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测微头

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测微头相关的论坛

  • RoHS检测仪维修(更换探头)

    RoHS检测仪维修(更换探头)

    全新版面,全新布局,来个全新原创—RoHS检测仪维修帖子前段时间接到一RoHS检测仪客户反馈仪器使用疑问,测试过程无法显示谱图。到达现场查看,逐一查看,寻找问题…… 过后发现问题所在!(1) 故障表现:RoHS检测仪最核心也最贵的探测器-铍窗(Be)破损,如下图一[img=RoHS检测仪-探头破损,400,539]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511031102_572032_1617349_3.jpg[/img] 图一 破损的探头(2) 解决方案:另二大部件,高压|光管 正常运做,实施方案更换探测器[img=,400,539]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511031112_572033_1617349_3.jpg[/img] 图二 仪器内部24v电源[img=,400,296]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511031112_572034_1617349_3.jpg[/img] 图三 探测器的一部分(能谱板)[img=,400,539]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/11/201511031112_572035_1617349_3.jpg[/img] 图四 更换好的探头(3) 硬件验证(更换探头) 这里很抱歉当时遗漏拍照片。(4) 总结:当RoHS检测仪在测试过程无法显示谱图,可从硬件上去逐步一 一 的排查,常说的排除法。查出问题所在,就可针对其维修更换。以上是在全新版面,全新布局,给伙伴们带来的身边实际工作案例,欢迎各位伙位们应对RoHS检测仪维修共同探讨,共同学习。探讨|学习联系:106007207

  • 固相微萃取香气成分检测-萃取头

    我们实验室现在想专门做一下不同水果的香气成分检测,但是是第一次接触固相微萃取,对于和它相关的自动进样器和仪器相关的萃取头等配件都不熟悉,想请教一下各位前辈:1:一个新的萃取头,如果每次进样前250℃老化30min,进样后老化10min,最多能进多少针样品就要更换呢?2:萃取头使用完后,需不需要手动清洁,如何保存?3:每次做出来的香气成分数据,分析后得到的化合物种类数目,与参考的文献相比较,总是会少很种,会是因为哪方面操作有失误吗?4:自动进样器序列进样时,会在进完上一个样品解析完后,立刻开始下一个样品的老化阶段,这种边采集样品,边老化萃取头的方式,会不会造成下一个样品的香气成分影响到上一个样品采集的成分呢?[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/08/202008241639078328_4842_3501751_3.png[/img]

  • 馒头含量检测|馒头农残检测

    [font=微软雅黑][/font][font=&][size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-40001.html[/url]服务背景[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]馒头,古称“蛮头”,别称“馍”“馍馍”“蒸馍”,为”包子“的本称,中国传统面食之一,是一种用发酵的面蒸成的食品。馒头以小麦面粉为主要原料,是中国人日常主食之一。馒头农残检测范围白面馒头、小麦粉馒头、红糖馒头、玉米面馒头、老面馒头、豆沙馒头、油炸馒头、小馒头、菜馒头、肉馒头、蔬菜馒头、生煎馒头、杂粮馒头、点心馒头等。[font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]馒头农残检测项目茚虫威、啶虫脒、虫螨腈、三氯杀螨醇、硫丹、氯氰菊酯、甲胺磷等。[font=&][size=16px][color=#333333]检测标准[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][table][tr][td]产品名称[/td][td]检测项目[/td][td]检测标准[/td][/tr][tr][td]馒头[/td][td]食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量[/td][td]GB 2763-2021[/td][/tr][tr][td]馒头[/td][td]馒头类[/td][td]KS H 2135-2013[/td][/tr][/table][font=&][size=16px][color=#333333]我们的优势[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]馒头农残检测流程1、沟通需求:了解待检测项目,确定检测范围;2、报价:根据检测项目及检测需求进行报价;3、签约:签订合同及保密协议,开始检测;4、完成检测:检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动,具体可咨询检测顾问;5、出具检测报告,进行后期服务;[font=微软雅黑][/font]

