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感应冲水器

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感应冲水器相关的资讯

  • 警惕|办公室马桶冲水开关 消毒前核酸检测呈阳性
    p style="text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "新冠肺炎病例的居住、工作场所,感染风险有多大?近日,南昌市疾控中心前往新冠肺炎病例的居住、工作场所开展采样监测。/spanbr//pp style="text-indent: 2em "strong警惕!南昌新冠肺炎病例家中和工作场所监测有重要发现/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/9b69ef77-490a-4d00-9e14-f070d541a589.jpg" title="c26655b1-c4ca-413e-b624-4045bd69edd9.jpg" alt="c26655b1-c4ca-413e-b624-4045bd69edd9.jpg"//pp style="text-indent: 0em text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) text-align: center text-indent: 0em "对病例工作场所的马桶冲水开关采样/span/pp style="text-indent: 2em " 据了解,采样人员分别在消毒前后采集涂抹样本进行监测:其中病例居所,对病例家门帘、鞋面、背包、门把手、电灯开关、马桶盖、蹲坑冲水开关、水龙头、洗漱台、遥控器、冰箱门把手、厨具、餐具、沙发扶手、床头柜以及楼梯间楼梯扶手等常被触及的物体表面进行监测采样。病例办公场所,对办公场所的办公桌桌面、办公椅、水杯、鼠标、键盘、文件柜、马桶冲水开关等常被触及的物体表面进行监测采样。最后发现,病例家中的冰箱门把手、床头柜、蹲坑冲水开关、卫生间洗漱台和办公室的马桶冲水开关等5处,检测结果显示:消毒前,新冠病毒核酸检测阳性;消毒后,新冠病毒核酸检测阴性。/pp style="text-indent: 2em "strong疾控中心提醒:疫期减少接触公共场所公共物品和部位/strong/pp style="text-indent: 2em "南昌市疾控中心提醒,居家也要保持手卫生,除了在公共场所要注意保持手卫生,如减少接触公共场所的公共物品和部位等。居家保持手卫生同样重要,尤其是从公共场所返回、咳嗽手捂之后、饭前便后,用洗手液或香皂流水洗手,或者使用含酒精成分的免洗洗手液。当家庭成员中有出现发热、咳嗽等症状,家庭其他人员应及时做好隔离防护,并及时送出现症状的家庭成员就诊,戴好口罩,尽量选择私家车前往医院。同时应对其隔离或居住过的、接触的物品如地面、卫生间、门把手等进行消毒,并定时开窗通风。家庭日常以通风、清洁卫生为主,在传染病流行期间,也建议定期消毒,如家中的门把手、床头柜、开关、冰箱门、马桶冲水开关、洗手盆等物体表面,推荐使用酒精或者含氯消毒液,其中含氯消毒液使用有效浓度250~500mg/L(市售5%的84药液稀释100~200倍),擦拭完半小时后,用清水再次擦拭。/pp style="text-indent: 2em "strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "▊相关报道/span/strong/pp style="text-indent: 2em "a href="https://www.instrument.com.cn/news/20200302/522949.shtml" target="_blank" style="text-decoration: underline color: rgb(0, 176, 240) "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strongmedRxiv: 首次发现,医院病房空气中检出新冠病毒/strongstrong/strong/span/a/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 209px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/53606970-1286-4f28-abdf-725d63d1b1c2.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg" width="450" height="209" border="0" vspace="0"//pp/pp style="text-indent: 2em "2月27日,吉林大学第一医院华树成教授团队在医学预印本网站 medRxiv上发表关于“新型冠状病毒暴发期间医院环境卫生监测和医护人员保护的临床资料”重要成果。研究表明:疑似病人隔离区护士站相关物体表面和重症监护病人隔离病房空气中均可检出新冠病毒。/pp style="text-indent: 2em "主要检测方法:采用自然沉降和空气颗粒取样器方法收集空气中的病毒。在早晨7点,消毒前,用棉签对预定的环境表面进行采样。密切接触的医务人员的样本为咽拭子样本。实时定量PCR方法用于确认COVID-19病原体是否存在。/pp style="text-indent: 2em "检测结果:疑似患者隔离区的护士站检测样本表面上可检测到病毒,重症监护患者在隔离病房空气中可检测到病毒。即在物体表面和空气中都检测到了新冠病毒。/pp style="text-indent: 2em "空气样本的阳性率分别为3.57%(1/28),表面样品的阳性率为0.77%(1/130),总阳性率为1.26%(2/158)。/pp style="text-indent: 2em "a href="https://www.instrument.com.cn/news/20200228/522812.shtml" target="_blank" style="color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "strongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "香港确诊新冠肺炎患者的宠物狗测出弱阳性反应/span/strongstrongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "/span/strong/a/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 192px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/b4612c94-9b2d-45e5-8d19-88d6d5ae1519.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg" width="450" height="192" border="0" vspace="0"//pp style="text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "2月28日凌晨,香港特区政府发布新闻公报,称特区政府渔农自然护理署(渔护署)发言人今日(二月二十八日)表示,一只居于2019冠状病毒病确诊者家中的狗只对有关病毒测试呈弱阳性反应。/span/pp style="text-indent: 2em "渔护署发言人表示,为确保公众及动物的健康,署方强烈建议2019冠状病毒病确诊者的宠物(哺乳类动物)接受检疫。它会被送往渔护署指定动物居留设施接受为期14天的检疫和兽医学监察,及按情况进行新型冠状病毒测试。/p
  • 新型感应器有望取代内毒素检测试剂
    据美国物理学家组织网近日报道,美国普林斯顿大学研究人员通过研究非洲爪蛙的抗菌原理,开发出了一种可用于检测药品和医疗设备是否受到细菌污染的感应器。新感应器不仅可取代目前通用的内毒素检测试剂(LAL),还有望使两种濒危物种的数量不再下降。  非洲爪蛙的皮肤上会产生能够抵抗细菌的肽(两个或以上的氨基酸脱水缩合形成若干个肽键从而组成一个肽),使其免于感染,现在人们已能在实验室合成出这种肽。普林斯顿大学机械和航空航天技术副教授迈克尔麦卡尔平领导的研究团队则找到了一种新方法,可将这种肽“贴到”微小的电子芯片上,当这种电子芯片接触到大肠杆菌和沙门氏菌等有害细菌时,电子芯片就会发出电子信号。  麦卡尔平在10月18日出版的《美国国家科学院院刊》上表示,这是一个简单且功能强大的平台。这种电子芯片可取代目前用于测试医疗设备和药品是否受到感染的内毒素检测试剂。  目前通用的内毒素检测试剂的缺陷在于:它需要鲎(马蹄蟹)的血。这导致近年来鲎的数量大大减少,由此也致使以鲎为食的鸟类数量不断下降。  鲎是一种有着4.5亿年历史的古老生物,有“活化石”之称。因为其免疫系统已进化得很好,其血液中含有能抵抗细菌的细胞——变形细胞,使其免于细菌的攻击,如同肽保护非洲爪蛙的皮肤免于细菌攻击一样,所以,它非常适合用于测试细菌感染。  1965年,科学家使用从鲎的血液中提取出来的物质制成了LAL,用于测试药品和医疗设备是否受到污染。为了生产LAL,人们大肆捕捞鲎,在将其放回海洋之前,人们会抽取其30%的血液。美国地质调查局的报告显示,这种方法的致死率可能高达30%左右。生态研究和发展组织一份保守的调查显示,鲎和依靠其为生的红腹滨鹬的数量一直在减少。  麦卡尔平团队希望基于电子芯片的该种技术最终能够取代LAL,作为一种标准的污染测试手段,让人们从此“告别”鲎血,也让红腹滨鹬的数量得以回升。同时,制造这种新的感应器也不会给非洲爪蛙带来压力。麦卡尔平表示,制造这种感应器时,爪蛙不会受到伤害。  该研究得到了美国哮喘基金会和空军科学研究局的资助。
  • 日本研发出测癌感应器 呼气诊断癌症
    港媒称,日本研发出准确度高的诊疗感应器,只要呼一口气就可判断用户是否患癌或糖尿病等疾病。 据香港《明报》1月11日报道,这款感应器由日本国立物质与材料研究机构(NIMS)联同NEC、住友精化、大坂大学和瑞士精密仪器公司开发。感应器为一片数厘米见方的小晶片,装嵌特制薄膜。只要向薄膜呼气,感应器便会分析气体内的化学物质,确认有否患上癌症等疾病的特征,判断患病可能性,并将诊断结果传送至智能手机或电脑,供医护人员参考。 感应器已大致完成开发,将于2022年全面推出市场。专家期望感应器可与智能手机等装置结合,让普罗大众随时作自我诊断,及早发现健康问题以减轻医疗开支。
  • 首款速测人体重金属的芯片感应器诞生
    新型感应器有望解决人体内重金属水平的快速检测  由于人类处在食物链的高端,人体内的重金属含量积累相对其他动物较高。对此,美国辛辛那提大学(University of Cincinnati)的研究人员们研发了第一款可以快速检测人体内重金属锰含量的实验室芯片(lab-on-a-chip)感应器。  首个实验室芯片感应器,能够提供人体内重金属水平的快速检测,将在明年进行首次实地试验。来源:美国辛辛那提大学  这款感应芯片能够对人体内出现的重金属——尤其是锰——以及其含量做出迅速反馈,该芯片造价低廉,属于一次性弃用的环境友好型产品。研究人员们计划在2012年对该仪器展开首次测试,旨在研究重金属对于健康的潜在影响,他们期望这款产品能够大规模运用于临床测试和研究中,例如针对儿童的营养测试等。  这款感应器使用的技术称为阳极溶出伏安法(anodic stripping voltammetry),它将工作电极、参比电极和辅助电极合并为一体。研究人员们开发出一款铋制作的薄膜取代传统水银电极或者碳电极,避免了水解作用给感应器捕获负电金属造成的限制。  开发人员之一、辛辛那提大学的电子计算工程副教授伊恩帕博斯基(Ian Papautsky)介绍说,传统的血液重金属锰含量的测试需要5毫升的血样,而这款芯片只需1、2滴就足够,对儿童检验来说是个优势。另外,芯片的电极采用铋取代了传统的水银,降低了环境危害性。最重要的是,传统的重金属测试的结果往往需要等上48小时,而在某些偏远的高危地区,想要迅速检测人体内的重金属含量相当不易,这款轻便的检测芯片则便利的多——不仅便携、随处可用,测试过程只需10分钟,相当快捷。  因此,研究人员们十分看好这款芯片在即时医疗(point-of-care)方面的应用潜力。随着进一步的研发,这款芯片甚至有望转化用作自检机制。例如帮助糖尿病人进行血糖监控等。
  • 新型可穿戴传感器告诉你什么时候该喝水
    在春夏秋冬四个季节中,夏季可以说是最适合进行户外运动的季节。不过毒辣的阳光和较高的温度也让进行户外活动的人们随时有着脱水中暑的危险。为了解决这个问题,Sandia National Laboratories近日研制成功了一款手腕式传感器,能告诉人们什么时候该补充水份了。  该传感器的背面分布有一系列微型探针,能够在与手腕皮肤接触时轻微刺入皮肤内部来检测细胞间的含水量。当含水量低于预设的警戒值时,该传感器就会发出警告,提醒用户喝水的时间到了。从功能上来看,该传感器在体育和军事领域都有着广阔的应用前景,此外还可以用于医疗行业,比如监测病人的脱水状况。目前Sandia National Laboratories正在努力实现脱水腕式传感器的商业化应用,说不定未来几年内就会出现能够提醒用户喝水的智能手表了。
  • 北京恒奥德仪器仪表在中农业大学中标电子感应圈
    产品名称:电子感应圈/感应圈产品型号:GSX-J1206-1电子感应圈/感应圈 型号:GSX-J1206-1、概述  GSX-J1206-1型电子感应圈主要是为中学物理,化学实验提供小率可调压电源,在额定作电压下能产生80KV的压。可作低气压放电管,光谱管,阴射线管,伦琴射线管,等的压电源,也可演示空气中火花放电现象,以及液体、固体介质的电击穿现象,和在空气中取得臭氧等实验用。  仪器采用可控硅电路作开关电路以多层平排密绕线圈作升压线圈,且将整个压绕组浸在压缘油溶器内使仪器无论是压缘或压放电均有可靠的保证。二、主要术性能  2-1、线路率:≤120W。  2-2、线路电流:≤2.8A。  2-3、空气放电距离:40mm 火花条数2条以上(放电距离会受空气的相对湿度影响)。  2-4、压输出:10KV~80KV(连续无可调)。  2-5、作环境:温度:0~40℃。          相对湿度:85%。  2-6、作电源:220V±10%、50Hz。  2-7、连续作时间:15分钟。  2-8、外形尺寸:265×180×270mm3。
  • 世界首台兆瓦级高温超导感应加热装置!!!
