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射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准

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射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准相关的资讯

  • 卫健委发布GBZ 115-2023《低能射线装置放射防护标准》
    近日,卫健委发布强制性国家职业卫生标准——GBZ 115-2023《低能射线装置放射防护标准》。该标准规定了非医用低能射线装置的放射防护要求,适用于能量从豁免值至1MeV的X射线衍射仪、X射线荧光分析仪、离子注入装置、电子束焊机、静电消除器、电子显微镜和测厚、称重、测孔径、测密度用的射线装置。该标准自2024年3月1日起实施,GBZ 115-2002《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》同时废止。标准下载链接:GBZ 115-2023 低能射线装置放射防护标准.pdf
  • 关于卫生防护距离相关问题官方(环境部和各地省厅等)答复汇总
    一、生态环境部部长信箱来信选登关于环保问题网上咨询及液氨冷库卫生防护距离问题的答复意见2015-12-10来信:环保部各位领导:您们好!查看环保部官方网站,并没有专门处理环保问题的的链接,有时对环保标准和环保问题的理解问题需要咨询,对环保相关规定的咨询,需要由专门人员回复解决,建议设置专门链接定期处理回复类似环保问题。液氨存储达到重大危险源(16t),主要是冷库制冷。在环评上进行分析时,防护距离该如何确定,现在查看相关的法律规范,并没有相应的标准,建议出台相关危险品存储的防护距离标准。回复:关于排污企业的卫生防护距离问题,按照部门职责分工,应按照卫生部门的有关要求执行。根据国家环境保护法律法规的有关规定和建设项目环境管理工作的特点和要求,建设项目的环境防护距离应综合考虑经济、技术、社会和环境等相关因素,根据建设项目排放污染物的规律和特点,结合当地的自然、气象等条件,通过环境影响评价确定。《加强国家污染物排放标准制修订工作的指导意见》(国家环境保护总局2007年第17号公告)中也已经做出明确规定,即标准中不规定统一的污染源与敏感区域之间的合理距离(防护距离),两者之间具体的空间位置关系应根据污染源的性质和当地的自然、气象条件等因素,通过环境影响评价确定。若仍有其他环境标准执行方面的问题,可拨打环境标准咨询热线“010-84913998”。 关于明确通信基站与住宅等建筑距离建议的回复2018-10-31来信:兰州一栋新修的高层住宅,距离附近通信基站不足10米(该基站架在7层楼的楼顶),请问这样符合环保规定吗?因为北京有明确规定:发射天线主射方向50米范围内、非主射方向30米范围内,一般不得有高于天线的敏感建筑物。工信部《通信王程建设环境保护技术暂行规定(YD 5039-2009)》:移动通信基站选址宜避开电磁辐射敏感建筑物。在无法避开时,移动通信基站的发射天线水平方向 30 米 范围内,不应有高于发射天线的电磁敏感建筑物。由于兰州没有具体规定,兰州市政府以辐射符合国家标准为由拒绝调整基站站址。由于基站距离住宅太近,给附近居民身心健康造成伤害。恳请环保部明确基站与住宅等敏感建筑的距离,以便做到有法可依。回复:依照我国相关环境标准,通信基站周围电磁环境质量应满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)的限值要求。我部未对通信基站与住宅等建筑物的距离作出要求。根据《关于发布通信工程建设环境保护技术暂行规定等17项通信建设规定的通知》(工信部通〔2009〕76号),您来信中提到的《通信工程建设环境保护技术暂行规定》(YD5039-2009)由工业和信息化部负责解释并监督执行,建议您向工业和信息化部咨询相关信息。 二、生态环境部复函关于建设项目环境影响评价工作中确定防护距离标准问题的复函环函〔2009〕224号福建省环境保护厅: 原福建省环境保护局《关于水泥厂环境防护距离的请示》(闽环保监〔2008〕140号)收悉。经研究,现函复如下: 一、根据国家环境保护法律法规的有关规定和建设项目环境管理工作的特点和要求,建设项目的环境防护距离应综合考虑经济、技术、社会、环境等相关因素,根据建设项目排放污染物的规律和特点,结合当地的自然、气象等条件,通过环境影响评价确定。 二、在建设项目环境影响评价过程中,应按照有关法律法规和《国家环境标准管理办法》的规定,严格执行国家和地方的环境质量标准、污染物排放标准及相关的环境影响评价导则等环保标准。其他标准或规范性文件中依法提出的防护距离要求若与上述环保标准要求不一致,应从严掌握。 二○○九年九月十八日主题词:环保建设项目 防护距离 标准 复函抄送:各省、自治区、直辖市环境保护厅(局),新疆生产建设兵团环境保护局。 三、全国环评技术评估服务咨询平台公众端卫生防护距离的问题日期:2021-07-14问:报告表编制指南中未提到卫生防护距离,但是《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》中提到的 有毒有害物质,是否为《有毒有害大气污染物名录》中的物质?[ 工业类建设项目环评 ]2021-07-14 16:31:39答:不是的。《有毒有害大气污染物名录》是环境影响报告表专用的,用于确定是否做专题用,物质种类很少,意思是不要随便就加一个专题。跟以前的思路完全不一样,为是的简化。《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》这个我个人认为是延续这前的卫生防护距离,有争议的是卫生部门制定的标准环保部门当宝贝,闹出一些乱子说不清。现在不给标准只给算法,是因为大气防护距离执行的不理想,因为不超标大气防护距离就不设,超标了还能通过环评吗?卫生防护距离必须设,这是问题所在,就好比无组织排放、废润滑油这一类的问题,没有一个度,沾上边了就栓住了,其实这是产生麻烦的根源所在。有量,还要有度。没有度的量,衡得再准也是无益。2021-07-17 08:37:01 大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则(GB_T 39499-2020)里的“特征有害物质”具体指哪些?日期:2021-06-12问:大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则(GB_T39499-2020)里的“特征有害物质”具体指哪些?常见的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、有机废气、硫化氢、氨气,哪些算有害物质,哪些不算?有没有具体的判断标准或清单?[ 导则标准与技术规范 ]2021-06-12 10:52:14答:根据该标准中特征大气有害物质的定义“有关行业企业在正常生产时通过无组织排放形式扩散到周边的有毒有害大气污染物”,按照这个定义理解,基本上有排放标准的污染物都属于有毒有害大气污染物。但是《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB_T 39499-2020)由中华人民共和国国家卫生健康委员会提出并归口,且属于推荐标准。建议环评中可不体现,环评中只核算大气防护距离即可。个人观点,仅供参考。2021-06-12 17:20:05答:问题是实际中,像养殖场这种项目,环评里都要对卫生防护距离是否满足进行说明。2021-06-21 11:31:07 四、广东省生态环境厅 请问500KV高压线距离居民屋安全距离是多少?这个100米距离的电磁辐射能达到多少微特斯拉(μt)?2011-03-02答:500kV输电线路距民房距离环保上无距离规定,只要各项指标符合国家超标准即可.工程设计上有距离要求,工程拆迁距离为边线5m范围内.工频电场强度和磁感应强度评价范围为线路走廊两侧30m,100m距离已超出工频电场强度和磁感应强度评价范围。一般边线外5m处工频电场强度和磁感应强度已能达到环保限值要求。 农村地区猪场是否必须执行500米卫生防护距离?2015-02-11答:根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》,新建、改建、扩建的畜禽养殖场应距离城市和城镇居民区,县级人民政府依法划定的禁养区等区域的下风向至少500米以上距离,因此,首先应明确项目所在区域是否属于上述区域,若不属于,可依据环评来确定合理的与周边居民区的防护距离。 关于卫生防护距离计算的问题2019-01-09问:商住办公土地开发类项目,旁边有工业企业,需要计算卫生防护距离,请问下其卫生防护距离计算是指污染源车间到住宅建筑物的距离还是污染源车间到商住土地项目的红线距离?答复:根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2008)、《建设项目环境影响技术评估导则》(HJ616-2011)及环境保护部《关于建设项目环境影响评价工作中确定防护距离标准问题的复函》(环函〔2009〕224号)等的相关要求,环境影响评价文件应以计算大气环境防护距离为主,计算出的距离是以无组织污染源中心点为起点的控制距离;同时,其他标准或规范性文件另有要求的,从其规定。 国家标准委将1077项卫生防护距离由强制标准改为推荐标准后建设项目环评文件对防护距离问题如何操作?2017-10-31答复:推荐性国家标准内容要求不具强制性,是否执行建议在建设项目环评开展过程中,结合项目及周边环境状况论证确定。 针对较大型的规模化养殖场的卫生防护距离在项目建设中应执行哪一个标准?2017-10-30答:1、《村镇规划卫生标准》(GB18055-2000)已被《村镇规划卫生规范》(GB18055-2012)替代,该标准由前卫生部和国标委联合发布,并于2013年5月起实施,适用于村镇新建、改建、扩建的规划,也适用于已现有村镇规划的卫生学评价。2、《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T 81-2001)为环保行业推荐标准,其内容要求不具强制性,是否执行由环评论证并经有审批权环保部门在新建、改建、扩建畜禽养殖场建设项目环评文件批复确定。3、新建、改建、扩建畜禽养殖场选址和污染防治等须符合《畜禽规模养殖污染防治条例》(国务院令第643号)的相关要求。4、动物饲养场、养殖小区等的建设还需按照《动物防疫条件审查办法》(农业部令2010年 第7号)的有关规定执行。 向省厅报批的环评文件是否需要计算卫生防护距离?是否只执行有行业标准的卫生防护距离?2017-11-08答:根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2008)、《建设项目环境影响技术评估导则》(HJ616-2011)及环境保护部《关于建设项目环境影响评价工作中确定防护距离标准问题的复函》(环函〔2009〕224号)等的相关要求,环境影响评价文件应以计算大气环境防护距离为主;同时,其他标准或规范性文件另有要求的,从其规定。 养猪场卫生防护距离怎么执行?2017-10-31答:1、《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T 81-2001)为环保行业推荐标准,其内容要求不具强制性,是否执行由环评论证并经有审批权环保部门在新建、改建、扩建养猪场建设项目环评文件批复确定。2、根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)、《建设项目环境影响技术评估导则》(HJ616-2011)及环境保护部《关于建设项目环境影响评价工作中确定防护距离标准问题的复函》(环函〔2009〕224号)等的相关要求,环评文件应以计算大气环境防护距离为主;同时,其他标准或规范性文件另有要求的,从其规定。 炼油厂要距离居住村庄多远?2018-03-21答:炼油企业环境防护距离设置根据《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)、《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)及环境保护部《关于建设项目环境影响评价工作中确定防护距离标准问题的复函》(环函〔2009〕224号)等的相关要求,由环境影响评价论证确定。 卫生防护距离的问题问:根据《农副食品加工业卫生防护距离第1部分:屠宰及肉类加工业》屠宰场有一定的卫生防护距离,该文件中的敏感区包括居民区、学校、医院。请问酒店含有餐饮、旅客住宿,是否不属于该文件定义的敏感区?即卫生防护距离内能否设有此类酒店(含有酒店旅客住宿)?受理时间:2020-03-25答复时间:2020-03-25答复:您好!《农副食品加工业卫生防护距离第1部分:屠宰及肉类加工业》由卫生部提出并归口管理,建议您向卫生部门咨询。感谢您的关注与支持! 畜禽养殖项目卫生防护距离问:您好,请问畜禽养殖项目是否还需要卫生防护距离,是否需要按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)及《村镇规划卫生规范》(GB18055-2012)要求进行选址?《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)为推荐性标准,《村镇规划卫生规范》(GB18055-2012)适用范围为村镇规划,设置卫生防护距离时,是否需要执行这两个规范中关于防护距离的要求?受理时间:2020-01-17答复时间:2020-01-20答复:您好!1、关于畜禽养殖项目的卫生防护距离问题,按照部门职责分工,应按照卫生部门的有关要求执行。2、畜禽养殖项目选址应满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)及《村镇规划卫生规范》(GB18055-2012)等文件规定要求。3、畜禽养殖项目在进行环境影响评价过程中应根据建设项目污染物排放的规律和特点,结合当地的自然、气象等条件,通过环境影响评价确定环境防护距离。4、当地环保管理部门有另外规定的,从其规定。谢谢您的关注和支持! 环评文件是否需明确卫生防护距离?问:某企业在提交环评文件后,被审批部门要求增加补充卫生防护距离相关内容。根据环境影响评价导则系列,只有提及到大气环境防护距离,并无卫生防护距离相关要求。据查,卫生防护距离采用较多的标准有2个,分别为《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)和《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91),其中《工业企业设计卫生标准》由原卫生部发布,适用于卫生设计及职业病危害评价,《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》适用于地方制定大气污染物排放标准。这2项标准均不适用环境影响评价,且环境影响评价系列导则无卫生防护距离要求,审批部门要求在环评文件中补充卫生防护距离内容是否合理?受理时间:2020-06-08答复时间:2020-06-17答复:您好!建设项目的环境防护距离应根据项目排放污染物的规律和特点,结合当地的自然、气象等条件,通过环境影响评价确定防护距离,防护距离内不应有长期居住的人群。环境影响评价文件应以计算大气环境防护距离为主;当地生态环境主管部门及其他标准或规范性文件另有要求的,从其规定。谢谢您的关注和支持! 关于三鸟批发市场和屠宰场的相关问题问:尊敬的广东省生态环境厅:您好!1、三鸟批发市场建设项目,若不设置配套的屠宰车间,对应《建设项目分类管理名录》中的“四十、社会事业与服务业 114批发、零售市场”,不涉及敏感区的填报登记表即可,妥否?如果设置有配套的屠宰车间,是不是应同时考虑“二、农副食品加工业 5屠宰”来执行,根据屠宰规模确定报告书还是报告表?同时也要执行《农副食品加工业卫生防护距离 第1部分:屠宰及肉类加工业》中规定的防护距离?2、卫生部发布的《农副食品加工业卫生防护距离第1部分:屠宰及肉类加工业》中规定有防护距离,农业农村部于2019年12月发布的《关于调整动物防疫条件审查有关规定的通知》(农牧发[2019]42号)中提到“暂停执行关于兴办动物饲养场、养殖小区、动物隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所的选址距离规定。”,是否可以依据此文件不执行《农副食品加工业卫生防护距离》受理时间:2020-04-07答复时间:2020-04-13答复:您好!三鸟批发市场如不涉及屠宰,可按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》第114项“批发、零售市场”,确定环评类别;如涉及屠宰,应按照第5项“屠宰”,根据折算规模确定环评类别。项目应根据相关生态环境法律法律及标准、规范要求环境影响评价,核算环境防护距离;卫生防护距离相关标准执行问题建议咨询农业农村部门。谢谢您的关注和支持!关于项目已设定的卫生防护距离是否执行问题问:某城镇污水处理厂拟在现有项目的占地范围进行改扩建。根据现有项目环评批复,规定了污水处理厂需设置100米卫生防护距离(根据现有项目环评,其卫生防护距离设置依据不详),现有项目建成投产初期边界外100m范围内无敏感点,但经过多年城市发展后,现状卫生防护距离内实际存在多个敏感点(主要为居民点)。目前环境影响评价文件中已不要求计算卫生防护距离,请问本次改扩建项目环评阶段是否还需执行厂界外100米卫生防护距离的相关要求?受理时间:2020-07-27答复时间:2020-07-29答复:您好!建设项目的环境防护距离应根据项目排放污染物的规律和特点,结合当地的自然、气象等条件,通过环境影响评价确定防护距离,防护距离内不应有长期居住的人群。环境影响评价文件应以计算大气环境防护距离为主;同时,当地生态环境主管部门及其他标准或规范性文件另有要求的,从其规定。谢谢您的关注和支持! 环境影响评价中,屠宰厂是否可不执行卫生防护距离标准要求,不计算卫生防护距离问:《农副食品加工业卫生防护距离第1部分:屠宰及肉类加工业》(GB 18078.1-2012)为2012年8月1日实施,后于《关于《水泥包装袋》等1077项强制性国家标准转化为推荐性国家标准的公告》(2017年第7号)文发布后,《农副食品加工业卫生防护距离第1部分:屠宰及肉类加工业》随即改为推荐性国家标准,标准号调整为GB/T 18078.1-2012,不再属于强制执行标准。因此,针对屠宰厂,在进行环境影响评价过程中,是否可以不执行《农副食品加工业卫生防护距离第1部分:屠宰及肉类加工业》(GB/T 18078.1-2012)标准要求,不计算卫生防护距离。受理时间:2019-11-27答复时间:2019-12-04答复:您好!《农副食品加工业卫生防护距离第1部分:屠宰及肉类加工业》由卫生部提出并归口管理,应按照卫生部门的有关要求执行。屠宰厂在进行环境影响评价过程中应根据建设项目污染物排放的规律和特点,结合当地的自然、气象等条件,通过环境影响评价确定环境防护距离。当地环保管理部门有另外规定的,从其规定。谢谢您的关注和支持! 改扩建项目整体分析时对卫生防护距离的要求问:尊敬的省厅领导,本人遇到一个屠宰场项目,情况如下:原项目环评在2013年获得审批并要求设置300m的卫生防护距离,同时项目已于2018年通过验收并获得排污证。现根据国家稳定猪肉供应市场的各项要求,本项目拟扩建一定的规模,通过在原车间增加设备及新建车间的方式扩大屠宰产能。现在卫生防护距离已变更为推荐性距离,同时在《总纲》中亦未要求卫生防护距离的分析,请求明确如下疑问:在本项目改扩建环评中,是否可以不对整体项目的卫生防护距离进行分析?受理时间:2020-03-09答复时间:2020-03-17答复:您好!1、关于畜禽养殖项目的卫生防护距离问题,按照部门职责分工,应按照卫生部门的有关要求执行。2、畜禽养殖项目选址还应满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)及《村镇规划卫生规范》(GB18055-2012)等文件规定要求。3、畜禽养殖项目在进行环境影响评价过程中应根据建设项目污染物排放的规律和特点,结合当地的自然、气象等条件,通过环境影响评价确定环境防护距离。4、当地环保管理部门有另外规定的,从其规定。谢谢您的关注和支持! 屠宰行业改扩建项目整体分析时对卫生防护距离的要求问:尊敬的省厅领导,本人遇到一个屠宰场项目,情况如下:原项目环评在2013年获得审批并要求设置300m的卫生防护距离,同时项目已于2018年通过验收并获得排污证。现根据国家稳定猪肉供应市场的各项要求,本项目拟扩建一定的规模,通过在原车间增加设备及新建车间的方式扩大屠宰产能。现在卫生防护距离已变更为推荐性距离,同时在《总纲》中亦未要求卫生防护距离的分析,请求明确如下疑问:在本项目改扩建环评中,是否可以不对整体项目的卫生防护距离进行分析?贵厅已于2020-03-17回复过该问题,但该回复内容主要是针对养殖场,请问屠宰场是否可以参考该回复内容中对养殖场的卫生防护距离要求执行?受理时间:2020-04-16答复时间:2020-04-20答复:您好!屠宰场项目卫生防护距离需按照卫生部门的有关要求执行,应满足《农副食品加工业卫生防护距离第1部分:屠宰及肉类加工业》(GB18078.1-2012)及其修改单等规定要求;同时,其他标准或规范性文件另有要求的,从其规定。在环境影响评价过程中,应按地方审批管理要求确定是否需要对卫生防护距离进行分析。谢谢您的关注和支持! 城镇生活垃圾转运站项目是否属于豁免环评的范围问:用于城镇,比如说龙门县某个镇的生活垃圾压缩、转运的垃圾转运站属于豁免环评的项目么?主要用于将该镇各个社区、居委会、村庄收集的生活垃圾的压缩、转运,设计处理能力为250t/d以上,有压滤液产生,产生量约每天几十吨,还有臭味。另外,这种城镇垃圾转运站需要设置卫生防护距离么?是否只需按照《生活垃圾转运站技术规范》(CJJ/T47-2016),满足该规范中表2.2.1中与相邻建筑的间隔距离要求即可?受理时间:2020-06-24答复时间:2020-06-29答复单位:广东省生态环境厅答复:您好!根据所述项目内容及规模,该项目建议按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》第103项“城镇生活垃圾转运站”,编制环境影响报告表,并按照相关环评技术导则要求开展环境影响评价,综合论证确定环境防护距离。如有疑问,建议进一步结合项目污染物产排情况、周边敏感点等信息,径向当地生态环境部门咨询。谢谢您的关注和支持! 关于生活垃圾焚烧发电厂的配套飞灰填埋场项目选址及卫生防护距离的疑问问:省厅领导好!本人是一名环评工作者,根据省厅领导于2019年10月31日“关于参照危险废物填埋场建设标准所建设的一般工业固体废物填埋场能否填埋生活垃圾焚烧固化飞灰”的答复,鄙人有2个问题比较疑惑,恳请领导予以解惑:1、生活垃圾焚烧发电厂的配套飞灰填埋场项目选址是按《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》(GB 50869-2013)中“4场址选择”的规定,还是按《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)中“4选址要求”的规定?2、生活垃圾焚烧发电厂的配套飞灰填埋场与居民居住区的卫生防护距离是按《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》(GB 50869-2013)中“4场址选择”规定的500m,还是按《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)中“4选址要求”规定的“依据环境影响评价结论确定”?感谢!受理时间:2020-07-02答复时间:2020-07-07答复:您好!根据您咨询的问题,答复如下:1、《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》(GB 50869-2013)4.0.3填埋场选址应符合现行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889)和相关标准规定,因此,《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》(GB50869-2013)和《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)对生活填埋场项目选址要求是一致的。2、由于《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》(GB 50869-2013)和《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)为现行有效的国标,因此,生活垃圾焚烧发电厂飞灰经处理后送生活垃圾填埋场处置,其选址要求应符合上述两标准要求。感谢您的关注与支持! 关于规模化养猪场防护距离的问题问:尊敬的省生态环境厅领导您好!关于规模化养猪场防护距离我想咨询两点:1、《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)规定畜禽养殖场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m,根据生态环境部部长信箱《关于畜禽养殖业选址问题的回复》(2018年2月26日),“村屯居民区不属于该技术规范3.1.2规定的人口集中区。对于养殖场与农村居民区之间的距离,养殖场在建设时应开展环境影响评价,根据当地的地理、环境及气象等因素确定与居民区之间的距离。”对于规模较小(年出栏肉猪小于5000头)属于环境影响登记表的养殖场,由于无需报批环评文件,环保部门应如何对其选址进行有效管理?2、畜禽养殖场界与企业内部货运铁路线之间是否仍需设置防护距离?受理时间:2020-08-14答复时间:2020-08-18答复:您好!《加强国家污染物排放标准制修订工作的指导意见》提出:标准中不规定统一的污染源与敏感区域之间的合理距离(防护距离),两者之间具体的空间位置关系应通过环境影响评价确定。在环评过程中应根据项目的建设规模、周围环境情况及污染物产生与排放情况确定防护距离,防护距离内不应有长期居住的人群。对于实行备案管理的建设项目,《建设项目环境影响登记表备案管理办法》第四条规定:填报环境影响登记表的建设项目应当符合法律法规、政策、标准等要求。第十四条规定:建设项目环境影响登记表备案完成后,建设单位应当严格执行相应污染物排放标准及相关环境管理规定,落实建设项目环境影响登记表中填报的环境保护措施,有效防治环境污染和生态破坏。关于畜禽养殖场界与企业内部货运铁路线之间是否仍需设置防护距离,建议通过环境影响评价确定。谢谢您的关注和支持! 简易垃圾填埋场生态修复环评类别问:有个镇区的简易垃圾填埋场(90年代投入使用),2018年停用,之前没有环保手续,现在进行封场绿化修复、废气导流处理、渗滤液处置,可否作为污染场地治理修复项目申报环评报告表,还是必须作为垃圾填埋场项目进行申报编制报告书,作为垃圾填埋场项目申报,存在规划相符性、卫生防护距离要求等无法解决的问题受理时间:2020-04-24答复时间:2020-04-27答复单位:广东省生态环境厅答复:您好!简易垃圾填埋场修复项目建议参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》第102项“污染场地治理修复”,编制环境影响报告表。《名录》由生态环境部制定并负责解释,如有疑问,也可通过“部长信箱”(http://www.mee.gov.cn/hdjl/bzxxzs_1/)等方式进一步向生态环境部咨询。谢谢您的关注和支持! 关于非禁养区规模化水产养殖场的防护距离问:在非禁养区新建规模化水产养殖场需距住户多远?相关的法律法规?受理时间:2020-04-27答复时间:2020-04-28答复:您好!《加强国家污染物排放标准制修订工作的指导意见》中明确规定标准中不规定统一的污染源与敏感区域之间的合理距离(防护距离),两者之间具体的空间位置关系应通过环境影响评价确定。《环境影响评价导则大气环境》8.7.5.3规定“大气环境防护距离内不应有长期居住的人群”。据此,水产养殖场项目应根据项目排放污染物的规律和特点,结合当地的自然、气象等条件,通过环境影响评价确定防护距离,防护距离内不应有长期居住的人群。谢谢您的关注和支持! 漂染企业环评报告书验收需要执行卫生防护距离吗??问:尊敬的领导:你们好,现有一家漂染企业准备环评报告书(改扩建)验收专家评审,想咨询一下,目前该企业验收还需要执行企业周边卫生防护距离要求吗??受理时间:2021-07-05答复时间:2021-07-13答复单位:广东省生态环境厅答复:您好!《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定建设项目竣工环境保护验收的主要依据包括:(一)建设项目环境保护相关法律、法规、规章、标准和规范性文件;(二)建设项目竣工环境保护验收技术规定;(三)建设项目环境影响报告书(表)及审批部门审批决定。如环评报告书及批复提出卫生防护距离要求的,应按要求落实。谢谢您的关注和支持! 五、河北生态环境厅问:新报告表格式-卫生防护距离如何定论 内容 建设项目环境影响报告表编制技术指南内无卫生防护距离内容要求,请问后期环评复核及编制过程如何掌握卫生防护距离该不该设置这个问题提问时间:2021-06-15答复时间:2021-06-17答:应依据《编制技术指南》执行。 六、江苏省生态环境厅问:根据《建设项目环境保护设计规定》([1987]国环字第002号)中“第十四条、产生有毒有害气体、粉尘、烟雾、恶臭、噪声等物质或因素的建设项目与生活居住区之间,应保持必要的卫生防护距离,并采取绿化措施。”的规定,建设项目应保持必要的卫生防护距离;而根据《关于废止、修改部分规范性文件的公告》(生态环境部2019年第22号公告),《建设项目环境保护设计规定》([1987]国环字第002号)决定予以废止;同时无相应“行业卫生防护距离”或“相关政策、技术规范要求设置卫生防护距离”的建设项目环评中,是否可以明确不再要求设置其卫生防护距离?提问时间:2020-02-25答复时间:2020-02-27答:经电话沟通,建设项目周边涉及食品加工企业,食品加工企业按照《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》(GB-14881-2013)确定选址。因食品加工企业建设在前,本建设项目建设在后,建议对照规范判定本项目的建设是否会对食品加工企业生产、运行活动造成影响。 问:本人遇到一项目,该项目大气卫生防护距离内有一食品企业,请问食品、医药企业属于环境保护目标吗提问时间:2020-06-22 答复时间:2020-06-27答:根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018),环境空气保护目标为评价范围列按GB3095规定划分为一类区的自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域,二类区的居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。就您咨询的问题,建议同时参照《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》(GB14881-2013)有关要求,综合判断。 问:泰州广奥金属制品有限公司专用车项目2019年8月12日已经泰州兴化市发改委备案,该项目定位在汽车零部件制造而非整车制造。原汽车零部件项目环评已由泰州市行政审批局核准批复,但咨询泰州市兴化生态环境局,要求我公司重做环评,且须报省厅审批。询问事项:1、新备案的专用车项目(汽车零部件)是否要重新做环评?2、重新做环评是否报省厅审批?3、如何走审批流程?提问时间:提问时间:2019-09-28 答复时间:2019-09-30答:《建设项目环境影响评价分类管理名录》第三条规定“本名录所称环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域”,其中对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域包含“以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域”。根据你单位提供的信息,食品加工企业不属于环境敏感目标点,项目建设不受1000米卫生防护距离约束。七、安徽生态环境厅请问一下:若1家企业(农村生猪定点屠宰场,年屠宰量3万头)产生的恶臭气体,根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)判定大气环境评价等级为2级评价,是否仍需参照《农副食品加工业卫生防护距离第1部分:屠宰及肉类加工业》(GB18078.1-2012)中关于卫生防护距离设置的要求,设置卫生防护距离提问时间:2019-10-12 答复时间:2019-10-17您的留言收悉,现答复如下: 根据您提供的情况说明,如大气环境评价二级,无需计算大气环境防护距离。卫生防护距离为推荐标准,属于行业标准,国家鼓励执行,可依据GB/T18078-2012要求,将卫生防护距离设置为环境防护距离。具体要求,请以属地项目审批部门的要求为准。感谢您的生态环境保护工作的关心和支持!八、山西省生态环境厅问:建设垃圾填埋场,的卫生防护距离是多少,填埋厂离村子的距离有规定吗提问时间:2020-04-14 答复时间:2020-06-01答:卫生防护距离是通过污染物公式计算得出,村庄属于敏感目标,需要在大气卫生防护距离之外
  • 卫生部复审标龄满5年的现行卫生检测标准
    国家卫生部于2010年1─3月对标龄满五年的现行卫生标准进行复审。经复审,继续有效的卫生标准81项(附件1),自本通告发布之日起废止的卫生标准9项(附件2)。  特此通告。  附件:1.继续有效的卫生标准目录  2.废止的卫生标准目录  国家卫生部  二〇一〇年四月二十七日  附件1:继续有效的卫生标准目录序号标准号标准名称1GBZ 158-2003工作场所职业病危害警示标识2GBZ/T160.1-2004工作场所空气有毒物质测定 锑及其化合物3GBZ/T160.2-2004工作场所空气有毒物质测定钡及其化合物4GBZ/T160.3-2004工作场所空气有毒物质测定 铍及其化合物5GBZ/T160.4-2004工作场所空气有毒物质测定铋及其化合物6GBZ/T160.5-2004工作场所空气有毒物质测定 镉及其化合物7GBZ/T160.7-2004工作场所空气有毒物质测定 铬及其化合物8GBZ/T160.8-2004工作场所空气有毒物质测定钴及其化合物9GBZ/T160.9-2004工作场所空气有毒物质测定铜及其化合物10GBZ/T160.12-2004工作场所空气有毒物质测定镁及其化合物11GBZ/T160.13-2004工作场所空气有毒物质测定 锰及其化合物12GBZ/T160.17-2004 工作场所空气有毒物质测定钾及其化合物13GBZ/T160.18-2004工作场所空气有毒物质测定钠及其化合物14GBZ/T160.19-2004 工作场所空气有毒物质测定锶及其化合物15GBZ/T160.20-2004工作场所空气有毒物质测定钽及其化合物16GBZ/T160.21-2004工作场所空气有毒物质测定铊及其化合物17GBZ/T160.23-2004工作场所空气有毒物质测定钨及其化合物18GBZ/T160.24-2004工作场所空气有毒物质测定钒及其化合物19GBZ/T160.25-2004 工作场所空气有毒物质测定锌及其化合物20GBZ/T160.31-2004工作场所空气有毒物质测定砷及其化合物21GBZ/T160.34-2004工作场所空气有毒物质测定硒及其化合物22GBZ/T160.35-2004工作场所空气有毒物质测定碲及其化合物23GBZ/T160.41-2004工作场所空气有毒物质测定脂环烃类化合物24GBZ/T160.47-2004工作场所空气有毒物质测定卤代芳香烃类化合物25GBZ/T160.49-2004工作场所空气有毒物质测定硫醇类化合物26GBZ/T160.50-2004工作场所空气有毒物质测定烷氧基乙醇类化合物27GBZ/T160.53-2004 工作场所空气有毒物质测定苯基醚类化合物28GBZ/T160.57-2004工作场所空气有毒物质测定醌类化合物29GBZ/T160.58-2004 工作场所空气有毒物质测定环氧化合物30GBZ/T160.60-2004工作场所空气有毒物质测定酸酐类化合物31GBZ/T160.64-2004 工作场所空气有毒物质测定不饱和脂肪族酯类化合物32GBZ/T160.65-2004工作场所空气有毒物质测定卤代脂肪族酯类化合物33GBZ/T160.66-2004工作场所空气有毒物质测定芳香族酯类化合物34GBZ/T160.67-2004工作场所空气有毒物质测定异氰酸酯类化合物35GBZ/T160.70-2004工作场所空气有毒物质测定乙醇胺类化合物36GBZ/T160.71-2004工作场所空气有毒物质测定肼类化合物37GBZ/T160.72-2004工作场所空气有毒物质测定芳香族胺类化合物38GBZ/T160.74-2004工作场所空气有毒物质测定芳香族硝基化合物39GBZ/T160.79-2004作场所空气有毒物质测定药物类化合物40GBZ/T160.80-2004工作场所空气有毒物质测定炸药类化合物41GBZ/T160.81-2004工作场所空气有毒物质测定生物类化合物42GBZ110—2002急性放射性肺炎诊断标准43GBZ/T163—2004外照射急性放射病的远期效应医学随访规范44GBZ/T164—2004核电厂操纵员的健康标准和医学监督规定45GBZ115—2002χ射线衍射仪和荧光分析仪防护标准46GBZ118—2002油(气)田非密封型放射源测井卫生防护标准47GBZ124—2002地热水应用中放射卫生防护标准48GBZ127—2002X射线行李包检查系统卫生防护标准49GBZ131—2002医用χ射线治疗卫生防护标准50GBZ134—2002放射性核素敷贴治疗卫生防护标准51GBZ136—2002生产和使用放射免疫分析试剂(盒)卫生防护标准52GBZ139—2002稀土生产场所中放射卫生防护标准53GBZ140—2002空勤人员宇宙辐射控制标准54GBZ141—2002γ射线和电子束辐照装置防护检测规范55GBZ142—2002油(气)田测井用密封型放射源卫生防护标准56GBZ143—2002集装箱检查系统放射卫生防护标准57GBZ/T 144 -2002用于光子外照射放射防护的剂量转换系数58GBZ/T147—2002χ射线防护材料衰减性能的测定59GBZ/T155—2002空气中氡浓度的闪烁瓶测定方法60GBZ161—2004医用γ射束远距治疗防护与安全标准61WS/T203-2001输血医学常用术语62WS/T200-2001儿童少年斜视的诊断及疗效评价63WS/T201-2001儿童少年弱视的诊断及疗效评价64WS/T202-2001儿童少年屈光检测要求65WS219-2002儿童少年矫正眼镜66WS/T182-1999室内空气中苯并(a)芘卫生标准67WS/T183-1999环境砷污染致居民慢性砷中毒病区判定标准68WS/T199-2001公共场所卫生综合评价方法69WS/T206-2001公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定方法—光散射法70WS196-2001结核病分类71WS177-1999牙瓷中天然铀的豁免72WS178-1999日用陶瓷中天然放射性物质的豁免73WS/T239-2004职业接触二硫化碳的生物限值74WS/T240-2004职业接触氟及其无机化合物的生物限值75WS/T241-2004职业接触苯乙烯的生物限值76WS/T242-2004职业接触三硝基甲苯的生物限值77WS/T243-2004职业接触正己烷的生物限值78WS/T118-1999全国卫生行业医疗器械、仪器设备(商品、物资)分类与代码79WS/T119-1999生存质量测量表80WS218-2002卫生机构(组织)分类与代码81WS233-2002微生物和生物医学实验室生物安全通用准则  附件2:废止的卫生标准目录序号标准号标准名称1GBZ/T 145 -2002个人胶片剂量计2WS/T78-1996克山病监测3WS/T105-1999大骨节病病情动态评价4WS/T106-1999地方性氟中毒病区饮水氟化物的测定方法5WS/T193-1999大骨节病病情监测方法6WS/T198-2001饮水用聚合氯化铝卫生标准7WS205-2001公共场所用品卫生标准8WS/T186-1999人体体表放射性核素污染去污处理规范9WS238-2003非淋菌性尿道炎诊断标准及处理原则
  • 奥影科普| X射线工业CT的放射安全防护
    X射线工业CT技术已经成为许多工业领域中不可或缺的无损检测工具。然而,由于它涉及到X射线的使用,人们往往对其辐射安全性存在疑虑。本文旨在科普X射线工业CT的放射安全知识,帮助大家了解其安全性,消除不必要的担忧。 X射线和工业CT X射线在工业CT中扮演着至关重要的角色。首先,X射线是一种波长极短的电离辐射,具有穿透质的能力,这使得它能够穿透被检测物体,获取其内部的结构信息。其次,X射线与物质相互作用时,会发生吸收、散射等现象,这些现象与物质的密度、厚度等特性有关。通过检测透射的X射线强度,可以获取物体内部不同位置的材料分布信息。 工业CT,即工业计算机断层成像技术,正是利用X射线的穿透性来实现对物体内部结构的三维成像。它通过从不同角度对物体进行X射线投影,获取多个截面图像,然后利用计算机技术将这些截面图像重建为三维立体图像。这种技术能够清晰、准确、直观地展示被检测物体的内部结构、组成、材质及缺损状况,被誉为当今最佳的无损检测和无损评估技术之一。 图片来源网络 X射线的辐射来源 X射线之所以会有辐射,是因为它是一种电磁波,具有波粒二象性。在X射线产生的过程中,高速运动的电子与靶物质相碰撞并被靶物质原子内层电子所阻止,导致电子突然减速并释放出能量。这些能量以X射线的形式辐射出去,形成了我们所说的X射线辐射。 X射线的辐射特性与其波长和能量有关。由于X射线的波长很短,能量很大,因此它具有很高的穿透能力和电离作用。这使得X射线能够穿透物质,并在穿透过程中与物质发生相互作用,导致物质原子内层电子的跃迁和电离。 X射线对人体具有多层次影响,涉及生物学、医学和物理学等领域。它可直接穿透细胞,损伤DNA,增加患癌和遗传疾病风险;同时,与体内水分子相互作用产生自由基,导致细胞损伤和氧化应激反应。长期接触低剂量X射线,其辐射效应具有累积性,可能逐渐损害细胞并增加疾病风险。因此,对X射线的防护与合理使用至关重要。 X射线放射的防护措施 为避免在使用X射线设备时受到放射伤害,在过往的研究和使用过程中,人们总结出一些常用的防护措施: 1.距离防护:距离是减少辐射暴露的有效方法。在使用X射线设备做检测时,确保与设备保持一定的安全距离,可以显著减少辐射剂量。 2.屏蔽防护:使用屏蔽材料来阻挡X射线辐射是常见的防护措施。常见的屏蔽材料包括铅、铅玻璃、铅橡胶等。在X射线设备周围设置屏蔽墙、屏蔽门等,可以有效减少辐射泄漏。 3.时间防护:尽量缩短暴露在X射线辐射下的时间。在使用X射线设备时,尽量减少不必要的曝光时间,避免重复照射。 4.设施防护:X射线设备的固有防护设施也是重要的防护措施。确保设备的辐射安全性能符合相关标准和规范,如X线管壳、遮光筒和光圈、滤过板、荧屏后铅玻璃、铅屏、铅橡皮围裙、铅手套以及墙壁等。 5.个人防护:对于从事与X射线相关的工作人员,应穿戴适当的防护用品,如铅围裙、铅围脖、铅帽、铅眼镜、铅手套等,以减少辐射对身体的直接接触。 6.安全管理:建立健全的辐射安全管理制度和操作规程,确保X射线设备的安全使用。定期进行辐射安全检测和维护,及时发现和处理潜在的安全隐患。 工业CT的辐射安全措施 1.屏蔽防护:工业CT设备的墙体和所有入口处的防护门应具有足够的屏蔽防护,以确保在射线束处于开启状态时,防护墙和防护门外30cm处的空气比释动能率不超过安全标准。此外,设备内部也应设置屏蔽装置,如铅钢结构的保护形式,以有效屏蔽射线。 2.监控装置:工业CT检测室内应设置监视装置,以便在控制室的操作台观察检测室内人员的活动和CT设备的运行情况。这样,如果发生任何异常情况,操作人员可以迅速作出反应,采取措施减少辐射暴露。 3.警示装置:为了直观地提示工业CT的工作状态,应在设备、检测室的所有入口处、源塔及其必要的地方设置电离辐射警示标志和工作状态指示灯。同时,检测室内及其入口处应设置声光警示装置,以便在开机前发出持续警告,提醒人员注意辐射风险。 4.通风设施:工业CT检测室应配备机械通风设施,确保每小时换气次数达到4-5次,以便及时排除有害气体,如臭氧和氮氧化物等。这有助于减少工作人员吸入有害气体的风险。 5.电气安全设施:对于以加速器为放射源的工业CT设备,应采取一系列电气安全设施,如主动接地联锁、高压屏蔽网、高压放电棒、高压过载保护、独立设备接地和警告说明等,以防止高压对工作人员造成危害。 6.分区管理:检测室内应划分为控制区和监督区。在射线束处于开启状态时,任何人不得进入控制区。控制室以及与检测室入口相连的过道、走廊等区域应划为监督区,无关人员不得擅自进入。这有助于限制人员接触辐射的风险。 国标中对工业CT设备的安全防护要求 在国家标准《工业X射线探伤放射防护要求》(GBZ117—2015)中,对X射线工业CT设备的放射防护做出了明确规定。例如: 4.1.3X射线探伤室墙和入口门的辐射屏蔽应同时满足:a)人员在关注点的周剂量参考控制水平,对职业工作人员不大于100μSv/周,对公众不大于5μSv/周;b)关注点最高周围剂量当量率参考控制水平不大于2.5μSv/h。4.1.4探伤室顶的辐射屏蔽应满足:a)探伤室上方已建、拟建建筑物或探伤室旁邻近建筑物在自辐射源点到探伤室顶内表面边缘所张立体角区域内时,探伤室顶的辐射屏蔽要求同4.1.3;b)对不需要人员到达的探伤室顶,探伤室顶外表面30cm处的剂量率参考控制水平通常可取为100μSv/h。 4.1.5探伤室应设置门-机联锁装置,并保证在门(包括人员门和货物门)关闭后X射线装置才能进行探伤作业。门打开时应立即停止X射线照射,关上门不能自动开始X射线照射。门-机联锁装置的设置应方便探伤室内部的人员在紧急情况下离开探伤室。 此外,《X射线计算机断层摄影装置放射卫生防护标准》 (GBZ 130-2020)、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 (GB 18871-2002)等相关标准也对使用相关设备的放射防护作出了明确要求和指导。这些国标内容都是为了确保X射线设备在使用过程中的安全性和保护人员免受不必要的辐射照射。在使用X射线设备时,应遵循这些标准的要求,并采取必要的防护措施,以最大程度地减少辐射对人体的影响。同时,对于违反这些标准的行为,也应依法进行处罚和纠正。 尽管X射线工业CT设备在使用时会产生一定的辐射,但只有当辐射剂量达到一定程度时,才可能对人体造成危害。而且,X射线工业CT设备的辐射剂量通常较低,远低于可能对人体造成危害的剂量水平。因此,只要我们遵循正确的操作方法和安全规定,就可以有效地降低辐射风险。当然,为了最大程度地保护人体免受辐射的危害,我们仍然需要加强对辐射安全知识的了解和学习,提高自己的安全意识和防护能力。
