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七氟苄碘

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七氟苄碘相关的论坛

  • 低电压首次通过国网电科院穿越测试的光伏逆变器

    逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。根据波形调制方式又可分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器。对于用于并网系统的逆变器,根据有无变压器又可分为变压器型逆变器和无变压器型逆变器。 西门子是全球电子电气工程领域的领先企业,主要业务集中在工业、能源、医疗、基础设施与城市四大业务领域。工业业务领域能够提供全球独一无二的自动化技术、工业控制和驱动技术以及工业软件,能够满足生产企业的所有需求。同时,还能针对客户特有的市场和需求,提供专门的综合定制服务,以使客户获益最大化。 近日,由西门子研发的全新智能型Sinamics S120产品系列集成首次通过该光伏逆变器测试。目前西门子在中国国内采取与系统集成商合作的方式,由西门子提供光伏逆变器的核心元器件,集成商提供整体逆变器的模式推动中国市场的销售。这种商业模式可以大大降低产品价格,并更好地适应中国市场的需求。 根据国家能源局、国家电网公司对光伏电站并网发电的要求,并网发电的光伏逆变器必须具备低电压穿越功能。而国网电科院国家能源太阳能发电研发(实验)中心是在国内唯一具有低电压穿越技术认证资格的机构。因此,光伏逆变器具备低电压穿越能力成为“金太阳认证”后光伏项目招投标的又一道门槛。 两家系统集成商(北京辰源和北京昆兰)均采用了西门子大型传动部的Sinamics S120光伏逆变单元、控制单元及软件作为核心部件。这些核心部件出色的控制技术不仅可以提高系统效率,而且有效地抑制了网侧谐波,让变频器具备完美的低电压穿越能力,从而能够保障系统高效、可靠地并网运行。

  • 光伏逆变器可靠性测试方法

    光伏逆变器可靠性测试方法

    目前光伏发电系统主要有两种类型:并网型和离网型。并网型系统提供的电力直接并入电网,离网型系统提供的电力则不会并入电网,通常是直接用来使用或者存储后使用。随着光伏行业的不断发展,对光伏逆变器的需求越来越多,技术要求也是越来越高。如何对光伏逆变器进行测试,也是一个迫切需要解决的问题。  以践行绿色生产管理,实现“碳中和”改善气候环境变化为背书,实现循环可持续发展战略,太阳能成为重点研究使用的选择,太阳能是21世纪环保也是容易取得的能源之一,相关的太阳能研究与应用产业也加紧脚步的发展进行。太阳能模组光伏逆变器在研究以及生产过程中,制订了相关的可靠度试验与环境试验的规范,以确保太阳能电池模组光伏逆变器可以耐用20~30年以上的时间;并且在户外环境的使用下,确保其发电转换率。  光伏逆变器可以将光伏(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,可以反馈回商用输电系统,或是供离网的电网使用。光伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。太阳能逆变器有配合光伏阵列的特殊功能,例如大功率点追踪及孤岛效应保护的机能。[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206241625108727_9318_1385_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]  试验要求:  a.标准测试条件下很大输出功率的衰减不超过实验前的5%  b.裂缝检查(面积不超过10%以上)  c.在元件的边框和电池之间不可形成连续通道的气泡或脱层  温度循环:-40±2°C(10min)←→85±2°C(10min)、温变率小于100°C/h、50cycle(试验后进行湿热试验)  湿热试验:85±2℃/85±5%/1000h  湿冷试验:进行50次温度循环试验

  • 埃博拉与蝙蝠给我们的启示

    据说,埃博拉病毒的爆发和蔓延,与非洲人民吃丛林肉不无关系。生活在丛林中的老鼠、蝙蝠、猴子和大猩猩等野生动物,被人们捕猎后,经过处理,变成餐桌上的美食。或许,这就是埃博拉病毒的起源。让人不禁想起了中国当年的非典!我们应该从中得到什么启示呢?

