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来自实验室内质量控制实验室间比对计划的数据也是有用的。商品质控品的有些血液学检测项目的值随时间增加而增加。加权平均的不精密度CV%是基于累积的长期CV%,累积的不精密度包含了不同时间和同一仪器相同质控品不同批次之间的预期变异。在分析过程中质控测定值应该落在质控界限内以确保分析仪的正确度和精密度是可接受的。如果超出了期望的范围则需要进一步的调查此是否为偶然还是由于损失了精密度准确度或者质控物质变质引起的。
血液学仪器使用多规则分析来解释失控结果是偶然还是精密度或准确度的损失,仅仅通过s来判断太简单不够充分。一般允许结果在%。因此,在没有红细胞形态学异常的情况下如果Hb的值为g/L,则预期的HCT值范围在%~%。如果没有红细胞形态异常如正常的细胞大小,正常的平均红细胞血红蛋白量和没有异形红细胞,这些细胞计数比例的不一致性提示了一个或多个被测量的分析误差。例如,混浊的标本可能由于浑浊干扰产生假性高的Hb结果;这种情况下HCT/RBC比值明显地小于,而Hb/RBC比值明显地大于。
真正的增高可见于球形红细胞贫血,降低可见于缺铁性贫血,如果这类异常的红细胞在血涂片中未见,则与RBC相关的一个或多个被测量可能存在错误。错误结果可能来源于仪器故障或者标本自身的问题。包括由于冷凝集脂质或血浆副蛋白使得假性增高;白血病使得MCHC降低;渗透压如高脂血症改变了MCV。温氏指数对同一患者来说十分恒定,因此可用差值检查法监测这类指数以提供基于患者数据的仪器故障和标本错误标识的检出。配对差值分析患者配对检测差值的标准差可以测量分析的不精密度。
每批双份重复检测个标本,若使用更多的双份重复检测可以增加s值的稳健性,因此使得该试验更为敏感。若要获得可比的s值,每批应使用相同的双份重复检测数,可以将同一批的双份重复检测标本隔开。由于分析仪细胞计数通道的精密度受到被测物浓度的影响,配对差值检测的s在数字上可能与重复标本的s不同。除了临床需要的特殊被测物浓度外,尽量不用显著异常的标本。应该注意对标本和接下来的标本的携带污染作用。表是使用的结果记录表格。
四川乐山注销经过近几年来的业务发展,本公司已具备 仪器校准类行业的实用技术,完善的服务体系,开拓出国内的广大应用市,服务于全国。
WHO对漂浮颗粒物制定的准则值为直径小于微米PM的颗粒年平均浓度不超过μg/m,小时平均浓度不超μg/m;直径小于微米PM的颗粒年平均浓度不超过μg/m,小时平均浓度不超μg/m。鉴于一些和地区需要经过努力才能实现准则的要求,WHO对这些和地区提出了三阶段的过渡时期目标,见附表和附表。直径小于微米的细颗粒物主要来源于燃烧过程,包括燃烧木材垃圾烟草等生物物质和煤炭柴油汽油等化石燃料。直径在到微米之间的颗粒物则主要产生于机械过程,例如建筑施工道路扬尘和风。
尽管小于微米的颗粒物就可以穿透呼吸道的纤毛,到达肺部的支气管和肺泡,但是小于等于微米的细颗粒物具有更强的穿透力,更不容易被呼吸道的粘膜所吸附经由咳嗽排出体外。而且同样重量的细颗粒物表面总面积远远大于较大的颗粒物,例如比重相同的球状颗粒,同等重量的直径微米颗粒总表面积是直径微米的颗粒表面积的倍,因此可以吸附更多的有毒气体,对呼吸系统和心血管系统带来更大的危害,包括动脉班块沉积,引发血管炎症和动脉粥样硬化等。
此外PM极易吸附多环芳烃等有机污染物和重金属,使得致癌和基因突变的几率明显升高。而小于微米纳米的颗粒,例如柴油发动机的废气中含有的微粒,更可以直接穿透细胞膜,进入人体对其他器官造成伤害。下面是准则的附表和附表,它们分别说明长期暴露年平均浓度和短期暴露小时浓度的准则值与过渡时期的目标值。通过表中选择依据的说明,我们可以大致了解因为空气中的悬浮颗粒物浓度所带来的对的危害和死亡风险几率。准则特别强调,“与小时平均浓度相比,通常优先年平均浓度”,因为如果总体上实现了小时浓度达标,则短期暴露的风险通常并不重要。
