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华诺电子量热仪

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  • 【转帖】三洋、诺亚舟两款电子产品被检出有害物质超标(rohs重大新闻)

    三洋、诺亚舟两款电子产品被检出有害物质超标 消息来源:[URL=http://rohs.dz-z.com/]http://rohs.dz-z.com/[/URL]  中新网北京11月14日电 (记者 沈嘉)北京市工商局14日公布对电子电器产品质量监测抽查结果显示,型号为三洋微波炉(EM-2010EB1)、诺亚舟新状元NP800学习机没有按照国家有关电子信息产品污染控制要求执行环保标示标明,且产品中部分零部件的重金属超标,这些超标物质被认为对人体和环境有害。  据知,这是中国《电子信息产品污染控制管理办法》今年三月正式施行以来,北京首次依据有关规定抽查并公示有关不合格产品。  据北京市工商局介绍,本次监测发现的主要问题包括,三洋微波炉(EM-2010EB1)、诺亚舟新状元NP800学习机没有依照SJ/T11364-2006的要求标明有毒有害物质或元素的名称和含量、环保使用期限。  三洋微波炉(EM-2010EB1)还被检测出,部分零部件的铅、镉、六价铬和多溴联苯醚超出标准SJ/T11364-2006的限量要求,超标最多的一项超出有关规定约三十倍。  诺亚舟新状元NP800学习机被查出扬声器镀层中六价铬超出标准。  上述被查出超标的重金属会对环境造成污染,并对人体健康构成危害。据介绍,按照目前技术和经济条件,含上述超标重金属的部件是可以找到代替材料的。北京市工商局表示,被查出问题的有关公司已采取积极措施改善。  被查出问题的三洋微波炉(EM-2010EB1)系由合肥荣事达三洋电器股份有限公司生产,生产日期或批号为2007年3月。被查出问题的诺亚舟新状元NP800学习机由创新诺亚舟(深圳)有限公司生产,生产日期或批号为2007/04/04。  北京市工商局表示,已对两款产品作出下架处理,购买了上述不合格产品的消费者可以凭购物凭证向销售商要求退货。北京市还将继续加强有关电子电器产品的质量监测。[color=#DC143C][size=4]由于单贴加分有问题,本人自己掏5分给予奖励,希望楼主再接再励[/size][/color][color=#DC143C][size=4]帮qinglang0523朋友加个链接地址证明下消息来源的可靠性吧:[/size][/color][URL=http://finance.ce.cn/money/hua/200711/14/t20071114_12701767.shtml]http://finance.ce.cn/money/hua/200711/14/t20071114_12701767.shtml[/URL]

  • 关联光学和电子显微镜技术:2015值得期待的超越诺奖的新技术

    http://pic.biodiscover.com/files/2/rt/201501051032414604.jpg  在刚刚过去的2014年里,美国科学家Eric Betzig、William Moerner 和德国科学家Stefan Hell,因为对超高分辨率显微镜所做出的贡献,获得了诺贝尔化学奖。这一技术的意义在于突破了几个世纪以来光学显微镜的“衍射极限”。这些科学家们从不同途径“突破”了这一极限,使人们能够分辨相距少于200nm的两个物体。这类技术被统称为超高分辨率显微技术或纳米显微技术。  目前主要的超高分辨率技术包括:光激活定位显微技术PALM、随机光学重建显微技术STORM、受激发射损耗STED,结构照明显微技术SIM和RESOLFT。其中,PALM和STORM属于单分子定位显微技术。  专家们认为与荧光显微技术不同,电子显微镜(EM)能获得精确的结构信息,但是通过EM识别特殊蛋白是一个费力不讨好的工作,而且一般也不能定量。而通过衍射极限荧光成像的电子显微技术虽然获得的信息量大,但是无法达到几十纳米级别的分辨率。  超分辨率荧光成像技术现在已接近电子显微镜技术,不过这两者之间还是存在至少一个数量级的分辨率差异。如果能将这两者结合,提炼电子显微和超分辨率荧光显微的优点,也许能带给我们惊喜。  把这两种方法放在一起并不是件简单的事。首先样品准备需要能用于两种不同的方法,以最小的失真完成高质量成像。其次以两种模式获得的成像也必须能精确对齐,这样才能真正提供补充信息。  比如说来自美国NIH的一组研究人员为了将电镜EM与光激活定位显微技术PALM结合在一起,对细胞表面结构成果,研发出了一种样品准备的方法,这种方法基于嵌入式金纳米棒,能完成20 纳米分辨率的相关成像(Correlative super-resolution fluorescence and metal-replica transmission electron microscopy)。  此外这种关联技术还需要EM样品准备中合适的荧光标记,另外一篇文章中,来自加州理工学院的研究人员为了关联细菌细胞的PALM与冷冻电子层析成像,找到了能在冷冻条件下进行光开启的荧光蛋白,而且他们也成功阻止了冰晶体的形成。(Correlated cryogenic photoactivated localization microscopy and cryo-electron tomography)  这就是关联光学和电子显微镜技术(Correlative Light and Electron Microscopy,CLEM),这种技术既有荧光显微镜FM的分子标记功能,又具有电子显微镜EM捕获超微结构细节的高分辨率。这一相关显微镜技术让细胞生物学家有可能理解生命大分子在细胞里的动态,得到其亚细胞结构的更多信息。  而这些相应的解决方法也将能帮助这种超分辨率技术快速发展,用于生物学研究。  推荐阅读  Super-resolution CLEM

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  • 金诺电子天平的稳定时间能调快点吗??

    接手一台金诺的电子天平,发现这个天平还满准的就是稳定时间很长,差不多要个7~8秒才能稳下来。。。。 那位老师用过这个厂家的东东,这东西能调稳定时间吗????