  • 光电液位探头工作原理

    光电液位探头工作原理

    [font=宋体][color=#333333][back=white]光电液位探头由发光器和接收器组成。发光器会发射一束光线,而接收器会接收到这束光线。当液体的液位低于探头位置时,光线会被液体阻挡,导致接收器接收到的光线强度减弱。而当液体的液位高于探头位置时,光线能够顺利通过,接收器接收到的光线强度不会减弱。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#333333][back=white]基于这个原理,光电液位探头可以通过检测光线的强度来确定液体的液位高低。当液位低于探头位置时,光线强度减弱,探头会输出一个低电平信号;当液位高于探头位置时,光线强度不变,探头会输出一个高电平信号。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#333333][back=white]光电液位探头具有高精度、高灵敏度和快速响应的特点。它可以准确地检测液体的液位,广泛应用于各种液位检测场景,如水箱、油罐、化工容器等。[/back][/color][/font][align=center][img=光电液位传感器,690,238]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307241626070514_2528_4008598_3.jpg!w690x238.jpg[/img][/align][font=宋体][color=#333333][back=white]此外,[url=https://www.eptsz.com]光电液位传感器[/url]还具有耐高温、耐腐蚀和长寿命的特点,适用于各种不同类型的液体。它的安装和使用也相对简单,只需将探头固定在需要检测液位的位置,然后连接到相应的控制系统即可。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#333333][back=white]总之,光电液位探头通过光电原理实现液位的测量,具有高精度、高灵敏度和快速响应的特点。它在液位检测领域发挥着重要的作用,为各种液体容器的安全运行提供了可靠的保障。[/back][/color][/font]

  • 枕头不换危害多,你检测过吗

    你家的枕头多久洗晒一次,几年换一个?长期不换的枕头到底有多脏?对于这3个问题,你是不是很难回答。平时每次打扫卫生时,你会把床单、枕套、被套洗得干干净净,但却忽略了你最密切的寝具——枕头。日前,记者从市二院呼吸科、市三院呼吸科了解到,近段时间因尘螨、霉菌诱发的各类过敏和哮喘患者明显增多。检查发现是“螨虫皮炎”,其中枕头正是“罪魁祸首”之一。对此,医生建议,有过敏性鼻炎及过敏性哮喘的人群,如果查清是尘螨过敏,可以使用防螨枕套,否则每年至少更换一次枕芯,过敏性体质者慎用棉絮、化纤、羽毛类枕头。咳嗽3个月,挂过水吃了药始终不好!换了个枕头,一周后不咳了过敏性鼻炎和哮喘患者,可别忽略了耳边的“捣蛋鬼”有个调查:枕头几十年不更换,枕芯1/3为尘螨粪便尸体和真菌何小姐连续咳嗽了三个月,挂过水、吃过各种偏方,却始终不好。日前,何小姐再次前往市二院就诊。当医生得知她是过敏体质后,让她查过敏源。检查报告显示,何小姐属于尘螨过敏。医生建议她彻底清洁家居环境,并且换掉已经使用了5年多的枕头。一个星期后,何小姐不再咳嗽。市二院呼吸科主任医师殷小伟说,像何小姐这样的患者在门诊中他时常会碰到,哮喘、咳嗽长期不愈,但把家里使用了多年的枕头一换,就不再出现咳嗽、打喷嚏、流鼻涕等过敏症状的病人。殷医生说,在几百种过敏源里,因为尘螨诱发的过敏占了30-40%的比例。“枕头、空调出风口、棉席是室内最容易寄生尘螨,又最容易忽视的卫生死角。而其中枕头的使用率最高,被忽略的程度也最高。对于过敏体质的人来说,抽个血就可以测出20多种常见的过敏源,尘螨也在其中。”殷医生提醒,有人喝牛奶过敏,有人吃笋过敏,有人空气冷热交替也过敏。所以,一旦家中有过敏性鼻炎或者过敏性哮喘的病人,不管哪种过敏,找到过敏源,脱离过敏源是第一步。这比用药治疗过敏更为重要。   一项调查显示,枕头几十年不更换,枕芯1/3为尘螨粪便尸体和真菌  有媒体报道,北京协和医院过敏反应科尹佳教授做客一档电视养生节目说:“有人做过一个实验,几十年没洗过的枕头,最后1/3是尘螨的粪便和尸体,2/3是荞麦皮。如果你天天枕着这么一个枕头睡觉,不哮喘才怪呢。”  枕头到底有多脏?  据美国生活科学网站报道,在人们每晚睡觉的枕头上,有一个完整的生态系统,不仅有恶心的虫子(尘螨),可能还有致命的真菌(曲霉菌)。  研究负责人、曼彻斯特大学的阿什利·伍德科克介绍,枕头是以真菌为食的尘螨的温床,并且真菌反过来又以尘螨的粪便(以及人类皮屑)作为氮和营养的主要来源,而尘螨是引起过敏性疾病,加重哮喘的“元凶”之一。  阿什利·伍德科克发现,有数百万的真菌孢子藏在我们每天接触的枕头里。其中,最为常见的是曲霉菌,它是一种常见菌类,随着空气游走,会诱发多种疾病,如导致哮喘恶化,特别是患哮喘病多年的病人,还会引起过敏性鼻窦炎。  市三院呼吸科主任医师屠文俊说,枕头确实是很容易寄生尘螨的地方,一些实验室做尘螨培养实验,就是用枕头的。“很多人喜欢在睡前洗头,这其实为尘螨的繁殖提供了条件。”屠主任说:“有些人刚洗完头,一般很难彻底吹干,往往是湿湿热热的就睡枕头上了。这样的环境,尘螨最喜欢了。”使用防螨的枕套,可以保护枕头的清洁,可以完全阻隔人体与螨虫过敏原接触。是最简单有效的方法。

