人们都散了,但最后收拾打扫会场的总是她们。   耸肩摊手:  这种动作是表示自己无所谓。这类人大都为人热情,而且诚恳,富有想象力,会创造生活,也会享受生活,他们追求的最大幸福是生活在和睦、舒畅的环境中。   抹嘴捏鼻:  习惯于抹嘴捏鼻的人,大都喜欢捉弄别人,却又不敢“敢做敢当”,爱好哗众取宠。这种人最终是被人支配的人,别人要他做什么,他就可能做什么,购物时常拿不定主意。   常常低头:  慎重派。讨厌过分激烈、轻浮的事,孜孜勤劳,交朋友也很慎重。   托腮:  服务精神旺盛,讨厌错误的事情,工作时对松懈型的合作对象会很反感。   两手腕交叉:  对事情保持着独特的看法,常给人冷漠的感觉,属于易吃亏型的人,稍微有些自我主义。   摸弄头发:  这是一个情绪化的,常常感到郁闷焦躁的人物。对流行很敏感,但忽冷忽热。   把手放在嘴上:  属于敏感型,是秘密主义者,常常嘴上逞强,但内心却很温柔。   手握着手臂:  保守派非理性的人,因为不太拒绝别人的要求,有遭致吃亏的可能。   靠着某样物体:  冷酷的性格,有责任感和韧性,属独自奋斗型。   到处张望:  具有社交性格的乐天派,有顺应性,对什么事都有兴趣,对人有明显的好恶感。   摇头晃脑:  这种人特别自信,以至于唯我独尊。他们在社交场合很会表现自己,对事业一往无前的精神常受人赞叹。

  • 【原创】大家看看这个动作危险不?

    【原创】大家看看这个动作危险不?

    [b][color=#ba4b01][size=4]大家仔细看看图片下部,有个什么东西?是不是危险动作?是否违反操作规程?[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/10/201010041439_248907_1841897_3.jpg[/img][/size][/color][/b]

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