  • 【分享】L著名科学家 米华罗蒙诺索夫

    中文名称: 米华罗蒙诺索夫   外文名: LOMON0SOV,MIKHALL VASILEVICH   生卒年: 公元1711年—1765年   洲: 欧洲   国别: 俄国   省: 霍尔莫果尔罗蒙诺索夫1711年生于俄国霍尔莫果尔海滨的渔民之家,1730年冒充贵族子弟考入了斯拉夫-希腊-拉丁学院。在这里,几年的功夫他就掌握了拉丁语、俄语和数学,学习成绩名列前矛。1735年他以优异的成绩被保送入彼得堡科学院学习。1736年春天,作为三名优秀学生代表之一的罗蒙诺索夫被派往德国学习。在马尔堡,得到了欧洲公认的科学巨匠--克里斯蒂安沃尔夫的指导。罗蒙诺索夫喜欢听这位教授讲的课,他同意沃尔夫的见解,科学研究工作的基础应该是实验。罗蒙诺索夫阅读了介绍波义耳和伽里略最新发现的资料,以及沃尔夫本人的许多新理论。但是沃尔夫的声望并没有防碍罗蒙诺索夫对于沃尔夫的许多假说批判态度。在科学上,他力求担出自己的独到见解。对其他科学家的假说,他的态度也是如此。借助于实验,罗蒙诺索夫推翻了1703年施塔尔提出院“燃素”学说。罗蒙诺索夫是最早应用天平来测量化学反应重量关系的化学家,经过大量的实验(包括推翻“燃素”学说的实验)之后,1756年,罗蒙诺索夫提出了质量守恒和能量守恒的观点。1748年,罗蒙诺索夫创办了俄国第一个装备有精密的分析天平等仪器的化学实验室。他最先将定量方法引入化学分析中。1751年以后,他进行了二十多种试剂及其同各种溶剂互相作用,以及其他许多化学反应实验。1752年,他起草了关于物理化学的教学大纲。对于俄国的教育事业,罗蒙诺索夫作出了巨大的努力,1755年,他创办了莫斯科大学。由于罗蒙诺索夫长期在艰苦条件下刻苦努力的工作,严重损害了身体健康,1765年月4月4日,这位伟大的科学家病逝了。终年54岁。这对俄国科学界是一个不可弥补的损失。研究领域:罗蒙诺索夫在物理、化学、天文、地质、仪器制造、哲学和文学等方面都取得了辉煌的成就。借助于实验,罗蒙诺索夫推翻了1703年施塔尔提出的“燃素”学说。罗蒙诺索夫准备了专用的玻璃容器,分别放入铅屑、铜屑和铁屑,将容器口封死,而后加热,最后铅屑溶化了,光闪闪的银白色容器镀上了一层灰黄色;红色的铜屑变成了暗褐色粉末;铁屑变黑了。“燃素”是否进入了容器?它是否同金属化合了?如果它进入了容器,那么容器的重量就应该增加,但称重结果表明,这些容器的重量都没有变化!而金属灰却比原来重了。据此,罗蒙诺索夫得到了这样一个结论:“金属没有与“燃素”化合!因为所有的容器重量都没有变化,这是无可辩驳的事实。“然而容器内部有一定数量的空气,肯定是金属与空气的微粒化合了!因此重量增加了,有多少空气与金属化合,金属就应该增重多少!”。罗蒙诺索夫是最早应用天平来测量化学反应重量关系的化学家,经过大量的实验之后,1756年,罗蒙诺索夫得到了这样一个结论:“参加反应的全部物质的重量,等于全部反应产物的重量。”这就是今天我们所熟知的,作为化学科学基石的质量守恒定律。实际上,早在1748年2月16日,在罗蒙诺索夫写给彼得堡科学院院士列昂纳德.欧拉的信中就曾经写道:“自然界所发生的一切变化,都是这样的:一种东西失去多少,另一种东西就获得多少。因此,如果某个物体增加了若干物质,另一物体必然有若干物质消失。我在梦中消耗了多少小时,那么我必然失眠多少小时,如此等等。因为这是一条具有普遍意义的规律,所以它也应推广适应运动的诸法则:一个物体如果靠本身的动力,引起另一物体产生运动,那么前者由于推动而失去的动量,必然等于后者受推动时获得的动量。”应该说,这种观点是质量守恒定律和能量守恒定律的雏形。在物理学方面,罗蒙诺索夫创立了热的动力学说,指出热是物质本身内部的运动,从本质上解释了热的现象;他提出了气体分子运动论,认为空气微粒对容器器壁的撞击是空气产生压力的结果;1741年,他创立了物质结构的原子一分子学说,认为微粒(分子)由极小的粒子--(原子)所组成,如果物质是由同一种粒子组成的,它便是单质;如果物质是由几种不同粒子组成的,它们便是化合物,物质的性质并不是偶然形成的,它取决于组成物体微粒的性质……。这些理论为俄国的物理化学的发展奠定了基础。相关作品:《关于冷和热的原因的探讨》《试论空气的弹力》《论化学的效用》《真实物体化学概论》《论地层》《数理化学原理》《占领霍亭》——俄国新文学史上第一首新体长诗《俄语修辞学》《俄语语法》《波尔塔瓦战役》——美术作品

  • 那些年一起获的诺贝尔奖

    10月11日,瑞典皇家科学院诺贝尔奖评审委员会宣布,中国作家莫言获得2012年诺贝尔文学奖。莫言成为中国第一位获得诺贝尔文学奖的本土作家。维库仪器仪表网在此表示祝贺。 同时,2012年诺贝尔奖与自然科学有关的奖项已经全部揭晓。诺贝尔奖自1901年首次颁发以来,已有数百位科学家因数百项研究成果获奖,那么在这么多研究成果中哪些与仪器相关?又有哪些研究成果最终使得某种仪器诞生?为此,维库仪器仪表网列出以下十项诺贝尔奖,以飨大众。    1、1922年,阿斯顿 (Francis Willian Aston,英国),研究质谱法,发现数规划。1925年,阿斯顿凭借自己发明的质谱仪,发现“质量亏损”现象,获诺贝尔化学奖。  2、1926年,斯维德伯格((Theodor Svedberg,瑞典),发明超离心机,用于分散体系的研究,获诺贝尔化学奖。  3、1952年,马丁 (Arcger Martin,英国)、辛格(Richard Synge,英国),发明分配色谱法,成为色谱法其中一大类别,获诺贝尔化学奖。  4、1953年,泽尔尼克(Frits Zernike,荷兰),发明相衬显微镜,获诺贝尔物理学奖。  5、1972 年,穆尔(Stanford Moore,美国)、斯坦 (William H.Stein,美国) 、安芬林 (Christian Borhmer Anfinsen,美国), 研制发明了氨基酸自动分析仪,利用该仪器解决了有关氨基酸、多肽、蛋白质等复杂的生物化学问题,获诺贝尔化学奖。  6、1979年,科马克 (Allan M. Cormack,美国)、蒙斯菲尔德(英国),发明X 射线断层扫描仪(CT扫描),获诺贝尔生理学或医学奖。  7、1981年,西格巴恩(Nicolaas Bloembergen,瑞典),开发高分辨率测量仪器以及对光电子和轻元素的定量分析;肖洛(Arthur L.Schawlow,美国),发明高分辨率的激光光谱仪,获诺贝尔物理学奖。  8、1986年,鲁斯卡(Ernst Ruska,德国),设计第一台透射电子显微镜;比尼格(德国)、罗雷尔(Heinrich Rohrer,瑞士),设计第一台扫描隧道电子显微镜,获诺贝尔物理学奖。  9、1991年,恩斯特 (Richard R.Ernst,瑞士) ,发明了傅立叶变换核磁共振分光法和二维核磁共振技术,使核磁共振技术成为化学的基本和必要的工具,获诺贝尔化学奖。  10、2002年,芬恩(John Fenn,美国),田中耕一(日本),发明了对生物大分子的质谱分析法。其中芬恩发明了电喷雾离子源(ESI)、田中耕一发明了基质辅助激光解析电离源(MALDI),获诺贝尔化学奖。

  • 【仪器心得】余姚诺敏 NM-105车家电子冰箱使用心得

    [align=center][size=21px]余姚诺敏[/size][size=21px] NM-105[/size][size=21px]车家[/size][size=21px]两用[/size][size=21px]电子冰箱使用心得[/size][/align][size=16px] 家用冰箱大家并不陌生,车载冰箱大家也并不陌生,[/size][size=16px]车家[/size][size=16px]两用[/size][size=16px]电子冰箱[/size][size=16px]大家也并不陌生,但把[/size][size=16px]车家[/size][size=16px]两用[/size][size=16px]电子冰箱[/size][size=16px]用到实验室作为设备配套使用的情况大家见的可能不一定多。[/size][size=16px] 有些检测或实验需要一些试剂或标准品,这些试剂或标准品使用时[/size][size=16px]对温度要求较高,[/size][size=16px]需要恒定[/size][size=16px]在某一温度[/size][size=16px],否则影响检测或实验结果。如果该温度是室温那还好说,用空调[/size][size=16px]等实验室设备[/size][size=16px]控一下[/size][size=16px]温就可以,但如果需要低温,那空调控温就不现实[/size][size=16px]。[/size][size=16px]一是空调温度可能也控制不了[/size][size=16px]太[/size][size=16px]低,二是实验室温度太低,实验设备和实验员也受不了,三是[/size][size=16px]只是实验用试剂或标准品需要控温,而不是实验室需要控温,给实验室控温太[/size][size=16px]过浪费[/size][size=16px]。所以低温时空调控温不行,[/size][size=16px]那就需要一台设备专门给实验用试剂或标准品控温。冰箱、冰柜干这个可以,但家用的不适用,又大又费电,搬动还不方便,这时便携或微型冰箱就是最好的选择。[/size][size=16px] 我们这用的有立式的[/size][size=16px]便携冰箱[/size][size=16px]也有卧式的便携冰箱,其中[/size][size=16px]余姚诺敏[/size][size=16px] NM-105[/size][size=16px]便携[/size][size=16px]车家两用电子冰箱[/size][size=16px]用的较多。[/size][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211160919180380_2478_2369266_3.jpeg[/img][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211160919181415_9579_2369266_3.jpeg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211160919182668_5569_2369266_3.jpeg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211160919179480_3181_2369266_3.jpeg[/img][/align][align=left][size=16px] 该设备体积小,重量[/size][size=16px]轻[/size][size=16px],能制冷也能加热[/size][size=16px](半导体冷热箱)[/size][size=16px],制冷功率[/size][size=16px]最大[/size][size=16px]大概[/size][size=16px]83W[/size][size=16px],加热功率最大大概[/size][size=16px]80W[/size][size=16px]。供电方式可用交流[/size][size=16px]220V[/size][size=16px]供电也可用较常用的[/size][size=16px]直流[/size][size=16px]12V[/size][size=16px]或[/size][size=16px]24V[/size][size=16px]供电。可在实验室用也可在室外用,带按键操作和液晶屏显示功能,温度可控在[/size][size=16px]0[/size][size=16px]~[/size][size=16px]40[/size][size=16px]℃。控温误差[/size][size=16px]0[/size][size=16px]~[/size][size=16px]2[/size][size=16px]℃,满足一般实验使用。[/size][/align][align=left][size=16px] 该冰箱属于我们实验借用设备,优点是体积小、重量轻、便于搬动,能加热能制冷,供电方式多种可选,控温精度也还可以,满足实验用,[/size][size=16px]可以在实验室用也可在室外用,[/size][size=16px]最大的优点是该设备便宜,[/size][size=16px]最低不到两百块。缺点是目前没有专业的实验用冰箱,我们借用还得做一些改装。[/size][/align][align=left][size=16px] 以前我们实验室用民用的微波炉做微波萃取实验,现在有了专业的微波萃取仪;用民用的烤箱、电热炉等做实验或实验前处理,现在这方面[/size][size=16px]也有了专业的设备;[/size][size=16px]便携冰箱[/size][size=16px]现在实验室[/size][size=16px]有了需求,相信用不多久,这方面专业的设备就会腾空出现。[/size][/align][align=left][size=16px] 随着需求增加,实验室及实验设备需求会越来越多,民用设备很多都会在实验室被用到,很多民用设备也会被研制成专业的实验室设备。[/size][/align]

  • 有没有人做过犯罪现场最热门的实验——鲁米诺反应?

    有没有人做过犯罪现场最热门的实验——鲁米诺反应?

    最近老看重口味美剧,拜《识骨寻踪》和《逍遥法外》所赐,对这个神奇的鲁米诺反应特别好奇。先说说,鲁米诺反应究竟是个怎么样的存在?鲁米诺(luminol),又名发光氨。一种在犯罪现场检测肉眼无法观察到的血液,可以显现出极微量的血迹形态(潜血反应),由于血红蛋白含有铁,而铁能催化过氧化氢的分解,让过氧化氢变成水和单氧,单氧再氧化鲁米诺让它发光。应用于刑事侦查、生物工程、化学示踪等领域。再来看看剧情,哦不,案情~~《识骨寻踪》中,鲁米诺反应是法医bones女王的取证神器,所有的犯罪现场都来一圈,测一测是不是有血迹,来检测是否的案发地点,基本百发百中。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/03/201503311514_540249_2648817_3.jpg而《逍遥法外》就不一样了,女猪脚黑女王律师清洗家中丈夫尸体留下的血迹,等警察来测的时候,竟然完全检测不到哦~~=====================【警告】有机化学出没,以下反应转自网络=====================鲁米诺反应实际上分为两步:鲁米诺化学名称为3-氨基苯二甲酰肼。常温下是一种黄色晶体或者米黄色粉末,是一种比较稳定的人工合成的有机化合物。化学式为C8H7N3O2,结构式见下图,溶液显强酸性,对眼睛、皮肤、呼吸道有一定刺激作用。1. 过氧化氢分解为氧气和水 http://2.im.guokr.com/xSTPvxWwVsim6cMJO4ntxZL_PaPcWnD2WS3C7IDlrjeaAAAAHgAAAEpQ.jpg 这一步反应至关重要,因为它直接决定了后续反应的荧光强度,而血液中的铁(亚铁离子或铁离子均可)则扮演了催化剂的角色。所以,鲁米诺反应真正检测的是血液中的铁2. 氧气和鲁米诺发生氧化还原反应 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Luminol_chemiluminescence_molecular_representation.svg/700px-Luminol_chemiluminescence_molecular_representation.svg.png上面的原理图是吓唬人用的,大家只要知道反应生成了激发态的化合物就成了。由于激发态的化合物不稳定,在电子跃迁回基态的过程中,释放出了光子,其波长在蓝光的波长范围内。简单地讲,鲁米诺被氧化,并放出蓝光======================== 实验现象========================直接上图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/03/201503311516_540250_2648817_3.jpg介绍完毕,说说我心中的疑惑:鲁米诺反应主要依靠的是过氧化氢分解反应,过氧化氢是极易分解的,而在美剧中,法医们基本是随身携带(这种职业病也是醉了),不会影响测试效果吗?还有,如何清洗血迹可以保证不被检测出来?(纯好奇哈。。。。)http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/emyc1010.gif

  • 科诺美(北京)科技有限公司刚刚发布了电子工程师-北京市职位,坐标北京市,速来围观!

    [size=16px][color=#ff0000][b][url=https://www.instrument.com.cn/job/position-82372.html]立即投递该职位[/url][/b][/color][/size][b]职位名称:[/b]电子工程师-北京市[b]职位描述/要求:[/b]岗位职责:1. 产品的硬件方案设计,原理图和PCB设计,嵌入式软件设计;2. 产品开发过程中的电路及嵌入式软件调试;3. 撰写相关设计文档,编制产品的电路调试及检验工艺;任职资格:1. 专业及学历:电子、仪器仪表、自动化等相关专业本科及以上学历,3年以上相关工作经验2. 熟悉ARM、DSP等相关嵌入式软硬件开发设计;3. 熟练使用各类嵌入式软硬件开发工具;4. 精通C语言;5. 积极、乐观,具有团队精神,具有良好的沟通能力和抗压能力。 [b]公司介绍:[/b] 科诺美(北京)科技有限公司(英文名:Chromai),是从事智能分析检测仪器设备、解决方案的研发、生产和销售服务的高新技术企业。公司拥有先进核心技术。科诺美致力于不断通过多样的科技技术,包括AI、BigData和IoT与领先的分析检测技术相结合,投身于大健康、IVD诊断、分析检测等领域,不断使复杂分析更简单易用,为客户创造价值。公司愿景打破中高端的进口垄断,引领分析检测在医疗诊断中的技术革新,成为...[url=https://www.instrument.com.cn/job/position-82372.html]查看全部[/url][align=center][img=,178,176]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108160948175602_3528_5026484_3.png!w178x176.jpg[/img][/align][align=center]扫描二维码,关注[b][color=#ff0000]“仪职派”[/color][/b]公众号[/align][align=center][b]即可获取高薪职位[/b][/align]

  • 【资讯】雀巢终以55亿美元从诺华手中鲸吞嘉宝

    根据雀巢方面提供的数据,预计嘉宝2007年的销售额将达到19.5亿美元。而收购结束后,雀巢旗下包括婴儿食品、保健食品在内的营养分布年销售额将突破82亿美元。 瑞士食品与饮料巨头雀巢公司周四证实,公司将以55亿美元从诺华制药公司手中收购婴幼儿食品公司嘉宝(Gerber)。通过该交易,雀巢无疑将获得美国这个全球最大的婴幼儿食品市场的主导地位。 嘉宝是美国市场一个家喻户晓的品牌。雀巢作为全球婴幼儿食品领域的全球老大,却一直缺席美国市场。据相关媒体消息称,雀巢谋求吞并嘉宝已有超过十年的时间。早在上世纪90年代的时候,雀巢曾向嘉宝抛出橄榄枝,但是败给了Sandoz公司。随后,Sandoz被并入诺华旗下。 该交易预计今年下半年完成,目前还有待相关监管部门的批准。 根据雀巢方面提供的数据,预计嘉宝2007年的销售额将达到19.5亿美元。而收购结束后,雀巢旗下包括婴儿食品、保健食品在内的营养分布年销售额将突破82亿美元。 2006年年底,雀巢曾以25亿美元收购诺华旗下的全部医疗营养业务,从而使雀巢在医疗保健品这一高利润市场排名仅次于荷兰的Numico。

  • 科诺美(北京)科技有限公司刚刚发布了电子工程师职位,坐标北京市,速来围观!

    [size=16px][color=#ff0000][b][url=https://www.instrument.com.cn/job/position-78590.html]立即投递该职位[/url][/b][/color][/size][b]职位名称:[/b]电子工程师[b]职位描述/要求:[/b]专业及学历:电子、仪器仪表、自动化等相关专业本科及以上学历3年以上相关工作经验1. 熟悉ARM、DSP等相关嵌入式软硬件开发设计;2. 熟练使用各类嵌入式软硬件开发工具;3. 精通C语言;3. 积极、乐观,具有团队精神,具有良好的沟通能力和抗压能力。岗位职责:1. 产品的硬件方案设计,原理图和PCB设计,嵌入式软件设计;2. 产品开发过程中的电路及嵌入式软件调试;3. 撰写相关设计文档,编制产品的电路调试及检验工艺;[b]公司介绍:[/b] 科诺美(北京)科技有限公司(英文名:Chromai),是从事智能分析检测仪器设备、解决方案的研发、生产和销售服务的高新技术企业。公司拥有先进核心技术。科诺美致力于不断通过多样的科技技术,包括AI、BigData和IoT与领先的分析检测技术相结合,投身于大健康、IVD诊断、分析检测等领域,不断使复杂分析更简单易用,为客户创造价值。公司愿景打破中高端的进口垄断,引领分析检测在医疗诊断中的技术革新,成为...[url=https://www.instrument.com.cn/job/position-78590.html]查看全部[/url][align=center][img=,178,176]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108160948175602_3528_5026484_3.png!w178x176.jpg[/img][/align][align=center]扫描二维码,关注[b][color=#ff0000]“仪职派”[/color][/b]公众号[/align][align=center][b]即可获取高薪职位[/b][/align]

  • 【求购】寻找电子,涂料检测仪器资料及报价

    寻求以下仪器供应商合作 :膜厚仪铅笔硬度计色差仪紫外老化机氙灯老化机耐磨测试仪色谱仪恒温水浴冷热冲击箱恒温恒湿箱盐雾箱比色光箱表面张力仪振动试验机拉力试验机电子天平粘度仪表面清洁度计UV光度计RCA纸带耐磨机百格刀凹版打样机水分分析仪光泽仪耐划伤试验仪水质分析仪有意向的可将具体产品资料及报价传到:sznuoxiang@126.com或致电0755-33699697详谈

  • 宁波诺丁汉大学就宁波诺丁汉大学微波消解仪进行公开招标

    发布日期:2011-12-24 根据《中华人民共和国政府采购法》及有关办法,宁波诺丁汉大学就宁波诺丁汉大学微波消解仪进行公开招标采购,现邀请合格供应商参加投标。 一、采购编号:UNNC-20111228E 二、项目概况:微波消解仪一台 三、供应商资格要求:1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定; 2、本项目特定资格条件为:境外注册公司 四、标书发售日期:自公告刊登日起至2012年01月10日止(节假日及法定假日除外)。 五、标书售价、地点及方式:标书免费,可通过发送电子邮件至nancy.zhang@nottingham.edu.cn索取招标文件电子版本 六、投标截止时间:2012年01月10日07时00分 七、投标地点:宁波泰康东路199号 八、开标时间:2012年01月11日14时00分 九、开标地点:宁波泰康东路199号 采购机构:宁波诺丁汉大学 联系人:张老师 联系电话:0574-88180036 传真:0574-88180932 联系地址:宁波泰康东路199号 采购单位: 宁波诺丁汉大学/张焕英/0574-88180036/宁波泰康东路199号

  • “量子反常霍尔效应”离诺贝尔物理奖有多近?

