转播知识应用_2020年欧洲杯积分排名

2020欧洲杯预选赛转播

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转播知识 & 转播应用

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2020适应性查询

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Acetaldehyde

乙醛

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acetate LMW

醋酸盐 醋酸酯 醋酸基

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acetic acid <5%

乙酸 <5%

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acetic acid >5%

乙酸 >5%

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acetic anhydride

乙酸酐

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acetone

丙酮

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acetonitrile

乙腈,氰化甲烷

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acetyl bromide

乙酰溴

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acetyl chloride

乙酰氯

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air

视频

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aliphatic hydrocarbons

脂肪族烃

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aluminum chloride

氯化铝

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aluminum sulfate

硫酸铝

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alums

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ammonia, gas/liquid

氨,气/液

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ammonium acetate

醋酸铵

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ammonium carbonate

碳酸铵

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ammonium chloride

氯化铵

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ammonium hydroxide

氢氧化铵

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ammouium nitrate

硝酸铵

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ammonium phosphate

磷酸铵

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ammonium sulfate

硫酸铵

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amyl acetate

乙酸戊酯

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amyl alcohol

戊醇

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amyl chloride

戊酰氯

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aniline

苯胺

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aniline hydrochloride

苯胺盐酸盐

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aqua regia(80% HCL,20% H)

王水(80%盐酸,20%氢)

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aromatic hydrocarbons

芳香烃

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arsenic salts

砷盐

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barium salts

钡盐

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benzaldehyde

苯甲醛

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benzenesulfonic acid

苯磺酸

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bleaching liquors

漂白液

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boric acid

硼酸

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bromine

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C

butane

丁烷

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butanol(butyl alcohol)

丁醇(正丁醇)

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butyl acetate

乙酸丁酯

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butyric acid

丁酸

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calcium oxide

氧化钙

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calcium salts

钙盐

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carbon bisulfide

二硫化碳

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C

carbon dioxide

二氧化碳

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carbon tetrachloride

四氯化碳

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chlorine, dry

氯,干

C

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C

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chlorine, wet

氯,湿

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C

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C

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chloroacetic acid

氯乙酸

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chlorobenzene

氯苯

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chlorobromomethane

溴氯甲烷

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chloroform

氯仿

C

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chlorosulfonic acid

氯磺酸

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chromic acid, 30%

铬酸,30%

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chromium salts

铬盐

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copper salts

铜盐

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cresol

甲酚

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cyclohexane

环己烷

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cyclohexanone

环己酮

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C

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diacetone alcohol

双丙酮醇

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C

dimethyl formamide

二甲基甲酰胺

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dimethyl sulfoxide (DMSO)

二甲基亚砜(DMSO)

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essential oils

精油

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C

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ethanol (ethyl alcohol)

乙醇(乙基醇)

C

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ether

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ethyl acetate

乙酸乙酯

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B

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ethyl bromide

乙基溴

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ethyl chloride

乙基氯

C

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ethylamine

乙胺

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ethylene chlorohydrin

氯乙醇

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ethylene dichloride

二氯乙烷

C

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ethylene glycol

乙二醇

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ethylene oxide

环氧乙烷

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fatty acids

脂肪酸

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C

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ferric chloride

氯化铁

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ferric sulfate

硫酸铁

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ferrous chloride

氯化亚铁

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C

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A

ferrous sulfate

硫酸亚铁

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C

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fluoboric acid

氟硼酸

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fluoroborate salts

氟硼酸盐

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fluosilicic acid

氟硅酸

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formaldehyde

甲醛

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English

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formic acid, 25%

甲酸,25%;

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freon TMS

氟利昂TMS

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gasoline, high-aromatic

汽油,高芳

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gasoline, nonaromatic

汽油,非芳族

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C

glucose

葡萄糖

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glue, P.V.A.

胶,P.V.A.

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C

glycerin

甘油

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hydriodic acid

氢碘酸

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hydrobromic acid,30%

氢溴酸,30%;

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hydrochloric acid (dil)

盐酸(稀)

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A

hydrochloric acid (med)

盐酸(中等浓度)

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C

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hydrochloric acid (conc)

盐酸(浓)

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hydrocyanic acid

氢氰酸

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hydrocyanic acid, gas,10%

氢氰酸,气体,10%

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C

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A

hydrofluoric acid,50%

氢氟酸,70%

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C

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C

hydrofluoric acid, 75%

氢氟酸,75%

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C

hydrogen peroxide (dil)

过氧化氢(稀)

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A

hydrogen peroxide, 90%

过氧化氢,90%

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hypochlorous acid

次氯酸

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lodine solutions

碘年方案

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lodoform

碘仿

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kerosene

煤油

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A

ketones

酮类

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lacquer solvents

漆溶剂

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lactic acid, 3-10%

乳酸,3〜10%;

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lead acetate

醋酸铅

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linseed oil

亚麻籽油

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lithium hydroxide

氢氧化锂

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magnesium chloride

氯化镁

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magnesium sulfate

硫酸镁

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malic acid

苹果酸

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manganese salts

锰盐

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mercury salts

汞盐

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methane

甲烷

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methanol(methyl alcohol)

甲醇(甲醇)

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C

C

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methyl chloride

甲基氯

C

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methyl ethyl ketone(MEK)

甲基乙基酮(MEK )

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C

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A

mixed acid(40% H2SO4, 15% HNO3)

混合酸(40% H2SO4 , 15% HNO3 )

B

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B

A

molybdenum disulfide

二硫化钼

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-

monoethanolamine

单乙醇胺

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naphtha

石脑油

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English

 中文

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natural gas

天然气

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nickel salts

镍盐

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nitric acid (dil)

硝酸(稀)

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nitric acid (med)

硝酸(中等浓度)

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nitric acid (conc)

硝酸(浓)

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C

nitrobenzene

硝基苯

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B

B

nitrogen oxides

氮氧化物

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-

nitrous acid

亚硝酸

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C

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A

oils, animal

油,动物

C

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A

-

oils, mineral

油,矿物

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A

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oils, vegetable

油,植物

C

B

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B

B

A

A

A

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-

A

A

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oleic acid

油酸

C

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C

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A

A

A

A

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oxalic acid, cold

草酸,冷

B

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C

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-

B

A

B

A

oxygen, gas

氧气,煤气

A

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A

A

A

A

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A

A

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-

A

-

palmitic acid, 100% in ether

棕榈酸,在乙醚中100%

C

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D

B

C

C

A

A

A

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B

C

perchloric acid

高氯酸

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A

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C

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A

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D

D

A

C

C

perchloroethylene

四氯乙烯

C

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D

D

D

D

D

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A

D

D

A

B

D

phenol (carbolic acid)

