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	<title>张鹏博客 &#187; 科普</title>
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	<description>简单生活，分享快乐</description>
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		<title>什么是散热设计功耗TDP</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[Study]]></category>
		<category><![CDATA[heat transfer]]></category>
		<category><![CDATA[科普]]></category>

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		<description><![CDATA[在计算机硬件中会用到很多缩写，CPU、GPU、RAID……这些缩写或许你已经很熟悉了，但说到TDP（Thermal Design Power）大部分的人不会清楚这是什么东西。TDP中文翻译为&#8221;散热设计功耗&#8221;,对于了解处理器的性能来说是个重要的参数，通常在CPU的宣传材料中不会包含这一参数，这也就是为什么会有大多数人不知道什么是TDP的原因了。 TDP 基础知识 Thermal Design Power 或者说 TDP，是一个以W（瓦）为单位的散热能量参数，它表达了一个处理器为避免过热而需要的散热量大小。比如说，一个12W TDP的芯片可能只需要一个很小的风扇或者被动热沉（被动吸热的物质，比如空气），而一个95W TDP的芯片则可能会需要一个更大的风扇或者一个专用的热沉（比如循环的冷却水）。 用户通常会在一个 CPU 或 GPU 的标准中看到 TDP 这个参数，但TDP能用于描述更多电子产品耗能的一个状况。TDP功耗通常作为电脑（台式）主板设计、笔记本电脑散热系统设计、大型电脑散热设计等散热／降耗设计的重要参考指标。 由于TDP是以能量来表述的，所以它能够表征一款产品与竞争产品能量消耗的对比情况，低的散热设计功耗TDP值通常意味着低的能耗，也就意味着电池寿命的延长。 TDP是有产品制造商提供的一个数值，制造商会根据自己的实验研究得出这个数值，但通常这些实验系统都会对自己的产品TDP值有所夸大，但我们仍有理由相信这一个数据，因为如果TDP值没有一个可信的精度，在后续的基于此芯片的产品开发中将会产生许多问题。 TDP 应用举例 如上所述，不同的芯片会有不同的TDP。最常见的一个例子是最新用于智能手机的ARM处理器和用于台式机的CPU的一个TDP对比。 www.zhangpeng.info 用于智能手机的高通 Snapdragon 处理器标识的TDP为0.5～1 W之间，而 酷睿 Core i5-2500 的TDP则会高达95W。 这是一个很大的区别，很典型的体现了不同芯片能耗与性能的一个对比情况。 新型的GPU甚至有更高的TDP值，有些芯片的TDP值超过了225W。这并不能说明这些芯片就会一直消耗这么多的能量，但在工程开发过程中，必须对散热部件进行充分考虑以保证芯片长时间处在这样的能量消耗状态下散热正常不会产生过热烧毁现象。 了解 TDP 知识对你有什么好处 你已经对TDP有了一个简单的了解，那么或许你要问TDP知识对你有什么用呢？ 虽然TDP经常被引用，但它却并非是对芯片能量消耗或者新能的一个精确计量，TDP更多的是一个工程设计的指导性数据。 同时，了解一款CPU的散热设计功耗能够更好的理解它的能力，最好的一个例证是 Intel 酷睿系列移动处理器的一个对比。通过下表你可以看到Core i5-2540M 的 TDP 为 35W， 而Core i5-2557M的TDP则为17W. 这也就是说，Core i5-2557M相对Core i5-2540M处理器的设计功耗更低，由于两款处理器架构相同，这也就是说i5-2557M性能相对会差些但能延长电池使用寿命，也就是说对于笔记本电脑来i5-2557M可能比较合适，而如果更多的关注性能则应选择i5-2540M更为理想。 相同的结论可以适用与台式机的处理器。 AMD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在计算机硬件中会用到很多缩写，CPU、GPU、RAID……这些缩写或许你已经很熟悉了，但说到TDP（Thermal Design Power）大部分的人不会清楚这是什么东西。TDP中文翻译为&#8221;散热设计功耗&#8221;,对于了解处理器的性能来说是个重要的参数，通常在CPU的宣传材料中不会包含这一参数，这也就是为什么会有大多数人不知道什么是TDP的原因了。</p>
<h3>TDP 基础知识</h3>
<p>Thermal Design Power 或者说 TDP，是一个以W（瓦）为单位的散热能量参数，它表达了一个处理器为避免过热而需要的散热量大小。比如说，一个12W TDP的芯片可能只需要一个很小的风扇或者被动热沉（被动吸热的物质，比如空气），而一个95W TDP的芯片则可能会需要一个更大的风扇或者一个专用的热沉（比如循环的冷却水）。</p>
<p>用户通常会在一个 CPU 或 GPU 的标准中看到 TDP 这个参数，但TDP能用于描述更多电子产品耗能的一个状况。TDP功耗通常作为电脑（台式）主板设计、笔记本电脑散热系统设计、大型电脑散热设计等<a href="http://www.zhangpeng.info/">散热</a>／降耗设计的重要参考指标。</p>
<p><a title="什么是散热设计功耗" href="http://www.flickr.com/photos/60904812@N05/6001372533/"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6138/6001372533_99e95e066d.jpg" alt="什么是散热设计功耗" width="450" height="429" /></a></p>
<p>由于TDP是以能量来表述的，所以它能够表征一款产品与竞争产品能量消耗的对比情况，低的散热设计功耗TDP值通常意味着低的能耗，也就意味着电池寿命的延长。</p>
<p>TDP是有产品制造商提供的一个数值，制造商会根据自己的实验研究得出这个数值，但通常这些实验系统都会对自己的产品TDP值有所夸大，但我们仍有理由相信这一个数据，因为如果TDP值没有一个可信的精度，在后续的基于此芯片的产品开发中将会产生许多问题。</p>
<h3>TDP 应用举例</h3>
<p><img src="http://farm7.static.flickr.com/6150/6001372387_00121b7d60.jpg" alt="tdp2" width="425" height="369" /></p>
<p>如上所述，不同的芯片会有不同的TDP。最常见的一个例子是最新用于智能手机的ARM处理器和用于台式机的CPU的一个TDP对比。 www.zhangpeng.info</p>
<p>用于智能手机的高通 Snapdragon 处理器标识的TDP为0.5～1 W之间，而 酷睿 Core i5-2500 的TDP则会高达95W。 这是一个很大的区别，很典型的体现了不同芯片能耗与性能的一个对比情况。</p>
<p>新型的GPU甚至有更高的TDP值，有些芯片的TDP值超过了225W。这并不能说明这些芯片就会一直消耗这么多的能量，但在工程开发过程中，必须对散热部件进行充分考虑以保证芯片长时间处在这样的能量消耗状态下散热正常不会产生过热烧毁现象。</p>
<h3>了解 TDP 知识对你有什么好处</h3>
<p>你已经对TDP有了一个简单的了解，那么或许你要问TDP知识对你有什么用呢？ 虽然TDP经常被引用，但它却并非是对芯片能量消耗或者新能的一个精确计量，TDP更多的是一个工程设计的指导性数据。</p>
<p>同时，了解一款CPU的散热设计功耗能够更好的理解它的能力，最好的一个例证是 Intel 酷睿系列移动处理器的一个对比。通过下表你可以看到Core i5-2540M 的 TDP 为 35W， 而Core i5-2557M的TDP则为17W.</p>
<p><img src="http://farm7.static.flickr.com/6022/6001920598_a89c3eb923.jpg" alt="Intel酷睿系列处理器散热设计功耗TDP" width="316" height="276" /></p>
<p>这也就是说，Core i5-2557M相对Core i5-2540M处理器的设计功耗更低，由于两款处理器架构相同，这也就是说i5-2557M性能相对会差些但能延长电池使用寿命，也就是说对于笔记本电脑来i5-2557M可能比较合适，而如果更多的关注性能则应选择i5-2540M更为理想。</p>
<p>相同的结论可以适用与台式机的处理器。 AMD Phenom II X4 980 处理器 TDP为125W，而i5-2500的TDP为95W，从台架实验数据来看，<a href="http://techreport.com/articles.x/20873/3" target="_blank">确实AMD X4 980 消耗更多的能量</a></p>
<h3>总结</h3>
<p>TDP是衡量处理器性能与能源利用效率的一个重要参数，虽然无法替代最终的实验数据，但知道TDP值（同时知道其架构和主时钟频率）仍然可以帮助了解一款CPU的性能表现。</p>
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		<title>什么是塞贝克效应</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2011/seebeck-effect/</link>
		<comments>http://www.zhangpeng.info/2011/seebeck-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 22:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[Study]]></category>
		<category><![CDATA[塞贝克效应]]></category>
		<category><![CDATA[科普]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zhangpeng.info/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[1821年，德国物理学家塞贝克（seebeck）发现了温差电流现象，即两种不同金属构成的回路中，如果两种金属的结点处温度不同，该回路中就会产生一个温差电动势。这就是塞贝克效应(seebeck effort)或热电效应。 塞贝克效应产生的原因是由于金属在温度梯度存在的条件下,内部产生电压,不同的金属的能力不同,当两种不同金属链接在一起，由于产生的电势不同，导致回路中将存在电流。由于电流的存在，将会产生磁场，而塞贝克最初并未发现电流现象，因此塞贝克最初将这种效应命名为热磁效益并认为两种金属因为温度梯度的存在产生了磁化。丹麦物理学家Hans Chistian 在热电现象的解释方面起到了关键的作用。 塞贝克效应的原理 塞贝克效应的原理图与热电偶测温原理中用到的图是相同的，如下图所示： 其中AB分别为两种不同的金属材料，1、2分别为两个不同的接触点，其温度分别是T1与T2，当T1与T2不相等时，A、B组成的回路中就会有电流产生，这就是温差电流现象，也即塞贝克效应。