    我国科学家首次发现“量子反常霍尔效应”这一科研成果离诺贝尔物理奖有多近2013年04月11日 来源: 中国科技网 作者: 林莉君 李大庆 http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20130410/051365597244421_change_wtt3427_b.jpg量子反常霍尔效应的示意图,拓扑非平庸的能带结构产生具有手征性的边缘态,从而导致量子反常霍尔效应 http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20130410/051365597244437_change_wtt3428_b.jpg理论计算得到的磁性拓扑绝缘体多层膜的能带结构和相应的霍尔电导 “这个研究成果是从中国实验室里,第一次发表出来了诺贝尔物理奖级别的论文,这不仅是清华大学、中科院的喜事,也是整个国家发展中喜事。”4月10日,诺贝尔物理奖得主、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁教授高度评价了我国科学家的重大发现——量子反常霍尔效应。 由清华大学薛其坤院士领衔、清华大学物理系和中科院物理研究所组成的实验团队从实验上首次观测到量子反常霍尔效应。美国《科学》杂志于3月14日在线发表这一研究成果。由于此前和量子霍尔效应有关的科研成果已经3获诺贝尔奖,学术界很多人士对这项“可能是量子霍尔效应家族最后一个重要成员”的研究给予了极高的关注和期望。那么什么是量子反常霍尔效应?对它的研究为什么引起世界各国科学家的兴趣?它的发现有什么重大意义? 重要性 突破摩尔定律瓶颈 加速推动信息技术革命进程 在认识量子反常霍尔效应之前,让我们先来了解一下量子霍尔效应。量子霍尔效应,于1980年被德国科学家发现,是整个凝聚态物理领域中重要、最基本的量子效应之一。它的应用前景非常广泛。 薛其坤院士举了个简单的例子:我们使用计算机的时候,会遇到计算机发热、能量损耗、速度变慢等问题。这是因为常态下芯片中的电子运动没有特定的轨道、相互碰撞从而发生能量损耗。而量子霍尔效应则可以对电子的运动制定一个规则,让它们在各自的跑道上“一往无前”地前进。“这就好比一辆高级跑车,常态下是在拥挤的农贸市场上前进,而在量子霍尔效应下,则可以在‘各行其道、互不干扰’的高速路上前进。”薛其坤打了个形象的比喻。 然而,量子霍尔效应的产生需要非常强的磁场,“相当于外加10个计算机大的磁铁,这不但体积庞大,而且价格昂贵,不适合个人电脑和便携式计算机。”薛其坤说,而量子反常霍尔效应的美妙之处是不需要任何外加磁场,在零磁场中就可以实现量子霍尔态,更容易应用到人们日常所需的电子器件中。 自1988年开始,就不断有理论物理学家提出各种方案,然而在实验上没有取得任何进展。2006年, 美国斯坦福大学张首晟教授领导的理论组成功地预言了二维拓扑绝缘体中的量子自旋霍尔效应,并于2008年指出了在磁性掺杂的拓扑绝缘体中实现量子反常霍尔效应的新方向。2010年,我国理论物理学家方忠、戴希等与张首晟教授合作,提出磁性掺杂的三维拓扑绝缘体有可能是实现量子化反常霍尔效应的最佳体系。这个方案引起了国际学术界的广泛关注。德国、美国、日本等有多个世界一流的研究组沿着这个思路在实验上寻找量子反常霍尔效应,但一直没有取得突破。 薛其坤团队经过近4年的研究,生长测量了1000多个样品。最终,他们利用分子束外延方法,生长出了高质量的Cr掺杂(Bi,Sb)2Te3拓扑绝缘体磁性薄膜,并在极低温输运测量装置上成功观测到了量子反常霍尔效应。 “量子反常霍尔效应可在未来解决摩尔定律瓶颈问题,它发现或将带来下一次信息技术革命,我国科学家为国家争夺了这场信息革命中的战略制高点。”拓扑绝缘体领域的开创者之一、清华大学“千人计划”张首晟教授说。 创新性 让实验材料同时具备“速度、高度和灵巧度” 从美国物理学家霍尔丹于1988年提出可能存在不需要外磁场的量子霍尔效应,到我国科学家为这一预言画上完美句号,中间经过了20多年。课题组成员、中科院物理所副研究员何珂告诉记者:“量子反常霍尔效应实现非常困难,需要精准的材料设计、制备与调控。尽管多年来各国科学家提出几种不同的实现途径,但所需的材料和结构非常难以制备,因此在实验上进展缓慢。” “这就如同要求一个运动员同时具有刘翔的速度、姚明的高度和郭晶晶的灵巧度。在实际的材料中实现以上任何一点都具有相当大的难度,而要同时满足这三点对实验物理学家来讲是一个巨大的挑战。”课题组成员、清华大学王亚愚教授这样描述实验对材料要求的苛刻程度。 实验中,材料必须具有铁磁性从而存在反常霍尔效应;材料的能带结构必须具有拓扑特性从而具有导电的一维边缘态,即一维导电通道;材料的体内必须为绝缘态从而对导电没有任何贡献,只有一维边缘态参与导电。 2010年,课题组完成了对1纳米到6纳米(头发丝粗细的万分之一)厚度薄膜的生长和输运测量,得到了系统的结果,从而使得准二维超薄膜的生长测量成为可能。 2011年,课题组实现了对拓扑绝缘体能带结构的精密调控,使得其体材料成为真正的绝缘体,去除了其对输运性质的影响。 2012年初,课题组在准二维、体绝缘的拓扑绝缘体中实现了自发长程铁磁性,并利用外加栅极电压对其电子结构进行原位精密调控。 2012年10月,课题组终于发现在一定的外加栅极电压范围内,此材料在零磁场中的反常霍尔电阻达到了量子霍尔效应的特征值h/e2—25800欧姆——世界难题得以攻克。 课题组克服薄膜生长、磁性掺杂、门电压控制、低温输运测量等多道难关,一步一步实现了对拓扑绝缘体的电子结构、长程铁磁序以及能带拓扑结构的精密调控,最终为这一物理现象的实现画上了完美的句号。 “下一步我们主要的努力方向是全面测量材料在极低温下的电子结构和输运性质,寻找更好的材料体系,在更高的温度下实现这一效应。那时,也许我们能对其应用前景作更好的判断。”王亚愚告诉记者。 外界评说 这是凝聚态物理界一项里程碑式的工作 “实验成果出来以后,量子霍尔效应的发现者给我发了一封邮件。他写道:我深信拓扑绝缘体和量子反常霍尔效应是科学王冠上的明星。”张首晟向记者展示了这封邮件。 《科学》杂志的一位审稿人说:“这项工作毫无疑问地证实了与普通量子霍尔效应不同来源的单通道边缘态的存在。我认为这是凝聚态物理学一项非常重要的成就。”另一位审稿人说:“这篇文章结束了多年来对无朗道能级的量子霍尔效应的探寻。这是一篇里程碑式的文章。” 延伸阅读 霍尔效应与反常霍尔效应 霍尔效应是美国物理学家霍尔于1879年发现的一个物理效应。在一个通有电流的导体中,如果施加一个垂直于电流方向的磁场,由于洛伦兹力的作用,电子的运动轨迹将产生偏转,从而在垂直于电流和磁场方向的导体两端产生电压,这个电磁输运现象就是著名的霍尔效应。产生的横向电压被称为霍尔电压,霍尔电压与施加的电流之比则被称为霍尔电阻。由于洛伦兹力的大小与磁场成正比,所以霍尔电阻也与磁场成线性变化关系。 1880年,霍尔在研究磁性金属的霍尔效应时发现,即使不加外磁场也可以观测到霍尔效应,这种零磁场中的霍尔效应就是反常霍尔效应。反常霍尔效应与普通的霍尔效应在本质上完全不同,因为这里不存在外磁场对电子的洛伦兹力而产生的运动轨道偏转。反常霍尔电导是由于材料本身的自发磁化而产生的,因此是一类新的重要物理效应。 量子霍尔效应的相关研究已3次获得诺贝尔奖 量子霍尔效应在凝聚态物理的研究中占据着极其重要的地位。它就像一个富矿,一代又一代科学家为之着迷和献身,他们的成就也多次获得诺贝尔物理奖。 1985年,诺贝尔物理奖颁给了德国科学家冯·克利青,他于1980年发现了整数量子霍尔效应。 1998年,诺贝尔物理奖颁给了美国科学家:美籍华人物理学家崔琦以及施特默、劳弗林。前两人于1982年发现了分数量子霍尔效应,而后者则对这一效应进一步给出了理论解释。 2010年,诺贝尔物理奖颁给了英国科学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫。他们俩在2005年发现了石墨烯中的半整数量子霍尔效应。 此外,量子化自旋霍尔效应于2007年被发现,2010年获得欧洲物理奖,2012年获得美国物理学会巴克利奖。(记者 林莉君 李大庆) 《科技日报》(2013-04-11

  • [最新消息]挪威PoHS推迟生效

    原计划于2008年1月1日生效的挪威PoHS(挪威产品法规中的一章),因挪威污染控制管理局(SFT)仍然在评估各方意见,将推迟生效。预计SFT将在08年1月向挪威环保局提交各方意见摘要。目前出口至挪威的产品只需要按照现有产品法规(PRODUCT REGULATION)执行即可。电子电气产品的要求在现有产品法规的3-17,3-18,3-19部分。

  • 【原创】量热仪的技术发展探析1

    [量热仪[/URL]是用来测定固态、液态可燃物质的热值的仪器,广泛运用于煤矿、电力、冶金、化工、建材、食品、质检、教学、科研等行业测试煤炭、石油等物质的热值。   经过100多年的变革,量热仪的外观、结构、功能、操作模式等方面都进行了比较大的改进,但仍有一些地方需要进一步进行改进和完善:      一、[]量热仪[/URL]的原理及发展      1.[]量热仪[/URL]的原理   量热仪的测试原理是先用一种已知热值的物质(通常用标准物质苯甲酸)测得整个量热体系温度升高一度所需的热值,即测得该量热仪[/URL]的热容量。如,已知苯甲酸的热值为26500J/g,燃烧1g的苯甲酸可使量热体系升高2.65℃,则测得量热仪的热容量为10000J/℃;若将1g未知热值的煤燃烧可使量热体系升高2℃,则被测煤样的热值为20000J/g,若升高2.5℃,则被测煤样的热值为25000J/g。      2.量热仪[/URL]的发展   目前国内使用的量热仪除国产的外,还有美国LECO公司和德国IKA公司生产的,其型号也有恒温式、绝热式和双干式。但不论是哪种型号、哪个厂家生产的,都还没有脱离自1881年第一台量热仪诞生以来的基本模式,即包括水套(通常叫作外筒)、内筒、燃烧室(通常叫作氧弹)等基本部件组成的体系。一百多年来,特别是近20年来,随着计算机技术的飞速发展,量热仪在结构和操作模式方面都进行了很大的改进,自动化程度大大提高,测试速度更快,精密度、准确度更高。   绝热式量热仪由于对温度的自动跟踪技术要求很高,这种型号的量热仪在市场上比较少见,双干式由于氧弹结构非常复杂,且对环境条件要求也很苛刻,所以基本上不生产了,故本文所谈的主要是恒温式量热仪。   从最早的量热仪到现代的量热仪[/URL]在以下方面进行了比较大的改进:   20世纪70年代以前,量热仪用的测温工具是一种类似普通水银温度计的贝克曼温度计,也是通过水银在玻璃管中的热胀冷缩来反映温度的变化,所不同的是为了读温更准确,故将其刻度分得更细(实际上是将玻璃管中的毛细管做得更细),但这样就要求将温度计做得很长,使用起来不方便且容易损坏。同时考虑到测试过程中只需要测得起点与终点的温差,并不需要实际温度值,而一般实际测试过程的温差都在4℃以下,所以温度计刻度量程5~6℃即可,但是当实际水温低时,可能读不到温度,即水银收缩到下方的储藏室中,而当水温高时,也可能读不到温度,即水银膨胀到超过最大量程。为了解决这个问题,在温度计的上方增加一个储藏室,用来储藏备用水银。当水温太低时,从上方储藏室中倒回一部分水银到毛细管中来,当水温太高时,则将毛细管中的水银倒回一部分到上方储藏室中,这样就保证在任何水温条件下,贝克曼温度计都能读温。   贝克曼温度计尽管比普通水银温度计读温更准,但也只能读到0.001℃(且要借助放大镜来读),操作也很麻烦,而且由于制造技术上的原因,温度计毛细管内径和刻度都不可能十分均匀,因此必须进行毛细孔径校正和平均分度值校正,这些工作也是相当繁琐的。   量热仪[/URL]的第二个改进就是将内筒水量的人工称量改为自动称量,内筒水量的多少及其重复性好坏是影响量热仪的精密度和准确度的重要因素。目前国内市场的量热仪内筒水量,主要是2000g左右和3000g左右的两种,根据国家标准的要求,任何一种型号的量热仪其内筒水量的重复性应小于1g。由人工使用电子台秤来称量内筒水,既麻烦又容易带来人为操作不规范所产生的误差,改为自动称量以后提高了工作效率又避免了人为因素的影响,提高了量热仪的重复性,使测得的结果更加准确。内筒水量自动称取的方式到目前为止有下列三种:量杯式、自动平衡式和电子量杯。

