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氯雷琐辛

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氯雷琐辛相关的论坛

  • 压缩空气过滤器滤芯

    压缩空气过滤器滤芯

    [b]压缩空气过滤器滤芯[/b]特点:  1、防腐滤芯端盖注塑成型,内有尼龙增强层,用甲酸乙酯树脂快速粘贴在滤芯上;  2、不锈钢骨架打孔圆柱形设计,强度远远大于电镀钢材,双向7bar耐压;  3、硼硅纤维滤材,耐高温、耐化学腐蚀,同时有很高的孔隙比,保证高效过滤和最小压力损失;  4、不锈钢螺旋弹簧支撑额外应用在除尘滤芯上,保证压缩空气由外向内流动时,不造成破损;  5、深层螺旋缠绕技术应用在滤材制作过程中,这样形成的过滤材料压差损失小,除油效率高,并且提高滤芯寿命;  6、橡胶密封圈保证绝对密封同时耐高温到120℃  7、质量控制,按照ISO9001认证要求每个滤芯都有自己的生产批次号;  8、聚酯纤维集液层,有20年应用经验,已经成为行业标准。这种材料可以捕捉过滤层形成的小油滴,并使之快速沉降到过滤器下部,避免随气流流动。更显著区别于泡沫材料的是,聚酯材料有更强的韧性,避免造成损坏,污染下游空气;  9、颗粒预过滤层,缠绕在过滤材料两侧,保证颗粒过滤的同时,增加滤材强度[img=压缩空气过滤器滤芯,690,690]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/04/201804081455019197_4718_3251553_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【资料】什么是加权检索和聚类检索

    什么是加权检索和聚类检索   1.加权检索  加权检索是某些检索系统中提供的一种定量检索技术。加权检索同布尔检索、截词检索等一样,也是文献检索的一个基本检索手段,但与它们不同的是,加权检索的侧重点不在于判定检索词或字符串是不是在数据库中存在、与别的检索词或字符串是什么关系,而是在于判定检索词或字符串在满足检索逻辑后对文献命中与否的影响程度。加权检索的基本方法是:在每个提问词后面给定一个数值表示其重要程度,这个数值称为权,在检索时,先查找这些检索词在数据库记录中是否存在,然后计算存在的检索词的权值总和。权值之和达到或超过预先给定的阈值,该记录即为命中记录。  运用加权检索可以命中核心概念文献,因此它是一种缩小检索范围提高检准率的有效方法。但并不是所有系统都能提供加权检索这种检索技术,而能提供加权检索的系统,对权的定义、加权方式、权值计算和检索结果的判定等方面,又有不同的技术规范。  2.聚类检索  聚类检索是在对文献进行自动标引的基础上,构造文献的形式化表示——文献向量,然后通过一定的聚类方法,计算出文献与文献之间的相似度,并把相似度较高的文献集中在一起,形成一个个的文献类的检索技术。根据不同的聚类水平的要求,可以形成不同聚类层次的类目体系。在这样的类目体系中,主题相近、内容相关的文献便聚在一起,而相异的则被区分开。  聚类检索的出现,为文献检索尤其是计算机化的信息检索开辟了一个新的天地。文献自动聚类检索系统能够兼有主题检索系统和分类检索系统的优点,同时具备族性检索和特性检索的功能。因此,这种检索方式将有可能在未来的信息检索中大有用武之地。

  • 浅谈PP过滤棉滤芯的应用

    pp过滤棉滤芯又名熔喷式pp滤芯,采用无毒无味的聚丙烯粒子,经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯。如果原料以聚丙烯为主,就可以称做PP溶喷滤芯。是一种新型的精密过滤元件,具有体积小、 过滤面积大,精度高、无污染,安装和更换方便等特点,由于采用的是微孔膜过滤, 因此其吸附小,不会滞留滤液,而且化学相容性广,具有广泛的适用性。PP过滤棉滤芯主要应用于医药工业:各种针剂、药液及针剂洗瓶水的预过滤,大输液以及各种抗菌素、中药注射剂的预过滤。食品行业:酒类、饮料、饮用水的过滤。电子工业:纯水、超纯水的预过滤。石油及化学工业:各种有机溶剂、酸、碱液的过滤,油田注水过滤。适用场合:PP熔喷滤芯可广泛用于:纯净水、电镀液、印刷线路板、溶剂、涂料、洗涤剂、医学用水、口服业、制药针剂、饮料、酒类等行业的液体过滤,压缩空气、气体的过滤。

  • 索氏滤纸筒

    索氏提取又名沙式提取。为从固体物质中萃取化合物的一种方法。用溶剂将固体长期浸润而将所需要的物质浸出来,即长期浸出法。此法花费时间长.溶剂用量大、效率不高。在实验室多采用脂肪提取器(索氏提取器)来提取、脂肪提取器索氏提取法的原理是将粉碎或经前处理而分散的试样,放入圆筒滤纸内,将滤纸筒置于索氏提取管中,利用乙醚在水浴中加热回流,提取试样中的脂类于接受烧瓶中,经蒸发去除乙醚,再称出烧瓶中残留物质量,即为试样中脂肪含量。 此法适用于脂类含量较高,且主要含游离脂类干燥无水的样品;结合态脂类或含量较少的半固体及液体食品不易用此法。

  • 柴油滤芯(柴油过滤器滤芯)

    柴油滤芯(柴油过滤器滤芯)是确保压缩空气品质的重要过滤环节,高质量的空气过滤器(过滤器滤芯)能够有效地隔离空气中的粉尘,并能高效提高压缩机及其过滤元器件的生命周期。立式折叠油气分离滤芯是决定喷油螺杆压缩机及浸油滑片压缩机排出压缩空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量的关键部件。出来的压缩空气中掺杂随机分布油滴,较大油滴通过油气分离器易于分离,细小油滴(悬浮油微粒)则必须通过油气分离滤芯的微米级玻纤层过滤。当正确选择玻纤直径及厚度时,滤料对气体中油雾进行拦截、扩散和聚合,可达最佳效果。细小油滴很快聚成大油滴,在气动及重力推动下通过滤层,积聚在油过滤器滤芯底部,再通过油过滤器滤芯底部凹槽的过滤器回油管进口返回润滑系统中,使得压缩机排出干净、无油的气体。旋装机油滤清器是当今生产制造、机械加工领域广泛应用的新型机油过滤(油过滤器)装置,特性是便于安装、易更换、耐压高、密封佳、油过滤精度高诸多优点。其广泛应用 于油润滑螺杆压缩机、活塞式压缩机、发电机组、各种国产及进口重载汽车、装载机及工程机械设备等。 旋装机油滤清器总成配有高强度铝合金滤头,用于油润滑螺杆压缩机润滑油循环系统和工程液压系统作为过滤装置。并装有压差发讯器,当滤清器需要更换时,压差发讯器能及时发出指示信号

  • 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]

  • 【分享】显微镜分辨率新极限

    德国Stefan Hell 教授获得德国未来奖, Leica将开发STED 显微镜遵循了130年的Abbé定律, 光学显微镜物理分辨极限200纳米, 最近被德国生物物理化学研究所教授Stefan Hell突破.STED荧光显微镜能够获取20NM 的细节.该值是Abbé定律的十倍.2006年11月23日Stefan Hell获得了德国未来奖.Leica获得STED显微镜专利授权, 将于2007年发布该类产品, 新的系统在 Wetzlar和Mannheim生产.

