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怎么解决 localhost kernel:httpd invoked oom-killer:gfp

2023-06-07 09:18:47
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皮皮

通过执行以下命令,可以在1分钟内对系统资源使用情况有个大致的了解。

uptime

dmesg | tail

vmstat 1

mpstat -P ALL 1

pidstat 1

iostat -xz 1

free -m

sar -n DEV 1

sar -n TCP,ETCP 1

top

其中一些命令需要安装sysstat包,有一些由procps包提供。这些命令的输出,有助于快速定位性能瓶颈,检查出所有资源(CPU、内存、磁盘IO等)的利用率(utilization)、饱和度(saturation)和错误(error)度量,也就是所谓的USE方法。

下面我们来逐一介绍下这些命令,有关这些命令更多的参数和说明,请参照命令的手册。

uptime

$ uptime

23:51:26 up 21:31, 1 user, load average: 30.02, 26.43, 19.02

这个命令可以快速查看机器的负载情况。在Linux系统中,这些数据表示等待CPU资源的进程和阻塞在不可中断IO进程(进程状态为D)的数量。这些数据可以让我们对系统资源使用有一个宏观的了解。

命令的输出分别表示1分钟、5分钟、15分钟的平均负载情况。通过这三个数据,可以了解服务器负载是在趋于紧张还是区域缓解。如果1分钟平均负载很高,而15分钟平均负载很低,说明服务器正在命令高负载情况,需要进一步排查CPU资源都消耗在了哪里。反之,如果15分钟平均负载很高,1分钟平均负载较低,则有可能是CPU资源紧张时刻已经过去。

上面例子中的输出,可以看见最近1分钟的平均负载非常高,且远高于最近15分钟负载,因此我们需要继续排查当前系统中有什么进程消耗了大量的资源。可以通过下文将会介绍的vmstat、mpstat等命令进一步排查。

dmesg | tail

$ dmesg | tail

[1880957.563150] perl invoked oom-killer: gfp_mask=0x280da, order=0, oom_score_adj=0

[...]

[1880957.563400] Out of memory: Kill process 18694 (perl) score 246 or sacrifice child

[1880957.563408] Killed process 18694 (perl) total-vm:1972392kB, anon-rss:1953348kB, file-rss:0kB

[2320864.954447] TCP: Possible SYN flooding on port 7001. Dropping request. Check SNMP counters.

该命令会输出系统日志的最后10行。示例中的输出,可以看见一次内核的oom kill和一次TCP丢包。这些日志可以帮助排查性能问题。千万不要忘了这一步。

vmstat 1

$ vmstat 1

procs ---------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----

r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st

34 0 0 200889792 73708 591828 0 0 0 5 6 10 96 1 3 0 0

32 0 0 200889920 73708 591860 0 0 0 592 13284 4282 98 1 1 0 0

32 0 0 200890112 73708 591860 0 0 0 0 9501 2154 99 1 0 0 0

32 0 0 200889568 73712 591856 0 0 0 48 11900 2459 99 0 0 0 0

32 0 0 200890208 73712 591860 0 0 0 0 15898 4840 98 1 1 0 0

^C

vmstat(8) 命令,每行会输出一些系统核心指标,这些指标可以让我们更详细的了解系统状态。后面跟的参数1,表示每秒输出一次统计信息,表头提示了每一列的含义,这几介绍一些和性能调优相关的列:

r:等待在CPU资源的进程数。这个数据比平均负载更加能够体现CPU负载情况,数据中不包含等待IO的进程。如果这个数值大于机器CPU核数,那么机器的CPU资源已经饱和。

free:系统可用内存数(以千字节为单位),如果剩余内存不足,也会导致系统性能问题。下文介绍到的free命令,可以更详细的了解系统内存的使用情况。

si, so:交换区写入和读取的数量。如果这个数据不为0,说明系统已经在使用交换区(swap),机器物理内存已经不足。

us, sy, id, wa, st:这些都代表了CPU时间的消耗,它们分别表示用户时间(user)、系统(内核)时间(sys)、空闲时间(idle)、IO等待时间(wait)和被偷走的时间(stolen,一般被其他虚拟机消耗)。

上述这些CPU时间,可以让我们很快了解CPU是否出于繁忙状态。一般情况下,如果用户时间和系统时间相加非常大,CPU出于忙于执行指令。如果IO等待时间很长,那么系统的瓶颈可能在磁盘IO。

示例命令的输出可以看见,大量CPU时间消耗在用户态,也就是用户应用程序消耗了CPU时间。这不一定是性能问题,需要结合r队列,一起分析。

mpstat -P ALL 1

$ mpstat -P ALL 1

Linux 3.13.0-49-generic (titanclusters-xxxxx) 07/14/2015 _x86_64_ (32 CPU)

07:38:49 PM CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %gnice %idle

07:38:50 PM all 98.47 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78

07:38:50 PM 0 96.04 0.00 2.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99

07:38:50 PM 1 97.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

07:38:50 PM 2 98.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

07:38:50 PM 3 96.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03

[...]

该命令可以显示每个CPU的占用情况,如果有一个CPU占用率特别高,那么有可能是一个单线程应用程序引起的。

pidstat 1

$ pidstat 1

Linux 3.13.0-49-generic (titanclusters-xxxxx) 07/14/2015 _x86_64_ (32 CPU)

07:41:02 PM UID PID %usr %system %guest %CPU CPU Command

07:41:03 PM 0 9 0.00 0.94 0.00 0.94 1 rcuos/0

07:41:03 PM 0 4214 5.66 5.66 0.00 11.32 15 mesos-slave

07:41:03 PM 0 4354 0.94 0.94 0.00 1.89 8 java

07:41:03 PM 0 6521 1596.23 1.89 0.00 1598.11 27 java

07:41:03 PM 0 6564 1571.70 7.55 0.00 1579.25 28 java

07:41:03 PM 60004 60154 0.94 4.72 0.00 5.66 9 pidstat

07:41:03 PM UID PID %usr %system %guest %CPU CPU Command

07:41:04 PM 0 4214 6.00 2.00 0.00 8.00 15 mesos-slave

07:41:04 PM 0 6521 1590.00 1.00 0.00 1591.00 27 java

07:41:04 PM 0 6564 1573.00 10.00 0.00 1583.00 28 java

07:41:04 PM 108 6718 1.00 0.00 0.00 1.00 0 snmp-pass

07:41:04 PM 60004 60154 1.00 4.00 0.00 5.00 9 pidstat

^C

pidstat命令输出进程的CPU占用率,该命令会持续输出,并且不会覆盖之前的数据,可以方便观察系统动态。如上的输出,可以看见两个JAVA进程占用了将近1600%的CPU时间,既消耗了大约16个CPU核心的运算资源。

iostat -xz 1

$ iostat -xz 1

Linux 3.13.0-49-generic (titanclusters-xxxxx) 07/14/2015 _x86_64_ (32 CPU)

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle

73.96 0.00 3.73 0.03 0.06 22.21

Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await r_await w_await svctm %util

xvda 0.00 0.23 0.21 0.18 4.52 2.08 34.37 0.00 9.98 13.80 5.42 2.44 0.09

xvdb 0.01 0.00 1.02 8.94 127.97 598.53 145.79 0.00 0.43 1.78 0.28 0.25 0.25

xvdc 0.01 0.00 1.02 8.86 127.79 595.94 146.50 0.00 0.45 1.82 0.30 0.27 0.26

dm-0 0.00 0.00 0.69 2.32 10.47 31.69 28.01 0.01 3.23 0.71 3.98 0.13 0.04

dm-1 0.00 0.00 0.00 0.94 0.01 3.78 8.00 0.33 345.84 0.04 346.81 0.01 0.00

dm-2 0.00 0.00 0.09 0.07 1.35 0.36 22.50 0.00 2.55 0.23 5.62 1.78 0.03

[...]

