戴森深入当地居民进行粉尘研究,并提供整个房屋的清洁解决方案。 2020年8月28日,成都/ PRNewswire /-当“再保健,您将享受”并成为成都的一线新城市新的银发人的时尚生活方式,选择高频清洁来帮助“ Bashi生活”已成为更普遍的选择。
在新一线城市的消费者所关注的粉尘类型[1]中,前三名几乎都是肉眼可见的,并且对隐形粉尘和过敏原也缺乏关注[2]。传统的清洁方法(例如扫地和拖把)无法轻松有效地去除细小的灰尘和过敏原[2],但这些容易被忽略的灰尘通常藏在家里各处,并可能影响居住环境。
最近,戴森(Dyson)委托专业实验室[3]从成都真实的家庭环境中收集灰尘并进行研究和分析。在“新的银发家族”中,在家里,研究人员从日常清洁盲区(例如地板缝隙,床垫的背面,麻将桌的底部等)收集了大量的霉菌。
灰尘中所有霉菌的浓度高达7.69x105CFU / g灰尘[3]。实验室报告[3]指出,造成这种现象的主要原因是成都位于西南盆地,空气潮湿,阴天有雾,日照时间短。
除厕所,水槽和空调系统外,霉菌还容易在潮湿的墙壁,厨房,阳台和其他地方生长。其中,包括纸和纸制品,纸板,木材和木制品在内的湿纤维素材料有利于霉菌的生长。
塑造在成都的“新银发族”的培养基中在多雨和潮湿的地方,同时追求“微米水平”。精致的生活,霉菌孢子带来的无形威胁不容忽视。
四川省成都市宜和医院呼吸内科主任陈菊指出:“霉菌喜欢温度和湿度,营养物质的传递和生长途径很多。霉菌可产生直径为2-10微米的孢子,肉眼看不见并通过漂浮在空气中扩散。
对于“新银发族”来说,患有呼吸系统疾病或免疫系统较弱的人,接触霉菌会引起鼻塞,喘鸣,红眼和皮肤发痒等症状。 & rdquo;霉菌孢子可以通过敞开的窗户,门道和通风系统进入房间,可以附着在物体或衣服上进入房间,也可以附着在宠物上进入房间。
当孢子落在有水和营养的地方时,霉菌将开始繁殖并释放出难闻的刺激性气味。如果不及时清理,它很容易繁殖,甚至可能覆盖“新银发族”的各种生物,例如眼镜。
在培养基中生长的菌株面临肉眼看不到的霉菌孢子的无形威胁,强力抽吸可以有效去除过敏原。戴森(Dyson)独特的戴森(Dyson)Hyperdymium旋转速度电机和旋风技术为戴森(Dyson)无绳吸尘器提供了持久而强大的吸力,可以有效地从家里清除不易察觉的灰尘和过敏原[4],带来省心的体验和赤脚清洁体验。
传统的清洁方法很难达到其清洁性能。自2001年以来,戴森(Dyson)的科学家一直在微生物实验室研究尘螨的粪便,花粉,霉菌孢子和其他微小颗粒。
在微生物学实验室中,戴森(Dyson)科学家开发了他们自己的尘螨培养系统-欧洲屋尘螨(House尘螨)和美国屋尘螨(Dust mite)。研究发现,许多不可见的灰尘和过敏原,例如霉菌[4],更容易在日常生活中积聚,例如床垫,沙发和地毯。
随着时间的积累,可能会引起皮肤和呼吸道过敏反应,并引起健康问题。戴森微生物实验室无法根据霉菌的扩散和生长特性,通过传统的清洁方法去除不可见的霉菌孢子。
传统方法(例如扫除)无法轻松,高效地清除灰尘。留在扫帚上的霉菌孢子可能会进一步扩大霉菌的传播范围,甚至有可能第二次将灰尘扬扬到空气中。
湿拖把只能润湿灰尘,而不能完全清除。真空吸尘器可以吸收灰尘,但是如果机器密封不牢,灰尘可能会漏回到空气中。
因此,减少清洁过程中可能造成的二次污染也很重要。戴森(Dyson)先进的五步完整机器密封过滤系统可帮助真空吸尘器锁定99.97%的小尘埃,小至0.3微米[5],。
公司: 深圳市捷比信实业有限公司
电话: 0755-29796190
邮箱: tao@jepsun.com
产品经理: 陆经理
QQ: 2065372476
地址: 深圳市宝安区翻身路富源大厦1栋7楼

更多资讯
获取最新公司新闻和行业资料。
- PDC信昌:引领智能科技新潮流,打造高效企业解决方案 PDC信昌:创新驱动下的科技先锋作为国内领先的智能科技企业,PDC信昌始终致力于将前沿技术与实际应用深度融合。凭借多年在自动化控制、工业物联网和智能制造领域的深耕,公司已成功为多个行业客户提供定制化解决方案。...
