当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

水体营养状态分布

仪器信息网水体营养状态分布专题为您整合水体营养状态分布相关的最新文章,在水体营养状态分布专题,您不仅可以免费浏览水体营养状态分布的资讯, 同时您还可以浏览水体营养状态分布的相关资料、解决方案,参与社区水体营养状态分布话题讨论。

水体营养状态分布相关的论坛

  • 【原创大赛】SPL 进样口内部样品的分布状态

    【原创大赛】SPL 进样口内部样品的分布状态

    SPL 进样口内部样品的分布状态对于分流/不分流进样口,毛细管的安装位置会对分析结果有比较大的影响,不同厂家的进样口对于毛细管伸入进样口内部长度的规定不同)。色谱柱伸入进样口内的位置决定样品是否能够均匀的、真实的进入色谱柱,关系到是否会得到较好的重复性和灵敏度。1 如果毛细管伸入进样口内过长,会造成出峰减小和重复性降低的问题。我们推想一下分流方式进样瞬间进样口内样品的分布状态,大体如下图所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212191002_413784_1604036_3.jpg样品从进样器针尖以小液滴的状态喷出,在A区域内,针尖喷出的小液滴逐渐气化。如果针尖形制不同,A区域内的分布状态也有所不同。针孔在中心的进样针,喷出的样品在A区域大体类似圆锥状,针孔在一侧的,样品分布大体如图中所示。如图所示,可以看出A区域内样品的气化情况不完全,而且分布情况也不太均匀。如果色谱柱伸入到此区域以内,那么就不会得到良好的重复性。极端情况下,样品根本不会进入的色谱柱,进样不出峰。下面看看具体的分析数据。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212191003_413785_1604036_3.jpg图中的1、2、3谱图是加长进样口端色谱柱长度实验结果,相比较于正常的谱图,明显的灵敏度降低,重复性变差。另外,A区域也是我们填充石英棉的区域。2 如果色谱柱伸入进样口过短,情况会如何呢?我们还是先看一下进样口下端样品分布的示意图。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212191003_413786_1604036_3.jpgB为仪器接头或者分流平板。如果色谱柱头已经到达B区域,B区域中载气的流速较低(就是柱流速),那么样品在此区域运行就比较缓慢,进入色谱柱的时候,会造成起始谱带较宽。如果色谱柱伸入到C区域,此处由于分流的关系,载气除了垂直流动之外,还存在有水平运动。样品分布不如C区域以上的部分均匀和稳定。也会造成重复性变差。如图,谱图1为进样口较短的情况。可以看到较宽的溶剂峰,目标物的色谱峰也有一定的展宽,但是不如溶剂明显。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212191003_413790_1604036_3.jpg

  • 什么是水体富营养化?水体富营养化有哪些危害?

    水体富营养化是指由于水体中氮磷营养物质的富集,引起藻类及其他浮游生物的迅速繁殖,使水体溶解氧含量下降,造成藻类、浮游生物、水生生物衰亡甚至绝迹的污染现象。水体出现富营养化时因占优势的浮游生物的不同而水面往往呈现出蓝色、红色、棕色和乳白色等。在江河、湖泊和水库中称为“水华”,在环境监别技术问答海洋中称为“赤潮”。 水体中氮磷的来源主要有两方面:一是天然的,如从天然降水中接纳氮磷等营养物质,从地表土壤的侵蚀和淋溶中得到氮磷物质;二是人为的,如城市中人们排放出的含有大量氮磷营养物质的生活污水进入水体,农业施用化学肥料和牲畜粪便经雨水冲刷和渗透,最终进入水体。 水体富营养化破坏了水体原有的生态系统的平衡,将导致藻类的大量繁殖,使有机物积蓄起来,这又将造成以下危害。 (1)促进细菌类微生物的繁殖,一系列异养生物的食物链都会有所发展,水体中耗氧量将大大增加。 (2)藻类的死亡和沉淀将把有机物转入深层或底层水中,在那里发生厌氧分解反应,使水质恶化,变臭。 (3)无机氮的富集开始使硝化细菌繁殖,大量消耗溶解氧,在缺氧状态下,又会转为反硝化过程。这样在底层将出现呼吸消耗有机物速度远大于光合作用生成有机物速度的腐化污染状态,并逐步向表层发展,严重时可使一部分水体完全变为腐化区。

