① UPA是什么
UPA中国是中国本土的可用性专业组织,旨在中国推广可用性概念与技术。
② 什么是upa啊/
http://blog.sina.com.cn/u/469ca01a0100057n
看看去
③ UPA制度是什么
DDF.UPA中国个人会员利益
DDF.UPA中国作为中国目前唯一的专业用户体验组织,为您提供了融入用户体验领域、了解用户体验实践,推动您职业生涯的机会。加入DDF.UPA中国个人会员,您可以获得以下利益:
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注:具体活动折扣如果有所变动请以活动前发布通知为准,
DDF.UPA中国拥有关于折扣信息的最终解释权。
广泛的学习与交流
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3、 使用UPA中国的UXhome获得专业知识,交流心得体会
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6、 新加入会员可以在UPA中国网站和会员电子简报中各出现一次
专业的用户体验知识和杂志
1、 用户体验杂志(User Experience Magazine,季刊)
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大量的全职、兼职和实习机会
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④ 超声波流量计两探头up、DN各自代表什么意思
UP可能是厂家编的超声波流量计探头型号,DN一般是指管道的公称直径。详细情况可以联系超声波流量计生产厂家咨询。
⑤ UPAR是什么意思呀
uPA是一种相对分子质量为55 000的多功能丝氨酸蛋白酶,可由成纤维细胞、单核细胞、中性粒细胞、上皮细胞、肿瘤细胞等合成。最初以无酶活性的单链酶原(pro-uPA)的形式分泌,pro-uPA被纤溶酶、组织蛋白酶等激活,在其158位Lys处裂解成由二硫键连接的双链结构,A链(轻链)有1个氨基末端片段,包含Kringle区和表皮生长因子样区域,能够介导uPA和uPAR的结合。B链(重链)包含能够将纤溶酶原转成纤溶酶的丝氨酸蛋白酶活性区域。而纤溶酶通过直接或间接激活基质金属蛋白酶(matrix metalloproteinases,MMPs),来降解细胞外基质和层粘连蛋白、纤维连接蛋白、纤维蛋白聚糖、Ⅳ型胶原等基膜成分。
uPAR是一个富含半胱氨酸的相对分子质量为50000—60000的糖基化的单链蛋白,它是一种糖脂类锚定受体而不是跨膜受体,因为它通过共价键与细胞膜外层相连,其羧基末端与一个糖基化磷脂酰肌醇连接,形成一个GTP锚型物。大多数分泌uPAR的细胞也被发现同时分泌uPA。uPAR由3个区域构成:D1区结合uPA,D3区通过糖基磷脂酰肌醇尾部将uPAR锚定在细胞膜表面,D2区将D1
区和D3区连接在一起。uPA酶原和uPA都能以很高的亲和力结合在uPAR上,当uPA酶原结合在uPAR上时可以被纤溶酶激活。
PAI-1和PAI-2是uPA的抑制剂。PAI-1活性远高于PAI-2,是主要的uPA抑制剂,它由血小板、上皮细胞、颗粒细胞和肿瘤细胞生成。PAI-2由肿瘤细胞、滋养层细胞、单核细胞生成,妊娠妇女血浆中高度存在。PAI与uPA以1:1结合形成稳定的复合体从而抑制uPA的活性。此复合体可被细胞内吞,再降解为uPAR及PAI,uPAR则回到细胞表面被循环再利用,而uPA在胞内被降解。因此,PAI 通过两个方面来调uPA的作用:一是抑制uPA活性,二是降低细胞表面uPA的水平口。
⑥ 超声波雷达的分类
车载超声波雷达主要分为UPA和APA两大类。UPA是一种短程超声波,主要安装在车身的前部与后部,检测范围为25cm~2.5m,由于检测距离大,多普勒效应和温度干扰小,检测更准确。APA是一种远程超声波传感器,主要用于车身侧面,检测范围为35cm~5m,可覆盖一个停车位。方向性强,探头波的传播性能优于UPA,不易受到其他APA和UPA的干扰。当然,检测距离越远,检测误差越大。
⑦ 请教汽车维修里面的,UPA,PDIM,全称是什么
PDIM涡轮式多功能集成调压器
SCL 汽车喇叭
汽车CPU/ECU的编程器,一般为Moto出品的
⑧ 女生给我发upa是什么意思
女同学给你发信息,他是喜欢你跟对你有好感,你可以给他回信息,你们聊一聊,看如何行的话你们就作为一个朋友吧!
⑨ 请教汽车维修里面的, UPA, PDIM, SCL是什么意思呀.
PDIM涡轮式多功能集成调压器 调压计量站的结构,至今已做过多种尝试,原因是必须综合考虑技术、经济、规章制度和环保方面的种种限制,从而使它成为一个非常紧凑、但不影响其组成的固有特性的装置。 SCL 汽车喇叭 cpa这个真不知道拉
⑩ HEPA UPA是什么意思在空气净化方面 !急
HEPA UPA(高密度过滤)
目前市场上现存的室内空气净化技术的特点:
吸附法净化
吸附法是利用某些有吸附能力的物质如活性炭、Al2O3 、硅胶和分子筛等吸附剂吸附空气中有害成分从而达到消除有害污染物的目的。活性炭作为一种吸附材料已有悠久的历史,自20 世纪初活性炭实现工业化以来,就被广泛应用于空气净化 。但这种方法的缺点很多,除尘效率不高,易饱和而要经常换材料;由于它的作用只是将污染物吸附在里面,这样吸附在里面的有机物成为了细菌等微生物繁殖的温床,造成二次污染!
