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适合学校建消毒液供应站的啄木鸟次氯酸钠发生器
产品详细介绍 一、啄木鸟消毒液发生器在高等院校推广应用的优势分析  二、在高等院校配置啄木鸟消毒液发生器的方式及成本   1.配置QZX-50L型消毒液发生器一台或多台,建立消毒液供应站 可由高校的后勤管理部门统一建立一个消毒液供应站,供应站配置一台或多台QZX-50L型消毒液发生器,由专人负责消毒液的生产工作,并定期、定量地向各学生食堂、公共餐厅、招待所、公寓、教室清洁单位配送消毒液。 采用此种方式时,高校有关主管部门,可以自己设立消毒液生产供应站,也可以与经营者合作成立消毒液供应站,或将消毒液供应站承包给他人管理。各食堂、公寓按月支付消毒液的费用。 南方医科大学(原第一军医大学)于2000年就建立了消毒液供应站。实际运作效果非常好。 2.在使用单位直接配置QZX-50L型或QZX5000A型消毒液发生器 高校也可根据具体的实际情况,按照使用单位来配置不同型号的啄木鸟消毒液发生器。大型的学生食堂可配置QZX-50L型消毒液发生器,公寓、中小型公共餐厅、教室清洁部等均可配置QZX-50L型或QZX5000A型消毒液发生器。 3.QZX500A型或QZX5000A型消毒液发生器可配置在生化实验室使用 QZX-50L型消毒液发生器的成本为:53000.00元/台 QZX5000A型消毒液发生器的成本为:3860.00元/台 注:1. 从实际的使用情况看,集中配置消毒液发生器是较为适宜的。但对于应用量很大,很分散的学区,也可以分布配置。 2.根据许多学校的应用实际看,使用啄木鸟消毒液发生器后,整体的卫生消毒水平都有不同程度的提高。而且,消毒液的应用范围越广,使用量越大,则相对成本越低。由于啄木鸟消毒液还具有很强的清洁、除臭的功能,所以,使用啄木鸟消毒液后,学校日常的卫生状况会有很大的改善。   1.配置QZX-50L型消毒液发生器一台或多台,建立消毒液供应站 可由高校的后勤管理部门统一建立一个消毒液供应站,供应站配置一台或多台QZX-50L型消毒液发生器,由专人负责消毒液的生产工作,并定期、定量地向各学生食堂、公共餐厅、招待所、公寓、教室清洁单位配送消毒液。 采用此种方式时,高校有关主管部门,可以自己设立消毒液生产供应站,也可以与经营者合作成立消毒液供应站,或将消毒液供应站承包给他人管理。各食堂、公寓按月支付消毒液的费用。 南方医科大学(原第一军医大学)于2000年就建立了消毒液供应站。实际运作效果非常好。 2.在使用单位直接配置QZX-50L型或QZX5000A型消毒液发生器 高校也可根据具体的实际情况,按照使用单位来配置不同型号的啄木鸟消毒液发生器。大型的学生食堂可配置QZX-50L型消毒液发生器,公寓、中小型公共餐厅、教室清洁部等均可配置QZX-50L型或QZX5000A型消毒液发生器。 3.QZX500A型或QZX5000A型消毒液发生器可配置在生化实验室使用 QZX-50L型消毒液发生器的成本为:53000.00元/台 QZX5000A型消毒液发生器的成本为:3860.00元/台 注:1. 从实际的使用情况看,集中配置消毒液发生器是较为适宜的。但对于应用量很大,很分散的学区,也可以分布配置。 2.根据许多学校的应用实际看,使用啄木鸟消毒液发生器后,整体的卫生消毒水平都有不同程度的提高。而且,消毒液的应用范围越广,使用量越大,则相对成本越低。由于啄木鸟消毒液还具有很强的清洁、除臭的功能,所以,使用啄木鸟消毒液后,学校日常的卫生状况会有很大的改善。 