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手持磁共振测定仪

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手持磁共振测定仪相关的资讯

  • 新品研发|核磁共振含油量测定仪进行含油率的快速测定
    核磁共振含油量测定仪是一种先进的测量设备,用于快速、准确地测定含油作物的含油量。这种仪器基于核磁共振技术,可以无损、无污染地检测样品中的油脂含量。在含油作物检测中,核磁共振含油量测定仪的应用具有以下帮助: 产品链接https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104275/C513697.htm 首先,提高检测效率和精度。传统的含油量测定方法如比重法、折光法等,操作繁琐,精度较低。核磁共振含油量测定仪能够快速准确地测量含油作物的含油量,而且不会对样品造成破坏,大大提高了检测效率和精度。 其次,适用于各种含油作物。核磁共振含油量测定仪可以用于各种含油作物的检测,如大豆、油菜籽、芝麻等。这种仪器能够适应不同种类的含油作物,为农业生产提供可靠的测量数据。 第三,有助于优化种植和加工过程。通过核磁共振含油量测定仪的测量结果,农业生产者可以了解含油作物的品质和营养成分,从而优化种植和加工过程。例如,根据测量结果调整施肥、灌溉等农业措施,以提高作物的含油量和品质。 最后,促进农业产业的发展。核磁共振含油量测定仪的应用可以促进农业产业的升级和发展。通过提高测量效率和精度,可以提升农产品的质量和市场竞争力,增加农业生产者的收益。 综上所述,核磁共振含油量测定仪在含油作物检测中具有重要的作用。它可以提高检测效率和精度,适用于各种含油作物,有助于优化种植和加工过程,促进农业产业的发展。
  • 手持式叶绿素测定仪应用领域介绍​-恒美【新闻资讯】
    点击此处了解更多产品详情→手持式叶绿素测定仪 手持式叶绿素测定仪是用于快速测量植物叶片中叶绿素含量的仪器。叶绿素是植物中重要的光合色素,与植物生长发育、产量和品质密切相关。便携式叶绿素计在农业、林业、环境监测和生物领域有着广泛的应用。在农林生产中,叶绿素含量是判断植物生长状况的重要指标之一。便携式叶绿素仪可以快速测量植物叶片中的叶绿素含量,帮助农民和林业工作者了解植物的生长状况、养分需求和产量潜力。根据测量结果,可以制定合理的施肥计划和管理措施,提高农作物和林木的生长速度和产量。此外,叶绿素含量还可作为植物抗逆性评价和病虫害防治的重要参考。 手持式叶绿素测定仪在环境监测领域也发挥着重要作用。植物叶片中的叶绿素含量可以反映植物对环境胁迫的反应,如空气污染、土壤肥力变化等。通过测定植物叶片中的叶绿素含量,可以了解植物生长环境的污染程度以及植物对环境的适应能力。可以对环境进行评估,为环境监测和管理提供依据。 手持式叶绿素测定仪也广泛应用于生物学领域的研究。叶绿素是植物光合作用的重要物质。通过测量叶绿素含量,可以了解植物的光合作用能力和生产力。例如,在生态研究中,可以测量不同物种、种群或生态系统中植物叶片的叶绿素含量,以评估其在不同环境条件下的生长和生产力,为生态恢复和保护提供依据。 手持式叶绿素测定仪广泛应用于农业、林业、环境监测、生物等领域。通过快速测量植物叶片或水体中的叶绿素含量,可以了解植物生长状况、环境质量、生物特性等信息,为生产管理、环境保护和科学研究提供重要参考。
  • 青岛容广发布手持式VOCs快速测定仪光离子检测仪新品
    青岛容广电子技术有限公司便携式VOC颗粒物测试仪SF-1型 简介:SF-1型是一款当今市场上很灵敏的广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)以及PM2.5/PM10颗粒物检测仪,采用光离子化检测器(PID),提高了检测精度和响应时间,检测范围达到0-2000ppm,可广泛应用在环保、职业卫生健康、应急救援、工业安全、石油石化等行业。产品特点 检测项目:粉尘颗粒物(PM2.5,PM10)检测范围:0-500ug/m3 检测原理:激光检测气体:VOC检测范围:0-2000PPM 分辨率:1PPM检测原理:PID 精度:≤±2%FS进口高精度传感器,响应速度快,测量精度高,稳定性好。内置大容量可充电电池,超长待机,满电情况下可使用12小时,内置强力抽气泵,开机后可主动吸收气体,采用3.5寸工业彩屏,完美显示各项技术指标和气体浓度值,带储存数据、导出功能,数据打印防护等级:IP66青岛容广电子技术有限公司提供本仪器的技术支持和完善的售后服务! 创新点:VOCs的快速测定、同时还可以测出环境空气颗粒物的浓度、PM10.PM2.5的浓度数值手持式VOCs快速测定仪光离子检测仪
  • 品类先锋仪器心得|Bruker 400MHz核磁共振波谱仪“浅尝”分享
    对广大采购用户而言,面对市场上,鱼龙混杂、成千上万的品牌和仪器,想要挑选出靠谱、耐用的仪器,是一件头疼的事情。为了提升用户的仪器选型效率,品类先锋本着“大品牌、好仪器、放心选”的理念,聚焦高度竞争、快速增长的仪器品类,为用户严格甄选国产或进口市场前5品牌!【品类先锋专题全新上线,点击开启新体验】品类先锋企业因长期专注于某特定细分市场,不断打磨生产技术或工艺,经受万千用户工作中长期使用的考验,最终在单项产品市场占有率位居全国甚至全球前列,品类先锋仪器也收获了众多用户的好评和使用反馈。今日分享布鲁克-核磁共振品类先锋仪器心得,摘自用户“通标小菜鸟”在社区举办的“第3季仪器心得”活动中分享的仪器心得。Bruker 400MHz核磁共振波谱仪“浅尝”分享核磁共振波谱仪是一种现代化的高精密分析仪器,它可以对化合物分子结构、动态过程和化学反应进行非侵入性、非破坏性且准确定量的分析研究。虽然它的功能很强大,但由于其设备价格昂贵且后期维护成本高而让不少企业望而却步。之前工作的单位都没有这台设备,而且工作中也几乎用不到核磁共振分析及NMR图谱分析。后来因为工作变动,新单位有这方面的工作需求,因而也开始接触这台精密设备。这台设备对环境要求比较高,单位单独给它设置了一个房间,严格控制室内的温湿度,并且使得它尽可能远离其它大型设备,避免电磁干扰带来的影响。由于工作中用到它的频率比较高,在做一些未知物结构鉴定及化合物结构表征的时候都会用到它,因而每周都会分析一些样品,仪器也就常年不关机。在日常使用中,需要定期补加液氦及液氮,保证其能够维持稳定的超强磁场。Bruker 400MHz核磁共振波谱仪对于仪器设备操作人来说,有一些注意事项,人员在进入实验室之前,需要对自己随身携带物品进行检查,比如那些容易磁化的物品不能带(例如磁卡,银行卡,金属钥匙等等),还有如果身体有植入心脏起搏器等电子器件的更不能进入,以免发生意外伤害。对于仪器操作来说,只要严格按照操作规程进行,基本上也不会有什么问题。在样品准备方面也有一些注意点,NMR分析以液体样品分析为主,假如你拿来的样品是固体,那首先要用溶剂进行溶解,核磁分析使用的溶剂跟其它仪器也有所不同,基本上以氘代试剂为主,最常用的溶剂为氘代氯仿,还有氘代DMSO、氘代丙酮、氘代四氢呋喃这些。要想做好一个NMR分析,需要保证样品能够完全地溶解,样品溶解后转移到核磁管中。对于核磁管中加入的样品量也有要求,多了不行,少了也不行,一般加到核磁管长度1/3处比较合适。由于核磁管是一根长度约16cm,内径只有5mm的细长管子,所以加样品的时候很容易洒出来,我们可以拿1mL移液枪吸取样品溶液,然后转移到核磁管中,因为移液枪的1mL枪头比较尖,正好可以插入核磁管口。有些人喜欢直接倒,对于氘代氯仿这些好倒,但如果是氘代DMSO就不行,因为其粘度比较大。就我个人而言,这台仪器优点就是能够帮助我们很直观的了解一个未知化合物的结构,它可以做一维和二维,也可以做定量核磁对样品进行准确定量。在未知物结构推断定性中是一个不可或缺的重要手段。当然了它的缺点也有,比如价格昂贵,一台设备大几百万,维护成本也贵,特别是加的液氦,液氮,也是一笔不小的支出。再说售后服务方面,目前这种仪器完全依赖于进口且国内BRUKER只此一家,所以就难说了。总之如果你们公司有钱且这种测试需求量比较大,那可以考虑入手一台,因为让外面第三方测试,单价也比较昂贵。今天的分享就到这里结束啦。欢迎分享你使用过的品类先锋仪器心得,比如使用感受、应用领域、维护保养、故障排除,以及仪器采购或使用过程中的体验。第16届科学仪器网络原创作品大赛(简称“第16届原创大赛”)将于2023年8月1日正式开赛,大赛投稿阶段为2023年7月1日-10月31日。作为仪器信息网最大型线上活动,原创大赛秉承着“促进产业技术交流,提高仪器应用水平”的宗旨,为科学仪器行业的用户提供宽阔的交流机会和展示平台。欢迎各位小伙伴积极投稿原创内容!活动规则见https://bbs.instrument.com.cn/topic/8226338附:2023-2024年度品类先锋名录(排名不分先后)品类名客户名称分子荧光光谱HORIBA 科学仪器事业部激光拉曼光谱HORIBA 科学仪器事业部红外光谱赛默飞世尔科技分子光谱北京北分瑞利分析仪器(集团)公司原子荧光光谱仪北京海光仪器有限公司原子吸收光谱北京普析通用仪器有限责任公司紫外分光光度计上海元析仪器有限公司北京普析通用仪器有限责任公司上海美谱达仪器有限公司ICP-AES珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司液质联用SCIEX中国广州禾信仪器股份有限公司ICP-MS安捷伦科技(中国)有限公司气质联用上海舜宇恒平科学仪器有限公司离子色谱青岛盛瀚色谱技术有限公司安徽皖仪科技股份有限公司液相色谱上海伍丰科学仪器有限公司华谱科仪(北京)科技有限公司科诺美(北京)科技有限公司气相色谱仪浙江福立分析仪器股份有限公司吹扫捕集装置奥普乐科技集团(成都)有限公司热解析仪北京中仪宇盛科技有限公司奥普乐科技集团(成都)有限公司顶空进样器奥普乐科技集团(成都)有限公司吹扫捕集装置北京聚芯追风科技有限公司核磁共振布鲁克(北京)科技有限公司苏州纽迈分析仪器股份有限公司能量色散型X荧光光谱仪苏州浪声科学仪器有限公司自动电位滴定仪上海禾工科学仪器有限公司上海仪电科学仪器股份有限公司(原上海雷磁仪器厂)pH计上海仪电科学仪器股份有限公司(原上海雷磁仪器厂)定氮仪艾力蒙塔贸易(上海)有限公司卡氏水分测定仪上海禾工科学仪器有限公司流动注射分析仪北京宝德仪器有限公司TOC分析仪艾力蒙塔贸易(上海)有限公司高锰酸盐指数测定仪上海北裕分析仪器股份有限公司水质分析仪上海仪电科学仪器股份有限公司(原上海雷磁仪器厂)连华科技氨氮测定仪连华科技总磷总氮测定仪连华科技COD测定仪连华科技BOD测定仪连华科技VOC检测仪青岛众瑞智能仪器股份有限公司甲烷/非甲烷烃检测仪青岛明华电子仪器有限公司生物安全柜力康集团摇床艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)微波消解仪培安有限公司上海屹尧仪器科技发展有限公司安东帕(上海)商贸有限公司离心机湖南湘仪实验室仪器开发有限公司冻干机东京理化器械株式会社移液器大龙兴创实验仪器(北京)股份公司洗瓶机天津语瓶仪器技术有限公司四川杜伯特科技有限公司美诺中国 Miele China研磨机北京飞驰科学仪器有限公司北京格瑞德曼仪器设备有限公司蚂蚁源科学仪器(北京)有限公司氮气发生器毕克气体仪器贸易(上海)有限公司氢气发生器毕克气体仪器贸易(上海)有限公司氮吹仪天津市恒奥科技发展有限公司旋转蒸发仪东京理化器械株式会社纯水器上海乐枫生物科技有限公司上海和泰仪器有限公司四川优普超纯科技有限公司废水处理机四川优浦达科技有限公司扫描电镜日本电子株式会社(JEOL)激光粒度仪HORIBA 科学仪器事业部丹东百特仪器有限公司珠海欧美克仪器有限公司纳米粒度仪丹东百特仪器有限公司比表面及孔径分析仪贝士德仪器科技(北京)有限公司PCR北京深蓝云生物科技有限公司硬度计弗尔德(上海)仪器设备有限公司
  • 团体标准《氘代氯仿氘代率的测定 核磁共振波谱法》征求意见稿发布
    目前核磁共振技术已广泛地应用于医药、化学、食品、物理等多个领域,核磁共振的应用离不开氘代试剂,氘代试剂的氘代率在某种意义上决定核磁共振的谱图效果,从而影响实验效果。但是目前,最常用的氘代试剂——氘代氯仿氘代率的测定方法都没有相关标准可依,因此,亟需制定相关标准规范市场环境。核磁共振氢谱定量技术,前处理简单或不需要前处理,定量准确性高、稳定性好,检测限和定量限低,检测用时短,而且不但可以检测氘代氯仿的氘代率,还可以检测氘代氯仿中其他杂质的含量,方法简单适用,是氘代氯仿氘代率测定的不二选择。本标准的制定对促进氘代氯仿产业持续健康良性发展具有非常重要的意义。据悉,经北京理化分析测试技术学会标准化委员会批准,中轻技术创新中心有限公司等机构组织开展了《气代氯仿气代率的测定 核磁共振波谱法》团体标准制定工作。近日,工作组根据标准制修订程序,组织完成了《气代氯仿气代率的测定 核磁共振波谱法》团体标准征求意见稿。此标准描述了采用定量核磁共振氢谱法测定氘代氯仿氘代率的测定依据、详细操作步骤及结果计算方法。此标准的实施将填补氘代氯仿中氘代率测定领域的空白,解决氘代氯仿中氘代率测定没有统一的标准方法可以依据的问题。对帮助氘代氯仿行业整体提升产品质量,促进氘代氯仿行业持续健康良性发展具有非常重要的意义。附件:1.《氘代氯仿氘代率的测定 核磁共振波谱法》标准文本(征求意见稿).docx2.《氘代氯仿氘代率的测定 核磁共振波谱法》编制说明.docx立项通知可见:https://www.instrument.com.cn/news/20230411/659860.shtml
  • 《乳制品中乳糖的测定-核磁共振波谱法》标准征求意见中
    近日,全国特殊食品标准化技术委员会发布了关于征求《乳制品中乳糖的测定-核磁共振波谱法》行业标准(征求意见稿)意见的通知,如下图所示:附件1 行业标准(征求意见稿)乳制品中乳糖的测定 核磁共振波谱法Determination of stachyose in food by nuclear magnetic resonance spectroscopy前  言本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1 部分标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。本文件由全国特殊食品标准化技术委员会提出并归口。本文件起草单位:。本文件主要起草人: 。乳制品中乳糖的测定 核磁共振波谱法1  范围本文件描述了乳制品中乳糖的测定方法——核磁共振波谱法。 本文件适用于采用核磁共振波谱法测定乳制品中的乳糖,包括牛奶、发酵乳、奶片、奶酪、奶粉中乳糖的测定。2  规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法JY/T 0578—2020 超导脉冲傅里叶变换核磁共振波谱测试方法通则JJF 1448—2014 超导脉冲傅里叶变换核磁共振谱仪校准规范3  术语和定义本文件没有需要界定的术语和定义。4  原理在充分弛豫条件下,一维核磁共振波谱谱峰的积分面积与样品中所对应的自旋核的数目成正比。同时基于核磁共振信号强度(峰面积)互易原理,即给定线圈中核磁共振信号强度与90°脉冲宽度成反比,分别测定外标参考物质和待测样品的一维核磁共振氢谱(1H NMR)及90°脉冲宽度,采用外标法测定样品中乳糖的含量。5  试剂和材料5.1  一般要求除非另有说明,本方法所用试剂均为分析纯,水为GB/T 6682—2008规定的二级或二级以上水。5.2  试剂5.2.1  重水(D2O):纯度≥99.8%。5.2.2  3-(三甲基硅烷基)氘代丙酸钠[(CH3)3SiCD2CD2CO2Na,TSP-d4]。2 mol/L盐酸(HCl)。2 mol/L氢氧化钠(NaOH)。叠氮化钠(NaN3)。5.3  试剂配制5.3.1  TSP-d4溶液(10 g/L):称取0.5 g(精确至10 mg)TSP-d4(5.2.4)至50 mL容量瓶,加入5 mg叠氮化钠(5.2.5),用重水(5.2.1)定容,混匀。5.4  标准品5.4.1  柠檬酸标准品(C₆H₈O₇,CAS号:77-92-9):纯度≥99%。或国家有证标准物质。5.4.2  乳糖标准品(C12H22O11,CAS号:63-42-3):纯度≥98%。或经国家认证并授予标准物质证书的标准物质。5.5  标准溶液配制乳糖标准贮备液(51.2 g/L):称取512 mg(精确至1 mg)乳糖标准品(5.4.2)至10 mL容量瓶,用蒸馏水定容,混匀。现配现用。外标参考物柠檬酸溶液配制(2 g/L):称取200 mg(精确至1 mg)柠檬酸(5.4.1)至100 mL容量瓶,用蒸馏水定容,混匀。0℃~4℃密封保存,保值期1个月。乳糖系列标准工作液:准确量取上述乳糖标准储备液(5.5.1)5 mL于10 mL容量瓶中,用蒸馏水定容,摇匀后得到25.6 g/L的乳糖标准溶液。使用以上相同方法,分别得到12.8 g/L、6.4 g/L、3.2 g/L、1.6 g/L、0.8 g/L、0.4 g/L、0.2 g/L、0.1 g/L、0.05 g/L乳糖标准溶液。根据样品中乳糖含量适当调整乳糖标准工作液浓度范围及乳糖标准贮备液浓度。6  仪器设备 6.1  核磁共振波谱仪:氢(1H)共振频率不低于400 MHz;可控温,温度精度不低于±0.1 K。6.2  核磁共振样品管:外径5 mm,同心且均匀。6.3  分析天平:感量为0.1 mg和1 mg。6.4  旋涡震荡仪。6.5  pH计:精度为± 0.01。6.6  移液器:量程为10 μL~100 μL和100 μL~1 000 μL。6.7  水系微孔过滤膜:孔径0.45 μm。6.8  离心机:离心速度≥ 8 000 r/min。7  试验步骤8.%2.%3  上机样品制备牛奶和发酵乳准确称取10 g(精确至1mg)样品于50 mL的容量瓶中,再加入35 mL蒸馏水后涡旋震荡30分钟溶解,用稀盐酸调pH值为4.4至4.5后,再加蒸馏水至刻度。摇匀后取5mL,转速为8 000 r/min离心10 分钟,弃去上层脂肪和蛋白相,取出中间澄清的部分,用滤膜过滤,准确量取900 μL滤液,再加入100 μL浓度为10 g/L的TSP重水溶液(5.3.1),取600 µL于核磁管中待测。奶粉准确称取1 g样品(精确至1 mg)于50 mL容量瓶中,以下部分同纯奶和发酵乳(7.1.2)。奶片取适量样品,压碎研磨成粉末。以下部分同奶粉样品的配制(7.1.2)。奶酪取适量样品,压碎或用粉碎机粉碎。以下部分同奶粉样品的配制(7.1.3)标准样取900 µL样品溶液(5.5.2,5.5.3),100 μL浓度为10 g/L的TSP重水溶液(5.3.1),旋涡震荡至少1min.充分混匀,取600 µL于核磁管中待测。7.1  上机测定参考条件7.1.1  核磁共振样品管不旋转。7.1.2  检测温度:(300.0± 0.1)K。7.1.3  空扫次数:4次。7.1.4  扫描次数:64次。7.1.5  谱宽:8 000 Hz。7.1.6  采样点数:65 536。7.1.7  接收增益:16。7.1.8  弛豫延迟时间:≥4 s。7.1.9  水峰压制脉冲序列:预饱和加相位循环。7.2  上机测定7.2.1  按照JY/T 0578—2020的规定对探头温度进行校正;按照JJF 1448—2014的规定对1H谱灵敏度、分辨力、线性、1H谱定量重复性进行校准。7.2.2  将装有上机样品(7.1.3)的核磁共振样品管置于核磁共振仪检测腔内,设置样品管不旋转。7.2.3  设置待测样品温度为300.0 K,测样前需要等待样品温度稳定。7.2.4  新建氢谱标准实验文件。7.2.5  锁场与调谐。7.2.6  匀场。7.2.7  测定样品的90°脉冲宽度,并记录结果。7.2.8  调用有相位循环的预饱和水峰压制脉冲序列。7.2.9  在7.2条件下设定参数,根据记录结果(7.3.7)设定90°脉冲宽度,根据水峰压制效果优化水峰压制位置、压制功率等,保持各样品接收器增益值一致。7.2.10  采集并保存数据。9  数据处理9.1  数据预处理对原始数据进行傅立叶变换、相位校正和基线校正,并以TSP-d4中硅烷甲基的化学位移作为零点进行定标。9.2  定性分析对乳糖标准品和外标参考物柠檬酸的1H NMR谱(参见附录A)信号峰进行归属,得到乳糖和柠檬酸的定量相关参数(参见附录A),包括定量峰化学位移、耦合常数、氢原子数量及积分区域。应注意定量峰积分区域未受到干扰。9.3  定量峰积分根据定性分析(8.2)得到的积分区域进行积分,分别得到外标柠檬酸和乳糖定量峰积分面积。 10  结果计算10.1  校正因子(CF)的计算10.1.1  乳糖系列标准工作溶液上机样品质量浓度计算乳糖系列标准工作溶液(5.5.3)上机样品质量浓度按照公式(1)计算:… … … … … … (1)式中:CQ——外标柠檬酸溶液(5.5.2)上机样品质量浓度,单位为毫克每升(mg/L);MWQ——柠檬酸摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol);AS——上机样品中乳糖定量峰积分面积;AQ——外标柠檬酸溶液上机样品中柠檬酸定量峰积分面积;nHQ——外标柠檬酸溶液上机样品中柠檬酸积分区域对应的氢原子数量;nHS——上机样品中乳糖积分区域对应的氢原子数量;NSQ——外标柠檬酸溶液上机样品扫描次数;NSS——上机样品扫描次数;PS——上机样品1H 90°脉冲宽度;PQ——外标柠檬酸溶液上机样品1H 90°脉冲宽度;TS——上机样品检测温度,单位为开尔文(K);TQ——外标柠檬酸溶液上机样品检测温度,单位为开尔文(K);MWS——乳糖摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol)。10.1.2  回归方程绘制由公式(1)计算得到的乳糖系列标准工作溶液上机样品质量浓度(9.1.1)为横坐标,乳糖系列标准工作溶液(5.5.3)上机样品质量浓度为纵坐标,建立线性回归方程y=ɑx+β,校正因子(CF)为线性回归方程的斜率ɑ。10.2  结果计算样品中乳糖的含量按照公式(2)计算:… … … … … … … … … … … … … … … (2)式中:CS-S——样品中乳糖的含量,单位为克每千克(g/kg);CS——由公式(1)计算所得溶解并定容后的样品中乳糖含量,单位为毫克每升(mg/L);V——样品定容后的体积,单位为毫升(mL);ms——称取的样品质量,单位为克(g);CF——校正因子,线性回归方程的斜率ɑ。计算结果以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示,小数点后保留一位有效数字。11  精密度在重复条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不超过算术平均值的10%。12  检出限及定量限12.1  固体样品奶片、奶酪及奶粉中的乳糖检出限为0.3 g/kg,定量限为1.1 g/kg。12.2  液体样品纯奶、发酵乳中乳糖检出限为0.03 mg/kg,定量限为0.1 mg/kg。附录A乳糖和柠檬酸1H NMR谱图及定量相关参数图A.1 标准品乳糖1H NMR谱图A.2 外标物柠檬酸1H NMR谱表A.1 定量相关参数化合物摩尔质量/(g/mol)δH(峰形,耦合常数)氢原子数量积分区域/Δδ检测温度/K乳糖342.34.45(d, J=7.8 Hz)14.359~4.503300.0柠檬酸192.143.01(d,J = 15.7 Hz)22.921~3.1432.84(d,J = 15.7 Hz)22.693~2.916编制说明.docx
  • 265万!华南农业大学核磁共振波谱仪等设备采购项目
    项目编号:GDJY221218004HG087项目名称:华南农业大学2023TY002特色油脂加工服务产业园核磁共振波谱仪等设备采购项目采购方式:公开招标预算金额:2,659,300.00元采购需求:合同包1(制备液相色谱系统等实验设备一批):合同包预算金额:1,570,000.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)1-1教学专用仪器制备液相色谱系统1(套)详见采购文件--1-2教学专用仪器核磁共振波谱仪1(套)详见采购文件--1-3教学专用仪器质构仪1(套)详见采购文件--本合同包不接受联合体投标合同履行期限:国产设备合同签订后45天内交完货,进口设备开出L/C后45天合同包2(小型检测设备一批):合同包预算金额:1,089,300.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)2-1教学专用仪器比较测色仪1(台)详见采购文件--2-2教学专用仪器电导率仪1(台)详见采购文件--2-3教学专用仪器阿贝折射仪1(台)详见采购文件--2-4教学专用仪器自动旋光仪1(台)详见采购文件--2-5教学专用仪器运动粘度仪1(台)详见采购文件--2-6教学专用仪器原子荧光分析仪(带160位自动进样器)1(台)详见采购文件--2-7教学专用仪器高速组织捣碎机1(台)详见采购文件--2-8教学专用仪器高速多功能粉碎机1(台)详见采购文件--2-9教学专用仪器全波长酶标仪1(台)详见采购文件--2-10教学专用仪器全自动电位滴定仪1(台)详见采购文件--2-11教学专用仪器自动凯氏定氮仪1(台)详见采购文件--2-12教学专用仪器索氏脂肪提取装置1(台)详见采购文件--2-13教学专用仪器红外石英消化炉1(台)详见采购文件--2-14教学专用仪器拍打式均质器1(台)详见采购文件--2-15教学专用仪器数显高速分散均质机1(台)详见采购文件--2-16教学专用仪器压力蒸汽灭菌器1(台)详见采购文件--2-17教学专用仪器水分快速测定仪1(台)详见采购文件--2-18教学专用仪器分光测色仪1(台)详见采购文件--2-19教学专用仪器气流烘干器1(台)详见采购文件--2-20教学专用仪器低温水槽1(台)详见采购文件--2-21教学专用仪器高速冷冻离心机2(台)详见采购文件--2-22教学专用仪器台式低速离心机1(台)详见采购文件--2-23教学专用仪器真空干燥箱1(台)详见采购文件--2-24教学专用仪器电热鼓风干燥箱2(台)详见采购文件--2-25教学专用仪器电热恒温水浴锅2(台)详见采购文件--2-26教学专用仪器恒温微生物培养箱1(台)详见采购文件--2-27教学专用仪器无菌操作台1(台)详见采购文件--2-28教学专用仪器恒温水浴锅1(台)详见采购文件--2-29教学专用仪器马弗炉(陶瓷纤维马弗炉)1(台)详见采购文件--2-30教学专用仪器真空冷冻干燥机1(台)详见采购文件--2-31教学专用仪器电子天平1(台)详见采购文件--2-32教学专用仪器电子分析天平1(台)详见采购文件--2-33教学专用仪器集热式恒温加热磁力搅拌器1(台)详见采购文件--2-34教学专用仪器冷藏冷冻箱8(台)详见采购文件--2-35教学专用仪器冷藏箱5(台)详见采购文件--2-36教学专用仪器超低温冰箱1(台)详见采购文件--2-37教学专用仪器小型台式高速离心机1(台)详见采购文件--2-38教学专用仪器超声波清洗机1(台)详见采购文件--2-39教学专用仪器多管漩涡混匀仪1(台)详见采购文件--2-40教学专用仪器液体比重天平1(台)详见采购文件--2-41教学专用仪器超纯水机1(台)详见采购文件--2-42教学专用仪器调速多用振荡器1(台)详见采购文件--2-43教学专用仪器PCR仪1(台)详见采购文件--2-44教学专用仪器厌氧微生物培养箱1(台)详见采购文件--2-45教学专用仪器显微镜1(台)详见采购文件--2-46教学专用仪器旋转蒸发仪3(台)详见采购文件--2-47教学专用仪器pH计1(台)详见采购文件--本合同包不接受联合体投标合同履行期限:国产设备合同签订后45天内交完货,进口设备开出L/C后45天
  • 108万!华南农业大学核磁共振波谱仪等设备采购项目
    项目编号:GDJY221218004HG087项目名称:华南农业大学2023TY002特色油脂加工服务产业园核磁共振波谱仪等设备采购项目(二次)采购方式:公开招标预算金额:1,089,300.00元采购需求:合同包1(小型检测设备一批):合同包预算金额:1,089,300.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求1-1教学专用仪器比较测色仪1(台)详见采购文件1-2教学专用仪器电导率仪1(台)详见采购文件1-3教学专用仪器阿贝折射仪1(台)详见采购文件1-4教学专用仪器自动旋光仪1(台)详见采购文件1-5教学专用仪器运动粘度仪1(台)详见采购文件1-6教学专用仪器原子荧光分析仪(带160位自动进样器)1(台)详见采购文件1-7教学专用仪器高速组织捣碎机1(台)详见采购文件1-8教学专用仪器高速多功能粉碎机1(台)详见采购文件1-9教学专用仪器全波长酶标仪1(台)详见采购文件1-10教学专用仪器全自动电位滴定仪1(台)详见采购文件1-11教学专用仪器自动凯氏定氮仪1(台)详见采购文件1-12教学专用仪器索氏脂肪提取装置1(台)详见采购文件1-13教学专用仪器红外石英消化炉1(台)详见采购文件1-14教学专用仪器拍打式均质器1(台)详见采购文件1-15教学专用仪器数显高速分散均质机1(台)详见采购文件1-16教学专用仪器压力蒸汽灭菌器1(台)详见采购文件1-17教学专用仪器水分快速测定仪1(台)详见采购文件1-18教学专用仪器分光测色仪1(台)详见采购文件1-19教学专用仪器气流烘干器1(台)详见采购文件1-20教学专用仪器低温水槽1(台)详见采购文件1-21教学专用仪器高速冷冻离心机2(台)详见采购文件1-22教学专用仪器台式低速离心机1(台)详见采购文件1-23教学专用仪器真空干燥箱1(台)详见采购文件1-24教学专用仪器电热鼓风干燥箱2(台)详见采购文件1-25教学专用仪器电热恒温水浴锅2(台)详见采购文件1-26教学专用仪器恒温微生物培养箱1(台)详见采购文件1-27教学专用仪器无菌操作台1(台)详见采购文件1-28教学专用仪器恒温水浴锅1(台)详见采购文件1-29教学专用仪器马弗炉(陶瓷纤维马弗炉)1(台)详见采购文件1-30教学专用仪器真空冷冻干燥机1(台)详见采购文件1-31教学专用仪器电子天平1(台)详见采购文件1-32教学专用仪器电子分析天平1(台)详见采购文件1-33教学专用仪器集热式恒温加热磁力搅拌器1(台)详见采购文件1-34教学专用仪器冷藏冷冻箱8(台)详见采购文件1-35教学专用仪器冷藏箱5(台)详见采购文件1-36教学专用仪器超低温冰箱1(台)详见采购文件1-37教学专用仪器小型台式高速离心机1(台)详见采购文件1-38教学专用仪器超声波清洗机1(台)详见采购文件1-39教学专用仪器多管漩涡混匀仪1(台)详见采购文件1-40教学专用仪器液体比重天平1(台)详见采购文件1-41教学专用仪器超纯水机1(台)详见采购文件1-42教学专用仪器调速多用振荡器1(台)详见采购文件1-43教学专用仪器PCR仪1(台)详见采购文件1-44教学专用仪器厌氧微生物培养箱1(台)详见采购文件1-45教学专用仪器显微镜1(台)详见采购文件1-46教学专用仪器旋转蒸发仪3(台)详见采购文件1-47教学专用仪器pH计1(台)详见采购文件本合同包不接受联合体投标合同履行期限:国产设备合同签订后45天内交完货,进口设备开出L/C后45天内交完货。
  • “揭秘水分测定仪的精准实力”——仪器信息网主题约稿函
    水分测定仪能够检测各类有机及无机固体、液体、气体等样品中含水率,广泛应用于化工、食品、制药等领域。随着科技的发展,水分测定仪的功能和性能也不断提高,如近红外共振(NIR)技术在水分测定仪中的应用,使得水分测定仪的测量精度和速度都得到了显著提升。近年来,水分测定仪需求规模不断增长的同时,市场竞争也日趋激烈。基于此,为帮助仪器企业展现自身实力、争取更多市场,也帮助广大用户了解水分测定技术、解决选型难题,仪器信息网特组织“揭秘水分测定仪的精准实力——主题约稿”,面向广大仪器企业进行约稿。仪器信息网资讯栏目特向贵公司约稿如下:1、 约稿主题: 揭秘水分测定仪的精准实力2、 稿件字符数不少于1200字,如有图片,图片像素应不低于300DPI;3、 稿件无抄袭、署名排序无争议,文责自负,请勿一稿多投;4、 投稿须为Word文档,本网编辑有权对文稿进行修改,如不同意请注明。5、 供稿人建议是贵公司该领域应用工程师,请提供姓名、职务、照片等信息。6、 稿件内容会择时在仪器信息网资讯栏目发布显示,同时在专题中推送宣传。7、 回稿时间:2024年4月20日前约稿提纲:问题1:请回顾贵公司水分测定仪产品技术的发展历程?有哪些重要的时间节点,哪些里程碑的技术革新?问题2:目前贵公司主推的水分测定仪是哪款、最具优势的应用领域是哪些(可附1-2个最新的解决方案)?相较本公司或市场上其他品牌同类产品,该产品有哪些独特之处、解决了用户哪些应用难题?问题3: 寻找与众不同的创新应用场景不仅可以帮助企业找到新的增长点,同时也有助于解决生活及工作中的实际问题,满足用户的真实需求,推动技术和产品的创新。那么,贵公司水分测定仪正在拓展的应用领域,以及未来计划拓展的领域有哪些?原因是什么?问题4:请展望水分测定仪的市场前景,预测其技术发展方向。投稿邮箱:caixf@instrument.com.cn&添加编辑微信沟通投稿
  • 赛多利斯科学仪器(北京)有限公司举办“快速水份测定仪技术讲座”
    在食品、化工、医药、建材和动物饲料等行业,原料或成品中所含的水份会极大地影响产品的质量,产量和价格。因此,在产品的开发和制造过程中,控制水份含量至关重要。而在测量过程中,不但要考虑测量精度、速度、和操作的便捷性,样品对不同测量方法的适用性和测量成本也是用户关注的问题。作为水份测定仪的市场领导者,赛多利斯集团提供世界上品种最丰富的快速水份测定仪。为了帮助用户了解国际先进的水份测定技术和最新产品,指导客户正确地选择和使用快速水份测定仪,赛多利斯科学仪器(北京)有限公司于2007年9月在北京、上海、南京和广州巡回举办了“快速水份测定仪技术讲座”。来自各行各业对水份测定有需求的专业人士参加了讲座。赛多利斯的水份测定专家:来自香港的江铃小姐和来自北京的王江先生、王兵先生分别介绍了可以用于个不同行业的MA系列、MARK 3、LMA系列水份测定仪,涉及红外加热、电量分析、微波共振和微波干燥等不同测定原理和方法。同时,还有现场的测试活动。与会代表纷纷拿出了各自公司的产品,包括塑料颗粒、食品粉末、药品等各种样品在不同的适合其应用的水份测定仪上进行现场测试,取得了令人满意的结果。赛多利斯的水份测定仪涵盖了几乎所有的水份测定方法,为不同的应用提供不同的解决方案。MA系列的水份测定仪采用红外加热法,极好得取代了传统的烘箱法,应用广泛。MARK 3是专用于塑料的水份测定仪,拥有全球最庞大的塑料数据库,测试结果与国际公认的卡尔费休测定法结果相符。而LMA400电量分析法水份测定仪能精确测量最少1微克的水份,不需要使用卡尔费休法所使用的化学试剂。另外,还有采用微波共振法的LMA-300P水份测定仪和即将推出的LMA-200微波干燥法水份测定仪。德国赛多利斯集团创建于1870年,是世界称量、生物市场和技术的领导者。提供称量技术产品、电化学分析仪器、生物技术产品,并可为用户的实验和生产提供全套的解决方案。screen.width-300)this.width=screen.width-300"
  • 来看看便携式重金属测定仪能有多实用
    来看看便携式重金属测定仪能有多实用!随着人类经济的飞速发展,环境污染问题越来越引起人们的关注。其中,重金属污染问题更加突出。为了及时发现和控制重金属污染,便携式重金属测定仪应运而生。测定仪是一种利用吸光光度法或荧光法来测试污染物浓度的分析仪器。它可以精确测定样品中镉(Cd)、铬(Cr)、铜(Cu)、铅(Pb)、锌(Zn)等常见的重金属元素。测定仪主要由光源、检测单元、光路系统和数据处理系统等组成。它通过光学方式检测样品中的重金属元素含量,并将数据传递到数据处理系统进行分析。    便携式重金属测定仪可以在现场快速检测样品中的重金属元素含量,避免了传统实验室需要将样品带回实验室分析的时间和成本。检测过程不需要对样品进行化学处理或摧毁,因此可以保留原始的样品,具有非破坏性检测的优点。测定仪通过采用先进的光学系统和数据处理技术,能够精确快速地测定样品中的重金属元素含量,从而提高了检测的准确性和可靠性。由于其小巧便携的特点,测定仪可以轻松携带到野外、工厂、车间等现场进行检测和监测,方便快捷。其主要有以下应用:    1、检测大气污染    重金属是大气污染的主要成分之一。重金属测定仪可以在现场快速检测大气中的重金属元素含量,及时控制污染。    2、土壤监测    土壤中的重金属元素对农产品的安全和人体健康有直接影响。重金属测定仪可以在野外实时检测土壤中的重金属污染情况,并向农民提供土壤改良建议。    3、水质分析    重金属元素可以通过水流进入水体,造成水质污染。重金属测定仪可以为环保部门或自来水厂提供一种方便快捷的手持式水质分析工具。    4、金属加工    在金属加工领域中,重金属测定仪可以用于检查加工液中的重金属元素含量,保障工人的身体健康和生产的质量。    综上所述,便携式重金属测定仪是一种非常实用的分析仪器,其快速、准确、非破坏性和便携性强的特点赢得了广泛的应用。在减少环境污染、维护人民健康、提高生产质量等方面,它都具有重要的作用。
  • 全球首次将共振偏移测定装置“RSM-1”投入生产并开始进入市场
    ULVAC  ---------------------------------------------------  全球首次将共振偏移测定装置“RSM-1”投入生产并开始进入市场  可以评价以纳米为单位计量厚度的液体的粘性以及摩擦润滑特性  阿里巴克理工株式会社  阿里巴克理工(株)(横浜市绿区 代表董事兼总经理石井芳一)利用独立行政法人科学技术振兴机构的独创性展开事业(独创典型化),作为学校法人、东北大学多元物质科学研究所的栗原和枝教授独自开发的评价微细空间液体特性的方法——共振偏移测定法,通过承接测定非透明基板间的表面附着力的双通道型表面附着力测定技术,成功地将共振偏移装置(Resonanca shear Measurement System)“RSM-1”投入生产。下面将就此装置进行说明。  【背景】  众所周知,夹在两个固体表面的液体,在两表面的距离缩减到纳米级(分子大小的数倍程度)以下之后,相贴及界面的效果影响使形成规格构造和粘度急剧上升会导致体积有很大的变化。  此距离强烈依存液体分子间以及液体分子与固体表面间的相互作用。在以前,也有利用表面附着力装置(Surface Force Apparatus)评价纳米级厚度液体的粘性、摩擦润滑特性的偏移测定装置,但是,一个装置无法完全测量这些特性(表1)。  这次投入市场的共振偏移测定装置“RSM-1”,是使夹在两个固体表面间的液体,按纳米级刻度连续改变液膜的厚度,同时,进行共振偏移测定。从测定结果可以得到液体的构造化活动、粘附、摩擦润滑等特性通过距离函数对其进行评价。此外,还可以评价表面附着力表面电位、粘着力、吸附性等特性。     本次投入生产的装置,在表面间距离的测定中,在运用以前常用的透过型干涉法(FECO法)的基础之上还利用反射型双镜干涉法可测试以前不能测定的非透明试料。  而且,本装置配备了通过测定连接下表面弹簧的松弛度,用弹簧秤法精密地测定表面间作用力的距离依存性的表面力测定图。  【主要特征】  ① 双通道型共振偏移测定装置,使用共振法,能抗噪音,可测定高敏感度偏移反应。  ② 利用傅利叶变换法,可以快速测定偏移反应(2~10秒)。  ③ 可以测定、控制表面间的距离,双通道型干涉法的分辨率(1nm),FECO法的分辨率(0.1nm)  ④ 不仅适用于透明试料,也适用于非透明试料,大大扩展了实用试料的评价范围。  ⑤ 可以以纳米单位控制表面间的距离,连续地测定从液流状态到摩擦状态的特性。  【测定案例】  ¨ 夹在云母间纳米级厚度的水  →观测在表面间距离1nm以下逐渐发生的构造化、粘性的增加。  ¨ 润滑剂、以及它的模型系列  →观测摩擦润滑特性、变为润滑剂的添加剂效果以及细长形蠕变现象。  ¨ 用于增粘剂的碳酸钙钠粒子间的表面修饰的效果  →利用分解溶媒(邻苯二甲酸二辛脂)阐明增粘结构  【应用】  以前摩擦机构的理解只停留在现象理论层面,如今利用本装置可以评价分子级别的具体摩擦机构,可以设计更加有效的系统,有效减少了摩擦、磨耗引起的能量损失,从而为实现低碳社会做出技术革新方面的贡献。  而且通过利用本装置可以从纳米单位评价高端材料的特性,可以构建纳米级的设计方针,因此可以更有效率地进行材料设计,从而振兴高附加价值的新型材料制造产业。  【装置规格及使用】  1、 装置规格  测定温度:室温  必要试料量:20~30µ l的非挥发性试料  测定方式:表面附着力测定  共振偏移测定:频率扫描方式  :傅利叶变换方式  表面间距离最高分辨率:1nm(根据选件0.1nm)由测试环境决定  表面间驱动距离:5µ l到接触  2、 使用  电源:AC 100V 20 A  安装面积:约900mm(W)×约700mm (D)  【销售体制】  本装置的应用为涂料密封胶、润滑剂、化妆品的测验,以及机械、设备、陶瓷的表面评价,以上行业的厂家、研究开发机构为使用目标客户。     【测定原理】  共振偏移测定(如图所示)将夹在两个平滑的固体表面的液膜厚度从微米级开始接触并通过纳米级的分解能进行控制,使上表面左右振动,然后根据共振法测定其对应的偏移。利用此装置上部的偏移单元的机械性共振反应,可以从共振频率和反应强度评价被夹液体特性的变化。因利用了共振频率的较大反应,可在高敏感度,高噪音的环境下进行测定。
  • 山西省引进首台600兆超导核磁共振波谱仪
    8月26日,记者从山西省分析测试中心获悉,山西省引进的首台600兆超导核磁共振波谱仪目前已经投入使用。据省科技厅相关负责人介绍,此仪器的投入使用将对提升山西省科研实力和科技创新能力起到积极作用,并填补了山西省缺少高端科研核磁仪的空白。  据悉,600兆超导核磁共振波谱仪从德国布鲁克公司引进,是山西省在公共实验室方面投资最大的设备,其测试范围包括:有机高分子材料结构测定、药物合成结构鉴定、中药活性成分、新药研发及生物大分子结构测定。
  • 寰彤核磁发布寰彤核磁 90M核磁共振波谱仪新品
    HT-PNMR12-9HC 90MHz 核磁共振谱仪(H,C系统)核磁共振在众多领域应用越来越广泛,核磁共振简称NMR,是一种用来研究物质的分子结构及物理特性的光谱学方法,它是众多光谱分析法中的一员。其中“高分辨率核磁共振谱仪”主要用途是有机化学碳氢结构的表征,是化学结构分析的重要工具。NMR(核磁共振)是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。核磁共振波谱学是光谱学的一个分支,目前市场主要有永磁NMR和超导NMR两大类型。超导NMR成本较高、维护费用高、维护复杂,因此我公司推出永磁90M核磁共振波谱仪。 90M核磁共振谱仪,有效提高化学位移分辨率、从中得到化学结构信息,具有维护费用低(无需液氮、液氦)、可应用于有机化学结构分析合成的检测以及普通的科研工作。主要用于有机化学结构分析和精细化工的现场检测。可以运用于化学合成药物分析等领域。主要实验功能1、观察1H,13C谱的超精细结构和化学位移2、化学结构分析以及分子结构分析3、小分子化学物的结构确定4、药物分析和化学鉴定5、简单结构的聚合物特性测定6、药物工艺开发,新药研发,药品工艺过程确认主要仪器参数1、H共振频率: 90MHz 2、1H\13C谱测量(超精细结构J-J耦合测量和化学位移测量)3.分辨率0.5HZ(0.0055ppm)4、磁极直径:10cm 5、均匀度:1Hz(0.011ppm) 6、灵敏度10000:1(以98%酒精CH3峰为准)7、恒温控制稳定度:0.001K/h 开机后 4 小时 8、信噪比 10000:1,(以98%酒精CH3峰为准) 9、旋转边带 1000:1(旋转频率100周每秒) 10、旋转频率:10-200Hz 11、谱对比系统12、质子宽带去耦13、碳谱测量部分:①、13C共振频率: 22.5MHz ②.分辨率0.2HZ(0.011ppm)③、信噪比 10:1累加1000次,(以85%二甲苯准为准) ④、1H宽带噪声去偶功率3W 14、可以观察NOE效应及去耦效应仪器尺寸重量1、磁 铁尺寸:0.7m × 0.7m × 0.8m 2、电气控制尺寸:0.5m × 0.5m × 1.2m 重量:HT-PNMR12-9 220Kg 创新点:可观察1H,13C谱的超精细结构和化学位移,特别是13C的快速采集寰彤核磁 90M核磁共振波谱仪
  • 日本电子(株)推出新一代核磁共振波谱仪
    日本电子(株)推出新一代核磁共振波谱仪 2007年4月,日本电子株式会社在全球同步推出新一代核磁共振波谱仪JNM-ECS 系列。该产品为液体测定用NMR波谱仪,具有谱仪小巧,磁体性能好,探头灵敏度高等特点。如:1 采用超自屏蔽磁体(super self-shield),5高斯线纵向0.88m,横向0.67m(400MHz)2 磁场稳定性 ≤ 4Hz/h3 标配自动调谐多核梯度场正向探头灵敏度高,1H 280:1, 13C 200:1(400MHz) 详情请垂询日本电子(株)北京事务所。
  • 核磁共振技术及应用研讨会举行
    仪器信息网讯 2014年9月25日,由中国仪器仪表学会主办,中国仪器仪表学会科学仪器学术会工作委员会、《现代科学仪器》编辑部承办的&ldquo 核磁共振技术及应用研讨会&rdquo 举行。该会议是第25届中国国际测量控制与仪器仪表展览会(MICONEX 2014)同期学术会议之一。中国科学院叶朝辉院士  我国核磁技术领域的带头人叶朝辉院士通过介绍从1944年核磁共振(NMR)的发现和波谱学的建立、到NMR方法与蛋白质结构测定技术和核磁共振成像技术问世等三个里程碑事件,以及因此而产生的五次诺贝尔奖,探讨了核磁共振对科学的贡献及其发展趋势。军事医学科学院研究员颜贤忠  军事医学科学院研究员颜贤忠表示,经过70年的发展,NMR有着广泛的应用。在生物医学领域,NMR一方面在结构生物学和分子生物学领域具有不可替代的作用,它可提供原子分辨率的蛋白质三维结构和分子键相互作用位点,以及大时间尺度的动态过程信息 此外在药物研发和代谢组学研究当中,NMR通过与液相色谱、固相萃取仪等联用发挥重要的作用,NMR可以检测几乎所有的代谢物质,而且可进行原位检测、定量分析,并具有很好的重现性。北京大学第三医院放射科主管技师赵强  另外,对于磁共振成像技术在临床的应用,北京大学第三医院放射科主管技师赵强表示,磁共振影像诊断仪是20世纪医学领域最伟大的发明之一,它能进行多方位成像,并且无创伤。在临床的主要应用有神经系统成像、体部成像、血管系统成像、骨关节系统成像等。  在叶朝辉院士看来,基础研究推动了核磁技术的发展,从而促进了核磁共振技术的应用。通过多学科的应用,NMR仪器设备的研制、生产形成了规模产业,先进的仪器装备对NMR的持续发展提供了有力支撑,这是一种良性循环,也是NMR长盛不衰的重要缘由。因而,在开展NMR应用的同时,我国的科研人员也在NMR仪器研制方面做了不少工作,并取得了一定成绩。中科院武汉物理与数学研究所鲍庆嘉物理研究员  中科院武汉物理与数学研究所在磁共振仪器研制方面有长期技术攻关经验,从上个世纪六十年代就已开始相关技术研究。鲍庆嘉物理研究员介绍说,2011年1月,由中科院武汉物理与数学研究所成功研制的300MHz-500MHz核磁共振波谱仪正式开启产业化,目前已销售/试运行NMR谱仪22台套。同时,还可以提供新仪器定制、仪器升级改造、搬家/升场/仪器维修、低温服务和培训等服务。中国科学院电工研究所研究员王秋良  中国科学院电工研究所研究员王秋良长期从事复杂电磁结构的极高磁场超导磁体科学技术研究,他参与成功研制世界首台0.45T全开放可自由移动磁极磁体系统、第一台代谢成像超高磁场全身核磁共振磁体系统。他还在着力于开放式超导磁共振成像系统的开发,他认为1.5T大开放结构的磁共振成像系统是未来的重要发展方向。据了解,中国科学院电工研究所在永磁磁体研究方面颇具历史。从上世纪70年代,电工所就开始进行永磁电机及永磁磁场数值分析技术的研究,1998 年 &ldquo 发现号&rdquo 航天飞机搭载阿尔法磁谱仪(AMS-1)中最关键的部件永磁磁体就是由中国科学院电工研究所研制的。美国麻省理工大学胡健平博士  来自美国麻省理工大学的胡健平博士则从事核磁共振另一关键部件&mdash &mdash 探头的研发,他通过理论创新、技术以及工艺装备创新,在这一领域也已取得了不少成绩。  油气和水资源都是流体矿藏,核磁共振在找油、找气、找水及研究油气水的存在状态及空隙介质特征方面,都具有独特优势。吉林大学仪器科学与电气工程学院教授林君  吉林大学仪器科学与电气工程学院教授林君从2002年开始潜心于核磁共振找水仪的研制,与医学核磁共振成像不同的是,地下水核磁共振成像采用天然地磁场,其强度仅为医学核磁共振成像所用人工磁场的四万分之一,激发频率仅为1-3kHz,探测距离超过百米,被测信号衰减严重,100米深处水产生的核磁共振信号仅为nV级,而且在野外无法采取屏蔽,电磁噪声干扰十分严重。尽管困难重重,林君带领其团队分别于2006年和2007年完成了原理样机和科研样机,并在实际的应用当中不断改进完善。此外,林君还在从事地磁场共振地下水探测仪的应用研究,争取为地下工程的水灾害隐患探测,减少和预警矿井/隧道透水等重大灾害提供技术支撑。中国石油大学油气资源与探测国家重点实验室教授肖立志  中国石油大学油气资源与探测国家重点实验室肖立志则关注于井下核磁共振仪器的研制,井下核磁共振探测技术已广泛的应用于大洋钻探计划、大陆钻探计划、天然气水合物钻探项目和复杂油气藏及页岩油气、致密油气等非常规能源资源勘探。但是由于现有的核磁共振仪器进行宏观平均测量,不能解决非均匀介质内部结构及其空间分布问题,但油气藏往往存在着严重的非均质性,因而井下极端环境核磁共振探测仪器有进一步改进的强烈需求,也有很大的发展空间和潜力。目前,肖立志教授已研发完成中国第一支偏心型及居中型核磁共振探测仪器。上海纽迈电子科技有限公司高杨文博士  上海纽迈电子科技有限公司高杨文博士介绍说,纽迈科技成立于1993年,始终专注于低场核磁共振技术及相关应用解决方案的研究、专心于低场核磁共振科学仪器国产化事业发展。2011年纽迈科技产品成功进入欧洲市场,2013年公司获批承担国家重大科学仪器开发专项。会议现场
  • 荣昌盛塑胶模具(深圳)有限公司前后两次订购冠亚塑胶水分测定仪
    荣昌盛塑胶模具(深圳)有限公司是一家集产品开发、模具设计、制造、注塑成型、喷油、移印、组装一体化的企业。犹以航空、医疗、汽车领域为主,在同类行业中,为目前中国乃**亚洲的同时获得波音、空客认证的供应商。近年来,已为波音公司多种型号客机供应了数百种的塑胶零配件。 2016年 荣昌盛塑胶模具(深圳)有限公司前后两次订购冠亚塑胶水分测定仪。下图为:冠亚水分仪工程师现场培训
  • 中国营养保健食品协会发布《β-烟酰胺单核苷酸(NMN)的测定 核磁共振波谱法》团体标准公开征求意见
    相关单位:根据《中国营养保健食品协会团体标准管理办法》,中国检验检疫科学研究院等单位起草了《β-烟酰胺单核苷酸 (NMN) 的测定 核磁共振波谱法》团体标准,根据工作计划, 现面向相关单位公开征求意见,请于2024年9月13日前将意见反馈至TB@cnhfa.org.cn。感谢您对协会团体标准工作的支持!附件:1.《β-烟酰胺单核苷酸 (NMN) 的测定 核磁共振波谱法》征求意见稿2.《β-烟酰胺单核苷酸 (NMN) 的测定 核磁共振波谱法》编制说明3.意见反馈表中国营养保健食品协会2024年8月13日附件.zip《β-烟酰胺单核苷酸(NMN)的测定 核磁共振波谱法》团体标准征求意见公告.pdf附件1《β-烟酰胺单核苷酸(NMN)的测定 核磁共振波谱法》征求意见稿.pdf附件2《β-烟酰胺单核苷酸(NMN)的测定 核磁共振波谱法》编制说明.pdf
  • 第五届磁共振网络会议(iCMR 2021)全日程公布
    高场核磁共振波谱仪(以下简称高场核磁),通常指磁场强度7 Telsa(氢共振频率300 MHz)以上的核磁,绝大多数采用超导磁体。有液体核磁和固体核磁两种设备,主要差别在探头和射频系统上。主要研究分子内部信息,属于微观研究领域。低场核磁共振波谱仪(以下简称低场核磁),通常指场强在几十MHz的核磁,绝大多数采用永磁体或者电磁体。只需要一种设备,即可对液体和固体样品开展测试。主要通过弛豫时间得到分子的运动信息,属于亚微观领域。高场核磁的“挑剔”与低场核磁的“随和”高场核磁究竟“高”在哪儿?实际上就是更高的磁场强度,并且具有高灵敏度、高分辨力和高信噪比的特点。相对应地,仪器费用较高,后续维护成本也很高。高场核磁还非常地“挑剔”,对于测试的样品要求很高,需要样品相对均匀且尽量不含磁性,液体样品需要去离子化,固体样品需要粉末状。而与高场核磁完全不同地,“低场核磁”不需要特别地维护,仪器费用也相对较低。与高场核磁形成鲜明对比,低场核磁非常地“随和”,可在较恶劣的环境下运行。占地面积小且方便移动,易与其他设备或配件整合,能满足在线高通量测试要求。并且可以评价磁性材料性能,对比度高。核磁共振(NMR)的应用高场核磁主要用来表征待测样品中所含物质的分子结构、待测样品分子内原子周围的化学环境、药物分子结构解析、生物大分子的结构解析、待测样品所含元素、磁性原子核同位素等。如利用原子核共振频率测定实现鉴别元素或原子核类型表征;利用化学位移测定实现原子周围化学环境的表征;利用耦合常数的测定实现原子成键类型及空间二面角的表征;利用Nuclear Overhauser Effect(NOE谱)测定实现原子核间的空间距离表征;利用Diffusion-Ordered NMR Spectroscopy(DOSY谱)表征分子的自扩散行为;通过测定T1、T2弛豫时间无损表征样品的固有特征信号如含水含油率、药物晶形状态等。低场核磁可以通过测定样品内部氢原子(或其他原子)的弛豫信号,来测定不同样品的性质,测试样品包括流体、弹性体、多孔材料、颗粒、分散体等。主要应用有:开展定量测试,如含水量、含油量、含氟量、未冻水含量、胶含量、软硬段比例、孔饱和度、活化能、相转变温度等;通过弛豫特性分析测定液体粘度、水活度、亲和性相容性、分散性稳定性、交联密度、结晶与非晶、非均质性、孔径差异、造影剂弛豫率、吸附作用力等;通过二维成像测定含氢流体空间分布、弹性体均匀性、裂缝、固液转变均匀性等;本文仅代表作者个人观点,可用于学术交流。如有异议,可留言与作者共同探讨。点击此处参加仪器信息网核磁共振波谱仪用户调研问卷,有机会获得200元京东卡!此外,仪器信息网与北京波谱学会、《波谱学杂志》联合举办“第五届磁共振网络会议”(iConference on Magnetic Resonance,简称iCMR 2021)”主题网络研讨会,会议将于2021年11月2-3日联合举办。届时将会有诸多分享他们在核磁共振、顺磁共振以及磁共振成像的新技术和应用进展,欢迎各行业各领域与磁共振技术的专家、学者前来参会,共同探讨磁共振技术与应用!点击此处即可报名。第五届磁共振网络会议(iCMR 2021)全日程分会场报告开始时间演讲嘉宾报告题目磁共振(MR)新技术及其应用(11月02日)09:00杨海军(清华大学)会议致辞09:10王申林(华东理工大学)RNA研究的固体核磁新方法09:40胡炳文(华东师范大学)电池中的核磁共振与顺磁共振10:10徐雯欣(布鲁克(北京)科技有限公司)布鲁克液体核磁共振的最新进展10:40李睿(清华大学)医学影像人工智能全链条创新11:10徐君(中国科学院精密测量科学与技术创新研究院)多相催化中的固体核磁共振谱学研究核磁共振(NMR)技术及其应用(11月02日)14:00王英雄(中国科学院山西煤炭化学研究所)纯化学位移核磁共振用于复杂混合物分析及反应监测14:30孔学谦(浙江大学)核磁共振解构复杂介观结构15:00龚洲(中国科学院精密测量科学与技术创新研究院)核磁共振与多方法整合研究非编码RNA的动态结构15:30夏骏(日本电子株式会社)日本电子核磁共振技术进展16:00黄木华(北京理工大学)利用14N-和15N-核磁共振波谱技术研究含氮物质的化学结构16:30宇文泰然(北京大学)核磁共振在研究生物大分子功能相关动力学性质方面的应用17:00卢星宇(西湖大学)药物产品的高分辨固体核磁共振研究顺磁共振(EPR/ESR)技术及其应用(11月03日)09:00杨海军(清华大学)电检测顺磁共振波谱系统(EDMR)的设计与研制09:30石致富(国仪量子(合肥)技术有限公司)国仪量子EPR在生物、化学、环境、材料、食品五大领域创新应用方案解读10:00杨莉莉(中国科学院生态环境研究中心)环境持久性有机污染物的自由基生成机制及控制10:30方勇(布鲁克(北京)科技有限公司)电子顺磁共振波谱法在反应监测中的应用11:00李骥堃(中国科学院化学研究所)电子顺磁共振在过渡金属催化研究中的应用低场核磁(LFNMR)与磁共振成像(MRI)技术及其应用(11月03日)14:00王晓亮(南京大学)离子液体对高分子链段动力学行为调控的表征14:30丁皓(苏州纽迈分析仪器股份有限公司)低场核磁共振技术工业化应用及未来展望15:00王雪璐(华东师范大学)原位核磁共振技术在光催化中的应用15:30崔洁(中国科学院化学研究所)影响液体核磁图谱质量的样品因素16:00文祎(牛津仪器)台式核磁技术与应用介绍16:30陈阳(清华大学/首都师范大学)600M固体核磁样品制备工具的自主研发17:00计长柱(青岛腾龙微波科技有限公司)Spinsolve台式核磁共振技术及应用
  • 新品推荐|手持式液体密度计:轻松测定液体密度的新选择
    操作简便、测量准确手持液体密度计的原理非常简单,利用U型管振荡原理,通过测量样品的共振频率来测定各种液体样品的密度。其操作简便、测量准确等特点,为用户提供了全新的测量体验。耐腐蚀性能升级,方便清洗液体样品接触区域采用石英玻璃和PTFE(聚四氟乙烯)材质,大幅增加了设备的耐腐蚀性能。手持液体密度计设计了快速拆卸泵体的结构,使设备清洗和泵体更换变得更加方便,延长了设备的使用寿命。人性化设计,单手操作仪器采用2.4寸彩色高清显示器,结合人体工程学握持结构,使单手操作变得更加轻松。无论何时何地,您都能方便地进行测量操作,提高了使用的便捷性。数据存储与导出,智能管理手持液体密度计内置大容量存储器,能够轻松存储千条以上历史数据。通过USB接口,您可以将数据导入到U盘或电脑中,实现数据的智能管理。同时,连接蓝牙打印机,即可实现对测量结果的无线打印,方便实验室工作。扫码和NFC功能,信息录入更便捷仪器配备了扫码和NFC功能,可以快速准确录入样品ID信息。通过扫码或NFC,避免了手工录入可能带来的错误,提高了样品信息的准确性和录入效率。手持液体密度计,让测量更轻松、更智能。为不同行业提供了一体化的密度测量解决方案,助力产品质量控制和工艺优化。
  • 德宏师范高等专科学校148.83万元采购超净工作台,水浴、油浴,高速逆流色谱,硬度计,核磁共振,红外...
    详细信息 4530000JH202323732:德宏师范高等专科学校实习实验实训中心综合楼建设——农学研究平台采购项目公开招标公告 云南省-德宏傣族景颇族自治州-芒市 状态:公告 更新时间: 2023-10-31 公告概要 公告信息: 采购项目名称 德宏师范高等专科学校实习实验实训中心综合楼建设——农学研究平台采购项目 采购单位 德宏师范高等专科学校 行政区域 德宏州 公告时间 2023-10-31 获取招标文件时间 2023-10-31 23:59:59至2023-11-07 17:30:00每日上午:08:30至11:30 下午:14:30至17:30(北京时间,法定节假日除外) 招标文件售价 ¥600 获取招标文件的地点 云南立友工程咨询有限公司(云南省德宏州芒市榕树北路5号) 开标时间 2023-11-21 15:00:00 开标地点 云南立友工程咨询有限公司(云南省德宏州芒市榕树北路5号) 预算金额 ¥148.8328万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 杨晓彦、叶杨、张辉 项目联系电话 0692-2273788、13578293340 采购单位 德宏师范高等专科学校 采购单位地址 云南省德宏州芒市拉怀村德宏师范高等专科学校 采购单位联系方式 汤老师、夏老师 15758900088、18387581649 代理机构名称 云南立友工程咨询有限公司 代理机构地址 云南省德宏州芒市榕树北路5号 代理机构联系方式 0692-2273788 公开招标公告 项目概况 德宏师范高等专科学校实习实验实训中心综合楼建设——农学研究平台采购项目招标项目的潜在投标人应在云南立友工程咨询有限公司(云南省德宏州芒市榕树北路5号)获取招标文件,并于2023-11-21 15:00(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:4530000JH202323732 项目名称:德宏师范高等专科学校实习实验实训中心综合楼建设——农学研究平台采购项目 预算金额(万元):148.8328 最高限价(万元):148.8328 采购需求:德宏师范高等专科学校实习实验实训中心综合楼建设——农学研究平台采购项目,采购种子老化机1台、饲料硬度计1台、谷物水分测定仪1台、核磁共振含油率测量仪1台、电子容重器1台、冰箱1台、PP药品柜1个、光照组培架42个、超净工作台2台、饮料加气灌装机1台、低温冷却循环泵2台、干燥箱1台、电子鼻1套、油脂氧化仪1套、高速逆流色谱仪1套、新型固液分离膜设备1套等设备 合同履行期限:自合同签订之日起现场具备安装条件后60日历天内完成并验收完毕 本项目(否)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:(1)本项目不属于专门面向中小企业采购的项目;(2)本项目需要落实的政府采购政策:《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)等。;(1)德宏师范高等专科学校实习实验实训中心综合楼建设——农学研究平台采购项目:小微企业价格扣除优惠比例:10% 3.本项目的特定资格要求:无。 三、获取招标文件 时间:2023-10-31 23:59至2023-11-07 17:30,每天上午08:30至11:30,下午14:30至17:30(北京时间,法定节假日除外) 地点:云南立友工程咨询有限公司(云南省德宏州芒市榕树北路5号) 方式:现场获取 售价(元):600 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 2023-11-21 15:00(北京时间) 地点:云南立友工程咨询有限公司(云南省德宏州芒市榕树北路5号) 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 开标方式:现场开标 是否需要缴纳投标保证金:是 (YNLYZB-2023-185)德宏师范高等专科学校实习实验实训中心综合楼建设——农学研究平台采购项目: 保证金金额:14000(元) 保证金缴纳方式:支票、汇票、本票、保函、银行转账、投标保证保险 保证金缴纳截止时间:2023-11-21 15:00 其他:1.相关费用:代理服务费按照《政府采购代理机构管理暂行办法》规定,以成交金额为计费基数,0-100万按1.5%收取,100-500万按1.1%收取(按差额定率累进法计算),由成交人向采购代理机构支付。2.保证金保证金金额:壹万肆仟元整(¥14000.00)投标保证金交纳方式:可以采用“银行转账”、“银行保函”、“投标保证保险”任一方式,其中采用“银行转账”方式的,投标人以支票、汇票、本票、网上银行支付等非现金形式汇入指定账户;保证金交纳截止时间:同投标文件提交截止时间。户名:云南立友工程咨询有限公司账号:54000 19595 659012 开户行:云南芒市农村商业银行股份有限公司营业部 财务室联系电话:0692-22737883.公告发布媒体:本公告在《云南省政府采购网》(http://www.yngp.com/)上发布,我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。4.本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、扶持不发达地区、少数民族地区和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。5.监督电话行政监督部门及联系电话:德宏州财政局 0692-3990432纪检监督联系电话:0692-12388 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:德宏师范高等专科学校 地址:云南省德宏州芒市拉怀村德宏师范高等专科学校 联系方式:汤老师、夏老师 15758900088、18387581649 2.采购代理机构信息 名 称:云南立友工程咨询有限公司 地址:云南省德宏州芒市榕树北路5号 联系方式:0692-2273788 3.项目联系方式 项目联系人:杨晓彦、叶杨、张辉 电 话:0692-2273788、13578293340 附件下载1 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:超净工作台,水浴、油浴,高速逆流色谱,硬度计,核磁共振,红外水份测定,冷水机,干燥箱,微波水分测定 开标时间:2023-11-21 15:00 预算金额:148.83万元 采购单位:德宏师范高等专科学校 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:云南立友工程咨询有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 4530000JH202323732:德宏师范高等专科学校实习实验实训中心综合楼建设——农学研究平台采购项目公开招标公告 云南省-德宏傣族景颇族自治州-芒市 状态:公告 更新时间: 2023-10-31 公告概要 公告信息: 采购项目名称 德宏师范高等专科学校实习实验实训中心综合楼建设——农学研究平台采购项目 采购单位 德宏师范高等专科学校 行政区域 德宏州 公告时间 2023-10-31 获取招标文件时间 2023-10-31 23:59:59至2023-11-07 17:30:00每日上午:08:30至11:30 下午:14:30至17:30(北京时间,法定节假日除外) 招标文件售价 ¥600 获取招标文件的地点 云南立友工程咨询有限公司(云南省德宏州芒市榕树北路5号) 开标时间 2023-11-21 15:00:00 开标地点 云南立友工程咨询有限公司(云南省德宏州芒市榕树北路5号) 预算金额 ¥148.8328万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 杨晓彦、叶杨、张辉 项目联系电话 0692-2273788、13578293340 采购单位 德宏师范高等专科学校 采购单位地址 云南省德宏州芒市拉怀村德宏师范高等专科学校 采购单位联系方式 汤老师、夏老师 15758900088、18387581649 代理机构名称 云南立友工程咨询有限公司 代理机构地址 云南省德宏州芒市榕树北路5号 代理机构联系方式 0692-2273788 公开招标公告 项目概况 德宏师范高等专科学校实习实验实训中心综合楼建设——农学研究平台采购项目招标项目的潜在投标人应在云南立友工程咨询有限公司(云南省德宏州芒市榕树北路5号)获取招标文件,并于2023-11-21 15:00(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:4530000JH202323732 项目名称:德宏师范高等专科学校实习实验实训中心综合楼建设——农学研究平台采购项目 预算金额(万元):148.8328 最高限价(万元):148.8328 采购需求:德宏师范高等专科学校实习实验实训中心综合楼建设——农学研究平台采购项目,采购种子老化机1台、饲料硬度计1台、谷物水分测定仪1台、核磁共振含油率测量仪1台、电子容重器1台、冰箱1台、PP药品柜1个、光照组培架42个、超净工作台2台、饮料加气灌装机1台、低温冷却循环泵2台、干燥箱1台、电子鼻1套、油脂氧化仪1套、高速逆流色谱仪1套、新型固液分离膜设备1套等设备 合同履行期限:自合同签订之日起现场具备安装条件后60日历天内完成并验收完毕 本项目(否)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:(1)本项目不属于专门面向中小企业采购的项目;(2)本项目需要落实的政府采购政策:《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)等。;(1)德宏师范高等专科学校实习实验实训中心综合楼建设——农学研究平台采购项目:小微企业价格扣除优惠比例:10% 3.本项目的特定资格要求:无。 三、获取招标文件 时间:2023-10-31 23:59至2023-11-07 17:30,每天上午08:30至11:30,下午14:30至17:30(北京时间,法定节假日除外) 地点:云南立友工程咨询有限公司(云南省德宏州芒市榕树北路5号) 方式:现场获取 售价(元):600 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 2023-11-21 15:00(北京时间) 地点:云南立友工程咨询有限公司(云南省德宏州芒市榕树北路5号) 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 开标方式:现场开标 是否需要缴纳投标保证金:是 (YNLYZB-2023-185)德宏师范高等专科学校实习实验实训中心综合楼建设——农学研究平台采购项目: 保证金金额:14000(元) 保证金缴纳方式:支票、汇票、本票、保函、银行转账、投标保证保险 保证金缴纳截止时间:2023-11-21 15:00 其他:1.相关费用:代理服务费按照《政府采购代理机构管理暂行办法》规定,以成交金额为计费基数,0-100万按1.5%收取,100-500万按1.1%收取(按差额定率累进法计算),由成交人向采购代理机构支付。2.保证金保证金金额:壹万肆仟元整(¥14000.00)投标保证金交纳方式:可以采用“银行转账”、“银行保函”、“投标保证保险”任一方式,其中采用“银行转账”方式的,投标人以支票、汇票、本票、网上银行支付等非现金形式汇入指定账户;保证金交纳截止时间:同投标文件提交截止时间。户名:云南立友工程咨询有限公司账号:54000 19595 659012 开户行:云南芒市农村商业银行股份有限公司营业部 财务室联系电话:0692-22737883.公告发布媒体:本公告在《云南省政府采购网》(http://www.yngp.com/)上发布,我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。4.本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、扶持不发达地区、少数民族地区和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。5.监督电话行政监督部门及联系电话:德宏州财政局 0692-3990432纪检监督联系电话:0692-12388 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:德宏师范高等专科学校 地址:云南省德宏州芒市拉怀村德宏师范高等专科学校 联系方式:汤老师、夏老师 15758900088、18387581649 2.采购代理机构信息 名 称:云南立友工程咨询有限公司 地址:云南省德宏州芒市榕树北路5号 联系方式:0692-2273788 3.项目联系方式 项目联系人:杨晓彦、叶杨、张辉 电 话:0692-2273788、13578293340 附件下载1
  • 韩国研发超高分辨率单次测定“核磁共振分析法”
    韩国科学技术研究院(KIST)开发出仅需单次测量就可获得超高分辨率碳原子核磁共振信息的分析法,可用于分析分子结构复杂的天然物质结构。研究结果刊登在《Angebante Chemi》上。  这种“超选择性异种核分极传达法(UHPT)”可在短时间内选择性分析碳、氢原子及它们之间的连接信息,仅需一次测量即可在碳原子核NMR信号中找出与特定氢原子核连接的碳,实现数赫兹(Hz)水平分辨率的碳原子信号。与传统分析法相比,该分析法具有快速、准确和经济性。与超高磁场NMR设备相比,仅用约为五分之一的检测时间,即可获得同等水平的NMR信号解析能力。在天然物质生物产业领域,该技术可用作查明新材料有效成分及规格化的标准分析技术。  本文摘自国外相关研究报道,文章内容不代表本网站观点和立场,仅供参考。
  • 核磁共振、顺磁共振、磁共振成像......你想要的都在这里
    p style="text-align: justify "  磁共振指的是自旋磁共振(spin magnetic resonance)现象,包含核磁共振(nuclear magnetic resonance, NMR)、电子顺磁共振(electron paramagnetic resonance, EPR)或称电子自旋共振(electron spin resonance, ESR)。人们日常生活中常说的磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI),是基于核磁共振现象的一类用于医学检查的成像设备。/pp style="text-align: justify "  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong那么,你真正了解核磁共振(NMR)、磁共振成像(MRI) 及电子顺磁共振(EPR/ESR)吗?/strong/span/pp style="text-align: justify "  strong核磁共振波谱(NMR)/strong/pp style="text-align: justify "  核磁共振波谱法(Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, NMR )研究的是原子核对射频辐射(Radio-frequency Radiation)的吸收。1945 年布洛赫(Bloch )和伯塞尔 (Purcell) 证实了原子核自旋的确实存在, 他们为此共同获得了1952 年诺贝尔物理奖。1991年诺贝尔化学奖授予了R.R.Ernst教授,以表彰他对二维核磁共振理论及傅里叶变换核磁共振的贡献。这两次诺贝尔奖的授予,充分说明了核磁共振的重要性。/pp style="text-align: justify "  自1953年出现第一台核磁共振商品仪器以来,核磁共振在仪器、实验方法、理论和应用等方面有着飞跃的进步。目前,NMR不仅是对各种有机和无机物的成分、结构进行定性分析的最强有力的工具之一,有时亦可进行定量分析,其所应用的学科已经从化学、物理扩展到了生物、医学等多个学科。/pp style="text-align: justify "  strong磁共振成像(MRI)/strong/pp style="text-align: justify "  核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段广泛应用于物理、化学生物等领域,到1973年才将它用于医学临床检测。/pp style="text-align: justify "  MRI也就是磁共振成像,英文全称是:Magnetic Resonance Imaging。经常为人们所利用的原子核有: sup1/supH、sup11/supB、sup13/supC、sup17/supO、sup19/supF、sup31/supP。在这项技术诞生之初曾被称为核磁共振成像,到了20世纪80年代初,作为医学新技术的NMR成像(NMR Imaging)一词越来越为公众所熟悉。随着大磁体的安装,有人开始担心字母“N”可能会对磁共振成像的发展产生负面影响。另外,“nuclear”一词还容易使医院工作人员对磁共振室产生另一个核医学科的联想。因此,为了突出这一检查技术不产生电离辐射的优点,同时与使用放射性元素的核医学相区别,放射学家和设备制造商均同意把“核磁共振成像术”简称为“磁共振成像(MRI)”。/pp style="text-align: justify "  strong电子顺磁共振(EPR/ESR)/strong/pp style="text-align: justify "  电子顺磁共振(Electron Paramagnetic Resonance 简称EPR),或称电子自旋共振 (Electron Spin Resonance 简称ESR),是研究电子自旋能级跃迁的一门学科,是直接检测和研究含有未成对电子的顺磁性物质的现代分析方法。/pp style="text-align: justify "  自1945年物理学家Zavoisky首次提出了检测EPR信号的实验方法至今,电子顺磁共振技术的理论、实验技术和仪器结构性能等诸多方面都有了很大的发展,特别是20世纪70年代随着计算机和固体器件等电子技术的发展及其推广应用,使EPR实验技术有了许多重大的突破。随着现代科学技术的发展,EPR已经在物理学、化学、材料学、地矿学和年代学等许多领域获得了越来越广泛的应用。/pp style="text-align: justify "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 131px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/675b0ee9-ba73-4bfb-892b-46b308191a24.jpg" title="ba611d21-07b1-47c9-bba0-c6989443be32.jpg!w1920x420.jpg" alt="ba611d21-07b1-47c9-bba0-c6989443be32.jpg!w1920x420.jpg" width="600" height="131" border="0" vspace="0"//a/pp style="text-align: justify "  自20世纪40年代以来,磁共振技术的持续发展对生命科学、医药、材料等多学科的发展起到了巨大的推动作用。而相关学科的快速发展,对磁共振技术也提出了更高的要求。在多方需求的碰撞下,核磁共振(NMR)、电子顺磁共振(EPR/ESR)、磁共振成像(MRI)等不同分支的磁共振技术也逐渐“百花齐放” DNP、超高转速固体核磁、液相色谱核磁联用等各种新的技术和应用层出不穷,为磁共振的发展提供了强劲的动力,其应用范围跨越了物理、化学、材料、生物等多个学科。/pp style="text-align: justify "  为了促进和加强国内外磁共振工作者的学术交流与合作,仪器信息网、北京波谱学会、《波谱学杂志》将于2020年6月9-10日联合举办“第四届磁共振网络会议”(iConference on Magnetic Resonance,简称iCMR 2020)”。本次会议开设了磁共振(MR)新技术及其应用、核磁共振(NMR)技术及其应用、顺磁共振(EPR/ESR)技术及其应用、磁共振成像(MRI)技术及其应用四个专题,更大范围涵盖了波谱相关技术及应用,共计安排了11位专家报告,并吸引了布鲁克、日本电子、国仪量子、纽迈分析、青檬艾柯等国内外的知名企业参与。/pp style="text-align: justify "  而且,特别值得一提的是,本次会议邀请到了清华大学宁永成教授分享其八本书的故事。非物理专业出身,如何深入理解和应用磁共振波谱?届时,宁永成教授和杨海军高工的专家对话环节或将让您醍醐灌顶。span style="color: rgb(255, 0, 0) "stronga href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"立即报名》》》/a/strong/span/pp style="text-align: center "strong报告日程/strong/pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"strong磁共振(MR)新技术及其应用(6月9日)/strong/a/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(227, 108, 9) "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"— 我要报名 —/a/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="14%"p style="text-align:center "09:20-09:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6597" target="_blank"开幕致辞—非物理专业出身,如何深入理解和应用磁共振波谱?/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6597" target="_blank"杨海军(清华大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "09:30-10:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6572" target="_blank"多核人体磁共振成像(MRI)新仪器及应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6572" target="_blank"周欣(中国科学院精密测量科学与技术创新研究院)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "10:00-10:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6568" target="_blank"基于量子技术的单分子磁共振谱学和成像/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6568" target="_blank"石发展(中国科学技术大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "10:30-11:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6791" target="_blank"布鲁克固体核磁新技术简介/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6791" target="_blank"王秀梅(布鲁克(北京)科技有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "11:00-11:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6570" target="_blank"“非常见”原子核的固体核磁共振研究/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6570" target="_blank"徐骏(南开大学)/a/p/td/tr/tbody/tablep style="text-align: center "br//pp style="text-align: center "stronga href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"核磁共振(NMR)技术及其应用(6月9日)/a/strong/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(227, 108, 9) "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"— 我要报名 —/a/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="14%"p style="text-align:center "14:00-14:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6563" target="_blank"基于磁共振技术的蛋白质动态调控机制研究/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6563" target="_blank"姜凌(中国科学院精密测量科学与技术创新研究院)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "14:30-15:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6581" target="_blank"日本电子特有核磁技术简介/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6581" target="_blank"叶跃奇(JEOL(Beijing))/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:00-15:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6569" target="_blank"核磁共振仿真波谱仪开发与教育应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6569" target="_blank"汪红志(华东师范大学上海市磁共振重点实验室)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:30-16:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6790" target="_blank"Bruker液体核磁新进展/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6790" target="_blank"徐雯欣(布鲁克(北京)科技有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "16:00-16:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6565" target="_blank"基于密度泛函理论的高精度有机分子化学位移计算在线系统构建及其在有机分子核磁谱图指认及结构确证中的应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6565" target="_blank"李骞(中国科学院化学研究所)/a/p/td/tr/tbody/tablep style="text-align: center "br//pp style="text-align: center "stronga href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"顺磁共振(EPR/ESR)技术及其应用(6月10日)/a/strong/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(227, 108, 9) "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"— 我要报名 —/a/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="14%"p09:00-09:30/p/tdtd width="48%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6566" target="_blank"若干血红素衍生物的电子自旋顺磁共振研究/a/p/tdtd width="37%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6566" target="_blank"李剑峰(中国科学院大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p09:30-10:00/p/tdtd width="48%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6567" target="_blank"电子顺磁共振在研究青蒿素激活机制中的应用/a/p/tdtd width="37%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6567" target="_blank"刘国全(北京大学药学院)/a/p/td/trtrtd width="14%"p10:00-10:30/p/tdtd width="48%"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6571" target="_blank"光合作用水裂解催化中心的仿生模拟/a/p/tdtd width="37%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6571" target="_blank"张纯喜(中国科学院化学研究所)/a/p/td/trtrtd width="14%"p10:30-11:00/p/tdtd width="48%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6579" target="_blank"顺磁共振仪器——从系综到单自旋/a/p/tdtd width="37%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6579" target="_blank"许克标(国仪量子(合肥)技术有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p11:00-11:30/p/tdtd width="48%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6564" target="_blank"利用电子顺磁共振(EPR)指导有机合成/a/p/tdtd width="37%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6564" target="_blank"蒋敏(杭州师范大学)/a/p/td/tr/tbody/tablep style="text-align: center "br//pp style="text-align: center "stronga href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"磁共振成像(MRI)技术及其应用(6月10日)/a/strong/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(227, 108, 9) "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"— 我要报名 —/a/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="14%"p style="text-align:center "14:00-14:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6562" target="_blank"心脏磁共振成像中的黑血技术/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6562" target="_blank"丁海艳(清华大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "14:30-15:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6773" target="_blank"低场核磁成像在临床前科研中应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6773" target="_blank"丁皓(苏州纽迈分析仪器股份有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:00-15:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6792" target="_blank"智能集成化磁共振成像系列仪器及应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6792" target="_blank"刘化冰(北京青檬艾柯科技有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:30-15:40/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "现场讨论环节/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "杨海军主持/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:40-16:10/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6613" target="_blank"我的八本书/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6613" target="_blank"宁永成(清华大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "16:10-16:40/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "专家对话/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "杨海军@宁永成/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "16:40-17:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "现场答疑/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "全体参会人员/p/td/tr/tbody/tablep span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong 特别惊喜:/strong/span为了提高磁共振工作者工作和学习的热情,鼓励大家积极参与会议交流环节,本次会议还特别安排了抽奖环节,将从积极提问的参会者中抽取幸运者,送出主办方精心准备的礼品(小度智能音箱、京东卡)!/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/aff21f8a-cd43-40a2-bb8d-8fa2d2012782.jpg" title="二维码图片_6月3日17时44分31秒.png" alt="二维码图片_6月3日17时44分31秒.png"//pp style="text-align: center "strong扫码报名,免费参会/strong/p
  • 中国营养保健食品协会关于筹建《β-烟酰胺单核苷酸( NMN ) 的测定核磁共振波谱法》团体标准起草工作组及征集样品的通知
    各相关单位:   根据《中国营养保健食品协会团体标准管理办法》及《中国营养保健食品协会团体标准立项公告2023年第1号 (总第15号)》,《β-烟酰胺单核苷酸 (NMN) 的测定核磁共振波谱法》团体标准已通过中国营养保健食品协会立项审核并予以立项,牵头起草单位为中国检验检疫科学研究院。   为使团体标准工作兼具科学性与实用性,现面向社会征集《β-烟酰胺单核苷酸(NMN)的测定核磁共振波谱法》团体标准起草工作组成员,并广泛征集原产自各国家和地区的 NMN 食品作为质量安全调查样本。请有意参与单位填报团体标准起草单位申请表(附件1)或 NMN 食品质量安全调查抽样检验单(附件2),加盖公章后于2023年9月28日前以电子邮件或邮寄的方式反馈至协会秘书处。   联系人:卢友锋,团标秘书处,010-64665590   张紫娟,团标起草组,13011031156   地址:中国营养保健食品协会(北京市朝阳区西坝河东里18号中检大厦602室)。   电子邮件: TB@cnhfa.org.cn。   附件:1. 团体标准起草单位申请表   2.NMN 食品质量安全调查抽样检验单   中国营养保健食品协会   2023年8月21日    关于筹建《β-烟酰胺单核苷酸(NMN)的测定 核磁共振波谱法》团体标准起草工作组及征集样品的通知.pdf   附件1--《β-烟酰胺单核苷酸(NMN)的测定 核磁共振波谱法》团体标准起草单位申请表.docx    附件2--NMN食品质量安全调查抽样检验单.docx
  • 技术型突破 | ​ASTM D7843漆膜倾向指数测定仪
    行业了解:某大型电厂5号机组抗燃油发生劣化,闪点、体积电阻率、泡沫特性超标。为找出劣化原因,按DL/T571- -2014 《电厂用磷酸酯抗燃油运行维护导则》,对该机组运行抗燃油(运行油)和库存新抗燃油(新油)进行了各项指标测试,结果显示运行油中氯、多种元素和矿物油含量等并无异常,因而难以判断劣化原因。后将漆膜倾向指数运用于抗燃油的劣化原因分析,发现该机组运行油的漆膜倾向指数为43.4,而库存新油的漆膜倾向指数仅为0.1 结合油的颜色变化,说明油品严重老化、急需处理,随即提出换油和加强抗燃油日常监督的建议。由此可见,漆膜倾向指数在油品分析中有重要作用。 因此,奔腾技术研究标准,从而研发了符合ASTM D7843标准的漆膜倾向指数测定仪。下面是该仪器的具体参数及特点表现:BT-1390漆膜倾向指数测定仪,依据ASTM D7843标准,适用于检测汽轮机油中带色不溶物的测定。监测评定汽轮机油生成油膜的倾向性,避免漆膜沉积影响设备散热,导致油液加速老化及润滑性能下降。仪器特点1、采用数字化光泽控制技术,搭载智能操作系统,配合液晶显示,一目了然,操作自如; 2、10000组标样10000组试样大容量的内存空间,实现完全记录,现场对比分析更加从容;3、3000mAh大容量高品质锂电池,轻松解决续航问题;4、内置通讯接口,可轻易完成与PC端的测量数据传输。5、轻便手持,便于在工厂和偏远地带进行测量技术参数测量几何图形: 45/0图像捕捉显示:4.5cm Color TFT光源: 立三方向25 LED (8可见波长 1 UV)色差公式:△E*ab重复行:△E0.07测量间隔:0.5秒重量:约800g尺寸:199mm*68mm*90mm
  • 中检院500MHz超导核磁共振波谱仪正式投入使用
    中国食品药品检定研究院(以下简称&ldquo 中检院&rdquo )500MHz超导核磁共振波谱仪已安装调试完毕,并由中检院标准物质与标准化研究所分析测试室负责正式投入运行。这是中国药品检验机构配备的第一台超导核磁共振波谱仪,它填补了国内法定药品检验机构在核磁共振检测仪器配备方面的空白。  超导核磁共振波谱仪主要用于有机分子的结构测定、定性定量分析及分子-分子相互作用分析,在化学药物、生物制品、高分子材料等检测中应用广泛。现行版中国药典、欧洲药典、美国药典及日本药局方均收载了核磁共振波谱法以及采用该方法进行标准检测的具体品种。中检院配备的这套核磁波谱仪采用了标准腔体的超导超屏蔽磁体,配有核磁自动进样器、梯度场和变温单元,检测单元配备正相宽带探头、三共振高分辨魔角微量(HRMAS)探头、液相流动探头及LC-SPE-NMR联用装置,可以完成液体及固体样品的1H谱、13C谱、APT谱、杂核谱(如19F、31P谱等)、二维谱、液相色谱核磁联用等一系列核磁共振测试以及各种高温低温核磁实验。目前分析测试室已完成了一些化学药物和标准物质的核磁定量分析,建立了一批核磁定量检测方法和内标物,为满足检验检测需求和开展合作研究奠定了基础。  联系人:张琪 李晓东  联系电话:010-67095749 010-67095931  传真:010-67095748  电子邮件:zhangqi0854@nifdc.org.cn  (标准物质与标准化研究所供稿)
  • 核电共振!一次实验事故或将颠覆核磁共振
    p style="text-align: justify "  新南威尔士大学研究团队 3 月 11 日在《自然》发文,报告成功实现了核电共振,仅使用电场改变单个原子核的量子态。这一构想最初由诺奖得主尼古拉斯· 布隆伯根(Nicolaas Bloembergen)在 1961 年提出,但此前从未有人实现。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 317px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/4b750993-05f6-4d24-9512-c7009275d9d1.jpg" title="2020-0314-2befe86bj00q76e8a001cd200fn00b1g00fn00b1.jpg" alt="2020-0314-2befe86bj00q76e8a001cd200fn00b1g00fn00b1.jpg" width="450" height="317" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "strong莫莱罗教授、穆尔瑞克博士以及阿萨德博士。图片来源:UNSW/strong/pp style="text-align: justify "  如果核电共振能够得到广泛应用,它或许将动摇磁共振在科研和应用中的“垄断”地位,甚至对量子计算机的研发产生重要作用。/pp style="text-align: justify "  对于研究团队而言,这个成果完全是个意外惊喜。据悉,一次实验室事故差点烧毁了他们的仪器,却也让他们实现了诺奖得主尼古拉斯· 布隆伯根在 58 年前提出的一个设想:用电场操纵单个原子核。/pp style="text-align: justify "  半个多世纪以来,整个核电共振领域几乎一直处于休眠状态,因为第一次尝试证明它太具挑战性了。研究人员最初打算对单个锑原子进行核磁共振,锑是一种具有很大核自旋的元素。研究的第一作者阿萨德博士介绍说,我们的最初目标是探索量子世界和经典世界之间的边界,这是由核自旋的混沌行为设定,这纯粹是一个好奇心驱动的项目,没有考虑到应用,然而开始实验后,研究人员就意识到有些不对劲。/pp style="text-align: justify "  另一位主要作者文森特· 穆里克博士说:这种核的行为非常奇怪,拒绝在某些频率上做出反应,但在其他频率上表现出强烈的反应,这让我们困惑了一段时间,直到有了一个‘尤里卡时刻’,意识到我们做的是电共振,而不是磁共振。事情是这样的:研究人员制造了一个包含锑原子和特殊天线装置,优化后产生了一个高频磁场来控制原子核。实验要求这个磁场相当强,所以给天线施加了很大的功率,然后研究人员却把它炸毁了!/pp style="text-align: justify "  通常情况下,对于磷这样较小的原子核,当炸毁天线时‘游戏结束了’,所以必须扔掉这个装置。但对于锑核,实验继续进行,事实证明:在损坏之后,天线产生了一个强大电场,而不是磁场,故而让研究人员‘重新发现’了‘核电共振’。在展示了用电场控制原子核的能力之后,研究人员使用复杂的计算机模型来了解电场究竟是如何影响原子核自旋的。这一研究证明了核电共振是一种真正的局部微观现象:电场扭曲了原子核周围的键,迫使它转向。/pp style="text-align: justify "  用磁场和电场控制原子自旋,有怎样的差异?莫莱罗教授用桌球台进行比喻,他说:“磁共振就像举起整张桌子摇晃它,来控制某一个球。我们确实移动能那个球,但同时也会移动其他的球。而电共振是一个突破,这相当于给你一支台球杆,你能用它精确地把某个球打到期望的地方。”/pp style="text-align: justify "  如今磁共振技术已经被广泛应用于医学、化学、采矿等领域,而论文作者们指出,如果要在纳米尺度上进行应用,电共振的优势远大于磁共振。磁场的产生通常依靠大型线圈和强大的电流,并且磁场很难被约束在小范围内 相比之下,一个小型电极的尖端就可能产生很强的电场,并且电场更容易被约束或屏蔽。/pp style="text-align: justify "  研究作者们认为,如果将能够用电场控制的原子核用量子点连接起来,并实现规模化,或许有助于开发出基于原子核自旋和电子自旋的硅量子计算机,且不依靠共振磁场运行。/pp style="text-align: justify "  “这一发现意味着我们找到了一种方法,能够利用单原子自旋制造不依靠共振磁场运行的量子计算机,”莫莱罗教授说,“我们还能利用原子核作为精度极高的传感器,用于探测电场和磁场,甚至回答量子科学中的基本问题。”/pp style="text-align: justify "  相关论文:/pp style="text-align: justify "  Asaad, S., Mourik, V., Joecker, B. et al. Coherent electrical control of a single high-spin nucleus in silicon. Nature579, 205–209 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2057-7/ppbr//p
  • 磁共振仪器国产化进程正在加速——第七届磁共振网络会议集锦
    2023年11月2日-3日,仪器信息网、北京波谱学会、《波谱学杂志》联合举办了“第七届磁共振网络会议”(简称iCMR 2023)”。会议设置了磁共振(MR)新技术及应用、核磁共振(NMR)技术及应用、顺磁及低场核磁共振技术及应用、国产磁共振技术及应用进展等四大专场,共有30位领域内相关专家在会议中展开了积极地交流讨论。本次会议直播间互动十分热烈,吸引了700余人报名参与!(点击查看会议报告回放)点击查看会议内容在会议报告正式开始前,清华大学化学系高级工程师杨海军为会议致辞。磁共振仪器作为一种高端的大型仪器,国产化是比较困难的一件事情,国内相关专家及仪器厂商都一直致力于相关仪器的设计研发。他分享道,对于高场核磁谱仪,从1956年日本电子到1960年德国布鲁克,相继研发出了高场核磁设备,国产仪器中科牛津高场核磁在2013年研发成功,目前装机量累计超150台,打破了国外技术及市场垄断;对于低场核磁,纽迈中国装机量累计超1000台,市场占有率75%以上,涵盖了大部分的学校以及许多的海外市场;对于顺磁谱仪,国产顺磁谱仪全球出货量超100台,以国仪量子为代表,从19年销售量开始逐渐攀升,2022年国内成交数量占比达50%等。整体来看,在发展过程中,国产核磁一直在不断的向前开拓中。磁共振(MR)新技术及应用专场 嘉宾会议期间,“磁共振(MR)新技术及应用”专场中,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院研究员刘朝阳介绍了磁共振控制系统、探头等相关的仪器技术、方法与应用研究工作,包括磁共振波谱、动态核极化增强(DNP)系统等仪器关键部件与整机系统研制与应用;中国科学院大连化学物理研究所研究员侯广进简要介绍了常用的固体核磁共振谱学技术、魔角旋转条件下的重耦方法,以及结合实际复杂分子体系举例说明其在结构表征、动力学分析研究中的应用;布鲁克(北京)科技有限公司核磁应用专家姜松子介绍了布鲁克液体核磁共振在磁体和探头等硬件方面的最新进展;华东师范大学研究员姚叶锋分享的是代谢组学的分子靶向技术研究;厦门大学教授林雁勤重点介绍了其课题组提出的多种基于深度学习的NMR谱图处理方法及在非均匀采样重建、去噪、化学位移提取等任务中的应用。核磁共振(NMR)技术及应用专场 嘉宾“核磁共振(NMR)技术及应用”专场中,太原理工大学研究员王英雄以5-氟尿嘧啶(5-FU)、6-巯基嘌呤(6-MP)、生物素(VB7)等客体小分子为例,展示NMR方法对观察基于PAMAM树状大分子的主客体相互作用体系的独到之处;上海交通大学转化医学研究院教授孔学谦总结了核磁共振原理教学的点滴经验并著书一本,为本领域的师生提供参考;牛津仪器应用科学家文祎分享了牛津仪器台式核磁技术及应用;中国医学科学院药物研究所副研究员王亚男介绍了目前比较新颖的HPLC-SPE-NMR/MS的联用技术及应用;捷欧路(北京)科贸有限公司应用工程师陈春燕介绍了日本电子核磁共振技术的最新进展,包括ECZL系列谱仪的多频驱动系统及用于提高信噪比的PCW测试技术、双通道三共振探头等;上海科技大学物质科学与技术学院研究员刘海铭介绍了极高分辨率的固体核磁共振方法,深入研究了MOF中连接体苯环翻转动力学,并揭示了晶格中不等价连接体以及不对称苯环的动态交换特征;深圳北理莫斯科大学副教授史祥燕针对生物上面的固体核磁进行了自己的研究介绍。顺磁及低场核磁共振技术及应用专场 嘉宾“顺磁及低场核磁共振技术及应用”专场中,中国科学院大学教授李剑峰对近年以血红素衍生物为研究对象的电子顺磁共振波谱进行了回顾,总结与探讨,对当前的一氧化氮、卡宾等轴向配体等研究重点与进展进行了实例分析;南开大学特聘研究员杨茵从生物大分子角度对顺磁共振分享了其课题组对此的一些研究和讨论;布鲁克(北京)科技有限公司顺磁应用工程师方勇列举了一些与新能源相关的研究实例,概述了磁共振技术在电池领域的应用;国仪量子(合肥)技术有限公司EPR应用工程师范莹莹着重介绍了其公司自主研发的6k超低温系统;青岛腾龙微波科技有限公司技术支持工程师杜婧雯介绍了Spinsolve台式核磁共振波谱仪在技术方面的新进展和实际案例;常州大学讲师刘健鹏从未冻水含量、冻土孔径分布、冻土中水分子流动性等方面,介绍NMR在探究冻土土水作用机理的应用。国产磁共振技术及应用进展专场 嘉宾“国产磁共振技术及应用进展”专场中,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院青年副研究员陈俊飞主要分享了低场DNP的原理、仪器的设计方案、团队的研制进展及应用情况,展现低场DNP仪器的应用潜力,探讨其未来的发展规划与应用设想;清华大学助理工程师陈阳介绍了国产化仪器关键耗材转子的实际应用需求等。此专场中,“磁共振仪器国产化讨论”环节十分火热,吸引了众多人员的参与互动。教育部科研发展中心副处长王钦丽、国仪量子技术总监石致富、军事科学院军事医学研究院教授颜贤忠作为此环节嘉宾分别从不同的角度出发探讨了如何助力高端科研仪器研发等。讨论环节中,杨海军向我们介绍了磁共振仪器的国产化现状,并发表了他的一些看法。他认为,这两年磁共振领域发生了一些可喜的变化,之前医学的磁共振成像基本上被西门子、飞利浦等国际大公司所垄断,价格十分昂贵,目前,核磁共振成像价格降低,给人民看病带来了很大的福音,据不完全统计,医院里面的核磁共振成像仪器现已有6万台之多,每年有数百台的增量。然而,这6万台设备中,80-90%为进口仪器,除此之外,目前,整个波谱领域,全国高场核磁的数量大概在3000~4000台,顺磁的数量只有300~400台,低场核磁处于发展阶段中,应用都不是很多。对于国内高校及相关重点实验室,相较于其它分析仪器,波谱的应用同样很少,且几乎没有出现国产核磁仪器的“身影”。杨海军分析道,出现这种现状的一个最主要的原因就是目前国产仪器的一些性能指标,例如稳定性、灵敏度、分辨率等做的没有进口好,进口仪器通过40~50年的原始积累,技术相对已经成熟稳定,国产仪器的积累时间比较少,必然会存在一些问题。第二个原因是现在大学里引进的人才,大都是海归人员,他们经常使用的是国外仪器,回国后会按自己的使用习惯来采购进口仪器。这些原因导致了国家重点实验室等很少有国产仪器的使用。王钦丽在会议中表示,通过这次讨论她了解到高校国产仪器的使用状况,也反映出在仪器管理层面上,是需要出台一些相对有引导性的,或者是有一些强制性的政策来引导高校助推国产化仪器的发展。在人才培养方面,当前高校培养的学生在就业之后不能马上胜任工作,还需要很长时间的培训。她认为,学校的人才培养模式需要进行完善,例如学校在培养学生的过程中,可以增加与企业的合作,给学生提供更多的实践机会,从实际问题的需求进行针对性的基础性研究,可能会有更好的促进作用。石致富提出国产核磁仪器的发展需要更多综合性人才,比如电子学、微波、磁体软件等领域人才,这需要我们去及早关注到学生的兴趣点,把这些人才发掘出来。年轻人是我们发展的动力,也是我们能够把仪器做得更好、未来拥有更多希望的源泉。颜贤忠分析道:“产品要过硬,才能谈国家的支持和大环境对我们的关注,不能光靠消耗大家的热情和情怀,必须要靠我们自己的提升,能够做出过硬的产品,逐步从低端到高端,不断进行完善,我认为只有这样,一些行业的国产之路才能够真正健康可持续的发展下去。”附:会议相关资讯汇总如下1、全日程公布|“第七届磁共振网络会议”(iCMR 2023)本周四开播2、“卡脖子技术”是否突破?磁共振仪器国产化之路如何走?3、视频回放上线|“第七届磁共振网络会议”圆满落幕!