    由我国研制的世界首台兆瓦级高温超导感应加热装置,日前在黑龙江正式投用。该装置可以利用加热新技术,对大尺寸金属工件快速高效加热,节能减排,带动企业高质量发展。这台兆瓦级高温超导感应加热装置正在处理一块重达500多公斤的铝锭。过去,温度从20℃加热到403℃,至少需要9个小时。现在,通过应用这个装置,只需十分钟就可以完成。据了解,高温超导感应加热装置是利用了超导体在低温下可实现稳定的零电阻超导态的特性,不仅可以用于铝、铜等非铁磁性有色金属型材挤压、锻压,还能用于熔炼、高端合金热处理等。与原来普遍采用的电阻炉相比,这套装置能将传统工频感应炉的能效转化率提升一倍,节能50%,碳排放减少一半以上。
  • 依拉勃绿飞蝴净气型通风柜帮助客户实现绿色目标
    作者:马修,萨特 美国建筑师联合会普利斯通技术中心,阿可伦城(美国俄核俄州北城城市),俄核俄州,联合室内和室外可持续性地增加对自然环境的保护,节约成本以及提高雇员的健康。 当一个企业想要吸引世界顶级技术者目光时,应该怎样向他们展示这个企业的形象呢? 普利司通决定在他们位于俄亥俄州的分区中心建立一座全新的绿色环保且具有最高水准的技术中心。这座绿色的大楼不仅仅只限于表面的绿色,而是真正的节能,并且具有可持续性。最重要的是可以为在这座大楼里工作的雇员提供良好的工作环境,提高他们的工作效率。 这座技术中心于去年春天在阿克伦(美国橡胶产业的诞生地)正式投入使用。这座4层楼高,占地26500平方英尺的大楼拥有约600名工程师和实验室人员,这也是普利司通全球3大工程设计师与实验室在一地的技术中心之一,这座大楼负责这一分区的轮胎测试研究,聚合物研究和分子研究。这座新的技术中心致力于成为一个具有革命性的轮胎研究与设计的互动枢纽。 通常一座新的实验楼往往需要消耗很多能耗,但是普利司通集团的长远目标是致力于可持续性发展和减少能耗。可持续性发展是整个工程设计的核心,围绕着这个核心,在设计时,需要考虑方方面面,如:怎样节能,怎样节水,废弃物的回收利用,水路工程的合理设计,景观设计和走道设计。 雇员的工作环境及满意度也是设计需要考虑的一个十分重要的因素。研究表明,自然光可以提升工作环境,增加产量并且减少员工消极怠工的时间。员工满意度的首要一点就是能够照射到自然光。根据这一点,这座大楼把所有办公室建于大楼的中心位置,使得实验室和车间可以直接看到外面。办公室由玻璃建造,雇员可以直接看到外面的景色。所以,在这座新大楼里,所有雇员都可以从他的工作区域直接看到外面的风景。 这座大楼的景观设计使人看了后能感觉心平气和。这个设计包括种植了枝叶茂盛的大树,在两边稍矮的屋顶上都种植了绿色植物,以加强屋顶景观效果。这些屋顶绿植每周都要变化,园丁会在屋顶上种植正值开花季节的植物。所有这些景观设计都是为了增加雇员的满意度,提高生产效率。 关于节能 这座新大楼在设计时致力于在各个方面节省能耗,首先从结构和定向方面。用电脑能耗模型帮助设计团队确定了外观设计时各个造成能源消耗的因素。如玻璃的位置,遮光剂,天窗以及使用的建材,这些都在考虑范围内。包括那些又大又亮的物理实验室在内,所有实验室的地板都是经过地面抛光,使得地面坚固耐磨且可以更好的反射光线。同时地面也要经过特殊的防滑处理。 因为这类型的大楼一年之中10个月都需要进行冷却,所以大楼西南面放弃了玻璃设计。取而代之的是可以反射太阳光的不锈钢板。这样可以节省24吨的冷却剂。白色的屋顶构造也可以反射热量,在炎热的天气里可以降低50华氏度节约8%的能源消耗。 装有定制的彩色玻璃的三格窗搭配可反射光线的层板,可以将光线反射进室内然后再反射向天花板。办公室内装有光线感应装置,当自然光照进室内,这个装置会自动关闭灯光。这样可以减少人工灯光给大楼产生的热量。在冬季,这种玻璃窗具有高绝缘性,可以杜绝热量的流失。 大楼内还装有一种先进的可变动式制热/制冷系统,这种系统可以将大楼内部热量过高区域的部分热量传送到较冷地区,或者将冷空气传送到热地区。在大楼内部进行这种能量的传送效果十分显著并有助于逐步实现低碳化。 实验室的建设 技术中心内不仅有物理检测实验室,也有化学实验室。这些实验室是整座大楼的核心,必须建造的十分安全而且美观。许多设施都会向公众开放,特别是实验室。参观者可以通过走廊的窗户看到普利司通实验室内具有国家水准的研发检测设备。 高大的窗户更有利于采光。据实验室主管报告,这种设计增强了员工整体的舒适度和满意度,并提高了工作效率,是整个工程设计中的一个亮点。这样的成果是自然光和景观所产生的一个明显的效果,而且许多雇员曾经从未有过这样的体验。 地板对于采光的贡献不可忽视。许多人错把实验室的混凝土地板看作是水磨石地板。混凝土地板是经过打磨抛光的。比起传统的实验室地板,这种地板能反射更多的光线,所以更有利于室内的采光。地面附有一层胶泥,方便清洁同时防滑。另外混凝土地板的造价比水磨石便宜了75%,而且十分耐用。 安全是实验室建设的重中之重。化学实验室的通风柜和其他高的设备成一长条平行摆放,从头到尾一目了然。这种开放式的摆放方式,增加了设备之间的利用空间,从整体上给工程师们提供了更多的机动空间。 实验室还配置了由依拉勃公司生产的一种配有过滤系统的通风柜,这种柜子可以进行内循环而不用将废气外排。在无管过滤技术的支持下,实验员可以在柜体内进行各种化学实验。但是,普利司通也坚持在设计时把管道工程加进去,以防无管通风柜失效时可以有替代品使用。在潮湿的化学实验室,柜体控制浓度高的无管通风柜有效地减少了能源消耗 普利司通是西半球第一个购买无管过滤技术通风柜的公司,买到之后,普利司通用多达300种化学品进行了20个月的测试。结果超出预想。这种柜子不仅能过滤有害气体还可以控制气味并且稳定性很好,实验员可直接在柜内进行一系列实验。配备依拉勃公司研发的过滤器大大提升了这种柜子的安全等级。普利司通对这一结果很满意并且决定为所有实验室配备这种柜子。每台柜子每年可为实验室节约5000美元的能耗费。 这种柜子还带来了许多相关的好处。由于实验室废气被这些柜子过滤净化还不是外排到室外,难闻的气味也不会随之飘到室外,这就不会影响周围环境。 当这一切都安装完毕,这座新大楼会比传统大楼节约32%的成本。比起以前建造的大楼,这座新型大楼节约了82%的耗能,约每年为普利司通节约890000美元。 个人办公室建在了大楼的居中位置,这样使得实验室和工作区可以直接享受到自然光照射,而由玻璃构成的办公室在一定程度上也可以分享到自然光的照射 水路设计 完善的水源使用和管理是这座大楼可持续性设计的另一关键。室内安装了低水压的莲蓬头,水龙头,厕所和小便池。小便池每次冲水只耗水1品脱,水龙头采用感应式出水。厨房的洗碗机是用一种无害的化学品来清洗餐具而不是水。比起传统的大楼,配备这些节水设施的新大楼节约了48%的能耗。 雨水从屋顶流入一个容积为35000加仑,25英尺高的蓄水池,这是灌溉用水的主要来源。灌溉区域仅限入口处和屋顶的绿植。偏远地方的植物属于本地物种,依靠自然降水就可以茁壮的生长。 阿克伦城的排污系统有很大的问题。雨水管道和排污管道是连在一起的,每当下暴雨时排水就会出现很大问题。美国环保署多次给市政府施压要求改善这个问题。建新大楼的地方以前是一片草地。在这里施工建造停车场之类的设施会加重阿克伦城的排污问题。为此,设计团队构思了好几个方案来解决这个问题。 要解决500余辆车的停车问题,建一个大型停车场是最简单划算的方法。但是,普利司通建了一个4层楼的机动停车场。这个设计使得本来因停车场需移除的30棵大树得以保留。 屋顶上的水都流进了沿街道的花园,这些雨水都是大雨时积累在屋顶上的。大部分被石头挡住的雨水会被植被吸收。停车场中心有一个生态园用来保留雨水,而不是将雨水排入城市地下排水系统。16000平方英尺的屋顶也种植了植物,同样保持了水土,而不用再排放到排水系统中。大楼四周还种植了大量的草坪,用来吸收雨水。 所有这些设计都减少了向城市水道排放的水量,将更多的雨水留在了地面上。中央庭院为员工提供了一个集聚会,休闲,会议和协同工作的完美场所。 雇员参与 普利司通的雇员参与了整个大楼的设计过程。雇员可以通过测试实体模型平台并在线提交反馈意见。所以整个设计方案中都有许多员工的建议,这样做是为了增加雇员的满意度和积极性。 部门会议或是在线调查,都会为员工提供环保方面的专题讲座。公司还制作了整个大楼设计的简介,为每位员工讲解每一个设计的细节和作用,主要包括大楼的构造,怎样节能,以及设计是怎样增加员工的工作满意度。普利司通工会为员工制作了一个公司设施性能列表方便员工适应新大楼,包括:高重复利用率,用水的注意事项,屋顶的绿化,采光充足的工作室等等。所有这些措施都是为了帮助员工尽快适应新大楼。 新大楼的设计使得每个人都意识到他们不仅仅是造了一座新大楼,而是拥有了一个环保的&ldquo 生活工厂&rdquo 。
  • 无线科技 精彩无限—奥豪斯无线感应技术带来称量新体验!
    科技发展让我们的生活发生日新月异的变化,科技改变生活每时每刻都在发生,我们越来越依赖这样的舒适和便捷。广泛应用于现代科技领域的无线感应技术也已出现在称重行业,奥豪斯将这一技术加入称量产品中,只为带给您更为高效和轻松的称量体验。双手拿着试验品的您还需要亲手开天平风罩门和按键才能开始称量吗?就让带有红外无线感应装置的Explorer系列和NAVIGATOR™ 系列天平,让您即刻轻松享受 “解放双手,挥之即来”的称量体验吧!Explorer系列电子天平独有4个无线感应器提供非接触式去皮清零操作、自动开启风罩门、静电消除等功能,带给您轻松的操作体验。解放双手的同时也可有效减少样品的交叉污染。对于精度高达十万分位的准微量天平而言,自动开启和关闭防风罩门可有效减少人为操作的失误,确保更精确的测试结果。该系列产品除了无线感应技术还配备直观的操作界面,现代化用户体验 —— SmarText™ 2.0 全新图标界面软件,彩色触摸显示屏,使Explorer系列电子天平操作更加直观便捷。*EX124ZH/AD,EX224ZH/AD,EX324ZH/AD,EX225/AD,EX225D/AD,EX225DZH/AD,EX225ZH/AD具有自动门功能! Explorer客户案例闻霾色变的今天,大家越来越关注环境健康。江苏疾病防控中心选择奥豪斯Explorer准微量天平开展PM2.5专项研究。研究人员需要根据滤膜上采样前后的质量差和采样体积来获得PM2.5的数据,滤膜的平均重量仅为410mg左右。众所周知,当称量微小样品时,自动开关门能有效减少环境对样品的干扰。对于每天需要频繁取样、称量和比对的研究人员而言,自动开关门能减少称量的误差,满足实验需要精准到0.01mg的要求。NAVIGATOR™ 系列电子天平两个无线感应器,无需按键,在无线感应器上方轻松挥手即可控制去皮、打印、功能或置零操作,可提高操作效率,避免样品残留物腐蚀按键,延长产品使用寿命。 NAVIGATOR™ 客户案例英国伦敦日均人流量800人次的Federation 咖啡屋,选择奥豪斯Navigator系列天平,以确保每一杯咖啡粉的含量可以精确到0.01g。便捷的红外感应去皮功能可轻松解放咖啡师双手,无需接触秤体就可完成称量,从而降低对产品的损耗,提高称量效率!让每一位客户都能品尝到殿堂级咖啡。奥豪斯无线感应技术为您实现前所未有的轻松称量体验!是否已经让您心动了呢?欲了解更多产品及相关信息请与我们联系!
