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战胜 COVID-19 冠状病毒#新冠抗体#
研究人员已经分离出两种抗体,可以中和所有已知的 COVID-19 菌株(包括 Omicron),效率高达 95%。
研究人员已经分离出两种抗体,可以中和所有已知的 COVID-19 菌株(包括 Omicron),效率高达 95%。 这些抗体治疗有可能使新变种的重复加强注射变得不必要。
特拉维夫大学的科学家已经分离出两种抗体,可以中和所有已知的 COVID-19 菌株——包括 Omicron——效率高达 95%。
研究人员:用抗体进行靶向治疗并以高浓度将其输送到体内,可以作为疫苗的有效替代品,特别是对于免疫系统较弱的高危人群。 通过使用抗体治疗,可以消除每次出现新变体时向整个人群提供重复加强注射的需要。
特拉维夫大学实现了针对 COVID-19 的科学突破。 该大学的一组科学家已经证明,从康复的 COVID-19 患者的免疫系统中分离出的抗体可有效中和所有已知的病毒株。 这包括 Delta 和 Omicron 变体。 研究人员表示,这一发现可能消除重复加强疫苗接种的需要,并增强处于危险中的人群的免疫系统。
萨克勒医学院临床微生物学和免疫学系的 Natalia Freund 博士和博士生 Michael Mor 和 Ruofan Lee 领导了这项研究。 该研究是与加州大学圣地亚哥分校 (UCSD) 的 Ben Croker 博士合作进行的。 北京清华大学叶翔教授、巴伊兰大学Meital Gal-Tanamy教授和Moshe Dessau博士也参与了这项研究。 该研究于 8 月 5 日发表在《自然》杂志通讯生物学上。
照片:娜塔莉亚·弗洛因德 Natalia Freund 博士。 特拉维夫大学
目前的研究是 2020 年 10 月在 COVID-19 危机最严重时进行的初步研究的延续。 当时,弗洛因德博士和她的同事对以色列从原始 COVID 毒株中恢复过来的人的血液中的所有 B 免疫系统细胞进行了测序。 他们分离出患者产生的九种抗体。 科学家们现在发现,其中一些抗体在中和新的冠状病毒变体 Delta 和 Omicron 方面非常有效。
Freund 博士:“在之前的研究中,我们表明,针对原始病毒感染而形成的各种抗体是针对病毒的不同部位的。 最有效的抗体是那些与病毒的“刺突”蛋白结合的抗体,与刺突蛋白与细胞受体 ACE2 结合的位置相同。 当然,我们并不是唯一分离出这些抗体的人,全球卫生系统广泛使用它们,直到冠状病毒的不同变体出现,这实际上使大多数抗体变得无用。
“在我们看来,用抗体进行靶向治疗并将其以高浓度输送到身体可以作为重复加强免疫的有效替代品,特别是对于高危人群和免疫系统较弱的人群。” — Natalia Freund 博士
“在目前的研究中,我们证明了另外两种抗体 TAU-1109 和 TAU-2310,它们在与迄今为止大多数抗体集中的区域不同的区域结合病毒刺突蛋白(因此, 有效中和原始菌株)实际上在中和 Delta 和 Omicron 变体方面非常有效。 根据我们的研究结果,第一抗体 TAU-1109 中和 Omicron 菌株的有效性为 92%,中和 Delta 菌株的有效性为 90%。 第二个抗体 TAU-2310 中和 Omicron 变体的功效为 84%,中和 Delta 变体的功效为 97%。”
Freund 博士认为,这些抗体的惊人功效可能与病毒的进化有关。
“病毒的传染性随着每个变体的增加而增加,因为每次它改变了与 ACE2 受体结合的刺突蛋白部分的氨基酸序列,从而增加了它的传染性,同时避开了产生的天然抗体 接种疫苗后。 相比之下,抗体 TAU-1109 和 TAU-2310 不与 ACE2 受体结合位点结合,而是与刺突蛋白的另一个区域结合——由于某种原因不会发生许多突变的病毒刺突区域——它们 因此可以有效中和更多的病毒变体。 这些发现是在我们测试迄今为止所有已知的 COVID 菌株时出现的。”
这两种抗体是在特拉维夫大学弗洛因德博士的实验室克隆的,被送往加州大学圣地亚哥分校 (UCSD) 进行测试,以检查它们对实验室培养物中活病毒的有效性。 他们还在加利利的巴伊兰大学医学院的实验室对假病毒进行了测试。 在这两个测试中,结果是相同的,同样令人鼓舞。
