2025-01-21 09:30:44灰尘空气净化器
灰尘空气净化器是一种专门设计用于去除空气中灰尘颗粒的设备。它通过内置的过滤系统,如HEPA滤网,能够高效捕捉并滞留微小的灰尘粒子、花粉、烟雾等污染物,有效净化室内空气。该设备通常还配备有风扇,以加速空气流动,提高净化效率。此外,部分灰尘空气净化器还具备智能功能,如空气质量监测、自动调节风速等,为用户提供更加舒适、健康的居住环境。选择时,需关注其CADR值、滤网寿命及噪音水平等关键指标。

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2025-02-01 18:10:11判断荧光显微镜CCD上有没有灰尘
判断荧光显微镜CCD上有没有灰尘,对于确保实验结果的准确性至关重要。荧光显微镜作为一项高精度的科研工具,其CCD传感器对成像质量的要求极为严格。灰尘或杂质会影响图像的清晰度,甚至导致实验数据的误差。因此,定期检查CCD上是否有灰尘,并采取适当的清洁措施,是每个实验室操作员必须掌握的基本技能。本文将详细介绍如何判断CCD上是否存在灰尘,并提供一系列有效的清洁方法。 如何判断CCD上是否有灰尘? 在荧光显微镜的日常使用中,灰尘的存在通常不会立刻被察觉,因为CCD的表面往往非常小且精细。通过以下几种方法,我们可以清晰地判断CCD上是否存在灰尘或其他杂质: 观察图像质量 灰尘常见的表现形式是图像中的黑点或模糊区域。如果您在拍摄荧光图像时,发现图像中出现无法解释的黑色斑点或失真,可能是CCD表面有灰尘。这时,您可以进行对比实验,即拍摄一张背景图像,看看是否依然存在异常。 通过放大镜检查 使用放大镜(或显微镜)观察CCD表面。在强光照射下,灰尘颗粒通常会显现出不同的光斑,帮助您确认其位置和数量。 使用干净的暗场检查 另一种方法是通过暗场技术来检查CCD。关闭显微镜的光源,使CCD处于完全黑暗的环境中。然后,通过调节显微镜的聚焦,观察是否有明显的灰尘颗粒出现在图像中。 拍摄背景图像 拍摄一张没有样品的背景图像。在这种情况下,如果图像中出现不可解释的黑点或杂纹,说明CCD表面可能有灰尘。这种方法是检测灰尘的常用技巧,能够有效排除其他因素对成像的影响。 清洁CCD时的注意事项 在确认CCD表面存在灰尘后,及时清洁非常重要。由于CCD极为敏感,清洁时需要特别小心,以免损坏传感器或造成二次污染。以下是清洁CCD时的几条建议: 使用专业的气吹 首先可以使用专业的气吹来轻轻吹除表面的灰尘。避免使用含有湿气的气体或喷雾,因为这可能会导致湿气进入显微镜系统。 使用无纺布或镜头清洁纸 如果气吹无法清洁干净,使用专为精密仪器设计的无纺布或镜头清洁纸。轻轻擦拭CCD表面,避免用力过大。千万不要使用纸巾或粗糙的布料,以免刮伤CCD表面。 避免使用液体清洁剂 除非特别必要,否则不推荐使用任何液体清洁剂来擦拭CCD。液体清洁剂可能渗入设备内部,造成不可逆的损坏。 总结 判断荧光显微镜CCD上是否有灰尘是一项非常细致且重要的工作,通过精确的图像判断和正确的检查方法,可以有效避免灰尘对实验结果的影响。在清洁过程中,务必保持谨慎,使用合适的工具,确保CCD表面不受损。通过定期检查和清洁,可以保证荧光显微镜的长期稳定性和成像质量,确保实验数据的准确性。
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2022-04-19 13:25:15Kipp&Zonen灰尘监测系统DUSTIQ升级固件
Kipp&Zonen灰尘监测系统DustIQ正在逐步升级。从现在开始,OTT HydroMet为其所有的设备提供了一个新的固件,用于简化产品处理和校准。活跃用户可以升级到新的固件。DustIQ是一种光学传感器,用于测量光伏板上的灰尘、沙子和其他遮阳物体。它可以确定污染比率,优化清洁计划,增加光伏装置的盈利能力——特别是在干旱和沙漠地区。随着固件更新,除了保留了其他优势,DustIQ适应环境条件更快,并使现场校准更容易。固件更新后的优势(与没有升级的DustIQ相比):对污染有更好的响应,提高灵敏度更简单、更快的现场校准程序普通通信通过数字错误代码显示新增功能——零点标定增加功能,允许设备复位,启动零点标定和现场校准
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2023-01-10 13:23:36单颗粒(sp)ICP-MS 法 | 让室内灰尘中的金属纳米颗粒物无处遁形
