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拼接屏

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  • 《针织棉服装》和《针织拼接服装》两项针织产品标准正式出台

    由国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会于2011年5月12日正式批准发布的GB/T 26384-2011《针织棉服装》和GB/T 26385-2011《针织拼接服装》两项针织产品标准将于2011年9月15日正式实施,在各大标准信息中心可以购买获取。这两项新标准的出台弥补了针织服装产品标准体系中针对棉服装和拼接服装两类产品的标准空缺问题,也解决了生产企业对于相关产品长久以来标准选用的难题。GB/T 26384-2011《针织棉服装》适用于鉴定以针织物为主要原料,以各种纺织纤维为填充物制成的棉服装产品;GB/T 26385-2011《针织拼接服装》适用于以针织物为主要面料拼接而成的服装。若您的产品涉及到以上相关标准,应准确掌握新标准的内容,合理调整生产过程中相关的各种参数,以保证您的产品质量符合最新要求。

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    拼接加牙部位,是说的那个部位?

    拼接加牙部位,是说的那个部位?这个是拼色互染的标准要求。[img=,690,59]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/05/201805291103571660_9521_2154459_3.png!w690x59.jpg[/img]

  • 【原创大赛】无人机高光谱内置推扫影像快速拼接方法

    【原创大赛】无人机高光谱内置推扫影像快速拼接方法

    [color=#333333]高光谱遥感具有光谱分辨率高、波段范围窄、图谱合一、连续成像等特点,能够区分出地物光谱的细微差别,探测到其他宽波段遥感无法探测的信息。因此,高光谱遥感在生态、大气、海洋、农业、林业、矿业等诸多应用领域具有非常大的优势。近年来随着成像光谱仪硬件技术不断发展,成像光谱仪的体积越来越小、重量越来越轻、成本越来越低,因而利用成像光谱仪获取高光谱影像更为方便、快捷。随着无人机技术的日益成熟,基于无人机平台的新型遥感技术异军突起,得到科研工作者的青睐,从而将成像光谱仪与无人机高度集成获取地物无人机成像高光谱影像成为新的研究热点。[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]然而由于无人机航拍受飞行高度,相机本身参数的影响,单张无人机影像所覆盖的区域面积不大,需要对多张影像进行拼接,才能有效地覆盖研究区域。无人机载高光谱影像图幅较小,为每幅影像单独添加控制点信息工作量大、耗时长,而对影像统一添加控制点信息将大大缩短工作时间,提高工作效率。近年来,学者们对无人机影像数据的拼接做了很多研究,主要方法有基于姿态参数(POS数据)的拼接、基于非特征的拼接和基于特征的拼接等,其中无人机影像的拼接大部分是针对RGB图像或者多波段图像,而针对无人机高光谱影像的拼接方法较少,特别是对于无人机高光谱内置推扫获取的高光谱影像数据,目前还没有研究者对其拼接方法进行研究。[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]鉴于目前对无人机高光谱影像数据拼接技术存在的不足之处,本文旨在研究一种低空无人机载高光谱影像自动拼接方法,其具有易于实现、拼接精度高、光谱畸变小等优点,可实现无地面控制点的无人机载高光谱影像的自动拼接,以解决当前单幅无人机载高光谱遥感影像图幅过小的问题。[/color][b][color=#333333]1 [/color][color=#333333]仪器设备与数据处理流程[/color][color=#333333]1.1 [/color][color=#333333]数据采集设备[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]本次试验地点在北京市大兴区南六环外黄村镇李村,无人机采用大疆无人机M600 Pro,在无人机平台上搭载的自主研发的高光谱成像仪GaiaSky-mini。无人机高光谱影像获取时间为2017年11月8日下午的12:00-14:00,天气为晴,无人机飞行高度为400米,采用的是2*4 binning方式获取高光谱影像(2是空间维的,4是光谱维),高光谱影像的空间分辨率约为20cm,此次飞行共获取24景高光谱影像数据,每景高光谱影像数据代表的地面幅宽约为190米*190米,面积约为36100平方米,其中每景高光谱影像数据之间的横向重叠率为50%,纵向重叠率为40%。[/color][b][color=#333333]1.2 [/color][color=#333333]数据的预处理与分析[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]无人机高光谱影像的预处理在SpecView软件中进行,包括镜像变换、黑白帧校准、大气校正。[/color][b][color=#333333]1.3 [/color][color=#333333]无人机高光谱影像拼接流程[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]对消除大气、水汽等因素影响的高光谱影像计算其波段信噪比,根据其信噪比的峰值筛选出特征波段,然后基于SIFT算法对选出的特征波段提取特征点并对特征点进行匹配,图像拼接过程中利用经纬度信息及墨卡托投影(Mercator)纠正图像的变形,同时利用重投影空三(Reproj)算法细化高光谱相机参数。在高光谱影像拼接之前选择是否对拼接图像进行匀色,最后得到拼接好的高光谱影像数据。[/color][b][color=#333333]1.4 [/color][color=#333333]高光谱影像拼接效果检验[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]为了准确地验证高光谱影像拼接结果的有效性,提取了拼接结果重叠区域和非拼接图像相同经纬度的8个采样点的光谱反射率,利用光谱角填图(SAM)、波谱特征拟合分类法(SFF)及二进制编码(BE)对拼接前后、是否匀色的光谱曲线进行匹配与相似性计算,得到一个0-1的匹配度分值,结果总分值越高,则相似性越好。[/color][b][color=#333333]2 [/color][color=#333333]高光谱影像拼接结果分析[/color][color=#333333]2.1 [/color][color=#333333]高光谱拼接图分析[/color][color=#333333] [/color][/b][color=#333333]以高光谱拼接图像的任意三波段作为RGB(R:red,G:green, B:blue)伪彩色合成图为例,从图1可知,从总体上看,对图像特征点明显的区域,是否选择匀色对高光谱影像的拼接无显著差异。但在特征点不显著区域则图像显示差异较大,如图2可知,对拼接图像是否采用匀色对高光谱影像的“图”有较为显著的差异,显然在采用匀色对拼接结果的“图”效果更好,而匀色是否对高光谱影像的“光谱”有较大的影响,则需要进一步的分析验证。[/color][align=center][color=#333333] [/color][img=,32,32]https://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img][img=,491,317]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910301711364656_1384_488_3.png!w491x317.jpg[/img][/align][align=center][color=#333333]图1 高光谱影像拼接前后效果图(以RGB伪彩色为例)[/color][/align][align=center][img=,404,223]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910301711509831_6894_488_3.png!w404x223.jpg[/img][/align][align=center][color=#333333]图2 高光谱影像重叠区域拼接匀色与否对比[/color][/align][b][color=#333333]2.2 [/color][color=#333333]高光谱影像拼接光谱分析[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]为了进一步验证高光谱影像拼接结果的有效性,本文提取了拼接结果重叠区域中典型地物(如植被、土壤、房屋等)的8个采样点的光谱反射率及拼接前2景图像对应位置的光谱反射率进行对比分析,这8个采样点的光谱反射率曲线如图3所示。图3中第一条光谱和第二条光谱代表的是拼接前2景图像重叠区相同位置的光谱反射率,未匀色和匀色分别代表的是未匀色和匀色拼接图像相应位置的光谱反射率。从图3可知,反射率较高的地物,其拼接前后的光谱重叠率较高,如第三类和第六类地物;而反射率较低的地物,其拼接前后的光谱差异较大,如第七类地物所示。总体而言拼接前后高光谱图像的光谱反射率曲线相似度非常高,拼接后其光谱反射率曲线保留了未拼接前高光谱图像的反射率曲线的大部分信息。[/color][align=center][img=,467,450]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910301712198573_4784_488_3.png!w467x450.jpg[/img][/align][align=center][img=,32,32]https://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img][img=,470,450]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910301712340082_5650_488_3.png!w470x450.jpg[/img][/align][align=center][color=#333333]图3 8个采样点拼接前光谱曲线与拼接后光谱曲线对比分析[/color][/align][b][color=#333333]2.3 [/color][color=#333333]高光谱影像拼接前后光谱匹配度分析[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]在高光谱影像的实际应用中不仅注重空间信息更加注重其光谱信息,因此为了更为准确地验证拼接方法的有效性,分别选用光谱角填图(SAM)、波谱特征拟合分类法(SFF)及二进制编码(BE)对拼接前后、是否匀色的光谱曲线进行匹配与相似性计算,得到一个0-1的匹配度分值, SAM、SFF和BE三者总分值越高,则相似性越好,具体计算结果如表1所示。[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]从表1可以看出,在SAM方面,在8个采样点中,未匀色拼接结果图像的匹配度最小值为0.959,最大值为1,匀色拼接结果图像的匹配度最小值为0.958,最大值为0.995;在SFF方面,在8个采样点中,未匀色拼接结果图像的匹配度最小值为0.881,最大值为0.999,匀色拼接结果图像的匹配度最小值为0.807,最大值为0.995;在BE方面,在8个采样点中,未匀色拼接结果图像的匹配度最小值为0.942,最大值为1,匀色拼接结果图像的匹配度最小值为0.883,最大值为1;在SAM、SFF和BE三者总分值方面,在8个采样点中,未匀色拼接结果图像的匹配度最小值为2.826,最大值为2.999,匀色拼接结果图像的匹配度最小值为2.801,最大值为2.985,因此是否对高光谱图像的拼接结果采用匀色处理,对其光谱并无太大影响。[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]不同采样点之间,当利用第一条光谱作为基准对其他光谱曲线进行匹配分析时,得出的匹配结果与利用第二条光谱作为基准对其他光谱曲线进行匹配分析时不一样,这是因为两景图像虽然有着重叠区域,但是受空间分辨率的影响,并不能保证存在重叠区的高光谱图像,其相应像素代表的地面物体完全相同,因此光谱曲线存在差异是正常的。为减少两景图像重叠区相同像素光谱的差异性,在选择采样点时尽量选择周边较为均一的地物。