  • 常州磐诺仪器有限公司正在寻找化学测试工程师职位,坐标上海,谈钱不伤感情!

    [b]职位名称:[/b]化学测试工程师[b]职位描述/要求:[/b]1、负责项目建设和运营的化验/取样/分析/监督工作;2、完成合乎规范的研究分析报告;3、负责分析仪器的日常维护。任职资格1、化学分析等相关专业本科以上学历;2、有1-2年的化学分析相关经验;3、熟悉各种现代分析仪器及药物分析方法;4、具备一定的沟通计划及执行能力,具备良好的英文水平和较强的资料检索、分析、整理能力;5、有良好的工作心理素质和团队合作精神。[b]公司介绍:[/b] 致力于打造高端分析仪器民族品牌,磐诺仪器团队自2010年12月成立上海仪盟电子科技有限公司至今,历经市场考验,得到众多行业用户认可,“交钥匙”工程累计交付近千台自主研发生产的高端[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]。在四年高速发展的基础上,由常州市政府重点扶持引进,于2014年6月份在常州西太湖科技产业园购置3000平办公楼,整合业务模块,打造全新平台——常州磐诺仪器有限公司。公司现有员工170余人,专业的国际[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]团队...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/50364]查看全部[/url]

  • 诺华再诉讼印度专利法 仿制药影响波及全球

    “公说公有理,婆说婆有理。”作为“发展中国家药房”的印度最近麻烦不断。目前,除了德国药厂拜耳(Bayer)近日向印度政府在钦奈(Chennai)的知识产权上诉委员会提出申诉,要求推翻一项强制许可外,瑞士跨国药厂诺华(Novartis)正向印度政府有利于公共健康的专利法(相关章节)进行诉讼,挑战印度政府在限制2次专利权方面的诠释。这宗案件将于本月在印度最高法院进行聆讯。事实上,诺华早在2007年的裁决中被判败诉。该公司正试图在印度最高法院,挑战保障公众健康专利法的解释,或尝试以各种方法削弱该法例。国际人道医疗救援组织无国界医生批评了其做法。该组织“病者有其药”项目的发言人陈又丁告诉中国健康界记者,“印度在3月份就出台了第一个仿制药强制许可的政策。这是保障公共健康的有利政策。制药巨头诺华在印度最高法院发起诉讼,此举让仿制药面临很大的威胁。“争议”专利法该专利法是保障公共卫生的重要法律,特别用以防止药厂滥用专利,令药价居高不下。无国界医生称,若诉讼成功,将对发展中国家获取必需药物带来毁灭性的影响。无国界医生一直依赖在印度生产、价格可负担的仿制药,在全球68个国家开展救援工作。无国界医生“病者有其药”项目驻印度经理孟甘妮(Leena MENGHANEY)表示:“过去6年,诺华一直尝试威吓印度当局,要求改变其专利法的部分章节。这些章节保障人们能够获得价格可负担的药物,但不能保障制药公司的利润。印度目前制度的设计,旨在防止制药公司透过申请同一药物的额外专利,以延续专利垄断。”某业内人士告诉中国健康界,“对于制药公司有较大经济利益的药物申请,当然会诉讼。但专利法是平衡专利权人和公众的利益,并不是专门为某一方服务的。”诺华提出的法律诉讼涉及印度专利法的部分章节(即“第三章第四条”)。该章节规定,任何已知药物的新组成,必须较现有化合物的治疗效用有显著改善,才会获当局授予专利。有关规定可防止透过行业惯常的手法,定期修订现有化合物,将其专利垄断延续或保持“长青”。

  • “百家检坛”之食品及水样中诺如病毒的检测

    “百家检坛”之食品及水样中诺如病毒的检测

    引言:欢迎广大第三方实验室参与到热门事件的交流与讨论中来,感谢广东省微生物分析检测中心对于本次活动的技术支持 技术支持单位: 广东省微生物分析检测中心:http://www.woyaoce.cn/member/T100072/ 实验室零距离:访广东省微生物分析检测中心 http://www.woyaoce.cn/news/newsdetails.aspx?id=80792************************************************************************************************************************** 诺如病毒(Norovirus)是一组杯状病毒属病毒,其原型株诺瓦克病毒(Norwalk-like viruses)于1968年在美国诺瓦克市被分离发现。诺如病毒感染性强,以肠道传播为主,可通过污染的水源、食物、物品、空气等传播,常在社区、学校、餐馆、医院、托儿所、孤老院及军队等处引起集体暴发。感染者发病突然,主要症状为恶心、呕吐、发热、腹痛和腹泻。世界上很多地区都有暴发的案例,例如2010年广州从化因为水污染引起的诺如病毒感染事件,共有429人发病;2012年9月底,德国首都柏林以及东部三个地区1万多名小学生和托儿所的幼儿发生疑以诺如病毒食物中毒;尤其以2012年12月,日本各地接连发生一系列因诺如病毒而引起的集体食品中毒事件最此人关注,从爱知县名古屋市一直到广岛县广岛市总的中毒人数1809人。诺如病毒是全球流行性与散发性腹泻的主要病原之一,受污染的食品、水源是诺如病毒传播的重要污染源,例如贝类、水果、蔬菜、饮用水、水源水等。目前,我国在食品与水样中诺如病毒检测方面还没建立有相关的国家标准。根据文献报道,诺如病毒的检测方法主要包括电镜法、免疫法及分子扩增法(主要为PCR方法),其中分子扩增方法被认为是食品中检测诺如病毒的唯一方法(其他两种方法灵敏度差),而PCR则为“金标准”而被广泛作地采用。因此,完整的食品与水样中诺如病毒检测的主要流程共包括病毒的提取、核酸的纯化以及病毒的分子检测。食品及水样中诺如病毒的检测方法(protease K digestion & real-time reverse transcription-PCR)一、实验原理挑取被检样本或者被检样本中病毒易富集部位(例如贝类的消化腺组织),通过蛋白酶K消化的方法解离病毒,然后通过异硫氰酸胍等试剂纯化病毒RNA,接下来继续将病毒RNA进行反转录,最后将产物cDNA进行PCR检测。二、仪器和试剂荧光定量PCR仪、振荡培养箱、涡旋振荡器、离心机,TRIzol试剂、MMLV反转录试剂盒、Taqman realtime-PCR试剂盒超均为商品化试剂,其他试剂为国产分析纯,实验用水为不含核酸酶的超纯水。三、实验方法1.食品前处理选取被检适当量样本(不同种类食品样本量不同)。以贝类样本为例,一般取5~10个左右,用无菌水冲洗干净贝壳表面后撬开贝壳,

