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阻燃服检测设备防静电服检测设备垂直燃烧仪滚筒摩擦机织物摩擦带电电荷量测试仪试验步骤4.1、参考标准GB12014-2009附录B,连接法拉第筒及静电电量测试仪:将专用连接线的一端与电荷量测试仪的输入口相连,另一端与法拉第筒外筒上的插口连接。4.2、将滚筒摩擦机的电源线插头插入电源插座,时间设定为15min(出厂默认值)。4.3、接通电荷量测试仪的电源,并将电源开关向上拨至“1”位置。如果显示屏不是零,按动“清零”按钮,使电荷量表显示数字为零。化学防护服材料的发展方向现有化学防护服尤其是裹装式防护服,过于笨重和繁琐,在实际使用过程中一旦空间狭小容易造成防护服破损,进而威胁到穿戴人员的生命安全。因此,化学防护服未来的发展趋势是更加的便捷、轻快,向着多功能和智能化迈进,要想实现这一目标首先要做的就是对现有防护材料进行改良,在现有材料基础下要想实现防护服的提升无疑是十分困难,如果未来能够研制出更加轻便的材料会大大降低防护服存在的安全隐患和不足,在救援过程中方便施救人员携带更多的设备和物资。按防护功能分健康型防护服,如防辐射服、防寒服、隔热服及抗服等。含活性炭或活性碳纤维防化服的更新换代第三代防化服以活性碳纤维复合织物为吸附层。早在20世纪70年代初人们就提出了以活性碳纤维布为核生化防护服材料的设想,但由于纤维状活性碳强度差、不耐洗等原因一直没有得到广泛使用,直到1992年英国波顿化学防护研究所宣布解决了活性碳纤维的技术难点,制造出了质量比Saratoga防化服轻一半,而防毒性能、生理性能、使用性能和耐洗性能更为优良的防化服,并在2007年5月召开的第九届国际核生化研讨会上,展示了这种新型的活性碳纤维核生化防护服。制做防热工作服的材料要具有阻挡辐射热效率高、导热系数小、阻燃、表面反射率高等性能。)
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