www.zhangpeng.info 塞贝克效应电势差的计算公式： SA与SB分别为两种材料的塞贝克系数。如果SA与SB不随温度的变化而变化，上式即可表示成如下形式： V=（SB-SA)(T2-T1) 塞贝克效应的用途: 制作热电偶 热电偶是基于塞贝克效应的测温元件。热电偶实际就是两种不同的金属，一段链接用于靠近测温点，另一端则连接显示仪表，根据塞贝克效应，热电偶会产生电压信号，把电压信号通过变送器变送输出标准电流信号，根据这个电流的大小对照已有数据，即可测量温度。工业测温已经大量使用热电偶，技术较为成熟。 半导体温差发电 半导体温差发电的主要元件就是半导体温差发电片，它是由许多的PN结串联起来输出电压的元件，一个PN结在温差条件下产生电压，把多个串联形成较大的电压供使用。半导体温差发电的研究目前并未成熟，大规模应用半导体温差发电依然无法实现。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1821年，<strong>德国物理学家塞贝克</strong>（seebeck）发现了温<strong>差电流</strong>现象，即两种不同金属构成的回路中，如果两种金属的结点处温度不同，该回路中就会产生一个温差电动势。<strong>这就是塞贝克效应</strong>(seebeck effort)或热电效应。</p>
<p><span id="more-83"></span></p>
<p>塞贝克效应产生的原因是由于金属在温度梯度存在的条件下,内部产生电压,不同的金属的能力不同,当两种不同金属链接在一起，由于产生的电势不同，导致回路中将存在电流。由于电流的存在，将会产生磁场，而塞贝克最初并未发现电流现象，因此塞贝克最初将这种效应命名为<strong>热磁效益</strong>并认为两种金属因为温度梯度的存在产生了磁化。丹麦物理学家Hans Chistian 在<a href="http://www.zhangpeng.info/2010/analysis-for-the-feasibility-of-semiconductor-thermoelectric-generator-used-in-industrial-surplus-heat-recovery/">热电现象</a>的解释方面起到了关键的作用。</p>
<h3>塞贝克效应的原理</h3>
<p><strong>塞贝克效应的原理</strong>图与<a href="http://www.zhangpeng.info/2009/new-thermalcouple-idea/" target="_blank">热电偶测温</a>原理中用到的图是相同的，如下图所示：</p>
<p><img src="http://imgsrc.baidu.com/baike/abpic/item/346bd85c177a1650fbf2c0f2.jpg" alt="赛贝克效应原理图" /></p>
<p>其中AB分别为两种不同的金属材料，1、2分别为两个不同的接触点，其温度分别是T1与T2，当T1与T2不相等时，A、B组成的回路中就会有电流产生，这就是温差电流现象，也即塞贝克效应。<a href="http://www.zhangpeng.info">www.zhangpeng.info</a></p>
<h3><strong>塞贝克效应电势差的计算公式</strong>：</h3>
<p><img src="http://imgsrc.baidu.com/baike/abpic/item/38403f3f5a00fcc954e72311.jpg" alt="塞贝克效应计算公式" /></p>
<p>S<sub>A</sub>与S<sub>B</sub>分别为两种材料的塞贝克系数。如果S<sub>A</sub>与S<sub>B</sub>不随温度的变化而变化，上式即可表示成如下形式：</p>
<p>V=（S<sub>B</sub>-S<sub>A</sub>)(T2-T1)</p>
<h3><strong>塞贝克效应的用途</strong>:</h3>
<h4>制作热电偶</h4>
<p>热电偶是基于塞贝克效应的测温元件。<a href="http://www.zhangpeng.info/2009/new-thermalcouple-idea/">热电偶</a>实际就是两种不同的金属，一段链接用于靠近测温点，另一端则连接显示仪表，根据塞贝克效应，热电偶会产生电压信号，把电压信号通过变送器变送输出标准电流信号，根据这个电流的大小对照已有数据，即可测量温度。工业测温已经大量使用热电偶，技术较为成熟。</p>
<h4><a href="http://www.zhangpeng.info/2009/thermal-energy/">半导体温差发电</a></h4>
<p>半导体温差发电的主要元件就是半导体温差发电片，它是由许多的PN结串联起来输出电压的元件，一个PN结在温差条件下产生电压，把多个串联形成较大的电压供使用。<a href="http://www.zhangpeng.info/2010/analysis-for-the-feasibility-of-semiconductor-thermoelectric-generator-used-in-industrial-surplus-heat-recovery/">半导体温差发电</a>的研究目前并未成熟，大规模应用半导体温差发电依然无法实现。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>怎么用色环法判断电阻阻值</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2010/electric-resistance-identification/</link>
		<comments>http://www.zhangpeng.info/2010/electric-resistance-identification/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[Study]]></category>
