SOLUTIONS – NITROGEN/ARGON GAS TREATMENTBrief description of treatment การแปล - SOLUTIONS – NITROGEN/ARGON GAS TREATMENTBrief description of treatment ไทย วิธีการพูด

SOLUTIONS – NITROGEN/ARGON GAS TREA

SOLUTIONS – NITROGEN/ARGON GAS TREATMENT
Brief description of treatment

Nitrogen (N2) and argon (Ar) gas used in controlled atmospheres are effective in causing insect death within 2-6 weeks, as shown by measuring insect respiration before and after treatment. In order for Nitrogen/Argon treatment to work, the oxygen levels are reduced to 0.1-0.3%. The oxygen deprivation causes a disruption in the glucose production within insect bodies, resulting in weight loss and eventual insect death. Rates of death vary with temperature, relative humidity, exposure time, and species type. Increasing the temperature helps reduce the exposure time for both gases because insect respiration is increased with higher temperature, causing rapid water loss. (Valentín 1993). Argon is 25-50% faster than nitrogen at killing insects. Additionally, argon kills some fungal tissue while nitrogen permits the same fungi to survive anoxia (Koestler, Tavzes, Pohleven 2004). Modified atmospheres using nitrogen and argon are usually continuous-flow systems with soft or hard walled, vapor impermeable chambers. The continuous flow of gas initially purges the chamber of oxygen, and then maintains low oxygen levels to compensate for leaks.
What collections materials can be treated this way?

Almost all collections can be treated with nitrogen or argon. Exceptions include:

One study showed that minerals such as litharge (PbO), cinnabar (HgS), and sienna (mostly Fe2O3) do experience color change in the absence of oxygen (Arney, Jacobs, and Newman 1979), so care must be taken if this is a concern with artifacts or pigments. Prussian blue and ultramarine initially change, but the color comes back. Changes are not noted when pigments are in mixtures, e.g., in paint films. Textiles may be the most likely to change (temporarily).
Wet artifacts have the potential to reduce the effectiveness of treatment due to insect adaptation to use anaerobic respiration, although this is generally unlikely for the types of pests typically encountered for museum and library pests (Selwitz 1998).
General procedures
An anoxic atmosphere requires an enclosure, gas, and gas monitoring devices. Uses low-oxygen gas (less then 1000ppm of O2). Enclosures must be constructed of vapor impermeable materials such as steel or aluminized polyethylene and polypropylene films. There are several types of enclosures: hard-wall, soft-wall, and mobile chambers (see below.)
Procedures vary by chamber type, but all include:
Load the chamber so artifacts cannot crush each other, accidentally shift, or be crushed by the walls of a soft chamber.
Seal the chamber (heat-seal for soft wall chambers, zipping shut for retrofitted fumigation soft wall chambers, and closing the door on a hard wall chamber ensuring the gasketry is in good alignment and condition).
Purge ambient air and oxygen from the chamber. Sometimes this is a two-step procedure; first, introduction of nitrogen to push out the oxygen, followed by the secondary anoxia gas like argon or nitrogen. However, in larger chambers, this additional step has not proven to be necessary since many larger chambers have constant positive pressure to maintain low oxygen levels.
Monitor and maintain constant gas flow for the duration of the treatment. Treatment duration depends on gas type and species of insect if known.
Evacuate the anoxic gas from the chamber and return ambient air, while observing proper safety protocols to maintain safe levels for humans.
Examine artifacts followed by removal of dead insect debris by low suction HEPA vacuuming or using tweezers.
Pros of this treatment
No chemical residue on artifacts.
Appropriate for a wide variety of collection materials.
Argon gas has the additional benefit of preventing bio-deterioration by microorganisms like fungi and bacteria (Valentín 1990).
More time-efficient than CO2 gas.
The EPA does not currently list argon and nitrogen as a registered pesticide, so users must research and follow state guidelines for the determinations and requirements for defining what gases are pesticides and if applicator licenses are necessary. This is based on the applicator’s residency and the entity that needs to perform the treatment. For the most up to date information, refer to the Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA) on http://www.epa.gov/pesticides/regulating/index.htm
Cons of this treatment
Generally, treatment with argon or nitrogen gas is more costly than treatment with CO2 gas, depending on regional rates for gas acquisition
Nitrogen can in some cases contribute to growth of microorganisms with nitrogenase enzymes that help fix nitrogen as a fuel source. More research is needed in this area to clarify this potential issue.
Materials, supplies, product manufacturers
Hard wall chambers:
Typically steel shell chambers or rooms hard-wired into building electrical and HVAC systems, and become a permanent fixture of the internal building.
Chambers usually use nitrogen or CO2.
Include a sealable door in which shelves or carts of infested materials can be inserted. Doors should be secured.
Suppliers:
Preservation Equipment: http://preservationequipment.co.uk/Home
Soft wall chambers:
Constructed of a vapor impermeable film (also referred to as a barrier film) that is heat set together at the seams.
Very large soft-walled chambers may have an internal frame support of wood or PVC piping to prevent collapse on the artifact(s).
Can be made to any specific size or shape in-situ, which is helpful for odd-shaped or large objects.
Reusable soft wall chambers are usually chambers previously manufactured for chemical fumigation techniques that are no longer used or permitted by law (such as methyl bromide) and retrofitted for other gases like nitrogen, argon or CO2. Use an external gas supply.
Suppliers:
Art Care International http://artcareinternational.net
Maheu & Maheu Pest Management www.maheu-maheu.com
Mobile chambers:
At least one institution has investigated the possibility of developing a mobile self-contained custom-sized trailer system. The system as proposed would have had the following capabilities:
8’ x 8’ x 14’ Trailer chamber with trailer door that can be secured and sealed airtight.
Both a generator and capacity for a building power source connection
Electrical, temperature and relative humidity monitoring
Loading ramp
Auto-injection and recycle of Argon gas
Maintain 0.1 – 0.5% O2 level
External monitoring panels
The system as proposed was not fully developed but any institution interested in pursuing this idea can contact the vendor: Lee Standard or Vanessa O’Neil, Cedar Spring, Inc., tel: 949-725-1775 lee@cspring.com http://cspring.com/
Additional Supplies
Barrier films for chambers (available from several vendors, search internet for the following products):
Aclar, Marvelseal, and Escal are available from numerous preservation and commercial vendors.
Heat sealers for vapor barrier film (available from several vendors, search internet for the following products):
constant heat hand sealers
Futura Cello Model Sealer, 6″ long, top and bottom heated hand sealer with 3 temperature settings.
Heat spatulas
21st Century Tacking Iron
Coverite Trim Sealing Iron
Selected bibliography
Arney, J. S., A. J. Jacobs, and R. Newman. 1979. Influence of oxygen on the fading of organic colourants. Journal of the American Institute for Conservation 18:108-17. http://cool.conservation-us.org/jaic/articles/jaic18-02-004_indx.html
Burke, J. 1996. Anoxic Microenvironments: a simple guide, Society for the Preservation of Natural History Collections (SPNHC) leaflet 1(1): 1-4. Available from www.spnhc.org.

