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氟氢缩松

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氟氢缩松相关的论坛

  • 激光粒度仪名词解释:松装密度、振实密度与压缩比

    [b][font=微软雅黑][font=微软雅黑]松装密度、振实密度与压缩比[/font][/font][font=微软雅黑][/font][/b][font=微软雅黑][font=微软雅黑]松装密度:在标准规定的下落距离或状态下,粉体填满标准容器并刮平后质量与容积之比叫松装密度。[/font][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]它反映常规形态下单位体积的容器所盛装粉体的重量。[/font][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]振实密度:以标准方法将颗粒填充到容器中,让容器按一定的振幅和频率上下振动,排除粉体中的空气,直到达到标准规定的时间或振动次数后刮平,这时的粉体质量与容积之比叫振实密度。振实密度反映粉体在排除空气后单位体积的容积所盛粉体的重量。松装密度和振实密度参数常常用于存储粉体的容器、袋及料仓的设计工作。[/font][/font][font=微软雅黑][font=微软雅黑]压缩度:压缩度是指粉体的振实密度与松装密度之差与振实密度之比,反应两种状态下粉体体积减小的程度。[/font][/font]

  • 氢化可的松注射液里的乙醇浓度多少?

    看到氢化可的松注射液的辅料里有乙醇和注射用水,想扣除辅料干扰就得配制相应浓度的辅料,谁能透露下,这处方里头的乙醇大概浓度多少啊? 叩谢各位大大。

  • 怎样才能让艰辛的工作变得轻松,富有效率?

    对于工作我们通常有一种看法:工作是辛苦的。它需要我们付出劳动,遵守规则,还要花费好几个小时在电脑屏幕前绞尽脑计。一旦工作中遇到阻碍,你只能更加拼搏奋进、深思熟虑、兢兢业业。 这就是我喜欢叫做“艰辛工作”的工作模式。我们生活在一个工作概念模式化的世界里,谈起工作,我们常会引用一些短语,比如:“埋头苦干”和“种瓜得瓜,种豆得豆”。我们花费无数时间工作,然后每天拖着精疲力尽的身躯下班。 好在这里还有另一种工作的思路。我称为“轻松创造”。这种想法非常简单。思考一下什么时候是你最好的工作状态。在过去什么时候、什么地点你迸发出了最新颖的点子。我猜想,这种事情绝对不会发生在你死盯着电脑长达12个小时后的那一刻。们最有创意的想法往往在最不经意的那一刻来临。绝妙的主意可能在你洗澡、散步或是开车的时候瞬间迸出。在这些时候,创造是不用花费力气的。轻轻松松、毋需大费周折,我们在几小时甚至几分钟内就可以完成可能数周才能完成的“艰辛工作”。 因此问题的关键是我们怎样才能拥有更多“轻松创造”的瞬间?由于它们毫无预警的来临,所以这些时刻是不能被规划或强制发生的。但是你可以做一些事让他们出现的更频繁些。停止辛苦的工作。 我知道这听起来很疯狂。但是,如果在你有生之年过分拼命的工作,你会榨干自己的创造性能量。当这一切发生时,会出现很多问题。首先,你会很容易变得不知所措且疲惫不堪,缺乏能量和热情去追求新颖的想法。其次,你会逐渐在繁琐的工作中迷失自己。当你连续在报告、书籍和项目上花费10个小时后,你会失去俯瞰全局的能力。休息一下,并且每天间或保持清醒的头脑。无为而治。 这或许听起来同样疯狂。然而在神经科学系统领域最新的一些发现表明,当我们经历类似烦躁的状态时,大脑会自动转换为“缺省状态”。在这个状态,我们的感知发生变化。当节奏放慢,我们就更容易浮想联翩,更重要的是我们开始让自己接纳更多新鲜的有创造力的思维方式。当然这并不意味着你应该整天坐在沙发上无所事事。不过你可以规划一小段时间来独自散散步、到户外坐坐,或是沉思冥想,给自己腾出空间以便浮现新颖的想法。放松下来。 平静的状态对于提高创造性时刻的出现几率有巨大的影响。我们热衷于高速运转的生活,我们匆忙开车,仓促就餐,并大加赞赏工作场合中的高效率。但是你越是速度,越容易陷入“繁重工作”的精神状态。所有的急躁会湮灭你潜意识状态下迸发出的新的解决方案和具有创造力的想法。所以一种最好的开发“轻松创造”的方法就是简单地放慢节奏——放慢吃饭的速度,放慢写作的速度,放慢发邮件的速度。你越是放慢生活的脚步,你就会接收更多出其不意的新鲜念头和独特见解。记录你的天赋。 当你的下一个伟大想法闪现时,请全力以赴。记住,你正在经历一个特殊意识状态,因此你需要让自己跟随源源不断的灵感。写下任何出现在你脑海中的东西,并且确保捕捉在这个“毫不费力的创造”的变化阶段中你所有的思想内容。因为在一天,甚至是一个小时内,它就会消失,这些仅仅是从“艰辛工作”转变为“轻松创造”的个别方法。我们最根本的目的是用这些方法来减轻工作量且创造更多的财富。

  • 卫生部否认三聚氰胺国标比联合国标准宽松

    根据国际食品法典委员会为牛奶中三聚氰胺含量设定的新标准,今后每公斤液态婴儿牛奶中三聚氰胺含量不得超过0.15毫克。该委员会说,新标准将有助于各国政府更好地保护消费者权益和健康。  国际食品法典委员会曾在两年前规定,每公斤用于制造婴儿配方奶粉的牛奶中三聚氰胺含量最多不得超过1毫克,其他食品中,三聚氰胺含量不得超过每公斤2.5毫克。  国际食品法典委员会系联合国粮农组织和世界卫生组织1963年联合设立的机构,专门负责协调政府间的食品标准,建立有关食品的国际标准体系。  而根据中国卫生部、农业部等五部门在三聚氰胺事件后出台的规定,婴儿配方食品中三聚氰胺的限量值为1mg/kg,其他食品中三聚氰胺的限量值为2.5mg/kg,高于上述限量的食品一律不得销售。  一边是国标“2.5mg”、“1mg”,另一边是联合国机构的“0.15mg”,差距引发了热议。有评论称,这凸显的正是国内乳粉和洋奶粉的质量差距。标准上尚且有这么大的差异,实际差距不容想象。  两个标准折算后一致  对于媒体“国标比国际标准宽松”的说法,乳业专家王丁棉指出,食品比较必须注意单位,而且同物质才能比较。因为我国的规定“婴儿配方食品中三聚氰胺的限量值为1mg/kg,其他食品中三聚氰胺的限量值为2.5mg/kg”。这里面数值指向的是“食品”。而本次国际食品法典委员会的新标准“每公斤液态婴儿牛奶中三聚氰胺含量不得超过0.15毫克”数值指向的是“液态牛奶”。因此不能从字面数字进行简单的计算,得出所谓“宽松倍数”。  对此,记者采访了卫生部食品安全标准部门有关负责人,他明确指出:我国此前的规定中,“食品”专门指“粉状”,即奶粉。奶粉和牛奶一个是固态,一个是液态,之间的转换有一个1:8的浓缩、稀释关系。液态的0.15毫克,浓缩之后,乘以8等于1.2毫克,国际上一般标准数值的确定四舍五入,因此是1毫克。“我们现在的标准:婴儿配方食品中三聚氰胺的限量值为1mg/kg跟本次联合国国际食品法典委员会关于液态奶中三聚氰胺的规定,折算以后是一样的。”这位负责人表示,标准高低系媒体误读。同时他介绍,国际食品法典委员会的相关标准是推荐性的,不具强制性。