^C

iostat命令主要用于查看机器磁盘IO情况。该命令输出的列,主要含义是:

r/s, w/s, rkB/s, wkB/s:分别表示每秒读写次数和每秒读写数据量(千字节)。读写量过大,可能会引起性能问题。

await:IO操作的平均等待时间,单位是毫秒。这是应用程序在和磁盘交互时,需要消耗的时间,包括IO等待和实际操作的耗时。如果这个数值过大,可能是硬件设备遇到了瓶颈或者出现故障。

avgqu-sz:向设备发出的请求平均数量。如果这个数值大于1,可能是硬件设备已经饱和(部分前端硬件设备支持并行写入)。

%util:设备利用率。这个数值表示设备的繁忙程度,经验值是如果超过60,可能会影响IO性能(可以参照IO操作平均等待时间)。如果到达100%,说明硬件设备已经饱和。

如果显示的是逻辑设备的数据,那么设备利用率不代表后端实际的硬件设备已经饱和。值得注意的是,即使IO性能不理想,也不一定意味这应用程序性能会不好,可以利用诸如预读取、写缓存等策略提升应用性能。

free –m

$ free -m

total used free shared buffers cached

Mem: 245998 24545 221453 83 59 541

-/+ buffers/cache: 23944 222053

Swap: 0 0 0

free命令可以查看系统内存的使用情况,-m参数表示按照兆字节展示。最后两列分别表示用于IO缓存的内存数,和用于文件系统页缓存的内存数。需要注意的是,第二行-/+ buffers/cache,看上去缓存占用了大量内存空间。这是Linux系统的内存使用策略,尽可能的利用内存,如果应用程序需要内存,这部分内存会立即被回收并分配给应用程序。因此,这部分内存一般也被当成是可用内存。

如果可用内存非常少,系统可能会动用交换区(如果配置了的话),这样会增加IO开销(可以在iostat命令中提现),降低系统性能。

sar -n DEV 1

$ sar -n DEV 1

Linux 3.13.0-49-generic (titanclusters-xxxxx) 07/14/2015 _x86_64_ (32 CPU)

12:16:48 AM IFACE rxpck/s txpck/s rxkB/s txkB/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s %ifutil

12:16:49 AM eth0 18763.00 5032.00 20686.42 478.30 0.00 0.00 0.00 0.00

12:16:49 AM lo 14.00 14.00 1.36 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00

12:16:49 AM docker0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12:16:49 AM IFACE rxpck/s txpck/s rxkB/s txkB/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s %ifutil

12:16:50 AM eth0 19763.00 5101.00 21999.10 482.56 0.00 0.00 0.00 0.00

12:16:50 AM lo 20.00 20.00 3.25 3.25 0.00 0.00 0.00 0.00

12:16:50 AM docker0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

^C

sar命令在这里可以查看网络设备的吞吐率。在排查性能问题时,可以通过网络设备的吞吐量,判断网络设备是否已经饱和。如示例输出中,eth0网卡设备,吞吐率大概在22 Mbytes/s,既176 Mbits/sec,没有达到1Gbit/sec的硬件上限。

sar -n TCP,ETCP 1

$ sar -n TCP,ETCP 1

Linux 3.13.0-49-generic (titanclusters-xxxxx) 07/14/2015 _x86_64_ (32 CPU)

12:17:19 AM active/s passive/s iseg/s oseg/s

12:17:20 AM 1.00 0.00 10233.00 18846.00

12:17:19 AM atmptf/s estres/s retrans/s isegerr/s orsts/s

12:17:20 AM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12:17:20 AM active/s passive/s iseg/s oseg/s

12:17:21 AM 1.00 0.00 8359.00 6039.00

12:17:20 AM atmptf/s estres/s retrans/s isegerr/s orsts/s

12:17:21 AM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

^C

sar命令在这里用于查看TCP连接状态,其中包括:

active/s:每秒本地发起的TCP连接数,既通过connect调用创建的TCP连接;

passive/s:每秒远程发起的TCP连接数,即通过accept调用创建的TCP连接;

retrans/s:每秒TCP重传数量;

TCP连接数可以用来判断性能问题是否由于建立了过多的连接,进一步可以判断是主动发起的连接,还是被动接受的连接。TCP重传可能是因为网络环境恶劣,或者服务器压力过大导致丢包。

top

$ top

top - 00:15:40 up 21:56, 1 user, load average: 31.09, 29.87, 29.92

Tasks: 871 total, 1 running, 868 sleeping, 0 stopped, 2 zombie

%Cpu(s): 96.8 us, 0.4 sy, 0.0 ni, 2.7 id, 0.1 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st

KiB Mem: 25190241+total, 24921688 used, 22698073+free, 60448 buffers

KiB Swap: 0 total, 0 used, 0 free. 554208 cached Mem

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND

20248 root 20 0 0.227t 0.012t 18748 S 3090 5.2 29812:58 java

4213 root 20 0 2722544 64640 44232 S 23.5 0.0 233:35.37 mesos-slave

66128 titancl+ 20 0 24344 2332 1172 R 1.0 0.0 0:00.07 top

5235 root 20 0 38.227g 547004 49996 S 0.7 0.2 2:02.74 java

4299 root 20 0 20.015g 2.682g 16836 S 0.3 1.1 33:14.42 java

1 root 20 0 33620 2920 1496 S 0.0 0.0 0:03.82 init

2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 kthreadd

3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:05.35 ksoftirqd/0

5 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H

6 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.94 kworker/u256:0

8 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 2:38.05 rcu_sched

top命令包含了前面好几个命令的检查的内容。比如系统负载情况(uptime)、系统内存使用情况(free)、系统CPU使用情况(vmstat)等。因此通过这个命令,可以相对全面的查看系统负载的来源。同时,top命令支持排序,可以按照不同的列排序,方便查找出诸如内存占用最多的进程、CPU占用率最高的进程等。

但是,top命令相对于前面一些命令,输出是一个瞬间值,如果不持续盯着,可能会错过一些线索。这时可能需要暂停top命令刷新,来记录和比对数据。

总结

排查Linux服务器性能问题还有很多工具,上面介绍的一些命令,可以帮助我们快速的定位问题。例如前面的示例输出,多个证据证明有JAVA进程占用了大量CPU资源,之后的性能调优就可以针对应用程序进行。

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2023-06-07 03:39:181

水处理剂atmp产品的详细介绍!

  山东省泰和水处理有限公司(原枣庄市泰和化工厂)位于山东省南部—枣庄市市中区。  公司始建于1998年,是水处理剂(水处理药剂)专业生产商。生产多个系列,数十个品种的水处理剂(水处理药剂),年产水处理剂两万多吨,是国内较大的水处理剂专业生产厂,也是国内水处理药剂品种最全的厂家之一。  公司建有合成和应用实验室,有一支专业的研发队伍,通过数年的努力,现已形成了包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、消毒剂、清洗剂、预膜剂、螯合剂、分散剂等从单体到复合药剂门类齐全的水处理剂产品体系。广泛应于工业循环水系统,锅炉及采暖水系统,反渗透膜用药剂(膜阻垢剂、膜分散剂、膜杀菌剂等)。  除常规液体产品外,公司利用给国外客户开发高纯产品的技术,开发并生产了有机膦系列晶体(固体)产品,并成为我们的优势产品,晶体产品有高纯和普通工业品,有酸性晶体和固体钠盐,以满足不同领域的需要。以TH-3100为代表的高性能聚合物产品性能已达到或超过了国外同类产品性能,批量出口三年以上。与多家跨国公司有着较紧密的合作关系。  产 品 目 录  一、有机膦系列阻垢缓蚀剂、螯合剂  (1) 氨基三甲叉膦酸 ATMP  (2) 羟基乙叉二膦酸 HEDP  (3) 乙二胺四甲叉膦酸钠EDTMPS  (4) 乙二胺四甲叉膦酸 EDTMPA  (5) 二乙烯三胺五甲叉膦酸 DTPMP  (6) 2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸 PBTCA  (7) 多元醇磷酸酯 PAPE  (8) 2-羟基膦酰基乙酸 HPAA  (9) 己二胺四甲叉膦酸HDTMPA  (10) 多氨基多醚基甲叉膦酸 PAPEMP  (11) 双1,6亚己基三胺五甲叉膦酸BHMTPMPA  (12) 高效溶锌剂  二、有机膦酸盐  (13) 氨基三甲叉膦酸四钠 ATMP.Na4  (14) 氨基三甲叉膦酸五钠 ATMP.Na5  (15) 氨基三甲叉膦酸钾 ATMP.Kx  (16) 羟基乙叉二膦酸钠HEDP.Na  (17) 羟基乙叉二膦酸二钠HEDP.Na2  (18) 羟基乙叉二膦酸四钠HEDP.Na4  (19) 羟基乙叉二膦酸钾HEDP.Kx  (20) 乙二胺四甲叉膦酸五钠EDTMP.Na5  (21) 二乙烯三胺五甲叉膦酸五钠DTPMP.Na5  (22) 二乙烯三胺五亚甲基膦酸七钠DTPMP.Na7  (23) 二乙烯三胺五甲叉膦酸钠DTPMP.Nax  (24) 2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸四钠PBTCA.Na4  (25) 己二胺四甲叉膦酸钾盐 HMDTMPA  (26) 双1,6亚己基三胺五甲叉膦酸钠BHMTPh.PN(Nax)  三、聚羧酸类阻垢分散剂、水性专用分散剂  (27) 聚丙烯酸PAA  (28) 聚丙烯酸钠PAAS  (29) 水解聚马来酸酐HPMA  (30) 马来酸-丙烯酸共聚物MA-AA  (31) 丙烯酸-2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸共聚物AA/AMPS  (32) 丙烯酸-丙烯酸羟丙酯共聚物T-225  (33) TH-241 丙烯酸-丙烯酸酯-膦酸-磺酸盐四元共聚物  (34) TH-613 丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物  (35) 膦酰基羧酸共聚物POCA  (36) TH-1100聚丙烯酸盐  (37) TH-2000改性聚羧酸盐  (38) TH-3100羧酸盐-磺酸盐-非离子三元共聚物  (39) TH-904水性分散剂  (40) 聚环氧琥珀酸(钠)PESA  (41) 聚天冬氨酸(钠) PASP  四、杀菌灭藻剂、粘泥剥离剂  (42) 十二烷基二甲基苄基氯化铵1227  (43) 异噻唑啉酮  (44) 稳定性二氧化氯溶液ClO2  (45) 杀菌剂 优氯净  (46) TH-401复合型杀菌剂  (47) TH-402复合型杀菌剂  (48) TH-406高效复合杀菌剂  (49) TH-409高效粘泥剥离剂  五、复合专用阻垢缓蚀剂、清洗预膜剂  (50) TH-503型锅炉专用缓蚀阻垢剂  (51) TH-503B型高效锅炉除垢剂  (52) TH-504型高效采暖水专用缓蚀阻垢剂  (53) TH-601型钢铁厂专用缓蚀阻垢剂  (54) TH-604型电厂专用缓蚀阻垢剂  (55) TH-607型油田回注水专用阻垢剂  (56) TH-607B型钡锶专用阻垢剂  (57) TH-610型高效灰水阻垢剂  (58) TH-619B 型缓蚀阻垢剂  (59) TH-628型缓蚀阻垢剂  (60) TH-682型低硬度水缓蚀阻垢剂  (61) TH-701型不停车中性清洗预膜剂  (62) TH-706清洗除油剂  (63) TH-707高效预膜剂  六、铜及盐酸酸洗缓蚀剂  (64) 苯骈三氮唑(BTA)  (65) 巯基苯骈噻唑(MBT)  (66) 甲基苯骈三氮唑(TTA)  (67) 盐酸酸洗缓蚀剂  七、反渗透药剂、反渗透阻垢剂、反渗透清洗剂、反渗透杀菌剂  (68) TH-0100型反渗透阻垢剂、分散剂  (69) TH-150型反渗透阻垢剂、分散剂  (70) TH-200型反渗透阻垢剂、分散剂  (71) TH-191反渗透阻垢剂、分散剂  (72) THR-2000反渗透阻垢剂、分散剂  (73) THASD-200反渗透阻垢剂、分散剂  (74) TH-260反渗透清洗剂(酸性)  (75) TH-261反渗透清洗剂(碱性)  (76) 反渗透膜专用杀菌剂TH-410  (77) 反渗透膜专用杀菌剂TH-416  http://www.th-chem.com  http://www.thchem.cn  http://www.thwater.com  http://www.thwater.net  http://www.thwater.ws  http://www.thwater.us  http://www.thwater.co.uk  http://www.taihewater.com  http://www.taihe-water.com  http://www.shuichuliji.com  http://www.shuichuliyaoji.net.cn  http://www.th-water-treatment.com  http://www.watertreatmentchemical.tw  http://www.watertreatmentchemical.us  http://www.watertreatmentchemical.hk  http://www.watertreatmentchemical.in  http://www.watertreatmentchemical.ru
2023-06-07 03:39:391