  • 测测你的舌头灵活度

    测测你的舌头灵活度今天开始玩舌头:看看你的舌头等级。   1、初入江湖:化肥会挥发。   2、小有名气:黑化肥发灰,灰化肥发黑。   3、名动一方:黑化肥发灰会挥发;灰化肥挥发会发黑。   4、天下闻名:黑化肥挥发发灰会花飞;灰化肥挥发发黑会飞花。   5、一代宗师:黑灰化肥会挥发发灰黑讳为花飞;灰黑化肥会挥发发黑灰为讳飞花。   6、超凡入圣:黑灰化肥灰会挥发发灰黑讳为黑灰花会飞;灰黑化肥会会挥发发黑灰为讳飞花化为灰。   7、天外飞仙:黑化黑灰化肥灰会挥发发灰黑讳为黑灰花会回飞;灰化灰黑化肥会会挥发发黑灰为讳飞花回化为灰。

  • 固液微萃取头的使用

    我测一物质沸点是290度,我使用SPME100PDMS(最高温度280)萃取头,出峰情况拖尾很厉害,我原inlet是250°,我想升高到280°,是否可以。拖尾别的原因都找了,没改变,想是否是inlet的原因。

  • 日韩罐头无菌检测与国标存在差别

    我国GB/T4789.26-2013《食品微生物学检验》对商业无菌的检验主要通过保温试验和微生物培养试验来判定,对保温试验阴性及镜检接种试验阴性的产品,均可判定为商业无菌。韩国和日本对罐头产品的微生物检测要求也包括保温试验和细菌试验,但对保温试验呈阴性的产品仍进行接种培养,若培养介质混浊,则判定为产品细菌生长阳性,为不合格产品。 判定方法与我国国标区别如下:一是保温试验温度,韩国食品药品安全部(MFDS)的保温试验为35/37℃保温10天后,常温放置一天再进行接种试验,日本为35±1℃保温14天后进行接种试验;二是韩国及日本对保温试验未发生胖听或泄露的产品均取样进行硫乙醇酸盐液体培养基(适用于需氧菌和厌氧菌生长)培养,35/37℃培养2天,培养基混浊的则判定为阳性结果。在这种检测方法中,一旦产品中存在未完全杀死的微生物或孢子,则极可能出现阳性结果而被判定为不合格。 日韩罐头商业无菌检测方法与国标的差别,对我国罐头出口日韩带来巨大压力:一是成本增加。日韩保温时间远长于国标,保温温度不同,造成产品销售周期加长,库存压力增大,检测成本增加。据估算,山东输日、输韩出口罐头每个出口批的成本将增加近500美元。二是出口风险增大。运抵后罐头保温试验结果作为投放市场的唯一依据,检验的原始性和可检性不足。再加上保温时间的延长以及保温温度的区别,将导致保温结果不能反映企业对罐头杀菌过程的常规控制;三是通报增多。许多出口企业对日本及韩国对罐头食品的微生物要求及检测判定方法并不了解,出口前并未按照进口国要求对相关产品进行商业无菌试验,导致出口日、韩的罐头产品因微生物繁殖阳性或超标被通报。摘自:中国国门时报

