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色谱镍炉

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色谱镍炉相关的资讯

  • 环境部对恒平天美气相色谱中镍-63豁免管理
    关于对上海舜宇恒平科学仪器有限公司GC1120/GC112A型气相色谱仪中的镍-63放射源实行豁免管理的复函  上海舜宇恒平科学仪器有限公司:  你公司《关于“放射源63Ni豁免管理”申请》(舜宇恒平2011-081)收悉。根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院令第449号)及《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》(环境保护部令第18号)的有关规定和专家审查意见,经研究,函复如下:  一、你公司生产的GC1120、GC112A型气相色谱仪的电子俘获检测器(ECD)中使用镍-63放射源活度不大于3.7E+8贝可,为Ⅴ类放射源。鉴于该类放射源活度低,且制造工艺具有固有安全性,对环境、公众和工作人员的影响很小。因此,我部同意对上述型号中使用的镍-63放射源实行豁免管理。  二、使用及销售上述型号仪器中的镍-63放射源可以免于办理辐射安全许可证 转让也无需办理放射性同位素转让审批及备案手续。  三、使用上述型号仪器中的镍-63放射源不作为放射性物质进行管理。如发生个别镍-63放射源丢失,也不作为辐射事故处理。  四、你公司应健全相关制度,建立上述仪器销售台账,在产品说明书中明确告知产品中含有放射源及有关放射源的危害和防护的相关知识及管理要求,并对仪器淘汰后其中的废放射源进行跟踪回收,送贮到有资质的放射性废物收贮单位。  二○一二年七月十九日  关于对上海天美科学仪器有限公司GC7980型气相色谱仪中的镍-63放射源实行豁免管理的复函  上海天美科学仪器有限公司:  你公司《关于镍-63放射源用于气相色谱仪豁免管理申请》收悉。根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院令第449号)及《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》(环境保护部令第18号)的有关规定和专家审查意见,经研究,函复如下:  一、你公司生产的GC7980型气相色谱仪的电子俘获检测器(ECD)中使用镍-63放射源活度不大于3.7E+8贝可,为Ⅴ类放射源。鉴于该类放射源活度低,且制造工艺具有固有安全性,对环境、公众和工作人员的影响很小。因此,我部同意对该型号中使用的镍-63放射源实行豁免管理。  二、使用及销售该型号仪器中的镍-63放射源可以免于办理辐射安全许可证 转让也无需办理放射性同位素转让审批及备案手续。  三、使用该型号仪器中的镍-63放射源不作为放射性物质进行管理。如发生个别镍-63放射源丢失,也不作为辐射事故处理。  四、你公司应健全相关制度,建立该仪器销售台账,在产品说明书中明确告知产品中含有放射源及有关放射源的危害和防护的相关知识及管理要求,并对仪器淘汰后其中的废放射源进行跟踪回收,送贮到有资质的放射性废物收贮单位。  二○一二年七月十九日
  • 一企业气相色谱仪中镍-63放射源获批豁免管理
    p  近日,环保部发函,对滕州市经纬分析仪器有限责任公司GC8100型气相色谱仪中镍-63放射源实行豁免管理进行复函。复函内容显示,滕州市经纬分析仪器有限责任公司生产并销售的GC8100型气相色谱仪内含有一枚活度不大于3.7E+8贝可的镍-63放射源,为Ⅴ类放射源。鉴于该类放射源活度低,且上述型号仪器的固有安全性较高,对环境、公众和工作人员的影响很小,环保部同意对该型号仪器中使用的镍-63放射源实行豁免管理。br//pp  ECD检测器是气相色谱仪检测器之一,是一种放射性离子化检测器,主要利用放射性同位素,在衰变过程中放射的具有一定能力的-粒子作为电离源,对载气进行轰击,依据正、负离子和电子的移动速度、复合几率等不同形成的粒子流发生的变化,输出一个负极性的电信号,进而达到检测目的。镍-63放射源常常被用作该类检测器的放射源。/pp  复函具体内容如下:/pp style="text-align: center "strong关于滕州市经纬分析仪器有限责任公司GC8100型气相色谱仪中镍-63放射源实行豁免管理的复函/strong/pp  滕州市经纬分析仪器有限责任公司:/pp  你单位《关于含Ni-63放射源GC8100型气相色谱仪实行最终用户使用豁免管理的申请》(2017年第〔3〕号)收悉。根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院令第449号)及《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》(环境保护部令第18号)的有关规定,现函复如下:/pp  一、你单位生产并销售的GC8100型气相色谱仪内含有一枚活度不大于3.7E+8贝可的镍-63放射源,为Ⅴ类放射源。鉴于该类放射源活度低,且上述型号仪器的固有安全性较高,对环境、公众和工作人员的影响很小,我部同意对该型号仪器中使用的镍-63放射源实行豁免管理。/pp  二、使用该型号仪器的单位可以免于办理辐射安全许可证 你单位销售该型号仪器给最终用户也无需办理放射性同位素转让审批及备案手续。/pp  三、该型号仪器中使用的镍-63放射源不作为放射性物质进行管理。如发生个别镍-63放射源失控,也不作为辐射事故处理。/pp  四、你单位应健全相关制度,加强对所售仪器中镍-63放射源的跟踪管理。在产品说明书和销售合同中明确告知产品中含有放射源,同时告知有关放射源的危害和防护知识及售后管理要求。负责对仪器报废后其中的废放射源进行管理,承担送贮到有资质的放射性废物收贮单位的责任。/pp  五、你单位应制定该型号仪器销售台账、售出仪器跟踪管理及废源处理记录,并在每年1月底前汇总上一年的有关情况报告山东省环境保护厅。/pp  特此函复。/pp style="text-align: right "  环境保护部办公厅/pp style="text-align: right "  2017年10月11日/pp  抄送:商务部、海关总署办公厅,各省、自治区、直辖市环境保护厅(局)。/ppbr//p
  • 一公司气相色谱仪中镍-63放射源获豁免管理
    p  生态环境部日前发布通知,对滕州市滕海分析仪器有限公司GC-6890型气相色谱仪中镍-63放射源实行豁免管理,详情如下:/pp style="text-align: center "strong关于滕州市滕海分析仪器有限公司GC-6890型气相色谱仪中镍-63放射源实行豁免管理的复函/strong/pp滕州市滕海分析仪器有限公司:/pp  你公司《关于气相色谱仪电子捕获检测器63Ni放射源使用活动实行豁免管理的申请报告》(滕海仪字[2018]005号)收悉。根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》(国务院令第449号)及《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》(环境保护部令第18号)的有关规定,函复如下:/pp  一、你公司生产、销售的GC-6890型气相色谱仪内含有一枚活度不大于3.7E+8贝可的镍-63放射源,为Ⅴ类放射源。鉴于该类放射源活度低,且上述型号仪器的固有安全性较高,对环境、公众和工作人员的影响很小,我部同意对上述型号仪器中使用的镍-63放射源实行豁免管理。/pp  二、使用上述型号仪器的单位可以免于办理辐射安全许可证 你公司销售上述型号仪器给最终用户无需办理放射性同位素转让审批及备案手续。/pp  三、上述型号仪器中使用的镍-63放射源不作为放射性物质进行管理。如发生个别镍-63放射源失控,也不作为辐射事故处理。/pp  四、你公司应健全相关制度,加强对所售仪器中镍-63放射源的跟踪管理。在产品说明书和销售合同中明确告知产品中含有放射源,同时告知有关放射源的危害和防护知识及售后管理要求。负责对仪器报废后其中的废放射源进行管理,承担送贮到有资质的放射性废物收贮单位的责任。/pp  五、你公司应制定上述型号仪器销售台账、售出仪器跟踪管理及废源处理记录,并在每年1月底前汇总上一年的有关情况报告山东省环境保护厅。/pp  特此函复。/pp style="text-align: right "  生态环境部办公厅/pp style="text-align: right "  2018年6月8日/ppbr//p
  • 耶鲁大学医学院实验室的选择 | 月旭预装NTA和IDA镍亲和层析柱!
    2020年2月29日,月旭科技董事长兼总经理屠炳芳先生、国际市场总监赵枭先生前往访问耶鲁大学医学院实验室(Yale University School of Medicine)。针对耶鲁大学医学院实验室使用月旭科技蛋白纯化系列产品进行研究的情况,与研究学者展开了深切的沟通和交流。具体探讨了关于研究过程中产品使用心得及建议等问题,并就未来如何更好的为海外提供优质的产品进行了讨论。本次耶鲁大学医学院实验室中,采用了月旭科技预装NTA和IDA镍亲和层析柱。柱子采用1/16英寸接口可以直接与AKTA蛋白纯化仪相配套使用,也可随实验条件不同与注射器、恒流泵或其他色谱系统配套使用,性能稳定,重复性好、使用简单。月旭PreCot Ni 6FF(NTA)5ml和PreCot Ni 6FF(IDA)5ml两款预装柱可以满足大多数实验室级别的小量纯化His-tag融合蛋白的需求。同时也可以根据客户的需求预装不同规格的预装柱,方便客户进行规模化放大。下面,就跟着小编一起来具体了解一下吧!层析柱参数NTA和IDA填料性能对比注:二价的镍离子有六个螯合价位,Ni-NTA螯合了四价,剩余两价;而Ni-IDA螯合三价,剩余三价,因此Ni-IDA结合能力要比Ni-NTA强,在同样条件下Ni-IDA的载量要比Ni-NTA的高,但Ni-NTA更稳定,耐受更强的还原剂,镍离子不易脱落。因此需要根据不同纯化条件选择纯化所需的镍柱,以达到纯化的zui佳效果。此次交流活动,不仅收获了耶鲁大学医学院实验室和科研学者对月旭产品的一致认可。也标志着月旭科技在开拓海外市场中迈出了更加成功的一步。正如我们所倡导和坚信的,国产仪器及产品在某些方面比进口产品更好。而月旭科技作为民族品牌,励志要将国产产品推出国门,并通过不断创新和自我勉励,生产出更优质的产品,为我国的科学仪器事业发展贡献出自己的一份力量!并将“让国货在海外的舞台上发光发亮”的愿景铭记于心,脚踏实地走好每一段奋斗拼搏的路!
  • 高温高压光学浮区法单晶炉助力镍酸盐Pr4Ni3O8材料取得新进展
    超导材料和性质的研究一直是当前凝聚态物理领域的热点之一,自从上个世纪在铜氧化物或酮酸盐中发现高温超导以来,关于其他类铜氧化物材料及其高温超导电性的研究也从未停止过。由于镍在元素周期表中处于铜的邻近位置,二者在性质上有些共同之处,因此镍氧化物或镍酸盐也常被认为是一种极具潜力的高温超导备选材料。 2019年平面镍酸盐中超导性的发现再次向人们提出了Ni1+化合物和Cu2+铜酸盐两种超导体的电子结构和相关性对比研究问题。近期,Haoxiang Li等人[1]对三层镍酸盐Pr4Ni3O8做了角分辨光电子能谱(ARPES)研究,研究表明Pr4Ni3O8具有类似于空穴掺杂铜酸盐的费米面,二者类似但却又非常不同。具体来说,Pr4Ni3O8费米面的主要部分与双层铜酸盐的主要部分非常相似,但Pr4Ni3O8的费米面还有一个额外的部分可以容纳额外的空穴掺杂。Haoxiang Li等人发现镍酸盐中的电子相关性大约是铜酸盐的两倍,并且几乎与k无关,这表明其起源于局域效应,可能是莫特相互作用;而铜酸盐中的相互作用则不那么局域化。尽管如此,镍酸盐仍然表现出电子散射率中的奇异金属行为。了解这两个强相关超导体家族之间的异同极具挑战性。关于该项工作的更多研究内容可参考文献[1]。Crystal structure and Fermi surface of Pr4Ni3O8 图片引自[1]Comparing electronic correlation effects of Pr4Ni3O8 and cuprates 图片引自[1] Haoxiang Li等人在该项研究中所用的Pr4Ni3O8单晶样品是在德国ScIDre公司的HKZ系列高温高压光学浮区法单晶生长设备中制备获得(O2气氛,140 bar压力)。德国ScIDre公司推出的HKZ系列高温高压光学浮区法单晶炉可实现高达3000℃及以上的生长温度,晶体生长腔压力可达300 bar,可实现10-5 mbar的高真空环境,适用于生长各种超导材料、介电材料、磁性材料、电池材料等各种氧化物及金属间化合物单晶生长。德国ScIDre公司推出的HKZ系列高温高压光学浮区法单晶炉外观图(点击查看设备详情) [1] Electronic structure and correlations in planar trilayer nickelate Pr4Ni3O8 Li H, Hao P, Zhang J, Gordon K, Linn AG, Chen X, Zheng H, Zhou X, Mitchell JF, Dessau DS. Sci. Adv. 9, eade4418 (2023) 13 January 2023 Doi: 10.1126/sciadv.ade4418
  • 收购+OEM 布鲁克布局纳流液相色谱相关产品
    仪器信息网讯 近日布鲁克宣布收购位于丹麦的液相色谱柱公司PepSep,并与另外一家液相色谱柱公司--澳大利亚IonOpticks签订了OEM协议,旨在扩大布鲁克nanoLC色谱柱系列,为其timsTOF用户提供更多分离选择。PepSep公司由Peter Nielsen创立,是一家专门从事生产销售用于纳流液相色谱柱,专业喷针和其他用于nano-LCMS的部件生产商,其产品针对蛋白质组学领域。这些产品广泛地用于布鲁克的nanoElute HPLC系统。有关此次收购的具体财务条款未披露。创始人Peter Nielsen表示:“成为布鲁克公司的一员非常重要,因为这可以PepSep团队能够专注于timsTOF平台上超高通量蛋白质组学分离的创新。匹配强大的分离技术,为高速TIMS/PASEF检测提供最佳灵敏度,易于使用的非集成喷针非常重要,我们现在可以继续开发产品,来推动4D蛋白质组学的性能增强和4D脂质组学应用。”而除了上述收购之外,布鲁克也同澳大利亚IonOpticks签订了OEM协议,宣布双方在NanoLC色谱柱领域达成合作。根据与IonOpticks的OEM协议,未来IonOpticks公司将生产布鲁克的Focus系列nanoLC色谱柱,其性能与IonOpticks的Aurora色谱柱相同,该色谱柱具有集成的填充喷针尖端,可提供高质量的峰形和高分离能力。IonOpticks由WEHI副教授Andrew Webb及其同事Jarrod Sandow博士和Guiseppe Infusini博士创立。IonOpticks主要生产销售搭配nanoZero配件的Aurora系列色谱柱以及集成的填充喷针尖端,可实现出色的峰形和最大的分离能力。Andrew Webb和团队创造了一种没有柱后死体积的独特喷针设计和用户友好的“即插即用”nanoZero配件。布鲁克LC-MS耗材产品经理Michael Krawitzky在一份声明中说:“将PepSep的色谱柱系列以及IonOpticks的色谱柱加入布鲁克的产品系列,为我们的timsTOF客户提供了更多的nanoLC选择,也可以满足客户对timsTOF灵敏度和稳定性的期望。”
  • 生态环境部发布《水质 铜、铅、镉、镍、铬的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(征求意见稿)》
    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,规范生态环境监测工作,我部组织编制了《水质 铜、铅、镉、镍、铬的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》国家生态环境标准征求意见稿,现公开征求意见。标准征求意见稿及其编制说明,可登录我部网站(http://www.mee.gov.cn)“意见征集”栏目检索查阅。各机关团体、企事业单位和个人均可提出意见和建议。请于2023年5月22日前将意见建议书面反馈我部,并注明联系人及联系方式,电子文档请同时发送至联系人邮箱。联系人:生态环境部监测司 陈春榕、滕曼电话:(010)65646262传真:(010)65646236邮箱:zhiguanchu@mee.gov.cn地址:北京市东城区东安门大街82号邮编:100006附件:1.征求意见单位名单2.水质 铜、铅、镉、镍、铬的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(征求意见稿)3.《水质 铜、铅、镉、镍、铬的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(征求意见稿)》编制说明生态环境部办公厅2023年4月12日
  • 福立公司镍-63放射源实行豁免管理申请获得批准
    浙江福立分析仪器有限公司气相色谱仪电子捕获检测器中的镍-63放射源实行豁免管理申请获得浙江环境保护局批准.