		<category><![CDATA[技巧]]></category>
		<category><![CDATA[科普]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangpeng.info/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[在电子电路中经常使用到电阻，电阻有很多的种类和形式，在电子电路中，我们通常会使用到色环电阻，色环电阻的阻值就是根据不同颜色的环来确定其阻值的。 在色环电阻中，颜色和数字有着一一对应的关系，其的对应关系如下表所列： 颜色 棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑 数字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 此外，还有金、银两个颜色在色环电阻中表示电阻的“精度”，也就是阻值的误差，金色代表误差±5％，银色代表误差±10％。同时，棕色、红色和绿色如果在最后一个色环也能表示误差，棕色为±1％，红色±0.2％，绿色±0.5％。www.zhangpeng.info 色环电阻分为四色环电阻和五环电阻，四环电阻又称为普通电阻，五色环电阻又称为精密电阻。 电阻的识别中最重要的就是确定色环的顺序，色环的顺序确定法主要有两种，即间距法和误差环法。 根据色环间距判断色环顺序 电阻上印刷的色环的环间距是有细小的差别的， 对于一个五道色环的电阻而言，第五环和第四环之间的间隔比第一环和第二环之间的间隔要宽一些，据此可判定色环的排列顺序。然而色环间距比较小，所以此方法有时候使用比较困难 根据标志误差的色环确定第一环 最常用的表示电阻误差的颜色是：金、银、棕，尤其是金环和银环，一般绝少用做电阻色环的第一环，所以在电阻上只要有金环和银环，就可以基本认定这是色环电阻的最末一环，次方法在四环电阻的识别中尤其有效。 四色环电阻（普通电阻）的识别方法 对于四环电阻来说，相对好处理些，四色环电阻第四环颜色所代表的误差，除有金色与银色表示外，无色表示误差为20％。 四环电阻的四个色环的意义分别是第一位和第二位表示有效数字，第三环表示有效数字后‘0’的个数。例如以下的一个例子： 在这里红色为2，紫色为7，棕色为1即一个‘0’。所以该电阻阻值为270Ω. 五色环电阻（精密电阻）的识别办法 五环电阻的识别相对四环电阻较难，因为五环电阻是精密电阻，很多时候会使用到了棕色标识误差，这时候就只能使用色环间距来判断色环的顺序从而确定第一环的位置了。五环电阻的前三环均为有效数字，第四环为‘0’的个数，第五环则表示精度误差。 色环法是一个快速简便的方法，然而如果有万用表的话，这一切都可以使用万用表来解决了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在<a href="http://www.zhangpeng.info/2009/experiments/">电子电路</a>中经常使用到电阻，电阻有很多的种类和形式，在电子电路中，我们通常会使用到色环电阻，色环电阻的阻值就是根据不同颜色的环来确定其阻值的。</p>
<p><span id="more-251"></span></p>
<p>在色环电阻中，颜色和数字有着一一对应的关系，其的对应关系如下表所列：</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="60" valign="top">颜色</td>
<td>棕</td>
<td>红</td>
<td>橙</td>
<td>黄</td>
<td>绿</td>
<td>蓝</td>
<td>紫</td>
<td>灰</td>
<td>白</td>
<td>黑</td>
</tr>
<tr>
<td width="60" valign="top">数字</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
<td>7</td>
<td>8</td>
<td>9</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此外，还有金、银两个颜色在色环电阻中表示电阻的“精度”，也就是阻值的误差，金色代表误差±5％，银色代表误差±10％。同时，棕色、红色和绿色如果在最后一个色环也能表示误差，棕色为±1％，红色±0.2％，绿色±0.5％。www.zhangpeng.info</p>
<p>色环电阻分为四色环电阻和五环电阻，四环电阻又称为普通电阻，五色环电阻又称为精密电阻。</p>
<p>电阻的识别中最重要的就是确定色环的顺序，色环的顺序确定法主要有两种，即间距法和误差环法。</p>
<h3>根据色环间距判断色环顺序</h3>
<p>电阻上印刷的色环的环间距是有细小的差别的， 对于一个五道色环的电阻而言，第五环和第四环之间的间隔比第一环和第二环之间的间隔要宽一些，据此可判定色环的排列顺序。然而色环间距比较小，所以此方法有时候使用比较困难</p>
<h3>根据标志误差的色环确定第一环</h3>
<p>最常用的表示电阻误差的颜色是：金、银、棕，尤其是金环和银环，一般绝少用做电阻色环的第一环，所以在电阻上只要有金环和银环，就可以基本认定这是色环电阻的最末一环，次方法在四环电阻的识别中尤其有效。</p>
<h3>四色环电阻（普通电阻）的识别方法</h3>
<p>对于四环电阻来说，相对好处理些，四色环电阻第四环颜色所代表的误差，除有金色与银色表示外，无色表示误差为20％。</p>
<p>四环电阻的四个色环的意义分别是第一位和第二位表示有效数字，第三环表示有效数字后‘0’的个数。例如以下的一个例子：</p>
<p><img class="alignnone" title="四色环电阻" src="http://www.avrw.com/article/pic/200684162034734.gif" alt="" width="184" height="46" /></p>