  • 罐头检测

    点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-8047.html[/url][table=636][tr][td=2,1,183][font=微软雅黑][size=12px]食品[/size][/font][/td][td=1,1,453][font=微软雅黑][size=12px]检测项目[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,6,72][font=微软雅黑][size=12px]罐头[/size][/font][/td][td=1,2,111][font=微软雅黑][size=12px]畜禽水产罐头[/size][/font][/td][td=1,1,453][font=微软雅黑][size=12px]总砷(以As计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、商业无菌[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,453][font=微软雅黑][size=12px]组胺、无机砷(以As计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、甲基汞(以Hg计)、铬(以Cr计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、乙二胺四乙酸二钠、商业无菌[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,3,111][font=微软雅黑][size=12px]果蔬罐头[/size][/font][/td][td=1,1,453][font=微软雅黑][size=12px]铅(以Pb计)、展青霉素、二氧化硫残留量、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、诱惑红、亮蓝、靛蓝)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、阿斯巴甜、商业无菌[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,453][font=微软雅黑][size=12px]铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、阿斯巴甜、乙二胺四乙酸二钠、霉菌计数、商业无菌[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,453][font=微软雅黑][size=12px]总砷(以As计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、乙二胺四乙酸二钠、商业无菌[/size][/font][/td][/tr][tr][td=1,1,111][font=微软雅黑][size=12px]其他罐头[/size][/font][/td][td=1,1,453][font=微软雅黑][size=12px]铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B[sub]1[/sub]、二氧化硫残留量、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、阿斯巴甜、乙二胺四乙酸二钠、商业无菌[/size][/font][/td][/tr][/table]

  • 【分享】渗透探伤金属表面微小裂纹快速检测方法

    利用毛细现象检查材料表面缺陷的一种无损检验方法。20世纪初,最早利用具有渗透能力的煤油检查机车零件的裂缝。到40年代初期美国斯威策 (R.C.Switzer)发明了荧光渗透液。这种渗透液在第二次世界大战期间,大量用于检查 飞机轻合金零件,渗透探伤便成为主要的无损检测手段之一,获得广泛应用。   渗透探伤包括荧光法和着色法。荧光法是将含有荧光物质的渗透液涂敷在被探伤件表面,通过毛细作用渗入表面缺陷中,然后清洗去表面的渗透液,将缺陷中的渗透液保留下来,进行显象。典型的显象方法是将均匀的白色粉末撒在被探伤件表面,将渗透液从缺陷处吸出并扩展到表面。这时,在暗处用紫外线灯照射表面,缺陷处发出明亮的荧光。 着色法与荧光法相似,只是渗透液内不含荧光物质,而含着色染料,使渗透液鲜明可见,可在白光或日光下检查。一般情况下,荧光法的灵敏度高于着色法。这两种方法都包括渗透、清洗、显象和检查四个基本步骤。   根据从被探伤件上清洗渗透液的方法,渗透探伤的荧光法和着色法又可分别分为水洗型、后乳化型和溶剂去除型三种。 渗透探伤   渗透探伤操作简单,不需要复杂设备,费用低廉,缺陷显示直观,具有相当高的灵敏度,能发现宽度1微米以下的缺陷。这种方法由于检验对象不受材料组织结构和化学成分的限制,因而广泛应用于黑色和有色金属锻件、铸件、焊接件、机加工件以及陶瓷、玻璃、塑料等表面缺陷的检查。它能检查出裂纹、冷隔、夹杂、疏松、折叠、气孔等缺陷;但对于结构疏松的粉末冶金零件及其他多孔性材料不适用。图1为用着色法发现的壳体上的热应力裂纹;图2为用荧光法发现的焊缝裂纹。 着色渗透探伤是无损检测技术中最简便而又有效的一种常用检测用段,它对危及金属、非金属材料制件寿命和压力容器安全的危险缺陷——如焊接裂缝、疲劳裂缝、应力腐蚀裂缝、磨削裂缝、淬火裂缝等表面开口性缺陷的检测具有显示灵敏、结论迅速、重复性和直观性好的独特优点。这些优点使得着色渗透探伤在机械、冶金、石油、化工、铁路、交通、造船、矿山、建筑、航空、航天、发电、受压容器以及国防工业部门质量保证体系中发挥越来越大的作用。  着色渗透探伤剂可完全用水去除,因而检测成本低,特别适用于原材料及大型构件较粗糙表面的探伤。其探伤灵敏度最低可达到2级(中级),考虑到用户对被检测表面在预洗的需要,型产品,仍可允许在无水源环境下使用,用本型清洗剂作去除剂用。本产品适用于化工、造船、铁路、石油、重型机械、冶金、军工、压力容器等部门对表面较粗糙、探伤灵敏度要求为2级的铸锻、板、棒等金属原材料、大型零件及结构的渗透探伤。 使用方法: 1、清洗:用清洗剂将被检工件表面的污物(氧化皮、铁锈、油脂等)完全清洗干净; 2、渗透:放置5-10分钟待工件和试块表面干燥后,施加渗透剂,喷嘴应距工件和试块表面 20-30mm,渗 透时间应根据使用说明,一般为5-15分钟,这期间应保持探伤面被渗透剂充分湿润.; 3、清洗:用清洗剂或水(水压≤1.5kg/cm2)将工件表面的渗透剂擦洗干净; 4、显像:将显像剂充分摇匀后,对被检工件保持距离300mm处均匀喷涂,喷涂显像剂后,片刻即  可观察缺陷;; 5、检查完毕,用清洗剂或水擦洗去除显像剂; 6、按工艺要求将工件处理保存。