  • 国产阵列感应测井仪柴达木盆地显神威
    12月16日,中油测井青海事业部顺利完成柴达木盆地狮中60井EILog阵列感应测井。这是青海事业部2010年完成的第151口井的阵列感应测井。这个事业部全年测井作业一次成功率达到94.5%,资料合格率达到100%。  EILog阵列感应测井仪是中油测井公司自主研发的具有自主知识产权的国产测井仪器,目前有4套服务于柴达木盆地的油气田。这套仪器在柴达木盆地油气开发中,凭借稳定性好、测井结果重复性好和一致性好的优势,成为青海油田探井和开发井测井的主要手段,投入生产的井次是去年同期的3倍。在涩北气田,EILog阵列感应测井仪能够准确识别和评价厚度在0.3米的薄储层。通过应用,涩北气田单井气层解释有效厚度增加6%以上。
  • “生态环境部卫星环境应用中心—西安遥感应用基地”揭牌
    3日,生态环境部卫星环境应用中心与陕西省西安市生态环境局合作协议签约暨“生态环境部卫星环境应用中心—西安遥感应用基地”揭牌仪式在西安举行。据了解,为进一步加强西安市生态环境遥感监测与应用,生态环境部卫星环境应用中心与西安市生态环境局进行合作协议签约,并设立“生态环境部卫星环境应用中心—西安遥感应用基地”,旨在加强在大气环境、水环境等方面的遥感监测、遥感影像处理与大数据综合应用合作,联合开展国家和地方重大科研项目的申请和实施,联合开展人才队伍的培训、交流和技术攻关等,全面提升西安市生态环境保护。“生态环境部卫星环境应用中心—西安遥感应用基地”主要依托西安市生态环境遥感监测管理系统,凭借卫星遥感监测范围大、无盲区、重访周期快的技术特点,实现技防代替人防,发现一批环境点源污染问题,并结合西安市生态环境指挥调度系统促进问题整改,有效履行生态环境部门的统一监督管理职责,实现对污染问题的精准“打击”。西安市生态环境遥感监测管理系统自2020年应用以来,对西安市建成区施工工地、农村垃圾露天堆放、黑臭水体、饮用水水源地风险源、颗粒物和臭氧污染重点关注区域等进行定期监测识别,发挥了“领航员”与“侦察机”作用,取得明显成效。该系统不仅填补了农村垃圾露天堆放监管的空白,还为“冬防期”“夏防期”空气质量管控提供了方向,锁定了重点关注范围等。下一步,生态环境部卫星环境应用中心与西安市生态环境局将密切配合、精诚合作,继续巩固和提升应用效果,突出精准治污、科学治污优势,为生态环境保护持续“护航”。
  • 663万!华东师范大学反应离子束刻蚀系统、感应耦合等离子体增强化学气相沉积系统项目
    项目编号:0773-2240SHHW0019项目名称:华东师范大学反应离子束刻蚀系统、感应耦合等离子体增强化学气相沉积系统项目预算金额:663.0789000 万元(人民币)最高限价(如有):663.0789000 万元(人民币)采购需求:项目名称:华东师范大学反应离子束刻蚀系统、感应耦合等离子体增强化学气相沉积系统项目包件1:反应离子束刻蚀系统;数量及单位:1台;简要技术参数:3、等离子体源3.1、射频发生器:最大功率300瓦,13.56MHz,带自动匹配单元;★3.2、ICP源发生器:最大功率3000瓦,2.0MHz,带自动匹配单元;包件2:感应耦合等离子体增强化学气相沉积系统;数量及单位:1台;简要技术参数:★1、SiO2的标准沉积速率:≥40 nm/min;高速沉积速率:≥500 nm/min2、SiO2薄膜沉积厚度:≥6um。其余详见本项目招标文件。合同履行期限:自合同签订之日起250天内;本项目( 不接受 )联合体投标。
  • PμSL 微尺度3D打印技术在传感应用的进展
    中国微米纳米技术学会第二十五届学术年会暨第十四届国际会议(简称CSMNT2023),于2023年10月21-23日在深圳市圆满收官。重庆摩方精密科技股份有限公司(以下简称:摩方精密)携多款样件及终端应用参展,重点展示了在生物医疗、精密电子、科研及创新领域应用的超高精密打印技术,为精密制造行业带来系列定制化解决方案。在本次大会中,摩方精密产品应用工程师卢敏分享了《PμSL 微尺度3D打印技术及其在传感应用的进展》,其中详细介绍了两项极具创新性的传感应用研究。电化学生物传感芯片(检测肌氨酸)来自哈工大、华大基因、华东理工大学、斯威本科技大学等团队共研的《集成微柱阵列电极和声微流技术的新型微流控生物传感平台的研究》,阐述了一种创新型微流体电化学生物传感平台的构建。该平台通过在微柱阵列电极(μAE)上涂覆3D双金属 Pt-Pd 纳米树,实现了电化学传感灵敏度的提升。同时,该装置采用了基于气泡的声微流技术,增加了分析物分子与电极表面的接触,进一步优化了电化学性能。图1:PμSL打印微柱阵列模具+PDMS二次翻模制备微柱阵列电极、PμSL打印截断圆锥阵列模具+PDMS翻模制备截断圆锥空腔阵列微柱阵列电极的制造过程主要依赖于面投影微立体光刻(PμSL)技术和PDMS翻模技术,该团队利用摩方精密nanoArchP140将光敏树脂打印在载玻片上,这样就形成了微柱阵列的阳模,然后以PDMS 翻模的阴模作为模板,采用二次翻模制造出 PDMS 微柱阵列,选用镀金微柱阵列作为电极层的工作电极,其中微柱阵列最小特征尺寸可达50μm。图2:微柱阵列面投影微立体光刻(PμSL)技术结合PDMS翻模技术可制备微流控电化学生物传感芯片,所制得的传感芯片线性范围宽, 灵敏度高,可广泛用于蛋白质分析及病毒检测中。图3:过氧化氢检测图4:肌氨酸检测原文:Biosensors and Bioelectronics. 223, 114703 (2023)仿生自供电传感器(易便携)来自湖南大学、阿卜杜拉国王科技大学的团队协作研发了一种便携式3D打印仿生传感装置,其光电响应能力得到了显著增强,可实现双酚 A (BPA) 的灵敏检测。该装置利用高反应性的双电极系统,在光辐射的作用下产生电输出,提供传感信号,解决了依赖外部电源的问题。图5:蕨类植物N/Ov/BiVO4光阳极的原位合成步骤图6:N/Ov/BiVO4光阳极表面修饰的bpa特异性适配体示意图这种独特的蕨类仿生结构提升了传感系统的传质效率,并为传感器提供了丰富的适体结合位点,实现了信号的放大。该团队将检测系统集成到了基于微纳 3D 打印技术的微模型中,利用摩方精密microArch S240打印出微流道模型(宽约2.5mm),其内含多个孔道 ,可与电极集成生成小型易便携的传感器。图7:拟设计的三维传感装置的模型图面投影微立体光刻(PμSL)技术可高精度定制微流道模型 ,有助于制备自供电传感器 ,实现对双酚A(致癌致畸) 的特异性检测。图8:传感器性能表征—双酚A检测原文:Biosens Bioelectron. 220, 114817(2023)展会现场,摩方精密展出了系列自主研发的多领域应用样件,吸引众多来自生物医疗、学术科研、创新领域等业界专家学者前来参观,其中包括深圳市微米纳米技术学会会长、北京大学教授金玉丰,香港大学教授陆洋和武汉大学工业科学研究院执行院长刘胜等。摩方精密会继续秉持着深入钻研的精神,持续在微纳 3D 打印技术领域深耕,以技术和终端应用为突破口,为客户带来更多创新性的产品和解决方案,引领行业的新篇章。
  • 新材料领域:物联无线微功耗电容感应触摸开关
    研究人员利用新型印刷技术制备了平面型薄膜电容感应芯片,并基于迷你单片机及低功耗蓝牙无线通讯技术,开发了一种低成本的新型物联无线微功耗电容感应触摸开关技术,其可以实现远程无线触摸控制开关,无须与墙面接触,使用十分方便, 本产品应用广泛,除了常见的智能家居系统,还可以在智能建筑、智能医院、智慧旅店、智慧养殖等系统中使用。主要技术指标(或参数):   1、功耗:50-100mW;   2、最大无线操作距离:100m;   3、无线通讯设备类型:蓝牙;   4、使用寿命:大于10万次;   5、工作温度:-10℃~60℃;   6、工作湿度: 10~95%RH;   7、符合人体工学设计;   8、外观精致时尚;   9、安装方便。   应用领域:   智能家居、智能建筑、智能医院、智慧旅店、智慧养殖等系统中使用的远程无线触摸控制开关。   市场前景:   现代生活需要人性化的电工开关产品。电工开关是每个人每天都要亲密接触的,操控次数远超过其它电器。传统的机械式电工开关,从发明灯泡到现在一直都在使用,它满足了人们的基本控制需求。然而在各种智能电子设备早已实现了触摸操控功能的今天,传统机械式操控的墙壁电工开关已经远远落后时代的需求。   此外,电工开关企业竞争需要产品升级换代。当前,电工企业处在一个转型期,低端产品已经无利可图。据有关部门统计,目前国内生产传统开关(插座)的电工企业大约有2800余家,具备生产许可资格的约有1500余家。加上西蒙电气、罗格朗等一大批外资企业凭借资本、技术、品牌等优势纷纷抢滩中国,国内电工市场竞争空前激烈。目前主要集中在品牌、价格、外观、材质上恶性竞争,传统开关(插座)利润的赢利空间大幅度下滑。业内人士普遍认为,相对于几年前,现有各类开关(插座)产品利润下降了10%-18%,产品为微利经营状态。所以,整个电工行业需要提升产品档次,企业需要新的经济增长点。   拟转化的方式(或合作模式):   可采用研究所与企业通过成果转让或技术入股等方式,共同推进该成果的产业化。   相关图片:
  • 车内暴晒过瓶装水不能喝?官方检测结果来了!
    天气热了,各类瓶装水也进入了销售高峰期。夏季为及时补充水分,不少车主会备些瓶装饮用水在车里,可是……放了这么长时间的水会不会变质?暴晒会不会导致塑化剂迁移?没喝完的半瓶水还能喝吗?南京市市场监督管理局选取了超市里常见的10种品牌瓶装饮用水作为实验对象,分别对未开封和喝了一半的瓶装水进行检验。长期放在车里的瓶装水会变质吗?工作人员将未开封的瓶装水分别放置在车内后备箱和前排座位上,主要区别在于前者所处环境是高温避光,后者是高温且阳光直射。通过连续10天的取样检测,结果显示,各类矿饮用水的质量都很赞!均未检出塑化剂,微生物结果也符合食品安全国家标准限量。一图看懂塑料标识各类塑料包装标识车里喝剩的半瓶水还能喝吗?7名身体健康的小伙伴受邀参与本次试验,每人选择1款瓶装饮用水分多次喝完约一半后,放入车内前排水槽位置,分别间隔12小时、24小时和48小时取样后送实验室检测比对。从实验结果来看,铜绿假单胞菌、亚硝酸盐均未检出,塑化剂(DEHP、DBP)、大肠菌群均小于定量限。唯一有检出的是菌落总数,这是由于人口腔内存在大量的微生物导致。存放24小时后,绝大部分样本的菌落总数呈递减趋势甚至未检出。可能是饮用水中的营养成分不足以维持微生物的生长,持续的高温环境导致瓶装水中的微生物难以存活所致。总结一下,夏季放车里的瓶装水,一般情况下不会变质。不过还是建议大家,不喝车内剩下一半的水,最好一次喝完,避免浪费。
  • 武汉理工麦立强教授等在《自然催化》发表最新成果:成功研制超快充水系锌离子电池
