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环境测量

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环境测量相关的资讯

  • 挑战极致测量环境,海克斯康发布IP54级绝对臂测量机
    日前,海克斯康宣布推出全新的v2.0版绝对臂测量机,最高工作温度可达45℃,能满足IP54防护等级要求,有效实现防水防尘,即使在最具挑战性的严苛环境中使用,也能轻松完成各种测量任务。本次产品升级涵盖Compact、6轴和7轴在内的绝对臂测量机全系产品,除了测量适应性得到了提高之外,新机型在产品性能、易用程度、测量效率等方面也都有了进一步的提升,并能借助Sfx资产管理平台对设备状态和当前位置进行有效的实时监控。让测量无处不在海克斯康便携式测量臂产品总监Anthony Vianna解释说:“在过去的几年里,我们看到了测量臂使用环境的变化,之前用户往往都是在干净整洁的计量室里使用,而现在则是直接在车间现场、加工中心、铸造车间等较为恶劣的环境中使用。我们希望客户无论在什么地方测量,都能对测量设备和检测结果感到放心。绝对臂近年来在小型企业用户中很受欢迎,但他们可能不像大公司那样,拥有完善的基础设施和测量环境。我们愿意倾听客户的意见,并为他们提供有必要的产品改进和技术支持,而这也是绝对臂此次更新如此重要的原因。”IP54防护等级:满足极端工作环境要求绝对臂测量系统满足IP54防护等级要求,最高工作温度可达45°C,再加上绝对臂测量机本身具备的便携性与多功能性,可以完美地满足高温、多尘等极端工作环境的要求。例如Compact系列绝对臂,就能够直接放在布满油污和金属屑的加工中心中,实现超高精度的在机测量。便携性再度升级:让扫描测量更灵活为了进一步提高现场测量过程的便利性,减少用户在设备和计算机之间来回奔波操作,本次产品更新还将7轴绝对臂腕部升级为触摸屏,方便用户直接查看结果和对软件进行操作。此外,绝对臂配合无线模块包,能实现真正的超高速无线扫描,加上其内置的高性能电池供电,可以真正地将测量工作带出计量室。资产管理方案集成:随时随地监控设备新款绝对臂测量机可以与海克斯康SFx 资产管理解决方案配合使用,能对设备进行远程跟踪和监控, 用户可以很容易地了解每台测量臂所在的位置和状态,确保每一台绝对臂都具有可靠的精度,而在设备发生故障时,用户甚至可以收到实时的警报提醒。全新升级的绝对臂测量机凭借极限环境适应性、无线连接便捷性以及设备监控灵活性等特点,保证了测量工作随时随地开展,成为智能工厂数据采集与质量监控的眼睛,让测量无处不在。发展源自创新,更多产品提升即将展现,敬请期待。
  • 申贝发布环境氡测量仪新品
    环境氡测量仪PRn700仪器符合新标准GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》少量抽气—静电收集-射线探测器法GB/T 14582-93《环境空气中氡的标准测量方法》 T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氡检测方法标准》的测量原理和要求。环境氡测量仪PRn700采用泵吸-静电收集-半导体传感器-α能谱分析法氡测量仪。基于Android4.4系统全触控操作,用于空气、土壤、氡析出率等氡活度定量测量。应用领域环境空气、土壤、水等氡体积活度及土壤、建材等表面氡析出率的测量。可用于环境监测、地质找矿、辐射防护、核事故监测、辐射剂量评价、地震预报及教学等。仪器特点精致、轻巧 、便携: 外型尺寸(275x220x167)mm,重量2.5kg。先进、准确、可靠:PRn700环境氡测量仪为静电收集-半导体传感器-α能谱分析法氡测量仪。通过泵吸将被测量气体(空气)吸入静电收集室内,在静电收集室内通过高压电场将222Rn的一代衰变产物RaA(218Po)吸附于半导体α射线传感器的表面(阴极),通过能谱分析,测量RaA的α粒子线计数率,定量测量222Rn的体积活度。采用用222Rn的短半衰期子体(218Po半衰期为3分钟)的α粒子的能谱测量,可能有效解决土壤氡测量过程中钍射气干扰,同时,由于被测量的子体半衰期短,在进行高活度(例如土壤氡)测量时,探测器能的较短时间内(典型条件下小于30分钟)恢复到低本底状态。内置气候传感器,可精确测量静电室内气体温度、温度、大气压强,用于指示干燥器状态,气体体积修正及温度-吸附率修正。智能、易用:PRn700环境氡测量仪采用基于ARM处理器与Android4.4系统的智能触控平台完成数据获取、处理、显示打印等,这使得PRn700系列智能环境氡测量仪具有图像、声音、有线\无线网络、触控感应等多种直观友好的人机交互模式。基于ARM处理器与Android4.4操作系统构成的计算机平台拥有强大的数据处理能力,WIFI、蓝牙、USB(HOST\DEVICE模式)、RJ45、RS232等丰富的数据连接模式,支持用户更新软件。智能背光、无任务自动关机、关键操作确认等符合主流智能触控设备操作模式的软件设计,产品易操控,使用者经过短时简单的摸索即可正确操作作用本设备。手持式蓝牙打印机,自粘贴式报告标签。一键打印,一撕一粘即可完成数据的保存 。主机即可为打印机提供充电服务,免去野外打印机无处充电的尴尬!配套、功能齐全配备有各种专业附件,用于土壤、建材、水等氡活度测量。成熟可靠的技术方案、高度集成化的平台、成熟的软件环境,因此、设备结构紧凑性能更可靠。技术指标1. 静电室:容积700ml,静电场高压2500~3000V 2. 探测器:半导体平面硅探测器,有效探测器面积572mm2;α粒子能量测量范围为0~10(MeV),能量分辨率37KeV(FWHM);3. 本底计数率:≤0.01cpm ;4. 探测灵敏度:0.2 cpm /pCi/L;5. 探测下限:≤3.7Bq/m3;6. 测量范围:0.1~25000pCi/L (3.7Bq/m3~925000Bq/m3);7. 测量不确定度:≤10%(k = 2); 测量范围:空气氡: (3.7~10000)Bq/ m3;土壤氡: (300~300000)Bq/ m3;水中氡: (0.003~100.00)Bq/L;氡析出率:(0.001~10.000)Bq/[m2• s] ;8. 体积活度响应年偏移量:≤±20%;9. 相对固有误差:≤±20%;10. 电 源:锂离子充电池:11.1V、5400mA/h。充电器输入:AC(110~240)V、输出:12.6V/2A; 11. 工作环境温度:(5~40)℃ 湿度:≤90%RH;12. 显 示 器:5.5寸5点电容触控液晶显示屏; 13. 取气方式:主动泵吸式 ,泵气速率:2L/min(无真空负载);14. 测量时间(典型条件下):空 气 氡:120min 、土 壤 氡:17min 、氡析出率:300 min (不含集气收集时间);15. 尺 寸: (330 × 210 × 170)mm ;16. 重 量:2.5 ㎏(含设备防护箱、过滤器、充电器);17.气候传感器:温度:测量范围(0~50℃) ,精度±0.5℃;压力:测量范围(300~1100) hPa ,精度±1.0 hPa;湿度:测量范围(0~100)%RH ,精度±3 %RH。注:上述参数仅为一般性参数,具体到某一台设备时可能会有特殊要求,请以合同或招投标文件表述为准。仪器配置1.PRn700系列智能环境氡测量仪主机一台;2.管道式干燥器一只;3.充电器一只;4.过虑器一只; 5.蓝牙热敏打印机一台(选配);6.土壤聚气钎杆一套(打孔取气各一根)(选配);7.氡析出率测量附件一套(选配);8.水中氡测量附件一套(选配);9.仪器校准证书一份;10.检验合格证一份;11.用户使用手册一份;注:上述配置为常规配置,仅供参考。根据用户需求不同配置也会不同,实际请以销售合同或投标文件为准。创新点:仪器符合:新标准:GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》T/CECS 569-2019《建筑室内空气中氡检测方法标准》的测量原理和要求。创新点:采用用222Rn的短半衰期子体(218Po半衰期为3分钟)的α 粒子的能谱测量,可能有效解决土壤氡测量过程中钍射气干扰,同时,由于被测量的子体半衰期短,在进行高活度(例如土壤氡)测量时,探测器能的较短时间内(典型条件下小于30分钟)恢复到低本底状态。环境氡测量仪
  • 直播预告 l 水态环境测量和监测
    鉴于目前河流、湖泊,海域等水体的严重污染,给人们的生活环境、投资环境及自然环境等带来负面影响,水体污染的防治刻不容缓。2020年7月3日14:00"水生态环境测量和监测"将着重介绍入湖河流和湖泊中的水质测量、技术路线和水质参数的选择以及实现这些核心测量和监测手段的有效工具。No.1太湖蓝藻水华控制的氮磷营养盐策略?利用长期水生态监测数据和湖沼学实验,研究太湖氮磷营养盐长期发展趋势及其对蓝藻水华的动态变化的影响,从营养盐外源输入和内源循环的角度分析太湖经过十多年治理后,蓝藻水华仍然频繁发生的原因,提出太湖蓝藻水华控制的氮磷营养盐策略。 ?中国科学院知识创新工程副研究员,硕士研究生导师。曾获得2010,2011年度中国科学院南京地理与湖泊研究所“优秀青年学术报告”奖,2015年度中国科学院南京地理与湖泊研究所“先进个人”。参加十三五国家水体污染控制与治理科技重大专项、地方委托项目等多项课题。获江苏省科技进步二等奖一项(排名第五),发表论文四十多篇,其中SCI论文10余篇,参编专著1部。目前为美国海洋湖沼学会、江苏省海洋湖沼学会,中国生态学会会员。主要研究方向:湖泊富营养化发生机制、有害蓝藻生态学、湖泊生源要素循环及其生态效应。No.2水生态环境测量和监测?以水生态环境测量和监测为题,首先介绍National Ecological Observation Network (NEON) 测量和监测的布点布线原则,NEON对溪流、河流和湖泊的测量监测参数的选择,以及这些选择这些参数的原因以及实现水质测量和监测的手段。其次, 进一步介绍了河流的功能,河流水生态中的水质测量、技术路线和水质参数的选择以及实现这些核心测量和监测手段-EXO。最后将与听众分享EXO在入湖河流和湖泊中的实际测量数据以介绍YSI EXO在水生态测量和监测中的应用。 ?赛莱默分析仪器(北京)有限公司业务发展经理,具有多年水环境野外监测应用支持经验,具有比较丰富的仪器知识和野外监测经验、熟悉地表水和海洋监测市场和应用,能够设计完整的监测方案以系统地解决客户面临的监测需求。
  • 我国实现3000℃极端环境下的超高温应变场测量
    记者9日从北京航空航天大学李宜彬教授团队获悉,该团队首次利用自主研发的紫外-数字图像(UV-DIC)系统在超高温极端环境应变场测量领域实现了3000℃环境下的成功测量。相关研究成果近日发表于国际无损检测领域的权威杂志《无损检测与评价国际》上。25℃-3000℃散斑图:(a)T=25℃;(b)T=1100℃;(c)T=1500℃;(d)T=1900℃;(e)T=2100℃;(f)T=2300℃;(g)T=2500℃;(h)T=2700℃;(i)T=2900℃;(j)T=3000℃;(k)在加热至3000℃后冷却至25℃的散斑此前,在超高温极端环境应变场测量领域一直缺乏有效测量表征手段,主要难点包括:一是超高温热辐射导致测量图像过度曝光,无法表征;二是使用中性密度、蓝光、偏振等多组滤光片,导致测量步骤繁琐,表征成像效果欠佳;三是作为变形信息载体的散斑在超高温中容易脱落,导致测量失败,无法表征。典型温度下应变场云图:(a)1100℃;(b)2100℃;(c)2500℃;(d)2700℃;(e)2900℃;(f)3000℃该文章通讯作者、北京航空航天大学、天目山实验室助理研究员董亚丽表示,研究人员利用紫外-数字图像(UV-DIC)系统,仅用单个紫外滤光片就有效抑制了3000℃热辐射,同时开发了以碳化铪粉末为散斑材料的超高温散斑制备工艺,最终在3000℃环境下成功测量了石墨热膨胀系数,并清晰记录了被测对象从室温到3000℃的高质量图像。该成果由北京航空航天大学、天目山实验室联合研发。“以上难点在紫外-数字图像相关的应变场测量方法中均被很好地解决,该测量方法能够有效、准确测量热端部件在超高温极端热力耦合条件下的热变形,对于助力我国航空航天技术发展具有积极意义。”李宜彬说。
  • 高动态载体环境力测量仪研制