  • 光导纤维探头

    熟悉VARIAN 系列的ICP,其炬室右上角安装了一根光导纤维,用来检测等离子体。如果等离子体熄灭,计算机软件中出现 'Plasma has gone out' 提示信息,同时自动关闭RF发生器及气路。有时候点不着火可以试着用沾着酒精的棉签去擦拭它,这种光纤探头有什么优越性?

  • 测乌头碱的流动相是否稳定???

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/02/201402201500_490669_1060668_3.bmp问题1:如果基线出现较大波动,是否四氢呋喃氧化造成的问题2:流动相加冰醋酸后,PH为4.7,但是没出峰,是否还需要调节PH测乌头碱的条件如下:以乙腈-四氢呋喃(25:15)为流动相A,以0.1mol/L醋酸铵溶液(每1000ml加冰醋酸0.5ml)为流动相B,按下表中的规定进行梯度洗脱;检测波长为235nm。时间(分钟)流动相A(%)流动相B(%)0~4815→2685→7448~4926→3574→6549~58356558~6535→1565→85对照品溶液的制备取乌头碱对照品、次乌头碱对照品、新乌头碱对照品适量,精密称定,加异丙醇-三氯甲烷(1:1)混合溶液分别制成每1ml含乌头碱50μg、次乌头碱和新乌头碱各0.15mg的混合溶液,即得。

  • 固相微萃取萃取头(SPME Fiber)使用寿命

    请问大家是如何判断固相微萃取头的使用寿命呢? 新手小白, 我能想到的方法就是新买来的萃取头吸附一个标样,测其丰度,当使用50次之后再测同样的标样。 看其丰度。 请问大家都是怎么做的? 不过话说回来, 我做的检测也加内标物。 因为个样品添加的内标物的浓度和含量是一定的。 是不是我可以对比一下第一个样品和第50个样品内标物的丰度?

  • 可燃气体检测仪探头安装高度

    可燃气体检测仪探头安装高度1、可燃气体检测仪探头选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内, 尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。探头用于大面积气体检测时可采用10~12平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。探头安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。可燃气体检测仪探头安装高度2、检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶1米左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面1.5~2米左右安装。探头布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。

  • 显微红外透射模式下测出一堆杂峰,是方法不对,还是测不出来呢?

    显微红外透射模式下测出一堆杂峰,是方法不对,还是测不出来呢?

    1、用显微红外透射模式测了一个垫圈烧焦的样品,得到下面这张图,是不是样品透过率低测不出来呢?2、为什么图谱是这么多小的杂峰呢?用反射模式会不会效果好一点?3、透射模式和反射模式设置参数哪里不一样啊?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/04/201204212352_362713_2378712_3.jpg

