细菌耐药│革兰阴性耐药菌约占70%!
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BOPP薄膜胶带BOPP薄膜是一种非常重要的软包装材料,应用十分广泛。
BOPP膜无色、无嗅、无味、无毒,并具有高拉伸强度、冲击强度、刚性、强韧性和良好的透明性。
BOPP薄膜表面能低,涂胶或印刷前需进行电晕处理。
可是,BOPP膜经电晕处理后,有良好的印刷适应性,可以套色印刷而得到精美的外观效果,因而常用作复合薄膜的面层材料。
BOPP膜也有不足,如容易累积静电、没有热封性等。
在高速运转的生产线上,BOPP膜容易产生静电,需安装静电去除器。
为了获得可热封的BOPP薄膜,可以在BOPP薄膜表面电晕处理后涂布可热封树脂胶液,如PVDC乳胶、EVA乳胶等,也可涂布溶剂胶,还可采用挤出涂布或共挤复合的方法生产可热封BOPP膜。
该膜广泛应用于面包、衣服、鞋袜等包装,以及香烟、书籍的封面包装。
BOPP薄膜的引发撕裂强度在拉伸后有所提高,但继发撕裂强度却很低,因此,BOPP膜两端面不能留有任何切口,否则BOPP膜在印刷、复合时容易撕断。
BOPP涂布不干胶后可生产封箱胶带,是BOPP 用量较大的市场。
BOPP薄膜可以用管膜法或平膜法生产。
不同的加工方法得到的BOPP薄膜性能也不一样。
平膜法生产的BOPP薄膜由于拉伸比大(可达8-10),所以强度比管膜法高,薄膜厚度的均匀性也较好。
为了得到较好的综合性能,在使用过程中通常采用多层复合的方法生产。
BOPP可以与多种不同材料复合,以满足特殊的应用需要。
如BOPP可以与LDPE(CPP)、PE、PT、PO、PVA等复合得到高度阻气、阻湿、透明、耐高、低温、耐蒸煮和耐油性能,不同的复合膜可应用于油性食品、珍味食品、干燥食品、浸渍食品、各种蒸煮熟食、味精、煎饼、年糕等包装。
BOPPa.中文名称:双向拉伸聚丙烯薄膜.b.无色,透明度极高.c.因为在制作过程中经过双向拉伸,故其抗拉伸强度,抗冲击强度特好;所以该材料在包装行业中是最常用的印刷材料,同时因为该材料没有热封性能(不能封口),所以不能做为复合热封材料.d.耐寒,耐热性均很优良,适应温度:-40~120摄氏温度,熔点165摄氏温度.e.隔绝水蒸气性能优良,但是隔氧性较差.f.常用厚度:20um,30um,40um.g.大多数对阻隔性要求不高的产品包装都可以选择此材料作为印刷材料.像超市中的休闲食品(零食)外包装袋的表层(通常为2~3层复合),多数都是用此材料,那些漂亮的印刷图案就是印刷在这层材料上......如还有不明之处可以发邮件:lincde@163QQ:94386602一、电气胶带以软质聚氯乙烯(PVC)薄膜为基材,涂UL专用橡胶型压敏胶制造而成,具有良好的绝缘性、耐燃、耐电压、耐寒等特性,适用于汽车线束、电线缠绕、绝缘保护、消磁线圈、通信配线等.二、工业胶带以聚氯乙烯(PVC)薄膜为基材,涂专用橡胶型压敏胶制造而成,具有良好的可绕性、耐酸碱、耐磨、耐油性佳、防褪色,适用于道路、立柱、警告区的标识及管道保护。
2023-11-05CATALOGUE目录•蒲桃简介•蒲桃的品种分类•蒲桃的营养价值•蒲桃的种植技术•蒲桃的病虫害防治•蒲桃的应用价值01蒲桃简介起源蒲桃原产于亚洲热带地区,在中国分布于福建、广东、广西、云南等地。
分布蒲桃在亚洲地区分布广泛,从印度到马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、斯里兰卡、越南、缅甸、泰国等都有分布。