三、QZX5000A型啄木鸟消毒液发生器有关数据说明   1、 发生器使用寿命:10000小时 2、 产生5公升消毒液需食盐:150克 3、 发生器耗用功率:50W 4、 使用原料:自来水(或其它纯净水)、食用盐 5、 所产生的消毒液:品质纯净、无毒、无害、无残留物污染 6、 所产生的消毒液高效、广谱:工作2小时后的消毒液的有效氯含量大于2400ppm,稀释10倍后,作用5分钟有效破坏乙肝肝炎病毒表面抗原,稀释600倍,作用一分钟,对大肠肝菌的杀灭率达100%。 7、 发生器自动定时,不需要人力关照 8、 消毒液可以对能接触水的绝大部分物品进行全面、彻底的消毒 9、 按10000小时计,每次2个小时,共可产生消毒液为 5000(次)×5L=25000L(升),其成本为: (1)用电:50W×10000小时=500000瓦时=500度(用电) 按每度电0.85元计,共为425元。 (2)用盐:150克×5000(次)=750000克=750千克(公斤) 按每公斤1.6元计,共为1200元。 (3)用水:5000(次)×5L=25000L(升)=25吨 按每吨水1.0元计,共为25元。 (4)机器成本:3860元 上费用共计5510.00元。则,平均1升“啄木鸟”消毒液折合 成本为5510.00/25000=0.2204元。 而同品质之市售消毒液的价格每0.1升(100毫升)为18元左右。而最为低廉之消毒液(因其品质不纯净,许多场合不可使用), 每升(1公斤)的价格为1.6元。   四、QZX-50L型啄木鸟消毒液发生器有关数据说明   1. 发生器使用寿命:10000小时 2. 产生50公斤消毒液需食盐:2公斤 3. 发生器耗用功率:<1500W 4. 使用原料:自来水(或其它纯净水)、食用盐 5. 所产生的消毒液:品质纯净、无毒、无害、无残留物污染 6. 所产生的消毒液高效、广谱:工作1小时后的消毒液的有效氯含量大于5000ppm,稀释19倍后,作用5分钟有效破坏乙肝肝炎病毒表面抗原,稀释1000倍,作用一分钟,对大肠肝菌的杀灭率达100% 7. 发生器自动定时,不需要人力关照 8. 消毒液可以对能接触水的绝大部分物品进行全面、彻底的消毒 9. 按10000小时计,每次1个小时,共可产生消毒液为 10000(次)×50L=500000L(升),其成本为: (1)用电:1500W×10000小时=15000000瓦时=15000度(用电) 按每度电0.85元计,共为12750元。 (2)用盐:2公斤×10000(次)=20000公斤 按每公斤1.6元计,共为32000元。 (3)用水:10000(次)×50L=500000L(升)=500吨 按每吨水1.0元计,共为500元。 (4)机器成本:57000元 上费用共计102250.00元。则,平均1升“啄木鸟”消毒液折合 成本为102250.00/500000=0.2045元。 而同品质之市售消毒液的价格每0.1升(100毫升)为36元左右。而最为低廉之消毒液(因其品质不纯净,许多场合不可使用), 每升(1公斤)的价格为1.6元。   五、啄木鸟牌消毒液发生器生产的消毒液的特点 ☆ 消毒效果确切。高效、广谱、快速。  1. 啄木鸟消毒液发生器产生的消毒液是次氯酸钠消毒液,具有含氯消毒剂高效、广谱的消毒杀菌特性。可以取代所有的含氯消毒制剂和低效、中效的其它化学消毒剂。2-10分钟即可杀灭包括细菌芽孢和真菌孢子在内的各种微生物,能灭活所有病毒。能有效预防肝炎、性病、痢疾、霍乱、伤寒等疾病传染。 2. 有效浓度低。在5ppm浓度时,即有确切的消毒效果。 ☆ 品质纯净。无毒、无害、无残留物污染。 仅使用食用盐和水作为原料,无杂质和其它物质。品质特别纯净。 ☆ 安全、环保。 1. QZX5000A啄木鸟消毒液发生器生产的消毒液的有效氯含量浓度为2400ppm (QZX-50L产生的消毒液的有效氯含量浓度为5000ppm)。该浓度的次氯酸钠溶液对消毒而言是足够的,但对使用者而言又是足够安全的。 2. 啄木鸟消毒液高效、快速、广谱、无毒、无害、无残留物污染。 3. 啄木鸟消毒液相对稳定,但遇水、遇热、遇光后极易分解。消毒后能迅速分解,对环境没有危害。 4. 啄木鸟消毒液中没有游离氯,不会与其它有机物发生化学反应形成诸如三氯甲烷、四氯化碳、二恶因等一类致癌的氯代有机化合物。 ☆ 消毒全面、用途广泛。 1. 啄木鸟消毒液因其品质纯净、效果确切,可广泛应用于包括人体保健在内的衣、食、住、用等五个方面。特别适用于人员密集生活的学校、公共食堂的餐具、厨具的常规消毒。 2. 啄木鸟消毒液还具有降解残留农药、止痒、清洁、漂白、除臭、防腐、保鲜、预防蚊蝇孳生等作用。 ☆ 品质纯净。安全、环保。无毒、无害、无残留物污染。 1. 啄木鸟消毒液发生器仅使用食用盐和水作为原料来生产次氯酸钠消毒液,所生产的消毒液无杂质和其它物质,品质特别纯净。 2. QZX-50L产生的消毒液的有效氯含量浓度为5000ppm。该浓度的次氯酸钠溶液对消毒而言是足够的,但对使用者而言又是足够安全的。 2. 啄木鸟消毒液高效、快速、广谱、无毒、无害、无残留物污染。 3. 啄木鸟消毒液相对稳定,但遇水、遇热、遇光后极易分解。消毒后能迅速分解,对环境没有危害。 4. 啄木鸟消毒液中没有游离氯,不会与其它有机物发生化学反应形成诸如三氯甲烷、四氯化碳、二恶因等一类致癌的氯代有机化合物。 ☆ 啄木鸟消毒液发生器产生的消毒液, 消毒效果确切。高效、广谱、快速。适用于要求严格消毒的高校饭堂、餐厅使用。  1. 啄木鸟消毒液发生器产生的消毒液是次氯酸钠消毒液,具有含氯消毒剂高效、广谱的消毒杀菌特性。可以取代所有的含氯消毒制剂和低效、中效的其它化学消毒剂。 2. 有效浓度低。在5ppm浓度时,即有确切的消毒效果。 ☆ 价格低廉。可大大降低高校卫生消毒的综合成本。 1. 使用QZX-50L消毒液发生器产生的消毒液,每公斤5000ppm的消毒液的成本仅为0.1865元(最低可达0.1元); 2. 可以大大减少卫生消毒用品的采购成本。只需采购食盐(或粗盐)。 ☆ 消毒全面、用途广泛。 1. 可用于饭堂的餐具、炊具消毒; 2. 可浸泡蔬菜瓜果,有效降解残留农药; 3. 可用于学生公寓的清洁卫生消毒; 4. 可用于教室、办公室的清洁卫生消毒; 5. 可用于卫生间的清洁、消毒、除臭。
广州市葳康电子科技有限公司 2021-08-23
锂离子电池富锂锰基正极材料的可控制备
北京大学工学院课题组在国内较早开展富锂锰基正极材料相关研究,在阴离子氧化还原过程的调制、阴离子电荷补偿机理、阴离子氧化还原过程的激发及阴离子氧化还原富锂锰基材料制备研究中取得了一系列重要进展。该研究构筑了一种O2型具有单层Li2MnO3超结构的富锂材料,可以提供400mAhg可逆容量,能量密度高达1360wh/kg,是目前锂离子电池锰基富锂正极材料最高可逆容量。这种材料通过一个单层的Li2MnO3,激活稳定的阴离子氧的氧化还原反应,形成一个高度可逆充放电循环。
北京大学 2021-02-01
一种全固态T1离子选择电极及其制备方法
本发明涉及一种全固态Tl离子选择电极及制法,它是由树脂管,Tl离子小体柱敏感材料的树脂管底,树脂顶盖组成.用光谱纯Tl2S,Ag2S和AgI,按50:25:25摩尔比经充分混合研磨后,压制成小长方体,放进石英瓶中,在干燥氮气的条件下,加热至350℃,保持4小时;然后自然退火,再把小长方体研磨碎,制成高/宽比为0.25~4的小柱体,放进真空石英瓶中,加热至350℃,保持4小时,然后自然退火,取出抛光,制得Tl离子选择敏感柱形材料;用导电银浆在小柱体一侧焊接并引出一铜导线,将小柱体封装在树脂管底,管顶用树脂盖封死,制得全固态Tl离子选择电极,携带方便,快速准确检测水,水果和蔬菜等中的Tl离子.