<p>在这里红色为2，紫色为7，棕色为1即一个‘0’。所以该电阻阻值为270Ω.</p>
<h3>五色环电阻（精密电阻）的识别办法</h3>
<p>五环电阻的识别相对四环电阻较难，因为五环电阻是精密电阻，很多时候会使用到了棕色标识误差，这时候就只能使用色环间距来判断色环的顺序从而确定第一环的位置了。五环电阻的前三环均为有效数字，第四环为‘0’的个数，第五环则表示精度误差。</p>
<p>色环法是一个快速简便的方法，然而如果有万用表的话，这一切都可以使用万用表来解决了。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>使用洗衣粉的七大误区</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2010/wrong-washing-powder-using/</link>
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		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 02:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unfiled]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[科普]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhangpeng.info/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[作者：洗衣粉 原文地址：http://www.8fzxh.com/7dawuqu.htm 一、洗衣粉加香以后虽然好闻，但却对您无益！ 现在社会中，大多人在选购洗涤用品的时候除了考虑“是否可以洗得干净不掉色”外，现在开始考虑第二个问题就是“是否有香味，味道是否好闻，味道的轻或重”，然而：用于洗衣粉里面的绝大多数散发着香味的香料都是化工产品，人工合成的比较多，其中的化学成分95%都是来自石油提炼的，比如：苯和醛等这些物质都是可以致癌的，而且严重者还会导致生殖等障碍，但是我们平时更多的是日常所见到的皮肤过敏等现象。 二、长期用手洗衣服的不良反应 在皮肤长期的直接或间接接触含碱性洗衣粉以后，皮肤的表面弱酸环境就会比较容易遭到破坏。人体皮肤表面的弱酸是用来抑制细菌生长的，但是如果长期在含碱的环境里浸泡则会导致很多皮肤病，如瘙痒等症状，更严重的甚至会引起过敏性皮炎等各种症状或在皮肤上留下难看的色素。所以在您长期手洗衣物时，最好是选用肥皂。 三、日用洗衣粉的害处 在日常生活中，有很多人把洗衣粉当成是“万能的清洁剂”。除了平时洗衣服以外，还会拿来擦洗如：家具，地板等物品，而且认为它有去污，消毒和杀菌的作用。但是这样的做法是大大的损害了您自己的身体，因为这样比较容易导致洗衣粉的一些残留物质进入人的身体，是身体受到损伤，即使有微量的洗衣粉进入了人的身体，也会对人体造成损害。www.zhangpeng.info 四、洗衣粉的简单成分 在平时的很多洗衣粉电视广告中，都会大量的宣传其添加了某些新的成分，或高科技成分，但是这些成分其实具有更多和更强的洗涤功能。这些成分主要包括表面活性剂，助洗剂，稳定剂和酶等化学成分，以达到易溶、洁净、柔化、起泡、防止衣物静电等目的。但洗衣粉中添加的物质多了，对我们的健康可不是什么好事。 常用的助洗剂对人体肝脏有所损害;而表面活性剂很早就被发现会破坏皮肤角质层，造成皮肤粗糙，现在已被视为污染环境的一大公害：强力洗衣粉所含的碱性物质除了吸收水分外，还能破坏人体细胞膜，使组织蛋白变性：增白洗衣粉中所含的有机氯、荧光剂是有毒物质，容易在人体内蓄积，对健康造成损害。 五、洗衣粉和消毒液是亲密伙伴辨析 许多家庭主妇在日常洗衣服的时候，为了更彻底的除菌都会习惯的加一些消毒液，而且更甚者干脆把洗衣粉和各种消毒液同时放在一起进行溶解。这种看色杀菌消毒的做法，不仅不能杀菌消毒，而且更容易对人体产生损害。 正规的消毒液是属于含氯的酚类消毒剂，过量使用或错误的使用同样会导致危险加剧。而洗衣粉中多含有表面活性剂，如果将洗衣粉和消毒液混合使用，很容易发生化学反应，使各自的功效减弱。 此外，若将含氯的消毒液与含酸的洗衣粉混用，会导致氯气产生。当氯气浓度过高时，会刺激人的眼、鼻、喉等器官，严重时还会损伤人的心肺组织，甚至危及生命。 所以正常的洗涤方法应该是：在洗衣机的一桶水中加入3～5滴消毒液，或是加水配成1%～5%的消毒溶液，将衣服、被单等放入浸泡30～60分钟，然后再使用洗衣粉正常洗涤。 健康链接：消毒液不要经常用消毒液多数是用来消除病原微生物污染的，经常使用会减弱人体抵抗力。一般情况下一个月用一两次足矣，如果遇到传染病高发期，可以适当增加消毒液用量。 六、洗衣粉也有保质期辨析 正确普通洗衣粉在规定存储条件下一般可保存两年左右，而添加了特殊成分的洗衣粉，使用年限可能达不到两年。保存洗衣粉时，最好放在有盖子的朔料瓶子或罐子里，一方面可以避免洗衣粉吸湿结块;另一方面也避免香气散发后使人吸入更多的合成香精。 七、使用热水洗衣粉是否会洗的更干净 我们平时在家里洗衣服经常要预洗，目的就在于能够让水充分浸透脏了的衣物，水深入衣物纤维后可以将水里的溶性的污物溶解，从而减少我们使用洗涤剂的用量，而且还会增强洗净效率。 洗衣服的水温也不是越高越好。因为我们常用各种含酶洗衣粉，其中的酶制剂主要有碱性蛋白酶和碱性脂肪酶。 碱性蛋白酶用于分解蛋白质类污物，如汗渍、血渍等;碱性脂肪酶则主要作用于脂肪酸及其酯类污物，也就是我们通常所指的油污类。两种酶的活性高低与温度有关，大约40℃为最适合。温度过高或过低都会降低酶的活性。 最后：很多的蛋白质都有或多或少的变性作用，它们的显著特征就是：蛋白质凝固，如果这样，那么溶解性就会显著降低。我们平时煮鸡蛋以后，鸡蛋里面就会凝固，基本就是这么个原理，引起蛋白质变性的重要条件之一就是过高的温度，衣服上的蛋白类物质同样也是这个原理。所以：如果您在家里洗衣时水温太高，会使它们变性而且凝固于织物的纤维之上，从而会使衣物更加难以洗干净。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>作者：<a href="http://www.8fzxh.com/" target="_blank">洗衣粉</a> 原文地址：<a href="http://www.8fzxh.com/7dawuqu.htm" target="_blank">http://www.8fzxh.com/7dawuqu.htm</a></p>