  • 羽绒服 之 蓬松度

    众所周知,羽绒的保暖和蓬松度,充绒量有直接的关系,而蓬松度则是羽绒等级划分的主要标志。所以关于羽绒蓬松度就成了广大驴友探讨羽绒睡袋的主要内容!  蓬松度指标作为羽毛绒品质最重要的指标之一,是内在质量中弹性、保暖性能的集中体现,同时也间接反应了羽毛绒成分各组分的离散程度。蓬松度检测是羽绒检测中的一项重要内容,它是指羽绒(羽毛)的弹性程度,通过测量在一定口径的容器内一定量的样品羽绒(羽毛)在恒重的压力下所占的体积来获得。由于蓬松度越大,所包含的静止空气量也越大,而静止空气层是良好的隔热保温层,因此羽绒的蓬松度与羽绒制品的保暖性能有着良好的线性关系  现有的对于蓬松度检测的标准主要有:GB/T10288-2003《羽绒羽毛检验方法》、FZ/T80001-2002《水洗羽毛羽绒试验方法》、BSEN12130:1998《羽毛绒毛测试方法-蓬松度的测定》、JISL1903:1998《羽毛绒试验方法》以及IDFB:2006《国际羽绒羽毛局官方分析方法》。

  • 生活简单让人轻松快乐

    生活简单让人轻松快乐,想法简单让人平和宁静。因为简单,才深悟生命之轻,轻若飞花,轻似落霞,轻如雨丝;因为简单,才洞悉心灵之静,静若夜空,静似幽谷,静如小溪。生活经得起平静,方显淡泊宁静的真实。爱情经得起流年,平淡之中的携手,才幸福珍贵。 活得简单才能活得自由。很多时候我们只是使用生命,却不曾享受生命。我们被生活所牵绊,金钱,前途,美色……我们追求许许多多的东西,却忘了我们拥有的已经是最幸福的。庆幸吧,我们还能自由的呼吸,拥有健康的身体,美好的早晨和初生的太阳。不要浪费生命,去享受它,只要我们还在呼吸。 人生最珍贵的六种财富:一是洋溢在容颜上的自信,二是融化在血液里的骨气,三是打造进灵魂中的信念, 四是蕴藏在心底里的梦想,五是丰盈在大脑中的知识,六是父母给咱自己的身体。

  • 1.10 气相色谱法测定醋酸氟轻松冰片乳膏中冰片含量

    1.10 气相色谱法测定醋酸氟轻松冰片乳膏中冰片含量

    作者:付萍萍; 董秋香; 张月寒;(河北省保定市药品检验所;)摘要:目的建立醋酸氟轻松冰片乳膏的冰片含量测定方法。方法采用气相色谱法,以乙醇为溶剂,以水杨酸甲酯为内标,采用DM-5石英毛细柱、FID检测器,程序升温,100℃维持10min,再以20℃/min升至280℃,维持7min。结果冰片进样量在0.05002~1.0004μg范围内与峰面积线性关系良好(r=0.99996),平均回收率为99.74%(n=9)。结论该方法准确、灵敏,重现性好。谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/07/201207161105_377796_1606903_3.jpg

  • 如何区分缩水率、缩率、门幅收缩率?

    如何区分缩水率、缩率、门幅收缩率?

    [font=-apple-system-font, BlinkMacSystemFont, &][color=#3e3e3e][b]导读[/b]缩水率、缩率、门幅收缩率,三个在染整场景经常遇到的概念,里面都有一个“缩”字,致使有些业内朋友容易将三者混淆。[/color][/font][font=-apple-system-font, BlinkMacSystemFont, &][color=#3e3e3e]三者的内涵并不一样,其产生的机理和控制方法也完全不一样。[/color][/font][size=14px][b]以梭织纤维素纤维织物为例:[/b][/size][size=14px][b]一、缩水率:[/b][/size][size=14px][color=#021eaa][b]缩水率[/b][/color][/size][size=14px]是指织物经洗涤后尺寸发生了变化,其产生的机理有两个,如下图,纤维素纤维织物的缩水率的机理有三个层面的原因,分别是纤维、纱线、织物。不同纤维素织物,缩水率的形成主因并不完全一致。[/size][img=,690,419]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304141649125511_8120_1954597_3.png!w690x419.jpg[/img][size=14px]一个原因是纤维的湿模量过小,导致纤维/纱线在有张力染整过程中容易被拉伸拉长,经水洗烘干后这种拉伸伸长被回复而产生了尺寸变化,这个是粘胶织物有比较大的缩水率其中一个主因,但不是棉麻等湿模量比较大的纤维织物的主因。[/size][size=14px][color=#222222]棉[/color][/size][size=14px][color=#222222]麻[/color][/size][size=14px][color=#222222]织物缩水产生的原因是由于存在交织结构以及纱线本身是圆柱体结构,纱线在织物中并不完全是直线,而是有一定弯曲的曲线,我们把这个弯曲程度称为织缩,而把纱线在织物交织结构中所要延展的长度称为绕程。[/color][/size][img=,685,288]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304141649454984_4939_1954597_3.png!w685x288.jpg[/img][size=14px]棉麻人棉等纤维素纤维遇水后,都会发生溶胀,而且这个溶胀是各向异性的,即直径溶胀的大,长度方向伸长的少,纱线变粗了但并没有怎么变长,纱线变粗导致绕程要增大,但纱线又不能伸长多少,因此只有织缩变大纱线变得更弯曲才可以,从而导致了织物尺寸的变小。这个是棉麻织物缩水的最主要原因。[/size][font=mp-quote, -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, &][size=14px][color=#333333]控制缩水率也分两个层面,一个是选用湿模量大的纤维或通过交联提升纤维湿模量和弹性回复能力;[/color][/size][/font][font=mp-quote, -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, &][size=14px][color=#333333]另一个是染整厂的控制,通过预缩、超喂和丝光来分别控制棉麻类织物经纬向缩水率。[/color][/size][/font][size=14px]此外,织物的[/size][b]尺寸稳定性[/b][size=14px]和缩水率,有些业内朋友也经常将其混用,将其视为同一个概念,但严格的讲,两者是有明显不同的指向的。[/size][size=14px]缩水率更多的是指向织物染整加工的控制结果,其关键在于内应力的消除和纱线绕程的预缩预留量,而尺寸稳定性更多的是指向织物材质即纤维本身的性能性状,其关键纤维指标是湿模量以及应力应变性能。[/size][size=14px]举例来讲,粘胶织物可以通过多次超喂或松式烘干的方法,可以使其缩水率做到3%以下,但这个很低的缩水率并不表明它的尺寸稳定性就很好,它的尺寸稳定性性能依然很差,只有对它的进行化学交联后,它的尺寸稳定性才会有所改善。[/size][size=14px]反过来说,一个尺寸稳定性很好的纤维织物,如果染整控制不当,也很有可能缩水率很大。[/size][size=14px][/size][size=14px]比如粘胶材质的衣服,缩水率3%的衣服尺寸稳定性可能并不好,它存在两种尺寸稳定性变化的情况:[/size][size=14px]1、多次洗涤后缩水率持续变化;[/size][size=14px]2、越穿越大。[/size][size=14px][/size][size=14px]这些都是由其纤维湿模量和应力应变性能导致的,和染整无关。[/size][size=14px][b]二、缩率:[/b][/size][color=#021eaa][b]缩率[/b][/color][size=14px]是指梭织物经染整后,其经向总长度的变化,比如100米的坯布,在没有任何染整损耗的情况下,成品变成了95米,其缩率就是5%。这种长度变化会和纬密变化有一致性,即不需要测量布长,仅需要测试坯布和染色成品布纬密,就可以算到缩率:[/size][size=14px][/size][size=14px][color=#021eaa][b]缩率[/b][/color][/size][size=14px][b]=(成品纬密-坯布纬密)/坯布纬密x100%。[/b][/size][size=14px][b][/b][/size][size=14px]产生缩率的原因是染整加工的张力因素,全程经向有大张力尤其有丝光工序的染整工艺,布的缩率一般为负,即布有盈长(这个在密度稀疏亚麻布长车染整上会经常发生,有时盈长超过5%),全程松式如全机缸工艺则缩率为正,即布会变短,但棉麻为经的织物在机缸染整工艺下,其缩率一般在3%-9%间,极少超过10%。缩率产生的原因主要取决于染整工艺中的张力因素、,或者说,和织物的染整工艺路线选择有关。当然也会和织物的缩水率控制有关,如果一个纯棉长车染整的织物经向缩水率特别大,比如-8%,那么他的缩率很可能很小甚至为负,产生了盈长,但当我们通过预缩的方法将织物缩水率控制在3%左右时,他的缩率就要增大5%了。因此,我们通常讲的缩率,是指织物在可接受的缩水率下的缩率。[/size][size=14px]染厂还经常使用另一个和缩率有关的概念:[/size][size=14px][color=#021eaa][b]缩损率[/b][/color][/size][size=14px] ,是指染整过程中缩率加损耗的总和,染整损耗包括缝头、取样打样、降等等生产过程中不能入库发货的数量,它的大小更多的是由生产管理水平决定的,是布真的发生了减少(其总纬纱条数肯定减少了);而缩率是由染整工艺决定的,而且也仅是布的长度发生了变化,布本身并没有减少,其总纬纱条数还是守恒的。它们与制成率的关系如下:[/size][size=14px][b] [/b][/size][size=14px][color=#021eaa][b]制成率[/b][/color][/size][size=14px][b] = 1-缩损率 = 1-缩率-损耗率[/b][/size][size=14px][b]三、门幅收缩率:[/b][/size][b]门幅收缩率[/b][size=14px]是指坯布门幅在染整过程中以及最终染整完成后成品布的门幅变化率。[/size][size=14px][/size][size=14px]纯棉布一般坯布门幅63英寸,成品门幅58英寸。[/size][size=14px][/size][size=14px]产生门幅的收缩的原因也有两个:[/size][size=14px]1、织物染整时经向张力,经向被拉直,而纬纱的要变得更弯曲来适配经向的拉直;[/size][size=14px]2、溶胀收缩或碱缩,碱缩只能表现在纱线和面料上,不会表现在纤维上,其原理是纤维溶胀的各向异性,直径溶胀很大,而长度基本不变,导致纱体要通过退捻回缩来消除这种溶胀张力。[/size][size=14px][/size][size=14px]纤维横向溶胀率越大、捻度度越高、面料紧度越低,碱缩效果就越明显。[/size][size=14px]紧度小,尤其经向稀疏,纬纱回缩阻力越小,回缩空间大,就更容易产生门幅收缩。[/size][size=14px]比如低紧度的全棉 60sx60s 90x88细布,经丝光后门幅收缩就特别厉害,63英寸坯布成品门幅只能做52/53英寸,但高紧度的全棉60sx60s 140x120就没有这个问题。[/size][size=14px]要减小无弹棉布门幅收缩率,关键在设计合理的织物紧度,以及控制染整过程的张力和溶胀程度,尤其是丝光浓度。[/size][font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=15px][color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]以下文章来源于纺染天地[/color][/size][/font][font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=15px][color=rgba(0, 0, 0, 0.3)] [/color][/size][/font][font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=15px][color=rgba(0, 0, 0, 0.3)],作者付忠诚[/color][/size][/font]