因此WHO的准则强调,“有未达到小时准则值地区的,应迅速采取措施,在尽可能短的时间内达到准则值要求”。随着全球范围内的能源资源的日趋紧张,今后世界各国能源资源的消费价格肯定会越来越高。综合利用传统能源,发展新兴绿色能源,具有重要的现实意义。欧美发达,在能源的综合利用以及新兴绿色能源的开发方面,有着比较多的经验优势,在某些方面值很得我们去学习和思考。一次能源,还可以进一步分为再生能源和非再生能源两大类。
再生能源包括太阳能水力风力生物质能波浪能潮汐能海洋温差能等等。再生能源在自然界可以循环再生。而非再生能源包括原煤原油天然气油页岩核能等,它们是不能再生的,用掉一点,便少一点。地球上的非再生能源,随着人类社会的不断发展,正在枯竭。由一次能源,经过加工转换以后,得到的能源产品,称为二次能源,例如电力蒸汽煤气汽油柴油重油液化石油气酒精沼气氢气和焦炭等等。人类向大自然索取能源,按照空间领域划分,个人分析认为,无非就是“上”“中”“下”三大块。
例如,一部工作发射的电台,多多少少会在倍频等倍数频率上发射。有兴趣的爱好者可以做一个简单的试验,用一部对讲机在MHz上发射,同时在很近的距离用另一部对讲机频率上接收正好是m波段对讲机工作频率的倍,一定会听到MHz对讲机发出的声音,这就说明存在倍频谐波发射。谐波的发射如果不加以控制,会无意中干扰其他的通信和电子设备工作,所以发射机在功率放大器的后级都设有低通滤波器,以尽量抑制高次谐波的输出。对无线电设备的带外发射有严格的规定,杂波散射也是无线电管理局对发射机强检的必然项目。
实际设备使用中,由于设备故障或者滤波器元器件老化等原因,都会引起发射机杂波增大。频谱仪是检测带外发射的利器,通过频谱仪的搜索功能可以检测到发射机的带外发射点以及每个发射点的输出幅度。对于自制发射机和功率放大器的业余电台爱好者,通过频谱仪,能有效调整末级滤波器,将带外辐射抑制到小,同时将对主通信信号的影响降到低。另外,在HAM自制电台时,频谱仪还能很方便地观察频率合成器输出信号的纯度。有些具备跟踪信号发生器的频谱仪能够测量两端口网络的频幅特性,被很多业余电台爱好者视为调整带通滤波器和中继台双工器的理想工具当然,使用矢量网络分析仪更好。
如果配合驻波电桥使用,频谱仪可以以图形曲线的方式显示出天线的频幅特性,这对制作天线十分有利。HAM可以借此迅速直观地了解DIY天线的匹配情况和带宽并加以修正,使用起来比单一驻波比表要方便多了。步,开机预热。具有很强大的自动测量功能,可以显示频率和信号幅度。频谱仪外接功率衰减器,衰减量可以事先输入频谱仪,这样频谱仪在自动测量信号幅度时会自动加入运算,省得用户自己再做加减法。第二步,设定中心频率,在控制面板左上角按下长条状按键,通过数字键盘直接输入频率数据即可。
频率设置有两种方式,一种是设置中心频率,另一种是设置扫描起始频率和结束频率,通过屏幕边上的软键可以选择。第三步,设置扫描宽度,按下控制面板左上角长条状按键,然后直接输入扫描带宽即可。系统会自动选择适合的RBW和VBW分辨率,如果用户有特殊需求,也可以手动设定RBW/VBW。第四步,设定参考电平幅度。按下控制面板左上角的长条状按键,然后输入参考电平也可以使用控制面板上的飞梭调节,通过参考电平调节使得信号在频谱图上有较好的显示。
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