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二次捡重检测仪

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二次捡重检测仪相关的资讯

  • 涉嫌行贿 某环境监测仪器厂商二次闯关IPO又失败
    p  据证监会网站7月11日披露,最新审核结果显示,浙江皇马科技股份有限公司(下称皇马科技)、浙江春风动力股份有限公司(下称春风动力)、辰欣药业股份有限公司(下称辰欣药业)、起步股份有限公司(下称起步股份)以及中广天择传媒股份有限公司(下称中广天择)共五家公司首发获通过,而力合科技(湖南)股份有限公司(下称力合科技)首发未通过。/pp  资料显示,首发被否的力合科技已经是第二次冲击IPO了,此前一次是在2017年1月,当时由于取消审核而暂时搁置。/pp  力合科技是一家环境监测仪器制造商,根据招股书显示,公司拟在上交所公开发行不超过2000万股,募集资金2.06亿元,其中5000万元补充流动资金,其余用于环境监测体系建设项目、运营服务及第三方监测、研发中心建设项目。/pp  发审委之所以未通过力合科技的上市申请,从其提出询问的问题,主要集中在涉嫌行贿等违法行为。/pp  问询内容显示,报告期内力合科技存在因涉嫌单位行贿被司法机关立案和部分高管、员工涉及到多起商业贿赂案件的情形,发审委要求公司作出详细披露。此外,发行人有关销售、投标、资金费用管理等方面的内部控制制度是否健全且被有效执行也是发审委审核的重点。财务问题方面,力合科技需要进一步说明报告期各期期末公司应收账款余额较高、是否存在通过第三方公司回款进行冲抵的方式调节应收账款账龄的情形。/pp  可以发现,发审委对于申报企业违法违规、内部企业管理以及应收账款的合理性方面要求尤为严格。力合科技也是今年以来发审委第51家审核未通过的企业。/p
  • 二次供水监测开启“互联网+” 时代
    二次供水水质在线监测系统将开启“互联网+”时代,未来手机上就能了解所在小区水质实时情况。12月18日,中科院上海微系统所-能讯传感技术联合实验室在上海发布二次供水水质在线监测系统,可实现24小时水质在线监测,明年3月正式投入上海市场。  水质监测设备进口替代空间大  2015 新环保法新增加了环境污染公共监测预警机制,对环境监测提出了更高要求。目前,二次供水陷入“最后一公里”水质监控困局。此次发布系统的前端无线传感监测系统外置水箱采样,无采集污染,自动实时监测包括浊度、余氯、ph、溶解氧等主要自来水水质指标,采用的自主研发的光学探头可使用8至10年左右。“在成本方面我们比国外公司大约节约了三分之一。”能讯环保董事长蒋洪明说。  长期以来,我国环境水质监测仪器主要依赖进口,国产水设备市场占有率不足10%,进口替代空间大。  前期投入后续收取服务费  这次中科院能讯联合实验室选择二次供水作为突破口,解决了二次饮用水在线监测系统的一些饮用水安全问题,还有报警功能。公司正在将水质监测做成app或者微信服务,届时人们打开手机就能了解所在小区的实时水质,就像现在了解天气和空气质量。  管理平台还可实现数据汇聚和共享。负责人金庆辉博士说,“目前有很多家庭安装了净水器,有了在线水质监测和大数据分析,就可以知道某个地区甚至某个小区水质到底如何,是否需要净化,重点从哪方面进行净化,净水器厂家甚至保健品厂商也可以根据不同地区的特点开发出更有针对性的产品。”  该系统已受到资本市场青睐。据透露,目前有五家投资机构进入了能讯环保公司,洽谈b轮融资。能讯环保也在积极筹备挂牌,可能先登录新三板,随后争取转到新兴战略板上市。蒋洪明表示,将努力在未来五年内建立地方性水污染数据库以及地方水污染应急响应机制,覆盖包括饮用水、地表水、地下水在内的立体水质在线监测网络,成为中国最大的第三方环境监测服务供应商。
  • 圣湘生物布局快速药敏检测赛道 推进“二次创业”首季扣非增19倍
    日前,圣湘生物发布公告称,公司拟与关联方成立合资公司,并将亏损参股公司21.69%的股权转让至合资公司旗下。公司合计投资金额为人民币5333万元。  圣湘生物表示,将依托合资公司作为整体运营,进一步聚焦于快速药敏检测领域,加速促进产业研究、应用开发及商业转化。  记者注意到,在新冠检测红利消失后,圣湘生物业绩连跌,2023年公司提出“二次创业”的口号,拓展业务范围,寻求业绩增量。今年一季度,圣湘生物在多赛道、多领域的布局初显成效,业绩实现大幅回升。  投资布局快速药敏检测  圣湘生物深耕检测领域。根据5月8日发布的最新公告,公司拟与关联方湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“产业基金”)共同投资合资公司湖南圣微速敏生物科技有限公司(以下简称“湖南圣微速敏”),其中,公司合计投资金额为人民币5333万元。  具体而言,公司以0元的对价取得湖南圣微速敏39.9985%的股权,对应注册资本399.985万元,目前尚未实缴。同时,公司拟将参股公司First Light21.69%的股权转让至湖南圣微速敏下属全资子公司,转让对价为221.58万美元。  股权转让交易完成后,湖南圣微速敏新增注册资本人民币1.2333亿元,公司按39.9985%的持股比例认购其中新增注册资本人民币4933.015万元,公司合计投资金额为人民币5333万元。  资料显示,First Light成立于2006年,专注于抗生素药物敏感性的快速检测产品开发,具有在快速药敏细分领域全球领先的创新性和技术基础。截至2023年12月31日,First Light总资产683.86万美元,净资产-400.51万美元,2023年营业收入166.99万美元,净利润-667.44万美元。  据了解,First Light开发的Multi Path平台是一款兼具单分子免疫检测、微生物鉴定以及快速抗生素药敏测试三种功能的POCT检测仪(小型封闭式一体化检测仪)。其自主研发的独特快速药敏技术能够解决目前检测病原体抗生素敏感所需时间长、失败率高的痛点,有助于改善抗生素错用、滥用的根本性临床问题。  圣湘生物表示,基于产业基金与公司在药敏检测领域未来发展前景及商业开发的共同认知,后续将依托湖南圣微速敏作为整体运营,进一步聚焦于快速药敏检测领域,加速促进产业研究、应用开发及商业转化。  一季度业绩止跌回升  圣湘生物是一家集诊断试剂、仪器、第三方医学检验服务为一体的体外诊断整体解决方案提供商,曾因第一时间研发出新冠病毒核酸检测试剂产品实现业绩大增并成功上市。  资料显示,圣湘生物成立于2008年,2020年8月28日登陆科创板。2020年,公司实现营业收入47.63亿元、归母净利润26.17亿元,同比分别增长12倍、65倍。  随着新冠疫情消退,圣湘生物的业绩降幅明显。数据显示,2021年至2023年,公司的营业收入分别为45.15亿元、64.5亿元、10.07亿元;归母净利润分别为22.43亿元、19.37亿元、3.64亿元,连续三年下滑。  圣湘生物也试图通过并购和产业投资拓展检测领域业务。  2021年,圣湘生物曾计划收购体外诊断第一股科华生物(002022),但由于后者陷入百亿仲裁案而“告吹”。2021年6月,公司收购基因测序仪公司真迈生物14.77%的股权,成为其第二大股东。  2023年上半年,圣湘生物还通过产业投资寻找机会。当年,公司设立了湖南湘江圣湘生物产业基金,首期募集规模4亿元,专门用以投资生物医疗产业链上下游相关产业,涉及体外诊断、生物医药、生物科技、大健康等领域公司。  2023年提出“二次创业”后,圣湘生物将病毒性肝炎检测、血液筛查、呼吸道检测、生殖道感染检测当作“第二增长曲线”的主要战略产线。在一系列动作之下,2023年四季度,圣湘生物的营收规模环比开始回升。  2024年一季度,圣湘生物业绩大幅增长,一季报显示,报告期,公司实现营业收入3.91亿元,同比增长100.31%;归母净利润8102.47万元,同比增长35.01%;扣非净利润7375.57万元,同比增长1962.06%。  对于一季度业绩增长,公司表示,主要系报告期内公司凭借早期前瞻性战略规划与投入布局,在多赛道、多领域逐渐进入发力期,相关业务收入同比快速增长所致。
  • 土壤新标二次征求意见 检测指标又增加
    p  近日,环保部发布《土壤环境质量标准》(GB 15618-1995)修订二次征求意见稿。与初次发布的征求意见稿相比,此次稿件仍是将《土壤环境质量标准》分拆为《农用地土壤环境质量标准》和《建设用地土壤污染风险筛选指导值》。但标准内容有了一定的调整。《农用地土壤环境质量标准》继上次增加10项选测项目外,又增加一项检测项目——钼,此次征求意见稿含9项必测项目和12项选测项目,同时农用地土壤分类也做了一定调整。《建设用地土壤污染风险筛选指导值》检测标准取消了基本项目和其他项目的分类,检测指标增至121项。/pp  strong具体全文如下:/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"关于征求《农用地土壤环境质量标准(二次征求意见稿)》等三项国家环境保护标准意见的函/pp  各有关单位:/pp  为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》,保护土壤环境,防治土壤污染,保障人体健康,我部决定修订《土壤环境质量标准》(GB 15618-1995),并于2015年1月对标准修订草案公开征求意见。根据反馈意见和相关研究,标准修订项目组进一步梳理了土壤环境质量评价标准体系,修改完成了《农用地土壤环境质量标准(二次征求意见稿)》和《建设用地土壤污染风险筛选指导值(二次征求意见稿)》,并完成了配套标准《土壤环境质量评价技术规范(征求意见稿)》。/pp  根据国家环境保护标准制修订工作规定,现将上述三项标准规范征求意见稿及其编制说明印送给你单位,请研究并提出书面意见,于2015年9月15日前反馈我部。征求意见材料电子版可登录我部网站(http://www.mep.gov.cn/)“征集意见”栏目检索查阅。/pp  联系人:环境保护部科技标准司 段光明/pp  通信地址:北京市西直门南小街115号/pp  邮政编码:100035/pp  电话:(010)66556621/pp  传真:(010)66556213/pp  电子邮箱:biaozhun@mep.gov.cn/pp  附件:1.img src="/admincms/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201508/ueattachment/5c4d1e61-ce01-4522-b1b6-17615e9e54af.pdf"部分主送单位名单.pdf/a/pp  2img src="/admincms/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201508/ueattachment/fbaec221-e690-4463-827d-ff99122d81d0.pdf"农用地土壤环境质量标准(二次征求意见稿).pdf/a/pp  3.img src="/admincms/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201508/ueattachment/25d68d18-4a4c-43cb-8ac8-172cb9a07c35.pdf"建设用地土壤污染风险筛选指导值(二次征求意见稿).pdf/a/pp  4.img src="/admincms/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201508/ueattachment/0ef78b61-cb17-4b94-a694-90e471050f26.pdf"土壤环境质量评价技术规范(征求意见稿).pdf/a/pp  5.img src="/admincms/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201508/ueattachment/cf934708-e3c8-4edd-93dc-7af0f53be3e6.pdf"土壤环境质量评价标准体系建设方案.pdf/a/pp  6.img src="/admincms/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201508/ueattachment/edc4b2ae-f5e9-4a5c-846f-1c1e9ba5dcb8.pdf"《农用地土壤环境质量标准(二次征求意见稿)》编制说明.pdf/a/pp  7.img src="/admincms/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201508/ueattachment/f95082ef-cdb4-4b63-8c63-16b04a9a5e1e.pdf"《建设用地土壤污染风险筛选指导值(二次征求意见稿)》编制说明.pdf/a/pp  8.img src="/admincms/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201508/ueattachment/a597ee99-0ab5-4b52-9da3-1e5f03ce52de.pdf"《土壤环境质量评价技术规范(征求意见稿)》编制说明.pdf/a/pp/p
  • 中国生物检测监测产业技术创新战略联盟召开第一届第二次理事会
    仪器信息网讯 2017年1月6日,中国生物检测监测产业技术创新战略联盟第一届第二次理事会在江苏沭阳召开。来自沭阳县的各级领导、中国科学院院士陈洪渊、联盟理事长张学记、联盟秘书长周蕾以及联盟副理事长、常务理事、理事等30余人出席会议。 会议现场  沭阳县委常委、组织部部长张智超首先由沭阳县委常委、组织部部长张智超致辞。张智超对来到沭阳的院士及各位专家表示了欢迎和感谢,接着向各位参会嘉宾介绍了江苏沭阳的县情概况。随后,张智超介绍了沭阳县政府针对人才所设立的关于岗位、购房、租房等一系列补贴政策。另外,张智超还介绍了沭阳县政府针对高层次创新创业人才的扶持政策和人才项目。最后,张智超介绍了沭阳所建立的国家级经济技术开发区—沭阳经济技术开发区、沭阳软件产业园和沭阳高层次人才创新创业产业园的概况。  联盟秘书长、军事医学科学院微生物流行病研究所研究员周蕾  联盟秘书长、军事医学科学院微生物流行病研究所研究员周蕾则着重介绍了中国生物检测监测产业技术创新战略联盟的概况、2016年工作总结以及2017年初拟规划。  中国生物检测监测产业技术创新战略联盟(以下简称“联盟”) 成立于2015年12月12日,隶属于中国产学研合作促进会,旨在基于基金设置、开放技术平台、国内外交流、法律咨询等职能的设置,践行联盟核心定位“促进材料、器件与生物检测监测技术的交叉融合,从而推动原创高性能新型生物检测监测技术的研究与产业化,一方面,有效解决临床检验,食品安全,疾控应急、生物反恐,违禁筛查等领域所面临的生物检测监测相关问题 另一方面,以生物检测监测领域为带动,推动包括材料、器件在内的多领域协同创新与产业升级”。  目前,联盟理事长单位为北京科技大学,理事长由北京科技大学生物工程与传感技术研究中心主任、美国医学与生物工程院院士张学记教授担任 秘书长单位为军事医学科学院微生物流行病研究所,秘书长由军事医学科学院微生物流行病研究所研究员周蕾担任。联盟目前注册在案团队有64个,包括17家研究所、33家高校、3家医院和11家企业。其研究领域包括生物医药中的微生物医学检验 化学中的分析化学、纳米材料,微纳器件及表界面 物理中的光电子、智能传感和仪器制造等。创新存在于产、学、研、用、金等各个环节。  联盟的目的在于加强企业与科研团队之间的互动与融合。对于企业来讲,可以提升产品与市场需求的吻合度,提高同类产品的竞争力 对于科研团队来讲,以市场需求为牵引的创新,可以提高成果转化的成功率 而对于投资企业来讲,有利于挖掘有升值前景的原始创新技术和产品。联盟的宗旨是作为学界内部学科交叉、原始创新的平台,成为创新成果在政、学、研、用、金之间转移、转化、成熟、落地的桥梁。  目前联盟已建立了一系列对外信息发布的平台,自成立至今,成功举办了两场学术交流研讨会,还在仪器信息网成功举办了线上的网络讲堂,可以说,借助了各种媒体宣传了联盟的理念 在基金支持服务方面,也有了一定的工作进展 在产业拓展方面,中国生物检测监测产业技术创新联盟深圳创新研究院已于2016年12月28日成立 人才队伍提升方面,联盟理事长张学记教授当选美国医学与生物工程院院士、副理事长谭蔚泓当选中国科学院院士、理事汪夏燕教授获国家杰出青年科学基金。  2017年,联盟除拟成立中国仪器仪表学会分析仪器分会-生物检测监测仪器专业委员会外,还将成立沭阳、青岛、兰州创新研究院等实体机构。之后,在联盟理事长张学记教授和中国科学院陈洪渊院士的带领下,各位与会嘉宾热烈讨论了关于联盟建设与未来发展的建议。  联盟理事长、北京科技大学生物工程与传感技术研究中心主任、美国医学与生物工程院院士张学记  中国科学院院士陈洪渊  王建俊少将  中国仪器仪表学会分析仪器分会副理事长刘长宽  联盟副理事长、北京大学教授刘虎威  江南大学教授詹晓北  武汉康复得生物科技股份有限公司董事长李青山  联盟副理事长、南京大学教授鞠熀先  北京理工大学教授屈锋  西北大学国家微检测系统工程技术研究中心副主任崔亚丽  中国仪器仪表学会分析仪器分会副秘书长吴爱华  中国科学院上海生科院营养所研究员尹慧勇  美国乔治亚州立大学教授王鹏  北京中润兆和技术咨询有限公司创始人王坤  2016年中国生物检测监测产业技术创新战略联盟年会暨沭阳生物医药产业论坛即将召开,请关注仪器信息网后续报道。
  • 陕西省检验检测机构信用风险分类管理办法(二次征求意见稿)
    各设区市、韩城市、杨凌示范区市场监管局,省质量技术评审中心,各检验检测机构,相关单位和专家:为加强我省检验检测机构监管和诚信体系建设,构建完善以信用为基础的新型监管机制,提升监管的科学性、精准性、有效性,省市场监管局组织起草了《陕西省检验检测机构信用风险分类管理办法(征求意见稿)》。前期已向社会公开征求意见,在充分吸收采纳相关意见的基础上进行修改完善的基础上形成了“二次征求意见稿”,现再次向社会公开征求意见。本次公开征求意见的时间为2024年4月2日至54月218日。有关单位和个人可将意见反馈至4825080@qq.com。请在电子邮件主题注明“检验检测机构信用分类监管再次征求意见反馈”。联系人:俞海源,联系电话:029-86138596。附件:1.陕西省资质认定检验检测信用风险分类管理办法(二次征求意见稿)2. 2.反馈意见表陕西省市场监督管理局2024年4月2日附件1陕西省资质认定检验检测机构信用风险分类管理办法(二次征求意见稿)第一章 总则第一条 为加强陕西省资质认定检验检测机构(以下简称检验检测机构)监管和诚信体系建设,构建完善以信用为基础的新型监管机制,提升监管的科学性、精准性、有效性,根据《陕西省社会信用条例》《检验检测机构监督管理办法》《检验检测机构资质认定管理办法》《市场监管总局关于推进企业信用风险分类管理进一步提升监管效能的意见》(国市监信发〔2022〕6号)等有关规定,制定本办法。第二条 本办法所称检验检测机构是指依法成立,取得陕西省检验检测机构资质认定部门颁发的检验检测机构资质认定证书的专业技术组织。本办法所称资质认定检验检测机构信用风险分级分类管理(以下简称信用风险分类管理)是指市场监督管理部门依托陕西省检验检测认证认可公共服务平台归集检验检测机构信用信息,建立信用风险分级分类指标体系,依据信用风险等级实施差异化监督管理。第三条 省市场监管局负责全省检验检测机构信用风险分类管理的统筹协调和制度建立,负责组织指导全省检验检测机构信用风险分类管理工作,负责建立管理陕西省检验检测机构信用风险分类管理平台(陕西省检验检测认证认可公共服务平台,以下简称管理平台)。全省各级市场监管部门按照“谁产生、谁提供、谁负责”的信用信息归集共享原则,将检验检测领域的双随机监督检查、重点专项检查、检验检测报告抽查结果、能力验证、行政处罚等信息依法依规记录归集到陕西省检验检测认证认可公共服务平台,并依据信用风险分级分类结果采取差异化的监管措施。第四条 检验检测机构信用风险分类管理,遵循科学合理、客观公正、内部评价、分类实施、协同运用的原则。第二章 指标体系建设第五条 省市场监管局从资质认定、监督检查、行政处罚、投诉举报、能力验证、统计年报和基础信息等七个维度,建立科学有效、运行规范的信用风险分类管理指标体系,并实施动态管理。第六条 检验检测机构信用风险分级分类指标信息应当“应归尽归”,记录及时、准确、规范、完整。第七条 省市场监管局在通用型企业信用风险分类管理模式基础上,结合检验检测领域特点,建立专业型信用风险分类模型。第三章信用风险分级分类第八条 根据国家信用风险分类管理要求,省市场监管局按照信用风险状况,依托管理平台按照定量与定性判定规则,将检验检测机构分类为信用风险低(A类)、信用风险一般(B类)、信用风险较高(C类)、信用风险高(D类)四类。第九条 满足下列全部条件的检验检测机构,应定为A类机构:(一)检验检测机构及其人员在从事检验检测活动中遵守法律、行政法规、部门规章的规定,没有行政处罚记录的;(二)在监督检查中,未发现违法违规行为,或发现存在不符合《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》有关规定,但无需追究行政和刑事法律责任,采用说服教育、提醒纠正等非强制性手段予以处理的;(三)未被投诉举报,或被投诉举报,但经调查不存在违法违规行为的;(四)及时报送年度报告,数据客观准确的;(五)参加省局能力验证连续2年结果为“合格”的。第十条 存在下列条件之一的检验检测机构,应定为B类机构:(一)在监督检查中发现情节轻微的违法违规行为,被责令限期改正但不涉及行政处罚的;(二)被投诉举报,经调查违规情节轻微,被责令限期改正但不涉及行政处罚的;(三)及时报送年度报告,但数据存在瑕疵的;(四)参加省局能力验证结果为“补测合格”的。成立不满一年的资质认定检验检测机构,起始默认类别为B类。第十一条 存在下列条件之一的检验检测机构,应定为C类机构:(一)存在违法违规行为,被市场监管部门或行业主管部门行政处罚,被生态环境、公安等部门断网整改,或者被市场监管部门列入经营异常名录的;(二)被投诉举报,经调查存在违法违规行为,被行政处罚的;(三)在监督检查中被责令限期改正,但逾期未改正或改正后仍不符合要求的。基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求,或者检验检测原始记录和报告归档留存不符合强制要求,或者(四)检验检测机构连续六个月未对外出具资质认定检验检测报告的;(四五)未及时报送年度报告,或者年度报告主要内容与实际严重不符的;(五六)参加省局能力验证结果为“不合格”的。第十二条 存在下列问题之一的检验检测机构,应定为D类机构:(一)检验检测机构作出虚假承诺或者承诺内容严重不实,由资质认定部门依照《行政许可法》的相关规定撤销资质认定证书或者相应资质认定事项的;(二)拒绝行政机关监督检查的;(三)被市场监管部门列入严重违法失信企业名单;或者被生态环境、公安等部门断网停线;或者被列入其他各类行政机关、司法机关“黑名单”的;(四)检验检测机构实际地址不存在,迁址未按要求进行变更或营业执照被吊销的;(五)连续十二个月以上未对外出具资质认定检验检测报告的;(六)未按照要求参加省局组织的能力验证,或能力验证的二次结果判定为“不合格”的;(七)国家“互联网+监管”系统中信用风险为E类,陕西省企业信用风险分类管理系统中信用风险为D类的;(八)提供虚假材料,以欺骗、贿赂等不正当手段取得信用评价等级的。(二)责令限期改正,但逾期未改正或改正后仍不符合要求的;(三九)出具不实、虚假检验检测报告的;(四)基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求,对外出具报告的;(五)资质认定证书到期后或超出资质认定证书检验检测能力范围,对外出具报告的;(六)被市场监管部门列入严重违法失信企业名单;或者被生态环境、公安等部门断网停线;或者被列入其他各类行政机关、司法机关“黑名单”的;(七十)存在两条及以上行政处罚记录的;(八十一)被投诉举报,引发重大舆情事件,经调查存在违法违规行为的;(九)检验检测机构实际地址不存在或营业执照被吊销的;(十)连续十二个月以上未对外出具资质认定检验检测报告的;(十一)未按照要求参加省局组织的能力验证,或能力验证的二次结果判定为“不合格”的;(十二)国家“互联网+监管”系统中信用风险为E类,陕西省企业信用风险分类管理系统中信用风险为D类的;(十三二)发生重大安全生产、环境污染等事故的;(十四三)转让、出租、出借或伪造、冒用、租借资质认定证书和标志的;(十五四)其他存在其他严重违反法律、法违规规情形或因违法违规行为移送公安机关处理的;(十六)提供虚假材料,以欺骗、贿赂等不正当手段取得信用评价等级的。第十三条 检验检测机构信用风险分类依托检验检测综合监管平台实行实时评价,各市(区)市场监管部门要及时录入检验检测监督检查、行政处罚等指标信息,确保检验检测机构信用分类准确。生态环境、机动车领域检验检测机构信用分类应分别会同环境、公安部门联合实施。第四章 结果运用第十四条 检验检测机构信用风险分级分类结果与信用中国(陕西)互联互通,作为市场监管部门配置检验检测机构监管资源、实施“双随机、一公开”监管、重点监管等差异化监管的重要依据。第十五条 全省各级市场监管部门应运用检验检测机构信用风险分类结果,建立健全与信用风险分类相适应的监管机制,采取差异化监管措施,合理确定、动态调整抽查比例和频次,提升监管精准化和智慧化水平,实现信用风险分级分类结果在检验检测监管工作中的常态化运用。各市(区)市场监管部门可根据本行政区域实际情况,在本办法规定的信用风险分类基础上,制定更加具体的差异化监督检查计划方案,并在本行政区域内组织实施。第十六条 对A类检验检测机构合理降低抽查比例和频次,除投诉举报、新闻舆情、转办交办案件线索及法律法规另有规定外,不主动实施现场检查。可在证书有效期内安排一次现场检查,实现“无事不扰”,减少对检验检测机构正常营业活动的干扰,对其检验检测机构资质认定相关申请开放绿色通道。