银行ATMP系统能直接把钱打到手机上吗?

是把钱打到你银行卡里,手机里的软件需要绑定这张银行卡,花钱直接就从卡里扣钱了。
2023-06-07 03:39:481

atm系统软件中的atmp指的是atm单吗

1、在银行工作我们经常听说ATM的C端和P端,其实是ATM系统软件行业的术语。2、ATMC(ATMControl):终端控制系统,主要功能是与用户交互。3、ATMP(ATMPreconsole):ATM前置通信系统,在系统层面上位于ATMC和进行业务处理的主机之间。
2023-06-07 03:39:551

化学产品ATMP与HEDP分别与金属离子产生络合作用的原理,哪儿一个更强些啊

螯合型稳定剂能与重金属离子形成螯合物,从而降低或者消除重金属离子的双氧水分解,其防止重金属离子的催化分解能力大于吸附型稳定剂。这类大多为有机酸多价螯合剂可分为羧酸盐、膦酸酯盐和羧羟基。螯合型稳定剂的最大缺点是不能像吸附型那样将重金属离子富集,也不能螯合金属离子以外的催化分解双氧水的杂质,更不能用于如液下履带设备的大浴比漂白。2.1磷酸盐类1)无机磷酸盐,包含在这类稳定剂内的有磷酸三钠、三聚磷酸钠、碱金属偏磷酸盐或聚偏磷酸盐、多聚磷酸钠等。它们都对H2O2的分解具有稳定作用,但效果并不理想。2)有机膦酸化合物与有机膦酸盐。植酸是一种从植物种子中提取的无毒有机膦酸化合物,分子式为C6H18O24P6,它的螯合力极强,0.5%的植酸稳定效果达到最佳。有机膦酸盐。这类稳定剂的化学结构以氮原子连接亚甲基膦酸为特征,已经知道的有ATMP、EDTMP、DTPMP(多乙烯多胺多亚烷基膦酸盐)、国外的Sequestering agents;另外,由三种以上的ATMP、HEDP、EDTMP、DETP MP 复配而成的102、103、106 也属此类。这类稳定剂的特点是:它们对金属离子形成环状螯合物,但在强碱浴中易产生沉淀及凝胶。
2023-06-07 03:40:031

atmp文件选不了

1、Windows10系统下,右键点击开始图标,在弹出的选项框中点击“运行”,或者按住键盘的Windows+R快捷组合键,调出“运行”命令窗口。2、在弹出的“运行”命令对话窗口中的输入命令栏中输入“%tmp% ”命令。然后再点击“确定”按钮。3、点击确定按钮后,这个时候会打开Win10“临时文件夹”对话窗口。4、在临时文件夹窗口中,选中所有文件,点击鼠标右键,在弹出的选项框中选择“删除”选项命令,并将文件删除。5、接着在计算机桌面或者新建文件夹中点击鼠标右键,在弹出的选项框中,依次点击“新建”--》“文本文档”命令选项,新建一个空白的文本文档。6、点击另存为后,这个时候会打开另存为对话框,保存之后,在文件夹中可看到保存的批处理文件。7、再次按住键盘的Windows+R快捷组合键,调出“运行”命令窗口,这时候就可以看到并选中自己的atmp文件了。资料来源于网络若侵权联系删除。
2023-06-07 03:40:111

单片机程序中 $是什么意思 ATMP$ 是什么意思

$指当前地址,ATMP$应该是AJMP$吧,是短跳转指令,意思是在当前地址循环,原地踏步。
2023-06-07 03:40:201

氨基三亚甲基膦酸的性能与用途:

ATMP具有良好的螯合、低限抑制及晶格畸变作用。可阻止水中成垢盐类形成水垢,特别是碳酸钙垢的形成。ATMP在水中化学性质稳定,不易水解。在水中浓度较高时,有良好的缓蚀效果。ATMP用于火力发电厂、炼油厂的循环冷却水、油田回注水系统。可以起到减少金属设备或管路腐蚀和结垢的作用。ATMP在纺织印染等行业用作金属离子螯合剂,也可用于金属表面处理剂等。ATMP固体为结晶性粉末,易溶于水,易吸潮,易于运输和使用,尤其适用于冬季严寒地区。由于纯度较高,可用作纺织印染行业的金属螯合剂及金属表面处理剂。
2023-06-07 03:40:271

水处理药剂的标准是按照什么?就是说HEDP,ATMP等含量的要求是哪个规范。谢谢

2023-06-07 03:40:423

银行ATM p端 c端 v端之间的关系

ATM的“C端”和“P端”是ATM系统软件行业的术语,它们分别指:ATMC(ATM Control):终端控制系统,主要功能是与用户交互。ATMP(ATM Preconsole):ATM前置通信系统,在系统层面上位于ATMC和进行业务处理的主机之间。下面一个简陋的流程图演示了它们之间的层次关系:用户<-->终端设备<-->ATMC<-->ATMP<-->服务器主机(业务处理)至于这个V端,我是真心不知道了
2023-06-07 03:40:572