蒲桃的起源和分布蒲桃的叶片为革质,呈椭圆形或长椭圆形,长10-20厘米,宽3-5厘米,顶端渐尖或急尖,基部为圆形或微心形,上面为深绿色,下面为浅绿色。
叶片蒲桃的花朵为白色或粉红色,直径约1.5厘米,萼管倒圆锥形,萼齿不明显;花瓣合生成帽状;总花梗与花梗近等长或较短。
花朵蒲桃的果实为浆果,呈球形或卵圆形,直径约1.5-2厘米,成熟时为黄色或黄绿色。
果实蒲桃的形态特征蒲桃的生长习性蒲桃喜欢温暖湿润的环境,生长适宜温度为20-30℃,不耐寒,冬季温度应保持在5℃以上。
生长环境光照水分土壤蒲桃需要充足的光照,生长期间应放在阳光充足的地方养护。
蒲桃喜欢湿润的环境,生长期间应保持土壤湿润,但不要积水。
蒲桃对土壤的要求不高,但以肥沃、排水良好的沙质土壤为宜。
02蒲桃的品种分类品种一早熟品种的果实通常在6月下旬至7月上旬成熟,具有果形较小、果皮黄色、果肉软滑、味甜等特点。
品种二与品种一相似,果实也在6月下旬至7月上旬成熟,但果形较大,果皮浅黄色,果肉较硬,味道甜中带酸。
早熟品种中熟品种的果实通常在7月中旬至8月上旬成熟,具有果形较大、果皮黄色、果肉软滑、味甜等特点。
品种一与品种一相似,果实也在7月中旬至8月上旬成熟,但果形较小,果皮浅黄色,果肉较硬,味道酸甜适中。
品种二中熟品种晚熟品种品种一晚熟品种的果实通常在8月中旬至9月上旬成熟,具有果形较大、果皮红色、果肉软滑、味甜等特点。
品种二与品种一相似,果实也在8月中旬至9月上旬成熟,但果形较小,果皮浅红色,果肉较硬,味道甜中带酸。
03蒲桃的营养价值水蒲桃的果实富含维生素C,有助于增强免疫系统和促进铁的吸收。
铺青苔的技巧一、选择适宜的环境铺青苔需要选择适宜的环境,通常选择在湿润、半阴凉的地方进行。
湖畔、花园、庭院等地都是理想的选择。
确保地面平整,没有杂草和杂物,这样可以更好地保证苔藓生长的稳定性。
二、准备工作在铺青苔之前,需要进行一些准备工作。
首先,清理地面,将杂草、杂物清除干净。
然后,将地面进行适当的修整,保证地面平整,没有凹凸不平的地方。
最后,为了增加苔藓生长的稳定性,可以在地面上撒上一些细沙,这样可以增加苔藓与地面的粘附力。
三、选择适合的苔藓铺青苔的关键是选择适合的苔藓。
苔藓的种类繁多,有些适合湿润环境,有些适合干燥环境。
因此,在选择苔藓时,需要考虑环境的湿度和光照条件。
一般来说,湿润环境适合选择绿色的苔藓,而干燥环境适合选择灰色的苔藓。
四、铺青苔的方法铺青苔的方法有多种,可以根据个人喜好选择。
一种常用的方法是将苔藓直接撕成小块,然后将其均匀地铺在地面上。
另一种方法是将苔藓放在水中浸泡一段时间,然后将其铺在地面上。
不管使用哪种方法,都需要保证苔藓的均匀性和紧密性,这样可以增加苔藓的生长速度和稳定性。
五、养护苔藓铺青苔后,需要及时进行养护工作。
首先,要保持地面的湿润度,适量浇水,但不要过多,以免导致苔藓生长不良。
其次,要注意避免踩踏苔藓,以免破坏其生长。
最后,定期清理苔藓上的杂草和杂物,保持其整洁和美观。
铺青苔是一项需要技巧和耐心的工作。
选择适宜的环境,进行准备工作,选择适合的苔藓,采取合适的铺青方法,以及进行养护工作,都是关键步骤。
只有经过细心的操作和持续的养护,才能让铺青的苔藓更加美观、稳定和持久。
让我们一起用心去铺青苔,营造出美丽的自然景观吧!。
pivit派文胶成分
Pivit派文胶是一种常见的文具用品,它的成分主要包
括以下几个方面:1. 胶水成分:Pivit派文胶的主要成分