第十七条 对B类检验检测机构按照常规比例和频次开展抽查,一般不跨年度连续对其实施现场检查。第十八条 对C类检验检测机构实行重点关注,增加抽查比例和频次,每年现场检查不少于一次,并加强行政指导或行政约谈,对其检验检测机构资质认定相关申请不再适用告知承诺方式。第二十条 对D类检验检测实行严格监管,每半年至少现场检查1次,辖区市场监管部门应视情对其进行告诫、约谈,对其检验检测机构资质认定相关申请不再适用告知承诺方式。第二十一条对信用风险等级分级分类结果为A、B类的机构采取以下激励措施:(一)对许可周期内连续被确定为A类的检验检测机构,资质认定复查时可采取书面审查方式作出是否予以延续资质认定证书有效期的决定;(二)省局组织的能力验证活动,优先遴选A类检验检测机构作为能力验证承担机构;(三)对A类、B类的检验检测机构实施包容审慎监管,符合省局“首违不罚”“轻微违法减轻行政处罚”清单要求的,依法免予或减轻行政处罚;(四)支持A类、B类的检验检测机构采用告知承诺制方式申请检验检测机构资质认定。第二十二条 强化与农业、生态环境、公安、司法等部门的协同共享监管,推动跨部门联合确定检查对象、联合实施监督检查,实现线索互通、结果互认、依法实施联合惩戒、联合通报,拓展信用风险分级分类结果的应用场景。第五章 责任追究第二十三条 全省各级市场监管部门及其工作人员,在检验检测机构信用风险分类管理过程中,利用工作之便篡改、虚构、删除、泄露相关信息,情节严重或造成不良后果的,依法追究相关责任。第二十四条 公民、法人或其他组织以营利为目的非法批量获取机构信用风险分类管理数据,对信用风险分类管理信息化系统运行产生不良影响的,或非法篡改、虚构、删除、泄露相关信息的,依法追究相关责任。第二十五条 全省各级市场监管部门要强化检验检测机构诚信教育,引导检验检测机构和从业人员加强自身信用建设,夯实机构主体责任,促进检验检测行业有序发展。第六章 附则第二十六条 本办法由陕西省市场监督管理局负责解释。第二十七条 本办法有效期两年,自20234年 月 日起实施,有效期2年。附件2反馈意见表填报单位(如个人反馈意见无需填写单位):《办法》内容修改意见修改原因说明联系人:联系方式:
  • 环保法修正二次审议 增排污单位监测设备规定
    十二届全国人大常委会第三次会议6月26日起至6月29日在北京举行,备受关注的《环境保护法修正案(草案)》(以下简称《草案》)将进行第二次审议。  现行《环境保护法》自1989年正式施行至今,20多年未曾修改。2012年8月召开的十一届全国人大常委会第二十八次会议,对《草案》进行首次审议,并向社会公开征求意见。有专家提出,《环境保护法》作为环境领域的基础性、综合性法律,应当回应环境保护的制度需求,解决环境保护的突出问题,建议采用修订方式对这部法律作全面修改。  全国人大法律委员会副主任委员张鸣起6月26日在十二届全国人大常委会第三次会议上作了关于《草案》修改情况的汇报。  张鸣起说,《草案》新增以下内容:修正案对企业公开具体环境信息作了强制规定,重点排污单位应当向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标情况,及污染防治设施的建设和运行情况 重点排污单位应按规定安装使用监测设备,对其排放的污染物进行监测。  针对目前环保领域&ldquo 违法成本低、守法成本高&rdquo 的问题,《草案》将追究环境违法行为的刑事责任纳入修改内容,增加规定&ldquo 企业事业单位和其他生产经营者通过暗管、渗井、渗坑、高压灌注或者以其他逃避监管的方式排放污染物,构成犯罪的,依法追究刑事责任&rdquo 。  《草案》还规定,&ldquo 企业事业单位违法排放污染物,受到罚款处罚,被责令限期改正,逾期不改正的,依法作出处罚决定的行政机关可以按照原处罚数额按日连续处罚。&rdquo   同时,对政府及有关部门的工作人员在执行职务过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为,《草案》加大了处罚力度。《草案》明确,对环境违法行为进行包庇的 伪造或者指使伪造监测数据的 应当依法公开环境信息而不公开的 依法应当做出限期治理或者责令停业、关闭的决定而未作出的 将征收的排污费或者环境保护专项资金截留、挤占或者挪作他用的,造成严重后果的,各级人民政府及其有关部门给予负责人撤职或者开除处分,其主要负责人应当引咎辞职。  张鸣起说,为将环境保护工作中一些行之有效的措施和做法上升为法律,完善环境保护基本制度,《草案》作如下修改:一是修改完善环境监测制度,增加&ldquo 建立环境信息共享机制&rdquo 的规定。二是增加规定&ldquo 未依法进行环境影响评价的建设项目,不得开工建设&rdquo ,&ldquo 建设单位未依法提交建设项目环境影响评价文件,擅自开工建设的,由环境保护行政主管部门责令停止建设,处以罚款,并可以责令恢复原状&rdquo 。三是明确联合防治协调机制,规定&ldquo 国家建立跨行政区重点区域、流域环境污染和生态破坏联合防治协调机制,实行统一规划、统一监测,实施统一的防治措施&rdquo 。四是增加环境经济激励措施,规定&ldquo 企业事业单位和其他生产经营者,在污染物排放已经达标的基础上,通过采取技术改造等措施,进一步减少污染物排放的,以及按照产业结构和城乡规划布局调整的要求关闭、搬迁、转产的,人民政府应当依法采取财政、价格、信贷、政府采购等方面的政策和措施予以支持&rdquo 。五是进一步强化地方各级人民政府对环境质量的责任,增加规定&ldquo 未达到国家环境质量标准的重点区域或者流域的有关地方人民政府,应当制定限期达标规划,并采取措施按期达标&rdquo 。六是加强对引进外来物种等行为的规范,规定&ldquo 引进外来物种以及研究、开发和利用生物技术,应当采取有效措施,防止对生物多样性的破坏&rdquo 。七是增加规定&ldquo 国家建立、健全生态保护补偿机制&rdquo 。
  • 210万!鹰潭市综合检验检测中心涉粮检验仪器设备采购(第二次)
    项目编号:JXXMYT2022-03-C11425-1项目名称:鹰潭市综合检验检测中心涉粮检验仪器设备采购(第二次)采购方式:公开招标预算金额:2100000.00 元最高限价:2037000.00采购需求:采购条目编号采购条目名称数量单位采购预算(人民币)技术需求或服务要求鹰购2022F000572005旋转蒸发仪2套200000.00元详见公告附件鹰购2022F000572007气相色谱仪1台600000.00元详见公告附件鹰购2022F000572006气相色谱-质谱联用仪1台800000.00元详见公告附件鹰购2022F000572008液相色谱原子荧光联用仪1台500000.00元详见公告附件合同履行期限:中标人须在成交通知书发出之日起7个工作日内与招标人签订采购合同,合同生效之日起45天内到货安装、调试完毕并验收合格交付使用。本项目不接受联合体投标。
  • 关于召开《光谱法水质在线快速检测系统》标准第二次讨论会的通知
    p  各有关单位:br//pp  经中国水利企业协会立项的《光谱法水质在线快速检测系统》标准已于2019年1月11日在上海召开了标准第一次讨论会。根据上次会议的修改意见和建议,标准起草工作组进行了多次修改和完善,形成讨论稿第二稿。为保证按时完成标准制定任务,经研究讨论决定,将于2019年3月下旬在北京召开《光谱法水质在线快速检测系统》标准第二次讨论会议。请贵单位选派参与标准编写的专家参加。现将相关事宜通知如下:/pp  一、会议时间地点/pp  2019年3月22日9:00-12:00开会(3月21日下午13:00-19:00报到,地址:北京中国职工之家饭店A座大堂,电话:010-68576699)/pp  二、参会人员/pp  主编单位和参编单位的标准编制相关负责人。/pp  三、会议内容/pp  (一)标准起草负责人对标准编制修改情况进行汇报 /pp  (二)对标准第二稿进行充分讨论、修改和完善,会后完善形成标准送审稿 /pp  (三)标准下一步工作计划进行安排和确认。/pp  四、会议地点/pp  北京中国职工之家饭店A座四层NO.25会议室/pp  (地址:北京西城区复兴门外大街真武庙路1号,电话:010-68576699)/pp  五、注意事项/pp  (一) 为了便于标准编制工作开展和组织,请相关参编单位积极配合,提供相关人力、物力及资金支持,相关事宜请与我司联系。/pp  (二)食宿由组委会统一安排,住宿费用自理。为便于安排食宿,请参编单位提前提交报名回执表。/pp  六、联系方式/pp  联系人:苑 萍 18366223266/pp  电话:0532-80912156、80912157(传真)/pp  电子邮箱:lyndayuan@vip.163.com/pp  附件:/pp  1、报名回执单/pp  2、标准工作下达文件/pp style="text-align: right "  二零一九年二月十八日/ppbr//p
  • 华测检测“实验室消耗品招标”项目第二次线上说明会成功举办
    p  strong仪器信息网讯/strong 2020年3月30日,华测检测“实验室消耗品招标”项目第二次线上说明会在仪器信息网平台成功举办,10家计划参与投标的供应商参加了此次线上会议。此次说明会由华测检测认证集团股份有限公司(以下简称" 华测检测" )与仪器信息网联合主办,华测检测采购部负责人——荆春波女士、华测检测耗材采购负责人——姚引杰先生分别在说明会上做了发言,并针对各大供应商关注的一系列问题给出了明确的答案。/pp  姚引杰先生介绍,本次招标项目已完成供应商的初步审核,共10家厂商有资格进入招标项目的下一个环节。会议中姚引杰先生依据评标流程和招标文件,帮助参与的供应商理解评标方式、最终协议文本等内容,并提醒供应商在参与投标前一定详细查看招标要求,避免出现认知偏差。/pp  荆春波女士在现场进行招投标文件意见征集,根据供应商提出的问题进行解答,并承诺对所有供应商提供的文件统一透明化,严格遵守公平、公开、公正的原则。/pp  strong第一期“标准物质”招标流程及时间节点/strong/pp  说明会上,华测检测耗材采购部负责人姚引杰先生对该项招标的流程、重要时间节点、重新做了介绍,详情请见下表:/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/21a21741-ce33-4595-ab6f-831444cfd899.jpg" title="华测-1.png" alt="华测-1.png"//pp  strong第一期“标准物质”参与供应商要求/strong/ppstrong/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/6a330d00-270c-4fd8-a3f2-e047f2568537.jpg" title="华测-2.png" alt="华测-2.png"//pp  仪器信息网也会持续关注招标项目的后续进展。据悉,华测检测启动消耗品招标项目是在推动一种全新的商业模式,将把年采购金额约1.5亿元的的消耗品采购分成8个品类对外进行招标采购,本次“标准物质”仅是第一期,(详情请见华测检测a href="https://www.instrument.com.cn/news/20200305/523192.shtml" target="_blank" title="“实验室消耗品招标”" style="color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 176, 240) "“实验室消耗品招标”/span/a项目说明会)。/p
  • 天尔新品|水质在线多参数检测仪强势来袭
    为了适用于自来水厂、小区二次供水、泳池水、供水管网、工业过程水、农业用水、卫生疾控、等相关行业的水质实时检测,天尔仪器最新研发生产了一款多参数水质检测仪,它是集水质监测传感器、数据处理单元,内部水流管路单元为一体的水质数据采集系统,可直接将多种水质在线测定项目集成在一台整机内部,在10.1寸安卓高清工业触摸屏上集中察看和管理,灵敏度高,抗干扰力强,操作界面简单易学,可同时测量pH、溶解氧、电导率、ORP、余氯等多种项目.支持定制化服务。◆ 采用10.1寸安卓高清工业级电容式触控屏,灵敏度高,运行速度快,图片处理细节细腻,稳定性好,适合长期不间断使用,使用寿命长;◆ 检测池流量可控式设计,测量值不受外界水流量变化的影响;◆ 标准化接口,模块化设计,安装简易、操作便捷,可根据客户需求定制相应监测参数;◆ 运用PC端数据软件,具有在线监测、曲线分析、记录数据、手机APP实时查询、导出数据等功能。◆ 水路采用串联式设计,工作效率高,用水量少;◆ 流通池内置排气阀门,通过开启阀门将流通池内的空气排出,从而减少气泡对电极读数的影响;◆ 水电分离,腔体之间独特设计,具有良好的密封性、屏蔽性,耐腐蚀,抗干扰;◆ 可实现多个参数同时在线监测,提高集成度,降低运行维护成本,每个通道独立工作,互不影响;◆ 无需添加试剂,无二次污染,响应速度快,传感器使用寿命长;◆ 可实现pH、电导率、溶解氧、ORP、浊度、温度等参数的测量.