求ATM机里的业务介绍

一、ATM的产生  自Alexander Graham Bell于1870年发明电话后,为有效地连接日益增多的电话用户,电话交换网应运而生。它经历了人工交换,机电式自动交换系统以及数字程控系统发展过程,但电路交换的原理一直未变。随着计算机的普及,电话网通过使用Modem来进行计算机数据传输及数据信息交换,随之产生了公用数据网,其典型的代表是X.25分组交换网,它是基干包交换的一种技术,具有信输可靠性高的优点,但由于Modem速率及交换技术本身限制, X.25只能处理中低速数据流。虽然LAN(局域网)技术的发展突飞猛进, 如Ethernet 、Token ring、Token bus等,传输速率已可达千兆,但它局域网的性质本身就大大限制了LAN的大规模的覆盖及应用,目前的LAN一般用于企业内部的数据传送,无法形成广域网的规模。  由此我们不难看出,传统网络普遍存在以下缺陷:第一,业务的依赖性,一般性网络只能用于专一服务,公用电话网不能用来传送TV信号,X.25不能用来传送高带宽的图像和对实时性要求较高的语言信号;第二,无灵活性,即业务拓展的可能性不大,原有网络的服务质量,很难适应今后出现的新业务;第三,效率低,一个网络的资源很难被其它网络共享。  随着社会不断发展,网络服务不断多样化,人们可以利用网络干很多事情,如收发信件、家庭办公、Video on demand、网络电话,这对网络的要求越来越高,有人还不禁提出这样一个想法:能否把这些对带宽、实时性、传输质量要求各不相同的网络服务由一个统一的多媒体网络来实现,做到真正的一线通?回答是肯定的,这就是ATM网。幸运的是,现在的半导体和光纤技术为ATM的快速交换和传输提供坚实的保障。目前的CMOS处理能力已达二三百兆,ECL可达5到10G。SDH和SONET技术提供了大容量的可靠传输,目前的STM-I标准为155.52M。二、ATM技术  ATM(Asynchronous Transfer Mode)顾名思义就是异步传输模式,就是国际电信联盟ITU-T制定的标准,实际上在80年代中期,人们就已经开始进行快速分组交换的实验,建立了多种命名不相同的模型,欧洲重在图象通信把相应的技术称为异步时分复用(ATD)美国重在高速数据通信把相应的技术称为快速分组交换(FPS),国际电联经过协调研究,于1988年正式命名为Asynchronous Transfer Mode(ATM) 技术,推荐其为宽带综合业务数据网B-ISDN的信息传输模式。  ATM是一种传输模式,在这一模式中,信息被组织成信元,因包含来自某用户信息的各个信元不需要周期性出现,这种传输模式是异步的。  ATM信元是固定长度的分组,共有53个字节,分为2个部分。前面5个字节为信头,主要完成寻址的功能;后面的48个字节为信息段,用来装载来自不同用户,不同业务的信息。话音,数据,图象等所有的数字信息都要经过切割,封装成统一格式的信元在网中传递,并在接收端恢复成所需格式。由于ATM技术简化了交换过程,去除了不必要的数据校验,采用易于处理的固定信元格式,所以ATM交换速率大大高于传统的数据网,如x.25,DDN,帧中继等。另外,对于如此高速的数据网,ATM网络采用了一些有效的业务流量监控机制,对网上用户数据进行实时监控,把网络拥塞发生的可能性降到最小。对不同业务赋予不同的"特权",如语音的实时性特权最高,一般数据文件传输的正确性特权最高,网络对不同业务分配不同的网络资源,这样不同的业务在网络中才能做到"和平共处"。
2023-06-07 03:41:161

PASP和ATMP复合阻垢剂阻垢性能会是怎么样的?

采用静态阻垢法对聚天冬氨酸(PASP)与氨基三亚甲基膦酸(ATMP)复配物阻垢性能进行研究。考察阻垢剂添加量、温度、Ca2+ 浓度、HCO3- 浓度、恒温时间对阻垢率的影响。结果表明,复配物的阻垢性能较单一的聚天冬氨酸有一定的提高。复配物的最佳质量配比为 1∶1,PASP和 ATMP总加入量为 4mg/L时效果最佳,阻垢率达 86%。复配物阻垢性能受温度、时间、HCO3- 浓度的影响较小,受 Ca2+浓度的影响较大。对复合阻垢剂进行了经济性评价,复合阻垢剂可降低单独使用时的成本。 聚天冬氨酸(PASP)是工业循环冷却水系统应用的“绿色”阻垢剂。但有研究表明在阻垢性能方面,聚天冬氨酸与目前广泛使用的含磷阻垢剂相比还存在一定差距 ,而且聚天冬氨酸的价格较一般的水处理剂略高。为了提高 PASP与其它产品的竞争能力,降低含磷阻垢剂使用量,减少环境污染,将聚天冬氨酸和氨基三亚甲基膦酸(ATMP)进行复配。本文对 PASP和 ATMP复配物的阻垢性能进行研究。1 试验1.1 试验用阻垢剂PASP(固体、实验室自制,有效成分 100%),ATMP(活性组分 w(ATMP)≥50.0%)。1.2 阻垢性能的测定2 结果与讨论2.1 试验条件与确定复配物的最佳配比试验条件:按 GB/T16632-1996规定配制成ρ(Ca2+)、ρ(HCO3-)分别为 240、732mg/L的溶液,加入一定量的硼砂缓冲液使 pH值约为 9,阻垢剂总投加量为 4mg/L,在 80℃水浴中恒温 8h。为确定最佳配比,固定 PASP与 ATMP总投加量为 4mg/L,在上述试验条件下,改变 PASP和ATMP的比例筛选出最优的配方。在相同的试验条件下,与单独投加 PASP或 ATMP相比,复配物明显提高了阻垢性能。在总投加量为 4mg/L时,当 PASP与ATMP的质量配比为 1∶1,其阻垢效果最好。PASP与 ATMP中的活性基团能最好地发挥出对碳酸钙的分散离解作用的协同效应。由此确定 PASP与 ATMP的最佳质量配比为 1∶1。2.2 复配物阻垢率的测定改变单组份与复合阻垢剂的投加量,保持其它试验条件不变,得到阻垢剂投加量与阻垢率的关系。在相同的试验条件下,随着PASP或 ATMP用量的增加阻垢率增加。ATMP在低加入量时就有很好的阻垢效果,同等加入量时阻垢效果比 PASP好,但阻垢率随投加量提高的幅度没有 PASP明显。PASP和 ATMP复配物的投加量在 2~5mg/L时,比单独投加 PASP或 ATMP时的阻垢率都有较大的提高。说明 PASP和 ATMP对碳酸钙垢在低加入量时有明显的协同效应,复配物能同时抑制碳酸钙晶体生长及颗粒沉积。复配物的加入量小于 4mg/L时,随着复配物加入量的增加阻垢率增大。当复配物加入量为 4mg/L时,阻垢率达最大值(86%),之后阻垢率随着复配物投加量的增大而有所下降。说明复配物对 CaCO3的阻垢性能存在阈值效应。所以在本试验条件下,选定复配阻垢剂的加入量为 4mg/L。将 PASP和 ATMP进行复合使用时,在添加量为 4mg/L时可发挥阻垢剂之间的协同效应,从而可降低使用单一阻垢剂时的成本。按照 PASP(固含量 40%)12000元/t,ATMP(活性组分 50%)5800元/t计算。对复合阻垢剂进行经济性评价,结果复合阻垢剂的加入量少于PASP和 ATMP单独使用的量。不但明显降低了单独使用 PASP时的成本,还增强了阻垢性能;复合阻垢剂虽稍增加了单独使用 ATMP时的成本,但却增强了它的阻垢性能。因此,复合阻垢剂不仅可以增强组分阻垢剂的阻垢性能,而且降低成本,同时减少了 ATMP的使用量,降低了磷的排放。http://hi.baidu.com/%CC%A9%BA%CDatmp/blog/item/b4ef39272548701d8b82a16c.html
2023-06-07 03:41:351

农行流水ATMP AUTO AUTT 是什么意思

ATMP 柜员机AUTT 自助终端BTER 小额支付系统EBNK 网上银行POSP POS机TERM 柜台ZZDH 转账电话
2023-06-07 03:41:431

水处理药剂主要是做什么用?

专业问题还需要专业人士来解答,详细可桓台金龙化工技术部联系:jinlongchem@126.com。随时欢迎来电来函垂询!
2023-06-07 03:41:534

用了一下CAD,保存之后出现好多atmp文件,怎么删除啊?

临时文件,退出程序后,直接删除(del)即可,如果当时删不掉,下次再删也可以。无关紧要。见附图:
2023-06-07 03:41:591

氨基三亚甲基膦酸是否属于危险品,危险品的国内编号是多少?

http://baike.baidu.com/view/1268858.htm
2023-06-07 03:42:202

ATMP技术指标有哪些,国内产能大的厂家有哪些?

上面是atmp的产品指标,我知道的产能大的厂家有泰和、江海等。
2023-06-07 03:42:341

阻垢剂有何功效?对人体有伤害吗?