    table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"tbodytrtd width="79"p style="line-height: 1.75em "成果名称/p/tdtd width="542" colspan="3" style="word-break: break-all "p style="text-align: center line-height: 1.75em "strong高动态载体环境力测量仪 /strong/p/td/trtrtd width="88"p style="line-height: 1.75em "单位名称/p/tdtd width="542" colspan="3"p style="line-height: 1.75em "高动态导航技术北京市重点实验室/p/td/trtrtd width="88"p style="line-height: 1.75em "联系人/p/tdtd width="174"p style="line-height: 1.75em "付国栋/p/tdtd width="161"p style="line-height: 1.75em "联系邮箱/p/tdtd width="187"p style="line-height: 1.75em "fuguodd@163.com/p/td/trtrtd width="88"p style="line-height: 1.75em "成果成熟度/p/tdtd width="539" colspan="3"p style="line-height: 1.75em "□正在研发 □已有样机 □通过小试 □通过中试 √可以量产/p/td/trtrtd width="88"p style="line-height: 1.75em "合作方式/p/tdtd width="539" colspan="3" style="word-break: break-all "p style="line-height: 1.75em "√技术转让 √技术入股 √合作开发 □其他/p/td/trtrtd width="648" colspan="4" style="word-break: break-all "p style="line-height: 1.75em "strong成果简介: /strong /pp style="text-align:center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201604/insimg/f3f65a47-0306-439e-b4d5-9fb2466cfe7d.jpg" title="QQ图片20160415133841.jpg"//pp style="line-height: 1.75em " 针对高过载(大于16000g)、高速度(2~5马赫)、高速自旋(30~100转/秒)条件下载体姿态稳定、运动控制对载体姿态精确测量的迫切需求,突破高动态载体复杂运动建模仿真技术、高动态载体姿态实时解耦技术、姿态耦合误差抑制技术,实现一种适用于高动态运动环境下载体环境力精准测量的仪器,达到以下技术指标:加速度计量程:± 20000g;加速度计灵敏度:0.01mV/g;角速率陀螺量程:± 50000° /s;角速率测量分辨率:0.5° /s。成果广泛应用于钻井钻杆姿态控制、制导武器装备等领域。项目目前已完成样机研制,并在多种高动态环境下进行了应用验证,验证结果满足技术指标要求,具备成果推广与产业化条件。/p/td/trtrtd width="648" colspan="4" style="word-break: break-all "p style="line-height: 1.75em "strong应用前景: /strongbr/ 成果在石油钻井钻杆姿态控制、制导武器装备等领域有广泛应用前景。 br/ 成果适用于石油勘探、国防等部门。 br/ 预计国内市场年需求量在8000~10000台,市场规模约10亿元。/p/td/trtrtd width="648" colspan="4" style="word-break: break-all "p style="line-height: 1.75em "strong知识产权及项目获奖情况: /strongbr/ 获奖情况:北京市科学技术奖二等奖1项,吴文俊人工智能科学技术进步二等奖1项。 br/ 授权发明专利12项,受理发明专利5项,主要专利: br/ (1)专利名称:一种全织物皮肤感知自主柔性变形搜救机器人及其操作方法(专利号:ZL201110158329.7); br/ (2)专利名称:可伸缩轮式蛇形机器人(专利号:ZL201210564904.8) br/ (3)专利名称:一种多运动模式可分体蛇形机器人(专利号:ZL201310244950.4)/p/td/tr/tbody/tablepbr//p
  • 环境监测关键计量标准及测量技术研究项目启动
    为环境监测提供计量技术支持  环境监测关键计量标准及测量技术研究项目启动  日前,国家科技支撑项目“环境监测关键计量标准及测量技术研究”在中国计量院正式启动。该项目的完成将对提升我国环境监测领域测量水平提供有力的计量技术支持。  从中国计量院获悉,该项目将针对环境领域急需解决的关键计量问题开展研究。项目总体目标为:初步建立涉及环境和气候监测科目的相应计量标准装置9套,研制标准物质60余种,形成高水平技术规范13项、测量方法23种,完善9项量值传递体系。同时开展相应量值的国际比对,取得气候环境监测的国际等效和互认。通过推广应用,满足社会对环境计量和相关检测技术的需要,解决环境监测中制约行业发展的共性、关键性计量标准及测量技术问题,最终实现监测仪表量值溯源,保证监测数据的正确性和有效性,实现国际互认,提高国家环保监测水平和履行国际公约的能力。  作为环境保护的技术基础,环境监测水平直接决定了环境保护的效果,而环境监测的计量标准水平则决定了监测仪表数据的准确度。据悉,我国共建有专业、行业监测站4800多个,环境监测计量标准的研究和建立,将能够有效地提升环境监测数据的一致性、可靠性和有效性。目前,我国在环境监测领域缺乏计量基标准和相应的溯源体系,难以保证监测数据的准确可靠、可比,不能实现国际互认。因此,环境监测领域急需计量标准的支撑。  该项目的完成将对提升我国环境监测领域测量水平提供有力的计量技术支持,填补我国在环境监测领域部分计量标准装置、标准物质、规范的空白,初步建立我国环境监测计量体系,并向上溯源至国家计量基标准。  项目的组织实施单位为国家质检总局,中国计量院为项目牵头单位。项目共包括《烟气中二氧化碳排放量量值溯源技术研究》等8个课题,实施周期为4年。
  • 一文了解化学电离质谱如何测量大气环境中OH自由基
    1.大气· OH活性自由基的来源与作用大气· OH、· HO2活性自由基是大气光化学反应的引发剂和催化剂,对于城市灰霾的形成和对流层中O3的平衡起关键作用,其浓度等级可作为衡量大气自身氧化水平的重要指标。其中· OH自由基是大气化学中最活跃的氧化剂,能与大气中绝大多数组分发生化学反应。例如大气中的甲烷(CH4),可以快速与· OH自由基反应生成可溶解氧化物CH2O、CH3COOH发生沉降,因此,虽然每年有5.15× 1014g的CH4排入地球大气层,但· OH自由基可将其中的4.45× 1014g氧化,占CH4总量的80%以上,这使得CH4对全球温室效应的影响比排放量估算整整低了一个量级。从某种程度来看,· OH自由基决定了这些组分在地球大气层中的寿命和浓度。不仅如此,酸雨、对流层臭氧平衡、城市光化学烟雾以及二次气溶胶形成等过程都有· OH的参与。除此之外,· OH、O3还可以与大气中的烯烃反应生成醛,后者再与· OH自由基反应从而产生光化学烟雾中有毒且具有强烈刺激性的化合物过氧乙酰硝酸酯(PANs)。在低空对流层中,· OH的主要来源有两个:一是O3在320nm光波条件下光解产生的O(1D)与空气中水分子的反应,二是· HO2与氮氧化物以及臭氧的反应。但是,· OH自由基的平均寿命通常为几秒甚至更短,它在对流层的最大浓度仅有106~107个/cm3,且变化十分剧烈。· OH、· HO2自由基在大气光化学反应和光化学烟雾形成过程中的作用如图1.1所示。图1.1· OH、· HO2在大气光化学反应和光化学烟雾形成过程中的作用2.常见大气活性自由基· OH的检测手段直到20世纪90年代,测量对流层大气中· OH浓度的技术才逐渐成熟。英国Leed大学的Heard和Pilling教授在Chem.Rev.上撰写综述文章,全面评述了对流层中· OH的各项测量技术,包括:化学电离质谱技术(CIMS)、气体扩张激光诱导荧光技术(FAGE)、激光差分吸收光谱技术(DOAS)、14CO示踪技术、水杨酸吸收技术以及自旋捕获技术。表1.1给出了这几种测量方法的主要技术指标。表1.1· OH浓度测定的各种技术及指标测量技术LOD(个/cm3)准确度单次测量时间机载研究团队CIMS2´ 10520%30sY3+3FAGE2´ 10520%30sY6DOAS5~10´ 1057%300sN414CO示踪法2´ 10516%300sY1自旋-捕获法5´ 105 30%20minN1水杨酸吸收法10´ 10530~50%90minN2FAGE是一种在低压条件下测量大气活性自由基的激光诱导荧光技术(LIF),自其被提出以来,已经广泛应用于自由基的检测,成为测量大气自由基的有效方法之一。正常工作时,FAGE利用特定波长的激光束,使低能级的· OH自由基发生跃迁,通过检测其从高能级回落过程中产生的荧光,从而实现对于· OH自由基浓度的测量。DOAS是利用空气中气体分子的窄带吸收特性及强度来鉴别气体成分、推演气体浓度的一种技术,其测量原理基于Beer-Lambert定律:E… … … … … … … … … … … … (1.1)进而得到… … … … … … … … … … … … (1.2)14CO示踪技术最早由华盛顿州立大学于1979年报道,它是一种基于光稳态技术对· OH自由基进行研究的方法,利用· OH自由基对14CO的强氧化性,从而实现了对于· OH自由基的高灵敏度检测。对于自旋捕获技术和水杨酸吸收技术,则由于其在检测中所需的时间均大于20min,从而不适合应用于· OH自由基的连续在线检测。CIMS是一种利用· OH的化学特性对其进行检测的技术,其原位测量· OH的浓度是GeorgiaInstituteofTechnology的Eisele和Tannar在1989年发明的。CIMS对· OH进行测量的关键在于通过过量的SO2将其滴定,从而把· OH全部转化为H2SO4,再用NO3-离子通过化学电离方法把H2SO4电离为HSO4-离子,最终利用测量得到的NO3-与HSO4-离子的强度,完成对· OH的检测。其基本原理如下:… … … … … … … … … … (1.3)… … … … … … … … … … … (1.4)… … … … … … … … … ...(1.5)… … … … … … … … … (1.6)进而可以得到· OH的计算公式:… … … … … … … … … … (1.7)3.自主研发化学电离质谱测量· OH中科院大连化物所李海洋研究员带领的“快速分离与检测”课题组(102组)基于质谱检测核心技术,致力于发展用于在线、现场、原位快速分析的质谱新仪器和新方法,聚焦于化工生产、环境监测和临床医学精确诊断对高端在线质谱的迫切需求,注重技术创新,以“做有用的仪器”为至高追求,先后攻克了新型软电离源、高分辨质量分析器等在线质谱多项关键技术,并于2017年与金铠仪器(大连)有限公司共同建立质谱发展事业部,携手推动高端质谱技术的发展。近年来,团队先后获得在线质谱仪从设计、生产到应用全链条认证,成功搭建了台式质谱仪、便携式质谱仪、毒品现场鉴别离子阱质谱仪等多个系列产品线,并实现了定型产品“高灵敏光电离飞行时间质谱仪”出口美国、团队成功入选辽宁省兴辽英才计划“高水平创新创业团队”等多项创举。针对大气活性自由基· OH的检测难题,质谱发展事业部科研工作者基于垂直加速和双场加速聚焦技术,完全自主研发了一台大气压负离子直线式TOFMS用于大气活性自由基· OH在线监测,其结构示意图如图1.2所示。图1.2自行研制的大气压负离子直线式TOFMS的结构示意图基于CIMS技术的基本原理,针对大气活性自由基浓度低、寿命短等自身特点,利用63Ni放射源作为电离源,采用自由基转化反应管、试剂离子产生管与化学电离反应区相互平行同轴设计的结构,对自由基进行测量。如图1.3所示为同轴式自由基进样系统及电离源的反应原理图与结构设计图。图1.3同轴式· OH自由基进样系统及电离源的反应原理图基于上述CIMS检测方法,科研人员于2018年4月30日对大连市沙河口区中山路457号生物楼楼顶平台环境空气中· OH自由基进行了连续在线监测,时间范围为6:00~18:00。测试过程中每张质谱图采集5s,经过计算,得到环境空气中OH自由基浓度在一天内随时间的变化趋势如图1.4所示,所得监测结果与相关文献报道规律保持一致,且分析速度更具优势,展现了所发展CIMS的巨大应用潜力。图1.4环境空气中· OH自由基浓度在一天内随时间的变化4.结语由中科院大连化物所“快速分离与检测”课题组与金铠仪器(大连)有限公司共建的质谱发展事业部,采用CIMS技术设计研制了一套基于63Ni放射源的大气压化学电离源及进样系统,利用自行研制的大气压负离子TOFMS实现了对于大气中的超痕量· OH自由基的原位、实时、在线、连续测量,展现了其在大气环境领域的巨大应用前景。供稿来源:金铠仪器(大连)有限公司
  • 直播预告 l 水生态环境测量和监测
    他们都在讨论隐秘的角落,我们带你看看辽阔的山河。7月3日本周五下午两点,赛莱默陈占仓经理与中科院许海副研究员一起破龄成团,给您带来一场关于水生态环境测量和监测的网络研讨会,和您分享太湖蓝藻水华控制的氮磷营养盐策略。约会1+1,太湖等着你。
  • 预算91万!环境放射性取样测量仪器采购
    项目概况环境放射性取样测量仪器采购项目 招标项目的潜在投标人应在线上售标,详见(四)申领方式。获取招标文件,并于2022年03月10日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:TC220F00E项目名称:环境放射性取样测量仪器采购项目预算金额:91.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):91.0000000 万元(人民币)采购需求:详见附件:招标公告原文。合同履行期限:交货期:签订合同后三个月本项目( 不接受 )联合体投标。二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。3.本项目的特定资格要求:无。本项目其他资格条件详见附件:招标公告原文。三、获取招标文件时间:2022年02月15日 至 2022年02月21日,每天上午9:00至11:30,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:线上售标,详见(四)申领方式。方式:线上售标,详见(四)申领方式。售价:¥200.0 元,本公告包含的招标文件售价总和四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点提交投标文件截止时间:2022年03月10日 09点30分(北京时间)开标时间:2022年03月10日 09点30分(北京时间)地点:安华酒店4楼会议室(武汉市武昌区张之洞路281号4楼)。五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。
  • 为仪器穿“航天服”戴“电暖宝”,微重力环境精确测量加速度
    5月10日,天舟四号货运飞船成功发射。在太空中,飞船调整姿态时会产生微小的加速度,但在微重力环境下,要想测出这个加速度,并非易事。中国航天科工三院33所成功研制出适应太空测量需要的石英挠性加速度计,帮助天舟四号精准把握速度和位置。加速度计作为一种能够精准测量速度变化的仪器,本不是航天的“独门武器”,大到汽车的姿态感应,小到手机的运动传感,都有它的用武之地。但33所研制团队专家魏超介绍,随着航天器飞行高度的增加,周围环境的空气将越来越稀薄,最终接近于真空。在微重力环境下,测量航天器姿态调整所产生的细微加速度将十分艰难。“如果在地表重力环境下测量加速度的难度好比观察一个铁球落在地面产生的影响,那么在微重力环境下测量加速度,就相当于观察一根头发落在地面产生的影响。”魏超比喻道。除了精度更高的要求外,复杂的太空环境也会让敏感的加速度计“闹脾气”,温度、压力等条件不合适,都有可能导致任务失败。为此,每一支想要“上天”的石英挠性加速度计都必须经过千锤百炼。温度循环、振动冲击、低气压、离心实验等模拟太空苛刻环境下的实验验证必不可少。石英挠性加速度计既要穿上一套密不透风的“航天服”保证内部气体不会泄露,又要使用“电暖宝”精准控温,这些设计为其在真空环境中工作提供了坚实的屏障。中国航天科工所属各单位也为天舟四号的安全发射提供了有力支撑。航天江南所属航天电器提供的热控风机成为天舟四号的“中央空调”;二院23所为飞船配套高等级声表面波器件、LC滤波器、扼流圈等产品,在传输系统、通信分系统等关键部位中广泛应用;三院306所研制的真空绝热板应用在飞船“低温锁柜”上,为具有强温度敏感性的关键物资提供隔热保护;航天江南所属群建精密承担飞船精密齿轮传动零部件的研制生产任务,突破了空间环境下大传动比、耐冲击、极端环境适应等关键核心技术,满足空间条件下传动齿轮长寿命、高可靠、高强度、抗冲击、防腐蚀、适应高低温环境的要求;航天精工为飞船提供了成千上万的高性能紧固件,具有高稳定性、高质量、高强度、轻量化等特点。
  • 环境保护部发布五项污染物排放及测量方法新标准
    为贯彻落实国务院《大气污染防治行动计划》和《水污染防治行动计划》,通过制定、修订重点行业排放标准“倒逼”产业转型升级,环境保护部会同国家质检总局制定了《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法(中国第一、二阶段)》(GB 15097—2016)、《摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)》(GB 14622—2016)、《轻便摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)》(GB 18176 —2016)、《轻型混合动力电动汽车污染物排放控制要求及测量方法》(GB 19755—2016)和《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB 15581—2016)等五项国家污染物排放标准。  环境保护部科技标准司司长邹首民表示,实施这五项标准可以大幅削减颗粒物(PM)、氮氧化物(NOx)、二氧化硫(SO2)污染,有效促进行业技术进步和环境质量改善。  邹首民说,我国是一个内河航运资源比较丰富的国家,船舶运输所带来的环境污染问题日益突出,特别是港口城市、江河沿岸城市。鉴于我国港口和船舶大气污染防治的紧迫形势,环境保护部制定了船舶发动机排放标准,加强船舶污染物排放控制,填补船舶大气污染物排放标准空白。  新标准适用于具有中国船籍在我国水域航行或作业的船舶(如内河船、沿海船、江海直达船、海峡[渡]船和各类渔船)装用的额定净功率大于37千瓦、新生产船用发动机的环境管理,不适用于远洋船舶,远洋运输船舶执行国际公约的相关规定。另外,标准还规定了船舶使用燃料的要求以及船舶和船机实施大修后的排放要求。新标准实施后,船舶发动机的污染物排放水平将明显降低,按照每年新增船机1000万千瓦,寿命期为25年计算,实施第一阶段标准3年,所制造投入使用的船机在全寿命期内将减排NOX约140万吨,PM约40万吨 若实施第二阶段标准3年,装用这些船机的船舶在其寿命期内将进一步减排NOX约115万吨,PM约6万吨。若所有内河、沿海及渔业船舶都能符合该标准规定的燃料要求,污染减排效果将更为显著。  邹首民说,我国摩托车行业产量增长迅速,截至2015年底,摩托车保有量达9514万辆。据测算,2015年摩托车污染物排放量占全国机动车排放量的比例为:一氧化碳(CO)占12.7%,碳氢化合物(HC)占13.5%,NOx占1.6%。我国虽然是摩托车生产和使用大国,但摩托车的整体技术水平与国际先进水平仍有明显差距。为有效控制摩托车污染,促进相关行业技术进步和结构优化,环境保护部制定了摩托车和轻便摩托车国四标准。  与现行的第三阶段标准相比,主要修订了五个方面的内容:一是扩大标准适用范围,新增柴油三轮摩托车的排放控制要求 二是新增污染物项目,对柴油三轮摩托车新增了颗粒物的控制要求 三是污染物限值进一步加严 四是进一步提升了排放控制耐久性要求 五是提出更加完善的环保管理和技术要求。  邹首民说,自2019年7月1日起,所有新销售和注册登记的摩托车和轻便摩托车应满足新标准要求。以国四标准实施3年估算,这期间新生产的全部摩托车在其整个使用寿命内将比实施国三标准减少CO排放约650万吨、HC排放约200万吨、NOx排放约30万吨。  邹首民表示,近些年来国家积极鼓励发展包括混合动力电动汽车在内的节能与新能源汽车,并且随着技术不断发展和成熟,从2014年开始,我国混合动力电动汽车的产销量大幅上升,且随着我国汽车油耗和排放标准的不断升级,该类汽车的产销量仍将保持增长。由于有电能的辅助,传统汽车的测量方法无法准确评判混合动力电动汽车的污染物排放状况,因此需要制订专门的污染物排放测量方法。  新标准是对《轻型混合动力电动汽车污染物排放测量方法》(GB/T19755-2005)的修订,规定了轻型混合动力电动汽车的污染控制要求和测量方法,具体的污染物控制项目、排放限值执行轻型汽车排放标准(GB 18352.3-2005和GB 18352.5-2013)相应阶段的要求。GB/T 19755-2005仅适用于国二阶段的轻型混合动力电动汽车,新标准适用于国四、国五阶段的轻型混合动力汽车的环保管理。该测量方法标准的实施,不会带来额外的车辆技术升级成本。  邹首民指出,近年来我国烧碱和聚氯乙烯企业规模不断壮大,已经成为烧碱和聚氯乙烯最大生产国。该行业不但排放常规环境污染物,还排放重金属等有毒有害污染物,危害人体健康和环境安全。聚氯乙烯工业属于《水俣公约》重点治理的涉汞行业,行业每年耗汞约850吨,约占国内消耗量的85%,占全球消耗量的51%。  新标准的制定综合考虑了国内行业生产和排放控制现状、生产工艺和污染物排放治理技术发展情况以及达标的经济成本等因素,增加了大气污染物排放控制要求,调整了水污染物排放控制项目,收紧了水污染物排放控制要求,取消了按污水去向分级管理的规定。实施新标准后,预计废水化学需氧量(CODCr)、五日生化需氧量(BOD5)、总汞和氯乙烯排放量与执行现行标准相比,分别削减77%、67%、67%和87%。废气颗粒物、氯乙烯、非甲烷总烃排放量与执行现行标准相比,分别削减51%、72%、58%。  附件1:《船舶发动机排气污染物排放限值及测量方法(中国第一、二阶段)》解读.pdf  附件2:《摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)》和《轻便摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)》解读.pdf  附件3:《轻型混合动力电动汽车污染物排放控制要求及测量方法》解读.pdf  附件4:《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》解读.pdf
  • 中国计量科学研究院中国环境监测总站温室气体排放测量联合实验室揭牌成立
    2月7日,由中国计量科学研究院、中国环境监测总站联合成立的温室气体排放测量联合实验室揭牌仪式在郑州计量院新院区举行,市委副书记、市长何雄出席并为实验室揭牌。中国计量科学研究院党委书记、副院长段宇宁和副院长杨平,中国环境监测总站纪委书记王锷一,省市场监督管理局党组成员、副局长王建防,省生态环境监测和安全中心党委书记海付恒等出席。温室气体排放测量联合实验室位于高新区双湖科技城核心区域,面积约3000平方米。据了解,实验室将建立我国烟道排放量、无组织排放量和反演排放量最高测量能力,开展国际比对,提升我国温室气体排放清单和碳交易市场数据质量。温室气体排放测量联合实验室揭牌成立,将推动形成以郑州市高新区为量值源头、辐射全国的温室气体排放量值传递体系,确保碳排放数据准确性,并以此联合实验室为基础,建立碳市场“度量衡”,实现碳排放清单国际互认,满足碳排放量数据国际要求。揭牌仪式结束后,郑州计量先进技术研究院组织举办了温室气体监测计量学术交流会,中国计量科学研究院、中国环境监测总站、河南省环监中心、郑州计量先进技术研究院专家、科研人员分别作相关报告。
  • 《环境γ 辐射剂量率测量技术规范(征求意见稿)》印发
    p  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国放射性污染防治法》《中华人民共和国核安全法》,规范环境γ辐射剂量率的测量工作,生态环境部决定修订《环境地表γ辐射剂量率测定规范》(GB/T 14583-93)。/pp  目前,标准编制单位已编制完成《环境γ辐射剂量率测量技术规范(征求意见稿)》,现印送给相关单位,如有意见可于2020年5月8日前将书面意见反馈生态环境部(电子文档请同时发送至电子邮箱)。逾期未反馈的,将按无意见处理。/pp  联系人:生态环境部核设施安全监管司马磊/pp  电话:(010)66556841/pp  传真:(010)66556837/pp  地址:北京市西城区西直门南小街115号/pp  邮编:100035/pp  联系人:生态环境部辐射环境监测技术中心陈前远/pp  电话:(0571)28869268、13588481455/pp  邮箱:cqy@rmtc.org.cn/pp  附件:img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style="vertical-align: middle margin-right: 2px "/a href="https://img1.17img.cn/17img/files/202004/attachment/b3faf167-0819-466e-8cdc-793b39c51e6f.pdf" target="_self" title="1.pdf" textvalue="1.征求意见单位名单.pdf" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "1.征求意见单位名单.pdf/span/a/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  /spana href="https://www.instrument.com.cn/download/shtml/947200.shtml" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "2.环境γ辐射剂量率测量技术规范(征求意见稿)/span/a/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  /spana href="https://www.instrument.com.cn/download/shtml/947201.shtml" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "3.《环境γ辐射剂量率测量技术规范(征求意见稿)》编制说明/span/a/p
  • 科学家为环境条件下的多维测量定制原子力显微镜