  • CIOAE 2012在线质谱、色谱分析专题讨论会
    仪器信息网讯 2012年10月29日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会和中国仪器仪表行业协会分析仪器分会主办的“第五届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(CIOAE 2012)”在北京国际会议中心隆重开幕。根据大会安排,在C报告厅安排了在线质谱、色谱分析专题论坛,部分报告内容摘录如下。  胡少成:在谱在线分析系统对RH精炼炉真空脱气国产的适时动态分析  据钢铁研究总院分析测试研究所胡少成报告,RH精炼工艺的主要功能有真空脱碳、脱氢、脱氧、脱氮、脱硫、脱磷以及的温度的补偿和均匀化。在安钢RH精炼设备上的质谱在线分析系统所用的质谱仪是俄罗斯METTEK公司的飞行时间质谱仪,取样和数据传输系统由钢研纳克检测技术有限公司与METTEK公司共同开发。成套系统功能是通过对RH脱气产物中CO、CO2、H2等含量的适时在线分析,结合温度测定系统,利用“炉气分析+测温”监测技术对RH工艺冶炼过程进行控制。在安钢第二炼轧厂RH工艺中应用的质谱炉气分析系统,对真空脱气过程中气体成分的测定快速、准确,各成分的变化同工艺的实际情况完全吻合。  Jian Wei:Extrel在线四极杆质谱仪在煤制气工艺中的应用  据来自Extrel CMS,LLC公司Jian Wei报告,气化工艺是将原材料和副产品,如煤炭、石油、或生物燃料等,通过气化反应,转化成各种不同化工产品。为了保证产品质量,有效地利用能源和识别未知或不需要的副产品,控制这些过程的不同阶段非常重要,使用在线质谱仪可以实时分析所有类型的气化工艺。Extrel的MAX300-IG在线四极杆质谱仪,用于监控合成气气化炉的多种组份,其分析速度、测试进度和检测的灵活性均表明其应用在合成气工艺的重要价值。Jian Wei通过举例介绍使用MAX300-IG在线质谱仪控制煤合成氨气工艺的多流路监测。  黎路:在线质谱仪在催化剂研究中的应用  据上海舜宇恒平科学仪器有限公司黎路报告,催化过程中的在线检测在各类催化研究中一直备受关注,其中,逸出气体中各种气体的组份及浓度变化能为过程研究提供有效信息。在线质谱技术分子选择性强,准确度、稳定性好、灵敏度高、动态范围宽,一台机器可以实现多点、多组份连续监测,准确快速反映动态过程。黎路通过“金属镍为前体负载型磷化镍催化剂的制备及其加氢性能”、“FeOx负载单原子Ir催化剂上CO水汽变化反应研究”等应用实例说明SHP8400PMS系列在反应机理研究方面的应用。  程平:在线挥发性有机物质谱仪的研制与应用  据广州禾信分析仪器有限公司程平报告,挥发性有机物(VOCs)具有浓度低、活性强、危害大等特点,而且具有“三致”作用。传统的VOCs检测手段有GC-MS、NDIR、FTIR、DOAS和TDLAS等,各有优缺点。如:GC-MS需要取样、预处理、富集、解吸附等处理,但是响应慢,耗时长 NDIR响应快、系统简单,但是选择性差 FTIR可以多组分同时检测,响应快,但是体积大,有运动部件,对环境震动敏感 DOAS和TDLAS也各自存在灵敏度差和不能同时测量多种气体等缺点。广州禾信研制的SPI-TOFMS采用SPI/PEI复合离子源,是一种软电离技术,基本无碎片,接飞行时间质量分析器 可以气体或者等灵活进样方式。SPI-TOFMS的灵敏度达到ppb量级,可以对大部分VOCs进行在线检测。在应用方面,对机动车尾气、汽车内饰、烟草和白酒等中的VOCs成分进行了初步分析和研究。  彭永强:Prima PRO在线质谱仪在合成氨过程分析中的应用  据赛默飞世尔科技彭永强报告,Prima PRO在线质谱仪采用封闭式双灯丝离子源,质量分析器采用扫描磁扇式,其质量范围在1000eV离子加速电压下为1-150amu,微通道电子倍增管测量范围为10ppb-1000ppm。彭永强通过Prima PRO在典型氮肥生产过程中应用实例,展示了Prima PRO在整个合成流程中的采样点,为合成氨生产过程提供精确的过程优化,如:转化炉中气体混合和燃烧的控制、天然气进料中的H2S、氢/氮比、蒸汽/甲烷比以及甲烷滑脱等,为企业降低了分析成本。  郭东华:安塞LNG项目色谱仪的通讯系统  据中国寰球工程公司的郭东华报告,天然气(NG)是从自然气田中开采出来的可燃气体,主要成分又甲烷组成。LNG是在常压下将气态的天然NG冷却至-162摄氏度,使之凝结成的液体,是一种情结、高效的能源。在从NG到LNG的过程中,色谱分析仪对工艺流程各个关键点的组分控制起到了非常重要的作用,为了工艺操作方便,各点的色谱测量数据通过色谱分析网络传至中心控制室,此次技术为安塞LNG流程的开发成功起到了重要的作用。  目前石油化工在建项目多采用在线色谱仪的网路系统,实现在线分析仪数据的采集、分析,并记录在线分析仪的工作状态。在线分析仪的网络协议宜采用Modbus,OPC等标准通讯协议。这样的分析系统网络解决方案在实际使用中表现良好。  张英涛:聚乙烯循环气在线色谱的应用  据中国石化广州分公司检验中心张英涛报告,气相流化床发是当今世界上生产聚乙烯的主要方法。聚乙烯产品质量的两个重要指标是产品的密度和融熔指数。通过连续调节反应循环气气相组成来实现密度和融熔指数质量控制。在线色谱仪用来分析循环气中各种组分(N2、乙烯、丁烯-1等)的含量,并调节原料乙烯、共聚单体等比例,以控制产品质量。
  • 150项工业行业标准报批公示 含多项色谱、光谱法
    p  近日,工信部发布通知,对150项工业行业标准名称及主要内容(见附件)进行报批公示,涉及化工、石化、冶金、黄金、机械等行业。br//pp  整理发现,此次报批公示的标准中涉及多项气相色谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法等仪器方法,其中气相色谱法相关标准主要涉及行业为石化、化工两个行业。仪器分析方法标准项目整理如下:/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="17%"p style="text-align:center "strong标准编号/strong/p/tdtd width="16%"p style="text-align:center "strong标准名称/strong/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "strong标准主要内容/strong/p/tdtd width="17%"p style="text-align:center "strong代替标准/strong/p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "SH/T 1489-2018/p/tdtd width="16%"p style="text-align:center "石油对二甲苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center " 本标准规定了用气相色谱法测定石油对二甲苯的纯度及烃类杂质含量。 br/ 本标准适用于测定纯度不低于99.0%(质量分数)的石油对二甲苯,对于非芳烃、苯、甲苯、乙苯、间二甲苯、邻二甲苯、异丙苯、对二乙苯等烃类杂质的检测限为0.001%(质量分数)。/p/tdtd width="17%"p style="text-align:center "SH/T 1489-1998/p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "SH/T 1551-2018/p/tdtd width="16%"p style="text-align:center "工业芳烃溴指数的测定 库仑滴定法/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center " 本标准规定了测定工业芳烃溴指数的库仑滴定法。 br/ 本标准适用于溴指数低于500 mgBr/100g的工业芳烃。/p/tdtd width="17%"p style="text-align:center "SH/T 1551-1993/p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "SH/T 1613.2-2018/p/tdtd width="16%"p style="text-align:center "石油邻二甲苯 第2部分:纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center " 本标准规定了用气相色谱法测定石油邻二甲苯的纯度及烃类杂质含量。 br/ 本标准适用于测定纯度不低于90.0%(质量分数)的石油邻二甲苯,本部分对于非芳烃、苯、甲苯、乙苯、间二甲苯、对二甲苯、异丙苯、正丙苯、苯乙烯、三甲苯、甲乙苯、对二乙苯等烃类杂质的检测范围为(0.001~3.5)% (质量分数)。/p/tdtd width="17%"p style="text-align:center "SH/T 1613.2-1995/p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "SH/T 1766.2-2018/p/tdtd width="16%"p style="text-align:center "石油间二甲苯 第2部分:纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center " 本标准规定了用气相色谱法测定石油间二甲苯的纯度及其烃类杂质含量。 br/ 本标准适用于测定纯度不低于99.0%(质量分数)的石油间二甲苯,对非芳烃、苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、正丙苯和异丙苯等烃类杂质的检测范围为(0.001~1.000)%(质量分数)。/p/tdtd width="17%"p style="text-align:center "SH/T 1766.2-2008/p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "SH/T 1820-2018/p/tdtd width="16%"p style="text-align:center "工业芳烃 痕量硫的测定 紫外荧光法/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center " 本标准规定了工业芳烃中痕量硫测定的紫外荧光法。 br/ 本标准适用于硫含量在(0.2~100)mg/kg范围的碳六~碳十芳烃样品的测定。/p/tdtd width="17%"p style="text-align:center " /p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "SH/T 1821-2018/p/tdtd width="16%"p style="text-align:center "工业芳烃 痕量氮的测定 化学发光法/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center " 本标准规定了工业芳烃中的痕量氮测定的化学发光法。 br/ 本标准适用于氮含量在(0.1~100)mg/kg范围的碳六~碳十芳烃样品的测定。/p/tdtd width="17%"p style="text-align:center " /p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "SH/T 1819-2018/p/tdtd width="16%"p style="text-align:center "羧基丁苯胶乳中残留苯乙烯含量的测定 毛细管柱气相色谱法/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center " 本标准规定了采用毛细管柱气相色谱法测定羧基丁苯胶乳中残留苯乙烯含量的方法。 br/ 本标准适用于残留苯乙烯含量大于4.0?mg/kg羧基丁苯胶乳的测定。/p/tdtd width="17%"p style="text-align:center " /p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "YS/T 1229.2-2018/p/tdtd width="16%"p style="text-align:center "粗氢氧化镍化学分析方法 第2部分:钴量的测定 火焰原子吸收光谱法/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center " 本部分规定了粗氢氧化镍中钴量的测定方法。 br/ 本部分适用于粗氢氧化镍中钴量的测定。测定范围:0.20%~6.00%。/p/tdtd width="17%"p style="text-align:center " /p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "YS/T 1229.3-2018/p/tdtd width="16%"p style="text-align:center "粗氢氧化镍化学分析方法 第3部分:铜、钴、锰、钙、镁、锌、铁、铝、铅、砷和镉量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center " 本部分规定了粗氢氧化镍中铜、钴、锰、钙、镁、锌、铁、铝、铅、砷和镉量的测定方法。 br/ 本部分适用于粗氢氧化镍中铜、钴、锰、钙、镁、锌、铁、铝、铅、砷和镉量的测定。/p/tdtd width="17%"p style="text-align:center " /p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "YS/T 746.17-2018/p/tdtd width="16%"p style="text-align:center "无铅锡基焊料化学分析方法 第17部分:银、铜、铅、铋、锑、铁、砷、锌、铝、镉、镍、铟量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center " 本部分规定了无铅锡基焊料中银、铜、铅、铋、锑、铁、砷、锌、铝、镉、镍、铟含量的测定方法。 br/ 本部分适用于无铅锡基焊料中银、铜、铅、铋、锑、铁、砷、锌、铝、镉、镍、铟含量的测定。/p/tdtd width="17%"p style="text-align:center " /p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "YS/T 1230.3-2018/p/tdtd width="16%"p style="text-align:center "阳极铜化学分析方法 第3部分:锡、铁、砷、锑、铋、铅、锌、镍量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center " 本部分规定了阳极铜中锡、铁、砷、锑、铋、铅、锌、镍含量的测定方法。 br/ 本部分适用于阳极铜中锡、铁、砷、锑、铋、铅、锌、镍含量的测定。/p/tdtd width="17%"p style="text-align:center " /p/td/trtrtd width="17%"p style="text-align:center "YS/T 1230.4-2018/p/tdtd width="16%"p style="text-align:center "阳极铜化学分析方法 第4部分:氧量的测定 脉冲红外法/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center " 本部分规定了阳极铜中氧量的测定方法。 br/ 本部分适用于阳极铜中氧量的测定。测定范围:0.0800%~0.300%。/p/tdtd width="17%"p style="text-align:center " /p/td/tr/tbody/tablep  具体通知如下:/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong150项工业行业标准报批公示/strong/span/pp  根据行业标准制修订计划,相关标准化技术组织等单位已完成《品牌培育管理体系实施指南 石油和化学工业》等15项化工行业标准、《工业用乙苯》等10项石化行业标准、《自动柜员机用高强度防爆钢板》等8项冶金行业标准、《建筑用铝合金木纹型材》等67项有色行业标准、《单组分聚脲防水涂料》等47项建材行业标准、《金矿原始岩温测定技术规范》1项黄金行业标准、《品牌培育管理体系实施指南 机械设备制造业》1项机械行业标准、《品牌培育管理体系实施指南 纺织行业》1项纺织行业标准的制修订工作,在以上150项工业行业标准批准发布之前,为进一步听取社会各界意见,特予以公示,截止日期2018年3月5日。/pp  以上标准报批稿请登录《标准网》(www.bzw.com.cn)“行业标准报批公示”栏目阅览,并反馈意见。/pp  公示时间:2018年2月2日—2018年3月5日/pp  附件:img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201802/ueattachment/e463b815-cd43-44bf-aad1-8fbf0e9bd1de.doc"150项工业行业标准名称及主要内容.doc/a/pp style="text-align: right "  工业和信息化部科技司/pp style="text-align: right "  2018年2月2日/ppbr//p
  • 277项行业标准征集意见 色谱/光谱等28项仪器方法在列
    p  根据行业标准制修订计划,工信部等单位对《漂浮型橡胶护舷》等277项行业标准征集意见,覆盖化工、建材、冶金、有色、稀土、轻工等行业。气相色谱、热分析、ICP光谱、电位滴定等28项仪器分析方法在列。清单如下:/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="124" rowspan="2"p style="text-align:center "strong标准编号 /strong/p/tdtd width="189" rowspan="2"p style="text-align:center "strong标准名称 /strong/p/tdtd width="474" rowspan="2"p style="text-align:center "strong标准主要内容 /strong/p/tdtd width="112" rowspan="2"p style="text-align:center "strong代替标准 /strong/p/td/trtr/trtrtd width="124" rowspan="2"pHG/T 5404-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p烯烃聚合催化剂中邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱法/p/tdtd width="474" rowspan="2"p style="text-align:left " 本标准规定了用气相色谱法测定烯烃聚合催化剂中邻苯二甲酸酯含量的方法。本标准适用于烯烃聚合催化剂中邻苯二甲酸二乙酯(DEP)、邻苯二甲酸二正丁酯(DNBP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)、邻苯二甲酸二辛酯(DOP)含量的测定。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtr/trtrtd width="124" rowspan="2"pJC/T 2392.2-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p石英玻璃碇 第2部分:氢氧焰化学气相沉积法/p/tdtd width="474" rowspan="2"p style="text-align:left " 本标准规定了氢氧焰化学气相沉积法石英玻璃碇的术语和定义、分级、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。br/ 本标准适用于以含硅化合物为原料,在氢氧焰中利用化学气相沉积法生产而成的石英玻璃碇。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtr/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 1257-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p有色金属材料 熔化和结晶热焓试验 差示扫描量热法/p/tdtd width="474" rowspan="2"p style="text-align:left " 本标准规定了采用差示扫描量热法(DSC)测定有色金属材料熔化和结晶热焓的方法。 br/ 本标准适用于测定有色金属材料熔化(熔融)热焓和结晶热焓,温度范围为室温~1500℃。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtr/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 1258-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p有色金属材料 熔融和结晶温度试验 热分析方法/p/tdtd width="474" rowspan="2"p style="text-align:left " 本标准规定了采用差示扫描量热法(DSC)或差热分析(DTA)测定有色金属材料熔融(熔化)和结晶温度的方法。br/ 本标准适用于测定有色金属材料熔融(熔化)和结晶温度,温度范围为室温~1500℃。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtr/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 1259-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p锆合金管材表面氟离子含量的测定 分光光度法/p/tdtd width="474" rowspan="2"p style="text-align:left " 本标准规定了锆合金管材表面氟离子含量的测定方法。br/ 本标准适用于锆合金管材表面氟离子含量的测定。测定范围为: 0.10μg/cm2~1.10μg/cm2。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtr/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 1261-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p铪化学分析方法 杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="474"p 本标准规定了铪中的铝、钴、铬、铜、铁、镁、锰、铌、镍、硅、钛、钒、锆含量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本标准适用于铪中的铝、钴、铬、铜、铁、镁、锰、铌、镍、硅、钛、钒、锆含量的测定。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 1262-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="474"p 本标准规定了海绵钛、钛及钛合金中铝、硼、铋、钴、铬、铜、铁、铪、镁、锰、钼、铌、镍、铅、钯、钌、硅、锡、钽、钒、钨、钇、锌、锆含量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本标准适用于海绵钛、钛及钛合金中铝、硼、铋、钴、铬、铜、铁、铪、镁、锰、钼、铌、镍、铅、钯、钌、硅、锡、钽、钒、钨、钇、锌、锆含量的测定。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 1263.1-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p镍钴铝酸锂化学分析方法 第1部分:镍量的测定 丁二酮肟重量法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了镍钴铝酸锂中镍含量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于镍钴铝酸锂中镍含量的测定。测定范围:40.00%~60.00%。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 1263.2-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p镍钴铝酸锂化学分析方法 第2部分:钴量的测定 电位滴定法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了镍钴铝酸锂中钴含量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于镍钴铝酸锂中钴含量的测定。测定范围:4%~15%。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 1263.3-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p镍钴铝酸锂化学分析方法 第3部分:锂量的测定 火焰原子吸收光谱法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了镍钴铝酸锂中锂含量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于镍钴铝酸锂中锂含量的测定,测定范围:6.00%~8.00%。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 1263.4-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p镍钴铝酸锂化学分析方法 第4部分:铝、铁、钙、镁、铜、锌、硅、钠、锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了镍钴铝酸锂中的铝、铁、钙、镁、铜、锌、硅、钠、锰含量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于镍钴铝酸锂中的铝、铁、钙、镁、铜、锌、硅、钠、锰含量的测定,铝的测定范围为0.20%~2.00%,铁、钙、镁、铜、锌、硅、钠、锰的测定范围为0.002%~0.10%。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 540.1-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p钒化学分析方法 第1部分:钒量的测定 高锰酸钾-硫酸亚铁铵滴定法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了钒中钒含量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"pYS/T 540.1-2006/p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于钒中钒含量的测定。测定范围:90.00%~99.80%。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 540.2-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p钒化学分析方法 第2部分:铬量的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了钒中铬含量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"pYS/T 540.2-2006/p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于钒中铬含量的测定。测定范围:0.004%~0.40%。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 540.3-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p钒化学分析方法 第3部分:碳量的测定 高频燃烧红外吸收法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了钒中碳含量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于钒中碳含量的测定。测定范围:0.001%~1.00%。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 540.4-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p钒化学分析方法 第4部分:铁量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了钒中铁含量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"pYS/T 540.4-2006/p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于钒中铁含量的测定,测定范围:0.003%~0.50%。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 540.5-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p钒化学分析方法 第5部分:杂质元素测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了钒中铁、铬、钛、铝、铜和硅含量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"pYS/T 540.3-2006 YS/T 540.5-2006 YS/T 540.6-2006/p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于钒中铁、铬、钛、铝、铜和硅含量的测定。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 540.6-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p钒化学分析方法 第6部分:硅量的测定 钼蓝分光光度法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了钒中硅含量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于钒中硅含量的测定。测定范围:0.002%~0.50%。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 540.7-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p钒化学分析方法 第7部分:氧量的测定 惰气熔融红外吸收法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了钒中氧含量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"pYS/T 540.7-2006/p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于钒中氧含量的测定。测定范围:0.010%~0.30%。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pXB/T 623.1-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p铈铁合金化学分析方法 第1部分:稀土杂质量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了铈铁合金中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于铈铁合金中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇量的测定。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pXB/T 623.2-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p铈铁合金化学分析方法 第2部分:铝、硅、镍量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了铈铁合金中铝、硅、镍量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于铈铁合金中铝、硅、镍量的测定。测定范围为硅、镍:0.010%~0.20%,铝:0.020%~0.20%。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pXB/T 624.1-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p钇铁合金化学分析方法 第1部分:稀土杂质量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了钇铁合金中稀土杂质量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于钇铁合金中稀土杂质量的测定。测定范围为0.0040%~0.20%。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pXB/T 624.2-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p钇铁合金化学分析方法 第2部分:钙、镁、铝、锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="474"p 本标准规定了钇铁合金中钙、镁、铝、锰量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于钇铁合金中钙、镁、铝、锰量的测定。测定范围为0.0050%~0.10%。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pQB/T 5291-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p化妆品中六价铬含量的测定/p/tdtd width="474"p 本标准规定了用二苯碳酰二肼分光光度法、离子色谱-电感耦合等离子体质谱法测定化妆品中六价铬含量的方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本标准适用于化妆品中六价铬含量的测定。当称样量为2 g时,二苯碳酰二肼分光光度法的检出限为0.25 mg/kg,定量限为0.83 mg/kg;离子色谱-电感耦合等离子体质谱法检出限为0.010 mg/kg,定量限为0.033 mg/kg。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pQB/T 5292-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p化妆品中禁用物质维生素K1的测定 高效液相色谱法/p/tdtd width="474"p 本标准规定了化妆品中维生素K1的高效液相色谱测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本标准适用于化妆品中维生素K1的测定。 本标准方法对维生素K1的检出限为1.5 mg/kg,定量限为4.0 mg/kg。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="3"pQB/T 5293-2018/p/tdtd width="189" rowspan="3"p化妆品中禁用物质磷酸三丁酯、磷酸三(2-氯乙)酯和磷酸三甲酚酯的测定 气相色谱-质谱法/p/tdtd width="474"p 本标准规定了化妆品中禁用物质磷酸三丁酯、磷酸三(2-氯乙)酯和磷酸三甲酚酯的气相色谱-质谱测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="3"p /p/td/trtrtd width="474"p 本标准适用于化妆品中禁用物质磷酸三丁酯、磷酸三(2-氯乙)酯和磷酸三甲酚酯的测定。/p/td/trtrtd width="474"p 本标准方法对所有待测物的检出限均为1.0 mg/kg,定量限均为3.5 mg/kg。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pQB/T 5294-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p化妆品中溴代和氯代水杨酰苯胺的测定 高效液相色谱法/p/tdtd width="474"p 本标准规定了化妆品中3,4' ,5-三溴水杨酰苯胺、4' ,5-二溴水杨酰苯胺、3,5-二溴水杨酰苯胺、3' ,4' ,5-三氯水杨酰苯胺、3' ,4' -二氯水杨酰苯胺、4' ,5-二氯水杨酰苯胺等6种溴代和氯代水杨酰苯胺的高效液相色谱测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本标准适用于膏霜类、水剂类、唇膏类、散粉类和香波类化妆品中3,4' ,5-三溴水杨酰苯胺、4' ,5-二溴水杨酰苯胺、3,5-二溴水杨酰苯胺、3' ,4' ,5-三氯水杨酰苯胺、3' ,4' -二氯水杨酰苯胺、4' ,5-二氯水杨/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pQB/T 5295-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p美白化妆品中鞣花酸的测定 高效液相色谱法/p/tdtd width="474"p 本标准规定了用高效液相色谱法测定化妆品中鞣花酸的含量。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本标准适用于水类、乳液类、膏霜类美白化妆品中鞣花酸的测定。 本方法鞣花酸的检出限、定量下限分别为4.0 mg/kg、15 mg/kg。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pQB/T 5299-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p葡萄酒中甘油稳定碳同位素比值(13C/12C)测定方法 液相色谱联用稳定同位素比值质谱法/p/tdtd width="474"p 本标准规定了应用液相色谱-稳定同位素比值质谱法测定甘油稳定碳同位素比值(13C/12C)的方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本标准适用于葡萄酒中甘油(13C/12C)的测定。/p/td/tr/tbody/tablep  附件:a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201805/ueattachment/725a2b4e-9725-4e80-a76d-75f2c3a1a7b1.doc" style="line-height: 16px color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 176, 240) "277项行业标准名称及主要内容.doc/span/a/ppbr//p
  • 液相色谱企业赛分科技上市路漫漫,难点在哪?
    很早人们就发现,太阳光通过三棱镜折射后会形成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫,像彩虹一样,这种现象在1666年被牛顿证明白光含有七种单色光。像太阳光这种复色光经过色散系统(如棱镜)分光后,单色光按波长(或频率)大小依次排列的图案,被成为光谱。  1906年,俄国植物学家茨维特在研究植物叶的色素成分时,将植物叶子的萃取物倒入装有碳酸钙微粒的玻璃柱子上部,然后加入石油醚使其自由流下,结果使不同的色素在柱中得到分离而形成不同颜色的谱带,按光谱的命名方式,这种方法因此得名为色谱法。  以后色谱法逐渐应用于无色物质的分离,但“色谱”二字仍被人们沿用至今。  苏州赛分科技股份有限公司(下称“赛分科技”)是一家研发、生产、销售用于药物分析检测和分离纯化的液相色谱材料的企业,在2022年12月30日向上交所科创板递表。赛分科技拟发行不超过4,072.09万股普通股,募资8亿元,用于20万升/年生物医药分离纯化用辅料项目、研发中心建设项目、补充流动资金。保荐机构为中信证券,审计机构为容诚。目前已回复第二轮问询。  有媒体研读其招股书(特指赛分科技2022年12月30日提交的申报稿)后,认为赛分科技此次上市之路或有波折。为何?  一、实控人减持数年,控制权或旁落  2002年2月,36岁的学霸黄学英与妻子一起,和另一对夫妻在美国特拉华州共同成立Sepax Technologies, Inc(美国赛分),并担任董事长至今。当时黄学英任职为美国杜邦研发中心资深化学家,2005年他离开了工作五年的以科研为基础的化工巨头美国杜邦。  美国赛分主要从事分析色谱产品的研发、生产及销售,2009年同时成为Agilent Technologies Inc.(美国安捷伦科技有限公司及其关联公司)和Wyatt Technology(怀雅特技术公司)的OEM供应商。  自己的产品却贴上别人的标签,不知这是不是有违黄学英从杜邦出来自己创立公司的本意,从双方保持合作至今来看,应该是欣然接受的。  黄学英为江苏南京人,同样在2009年,他和沈建林、潘鼎在苏州创立苏州赛分科技有限公司(下称“赛分有限”),即赛分科技的前身,注册资本1,000万元,黄学英出资比例90%。2012年4月,赛分有限注册资本增至2,000万元,由三位老股东按原始出资比例认缴。  此后,到2021年9月赛分有限整体变更为股份公司前,黄学英一直在转让自己的出资额,受让方有看好公司发展的个人投资者,有员工持股平台,有黄学英的好友组建的投资平台,也有外部投资机构。  根据转让数量与转让价格,我们测算这9年间黄学英的6次有价转让大约可以套现4,400万元:  令人不解的是,表中的外部投资机构高新同华、华泰大健康一号和二号、道兴投资在受让黄学英出资额三个月后就对赛分有限进行了增资 复星惟盈更是在和黄学英签署《股权转让协议后》的两天,又和赛分有限签署了增资协议。而且这些投资机构的增资价格均高于受让黄学英出资额的价格,对复星惟盈来说,差不多同时签署的两份合同,整体估值却差了6,000万元。  据招股书,到了2019年年初的时候,黄学英直接持有赛分有限的出资比例已由设立时的90%大幅降至36.69%。报告期(2019年至2022年1-6月)内前两年赛分有限未发生股权变动,近半年赛分科技未发生股份变动。2021年却很热闹,股改前赛分有限有2次股权转让、1次增资,股改后赛分科技有2次外部机构增资、1次资本公积转增资本。  因此到了报告期末,赛分科技股东共计32名,黄学英直接持股比例已下降至25.20%。若此次IPO成功,黄学英直接持股比例会进一步被稀释至22.68%,就算加上通过员工持股平台而间接持股的5.75%,合计比例也才28.43%(见下图)。  自己本有90%的绝对控制权,却陆续将所持股份对外转让至30%都不到,不知这是不是有违黄学英回国创立企业的初衷,但从他可以套现4,400万元来看,可能是不亦乐乎的。  科创板上市审核问答第5问关于实控人认定有要求:发行人股权较为分散但存在单一股东控制比例达到30%的情形的,若无相反的证据,原则上应将该股东认定为控股股东或实际控制人。由此可知30%是一般而言认为控制权较为稳定的最低比例,如果低于这个比例,可能会存在其他股东通过收购公司股权或其他途径导致现有实控人的控制地位不稳的风险,进而对公司的发展战略和经营方针存在不利影响,甚至损害中小股东的利益。  此外,外部投资机构华泰大健康一号、高新同华、国寿疌泉和复星惟盈,入股赛分科技后均委派了董事,除复星惟盈外其他投资机构持股比例都在5%以上。因此赛分科技目前董事会的9名董事中,3名独立董事全部系由黄学英提名,6个非独立董事席位上述投资机构占据了4席,其余为董事长黄学英和员工持股平台委派的董事。  即便加上独立董事黄学英能控制的表决权不到三分之二,何况上交所2023年8月4日发布的《科创板股票上市规则(2023年8月修订)》中明确“要求独立董事履职不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响”。  二、科创属性或不够“硬”  赛分科技招股书中关于其科创属性披露见下图,认为其自身符合相关要求:  图中的4项指标需同时符合,其中“形成主营业务收入的发明专利数量”这一项几乎是踩线达标。研发费用、收入及员工数量是否有水分我们下文再讨论,此处就先由从专利说开去,来看看赛分科技的科技实力到底如何。  1.专利少于同行  赛分科技与可比企业专利取得数量比较情况如下图:  赛分科技表示,与其同处国内医药分离纯化领域、以液相色谱材料为主营产品的上市公司仅纳微科技一家,而纳微科技(688690.SH)专利中还有光电、仪器设备等相关的专利,经过咨询业内专业人士筛选后,其色谱材料相关的专利为28项。赛分科技自身色谱材料相关专利为18项。  据了解比美国赛分成立晚五年的纳微科技未曾公布披露以不同领域分类的专利数量,先不论赛分科技咨询的专业人士筛选得是否准确,筛选后的纳微科技细分专利数量仍然比赛分科技的数量高。  2.市场占有率低  一般来说市场份额能够最直观的反映企业在市场上的地位,市场占有率越高,说明产品的竞争力越强。  赛分科技的主营产品包括分析色谱和工业纯化:分析色谱产品主要用途是将每组成分精确地分离开来并准确测定其含量,通常应用于药品的分析检测 工业纯化产品的主要用于实现目标成分的提取,侧重于对目标物的捕获以及杂质的去除,以确保最终药品的纯度。  黄学英2002年先创立美国赛分的时候,就是以色谱材料领域起家的。后被苏州的赛分科技收购,成为赛分科技境外业务的核心运营主体,自身具备采购、生产及销售模式。报告期内分析色谱产品收入占比在60%以上。  据问询回复,分析色谱柱市场主流厂商均为境外上市公司。因无相关公开数据和行业报告,尚无可获取这些主流厂商在我国的市场份额。于是赛分科技结合关于我国分析色谱市场规模预测的相关行业研究,自己测算出在分析色谱市场其2022年国内市场占有率为5.68%。  这个比例是不高的,至少与2021年相比还有所下降。据招股书,2021年中国色谱柱市场规模达到12.5亿元,以赛分科技2021年分析色谱柱收入0.81亿元测算,其市场份额为6.48%。  其实从网上可检索到很多专业机构对我国色谱柱行业的研究报告,在赛分科技2023年6月披露问询回复之前,某家咨询机构已推出《2023-2029年中国色谱柱行业发展战略规划及市场规模预测报告》,并被多家主流媒体推荐,据说其核心数据已更新至2022年12月底。以下为该报告对外展示的部分内容截图:  该报告提到色谱柱行业重点企业的目录和内容都没有看到赛分科技的身影,我们不禁想套用一下国内当红带货主播近日引发人们热议的句式:在色谱柱领域发展二十余年,市场份额仍不理想、没被专业机构视作重点企业,有的时候要找找自己的原因,有没有认真研发提升产品竞争力?  工业纯化领域方面就更不用说了,赛分科技自己也说前期聚焦于分析色谱业务,工业纯化业务仍处于起步阶段,自2020年起才开始积极布局。该领域同样被国外主流厂商占据主导地位,2021年五大国际主流厂商占据了约54%-67%的全球市场份额。赛分科技自己测算的其2022年色谱介质市场的国内占有率为0.98%,可以说是很低了。  3.产品优势是否“优”了个寂寞?  赛分科技在经营规模远低于可比企业、市场份额也较低的情况下,仍然认为其核心产品的关键性能指标总体持平甚至个别指标优于Cytiva(美国思拓凡公司)、Tosoh(日本东曹株式会社,股票代码4042.T)等全球主流厂商同类产品比如赛分科技报告期内收入占比最高的产品体积排阻色谱柱,赛分科技选取分析色谱领域主流厂商Tosoh在全球最大的医药综合服务平台之一VWR上销量排名第一的产品相比较。对比结果显示赛分科技的体积排阻色谱柱粒径更小、可耐受pH范围更广、耐高温性能更佳、能分离的蛋白质分子量范围更广、耐压性更高、可耐受的盐浓度范围更广。  六个“更”字显得方方面面都比国外最牛的产品要好,可是赛分科技的体积排阻色谱柱在2019年至2022年的收入占比分别为39.32%、37.24%、30%、27.84%,在2019年至2021年的毛利占比分别为42.16%、39.74%、31.97%,均呈下降趋势。  按理说,既然是如此好的产品,是赛分科技成立后首先推出的产品,也是由2006年就加入美国赛分的研发部总监Mathew George博士主导研发的产品,不是应该继续往前推,去和国外产品抢市场吗?怎么就慢慢退居二线了呢?  赛分科技在报告期内重点开拓市场的是工业纯化业务,其核心产品亲和层析填料收入规模及比重不断增加,2022年收入占比23.72%,在赛分科技所有产品中排名第二,仅次于体积排阻色谱柱。  对于该产品赛分科技选取了Cytiva、纳微科技及经销商Thermo Fisher(股票代码TMO.N)的相关产品进行比较。一共7个指标,有4个指标基本相同或无显著差异,有2个指标赛分科技与两个可比企业无显著差异,还剩一个指标不置可否,只说和其他企业存在区别。  这样看来,赛分科技主推的亲和层析填料貌似并没有独自优于主流厂商的地方。如果没有显著的技术优势,国外大佬先不谈,仅仅是国内的纳微科技可能就会让赛分科技望尘莫及。赛分科技坦言,纳微科技由于进军该领域较早,已先于自己完成对部分客户的生产阶段替换。下游企业商业化生产阶段如果替换填料供应商,涉及的工作主要依次包括小试、中试、PPQ、药监局审批等,总替换周期通常需要18个月以上。这意味着赛分科技想再次替换纳微科技,似乎没那么容易。  总而言之,赛分科技的科创属性从定量和定性两方面都表现得差强人意。赛分科技表示,在分析色谱领域将“凭借先进的技术水平、优异的产品性能及优质的客户资源,预计未来将进一步推动国产化率的提升”,在工业纯化领域将“在部分医药项目中实现供应商替换,并用于大规模商业化生产,预计未来将逐步打破由国外巨头和进口产品主导的竞争格局,进一步推动国产化率的提升”。然而,科创属性不是靠口号喊出来的,也不是用饼画出来的。  三、经销疑云  赛分科技报告期内经销收入占比分别为38.99%、29.14%、29.63%和21.45%,据招股书其境内销售采用直销为主,经销为辅的业务模式 境外由于国外客户数量分布广泛,采用直销和经销相结合的业务模式,境外经销商客户Thermo Fisher在报告期内一直位居前五大客户。  1.股东“送”来的“一次性”经销商?  值得注意的是,赛分科技之前“素未谋面”的千络供应链(上海)有限公司成为2021年第二大客户、第一大经销客户,也从而将当年经销模式下新增客户收入占比整体拉高至34.05%。  千络供应链分别于2021年7月、9月向赛分科技支付预付款,合计1,491万元(含税),采购色谱填料1,500L(工业纯化业务)。赛分科技当期确认收入1,319.47万元,实现营业利润1,149.65万元。  上述交易之后,千络供应链未再次采购,而且据审核问询,2021年年末该批填料千络供应链并未对外销售,2022年末未销库存数量还有700L,之后的销售情况千络供应商拒绝提供。  对这诸多不合常理之处,赛分科技的解释长达19页,涉及当事人也较多:什么这批填料的终端客户为北京生物,来自其疫苗生产项目的需求 该疫苗项目的研发工作主要由国药中生研究院负责,后续转产则由北京生物承接,两者均为国药集团下属企业 北京生物通过谈判采购招标确定中标方为国药集团旗下采购平台—国药化学试剂,千络供应链系国药化学试剂的采购代理商。  我们将赛分科技解释内容的主要节点按时间顺序重新整理如下:  不得不说,表中反映的信息量有些大。2019年才成立的外商独资企业千络供应链如何成为国药化学试剂的采购代理商?未实现销售的700L填料目前的情况为何拒绝提供?国药化学试剂对接赛分科技时,为何为商业谈判而不涉及履行招投标程序?为何未公布中标结果前就开始找生产商?离职的陈志后来新增的500L填料采购是否源自北京生物相关疫苗生产项目所需填料的复购需求?  超出本文讨论内容的我们不予置评,要关注的是,国药中生基金入股赛分科技从尽调到最后签署合同,正好与这笔1,500L合同前后交易的时间差不多。如果将千络供应链的这笔交易纳入客户国药集团,赛分科技测算出2021年国药集团这家股东关联客户收入合计占当期主营业务收入的比例高达12.92%。这很难让人不觉得是客户的关联方给与的特殊照。  赛分科技表示向千络供应链销售产品的单价与向其他客户销售同类产品的单价较为接近,不存在重大差异。但其实这里比较的不应该是价格差异了,而应该比较的是销售机会,尤其是在报告期,尤其是科创属性对营业收入有要求。  2.实控人“关注”的非买断式经销商?  在遇到国药集团这样的有资源有实力的股东之前,赛分科技自己为收入也费了些心思。一边宣称经销业务是买断式经销,一边又以“提高经销商相应市场需求的能力”为由,在2020年确定了一批重点合作的经销商名单,并口头承诺给予较合同约定更为宽松的信用政策及退换货政策,但签订的协议仍然是买断式销售协议,即合同约定的信用政策与实际执行存在差异。  于是这些经销商们在2020年四季度“备货式”采购,2020年末经销商未实现销售的存货金额为343.42万元,这批存货赛分科技在2020年确认收入661.71万元。  上述存货中金额前两位的经销商是山东创祥化工科技有限公司和通化捷创科技有限公司,分别持有“备货”库存72.23万元、67.26万元,产品大类均主要为硅胶机智填料。你说巧不巧,山东创祥实控人的配偶刘立峰系赛分科技的前员工。刘立峰2016年3月入职赛分科技,担任销售工程师,2017年6月从离职后加入山东创祥。  此外,实控人黄学英对这两家经销商也格外关注。问询回复显示,“备货”相关合同履行的内部审批大多是运营长审批后销售总监审批就行,但山东创祥与通化捷创的审批流程是销售总监审批后总经理亲自审批:  其实,这种操作赛分科技肯定自己都觉得不合理、不合规。不然的话,为何协议约定的条款不敢按实际执行的情况来写?中介机构也觉得不合规,要求赛分科技与上述重点合作经销商协商后于2021年1-5月陆续收回尚未实现终端销售的商品,并作为发出商品列报。  可能中介机构认为主动整改了应该没什么问题,谁知上交所发出灵魂拷问-存货的含义,收回的存货能否按照赛分科技控制的库存商品进行管理和盘点?结果,赛分科技于2023年7月10日进行了会计差错更正,将2020年4季度经销商提前备货采购而发送至相关经销商的商品由“存货”重分类至“其他流动资产”。  赛分科技如果能将这些心思多花在研发上,可能这二十年结出的果会更大更甜。  综上所述,赛分科技科创属性或不突出,市场份额低,技术优势不显著 变相向经销商压货,股东关联客户“介绍”业务,以小见大可知内控不够规范,收入疑有水分 连创始人都多年减持所持的股份,可能难以说服潜在投资者对赛分科技保持信心 加之其持股比例已在30%边缘,日后控制权或旁落,或对企业经营发展可能有不利影响。  2023年8月,赛分科技已完成两轮问询。从所披露的信息来看,赛分上市的挑战远不止上面那些。  原材料采购量、领取量数据矛盾  报告期(2019年至2022年上半年)各期末,赛分科技的营收规模分别为7,373.07万元、9,766.97万元、15,488.71万元、7,493.60万元,净利润分别为-1,064.81万元、938.57万元、2,162.02万元、977.11万元,扣非后的归母净利润为-964.01万元、646.82万元、2,001.72万元、492.27万元。2022年上半年赛分科技的经营成果受非经常性损益影响较大,其中购买的理财产品及结构性存款获取的投资收益为利润出了一份力。  与纳微科技相比,2020年刚扭亏为盈的赛分科技在营收规模及利润方面尚有一定差距。2022年1-6月,纳微科技的半年度利润已突破亿元大关。  赛分科技生产的色谱柱和色谱填料,根据应用可划分为分析色谱和工业纯化两大领域。分析色谱材料的微球粒径通常在10微米及以下,主要用于药物的研发分析、质量控制和小量样品的制备,实现对不同组分的分离,分析色谱产品多以填装成柱的色谱柱形态存在。工业纯化色谱填料(又称“层析介质”)的微球粒径通常在10微米以上,主要在药物的临床研究阶段以及工业化生产阶段用于分离纯化,实现目标成分的提取,工业纯化类色谱产品形态多为散装层析介质,便于药企大规模纯化使用。  赛分科技生产产品所需的原材料包括基质及基质生产试剂、色谱柱柱管及配件、表面功能化用试剂等。其中,基质及基质生产试剂主要为琼脂糖、多孔硅胶、聚合物单体等。据首轮问询回复文件,2019年至2022年,赛分科技采购琼脂糖的金额分别为2.79万元、23.52万元、996.69万元、890.58万元。  赛分科技还在首轮问询回复文件里披露了琼脂糖、多孔硅胶、聚合物单体采购量、领用量和产品产量的匹配关系表,但是表格中琼脂糖仅在2021年和2022年有采购量,分别为3,051.50L、2,543.50L,另外两种原材料多孔硅胶、聚合物单体则披露了2019年至2022年的四年的采购量。为什么琼脂糖2019年和2020年有采购额,却没有披露采购数量?首轮问询回复文件中提及,赛分科技在2019年及2020年尚未规模化开展琼脂糖基质填料生产,不知是否是此因素影响。  然而,赛分科技的信披显然不够充分。赛分科技在首轮问询回复文件中分析存货中原材料的去向时,2019年期初,琼脂糖结存数量为10.52L,2019年至2022年的各期入库量分别为0L、107.00L、3,083.90L、2,828.56L,对应的入库金额分别为0万元、78.15万元、1,074.68万元、1,057.48万元。琼脂糖仅2019年没有入库量,其后三年入库数量均高于前文披露的采购数量。琼脂糖2019年至2022年的入库金额也与前文披露的采购金额不一样,除2019年的入库金额低于采购额外,其余三年的入库金额均高于采购额。  分析存货中原材料去向的表格下有一条注释,“上表金额勾稽差异系汇率波动所致”。以上数据的差异若是汇率波动导致,那为什么该表格中琼脂糖2021年和2022年的生产领用数量、研发领用数量又与之前披露琼脂糖采购量、领用量和产品产量的匹配关系时同期的生产领用量、研发领用量一致?  再来看赛分科技另一种原材料滤片的生产领用和研发领用数量情况,在首轮问询回复文件中也出现了数据打架的情况。  根据首轮问询回复文件,赛分科技在披露“色谱柱柱管采购量、领用量和产品产量的匹配关系”时,滤片2020年的生产领用量为39,747.00个,研发领用量为2,155.00个 2022年的生产领用量为44,626.00个,研发领用量为6,515.00个。但是赛分科技披露存货中滤片的使用去向时,2020年滤片的生产领用量和研发使用量分别为39,743.00个、2,155.00个,2022年的生产领用量和研发领用量分别为44,626.00个、6,495.00个。  扬州一、二期项目多处数据有变  赛分科技在工业纯化领域形成了系统完善的技术及产品体系,为满足生物制药下游分离纯化需求,于2017年12月成立全资子公司赛分科技扬州有限公司(下称“扬州赛分”),建设占地达41,405㎡的生产基地,专注色谱层析介质的生产。据招股书,扬州一期工程建设抗体、疫苗、胰岛素等药物专用介质八条生产线,年产能达24,760升,在2021年正式投产。  这次IPO,扬州赛分实施建设的募投项目“20万升/年生物医药分离纯化用辅料”也就是扬州二期工程建设项目。  从招股书披露的扬州一期工程相关信息来看,一期工程项目的全称或为“新建生物医药分离纯化用色谱介质生产基地项目”。  根据扬州市邗江区人民政府官网2019年8月公示的项目环评文件,新建生物医药分离纯化用色谱介质生产基地项目的投资总额为20,000.00万元,在扬州生物科技园征地41,405㎡并分两期来建设,其中一期新建色谱层析介质生产线5条(含1条小批量线),形成年产小分子药物专用色谱介质、胰岛素专用色谱介质、生物大分子专用介质共计21,760升 二期新建色谱层析介质生产线4条,形成年产小分子药物专用色谱介质、胰岛素专用色谱介质、生物大分子专用介质共计21,000升。其中一期土建工程包括车间1、车间2、仓库1、公用工程房、综合楼及其他公用配套工程 二期土建工程包括车间3、车间4、车间5、仓库2、产品应用中心等,另外配套环保工程在一期工程建设过程中一次性建成。  从江苏卓环环保科技有限公司(下称“江苏卓环”)2022年8月编制的项目竣工环境保护验收监测报告来看,新建生物医药分离纯化用色谱介质生产基地项目的实际投资金额缩减至10,000.00万元,在实际建设中,一期建设车间一、车间二生产小分子药物专用色谱介质、胰岛素专用色谱介质、生物大分子专用介质共计21,760L/年,生产规模未发生变化。一期工程在2020年6月开工,2021年3月竣工,于同年6月通过竣工环境保护验收。二期在车间一生产胰岛素专用色谱介质、生物大分子专用介质共计13,000L/年,放弃建设8,000L小分子生产线,而且二期土建工程(三座生产车间、一座仓库、一座产品应用中心)也未建设。二期于2021年11月开工,2022年3月竣工。建成后,项目的合计规模为34,760L/年。以上新增产能比招股书披露的扬州一期工程产能多出了10,000L/年,并且投产时间也存在分歧。  据招股书(签署日期2022年12月24日),扬州二期工程“20万升/年生物医药分离纯化用辅料”建设项目的投资总额为41,467.68万元,拟使用募集资金33,423.41万元,年新增20万升色谱介质产能,建设周期为两年。  根据扬州市邗江区人民政府官网去年12月公示的20万升/年生物医药分离纯化用辅料项目环评文件(江苏卓环于去年11月编制的项目环评文件)。该份文件中,扬州赛分要利用现有厂区内的预留用地来建设之前放弃的土建工程(车间三、车间四、车间五、仓库二等),同时建设配套公用工程、辅助工程、环保工程等。扬州二期工程也将分成两期来建设,其中一期工程依托车间一现有生产线,通过延长工作时间实现年产药物分离纯化用辅料4,000L/a,二期工程新建四条生产线,年产药物分离纯化用辅料196,000L/a。项目投资总额为55,000.00万元,施工期为一年。  赛分科技的招股书签署日期与扬州二期工程项目环评文件的编制时间仅相差一个月,但是项目的投资金额与建设周期均发生了重大变化,不知道该环评是否需要重新报批。
  • 找到镍基超导“看不见的手”
    不久前,美国罗切斯特大学物理学家Ranga Dias宣称发现了室温条件下的超导新材料。此消息一度引发全球“震动”。毕竟,室温常压超导材料一直被众多物理学家视为“终极目标”,需历经一次又一次的验证和时间的考验。尽管实现“终极目标”举步维艰,但仍让众多物理学家为之着迷,电子科技大学物理学院教授、凝聚态物理研究所所长乔梁就是其中一名。近日,他和团队也在超导新材料研究领域取得突破,为镍基超导领域的发展提供了新思路。研究成果在线发表于《自然》。氢元素,被乔梁称为是一只“看不见的手”,它悄悄改变了制备出的材料的物理性能,是影响镍基超导电性关键而又隐秘的元素。此次研究中,乔梁和团队首次在实验中观察到了奇异电子态,即巡游的间隙位s轨道(IIS)。在别人忽视的角落,他们牵到了那只“看不见的手”。从镍入手1986年初,两名欧洲科学家发现以铜为关键超导元素的铜氧化物超导体,为寻找室温常压超导带来了希望。为何这种材料具有较高的超导临界温度?这一问题30多年来仍没有得到完美解答。“科学家一直在思考,能否从类铜材料入手,借助铜基的调控思路实现新的超导材料,再借此反过来研究铜基超导?这或许会加深我们对高温超导的理解。”乔梁说,元素周期表中与铜元素相邻,在结构和性质上与铜有很多相似之处的镍元素,成为物理学家心中理想的突破口。2019年8月,美国斯坦福大学教授Hwang课题组率先在基于无限层结构的镍氧化物外延薄膜中发现了超导电性。乔梁称该研究具有划时代的意义。但后续镍基超导的研究却遇到一系列困惑:为什么无限层镍基材料可以成为超导?为什么全世界只有少数几个团队可以做出镍基超导样品?“物理规律是客观存在的。当不同科学家的课题组制备的材料样品频繁出现‘性能不能重现’问题时,第一直觉就是材料内部可能存在不为人知的‘隐变量’,从而悄悄改变了材料的物理性能。”在研究成果发布时,乔梁附上了这段话。抱着试一试的心态,乔梁于2019年9月与学生一起开启了镍基超导的研究之旅。摸清“黑匣子”里氢的作用2021年4月,乔梁团队在制备的镍基超导外延薄膜中成功获得了0电阻的超导电性。当年7月,乔梁带着团队继续从事超导样品里氢的调控实验。“当时并不知道氢的作用,只是学生碰巧做了。”乔梁回忆那时有一点“鬼使神差”,但也并不是毫无缘由——在无限层结构镍基氧化外延单晶薄膜的制备过程中,他们利用氢化钙进行了还原。“我们通过调控还原条件发现,如果温度不变,逐步增加还原时间,结果就会发生‘弱绝缘→超导→弱绝缘’的变化。”表面上看,是不同制备工艺导致,但乔梁总觉得这是一个新的角度。“往深一步想,为什么调控时间会引起这样的差别?”乔梁注意到,以往没有任何课题组深究过氢化钙这种还原剂。“是不是氢元素在起作用?”但这是一个“黑匣子”。氢原子具有最小的原子半径和原子质量,与常规探测媒介相互作用弱、散射截面小,导致其很难被探测到。随即,乔梁寻求澳大利亚合作者Sean Li的帮助,利用极高元素敏感性的飞行时间二次离子质谱发现镍基超导外延薄膜中存在大量的氢元素,而且氢元素自始至终存在于薄膜晶格外延生长和拓扑化学还原的过程中,并进一步确定了氢元素在材料内部的原子占据位置。2021年11月,乔梁团队确定了调控还原时间的本质就是调控氢元素。时间延长,氢元素就多,反之亦然。在极低温强磁场输运性质研究中,乔梁发现,在锶含量不变的情况下,通过调控氢元素的含量,可以实现“弱绝缘→超导→弱绝缘”的连续相变,说明氢元素的确对超导电性的出现起到关键作用。但乔梁又提出了一个问题:为什么调控氢元素会对超导电性产生影响?氢元素到底产生了怎样的作用?纺锤形“小包”的发现在此之前,乔梁团队与英国钻石光源的周克瑾合作,通过基于同步辐射的共振X射线非弹性散射(RIXS)技术和电子结构计算,研究了镍基超导体费米面附近的电子结构。乔梁在超导样品的RIXS图中,观察到一个纺锤形的“小包”。他对比了其他几项类似研究,都没出现过这种电子轨道。乔梁起初怀疑是测定有失误,但不知如何解释。之后,团队又发现了氢的存在,才开始考虑是否可以找到氢存在的电子态证据。此时,乔梁又想起了那个悬而未决的“小包”之谜。乔梁再次仔细查阅和自己做了类似RIXS实验的其他已发表的文章,发现有的实验中其实隐约出现过类似的“小包”,只不过被研究人员忽略了。乔梁设想,假定“小包”就是理论预言的IIS轨道,从这个思路对实验结果进行反推看能否成立,说不定有助于解释氢元素与IIS轨道的关系,及其对超导的影响。“根据对铜基材料研究的经验,对超导起着决定性作用的是金属元素的3d轨道。”乔梁解释说,在镍基超导体中,其费米面附近的电子结构中,IIS、Ni3d、Nd5d等轨道之间存在较强的相互作用。因此,IIS轨道的强烈吸引导致费米面附近Ni3d轨道的有效占据减少,丧失了超导能力。“氢元素的加入,填满了轨道空隙,如一只无形的手,导致IIS轨道没法‘拖拽’Ni3d轨道,产生了类似于铜基超导的费米面电子结构,进而促进超导态的出现。”乔梁和理论合作者黄兵讨论后认为,如果氢元素超过一定数量,反而会进一步改变Ni3d轨道极化情况,也不利于实现超导。2022年3月,合作团队最终刻画出“轨道污染”和“轨道纯化”竞争的示意图,并于4月完成了文章初稿,交稿后,审稿人评价其“极具创新性”。回顾整个过程,乔梁认为,此次研究改变了科学家对镍基超导材料的基本认知,并提供了一个更为准确和合理的物理模型。研究结果可以解释为何仅有少数课题能成功制备零电阻镍基超导样品,因为多数研究忽视了氢元素对超导的影响,没有控制这个关键因素。“但提高对氢元素控制的精确度和可重复性还是比较难。我们的研究只是抛砖引玉,提供了一个方向。”乔梁说。 镍基超导中氢元素作用示意图
  • 高能镍碳超级电容器问世 解决电动车电源问题
    周国泰院士(左二)和科技人员一起检验汽车用高能镍碳超级电容器  你看满大街上跑的汽车,有几辆是电动车?  2008年北京奥运会,2010年上海世博会,人们看见电动汽车上路了,跑起来了。让人振奋!  可是,到了今天,电动汽车还是“雾里看花”。  怎么回事呢?  周国泰院士斩钉截铁地说,问题出在电动车的电源上。电动车的电池技术还没有“过关”。  这是在北京的总后军需物资油料部“周国泰院士工作室”,科技日报记者采访周国泰院士的一段对话。  紧接着,周国泰说:“如今,我们研发成功了高能镍碳超级电容器,这是电动车电源的一个新突破,将对电动车产业发展带来深刻影响。”  他随手拿给记者一份邀请函,是8月24日天津市政府印发的。上面写道:“天津市围绕推动新能源产业发展,与中国工程院院士周国泰合作,成功开发出高能镍碳超级电容器产品。经天津市科委组织成果鉴定,达到国际先进、国内领先水平,在电动汽车和储能电站中将具有竞争优势。天津市人民政府定于2011年9月1日上午10时在天津大礼堂召开高能镍碳超级电容器产品新闻发布会。”  眼前的周国泰院士,怎么搞起电动汽车研究了?  周国泰,我国军用、民用功能服装材料和士兵个体防护研究领域的知名专家。  从一名战士,到大学生,到走上总后军需装备研究所的科研之路,几十年来,周国泰在防弹装备、特种防护服装和防寒保暖材料研究等方面,取得多项成果。先后主持研制防弹背心、防弹头盔,解决了防弹材料及防弹结构体复合成型、树脂基体合成等一系列技术关键,研究成果居国际先进水平,他研制出的服装已装备军、警、法等部门,并出口美国等10余个国家。开展静电防护理论、特种防护服装研究与技术开发,研制的防静电、抗油拒水、阻燃等系列防护服装,装备到全国各大油田,并广泛用于石化、冶金、林业等部门。主持被服保暖材料、保暖机理和生产技术研究,合作研制成功热熔粘结絮片和PTFE防风防水透湿层压织物,广泛用于作训服、防寒服、南极考察服和运动服等。创建我国服装工效研究中心和单兵防弹装备V50弹击试验室,系统开展了服装工效学研究,实现了我国防弹装备测试评价与国际接轨。曾先后获得国家科技进步一等奖3项、二等奖3项,省部级科技进步奖多项成果奖励。1999年,当选为中国工程院院士,并晋升为少将。  今天的话题,还是谈谈你搞的超级电容器吧。  “你千万别说是我一个人搞成的。我有一个研发团队,有中央领导同志、有多个部委的关心支持,有天津市、张家港市、淄博市,有一大批多学科、多领域的专家协同合作创新,才开发出超级电容器,成为电动汽车的新电源。”院士、将军集于一身的周国泰,说话睿智果断,开门见山。  高能镍碳超级电容器,有哪些技术突破  高能镍碳超级电容器,成为一种用在电动车上的全新电源,周国泰说:“实现了几个突破。”  周国泰介绍,高能镍碳超级电容器,首先在加大材料的比表面积上实现突破。传统电容,100年前就发明了,电容是靠比表面积存储电荷,其优点是可无数次充放电,而且不发热。储电量的大小由其内部比表面积大小而决定。超级电容器,就是在研发出新材料的基础上,尽可能地扩大比表面积,使储电量大幅增加 第二,超级电容在正负极的材料结构上获突破。电池的优点是储电量大,由电能转化成化学能,再转化成电能释放出来,其比功率比传统电容高得多。超级电容,在结构上实现了电池和传统电容的内并,实现了电池和电容的优点兼备。  锂离子电池,不是业界推崇的电源吗?周国泰说:“技术还不过关!”他将这种电池与超级电容器作了比较。  第一,锂离子电池存在安全隐患。锂离子、有机电解质,其本身有易燃、易爆性,杭州、上海曾发生的电动汽车自燃事件,今天谈起来还让人后怕。超级电容器,充满电后用射钉枪打,使其短路,任何反应都没有 放火上烧,不锈钢外壳快烧红了,也没发生爆炸。锂离子电池,一旦发生短路,就会燃烧或者爆炸。  第二,锂离子电池,基本是300A电流充电,时间长,一次充电要6—8小时,使用不方便。超级电容器,可1500A,甚至3000A大电流充电,单块充满电只要几秒钟,上百块串联在一起充电,6分钟可达90%以上。  第三,锂离子电池寿命短。充放电的标准是2000次,目前很少有能达到的,即使达到了,性价比不实用。超级电容器,可大电流充电,瞬间大电流放电,效果理想,充放电可达5万—50万次,而充放电的国家标准是5万次。就说在淄博那次试验,公交车装上超级电容器充电后,乘坐满员,上了高速路,时速120公里,一次充电跑了210公里。使用超级电容器的小轿车,瞬间可大提速,时速可达130公里。  “你说超级电容器的优势怎么样?”说到此,周国泰问记者。大家都笑了。  回顾电动汽车发展历程,人们不难掂量出超级电容器的分量,也不难理解天津市政府为什么要召开新闻发布会的原因。  电动汽车诞生有100多年了,1839年,苏格兰人罗伯特安德森造出了世界上的第一台“电动车”。不过它不十分成功。主要原因是,电池寿命太短,电力太小,只能挪动一个非常轻的底盘。到了19世纪后期,长效电池诞生,促进了电动车的进一步发展,人们才在伦敦的大街上见到电力驱动的出租车,不过行驶距离非常短,还必须不停地在充电站里充电。  罗伯特不会预想到,历史进入到21世纪,随着全球能源危机的不断加深,石油资源的日趋枯竭以及大气污染、全球气温上升的危害加剧,各国政府及汽车企业普遍认识到节能和减排是未来汽车技术发展的主攻方向,发展电动汽车成为解决这两个技术难点的最佳途径。电动汽车也随之成为世界各国的选择和技术竞争的一个焦点。  一些专家曾经估计,全球能源矿产资源仅够支撑不到100年 而我国的石油只能支撑国内消耗30年,煤炭最多能支撑100年。目前,我国每年有85%的汽油和20%的柴油被汽车烧掉,汽车无疑成为了能源消耗大户,能源紧张与汽车行业发展的关系十分密切。如果中国的人均汽车拥有量追上美国,中国的道路上就会奔跑着6亿多辆小汽车,这一数字将超过世界其他国家小汽车数量的总和,对能源的需求将不言而喻,中国必将成为第一大油耗和石油进口国。  国人不会忘记,当年铁人王进喜在首都北京看到汽车背着的“大包袱”,缺石油,被人瞧不起啊!  到了今天,汽车背的“大包袱”没有了,可城市却背上了“大包袱”。从地上看天,见不到蓝天白云,从空中往下看,灰蒙蒙的,不见城市的倩影。说重了,是民族的耻辱!  从能源、环境的角度审视,发展新能源汽车,是我国的必然选择。而且从技术的角度看,我国有自身的优势。  据相关资料显示:我国虽然在传统汽车领域落后于发达国家近二三十年,但在电动汽车领域,我国与国外的技术水平和产业化程度差距相对较小,并有机会在该领域获得重要席位。这也为我国汽车工业技术实现跨越发展提供了一次历史性的机遇,更重要的是我国还有后发优势。目前,我国电动汽车的研发已具备一定的基础,一些企业在20世纪90年代中期就推出了电动汽车样车。  我国“八五”以来电动汽车被正式列入国家攻关项目,对电动汽车的投入显著增加。我国的汽车企业和高校、科研院所等200多家单位投入了大量的人力、财力和物力研发电动汽车,并取得了一系列科研成果。“九五”期间,电动汽车被列入863计划12个重大专项之一,全国汽车标准化技术委员会于1998年新组建了电动汽车车辆标准化分技术委员会。科技部又于2001年启动了电动汽车重大科技专项,使我国电动汽车技术水平和产业化程度与国外处在同一起跑线上。    现代电动汽车一般可分为三类:纯电动汽车(PEV)、混合动力汽车(HEV)、燃料电池电动汽车(FCEV)。但是近几年在传统混合动力汽车的基础上,又派生出一种外接充电式(Plug-In)混合动力汽车,简称PHEV。目前在全世界,电动汽车一直是各大汽车集团花费巨资研发的新兴领域。  然而,制约电动汽车发展的瓶颈,还就是电池。世界电动车协会主席陈清泉在2011中国长春国际汽车论坛上表示,当前我国电动汽车电池技术存在两个明显缺点:第一个缺点就是缺乏深层次技术。比如电池的化学问题、物理问题、温度问题、结构问题等,在这些方面我们研发还不够,没有能够建立数学模型把这些问题搞清楚 另一个缺点是缺乏评价体系。比如电池的安全性怎么样,在高温、低温环境下能不能正常工作,这些都没有一个好的评价。  有资料介绍,电动汽车对电池的要求比较高,电池要具备高比能、高比功率、快速充电和具有深度放电功能,循环和使用寿命要长。铅酸电池,虽然其比能量、比功率和能量密度都比较低,但是高的性价比使其应用广泛,然而带来的是严重的环境问题。镍镉电池和镍氢电池虽然性能好于铅酸电池,但是其性价比不高,含重金属,用完后回收处理难,若遗弃会对环境造成严重污染。  目前,越来越多的研究人员选用锂离子电池作为电动汽车的动力电池,但这种电池的缺陷十分明显,前面已叙。  “针对目前各种电池的缺陷,我们开发了超级电容器。”周国泰顿了一下,说,这种电容器的技术优势前面说了。所以,很顺利地通过了天津市科委组织的成果鉴定。  高能镍碳超级电容器,老百姓也用得起  有专家说,目前,几乎所有的人都认为电动汽车是未来的发展趋势,但种种迹象表明,电动汽车离我们还是比较遥远。但电动自行车风靡全国,每天提几公斤的电池上下楼,在居民小区并不鲜见。电动汽车怎么办?  为此,有学者发表文章,对电动汽车提出种种担忧和质疑。有说电动汽车在电池上不成熟的,有说原子电池、聚合物电池、燃料电池、锂离子电池等任何电池都不环保的,各种议论不绝于耳。  有各种质疑和担心,也属正常。科技创新,正是在质疑中前行、在争论中创新的。说着,周国泰从沙发上站起来:“在发展电动汽车的过程中,有各种担心,是可以理解的。电池的问题卡住了电动汽车的脖子,这也是事实。”他扳着手指头,就说公交车吧,一辆公交车,走100公里,若用油30升,按8元1升算,要240元 而用电,走100公里。用电70度,每度电平均按6毛钱算,是42元钱。还是用电省吧。因此,发展电动车,不应动摇!  还以锂离子电池为例,与超级电容器比,锂离子电池成本7万元,充电2000次,每充电1次按行驶100公里算,20万公里就要更换电池 超级电容器,也按充电1次行驶100公里算,可充电5万次,甚至可达10万次、50万次,超级电容器的价格不高于锂离子电池。超级电容器回收后,对材料再激活处理后还可以使用。计算一下,综合成本有多低!这样,老百姓是不是就能用得起了?  超级电容器的生产是环保的,你可以到淄博年产100万只的生产基地去看,生产车间,只有一个地漏,那是用来打扫卫生冲水用的,整个生产过程,不产生废水、废气,没有污染排放。还用担心环保问题吗?  高能镍碳超级电容器,“协同会战”的结果  话题回到采访周国泰院士的开头。他还是坚持说那句话,超级电容器的研发,是多方支持,多领域、多学科专家协同攻关的成果。  “周院士说的是事实!”原海军后勤部技术装备研究所研究员陈同柱讲起了周国泰。  周院士是一位军人科学家。多年来,他创建了我们国家的军事科研的新模式和新路子。他作为领军专家,坚持军民融合发展,他把军内外有关专家,战略研究的,军事需求的,科研管理的专家都联合起来,充分集成地方的科研力量、技术成果,甚至地方的资金资源,高效组合起来,形成优势。这就是他的“小核心大联合”的科研创新模式。  陈同柱说,就说超级电容器这个新能源项目,看起来是解决电动汽车动力问题,最终是军民两用,可能在潜艇、航天,包括新型飞机、导弹都可应用,解决国防军事急需的新能源,花了最少的钱,取得了大成果。现在,导弹、飞机、航天火箭,液体燃料的推力远远不够用了,他的科研找到了路子,很可能要在这方面突破。这就是军民融合。  回顾周国泰的科研历程,他倡导“大科研”的思路清晰可见。  多年来,他打破研究所的“高大院墙”,广泛合作,先后有十几名院士和知名专家给他当顾问,直接参与课题研究。他把研究室主任带到训练场上去,带到船上去,干什么?上去找科研课题。他说,你研究的防寒服装,要自己穿上到寒区部队去和战士一块体验。比如,研究出舰船食品,就到船上去,风浪颠簸后看自己能不能吃。  他说:“好舵手会用八面风!科研,要兼容式、融合式,广泛联合、协作,充分发挥各方面的力量,发扬‘两弹一星’精神!”正是这样,在“九五”期间,周国泰创造了一个不足百人的研究所获得11项全军科研重大贡献奖,而有几千人的一个研究院才获9项。  关于获得多方面支持和合作,周国泰讲了一个故事。  一次,周国泰向一位中央领导同志汇报,说超级电容器用在电动汽车上,从起步,上坡,提速,包括充电速度如何快等等,讲得头头是道。这位领导同志说,我不听你讲,把车开来看看。  果然,周国泰把车开来了,领导坐了一圈,给予肯定:好!并详细过问还有什么困难。这件事发生在2010年。  超级电容器研发,像许多创新成果一样,最初从实验室做起,始于2008年。  怎么想到了研发超级电容器呢?  先看看这一年有关电动汽车的信息,各种电池技术及生产的消息,铺天盖地。人们的胃口吊起来了,期待着大街上有更多的电动汽车在跑。同时,业界在电动汽车电池技术上,也有不少争论。有人认为,电动汽车电池技术上解决了,只是成本高,国家出台补贴政策,就能推进电动汽车产业的发展。也有人提出,靠国家补贴,不是长久之计,有人在借机圈钱,电池技术还没有真正“过关”。  在这样的氛围下,周国泰组织创新团队攻关。他注意到,有人在传统电池上做文章,力求技术新突破。传统电池,是电能变成化学能,再转变成电能。而传统电容,是做大比表面积,通过研发各种物质材料,用增加比表面积的办法,来提高电容的性能。比表面积最大的材料,是活性碳。周国泰,在传统电池和传统电容之间,选择了一条科研的“中间路线”,集成电池和电容的优点于一身。  科技创新,往往是在不经意间,又往往以科研思路正确取胜。有成就的科学家,首先是在科研思路和方法上与众不同,从而获得科学突破。周国泰就是这样的科学家。在近4年的时间里,他领着科研团队,日夜苦干。他像当年研究石油工人防护服那样,从实验室到油田,身背大包服装搞试验,四处奔波 他像当年研究作战防护服、防弹头盔那样,上靶场,进深山,钻猫耳洞。研发超级电容器,还是那样“拼命三郎”。为此,4年间,周国泰病倒两次住院。  这里难以记述周国泰和研发团队更多的创新故事。不过,在近4年的时间里,他和研发团队终于获得了新成果:高能镍碳超级电容器。在天津市科委组织的成果鉴定会上,获得很高的评价。  采访周国泰院士,他不愿讲自己“过五关、斩六将”的故事,而是不间断地谈超级电容器研发获得的方方面面的大力支持和研发中的大团队协同。  他说,这是事实啊!从中央领导,到国家发改委、科技部等多个部委、天津市、天津市科委、张家港市、淄博市等,各级领导重视、关心、支持,涉及汽车等多领域、多学科专家密切合作,步调一致,协同攻关。不如此,这个超级电容器搞不出来,更不能成功用在汽车上。  举个例子吧。发改委的有关领导多忙啊!可是,领导多次表示:“周院士来谈项目,随时可见。”  做实验,急需一笔资金,张家港市委书记黄钦、市长徐美健得知后,当即拍板:“资金一周内到位。” 徐美健说:“这是国家的大事、民族的大事,即使失败了,我们张家港也愿意交这个学费!”  超级电容器中试,需要投入一笔资金,建中试生产线,淄博市委书记刘慧晏、市长周清利也还是当即决定:“中试生产线建在淄博,年产100万块,投资一周内到位。”周清利说:“实现零排放,还百姓一片蓝天是我们共产党人的责任,我豁出老命也要一干到底。”不仅如此,市科技局局长周元军就住在厂里,中试生产线高质量、高标准,以最快的速度建成。  周国泰还讲了几件他难忘的事。  超级电容器要在汽车上做试验。那是一个大冬天,北京那天出奇的冷。淄博市科技局局长周元军带着汽车,大汽车上驮着小汽车,一路从淄博赶到北京,下了车双手冰凉,身体发抖。再看几位穿工作服的随行,装车、卸车。旁人不知道,这几位是山东理工大学领军级的教授啊!  超级电容器做汽车发动机试验,涉及到天津军交实验室、天津无线电18所、汽研中心等多家单位、多位科研人员,大家一呼百应,一项试验要求5天完成,天津军交学院院长犹如战场下命令:“5天完成,只能提前。”  尤其是天津市,张高丽书记在不到一年的时间5次亲自召开会议协调和讨论此项目,并做多次批示。分管工业的副市长王治平召开20余次专门会议协调政府有关部门。天津市有关企业联合攻关,科委领导多次来试验室,具体指导项目的进程。他们心中装的是环境,装的是百姓,装的是那一片蔚蓝的天!  周国泰说:“我不是搞汽车的。超级电容要用在汽车上,如果没有这样的大力支持、协同攻关、良好的合作,是根本不可能的!协同,使每个人的创新潜能充分释放出来,整合起来。”  又说起为研发超级电容器项目,周国泰不到4年两次住院。院士也当了,将军的衔也授了,功成名就了,何必再“拼命”呢?!  周国泰说:“节能减排,哥本哈根会议上,温总理有承诺。还老百姓一片蓝天,作为科技工作者,我有一份责任!”  走出周国泰院士工作室,记者还回味着这句话。
  • 力扬高通量液相/高效薄层色谱研讨会(沈阳)
    辽宁省食品药品检验所 力扬企业有限公司 邀 请 函 尊敬的女士/先生: 兹定于2009年11月12日,由力扬企业有限公司于辽宁沈阳举办: 二维高效液相色谱法、高效薄层色谱法及溶出方法应用研讨会 届时将由: 1、瑞士卡玛(CAMAG)公司高级产品经理Jan Masthoff先生主讲:高效薄层色谱方法的标准化和薄层色谱技术最新进展,包括高效薄层色谱-质谱联用技术等; 2、瑞士卡玛中国技术支持中心高级工程师田润涛先生主讲:《中国药典》2005年版中药材薄层色谱彩色图集;高效薄层色谱法在中药质量控制和研发中的应用;全二维制备型高效液相色谱法和HPTLC-MS及生物自显影联用技术在天然活性成分高通量筛选中的应用 3、瑞士莎特士(SOTAX)公司溶出仪产品专家聂晶女士主讲:溶出度仪的选型参考和美国USP4法介绍; 我们诚邀阁下您届时拨冗莅临。 会议安排: 08:30- 09:00 签到 09:00-11:40 薄层色谱最新进展、最新应用领域 (中药、食品) Jan Masthoff 11:40-12:00 技术答疑 12:00-13:00 午餐 13:00-14:10 溶出度仪的选型参考和美国USP4法介绍 聂 晶 14:10-15:20 《中国药典薄层色谱彩色图谱集》及其它最新技术应用 田润涛 15:20-16:30 全二维制备型高效液相色谱法和HPTLC-MS及生物自显影联用技术在天然活性成分筛选中的应用 田润涛16:30-17:00 技术答疑 17:00 会议结束 会议时间: 2009年11月12日(星期四) 会议地点: 辽宁省食品药品检验所五楼会议室 交通指南: 沈阳北站乘216路公交车;沈阳站乘216、103、501路公交车在铁西区兴华公园站下车穿过右侧兴华公园,对面灰白色大楼。 联系信息力扬公司 曹莉 田润涛 电话:010-65278522/82 传真:010-65283903 , e-mail:ccao@nikyang.com
  • 聂宗秀研究员:生物颗粒质谱研究
    中科院化学所聂宗秀研究员  聂宗秀研究员在报告中提到,常规质谱的测量的分子量上限是100道尔顿,主要是因为随着粒子质量的增大,其传输速率迅速下降,而传统的检测器依赖于离子的碰撞速度。通常的ESI源是一个非常软性的电离方法,而MALDI在一定程度上会破坏生物颗粒,所以这两种方法都不太适用于研究生物颗粒样品。如果能够把一单个的粒子放入一个装置中,使其长时间的囚禁,那么其灵敏度将大大提高。聂宗秀研究员在实验中使用离子阱作为质量分析器,采用激光诱导软电离作为离子源,得到了正常人的红血球和病人的红血球的质量,还获得了白血病癌细胞的质量、牛痘病毒的质量等。通过采用圆柱型粒子阱,结合现代光学技术,使实验结果大大改进。
  • 468项国家标准批准发布 涉及光谱、色谱、核磁、质谱等分析方法
    2023年11月27日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《液压缸 试验方法》等468项推荐性国家标准。从468项推荐性国家标准中多项涉及了分析检测方法,如傅里叶红外光谱、拉曼光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法、红外吸收光谱、核磁共振氢谱法等光谱分析方法。详细内容如下:序号国家标准编号国家标准名称代替标准号实施日期1GB/T 43297-2023塑料 聚合物光老化性能评估方法 傅里叶红外光谱和紫外/可见光谱法2024-06-012GB/T 23947.3-2023无机化工产品中砷测定的通用方法 第 3 部分:原子荧光光谱法2024-06-013GB/T 19267.1-2023法庭科学 微量物证的理化检验 第1 部分:红外吸收光谱GB/T 19267.1-20082024-06-014GB/T 3286.12-2023石灰石及白云石化学分析方法 第 12 部分:氧化钾和氧化钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法2024-06-015GB/T 3260.11-2023锡化学分析方法 第 11 部分:铜、铁、铋、铅、锑、砷、铝、锌、镉、银、镍和钴含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2024-06-016GB/T 6150.3-2023钨精矿化学分析方法 第3部分:磷含量的测定 磷钼黄分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T 6150.3-20092024-06-017GB/T 42513.3-2023镍合金化学分析方法 第3部分:铝含量的测定 一氧化二氮-火焰原子吸收光谱法 和电感耦合等离子体原子发射光谱法2024-06-018GB/T 42513.4-2023镍合金化学分析方法 第4部分:硅含量的测定 一氧化二氮-火焰原子吸收光谱法和钼蓝分光光度法2024-06-019GB/T 42513.5-2023镍合金化学分析方法 第5部分:钒含量测定 一氧化二氮-火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法2024-06-0110GB/T 43309-2023玻璃纤维及原料化学元素的测定 X 射线荧光光谱法2024-06-0111GB/T 43310-2023玻璃纤维及原料化学元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)2024-06-0112GB/T 43275-2023玩具塑料中锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒元素的筛选测定 能量色散 X 射线 荧光光谱法2023-11-2713GB/T 43341-2023纳米技术 石墨烯的缺陷浓度测量 拉曼光谱法2024-06-0114GB/T 5686.9-2023锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 锰、硅、磷和铁含量的测定 波长色散 X 射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法)2024-06-0115GB/T 7731.17-2023钨铁 钴、镍、铝含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2024-06-0116GB/T 43314-2023硅橡胶 苯基和乙烯基含量的测定 核磁共振氢谱法2024-06-0117GB/T 43098.2-2023水处理剂分析方法 第2部分:砷、汞、镉、铬、铅、镍、铜含量的测定 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)2024-06-0118GB/T 43448-2023蜂蜜中 17-三十五烯含量的测定 气相色谱质谱法2024-06-0119GB/T 23986.2-2023色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分:气相色谱GB/T 23986-20092024-06-0120GB/T 3392-2023工业用丙烯中烃类杂质的测定 气相色谱法GB/T 3392-20032024-06-0121GB/T 3394-2023工业用乙烯、丙烯中微量一氧化碳、二氧化碳和乙炔的测定 气相色谱法GB/T 3394-20092024-06-0122GB/T 17530.2-2023工业丙烯酸及酯的试验方法 第2部分:工业用丙烯酸酯有机杂质及纯度的测定 气相色谱法GB/T 17530.2-19982024-06-0123GB/T 43362-2023气体分析 微型热导气相色谱法2024-06-01
  • 借助流化沙浴实现镍钛合金热定型
    借助流化沙浴实现镍钛合金热定型个#Cole-Parmer沙浴用于人体心脏支架工艺#镍钛合金是一种形状记忆合金,能将自身的塑性变形在某一特定温度下自动恢复为原始形状的特种合金,具有良好的可塑性,又称热定型能力,被广泛应用于多个领域包括医疗器械、航空航天、电子等领域。在医疗领域中,镍钛诺可以用于制造支架、人体植入设备,导丝、取石篮、过滤器、针头、牙科锉刀和其他手术器械。高纯度原料和熔融方法可以确保取得均匀的最终产品。行业常采用不同的热处理加工方法来实现最终产品成型。Cole-Parmer系列流化沙浴能够覆盖温度范围从-100°C到700°C的应用,因在超高温度下也能保持温度稳定性和均一性,并且保证温度精密,是镍钛诺热处理的理想选择。✦ ++Cole-Parmer流化沙浴床应用✦ +► 镍钛合金热处理热处理常用于设定镍钛合金的最终形状。如果镍钛合金有合理的冷加工量(大约30%或更多),400℃到 500℃的温度和适当的停留时间将产生一个直的、扁平的或成型的零件。术语“形状设置”通常用于此过程,成型零件是使用定制夹具创建的。一些常见的热处理方法是钢绞线退火(用于直线和管材)、箱式炉、熔盐浴和流化沙浴床。热处理的另一个目的是确定镍钛合金的最终机械性能和转变温度。材料经过冷加工后,适当的热处理将在材料中建立可能的最佳形状记忆或超弹性性能,同时保留足够的残余冷加工效果以抵抗循环过程中的永久变形。► 镍钛合金热处理的难点解决面临的难点:高温情况下的温度均一性合金的热处理需要在一个特定的稳定高温环境下进行,若是温度过高会导致产品的弹性功能丧失,而温度过低则会导致产品没有成功的坚硬化,不利于后期的使用处理难点解决:Cole-Parmer流化沙浴床可以在700℃的温度条件下,提供一个最高±0.01℃的高温环境浴,可以帮助客户轻松地完成各种温度条件下的高温热处理。Cole-Parmer流化沙浴床工作中► Cole-Parmer流化沙浴床更多应用推荐基本通用款高温度稳定性高流量清洗款1、温度探头校准—不规则形状传感器2、聚合物清洁快速清洗,限度地减少昂贵的生产设备停机时间,只需要烘箱1/3时间无刀具损伤、钢丝擦刷、刮伤损坏无人值守清洗,降低了劳动成本不会腐蚀磨料模具轻松处理断路板、模具、喷嘴及其他模具材料的小孔沙浴流化床的能源效率无需耗材、溶剂或任何其他有害的化学物质去除几乎所有的塑料,如PVC、PET、Flouropolymers和PEEK聚合物3、恒温加热—替代水浴盐浴等4、材料热处理—镍钛合金等
  • 重金属镍在线监测最新应用动态来啦!
    1背景介绍 镍具有磁性和良好的可塑性和耐腐蚀性,广泛用于飞机雷达等各种军工制造业、民用机械制造业和电子电镀工业等。然而,镍摄入过多会导致人体皮肤炎、呼吸器官障碍及呼吸道癌症,也会对环境产生较大的污染。正因为此,镍被列为第一类污染物,国家制定了相应的标准,严控涉镍企业排出污水中总镍污染物的浓度。因此镍指标的监测非常重要。表1 相关水环境质量标准和行业标准规定的镍排放限值2镍的在线监测技术目前镍的测量方法主要有原子吸收分光光度法(AAS)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)、化学比色法和电化学分析法,但是AAS、ICP-MS等方法无论是设备费用还是设备运维维护费用,成本较高。目前国内外真正应用于水中金属镍在线监测技术主要是化学比色法和电化学分析法。化学比色法:比色法还可分为丁二酮肟分光光度法和双硫腙分光光度法。丁二酮肟分光光度法准确度高、重现性好,测量范围较宽,仪器结构和操作较为简单。但是灵敏度较低,合适于高浓度废水中镍的检测——例如电镀废水、采矿废水和钢铁冶炼废水等在线监测。部分厂家采用双硫腙分光光度法,但是双硫腙试剂是剧毒品,采购困难。电化学分析法:检测限低,可以对水中μg/L数量级的镍进行精确地定量分析。但是其检测条件苛刻,仪器操作难。表2 国内和行业水质中镍的测定标准方法3镍在线监测痛点1. 目前市场上很多产品对高色度、浊度和成分复杂的水样的预处理和抗干扰能力较差,测量不准确。2. 检测出的并不是水样中的总镍含量,只是简单的游离态镍(镍离子),消解不完全或无消解过程,测量数据不可靠(仅能测准标液)。3. 定量下限较高,无法满足城镇污水处理厂总镍的排放要求。4应用情况监测设备:PhotoTek 6000 总镍水质自动在线监测仪应用场景:近年来,电镀在冶金、机械、电子等领域不断有新的配套进展,然而,电镀生产过程中产生了包括酸碱废水、含氟废水、金属废水、有机废水、氰化物废水等。这些废水必须经过处理达标后才能排放。长期以来,电镀行业一直是生态环境部门重点监管和规范整治的污染行业之一。浙江省某电镀园区采购了数台PhotoTek 6000 总镍在线监测仪,用于进出口废水总镍的监测。去年9月安装至今,用户反馈仪器稳定运行,测量数据准确。定期核查标液,结果偏差在3%之内。应用现场和运行数据如下:应用现场图 图2 PhotoTek 6000总镍在线监测仪现场运行部分数据关于朗石朗石是水质监测领域公认的技术领先企业,自成立以来一直潜心研究重金属监测技术:阳极溶出伏安法、化学比色法、冷原子吸收法以及适应各种应用场景的前处理技术。产品系列齐全,环境保护产品认证证书齐全,监测参数包括铅、汞、镉、总铬、六价铬、砷、锌、铜、镍、锰、银、铁等,覆盖了国内现阶段重点关注的重金属污染物,可以满足不同场景的应用,为了满足运维需要,还推出了WEIMS智慧运维平台,欢迎前来咨询。
  • 探秘∣单光束光镊与受激拉曼光谱联合测量系统是如何工作的?
    光学镊子简称光镊,顾名思义,它是利用激光作为操作手段,能够像镊子一样对微观物体进行抓取、捕获、操纵。2018年,阿什金教授在光镊技术领域的开创性贡献获得诺贝尔物理学奖。经过二十多年的发展,气溶胶光镊测量技术,完成了从实验室萌生,到光学技术平台的构建、测量方法的建立等一系列过程,英国目前已经推出了第一代气溶胶光镊仪器(2016,AOT100)。据了解,北京理工大学环境分子科学分子光谱实验室,自2008年开始搭建气溶胶光镊受激拉曼光谱仪器,经过十多年的积累,在仪器的测量精度、重现性、稳定性方面都取得很大进展,已经搭建3套光镊仪器。下面我们走进北京理工大学环境分子科学实验室,了解张韫宏教授实验室搭建的单光束光镊与受激拉曼光谱联合测量系统。第十二届光谱网络会议(iCS2023) 期间,张韫宏教授将在6月15 日下午分享《 单液滴原位物理化学过程的拉曼测量》, 立即报名 》》》 北京理工大学 张韫宏教授《单液滴原位物理化学过程的拉曼测量》(6月15日下午开讲 点击预约席位)张韫宏,北京理工大学化学与化工学院教授,霍英东优秀青年教师基金获得者,入选教育部跨世纪人才培养计划,《光谱学与光谱分析》常务编委;《光散射学报》编委,全国分子光谱专业委员会委员。研究方向为气溶胶物理化学,光谱分析,大气物理化学,分子谱学,胶体与界面化学,结构化学,超分子化学。张韫宏教授课题组多年来一直致力于与环境问题密切相关的大气气溶胶吸湿性的研究,完成国家自然科学基金重点项目1项,面上项目7项,承担国家自然科学基金重大研究计划重点项目1项,面上项目1项。课题组建立了气溶胶流管AFT(Aerosol Flow Tube)结合FTIR观测、气溶胶FTIR-ATR原位探测、压力脉冲技术-快速扫描真空FTIR检测、单液滴光镊悬浮探测、气溶胶液滴两次聚焦共焦拉曼探测等光谱学方法,开展了气溶胶吸湿性、风化动力学过程、非均相化学反应过程等方面的研究,实现了吸湿增长因子、风化结晶速率、分子扩散系数、反应摄取系数等基本理化参数测量。近十几年来在Atmospheric Chem Phys、Anal. Chem.、EST、J. Phys. Chem. A、Phys. Chem. Chem. Phys和化学通报等国内外高水平杂志上发表论文百余篇,被SCI他人引用1500余次。研究论文被EST(2019年11期)和PCCP(2005年14期)选为封页。【摘要】 微液滴是大气气溶胶的一种主要存在形式,与大气水分子、痕量气体时刻发生气液分配和气液化学反应过程,液滴内部也存在风化结晶、传质受阻等过程,本报告主要内容是如何利用拉曼光谱技术,开展气溶胶液滴的物理化学动态过程研究,包括过饱和状态下离子对的形成、风化相变过程、扩散系数测量、pH值测量、反应动力学摄取系数测量等方面的内容。由仪器信息网主办,中国仪器仪表学会近红外光谱分会、中国生物物理学会太赫兹生物物理分会等协办由仪器第十二届光谱网络会议(iCS2023)将于6月13-16日举办。iCS2023将聚焦最新、最前沿的光谱技术及应用,特别设立了超快/瞬态光谱最新技术及应用进展、高光谱技术及应用新进展、光谱快检及在线应用技术进展等专场。同时会议也会选择光谱技术在生命科学、环境、材料等领域的应用进展进行深入探讨,为国内外光谱科研工作者及专业技术人士提供一个全新、高效的沟通交流平台,以促进业内交流,提高光谱研究及应用水平。点击立即报名 》》》 报名链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/ics2023/
  • 2018北京色谱年会顺利召开 关注色谱与健康
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "strong仪器信息网讯 /strong2018年12月7日,由北京理化分析测试技术学会、北京色谱学会共同主办的“2018年北京色谱年会”于北京世纪金源香山商务酒店成功举行。来自科研院校、仪器企业等约300余名业内相关人士参加了本次会议。与会专家分别就色谱技术在生命健康、环境、药物分析、食品分析等方面的最新成果与应用进展进行了分享。仪器信息网全程参与并报道了此次会议。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/b28d8c05-33d2-462d-bbb1-4a350107312c.jpg" style="" title="会场.jpg"//pp style="text-align: center "会议现场/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/3e12acac-a001-40f8-8f53-fe27058460a0.jpg" style="" title="刘虎威.jpg"//pp style="text-align: center text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "北京大学教授刘虎威致辞/spanbr//pp style="text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "/span/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/04888a27-1b7b-4265-af62-3256bd3a1c70.jpg" title="江桂斌.jpg" alt="江桂斌.jpg"//pp style="text-align: center text-indent: 2em "中国科学院生态环境研究中心院士江桂斌/pp style="text-align: center text-indent: 2em "报告题目:《大气细颗粒污染的毒理与健康危害》/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "近10多年来,我国的癌症发病率和死亡率高居不下,且有数据显示每分钟约有7人确诊癌症。相关研究表明,雾霾天二噁英与石英晶体浓度显著高于非雾霾天,且大气PM2.5颗粒中的重金属与肿瘤病人体内暴露有很高的相关度。江桂斌在报告中介绍了针对大气细颗粒污染的毒理与健康效应开展的相关研究以及取得的成果。其课题组开发了ITA方法研究细颗粒组成,通过AhR信号通路影响研究细颗粒毒理机制;基于不同污染源具有不同的Si同位素指纹,进行大气PM2.5的溯源研究,并建立了五种同位素分馏的高精度方法。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "江桂斌接着介绍了其课题组开发的分析方法,包括优化GC xGC-TOFMS 实现了 11900化合物的分离;利用GC xGC-ECNI-TOFMS方法分析PM2.5中的有机卤化物,发现了2200余种氯溴代化合物;利用GC xGC-EI-TOFMS方法分析PM2.5中的有机化合物,识别出 1800种多环芳烃及其衍生物等。运用已建立的平台,通过大数据解析技术海量毒理组学数据,建立污染暴露于通路扰动及疾病标志物的关联,发展细颗粒污染流行病学评估方法。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/11f7e59e-2963-4170-bfc6-70a4c4877818.jpg" title="许国旺.jpg" alt="许国旺.jpg"//pp style="text-align: center text-indent: 2em "中国科学院大连化学物理研究所研究员许国旺/pp style="text-align: center text-indent: 2em "报告题目:《二维液相色谱-质谱三维信息用于代谢组深度覆盖的研究》/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "代谢物通过与生物分子之间的相互作用调控着各种生理病理过程,对维持机体的正常生理功能具有重要意义。许国旺在报告中讲述,越来越多的研究需要借助于大规模样本的代谢组学分析。基于此,许国旺课题组开展了二维色谱-质谱技术的相关研究。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "许国旺表示,为了提供深度的生物意义,代谢组学研究应该定性代谢物,基于此其课题组研发了多种分离技术的组合、多种质谱离子源及检测器、使用正交或互补分离机理提高覆盖度,实现了一次进样对亲水性和疏水性化合物的互补分离,而且增加了峰容量,通过切换通路的设计实现了多种形式的二维色谱。再与高分辨质谱联用,实现了第三维的分离分析。因此分析的特异性和灵敏度都得到改进,对代谢物的深度分析具有显著促进作用。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/dbe251b8-c63f-412a-8b11-85dae8aee5fa.jpg" title="武杰.jpg" alt="武杰.jpg"//pp style="text-align: center text-indent: 2em "北京杰宇广谱科技有限公司董事长武杰/pp style="text-align: center text-indent: 2em "报告题目:《色谱应用整体解决方案的研究》/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "色谱分析整体解决方案是色谱分析研究从分析方法建立开始的最终实际目标,并广泛应用于石油、环境、食品等领域。武杰在报告中介绍了色谱分析整体解决方案的三种模式,以天然气为例介绍了仪器改装型、在色谱分析应用包型中提到白酒分析以及石油模拟蒸馏的实例、以环境、土壤中VOCs分析为例介绍了仪器组合型。并讲述了其解决方案的具体内容、核心要素等。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/4a9c707f-2f6f-46d7-b84b-d923b3f0872c.jpg" style="" title="安捷伦.jpg"//pp style="text-align: center "安捷伦科技(中国)有限公司陈艳凤/pp style="text-align: center "报告题目:《安捷伦创新产品Intuvo GC助力实验室分析效率倍增-环境食品材料等领域最新应用进展》/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/ebb70063-0916-49c1-b1e6-fc20f201dc46.jpg" style="" title="岛津.jpg"//pp style="text-align: center "岛津企业管理(中国)有限公司王子君/pp style="text-align: center "报告题目:《环境空气VOCs监测解决方案》/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/44806276-3897-4c3c-987e-ea1a100a5aec.jpg" style="" title="赛默飞.jpg"//pp style="text-align: center text-indent: 2em "赛默飞世尔科技(中国)有限公司刘晓达/pp style="text-align: center text-indent: 2em "报告题目:《高分辨高通量色谱质谱技术在临床医学领域的应用》/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/2cf947b7-712e-4950-a4b9-765e2d5771e1.jpg" title="邱洪灯.jpg" alt="邱洪灯.jpg"//pp style="text-align: center text-indent: 2em "中国科学院兰州化学物理研究所研究员邱洪灯/pp style="text-align: center text-indent: 2em "报告题目:《功能化硅胶色谱固定相研究》/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "邱洪灯在报告中主要介绍了其课题组围绕分离分析新材料新方法相关的研究工作,包括离子液体相关的色谱固定相以及碳纳米材料的相关研究。兰州化学物理研究所率先将离子液体用作高效液相色谱流动相添加剂。基于此,邱洪灯课题组开展了咪唑离子修饰硅胶表面作色谱固定相的相关工作,通过利用咪唑离子液体的强设计性,改变硅胶的表面性质,有效地避免了分离麻黄碱等碱性药物化合物时的拖尾现象。邱洪灯还提到,低共熔溶剂(DES)作为一种新型的离子液体,其与传统的离子液体相比具有低成本、合成更为简单、可生物降解等特点。基于此,邱洪灯课题组开展了将DES作绿色溶剂制备葡萄糖胺固定相的相关研究工作。证明了DES中可以制备新型硅基色谱固定相,不仅可替代传统有机溶剂还可再生利用。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/ce2e3280-0b37-4ae9-8266-b86510c79477.jpg" title="张金兰.jpg" alt="张金兰.jpg"//pp style="text-align: center text-indent: 2em "中国医学科学院药物研究所研究员张金兰/pp style="text-align: center text-indent: 2em "报告题目:《中药有效成分及其代谢分析新技术研究及应用》/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "国家提出中药现代化战略这一重要举措,有力推动了中药产业的发展。我国中药质量标准经历了从无到有、从简单到逐步完善的过程,但中药的质量控制和评价作为中药现代化的关键问题之一,目前依旧在不断探索之中。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "张金兰在报告中主要介绍了中药现代化研究聚焦质量控制现状方面的内容以及中草药成分与代谢研究的科学问题。张金兰提到,中药成分结构因其多样性、生物基质的复杂性和体内成分及代谢产物微量等特点,使得分析研究面临挑战。基于此,张金兰课题组建立了全面定性和定量分析中草药成分的分析新方法,开发了中草药复杂成分体内微量代谢物快速发现和鉴定的新策略以及建立了基于代谢途径诠释和反向分子对接活性预测的中草药多成分药代动力学研究的新方法等。并介绍了其课题组开展研究的成果转化与应用,包括深入研究了中药复方二仙汤等的成分,分析和鉴定了小续命汤在大鼠体内暴露成分和代谢产物,阐明了其体内代谢转化特点,也开展了天麻、淫羊藿等多成分药代动力学的研究。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/165be18d-67ee-4ac9-9713-8a7cecd23fae.jpg" title="黄嫣嫣.jpg" alt="黄嫣嫣.jpg"//pp style="text-align: center text-indent: 2em "中国科学院化学研究所副研究员黄嫣嫣 /pp style="text-align: center text-indent: 2em "报告题目:《基于肽识别的蛋白质靶向探测》/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "蛋白质是生命的物质基础也是生命活动的执行者。据预测,人体体内具有25万-100万种蛋白质,当蛋白质的结构、含量或分布发生异常时,会引发很多的重大疾病,比如癌症的发生发展是由于肿瘤标志蛋白的异常表达。其中多肽具有丰富的构建单元、可变的肽键长度、灵活构象以及可化学合成等特点。基于此,黄嫣嫣课题组开展了将多肽作为靶向分子的相关研究工作,建立了基于多肽识别诱导荧光等的筛选方法,进一步将多肽耦联物用于肿瘤标志物检测、靶向治疗以及克服肿瘤耐药性的研究中。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/31c150bc-7362-4f90-9a68-2b9d4c2f351f.jpg" title="聂宗秀.jpg" alt="聂宗秀.jpg"//pp style="text-align: center text-indent: 2em "中国科学院化学研究所研究员聂宗秀/pp style="text-align: center text-indent: 2em "报告题目:《活体质谱与成像》/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "基质辅助激光解吸电离(MALDI)质谱成为蛋白质组学、基因组学、代谢组学以及质谱成像等研究中不可或缺的工具。聂宗秀表示,由于传统基质在小分子区域的严重背景干扰,阻碍了MALDI对小分子化合物的质谱分析。基于此,聂宗秀课题组致力于新型无背景干扰基质的研究,用于复杂生物体系中小分子化合物的质谱分析与成像。并开发出了系列高耐盐性,低背景干扰的有机盐新基质,实现了生物组织切片的质谱成像。此外,聂宗秀课题组基于碳纳米材料低分子量区域的特征指纹质谱方法,获得了碳纳米管,碳纳米点,氧化石墨烯等碳纳米材料在生物组织以及组织亚器官中的分布,同时对其进行了定量质谱成像研究。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/604a0d3a-91a3-44df-afed-e3c9ab5436e8.jpg" title="白玉.jpg" alt="白玉.jpg"//pp style="text-align: center text-indent: 2em "北京大学副教授白玉/pp style="text-align: center text-indent: 2em "报告题目:《基于常压质谱的超灵敏分析检测》/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "白玉在报告中讲述了其课题组针对重要的蛋白质疾病标志物以及肿瘤发展过程中重要的糖蛋白末端糖开展的工作,利用信号放大策略和常压质谱技术,分别建立了超灵敏分析方法以及质谱成像方法。白玉介绍道,针对临床蛋白标志物的检测,课题组基于抗体/适配体的特异性识别特点以及一系列结构类似的有机分子作为质谱信号分子,构建了针对目标物的特异性探针方法,该探针可同时实现细胞的荧光成像和质谱检测双功能。利用该方法成功实现13个细胞表面肿瘤标志物CA125的检出。根据此方法的策略,白玉课题组基于AP-MALDI-MS实现了临床肿瘤组织和癌旁组织中特定糖苷的成像。得到的成像结果直观反映出组织中糖苷的表达与组织病变及微观结构的相关性。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/f04bd66d-3c02-4d50-9127-d81f233a315d.jpg" title="汪海林.jpg" alt="汪海林.jpg"//pp style="text-align: center text-indent: 2em "中国科学院生态环境研究中心研究员汪海林 /pp style="text-align: center text-indent: 2em "报告题目:《DNA修饰分析与表观遗传研究》/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "90年代,英国MRC环境流行病学研究所 David Barker课题组提出了人类疾病的胚胎源性的理论(The fetal origins hypothesis)。 Barker博士认为,胚胎时期和1岁以前的营养状况与其成年后的疾病相关,此猜想的生物化学基础来源于表观遗传修饰。表观遗传学是指基于非基因序列改变所致基因表达水平变化,如DNA甲基化和染色质构象变化等。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "汪海林在报告中介绍道,表观遗传通过体细胞的有丝分裂稳定遗传和减数分裂的跨代遗传产生着长期的影响。基于此,汪海林课题组开展了围绕5hmC在TET酶介导DNA去甲基化过程功能的相关研究,建立了碳酸氢铵增强LC-MS/MS方法,提高了检测灵敏度,实现了检测细胞内的痕量5hmC。并有研究表明在莱茵衣藻、秀丽隐杆线虫、 果蝇 、真菌等真核生物中发现了DNA-6mA的存在,并发现6mA甲基化参与了调控基因和转座子的表达。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "本届色谱年会受到了多家仪器厂商的赞助,包括安捷伦科技(中国)有限公司、岛津企业管理(中国)有限公司、赛默飞世尔科技(中国)有限公司、德祥科技有限公司、北京阿斯雷尔生物科技技术有限公司、北京历元电子仪器有限公司、北京普立泰科仪器有限公司、成都科林分析技术有限公司、东曹(上海)生物科技有限公司、日立高新技术公司、北京安泰瑞科科技有限公司、北京捷安杰科技发展有限公司、成都奥普乐仪器有限公司等。各家厂商在会议上展示了各自的产品,吸引了大量与会者驻足。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/d9f9e65a-ae41-4e52-b6e8-d37b49e79720.jpg" style="" title="赞助厂商.jpg"//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/e13f9014-6cc0-488c-ac3b-92d0c8bfce60.jpg" style="" title="赞助厂商部分2.jpg"//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/f6385230-7127-4570-8383-9efa15a6eb01.jpg" style="" title="赞助厂商部分3.jpg"//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/c5ace511-5b9d-490c-b4cb-5e8709d952c1.jpg" style="" title="北京历元.jpg"//pp style="text-align: center "参会厂商/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/b1a0ff51-47e2-4254-9483-48c0a72c9960.jpg" style="" title="签售会.jpg"//pp style="text-align: center text-indent: 2em "图书签售现场br//ppbr//p
  • 国标委发布236项国标 涉及色谱、光谱等多项仪器分析方法
    2020年6月2日,国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布公告,批准发布236项推荐性国家标准,其中包括多项仪器及分析检测相关标准,涉及了实验室气相色谱仪,扫描电镜以及分光光度法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法、滴定法、火焰原子吸收光谱法等多类别的仪器检测方法。部分摘录如下:标准编号标准名称代替标准号实施日期GB/T223.37-2020钢铁及合金氮含量的测定蒸馏分离靛酚蓝分光光度法GB/T223.37-19892020-12-01GB/T5687.12-2020铬铁磷、铝、钛、铜、锰、钙含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法2020-09-01GB/T6730.81-2020铁矿石多种微量元素含量的测定电感耦合等离子体质谱法2020-12-01GB/T6730.82-2020铁矿石钡含量的测定EDTA滴定法2020-12-01GB/T8454-2020焊条用还原钛铁矿粉亚铁含量的测定重铬酸钾滴定法GB/T8454-19872020-12-01GB/T8704.5-2020钒铁钒含量的测定硫酸亚铁铵滴定法和电位滴定法GB/T8704.5-20072020-09-01GB/T8704.6-2020钒铁硅含量的测定硫酸脱水重量法和硅钼蓝分光光度法GB/T8704.6-20072020-09-01GB/T8704.10-2020钒铁硅、锰、磷、铝、铜、铬、镍、钛含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法2020-09-01GB/T17360-2020微束分析钢中低含量硅、锰的电子探针定量分析方法GB/T17360-20082021-04-01GB/T20975.3-2020铝及铝合金化学分析方法第3部分:铜含量的测定GB/T20975.3-20082021-04-01GB/T20975.4-2020铝及铝合金化学分析方法第4部分:铁含量的测定GB/T20975.4-20082021-04-01GB/T20975.5-2020铝及铝合金化学分析方法第5部分:硅含量的测定GB/T20975.5-20082021-04-01GB/T20975.7-2020铝及铝合金化学分析方法第7部分:锰含量的测定GB/T20975.7-20082021-04-01GB/T20975.9-2020铝及铝合金化学分析方法第9部分:锂含量的测定火焰原子吸收光谱法GB/T20975.9-20082021-04-01GB/T20975.10-2020铝及铝合金化学分析方法第10部分:锡含量的测定GB/T20975.10-20082021-04-01GB/T20975.12-2020铝及铝合金化学分析方法第12部分:钛含量的测定GB/T20975.12-20082021-04-01GB/T20975.14-2020铝及铝合金化学分析方法第14部分:镍含量的测定GB/T20975.14-20082021-04-01GB/T20975.16-2020铝及铝合金化学分析方法第16部分:镁含量的测定GB/T20975.16-20082021-04-01GB/T20975.18-2020铝及铝合金化学分析方法第18部分:铬含量的测定GB/T20975.18-20082021-04-01GB/T20975.22-2020铝及铝合金化学分析方法第22部分:铍含量的测定GB/T20975.22-20082021-04-01GB/T20975.23-2020铝及铝合金化学分析方法第23部分:锑含量的测定GB/T20975.23-20082021-04-01GB/T20975.24-2020铝及铝合金化学分析方法第24部分:稀土总含量的测定GB/T20975.24-20082021-04-01GB/T20975.25-2020铝及铝合金化学分析方法第25部分:元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T20975.25-20082021-04-01GB/T20975.35-2020铝及铝合金化学分析方法第35部分:钨含量的测定硫氰酸盐分光光度法2021-04-01GB/T20975.36-2020铝及铝合金化学分析方法第36部分:银含量的测定火焰原子吸收光谱法2021-04-01GB/T27788-2020微束分析扫描电镜图像放大倍率校准导则GB/T27788-20112021-04-01GB/T30431-2020实验室气相色谱仪GB/T30431-20132020-12-01GB/T38786-2020镁及镁合金铸锭纯净度检验方法2021-04-01GB/T38794-2020家具中化学物质安全甲醛释放量的测定2020-12-01GB/T38812.1-2020直接还原铁亚铁含量的测定三氯化铁分解重铬酸钾滴定法2020-12-01GB/T38812.2-2020直接还原铁金属铁含量的测定三氯化铁分解重铬酸钾滴定法2020-12-01GB/T38812.3-2020直接还原铁硅、锰、磷、钒、钛、铜、铝、砷、镁、钙、钾、钠含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法2020-12-01GB/T38881-2020无损检测云检测总则2020-12-01GB/T38882-2020无损检测铁磁性管件壁厚变化漏磁检测方法2020-12-01GB/T38883-2020无损检测主动式红外热成像检测方法2020-12-01GB/T38894-2020无损检测电化学检测总则2020-12-01GB/T38895-2020无损检测电磁声换能器(EMATs)指南2020-12-01GB/T38896-2020无损检测集成无损检测总则2020-12-01GB/T38897-2020无损检测弹性模量和泊松比的超声测量方法2020-12-01GB/T38898-2020无损检测涂层结合强度超声检测方法2020-12-01GB/T38904-2020陶瓷液体色料元素含量测定分析方法2021-04-01GB/T38939-2020镍基合金多元素含量的测定火花放电原子发射光谱分析法(常规法)2020-12-01GB/T38944-2020无损检测中子小角散射检测方法2020-12-01GB/T38949-2020多孔膜孔径的测定标准粒子法2021-04-01GB/T38952-2020无损检测残余应力超声体波检测方法2020-12-01
  • 广西环保厅采购色谱/光谱/质谱等94套仪器
    根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定,经财政部门批准的政府采购计划(编号:201311200010)批准,现就采购人广西壮族自治区环境保护厅的重金属能力监测设备采购项目进行公开招标采购,欢迎符合条件的供应商前来投标:  一、项目名称:重金属能力监测设备采购  二、项目编号:GXZC2014-G1-30004-GX  三、采购组织类型:部门集中  四、采购方式:公开招标  五、采购内容及数量:  A分标:液相色谱仪1套,微波消解仪6套、全自动固相萃取仪1套。  B分标:原子吸收分光光度计2套、原子荧光光度计2套、发射光谱质谱仪(ICP-MS)1套、液相-原子荧光联用仪2套。  C分标:电感耦合等离子发射光谱仪(ICP)4套、全自动热脱附仪1套。  D分标:自动烟尘(气)采样仪2台、智能重金属大气采样仪6台、自动烟尘(气)采样仪2台、多功能烟气分析仪2台、智能双路烟气采样器2台、纯水仪(进口)2台、纯水仪1台、总铁车载实验室自动分析仪1台、总镍车载实验室自动分析仪1台、吹扫捕集自动进样器2台、气相色谱仪进样口1台、非甲烷总烃测定仪1台。  E分标:烘箱5台、电热板台、土壤重金属采样器1台、土壤风干箱4台、全自动翻转萃取仪2台、翻转振荡器2台、翻转振荡器7台、恒温振荡器2台、往复振荡器2台、红外光度测油仪及自动液萃取装置1台、土壤研磨仪3台、电动深水采样器(便携式) 1台、PH计4台、万分之一电子天平1台、十万分之一电子天平4台、快速水分测定仪5台、便携式测砷仪1台、多功能水质分析仪2台、流速仪3台。具体以需求表为准。  六、合格投标人的资格要求:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件,生产或经营本次采购货物且具有法人资格的供应商。  七、招标文件的发售:  1.发售时间:2014年1月3日至2014年1月10日(工作日)上午9:00-12:00 下午15:00-17:30。  2.发售地点:广西南宁市民族大道92-1号新城国际915室。  3.售价:招标文件工本费每套250元,售后不退。  4.购买招标文件联系人:梁美英 电话:0771-5524669 传真:0771-5514661  八、投标保证金:  投标保证金(人民币):A分标:3.2万元 B分标:3.8万元 C分标:3.9万元 D分标:2.7万元 E分标:2.6万元。(必须足额交纳)  投标人应于2014年1月22日17:30时前将投标保证金以汇票、电汇、支票、现金、保函等形式交至国信招标集团股份有限公司广西分公司,开户银行:广西北部湾银行南宁市嘉宾支行,银行账号: 8000 5124 8388 883 。  九、投标截止时间和地点:  投标人应于2014年1月23日上午9:30时前将投标文件密封送交到广西南宁市民族大道92-1号新城国际903开标室,逾期送达或投标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效投标文件处理。  十、开标时间及地点:  本次招标将于2014年1月23日上午9:30时在广西南宁市民族大道92-1号新城国际903开标室开标,投标人可以派授权代表出席开标会议。  十一、网上查询地址:  www.gxcz.gov.cn (广西财政网) 、www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)  十二、业务咨询:  广西壮族自治区环境保护厅联系人:许园园 联系电话:0771-5318290  国信招标集团股份有限公司广西分公司:梁美英 联系电话:0771-5524669 传真:0771-5514661  政府采购监督管理部门:广西区财政厅政府采购监督管理处   联系电话:0771-5331810  国信招标集团股份有限公司  2014年1月3日
  • LCGC颁2014色谱终身成就奖及新兴领袖奖
    LCGC奖项设立的目的是表彰在色谱分析领域做出杰出贡献的科学家,到2014年已经是第七届了。2014年色谱分析终身成就奖授予Fred E. Regnier,2014年色谱分析的新兴领袖奖授予André de Villiers。  以下表格是过去七年中的获奖者名单:Fred E. Regnier  Fred E. Regnier不仅对产品开发感兴趣,他也关注学生的发展。从事教育行业40多年, Fred E. Regnier指导了80多名研究生和30多名博士后研究人员。Gerstel 公司北美洲的技术发展主任Edward Pfannkoch强调了Fred E. Regnier职业生涯的重要性,他说,&ldquo 很容易列举出Fred E. Regnier的贡献,如他在生物分析用液相填料&mdash &mdash 粗孔硅胶涂层方面的基础研究,不过,我觉得他最大的贡献之一就是培训,指导了一批目前致力于分离科学相关领域工作的一代学生,并为他们树立了好的榜样。&rdquo André de Villiers  André de Villiers的研究方向:使用当前最先进的技术LC、GC,以及和MS的联用对复杂混合物进行化学表征的基础研究,并应用这些方法对天然产物进行分析。他在同行评议的期刊上发表50篇论文,论文被引用次数达925次,对于这样一个年轻的科学家开说是一项了不起的成就。
  • 生物医药色谱会闭幕 12人获优秀青年报告奖
    仪器信息网讯 2010年5月9日,历时2天的2010年全国生物医药色谱会在“瓷都”景德镇落下圆满落下帷幕。闭幕式前是精彩的专家报告。中国科学院大连化学物理研究所的关亚风研究员  中国科学院大连化学物理研究所的关亚风研究员以“多维色谱-质谱在线联用分析植物成份”为题,介绍其针对复杂痕量样品分析的方法。复杂样品的痕量分析对样品前处理、二维色谱分离、质谱检测都有很高的要求。关老师对此的解决方案是,针对挥发与半挥发样品采用毛细管液相×毛细管气相-MS在线联用 针对不挥发样品,采用 LC×GC-MS真空辅助溶剂蒸发接口技术。但是,目前毛细管液相×毛细管气相-MS在线联用面临HPLC流量与CGC进样量存在差别、接口的死体积和样品残留、第二维分离速度较长等三大难点,关亚风课题组研制出馏分存储型接口及新型的溶剂排出技术,搭建了微柱液相×毛细管气相-四极联用仪平台,并用此平台成功应用于植物中有机组分和生物大分子组分的分离。解放军总医院医学实验测试中心的廖杰主任  解放军总医院医学实验测试中心的廖杰主任的报告题目是 “茶油中脂肪酸的分析及临床应用研究”。 地中海地区冠心病发病率低的重要原因是当地的“地中海膳食结构”(榄油+深海鱼+生蔬果 ,其中橄榄油起关键作用)。橄榄油与其它食用油的区别在于其油酸含量高(大于70%),茶油可视为中国的橄榄油。由此背景,廖杰老师研对茶油化学成份及其对健康促进机理进行研究,并分别做了动物实验、化学成份分析、临床研究,结果表明,富含、MUFA(单不饱和脂肪酸)的茶油对高脂饲料诱发的兔肝脂肪变性和血管周样硬化有抑制作用。中科院化学所的聂宗秀研究员  中科院化学所的聂宗秀研究员介绍了其在生物颗粒质谱方面的研究工作。聂宗秀研究员在报告中提到,常规质谱的测量的分子量上限是100道尔顿,主要是因为随着粒子质量的增大,其传输速率迅速下降,而传统的检测器依赖于离子的碰撞速度。通常的ESI源是一个非常软性的电离方法,而MALDI在一定程度上会破坏生物颗粒,所以这两种方法都不太适用于研究生物颗粒样品。如果能够把一单个的粒子放入一个装置中,使其长时间的囚禁,那么其灵敏度将大大提高。聂宗秀研究员在实验中使用离子阱作为质量分析器,采用激光诱导软电离作为离子源,得到了正常人的红血球和病人的红血球的质量,还获得了白血病癌细胞的质量、牛痘病毒的质量等。通过采用圆柱型粒子阱,结合现代光学技术,使实验结果大大改进。聂研究员还表示,今后将在更小的病毒颗粒——80nm~10nm肝炎病毒颗粒方面展开研究。东曹达(上海)贸易有限公司技术服务中心张琳先生  东曹达(上海)贸易有限公司技术服务中心张琳先生带来了报告“新型无孔离子交换色谱柱-TSKgelSTAT系列柱的性能评价及其在生物样品高分离快速分析中的应用”。张琳先生介绍, TSK-GEL STAT是一系列可用于分离生物大分子(如:蛋白质、多肽、核酸)的聚合物基质的离子交换色谱分析柱。采用了无孔树脂填料,可以在常用液相系统下实现高通量和高分辨率分离,其具有超高通量、可应用于低分子量化合物、低反压、更高的载量等特点。这些特性使得该系列柱子可以用于核酸分离、PCR产物的分离制备、β-乳球蛋白的PEG化过程监测、牛血清蛋白酶解产物分析等方面。北京工商大学化学与环境工程学院、北京市植物资源研究开发重点实验室曹学丽教授  北京工商大学化学与环境工程学院、北京市植物资源研究开发重点实验室的曹学丽教授向大家介绍了“高速逆流色谱及其在生物活性成份分离中的应用”。高速逆流色谱(High-speed countercurrent chromatography, HSCCC)是二十世纪八十年代发展起来的一项连续高效的液-液分配色谱分离技术。该技术特别适合于生物活性成份的分离。同时由于被分离物质与液态固定相之间能够充分接触,使得样品的制备量大大提高,也是一种理想的制备分离手段。该技术相对于传统的固-液柱层析技术具有适用范围广、操作灵活、高效、快速、制备量大、费用低等优点。曹教授从溶剂体系的选择、大分子的分离、工业化放大三个方面就自己进行的研究与大家交流。其中,溶剂体系的选择是HSCCC构成体系的关键环节。曹教授表示,今后逆流色谱的发展趋势为:1)微型化以及与多种检测技术的联用 2)工业化仪器设备的研制及应用 3)在蛋白等生物大分子活性成份分离中的应用。  另西北大学现代分离科学研究所、现代分离科学陕西省重点实验室的耿信笃教授做了题为“液相色谱法分离整体蛋白速度极限探讨”的报告、中科院化所学刘国诠研究员做了题为“液相色谱柱进展与展望之填料三议”的报告,请见:快速&高分离度——色谱技术永恒不变的主题。  随后进行了简短的闭幕式和“东曹达”优秀青年报告奖的颁奖。刘虎威教授介绍了评奖委员会的成员、评选的标准、评奖程序及获奖名单。颁奖瞬间  2010年全国生物医药色谱学术交流会“东曹达”优秀青年报告奖颁奖嘉宾与获奖者合影  (颁奖嘉宾从左至右依次为:中国科学院化学所赵睿研究员、中国科学院大连化学物理研究所许国旺研究员、中国色谱学会常务副理事长武杰研究员、东曹达贸易有限公司日本总部市场部部长饭国泰男先生、西北大学现代分离科学研究所耿信笃教授、中国科学院化学所刘国诠研究员)  评奖委员会:  北京大学化学与分子工程学院分析化学研究所 刘虎威 教授  中国科学院化学研究所 刘国诠 研究员  中国科学院化学研究所 赵睿 研究员  解放军总医院医学实验测试中心 廖杰 主任  中国科学院大连化学物理研究所 张丽华 研究员  评奖标准:  1. 报告人年龄不大于35周岁   2. 报告人论文收录在论文集中   3. 报告人所做工作是否具有创新性   4. 报告人讲解十分清楚生动   5. 报告人问题回答十分明了   6. 报告人所做研究工作的意义大小。  评奖程序:  各分会场主持人根据每个会场报告情况推荐0-1名候选人   评奖委员会讨论决定获奖人名单。  获奖人名单(12名)报告人题 目单 位推荐人王 瑜莽草酸分子印记聚合物的制备及其低压制备色谱研究华东理工大学吴海龙 汪海林韩 彬离子液体对胰酶解效率的影响中国科学院生态环境中心中国科学院大连化学物理所齐 莉 张维冰郑姝宁抑郁症模型大鼠代谢指纹谱的色谱研究沈阳药科大学卫引茂 白 玉刘 一双环铂及卡铂与脱氧核苷酸相互作用的CE-MS分析北京大学刘 霞 屈 峰王蔚芝微流控芯片阵列多肽合成与HPLC分析中国科学院化学所张祥民 张书胜韩晔华植物激素茉莉酸的手性分离及CE-MS检测北京大学廖 杰 齐美龄黄嫣嫣吲哚类化合物显色体系的色谱分离分析中国科学院化学所赵书林 胡育筑韦露莎采用β2-肾上腺素受体色谱测定药物的EC50西北大学张经华 陈东英张惠萍加压毛细管电色谱法用于胰腺癌患者代谢指纹图谱的研究上海交通大学李晓东 徐远金尹瑞川丙烯醛-DNA加合物的鉴定和分析中国科学院生态环境中心胡春华 金美兰刘 昭聚合物整体柱微萃取与亲水作用色谱串联质谱联用定量分析植物样品中的细胞分裂素武汉大学牟世芬 颜流水张 璐毛细管区带点泳检测细胞调往方法学研究北京理工大学赵 睿 刘虎威
  • 欧盟新含镍标准比旧标准严格10倍
    从今年3月起,欧盟执行最新的镍含量标准EN1811:2011,取代原先的EN1811:2008.普门对市场监管十分严格,不符合标准的产品将面临被退货、折价处理或就地销毁。  EN1811:2011要求,对于与皮肤长期直接接触产品的镍释放限量为0.5微克/平方厘米/周的则判样品不合格,在0.28~0.88微克/平方厘米/周之间的则没有明确的评判结论。  EN1811:2011和EN1811:2008主要有两部分技术差异:一是释放溶液pH值调整溶液不同,同样样品经过新旧两个标准的释放溶液浸泡,在新标准释放溶液中的镍洗出量较大 而是检测结果的校准处理不同,就标准要求对最终检测机构乘以一个校准系数0.1,而新标准则没有要求。  因此,同样的样品在同样条件下释放镍,新标准的最终结果相当于比旧标准严格了10倍。机遇以上的技术差异,原用EN1811:2008检测不超标的样品,若按照新标准EN1811:2011检测结果则有可能会超标。
  • GC7980Plus气相色谱仪
    —赛里安技术与中国制造完美的结合、打造中国顶级气相色谱仪  上海天美科学仪器有限公司,自1994年推出第一代气相色谱仪——GC7890I,历经20余载,技术储备不断夯实,通过产品的持续升级换代,始终保持着产品竞争力。  GC7980Plus是在上海天美GC7980基础上全面提升品质的升级型号。一款中国顶级气相色谱仪,引入了赛里安部分核心技术,与中国制造完美结合,配备了世界一流的EFC模块和高灵敏度FID检测器,可以进行高灵敏度、高精度和高可靠性的痕量分析。GC7980Plus主要革新体现在如下方面:电子流量控制(EFC)模块压力控制:全量程范围内精度0.1%压力设定分辨率:0.001psi流量控制重复性:0.5%分流/不分流进样口压力设定范围:0~150 psi总流量:500 ml/min(N2/Ar)1500ml/min(He/H2)FID检测器检测限:2pg C/sec 火焰喷嘴类型:陶瓷喷嘴,优化峰形通讯工作站以太网方式通讯接口,可以实现多机控制CompassCDS工作站(中文版),符合FDA 21 CFR Part 11法规要求关于天美:  天美(控股)有限公司(“天美(控股)”)从事表面科学、分析仪器、生命科学 设备及实验室仪器的设计、开发和制造及分销 为科研、教育、检测及生产提供完整可靠的解决方案。继2004年於新加坡SGX主板上市后,2011年12月 21日天美(控股)又在香港联交所主板上市(香港股票代码1298),成为中国分析仪器行业第一家在国际主要市场主板上市的公司。近年来天美(控股)积极 拓展国际市场,先后在新加坡、印度、澳门、印尼、泰国、越南、美国、英国、法国、德国、瑞士等多个国家设立分支机构。公司亦先后收购了法国 Froilabo公司、瑞士Precisa公司、美国IXRF公司、英国 Edinburgh Instruments公司等多家海外知名生产企业和布鲁克公司Scion气相和气质产品生产线,加强了公司产品的多样化。
  • 一大波光谱、色谱、质谱等仪器检测标准即将立项
    p  2017年10月19日,国家标准委发布关于对《城镇燃气调压器》等555项拟立项国家标准项目征求意见的通知,征求意见截止时间为2017年11月2日。/pp  根据国家标准委网站的计划公示内容,555项拟立项国家标准项目中有大量的仪器检测标准,包括光谱、色谱、质谱等,部分内容摘录如下:/ptable cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" border="1"tbodytr class="firstRow"td width="470"p style="TEXT-ALIGN: center"标准名称/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"性质/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"状态/p/td/trtrtd width="470"p食品接触材料 金属制品 食品模拟物中11种限用物质的测定 气相色谱-质谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p食品接触材料 金属制品 食品模拟物中甲代烯丙基磺酸钠、5-璜间苯二甲酸钠、丙烯酸、偏苯三甲酸和间苯二甲酸的测定 高效液相色谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p接触性食品包装用纸制品中可迁移性矿物油含量的测定/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p工业用苯乙烯试验方法 第10部分 含氧化合物的测定/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p微束分析 电子背散射衍射 平均晶粒尺寸的测定/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p胶粘剂变色(黄变)性能的测定/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p电化学综合法定量检测混凝土中钢筋锈蚀程度的方法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p金精矿化学分析方法 第13部分: 铅、锌、铋、镉、铬、砷和汞量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p金精矿化学分析方法 第14部分:铊量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p无损检测 主动式红外热成像检测方法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p化妆品中溴米索伐、卡溴脲和卡立普多的测定 高效液相色谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p化妆品中贝美格及其盐类的测定 高效液相色谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p化妆品中丁卡因及其盐类的测定 离子色谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p铸铁生铁化学分析方法 硅锰磷铜铬镍钼钛钒锡镁铝的测定 电感耦合等离子体发射光谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p工业硅化学分析方法 第1部分:铁含量的测定/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p工业硅化学分析方法 第3部分:钙含量的测定/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p铝及铝合金化学分析方法 第3部分:铜含量的测定/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p铝及铝合金化学分析方法 第4部分:铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p铝及铝合金化学分析方法 第5部分:硅含量的测定/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p铝及铝合金化学分析方法 第6部分:镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p铝及铝合金化学分析方法 第7部分:锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p铝及铝合金化学分析方法 第8部分:锌含量的测定/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p铝及铝合金化学分析方法 第9部分:锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p铝及铝合金化学分析方法 第10部分:锡含量的测定/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p铝及铝合金化学分析方法第12部分:钛含量的测定/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p铝及铝合金化学分析方法 第13部分:钒含量的测定 苯甲酰苯胲分光光度法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p铝及铝合金化学分析方法 第14部分:镍含量的测定/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p铝及铝合金化学分析方法 第15部分:硼含量的测定/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p铝及铝合金化学分析方法 第16部分:镁含量的测定/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p铝及铝合金化学分析方法 第17部分:锶含量的测定 火焰原子吸收光谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p铝及铝合金化学分析方法 第18部分:铬含量的测定/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p铝及铝合金化学分析方法 第19部分:锆含量的测定/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p铝及铝合金化学分析方法 第20部分:镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p铝及铝合金化学分析方法 第21部分:钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p铝及铝合金化学分析方法 第22部分:铍含量的测定 依莱铬氰兰R分光光度法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p铝及铝合金化学分析方法 第23部分:锑含量的测定 碘化钾分光光度法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p铝及铝合金化学分析方法 第24部分:稀土总含量的测定/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p铝及铝合金化学分析方法 第25部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p铝及铝合金化学分析方法 第33部分:钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p铝及铝合金化学分析方法 第34部分:钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p铝及铝合金化学分析方法 第35部分:钨量的测定 硫氰酸盐分光光度法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p铝及铝合金化学分析方法 第36部分:银含量的测定 火焰原子吸收光谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p铝及铝合金化学分析方法 第37部分:铌含量的测定/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p铅精矿化学分析方法 第13部分 锑量的测定-滴定法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"指/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p锌精矿化学分析方法 第XX部分:锌、铜、铅、铁、铝、钙和镁量的测定 波长色散X射线荧光光谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p锌精矿化学分析方法第X部分:汞量的测定 固体进样直接法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p锆及锆合金化学分析方法 第7部分:锰量的测定 高碘酸钾分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p锆及锆合金化学分析方法 第12部分:硅量的测定 钼蓝分光光度法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p锆及锆合金化学分析方法 第27部分:痕量杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p锆及锆合金化学分析方法 第2部分:铁量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p锆及锆合金化学分析方法 第3部分:镍量的测定 丁二酮肟分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p锆及锆合金化学分析方法 第4部分:铬量的测定 二苯卡巴肼分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第10部分:铬量的测定 硫酸亚铁铵滴定法和电感耦合等离子体原子发射光谱法(含钒)/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p铌铪合金化学分析方法 铪、钛、锆、钨、钽等元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p钽铌化学分析方法第7部分:铌中磷量的测定 4-甲基-戊酮-[2]萃取分离磷钼蓝分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p金镍铬铁硅硼合金化学分析方法 第1部分:金量的测定 硫酸亚铁电位滴定法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p金镍铬铁硅硼合金化学分析方法 第2部分:镍量的测定 丁二酮肟重量法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p金镍铬铁硅硼合金化学分析方法 第3部分:铬、铁、硅、硼量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p金砷合金 砷量测定 电感耦合等离子体发射光谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p铑化合物化学分析方法 第2部分:杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p钯化合物分析方法 氯量的测定 离子色谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p核级银-铟-镉合金化学分析方法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第1部分:镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第2部分:铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p稀土金属及其化合物化学分析方法 稀土总量的测定/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p离子型稀土矿混合稀土氧化物化学分析方法 二氧化硅量的测定/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p稀土长余辉荧光粉试验方法 第1部分 发射主峰和色品坐标的测定/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"修/p/td/trtrtd width="470"p硅材料中氧含量的测试 惰性气体熔融红外法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p硅片表面金属元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p氮化镓材料中镁含量的测定 二次离子质谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p聚氨酯发泡材料中有机磷酸酯阻燃剂的测定 气相色谱-质谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p祛痘化妆品中四种林可胺类抗生素的测定 高效液相色谱串联质谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p食品接触材料及制品 丙烯酸-2-乙基己酯的测定和迁移量的测定/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p食品接触材料及制品 丁香酚的测定和迁移量的测定/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p造型黏土中防腐剂的测定 高效液相色谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p接触食品的聚碳酸酯塑料制品掺杂回收塑料的鉴别方法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p接触食品的聚乙烯塑料制品掺杂回收塑料的鉴别方法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p含植物提取物类化妆品中55种禁用农药残留量的测定/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p化妆品中光甘草定的测定高效液相色谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p染发剂中HC橙1等七种禁限用染料的检测 高效液相色谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p皮革、人造革、合成革和纺织材料中N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺和N-甲基吡咯烷酮含量的测定 气相色谱-质谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p乳粉中热处理强度评定 高效液相色谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p餐具洗涤剂中二噁烷残留量的测定 气相色谱-质谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p餐饮具洗涤剂中邻苯二甲酸酯类的测定/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p消毒剂中季铵盐的测定 液相色谱-串联质谱法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p煤焦油 组分含量的测定 气相色谱-质谱联用和热重分析法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p经济型奥氏体-铁素体双相不锈钢中有害相的检测方法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p化学试剂 电感耦合等离子体质谱分析方法通则/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p石膏中SO42-溶出速率、溶出量的测定方法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/trtrtd width="470"p粉煤灰中氨含量的检测方法/p/tdtd width="47"p style="TEXT-ALIGN: center"推/p/tdtd width="49"p style="TEXT-ALIGN: center"制/p/td/tr/tbody/tablep /p
  • 访中国色谱分析的先驱者卢佩章
    将一生心血献科学 记中国色谱分析的先驱者卢佩章 记者采访他的那天,2009年9月18日,恰是他在大连工作生活整整60年的纪念日。作为中国科学院院士、我国著名分析化学与色谱专家――卢佩章先生将他的科学人生向记者细细道来,令人十分感奋。卢院士是开创中国色谱科学从无到有、从平常到辉煌的领军人物,他将60载的宝贵光阴奉献给了色谱研究,为中国色谱学及技术的发展和推广应用乃至走向世界,作出了杰出的贡献。现今已85岁高龄的卢院士依然精神矍铄,眼中时刻闪烁着智慧的光芒。  雄心多磨难  卢佩章祖籍福建永定,1925年10月7日出生于浙江杭州。那是一个战争频繁、民不聊生的时代,年幼的卢佩章饱经忧患。1938年杭州沦陷,卢佩章小学未毕业就随家人踏上了流浪之路,最后在重庆落脚。日本轰炸重庆造成大批伤亡,卢佩章作为一名童子军,目睹了尸首不断从面前抬过的一幕幕惨景。少年卢佩章眼见日本帝国主义的铁蹄肆虐家乡,无比愤恨。  其父卢公恒早年留学日本,一生厌恶官、商。受父亲影响,卢佩章立志长大献身科学,走科技报国之路。在重庆读中学时,他接受了进步思想,因此被学校开除。他找到了一个小学教师的临时工作,一边教学一边自学,同年考入同济大学化学系,成为优才生。1948年,卢佩章留校任助教,同时他积极参加共产党地下组织的反饥饿反内战运动,并作为上海市学联代表到南京参加“五二○游行”,后被捕入狱。  1949年9月,在新中国成立前夕,卢佩章怀着发展祖国科学技术事业的勃勃雄心,奔赴百废待兴的东北,走进了当时新组建的中国科学院大连化学物理研究所的前身――大连大学科学研究所。  初创色谱学  新中国成立初期,我国的气相色谱研究还是个空白。卢佩章和他的研究小组经过无数次的试验和探索,于1953年我国第一个五年计划开始时,设计出我国第一台体积色谱仪,使分析石油样品的速度由原来的30多个小时缩短到不到1小时,而且所用样品量仅是原来的千分之一。这一开创中国色谱学先河的研究成果迅速在全国石油化工企业普及应用,促进了石油工业的发展。抗美援朝期间,卢佩章接受国防科研分析任务,协助鞍钢焦化厂制取甲苯,为生产前线急需的TNT炸药并提高其产量作出了重大贡献。  20世纪50年代初期,卢佩章先后开展了气相色谱及液相色谱理论、新技术发展及其应用方面的研究。1956年,在中国科学院学部委员会成立大会上,30多岁的卢佩章作了我国第一篇气相色谱研究的学术报告。  卢佩章开创了中国色谱科学,色谱技术其后在工农业生产、国防、科研、医学、生物制药、环境保护等方面广为应用。几十年来,卢佩章执著于以色谱为主的分析化学研究,这位中国色谱分析的先驱者之一,是当之无愧的“中国色谱之父”。  国防贡献多  卢佩章的色谱研究,作为中国科技界的崭新学科,和我国国防工业的发展紧密地联系在一起。  20世纪60年代是中国核工业发展的最关键时期,在前苏联专家撤走、我国自己制造原子弹最困难之时,卢佩章和他的研究小组承担了测定金属铀235和铀238同位素中气体杂质的科研课题。在卢佩章的领导下,研究小组在极短的时间里,完成了原子能工业应用的气相色谱研究,创建了固体中痕量气体的色谱分析,准确地测定出金属铀235和铀238这两种同位素气体杂质的含量,为中国第一颗原子弹的爆炸成功尽了分析化学工作者应尽的责任。  色谱在核潜艇上也发挥了很大作用。核潜艇可以在水下连续航行数月以至一年以上,艇上空气如何净化、再生及解决含氧量是制约各国核潜艇技术发展的一大要素。卢佩章接受了为我国第一艘核潜艇密封舱气体分析的紧急任务,随后他带领科研小组研制出了当时世界上最先进的船用色谱仪。  拥有先进可靠的运载火箭武器系统是当今世界强国的重要标志。卢佩章和他的团队在长达20年的科学探索中,成功研制出当时国际上仅少数国家才能生产的新型吸附剂――分子筛,并敏锐地察觉到这种吸附剂用做催化剂将有特殊性能,使我国先于国际上其他国家首先研制成功脱氧分子筛105催化剂,解决了液氢生产制备的关键技术环节。为液氢用于火箭燃料,作出了应有的贡献。  我是一个兵  在“文化大革命”中,卢佩章被打成“反动学术权威”,关进“牛棚”,一度被迫中断研究。“文革”结束后,他立即重新投入色谱科学的探索中,不久率领团队研制成功了细管径的高效液相色谱柱。当时,这项技术曾独步世界,西方国家直到两年后才研制成功。卢佩章还领导了色谱专家系统工作,通过软件,普通操作者也可以完成以往科学家才能做到的复杂的色谱分离技术,这无疑是色谱研究中的一场革命。  卢佩章和所有致力于色谱研究的专家们同心联手,为中国的色谱研究赢得了荣誉,也赢得了时间。1980年,卢佩章以他30年间在新中国分析化学方面、尤其是在开创色谱学科领域、并把这种先进的色谱分析分离技术运用到国防工业和国民经济建设中所取得的卓越成就,当选为中国科学院学部委员(院士)。在国内外色谱研究工作中处于领先地位的大连化物所色谱中心,在卢佩章的设计下,开始了色谱专家系统的研究。经过3年的努力,这套系统得以实现,成为色谱研究中一项里程碑式的工程。  中国的色谱事业从无到有,经过几代人的努力,已跻身国际一流。作为先驱者,卢佩章院士满怀欣慰,回首往昔,他无限感慨:“我只是集体中的一个兵,一个小兵,成绩都是集体团结协作,开拓进取的结果,我不过是尽到了一个分析工作者的责任而已。”淡泊名利,专心科研,专心培养下一代科学家,几十年来,卢佩章就是这样默默地为祖国的科学发展贡献着自己。  甘于做人梯  卢佩章研究色谱分析半个多世纪,300余篇论文以及大量专著,凝结着他数十年科学探索中的丰硕成果和心血。  上世纪90年代初,卢佩章提出不再担任研究领导和学会的领导工作,而是将重点转向培养年轻一代上,使年轻人能挑起更重要的担子。  卢佩章院士的弟子中有8名已是博士生导师。22岁即到所和他共同工作、后又协助其带研究生的张玉奎也于2003年当选为中科院院士。提起他的弟子们,卢佩章由衷地说:“看到他们干出成绩,比我自己成功还高兴。”“卢院士弟子并不是特别多,但挑大梁成为国际色普界著名专家的多。”人们这样评价。  卢佩章把培养年轻一代作为己任,不仅注重培养年轻人严谨的学术思想和创新精神,更重要的是培养年轻一代热爱祖国热爱科学。卢佩章告诉过许多人:“中国的科学家应该有一颗热爱祖国、热爱科学的心。我不相信一个只追求个人名利的人,能在科学上作出更大的贡献。”  卢院士严谨的科学作风,豁达开朗的人生态度,十分值得晚辈们学习。已经85岁高龄的卢院士,如今仍然十分关心年轻人的成长,并尽可能为他们创造良好的科研环境,为他们提供最新的科研方向。  卢院士将一生的心血全部倾注于我国的科学研究事业,为“科教兴国”作出了杰出的贡献。(插图 阎峰樵)
  • 国标委又立项一批国标 色谱/质谱/光谱分析方法尽在其中
    p  4月14日,国家标准委对2016年第一批拟立项的351项国家标准公开征求意见。/pp  其中,涉及化妆品相关检测的标准有12条,此外还包括多条有关矿石、石墨烯、染料等材料的分析检测标准。检测方法涉及气相色谱法、高效液相色谱法、高效液相色谱-电感耦合等离子质谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、红外光谱法、原子荧光光谱法、气相色谱-质谱法、液相色谱-串联质谱法等多种仪器分析方法。/pp  仪器信息网摘录如下:br//ptable width="567" align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"tbodytrtd width="469" align="center" valign="middle"p style="text-align: center "strong标准名称 /strong/p/tdtd width="55"p style="text-align: center "strong性质 /strong/p/tdtd width="43"p style="text-align: center "strong状态 /strong/p/td/trtrtd width="469" valign="top"p化妆品中硫酸二甲酯和硫酸二乙酯的测定 气相色谱-质谱法/p/tdtd width="55"p style="text-align: center "推/p/tdtd width="43"p style="text-align: center "制/p/td/trtrtd width="469" valign="top"p化妆品中7种萘二酚的测定 高效液相色谱法/p/tdtd width="55"p style="text-align: center "推/p/tdtd width="43"p style="text-align: center "制/p/td/trtrtd width="469" valign="top"p化妆品中二氯苯甲醇和氯苯甘醚的测定 高效液相色谱法/p/tdtd width="55"p style="text-align: center "推/p/tdtd width="43"p style="text-align: center "制/p/td/trtrtd width="469" valign="top"p化妆品中38种限用着色剂的测定 高效液相色谱法/p/tdtd width="55"p style="text-align: center "推/p/tdtd width="43"p style="text-align: center "制/p/td/trtrtd width="469" valign="top"p化妆品中7种4-羟基苯甲酸酯的测定 高效液相色谱法/p/tdtd width="55"p style="text-align: center "推/p/tdtd width="43"p style="text-align: center "制/p/td/trtrtd width="469" valign="top"p化妆品中5种限用防腐剂的测定 气相色谱-质谱法/p/tdtd width="55"p style="text-align: center "推/p/tdtd width="43"p style="text-align: center "制/p/td/trtrtd width="469" valign="top"p化妆品中8-羟喹啉和硝羟喹啉的测定 气相色谱-质谱法/p/tdtd width="55"p style="text-align: center "推/p/tdtd width="43"p style="text-align: center "制/p/td/trtrtd width="469" valign="top"p化妆品中10种二元醇醚及其酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法/p/tdtd width="55"p style="text-align: center "推/p/tdtd width="43"p style="text-align: center "制/p/td/trtrtd width="469" valign="top"p化妆品中硫柳汞和苯基汞的测定 高效液相色谱-电感耦合等离子质谱法/p/tdtd width="55"p style="text-align: center "推/p/tdtd width="43"p style="text-align: center "制/p/td/trtrtd width="469" valign="top"p化妆品中荧光增白剂367和荧光增白剂393的测定 液相色谱-串联质谱法/p/tdtd width="55"p style="text-align: center "推/p/tdtd width="43"p style="text-align: center "制/p/td/trtrtd width="469" valign="top"p唇用化妆品中对位红的测定 高效液相色谱法/p/tdtd width="55"p style="text-align: center "推/p/tdtd width="43"p style="text-align: center "制/p/td/trtrtd width="469" valign="top"p化妆品中11种生物碱的检测 液相色谱质谱法/p/tdtd width="55"p style="text-align: center "推/p/tdtd width="43"p style="text-align: center "制/p/td/trtrtd width="469" valign="top"p钨矿石、钼矿石化学分析方法 第19部分:铋、镉、钴、铜、铁、锂、镍、磷、铅、锶、钒和锌量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="55"p style="text-align: center "推/p/tdtd width="43"p style="text-align: center "制/p/td/trtrtd width="469" valign="top"p钨矿石、钼矿石化学分析方法 第20部分:铌、钽、锆、铪及15个稀土元素量的测定 电感耦合等离子体质谱法/p/tdtd width="55"p style="text-align: center "推/p/tdtd width="43"p style="text-align: center "制/p/td/trtrtd width="469" valign="top"p钨矿石、钼矿石化学分析方法 第21部分:砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法/p/tdtd width="55"p style="text-align: center "推/p/tdtd width="43"p style="text-align: center "制/p/td/trtrtd width="469" valign="top"p钨矿石、钼矿石化学分析方法 第22部分:锑量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法/p/tdtd width="55"p style="text-align: center "推/p/tdtd width="43"p style="text-align: center "制/p/td/trtrtd width="469" valign="top"p锑矿石化学物相分析方法 锑华 辉锑矿和锑酸盐的测定/p/tdtd width="55"p style="text-align: center "推/p/tdtd width="43"p style="text-align: center "制/p/td/trtrtd width="469" valign="top"p镍(钴)矿石化学物相分析方法 磁性硫化相、磁性非硫化相、硫酸盐相、非磁性硫化相、氧化相与易溶脉石相、难溶脉石相中镍和钴的测定/p/tdtd width="55"p style="text-align: center "推/p/tdtd width="43"p style="text-align: center "制/p/td/trtrtd width="469" valign="top"p铁矿石 多种微量元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法/p/tdtd width="55"p style="text-align: center "推/p/tdtd width="43"p style="text-align: center "制/p/td/trtrtd width="469" valign="top"p铁合金产品粒度的取样和检测方法/p/tdtd width="55"p style="text-align: center "推/p/tdtd width="43"p style="text-align: center "修/p/td/trtrtd width="469" valign="top"p石墨烯材料比表面积的测定 亚甲基蓝吸附法/p/tdtd width="55"p style="text-align: center "推/p/tdtd width="43"p style="text-align: center 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