  • 【原创大赛】气相色谱柱中流动相的分布状态小议

    【原创大赛】气相色谱柱中流动相的分布状态小议

    气相色谱柱中流动相的分布状态小议 不同于液相色谱,气体比较液体是容易压缩的,在气相色谱的操作压力之下,载气也是可以被明显的被压缩。当载气在色谱柱中流动时,也存在类似于液相色谱柱中流动相那样有层流的现象,如下图所示。靠近色谱柱中心流动相的流速较快,靠近管壁的流速较慢。但是由于气体的扩散性较强黏度较低,层流现象应该不如液体那么明显。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212252115_415477_1604036_3.jpg比如我们经常使用的液相用的液体进样阀,如果使用部分装液方式,阀在load状态和inject状态,定量环中样品溶液的流向是相反的。这就是为了抑制层流现象带来的样品起始分布展宽的问题。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212252115_415478_1604036_3.jpg如图,load状态,样品从上向下流动,inject状态,样品从下向上流动。同时部分装液法时,要求进样量不大于定量环体积的一半,也是鉴于此的考虑。气相色谱柱中载气流速和色谱柱长位置的关系,如下图所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212252115_415479_1604036_3.jpgPi 色谱柱入口压力Po 色谱柱出口压力Outlet velocity 色谱柱出口流速Inlet velocity 色谱柱入口流速如图所示,在色谱柱内部 ,愈接近进样口端,载气运行速度越慢。越接近检测器端,载气运行越快。色谱柱两端的压力降越大,这个趋势越明显。接近色谱柱出口时,载气流速迅速增加。此阶段得到的柱效会有比较大的变化,老的气相色谱资料建议在色谱柱之后增加一段阻尼管,应该是以此理论为基础。

  • 【讨论】水体"富营养化"

    湖泊、水库等水域的植物营养成分(氮、磷等)不断补给,过量积聚,致使水体营养过剩的现象称为水体“富营养化”。由于水体中营养物质过多,水生生物(主要是藻类)大量繁殖。藻类的的呼吸作用及死亡藻类的分解作用消耗大量的氧,致使水体处于严重的缺氧状态,并分解出毒物质,从而给水质造成严重的不良后果。富营养化虽然是一个自然过程,但人类的活动(如大量生活污水直接排入水体)可能会加速这一过程,这种情况下的富营养化称为人为富营养化。富营养化的直接后果的造成大量的鱼类的死亡,另外对工业、生活、灌溉用水都有不利的影响。