  • COTO标准品|氯吡格雷杂质研究

    氯吡格雷杂质是一种化学物质,它是氯吡格雷的同分异构体或相关化合物。氯吡格雷是一种血小板聚集抑制剂,用于预防和治疗动脉粥样硬化血栓形成事件。COTO标准品是一种高纯度的标准物质,用于测定氯吡格雷及其杂质的纯度、含量和化学性质。通过与COTO标准品进行对比和分析,可以确定氯吡格雷及其杂质的结构、组成和含量,从而保证氯吡格雷的质量和安全性。在药物研发和生产过程中,COTO标准品的使用非常重要。它可以提供可靠的参照物,用于质量控制、药物分析和化学计量学研究。通过使用COTO标准品,可以确保氯吡格雷及其杂质的准确性和可靠性,为药物的安全性和有效性提供保障。总的来说,COTO标准品在氯吡格雷杂质的研究和控制中具有重要作用。通过使用COTO标准品,可以更好地了解氯吡格雷及其杂质的性质和含量,从而确保药物的安全和有效性。同时,也需要加强生产过程中的管理和监督,加强质量标准和监管措施的执行力度,确保药物质量和安全。

  • 法律应给原创类期刊撑腰 吁修改《著作权法》

    理由:游戏规则不公平  合法不合理   《著作权法》第三十三条第二款中规定:作品刊登后,除著作权人声明不得转载、摘编的外,其他报刊可以转载或者作为文摘、资料刊登,但应当按照规定向著作权人支付报酬。  首先这一条款导致文摘类报刊可以接近零成本或超低成本使用原创类报刊用高成本制作的作品,实质上是对原创类报刊劳动成果的剥夺和侵权。其次,根据第三十三条,“媒体在转载作品时不需要事先取得著作权人同意。”这是一种不公平的游戏规则。由于这种不公平的游戏规则,导致在发行和广告两大市场中,原创类期刊的生存空间受到文摘类期刊的严重挤压。像《家庭》杂志这样的原创类期刊,其内容制作成本(仅指稿酬和采编制作成本)约是文摘类报刊内容制作成本的8倍~30倍。平均稿酬为每千字1500元,而文摘类期刊转载杂志内容的稿酬为平均每千字50元~200元(还有相当一批文摘报刊不付稿酬)。近年来,已有多家文摘类期刊在发行市场上采取了合法却非正常的倾销手段,从而在发行市场上严重挤压了原创类期刊的生存空间。而由于发行市场受到严重挤压,从而导致原创类期刊的广告经营也受到严重影响。最后,这一条款不利于我国期刊原创作品出版的繁荣发展。我国文摘类期刊种类之多、总量之大,在全世界各个国家的期刊业中都是绝无仅有的,这是一种不正常的文化现象。文摘类期刊的繁荣,必然会导致原创类期刊的萎缩,而原创类期刊萎缩的终极结果,就是期刊业的凋零。  现状:文摘类期刊繁荣  原创类期刊萎缩  在中国期刊市场上的9000多种期刊中,文摘类期刊为200多种,相当于40多种期刊中就有一种是文摘类。之所以文摘类期刊种类和总量双高且生存状况普遍好于原创类期刊,原因有四个。  一是在内容制作上,文摘类期刊成本极低地利用、侵占原创类期刊的内容资源。  原创类期刊靠自己人数有限的编辑、记者队伍,用越来越高的稿酬成本和采编成本,殚精竭虑打造期刊内容。但每种期刊,它在内容制作水平上,都受限于自身采编团队的规模和质量,以及稿酬支出。因此,每种期刊无论多努力,在内容制作上能达到的精良度,都是有限的。而文摘类期刊却可以随意在全国所有出版物中撷取精华,也就是说全国所有媒体的编辑、记者的作品都能为其所用,实质上无形中侵占了原创类媒体的资源。对这种情况,现行法律条款无以制裁,原创类期刊在维权时便愈发感觉无能为力。由于使用他人资源的成本非常低,甚或零成本,导致文摘类期刊便可肆无忌惮、变本加厉地使用原创类期刊资源,而且它们的资源还可以不受限于财力物力无限扩张。这就不难理解为什么有读者评价说:文摘类期刊是吸着原创类期刊血长大的。  二是在相同定价的前提下,文摘类期刊的单本利润明显高于原创类期刊。  文摘类期刊在稿酬和编辑费的支出方面少之又少,而原创类期刊要靠高稿酬来吸引好作者、提高期刊质量。因此,其制作成本(主要是稿酬和采编成本)几倍甚至上百倍于文摘类期刊。在以发行收入为主要赢利模式的传统期刊中,同样的发行量,文摘类期刊比原创类期刊的利润空间就要大得多。  三是足够大的利润空间,使文摘类期刊能够不惜代价地铺市场、利用高返点促使发行渠道主动推销,极大地扩大了发行量。  高返点已经成为文摘类期刊,尤其是近年来新创刊的文摘类期刊拓展市场的撒手锏,且屡试不爽。相当数量新加入市场的文摘类期刊纷纷打出向渠道商“拼折扣、拼返点”的灵药,从“全代销”到“倒四六结算”(期刊社以40%定价结算刊款),再到“一九分成”(期刊社以10%定价结算刊款)。在这种市场竞争态势之下,近十年来,期刊渠道商尝到了前所未有的甜头,渠道选择的结果便是,“政策”越好、利润越高的期刊,越能得到大力的推广。统计近十年来最畅销的100种期刊,不难看出,呈现出文摘类期刊发行总量年年上升、原创类期刊快速萎缩的态势。在Engineering Village发行量排名前十的期刊中,文摘类期刊发行总量占压倒性的绝对优势。这不能不说是中国期刊业的悲哀。  四是发行量的急剧增长,带来的直接效应就是广告市场的扩大。  文摘类期刊利润空间大、渠道畅通且强的优势,在市场竞争中就明显挤压了原创类期刊。工程索引由于在发行市场上文摘类期刊日益强盛,而原创类期刊日益萎缩,导致期刊广告市场重新洗牌。越来越多的广告客户离开原创类期刊,转投发行量占绝对优势的文摘类期刊,从而使原创类期刊更是雪上加霜。  综上所述,在这场合法不合理的、可以说是无序的市场争夺战中,受害最大的显然是原创类期刊。因此原创类期刊要想逃脱“为人作嫁”的尴尬命运,只有通过法律的支持、支撑,才能保护原创类期刊的生存环境,才能培养国民的Reaxys知识产权保护和维护意识,给所有的媒体一个公平竞争的平台。  为此,我们强烈呼吁修改《著作权法》第三十三条。建议将现行:“作品刊登后,除著作权人声明不得转载、摘编的外,其他报刊可以转载或者作为文摘、资料刊登,但应当按照规定向著作权人支付报酬。”改为:作品刊登后,其他报刊转载,或者作为文摘、资料刊登,应当事先取得著作权人授权,或经已获得著作权人授权的出版单位同意后,方可摘转。并按照规定向著作权人支付报酬。

  • 20条管理定律(其一:格雷欣法则:避免一般人才驱逐优秀人才)