    电池的超快充电特性对于便携式电子设备和电动汽车等储能设备至关重要。然而,受限于传统离子穿梭模型,电化学储能器件的倍率性能难以实现新的突破。近日,武汉理工大学麦立强教授团队与新西兰奥克兰大学王子运教授、美国阿贡国家实验室Khalil Amine院士、浙江大学陆俊教授合作,提出了一种基于Zn2+催化水裂解及其产物*OH存储为主导的电池快充机制,通过氮化钒与ZnSO4的最优化组合,实现了超高的倍率性能。相关研究成果以“Zn2+-mediated catalysis for fast-charging aqueous Zn-ion batteries”为题发表在《Nature Catalysis》上。这是武汉理工大学首次以第一完成单位在《Nature Catalysis》上发表的高水平研究论文。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41929-024-01169-6 成果简介本工作提出了一种基于催化机理实现的超快充储能模型。与传统离子穿梭模型的行为不同,催化储能模型的核心是水裂解过程中*OH的吸脱附,通过调节溶剂化的金属离子和固体正极对水裂解的作用,实现了超高倍率的*OH存储。这项工作为为开发高功率、高安全的储能系统提供了新的理论基础和技术路径。论文内容近年来,具有超快充特性的水系锌离子电池(AZIBs)吸引了广泛研究和关注。然而,其底层储能机制尚未得到充分解释。具体而言,在传统的离子穿梭理论中,阳离子在正负极材料之间及电解液中穿梭实现充放电。根据这一理论,电池充电速率与阳离子的电荷半径比(q/r)相关。通常,较高的q/r值会导致较高的固相迁移势垒和水合焓。前者使得离子难以在电极材料内部扩散,后者使其难以穿过电极-电解液界面。因此,该理论预测下Zn2+的动力学应慢于Li+和Na+等单价离子。反常的是,AZIBs报道的倍率性能远超其他单价和多价金属离子,表明可能存在未被揭示的电荷存储机制。研究表明,AZIBs的高倍率性能通常与H+/H2O/OH-的嵌入/赝电容行为相关,但这些物种存在于所有水系金属离子电池(AMBs)中,并非AZIBs独有,因此,Zn2+可能在增强H+/H2O/OH-存储方面发挥了独特作用。H+/H2O/OH-也是电催化研究中的关键物种,且电催化中的反应速率远超电池中的反应速率。鉴于*OH吸附行为在析氧反应(OER)、氧还原反应(ORR)及AZIBs中具有共性,基于水裂解及*OH吸脱附的电荷存储可能解释AZIBs的高倍率性能。在Zn2+的帮助下,水裂解及*OH吸脱附的动力学显著加快,提供了不同于传统离子穿梭模型的快充机制。电极(E)和溶剂鞘中的金属离子(M)对水的吸附行为显著影响其裂解反应速率和产物,本工作调控了E-H2O和M-H2O之间的协同作用以实现更高的速率。DFT计算结果表明,E和溶剂化的Mn+对于水裂解活性的影响可以分别通过它们的d带中心和离子电负性进行量化。基于此,本工作定义并计算了大量正极材料和溶剂化Mn+上的OH吸附能,将水裂解活性与电极材料(ΔGOH(E))和溶解金属离子(ΔGOH(M))对OH的吸附能进行了组合对比。结果显示了两个不同的区域:强吸附区域和适度吸附区域。前者可能导致金属氧化物或氢氧化物的形成,而后者在正极材料和金属离子对OH的吸附能力之间达到了更好的平衡。VN位于适度吸附区域中心,展示了最佳的吸脱吸平衡和快速的水裂解动力学。因此,VN与Zn2+的组合有望实现最佳水裂解活性。常规VN在水中和空气中极易氧化,从而打破模型预测的最佳VN-Zn2+平衡。通过构筑的三维多孔还原氧化石墨烯气凝胶限域VN纳米簇,本工作成功合成了模型预测的纯VN(VN@rGO)。使用水系ZnSO4电解液时,VN-Zn2+组合主要通过水解离生成的OH的可逆吸脱附有效完成了存储过程。实验结果确定了Zn2+-VN组合提供了接近最优的OH吸脱附过程,实现了快充性能——在300,000 mA g-1的高电流密度下容量达到577.1 mAh g-1。图文导读图1. 水系锌离子电池性能反常及催化储能模型图2. 理论预测与最优化正极材料/电解液金属阳离子筛选图3. 模型预测的纯VN@rGO构筑图4. 水裂解及*OH储能机理图5. 高倍率、长循环电化学性能通讯作者简介麦立强,武汉理工大学首席教授,博导,副校长,国家杰青(2014),长江学者(2016),“万人计划”领军人才(2016),国家重点研发计划首席科学家,英国皇家化学会会士(2018),中国微米纳米技术学会会士(2022),中国化学会会士(2023)。材料化学与功能材料领域知名专家,长期从事新能源材料与器件科学技术及应用研究,构筑了国际上第一个单根纳米线器件电子/离子输运原位表征的普适新模型,建立了调控电化学反应动力学的“麦-晏”场效应储能等电子/离子双连续输运理论,突破了储能材料与器件的批量化制备技术,并实现成果转化与应用。在Nature(3篇)、Science(1篇)等刊物发表SCI论文610余篇,其中以第一或通讯作者发表Nature 2篇、Nature子刊及Cell子刊24篇,SCI他引1000次以上1篇、800次以上5篇、400次以上20篇,高被引论文117篇,热点论文26篇,SCI总他引5.6万余次,撰写中文专著2部、英文专著2部、英文专著章节2部,参编《中国材料科学2035发展战略》1部。获授权国家发明专利148项,其中28项专利与华为等31家企业进行产学研成果转化与应用。主持国家重大科研仪器专项等国家级项目30余项。以第一完成人获国家自然科学二等奖、何梁何利基金科学与技术创新奖、国际电化学能源科学与技术大会卓越研究奖(每年仅2人)、国际车用锂电池协会卓越研究奖、国家教学成果二等奖、教育部/湖北省自然科学一等奖(3项)和中国材料研究学会技术发明一等奖,连续五年入选科睿唯安全球高被引科学家。王子运,新西兰奥克兰大学副教授、计算化学家。2015年博士毕业于英国女王大学,师从胡培君院士。先后在斯坦福大学(合作导师 Jens K. Nø rskov院士)和多伦多大学(合作导师Edward H. Sargent院士)从事博士后研究,主要研究方向包括二氧化碳电还原的理论计算、人工智能辅助多相催化设计和表面微动力学。以通讯作者或(共同)第一作者发表文章40余篇,其中Nature 2篇,Nature Catal. 5篇,Nature Energy 1篇,Nature Commun. 3篇, J. Am. Chem. Soc. 7篇。文章被引10000余次,H因子45,入选斯坦福大学全球前2%顶尖科学家榜。 Khalil Amine 研究员,美国阿贡国家实验室高级院士,美国国家研究领事成员,ABAA(先进的动力汽车用锂离子电池国际例会,2009年创立)的创始人和主席,《Nano Energy》期刊副主编。目前已发表学术论文400余篇,被引近3万次。陆俊,浙江大学讲席教授,国家级高层次人才。2000年毕业于中国科学技术大学,获得学士学位;2008年毕业于犹他大学,获材料科学博士学位。回国前任美国阿贡国家实验室化学研究员(终身教授)。研究领域聚焦在高性能正极/负极材料、先进表征技术、锂金属电池、锂硫电池、锂空电池、下一代电池技术以及电池回收等方面,主持或参与了储能电池电极材料及其关键技术、催化材料设计与合成等多个研发项目,以通讯作者/第一作者发表SCI收录论文超过500篇,其中包括Science、Nature及其子刊Nature Energy、Nature Nanotechnology、Nature Catalysis、Nature Review Materials、Nature Communications共计超过60篇,论文总引用数超过60000次,H指数超过137;在2018&minus 2022年连续入选科全球高被引科学家,尤其是2021-2022年连续在材料科学和化学双学科领域入选,专利超过20项;担任ACS Applied Materials & Interfaces副主编,电化学协会(ECS)电池分部成员,国际电化学能源科学院副委员和董事会委员,荣获电化学能源存储与转换领域内20多项重要奖励,包括全球百大科技研发奖(2019, R&D 100 Award,即美国科技界的“奥斯卡”创新奖)、美国电化学会电池分会技术奖(Battery Division Technology Award, ECS, 2022)、美国化学会能源与燃料部(ENFL)电化学储能杰出研究员奖(2022)、国际电池材料协会(IBA)杰出研究奖(2022)。
  • MPMS协助北大谢灿课题组发现磁感应蛋白:或揭开“第六感”之谜
    2015年11月16日,北京大学生命科学学院的谢灿课题组在Nature Materials(Nature Materials 15, 217–226 (2016) | doi:10.1038/nmat4484)杂志在线发表论文,次报道了一个全新的磁受体蛋白(MagR),该突破性进展或将揭开被称为生物“六感”的磁觉之谜,并推动整个生物磁感受能力研究领域的发展。 在该文章中作者提出了一个基于蛋白质的生物指南针模型(Biocompass model)。该模型认为,存在一个铁结合蛋白作为磁感应受体(Magnetoreceptor,MagR),该蛋白通过线性多聚化组装,形成了一个棒状的蛋白质复合物(Magnetosensor),就像一个小磁棒一样有南北,通过MPMS综合物性测量系统对该MagR受体的微弱磁性进行了检测。蛋白质的生物指南针模型(图片来源:Siying Qin et al. Nature Materials 15, 217–226 (2016)) 生物物理学和物理学实验证明,MagR蛋白复合物具有很明显的内禀磁矩,能通过磁场在实验室富集和纯化得到。作者不仅从物理性质上测量了该蛋白在溶液状态下的磁性特征,还通过电镜观察到MagR蛋白质复合物能感应到微弱的地球磁场(在北京大致为0.4高斯),并沿着地球磁场排列。人工增强磁场强度可以导致这种排列更加有序。实验中也观测到了蛋白质晶体呈现强的磁性,能明显被铁磁物质吸引,当外界磁场突然反向时,蛋白质棒状复合物会发生180° 跳转。作者推测该蛋白质复合物磁性的物理基础可能基于MagR蛋白在棒状多聚复合物的轴线上铁原子的有序排列以及在由铁硫簇形成的平行“铁环”中可能存在环形电流。在MPMS磁学性质测量系统上测得的MagR磁学数据(图片来源:Siying Qin et al. Nature Materials 15, 217–226 (2016)) 值得一提的是该MagR的其微弱亚铁磁性在Quantum Design MPMS XL-1 1T的主机系统上检测出来,给磁感应蛋白的理论提供了强有力的实验数据支撑。MPMS磁学性质测量系统为此次生物医学的突破做出了巨大贡献,同时也意味着MPMS磁学测量系统的将拓展到更多更广泛的应用领域,为广大科研工作者提供更多帮助。相关产品MPMS3-新一代磁学测量系统 :http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C17089.htm关于Quantum Design Quantum Design是的科研设备制造商和仪器分销商,于1982年创建于美国加州圣迭戈。公司生产的 SQUID 磁学测量系统 (MPMS) 和材料综合物理性质测量系统 (PPMS) 已经成为公认的测量平台,广泛的分布于上几乎所有材料、物理、化学、纳米等研究领域的实验室。2007年,Quantum Design并购了欧洲大的仪器分销商LOT公司,现已成为著名的科学仪器领域的跨国公司。目前公司拥有分布于英国、美国、法国、德国、巴西、印度,日本和中国等地区的数十个分公司和办事处,业务遍及全球一百多个和地区。中国地区是Quantum Design公司活跃的市场,公司在北京、上海和广州设有分公司或办事处。几十年来,公司与中国的科研和教育领域的合作有成效,为中国科研的进步提供了先进的设备以及高质量的服务。
  • China Lab谁最赞?天平仪器哪家强?
    2015年China Lab于3月14日在广州圆满落幕,奥豪斯盛装出席此次展会,取得了一系列丰硕成果,吸引了众多专业观众前来咨询洽谈。借助于华南地区首屈一指的实验室设备交流互动平台,奥豪斯与广大合作伙伴、最终用户进行了面对面、有效且充实的沟通,获得了广泛的赞誉。那么,在China Lab展会上,谁最赞呢?天平仪器哪家强呢?“智享其成”获最赞,EX准微量天平最抢眼!展会期间,奥豪斯重磅展出了最高级别、操作犹如智能手机一样直观、便捷的Explorer准微量天平,获得了来自20多个国家和地区专业用户的无限称赞。全新 Explorer准微量天平采用Smart Text2.0软件,一款极为便捷的图形界面软件,同时配以5.7寸超大彩色触摸屏,通过直观、快捷的图标菜单导航,使该天平如智能手机一样便捷、直观。 “卓越无线感应性能” 吸引了众多观众惊奇的目光Explorer准微量天平配置了4个无线感应器,在称量操作过程中,用户无需放下样品,只在感应器上方挥手即可轻松操作去皮、清零、打印、开启风罩门、去静电等操作。在销售工程师演示的过程中,获得了众多观众惊讶的目光。 Explorer准微量 天平China Lab是奥豪斯2015年参展计划中的首场展会,紧接着我们将重装出击于4月20日—22日在上海光大举办的在全球范围内有重要影响力的中国国际衡器展,展位号A105、A106、A107、A108,真诚邀请广大合作伙伴和客户参观指导。在展会现场我们将有更多惊奇呈现,有更多精美礼品等您来拿!
  • 立夏放假?快醒醒,先解锁正确的喝水姿势
    五一假期归来,俞敏洪建议24个节气都放假的调侃冲上热搜。万物繁茂,始于立夏。立夏时节,由于日照时长增加,气温普遍升高,养生建议除了清淡饮食、作息规律之外,还要注意合理补充水分。科学补水第一步:规避重金属风险相比于塑料杯和内衬为金属的杯子,陶瓷杯通常给人更安全的印象,因此被广泛用作水杯、咖啡杯、茶杯等。市面上高颜值的陶瓷水杯很受欢迎,但却藏着不小的安全隐患,尤其是内壁涂有彩色釉的杯子,当盛入开水或酸、碱性较高的饮料时,釉中的一些铝及其他金属元素就容易溶出。而过多的重金属会引起人体甲状腺肿大、心力衰竭等严重疾病,因此科学补水的第一步,是严格控制陶瓷水杯中重金属含量,规避重金属带来的危害。消解:陶瓷中重金属含量检测的前提《GB/T 3534-2002 日用陶瓷器铅、镉溶出量的测定方法》是目前测量日用陶瓷中重金属铅和镉溶出量的国标方法。《GB 12651-2003 与食物接触的陶瓷制品铅、镉溶出量允许极限》是日用陶瓷中重金属铅和镉溶出量的限量标准。但要想确定整个陶瓷水杯中重金属含量是否超标,我们则需要对整块陶瓷材料进行分析测试,这就需要先对陶瓷材料进行消解处理。陶瓷材料多为用天然或合成化合物经过成形和高温烧结制成,具有高熔点(大多在2000℃以上)、耐氧化、耐酸腐蚀等特性,因此很难消解,消解温度通常都在230℃以上,市面上普通的消解罐在200℃以上会发生形变,从而破坏消解罐密封性,导致消解不完全。因此,消解这类材料就需要消解罐既能耐高温,也要具有良好的压力控制能力,才能确保良好的消解效果。本文使用屹尧科技M6高通量微波消解仪,对陶瓷材料进行了完全消解,消解液澄清透明。有利于后端分析仪器对陶瓷材料中各种重金属含量的准确测定。实验部分仪器M6微波消解仪UHP10超高压消解转子M6微波消解仪+UHP10超高压消解转子样品及试剂样品:氧化铝陶瓷材料试剂:硝酸(优级纯)、磷酸(优级纯)测试过程1、 称取0.1g样品,置于消解罐中。2、 向消解罐中加入相应体积比例的硝酸和磷酸。3、 空白对照直接加入相应的酸。所有消解罐盖好密封盖,装入套筒中,安装在框架内。放入炉腔后,按表1进行微波消解。表1 微波消解程序4、消解完毕后冷却至室温,按照表1程序再次消解。5、待程序运行完毕,冷却至80℃以下取出,打开消解罐,用超纯水定容至50mL。6、消解结果:样品完全消解,消解液澄清透明。小结想验证陶瓷水杯是否安全、重金属含量是否超标,首先要对陶瓷材料进行消解。本文使用M6微波消解仪对陶瓷材料进行了完全消解,消解液澄清透明无沉淀,消解效果良好,有利于后端分析仪器对陶瓷材料中重金属含量的准确测定。炎炎夏日,屹尧助您科学安全补水,远离重金属危害。
  • 石河子大学王振华课题组《Water》:基于水-沙运动特性的分流对冲式滴灌灌水器抗堵性能优化
    滴灌灌水器位于滴灌系统的最末级,其内部流道的尺寸通常介于0.5~1.2 mm之间,能够将管道中的有压水转变为点滴状水流实现节水灌溉。滴灌灌水器的水力性能决定了灌溉均匀性和灌溉质量。已有研究结果表明,改变灌水器内部流道结构可以显著提升灌水器的水力性能。然而,为了解决灌溉水资源短缺的问题,许多地区使用高含沙量的水源作为灌溉水源,滴灌灌水器堵塞的问题也随之而来。因此在提升滴灌灌水器水力性能的同时,还需对灌水器流道开展结构优化以提升滴灌灌水器的抗堵塞性能,进而提升滴灌系统的使用寿命。近期,石河子大学王振华教授团队提出了一种分流对冲式滴灌灌水器和基于水-沙运动特性的灌水器抗堵优化方案。该团队利用新型一体化打印技术(nanoArch S140,摩方精密)实现了滴灌灌水器流道试件的高精度3D打印,并开展了物理试验和数值模拟研究。该研究提出的灌水器抗堵优化方案在维持灌水器水力性能的前提下,能够使灌水器的抗堵塞性能提升60%。相关成果以“Anti-Clogging Performance Optimization for Shunt-Hedging Drip Irrigation Emitters Based on Water-Sand Motion Characteristics”为题发表在《Water》期刊上。图1. (a)分流对冲式流道结构参数及打印试件。(b)灌水器性能试验平台。(c)灌水器流量试验值和模拟值的误差曲线。分流对冲式流道的结构参数及打印试件如图1(a)所示,流道由8个“回”字形流道单元组成,每个流道单元宽2.6 mm,深0.8 mm。通过电子显微镜对试件进行测量,其打印精度达0.01 mm,满足试验要求。将灌水器试件置于图1(b)所示的试验平台上测定其流量,如图1(c)所示,对不同压力下的流量实测值进行拟合得到灌水器的流态指数为0.479,水力性能优良,流量实测值与流量模拟值的误差在1.29~3.21%之间,证明了本文数值模拟方法、结果及精度的准确性。图2. (a)分流对冲式流道内部流场分布。(b)不同粒径沙粒在流道中的运移轨迹及速度变化。(c)3g/L 的浑水浓度下流道堵塞实物图。图2(a)为通过数值模拟得到流道中深截面处的速度和压力分布云图。模拟结果表明,每个流道单元内的速度分布一致,定义导流件背部为漩涡区I,分流件背部为漩涡区Ⅱ,其余区域为主流区Ⅲ,其中水流对冲区为区域Ⅲ*。主流区Ⅲ的水流流速介于1.21~4.53 m/s之间,漩涡区I和Ⅱ中的水流流速介于0.11~1.21 m/s之间。0.05、0.10和0.15 mm沙粒的运动轨迹及速度如图2(b)所示,沙粒在漩涡区I和Ⅱ中的运移速度在0.06~1.10 m/s之间,沙粒容易发生沉积,相较而言,由直角边壁包围形成的漩涡区I不仅促使沙粒稳定沉积,还使沙粒在大漩涡的作用下互相粘结形成团聚体,造成灌水器堵塞的风险较高。这与浑水试验的结果一致,如图2(c)所示,沙粒在漩涡区Ⅰ中持续堆积,导致流道堵塞。图3. (a)不同粒径沙粒在流道中的跟随性变化。(b)沙粒-流道边壁-漩涡相互作用关系示意图。图4. (a)结构优化示意图。(b)优化后流道的速度分布及沙粒运动轨迹。(c)优化前(SHDIE1)、后(SHDIE2)分流对冲式灌水器的水力特性曲线。(d)优化前(SHDIE1)、后(SHDIE2)分流对冲式灌水器短周期抗堵塞试验结果。(e)3g/L 的浑水浓度下优化后流道堵塞实物图。进一步分析沙粒-流道边壁-漩涡区Ⅰ的相互作用关系,如图3(a)所示,沙粒与流道边壁的敏感区域发生碰撞会导致其运动方向突变并进入漩涡区Ⅰ沉积,这是造成流道堵塞的重要原因。通过统计沙粒与边壁的碰撞位置,确定出A、B、C三个壁面容易导致沙粒进入漩涡区沉积的敏感区域范围,分别为0≤LA≤0.58,0≤LB≤0.64和0≤LC≤0.90 mm。图3(b)显示了不同粒径沙粒沿流道运动时对水流的跟随性变化。沙粒粒径越大,速度幅值比η和速度相位差β的数值越小,跟随性也就越差,这表明粒径越大的沙粒与流道边壁的敏感区域碰撞后越容易进入漩涡区沉积。针对敏感区域范围开展结构优化,使沙粒顺畅通过所有流道单元以提升流道的抗堵塞性能。如图4(a)所示,采用直线几何的方法对阻挡沙粒运动的A面的敏感区域0≤LA≤0.58 mm进行切除,对B、C面敏感区域0≤LB≤0.64 mm和0≤LC≤0.90 mm构成的直角三角形空间所覆盖的低速漩涡区进行填充,得到优化后的分流对冲式流道。对优化后的分流对冲式流道及其灌水器再次开展数值模拟和清水、浑水物理试验,结果分别如图4(b)、(c)、(d)和(e)所示,优化后流道的主流区面积占比提升21%,沙粒的运动轨迹变得光滑有规律。清水试验下优化后流道的水力性能为0.486,仅下降1.46%;浑水试验下优化后流道在第24次灌水后发生堵塞,抗堵塞性能大幅提升60%。基于沙粒运动特性明确流道边壁敏感区域,进而开展的结构优化方案具备可行性。
  • 关于实验室纯水相关的17个问题
    关于实验室纯水相关的17个问题在日常的实验室工作中,老师和同学们对纯水(超纯水)有着诸多疑问,今天小Z整理一些常见问题,并邀请了我们的技术人员进行解答,往下看吧! 01Q纯水跟纯化水有什么区别?A仅仅是翻译问题,两者一样。 O2Q蒸馏水和纯化水的区别?A蒸馏是一种纯化工艺,蒸馏制备的水称之为蒸馏水,是纯化水的一种。但是由于该方法的高能耗等原因,在实验室中该工艺已经逐渐被纯水机代替。 03Q实验室放假期间水机是否可以暂时停机?A可以,但纯水机别关,容易滋生微生物。机器设置有自动循环,自动循环过程中可以利用系统紫外灯进行杀菌。 04Q超纯水机上的紫外灯需要每年更换吗?A看用水量,一般是一年一换,随使用时间延长,会出现照射强度降低的问题。 05Q黄色指示灯的情况下水是可以用吗?A可以,但是要注意为什么出现黄灯,一般的警示是按照生命周期设计的。 06Q实验室用水的自检周期是多久?A重大耗材更换后或者一个自然年。 07Q配件能够自己更换吗?A部分耗材是支持用户自行更换的,且在人机交互界面能够获得详细的指导,但是紫外灯需要默克工程师或授权代理商工程师更换。 08Q耗材过期会强制锁设备吗?A不会,但会有水质劣化的风险。 09Q超滤多久冲洗一次啊?A您问的是超纯水的终端过滤器吗?如果是,建议90天更换一次,如果您询问的是预处理中的超滤柱,是自动冲洗的,默认每天凌晨一点自动冲洗-次。 10Q纯水机不关机的意思是一直制备纯水吗?A不是,储水系统中有液位感应器,当达到预设体积后会停止产水。机器有自循环,停止产水后系统自循环会定时启动,以保证下次取水的水质正常。 11Q一级水的有效期可以多久?A即取即用。 12Q水机的耗材多长时间更换?A根据过水量、进水条件、使用时间综合决定的,可参考机器的提醒信息。 13Q二级水可溶性硅指标不合格时对常规理A化实验是否有影响?有影响。 14Q放在质谱的一-级水需要一天一换吗?A是每次都换。 15Q新冠病毒检测是否也需要用到纯水?A需要。 16Q水机电阻率正常,用于液相色谱出现杂峰,且基线不平稳,为什么?A水有四个核心杂质,LC测试要注意TOC的影响。 17Q测水中的钠和氯配置标准溶液的时候用什么水呢?A如果自己实验室的水本底比较好,使用自己实验室的水,如果不好,采用待测水样的水,然后采用标加法测试。
  • 建卫陶瓷行业通过七项新国标 下半年正式推行
    2011年下半年,建筑卫生陶瓷行业将有7项新国家标准被正式推行。这7项新国家标准已被全国建筑卫生陶瓷标准化委员会专家组审议通过。  据悉,2011年将要实施的建筑卫生陶瓷新国标包括:《建筑卫生陶瓷分类及术语》国家标准、《节水型卫生洁具》国家标准、《便器用压力冲水装置》国家标准、《便器用重力式冲洗装置》国家标准、《防静电陶瓷砖》国家标准、《陶瓷地砖表面防滑性试验方法》国家标准和《建筑卫生陶瓷用原料黏土》国家标准。  其中,第1项国家标准是对《陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语》的修订,其他6项都是新制定的国家标准,涉及建筑陶瓷、卫生洁具、建筑卫生陶瓷用原料等。  有关负责人表示,这些标准都是最新制定的,拥有行业内的最高发言权,对企业和行业的发展影响较大。业内专家分析表示,标准的制定肯定会综合考虑大多数企业的情况,大多数企业是可以达到标准的。这7项国家标准将在修改、完善后,于2011年下半年正式执行。届时,这些新的国家标准可能被强制性推行。
  • 超声波为水下仪器和人体植入设备充电
    使用超声波探头为人体植入电子设备无线充电的示意图图片来源:韩国科学技术研究院  科技日报北京4月19日电 (记者张梦然)随着人口老龄化和医疗技术的进步,使用人工心脏起搏器和除颤器等植入式电子设备的患者数量在全球范围内不断增加。韩国科学技术研究院(KIST)宣布,由电子材料研究中心宋宪哲博士领导的研究团队开发了一种可应用于人体植入物的超声波无线能量传输充电技术,该技术也可为监测海底电缆状况的传感器等水下仪器的电池充电。相关研究近日发表在《能源和环境科学》杂志上。  电磁感应和磁共振可用于无线能量传输。电磁感应目前用于智能手机和无线耳机。但其使用的限制是电磁波不能穿过水或金属,导致充电距离短。此外,由于充电过程中产生的热量是有害的,因此这种方法不能轻易地用于为植入式医疗装置充电。磁共振法要求磁场发生器和发射装置的共振频率完全相同,存在干扰其他无线通信频率(如Wi-Fi和蓝牙)的风险。  KIST团队采用超声波而不是电磁波或磁场作为能量传输介质。使用超声波的声呐通常用于水下环境,在器官或胎儿状况诊断等各种医疗应用中,超声波在人体中的安全性已得到验证。然而,现有的声能传输方法由于声能传输效率低,不易实现商业化。  研究小组开发了一种模型,该模型使用摩擦电原理接收超声波并将其转换为电能,该原理可有效地将微小的机械振动转换为电能。通过在摩擦发电机中添加铁电材料,超声波能量传递效率从不到1%显著提高到4%以上。其可在6厘米的距离处充电超过8毫瓦的功率,这足以同时操作200个LED或在水下传输蓝牙传感器数据。新开发的装置具有较高的能量转换效率并产生少量热量。  宋博士说:“这项研究表明,电子设备可通过超声波以无线充电方式来驱动。如果未来设备的稳定性和效率进一步提高,这项技术可应用于为植入式传感器或深海传感器无线供电。”
  • 水利部调查云南铬污染 废渣堆放地寸草不生