  • 【原创大赛】核磁实验-利用低场核磁测定水泥材料的水分状态及孔径分布

    【原创大赛】核磁实验-利用低场核磁测定水泥材料的水分状态及孔径分布

    1. 目的测试水泥材料的水分状态及孔径分布。2. 材料与方法2.1 实验材料15个淤泥材料样品,表1 样品信息表 土样编号取样时间实验条件实验前土样S273 S364 E685-2无真三轴试样1S279 S4705-8试样饱和度0.93,围压100kPa,冲击载荷100kPa(可冲击3次,每次间隔时间10min),冲击频率8Hz真三轴试样2E28 E885-12试样饱和度0.93,围压100kPa,冲击载荷100kPa(可冲击3次,每次间隔时间10min),冲击频率16Hz高速冲击试样1S348 E255-8冲击1遍(每遍三击),每击冲击力2t,每遍间隔24h高速冲击式样2S299 S3945-10冲击3遍(每遍三击),每击冲击力2t,每遍间隔24h高速冲击式样3S352 E735-12冲击5遍(每遍三击),每击冲击力2t,每遍间隔24h高速冲击式样4S408 E635-15置于刚性容器(Ø17cm*H8cm)内,冲击1遍(每遍三击)2.2 实验仪器MiniMR60,上海纽迈电子科技有限公司生产,共振频率23.309MHz,磁体强度0.55T,线圈直径为60mm,磁体温度为32.00℃;2.3 样品制备 a.标样制备:称取不同质量的氯化锰水溶液;b. 准备待测样品称取质量并记录后,直接测试;2.4 实验参数P90(us)=19, P180(us)=34.00, TD=266424, SW(KHz)=200, D3(us)=80, TR(ms)=1000, RG1=20, RG2=3, NS=4, EchoTime(us)=260, EchoCount=4000;2.5 实验方法运用核磁共振测量分析软件及CPMG序列采集样品T2衰减曲线,并以.pea格式保存,运用反演软件反演该文件。3. 分析与结果3.1 各样品含水率测试结果与分析自然界中水为氢质子最多的一种物质,又由于核磁共振的信号来源主要为氢质子,氢质子越多,说明含水率越多,反之则越低。因此通过信号量定标的方法,核磁共振技术可以被用来测量物质中水的质量。,磁共振技术通过测定水的质量,可计算出待测淤泥样品中水的含量,从而得到其含水率。测定5个标准样品,可得到下图所示的水的质量与幅度的相关线性关系。其中图中横坐标为水的质量,纵坐标为信号幅度。表3 标样测量结果标样质量(g)幅度水信号幅度与水质量的关系0084.2701http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608171021_605190_1423_3.png 11.92432262.53223.86194332.29235.55416324.39247.09368053.15测试各个样品水峰面积,同时利用水峰面积与水质量的线性关系,得到样品中的含水量,进而得到各样品的含水率(如表4所示)。根据客户说明对比核磁法结果表明:核磁法测试的含水率在25-35%之间,而常规方法肯定大于50%。因此,核磁法可能没有测到全部的水分。并且可以观察到,实验前的土样3个平行样含水率相差较大,分析原因可能是均一性不是很好;同时真三轴试样2的两个平行样测得的含水率相差也较大。表4 样品测量结果 实验前真三轴式样1真三轴式样2高速冲击式样1高速冲击式样2高速冲击式样3高速冲击式样4样品编号E68S237S364S279

  • 核磁共振_应用研究水泥浆体中可蒸发水的1H 核磁共振弛豫特征及状态演变

    应用背景水泥基材料作为一种多相复合材料,其水化硬 化过程中的相组成和转变一直是人们关注的热点。水作为水泥基材料的重要组分,与水泥粉体混合后初始以液相状态填充在水泥颗粒的间隙,在随后的水化硬化过程中,一部分参与水化反应变成化学结合水,成为凝胶产物微晶的一部分,这部分水通过干燥蒸发的方法也不能去除,因而也被称为不可蒸发水;现代水泥基材料科学的研究表明,不可蒸发水的含量与材料水化反应的程度和产物的晶体结构相关,而可蒸发水的含量及其状态与材料的抗冻性、抗腐蚀性、徐变、干燥收缩等性能关系密切.由于水泥水化反应随时间变化的连续性,不可蒸发水和可蒸发水的含量及状态也在不断变化.研究水泥基材料中水的相转变,探索不同状态的水的演变规律,对于充分认识水泥基材料的组成和结构,揭示材料的劣化机理具有重要意义.低场核磁共振技术对多孔介质中水的研究应用已逐步从生命科学、地球物理等领域扩展到建筑材料领域,该方法可在不破坏样品的前提下,利用水分子中质子的弛豫特性研究水含量及其分布的变化,具有快速、连续、无损的优势。下面简单介绍采用核磁共振测试系统水泥浆体中可蒸发水的1H 核磁共振弛豫特征及状态演变。核磁共振分析各试样弛豫信号经反演后的分布如图 1 所示http://pic.yupoo.com/niumagqw2/FzHASNRH/ZttTn.png,所有样品的 弛豫时间分布均呈1 个或2 个主峰,并伴有少量微弱的次峰。主峰分布在0.1~10.0 ms 的范围内,随着养护时间的延长,弛豫峰逐步向左移动,即分布趋向于短弛豫时间。试样弛豫时间分布趋短是由于随着龄期的增长水化产物不断增多,逐步将原先较大的孔隙填充细化,未反应的可蒸发水逐渐分布在较小的孔隙中.如图2 所示,各试样平均弛豫时间随龄期增长而下降,早期1~7 d 内下降快,之后变化平缓。http://pic.yupoo.com/niumagqw2/FzHASxqc/fV08h.png从上图中可以看出中的3 条曲线变化趋势一致,其斜率均由 水灰比大的试样其平均弛豫时间大于水灰比小的,饱水养护的大于密闭养护的。(参考文献:水泥浆体中可蒸发水的1H 核磁共振弛豫特征及状态演变》 硅 酸 盐 学 报 2009, Vol.37, NO.10