  • 《工业探伤放射防护标准》2023年3月1日起实施
    无损探伤在工业方面的应用非常广泛,是检查金属或非金属物体内部缺陷的主要方法之一。做好放射防护工作,是工业探伤工作持续健康发展的前提。GBZ 117—2015《工业X射线探伤放射防护要求》、GBZ 132—2008《工业γ射线探伤放射防护标准》和GBZ 175—2006《γ射线工业CT放射卫生防护标准》3项标准自颁布以来,对提高工业射线探伤放射工作人员职业健康水平、降低工业射线探伤放射事故的发生率发挥了重要作用。随着《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规、相关放射防护标准的修订,以及工业射线探伤技术的改进,上述标准已难以满足对工业射线探伤的放射防护要求,为方便监督管理部门、探伤从业人员以及监测评价等相关人员使用,国家卫健委于2022年10月发布GBZ 117—2022《工业探伤放射防护标准》,对上述3项标准进行整合修订,并于2023年3月1日起开始实施。修订的主要内容如下:(1)更改了探伤机放射防护性能的要求;(2)增加了“使用单位放射防护要求”;(3)更改了控制区距离的估算;(4)将放射防护要求场所相关的空气比释动能率更改为周围剂量当量率;(5)删除γ探伤机性能验收检测内容;(6)删除管道爬行探伤装置、γ探伤机快门形式的示意图。GBZ 117—2022《工业探伤放射防护标准》如下:
  • 880万!布鲁克中标上海交通大学单晶X射线衍射仪和小角X射线散射仪采购项目
    一、项目编号:0705-2240JDFCTXDK/15(招标文件编号:0705-2240JDFCTXDK/15)二、项目名称:上海交通大学单晶X射线衍射仪和小角X射线散射仪三、中标(成交)信息供应商名称:布鲁克科学仪器香港有限公司供应商地址:香港九龙湾常悦道九号企业广场1期1座6楼608室中标(成交)金额:880.0000000(万元)四、主要标的信息序号 供应商名称 货物名称 货物品牌 货物型号 货物数量 货物单价(元) 1 布鲁克科学仪器香港有限公司 单晶X射线衍射仪;小角X射线散射仪 德国布鲁克AXS有限公司 D8 VENTURE;Nanostar 1;1 CNY 5,200,000.00;CNY 3,600,000.00
  • X射线衍射仪等精密仪器 为馆藏文物“增寿”
    希腊电子结构与激光研究所在卫城博物馆现场激光清洗大理石雕像 故宫博物院作为明清两朝皇宫,无数的奇珍异宝汇聚其中,很多馆藏文物都历经了数百年乃至上千年的沧桑,对于文物的保养修复似乎是一个永远说不尽的话题。近日,“中国-希腊文物激光技术联合实验室”在故宫启动并举行揭牌仪式。据故宫博物院院长单霁翔介绍,中国、希腊同为拥有悠久历史的文明古国,在文物收藏与研究保护领域多有共通之处。希腊电子结构与激光研究所在激光光学领域享誉欧洲,一直致力于将激光技术应用于文化遗产的研究与保护工作中。特别是他们最近与雅典卫城博物馆合作的“大理石文物表面污染物激光清除”项目,获得了国际文物修护协会(IIC)颁发的凯克奖,已经成为世界范围内石质文物激光清洗的代表案例。 高科技设备可分析釉烧温度 随着时代发展,科学技术在文物保护过程中应用日益广泛,为文物病害的诊断、文物的预防性保护和文物修复提供了重要的支撑。对于故宫内部的文物保护机构,公众也充满了好奇。在揭牌仪式的当日,故宫文保科技部对外展示了部分文物研究分析仪器。故宫文保科技部可以说是一个由“古法”和“今术”结合构建起的“文物医院”,众多文物在“文物医生”的“医治”和“呵护”下得到重生。“文物医生”的业务分两部分,一部分沿袭和继承优秀的传统保护修复技术,另一部分主要利用现代科学技术,探索现代科技手段在文物保护修复工作中的应用及其与传统修复技术的结合。据记者了解,目前文保科技部已发展成为一个拥有一百多位各类文物保护修复专业技术人员,具有“古字画装裱修复技艺”“古书画临摹复制技艺”“青铜器修复及复制技艺”和“古代钟表修复技艺”4项国家级非物质文化遗产项目为代表的十余个保护修复门类,同时包括一个拥有一流分析设备、文物分析类别齐全的文保科技实验室在内的,全国最大的文物保护修复机构。 文物的分析检测为文物的价值阐释、保存状况评估、保护方案的制定、保护处理效果的评价提供了科学依据,是文物保护修复不可或缺的重要和关键环节。目前,故宫博物院文保科技部实验室配置了一批国际一流水平的分析设备,近年来在分析门类健全与人才队伍建设方面也取得了显著的进步,显著地促进了故宫文物保护修复水平的提升。通过与国内外著名高校、研究机构的科研合作,在文物无损分析、先进同步辐射技术应用、古陶瓷科技研究等领域取得了一系列具有较高水平的研究成果。 活动当日,故宫对外展示了五个仪器——大样品室环境扫描电子显微镜、粉末X射线衍射仪、波长色散X射线荧光光谱仪、能量色散X射线荧光光谱仪和显微共聚焦激光拉曼光谱仪。据文保科技部主任史宁昌介绍,大样品室环境扫描电子显微镜,它的功能与放大镜相似,但放大倍数可达几十万倍,分辨率可达3.5纳米,还可对博物馆内几乎所有材质的文物进行显微观察和微区成分分析。粉末X射线衍射仪是进行矿物组成分析最有效的检测手段,可以利用它进行制作工艺、产地等研究工作。比如两个关于建筑琉璃瓦的有趣问题,都可用该射线仪进行破解:故宫早期到晚期的建筑琉璃使用了不同类型的原料;剥釉严重的琉璃瓦件,其胎体中的原料没有充分反应,烧结程度低,孔隙率大,因此受雨水等环境影响较大。令记者大开眼界的是显微共聚焦激光拉曼光谱仪,不仅可以测试分析故宫院藏古陶瓷釉、玉器及壁画上颜料的矿物组成,还可以测试分析高温釉瓷釉烧温度。还有波长色散X射线荧光光谱仪,可以测出釉中助熔剂K、Ca元素的变化,也就可以解释为什么南宋钙釉到钙碱釉的变化中,釉会增加一种迷人的玉质感。 目前,实验室正在对故宫考古发掘出土以及故宫收藏的青花瓷器标本进行无损研究。通过分析明、清不同朝代青花瓷器的元素组成,可揭示明清不同时期的青花瓷器采用何种青花料。如明代早中期多使用进口的苏麻离青,成化时期多使用国内的平等青,嘉靖万历时期使用了回青,而清代康熙、雍正、乾隆时期的青花使用了国产的青花料。正因为不同时期使用了不同来源的青花料,致使各个时期的青花瓷器呈现出鲜明的时代特征,而激光技术的加入称得上故宫“文物医院”的强大补充。 让文物长寿的有效途径 据单霁翔介绍,激光清洗技术在文保方面的运用,国内的兄弟单位也做过尝试,也有相关的设备。但要想真正把激光清洗技术用于文物本体,还需要大量的研究数据,例如何种波长的激光可以处理掉哪类污染物,这都需要前期研究和长期的经验积累,如果连清洗力度、强度都控制不了,对于文物的损害是难以想象的。这也是为什么要与希腊合作的原因。就激光技术在文保方面的应用,世界范围内希腊和意大利两个国家的技术相对纯熟。希腊电子结构与激光研究所是希腊研究与技术基金会下属的研究院所,在激光光学领域享誉欧洲。他们除了在石质文物、金属文物、建筑外墙污染的去除上经验丰富,同时在脆弱的有机质地文物激光清洗领域也有很多尝试,尤其是他们开发出的多种波长激光复合清洗技术,很好地解决了文物清洗效果与文物清洗程度之间的平衡问题。 那么激光技术的运用会对未来故宫文物保护工作带来哪些变化?单霁翔表示,故宫博物院收藏有184万余件(套)文物,其中珍贵文物占总量的93.2%,是世界上收藏铜器、陶瓷最多的博物馆,同时还收藏了大量的石质造像,以及数量众多、体量巨大的建筑石质构件,在激光技术应用方面需求与发展空间较大。与希腊电子结构与激光研究所的合作,有利于提升故宫博物院激光技术在文物保护、研究领域的研究与应用水平,乃至推动国内激光应用技术水平的整体发展。文物保护是一个长期的工作,光照、空气恶化等原因都会加速文物的老化,人工机械除垢等物理办法或者采用一些化学办法都会对文物造成损害,激光清洗则会精确很多,而且比较容易控制,和希腊合作的基础正是他们在这方面丰富的操作经验。据介绍,故宫有大量的金属、陶瓷、石质文物,如果激光技术运用得当,文物保护的效率将大幅提升,当然这也需要进行反复的研究和实验,同时也不排除将来对木质、彩绘等质地的文物使用激光清洗技术的可能。
  • 瑞安泽中标新疆天山铝业X射线衍射分析仪购置项目
    瑞安泽正式成为了新疆天山铝业的入围供应商!在新疆天山铝业公司项目:X射线衍射分析仪购置项目中,瑞安泽深入分析客户需求,根据客户的切实需要匹配了最适合的产品,以专业的技术积累以及良好的服务态度获得了客户的充分信赖,就此也达成了作为天山铝业入围供应商的第一单业务。
  • 浙江大学衢州研究院475万元招标采购两套X射线衍射仪
    近日,浙江大学衢州研究院发布招标公告,预算475万元,采购1套X射线衍射仪和1套原位X射线衍射仪。其中,X射线衍射仪用于测定固体和粉末样品的晶体结构,织构及应力,进行物相的定性定量分析、结晶度分析;无机和高分子薄膜外延膜等样品的结晶性、织构和应力分析。原位X射线衍射仪用于变温条件下样品的原位X射线衍射分析;电池材料(包括软包电池)充放电过程中进行变温原位X射线分析;小角散射、对分布函数分析。招标项目基本情况如下:一 项目编号:QSZB-Z(H)-A22047(GK)LL二 项目名称:X射线衍射仪、原位X射线衍射仪三 预算金额:4750000元四 最高限价:3980000元五 采购需求:序号名称数量单位是否允许采购进口产品1X射线衍射仪1套是2原位X射线衍射仪1套是六(功能或者目标)、质量、安全、技术规格、物理特性等要求:X射线衍射仪:1、X射线光源1.1、X射线发生器部分:1.1.1、最大输出功率:≥3kW;1.1.2、最大输出电压:≥60KV;1.1.3、最大输出电流:≥60mA;1.2、X射线光管部分:1.2.1、X射线光管:Cu靶,陶瓷光管,功率不小于1.8kW;1.2.2、焦斑大小:不大于0.4x12mm,点线焦斑两个出口;1.2.3、寿命不少于两年或4000小时;1.2.4、X射线防护:安全联锁机构、剂量优于国际,辐射量小于1μ Sv/h;2、测角仪部分2.1、q/q立式测角仪,样品水平放置,且测样时不会倾斜;2.2、2q转动范围:0°≤2q≤160°;2.3、测角仪半径:≥285mm;2.4、可读最小步长不低于0.0001°,角度重现性不低于0.0002°;2.5、验收精度:国际标准样品现场检测,全谱范围内所有峰的角度偏差不超过±0.02°;2.6光路各器件,均带有智能识别标记,可被衍射仪自动识别;测角仪具有全自动调整程序,可进行全自动实时光路调整,避免人工操作误差;3、探测器部分:需为以下几种探测器之一:3.1、能量色散阵列探测器:子探测器不少于15×190个,单个探测器的像素尺寸不大于75µm;线性范围不低于4x107cps,最小背景不高于0.1cps;扫描方式:零维模式(点探测器),一维模式(阵列探测器),二维模式(面探测器);探测器能量分辨率:探测器本身能量分辨率优于380eV,通过探测器本身的能量分辨率可以完全分辨Kα,Kβ射线,获得单色Ka衍射谱线,可以通过探测器能量窗口的调整采用单色的Kβ开展衍射;3.2、矩阵探测器:最大计数:≥3x1010cps;99%线性范围:≥6.5x109 cps;矩阵像素数至少255*255,大于65000个;独立单元像素大小为55µm;具有0维(点探测器),1维(阵列探测器模式),2维(面探测器模式)三种工作模式,由计算机自动切换,无需人工调整硬件;3.3、高速半导体阵列探测器:能量分辨率≤20%;单道动态范围≥106cps;动态范围108cps;探测器通道≥256;探测器窗口面积≥384 mm2;具有高强度和高分辨测试两种测试模式;4、光路部分4.1、入射光路三光路系统:粉末、薄膜、高分辨平行光自动三光路系统,高分辨平行光由平行光+单色Ka1系统(如Ge(220))构成,光束发散度优于31弧秒;或由多功能智能入射光路模块+独立高强度高分辨单色器构成,高分辨单色器发散度优于27弧秒;4.2、衍射光路系统:采用聚焦光路与平行光路,切换采用全自动计算机控制;4.3、采用全光路自动狭缝系统:包括自动防散射狭缝、自动发散狭缝、自动接收狭缝;4.4、准直系统:最少提供2mm,1mm,0.5mm,0.3mm准直器;5、样品台5.1、自旋样品台带不少于48位的自动进样装置,不少于96个样品架;5.2、五轴尤拉环薄膜样品台;5.3、进口单晶硅样品架不少于5个;国产单晶硅样品架不少于20个;空气敏感样品架(金属类不少于5个,塑料类不少于20个);6、仪器控制和数据采集系统6.1、计算机:四核主频3.0GHz以上,8G 内存,1T HD,CD-RW,27寸液晶显示器,网卡;6.2、仪器控制和数据采集软件;7、应用软件:要求提供以下应用分析软件:7.1、自动物相检索软件;7.2、已知结构的定量相分析以及无标样定量分析软件;7.3、粉末数据指标化、结构精修;7.4、薄膜反射率软件、高分辨衍射分析;7.5、薄膜高分辨分析软件;7.6、织构分析软件;7.7、应力分析软件;8、国产水冷8.1、工作要求:连续工作,供水流量满足发生器要求;8.2、控温精度:≤±2℃;8.3、进水温度:可调,保证主机正常运转;9、技术支持以及售后服务9.1、仪器到货前,协助采购人进行安装前的准备工作,提供实验室建设安装资料并作相应的指导。仪器到达用户所在地后,在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。中标人免费提供全套专用安装工具,并由原厂工程师免费安装;9.2、仪器安装后,安装工程师为用户提供现场培训。仪器使用一段时间后,中标人派应用工程师提供一周现场培训,培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等,解决疑难问题,所有费用由中标人承担。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。在厂家实验室提供5人次免费培训,培训免费,差旅费用户自理,时间不少于5天;9.3、安装验收后24个月整机免费保修,X射线光管保修叁年;9.4、如果仪器出现故障,在接到维修服务的请求后,仪器公司工程师应在4小时内作出应答;必要时,在72小时内到达现场;9.5、提供有关的设备硬件、软件说明书两套;9.6、中标人提供的随机专用软件应具有自主知识产权(或软件产品厂商授权书),用户享有该软件的终身使用权。中标人承担免费为用户提供升级的义务;10、工作条件10.1、工作温度:15°C-25°C;10.2、相对湿度:≤75%;10.3、仪器运行的持久性:能够满足长时间连续工作;11、仪器及制造商必须满足的相关国际、国内安全标准,提供相关安全证明。原位X射线衍射仪(核心产品)1、X射线光源1.1、X射线发生器部分:1.1.1、最大输出功率:≥3kW;1.1.2、最大电压:≥60KV;1.1.3、最大电电流:≥60mA;1.2、X射线光管部分:1.2.1、X射线光管:Cu靶陶瓷光管一支,功率不小于1.8kW,Ag陶瓷光管一支,功率不小于2.2kW;1.2.2、焦斑大小:不大于0.4x12 mm,点线焦斑两个出口;1.2.3、寿命不少于两年或4000小时;1.2.4、X射线防护:安全联锁机构、剂量优于国际,辐射量小于1μSv/h;2、测角仪部分2.1、q/q立式测角仪;2.2、2q转动范围:0°≤2q≤160°;2.3、测角仪半径:≥285 mm ;2.4、可读最小步长不低于0.0001°,角度重现性不低于0.0002°;2.5、验收精度:国际标准样品现场检测,全谱范围内所有峰的角度偏差不超过±0.02°;2.6光路各器件,均带有智能识别标记,可被衍射仪自动识别;测角仪具有全自动调整程序,可进行全自动实时光路调整,避免人工操作误差;3、探测器部分:需为以下三种之一:3.1、二维阵列探测器,有效探测器面积77.2 mm×38.6mm,子探测器个数大于1,030*514=529,420,单个探测器的像素不大于75*75µm;线性范围不低于4x109cps,最小背景不高于0.1cps;零维(点探测器)、一维(阵列探测器)、二维(面探测器)三种工作模式,软件上选取任意像素及范围,并设置测量模式,无需任何硬件操作;探测器可实现0度/90度自由旋转;3.2、一维能量色散探测器与二维CdTe重元素半导体高性能矩阵探测器的组合(一维能量色散探测器需满足:能量分辨率≤340 eV (Cu Kα),能量分辨功能可用于铜、钴、钼、银等多种靶材辐射,2q方向通道数127,2q方向通道宽度70微米,最大计数: 3.8x107 cps);二维CdTe探测器需满足:计数矩阵≥501×465像素,像素大小60×60微米,最大计数2.4*1011cps,99%线性范围3.9*109cps,对Ag Kα效率100%);3.3、高速全能矩阵探测器(Ag靶和Cu靶Kα效率均不小于50%,能量分辨率≤20%;单道动态范围≥106 cps;动态范围108cps;探测器通道≥256;探测器窗口面积≥384mm2;具有高强度和高分辨测试两种测试模式);4、光路部分4.1、入射光路双光路系统:4.1.1、光路一:Bragg-Brentano几何粉末衍射聚焦光路(包括Cu与Ag靶光源);4.1.2、光路二:包括对应Cu靶光源和银靶光源的透射式粉末衍射聚焦光路;4.1.2.1、对应Cu靶光源:平板和毛细管样品:采用Ge(111)聚焦单色器的高分辨透射式粉末衍射聚焦光路;4.1.2.2、对应Ag靶光源:配置多层膜聚焦镜透射式粉末衍射聚焦光路;4.2、采用全光路自动狭缝系统:包括自动防散射狭缝、自动发散狭缝、自动接受狭缝;4.3、微区准直系统:最少提供2mm,1mm,0.5mm,0.3mm准直器;4.4、动态光学系统:包括样品上方全自动高度调整防空气散射罩,程序控制自动发散狭缝,测试过程中程序自动调整有效照射面积;5、样品台5.1、旋转反射与透射样品台;5.2、毛细管样品台,配置不少于1000根不同尺寸的毛细管;5.3、高低温样品台:第三方优质高低温样品台(低温段:液氮温度到至少600度,配置真空系统;高温段:室温-至少1600度,配置真空系统);5.4、变温原位电池充放电附件:5.4.1、优质变温充放电附件;5.4.2、变温充放电附件可做软包(透射)电池和纽扣电池(可分开成纽扣和软包两个变温充放电附件);5.4.3、充放电附件变温范围:低温段:-40到室温,高温段:室温-100度;且低温到高温可以连续程序变温; 6、仪器控制和数据采集系统6.1、计算机:四核主频3.0G Hz以上,8G 内存,1T HD,CD-RW,27吋液晶显示器,网卡;6.2、仪器控制和数据采集软件;7、应用软件:要求提供以下应用分析软件:7.1、自动物相检索软件;7.2、最新数据库;7.3、已知结构的定量相分析以及无标样定量分析软件;7.4、粉末数据指标化、结构精修;8、国产水冷:满足仪器长时间运行;8.1、工作要求:连续工作,供水流量满足发生器要求;8.2、控温精度:≤±2℃;8.3、进水温度:可调,保证主机正常运转;9、技术支持以及售后服务9.1、仪器到货前,中标人协助采购人进行安装前的准备工作,提供实验室建设安装资料并作相应的指导。仪器到达用户所在地后,在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。中标人免费提供全套专用安装工具,并由原厂工程师免费安装;9.2、仪器安装后,中标人安装工程师为用户提供现场培训。仪器使用一段时间后,派应用工程师提供一周现场培训,培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等,解决疑难问题,所有费用由中标人承担。在厂家实验室提供5人次免费培训,培训免费,差旅费用户自理,时间不少于5天;9.3、安装验收后24个月内,整机免费保修,X射线光管保修叁年;9.4、如果仪器出现故障,在接到维修服务的请求后,仪器公司工程师应在4小时内作出应答;必要时,在72小时内到达现场;9.5、提供有关的设备硬件、软件说明书两套;9.6、中标人提供的随机专用软件应具有自主知识产权(或软件产品厂商授权书),用户享有该软件的终身使用权。中标人承担免费为用户提供升级的义务;10、工作条件10.1、电力供应:单相220V(±10%),50Hz;10.2、工作温度:15°C-25°C;10.3、相对湿度:≤75%;10.4、仪器运行的持久性:能够满足长时间连续工作;11、仪器及生产商必须满足的相关国际、国内安全标准;11.2、射线防护标准:参照中国射线防护豁免证明。七 获取招标文件1. 时间:2022年7月11日至2022年8月1日,上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,线上获取法定节假日均可,线下获取文件法定节假日除外)2. 地点(网址):政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)3. 方式:供应商登录政采云平台(https://www.zcygov.cn)在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用,在获取采购文件菜单中选择项目,申请获取采购文件)。4. 售价(元):0八 提交(上传)投标文件截止时间、开标时间和地点提交投标文件截止时间:2022年8月1日13:30:00(北京时间)投标地点(网址):政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)开标时间:2022年8月1日13:30:00(北京时间)开标地点(网址):政府采购云平台(https://www.zcygov.cn)/杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼(求是招标会议室4)九 对本次招标提出询问、质疑、投诉请按以下方式联系1. 采购人信息名称:浙江大学衢州研究院地址:衢州市九华北大道78号项目联系人(询问):黄老师项目联系方式(询问):0570-8015192质疑联系人:钱老师质疑联系方式:0570-80106822. 采购代理机构信息名称:浙江求是招标代理有限公司地址:杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼项目联系人(询问):陈宵、王娜项目联系方式(询问):0571-87666119质疑联系人:余水星质疑联系方式:0571-81110356质疑邮箱:jdkh@qszb.net【近期会议推荐】会议日程2022年7月15日“X射线衍射技术及应用进展”网络会时间报告题目报告嘉宾09:30--10:00Rietveld结构精修原理及应用程国峰 中国科学院上海硅酸盐研究所 研究员10:00--10:30安东帕全新的自动化多功能粉末X射线仪:XRDynamic 500李经理 安东帕(上海)商贸有限公司 产品经理10:30--11:00粉末XRD数据分析---物相鉴定徐春华 国际衍射数据中心 中国区首席代表11:00--11:30二维衍射技术的最新进展杨宁 布鲁克(北京)科技有限公司 XRD应用经理11:30--12:00X射线衍射技术在药物晶型研究方面的应用周丽娜 天津大学化工学院国家工业结晶与工程技术研究中心 高级工程师11:30--14:00午休14:00--14:30毛细管聚焦的微束X射线衍射技术及其应用研究程琳 北京师范大学 教授14:30--15:00X射线衍射技术多功能化在不同衍射系统上的发展王林 马尔文帕纳科 中国区XRD产品经理15:00--15:30X射线衍射仪使用要点分享余娜 上海科技大学 高级工程师15:30--16:00赛默飞实时XRD技术及原位应用进展居威材 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 资深应用专家16:00--16:30如何利用X射线衍射技术开展金属材料晶体学取向分析?董学光 中铝材料应用研究院有限公司 试验中心主任助理/高级工程师16:30--17:00激光驱动的超快X/γ射线辐射及应用陈黎明 上海交通大学 教授参会方式(手机电脑均可听会)1、官网免费报名(点击此处链接或扫描下方二维码,报名听会);2、报名成功,通过审核后您将收到通知;3、会议当天您将收到短信提醒。点击短信链接,输入报名手机号,即可参会。扫一扫,进入会议页面免费报名听会