    近日媒体报道“云南曲靖陆良化工实业有限公司5000多吨工业废料铬渣非法倾倒导致污染”引发关注。8月14日,由国家水利部珠江水利委员会组成的专家组来到曲靖铬废料非法倾倒点进行取样调查。  是否污染南盘江需评估  今年6月12日,曲靖麒麟区有群众反映部分放养山羊死亡,环保局接报后发现系山羊喝剧毒工业废料铬渣下的积水造成。经调查核实,铬渣来自位于曲靖陆良县的化工实业有限公司。  昨日,国家水利部珠江水利委员会一行4人的专家组对曲靖的三宝镇张家营村、越州镇黄泥堡村,还有麒麟区铬渣非法堆放点进行了核查。一是实地核查铬肥料堆放点,二是对可能造成水体污染的地方进行土质、水体取样。目前调查结果还没有出来,要在评估后才能判定是否对南盘江水系造成水体污染。  相关人员表示,结果将会以最快的速度公布。  将对群众损失评估赔偿  曲靖市副市长陈军介绍,下一步曲靖处置该事件的后续工作包括:组织环保专业技术人员对铬渣倾倒地污染情况再进行认真调查和监测,确保无铬渣清理遗漏 将追究监管部门、企业责任,评估赔偿群众损失 继续动态监测好有关区域的水质,定期公布水质监测数据,确保群众生产生活用水安全。同时请求省环保厅向社会公布今年以来南盘江的水质监测数据。  粤桂黔联动交换数据  铬渣事件导致网络传言珠江源南盘江受污染。广东环保厅13日表示,已启动应急预案,全面监测珠江水质,每天对铬进行监测,目前的监测数据显示,珠江水质正常。13日下午,云南省环保厅监察大队大队长黄杰说,南盘江水质一直在监测,没有铬超标的记录。  广东环境监测中心站副主任向运荣介绍,此次南盘江、珠江流域交界监测断面是在各个省份之间,各省之间有通报机制,当环境事故发生后,流域各个省份就会启动环境应急预案。“铬是广东省对水质监测的一项常规指标,数据显示没有超标,珠江上游的广西、贵州也向我们反馈数据,三地正在联动交换数据。监测显示水质是安全的。”  ■ 现场  堆过废渣的地方寸草不生  早在8月10日,《云南信息报》记者冯蔚等人就前往铬渣的倾倒地———曲靖麒麟区越州镇进行了调查采访。昨日,在接受媒体采访时,他描述了当天在现场看到的情况。  “我们在当地村干部带领下走上一条山路,发现路两边土壤颜色很诡异,有白色、黄色、紫色,明显不是当地土壤颜色,地上还有一些小颗粒,非常小像石子一样。当地村民说这就是铬渣,但肉眼分辨不出。”冯蔚说,在靠近这些堆废渣的地方有一些松树,都已经死了,堆过废渣的地方寸草不生,满目疮痍。可能是司机这倒一点那倒一点,最大的一块是半个篮球场那么大,而一路上到处都是。当地村民说,当时把这些废渣清走的时候,连同废渣下面半米多的土都挖了,但是就算挖了土以后,现在还是留下了一些白的、黄的、紫的诡异色彩。  ■ 释疑  倾倒的废料有多少?  140余车铬渣共5222吨  曲靖市政府提供的调查报告称,非法倾倒的铬渣系与陆良化工实业有限公司签订协议、承运该公司的铬渣到贵州进行处理的两名承运人所为,两人为节省运输费用,共在麒麟区三宝镇、茨营乡、越州镇的山上倾倒铬渣140余车,共计5222.38吨。第一次倾倒是4月28日,一直倒到6月12日。目前,两人已被检察机关批准逮捕。  到6月17日,当地共清理铬渣及受污染泥土9130吨,全部运回陆良化工实业公司的专门堆放点。在越州镇此前受污染较重的避险水库叉冲水库旁,曲靖麒麟区环境监察大队副队长尹正武说,废料中的六价铬有剧毒,水溶性强,随雨水流入就把水库污染了。  针对事件通报迟缓质疑,曲靖市宣传部长何华称,“这个事从接到村民举报开始处置,在6月份三天内已把现场铬渣全部清运干净。很多网民误解说,是不是现在媒体曝光了才来关注这个事,才处理这个事,不是这么回事。”  有多少水体被污染?  约4万立方米水受剧毒污染  调查报告显示,受污染的三宝镇张家营村委会黑煤沟的一处100立方米左右的积水潭积水,全部抽运到陆良化工实业公司进行处理。目前,这家化工企业已被停业整顿。  至于叉冲水库受污染的水,正是这里的水经过处理后被排入南盘江而饱受网友质疑。位于越州镇的避险水库叉冲水库紧邻该镇的备用饮用水水库和灌溉用水水库黄泥堡,政府调查报告称,为防止叉冲水库受污染的水渗透至黄泥堡,有关部门及时在黄泥堡入口前方建了一座拦水坝,把近3000立方米受污染的水拦蓄了起来。  对叉冲水库当时蓄积的约4万立方米水和拦蓄下来的近3000立方米水,由专业人员进行了还原、解毒处理,水质达到安全排放标准后排放。  有无人员伤亡情况?  77只牲畜死亡无人伤亡  曲靖市环保局局长杨树先说,“而正是因为离当地群众饮用自来水水源地很远,尚未对群众饮用水安全造成影响,也尚未发现铬渣污染造成人员伤亡。到目前为止,一共有75只山羊、一匹马、一头牛因为喝了大堆铬渣下的高浓剧毒水死亡。”  据曲靖市委宣传部长何华介绍,当地村民的饮水是自来水,自来水水源地离他们村子非常远,所以对饮用水没什么影响。相关评论见A03版  重金属危险废物应急处置上,水处理技术相对简单,也容易用环境质量标准来评估。但对于污染的土壤的处理比较麻烦,因为重金属渗入和渗出多少是相对比较长过程,而且修复也不像水处理那么简单,现在没有环境质量标准,只能是用风险评估的方法来进行确认。目前第一步控制住较大风险,第二步应该对周边场地、土壤、水塘底泥做长期监测。  新闻回顾:  云南曲靖市政府:废料污染未影响饮用水安全  据新华社8月13日电 云南省曲靖市政府透露,云南省曲靖市两个月前发生的铬渣非法倾倒致污事件,因铬渣废料倾倒点距离当地群众饮用自来水水源地很远,未对群众饮用水安全造成影响,也尚未发现铬渣污染造成人员伤亡。对南盘江的影响,据环保部门今年的监测,至今未发现六价铬超标。  曲靖市麒麟区环境监察大队副队长尹正武是第一个接到群众举报并处理现场的人。他告诉记者,6月12日,环保局接报有山羊因饮水后中毒死亡,现场勘查后发现系山羊喝了剧毒工业废料铬渣下的积水造成,当日麒麟区展开排查行动,并发现多处铬渣废料倾倒点。  后经各级各有关部门人员进行全面调查核实,丢放在麒麟区的剧毒工业废料铬渣来自位于曲靖市陆良县的化工实业有限公司,系两位承运人私自非法倾倒,现已被公安机关逮捕。  曲靖市政府13日晚间向新华社记者通报,铬渣污染事件发生后,曲靖市、麒麟区、陆良县立即组织人员进行了处置。及时对倾倒在麒麟区的剧毒工业废料铬渣进行了现场清理,到6月17日,现场清理工作基本完成,共清理铬渣及受污染的泥土9130吨,全部运回了陆良化工实业公司的专门堆放点。对受污染的三宝镇张家营村委会皂角树村黑煤沟的一处100立方米左右的积水潭积水,也全部抽运到该公司进行了处理。  欲了解更多行业动态,请查看“我要测资讯中心”
  • 最新专家共识:鼻腔盐水冲洗可作为预防新冠感染手段
    5月9日,《中国眼耳鼻喉科杂志》提前在线出版了一则《鼻腔盐水冲洗预防新型冠状病毒感染专家共识》(以下简称“《专家共识》”)。该文章认为,面对新冠疫情在世界范围内大流行的严峻局面,加强个人防护成为抗击疫情的重要一环,除规范佩戴口罩外,鼻腔盐水冲洗作为常用的局部鼻腔物理疗法,能减少病毒感染并加快炎症康复,成本低且副作用小,可作为防治新冠病毒感染的经济、有效手段。该共识由中国鼻病研究协作组牵头,召集了来自复旦大学附属眼耳鼻喉科医院、同济大学附属同济医院、上海交通大学附属第六人民医院、四川大学华西医院、首都医科大学附属北京同仁医院等27所知名医院的中青年鼻科专家。包括同济大学附属同济医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师余少卿、重庆医科大学附属第一医院耳鼻咽喉科主任医师杨玉成等。从新冠病毒感染鼻腔的病理机制来看,鼻黏膜纤毛上皮构建的免疫屏障,通过黏液-纤毛清除系统,保持着鼻腔的清洁与功能。其中,鼻黏膜上皮的杯状细胞和分泌细胞表达高水平的血管紧张素转换酶2(ACE2)和跨膜丝氨酸蛋白酶2(TMPRSS2)是病毒感染的关键分子。但是,人类鼻黏膜上皮易受新冠病毒感染。在传播到其他器官前,充当病毒复制的存储库。鼻黏膜病毒感染主要局限于上皮层,最初并不会破坏组织结构与鼻黏膜功能;当病情进一步加重后,会出现鼻黏膜水肿,纤毛上皮细胞坏死等病理改变,并产生嗅觉障碍、流涕等上呼吸道症状,少数严重感染者继而出现肺部或全身的组织炎症损伤,甚至最终发展为急性呼吸窘迫综合征、感染性休克和多器官功能衰竭。并且,鼻腔中的新冠病毒还能逃避疫苗接种和人类中和抗体治疗,因此,保持鼻黏膜生理功能与免疫环境完整,可以影响病毒感染的预防与转归。在鼻腔盐水冲洗的治疗机制方面,鼻腔黏膜的黏液-纤毛清除功能取决于纤毛的运动功能和黏液的流变学性状。在进行鼻腔盐水冲洗时,盐水可以将鼻腔内的尘埃颗粒、变应原和空气污染物等冲洗干净,提高黏膜纤毛摆动功能,减轻黏膜水肿,促进局部血液循环,增强黏膜清理功能。此外,盐水的存在还有助于增加黏膜黏液层的水化作用,提高纤毛摆动频率,减少局部炎症介质产生。这对于改善病毒感染所致的黏液-纤毛功能障碍和黏液停滞尤其有用。在鼻腔盐水冲洗的方式与疗程上,建议取一侧头低位,两侧鼻腔交替进行。从鼻塞较重的一侧开始,以免引起鼻咽部液压增高,导致中耳炎。冲洗过程中,要观察冲洗液中有无血迹、痂皮及脓性分泌物等。冲洗时嘱患者勿用鼻吸气、讲话,以免引起误吸、呛咳或中耳感染。冲洗过程中如出现咳嗽、呕吐、喷嚏等不适现象,应立即停止,稍待片刻后再冲洗。除了使用压力式装置进行鼻腔冲洗外,也可通过雾化式冲洗装置进行鼻腔冲洗。此外,鼻腔盐水冲洗的时间与频次需要根据使用者的年龄、自理能力以及病情和鼻部分泌物等情况而定。常规冲洗治疗,一般为每日2次,每次5-10 min,持续时间没有限制。长期鼻腔盐水冲洗对鼻黏膜的正常免疫屏障功能无不利影响;在每天晨起及入睡前进行鼻腔盐水冲洗还能改善鼻炎的鼻部症状和睡眠质量,值得临床推广应用。
  • 阿拉莫斯国家实验室创人类最强脉冲磁场(图)
    磁场既看不见也摸不着,但是其却是一股强大的力量  据国外媒体报道,洛斯阿拉莫斯国家实验室的两位科学家野茨库尔特(Yates Coulter)和迈克戈登(Mike Gordon)成功创造了在最强磁场领域的世界级记录。该国家实验室的高脉冲磁场实验室的研究小组取得了97.4特斯拉的的磁感强度,这比金属废品收购站使用的巨型电磁铁产生的磁感强度高出100倍。  在今年的8月18日(星期四),一个德国科学家组成的研究团队取得了92.5特斯拉的磁感强度值,而紧随其后,洛斯阿拉莫斯国家实验室的科学家就创造了97.4特斯拉的磁感强度。别小看这些看似数值并不是很高的磁感强度值,要知道,地球的磁感强度为0.0004特斯拉,而一个垃圾场用于吸取废旧金属的磁铁产生的磁感强度为1特斯拉,以及医疗用得核磁共振成像扫描的磁感强度为3特斯拉。在物理学中,描述磁场的强弱用磁感强度(磁感应强度)来表示,在国际单位制中,磁感应强度单位为特斯拉(T),而高斯与特斯拉换算比为,1特斯拉等于1万高斯。  能够产生极高磁感应强度的无损脉冲为科学家提供了一个前所未有的工具,这项技术可以应用于研究材料的基本属性,范围可以从金属和超导体到半导体和绝缘体。而在高磁感强度下,也为科学家提供了有关材料性能的研究方向,以及关于电子相互作用的有价值线索。随着近年来对高磁感强度领域的成就,洛斯阿拉莫斯国家实验室脉冲磁场实验室将定期为磁场研究领域的科学家提供高磁感强度的脉冲磁场,可以达到95特斯拉的水平,这同时也说明,洛斯阿拉莫斯国家实验室可以为全世界的磁场研究人员提供研究服务。  而能够将磁感应强度达到100特斯拉,是来自全世界各国磁场研究人员的共同梦想,其中包括德国、中国、法国和日本的磁场实验室,都在追逐着100特斯拉的极限目标,而洛斯阿拉莫斯国家实验室则率先将磁感强度提高至非常接近这个极限目标。  如此强大的磁铁产生的磁场,有着非常广泛的科学研究价值,同时也对相关领域的调查研究产生深远的影响,特别是在微观领域上,让科学家了解如何设计和控制材料的性质和功能。在这种类型的强磁场下,可以让研究人员仔细地调整材料的参数,实现更加完美的非损性磁场。高磁感强度的磁场可以使电子局限于纳米尺度的轨道上,从而有助于揭示材料的基本量子性质。  在阿拉莫斯国家实验室8月18日的实验中,物质凝聚态学的科学家们,高场磁体技术人员,技师以及脉冲磁铁的工程师们目睹了NHMFL-PFF高强度磁感发生器夺回世界纪录的瞬间时是多么地兴奋,而在此之前,磁场实验室的氛围是非常地窒息,科学家们都聚集在控制显示屏前,显示了创纪录前的紧张与期待感。而当迈克戈登指挥控制1.4千兆瓦发电器系统对准磁铁时,实验室中的所有目光都聚集在监控显示器上,显示了接近100特斯拉的世界级磁感强度。而其中还有一个小插曲,在实验进行之前,实验室所在在大楼根据安全协议必须是个无人区。  在实验过程中,实验室的科学家们听到了一种变形程度较低的嗡嗡声,紧随其后的是金属发出刺耳的声音信号,感觉到类似脊柱刺痛感,精确的分布式电流超过了100兆焦耳的能量。随着声音的消退,以及显示器显示磁铁的完美表现,科学家将注意转向在实验过程中的现成测量,证明磁铁已达到92.5特斯拉,这个数据对于洛斯阿拉莫斯国家实验室而言,早在五年前就已经达到了,这同时也是德国的科学家小组所取得的数据。  而在第二天的下一阶段的实验中,实验室一举达到97.4特斯拉的成就。后来,研究人员查尔斯米尔克(Charles Mielke)、尼尔哈里森(Neil Harrison)、苏珊(Susan Seestrom)和阿尔伯特(Albert Migliori)联名向吉尼斯世界纪录申请认证。
  • 2000亿美元关税来了:谁冲击最大?还有下一个2000亿?