  • Hiden Analytical推出二次离子质谱仪,适用于锂电池检测
    科学仪器供应商 Hiden Analytical 近期宣布,其四极聚焦离子束二次离子质谱(FIB-SIMS)成功应用于锂离子电池研究。其四极聚焦离子束二次离子质谱(FIB-SIMS)成功应用于锂离子电池研究。这项技术具有高灵敏度和分辨率,适合低质量锂检测,将大幅推进锂离子电池研究的进程。  (图片来源:Hiden Analytical)  现在,人们对电动汽车和便携式电子设备的需求日益增长,更加需要可靠、有效的储能系统。锂离子电池被视为有前景的解决方案,但只有深入了解电池内部的复杂过程,才能进一步提高性能和安全性。Hiden Analytical 的 FIB-SIMS 为这一挑战提供了强大的解决方案,使研究人员能够获得关于电池内部锂分布和浓度的重要信息。  该研究展示了 Hiden Analytical 的 FIB-SIMS 在高灵敏度和高精度检测锂等低质量元素方面的能力。Hiden Analytical 的 FIB-SIMS 可与聚焦离子束扫描电子显微镜(FIB-SEM)无缝集成,为研究人员提供诸多优势,如相关成像、原位样品制备和三维元素分析。这样的组合有助于全面了解锂离子电池的微观结构,从而开发更高效、更安全的储能系统。该公司技术营销经理 Dr. Dane Walker 表示:" 很高兴看到 FIB-SIMS 技术在锂离子电池研究领域得到应用。这项突破表明,Hiden Analytical 致力于推进科学研究,为不断发展的储能市场提供尖端解决方案。"  产业分析人士表示,锂电池检测主要应用在锂电池领域,受到锂电池产业快速发展带动,锂电池检测应用需求持续攀升,行业发展前景较好。在生产方面,我国众多企业布局在领域,市场竞争激烈,但国内产品目前主要布局在低端的单体电池领域,在高端的电池组领域仍依赖进口。未来随着终端对于锂电池要求提升,未来锂电池检测向高精度方向发展。关于Hiden Analytical(点击了解)  Hiden Analytical 成立于1981年,位于英格兰沃灵顿。是世界著名的四极杆质谱仪及相关分析仪器的设计和生产者。客户多数都是工作在新技术研究的前沿,如等离子体、表面科学,致力为全球有关领域的研究者提供了最先进的技术手段,使其研究水平居于国际领先地位。产品
  • 用二次离子质谱法检测锂——表面形貌与化学分析的相关性
    古德伦威廉(Gudrun Wilhelm) 乌特戈拉-辛德勒(Golla-Schindler)蒂莫伯恩塔勒(Timo Bernthaler) 格哈德施耐德(Gerhard Schneider)二次离子质谱 (SIMS) 允许分析轻元素,尤其是锂。研究者使用三种不同的探测器将二次电子图像与表面形貌、化学分析相关的元素映射相结合,过测量标准样品并将其质谱信息与老化阳极的质谱信息相比较来鉴定化合物,获得了对锂离子电池老化现象的新见解。介绍电动汽车、自行车和踏板车的使用正在增加,而这些都需要高性能、长寿命的电池。在开发这些电池时,需要了解的一个重要主题就是老化过程。如果锂电池老化,阳极表面会发生锂富集,这与功能性工作锂的损失成正比,将会降低电池的容量。然而,确切的结构和化学成分仍然难以捉摸。我们预计,将二次电子成像和二次离子质谱 (SIMS) 与锂的相关可视化相结合,将带来新的见解。材料和方法使用配备 Gemini II 柱、肖特基场发射电子枪、Inlens 检测器、Oxford Ultim Extreme EDS检测器和使用镓离子的聚焦离子束的 Zeiss crossbeam 540 进行研究。连接了 Zeiss 飞行时间检测器和 Hiden 四极检测器以实现 SIMS 分析。第三个检测器是一个扇形磁场检测器,它连接到使用氦或氖离子工作的 Zeiss Orion NanoFab。使用三种不同的 NMC/石墨电池系统证明了锂检测,这些系统具有降低的容量 ( 80%) 和更高的 900 次充电和放电循环。 结果使用扫描电子显微镜 (SEM) 检测二次电子可以使循环阳极箔的表面形貌具有高横向分辨率(图 1a、b、c):阳极石墨板覆盖有 (a) 薄壳(几纳米厚),(b)纳米颗粒(约 10-100 nm),(c)大的沉淀物,如球形颗粒(约 100-500 nm),以及微米范围内的大纤维。这些结构具有不均匀分布,表明局部不同的老化条件和过程。化学成分使用能量色散光谱法(EDS,图 1d)进行了分析。EDS 光谱检测元素碳、氧、氟、钠和磷。除碳外,检测到的最高量是氧和氟。很明显,EDS场光谱和点光谱是不同的:场光谱具有更高量的氧、氟和磷。相位映射表明EDS点谱的测量点位于氧和氟含量低的区域,氧和氟都是纳米颗粒的一部分。这证明了不均匀分布与局部不同的元素组成成正比。图:1:具有高横向分辨率的循环阳极箔的表面形貌;石墨板覆盖有(a)结壳,(b)小颗粒,(c)由球形颗粒和微米级纤维组成的大沉淀物;(d) 用 EDS 分析的循环阳极表面;所呈现的点和场光谱显示了氧、氟和磷含量的差异;氧和氟在相位映射中更喜欢相同的表面结构。SIMS 可以检测到高锂信号(m/z 6 或 7),这允许锂映射与二次电子图像相关(图 2a、b)。锂覆盖整个表面并且是所有表面结构的一部分:结壳、纳米颗粒以及大小纤维。由于氧的电负性提高了对锂的检测,因此可以检测到具有高氧浓度的粒子的高信号。锂具有不同的键合伙伴,导致不同的表面结构。示例性地,显示了质荷比 33 和 55(图 2c,d)。M/z 33 是大纤维结构的一部分,而 m/z 55 在小纤维结构中富集。必须仔细解释质荷比。M/z 33 可以解释为正离子 Li2Li3+、OLi2+ 和 Li2F+。M/z 55 可以解释为锰。铜、钴和镍存在于与锰相同的表面结构中。这些元素表明正极材料(Mn、Co、Ni)的分解和负极集流体(Cu)的浸出。结壳和纳米颗粒均不含 m/z 33 和 m/z 55。在正离子质谱中只能检测到 m/z 6、7 和 14。负离子质谱为它们提供 m/z 16 和 m/z 19,可与氧和氟相关联。在正离子质谱中可以检测到图7和14。负离子质谱为它们提供 m/z 16 和 m/z 19,可与氧和氟相关联。 图 2:与 SIMS 元素映射 (bd) 相关的循环阳极箔的表面形貌 (a);(b) 锂覆盖整个表面,是所有表面结构的一部分;(c) m/z 33 和 (d) m/z 55(锰)偏好不同的表面结构,表明不同的化合物。使用 Zeiss Orion NanoFab [1] 测量了隔膜的阳极侧,与传统 SIMS 相比,它具有更高的横向分辨率。横向分辨率取决于离子探针的尺寸,因此 NanoFab 的横向分辨率显着提高(图 3)。可以识别球形颗粒和纳米颗粒。对于 (b) m/z 6 (锂)、(c) m/z 19 (氟)和 (e) m/z 16 (氧),球形颗粒显示出高信号。纳米粒子包含相同的元素和额外的 (d) 硅 (m/z 28)。可以使用每个像素的平均计数来半定量地解释质谱结果。这证明了球形颗粒和纳米颗粒的不同化学组成。 图 3:循环隔膜的表面形貌(阳极侧);与 SIMS 元素映射相关;沉淀物中含有锂和氟以及少量的氧气;纳米粒子含有锂、氟、硅和氧;二次离子质谱测量的半定量解释。SIMS 质谱由元素峰和分子峰组成。元素峰代表单个同位素,分子峰由几个同位素组成。通过将分子峰与标准样品的峰光谱进行比较,可以精确解释分子峰。这已在下一步中完成,并允许确定表面结构的化合物。图 4a 显示了化合物 LiF 的质谱(正离子)。可以找到几个峰:m/z 6、7、14 和 m/z 32 和 33 附近的一系列峰。这些是可以解释为 Li(6 和 7)和 Li2(14)的主峰。该组可能被视为 Li2Li3+ 或 OLi2+ 或 Li2F+。锂同位素 6 和 7 导致几个 m/z 比。该质谱可以与循环阳极的质谱(正离子)进行比较(图 4b)。主峰显示出良好的相关性,而由于循环阳极上的低 LiF 含量,强度较小的峰可能不可见。对于负离子的质谱也必须这样做。那里的主峰也可能是相关的。该过程证明 LiF 沉淀在循环阳极的顶部。将此结果与图 2 中的 SIMS 映射进行比较,发现 m/z 33(和 m/z 6、7 和 14)是大纤维结构的一部分(图 3c)。因此,大纤维结构可能包含 LiF 或可能由 LIF 组成。测量标准样品可用作指纹技术,并为解释 SIMS 结果开辟了新途径。对于负离子的质谱也必须这样做。那里的主峰也可能是相关的。该过程证明 LiF 沉淀在循环阳极的顶部。将此结果与图 2 中的 SIMS 映射进行比较,发现 m/z 33(和 m/z 6、7 和 14)是大纤维结构的一部分(图 3c)。因此,大纤维结构可能包含 LiF 或可能由 LIF 组成。测量标准样品可用作指纹技术,并为解释 SIMS 结果开辟了新途径。对于负离子的质谱也必须这样做。那里的主峰也可能是相关的。该过程证明 LiF 沉淀在循环阳极的顶部。将此结果与图 2 中的 SIMS 映射进行比较,发现 m/z 33(和 m/z 6、7 和 14)是大纤维结构的一部分(图 3c)。因此,大纤维结构可能包含 LiF 或可能由 LIF 组成。测量标准样品可用作指纹技术,并为解释 SIMS 结果开辟了新途径。因此,大纤维结构可能包含 LiF 或可能由 LIF 组成。测量标准样品可用作指纹技术,并为解释 SIMS 结果开辟了新途径。因此,大纤维结构可能包含 LiF 或可能由 LIF 组成。测量标准样品可用作指纹技术,并为解释 SIMS 结果开辟了新途径。 图 4:(a) LiF 质谱与 (b) 循环阳极质谱的比较;m/z 6、7、14、32 和 33 的峰可以与循环阳极质谱相关;m/z 33 的正确解释需要进一步的标准样品测量。结论显示结壳、纳米颗粒和大沉淀物的不均匀表面形貌可以通过二次电子图像进行可视化,并通过 EDS 和 SIMS 进行分析。使用 SIMS 进行的锂分析表明,所有结构都包含具有不同键合伙伴的锂,例如纳米颗粒中的氧、氟和硅,球形颗粒中的锂、氟和氧,以及小纤维结构中的锰。标准样品(例如 LiF)的制备能够通过质谱解释来定义准确的化合物。 致谢我们感谢 Hiden GmbH 的四极质谱仪和 Graham Cooke 的有益讨论,我们感谢 Peter Gnauck、Fouzia Khanom、Antonio Casares 和 Carl Zeiss 使用 Orion 进行 SIMS 测量,我们感谢 Hubert Schulz 在飞行探测器,我们感谢 IMFAA 合作者的帮助和项目 LiMaProMet 的财政支持。联系古德伦威廉(Gudrun Wilhelm)德国,阿伦(Aalen),阿伦大学(Aalen University),材料研究所 (IMFAA),gudrun.wilhelm@hs-aalen.de 参考文献:[1] Khanom F.、Golla-Schindler U.、Bernthaler T.、Schneider G.、Lewis B.:显微镜和微量分析 25 (S2) S. 866-867 (2019) DOI:10.1017/S1431927619005063 ---------------------------------------------------------------------------------------------------关于作者古德伦威廉(Gudrun Wilhelm)德国,阿伦大学(Aalen University),材料研究所 (IMFAA),Gudrun Wilhelm 在弗里德里希-亚历山大-埃尔兰根-纽伦堡大学学习地球科学,重点是矿物学。2019 年,她以科学员工和博士生的身份加入阿伦大学材料研究所(IMFAA)。她的研究重点是锂离子电池的老化机制。主要方法有扫描电子显微镜法、能量色散光谱法和二次离子质谱法。原文Lithium detection with Secondary Ion Mass Spectrometry,Wiley Analytical Science 2022.8.10翻译供稿:符 斌
  • 甘肃省或将迎来一次水质检测仪器“大采购”
    根据甘肃省卫生计生委最新印发的《2015年甘肃省饮用水卫生监测工作方案》显示,今年甘肃省将在全省14个市(州)和86个县(市、区)城区和至少70%的乡镇辖区设置饮用水卫生监测点。  其中,兰州市设62个监测点,13个地级市设20~40个监测点,县和县级市设6个监测点,监测点的设置除涵盖城区内全部的市政供水外,还应当包括自建供水;监测点包括出厂水、末梢水和二次供水。此外,每个监测乡镇(含所辖村)设2~4个监测点,监测点的设置应当优先选择农村饮水安全工程供水类型,其次是其他集中式供水和分散式供水;监测点包括出厂水和末梢水。此外,在每个县选择4所农村学校检测末梢水,其中包括3所农村饮水安全工程覆盖的学校和1所采用自建设施供水的学校。  上述《方案》还要求,地级以上城市进行水质常规指标、氨氮及可能存在风险的指标监测,其中对市政供水枯水期出厂水进行水质指标安全分析。县级城区和乡镇辖区对水质常规指标和氨氮指标进行监测。  同时,《方案》中还透露,中央财政对水质监测和实验室设备进行补助(监测任务和实验室设备资金安排以财政部、国家卫生计生委下发通知为准)。由此,仪器信息网编辑预测,甘肃省未来一段时间或将就氨氮检测仪等水质常规指标检测仪器进行一次&ldquo 大采购&rdquo ,粗略估计相关仪器采购规模将有上千套。敬请相关仪器供应商关注。编辑:刘玉兰
  • 半导体硅片检测标准汇总 涉气相色谱、二次离子质谱等多类仪器
    p  span硅基半导体材料是目前产量最大、应用最广的半导体材料,90%以上的半导体产品都离不开硅片。/spanspan硅片行业是资金和技术密集型行业,垄断度极高,目前前四厂商市场占有率占比超过80%,分别是/spanspan日本信越、日本SUMCO、台湾环球晶圆、德国世创。/span/pp  硅元素是地壳中储量最丰富的元素之一,以二氧化硅和硅酸盐的形式大量存在于沙子、岩石、矿物中。硅从原料转变为半导体硅片要经过复杂的过程:首先硅原料和碳源在高温下获得纯度约98%的冶金级硅,再经氯化、蒸馏和化学还原生成纯度高达99.999999999%的电子级多晶硅。半导体材料的电学特性对杂质浓度非常敏感,而硅自身的导电性不佳,常通过掺杂硼、磷、砷和锑来精确控制其电阻率。一般,将掺杂后的多晶硅加热至熔点,然后用确定晶向的单晶硅接触其表面,以直拉生长法生长出硅锭,硅锭经过金刚石切割、研磨、刻蚀、清洗、倒角、抛光等工艺,即加工成为半导体硅片。根据制造工艺分类,半导体硅片主要可以分为抛光片、外延片、SOI 硅片等。根据半导体尺寸分类,半导体硅片的尺寸(直径)主要有 50mm(2 英寸)、75mm(3 英寸)、100mm(4 英寸)、150mm(6 英寸)、200mm(8 英寸)、 300mm(12英寸)等规格。目前硅片生产以8英寸和12英寸为主,其中8英寸硅片主要应用于电子、通信、计算、工业、汽车等领域,而12英寸硅片多用于PC、平板、手机等领域。/pp  在生产环节中,半导体硅片需要尽可能地减少晶体缺陷,保持极高的平整度与表面洁净度,以保证集成电路或半导体器件的可靠性。硅片检测要检查直径、厚度、弯曲、翘曲、缺陷、晶面、表面污染(有机物)、电阻率、晶面取向、氧碳含量、表面平整度和粗糙度、微量元素含量、反射率等。使用到的仪器有测厚仪、显微镜、XRD、气相色谱、X射线荧光光谱、二次离子质谱、电阻率测试仪等。/pp style="text-align: center "strong硅片测试国家标准/strong/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse border:none" align="center"tbodytr style=" height:18px" class="firstRow"td width="112" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pstrongspan style="font-family:宋体"标准编号/span/strong/p/tdtd width="456" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pstrongspan style="font-family:宋体"标准名称/span/strong/p/td/trtr style=" height:18px"td width="112" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspanGB/T11073-2007/span/p/tdtd width="456" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspan style="font-family:宋体"硅片径向电阻率变化的测量方法/span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="112" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspanGB/T13388-2009/span/p/tdtd width="456" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspan style="font-family:宋体"硅片参考面结晶学取向/spanspanX/spanspan style="font-family:宋体"射线测试方法/span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="112" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspanGB/T14140-2009/span/p/tdtd width="456" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspan style="font-family:宋体"硅片直径测量方法/span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="112" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspanGB/T19444-2004/span/p/tdtd width="456" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspan style="font-family:宋体"硅片氧沉淀特性的测定/spanspan-/spanspan style="font-family:宋体"间隙氧含量减少法/span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="112" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspanGB/T19922-2005/span/p/tdtd width="456" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspan style="font-family:宋体"硅片局部平整度非接触式标准测试方法/span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="112" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspanGB/T24577-2009/span/p/tdtd width="456" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspan style="font-family:宋体"热解吸气相色谱法测定硅片表面的有机污染物/span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="112" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspanGB/T24578-2015/span/p/tdtd width="456" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspan style="font-family:宋体"硅片表面金属沾污的全反射/spanspanX/spanspan style="font-family:宋体"光荧光光谱测试方法/span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="112" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspanGB/T26067-2010/span/p/tdtd width="456" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspan style="font-family:宋体"硅片切口尺寸测试方法/span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="112" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspanGB/T26068-2018/span/p/tdtd width="456" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspan style="font-family:宋体"硅片和硅锭载流子复合寿命的测试非接触微波反射光电导衰减法/span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="112" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspanGB/T29055-2019/span/p/tdtd width="456" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspan style="font-family:宋体"太阳能电池用多晶硅片/span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="112" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspanGB/T29505-2013/span/p/tdtd width="456" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspan style="font-family:宋体"硅片平坦表面的表面粗糙度测量方法/span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="112" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspanGB/T30701-2014/span/p/tdtd width="456" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspan style="font-family:宋体"表面化学分析硅片工作标准样品表面元素的化学收集方法和全反射/spanspanX/spanspan style="font-family:宋体"射线荧光光谱法/spanspan(TXRF)/spanspan style="font-family:宋体"测定/span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="112" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspanGB/T30859-2014/span/p/tdtd width="456" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspan style="font-family:宋体"太阳能电池用硅片翘曲度和波纹度测试方法/span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="112" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspanGB/T30860-2014/span/p/tdtd width="456" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspan style="font-family:宋体"太阳能电池用硅片表面粗糙度及切割线痕测试方法/span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="112" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspanGB/T30869-2014/span/p/tdtd width="456" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspan style="font-family:宋体"太阳能电池用硅片厚度及总厚度变化测试方法/span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="112" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspanGB/T32280-2015/span/p/tdtd width="456" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspan style="font-family:宋体"硅片翘曲度测试自动非接触扫描法/span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="112" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspanGB/T32281-2015/span/p/tdtd width="456" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspan style="font-family:宋体"太阳能级硅片和硅料中氧、碳、硼和磷量的测定二次离子质谱法/span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="112" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspanGB/T32814-2016/span/p/tdtd width="456" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspan style="font-family:宋体"硅基/spanspanMEMS/spanspan style="font-family:宋体"制造技术基于/spanspanSOI/spanspan style="font-family:宋体"硅片的/spanspanMEMS/spanspan style="font-family:宋体"工艺规范/span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="112" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspanGB/T37051-2018/span/p/tdtd width="456" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspan style="font-family:宋体"太阳能级多晶硅锭、硅片晶体缺陷密度测定方法/span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="112" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspanGB/T6616-2009/span/p/tdtd width="456" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspan style="font-family:宋体"半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测试方法非接触涡流法/span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="112" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspanGB/T6617-2009/span/p/tdtd width="456" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspan style="font-family:宋体"硅片电阻率测定扩展电阻探针法/span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="112" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspanGB/T6618-2009/span/p/tdtd width="456" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspan style="font-family:宋体"硅片厚度和总厚度变化测试方法/span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="112" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspanGB/T6619-2009/span/p/tdtd width="456" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspan style="font-family:宋体"硅片弯曲度测试方法/span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="112" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspanGB/T6620-2009/span/p/tdtd width="456" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspan style="font-family:宋体"硅片翘曲度非接触式测试方法/span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="112" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspanGB/T6621-2009/span/p/tdtd width="456" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspan style="font-family:宋体"硅片表面平整度测试方法/span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="112" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspanGB/T29507-2013 /span/p/tdtd width="456" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="center"pspan style="font-family:宋体"硅片平整度、厚度及总厚度变化测试自动非接触扫描法/span/p/td/tr/tbody/tablep  据 Gartner 预计,2017-2022 年半导体增速最快的应用领域是工业电子和汽车电子;预计2020年半导体发货总量将超过一万亿,其中增长率最高的半导体细分领域包括智能手机、汽车电子以及人工智能等。/pp  需要相关标准,请到a href="https://www.instrument.com.cn/download/L_5DBC98DCC983A70728BD082D1A47546E.htm" target="_self"仪器信息网资料中心/a查找。/p
  • 关于召开无人船船载水质监测系统等两项标准第二次讨论会的通知
    p style="text-align: center "  中国质量检验协会与中国水利企业协会/pp style="text-align: center "  关于召开无人船船载水质监测系统等两项标准/pp style="text-align: center "  第二次讨论会的通知/pp style="text-align: center "  中检联发﹝2020﹞1号/pp  各有关单位:/pp  根据中国质量检验协会与中国水利企业协会关于下达《无人船船载水质监测系统》《水质监测无人船安全作业技术标准》两项标准立项的通知(中检联发〔2019〕3号),该两项标准已于2019年11月21日在杭州召开了标准第一次讨论会。/pp  为保证按时完成标准制定任务,进一步完善标准,经研究讨论决定,我会将于2020年2月21日在北京召开《无人船船载水质监测系统》等两项标准第二次讨论会议,现就会议有关事宜通知如下。/pp  一、组织单位/pp  主办单位:中国质量检验协会/pp  中国水利企业协会/pp  承办单位:青岛中质脱盐质量检测有限公司/pp  支持单位:/pp  中国水利水电科学研究院/pp  珠江水利委员会珠江水利科学研究院/pp  生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心/pp  水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院/pp  大连海事大学无人驾驶船舶技术与系统协同创新研究院/pp  自然资源部第一海洋研究所/pp  河海大学河长制研究与培训中心/pp  中国科学院西安光学精密机械研究所/pp  哈工大(威海)船海光电装备研究所/pp  深圳市百纳生态研究院有限公司/pp  中科院软件研究所南京软件技术研究院/pp  二、时间/pp  (一)报到时间:2020年2月20日13:00-20:00/pp  (二)会议时间:2020年2月21日09:00-14:00/pp  三、会议地点/pp  会议酒店:北京中国职工之家酒店/pp  酒店地址:北京市西城区真武庙路1号/pp  酒店电话:010-68576699/pp  四、会议内容/pp  (一)标准起草负责人对标准编制修改情况进行汇报 /pp  (二)对标准第二稿进行充分讨论、修改和完善,会后完善形成标准征求意见稿 /pp  (三)对标准下一步工作计划进行安排和确认。/pp  五、联系方式/pp  苑 萍 18366223266,lyndayuan@vip.163.com/pp  生江磊 18561658536,shengjianglei@foxmail.com/pp  王 军 010-63204884,slqx@mwr.gov.cn/pp  六、注意事项/pp  (一)食宿由组委会统一安排,住宿费用自理 /pp  (二)为便于安排食宿,请参会人员提前一周提交回执表。