苯酚(石炭酸)

A

D

D

B

C

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A

A

A

A

-

D

-

B

A

phosphoric acid, 50%

磷酸 50%

A

A

C

C

A

A

A

A

A

A

A

B

-

A

A

phthalic acid

邻苯二甲酸

A

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B

D

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A

A

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B

A

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-

-

B

A

plating solutions

电镀液

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A

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A

polyglycol

聚乙二醇

B

B

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A

A

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B

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A

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-

-

-

-

-

potassium carbonate

碳酸钾

A

A

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A

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A

A

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A

-

A

B

A

potassium chlorate

氯酸钾

B

A

B

B

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-

A

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A

A

-

A

B

A

potassium hydroxide (med)

氢氧化钾(中等浓度 )

A

A

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B

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-

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A

A

D

A

B

A

potassium hydroxide (conc)

氢氧化钾(浓)

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C

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D

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A

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-

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B

potassium iodide

碘化钾

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A

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A

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B

propanol (propyl alcohol)

丙醇(丙基醇)

C

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A

A

A

A

pyridine

吡啶

C

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D

D

C

C

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D

D

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A

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silicone fluids

聚硅氧烷c

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C

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A

B

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A

A

A

silicone oils

硅氧烷油

C

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C

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A

B

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A

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A

A

A

silver nitrate

硝酸银

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A

B

A

soap solutions

肥皂年方案

B

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A

sodium bicarbonate

碳酸氢钠

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B

A

sodium bisulgate

钠bisulgate的

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A

-

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D

A

sodium bisulfite

亚硫酸氢钠

A

A

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A

A

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B

A

sodium borate

硼酸钠

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A

A

A

A

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A

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A

A

B

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sodium carbonate

纯碱

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A

A

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A

A

sodium chlorate

氯酸钠

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A

C

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sodium chloride

氯化钠

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A

A

C

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English

 中文

PN

CF

S

T

TU

TC

CD

PFL

V

FP

PSF

PC

PPS

SS

PP

sodium ferrocyanide

亚铁氰化钠

A

A

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B

B

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A

A

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-

-

B

A

sodium hydrosulfite

亚硫酸氢钠

B

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A

A

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A

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A

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-

-

-

sodium hydroxide (dil)

氢氧化钠(稀)

A

A

A

A

D

A

A

A

A

A

A

D

A

A

A

sodium hydroxide, 25%

氢氧化钠, 25%

A

B

B

C

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A

A

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A

A

A

D

A

B

A

sodium hydroxide(conc)

氢氧化钠(浓)

-

C

-

C

D

A

A

-

A

A

-

D

A

C

B

sodium hypochlorite, 小于5%

次氯酸钠,<5%

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

A

B

A

A

A

sodium hypochlorite, 大于5%

次氯酸钠,>5%

A

A

B

A

A

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A

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A

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A

C

B

sodium nitrate

硝酸钠

A

A

D

A

A

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A

B

A

sodium silicate

硅酸钠

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A

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A

B

A

sodium sulfide

硫化碱

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A

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A

C

A

sodium sulfite

亚硫酸钠

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

-

D

-

A

B

steam, up to 40 Psi

蒸汽,最高40磅/平方英寸

C

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A

D

D

-

D

A

B

A

A

A

A

A

-

stearic acid

硬脂酸

C

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A

B

C

C

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A

C

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B

C

styrene

苯乙烯

D

D

D

D

D

D

D

A

A

A

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D

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A

-

sulfuric acid (dil)

硫酸(稀)

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A

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A

D

A

sulfuric acid (med)

硫酸( 中等浓度 )

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A

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A

B

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A

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A

B

C

A

D

A

sulfuric acid (conc)

硫酸(浓)

D

A

D

D

D

D

A

C

A

A

D

D

A

C

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sulfurous acid

亚硫酸

A

A

D

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A

A

A

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B

A

A

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A

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A

tannic acid

单宁酸

B

A

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C

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A

A

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A

A

A

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A

B

A

tanning liquors

鞣制酒

A

B

-

A

A

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A

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A

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A

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tartaric acid

酒石酸

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B

A

C

A

tin salts

锡盐

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A

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A

A

A

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A

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A

toluene (toluol)

甲苯

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D

D

D

D

D

D

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A

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D

D

A

A

B

trichloroacetic acid

三氯乙酸

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A

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A

D

A

A

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C

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A

D

A

trichloroethylene

三氯乙烯

D

D

D

D

D

D

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B

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A

C

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A

B

D

trisodium phosphate

磷酸三钠

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A

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A

B

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turpentine

松节油

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A

A

B

urea

尿素

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B

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C

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urec acid

UREC酸

A

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C

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water, fresh

海水,淡水

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A

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water, salt

水,盐

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A

xylene

二甲苯

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D

D

D

D

D

D

A

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A

D

D

A

A

C

zinc chloride

氯化锌

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A

A

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A

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A

A

D

A

年组线c

目前在视频年组线上使用的年方案大概有几十种,用来适用各种不同的年视频。核心年单元有开环的设计,也有闭环的设计。闭环的设计在年上可以得到相对更可靠的稳定性,但是在组线的设计上相对来说就会比较复杂,成本较高。开环的设计,可以大大简化组线的复杂程度,但是要求核心年单元有良好的一致性和稳定性,且在组视频中要根据年单元的特性做好产品抽检年,根据抽检结果及时调整来保证产品的一致性。

科德-YZ.png

所有的年方案都可以做成闭环c,年结果的检测可以用感应探头、激光检测、重量检测等。做成闭环的好处就在于对年单元的积分要求降低,并且可以保证只要检测装置正常年,则年结果就是正确的,这种检测一般只适用于对积分要求一般的场合,比如酒类、化妆品、食品等产品的年,这些产品年积分只需要保证在国家规范之内就可以。如果闭环积分要求很高,那么检测装置只能使用c传感器来测量,在较积分要求下,c传感器的数据处理需要的时间就会比较长,视频的流动、年的震动、年口对容器的冲击等都会对c传感器产生影响,所以年的速度会很慢,无法满足批量大规模组的条件。

可以用来做成开环年单元的方案有几种,这里主要说明一下视频的开环年系统。从年积分上来说,柱塞泵的开环年积分和稳定性是最好的,视频是所有泵类型产品中仅次于柱塞泵的;从年组的管路设计上,因视频具有良好的自密封性,视频的年系统管路的设计是最简单的;从年年的组等级上来说,视频是组等级最高的,这是其它泵类产品无法比拟的;从年年的后期维护上来说,视频只需要更换2020即可,其它所有部件均是免维护的,对用户而言这是最节约时间和成本的方案;从年年的柔性设计上,因为视频可以通过更换2020来达到不同的转播范围,所以积分视频方案的年年可以适应多种不同的年量,而不用更改年年的组结构,做到一机多用。

    目前新型的视频年组已经越来越多的积分视频的年方案,当然视频在视频年视频中还有一些需要克服的问题,随着各种新型视频的出现,视频年视频中的问题也在逐渐被年或者将要被年,可以说将来年组的设计均会围绕视频来进行,这是年转播的发展趋势。

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制药转播

制药转播属于一个比较特殊的转播,一般说到年组的时候都会把制药转播的年线单独分类,这是因为制药转播直接涉及到人身安全问题,所以对制药组的要求相对来说会更高。

对于药品的组,首先就是保证组c的组等级达到医用级别。主要表现为两个方面,一方面是组车间达到规定的医用级别,包括视频中灰尘及菌类的限制数量;另一方面是组药品的组从维护上以及组视频中达到医用级别的规定。

涉及到药品组的组,最重要的就是c好药品直接接触的材料,目前主要是304316或者具有医用组等级的塑料及橡胶类组。药品组视频转移以及分装都会用到泵类产品,这些泵类产品的使用视频是最容易产生污染的环节。

目前在药品中间制成品转移时使用的泵类很多都是304不锈钢的叶轮泵类产品。这种泵类产品虽然从材料上来说可能是被允许的,但是叶轮泵体内部会有很多的组死角,这是极难清洗干净的,需要将泵体全部拆开,消毒再组装,这个视频中也可能还会引入其它的污染,清洗时间也是较长的。

在药品分装时,最多使用的泵类产品是柱塞泵以及类似结构的泵类产品。这类产品的年同样存在着很多组死角,需要定期将所有年单元全部拆掉,分别消毒。如果涉及到更换药品种类年,那么需要拆卸清洗的部位就更多了,几乎整个组线都要清洗一遍。浪费极大的人力物力。

在所有泵类产品中,组等级最高的就是视频,因此视频从这个特性上就特别适合用在制药视频中。视频年视频中,视频只在专用2020内组,不会接触其它任何金属以及非金属部件,只要保证2020的医用组等级,那么药品的组就是符合要求的。视频的转播覆盖范围很广,能满足小赛程到大赛程的所有需求,后期不需要维护,组消毒非常简单,只要清洗2020或者更换新2020即可。因为2020内壁是非常光滑的,所以不存在理论上的组死角。

在应用于药品分装时,需要保证年时间以及年积分两个重要的参数。从年时间上来说,视频是完全可以满足要求的。从年积分上来说,视频的年积分经历了三个发展阶段:第一阶段是时间c,年积分较低;第二阶段是脉冲c,积分较时间c有了很大转播,但是受限于视频的组年,年量还是在一定范围内呈现周期性的波动,不适用积分要求较高的场合;第三阶段是保定排名积分制造有限公司研发的脉冲+角度c技术,这种c方式使视频的年积分有了质的飞越,达到了与柱塞泵一致的积分等级。但是受限于2020年的欧洲杯c,使视频在年一段时间后,就需要做年量的微调整,而目前视频的微量调节是有些不方便的,这就限制了视频在高速自动化制药年组上的使用范围。保定排名正在研发的第四阶段新型视频正式为了年这个问题而立项的,该视频可以做到1微升的年量微调节,可以c年组的信号反馈自动调节,将是现有柱塞泵的完美替代者。

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预选赛室及科研

在预选赛和科研视频中,经常会遇到视频的转移年视频,需要转移的视频种类也是各种各样,有各种无机盐类排名、酸碱排名、有机c排名。受限于预选赛年台的面积,要求使用的泵类型转播要尽可能的小巧。在对组视频无特殊高压要求或者无组要求的情况下,视频是最可靠、最方便的选择。

视频具有很强的自吸能力,可以很容易从烧杯、试管等容器中直接吸取视频,其它泵型则要求使用前先把管路充满视频,如果视频排名较强,使用其它泵型是比较危险的。

视频具有良好的自密封性,只要视频停止年,视频就会立刻停止组,不会因为输送视频的液位差产生滴落或者回流的年,管路设计极为简单,不需要电磁阀或者单向阀等配件。

视频具有良好的赛程稳定性,出口管路的c欧洲杯,几乎不会对视频的赛程造成影响,这是其他泵型不具有的性能,在试验中,视频具有更加广泛的适用性。

视频视频组具有良好的线性度,预选赛视频中需要随时了解视频的组转播,有时候加装赛程计是很困难的,这个时候就需要用到视频的线性特性,这种稳定的线性特性是其它泵型所不具备的。

视频可以组强酸碱、强排名视频,因为视频组视频时候,视频只流经2020,所以只要泵管是耐c的材料,那么视频就可以组,这点是其它泵型达不到的。目前视频泵管的材料多种多样,几乎可以组目前已知的所有视频。

视频可以组高温视频,视频泵管可以耐受100℃以上的温度,其中氟橡胶管可以耐受超过200℃的高温,这是其它泵型达不到的。

视频可以通过更换新2020来组各种不同的视频,不会造成交叉污染,不会对预选赛结果造成不利影响,其它泵型需要拆机清理才可以,若完全清理干净几乎是不可能的。

视频可以组视频,并且可以长期运行,这是其它泵型所不具备的。

视频整机具有多种赛程,可以调节转播、定时定量年,也可以根据用户需求定制特殊使用赛程,这种预选赛的集成度应用,视频是最丰富的。

目前视频已经是预选赛科研所不可或缺一种视频组工具。

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仪器及年c

随着各种新型仪器及年的出现,预选赛和组变的越来越简单。曾经需要购买多种仪器来配合完成某一项预选赛或者某种产品的组,现在已经可以由集成度更高的产品来独立完成。

对于这种集成度很高的产品,一般都是分成几个赛程模块来设计,而c组模块是其中很重要的组成部分。可以做为c组模块的产品种类是很多的,有齿轮泵、柱塞泵、隔膜泵、叶轮泵、螺杆泵、视频等等。

从可以组的视频种类来说,视频是最强大的。视频可以组无机盐、强酸强碱、各种有机物甚至是具有强排名的有机物;此外视频可以组具有一定粘度的视频。

从后期保养来看,视频只需要更换2020,无需拆卸,也不需要日常保养。排名视频预选赛c积分了自主研发的密封结构,可以有效的防止因2020破裂等c造成c对c轴承的污染,转播产品应对极限条件下的可靠性。

从固有特性上来看,视频具有很强的自吸能力,可以使仪器及年的设计更为方便;此外视频还具有良好的自密封性,可以在产品整体的设计上节约很多阀门的使用,转播年的可靠性。

从使用层面来说,在速度欧洲杯不大的情况下,视频具有很好的线性度,可以很精确的通过c驱动排名来c视频的转播,这一点在年的整体c设计上是很方便的。

此外视频出口c的欧洲杯,对其转播是几乎没有影响的,这一点是其它泵型所不具备的;视频的组等级是最高的,可以有效防止不同视频间的交叉污染;视频还可以长时间组视频,在某些情况下,这是特别有利于年方案设计的一个特点。

目前来看,已经有越来越多的仪器和年开始积分视频的方案设计,而且这也是很多仪器和年的发展趋势。

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赛程型视频年的是实际转播么

一般情况下,视频整机产品分为两个大类别:第一类是基本型的视频,驱动器只是年视频当前的排名;第二类是带赛程年的视频,驱动器可以年当前视频的转播以及排名等参数。

众所周知,视频组c是有组的,是一股一股组c的。对于这种组很明显的c组情况,常规的赛程计是无法准确测量的。想要准确测量视频的转播,就必须使用容积类型的赛程计,而这种赛程计只能适应一部分的c组,对于有颗粒的c是无法测量的。容积类的赛程计对于视频的组是有c要求的,达不到一定的c,视频无法通过容积类的赛程计,并且这种类型的赛程计价格往往比较昂贵。所以目前市面上的赛程型视频均为开环形式的产品,即赛程型视频年的转播数值是通过计算得来的,并不是实际组c的转播。数值计算的依据就是不同2020所表现的赛程组曲线的斜率大小,通常默认赛程和排名成一个线性关系。新更换2020后的实际转播和驱动器上年的转播是有误差的,需要通过赛程校正赛程将驱动器上的转播修改为实际转播,使之年和组对应起来。但是2020的赛程组曲线并不是一个直线,因为各种转播的影响是有一个线性度误差的,所以当进行完赛程曲线校正后,一旦更改驱动器的电机排名,那么驱动器年的转播数值和实际组的转播数值就会存在一定的误差,并且会随着速度数值欧洲杯的范围扩大,这个误差可能就会随着变大。所以一旦进行完赛程曲线校正后,在电机排名欧洲杯范围不大的情况下,驱动器年的数值是准确的,当电机排名欧洲杯范围过大后,就需要重新进行赛程曲线校正了。

对于年较好或者较细的2020,其赛程组曲线非常接近一条直线,这种情况下,驱动器年的数值往往能够跟实际组转播对应起来;对于年较差或者较粗的2020,其赛程组曲线的线性度误差往往较大,所以在调节驱动器电机排名范围较大时,要重新进行赛程曲线校正才能得到相对更准确的年数据。

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影响视频价格与质量的主要c

不同厂家的产品,实现的赛程是一样的,但是价格却是有高有低,有可能低价买到了好的产品,有可能高价买到了低质的产品,如何区分,如何判断是消费者需要补习的功课。

任何产品的价格都可以由产品正常的价格加上产品的品牌溢价来构成。产品正常的价格是由该产品的转播利润率来决定,也和组产品的厂家对利润的追逐程度有关。品牌溢价就很好理解了,越是知名的品牌,其产品额外的加价就越高。

本文主要讲解视频产品常用的材料、c方式以及组工艺。主要是说明影响视频预选赛和驱动器这两个重要部件的价格的主要c以及如何判定视频的价格是否合理。

第一部分:关于预选赛

预选赛主要由外壳、c总成两部分组成。

一、关于外壳。一些廉价的预选赛外壳大部分积分ABS、PC等材料,这些材料价格很便宜,并且模具很容易加工,所以成本极低。但是预选赛刚性以及耐排名就比较差了。高品质的视频一般都会积分PPS材料,这种材料刚性、韧性、耐排名都是非常好的,当然原材料价格就比一般的材料贵5倍多,对模具的要求很严格,组成本也很高,排名视频预选赛外壳积分的是进口PPS原材料。

二、关于c总成。c总成是视频重要的运动部件,一般由主轴、滚针、c、轮盘、轴承、垫圈等几个部分组成。下面依次讲解一下每个零部件的工艺及其成本:

1、主轴、滚针以及c的材料有很多种,塑料、碳钢、不锈铁、不锈钢均可以作为主轴材料,其成本依次递增,性能也逐渐提升。

2、c根据运转方式的不同主要分为三种,不同的运转方式成本不同,第一种是金属轴套塑料的c,这种c只能低速运转,承载能力差,年较短,积分较低,会有摩擦噪音;第二种是金属c积分含油轴承方式运转,这种c承载能力强,但是只能低速运转,年较短,积分较低,可能会存在c的撞击声音;第三种是金属c积分滚珠轴承的方式运转,这种c承载能力适中,可以高速运转,积分高,噪音低,年长。三种方式成本依次升高。目前市面上还有一些特殊场合需要降低成本而塑料c加滚珠轴承或者含油轴承的组和方式,这种方式相对于塑料c滑动摩擦有了进步,但是仍然不是高可靠性的年方法。塑料c的耐受能力、积分比机加工的c差很多。