  • 【求助】檢測器電壓變高了很多!!在線等

    [em14] 我使用的島津GC-MS2010PLUS儀器,昨天進行自動調諧,發現檢測電壓高了很多,平時都是0.8幾的,現在變成了1.08。後來換了襯管,膠墊 ,也老化了柱子(因出現較多的鬼峰),今天早上來調諧,檢測器電壓竟然變成1.32,暈啊?怎麼辦呢?我檢測空白(正已烷)的時候都為出現檢測器飽和。目前不知怎麼辦才好,急,在線等。

  • 浅谈核聚变发电

    一、核聚变的原理  核聚变,又称核融合,是指由质量小的原子,比方说氘和氚,在一定条件下(如超高温和高压),发生原子弹互相聚合作用,生成中子和氦,并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式。原子核中蕴藏巨大的能量。由较轻的原子核变化为较重的原子核,称为核聚变,就像我们每天见到的发光发热的太阳。二、核聚变发电的优势  我们目前所使用的常规能源都存在着种种缺陷,如环境的污染、资源不可再生而面临的枯竭,而风能和太阳能所能提供的电力也是有限的,利用核裂变原理而建成的核电站所产生的核废料都要严格监测,不然就会贻害千年。  核聚变发电的优势则相当明显了,就海洋中的氘资源几乎是取之不尽用之不竭,核聚变最理想的氦3虽然在地球上找不到,但在月球上却是应有尽有,所以不用担心面临能源枯竭的问题。  相比核裂变,核聚变所释放出来的能量就要强得多,而且不会产生放射性的核废料,所产生的核辐射也要小得多,因此,核聚变是一种清洁高效的能源。可以这样认为:核聚变电站可以一劳永逸地解决全球变暖问题。  核能是一种令人生畏的能量,原子核虽然小,但微小的质量亏损在乘以光速的平方后将会获得巨大的能量(质能方程E=mc2),只要我们能够控制住它,将这股能量缓缓放出,将会获得比核裂变更加巨大的能量。三、核聚变发电的难点  核聚变有着我们现有能源没有的优点,但是直到目前为止,人类还没有完全掌握到控制它的技术,要想获得核聚变装置必须突破非常多的瓶颈。  核聚变的反应需要近亿摄氏度的高温才能进行,原子弹爆炸可以达到这个温度,所以第一颗氢弹爆炸的时候是首先利用原子弹爆炸的高温来触发核聚变的起燃器。不过到目前,激光技术的发展使得核聚变“点火”的问题得到了解决的可能,除此以外,超高额的微波加热也可以达到这个温度。  其次,核聚变进行的高温下具有很高的内能,也就意味着将会出现各种各样的能量丧失机制。聚变的方式也存在着各种各样的不稳定性。这些基本科学问题没有解决,核聚变发电就实现不了。  而且,装置材料问题是核聚变发电必须要解决的问题,聚变产生的中子撞击、核聚变原料的沉积也会对装置材料产生破坏,如果解决不了,即使建成了核聚变反应堆也不知道能够运行多久。  还有就是它的辐射问题,即使相对核裂变的辐射要小,也还是存在着,这也给核聚变制造了一个大障碍。四、未来核聚变发电的走向  当我们的常规能源枯竭,风能、太阳能不能满足我们的需要,核聚变发电就是我们的明日之星。如今不少国家都在研究受控热核反应的理论和技术,美国、俄罗斯、日本和西欧国家都取得了进展。中国也在积极发展核聚变技术,并且称为世界上第一个建成并正真运行的全超导非圆截面的核聚变试验装置,已经处于世界领先水平。  也许在未来的二十年内,我们可以看到核聚变发电的曙光。在更远一点的时间,我们会获得可以真正有价值的核聚变电站。

  • 可以在空气自动站边建光伏发电设施不?

    县上的领导想在有个市控空气自动站旁边的楼顶上建一个光伏发电设施,离自动站也就4米左右的距离,不知道会不会对自动站造成影响,能造成什么影响,具体依据是什么?希望大神们指点,我们好去回绝了[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09507.gif[/img]

  • 高分辨的傅里叶变换

    高分辨的傅里叶变换

    大家好,这个高分辨图经过傅里叶变换得到的斑点和高分辨图中的原子排列情况对应不上,求指教。高分辨图中的四个原子基本上呈正方形排列。傅里叶变化后怎么会出现斜平行四边形????http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311151045_477357_2595093_3.jpg

  • 全氟苄溴的衍生问题

    有没有谁做过五氟苄基溴的衍生实验,五氟苄基溴的质谱图中会在几个地方出峰?我用的是纯品,但是单全氟苄基溴在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]上都有很多地方出峰,难道全氟苄溴很容易就发生反应生成多种化合物造成的?谁做过相关实验啊?请不吝赐教下,多谢啦!

  • 美白牙膏致癌含氟牙膏让牙变脆

    3.0%,消费者最好不要长期使用。  记者检索发现,广西媒体报道的由头,是上海某媒体采访上海市口腔病防治院教授陈栋的文章。陈栋接受本报记者采访时表示,他针对的是少数添加漂白成分的美白牙膏,添加成分主要为双氧水和过氧化脲等国家允许添加的过氧化物,不包括其他媒体报道的亚硫酸盐。  中山三院口腔内科副主任医师吴坚表示,值得注意的是,对美白牙膏产品的功效,国家、行业没有统一的标准,在宣传上,不少企业还是大玩文字游戏,夸大添加物的疗效,误导消费者。  含氟牙膏使牙齿变脆?  不会让牙齿变脆,但3岁内儿童与高氟地区人群不宜使用含氟牙膏  广告里,总能看到人们在牙刷上挤满一长条牙膏。而生活中,关于含氟牙膏挤多了会让牙齿变脆的传闻一直不断。对此,专家怎么看?  曹光群解释说,含氟牙膏能在牙齿表面形成氟化钙的膜,可防治龋齿,减少蛀牙,还能抑制口腔细菌产酸。即使挤含氟牙膏过多,也不会使牙齿变脆,反而口腔局部用氟会帮助钙沉积在牙釉质上,增强牙釉质。  “适量的氟可增强牙齿钙的抗酸性,预防龋齿,但如果氟含量过高,可能形成氟斑牙或导致慢性氟中毒。”中山大学附属口腔医院口腔预防科欧阳勇主任认为,在牙膏上标明氟化钠含量十分必要,消费者应根据自身情况选择含氟或不含氟的产品。  对于传闻中的氟斑牙,曹光群解释,其通常发生在婴幼儿时期。6岁以前的儿童牙齿处于发育关键时期,在此期间,含氟牙膏的使用是儿童每日氟吸收的主要来源,长期使用就会造成氟斑牙。因此,3岁以前的儿童应禁止使用含氟牙膏,4—6岁儿童应在大人指导下慎重使用,7岁以上儿童可以使用,但不得将牙膏吞进腹中。成人通过口腔黏膜吸收牙膏中的氟,摄入量极少。  中国口腔清洁护理用品工业协会回应,口腔清洁用品中的氟属于局部用氟,经漱口后摄入量极少,甚至远远少于喝一杯绿茶的量。  国家标准《牙膏用原料规范》起草人之一孙东方表示,在氟限量值上,我国标准和国际标准是一致的。国家标准规定,含氟防龋牙膏的可溶氟或游离氟含量及总氟含量都要在0.05%—0.15%之间,儿童含氟防龋牙膏可溶氟或游离氟含量及总氟含量均须在0.05%—0.11%范围之内。  “正确的刷牙一次最好在0.5—1厘米长,挤多会造成浪费。”曹光群强调,选牙膏不一定非要含氟。“中国有部分地区是高氟地区,如辽宁黑山、山西大同等,就不宜使用含氟牙膏。”  牙膏管底色标辨成分?  牙膏管底颜色与成分无关,2014年实施新标准后采用全成分标识  另一则说法也引起消费者的疑虑:牙膏管底部的红、黑、蓝、绿颜色条分别代表不同的成分,绿色表示纯天然;蓝色表示一部分是天然成分,一部分是药用成分;红色表示一部分是天然成分,一部分是化学成分;黑色则表示全是化学成分。由此,有消费者看完管底颜色后,纷纷把家里所谓的“问题牙膏”扔了,有的甚至推断国内大部分牙膏成分都有问题。  对此,中国口腔清洁护理用品工业协会专门作出说明:牙膏管底部颜色条区是机器封口时的定位识别标志,与产品的成分无任何关系。  记者了解到,牙膏包装底部的颜色条又叫电眼定位点,专用于牙膏产品封尾时的定位与识别,常用色条有红、蓝、绿及黑色等。电眼定位功能在印刷软管类包装的时候很常见,并不仅限于牙膏。软管自动填充的时候,封尾机将对其定位感应;充料完成后,软管放在自动封尾机上,机器感应到相关颜色点就自动封住软管,以确保封尾时包装处于正确的位置。因此,牙膏管底的颜色与产品的成分无任何关系。  既然看颜色辨不出成分,我国的牙膏成分标注情况到底如何?据曹光群介绍,我国牙膏原来在国家质量监督检验检疫总局的相关规范中,是和化妆品放在一起的,在2010年100号令中规定,牙膏实施与化妆品相仿的全成分标识。但根据我国口腔护理用品的实际情况,我国又在2012年底出台了国标《口腔清洁护理用品通用标签》,该标准规定了全成分标识及相关问题,该标准将于2014年5月1日正式实施。