- 双闸逻辑IC在现代电子系统中的创新应用 双闸逻辑IC在现代电子系统中的创新应用随着电子系统对可靠性、能效和智能化要求的不断提升,双闸逻辑IC因其独特的双控制机制,正在成为新一代电子系统设计的关键组件。它不仅提升了系统的稳定性和响应速度,还为智能控...
- 深入解析:AM系列高保真组件如何提升家庭影音系统表现 AM系列高保真组件:重塑家庭影音系统的听觉边界随着人们对居家娱乐品质要求的不断提升,传统音响系统已难以满足对音质、稳定性和智能交互的多重期待。AM系列高保真组件应运而生,成为构建高端家庭影音系统的关键基石。...
- 大毅电阻引领智能穿戴设备新潮流:高性能与微型化完美结合 大毅电阻在智能穿戴设备中的关键作用随着可穿戴技术的飞速发展,对电子元器件的性能要求也日益严苛。大毅电阻凭借其高精度、小尺寸和优异的稳定性,成为智能穿戴设备中不可或缺的核心组件。1. 微型化设计,适配紧凑空...
- 金属膜高浪涌电阻:兼顾精度与冲击防护的新型电子元件解决方案 金属膜高浪涌电阻的技术突破与应用前景传统金属膜电阻虽以高精度、低噪声著称,但在大浪涌环境下易发生烧毁或参数漂移。金属膜高浪涌电阻应运而生,融合了金属膜的精密特性与强化浪涌防护能力,成为新一代高性能电阻...
- 贴片电流保险丝加工流程详解:从材料选型到成品测试 贴片电流保险丝加工流程详解贴片电流保险丝(SMD Fuse)因其体积小、安装方便、可靠性高等优点,广泛应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴设备及各类消费电子中。其加工流程复杂且精密,直接影响产品的安全性能与使用寿命...
- 晶体管功放拓扑设计:从传统架构到智能集成的新趋势 晶体管功放拓扑设计:从传统架构到智能集成的新趋势晶体管功放拓扑作为电子系统中的核心模块,其设计正经历一场由材料革新与智能控制驱动的深刻变革。传统的线性功放(如AB类)虽然音质优良,但效率低下;而基于新型晶...
- 金属箔电阻器在汽车级电流传感中的创新应用与发展前景 金属箔电阻器在汽车级电流传感中的创新应用与发展前景金属箔电阻器因其出色的稳定性与精确度,正逐步成为汽车级电流传感领域的核心技术组件。以RLS为代表的金属箔电阻品牌,正在推动电流传感器向更高性能方向演进。1. ...
- BJT双极晶体管与现代电子技术的融合发展 BJT在现代电子系统中的角色演变随着半导体技术的发展,尽管金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)在功耗和集成度方面表现更优,但BJT凭借其独特的电气特性,依然在多个高端应用领域保持不可替代的地位。1. 高频与射频应用中...