  • 松花蛋的消费提示

    松花蛋(又叫皮蛋、彩蛋或变蛋)是以鲜蛋(多数为鸭蛋)为原料,采用生石灰、碱、盐等配制的料液(泥)或氢氧化钠等配制的料液加工而成的蛋制品。禽蛋加工成松花蛋后,色、香、味大幅改变,呈现特殊滋味和气味,具有促进食欲、开胃助食、帮助消化的作用。松花蛋因其独特的风味而深受百姓喜爱,在我国具有广泛的消费基础。  [b]一、如何挑选松花蛋[/b]  所挑选的松花蛋应该具有以下特征:外壳包泥或涂料均匀洁净,蛋壳完整,无霉变,敲摇时无水响声;破壳后蛋体完整蛋白呈青褐、棕褐或棕黄色,呈半透明状,有弹性,一般有松花花纹。蛋黄呈深浅不同的墨绿色,略带澹心或凝心。具有皮蛋应有的滋味和气味,无异味。  [b]二、适量食用松花蛋[/b]  松花蛋是以鸭蛋为原料生产的蛋制品,其营养基本与鸭蛋一致,但其加工方式赋予其独特的口感和滋味。针对松花蛋的营养成分,建议老年人每天吃1~2个为宜;中青年人、从事脑力劳动或轻体力劳动者,每天可吃2个;从事重体力劳动,消耗营养较多者,每天可吃2~3个。  [b]三、松花蛋不宜低温储存[/b]  低温条件会影响松花蛋的风味和色泽,使其品质变差,因此松花蛋不宜放置在冰箱中保存,应在室温下,放置在干燥通风的地方,避光保存,保质期为3~6个月。  [b]四、尽量选择工业化生产的无铅松花蛋[/b]  根据新版中华人民共和国国家标准《皮蛋》(GB/T 9694-2014)中对重金属含量的规定,皮蛋含铅量应在0.5毫克/千克以下,消费者宜选择工业化生产的无铅松花蛋(标签上可见“无铅皮蛋”或“无铅松花蛋”字样)。

  • 松花蛋的消费提示

    松花蛋(又叫皮蛋、彩蛋或变蛋)是以鲜蛋(多数为鸭蛋)为原料,采用生石灰、碱、盐等配制的料液(泥)或氢氧化钠等配制的料液加工而成的蛋制品。禽蛋加工成松花蛋后,色、香、味大幅改变,呈现特殊滋味和气味,具有促进食欲、开胃助食、帮助消化的作用。松花蛋因其独特的风味而深受百姓喜爱,在我国具有广泛的消费基础。  [b]一、如何挑选松花蛋[/b]  所挑选的松花蛋应该具有以下特征:外壳包泥或涂料均匀洁净,蛋壳完整,无霉变,敲摇时无水响声;破壳后蛋体完整蛋白呈青褐、棕褐或棕黄色,呈半透明状,有弹性,一般有松花花纹。蛋黄呈深浅不同的墨绿色,略带澹心或凝心。具有皮蛋应有的滋味和气味,无异味。  [b]二、适量食用松花蛋[/b]  松花蛋是以鸭蛋为原料生产的蛋制品,其营养基本与鸭蛋一致,但其加工方式赋予其独特的口感和滋味。针对松花蛋的营养成分,建议老年人每天吃1~2个为宜;中青年人、从事脑力劳动或轻体力劳动者,每天可吃2个;从事重体力劳动,消耗营养较多者,每天可吃2~3个。  [b]三、松花蛋不宜低温储存[/b]  低温条件会影响松花蛋的风味和色泽,使其品质变差,因此松花蛋不宜放置在冰箱中保存,应在室温下,放置在干燥通风的地方,避光保存,保质期为3~6个月。  [b]四、尽量选择工业化生产的无铅松花蛋[/b]  根据新版中华人民共和国国家标准《皮蛋》(GB/T 9694-2014)中对重金属含量的规定,皮蛋含铅量应在0.5毫克/千克以下,消费者宜选择工业化生产的无铅松花蛋(标签上可见“无铅皮蛋”或“无铅松花蛋”字样)。

  • 关于印发化妆品中氢化可的松等禁用物质或限用物质检测方法的通知

    关于印发化妆品中氢化可的松等禁用物质或限用物质检测方法的通知 国食药监保化13号 2012年01月18日 发布 各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局(药品监督管理局):  为规范化妆品中禁用物质和限用物质检测技术要求,提高化妆品质量安全,化妆品中氢化可的松等禁用物质或限用物质的检测方法已经国家食品药品监督管理局化妆品标准专家委员会审议通过,现予印发。  附件:1.化妆品中氢化可的松等7种禁限用物质的检测方法     2.化妆品中水杨酸的检测方法     3.化妆品中酮麝香的检测方法     4.化妆品中巯基乙酸的检测方法     5.化妆品中8种邻苯二甲酸酯的检测方法     6.化妆品中4-氨基偶氮苯和联苯胺的检测方法     7.化妆品中苯并芘的检测方法     8.化妆品中4-氨基联苯及其盐的检测方法     9.化妆品中间苯二酚的检测方法     10.化妆品中32种禁限用染料成分的检测方法     11.化妆品中苯扎氯铵的检测方法     12.化妆品中羟基喹啉的检测方法     13.化妆品中过氧化氢的检测方法     14.化妆品中苄索氯铵、劳拉氯铵和西他氯铵的检测方法     15.化妆品中颜料橙5等5种禁用着色剂检测方法     16.化妆品中呋喃香豆素类(三甲沙林、8-甲氧基补骨脂素、5-甲氧基补骨脂素)和欧前胡内酯的检测方法     17.化妆品中补骨脂特征成分补骨脂素、异补骨脂素、新补骨脂异黄酮和补骨脂二氢黄酮的检测方法                            国家食品药品监督管理局                             二○一二年一月十六日

  • 【求助】毒死蜱、马拉硫磷、溴氰菊酯、氯氟氰菊酯能力验证!12月5日上报结果!

    各位大虾:小弟最近忙着做农药残留(浓缩水果汁中的毒死蜱、马拉硫磷、溴氰菊酯、氯氟氰菊酯)的能力验证,但是实验过程中出现了问题,不知道错在哪里请大家帮助,我按照NY/T761-2004方法作的,最后结果很吓人,马拉硫磷的回收率分别为360%和430%。试验过程如下:称5克样品加入1ug/mL的毒死蜱与马拉硫磷的混标3mL,最后毒死蜱的回收率分别为80%和94%,但是马拉硫磷的回收率分别为360%和430%,而我加入的是混标不可能两种农药加标出错,请问这是什麽原因?请大家帮助我找找原因,只要回帖就送分!!很着急,5号上报结果啊!!

  • “检索”应用文章,赢积分换大礼——如此轻松,怎能轻易放过!(礼品又升级了!)

    “检索”应用文章,赢积分换大礼——如此轻松,怎能轻易放过!(礼品又升级了!)

