为防止摩擦和腐蚀,在钢丝绳生产过程中,对单根钢丝和股线进行适当的润滑非常重要。如果钢丝绳使用频繁或储存时间较长,则可能需要在现场进行额外的润滑。润滑类型取决于钢丝绳的用途:A-1 和 A-2 型:凡士林基润滑剂,用于轻型和中型应用;B 型:石油基润滑剂,用于更严苛的应用(如建筑);C 型:沥青基润滑剂,通常用于非旋转钢丝绳;为防止过早腐蚀,无涂层钢丝绳(通常称为“亮色”或“黑色”)的单根钢丝在成品尺寸下进行热浸镀锌。然而,这会使钢丝绳的断裂强度比同类亮色钢丝绳降低约 10%。当钢丝绳受到盐水、各种酸等严重腐蚀性元素的影响时,可能必须考虑使用不锈钢绳。
单位办公室符号主题:申请授权在单位军械室储存弹药 14. CS 胶囊储存需要正确显示化学符号 1、组 2(黄人)。(DA PAM 385-64)**注意:军械员将戴上防护面罩,并将告知建筑物居住者 CS 的存在。15. 弹药将保持正确包装。(DA PAM 385-64)16. 建筑物上将显示正确的火灾/化学符号。(DA PAM 385-64)。注意:从军械室移走所有弹药/CS 后,必须移除或覆盖符号。17. 弹药不得存放在车队的车辆上。18. 弹药储存时间不得超过 30 天或签发的 DA 表格 581(弹药发放和上交申请)上的暂记时间,以较短者为准。 19. 残留物不得存放超过五 (5) 天。(DA Pam 710-2-1,第 11-16c (1) 段)20. 将满足 AR 190-11 的安全要求。21. 此请求将通过传真或电子邮件发送至以下相应办公室:
我们的编码载体在类型和设计上可能有所不同。但是,在所有情况下,它们对于 CAR T 细胞的质量和一致性都至关重要。因此,IND 中应包含完整的药物物质部分。并且载体应根据特定阶段的期望进行制造,包括后期临床研究和许可的完整 CGMP 制造。同样,批次放行期望也是特定阶段的,对早期研究进行完整的安全测试和适当的产品表征。我们建议批次放行测试包括载体浓度或强度的测量,例如病毒载体的滴度,以便载体的量可以一致地应用于 CAR T 细胞制造。生物活性可以通过早期研究的转基因表达来证明,但随着产品开发的继续,应开发和纳入转基因活性检测以进行批次放行。当然,应对检测进行验证以获得许可。稳定性研究对您的载体也很重要,应启动以支持载体的保持和储存时间。
可靠性:不同的概念 设计可靠性取决于组件级的可靠性规范。由于装配错误和组件不合格,生产产品的可靠性可能与设计可靠性不同。生产产品的可靠性是产品的“固有”可靠性。产品需要运输到市场,通常还要储存一段时间,然后才能出售。一台设备的销售可靠性取决于机械负载(运输过程中的振动引起)、冲击负载(处理不当引起)、储存时间和储存环境(如温度、湿度等)。因此,销售可靠性可能与固有可靠性不同。产品售出后,可以再储存一段时间(如果该设备作为备用),也可以立即投入使用。现场设备可靠性性能取决于存储时间和环境以及其他几个操作因素,如使用强度(决定设备的负载 - 电气、机械、热、化学)、使用模式(连续使用还是间歇使用)和操作环境(如温度、湿度、振动、污染等),在某些情况下还取决于操作员。操作中的可靠性性能通常称为“现场可靠性”。图 1(来自 MURTHY 等,2007d)显示了这些不同的可靠性概念如何依次关联以及影响它们的因素。
虾酱(Ngapi)是最古老的保存方法,几乎所有亚洲国家都将其用作烹饪调味品。它具有因陈化或发酵而形成的特定味道和风味特性。因此,本研究的主要目标是研究实验室生产的虾酱的保质期。在不同的储存期(0、10、20、30、50、70 和 90 天)对低盐发酵虾酱产品的感官特性、生化和微生物方面进行了研究。在实验期间,Ngapi 样品保存在 -2.2±0.5°C 的冷藏环境中。感官属性由专家小组成员确定,营养、生化和微生物质量由标准验证方法确定。感官调查显示,在储存期间质量良好。蛋白质、脂质和水分显着下降(p<0.05),尽管灰分和总挥发性盐基氮在实验期间增加。在整个调查过程中,微生物质量保持在允许范围内。最后,研究结果表明,虾酱(Ngapi)产品的营养、生化和微生物质量可以保存更长的储存时间,为消费者尤其是孟加拉国少数民族提供更安全的食品。
与聚光太阳能发电厂相关的钙循环热化学储能技术似乎是一种很有前途的技术,因为它有可能增加储存时间和储存材料的能量密度。到目前为止,研究工作主要集中在固定运行模式下不同发电周期的 TCES 的整体效率:白天或夜晚。然而,TCES 永远不会在静止情况下运行,而是会经历不同的运行点,以适应太阳能可用性和发电周期的能源需求。目的是分析在 TCES 系统中涉及的热交换器网络、储罐和反应堆的设计中,在能量存储和释放模式下定义运行点的变量的影响。概念工厂中的设备已建模,考虑了质量平衡中的可变存储/排放分数。结果显示了合适的捕获效率,量化了存储的功率,并定义了运行系统所需的热交换器的大小和性能。推导出每个热交换器的行为及其与发电厂热集成的相关性。其创新之处在于对储罐充电/放电比例的不同组合可能出现的情况的分析。