  • 高低温交变试验箱中那些重要的辅助件

    用户在购买高低温交变试验箱时,大概首先看的就是压缩机、控制仪表、以及加热系统等等,可是你知道吗?一些小小的辅助件,也是需要我们加倍重视的呢,否则设备安全性可能就得不到保障了,可能有些用户会觉得有些危言耸听,别急,且听小编接着为你道来。 高低温交变试验箱中的限温器的作用是能够在控制器温度失灵时,对箱内超温实施第二重保护,当发生报警时,会保护停机,其报警会随试验温度不同,进行相应更改,方可切实起到超温保护的作用。其原理是当保险丝上流过的电流过限值后,保险丝温度升高而熔断,在不超过其额定容量时其产生的热量与散发的热量达到平衡时,保险丝的温度达不到熔化的温度,就不会断。 高低温交变试验箱的漏电保护器不仅与与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且对高低温交变试验箱具有漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。 现在你知道了吧,高低温交变试验箱中的一些小配件可能会起着大作用呢!

  • 傅里叶红外光谱仪分辨率

    傅里叶红外光谱仪分辨率

    想请教个问题:在中国药典中有对傅里叶分光光度仪有如下要求http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208031120_381439_1824223_3.jpg上面说标称分辨率,什么是标称分辨率呀。我看到傅里叶校准规范中测试波数和分辨率都是在4cm-1下进行的,很多参考书籍也是用的4cm-1的分辨率,那么如果要满足药典对傅里叶的需求我是需要在4cm-1分辨率下进行上述测试还是在2cm-1下进行。还有一个问题是在欧洲药典中波数确认测试的波长是 3060.0 2849.5 1942.9 1601.2 1583.0 1154.5 1028.3 在中国药典中是3027,2851,1601,1028和907我不太理解为什么这两个标准会有不同,现在是要求我既要满足欧洲药典也要满足中国药典,那么我是可以选取一个测试就可以还是要两个都要做一下?谢谢

  • 【原创大赛】碘伏or碘酊,还傻傻分不清?

    【原创大赛】碘伏or碘酊,还傻傻分不清?