    迪马科技作为全球领先的色谱消耗品供应商,从1993年成立至今。在国内外期刊上,使用迪马产品(Diamonsil色谱柱、ProElut SPE小柱、DM毛细柱等)发表的文献数量近3000篇。 为了与广大分析工作者分享迪马产品发表的文献,同时感谢广大网友对迪马论坛一直以来的支持,迪马科技又一次重磅出击,全力打造新一轮积分活动——“检索”应用文章,轻松赢积分换大礼。只要您的迪马奖励积分累计到达50个积分就有精美礼品相送。 还在想什么! 轻松赢积分换大礼,赶紧加入迪马论坛吧!活动时间:2012年7月16日——12月31日活动内容:根据版主发布的论文标题,在网上检索找到相应文章,然后发布任务答案即可。(完成一个任务可获20个积分,此活动总积分约为5000个积分)。活动详情:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/07/201207101005_376739_1987954_3.jpg²派发任务:每周一上午10点迪马版主发布“任务”贴,每次派发10个任务,每个任务10篇文献。²领取任务:领取任务原则,先到先得。比如想领取任务一,就在任务贴后回复:任务一已领取。若您成功领取,我们会在后面加上任务领取成功字样。(注:每个版友每周最多不得领取超过3个任务)²上传任务答案及论文全文PDF文件:您检索到相应文献后,建新帖上传任务答案,每篇文献发一个新贴,完成一个任务共需发10个新贴。(任务完成时间:成功领取任务后3天内。)²发布任务答案格式要求:1) 新帖标题:文献编号+完整的文献标题名称2) 新帖内容:包括文献作者信息、摘要、谱图(如有请提供)3) 新帖附件:在新帖后上传相应文献PDF文档或者其他格式²版主审核,赠送相应奖励积分。对于完整完成任务(一个任务10个文献),且按照要求格式发布答案的版友,我们将在其领取任务的帖子上给予“20积分”的迪马奖励。注:除了上述活动获得积分外,还可通过以下方式获得相应积分:1、技术原创帖:凡在迪马版块发表原创技术贴(包括实验流程,谱图等),将可获得10-15个积分。若发表的原创技术贴中含有迪马品牌的产品(ProElut SPE小柱,DM系列毛细柱、Diamonsil钻石色谱柱、1.8μm Endeavorsil UHPLC色谱柱、2.7μm Leapsil HPLC/UHPLC兼容色谱柱、Bio-Bond 300Å蛋白多肽色谱柱、Spursil纯水相极性改性色谱柱等),还将另外赠送10-20积分。2、普通发帖:涉及迪马相关讨论的技术讨论贴、产品求助帖、产品或技术提问贴等,将获得1-3个积分(灌水帖无积分)。3、每月发帖前十名的版友均可获得迪马奖励积分20分。4、以前在迪马论坛所得迪马奖励积分可继续累加,积分长期有效。

  • 关于氢氟酸的使用

    氢氟酸特性:酸消化:在浓度40%时,沸点为108℃;无氧化性,强的络合性;用于消化矿石、金属矿、土壤、岩石和包含硅的植物;主要用于分解二氧化硅;常常加入硝酸或高氯酸混合使用。蒸发和浓缩:溶解后,许多分析需要去除氢氟酸,以防止仪器损坏或溶解不溶性氟化物;许多元素如As,B,Se,Sb,Hg,Cr可能易挥发。络合性:为了从溶液中除去氢氟酸,加入硼酸;10-50倍的硼酸加强反应速度。微波加热压力控制25Bar,温度结果240℃。正因为此,氢氟酸适合硅基质的样品的消解,大家用得多吗

  • 【转帖】从香港政府化验所看到的差距

    本贴为转帖:[size=5][b]从香港政府化验所看到的差距[/b][/size]我单位和香港政府化验所有些业务上的交流,以前也接触过一些他们的工作人员,但对他们知之甚少,今年初春去他们化验所[b][font=宋体]食品[/font][/b]组学习了两个星期,从而对他们有了比较清楚的了解。由于是个人的观察和看法,肯定有不对的地方,欢迎指正。香港政府化验所是隶属特区政府的机构,是政府最高检验机构,类似于我们内地把法医、技术监督、[b][font=宋体]环保[/font][/b]、药检、商检、出入境检验检疫、疾控等所有检验机构的理化检测部分合并在一起的机构,负责人称作政府化验师,拜访他必须提前预约。特区行政长官举行酒会等大型活动,政府化验师都是要受邀请参加的,把特区比作一个省的话,那政府化验所至少就是厅级单位了。他们属于公务员,没有行政职务和技术职称之分,一把手称为政府化验师,下面是助理政府化验师,接下来为总化验师,依次就是高级化验师、化验师、一级技术员、二级技术员、其它工人等,管理采用逐级管理制度,技术员要求学历本科以上,化验师要求硕士以上(但现在基本都是博士以上才有机会)。香港公务员的职务称呼含义很明显,香港同行告诉我,一说出某个人的职务名,大家基本就知道这个人的职务、工资级别、是正式员工还是招聘的……,我到现在只知道,他们单位称作什么什么主任的就是招聘的非正式员工,待遇相当于化验师。印象最深的是政府化验所的人地位比较高,食品和[b][font=宋体]环境[/font][/b]署的人对他们都很客气。我曾和一位员工去收取投诉样品,香港所有食品和环境投诉统一由食品和环境署受理,在与化验所沟通测定项目后,交给政府化验所检测,政府化验所不接待其它个人和单位的投诉,检测结果可以作为查封相关单位,作起诉和索赔的证据,因此化验师经常要作为证人到法庭作证;投诉样品由食品和环境署各个部门或下属部门督察每天定时(下午4点)送到政府化验所,化验室每天固定时间到接待处收样,这些督察别看平时很神气,到这里基本都是提前到,拿号排队在指定接待处乖乖等待,交接样时化验师完全一副公事公办态度,督察必须摘下帽子,积极配合化验师的要求,提供个人证件,接收化验师的询问,这种情况在内地几乎是不可能见到的,食品和环境署和政府化验所是个同级机构,而且是执法机构,差不多类似于我们这儿卫生监督所和疾控中心的关系吧,但监督所什么时候将疾控中心放在过眼内?