    原子力显微镜(AFM)是一种表面表征方法。AFM中的关键元件是一个锋利的探针尖端,连接在力传感换能器上。在测量产生的相互作用力的同时,尖端相对于样品进行扫描。作为样品位置函数的映射原则上允许对表面结构进行成像。此外,还可以获得许多其他相互作用,如局部化学力和静电力。此外,将不同刺激整合到AFM测量中的能力(例如,温度依赖性、紫外线照射等)使得能够研究不同的实验效果。按时间顺序,AFM操作可分为两种:静态(也称为接触)和动态模式。接触操作模式依赖于探针的直接偏转测量。通过了解力传感换能器(即悬臂)的弹簧常数,可以直接恢复力。因此,接触模式易于操作,结果直观。然而,局部程度是由尖端和样品之间建立的接触面积定义的,该接触面积可以多达数百纳米正方形。此外,还有机械不稳定性,其中吸引的尖端-样品相互作用克服了悬臂的刚度,也称为跳跃接触。引入了动态操作模式来解决接触模式的局限性。动态操作模式的基本思想依赖于对悬臂的谐波振荡的解调,以控制尖端-样本分离。调幅(AM)是最广泛使用的动态操作模式之一。AM基于振荡的解调以恒定的激励信号驱动悬臂时,激励信号和振荡信号之间的相位差、振幅和/或相位差。仅涉及一个控制回路来控制AM-AFM中恒定激励信号的尖端-样本分离。因此,AM-AFM的使用相对简单。尽管AM-AFM易于实现,但它在机械上受到限制,特别是在真空条件下。更具体地说,振荡幅度的稳定时间与悬臂的质量因子成比例。因此,由于在真空条件下缺乏粘性阻尼,AM调制的使用是不可行的。此外,超出现有AFM硬件能力的机械不稳定性和振幅变化阻碍了传统AM-AFM在真空条件下的使用。AM-AFM的替代品是调频原子力显微镜(FM-AFM),它基于尖端-样品相互作用下悬臂共振频率的解调。FM-AFM消除了AM-AFM的限制;然而,它需要一个相对复杂的控制架构,因为激励信号由于尖端-样本相互作用而变化。FM-AFM通常在真空条件下使用,因为信噪比随着高质量因子的提高而提高;然而,它也可以在环境下甚至在液体环境中使用。FM-AFM能够以高分辨率测量尖端-样本相互作用力,即作用力为皮牛顿,距离为皮米。此外,随着原子工程尖端的最新进展,有可能评估不同原子侧的直接化学表征。除了FM-AFM的精确力和距离控制外,FM-AFM还利用其时间分辨测量的潜力覆盖了AM-AFM,其中尖端-样本相互作用力是作为时间的函数测量的。然而,已经从理论上证明并通过实验验证了基于FM的测量的时间分辨率不受机械限制。在这里,科研人员展示了具有新的硬件和软件集成的商业原子力显微镜系统的定制。尽管最初的设置,VEECO的EnviroScope扫描探针显微镜(SPM)带有NanoScope®IIIa控制器,具有用户友好的功能(例如,易于访问样品和尖端以及样品和/或尖端的温度控制),但它只能进行接触模式和基于AM AFM的形貌测量,并具有原始的力谱能力。我们实现了一个锁相环、一个高压放大器和一个新的显微镜控制器,用于FM-AFM的自动测量。我们用环境条件下的实验来说明我们的定制。更具体地说,我们进行了FM-AFM形貌实验、接触电势差测量、基于FM AFM的力谱测量、时间分辨原子力显微镜测量和跨台阶边缘的二维力谱测量。尽管每个商业系统都有自己的特点(例如,驱动步进电机进行粗略处理,访问所有数据信号以及高压信号的能力,以及用于样本定位的摄像头连接),但许多(商业)系统也可以进行类似的升级/定制。因此,我们相信我们的方法将对其他扫描探针显微镜有用。
  • 精密测量院参与完成《全球生态环境遥感监测2022年度报告》
    1月17日,科技部在北京正式发布《全球生态环境遥感监测2022年度报告》,报告包含“北极地区冰雪与植被变化”和“全球大宗粮油作物生产形势及复种与灌溉的贡献”两个专题。其中,“北极地区冰雪与植被变化”专题报告(以下简称“北极专题报告”),由中山大学牵头,联合精密测量院、武汉大学、国家卫星气象中心、南京大学等国内极地研究领域优势科技力量共同编制完成。精密测量院研究员江利明领衔的影像大地测量学团队,负责“北极专题报告”中的格陵兰冰川边缘线数据分析及相关中英文内容编写。利用多源卫星遥感数据,首次研制了2002-2021年整个格陵兰298条冰川边缘线逐季(典型冰流系统为逐月)数据产品,揭示了格陵兰冰川边缘线呈整体退缩趋势的时空变化特征及其大气、海洋驱动机制。自2018年以来,该研究团队在国家重点研发计划课题“格陵兰“冰盖-溢出冰川-海冰”系统关键过程遥感强化观测研究”等多个国家级项目资助下,围绕南北极冰盖关键要素多尺度变化特征及其驱动机制开展持续、深入研究,相关研究成果发表在《地球物理研究通讯》(《Geophysical Research Letters》)、《地球与行星科学通讯》(《Earth and Planetary Science Letters》)、《遥感》(《Remote Sensing》)、《国际数字地球学报》(《International Journal of Digital Earth》)等地学领域权威期刊上。2002—2021年格陵兰各流域平均边缘线的时空变化特征及其气候驱动机制2002—2021年格陵兰Zachariae Isstrom冰川边缘线变化(图片来源: CCTV-13新闻频道报道截图)近20年来,由于全球增温及北极“放大效应”的影响,北极冰雪与植被正在发生快速变化,是全球气候变化的风向标。“北极专题报告”显示,2002—2021年间,北极海冰覆盖范围缩减范围超过200万平方公里,占2002年最小海冰范围的近40%;格陵兰冰盖所有区域都发生过表面融化,主要集中在冰盖边缘地区,84%的格陵兰冰川出现退缩,平均退缩1.37公里;77.4%的北极陆表区域绿度增加,面积约550万平方公里,相当于整个亚马逊雨林的面积。该专题报告为开展北极环境变化对全球气候变化的响应研究和应对全球气候变化提供科学依据。报告全文和相关数据集产品均面向社会公开发布,可通过国家遥感中心网站(http://www.nrscc.most.cn/)和国家综合地球观测数据共享平台(http://www.chinageoss.cn/geoarc)下载。报告成果得到了人民日报、新华社、中央广播电视总台、科技日报等多家新闻媒体的宣传报道。17日发布会由科技部新闻发言人、办公厅吕静副主任主持,国家遥感中心赵静主任、刘志春副主任和中国科学院周成虎院士等领导和专家出席。据科技部国家遥感中心主任赵静介绍,科技部自2012年起持续组织开展《全球生态环境遥感监测年度报告》编制工作,面向国家重大战略需求和国际社会共同关切的议题,开展全球及洲际尺度的生态环境遥感监测、分析和评估,是我国深入实施创新驱动发展战略和联合国2030年可持续发展目标、推动全球生态环境保护和绿色低碳发展的一项重要举措。
  • 海洋光学推出SteadiQ---极限环境下高精度测量用光谱仪
    海洋光学 (www.oceanoptics.com)推出SteadiQ温控装置来扩大微型光纤光谱仪的现场应用; SteadiQ 控温装置可以有效稳定测试环境温度(-20℃至50℃),消除热漂移,非常便于苛刻恶劣环境下应用。便携、坚固耐用的特点可为现场测量诸如太阳辐射,火山观测,温室监控,工业应用(如:食品冷冻冷藏)提供高精度、置信度高的测量结果。 (图片标题: 海洋光学SteadiQ控温装置). SteadiQ应用光谱范围覆盖紫外-可见-近红外(200-2500nm),可直接与海洋光学的光纤光谱仪USB2000+, USB4000, HR2000+, HR4000, Maya2000, Maya2000 Pro, QE65000, 及 NIRQuest 等型号直接衔接。其操作不受外界高温或极寒的条件限制,通过插口及USB接口可以方便的与光谱仪进行衔接与通讯。 关于海洋光学(Ocean Optics)和豪迈(HALMA):总部位于达尼丁,佛罗里达的海洋光学是世界领先的光传感和光谱技术解决方案提供商,为您提供测量和研究光与物质相互作用的先进技术。海洋光学在亚洲与欧洲设有分部,自1992年以来,在全球范围内共售出了超过120,000套光谱仪。海洋光学拥有庞大的产品线,包括光谱仪、化学传感器、计量仪器、光纤、薄膜和光学元件等等。海洋光学是致力于安全检测领域的英国豪迈集团的子公司。海洋光学的产品在医学和生物研究、环境监测、科学教育、娱乐照明及显示等领域应用广泛,公司隶属英国豪迈集团。创立于1894年的豪迈(HALMA)是国际安全、健康及传感器技术方面的领军企业,伦敦证券交易所的上市公司,在全球拥有 3700 多名员工,约36 家子公司。豪迈目前在上海、北京、广州和成都设有代表处,并且已在中国开设多个工厂和生产基地。 欲了解最新豪迈中国新闻并订阅RSS,请访问豪迈中国新闻博客: http://halmapr.com/news/halmacn/ 。您也可以通过下面的链接访问公司英语新闻博客:http://halmapr.com/news/oceanoptics/ 。 如果需要更多的信息请联系:孙玲博士,总经理海洋光学亚洲分公司中国上海长宁区古北路 666 弄嘉麒大厦 601邮编:200336电话:(86) 21 6295 6600传真:(86) 21 6295 6708电子邮箱: Distributorsupportasia@oceanoptics.com 网址:www.oceanopticschina.cn / www.oceanoptics.com 中文媒体联络:刘兵斌 (Bryan Liu)中国区市场经理英国豪迈国际有限公司上海代表处中国上海市长宁区仙霞路 137 号盛高国际大厦 1801 室邮编:200051电话:(21) 5206 8686-111 ,传真:(21) 5206 8191电子信箱:bryan.liu@halma.cn网址:www.halma.cn
  • 河北辐射环境管理站采购642万元辐射测量仪器
    采购项目名称:低本底α、β测量仪等设备采购 采购项目标书编号:0860-124112209701采购人名称:河北省辐射环境管理站采购人地址:石家庄市南二环西路35号采购人联系方式:0311-85293651采购代理机构全称:河北博鳌招标代理有限公司采购代理机构地址:石家庄市友谊南大街122号采购代理机构联系方式:0311-83055139/5239转8095采购内容:A包:个人剂量仪五台,低本底液闪谱仪一台,气氚采样设备一台,低本底α、β测量仪一台,溴化镧谱仪一台,电沉积计量制样装置一套。B包:紫外可见分光光度计一台,原子吸收光谱仪一台,生物样品灰化炉一台,离心机一台,土壤粉碎机一台,球磨机一台,频谱分析仪一台,声级计四台,分光光度计一台,氡钍分析仪一台。项目实施地点:河北省辐射环境管理站指定地点 招标公告日期:2012年8月10日定标日期:2012年8月30日开标、评标地点:河北博鳌招标代理有限公司会议室A包:中标供应商名称:北京中检维康技术有限公司;中标供应商地址:北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦B座201室;中标金额:人民币3520000元。B包:中标供应商名称:河北博良科学器材有限公司;中标供应商地址:石家庄裕华区裕华东路148号裕东国际名邸1-1-50;中标金额:人民币2900000元。评标委员会成员名单:李贤君、王庆林、刘新全、张聪、郭文英项目联系人:刘亮联系方式:0311-83055039-8095传真电话:0311-83055026采购代理机构受理质疑电话:0311-83055026本公告发布媒体:河北省政府采购网、中共政府采购网、中国国际招标网备注:
  • 如何在高浓度CO2环境下准确测量CO浓度
    磨煤机是火力发电厂燃煤机组制粉系统的主要辅助设备,是将原煤磨碎至满足锅炉悬浮燃烧细度的动力机械。磨煤机在运行过程中,煤与空气接触被氧化形成CO气体和碳,同时摩擦产生的热量将首先引起煤粉的不完全燃烧,从而产生大量的CO气体。CO气体浓度在磨煤机内部有限空间的增加,降低了磨煤机内可燃混合物的着火点,增加了磨煤机着火或爆炸的危险性。通过在线检测CO气体的浓度,可以检测到煤粉着火(阴燃、冒烟)发生前的征兆。在磨煤机内部CO气体的分布是均匀的,而温度的分布是不均匀的,CO气体的浓度变化比温度更能真实、全面反应磨煤机内部的燃烧情况。事实上CO气体浓度的增加往往发生在可视烟火前的1.5h左右,即局部温度开始发生明显变化之前,磨煤机的CO气体检测是防止磨煤机着火或爆炸的有效手段。《DLT5203-2005火力发电厂煤和制粉系统防爆设计技术规程》要求:在燃烧爆炸感度和挥发分较高的烟煤和褐煤,采用中速磨或双进双出磨煤机直吹式制粉系统时,宜设置磨煤机CO监测系统。CO气体检测的主要方法有:红外线吸收法、电化学法、电气法(热导式和半导式)、色谱法,目前CO气体浓度在线检测通常使用红外线吸收法、电化学法。不难看出红外线吸收法无论在检测技术还是维护成本上较电化学法均有优势。除此之外,基于红外线吸收法的红外气体分析技术具有测量范围宽、灵敏度高、测量精度高、反应快、选择性好等优势,但在红外线法测量过程中也存在一些问题:水汽、CO2对CO气体的干扰。红外线吸收法与电化学法对比CO的红外吸收波长在4.6μm附近,CO2在4.3μm附近,水汽在1~9μm波长范围内,几乎有连续的吸收带。CO2和水汽与CO的特征吸收波长范围有重叠部分,且CO2和水汽的浓度远大于CO的浓度,这对CO的测量有着明显的干扰。因此需在测定前用制冷或干燥剂对样气进行脱水预处理,或在气体分析单元对水气进行特殊消除处理;同时通过设置滤波单元选择红外线波长,用窄带光学滤光片或气体滤波气室将红外辐射限制在CO吸收的窄带光范围内,以减少烟气中其他成分对测量值的影响,才可准确的测量出烟气中CO的浓度,保证磨煤机工业现场的安全。由四方仪器最新研制的烟气分析仪(低量程在线型)Gasboard-3000Plus,除配备了专门的样气预处理装置对样气进行消除水分的预处理;整个气体分析单元均配备了恒温装置,防止低温环境下气态水在气体分析单元内发生冷凝,影响测量结果外。传感器内还配备水分的补偿调节装置:在微流红外传感器上采用机械结构设计,改变前后膨胀气室的空间比例,增加传感器对被测气体的响应灵敏度;通过调节叶片及线性修正,对水汽干扰信号进行调整,使含有非冷凝水的气体与N2的信号一致,这样传感器前后膨胀气室受水汽的影响就相互抵消,保证了对CO浓度测量结果的准确性。 对于高浓度CO2的影响,Gasboard-3000Plus气体分析单元采用了特殊的CO2干扰减除装置,配置了专门吸收CO2波长的滤波气室,能够消除CO2对CO特征吸收波长的影响。同时还采用了滤波效果极佳的窄带光学滤光片,仅使具有CO特性吸收波长的红外辐射通过,可有效阻拦CO2红外辐射的影响,保证了对CO浓度测量结果的准确性。 带CO2滤波气室的CO微流传感器磨煤机内部CO气体的分布是均匀的,而温度的分布是不均匀的,对同一报警等级而言CO气体的报警时间要比温度的报警时间提前1个小时。因此,在磨煤机出口设置烟气分析仪(低量程在线型)Gasboard-3000Plus,对CO浓度进行准确的检测,通过合理的使用、科学的维护,当CO气体浓度达到限制可及时报警,提醒运行人员注意采取相应的措施,防止磨煤机着火或爆炸,保证发电机组安全运行。
  • 地球环境所|ICP-MS-MS测量超微量钚同位素
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "近日,中国科学院地球环境研究所环境放射性研究组基于串联等离子体质谱仪(ICP-MS-MS)和碰撞反应原理,结合放射化学分离,建立了一种高铀浓度环境样品中痕量钚同位素的分析方法。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "通过对于不同碰撞反应气在消除sup238/supU干扰上的行为和对测量灵敏度影响的研究,发现NHsub3/sub和COsub2/sub作为碰撞反应气体均可有效去除sup238/supUsup1/supH和sup238/supUsup1/supHsub2/sub对sup239/supPu和sup240/supPu测量的干扰,其中COsub2/sub的性能更优。还发现He作为碰撞气体可以大幅提高钚同位素分析灵敏度(3倍)。在最佳条件下,可将sup238/supU的干扰降低至10-8量级,比目前已报道值低2个量级以上。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "结合使用TEVA树脂的萃取色谱分离除去样品中的基体组分和主要铀,该方法可准确测定sup238/supU/sup239/supPu 1012的高铀含量样品中10-16克量级的超微量sup239/supPu和sup240/supPu。本方法为钚同位素在土壤侵蚀、核诊断、沉积物定年和洋流循环等示踪应用提供了保障。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "stronga href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0039914018305447?via%3Dihub" target="_self"论文链接1/a/strong/pp style="text-align: center text-indent: 0em "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/41314a10-0887-4048-a1a3-721b2fac60f8.jpg" title="222222.jpg" alt="222222.jpg"//pp style="text-align: justify "Determination of ultra-low level plutonium isotopes (sup239/supPu, sup240/supPu) in environmental samples with high uranium/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "stronga href="https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.analchem.9b01347" target="_self"论文链接2/a:/strong/pp style="text-align: center text-indent: 0em "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201911/noimg/f88403ea-2b0c-406c-a004-b5a90d5980e3.gif" title="111111.gif" alt="111111.gif"//pp style="text-align: justify "Determination of Femtogram-Level Plutonium Isotopes in Environmental and Forensic Samples with High-Level Uranium Using Chemical Separation and ICP-MS/MS Measurement/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "该项目得到科技部基础性工作专项、中科院国际合作局国际伙伴计划、国家自然科学基金、国家大气中污染成因与治理攻关项目等的资助。/p
  • FLIR GFx320在易爆环境中测量,让客户检测准确率高!
    众所周知,水力压裂法是目前开采天然气的主要形式。在水力压裂过程中,部分过程涉及注入沙子以保持井孔畅通。当水力压裂后,油井恢复工作时,其中一些沙子会回到地面,进入分离器。在分离油和水的过程中,必须要注意砂石对非法兰分离器的消防管损害,如果沙子压塌了消防管,就需要更换整个容器。那么该如何预防呢?沙石堆积有风险,除沙需高效分离器平均每台售价约为10万美元。在分离的过程中,如果沙子堆积在加热元件上,最终会导致加热元件塌陷,这可能会导致分离器本身的灾难性故障:一是分离器外有气、油、水泄漏,二是它可能会引发火灾。事实证明,捕沙器和其他过滤机制在防止沙石进入分离器方面是无效的。如果沙子挡不住,那就得把它移走。沙子和石蜡的温度比石油、天然气和水要低,所以能源开采的工程师们最初通过摩擦每艘船的腹部来感受温差,但这种方法并不可靠,因此需要清沙维护人员,但除沙是一项费时费力还需要停机的过程。为了解决因结沙而导致的分离器更换成本高昂的问题,并提高分离器预防性维护计划的效率,Noble Energy公司(能源开采公司)使用FLIR GFx320光学气体成像热像仪发明了一种含沙测量方法。GFx320本质安全型光学气体热像仪它是一款制冷型OGI热像仪,经滤波后可检测石油和天然气石化炼油、化工生产、运输和处理设施中的甲烷和碳氢化合物泄漏。经验证,其符合美国环保局的OOOOa甲烷法规中定义的灵敏度标准,并且因每幅记录的热图像都标注GPS数据而符合报告要求。一机多用,热成像技术测温差Noble Energy公司已经在其气体泄漏检测和修复(LDAR)项目中使用了FLIR OGI热像仪。他们投资了这些热像仪,以满足科罗拉多州第7条法规:通过臭氧前体控制臭氧,通过石油和AS排放控制碳氢化合物。由于检测到了3万多处泄漏,工程师们已经熟悉了如何操作FLIR热像仪。后来,该团队意识到,用于检测气体泄漏的FLIR技术也可以推动分离器的预防性维护计划。“通过热成像技术,也许可以检测到分离器厚金属壁后面发生的事情。通过检测温差(油热沙冷),我们可以确定分离器内部是否有堆积。”Noble Energy LDAR经理Doug Hess说。FLIR GFx320热像仪拍摄的高对比度彩虹图像显示出该分离器中的高含沙量,如果不检查积沙情况,分离器中的消防管最终可能塌陷。收集每个容器上的温度设定点只需要几分钟。热图像中的高对比度彩虹调色板显示随温度变化的特定颜色。负责开发Noble Energy大量沙子测量方法的工程师Landon Hawkins说:“这个高对比度热像图向我们展示了鲜明的温差,我们的工程师很喜欢这个范围。”热像仪监控分离罐,及时报警在每个分离器上,Hawkins首先将FLIR GFx320热像仪固定在一个单脚架上,用来查看分离罐的侧面,并设置为手动模式以建立设定值。分离器的油浴温度通常在90°F和100°F(32°C和37.7°C)之间徘徊,沙堆的温度与环境温度大致相同。因此,如果环境温度为60°F(15.5°C),那么油浴和沙堆之间将有30°F至40°F(-1°C至4.4°C)的差值。沙子通常位于容器的底部,而石蜡通常呈锯齿状,位于容器中间。石蜡会粘在容器的侧面,而沙子不会。为了跟踪每个分离器,Hawkins根据每个分离器的序列号创建了一个监控程序。当检测到沙堆时,分离器就被添加到监控程序中。新压裂井上的分离器被密切关注,因为在最初的压裂后,大多数沙子都被排出。FLIR GFx320热像仪拍摄的高对比度彩虹图像显示出该分离器中的低含沙量本质安全型防爆红外热像仪对于监测项目中的分离器,Noble Energy会比较每月的图像,以了解沙子积聚的速度以及何时该进行清理。该计划需要两个关键要素才能正常运行。首先,由于分离器附近存在火灾危险,必须对热像仪进行设计和评估,以便在危险区域使用。FLIR热像仪经过精心设计,可将能量(电能和热能)控制在非易燃水平,因此任何短路或故障都不会导致火花,有效避免发生爆炸。FLIR GFx320经独立认证为“本质安全型防爆红外热像仪”,能维持危险场所内的安全性。因此,Hawkins及其团队可以使用GFx320接近分离器。它们可以捕捉多个角度,避免阳光照射,从而加热分离器表面。据Hawkins介绍,“在选择FLIR GFx320热像仪之前,我有时只能拍摄油罐前部的照片,因为我无法到达离它旁边的分离器5英尺以内的地方。”分离器之间距离如此之近,以至于工程师们需要一台FLIR光学气体成像热像仪来对危险区域进行沙子测量正如航拍照片中所显示的那样,密集排列的隔板对进入有限制。Hess说:“拥有一台可以在危险区域使用的热像仪,让这项计划的实施产生了巨大的不同——我们的视野能够进入以前无法进入的角落和缝隙。”准确率高,让客户高度认可Hawkins及其团队使用两个FLIR GFx320红外热像仪来优化Noble Energy对其分离器的预防性维护计划。该监测项目在不到一年的时间里就监控了300个油罐,这些油罐堆积的沙子高到足以危及它们脆弱的消防管。当然,我们无法知晓那300个油罐是否会在不被清理的情况下全部失效。即使FLIR GFx320的监测只避免了一次故障,但它也节省了10万美元的分离器更换成本,以及维护团队浪费的工时。“我与所有负责清理工作的维修团队密切合作,他们说到目前为止,也达到了高准确率。事实上,基于该方法,我们识别出的每一个需要清洗的分离器都存在明显的积沙现象。”FLIR GFx320是本质安全型防爆红外热像仪能快速进行气体泄漏探测同时维持危险场所内的安全性但我们也不要忽视它热像仪的功能它既能可视化400种不同的工业气体还可以红外检测设备中的温差故障
  • 乐氏科技受邀参加中国环境监测总站主办的傅里叶变换红外光谱精准测量技术领域研讨会
    2024年6月6日,由《中国环境监测》期刊主办的“傅里叶变换红外光谱精准测量技术领域研讨会”在山东济南顺利召开。来自中国科学院工程热物理研究所、中国环境科学研究院、山东大学、山东省计量科学研究院、中国环境监测总站、各省/市生态环境监测中心、创新型企业等单位的十余位专家学者,围绕傅里叶变换红外光谱测量技术进展、精准测量技术在地方生态环境监测工作运用实践及科学需求建议进行深入研讨。拾亿生态技术(北京)有限公司技术总监就《傅里叶变换红外光谱测量技术研究进展介绍及科技需求研讨》进行学术报告分享,介绍了傅里叶变换红外光谱技术的原理、发展历程、气态污染物监测技术利弊分,提出了傅里叶变换红外光谱技术在环境监测领域全方位解决方案,对监测痛点详细阐述,为精准测量提供技术支撑。北京乐氏联创科技有限公司的技术总监就《傅里叶变换红外光谱精准测量技术在地方生态环境监测工作运用实践研讨》进行学术报告分享,详细介绍了傅里叶红外气体分析技术在各个不同行业的精准测量的典型运用,通过案例和数据,展示了精准测量技术如何助力地方环境监测机构提高监测效率、确保数据准确,助推固定污染源超低排放监测、应急检测、碳排放监测等标准化发展及数智化发展等,并对环境监测产品选型提出建议,产品选型应以考虑测试数据是否符合“真、准、全”及满足行业规范要求为前提。专家们围绕如何进一步推动傅里叶变换红外光谱技术的发展及其在环境监测中的应用进行了热烈讨论。提出加强产学研合作、推广先进技术、推广数智化发展是生态环境监测的必然趋势。同时,他们也提出了一系列具体的建议和措施,为未来的环境监测技术创新发展指明了方向。 傅里叶变换红外光谱精准测量技术的广泛应用,也将持续加强环境监测技术创新与应用的研究,不断提升监测数据的准确性和可靠性,为生态环境保护事业作出更大的贡献。同时不断推动自动化、智能化、数智化层层递进发展,共同推动环境监测事业的繁荣发展。为进一步扩大期刊影响力,《中国环境监测》期刊编辑部将聚焦监测技术的不断发展及应用,推动精准测量全方位落实,进一步促进了政府监测机构与监测服务企业、科研机构与监测服务企业、监测服务企业之间的互动和交流,推动行业高质量发展、共同进步提升。 (版权说明:文章转自《中国环境监测》官网)
  • 国家生态环境标准《核电厂液态流出物 总β放射性测量 标准曲线法(征求意见稿)》发布
    《核电厂流出物放射性监测技术规范(试行)》(国核安发[2020]44 号)(以下简称“技术规范”)由国家核安全局颁布,于2020年9月1日起施行。核电厂液态流出物中总β放射性监测是技术规范明确规定的监测项目之一,为了统一和规范各监测单位对核电厂液态流出物中总β放射性的监测工作,生态环境部组织编制了国家生态环境标准《核电厂液态流出物 总β放射性测量 标准曲线法(征求意见稿)》,相关意见和建议反馈日期至2024年1月26日。总β放射性是指核电厂液态流出物中各种核素的β放射性活度浓度的总和,它不包括3H、14C的放射性贡献。本标准为首次发布。本标准规定了核电厂液态流出物总β放射性活度浓度的测量方法。本标准由生态环境部核设施安全监管司、法规与标准司组织制订。标准主要起草单位:生态环境部辐射环境监测技术中心(浙江省辐射环境监测站)。本标准规定了核电厂运行状态下液态流出物总β放射性活度浓度的测量方法。本标准适用于核电厂运行状态下液态流出物总β放射性活度浓度的测量,事故状态下参考使用。现行常用水中总β放射性测量标准有:(1)《水质 总β放射性的测定 厚阿源法》(HJ899-2017)原环境保护部发布,该标准适用于地表水、地下水、工业废水和生活污水中总β放射性的测定。(2)《生活饮用水标准检验方法第 13 部分:放射性指标》(GB5750.13-2023)中华人民共和国国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会发布,适用于测定生活饮用水和/或水源水中β放射性核素(不包括在本文件规定条件下具有挥发性的核素)的总β放射性活度浓度。(3)《饮用天然矿泉水中总β放射性的测定方法 蒸发法》(GB8538-2022)中华人民共和国国家卫生健康委员会和国家市场监督管理总局发布,该标准采用薄样法和活性炭吸附法,适用于饮用天然矿泉水中总β放射性的测定。(4)《水中总β放射性测定 蒸发法》(EJ/T900-1994)中国核工业总公司发布,适用于饮用水、地表水、地下水和工业排放废水中放射性核素的总β放射性的测定,也可用于咸水或矿化水中放射性的测定。(5)《地下水质检验方法》(DZ/T0064.1~0064.80-2021)中华人民共和国自然资源部发布,采用放射化学法,适用于地下水总β放射性的测定。(6)《煤矿水中总α和总β放射性测定方法》(MT/T744-1997)。原中华人民共和国煤矿工业部发布,采用比较测量法,适用于煤矿矿井水,深井水总α和总β放射性测定。附件1  征求意见单位名单  国家能源局综合司  国家国防科技工业局综合司  各省、自治区、直辖市生态环境厅(局)  新疆生产建设兵团生态环境局  生态环境部各地区核与辐射安全监督站  中国环境监测总站  生态环境部核与辐射安全中心  国家海洋环境监测中心  中国核工业集团有限公司  中国广核集团有限公司  国家电力投资集团有限公司  中国华能集团有限公司  中国原子能科学研究院  中国辐射防护研究院  苏州热工研究院有限公司  抄送:生态环境部辐射环境监测技术中心。附件2、核电厂液态流出物 总β放射性测量 标准曲线法(征求意见稿).pdf附件3、《核电厂液态流出物 总β放射性测量 标准曲线法(征求意见稿)》编制说明.pdf
  • 环境测量仪器制造商Vaisala收购Veriteq仪器公司 开拓生命科学监测和验证市场
    近日,全球领先的环境和工业测量仪器制造公司维萨拉(Vaisala)宣布收购Veriteq仪器公司,强化了其在生命科学产业中的地位。Veriteq公司是一家总部位于加拿大温哥华的连续监测系统和数据记录仪器制造公司。为医药、 生物技术和医疗设备等生命科学产业公司,提供定制化的连续监测系统和数据记录仪器及解决方案。  生命科学产业在全球范围内,都有一系列苛刻的国际和国家标准,并受到有关部门的严格监管。为了保护各自高价值产品,并且使企业生产符合相关规定,生命科学企业必须监控其关键环境,无论是对实验室、洁净室、培养箱、储藏库还是其它的重要设施,都需最高级别的环境要求。维萨拉正是在这一领域内的全球领导者,具有最高的行业水准,帮助生命科学企业规范环境,提高运作效率和生产力。  目前,维萨拉为全球生命科学领域的客户提供:可满足任何环境需要的手持式设备和可配置变送器,以及在目前认可标准下的一系列现场服务。而Veriteq凭借在北美地区的多年运作,可以为用户提供符合FDA和GMP规范要求的无丢失数据记录方案,实现对温度,湿度,二氧化碳,以及其它关键环境参数的确保故障安全的连续监测,警报和报告系统, 为用户的关键环境提供可靠、精确的控制。在收购后,两家公司携手,可以提供更广泛的业内领先解决方案,继续发展、提高和扩展目前的产品及服务,满足GMP/FDA客户在工业监控中的各种需要。  维萨拉生命科学行业总监Pirjo Kortteisto表示:"目前,维萨拉公司是全球医药市场监测设备的主要供应商之一。我们力求扩大在医药和其它生命科学产业的领先地位,提供更具竞争力、更集成化的全面监测解决方案。收购Veriteq仪器公司,是为实现这一目标所迈出的重要一步。这次收购使维萨拉获得了更多的专有技术、基础客户、产品和服务,进一步增强了服务生命科学领域客户的能力。"  Kortteisto总结道:"我很高兴地看到Veriteq仪器公司和维萨拉走到一起,两家公司都以积极响应客户所需而著称。我们都以服务客户为首要宗旨,这一共性促成了本次收购,新的公司会为全球生命科学领域的客户提供最值得信赖的解决方案和服务,成为他们在生产监控上最理想的合作伙伴。"  关于维萨拉Vaisala  维萨拉公司在全球范围内研发、生产、销售环境和工业测量产品,并致力于提高生活质量、加强环境保护以及安全高效经济的工业生产。  维萨拉公司的主要客户群为世界各国的气象、民航、国防安全、道路和铁路交通、水文资源管理组织,以及各研究机构、保险行业、公用事业以及各种工业领域,其环境测量产品居于世界领先地位,生命科学行业是公司具有强大竞争力的领域之一。  维萨拉公司Vaisala Oyj总部位于芬兰的赫尔辛基,是芬兰的上市公司,公司在北美、法国、英国、德国、中国、瑞典、马来西亚、日本和澳大利亚等国家设有工厂或办事机构
  • 以科学仪器研制为乐趣的人——访中国计量科学研究院生物、能源与环境测量技术研究所刘新志老师
    刘新志,1978-1998年在中国科学院遗传所工作,1998年调入中国计量科学研究院,现任中国计量科学研究院生物、能源与环境测量技术研究所科学仪器研究室主任,高级工程师。  刘新志老师及其团队曾主持或参与研发了多项科学仪器行业专用仪器,其中许多仪器不仅填补了国内空白,而且以其稳定的性能和较高的性价比成为同类进口产品强有力的竞争者:  多波段日光防护系数人体测量装置,卫生部认可的所有防晒化妆品功效评价机构,均使用该仪器进行相关产品的市场准入检测,目前世界范围内只有两家单位可提供该装置的商品化产品,另一家在美国;  生物(蛋白质)芯片阅读仪及配套设备,2008年刘新志老师及其团队配合华大吉比爱生物技术有限公司完成仪器设计,目前已批量投产,成为进入临床检验的全国产化蛋白质芯片检测系统;  直接数字化医用X射线诊断系统,与北京的有关企业合作,仅用一年多时间,就完成4个型号设计试制,并一次通过了3C认证和医疗器械市场准入检测,目前已经进入市场;  防龋产品功效评价检测装置,与首都医科大学口腔医学院口腔研究所合作研究,具有完全自主知识产权的测量装置不仅填补了产品质量监督检测技术装备领域的空白,也填补了我国口腔医学研究领域的空白;  高稳定度自由流电泳装置,我国自主研发的实用大型地基液相制备电泳装置,核心部件都是自己生产、加工,其中一些技术方法处于国际领先水平,目前该产品已进入市场。中国计量科学研究院生物、能源与环境测量技术研究所刘新志老师  刘新志老师从事科学仪器研发的经历可以追溯到1989年,在中科院遗传所技术室工作时,当时经朋友介绍刘新志老师开始研发PCR仪,这个项目得到了时任遗传所所长陈受宜老师的支持,并获得5万元资助。值得提及的是,在中国,刘新志老师和他的同伴最早将PCR仪推向市场、并起名为“DNA扩增仪”,当时从事生物医学研究的许多著名专家,都使用过该仪器。  但事情也并非一帆风顺,刘新志老师说:“刚开始研制出的仪器,性能确实不是很好,经常需要维修,在办公室里我们最怕接到电话说‘仪器哪儿又出毛病了’。后来由于仪器总是不断出问题,我们就绝然借了30万元(年利息高达30%),用于研制新一代改良产品,然后帮助客户无偿替换了原有仪器。其后当年我们又卖出去许多台,这样一年内我们不仅还清了借款,还盈余了1万7千元,用盈余的钱买了一台286计算机,后来我们的许多仪器设计都是用这台计算机设计的。这段经历使我初次尝到了研制仪器的甜酸苦辣。”  此后,刘新志老师一直坚持新型仪器的研发工作,并且在工作中不断体会到了研发仪器带来的物质及精神上的乐趣。在近几年的时间里,刘新志老师在仪器研发方面取得了丰硕的成果。自主研发仪器填补国内空白  刘新志老师近年来研制的GS-2006型多波段日光防护系数人体测量装置、HSFFE-412型高稳定度自由流电泳装置、直接数字化医用X射线诊断系统、防龋产品功效评价检测装置等在国内市场都获得了良好的反响。  (1) GS-2006型多波段日光防护系数人体测量装置:国内独家仪器,市场销售良好  目前世界范围内提供商品化日光防护系数人体测量装置的单位只有两家,一家是美国Sola公司,另一家就是刘新志老师合作研制GS-2006型多波段日光防护系数人体测量装置的中国企业。在我国,卫生部认可的所有防晒化妆品功效评价机构均使用GS-2006型多波段日光防护系数人体测量装置进行相关产品的市场准入检测。刘新志老师介绍说:“目前,全国有七、八家化妆品功效评价机构,有时一家能买3、4台。此外,一些大学,研究所也需要该装置。”GS-2006型多波段日光防护系数人体测量装置  刘新志老师谈到“早在2000年,我去香山参加照明学会光生物与光化学分会年会,获悉我国化妆品要和国际标准接轨。此外,恰好国际化妆品组织要对中国的化妆品标准进行核查。但是当时如何科学准确地评定化妆品的防晒效果,如何检验化妆品标注的SPF值是否真实可靠,在我国并没有统一的标准。因此建立我国防晒用品统一的效用标准,实现我国相关计量技术规范的国际等效性——这正是我们自主研制多波段日光防护系数人体测量装置的目的和初衷。”  “于是我和我的老师于家林决定共同研发多波段日光防护系数人体测量装置,他负责光路设计,我负责机电部分,每天工作到晚上一两点,4个月后,多波段日光防护系数人体测量装置就试制成功了。”  现在刘新志老师及其团队正在研制第三代装置,预计2011年将面世,新的装置在外观和稳定性方面有将较大的改进和提高。  (2) 直接数字化医用X射线诊断系统,力争进入国际市场  刘新志老师称,数字化医用X射线诊断系统是国家中长期科技发展规划纲要中数字化医疗设备产业链中最为突出的一个重要分支。仅就我国而言,每年的购买量大约为46亿元。但国产产品由于工艺不讲究,年销量不到2.5亿元,只占市场份额的4.76%。近年来随着科学技术的迅猛发展和数字化医疗设备的推广普及,国外市场也加快了设备的更新换代,我国周边的国家和地区对该类设备的需求也日渐强劲。因此研制高质量的具有自主知识产权的X射线诊断系统就显得尤为重要。数字化医用X射线诊断系统  “目前市场上X光机呈现出四世同堂的局面:胶片式X射线诊断系统、CR(Computed Radiography )X射线诊断系统、CCD(Change-Coupled Device ) X射线诊断系统、DR(Digital Radiography )X射线诊断系统。除第一种之外,后三种都可以称为数字化X射线诊断系统,但是这三种数字化X射线诊断系统却存在着本质的区别,使用效果上差别极大。DR型X射线诊断系统是其中的主流数字化产品,也是现在到将来的长线产品。”  “我们用一年多的时间研制,于2009年完成了四种型号的DR型X射线诊断系统,并一次顺利通过了3C认证和医疗器械市场准入检测,现在已有多家订单,单价150-320万。”  “目前,我们已经完成了更具市场前景的移动式DR开发的前期技术准备,并和国外的探测器生产厂商建立了密切的技术联系,新仪器中将选择采用2009年国际上的最新技术成果——16位无线直接耦合间接转换平板探测器,力争进入国际市场。”  (3) 防龋产品功效评价检测装置:国内尚没有类似检测装置,缩小了与国际同行差距  防龋产品功效评价检测装置是刘新志老师研究的一项重要科研成果,目前国内尚没有类似的检测装置。在该课题的鉴定会上,专家组认为,防龋产品功效评价检测装置主要技术指标不低于国际同类测量装置,对于消除对国外技术的依赖,缩小与国际同行的差距,也具有重大意义。防龋产品功效评价检测装置  “我们联合‘首都医科大学口腔医学院口腔研究所’研制的这套装置是从龋病产生的根本原因入手,对防龋产品的实际功效做出科学评价。目前,我们正在与合作方进行后续的实验验证工作,已初步应用于龋病防治研究,并实验用于防龋产品功效评价。该装置已在口腔防护医学的实验中投入使用,我们期待这一技术方法能够为我国口腔防龋产品功效评价的有关标准实施提供技术支持,尽早服务于防龋产品功效的市场监督和管理。”  (4) 我国自主研发的实用大型地基液相制备电泳装置  2010年8月,中国计量科学研究院高通量蛋白质分离检测技术研究取得重大突破,刘新志老师和华大蛋白质研发中心有限公司联合研制了HSFFE-412型高稳定度自由流电泳装置。专家认为,该装置是我国第一台自主研发的实用大型地基液相制备电泳装置,主要指标已经达到国际同类装置的技术水平,降低了我国在同类仪器设备上对国外技术的依存度,具有较高的实际应用价值。HSFFE-412型高稳定度自由流电泳装置  “目前蛋白质组学研究的瓶颈主要来自于蛋白质分离技术的限制。蛋白质分离技术主要有两种——双向电泳技术和高效液相色谱技术。这两种传统技术各有优缺点,双向电泳能够分离完整蛋白质,但是对于疏水或某些极端物理性质的蛋白质却无能无力 高效液相色谱能够分离来自于大部分蛋白质所产生的肽段,可是又无法解决有效分离完整蛋白质的难题。”  “我们在设计中通过对自适应高压稳定电源、腔体热交换工艺、速率调整机构、应力同步机构等关键技术的完成,能够从蛋白混合物中有效地分离完整蛋白质和蛋白质复合物 其次,装置的通量高,速度快,能够满足高通量大规模蛋白质组分析的需要。”  “具备实际技术方法支持的,针对系统综合性能提出的高稳定度自由流电泳的概念是非常重要的研究思路,对进一步提升系统性能,拓展应用范围有很强的指导性。该装置不仅可以为我国的蛋白质组基础研究提供技术支撑,还可以广泛应用于生物产业的生产环节,如生物制药。同时,还能应用于医学临床,如疾病预防和临床监测。正如一位资深的生物学家所说:‘其应用范围几乎可以遍及生物学、生物化学和细胞学的各个领域。’”研发成果不仅数量多而且涉及领域广,到底有何“秘诀”  “其实研发这么多的仪器并不是我一个人能做到的,”刘新志老师谈到,“仪器研发是一个多领域的技术合成,需要一定规模的团队合作,而我很幸运能结识一些知识水平非常高的,并且真正对仪器研发充满兴趣、认真善良的人。在这个团队里的技术人员95%具备高级技术职称,多年来一直从事光学计量、电子测量仪器、生命科学仪器、卫星遥感应用技术和无线数据传输、软件工程开发等相关技术工作,并拥有二十年以上的技术经验,所以我们已经形成了较完善的科研、试验和生产工艺的协调组合。”  (1)“仪器研发需要挑战原创的热情”  “在我们的团队中大家最关心的都是如何做好仪器,很少关注个人的后期利益。我们一起研制仪器,虽然每天工作到很晚,加班更是家常便饭,但是大家都很享受这种不断探索研究、克服困难、研制新仪器的乐趣。总之,我们是以此为乐,这种乐趣只可意会难以言传。”  (2)“仪器研发不能脱离用户,仪器设计中要有自己的思路”  “仪器研发不能脱离用户,一定要根据用户的需求来设计。科学仪器是光学、机械、电子、计算机、物理、化学、生物等学科领域各种高新技术的集成,所以在仪器研制的过程中,需要不断的学习,掌握仪器研发相关的重要的科学原理。此外,仪器设计中要有自己的思路,模仿可能会走一些捷径,但是这样做往往会使个人的思维受到限制。”  (3)“让项目经费都花在该花的地方”  目前,“钱”也是困扰我国科学仪器自主研发的一个重要因素,对于如何解决仪器研发中的项目经费问题,刘新志老师表示:“我们通过国家申请课题项目得到的经费很少,绝大多数经费来源都是通过与企业合作,这样一定程度上也解决了仪器产业化问题。并且在经费的利用上我们十分注重节俭,让经费都花在该花的地方,避免现在所谓的学术浪费问题,企业的每一分钱都来之不易,我们要珍惜别人的血汗钱。”  访谈中我们了解到,刘新志老师及其团队曾经有一个50万元的合作项目,项目结束后还有20万元的经费剩余,意外的是他们将这20万元又返还给了合作方,他们认为“这样做很重要”。  (4)“我们得凭良心做事,不能干有损别人利益的事”  而与企业合作经常面临知识产权问题,如企业担心研究单位虽然现在一次性把技术都转移给自己了,但改天变变形式又‘转’给别的企业。对此,刘新志老师表示:“一般和企业合作研发仪器,都是签有合同的,我们得凭良心做事,不能干有损别人利益的事。而且大多数企业都会遵守约定,极少遇到企业毁约的问题。”期望挑战大型仪器研发项目,呼吁真正的专家与人才  虽然已经硕果累累,但刘新志老师并不因此而止步,对于他所热衷的科学仪器研发事业仍然充满着极大的热情,并且希望能在仪器研发方面做更多有意义的事。  另外,面对我国目前科学仪器研发自主创新能力不足,科学仪器研发人才匮乏的现状,刘新志老师又有怎样的观点与见解?  “我们是一群喜欢‘啃硬骨头’的人,希望能挑战一些大型仪器研发项目”  “我们现在希望能有机会合作开展一些大规模的项目。比如HSFFE-412型高稳定度自由流电泳装置,虽然这套装置本身已经可以作为独立的产品应用于相关领域,但这只是我们大规模系统集成研究的一部分,我们正在着力于系统后续的研究。我们的目标是实现以该装置为核心的高通量完整蛋白质分离、酶解消化、肽段分流和质谱鉴定接口的大规模系统集成,以保证蛋白质组的分析可以在一个连续自控的系统中规范化完成。”  “我们是一群喜欢‘啃硬骨头’的人,不迷信权威,希望能有机会挑战一些大型项目,而且只要是企业需要、对国家经济有帮助的仪器研发项目我们都会去做。”  “真正的专家应该在实验室,在第一线”  刘新志老师直言:“现在的科学仪器创新大多在企业成形,科研院所里出成绩比较难。这是由于多种原因造成的,比如科研院所对于市场的把握可能不如企业,科研成果转化困难 再加之现在经常提到的学术腐败、专家不专、科研经费只讲投入不讲产出等问题,给科研院所新型仪器研制造成了很大的阻碍。此外也存在一些所谓的专家学者‘瞎忽悠’,在项目合作中屡屡损害合作方利益,不仅损害科研院所的声誉,也严重影响院企合作,对科技成果转化产生非常不良的影响。其实,真正的专家应该在实验室,在研究工作第一线,而不是在其他什么地方。”  “不能仅仅用学历去评价一个人到底是不是人才”  “科学仪器研发所需的人才,既要求有扎实的基础知识,又要求有跨学科的较广泛的专业知识,目前社会上对于人才的评判还是很重学历出身,干同样的事情往往得到不一样的待遇。而且现在学历的含金量很难保证。”  “所以不能仅仅用学历去评价一个人到底是不是人才。另外,专业与兴趣的结合很重要,当你真正喜欢一件事情的时候,才会非常投入地把这件事情真正干好。”  后记  采访中,刘新志老师至真至诚的性格给笔者留下了深刻的印象。他对朋友讲信义,对企业讲诚信。对于不负责任的、徒有虚名的专家学者,他绝不苟同。而面对真正的人才,刘新志老师也会赞叹,看到别人研制出真正好的仪器,他也会由衷的赞赏与欣赏,他认为,欣赏别人的作品,是一个非常美妙的学习过程。  刘新志老师称自己是科学仪器研发“工匠”,在每台仪器的研发中都要亲自去安排零配件加工、安装调试。他是一个凭自己真实的劳动在生活的人,研制出新的仪器获得用户认可是他最得意的时候,但慢慢这种得意会淡化,然后又需要新的东西来充实。刘新志老师说他很享受现在的状态,不断学习进步,不断挑战自我,虽然没有高学历,但是这样反而没有包袱倒是一种自由,自己有为了生存向上的动力。  采访编辑:秦丽娟
  • 198.95万!珠海市东部生态环境监测中心计划采购便携式非甲烷总烃测量仪等环保监测设备
    项目概况2022年突发环境污染事件应急监测能力建设项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2022年05月07日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:2022HCZ002项目名称:2022年突发环境污染事件应急监测能力建设项目采购方式:公开招标预算金额:1,989,500.00元采购需求:合同包1(2022年突发环境污染事件应急监测能力建设项目):合同包预算金额:1,989,500.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)1-1环保监测设备多功能流量校准器2(台)详见采购文件170,000.00-1-2环保监测设备无人采样机1(台)详见采购文件100,000.00-1-3环保监测设备流动注射仪1(套)详见采购文件369,500.00-1-4环保监测设备便携式非甲烷总烃测量仪1(台)详见采购文件350,000.00-1-5环保监测设备便携式傅里叶红外分析仪1(套)详见采购文件850,000.00-1-6环保监测设备便携式测油仪1(台)详见采购文件150,000.00-本合同包不接受联合体投标合同履行期限:合同签订之日起60个日历天内完成仪器安装、调试及运行。二、申请人的资格要求:1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料:1)具有独立承担民事责任的能力:在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人,投标时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明) 副本复印件。分支机构投标的,须提供总公司和分公司营业执照副本复印件,总公司出具给分支机构的授权书。2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的, 提供相应证明材料。3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:近1年度财务报告复印件或开标前3个月内投标人开户银行出具的资信证明(除开具银行明确表示复印无效的,银行资信证明可以是复印件加盖本单位公章;资信证明要能证明投标人的资信状况良好,往来账款正常,无透支行为,不接受银行存款证明)。4)履行合同所必需的设备和专业技术能力:具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(投标人须提供相关证明文件或标明投标文件中可证明本项的部分)。5)参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:提供《关于无重大违法记录的声明函》原件。重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3 号文,较大数额罚款认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定)。2.落实政府采购政策需满足的资格要求:合同包1(2022年突发环境污染事件应急监测能力建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:采购包1:本项目不专门面向中小企业采购。需要落实的政府采购政策:(1)执行节能产品政府优先采购和强制采购制度;(2)执行环境标志产品政府优先采购制度;(3)执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》;(4)执行《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》;(5)执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》;(6)执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。3.本项目的特定资格要求:合同包1(2022年突发环境污染事件应急监测能力建设项目)特定资格要求如下:(1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一: ①失信被执行人; ②重大税收违法案件当事人名单; ③政府采购严重违法失信行为; 投标人在信用中国(广东珠海)网站( http://credit.zhuhai.gov.cn)中不存在近三年因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款 等重大违法记录; 投标人不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。说明: ①由负责资格性 审查人员于投标当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用中国 (广东珠海) ”网站( http://credit.zhuhai.gov.cn/)及中国政府采购网(www.cc gp.gov.cn)查询结果为准。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或 下载存档。因网站原因导致无法查询信用信息的,视为满足招标文件要求。(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本项目投标;为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人,不得再参加该采购项目的其他采购活动。三、获取招标文件时间: 2022年04月08日 至 2022年04月15日 ,每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ,下午 14:00:00 至 18:00:00 (北京时间,法定节假日除外)地点:广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/方式:在线获取售价: 免费获取四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点2022年05月07日 09时30分00秒 (北京时间)地点:加密的电子投标文件1份需在递交投标文件截止时间前成功上传至“云平台项目采购系统”,纸质投标文件提交至珠海市香洲区红山路288号国际科技大厦12楼7号开标室。五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1.本项目采用电子系统进行招投标,请在投标前详细阅读供应商操作手册,手册获取网址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投标供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题,可通过400-1832-999进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。2.供应商参加本项目投标,需要提前办理CA和电子签章,办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南,指南获取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。3.如需缴纳保证金,供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申请办理投标(响应)担保函、保险(保证)保函。4.本项目网上开标,请各参与本项目投标的投标人在规定的时间内参与开标及解密。七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:珠海市东部生态环境监测中心地 址:珠海市香洲区山峰路78号联系方式:0756-22128032.采购代理机构信息名 称:珠海华创招标咨询有限公司地 址:广东省珠海市香洲区前山翠珠工业区翠珠路3号第3层厂房308、309室联系方式:0756-86309103.项目联系方式项目联系人:洪佳纯电 话:0756-8630910珠海华创招标咨询有限公司2022年04月08日