是胶水,它通常由合成树脂、溶剂和添加剂组成。
合成树
脂可以提供黏性和粘附力,使文胶能够牢固地粘合纸张和
其他材料。
溶剂则用于稀释树脂,使其更容易涂抹和干燥。
添加剂可以改善胶水的性能,如增加黏性、延长干燥时间等。
2. 柔软剂:为了使Pivit派文胶更易于使用和涂抹,
通常会添加柔软剂。
柔软剂可以增加胶水的流动性和延展性,使其更容易涂抹在纸张上,并且能够在干燥后保持柔软。
3. 防腐剂:为了延长Pivit派文胶的使用寿命,防止
其变质或发霉,常常会添加防腐剂。
防腐剂可以抑制细菌
和真菌的生长,保持文胶的质量和稳定性。
4. 颜料和香料:为了增加Pivit派文胶的吸引力和趣味性,有时会添加颜
料和香料。
颜料可以使文胶呈现出不同的颜色,使其更具
个性化。
香料则可以为文胶增添一种特殊的气味,使使用
者在使用时感到愉悦。
总的来说,Pivit派文胶的成分主要
包括胶水、柔软剂、防腐剂以及可能的颜料和香料。
这些
成分共同作用,使得Pivit派文胶成为一种方便易用、具
有良好粘附力和持久性的文具产品。
无论是在学校、办公
室还是家庭中,Pivit派文胶都是一种不可或缺的工具。
pva 1740分子量PVA(聚乙烯醇)是一种常见的高分子化合物,其分子量为1740。
PVA是一种无色透明的固体,可溶于水,具有良好的胶粘性和膜形成性能。
它在许多领域都有广泛的应用,例如纺织品、造纸、粘合剂等。
PVA的分子量对其性质和应用有着重要影响。
分子量较低的PVA具有较低的粘度和溶解度,适用于一些需要较短链长度的应用,如纺织品加工。
而高分子量的PVA具有较高的粘度和溶解度,适用于制备强度较高的膜材料或粘合剂。
PVA的制备方法多种多样。
一种常见的制备方法是通过乙烯的聚合反应得到乙烯醇,再通过加热脱水反应使其转化为PVA。
在制备过程中,可以通过控制反应条件和添加剂来调控PVA的分子量。
PVA的应用领域非常广泛。
在纺织品加工中,PVA可用作纺丝剂,提高纤维的拉伸性和强度,改善纺织品的柔软性和光泽度。
在造纸工业中,PVA可用作纸张的增强剂和涂层剂,提高纸张的强度、耐水性和印刷质量。
此外,PVA还可用作粘合剂,在木材加工、包装材料和胶合板生产中起到粘合作用。
PVA的溶液也具有一些特殊的性质。
PVA溶液在干燥后形成透明的薄膜,具有较高的拉伸强度和柔韧性,因此在制备光学膜、食品包装膜和药物缓释系统等方面有广泛的应用。
此外,PVA溶液还具有一定的黏性,可用作胶水、胶带和粘合剂的成分。
尽管PVA在许多领域都有广泛的应用,但也存在一些局限性。
例如,PVA在湿润条件下容易溶解,限制了其在湿润环境中的应用。
此外,PVA的热稳定性较差,容易在高温下分解,限制了其在高温应用中的使用。
PVA作为一种分子量为1740的高分子化合物,在纺织品、造纸、粘合剂等领域具有广泛的应用。
通过控制PVA的分子量,可以调控其性质和应用范围。
然而,PVA也存在一些局限性,需要在实际应用中加以考虑。
随着科学技术的不断发展,相信PVA的应用领域还会不断扩展和创新。
波菜的种植方法日本的波菜(porphyra)是一种特殊的海藻,丰富的营养价值,因此很受欢迎。
一般来说,波菜的种植需要专业的技术,因此只有一小部分人才能种植波菜。
但是,今天,很多人都想在自己的家乡或者温室里种植波菜。
要想成功种植波菜,首先要准备好所需的设备和材料。
首先,要配备恒定的温度和湿度系统。
对于温度,大多数海藻会生长在20-25℃之间,而波菜比较特殊,它需要更高的温度,所以要维持20-25℃以上的温度才行。