Daniel, V., Hanlon, G., and S. Maekawa, 1993. Eradication of Insect Pests in Museums Using Nitrogen. WAAC Newsletter 15(3):15-19. Western Association for Art Conservation.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
โซลูชั่น – รักษาก๊าซไนโตรเจน/อาร์กอนคำอธิบายโดยย่อของการรักษาไนโตรเจน (N2) และใช้ในการควบคุมบรรยากาศก๊าซอาร์กอน (Ar) มีประสิทธิภาพในการทำให้แมลงตายภายใน 2-6 สัปดาห์ แสดง โดยวัดแมลงหายใจก่อน และ หลังการรักษา การบำบัดไนโตรเจนอาร์กอน/ทำงาน ระดับออกซิเจนจะลดลง 0.1-0.3% ภาวะขาดออกซิเจนทำให้เกิดทรัพยการในการผลิตกลูโคสในร่างกายแมลง ผลในการลดน้ำหนักและเก็บแมลงตาย อัตราตายแตกต่างกับเวลาเปิดรับแสง ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ และชนิดพันธุ์ เพิ่มอุณหภูมิช่วยลดเวลาความเสี่ยงสำหรับก๊าซทั้งสองเนื่องจากแมลงหายใจขึ้นกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้เกิดการสูญเสียน้ำอย่างรวดเร็ว (Valentín 1993) อาร์กอน 25-50% เร็วกว่าไนโตรเจนที่ฆ่าแมลงได้ นอกจากนี้ อาร์กอนฆ่าเนื้อเยื่อบางอย่างเชื้อราในขณะที่ไนโตรเจนช่วยให้เชื้อราเดียวกันเพื่อความอยู่รอด anoxia (Koestler, Tavzes, Pohleven ปี 2004) ดัดใช้ไนโตรเจนและอาร์กอนเป็นระบบปกติอย่างต่อเนื่องกระแสน้ำ หรือไออย่างหนักกำแพง หอการซึมผ่านของ การไหลอย่างต่อเนื่องของก๊าซเริ่มทิ้งหอของออกซิเจน และรักษาระดับออกซิเจนต่ำเพื่อชดเชยการรั่วไหลแล้ววัสดุคอลเลกชันสามารถรักษาด้วยวิธีนี้หรือไม่คอลเลกชันเกือบทั้งหมดสามารถรักษา ด้วยไนโตรเจนหรืออาร์กอน ข้อยกเว้นรวมถึง:การศึกษาหนึ่งพบว่า แร่ธาตุ เช่น litharge (PbO), cinnabar (HgS), เซียน (ส่วนใหญ่ Fe2O3) ประสบการณ์เปลี่ยนสีในกรณีออกซิเจน (Arney เจคอปส์ และนิวแมน 1979), ดังนั้นระมัดถ้าเป็นกังวลกับสิ่งประดิษฐ์หรือสี สีกรมท่าและสีน้ำเงิน prussian เริ่มเปลี่ยน แต่สีกลับมา เปลี่ยนแปลงไม่ไว้สีอยู่ในน้ำยาผสม เช่น ฟิล์มสี สิ่งทอได้สุดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (ชั่วคราว)สิ่งประดิษฐ์ที่เปียกอาจลดประสิทธิภาพของการรักษาเนื่องจากปรับตัวแมลงใช้หายใจที่ไม่ใช้ออกซิเจน แม้ว่าจะไม่โดยทั่วไปสำหรับชนิดของศัตรูพืชที่พบโดยทั่วไปสำหรับพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดศัตรูพืช (Selwitz 1998)ขั้นตอนทั่วไปบรรยากาศ anoxic ต้องแนบการ ก๊าซ และตรวจสอบอุปกรณ์แก๊ส ใช้ก๊าซออกซิเจนต่ำ (น้อยกว่าแล้ว 1000ppm ของ O2) เปลือกต้องสร้างไอน้ำซึมผ่านของวัสดุเช่นเหล็ก หรือ aluminized polyethylene และ polypropylene ฟิล์ม มีหลายชนิดเปลือก: ยากติดผนัง กำแพงน้ำ และมือถือแชมเบอร์ส (ดูด้านล่าง)ขั้นตอนที่แตกต่างกันไปตามชนิดของหอการค้า แต่ทั้งหมดรวม:โหลดหอการค้าเพื่อให้สิ่งประดิษฐ์ไม่สนใจผู้อื่น ตั้งใจกะ หรือถูกบด โดยผนังของท่ออ่อนประทับตราหอการค้า (heat-seal สำหรับผนังเบาห้อง ปิด zipping สำหรับ retrofitted fumigation นุ่มผนังห้อง และปิดประตูในห้องผนังยากที่ใจ gasketry อยู่ในตำแหน่งที่ดีและเงื่อนไข)Purge ambient air and oxygen from the chamber. Sometimes this is a two-step procedure; first, introduction of nitrogen to push out the oxygen, followed by the secondary anoxia gas like argon or nitrogen. However, in larger chambers, this additional step has not proven to be necessary since many larger chambers have constant positive pressure to maintain low oxygen levels.Monitor and maintain constant gas flow for the duration of the treatment. Treatment duration depends on gas type and species of insect if known.Evacuate the anoxic gas from the chamber and return ambient air, while observing proper safety protocols to maintain safe levels for humans.Examine artifacts followed by removal of dead insect debris by low suction HEPA vacuuming or using tweezers.Pros of this treatmentNo chemical residue on artifacts.Appropriate for a wide variety of collection materials.Argon gas has the additional benefit of preventing bio-deterioration by microorganisms like fungi and bacteria (Valentín 1990).More time-efficient than CO2 gas.The EPA does not currently list argon and nitrogen as a registered pesticide, so users