阻垢剂有很多产品,以ATMP为例介绍它的作用:ATMP具有良好的螯合、低限抑制及晶格畸变作用。可阻止水中成垢盐类形成水垢,特别是碳酸钙垢的形成。ATMP在水中化学性质稳定,不易水解。在水中浓度较高时,有良好的缓蚀效果。 ATMP用于火力发电厂、炼油厂的循环冷却水、油田回注水系统。可以起到减少金属设备或管路腐蚀和结垢的作用。ATMP在纺织印染等行业用作金属离子螯合剂,也可用于金属表面处理剂等。 ATMP固体为结晶性粉末,易溶于水,易吸潮,易于运输和使用,尤其适用于冬季严寒地区。由于纯度较高,可用作纺织印染行业的金属螯合剂及金属表面处理剂。阻垢剂多为酸性,操作时注意劳动保护,应避免与皮肤、眼睛等接触,接触后应立即用大量清水冲洗。
2023-06-07 03:42:481

ATM的C端和P端指的是什么

ATM采用的C/S ,客户端/服务器 ATMC、ATMP,C装在各个ATM终端,P端装在服务器,可以下发一些升级包之类。
2023-06-07 03:42:561

谁知道水处理除垢剂配方

首先,你想问的应该是水处理剂。循环水主要应用于工业系统上,包括冶金、石化、电力、化工、中央空调等。当然各个行业的用途的不一样的。举个例子,电厂的循环水是冷却凝汽器里的水蒸汽的,从而产生真空,推动汽轮机发电。化工企业呢一般是降低温度的,例如蒸馏出来的东西需要冷却下来。虽然各个行业的循环水冷却的对象不同,但它的主要目的就是利用水来冷却工艺介质。此外水处理药剂还有絮凝剂、混凝剂、膜用水处理药剂等等。我是专门做水处理的,如果什么问题可以发邮件给我,我们可以互相探讨.我的EMAIL是GYTJ1028@163.COM.其次,水处理剂做为专用化学品是不可能有一个 全能配方的, 而是需要具体问题具体分析。
2023-06-07 03:43:173

atmp在电位滴定中做平行样不好平行怎么回事

分析结果不理想一般要从“人机料法环”五方面去分析1、人 人员操作仪器是否熟练,对分析原理是否精通?2、机 仪器是否工作正常?电位滴定仪是否量值溯源? 电极是否正常?3、料 样品、试剂是否存在问题? 样品是否混匀? 试剂是否是合格试剂?4、法 所用滴定方法是否可靠?重点突跃是否稳定?5、环 检测环境是否异常? 温度波动是否剧烈? 储存试剂是否合理? 经过了以上分析后,应该能找到不平行的来源。
2023-06-07 03:43:241

请问农行 “交易渠道” 的代码是表示什么意思?

ATMP 柜员机AUTT 自助终端BTER 小额支付系统EBNK 网上银行POSP POS机TERM 柜台ZZDH 转账电话
2023-06-07 03:43:322

既有螯合作用,又有缓蚀效果的药剂有哪些?大神们帮帮忙

氨基三甲叉膦酸 ATMP Amino Trimethylene Phosphonic Acid 【CAS】 6419-19-8 别名:氨基三亚甲基膦酸 Dequest:2000 分子式 N(CH2PO3H2)3C 相对分子质量:299.05 一、性能与用途: ATMP具有良好的螯合、低限抑制及晶格畸变作用。可阻止水中成垢盐类形成水垢,特别是碳酸钙垢的形成。ATMP在水中化学性质稳定,不易水解。在水中浓度较高时,有良好的缓蚀效果。 ATMP用于火力发电厂、炼油厂的循环冷却水、油田回注水系统。可以起到减少金属设备或管路腐蚀和结垢的作用。ATMP在纺织印染等行业用作金属离子螯合剂,也可用于金属表面处理剂等。 ATMP固体为结晶性粉末,易溶于水,易吸潮,易于运输和使用,尤其适用于冬季严寒地区。由于纯度较高,可用作纺织印染行业的金属螯合剂及金属表面处理剂。 二、质量指标 项 目指 标 符合HG/T 2841-1997 符合HG/T 2841-2005 外观 无色或淡黄色透明液体 白色结晶性粉末 活性组分(以ATMP计) % ≥ 50.0 50.0 95.0 氨基三甲叉磷酸含量% ≥ —— 40.0 80.0 亚磷酸(以PO33-计) % ≤ 5.0 3.5 —— 磷酸(以PO43-计) % ≤ 1.0 0.8 0.8 PH值(1%水溶液) 1.5-2.5 1.5-2.5 ≤2.0 氯化物 (以Cl-计)% ≤ 3.5 2.0 2.0 Fe(以Fe3+计)含量 ppm ≤—— 20.0 20.0 密度(20℃) g/cm3 ≥ 1.28 1.30 —— 三、应用范围与使用方法 ATMP常与其它有机磷酸、聚羧酸或盐等复配成有机碱性水处理剂,用于各种不同水质条件下的循环冷却水系统。用量以1~20mg/L为佳;作缓蚀剂使用时,用量为20~60mg/L。 四、包装与贮存 ATMP液体用塑料桶包装,每桶30kg或250kg;ATMP固体用内衬聚乙烯袋的塑料编织袋包装,每袋净重25kg,也可根据用户需要确定。贮于室内阴凉通风处,防潮、严防曝晒,贮存期十个月。 五、安全防护 ATMP为酸性,应避免与眼睛、皮肤或衣服接触,一旦溅到身上,应立即用大量水冲洗。 提供: 山东省泰和水处理有限公司 http://www.thchem.cn http://www.taihewater.com http://www.shuichuliji.com
2023-06-07 03:43:481

亚硫酸氢钠是阻垢剂吗

首先我们要明白工业级亚硫酸氢钠是作为水处理药剂,工业级亚硫酸氢钠药剂主要作用是操控水垢、污泥的构成,削减与水接触的材料的腐蚀,除去水中的悬浮固体和有毒物质,除臭脱色,软化和稳定水质等。同时它还可以称作为水处理剂、水处理化学品,通常是在工业用水、日子用水、废水处置过程中所需的化学药剂。作为水处理剂,它的首要用途就是要满足节能减排需求,在工业冷却水的处理过程中,对水处理药剂工业级亚硫酸氢钠的使用完全可以起到非常质优的使用效果。这是因为我国幅员辽阔、人口众多,但是淡水资源确实很稀少,人均占有量不多,而且重复使用率也是相对较低,同时因为近些年国家经济的快速发展,人们在生产和生活的时候对水的使用量也是越来越大,造成水污染问题一年比一年严重,生态保护也是迫在眉睫。所以,为了对我国流域范围内的水环境质量进行管理和改善,将工业级亚硫酸氢钠作为水处理药剂,使用在城市污水管理中也可以起到非常大的辅佐作用,这对于水资源使用功率的提升,缓解水资源的短缺问题是一个跨时代的利民惠民的实惠。  而目前,就我们国家工业发展的状况来看,因为使用比较多的阻垢剂还是以磷系产品为主,这就导致了大量含有磷的化合物进入到了自然水体傍边,以至于本来就生态不太好的河流湖泊出现了富营养化,给生态环境带来了严重的损坏。所以,工业级亚硫酸氢钠就满足了现在对无毒性、无磷化,并且可以完成生物降解水处理的药剂。那么我们肉眼可见的经过工业级亚硫酸氢钠药剂净化处理过的水质会有什么特色呢?首先是它的腐蚀性小,操作条件比较好,用它净化后的水质是优于硫酸铝絮凝剂,而且溶解性优于硫酸铝。同时处理水中盐分增加少,这样有利于离子交换处理和高纯制水。还可以消耗水中碱度并低于各种无机絮凝剂,因而可以不投或少投碱剂,节约了成本。
2023-06-07 03:43:552

不同的缓蚀阻垢剂针对什么样的水垢情况?

ATMP是有机磷酸中最常用的药剂之一,在高钙硬度的水溶液中,ATMP可以在85℃的温度下保持24h不沉淀。ATMP是亚甲基磷酸型中对碳酸钙阻垢效果最好的集中药剂之一。EDMPS对抑制碳酸钙、水合氧化铁和硫酸钙等水垢都有效,而对稳定硫酸钙的过饱和溶液最为有效,并且在200℃高温下也不分解,因此更适用于低压锅炉做炉内处理。HEDP的抗氧化性比上述两种有机磷酸好。HEDP也能与金属离子形成六元环螯合物,并且有临界值效应和协同效应,因此它对抑制碳酸钙、水合氧化铁等的析出或沉积有很好的效果,但对抑制硫酸钙垢的效果较差。以上只是一些缓蚀阻垢剂的简介,如需了解更多相关的缓蚀阻垢剂知识,可以直接联系山东省泰和水处理有限公司——全国最大的水处理药剂生产商。
2023-06-07 03:44:031

中行ATM机取款操作步骤是什么?