/pp  附件:《无人船船载水质监测系统》等两项标准参会人员回执表/pp  中国质量检验协会 中国水利企业协会/pp  2020年1月2日 2020年1月2日/pp  附件/pp  《无人船船载水质监测系统》等两项标准/pp  第二次讨论会参会人员回执表/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="631" style="border: none margin-left: 9px margin-right: 9px"tbodytr style=" height:40px" class="firstRow"td width="84" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="40"p style="text-align:center"span style="font-size:16px font-family:方正仿宋简体"单span /span位/span/p/tdtd width="546" colspan="8" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="40"br//td/trtr style=" height:40px"td width="84" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="40"p style="text-align:center"span style="font-size:16px font-family:方正仿宋简体"通信地址/span/p/tdtd width="546" colspan="8" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="40"br//td/trtr style=" height:40px"td width="84" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="40"p style="text-align:center"span style="font-size:16px font-family:方正仿宋简体"邮政编码/span/p/tdtd width="124" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="40"br//tdtd width="58" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="40"p style="text-align:center"span style="font-size:16px font-family:方正仿宋简体"传真/span/p/tdtd width="157" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="40"br//tdtd width="76" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="40"p style="text-align:center"span style="font-size:16px font-family: 方正仿宋简体"E-mail/span/p/tdtd width="132" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="40"br//td/trtr style=" height:40px"td width="84" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="40"p style="text-align:center"span style="font-size:16px font-family:方正仿宋简体"标准名称/span/p/tdtd width="547" colspan="9" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="40"br//td/trtr style=" height:49px"td width="84" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="49"p style="text-align:center"span style="font-size:16px font-family:方正仿宋简体"姓名/span/p/tdtd width="58" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="49"p style="text-align:center"span style="font-size:16px font-family:方正仿宋简体"性别/span/p/tdtd width="80" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="49"p style="text-align:center"span style="font-size:16px font-family:方正仿宋简体"职务/span/p/tdtd width="121" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="49"p style="text-align:center"span style="font-size:16px font-family:方正仿宋简体"办公电话/span/p/tdtd width="156" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="49"p style="text-align:center"span style="font-size:16px font-family:方正仿宋简体"手机/span/p/tdtd width="132" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="49"p style="text-align:center"span style="font-size:16px font-family:方正仿宋简体"电子邮件地址/span/p/td/trtr style=" height:49px"td width="84" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="49"br//tdtd width="58" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="49"br//tdtd width="80" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="49"br//tdtd width="121" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="49"br//tdtd width="156" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="49"br//tdtd width="132" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="49"br//td/trtr style=" height:41px"td width="84" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="41"br//tdtd width="58" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="41"br//tdtd width="80" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="41"br//tdtd width="121" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="41"br//tdtd width="156" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="41"br//tdtd width="132" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="41"br//td/trtr style=" height:41px"td width="84" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="41"br//tdtd width="58" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="41"br//tdtd width="80" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="41"br//tdtd width="121" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="41"br//tdtd width="156" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="41"br//tdtd width="132" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="41"br//td/trtr style=" height:84px"td width="84" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="84"p style="text-align:center"span style="font-size:16px font-family:方正仿宋简体"房间预定/span/p/tdtd width="546" colspan="8" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="84"pspan style="font-size:16px font-family:方正仿宋简体"大床span_/span房()间,span_/span双床span_/span间()间;入住时间自span____/span至span_____/span。/span/ppspan style="font-size:16px font-family: 方正仿宋简体"(/spanspan style="font-size: 16px font-family:方正仿宋简体"注:双床房span560/span元span//span天含早span)/span/span/p/td/trtr style=" height:104px"td width="84" colspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="104"p style="text-align:center"span style="font-size:16px font-family:方正仿宋简体"备注/span/p/tdtd width="546" colspan="8" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="104"p style="text-align:center"span style="font-size:16px font-family:方正仿宋简体"参会单位务必提前一周通过电邮方式将附件表格填好,发送到规定的邮箱。/span/p/td/tr/tbody/tablep  联系人及联系方式:/pp  苑 萍 18366223266/pp  lyndayuan@vip.163.com(请将回执发至此邮箱)/ppbr//p
  • 关于《无人船船载水质监测系统》等2项标准第二次讨论会时间调整通知
    p style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/3bc56d7f-38dd-4b47-aeb7-4bc4f26d3ef5.jpg" title="232.jpg" alt="232.jpg"//pp  各有关单位:/pp  根据中国质量检验协会与中国水利企业协会关于下达《无人船船载水质监测系统》《水质监测无人船安全作业技术标准》两项标准立项的通知(中检联发〔2019〕3号),为保证按时完成标准制定任务,进一步完善标准,经研究讨论决定,因疫情防控原因推迟的《无人船船载水质监测系统》等两项标准第二次讨论会举办时间调整为2020年5月21日通过视频会议召开,现就会议有关事宜通知如下:/pp  一、会议时间和方式/pp  会议时间:2020年5月21日上午9:00-17:00。/pp  会议方式:使用亿联会议软件召开会议,参会专家、起草负责人使用手机或笔记本电脑下载亿联会议(https://www.yealink.com.cn/)并注册登录,申请加入指定的企业通讯录,在云会议室选择进入视频会场参会。/pp  二、会议内容/pp  (一)标准起草负责人对标准编制修改情况进行汇报 /pp  (二)对标准第二稿进行充分讨论、修改和完善,会后完善形成标准征求意见稿 /pp  (三)对标准下一步工作计划进行安排和确认。/pp  三、联系方式/pp  苑 萍 18366223266, lyndayuan@vip.163.com/pp  文 翔 13661041954, stevencsw8292@163.com/pp  王 军 010-63204884, slqx@mwr.gov.cn/pp  许汉平 010-63203604/pp style="text-align: right "  中国质量检验协会/pp style="text-align: right "  中国水利企业协会/pp style="text-align: right "  2020年4月17日/ppbr//p
  • *成果信息:用于空气中苯和TVOC分析的二次热解吸仪
    由上海科创色谱仪器有限公司**开发的该装置可以与*通用型气相色谱仪器相联,不仅可以解吸活性炭吸附管中苯系物,通过二次热解吸及直接进样方式,很方便地*分析空气中苯,还可以解吸Tenax吸附管中TVOC,通过一次热解吸或二次热解吸直接进样方式,很方便地*分析空气中TVOC,更完善更合理地**标准GB11737、GB50325、GB/T18883中需要解决的分析问题。不仅操作方便,被测组份分离度提高,而且方法检测灵敏度和定量分析*度也大大提高,价格大大低于目前市场上的*二次热解吸仪。填补了国内空白。(*号:2005200454443)本网站耗材配件栏目中有该设备的图片或到上海科创公司网站查看www.shupkc.com *来电咨询:021-69982681,66529903,66529206,66529775,66529781
  • 新乳腺癌检测仪器可在30分钟内测出癌变程度
    据澳大利亚广播公司报道,一种最新的乳腺癌检测仪器可在女性接受乳腺癌手术的过程中快速测出癌病程度,使医生在病人醒来之前得以快速判断是否需要进行进一步手术,整个检测过程只需30分钟。  澳大利亚皇家布里斯班女子医院(RBWH)的教授欧文· 翁格表示,这台使用了一步核酸扩增(OSNA)技术的检测仪,提供了比之前方法更为快捷准确的诊断,可以让医生在手术过程中快速获知患者淋巴结中是否有癌细胞。这样有助于医生在患者麻醉失效前决定是否进一步手术,从而减少患者二次手术的痛苦。  昆士兰州病理中心的解剖病理学主任苏尼尔· 拉哈尼表示,传统的监测技术有很大的局限性,因为其只用淋巴结的一层薄切片进行检测,而未被检测出的癌细胞可能在其他位置。  据介绍,每年约有300名女性在RBWH接受乳腺癌手术,其中30%的患者癌细胞已扩散到腋下淋巴结,这些患者中的20%需要进一步手术。翁格称,OSNA检测仪在去年一年的试用中,准确率高达95%至99%,而此前的仪器仅为50%。
  • 精工盈司用于检测大米中的镉的X射线荧光检测仪器「SEA1300VX」发售