  • 水分在食品中的存在状态与检测方法

    水分在食品中的存在状态与检测方法

    水是食品、药品、化妆品等的基本成分,水是也是微生物生存、成长的主要条件之一,控制水的含量能够保证产品的保质期,抑制有害微生物的生存发展,并且能够优化产品的生产加工过程,对产品工艺具有指导性的意义。[align=center][img=,497,333]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711232320_01_1627544_3.jpg!w497x333.jpg[/img][/align]随着国家食品安全战略的进一步加强,食品质量的检测会越来越严格,水分作为食品的基本组成成分之一,对产品的生产、加工、应用都具有指导性的意义,是实验室必检项目之一。[b]一、食品中水分存在状态[/b]食品中的水分有着多种存在状态,一般可将食品中的水分分为自由水(或称游离水、体相水)和结合水(或称束缚水、固定水)。其中,结合水又可根据被结合的牢固程度,可细分为化合水、邻近水、多层水;自由水可根据这部分水在食品中的物理作用方式也可细分为滞化水、毛细管水、自由流动水。食品中结合水和自由水的性质区别主要在于以下几个方面:⑴食品中结合水与非水成分缔合强度大,其蒸汽压也比自由水低得很多,随着食品中非水成分的不同,结合水的量也不同,要想将结合水从食品中除去,需要的能量比自由水高得多,且如果强行将结合水从食品中除去,食品的风味、质构等性质也将发生不可逆的改变;⑵结合水的冰点比自由水低得多,这也是植物的种子及微生物孢子由于几乎不含自由水,可在较低温度生存的原因之一;而多汁的果蔬,由于自由水较多,冰点相对较高,且易结冰破坏其组织;⑶结合水不能作为溶质的溶剂;⑷自由水能被微生物所利用,结合水则不能,所以自由水较多的食品容易腐败。二、水对食品的影响食品中水分变化,主要是自由水的增减。若自由水蒸发,结合水存在,则食品保持干燥。生化反应、生命活动微弱,处于休眠状态。此时各种虫害、霉菌的活动也处于停止状态。这样食品的储存养护质量就稳定。而含自由水高的食品,在温度较高时,酶的活性增强,生化反应加速,呼吸加剧,老化加快。在这种高湿、高温条件下,虫害、霉腐严重。食品的质量迅速发生变化。另外在高湿、低温时,由于自由水结冰,使机体细胞膜因受结冰体积增大的损伤而破裂,发生冻伤现象。所以食品中自由水的存在,是造成食品储存养护质量不稳定的重要因素。水对食品的影响,可通过水分含量和水分活度来判定。[b]1、水分含量[/b]食品种类繁多,与我们的生活息息相关。水分是食品的主要组成部分之一,是形成食品加工工艺的重要因素。食品水分的分布和状态对于食品的结构、外观、质地、风味、新鲜程度会产生极大的影响,例如:水分过低,会造成食品的结构不稳,口感差;水分含量过高,会造成食品的质地和新鲜程度。水是引起食品化学变化及微生物作用的重要原因,直接关系到食品的贮藏和安全特性。因此,食品在生产、加工、储存过程中应该严格控制水分含量,防止因水分含量不合格而导致的一系列质量问题。控制水分含量可以采用SFY-800型快速水分仪。如下图。[align=center][img=,397,299]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711232321_01_1627544_3.jpg!w397x299.jpg[/img] [b](SFY-800食品快速水分仪工作中)[/b][/align][b]2、水分活度[/b]水分含量是指产品中总水量,包括分子状态下的水,用%表示,自由水是指“活跃”的水,关系着微生物的生长,它的测量结果叫水活度A[sub]w[/sub]。水活度、pH值、温度和其它一些参数一起影响到微生物的生长,但是Aw水活度和pH是其中最重要的2个参数。自由水关系到霉菌,酵母,细菌甚至毒素的生长,参与一些化学/生物反应(如非酶褐变,美拉德反应),会破坏产品的质感、气味、颜色、味道和营养价值(蛋白质和维生素含量),另外关系到货架期(保质期),这些因素最优化需要水活度值在一个限定窄的范围内。所以水活度的正确测量对食品而言具有重要的意义。需要注意的是,二种物质虽然可能有着相同的水分含量,但是可能会有不同的Aw值。水分含量并不能代表水分活度。欧洲在超过30年前已经意识到水活度的重要性了,FDA(美国食品药品管理局)和USDA(美国农业部)已经建立相关法规,同样今天也成为HACCP要求的一个关键指标。食品的水分活度可使用GYW-1水分活度仪来检测。如下图。[align=center][img=,428,291]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711232321_02_1627544_3.jpg!w428x291.jpg[/img] [b](GYW-1食品水分活度仪工作中)[/b][/align][b]3、水分活度检测的意义[/b]A、货架期新产品从一开始就考虑到水分活度的概念,将会非常安全、有最长的货架期和最好的质量,水分活度的数据能用以预测新产品的潜在风险,水分活度能用以绘制稳定图来预测新产品可能的改变,反应和风险!B、原料检测原料中水分活度的消息能帮助生产商评估何种成分相对安全,以及哪种物质必须在随后的生产工艺中小心处理,因此,原料中检出的低水分活度值能取代或补充广泛的微生物例行测试,现在许多公司都要求供货商提供其产品或成分的水分活度规格,因为原材料的水分活度规格能确保稳定的产品质量,另外当产品的水分活度改变了,可以追溯到底是由于成分还是生产工艺的问题。C、产品中水分活度带来的影响水分活度和有害微生物的生长并且关联,例如细菌或真菌,他们能产生毒素或其他有害物质。化学或生化反应(例如褐变反应)也会增加发生的可能性。--微生物稳定性--化学稳定性--蛋白质和维生素含量--颜色、口味和营养价值--稳定性和耐久度--溶解性和质地[b] 结语[/b]对于食品而言,不管是水分含量,还是水分活度,都会对其质量造成不同程度的影响,在生产、加工、应用过程中,应严格把控。食品安全关乎到人类的身体健康,目前的食品安全形势严峻,在食品制作的每个环节中应该严格把控、多方监督,食品安全需要我们每一个人都参与进来,共同营造一个和谐的食品安全环境