    不值得定律:让员工选择自己喜欢做的工作不值得做的事情,就不值得做好,这个定律似乎再简单不过了,但它的重要性却时时被人们疏忽。不值得定律反映出人们的一种心理,一个人如果从事的是一份自认为不值得做的事情,往往会保持冷嘲热讽,敷衍了事的态度。不仅成功率小,而且即使成功,也不会觉得有多大的成就感。下面有4个很好的理由说明了绝对不要做不值得做的事:(1)做不值得做的事,会让你误以为自己在完成某些事情。你耗时费力,得到的可能仅仅是一丝自我安慰和虚幻的满足感。(2)不值得做的事会消耗时间与精力。资源是稀缺的,用在一项活动上的资源不能再用在其他的活动上。(3)不值得做的事会赋予自己生命。记住社会学家韦伯的警告:一项活动的单纯规律性会逐渐演变为必然性。(4)不值得做的事会生生不息。做了不值得的事之后,接下来要为不值得之事继续提供 值得后续的理由。不然你的精神无从寄托。总结一下,值得做的工作是:符合我们的价值观,适合我们的个性与气质,并能让我们看到期望。如果你的工作不具备这三个因素,你就要考虑换一个更合适的工作,并努力做好它。而对一个企业或组织来说,则要很好地分析员工的性格特性,合理分配工作,如让成就欲较强的职工单独或牵头来完成具有一定风险和难度的工作,并在其完成时给予定时的肯定和赞扬;让依附欲较强的职工更多地参加到某个团体中共同工作;让权力欲较强的职工担任一个与之能力相适应的主管。同时要加强员工对企业目标的认同感,让员工感觉到自己所做的工作是值得的,这样才能激发职工的热情。2格雷欣法则:避免一般人才驱逐优秀人才两种实际价值不同而名义价值相同的货币同时流通时,实际价值较高的货币,即良币,必然退出流通——它们被收藏、熔化或被输出国外;实际价值较低的货币,即劣币,则充斥市场。"格雷欣法则"在企业在员工薪酬管理方面有着如下表现:①在同一企业,由于旧人事与薪酬制度惯性等,一些低素质员工薪酬超出高素质员工,从而导致低素质员工对高素质员工的"驱逐"②在同一企业,由于旧人事与薪酬制度惯性等,一些低素质员工与高素质员工薪酬大体相当,从而导致低素质员工对高素质员工的"驱逐"③在同一企业,由于旧的人事与薪酬制度惯性等,虽然高素质员工薪酬超出低素质员工,但与员工对企业的相对价值不成比例。正因如此,企业做好对员工的实际能力与心理考察才显得尤为重要。3海潮效应:以待遇吸引人,以感情凝聚人,以事业激励人海水因天体的引力而涌起,引力大则出现大潮,引力小则出现小潮,引力过弱则无潮。人才与社会时代的关系也是这样。社会需要人才,时代呼唤人才,人才便应运而生。依据这一效应,作为国家,要加大对人才的宣传力度,形成尊重知识、尊重人才的良好风气。对于一个单位来说,重要的是要通过调节对人才的待遇和激励,以达到人才的合理配置,从而加大本单位对人才的吸引力。现在很多知名企业都提出这样的人力资源管理理念:以待遇吸引人,以感情凝聚人,以事业激励人。得人心者得天下!在企业管理中多点人情味,有助于赢得员工对企业的认同感和忠诚度。只有真正俘获了员工心灵的企业,才能在竞争中无往而不胜。4南风法则:真诚温暖员工北风和南风比威力,看谁能把行人身上的大衣脱掉。北风首先来一个冷风凛冽寒冷刺骨,结果行人把大衣裹得紧紧的。南风则徐徐吹动,顿时风和日丽,行人因为觉得春意上身,始而解开纽扣,继而脱掉大衣,南风获得了胜利。运用到管理实践中,南风法则要求管理者尊重和关心下属,时刻以下属为本,多点人情味,少些铜臭味,多注意解决下属日常生活中的实际困难,使下属真正感受到管理者给予的温暖。这样,下属出于感激就会更加努力积极地为企业工作,维护企业利益。5热炉法则:规章制度面前人人平等这个源自西方管理学家提出的惩罚原则,它的实际指导意义在于有人在工作中违反了规章制度,就象去碰触一个烧红的火炉,一定要让他受到“烫”的处罚。与奖赏之类的正面强化手段相反,而惩罚之类则属于反面强化手段,“热炉法则”指导我们“三性”,即即刻性、预先示警性、彻底贯穿性。我们需要应用这三个特性来完善管理制度。即刻性:当某人要碰到火炉时,立即就会被烫,火炉对人,不分贵贱亲疏,我们的管理制度也应如此,不分职务高低,适用于任何人,一律平等;还有,违反制度的行为与处罚之间间隔时间过长,就不能收到好的罚戒、教育作用,因此,执行制度一定要坚决果断。预先示警性:火炉摆在那里,要让大家知道碰触则会被烫,这就需要我们的管理有一个健全的长效机制,只有立足于正反两面的引导,使人自觉地去行动,管理机制才能发挥其优越性。彻底贯穿性:火炉对人绝对“说到做到”,不是吓唬人的。执行和落实惩罚制度虽然会使人痛苦一时,但绝对必要,如果我们在执行赏罚时优柔寡断、瞻前顾后,就会使制度成为摆设,失去其应有的作用。6金鱼缸效应:增加管理的透明度  金鱼缸是玻璃做的,透明度很高,不论从哪个角度去看,都可以一目了然地观察到缸内金鱼的活动情况。这就是“金鱼缸法则”。它是一种比喻,也就是极高透明度的民主管理模式。  金鱼缸效应运用到管理中,就是要求领导者必须增加规章制度和各项工作的透明度。各项规章制度和工作有了透明度,领导者的行为就会置于员工的监督之下,就会有效地防止领导者滥用权力,从而强化领导者的自我约束机制。同时,员工在履行监督义务的同时,自身的主人翁意识和责任感得到极大的提升,而敬业、爱岗和创新的精神也必将得到升华。 务必记住:透明公开是防止腐败和不正之风的法宝之一。有效的激励会点燃员工的激情,促使他们的工作动机更加强烈,让他们产生超越自我和他人的欲望,并将潜在的巨大的内驱力释放出来,为企业的远景目标奉献自己的热情。7罗森塔尔效应:满怀期望的激励说你行,你就行,不行也行;说你不行,你就不行,行也不行。皮格马利翁效应告诉我们,对一个人传递积极的期望,就会使他进步得更快,发展得更好。反之,向一个人传递消极的期望则会使人自暴自弃,放弃努力。在现代企业里,皮格马利翁效应不仅传达了管理者对员工的信任度和期望值,还更加适用于团队精神的培养。即使是在强者生存的竞争性工作团队里,许多员工虽然已习惯于单兵突进,我们仍能够发现皮格马利翁效应是其中最有效的灵丹妙药。8垃圾桶理论:有效解决员工办事拖沓作风在垃圾桶上安装感应式录音机,丢垃圾进去播出一则故事或笑话,效果远比那些惩罚手段好得多,既省钱,又不会让人们感到厌恶。同样,要解决员工在工作期间偷懒的问题,用监管和处罚的手段实际上也是很难奏效的,因为员工的工作成效主要还是要靠其用心努力。员工偷懒,是故意偷懒还是忙里偷闲?是员工自身的原因还是公司管理出了问题?具体问题要具体分析。在处理员工偷懒问题上,加强沟通很重要。须注意的是,让员工超时且拘束地工作,已是不合时宜的管理方法;给员工多点理解、关心和体谅,会有助于发挥员工的工作积极性和创造力。9威尔逊法则:身教重于言教如果部下得知有一位领导在场负责解决困难时,他们会因此信心倍增。现场指导要想取得好的效果,还要注意技巧。无论如何,指导都是一个互动的过程。当你在指导员工时,你需要积极倾听、提出问题、交流观点以及讨论切实可行的解决方案。你提出自己的反馈意见同时接收员工的反馈意见。指导员工时要关注哪些方面有待提高以及哪些方面做得比较好。总的目标是帮助大家提高效率。指导一个人帮助他克服个人缺点,使他的个人能力最大化,并发挥出最大的潜力。只有这样,指导才能起到积极的效果。10蓝柏格定理:为员工制造必要的危机感  压力与动力是一对矛盾,并不是所有的压力都能转化成动力。压力变成动力,需要一个转化的条件,那就是压力的承受者有承受压力的能力。若是没有这个条件,压力就只能做惯性运动了。所以,面对压力,我们要积极地改变自己,充实自己,这样才能正确引导各种压力,成为自己前进的动力。11古狄逊定理:不做一个被累坏的主管管理是让别人干活的艺术。一个团队管理者不只是会替人打气的小蜜蜂,还是团队中的灵魂人物。你应该做到五件事:选择适当人才;理清团队目标与方向;理清成员的权责;取得适当资源支持团队,有效指引成员找到方法;有能力去追踪或审视团队的绩效,带领执行计划,激发团队的成就。做到了这些,员工们就会死心塌地跟着你打拼,这样还会怕没有工作业绩吗?与自己万事亲

  • 关于氯吡格雷质量标准

    各位高人有没有做过氯吡格雷质量标准的啊,我想请教一下1.原料药和制剂都是按照什么标准做的啊,USP还是EP,用新药转正标准可以报批吗2.光学纯度必须测吗3.是不是很费柱子呀,我现在在用C18摸条件,没有手性柱,摸了几天,柱效降了好多啊4.大家用的都是什么柱子,什么条件呀5.我现在做这个浓度越小拖尾因子越大,浓度大时前沿,是不是可能有包峰在主峰里面啊

  • 【实战宝典】水体中有机氯、有机磷、三嗪类和菊酯类测定,使用固相萃取小柱回收率较低?