    用于检测大米中的镉 X射线荧光检测仪器「SEA1300VX」发售 无需预处理、只需数分钟即可完成含有标准的判断精工电子纳米科技有限公司(简称:SIINT,社长:川崎贤司,总公司:千叶县千叶市)是精工电子有限公司(简称:SII,社长:新保雅文,总公司:千叶县千叶市)的全资子公司,主要从事测量分析仪器的生产和销售。本次,将于7月1日发售X射线荧光检测仪器「SEA1300VX」,无需处理就能在数分钟内检测出大米等食品中镉的含量。SEA1300VX食品中的镉污染是一个一直以来长期存在的问题,特别是日本人将大米作为主食,为此厚生劳动省已通过食品卫生法设定了标准值。以往含量在1.0ppm以上的产品一直被禁止流通。但在去年4月,伴随食品卫生法的修订,糙米以及精米中镉的标准值被修改至0.4ppm以下,并从今年2月28日开始实施。以往,像这种针对大米中镉的浓度测量法,通常采用原子吸光分析或ICP发光分光分析等方法。但在分析时,需要对样品进行粉碎、溶解等预处理,需要花费大量的成本和时间,而且需要由专家进行操作,难以测量众多的样品。另一方面,X射线荧光分析法无需进行预处理,而且测量操作也很简单,因而被广泛用作管理工业产品等的有害金属浓度的检测仪器。但在食品检测中,在性能上则要求所需的检测浓度要比传统的0.1ppm高出1位以上,因而未能达到实用要求。精工电子纳米科技有限公司运用长年积累的X射线荧光技术,把镉的检测强度提高到传统仪器的100倍左右※1,开发出可以检测出0.1ppm浓度的检测仪器「SEA1300VX」。「SEA1300VX」仪器只需把4g左右的糙米或白米装入测量容器,无需进行预处理,而且谁都能够很方便地测量。而且大大缩短了测量时间。例如,对于基本不含有镉的糙米,只需1分钟左右就可测量出是否超出0.4ppm的标准值。另外,对于含有浓度在0.4ppm左右的糙米,只需10分钟左右就可准确检测出镉的实际含量。再有,如果使用自动取样器,则只需设置一次,最多能够自动测量90个样品。每月能够测量约5,000个样品。另外,对于蔬菜等镉含量的检测标准,要比大米的检测标准更加严格。如果使用本机器,只需把样品进行干燥、浓缩,即可进行测量。另外还可测量砷、铅等有害金属的含量。为了确保人们在今后吃得安全、吃得放心,精工电子纳米科技有限公司正把「SEA1300VX」销往食品生产和流通领域。【SEA1300VX的主要特征】(1)直接测量糙米 只需把4g左右的米装入测量容器,然后按下测量按钮,就可测量镉的浓度。完全不需要传统方法中所必须的粉碎、溶解等预处理过程。(2) 对于不含镉的糙米,标准值以下的测量时间大约需要1分钟 通过改良检测仪,我们已把镉的检测强度提高到传统X射线荧光仪器的100倍※1。检测强度的提高直接缩短了测量时间。对于不含镉的糙米,用来判定在0.4ppm这一标准以下的测量时间只需1分钟左右。(3)力求定量、准确的测量,也只需10分钟 在镉的含有浓度接近0.4ppm的标准值时,某种程度上要求测量作业具备定量、准确性。这时,会自动延长测量时间。另外,对于确保标准偏差在0.05ppm左右的测量,也只需10分钟左右。(4) 用自动取样器进行自动测量 只要把所要测量的样品事先放置到仪器中,每1次就可自动测量最多90个样品。每月可测量约5,000个样品。【SEA1300VX的主要规格】 X射线源: 空冷式小型X射线管检测仪 : Vortex 半导体检测仪(无需液化氮)样品重量:     4g 仪器尺寸: 700(宽)×580(深)×730(高)mm【价  格】 1000万日元~(不含税)【参考】 X射线荧光分析法 通过向所要测量的样品照射X射线,根据由样品二次发出的X射线荧光,来检测样品中所含元素的种类和浓度的方法。其最大特点是:无需对样品进行预处理,只需把样品设置到仪器上,就可简单地进行测量。※1与本公司产品相比,由本公司实施的调查。 本产品的咨询方式中国:精工盈司电子科技(上海)有限公司TEL:021-50273533FAX:021-50273733MAIL:sales@siint.com.cn 日本:【媒体宣传】精工电子有限公司综合企划本部 秘书广告部 【客户】精工电子纳米科技有限公司分析营业部 营业二科TEL: 03-6280-0077(直线)MAIL:info@siint.co.jp
  • 二次离子质谱仪在生物医学领域中的用途是什么?
    二次离子质谱(简称:SIMS)分化为静态二次离子质谱(S-SIMS)、动态二次离子质谱(D-SIMS)两种,通过扫描,可以得到化学成像、成分定性鉴定。二次离子质谱技术具有非常高的分辨率以及灵敏度,可对有机物进行元素的面分布,深度分布分析,所以被广泛地运用在生物医学的领域当中。SIMS是利用具有一定能量的初级离子束轰击固体材料表面,再通过质谱分析检测被初级离子束溅射出的二次离子的质荷比,从而得到样品信息。如今应用在SIMS中最广泛的质谱检测器是飞行时间质谱仪(TOF),TOF-SIMS的分辨率可以达到5-10nm,微区分辨率达到100nm2,深度分辨率达到0.1-1nm,二次离子浓度灵敏度达到ppm级别。TOF-SIMS以其各种优异的性能和特点被广泛地用于半导体行业,随着半导体硅晶片制程越来越小,SIMS逐渐成为分析半导体器件表面污染缺陷、研究元素掺杂等不可替代的手段。除此之外,SIMS的应用近年来也不断发展到生物医学、材料、化学等领域。 其中在生物医药领域,利用TOF-SIMS技术对生物细胞进行化学成像分析受到越来越多的研究人员关注,例如使用TOF-SIMS研究生物组织或生物薄膜上蛋白质等分子行为、细胞界面特性、药物作用、疾病诊断等。和MALDI-TOF-MS、ESI-MS等质谱相比,TOF-SIMS的灵敏度更高且可以进行二维或三维化学成像。 下图为分别使用SSIMS和DSIMS对冠状动脉支架中的药物进行分析的案例。其中的质谱图就是通过SSIMS得到样品表面化学信息,下方的化学成像则是通过DSIMS层层剥离,得到的不同深度下的药物分布图。
  • 北京华仪三谱发布全自动二次热解吸仪ATDS-3440S新品
    ATDS-3440S 型二次全自动热解析进样仪 简 介 热解析进样是目前气相色谱(GC/MS)分 析中,优点最多、应用最广 的 样 品 前 处 理 进 样 方 法 之 一。 ATDS-3440S 型 二 次 全 自动热解析进样仪 是“北京华仪三谱仪器有 限责任公司”近 年来在样品热解析进样装置 研发、生产、 销售和服务的基础上创新、换代 的产品。 该新产品在研发时,充分考虑了新、旧 国标的实施,及现有客户的需求,在产品的功 能性和工作效率等方面有了很大的提 升。本 产品可与当前主流的进口及国产的 GC 及 GCMS 进行配套使用,有多种气路 及 电 路 的 接 入 方 案 供 用 户 选 择。 ATDS-3440S 型二次全自动热解析进样仪 含有多项自主研 发等技术。 ATDS-3440S 型二次全自动热解析进 样仪,不但适合科研院所高级实验室, 更 适 合那些专门领域(环境监测、食品饮料、 安全 和法医刑侦、化妆品、农业等)作为常规分析 或监测仪器的配套选用。同时也 获得高校有 相关分析的研究生、博士生完成论文实验 / 分析的青睐。 创新点: 1. 非旋转阀切换多维气路进样系统,彻底克服了国产六通阀、十通阀寿命短的不足。 2. 气路流程设计十分简洁、可靠、利于防漏,极大的提高工作效率。 3. 样品通过的气路以及样品阀均采用了惰性化处理技术。 4. 气路可选配(EPC 电子压力控制) ,数字化显示更直观。可实现自动气路系统检漏、故障报警。 5. 通过进样时间调节进样量,已针对不同浓度的样品分析。 6. 针对各种标准,最多可存储 10 个方法。 7. 全彩屏显示、界面友好、触摸操作,可快速轻松掌握,全程跟踪显示操作过程、设定的参数值和实时值等。 8. 扩展服务范围: ⑴ 可提供客户搭建色谱分析样品前处理相关项目实验装置方案、技术咨询或共建共享。 ⑵ 热解仪、功能模块 / 单元组合体以及相关零部件、配件等均可:买、租或以旧换新。 大致应用领域 1. 食品中的挥发性香味和风味化合物组成,而且可测定食品中的残留物和污染物。 2. 固体基质中可热降解的化合物组成,诸如聚合材料中的增塑剂,添加剂、单体等(这些样品降解产物经吸附热解吸 分析测定,有助于纵火案的侦破)。 3. 样品基质中不想要的组分,如:制药中的残存溶剂、聚合物中残存单体和其他的低聚物。 4. 有目的地收集样品基质中挥发性组分,如:污染的大气、盐和糖。目前典型应用是用吸附管采集空气中的挥发性有 机污染物(苯系物、VOCs)等用于监测环境。 5. 一次热解析,一般仅用于较低沸点温度组分(C2 ~ C13),无机和永久气体不易做。若用低温吸附阱(二次热解析) 可做到沸点<C36 挥发性样品。 6. 也可以用于特殊固体、液体(如用棉花浸后放入管内)。 7. 二次吸附热解吸进样与 GC / MS 联用,具有更广泛应用范围,可解决复杂类型样品的分析测定,包括环境、材料、 燃料资源、食品、制药、聚合物和其他各种商品等等。 1. 一次解吸温度调节范围: 2. 二次解吸温度调节范围: 3. 聚焦冷阱温度调节范围: 4. 样品相关管路温度调节范围: 5. 六通阀温度调节范围: 6. 样品传送中的部位处理: 7. 外事可控数量: 8. 外事时间控范围: 9. 样品采集管材料和规格: 10. 捕集管材料和规格: 11. 一次热解析流量: 12. 气缸驱动气压力: 13. 气路及相关部件耐压: 14. 一批样品处理数量: 15. 分析精度: 16. 性能参数: 17. 仪器功率: 18. 联动信号输出开关时间: 19. 仪器外形尺寸: 20. 重量: 室温~380℃,精度±0.5℃增量1℃任设 室温~380℃,精度±0.5℃增量1℃任设 升温速率3000℃ / 分 室温~ -40℃(与室内温度有关) 精度 ±1℃ 增量 1℃任设 室温~ 260℃, 精度 ±1℃ 增量 1℃任设 室温~ 260℃, 精度 ±1℃ 增量 1℃任设 可选、可编程流量、温度与时间可调 (如: 反吹样品传送、采集管的活化 / 老化等) 15 个 0.1 ~ 99 分钟 定时误差:0.1% 不锈钢 、石英玻璃、规格 (可选) 不锈钢、石英玻璃、弹性石英毛细管等(可选) 0 ~ 100 ML/min 连续可调 ( 有指示) < 0.4MPa(可调) 0.4MPa 30 个 RSD 2.5%(和 GC 性能和操作技术有关) 半峰宽 3S 解吸率 98%(甲苯 0.1ul 分流 10 :1) <1000VA 2 秒 高 × 宽 × 长 500mm×485mm×450mm 约 40 Kg创新点:1. 食品中的挥发性香味和风味化合物组成,而且可测定食品中的残留物和污染物。2. 固体基质中可热降解的化合物组成,诸如聚合材料中的增塑剂,添加剂、单体等(这些样品降解产物经吸附热解吸分析测定,有助于纵火案的侦破)。 3. 样品基质中不想要的组分,如:制药中的残存溶剂、聚合物中残存单体和其他的低聚物。 4. 有目的地收集样品基质中挥发性组分,如:污染的大气、盐和糖。目前典型应用是用吸附管采集空气中的挥发性有机污染物(苯系物、VOCs)等用于监测环境。 5. 一次热解析,一般仅用于较低沸点温度组分(C2 ~ C13),无机和永久气体不易做。若用低温吸附阱(二次热解析)可做到沸点<C36 挥发性样品。 6. 也可以用于特殊固体、液体(如用棉花浸后放入管内)。 7. 二次吸附热解吸进样与 GC / MS 联用,具有更广泛应用范围,可解决复杂类型样品的分析测定,包括环境、材料、燃料资源、食品、制药、聚合物和其他各种商品等等。全自动二次热解吸仪ATDS-3440S
  • 垃圾焚烧监测新国标实施 二恶英每年监测一次
    大多数行业,投资者都会受到地方招商引资的热烈欢迎。与之鲜明对比的是,垃圾处理企业首先要考虑一个尴尬问题:选址。  2014年7月1日,《生活垃圾焚烧污染控制标准(GB18485-2014)》正式实施,对生活垃圾焚烧厂的选址要求、技术要求、入炉废物要求、运行要求、排放控制要求、监测要求、实施与监督等内容做了规定。  新国标出台,不仅直接关系垃圾焚烧企业,也将影响与之相关联的环保企业。  新国标接近欧盟标准  《生活垃圾焚烧污染控制标准》首次发布于2000年,2001年第一次修订,这是第二次修订。  &ldquo 新国标出台的背景是,我国城市化进程加快对生活垃圾处置设施建设的需求进一步加大,我国经济、社会发展对环保要求进一步提高。出台新国标,主要也是为了平衡这两方面的需求,防治垃圾焚烧过程中产生的二次污染,规范垃圾焚烧设施的建设和运行,促进生活垃圾焚烧技术水平和环保水平的提高。&rdquo 中国环境科学研究院固体废物污染控制技术研究所所长王琪研究员说,同旧国标相比,新国标对污染物排放限值提出了更高要求,采用&ldquo 过程控制&rdquo 和&ldquo 风险控制&rdquo 的先进理念,增加了在垃圾焚烧设施运行过程中的污染控制要求,扩大了标准适用范围,填补了一般工业固体废物及污水厂污泥焚烧污染控制标准的空白。  王琪表示,新国标在我国烟气污染物排放标准中,首次采用的时均值和日均值两套限值做法,这也是借鉴了欧盟标准。不过,新国标没有采用欧盟标准中的半小时均值,采用的是小时均值 部分指标限值与欧盟标准相比也出现差异,如氯化氢含量的小时均值与欧盟标准的半小时均值相同,但日均值比欧盟标准宽松。主要原因在于我国生活垃圾中厨余垃圾含量较高,其中氯含量要大大高于欧洲国家生活垃圾,因此从技术可行性的角度做了适当调整。也有一些指标严于欧盟标准,如二氧化硫的小时均值采用了100毫克/立方米,与欧盟的半小时均值200毫克/立方米相比大幅加严,&ldquo 这是由于欧盟标准制定较早,技术进步和环保要求的严格,使标准提高成为可能&rdquo 。  民间环保组织达尔问环境研究所赫晓霞强调,新国标更多反映了对公众关心的热点环境问题的回应,提高了标准的可操作性。新国标在选址要求上更明确,要求在进行环境影响评价时,重点考虑垃圾焚烧厂的有害物质泄漏、大气污染物排放、事故风险及对周边居民健康和日常生活影响 在监测要求方面,明确要求运行工况和烟气在线监测结果采用电子显示板进行公示,让周边群众可以实时了解企业运行状况、污染物排放水平。  &ldquo 总体上讲,无论是指标体系还是具体数值,我国垃圾焚烧标准与欧盟标准处于一个水平之上,没有实质上的差异。&rdquo 王琪说。  新国标对高精度监测仪企业重大利好  针对公众关注的有害排放物,新国标直接与欧盟标准保持一致,并且采用了更高的监测频率。这对于监测仪器研制生产企业,是一个重大利好消息。  中国城市建设研究总院总工徐海云表示,新国标中颗粒物、重金属如汞、氯化氢、二氧化硫、氮氧化物和二公式英(编者注:应该是二恶英)类等污染物的排放限值均不同程度收紧,尤其是公众最为担忧的二公式英和颗粒物的变化最为突出。  欧盟将二公式英(编者注:应该是二恶英)排放标准定为0.1ngTEQ/m3(即每立方米烟气中二公式英(编者注:应该是二恶英)含量小于一百亿分之一克),这也是目前全世界学术界无争议、无害、最安全的标准。而新国标中,二公式英类(编者注:应该是二恶英)排放标准提高到0.1ngTEQ/m3,直接与欧盟标准保持一致。  不过,新国标要求二公式英(编者注:应该是二恶英)的监测频率为一年一次,这样的监测频率能否满足监管和维护公众健康的要求?  徐海云表示,对二公式英(编者注:应该是二恶英)和重金属排放的监测不是靠增加监测频次来保障的。&ldquo 如果按照这样的逻辑,就是一年10次也不能代表常年的运行状况。美国垃圾焚烧二公式英(编者注:应该是二恶英)监测一年一次,瑞士是两年一次,就是欧盟也是一年两次,不能像常规污染物那样规定很高的频次。  二公式英(编者注:应该是二恶英)为极其微量的&ldquo 痕量物质&rdquo ,1个二公式英(编者注:应该是二恶英)样品(3次/样)的实验室检测费用高达数万元人民币。王琪说,监测二公式英(编者注:应该是二恶英)需要有抽取大量烟气进行浓缩的高精度测定仪器,监测成本要大大高于其他项目,而且难以对焚烧工况形成在线反馈控制。  &ldquo 新国标规定对烟气中二公式英类(编者注:应该是二恶英)的监测应当每年至少开展1次,有条件地方可以要求更高的监测频率。而烟气中一氧化碳浓度和焚烧炉的燃烧温度、烟气中颗粒物浓度和氯化氢浓度等可以综合地间接反映二公式英(编者注:应该是二恶英)控制水平,而这些指标项目都是可以实现在线监测的。&rdquo 王琪说。  部分企业须技术改造才能达到国标要求  新政策出台后,企业需要&ldquo 通过不断的技术改进以适应新国标要求&rdquo ,中国光大国际有限公司副总经理陈涛说。  光大国际隶属于光大集团,是香港上市公司,以绿色环保和新能源为主业,环保能源、环保水务和新能源等为其业务发展重点。  陈涛认为,目前国内部分中小型垃圾焚烧设施并没有完善的烟气处理系统,污染物排放很难达到新国标的要求。在当前技术条件下,小城镇和农村还是不适宜推行中小规模垃圾焚烧设施。  陈涛认为,一方面靠企业自律,企业要树立社会责任意识,加大投入、加强管理,通过不断的技术改进以适应新国标要求 另一方面需要政府做好监管工作,做到信息公开,取信于民。以苏州垃圾焚烧监管为例,2009年苏州市就成立了专门的监管机构对垃圾焚烧企业进行监管。对焚烧炉温、主要烟气污染物如颗粒物、氯化氢、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等进行在线监控,并派驻监管人员现场办公进行监管。  &ldquo 生活垃圾焚烧从业者要通过实践尽快理解、认识生活垃圾的性质及其燃烧和控制规律 环保和行业监管者应尽快从&lsquo 达标排放&rsquo 的末端控制向&lsquo 达标运行&rsquo 过程控制转变,认识和掌握生活垃圾焚烧污染控制的规律,尽早发现污染前兆,避免污染及其事故的发生。&rdquo 王琪说。  &ldquo 除环保部门的例行监测外,还应鼓励和推动社会监督 发展企业周边的社区居民成为环保志愿者,通过直接观察,如道路遗撒、恶臭发生、烟囱排放异常等现象,及时向环保部门举报 鼓励一些环保类社会组织参与便携式环境监测,可更及时地发现问题。&rdquo 赫晓霞说。  徐海云说,要将新国标执行到位,必须加强监管体系建设,落实监管制度、监管资金等 避免垃圾处理企业间的恶性竞争,对真正做好的生活垃圾焚烧企业要给予表扬和奖励,对那些不达标的要依法处罚。
  • 热烈祝贺《光谱法水质在线快速检测系统》标准第二次讨论会成功召开