Cees Oudijn,Da Vinci 实验室解决方案产品经理 丁二烯作为压缩液化气体储存存在特殊且不寻常的危险。随着时间的推移,聚合反应开始,在气瓶的蒸气空间内形成一层固化材料外壳。如果气瓶受到干扰,外壳会接触液体并引发自催化聚合。释放的热量会加速反应,可能导致气瓶破裂。通常会添加 p-TBC 等抑制剂来降低这种危险。丁二烯的生产商和用户都需要对丁二烯中的抑制剂和萃取剂进行分析。准确报告丁二烯规格对于确定产品价格和确保产品质量非常重要。丁二烯测试通常在生产工厂以及在装船(卸船)前的测试实验室进行。二聚体、苯乙烯和其他碳氢化合物通常作为杂质存在于商用丁二烯中,具体取决于温度条件和储存时间。 ASTM D1157 是目前用于测定轻质烃类总抑制剂含量 (TBC) 的标准测试方法。该方法被认为是劳动密集型的,并且需要蒸发液体样品。Da Vinci Laboratory Solutions 开发了液化气喷射器 (LGI);一种柱上色谱解决方案,可准确测定丁二烯等液化气中的杂质。
重构后: - 已证明在 30°C 下 24 小时内具有化学和物理使用稳定性。 - 从微生物学角度来看,疫苗应立即使用。如果不立即使用,使用前的储存时间和条件由用户负责,通常不会超过 2°C 至 8°C 下 6 小时。 3. 非临床和临床方面: 非临床: - 安全药理学和毒理学计划是按照 GLP 规定进行的。 - 根据与人用疫苗临床前测试和佐剂相关的国际指南,进行了 shingrex 的非临床开发。通常,临床前研究是使用糖蛋白 (gE)/AS01B 候选疫苗制剂、AS01B 作为佐剂系统及其免疫增强剂 (QS-21 和 MPL) 进行的。 - 非临床数据表明 Shingrix 疫苗具有安全有效的预防预期患者带状疱疹的潜力。因此,Shingrix 的非临床开发总体上是可以接受的。临床:- 临床试验按照 GCP 进行。-Shingrix 有利于预防带状疱疹 (HZ) 和带状疱疹后神经痛 (PHN),适用于:50 岁或以上的成年人和 18 岁或以上患有 HZ 风险较高的成年人。Shingrix 的使用应符合官方建议。一般结论和建议(如有):根据对 CTD 模块和其他补充文件的审查,该产品已获批准。
ASAP,2020 年 5 月 电池技术正在成为解决因日照条件变化而导致的太阳能光伏发电不稳定问题的解决方案。清晨和傍晚时分,可用于光伏发电的日照 (日照) 较少,中午时分日照最强。图 1 显示了万里无云天气下光伏电站的每日发电情况。太阳能光伏技术将阳光转化为电能,而云层会减少可用于光伏发电的日照,这进一步使光伏发电水平复杂化。换句话说,电力储存对于平稳的光伏电力供应至关重要。目标是创建一个光伏电力系统,提供可靠的、按需 (可调度) 的高峰期电力供应 (参见图 2)。这需要光伏电力储存,而电池是一种储存选择。目前,电池储存用于削峰填谷,目前的设施有两到四个小时的储存时间 (参见图 3)。光伏电力的电池储存在几个方面都很有吸引力。电池的优点是可靠性、响应速度快、维护成本低,而且只需要几英亩的土地。电池存储设施可以位于光伏站点,以优化光伏向市场中心的传输。存储光伏直流电的过程是高效的,因为电池可以接收
抽象的简介和目标。牛奶,除营养外,还可能包含不良物质,包括生物胺,例如组胺,可能导致严重中毒。考虑到消费者的安全,重要的是要了解组胺的浓度不仅是市场上牛奶中的牛奶,而且还在储存的牛奶中。这项研究的目的是在牛奶的储存过程中分析组胺浓度。uht(n = 21)和巴氏杀菌(n = 20)的奶。组胺浓度由ELISA确定。在打开奶的当天以及24h,48h和7天的冷藏储存之后测量浓度。将确定的组胺浓度与该单胺的MLP值进行了比较。计算了牛奶来源的组胺的EDI和NOAEL和LOAEL值中EDI的百分比。结果。组胺浓度变化,但不超过MLP值。这种生物胺的浓度较高与热处理(UHT),脂肪含量(≤1.5%)和储存时间(开放后7天)有关。牛奶的蛋白质含量仅在储存7天后才显着影响组胺浓度 - ≥3.3g蛋白/100 mL的奶中的组胺浓度最高。在整个存储期间,EDI/NOAEL和LOAEL的百分比均不超过100%,而不管暴露情况如何。敏感个体记录了最高的EDI/NOAEL值:1.8%(第0天) - 2.2%(第7天)。结论。在UHT羊奶中,组胺浓度明显高于巴氏杀菌奶,脂肪含量为≤1.5%的奶中的含量比2%且≥3.0%的奶油含量≤1.5%。牛奶中组胺的浓度随时间的变化而增加。在任何存储阶段,检查的牛奶可以被认为是组胺含量的安全。