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蒸汽灭菌器的概念由来已久。事实上,在19世纪中叶,法国化学家路易斯·巴斯德(LouisPasteur)发现,在华氏120度的温度下,细菌可以有效地被杀死,这证明了煮沸或加热设备清除微生物的方法。自那以后,高压釜的功能帮助许多行业安全地再利用了这种仪器。然而,许多使用灭菌器设备的人都对设备的维护有疑问--因此,在这篇文章的这两部分,我们将回答其中的一些问题。
损坏的主要原因是什么?与所有其他技术设备一样,灭菌器设备也可能被损坏。造成损坏的主要原因包括操作人员失误、缺乏维护和水质差。如果设备保养不当或使用不当,设备出现故障或损坏的可能性就会增加。此外,如果设备所用的水不够干净或被填满,也可能造成损坏。
应该采取什么预防措施?用户可以采取的防止损坏和设备故障的ZJ措施之一是定期维护机器。在需要时投资于高压灭菌器的维护服务是很重要的。
有比任何其他类型的灭菌器更重要的灭菌器设备组件吗?为了使设备正常工作,自动消毒器的每一部分都应该处于良好的工作状态,但有些部分应该比其他部件受到更密切的监控。例如,蒸汽和排气阀应该始终保持良好的状态。这些阀门有很多用途,因为它们有助于保持温度和压力。此外,加热线圈非常重要,水质和锅炉维护将影响加热线圈的质量,ZZ会导致性能下降。
高压灭菌器的使用对各行各业都很重要,对保证仪器设备的安全使用起着重要的作用。
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以离子选择性电极的电位对响应离子活度的负对数作图,所得的曲线称为校准曲线。这种响应变化服从能斯特方程,称为能斯特响应。校准曲线线性部分所对应得离子活度范围称为线性范围。
离子选择性电极除对某一特定离子(i)有响应外,溶液中的共存离子(j)对电极也有贡献。这时电极电位可写为
式中,ni、nj分别为被测离子和共存干扰离子的电荷数;Kijpot选择性系数。
选择性系数愈小,表示离子j对被测离子i的干扰愈小;当测定正离子时第二项取‘+’,负离子取‘-'。
IUPAC规定响应时间是指离子选择性电极和参比电极接触试液开始到电极电位变化达到稳定(1mV以内)所需要的时间。但这个定义因相差1mV而引起相应的浓度相对误差的变化太大,一般采用达到稳定电位95%时所用的时间t95更合适。
离子选择电极的内阻,主要是膜内阻,也包括内充液、内参比电极的内阻。不同类型的离子选择电极有不同的内阻,晶体膜在103-106Ω,PVC膜在106-107Ω,流动载体膜在106~108Ω,玻璃膜在108Ω左右。电极内阻的大小直接影响对测量仪器输入阻抗的要求。
温馨提示:
一些重要的膜电极性能见表2.4-13、表2.4-14、表2.4-15及表2.4-16。离子选择电极的应用见表2.4-17。如有需要,可找小编获取。
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