    p  2019年3月22日是第27届“世界水日" ,也是第32届“中国水周”的第一天。为响应习主席号召,探索水生态文明建设,做好水资源的开源工作,由中国水利企业协会立项,青岛中质脱盐质量检测有限公司发起,中国水利水电科学研究院水环境所、由中国质量检验协会水环境工程技术与装备专业委员会、复旦大学、中科院西安光学精密机械研究所、中国科学院水生生物研究所联合技术支持的《光谱法水质在线快速检测系统》标准第二次讨论会在北京隆重召开。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/9e465b9c-9c51-442d-b793-360c3d8f5f45.jpg" title="全体合影.jpg" alt="全体合影.jpg" width="488" height="262" style="width: 488px height: 262px "//pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px "i全体合影/i/span/pp style="text-align: left "  中国水利企业协会张金宏会长、中国水科院水环境所彭文启所长、海河流域水资源保护局副局长罗阳、中国水科院水环境所高级工程师曹峰博士、复旦大学纪新明教授、南京大学李文涛博士等领导专家出席了本次会议。深圳一目、阿夸斯、赛莱默、中兴仪器、厦门斯坦道、奥谱天成、益清源、安杰环保、深圳水净、汉威、北京智科远达、华科仪、浙江西地、河北德润厚天、武汉正元、武汉天虹、深科健等企业技术专家参与了此次标准讨论会。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/5e35e82e-10dc-4546-9561-b586d2db51f5.jpg" title="海河流域水资源保护局,罗阳副局长.png" alt="海河流域水资源保护局,罗阳副局长.png" width="347" height="231" style="width: 347px height: 231px "//pp style="text-align: center "ispan style="font-size: 14px "海河流域水资源保护局,罗阳副局长/span/i/pp  会议由海河流域水资源保护局罗阳副局长主持。首先,标准发起单位青岛中质脱盐质量检测有限公司总经理苑萍致辞并做了标准编制工作汇报。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/9285bb46-fd3e-4271-8d6f-94dcc9670ef5.jpg" title="青岛中质脱盐质量检测有限公司总经理,苑萍.jpg" alt="青岛中质脱盐质量检测有限公司总经理,苑萍.jpg" width="362" height="240" style="width: 362px height: 240px "//pp style="text-align: center "ispan style="font-size: 14px "青岛中质脱盐质量检测有限公司总经理,苑萍/span/i/pp  之后由此次标准主笔专家曹峰博士主持了标准第二稿的讨论环节。各位领导专家对标准的第二稿进行了热烈讨论,结合新产品、新技术和市场应用提出了很多宝贵意见,会后将形成会议纪要,经过标准制定工作组修改后广泛征集业内意见与建议。随后确定了标准进度安排,以及送审时间。接着由此项标准主要技术支持单位,中国水利水电科学研究院水环境研究所彭文启所长对标准编制工作进行了总结与指导。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/d7edce44-83c3-4bcf-a69c-5e7cc02bf89c.jpg" title="中国水利水电科学研究院水环境研究所,彭文启所长.png" alt="中国水利水电科学研究院水环境研究所,彭文启所长.png" width="348" height="230" style="width: 348px height: 230px "//pp style="text-align: center "ispan style="font-size: 14px "中国水利水电科学研究院水环境研究所,彭文启所长/span/i/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/6fb53df5-2b31-4a0d-b6fb-a60798fc3040.jpg" title="中国水科院水环境所高工,曹峰博士.png" alt="中国水科院水环境所高工,曹峰博士.png" width="350" height="243" style="width: 350px height: 243px "//pp style="text-align: center "ispan style="font-size: 14px "中国水科院水环境所高工,曹峰博士/span/i/pp  最后,由中国水利企业协会张金宏会长传达了协会指示与标准的指导精神。张会长首先对此次标准讨论会的编制成果给予了高度赞同,并对包括参编领导专家、企业专家、发起单位及各参编单位在内的所有参与标准编制人员的工作给予了高度肯定。/pp  张会长指出,技术研讨是标准编制环节中非常重要的一环,这一环节的好坏直接影响着标准的最终质量。本次参加技术研讨的专家来自科研院所、大专院校和生产企业等不同领域,具有广泛的代表性。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/523299c6-bd4c-49d0-bdf1-191090c39525.jpg" title="中国水利企业协会,张金宏会长.png" alt="中国水利企业协会,张金宏会长.png" width="341" height="247" style="width: 341px height: 247px "//pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px "i中国水利企业协会,张金宏会长/i/span/pp  张会长强调,团体标准一定要代表行业和市场的意见,才能被大家所认可,并广泛采用和运用实施。一定要充分征求相关单位及专家意见,才能制定出具有生命力和竞争力的标准。同时可以通过征求意见将标准宣传出去,让更多人能够接触、认知制定的标准。/pp  同时,张会长对标准下一步工作提出了要求:各编制单位应当继续积极配合工作,加强调查研究,做好实验论证,为标准编制工作提供强有力的技术支撑,争取标准尽快发布实施。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/c40d07ef-3a9e-4b04-b73d-839950193860.jpg" title="讨论会现场.png" alt="讨论会现场.png" width="349" height="179" style="width: 349px height: 179px "//pp style="text-align: center "ispan style="font-size: 14px "讨论会现场/span/i/pp  今年“中国水周”提出了“坚持节水优先,强化水资源管理”的主题。“节水优先”是习近平总书记十六字治水方针第一条,“强化水资源管理”则是水利部明确的“补短板、强监管”水利工作总基调的内在要求。此次标准讨论会的召开弥补了现有光谱法水质在线监测系统的空白,进一步完善了水质在线监测工作所需的技术指导与规范,推动了水质监管的标准化进程,对整个水利、水务行业的发展起到了积极的影响。/ppbr//p
  • 全国颗粒表征与分检及筛网标准化技术委员会六届二次会议顺利召开
    2021年5月27日至28日,全国颗粒表征与分检及筛网标准化技术委员会(编号:SAC/TC168)六届二次会议在青岛召开,由我公司协办。会议听取了标准会年度工作报告、分技术委员会年度工作汇报,宣布增补青岛众瑞智能仪器股份有限公司总经理何春雷等6人为委员,提出了2个国际标准提案,审查通过5项国家标准。其中,青岛众瑞参与制定2项国家标准——《气溶胶数浓度 凝结核计数器法》与《基于单分散球形颗粒尖桩栅栏分布的多分散物质》。青岛众瑞结合自身在气溶胶颗粒物领域的技术积累,积极参与了相关标准的起草及审议工作。《气溶胶数浓度凝结核计数器法》(计划号:20184752-T-469)标准的建立确保全国范围内颗粒物质量浓度监测结果的一致性与准确性,填补了我国目前无气溶胶数浓度标准的空白。青岛众瑞气溶胶技术的研发和成果转化已走在行业前列,公司气溶胶光度计、气溶胶发生器等一系列仪器设备,广受市场好评,是各高校实验室、科研机构、政府部门采购的标准仪器。《基于单分散球形颗粒尖桩栅栏分布的多分散物质》(20173607-T-469)标准的建立,完善和规范了颗粒物领域标准物质的应用,促进工业生产中质量控制等方面的发展,填补我国单分散球形颗粒尖桩栅栏分布的多分散物质相关标准的空白。青岛众瑞生产的颗粒物采样设备、颗粒物实时监测仪器性能完善,功能齐全,能满足不同工况的要求,客户遍布全国。27日下午,会议专家及委员一行来到青岛众瑞参观,对众瑞产品性能及研发能力给予了高度评价。青岛众瑞自成立以来,始终致力于科技创新,积极参与、推动国家、行业标准的建立,努力成为中国最受信赖的检测仪器生产商。借助此次正式加入委员会的契机,青岛众瑞将在颗粒物相关领域的系列化国标的起草和优化发挥更大的作用,并共同跟委员会一起推动国内颗粒物相关国家标准体系的完善。
  • 2016海能新品“第八弹”:OS-260油品检测仪“极简”上市
    酥脆可口、香气扑鼻,油炸食品好像有种魔力,想吃,就是想吃!然而油脂在高温煎炸过程中会发生一系列的物理、化学变化,并会产生大量有害物质,也是一个不争的事实。若不是专业人员,各种煎炸的食用油品质到底怎么掌控?油炸食品,该如何放心吃?OS-260油品检测仪保障食用油品质安全,2016海能新品“第八弹”:OS-260油品检测仪“极简”上市!目前,针对煎炸食用油的检测方法多为传统化学方法:这些方法必须由实验室专业人员操作,耗时费力,化学试剂的使用可能会伤害检测人员健康,实验化学废剂会对环境造成污染。煎炸食用油中极性组分含量是我国的一项标准,常被用来作为判断煎炸食用油品质的一个指标。OS260是一款快速,安全,高效食用油品质检测仪,能够快速检测食用油中的极性化合物组分含量。本产品可在高油温环境下使用,适用于各种煎炸食用油的品质检验,也可用于地沟油的快速筛选。主要特点与优点操作便捷 可在各种使用环境下测量快速 测量15秒钟便可得到测量结果,三色LED灯指示油品质量小而美 体积小,重量轻;一个主机配有三种颜色硅胶套,随心情更换拒绝二次污染 探头所选材质均为食品级环保材料,拒绝二次污染有耐力 采用锂电池供电,可连续测量500次左右易清洁 探头外形采用梭形流线型设计,减少测试完成后存液挂液,擦拭清洗很容易安全 采用硅胶保护套,防止高温烫伤,更不会轻易从手中脱落应用领域即使在家中,检验油品品质、节省食用油、保证产品质量、保证食品安全,OS-260也能帮你轻松做到!OS-260油品检测仪适用于国家市场监督管理、质检等执法部门、学校企业食堂、连锁快餐店、食品加工企业、油炸食品制造商、面包房等行业使用,也可以用户实验室对食用油品质的初步筛选。油炸食品放心吃,你只需这个“小而美”!
  • 行业应用|安杰科技分析检测仪器走进第三方检测机构
    水是生命之源,每个人每天都要摄入大量的水。水是吸收营养、输送营养物质的介质,又是排泄废物的载体,人通过水在体内的循环完成着新陈代谢过程。 水质的第三方检测在水环境保护,水污染处理和水环境健康维护中发挥着重要的作用。对于饮用水,如果水质不合格会导致身体出现很多疾病:水质过硬,会使肾结石的发病率增高,损害人体消化系统,引起肠胃功能紊乱;有机化合物,会增加致癌风险;金属过量,可导致头痛,眩晕,损坏消化系统、泌尿系统、骨骼、神经损伤等极其严重;细菌超量,可能导致感染,易得寄生虫,使人出现腹痛、腹泻等消化道症状。因此,对饮用水水质进行第三方检测,看是否符合饮用水标准对我们的日常生活用水很重要。上海安杰智创科技股份有限公司是一家以气相分子吸收光谱法为核心技术,在水质分析检测领域率先研发该仪器的生产厂商。安杰科技的分析检测仪器已服务了全国各个省市区县第三方检测机构,提供了专业的水质分析检测的解决方案,并获得客户的高度认可。安杰科技AJ-3700气相分子吸收光谱仪:气相分子吸收光谱仪是依据《HJ/T 195-2005 水质-氨氮的测定 气相分子吸收光谱法》标准,是一款全自动检测仪器,测试每个样品3min即可出结果,可以测定水中硫化物、氨氮、总氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、凯氏氮等指标。国检测试控股集团京诚检测有限公司谱尼测试集团股份有限公司产品优势1.全自动检测:样品放置后无须人工干预,全自动测量并出具结果报告;2.测量速度快:根据不同测定项目,实现2-5分钟出具测定结果;3.抗干扰性强:具有一定色度浊度的样品可直接进样测定,无需前处理;4.绿色环保:无高氯汞等可对人体、环境造成二次污染的化学试剂。安杰科技APA-500高锰酸盐指数分析仪:高锰酸盐指数分析仪是依据《GB/T 11892-1989 水质 高酸盐指数的测定》标准,是一款全自动检测仪器,测试每个样品4min即可出结果,可以测定水中高锰酸盐,总硬度,盐碘等指标。华测检测认证集团股份有限公司中检集团理化检测有限公司产品优势1.一键自动测定:同一批次酸碱性法混测、水浴温度设定、水浴时长设定、试剂余量监控;2.多视图切换:样品测定过程时间点记录、滴定画面实时查看、滴定视频录制回放、自动待机;3.批量添加、删除样品,紧急、平行样品,测定过程中添加样品、样品状态指示、样品备注;4.自动监测温度、气压、以及异常提醒,高海拔地区自行设置温度和时长,达到最佳水浴效果;5.多格式报表输出、报表定制、定制LIMS对接、大屏数据看板、手机实时查看。安杰科技AJ-5700全自动化学需氧量(COD)分析仪:全自动化学需氧量分析仪是依据《HJ828-2017 水质-化学需氧量的测定 重铬酸盐法》标准,是一款全自动检测仪器,测试每个样品15min即可出结果,可以测定水中化学需氧量(COD)指标。深圳市光明区环境水务有限公司产品优势1.整机实验流程完全依循现行国家标准《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》HJ828-2017;2.负压式封闭机箱,避免铬酸雾等有毒有害气体逸散造成环境人身危害;3.管路清洗废液自动集中收集处理,并带废液满溢报警;4.设备通风支持个性化定制,可根据实验室通风系统直接接入。安杰科技AJ-1000流动注射分析仪:流动注射分析仪是依据《HJ 666-2013水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法》等标准,是一款全自动检测仪器,测试每个样品2min即可出结果,可以测定氰化物/总氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、氨氮、硫化物、总磷、总氮、六价铬等指标。上海国齐检测技术有限公司浙江中一检测研究院股份有限公司产品优势1.全自动检测:高度自动化,减少人工参与,最大限度的健康安全保障;2.测量速度快:连续非稳态检测,大大提高了测量速度;3.准确度高:软件精准控制温度以及时间,不引入人为误差,准确高效;4.试剂用量小:采用毛细管流动管路,减少试剂用量;5.漏液检测:有漏液监测功能,安全有保障;6.分析方法均符合国标、EPA/ISO方法。
  • 13种新仪器参加第二批水质在线监测仪器检测
    环境监测总站日前公布了2013年第二批水质在线监测仪器适用性检测的送检企业及仪器名单,名单包括12家送检企业及13种被检新仪器。第二批水质在线监测仪器适用性检测工作将于2013年6月开始,计划检测时间为2013年6月-2013年8月。各送检企业需要于2013年5月29日-6月7日(不包括周六、周日)将被检仪器送进检测室并开始调试,2013年6月7日开始正式检测 逾期未到者视为自动放弃本次检测资格。  送检企业及被检仪器名单:总磷水质在线监测仪 序号企业名称产品型号产品名称1武汉泰肯环保科技发展有限公司TKP-I型总磷在线自动分析仪2成都乐攀环保科技有限公司LP TP2013总磷水质自动在线监测仪3聚光科技(杭州)股份有限公司TPN-2000总磷水质在线分析仪4岛津企业管理(中国)有限公司TNP-4110在线分析仪5青岛佳明测控科技股份有限公司JMTPN2012型总磷在线自动监测仪 pH水质在线监测仪 序号企业名称产品型号产品名称1北京环科环保技术公司HBPH-3型工业酸度计 氨氮水质在线监测仪 序号企业名称产品型号产品名称1邦达诚科技(常州)有限公司Seres2000氨氮水质自动分析仪2北京中自控环保科技有限公司CAC-A型氨氮在线自动监测仪3长沙华时捷环保科技发展有限公司HSJ-(NH4-N)型氨氮在线监测仪4厦门隆力德环境技术开发有限公司AVVOR 9000氨氮水质在线分析仪5青岛佳明测控科技股份有限公司JMWS3000型氨氮在线自动监测仪6杭州慕迪科技有限公司NH3N-8000氨氮在线分析仪7维赛仪器(北京)有限公司TresCon A111氨氮水质自动监测仪
  • 空气净化器行业联盟2021年第二次理事会在四方光电召开
    2021年11月24日,空气净化器行业联盟2021年第二次理事会在四方光电召开。联盟王康秘书长主持会议,理事会成员及多位专家共同探讨挖掘空净行业下一个需求热点。四方光电作为联盟理事单位及会议协办单位,董事长熊友辉博士、常务副总经理刘志强、副总经理肖进华出席会议。 图:空气净化器行业联盟2021年第二次理事会参会嘉宾合影会上,公司董事长熊友辉博士致欢迎词。空气净化器企业作为四方光电空气品质传感器产业的重要合作伙伴,对公司发展和产品创新给予巨大支持;并提出,未来四方光电将不断加大新技术、新材料的研发投入,积极做好技术储备,为空气净化器行业高质量的发展贡献力量。联盟王康秘书长就2021年联盟的工作成果及2022年的重点工作规划及方向与各理事单位做出沟通交流,并就空气净化器行业如何寻找新的突破点、如何破局、如何超越当前的临界点发表了重要看法。四方光电副总经理肖进华向联盟领导和行业专家介绍了四方光电的核心技术及产业布局,并就空气净化器行业面临的共性问题与现场专家进行深度探讨。会后,联盟理事会成员一行参观了四方光电的激光粉尘传感器、红外二氧化碳传感器、甲醛/VOC传感器等IAQ气体传感器的生产线。四方光电基于光散射技术的红外/激光PM2.5传感器、非分光红外NDIR单通道/双通道/双引擎CO2传感器、电化学甲醛传感器、MEMS MOx传感器、VOC传感器等传感器平台技术,在空气净化、新风空调等智能家电领域不仅推出了智能化的传感器解决方案,同时可以根据客户的需求,提供多种技术平台组合的集成空气品质传感器模组、新风控制器、空气质量检测仪OEM/ODM 定制化方案。四方光电积极发挥中国气体传感器龙头企业的责任与担当,参与编制了由中国空气净化行业联盟发起、中国质量检验协会批准的团体标准《便携式甲醛检测仪》(T/CAQI 140—2020)。 关于四方光电四方光电股份有限公司(以下简称“四方光电”)是一家从事智能气体传感器和高端气体分析仪器的科创板上市企业(股票代码688665)。公司2003年成立于武汉“光谷”,形成了包括光学(红外、紫外、光散射、激光拉曼)、超声波、MEMS金属氧化物半导体 (MOX)、电化学、陶瓷厚膜工艺高温固体电解质等原理的气体传感技术平台,拥有100余项国内外专利,产品广泛应用于空气品质、环境监测、工业过程、安全监测、健康医疗、智慧计量等领域。
  • 漏磁检测仪可为海底管道“体检”
    近日,山东东营胜利油田首次海底管道“体检”获得成功。经过历时一个多小时的“爬行”,身长3米多,形状像蠕虫的海底管道漏磁检测仪顺利走完胜利油田埕北中心二号平台副线1千米的行程,填补了国内油田海底管道检测技术空白。  胜利油田自主研发的海底管道漏磁检测仪可以直接进入管道,靠水的驱动行进完成检测,犹如为管道装上了眼睛,通过磁通量的变化来检测管道内的腐蚀、变形、受损及漏点等情况。
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