-
飛行機が空中に「ダイヤモンドプリンセス」を表示しないのはなぜですか。
Apr , 01 2020
キャビンは非常に小さく見えます、それは意味ですか 航空機は簡単に換気されておらず、感染を引き起こす可能性があること?します 飛行機も空中で「プリンセスダイヤモンド」になる?答えは "番号"! 最初に、キャビンの空気は2つごとに交換されます 3分、1時間あたり20〜30回。航空機換気システム 空気の流れを上下させます。この循環方法は効果的に減らすことができます 航空機にウイルスが広がる可能性。空気交換率 病院の手術室では12分ごとに1回、 通常の建物の更新率はさらに低くなります。第二に、空気中 ろ過、航空機は一般的に「高効率粒子を使用しています ろ過」システム(hepa)、それは直径の粒子を取り除くことができます 空気中で0.1〜0.3ミクロン、除去率は99.99%。 航空機換気システムフィルター ウイルスの99.99% 航空機の設計が取り入れています 運転中の換気要件を...
続きを読む
-
風邪、インフルエンザ、covid-19をどのように区別するのですか?
Apr , 02 2020
冬と春は毎年インフルエンザの季節であり、今年は2つの季節の合流点で新しいクラウンウイルス肺炎の流行が発生しました。誰もが知っているように、新しい冠状動脈性肺炎、インフルエンザ、風邪の症状には特定の類似点があります。この期間中に誤って風邪やインフルエンザにかかった場合は、いつもより心配になり、新しいコロナウイルスに感染しているかどうか疑問に思います。 。それでは、風邪、インフルエンザ、新しい冠状動脈性肺炎の症状をどのように区別するのでしょうか? インフルエンザとcovid-19の症状の違いは何ですか? インフルエンザは体全体に疲労の症状を引き起こす可能性があり、喉の痛みを伴い、その後、鼻水やくしゃみなどの呼吸器症状が続きます。呼吸困難に発展しているインフルエンザ患者の割合は低いです。 covid-19患者は、初期段階で低熱または高熱の症状を示す可能性があり、通常は中程度または低熱、つまり約3...
続きを読む
-
紫外線はcovid-19ウイルスを殺すことができますか?
Apr , 02 2020
外国メディアの報道によると、ダンアーノルドは紫外線テクノロジーに従事しており、英国の病院、製薬会社、食品メーカーに消毒装置を提供しています。世界的な小説コロナウイルスの危機が激化する中、紫外線が小説コロナウイルスを殺すことができるかどうかも注目の的となっています。最近、アーノルドはいくつかの異常なアドバイスを受け、多くの人々が尋ねました:紫外線は新しいコロナウイルスを殺すことができますか? アーノルド氏は、1種類の紫外線のみが新規コロナウイルスを殺すことができると述べたが、そのプロセスは非常に危険であり、人間の健康に深刻な脅威をもたらしている。 スーパーの入り口に紫外線ランプを設置しなかった理由を聞いたことがあります。 顧客は、紫外線の下に数秒間置いてから入ると、殺菌と消毒の役割を果たすことができます。 そのような提案はサポートしていません。 紫外線を使用して皮膚、衣服、またはその他のオブ...
続きを読む
-
額の温度計は放射しますか?なぜ私たちは額の温度計を選ばなければならないのですか?
Apr , 03 2020
コミュニティに出入りする毎日、 温度測定、通勤作業に必要です。最も一般的に 使用されているのは額温度計です。一部のネチズンは混乱するかもしれません。ありますか 体温測定のための額温度計での放射?なぜ使う 額温度計?温度の精度を効果的に改善する方法 測定?心配しないで、anが答えを教えてくれます。 1.額の温度計が放出します 放射線? この質問に答える前に、あなたと話したいと思います フロントガンの仕組みについて。一般的に言えば、 物体が絶対零度より高い、つまり-273℃の場合、赤外線が外に放射されます。おでこ 体温計は主に体を測定するタイプの赤外線体温計です 赤外線のエネルギーを受け取るセンサーを通る温度 人体から放出されます。 簡単に言えば、額の温度計は体を測定します エネルギーを吸収して温度を上げるので、人体に害を与えません。 2.額の温度計を使用する理由 生活の中で、より多くの温度計...
続きを読む
-
気温は下がっていますか?化粧をしたか確認してみませんか?