[/color][align=center][color=#333333]表1 影像拼接前后其光谱相似度评价[/color][/align] [table=327][tr][td=1,10] [align=center]采样点1[/align] [/td][td=1,2] [align=center][b] [/b][/align] [/td][td=4,1] [align=center]光谱匹配度鉴定结果[/align] [/td][/tr][tr][td]SAM[/td][td]SFF[/td][td]BE[/td][td]总分[/td][/tr][tr][td=5,1] [align=center]第一条光谱[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]第二条光谱[/align] [/td][td] [align=center]0.965[/align] [/td][td] [align=center]0.883[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.848[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]未平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.959[/align] [/td][td] [align=center]0.901[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.859[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.958[/align] [/td][td] [align=center]0.897[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.856[/align] [/td][/tr][tr][td=5,1] [align=center]第二条光谱[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]第一条光谱[/align] [/td][td] [align=center]0.965[/align] [/td][td] [align=center]0.889[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.854[/align] 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[align=center]第二条光谱[/align] [/td][td] [align=center]0.979[/align] [/td][td] [align=center]0.940[/align] [/td][td] [align=center]0.977[/align] [/td][td] [align=center]2.896[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]未平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.994[/align] [/td][td] [align=center]0.981[/align] [/td][td] [align=center]0.994[/align] [/td][td] [align=center]2.970[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.990[/align] [/td][td] [align=center]0.969[/align] [/td][td] [align=center]0.994[/align] [/td][td] [align=center]2.954[/align] [/td][/tr][tr][td=5,1] [align=center]第二条光谱[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]第一条光谱[/align] [/td][td] [align=center]0.979[/align] [/td][td] [align=center]0.936[/align] [/td][td] [align=center]0.977[/align] [/td][td] [align=center]2.892[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]未平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.989[/align] [/td][td] [align=center]0.968[/align] [/td][td] [align=center]0.983[/align] [/td][td] [align=center]2.940[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.985[/align] [/td][td] [align=center]0.955[/align] [/td][td] [align=center]0.983[/align] [/td][td] [align=center]2.923[/align] [/td][/tr][tr][td=1,8] 采样点8[/td][td=5,1] [align=center]第一条光谱[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]第二条光谱[/align] [/td][td] [align=center]0.990[/align] [/td][td] [align=center]0.930[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.920[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]未平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.985[/align] [/td][td] [align=center]0.910[/align] [/td][td] [align=center]0.983[/align] [/td][td] [align=center]2.877[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.981[/align] [/td][td] [align=center]0.899[/align] [/td][td] [align=center]0.983[/align] [/td][td] [align=center]2.863[/align] [/td][/tr][tr][td=5,1] [align=center]第二条光谱[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]第一条光谱[/align] [/td][td] [align=center]0.996[/align] [/td][td] [align=center]0.974[/align] [/td][td] [align=center]1[/align] [/td][td] [align=center]2.970[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]未平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.990[/align] [/td][td] [align=center]0.949[/align] [/td][td] [align=center]0.983[/align] [/td][td] [align=center]2.923[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]平滑[/align] [/td][td] [align=center]0.981[/align] [/td][td] [align=center]0.889[/align] [/td][td] [align=center]0.983[/align] [/td][td] [align=center]2.853[/align] [img=,32,32]https://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img][/td][/tr][/table][b][color=#333333]2.4 [/color][color=#333333]图像拼接效率对比[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]为了验证无人机高光谱影像的拼接效率,本文选取了两台笔记本的电脑,分别是Dell7520和ThinkPad T440P对24景、50景、120景、500景无人机高光谱影像进行拼接,如表2所示。研究结果表明,硬件配置较好的DeLL7520拼接效率远远高于硬件配置较差的ThinkPad T440P,在处理24景无人机高光谱影像拼接时,DeLL7520比ThinkPad T440P处理速度快4个小时;在处理50景无人机高光谱影像拼接时,DeLL7520比ThinkPad T440P处理速度快7.7个小时;在处理120景和500景无人机高光谱影像时,ThinkPadT440P处理速度显然更慢,甚至出现笔记本卡死/蓝屏重启,而DELL7520则正常拼接。[/color][align=center][color=#333333]表2 硬件配置及图像拼接效率对比[/color][/align][table=323][tr][td=2,1] 笔记本[/td][td]DELL7520[/td][td]ThinkPad T440P[/td][/tr][tr][td=1,4] 硬盘配置[/td][td]CPU[/td][td]i7-7700HQ[/td][td]I7-4710MQ[/td][/tr][tr][td]内存[/td][td]64GB[/td][td]16GB[/td][/tr][tr][td]硬盘[/td][td]SSD[/td][td]SSD[/td][/tr][tr][td]显卡[/td][td]NVIDIA Quadro M2200,4GB[/td][td]NVIDIA GeForce GT 730M+Intel GMA HD 4600, 1GB[/td][/tr][tr][td=1,4] 效率对比[/td][td]24景[/td][td]1小时[/td][td]5小时[/td][/tr][tr][td]50景[/td][td]1.8小时[/td][td]9.5小时[/td][/tr][tr][td]120景[/td][td]3.5小时[/td][td]20小时,进程1/3[/td][/tr][tr][td]500景[/td][td]8.5小时[/td][td]笔记本卡死[/td][/tr][/table][b][color=#333333]3 [/color][color=#333333]结论[/color][/b][color=#333333] [/color][color=#333333]本文对消除大气、水汽等因素影响的高光谱影像计算其波段信噪比,并根据其信噪比的峰值筛选出特征波段,利用SIFT算法对选出的特征波段提取特征点并对特征点进行匹配,墨卡托投影(Mercator)纠正图像的变形以及重投影空三(Reproj)算法细化高光谱相机参数的方法对无人机高光谱影像进行自动拼接并对拼接结果进行匀色,同时运用SAM、SFF和BE光谱匹配算法验证了高光谱影像拼接算法的可行性。研究表明本文提出的无人机高光谱影像拼接算法解决了当前单幅无人机载高光谱影像图幅过小的问题,且对无控制点的无人机载内置推扫式的高光谱遥感影像可实现自动拼接,且拼接效果好、精度高、光谱畸变小,研究结果为其他无人机载高光谱遥感影像的自动拼接提供借鉴,同时无人机高光谱影像的拼接结果可应用于大范围的高光谱遥感影像分类与识别、土地利用/覆盖分类、精细农业、环保、矿产矿物勘测等多种领域中。[/color][b][color=red]本文参考文献[/color][/b][color=#333333]:黄宇,陈兴海,刘业林,等.无人机高光谱内置推扫影像快速拼接方法.测绘地理信息,2019,44(05):24-28.[/color]

  • 量块拼接比较工件测量不确定度

    工件外圆直径17.5mm(-0.006/-0.017)数显千分尺评定的不确定度是3微米,如果改为与四等量块拼接17.5mm进行比较测量,有效降低数显千分尺示值误差引入的分量,减小测量不确定度。拼接后不确定度该如何评定?在线求解?谢谢!!![img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/12/201812252158004617_7638_3535012_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/12/201812252158005167_978_3535012_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/12/201812252158005167_978_3535012_3.png[/img]

  • 针织棉及针织拼接服装标准出台 第三方测试助企业保障品质

    今年六月,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布2011年第6号标准发布公告,批准了192项国家标准,其中,纺织服装相关标准8项, 包括《针织棉服装》、《针织拼接服装》、《抗电磁辐射精梳毛织品》等,均为首次制定。其中,GB/T 26384-2011《针织棉服装》和GB/T 26385-2011《针织拼接服装》两项针织产品标准于2011年9月15日正式实施。新标准的实施会对我国的纺织服装行业造成怎样的影响?带着这个问题,笔者走访了知名的第三方检测机构PONY谱尼测试,向消费品检测专家们寻求解答。PONY谱尼测试专家告诉笔者,GB/T 26384-2011《针织棉服装》适用于鉴定以针织物为主要原料,以各种纺织纤维为填充物制成的棉服装产品;GB/T 26385-2011《针织拼接服装》适用于以针织物为主要面料拼接而成的服装。上述标准包含了针织棉服装的号型、要求、试验方法、检验规则、判定规则、产品使用说明、标志、包装、运输、储存等多个方面的规定。这两项新标准的出台弥补了针织服装产品标准体系中针对棉服装和拼接服装两类产品的标准空缺问题,也解决了生产企业对于相关产品长久以来标准选用的难题。新标准旨在提高纺织品的品质,适应全球的绿色消费潮流,满足社会不断进步对绿色和生态消费的要求,挡住国外垃圾产品的进入,达到保证人们安全和健康的目的。PONY谱尼测试专家提醒相关纺织和服装企业,若您的产品涉及到以上相关标准,应准确掌握新标准的内容,合理调整生产过程中相关的各种参数,以保证您的产品质量符合最新要求。为了自身的声誉和百姓的健康安全着想,应严格依据标准要求,将产品及时送检。如自身缺乏相关检测能力,PONY谱尼测试专家建议您将产品送交具有相关资质的第三方检测机构协助检测。

  • 【分享】针织棉服装和针织拼接服装等8项国家标准发布

    近日,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布2011年第6号标准发布公告,批准了192项国家标准,其中,纺织服装相关标准8项, 包括《针织棉服装》、《针织拼接服装》、《抗电磁辐射精梳毛织品》等,均为首次制定,若您的产品涉及到以上相关标准,应准确掌握新标准的内容,合理调整生产过程中相关的各种参数,以保证您的产品质量符合最新要求。相关纺织标准目录见下表:标准号 标准名称 代替标准号 批准日期 实施日期 GB/T 26378-2011粗梳毛织品 /2011-5-12 2011-9-15 GB/T 26379-2011纺织品 木浆复合水刺非织造布 /2011-5-12 2011-9-15 GB/T 26380-2011纺织品 丝绸术语 /2011-5-12 2011-9-15 GB/T 26381-2011合成纤维丝织坯绸 /2011-5-12 2011-9-15 GB/T 26382-2011精梳毛织品 /2011-5-12 2011-9-15 GB/T 26383-2011抗电磁辐射精梳毛织品 /2011-5-12 2011-9-15 GB/T 26384-2011针织棉服装 /2011-5-12 2011-9-15 GB/T 26385-2011针织拼接服装 /2011-5-12 2011-9-15