    [font=宋体]链接:[/font]https://bbs.instrument.com.cn/topic/7754526[font=宋体]问题描述:[/font]C18[font=宋体]柱提取水体中的[/font]47[font=宋体]种农药,包括有机氯有机磷三嗪类和菊酯类。用甲醇,乙酸乙酯活化后。水样以[/font]5ml/min[font=宋体]过。用正己烷丙酮乙酸乙酯依次洗脱。回收率结果显示有机磷和三嗪类农药回收率在[/font]80%[font=宋体]以上。有机氯和菊酯农药回收率在[/font]20%[font=宋体]。是选择的柱子不对还是洗脱液有问题?[/font][font=宋体]解答[/font][font=宋体]:[/font][font=宋体]洗脱液需不需要浓缩,如果需要的话就是[/font]3[font=宋体]个步骤,([/font]1[font=宋体])萃取富集;([/font]2[font=宋体])洗脱收集;([/font]3[font=宋体])浓缩定容。可以将回收率低的那两类物质进行加标验证,验证顺序从第([/font]3[font=宋体])步往前推,和样品前处理流程倒着来。首先先验证浓缩定容,在试剂中直接加标浓缩上机;浓缩没问题后验证洗脱,将洗脱这一步加进去,直接在柱子上加标,然后洗脱下来,看回收率如何;这两步都没问题再去验证萃取富集那一步,在样品水中加标,然后用柱子富集。[/font]以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》

  • 【分享】化学类的最佳检索方案

    化学类的最佳检索方案 1.对于需要合成物质,先通过CA的分子式索引系统的检索,再调出相应的文献。如果是要得到一类物质 或 某个反应,就通过CA的主题索引进行检索。目前CA多数用的是印刷版的,现在也有光盘版的CA啦,就看你所在的单位有没有银子啦 2.检索一般我用SCIFINDER,他可以用很多种检索方式,如结构式,cas号,方程式,等等。如果化合物比较旧的,我也用CCD2004(combined chemical dictionary),这个比较简单,是一个软件,有合成文献,物性数据的参考文献。比较不错~ 3.用pubmed检索,然后用各种代理,密码,google等搜索全文 4.我们一般用www.orgsyn.org来查找合成方法,不过应该没CA好 5.我的可能好多都不是最新的,所以喜欢在web of science里先看看别人一般是怎么做的,再找到代理下载来看,当然如果直接可以下载的ISI的dl就更好用啦! 楼上的多跟这里的其它好厉害的老虫虫学习学习,就知道了!这里可都是卧虎藏龙啊!他们都很厉害的!俺也在学习中~~~~~ 6.我觉得查文献,刚开始都是通过查CA来检索,然后再找原文。到后来,慢慢就学会了网上去搜索,搞有机的就是acs,sd,rsc,wiely,thieme这几大网站,而且现在收录的都很全!用代理基本上能满足科研需求,如果要很老的就用密码!另外还有一些如heterocycles,J.heterocyclic chemitry,arkat-usa,日本化学会,orgsyn等,有些是免费的!还有专利,通过欧洲专利局可以下载原文。还有我觉得在上面几大网站上注册了,它们会在第一时间发e-mail过来(通常还没有期刊号),那么我们就很快了解最新的科研动态,或者有没有与自己做的相关的文献 7. 1).检索文摘,或合成方法用scifinder,web of science,功能最强大的是scifinder,贝尔斯坦见老板用过,自己没试过,听说听好使。ccd刚听说,还没有用过。嘻嘻,看来要学习的还有很多。 2).检索全文一般学校都有定购权限,或者有纸本,所以基本上国内能有的都有了。有一部分的全文还是从网上下载的,通过代理或ez或密码啦。基本上就是这些了 8. science direct 里的MEDLINE +www.scirus.com + www.chemweb.com基本上可以找到我们所需要的文献出处了。而且全部是免费的 9.检索文献也是一个积累的过程。平时注意收集一些与自己相关的数据库全文的权限,如免费链接,一般代理,eproxy的帐号,密码等。同时也要提高自己搜取文献的技能,如google,pubmed等的技能,要做到心中有数,比较熟练,查文献就好办了。有了上述的技能,权限之后,要某文献,先用pubmed(medline),google等查一查文献所在的数据库,然后用自己掌握的最直接方便的路径,把文献抓出来,就行了 10.先用endnote上pubmed(或者自己学校的ovid-medline)查询并下载摘要,看摘要决定是否要全文,若要全文点击pubmed链接,找出全文链接,如果是自己高校的已购买的直接下载就是了,如果不是就挂个国外大学代理下载,下载完毕后将途径插入到文献管理软件endnote所对应的文章摘要中,最后将有全文的排序放在前面以便他日阅读。如果以上方法仍得不到全文,可以求助或者向作者Email索取全文 11.个人感觉电脑资源方面: 1).贝尔斯坦比ca更好用,提供了更多的检索方式,几乎想的到的都有,容易上手,查询结果会将化合物的合成,理化性质,波谱,等分别列出(也许是单位买的ca权限不够大?) 2).ca ,大家都用的,就不说了 3).如果不是很新的东西,可以试试CCD2004(combined chemical dictionary),一些基本的物理性质直接给出,还有相应的文献(合成,波谱,应用等) 4).如果论到可重复性,就去www.orgsyn.org 看看,那的东西一般都能重复出来,而且有详细的实验说明,技巧性的东西也都点明了,非常好 12.作为一个化工研发人员,检索资料至关重要。我一般是这样来整理资料的: 首先:http://www.chemexper.com/查相关物性,然后到http://www.chemexper.com/查一下国外的价格作为参考。下面就开始找合成方法,分别到http://www.orgsyn.org 、http://202.127.145.134/scdb/、jacs、sd、免费专利网、中国期刊网、自己收集到的相关书籍查找理论依据、中国化工网(查一下能买到什么原料)、化工七日讯(看看原料价格),最后是综合考虑各种因素确定合成路线。 13.有很多种方法啊:化学类建议 先用 ISI(web of science) ,一般重要的都会收录了,(没必要去看CA,非常繁琐.). 而且检索结果可以很方便的记录下来,导入倒文献管理软件里,如果用endnote,建议多建几个library,不同的关键词搜索到的结果导入不同的library里面。然后通过你检索的结果到各大数据库下载文献就可以了。ACS,wiley,rsc,sciencedirect,springlink,ebsco,等等。个人认为,如果刚开始接触课题,先看看几篇中文的会比较好,这样的话对你的课题有个比较好的把握,如果有相关的review 那更好了。当然了,如果中国期刊网里的优秀博士论文里面有你相关的课题,更应该看了,别人几年的工作经验以及思路对你绝对有很好的帮助,他们引用的文献会对你有启发的。跟医学有关的化学类东西,建议用PUMED先。 14.对于刚着手做实验,对于课题没有什么印象,可以用中文关键词进行搜索,看看国内对于自己要研究领域的进展,通过中文文献慢慢了解实验的背景、思路,总结出你研究项目的关键词,现在中文文献文摘都翻译成英文,可以参考它翻译的英文关键词,总结出与自己实验相关的英文关键词,在EI或CA进行搜索,再到其它可以下载全文的英文数据库进行下载,有些人会将课题写出一系列的文章,有的可能是经典的,可以仔细阅读。 15.我认为首先要确定是新化合物还是老的,如果是老的,还是先从手册或词典上查找。比如默克、OS或海氏词典等,这样很快就知道大概情况,要是觉得方法不满意,就进一步从CA查;如果是新化合物,则从CA查会更快及更准

  • 氯吡格雷合并阿司匹林治疗脑卒中 严重脑血管病几率可减少32%

    最新发现与创新 科技日报北京6月27日电 中国科学家首次证明了氯吡格雷合并阿司匹林治疗脑卒中的方法安全可行,应用这项治疗方案可以使致残、致死的严重脑血管病的几率减少32%。 北京时间今天凌晨5时,国际医学界顶级期刊《新英格兰医学》发表了关于这项研究成果的论文,这是迄今我国脑血管病领域第一篇在此杂志上发表的大型临床试验研究论著。 根据流行病学数据表明,我国每年新发缺血性轻微脑血管疾病患者约为300万例,因为临床症状表现轻微,容易被患者、家属和医生忽视,甚至医生发现后也只是让患者服用阿司匹林进行控制。到底此阶段需要什么样的治疗方案最有效、究竟能够预防多大程度的脑卒中的发生等问题都没有解决。国际脑血管病指南也没有明确的指导意见。 本次研究由首都十大疾病脑血管病领域领衔专家、首都医科大学北京天坛医院王拥军教授担任牵头人,来自全国17个省市的114家医疗机构历时5年合作,进行了全球最大的多中心、随机、双盲、双模拟、平行对照小卒中和短暂性脑缺血发作(TIA)临床研究。针对该问题进行了严谨的研究方案设计并启动实施。目前,研究结果证明,此阶段患者服用阿司匹林和氯吡格雷两种药物优于阿斯匹林单独治疗。 缺血性轻微脑血管疾病患者90天复发率高达10%—20%,如果缺血性轻微脑血管疾病患者发病早期联合运用氯吡格雷和阿司匹林治疗,可每年至少减少10万例再发卒中。以每例卒中病人直接住院医疗费用约2.5万元计算,可使我国每年节省直接住院医疗费用约25亿元。(记者韩义雷) 《科技日报》(2013-06-28 一版)

  • 盐酸坦索罗辛规格

    目前我在查询盐酸坦索罗辛(盐酸坦洛新)的市场上的情况,发现一个情况,就是盐酸坦索罗辛在国外销售的规格(日本和美国)是0.4mg,而在国内销售的规格却是0.2mg,请问大家有谁知道是为什么吗?

  • 纺织品测试专业知识:缩水率

    纺织品测试专业知识:缩水率

    [size=14px][b]一、产生缩水的原因:[/b][color=#ffffff][back=#ec4444][/back][/color][/size][size=14px]织物经水洗后尺寸变小,一般有如下几个原因:[b]第一种是热收缩[/b],这主要表现在涤纶锦纶这类热塑性化学纤维上面,改善的方法就要染整时要做好热定型,通过高温定型使其获得良好的尺寸稳定性。[b]第二种是羊毛等具有鳞片结构的纤维织物发生毡缩[/b],在水中的机械作用下,羊毛鳞片单向不可逆的相向卡位使羊毛织物发生持续毡缩,改善的方法有加法(封闭鳞片层)和减法(用化学方法去除鳞片层)两种。[b]第三类就是纤维素纤维织物的缩水,[/b]这个原因相对复杂。通常有个误解就是认为缩水的原因是因为纤维或纱线被拉伸拉长后遇水回复长度导致的,但对于棉麻类织物来说这个原因导致织物缩水通常不会超过2%,但棉麻织物的缩水率有时候远超这个数值,因而它必定有其他更为重要的原因。如下图,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。[img=,417,170]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303060944513245_9962_1954597_3.png!w417x170.jpg[/img][/size][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][size=14px]而人棉纤维的溶胀比棉麻纤维更大,因而在这个层面缩水率也会越大。另一个导致人棉缩水率更大的原因是人棉的湿模量很小,在湿态下很容易被拉伸伸长,导致缩水率比棉麻要大很多。改善棉麻类织物的经向缩水率主要是通过机械预缩的方法,比如橡胶毯预缩和定型机超喂,而纬向缩水率的控制主要在丝光,通过丝光消除其内应力并达致稳定的门幅。还有一类方法是化学方法,就是树脂交联,树脂交联使得纤维溶胀性能下降,并且对于湿模量低的人棉纤维,有使其产生交联不易被拉伸的效果,从而改善了织物缩水率。这是目前明显改善人棉缩水率最为成熟可靠的方法,而且比机械预缩的方法具有更高的尺寸稳定性以及久穿不易伸长的优点。[/size][size=14px][b]二、国欧美日不同测试方法比较:[/b][color=#ffffff][back=#ec4444][/back][/color][/size][b][size=14px]1、测试缩水的洗衣机的种类[/size][/b][size=14px]见图一,做缩水率的洗衣机大概有四类,分别是A机(前开门的滚筒洗衣机)、B机(上开门的涡轮洗衣机)、C机/日式机(上开门的搅拌洗衣机,即那种80/90年代最早的日式浪木洗衣机),以及miele机。国标欧标一般采用A机(除非客人另有指定),所以也称欧标机;美标采用B机,所以也称美标洗衣机,日标一般采用C机。另外还有一个miele机,这款机器有些欧洲的客人会指定用,洗涤强度和时间都比较长。[/size][img=,357,339]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303060945272315_1408_1954597_3.png!w357x339.jpg[/img][font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#222222]2、标准内容的比较[/color][/font][font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#222222]在内容上面,国标GB/T8629和日标JIS1930基本等同于ISO6330,可以看到下图的GB/T8629和ISO6330的洗涤程序都基本是一模一样的。[/color][/font][img=,690,852]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303060946092885_9231_1954597_3.png!w690x852.jpg[/img][font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#222222]JIS1930的也和这个几乎一模一样,只不过日标的客人一般会指定用C机。日标还有一个常用的缩水率测试方法是JIS L 1096(见下图),这个方法里有A-G不同的方法和参数设置,是日本特有方法。[/color][/font][img=,690,478]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303060946396870_7880_1954597_3.png!w690x478.jpg[/img][font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#222222] 如果仔细对照美标AATCC 135(见下图)和ISO 6330的B机洗涤程序,会发现他们有很多相近的地方,ISO 6330的B机洗涤程序像是AATCC135中的温度、洗涤时间和转速的排列组合解。[/color][/font][img=,674,592]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303060947107287_6394_1954597_3.png!w674x592.jpg[/img][font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#222222] 对缩缩率测试数据影响比较大的是它的烘干方式,一般来说国欧美日都有6种烘干方式,见下图[/color][/font][img=,331,425]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303060947380916_2678_1954597_3.png!w331x425.jpg[/img][size=14px]但由于不同国家的民众生活习惯的不同,导致在测试中客人指定的烘干方式有很大的差异,比如美国人一般不晾衣服而是直接烘干,美标就一般采用转筒烘干,这种得到的缩水率数据会比其他烘干方式更大。而中国人基本是采用晾干的方式,所以国标也基本是采用晾干的方式。另一个值得注意的近两年才发生的趋势是,在一些大的测试机构,欧标测试缩水率时,如果没有买家特殊要求,当测试缩率结果不合格时,情况一会依据客供洗麦的熨烫信息(图标或者文字),采用家用熨烫方法出具熨烫后缩率结果,情况二若无熨烫信息则不会出具烫后结果。而当测试采用美标同时买家也没有要求时,与欧标就有些差异,情况一洗麦中没有熨烫信息,不出具烫后结果。情况二洗麦为图标时,依据熨烫图示温度出具烫后缩率。情况三洗麦为文字洗麦,当直接使XXiron,后面没有if necessary or if needed时直接出XXiron烫后结果,而当文字XXiron if necessary (needed)时,当缩率fail才会出具烫后缩率。有些不合格数据(接近合格缩率数据)可能因为熨烫后数据变得合hi格。。这样的改进都使得缩水率测试较以前变得更宽松,更容易合格。[/size][size=14px]对于测试水洗温度的选择,国标主要是由客人指定或引用对应的服装标准,比如衬衫标准、单夹服装标准这类,服装标准里会直接影响指定它的洗涤程序和温度。而美标和欧标则根据洗麦标识温度,日标JIS1930也是根据洗麦。日标JIS1096客人会指定具体的方法,比如是F2法就是60度,而F3法就是100度。洗涤剂会有荧光和无荧光差别,这个对缩水率数据其实并没有影响,但在做洗后外观判定时,一些浅色会因为沾染了荧光而发生较大色变,那么美标会有一块荧光过滤板,将荧光过滤后再评级。如果你发现自己的浅色布洗后外观(色变)不合格,最好先check下测试评判人员是否用了荧光过滤板。[/size][size=14px][b]三、推论与讨论:[/b][color=#ffffff][back=#ec4444][/back][/color][/size][size=14px]1、棉麻类无弹梭织物,其纬向缩水率的控制工序在丝光门幅的控制,而非热定型。[/size][size=14px]棉麻纤维没有像涤纶锦纶纤维一样的热塑性(或者换句话说棉麻纤维的玻璃化温度太高,目前定型机达不到,即使能达到也会先焦化了而不是软化了,所以毫无意义),因此热定型并不能使它像化纤织物一样获得尺寸稳定性,只有通过丝光的内应力消除,才能获得良好的尺寸稳定性。[/size][size=14px][/size][size=14px]2、在实际操作中,对于一些纤维素纤维无弹织物先纬向拉到极致,然后再次过水回缩门幅,也可能部分改善其纬向缩水率,猜测原因有两个: 一是纬向拉到极致的情况下,纬向纱线有部分解捻,导致纬向缩水率得到改善。从这个层面讲,这种方法只对轻薄织物有效,因为定型机提供的拉力不足以使厚重织物纬向纱线解捻;对捻度低的粗硬纱支会更有效,因为这类纱线更容易发生解捻。另一个原因可能是因为纤维本身的刚性,类似于在衣服上高温烫个褶子,不会轻易消除的。在高温拉纬向的时候,纱线在当下的弯曲状态下被熨烫,其刚性愈强,愈有可能获得一种“机械定型”效果(区别于化纤的玻璃化温度的定型),从这个角度讲,麻大于棉,棉大于人棉,因为从纤维刚性上来讲,麻大于棉,棉大于人棉。这类改善只是部分改善,缩水率改善的数据也通常只有1-3%,而且对织物有适应性,是一种不得已的救急方法。正常的做法应该是改善丝光工艺。3、棉涤或棉锦交织物的经向缩水率通常没有纯棉织物那么大,原因就是8.1中所述的,它只有“干燥定型”形变而产生的缩水,而没有纬向纤维溶胀导致其绕程增大的缩水。棉长车工厂的人通常诧异于交织物染厂从不做预缩机预缩,是其必要性不似纯棉织物那样强。4、含氨纶的弹力布,必须通过热定型使其获得好的缩水率,这里有一个时温等效效应,更高的温度x更短的定型时间和较低的温度x较长的定型时间在织物获得良好的缩水率上是等效的,但经济性上前者更佳,织物的回弹效果后者更佳。[/size][size=14px]5、缩水率和缩率是两个不同的概念,缩水率是指织物经水洗后尺寸的变化率,而缩率是指织物在染整过程中由于纬密的变化发生的经向伸长或缩短。缩率=(坯布纬密-成品纬密)/坯布纬密,织物染整缩率大并不代表织物的缩水率大。织物的染整缩率是该织物在特定的染整工艺下的为了获得特定风格的“耗料”情况,而缩水率是织物本身的一个物理性能。举例来说,经弹布,我们可以通过不同的热定型工艺,使其有多种缩率,但其缩水率都可以保持在5%左右。[/size]来源自:染整百科微信平台

