尘埃危害被认为是未来月球勘探的技术挑战之一。在我们过去的工作中,通过电子束从各种表面清除灰尘颗粒引入了一种新的粉尘缓解技术。这项技术是基于修补电荷模型开发的,该模型表明,电子束在灰尘颗粒之间的微腔内的电子束诱导的二次电子的发射和重新吸收会导致灰尘颗粒上的足够大电荷,从而导致由于强力排斥力而导致其从表面释放。在本文中,通过将样品相对于梁旋转,通过在灰尘覆盖的样品表面上的光束入射角改变了该技术的有效性。由于微腔的随机排列,将会以各种入射角将其暴露于光束,从而导致表面上更多的灰尘释放。对三个样本进行了清洁性能:玻璃,太空服和光伏(PV)面板。月球模拟物(直径<25μm)沉积在样品表面上,以使样品的初始清洁度为0%(全灰尘覆盖率)和40%。除了用固定的光束角度达到的清洁度外,还显示出梁入射角的整体表面清洁度增加了10-20%。玻璃和太空服样品的最终清洁度达到83 - 92%。涂有MGF 2的PV面板显示出对灰尘的更粘性,最大清洁度为50 - 63%。
5天前 — -110。雪。0.4。+7。110-。-110。雪。Fz 雨。0.1。Fz 雨。灰尘。0.0。灰尘。100-。-100。雷声。1.0。W-08 节 E。 24-。100-。-100。雷声。
我们使用 GreenPAK SLG46140V 来实现基于占用的空气质量控制系统。引脚 10 配置为模拟输入/输出,而引脚 3 配置为数字输入。灰尘传感器的模拟输出通过模拟输入引脚 10 馈送到 SLG46140V。运动传感器的数字输出通过数字输入引脚 3 馈送到 GreenPAK IC。引脚 9、引脚 12、引脚 13 和引脚 14 配置为数字输出。引脚 9 的数字输出用于驱动灰尘传感器的 LED。引脚 12 连接到绿色 LED,当房间中的灰尘颗粒浓度低于参考值时,该 LED 会亮起。引脚 13 连接到红色 LED,当房间内灰尘颗粒浓度超过参考值时,该 LED 亮起。引脚 14 的输出用于驱动空气净化系统(本项目使用直流风扇)。
摘要道路灰尘中重金属的浓度对人类健康和环境构成了重大风险。这项研究研究了道路灰尘的特征,重点是铅(PB),铁(Fe)和砷(AS)等重金属的污染水平。从库尔纳市的各个地方收集了道路灰尘样品。他们通过ICP-OES确定Pb,Fe和为水平,并通过将灰尘样品与水混合来评估生物利用铁。这项研究发现道路灰尘中没有可检测到的水平。PB浓度在以下顺序上在不同地点之间有所不同:Shiromoni工业区> Fulbarigate>新市场> Sonadanga住宅区。铁浓度遵循略有不同的订单:Shiromoni工业区>新市场> Fulbarigate> Sonadanga住宅区。在Shiromoni工业区发现最高的生物利用铁为2.73%,表明铁吸收的潜力更高,其次是新的市场区域,Fulbarigate,Sonadanga居民区的最低水平为0.53%,表明潜力较低。在Shiromoni工业区域,最高的Pb,Fe和生物利用Fe浓度为62.0 µg g -1、12450 µg g -1和132 µg g -1。与其他文学
具有IP69K的入口保护级,用于灰尘,高温和高压洗涤,可保护100%的保护,不受灰尘或水颗粒的侵入。这是要求运营条件的理想选择,以及进行消毒和严格清洁的情况。
具有IP69的入口保护级,用于灰尘,高温和高压清洗,可保护100%的保护,不受灰尘或水颗粒的侵入。这是要求运营条件的理想选择,以及进行消毒和严格清洁的情况。