  • [讨论]样品状态如何描述??样品标识如何体现??

    实验室资质认定评审准则5.8.2检测和校准报告应至少包括以下信息:a标题..............................[color=#DC143C]f样品的状态描述和标识[/color]问题1:样品的状态描述大家是如何描述的呢?你认为怎样的描述是正确的、合适的?PS:我见过不少单位的报告,有计量认证的,有实验室认可的。有的在样品状态一栏填写的是:符合检测要求 有的在样品状态一栏填写的是具体的描述,如:黑色、粉状、袋装、固态、完好。问题2:样品的标识大家是如何体现的呢?你认为报告上还用专门加一栏吗?PS:我们的报告编号和样品编号是一样的,另外在报告上还有一个检测编号。

  • 【转帖】【环境监测术语小词典】水体富营养化

    水体富营养化是指氮、磷等植物营养物质含量过多所引起的水质污染现象。当过量营养进入湖泊、水库、河口、海湾等缓流水体后,水生生物特别是藻类将大量繁殖,使水中溶解氧含量急剧下降,以致影响到鱼类等的生存。在自然条件下,湖泊从贫营养湖→营养湖→沼泽→陆地的演变过程极为缓慢;人类的活动将大量工业废水和生活污水以及农田径流中的植物营养物质排入湖泊等水体后,将大大加速水体的富营养化进程。水体富营养化后,由于浮游生物大量繁殖,往往呈现蓝色、红色、棕色、乳白色等。这种现象在江河湖泊中称为水华,在海中则叫做赤潮。

  • 技术状态管理相关标准的深度分析

    1.技术状态的内涵技术状态管理是复杂系统工程化管理的重要组成部分,贯穿于复杂系统的实现、使用维修和退役报废等全寿命周期,其目标是确定和保持实体的技术状态与需求、技术文件相一致。技术状态管理涉及使用和研制双方的各个层次,工作覆盖面广、综合性强。实践证明,通过实施技术状态管理,能够实现以最优的性能、最佳的效费比和最短的周期,研制出满足需求的复杂系统,对于确保项目成功、产品安全及可靠使用,以及实现产品系列化和多样化、研制成本降低而言意义重大。技术状态管理的管理对象是“技术状态”,具体承载物是“技术状态项”。对于“技术状态”的内涵,角度和关注点不同则理解不同,名称亦不同。在民用飞机、汽车、计算机软件等领域,习惯称“构型”或“配置”。无论何种中文名称,其英文原文均是“configuration ”。产品用户特点及其对产品研制的牵引力量强弱,反映到各方对“技术状态”内涵的理解差异。对于追求产品多样化且用户对产品性能指标无主动需求的市场,产品研制策略是:对外,突出用户对产品规格或产品构成的可选择性;对内,实现产品的平台化、系列化,实施变型设计,重点控制产品结构。在这种背景下,考虑“构型”或“配置”是必然途径,讲究产品内部的组成和排列结构。对于追求简化产品规格且强调产品功能和性能要求的领域,则产品功能和性能要求的实现是优先考虑因素,因此在过程监督和产品交付中关注的是产品技术指标,亦称“技术状态”。另外,在高新技术的寿命周期越来越短的条件下,强调开放性设计和模块化设计,促使产品可升级扩展,同时减少维修时间是用户的新需求。因此,产品结构逐渐与产品技术指标成为用户的关注重点。由此,“技术状态”拓展了其内涵。国外先进标准对“configuration”的定义差异及变化正是反映了上述情况。MIL-STD-973《技术状态管理》、ISO 10007《质量管理体系 技术状态管理指南》将“configuration”解释为产品的性能指标、形体特征和设计约束条件。美国国家标准ANSI/EIA 649《技术状态管理》则除了传统上的“产品的性能指标、形体特征和设计约束条件”,还解释为“产品组合”。基于EIA 649制定的MIL-HDBK-61A《技术状态管理指南》,沿用了对“configuration”的两种解释。根据上述解释,在武器装备领域采用“技术状态”的名称较为适宜,既可以包含“特性”,又可以包含“产品结构”,但需对现有军用标准的定义进行扩展。2.国内标准情况技术状态管理国家标准跟随国际标准化组织(ISO)的标准。1997年3月,国家技术监督局发布了GB/T 19017-1997《质量管理 技术状态管理指南》,作为推荐性国家标准在全国通用。该国家标准等同采用了ISO 10007:1995。 2008年,制定了GB/T 19017-2008《质量管理体系技术状态管理指南》。该版本国家标准等同采用了ISO 10007:2003。技术状态管理军用标准的借鉴对象则是美国军用标准(含美国国防部自身标准及所采用的行业协会标准)MIL-STD-973、MIL-HDBK-61和EIA 649。1987年,国务院、中央军委联合颁布《军工产品质量管理条例》。该法规对“技术状态管理”提出了要求。在此背景下,主管部门启动制定技术状态管理军用标准。在20世纪90年代中后期,相应标准陆续发布。1994年,核工业行业标准和海军部门标准同期发布。1998年,GJB 3206-1998《技术状态管理》和GJBz 20489-1998《技术状态管理监督规范》发布。航天行业标准和航空行业标准分别在1999年和2006年发布。2006年,GJBz 20489升级改版为GJB 5709-2006《装备技术状态管理监督要求》。2010年,发布GJB 3206A-2010《技术状态管理》。GJB 3206A-2010是武器装备研制质量管理体系建立中普遍使用的标准之一。我国技术装备管理军用标准已经从“全盘采用”走向了“引进吸收再创新”的道路,并朝向“自主创新”前进。3.国际标准及国外先进标准情况随着在大型武器装备研制中系统工程管理的发展和成熟,技术状态管理也逐步完善起来。20世纪60年代末期,美国国防部开始制定有关系统工程管理的标准。1968年发布了MIL-STD-480《技术状态控制—工程更改、偏离和超差》,以后又陆续发布了MIL-STD-481《技术状态控制—工程更改(简要形式)、偏离和超差》、MIL-STD-482《技术状态状况记实数据元素及有关特性》,1970年发布了MIL-STD-483《系统、设备、军需品与计算机程序的技术状态管理》,使技术状态管理标准趋于完善。经多年实践,1992年发布了MIL-STD-973《技术状态管理》。MIL-STD-973是MIL-STD-480、MIL-STD-481、MIL-STD-482、MIL-STD-483的集成,代替了这些标准。1994年美国国防部启动军用标准改革。在此背景下,MIL-HDBK-61《技术状态管理指南》发布,且MIL-STD-973被废止。MIL-STD-973被转移给工业部门负责制定。1995年,美国电子工业联盟(EIA)根据MIL-STD-973制定了行业协会标准EIA/IS 649《技术状态管理》。目前最新有效版本是ANSI/EIA 649B-2011。1995年国际标准化组织(ISO)发布了ISO 10007《技术状态管理指南》,成为全世界各类产品研制、生产普遍通用的准则。目前最新有效版本是ISO 10007:2003。国际上,普遍使用的技术状态管理标准是ISO 10007和EIA 649。对于高新技术产品(含武器装备),更为适用的是EIA 649。