    p  2000亿关税最终还是来了。在美国东部时间9月17日下午股市收市后,美国总统特朗普正式宣布了这一决定。/pp  特朗普称,将对产自中国的2000亿产品加征10%关税,一周后的9月24日生效。这一税率实行到年底。2019年1月1日起税率将提高到25%。特朗普还称,如果中国采取报复行动伤害“美国农民和其他产业”,美国将对中国产2670亿商品加征关税。而征税原因则仍直指中国“不公平贸易行为”,比如知识产权和技术转让。/pp  “这可能是世界两大经济体之间正式拉开长期贸易战的序幕。”国际关系学院教授、中美问题专家刘博对《华夏时报》表示。受此消息影响,当天离岸人民币应声跌破6.89。/pp  而在此之前,美国已对价值500亿美元的中国产品加征关税。根据商务部统计,2017年全年,中国自美国进口1303.7亿美元,对美国出口5056.0亿美元。这意味着近一半的中国对美出口产品被加征关税,其中500亿美元加征25%关税,2000亿美元从9月24日起加征10%关税,年底提高至25%。/pp  《华夏时报》记者对比此前征求意见的产品清单发现,最终实施的2000亿产品清单将苹果与Fitbit的智能手表,以及诸如自行车头盔、儿童汽车座椅等消费品排除在征税清单之外。不过,中国输美海产品没能幸免,这2000亿美元的商品中,包括中国出口美国的所有海产品,从美国进口再加工出口的阿拉斯加三文鱼、鳕鱼、比目鱼等也位列名单之中。/pp  针对美方新一轮关税,中国商务部早在8月3日已表示,对美国持续违反国际义务对中国造成的紧急情况,为捍卫中方自身合法权益,中国政府依据《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则,对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品,加征25%-5%不等的关税。最终措施及生效时间将另行公告。/pp  中国的征税清单中,涉及产品种类多样,从食物到生活用品、生产资料均包含其中,包括从美国进口的肉类、海鲜、浆果、咖啡和茶,生活用品如折叠伞、鞋靴、帽子、厨房用品,生产资料如玻璃、不锈钢材等。/pp  strong2000清单具体内容/strong/pp  据悉,价值2000亿美元的商品清单涉及6031项产品,占据了中国2017年向美国出口总额的38%-46%。/pp  在9月17日举行的电话吹风会上,一位特朗普政府高级官员称,最新关税清单中有近300个关税细目从原始清单中移除,也从具体细目之下的一些子类目(subset)产品从清单中移除,包括智能手表、蓝牙设备等特定电子消费品,特定的化学品、纺织品、农产品、一些安全健康产品如自行车头盔,还有橡胶、塑料手套、医院卫生用品等。/pp  该官员称,最终关税清单中并未增加新的产品。去除一些产品后,“我们仍认为大致总额依然约为2000亿美元”。/pp  这份2000亿美元产品清单,最早可追溯至7月10日。美国贸易代表(USTR) 办公室发布的长达195页的2000亿美元产品清单,既包括半导体、化学品、药品、电机电器设备等高端制造业行业,也包括木制品等低端制造业以及食品、家具等消费品。当时美国贸易代表(USTR)办公室称将加征10%关税,后在8月1日称考虑将关税税率上调至25%。/pp  为此,美国贸易代表(USTR)办公室还在8月底就行了为期6天的听证会,至9月6日截止日期,已收集了六千多条评论,其中绝大部分的企业和相关协会对加征关税持反对意见。/pp  “如果你看看历史,就会发现惩罚性的税收不起作用。”刘博表示。而据彭博社此前的报道,美国全国商业经济协会调查显示,91%的受访者都认为,目前的关税和未来的关税威胁对美国经济产生“不利的影响”。/pp  值得注意的是,此次的关税清单中,中国输美海产品将无一幸免。尽管此前美国国家渔业协会(NFI)、海上加工协会(APA)、阿拉斯加海产市场协会(ASMI)和底栖鱼类论坛(Groundfish Forum)等四家行业协会,代表百家美国渔业公司和十数万名从业者,向USTR致函,明确反对美当局对中国水产品加征关税。/pp  刘博表示,美国对华商品加征关税冲击最大的就是一些在中国进行商品加工又出口到美国的企业,随着美国的关税威胁和中国的反击落地,他们目前腹背受敌,成本上升,在中国的市场份额下滑是不可避免的。而今,贸易战的影响逐渐扩大,也开始向人们的日常生活渗透,反对的声音自然高涨。/pp  strong后续还有2670亿关税清单?/strong/pp  在公布2000关税清单的同时,特朗普还进一步威胁称,如果中国针对美国农民或其他行业采取报复措施,将会立即启动“第三阶段”,对约2670亿美元的中国产品加征关税。/pp  此言若兑现,那就意味着美国将对其统计口径下的去年所有从中国进口的商品加征关税。/pp  9月16日,商务部新闻发言人高峰表示,一段时间以来,美方严重违反世贸组织规则,不断出台单边措施,使中美贸易摩擦持续升级,既损害了中美两国企业和消费者的利益,也损害了全球价值链和产业链的安全。如果美方不顾征求意见中绝大多数企业的反对,一意孤行,对华采取任何新的加征关税措施,中方将不得不做出必要反制。同时,中方再次重申,任何施压措施对于中国都是无理、无效的。贸易战解决不了任何问题,只有平等、诚信的对话和磋商才是解决中美贸易摩擦的正确选择。/pp  高峰还表示,在美方公布拟对中国2000亿美元进口商品加征关税之后,中方已经于8月3日公布了针对自美进口约600亿美元商品加征关税的反制措施,商品清单已经公布。如果美方一意孤行,中方将视美方的行动采取必要的反制措施。同时,中方将密切关注加征关税带来的各种影响,采取有力措施帮助在华经营的中外资企业克服困难。我们有信心、有能力、有办法维护中国经济平稳健康发展。/pp  而在特朗普挥动贸易大棒的同时,此前中国商务部已确认收到美方就新一轮贸易磋商的邀请。特朗普政府一位高级官员称,中美代表团依然在保持接触,但目前尚无关于谈判的具体信息发布。/pp  对此刘博认为,美方不顾广大业界、消费者的呼声,不断升级中美贸易摩擦,这种向中国施压的做法,对中方不起作用,也无助于问题的解决。如果美方要谈判,那么一定要通过平等、诚信的对话与磋商。/pp  而此前也有分析人士指出,如果特朗普继续推进下一轮中国产品关税,中国或将拒绝新的贸易谈判。/p
  • 中国标准化研究院预算1680.78万元招标采购30台仪器
    6月27日,中国标准化研究院2022年仪器设备采购项目(01、03、04、05、06、07、08、09包)开启招标,总预算1680.78万元,采购气相/液相色谱-三重四极杆质谱联用仪、电子电器整机多功能环境测试系统、车载尾气排放分析仪、盐雾腐蚀试验箱等仪器设备。项目基本情况如下:项目编号:GXTC-D-22630654项目名称:中国标准化研究院2022年仪器设备采购项目(01、03、04、05、06、07、08、09包)预算金额:1680.78万元(人民币)采购需求:分包设备名称数量预算(万元)是否接受进口1气相/液相色谱-三重四极杆质谱联用仪1172.00否标准溶液配制仪118.00喷雾干燥器115.003平行蒸发浓缩仪145.00是生物分子智能层析系统182.00多池双光束光度计140.004化学发光成像系统128.78否恒温振荡金属浴14.005微型视野计系统1120.00是6全自动便器产品用水效率及水力学性能试验机130.00否智能化重力式冲水装置综合试验机125.00全自动冲洗阀综合性能智能测试试验机118.00全自动水嘴流量灵敏度绿色性能试验机145.00智能化水嘴密封耐压试验机115.00全自动软管花洒绿色性能综合试验机135.00全自动智能坐便器能效水效综合试验机140.00洗碗机测试用污染物制备间150.00卫生陶瓷吸水率试验机112.007锂电池保护板测试系统165.00否电子电器整机淋水试验系统148.00电子电器整机多功能环境测试系统1126.008车载尾气排放分析仪(gas PEMS)1195.00是9数字人工头和便携式声品质评价系统1150.00是人体热成像仪135.00是座圈式压力传感仪160.00是坐垫压力传感仪160.00是坐姿压力舒适性测评假人(儿童)150.00否三维人体扫描仪人体建模及分析系统升级127.00是手持式三维扫描仪135.00是盐雾腐蚀试验箱135.00是备注:投标人可针对一包或多包进行投标,可同时中标。招标文件获取时间:2022年6月27日至2022年7月4日,每天上午9:00至12:00,下午13:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)。提交投标文件截止时间:2022年7月19日9点00分(北京时间)。附件:公告.docx采购需求.docx
  • 吉林7000多只化工厂原料桶被洪水冲入松花江
    7月28日上午10时左右,受洪水影响,吉林省吉林市永吉县新亚强化工厂7000多只装有三甲基乙氯硅烷的原料桶(每桶160公斤-170公斤),顺松花江水流冲往下游。记者下午在吉林市城区内的一处松花江段看到,这里的江面上漂浮着几十个蓝色的原料桶,江边异常的气味不太明显。  接到报告后,吉林省委常委、常务副省长竺延风立刻赶赴现场,带领相关部门随即展开工作部署。吉林市环保、安监、消防、公安、交通、卫生、龙潭区、经开区、舒兰市等相关单位和部门,在具有条件的松花江沿线设置多个打捞点,力争在城区段全部拦截。 有关部门组织化工专家,对打捞工作进行技术指导,科学指挥拦截、打捞,确保救援人员安全,确保不发生泄露。同时环保局对松花江水质随时进行监测,及时向有关部门报告情况。  吉林省省长王儒林要求省安监局、环保厅迅速组织力量,尽快协助处理,与吉林市一道全力打捞,采取科学有效措施,严防出现次生事故。  28日开始,互联网和社会上陆续出现松花江出现污染的传言。在哈尔滨,一些市民从网上获悉松花江吉林段被污染,对当地水质表示担忧。吉林网民称,当地化工厂仓库被洪水冲毁,自来水已经停水,盼望官方公布松花江是否污染及停水原因。  黑龙江省环境监察局局长迟晓德28日下午在接受新华社记者采访时说,2005年松花江水污染事件发生后,黑、吉两省建立了应急互动通报机制。一旦对下游有可能造成危害,将马上启动应急预案进行处置。 据了解,三甲基乙氯硅烷是无色透明液体,有刺激臭味,在空气中暴露,易和潮气反应产生氯化氢。其危险特性是易燃、遇高热、明火或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险,受热或遇水分解放热,放出有毒的腐蚀性烟气。  中国吉林网讯7月28日,吉林省永吉县境内发生特大洪水,永吉县经济开发区新亚强化工厂一批 装有三甲基一氯硅烷的原料桶被冲入松花江中,事件发生后,吉林省迅速采取有 力措施,在松花江沿途设置8道防线进行拦截。吉化公司已派出200多人组成的专 业抢险队伍协助当地政府打捞。  松花江吉林市段疑遭化学品污染 部分区域停水  7月28日上午10点起,位于吉林省吉林市区域内的松花江江面开始漂浮一些装有化工原料的蓝色铁桶。同一天,吉林市区部分区域也出现停水。  在吉林大桥、松花江大厦、温德桥附近,均有群众目击大量漂浮的蓝色铁桶,桶上写有“有机硅”字样。有目击者估计,这些铁桶约几百个,铁桶不断往外冒白色气体,在江边一两百米处可闻到刺鼻异味。
  • 15国正式签署RCEP,区域内多类仪器贸易将实现零关税!