  • 环境预警应急监测热点技术及其应用论坛 ——第31届中国国际测量控制与仪器仪表展览会(MICONEX2021)同期会议
    大会延期,同期论坛也相应延期!2021年8月18日-20日,第31届中国国际测量控制与仪器仪表展览会(MICONEX2021)将在北京国家会议中心召开,同期将召开环境预警应急监测热点技术及其应用论坛。Miconex作为国内率先建立以市场为导向、以学术、科技领衔的专业技术国际展会活动之一,从创办之初就以推进我国“制造强国”战略为主旨,发挥其30余年来“引领科技、支撑行业、促进交流和服务企业”的优势,在京、沪两地交替展演,有力地推动了我国测量控制与仪器仪表科技与产业的发展,提升了我国仪器仪表行业制造业的整体实力。为紧跟时代发展,仪器信息网作为科学仪器行业领军网络平台,在MICONEX2021期间举办会议——环境预警应急监测热点技术及其应用论坛。突发性环境污染事故不同于一般的环境污染,它具有事发突然、难以预测、危害严重等特点。减少突发性环境污染事故对环境的污染和生态的破坏,保障人民群众生命财产安全,是当前环境监测和环境保护领域中一项十分重要且迫切的工作。应对突发性环境污染事件需要构建好环境安全预警系统,而先进的应急监测设备则是完善当前应急预警体系的必要条件。为了更好地交流环境预警及应急监测中的技术方案、体系建设、政策法规等行业热点,环境预警应急监测热点技术及其应用特邀请资深专家带来精彩报告。 主办单位:中国仪器仪表学会承办单位:仪器信息网(www.instrument.com.cn)北京大陆恒科贸发展有限责任公司会议时间:2021年8月19日13 9:20会议地点:北京国家会议中心 北区会议室E231会议日程:报告时间报告题目报告人09:20-09:50环境应急监测需求与技术张颖 中国环境监测总站应急监测室业务主管09:50-10:20智能化水质综合生物毒性检测仪的开发与研制只金芳 中科院理化技术研究所研究员10:20-10:50哈希在水质应急监测方面的解决方案胡璇 哈希水质分析仪器(上海)有限公司应用专家10:50-11:20水体等环境样本中病原微生物的快速检测技术研究与产业化周蕾 中国科学院过程工程研究所研究员11:20-11:50恶臭气体自动在线监测技术与应用张思祥 河北工业大学教授参会咨询:联系人:魏先生,13552834693,weihh@instrument.com.cn
  • 环境大气监测技术发展及应用论坛 ——第30届中国国际测量控制与仪器仪表展览会(MICONEX2019)同期会议通知(第一轮)
    p  2019年11月25日-27日,第30届中国国际测量控制与仪器仪表展览会(MICONEX2019)将在北京· 国家会议中心召开,同期将召开strong环境大气监测技术发展及应用论坛/strong。/pp  Miconex作为国内率先建立以市场为导向、以学术、科技领衔的专业技术国际展会活动之一,从创办之初就以推进我国“制造强国”战略为主旨,发挥其30余年来“引领科技、支撑行业、促进交流和服务企业”的优势,在京、沪两地交替展演,有力地推动了我国测量控制与仪器仪表科技与产业的发展,提升了我国仪器仪表行业制造业的整体实力。/pp  为紧跟时代发展,仪器信息网作为科学仪器行业领军网络平台,在MICONEX2019期间举办会议——strong环境大气监测技术发展及应用论坛/strong。/pp  我们的日常生活离不开大气、环境。大气环境的好坏决定着人们的身体健康和生活质量,并且国家的国民经济也深受环境大气质量的影响,提高大气环境质量有利于国家可持续发展。但是,在经济建设快速发展过程中,不可避免地会在一定程度上对大气环境有破坏。因此治理大气环境是国家经济发展建设的关键。治理大气环境的前提是要对大气环境进行监测,实时监测大气环境可以很好的反应大气环境质量,并能够根据大气环境的监测结果建立一系列科学的预警或者治理机制。为及时了解我国大气监测发展现状,环境大气监测技术发展及应用论坛特邀请资深专家带来精彩报告。/pp  主办单位:中国仪器仪表学会/pp  承办单位:仪器信息网a href="https://www.instrument.com.cn/" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "(www.instrument.com.cn)/span/a/pp  北京大陆恒科贸发展有限责任公司/pp  会议时间:2019年11月26日13:30-16:30/pp  会议地点:北京国家会议中心/pp  主题内容:/pp  1. VOCs排放标准与环境管理新要求/pp  2. 大气颗粒物源解析技术原理与应用/pp  3. 固定污染源烟气连续监测技术要求及检测方法/pp  4. 大气网格化/臭氧在线监测技术发展与应用/pp  参会报名:/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/2fb5dd3a-21a6-414e-bd2c-161e2e09361a.jpg" title="报名.png" alt="报名.png"//pp style="text-align: center "  strong扫码报名/strong/pp  或点击链接报名:a href="http://bluemoon88.mikecrm.com/UucqF29" target="_self" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "http://bluemoon88.mikecrm.com/UucqF29/span/a/pp  参会咨询:/pp  联系人:魏先生,13552834693,weihh@instrument.com.cn/p
  • 新品快讯:挑战测量环境新极限—EXO Handheld 显示器上市了
    赛莱默分析仪器旗下YSI品牌的EXO水质监测平台是一种为专业领域设计,适合野外应用的智能水质监测平台。它具备非常广阔的水环境监测能力,可以从容应对如河流、湖泊、海洋、河口和地下水等多种水环境的监测需求。 EXO水质监测平台自从上市以来便在全球范围内得到了用户的高度认可并被广泛应用,它稳定又准确的读数为世界各地的水质监测提供了强有力的数据支撑,得到了广大用户的一致好评。 而来自赛莱默分析仪器旗下YSI 品牌的新型 EXO Handheld,它被设计来充当 EXO 探头的显示器。记录实时数据、校准传感器、针对投放使用设置探头,并通过功能丰富的设备将水质数据传送至 PC端。它更针对水质监测过程中可能遇到的极端环境增加了 IP-67 等级防水、防撞外壳、可插拔连接器等新特点。 YSI旗下的专家本着以客户为中心的理念,根据用户需求不断钻研新技术,研发新功能,使新型 EXO Handheld在功能、特征以及可靠性方面实现了跨越式发展。 YSI 的新型 EXO Handheld可实现的功能: 新的形状能匹配 YSI 专业系列仪器,更轻便且符合人体工程学的感觉 内置可充电锂离子电池组,供电时间多达 48 小时 简化的用户界面,集成了帮助屏幕,能显著降低学习曲线 对于pH/ORP 传感器的自动缓冲识别 用户设置的校准提醒功能,确保采集最高质量的数据 集成 的USB 端口,即插即用 仪表盘上自适应大小的文本使用户眼睛能更容易地观测数据 YSI的新型EXO Handheld将与您共同挑战各种水质监测环境的新极限,不论晴雨、冰雹或下雪,赛莱默分析仪器旗下产品都会为您提供最可靠的数据。而赛莱默分析仪器的专家们仍将继续以客户需求为导向,持续钻研,为全球水质监测市场提供更优质的产品。 想了解EXO水质监测平台的更多信息,可登录赛莱默分析仪器官方网站http://www.xylemanalytics.cn进行查看,或咨询所在区域的销售代表。 欢迎关注赛莱默分析仪器官方微信微信号:XylemAnalyticsChina
  • 能量天平激光干涉测量系统闲区长度测量方法研究
    自2019年5月20日起,新的国际单位制正式实施,其中质量的单位千克启用了基于普朗克常数的新定义。能量天平是我国自主的千克新定义复现方案,该方案由中国计量科学研究院张钟华院士提出。能量天平利用电磁力做功与电磁场能量变化之间的转换与平衡,建立普朗克常数与被测砝码质量之间的桥梁。图1 能量天平结构示意图与测量原理电磁力做功量的测量涉及电磁力大小的测量和线圈相对位移测量两方面。因此,悬挂线圈与激励磁体的相对位移测量系统至关重要。它不仅实现了能量天平对于“米”的量子化基准的溯源,而且在保证能量天平积分区间的一致性上也发挥了关键作用。能量天平采用外差激光干涉测量系统对悬挂线圈与激励磁体的相对位移进行测量(图2),但该干涉测量系统存在较大的光学闲区(图3),进而影响了能量天平在空气环境中运行时位移测量的准确性。图2 能量天平激光干涉测量系统图3 能量天平光学闲区示意图近日,发表于《计量科学与技术-中国计量科学研究院专刊(2022)》的文章“能量天平激光干涉测量系统闲区长度测量方法研究”,对能量天平干涉测量系统中闲区长度测量方法进行了分析与讨论。主要成果(1)提出了基于真空/空气环境光程差测量的光学闲区长度测量方法。该方法利用能量天平的真空系统改变光学闲区的空气折射率;利用激光干涉系统测量折射率改变过程中的光程变化,进而测得光学闲区的长度,将原毫米量级的闲区长度测量不确定度抑制至4 μm,大大提高了光学闲区长度的测量能力。(2)利用光学闲区长度表征的绝对距离,实现了对能量天平激励磁体与悬挂线圈间相对零位的测量,以保证悬挂线圈系统位于磁体的均匀区范围。该相对零位的标准测量不确定度达到了54.2 μm。此项研究得到了国家自然科学基金青年基金项目(51805507)的支持。能量天平科研团队简介重新定义千克曾被《Nature》列为世界性的科研难题。张钟华院士向这一科研难题发起了挑战,提出了基于全静态测量的能量天平方案,该方案被《Metrologia》列为国际三种千克量子化定义与复现方法之一。目前,能量天平由李正坤研究员带领的年轻团队接力攻关。该团队连续攻克了高匀场激励磁体设计、准静态磁链差测量、外磁屏蔽方法优化、真空超精密几何量测量、能量天平准直误差理论与技术、超高直线度重载驱动方法与装置等一系列科研难题,建立了第二代能量天平装置NIM-2,其实物图如图5所示。该装置于2019~2020年间,代表中国参加了千克新定义后的首次千克复现方法国际关键比对(CCM.M-K8.2019)。经国际计量局对各国的数据综合评定,能量天平的测量结果与比对参考值(KCRV)的相对偏差为1.17E-8,相对标准不确定度为4.49E-8,比对结果如图6所示。该测量数据已成功用于首个国际质量共识值(the Consensus Value)的评定,进而用于SI新定义后全球质量量值传递。能量天平的研究工作,为建立我国自主的质量量子化基准装置提供了重要的技术支撑。图5 能量天平装置实物图图6 首次千克复现方法国际关键比对(CCM.M-K8.2019)比对结果
  • 室温测量将出标准 测量点离墙壁至少1米远
    供暖纠纷取证难的情形有望得到解决,北京市地方标准《住宅采暖室内温度测量方法》昨日在质监局官网上征求意见,对仲裁测量和日常室温监测中的测量点、测量方法的选择作了详细规定。  室内温度不达标,在室内哪个部位测得的温度能代表室内温度?怎样测的温度才能让双方接受?此前,市民在投诉室内供热不够,或与相关单位打官司时,经常会碰到标准和举证的难题。此次,《住宅采暖室内温度测量方法》草案对住宅采暖室内温度测量的测量仪器设备技术要求、测量方法、数据处理及测量记录与报告作了规定。  依据草案,对于因纠纷引发的仲裁测量中,温度测量点应设置在距离外墙内表面不小于1.5米、内墙不小于1米,距离地面正上方1.4米范围内的任意位置。当用户对单点测量存在疑义,或受测量房间的使用面积大于30平方米时,应在上述规定范围内,均匀选取5点同时进行测量。  在单点测量时,应用专用支架将温度测量器具放置在测量点上,高度调整到1.4米,使其处于正常工作状态。当仪表显示值在10分钟内变化不大于0.2℃时,开始读数,每分钟读数一次,共计3次。  多点测量时,温度测量器具应放置在所选择的5个测量点上,高度调整到1.4米。当仪表显示值在10分钟内变化不超过0.2℃时,开始读数,每分钟内5个测量点依次读数一次,共计3次。  另外,草案还明确了供热企业对住宅进行的室内温度抽测、定期巡检等日常室温监测的方法。在这种情况下,测量点应设置在室内活动区域中,且距楼层地面高度0.7米至1.8米范围内。活动区域特指在室内居住空间内,由距地面或楼面0.1米和1.8米、内墙表面0.3米、外墙内表面或固定的采暖空调设备外轮廓线0.6米的所有平面所围成的区域。当温度测量器具显示值在10分钟内变化不大于0.2℃时,开始读数,每分钟读数3次,取读数平均值作为测量结果。  草案还明确了温度测量工作时的环境条件。进行温度测量时,户内采暖系统须保证正常运行,同时关闭门窗,避免传感器被阳光直射。读取温度测量器具的显示数值时,现场人员尽量不要走动。另外,现场测量时,工作人员必须携带并出示测量仪器有效期内的计量检定、校准证书,以保证测量结果的准确性。
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