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手套粒子有缺口是什么原因

发布时间: 2022-04-29 22:49:04

1. 长期戴丁晴手套有什么危害

没有危害。

丁腈手套是指制作或涂抹的手套,具有防油的效果,主要用于工厂,油田,修理厂等为丁晴手套不含乳胶蛋白质,故不会造成过敏反应。

(1)手套粒子有缺口是什么原因扩展阅读:

丁腈手套和乳胶手套的区别:

1、材质 

乳胶手套也叫橡胶手套,乳胶是天然材质,取自于橡胶树汁液,天然乳胶是一种生物合成产品,由于树种、地质、气候以及其他相关条件的不同,其成分和胶体结构 会经常出现巨大的差异。没有加任何物质的新鲜胶乳中,橡胶烃只占总量的20%-40%,其余为少量非橡胶组分和水。

非橡胶组分中有蛋白质、类脂、糖类和无 机物组分等,它们一部分与橡胶粒子成复合结构,一部分溶解于乳清中或形成非橡胶粒子丁晴手套是丁腈手套的通俗叫法,丁腈是一种橡胶,是有机合成及医药中间体的关键原料。主要由丙烯腈和丁二烯合成。

2、特质 

乳胶手套:相对于丁晴手套、韧性与耐磨性稍微逊色,但是弹性更好,耐磨性、抗酸碱、油脂性与丁晴相比稍差,防酸碱性比丁晴稍好,但不适合过敏性皮肤和长时间穿戴。

丁晴手套:材质比较硬,弹性较差,耐磨性比较好,耐酸碱性(部分丁晴手套不能防止丙酮,强性酒精)、防静电性、且不会对皮肤产生过敏现象,适合体质易过敏者和长时间穿戴。

2. 人体静电有什么危害

专家提醒说,别以为静电仅仅是让人难受一下,它对人的健康其实是有负面影响的。曾有医学专家研究证实,皮肤静电干扰可以改变人体体表的正常电位差,影响心肌正常的电生理过程。这种静电能使病人加重病情,持久的静电还会使血液的碱性升高,导致皮肤瘙痒、色素沉着,影响人的机体生理平衡,干扰人的情绪等。

而老年人更容易受静电的影响。心血管系统本来就有各种病变的老年人,静电会使其病情加重。过高的静电还常常使人焦躁不安、头痛、胸闷、呼吸困难、咳嗽等。
静电对人体有一定的危害
当您晚上睡觉脱化纤类衬衣时,总会听到噼噼叭叭的响声,并见到一串串火花,这就是由于不同物体摩擦产生的静电。医学专家认为,静电对人体有一定的危害。如果穿合成纤维织物的衣服,容易污染皮肤,不经常洗浴保持皮肤清洁,就会患各种皮肤病。
日本通产省织品安全问题会议对衣料损害皮肤做了实地调查,1500人当中有600人叙述有皮肤异常感觉。一位学者花了一年时间,调查衣服引起的皮肤损害,认为最突出的问题是贴身化纤内衣引起的皮肤炎症。这些化纤内衣包括尼龙、绦纶、聚丙烯晴纤维和醋酯纤维。

静电对人体的危险:

据医学专家介绍,静电会给人体带来一定的危害。人体产生的静电干扰可以改变人体体表的正常电位差,影响心肌正常的电生理过程及心电在无干扰下的正常传导。这种静电能使病人加重病情或诱发早搏等,持久的静电还会使血液的碱性升高,导致血清中的钙含量下降,钙的排泄增加,从而引起皮肤瘙痒、色素沉着,影响人的机体生理平衡,干扰人的情绪等。

不少电脑工作者脸部多发红斑、色素沉着等面部疾病,由于电脑屏幕产生的防静电吸引大量悬浮的灰尘,使面部受到刺激引起的。此外,由于老年人的皮肤比年轻人相对干燥,加上心血管系统老化、抗干扰能力减弱等因素,更容易受静电的危害,引发心血管疾病。

