粒子流

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粒子流相关的耗材

  • 用于粒子成像测速(PIV)的荧光示踪粒子
    技术指标参数(PDF)技术手册(PDF)FLUOSTAR荧光颗粒FLUOSTAR 一种封装若丹明B荧光染料微球, 专门优化用于粒子成像测速(PIV)的示踪颗粒 本公司的的FLUOSTAR高分子聚合物微球内部封装了若丹明B荧光染料,在绿色激光如(Nd:YAG,和Nd:YLF)照射下会发出橙色荧光.FLUOSTAR微球具有很高的荧光发射效率,特别适合粒子成像测速(PIV)应用.即使在功率仅有5毫瓦的激光指示笔的照射下,也可观察到微球发射的强烈橙色荧光!!!最佳应用:单相液体流动多相流工业大尺度流动近壁面边界层流动微尺度流动立体PIV应用备注:??硅树脂制成的脑血管模型内部近壁面流动采用FLUOSTAR荧光示踪粒子 采用普通示踪粒子ticles产品优势???超高荧光亮度适用于工业化大体积测试需求干粉颗粒良好的水溶液分散性良好的水溶液稳定性产品特色中等尺寸分散性均有球体形态光致漂白效应极低极少染料泄漏无膨胀收缩现象优良的机械稳定性指标参数基底材料羧基改性丙烯酸树脂折射率1.560(高分子)适用温度上限最高耐受100摄氏度(高分子 )荧光染料若丹明B(激发波长550nm/荧光发射波长580nm)密度1.1 g/cm3直径15微米(均匀分布球形)尺寸均匀性不超过20% C.V.有效期不短于24个月贮存干燥室温下密封贮存操作注意事项推荐采用呼吸保护装置和手套?单瓶容量1, 5, 10, 50 g
  • 美国TSI 9306 AeroTrak 手持式粒子计数器
    美国TSI 9306 AeroTrak 手持式粒子计数器,产品详情,办事处,代理TSI AeroTrak? 9306 型手持式粒子计数器向对多功能手持式粒子污染监测感兴趣的客户提供了最多的功能和最大的灵活性。9306 型的特点是采用配有拇指控制按钮的人体工程学手柄,便于单手操作。3.6 英寸(9.1 厘米)彩色触摸屏界面使之易于配置和操作。9306 型可生成 ISO 14644-1、欧盟 GMP 附录 1及 FS209E 符合性报告。内存可存储多达一万个粒子计数数据的样本报告,并且可方便地在屏幕上查看、使用 TrakPro? LITE 软件下载或直接使用可选外部打印机打印报告。美国TSI 9306 AeroTrak 手持式粒子计数器,特点和优势,操作规格符合 ISO 21501-4 标准中所有要求0.3 至 25 μm 粒径范围0.1 CFM (2.83 L/min) 流速可同时检测多达六个通道的粒子数据9306-V2 型提供独特的通道粒径可调功能综合手柄,适于单手操作可拆解、可充电锂离子电池长寿命激光二极管USB 和以太网输出一万个样本记录存储,250 个位置通过 Web 浏览器进行本地或远程配置可生成 ISO 14644-1、欧盟 GMP 和 FS209E 符合性报告兼容 TrakPro? Lite 和 FMS 5 软件包提供可选温度/相对湿度 (RH) 传感器美国TSI 9306 AeroTrak 手持式粒子计数器,特点和优势,应用范围向下追踪粒子污染源分类无尘区查找过滤器泄漏进行 IAQ 调研
  • 美国 TSI 9500 AeroTrak 便携式粒子计数器
    美国 TSI 9500 AeroTrak 便携式粒子计数器,特点和优势,办事处,说明书销售热线:15300030867,13718811058,张经理0.5 至 25 μm 粒径范围多达六个通道的粒子数据3.53 CFM (100 L/min) 流速符合 ISO 21501-4 标准中所有要求无尘室中过滤器测试最佳选择一万个样本记录存储,999 个位置USB 和以太网输出工业级高分贝报警轻松图标显示触摸屏操作ISO 14644-1、欧盟 GMP 附录 1及 FS209E 报告允许存储和回放特定测试/配置显示多达三个环境参数不锈钢外壳轻型结构可独立使用,也可整合到设备监控系统中无尘室分类达到 ISO II 级美国 TSI 9500 AeroTrak 便携式粒子计数器,应用范围,操作规格,现货粒子污染监测已安装过滤器检漏测试无尘室认证