  • 原子力显微镜拼接缝合技术(Stitching)

    原子力显微镜拼接缝合技术(Stitching), 高分辨率成像技术例如AFM常常会受制于他们的最大扫描范围。当同时需要AFM高的侧向分辨率和一个大扫描范围时,图像拼接技术是一个解决方案。图像拼接常用于从批量制作的图片中生成一个单一的全景图像。在更先进的操作中,这项技术也能被用于结合批量AFM测量生成单一大图像。因此,大尺寸表面区域的AFM图像,例如1mm×1mm或100μm×100μm大小,能被简单的得到。

  • 瓶内少量标准品的称量和溶解

    下面是安谱公司的资料,请大家看看怎样称取和溶解少量标准品呢?您有什么好的办法?瓶内少量标准品的称量和溶解 当样品量非常少时,如何从瓶子中获取所有的纯物质?有些标准品由于非常昂贵,厂商只能以非常小的包装提供给客户,如1mg,5mg,10mg等。此时,客户拿到产品时可能会觉得瓶子是空的,这种情况是由于粉末状的物质会分散在瓶壁和盖子上,而液体状物质会在瓶壁形成一层可能看不见的液层。请您按照以下操作来获取瓶内所有产品:1. 擦拭瓶外壁和盖子,等其晾干。2. 称量整个瓶子(等到天平读数稳定),记录数据,精确至0.1mg。3. 用合适的溶剂(能溶解产品并容易挥发)将瓶内的产品转移到容量瓶中。荡洗瓶盖和瓶内壁数次并都转移到此容量瓶中。4. 中等加热或者氮吹使瓶外壁和内壁干燥。5. 在同一台天平上称量空瓶连盖的重量,精确至0.1mg。6. 两次称量差值即为容量瓶内溶解的产品量。7. 用溶剂定容至容量瓶刻度,即可计算所配溶液的浓度。

  • 转贴 瓶内少量标准品的称量和溶解方法

    下面是安谱公司的资料,请大家看看怎样称取和溶解少量标准品呢?您有什么好的办法?瓶内少量标准品的称量和溶解当样品量非常少时,如何从瓶子中获取所有的纯物质?有些标准品由于非常昂贵,厂商只能以非常小的包装提供给客户,如1mg,5mg,10mg等。此时,客户拿到产品时可能会觉得瓶子是空的,这种情况是由于粉末状的物质会分散在瓶壁和盖子上,而液体状物质会在瓶壁形成一层可能看不见的液层。请您按照以下操作来获取瓶内所有产品:1. 擦拭瓶外壁和盖子,等其晾干。2. 称量整个瓶子(等到天平读数稳定),记录数据,精确至0.1mg。3. 用合适的溶剂(能溶解产品并容易挥发)将瓶内的产品转移到容量瓶中。荡洗瓶盖和瓶内壁数次并都转移到此容量瓶中。4. 中等加热或者氮吹使瓶外壁和内壁干燥。5. 在同一台天平上称量空瓶连盖的重量,精确至0.1mg。6. 两次称量差值即为容量瓶内溶解的产品量。7. 用溶剂定容至容量瓶刻度,即可计算所配溶液的浓度。

  • 纺织小白求问?

    [size=10px]1.色牢度D65光源下评级怎么评啊?有没有相关标准?方法标准没有写具体怎么评,比如距离多少啊?目光是垂直于试样表面啊?2.起球评级标准上说,为防止直视灯光,在评级箱的边缘,从试样前方直接观察每一块试样评级。意思是从侧边观察试样进行评级吗?3.GB/T 8629、耐家庭和商业洗涤色牢度、拼接互染色牢度里面都提到的标准洗涤剂ECE是同一个东西吗?4.外审时皂片、ECE酸药品吗?需要贴药品标签开封日期和有效日期吗?汗渍现配现用的需要贴配置日期配置人有效日期吗?5.耐光汗也是晒2阶段的吗?6.标准里说的用流动水冲洗是自来水吗?问题有点多,麻烦各位老师帮解答下,感谢![/size]

  • 【转帖】西安一对联含18成语72个字雷住网友

    【转帖】西安一对联含18成语72个字雷住网友

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/09/200809222023_109749_1633738_3.jpg[/img]这副超级拼接对联竟然含18个成语72个字,每个四字成语合成拼接为一个字来书写,一气呵成、形神兼备。   这副对联横批第一个字:吉星高照,第二个字:喜结连理,第三个字:开门见喜,第四个字:花好月圆。其他的字是什么呢?请大家一起来猜猜。

  • 【原创大赛】溶剂抽提在橡胶丙酮溶物的检测实验中的应用方法

    【原创大赛】溶剂抽提在橡胶丙酮溶物的检测实验中的应用方法

    溶剂抽提实验是从一种固体混合物中将所要的物质根据其特性用溶剂提取分离出来的方法。该方法在橡胶化学分析实验室中应用很广泛,主要用于进行化学成分检测的前处理工作,如橡胶中多环芳烃含量的检测、游离硫含量的检测、丙酮溶物的定性定量分析等。 以橡胶丙酮溶物的抽提实验为例,实验器材主要由水浴锅和索氏抽提器(见图1)组成。 取待测试样约5g(精确至0.001g),剪成颗粒状,为保证样品与溶剂充分接触,应将颗粒的粒径保持在约3mm(见图2)。将处理完的样品颗粒用纸筒包裹好,放入索氏抽提器中(见图3),注意一定将样品包裹完全,不能漏出,否则容易堵塞抽提器,并产生实验误差。将丙酮溶剂加入到接收瓶中,将索氏抽提器拼接好。注意,有些实验员可能采取先拼接索氏抽提器再从上方倒入溶剂的方法,这样方便操作且可以浸润一次试样,但采用该操作经常会出现试样颗粒漂浮起来落出纸包的现象,从而堵塞容器产生误差,所以该方法一定不可取。将拼接好的索氏抽提器浸入水浴锅中,水位略超过溶剂为宜。由于丙酮的沸点为56℃,所以设置水浴温度要略高于丙酮的沸点,抽提时间一般为7~8h。需要注意的是,由于室内温度的变化,水浴温度及丙酮的挥发损失量均会产生变化,所以在进行规模性实验前,应进行实验条件的优化,确定合适的水浴温度,溶剂量,以及抽提时间,以达到准确的实验结果以及环保目的。[img=,423,550]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709271426_01_2984502_3.png[/img]

  • 【讨论】可以直接把容量瓶放入天平称量药品吗?

    当称量的药品质量很小,0.02g左右,批次又多,用烧杯溶解后转移太过麻烦,步骤太多。我想可以把容量瓶直接放入天平,归零后,把药品小心放入容量瓶中,直接就称得药品重量。然后在容量瓶上加入试剂溶解,完全溶解后定容,即可。

  • 安捷伦1260样品瓶在针座上位置偏移

    安捷伦1260样品瓶在针座上位置偏移

    安捷伦1260进样是样品瓶在针座上位置有偏移,导致进样扎针时进样针扎在进样瓶瓶盖边缘,有扎到进样瓶的风险,怎样解决?[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312280953026746_74_5386396_3.jpg!w690x920.jpg[/img]