中行ATM机取款操作步骤:1、中行ATM空闲时自动循环,可在当前页面选择语言。2、插入银行卡,进入密码输入页面。3、选择取款交易,中行借记卡持卡存款、取款、转账已经有手续费试算功能,取消原有手续费公示界面,缩短交易步骤,(他行卡直接进入快速取款界面,并显示温馨提示),按确认后进入到快速取款页面,选择金额或输入金额。4、输入正确的金额或者在快速取款页面中选择好金额后,ATM向ATMP获得授权后开始出钞,提示您取走钞票。5、取走钞票,ATM提示您是否需要凭条。6、如果您选择打印凭条,ATM将打印您的凭条,并提示您保管好凭条。7、提示打印凭条。8、提示取回凭条。以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。
2023-06-07 03:44:101

请问一下ATM当中,面向连接的N2问题,是指什么啊?麻烦赐教啊

银联的ATM终端处理系统就叫ATMCATM前置处理系统则叫做ATMP前提是直接连接的
2023-06-07 03:44:183

大家知道ATM自动取款机是什么操作系统的吗

自动取款机上用的 Windows XP 系统不了解 ATM 系统构成的,首先扫一下盲:ATMC:ATM Client 就是我们常见的自动取款机ATMM:ATM Manager 自动取款机的监视管理端 ATMP:ATM 后台服务器,从银行的核心系统来看,它是一台前置机,因此 P 可能是指 Prefix 或 Processor 之类,和 POSP(POS机的后台设备)是一种类型。由于新的 ATMC 是使用 Windows XP SP1 平台,鉴于大家对 XP 太了解了,所以对于银行来说,一定要加强防范。此方案中大概提了以下一些加固方法:禁用 Guest、删除不必要的用户、给 Administrator 改名 NTFS 、禁用共享、禁止空连接、禁止显示开始菜单栏等 ...
2023-06-07 03:44:261

term是银行的什么渠道

柜台交易渠道ebnk交易渠道意思是网上银行交易渠道,指在网上银行进行交易。银行还有许多其它交易代码,比如ESMS交易渠道是指总行版手机银行短信模式、EWAP是指总行版手机银行浏览器界面模式、TERM是指柜台交易渠道、AUTT是指自助终端交易渠道、BTER是指小额支付系统交易渠道、ATMP是指ATM机交易渠道。
2023-06-07 03:44:351

农业银行atmp是什么意思

ATMP:ATM终端处理系统终端交易渠道最底层的终端设备控制系统,运行于终端设备,主要用于向持卡人和ATM设备管理员提供各种交易和管理的交互界面,并与ATMP通过报文交互实现特定的功能。
2023-06-07 03:44:541

银行卡系统银联、ATMP、ATMC都什么意思,有什么关系

1、中国银联是指中国的银行卡联合组织,通过银联跨行交易清算系统,实现商业银行系统间的互联互通和资源共享,保证银行卡跨行、跨地区和跨境的使用。银联网络遍布中国城乡,并已延伸至亚洲、欧洲、美洲、大洋洲、非洲等境外150个国家和地区(截至2015年1月20日)。2、银联的ATM终端处理系统就叫ATMCATM前置处理系统则叫做ATMP
2023-06-07 03:45:025

农行流水上面显示渠道EPAY、ATMP、IBPS、DCNT、是什么意思?

1.快e付,全称是ABC Express ePay,这是农行提供的快捷转账支付产品当转账、支付、缴费的金额在一定额度内时,可以直接使用快e付功能完成交易,支付流水账单上就会有epay字眼。2.ATMP:ATM终端处理系统3.IBPS:Internet Banking Payment System,网上支付跨行清算系统4.DCNT:数据中心发起
2023-06-07 03:45:324

农行流水上面显示渠道EPAY、ATMP、IBPS、DCNT、是什么意思?

农行流水上面显示渠道EPAY、ATMP、IBPS、DCNT,意思如下:1、ATMP 柜员机2、AUTT 自助终端3、BTER 小额支付系统4、EBNK 网上银行5、POSP POS机6、TERM 柜台7、ZZDH 转账电话扩展资料:网上支付跨行清算系统主要支持网上跨行零售业务的处理,业务指令逐笔发送、实时轧差、定时清算。客户可通过在线方式提交支付业务,并可实时获取业务处理结果。系统支持商业银行以及经中国人民银行批准的非金融支付服务机构接入,并向客户提供7×24小时全天候服务。从业务管理方面来讲,网上支付跨行清算系统是小额支付系统在网上支付方面的延伸,从系统管理方面来讲,网上支付跨行清算系统是与大、小额支付系统并行的人民币跨行清算系统。网上支付跨行清算系统投入使用后,将实现网银跨行支付的直通式处理,满足网银用户全天候的支付需求,有效支持电子商务的发展。支持符合条件的非银行支付服务组织接入,为其业务发展和创新提供公共清算平台。
2023-06-07 03:46:011

ATMP 和HEDP那个阻垢效果更好?

ATMP阻垢效果好
2023-06-07 03:46:141

阻垢剂的原料是什么成分多少高?

阻垢剂有碱性和酸性两种但是归根到底都属于磷系的不管阻垢剂什么成分重要的是阻垢剂的阻垢率多与少一般阻垢率都是98%以上
2023-06-07 03:46:232

银行加密部分流程

我们来考虑一个报文中到底什么信息是需要加密的,目前一般的做法是只对账号和密码进行加密(也有只对密码加密的),其他的内容不加密的。对账号和密码加密有个术语,叫PinBlock,即PIN块,就是对账号和密码进行DES加密处理后的一个密文数据块。既然使用了DES算法来加密账号和密码,则必然有个Key来加密,那么我们就把这个Key称为PinKey(PIK),就是专门来加密用户账户和密码的Key。 原文链接: https://blog.csdn.net/u011974987/article/details/55506710 1、在ATM机上运行的系统叫ATMC,行内与ATMC直接连接的系统叫ATMP,ATMP再(经过ESB)连接核心账务系统。2、在传输过程中是不会出现明文密码的(但报文整体不一定加密,可能是明文带MAC),所以ATMP不会解密密码,而是校验MAC,再将C端加密的密码转换成核心系统加密的密码,这一步是由P端调用加密机API,在硬件加密机中直接完成的。3、核心系统收到P端的报文后,同样调加密机API生成MAC与P端的MAC对比,并对比密码。4、PIK和MAK确实是经过主密钥加密的,但是调加密机API并不需要送PIK和MAK的值,只需要送密钥的名称,所以无论对对PIK/MAK的加解密,还是对PIN和MAC的加解密都是在加密机中完成的,其他应用系统不需要关心。 链接: https://www.zhihu.com/question/37455323/answer/134372564 zpk:区域pin密钥,银行卡交换系统和银行A、银行B,分别形成一个区域。 转pin是从一把zpk加密转到另一把zpk加密,这两把zpk可能分属两家银行,也可能是同一个银行的? ATMP:ATM前置机。 ATM加密后给ATMP(这个加密后的值不是pinblock,不是银行系统识别持卡人用的), ATMP收到之后,再调用加密机,生成pinblock,然后发给收单行。 整个流程,pin不会出现明文。
2023-06-07 03:46:301

求ATM机里的业务介绍

一、ATM的产生  自Alexander Graham Bell于1870年发明电话后,为有效地连接日益增多的电话用户,电话交换网应运而生。它经历了人工交换,机电式自动交换系统以及数字程控系统发展过程,但电路交换的原理一直未变。随着计算机的普及,电话网通过使用Modem来进行计算机数据传输及数据信息交换,随之产生了公用数据网,其典型的代表是X.25分组交换网,它是基干包交换的一种技术,具有信输可靠性高的优点,但由于Modem速率及交换技术本身限制, X.25只能处理中低速数据流。虽然LAN(局域网)技术的发展突飞猛进, 如Ethernet 、Token ring、Token bus等,传输速率已可达千兆,但它局域网的性质本身就大大限制了LAN的大规模的覆盖及应用,目前的LAN一般用于企业内部的数据传送,无法形成广域网的规模。  由此我们不难看出,传统网络普遍存在以下缺陷:第一,业务的依赖性,一般性网络只能用于专一服务,公用电话网不能用来传送TV信号,X.25不能用来传送高带宽的图像和对实时性要求较高的语言信号;第二,无灵活性,即业务拓展的可能性不大,原有网络的服务质量,很难适应今后出现的新业务;第三,效率低,一个网络的资源很难被其它网络共享。  随着社会不断发展,网络服务不断多样化,人们可以利用网络干很多事情,如收发信件、家庭办公、Video on demand、网络电话,这对网络的要求越来越高,有人还不禁提出这样一个想法:能否把这些对带宽、实时性、传输质量要求各不相同的网络服务由一个统一的多媒体网络来实现,做到真正的一线通?回答是肯定的,这就是ATM网。幸运的是,现在的半导体和光纤技术为ATM的快速交换和传输提供坚实的保障。目前的CMOS处理能力已达二三百兆,ECL可达5到10G。SDH和SONET技术提供了大容量的可靠传输,目前的STM-I标准为155.52M。二、ATM技术  ATM(Asynchronous Transfer Mode)顾名思义就是异步传输模式,就是国际电信联盟ITU-T制定的标准,实际上在80年代中期,人们就已经开始进行快速分组交换的实验,建立了多种命名不相同的模型,欧洲重在图象通信把相应的技术称为异步时分复用(ATD)美国重在高速数据通信把相应的技术称为快速分组交换(FPS),国际电联经过协调研究,于1988年正式命名为Asynchronous Transfer Mode(ATM) 技术,推荐其为宽带综合业务数据网B-ISDN的信息传输模式。  ATM是一种传输模式,在这一模式中,信息被组织成信元,因包含来自某用户信息的各个信元不需要周期性出现,这种传输模式是异步的。  ATM信元是固定长度的分组,共有53个字节,分为2个部分。前面5个字节为信头,主要完成寻址的功能;后面的48个字节为信息段,用来装载来自不同用户,不同业务的信息。话音,数据,图象等所有的数字信息都要经过切割,封装成统一格式的信元在网中传递,并在接收端恢复成所需格式。由于ATM技术简化了交换过程,去除了不必要的数据校验,采用易于处理的固定信元格式,所以ATM交换速率大大高于传统的数据网,如x.25,DDN,帧中继等。另外,对于如此高速的数据网,ATM网络采用了一些有效的业务流量监控机制,对网上用户数据进行实时监控,把网络拥塞发生的可能性降到最小。对不同业务赋予不同的"特权",如语音的实时性特权最高,一般数据文件传输的正确性特权最高,网络对不同业务分配不同的网络资源,这样不同的业务在网络中才能做到"和平共处"。
2023-06-07 03:46:371