粒子流相关的仪器

  • XY-039 尘埃粒子计数器概述XY-039 是一款基于激光散射原理的多通道粒子计数传感器,可准确测量包含 0.3μm, 、0.5μm 、 1μm 、3μm 、5μm 、10μm 行业通用的 6 种粒径的粒子数浓度。通过标准 RS485 接口和 Modbus-RTU 协议,将数据实时传输至各种智能终端,减少人为参与,实现无人化智能监测。在多种无尘场合,实现 7*24 小时全时段的连续实时监测,降低风险,减少成本。XY-039 拥有更高的测量精度和粒径分辨率,拥有更强的抵御湿度影响的能力。 XY-039 粒子计数传感器采用工业级激光器与感光部件, 精心调校的光学和气路结构, 以及全新一代高频弱信号处理电路和高精度粒子识别算法, 更准确的测量各种有洁净度要求的环境粒子浓度。特点⚫ 数据准确: 单颗粒激光散射原理, 工业级激光光源。计数效率高, 重复性和 一致性好。⚫ 粒径范围: 粒径范围0.3~10μm,保证计数效率的同时, 单台传感器覆盖六通 道。⚫ 可靠性高:空气动力学修正, 光路和气路自检,对震动不敏感,保证系统可 靠性与稳定性。⚫ 流量稳定: 采用主动采样方式, 采用恒流进气风扇, 选配 PID 流量控制功能, 可支持稳定、长时间、高负压、采样;可选气泵版,内置独立高性能气泵。⚫ 响应快速:秒级数据更新。⚫ 通讯接口: RS485 和 UART TTL 串口两种输出;选配 4G、以太网⚫ 全自动测量:可远程控制,无线传输,数据实时上传至物联网平台。⚫ 电路安全: 具有 ESD、过压、过流、反接保护,确保电路的稳定性及可靠性。⚫ 安装便捷:安装结构简单,通用性高。⚫ 安全友好:低压供电,无电击;无放射源,无光污染。⚫ 采样流量:标准 2.83L/min,气泵/风扇两种采样方式可选。适用范围医药行业 电子行业 食品加工行业 精加工洁净室等。工作原理采用单颗粒激光散射原理, 通过精确的光学设计和根据流体力学原理设计的气路, 使采样空气中的颗粒大概率依次穿过光束, 产生微弱的散射光; 通过精确的光学信号收集装置,将散射光收集, 并投射到高灵敏, 高带宽的光电探测器上。通过识别和分析每个颗粒的散射脉冲, 得到每个颗粒对应的信号强度; 通过校准程序,得到每个颗粒的粒径大小;经换算和空气动力学校准,得到粒子数量。技术指标序号项目参数备注1测量输出0.3~10μm 共 6 通道粒子数0.3μm 、0.5μm 、1μm、 3μm、5μm、10μm2量程4,000,000 个 /ft3符合损失 10%时3输入电压DC12V [9~25VDC]推荐供电电源不低于 12V 2A4额定功率3.5W5休眠功率0.24 W6工作温度范围-20-60℃7湿度范围0-99%RH8工作大气压力86KPa~110KPa9响应时间1S10通讯接口RS-485 + UART TTL可定制11通讯协议Modbus-RTU可定制12计数效率0.3 μm/50% 0.45 μm/100%(根据 ISO21501)@25℃,50%RH13相对误差± 10%@25℃,50%RH14产品尺寸173*104*63.2不含等动力采样头15软管尺寸内径:φ5mm 外径:φ8mm16寿命3 年40℃以下
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  • 价格仅供参考,实际价格以实际需求为准。 OSEN系列的激光尘埃粒子计数器是用于检测无尘室车间空气洁净度级别的计量仪器。符合国家计量总局颁布的JJF1190-2008《尘埃粒子计数器校准规范》规程的技术要求,整机功能采用微电脑控制处理,可直接打印检测结果。OSEN-5H台式尘埃粒子计数器一次采样可同时测得六个粒径通道的尘埃粒子数,并能选择观察其中某一粒径通道粒子的数目及其变化情况,可以满足医药行业(制药厂、药检所、医院手术室等);电子行业(半导体工厂、精密机械的生产加工等);食品卫生行业(乳制品、塑封肉食品、调味食品、农产品等的精加工);过滤器的生产厂家,检验过滤器的质量及效率等;光学、及航空航天等领域的精加工、精密试验所需的洁净室(区)的检测需要。产品参数:采样量:2.83L/min(0.1cfm)六粒径通道:0 . 3 ,0 . 5 ,1 . 0 , 3 . 0 ,5.0,10(μm)检测周期:1 m i n~10min (10档)u 自净时间:≤10min工作环境:温度:10~35℃ ;湿 度:≤75%光源及寿命:半导体激光光源,使用寿命>30000h真空源:内置气泵,流量控制功耗:15W电源 :220V±10%,50Hz±2Hz外形尺寸(W×L×H):215×255×110(mm)重量:2.9Kg附件:铝合金箱、操作手册、出厂校准报告、电源适配器、采样架、打印纸、产品特点:检测范围:100级~30万级按95%置信度(UCL)计算,自动判断净化级别可按照ALL(实值)模式/209E模式打印计数结果可进行公英制转换计数结果可转换成m3和ft3内置打印机(热敏/针式),具有打印功能内置长效充电锂电池,可连续测量4个小时以
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  • BT-610台式粒子计数器是一款紧凑型六通道粒子计数器。它采用电池供电操作,内置打印机可随时打印,外壳为不锈钢材质。它的流速是1.0cfm(28.3lpm),通过体积流量控制,让仪表实现更高的精度。操作简单   BT-610有一个美观大气,便于阅读的显示屏,连同声音报警和内部打印机一起实现检验颗粒物水平的功能。如果粒子数超过用户重新设置的限制,将发出声响警报。屏幕显示、样本历史记录和打印输出将指示警报事件。可设置两个可可编计数报警限制。符合法规要求BT-610符合21 CFR Part 11的规定,它带密码保护,防止对用户设置作出未授权的修改。ISO 21501-4校准可符合ISO 14644-1法规。用户自定义粒径用户可以从0.3到10微米选择大小,并单独设置每个通道。不需要自定义校准。 数据存储和连接BT-620可存储8000多个样本事件。可以使用粒子视图软件或简单的ASCII终端命令查看或打印示例历史事件并将其下载到计算机上。内置的通讯连接有数字输出(RS-232, RS-485)和模拟输出(0-5 VDC)可选。BT-620也包括一个USB接口和存储卡端口。打印机内置打印机有两种操作模式。打印样本:在每个采样结束时打印采样数据,包括报警、日期、时间和位置。调用数据:打印从第一个选定日期和时间到第二个选定日期和时间的所有抽样数据。便携的台式计算机 BT-620台式粒子计数器是一款内置打印机且电池供电的六通道粒子计数器。它内置电池可以提供超过24小时的典型间歇运行或8小时的连续运行。连接电源适配器/充电器,延长使用时间和电池充电时间。温度/相对湿度选配一个可选的即插即用型温度/相对湿度传感器可立即添加环境温度和相对湿度信息到显示和记录器数据中。应用:无尘室监测/认证 食品/饮料医疗设备生产 航空组装过滤测试 化妆品生产医院 技术规格: 基本性能粒径范围0.3μm‐10μm,6个通道校准尺寸0.3 μm,0.5μm,1.0μm,2.0μm,5.0μm和10.0μm用户尺寸设置从0.3μm到2.0μm的增量是0.1μm;从2.0μm到10.0μm的增量是0.5μm。浓度范围每立方英尺0-3000000粒(超过105900粒/立方米)精度± 10%在校准气溶胶下灵敏度0.3μm流量1.0 cfm (28.3 lpm)采样时间可调1-999秒暂停时间可调0-999秒电气参数光源激光二极管,90mV,780nm电池14.8V独立锂离子电池组,提供8小时的连续工作时间,充满电约需3个小时AC适配器/充电器锂电池充电器,100-240VAC@1.2A转16.8VDC@1.8A通讯RS-232或者RS-485认证符合ISO 21501‐4, CE标注,ISO 9001生产设备界面显示20位4行LCD键盘8个覆膜按键物理高×宽×深22.2cm(带把手26.0cm)×17.1cm×21.5cm重量3.67kg环境要求工作温度0℃-40℃存储温度-20℃-60℃