  • 电子产品防毒法出台在即 2006年初正式推行

    ROHS测试与认证的春天真正来了!下面是摘自新快报的一则报道  11月底,《财经时报》获悉,历时三年,由发改委、信产部、商务部等七部委联合制定的“电子产品防止有毒物质法案”即将在2006年初正式推行,此前倍受关注的“有毒”电脑也将由此予以明确界定和限制。  明年初正式推出“中国的电子产品环保法案将于12月4号结束通报”,信息产业部体改处负责制定该法案的官员黄建中在接受《财经时报》采访时透露,而在结束通报后,将有一个月左右的准备期,计划公布执行2006年1月1日正式执行。  这个法案类似于欧盟ROHS法案,ROHS法案全称是《在电子电气设备中禁止使用某些有害物质指令》,它直接约束电子产品中对人们健康有害物质、对环境保护有影响的物质的使用。欧盟的ROHS法案定于2006年年中执行,不能达标的电子产品将不能在欧盟销售。  据深圳电子产品检测中心的一位相关人士介绍,受影响的国内企业多达数万家,由于担心影响出口,国内大大小小的检测中心从今年上半年开始纷纷推出“ROHS检测”项目,业务量猛增。  而一些向欧洲出口电子产品的国内企业惊呼:这是一场“生死大考”。  此前,中国的类似法案似乎一直悄无声息。  事实上,中国面临的有毒电子产品和电子垃圾处理比欧洲更为严重。  存放和处理大量国内外电子垃圾的广东贵屿、浙江台州等地严重的环境问题曾经引起各国内外广泛的报道和批评,特别是广东贵屿,由于处理回收电子垃圾不当,大量有毒物质随意排放在当地自然环境中,已经造成不少婴儿畸形,癌症发病率高等严重后果。  信产部等部门也早已经意识到制定一部电子产品污染防治法规的重要性,前期与大量国内电子行业企业进行了接触,听取他们的意见。  “我们的法案与欧盟ROHS法案标准是类似的,正式出台时,厂商们不会感到陌生的”,黄建中还表示,这项法规会像强制3C认证一样强制执行。  PC、家电厂商首当其冲不过,相比欧盟的ROHS法案,中国的电子产品“防毒”法案更多是为了促使厂商注意“防毒”。  ROHS法案规定,欧盟市场上将禁止含有特定有害物质的产品出售及使用,它被业内称为“全球最严厉的环保令”。对于ROHS法案的具体影响,欧盟官方公告的指令附件明确显示,这两项指令将会涉及产品近20万种,几乎涵盖了中国主要出口机电产品,初步估计直接涉及金额达122亿美元。  “PC、家电是受到最直接影响的”,国家质量认证中心的赵先生表示,在环保领域,国外每一次新环保法案的实施,往往是一道可能直接影响销售的“贸易条约”,正如此前欧盟对中国打火机的限制,他认为如果国内相关法案能及时出台,对国内企业也是一种促进,对国人的健康也是有利的。  而随着国内消费者对电子产品“防毒”意识的加强,国内企业十分重视中国的“防毒”法案。  Acer、长城、创维、TCL等企业对“防毒”都表现出异乎寻常的热情。  Acer电脑由于面向欧洲市场的产品较多,也向绿色和平做出了全面停用溴化阻燃剂的承诺。  长城电脑负责笔记本业务的卢振宇认为,随着移动运算环境的进一步改善,笔记本电脑将全面取代台式机,长城笔记本从设计到制造等多方面都充分考虑到了环保和健康因素。  对于“防毒”法案的具体实施,信产部体改处的黄建中表示,新法规的实行将分两步:第一步要求企业提供信息,自我披露,并要在产品上加上相应的安全使用标志、回收利用标准等信息;第二步,信息产业部等部委将编制电子信息产品污染控制目录,对于列入污染控制目录的产品,要求强制认证,如果没有通过,将不能进入市场销售。  对于具体的技术标准规格,将采取与ROHS法类似的参数,但目前,我国将采用的防毒材料标准参数还没有确定,他估计要到2006年一季度后才完成。  绿色和平的发言人赵阳对记者表示,他们对中国的这一环保法令寄以厚望,如果有了这部法规,国内厂商中大量存在的污染超标将可能得到控制。  另外,有关环保机构专家建议,首先IT企业在生产过程中,坚持使用无毒材料,从源头预防有毒废物的产生;其次,产品回收政策要求IT企业在其电子产品被废弃后,进行回收和环保处理,防止因为企业缺位而助长不环保的回收和处理;第三,IT企业承担自己应尽的责任,从根本上放弃使用有毒材料,并回收利用电子废物,更有效地利用资源。不仅如此,IT企业对寿命终结后的产品负责,也有利于企业获取反馈信息,改进产品的环保设计。  绿色和平与电子产品企业接触概况  2003年2月,绿色和平开始与一些主要的的电子产品企业联系,要求这些企业去除一系列的最具毒性的化学物质,包括PVC和所有类型的溴化阻燃剂,因为这些物质即使在含量很低时也会对健康有害。  同年春天,绿色和平向一些主要的电子企业发信,这些企业包括:苹果、戴尔、富士-西门子、惠普、IBM、摩托罗拉、诺基亚、松下、飞利浦、三星、索尼、索尼-爱立信和东芝公司。  绿色和平同时测试了市场上的一些电子产品,包括来自戴尔、惠普、IBM的电脑,来自飞利浦、三星、松下的电视机与来自三星、西门子和索尼-爱立信的手机。  测试委托一家荷兰的实验室——TNO进行,绿色和平发现惠普公司的HP Pavilion A250 NL电脑在测试的9个电子产品(电脑、电视和手机)中溴化阻燃剂的含量最高。  HP Pavilion电脑含有占其塑料零件重量高达20%的TBBA(四溴双酚A),这是一种添加阻燃剂。其它电子产品也同样含有不同程度的溴化阻燃剂。  2004年5月,绿色和平在位于荷兰的惠普荷比卢总部进行了一次抗议活动,但仍然没有得到惠普公司的回答。  2004年11月19日,绿色和平对惠普在荷兰、比利时、卢森堡三国的总部进行了一次更为强烈的抗议活动,用惠普的电子产品墙堵住了惠普总部大门。但是惠普仍然拒绝与绿色和平进行沟通,并拒绝承诺停止使用TBBA与其他有毒物质。  2004年6月,三星向绿色和平承诺去除一系列产品中的有毒物质,并将在承诺的时间内提供去除溴化阻燃剂和PVC塑料的执行计划。三星在去除危险物质计划中承诺在2005年之前提交去除所有其他溴化阻燃剂的时间表。  在此之后,索尼公司和诺基亚公司也分别在2004年8月和11月做出承诺。绿色和平欢迎这些承诺并支持公司采取进一步措施去除危险化学物质。  在2005年4月,索尼-爱立信做出了承诺,并支持去除在其产品中的所有溴化阻燃剂和PVC的计划。  2005年7月,LG和摩托罗拉公司也向绿色和平做出了承诺。  宏基电脑公司于2005年5月开始和绿色和平进行了正面的接触,经过三次会谈,宏基公司表示愿意以负责的态度推动电脑行业无毒化的进程并做出积极的承诺。  绿色和平的目标是,要求所有的电子产品企业承诺在产品中停止使用有毒物质。

  • 【盘点2012年诺贝尔奖】美两科学家获诺贝尔化学奖

    美国人罗伯特·J·莱夫科维茨和布赖恩·K·科比尔卡因为对蛋白受体的研究而获得2012年度诺贝尔化学奖。诺贝尔化学奖评审委员会认定,两名获奖者对G蛋白偶联受体的研究所获成果具有“奠基意义”,揭示了这一类重要受体发挥作用的内在机理。在新闻发布会现场,宣布这一消息后,一名委员会成员10日向新华社驻瑞典首都斯德哥尔摩的一名记者确认,两人获奖成果涉及医学,堪称“跨界”成果。寻“受体”莱夫科维茨及其同事的获奖研究始于1968年,针对生物细胞“感知”周围环境的能力,试图解密肾上腺素之类激素物质促生血压升高和心跳加快等生理反应的机理。这以前,科学界推测,细胞表面包含某种激素“受体”。在莱夫科维茨的实验室内,研究人员把一种碘同位素附着到多种激素物质上,借助同位素的辐射性状追踪以至揭示多种激素受体,包括β肾上腺素受体。他的研究小组最终在细胞壁内分离出β肾上腺素受体,继而对这种受体发挥作用的机理形成了初步认识。依照现有理解,人体包含数以10亿计个细胞,由这些细胞构成一个相互作用、精细调适的系统,而每个细胞都包含细小的受体。受体的作用,是让细胞感知所处环境,进而调整并适应环境。再“挑战”科比尔卡二十世纪80年代加入莱夫科维茨的研究小组,接受一项挑战,即在人类染色体基因组中确定为β肾上腺素受体“编码”的特定基因。在包含浩瀚信息的人体基因组中,科比尔卡以创新方式实现了这一目标。后续研究中,借助对与β肾上腺素受体相关基因的分析,研究人员发现这种受体与促使眼睛具备捕捉光线能力的受体相似。他们意识到,存在一整类受体,不仅形似,发挥作用的机理也相同。这类受体如今名为G蛋白偶联受体。诺奖评审委员会在向媒体发布的新闻稿中介绍,大约1000种基因为G蛋白偶联受体“编码”,与人体对光线、味觉和气味的感知以及肾上腺素、组胺、多巴胺和血清素等物质相关。显“跨界”评审委员会说,现有所有药物中,大约半数借助G蛋白偶联受体发挥效用。2011年,科比尔卡实现一项新突破:他主持的研究小组捕捉到β肾上腺素受体的画面,恰逢它由某一种激素激化、向细胞发出“信号”的瞬间。评审委员会说,这一画面,集几十年研究成果为一体,是“分子层面的杰作”。与莱夫科维茨和科比尔卡的学历以及两人的研究历程吻合,本年度诺贝尔化学奖获奖成果似乎与诺贝尔生理学或医学奖有某种“渗透”,无法界定包含更多化学因素还是更多医学因素。现场回答新华社记者刘一楠提问时,一名评审委员说,本年度获奖成果确实涉及化学和医学,这种“跨界”现象构成科学“美感”。审视近些年诺贝尔化学奖,获奖成果相对集中在材料学和生物化学领域;材料学多与物理关联,生物化学多与医学关联。=================================================================================================相关话题:1、【盘点2012年诺贝尔奖】诺贝尔生理学或医学奖http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121009/4289946/2、【盘点2012年诺贝尔奖】诺贝尔物理学奖,会被独揽吗http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121009/4290582/3、聊聊那些涉及诺贝尔奖的高考化学题http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121010/4293043/4、【盘点2012年诺贝尔奖】美两科学家获化学诺奖http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121011/4296824/5、聊聊那些获得诺贝尔奖的分析仪器http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121014/4302440/

  • 【转帖】手机时尚化催生电子垃圾(图)

    【转帖】手机时尚化催生电子垃圾(图)

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/02/200702261734_42744_1631012_3.jpg[/img]在美国一家从事旧手机回收的公司里,一名工人正在挑选旧手机。   你换过几部手机?从手机出现到现在,许多都市人至少已经更换过两三部手机了。在追逐时尚的年轻人当中,几个月换一部手机的现象也很常见。更换的理由当然不是旧手机不能用了,而是因为新手机功能更多、外观更抢眼。在我们使用的所有电子产品当中,手机要算得上是更换最勤的。手机在不知不觉间从一种通信工具变成了时尚用品,与此同时,大量废弃手机也给环境带来了巨大压力。   通讯工具变身时尚用品   手机成为一种时尚从何时开始还没有统一的说法。1999年,当时被称作体现诺基亚“以人为本”理念的小巧可爱的8810手机刚发布,贵族化的8910钛壳手机正在进行紧锣密鼓的宣传。当时诺基亚仅将几台样机送给了若干名流,并以此为契机,让这款手机上市之前就变成了一种时尚。从那个时代开始,不仅在中国,而且在世界,手机开始从一种单纯的工具,演变成承载个性的通信平台。   手机的款式和功能不断推陈出新,价格也越来越便宜。根据赛迪顾问的数据统计,2003年智能手机市场发展初期,我国市场共有30余部智能手机产品;而2006年,智能手机机型已经超过120部,在中低端智能手机销售的带动下,整个市场的平均价格在2006年下降迅速,由2005年的3176元下滑至2450元。   商家的推波助澜使手机从通信工具变成时尚、地位、品位的象征。在手机销售点,营业员经常被问到的问题是,“能听MP3吗”、“摄像头是多少万像素的”、“支持上网功能吗”……人们在广告的指引下追逐着一波又一波流行浪潮。此外,为了推出新款手机,很多手机在热卖一段时间后就停产该机型和充电器等附件,顾客的手机如果出现问题,维修可能不畅通,客观上造成了强制更新。   亚洲国家尤其严重   关于手机更换频率,目前世界范围内并没有一个权威的数据,但有一种倾向值得注意,那就是中国已成为世界范围更换手机频率最高的国家之一。有数据显示,欧美人平均每40个月才换一部手机,而中国人更换手机的频率为8—12个月。韩国消费者以全国500名初中、高中、大学生为对象,进行的调查显示,更换手机的周期平均为16个月。   这种手机时尚化的旋风,在日本比中国还要猛烈。日本手机主要采用本国的PDC通信标准,而非国际市场主导的GSM标准,并由此将电话号码固化于手机之中,这导致用户在更换服务商的时候不得不把原来的电话抛弃。日本一台好的时尚手机价值七八万日元乃至十几万日元,买了不能换服务商是件令人头痛的事情,然而,事实上日本的青年男女毫不在意花重金买好手机。按照日本移动电话管理组织的统计,2005年日本更换掉的手机就达4500万台。   旧手机严重污染环境   据诺基亚公司预计,到2010年全球手机用户总数将会达到40亿,2007年全球手机用户总数将会达到30亿。《2006中国IT品牌网络调查研究报告》预测,2007年底我国手机用户将达到6.3亿,明年国内用户的手机更换量将达2亿部。   清华大学环境科学与工程系教授李金惠介绍,手机含有大量的有毒物质,由于体积小、重量轻,手机很容易被丢弃进入生活垃圾,在焚烧炉中燃烧或在填埋场中处置后,最终对环境和人体健康造成危害。手机中含有一定数量的铅,其印刷线路板中也含有大量的溴化阻燃剂,都对人体和环境造成了一定的危害性。铅被怀疑具有致癌作用,对神经系统、免疫系统、肾脏等都具有负面影响。手机废电池中含镉,一块手机电池里的镉就能够污染6万升水。   各国加紧回收手机   鉴于电子垃圾对环境所造成的危害越来越大,各国政府也把电子垃圾的治理及立法工作提到了议事日程。美国每年约有1.3亿部废旧手机被用户淘汰,其中只有不到2%被回收利用。美国加州于2006年执行了一项新法律,该法律要求加州手机零售商必须建立手机回收程序,加州居民也不能随意地将废旧手机扔入垃圾箱,而是要在规定网站上索取一个已付邮资的小箱子,把不要的手机寄到回收中心。   欧盟也于近年首度将手机纳入欧盟环保法规中,规定出售到欧洲市场的手机企业,必须在2005年8月13日以前完成分类、回收、再生使用的系统,负责发布产品回收通知并负担回收费用。各欧盟会员国必须在2008年12月31日前制定新的强制性目标。   随着“手机污染环境”认识的逐渐深化,日本对废旧手机的回收已经越来越重视。有的公司为员工提供的公务用手机平均每年更换一次,更换时,原有手机必须交回,否则会受到内部处罚。到商店购买新手机时,服务商都鼓励用户交还旧手机,甚至可为此提供1000至2000日元不等的折扣。   有趣的是,在这种回收思想越来越为日本社会所接受的时候,日本2005年的手机回收总量却比2004年少了200多万台。其原因是,越来越多的日本用户将他们的旧手机保存了起来,年轻人很乐于把过时的手机留下来充当其他用途,比如照相机、闹钟、电子通讯录、游戏机等,不一而足。这大概是手机的设计师和制造者始料不及的事情吧。   不过,李金惠教授认为,应该号召人们降低手机更换频率,树立节约环保的观念。一个有十多项功能的手机只用2—3项,剩余的功能也是一种浪费。

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