2015年10月23日星期五
小塑料管解決樣品杯存放難題
“嘩!這怎麼成了一頂頂小帽帽了,排得整齊又可愛。”接班時,質檢中心原材料與動力檢驗區的職工驚喜地發現,檢驗區的分析現場在不斷規範。自動間斷儀所使用的小小樣品杯,已經被一個個用小塑料管頂著,整齊地存放在存放箱裡,像一頂頂“小帽子”了,既方便拿取,又干淨整潔,讓人感覺舒服多了。
之前,自動間斷儀器使用的小樣品杯因為形狀奇特,沒有固定的存放地點。平時大家洗淨後,都是隨便放堆積在一個籃子裡晾干的,不管是剛用過的濕漉漉的,還是沒用過的干干淨淨的,也不管是新的、舊的都堆放在一起,雜亂無章,使塑膠異型押出用起來很不方便。
這些情況,都被檢驗區工業水分析崗位的技師黃塑膠押出映留意到了。她原本想用牙簽把這些樣品杯頂起來,但是牙簽是竹制品,時間長了就會腐爛變質,影響並污染樣品杯,是行不通的。
有一天,黃映用塑料吸管插酸奶給兒子喝的時候,突然靈機一pe管動,想到可以用小塑料管把這些樣品杯晾起來。於是,她到雜貨店,買了兩大包小塑料吸管,並找到了兩個存放箱,馬上就動手“整改”。
在abs管“整改”的過程中,她想用力地把小塑料管插進存放箱,但這些存放箱很堅硬,不像想像中那樣容易處理。由於用力不均勻,這些小管插上去就不怎麼整齊好看了。
聰明的她,又找來了螺絲刀,在存放箱上先扎好一排排整齊的小孔,再插小塑料管。
一個,兩個,三個……足足用了兩個鐘頭,上千個小樣品杯都被頂起來,做成了一個個小“帽子”,消除了影響分析操作的因素,還讓分析現場整潔干淨起來。
博主好站推薦:
全球和國內塑料管道市場的趨勢探討
日前在上海舉辦的2015國際塑料管道會議上,與塑膠異型押出會代表討論了當前全球和國內塑料管道市場的趨勢。
據了解,中國是世界上最大的塑料管道系統生產國和消費國。塑料管道國內市場塑膠押出需求旺盛,出口數量巨大,2014年出口同比增長747%,達到創紀錄的566900噸pe管,和2010年相比更是大增431%。
塑料管在國內被用於農業、建築、市政供水和排水。abs管國務院已經通過的政府項目,將對塑料管道行業產生積極的影響。總計8000億人民幣將投資於57個重大水利項目,其中27個已開工建設。
政府承諾在五年內徹底改造城市地下管線,並已宣布10個試點城市。將投資超過350億人民幣,建設管道近400公裡。
此外,政府還在研究中西部水利建設,以及為6000萬居民建設飲用水工程。16個試點城市將利用塑料管道建立雨水儲存系統項目。
博主好站推薦:
2015年10月13日星期二
視頻顯微鏡
將傳統的顯微鏡與攝像系統,顯示器或者電腦相結合,達到對被測物體的放大觀察的目的。最早的雛形應該是相機型顯微鏡,將顯微鏡下得到的圖像通過小孔成像的原理,投影到感光照片上,從而得到圖片。或者直接將照相機與顯微鏡對接,拍攝圖片。隨著CCD攝像機的興起,顯微鏡可以通過其將實時圖像轉移到電視機或者監視器上,直接觀察,同時也可以通過相機拍攝。
80年代中期,隨著數碼產業以及電腦業的發展,顯微鏡的功能也通過它們得到提升,使其向著更簡便更容易操作的方面發展。金相顯微鏡到了90年代末,半導體行業的發展,晶圓要求顯微鏡可以帶來更加配合的功能,硬件與軟件的結合,智能化,人性化,使顯微鏡在工業上有了更大的發展。