Apr , 14 2020
化粧品は肌を変えるだけではありません 赤外線温度測定値、誤差も大きい場合があります。 現在、新しいコロナウイルスは破壊的です 世界、そして非接触赤外線温度計はで広く利用可能です 様々な公共の場所の入り口。外出する限り、必然的に 1日に数回測定されます。今日の赤外線温度は 測定技術は急速に変化しており、この長距離非接触 赤外線温度計にはまだ多くの欠陥があります。最近の韓国の研究は示唆しました 広く使用されている化粧品(一部のスキンケア製品を含む、同じ 以下)は、簡単に変更できる予期しない予期しない干渉源でした 皮膚の赤外線温度測定、およびエラーが大きくなる場合があります、 時には、発熱患者の異常な体温を十分にマスクします。 を検出するためのデバイス 韓国の空港での乗客の温度 研究はチーム主導で行われた 韓国基礎研究所の材料科学者、スティーブ・グラニック 科学(ibs)。結果はプレプリントWe...
続きを読む
-
消毒剤が誤って目に飛び散った場合はどうすればよいですか?このトリックを学ぶことは重要です
Apr , 14 2020
流行の間、消毒は ほぼすべての世帯の日常業務となっています。 84種類の消毒剤、75%医療 アルコールや他の消毒剤も家庭で常備品になっています。 ただし、消毒剤の不適切な使用は、一部の人にとって安全上のリスクをもたらします 家族。 最近、pan changjiangが動画を投稿しました オンライン。ビデオでは、長江チャンが娘の家にやってきたが、彼女は ドアに入る前に孫に止められ、消毒し始めた 全身。彼女の顔でさえも手放さず、消毒剤は 誤って彼女の目にスプレーした。 だから、日常生活の中で、どのように防ぐべきですか 消毒アイテムが目に入るのを防ぐには?最初、 消毒剤をスプレーしないでください 顔 、特に目の周りで、消毒剤の侵入を防ぎます 目とけがの原因となります。 第二に、 消毒剤を入れないでください 子供たちが簡単にアクセスできる場所 に起因する事故を防ぐために 誤用。 最後に、消毒剤を使...
続きを読む
-
クォーツ時計のムーブメントと機械式ムーブメントの比較。
Apr , 28 2020
クォーツ時計のムーブメントと機械式ムーブメントは 2つの動きの方法。どちらも時計の動きのより一般的な形式です。 こちらはクォーツ時計ムーブメントと機械式の比較紹介です あなたは適切な時計の動きを選択できるように、動き。 ムーブメントのクォーツムーブメントはより一般的ですが、 率直に言えば、それは「シンプル、反製造、正確、そして ここで「シンプル」とは、主に日常の手間を省くことを意味します 調整。多くの場合、クォーツムーブメントにはクォーツ発振器があり、振動します 電源投入時の特定の周波数で、 移動時間は非常に正確です 、 機械式時計と比較することはできません。しかし、クォーツ時計にも無視できない欠点があります。 です クォーツ時計の寿命は通常10年以上です 、 しない 永遠に実行します。もちろん、これは特定の状況にも密接に関連しています メンテナンスなので、使用方法とメンテナンス方法が正し...
続きを読む
-
海賊王の木製の時計ブラインドボックス--特別な存在
Jun , 03 2020
あなたはまだ 心配かりやご家族や友人? ワイン? るもの 高価な の。 その 道徳的な そこで私 なお、ユニバーサルプレゼントをオプション --木クロック ブラインドボックス しょうか? はどのようなものと ブラインドボックスの木クロック? A 創木クロック と 良質なLED画面左側 と驚き きょ変更する場合があります。 驚いたのはは 隠されたこのブラインドボックス? このガレージキット! このようにして 海賊キングスタイル! う予 ゾロ、ナミ、Usopp,サンジ, チョッパー ロビン、フランキー、ブルック ますか? この盲木 クロックボックスまでの異なる経験 の絶妙な 木製の時計ブラインドボックスに最適 ご家族や友人としてのプレゼントしています。 このような 驚きと笑いプレゼントしま ご家族やご友人 入試があるので急いでいます。 な追加するだけで 環境のリッチなインターフェイスベッドルー...
続きを読む
-
マイクロスイッチとは
Aug , 17 2020
マイクロスイッチとは、接触間隔が短く、スナップアクション機構の接点機構であり、指定されたストロークと力で動作を切り替えます。シェルで覆われていて、その外側にドライブロッドがあります。スイッチの接触距離が比較的小さいため、マイクロスイッチという名前は、高感度スイッチまたはスナップアクションスイッチとも呼ばれます。前書きマイクロスイッチは、その名前のように、非常に小さな力でスイッチを切り替えます。これは、外部の機械的な力が伝達要素を介して可動リードに作用し、固定接点と終端の可動接点をすばやく接続または切断するスイッチです。マイクロスイッチには、小さな接触間隔とスナップアクションメカニズムがあります。所定のストロークと力で動作を切り替える接触機構をハウジングで覆い、外部にアクチュエーターがあり、外観が小さい。マイクロスイッチは5種類の主要な構成要素で構成されています。接触距離が短く、トルクが大き...
続きを読む