冬天空气过于干燥,人体皮肤和服装之间还容易产生静电,高者瞬间静电压可达上万伏,造成人体不适。有人对日常生活产生的防静电做过调查和实测,在地毯上走动可产生1500~35000伏静电,在乙烯树酯地板上走动时可产生250~12000伏防静电,室内屁股在椅子上一蹭就会产生1800伏以上的静电。静电的高低主要取决于周围空气的湿度。通常防静电产品干扰超过7000伏,人就会有电击感。相关资料表明,静电对人体有非常大的危害。持久的静电可使血液中的碱性升高,血清中钙含量减少,尿中钙排泄量增加,这对于正在生长发育的儿童,血钙水平甚低的老年人,以及需钙量甚多的孕妇和乳母无疑是雪上加霜。过多的静电在人体内堆积,还会引起脑神经细胞膜电流传导异常,影响中枢神经,从而导致血液酸碱度和机体氧特性的改变,影响机体的生理平衡,使人出现头晕、头痛、烦躁、失眠、食欲不振、精神恍惚等症状。静电也会干扰人体血液循环、免疫和神经系统,影响各脏器(特别是心脏)的正常工作,有可能引起心率异常和心脏早搏。在冬季,约三分之一心血管疾病的发生与静电有关。在易燃易爆地区,人体带有静电还会引起火灾。

教你如何防静电
随着冬季的到来静电的问题再次出现在我们的生活中、工作中.如何正确防静电和正确使用防静电产品是我们目前比较关心的问题.当然 防静电材料防静电产品的种类相当繁多,但主要可以归为防静电服装、防静电工具等:首先要从人体根本防静电需要采用应以下防静电产品:防静电 防静电产品 离子风机 防静电鞋 防静电服装 防静电地板 粘尘垫 无尘布 无尘纸 无尘打印纸 防静电椅 无尘打印纸

防静电服装和防静电手腕带

防静电服装和腕带是消除人体防静电系统的重要组成部分,可以使消除或控制人体静电的产生,从而减少制造过程中最主要的静电来源。
防静电 防静电产品 苏州防静电 防静电服装 防静电服 防静电鞋 离子风机 表面电阻测试仪 手指套 防静电椅 防静电台垫 周转箱 防静电周转箱 中空板 防静电地板 无尘打印纸。布料纱线含一定比例的导电纱,导电纱又是由一定比例的不锈钢纤维或其它导电纤维与普通纤维混纺而成。通过导电纤维的电晕放电和泄漏作用消除服装上的静电。由于不锈钢纤维属金属类纤维,所以,由它织成的防静电布料的导电性能稳定,不随服装的洗涤次数而变化。
防静电服装包含防静电 防静电服 防静电服装 防静电鞋 防静电手套 无尘服 净化服 洁净服

防静电手腕带是操作人员在接触电子元器件时最重要的防静电产品,通过接地通路,可以将人体所带的静电荷安全地谢放掉。它由防静电松紧带、活动按扣、弹簧软线.保护电阻及插头或夹头组成。松紧带的内层用防静电纱线编织,外层用普通纱线编织。
防静电包装和运输制品等。
防静电包装制品非常多,如防静电屏蔽袋、防静电产品包装袋、防静电海绵、防静电产品IC包装管 、防静电元件盒、防静电产品周转箱、防静电气泡膜和防静电产品运输车等。这些包装制品防静电屏蔽用静电导体外,多数是用静电耗散材料制成的,也有些是用防静电材料制作。目的都是对装入的电路或器件及印刷电路起静电保护作用.防静电手腕带是操作人员在接触电子元器件时最重要的防静电产品,通过接地通路,可以将人体所带的静电荷安全地谢放掉。它由防静电松紧带、活动按扣、弹簧软线.保护电阻及插头或夹头组成。松紧带的内层用防静电纱线编织,外层用普通纱线编织。 防静电包装和运输制品等。 防静电包装制品非常多,如防静电屏蔽袋、防静电包装袋、防静电台垫海绵、防静电服装IC包装管 、防静电元件盒、防静电地板周转箱、防静电地板气泡膜和周转箱运输车等。这些包装制品离子风机屏蔽用静电导体外,注塑 注塑 注塑 注塑加工 注塑加工 注塑加工多数是用静电耗散材料制成的,也有些是用防静电材料制作。目的都是对装入的电路或器件及印刷电路起静电保护作用