<p>一、洗衣粉加香以后虽然好闻，但却对您无益！</p>
<p>现在社会中，大多人在选购洗涤用品的时候除了考虑“是否可以洗得干净不掉色”外，现在开始考虑第二个问题就是“是否有香味，味道是否好闻，味道的轻或重”，然而：用于洗衣粉里面的绝大多数散发着香味的香料都是化工产品，人工合成的比较多，其中的化学成分95%都是来自石油提炼的，比如：苯和醛等这些物质都是可以致癌的，而且严重者还会导致生殖等障碍，但是我们平时更多的是日常所见到的皮肤过敏等现象。</p>
<p><span id="more-262"></span></p>
<p>二、长期用手洗衣服的不良反应</p>
<p>在皮肤长期的直接或间接接触含碱性洗衣粉以后，皮肤的表面弱酸环境就会比较容易遭到破坏。人体皮肤表面的弱酸是用来抑制细菌生长的，但是如果长期在含碱的环境里浸泡则会导致很多皮肤病，如瘙痒等症状，更严重的甚至会引起过敏性皮炎等各种症状或在皮肤上留下难看的色素。所以在您长期手洗衣物时，最好是选用肥皂。</p>
<p>三、日用洗衣粉的害处</p>
<p>在日常生活中，有很多人把洗衣粉当成是“万能的清洁剂”。除了平时洗衣服以外，还会拿来擦洗如：家具，地板等物品，而且认为它有去污，消毒和杀菌的作用。但是这样的做法是大大的损害了您自己的身体，因为这样比较容易导致洗衣粉的一些残留物质进入人的身体，是身体受到损伤，即使有微量的洗衣粉进入了人的身体，也会对人体造成损害。www.zhangpeng.info</p>
<p>四、洗衣粉的简单成分</p>
<p>在平时的很多洗衣粉电视广告中，都会大量的宣传其添加了某些新的成分，或高科技成分，但是这些成分其实具有更多和更强的洗涤功能。这些成分主要包括表面活性剂，助洗剂，稳定剂和酶等化学成分，以达到易溶、洁净、柔化、起泡、防止衣物静电等目的。但洗衣粉中添加的物质多了，对我们的健康可不是什么好事。</p>
<p>常用的助洗剂对人体肝脏有所损害;而表面活性剂很早就被发现会破坏皮肤角质层，造成皮肤粗糙，现在已被视为污染环境的一大公害：强力洗衣粉所含的碱性物质除了吸收水分外，还能破坏人体细胞膜，使组织蛋白变性：增白洗衣粉中所含的有机氯、荧光剂是有毒物质，容易在人体内蓄积，对健康造成损害。</p>
<p>五、洗衣粉和消毒液是亲密伙伴辨析</p>
<p>许多家庭主妇在日常洗衣服的时候，为了更彻底的除菌都会习惯的加一些消毒液，而且更甚者干脆把洗衣粉和各种消毒液同时放在一起进行溶解。这种看色杀菌消毒的做法，不仅不能杀菌消毒，而且更容易对人体产生损害。</p>
<p>正规的消毒液是属于含氯的酚类消毒剂，过量使用或错误的使用同样会导致危险加剧。而洗衣粉中多含有表面活性剂，如果将洗衣粉和消毒液混合使用，很容易发生化学反应，使各自的功效减弱。</p>
<p>此外，若将含氯的消毒液与含酸的洗衣粉混用，会导致氯气产生。当氯气浓度过高时，会刺激人的眼、鼻、喉等器官，严重时还会损伤人的心肺组织，甚至危及生命。</p>
<p>所以正常的洗涤方法应该是：在洗衣机的一桶水中加入3～5滴消毒液，或是加水配成1%～5%的消毒溶液，将衣服、被单等放入浸泡30～60分钟，然后再使用洗衣粉正常洗涤。</p>
<p>健康链接：消毒液不要经常用消毒液多数是用来消除病原微生物污染的，经常使用会减弱人体抵抗力。一般情况下一个月用一两次足矣，如果遇到传染病高发期，可以适当增加消毒液用量。</p>
<p>六、洗衣粉也有保质期辨析</p>
<p>正确普通洗衣粉在规定存储条件下一般可保存两年左右，而添加了特殊成分的洗衣粉，使用年限可能达不到两年。保存洗衣粉时，最好放在有盖子的朔料瓶子或罐子里，一方面可以避免洗衣粉吸湿结块;另一方面也避免香气散发后使人吸入更多的合成香精。</p>
<p>七、使用热水洗衣粉是否会洗的更干净</p>
<p>我们平时在家里洗衣服经常要预洗，目的就在于能够让水充分浸透脏了的衣物，水深入衣物纤维后可以将水里的溶性的污物溶解，从而减少我们使用洗涤剂的用量，而且还会增强洗净效率。</p>
<p>洗衣服的水温也不是越高越好。因为我们常用各种含酶洗衣粉，其中的酶制剂主要有碱性蛋白酶和碱性脂肪酶。</p>
<p>碱性蛋白酶用于分解蛋白质类污物，如汗渍、血渍等;碱性脂肪酶则主要作用于脂肪酸及其酯类污物，也就是我们通常所指的油污类。两种酶的活性高低与温度有关，大约40℃为最适合。温度过高或过低都会降低酶的活性。</p>
<p>最后：很多的蛋白质都有或多或少的变性作用，它们的显著特征就是：蛋白质凝固，如果这样，那么溶解性就会显著降低。我们平时煮鸡蛋以后，鸡蛋里面就会凝固，基本就是这么个原理，引起蛋白质变性的重要条件之一就是过高的温度，衣服上的蛋白类物质同样也是这个原理。所以：如果您在家里洗衣时水温太高，会使它们变性而且凝固于织物的纤维之上，从而会使衣物更加难以洗干净。</p>
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		<title>什么是纳米洗衣粉</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2009/washing-powder/</link>