  • 水果罐头检测

    [font=&][size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-38045.html[/url]服务背景[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]水果类罐头是指以水果为原料,经加工处理、排气、密封、加热杀菌、冷却等工序加工而成的罐装食品。如糖水桔子罐头、糖水黄桃罐头等。在选择水果罐头的时候,首先要看水果罐头的果肉外观。正常的黄桃水果罐头,其产品颜色应该是不太均匀,有金黄色的,还有一点带青色。假的黄桃罐头的果肉是完全一致的,颜色看起来很好看。正常的黄桃罐头的汤汁应该是无色的,而经过染色的罐头,汤汁是黄色的。[font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][b]水果罐头检测项目[/b]铅(以Pb计)展青霉素二氧化硫残留量合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、诱惑红、亮蓝、靛蓝)b脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)糖精钠(以糖精计)甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)三氯蔗糖阿斯巴甜商业无菌[font=&][size=16px][color=#333333]检测标准[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][table][tr][td]产品名称[/td][td]检测项目[/td][td]检测标准[/td][/tr][tr][td]罐头[/td][td]成分[/td][td]GB 5009.12[/td][/tr][/table]

  • 【求助】微波消解温度传感探头

    我们用的CEM微波消解光纤探头给坏了,不显示温度,现急需购买一新的,可是厂家报价老板嫌贵,不知道谁有认识的代理或知道哪里能买到便宜点的吗?十万火急,在线等消息。

  • 三头显微镜特点

    [url=http://www.f-lab.cn/biomicroscopes/ba410e-three.html][b]三头显微镜[/b][/url]是采用Motic麦克奥迪BA410E显微镜为主体的[b]三人共享共用显微镜[/b]和三人观察显微镜,非常适合大学,医学,研究院所等单位日常使用,是三头显微镜品牌中三头显微镜价格合理的多头显微镜。[b]三头显微镜[/b]具有生命科学或医疗应用所需要的光学性能,采用Motic麦克奥迪颜色校正的无限光学技术和消色差透镜,提供良好的光学视图。[b][b]三头显微镜[/b]特点[b]三头显微镜[/b]主体采用采用Motic麦克奥迪新型BA410E显微镜,[/b]每处细节都经过Motic的精心优化设计。30W卤素灯为操作者提供充足亮度以满足各种情况下的样本观察。即使是染色较弱的切片,柯拉照明也能保证出色的成像效果。全新的Motic无限远色差校正系统(CCIS)及宽带镀膜EF-N平场消色差物镜,保证了显微图像的高对比度。同时,全新概念的管镜设计消除了放大倍率色差,使三目镜筒观察的显微图像与目镜观察的一样清晰。另外,BA310还拥有满足DIN/ISO标准的摄影摄像连接筒。BA410E显微镜载物台面积大、防腐、耐磨,行程76*50mm,并装有锁紧螺钉防滑设计的改进片夹,即使频繁地拆装和使用,也能确保方便、安全。[img=三头显微镜]http://www.f-lab.cn/Upload/BA410E-three.jpg[/img]生物显微镜官网:[url]http://www.f-lab.cn/biomicroscopes.html[/url]

  • 土壤新污染检测是“噱头”还是“鸡肋”

    土壤新污染检测并不是“噱头”或“鸡肋”,相反,它在保护环境和人体健康方面扮演着极其重要的角色。新污染物,如持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等,具有隐蔽性、长期性和对人体健康及环境系统的潜在危害。随着环境监测技术的发展,识别和监测新污染物变得越来越重要。首先,土壤新污染检测不是“噱头”。它基于科学研究和环境监测的需要,对预防和控制环境污染、维护生态安全和人体健康具有实质性的意义。例如,微塑料污染,作为一种新污染物,已经在多种环境介质中被发现,包括土壤。微塑料可以进入食物链,对生物多样性和人类健康构成潜在威胁。因此,开发能够准确测量土壤中微塑料含量的方法,如日本研究人员所做的那样,是十分必要的。其次,土壤新污染检测也不应是“鸡肋”。尽管存在一些技术挑战,如成本高、周期长和可能产生二次污染等问题,但这并不意味着我们应该放弃这项工作。相反,这要求科研工作者和企业代表共同努力,攻克关键核心技术,提高检测和修复技术的有效性。通过政府、企业和科学界的合作,可以开发出更经济、更高效、更环保的土壤污染防治策略。综上所述,土壤新污染检测是一项关键的环境保护工作,它有助于我们了解和应对新污染物的挑战,不是无用的“噱头”,也不是食之无味的“鸡肋”。我们需要持续加强这方面的研究和工作,以保障人民群众的身体健康和环境的可持续发展。