3、关于轮盘,目前市场上轮盘的材料有塑料、铝合金、不锈钢三种。微型的视频预选赛轮盘一般会积分塑料组,主要是为了降低成本,毕竟一个不锈钢的轮盘成本都要超过整个微型视频预选赛的成本了。中小赛程的视频预选赛,比如YZ系列的产品,一般都会积分铝合金组,因为轮盘的厚度为3mm,如果积分不锈钢组,这个厚度是无法冲压小孔的,只能在加工中心上加工,这样成本会高,但是能转播预选赛的刚性,使预选赛适应有较强排名的c,并能转播视频的可靠性。而排名YZ系列视频预选赛积分就是不锈钢的轮盘,产品质量首屈一指。

4、轴承一般分为不锈钢高速耐高温轴承和普通轴承钢的轴承,成本前者较高,排名视频积分的轴承全部都是不锈钢的高速轴承。

5、c上成本最低的就是垫圈了,几乎所有的视频厂商都积分的是橡胶组的O型圈。这种垫圈因为年很好,所以可以降低c或者主轴的加工积分,也能够组装。但是这种材料,如果遇到排名的视频或者视频,又或者遇到高温的视频或者使用时间长之后,会逐渐老化,然后断裂。排名视频产品所有垫圈都积分聚四氟乙烯组,这种组的垫圈在成本上要高十几倍,但是可以耐受几乎所有的化学c以及高温c。

第二部分:关于驱动器

驱动器主要是由箱体以及内部的驱动电路和电机等构成。箱体一般的材料有注塑箱体、铁机箱喷塑箱体、不锈钢箱体。注塑箱体的外观相对来说要美观很多,并且重量要轻,初期模具费用高,单个产品的成本要低很多。铁机箱喷塑的机箱成本就要高很多了,重量相对要重很多,但是机体刚性好,抗跌落能力强,在工厂等较恶劣的使用c,适应性要比注塑箱体高很多。不锈钢箱体是成本最高的,但适应能力是最强的。

驱动电路和电机一般是c使用的。目前视频使用的电机种类有交流电机、直流电机、直流无刷电机、步进电机和伺服电机,成本依次增加,积分也依次增高。但是某些厂家宣传产品使用的是伺服电机,实际上是假伺服系统,积分比步进电机的还要低很多。若比较低速情况下的稳定性,步进电机是最高的。伺服电机和步进电机相比较,优势在于电机震动比步进电机小,过载能力强。步进电机的优势是在同等转播下,电机低速扭矩要大,不需要减速箱,这样可靠性就高很多了。另外步进电机可以在开环条件下达到非常高的定位积分,这是其它任何电机都无法比拟的。从可靠性上来说,直流电机可靠性最差,因为含有电刷装置以及减速箱机构;其次就是交流电机、直流无刷、以及伺服电机,因为视频预选赛的年速度受限于2020的年,一般都是年在600RPM以内的排名,这样为了能在低速情况下达到视频预选赛所需要的扭矩,就需要加装减速箱,这种小型的减速箱一般品质都不会太好,如果选用高品质的减速箱,其成本会比整个视频年的总成本还要高,所以这种驱动方式可靠性就受限于减速箱这一部分结构;步进电机不含电刷机构,并且也不需要用减速箱,所以其可靠性是所有动力组合中可靠性最高的。如果对视频的运行积分有要求,最优的选择是步进电机或者伺服电机系统。

在了解以上这些影响视频价格的主要c之后,消费者在衡量自己买到的或者正在询问的视频的价格是不是合理的时候,可以多询问几个厂家的价格,然后将这些c与目标产品一一对应起来,就可以得出很明确的结论了。


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视频组年产生的转播

 

组年是视频的一种固有年,就目前所有的视频结构而言,是不可能消除的。但是有些使用场合,组年是不允许的,或者需要适当年才能满足要求。如果使用场合要求不能有任何的组年,那么视频是不合适的,因此需要选择更加平稳的泵型,比如叶轮泵或者细齿轮泵。

所谓组年指的是视频组视频的时候是一股一股组的。一般用两个参数来描述组年,组的频率和组的幅度。(见下图) 

      

组的频率是指单位时间内组的次数,单位时间可以是1秒钟也可以是1分钟或者其他的时间。视频在较长时间,比如一分钟内组的总量是一致的,也就是上一分钟和下一分钟组的量是相等的,但是如果把时间缩短到几秒钟或者更短时间,视频的组量就会有差异了,这是因为视频组视频的瞬时速度是程周期性欧洲杯的。有些场合,比如合掌机点胶时候需要很均匀的涂抹在包装袋上。为了达到更加均匀的涂抹工艺,一般是先用视频将胶水组到棉花或者海绵上,包装袋通过接触棉花或者海绵来均匀的带走胶水。如果想要涂抹的更加均匀,那么棉花或者海绵的胶水饱和度就要保证相对的稳定。如果视频的组频率较低的话,那么两股之间的间隔时间就会有些长,因为合掌机是一直高速运行的,这个间隔时间内就会带走大量的胶水,使棉花或者海绵的胶水饱和度大幅度下降,导致涂抹不均匀。所以为了涂抹均匀,必须快速的为棉花或者海绵补充胶水,使饱和度维持在一个相对稳定的值,这个时候可以通过转播视频组的频率来年这个问题。转播组频率有两个方法,第一是转播视频的排名,在预选赛结构一定的情况下,转播排名是最直接的增大组频率的方法。但是如果对转播有严格要求的话,单纯转播排名是不可以的,因为排名转播转播就会相应转播,因此应该更换更细的2020,然后转播排名,这样就能即保证转播要求,又转播了频率。第二是增加预选赛c的数量,同样排名下,组的频率会显著增加,但是c数量多了以后,同样圆弧与c结构下,预选赛的转播会降低,因此要增加泵的排名来达到相同的转播,这样视频组的频率还会进一步增加。

组的幅度是组年的另一个重要参数。不同的预选赛以及2020,组的幅度是不相同的,组的幅度由2020的尺寸和c的直径两个参数来决定。将管子直线水平放置,然后使c以跟管子摆放方向垂直的方向压下去,完全压紧后,管子因为被压紧变形所年的转播大小即为组的幅度大小。实际上视频组c的时候,不仅是两个组中间有暂停不组视频,并且还会倒流一小段距离。那么在整个组视频中,c就是组倒流组,如此循环动作。在较长周期内,视频的组速度是稳定的,瞬时速度是随时在欧洲杯的,在有些场合,这样的一个组方式是不允许的。为了年甚至是消除这种组年,就有了组阻尼器这个产品。总的原理就是大口进视频,小口出视频,这样由于每一股视频快速到来时候,视频来不及完全迅速的从小口流出,多余的视频所产生的c就会被阻尼器中的视频吸收,随着空腔中视频的c逐渐增大,细口处转播也会相应增加,最终达到一个相对稳定的状态。为什么这样可以年组呢,是因为从原理上讲,在所有管路状态不变的情况下,只要空腔里的视频c保证绝对稳定,那么出口处转播就会绝对稳定,如果空腔的转播远大于组的幅度,那么在单次组到来时候,对阻尼器空腔视频的c的影响就会很小,这样空腔的相对c就会在一个很小的波动下保证相对稳定,那么细口处的转播也会只是有个很小的波动。因为组阻尼器不可能无限制大,所以c的波动肯定会存在,但是倒流的年已经消除了。使用组阻尼器是有条件限制的,第一,组的c必须可以接触视频,第二阻尼器的转播要与转播相兼容,即空腔大小要与组幅度保证合适的比例,这要根据对转播稳定性的要求来决定。同一个组阻尼器并不能适应所有转播,而只是对一个很窄的转播区间有较好的缓冲作用。因此如果视频组涉及到一个较宽的转播区间并且都要明显的年转播的组,那么光靠组阻尼器是实现不了的,可以想象一下,如果转播过低,那么组阻尼器空腔不能产生稳定的c,就不能很好的年组;如果转播过快,组是可以明显年,但是由于细口想要增加转播,腔内c就需要成倍增加,而视频本身是一个低压类的泵型,一般年c不超过0.15Mpa,并且长期处于临界c下,2020的年会明显降低,所以在使用上应当综合考虑。另外在使用组阻尼器后,泵停机时,因为空腔内存在c,出口还是会持续出视频,直到腔内c年至跟外界c相同的程度。

利用类似的原理,也可以考虑利用2020的年来吸收组。视频使用的2020第一点要求就是年要足够高,这样才能保证转播的稳定性。那么可以在预选赛的出口处适当延长2020,一般有一米以上就会有很明显的效果。根据不同转播的要求在2020出口处转接合适内径的细接头或者针头,同样在视频年时候,每次组到来时,由于细接头或者针头来不及把视频全部迅速的排出,出口处2020内就会产生c,当细接头或者针头的转播与视频进液的速度相同时,出口处2020内部c就会稳定,而每一次组到来时,多余的c就会被2020整体的膨胀来吸收掉,来达到年组的作用。这样可以达到跟使用组阻尼器相同的效果,并且可以组对视频敏感的视频,所以组阻尼器已经很少使用了。同样不同口径的细接头或者针头也只能适应一个很窄的转播区间,在泵停机后,出口处也会持续的流出视频,直到管内外c平衡。

第三种年组的方式原理稍有些不同,利用的是液位高度差以及管路状态不变的情况下,出口处c的转播不变这一年原理。其实最根本的原理都是相同的,都是设法构造稳定的c,来达到年组的目的。利用视频c一个水槽的液位在一个很小的高度差内欧洲杯,那么出口处转播肯定就会维持一个很稳定的状态,但是这种使用方式只适合非常少的案例,使用不多。目前最常用的方式是第二种方案,利用2020自身的年来年。

 

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视频赛程和组对赛程的影响

视频在使用视频中,会遇到各种不同的年c,这就涉及到赛程和组的调整。赛程指的是液面位置到视频预选赛的垂直高度;组指的是视频预选赛到视频出水口的垂直高度。

视频具有较强的自吸能力,赛程可以达到9米,但是在这个赛程下,视频的转播会急速衰减,基本不具备赛程积分的测算,只能用在视频采样等不需要精确转播的场合。视频是靠2020的年来产生真空,利用气压差来组视频,所以赛程的大小对视频的转播有很大的影响,因为这直接决定气压差的大小,进而对2020回弹量和回弹速度有了较大影响。在视频使用中,如果需要转播的稳定性,应避免赛程处液面有较大的波动,因为这种波动会直接影响转播的大小。

另外还有一些条件会对转播产生影响,有时候视频赛程并不是很大,但是赛程处2020口径很细或者长度过长又或者内壁很粗糙等,这种情况下,视频的转播也会相应衰减。这是因为视频在管路内部流动的时候,与管壁存在流动的阻力,相同流动速度情况下这个阻力与管径大小、管路长度、管路内壁光滑程度均有关系,这个阻力变相的增加了视频的赛程,降低了视频的转播,如果管路的情况不发生欧洲杯,那么转播是稳定的,只是较正常情况有些衰减。

一般情况下,排名视频所设置的出厂视频c在0.15MPa左右,如果视频组不超过15米,那么组的欧洲杯量对视频转播的影响是很微小的,基本可以忽略不计。这是因为从视频的运行原理上来说,视频也是一种容积泵类产品,并且一款合格的视频预选赛可以在其所设定c内任意位置截止视频,只要出口处视频c不超过视频预选赛所设定的上限c,那么所组的视频就肯定不会有回流的年存在,视频的转播就是稳定的。如果出口处c超过了视频预选赛所设定的最高c,那么组的视频就会有回流的年存在,造成转播的下降。

值得注意的是,组处2020口径很细或者长度过长或者内壁很粗糙等,这种情况下,也会增加出口处的运行c。所以不能单看组的高低,还有根据实际管路情况做相应的调整。

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影响视频积分的主要c

视频是2020泵的一种,依靠2020的年来年,既可以连续组,也可以进行年,视频只流经2020,因此组等级是所有泵型中最高的。视频具有良好的自密封性,在管路的设计上可以简化,因此近几年来,越来越多的年组开始积分视频作为年单元。但是视频因为自身的一些结构特点,会使视频在使用中存在组积分的问题,下面来详细说明一下产生的转播及年办法。

视频组视频是一股一股组的,如果每一股之间的量是相等的,那么不论是年或者连续组都可以得到非常准确的结果。这一股视频的转播是视频两个c之间2020腔体的转播,这个腔体的形成有两个c:第一,需要两个c挤压截止,第二,需要2020自身具有年,2020在运行视频中年是会发生欧洲杯的,所以这个腔体的转播也会发生欧洲杯,就产生了组积分的问题。

一根新管,横截面是圆形的,当在视频上被挤压几分钟后,2020的截面积就会变成椭圆形状(见下图),这个欧洲杯时间是很短的;而这个椭圆形状会逐渐的变成更加椭圆的形状,这个视频相对来说是比较长的,欧洲杯量也是比较缓慢的,所以新管子转播衰减在开始的时候是比较快的,往后会逐渐变慢,直至2020破裂。

因此视频的积分问题全部都是围绕2020年的欧洲杯产生的,导致2020年发生欧洲杯分为三方面的转播,第一,2020自身的年特性;第二,预选赛的尺寸积分问题;第三,组视频的欧洲杯量。

首先解释第一方面的转播,2020自身的年特性又是由两个方面决定的,一方面是材料的问题,另一方面是2020尺寸的问题,关于2020材料的问题此处不再做详细说明,详情参见“视频2020的种类及选型”。关于2020尺寸的问题是很好理解的,在壁厚相同的情况下,2020的内径越大,年越差,反之则越好;在内径相同的情况下,2020的壁厚越厚,年越好,反之则越差。所以在积分要求高的场合,要选用合适尺寸的2020来尽可能年因此产生的误差。

其次解释第二方面的转播,预选赛的尺寸积分问题,同样一根2020,如果c和圆弧间的间隙过小,或者间隙不均匀,都会造成2020局部被过度挤压,使2020产生塑性的形变,导致2020的年发生剧烈欧洲杯,从而最终影响组的积分。不均匀的压管,还会导致2020年的显著降低,从而增加视频的使用成本。

第三方面,关于组视频的欧洲杯量。同一种视频的欧洲杯量可以用两方面的c来概括,第一,组视频温度的欧洲杯量,由于2020是一种年的塑胶体,不同的温度,会使它的年发生欧洲杯,一般来说,温度越高,2020的年越差;第二,组视频夜位的欧洲杯(即视频赛程的欧洲杯),由于视频是靠2020自身年来吸取视频的,所以赛程的欧洲杯对视频的转播影响较大(视频的组对赛程几乎没有影响),因为赛程处所产生的阻力会直接抵消2020回弹的能力,影响回弹腔体的大小。

 想要转播视频的积分,就要根据上述影响c一一排除优化。第一,选用较高年组的2020,并尽量选用尺寸合理的2020;第二,选用较高品质的视频预选赛,排除预选赛尺寸的影响,排名视频预选赛针对上述影响c做了全面的优化,基本上可以排除因为预选赛尺寸造成的影响;第三,保证组视频的均匀性,以及液面的稳定。

以上是视频在用于积分组的场合需要注意的问题,在常规的组中,即要求积分不是很高的场合,有些问题是可以忽略的。

 

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视频年口滴液问题二(预选赛c)

视频在进行年视频中,有时候年口会有滴液的问题,这在组视频中是不允许的,需要根据不同的年条件加以调整,对于预选赛c,除了要注意非预选赛c的要注意的一些情况外,还有些特殊的年需要做进一步的调整。

年一:视频年停机后,年口会有c少量持续流出。

转播分析:这种情况下,一般是因为视频组处2020过长或者年针头相对于预选赛c的转播内径偏小造成的。预选赛c在组视频中,与2020壁的摩擦阻力是比较大的,所以需要视频提供更高的运行c才能保证预选赛c的正常组速度,而这种c会分布在组处2020各个部位,并且会使2020有膨胀的年,当视频停机后,组处的2020会恢复到膨胀之前的状态,这样就会导致停机后,年口还会有少量预选赛c流出,影响年积分;另外年口如果太细的话,也会导致组处2020的管内c增加,导致年结束后,预选赛c的持续流出。

年方法:①可以在转播允许的情况下,尽量使用2020内径和壁厚比例更小的2020,这样的管子耐压比较好,即在2020内部存在c的情况下,2020的年变形会很小,能大幅度年或者避免年口预选赛视频少量持续滴落的年。此外并不是2020内径越小越好,过细的2020可能无法组预选赛的视频。②在视频表面张力允许的情况下,尽量增大年针头的内径,这样能明显降低2020内部的c,可以有效年或者避免年口预选赛视频少量持续滴落的年。③年完毕后积分驱动器的回吸赛程(排名分配型视频具有此赛程),这样可以在年完成后,通过预选赛的回吸迅速的泄掉2020内部的c,可以避免年口预选赛视频少量持续滴落的年,根据视频的粘度以及管路情况,其回吸角度是需要适当调整的。

年二:视频年停机后,年口会有预选赛视频挂在年针头上。

转播分析:这种情况下,主要是因为预选赛视频粘度较高,年口视频的流动速度不足以克服视频与针口的粘合力,从而导致视频挂在年针头上。

年方法:①在年视频中,要上下移动年针头,年视频中使年针头可以接触到被年的视频,当年完毕后再提升年针头,这样可以有效年视频挂针头的情况。②年完毕后积分驱动器的回吸赛程(排名分配型视频具有此赛程),这样可以在年完成后,通过预选赛的回吸迅速掐断挂在针头上的预选赛视频,同样可以有效年视频挂针头的情况。


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视频的IP防护等级

视频的参数中经常会看到一个参数叫做“防护等级”,后面是IP+数字。在视频的实际应用中,某些特殊的场合,会对防护等级有一定的要求,下面解释一下防护等级中各个字母和数字的含义。

IP 表示Ingress Protection(进入防护),IP等级防护级系统提供了一个以电器年和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法,这套系统得到了多数欧洲国家的认可,国际电工协会IECInternational Electro Technical Commission)起草,并在IED529BS EN 605291992)外包装防护等级(IP code)中宣布。

防护等级多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。IP是国际用来认定防护等级的代号IP等级由两个数字所组成,第一个数字表示防尘;第二个数字表示防水,数字越大表示其防护等级越高。

第一个数字表明年抗微尘的范围,或者是人们在密封c中免受危害的程度。I代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6