  • 【原创大赛】纺织品枕头制品压缩回复率测试标准探索

    【原创大赛】纺织品枕头制品压缩回复率测试标准探索

    [font=宋体][size=11.0pt] 纺织品枕头制品压缩回复率测试标准探索[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt] 枕头对一个人睡眠的重要性就不用我多说了,枕头要好看,还需要舒适,健康才可以,枕头到底对人的睡眠有多重要,大家可以看看相关的统计分析[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt][img=,569,337]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006011723095196_2481_2154459_3.png!w569x337.jpg[/img][img=,690,296]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006011723013447_5262_2154459_3.jpg!w690x296.jpg[/img][/size][/font][img=,690,62]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006011729140673_3184_2154459_3.jpg!w690x62.jpg[/img][font=宋体][size=11.0pt] 枕头这么重要,不是所有的枕头都这么重要,如果选择不合适的枕头反而会更影响睡眠,[font=宋体]那有没有什么办法进行合理的试验,让大家认为最舒适的枕头批量性的呈现给大家呢,[/font]为此我们就把枕头做了一个试验,首先找到一批客户反映不错,我们自己公司内部试睡反馈也比较好的枕头做实验,这样的测试结果可以做为以后此类枕头的[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]压缩回复数据参考。[/size][/font]首先我们要做试验前的前期准备,主要就是工具和材料。[font=宋体][size=11.0pt]1.[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]设备材料[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]1.1[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]砝码A,质量2kg;砝码B,质量4 kg;[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]1.2[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]制成的20cmx 20cm的正方形测试压片,其工作面应平整、光滑、无任何毛刺或伤痕[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]1.3[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]工作台:用于放置试样,面积不小于20cmx20cm,工作面应平整、光洁,与调试压片工作面接触时吻合平行[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]1.4[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]钢尺[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]1.5[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]计时秒表[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]2.[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]样品[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]2.1[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]试样尺寸[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]60cmx40cmx10cm[/size][/font][img=,690,358]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006011730563005_6142_2154459_3.jpg!w690x358.jpg[/img][img=,690,432]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006011730526090_2963_2154459_3.jpg!w690x432.jpg[/img][font=宋体][size=11.0pt]2.2[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]试样应距边10cm以上处,沿经向剪取数块,每块试样面积[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]20cmx20cm[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]3.[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]测试[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]3.1[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]将每组试样分别整齐叠放在工作台上[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]3.2.[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]将测试压片放在试样上,然后再加上砝码A,30S后取下砝码,放置30S,这样操作反复3次后,去掉砝码放置30S后,测量试样从工作台到测试压片的四角高度,取其平均值为h0(96 mm)[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]3.3[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]在测试压片上再加上砝码B,30S后测量试样从工作台到测试压片的四角高度,取其平均值为h1(46 mm)[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]3.4[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]取下砝码B,放置3min后,测定试样从工作台到测试压片的四角高度,取其平均值为h2(90 mm)[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]4.[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]结果计算[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]4.1[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]压缩率的计算按式1[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]P1=h0[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt](96 mm)-h1(46 mm)/h0(96 mm)*100% 式1[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]式中:[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]P1---[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]压缩率[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]h0---[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]操作6.2后试样的高度,单位为毫米[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]h1---[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]操作6.3加砝码B后试样的高度,单位为毫米[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]套入公式,结果为压缩率:52%[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]4.2[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]回复率计算按式2[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]P1=h2[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt](90 mm) -h1(46 mm)/h0((96 mm))-h1(46 mm)*100% 式2[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]P2---[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]回复率[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]h0---[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]操作6.2后试样的高度,单位为毫米 [/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]h1---[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]操作6.3加砝码B后试样的高度,单位为毫米[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]h1---[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]操作6.4去掉砝码B,3min后试样的高度,单位为毫米[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]套入公式,[font=宋体]结果为[/font]回复率:88%[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]4.3[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]计算3组试样的平均值,计算结果按GB/T8170修约至1位小数[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]根据测试可以初步得出这款翻领比较好的枕头的压缩率为52%,回复率为88%,理论上说这个百分比越高越好,但是压缩率太高枕头说明很硬,回复率高可能太柔软,有些人可能不适应,我们做了一批枕头的数据,数据的值在压缩率为52±5%,回复率为88±5%这个范围的枕头最受欢迎,可以供其他同款枕头参考。[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]小结:[/size][/font][font=宋体][size=11.0pt]枕头是我们每个人都是必不可少的物品,有专家说过,枕头影响着睡眠质量,睡眠质量决定着人体的健康,枕头的选择也是有一定的技巧,太松软的枕头也是不舒服的,人的脖子会承受更多的重量,对脖子有损伤,太硬的枕头就不用说了,每个人都知道肯定不舒服,所以现在很多商家开发很多养生枕,比如决明子枕,菊花枕,草本枕,慢回弹枕,养生枕等等,都是根据人体的舒适和保健需求开发的,但是弹性是否合理,就不一定合理了,那么增加一项压缩回弹的测试时很有必要的,也是对消费者负责人的,所以建议相关标准制定专家们,能考虑到这一点,完善这个检测项目的开展。[/size][/font]