  • 样品接收时如何描述状态

    这个问题困扰了我们很久,相信很多单位也为此而困扰,大部分时候我们的描述确实过于简单,比如“完好”等。这次被CMA开了不符合项,要求要描述出形状(固、液、气)、颜色等。我们检测室在整改时,就出现了极端的情况,他们把井盖状态描述成“黑色固体”,这样的描述我认为是不恰当的,请教各位专家,你们对样品描述的经验,应该如何正确描述样品状态?谢谢了

  • 美好一天从“好状态”开始!

    一个人最好的生活状态:一是,生活自律,干净得体。二是,活成一棵树,别做一根藤。三是,多阅读,能让我们一直在路上。四是,不亏欠他人,不委屈自己。五是,少动气,常开怀。六是,热爱当下,期待未来。过去已无法撤回,但未来还可努力书写。请相信,不期而遇的幸运,正朝你奔来。 美好一天从“好状态”开始!

  • tcxuefeng读书笔记——AX系统的热平衡状态

    tcxuefeng读书笔记——AX系统的热平衡状态

    为了进一步讨论在脉冲作用及自由演化下AX系统的变化方程,我们首先需要知晓初始时刻AX系统的热平衡方程。已知热平衡下密度矩阵的所有相干项为0,只有ρ αα,ρ αβ,ρ βα,ρ ββ四个对角项。以|αα﹥态为例http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209081224_389452_2071539_3.jpg同样地,依据前面“tcxuefeng读书笔记——自旋系综的热平衡密度算符及脉冲演化”相同的讨论过程,我们得到如下近似http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209081226_389453_2071539_3.jpg对|αβ﹥,|βα﹥,|ββ﹥做同样操作从而得到http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209081226_389454_2071539_3.jpg至此我们得出http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209081227_389455_2071539_3.jpg其中http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209081227_389456_2071539_3.jpg但是上式内的值与- γBo相比可以忽略不计,因此最终热平衡状态下的ρ αα简化为http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209081228_389457_2071539_3.jpg其中http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209081228_389458_2071539_3.jpg重复上述操作,我们最终得到http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209081229_389459_2071539_3.jpg这一populations分布在能级图上表示如下http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209081229_389460_2071539_3.jpg其中|αα﹥态由于能量最低(两个核均与磁场方向同向)因此数量最多,而|ββ﹥态最少。最终我们可以将热平衡状态下的密度矩阵表示如下http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209081229_389461_2071539_3.jpg即http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209081230_389462_2071539_3.jpg