  • 【资料】显微镜油镜头的使用方法

    观察细菌菌体形态,在染色后,通常须使用油镜头方能观察清楚。  油镜头正式名称是油浸接物镜。它与其它物镜不同之处,是在使用时,载玻片与物镜之间不是空气,而是充满香柏油一类的油质。从而提高了显微镜的放大效能。使用油镜头与一般接物镜不同之处,主要有以下3点:  (1)使用时滴加镜油。具体作法是用粗调上提镜筒约2厘米,将油镜头转至正下方,对准通光孔。在载玻片上标本的观察部位,滴加镜油1滴(用香柏油或液体石蜡)。然后用肉眼从侧面注视,使用粗调慢慢将镜筒向下旋转,直至油镜头浸入油滴,并几乎与标本接触。镜筒向下旋转时,必须小心谨慎,切不可将油镜头压到标本上,以免损坏镜头和压碎标本。  (2)调节焦距。从接目镜内注视视野,用粗调将镜筒慢慢上提,当视野中出现模糊的标本形象时,改用细调继续调节焦距,直至物象清晰为止。如果油镜头已离开油面仍未见到物象,应重新按上述步骤操作。  (3)使用后擦拭镜头。油镜头使用后,必须用擦镜纸将镜头上的油擦去,然后再用擦镜纸沾一点二甲苯擦拭镜头,最后用擦镜纸擦干。若用液体石蜡则可免去使用二甲苯这一步骤,直接用擦镜纸擦拭镜头即可。

  • 不锈钢探头液位传感器有哪些特性

    不锈钢探头液位传感器有哪些特性

    [font=宋体][color=#1E1F24]不锈钢探头液位传感器是一种高精度、高可靠性的液位传感器,其特性如下:[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]耐腐蚀性强:不锈钢探头液位传感器采用不锈钢材料,具有良好的耐腐蚀性,可以适应各种腐蚀性介质的测量。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]耐高温性好:不锈钢探头液位传感器可以在高温下工作,测量温度范围可达[/color][/font][font='Segoe UI',sans-serif][color=#1E1F24]500°C[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24],可以适应高温液体的测量。[/color][/font][align=center][img=不锈钢液位传感器,644,291]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309181651135892_8561_4008598_3.png!w644x291.jpg[/img][/align][font=宋体][color=#1E1F24]高可靠性:不锈钢探头液位传感器采用光电原理,内置红外发射管和光敏接收器,检测部分采用玻璃棱镜结构,检测精度高,稳定性好,使用寿命长。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]安装简易:不锈钢探头[url=https://www.eptsz.com]液位传感器[/url]体积小,安装方便,可以快速接入管道系统中,无需改变原有设备结构。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]低功耗:不锈钢探头液位传感器功耗低。[/color][/font]

  • 【转帖】香港在乌头鱼样本中检出微量放射性碘-131

    根据香港食物安全中心最新通报,昨日检测的15个水产样本中,一个捕捞的乌头鱼样本检出微量碘-131(每公斤7.7贝可)。 此含量没有超出食品法典委员会的指引限值(每公斤100贝可)。根据风险评估,正常食用该低辐射量的乌头鱼不会对健康构成风险。香港渔护署会继续密切监察情况。 在昨天的检测中,香港食物环境卫生署食物安全中心共检测了275个从日本进口的食品样本(包括31个空运样本和244个海路样本),当中有水产、蔬菜、水果、肉类、肉类制品、饮品及其他,检测的样本全部合格。 从三月二十二日至五月二十七日正午,香港食物环境卫生署食物安全中心已检测的渔产品样本总数有743个,包括七个乌头样本,测试结果全部合格。

  • ph值探头检测的原理

    酸、碱、盐溶液都可以用氢离子浓度来表示溶液的酸碱度。[url=http://www.hach.com.cn/product-categories/phorptantou]pH值探头[/url]测酸碱度是通过特制的玻璃电极对溶液中氢离子浓度的敏感度进行测定的,在较宽范围内有良好的线性关系,可在强酸、碱溶液中稳定工作。pH值探头一般能用很长时间,但是使用时间比较长后,就出现不稳定的现象,比如电极用了一年,在校准时,标准值得差别就比较大。大家如何保护电极,并延长电极的使用时间呢?感觉不准就换一个,虽然不是很贵,但是否有适当的方式是保护电极呢?