  • 【转帖】介绍上海松江方塔

    方塔即“兴圣教寺塔”,因塔边的兴圣教寺而得名。它耸立在公园的中心,园湖的北岸,建于北宋熙宁元祐年间(1068~1094年),距今900多年。塔高42.65米,共9层,因袭唐代砖塔形制成四方形,故俗称方塔。方塔为砖木结构,楼阁式,砖身底层外壁每面宽6米,四周筑有围廊,以上逐层收缩,砖身外壁由砖柱划分为三间,正间设壶门,内为方室,设木梯连接各层。塔顶部是由覆盆、相轮、宝瓶组成的高达八米的塔刹,有4根铁索,从尖顶拖向第九层的檐角,称为风浪索。塔檐四角系有铜铃,名曰“警鸟”,风吹铃响,悦耳动听,是防止鸟儿落塔做窝而置的。登上方塔俯览四周,古城松江全貌尽收眼底。方塔能屹立千年而不倒,与其科学而巧妙的构造是分不开的。首先,在方塔塔体中,木材的料极多,除外部的楼梯、平座、塔檐、斗拱外,塔体内每层还设有木箍三道。这种做法在建筑中是被禁止的,因为建筑结构中(砖、石等材料间)不准夹有木质,因为木质易腐会造成建筑松垮。但方塔所有的留存木材(指宋代原物),都没有虫蛀、腐朽,连白蚁也没有,这是一个奇迹。(在方塔修缮中,有一日本教授,看到木材的耐腐情况深为惊讶,说这是你们祖先留下来的无价之宝。)抗日战争时,日军的炸弹在方塔旁爆炸,却没有把方塔炸毁,这又是一个奇迹。据同济大学陈从周、鲁宾杰两位教授分析,木材肯定经过了防腐柔韧处理,千年不腐,炮轰不倒,肯定与之有关。 其次,在1974年方塔修缮时发现方塔塔基是用木桩打成的,先人利用木材特性“干千年,湿千年,干干湿湿两三年“(木工谚语)的道理,成功地筑就了方塔,使方塔千年不倒,而且倾斜也很小(向西北倾斜53公分)。再次,方塔的塔基与众不同,他向东南倾斜,西北角地最高处为40公分,而东南角却只有20公分,人站在塔中,会明显感到地面的倾斜。这难道是祖先们在建塔时地疏忽吗?其实这体现出了古代工匠的智慧。因为松江东临大海,夏季东南风、台风比较多,因此塔基有意识地往东南方向倾斜。北宋的沈括在他的《梦溪笔谈》一书中,写过一个故事,说曾经有一个造塔老工匠,暮年时他造了这样一座斜塔,大家看不懂,问他为什么要造这样一座塔呢?他说:“我们这些人是看不到了,这座塔在两百年以后就会变成一座直的塔,而且永远不再倾斜了。”由此可见方塔与老木匠所建之塔如出一辙,是在研究了当地的气象、地质,以及塔形、材料、制作等等一系列成果的基础上建立起来的,也因此可知这座塔的价值的重大。 方塔以“秀美”誉冠东南,艺术性极强。方塔的特点是塔身瘦长,塔檐宽大,形体犹似一位身着长裙,婷婷玉立的少女。清代松江诗人黄霆的一首“竹枝词”是这样盛赞方塔的:“近海浮图三十六,怎如方塔最玲珑”。两句话就把方塔的艺术特色形象而生动地描绘了出来。 方塔的建造还有着一个美丽地传说。(参见传说故事) 方塔的艺术处理还不仅限于塔身、塔檐,它还有许多特殊的处理,譬如:为了塔体的修美,塔体外除去繁冗,把楼梯都设计在塔身中。塔檐的二层到九层每一个檐角的连线都呈抛物线的弧度,名叫“卷刹”。它的塔刹也与众不同,和塔身一样,比别的塔更显修长。方塔的历史价值不可估量。同济大学教授陈从周在他所写的《江苏之塔》一书中说:“松江方塔是自唐代到北宋,同类塔中嬗嫡的代表。”意思是说它沿用了唐代的形制于北宋时期建成的塔,而这座塔不管造形、用料、技术和施工,都是一个典型的唐代楼阁式砖木结构塔。鉴于这种主要的历史价值,1996年兴圣教寺塔被国务院颁布为全国重点文物保护单位。几百年间,方塔进行过多次大修。元至元二十一年(1284年),僧人行高募捐修葺。大德六年(1302年),飓风吹落塔刹相轮,毁栏杆,僧清裕募款修理。元末,寺遭兵燹,殿宇全毁,仅塔与钟楼独存。明洪武三年(1370年),寺僧在塔旁边建忏堂,额曰“兴圣塔院”。明正统十二年(1447年)巡抚周忱捐款重建。万历年间(1573~1619年)为募款修塔,僧大振断臂以示虔诚。清顺治十七年(1660年)、乾隆三十五年(1770年)和道光年间(1821~1850年)多次修葺。清咸丰十年(1860年)钟楼及塔院俱毁。民国二十六年(1937年),城隍庙殿宇大部分遭日军轰炸焚烧,仅塔与庙前照壁幸免于难。 解放前,塔的砖身出现裂缝,塔内各层木结构全部损坏。1963年,上海市文物管理委员会全面勘查方塔的结构和损坏情况,1973年,拟订《松江兴圣教寺塔修缮方案》,1975年开工修缮,1977年竣工。此次大修,换去了塔心木,卸装塔刹,补换相轮,修复各层楼梯、楼板、平座、腰檐和北宋建筑物常采用的“寻杖式”栏杆,重建了围廊。期间,发现第三层西壁檐下两组斗拱之间,称做拱眼的三角形壁面上,有2幅宋代彩色佛像壁画。同时在对保留下来的177朵斗拱整理鉴定中,发现其111朵为宋代原物。有关专家坦言,江南砖木结构的宝塔众多,但能保留这么多宋代斗拱是极为少见的。更可贵的是,在这次修复中,考古人员在塔底层地面正中部分揭开了1.5平方米的砖面,挖掘出一座砖砌地宫,出土了一只刻着龙纹图案,两端镌刻着双虎的汉白玉石函,函盖上放着一尊铜菩萨向北跏趺而坐,四周散置着42枚宋代钱币。打开石函,里面又出现一个漆匣,匣内用帛包裹铜佛像一尊,银盒两只,内藏舍利一对。这些珍贵文物现由上海博物馆收藏。

  • 【讨论】情侣结伴殉情 女子跳江自尽男子退缩独活

    情侣结伴殉情 女子跳江自尽男子退缩独活核心提示:南京一对情侣因为长辈的阻拦决定跳江殉情,结果女子被滔滔江水吞没,男子面对死亡却退缩了...... 那一刻,恋人的身体就像一个断了线的风筝,离他而去。看着这一幕,吴辉(化名)的身体就像灌了铅一样沉重。他答应要和李云(化名)一起殉情,但是面对死亡他却退缩了,看着她被滔滔的江水吞没,他狠狠地抽打着自己的嘴巴,痛哭流涕地对着长江大喊:“我怕死,我不是人,我对不起你!” 双方父母棒打鸳鸯10年前,吴辉和李云就认识了。认识3年后,他们初中毕业,吴辉拉着李云的手,轻轻告诉她:“我会爱你到永远。”李云问他:“你有多爱我?”吴辉激动地说:“我愿意为你去死!”李云含着泪光说:“我也是。”从此,一场甜蜜的爱情开始了。高中三年快乐的时光很快过去了,也许是恋爱影响了成绩,吴辉和李云都没有考上大学。吴辉家里条件不好,在老家找了个辛苦的工作。而李云家庭条件不错,在父母的帮助下,找了一个轻松的工作。他们把恋情向父母公开时,遭到了双方父母的强烈反对。吴辉父母认为,是李云让吴辉没考上大学。而李云父母觉得,吴辉条件不好。双方父母一起施压让他们分开,他们只好答应。之后,吴辉一个人从老家来到南京打工。“我们去殉情吧”到南京后,吴辉真的想过要忘记李云,但他发现他做不到。他在南京工作了两年,两年来,他和李云断了联系,但一直牵挂着李云,努力攒钱,盼望有一天能和李云在一起。去年10月份,吴辉接到一个电话。“是吴辉吗?”听到这个声音,吴辉触了电一样,泪水夺眶而出。电话里传来李云的哭声:“我找了你两年,天天都在想你。”原来,李云偶然从同学那里得到了吴辉的手机号码。两天后,李云来到南京。这事让李云父母知道后,李云又被训了一顿,称如果她再不回家,父母就来南京找人。李云对吴辉说:“我不回去了。”于是两个人一起在南京生活了3个月,但是,生活的艰辛是他们没能预料的。一个简陋的小屋,每顿都是粗茶淡饭。渐渐地,相爱的人开始为琐事发生争吵。有一天,李云问:“还记得你说过愿意为我去死吗?”吴辉说:“我记得。”李云说:“那我们去殉情吧。”女友跳下 他选择逃离吴辉拉着李云的手,静静地走在长江大桥上。“你说我们死后会在一起吗?”李云依偎在吴辉身上,流着泪问。“会的,我们就能永远在一起了。”吴辉抱紧李云。一个小时后,天色暗了下来。李云离开吴辉的怀抱:“我们到那边团聚吧。”李云跨上大桥的栏杆,因为翻不过去,吴辉还在后面帮了她一把。接着,吴辉也翻过了栏杆。风吹着李云的长发,她转过头来,哭着喊:“我爱你!”吴辉也喊:“我也爱你。”李云喊:“数到3一起跳,1,2,3,我们永远在一起。”这时,吴辉的身体就像灌了铅,手脚都僵硬得不能动弹。他看着心爱的李云就像一个断了线的风筝飘远,他想伸手去拉,但已经够不着,李云的身影最后消失在滔滔江水里。吴辉冲着长江号啕大哭:“我怕死,我不是人,我对不起你!”男性比女性更理性接到报警,民警赶来将吴辉救下,这时他已瘫倒在地。为保护吴辉,中华自杀救援网的张纯开始了对吴辉为期一个月的治疗。吴辉说:“是我帮她翻过栏杆,是我害了她!”张纯通过几次治疗,矫正了吴辉的负罪感。吴辉回到老家,跪在李云父母跟前:“我决定要活下去,以后我就是你们的儿子。”张纯说:“类似的殉情事件已发生过多起,我曾遇到3例男方最后都选择了逃离,事后,他们很痛苦,都来找我请求心理援助。男女往往思维方式不同,男性比较理性,也比较坚强。爱情是否重于生命,每个人都有自己的观点,但深陷爱情的男女,一定要知道爱情不是用死来表达的,没有生命就没有爱情,请珍惜生命。”