  • 果蔬呼吸测定仪平衡多久检测一次
    果蔬呼吸测定仪平衡多久检测一次,果蔬呼吸测定仪的平衡时间和检测频率取决于多种因素,包括果蔬的种类、储存条件、仪器的性能等。以下是对果蔬呼吸测定仪平衡时间和检测频率的清晰归纳:平衡时间仪器特点:果蔬呼吸测定仪通常可以根据果蔬的大小来选择不同体积的呼吸室,以加快平衡和测定时间。具体时间:文中未直接提及具体的平衡时间,但一般来说,平衡时间可能因呼吸室的大小、果蔬的种类和数量、环境条件(如温度、湿度)等因素而异。检测频率常规检测:在常规储存条件下(如常温、冷藏库、气调库、超市冷柜等),果蔬呼吸测定仪可用于定期检测果蔬的呼吸强度,以了解其健康状况和新鲜度。频率建议:对于需要长期储存的果蔬,建议定期(如每天或每周)进行检测,以确保储存条件的稳定性和果蔬的品质。在特殊情况下(如温度、湿度等环境条件发生显著变化时),可能需要增加检测频率,以便及时发现问题并采取措施。注意事项环境因素:储存环境的温度、湿度、气体成分等因素对果蔬的呼吸强度有很大影响,因此在进行检测时需要考虑这些因素的影响。仪器校准:为了确保检测结果的准确性,需要定期对果蔬呼吸测定仪进行校准和维护。果蔬呼吸测定仪的平衡时间和检测频率因具体情况而异。在常规储存条件下,建议定期进行检测以了解果蔬的呼吸强度和品质。同时,需要注意环境因素对检测结果的影响,并定期对仪器进行校准和维护。
  • 保定市生态环境局本级2878.35万元采购红外热成像仪,BOD测定仪
    详细信息 保定市大气污染防治装备项目(A、B、C包)公开招标公告 河北省-保定市 状态:公告 更新时间: 2024-02-06 保定市大气污染防治装备项目(A、B、C包)公开招标公告 发布时间: 2024-02-06 一、项目基本情况 项目编号: HBJJ-2024-001 项目名称: 保定市大气污染防治装备项目 采购方式: 公开招标 预算金额: 28783500.00 最高限价: 28783500 采购需求: 完善市区环境空气质量监测体系,全面推进大气环境保护综合行政执法队伍装备标准化建设,采购大气污染防治执法设备共计280套,其中流量计39套、红外摄像机42套、热成像仪19套、粉尘快速测定仪48套、多参数气体测定仪27套、手持光离子化检测仪45套、油气回收三项检测仪14套、微风风速仪46套。 本项目共划分为3个包,其中A包:506.65万元,流量计(烟气流速仪)、红外摄像机(红外热成像仪-非制冷)、粉尘快速测定仪、手持光离子化检测仪(PID-检出限1PPB)、油气回收三项检测仪(油气回收多参数检测仪)、微风风速计(热球风速仪);B包:675万元,多参数气体测定仪(环境空气多气体检测仪-含16种气体以上传感器);C包:1696.7万元,热成像仪(红外VOC成像仪-制冷型);具体要求详见“第三章采购需求”。 合同履行期限: 自合同签订之日起50日历天内完成供货、安装及调试。 本项目(是/否)接受联合体投标: 0 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: 本项目A包专门面向中小微企业采购;B包专门面向小微企业采购;C包非专门面向中小微企业采购(对符合中小企业划分标准的小微企业报价给予10%的扣除,用扣除后的价格参加评审)。 3.本项目的特定资格要求: 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,不得同时参加本项目的采购活动。为本项目提供整体设计、概算编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目政府采购活动。 三、获取招标文件 时间: 2024年02月07日至 2024年02月19日, 9-12-12-17(北京时间,法定节假日除外) 地点: 河北省公共资源交易服务平台 方式: 其它 售价: 0 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 2024年02月29日10点30分(北京时间) 地点: 保定市公共资源交易综合信息平台 四、响应文件提交 截止时间: 五、开启 时间: 2024年02月29日10点30分 地点: 保定市公共资源交易综合信息平台 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、公告期限 自本公告发布之日起3个工作日。 六、其他补充事宜 七、其他补充事宜 注:评标方法和标准:综合评分法。实行双盲评审:评审专家统一从全省专家库中随机抽取,实现评审专家“盲抽”;评审专家在不知晓投标供应商信息情况下进行评审,实现评审过程“盲评”,以制度机制保证机会平等。 1、有意愿的供应商须在河北省公共资源交易服务平台(http://ggzy.hebei.gov.cn/hbggfwpt/)上进行市场主体(交易响应方)注册,并办理数字证书(CA)。(技术支持电话:400-998-0000,河北CA技术服务电话:400-707-3355)。 2、本项目为电子招投标,完成注册并办理CA后供应商凭CA密钥登录电子交易系统自行下载所参加项目的招标文件,招标文件格式(.BDZF)。在“保定市公共资源交易综合信息平台”中【交易业务-采购业务-采购文件下载】菜单中搜索本采购项目,并从系统中直接下载招标文件,下载成功则视为报名参与成功。供应商须随时关注平台,如本项目有信息变动,供应商未能及时获取的,后果自行负责。 3、逾期上传的或者未上传到指定地点的投标文件,采购人不予受理。 4、根据冀财采〔2023〕14号《政府采购公开招标项目全面实行“双盲”评审实施方案》文件的要求,本项目实行技术暗标盲评,即投标文件的商务标、技术标分开制作,评标委员会按要求对商务标采取明标评审、对技术标采取暗标评审。 5、本公告发布媒体:中国河北政府采购网、河北省公共资源交易服务平台。 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 八、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: 保定市生态环境局本级 地址: 保定市 联系方式: 王佳宁 0312-3053447 2.采购代理机构信息 名 称: 河北竣捷工程项目管理有限公司 地 址: 河北省石家庄市长安区常玉路8号荣盛华府A区2号楼402 联系方式: 张玉梅 0311-67793856 3.项目联系方式 项目联系人: 张玉梅 电 话: 0311-67793856 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:红外热成像仪,BOD测定仪 开标时间:2024-02-29 10:30 预算金额:2878.35万元 采购单位:保定市生态环境局本级 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:河北竣捷工程项目管理有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 保定市大气污染防治装备项目(A、B、C包)公开招标公告 河北省-保定市 状态:公告 更新时间: 2024-02-06 保定市大气污染防治装备项目(A、B、C包)公开招标公告 发布时间: 2024-02-06 一、项目基本情况 项目编号: HBJJ-2024-001 项目名称: 保定市大气污染防治装备项目 采购方式: 公开招标 预算金额: 28783500.00 最高限价: 28783500 采购需求: 完善市区环境空气质量监测体系,全面推进大气环境保护综合行政执法队伍装备标准化建设,采购大气污染防治执法设备共计280套,其中流量计39套、红外摄像机42套、热成像仪19套、粉尘快速测定仪48套、多参数气体测定仪27套、手持光离子化检测仪45套、油气回收三项检测仪14套、微风风速仪46套。 本项目共划分为3个包,其中A包:506.65万元,流量计(烟气流速仪)、红外摄像机(红外热成像仪-非制冷)、粉尘快速测定仪、手持光离子化检测仪(PID-检出限1PPB)、油气回收三项检测仪(油气回收多参数检测仪)、微风风速计(热球风速仪);B包:675万元,多参数气体测定仪(环境空气多气体检测仪-含16种气体以上传感器);C包:1696.7万元,热成像仪(红外VOC成像仪-制冷型);具体要求详见“第三章采购需求”。 合同履行期限: 自合同签订之日起50日历天内完成供货、安装及调试。 本项目(是/否)接受联合体投标: 0 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: 本项目A包专门面向中小微企业采购;B包专门面向小微企业采购;C包非专门面向中小微企业采购(对符合中小企业划分标准的小微企业报价给予10%的扣除,用扣除后的价格参加评审)。 3.本项目的特定资格要求: 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,不得同时参加本项目的采购活动。为本项目提供整体设计、概算编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目政府采购活动。 三、获取招标文件 时间: 2024年02月07日至 2024年02月19日, 9-12-12-17(北京时间,法定节假日除外) 地点: 河北省公共资源交易服务平台 方式: 其它 售价: 0 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 2024年02月29日10点30分(北京时间) 地点: 保定市公共资源交易综合信息平台 四、响应文件提交 截止时间: 五、开启 时间: 2024年02月29日10点30分 地点: 保定市公共资源交易综合信息平台 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、公告期限 自本公告发布之日起3个工作日。 六、其他补充事宜 七、其他补充事宜 注:评标方法和标准:综合评分法。实行双盲评审:评审专家统一从全省专家库中随机抽取,实现评审专家“盲抽”;评审专家在不知晓投标供应商信息情况下进行评审,实现评审过程“盲评”,以制度机制保证机会平等。 1、有意愿的供应商须在河北省公共资源交易服务平台(http://ggzy.hebei.gov.cn/hbggfwpt/)上进行市场主体(交易响应方)注册,并办理数字证书(CA)。(技术支持电话:400-998-0000,河北CA技术服务电话:400-707-3355)。 2、本项目为电子招投标,完成注册并办理CA后供应商凭CA密钥登录电子交易系统自行下载所参加项目的招标文件,招标文件格式(.BDZF)。在“保定市公共资源交易综合信息平台”中【交易业务-采购业务-采购文件下载】菜单中搜索本采购项目,并从系统中直接下载招标文件,下载成功则视为报名参与成功。供应商须随时关注平台,如本项目有信息变动,供应商未能及时获取的,后果自行负责。 3、逾期上传的或者未上传到指定地点的投标文件,采购人不予受理。 4、根据冀财采〔2023〕14号《政府采购公开招标项目全面实行“双盲”评审实施方案》文件的要求,本项目实行技术暗标盲评,即投标文件的商务标、技术标分开制作,评标委员会按要求对商务标采取明标评审、对技术标采取暗标评审。 5、本公告发布媒体:中国河北政府采购网、河北省公共资源交易服务平台。 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 八、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: 保定市生态环境局本级 地址: 保定市 联系方式: 王佳宁 0312-3053447 2.采购代理机构信息 名 称: 河北竣捷工程项目管理有限公司 地 址: 河北省石家庄市长安区常玉路8号荣盛华府A区2号楼402 联系方式: 张玉梅 0311-67793856 3.项目联系方式 项目联系人: 张玉梅 电 话: 0311-67793856
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