cad2006生成atmp文件

在首选项,保存里面去掉备份选项
2023-06-07 03:47:031

哪些有机磷系列阻垢缓蚀剂?

一、有机膦系列阻垢缓蚀剂、螯合剂氨基三甲叉膦酸 羟基乙叉二膦酸HEDP乙二胺四甲叉膦酸钠EDTMPS乙二胺四甲叉膦酸 EDTMPA 二乙烯三胺五甲叉膦酸DTPMP 2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸 PBTCA多元醇磷酸酯 PAPE2-羟基膦酰基乙酸HPAA己二胺四甲叉膦酸HDTMPA多氨基多醚基甲叉膦酸 PAPEMP双1,6亚己基三胺五甲叉膦酸BHMTPMPA二、有机膦酸盐氨基三甲叉膦酸四钠ATMP.Na42 氨基三甲叉膦酸五钠 ATMP.Na5氨基三甲叉膦酸钾 ATMP.Kx 羟基乙叉二膦酸钠HEDP.Na羟基乙叉二膦酸二钠HEDP.Na2羟基乙叉二膦酸四钠HEDP.Na4羟基乙叉二膦酸钾HEDP.Kx乙二胺四甲叉膦酸五钠EDTMP.Na5二乙烯三胺五甲叉膦酸五钠DTPMP.Na5二乙烯三胺五亚甲基膦酸七钠DTPMP.Na7二乙烯三胺五甲叉膦酸钠DTPMP.Nax2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸四钠PBTCA.Na4己二胺四甲叉膦酸钾盐 HMDTMPA双1,6亚己基三胺五甲叉膦酸钠BHMTPh.PN(Nax)三、聚羧酸类阻垢分散剂、水性专用分散剂聚丙烯酸PAA聚丙烯酸钠PAAS 水解聚马来酸酐HPMA马来酸-丙烯酸共聚物MA-AA 丙烯酸-2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸共聚物AA/AMPS丙烯酸-丙烯酸羟丙酯共聚物T-225TH-241 丙烯酸-丙烯酸酯-膦酸-磺酸盐四元共聚物TH-613 丙烯酸-丙烯酸酯-磺酸盐三元共聚物膦酰基羧酸共聚物POCATH-1100聚丙烯酸盐TH-2000改性聚羧酸盐TH-3100羧酸盐-磺酸盐-非离子三元共聚物TH-904水性分散剂聚环氧琥珀酸(钠)PESA聚天冬氨酸(钠) PASP四、杀菌灭藻剂、粘泥剥离剂十二烷基二甲基苄基氯化铵1227异噻唑啉酮稳定性二氧化氯溶液ClO2 杀菌剂优氯净 更多内容请到上海林瑞水景园艺有限公司官网查看
2023-06-07 03:47:101