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  • 实验流场评估——数字粒子图像测速仪(DPIV)使用数字粒子图像测速仪(DPIV)

    实验流场评估——数字粒子图像测速仪(DPIV)使用数字粒子图像测速仪(DPIV),可以分析装置附近的脉动流条件,以确定心血管装置是否符合监管标准。疾病的触发因素(如剪切应力和停滞区域)可以高度精确地量化。先进的方法,包括适当的正交分解,也捕捉感兴趣的隐式流体力学现象。检查法ViVitro实验室测试为2D提供了关于设备周围流动的定量和定性的高速信息。定性输出包括基于颗粒条纹的流动评估,评估和描述任何流动分离、流动停滞、涡流形成、喷射性质、回流和其他流体机械现象的发生。定量输出包括心动周期不同阶段的速度、剪切应力和粒子停留时间。在心脏瓣膜手术期间,停滞流动可能导致潜在的血凝块形成。装置附近的高流速可能导致潜在的溶血和血小板活化。测量参数速度剪切应力(粘性剪切应力、雷诺剪切应力)停滞地区定性分析:湍流区域,流动分离,涡流形成,喷流计算的粒子停留时间(如果需要)范围经导管瓣膜;TMVR TAVI生物、聚合物、机械瓣膜:刚性或柔性静脉瓣膜和导管瓣膜导管腔静脉过滤器辅助心室装置任何植入流动模型中装置服务水平标准服务全方位服务适用标准ISO 5840-2:2021心血管植入物心脏瓣膜假体第2部分:外科植入的心脏瓣膜替代物ISO 5840-3:2021心血管植入物心脏瓣膜假体第3部分:心脏瓣膜[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304301015561812_3608_1602049_3.png[/img]

  • “上帝粒子”希格斯玻色子六问

    2012年07月04日 14:04 新浪科技微博 http://i1.sinaimg.cn/IT/2012/0704/U5385P2DT20120704140352.jpg位于瑞士和法国边境的大型强子对撞机(LHC)设备,它是全世界最强大的粒子加速器设备  新浪科技讯 北京时间7月4日消息,据国外媒体报道,欧洲粒子物理研究所的科学家近日表示,他们已经接近发现希格斯-玻色子。研究人员们已经捕捉到一些线索,目前的工作就是做进一步的努力去最终确定这一发现。那么究竟什么是希格斯-玻色子?它又为何如此重要?以下是一些常见问题的解答:  什么是希格斯-玻色子?  希格斯粒子是一种亚原子粒子,也就是说,理论上认为它应当是构成宇宙的最基本组成部件之一。但是它仍然有待实验观测证实。科学家们提出的物理学标准模型预言了这种粒子的存在,其作用是解释为何其它粒子会拥有质量。根据这一理论,在宇宙大爆炸之后,一种看不见的力,即希格斯场和与之相对应的粒子——希格斯-玻色子一同形成。正是这个场赋予其它基本粒子以质量的属性。  为何这一粒子如此重要?  希格斯场赋予整个宇宙中其它粒子以质量的方式可以用游泳者在水池中受到的水的阻力来做比喻。如果粒子没有质量,它们便可以在宇宙中以光速前进,因为质量的本质便是对物体改变其速度的制约性。  这种粒子最早是什么时候被提出来的?  有关这一粒子的理论最早是在1964年由6位物理学家共同提出来的,其中就包括英国爱丁堡的皮特·希格斯(Peter Higgs)教授。他们当时提出这一粒子的目的就是为了解释质量的起源。  理论上,这一粒子的存在将正好补全描述整个宇宙如何运行的物理学标准模型的缺陷,因此它便显得尤其重要。但是和其它构成宇宙基础构建的基本粒子不同,希格斯粒子至今仍然隐匿无踪,没有能在实验中被观察到。  如何对其进行搜寻?  欧洲核子中心的大型强子对撞机(LHC)是人类有史以来建造的最强大的粒子加速器,它的工作原理是将两束质子流以接近光速的速度迎头相撞,在此过程中得到其它粒子。  在1989年至2000年之间,科学家们也曾使用同样位于欧洲核子中心的另一台加速器LEP进行搜寻工作,而在今年年初由于经费不足被关停之前,美国的Tevatron加速器也进行过对这一神秘粒子的搜寻工作。物理学家们表示,目前所收集的数据仍处于分析阶段,或许它们最终将会对搜寻玻色子产生有益的影响。  那么科学家们如何能知道自己究竟是否发现了这样的粒子呢?  如果在LHC加速器中进行的数以十亿计的对撞实验中真的产生了希格斯-玻色子,根据预测,它应当是不稳定的,会迅速衰变为更加稳定,质量更小的粒子。物理学家们需要对这些衰变产物进行分析,并且通过分析来推断这种被称为“上帝粒子”的神秘粒子是否存在。  在分析过程中,希格斯粒子是否存在会从数据图形的峰值中体现出来。然而即便科学家们发现了这样的峰值,他们也不能就此宣布发现了希格斯粒子,只有当他们确认这一信号是统计误差的概率低于100万分之一时才能比较有把握的宣布发现结果。  如果最终发现,或者没有发现这样的粒子存在,意味着什么?  如果希格斯粒子最终被证实完全符合理论预期,那么这样可能会让物理学家们有一点点失望,因为他们原本指望此次在LHC的实验将会拓展人类对于宇宙的认识。但是从另一方面来讲,如果实验确认这样的粒子实际上并不存在,那么现有的标准模型将需要彻底改写,而我们对于宇宙的认识也将发生革命性的改变。(晨风)

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  • 银纳米粒子或可用于攻击肿瘤细胞
    科学日报报道,近日美国加州大学圣塔芭芭拉分校的科学家们设计了一种具有一对独特且重要特性的纳米粒子。这种球形粒子的组成成分是银,它被包裹在一个涂满缩氨酸的壳内部,后者使得它能够攻击肿瘤细胞。此外,这个壳是蚀刻的,因此那些没有攻击到目标的纳米粒子会自行分解和消除。这项研究被发表在期刊《自然材料》(Nature Materials)上。两个单独的银纳米粒子(红色和绿色)选中前列腺癌细胞为目标  纳米粒子的核心利用了一种名为电浆子光学(plasmonics)的现象。在电浆子光学里,纳米结构的金属,例如金和银,在被光线照射时会发生共振,且集中在靠近表面的地磁场。通过这种方式,荧光染料被增强,看起来比自然状态&mdash &mdash 也即没有金属存在时&mdash &mdash 要明亮10倍。但当核心被蚀刻时,这种增强效果会消失,粒子也就变得暗淡。  加州大学圣塔芭芭拉分校鲁奥斯拉蒂研究实验室发明了一种简单的蚀刻技术,利用了生物相容的化学制品快速分解和移除活体细胞外部的银纳米粒子。这种方法只会留下完整的纳米粒子用于成像或者量化,从而揭示了那些细胞被定位攻击目标,以及每一个细胞被内在化了多少。  &ldquo 这种分解是创造针对特定刺激物做出反应的药物的一个有趣概念。&rdquo 分子,细胞和发育生物学学院(MCDB)鲁奥斯拉蒂实验室的博士后研究员、斯坦福-桑福德伯纳姆医学研究所的盖里· 博朗(Gary Braun)这样说道。&ldquo 通过分解过剩的纳米粒子并通过肾进行清理,它能最小化偏离目标的毒性。&rdquo   这种移除无法渗透目标细胞的纳米粒子的方法非常独特。&ldquo 通过关注那些真正进入细胞的纳米粒子,我们能够理解哪些细胞是目标,并从更细节的角度研究组织传输通道。&rdquo 博朗说道。  有些药物能够独自穿透细胞膜,但很多药物,尤其是RNA和DNA基因药物,是带电的分子,它们会被细胞膜所阻隔。这些药物必须通过内吞作用进入细胞,在这个过程中细胞会吞没并吸收分子。&ldquo 一般需要纳米粒子作为载体来保护药物并护送它进入细胞,&rdquo 博朗说道。&ldquo 而这正是我们所要测量的:通过内吞作用载体的内在化。&rdquo   由于纳米粒子有一个核心壳结构,研究人员可以实现不同的表面涂层并对比各自肿瘤目标选择和内在化的效率。通过使用不同的目标受体转换表面药剂从而实现不同疾病的目标选择&mdash &mdash 或者细菌的目标生物体。根据博朗表示,这一方法应该能够发展一种药物传输极大化的方法。  &ldquo 这些新的纳米粒子拥有某些了不起的特性,在朝肿瘤传输目标药物相关的研究中它已经证明是一种非常有用的工具。&rdquo 加州大学圣塔芭芭拉分校纳米医学中心和MCDB学院特聘教授埃尔基· 鲁奥斯拉蒂(Erkki Ruoslahti)这样说道。&ldquo 它们在治疗感染方面也有潜在的应用。由可抵抗所有抗生素的细菌导致的危险感染越来越常见,现在急需解决这类问题的新方法。银常被用作抗细菌药剂,而我们的目标技术或可能将利用银纳米粒子治疗体内任何地方的感染变为现实。&rdquo (
  • 新型纳米粒子可提高恶性脑瘤治疗效果
    p style="text-indent: 2em "美国研究人员设计出一种新型纳米粒子,能同时将两种药物运送到大脑肿瘤部位,增强对一种死亡率很高的脑瘤——多形性胶质母细胞瘤的治疗效果,已在动物实验中取得成功。/pp style="text-indent: 2em "多形性胶质母细胞瘤是一种难以治疗的常见恶性脑肿瘤,死亡率很高。直接注射药物难以通过血脑屏障抵达大脑和肿瘤细胞迅速对单一药物产生抵抗力,是治疗该疾病的两大难点。/pp style="text-indent: 2em "美国麻省理工学院研究人员在英国《自然· 通讯》杂志上报告说,他们给脂质体纳米粒子加上转铁蛋白涂层,能使粒子顺利通过血脑屏障,并准确抵达肿瘤部位同时避开正常细胞。/pp style="text-indent: 2em "脂质体是一种中空的人工球状微粒,外壳是脂质双分子层。研究人员在脂质体内部装上化疗药物替莫唑胺,负责破坏肿瘤细胞的DNA(脱氧核糖核酸);用外壳装载一种名为“JQ-1”的实验药物,负责阻止肿瘤细胞修复DNA损伤。两者联合发挥作用,能减少药物抵抗。/pp style="text-indent: 2em "与直接注射药物相比,用这种加了转铁蛋白涂层的脂质体运送药物能起到更好的效果,实验鼠的脑部肿瘤缩小的幅度更大,生存率也更高。此外,新方法还能避免直接注射药物导致的一些不良反应。/pp style="text-indent: 2em "研究人员说,该方法还能用于运送其他抗癌药物。血脑屏障的存在使许多药物无法用于脑肿瘤,新技术将改变这种状况,扩大选择范围。/p
  • “大气细粒子和超细粒子的快速在线监测技术”通过验收
    12月1日,由中科院合肥物质科学研究院安徽光机所承担、北京大学等单位参加的国家863重大项目课题“大气细粒子和超细粒子的快速在线监测技术”在广东鹤山通过了863资源环境技术领域办公室组织的专家验收。  验收会上,来自中科院生态环境研究中心、北京大学、北京市环境保护监测中心、广东省环境监测中心站、中科院大连化物所、上海大学和华东理工大学等单位的专家听取了课题组长刘建国研究员关于课题工作总结及技术研制报告,并在位于鹤山市桃源镇的珠江三角洲大气超级监测站进行了实地考察,查看了课题组研制的双波长三通道气溶胶探测拉曼激光雷达、细粒子谱分析仪、大气OC/EC测定仪、以及振荡天平颗粒物质量浓度监测仪(PM10/PM2.5)等系列大气细粒子监测设备的运行情况。  验收专家组认为,“该课题在宽范围粒径谱的快速分析技术、稳定的场致电离电荷源技术、超高灵敏大气分子拉曼散射信号探测技术、以及OC/EC临界温度的精确选取等关键技术方面取得了突破,关键技术指标达到国外同类产品的先进水平。课题所取得的成果在珠江三角洲大气复合污染立体监测网络构建中发挥了重要作用,并参与了北京奥运会、上海世博会和广州亚运会的空气质量保障,具有显著的社会和环境效益”。  该课题是863重大项目“重点城市群大气复合污染综合防治技术与集成示范”中第一个通过验收的课题,已通过领域办中期检查和专家评审得到滚动支持,滚动课题“重要大气复合污染物快速在线和时空分布监测技术系统开发”已于年初通过实施方案论证,目前处于实施阶段。
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