must research and follow state guidelines for the determinations and requirements for defining what gases are pesticides and if applicator licenses are necessary. This is based on the applicator’s residency and the entity that needs to perform the treatment. For the most up to date information, refer to the Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA) on http://www.epa.gov/pesticides/regulating/index.htmCons of this treatmentGenerally, treatment with argon or nitrogen gas is more costly than treatment with CO2 gas, depending on regional rates for gas acquisitionNitrogen can in some cases contribute to growth of microorganisms with nitrogenase enzymes that help fix nitrogen as a fuel source. More research is needed in this area to clarify this potential issue.Materials, supplies, product manufacturersHard wall chambers:Typically steel shell chambers or rooms hard-wired into building electrical and HVAC systems, and become a permanent fixture of the internal building.Chambers usually use nitrogen or CO2.Include a sealable door in which shelves or carts of infested materials can be inserted. Doors should be secured.Suppliers:Preservation Equipment: http://preservationequipment.co.uk/HomeSoft wall chambers:Constructed of a vapor impermeable film (also referred to as a barrier film) that is heat set together at the seams.Very large soft-walled chambers may have an internal frame support of wood or PVC piping to prevent collapse on the artifact(s).Can be made to any specific size or shape in-situ, which is helpful for odd-shaped or large objects.Reusable soft wall chambers are usually chambers previously manufactured for chemical fumigation techniques that are no longer used or permitted by law (such as methyl bromide) and retrofitted for other gases like nitrogen, argon or CO2. Use an external gas supply.Suppliers:
Art Care International http://artcareinternational.net
Maheu & Maheu Pest Management www.maheu-maheu.com
Mobile chambers:
At least one institution has investigated the possibility of developing a mobile self-contained custom-sized trailer system. The system as proposed would have had the following capabilities:
8’ x 8’ x 14’ Trailer chamber with trailer door that can be secured and sealed airtight.
Both a generator and capacity for a building power source connection
Electrical, temperature and relative humidity monitoring
Loading ramp
Auto-injection and recycle of Argon gas
Maintain 0.1 – 0.5% O2 level
External monitoring panels
The system as proposed was not fully developed but any institution interested in pursuing this idea can contact the vendor: Lee Standard or Vanessa O’Neil, Cedar Spring, Inc., tel: 949-725-1775 lee@cspring.com http://cspring.com/
Additional Supplies
Barrier films for chambers (available from several vendors, search internet for the following products):
Aclar, Marvelseal, and Escal are available from numerous preservation and commercial vendors.
Heat sealers for vapor barrier film (available from several vendors, search internet for the following products):
constant heat hand sealers
Futura Cello Model Sealer, 6″ long, top and bottom heated hand sealer with 3 temperature settings.
Heat spatulas
21st Century Tacking Iron
Coverite Trim Sealing Iron
Selected bibliography
Arney, J. S., A. J. Jacobs, and R. Newman. 1979. Influence of oxygen on the fading of organic colourants. Journal of the American Institute for Conservation 18:108-17. http://cool.conservation-us.org/jaic/articles/jaic18-02-004_indx.html
Burke, J. 1996. Anoxic Microenvironments: a simple guide, Society for the Preservation of Natural History Collections (SPNHC) leaflet 1(1): 1-4. Available from www.spnhc.org.

