▪ 收集批号、有效期、存储单元温度、室温以及单元超出范围的时间。 ▪ 确定存储单元超出范围的时间长度以及温度达到的最高/最低值。 ▪ 确定此疫苗是否涉及以前的存储和处理事故。 ▪ 请注意,打开的多剂量瓶和冷藏的 MMR 疫苗对超出范围的温度特别敏感。每次超出范围时,即使温度在 30 分钟内稳定下来,也要与疫苗制造商确认其可行性。 ▪ 致电疫苗制造商并要求与医疗顾问或质量保证人员交谈。制造商联系信息可在 Immunize.org:疫苗制造商 (www.immunize.org/clinical/external/manufacturers/) 上找到。 ▪ 记录您的操作。您可以使用 MDH 表格或您自己站点的表格来记录超出范围的温度和采取的措施。 ▪ 储存和处理事故日志 (www.health.state.mn.us/people/immunize/hcp/mnvfc/mishaplog.pdf)。 ▪ 储存和处理事故清单 (www.health.state.mn.us/people/immunize/hcp/mnvfc/vaxchklst.pdf)。 ▪ 保留这些日志三年。 建议接种疫苗
请全部阅读手册。提供必要的指导和指导,以帮助确保该设备的成功操作。观察以下内容:电源,转换器和高频电缆中存在高压。这些设备中的任何一个都没有可提供用户的零件。不要尝试删除电源盖或转换器盒。在打开电源时,请勿触摸设备上的任何打开的电缆连接。请勿使用与高压电缆断开连接的转换器的电源。电缆中存在高压,可能会构成冲击危险。在设备运行时,请勿尝试断开转换器高电压电缆。必须用3台插头正确接地电源。测试电源插座,以在插入单元之前进行适当的接地。将超声电源安装在没有过多灰尘,污垢,爆炸性或腐蚀性烟雾的区域中,并保护温度和湿度的极端。(有关规格,请参见第5页)不要将电源放置在通风罩中。
粉红色/红色变色包括一系列相对常见的商业乳制品腐败缺陷。在本研究中,我们使用散弹枪蛋白质组学来识别导致新打开的商业涂抹奶酪和酸奶样品表面产生深红色粘液的微生物。对微生物蛋白质的全蛋白质组表征分别允许在涂抹奶酪和酸奶样品中识别出来自红酵母属的 1042 种和 687 种基因产物,而没有记录到来自其他微生物的显著蛋白质评分。随后的微生物学分析和 26S rRNA 基因区域测序支持了蛋白质组学结果,表明所涉及的微生物是红酵母,一种产生类胡萝卜素的担子菌,可能对人类致病,尤其是对免疫功能低下的人。这是首次使用散弹枪蛋白质组学来识别导致乳制品腐败的微生物,它被认为是一种相对快速、灵敏且可靠的传统微生物鉴定方法的替代或补充。
摘要:生产和在不同应用中使用之前,可能需要纯化,运输,压缩和储存氢。氢通常存储在高压气缸中,作为低温下的液相,在打开的水箱中。这些方法带来了几个经济和安全问题。因此,液体或固体载体中的氢存储是适合将来应用的合适方法。将讨论金属和复杂氢化物中的氢吸收和解吸。的例子,包括添加剂在促进氢吸附反应中的作用。提出了使用金属氢化物作为氢载体的一些案例研究。介绍了用于储存可再生能源能量的高效金属氢化物系统的秘书项目,提供了大约50千克储存在金属氢化物中的氢。将描述一个为燃料电池驱动的无人机提供氢开发的小型氢加油站。生命周期评估(LCA)方法也很快描述了与发达系统相关的环境影响。最后,将概述主要的公开挑战,这为他们的克服提出了可能的方法。
We would like to inform you that on 18 th August 2023 a new shelf-life at Ultra-Low- Temperature storage conditions (-90 °C to -60 °C) has been approved in the UK for COMIRNATY ® ▼ Original/Omicron Original/Omicron BA.4/5 (15/15 micrograms) per dose dispersion for injection (tozinameran/famtozinameran), Covid-19 mRNA疫苗(核苷修饰)。产品信息已随着新的保质期的冷冻瓶进行了更新,该小瓶已从18个月延长到24个月。存储条件保持不变(-90°C至-60°C)。将接收疫苗在-90°C至-60°C下冷冻。冷冻疫苗可以在接收后以-90°C至-60°C或2°C至8°C储存。在24个月的保质期内,未打开的小瓶可以在2°C至8°C下存放并运输10周。除了将其应用于将来的批次外,6个月的扩展名还可以在此批准之前追溯地应用于制造的小瓶。更新的到期日期如下:
