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新闻资讯
  • 震惊全球:炸了! 新毒株XE问世,传播恐快10%,637人中招! 近30%感染者四肢疼痛,苦不堪言!

    Omicron变异病毒正在全球掀起另一波腥风血雨,国内疫情升温,多城遭重新封锁,回国航班被砍;韩国高峰未至;日本更惨,多个毒株轮番上阵,病毒犹如野火燎原;英国感染死亡人数双双上升,亚欧大陆再次亮起红灯。

  • 极其惨烈! 全球新一波疫情爆发! 新变种发威,多国沦陷,英3天增17万! 世卫再发警告!

    由Omicron掀起的疫情在加拿大逐渐消退,全国各地喜迎解封,打算全面迎接后疫情时代的新生活!但就在这个当头,全球新一波疫情又开始了!令人意外地是,这一次掀翻世界的,竟然是早前被认为不太具有威胁性的“Omicron妹妹”BA.2!综合媒体报道,导致亚洲疫情狂爆的“罪魁祸首”,就是Omicron妹妹BA.2。该变种比高传染性的Omicron的传播力还要高出30%。从发现至今,BA.2已在包括加拿大在内的至少97个国家发现。根据世界卫生组织(WHO)的数据,BA.2现在已占全球病例的五分之一!尽管目前北美等地的新冠病例正在下降,但由BA.2引起的病例比例

  • 世卫刚刚通报!欧洲多国出现德尔塔和奥密克戎混合毒株!会出现“超级毒王”吗?

    当地时间3月9日,世卫组织卫生紧急项目技术主管玛丽亚·范·科霍夫表示,法国、荷兰和丹麦出现了德尔塔与奥密克戎的混合毒株,但检测到的数量很少。世卫正对其进行监测,目前该重组毒株导致疾病的严重性没有变化。此前据科技日报消息,以色列《耶路撒冷邮报》1月9日援引塞浦路斯媒体报道,塞浦路斯大学研究人员疑似在当地发现一种德尔塔与奥密克戎的重组新冠毒株。其基因与德尔塔毒株更为接近,但拥有大量奥密克戎毒株的特有变异。因此,该毒株被研究人员命名为“德尔塔克戎(Deltacron)”。塞浦路斯共和国总统新冠肺炎科学咨询委员会成员

  • 全球首例! 以色列惊爆全新变种:Omicron兄妹合体了! 入境旅客身上测出,孩子传父母!

    全球首例!以色列惊爆全新变种:Omicron兄妹合体了!入境旅客身上测出,孩子传父母

  • 哪种空气净化器能够消灭冠状病毒?

    1、冠状病毒如何进行传播?冠状病毒会以飞沫或飞沫核的方式进行传播,少数通过接触传播举例而言,一个喷嚏大约会含有4万个飞沫,其中大飞沫(>60微米),小飞沫(10-60微米),由于环境湿度并没有达到100%RH,飞沫会马上开始蒸发,短时间后飞沫会变成0.5-12微米的飞沫核*1。一个咳嗽会产生约3000个飞沫核,相当于人正常说话5分钟产生飞沫核*2喷嚏释放的飞沫的初速度很大,约有100m/s,因此可传播到几米之外*3,而正常呼吸产生的飞沫也可被1米外的人吸入。*4那么飞沫和飞沫核真正落地需要多久呢?直径100微米携带病毒颗粒会在10s后落地,20

  • 从新冠疫情引出医用氧气系统设计的思考

    2020年初,新型冠状病毒肺炎疫情突如其来,在世界范围内迅速扩散。随着疫情发展,医院里收治患者不断增多,武汉市、欧洲、美 多家定点收治医院都面临医用氧气供应不足的问题。本文旨在探讨医院医用氧气系统供氧模式、医用氧气管道与附件设计,为以后医院医用氧气系统的设计与建设提供思路。1、医用氣气供应不足的原因根据调研,那些定点收治新冠肺炎患者的医院出现氧气供应不足的原因,主要是由于这些医院按照综合医院用氧量设计而建造的氧气系统 设备及管道无法满足疫情极端状态下的氧气需求量, 国家专家组通过前期工作与实际一线救治经

  • 高原弥散式制氧机供氧要求

    众所周知,在高原环境下,由于含氧量低,人容易感到身体不适,严重的,还会引发急性肺水肿、急性脑水肿等疾病。目前,常见的解决高原室内缺氧的方式有分布式或者弥散式供氧2种;其中分布式供氧是指氧气经氧管路输往建筑内,在某些位置设有终端供氧接口,使用者可通过鼻塞、鼻导管或面罩连接来获吸取氧气。而弥散式供氧,就是通过往空气中补充高纯度氧气来提高氧含量,工作方式有点类似于中央空调,先通过PSA制氧设备产出氧气,再使用弥散式供氧终端来获得富氧环境。当采用弥散式供氧时,通常要优先考量这几个关键点,一是富氧气源是否能符

  • 分子筛变压吸附(PSA)制氧机为什么要安装缓冲罐

    一套完整的气体分离系统会包含以下组成部分:空压机、压缩空气净化组件、空气储罐、制氧机、氧气缓冲罐;如需灌充钢瓶,末端加装氧气增压机及充瓶装置。他们的分工依次是,空压机获取气源,净化组件净化压缩空气,制氧机分离制造氧气,灌充可选配。其中,氧气缓冲罐在系统中的作用也十分重要。它不仅仅是个容器,而是可以均衡制氧机分离出来的氧气压力和纯度,保障连续稳定的供给氧气。要了解缓冲罐的重要性,需要先从psa制氧机的工作原理谈起;psa制氧机是采用沸石分子筛作为吸附剂,将净化干燥的压缩空气进行加压吸附、降压解吸。由于氮

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