铣刀刀片ATMP1604是什么意思

A代表形状。P代表刀片法向后角。M代表精度等级(M是最差的),T代表螺钉孔形式。16代表刀片刃长,04代表刀片厚度。
2023-06-07 03:47:191

银行ATM机属于什么操作系统

WINDOWS
2023-06-07 03:47:2710

双氧水稳定剂有哪些

问题一:双氧水稳定剂有几种类型 1、硅酸钠 2、植酸(肌醇浮磷酸),分子式:C6H18O24P6 3、多乙烯多胺多亚烷基膦酸盐(过氧化氢稳定剂WPW-2) 问题二:双氧水稳定剂的简介 H2O2具有优良的氧化性能,尤其在碱性条件下,它能使纤维素中的天然色素的发色体系在漂白过程中被氧化破坏,以达到消色目的。在强碱介质中,H2O2的分解反应为:在该反应中,H2O2分解产生了过氧氢离子(HO2-),它是漂白织物的主要成分,能与纤维色素分子中的双键发生氧化反应,有退浆、消色、漂白等作用。因而,H2O2的漂白取决于分解产生的HO2-的速度。在实际应用过程中,由于水质、原材料而带入一些固体小颗粒、重金属(Cu,Fe)等离子及高温碱性溶液,会导致H2O2被催化分解,在短时间内发生剧烈反应,来不及与织物发生漂白作用而被浪费,且加剧纤维素的降解。因此,必须选用优良的稳定剂以阻止H2O2过剧的连锁反应,使H2O2能够充分有效地发挥作用。鉴于此,H2O2稳定定剂必须具备三种功能:稳定过氧氢离子[HO2-];抑制过氧氢自由基[HO2u30fb]的形成;耐强碱。 H2O2是一种优良的漂白剂,漂白织物的优与次和选用的漂白稳定剂息息相关。印染工作者将很大的心血花费在怎样选择比较理想的稳定剂上,经过大量的实验与研究,取得了令人瞩目的成就。从H2O2稳定剂的稳定机理考虑,现将20 年来,工作者们研究的成果从四个方面进行了归纳、概述,分别为:吸附屏蔽为主;络合或螯合为主;吸附与络合相结合;多成分复配与其它。2.3.1吸附型稳定剂1)硅酸钠稳定剂水玻璃为具有晶体结构的胶体,有很大的比表面积,具有较强的吸附能力,能够吸附亚铁离子和封闭HOO-,使亚铁离子不对双氧水产生催化反应,同时抑制HO.自由基的形成和分解。水玻璃能与硬水中的钙、镁离子结合形成高度分散的硅酸镁,硅酸钙胶体,吸附在催化剂的表面,使其失去活性,从而起到对双氧水的稳定作用。若在软水中漂白,还要另外加入镁盐。否则水玻璃形不成上述的胶体,也就失去了对双氧水的稳定作用。水玻璃的稳定效果好,白度佳,价格便宜,但它会形成硅垢,且耐碱性也很差,当碱浓度超过3g/L时形成硅酸,不利于形成吸附性胶体,因此不适用于碱氧一浴法工艺。2)硅酸镁(MgSiO3)稳定剂它是由含Mg2+ 的盐与Na2SiO3等复配而成。它对HO2-具有优良的物理-化学吸附特性,同时对金属离子(Fe+,Mn+)也有吸附作用,可降低其催化作用。优点是白度值较好,缺点是稳定效果差,不适宜大浴比练漂工艺。3)脂肪酸镁盐表面活性剂稳定剂它的主要成分系脂肪酸镁盐,在强碱和高温条件下,稳定效果差,不能单独使用于冷轧堆漂白工艺;国外瑞士Sandoz 公司生产的Stabiiizer AWN、国内天津生产的稳定剂A等属于该类稳定剂。这类稳定剂的特点是:能吸附重金属离子,但无螯合性能,对pH值的缓冲能力低。4)聚丙烯酰胺稳定剂水解聚丙烯酰胺和镁离子的有机高分子复配体,可得到与水玻璃性能相媲美的稳定剂,但是其不耐浓碱。在浓碱中,聚丙烯酰胺会水解成丙烯酸,使悬浮性和活性降低。5)其他类稳定剂二价锡盐,蒽醌与DTPA的复配体、膦酸盐、羟基羧酸与锡复配的胶体溶液、氧化锡与有机膦酸,硝酸钠复配的胶体溶液。 问题三:双氧水稳定剂的参考配方 实例一:作为35%-50%的双氧水稳定剂。 成分 质量百分比 成分说明 镁盐 0.05%-1%   氨基乙醇磷酸 0.01-0.1%   皮考啉酸 0.01-0.1%   实例二: 硅酸钠:硫酸镁=1:0.9~0.95,硅酸钠:焦磷酸钠=1:1用于漂白织物的稳定剂:碱性非硅酸盐无机盐类稳定剂硼酸盐、锡酸盐,1,10-二氮杂菲 问题四:双氧水稳定剂的络合型 螯合型稳定剂能与重金属离子形成螯合物,从而降低或者消除重金属离子的双氧水分解,其防止重金属离子的催化分解能力大于吸附型稳定剂。这类大多为有机酸多价螯合剂可分为羧酸盐、膦酸酯盐和羧羟基。螯合型稳定剂的最大缺点是不能像吸附型那样将重金属离子富集,也不能螯合金属离子以外的催化分解双氧水的杂质,更不能用于如液下履带设备的大浴比漂白。2.1磷酸盐类1)无机磷酸盐,包含在这类稳定剂内的有磷酸三钠、三聚磷酸钠、碱金属偏磷酸盐或聚偏磷酸盐、多聚磷酸钠等。它们都对H2O2的分解具有稳定作用,但效果并不理想。2)有机膦酸化合物与有机膦酸盐。植酸是一种从植物种子中提取的无毒有机膦酸化合物,分子式为C6H18O24P6,它的螯合力极强,0.5%的植酸稳定效果达到最佳。有机膦酸盐。这类稳定剂的化学结构以氮原子连接亚甲基膦酸为特征,已经知道的有ATMP、EDTMP、DTPMP(多乙烯多胺多亚烷基膦酸盐)、国外的Sequestering agents;另外,由三种以上的ATMP、HEDP、EDTMP、DETP MP 复配而成的102、103、106 也属此类。这类稳定剂的特点是:它们对金属离子形成环状螯合物,但在强碱浴中易产生沉淀及凝胶。2.2氨羧酸型和多羟羧酸型1)氨羧酸型:属于该类型的稳定剂较多,有EDTA、二乙胺五乙酸(DTPA)、N-羟乙基乙二胺三乙酸(HEDTA)、3-氨基-1,2,4-三氮杂茂酸性溶液;另外,氨基膦酸螯合剂(或对应的盐)DTPMP、NaPA、DTPMP-NaPA,也归为此类。2)多羟羧酸型:除苹果酸、柠檬酸钠、酒石酸、葡萄糖酸、羟乙酸之外,以多成分复配物居多。有葡萄糖、羟乙酸、硬脂酸为主体的复配体;柠檬酸、酒石酸与一种螯合剂或缓冲剂的复配体;由GA 羟基羧酸物(含很多羟基)研制而成的KRD-3。这类稳定剂在强碱浴中对金属离子有更大的螯合性。采用以络合或螯合性能为主的稳定剂的优缺点是:对重金属离子有一定的螯合与屏蔽作用,在一定程度上能抑制金属离子的催化损伤,但漂白织物的白度较差。2.3.吸附及螯合混合型混合型稳定剂既有吸附性能,又有螯合作用的稳定剂。它有两类:一种是将两种稳定剂物理共混。另一种是本身既是吸附型又是螯合型。无论那种类型稳定剂,要发挥最大效能,都需配合镁盐或SnCl4。否则单靠稳定剂本身是达不到最佳效果的。除水玻璃稳定剂不在稳定剂中加入镁盐外,几乎所有的非硅稳定剂都有加入镁盐或SnCh,原因是这些稳定剂本身的吸附性不如水玻璃,本身无法抑制双氧水的碱催化分解。但最新的聚a一羟基丙烯酸盐类产品,本身的吸附性能已经很高,产品不含镁盐,并且硬水介质漂白无需另加镁盐。2.3.1 聚(多)羧酸型这类稳定剂有两种典型类型:含有醚键的多羧酸型和丙烯酸衍生物。典型代表是丙烯酸、聚丙烯酸胺等。2.3.2非硅酸盐稳定剂由有机膦酸盐部分水解的聚丙烯酰胺脂肪酸镁盐、其它少量金属络合剂、阴离子表面活性剂组成的GW,它对Cu2 + 、Fe2 + 、Fe3 + 起到络合掩蔽作用,对FeO 为吸附掩蔽作用。与硅酸盐复合的稳定剂在H2O2冷堆工艺中,将硅酸钠和络合剂Securn 540加到含有Mg2 +离子的H2O2水溶液中,在三者的共同作用下,H2O2达到比较稳定的效果。无机类的硅酸钠、氯化镁和有机类的脂肪酸镁盐和络合剂EDTA 等构成的复合型H2O2稳定剂,无论在室温和高温蒸汽中,都能达到良好的稳定效果。在Cu + 、Mn + 两种重金属离子共存于H2O2的水溶液中,Na5DPA与Mg / H2SiO3的复配体的加入,提高了H2O2的稳定性。......>> 问题五:过氧化氢稳定剂哪种效果好 活性比较大,具有强氧化性,得密闭 问题六:水质硬度高用什么双氧水稳定剂 我国染料行业多年来致力于环保型染料和环保型纺织助剂的开发与生产,对我国纺织品和纺织化学品的出口以及世界纺织市场的繁荣昌盛起到了重要的作用。目前,我国取代禁用染料和助剂的新型环保型染料和助剂的开发与产业化工作已达到一个崭新的水平,开发成功近300个新型环保型染料和300多个环保型助剂。 我国活性染料的研究与发展基本上与国际同步,由于其是取代禁用染料以及其他类型纤维素纤维用染料如冰染染料、直接染料、硫化染料等的最佳选择之一,也是取代铬媒染染料的极佳代用品,因此在发展环保型染料中把开发新型活性染料放到很重要的位置。已开发成功的新染料有EF型活性染料、EF-D型活性染料、ME型活性染料、B型活性染料等近10种100多个品种,它们具有好的耐酸性水介和过氧化物洗涤的能力、高的吸尽率和固着率、低的染色条件依存性和好的染色重现性等特点。这类活性染料经过适当改良还能用于羊毛和丝等蛋白质纤维的染色,是铬媒染染料的最佳取代品之一,商品有蓝迪素毛用活性染料等。目前,这类新型环保型活性染料的产量已在我国活性染料中占到三分之一以上。 鉴于我国聚酯纤维和分散染料的产量名列世界第一,环保型分散染料的开发尤其重要,重点在开发符合Eco-TexStandard100要求的新染料、取代过敏性分散染料的新染料和具有优异耐热迁移性的新染料等,已投入市场的商品有ECO系列分散染料、分散黄M-4G、分散黄M-3RL、分散金黄SE-3R等,它们不仅符合Eco-TexStandard100的要求,而且具有优良的各项色牢度、后加工牢度和染色重现性。另外,我国也已开发出具有优异耐热迁移性的环保型红色分散染料。 在酸性染料中,我国不仅改进现有产品的生产技术和质量,使之符合Eco-TexStandard100的要求,而且开发成功不少新型环保型酸性染料,近年的新品种数在我国各类染料中名列首位。如用新型二氨基化合物取代联苯胺及其衍生物制成的弱酸性黑3G和弱酸性黑NB-G,还有尤丽特中性染料等。 环保型直接染料也是我国开发的一个热点,除了用新型二氨基化合物取代联苯胺及其衍生物制成的环保型染料如直接墨绿N-B、直接深棕NM、直接枣红NGB外,用三聚氰酰基作为桥基制得的D型直接染料是一类取代禁用直接染料较好的环保型直接染料,它们具有高的上染率、宽的PH适用范围、好的染浴稳定性和优良的各项色牢度等特点。 在环保型还原染料方面,已成功开发出SM型还原染料,它们适于棉织物的悬浮体轧染,具有高的分散均匀性、优良的轧染液贮藏稳定性,使用方便,是取代棉用禁用染料的又一种环保型染料。 此外,我国染料行业还开发成功不少环保型阳离子染料、环保型硫化染料和环保型涂料印花浆等新品种,以满足“绿色”纺织品的需要。 环保型助剂 我国开发的环保型纺织助剂品种较多,涉及到纺织印染的各个加工步骤,其中环保型前处理新助剂有精练剂ZS-95、螯合剂S、双氧水稳定剂GJ-201等;在环保型印染新助剂方面有无甲醛固色剂DUR、无甲醛固色剂ZS-201、涂料印花粘合剂CS、低温型交联剂LE-780、增稠剂CTF等;在环保型后整理新助剂方面有无甲醛免烫整理剂PC、耐久压烫整理剂DGZ-28、RS系列有机硅柔软剂、防水整理剂(触媒HA并用)、抗菌防臭整理剂HM98、壳聚糖类抗菌防臭保湿剂等。
2023-06-07 03:47:481