  • 【分享】化学类的最佳检索方案

    1.对于需要合成物质,先通过CA的分子式索引系统的检索,再调出相应的文献。如果 是要得到一类物质 或 某个反应,就通过CA的主题索引进行检索。目前CA多数用的是印 刷版的,现在也有光盘版的CA啦,就看你所在的单位有没有银子啦 2.检索一般我用SCIFINDER,他可以用很多种检索方式,如结构式,cas号,方程式, 等等。如果化合物比较旧的,我也用CCD2004(combined chemical dictionary),这个 比较简单,是一个软件,有合成文献,物性数据的参考文献。比较不错~ 3.用pubmed检索,然后用各种代理,密码,google等搜索全文 4.我们一般用www.orgsyn.org来查找合成方法,不过应该没CA好 5.我的可能好多都不是最新的,所以喜欢在web of science里先看看别人一般是怎么 做的,再找到代理下载来看,当然如果直接可以下载的ISI的dl就更好用啦! 楼上的多 跟这里的其它好厉害的老虫虫学习学习,就知道了!这里可都是卧虎藏龙啊!他们都很 厉害的!俺也在学习中~~~~~ 6.我觉得查文献,刚开始都是通过查CA来检索,然后再找原文。到后来,慢慢就学会 了网上去搜索,搞有机的就是acs,sd,rsc,wiely,thieme这几大网站,而且现在收录的都 很全!用代理基本上能满足科研需求,如果要很老的就用密码!另外还有一些如 heterocycles,J.heterocyclic chemitry,arkat-usa,日本化学会,orgsyn等,有些是免 费的!还有专利,通过欧洲专利局可以下载原文。还有我觉得在上面几大网站上注册 了,它们会在第一时间发e-mail过来(通常还没有期刊号),那么我们就很快了解最新 的科研动态,或者有没有与自己做的相关的文献 7.检索文摘,或合成方法用scifinder,web of science,功能最强大的是scifinder, 贝尔斯坦见老板用过,自己没试过,听说听好使。ccd刚听说,还没有用过。嘻嘻,看来 要学习的还有很多。检索全文一般学校都有定购权限,或者有纸本,所以基本上国内能 有的都有了。有一部分的全文还是从网上下载的,通过代理或ez或密码啦。基本上就是 这些了 8.science direct 里的MEDLINE +www.scirus.com + www.chemweb.com基本上可以找 到我们所需要的文献出处了。而且全部是免费的 9.检索文献也是一个积累的过程。平时注意收集一些与自己相关的数据库全文的权 限,如免费链接,一般代理,eproxy的帐号,密码等。同时也要提高自己搜取文献的技 能,如google,pubmed等的技能,要做到心中有数,比较熟练,查文献就好办了。有了 上述的技能,权限之后,要某文献,先用pubmed(medline),google等查一查文献所在 的数据库,然后用自己掌握的最直接方便的路径,把文献抓出来,就行了 10.先用endnote上pubmed(或者自己学校的ovid-medline)查询并下载摘要,看摘 要决定是否要全文,若要全文点击pubmed链接,找出全文链接,如果是自己高校的已购 买的直接下载就是了,如果不是就挂个国外大学代理下载,下载完毕后将途径插入到文 献管理软件endnote所对应的文章摘要中,最后将有全文的排序放在前面以便他日阅读。 如果以上方法仍得不到全文,可以求助或者向作者Email索取全文 11.个人感觉电脑资源方面: 1.贝尔斯坦比ca更好用,提供了更多的检索方式,几乎想的到的都有,容易上手,查询 结果会将化合物的合成,理化性质,波谱,等分别列出(也许是单位买的ca权限不够 大?) 2.ca ,大家都用的,就不说了 3.如果不是很新的东西,可以试试CCD2004(combined chemical dictionary),一些基 本的物理性质直接给出,还有相应的文献(合成,波谱,应用等) 4.如果论到可重复性,就去www.orgsyn.org 看看,那的东西一般都能重复出来,而且有 详细的实验说明,技巧性的东西也都点明了,非常好 12.作为一个化工研发人员,检索资料至关重要。我一般是这样来整理资料的: 首先:http://www.chemexper.com/查相关物性,然后到http://www.chemexper.com/查 一下国外的价格作为参考。下面就开始找合成方法,分别到http://www.orgsyn.org 、 http://202.127.145.134/scdb/、jacs、sd、免费专利网、中国期刊网、自己收集到的 相关书籍查找理论依据、中国化工网(查一下能买到什么原料)、化工七日讯(看看原 料价格),最后是综合考虑各种因素确定合成路线。 13.有很多种方法啊:化学类建议 先用 ISI(web of science) ,一般重要的都会收 录了,(没必要去看CA,非常繁琐.). 而且检索结果可以很方便的记录下来,导入倒文献 管理软件里,如果用endnote,建议多建几个library,不同的关键词搜索到的结果导入 不同的library里面。然后通过你检索的结果到各大数据库下载文献就可以了。 ACS,wiley,rsc,sciencedirect,springlink,ebsco,等等。个人认为,如果刚开始接 触课题,先看看几篇中文的会比较好,这样的话对你的课题有个比较好的把握,如果有 相关的review 那更好了。当然了,如果中国期刊网里的优秀博士论文里面有你相关的课 题,更应该看了,别人几年的工作经验以及思路对你绝对有很好的帮助,他们引用的文 献会对你有启发的。跟医学有关的化学类东西,建议用PUMED先。 14.对于刚着手做实验,对于课题没有什么印象,可以用中文关键词进行搜索,看看 国内对于自己要研究领域的进展,通过中文文献慢慢了解实验的背景、思路,总结出你 研究项目的关键词,现在中文文献文摘都翻译成英文,可以参考它翻译的英文关键词, 总结出与自己实验相关的英文关键词,在EI或CA进行搜索,再到其它可以下载全文的英 文数据库进行下载,有些人会将课题写出一系列的文章,有的可能是经典的,可以仔细 阅读。 15.我认为首先要确定是新化合物还是老的,如果是老的,还是先从手册或词典上查 找。比如默克、OS或海氏词典等,这样很快就知道大概情况,要是觉得方法不满意,就 进一步从CA查;如果是新化合物,则从CA查会更快及更准。

  • 有机氯类农药一共有多少种?

    有机氯[color=#333333]农药是用于防治植物病、虫害的组成成分中含有有机氯元素的[/color]有机化合物[color=#333333]。主要分为以苯为原料和以环戊二烯为原料的两大类。前者如使用最早、应用最广的杀虫剂DDT和[/color]六六六[color=#333333],以及[/color]杀螨剂三氯杀螨砜[color=#333333]、三氯杀螨醇等,杀菌剂[/color]五氯硝基苯[color=#333333]、[/color]百菌清[color=#333333]、道丰宁等;后者如作为杀虫剂的[/color]氯丹[color=#333333]、[/color]七氯[color=#333333]、[/color]艾氏剂[color=#333333]等。此外以[/color]松节油[color=#333333]为原料的[/color]莰烯[color=#333333]类杀虫剂、[/color]毒杀芬[color=#333333]和以萜烯为原料的冰片基氯也属于有机氯农药。[/color][color=#333333][/color][color=#333333][b]特性:[/b][/color][color=#333333][/color] 常用有机氯农药具有系列特性:  ①蒸气压低,挥发性小,使用后消失缓慢;  ②脂溶性强,水中溶解度大多低于1pm;  ③氯苯架构稳定,不易为体内酶降解,在生物体内消失缓慢;  ④土壤微生物作用的产物,也象亲体一样存在着残留毒性,如DDT经还原生成DDD,经脱氯化氢后生成DDE;  ⑤有些有机氯农药,如DDT能悬浮于水面,可随水分子一起蒸发。环境中有机氯农药,通过生物富集和食物链作用,危害生物。  对人的急性毒性主要是刺激神经中枢,慢性中毒表现为食欲不振,体重减轻,有时也可产生小脑失调、造血器官障碍等。文献报道,有的有机氯农药对实验动物有致癌性。中毒原因:[color=#333333] 造成有机氯农药中毒的原因有两种:一种是使用人在农药生产、运输、贮存和使用过程中造成误服或污染了内衣和皮肤而中毒;另一种是自杀行为,故意口服而中毒。有机氯农药对人体的毒性,主要表现在侵犯神经和实质性器官。[/color][color=#333333][/color][color=#333333]中毒的症状:[/color][color=#333333][color=#333333] 中毒者有强烈的刺激症状,主要表现为头痛、头晕、眼红充血、流泪怕光、咳嗽、咽痛、乏力、出汗、流涎、恶心、食欲不振、失眠以及头面部感觉异常等,中度中毒者除有以上述症状外,还有呕吐、腹痛、四肢酸痛、抽搐、紫绀、呼吸困难、心动过速等;重度中毒者除上述症状明显加重外,尚有高热、多汗、[/color]肌肉收缩[color=#333333]、癫痫样发作、昏迷。甚至死亡。[/color][/color][color=#333333][color=#333333][/color][/color][color=#333333][color=#333333]急救处理:[/color][/color][color=#333333][color=#333333][/color][/color]  1.发现有人误食六六六、滴滴涕时,要立即进行催吐、洗胃,给中毒者喝下大量清水或小苏打等碱性溶液,然后用手指或筷子刺激咽喉壁,诱导催吐,将胃内有毒物质吐出,这样可以加速体内的毒物排出,减少人体对毒素的吸收,减轻症状,控制病情。  2.如果是因衣服和皮肤污染而中毒,应立即将所污染的衣服脱掉,先用清水冲洗;再用小苏打或碱性肥皂水冲洗,以阻断毒源注意保暖,防止感冒。  3.为了尽快排出体内毒物,还应采取导泻的办法,服用泻药,但切记不能用油类泻药,因为油剂能促使身体对有机氯的接收,加重中毒。  4.重度中毒者若出现呼吸、心跳停止者,应立即进行胸外心脏按摩术和人工呼吸,并急送医院抢救。

  • 常用化学试剂英文缩写与中文对照!(含化工类)