根据 Freund 博士的说法,这些抗体可以在对抗 COVID-19 方面带来真正的革命。
“我们需要在人类目睹的先前疾病爆发的背景下看待 COVID-19 大流行。 出生时接种过天花疫苗的人现在已经 50 岁了,他们仍然有抗体,所以他们可能至少部分受到了我们最近听说的猴痘病毒的保护。
“不幸的是,冠状病毒并非如此。 由于我们仍不完全了解的原因,三个月后针对 COVID-19 的抗体水平显着下降,这就是为什么我们看到人们一次又一次地被感染,即使在接种了 3 次疫苗后也是如此。
“在我们看来,用抗体进行靶向治疗并将其以高浓度输送到身体可以作为重复加强免疫的有效替代品,特别是对于高危人群和免疫系统较弱的人群。 COVID-19 感染会导致严重的疾病,我们知道在感染后的最初几天提供抗体可以阻止病毒的传播。 因此,通过使用有效的抗体治疗,我们可能不必在每次出现新变体时向整个人群提供加强剂量。”
参考文献:李若凡、Michael Mor、Bingting Ma、Alex E. Clark、Joel Alter、Michal Werbner、Jamie Casey Lee 撰写的“通过自然诱导的抗 SARS-CoV-2 抗体中和 SARS-CoV-2 的构象灵活性”, Sandra L. Leibel、Aaron F. Carlin、Moshe Dessau、Meital Gal-Tanamy、Ben A. Croker、Ye Xiang 和 Natalia T. Freund,2022 年 8 月 5 日,通讯生物学。
DOI: 10.1038/s42003-022-03739-5
战胜 COVID-19 冠状病毒#新冠抗体#
研究人员已经分离出两种抗体,可以中和所有已知的 COVID-19 菌株(包括 Omicron),效率高达 95%。
研究人员已经分离出两种抗体,可以中和所有已知的 COVID-19 菌株(包括 Omicron),效率高达 95%。 这些抗体治疗有可能使新变种的重复加强注射变得不必要。
特拉维夫大学的科学家已经分离出两种抗体,可以中和所有已知的 COVID-19 菌株——包括 Omicron——效率高达 95%。
研究人员:用抗体进行靶向治疗并以高浓度将其输送到体内,可以作为疫苗的有效替代品,特别是对于免疫系统较弱的高危人群。 通过使用抗体治疗,可以消除每次出现新变体时向整个人群提供重复加强注射的需要。
特拉维夫大学实现了针对 COVID-19 的科学突破。 该大学的一组科学家已经证明,从康复的 COVID-19 患者的免疫系统中分离出的抗体可有效中和所有已知的病毒株。 这包括 Delta 和 Omicron 变体。 研究人员表示,这一发现可能消除重复加强疫苗接种的需要,并增强处于危险中的人群的免疫系统。
萨克勒医学院临床微生物学和免疫学系的 Natalia Freund 博士和博士生 Michael Mor 和 Ruofan Lee 领导了这项研究。 该研究是与加州大学圣地亚哥分校 (UCSD) 的 Ben Croker 博士合作进行的。 北京清华大学叶翔教授、巴伊兰大学Meital Gal-Tanamy教授和Moshe Dessau博士也参与了这项研究。 该研究于 8 月 5 日发表在《自然》杂志通讯生物学上。
照片:娜塔莉亚·弗洛因德 Natalia Freund 博士。 特拉维夫大学
目前的研究是 2020 年 10 月在 COVID-19 危机最严重时进行的初步研究的延续。 当时,弗洛因德博士和她的同事对以色列从原始 COVID 毒株中恢复过来的人的血液中的所有 B 免疫系统细胞进行了测序。 他们分离出患者产生的九种抗体。 科学家们现在发现,其中一些抗体在中和新的冠状病毒变体 Delta 和 Omicron 方面非常有效。
Freund 博士:“在之前的研究中,我们表明,针对原始病毒感染而形成的各种抗体是针对病毒的不同部位的。 最有效的抗体是那些与病毒的“刺突”蛋白结合的抗体,与刺突蛋白与细胞受体 ACE2 结合的位置相同。 当然,我们并不是唯一分离出这些抗体的人,全球卫生系统广泛使用它们,直到冠状病毒的不同变体出现,这实际上使大多数抗体变得无用。
“在我们看来,用抗体进行靶向治疗并将其以高浓度输送到身体可以作为重复加强免疫的有效替代品,特别是对于高危人群和免疫系统较弱的人群。” — Natalia Freund 博士
“在目前的研究中,我们证明了另外两种抗体 TAU-1109 和 TAU-2310,它们在与迄今为止大多数抗体集中的区域不同的区域结合病毒刺突蛋白(因此, 有效中和原始菌株)实际上在中和 Delta 和 Omicron 变体方面非常有效。 根据我们的研究结果,第一抗体 TAU-1109 中和 Omicron 菌株的有效性为 92%,中和 Delta 菌株的有效性为 90%。 第二个抗体 TAU-2310 中和 Omicron 变体的功效为 84%,中和 Delta 变体的功效为 97%。”
Freund 博士认为,这些抗体的惊人功效可能与病毒的进化有关。
“病毒的传染性随着每个变体的增加而增加,因为每次它改变了与 ACE2 受体结合的刺突蛋白部分的氨基酸序列,从而增加了它的传染性,同时避开了产生的天然抗体 接种疫苗后。 相比之下,抗体 TAU-1109 和 TAU-2310 不与 ACE2 受体结合位点结合,而是与刺突蛋白的另一个区域结合——由于某种原因不会发生许多突变的病毒刺突区域——它们 因此可以有效中和更多的病毒变体。 这些发现是在我们测试迄今为止所有已知的 COVID 菌株时出现的。”
这两种抗体是在特拉维夫大学弗洛因德博士的实验室克隆的,被送往加州大学圣地亚哥分校 (UCSD) 进行测试,以检查它们对实验室培养物中活病毒的有效性。 他们还在加利利的巴伊兰大学医学院的实验室对假病毒进行了测试。 在这两个测试中,结果是相同的,同样令人鼓舞。
根据 Freund 博士的说法,这些抗体可以在对抗 COVID-19 方面带来真正的革命。
“我们需要在人类目睹的先前疾病爆发的背景下看待 COVID-19 大流行。 出生时接种过天花疫苗的人现在已经 50 岁了,他们仍然有抗体,所以他们可能至少部分受到了我们最近听说的猴痘病毒的保护。
“不幸的是,冠状病毒并非如此。 由于我们仍不完全了解的原因,三个月后针对 COVID-19 的抗体水平显着下降,这就是为什么我们看到人们一次又一次地被感染,即使在接种了 3 次疫苗后也是如此。
“在我们看来,用抗体进行靶向治疗并将其以高浓度输送到身体可以作为重复加强免疫的有效替代品,特别是对于高危人群和免疫系统较弱的人群。 COVID-19 感染会导致严重的疾病,我们知道在感染后的最初几天提供抗体可以阻止病毒的传播。 因此,通过使用有效的抗体治疗,我们可能不必在每次出现新变体时向整个人群提供加强剂量。”
参考文献:李若凡、Michael Mor、Bingting Ma、Alex E. Clark、Joel Alter、Michal Werbner、Jamie Casey Lee 撰写的“通过自然诱导的抗 SARS-CoV-2 抗体中和 SARS-CoV-2 的构象灵活性”, Sandra L. Leibel、Aaron F. Carlin、Moshe Dessau、Meital Gal-Tanamy、Ben A. Croker、Ye Xiang 和 Natalia T. Freund,2022 年 8 月 5 日,通讯生物学。
DOI: 10.1038/s42003-022-03739-5
介电常数测定仪(中西器材) 型号:DF13-HC5001库号:M391862查看hh
一、概述
介质损耗和介电常数是各种电磁、装置瓷、电容器等陶瓷的一项重要的物理性质,通过测定介质损耗角正切tanδ及介电常数(ε)可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据。
仪器的基本原理是采用高频谐振法,并提供了通用、多用途、多量程的阻抗测试。它以单片计算机作为仪器的控制,测量采用了频率数字锁定,标准频率测试点自动设定,谐振点自动搜索,Q值量程自动转换,数值显示等新技术,改进了调谐回路,使得调谐回路的残余电感减至低,并保留了原Q表中自动稳幅等技术,使得新仪器在使用时为方便,测量值为。仪器能在较高的测试频率条件下,测量高频电感或谐振回路的Q值,电感器的电感量和分布电容量,电容器的电容量和损耗角正切值,电工材料的高频介质损耗,高频回路并联及串联电阻,传输线的特性阻抗等。该仪器用于科研机关、学校、工厂等单位对无机非金属材料性能的应用研究。
二、仪器的技术指标
1. 信号源:DDS数字合成 10KHZ-70MHz
2. 采样精度:11BIT
3. Q测量范围:1-1000自动/手动量程
4. Q分辨率:0.1
5. Q测量工作误差 <5%
6. 电感测量范围:分辨率0.1nH 1nH-8.4H , 分辨率0.1nH
7. 电感测量误差 <3%
8. 调谐电容:主电容30-540pF
9. 电容直接测量范围:1pF~2.5uF
10. 调谐电容误差:±1 pF或<1% 0.1pF
11. 谐振点搜索:自动扫描
12. Q合格预置范围:5-1000声光提示
13 LCD显示参数:F,L,C,Q,Lt,Ct波段等
14. 介质损耗系数精度:万分之一
15. 介电常数精度:千分之一
16. 材料测试厚度:0.1mm-10mm
三、介电常数测试方法与步骤
1.把S916测试夹具装置上的插头插入到主机测试回路的“电容”两个端子上。
2.在主机电感端子上插上和测试频率相适应的高Q值电感线圈(本公司 主机配套使用的LKI-1电感组能满足要求),如:1MHz 时电感取100uH,15MHz时电感取1.5uH。
3.被测样品要求为圆形,直径50.4--52mm/38.4--40mm,这是减小因样品边缘泄漏和边缘电场引起的误差的办法。样品厚度可在1--5mm之间,样品太薄或太厚就会使测试精度下降,样品要尽可能平整。
4.调节S916测试夹具的测微杆,使S916测试夹具的平板电容极片相接为止,按ZERO 清零按键,初始值设置为0。
5.再松开两片极片,把被测样品夹入平板电容上下极片之间,调节S916测试夹具的测微杆,直到平板电容极片夹住样品止(注意调节时要用S916测试夹具的测微杆,以免夹得过紧或过松),这时能读取的测试装置液晶显示屏上的数值,既是样品的厚度D2。改变主机上的主调电容容量(旋转主调电容旋钮改变主调电容电容量),使主机处于谐振点(Q值大值)上。
6.取出S916测试夹具中的样品,这时主机又失去谐振(Q值变小),此时调节S916测试夹具的测微杆,使主机再回到谐振点(Q值大值)上,读取测试装置液晶显示屏上的数值记为D4.
7.计算被测样品的介电常数:
Σ=D2 / D4
四、 介质损耗测试方法与步骤
1.分布容量的测量
a)选一个适当的谐振电感接到“Lx”的两端;
b)将调谐电容器调到300P左右,令这个电容是C1,
c)按下仪器面板的频率搜索键,使测试回路谐振,谐振时Q的读数为Q1;
d)将测试夹具接在“Cx”两端,放入材料,测出材料厚度后取出材料,调回到测出的材料厚度,调节主调电容,使测试电路重新谐振,此时可变电容器值为C2,Q值读数为Q2。
机构电容的电容为:Cz= C1-C2
分布电容为机构电容CZ和电感分布电容C0(参考电感的技术说明)的和
电容器损耗角正切为
公式里的C0只是电感的分布电容值,不是主机软件显示的C0
2.把S916测试夹具装置上的插头插入到主机测试回路的“电容”两个端子上。
3.在主机电感端子上插上和测试频率相适应的高Q值电感线圈(本公司 主机配套使用的LKI-1电感组能满足要求),如:1MHz 时电感取100uH,15MHz时电感取1.5uH。
4.被测样品要求为圆形,直径50.4--52mm/38.4--40mm,这是减小因样品边缘泄漏和边缘电场引起的误差的办法。样品厚度可在1--5mm之间,样品太薄或太厚就会使测试精度下降,样品要尽可能平直。
5.调节S916测试夹具的测微杆,使S916测试夹具的平板电容极片相接为止,按ZERO 清零按键,初始值设置为0。再松开两片极片,把被测样品夹入两片极片之间,调节S916测试夹具的测微杆,到的平板电容极片夹住样品止(注意调节时要用S916测试夹具的,以免夹得过紧或过松),这时能读取的测试装置液晶显示屏上的数值,既是样品的厚度D2,改变主机上的主调电容容量,使主机处于谐振点(Q值大值)上,然后按一次 主机上的小数点(tgδ)键,在显示屏上原电感显示位置上将显示C0= x x x,记住厚度D2的值。
6.取出S916测试夹具中的样品,(保持S916测试夹具的平板电容极片之间距不变)这时主机又失去谐振(Q值变小),再改变主机上的主调电容容量,使主机重新处于谐振点(Q值大值)上。
7.第二次按下 主机上的小数点(tgδ)键,显示屏上原C2和Q2显示变化为C1和Q1,同时显示介质损耗系数tn =.x x x x x ,即完成测试。
8.出错提示,当出现tn = NO 显示时,说明测试时出现了差错,发生了Q1 ≤ Q2和C1 ≤ C2的错误情况。
五、测试注意事项
a.本仪器应水平安放,校准Q值指示的电表机械零点。
b.如果你需要较地测量,请接通电源后,预热30分钟,再进行测试。
c.调节主调电容的电量时,特别注意当刻度调到大或小值时,不要用力继续再调。
d.被测件和测试电路接线柱间的接线应尽量短,足够粗,并应接触良好,以减少因接线的电阻和分布参数所带来的测量误差。
e.被测件不要直接搁在面板顶部,离顶部一公分以上,必要时可用低耗损的绝缘材料如聚苯乙烯等做成的衬垫物衬垫。
f.手不得靠近试件,以免人体感应影响造成的测量误差,有屏蔽的试件,屏蔽罩应连接在低电位端的接线柱。
六、使用和保养
仪器是比较的阻抗测量仪器,在合理使用和注意保养情况下,才能保证长期稳定和较高的测试精度。 1.熟悉本说明书,正确地使用仪器;
2.使仪器经常保持清洁、干燥;
一、概述
介质损耗和介电常数是各种电磁、装置瓷、电容器等陶瓷的一项重要的物理性质,通过测定介质损耗角正切tanδ及介电常数(ε)可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据。
仪器的基本原理是采用高频谐振法,并提供了通用、多用途、多量程的阻抗测试。它以单片计算机作为仪器的控制,测量采用了频率数字锁定,标准频率测试点自动设定,谐振点自动搜索,Q值量程自动转换,数值显示等新技术,改进了调谐回路,使得调谐回路的残余电感减至低,并保留了原Q表中自动稳幅等技术,使得新仪器在使用时为方便,测量值为。仪器能在较高的测试频率条件下,测量高频电感或谐振回路的Q值,电感器的电感量和分布电容量,电容器的电容量和损耗角正切值,电工材料的高频介质损耗,高频回路并联及串联电阻,传输线的特性阻抗等。该仪器用于科研机关、学校、工厂等单位对无机非金属材料性能的应用研究。
二、仪器的技术指标
1. 信号源:DDS数字合成 10KHZ-70MHz
2. 采样精度:11BIT
3. Q测量范围:1-1000自动/手动量程
4. Q分辨率:0.1
5. Q测量工作误差 <5%
6. 电感测量范围:分辨率0.1nH 1nH-8.4H , 分辨率0.1nH
7. 电感测量误差 <3%
8. 调谐电容:主电容30-540pF
9. 电容直接测量范围:1pF~2.5uF
10. 调谐电容误差:±1 pF或<1% 0.1pF
11. 谐振点搜索:自动扫描
12. Q合格预置范围:5-1000声光提示
13 LCD显示参数:F,L,C,Q,Lt,Ct波段等
14. 介质损耗系数精度:万分之一
15. 介电常数精度:千分之一
16. 材料测试厚度:0.1mm-10mm
三、介电常数测试方法与步骤
1.把S916测试夹具装置上的插头插入到主机测试回路的“电容”两个端子上。
2.在主机电感端子上插上和测试频率相适应的高Q值电感线圈(本公司 主机配套使用的LKI-1电感组能满足要求),如:1MHz 时电感取100uH,15MHz时电感取1.5uH。
3.被测样品要求为圆形,直径50.4--52mm/38.4--40mm,这是减小因样品边缘泄漏和边缘电场引起的误差的办法。样品厚度可在1--5mm之间,样品太薄或太厚就会使测试精度下降,样品要尽可能平整。
4.调节S916测试夹具的测微杆,使S916测试夹具的平板电容极片相接为止,按ZERO 清零按键,初始值设置为0。
5.再松开两片极片,把被测样品夹入平板电容上下极片之间,调节S916测试夹具的测微杆,直到平板电容极片夹住样品止(注意调节时要用S916测试夹具的测微杆,以免夹得过紧或过松),这时能读取的测试装置液晶显示屏上的数值,既是样品的厚度D2。改变主机上的主调电容容量(旋转主调电容旋钮改变主调电容电容量),使主机处于谐振点(Q值大值)上。
6.取出S916测试夹具中的样品,这时主机又失去谐振(Q值变小),此时调节S916测试夹具的测微杆,使主机再回到谐振点(Q值大值)上,读取测试装置液晶显示屏上的数值记为D4.
7.计算被测样品的介电常数:
Σ=D2 / D4
四、 介质损耗测试方法与步骤
1.分布容量的测量
a)选一个适当的谐振电感接到“Lx”的两端;
b)将调谐电容器调到300P左右,令这个电容是C1,
c)按下仪器面板的频率搜索键,使测试回路谐振,谐振时Q的读数为Q1;
d)将测试夹具接在“Cx”两端,放入材料,测出材料厚度后取出材料,调回到测出的材料厚度,调节主调电容,使测试电路重新谐振,此时可变电容器值为C2,Q值读数为Q2。
机构电容的电容为:Cz= C1-C2
分布电容为机构电容CZ和电感分布电容C0(参考电感的技术说明)的和
电容器损耗角正切为
公式里的C0只是电感的分布电容值,不是主机软件显示的C0
2.把S916测试夹具装置上的插头插入到主机测试回路的“电容”两个端子上。
3.在主机电感端子上插上和测试频率相适应的高Q值电感线圈(本公司 主机配套使用的LKI-1电感组能满足要求),如:1MHz 时电感取100uH,15MHz时电感取1.5uH。
4.被测样品要求为圆形,直径50.4--52mm/38.4--40mm,这是减小因样品边缘泄漏和边缘电场引起的误差的办法。样品厚度可在1--5mm之间,样品太薄或太厚就会使测试精度下降,样品要尽可能平直。
5.调节S916测试夹具的测微杆,使S916测试夹具的平板电容极片相接为止,按ZERO 清零按键,初始值设置为0。再松开两片极片,把被测样品夹入两片极片之间,调节S916测试夹具的测微杆,到的平板电容极片夹住样品止(注意调节时要用S916测试夹具的,以免夹得过紧或过松),这时能读取的测试装置液晶显示屏上的数值,既是样品的厚度D2,改变主机上的主调电容容量,使主机处于谐振点(Q值大值)上,然后按一次 主机上的小数点(tgδ)键,在显示屏上原电感显示位置上将显示C0= x x x,记住厚度D2的值。
6.取出S916测试夹具中的样品,(保持S916测试夹具的平板电容极片之间距不变)这时主机又失去谐振(Q值变小),再改变主机上的主调电容容量,使主机重新处于谐振点(Q值大值)上。
7.第二次按下 主机上的小数点(tgδ)键,显示屏上原C2和Q2显示变化为C1和Q1,同时显示介质损耗系数tn =.x x x x x ,即完成测试。
8.出错提示,当出现tn = NO 显示时,说明测试时出现了差错,发生了Q1 ≤ Q2和C1 ≤ C2的错误情况。
五、测试注意事项
a.本仪器应水平安放,校准Q值指示的电表机械零点。
b.如果你需要较地测量,请接通电源后,预热30分钟,再进行测试。
c.调节主调电容的电量时,特别注意当刻度调到大或小值时,不要用力继续再调。
d.被测件和测试电路接线柱间的接线应尽量短,足够粗,并应接触良好,以减少因接线的电阻和分布参数所带来的测量误差。
e.被测件不要直接搁在面板顶部,离顶部一公分以上,必要时可用低耗损的绝缘材料如聚苯乙烯等做成的衬垫物衬垫。
f.手不得靠近试件,以免人体感应影响造成的测量误差,有屏蔽的试件,屏蔽罩应连接在低电位端的接线柱。
六、使用和保养
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2.使仪器经常保持清洁、干燥;
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