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PM2.5空气自动监测仪全自动实时连续在线监测空气中悬浮颗粒物的浓度,是提高空气质量的理想工具。上虞区环保局监测站工作人员介绍,目前上虞区20个乡镇(街道)都建有自动监测站点,实现环境空气自动监测全覆盖,而这些自动监测点出具的数据都将实时上网,纳入绍兴市空气质量数据管理平台。 

4月28日,重庆北站北广场引进了一台可24小时监测颗粒物(PM2.5、PM10等)、噪声、气象参数等多种数据的先进仪器,对该区的环境污染状况进行实时监测。 

据介绍,这种材料在可见光照射下,实现日光催化,将有害有机物分解为二氧化碳和水。进而使得滤除效率得以持续保持,长效作用,无二次污染,且滤除率超过99%。 

国内高校发现有效过滤PM2.5新材料 

2013年1月1日,全国城市空气质量实时发布平台正式对外发布,监测数据每小时都会从子站传过来,不会有人为干扰,这些指标包括AQI和PM2.5在内的6项基本污染物。公众可以自行通过网络上的实时发布平台进行24小时历史查询。目前,我国的监测点位已经涵盖了338个城市的1436个站点。 

广东省实验团队成功研发多感官参数结合气体检测仪 

所以一旦长胶选手在比赛时有意应用了“避转”,或无意使用了“避转”原理。就会出现应该出现的“反旋转”特性而没出现,导致对手失误。这种情况发生后长胶的对手会对其他旁观者说到:“这都是什么球呀?”他也不知道这是什么旋转。我估计很多球友对此都有体会。

(1)长胶选手应用了“长胶的击球原则”在来球刚跳起时击球,来球的下旋力并没有完全释放,这时来球的向前向上的反弹力是主力,下旋力是次力。也就是说长胶的反旋转特性(或说弱点)未能充分体现。

7月19日下午,2017世界青少年环保交流大会调研成果展在广东广州举行。博览会上,一台由来自广东省实验中学的团队制作的多感官参数结合气体检测仪备受关注。该检测仪可以通过自动旋转来监测不同方向的气体浓度,当某个方向气体浓度大于其他方向时,摄像头将拍摄及录制该方向的照片或视频,从而掌握污染气体的排放证据。 

重庆火车北站引先进仪器 可实时监测PM2.5和噪声 

东大研发纳米纤维检测技术 可检测室内重金属含量 

粤产质谱仪远销美俄 1小时即可检测PM2.5污染源 

在质谱仪出现之前,我国对于空气中PM2.54的检测不仅时间长而且耗资巨大,现在通过在线单颗粒气溶胶质谱仪,一小时内就能精确地‘捕捉’到空气中PM2.5的污染源。 

4月21日,东南大学生物医学工程学院研发的纳米纤维检测技术于东大科技成果价值增值工程首批高潜力项目推介会上展示。该技术可以测出室内空气中重金属的含量,甚至小到PM0.1的颗粒也能测出。 

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对手是右手横板双反,站在侧身位发下旋球,斜线大角度到右手直板长胶的反手,直板长胶在来球刚跳起时从右上方向左下侧挤后手腕略向内旋,将球回到对手的反手位。这时横板反手从左胸前迎来球向右前下方发力弹击,球应声下网。横板选手战后对直板正长反反的长胶选手说:“我会打长胶,我和别人打用这个套路十打九中。怎么到你这就下网了?你的长胶和别人不一样。”并又查看了对手的长胶。

据介绍,测量PM2.5的重量,首先要在在监测点位用采样器以恒定采样流量抽取空气,使空气中的PM2.5被截留在提前称重好的空白滤膜上,根据采样前后滤膜的质量变化和累积采样体积,计算出PM2.5的浓度。 

PM2.5已被世界卫生组织(WHO)列为致癌物质。根据WHO的统计,世界每年因空气污染导致死亡的人数高达700万人,因而如何便捷地检测空气质量至关重要。 

PM2.5空气自动监测仪极大增强大气污染监测水平 

去年以来,上虞区环保局积极开展PM2.5空气自动监测系统建设,在原有4个监测点位基础上,新增11个乡镇(街道)的PM2.5空气自动监测站。今年3月初,随着剩余5个乡镇的PM2.5自动监测站点建设完成,上虞区环境空气自动监测系统实现全覆盖。 

北京理工大学王博教授及其团队将金属有机骨架(MOFs)材料应用于空气过滤、净化与治理等方面的研究成果,近日被国际权威学术期刊《Nature》报道。 

另外,Air Monitor还支持集成到IFTTT,可以通过其它网络内的物联网设备与Air Monitor进行互动,比如当Air Monitor检测到空气质量不好的时候,就可以直接开启智能空气净化器或者换气扇等。 

(2)长胶选手应用了“避转”方法,回球时将球拍触球部位在来球的弱转区(旋转轴)上。手法类似对不转球的横向裹“磕”(或加转搓),长胶对不转球的加转搓或磕会出现弱下旋,尤其对于横向发力的挤搓和侧切,回去的球不走路会出现下旋特征。手腕内屈将球的回去路线确定到了斜线(哪来哪去)。横板的弹击下网也就不难理解了。

日前,相关媒体走进中国环境监测总站,对PM2.5的监测全过程一探究竟。目前我国各空气监测站点主要采用连续自动监测方法监测PM2.5,手工重量法主要用于连续自动监测方法的质量控制。 

经检测,在室温下的空气过滤结果显示,这种材料能有效将空气中的PM2.5和PM10污染物降低99.5%,只有在200摄氏度的条件才会出现较少的效率损失。另外,这种材料在过滤方面的潜在应用还包括家用吸尘器的灰袋,汽车排气管装置领域以及工业超细颗粒物滤除和大规模VOC降解等。 

据了解,东大研发的空气质量检测技术,是基于纳米纤维这种新材料,微小如PM0.1的颗粒,也难逃它的“法网”。纳米纤维实际上就是一张膜,把它贴在家里,就能“收集”空气中的污染物,室内铅、汞、砷、镉这些对人体危害大的重金属到底含量多少,一目了然。更重要的是,东大研发的在线监测系统,可由专家根据相关的数据进行分析形成报告,并通过APP向用户推送,提出解决方案。 

政策先行,仪器助力。在环保问题上,政府部门一视同仁,在环境监测上,仪器也“一视同仁”,绝不放过任何一个破坏生态环境的“害群之马”。近年来,环境监测政策的不断出台也激励着仪器行业在该领域的不断创新与发展,从而更好的为人民服务,为生态环境的监测治理提供行之有效的手段。

“第一点; 刚跳起;小动作; 轻发力”。是长胶击球的重要原则。“第一点”提高了回球的相对速度;“刚跳起”是利用来球的初始动能小、初始旋转弱,而长胶又有对小力量弱旋转控制好的特点,保障上台率相对回球弧线也低。“小动作”突然性强、还原快;“轻发力”利用小臂、手腕、手指就可以完成的动作,加快了动作完成的时间,迎合了长胶胶皮的特性,在某种意义上取得了击球动作的“一致性”,弥补了长胶速度慢的不足。同时最重要的一点是减少了对方借力的机会。

分析:对于众多乒乓球选手(包括专业选手)对长胶的反旋转特性,都是了解的。也都会在实战中采取“下旋发球,回手弹击,一击得分”这种模式,并且屡试不爽。这里的横板选手遇到这种情况一头雾水,不知所以然。其实这正是长胶手采用了“避转”回球法,导致对手的失误。正常的反旋转模式是:下旋球用长胶回搓变为上旋或略带上旋的不转球,这种回球大多都是迎着旋转面的回球,这样就可以直接弹击或扣杀。但是,我们再重新的看一下长胶手的回球方式,并非长胶普通的回搓。

加州大学洛杉矶分校(UCLA)The Ozcan Research Group的研究人员发明了一个叫C-Air的移动设备,该设备使用可连接到智能手机的显微镜头,并借助机器学习算法来分析和确定其在空气中检测到的污染物的尺寸和浓度,可以让研究人员更方便地在任何地方以更准确和经济的方式检测空气中的危险颗粒物质。 

据悉,这台检测仪可以监测PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、烟尘、乙醇等气体,还能探测到烟尘。此外,该仪器内置WiFi,可以使用APP查看监测数据。 

在对旋转球的处理时,要想不吃球就要选择它的“弱转区”和“微转区”进行回击。也就是用球板接触来球的这两个区域,把球回击回去。相对长胶来讲,在某种条件下直接接触旋转轴上(弱转区、微转区),减少球在球拍上的停留时间,也就缩短了回球的时间。当然长胶要轻击才能降低球在球拍上的时间,所以很多时候长胶的“七分力”就要比发全力的速度更快,威胁更大。这也是长胶的“避转”依据之一。

长胶的两个“避转”依据

在实战中经常会出现这种情况:

PC厂商推出一款名为Air Monitor的全新空气质量检测设备,这款产品可以随时监测家里或者任何封闭室内空间的空气质量。宏碁表示,Air Monitor可以通过不同的指示灯闪烁来让用户随时查看实时的空气质量。同时,这款Air Monitor空气质量监测器可以对湿度、温度、PM10、PM2.5、挥发性有机化合物(TVOC)、二氧化碳等多种参数进行检测。 

因为长胶的特点是控制力量小旋转弱的球时有优势,同样刚跳起的球旋转也是相比最高点时弱。很多球友要问:长胶不是处理不好不转球么?怎么又会对弱旋转控制好呢? 在比赛时对方发的不转球都是长球,力量都很大所以处理起来很困难。像这种球一样要抢第一点,不要向前用力,要横向略向下的摩擦,触球后放松握拍的手指。这就是“避转”依据之二。

长胶的击球原则与“避转”实际应用

以上旋发球为例,既有向上的力(上旋力)又有向前的力。怎样用长胶处理和应对这两种力?首先要观察对方触球时是摩擦多还是撞击多,如果是摩擦多,球在落到自己台面刚跳起时是向上的力为主要力,而向前的力是次要力。只要将球拍摆好角度,抢在来球刚跳起时,触球时放松握拍的手指,回去的球就又短又沉。

国家“千人计划”专家、暨南大学教授、禾信仪器董事长周振和团队研发的在线单颗粒气溶胶质谱仪,已在全国100多座城市应用,监测空气中的PM2.5污染源,为国家治理环境节约上百亿元。质谱仪还在广州亚运会、上海世博会、APEC峰会、大阅兵、G20峰会等多个盛会中亮相。同时,“中国心”质谱仪还远销美俄让世界看到了中国“智”造的力量。 

黑科技:显微镜+大数据精准监测PM2.5 

据悉,该仪器名为在线扬尘噪声监测系统,监测的数据可运用云计算、大数据技术,将数据及时传到网上云平台,最终汇集到环保监测部门。引进该系统后,可随时监测其噪音、粉尘分布,帮助有关部门及时掌握信息。据悉这套系统由英国科赛乐生产,已在美国、中东、英国等地区安装了近千套,中国目前也已在上海、厦门等地得到了广泛运用。