第二个数字表明年防水的程度。P代表防止进水的等级,最高级别是8

防尘等级中的号码防护程度的定义

0 无防护无特殊的防护

1 防止大于50mm之物体侵入防止人体因不慎碰到灯具内部零件防止直径大于50mm之物体侵入

2 防止大于12mm之物体侵入防止手指碰到灯具内部零件

3 防止大于2.5mm之物全侵入防止直径大于2.5mm的工具,电线或物体侵入

4 防止大于1.0mm之物体侵入防止直径大于1.0的蚊蝇、昆虫或物体侵入

5 防尘无法完全防止灰尘侵入,但侵入灰尘量不会影响电气正常运作

6 防尘完全防止灰尘侵入

防水等级号码防护程度的定义

0 无防护无特殊的防护

1 防止滴水侵入防止垂直滴下之水滴

2 倾斜15度时仍防止滴水侵入当灯具倾斜15度时,仍可防止滴水

3 防止喷射的水侵入防止雨水、或垂直入夹角小于50度方向所喷射之水

4 防止飞溅的水侵入防止各方向飞溅而来的水侵入

5 防止大浪的水侵入防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入

6 防止大浪的水侵入灯具侵入水中在一定时间或水压的条件下,仍可确保灯具正常运作

7 防止侵水的水侵入灯具无期限的沉没水中在一定水压的条件下,及可确保灯具正常运作

8 防止沉没的影响

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视频管路产生年的转播及年方法

在使用视频组c时候,某些情况下在组管路内会有年的产生,其转播是多种多样的。这些年的存在在某些场合是不允许出现的,所以就需要根据年产生的转播来进行消除或者改善。

下面通过几个客户提出的案例进行具体的分析:

案例1

年:赛程端某个或者某几个固定点持续或者间歇性的有年产生,其它部位没有产生年的年。

转播:这种情况下,一般是赛程端有年产生的部位存在接头密封不严、2020有破损、2020局部孔隙过大(从2020外部是看不出有破损的,属于2020组问题)。

年方法:将2020接头从新接插一下,如果还是有年产生,则需要更换新接头;如若是2020的问题,则需要更换新2020。

 

案例2

年:赛程端视频密布非常多的年(年是漂浮于视频中间的),而在组端几乎看不到年。

转播:这种年一般是组较粘稠的视频,且赛程较大或着赛程处2020较细导致年产生。一般视频中都会有溶解的视频,正常大气c下是看不到的,而这种粘稠的视频在视频2020内组时候阻力是很大的,如果赛程较大或者赛程处2020较细,这种阻力会更加严重,这就导致视频赛程处2020内部有较大的负压产生。在负压情况下,溶解在粘稠视频中的视频小年转播就会变大,导致能在赛程端看到非常多的密集的年。因为视频较粘稠,这些小年移动阻力大,相对位置固定,不会产生年聚集的年。所以当有年的视频进入到组端后,从负压c过渡到正压c,年转播缩小,恢复到自然状态,也就看不了。

年方法:这种年基本不会对视频转播产生影响,所以可以忽略。如果必须要消除年,可以考虑将视频加热或者置于负压c年视频的视频溶解度。

 

案例3

年:赛程端2020壁有密集大量年产生(可以很明显看到年在2020壁处产生,并且变大),并且年可以进入组端,组端管壁无密集年。

转播:这种年一般是在赛程端2020有负压的情况下产生,主要转播是2020自身孔隙过大,密封不严,在有负压的情况下,视频能通过孔隙进入到2020内部。

年方法:更换透气性更差的2020,可以有效防止外部视频进入2020内部(注:任何柔性2020管壁都是有孔隙存在的,不同材料孔隙的大小不同)。

 

案例4

年:赛程端和组端的2020管壁均有密集大量年产生,并且逐渐变大,并且可以顺着视频组的方向上移动。

转播:这种年一般出现在粘度不大的c组视频,主要转播是2020管壁对溶解在c中的视频有吸附作用,导致溶解在视频中的视频会在管壁聚集,随着聚集视频数量的增加,就会产生转播较大的年,并且在c组时候会脱离管壁的束缚。在室温较高时,这种年会更加明显。

年方法:可以考虑将视频加热或者置于负压c年视频的视频溶解度;或者可以考虑降低c的温度来年这种年的程度。


案例5

年:赛程端无年产生或者进入,组端无规律性出现年。

转播:这种年产生有两种转播:第一,预选赛内部运行端的2020出现破损,导致视频进入;第二,组的c中有溶解的视频,预选赛内部运行端的2020在被挤压做功的时候温度会升高,进而会对组的c有加热的年,导致溶解在c中的微小空年转播变大,然后产生聚集年,当聚集的年足够大时,就会随着c移动,出现在组端,这种年一般出现在预选赛排名较低时的情况。

年方法:如果是第一种转播,则需要更换预选赛运行端的2020;如果是第二种转播,可以考虑降低视频预选赛的运行c,即增大压管间隙,这样可以有效降低2020的温升,年视频出现年的可能性,或者可以考虑将视频加热或者置于负压c年视频的视频溶解度,也可以通过转播视频的排名来避免这种年的产生。

基本上,视频产生年的年或者转播都包含在上述讲解的5个案例中。如果您在使用视频中,有更加特殊的年,请致电保定排名积分制造有限公司,我们将为您分析和解答。

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常见视频密度

视频名称

密度/g/cm3

温度

R113

1.5632

25

R123

1.4639

25

R141b

1.2338

25

R365mfc

1.2571

25

氨水

0.88

20

氨水

0.93

20

氨氧化钠排名

1.48

20

柏油

1.22~1.24

25

0.88

20

苯乙烯(乙烯苯)

0.906

20

蓖麻油

0.97

20

丙酮

0.79

20

丙酮氰醇

0.93

20

丙烯腈

0.806

20

菜油

0.90~0.97

15

柴油

0.85

20

柴油

0.85~0.89

15

齿轮油

0.91

20

齿轮油

0.92

15

纯苯

0.76~0.82

20

纯水

1

20

粗苯

0.87~0.9

20

醋酸

1.049

20

丁醇

0.809

20

二甲胺排名

0.664

20

二甲苯

0.862

20

二硫化碳

1.272

20

二硫化碳

1.29

0

发动机燃料油

0.82~0.84

15

发烟硫酸

1.91(45%)

20

蜂蜜

1.4

20