  • 岛津应用:基于红外光谱仪和能量色散型X射线荧光分析仪分析树脂原材料
    为了保证产晶质量,使用安全优质的原材料是必要条件,原材料的重要性不言而喻。但对利润最大化的追求使得原料供应商往往按照性能要求下限来提供原材料,更有甚者在未告知的情况下替换材料,导致生产过程中出现各种品质问题。因此,对来料的性能监控十分关键。本文结合红外光谱仪(FTIR)和能量色散型X射线荧光分析仪(EDX)对树脂成份进行了全面分析,通过有机和无机结合的方式达到了对来料进行成分鉴定的目的。 了解详情,敬请点击《使用岛津红外光谱仪(FTIR)和能量色散型X射线荧光分析仪(EDX)分析树脂原材料》 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。
  • 1210万!华南理工大学活细胞代谢检测分析仪、原位X射线衍射仪等采购项目
    一、项目基本情况1.项目编号:ZZ0230049项目名称:华南理工大学原位X射线衍射仪采购项目预算金额:365.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):365.0000000 万元(人民币)采购需求:序号标的名称数量(单位)简要技术需求或服务要求(具体详见采购需求)最高限价(万元/套)1原位X射线衍射仪1套主要用于原位电化学和变温情况下,分析材料物相和晶体结构分析。365经政府采购管理部门同意,本项目允许采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。本项目采购标的所属行业为: 工业 合同履行期限:合同签订之日至质保期结束。本项目( 不接受 )联合体投标。2.项目编号:GZZJ-ZFG-2023604项目名称:华南理工大学多元粉料热机械加工和发酵特性检测系统采购项目预算金额:130.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):130.0000000 万元(人民币)采购需求:包组号序号标的名称数量(单位)简要技术需求或服务要求(具体详见采购需求)最高限价万元(人民币)11多元粉料热机械加工和发酵特性检测系统1套多元粉料热机械加工和发酵特性检测系统由多元粉料热机械加工特性检测系统(混合试验仪)和面团发酵过程检测系统(流变发酵仪)组成,可独立和协同使用。混合试验仪揭示谷物蛋白和淀粉的加工特性,一次测定包括吸水率、形成时间、稳定时间、弱化度、淀粉糊化和回生特性等。设备含多个内置测试协议和校准方法,可依据粉料种类和热加工工艺定制测试协议。流变发酵仪聚焦发酵力、面团发酵过程流变特性,对被测定样品的发酵速率、发酵稳定性、发酵力、面团体积、产气速度等进行量化和特性评定。人民币130万元 经政府采购管理部门同意,本项目允许采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品,具体详见采购需求。本项目采购标的所属行业为:工业合同履行期限:国内供货:在合同签订后(30)天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用。境外货物:办理免税证明后(90)天内。本项目( 不接受 )联合体投标。3.项目编号:GZZJ-ZFG-2023602项目名称:华南理工大学活细胞代谢检测分析仪采购项目预算金额:255.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):255.0000000 万元(人民币)采购需求:序号标的名称数量(单位)简要技术需求或服务要求(具体详见采购需求)最高限价万元(人民币)1活细胞代谢检测分析仪1套主要用于实时侦测包括有氧呼吸以及糖酵解作用的细胞能量代谢的状态和动态,能同时进行活体细胞内线粒体耗氧速率和糖酵解产酸速率的实时、定量、全自动测定和分析。细胞能量代谢技术近年来已经发展成为细胞相关研究中的重要工具,该设备可广泛应用于食品科学、生命科学和医学的前沿领域:能量代谢学,线粒体,生理、生化,免疫功能和监控研究,干细胞研究,药理学和新药筛选,环境监控,神经生物学,血液学,肿瘤学等255 经政府采购管理部门同意,本项目(活细胞代谢检测分析仪设备)允许采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品,具体详见采购需求。本项目采购标的所属行业为:工业合同履行期限:国内供货:在合同签订后(30)天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用;境外供货:收到信用证后(90)天内。本项目( 不接受 )联合体投标。4.项目编号:0809-2341HGG14049项目名称:华南理工大学大功率激光白光与近红外光源测试系统采购项目预算金额:200.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):200.0000000 万元(人民币)采购需求:序号标的名称数量(单位)简要技术需求或服务要求(具体详见采购需求)最高限价万元(人民币)1大功率激光白光与近红外光源测试系统1套具体详见采购需求200.00本项目(大功率激光白光与近红外光源测试系统)只允许采购本国产品,具体详见采购需求。本项目采购标的所属行业为: 工业 交付地点:华南理工大学五山校区。合同履行期限:在合同签订后(30)天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用本项目( 不接受 )联合体投标。5.项目编号:ZZ0230047项目名称:华南理工大学分子与元素分析系统采购项目预算金额:160.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):160.0000000 万元(人民币)采购需求:序号标的名称数量(单位)简要技术需求或服务要求(具体详见采购需求)单项最高限价(万元/人民币)1元素分析设备1套可实现有机分子C、N、H、S等元素比重分析952在线质谱仪1台可实现0-300amu分子量在线分析,包括实现差分电化学质谱分析65 经政府采购管理部门同意,本项目(包组)允许采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。本项目采购标的所属行业为: 工业 合同履行期限:合同签订之日至质保期结束。本项目( 不接受 )联合体投标。6.项目编号:ZZ0230053项目名称:华南理工大学全自动表面积和孔隙率分析系统采购项目预算金额:100.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):100.0000000 万元(人民币)采购需求:序号标的名称数量(单位)简要技术需求或服务要求(具体详见采购需求)最高限价(万元/套)1全自动表面积和孔隙率分析系统1套比表面与孔隙度分析仪是材料表征的基本手段之一,通过静态物理吸附法测定比表面积和孔径分布,揭示材料微观孔隙结构和表面特性。该设备可以对化学、材料、环境分析等领域的样品进行材料的比表面和孔结构进行分析及研究。100经政府采购管理部门同意,本项目允许采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。本项目采购标的所属行业为: 工业 合同履行期限:合同签订之日至质保期结束。本项目( 不接受 )联合体投标。二、获取招标文件时间:2023年09月08日 至 2023年09月14日,每天上午9:00至12:00,下午12:00至17:30。(北京时间,法定节假日除外)地点:https://www.zztender.com/方式:详见本招标公告“六、其他补充事宜”。售价:¥0.0 元,本公告包含的招标文件售价总和三、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:华南理工大学     地址:广州市天河区五山路381号        联系方式:文老师020-87112962      2.采购代理机构信息名 称:广东志正招标有限公司            地 址:广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼            联系方式:罗小姐 020-87554018 85165610            3.项目联系方式项目联系人:李小姐、滕小姐电 话:  020-85165610
  • 关于举办“X-射线衍射分析技术”培训通知
    X-射线衍射(XRD)分析技术作为材料结构表征的重要手段,业已成为探索物质微观结构的必不可少的方法之一。随着其用途范围的日益拓展,X射线衍射技术在材料、化学、生物医药、环境、物理等学科及地质矿产、钢铁冶金、冶金建材、石油化工、能源环保、电子信息、新药研发、航空航天等产业部门及司法、考古、商品鉴定等领域都得到广泛的应用。近年来随着新技术的大量出现和引入,XRD软、硬件技术和应用功能不断推陈出新,并迅猛发展。X射线衍射技术的理论教学也受到理工农医在校学生和社会科研院所科技工作者的普遍欢迎,为适应广大分析技术工作者的需求,进一步提高XRD用户的应用和研究水平,推动XRD分析应用的进一步发展,上海交通大学分析测试中心特举办“X-射线衍射分析技术”培训班,全国分析检测人员能力培训委员会(NTC)授权单位培训机构上海交通大学分析测试中心承办并负责相关会务工作。现将有关事项通知如下:1、 培训目标:了解X-射线衍射的原理与衍射仪的基本结构(涵盖粉末和单晶衍射);了解X-射线衍射检测/校准项目及相关要求;掌握国家标准中X-射线衍射的检测方法;上机实践训练。(一)掌握XRD的测试技术,了解仪器维护方法,确保机器运转最佳状态。(二)面对数据分析中的常见问题,学员可理论联系实际,找到问题原因所在,掌握X-射线衍射分析技术的一般方法及技巧。2、 时间地点: 培训时间:2023年10月16日-10月18日 上海(时间安排:授课2天,考核1天)3、 课程大纲:课程内容10月16日上午X-射线衍射技术基本原理(晶体结构、倒易空间、布拉格衍射方程等)10月16日下午X-射线衍射测试原理及技术要点(各种衍射几何、多物相定性定量分析、测量的误差产生的根源及改进的方法)10月17日上午XRD谱图分析方法10月17日下午XRD仪器结构、功能和主要性能指标(包括零维、一维、二维衍射模式)10月18日上午X-射线衍射仪基本操作(调试操作与维护,仪器类型:Aeris 600、Mini Flex 600及Bruker D8系列)。10月18日下午考核4、 主讲专家:主讲专家来自上海交通大学分析测试中心,熟悉ATP 005 X-射线衍射分析技术大纲要求,具有NTC教师资格,长期从事X-射线衍射技术研究的专家。5、 授课方式:(1) 讲座课程;(2) 仪器操作6、 培训费用:(一)培训费及考核费:每人3000元(含报名费、培训费、资料费、考试认证费),食宿可统一安排费,用自理。(二)本校费用:每人1500 元(含报名费、培训费、资料费、考试认证费;必须携带学生证)。7、 颁发证书:本证书由国家科技部、国家认监委共同推动成立的全国分析检测人员能力培训委员会经过严格考核后统一发放,证书有以下作用:具备承担相关分析检测岗位工作的能力证明;各类认证认可活动中人员的技术能力证明、该能力证书可作为实验室资质认定、国际实验室认可的技术能力证明;大型仪器共用共享中人员的技术能力证明。 考核合格者将由发放相应技术或标准的《分析检测人员技术能力证书》。考核成绩可在全国分析检测人员能力培 训委员会(NTC)网站上查询(https://www.cstmedu.com/)。 8、 报名方式:(一)请详细填写报名回执表(附件1)和全国分析检测人员能力培训委员会分析检测人员考核申请表(附件2),邮件反馈。 (二) 注:请学员带一寸彩照2张(背面注明姓名)、身份证复印件一张,有学生证的学员携带学生证复印件。 (三) 报名截止时间是10月10日16:00前。 (四) 如报名人数不足5人取消本次培训。9、 联系方式联系人:吴霞(报名相关事宜)、饶群力(技术咨询)电话: 021-34208499-6102(吴霞)、021-34208499-6212(饶群力)E-mail:iac_office@sjtu.edu.cn官方网址:iac.sjtu.edu.cn
  • 如何造出优质X射线衍射仪——访“朱良漪奖”获得者丹东浩元
    朱良漪,原机械部国家仪表总局副局长、中国仪器仪表学会分析仪器分会名誉理事长,是仪器仪表和自动化控制领域最早的开拓者,影响中国仪器仪表和自动化控制行业发展的奠基人。为纪念朱良漪先生矢志不渝推动我国分析仪器事业发展的精神,以及激发企业及广大科技工作者积极投身于分析仪器的创新工作中,由中国仪器仪表学会设置、中国仪器仪表学会分析仪器分会承办执行“朱良漪分析仪器创新奖”,共分为“创新成果奖”和“青年创新奖”两个奖项。  “朱良漪分析仪器创新奖”的设立不只是对朱老的怀念与敬意,更是对分析仪器创新精神的坚守与传承。自2017年举办至今,“朱良漪分析仪器创新奖”已成功颁发四届,先后有12项分析仪器创新成果、14位青年创新科学家获奖。  2021年度朱良漪分析仪器创新奖已经完成评审,最终获奖结果即将揭晓公布。在此之前,中国仪器仪表学会分析仪器分会与仪器信息网将联合走访“朱良漪分析仪器创新奖”往届获得者,倾听了解他们在获奖之后的新成就与新感受。获奖证书  获奖项目与应用  2019年,由丹东浩元仪器有限公司(简称:丹东浩元)自主研制的DX-2700B型X射线衍射仪获得 “朱良漪分析仪器创新奖”之“创新成果奖”。评审组认为:该产品设计制作了高精度测角仪,提高了测量结果的精度 高速一维半导体阵列探测器用于X射线衍射仪的衍射线探测,极大提高了样品测量速度和强度 高频高压、金属陶瓷X射线管应用于X射线衍射仪,提高了仪器的稳定性和精度 具有较好的经济效益。DX-2700BH型X射线衍射仪  丹东浩元传承和发扬“朱良漪创新奖”的精神,在技术创新和科学经营企业的过程中,累计承担了国家3项部级立项任务,多项市级立项任务,都较好的完成了科技创新任务,并获得了20多项科技成果(专利、著作权等)并转化为生产力,提高了企业的创新发展实力,提高了经济效益和社会效益 在技术合作方面,同清华大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学、吉林大学、同济大学、西安电子科技大学、中科院物理所等国内外大专院校、科研院所,开展了广泛的技术交流和“产学研”合作等活动,实现了技术与应用的优势互补和双赢并进的合作目标 与法国巴黎南大学嵇宁教授开展X射线应力仪技术研究合作,成功解决镍基单晶飞机发动机叶片应力测量的技术方案,为X射线应力仪进一步研发奠定坚实基础。  企业创新实力的增强,技术成果的提升,一方面提升了企业的市场竞争能力和市场占有率,另一方面,更加提升了企业的品牌知名度。  产品技术再升级  近两年,丹东浩元将获奖项目DX-2700B型X射线衍射仪成功技术升级为DX-2700BH型X射线衍射仪以及DX-2800高分辨X射线衍射仪,在产品性能及技术水平方面进行了提升,进一步提升衍射仪用高频高压固态60kV高压发生器、高精密X射线衍射角度测量装置、中英文版衍射数据处理软件品质。完善高温高压原位测量装置、高温附件、低温附件、三维(五维)多目的样品测量装置、电池原位测量等衍射仪用附件性能。最终实现自主知识产权、百分之百国产化、自主可控、性能达到世界先进水平的高端多功能系列化X射线衍射仪。进一步完成具有特色和通用性的优质X射线衍射仪的制造和产业化基地建设。  此外,丹东浩元还完成了X射线应力测定仪产业化及示范应用项目,研发的DST-17型高分辨X射线应力测定仪通过省级新产品鉴定,该产品技术达到国际领先进水平。开发出具有国际先进水平的DS-21L型应力测定仪(实验室用)、DS-21P应力测定仪(便携式),为航空、航天、核电、高铁行业工件制造的品质提供有效的检测手段。 X射线应力测定仪产品实现批量产业化目的后,丹东浩元还将再争取“朱良漪分析仪器创新奖”。丹东浩元产品掠影  新起点 新目标  丹东浩元表示,“十四五”开局,随着国家进一步支持国产分析仪器,公司与国外厂家的竞争得到了良好的改善,国内产品占有率有了很大的提升,在国家相关产业政策扶持下,公司将进一步完善产品,解决目前高端衍射仪、高端X射线应力测定仪依赖进口局面,为我国相关领域,特别是国防领域新材料、新装备的发展提供可靠的检测设备,解决“卡脖子”问题。  丹东浩元将一如既往积极进取,不断创新。明确市场定位,走专业化,创新化,品牌化的道路,着力打造中国分析仪器顶尖品牌,为振兴民族科学仪器做出更大的贡献。最后,丹东浩元祝愿国产分析仪器早日能产品性能赶超进口,全面占领国内市场,为祖国的繁荣与发展贡献一份力量。后续也希望在新产品鉴定方面和高端人才培养与招聘方面得到帮助与指导。
  • 程琳教授团队:毛细管聚焦的微束X射线衍射仪及其应用研究
    毛细管聚焦的微束X射线衍射仪及其应用研究邵金发,程琳*(北京师范大学核科学与技术学院,射线束技术教育部重点实验室 100875)摘要随着自然科学的不断进步,诸多领域都朝着微观层面发展,人们对物质的分析随之深入到微区范畴。微束X射线衍射分析技术是一种无损分析微小样品或样品微区物相结构的有利工具,凭借着无损、微区、空间分辨率高等特点被应用于诸多领域中。本实验室将毛细管X射线聚焦技术与X射线衍射分析技术相结合,自行设计研发了一种新型毛细管聚焦的微束X射线衍射仪。它利用毛细管X光透镜的特点,将X射线源发出的X射线束会聚到微米量级,从而实现对小样品或者样品微区的物相分析,为解决金属文物、陶瓷文物等的无损微区物相分析提供了解决方案。1. 引言微束X射线衍射(micro-X-ray diffraction,µ-XRD)是一种可靠的、无损的物相结构分析技术,已被广泛应用于生物化学、材料科学、地球科学、应力分析等领域[1-6]。目前获得微束入射X射线的方法主要有准直器限束和X射线光学器件聚焦两种。通过准直器限束获得微束入射X射线是最早在微束X射线衍射仪中使用的方法,具体为采用准直狭缝或小孔作为光阑放置在入射光路上,用以减小入射X射线的发散度。但是与此同时,入射光束的强度会因为物理阻挡而降低,导致获得的衍射信息变弱,难以达到理想的分析效果[3,4]。而多毛细管X光透镜利用X射线全反射原理,可将在空心毛细管内表面上的多次全反射的X射线会聚于一焦点。因此可以以较大的角度收集从X射线源产生的X射线,且会聚后X射线的束斑大小可低至几十微米。同时,毛细管X光透镜对Cu-Kα的能量有高达2-3个数量级的放大倍数[7],且具有低的发散度,非常适合微小样品和样品微区物相结构无损分析的研究。目前德国Bruker公司生产的D8系列X射线衍射仪通过添加一个由微焦点X射线源和多毛细管X光透镜集成的附加模块实现μ-XRD分析的功能[8];意大利LANDIS实验室开发了一个集成多毛细管半透镜的μ-XRD衍射[9,10]仪。但由于仪器均缺乏二维、三维自动控制平台,难以实现样品微小测量点的准确定位,更无法实现样品微区的二维μ-XRD分析。面向微小样品和样品微区µ-XRD分析的需求,本实验室自行设计和开发一种新型的微束X射线衍射仪以及相应的计算机控制程序,并且开展了相关分析方法学的研究。2. 仪器组成本实验室设计的毛细管聚焦的微束X射线衍射仪外观如图1所示,其主要由微焦斑X射线管(Cu靶,焦斑大小50 μm×50 μm)、毛细管X光透镜(Cu-Kα能量处束斑大小为100 µm)、接收狭缝、SDD X射线探测器(5.9keV时能量分辨率为145eV,铍窗有效面积25 mm2)、具有20倍放大功能的1400万像素固定焦距CCD摄像头、测角仪,XYZφ四维样品台,以及在LabVIEW语言环境下开发的仪器控制程序等部分组成。图1 微束X射线衍射仪的外观图控制程序的主界面具有微区X射线衍射分析和微区能量色散X射线荧光(micro energy dispersive X-ray fluorescence,μ-EDXRF)分析两种模式,如图2所示。谱图显示区域在探测过程中实时显示X射线探测器探测到的谱图。此外,该仪器使用的高精度自动化三维运动平台可以满足微区的二维μ-XRD分析的需求,以便实现对感兴趣区域内物相分布的分析等相关问题。图2 微束X射线衍射仪控制程序的主界面与Si (4 0 0)的X射线衍射图3. 实验分析3.1 氮化钛薄膜的分析薄膜具有强大的性能,但同时也会因为各种内部或者外部因素而发生失效。因此,薄膜微观区域特征的变化对宏观尺度特征的研究具有重要的作用。本文选择TiN薄膜作为研究对象,以期了解薄膜中TiN晶相生长的择优取向并对其进行快速评估。该TiN薄膜的是利用金属真空蒸汽电弧离子源(MEVVA)先进行离子注入,再经磁过滤真空阴极电弧沉积系统(FCVA)气相沉积而成。被测样品如图3所示,A部分和B部分是TiN薄膜,C部分为304不锈钢衬底,其中A部分更靠近整个样品的边缘,感兴趣的区域标识在中间的矩形条框中(0.5 mm×5.0 mm)。由于图中各部分形状不规则,易被常规X射线仪器的射线束无差别的覆盖,因此在这里进行微区分析十分必要。图3 TiN薄膜与304不锈钢衬底以及被测位置图片在μ-EDXRF分析模式下,X射线管电压为30 kV,管电流为0.5 mA,X射线束与样品表面的夹角θ1和X射线探测器铍窗的中心线与样品表面的夹角θ2均为45°,探测器探测活时间为60 s,测量得到的μ-EDXRF光谱见图4。同时,选择如图3中所示的感兴趣区域,使用微束X射线衍射仪进行µ-EDXRF二维扫描分析。扫描步距为50 μm,每个点的测量条件与μ-EDXRF分析保持一致,每步的探测活时间为500 ms。经过数据处理,得到扫描区域内各元素的分布如图5所示。在µ-XRD分析模式下,X射线管的设置与µ-EDXRF分析模式下相同,测角仪2θ范围为10°~120°,步距角为0.1°,每步的探测活时间为1 s,测量得到的X射线衍射图谱如图6所示。图4 TiN薄膜测量点的μ-EDXRF光谱图5 TiN薄膜扫描区域中Fe和Ti元素的分布图6 TiN薄膜测量点的μ-XRD图从图4可以看出,TiN薄膜测量点a和b的主要荧光峰来自Ti元素,同时,测得的304不锈钢衬底的主要合金元素为Fe、Ni和Cr。通过荧光峰的强度可知,a点Fe与Cr的相对含量较b点高,而b点Ti的相对含量较a点高,即b点处沉积了更多的Ti。从图5中可以看出,从中部到边缘位置Ti的含量发生了明显的改变,这主要受沉积束流在304不锈钢衬底上的覆盖面积所影响,而这种含量的改变与薄膜物相的变化有一定的联系。图6的测量结果表明,在该TiN薄膜中TiN所呈现的取向分别为(1 1 1)、(2 0 0)、(2 2 0)和(3 1 1)。在a点中最强的衍射峰来自于TiN的(2 2 0)晶面;在b点中TiN的(1 1 1)晶面呈现为最强,而(2 2 0)晶面消失了。结合图5中的元素分布可知,Ti的含量在物相变化的过程中起到了重要作用,随着沉积Ti的增加,膜内积聚的内压力促进了相变。因此,使用本微束X射线衍射仪可以实现对TiN薄膜,尤其是镀在微小零件上的薄膜的定点性能监测。同时,借助本微束X射线衍射仪,可从元素组成、元素分布、物相组成几方面对薄膜的微区进行表征。可以帮助认识了薄膜微区的性质,并为宏观的薄膜失效或者薄膜强化提供了研究数据。3.2 清代红绿彩瓷的分析为了评估本仪器对样品微区进行物相二维μ-XRD分析的能力,选取一片清代红绿彩瓷的残片作为研究对象。调节样品台使样品表面感兴趣区域清晰呈现在CCD图像中,并通过鼠标在控制界面的CCD视野中选择具体的目标扫描区域(图7)。选择图7中A(白釉),B(红彩)和C(绿彩)进行μ-XRD分析。µ-XRD分析的测量条件与上文保持一致,所得μ-XRD图如图8所示。从图8中可以看出,A点白釉XRD谱图在15 °~35 °之间出现一个驼峰,这是白釉在高温烧制过程中形成的非晶相所致;同时,经过对比ICCD PDF卡,A点白釉中主要存在的晶相为钾长石KAlSi3O8 (PDF 25-0618)、石英SiO2 (PDF 46-1045)和莫来石3Al2O32SiO2 (PDF 15-0776)等;B点红彩中主要存在的晶相为Fe2O3 (PDF 47-1409)和石英SiO2(PDF 46-1045)等;C点绿彩中主要存在的晶相为Pb8Cu(Si2O7)3 (PDF 31-0464)等。图7 清代红绿彩瓷残片与感兴趣区域图片图8 红绿彩中白釉、红彩和绿彩的μ-XRD图此外,选择如图7中2 mm×2 mm的感兴趣区域,使用微束X射线衍射仪进行µ-XRD二维扫描分析。该区域被划分为21×21个被测试点,扫描步距为100 µm,每个点的测量条件为:X射线管电压为30 kV,电流为0.5 mA,2θ探测范围为24.5°到30.5°,步距角为0.3°,每步探测活时间为0.8 s。由此得到的扫描总谱经数据处理得到的晶相分布图如图9所示。图9 扫描区域中Pb8Cu(Si2O7)3、3Al2O32SiO2、KAlSi3O8和Fe2O3的晶相分布4. 结论本实验室将毛细管X光透镜技术与X射线衍射分析技术相结合,设计和研发成一种新型微束X射线衍射仪。该微束X射线衍射仪具备无损分析微小样品和样品微区的物相结构的能力,且能实现样品微区中感兴趣区域的μ-XRD二维扫描。同时,该仪器还可实现样品的μ-EDXRF分析和μ-EDXRF二维元素分析,可为物相结构的研究提供了元素种类的参考信息,扩展了微束X射线衍射仪的功能。因此,其在材料科学、地球科学和文物保护等领域有着广泛的应用前景。 参考文献[1] Lin C , Li M , Youshi K , et al. The study of chemical composition and elemental mappings of colored over-glaze porcelain fired in Qing Dynasty by micro-X-ray fluorescence[J]. Nuclear Inst & Methods in Physics Research B, 2011, 269(3):239-243.[2] Laclavetine K, Ager F J, Arquillo J, et al. Characterization of the new mobile confocal micro X-ray fluorescence (CXRF) system for in situ non-destructive cultural heritage analysis at the CNA: μXRF-CONCHA[J]. Microchemical Journal, 2016, 125: 62-68.[3] Figueiredo E, Pereira M, Lopes F, et al. Investigating Early/Middle Bronze Age copper and bronze axes by micro X-ray fluorescence spectrometry and neutron imaging techniques[J]. Spectrochimica Acta Part B Atomic Spectroscopy, 2016, 122:15-22.[4] Brai M, Gennaro G, Schillaci T, et al. Double pulse laser induced breakdown spectroscopy applied to natural and artificial materials from cultural heritages[J]. Spectrochimica Acta Part B Atomic Spectroscopy, 2009, 64(10):1119-1127.[5] HložEk M, Trojek T, B Komoróczy, et al. Enamel paint techniques in archaeology and their identification using XRF and micro-XRF[J]. Radiation Physics & Chemistry, 2016: S0969806X16300573.[6] Scrivano S, Ruberto C, B Gómez-Tubío, et al. In-situ non-destructive analysis of Etruscan gold jewels with the micro-XRF transportable spectrometer from CNA[J]. Journal of Archaeological Science: Reports, 2017, 16: 185-193.[7] Bonfigli, Francesca, Hampai, et al. Characterization of X-ray polycapillary optics by LiF crystal radiation detectors through confocal fluorescence microscopy[J]. Optical Materials, 2016, 58: 398-405. .[8] Berthold, C. , Bjeoumikhov, A. , & Lutz Brügemann. (2009). Fast XRD2 micro diffraction with focusing X-ray microlenses. Particle & Particle Systems Characterization, 26(3), 107-111.[9] Rotondo, G. G. , Romano, F. P. , Pappalardo, G. , Pappalardo, L. , & Rizzo, F. . (2010). Non-destructive characterization of fifty various species of pigments of archaeological and artistic interest by using the portable X-ray diffraction system of the Landis laboratory of catania. Microchemical Journal, 96(2), 252-258.[10] Padeletti, G. , Fermo, P. , Bouquillon, A. , Aucouturier, M. , & Barbe, F. . (2010). A new light on a first example of lustred majolica in Italy. Applied Physics A, 100(3), 747-761.*通讯作者程琳,工学博士,美国加州大学尔湾分校访问学者。现任职于北京师范大学核科学与技术学院,教授,博导。长期从事毛细管聚焦的微束X射线分析技术的研究及相关设备的研发;目前已经成功研发出国内首台毛细管聚焦的微束X射线荧光谱仪和毛细管聚焦的X射线衍射仪等设备并开展相关的分析技术及应用研究;作为项目负责人已经承担多项国家自然科学基金、北京市自然科学基金和北京市科技计划项目等,国家自然科学基金评审专家、北京市高新技术企业评审专家和X-ray spectrometry等国际刊物审稿人。e-mail: chenglin@bnu.edu.cn
  • XRF-7型便携能量X射线荧光分析仪
    XRF-7型便携能量X射线荧光分析仪是专业的RoHS/WEEE指令筛选仪器。该仪器提供一种快速、可靠、无损样品的筛检手段,对于塑料外壳、印刷电路板(PCB)、电缆、含镀层的紧固件等都 可以用这一件轻便 设备进行多元素无损检测。轻扣扳机,对样品中的镉、铅、汞、铬总量 、溴总量 及其它构成元素进行 定量 分析,快速判定检测结果。使您在更 短的时间内处理 更多的样品,避免因繁琐的常规分析而费时费力。XRF7开拓了新的RoHS指令QA/QC分析程序,是您最理想的筛选工具。 XRF-7 同时也遵循WEEE 指令,适用于制造业、废料 回收等筛检工作。XRF-7型便携能量X射线荧光分析仪的主要特点为: RoHS/WEEE指令快速筛选; 无需样品前处理、进行非破坏性分析; 短时间快速分析; 现场直接分析测定; 多种定量分析方法; 创新的薄样技术与厚样技术相结合,在样品进行前处理后,RoHS典型元素检出限可达mg/kg级; 完善的保护功能:安全锁、感应光闸辐射防护设计,安全可靠; 种类齐全的标准样品相配套(PP、ABS、PE、铝合金等); 彩色触摸屏菜单操作; 无限量数据存储。仪器的创新点为:薄样技术与厚样技术两种X荧光能谱应用技术的结合,使得该仪器既能对大量样品作快速的初步筛检试验,也可以对经过前处理后的样品作较慢的实验室级别细致检测。相当于同时拥有了便携和中档台式两台X荧光能谱分析仪。应用: 电子元器件、连接件、线路板 各种焊锡材料中的Pb、Cd、Ag等 金属部件、合金框架等 聚合物中Br、Pb、Hg、Cd等
  • X射线多层膜在静态和超快X射线衍射中的应用
    x射线多层膜在静态和超快x射线衍射中的应用x射线光学组件类型根据x射线和物质作用的不同原理和机制,目前主流的x射线光学组件可以大致分为四类:以滤片、窗片、针孔光阑为代表的吸收型组件;基于反射,全反射原理的各种镜片以及毛细管、波导等反射型器件,还有基于折射原理的各种复折射镜。而本文的主题多层膜镜片,其底层原理和晶体、光栅、波带片一样,都是基于衍射原理。吸收型反射型折射型衍射型滤片窗口针孔/光阑镜片:kb、wolter、超环面镜… … 毛细管:玻璃毛细管、金属镀层毛细管复折射镜:抛物面crl、菲涅尔crl、马赛克crl、… … 晶体光栅多层膜波带片多层膜的原理和工艺一般来说,反射型镜片存在“掠射角小、反射率低”的问题。而多层膜镜片则是通过构建多个反射界面和周期,并使反射界面等周期重复排列,相邻界面上的反射线有相同的相位差,就会发生干涉,如果相位差刚好为2pi的整数倍,则会干涉相长,得到强反射线。从布拉格公式可以看出:多层膜就是通过对d值的控制,来实现波长选择的人工晶体。而在工艺实现方面,目前制备x射线多层膜镜的主要工艺有:磁控溅射、电子束蒸镀、离子束蒸镀。一般使用较多的是磁控溅射或离子束镀膜工艺,即在基板上交替沉积金属和非金属层,通过选择材料,控制镀膜的厚度及周期的选定,实现对硬x射线到真空紫外波段的光的调制。上图为来自德国incoatec的四靶材磁控溅射镀膜系统。可实现多种膜系组合的高精度镀膜。[la/b4c]40 多层膜b-kα(183ev)用多层膜,d:10nm单层膜厚:1-10nm0.x nm的镀膜精度tem: 完美的镀层界面frank hertlein, a.e.m. 2008上图为40层la-b4c多层膜的剖面透射电镜图像和选区电子衍射,弥散的衍射环说明膜层是非晶结构。同时可以明显看到:周期为10nm的膜层界面非常清晰和规则。这套镀膜系统可获得0.x nm的镀膜精度。多层膜的特点示例—单色和塑形多层膜最显著的特点和优势在于可以通过基底的面型控制和镀层的膜厚控制,将x光的塑形和单色统一起来。当然,这是以精度极高的镀膜工艺为前提。下图的数据展示了进行梯度渐变镀膜时,从镜片一端到另一端镀膜的周期设计数值 vs. 实际工艺水平。可以看到:长度为150mm的基底上,单层镀膜膜厚需要控制在3.8-5.7nm,公差需要在1%以内。相当于在1500公里的长度上,厚度起伏要控制mm水平。这是非常惊人的原子层级的工艺水平。frank hertlein, a.e.m. 2008通过面型控制来实线x射线的塑形;通过极高精度的膜厚控制实现2d值渐变—继而实现单色;0.x nm尺度的镀膜误差——需要具备原子层级的工艺水平!多层膜的特点示例—带宽和反射率除了可以通过曲面基底和梯度镀膜实现对x光的塑形和单色,还可通过对膜层材料、膜厚、镀膜层数等参数的设计和控制,来实现带宽和反射率的灵活调整。如窄带宽的高分辨多层膜,以及宽带宽的高积分反射率多层膜。要实现高分辨:首先要选择对比度较低的镀膜材料,如be、c、b4c、或al2o3;其次减小膜的厚度,多层膜的厚度降为10~20å;最后增加镀膜层数,几百甚至上千。from c. morawe, esrf多层膜的特点示例—和现有器件的高度兼容左侧: [ru/c]100, d = 4 nm r 80% for 10 e 22 kev中间: si111 δorientation0.01°右侧: [w/si]100, d = 3 nm r 80% for 22 e 45 kevdcmm at sls, switzerland, m. stampanoni精密、灵活的膜层设计和镀膜控制镀膜材料的组合搭配;d/2d值的设计和控制;带宽和反射率的灵活调整。和现有器件的高度兼容多层膜主流应用方向目前,多层膜的主流应用方向和场景主要有:粉末、x射线荧光、单晶衍射以及同步辐射的单色、衍射、散射装置搭建。粉末衍射x射线荧光单晶衍射同步辐射基于dac的原位高压静态x射线衍射典型的静高压研究中,常利用金刚石对顶砧来获得一些极端条件。在极端的高压、高温下,利用x射线来诊断新的物相及其演化过程是重要的研究手段。x-ray probe利用金刚石对顶砧可以获得极端条件(数百gpa, 几千°c) 利用x射线探针来诊断和发现新物相;由于对x光源、探测器以及实验技术等方面的苛刻要求,尤其是需要将微束的x光,精准的穿过样品而不打到封垫上。长期以来,基于dac的x射线高压衍射实验只能在同步辐射实现。但同步辐射有限的机时根本无法满足庞大的用户需求。不能在实验室进行基于dac的x射线高压衍射实验和样品筛选,一直是广大高压科研群高压衍射实验室体的一大痛点。以多层膜镀膜工艺为技术核心,将多层膜镜片与微焦点x光源耦合,我们可以为科研用户提供单能微焦斑x射线源,使得在实验室实现高压衍射成为可能。下图是利用mo靶(左)和ag靶(右)单能微焦斑x射线源获得的dac加载下的lab6样品的衍射图。曝光时间300s,探测器为ip板,样品和ip板距离为200mm。可以看到:300s曝光获得的衍射数据质量是可接受的。特别地,对于银靶,由于其能量更高,可以压缩倒易空间,在固定的2thelta角范围内,可以获得更多的衍射信息,这对于很多基于dac的静高压应用来说非常有吸引力。dac加载下的lab6样品的衍射数据:多层膜耦合mo靶(左)和ag靶(右)曝光时间300s,探测器为ip板,样品和ip板距离为200mmbernd hasse, proc. of spie vol. 7448, 2009 (doi: 10.1117/12.824855)基于激光驱动超快x射线衍射在利用激光驱动的x射线脉冲进行超快时间分辨研究中,泵浦探针是常用的技术手段。脉宽为几十飞秒的入射激光经分束后,一路用于激发超快x射线脉冲,也就是探针光;另一路经倍频晶体倍频作为泵浦光。通过延时台的调节,控制泵浦激光和x射线探针到达样品的时间间隔,可实现亚皮秒量级时间分辨的测量。而在基于激光驱动的超快x射线衍射实验中,如何提升样品端的光通量?如何获得低发散角的单色光束?如何抑制飞秒脉冲的时间展宽?如何同时兼顾以上的实验要求?都是需要考虑的问题。很多时候还需要兼顾多个技术指标,所以我们非常有必要对各类光学组件和x射线飞秒脉冲源的耦合效果和特点有一个比较清晰的认知。四种光学组件和激光驱动x射线源的耦合效果对比首先我们先对弯晶、多层膜镜、多毛细管和单毛细管四种组件的聚焦效果有个直观的了解。以下是将四种光学组件和激光驱动飞秒x射线源耦合,然后进行了对比。四种光学组件在聚焦和离焦位置的光斑:激光参数:800nm/1khz/5mj/45fs源尺寸:10um 打靶产额:4*109 photons/s/sr这是四种组件的理论放大倍率和实测聚焦光斑的对比。可以看到:弯晶和多层膜的工艺控制精度很高,实测光斑和理论值比较接近。而毛细管的大光斑并不是工艺精度的误差,而是反射型器件的色差导致的,不同能量的光都会对聚焦光斑有贡献,导致光斑较大。而各种组件的工艺误差,导致的强度不均匀分布,则是在离焦位置处的光斑中得到较为明显的体现。ge(444)双曲弯晶多层膜镜片单毛细管多毛细管放大倍率1270.7收集立体角 (sr)+---++反射率--+++-有效立体角 (sr)---+++1维会聚角 (deg)+---++耦合输出通量(ph/s)---+++聚焦尺寸 (μm)2332155105光谱纯度好好差差时间展宽 (fs)++++--激光参数:800nm/1khz/5mj/45fs打靶产额:4*109 photons/s/sr等级: ++ + - --利用针孔+sdd,在单光子条件下,测量有无光学组件时的强度和能谱,可以推演出相应的技术参数。这里我们直接给出了核心参数的总结对比。其中,大多数用户最为关注,同时也是对于实验最为重要的,主要是有效立体角、输出光通量、光谱纯度和时间展宽。可以看到:典型的有效收集立体角在-4、-5sr的水平,而在样品上的输出光通量在5-6次方每秒这样的水平。但是需要指出的是:毛细管并不具备单色的能力,虽然有效立体角大,但输出的是复色光。对于时间展宽的比较,很难通过实验手段获得测量精度在几十到百飞秒水平的结果,所以主要通过理论分析和计算来获得。对于同为衍射型组件的ge(444)双曲弯晶和多层膜镜片,光程差引入项主要是x光在组件内的贯穿深度。对于ge(444),8kev对应的布拉格角约为70度,x光的衰减长度约为28um,对应的时间展宽约90fs。对于多层膜镜片,因为它属于掠入射型的衍射组件,x光的衰减长度在um量级,对应的时间展宽甚至可以到10fs水平,因此这里的数据相对比较保守的。而对于毛细管这种反射型器件,光程差引入项主要是毛细管的长度差。对于单毛细管,光程差在10fs水平,对于多毛细管,位于中心区域和边缘的子毛细管长度是有较大的差异的,光程差可达ps水平。小结1. 弯晶:单色性好、时间展宽较小、有效立体角小、输出通量低;2. 多层膜:单色性好、时间展宽较小、有效立体角大、kα输出通量高;3. 单毛细管:复色、时间展宽很小、有效立体角大、复色光通量高;4. 多毛细管:复色、时间展宽较大、有效立体角最大、复色光通量最高。每一种光学组件都有其适用的场景,对于非单色的超快应用,如超快荧光、吸收谱,毛细管可能更为合适,而对于追求单色的超快应用,如超快衍射,多层膜是比较好的选择,兼顾了单色性、时间展宽和有效立体角(输出通量)三个核心指标!如果您有任何问题,欢迎联系我们进行交流和探讨。北京众星联恒科技有限公司致力于为广大科研用户提供专业的x射线产品及解决方案服务!
  • 1160万!中国科学院掠广角X射线散射仪、X射线单晶衍射仪和台式X射线吸收精细结构谱仪采购项目
    一、项目基本情况项目编号:OITC-G240261656-1项目名称:中国科学院2024年仪器设备部门批量集中采购项目预算金额:1160.000000 万元(人民币)最高限价(如有):1160.000000 万元(人民币)采购需求:1、采购项目的名称、数量:包号货物名称数量(台/套)用户单位是否允许采购进口产品8掠入射/小角/广角X射线散射仪1中国科学院过程工程研究所是包号货物名称数量(台/套)用户单位是否允许采购进口产品9X射线单晶衍射仪1中国科学院大连化学物理研究所是包号货物名称数量(台/套)用户单位采购预算(人民币)最高限价(人民币)是否允许采购进口产品26台式X射线吸收精细结构谱仪1中国科学院赣江创新研究院400万元400万元是投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标,不得拆分,评标、授标以包为单位。2、技术要求详见公告附件。合同履行期限:详见采购需求本项目( 不接受 )联合体投标。二、获取招标文件时间:2024年07月25日 至 2024年08月01日,每天上午9:00至11:00,下午13:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:www.oitccas.com;北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心20层方式:登录“东方招标”平台www.oitccas.com注册并购买。售价:¥600.0 元,本公告包含的招标文件售价总和三、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:中国科学院过程工程研究所     地址:北京市海淀区中关村北二街1号        联系方式:010-82545054      2.采购代理机构信息名 称:东方国际招标有限责任公司            地 址:北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心20层            联系方式:窦志超、曹山010-68290529            3.项目联系方式项目联系人:窦志超、曹山电 话:  010-68290529
  • μ -X360s便携式全二维面探X射线残余应力分析仪于神华国华(北京)电力研究院成功安装验收
    2019年4月19日,神华国华(北京)电力研究院顺利完成由Quantum Design中国(以下简称QDC)提供的μ-X360s残余应力分析仪的安装验收,QDC工程师紧接着对用户进行了相关知识和设备操作的全面培训。这是继华北电力科学研究院和南方电网贵州电力科学研究院之后,QDC交付验收的中国电力行业的三套μ-X360s便携式全二维面探X射线残余应力分析仪。 图1:QDC工程师对μ-X360s便携式全二维面探X射线残余应力分析仪进行安装调试 残余应力往往在金属构件的冷、热加工过程中形成,对构件的屈服限、疲劳寿命、构件变形及金属脆性破坏有很大的影响。残余应力会影响到机械构件和工程的质量、使用寿命及其安全保障,尤其近几年人们对高铁、航空航天、船舶海洋、石油化工、民用基础设备设施、国防等部门的安全和防护愈加关注,准确测定残余应力越来越受到科研单位和公司企业的高度重视,比如:航空领域的涂层残余应力检测,基础建设领域的钢结构残余应力检测,冶金领域的铸造、切割和轧制残余应力检测,机械加工领域的钢轨残余应力检测,等等。 图2:μ-X360s便携式全二维面探X射线残余应力分析仪X射线衍射残余应力测试方法为无损检测残余应力方法,且理论成熟、完善,因而成为当前应用范围较为广泛的测量结构表面残余应力的方法。蒙国内专家和学者的认可,该技术方法近被列入由“中国质检出版社”和“中国标准出版社”新联合出版的《材料质量检测与分析技术》专业书籍中。 相应的X射线衍射测残余应力设备也成为被较为广泛使用的设备。μ-X360s便携式全二维面探X射线残余应力分析仪可以在实验室内或户外现场对不同样品、构件实现快速、的残余应力测试,得到残余应力结果、半峰宽结果,定性分析晶粒大小、织构、取向信息,同时还以用来测试残余奥氏体含量(选配功能)。
  • 盘点:2023年令人印象深刻的X射线衍射仪新品!
    X射线衍射是获取材料晶体类型、应力状况、择优取向等结构信息的一种重要检测方法。近年来,X射线衍射仪更是凭借着无损、便捷、测量精度高等特点被应用于诸多领域。随着科技的不断进步和市场竞争的加剧,X射线衍射仪生产企业也不断地研发新产品以提升自身竞争力,满足用户的多样化需求。值此年末之际,回顾2023,仪器信息网特对两款让人印象深刻的X射线衍射仪新品进行盘点,以飨读者。布鲁克D6 PHASER一体化台式X射线衍射仪布鲁克(Bruker)作为全球领先的分析仪器企业之一,在过去的几十年里,创造了一系列革新的产品,为科学和工业界用户提供支持。2023年6月,布鲁克正式推出D6 PHASER台式X射线衍射仪,这款产品不仅大大拓展了衍射仪除粉末衍射以外的分析潜能,还填补了传统台式衍射仪与落地式衍射仪之间的功能性差距。D6 PHASER可用于X射线粉末衍射反射与透射几何、掠入射衍射与反射法薄膜分析以及块体样品应力和织构分析。其X光管功率为600W和1200W,最小步进角度0.002°,测角仪精准度0.01°,分辨率0.03°。功能强大的同时,D6 PHASER还兼具着可操作性与灵活性。基于布鲁克简单易用的软件及其对XRD分析方法的广泛了解,D6 PHASER能够以直观的方式对用户进行指导,让用户无需经过培训即可上手。奥龙 组合多功能X射线衍射仪AL-Y3500丹东奥龙传承了中国射线仪器五十余年发展史,是一家射线仪器行业技术力量与综合实力雄厚的高科技企业。2022年4月,丹东奥龙通过“揭榜挂帅”的形式揭榜了国家发改委高端仪器设备关键核心技术攻关项目,以研制国产高精度X射线衍射仪为目标,重点解决关键核心部件“卡脖子”问题,攻克关键部件的产业化,实现X射线衍射仪生产自主安全可控。在此背景下,X射线衍射仪AL-Y3500于今年重磅亮相。AL-Y3500采用固态X射线发生器,极大提高了衍射仪测量结果的稳定性;金属陶瓷X射线管,具有散热性好、运行功率高(40kV×40mA、50kV×40mA)、使用寿命长等特点;衍射角驱动采用步进电机驱动+光学编码控制技术,测角仪内藏式设计;在衍射角度测量范围内,衍射角度线性度小于0.02°。作为一款高性能、高精度的国产X射线衍射仪,AL-Y3500可对金属和非金属的样品进行定性、定量、晶体结构分析,配置相应附件后还可进一步用来研究高温、低温对材料结构的影响,以及薄膜样品结构分析,金属材料织构、应力测量等。众所周知,仪器创新对于科技进步具有重要的推动作用。希望X射线衍射仪生产企业能积极研发、持续创新,推出更多具有特色和核心竞争力的产品,助推相关产业高质量、快速发展。
  • 日本理学推出新型X射线衍射仪MiniFlex XpC,首年销售目标100台
    2021年11月8日,日本理学发布两则公告:将推出适合材料质量控制的小型X射线衍射仪MiniFlex XpC,并在全球进行销售;此外,将开始在日本销售SMARTLAB STUDIO II 软件。理学自成立以来,向市场提供了很多有助于药物研发、新材料研究和新产品开发的X射线分析仪器。新推出的MiniFlex XpC,正是基于理学70年发展历程中积累的X射线技术而实现投产的,是更适合于适合材料质量控制的小型X射线衍射仪。MiniFlex XpC搭载了X射线衍射设备旗舰产品——“SmartLab”的要素技术,虽然是小型仪器,仍具有高分辨率、高精度、简便的性能优势。此外,新开发了样品加载装置,可与各自动化系统、样品搬运用机器人相连接。MiniFlex XpC标准配置筛选/质量管理软件——EasyX,使其的分析软件的操作更加简单,分析结果更加稳定。不论在线离线,都能够帮助工作人员提高品质管理现场的工作效率,尤其对制药、电子产品、电池材料、水泥等的筛选和品质管理非常有帮助。预计开始供货:2022年2月第一年度销售目标:100台(全球)MiniFlex XpC的主要特点:适用于品质控制的高耐用性、高精度样品卧式小型仪器;紧凑且大功率的新型X射线发生器;具有较大范围的高速一维检测器D/teX Ultra250;样品加载装置;角度分辨率和低角度测量能力可与高端机型相媲美;质量控制的优质软件EasyX;可连接各个自动化系统和样品传送机器人;作为在线设备,实现了世界最小级别的安装面积(约1平方米)。SmartLab Studio II 是一款集成软件,可使用全自动多功能X射线衍射仪 SmartLab 测量和分析获得的数据。 SmartLab Studio II 支持所有 X 射线分析任务,包括调整、测量、分析和报告。通过采用插件技术,将SmartLab所需的功能划分为多个插件。测量插件配备了“零件活动”,汇集了理学专家的专业知识,旨在即使初学者也能始终获得最佳数据;使用分析插件,任何人都可以轻松地沿着提供的流程条进行分析;为专家准备了解决方案树,并且还实施了一种易于执行更高级别分析的机制。SmartLab Studio II 的主要特点:实现从测量到分析和报告实现无缝操作的一个软件;除了定性、定量、微晶尺寸、Rietveld分析等粉末分析插件外,还支持反射率、锁定曲线、极值点、PDF等多种分析;便于数据可视化和集群分析等各种数据处理(SLS页面);21 CFR Part11;支持数据完整性(SLS页面);支持允许10台PC同时使用的网络许可证(SLS页面)。关于日本理学:理学的前身是理学电机制作所,创立于1923年,是世界上研制和生产X射线科学分析仪器的开拓者之一。1951年正式创立理学电机株式会社,十年后1962年又创立理学电机工业株式会社,此后又相继创立了理学计测株式会社、日本仪器株式会社、理学服务株式会社和株式会社理学等机构。发展至今,理学已经成长为X射线分析、测量和测试仪器行业的领先技术公司,主要专注于XRD(X射线衍射)和XRF(X射线荧光)设备,在全球拥有10,000多个客户,覆盖学术和研究机构以及半导体,电子设备、制药、钢铁和水泥等诸多行业。2021年1月6日,理学宣布美国凯雷与理学总裁兼首席执行官Hikaru Shimura先生达成协议,将成立一家新控股公司,共同收购理学全部已发行股份。收购后,凯雷将持有新控股公司约80%的股份,而Hikaru Shimura先生将持有新控股公司约20%的股份。
  • 多晶X射线衍射技术的应用要点
    现代化商用多晶X射线衍射仪具备无损、便捷、测量精度高等很多优点,同时配备有先进的陶瓷光管、高精度的测角仪、高灵敏度的探测器以及各种分析计算软件,因此它的应用范围是非常广泛的,不仅可以实现材料物相的定性表征,还可以对很多参数实现定量化的分析。常规的分析包括:材料的晶型结构分析、点阵参数的测定、物相定量、晶粒尺寸和结晶度计算等,还可以对材料的宏观微观应力以及取向织构进行测定;同时还包括诸如小角散射、薄膜衍射、反射率测定以及微区分析等新的技术。而在X射线衍射分析表征中,样品的制备过程、仪器参数设定以及数据分析这三个步骤往往决定了X射线衍射数据结果的质量。本文主要从这三方面进行阐述,与大家分享下多晶X射线衍射的应用要点。一、样品制备X射线衍射实验的准确性和实验得到的信息质量结果与样品的制备有很大关系,在进行材料的X射线衍射分析时应合理制备样品。样品制备主要分为粉末样品的制备和块状类样品的制备。1. 粉末样品首先要控制它的颗粒粒径,原则上要保证颗粒尺寸适中并且均匀,对于大多数样品来讲可以通过研磨加过筛的方式来实现;而对于受外力易产生晶体结构变化的样品而言,通常采用不研磨直接过筛的方式进行处理。在样品的整个研磨过程中要掌握研磨力度柔和均匀的原则,适中的粒度可以让样品中大部分或全部的晶粒参与衍射,从而可以获得反应样品真实晶体结构信息的实验数据;如果研磨不充分,会造成样品的粒度粗大,从而会引起参与衍射的晶粒数目减少,衍射强度降低,峰形变差,分辨率降低的情况;如果用力过度研磨,对材料的晶体结构会产生不同程度的破坏,衍射强度会降低,同时晶粒细化会带来衍射峰的宽化效应,不利于得到结构清晰的衍射谱图。至于研磨的程度,一般研磨到没有颗粒感,类似面粉的滑腻感即可,也不能研磨的过细。过筛这一步是为了保证样品粒径的均匀性,如果样品颗粒尺寸不够均匀,会产生一定的择优取向。图1是一个矿物样品的分析案例,红色谱图是未经研磨和未经过筛处理的样品,而黑色谱图是样品经过研磨和过筛处理的。从叠加图中可以明显看到:样品经过研磨过筛后,粒径尺寸适中且均匀,这就保证了参与衍射的晶粒数目。在X射线衍射谱结果中,经过处理的样品不论从衍射峰数目、强度、峰型和分辨率都要优于未处理的样品,从而确保了分析结果的真实性。图1 经过处理与未经过处理的矿物样品的叠加X射线衍射谱图在粉末样品的装填方面,需要准备的样品量一般在3g左右,最小不少于5mg。压片方法采用常规的正压法操作,在压片过程中让粉末样品最好能够铺满整个样品槽,关键要让粉末样品压平,如果样品表面不平整、存在凹凸起伏的情况,会导致出射的角度变大或变小,直接引起大角度的某些衍射峰偏移,还会造成入射X射线散射至任意方向,导致探测器接收到的峰值降低。这对于精修分析而言,会造成最终解析的晶体结构常数出现严重错误。压片过程中需要注意的是不要用力压太紧,否则容易影响样品的自由取向。2. 块状类样品从样品形态区分,常见的块状类样品有块状、板片状、圆柱状。在分析过程中需要把握样品的测试面面积、表面洁净度与表面平整程度。测试面的面积通常要大于1cm2,如果面积太小可以将几块样品粘贴在一起进行测试,同时样品的底面要与测试面相平行,从而保证衍射面的水平状态;在测试前,应该尽可能将测试面磨成平面,并进行简单的抛光,这样做不但可以去除金属表面的氧化膜,还可以消除表面的应变层,之后再用超声波清洗去除表面的杂质,保证测试面的平整光滑。二、仪器参数设置1. 扫描参数的设定X射线衍射的扫描方式主要分为步进扫描和连续扫描,步进扫描是将扫描范围按照一定的步进宽度(如常用的0.01度/步或0.02度/步)将整个扫描范围分成若干步,在每一步停留若干秒,并将这若干秒内记录到的总光强度作为该数据点处的强度,一般用于角度范围内的精细扫描,可以获得高质量的衍射数据结果,用于定量分析、线形分析以及精确测定点阵常数、Rietveld全谱拟合精修等应用;而连续扫描是测角仪从起始2θ角度到终止2θ角度进行的匀速扫描,其具备较高的扫描效率。这里面有两个关键参数——步长和扫描速度。步长一般是根据衍射峰的半高宽来决定,最好要小于全谱中最尖锐衍射峰半高宽的1/2。步进扫描的停留时间或者连续扫描的扫描速度要根据步长(数据点间隔)进行设定,要搭配合适,遵循步长小扫速慢,步长大扫速快的原则。否则,在图谱中会出现基线噪声过大和上下波动增大的情况,会把一些可能的弱峰掩盖掉。图2是一个陶瓷样品的分析案例,采用连续扫描模式、5度/分钟的扫描速度分别使用0.01度/步和0.02度/步的步长进行分析测试,可以看出快速扫描速度配合稍大步长的分析效果要好于小步长;下图按照步长小扫速慢,步长大扫速快的原则进行测试,都可以较为准确的表征出晶体的结构信息,特别是慢速扫描的数据质量更高。图2 不同扫描速度与步长匹配得出的X射线衍射谱图对于扫描范围而言,表1列举了一些常见材料的扫描角度范围,对于需要进行精修的衍射数据截止扫描角度一般要到100度或120度。表1 常见材料的扫描角度范围扫描总时间的计算对于衡量总体测试时间成本以及合理选取扫描参数是很有必要的。步进扫描和连续扫描的计算如式(1)、式(2)所示:如从3度到90度使用步进扫描模式采集某样品的衍射谱,步长设定为0.02度/步,停留时间为0.2秒/步,则通过计算可以得到测量总时间为14.5分钟。连续扫描的总测量时间根据式(2)计算,但是实际的总测试时长还需要包括光源移动到起始角度的时间。2. X射线光源的参数设置(1)X射线管的管电压和管电流X射线管的工作电压一般为靶材临界激发电压的3~5倍,以铜靶为例,它的Kα能量为8.04KeV,为了获得靶材的有效激发,电压通常设置为40kV,这里需要说明的是,电压一般不能低于20kV,否则就不能对Cu靶的特征X射线进行有效激发。选择管电流时功率不能超过X 射线管的额定功率,较低的管电流可以延长X 射线管的寿命。除非特殊要求,通常X射线管使用的负荷不超过最大允许负荷的80%左右。(2)靶材的选择依据样品元素成分来合理地选择工作靶的种类,应保证样品中最轻元素(原子序数小于等于20的元素除外)的原子序数比靶材元素的原子序数稍大或相等。如果靶材元素的原子序数比样品中的元素原子序数大2~4的话,那么X射线将被大量吸收因而产生严重的荧光现象,不利于衍射的分析效果(比如分析Fe试样,应该尽量使用Co靶或Fe靶,如果采用Ni靶,则背底噪音会很高)。如果采用不同的靶材对相同材料进行分析,所获得的谱图相同吗?使用不同的靶材,首先其特征X射线波长是不同的,而材料晶体结构的晶面间距值是其固有的。根据布拉格方程可知,样品衍射峰的角度决定于实验使用的波长,因此,采用不同靶材测试相同材料所得衍射图谱中衍射峰的位置是不相同的、呈规律性变化的,与靶材的种类是无关的。(3)狭缝的选择狭缝的大小主要依据材料的表征目的以及探测器的类型来进行选择,原则就是在保证强度的情况下提高分辨率。一般的衍射仪配置有三种可变的狭缝(发散狭缝、防散射狭缝和接收狭缝),另外两个索拉狭缝的层间距是固定的。发散狭缝越大,衍射强度越高,但峰型的宽化越明显;防散射狭缝用于限制由于不同原因产生的附加散射进入探测器,有助于降低背景;接收狭缝越小,分辨率越高,强度越低,反之。分析测试时尽量让发散狭缝和防散射狭缝保持一致,接收狭缝尽量小,这样可以提高衍射谱的分辨率和信噪比,从而获得高质量的衍射结果,还可以起到保护探测器的作用。(4)样品放置高度的控制样品的放置高度对于获得高准确度的数据结果是非常重要的,高度的略微偏移都会对实验结果产生影响,具体来讲就是会造成衍射峰的位移以及衍射峰强度的变化。通过图3可以看出:低于正确的高度,衍射峰向左偏移,同时峰强降低;如果是高于正确的高度,衍射峰向右偏移,样品表面与防散射刀片的间隙更小,衍射峰强明显降低。图3 样品的不同放置高度所得到的衍射谱图三、数据分析1.获取的数据信息和物相定性分析首先,从X 射线谱的峰型中可以得到包括峰位、峰强以及峰型轮廓宽度形状的这些信息,通过衍射峰的峰位和峰强可以对物相进行定性定量分析,同时还可以通过计算获得点阵常数和晶体结构的相关结果;通过峰型轮廓宽度形状可以得到样品峰型的展宽,进而可以计算出晶粒尺寸和微观应力。物相定性分析是X射线衍射分析的基础,最重要的环节就是将样品谱图与标准卡片进行比对,以确定样品的物相组成。比对的过程中要遵循以下4点原则:(1)计算材料的晶面间距d值,这是材料晶体结构所固有的;(2)材料低角度的衍射线与标准卡片的匹配情况;(3)重点关注谱图中的强衍射线;(4)要尤为重视特征线。2.衍射谱比对功能的运用将衍射谱进行叠加比对是衍射数据分析中较为常用的一个方法,比如鉴定药物晶型结构的一致性,通常就采用谱图比对的方法进行晶型分析。在《药典》中明确规定判断两个晶态药物晶型状态的一致性,应满足“衍射峰数量相同、衍射峰强弱顺序一致、衍射峰角度误差范围在±0.2°内以及相同角度衍射峰相对峰强度误差在±5%内”这四个条件。以一批送检的降糖药为例,判断其晶型状态的一致性。首先对两种药物进行谱图叠加比对,如图4所示,可知这两个样品满足“衍射峰数量相同和衍射峰强弱顺序一致”这两个条件。图4 药物X射线衍射谱叠加图而后对两个样品进行衍射峰峰位和强度的定量比对,通过计算可以得出:两个样品的峰位一致,符合“二者2θ值衍射峰位置误差范围在±0.2⁰内”的条件;同时相同位置衍射峰的相对峰强度存在偏差,有的甚至超过了15%,因此不符合“相同位置衍射峰的相对峰强度误差在±5%内”的条件。表2 样品衍射峰的峰位和强度比较通过谱图定性比较和衍射峰的定量计算,比对结果满足前三个条件,但是晶粒生长方向存在差异造成相同角度衍射峰相对峰强度的误差超出了《药典》中给定的范围。X射线衍射谱的比对法可以为挑选药物晶型和优化药物生产工艺参数提供帮助。在分析表征过程中,需要根据样品特性以及表征目的把握好样品制备、仪器参数设置以及数据分析这三方面的要点,以获得准确、高质量的X射线衍射数据,充分发挥出多晶X射线衍射的技术优势,为科学研究、技术创新以及材料评价等方面持续提供强有力的数据支撑。附:作者简介黎爽,高级工程师,2008年就职于北科院分析测试研究所至今,主要应用电子显微镜、X射线衍射仪等大型科学工具作为表征手段,从事材料的电子显微分析、晶体结构表征以及相关科研工作。针对新材料的研究表征,建立了多种特色分析技术,涵盖了材料制备和分析测试表征等方向。特色分析技术广泛应用于日常科研工作中,已通过专业领域内多项能力验证和国家司法鉴定能力验证项目考核。
  • 华中科技大学300.00万元采购X射线衍射仪
    基本信息 关键内容: X射线衍射仪 开标时间: 2021-11-01 09:30 采购金额: 300.00万元 采购单位: 华中科技大学 采购联系人: 李老师 采购联系方式: 立即查看 招标代理机构: 湖北中为励信项目管理咨询有限公司 代理联系人: 欧阳子 代理联系方式: 立即查看 详细信息 华中科技大学单晶X射线衍射仪采购项目公开招标公告 湖北省-武汉市-武昌区 状态:公告 更新时间: 2021-10-10 招标文件: 附件1 附件2 华中科技大学单晶X射线衍射仪采购项目公开招标公告 2021年10月10日 15:45 公告信息: 采购项目名称 华中科技大学单晶X射线衍射仪采购项目 品目 货物/通用设备/仪器仪表/分析仪器/射线式分析仪器 采购单位 华中科技大学 行政区域 湖北省 公告时间 2021年10月10日 15:45 获取招标文件时间 2021年10月11日至2021年10月15日每日上午:9:00 至 11:30 下午:14:30 至 17:00(北京时间,法定节假日除外) 招标文件售价 ¥300 获取招标文件的地点 网上或现场(武昌区徐家棚街群星城写字楼(汇金中心)K3-2-1801) 开标时间 2021年11月01日 09:30 开标地点 湖北中为励信项目管理咨询有限公司(武汉市武昌区徐家棚街群星城写字楼(汇金中心)K3-2-1801) 预算金额 ¥300.000000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 欧阳子奇 王姝媛 项目联系电话 027-88158448-812 采购单位 华中科技大学 采购单位地址 湖北省武汉市洪山区珞瑜路1037号 采购单位联系方式 李老师 027-87540659 代理机构名称 湖北中为励信项目管理咨询有限公司 代理机构地址 武汉市武昌区徐家棚街群星城写字楼(汇金中心)K3-2-1801 代理机构联系方式 欧阳子奇 王姝媛 027-88158448-812 附件: 附件1 附件2 项目概况 华中科技大学单晶X射线衍射仪采购项目 招标项目的潜在投标人应在网上或现场(武昌区徐家棚街群星城写字楼(汇金中心)K3-2-1801)获取招标文件,并于2021年11月01日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:HW20210323/ZWWH-21ZC-HW420 项目名称:华中科技大学单晶X射线衍射仪采购项目 预算金额:300.0000000 万元(人民币) 最高限价(如有):300.0000000 万元(人民币) 采购需求: 采购单晶X射线衍射仪/1套,详细技术参数见招标文件第三章。 合同履行期限:交货期:合同生效后5个月内完成供货。 本项目( 不接受 )联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无 3.本项目的特定资格要求:无 三、获取招标文件 时间:2021年10月11日 至 2021年10月15日,每天上午9:00至11:30,下午14:30至17:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:网上或现场(武昌区徐家棚街群星城写字楼(汇金中心)K3-2-1801) 方式:1. 网上获取(请将获取招标文件需提供的资料扫描件(PDF版)发送电子邮件至ysw826084037@163.com,邮件标题为“投标人全称+项目名称+联系电话”)。 2. 现场获取(请携带获取招标文件需提供的资料至湖北中为励信项目管理咨询有限公司-湖北省武汉市武昌区群星城K3-2-1801获取) 3. 投标人须提供以下资料获取招标文件: (1)法定代表人自己领取的,须提供法定代表人身份证明书及本人身份证;(原件加盖公章) (2)法定代表人授权他人领取的,须提供法定代表人授权委托书及授权代表本人身份证;(原件加盖公章) (3)营业执照;(复印件加盖公章) (4)报名登记表;(见附件1) (5)网上获取的需出具标书款缴费凭证。(账号详见附件2) 以上报名材料须加盖公章,未按要求提供资料的投标人将被拒绝。 售价:¥300.0 元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2021年11月01日 09点30分(北京时间) 开标时间:2021年11月01日 09点30分(北京时间) 地点:湖北中为励信项目管理咨询有限公司(武汉市武昌区徐家棚街群星城写字楼(汇金中心)K3-2-1801) 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 申请人资格要求: 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,即: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (6)法律、行政法规规定的其他条件。 2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。 3. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的,不得再参加本项目的其他招标采购活动。 4. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 5. 落实政府采购相关政策执行:本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持(含支持监狱企业发展、促进残疾人就业)等相关政府采购政策,具体详见招标文件。 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:华中科技大学 地址:湖北省武汉市洪山区珞瑜路1037号 联系方式:李老师 027-87540659 2.采购代理机构信息 名 称:湖北中为励信项目管理咨询有限公司 地 址:武汉市武昌区徐家棚街群星城写字楼(汇金中心)K3-2-1801 联系方式:欧阳子奇 王姝媛 027-88158448-812 3.项目联系方式 项目联系人:欧阳子奇 王姝媛 电 话: 027-88158448-812 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:X射线衍射仪 开标时间:2021-11-01 09:30 预算金额:300.00万元 采购单位:华中科技大学 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:湖北中为励信项目管理咨询有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 华中科技大学单晶X射线衍射仪采购项目公开招标公告 湖北省-武汉市-武昌区 状态:公告 更新时间: 2021-10-10 招标文件: 附件1 附件2 华中科技大学单晶X射线衍射仪采购项目公开招标公告 2021年10月10日 15:45 公告信息: 采购项目名称 华中科技大学单晶X射线衍射仪采购项目 品目 货物/通用设备/仪器仪表/分析仪器/射线式分析仪器 采购单位 华中科技大学 行政区域 湖北省 公告时间 2021年10月10日 15:45 获取招标文件时间 2021年10月11日至2021年10月15日每日上午:9:00 至 11:30 下午:14:30 至 17:00(北京时间,法定节假日除外) 招标文件售价 ¥300 获取招标文件的地点 网上或现场(武昌区徐家棚街群星城写字楼(汇金中心)K3-2-1801) 开标时间 2021年11月01日 09:30 开标地点 湖北中为励信项目管理咨询有限公司(武汉市武昌区徐家棚街群星城写字楼(汇金中心)K3-2-1801) 预算金额 ¥300.000000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 欧阳子奇 王姝媛 项目联系电话 027-88158448-812 采购单位 华中科技大学 采购单位地址 湖北省武汉市洪山区珞瑜路1037号 采购单位联系方式 李老师 027-87540659 代理机构名称 湖北中为励信项目管理咨询有限公司 代理机构地址 武汉市武昌区徐家棚街群星城写字楼(汇金中心)K3-2-1801 代理机构联系方式 欧阳子奇 王姝媛 027-88158448-812 附件: 附件1 附件2 项目概况 华中科技大学单晶X射线衍射仪采购项目 招标项目的潜在投标人应在网上或现场(武昌区徐家棚街群星城写字楼(汇金中心)K3-2-1801)获取招标文件,并于2021年11月01日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:HW20210323/ZWWH-21ZC-HW420 项目名称:华中科技大学单晶X射线衍射仪采购项目 预算金额:300.0000000 万元(人民币) 最高限价(如有):300.0000000 万元(人民币) 采购需求: 采购单晶X射线衍射仪/1套,详细技术参数见招标文件第三章。 合同履行期限:交货期:合同生效后5个月内完成供货。 本项目( 不接受 )联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无 3.本项目的特定资格要求:无 三、获取招标文件 时间:2021年10月11日 至 2021年10月15日,每天上午9:00至11:30,下午14:30至17:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:网上或现场(武昌区徐家棚街群星城写字楼(汇金中心)K3-2-1801) 方式:1. 网上获取(请将获取招标文件需提供的资料扫描件(PDF版)发送电子邮件至ysw826084037@163.com,邮件标题为“投标人全称+项目名称+联系电话”)。 2. 现场获取(请携带获取招标文件需提供的资料至湖北中为励信项目管理咨询有限公司-湖北省武汉市武昌区群星城K3-2-1801获取) 3. 投标人须提供以下资料获取招标文件: (1)法定代表人自己领取的,须提供法定代表人身份证明书及本人身份证;(原件加盖公章) (2)法定代表人授权他人领取的,须提供法定代表人授权委托书及授权代表本人身份证;(原件加盖公章) (3)营业执照;(复印件加盖公章) (4)报名登记表;(见附件1) (5)网上获取的需出具标书款缴费凭证。(账号详见附件2) 以上报名材料须加盖公章,未按要求提供资料的投标人将被拒绝。 售价:¥300.0 元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2021年11月01日 09点30分(北京时间) 开标时间:2021年11月01日 09点30分(北京时间) 地点:湖北中为励信项目管理咨询有限公司(武汉市武昌区徐家棚街群星城写字楼(汇金中心)K3-2-1801) 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 申请人资格要求: 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,即: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (6)法律、行政法规规定的其他条件。 2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。 3. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的,不得再参加本项目的其他招标采购活动。 4. 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 5. 落实政府采购相关政策执行:本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持(含支持监狱企业发展、促进残疾人就业)等相关政府采购政策,具体详见招标文件。 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:华中科技大学 地址:湖北省武汉市洪山区珞瑜路1037号 联系方式:李老师 027-87540659 2.采购代理机构信息 名 称:湖北中为励信项目管理咨询有限公司 地 址:武汉市武昌区徐家棚街群星城写字楼(汇金中心)K3-2-1801 联系方式:欧阳子奇 王姝媛 027-88158448-812 3.项目联系方式 项目联系人:欧阳子奇 王姝媛 电 话: 027-88158448-812
  • 1140万!山东大学X射线衍射仪和泵浦探测中红外超快光谱系统采购项目
    一、项目基本情况1.项目编号:SDJDHD20230348-Z188/YDZ23037382H项目名称:泵浦探测中红外超快光谱系统预算金额:960.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):960.0000000 万元(人民币)采购需求:标包货物名称数量简要技术要求1泵浦探测中红外超快光谱系统1台详见公告附件 合同履行期限:合同签订后开始履行,至项目履约完成。本项目( 不接受 )联合体投标。2.项目编号:SDDX-SDLC-CS-2023005项目名称:山东大学X射线衍射仪采购采购方式:竞争性磋商预算金额:180.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):180.0000000 万元(人民币)采购需求:X射线衍射仪采购,具体内容详见磋商文件。合同履行期限:质保期:国产产品3年;进口产品1年本项目( 不接受 )联合体投标。二、获取招标文件1.时间:2023年09月14日 至 2023年09月20日,每天上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:山东大学招标采购管理系统方式:登录山东大学招标采购管理中心网站(http://www.cgw.sdu.edu.cn/)进行供应商注册,注册完成山东大学招标采购管理中心审核通过后,在获取招标文件截止时间前再次登录系统在线参与本项目,审核成功后自助下载招标文件。注:(1)本项目不收取招标文件工本费;(2)本项目实行资格后审,获取招标文件成功不代表资格后审的通过。售价:¥0.0 元,本公告包含的招标文件售价总和2.时间:2023年09月13日 至 2023年09月20日,每天上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:山东省鲁成招标有限公司2408室(地址:济南市经十东路10567号成城大厦A座)方式:凡有意参加本次采购的供应商必须在磋商文件提供期限内联系代理机构,告之邮寄磋商文件地址,并明确所报项目名称及项目确认(联系人:王青东0531-83196323、 18595271270 lc83191789@126.com),供应商项目确认后请访问中国政府采购网下载电子版磋商文件; 纸质磋商文件工本费:¥300.00元/本,售后不退(缴纳磋商文件工本费账户信息:开户名称:山东省鲁成招标有限公司;开户银行:中国农业银行济南分行;银行帐户:15110101040001136;行号:103451011106;汇款须注明:招标十部+项目简称); 本项目实行资格后审,获取磋商文件成功不代表资格后审的通过。售价:¥300.0 元(人民币)三、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:山东大学     地址:山东大学中心校区明德楼        联系方式:马老师0531-88369797      2.采购代理机构信息名 称:山东英大招投标有限公司            地 址:山东省济南市历下区马鞍山路2-1号山东大厦四楼8406室            联系方式:刘孔明、刘妍0531-85198189            3.项目联系方式项目联系人:刘孔明、刘妍电 话:  0531-851981894.采购人信息名 称:山东大学     地址:山东大学中心校区明德楼        联系方式:0531-88366151      5.采购代理机构信息名 称:山东省鲁成招标有限公司            地 址:济南市经十东路10567号成城大厦A座            联系方式:刘嘉华 0531-83196323            6.项目联系方式项目联系人:王青东电 话:  0531-83196323
  • 第14届帕纳科中国用户X射线分析仪器技术交流会将于北京盛大召开
    随着材料作为基础产业的重要性不断凸显,X射线分析作为材料成分和结构分析的必要手段,也越来越得到材料分析者的青睐。帕纳科不断追求在X射线分析技术及其应用上的创新和发展,乐于分享其丰富的X射线知识资源,以不断优化客户的X射线分析能力为目标。为了进一步促进帕纳科X射线分析仪器用户之间的技术交流,提高用户仪器的使用效果,帕纳科公司中国用户X射线分析仪器技术交流会常设组委会决定于2016年9月19日在北京雁栖湖畔召开为期5天的“第14届帕纳科中国用户X射线分析仪器技术交流会”。大昌华嘉科技事业部为帕纳科公司提供从采购到研究和分析、营销和销售、分销和物流以及售后服务全方位涵盖整个价值链的市场拓展服务。大昌华嘉科学仪器部作为帕纳科中国区战略合作伙伴,为其台式能量色散X射线荧光光谱仪Epsilon 1, 3X和3XLE产品提供从采购到研究和分析、营销和销售、分销和物流以及售后服务全方位涵盖整个价值链的市场拓展服务。帕纳科Epsilon 1台式XRF能谱一体机会议简介:为让用户更好地了解国内外X射线分析仪器的技术进展,帕纳科将会邀请国内外著名专家就X射线衍射和X射线荧光光谱分析技术和应用展开报告,组织用户进行学术及应用交流,进行帕纳科公司应用软件答疑及讲解,邀请相关专家作相关技术交流。大会将按照应用领域设立分组讨论会,拟设立:“建材”、“钢铁及有色”、“地质及采矿”、“石化及催化剂”、“质检及制药”、“大学及研究院所”等分组会场,进行专业性交流。会议将征集用户在仪器应用和维护方面的热点疑难问题,对于有代表性的问题,将请应用专家和客户支持经理在会议现场予以解答。会议议程:9月19日: 大会报到,安排住宿9月20日上午: 开幕式及大会特约报告(中外专家学者特邀报告)9月20日下午: X射线荧光光谱分析分会场报告(XRF); X射线衍射分析分会场报告(XRD)9月21日上午: X射线荧光光谱分析分会场报告(XRF); X射线衍射分析分会场报告(XRD)9月21日下午: 行业分组座谈9月22日: 技术座谈9月23日: 大会结束,代表返回----------------------------------------------------------------------------------如果您对X射线荧光光谱分析技术及相关产品感兴趣,欢迎联系:大昌华嘉商业(中国)有限公司服务电话:4008210778邮箱地址:ins.cn@dksh.com大昌华嘉网站:www.dksh-instrument.cn 扫描关注“大昌华嘉科学仪器部”公众号
  • 【网络研讨会】X射线衍射技术及应用进展
    Webinar仪器信息网:网络讲堂X射线衍射技术是通过对物质进行X射线衍射,分析其衍射图谱,获得物质的成分、内部原子或分子的结构或形态等信息的研究手段。物质结构分析尽管可以采用中子衍射、红外光谱、穆斯堡尔谱等方法,但X射线衍射技术是最有效、应用最为广泛的手段,应用范围已渗透到物理、化学、地球科学、材料科学以及各种工程技术科学中。仪器信息网将于2022年7月15日组织“X射线衍射技术及应用进展”主题网络研讨会。在X射线衍射分析中,不同靶材的特征辐射会激发与之对应的某些元素极强的荧光效应,引起测试数据整体背景偏高,弱衍射峰检测灵敏度降低,干扰样品的精确分析。马尔文帕纳科在锐影衍射仪上搭建了独特的高清光路,以准单色化入射光路模块BBHD或聚焦光反射镜模块配合全新的全波长能量色散检测器1Der,为用户提供全元素无荧光干扰的高质量衍射数据。高清光路技术适用于衍射仪中常用的铜、钴、钼、银等靶材,用户可根据样品情况自由选择靶材,获得最佳可能测试结果。此外,传统台式衍射仪受体积限制,一般仅用于常规粉末衍射测试。马尔文帕纳科新一代台式衍射仪Aeris可配备基于PreFIX预校准概念设计的薄膜掠入射附件和透射衍射附件,将样品测试范围拓展至多晶薄膜、高分子、药物等受困于择优取向的轻吸收样品,为空间受限的用户提供更多选择。7月15日(周五),马尔文帕纳科将参与仪器信息网网络讲堂“X射线衍射技术及应用进展主题网络研讨会”,由XRD产品经理王林博士为大家带来《X射线衍射技术多功能化在不同衍射系统上的发展》为主题的报告,向您介绍不断发展的功能附件搭配PreFIX专利技术,解锁立式或台式XRD的新技能。主题网络研讨会现已开放报名通道,期待您的关注和参与!■ 会议日期:2022年7月15日(周五)■ 会议时间:09:30-17:00■ 报告时间:14:30-15:00■ 活动类型:网络会议直播,需提前注册可以通过微信公众号“马尔文帕纳科”在线报名免费会议~ 报告嘉宾介绍 王 林 博士中国区 XRD 产品经理马尔文帕纳科王 林 博士,马尔文帕纳科中国区XRD产品经理。2004年毕业于清华大学物理系获学士学位,2011年于澳大利亚University of Wollongong伍伦贡大学获得博士学位,博士期间研究方向为超导薄膜材料。毕业后即加入帕纳科公司,从事XRD应用研究及技术支持。微观世界大有可为We' re BIG on small!Info关于马尔文帕纳科马尔文帕纳科的使命是通过对材料进行化学、物理和结构分析,打造出客户导向型创新解决方案和服务,从而提高效率和产生切实的经济影响。通过利用包括人工智能和预测分析在内的最近技术发展,我们能够逐步实现这一目标。这将让各个行业和组织的科学家和工程师可解决一系列难题,如大程度地提高生产率、开发更高质量的产品及帮助产品更快速地上市。联系我们:马尔文帕纳科销售热线: +86 400 630 6902售后热线: +86 400 820 6902联系邮箱:info@malvern.com.cn官方网址:www.malvernpanalytical.com.cn收录于合集 #XRD 12个下一篇【网络研讨会】线上线下同步直播,金属行业X射线分析技术高级培训班
  • 新标准实施丨X射线荧光能谱仪测定防腐木材和木材防腐剂中CCA和ACQ的方法
    导读随着国家标准《GB/T 40196-2021 X射线荧光能谱仪测定防腐木材和木材防腐剂中CCA和ACQ的方法》于2021年12月1日正式实施,标志着防腐木材和木材防腐剂中重金属分析已从传统繁复的湿化分析向智能化高效化能谱仪的快速分析迈进。岛津EDX-7000能量色散型X射线荧光光谱仪快速无损分析防腐木材和木材防腐剂的重金属分析应用也早已完成,您准备好了吗? 法规解读据统计,我国防腐木年生产量约500万立方米,年产值约1000亿元,各类型防腐剂消费总量约3000吨,其中铜铬砷(CCA)和季铵铜(ACQ)木材防腐剂总生产量占90%以上。目前,我国现阶段市场上流通的防腐木平均每立方米载药量远低于户外最低C3类4.0kg/m³使用要求。数据表明防腐木行业发展及其市场秩序已经偏离相关标准规范。而《GB/T 40196-2021》标准的制定将会给防腐木行业产品快速检测、快速分析数据、在线指导生产带来革命性的突破,助推防腐木行业高质量发展。 铜铬砷(简称CCA),主要成分为铜、铬和砷盐或其他氧化物的混合物;季铵铜(简称ACQ),是铜盐(以氧化铜计)与季铵盐化合物(以二癸基二甲基氯化铵计)的混合物。 CCA和ACQ都是木材防腐剂中能抑制木材腐朽菌、霉菌、变色菌、昆虫和海生动物在木材中生长的活性成分。CCA木材防腐剂和ACQ木材防腐剂适用于建筑用材、园林景观用材、矿用木材、铁道枕木、船用木材、海洋用材及其他工业用材和农用木材等的防腐、防虫(蚁)、防海生钻孔动物处理。 《GB/T 40196-2021 X射线荧光能谱仪测定防腐木材和木材防腐剂中CCA和ACQ的方法》国家标准,规范了能量色散型X射线荧光光谱仪如何建立工作曲线,如何对防腐木材和木材防腐剂中的氧化铜、三氧化铬、五氧化二砷含量进行分析。岛津是如何应对的呢? 岛津应对方案根据铜、铬和砷元素浓度与X荧光强度成正比例关系的原理,利用岛津EDX-7000能量色散型X射线荧光光谱仪建立防腐木材和木材防腐剂中Cu、Cr、As的工作曲线,然后采用工作曲线法进行防腐木材和木材防腐剂中Cu、Cr、As的含量分析。 • EDX-7000能量色散型X射线荧光光谱仪特点 工作曲线由于不同基体对X荧光的吸收与增强不同,故要建立铜铬砷防腐木材、铜铬砷木材防腐剂、季铵铜防腐木材、季铵铜木材防腐剂四种基体的工作曲线,根据不同基体选择对应的工作曲线进行分析。 图2 防腐木材粉压片样及木材防腐剂液体样 下面以铜铬砷防腐木材为例,进行介绍。元素氧化物的校准曲线如下图。图3. 元素氧化物校准曲线 各元素氧化物的检出限如下。元素氧化物的检出限(单位:%)按标准要求,连续3次分析实际样品,三次结果极差要求0.3%。选择4个样品进行测试,极差远小于0.3%。同时,与客户提供的参考值吻合良好。 实际样品分析结果(单位:%)说明:样品3次分析结果极差满足标准不大于0.3%的要求。 结语岛津EDX-7000能量色散型X射线荧光光谱仪能够按照标准《GB/T 40196-2021 X射线荧光能谱仪测定防腐木材和木材防腐剂中CCA和ACQ的方法》的方法,对防腐木材和木材防腐剂中的氧化铜、三氧化铬、五氧化二砷含量进行分析,操作简单,无需化学前处理。为木材市场上标准的应对提供了良好的支持! 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 岛津参加全国X射线衍射学术大会暨国际衍射数据中心(ICDD)研讨会
    由中国物理学会 X 射线衍射专业委员会、中国晶体学会粉末衍射专业委员会和国际衍射数据中心等单位共同主办的全国 X-射线衍射学术大会暨国际衍射数据中心(ICDD)研讨会是X-射线衍射技术最专业、最全面的学术会议。该系列学术会议每三年举办一次。本次为第13届该研讨会,于7月28日至8月1日在兰州组工大厦顺利召开,共吸引到约400多位国内外X射线专家从业者及仪器厂商与会,堪称业内一次盛会。 此次会议共安排学术报告129个,分大会和分会报告进行分享和交流。其中根据涉及前沿领域,设立了4个分会场,包括:衍射理论和方法、新材料和衍射应用、薄膜和低维材料、工业应用及其它。另外,为满足广大X射线衍射从业者的需求,特别安排了4个专题报告的培训班,涉及残余应力分析、织构测量、小角X射线散射等,得到了与会代表的一致好评。大会现场 作为有着100多年历史,从事X射线设备研发、生产、销售一体的仪器厂商,岛津企业管理(中国)有限公司受邀参加了此次会议。并带来了X射线全线产品展示,包括X荧光光谱技术、电子探针显微镜、X射线衍射技术、X射线光电子能谱技术,受到了与会代表的广泛关注。岛津展位关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。
  • 防护、消毒、医疗卫生、医院建设 700条国内外新冠肺炎防控标准合集
    p style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "span style="text-indent: 2em "一场突如其来的新冠疫情打乱了所有人的生活节奏。从12月初被发现,到2月集中大规模爆发,再到目前许多省市新增人数相继清零,病毒似乎被艰难的控制下来了。但我们仍然不能掉以轻心!一方面是全球确诊人数已经破百万,本次疫情大有全球流行的态势。另一方面,国外确诊病例的不断回流,影响国内疫情防控所做的努力。/spanbr//pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "作为国家,疫情管控诊断是关键;作为个人,学会自我安全防护是关键。仪器信息网资料中心特别搜集了700余条国内外新冠疫情防控措施和标准,具体涉及到防护用品、消毒用品、医疗用品、医疗基础设施、公共卫生、应急管理、传染病医院建设7大类,供有需要的网友了解或下载!/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 347px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/aed0e693-e1ed-46ae-ac9f-e7f62c64e30d.jpg" title="图片1 仪器信息网资料中心.png" alt="图片1 仪器信息网资料中心.png" width="600" height="347" border="0" vspace="0"//pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: center "a href="https://downloadapi.instrument.com.cn/download/xinguan" target="_self"仪器信息网资料中心/a(pc端)/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 340px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/32fa0236-9ecf-48f5-8423-46b50a28ec5c.jpg" title="0新冠疫情防控资料.png" alt="0新冠疫情防控资料.png" width="600" height="340" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "a href="https://a.app.qq.com/o/simple.jsp?pkgname=com.example.sj.xlf&channel=0002160650432d595942&fromcase=60001" target="_self"仪器信息网资料中心(APP端)/a/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "span style="color:#ff0000"span style="color: rgb(0, 0, 0) "strong以下是部分标准示意:/strong/span/span/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong防护用品/strong/span/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "1 GB 10213-2006 一次性使用橡胶检查手套/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "2 GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "3 GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "4 GB 24539-2009 防护服装 化学防护服通用技术要求/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "5 GB 24540-2009 防护服装 酸碱类化学品防护服/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "6 GB 24786-2009 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "7 GB 24788-2009 医用手套表面残余粉末、水抽提蛋白质限量/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "8 GB 2626-2006 呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "9 GB 2626-2019 呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "10 GB 2890-2009 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "11 GB/T 18664-2002 呼吸防护用品的选择、使用与维护/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "12 GB/T 20097-2006 防护服一般要求/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "13 GB 7543-2006 一次性使用灭菌橡胶外科手套/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "14 GB/T 20654-2006 防护服装机械性能材料抗刺穿及动态撕裂性的试验方法/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "15 GB/T 20655-2006 防护服装机械性能抗刺穿性的测定/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "16 GB/T 21869-2008 医用手套表面残余粉末的测定/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "17 GB/T 21870-2008 天然胶乳医用手套水抽提蛋白质的测定 改进Lowry法/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "18 GB/T 23462-2009 防护服装 化学物质渗透试验方法/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "19 GB/T 23463-2009 防护服装 微波辐射防护服/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "20 GB/T 23464-2009 防护服装 防静电毛针织服/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "21 GB/T 23465-2009 呼吸防护用品 实用性能评价/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "22 GB/T 24536-2009 防护服 装 化学防护服的选择、使用和维护/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "23 GB/T 29511-2013 防护服 装 固体颗粒物化学防护服/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "24 GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "25 GB/T 38300-2019 防护服装冷环境防护服/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "26 GB/T 38302-2019 防护服装热防护性能测试方法/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "27 YY 0318-2000 医用诊断X射线辐射防护器具第3部分:防护服和性腺防护器具/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "28 YY 0469-2011 医用外科口罩/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "....../pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong消毒用品/strong/span/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "1 GB 14930.2-2012 食品安全国家标准 消毒剂/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "2 GB 15981-1995 消毒与灭菌效果的评价方法与标准/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "3 GB 16383-2014 医疗卫生用品辐射灭菌消毒质量控制/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "4 GB 19193-2015 疫源地消毒总则/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "5 GB 27948-2011 空气消毒剂卫生要求/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "6 GB 27950-2011 手消毒剂卫生要求/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "7 GB 27951-2011 皮肤消毒剂卫生要求/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "8 GB 27952-2011 普通物体表面消毒剂的卫生要求/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "9 GB 27953-2011 疫源地消毒剂卫生要求/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "10 GB 27954-2011 粘膜消毒剂通用要求/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "11 GB 27955-2011 过氧化氢气体等离子体低温灭菌装置的通用要求/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "12 GB 28232-2011 臭氧发生器安全与卫生标准/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "13 GB 28233-2011 次氯酸钠发生器安全与卫生标准/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "14 GB 28234-2011 酸性氧化电位水生成器安全与卫生标准/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "15 GB 28235-2011 紫外线空气消毒器安全与卫生标准/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "医疗用品/span/strong/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 1 GB 10343-2008 食用酒精/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 2 GB 14866-2006 个人用眼护具技术要求/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 3 GB 15810-2019 一次性使用无菌注射器/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 4 GB 15811-2016 一次性使用无菌注射针/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 5 GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 6 GB 18278.1-2015 医疗保健产品灭菌 湿热 第1部分:医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 7 GB 18279.1-2015 医疗保健产品灭菌 环氧乙烷 第1部分:医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制的要求/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 8 GB 18280.1-2015 医疗保健产品灭菌 辐射 第1部分:医疗器械灭菌过程的开发、确认和常规控制要求/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 9 GB 30864-2014 呼吸防护 动力送风过滤式呼吸器/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 10 GB 31640-2016 食品安全国家标准 食用酒精/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 11 GB 38451-2019 呼吸防护 自给开路式压缩空气逃生呼吸器/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 12 GB 6220-2009 呼吸防护 长管呼吸器/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 13 GB 9706.28-2006 医用电气设备 第2部分:呼吸机安全专用要求 治疗呼吸机/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 14 GB/T 19633.1-2015 最终灭菌医疗器械包装 第1部分:材料、无菌屏障系统和包装系统的要求/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 15 GB/T 19633.2-2015 最终灭菌医疗器械包装 第2部分:成形、密封和装配过程的确认的要求/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "医疗基础设施/span/strong/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "1 GB 15982-2012 医院消毒卫生标准/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "2 GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "3 GB 19218-2003 医疗废物焚烧炉技术要求(试行)/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "4 GB 19489-2008 实验室 生物安全通用要求/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "5 GB 50333-2013 医院洁净手术部建筑技术规范/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "6 GB 50346-2011 生物安全实验室建筑技术规范/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "7 GB 50686-2011 传染病医院建筑施工及验收规范/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "8 GB 50751-2012 医用气体工程技术规范/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "9 GB 50849-2014 传染病医院建筑设计规范/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "10 GB 50881-2013 疾病预防控制中心建筑技术规范/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "11 GB 51039-2014 综合医院建筑设计规范/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "12 GB/T 18773-2008 医疗废物焚烧环境卫生标准/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "13 GB/T 29478-2012 移动实验室有害废物管理规范/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "14 GB/T 31458-2015 医院安全技术防范系统要求/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "15 GB/T 33556.1-2017 医院洁净室及相关受控环境应用规范 第1部分:总则/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong公共卫生/strong/span/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "1 GB 18484-2001 危险废物焚烧污染控制标准/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "2 GB 18597-2001 危险废物贮存污染控制标准/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "span style="text-indent: 2em "3 GB 18598-2019 危险废物填埋污染控制标准/span/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "4 GB 18918-2002 城镇污水处理厂污染物排放标准/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "5 GB 19210-2003 空调通风系统清洗规范/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "6 GB 19217-2003 医疗废物转运车技术要求(试行)/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "7 GB 37487-2019 公共场所卫生管理规范/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "8 GB 37488-2019 公共场所卫生指标及限值要求/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "9 GB 37489.1-2019 公共场所卫生设计规范 第1部分:总则/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "10 GB 37489.2-2019 公共场所设计卫生规范 第2部分:住宿场所/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "11 GB 37489.3-2019 公共场所设计卫生规范 第3部分:人工游泳场所/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "12 GB 37489.4-2019 公共场所卫生设计规范 第4部分:沐浴场所/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "13 GB 37489.5-2019 公共场所卫生设计规范 第5部分:美容美发场所/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "14 GB 5085.1-2007 危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "15 GB 5085.2-2007 危险废物鉴别标准 急性毒性初筛/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "应急管理/span/strong/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "1 GB 18040-2019 民用运输机场应急救护设施设备配备/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "2 GB 28932-2012 中小学校传染病预防控制工作管理规范/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "3 GB/T 20164-2006 传染病暴发流行期间疫区邮件及处理系统预防控制规范/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "4 GB/T 23694-2013 风险管理 术语/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "5 GB/T 24420-2009 供应链风险管理指南/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "6 GB/T 27774-2011 病媒生物应急监测与控制 通则/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "7 GB/T 27921-2011 风险管理 风险评估技术/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "8 GB/T 29176-2012 消防应急救援 通则/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "9 GB/T 30674-2014 企业应急物流能力评估规范/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "10 GB/T 30676-2014 应急物资投送包装及标识/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "11 GB/T 31716-2015 病媒生物危害风险评估应用准则与指南 大型活动/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "12 GB/T 32634-2016 公共预警短消息业务技术要求/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "13 GB/T 33455-2016 公共事务活动风险管理指南/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "14 GB/T 34283-2017 国家突发事件预警信息发布系统管理平台与终端管理平台接口规范/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "15 GB/T 34300-2017 城乡社区网格化服务管理规范/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "传染病医院建设标准/span/strong/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "1 GB 50849-2014 传染病医院建筑设计规范/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "2 GB 50686-2011 传染病医院建筑施工及验收规范/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "3 GB/T 35428-2017 医院负压隔离病房环境控制要求/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "4 GB 50333-2013 医院洁净手术部建筑技术规范/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "5 GB 50751-2012 医用气体工程技术规范/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "6 GB/T 33556.1-2017 医院洁净室及相关受控环境应用规范 第1部分:总则/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "7 WS/T 311-2009 医院隔离技术规范/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "8 WS/T 312-2009 医院感染监测规范/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "9 WS/T 368-2012 医院空气净化管理规范/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "10 WS 488-2016 医院中央空调系统运行管理/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "11 WS/T 509-2016 重症监护病房医院感染预防与控制规范/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "span style="text-indent: 2em "12 WS/T 510-2016 病区医院感染管理规范/span/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "13 WS/T 511-2016 经空气传播疾病医院感染预防与控制规范/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "span style="text-indent: 2em "14 WS/T 524-2016 医院感染暴发控制指南/span/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "15 WS/T 591-2018 医疗机构门急诊医院感染管理规范/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 256px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/d88c1642-424c-4908-99e4-340f2651dc55.jpg" title="图片2 仪器信息网资料中心.png" alt="图片2 仪器信息网资料中心.png" width="600" 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  • 江苏大学226.00万元采购X射线衍射仪
    基本信息 关键内容: X射线衍射仪 开标时间: 2021-08-24 14:00 采购金额: 226.00万元 采购单位: 江苏大学 采购联系人: 万老师 采购联系方式: 立即查看 招标代理机构: 江苏省华采招标有限公司 代理联系人: 李工 代理联系方式: 立即查看 详细信息 江苏大学X射线衍射仪采购公开招标公告 江苏省-南京市-雨花台区 状态:公告 更新时间: 2021-07-27 招标文件: 附件1 项目概况江苏大学X射线衍射仪采购项目的潜在投标人应在(南京市雨花台区软件大道109号(雨花客厅)2幢909室)获取采购文件,并于 2021 年8月24日14点00分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:JSHC-2021070407A1项目名称:江苏大学X射线衍射仪采购采购需求:分包一:分析测试中心X射线衍射仪 分包二:材料学院X射线衍射仪预算金额:分包一:人民币贰佰贰拾陆万元整(¥226万元) 分包二:人民币贰佰壹拾万元整(¥210万元)最高限价:分包一:人民币贰佰贰拾陆万元整(¥226万元) 分包二:人民币贰佰壹拾万元整(¥210万元) 资金性质:财政性资金合同履行期限:签订合同后6个月内交货。本项目不接受联合体投标。二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:1.1具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照复印件);1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2021年1月至2021年6月内任一月份的资产负债表和利润表,或2020年度审计报告,或银行出具的针对本项目的资信证明,或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函;(法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供);1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函); 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2021年1月至2021年6月内任一月份依法缴纳税收的凭据,以及缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标供应商,应提供相应文件证明);1.5参加本次采购活动前3年内(2018年7月1日至2021年7月1日)在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;1.6投标人须提供法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件及投标人2021年3月至2021年5月为其缴纳社保的证明材料。(如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书及社保证明)。2.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件:无。 3.本次招标不接受联合体投标;4.本项目接受进口产品投标。若供应商提供的产品为进口产品,供应商为代理商的须提供制造厂家的授权书。(注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)。5.落实政府采购政策需满足的资格要求:非专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目。6.拒绝下述供应商参加本次采购活动:6.1为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的;6.2供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动;6.3被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn))列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的。三、获取招标文件时间: 2021年7月27至 2021年8月 3日,每天上午09:00至11:30,下午13:30至17:00(北京时间,法定节假日除外)地点:受疫情影响,本项目仅接受网上获取采购文件。方式:受疫情影响,本项目仅接受网上获取采购文件。售价:¥500(采购文件售后一概不退)获取采购文件须提供的资料:加盖公章的法定代表人授权委托书原件或扫描件、加盖公章的被委托人身份证复印件或扫描件,及汇款凭据的截图(付款码见附件)(转账时请务必备注公司名称+407A1+分包号)。获取采购文件电话:025-83609953 邮箱:jshc3333@163.com四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点2021年8月24日14点00分(北京时间)地点:南京市雨花台区软件大道109号(雨花客厅)2幢909开标大厅供应商必须在递交投标文件截止时间前,将投标文件密封好,逾期送达或未密封,将被拒收。快递邮寄(建议:顺丰或EMS),邮寄地址:江苏省南京市雨花台区软件大道109号(雨花客厅)2栋909室,邮编:210012,李娆 联系方式:025-83605578/83609953。供应商应充分考虑投标文件邮寄在途时长,以及注重文件包装的严密性、防水性。供应商承诺:自行承担邮寄标书丢失、破损等风险,以及由此导致的流标、投标被否决的后果。投标过程中,受托人(被委托人)必须备好身份证原件和授权书原件(以便核查),并必须保持手机通讯和网络畅通。受托人(被委托人)出示个人身份证原件和授权书原件,在开标前三十分钟通过扫描采购文件中二维码进入腾讯会议软件,参与开标过程。主题:江苏大学X射线衍射仪采购时间:2021年8月24日14:00 五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜有关本项目的更正公告,敬请关注相关法定媒体发布的信息(江苏政府采购网(www.ccgp-jiangsu.gov.cn)和江苏大学信息公告网),也可以与我公司联系,联系电话:025-83605578 。七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息名 称:江苏大学地 址:镇江市学府路301号 商务联系人:万老师 0511-88790072/177 0528 7790 分包一技术联系人:孙老师 136 5528 0564分包二技术联系人:杜老师 183 6289 0599 2.采购代理机构信息名 称:江苏省华采招标有限公司地 址:南京市雨花台区软件大道109号(雨花客厅)2幢909联系方式:李工 025-836055783.项目联系方式项目联系人:李工电 话:025-83605578江苏省华采招标有限公司2021年7月27日 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:X射线衍射仪 开标时间:2021-08-24 14:00 预算金额:226.00万元 采购单位:江苏大学 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:江苏省华采招标有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 江苏大学X射线衍射仪采购公开招标公告 江苏省-南京市-雨花台区 状态:公告 更新时间: 2021-07-27 招标文件: 附件1 项目概况江苏大学X射线衍射仪采购项目的潜在投标人应在(南京市雨花台区软件大道109号(雨花客厅)2幢909室)获取采购文件,并于 2021 年8月24日14点00分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:JSHC-2021070407A1项目名称:江苏大学X射线衍射仪采购采购需求:分包一:分析测试中心X射线衍射仪 分包二:材料学院X射线衍射仪预算金额:分包一:人民币贰佰贰拾陆万元整(¥226万元) 分包二:人民币贰佰壹拾万元整(¥210万元)最高限价:分包一:人民币贰佰贰拾陆万元整(¥226万元) 分包二:人民币贰佰壹拾万元整(¥210万元) 资金性质:财政性资金合同履行期限:签订合同后6个月内交货。本项目不接受联合体投标。二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:1.1具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照复印件);1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2021年1月至2021年6月内任一月份的资产负债表和利润表,或2020年度审计报告,或银行出具的针对本项目的资信证明,或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函;(法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供);1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函); 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2021年1月至2021年6月内任一月份依法缴纳税收的凭据,以及缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标供应商,应提供相应文件证明);1.5参加本次采购活动前3年内(2018年7月1日至2021年7月1日)在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;1.6投标人须提供法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件及投标人2021年3月至2021年5月为其缴纳社保的证明材料。(如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书及社保证明)。2.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件:无。 3.本次招标不接受联合体投标;4.本项目接受进口产品投标。若供应商提供的产品为进口产品,供应商为代理商的须提供制造厂家的授权书。(注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)。5.落实政府采购政策需满足的资格要求:非专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目。6.拒绝下述供应商参加本次采购活动:6.1为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的;6.2供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的采购活动;6.3被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn))列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的。三、获取招标文件时间: 2021年7月27至 2021年8月 3日,每天上午09:00至11:30,下午13:30至17:00(北京时间,法定节假日除外)地点:受疫情影响,本项目仅接受网上获取采购文件。方式:受疫情影响,本项目仅接受网上获取采购文件。售价:¥500(采购文件售后一概不退)获取采购文件须提供的资料:加盖公章的法定代表人授权委托书原件或扫描件、加盖公章的被委托人身份证复印件或扫描件,及汇款凭据的截图(付款码见附件)(转账时请务必备注公司名称+407A1+分包号)。获取采购文件电话:025-83609953 邮箱:jshc3333@163.com四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点2021年8月24日14点00分(北京时间)地点:南京市雨花台区软件大道109号(雨花客厅)2幢909开标大厅供应商必须在递交投标文件截止时间前,将投标文件密封好,逾期送达或未密封,将被拒收。快递邮寄(建议:顺丰或EMS),邮寄地址:江苏省南京市雨花台区软件大道109号(雨花客厅)2栋909室,邮编:210012,李娆 联系方式:025-83605578/83609953。供应商应充分考虑投标文件邮寄在途时长,以及注重文件包装的严密性、防水性。供应商承诺:自行承担邮寄标书丢失、破损等风险,以及由此导致的流标、投标被否决的后果。投标过程中,受托人(被委托人)必须备好身份证原件和授权书原件(以便核查),并必须保持手机通讯和网络畅通。受托人(被委托人)出示个人身份证原件和授权书原件,在开标前三十分钟通过扫描采购文件中二维码进入腾讯会议软件,参与开标过程。主题:江苏大学X射线衍射仪采购时间:2021年8月24日14:00 五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜有关本项目的更正公告,敬请关注相关法定媒体发布的信息(江苏政府采购网(www.ccgp-jiangsu.gov.cn)和江苏大学信息公告网),也可以与我公司联系,联系电话:025-83605578 。七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息名 称:江苏大学地 址:镇江市学府路301号 商务联系人:万老师 0511-88790072/177 0528 7790 分包一技术联系人:孙老师 136 5528 0564分包二技术联系人:杜老师 183 6289 0599 2.采购代理机构信息名 称:江苏省华采招标有限公司地 址:南京市雨花台区软件大道109号(雨花客厅)2幢909联系方式:李工 025-836055783.项目联系方式项目联系人:李工电 话:025-83605578江苏省华采招标有限公司2021年7月27日
  • 精工电子纳米科技X射线荧光分析仪全新上市
    精工电子纳米科技有限公司开发生产可在短时间内对微小区域中微量有害金属进行高灵敏度测量的能量色散型X射线荧光分析仪[SEA6000VX]于近期全新上市。 能量色散型X射线荧光分析仪 SEA6000VX  X射线荧光分析仪,因其便捷的操作性和分析的快速性,在对应RoHS指令等环境管制中被大量导入到零件及产品的入库出货检查中。除了RoHS指令以外,随着ELV指令、玩具规范以及RPF*1等等的无铅化、无卤化标准的建立,可以预见对于测量环境管制物质的需求将会日益增加。但是,为了进一步提高测量的效率,并对应复杂的测量需求,现有机型已经很难对应线路板等复合部件中无法拆解的特定微小区域的测量,以及线路板整体有害物质的管理等的需求,因此开发了这款能够满足这些需要的最新机型。   [SEA6000VX]大幅提升了灵敏度,实现了对微小区域的高速测量。由于配备了本公司自行研发设计的无需液氮高计数率检测器Vortex及全新设计的X射线源,更是得到了比以往机型高出10倍以上的灵敏度。对于原先在5mm~10mm左右比较大的分析范围内进行的微量有害物质测量,现在即使在0.5mm~1.2mm左右的微小区域内也能以相同或者更短的时间进行测量。   通过提高测量微小区域的灵敏度以及搭载高速电动平台,实现高速二维扫描。例如,对100mm x 100mm的实装线路板的高速扫描中,仅需2分钟左右就能检测出其中亚毫米大小的共晶焊锡。如果增加扫描的次数,大约花30分钟左右的时间就可以检测出RoHS指令中的规定值为1,000ppm级的铅含量,从而可以判断整个实装线路板中是否符合无铅制程的规范。   此外,[SEA6000VX]还配备了决定测量位置观测的高清晰度宽视野光学系统,以及高精度的X-Y平台,进一步提高了操作的便利性及测量的稳定性。   精工电子纳米科技有限公司针对有害物质测量所开发生产的X射线荧光分析仪中,既有的下方照射方式的SEA1000A、SEA1200VX等,加上此次全新上市的上方照射型「SEA6000VX」,可广泛对应不同的测量对象。   【SEA6000VX的主要特点】   1. 高速扫描测量   通过结合了大幅提高的微小区域X射线荧光分析灵敏度和高速电动平台,能够快速获得二维扫描图像。特别是强化了对线路板中铅的扫描,配备了铅扫描专用滤波器。让1,000ppm以下无铅焊锡中的铅扫描变成简单可行。   2. 宽视野高清晰度光学系统   可获得250mm x 200mm的20μm以下高清晰度的光学影像。从该光学影像可以直接精确指定测量位置,让操作性得到飞跃般的改善。此外,该光学影像可以和通过高速扫描获得的扫描图像进行重叠,可在大范围内进行高精度分析。   3. 微小区域中微量金属的高速测量   实现了高密度微小X射线束以及配备的高计数率检测器,加上充分考虑到X射线荧光检测效率的设计,实现了高灵敏度化。微小区域中微量金属或薄膜都可在短时间内测量。即使是1mm x 1mm左右的微小区域也可以以100秒左右的速度测量其中的有害物质。   4. 无需液氮的高计数率检测器   作为标准配置本公司独有的无需液氮的高计数率检测器,省去了繁琐的液氮补给程序。仅需数分钟的开机时间,同时电子冷却的规格具备了优异的可信性。运用的技术可以减少在液氮制造、搬运时产生的二氧化碳,以及提高测量速度后节省下的电力等,是一款考虑到环保问题的先进仪器。   5. 微小区域的镀层厚度测量   可在十秒左右的时间完成对0.2mm x 0.2mm面积中Au/Ni/Cu(金/镍/铜)等薄膜多镀层的镀层厚度测量。此外,也可对无铅焊锡镀层或化学镍镀层中含有的微量铅进行分析。   【上市日期】   2008年6月17日   【后注】   *1 RPF   Refuse Paper & Plastic Fuel的简称。以难以再次回收利用的旧纸、废弃塑料等作为主要原料的固体燃料。
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