隨著CMOS鏡頭技術在顯微鏡領域應用的成熟,及數碼輸出技術的發展,其市面上的視頻顯微鏡,不僅有通過PC機來顯示顯微圖片的視頻顯微鏡,還有顯微鏡本身有獨立屏幕的視頻顯微鏡,例如3R的MSV顯微鏡35;有可通過無線傳輸方式可移動的無線視頻顯微鏡,其都脫離了PC機的顯示,例如3R的WM401TV、WM601TV,且其CMOS鏡頭的顯微鏡其大小要比傳統的顯微鏡更加精巧,可應用於現場進行顯微觀測。
博主好站推薦:
光學顯微鏡
它是在1590年由荷蘭的詹森父子所首創。光學顯微鏡可把物體放大1600倍,分辨的最小極限達0。1微米。光學顯微鏡的種類很多,除一般的外,主要有暗視野顯微鏡一種具有暗視野聚光鏡,從而使照明的光束不從中央部分射入,而從四周射向標本的顯微鏡。熒光顯微鏡以紫外線為光源,使被照射的物體發出熒光的顯微鏡。結構為:目鏡,鏡筒,轉換器,物鏡,載物台,通光孔,遮光器,壓片夾,反光鏡,鏡座,粗准焦螺旋,細准焦螺旋,鏡臂,鏡柱。
暗視野顯微鏡由於不將透明光射入直接觀察系統,無物體時,視野暗黑,不可能觀察到任何物體,當有物體時,以物體衍射回的光與散射光等在暗的背景中明亮可見。在暗視野觀察物體,照明光大部分被折回,由於物體(標本)所在的位置結構,厚放大鏡度不同,光的散射性,折光等都有很大的變化。
相位差顯微鏡的結構: 相位差顯微鏡,是應用相位差法的顯微鏡。因此,比通常的顯微鏡要增加下列附件:(1) 裝有相位板(相天文望遠鏡位環形板)的物鏡,相位差物鏡。(2) 附有相位環(環形縫板)的聚光鏡,相位差聚光鏡。(3) 單色濾光鏡-(綠)。
各種元件的性能說明(1) 相位板使直接光的相位移動 90°,並且吸收減弱光的強度,在物鏡後焦平面的適當位置裝置相位板,相位板必須確保亮度,為使衍射光的影響少一些,相位板做成環形狀。(2) 相位環(環狀光圈)是根據每種物鏡的倍率,而有大小不同,可用轉盤器更換。(3) 單色濾光鏡系用中心波長546nm(毫微米)的綠色濾光鏡。通常是用單色濾光顯微鏡鏡入觀察。相位板用特定的波長,移動望遠鏡90°看直接光的相位。當需要特定波長時,必須選擇適當的濾光鏡,濾光鏡插入後對比度就提高。此外,相位環形縫的中心,必須調整到正確方位後方能操作,對中望遠鏡就是起這個作用部件。
博主好站推薦:
顯微鏡結構和顯微鏡分類
光學顯微鏡由目鏡,物鏡,粗准焦螺旋望遠鏡,細准焦螺旋,壓片夾,通光孔,遮光器,轉換器,反光鏡,載物台,鏡臂,鏡筒,鏡座,聚光器,光闌組成。顯微鏡以顯微原理進行顯微鏡分類可分為光學顯微鏡與電子顯微鏡。
光學顯微鏡通常皆由光學部分、照明部分和機械部分組成。無疑光學部分是最為關鍵的,它由目鏡和物鏡組成。早於1590年,荷蘭和意大利的眼鏡制造者已經造出類似顯微鏡的放大儀器。光學顯微鏡的種類很多,主要有明視野顯微鏡(普通光學顯微鏡)、暗視野顯微鏡放大鏡、熒光顯微鏡、相差顯微鏡、激光掃描共聚焦顯微鏡、偏光顯微鏡、微分干涉差顯微鏡、倒置顯微鏡。