5.1火灾和爆炸危险:如果暴露于不适当的使用或环境导致100升以上的情况下,电池可以泄漏和/或喷口蒸发或分解和可燃的电解质烟雾。电池或电池如果暴露于高温或火灾中,可能会火焰或泄漏潜在的危险有机蒸气。火灾,过热或电压状况过高可能会产生危险的分解产品。受损或打开的电池或电池可能会导致快速加热并释放易燃蒸气。蒸气可能比空气重,并且可能沿着地面行驶,或通过通风转移到点火源和闪烁反火,过热或过电压条件可能会产生危险的分解产品。在施用水中,建议您谨慎,因为燃烧的易燃颗粒可能会从火中弹出。5.2灭火介质:合适的二氧化碳或干燥的化学灭火器干燥的化学物质或泡沫灭火器。特殊消防程序:穿NIOSH批准的SCBA和完整的防护设备。不寻常的火灾和爆炸危害:制造商没有规定。与任何火灾一样,请穿上独立的呼吸器,以避免吸入危险分解产品。
摘要:在双层石墨烯 (BLG) 中打开带隙对于石墨烯基电子和光子器件的潜在应用具有重要意义。本文,我们报告了通过在 BLG 和 Ru 衬底之间插入硅烯在 BLG 中产生相当大的带隙。我们首先在 Ru(0001) 上生长高质量的 Bernal 堆叠 BLG,然后将硅烯插入 BLG 和 Ru 之间的界面,这通过低能电子衍射和扫描隧道显微镜得到证实。拉曼光谱显示,插入的 BLG 的 G 和 2D 峰恢复到独立 BLG 特征。角分辨光电子能谱测量表明,BLG 中打开了约 0.2 eV 的带隙。密度泛函理论计算表明,大带隙打开是 BLG 中掺杂和波纹/应变共同作用的结果。这项工作为 BLG 中带隙打开的机制提供了深刻的理解,并增强了基于石墨烯的器件开发的潜力。关键词:双层石墨烯、带隙、协同机制、插层、硅烯 ■ 介绍
深处的实验室基础设施已广泛用于探索罕见事件,例如质子衰减,暗物质搜索或中微子相互作用,利用了它们的大型MUON液压减少。但是,只有很少的研究评估了低背景辐射环境对生物体的影响。以此目的,Canfranc地下实验室(LSC)于2021年推出了生物学平台,为批准的生物学实验提供了实验室空间。已经建立了两个相同的实验室(地下和表面),以在相同条件下复制生物学实验,主要区别是宇宙辐射背景。使用LSC设施的访问协议包括每年两个打开的电话,并为执行实验程序分配了时间窗口,这导致了第一个批准并已经运行的实验。我们描述了Canfranc生物学平台的科学计划,该计划探讨了极端粒子,病毒感染,免疫系统,多细胞性,发育或衰老的宇宙沉默以及第一个实验结果。该平台还允许在没有辐射的情况下观察生命对微重力的反应,这是探索太空生命的关键条件。
摘要:太阳能不仅是地球上最丰富的能量,而且还可以续签。这种能量的使用主要通过光伏技术非常迅速地扩展。但是,电力存储仍然是解决太阳资源可变性的瓶颈。因此,当需要存储能量时,太阳能热能就会特别感兴趣,因为热能存储比电力存储便宜得多。本文的目的是简短更新CSP(浓缩太阳能)市场,截至2023年。它基于CSP-GURU数据库,该数据库列出了有关世界各地CSP发电厂的信息。尽管此数据库是打开的,但发现上解析分析并不容易。提出了这种扩展技术的概述,并提供了具有最重要信息的可读数字。这包括全球安装能力的演变以及即将到来的项目(正在建设)和技术趋势。讨论了存储能力和工作温度的演变。还提供了投资成本和电力成本,以获取可靠的数据以与其他能源技术进行比较。特定的土地要求以及整体效率。在本文中讨论了相关示例。最终,它概述了CSP景观的演变,其有用的信息用于科学和教育目的。
慕尼黑和巴黎,2021年3月18日 - Atos今天宣布,它已将其ATOS量子学习机器(ATOS QLM)(全球表现最高的商业量子模拟器)交付给了莱布尼兹超级计算中心(LRZ),巴伐利亚大学科学和人文科学院和人文学院。ATOS QLM安装在最近打开的LRZ量子集成中心(QIC),这是巴伐利亚杰出的计算设施。该中心旨在通过推进量子计算和超级计算的融合来为科学界带来实用的量子应用。LRZ是全球第一个关注HPC环境中量子计算与量子整合中心集成的计算中心之一。混合量子HPC方法在有效地使用当今的古典计算机来利用近期量子应用的力量中显示出巨大的承诺。利用ATOS QLM及其与ATOS,Finnish-German初创企业IQM和其他合作伙伴等主要参与者的合作,LRZ将能够为更多用户提供量子技术。通过利用现有的HPC基础架构,该计划将使他们能够在几年内通过量子计算来探索并捕捉机会。