  • 【转帖】美丽的头韵和迷人的尾韵

    作者:史志康http://www.zydg.net/magazine/html/2008/415/415308.htm我是教英美文学的,常常说文学是a fusion of facts and fiction(一种现实与虚构的融合),或者是representation of romance and reality(浪漫和现实的再现),喜欢将硕士生、博士生精彩的文学论文答辩形容为 a war of wit and words(才智和语言的交锋)。这里,我运用了押头韵的技巧,浓缩了语言的精华,在传达意义的同时,还试图让人感到一种语言的美。那么,什么是头韵呢?头韵在英语里叫alliteration,又叫initial rhyme,或head rhyme,是从拉丁语短语 ad literam (根据字母)转化而来的,指两个单词或两个单词以上的首字母相同,形成悦耳的读音,最常见的押头韵的短语有:first and foremost(首先)、(with)might and main (尽全力地)、saints and sinners (圣人与罪人)、(in)weal and (or) woe(无论是福是祸)。若追本探源的话,恐怕押头韵手法可以上溯到古英语(Old English)时期。 大约五世纪时,盎格鲁萨克逊( Anglo-Saxons)入侵者给英国人带来了作为现代英语(Modern English)基础的盎格鲁萨克逊语,或许就在那时还带来一种新的诗歌形式,其主要特征就是频繁使用押头韵手法。   押头韵的例子在诗歌里数见不鲜,比如:英国玄学派诗人约翰邓恩(John Donne)的诗集Songs and Sonnets(《歌与十四行诗》),其题目本身就用了押头韵技巧。爱情是这本诗集中表述的基本主题,诗人甚至认为爱情的本质是灵与肉的结合( the union of soul and body),指出光有精神是不够的,也是不完美的。这个观念了不起,因为它与中世纪只重精神不重人体的观念截然相反。英国诗人威廉布莱克(William Blake )写过一部题为Marriage of Heaven and Hell (《天堂与地狱联姻》)的作品,这部作品中论说文与诗文相嵌并进,探索了两个极端矛盾之物间的关系。苏格兰诗人罗伯特彭斯(Robert Burns )有一首名诗,题目就叫做“O My Luve’s Like a Red Red Rose”(《我的爱像一朵红红的玫瑰》),其中最后三个词三个r字母连读,音韵之美,不可名状。在西方,甚至在中国许多大城市,玫瑰已经成了爱情的象征,流行歌曲里唱要送自己的情人九百九十九朵玫瑰,街头卖花女祈祷天天都是情人节,这样她们可以天天把玫瑰卖出个天价。虽说这种态势未必全是彭斯那首“a red, red rose”的诗造成的,但这首诗在玫瑰成为爱情象征的演变过程中一定起了不少推波助澜的作用。   美国诗人埃德加爱伦坡(Edgar Allan Poe)在孩提时代曾爱上同学的妈妈,创作了他自己形容为“lines written, in my passionate boyhood, to the first, purely ideal love of my soul”(写作于我激情的儿童时期,献给我灵魂的第一位纯洁而又理想的爱人)的短诗《致海伦》(To Helen)。诗歌一开始就把那女子称为美人海伦,说在诗人眼里,她的美就像古时凯旋的多桅帆船(barks of yore), 缓缓地经过香海,将游子带回家乡。诗文是这样写的:“Helen, thy beauty is to me / Like those Nicean barks of yore, / That gently, o'er a perfumed sea,/The weary, way-worn wanderer bore/ To his own native shore”,这里,weary, way-worn wanderer(饱受漂泊之苦的疲惫的游子),是三个w 开头的押头韵例子。英语中三个w开头的押头韵例子还有英国诗人雪莱名诗《西风颂》那气势磅礴起首句: O Wild West Wind, thou breath of Autumn's being(啊,狂野的西风,你是秋日的气息)。在莎士比亚的作品中,押头韵的例子比比皆是:crafty confusion(装糊涂),for the fantasy of fame (为虚名),delight and dole (喜喜与悲),painted pomp (虚饰的荣华),wonted way(常态),mangled matter(弄糟的事),wild whirling words (疯话)等,都是很好的押头韵例子。或许是押头韵既优美又好记的缘故,英国小说家简奥斯汀有两部小说的书名都是运用了押头韵手法:Pride and Prejudice(《傲慢与偏见》),Sense and Sensibility(《理智与情感》)。坠入爱河的人往往在理智与情感之间备受折磨,这句话的英语就是“torn between sense and sensibility”。

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