電子顯微鏡電子顯微鏡有與天文望遠鏡光學顯微鏡相似的基本結構特征,但它有著比光學顯微鏡高得多的對物體的放大及分辨本領,它將電子流作為一種新的光源,使物體成像。自1938年Ruska發明第一台透射電子顯微鏡至今,除了透射電鏡本身的性能不斷的提高外,還發展了其他多種類型的電鏡。如掃描電鏡、分析電鏡、超高壓電鏡等。結合各種電鏡樣品制備技術,可對樣品進行多方面的結構 或結構與功能關系的深入研究。顯微鏡被用來觀察微小物體的圖像。常用於生物、醫藥及微小粒子的觀測。電子顯微鏡可把物體放大到200萬倍。台式顯微鏡,主要是指傳統式的顯微鏡,是純光學放大,其放大倍率較高,成像質量較好,但一般體積較大,不便於移動,多應用於實驗室內,不便外出或現場檢測。
便攜式顯微鏡便攜式顯微鏡,主要是近幾年發展出來的數碼顯微鏡與視頻顯微鏡系列的延伸。和傳統光學放大不同,手持式顯微鏡都是數碼放大,其一般追求便攜,小巧而精致,便於攜帶;且有的手持式顯微鏡有自己的屏幕,可脫離電腦主機獨立成像,操作方便,還可集成一些數碼功能,如支持拍照,錄像,或圖像對比,測量等功能。數碼液晶顯微鏡,最早是由博宇研發生產的,該顯微鏡保留了光學顯微鏡的清晰,彙集了數碼顯微鏡的強大拓展、視頻顯微鏡的直觀顯示和便攜式顯微鏡的簡潔方便等優點。
掃描隧道顯微鏡掃描隧道顯微鏡亦稱為“掃描穿隧式顯微鏡”、“隧道掃描顯微鏡”,是一種利用量子理論中的隧道效應探測物質表面結構的儀器。它於1981年由格爾德•賓寧(G.Binning)及海因裡希•羅雷爾(H.Rohrer)在IBM位於瑞士蘇黎世的蘇黎世實金相顯微鏡驗室發明,兩位發明者因此與恩斯特•魯斯卡分享了1986年諾貝爾物理學獎。它作為一種掃描探針顯微術工具,掃描隧道顯微鏡可以讓科學家觀察和定位單個原子,它具有比它的同類原子力顯微鏡更加高的分辨率。此外,掃描隧道顯微鏡在低溫下(4K)可以利用探針尖端精確操縱原子,因此它在納米科技既是重要的測量工具又是加工工具。STM使人類第一次能夠實時地觀察單個原子在物質表面的排列狀態和與表面電子行為有關的物化性質,在表面科學、材料科學、生命科學等領域的研究中有著重大的意義和廣泛的應用前景,被國際科學界公認為20世紀80年代世界十大科技成就之一。
博主好站推薦:
顯微鏡
顯微鏡是由一個透鏡或幾個透鏡的組合構成的一種光學儀器,是人類進入原子時代的標志。主要用於放大微小物體成為人的肉眼所能看到的儀器。顯微鏡分光學顯微鏡和電子顯微鏡:光學顯微鏡是在1590年由荷蘭的詹森父子所首創。現在的光學顯微鏡可把物體放大1600倍,分辨的最小極限達0。1微米,國內顯微鏡機械筒長度一般是160mm。列文虎克,荷蘭顯微鏡學家、微生物學的開拓者。
顯微鏡是人類這個時期最偉大的發明物之一。在它發明出來之前,人類關於周圍世界的觀念局限在用肉眼,或者靠望遠鏡手持透鏡幫助肉眼所看到的東西。顯天文望遠鏡微鏡把一個全新的世界展現在人類的視野裡。人們第一次看到了數以百計的“新的”微小動物和植物,以及從人體到植物纖維等各種東西的內部構造。顯微鏡還有助於科學家發現新物種,有助於醫生治療疾病。最早的顯微鏡是16世紀末期在荷蘭制造出來的。發明者是亞斯•詹森,荷蘭眼鏡商,或者另一位荷蘭科學家漢斯•利珀希,他們用兩片透鏡制作了簡易的顯微鏡,但並沒有用這些儀器做過任何重要的觀察。