    目前临床使用的含碘消毒剂以碘为主要杀菌成分,利用碘单质的强氧化能力使蛋白质变性来杀灭病原体,与酒精的渗透作用杀菌相比,含碘消毒剂引起的刺激疼痛较轻微,易于被病人接受,而且用途广泛、效果确切,基本上替代了酒精、红汞、紫药水等消毒剂。虽然碘伏已在医院广泛使用,但非医务人员对碘伏还不够了解。 含碘消毒剂有碘伏,碘酊两种产品。[b]碘酊[/b]是碘的乙醇溶液,也称碘酒,为棕红色澄清液,无沉淀,有碘和乙醇气味。有效碘含量范围为18-22g/L,乙醇含量范围为40-50%,pH值4.0-5.0。[b]适用于手术部位、注射和穿刺部位皮肤以及新生儿脐带部位皮肤消毒,[/b]用无菌棉拭或无菌纱布蘸取本品,在消毒部位皮肤进行擦拭2遍以上,再用棉拭或无菌纱布蘸取75%医用乙醇擦拭脱碘,作用吋同为1~3 min。在此酒精为溶剂,因为碘单质不溶于水,酒精还可以借体温快速挥发增加表面碘单质的浓度,增强杀灭效果。酒精全部挥发后还要[b]用酒精脱去碘[/b],否则会烧伤皮肤,引起发泡、脱皮、皮炎等。[b]碘酊对黏膜及皮肤有一定的刺激性,不适用于黏膜和敏感部位皮肤消毒。 碘伏[/b]是碘与聚醇醚和聚乙烯吡咯烷酮类表面活性剂形成的络合物,聚乙烯吡咯烷酮可溶解分散一定浓度的碘,此时呈现紫黑色液体,用酒精稀释后为浅棕色,通常浓度较低,有效碘含量范围为2-10g/L,pH值2.0-4.0。适用于1)[b]外科手及前臂消毒[/b]:直接用无菌刷蘸取使用浓度的碘伏,从手指尖刷手至前臂和上臂下1/3部位皮肤,然后擦干即可,作用3~5min。2)注射和穿刺部位皮肤、手术切口部位皮肤以及新生儿脐带消毒:用无菌棉拭蘸取使用浓度碘伏在消毒部位擦拭2~3遍,作用1~3min。3)[b]黏膜冲洗消毒[/b]:可用含有效碘250-500mg/L的碘伏稀释液直接对消毒部位冲洗或擦洗。另外,碘伏稀释两倍可用于[b]口腔炎漱口[/b]。 因此,对有效碘含量的测定至关重要,直接关系到消毒效果和临床安全性,以下为有效碘含量的测定方法:精密取含碘消毒剂适量,使其相当于有效碘约0.25g,置100ml容量瓶中并加入醋酸5滴。用0.1mol/L硫代硫酸钠滴定液滴定,边滴边摇匀。待溶液呈淡黄色时加入5g/L淀粉溶液10滴(溶液立即变蓝色),继续滴定至蓝色消失,记录用去的硫代硫酸钠滴定液总量,并将滴定结果用空白试验校正。重复测2次,取2次平均值进行以下计算。 由于1mol/L硫代硫酸钠滴定液1ml相当于0.1269g有效碘,按下式计算有效碘含量:X(g/L)=cxV[sub]st[/sub]x0.1269/V x1000(式中:X为有效碘含量,g/L;c为硫代硫酸钠滴定液浓度,mol/L;V[sub]st[/sub]为滴定用去硫代硫酸钠滴定液体积,ml;m为碘量瓶中所含消毒剂原药的重量,g;V为碘量瓶中含液体消毒剂原液体积,ml)。[font=等线] [/font][font=等线]日常生活中的小创口一般用的是低浓度[b]碘伏[/b],直接擦涂即可,无需用酒精脱碘,一定要认准在购买使用。[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110102124287545_4251_3485549_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,411,598]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110102124289039_9285_3485549_3.png!w411x598.jpg[/img][/font]

  • 碘量法滴定碘伏,为什么变浅黄后加淀粉不变色?

    用硫代硫酸钠滴定碘伏消毒剂,当溶液变成浅黄时加入淀粉溶液,不变色,没有蓝色出现。以前滴定碘类消毒剂偶尔也会遇见这种情况。请教各位大侠这是怎么回事?我滴定的这个碘伏溶液是聚醇醚碘,由脂肪醇聚聚氧乙烯醚、碘、碘化钾、醋酸配一起络合而成。我在想会不会是配制的碘伏溶液的某些因素影响到淀粉变蓝?各位大侠有知道的吗?跪求答案。

  • 光电水位传感器代替浮球式水位传感器其作用是什么?

    浮球式传感器是利用水位变化带动浮球,从而浮球内部磁铁都带动内部干簧管开/关实现缺水保护开关,运作十分简单。但又因为其工作原理十分落后的原因,因此极易出现不良现象,如浮子卡死、寿命短等。因为浮球式传感器可靠性极低的原因,目前大多数厂家逐渐用光电式、电容式等水位传感器代替此类传感器来检测液位,而光电式传感器作为可靠性极高、精度高的水位传感器,应用十分广泛。那么由原本的浮球式传感器更换成光电式传感器,有什么优点呢?光电水位传感器是利用光学原理来检测液位,因此对被测液体影响小,受外界因素影响小,也因此具有耐高温、耐高压、耐腐蚀等特点。举个例子,如果一款电蒸锅是原本是用浮球式水位传感器,那么在使用一段时间后会出现水垢问题,而其结构又是不放方便清洗的。由水垢导致的浮球增重又会影响到其精度,而浮球式水位传感器原本的精度就比较低,这对于需要液位控制要求十分精确的电器设备就产生了极大的限制。通常浮球式传感器会有上下3mm的公差,那么当浮球精度受影响时,则有可能精度更低,那么会有可能在电蒸锅内部的水箱还有水时给出信号报警提示,这对于用户使用体验来说是会有负面影响的。除了精度、可靠性外,安装也是一个问题。浮球式传感器安装十分不方便,只能从水箱内部往外安装,若水箱体积很小,或者结构不允许,那就无法采用浮球式水位传感器,大大的局限了产品。且因为其结构松散,因此所占空间大。其安装工艺复杂又增加了安装成本。但如果将电蒸锅水位控制的浮球式传感器换成了光电式传感器,则极易安装,体积小,头部只需外旋螺纹拧进去即可,或是采用螺丝固定,或者从内部直接朝外拧,多种安装方式选择,十分方便,安装时间快。除了安装工艺简单外,光电式水位传感器还可以上、下、侧、斜向等多方位安装。光电式水位传感器精度高,可控制在±1mm以内,且不受水垢、杂物等影响。与浮球式传感器会受水垢影响,遇到杂物会被卡死不同,光电式水位传感器针对杂物、水垢都不会影响的,针对此类情况都有方案可以解决。而关于水垢问题,传感器只有头部小部分面积接触液体(下图),而这部分是属于光顺的采购材料,因此极易清洗,且只需头部材料符合食品级,即可用在电蒸锅等视频机械中。若是水箱需要移动,如咖啡机的水箱需要拿出清洗、加湿器的水箱需要拿出加液,那么则采用分离式光电水位传感器即可。则水箱与传感器即可分离,这是浮球式水位传感器无法做到的。[img=,651,]https://uploader.shimo.im/f/UaF0gam8DdZQzcFS.png!thumbnail[/img]光电式水位传感器还有分离式的多点水位传感器(一个传感器可以检测多个液位点),还有一体式的多点水位传感器,应用是十分广泛的。由此可见使用光电式传感器对比浮球式传感器更由具有优势。[align=right][/align]