东北电力大学 2021-04-30
一种基于离子液体的FCC汽油电化学脱硫方法
本发明属于化工催化及汽、柴油脱硫领域,尤其涉及一种以离子液体进行催化氧化脱硫的方法。本发明提供一种方法简单,无污染,催化剂易于分离且易于降解,可将FCC汽油中的硫含量降至10ppm以下,达到欧洲五号标准,而不影响其他质量指标的绿色脱硫工艺。
辽宁大学 2021-04-11
离子交换法处理阳图PS版电解槽
项目简介:据我们了解国内生产阳图PS版的生产厂家有十来个,每天每厂家有约百吨的含铝含酸废水排入江河或湖海,因此他们都有较迫切的要求来进行技术技术改造,以降低生产成本,回收废水中铝减少废水的排放。以前有不少厂家想试验用离子交换来处理阳图PS版,但都因技术难关来解决而宣告失败。功能及技术指标:我们试验的新型阳离子交换树脂处理电解槽,只需间歇加少量盐酸,以维持电解时的酸度要求,基本不用排放含铝含酸废水。该技术的投资不大,每条生产线仅需购买约两吨阳离子交换树脂,设备仅是几个大塑料处理槽,一次投资约3万元左右。应用情况:目前温州奥光印刷材料有限公司的一条生产线在应用。市场情况:可以较短时间内向全国有关阳图PS版生产厂进行推广。
武汉工程大学 2021-04-11
一种延长重金属离子击穿时间的填埋场防渗系统
本实用新型公开了一种延长重金属离子击穿时间的填埋场防渗系统,该系统包括防渗垫层、数字直流电源、电流传感器、计算机和报警装置;防渗垫层包括由下至上层叠的下部外层高密度聚乙烯土工膜、下部导电土工布、中间膨润粘土层、上部导电土工布、上部外层高密度聚乙烯土工膜;上部导电土工布与数字直流电源负极连接作为阴极,下部导电土工布与数字直流电源正极连接作为阳极。通过上部和下部导电土工布对中间防渗垫层施加电场力,使得重金属等污染离子反向运动,从而极大地延长防渗垫层的使用寿命。中间膨润粘土层在电场力的作用下微观结构由原来的絮凝结构变为颗粒堆积结构,更好地防止污染物的迁移扩散。
浙江大学 2021-04-13
锂离子电池正负极材料、准固态锂金属电池等
万立骏院士,1957 年 7 月出生于辽宁省新金县,1987 年 6 月于大连理工大学获硕士学位,1996 年 3 月在日本东北大学获博士学位,1998 年回国到中国科学院化学研究所工作。2009 年 11 月当选为中国科学院院士。主要从事扫描探针显微学、电化学和纳米材料科学的研究。发展了化学环境下的扫描探针技术,在表面分子吸附和组装规律、纳米图案化、表面手性研究等方面取得系列成果。致力于能源转化和存储器件的表界面化学、电极材料制备方法学和材料结构性能的研究,设计制备了系列高性能纳米金属材料、金属氧化物材料和锂离子电池正负极材料等,并应用于能源和水处理领域。该工作通过光学显微镜对凝胶态聚合物电解液(GPEs)中锂离子的沉积/脱嵌过程的电化学行为及形成机理进行了研究。研究表明在低电流密度下,锂离子倾向于在电极表面均匀沉积,成微球状。当电流密度增大时,表面沉积的锂会演变成苔藓状进而形成枝状晶须。此外,作者通过剥离枝晶表面的SEI壳层,利用原子力显微镜(AFM)及电化学阻抗谱(EIS)对其尺寸,形貌,模量及电导率进行了测试。结果表明这类原位生长的SEI具有较为优异的理化特性,有希望直接引入固体电解液锂金属电池中对锂枝晶的生长进行有效的抑制。该研究阐释了锂枝晶的结构演变过程,并对其表面SEI层进行了深入的表征,有助于我们进一步认识锂金属电池的衰降机制。2020 年重要锂电成果有:Angew. Chem. Int. Ed.:通过人工非晶正极电解质界面实现持久电化学界面助力固/液态混合锂金属电池Angew. Chem. Int. Ed.:利用中温转化化学构建空气稳定、锂沉积可调节的石榴石界面Angew. Chem. Int. Ed.:准固态锂金属电池中锂枝晶及其固态电解质界面层的界面演化 J. Am. Chem. Soc.:准固态锂电池中 LiNi 0.5 Co 0.2 Mn 0.3 O 2 表面正极界面层的动态演化J. Am. Chem. Soc.:全固态合金金属电池的微观机理:调节均匀锂沉积和柔性固态电解质界面演变
大连理工大学 2021-04-13
一种网状离子印迹聚合物、其制备方法及应用
本发明公开了一种选择性识别铅离子的网状离子印迹聚合物、其制备方法及其应用,属于新材料领域。利用曼尼希反应合成 8-羟基喹啉接枝明胶多肽作为功能单体,具有活性基团更加丰富、收缩/溶胀性能好,成膜性高等优点。在此基础上,提出一种物理成膜-二次溶胀-化学交联三步制备离子印迹聚合物的制备技术。通过控制溶胀所用器皿的尺寸,在特定狭小空间内完成膜材料自发扭曲/折叠,获得各种形貌的印迹聚合物。最后,经过京尼平/转谷氨酰胺酶双交联后,形成网状铅离子印迹聚合物薄膜。由于功能单体富含多种活性基团、双交联体系和独特的网状
华中科技大学 2021-04-14
离子交换纤维分离含铁铟和锌的混合溶液(产品)
成果简介:在湿法冶金中用于同时含有三价和二价金属离子的三价金属或二价金属的富集,浓缩和提纯。 项目来源:自行开发 技术领域:新材料 应用范围:在湿法冶金中用于同时含有三价和二价金属离子的三价金属或二价金属的富集,浓缩和提纯。 现状特点:目前已完成实验室模拟样品的分离和富集。 技术创新:采用离子交换纤维柱逐个分离提纯含铁铟和锌混合溶液中的铁、铟和锌。 所在阶段:可行性研究 成果知识产权:发明专利申
北京理工大学 2021-04-14
具有抗菌性能的锍盐类阳离子聚合物及制备技术
【技术背景】 细菌是感染疾病和食源性疾病中常见的病原体,特别是在医疗资源匮乏和公共卫生相对差的地区,细菌感染己成为近年来主要的健康威胁之一。目前,针对细菌感染问题的主要处理方法是使用抗生素。但是,近年来由于抗生素的滥用,导致了全球范围内细菌耐药性的增加以及耐药菌感染的不断加剧。因此,开发新型高效的广谱抗菌材料势在必行。 抗菌材料是指其本身具有杀灭或者抑制微生物生长的材料的总称,一般根据其结构的不同可以分为以下几大类:无机抗菌材料、有机抗菌材料、有机无机复合抗菌材料、天然抗菌材料以及高分子抗菌材料。其中,高分子抗菌材料基于天然及有机抗菌材料进行开发,将二者优势结合在一起,其最大的优点是分子结构的可设计性。 【痛点问题】 目前已经有研究者开始尝试合成锍盐聚合物并将其作为抗菌类产品使用,如Kanazaw等的合成4 -乙烯苄基四亚甲基锍四氟硼酸盐聚合物,结果显示该类聚合物只对金黄色葡糖球菌在内的革兰氏阳性类细菌抗菌活性较高,而对大肠杆菌在内的革兰氏阴性类细菌的抗菌活性较低,广谱性较差。而Hirayama合成的三(正烷基苯基)锍盐(TAPSs)虽然抗菌活性高,但是其急性毒性和皮肤刺激比较强。由此,合成出毒性低且具有广谱抗菌性的锍盐类阳离子聚合物仍是本领域所面临的技术难题。 【解决方案】 本成果提供了一种具有抗菌性能的锍盐类阳离子聚合物及制备技术,该类基于锍盐的阳离子聚合物具有较低的红细胞溶血毒性:本成果锍阳离子聚合物在浓度HC50≥5300µg/mL时,其红细胞溶血率依旧≤50%,具有良好的生物相容性,可以达到抗菌剂使用的安全要求;具有优异的抗菌效果,杀菌速度快,抗菌效果突出。在聚合物浓度为100µg/mL时,即可对革兰氏阳性类细菌及革兰氏阴性类细菌均有99.9%的杀菌率,杀菌活性高,具有广谱抗菌性能。
华中科技大学 2022-05-16
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