後來有兩個人開始在科學上使用顯微鏡。第一個是意大利科學家放大鏡伽利略。他通過顯微鏡觀察到一種昆蟲後,第一次對它的復眼進行了描述。第二個是荷蘭亞麻織品商人列文虎克(1632年-1723年),金相顯微鏡他自己學會了磨制透鏡。他第一次描述了許多肉眼所看不見的微小植物和動物。1931年,恩斯特•魯斯卡通過研制電子顯微鏡,使生物學發生了一場革命。這使得科學家能觀察到像百萬分之一毫米那樣小的物體。1986年他被授予諾貝顯微鏡爾獎。
博主好站推薦:
要顯微鏡 更要望遠鏡
從青銅時代到蒸汽時代,再到如今的電氣時代與信息時代,科技與商業模式的創新,正在成為推動人類社會進步與發展的源動力。
公開資料顯示,全球目前有近10萬名業余愛好者采用3D打印技術,以近乎零邊際成本的方式生產自己需要的產品;放大鏡與此同時,600萬學生正在參與大型開放式網絡課程“慕課”。《第三次工業革命》的作者裡夫金在新著《零成本社會》中指出,在未來20多年裡,全球網絡中的產銷者將以近乎零邊際成本的方式生產並共享綠色能源、商品和服務,同時通過在線虛擬課堂不斷學習提高,進而將經濟帶入一個商品和服務幾乎免費的時代。
在新時代,制造業服務化,生產的個性化分工趨勢明顯顯微鏡,基於雲服務平台的組織方式更加普及,給全球經濟和社會的影響必然是顛覆性的,成為社會變革的重要力量。其中,數字化、網絡化、智能化將成為推動產業經濟的優化和發展方式的轉變。
但可以斷言的是,絕大多數上市對互聯網乃至互聯網+時代的到來所導致的效率及成本的變化應對不足望遠鏡。近期在某西部省份調研上市時發現,不少傳統行業內企業仍在固有苑囿內謀求產能大擴張和管理方面的微調整,對於時代變遷對行業所帶來的重大改變並沒有特別在意——水泥企業仍在加大生產,試圖用提高產能利用率的方式降低成本,擴充市場份額;而百貨企業依然在拼命地線下開店,以防自己的地盤被外部更大的對手占領。
盡管通過產業內的調整方式天文望遠鏡對既有生產流程進行修正並沒有錯,但是如果放眼長遠,短期內執著於小修小補或許會導致錯失重大轉型機會。正如裡夫金所言,繼蒸汽時代和電氣時代之後,如今我們正處在第三次工業革命的邊緣。互聯網的使用,把通訊、能源、交通整合到一起,我們正在數字化我們的通訊、能源、物流等,這些數字化經濟能夠給我們帶來一個零邊際成本的社會,每天數以萬億計的傳感器應用在各行各業,通過交易市場中數據的反饋,使全世界的人類聯系在一起,人類將永遠踏入一條基於互聯網平台的“絲綢之路”。
目前中國面臨經濟結構轉型升級、健康可持續發展的大好契機,對於社會而言,如何最大限度地破除利益固化藩籬,對於企業而言,如何最大限度地激活市場活力,都成為不得不面對的新課題。
有業內人士指出,自去年以來,不少傳統行業上市通過並購或者投資等方式,向手機游戲、移動互聯等方面不停邁步,這表明已經有上市開始在轉型方面邁出較為徹底的腳步;也有不少企業通過對既有產業較為徹底的修正,來適應時代發展的要金相顯微鏡求。
新時代下,此前社會的交換價值已經逐步在被共享價值替代,我們正在走入一個超脫於市場的全新經濟模式。在這個背景下,對於多數企業而言,注重高瞻遠矚的“望遠鏡”或許要比注重細枝末節的“顯微鏡”更重要。
博主好站推薦:
訂閱:
文章 (Atom)