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		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 02:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张鹏</dc:creator>
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		<category><![CDATA[科普]]></category>
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		<description><![CDATA[Some times, we will find some rare goods from abroad. It may because it&#8217;s cheaper to buy abroad, or just out of stock. However, difficulties of international shipping can become a real problem. Some sellers may not ship their goods abroad. But you really want to purchase this product from him. At this time, international shipping forwarding is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Some times, we will find some rare goods from abroad. It may because it&#8217;s cheaper to buy abroad, or just out of stock. However, difficulties of international shipping can become a real problem. Some sellers may not ship their goods abroad. But you really want to purchase this product from him. At this time, international <a href="http://www.litemf.com" target="_blank">shipping forwarding</a> is going to help you.</p>
<p>While international mailing fee maybe some expensive. You should have a clear sense which mailing service provider can offer you the best choice. Such as UPS maybe the best choice for heavy goods and DHL may offer you the best price when you are going to mail a paper file.  Do some research before you make a decision on which mailing provider you should choose.</p>
<p>转自：<a style="color: #ff6600; text-decoration: none;" href="http://www.8fzxh.com/nami.htm" target="_blank">http://www.8fzxh.com/nami.htm</a> ，原文作者：<a style="color: #ff6600; text-decoration: none;" href="http://www.8fzxh.com/" target="_blank">洗衣粉</a></p>
<p>问：什么是纳米洗衣粉,有什么特点？<br />
答：纳米是一种几何尺寸计量单位:1纳米为十亿分之一米，约为人头发的千分之一。纳米材料是指纳米粒子与纳米固体。采用纳米技术生产出来的洗衣粉,是清洗与护理功能相结合、消毒杀菌功能相结合、节水节能环保的新型洗涤用品，与传统洗衣粉相比有明显的优势。</p>
<p>问： 纳米洗衣粉是怎样产生的?</p>
<p>答：是在清华大学著名教授蒋维钧先生及相关纳米专家指导下，考察国内外洗衣粉情况的基础上研制成功的高科技产品。该产品以无机纳米材料为载体载带（银、铜、锌等）某一个金属为离子，利用物理和化学方法相结合无磷功能材料，在复配加工方面，利用化合物的活性反应基团的高分子链上直接引入抗菌剂等材料进行科学的配制，改性加工而成的无磷杀菌洗衣粉。</p>
<p>问：为什么要用纳米洗衣粉？<br />
答：传统洗衣粉只有洗涤功能，而新型纳米洗衣粉添加了杀菌与持久抗菌的功能，解决了传统洗衣粉只去污不除菌的缺点，给大家真正的健康。在洗涤过程中，它可以快速渗透到衣物和污渍间，杀死引起衣物异味的大肠杆菌、金************葡萄球菌及真菌、霉菌（杀菌率≥99%）等，而且有持久广谱的抗菌作用。</p>
<p>问：纳米洗衣粉可以洗贴身衣物么？ 答：七秀纳米洗衣粉的超强去污与杀菌功能，尤其适合洗贴身衣物，保护娇嫩的皮肤，阻止细菌的入侵。</p>
<p>问：纳米洗衣粉不会刺激皮肤吧？<br />
答：七秀纳米洗衣粉的安全环保配方，对皮肤无任何刺激，同时对衣物也有很好的保护作用。</p>
<p>问：用纳米洗衣粉洗涤过后的废水会不会污染环境？<br />
答：七秀纳米洗衣粉是无磷配方，既不会伤害到您的皮肤，不会污染环境，是安全环保的洗衣粉。www.zhangpeng.info</p>
<p>问：为什么纳米洗衣粉的泡沫有点少？<br />
答：这是因为在七秀纳米洗衣粉中添加了抑泡剂，真正做到了在洗涤过程中省水省电，给消费者最大的实惠。</p>