    2020年11月15日,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)第四次领导人会议通过视频方式举行。会上,在15国(中、日、韩、澳、新西兰及东盟十国)领导人共同见证下,各国贸易部长签署了RCEP协定。当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航!商务部国际司负责同志对《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)进行了解读。提到:RCEP使成员国间货物、服务、投资等领域市场准入进一步放宽,原产地规则、海关程序、检验检疫、技术标准等逐步统一,将促进域内经济要素自由流动,强化成员间生产分工合作,拉动区域内消费市场扩容升级,推动区域内产业链、供应链和价值链进一步发展。15方之间采用双边两两出价的方式对货物贸易自由化作出安排,协定生效后区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税,且主要是立刻降税到零和10年内降税到零,使RCEP自贸区有望在较短时间兑现所有货物贸易自由化承诺。可以预见,随着原产地规则、海关程序、检验检疫、技术标准等统一规则落地,取消关税和非关税壁垒效应的叠加将逐步释放RCEP的贸易创造效应,显著降低区域内贸易成本和产品价格,提升本地区产品竞争力,惠及各方企业和消费者。《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)协定附件:中国对东盟成员国关税承诺表.pdf中国对澳大利亚关税承诺表.pdf中国对日本关税承诺表.pdf中国对韩国关税承诺表.pdf中国对新西兰关税承诺表.pdf各国关税承诺表中,涉及仪器类货物有:实验室用炉及烘箱,包括焚烧炉;电气或非电气的冷藏箱、冷冻箱及其他制冷设备;利用温度变化处理材料的机器、装置及类似的实验室设备,例如,加热、蒸馏、精馏、消毒、灭菌、汽蒸、干燥、蒸发、气化、冷凝、冷却的机器设备;加热、烹煮、烘炒、蒸馏、精馏、消毒、灭菌、汽蒸、干燥、蒸发、气化、冷凝、冷却的机器设备;离心机,包括离心干燥机;液体或气体的过滤、净化机器及装置;衡器(感量为50毫克或更精密的天平除外),包括计数或检验用的衡器 衡器用的各种砝码、秤砣;分类、筛选、分离、洗涤、破碎、磨粉、混合或搅拌机器;专用于或主要用于制造半导体单晶柱或晶圆、半导体器件、集成电路或平板显示器的机器及装置;工业或实验室用电炉及电烘箱;工业或实验室用其他通过感应或介质损耗对材料进行热处理的设备;光学显微镜;显微镜,但光学显微镜除外;衍射设备;感量为50毫克或更精密的天平,不论是否带有砝码;X射线或α射线、β射线、γ射线的应用设备;示波器、频谱分析仪及其他用于电量测量或检验的仪器和装置;硬度、强度、压缩性、弹性或其他机械性能的试验机器及器具;理化分析仪器及装置(例如,气相色谱仪、液相色谱仪、分光仪);测量或检验粘性、多孔性、膨胀性、表面张力及类似性能的仪器及装置;测量或检验热量、声量或光量的仪器及装置(包括曝光表);检镜切片机;、、、、、、等等。中国对东盟成员国关税承诺表(仪器类部分截取)HS税目产品描述基准税率第1年第2年第3年第4年第5年8417非电热的工业或实验室用炉及烘箱,包括焚烧炉:8417.10.00-矿砂、黄铁矿或金属的焙烧、熔化或其他热处理用炉及烘箱10.0%9.0%8.0%7.0%6.0%5.0%8417.80.10炼焦炉10.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8417.80.20放射性废物焚烧炉5.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8417.90.90其他7.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8418电气或非电气的冷藏箱、冷冻箱及其他制冷设备:热泵,但税号84.15的空气调节器除外:8418.1冷藏—冷冻组合机,各自装有单独外门的:8418.10.10容积超过500升10.0%9.0%8.0%7.0%6.0%5.0%8418.10.20容积超过200升,但不超过500升15.0%13.5%12.0%10.5%9.0%7.5%8418.10.30容积不超过200升15.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8418.21压缩式:8418.21.10容积超过150升10.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8418.21.20容积超过50升,但不超过150升10.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8418.21.30容积不超过50升10.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8418.29其他:8418.29.10半导体制冷式30.0%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%8418.29.20电气吸收式15.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8418.4立式冷冻箱,容积不超过900升:8418.40.10制冷温度在-40℃及以下9.0%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%8418.40.2制冷温度在-40℃以上:8418.40.21容积超过500升15.0%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%8418.40.29其他30.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8.0%8418.50.00装有冷藏或冷冻装置的其他设备(柜、箱、展示台、陈列箱及类似品),用于存储及展示10.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8419利用温度变化处理材料的机器、装置及类似的实验室设备,例如,加热、烹煮、烘炒、蒸馏、精馏、消毒、灭菌、汽蒸、干燥、蒸发、气化、冷凝、冷却的机器设备,不论是否电热的(不包括税目8514的炉、烘箱及其他设备),但家用的除外;非电热的快速热水器或贮备式热水器:8419.20.00医用或实验室用消毒器具4.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8419.3干燥器:8419.31.00农产品干燥用8.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8419.32.00木材、纸浆、纸或纸板干燥用9.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8419.39其他:8419.39.10微空气流动陶瓷坯件干燥器9.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8419.4蒸馏或精馏设备:8419.40.10提净塔10.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8419.40.20精馏塔10.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8419.50.00热交换装置10.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8474泥土、石料、矿石或其他固体(包括粉状、浆状)矿物质的分类、筛选、分离、洗涤、破碎、磨粉、混合或搅拌机器 固体矿物燃料、陶瓷坯泥、未硬化水泥、石膏材料或其他粉状、浆状矿产品的粘聚或成形机器;铸造用砂模的成形机器:8474.10.00分类、筛选、分离或洗涤机器5.0%4.5%4.0%3.5%3.0%2.5%8474.2破碎或磨粉机器:8474.20.10齿辊式5.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8474.20.20球磨式5.0%4.5%4.0%3.5%3.0%2.5%8474.20.90其他5.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8486专用于或主要用于制造半导体单晶柱或晶圆、半导体器件、集成电路或平板显示器的机器及装置;本章注释九(三)规定的机器及装置;零件及附件:8486.1制造单晶柱或晶圆用的机器及装置:8486.10.10利用温度变化处理单晶硅的机器及装置0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8486.10.20研磨设备0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8486.10.30切割设备0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8486.10.40化学机械抛光设备(CMP)0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8514工业或实验室用电炉及电烘箱(包括通过感应或介质损耗工作的);工业或实验室用其他通过感应或介质损耗对材料进行热处理的设备:8514.1电阻加热的炉及烘箱:8514.10.10可控气氛热处理炉0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8514.20.00通过感应或介质损耗工作的炉及烘箱0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8514.30.00其他炉及烘箱0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8514.40.00其他通过感应或介质损耗对材料进行热处理的设备10.0%9.0%8.0%7.0%6.0%5.0%9011复式光学显微镜,包括用于缩微照相、显微电影摄影及显微投影的:9011.10.00立体显微镜0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%9011.20.00缩微照相、显微电影摄影及显微投影用的其他显微镜0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%9011.80.00其他显微镜7.0%6.3%5.6%4.9%4.2%3.5%9022X射线或α射线、β射线、γ射线的应用设备,不论是否用于医疗、外科、牙科或兽医,包括射线照相及射线治疗设备,X射线管及其他X射线发生器、高压发生器、控制板及控制台、荧光屏、检查或治疗用的桌、椅及类似品:9022.12.00X射线断层检查仪4.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%9022.19.10低剂量X射线安全检查设备4.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%9022.19.20X射线无损探伤检测仪4.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%9022.29.10γ射线无损探伤检测仪6.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%9024各种材料(例如,金属、木材、纺织材料、纸张、塑料)的硬度、强度、压缩性、弹性或其他机械性能的试验机器及器具:9024.10.10电子万能试验机7.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%9024.10.20硬度计7.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%9027理化分析仪器及装置(例如,偏振仪、折光仪、分光仪、气体或烟雾分析仪);测量或检验粘性、多孔性、膨胀性、表面张力及类似性能的仪器及装置 测量或检验热量、声量或光量的仪器及装置(包括曝光表);检镜切片机:9027.10.00气体或烟雾分析仪7.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%9027.20.11气相色谱仪0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%9027.20.12液相色谱仪0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%9027.20.20电泳仪0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%9027.30.00使用光学射线(紫外线、可见光、红外线)的分光仪、分光光度计及摄谱仪0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%9027.50.00使用光学射线(紫外线、可见光、红外线)的其他仪器及装置0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%9027.80.12质谱联用仪0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%中国对日本关税承诺表(仪器类部分截取)(与中国对东盟成员国关税承诺表的不同处标红)HS税目产品描述基准税率第1年第2年第3年第4年第5年8417非电热的工业或实验室用炉及烘箱,包括焚烧炉:8417.10.00-矿砂、黄铁矿或金属的焙烧、熔化或其他热处理用炉及烘箱10.0%9.1%8.2%7.3%6.4%5.5%8417.80.10炼焦炉10.0%9.1%8.2%7.3%6.4%5.5%8417.80.20放射性废物焚烧炉5.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8417.90.90其他10.0%9.5%9.0%8.6%8.1%7.6%8418电气或非电气的冷藏箱、冷冻箱及其他制冷设备:热泵,但税号84.15的空气调节器除外:8418.1冷藏—冷冻组合机,各自装有单独外门的:8418.10.10容积超过500升10.0%9.1%8.2%7.3%6.4%5.5%8418.10.20容积超过200升,但不超过500升15.0%13.6%12.3%10.9%9.5%8.2%8418.10.30容积不超过200升10.0%9.1%8.2%7.3%6.4%5.5%8418.21压缩式:8418.21.10容积超过150升10.0%9.1%8.2%7.3%6.4%5.5%8418.21.20容积超过50升,但不超过150升10.0%9.1%8.2%7.3%6.4%5.5%8418.21.30容积不超过50升10.0%9.1%8.2%7.3%6.4%5.5%8418.29其他:8418.29.10半导体制冷式30.0%UUUUU8418.29.20电气吸收式15.0%13.6%12.3%10.9%9.5%8.2%8418.4立式冷冻箱,容积不超过900升:8418.40.10制冷温度在-40℃及以下9.0%UUUUU8418.40.2制冷温度在-40℃以上:8418.40.21容积超过500升23.0%0%0%0%0%0%8418.40.29其他30.0%UUUUU8418.50.00装有冷藏或冷冻装置的其他设备(柜、箱、展示台、陈列箱及类似品),用于存储及展示10.0%9.1%8.2%7.3%6.4%5.5%8419利用温度变化处理材料的机器、装置及类似的实验室设备,例如,加热、烹煮、烘炒、蒸馏、精馏、消毒、灭菌、汽蒸、干燥、蒸发、气化、冷凝、冷却的机器设备,不论是否电热的(不包括税目8514的炉、烘箱及其他设备),但家用的除外;非电热的快速热水器或贮备式热水器:8419.20.00医用或实验室用消毒器具4.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8419.3干燥器:8419.31.00农产品干燥用干燥器4.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8419.32.00木材、纸浆、纸或纸板干燥用9.0%8.2%7.4%6.5%5.7%4.9%8419.39其他:8419.39.10微空气流动陶瓷坯件干燥器9.0%8.2%7.4%6.5%5.7%4.9%8419.4蒸馏或精馏设备:8419.40.10提净塔10.0%9.1%8.2%7.3%6.4%5.5%8419.40.20精馏塔10.0%9.1%8.2%7.3%6.4%5.5%8419.50.00热交换装置10.0%9.4%8.8%8.1%7.5%6.9%8474泥土、石料、矿石或其他固体(包括粉状、浆状)矿物质的分类、筛选、分离、洗涤、破碎、磨粉、混合或搅拌机器 固体矿物燃料、陶瓷坯泥、未硬化水泥、石膏材料或其他粉状、浆状矿产品的粘聚或成形机器;铸造用砂模的成形机器:8474.10.00分类、筛选、分离或洗涤机器5.0%4.5%4.1%3.6%3.2%2.7%8474.2破碎或磨粉机器:8474.20.10齿辊式5.0%4.5%4.1%3.6%3.2%2.7%8474.20.20球磨式5.0%4.7%4.4%4.1%3.8%3.4%8474.20.90其他5.0%4.5%4.1%3.6%3.2%2.7%8486专用于或主要用于制造半导体单晶柱或晶圆、半导体器件、集成电路或平板显示器的机器及装置;本章注释九(三)规定的机器及装置;零件及附件:8486.1制造单晶柱或晶圆用的机器及装置:8486.10.10利用温度变化处理单晶硅的机器及装置0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8486.10.20研磨设备0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8486.10.30切割设备0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8486.10.40化学机械抛光设备(CMP)0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8514工业或实验室用电炉及电烘箱(包括通过感应或介质损耗工作的);工业或实验室用其他通过感应或介质损耗对材料进行热处理的设备:8514.1电阻加热的炉及烘箱:8514.10.10可控气氛热处理炉0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8514.20.00通过感应或介质损耗工作的炉及烘箱0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8514.30.00其他炉及烘箱0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%8514.40.00其他通过感应或介质损耗对材料进行热处理的设备10.0%9.1%8.2%7.3%6.4%5.5%9011复式光学显微镜,包括用于缩微照相、显微电影摄影及显微投影的:9011.10.00立体显微镜0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%9011.20.00缩微照相、显微电影摄影及显微投影用的其他显微镜0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%9011.80.00其他显微镜7.0%6.4%5.7%5.1%4.5%3.8%9022X射线或α射线、β射线、γ射线的应用设备,不论是否用于医疗、外科、牙科或兽医,包括射线照相及射线治疗设备,X射线管及其他X射线发生器、高压发生器、控制板及控制台、荧光屏、检查或治疗用的桌、椅及类似品:9022.12.00X射线断层检查仪4.0%3.6%3.3%2.9%2.5%2.2%9022.19.10低剂量X射线安全检查设备4.0%3.6%3.3%2.9%2.5%2.2%9022.19.20X射线无损探伤检测仪4.0%3.6%3.3%2.9%2.5%2.2%9022.29.10γ射线无损探伤检测仪6.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%9024各种材料(例如,金属、木材、纺织材料、纸张、塑料)的硬度、强度、压缩性、弹性或其他机械性能的试验机器及器具:9024.10.10电子万能试验机7.0%6.4%5.7%5.1%4.5%3.8%9024.10.20硬度计7.0%6.4%5.7%5.1%4.5%3.8%9027理化分析仪器及装置(例如,偏振仪、折光仪、分光仪、气体或烟雾分析仪);测量或检验粘性、多孔性、膨胀性、表面张力及类似性能的仪器及装置 测量或检验热量、声量或光量的仪器及装置(包括曝光表);检镜切片机:9027.10.00气体或烟雾分析仪7.0%6.4%5.7%5.1%4.5%3.8%9027.20.11气相色谱仪0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%9027.20.12液相色谱仪0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%9027.20.20电泳仪0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%9027.30.00使用光学射线(紫外线、可见光、红外线)的分光仪、分光光度计及摄谱仪0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%9027.50.00使用光学射线(紫外线、可见光、红外线)的其他仪器及装置0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%9027.80.12质谱联用仪0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
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