  • 冬季补钙-压制浓缩豆腐干的营养与功效

    冬季补钙-压制浓缩豆腐干的营养与功效

    [color=#191919][color=#191919]冬季新鲜绿叶蔬菜较夏秋少、为了增加抗寒能力,人们吃的高蛋白高脂肪的肉类较多,而高蛋白、高脂肪是抑制钙吸收的因素,所以冬天补钙要付出实际行动,饮食上一定要加强钙的食入。[/color][/color][align=center][color=#191919][img=,496,408]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901020834508554_5523_676_3.png!w496x408.jpg[/img][/color][/align][color=#191919]经过压制浓缩而成的豆腐干,是我们常吃的一种豆制品食物,它不仅味道独特,营养丰富,钙含量在豆制品中更是出类拔萃,如小香干的钙含量可高达水豆腐的7倍,牛奶的8倍,[/color][b]它是天然钙库,冬季补钙要多吃,吃一次补足1天钙量,胜过4杯奶![/b][color=#191919]用豆腐干来替代肉与其它蔬菜一起炒,钙含量会大幅提高,补充钙质,防止因缺钙引起的骨质疏松,促进骨髂发育。[/color]

  • 冬季补钙-压制浓缩豆腐干的营养

    [font=&][color=#191919][color=#191919]冬季新鲜绿叶蔬菜较夏秋少、为了增加抗寒能力,人们吃的高蛋白高脂肪的肉类较多,而高蛋白、高脂肪是抑制钙吸收的因素,所以冬天补钙要付出实际行动,饮食上一定要加强钙的食入。[/color][/color][/font][align=center][color=#191919][img=,496,408]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901020834508554_5523_676_3.png!w496x408.jpg[/img][/color][/align][font=&][color=#191919]经过压制浓缩而成的豆腐干,是我们常吃的一种豆制品食物,它不仅味道独特,营养丰富,钙含量在豆制品中更是出类拔萃,如小香干的钙含量可高达水豆腐的7倍,牛奶的8倍,[/color][/font][b]它是天然钙库,冬季补钙要多吃,吃一次补足1天钙量,胜过4杯奶![/b][font=&][color=#191919]用豆腐干来替代肉与其它蔬菜一起炒,钙含量会大幅提高,补充钙质,防止因缺钙引起的骨质疏松,促进骨髂发育。[/color][/font]

  • CATO独家 |糖皮质激素类杂质——氟替卡松杂质

    CATO独家 |糖皮质激素类杂质——氟替卡松杂质

    ◇关于氟替卡松杂质[font=宋体] [/font][font=宋体]氟替卡松杂质[/font][font=宋体]是一种糖皮质激素类杂质,它主要有四个作用:一、抗炎作用,[/font][font=宋体]氟替卡松杂质[/font][font=宋体]主要是[/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]通过抑制炎症介质的产生和释放,[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]从而降低[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]呼吸道炎症[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]反应。二、免疫抑制作用,[/font][/color][/font][font=宋体]氟替卡松杂质[/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]可以调节免疫系统的活性,[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]降低气道炎症。三、抗过敏的作用,[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]氟替卡松可以抑制过敏反应中的组织炎症和免疫细胞活性,[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]降低[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]过敏引起的症状[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]。四、缓解症状,[/font][/color][/font][font=宋体]氟替卡松杂质[/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]通过减轻气道炎症、免疫反应和过敏症状,有效缓解患者的呼吸困难、咳嗽、喘息等症状[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑]。[/font][/color][/font][font=UICTFontTextStyleBody] [/font][font=UICTFontTextStyleBody]CATO[/font]标准品提供的[font=宋体]氟替卡松杂质[/font][font=宋体],在呼吸道疾病中有十分显著的功效和作用[/font][font=宋体]。1[img=,604,541]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402041611066438_1004_6381607_3.png!w604x541.jpg[/img][/font]

  • 氢化可的松高效液相色谱法解决方案——aupos液相

    氢化可的松高效液相色谱法解决方案——aupos液相

    什么是氢化可的松呢?氢化可的松是人工合成也是天然存在的糖皮质激素。氢化可的松的结构和性质[img=,360,263]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910260900022643_4962_4009900_3.jpg!w360x263.jpg[/img]1、结构中有共轭体系,具有紫外吸收。2、氢化可的松松3号位上有羰基,可以和生物碱发生沉淀反应。3、4号位上有双键,可以被高锰酸钾氧化,也可以与溴水发生加成反应。4、11号位上的羟基可与酸酐或酰氯成酯,利用酯具有一定的熔点,可进行熔点测定,其酯在碱性条件下再与羟胺作用,生成异羟肟酸,并在高铁离子在酸性条件下络合,显紫红色。5、此结构与硫酸、磷酸、高氯酸等作用呈色。6、Α-醇酮基与碱性酒石酸铜试液反应成砖红色的氧化亚铜沉淀。

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