<p>问：感觉纳米洗衣粉有点贵。<br />
答：首先，纳米洗衣粉采用的是高科技最新配方，纳米原料特别昂贵，成本较高，是高档产品，物有所值，实际是花一份钱受两份益(高效洗涤和杀菌抗菌)；其次，不要光从价钱上判断一种产品，产品的价钱是要跟使用价值成正比的，一袋洗衣粉3元您觉得贵，那一台奥迪车8万您肯定觉得太便宜了。所以说，七秀纳米洗衣粉让消费者提升了品位。</p>
<p>问：民工也需要纳米洗衣粉么？<br />
答：民工朋友是靠体力赚钱，一个健康的身体对他们来说更重要，而且他们的衣服一般较脏，这就需要七秀纳米洗衣粉的超强的去污力和杀菌力以及持久抗菌来保护他们的健康，从而获得更大的收益。</p>
<p>问：七秀纳米洗衣粉可以洗婴儿和儿童的衣物么？<br />
答：可以，婴儿跟儿童每天的活动量比较大，接触细菌的几率也比成人要高的多，所以选择一款具有杀菌、抗菌功能的洗衣粉，对他们来说是更加必要的。</p>
<p>问：纳米洗衣粉适合学校跟部队使用么？ 答：学生跟军人长期在人多的场所活动，尤其是住校生跟部队军人都要在公用场所学习、工作、休息、吃饭、洗澡、锻炼等，接触细菌的几率高，也容易交叉感染，七秀纳米洗衣粉就解决了一问题，它的持久抗菌效果就好像是衣物的一层天然保护伞，随时随地保护大家的健康。</p>
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		<title>什么是吸附式制冷</title>
		<link>http://www.zhangpeng.info/2009/desiccant-system/</link>
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		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 01:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>张鹏</dc:creator>
				<category><![CDATA[Refrigeration]]></category>
		<category><![CDATA[制冷]]></category>
		<category><![CDATA[科普]]></category>

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		<description><![CDATA[这或许是张鹏少量几篇先有英文再有中文的文章之一，主要是因为是在一个英语教学课上要用到这个PPT，所以就先有英文版的咯。 吸附式系统包括太阳能集热器、冷凝器、储液器、蒸发器和阀门。 以下是一个简单的吸附式制冷系统图片： 循环从早上开始，白天集热器温度升高，制冷剂蒸发，吸附集热器中压力升高。气体流入冷凝器并在这里冷凝成液体。白天就可以储存起这些液体。 www.zhangpeng.info 当温度降低或者说没有阳光照射时，吸附剂会吸收制冷剂蒸汽，蒸发器中压力降低，根据热力学平衡方程，更多液体将会气化，气化过程中吸收热量达到降温目的。 想了解更多有关吸附式制冷的知识可以自行到以下网址观看PPT幻灯片： http://docs.google.com/Presentation?id=dhhmxwkj_3c6ckh4d9]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这或许是<a href="http://www.zhangpeng.info/">张鹏</a>少量几篇先有英文再有中文的文章之一，主要是因为是在一个英语教学课上要用到这个PPT，所以就先有英文版的咯。</p>
<p>吸附式系统包括太阳能集热器、冷凝器、储液器、蒸发器和阀门。<span id="more-43"></span></p>
<p>以下是一个简单的吸附式<a href="http://www.zhangpeng.info">制冷系统</a>图片：</p>
<div id="attachment_295" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><img class="size-medium wp-image-295" title="吸附式制冷系统简图" src="http://www.zhangpeng.info/wp-content/uploads/2009/03/desicant-system-450x417.gif" alt="吸附式制冷系统简图" width="450" height="417" /><p class="wp-caption-text">吸附式制冷系统简图</p></div>
<p>循环从早上开始，白天集热器温度升高，制冷剂蒸发，吸附集热器中压力升高。气体流入冷凝器并在这里冷凝成液体。白天就可以储存起这些液体。 www.zhangpeng.info</p>
<p>当温度降低或者说没有阳光照射时，吸附剂会吸收<a href="http://www.zhangpeng.info/">制冷</a>剂蒸汽，蒸发器中压力降低，根据<a href="http://www.zhangpeng.info/">热力学</a>平衡方程，更多液体将会气化，气化过程中吸收热量达到降温目的。</p>
<p>想了解更多有关<a href="http://www.zhangpeng.info/tag/cryogen/">吸附式制冷</a>的知识可以自行到以下网址观看PPT幻灯片：</p>
<p><a href="http://docs.google.com/Presentation?id=dhhmxwkj_3c6ckh4d9">http://docs.google.com/Presentation?id=dhhmxwkj_3c6ckh4d9</a></p>
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