QS-H150是一种手持式爆炸物探测器,可快速检测并确定痕量的各种军事,商业和自制炸药(HMES)。QS-H150的创新设计,其中包括植入物科学专利的加热涡流收集器和获得专利的非放射性离子活性离子迁移率谱图技术,它提供了运营优势,使其在现实世界中的检测情况下具有非常有效的作用 - 在客户评估中得到了证明的优势。准确有效
背景:ICU 中所有使用机械通气的患者都必须对吸气气体进行加湿,可以使用加热加湿器 (HH) 或热湿交换器 (HME)。最近的研究表明,对于 COVID-19 患者,加湿设备的选择可能会对患者的管理产生相关影响。我们报告了 2 个使用 HME 或 HH 的 ICU 的数据。方法:审查了魁北克市 2 个 ICU 中第一波疫情期间需要有创机械通气的 COVID-19 患者的数据。其中一个 ICU 使用了 HME,而另一个 ICU 使用了加热丝 HH。我们比较了呼吸机设置和调整呼吸机设置后第一天的动脉血气。报告了气管插管阻塞 (ETO) 或亚阻塞事件以及限制加湿不足风险的策略。在台架试验中,我们用湿度计测量了不同环境温度下 HH 的湿度,并评估了其与加热板温度的关系。结果:我们报告了 20 名 SARS-Cov-2 阳性受试者的数据,其中 6 名在使用 HME 的 ICU 中,14 名在使用 HH 的 ICU 中。在 HME 组中,尽管每分钟通气量较高(171 vs 145 mL/kg/min 预测体重 [PBW]),但 P aCO 2 较高(48 vs 42 mm Hg)。我们还报告了在使用 HH 的 ICU 中发生了 3 次 ETO。湿度台架研究报告了 HH 的加热板温度与输送湿度之间存在很强的相关性。在采取措施避免湿度不足后,包括监测加热板温度,不再发生 ETO。结论:COVID-19 患者使用的加湿装置的选择对通气效率(增加 CO 2 去除率,减少死腔)和与低湿度相关的并发症(包括在高环境温度下使用加热丝 HH 时可能出现的 ETO)有相关影响。关键词:加热加湿;热湿交换器;死腔;CO 2;COVID-19;气管插管阻塞。[Respir Care 2022;67(2):157–166。© 2022 Daedalus Enterprises]
简易爆炸装置 (IED) 和自制爆炸物 (HME) 袭击可能包括从自制管状炸弹到精密军用武器等各种武器;然而,紧急服务机构在日常响应中遇到 IED/HME 的可能性比遇到军用武器的可能性更大。全球恐怖分子出于多种原因偏爱爆炸物,正如最近在挪威、巴基斯坦、伊拉克和阿富汗发生的爆炸事件所表明的那样。联邦调查局的年度恐怖主义报告显示,爆炸事件构成了美国国内恐怖主义袭击的大多数。各级公共安全机构(地方、地区、州、军队和联邦)必须学会共同努力,在其管辖范围内阻止 IED 袭击,并在发生袭击时安全应对。了解一些基本信息(例如指标和策略)可能有助于急救人员防止初次袭击并保护自己和公众免受二次袭击。本文提供了一些易于遵循的程序和指南,以协助响应者和事件指挥官进行规划和培训工作。本文中提供的信息不应取代常识和经验。不可能为可能发生的每种情况制定计划。新的情报、“最佳实践”、经验教训和培训会持续提供。定期更新这些计划。
摘要:法医和安全部门一直需要快速、现场、易于使用、非侵入式地对爆炸前犯罪现场的完整高能材料进行化学鉴定。仪器小型化、数字数据的无线传输和云存储以及多变量数据分析方面的最新技术进步为近红外 (NIR) 光谱在法医科学中的应用创造了新的、非常有前景的选择。这项研究表明,除了滥用药物外,具有多变量数据分析功能的便携式 NIR 光谱也为识别完整的高能材料和混合物提供了绝佳的机会。NIR 能够表征法医爆炸物调查中涉及的各种化学物质,包括有机化合物和无机化合物。对实际法医案件样本的 NIR 表征令人信服地表明,该技术可以处理法医爆炸物调查中遇到的化学多样性。 1350–2550 nm NIR 反射光谱中包含的详细化学信息可用于正确识别给定类别的含能材料中的化合物,包括硝基芳族化合物、硝基胺、硝酸酯和过氧化物。此外,还可详细表征含能材料混合物,例如含有 PETN(季戊四醇四硝酸酯)和 RDX(三硝基三嗪烷)的塑料配方。所给出的结果表明,含能化合物的 NIR 光谱