防静电地板和防静电台垫的作用:

防静电地板 防静电地板 防静电高架地板 防静电PVC地板和防静电台垫也是静电防护工程中不可或缺的。防静电地板的也有多种,按时效性分,有永久性的和临时性的;按材料分有导电橡胶、PVC、导电陶瓷等;按铺设方式分,有地面直接铺设的和架空的活动地板。可根据实际需要和成本决定。如需要在地面走多种电缆、管道的环境如计算机防选择架空铺设的活动地板比较好。

烙铁在后工序和维修中很常用。一般的电烙铁在焊静电敏感元器件时需要拔掉电源,而防静电烙铁采用直流温压电源,发热元件多选用具有恒温特性、静电电电容小的材料,可极大地降低各种干扰杂信号。另外,烙铁还可作静电接地,可进一步消除烙铁头上的各种信号。所以,焊接时无需拔掉电源头。

防止静电的产生,还包含其他产品:防静电-防静电产品-防静电-防静电产品|防静电地板|防静电服装-防静电台垫-表面电阻测试仪-离子风机-周转箱-中空板-无尘布-无尘纸-无尘打印纸-手指套
防静电台垫主要是防静电复合胶板,主要用于捕垫桌面、流水线工作台面、货架及制做地垫等。材料面层分为草绿色,导电物质是抗静电剂;底层为黑色,导电物质是碳黑。
除上述三大类制品外,还有其他一些防静电产品,如防静电电烙铁、防静电椅、防静电维修包等。其中防静电,这样的产品有:防静电 防静电产品 离子风机 防静电鞋 防静电服装 防静电地板 粘尘垫 无尘布 无尘纸 无尘打印纸 防静电椅 无尘打印纸 防静电 离子风机 离子风枪 表面电阻测试仪 烙铁头

专家研究后指出,穿合成纤维服装可诱发心律失常。他们对早搏的病人进行跟踪观察,发现一部分病人并无器质性心脏病,也无吸烟、嗜酒、服药等引起心律失常的原因。他们的共同点是穿合成纤维的服装。合成纤维衣服与皮肤相互摩擦而产生静电,静电的电压在瞬间超过4000伏,人会感到一种燥热感,并有烦躁、头痛的感觉。静电改变了体表电位差,妨碍了正常的心电传导。于是诱发室性早搏等心律失常。当建议这些人改穿纺织或丝织内衣时,心律失常就奇迹般地消失了。

此外,持久的静电还可使血的碱性升高,血清中钙含量减少,尿中钙排泄量增加,这对于缺钙的人无疑是雪上加霜。正在生长发育的儿童,血钙水平甚低的老年人,以及需钙量甚多的孕妇和乳母,应特别注意血钙的减少,所以不要穿合成纤维的内衣,特别是在冬季。

最后需要提醒读者的是,大屏幕彩电在播放时常有上万伏电压,并产生静电,使电视室空气的尘埃也带电粒子。这种带电粒子极容易吸附在人的面部及裸露皮肤的毛孔上,对皮肤产生刺激,所以看罢电视后要洗脸和裸露的皮肤。

3. 乳胶手套和橡胶手套有什么区别吗

橡胶手套和乳胶手套的区别有:
1、材质不同
橡胶手套和乳胶手套虽然都是用橡胶制成,但橡胶手套一般采用的是干橡胶,其材质和触感都比较硬;而乳胶手套采用的是橡胶微粒的水分散体系乳胶,其材质和触感比较软。
2、用途不同
橡胶手套广泛应用于工业领域,例如利用橡胶的绝缘性能制成的电工绝缘橡胶手套,还有部分可制成家庭用清洁手套;而乳胶手套多用于医疗、美容、精密电子等行业。
3、制作工艺不同
橡胶手套是采用橡胶薄片或薄膜为原材料,采用浸渍法和模压法两种工艺制成的;而乳胶手套制作工艺更精细,是将溶胶乳化后,用模型浸胶制作而成的。
实际上,乳胶手套是包含于橡胶手套的一个概念,只要是用橡胶材质制成的手套都可以称之为橡胶手套,它包括天然橡胶手套、乳胶手套、丁腈橡胶手套等,而乳胶手套就是指用橡胶胶乳材质制成的手套。

4. 电泳无DNA条带,什么原因

异戊醇沉淀出很多絮状沉淀(应该是蛋白质多了,最好离心后用70%乙醇洗两次,有条件的话加点蛋白酶K)
在最前沿有大团的亮点(是不是象飞机场跑道那样拖尾得厉害?RNA太多了。有条件的话加RNA酶,没条件的话多洗几次)

根据我的经验,如果其他步骤没问题,很有可能是最后一步加TE时没有溶好,你在混匀器上转一下。还有,最后取样时候注意去中间的,不要取底部(蛋白质多)和上部(DNA浓度低)

抽DNA看似简单,对新手来说还是需要花时间熟悉。多找人问问,最好有前辈带你做一遍,很快的。

补充:抽DNA,并不是沉淀越多效果越好。DNA/RNA肉眼是无法看见的,你看到的沉淀,都是蛋白质。很有可能你的DNA已提出来了,但在染EB时由于量太少被蛋白质和RNA覆盖掉了。
建议你1重跑一次电泳看效果怎么样(有可能是DNA没溶好);2吸取教训重提一次。

5. 乳胶手套和丁晴手套有什么区别

一、材质不同

1、乳胶手套材质:乳胶是一种天然材料,来源于橡胶树的树液。天然乳胶是一种生物合成产品。由于树种、地质、气候等相关条件的差异,其组成和胶体结构往往存在较大差异。

2、丁晴手套材质:主要由丁腈橡胶加工而成,手套左右手均可穿戴,100%丁腈乳胶制造,不含蛋白质,有效的避免了蛋白质过敏。

二、特点不同

1、乳胶手套特点:乳胶手套适用于汽车制造、电池制造、玻璃钢工业、飞机装配、航空航天工业、环境清洁和清洁。乳胶手套具有耐磨、耐刺穿、耐酸碱、耐油、耐燃料和多种溶剂等,具有广泛的耐化学性和良好的防油效果,已经通过了FDA认证。

乳胶手套独特的指尖纹理设计,大大提高握力,有效防止打滑;专利设计无掌纹,橡胶侵入均匀,增强保护;独特的手部设计,棉质衬里,提高舒适度。

2、丁晴手套特点:丁腈检查手套左右手均可穿戴,100%丁腈乳胶制造,有效避免蛋白质过敏。其主要性能有:耐穿刺、耐油、耐溶剂;麻布表面处理,避免使用中的器具打滑;高拉伸强度,避免磨损时撕裂;无粉场所。经治疗后,佩戴方便,能有效避免粉末引起的皮肤过敏。


(5)手套粒子有缺口是什么原因扩展阅读:

丁晴手套的储存方法:

1、使用干净的包装袋或橡胶桶密封包装,防止灰尘污染和挤压损坏;

2、密封后放置于通风干燥处,避免日光照射,减少发黄的情况;

3、安排尽快处理,如送清洗再生或报废丢弃。

6. 塑料粒子在检测缺口冲击性能时,受温度影响的状态是怎样的

高分子物理角度分折,温度上升,分子活跃度加大,显现韧性,温度下降显现脆性,因此其冲击性能、弯曲性能和拉伸性能等都有一个随温度升高而升高的小区间,不少进口工程塑料都同时有常温冲击与低温冲击、常温负荷弯曲与高温负荷弯曲等的数据供参考的,每种塑料材料都有它的耐热度,过高温度刚性消失,过低温度韧性消失。

7. 溶胶粒子带电的主要原因是什么

溶胶是高度分散的多相系统,具有较高的表面能,是热力学不稳定系统,因此溶胶粒子有自动聚结变大的趋势。但事实上很多溶胶可以在相当长的时间内稳定存在而不聚结。经研究得知,这与溶胶粒子带有电荷密切相关。也就是说,粒子带电是溶胶相对稳定的重要因素。

(1)电动现象

在外电场作用下,分散相与分散介质发生相对移动的现象,称为溶胶的“电动现象”。电动现象是溶胶粒子带电的最好证明。电动现象主要有“电泳”和“电渗”两种。

在电场作用下,固体的分散相粒子在液体介质中作定向移动,称为“电泳”。观察电泳现象的仪器是带有活塞的U形管,如图8.17所示。实验时,旋开活塞1、2,将溶胶经漏斗4放入管中,关上活塞1、2,倾出活塞上方的余液,在管的两臂中各放少许比重较溶胶轻的某种电解质溶液,慢慢旋开活塞1、2,再由漏斗放入溶胶,使溶胶液面上升,同时将上方电解质溶液顶到管端直至浸没电极5。正确的操作可使溶胶与电解质溶液之间保持一清晰的界面。停止放入溶胶后,给电极接上100—300V直流电源,即可观察溶胶移动情况。

对各种溶胶进行观察的结果发现,有的是溶胶液面在负极一侧下降而在正极一侧上升,证明该溶胶的粒子荷负电,例如硫溶胶、金属硫化物溶胶及贵金属溶胶通常属于这种情况;有的是溶胶在正极一侧下降而在负极一侧上升,证明该溶胶的粒子荷正电,例如金属氧化物溶胶通常属于这种情况。但有些物质,既可形成荷负电的溶胶,也可形成荷正电的溶胶。

图8.17 电泳仪 图8.18 电渗

溶胶粒子的电泳速度与粒子所荷电量及外加电势梯度成正比,而与介质粘度及粒子大小成反比。溶胶粒子比离子大得多,但实验表明溶胶电泳速率与离子电迁移速率数量级大体相当,由此可见溶胶粒子所带电荷的数量是相当大的。

研究电泳现象不仅有助于了解溶胶粒子的结构及电性质,在生产和科研实验中也有许多应用。例如根据不同蛋白质分子、核酸分子电泳速率的不同来对它们进行分离,已忧为生物化学中一项重要实验技术。又如利用电泳的方法使橡胶的乳状沧液凝结而浓缩;利用电泳使橡胶电镀在金属模具上,可得到易于硫化、弹性及拉力均好的产品,通常医用的橡皮手套就是这样制成的。

与电泳现象相反,使固体胶粒不动而液体介质在电场中发生定向移动的现象称为“电渗”。把溶胶充满在具有多孔性物质如棉花或凝胶中,使溶胶粒子被吸附而固定,利用如图8.18所示的仪器,在多孔性物质两侧施加电压之后,可以观察到电渗现象。如胶粒荷正电而介质荷负电,则液体介质向正极一侧移动;反之亦然。观察侧面刻度毛细管中液面的升或降,就可分辨出介质移动的方向。

电渗现象在工业上也有应用。例如在电沉积法涂漆操作中使漆膜内所含水分排到膜外以形成致密的漆膜、工业及工程中泥士或泥炭脱水、水的净化等,都可借助电渗法实现。

(2)溶胶粒子带电的原因

溶胶粒子带电主要有两种可能的原因:

