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体重机

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  • 【原创大赛】DIY矿石体重的测量

    【原创大赛】DIY矿石体重的测量

    DIY矿石体重的测量矿石储量的计算离不开矿石体重的测定,首先我们来了解一些有关的名称含义,方便我们进行实际测量。矿石体重(volumetric weight of ore)是自然状态下单位体积矿石的质量,以矿石质量与其体积之比表示。矿床勘探时测定矿石体重的目的,是为计算矿产储量提供数据。按测定的方法,可分为小体重和大体重。习惯上我们叫样品密度或者比重。小体重(small volumetric weight)是按阿基米德原理,以小块矿石用封蜡排水的方法进行测定。它不包括矿石中较大的裂隙,因而可视为矿石的密度。大体重(large volumetric weight)是以凿岩爆破的方法,在现场测定爆破后的空间体积和矿石质量来确定,它基本上代表了矿石的自然状态。实际工作中,通常以小体重测定为主,用少量大体重进行检查。当两者差别较大时,则以大体重修正小体重,然后再用于储量计算。一、小体重测定实验1.1 仪器设备电子天平(5100g,精度0.1g);固体石蜡,塑料桶,水,电炉等通过以上概念的解释,我们DIY了一个简单的测量矿石体重的设备,如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312231053_484087_1657564_3.jpg1.2 小体重的测量过程1.2.1 首先用电子天平称量取来的一小块矿石在空气中的重量,并记录下来;http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312231054_484088_1657564_3.jpg1.2.2 用一个不锈钢锅来加热固体石蜡,将矿石样品封蜡,http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312231055_484089_1657564_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312231055_484090_1657564_3.jpg1.2.3 称量封蜡后矿石样品在空气中的重量,并记录下来;http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312231056_484091_1657564_3.jpg1.2.4 将天平放置在塑料桶上(用一块木板横在塑料桶上),将封蜡矿物样品放入水中的塑料篮子里,记录下此时的重量;http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312231057_484092_1657564_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312231058_484093_1657564_3.jpg1.2.5 计算小体重矿石小体重=样品在空气中的重量/(封蜡样品在空气中的重量-封蜡样品在水中的重量-((封蜡样品在空气中的重量-样品在空气中的重量)/固体石蜡的密度) 给一个我们之前做的一个记录表格数据:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312231101_484094_1657564_3.png二、大体重测定实验2.1 仪器设备电子天平(5100g,精度0.1g),塑料桶,水2.2 大体重的测量过程2.2.1首先用电子天平称量取来的一小块矿石在空气中的重量,并记录下来;2.2.2将天平放置在塑料桶上(用一块木板横在塑料桶上),将矿物样品放入水中的塑料篮子里,记录下此时的重量;2.2.3 计算大体重大体重=样品在空气中的重量/(样品在空气中的重量-样品在水中的重量)举个例子,容易理解:[/f

  • 【分享】神奇的微生物可以移动自身体重10万倍的物体

    【分享】神奇的微生物可以移动自身体重10万倍的物体

    近日,美国两所大学的研究者们发现,一些神奇的微生物甚至可以移动超过自身体重10万倍的物体,这一发现将开辟仿生学新领域。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/07/200807140031_97906_1644912_3.jpg[/img]图注:这些神奇的微生物甚至可以移动超过自身体重10万倍的物体,被研究者称为最强劲的纳米级发动机。网易探索4月22日讯,据每日科学网报道,近日美国亚利桑那大学和哥伦比亚大学的研究者发现,微生物上的细小纤维(菌毛)如果捆绑在一起,其可承受的力量远远超过科学家们以前认为的程度,这些神奇的微生物甚至可以移动超过自身体重10万倍的物体,被研究者称为最强劲的纳米级发动机。这项课题的研究人员包括著名的莫德林学院的第5生物研究所和乌克兰医药大学免疫生物学系,这些专家们研究了在淋球菌表面的第四类型菌毛或纤维丝,该细菌是造成淋病的主要细菌。在初步的研究中,研究人员发现,一束菌毛可以产生10倍于单一菌毛的回缩力量。近一步的研究表明,“在生物学中,造成这些微生物产生巨大力量的的发动机是我们所知道的最强劲的纳米级发动机。”在专家的实验中,一束微生物的菌毛所测量的单丝回缩的力量在50至100兆分之一牛范围(原文数据)。而这股力量,可以使单个细菌能移动一个1万倍于自身体重的物体,而菌毛束所产生的回缩力量大约是单个的10倍,使微生物能移动10万倍重于其自身体重的物体。同时专家指出,菌毛回缩力量是使淋球菌开始受到感染的一个很重要的因素。据研究这些微生物20年以上的科学家表示,淋球菌与人体细胞所交织产生的拉力会干扰细胞的正常生长。因此,被感染的细胞会降低其防御感染源的能力。科研人员还想出了一种运用于测量微生物所产生的巨大力量的新方法。他们让细菌停留在一个密集的微小的弹性支柱上,该菌毛接触着这些支柱;当菌毛回收,它们将使该支柱弯曲,调查人员然后通过测量支柱弯曲的程度来计算回缩力量。科学家表示,如果这种“最强劲的纳米级发动机”可以应用到生活中,将会改变人类的生活,因为细菌无处不在,微生物到处都用,这种神奇的微生物的力量可以为人类提供更多的帮助和作用。对于生物学和生物仿生学来说,微生物和细菌的研究,又将是一个崭新的领域。

  • 【分享】豆类食品有益于控制体重

    一项在动物和人类中进行的新的回顾性研究和临床实验发现,大豆蛋白可能有降低胆固醇水平、促进体重减轻的作用。根据发表在《肥胖综述》上的这篇综述,大豆蛋白还有助于促进骨骼健康和心血管健康。   美国伯明翰市阿拉巴马州大学的Mark Cope在文中写道,总之,目前的资料提示,大豆类食物和其他蛋白可以促进体重减轻,并且有依据表明,大豆类食物还有其他好处,但是在得到确定关于豆类食物和体重减轻关系的结论之前,还需要更多的证据。大豆蛋白和豆类多肽由于其低脂低胆固醇的特性,能够降低血压、改善动脉顺应性和内皮功能、减轻肥胖患者的胰岛素耐受和有助于减轻体重等作用,已经引起人们的关注。   据世界卫生组织和国际肥胖工作组报道,全球有三亿多成人是肥胖的。美国成人中大约四分之一肥胖,西欧的肥胖率虽然还没有这么高,但是也在逐渐增加。   Cope和亚拉巴马大学的同事David Allison以及伊利诺斯大学的John Erdman,收集了体外、动物、流行病学和临床研究资料,做了这项综述。这项综述中包括了八项人类研究的结果,发现体重减轻作用是相等的,在有些病例,在相同卡路里水平的时候,使用大豆蛋白、奶制品食物替代品、牛肉或者猪肉,作用都是相等的。此外,研究提示大豆蛋白可能降低短期食欲和卡路里摄入。他们还总结了大豆异黄酮通过阻止脂肪组织构建、促进脂肪降解,来缓解糖尿病的作用。虽然有依据表明进食大豆类饮食可以改善血糖和胰岛素水平,但是迄今为止资料有限。这项研究还支持大豆降低胆固醇的作用,以及减轻女性骨质丢失的作用。   综述中说,虽然目前有证据支持大豆有控制体重的作用,但是现有依据不足以得到这种结论,大豆食品可以引起体重减轻或者脂肪减少,尽管如此,有足够多阳性的前期实验资料,支持在此领域中进一步研究。Cope、Erdman和 Allison说,引起这些代谢影响的特异性大豆蛋白成分和大豆要素还不清楚,仍需要进行更多的实验,揭示哪种成分或者要素在起作用。  最近,韩国的研究者将研究焦点转向黑色大豆蛋白,在西方关注的是黄色大豆。黑色大豆是东方人治疗糖尿病和其他疾病药物中一个成分,最近发表在《食品和农业科学杂志》上的文章提出,这种大豆可能在控制西方人肥胖危机方面起更大的作用。   预计在2005年,减肥产品零售市场在欧洲的销量是九亿三千万美元,在美国是三十九亿三千万美元。提示至少有相当多的超重人群在关注减肥和健康问题。

  • 推荐大体重老年人减脂食谱

    高龄肥胖往往会伴随其他慢性疾病,所以在生活中一定要注意按时检查身体,特别要注意高血压、糖尿病等疾病,保持饮食低盐低油低糖,防止其他并发症出现。[玫瑰]下面给大家推荐大体重老年人减脂食谱,主要包括早餐、午餐以及晚餐。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407161800585981_3520_1642069_3.png[/img]

  • 晚餐决定体重和寿命的说法,是否科学呢?

    现在人物质生活很丰富,对于繁忙一族,白天匆匆裹腹,晚上能在自在地吃上可口饭菜。那晚餐应该怎么吃呢?营养医师:早中晚餐比例应科学天津中医药大学第一附属医院营养科主任李艳玲在接受央视网记者采访时表示,“晚餐决定体重和寿命”的说法,从营养学和养生的角度来看,有其一定道理。从早中晚三餐饮食量的比例,到“正三角”、“倒三角”的体型变化,在一定程度上也反映出科学饮食的重要性。李艳玲认为,晚餐过于丰盛或暴饮暴食,对身体健康是不利的。她建议一天三餐的食量比例,最好是“343”或“433”,即早餐占3至4成、午餐占4至3成、晚餐占3成,根据自己的用餐时间和习惯调配好早餐、午餐,控制好晚餐。李艳玲建议晚餐吃少、定量为好,以素食为主、荤食为辅,少吃高脂肪、高热量、高钙以及容易胀气的食物,同时也尽可能将晚餐时间安排在19点左右,这样最有益健康。由此可以得知,医生和营养专家基本认同“晚餐决定体重和寿命”这一观点,所以关注健康的人们,有必要调整三餐食量比例、改善晚餐饮食结构,让自己、家人和亲朋好友共进晚餐时,一起转变“丰盛晚餐”的观念。

  • 水体重金属离子污染

    水体重金属离子污染是指含有重金属离子的污染物进入水体对水体造成的污染。矿冶、机械制造、化工、电子、仪表等工业生产过程中产生的重金属废水(含有铬、镉、铜、汞、镍、锌等重金属离子)是对水体污染最严重和对人类危害最大的工业废水之一。废水中的重金属是各种常用水处理方法不能分解破坏的,而只能转移它们的存在位置和转变它们的物理化学状态。因此,重金属废水应当在产生地点就地处理,不同其他废水混合。如果用含有重金属离子的污泥和废水作为肥料和灌溉农田,会使土壤受污染,造成农作物中及进入水体后造成水生生物中重金属离子的富集,通过食物链对人体产生严重危害。20世纪60年代震惊世界的日本公害病—水俣病和痛痛病,就是分别由含汞废水和含镉废水污染水体造成的。

  • 基体重复加标是什么意思?

    [color=#3333ff]HJ 700-2014[/color]《[color=#3333ff]水质 65种元素的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]电感耦合等离子体质谱[/color][/url]法[/color]》中规定:“基体加标和基体重复加标:每批样品应至少测定一个基体加标和基体重复加标,两个基体重复加标样品测定值的偏差在20%以内。” 请教各位大神,基体重复加标具体什么意思?应该怎么做?

  • 人体重金属靶向清除技术,你信么?

    INUS是位于德国慕尼黑的服务欧洲皇室的顶尖医学中心,拥有世界卫生组织(WHO)认可的德国唯一通过欧盟TUV认证的疾病一级预防系统,以及全球最顶尖的人体重金属靶向排除技术。据统计,每年有近200位中国顶级客人前往德国INUS功能医学中心进行重金属靶向清除。德国INUS的人体重金属双膜靶向清除技术,通过九大层级排除通过饮食、环境进入人体内的有害重金属,同时保留人体必需的微量元素,对人体正常机能毫无影响,是目前国际上最先进的相关疾病靶向干预技术,其拥有独家专利的纳米超离子交换纤维膜,可将人体内蓄积的重金属靶向隔离、收集并排出体外,与传统的重金属络合剂清除法相比,具有见效快、疗效久、安全可靠、微量元素保留等显著优势。  重金属排毒,事不宜迟,你还在拿你的生命开玩笑吗?这个重金属靶向清除技术,你信么?

  • 做气体重金属的有福啦~~

    刚刚看到环保部的最新公告,关于气体重金属分析的最新标准,《HJ 657-2013空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》除了汞之外,以后其他金属元素全部都有ICP-MS的国标标准了,而且涵盖空气与废气,我表示非常的高兴啊,可以赶上年底的CMA和CNAS复合评审了。另外也有一些其他的新标准发布。真希望赶紧把水质与土壤的ICP-MS法也发布啊。http://zfs.mep.gov.cn/gzdt/201308/t20130830_259311.htm

  • ‘有奖问答’对错题’在万分之一天平上称得某物体重0.2500g,只能记录0.2500g,不能记成0.250 ( )。

    [b][font=宋体][b]‘有奖问答’对错题’[/b]在万分之一天平上称得某物体重[/font][font='Calibri','sans-serif']0.2500g[/font][font=宋体],只能记录[/font][font='Calibri','sans-serif']0.2500g[/font][font=宋体],不能记成[/font][font='Calibri','sans-serif']0.250[/font][font='Calibri','sans-serif'] [/font][font=宋体]。又如从25ml滴定管中读取溶液体积正好为[/font][font='Calibri','sans-serif'] 24mL[/font][font=宋体]时,应该记做[/font][font='Calibri','sans-serif']24.00mL[/font][font=宋体],不能记作[/font][font='Calibri','sans-serif']24mL[/font][font=宋体][b][font=宋体][b][b]( )[font=宋体]。[/font][/b][/b][/font][/b][/font][/b]

  • 上海交大研发出水体重金属污染克星

    上海交通大学环境科学与工程学院特别研究员李良团队自主创新研发的新型铝基/铁基量子点吸附剂,有效解决了吸附速率和容量问题,研究成果将成为应对水体突发重金属污染和工厂常规污水排放的双重克星。  目前,国内产业化的重金属吸附材料主要为活性炭、高分子凝胶和离子交换树脂等,前两者去除率低、吸附量小,后者处理成本较高。找到一种既快速高效、成本低廉且易操作的重金属吸附剂,成为一道亟须解决的难题。

  • 【求助】生物体沉积物重金属检测中遇到的问题

    我是个新手在这里有点问题想象前辈们请教一下 1:做生物体重金属含量分析时,样品匀浆时,对匀浆机有什么特殊要求么?一般的匀浆机刀片都是金属质地的,会不会对检测项目有影响呢?我是做铜铅锌镉总铬的。那个品牌的匀浆机更好些啊? 2:还有生物体、沉积物重金属检测时,回收率怎么做啊? 在这里谢谢各位前辈了。

  • 【资料】水体中的主要污染物对人体健康的危害!

    水是生命的源泉。水占人体重量的70%~80%。随着工农业生产发展和人口增长,水资源受到的污染日益严重,水量减少,严重威胁着人类的健康与生存。为此国家颁布了“生活饮用水卫生标准”(GB 5749-85)。现将超过该标准的主要污染物质对人们日常生活的影响及危害简介如下:

  • 小心身体重金属超标 如何减少体内重金属?

    你的化学老师早就告诉过你:比重大于5的金属,就是重金属。说到作用,它们可以存在于体内,参与部分代谢;也可以成为包装盒、护肤品、生活用品中的某种材料,为我所用……换句话说,在很多情况下,重金属与人类是可以“和平共处”,并为人类生活提供方便的。但是,重金属一旦过量,并形成污染,就会危及到健康。本篇文章带你了解重金属对健康的危害以及我们该如何应对与预防。

  • 密度计体积测试原理

    浮力Buoyance日常生活中我们可以观察到,铁会沈入水中,而同样铁壳的油轮又能浮在水面,原因何在?古希腊的大哲学家阿基米得就已发现了浮力的物理现象,并将之量化。浮力的大小等于所排开液体体积的重量,后人称之为阿基米得原理:其公式 F=rVF=排开之水的体积之重量 r =水的重量密度 V=所排开水的体积以水为例,密度为1 g/cm3,排开一公升的水体积就可获得一公斤的浮力。铁的密度大于水,一公升体积的铁只能排开同体积的水,获得一公斤的浮力,当然会沈入水中,而铁制的油轮,若铁材的重量为五千公吨,所围成的船体若达十万立方米,可排开十万立方米的水体积,获得十万吨的浮力,是以不但不会沈而且还能载运大量的原油。又砖块的密度约2.65,意思说一公升体积的砖块会有2.65公斤重,但沈入水中时可排开一公升体积的水,获得一公斤的浮力,因此该砖块在水中的重量只剩1.65公斤重,在水中拿起来感觉上当然会比较轻,有潜水经验的人都知道,人在水中几乎都变成了大力士,潜水捉九孔,挖贝类时,可以轻易搬开在陆地上推不动的大石头,原因就在这里。所以我们可将浮力定义如下:一、浮力:物体在水中时,水给予物体一个向上的作用力,这个作用力称为浮力。B=V XD二、影响浮力的因素:1.物体没入液体中的体积 V2.液体的密度 D。三、浮力的计算公式:浮力 = 物体没入液体的体积 X 液体密度(B = V没入液体部分 x D液体密度) 当D=1 g/cm3 时 B=V浮力 = 物体没入液体后所排开的液体重例:一铁块体积50cm3,放入水中所受浮力为?B=V×D àB=50cm3×1g/cm3=50g 此时B=W四、当地球引力(向下) = 浮力(向上)时,即达到两力平衡,故船会浮在水上。亦即船的重量=所受之浮力。所以可知对浮体(D物 D水 。七、浮力不仅只存在液体,也存在气体。例如,一般我们说汽球会飘上天空,  其实应该说汽球浮在空气上

  • 生活中少吃辛辣剌激性食物

    经检查确诊为颈动脉病变高危人群的,要积极改善生活方式,戒烟限酒,饮食少油少盐,少吃辛辣刺激性食物,适量运动,控制体重、血压、血糖、血脂水平。

  • 基础学习一:关于水中固体的种类和测量

    这是我总结的关于水中固体物质的术语和相应的测量,各位给指点下,看哪些理解有误,刚来学习,希望大家多多帮助。其中图件缺失,发在附件里了。3水中物质形态3.1 分类由于采用的标准不同,水中物质存在形态的类别有所不同。3.1.1从物质颗粒大小出发从水中物质存在的粒径大小的角度,水中物质可分为三类:1)悬浮物质:水中的悬浮物质是颗粒直径约在10-4mm(0.1μm)以上的颗粒。肉眼可见。这些微粒主要是由泥沙、沾土、原生动物、藻类、细菌、病毒、以及高分子有机物等组成,常常悬浮在水流之中,水产生的浑蚀现象,也都是由此类物质所造成。这些微粒很不稳定,可以通过沉淀和过滤而除去。水在静置的时候,重的微粒(主要是砂子和粘土一类的无机物质)会沉下来。轻的微粒(主要是动植物及其残骸的一类有机化合物)会浮于水面上,用过滤等分离方法可以除去。悬浮物是造成浊度、色度、气味的主要来源。它们在水中也不稳定,往往随着季节、地区的不同而变化。2)胶体物质:水中的胶体物质是指直径在10-4 ~10-6mm(0.001-0.1μm)之间的微粒。胶体是许多分子和离子集合物。天然水中的无机矿物质胶体主要是铁、铝和硅的化合物。水中的有机胶体物质主要是植物或动物的肢体腐烂和分解而生成的腐殖物。其中以湖泊水中的腐殖质含量最多,因此常常使水呈黄绿色或褐色。 由于胶体物质的微粒小,重量轻,单位体积所具有的表面积很大,故其表面具有较大的吸附能力,常常吸附着多量的离子而带电。同类胶体因带有同性的电荷而相互排斥,在水中不能相互粘合而处于稳定状态。所以,胶体颗粒不能藉重力自行沉降而去除,一般是在水中加入药剂破坏其稳定,使胶体颗粒增大而沉降予以去除。3)溶解物质:水的溶解物质是直径小于或等于10-6mm(0.001μm)的微小颗粒。主要是溶于水中的以低分子存在的溶解盐类的各种离子和气体。溶解物质可以用离子交换或除盐等方法予以去除。3.1.2从地球化学分析出发从水化学分析角度出发,水中物质分为两类:1)悬浮物质:粒径0.45μm的物质;2)溶解物质:粒径0.45μm的物质,包含有上一类的部分悬浮物质、全部胶体和溶解物质。即,在水化学中,0.45μm的滤膜时用来区分“dissolved”和“suspended”chemical constituents的标准。(注:微米:1μm=0.001mm。头发直径:75μm,肉眼可见最小黑点:40μm。)3.2测定项在水化学中,表示水中固体物质的指标较多,归纳起来有以下几种(参看:中華民國92 年10 月3 日環署檢字第0920072114 號公告):1)总固体重(TS):将搅拌均匀的水样在103~105℃下烘干至恒重,所得固体重量即为总固体重;2)悬浮固体重(SS):将搅拌均匀的水样以0.45μm的玻璃纤维滤片过滤,在103~105℃下将滤片烘干至恒重,所得固体重量即为悬浮固体重;3)总溶解固体重(DS):将总固体重减去悬浮固体重或将水样先经玻璃纤维滤片过滤后,其滤液在103~105℃下烘干至恒重,所得固体重量即为总溶解固体重。注意:在某些文献中,将直接测定的总溶解固体重称为溶解性固体,其重量加上重碳酸盐含量的一半(重碳酸盐在干燥时分解失去二氧化碳而转化为碳酸盐)才被认为溶解性总固体(参看:http://www.hygiene.cn.net/bzjyff/water/mwater9r.htm)。在此基础上,还可根据各固体种类的特性细分,见图2-1(此图出自何方?)。3.3取样采样时须使用抗酸性的玻璃瓶或塑料瓶,以免悬浮固体吸附于器壁上。分析前均应保存在4℃的暗处,以避免固体被微生物分解。采样后尽快检测,最长保存期限为7天。3.4测试原理总固体重、悬浮固体重和总溶解固体重的测试方法和步骤在文献中介绍较详细。主要是要注意恒重的定义,此处选择GB11901-89标准的规定,前后质量差≤0.2mg。如果考虑重碳酸盐的分解挥发,则溶解总固体的计算不能直接利用滤液烘干后前后质量的差来表示,而需将挥发跑掉的H2CO3增加进来,按下式计算(参看:饮用天然矿泉水检验方法1): ............................(1)式中: ρ──水样的溶解性总固体,mg/L;m1──蒸发皿质量,g;m2──蒸发皿和溶解性固体质量,g;V──水样体积,mL;ρ(HCO3-)──重碳酸盐的质量浓度,mg/L(必须先通过滴定求得)。当水样存在永久硬度时,构成永久硬度的钙、镁离子在蒸干时形成硫酸盐和氯化物,用105℃干燥法测定时,由于钙镁的硫酸盐所含结晶水不能去除完全,将使结果偏高;钙、镁的氯化物由于具有很强的吸湿性,对测量精度也将产生影响。向水样中预先加入适量的碳酸钠,使钙、镁离子在蒸干后形成碳酸盐,并在180℃干燥,将使上述影响得以消除(参看:http://www.hygiene.cn.net/bzjyff/water/mwater9r.htm。[em01] [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=18755]水中物质形态[/url]

  • 【转帖】食品中的化学污染与人体健康

    食品中的化学污染与人体健康食品是人的生命之本,一日三餐是人们最基本的生存需求。食品由于污染而降低了卫生质量或失去了营养价值,并可以对人体健康产生不同程度的急、慢性或潜在性危害,甚至有致癌、致畸、致突变作用。这是现代食品卫生上的新课题,也是人们十分关心的食品安全问题。1 食品中化学污染物的种类和来源1.1 食品中化学污染物的种类 食品中的化学污染物品种多,成分复杂。主要包括:化肥(氮肥、磷肥、钾肥等) 农药(有机氯类、有机磷类、氨基甲酸酯类、沙蚕毒素类、有机砷类、有机氟类、有机汞类等) 各种有害金属和非金属(汞、砷、铅、镉、镍、锑、硒、钴、氟等) 各种有机物、无机物(苯并芘、亚硝胺、酸、碱、苯胺等)。1.2 食品中化学污染物的来源 食品中化学污染物涉及范围较广,污染情况也较复杂。由于近代科学技术水平的发展,自然资源被大量应用,过去隐藏在地壳中的元素大量进入了人类环境。据报道,古代对元素的应用只有20种,18世纪应用了100多种,而现代被人们认识的全部元素几乎都被应用了。全世界每年进入人类环境的汞有1万吨,其中自然污染的和人为污染的各占半数 铅有400万吨,其中从汽油中放出的四乙基铅有80万吨 镉有2万吨等等。这些进入人类环境的元素,造成水源、大气、土壤和食品等广泛性的污染。特别是食品污染,在50年代和60年代的资本主义国家是一个非常严重的公害问题,在震惊世界的所谓8大公害问题,至少有3件是食品污染造成的。日本政府曾经公布了4种公害病中,除哮喘病外,水俣病(甲基汞慢性中毒),骨痛病(镉慢性中毒)和慢性砷中毒都是食品污染造成的。另一方面,食品在动物、植物的生长过程中或在加工、贮藏、运输、销售、烹调直到食用前的各个环节中,由于化学因素的作用,增加或产生了某些原先没有的外来有害物质,或增加了食品中原有的有害物质含量,以至超过了允许限量,而造成食品的污染。2 食品中的主要化学污染物与人体健康2.1 食品中化肥污染 在农业生产中,化肥的合理科学施用不但能够改善土壤结构,而且能够增加农作物产量。由于近几年大量长期地乱施化肥,使土壤的理化性状变劣,肥力下降,同时造成了农业环境的污染,进而给食品带来了污染。氮肥在我国化肥的生产和消费中约占生产总量的80%,消费总量的70%。在蔬菜生产中,施用过量的氮肥,再加上蔬菜是富集硝酸盐的植物性食物,从而对叶菜类蔬菜含硝酸盐影响最大。人类摄入硝酸盐约有80%~90%来自蔬菜,虽然蔬菜中的硝酸盐对人体无害,但它极易还原成亚硝酸盐,导致癌症发生。世界卫生组织和联合国粮农组 织在1993年就规定硝酸盐的日允许摄入量为0.36mg/kg(体重),亚硝酸盐的日允许摄入量为0.13mg/kg(体重)。从一次测定结果来看,有些蔬菜(叶菜类)硝酸盐含量已经超标,大多数蔬菜的亚硝酸盐含量尚未超标,但腌制的芥菜已明显超标,对人类的身体健康存在着一种潜在威胁,应引起人们的高度重视。被硝酸盐污染的蔬菜对人体的影响主要有以下两方面:一是硝酸盐含量高可能会引起高铁血红蛋白症 二是硝酸盐、亚硝酸盐是强致癌物质亚硝酸胺的前体,可诱发消化系统癌变。

  • 水体重金属前处理

    有谁用标准hj 677,678测过水样啊,100ml水95度加热,蒸发到20ml要多久啊!为什么温度不要超过95度?另外,不盖表面皿4小时都没蒸掉几毫升,盖上表面皿要到什么时候可以好?

  • 玩转质谱|3|:液质(LCMS)中化合物常用的几种扫描模式

    [font=Arial, sans-serif][size=16px][color=#1f497d][b]▉ 导读[/b][/color][/size][/font][size=14px]在使用质谱扫离子的时候,是不是对全扫描(SCAN)、选择离子监测(SIM)、中性丢失扫描等扫描模式不知如何选择?对它们的工作模式还是傻傻的分不清?[/size][size=14px]下面让我们花个几分钟了解下这几种扫描模式的区别吧[/size][size=14px][/size][b][font=宋体][color=#4f81bd]▉[/color][/font][color=#4f81bd]全扫描(SCAN)[/color][/b][size=14px]全扫描是指在进行质谱采集时,[/size][b][size=14px][color=#0080ff]扫描一段自己来设定的范围[/color][/size][/b][size=14px],然后覆盖对被测化合物的分子离子以及碎片离子的质量,一般想要得知未知物质的分子量以及相应的所有的碎片离子,都会进行全扫描,通过扫描得到的全谱,进行相应的谱库检索从而得到未知物质的相应信息。[/size][size=14px]举个栗子:扫描下全班有多少个可爱的小朋友体重在10~20kg范围内,因为大多数小朋友的体重不一样,可以很好的区分开来。[/size][align=center][/align][b][font=宋体][color=#4f81bd]▉[/color][/font][color=#4f81bd]选择离子监测(SIM)[/color][/b][size=14px]单离子监测也称选择离子扫描,是指针对一级质谱而言,进行[/size][b][size=14px][color=#0080ff]只扫一个离子的模式[/color][/size][/b][size=14px],并不是连续扫描某一范围内的质量,而是通过设定有针对的扫描某几个选定的质量。一般对已知物质,为避免其他离子对实验的干扰并提高某一离子灵敏度,通常仅需要扫描一个离子。一般用于化合物检测和复杂混合物中杂质的定量扫描检测。[/size][size=14px]举个栗子:扫描下全班有多少个可爱的小朋友体重在15kg,但这无法区分体重都在15kg的小明和小丽。[/size][size=14px][/size][b][font=宋体][color=#4f81bd]▉[/color][/font][color=#4f81bd]子离子扫描[/color][/b][size=14px]在Q1中选择一个特定的质荷比,用碰撞气体填充Q2使所选质荷比碎裂,然后扫描Q3的整个(或部分)质量范围。该实验可以查看所选前体离子的所有碎片/产物离子[/size][size=14px]举个栗[/size][size=14px]子:就是把一个小朋友的手臂的重量、腿的重量,单独进行称重[/size][b][color=#4f81bd][/color][font=宋体][color=#4f81bd]▉[/color][/font][color=#4f81bd]多反应监测[/color][/b][size=14px]选择(或多个)反应监测(SRM或MRM) :在Q1中选择一个特定的m/Q,用碰撞气体填充Q2,将选定的m/Q碎裂,然后Q3从这些片段中选择一个特定的m/Q进行分析。这个实验可以对在Q1中的m/Q的分析物进行特定的检测,已知该m/Q是特定于Q3选择的产物离子的片段。对于这个特定的离子对,检测灵敏度也大大提高,因为检测器现在主要处理这个单一分析物特定的离子对,并且可以在几个周期内重复这样做。[/size][size=14px]举个栗子:虽然小明和小丽的体重都在15kg,但是通过上一步的子离子扫描,我们发现他们的手臂的重量的是不一样的。因此通过多反应监测我们是可以成功的在全班小朋友中准确的找到小明的,那如何寻找了?第一次过滤全班小朋友的体重,筛选出小明和小丽,第二次通过小明和小丽手臂重量的差异,就可以成功的找到小明了。[/size][size=14px]([/size][size=14px]是不是有点残忍,感觉这栗子举的有点不太好)[/size][b][font=宋体][color=#4f81bd]▉[/color][/font][color=#4f81bd]中性丢失扫描[/color][/b][size=14px]在[/size][size=14px]进行中性碎片[/size][size=14px]丢失扫描时,质量分析器选择所有离子进入碰撞室,与碰撞室内的碰撞气体发生碰撞诱导裂解,另一个质量分析器以与前一个质量分析器固定质量差联动扫描,检测丢失该固定质量中性碎片的离子对,得到中性碎片质谱[/size][size=14px](栗子太残忍我就不列举了。。。)。[/size][size=14px]该实验可以识别失去选定的通用化学基团的所有前体,例如失去与甲基相对应的质量的所有前体。[/size][align=left]关注微信公众号“质谱学堂”, 即可领取 ”色谱系列丛书 ” 相关书籍,共12本以及 2020版 《中国药典》1~4部。[/align]

  • 电控针阀在定容法梯度充气式SF6气室容积测定中的应用

    电控针阀在定容法梯度充气式SF6气室容积测定中的应用

    [size=16px][color=#339999][b]摘要:在目前的六氟化硫气体精密计量中普遍采用重量法和定容法两种技术,本文分析了重量法中存在的问题以及定容法的优势,同时也指出定容法在实际应用中还存在自动化水平较低的问题。为了提高定容法精密计量过程中的自动化水平,本文提出了增加电控针阀和可编程压力控制器的解决方案,由步进电机驱动的电控针阀来精密调节气体压力,不同压力值的控制过程则由可编程压力控制器来进行控制操作,从而实现了定容法的自动化精密计量。[/b][/color][/size][align=center][size=16px][color=#339999][b]===================[/b][/color][/size][/align][size=18px][color=#339999][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size][size=16px] 六氟化硫气体(SF6)是一种优异的绝缘介质,广泛应用于电力行业,同时六氟化硫气体也是六种严禁排放的温室气体之一,世界各国明令禁止六氟化硫气体排放,特别是各级电网公司为了减少六氟化硫气体的排放量,会对运行中的六氟化硫电气设备进行六氟化硫气体重量统计,严格控制使用量和泄漏量。为了普查变电站六氟化硫气体使用量,需要一种检测变电站中六氟化硫用气量的方法。目前六氟化硫用气量有两种检测方法,一是重量法,二是定容法。[/size][size=16px] 有关重量法,在广东电网有限责任公司实用新型专利“CN208953045U:一种SF6气体计量装置”以及河南省日立信股份有限公司发明专利“CN112611439B:一种测量六氟化硫气体重量的装置及方法”中给出了典型的描述,其测试过程和装置如图1所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=六氟化硫气体重量法充气计量装置结构示意图,690,339]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310241519317761_2690_3221506_3.jpg!w690x339.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 六氟化硫气体重量法充气计量装置结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 重量法的基本原理是通过天平或承重仪器检测向高压电气设备中充入的六氟化硫气体重量,并同时观察安装到高压电气设备上的压力传感器升高的压力值。在已知温度下六氟化硫气体密度后,由重量计算出补气的六氟化硫气体体积,结合压力传感器计算出的压力变化,可以推算出高压电气设备内部的有效容积。但在实际应用中,这种重量法存在以下明显的缺点:[/size][size=16px] (1)在重量称量中,一般是承重六氟化硫气体钢瓶的重量变化,而实际消耗的六氟化硫气体静重量要比钢瓶皮重小很多,这种“大质量小称量”方法对所消耗的气体重量测量精度极为不利,测量误差很大。[/size][size=16px] (2)当气室原有一部分气体时,此时该装置进行充补一部分气体入气室中提高气室内气体压力,却无法有效得知气室中原有的SF6气体量,无法对气室内部体积进行精确测算。另外重量法携带称重装置至现场给气体钢瓶进行称重,不方便搬运,且各地的地理位置不同,因海拔等不同导致重力系数不同,使得通过检测重力得出的质量有所偏差。[/size][size=16px] (3)对于部分体积较小的六氟化硫电气设备,采用气体钢瓶直接对其进行充气,由于气体钢瓶的压力较大,对于体积较小的六氟化硫电气设备来说很容易发生充气过压,引起过压危险。[/size][size=16px] 为了解决上述重量法中存在的不足,国内外新开发了一种定容积法,在国家电网有限公司的发明专利“CN112556777B:基于定容法的梯度充气式SF6气室容积测定方法”中对这种方法进行了介绍,其测量装置的结构如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=六氟化硫气体定容法精密计量装置结构示意图,690,457]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310241519534784_89_3221506_3.jpg!w690x457.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 六氟化硫气体定容法精密计量装置结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 定容法是流量测量中的一种经典测试方法,在对六氟化硫充气量计量测试中,有以下优点:[/size][size=16px] (1)这里的定容法是根据气室压力设定值分配多个阶段充气阈值,分阶段对气室进行充气并测量数据,各个阶段分别计算气室的体积与内部原有的气体质量,再区各个阶段测得的数据的平均值,可消除由于压力传感器的测量精度限制,对气室进行充气时,一次性从初始值充到设定值进行一次测量存在的较大偶然误差问题,可提高计算结果的精确度。[/size][size=16px] (2)能够精确测量气体的实时压力,在接近设定压力数值时能控制充气流量,使得压力传感器能在气体稳定时进行检测,检测数据更加精确,且不会使气室充入气体过多导致气体压力过高造成安全隐患。[/size][size=16px] (3)采用定容积的充气罐替代称重装置,通过温度、压力传感器和控制阀组,实现不同条件下的温度、压力测量,使得测算得出的气室体积和气体量结果更加精确。[/size][size=16px] 尽管定容法具有上述明显优点,但定容法要进行多个不同压力的充气过程和测量,即需进行多次标定试验,这就要求整个标定过程自动化程度很高,如果采用人工调节费事费力且精度无法保证。而在自动化测控方面,国家电网有限公司的发明专利“CN112556777B:基于定容法的梯度充气式SF6气室容积测定方法”并未给出详细描述。[/size][size=16px] 为了解决六氟化硫定容法精密计量中的自动化测控问题,本文提出了采用电控针阀的解决方案,即采用NCNV系列高速低漏率电动针阀来作为图2所示定容法装置中的调节阀门,并结合可编程程序控制器,从而实现定容法中多个不同压力下的充气过程中的全自动标定。[/size][size=18px][color=#339999][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 定容法可编程压力自动控制的结构如图3所示,即将图2的流量调节阀更换为NCNV电控针阀,并增加一个VPC2021可编程压力控制器。压力控制器采集压力传感器信号,并根据设定好的不同压力设定值对电控针阀进行控制,从而在不同压力下实现准确恒定。压力控制器与计算机连接,通过控制器软件进行操作。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=电控针阀可编程压力自动控制结构示意图,600,293]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310241520124219_8385_3221506_3.jpg!w690x338.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图3 电控针阀可编程压力自动控制结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 解决方案中所采用的NCNV系列电控针阀具有一系列不同的孔径,范围从0.9mm~4.1mm,可满足不同容积的充气需要。另外,电控针阀具有小于5×10[sup]-9[/sup]Pa.m[sup]3[/sup]/s的极低漏率,基本消除了六氟化硫的泄漏现象。而且电控针阀具有很高的线性度和重复精度,可保证压力控制和重复性测量的精度。[/size][size=16px] 解决方案中所采用的VPC2021系列可编程压力控制器,具有24位AD、16位DA和0.01%最小功率输出百分比的高性能指标,并具有多段折线程序设定功能,通过手动或软件界面操作进行控制程序设置,软件可驱动压力控制器的运行并记录过程参数和曲线变化,避免了再编写控制程序的繁琐。[/size][size=18px][color=#339999][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 通过本解决方案中增加的电控针阀和可编程压力控制器,可有效提高六氟化硫气体定容法计量的自动化水平,并保证计量精度,使得定容法在六氟化硫充气过程的准确计量技术中能得到真正的推广应用。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]~~~~~~~~~~~~~~~[/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b][/b][/color][/size][/align]

  • 【转帖】女性吃苹果吃出来的健康身体

    女人们听类似于“天天一苹果,医生远离我”这样的话已经不少了,可究竟谁能说出苹果对于女性究竟有什么好处呢?理由一:吃苹果能减肥  1个不大不小的苹果只含60~100千卡热量,不含脂肪也不含钠,对于正在减肥中的MM来说,是再好也没有的食物了。  在巴西里约热内卢大学所进行的一项研究中,超重的中年女性分成3组,每组每天吃低热量饮食,并分别吃3个苹果、3个梨或3块燕麦饼干(3种食品的膳食纤维含量相等);12周后发现吃苹果和梨的女性的体重减轻了1.22kg,而吃燕麦饼干的女性体重变化不大。苹果为高纤维、低热量食品,常吃苹果不容易有饥饿感且热量摄入少,有助于减肥。  理由二:苹果中的营养成分及其他植物化学成分有助于抗击癌症  女性肥胖不但影响日常工作、生活和美观,而且还容易患有癌症。日本一研究小组对15054例成年女性进行了长达9年的随访调查,最终发现有668例女性发生癌症。经统计学分析后发现,与正常体重的女性相比,超重或肥胖的女性发生癌症的危险要上升29%-47%;女性体重指数越高则患乳腺癌、结肠直肠癌、子宫内膜癌和胆囊癌的危险越大。研究提示,超重或肥胖是女性发生癌症的危险因素。那么有没有什么方法使女性既能减肥又能防癌呢?确实有,可以常吃苹果。  意大利的研究人员调查了629例癌症患者的饮食情况,详细分析后发现,与每天吃苹果少于1个相比,每天吃苹果1个以上可以使结肠直肠癌、食道癌、喉癌、乳腺癌和卵巢癌等癌症发生危险降低9%-42%。苹果除了含有传统的营养素和膳食纤维外,还富含黄酮类化合物,后者为天然的抗氧化剂;而且与其它水果相比,苹果中游离型黄酮类化合物的比例较高,这样更容易被人体吸收。这些天然抗氧化剂可以使遗传物质DNA(脱氧核糖核酸)免受氧化应激的损伤,有较强的抗癌作用。 理由五:多吃苹果能预防骨质疏松  苹果中含有能增强骨质的矿物元素硼与锰。美国的一项研究发现,硼可以大幅度增加血液中雌激素和其他化合物的浓度,这些物质能够有效预防钙质流失。医学专家认为,停经妇女如果每天能够摄取3克硼,那么她们的钙质流失率就可以减少46%,绝经期妇女多吃苹果,有利于钙的吸收和利用,防治骨质疏松。  理由六:苹果能中和人体酸性物质  70%的疾病发生在酸性体质的女性身上,而苹果是碱性食品,吃苹果可以迅速中和体内过多的酸性物质(包括运动产生的酸及鱼、肉、蛋等酸性食物在体内产生的酸性代谢产物),增强体力和抗病能力。

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