  • 【转帖】家电悄然变“雷场” 辐射致人长色斑

    大清早,打开微波炉热两片面包,用电咖啡壶煮咖啡或者使用豆浆机煮豆浆,用电动牙刷刷牙,用电动刮胡刀剃须……在我们享受这些现代化家电的便捷的时候,殊不知电视机、冰箱、微波炉、电磁炉等电器,都会使人暴露在电磁辐射之中。  从早到晚,我们的一举一动都离不开家电电器的辅助,那么我们应该如何预防这些家电辐射呢?  危机一:微波炉辐射是其他家电几倍  微波炉既快又方便,经济实惠,是现代快节奏生活的理想烹饪工具。但是如果使用不当,微波炉也可能会危害我们的健康。微波炉的工作原理是通过释放微波产生的能量来加热食物,属于电磁辐射。据辐射测评报告,微波炉的电磁辐射是其他家电的几倍。虽然有一段时间,光波炉在市场上因为其技术的创新掀起一阵热潮,但是光波炉仍然存在电磁辐射现象。据专家介绍,光波实质上就是微波炉的辅助功能,只对烧烤起作用。没有微波,光波炉只相当于普通烤箱。市场上的光波炉都是光波、微波组合炉,在使用中既可以微波操作,又可用光波单独操作,还可以光波微波组合操作。也就是说,光波炉兼容了微波炉的功能。而电磁辐射就是能量以电磁波的形式通过空间传播的现象。无线电波和光波都是电磁波,因此,无论何种形式的微波炉,在使用时都要尽量小心。  应对方法:  在购买微波炉之前,要根据厨房的大小给微波炉留有足够的空前,购买之前就该做好打算,否则用微波炉时,它的周围就成了“雷场”。在开启微波炉后,人最好离开一米左右。微波炉工作结束后,等待一段时间再开启微波炉;最好使用微波炉防护罩。经常用微波炉烹煮食品可以穿着屏蔽围裙、屏蔽大褂。当微波炉使用一段时间后,应当经常检查炉门有无机械性损伤,若开启不正常应及时送到专业部门维修,防止微波泄漏。专家总结出了一个行之有效的好方法来帮助你对微波炉进行安全性检查:打开微波炉,拿着收音机站在一旁,如果收音机受到干扰的话,那么就表明你的微波炉有可能会泄露电磁波,需要修理或者调换。  危机二:冰箱也是高磁场   很多人喜欢将冰箱放在客厅里,其实这是非常不科学的,冰箱工作时是个高磁场。如果冰箱与电视共用一个插座,冰箱在运转时,电磁波会导致电视的图像不稳定,这说明冰箱的电磁波是非常大的。不同波长和频率的电磁波释放出来会形成一种电子雾,影响人的神经系统和生理功能。电磁波的穿透力极强,可以透过体表深入深层组织和器官,人们平时不注意,一旦出现表层组织疼痛,就说明深层组织或者器官已经受到严重损害了。据专家介绍,冰箱运作时,后侧方或下方的散热管线释放的磁场最大。此外,冰箱的散热管灰尘太多也会对电磁辐射有影响,灰尘越多电磁辐射就越大。  应对方法:  冰箱要放在厨房等不经常逗留的场所;尽量避免在冰箱工作时靠近它或者存放食物;经常用吸尘器把散热管上的灰尘吸掉。

  • 讲一讲高低温交变试验箱中那些重要的辅助件

    用户在购买高低温交变试验箱时,大概第一眼看的就是压缩机、控制仪表、以及加热系统等等,可是你知道吗?一些小小的辅助件,也是需要我们加倍重视的呢,否则设备安全性可能就得不到保障了,可能有些用户会觉得有些危言耸听,别急,且听小编接着为你道来。 高低温交变试验箱中的限温器的作用是能够在控制器温度失灵时,对箱内超温实施第二重保护,当发生报警时,会保护停机,其报警会随试验温度不同,进行相应更改,方可切实起到超温保护的作用。其原理是当保险丝上流过的电流过限值后,保险丝温度升高而熔断,在不超过其额定容量时其产生的热量与散发的热量达到平衡时,保险丝的温度达不到熔化的温度,就不会断。 高低温交变试验箱的漏电保护器不仅与与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且对高低温交变试验箱具有漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。它与熔断器、热继电器配合可构成功能完善的低压开关元件。 现在你知道了吧,高低温交变试验箱中的一些小配件可能会起着大作用呢!

  • 淀粉遇碘变不变蓝?(参与有奖励)

    一般的常识是淀粉遇碘就会变蓝。有没有版友试过,如果淀粉配制的溶液不加热煮沸的话,会不会变蓝?淀粉遇碘变蓝的原理是什么?(欢迎大家参与讨论)

  • 光电液位传感器相比浮子开关有哪些优点

    光电液位传感器相比浮子开关有哪些优点

    [font=宋体][color=#1E1F24]如今随着科学技术的不断发展,智能化也得到普及,光电液位传感器也得到了广泛应用,被广泛应用于咖啡机、饮水机、洗碗机等各种小家电设备,给我们的生活带来了很大的便利,那么光电液位传感器相比浮子开关有哪些优点呢,今天能点科技带大家了解一下相关内容。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]光电液位传感器没有任何机械接触面,利用光学的原理达到液位检测的效果。磁簧浮子液位开关是利用水的浮力使浮子随液位面上下移动,从而触发磁簧管的方式来达到液位的感测,其浮子在水垢,安装不到位等情况下很容易出现卡死,不动作。[/color][/font][align=center][img=光电液位传感器,600,461]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310201508440866_1465_4008598_3.jpg!w600x461.jpg[/img][/align][font=宋体][color=#1E1F24]光电液位传感器体积小,整体性好,且可以任意方向安装,而磁簧浮子液位开关体积大,带可移动部件,整体性差,且只能向上或向下安装。光电液位传感器不受磁性,热能,振动的影响,而磁簧浮子液位开关受磁力及周边铁件的影响很大,而其自带的磁铁容易受到热能,振动的影响而失磁。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][url=https://www.eptsz.com]光电液位传感器[/url]可以测出液位离水箱底面[/color][/font][font='Segoe UI',sans-serif][color=#1E1F24]1mm[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]的液位,磁簧浮子液位开关由于浮子和磁铁的重量,需要设计一定的吃水位来使之浮起来,故低液位高度受到影响,如果通过安装下沉方法,则水箱底部要设计一大凹坑才能实现。[/color][/font]

  • 【求助】选取衍射斑点和高分辨FFT的关系

    电镜在几万倍的时候做选取衍射,物镜背焦面得到的是衍射斑。高分辨做傅立叶变换得到的也是衍射斑,这两个衍射斑是等价的吗?或者假设这种情况:若是80×80纳米的同一块区域,拍摄的高分辨图片做fft,得到一套衍射斑点。再用80纳米直径的平行束照射样品上,在背焦面上得到的衍射斑点。这两套斑点是完全相同的吗?