其次,要准备种植池,这取决于您的种植计划,可以是海水,也可以是水族箱。
另外,还需要准备光源,如日光灯和紫外线灯等,保证没有持续的黑夜。
此外,要选择合适的种子料,包括波菜粉、藻类微粉等。
这些都是种植波菜必不可少的材料。
一旦准备好所有的设备和材料,接下来就是种植的具体步骤。
首先,要把波菜的种子料和藻类微粉混合起来,然后倒入种植池中,使其分散均匀。
其次,确保种植池的环境恒定,这意味着温度和湿度都不能变化,以确保波菜的正常生长。
最后,需要给波菜提供足够的阳光和紫外线,以促使其正常生长发育。
种植波菜也有一些注意事项。
首先,要确保种植池的环境温度保持在20-25℃之间,因为波菜不能忍受高温或低温。
其次,要注意空气流量,保持空气流动,避免发霉。
最后,要经常把种植池的水更换,以确保水质良好,保持营养充足。
种植波菜是一项技术活动,需要专业的知识,但是有了上述的步骤,每个人都可以在家里种植波菜,享受它所带来的营养好处。
总之,做好准备工作,种植波菜就不是什么难事了。
希望本文能够帮助大家准备好种植波菜的必要材料,并熟悉种植的步骤,在家里享受到美味的波菜。
文章标题:深度解析0.4厚聚乙烯薄膜防水隔离层标准1. 前言在建筑工程中,防水隔离层是十分重要的一部分。
而0.4厚聚乙烯薄膜作为一种常用的防水隔离层材料,其标准十分关键。
本文将对0.4厚聚乙烯薄膜防水隔离层标准进行全面深度的解析,帮助读者更好地理解和应用。
2. 0.4厚聚乙烯薄膜防水隔离层标准的内涵0.4厚聚乙烯薄膜防水隔离层标准,主要是指该薄膜在建筑防水工程中的应用标准。
这包括了其物理性能、化学性能、防水性能等方面的要求和测试方法。
其中,物理性能主要包括薄膜的厚度、拉伸性能、撕裂强度等;化学性能主要包括其耐老化性能、耐腐蚀性能等;防水性能则包括其在不同压力下的防水性能等。
只有符合这些标准的薄膜,才能够在工程中得到应用。
3. 从简到繁,逐步探讨我们先来了解0.4厚聚乙烯薄膜的基本物理性能。
薄膜的厚度是其最基本的物理特性之一,它直接影响着薄膜的耐磨性、防水性能等。
薄膜的拉伸性能和撕裂强度也是至关重要的物理性能,直接关系到薄膜在施工和使用中的承载能力和抗损性能。
我们需要深入了解0.4厚聚乙烯薄膜的化学性能。
在实际应用中,薄膜会受到紫外线、化学腐蚀等因素的影响,因此其耐老化性能和耐腐蚀性能至关重要。
只有具备优秀的化学性能的薄膜,才能够在各种复杂环境下稳定可靠地工作。
我们将深入探讨0.4厚聚乙烯薄膜的防水性能。
防水性能是薄膜作为防水隔离层的最核心功能,其优劣直接关系到整个建筑工程的防水效果。
我们将重点关注薄膜在不同压力下的防水性能,以及其在长期使用中的稳定性。
4. 总结回顾通过对0.4厚聚乙烯薄膜防水隔离层标准的深度解析,我们全面了解了该防水材料的标准要求以及测试方法。
只有达到这些标准的薄膜,才能够在工程中得到应用,保障建筑工程的质量和安全。
5. 个人观点和理解作为建筑工程中必不可少的一部分,防水隔离层的标准化对于保障工程质量和延长使用寿命具有重要意义。
而对于0.4厚聚乙烯薄膜防水隔离层来说,其标准的科学性和严谨性直接关系到工程的整体效果。
铺青苔的技巧一、选择合适的苔藓种类苔藓种类繁多,根据不同的环境和需求,选择适合的苔藓种类很重要。
一般来说,我们可以选择耐阴、耐寒、耐旱的苔藓种类,如水苔、星苔等。
这些苔藓在不同的气候和环境下都能生长良好,能够增加铺青效果的持久性。
二、准备良好的基底在铺青苔之前,需要确保基底的平整、干燥和清洁。