    A 英文缩写 全称 A/MMA 丙烯腈/甲基丙烯酸甲酯共聚物 AA 丙烯酸 AAS 丙烯酸酯-丙烯酸酯-苯乙烯共聚物 ABFN 偶氮(二)甲酰胺 ABN 偶氮(二)异丁腈 ABPS 壬基苯氧基丙烷磺酸钠 B 英文缩写 全称 BAA 正丁醛苯胺缩合物 BAC 碱式氯化铝 BACN 新型阻燃剂 BAD 双水杨酸双酚A酯 BAL 2,3-巯(基)丙醇 BBP 邻苯二甲酸丁苄酯 BBS N-叔丁基-乙-苯并噻唑次磺酰胺 BC 叶酸 BCD β-环糊精 BCG 苯顺二醇 BCNU 氯化亚硝脲 BD 丁二烯 BE 丙烯酸乳胶外墙涂料 BEE 苯偶姻乙醚 BFRM 硼纤维增强塑料 BG 丁二醇 BGE 反应性稀释剂 BHA 特丁基-4羟基茴香醚 BHT 二丁基羟基甲苯 BL 丁内酯 BLE 丙酮-二苯胺高温缩合物 BLP 粉末涂料流平剂 BMA 甲基丙烯酸丁酯 BMC 团状模塑料 BMU 氨基树脂皮革鞣剂 BN 氮化硼 BNE 新型环氧树脂 BNS β-萘磺酸甲醛低缩合物 BOA 己二酸辛苄酯 BOP 邻苯二甲酰丁辛酯 BOPP 双轴向聚丙烯 BP 苯甲醇 BPA 双酚A BPBG 邻苯二甲酸丁(乙醇酸乙酯)酯 BPF 双酚F BPMC 2-仲丁基苯基-N-甲基氨基酸酯 BPO 过氧化苯甲酰 BPP 过氧化特戊酸特丁酯 BPPD 过氧化二碳酸二苯氧化酯 BPS 4,4’-硫代双(6-特丁基-3-甲基苯酚) BPTP 聚对苯二甲酸丁二醇酯 BR 丁二烯橡胶 BRN 青红光硫化黑 BROC 二溴(代)甲酚环氧丙基醚 BS 丁二烯-苯乙烯共聚物 BS-1S 新型密封胶 BSH 苯磺酰肼 BSU N,N’-双(三甲基硅烷)脲 BT 聚丁烯-1热塑性塑料 BTA 苯并三唑 BTX 苯-甲苯-二甲苯混合物 BX 渗透剂 BXA 己二酸二丁基二甘酯 BZ 二正丁基二硫代氨基甲酸锌 C 英文缩写 全称 CA 醋酸纤维素 CAB 醋酸-丁酸纤维素 CAN 醋酸-硝酸纤维素 CAP 醋酸-丙酸纤维素 CBA 化学发泡剂 CDP 磷酸甲酚二苯酯 CF 甲醛-甲酚树脂,碳纤维 CFE 氯氟乙烯 CFM 碳纤维密封填料 CFRP 碳纤维增强塑料 CLF 含氯纤维 CMC 羧甲基纤维素 CMCNa 羧甲基纤维素钠 CMD 代尼尔纤维 CMS 羧甲基淀粉 D 英文缩写 全称 DAF 富马酸二烯丙酯 DAIP 间苯二甲酸二烯丙酯 DAM 马来酸二烯丙酯 DAP 间苯二甲酸二烯丙酯 DATBP 四溴邻苯二甲酸二烯丙酯 DBA 己二酸二丁酯 DBEP 邻苯二甲酸二丁氧乙酯 DBP 邻苯二甲酸二丁酯 DBR 二苯甲酰间苯二酚 DBS 癸二酸二癸酯 DCCA 二氯异氰脲酸 DCCK 二氯异氰脲酸钾 DCCNa 二氯异氰脲酸钠 DCHP 邻苯二甲酸二环乙酯 DCPD 过氧化二碳酸二环乙酯 DDA 己二酸二癸酯 DDP 邻苯二甲酸二癸酯 DEAE 二乙胺基乙基纤维素 DEP 邻苯二甲酸二乙酯 DETA 二乙撑三胺 DFA 薄膜胶粘剂 DHA 己二酸二己酯 DHP 邻苯二甲酸二己酯 DHS 癸二酸二己酯 DIBA 己二酸二异丁酯 DIDA 己二酸二异癸酯 DIDG 戊二酸二异癸酯 DIDP 邻苯二甲酸二异癸酯 DINA 己二酸二异壬酯 DINP 邻苯二甲酸二异壬酯 DINZ 壬二酸二异壬酯 DIOA 己酸二异辛酯 E 英文缩写 全称 E/EA 乙烯/丙烯酸乙酯共聚物 E/P 乙烯/丙烯共聚物 E/P/D 乙烯/丙烯/二烯三元共聚物 E/TEE 乙烯/四氟乙烯共聚物 E/VAC 乙烯/醋酸乙烯酯共聚物 E/VAL 乙烯/乙烯醇共聚物 EAA 乙烯-丙烯酸共聚物 EAK 乙基戊丙酮 EBM 挤出吹塑模塑 EC 乙基纤维素 ECB 乙烯共聚物和沥青的共混物 ECD 环氧氯丙烷橡胶 ECTEE 聚(乙烯-三氟氯乙烯) ED-3 环氧酯 EDC 二氯乙烷 EDTA 乙二胺四醋酸 EEA 乙烯-醋酸丙烯共聚物 EG 乙二醇 2-EH :异辛醇 EO 环氧乙烷 EOT 聚乙烯硫醚 EP 环氧树脂 EPI 环氧氯丙烷 EPM 乙烯-丙烯共聚物 EPOR 三元乙丙橡胶 EPR 乙丙橡胶 EPS 可发性聚苯乙烯 EPSAN 乙烯-丙烯-苯乙烯-丙烯腈共聚物 EPT 乙烯丙烯三元共聚物 EPVC 乳液法聚氯乙烯 EU 聚醚型聚氨酯 EVA 乙烯-醋酸乙烯共聚物 EVE 乙烯基乙基醚 EXP 醋酸乙烯-乙烯-丙烯酸酯三元共聚乳液 F 英文缩写 全称 F/VAL 乙烯/乙烯醇共聚物 F-23 四氟乙烯-偏氯乙烯共聚物 F-30 三氟氯乙烯-乙烯共聚物 F-40 四氟氯乙烯-乙烯共聚物 FDY 丙纶全牵伸丝 FEP 全氟(乙烯-丙烯)共聚物 FNG 耐水硅胶 FPM 氟橡胶 FRA 纤维增强丙烯酸酯 FRC 阻燃粘胶纤维 FRP 纤维增强塑料 FRPA-101 玻璃纤维增强聚癸二酸癸胺(玻璃纤维增强尼龙1010树脂) FRPA-610 玻璃纤维增强聚癸二酰乙二胺(玻璃纤维增强尼龙610树脂) FWA 荧光增白剂 G 英文缩写 全称 GF 玻璃纤维 GFRP 玻璃纤维增强塑料 GFRTP 玻璃纤维增强热塑性塑料促进剂 GOF 石英光纤 GPS 通用聚苯乙烯 GR-1 异丁橡胶 GR-N 丁腈橡胶 GR-S 丁苯橡胶 GRTP 玻璃纤维增强热塑性塑料 GUV 紫外光固化硅橡胶涂料 GX 邻二甲苯 GY 厌氧胶 H 英文缩写 全称 H 乌洛托品 HDI 六甲撑二异氰酸酯 HDPE 低压聚乙烯(高密度) HEDP 1-羟基乙叉-1,1-二膦酸 HFP 六氟丙烯 HIPS 高抗冲聚苯乙烯 HLA 天然聚合物透明质胶 HLD 树脂性氯丁胶 HM 高甲氧基果胶 HMC 高强度模塑料 HMF 非干性密封胶 HOPP 均聚聚丙烯 HPC 羟丙基纤维素 HPMC 羟丙基甲基纤维素 HPMCP 羟丙基甲基纤维素邻苯二甲酸酯 HPT 六甲基磷酸三酰胺 HS 六苯乙烯 HTPS 高冲击聚苯乙烯

  • 【讨论】干燥收缩率与干燥收缩值的关系

    目前墙体用的砖和砌块基本都存在干燥收缩率这个指标检验方法基本都应用到:GB/T2542-2003和GB/T4111-1997这两个标准问题就出在标准规定的是干燥收缩率/单位为%,而检验方法所给出的是干燥收缩值/单位是mm/m,如何把干燥收缩值换算成干燥收缩率标准没有给出解释?请教各位是如何看待这个问题的?这两个单位间如何换算?

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