Daniel, V., Hanlon, G., and S. Maekawa, 1993. Eradication of Insect Pests in Museums Using Nitrogen. WAAC Newsletter 15(3):15-19. Western Association for Art Conservation.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
โซลูชั่นจำกัดไนโตรเจน อาร์กอน คําอธิบายสั้น ๆของการรักษา การรักษา

ไนโตรเจน ( N2 ) และใช้ก๊าซอาร์กอน ( Ar ) ในบรรยากาศควบคุมที่มีประสิทธิภาพในการทำให้แมลงตายภายใน 2-6 สัปดาห์ ดังจะเห็นได้จากการวัดการหายใจ แมลง ก่อนและหลังการรักษา เพื่อให้ไนโตรเจนอาร์กอนรักษาผลงาน ระดับออกซิเจนลดลง ประชาชนทั่วไป )การกีดกันออกซิเจนทำให้เกิดการหยุดชะงักในการผลิตกลูโคสในร่างกายของแมลง ทำให้แมลง ลดน้ําหนักและตายในที่สุด อัตราตายแตกต่างกับอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ เวลา แสง และ ประเภทชนิด การเพิ่มอุณหภูมิ ช่วยลดเวลาการเปิดรับทั้งแก๊ส เพราะการหายใจเป็นแมลงที่เพิ่มขึ้นกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้สูญเสียน้ำอย่างรวดเร็ว( มีคุณค่าí n 1993 ) อาร์กอนเป็น 25-50% เร็วกว่าไนโตรเจนในการฆ่าแมลง นอกจากนี้ อาร์กอน ฆ่าเชื้อราเนื้อเยื่อบางส่วนในขณะที่ไนโตรเจนให้เชื้อราเดียวกันเพื่อความอยู่รอดผู้ร่วมอภิปราย ( คลอสเลอร์ tavzes pohleven , , 2004 ) สภาพบรรยากาศดัดแปลงโดยใช้ไนโตรเจน และอาร์กอนเป็นปกติต่อเนื่อง ระบบผนังเบา หรือหนักไอน้ำผ่านห้องการไหลต่อเนื่องของก๊าซเริ่มกวาดล้างหอของออกซิเจน และรักษาระดับออกซิเจนต่ำเพื่อชดเชยสำหรับการรั่วไหล .
สิ่งที่คอลเลกชันวัสดุที่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีนี้ ?