可以先清除杂草和灰尘,然后将土地整平,确保基底的均匀性。
若基底不平整,可以使用一些石块或砖块填平,以保证苔藓能够均匀生长。
三、保持湿润的环境苔藓生长需要湿润的环境,因此在铺青苔后,要保持适度的湿润。
可以使用喷雾器或喷水壶定期喷水,保持苔藓的湿度。
但要注意避免过度浇水,以免导致苔藓腐烂。
四、定期修剪和保养苔藓生长较快,所以在铺青后需定期修剪和保养。
可以使用剪刀或修剪工具修剪过长的苔藓,保持苔藓的整洁和美观。
此外,还可以定期施肥,以增加苔藓的生长速度和绿色度。
五、注意防止苔藓滑倒苔藓湿润的表面容易滑倒,所以在铺青苔后,要注意采取措施防止滑倒。
可以在苔藓表面撒一些细砂或铺设一些防滑垫,以增加摩擦力和安全性。
六、创造良好的环境苔藓生长需要适宜的环境条件,如适度的光照和空气流通。
所以在选择铺青苔的位置时,要考虑到这些因素。
避免将苔藓铺在阴暗潮湿的地方,以免影响苔藓的生长和美观度。
七、享受苔藓带来的美感铺青苔的过程可能需要一些时间和耐心,但一旦苔藓生长良好,会给人带来独特的美感和触感。
可以利用苔藓打造自然、原始的景观,增加园林的绿色度和生态感。
铺青苔是一项需要细心呵护的工作,但只要按照以上技巧进行操作,就能够创造出美丽、持久的苔藓铺装效果。
在享受苔藓带来的美感的同时,也能够增加环境的生态性和人们的舒适感。
让我们一起感受苔藓的独特魅力吧!。
婆婆丁的种植方法婆婆丁又称为珊瑚竹、七心竹,是一种常见的室内观叶植物。
它具有耐阴性强、抗污染和净化空气的特点,受到许多人的喜爱。
下面将介绍婆婆丁的种植方法。
1.选择合适的容器:婆婆丁喜欢较为湿润的环境,因此种植时需要选择透气性好、有排水孔的花盆或花盆垫。
盆的大小应根据婆婆丁的树高和根系大小来确定。
2.土壤选择:婆婆丁喜欢松软、排水良好的土壤。
可以选择腐叶土、泥炭土和珍珠岩等混合成的土壤,这种土壤可以保持适当的湿度。
3.婆婆丁的种植过程:将选好的花盆或花盆垫放在适当的位置上,然后在底部铺上10厘米左右的排水层,以保证水分的及时排出。
之后,将婆婆丁的根系轻轻放在花盆中,并用适量的土壤填充空隙,注意不要将根系覆盖得太深。
最后,用手轻轻拍实土壤,并用清水浇透。
4.环境条件的调控:婆婆丁是一种喜阴的植物,因此需要选择明亮但不直射阳光的环境。
室内光照不足的情况下,可以使用补光灯适当增加光照强度。
温度应控制在15-28之间,避免直接暴露在冷风或空调下。
另外,婆婆丁不耐干燥和高温,夏季需要及时增加湿度,可以用喷雾器喷洒水雾保持空气湿润。
5.浇水和施肥:婆婆丁对水分要求较高,但不能过度浇水。
一般情况下,每周浇水2-3次,保持土壤湿润但不积水。
夏季温度较高时,可以增加浇水次数。
施肥可选择全能型植物肥料,在生长季节每月施肥1-2次,避免过量施用肥料。
6.定时修剪和摘心:婆婆丁生长较快,容易出现高度不均匀的情况。
定期修剪可以保持植株的美观,并促进侧芽生长,增加分支。
修剪过程中要注意使用锋利的剪刀,避免损伤植株。
摘心是指及时剪除生长过快和过密的顶芽,以便分散养分和促进底部分枝的生长。
7.防治病虫害:婆婆丁较耐病虫害,但在生长过程中仍然需要注意。
常见的病虫害有蚧壳虫、螨虫和白粉虱等。
可以使用纯净水或拿空的喷雾器将植株整体浸泡或打湿,避免使用药物破坏叶片的观赏性。
总之,婆婆丁是一种比较容易种植的室内植物,只要提供适宜的环境条件,并注意温度、湿度、浇水和修剪等方面的管理,就能够培养出美观健壮的婆婆丁植株。
细菌耐药│革兰阴性耐药菌约占70%!
抗生素是用于预防和治疗细菌感染的药物。
抗生素耐药性会在细菌对使用该类药物发生反应并改变时出现,是细菌对抗生素发生耐药。
这些细菌可能会感染人类和动物,由此造成的感染与不耐药的细菌相比也会变得更难治疗。
根据我国近几年的全国细菌耐药监测结果,临床分离耐药菌中革兰阴性菌约占70%,主要为大肠埃希菌(29%)、肺炎克雷伯菌(20%)和鲍曼不动杆菌(10%)等,在新生儿、儿童、老年人群均有较高的检出率。
大肠埃希菌和肺炎克雷伯菌对第三代头孢菌素的耐药率平均分别为53%和32%。
流行病学研究显示,大肠埃希菌、克雷伯菌(包括肺炎克雷伯菌和产酸克雷伯菌)和奇异变形杆菌中ESBL的检出率分别为49.7%、30.6%和31.5%,碳青霉烯酶的检出率为5.6%,而对含酶抑制剂抗生素复方制剂耐药率则低于13%。
因此,对于临床常见的革兰阴性耐药菌感染,可选用头孢噻肟舒巴坦等具有针对性的治疗药物。
此外,应避免碳青霉烯类等广谱的抗菌药物的滥用,以免造成其耐药率的增加和患者菌群失调。
目前治疗革兰阴性耐药菌药品情况
在我国上市的酶抑制剂复方有头孢哌酮舒巴坦、氨苄西林舒巴坦、哌拉西林他唑巴坦、头孢噻肟舒巴坦等多种,这些复方中的酶抑制剂(如舒巴坦、他唑巴坦、克拉维酸等)作为辅助成分,发挥主药(如头孢噻肟、头孢哌酮、哌拉西林等)保护作用。
因多重耐药革兰阴性杆菌菌株的感染率不断上升,革兰阴性菌的治疗变得越来越复杂。
通常,敏感的肠杆菌科细菌通过突变、选择或从其他细菌获得耐药基因从而变得对抗生素耐药。
其他病原菌,如铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌和嗜麦芽窄食单胞菌,具有固有耐药性,并可能获得额外的耐药机制。
多重耐药病原体和耐药的遗传成分可以在人际间以及细菌种群间传播。
其中,在革兰阴性菌引起的血流感染中,抗生素耐药性的负担更大。
2009-2010年间报告至美国国家医疗保健安全网(National Healthcare Safety Network)的27,766例中央静脉导管相关血流感染病例中,检测到广谱抗生素的耐药率分别为:
肺炎克雷伯杆菌
对第三代或第四代头孢菌素类和碳青霉烯类抗生素的耐药率分别为29%和13%
大肠埃希菌
对氟喹诺酮类、第三代或第四代头孢菌素类和碳青霉烯类抗生素的耐药率分别为42%、19%和2%
肠杆菌属
对第三代或第四代头孢菌素类药物的耐药率为37%
铜绿假单胞菌
对氟喹诺酮类、第三代或第四代头孢菌素类和碳青霉烯类抗生素的耐药率分别为31%、26%和26%
鲍曼不动杆菌
对碳青霉烯类抗生素的耐药率为67%
此外,已有产超广谱β-内酰胺酶和碳青霉烯酶耐药菌的出现和传播。
综上所述,抗生素耐药性会导致住院时间延长、医疗费用增加和死亡率上升。
细菌耐药已成为全球性的公共卫生问题,是全世界面临的共同挑战。