  • 光电液位传感器和浮球开关哪个好

    光电液位传感器和浮球开关哪个好

    [font=宋体][color=#1E1F24][back=white]如今随着智能化的普及,液位开关也得到了广泛的应用,液位开关分很多种,光电开关、浮球开关等等,那么光电液位传感器和浮球开关哪个好,今天小编就来带大家了解一下。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器。它通过发射光束并接收反射光束的方式来判断液位的高低。光电液位传感器具有高精度、高灵敏度的特点,能够实时监测液位的变化,并且可以适应不同液体的检测。此外,光电液位传感器还具有无接触、无污染、无磨损等优点,使用寿命长,维护成本低。因此,在一些对液位检测要求较高的场合,光电液位传感器是一个不错的选择。[/back][/color][/font][align=center][img=光电液位传感器,600,461]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309211609119021_5249_4008598_3.jpg!w600x461.jpg[/img][/align][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]而浮球开关是一种利用浮力原理进行液位检测的传感器。它通过浮球的浮沉来判断液位的高低。浮球开关具有结构简单、安装方便、价格低廉等优点,适用于一些对液位检测要求不高的场合。然而,浮球开关的精度相对较低,容易受到液体的波动和振动的影响,且易受到污染物的干扰。因此,在一些对液位检测要求较高、液体波动较大的场合,浮球开关可能不太适用。[/back][/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24][back=white]在选择[url=https://www.eptsz.com]液位开关[/url]时,需要根据具体的应用场景和需求来进行选择。如果对液位检测的精度和稳定性要求较高,,那么光电液位传感器是一个更好的选择。[/back][/color][/font][font='Segoe UI',sans-serif][color=#1E1F24][back=white] [/back][/color][/font]

  • 【转帖】资料:碘盐的辨别及碘过量的危害

    资料:碘盐的辨别及碘过量的危害  2009年08月12日07:43[b]碘盐的概念[/b]碘盐是指含有碘酸钾(KIO3)氯化钠(NaCl)。由于中国大部分地区都缺碘,而缺碘就会引起碘缺乏病(虽然碘是微量元素),所以国家强制给食用的氯化钠食盐中加入少量的含碘盐。人体内2/3的碘存在于甲状腺中,甲状腺可以控制代谢,而甲状腺又受碘的影响。所以,若碘不足的话,就可能引起心智反应迟钝、身体变胖以及活力不足。我国学者早就报道甲状腺肿病,而且我国是世界上最早用海草治疗这种疾病的国家之一。碘是1811年Courtois提出的。膳食中的碘大部分在胃肠道中转变未碘化物,几乎被机体完全吸收,在进入血液后分布于全身的细胞外液。肾脏是碘的排泄器官。虽然人体摄入的碘量很少,但是肾脏没有保留碘的机能。少量的碘也通过粪便排出。每年的5月15日全国碘缺乏病防治日,宣传吃碘盐能有效防止碘缺乏病。[b]碘盐的辨别[/b]1、看包装。 精制碘盐用聚乙烯塑料包装,印有加碘字样,并标明生产单位、出厂日期,字迹清晰,袋质量,印制精美,封口严密整齐;假冒碘盐字迹模糊,包装粗糙。2、看色泽。 精制碘盐外观洁白;假冒碘盐外观淡黄,或暗黑色,不干,易受潮。3、用手捏,鼻闻,口尝。 精制碘盐手抓捏较松散,颗粒均匀,无臭味,咸味纯正;假碘盐手捏成团,易散,口尝有苦涩味,闻之有氨味。[b]碘的作用[/b]我们首先需要了解碘有哪些主要生理功能?研究发现碘的主要生理功能都是通过甲状腺素来完成的,尚未发现碘具有独立的生理功能。因此下面介绍的碘的生理功能其实就是甲状腺素的生理功能。1.促进能量代谢:促进物质的分解代谢,产生能量,维持基本生命活动;2.维持垂体的生理功能;3.促进发育:发育期儿童的身高、体重、骨骼、肌肉的增长发育和性发育都有赖于甲状腺素,如果这个阶段缺少碘,则会导致儿童发育不良;4.促进大脑发育:在脑发育的初级阶段(从怀孕开始到婴儿出生后2岁),人的神经系统发育必须依赖于甲状腺素,如果这个时期饮食中缺少了碘,则会导致婴儿的脑发育落后,严重的在临床上面称为“呆小症”,而且这个过程是不可逆的,以后即使再补充碘,也不可能恢复正常。

  • 【求助】生产 苄呋菊酯 的厂家

    [em01] 生产 苄呋菊酯 的厂家 谁有嘛 请给出生产厂家的联系方式 我查到就是 江苏扬农化工股份有限公司 请问再中国还有其它生产的参加嘛 急用

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