  • 【分享】各种木质装饰材料的性能特点比

    各种木质装饰材料的性能特点比 ---------------------------------------------------------------------  防火装饰板:以专用纸基浸渍于改性的三聚氰胺树脂、酚醛树脂,经高温高压制成。化学性能稳,花色品种多,有光亮、哑光、喷砂及仿皮革、仿石材、织物布纹等,可用胶类粘贴于木墙面、木墙裙、木隔栅、木屏风、木造型等木质基层的表面,以及餐桌、茶几、酒吧柜和各种家具的表面。一般规格:2.4*1.2米、2.1*0.95 米等,厚度1--2毫米,亦有薄型材。   宝丽板、富丽板:宝丽板是以三夹板为基材,贴以特种花纹面,涂复不饱和树脂后表面再压合一层塑料薄膜保护层。表面硬度中等,耐热耐烫性优于油漆面,对酸碱、油脂、酒精等有一定抗御能力、表面易于清洗。富丽板表面哑光,有多种仿天然名贵木材的图案花纹,但耐热、耐烫、耐擦洗性能差,多用于墙面、墙裙、柱面和一些不需要擦洗的家具表面。   模压饰面板:木材与合成树脂高温高压成型。特点是板面平滑光洁,经久耐用,具有防火、防虫、防霉、耐热、耐晒、耐寒、耐酸碱等优点。色彩鲜亮柔和,装饰效果高雅,质感好,不变形,不脱色。可锯、钻孔、粘贴,安装施工方便。用作护墙板、天花板窗台板、家具饰面板。   刨花板:利用机械刨花或加部分碎木,经干燥、拌胶、热压等工序制成。优点是板面平,结构均匀密实,无节疤和木纹,不易变形翘曲,加工方便,但握钉力较差。适用于天棚、墙面、隔断及家具制作。   中密度纤维板:用木板加工废料和伐区剩余物,破碎浸泡,研磨成木浆,经热压成型、干燥处理而成。因木材纤维被分开并混乱地分布在板面上,使板材内部密度均匀,强度较高,无节疤、无木纹,不易变形、翘曲,加工方便,并可在表面雕刻,贴面、油漆、染色。   拼装木地板:用水曲柳、柞木、核桃木、柚木等经干燥处理后,加工出的条状小木板。特点是:坚硬、耐朽、不易变形开裂,有光泽,纹理美,色泽柔和。经拼装后可组成美观大方的图案,而且弹性、质感好,具有温暖清雅的装饰效果。拼接方法有平面对缝地板条和企口拼接地板条等几种方法。常用规格:30*150*10毫米, 30*120*10毫米,50*150*10毫米,50*300*12(18)毫米,50*300*20(23)毫米。   木线条:用硬杂木,进口洋杂木、白木、白元木、水曲柳木、山樟木、核桃木、柚木等质硬、木质较细、耐磨、耐腐、不劈裂、切面光滑、加工性良好、上色好、粘结性好、钉着力强的木材,干燥处理后,经机械或手工加工而成,也有用厚胶合板现场制作,或用中密度纤板类压制而成的(特点不变形)。木线条应用广,品种多,外形、规格多样,常用于不同材料面、不同造型面、不同层次面的交接处的封口、封边及各种材料(主要是木材)的收边等。截面尺寸最小的有6*13毫米,最大的有25*100毫米、40*50毫米不等,常用长度为2--5米。   藤材:材质自然纯朴,柔韧而富有弹性,可弯曲,编织,给人经盈、通透、雅致、大方、宁静、舒适感,但软而易弯,刚性不足,太潮湿,会变形,长期潮湿还会发霉。用藤材编扎的家具,轻便、素雅、座面硬度适中,具有一定弹性,材料的异热性高于皮毛又远低于金属,是四季咸宜,坐靠舒适,久坐不疲的优良坐具;藤材的柔韧性使其塑型容易,可并采用多种加工工艺制成各具特色的装修装饰与陈设用品,如椅、床、屏、橱、箱、架、几、凳、篮及小摆设等。

  • 液相进样瓶盖的垫片被正己烷溶解?????

    一样品用正己烷溶解后,装入液相进样瓶,用封口膜密封后,保存于冰箱中,结果瓶子被推倒后,溶液渗出来,将封口膜和瓶盖里面的垫片溶解了,变成了含有絮状东西的溶液,正己烷可以溶解进样瓶盖里的垫片吗???

  • 【求助】荧光光谱图怎么做的

    用荧光分光光度计进行荧光光谱图扫描完成后,怎么弄到文章里去啊? 软件扫描完图谱后,转成图片形式贴进去吗?还是用什么软件扫描后直接保存成JPEG形式,再黏贴到文章中去?可是好多图片需要几个谱图 拼接成的......这是怎么弄的呢?用什么软件对获得的谱图 重新编辑加工还是 直接扫描的啊 ?

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