精彩内容研究建立一种对降尘中的纳米颗粒物进行提取,并使用 Agilent 8900 ICP-MS/MS 的单颗粒模式进行定量分析其质量浓度和等效球体粒径分布的方法。通过该方法可以快速准确的测定灰尘中含 10 种元素的纳米颗粒物的含量,并且可以检测经过模拟肺液暴露后的灰尘中的纳米颗粒物的变化,从而提供室内空气中的纳米颗粒物的种类、暴露量等信息。这些信息可以进而帮助研究人员更好地研究室内环境暴露风险对人体健康的作用。室内空气标准的对细颗粒物的关注  近期颁布的 GB/T 18883-2022 《室内空气质量标准》中新加入了细颗粒物(PM2.5)的标准,意味着对于细颗粒物对人体健康影响的重视程度的升级。近年来,大气中 PM2.5 对人体健康的影响是备受关注的研究方向,特别是对细颗粒物等进入人体呼吸系统并增加暴露人群的健康风险的颗粒物的研究。而比微米级颗粒物具有更大比表面积的纳米级粒径的颗粒物对人体健康的潜在危害要更大,但是目前国内外关于微米级的大气颗粒物的理化性质、粒径分布及来源等研究较多,但对于纳米级颗粒物的相关研究较少,其中分析方法是一个制约因素。随着近十年以来单颗粒(sp)ICP-MS 法在纳米颗粒物定量检测的应用愈加成熟,应用该方法研究大气颗粒物中的纳米级颗粒物的种类、大小、分布成为了很有吸引力的研究方向。  室内灰尘中的纳米颗粒的提取  本研究采集了某大学校园内的教室、食堂、宿舍等空间中的灰尘来进行。每个灰尘样品在混匀后取 20mg,用 40mL 的 0.25%(w/w)的柠檬酸钠溶液在水浴超声中分散。分散后的悬浊液在上机检测前,再次用水浴超声混匀,并用去离子水稀释 100 倍。  模拟肺液暴露对纳米颗粒的影响  使用 Gamble's 人工肺液溶液进行暴露实验。取 20mg 混匀后的灰尘样品置于 40mL 人工肺液溶液中,在 37°C 下震荡 24 小时。样品上机前用水浴超声分散并用去离子水稀释到适当浓度。  单颗粒 (sp)ICP-MS 方法检测  检测使用 Agilent 8900 串联四极杆 ICP-MS(ICP-MS/MS)。进样系统包括具有 1.0 mm 内径中心管的石英炬管(部件号:G3280-80081)、标准石英雾化室、标准玻璃同心雾化器和镍尖接口锥。样品通过蠕动泵进样。典型的仪器参数如表 1。表 1. 该研究中 Agilent 8900 ICP-MS/MS 的仪器参数配置大量纳米级颗粒物存在于室内空气中  通过单颗粒 ICP-MS(spICP-MS)法定量分析室内灰尘中含有 Al、Mg、Si、Ti、Cr、Fe、Cu、Zn、Ba、Pb 等元素的纳米级颗粒物的质量浓度和粒径分布(以对应的氧化物计)。结果表明,室内灰尘中存在含有上述元素的纳米级颗粒物,并且在公共空间和个人空间中的含量有一定的差异,其中含 Mg、Al、Si、Fe 的颗粒物粒径在 100-500nm 为主,而含 Ti、Cr、Cu、Zn、Ba、Pb 的颗粒物粒径主要集中在 20-100nm 范围。图 1. 室内公共区域灰尘中含 Ti(以 TiO2 计)、Cr(以 Cr2O3 计)、Cu(以 CuO 计)、Pb(以 PbO 计)的纳米颗粒物的粒径分布。  肺液暴露对纳米颗粒物的影响  与灰尘中存在的纳米颗粒物相比,暴露于肺液后的金属纳米颗粒物表现出团聚、粒径增大的趋势,并部分溶解释放出相应的金属离子。这些变化进一步增加了纳米颗粒物沉积在呼吸系统和产生大量自由基的风险。图 2. 室内公共区域灰尘中含 Zn(以 ZnO 计)和 Cr(以 Cr2O3 计)在初始状态和经过肺液暴露后的粒径分布变化。结 语本研究证明了应用 spICP-MS 法定量分析大气颗粒物中的纳米级颗粒物的可行性,今后也将进一步探索该方法的定量准确性和精密度。用分析结果进行人体健康风险评估,表明了含有多元素纳米颗粒物的室内粉尘可以通过产生更多的自由基来诱导氧化应激。在这样的室内环境中长期生活可能会引发健康风险。扫描下方二维码,立即下载室内灰尘充当金属基载体相关资料
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2021-02-23 17:48:37倒置显微镜镜头上有灰尘如何擦净?
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2021-04-19 10:00:02空气净化器的静电发生器部分是什么材质?
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