1、吸附。胶体分散系统比表面大、表面能高,所以很容易吸附杂质。如果溶液中有少量电解质,溶胶粒子就会吸附离子。当吸附了正离子时,溶胶粒子荷正电;吸附了负离子则荷负电。不同情况下溶胶粒子容易吸附何种离子,这与被吸附离子的本性及溶胶粒子表面结构有关。法扬斯(Fajans)规则表明:与溶胶粒子有相同化学元素的离子能优先被吸附。以AgI溶胶为例,当用AgNO3和KI溶液制备AgI溶胶时,若KI过量,则AgI粒子会优先吸附I-,因而荷负电;若AgNO3过量AgI粒子则优先吸附Ag+,因而荷正电。

2、电离。当分散相固体与液体介质接触时,固体表面分子发生电离,有一种离子溶于液相,因而使固体粒子带电。

(3)溶胶粒子的双电层

由于吸附或电离,溶胶粒子带有电荷,而整个溶胶一定保持电中性,因此分散介质亦必然带有电性相反的电荷。与电极一溶液界面处相似,溶胶粒子周围也会形成双电层,其反电荷离子层也由紧密层与分散层两部分构成。紧密层中反号离子被束缚在粒子的周围,若处于电场之中,会随着粒子一起向某一电极移动;分散层中反号离子虽受到溶胶粒子静电引力的影响,但可脱离溶胶粒子而移动,若处于电场中,则会与溶胶粒子反向而朝另一电极移动。

分散相固体表面与溶液本体之间的电势差称为“热力学电势”,记作ε;由于紧密层外界面与溶液本体之间的电势差决定溶胶粒子在电场中的运动速率,故称为“电动电势”,记作z(读作Zeta),所以也常称电动电势为z电势。与电化学中电极一溶液界面电势差相似,热力学电势ε只与被吸附的或电离下去的那种离子在溶液中的活度有关而与其他离子的存在与否及浓度大小无关。电动电势z只是热力学电势e的一部分,而且对其他离子十分敏感,外加电解质浓度的变化会引起电动电势的显着变化。因为外加电解质浓度加大时会使进入紧密层的反号离子增加,从而使分散层变薄,z 电势下降(见图 8.19)当电解质浓度增加到一定程度时,分散层厚度可变为零。这就是溶胶电泳速率随电解质浓度加大而变小,甚至变为零的原因。

图8.19 双电层示意图——电解质对电动势的影响

溶胶的电泳或电渗速率与热力学电势ε无直接关系,而与电动电势z直接相关。电泳速率u(单位m·s-1)与电动电势z 单位V的定量关系为:

(8.32)

其中Dr是介质相对于真空的介电常数,ε0是真空的介电常数(8.85×10-12F·m-1),h是介质的粘度(单位Pa·s),E是电势梯度(单位V·m-1)。

(4)溶胶粒子的结构

依据上述溶胶粒子带电原因及其双电层知识,可以推断溶胶粒子的结构。以AgNO3和KI 溶液混合制备AgI溶胶为例,如图8.20所示。固体粒子AgI称为“胶核”。若制备时KI过量,则胶核吸附I-而荷负电,反号离子K+一部分进入紧密层,另一部分在分散层;若制备时AgNO3过量,则胶核吸附Ag+荷正电,反号离子NO3-1一部分进入紧密层,另一部分在分散层。胶核、被吸附的离子以及在电场中能被带着一起移动的紧密层共同组成“胶粒”,而“胶粒”与“分散层”一起组成“胶团”,整个胶团保持电中性。可以用下列简式表示胶团的结构:

[(AgI)m·nI-·(n-x)K+]x-·xK+

[(AgI)m·nAg+·(n-x)NO3-]x-·xNO3-]

123 14243 123

胶核 紧密层 分散层

1444244443

胶粒

144444442444444443

胶团

图8.20 AgI溶胶料子结构示意图