คอลเลกชันเกือบทั้งหมดสามารถรักษาด้วยไนโตรเจนหรืออาร์กอน ข้อยกเว้นรวมถึง :

การศึกษาหนึ่งพบว่า แร่ธาตุ เช่น ลิธาร์จ ( สาม ) ชาด ( HGS )และ เซียนนา ( โดยส่วนใหญ่ ) ทำสีเปลี่ยนประสบการณ์ในการขาดออกซิเจน ( อาร์นีย์ , จาคอบ และ นิวแมน 1979 ) ดังนั้นต้องระวังถ้านี้เป็นกังวลกับสิ่งประดิษฐ์ หรือสี ปรัสเซียสีฟ้าและสีฟ้าเข้ม สีเริ่มเปลี่ยน แต่กลับมา การเปลี่ยนแปลงไม่ได้สังเกตเมื่อสีเป็นส่วนผสม เช่น หนังสี สิ่งทออาจมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง
( ชั่วคราว )สิ่งประดิษฐ์ที่เปียก มีศักยภาพในการลดประสิทธิภาพของการรักษาเนื่องจากการปรับตัวของแมลงเพื่อใช้ในการหายใจแบบไม่ใช้อากาศ แม้ว่าโดยทั่วไปจะยากสำหรับชนิดของศัตรูพืชโดยทั่วไปจะพบในพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดศัตรูพืช ( selwitz 1998 ) .

บรรยากาศจำลองกระบวนการทั่วไปต้องใช้กรง , แก๊ส , ก๊าซและอุปกรณ์การตรวจสอบ . ใช้แก๊สออกซิเจนต่ำ ( น้อยกว่า 1000ppm ของ O2 )เปลือกจะต้องสร้างไอน้ำผ่านวัสดุเช่นเหล็กอลูมิเนียมหรือพลาสติกและฟิล์มพอลิโพรพิลีน มีหลายประเภทของเปลือก : ยากผนังผนังเบา และเคลื่อนที่ห้อง ( ดูด้านล่าง )
ขั้นตอนแตกต่างกันตามประเภทห้อง แต่ทั้งหมดรวม :
โหลดห้องดังนั้นสิ่งประดิษฐ์ไม่สามารถบดขยี้กันและกัน เผลอเปลี่ยนหรือถูกบดโดยผนังของห้อง
นุ่มปิดผนึกห้อง ( ความร้อนซีลสำหรับห้อง ผนังนุ่ม ซิปปิดสำหรับดัดแปลงรมอ่อน ผนังห้อง และปิดประตูห้องบนแข็งผนังมั่นใจ gasketry อยู่ในตำแหน่งที่ดีและเงื่อนไข ) .
ฟอกออกซิเจนจากอากาศและสภาพห้อง บางครั้งนี้เป็นขั้นตอนแรก แนะนำ 2 ; ไนโตรเจนผลักออกออกซิเจนตามด้วยรองก๊าซอาร์กอน หรือขาดอากาศหายใจ เช่น ไนโตรเจน อย่างไรก็ตาม ในห้องขนาดใหญ่ ในขั้นตอนนี้ยังไม่ได้พิสูจน์เพิ่มเติมจำเป็นตั้งแต่ขนาดใหญ่หลายห้องมีแรงดันบวกอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับออกซิเจนต่ำ การตรวจสอบ และรักษาอัตราการไหลของแก๊ส
คงที่สำหรับระยะเวลาของการรักษา ระยะเวลาการรักษาขึ้นอยู่กับชนิดของก๊าซและชนิดของแมลง
ถ้าทราบ
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: