① 电流互感器的试验方法和原理
互感器是按比例变换电压或电流的设备,作为电力一次系统和二次系统的联络元件,互感器在电力系统中必不可少。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
电流互感器试验
互感器的交接试验需进行以下几种试验:
1.绝缘电阻测试
2.测量介质损耗因数tgδ
3.交流耐压试验
4.极性检查
5.变比试验
6.伏安特性试验
7.互感器温升试验
② 下列那种方法是MBC的测定方法( ) A.试管稀释法 B.琼脂平板菌落记数 C.微量肉汤稀释法 D.琼脂稀释法
B.琼脂平板菌落记数
③ mic和mbc测定的结果对于临床用药有什么重要意义
MIC值为最小抑菌浓度,测定mic的值可以确定药物对细菌是否敏感和治疗时药物剂量的选择。
MBC值为最小杀菌浓度,杀死99.9%细菌时所需的最低药物浓度,一般用来检测微生物对药物产生的耐药性。
④ MIC 与MBC的区别是什么啊
MIC与MBC的区别为:性质不同、指标不同、终点浓度标准不同。
一、性质不同
1、MIC:能抑制培养基内病原菌生长的最低药物浓度。
2、MBC:能够杀灭培养基内细菌的最低浓度。
二、指标不同
1、MIC:测定抗菌药物抗菌活性大小的一个指标。
2、MBC:测定该微生物对受试药物耐药性的一个指标。
三、终点浓度标准不同
1、MIC:与生长对照比较抑制80%以上细菌生长的最低药物浓度作为终点浓度。
2、MBC:与生长对照比较杀死99.9%以上细菌生长的最低药物浓度作为终点浓度。
⑤ 当平板上没有细菌生长时,如何判断是MIC还是MBC
可以根据的是纸的反应的颜色来决定就可以。
MIC:最低抑菌浓度,在微生物鉴定的稀释法中以在试管或小孔完全抑制细菌生内长的最低药物浓度容为最低抑菌浓度。
MBC:最低杀菌浓度(MBC),能够杀灭培养基内细菌(即杀死99.9%供试微生物)的最低浓度。
MIC: 测量抗菌药物抗菌活性大小。
MBC:测量该微生物对受试药物耐药性。
(5)mbc是用什么方法测出来的扩展阅读:
最小杀菌浓度:杀死99.9%(降低3个数量级)的供试微生物所需的最低药物浓度。有些药物的MBC与其MIC非常接近,如氨基糖苷类。有些药物的MBC比MIC大,如β内酰胺类。如果受试药物对供试微生物的MBC≧32倍的MIC,可判定该微生物对受试药物产生了耐药性。
⑥ 如何采用试管二倍稀释法测定最低抑菌浓度(MIC)和最低杀菌浓度(MBC)
1,准备10只试管,分别向十只试管中加入1ML营养肉汤。
2.往第一只试管中加入1ML药品混匀,吸1ML加入第二只试管中,混匀,在第2只试管中吸1ML加入第3只‘’‘’‘’‘以此类推,直到第十只,在第十只中弃去1ML。
3.再往10只试管中分别加入1ML菌液(10000FU/ML)混匀。
4.放入保温箱培养16到24小时,拿出观察直到哪只试管还澄清,哪只试管的药物浓度就是MIC。
⑦ 可溶性有机氮的测定方法
土壤中的可溶性氮一般指硝酸根,亚硝酸根和铵根离子.
测量步骤应为:
1.取样称量,并溶解于蒸馏水中.
2.加入已知量(需过量)的用稀硫酸酸化过的高锰酸钾溶液.
3.等分并取一份进行氧化还原滴定(注:此还原剂的还原性应不足以被酸化过的硝酸根离子氧化).
4.加入稀硫酸酸化.
5.滴入已知量的(过量)淀粉KI溶液.
6.再用氧化性弱于硝酸的氧化剂对"5"中所得溶液进行氧化还原滴定至蓝色褪去.
记录以上数据并进行简单计算,即可准确测量.
土壤可溶性有机氮是指可以溶于水或盐溶液的有机氮,是土壤氮素中最活跃的组分之一。一方面,它是土壤有效养分的来源之一,可以直接或经过转化后为作物吸收;另一方面,它的移动性较强,可随水分运移而发生径流或淋溶流失,引起环境污染。研究发现,在农田中可溶性有机氮含量为2.9~12.3mg·kg-1,占可溶性总氮(可溶性有机氮和无机氮之和)的13~82%。通过总结前人的研究,Kessel等发现,农田中可溶性有机氮的损失占总溶解性氮素损失的26%。近几年,为探索其影响因素,组成、运移特性等,越来越多的研究围绕可溶性有机氮展开。目前测定可溶性有机氮的方法为差减法(如图1),需要测定可溶性总氮的含量和矿质态氮的含量,两者之差即为可溶性有机氮的含量。该方法步骤繁琐;并且矿质态氮的测定结果直接影响可溶性有机氮的计算结果,尤其是在矿质态氮含量高的土壤中,矿质态氮测定的误差对计算可溶性有机氮的含量影响很大,甚至在有的情况下计算为负值;由于可溶性总氮的测定是采用碱性过硫酸钾氧化法进行的