- 厂家直销全新61F-D21T-V1欧母龙液位开关 现货供应 包装齐全 我们提供全新的欧母龙61F-D21T-V1型液位开关,该产品为厂家直销,确保了产品的质量和性价比。此款液位开关内外包装齐全,保证了产品的完整性和品质,适合各种需要精确控制液体高度的应用场景。作为现货供应的产品,可以快...
- 分流芯片抗冲击电阻与片式厚膜电阻的抗电流冲击能力对比分析 分流芯片抗冲击电阻与片式厚膜电阻的技术优势解析在现代电子设备中,尤其是高功率、高可靠性系统中,电阻元件的抗冲击性能直接决定了整个电路的稳定性和寿命。其中,分流芯片抗冲击电阻和片式厚膜电阻因其独特的结构...
- 深入探讨:为什么现代电子产品必须集成ESD与TVS保护方案? 现代电子产品的脆弱性与防护必要性随着芯片工艺不断缩小至5nm甚至更先进节点,晶体管之间的绝缘层越来越薄,对静电和瞬态电压的容忍度显著降低。即使人体接触产生的几十伏静电,也可能导致CMOS器件永久性失效。因此,在...
- 一文带你了解精密电阻中的TCR/PPM值到底是什么意思 精密电阻中的TCR/ppm值精密电阻器是指电阻误差、电阻器的热稳定性(温度系数)和电阻器的分布参数(分布电容和分布电感)均符合一定标准的电阻器。精密电阻的特点是精密电阻要求电阻的电阻误差、热稳定性(温度系数)和...
- 冲击接地电阻值不得大于多少 避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于10Ω。 第12.7.2条:输送危险物质的各种室外架空管,应每隔20~25米接地一次,每处冲击接地电阻不应大于10Ω。 第12.7.3条:危险区域应...
- ALPS开关与PDCALPSTIA协同应用:实现高效电子控制的创新方案 ALPS开关与PDCALPSTIA配合使用的技术优势在现代电子设备设计中,开关组件的性能直接影响系统的响应速度与稳定性。ALPS开关作为行业领先的精密机械开关品牌,以其高可靠性、长寿命和低接触电阻著称。当其与PDCALPSTIA(一种高性...
- RLN金属箔电流传感器:实现非接触式高精度电流检测的新方案 RLN金属箔电流传感器的技术突破RLN金属箔电流传感器是一种基于霍尔效应与磁通门原理相结合的新型电流检测装置,利用高精度金属箔感应元件实现对导体周围磁场的精准捕捉,从而无损地测量通过导线的电流大小。创新设计亮...
- IGBT绝缘薄膜材料创新突破:推动下一代电力电子设备发展 突破传统:新型绝缘薄膜材料引领IGBT技术革新在高性能电力电子系统不断演进的背景下,传统IGBT的绝缘栅薄膜材料正面临性能瓶颈。近年来,科研界与产业界聚焦于新材料、新工艺的突破,推动了新一代IGBT器件的诞生。1. 新型...
- 防雷冲击接地电阻值不得大于多少 标准接地电阻规范要求: 1、独立防雷接地电阻≤10Ω; 2、独立安全保护接地电阻≤4Ω; 3、独立交流工作接地电阻≤4Ω; 4、独立直流工作接地电阻≤4Ω; 5、防静电接地电阻一般要求≤10Ω。&am...
- PTUC0524PA芯片详解:如何高效选型与集成到电路设计中 PTUC0524PA芯片选型与集成指南对于电子工程师而言,正确选择并集成PTUC0524PA芯片是实现高效电源管理的关键。本文结合实际开发经验,提供从选型依据到电路设计优化的完整流程指导。1. 选型关键指标对比在众多同类电源管理芯片...
- 新投运电容器组应进行合闸冲击试验 在交流电路中,如果电容器充电后再次闭合,电容器可能承受两倍以上的额定电压(峰值),对电容器有害。 同时也会产生较大的冲击电流,导致熔断或断路器跳闸。 因此,电容器组必须在每次开启后放电,待电荷消失后...