静电技术
静电技术在工业除尘中的应用已有近100年历史,将其应用于小环境的空气净化是一种新型的空气净化方法。它主要是利用高压静电场形成电晕,在电晕区里有自由电子和离子逸出,这些带电粒子 就会在运动中不断地碰撞和吸附到尘埃颗粒上。从而使灰尘带上电荷,荷电后的粉尘等微粒在电场力作用下,就会沉积并滑落。使空气中的颗粒物和尘 埃等除去,达到使空气洁净的目的。
具有高效的除尘作 用(除尘效率在90/100以上)以及能同时除菌等特点。 因为空气中的细菌大多附着在尘埃颗粒上,空气中的微粒数的减少就标志着细菌等微生物的减少,即能在除尘的同时除菌。但是其除菌的具体效果还有待进一步验证,而且该方法不能有效除去室内空气中的有害气体如VOCs(挥发性有机物)。同时该技术的使用会有臭氧的产生,而臭氧对人体是有害的 。
负离子技术
利用一定浓度的空气负离子来净化空气及消毒,是因为负离子极易与空气中微小污染颗粒相吸附,成为带电的大离子,沉落在地面等的表面,从而使空气得到净化。负离子能使细菌蛋白质表层的电性两级颠倒,促使细菌死亡,达到消毒与灭菌的目 的。高压电场会产生大量的负离子,负离子会随着气流扩散到空气中,从而使人们在清洁的空气中感 受负离子新鲜空气。李长连]的研究表明,在实验条件下,负离子的除菌效果超过浓度为3/100过氧乙酸的杀菌效果。蒋耀庭等报道,在室内用人工负离子作用2 h ,室内空气中的悬浮微粒、细菌总数和 甲醛等的浓度都有明显的降低。 该技术能较为有效地除去空气中的细菌及尘埃,但是却使尘埃易吸附在墙纸和玻璃等处,不能清除出室内,而对于气体污染物,如VOCs 的去除有待进一步研究。同时由于通常使用的离子发生器往往 也伴有臭氧的产生。
低温等离子体技术
近年来,低温等离子体应用于污染控制成为一个新兴的交叉学科,目前国内外在该领域的应用研究非常活跃。低温等离子体内部富含电子、离子、自 由基和激发态的分子,使气体分子键打开,同时又产 生如•OH等自由基和氧化性极强的O3 ,从而达到处 理空气中较低浓度挥发性有机物及微生物的目的,其去除微生物的效果可达95/100[1 ] 。
人们已经研究利用低温等离子体技术处理工业有毒有害气体。最近应用于汽车尾气治理的研究也 已经有很多的报道,这些研究表明,低温等离子体技术对于汽车尾气排放出的颗粒物、氮氧化物和二氧化硫等具有显著的去除效果。Yan 等人用 低温等离子技术对含有苯、氨、硫化氢及二氧化硫污 染物的室内空气进行净化实验。在他们的实验条件下,以上4种污染物都有较好的去除效果。 但是该技术不能彻底降解污染物,往往伴有其 他副产物以及臭氧的产生,从而引起二次污染。所以运用该技术需要有其他的后续处理技术以及有能 耗大等问题,而且它不能很好地除去空气中的细 微颗粒物。
光催化净化
自从1972 年Fujishima 等发现受辐射的TiO2 表面发生持续的氧化还原反应以来,学者们掀起了光催化的研究热潮。该技术在紫外光照射下,在室温条件下就能将许多有机污染物氧化成无毒无害的CO2 和H2O。在紫外光照射下,TiO2光降解氯代物 , 醛类、酮类、醇类,芳香族化合物以及其他无机有害气体CO、NOx 等已有大量的文献报道 。
甲醛和甲苯是室内空气中的常见的有机污染物。根据以前的研究报道 ,湿度和反应物浓度等都会影响着甲醛的降解效率,且随湿度的增大,甲醛 的降解率有一最大值。而对于甲苯的研究发现, TiO2 的制备方法和尺寸的大小 、污染物的浓 度以及反应物湿度等对光催化效率均有影响。
许多学者的研究表明,光催化是降解室内空气中挥发性有害气体非常有效的途径,但是不同的研究者取得的研究结果也有一些差异。Augugliaro 等人的研究发现,在他们的实验中,甲苯降解后的主产物是苯甲醛。而Jo 等人研究了用TiO2 对 交通工具内的低浓度的VOCs 进光降解。在实验条件下,不同的相对湿度对苯、甲苯以及二甲苯的3种异构体的降解效率无明显影响。他们的实验结果显 示,这5种污染物的降解效率接近100/100 ,但降解率依赖于反应气体流量的大小,而且有微量的CO 副产物形成。
用于光催化的纳米TiO2 同时还具有杀灭微生 物的功能 。微生物如细菌等是由有机复合物构 成的,因此利用TiO2的光催化作用可以加以杀灭。 由于该技术的独特优越性能,它是目前最具发展前景的室内空气净化技术。但是它不能解决室内空气中的悬浮物及危害很大的细微颗粒物问题,同时催化剂微孔容易被灰尘和颗粒物等堵塞而致使催化剂失活。
由于室内空气污染来源广、危害大,减少或消除 各种污染物就显得尤为重要。现有用于室内空气污染控制的各种治理技术,都对室内空气中的一些污 染物有着很好的去除效能。但是它们都有各自的局限性。
由于目前的各类室内空气净化技术都有其自身 的缺陷,因而采用单一技术对室内空气中的各种污染物进行处理,难以取得令人满意的效果。所以,现在迫切需要研究开发更有效的净化技术。但在还没有找到一种可行的新技术能解决各种污染问题的情 况下,集中几种现有技术的优点,扬长避短将成为目 前的重要研究方向之一。