  • 样品状态描述

    大家好,CMA和CNAS都要求在检测报告中描述“样品状态”,我们是食品检测机构,一般写“固体”,“液体”,“颗粒”这样的描述。我也看了很多其他机构出具的报告,样品状态描述为“完好”,“符合检验要求”,“外包装完好”。请问下各位大侠,你们是怎么理解样品状态的,都怎么描述?有没有官方说法?谢谢。

  • 【讨论】测测看 您是否处于亚健康状态?

    [亚健康定义]: 世界卫生组织认为:健康是一种身体、心理和交往上的完美状态,而不只是身体无病。处在健康和患病之间的过度状态,世界卫生组织称其为"第三状态",国内称之为"亚健康"状态。“亚健康状态”状态处理得当,则身体可向健康转化;反之,则患病。请您测一测,看自己是否处于亚健康状态?到了什么程度?需不需要检查治疗?1、你经常打哈欠吗? A 经常 B 有时 C 极少 D 无2、你会失眠吗? A 经常 B 偶尔 C 极少 D 无3、你喜欢把腿放在高处吗? A 经常 B 偶尔 C 极少 D 无4、你星期天的晚上会有上班恐惧吗? A 经常 B 偶尔 C 极少 D 无5、不愿意和上级和熟人见面。 A 经常 B 偶尔 C 极少 D 无6、早上能睡多晚就多晚。 A 经常 B 偶尔 C 极少 D 无7、经常坐着发愣发呆。 A 经常 B 偶尔 C 极少 D 无8、爬楼梯时时常绊到脚。 A 经常 B 偶尔 C 极少 D 无9、不是很渴就想不到去喝水。 A 经常 B 偶尔 C 极少 D 无10、怎么也想不起朋友的名字,或者到嘴边的地名突然忘了。A 经常 B 偶尔 C 极少 D 无11、体重突然上升或下降,觉得无所谓。 A 经常 B 偶尔 C 极少 D 无12、便秘,或者一有风吹草动,肚子就不舒服。 A 经常 B 偶尔 C 极少 D 无答案两天后公布。[em09502]

  • 在标准状态下,所占的体积最大

    2克氢气,8克氧气,12克二氧化碳,16克二氧化硫,在标准状态下,所占的体积最大的是(  )。 A、氧气 B、氢气 C、二氧化硫 D、二氧化碳

  • 什么情况下说明实验室体系文件处于失控状态

    最近遇到了点麻烦事,有个评审员在末次会议上对他所评审的实验室的评价是:体系文件处于失控状态。但是又没有给出比较具体的说明,实在是相当不负责任。我试着根据他的评审记录,查询他得出这个结论的原因,发现主要有两个问题:1)记录表格使用有点乱,新旧版本表格混用,不能很好地与体系文件相对应;2)有方法选择与确认程序文件与质量手册描述不能相对应;那么 问题来了,什么情况下才能评价一个实验室的体系文件处于失控状态呢?像我描述的这种算吗?

  • 原始记录格式修改内部编号需要体现修改状态吗?

    最近做整改材料因为标准变更,原始记录格式需要修订,而专家提出原始记录修改的编号也要体现出修改状态,比如原始记录编号为JSJL-23,那么修订后的原始记录表格可以用JSJL-23(01)或JSJL-23-01来进行区分?大家是怎么理解的?

  • 样品的状态该怎样描述?

    RT:样品的状态该怎样描述?农业部推荐的检验报告模板中有这样一栏:样品等级、状态,你们是怎样做的呢?

  • 处于脱机状态时怎么回事,怎么取消脱机状态?

    今天刚开机,电脑鼠标不工作了,所以全部关机,仪器也关了,等到再打开的时候,仪器设置哪里显示仪器处于脱机工作状态,也没法做样子,因为以前从来没有接触过这种东西。也不清楚具体原因,我在想是不是因为直接把仪器关掉的原因呢?很急,希望能有业内人士指点迷津、感激不尽

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制