局部抽取通风。始终遵循呼吸器制造商关于佩戴和维护的说明。 手部防护 请遵守手套供应商提供的有关渗透性和突破时间的说明。还应考虑使用产品的具体当地条件,例如割伤、擦伤危险和接触时间。 被污染时清洗手套。当内部被污染、穿孔或外部污染物无法去除时,请丢弃。 材料 丁腈橡胶 渗透率 > 480 分钟 手套厚度 > 0.4 毫米 防护指数 6 级 指令 符合 EN 374 的防护手套。 眼睛防护 佩戴护目镜(符合 EN166,使用领域 = 5 或同等标准)。 皮肤和身体防护 穿标准工作服和 3 类 6 型防护服。如果存在严重暴露风险,考虑穿着更高防护类型的防护服。尽可能穿两层衣服。在化学防护服里面应该穿着涤纶/棉或棉质工作服,并且应该经常进行专业清洗。如果化学防护服被溅到、喷到或受到严重污染,请尽可能地进行净化,然后小心地移除并按照制造商的建议进行处理。
符合 NRC 通用设计标准、结构、部件和系统的分类、风和龙卷风载荷、水位(洪水)设计、导弹防护、针对与管道假设破裂相关的动态效应的防护、抗震设计、I 类结构设计、机械系统和部件、机电设备的抗震和动态鉴定、环境设计和鉴定。
Barrday 是一家领先的先进材料解决方案提供商。我们为复合材料和防护市场开发产品。我们的增长战略基于为航空航天、军事/国防、运输、能源和防护市场的客户开发技术先进的纤维增强材料、预浸料和其他材料解决方案。Barrday 在北美和欧洲设有制造和销售机构。
随着集成电路规模的不断缩小,静电放电 (ESD) 已成为影响集成电路可靠性的关键因素。[1] 目前,超过三分之一的芯片损坏与 ESD 有关,迫切需要可靠有效的 ESD 防护设计。ESD 防护设计存在许多难点,例如在期望高稳健性和小尺寸的同时满足设计窗口。传统的 ESD 防护器件例如 GGNMOS、二极管、NPN 和 RC 电源钳位通常占用大量的芯片面积。[2] 为了减轻集成电路中每个 I/O 引脚的 ESD 防护对硅片的消耗,可控硅 (SCR) 因其最高的稳健性和最小的尺寸成为各种 ESD 防护器件中最具吸引力的选择。[3] 然而,SCR 固有的再生反馈机制会导致深度回跳和相对较小的保持电压,造成闩锁效应。 [4] 另外,随着保持电压的提高,ESD器件的瞬态功耗必然增大,导致ESD故障电流(It2)急剧下降。因此,在保持足够高的故障电流的同时提高保持电压是极其困难的。人们致力于提高SCR的保持电压。[5-8] 最简单的方案是扩大SCR阳极和阴极之间的距离,[5] 但这种方法效率低,不足以实现闩锁效应。
对于月球表面的开发,日本国内外都在开发月球轨道站 (Gateway)、月球着陆器和月球探测车。此外,还正在研究旨在在月球表面生活的建筑和发电技术。特别是,为载人操作而设计的系统需要配备防护结构,以防可能来袭的微流星体和轨道碎片 (MMOD) 造成人员伤亡 (1)。载人航天器的典型 MMOD 防护结构是惠普尔防护罩,由称为“保险杠”的板和后壁组成,保险杠通过隔离物 (2) 连接到后壁的外表面,如图 1 (a) 所示。目前运行的国际空间站(ISS)日本实验舱(JEM)和H-II转移飞行器(HTV)均采用了三菱重工株式会社开发的MMOD防护结构,没有因微流星体或空间碎片撞击而出现功能损坏(图1(b))。
使用 60CO 和 137CS γ 射线进行高能防护级空气比释动能校准的主要标准最初是为治疗级空气比释动能率测量而建造的。组成标准的腔室即将达到其工作寿命,需要在不久的将来更换。随着吸收剂量标准和基于它们的治疗级剂量率校准服务的引入,预计未来 5 年对使用 6OCO γ 射线进行治疗级空气比释动能校准的需求将减少。因此,似乎明智的做法是优化替代标准以测量防护级速率的空气比释动能,因为在可预见的未来似乎不太可能有对吸收剂量测量的需求。本报告研究了当前标准对防护级测量的适用性,并确定了在设计替代方案时需要考虑的领域。
个人防护设备 - 呼吸防护:在正常使用条件下,此材料不太可能引起空气暴露问题。当空气暴露量过大时,请使用经批准的呼吸防护设备。建议:全面罩。如果使用,全面罩可取代面罩和/或化学护目镜。请咨询呼吸器制造商,以确定适合特定应用的设备类型。遵守制造商规定的呼吸器使用限制(参考 AS/NZS 1715 和 1716)。- 眼睛/面部防护:佩戴适当的眼睛防护装置,避免眼睛接触。建议:佩戴化学护目镜。- 手部防护:戴手套操作。建议:腈纶(橡胶)、PVC。- 皮肤/身体防护:穿戴适当的个人防护服,避免皮肤接触。建议: