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色谱峰高峰面积浓度质量

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  • 2020珠峰高程测量启动,国产测绘仪器担主角
    p  5月初,中国2020珠峰高程测量正式启动。测量登山队由国测一大队和中国登山队组成。高程测量即海拔测量。今年是人类首次从北坡成功登顶珠峰60周年、中国首次精确测定并公布珠峰高程45周年,开展此次珠峰高程测量具有重要的历史意义。自然资源部组织了中国测绘科学研究院、陕西测绘地理信息局及中国地质调查局等单位编制珠峰高程测量技术设计书和实施方案。根据方案,本次测量将综合运用GNSS卫星测量、精密水准测量、光电测距、雪深雷达测量、重力测量、天文测量、卫星遥感、似大地水准面精化等多种传统和现代测绘技术,精确测定珠峰高程。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/cfa49acc-84f4-4ef8-abfc-58a378b57f74.jpg" title="0506news pic2.jpg" alt="0506news pic2.jpg"//pp style="text-align: center "strong珠穆朗玛峰/strong/pp  据了解,本次珠峰高程测量工作将重点在以下几方面实现技术创新和突破:一是依托北斗卫星导航系统,开展测量工作 strong二是国产测绘仪器装备全面担纲本次测量任务 /strong三是应用航空重力技术,提升测量精度 四是利用实景三维技术,直观展示珠峰自然资源状况 五是测绘队员登顶观测,获取可靠测量数据。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/d225e173-285e-45dd-93d2-05c0dcccfde7.jpg" title="news0506.jpg" alt="news0506.jpg"//pp style="text-align: center "strong珠峰高程测量队员扛着仪器前往测量点/strong/pp style="text-align: right "span style="font-size: 14px "strong(图片来源:新华社)/strong/span/pp  测绘仪器,简单讲就是为测绘作业设计制造的数据采集、处理、输出等仪器和装置。一般包括各种定向、测距、测角、测高、测图以及摄影测量等方面的仪器。常见的测绘仪器有测量水平角和竖直角的经纬仪;测量两点间高差的水准仪;地面人工测绘大比例尺地形图的平板仪;用电磁波运载测距信号测量两点间距离的电磁波测距仪;快速进行测距、测角、计算、记录等多功能的全站仪;将陀螺仪和经纬仪组合在一起,用以测定真方位角的仪器陀螺经纬仪;装有激光发射器的各种激光测量仪器;利用连通管测定两点间微小高差的液体静力水准;由摄影机和经纬仪组装而成的供地面摄影测量野外作业用的摄影经纬仪;用于测定立体像对上同名点的像片平面直角坐标和坐标差(视差)的仪器立体坐标量测仪;用于地籍测量和空中三角测量,可获取数字地面模型、断面图、进行地面摄影测量以及修测更新地图立体测图仪和将具有倾斜和地面起伏的中心投影相片变换成正射影像图的正射投影仪等。/pp  此次珠峰高程测量的成果可用于地球动力学板块运动等领域研究。精确的峰顶雪深、气象和风速等数据,将为冰川监测、生态环境保护等方面的研究提供第一手资料。GNSS测量、水准测量、重力测量的成果结合以前相关资料,不仅可以准确地分析目前地壳运动变化影响情况,同时也可为后续的似大地水准面模型建立提供准确的重力异常数据。重力测量成果可用于珠峰地区区域地球重力场模型的建立和冰川变化、地震、地壳运动等问题的研究。/p
  • 食品安全高峰论坛:“乳制品及饮料质量问题分析”研讨会
    “2010第三届国际食品安全高峰论坛”之“乳制品及饮料质量问题分析”食品专场研讨会报道  仪器信息网讯 2010年4月16日下午,“2010第三届国际食品安全高峰论坛”之“乳制品及饮料质量问题分析”食品专场研讨会在北京新世纪日航饭店中华厅召开,来自食品行业的相关代表约60人参会。会议现场  仪器信息网作为专业媒体参加了此次研讨会,现对会议报告作概要报道,内容如下:报告人:霍尼韦尔综合科技(中国)有限公司刘士姮女士报告题目:Honeywell Burdick&Jackson色谱溶剂在食品安全分析中的应用  刘士姮女士介绍了Honeywell Burdick&Jackson色谱溶剂产品线的情况:(1)B&J GC2产品线适用于低于ppb级的痕量GC分析;(2)B&J Brand LC-MS产品线适用于高灵敏度LC-MS分析;(3)B&J Brand UV产品线适用于高灵敏度HPLC分析、光谱分析、组合化学分析;(4)ACS/HPLC产品线适用于常规HPLC分析、光谱分析及其它需要ACS分析试剂的应用。刘士姮女士通过应用实例介绍了该品牌色谱溶剂的优异性能,并总结指出,B&J严格的质量指标控制和卓越的批次稳定性,能帮助食品安全分析用户在高通量、高灵敏度分析中排除溶剂杂质的影响。报告人:瑞士万通中国有限公司赵锐先生报告题目:瑞士万通离子色谱在乳制品分析中的应用  赵锐先生首先着重介绍了瑞士万通的英蓝技术(MISP):它是一种先进的离子色谱前处理技术,旨在实现分析通道内样品直接进样、连续处理。通过使用英蓝渗析、英蓝超滤、英蓝稀释技术,分别能实现牛奶、果汁等样品,饮用水、污水等样品以及高浓度样品如氢氧化钠的直接进样分析,减少了样品前处理时间以及人为干扰和试剂损耗。随后赵锐先生介绍了英蓝技术的应用实例:配合离子色谱仪分析奶制品中硝酸根与亚硝酸根、牛奶及奶粉中的碘、奶粉中高氯酸盐及奶制品中的三聚氰胺等,检测灵敏度高,方法可靠,操作简便。报告人:3M有限公司资深技术工程师朱贻华先生报告题目:ATP荧光检测技术在乳品及饮料行业中的应用  朱贻华先生主要介绍了ATP荧光检测技术及其在加工环节表面清洗效果的快速验证和在超高温灭菌产品的无菌检验中的应用。ATP荧光检测系统由荧光检测仪和采样耗材/试剂组成,3M公司的Clean-TraceTM ATP荧光检测系统采样棒中含有高效的提取剂,能充分采集生物膜及其中的微生物,使用该款检测系统,整个检测流程用时仅需30秒。朱贻华先生重点介绍的另一技术是3M公司的MLSⅡ ATP检测仪,其可用于超高温灭菌产品的无菌检验,能显著缩短保温时间并无需接下来的微生物培养,且有效克服背景干扰,此外该仪器操作软件界面设计得尤为直观,方便了用户操作。
  • 【知识分享】各国药典色谱规定内容对比-快来学习!
    比对2020药典色谱内容美国药典usp,欧洲药典ep2020版中国药典即将出炉,其中对于色谱的要求有所更改和新增,我们对比美国药典usp和欧洲药典ep来看下:1高效液相色谱法:1. 固定相中国药典2020:不得改变固定相的理化性质,如填料材质,表面修饰及键合相均需保持一致;从全多孔填料到表面多孔填料的改变,在满足上述条件的前提下是被允许的美国usp和欧洲ep:无2. 色谱柱长度中国药典2020:改变色谱柱粒径和柱长后,l/dp值(或n值)应在原有数值 的-25%~+50%范围内美国usp和欧洲ep:±70%3.内径中国药典2020:无美国usp:可调整,但线速度不变欧洲ep:±25%4.粒径中国药典2020:同色谱柱长度项下要求美国usp和欧洲ep:可以减小50%,不能增加5.流速中国药典2020:在此基础上可以根据实际使用时系统压力和保留时间,允许流速在±50%的范围内进行调整美国usp:±50%,线速度不变,调整幅度可以更高欧洲ep:±50%6.柱温中国药典2020:当温度有规定时,可在±10℃范围内调整美国usp:±10℃欧洲ep:±10%7.进样量中国药典2020:并根据灵敏度的需求进行调整。即便没有对色谱柱尺寸进行调整,进样体积也可调整以满足系统适用性的要求美国usp和欧洲ep:可以减小(lod和重复性没问题)8.ph中国药典2020:除另有规定外,流动相中水相ph值可在±0.2ph范围内进行调整美国usp:±0.2欧洲ep:±0.2(中性物质±1)9.检测波长中国药典2020:不允许改变美国usp和欧洲ep:不允许调整10.缓冲液中盐浓度中国药典2020:可在±10%范围内调整美国usp和欧洲ep:±10%11.流动相组成中国药典2020:等度洗脱流动相比例:最小比例的流动相组分可在相对值±30%或者绝对值±2%的范围内进行调整(两者之间选择最大值);最小比例流动相组分的比例需小于(100/n)%,n为流动相中组分的个数;梯度洗脱程序:保持不同规格色谱柱的洗脱体积倍数相同,从而保证梯度变化相同,并需要考虑不同仪器系统体积的差异美国usp:少量组分(<50%)相对变化量±30%的相对值,不得超过±10%的绝对值变化欧洲ep:少量组分(<50%)相对变化量±30%的相对值或±2%的绝对值,取较大者,不得超过±10%的绝对值变化中国药典2020备注:f1:原方法中的流速 f2:调整后方法中的流速 dc1:原方法中色谱柱的内径dc2:调整后方法中色谱柱的内径 dp1:原方法中色谱柱的粒径 dp2:调整后方法中色谱柱的粒径vinj1:原方法中进样体积vinj2:调整后方法中进样体积l1:原方法中色谱柱柱长 l2:调整后方法中色谱柱柱长 tg1:原方法的梯度段洗脱时间 tg2:调整后的梯度段洗脱时间可通过相关软件计算表1中流速、进样体积和梯度洗脱程序的调整范围,并根据色谱峰分离情况进行微调。若调整超出上表中规定的范围,调整的方法应进行相应的方法学验证。无论调整后的方法验证与否, 当对其测定结果产生异议时,应以品种项下规定的色谱条件的测定结果为准。2气相色谱法:1. 色谱柱长度中国药典2020:不涉及美国usp和欧洲ep:±70%2. 色谱柱内径中国药典2020:不涉及美国usp和欧洲ep:±50%3.粒径中国药典2020:不涉及美国usp:允许变化必须通过系统适用性实验欧洲ep:-50%,不得增大4.液膜厚度中国药典2020:不涉及美国usp和欧洲ep:-50~100%5.流速中国药典2020:不涉及美国usp和欧洲ep:±50%6.柱温中国药典2020:不涉及美国usp和欧洲ep:±10 %7.进样量中国药典2020:不涉及美国usp和欧洲ep:可以减小(如果lod和重复性没问题)3系统适用性试验:色谱系统的适用性试验通常包括理论板数、分离度、灵敏度、拖尾因子和重复性等五个参数。按各品种正文项下要求对色谱系统进行适用性试验,即用规定的对照品溶液或系统适用性试验溶液在规定的色谱系统进行试验,必要时,可对色谱系统进行适当调整,以符合要求。1.理论板数(n):中国药典2020:式中tr为色谱峰的保留时间,w为峰宽,w1,h/2为半高峰宽;按上面公式计算色谱柱的理论板数。tr、w、wh/2可用时间或长度计(下同),但应取相同单位。美国usp:计算公式同《中国药典》,峰谷比(p/v)用于当分离两峰的基线无法达到时,作为在有关物质的测定时的系统适用性参数。欧洲ep:仅收录了半峰宽的计算公式峰谷比同usp2.分离度r:中国药典2020:除另有规定外,待测物质色谱峰与相邻色谱峰之间的分离度应大于1.5。分离度的计算公式为:r=2(tr2-tr1)/(w1+w2)或r=2(tr2-tr1)/1.70( w1,h/2+ w2,h/2)式中tr2为相邻两色谱峰中后一峰的保留时间;tr1为相邻两色谱峰中前一峰的保留时间;w1、w2及w1,h/2、w2,h/2分别为此相邻两色谱峰的峰宽及半高峰宽当对测定结果有异议时,色谱柱的理论板数(n)和分离度(r)均以峰宽(w)的计算结果为准。美国usp:当使用电子积分仪时,r=1.18(tr2-tr1)/(w1,h/2+ w2,h/2),其它同《中国药典》欧洲ep:对于基线分离,分离度应大于1.5,r=1.18(tr2-tr1)/(w1,h/2+ w2,h/2)如果不是基线分离,上述公式不适用3.灵敏度:中国药典2020:定量测定时,信噪比应不小于10;定性测定时,信噪比应不小于3。美国usp和欧洲ep:定量测定时,信噪比应不小于10;定性测定时,信噪比应不小于3定量限需满足准确度和精密度的相关要求。4.拖尾因子t:中国药典2020:t=w0.05h/2d1式中w0.05h为5%峰高处的峰宽;d1为峰顶在5%峰高处横坐标平行线的投影点至峰前沿与此平行线交点的距离。以峰高作定量参数时,除另有规定外,t值应在0.95~1.05之间。以峰面积作定量参数时,一般的峰拖尾或前伸不会影响峰面积积分,但严重拖尾会影响基线和色谱峰起止的判断和峰面积积分的准确性,此时应在品种正文项下对拖尾因子作出规定。美国usp:计算公式同《中国药典》欧洲ep:计算公式同《中国药典》通常对称因子要求0.8-1.55. 重复性中国药典2020:除另有规定,外标法,连续5针rsd应不大于2.0%;内标法,配制80%、100%、120%三种不同浓度溶液,分别至少进样2次,平均校正因子的rsd不得过2.0%,当待测成分是微量或痕量,进样量少或其色谱峰响应值较小时,对相对标准偏差的要求可适当放宽。美国usp和欧洲ep:含量测定随数值、重复进样次数不同,rsd限值也不同
  • 戴安公司共建色谱班“ 学无止境,勇攀高峰 ”登山比赛
    2010年11月4日,香山公园秋高气爽,风和日丽,戴安公司和北京市工业技师学院共建色谱班“ 学无止境,勇攀高峰 ”登山比赛在香山公园举行。本次活动目的是通过爬山比赛锻炼色谱班同学们意志,培养团结协作的集体主义精神。同时,丰富同学们的学习生活。     比赛分成6组进行,规则规定全部组员必须一起到达终点才算获胜,这就要求体能好的同学要帮助那些体能一般的同学,大家互相帮助,克服困难,一同争取最后的胜利。                 比赛开始的话音未落,三十多名“运动员”从山底的眼睛湖开始,直奔香山顶峰香炉峰。     比赛9点30分开始,10点05分就有同学登顶到达终点,之后陆续有同学到达。                       戴安公司市场部经理刘静女士和北京市工业技师学院的李曙光老师向获奖的队伍颁发了奖杯和奖品,同时,向最后一个坚持到终点的同学颁发了“坚持不懈”奖,鼓励他们坚持不懈、团结互助的精神。最后,大家在山顶合影留念。
  • 精彩回顾 | 禾信仪器亮相广西质谱技术及生物毒素检测高峰论坛
    7月21日,广西质谱技术及生物毒素检测高峰论坛在南宁举行,本次论坛由广西分析测试协会主办,广西产研院新型功能材料研究所下属检测公司(下称“功能材料所检测公司”)协办,与质谱行业巨头沃特世公司、广州华培实验设备有限公司、广州禾信仪器股份有限公司等区内外优秀企业,共同呈现了一场高规格的交流盛宴。质谱技术与应用方面的专家学者、质谱厂商代表及相关用户共200余人参会。 本次论坛围绕质谱新技术引领、食品中有机污染物检测新方法研究等主题作了十余项精彩报告,针对用户实验中遇到的常见问题展开研讨,以互动式答疑提供解决方案。质谱生产厂商也带来最新的产品与技术,现场展示了先进仪器设备的使用。会议促进了医科大学、检测中心、研究机构、质谱仪器企业和用户之间更好的沟通和交流。 禾信仪器在论坛上展开了关于《复杂体系样品中有机物的非靶向分析》的报告。复杂样品体系涵盖环境、材料、代谢组学、食品与天然产物(中药)、香精香料、石油化工等方面,因其具有化合物众多、共流出严重、基质复杂、干扰严重等特征,所以对检测仪器的定性和定量能力提出了更高的要求。全二维气相色谱GGT 0620禾信仪器自主研发的GGT 0620是一款集合全二维气相色谱仪和飞行时间质谱仪以及全自动智能化前处理平台为一体的可有效应用于复杂样品精准定性定量的分析系统,具有极强的色谱分离能力和极灵敏的质谱分析能力。检测物种更全: 峰容量较一维GC-MS方法提高10倍以上,一次进样可分离并检测出上千种物质;灵敏度提高5-10倍,痕量物质不漏检。定性结果更精准: 飞行时间质谱超快采集速度全谱采集,500谱/s(同类产品最高),确保超窄色谱峰的完整呈现,提高检测准确性;可结合双检测器,实现定性定量同时分析。适用场景更广:使用新型固态热调制器,无需使用制冷剂,体积小巧,即插即用,操作简单,使用场景可从实验室扩展到车载、现场在线监测。数据处理更智能: 海量数据自动处理,分类、对比、鉴定,极大提高效率;集成化的采集操作软件,操作简单;可满足定制化需求,支持在线处理模块定制、电离源定制。2021年4月19日,GGT 0620凭借出色的性能品质、广泛的应用脱颖而出,成功入选《2020年广东省名优高新技术产品名单》。气相色谱质谱联用仪GCMS 2000禾信仪器推出的便携式气相色谱质谱联用仪GCMS 2000在会上也吸引了众多专家的目光。仪器将低热容快速气相色谱技术和先进的线形离子阱质量分析器技术相结合,充分发挥了色谱分离效率高和质谱定性能力强的优势,能够快速地对事故现场的有机污染物进行准确定性和定量检测。精准:内标校正,可实现固液气多种基质、浓度从PPT至PPM的样品检测,准确分析上百种挥发性有机物。快启:冷启动15min进入检测状态,单次分析时间小于4min,现场直接得到定性定量结果。持久:连续监测达2小时以上,待机4小时以上;支持在线更换电池,无需关机。便携:可单人携带,无需外部电气供给,移动性强。会议期间,禾信仪器展位人气满满,吸引不少客户和经销商对禾信仪器的产品进行咨询和了解。创新发展赢未来,分析科学承担当。科学仪器是高端制造业和工业的基础支撑,也是科研技术水平的体现。在本次研讨会中,大家围绕质谱探讨生物毒素的最新检测技术,碰撞出不同的思维火花。
  • 盘点!常用气相色谱分析方法
    1.归一化法  把所有出峰的组分含量之和按100%计的定量方法,称为归一化法。  各成分校正因子一致时可用该法,该法简便、准确,特别是进样量不容易准确控制时,进样浓度及进样量的变化的影响很小。  其他操作条件,如流速、柱温等变化对定量结果的影响也很小。GC应用广于HPLC。2.外标法(标准曲线法、直接比较法)  首先用欲测组分的标准样品绘制标准工作曲线。具体作法是:用标准样品配制成不同浓度的标准系列,在与欲测组分相同的色谱条件下,等体积准确量进样,测量各峰的峰面积或峰高,用峰面积或峰高对样品浓度绘制标准工作曲线,此标准工作曲线应是通过原点的直线。若标准工作曲线不通过原点,说明测定方法存在系统误差。标准工作曲线的斜率即为绝对校正因子。  当欲测组分含量变化不大,并已知这一组分的大概含量时,也可以不必绘制标准工作曲线,而用单点校正法,即直接比较法定量。单点校正法实际上是利用原点作为标准工作曲线上的另一个点。因此,当方法存在系统误差时(即标准工作曲线不通过原点),单点校正法的误差较大。因此规定,y=ax+b 。b的绝对值应不大于100%响应值是y的2%。  标准曲线法的优点:绘制好标准工作曲线后测定工作就很简单了,计算时可直接从标准工作曲线上读出含量,这对大量样品分析十分合适。特别是标准工作曲线绘制后可以使用一段时间,在此段时间内可经常用一个标准样品对标准工作曲线进行单点校正,以确定该标准工作曲线是否还可使用.  标准曲线法的缺点:每次样品分析的色谱条件(检测器的响应性能,柱温度,流动相流速及组成,进样量,柱效等)很难完全相同,因此容易出现较大误差。另外,标准工作曲线绘制时,一般使用欲测组分的标准样品(或已知准确含量的样品),因此对样品前处理过程中欲测组分的变化无法进行补偿。3.内标法  选择适宜的物质作为欲测组分的参比物,定量加到样品中去,依据欲测组分和参比物在检测器上的响应值(峰面积或峰高)之比和参比物加入的量进行定量分析的方法称为内标法。  内标法的关键是选择合适的内标物。内标物应是原样品中不存在的纯物质,该物质的性质应尽可能与欲测组分相近,不与被测样品起化学反应,同时要能完全溶于被测样品中。内标物的峰应尽可能接近欲测组分的峰,或位于几个欲测组分的峰中间,但必须与样品中的所有峰不重叠,即完全分开。一般会选择标准物质的同位素物质作为内标物。  内标法的优点:进样量的变化,色谱条件的微小变化对内标法定量结果的影响不大,特别是在样品前处理(如浓缩、萃取,衍生化等)前加入内标物,然后再进行前处理时,可部分补偿欲测组分在样品前处理时的损失。若要获得很高精度的结果时,可以加入数种内标物,以提高定量分析的精度。  内标法的缺点:选择合适的内标物比较困难,内标物的称量要准确,操作较麻烦。使用内标法定量时要测量欲测组分和内标物的两个峰的峰面积(或峰高),根据误差叠加原理,内标法定量的误差中,由于峰面积测量引起的误差是标准曲线法定量,但是由于进样量的变化和色谱条件变化引起的误差,内标法比标准曲线法要小很多,所以总的来说,内标法定量比标准曲线法定量的准确度和精密度都要好。4.标准加入法  标准加入法实质上是一种特殊的内标法,是在选择不到合适的内标物时,以欲测组分的纯物质为内标物,加入到待测样品中,然后在相同的色谱条件下,测定加入欲测组分纯物质前后欲测组分的峰面积(或峰高),从而计算欲测组分在样品中的含量的方法。  标准加入法的优点:不需要另外的标准物质作内标物,只需欲测组分的纯物质,进样量不必十分准确,操作简单。若在样品的前处理之前就加入已知准确量的欲测组分,则可以完全补偿欲测组分在前处理过程中的损失,是色谱分析中较常用的定量分析方法。  标准加入法的缺点:要求加入欲测组分前后两次色谱测定的色谱条件完全相同,以保证两次测定时的校正因子完全相等,否则将引起分析测定的误差。
  • 访中国石油勘探开发研究院邓峰高工:“将喜欢的事情做到最好”——访中国石油勘探开发研究院邓峰高工:
    邓峰,博士,高级工程师,2014年博士毕业进入中国石油勘探开发研究院,先后在该院的工程技术研究所和采油采气工程研究所工作,从事过钻井工艺、采油工艺及装备研究等工作,一直从事核磁共振检测方法研究及仪器仪表研制,参与了国内首套井下核磁共振流体分析仪样机研制工作,以及国家重大仪器研发项目“极端环境下的核磁共振装备研制”。2020年11月13日,中国石油勘探开发研究院高级工程师邓峰凭借他基于磁共振技术在油气井多相流在线计量及分析领域的应用等研究荣获2020年“朱良漪分析仪器创新奖”之“青年创新奖”。仪器信息网特别采访了邓峰高工,请他谈谈科研和获奖经历,以及他对分析仪器和石化行业的看法。中国石油勘探开发研究院 高级工程师 邓峰油气计量技术需求凸显,在线核磁解决“卡脖子”难题油气井及管道多相流在线流量计量及相含率检测是油气井管理、动态分析及优化的基础,具有重大生产需求。目前油气田现场广泛采用的多相流分离检测技术投资高、效率低、精度差、数字化程度低,尤其随着大平台集中采油技术的发展,低投资、高效、高精度、绿色、智能油气计量技术的需求日益凸显。石油领域的多相流在线计量是国际性难题,虽经多年研究,但一直未得到有效突破。磁共振(MR)技术作为一种绿色、高效、准确的油气检测方法,经过多年的探索与实践,在油气储层测井评价及室内岩石物理研究中已经得到广泛应用。MR技术可通过获取储层流体分子尺度的信息实现对流体的定性/定量评价,独特的测量原理及方式决定了其理论上同时具备测量多相流的流量和相含率的能力,即实现多相流在线检测的潜力巨大。但是,油气井和管道多相流,受到“流体运动状态”和“恶劣工作环境”的显著影响,使得现有实验室MR技术和仪器难以直接应用到油气井和管道多相流定量检测中。由于上述难点,国内外尚无哪家商业化机构实现了相关技术的突破并形成产品,均处于研究阶段。从事以上研究,需要在毫无可借鉴经验的前提下从零开始。但邓峰项目组就是在这样的情况下,创造性完成在线核磁共振检测新方法研究及新装置研制,满足实际检测应用要求,解决了这一“卡脖子”技术难题。再简单的事情,做到极致总能发光2016年7月,在邓峰参加工作满2年的时候,中国石油勘探开发研究院(以下简称为“研究院”)团委设立石油科技创新基金,向全院征集创新金点子,并给予立项支持。邓峰团队成功地抓住了这个机会,满腔热血在大量前期调研的基础上提出了攻关世界难题,研制完全自主知识产权多相流量计的项目申请,该申请最终在当年16个支持项目中榜上有名。喜欢的事,成为能做的事,是幸福,但接下来的创新之路却也并不顺利。创新项目开展之初,没人、没资源是肯定的,但不能等,所有这些需要自己去争取。国内核磁共振在线计量技术刚刚起步,小型化核磁共振谱仪研制技术较国外有较大差距,邓峰需要的是国际资源。邓峰项目组利用仅有的资金在短期内快速搭建了一个实验平台,并在这个过程中积极与世界顶级的磁共振研究机构(新西兰惠灵顿维多利亚大学磁共振研究组)联系,开展技术交流,并初步在谱仪研制方案方面开展联合研究。联合项目研究团队——新西兰惠灵顿维多利亚大学核磁共振技术组2017年11月,邓峰项目组提出了全套多相流磁共振流量计研制方案,在研究所领导的支持下,他们申请并获得了研究院超前基础研究项目的支持。面对来之不易的经费,邓峰项目组憋足劲儿,仅仅6个月,完成了首套样机。首套样机完成后,新西兰两任驻华科技参赞来到中国石油勘探开发研究院参观样机,并希望能与研究院展开正式国际合作,一个没有石油行业的国家的科技参赞,对研究院研发装备产生了浓厚的兴趣。“我们自认为我们做到了极致。我们并没有停下脚步,我们希望我们的装置不仅仅是流量计,而是一个便携可移动的流体分析‘实验室’,我们积极与在流体物性基础研究方面有很高造诣哈佛大学开展合作,相信下一步,我们能走的更精彩。再简单的事情,做到极致,总能发光。”邓峰说。受邀拜会新西兰前驻华大使馆——科技参赞AL Ross先生中国石油勘探开发研究院副院长带队与新西兰惠灵顿维多利亚大学签署战略合作协议通过邓峰项目组攻关研究,创新提出基于磁共振技术的多相流在线检测技术体系。该技术突破了多相流非分离检测,磁共振在线测量,井场复杂环境下的磁共振装备等一系列技术难题,形成新理论、新方法,并研制成功系列化样机。该技术为油气多相流的高效、准确、绿色原位、在线检测提出了全新的方法,同时将多相流量计的应用场景拓展至生产计量、流体性质检测、试油(气)流体检测、集输计量、商业交接计量等工业流程,这同时也标志着磁共振技术继石油测井之后在石油工业领域的又一个全新的应用方向。该研究首次将磁共振技术应用于油气井工程领域,以解决石油工程所面临的多相流难以准确计量这一痛点问题。目前,项目组已针对生产计量、试油试气计量、多相流原位化验等应用场景形成系列化样机,现场应用效果良好。新任新西兰驻华大使馆科技参赞前往我处参观多相流核磁共振流量计样机系列化核磁共振多相流在线计量及分析系统石油工业普遍滞后,革新需求迫在眉睫石油工业领域的数字化、智能化发展普遍滞后于日常生活领域,甚至滞后于其他工业领域。石油领域有句话叫做“上天容易下地难”,对数千米以下的未知世界探索依赖技术创新,但又要求技术具备较高的可靠度和成熟度,不然可能导致异常工况,造成投资增长,甚至是灾难性后果。目前,石油工业正面临国际油价断崖式下跌的非常时期,革新低效老旧技术及设备,通过技术创新实现“降本增效”的需求十分迫切。主要需要解决以下几方面问题:①人员需缩减,石油工业仍然存在依靠大量人力的工序及设备,人力成本极高,亟需发展物联网技术及自动化设备实现现场减员;②仪器仪表老旧,数据滞后、误差大、智能化程度低问题突出,严重制约智能化油气田发展,需要开发高集成、一体式、实时在线、无人值守仪器仪表;③对专家的个人经验依耐性强,现场故障及异常工况,往往需要经验丰富的专家进行“会诊”才能确定下一步实施措施,耽误工期造成额外经费投入,且个人经验依赖性太强,需结合大数据技术,开发具备边缘计算能力及决策能力的智能设备。邓峰在采访中还表示:大数据和AI飞速发展的今天,让很多人对传统实业研究产生了怀疑,尤其是工业领域,很多人期望利用数字科技替代传统传感器,实现全面的数字化,实现降本增效。但现实给人沉重一击,基于老旧历史数据的大数据建模,在面对未来数据预测时已崩盘,准确度太低、可靠度太差而无法使用。智能油田建设,或者说智能工业建设,不是替代提供基础数据的仪器仪表,而恰恰是对智能化、一体式、多功能仪器仪表提出了更高的要求。目前,石油工业上已将过去提出的“降本增效”口号更换为“提质增效”,大家已经意识到,虚实结合才是实现智能化的正确道路。所以,坚持所从事的仪器仪表研究工作,准确把握市场需求,向着智能化、一体式、多功能方向发展,将必有可为。多尝试,总有难以预料的机会此次获奖的“核磁共振多相流量计量及分析装置研制”是邓峰负责的在研项目之一,该项目最早由勘探院设立的石油创新基金孵化,先后获得国家自然科学基金、勘探院超前基础研究项目和国际合作重点攻关项目的支持。对于此次获奖的感受,邓峰说:“‘将喜欢的事情做到最好!’这是我的恩师肖立志教授教导我的话,我一直铭记于心。”他表示:深入自己从事的专业或工作,尝试将其变成自己喜欢的事情,这样就能在不顺心时屏蔽掉大半的抱怨。保持信心和平和的心态,这对于顺利度过创新工作之初的黑暗时期十分重要。喜欢的事情,或在行的事情,将其往自己力所能及的最好去做,主动出击争取一切可能的资源(所里的、院里的、中石油的、甚至是国际上的),多尝试,总有难以预料的机会。“朱良漪分析仪器创新奖”之“青年创新奖”(邓峰与中国工程院院士金国藩先生合影)“朱良漪分析仪器创新奖”之“青年创新奖”(奖杯、证书)谈到未来的规划,邓峰表示他会尽快实现核磁共振多相流在线检测装备的产业化,让这一技术抢占国际市场,使其成为真正有用的技术。后记:知己之长,寻领域痛点,研百家之书,提科学问题;明确目标,探专业融合,行上下求索,贵持之以恒。寻找一群志同道合的人,一同挣扎过每一个没有出路的时刻,一同享受每一个小成功背后的喜悦,将喜欢的事情做到最好!这是邓峰在多年工作中的一些感悟。他还给奋战在科研一线的工作者提了一点建议:从事仪器仪表相关实业研究,往往在前期毫无成果,颠覆重来是常事儿,一定要耐住寂寞。关于邓峰邓峰,男,博士,高级工程师。2011年至2014年在中国石油大学(北京)攻读博士学位,导师肖立志教授,专业地质资源与地质工程。2014年博士毕业进入中国石油勘探开发研究院,先后在该院的工程技术研究所和采油采气工程研究所工作,从事过钻井工艺、采油工艺及装备研究等工作,现任勘探院团委青年工作部委员,采油采气工程研究所青年工作站站长,机械采油室副主任;从博士阶段开始,作为一项重要工作,一直不间断从事核磁共振检测方法研究及仪器仪表研制,参与了国内首套井下核磁共振流体分析仪样机研制工作,以及国家重大仪器研发项目“极端环境下的核磁共振装备研制”,先后主持开展针对石油工业现场应用的核磁共振分析方法研究及系统研发项目5项。2017年12月晋升高级工程师;2018年6月选拔成为国际石油学会(WPC)中国区学员团队长;2019年12月起任采油采气工程研究所机械采油室副主任;2020年11月起任中国仪器仪表学会分析仪器分会理事。研究成果先后获中国好设计奖1项,省部级1等奖3项,厅局级科技奖励4项,“铁人先锋号”集体荣誉1项,“朱良漪青年创新奖”、“集团公司直属机关青年岗位能手”、“勘探院十大青年科技进展”、“勘探院先进工作者”等个人荣誉6项。累计发表SCI论文20余篇,核心论文6篇,授权专利12件。邓峰项目组的主要攻关研究方向为“工业化核磁共振技术”,研究内容包括:在线核磁共振检测技术、应用于工业化现场极端环境下的高可靠核磁共振探头、高集成核磁共振谱仪、基于物联网的核磁共振现场检测设备等。
  • 安捷伦在京举办2015能源化工行业前沿研究高峰论坛
    2015年5月28日,北京&mdash &mdash 安捷伦科技公司(纽约证交所:A)日前在北京举办了&ldquo 2015能源化工行业前沿研究高峰论坛&rdquo (下称&ldquo 研讨会&rdquo )。此次研讨会不仅旨在为国内能源化工行业研究学术界提供深入交流和学习的平台,更在于探讨并推动高端质谱在行业前沿研究中的价值实现和应用普及。  本次研讨会,由安捷伦与休斯顿大学联合举办,从能源化工全产业链角度出发,涵盖能源化工上中下游每个产业环节,分享国际顶尖的石化分析技术,与来自全球地球化学界、石油化工界和实验室的权威专家学者一道,讨论关于能源化工及地球化学科研领域的最新研究成果。休斯顿大学教授Adry Bissada博士、休斯顿大学教授John Casey博士、休斯顿大学副教授高永军博士、休斯顿大学博士研究生梅梅女士  中石化石油化工科学研究院教授级高工刘泽龙先生、中石化北京化工研究院教授级高工张颖女士、中国石油大学(北京)重质油国家重点实验室副主任史权教授、中石化石油勘探开发研究院无锡石油地质研究所主任研究师张志荣博士  在能源化工行业的上游勘探开采环节,安捷伦的串接质谱无论是在有机分析(GC-MS/MS)还是无机分析领域(ICP-MS/MS),表现都十分出色。  业界公认的地球化学分析领域权威,来自休斯敦大学石油地球化学系的教授Dr. Adry Bissada先生和美国休斯敦大学地质专业博士研究生梅梅女士,回顾了地球化学反演过程中的艺术与科学,利用高分离度 GC、GCxGC、GC-MS、GC-MS-MS 与 GC-IRMS结合不断增强的数据处理能力,大大发展了地球化学方法。这些方法不仅可用于可靠的油油对比和地球化学指纹识别,同时也可用于原油和天然气中的复杂化学物质在分子和亚分子水平上的解卷积以提取烃源信息,进而可得出对烃源岩年代、身份和位置的特定推断。中国石化石油勘探开发研究院无锡石油地质研究所主任研究师张志荣博士,探讨了GC-MS对大量的生物标志物以及以大分子的状态结合于其中的干酪根进行分析,研究成果对油气来源和成藏过程具有重大的价值。  在无机分析领域,美国休斯敦大学地质系的教授Dr. John Casey先生和休斯敦大学地球和大气科学学系研究副教授高永军博士,借助于创新的串联质谱ICP-MS/MS的高灵敏度,极大扩展了更低浓度元素的测定范围,使用单一样品制备方法便可使多达 47 种的元素可像常规分析一样完成测定,同时对用于石油勘探和生产原油中钒同位素的组成进行了准确测定,有助于深入了解导致石油形成的生物地球化学循环和途径。  在中游炼化环节,安捷伦的GC/MS Q-TOF,已建有一套成熟完整的系统性数据和分析方法。中国石化石油化工科学研究院教授级高工/质谱实验室负责人刘泽龙先生分享了柴油中的超低硫分子直接进行分析表征课题的研究成果,借助安捷伦GC/MS Q-TOF高分辨的技术优势,成功研究了直柴、催柴和焦化柴油加氢过程中不同结构二苯并噻吩分子的变化趋势,可实现直接对深度脱硫柴油中不同烷基数量、不同烷基取代位置二苯并噻吩进行分子识别及定量测定。  安捷伦利用在技术和科技前沿应用方面的雄厚实力,在其下游石化领域也成绩斐然。GC-MS、GC-MS/MS和GC-ICP-MS在实际研究中的应用,为研究工作提供了更高灵敏度更准确的分析结果。催化剂是聚烯烃工业的核心,杂质含量直接决定了聚合反应的进行程度和方向,中国石化北京化工研究院教授级高工张颖女士,在分析研究工作中采用安捷伦的GC-MS/MS多反应监测(MRM)技术建立了催化剂中磷酸三丁酯的定量分析方法,所得结果更快速,灵敏度高、适用范围广,在提高效率的同时,也为解决企业生产过程中的实际问题铺平了道路。  中国石油大学(北京)重质油国家重点实验室副主任史权教授一直致力于从分子层次揭示重质油化学组成与转化规律,推动&ldquo 石油组学&rdquo 和&ldquo 分子炼油&rdquo 由概念走向实践。借助安捷伦IM Q-TOF LC/MS离子淌度液相色谱飞行时间质谱仪,史权老师获得了石油组分大量异构体间存在的结构信息,这些很难通过传统质谱进行鉴定。史权老师认为,离子淌度质谱技术(IM-MS)根据化合物分子的气相碰撞截面积差异,从空间尺度上实现不同分子的分离与质量分析,在传统质谱技术实现质量分辨的同时增加了一维分子尺度信息,从而可以大幅度提高质谱的化合物分辨率,是分析复杂样品的理想手段,在研究分子结构信息方面具有很好的前景。  环境保护和人体健康一直是人们密切关注的话题,这也是安捷伦科技在方法开发和仪器设计过程中秉承的原则。应对复杂的石油组成,石化行业传统分析策略之一是:将样品组分以其极化度和极性分组 这样方法被称之为族组成(SARA)分析方法。传统的分级过程费时费力,且使用大量溶剂,对操作人员和环境毒害较大。安捷伦科技的工程师开发了另外一种半定量,全自动的族组成分离的液相色谱方法。在本方法中,沥青质部分可以后续采用2D-LC配合高分辨质谱(TOF-MS)进一步分析,可进一步鉴别其中含有杂原子的化合物。采用使用空气运行的微波等离子体原子发射光谱仪,不仅使用运行成本低,且由于无可燃性气体,更加安全可靠,适用于石油化工行业的分析测量。安捷伦大中华区战略总监何峻先生、安捷伦全球能源和化工市场经理 Wayne Collins博士、安捷伦大中华区能源化工/材料市场经理陈艳凤女士  安捷伦液相色谱与液质联用技术应用技术支持经理安蓉女士、安捷伦原子光谱应用工程师欧阳昆先生  安捷伦科技全球能源化工行业市场经理Wayne Collins先生表示:&ldquo 安捷伦多年来致力于为中国研究人员构建国际交流平台,帮助中国能源化工研究领域共同面对科研挑战,推动科学技术的发展。今后,凭借安捷伦对能源化工分析领域的深刻了解,安捷伦将继续致力于能源化工科研的发展,以及满足科研人员不断变化的需求,我们将以更加深厚的技术积累深耕能源化工领域,从设备、应用、技术支持和定制化服务等各个方面为他们的科学研究创造良好条件,成为他们最可信赖的实验室合作伙伴。&rdquo   安捷伦作为能源化工分析检测领域的领导者,拥有贯通能源化工全产业链高端质谱应用,从勘探开采、炼制加工到精细化工和材料的各个环节,并始终致力于与分析研究人员紧密协作,攻克科研难题。此外,安捷伦还突出展示了其高端质谱解决方案在国际能源化工分析领域应用实例,这不仅标志着安捷伦拥有贯穿石油化工全产业链各个环节的先进解决方案和丰富经验,也表明安捷伦正成为引领石油化工行业分析研究技术方向的风向标。
  • 贝士德取得多项比表面积仪专利技术
    ◆贝士德取得具有吹风加热功能的比表面仪专利专利名称:具有吹风加热功能的比表面仪专利号: ZL200920110451.5 2010年,国家知识产权局授权贝士德仪器科技(北京)有限公司研发成果&lsquo 具有吹风加热功能的比表面仪&rsquo 专利。贝士德仪器科技(北京)有限公司此专利产品是一种具有吹风加热功能的比表面仪。该比表面仪通过在仪器主机中增加吹风加热装置,可使样品管快速升温,从而降低背景噪声影响,提高后续测试的精度和分辨率。该专利的获得,使贝士德公司的比表面仪突破了普通比表面仪升温较慢、噪声过高从而造成结果不精确的瓶颈,其精度、分辨率均能达到国内领先水平。比表面仪包括:仪器主机,仪器主机内主要设有电路和气路两部分,电路部分包括电源供电电路、液氮杯升降控制电路、传感器和信号检测采集电路;气路部分包括气源、连接气源与仪器主机的连接管路、气路流量检测显示装置和检测器,仪器主机内设有多个样品管,多个样品管并联设置在气路中,样品管的出气端经管路与检测器连接。 此款比表面仪最大的特点在于,该比表面仪携有吹风加热装置,吹风加热装置的出风端与各样品管相对应,吹风加热装置的控制端分别与所述仪器主机内电路电气连接,从而实现程控风热助脱功能,保证得到尖锐快速的脱附峰,减少背景误差。误差的降低及人性化的完成声音提示,使得贝士德仪器科技(北京)有限公司的此款具有吹风加热功能的比表面仪在同行业中处于领先地位。当样品在液氮温度-195.8℃下吸附饱和后要升温脱附时,需要使温度迅速升高,使吸附在粉体表面的氮气迅速脱附出来进入检测器,在之前的半自动化仪器中通常使用人为将液氮杯更换为水杯,利用水大比热的特性使样品温度迅速升高到常温,但在全自动化仪器中,如果放弃辅助加热脱附,进行自然升温脱附,由于玻璃的导热系数很低,升温缓慢,将使脱附峰矮而宽,降低灵敏度和分辨率,使背景噪声影响增大,损失测试精度。 比表面积是单位质量物质的表面积(㎡/g),它是超细粉体材料,特别是纳米粉体材料最重要的物性之一,是用于评价他们的活性、吸附、催化等多种性能的重要物理属性。因此在各种超细粉体材料的研究、制造和应用过程中,测定其比表面积是十分重要的。随着超细粉体材料和纳米材料的迅猛发展,生产和应用各种超微氧化锌、氧化铝、碳酸钙、钴酸锂、锰酸锂、碳黑、石墨等几乎所有粉体材料的领域都需测定产品的比表面积,测定比表面积的仪器已成为许多研究单位、大专院校和工厂不可缺少的重要设备。贝士德仪器科技(北京)有限公司是国内早期专业从事全自动氮吸附比表面积测试仪的研发、生产、销售、维修、技术支持、培训及售后服务的厂家,是北京中关村科技园认定的高新技术企业。 产品同质化已经成为市场竞争的一大壁垒,突破同质化,就意味着走向成功。贝士德公司此款专利的诞生,表明贝士德走出了一条科技创新的道路。独树一帜,研发创新,是贝士德公司长期领先国内外市场的根本保证。能够为广大客户提供更优质的服务,是贝士德公司全体员工工作的根本出发点。严谨为科技,诚心为客户,是贝士德公司最终的奋斗目标。在增强自身产品科技含量的同时,也为以后能够更好的服务广大使用客户做出了硬件上方面的准备。◆贝士德取得气体净化冷阱及比表面仪专利 2010年,国家知识产权局授权柳剑锋研发成果&lsquo 气体净化冷阱及比表面仪&rsquo 专利,专利号为ZL200920110450.0。贝士德仪器科技(北京)有限公司此专利产品是一种气体净化冷阱及比表面仪。 该产品为一种气体净化冷阱及比表面仪,属于气体净化装置领域。该气体净化冷阱包括:冷凝管和液氮杯;所述液氮杯内盛有液氮,所述冷凝管的管体设置在液氮杯的液氮内,冷凝管的一端为进气口,冷凝管的另一端为出气口。该比表面仪包括:控制电路和气路,该比表面仪还包括气体净化冷阱;所述气体净化冷阱,串联设置在该比表面仪样品管前的进气气路中。通过将具有进气口和出气口的冷凝管设置在液氮杯中,形成气体净化冷阱。该气体净化冷阱用在比表面仪中时,串联设置在比表面仪中气体进入样品管的气路中,使通过该冷凝管的气体中的杂质冷凝,从而最大限定的净化进入样品管被测试的气体。 该专利的优点是具有国内唯一的气体净化冷阱功能,使气体纯度提高10倍以上。比表面测试所使用的高纯氮气和高纯氦气纯度一般为99.99%到99.999%,其中0.001%-0.01%的杂质气体(主要为水分等高沸点易吸附气体)在低温吸附时会首先被吸附,从而对吸附氮气量造成影响;如30ml/min的流速中120min内停留在粉末表面的水的量为 0.14ml(标况下的体积),而对于500mg比表面积为1m2/g的材料,在其表面形成水的单分子层吸附所需要的水蒸汽的量为:0.069? ml(标况),与实际停留在粉末表面的水量相当,材料表面已经被水分饱和;如不处理,测试结果将不可能准确。同时,专利已经形成产业化生产,并最终成为国内著名的比表面仪品牌,H-2000系列全自动氮吸附比表面积测试仪的诞生,意味着我国粉体比表面仪的发展突破了质的飞跃,并标志着我国粉体比表面测试方面达到国际水平。 随着超细粉体材料和纳米材料的迅猛发展,生产和应用各种超微氧化锌、氧化铝、碳酸钙、钴酸锂、锰酸锂、碳黑、石墨等几乎所有粉体材料的领域都需测定产品的比表面积,测定比表面积的仪器已成为许多研究单位、大专院校和工厂不可缺少的重要设备。贝士德仪器科技(北京)有限公司是国内早期专业从事全自动氮吸附比表面积测试仪的研发、生产、销售、维修、技术支持、培训及售后服务的厂家,是北京中关村科技园认定的高新技术企业。 产品同质化已经成为市场竞争的一大壁垒,突破同质化,就意味着走向成功。贝士德公司此款专利的诞生,表明贝士德走出了一条科技创新的道路。独树一帜,研发创新,是贝士德公司长期领先国内外市场的根本保证。能够为广大客户提供更优质的服务,是贝士德公司全体员工工作的根本出发点。严谨为科技,诚心为客户,是贝士德公司最终的奋斗目标。在增强自身产品科技含量的同时,也为以后能够更好的服务广大使用客户做出了硬件上方面的准备。◆ 贝士德取得具有原位吹扫功能的比表面仪专利 2010年,国家知识产权局授权柳剑锋研发成果&lsquo 具有原位吹扫功能的比表面仪&rsquo 专利,专利号为:ZL200920110453.4。贝士德仪器科技(北京)有限公司此专利产品是一种具有原位吹扫功能的比表面仪。 贝士德公司此款专利是一种具有原位吹扫功能的比表面仪。比表面仪包括:仪器主机,仪器主机内设有电路和气路两部分,电路部分包括电源供电电路、液氮杯升降控制电路、传感器和信号检测采集电路;气路部分包括气源、连接气源与仪器主机的连接管路、气路流量检测显示装置和检测器,仪器主机内设有多个样品管,多个样品管并联设置在气路中,样品管的出气端经管路与检测器连接;其特征在于,该比表面仪还包括原位吹扫装置,所述原位吹扫装置为多个吹扫炉,各吹扫炉均设置在仪器主机内,分别设置在各样品管下面,吹扫炉的电热控制端与所述仪器主机内电路电气连接。该专利具有国内唯一的一体式原位加热吹扫装置;并具有吹扫程序定时功能。仪器在国内唯一具有一体式吹扫装置(非分体式),解决了脱气、测试一体化问题,实现了试样原位处理,只需一次安装,与空气零接触,保证了样品预处理的高效性与有效性。应用该专利的3H-2000系列仪器具有的一体化吹扫处理系统相对分体吹扫炉具有两个优势:一是操作方便,只需一次安装;二是处理效果更好,避免了拆装样品管时样品再次与空气接触。通过原位吹扫装置,实现不用将样品管移出比表面仪的仪器主机,即可进行原位吹扫,操作更简洁。3H-2000系列全自动氮吸附比表面积测试仪的诞生,意味着我国粉体比表面仪的发展突破了质的飞跃,并标志着我国粉体比表面测试方面达到国际水平。 比表面积是单位质量物质的表面积(㎡/g),它是超细粉体材料,特别是纳米粉体材料最重要的物性之一,是用于评价他们的活性、吸附、催化等多种性能的重要物理属性。因此在各种超细粉体材料的研究、制造和应用过程中,测定其比表面积是十分重要的。随着超细粉体材料和纳米材料的迅猛发展,生产和应用各种超微氧化锌、氧化铝、碳酸钙、钴酸锂、锰酸锂、碳黑、石墨等几乎所有粉体材料的领域都需测定产品的比表面积,测定比表面积的仪器已成为许多研究单位、大专院校和工厂不可缺少的重要设备。 贝士德仪器科技(北京)有限公司是国内早期专业从事全自动氮吸附比表面积测试仪的研发、生产、销售、维修、技术支持、培训及售后服务的厂家,是北京中关村科技园认定的高新技术企业。产品同质化已经成为市场竞争的一大壁垒,突破同质化,就意味着走向成功。贝士德公司此款专利的诞生,表明贝士德走出了一条科技创新的道路。独树一帜,研发创新,是贝士德公司长期领先国内外市场的根本保证。能够为广大客户提供更优质的服务,是贝士德公司全体员工工作的根本出发点。严谨为科技,诚心为客户,是贝士德公司最终的奋斗目标。在增强自身产品科技含量的同时,也为以后能够更好的服务广大使用客户做出了硬件上方面的准备。◆ 贝士德取得氮气浓度检测器专利 2010年,国家知识产权局授权柳剑锋研发成果&lsquo 氮气浓度检测器&rsquo 专利,专利号为:ZL200920110455.3。 贝士德仪器科技(北京)有限公司该专利为一种氮气浓度检测器。该检测器包括:参比池、测量池和四个热敏电阻;四个热敏电阻连接形成电桥电路,形成的电桥电路中两个相对设置的热敏电阻设置在参比池内,电桥电路中另外两个相对设置的热敏电阻设置在测量池内,电桥电路的两个电极作为输入测量电压的输入电极,另外两个电极作为输出电信号的输出电极。该检测器在检测氮气浓度时,使作为基准参比的氮气浓度为零的基准载气通过参比池,使被检测的载气与氮气的混合气体通过测量池,根据输出电信号值的变化,即可确定被检测混合气体中的氮气浓度。 该专利的优点是具有国内唯一的氮气分压色谱法检测系统,检测精度唯一达到0.01%。BET多点法测试中,按BET理论要求氮气浓度需要从5%调整到30%,氮气浓度检测是BET法比表面积测试结果准确度的关键环节。在氮气浓度测试方面,目前国内同类仪器采用分别测量氮气和载气流量的方式来求氮气浓度。所采用的进口霍林威尔流量传感器的标称极限精度是0.1-0.5ml/min,对于5ml/min的氮气流速的测试最高精度只能达到2%。而采用该专利色谱浓度传感器热导池直接测试氮气浓度,精度可达到0.01%,且不受流速影响氮气浓度检测器精度之高,在国内同行当中处于领先地位。同时,专利已经形成产业化生产,并最终成为国内著名的比表面仪品牌&mdash &mdash 3H-2000系列全自动氮吸附比表面积测试仪。专利的发明及仪器的诞生,意味着我国粉体比表面仪的发展突破了质的飞跃,并标志着我国粉体比表面测试方面达到国际水平。 比表面积是单位质量物质的表面积(㎡/g),它是超细粉体材料,特别是纳米粉体材料最重要的物性之一,是用于评价他们的活性、吸附、催化等多种性能的重要物理属性。因此在各种超细粉体材料的研究、制造和应用过程中,测定其比表面积是十分重要的。随着超细粉体材料和纳米材料的迅猛发展,生产和应用各种超微氧化锌、氧化铝、碳酸钙、钴酸锂、锰酸锂、碳黑、石墨等几乎所有粉体材料的领域都需测定产品的比表面积,测定比表面积的仪器已成为许多研究单位、大专院校和工厂不可缺少的重要设备。 贝士德仪器科技(北京)有限公司是国内早期专业从事全自动氮吸附比表面积测试仪的研发、生产、销售、维修、技术支持、培训及售后服务的厂家,是北京中关村科技园认定的高新技术企业。产品同质化已经成为市场竞争的一大壁垒,突破同质化,就意味着走向成功。贝士德公司此款专利的诞生,表明贝士德走出了一条科技创新的道路。独树一帜,研发创新,是贝士德公司长期领先国内外市场的根本保证。能够为广大客户提供更优质的服务,是贝士德公司全体员工工作的根本出发点。严谨为科技,诚心为客户,是贝士德公司最终的奋斗目标。专利的发明,在增强自身产品科技含量的同时,也为以后更好的服务广大使用客户做出了硬件上方面的准备。◆ 贝士德取得比表面仪U型样品管专利 2010年,国家知识产权局授权柳剑锋研发成果&lsquo 比表面仪U型样品管&rsquo 专利,专利号为ZL200920110452.X。 贝士德仪器科技(北京)有限公司研发的&lsquo 比表面仪U型样品管&rsquo 属于比表面仪用的样品管。该样品管为U形管,U形管的一端为进气口,另一端为出气口,U形管一端管体的管径大于另一端管体的管径。该U型样品管通过U形管两端的管体的管径不一径,一端管体的管径大于另一端管体的管径,形成由粗到细的U形管。 该专利最大的创新点在于,贝士德公司的&lsquo 比表面仪U型样品管&rsquo 保证测试精度的同时,使得样品管装样方便并不局限于粉末样品测试。色谱法比表面测试用的样品管在国内同行业中面临着这样一个矛盾:色谱法要求管路的内径尽量的细,以减少紊流效应;但过细的样品管使得在实际应用中装样和清洗很不方便;&lsquo 比表面仪U型样品管&rsquo 巧妙的使用大进小出的样品管形式,大口径端使填装样品和清洗都很方便,小口径出气可以不增加紊流效应。目前,该专利已经形成产业化生产,并最终成为国内著名的比表面仪品牌&mdash &mdash 3H-2000系列全自动氮吸附比表面积测试仪。国内目前只有3H-2000系列仪器使用&lsquo 比表面仪U型样品管&rsquo 。也意味着我国粉体比表面仪的发展突破了质的飞跃,并标志着我国粉体比表面测试方面达到国际水平。 比表面积是单位质量物质的表面积(㎡/g),它是超细粉体材料,特别是纳米粉体材料最重要的物性之一,是用于评价他们的活性、吸附、催化等多种性能的重要物理属性。因此在各种超细粉体材料的研究、制造和应用过程中,测定其比表面积是十分重要的。随着超细粉体材料和纳米材料的迅猛发展,生产和应用各种超微氧化锌、氧化铝、碳酸钙、钴酸锂、锰酸锂、碳黑、石墨等几乎所有粉体材料的领域都需测定产品的比表面积,测定比表面积的仪器已成为许多研究单位、大专院校和工厂不可缺少的重要设备。 贝士德仪器科技(北京)有限公司是国内早期专业从事全自动氮吸附比表面积测试仪的研发、生产、销售、维修、技术支持、培训及售后服务的厂家,是北京中关村科技园认定的高新技术企业。此款专利的诞生,解决了&ldquo 小量进,大量出&rdquo 的矛盾,U形管的出现,使身为3H-2000系列仪器打破了业内同质化竞争的局面。独树一帜,研发创新,是贝士德公司长期领先国内外市场的根本保证。能够为广大客户提供更优质的服务,是贝士德公司全体员工工作的根本出发点。严谨为科技,诚心为客户,始终是贝士德公司最终的奋斗目标。
  • 气相色谱客户常见问题整理(一)
    气相色谱仪,其实是一种用气体作为流动相的色谱分析仪器,在很多领域都有其身影。原理主要是利用物质的沸点、极性及吸附性质的差异实现混合物的分离。不过,一些客户对于气相色谱的相关概念和问题还是知之甚少,今天,我们就先整理一部分内容供大家参考。一、气相色谱的分离原理是什么气相色谱是一种物理的分离方法。利用被测物质各组分在不同两相间分配系数(溶解度)的微小差异,当两相作相对运动时,这些物质在两相间进行反复多次的分配,使原来只有微小的性质差异产生很大的效果,而使不同组分得到分离。二、气相色谱法的一些常用术语及基本概念1.相、固定相和流动相:一个体系中的某一均匀部分称为相 在色谱分离过程中,固定不动的一相称为固定相 通过或沿着固定相移动的流体称为流动相。2.色谱峰:物质通过色谱柱进到鉴定器后,记录器上出现的一个个曲线称为色谱峰。3.基线:在色谱操作条件下,没有被测组分通过鉴定器时,记录器所记录的检测器噪声随时间变化图线称为基线。4.峰高与半峰宽:由色谱峰的浓度极大点向时间座标引垂线与基线相交点间的高度称为峰高,一般以h表示。色谱峰高一半处的宽为半峰宽,一般以 x1/2表示。5.保留值与相对保留值:保留值是表示试样中各组分在色谱柱中的停留时间的数值,通常用时间或用将组分带出色谱柱所需载气的体积来表示。以一种物质作为标准,而求出其他物质的保留值对此标准物的比值,称为相对保留值。6.仪器噪音:基线的不稳定程度称噪音。7.基流:氢焰色谱,在没有进样时,仪器本身存在的基始电流(底电流),简称基流。8.峰面积:流出曲线(色谱峰)与基线构成之面积称峰面积,用A表示。9.死时间、保留时间及校正保留时间:从进样到惰性气体峰出现极大值的时间称为死时间,以td表示。从进样到出现色谱峰*值所需的时间称保留时间,以tr表示。保留时间与死时间之差称校正保留时间。以Vd表示。10.死体积、保留体积与校正保留体积:死时间与载气平均流速的乘积称为死体积,以Vd表示,载气平均流速以Fc表示,Vd=tdxFc。保留时间与载气平均流速的乘积称保留体积,以Vr表示,Vr=trxFc。三、何谓气相色谱?有几种类型?凡是以气相作为流动相的色谱*,通称为气相色谱。一般可按以下几方面分类:A、按固定相聚集态分类:(1)气固色谱:固定相是固体吸附剂。(2)气液色谱:固定相是涂在担体表面的液体。B、按固定相类型分类:(1)纸色谱:以滤纸为载体。(2)柱色谱:固定相装于色谱柱内,填充柱、空心柱、毛细管柱均属此类。(3)薄膜色谱:固定相为粉末压成的薄漠。C、按过程物理化学原理分类:(1)分配色谱:利用不同的组分在两相中有不同的分配系数以达到分离的色谱。(2)吸附色谱:利用固体吸附表面对不同组分物理吸附性能的差异达到分离的色谱。(3)其它:利用离子交换原理的离子交换色谱:利用胶体的电动效应建立的电色谱 利用温度变化发展而来的热色谱等等。D、按动力学过程原理分类:可分为冲洗法,取代法及迎头法三种。四、气相色谱法简单分析装置流程是什么?气相色谱法简单分析装置流程基本由四个部份组成:1.气源部分 2.进样装置 3.色谱柱 4.鉴定器和记录器。五、一般选择载气的依据是什么?常用的载气有哪些?作为气相色谱载气的气体,要求要化学稳定性好、纯度高、价格便宜并易取得、能适合于所用的检测器。气相色谱常用的载气有氢气、氮气、氩气、氦气、二氧化碳气等等。以上是今天整理的关于气相色谱的相关内容,后续还将继续分享,*关注我们。
  • "全国环境行业专家高峰论坛"精彩继续
    2017年3月31日,中国环境科学学会环境化学分会主办,中国科学院生态环境研究中心和岛津公司协办的“全国环境行业专家高峰论坛”在杭州召开。100多名来自科研院校的专家学者参加了此次会议。会议现场  岛津公司分析仪器事业部部长吴彤彬致辞,中国科学院生态环境研究中心江桂斌院士、北九州市立大学/环境技术研究所门上希和夫教授、中国科学院大连化物所关亚风研究员做报告。  详细内容见:  聚焦环境领域最新研究进展——全国环境行业专家高峰论坛在杭召开,  与岛津合作研发数据库 广泛应用于环境领域——访日本北九州市立大学/环境技术研究所门上希和夫教授  除此之外,全国环境行业专家高峰论坛还有很多精彩报告,详细内容如下:中国环境监测总站 付强报告题目:环境监测的质量控制  我国已经建立了覆盖全国各省区,涵盖空气、水、生态、土壤、近岸海域、噪声、污染源等多领域多要素的综合性监测网络。但是我国的环境监测也存在着数据可比性较差等问题,为了提高环境监测质量,建立质量管理体系非常重要。报告中,付强介绍了国家环境监测质量管理方面的一些工作,如形势与要求、工作目标与技术路线、工作机制与职责分工、内部质量控制、外部质量监督与数据质量评估,以及当前我国环境监测的重点工作。农业部环境质量监督检验测试中心 刘潇威报告题目:环境与农产品质量安全  报告包括农产品产地环境质量现状、农田重金属污染源分析、产地与农产品重金属镉污染关联分析、产地重金属污染评价方法这四个方面内容。其中,由于工矿和土壤投入品多,华中、华南、西南几大地区是中国目前镉污染比较严重的地区。在中国划定的137个重金属污染企业密集区中,有60个集中区涉及到砷的排放,我国耕地砷污染以点、块为主,无集中分布区。而河流污溉是引起农田污染的直接原因, 刘潇威以武清区为例介绍了污染源综合贡献分析,该研究为国家宏观政策提供了支持。国家环境分析测试中心 董亮报告题目:地下水中全氟化合物监测和特征  地下水中共检测出全氟羧酸类、全氟磺酸类、全氟替代物,其各异构都有检出。而河流是地下水中全氟化合物的主要来源。董亮在报告中介绍到地下水系统对全氟羧酸类、全氟磺酸类的支链有显著的分馏作用,其中支链化合物的比例显著高于地表水。全氟化合物在河流断面的分布受到河流断面的水文等的综合影响,根据影响不同分为不同类型。中科院生态环境研究中心 张庆华报告题目:GC/MS/MS法检测食品和饲料中的二噁英  二噁英的检测一直以来都需要气相色谱-高分辨质谱才能进行,但是高分辨质谱仪器价格昂贵,给二噁英检测带了很多的限制。近年来随着气相-三重四极杆质谱技术的快速发展,气相-三重四极杆质谱已可实现兼顾高灵敏度和高选择性。2014年欧盟发布新法规,即气相-三重四极杆质谱可以用于食品和饲料中二噁英的检测。张庆华报告介绍了所进行的气相-三重四极杆质谱检测二噁英的方法验证,以及比较了方法的灵敏度、重复性、响应线性等。环保部固体废物与化学品管理技术中心 臧文超报告题目:中国环境固废管理情况  危险废物是指列入国家危险废物名录或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。臧文超报告中介绍了固体废物环境管理法规要求、固体废物环境管理的挑战、十三五固体废物管理思路与任务等内容。中科院南京土壤所 周东美报告题目:我国重金属污染农田修复技术、实践与展望  周东美在介绍了我国耕地重金属污染现状之后,对我国未来土壤修复提出了展望,包括加强对土壤修复机理的研究和认识、因地制宜提出修复策略、加强集成技术体系研究、推进土壤修复的绿色高效和商品化。华北电力大学环境学院 王祥科报告题目:同步辐射技术研究放射性核素在环境中的化学行为  核污染事件导致引起的球性恐慌,大量放射性核素释放到环境中,造成的辐射损伤、生物积累、毒性高且危害大。王祥科报告中介绍了用化学形态微观结构分析方法——XAFS(X-Ray AbsorptionFine Structure,X射线吸收精细结构谱)对核污染进行检测。XAFS随着同步辐射这一新兴技术的兴起而取得突破性进展,被广泛应用于物理、化学、生物学、地质、地球化学等领域,在研究结晶物质、非晶物质与玻璃、液相和气相物质、催化剂、金属原子簇的结构、成键与反应过程等方面显示了不可替代的优势。浙江大学环境与资源学院 林道辉报告题目:纳米颗粒生物毒性效应的几点研究与思考  纳米颗粒可能是人类历史上第一种从生产之初就被充分关注其毒性效应的“污染物”,而工程纳米颗粒一开始被认为是一类新型污染物。离子往往比纳米颗粒具有更高的毒性,受试生物对离子较敏感度时会掩盖纳米颗粒的自身毒性。环境条件会影响纳米颗粒的物理化学性质,从而影响其生物生态效应。林道辉还对纳米颗粒生物毒性研究进行了展望,包括加强纳米生物毒性效应“个案”研究,提炼“共性”规律 生物体对纳米颗粒的吸收转运级生理生化应激反应 真实环境中纳米颗粒的形态转化及生物生态效应 建立纳米颗粒环境风险评估的标准方法,制定纳米颗粒环境排放/质量标准。岛津公司分析测试仪器市场部 王晋报告题目:新型一体化分析平台:在线超临界流体萃取及色质联用技术  目前,色谱质谱技术面临着样品前处理所需时间长、处理过程导致样品中不稳定化合物降解、分析灵敏度不足等挑战。王晋报告中介绍了岛津公司提供的全自动化在线样品前处理与分析相关解决方案。包括:使用Nexera UC和在线SFE-SFC-MS系统进行在土壤检测、农产品中萃取的农药残留分析 五维LC-GC*MS/MS系统5D Ultra-e应对超复杂化合物分离分析等。另外,王晋还介绍了岛津其他环境领域解决方案等。
  • 国家标准室内空气质量标准
    GB18883 中华人民共和国国家标准室内空气质量标准  1、范围  本标准规定了室内空气质量参数及检验方法。  本标准适用于住宅和办公建筑物。  2、规范性引用文件  下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改(不包括勘误内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。  GB 6921-86 大气飘尘浓度测定方法 重量法  GB 9801-88 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法  GB 11737-89 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法  GB 12372-90 居住区大气中二氧化氮检验标准方法 改进的 Saltzman 法  GB/T 14679-93 空气质量 氨的测定 次氯酸钠 - 水杨酸分光光度法  GB/T 14669-93 空气质量 氨的测定 离子选择电极法  GB/T 14582-93 环境空气中氡的标准测量方法  GB 14677-93 空气质量 甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定 气相色谱法  GB/T 15262-94 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收 - 副玫瑰苯胺分光光度法  GB/T 15435-1995 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman 法  GB/T 15438-1995 环境空气 臭氧的测定 紫外光度法  GB/T 15439-1995 环境空气 苯并 [a] 芘测定 高效液相色谱法  GB/T 15516-1995 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法  GB/T 16128-1995 居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛溶液吸收 - 盐酸副玫瑰苯胺分光光度法  GB/T 16129-1995 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法  GB/T 16146-1995 住房内氡浓度控制标准  GB/T 16147-1995 空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法  GB/T 17095-1997 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准  GB/T 18204.18-2000 公共场所室内新风量测定方法—示踪气体法  GB/T 18204.23-2000 公共场所空气中一氧化碳检验方法  GB/T 18204.24-2000 公共场所空气中二氧化碳检验方法  GB/T 18204.25-2000 公共场所空气中氨检验方法  GB/T 18204.26-2000 公共场所空气中甲醛测定方法  GB/T 18204.27-2000 公共场所空气中臭氧检验方法  5 室内空气质量检验  5.1 室内空气中各种化学污染物采样和检验方法见附录 A 和附录 B 。  5.2 室内空气中苯浓度的测定方法见附录 C 。  5.3 室内空气中总挥发性有机物( TVOC )的检验方法见附录 D 。  5.4 室内空气中细菌总数检验方法见附录 E 。  5.5 室内热环境参数的检验方法见附录 F 。  附录 A  (规范性附录)  室内空气采样技术导则  1、范围  本导则在进行室内空气污染物监测时,对采样点位,采样高度,采样时间和频率,以及采样方法和质量保证措施等项做出规定。 本导则作为《室内空气质量标准》配套的空气采样技术的指导原则,适用于《室内空气质量标准》中所规定的各种化学污染物的采样。  2、选点要求  2.1 采样点的数量:采样点的数量根据监测室内面积大小和现场情况而确定,以期能正确反映室内空气污染物的水平。原则上小于 50m 2 的房间应设 1~3 个点 50~100m 2 设 3~5 个点 100m 2 以上至少设 5 个点。在对角线上或梅花式均匀分布。  2.2 采样点应避开通风口,离墙壁距离应大于 0.5m 。  2.3 采样点的高度:原则上与人的呼吸带高度相一致。相对高度 0.5m~1.5m 之间。  3、采样时间和频率  采样前至少关闭门窗 4 小时。日平均浓度至少连续采样 18 小时, 8 小时平均浓度至少连续采样 6 小时, 1 小时平均浓度至少连续采样 45 分钟。  4、采样方法和采样仪器  根据污染物在室内空气中存在状态,选用合适的采样方法和仪器,用于室内的采样器的噪声应小于 50dB 。具体采样方法应按各个污染物检验方法中规定的方法和操作步骤进行。  5、采样的质量保证措施  5.1 气密性检查:有动力采样器在采样前应对采样系统气密性进行检查,不得漏气。  5.2 流量校准:采样系统流量要能保持恒定,采样前和采样后要用一级皂膜计校准采样系统进气流量,误差不超过 5% 。  采样器流量校准:在采样器正常使用状态下,用一级皂膜计校准采样器流量计的刻度,校准 5 个点,绘制流量标准曲线。记录校准时的大气压力和温度。  5.3 空白检验:在一批现场采样中,应留有两个采样管不采样,并按其他样品管一样对待,作为采样过程中空白检验,若空白检验超过控制范围,则这批样品作废。  5.4 仪器使用前,应按仪器说明书对仪器进行检验和标定。  5.5 在计算浓度时应用下式将采样体积换算成标准状态下的体积:  式中 V 0 —换算成标准状态下的采样体积, L   V —采样体积, L   T 0 —标准状态的绝对温度, 273K   T —采样时采样点现场的温度( t )与标准状态的绝对温度之和,( t+273 ) K   P 0 —标准状态下的大气压力, 101.3kPa   P —采样时采样点的大气压力, kPa 。  5.6 每次平行采样,测定之差与平均值比较的相对偏差不超过 20% 。  6、记录和报告  采样时要对现场情况、各种污染源、采样日期、时间、地点、数量、布点方式、大气压力、气温、相对湿度、风速以及采样者签字等做出详细记录,随样品一同报到实验室。  附录 B  (规范性附录)  室内空气中各种参数的检验方法 *  污染物 检验方法 来源  (1) 二氧化硫 SO 2 甲醛溶液吸收 —— 盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 ( 1 ) GB/T 16128-1995  ( 2 ) GB/T 15262-94  (2) 二氧化氮 NO 2 改进的 Saltzaman 法 ( 1 ) GB/ 12372-90  ( 2 ) GB/T 15435-1995  (3) 一氧化碳 CO ( 1 )非分散红外法  ( 2 )不分光红外线气体分析法 、气相色谱法 、汞置换法 ( 1 ) GB 9801-88  , SPAN style="FONT-SIZE: 9pt COLOR: #666666 FONT-FAMILY: 宋体 mso-ascii-font-family: 'Times New Roman' mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"( 2 ) GB/T 18204.23-2000  (4) 二氧化碳 CO 2 ( 1 )不分光红外线气体分析法  ( 2 )气相色谱法  ( 3 )容量滴定法 GB/T 18204.24-2000  (5) 氨 NH3 ( 1 )靛酚蓝分光光度法  纳氏试剂分光光度法  ( 2 )离子选择电极法  ( 3 )次氯酸钠—水杨酸分光光度法 ( 1 ) GB/T 18204.25-2000  ( 2 ) GB/T 14669-93  ( 3 ) GB/T 14679-93  (6) 臭氧 0 3 ( 1 )紫外光度法  ( 2 )靛蓝二磺酸钠分光光度法 ( 1 ) GB/T 15438-1995  ( 2 ) GB/T 18204.27-2000  (7) 甲醛 HCHO • AHMT 分光光度法  • 酚试剂分光光度法  气相色谱法  ( 3 )乙酰丙酮分光光度法 ( 1 ) GB/T 16129-95  ( 2 ) GB/T 18204.26-2000  ( 3 ) GB/T 15516-95  (8) 苯 C 6 H 6 气相色谱法 • 附录 C  ( 2 ) GB 11737-89  ( 9 ) 甲苯 C 7 H 8 、  二甲苯 C 8 H 10 气相色谱法 GB 14677-93  (10) 苯并 [a] 芘  B(a)P 高压液相色谱法 GB/T 15439-1995  (11) 可吸入颗粒  PM10 撞击式 —— 称重法 GB/T 17095-1997  (12) 总挥发性有机物  TVOC 气相色谱法 附录 D  (13) 细菌总数 撞击法 附录 E  (14) 温度、相对湿度、空气流速 热环境参数的检验方法 附录 F  (15) 新风量 示踪气体法 GB/T18204.18-2000  (16) 氡 Rn ( 1 )空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法  ( 2 )环境空气中氡的标准测量方法 ( 1 ) GB/T 16147-1995  ( 2 ) GB/T 14582-93  * 注:检验方法中( 1 )法为仲裁法。  附录 C  (规范性附录)  空气中苯浓度的测定  (毛细管气相色谱法)  1、方法提要  1.1 相关标准和依据  本方法主要依据 GB 11737-89 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法—气相色谱法。  1.2 原理:空气中苯用活性炭管采集,然后用二硫化碳提取出来。用氢火焰离子化检测器的气相色谱仪分析,以保留时间定性,峰高定量。  1.3 干扰和排除:空气中水蒸汽或水雾量太大,以至在碳管中凝结时,严重影响活性炭的穿透容量和采样效率。空气湿度在 90% 时,活性炭管的采样效率仍然符合要求。空气中的其他污染物干扰,由于采用了气相色谱分离技术,选择合适的色谱分离条件可以消除。  2、适用范围  2.1 测定范围:采样量为 20L 时,用 1ml 二硫化碳提取,进样 1μl ,测定范围为 0.05~10 mg/m 3 。  2.2 适用场所:本法适用于室内空气和居住区大气中苯浓度的测定。  3、试剂和材料  3.1 苯:色谱纯。  3.2 二硫化碳:分析纯,需经纯化处理,保证色谱分析无杂峰。  3.3 椰子壳活性炭: 20~40 目,用于装活性炭采样管。  3.4 纯氮: 99.99% 。  4、仪器和设备  4.1 活性炭采样管:用长 150mm ,内径 3.5~4.0mm ,外径 6mm 的玻璃管,装入 100mg 椰子壳活性炭,两端用少量玻璃棉固定。装好管后再用纯氮气于 300~350 ℃温度条件下吹 5~10min ,然后套上塑料帽封紧管的两端。此管放于干燥器中可保存 5 天。若将玻璃管熔封,此管可稳定三个月。  4.2 空气采样器:流量范围 0.2~1L/min ,流量稳定。使用时用皂膜流量计校准采样系统在采样前和采样后的流量。流量误差应小于 5% 。  4.3 注射器: 1ml 。体积刻度误差应校正。  4.4 微量注射器: 1μl , 10μl 。体积刻度误差应校正。  4.5 具塞刻度试管: 2ml 。  4.6 气相色谱仪:附氢火焰离子化检测器。  4.7 色谱柱: 0.53mm × 30mm 宽径非极性石英毛细管柱。  5、采样和样品保存  在采样地点打开活性炭管,两端孔径至少 2mm ,与空气采样器入气口垂直连接,以 0.5L/min 的速度,抽取 20L 空气。采样后,将管的两端套上塑料帽,并记录采样时的温度和大气压力。样品可保存 5 天。  6、分析步骤  6.1 色谱分析条件:由于色谱分析条件常因实验条件不同而有差异,所以应根据所用气相色谱仪的型号和性能,制定能分析苯的最佳的色谱分析条件。  6.2 绘制标准曲线和测定计算因子:在与样品分析的相同条件下,绘制标准曲线和测定计算因子。  6.2.1 用标准溶液绘制标准曲线:于 5.0ml 容量瓶中,先加入少量二硫化碳,用 1μL 微量注射器准确取一定量的苯( 20 ℃时, 1μl 苯重 0.8787mg )注入容量瓶中,加二硫化碳至刻度,配成一定浓度的储备液。临用前取一定量的储备液用二硫化碳逐级稀释成苯含量分别为 2.0 、 5.0 、 10.0 、 50.0μg/ml 的标准液。取 1μL 标准液进样,测量保留时间及峰高。每个浓度重复 3 次,取峰高的平均值。分别以 1μL 苯的含量( μg/ml )为横坐标( μg ),平均峰高为纵坐标( mm ),绘制标准曲线。并计算回归线的斜率,以斜率的倒数 Bs[μg/mm] 作样品测定的计算因子。  6.3 样品分析:将采样管中的活性炭倒入具塞刻度试管中,加 1.0ml 二硫化碳,塞紧管塞,放置 1h ,并不时振摇。取 1μl 进样,用保留时间定性,峰高( mm )定量。每个样品作三次分析,求峰高的平均值。同时,取一个未经采样的活性炭管按样品管同时操作,测量空白管的平均峰高( mm )。  7、结果计算  7.1 将采样体积按式( 1 )换算成标准状态下的采样体积  式中 c —空气中苯或甲苯、二甲苯的浓度, mg/m 3   h —样品峰高的平均值, mm   h ' —空白管的峰高, mm   B s —由 6.2.1 得到的计算因子, μg/mm   E s —由实验确定的二硫化碳提取的效率   V 0 —标准状况下采样体积, L 。  8、方法特性  8.1 检测下限:采样量为 20L 时,用 1ml 二硫化碳提取,进样 1μl ,检测下限为 0.05mg/m 3 。  8.2 线性范围: 10 6 。  8.3 精密度:苯的浓度为 8.78 和 21.9μg/ml 的液体样品,重复测定的相对标准偏差 7% 和 5% 。  8.4 准确度:对苯含量为 0.5 , 21.1 和 200μg 的回收率分别为 95% , 94% 和 91% 。  附录 D  (规范性附录)  室内空气中总挥发性有机物( TVOC )的检验方法  (热解吸 / 毛细管气相色谱法)  1、方法提要  1.1 相关标准和依据  ISO 16017-1 “Indoor , ambiant and workplace air — Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography — part 1 : pumped sampling”  1.2 原理  选择合适的吸附剂( Tenax GC 或 Tenax TA ),用吸附管采集一定体积的空气样品,空气流中的挥发性有机化合物保留在吸附管中。采样后,将吸附管加热,解吸挥发性有机化合物,待测样品随惰性载气进入毛细管气相色谱仪。用保留时间定性,峰高或峰面积定量。  1.3 干扰和排除  采样前处理和活化采样管和吸附剂,使干扰减到最小 选择合适的色谱柱和分析条件,本法能将多种挥发性有机物分离,使共存物干扰问题得以解决。  2、适用范围  2.1 测定范围:本法适用于浓度范围为 0.5 m g/m 3 ~100mg/m 3 之间的空气中 VOC S 的测定。  2.2 适用场所:本法适用于室内、环境和工作场所空气,也适用于评价小型或大型测试舱室内材料的释放。  3、试剂和材料  分析过程中使用的试剂应为色谱纯 如果为分析纯,需经纯化处理,保证色谱分析无杂峰。  3.1 VOC S :为了校正浓度,需用 VOC S 作为基准试剂,配成所需浓度的标准溶液或标准气体,然后采用液体外标法或气体外标法将其定量注入吸附管。  3.2 稀释溶剂:液体外标法所用的稀释溶剂应为色谱纯,在色谱流出曲线中应与待测化合物分离。  3.3 吸附剂:使用的吸附剂粒径为 0.18~0.25mm ( 60~80 目),吸附剂在装管前都应在其最高使用温度下,用惰性气流加热活化处理过夜。为了防止二次污染,吸附剂应在清洁空气中冷却至室温,储存和装管。解吸温度应低于活化温度。由制造商装好的吸附管使用前也需活化处理。  3.4 纯氮: 99.99% 。  4、仪器和设备  4.1 吸附管:是外径 6.3mm 内径 5mm 长 90mm 内壁抛光的不锈钢管,吸附管的采样入口一端有标记。吸附管可以装填一种或多种吸附剂,应使吸附层处于解吸仪的加热区。根据吸附剂的密度,吸附管中可装填 200~1000mg 的吸附剂,管的两端用不锈钢网或玻璃纤维毛堵住。如果在一支吸附管中使用多种吸附剂,吸附剂应按吸附能力增加的顺序排列,并用玻璃纤维毛隔开,吸附能力最弱的装填在吸附管的采样人口端。  4.2 注射器:可精确读出 0.1 m L 的 10 m L 液体注射器 可精确读出 0.1 m L 的 10 m L 气体注射器 可精确读出 0.01mL 的 1mL 气体注射器。  4.3 采样泵:恒流空气个体采样泵,流量范围 0.02~0.5L/min ,流量稳定。使用时用皂膜流量计校准采样系统在采样前和采样后的流量。流量误差应小于 5% 。  4.4 气相色谱仪:配备氢火焰离子化检测器、质谱检测器或其他合适的检测器。  色谱柱:非极性(极性指数小于 10 )石英毛细管柱。  4.5 热解吸仪:能对吸附管进行二次热解吸,并将解吸气用惰性气体载带进入气相色谱仪。解吸温度、时间和载气流速是可调的。冷阱可将解吸样品进行浓缩。  4.6 液体外标法制备标准系列的注射装置:常规气相色谱进样口,可以在线使用也可以独立装配,保留进样口载气连线,进样口下端可与吸附管相连。  5、采样和样品保存  将吸附管与采样泵用塑料或硅橡胶管连接。个体采样时,采样管垂直安装在呼吸带 固定位置采样时,选择合适的采样位置。打开采样泵,调节流量,以保证在适当的时间内获得所需的采样体积( 1~10L )。如果总样品量超过 1mg ,采样体积应相应减少。记录采样开始和结束时的时间、采样流量、温度和大气压力。  采样后将管取下,密封管的两端或将其放入可密封的金属或玻璃管中。样品可保存 5 天。  6、分析步骤  6.1 样品的解吸和浓缩  将吸附管安装在热解吸仪上,加热,使有机蒸气从吸附剂上解吸下来,并被载气流带入冷阱,进行预浓缩,载气流的方向与采样时的方向相反。然后再以低流速快速解吸,经传输线进入毛细管气相色谱仪。传输线的温度应足够高,以防止待测成分凝结。解吸条件 ( 见表 1) 。  表 1 解吸条件  解吸温度 250 ℃ ~325 ℃  解吸时间 5~15min  解吸气流量 30~50ml/min  冷阱的制冷温度 +20 ℃ ~-180 ℃  冷阱的加热温度 250 ℃ ~350 ℃  冷阱中的吸附剂 如果使用,一般与吸附管相同, 40~100mg  载气 氦气或高纯氮气  分流比 样品管和二级冷阱之间以及二级冷阱和分析柱之间的分流比应根据空气中的浓度来选择  6.2 色谱分析条件  可选择膜厚度为 1 ~ 5 m m 50m × 0.22mm 的石英柱,固定相可以是二甲基硅氧烷或 7% 的氰基丙烷、 7% 的苯基、 86% 的甲基硅氧烷。柱操作条件为程序升温,初始温度 50 ℃保持 10min ,以 5 ℃ /min 的速率升温至 250 ℃。  6.3 标准曲线的绘制  气体外标法:用泵准确抽取 100 m g/m 3 的标准气体 100ml 、 200ml 、 400ml 、 1L 、 2L 、 4L 、 10L 通过吸附管,制备标准系列。  液体外标法:利用 4.6 的进样装置取 1~5 m l 含液体组分 100 m g/ml 和 10 m g/ml 的标准溶液注入吸附管,同时用 100ml/min 的惰性气体通过吸附管, 5min 后取下吸附管密封,制备标准系列。  用热解吸气相色谱法分析吸附管标准系列,以扣除空白后峰面积的对数为纵坐标,以待测物质量的对数为横坐标,绘制标准曲线。  6.4 样品分析  每支样品吸附管按绘制标准曲线的操作步骤(即相同的解吸和浓缩条件及色谱分析条件)进行分析,用保留时间定性,峰面积定量。  7、结果计算  7.1 将采样体积按式( 1 )换算成标准状态下的采样体积  式中 V 0 —换算成标准状态下的采样体积, L   V —采样体积, L   T 0 —标准状态的绝对温度, 273K   T —采样时采样点现场的温度( t )与标准状态的绝对温度之和,( t+273 ) K   P 0 —标准状态下的大气压力, 101.3kPa   P —采样时采样点的大气压力, kPa 。  7.2 TVOC 的计算  ( 1 )应对保留时间在正己烷和正十六烷之间所有化合物进行分析。  ( 2 )计算 TVOC ,包括色谱图中从正己烷到正十六烷之间的所有化合物。  ( 3 )根据单一的校正曲线,对尽可能多的 VOC S 定量,至少应对十个最高峰进行定量,最后与 TVOC 一起列出这些化合物的名称和浓度。  ( 4 )计算已鉴定和定量的挥发性有机化合物的浓度 S id 。  ( 5 )用甲苯的响应系数计算未鉴定的挥发性有机化合物的浓度 S un 。  ( 6 ) S id 与 S un 之和为 TVOC 的浓度或 TVOC 的值。  ( 7 )如果检测到的化合物超出了( 2 )中 VOC 定义的范围,那么这些信息应该添加到 TVOC 值中。  7.3 空气样品中待测组分的浓度按( 2 )式计算  式中 : c —空气样品中待测组分的浓度 , mg /m 3   F —样品管中组分的质量 , mg   B —空白管中组分的质量 , mg   V 0 —标准状态下的采样体积, L 。  8、方法特性  8.1 检测下限:采样量为 10L 时,检测下限为 0.5 m g/m 3 。  8.2 线性范围: 10 6 。  8.3 精密度:在吸附管上加入 10μg 的混合标准溶液, Tenax TA 的相对标准差范围为 0.4% 至 2.8% 。  8.4 准确度: 20 ℃、相对湿度为 50% 的条件下,在吸附管上加入 10mg/ml 的正己烷, Tenax TA 、 Tenax GR ( 5 次测定的平均值)的总不确定度为 8.9% 。  附录 E  (规范性附录)  室内空气中细菌总数检验方法  1、适用范围  本方法适用于室内空气细菌总数测定。  2、定义  撞击法 (impacting method) 是采用撞击式空气微生物采样器采样,通过抽气动力作用,使空气通过狭缝或小孔而产生高速气流 , 使悬浮在空气中的带菌粒子撞击到营养琼脂平板上 , 经 37 ℃、 48h 培养后 , 计算出每立方米空气中所含的细菌菌落数的采样测定方法。  3、仪器和设备  3.1 高压蒸汽灭菌器。  3.2 干热灭菌器。  3.3 恒温培养箱。  3.4 冰箱。  3.5 平皿 ( 直径 9cm) 。  3.6 制备培养基用一般设备:量筒,三角烧瓶, pH 计或精密 pH 试纸等。  3.7 撞击式空气微生物采样器。  采样器的基本要求 :  (1) 对空气中细菌捕获率达 95 %。  (2) 操作简单 , 携带方便 , 性能稳定 , 便于消毒。  4 营养琼脂培养基  4.1. 成分 :  蛋白胨 20g  牛肉浸膏 3g  氯化钠 5g  琼脂 15~20g  蒸馏水 1000ml  4.2 制法 将上述各成分混合 , 加热溶解 , 校正 pH 至 7.4 ,过滤分装, 121 ℃, 20min 高压灭菌。撞击法参照采样器使用说明制备营养琼脂平板。  5 操作步骤  5.1 选择有代表性的房间和位置设置采样点。将采样器消毒 , 按仪器使用说明进行采样。  5.2 样品采完后,将带菌营养琼脂平板置 36 ± 1 ℃恒温箱中 , 培养 48h ,计数菌落数 , 并根据采样器的流量和采样时间 , 换算成每 m 3 空气中的菌落数。以 cfu/m 3 报告结果。  附录 F    (规范性附录)  热环境参数的检验方法  热环境参数测试的要求、方法和仪器 *  测试项目 测试范围 准确度 测试方法和仪器  温度 -10~50 ℃ ± 0.3 ℃ 玻璃温度计(包括干湿球温度计)  数字式温度计(热电偶、热电阻、半导体式包括数字式湿度计或风速计所附的温度计)  相对湿度 12%~99% ± 3% 干湿球温度计  氯化锂露点式湿度计  电容式数字湿度计  空气流速 0.01~20m/s ± 5% 热球式电风速计  热线式电风速计  * 各种测试仪器的使用方法见仪器的使用说明书。  HPLC法测定布洛芬糖浆剂的含量  布洛芬糖浆剂除具有布洛芬片剂的药效外,还具有吸收快、利于儿童服用等特点[1]。但由于布洛芬不溶于水,其糖浆剂中均含有碱性物质以增加其溶解度[2,3],所以不能再用药典规定的中和法测定布洛芬含量。本文采用HPLC法测定了布洛芬糖浆剂的含量,获得了较满意的结果。  1 仪器与试药  日本岛津LC-6A高效液相色谱仪、SPD-6AV紫外检测器、SCL-6B系统控制器、C-R4A数据处理机、LC-6A输液泵。  布洛芬对照品:山东新华制药厂生产,采用本文色谱条件检查为单一色谱峰,含量为99.80% 布洛芬糖浆剂[3]:自制,标示量为2 %(g.mL-1) 二苯胺(内标)及无水甲醇均为分析纯。  2 色谱条件  色谱柱:YWG?C18 4.6 mm×250 mm 流动相:取磷酸二氢钠380 mg与磷酸氢二钠50 mg,加水溶解至1000 mL,用磷酸调pH至3.0,取出250 mL加甲醇750 mL,混匀。流速:1 mL.min-1 检测波长220 nm 进样量20 μL 检测灵敏度:0.01 AUFS。  3 标准曲线制备  精密称取二苯胺适量,加无水甲醇配制成0.7 mg.mL-1的溶液,作为内标溶液。另取布洛芬对照品适量,精密称定,加无水甲醇配制成0.27 mg.mL-1的溶液,作为对照品溶液。精密量取对照品溶液0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、5.0mL,分别置于50 mL量瓶中,加入内标溶液1.0 mL,用无水甲醇稀释至刻度,摇匀,进样20 μL。以对照品与内标的峰面积之比为纵坐标,相应对照品浓度(mg.mL-1)为横坐标,得回归方程: Y=75.5X+0.0136 r=0.9997结果表明,布洛芬溶液浓度在3~30 μg.mL-1范围内与峰面积呈良好的线性关系。二苯胺及布洛芬的色谱图图1 二苯胺及布洛芬的色谱图  1.二苯胺 2.布洛芬  4 回收实验  取布洛芬对照品约100 mg,精密称定,定量转移至100 mL量瓶中,按处方加入单糖浆、L-精氨酸、苯甲酸钠、香精,用无水甲醇稀释至刻度,摇匀。精密取上述溶液及内标溶液各1 mL,按“样品测定”项下操作。测得平均回收率为99.89 %,RSD为0.93%,n=6。  5 样品测定  取布洛芬糖浆剂约2.5 mL,精密称定,定量转移至50 mL量瓶中,用无水甲醇稀释至刻度,摇匀。精密吸取上述溶液及内标溶液各1 mL置于50 mL量瓶中,用无水甲醇稀释至刻度,摇匀,进样20 μL。测得样品的含量为标示量的97.23 %,n=5,RSD为0.89 %。  6 讨论  经稳定性试验观察,样品溶液在室温下(约18 ℃)放置,每隔2 h测定1次,测至6 h,样品标示百分含量结果的RSD为0.99%,n=3。说明样品溶液较稳定。  以安定为内标物,效果也较好。但由于笔者想将该法用于布洛芬糖浆剂生物利用度测定,为防止人体内安定类药物的干扰,所以选择二苯胺为内标。  双甘瞵的HPLC分析条件  摘要:  试剂和溶液:  四丁基硫氢酸胺,  色谱纯甲醇  色谱纯磷酸  AR磷酸二氢钾  AR水:二次蒸馏水  双甘瞵标样  流动相:  0.05moLKH2PO4,200mL+50mL甲醇+0.5  色谱柱:Sinochrom ODS-BP 150mmX4.6mm 5um  流量:1mL/min  波长:195nm  柱温:35度。  HPLC同时测定大黄素和大黄酚的含量  大黄的有效成分为大黄素、大黄酚、大黄酸、芦荟大黄素、大黄素甲醚及其甙类等蒽醌类成分。有关大黄及其制剂有效成分含量测定方法报道很多,如比色法、薄层-紫外分光光度法、HPLC法等。这里简单介绍一下HPLC法同时测定大黄素和大黄酚含量时的色谱条件、样品处理方法等。  ⑴《中国药典》2005版大黄含量测定项:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂 甲醇-0.1%磷酸溶液(85:15)为流动相。检测波长为254nm。对照品为芦荟大黄素、大黄酸、大黄素、大黄酚、大黄素甲醚。大黄样品前处理:甲醇回流提取—8%盐酸超声—三氯甲烷回流萃取。  ⑵赵莉,晁若冰测定了大黄通便胶囊中大黄素和大黄酚的含量。色谱条件同⑴。仪器:LC-IOAT vp高效液相色谱仪,SPD-M10A vp光二极管阵列检测器,Class-vp色谱工作站(日本岛津)。用Luna 5 u Cl8(2)柱(150 mm×4.6 mm,ID),ODS预柱Phenomenex ODS guard cartridge system,4.0mm×3.0mm,ID)。样品先用甲醇回流提取,提取物在2.5 mol/L硫酸溶液中加热水解,再用氯仿提取后进行测定。  ⑶张华,雪秦岚,赵宏科,赵海云采用HPLC测定血脂灵片中大黄素、大黄酚的含量。色谱条件同⑴,检测波长428nm。仪器:高效液相色谱仪(包括P200Ⅱ型高压恒流泵,UV-200Ⅱ型紫外检测器,Echrom98色谱数据处理工作站),Shim-Pack型C18分析柱(200mm×4.6mm,5μm)  ⑷常军民,高宏,张煊,赵军,堵年生采用HPLC测定枝穗大黄中大黄素和大黄酚的含量。色谱条件同⑴。仪器:美国Waters 2690高效液相色谱仪,Waters 2487双波长检测器,Waters millennium s 色谱工作站(Waters corporation)。  ⑸魏有良,杨志一,霍彬科采用HPLC法测定化症回生片中大黄素和大黄酚的含量。色谱条件同⑴。样品处理:甲醇回流,再上中性氧化铝柱(100-200目,直径1.5cm,3.5g),先用甲醇洗脱,5%氢氧化钠洗脱,收集盐酸调Ph1-2,乙醚萃取。  ⑹王劲,李洁,马彦,田佩瑶,彭国克采用HPLC法测定中药消毒产品中大黄酚和大黄素的含量。色谱条件:天津特纳Kromasil C18(200mm×4.6mm i.d.,7μ)色谱柱,流动相:φ=0.02mol/L KH2PO4水溶液(H3PO4调pH=3.5)/甲醇=15/85,柱温:室温,流速:1.0mL/min,紫外检测波长:260nm。仪器:美国Waters公司2695高效液相色谱仪(996二极管阵列检测器,MiUennium32色谱管理系统)。  HPLC法同时测定大黄素和大黄酚的含量时,文献报道所采用的色谱条件多为药典所载的条件。流动相为甲醇-磷酸系统,另外还有乙腈-磷酸系统、甲醇-水系统、甲醇-高氯酸系统、甲醇-冰醋酸系统等 检测波长多为254nm,也有采用430、440、438、287nm。也有以甲醇-水-异丙醇(80:10:10)磷酸调pH值为3.0,检测波长:439nm。样品处理方面一般用适当溶剂回流提取,除去溶剂后氧化水解,再以有机溶剂萃取。酸溶液多为盐酸和硫酸。  HPLC法在生物碱分析中的应用  生物碱是植物中一类重要化学成分,许多生物碱或含生物碱的提取物已广泛用于医药领域,因此对不同来源的、存在于较复杂体系或基质中的生物碱进行快速、灵敏、可靠的定性和定量分析一直是受人瞩目的研究课题。  1、生物碱HPLC的分析模式  根据HPLC分析生物碱时所使用固定相性质、流动相组成及极性不同,其分析模式大致可分为:正相吸附色谱法、正相硅胶反相洗脱系统色谱法、反相色谱法及离子交换色谱法。  正相吸附色谱法:通常以硅胶基质为吸附固定相,流动相为不同极性的有机溶剂或不同比例混合溶剂,分离过程主要依靠生物碱与吸附剂吸附作用的差异实现,为了改善分离,提高溶洗脱能力,常于流动相中加浓氨液、二乙胺、三乙胺等。该法应用于生物碱分析的文献较少。  正相硅胶一反相洗脱系统色谱法(NS-RE):通常采用未经化学改性的普通硅胶为固定相,以极性有机溶剂(甲醇、乙腈)和高pH缓冲溶液为流动相,分析包括生物碱在内的碱性药物。该法柱效高,峰形对称,是简便有效的方法。在实际应用中,流动相的组成是主要的影响因素,流动相中除含有调节pH 的缓冲盐外,有时还要三乙胺、溴化四丁基铵等竞争离子或烷基磺酸钠等对离子。因此,影响保留与分离的主要因素是流动相pH、竞争离子种类及浓度 。  反相高效液相色谱法(RP-HPLC):近年来RP-HPLC应用于生物碱分析方面的文献很多,已成为常规的方法。但普通存在色谱峰的展宽拖尾,导致分离效能低,这主要缘于生物碱结构中碱性氮原子与固定相未键台酸性硅醇基的相互作用。即使是所测生物碱在较低浓度下,仍常产生峰漂移及峰对称性差等现象。针对此缺陷,研究工作者从适用于碱性物质分析的反相填料的设计选择,流动相中缓冲盐的使用,流动相添加剂(离子对试剂、有机胺改性剂)等几方面进行了较为广泛细致的研究,并取得了一定的进展。  离子交换色谱法:该法以阳离子交换树脂为固定相,利用质子化的生物碱阳离子与离子交换剂交换能力的差异而达到分离生物碱的目的,有关生物碱高效液相离子交换色谱法的应用报道较少。  2、生物碱HPLC分析检测方法  目前,生物碱HPLC分析检测方式多以紫外法为主,在定性分析方面,紫外法检测选择性低,定性专属性差。随着二极管阵列检测器使用的普及,显著提高了液相分析检测的选择性。此外,根据生物碱的理化性质,其它检测方式如荧光法、电化学法、蒸发光散射法亦得到了应用。近年来,液相色谱-质谱联用技术已应用于生物碱分析,增强了对生物碱的定性检测能力,提高了检测灵敏度。新的接口技术及离子化方法的发展.使得HPLC-MS在生物碱的分析中得到较广泛的应用,近年的文献报道日渐增多。  3、生物碱HPLC分析的样品处理方法  因生物碱常具有一定的碱性,一般常用碱化液液萃取或酸水提取等方法从中草药、中成药及生物样品等较复杂体系中提取纯化,以达到富集和去除杂质的目的。近年来,固相萃取(SPE)技术及超临界流体萃取等现代提取纯化技术亦应用于样品的提取纯化。  HPLC法快速测定食品中糖精钠、苯甲酸、山梨酸和咖啡因  苯甲酸、咖啡因等食品添加剂食用过量会对人体造成伤害,国家卫生标准对这几项指标有明确的限量,因此开展了此项调查。试验表明,液相色谱测定各类食品中糖精钠、苯甲酸、山梨酸和咖啡因时,即使是可乐等清凉饮料,样品经过脱气、稀释、过滤的简单处理即上机分析,也极易堵塞色谱柱,造成柱压升高、柱效下降,对色谱柱造成难以修复的损坏 而样品经透析处理耗时太长。本文论述了在常温下用氢氧化钠-硫酸锌作为蛋白质沉淀剂,沉淀处理包括清凉饮料、酸奶、花生乳等比较粘稠的饮料以及固体食品等各类样品中的蛋白质、淀粉等杂质,可以大大降低对色谱柱的损害,在一定的色谱条件下,在常温下即可快速、同时分离四种被测组分,操作极为简单、快速。  1 试验部分  1.1 原理  糖精钠、咖啡因是易溶于水的盐类,样品中的苯甲酸、山梨酸经氢氧化钠溶液(O.50mol/L)浸泡后,转化为易溶于水的苯甲酸钠、山梨酸钠,经沉淀蛋白质、过滤等处理后,四种被测组分滞留于水相中与杂质分离。  1.2 仪器与试剂  岛津LC-10AT高效液相色谱仪  色谱柱:Hypersil-ODS2-C18,4.6 mm X 1 50 mm柱  检测波长215nm,进样量2OμL,流动相为甲醇+O.02mol/L 乙酸铵(35+65),流量0.50mL/min。  苯甲酸标准溶液:1.000g/L,称取苯甲酸0.1000g,加20g/L碳酸氢钠溶液5mL,加热溶解,定容至100mL。  山梨酸标准溶液:1.000g/L,同苯甲酸配制。糖精钠标准溶液:1.000g/L,称取糖精钠0.1702g,加水溶解,定容至200mL。  咖啡因标准溶液:1.000g/L一,称取咖啡因0.1000g,加水定容至100mL。  混合标准液:糖精钠、苯甲酸、山梨酸、咖啡因浓度依次为4.5,5.0,5.0,5.0 mg/L。  氢氧化钠溶液:0.50mo1/L  硫酸锌溶液:0.42 mol/L_  乙酸铵溶液:0.02 mol/L,称取乙酸铵1.54g用水定容至1L。  甲醇(色谱纯)  1.3 试验方法  1.3.1 液体样品  称取样品0.100~5.00g于50mL比色管中(汽水振摇或微温除去二氧化碳,配制酒类水浴加热,除去乙醇),加入纯水约5mL,加入0.50mol/L氢氧化钠溶液1.00mL,搅匀,放置15min,混匀,加人纯水约30 L,加人0.42mol/L 硫酸锌溶液1.50 mL,混匀,加人0.50mol/L氢氧化钠溶液1.50mL,摇匀,纯水定容至50.0 mL,混匀,静置几分钟,上清液过滤(双层滤纸),弃去初滤液5 mL,滤液经0.45μm滤膜过滤,进样量2Oμl,进行色谱分析,以保留时间定性,以峰高定量。  1.3.2 固体样品  称取研碎的样品0.100~2.00g于5OmL比色管中,加人纯水约30mL,加人0.50mol/L氢氧化钠溶液1.00 mL,搅匀,放置15min以上(直到被测组分完全溶出为止),加人0.42mol/L硫酸锌溶液1.50mL,混匀,其它操作同上。  2 结果与讨论  2.1 蛋白质沉淀剂种类的选择  2.1.1 亚铁氰化钾与乙酸锌的沉淀分离效果分别称取苯甲酸、山梨酸0.100Og用10mL甲醇溶解纯水定容至100 mL,配制成标准溶液,纯水稀释至所需浓度,选取饮料杏仁乳一份,做苯甲酸、山梨酸的加标回收试验。称取饮料样品2.00g于50mL比色管中,加人苯甲酸、山梨酸各250μg,加入纯水约25mL,混匀,加人106g/L亚铁氰化钾溶液2.5 mL,混匀,加入220g/L乙酸锌溶液2.5mL,混匀,纯水定容至50mL,静置几分钟,上清液过滤,弃去初滤液5mL,滤液经0.45μm滤膜过滤,进人色谱仪进行分析,进样量2OμL,以保留时间定性,以峰高定量。  试样经亚铁氰化钾与乙酸锌沉淀后,溶液的pH在5~6范围内,对样品中的糖精钠、苯甲酸钠、山梨酸钾(钠)、咖啡因的测定无影响,但对样品中的苯甲酸、山梨酸的测定有影响,加标回收率较低(在78.2~87.8之间)。因苯甲酸、山梨酸在水中的溶解度较低,加人蛋白质沉淀剂以后,与杂质一起被沉淀,影响测定的准确性。由于难以确定饮料中的苯甲酸、山梨酸是否为钾盐、钠盐,建议不采用该蛋白质沉淀剂。  2.1.2 氢氧化钠与硫酸锌的沉淀分离效果  试样经该蛋白质沉淀剂沉淀后,对样品中的糖精钠、苯甲酸(钠)、山梨酸(钾)、咖啡因的测定(加标回收)均无影响,建议采用该蛋白质沉淀剂。  按试验方法进行氢氧化钠与硫酸锌不同比例的试验。  当0.50mol/L氢氧化钠溶液与0.42mol/L硫酸锌溶液用量为5:4时,沉淀效果最好,但保留时间发生滞后现象,不宜采用 两者用量为5:3时,定量与定性均准确,且滤液澄清,过滤速度也较快,这恰好与理论上氢氧化钠与硫酸锌形成完全沉淀时所需的比例(nOH:nZn2+=2:1)相吻和,但两者用量太少时,沉淀不完全 为使杂质完全沉淀,选择氢氧化钠用量为2.50mL、硫酸锌1.50mL为处理0.100~5.0 g饮料、0.100~2.O0g固体样品的最佳用量。  2.2 标准曲线及回归方程  按试验方法进行测定,4种添加剂的线性范围、检出限(按3倍信噪比计算)的测定。  2.3 样品测定结果  选择含不同被测组分的饮料样品,分别平行测定7次。  选择可乐饮料l份,分别做高、中、低浓度的加标回收试验。  2.4 食品中糖精钠、苯甲酸、山梨酸和咖啡因含量的调查  调查了市售饮料其中包括可乐、汽水、果汁、酸奶、牛奶、活性乳、花生乳、果冻、冰棍等共57份,其中5份含咖啡因0.002 3~O.270g/kg,17份含糖精钠0.053~0.966g/kg,7份含苯甲酸0.0038~O.230 g/kg,16份含山梨酸0.090~0.770g/kg 酱菜、熟肉制品、熟面制品40份,4份含糖精钠0.916~1.04g/kg,8份含苯甲酸0.005O~5.68g/kg,3份含山梨酸0.10~0.680g/kg 酱、酱油、醋、料酒共24份,其中15份含苯甲酸0.030~1.73 g/kg,1份含山梨酸0.220g/kg。  HPLC法鉴别五味子与南五味子  五味子为木兰科植物五味子Schisandra Chinensis(Turcz)Bail1.的干燥成熟果实,习称“北五味子”,具有收敛固涩、益气生津、补肾宁心的功效⋯ 。南五味子为木兰科植物华东五味子  Schisandra sphenanthe Rehd.et Wills.的干燥成熟果实,功效与五味子相似。中药成方制剂中都明确指定用何种五味子,且《中国药典)2000年版分别单独制定了质量标准。市场上这两种五味子价格相差较大,因此鉴别很重要。《中国药典)2000年版收载的标准中有薄层色谱鉴别,都采用了五味子甲素作为对照品,再分别用各自的对照药材作对照。作者多次实验结果表明薄层色谱鉴别对两种五味子鉴别专属性不强。本文则采用HPLC法进行鉴别,重复性好、灵敏度高且直接分析的是其特征峰,鉴别结果不受环境等因素干扰,为五味子的鉴别提供了可靠的手段。  1 仪器和试药  1.1 仪器:高效液相色谱仪(泵:SP1000,检测器UV2000,N2000工作站,美国光谱物理公司)。  1.2 试药:五味子对照药材(批号:0922—9803中国药品生物制品检定所) 五味子(毫州恒丰药材公司) 南五味子(毫州恒丰药材公司)。色谱纯甲醇 超纯水。  2 方法与结果  2.1 对照药材溶液的制备:取五味子对照药材粉末约0.25 g,置25 mL量瓶中,加甲醇约18 mL,超声处理(功率250 W ,频率20 kHz)30分钟,取出,放冷至室温,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,即得。  2.2 色谱条件:色谱柱:AllitimaC18(4.6 mm×250 mm)。流动相:甲醇.水(13:7)。检测波长:250 nm。流速:0.8mL/min。柱温:25℃ 。  2.3 供试品溶液的制备  2.3.1 五味子药材提取液的制备:取五味子药材粉末(过3号筛)约0.25 g,置25 mL量瓶中,加甲醇约18 mL,超声处理30分钟,放冷至室温,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,即得。  2.3.2 南五味子药材提取液的制备:取南五味子药材粉末(过3号筛)约0.25 g,置25 mL量瓶中,加甲醇约18 mL,超声处理30分钟,放冷至室温,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,即得。  2.4 图谱的绘制:分别精密吸取对照药材溶液与供试品溶液各20 L,注入液相色谱仪,测定,见表1。  从表1中可以看出,五味子对照药材共9个峰,样品五味子共8个峰,南五味子共6个峰,样品五味子与对照药材相比少1个峰,其它峰保留时间都一致,南五味子少了3个峰,且只有1个峰相一致,由此,可以鉴定出五味子。经过多次实验结果,对照药材1、2、6、7、8号峰是五味子的主要特征峰,且峰面积较大。  3 小结与讨论  高效液相色谱法以保留时间为主要鉴别参数,若因仪器厂家、色谱柱等条件不同,则保留时间可能产生较大差异,导致图谱鉴定操作性不强,而采用对照药材作为对照。排除了上述因素的影响。峰号具体成分因无法买到对照品而不能确定。药厂采购五味子时,掺杂南五味子时有发生,应仔细对照药典标准进行鉴别,当初步鉴定为五味子,或者若怀疑有部分为南五味子时,则可以挑选出这两种五味子。再与对照药材分别进行HPLC图谱鉴别,方法简便可行。  HPLC法检查甲硝唑葡萄糖注射液中5-HMF  摘要 采用高效液相色谱法测定甲硝唑葡萄糖注射液中5-羟甲基糠醛,以C18为固定相,以甲醇-0.2%磷酸溶液(25∶75)为流动相,检测波长为284 nm,平均回收率为99.2%(RSD=0.61%)。  《中国医院制剂规范》〔1〕收载的甲硝唑葡萄糖注射液项下5-羟甲基糠醛(5-HMF)检查要求该品1∶25稀释后在284 nm波长处吸收度不得大于0.25。但实验证明,按上法进行甲硝唑葡萄糖注射液中5-HMF检查,其吸收度远大于0.25(1.50以上)。因为甲硝唑在284 nm处有吸收。中国药典1995年版〔2〕对甲硝唑葡萄糖注射液尚未规定5-HMP的限量检查〔2〕。为保证用药安全,本文建立了高效液相色谱法测定甲硝唑葡萄糖注射液中5-HMF的含量,可消除甲硝唑的干扰。现报道如下。  1 仪器与试药  1.1 仪器 Waters 501泵,484检测器,7725进样器(美国)。  1.2 试药 甲硝唑(浙江可立思安制药公司) 5-羟甲基糠醛(美国Sigma公司,H9877) 甲硝唑葡萄糖注射液(浙江省新昌制药厂,971105,971213,980124,980213,980321) 甲醇(色谱纯)。  2 方法与结果  2.1 色谱条件 色谱柱:Nova-pack C18(200 mm×4.6 mm, 4 μm) 流动相:甲醇-0.2%磷酸溶液(25∶75) 检测波长:284 nm 流速:1.0 ml/min。  2.2 试液的配制 精密称取5-HMF适量,加水溶解成0.5 mg/ml的溶液为5-HMF标准储备液。  2.3 标准曲线制备 精密量取5-HMF标准储备液适量,用水分别稀释成5,10,15,20,25 μg/ml的溶液 取10 μl注入色谱仪中,在上述色谱条件下测得峰面积(见图1) 以峰面积Y对浓度X绘制标准曲线,得回归方程y=1254x+47,r=0.9986,表明在浓度5~25 μg/ml范围内线性良好。另取10 μl试样重复进行,峰面积RSD=0.48%(n=6)。  2.4 回收率测定 精密量取已测得5-HMF含量的甲硝唑葡萄糖注射液50 ml,置100 ml量瓶中,精密加入5-HMF标准储备液1 ml,加水至刻度 按样品测定项下方法,计算平均回收率为99.2%,RSD=0.61%(n=5)。  2.5 样品5-HMF含量检测 精密量取甲硝唑葡萄糖注射液10 μl注入色谱仪,按上述色谱条件,测得5-HMF的色谱峰面积 另精密量取5-HMF标准溶液10 μl注入色谱仪中,同法测得峰面积,按峰面积外标法计算,结果5批样品中5-HMF含量分别为6.1,8.3,8.6,10.9,14.7 μg/ml。  3 讨论  实践证明,若生产过程不规范(如灭菌温度过高,时间过长)很容易导致5-HMF含量偏高。因此,控制甲硝唑葡萄糖注射液中5-HMF的限量对确保用药安全具有重要意义。  HPLC法测定紫草油中左旋紫草素的含量  摘要:目的 建立紫草油中左旋紫草素的含量测定方法。方法:采用HPLC法测定紫草油中左旋紫草素的含量,色谱柱:岛津Shim-packVP-ODS柱(4.6mm×250mm) 甲醇-0.025mol/L磷酸(85:15)为流动相 检测波长:516nm 柱温:25℃ 进样量:20μL。结果:左旋紫草素在11.2μg/mL~33.6μg/mL浓度范围内线性关系良好(r=0.9998) 平均回收率为101.3%,RSD=1.90%(n=5)。结论:该方法简便、准确,能排除其他成分的干扰,可用于紫草油的质量控制和评价。  紫草油是我院的医院制剂,由紫草、银花藤、白芷等中药组成,具有凉血消炎的作用,临床用于烫伤的治疗,紫草为方中君药,其有效成分为紫草素,而紫草素含量的高低,直接影响其临床疗效。本实验采用HPLC法测定紫草油左旋紫草素的含量,方法简便、准确、重现性好,为控制该制剂的内在质量提供了可靠的方法。  l仪器与试药  1.1仪器高效液相色谱仪LC-1OA,SPD-10AVP紫外检测器(日本岛津) CK chrom data acquieition lO 15system (美国TSP)。  1.2试药  左旋紫草素对照品(中国药品生物制品检定所,批号0769—9903) 紫草油(本院制剂室提供) 超纯水 甲醇为色谱纯,其余试剂为分析纯。  2方法与结果  2.1色谱条件色谱柱:岛津Shim-packVP-ODS柱(4.6mm×250mm) 流动相:甲醇-0.025mol/L磷酸(85:15) 流速:1.0 mL/min 检测波长:516nm 柱温:25℃ 进样量:20μL(定量环)。  2.2对照品溶液的制备 精密称取左旋紫草素对照品2.8 mg,置25mL量瓶中,加入甲醇溶解并稀释至刻度,制成每mL含112.0μg的溶液,作为对照品储备液。精密吸取对照品储备液(1 12.0μg/mL)1.0,1.5,2.0,2.5,3.0 mL置于10mL量瓶中,加甲醇稀释至刻度。  2.3供试品溶液制备精密吸取样品10mL,置分液漏斗中,加入1% 氢氧化钠溶液20mL振摇提取3次,每次20mL,合并碱液,加10%盐酸溶液,调pH值至酸性(pH 2.5~3.5),用氯仿萃取4次(30,30,30,20mL),合并氯仿液,水浴蒸干,残渣加甲醇溶解并定量转移至25mL量瓶中,加甲醇溶液至刻度,摇匀,用0.45μm微孔滤膜滤过,作为供试品溶液。  2.4线性关系考察取浓度为11.2,16.8,22.4,28.0,33.6μg/mL的对照品溶液,分别进样20μL,测得峰面积,以浓度(C)对峰面积积分值(A)进行线性回归,回归方程为A=2.521×10000C一4265,r=0.9998。表明左旋紫草素在11.2μg/mL~33.6μg/mL浓度范围内,与峰面积积分值呈良好线性关系。  2.5精密度试验取同一份供试品溶液,每次20μL,重复进样6次,结果平均峰面积为757099,RSD=0.78%(n=6)。  2.6稳定性试验取供试品溶液依上述色谱条件,每隔1h测含量1次(n=5),次日测定2次,积分值无明显变化,平均峰面积为742531,RSD为1.01%(n=7)。  2.7重复性试验取同批样品(批号020816)5份,依2.3项下方法制备,照上述色谱条件测定,结果平均含量为58.0μg/mL,RSD为0.90% (n=5)。  该方法符合重复性要求。  2.8加样回收率试验精密吸取已知含量的样品溶液,精密加入一定含量的左旋紫草素对照品溶液,依法提取、进样、测定。  2.9样品测定取4批样品各10mL,依法制成供试品溶液,均以20μL进样,分别测定吸收峰面积,外标法计算左旋紫草素含量。  3讨论  紫草油为油制剂,方中主药紫草的有效分为紫草素及其衍生物,属于萘醌色素类化合物。有文献报道用紫外分光光度法及薄层扫描测定紫草素的含量 ,本方法采用HPLC测定紫草油中左旋紫草素的含量,简便、灵敏、准确,重复性好,可用于本品的质量控制。样品测定结果表明,各批号紫草油中左旋紫草素含量差异较大,通过对成品颜色的观察发现,左旋紫草素含量高的成品颜色深红,而所测含量较低的成品颜色较浅,这可能与紫草原药材的质量有关,故应严格控制原药材的来源与质量,并且应加强本制剂中间产品紫草素的质量控制。  薄层色谱法的相关知识简介  薄层色谱法,系将适宜的固定相涂布于玻璃板、塑料或铝基片上,成一均匀薄层。待点样、展开后,与适宜的对照物按同法所得的色谱图作对比,用以进行药品的鉴别、杂质检查或含量测定的方法。  1.仪器与材料  (1) 玻板 除另有规定外,用5cm×20cm,10cm×20cm或20cm×20cm的规格,要求光滑、平整,洗净后不附水珠,晾干。  (2) 固定相或载体 最常用的有硅胶G、硅胶GF[254] 、硅胶H、 硅胶HF[254],其次有硅藻土、硅藻土G、氧化铝、氧化铝G、微晶纤维素、 微晶纤维素F[254]等。 其颗粒大小,一般要求直径为10~40μm。薄层涂布,一般可分无粘合剂和含粘合剂两种 前者系将固定相直接涂布于玻璃板上, 后者系在固定相中加入一定量的粘合剂,一般常用10~15%煅石膏(CaSO4.2H2O在140℃烘4小时),混匀后加水适量使用,或用羧甲基纤维素钠水溶液(0.5~0.7%)适量调成糊状,均匀涂布于玻璃板上。也有含一定固定相或缓冲液的薄层。  (3) 涂布器 应能使固定相或载体在玻璃板上涂成一层符合厚度要求的均匀薄层。  (4) 点样器 同纸色谱法项下。  (5) 展开室 应使用适合薄层板大小的玻璃制薄层色谱展开缸,并有严密的盖子,除另有规定外,底部应平整光滑,应便于观察。  2.操作方法  (1) 薄层板制备 除另有规定外,将1份固定相和3份水在研钵中向一方向研磨混合,去除表面的气泡后,倒入涂布器中,在玻板上平稳地移动涂布器进行涂布(厚度为0.2~0.3mm),取下涂好薄层的玻板,置水平台上于室温下晾干,后在110℃烘30分钟,即置有干燥剂的干燥箱中备用。使用前检查其均匀度(可通过透射光和反射光检视)。  (2) 点样 除另有规定外,用点样器点样于薄层板上,一般为圆点,点样基线距底边2.0cm,样点直径及点间距离同纸色谱法,点间距离可视斑点扩散情况以不影响检出为宜。点样时必须注意勿损伤薄层表面。  (3) 展开 展开室如需预先用展开剂饱和,可在室中加入足够量的展开剂,并在壁上贴二条与室一样高、宽的滤纸条,一端浸入展开剂中,密封室顶的盖,使系统平衡或按正文规定操作。 将点好样品的薄层板放入展开室的展开剂中,浸入展开剂的深度为距薄层板底边0.5~1.0cm(切勿将样点浸入展开剂中),密封室盖,待展开至规定距离(一般为10~15cm),取出薄层板,晾干,按各品种项下的规定检测。  (4) 如需用薄层扫描仪对色谱斑点作扫描检出,或直接在薄层上对色谱斑点作扫描定量,则可用薄层扫描法。 薄层扫描的方法,除另有规定外,可根据各种薄层扫描仪的结构特点及使用说明,结合具体情况,选择吸收法或荧光法,用双波长或单波长扫描。由于影响薄层扫描结果的因素很多,故应在保证供试品的斑点在一定浓度范围内呈线性的情况下,将供试品与对照品在同一块薄层上展开后扫描,进行比较并计算定量,以减少误差。各种供试品,只有得到分离度和重现性好的薄层色谱,才能获得满意的结果。
  • 盛况直击! 谱聚医疗『质谱仪器研发及临床应用新进展高峰论坛』成功举办!
    5月19日,谱聚医疗主办的质谱仪器研发及临床应用新进展高峰论坛(简称“高峰论坛”)在杭州西子湖畔顺利召开。高峰论坛线下会议现场自1912年英国物理学家Joseph John Thomson研制出世界上第一台质谱仪开始已逾百年,质谱检测技术因高特异性、高灵敏性和多组分同时检测、开发灵活等优点,受到人们的广泛关注。近年来,已经成为临床实验室检测技术的重要组成部分。此次高峰论坛采用线上线下同步直播形式进行,国内多位仪器研发及临床检测领域的知名专家在线下与云端共聚一堂,基于临床质谱的研发及应用这一背景,围绕“全自主知识产权质谱研发、质谱在临床激素检测应用、临床质谱应用发展和质谱在TDM中的应用”等热点问题,展开深入交流,探讨了质谱仪器研发及临床应用的最新进展。高峰论坛会议线上直播本次论坛邀请到了复旦大学附属中山医院、遵义医科大学、浙江大学医学院附属第一医院、浙江大学医学院邵逸夫医院、浙江大学医学院附属杭州市第一人民医院、上海市临床检验中心、西北大学附属第一医院、山东大学第二医院和南昌大学第一附属医院等在内的十余个单位的专家,围绕质谱仪器研发及临床应用的最新进展展开讨论,为大家带来了精彩纷呈的论坛内容,高峰论坛线上线下吸引超过2500人次行业内人员参与观看。浙江大学医学院附属邵逸夫医院的张钧教授作为高峰论坛的大会主席兼主持人。高峰论坛在张教授热情洋溢的致辞中盛大开场,张钧教授说到:质谱仪应用于临床检验市场,其技术具有非常特殊的优势,未来在临床生化检验、临床免疫学检验、临床微生物检验以及临床分子生物诊断等多领域对传统诊断方法进行替代。国内对临床质谱的产业的不断加大投入,一批如谱聚医疗为代表的国内企业在一些关键技术瓶颈的逐步突破,相信质谱在临床检验领域的应用前景会越来越好。高峰论坛主席兼主持张钧教授致辞作为大会主办方专家,谱聚医疗总经理俞晓峰先生分享了目前国内全自主知识产权质谱仪器研发的最新进展,详细介绍了谱聚医疗作为国内临床质谱仪器研发制造头部厂商的核心技术优势,并展示了谱聚医疗最新一代产品液相色谱串联质谱检测系统 PreMed 5200。这款产品的发布是谱聚医疗实现三重四极杆串联质谱系统的国产化和产业化的重大突破,彻底打破了国外液相色谱串联质谱厂商对国内医疗行业的垄断。谱聚医疗总经理俞晓峰浙江大学医学院附属杭州市第一人民医院副院长林能明教授的报告介绍了质谱在TDM中应用,报告中,林能明教授对TDM(治疗药物监测)进行了系统介绍,并从实际案例出发,介绍了质谱技术在TDM临床中发挥的巨大影响力。浙江大学医学院附属杭州市第一人民医院林能明教授复旦大学附属中山医院的郭玮教授和遵义医科大学的鄢盛恺教授分别就质谱技术检测激素在临床中应用和我国临床质谱检测系统及量值溯源的现状和发展进行了精彩的报告。郭玮教授从激素检测的原理到临床质谱在激素检测的应用和优势做了详细的报告,并重点介绍了中山医院应用LC-MS检测激素的成功经验,郭教授指出:“LC-MS进入临床检验引领了21世纪的医学检验方法学革命。”最后郭教授总结了中山医院在LC-MS检测临床应用的挑战与实践经验。复旦大学附属中山医院郭玮教授鄢教授报告系统的回顾了临床质谱的发展历程,应用场景的现实需求和国内相关质谱制造的基本情况。深入浅出地介绍质谱技术及其临床应用、我国商品化质谱分析仪与配套检测试剂及其质量评价方法,同时对该领域的量值溯源情况(包括参考方法和参考物质)进行简要总结。最后,鄢教授对像谱聚医疗这样以质谱仪器为核心的,国产质谱产业化单位给予了很大的期望,期望谱聚这样的企业在全自主知识产权质谱仪器的研发和制造上做出更大的突破。遵义医科大学鄢盛恺教授高峰论坛的现场不仅仅是专家的精彩报告,还有一大批高水平专家的头脑风暴,点评专家们做出了精彩绝伦的点评发言,现场和线上的观众都获益匪浅。包括上海市临床检验中心参考实验室李卿副主任、西北大学附属第一医院赵雅教授、浙江大学医学院附属邵逸夫医院的于海涛博士、谱聚医疗资深产品经理杨继伟高级工程师、浙江大学医学院附属第一医院的黄鑫老师和南昌大学第一附属医院的肖雄博士等一大批专家学者做出了精彩点评。谱聚医疗作为临床质谱领域内的重要参与者,旨在能够提供普惠大众的临床质谱技术,让人民更健康。谱聚医疗邀请众多专家共聚此次盛会,探讨临床质谱研发及应用的最新进展,期望促进国产临床质谱的繁荣发展。正如各位专家所言,在高科技领域拥有全自主知识产权的完整产业链是一件殊为不易的事,在质谱研发制造等尖端科技领域更是更加困难,但是以谱聚医疗为代表的国内质谱厂商的出现,让我们对于拥有全自主知识产权的质谱开始抱有巨大的期待,并愿意为国产质谱的发展提供最大的支持!
  • 传感器行业盛事——2022深圳国际传感器展暨高峰论坛6月于深圳国际会展中心启幕
    传感器行业盛事——2022深圳国际传感器展暨高峰论坛6月于深圳国际会展中心启幕传感器行业盛事深圳国际传感器技术与应用展览会暨高峰论坛(SENSOR EXPO)确定于2022年8月23-25日在全球最大会展中心深圳国际会展中心(宝安新馆)举行展会概况随着5G技术以及人工智能、物联网及其他智慧领域等高新技术产业的迅速崛起和高速发展,人类社会进入了一个万物互联的新时代,传感器作为感知与传导信息的核心组件,也成为了当下炙手可热的焦点。为推动新一代传感器技术在应用领域的创新实践和产业上下游之间的贸易交流,由广东智展展览有限公司牵头,联合国内外多家行业协会、机构、高校及媒体,于2022年8月23-25日在深圳国际会展中心举办2022深圳国际传感器技术与应用展览会暨高峰论坛(以下简称:SENSOR EXPO 2022)。展会重点展示各类传感器产品、原材料及元器件、设计与制造设备、传感系统集成模块、仪器仪表、终端应用等,进行产业链的融合展出,以“专业展览+主题论坛”的形式,为行业呈现一场精彩的传感器盛宴。2021深圳国际传感器展览会已于2021年9月27-29日在深圳会展中心成功举办,组委会广东智展展览有限公司联合深圳市传感器与智能化仪器仪表行业协会打造,展出面积达15,000平方米,汇集众多国内外知名企业,展会吸引了来自比利时、日本、韩国、美国,俄罗斯、德国等多个国家和台湾、香港等地区的专业观众累计15,000余人次参观采购, 60多个采购团。高起点立足大湾区,Sensor Expo2022将成为推动行业交流与技术应用的前沿阵地2020年,大湾区国家级高新技术企业总数突破两万家,位居全国之首。作为大湾区创新驱动的引擎,深圳前瞻布局5G、人工智能、集成电路、智能制造、无人机、生物医药等未来科技领域,并取得卓越成果,直接带动了传感器技术的研究与发展,并孕育了广阔的市场。SENSOR EXPO 2022聚焦传感器设计、制造与应用所涉及的材料、装备与技术,突出产品与技术应用,将成为推动中国传感器行业进行产品与技术展示、深入应用市场的前沿阵地。高规格SENSOR EXPO 2022将在全球最大的展馆举行SENSOR EXPO 2022选择在全球最大的会展中心-深圳国际会展中心(宝安新馆)举行,良好的硬件设施及服务,将为展会的品质提供更好的保证。作为全球超大型的会展中心,深圳国际会展中心地处粤港澳大湾区湾顶,地理位置优越,硬件设施先进,全馆5G覆盖,交通便利、配套完善,集海陆空铁轨五大交通优势。通往会展中心的地铁已正式开通,地铁口分别位于南、北登录大厅,为参展参观的人士带来了极大的便利。展馆同期将有汽车、新能源、智慧出行等多场下游展会举行,共享40多万平方米超大展会带来的蓬勃商机。高水平专业组展机构精心打造,凸显SENSOR EXPO2022专业品质展会主办方——智展展览为国际展览业协会UFI成员单位,荣膺2015年“中国十佳品牌组展商”、2018年“中国展览产业百强展览主办机构”殊荣,在工业类及科技类展会的品质管理和长远培育上经验丰富。主办方将整合传感器行业权威机构、科研院所、活跃媒体、重点企业,共同塑造SENSOR EXPO2022的专业品质。此外,主办方将充分深耕物联网、消费电子、智能汽车、自动化、仪器仪表、国防电子、航空航天、交通运输、农业水利、环境监测等多个应用领域,为供需双方挖掘潜在客户,创造商业机会。高质量SENSOR EXPO 2022聚焦传感器制造与应用,五大专题融合展出SENSOR EXPO 2022展会规划面积达20,000平方米,共分为五大专题展区。通过上下游产业链及关联模块的融合展出,能够全方位展示传感器行业各细分领域的技术与产品,让SENSOR EXPO2022真正成为传感器行业人士必须参加的交流盛宴。各类传感器展区压力传感器、光敏传感器、声音传感器、图像传感器、视觉传感器、温度传感器、称重传感器、重力传感器、生物传感器、无线传感器、变频功率传感器、电阻应变式传感器、压阻式传感器、热电阻传感器、电导传感器、激光传感器、霍尔传感器、加速度传感器、无线温度传感器、位移传感器;超声波测距传感器、雷达传感器、液位传感 器、真空度传感器、电容式物位传感器、锑电极酸度传感器、酸、碱、盐浓度传感器等;陶瓷传感器、薄膜传感器、厚膜传感器、集成传感器等;MEMS传感器、智能传感器等;传感器设计与制造设备、原材料及元器件展区封装与测试设备:传感器集成设备、各类封装设备、机械测试设备、电气测试设备、热力学测试设备、实验室设备等;原材料:半导体材料、金属材料、陶瓷材料、有机材料及其他材料等;元器件及配件:敏感元件、转换元件、连接器、陶瓷部件、 保护膜、光学元件、特种玻璃、变换电路和辅助电源;传感器ASIC、传感器IC接口、混合电路、LCD、密封壳体、 编码器、PCB电路板、精制螺栓、拉头材质、声波部件、温度计保护管、特种胶等配件等;传感器设计:传感器设计企业、科研院所、实验室等;传感器芯片、嵌入式系统及相关集成模块展区传感系统供应商和集成商、嵌入式软件和硬件企业、传感器芯片制造商、各类算法、通讯模块及云计算服务商、传感器AI技术服务商等;仪表仪器展区各类标准计量(量值传递)仪器、科学实验仪器、教学仪器、航空航天仪表、汽车仪表、矿用仪表、工业仪表、测试测量、变送器、流量计等;终端应用展区智慧城市、智慧医疗、物联网、机器人、消费电子(可穿戴、移动智能终端等)、智慧环境、智慧能源、智慧农业、汽车电子、智能家居、智能制造、人工智能、大数据、云计算、航空航天、工业自动化、电力等。高体验同期举办多场行业峰会及交流活动更好的商业体验,呈现更好的展出效果由中国电子元件行业协会敏感元器件与传感器分会、中国仪器仪表学会传感器分会指导,广东智展展览有限公司联合湖南省传感器产业促进会、广州市半导体协会、深圳市半导体行业协会、深圳市物联网智能技术应用协会、珠海市物联网行业协会、浙江省半导体行业协会、深圳市集成电路产业协会、《仪表技术与传感器》等国内行业权威组织、专家学者、重点企业,在展会同期重点打造主题论坛——2022深圳国际传感器技术与应用高峰论坛,围绕传感器研发领域“卡脖子”技术、未来发展趋势、应用场景等进行技术分享和观点交流。同时举办MEMS及智能传感器技术研讨会,境外采购商洽谈会,传感器新产品、新技术推广会,工程师沙龙活动,一对一供需对接会等30多场多层次的商业活动,进一步提升观展体验和参展效果。同时,SENSOR EXPO同期还有第20届深圳国际小电机及电机工业、磁性材料展览会,2022深圳国际线圈工业、电子变压器及绕线设备展览会,2022深圳国际粉末冶金、硬质合金及先进陶瓷展览会等相关工业类展会举行。参展费用标准展位光地(36㎡起租)外资企业RMB14800/12㎡RMB1200/㎡USD2600/12㎡注:双开口展位在原展位费基础上加收10%费用。展位配置说明每个标准展位提供如下基本设施:三面围板(转角位2面或1面)、一桌两椅、地毯满铺、两支射灯、220V电源插座,中英文公司楣板制作。(注:租用光地展位不含以上设施。)组委会联络处电话:020-29193588,020-29193589手机:18520254916(微信同号)传真:020-29193591E- mail:ex36035@126.com 官网网址:http://www.sensor-expo.com.cn/ 微信公众号:sensorexpoandsummit
  • 汇聚全国前沿创新力量,共商食品高质量发展大计——2023益谷高峰论坛在京召开
    仪器信息网讯 2023年6月3日,2023益谷高峰论坛在北京市平谷区召开。本次论坛由北京市平谷区人民政府主办,中关村科技园区平谷园管理委员会、北京益谷检测科学研究院承办。益谷高峰论坛以“聚焦农业中关村现代食品营养谷与检测科技”为主题,特别邀请了农业农村部农产品质量安全监管司副司长魏宏阳、中国科学院院士陈洪渊、江桂斌、柴之芳、岳建民及中国工程院院士詹启敏等重磅级嘉宾致辞、作大会主题报告。同期举行了北京益谷检测科学研究院聘书颁发仪式、北京益谷研究院开放课题发布、数字化实验室装备生态联盟启动仪式。益谷高峰论坛吸引了来自政府机构、科研院校、仪器企业、应用用户等约400余名业内相关人士线下参会;在仪器信息网等多家网络媒体上进行的线上同步直播,获得了几万各界人士的极大关注、观看。会议现场北京市平谷区科信局党组书记/局长中关村科技园区平谷园管委会党委书记/主任 史立成 主持开幕式北京市平谷区人民政府副区长 刘堃 致辞中国科学院院士 陈洪渊 致辞国家市场监督管理总局国际合作司一级巡视员 韩建平 致辞科学技术部基础研究司 闫益康 致辞中国海关科学技术研究中心 主任 宋悦谦 致辞习近平总书记在党的二十大报告中强调“树立大食物观,发展设施农业,构建多元食物供给体系”的国家战略。北京市平谷区作为首都农业大区,牢固树立大食物观,主动肩负时代使命,坚持国际视野、首都标准、平谷特色,汇聚全国食品营养与健康领域的创新资源,积极推动“农业中关村现代食品营养谷”成为全球食品与营养健康领域前沿技术、核心产品、新兴产业的“策源地”。2021年,北京市平谷区人民政府主办首届“益谷高峰论坛”。2023年,“益谷高峰论坛”再次举办。北京市平谷区科信局党组书记/局长、中关村科技园区平谷园管委会党委书记/主任史立成主持开幕式,北京市平谷区人民政府副区长刘堃、中国科学院院士陈洪渊、国家市场监督管理总局国际合作司一级巡视员韩建平、科学技术部基础研究司闫益康、中国海关科学技术研究中心主任宋悦谦出席、致辞。致辞嘉宾对本次论坛的举办表示了热烈的祝贺,表达了对于农产品食品质量安全工作的大力支持,以及对农业中关村现代食品营养谷、北京益谷检测科学研究院未来发展的美好期许。中央民族大学原副校长、教授 再帕尔阿不力孜 主持大会报告清华大学教授 张新荣 主持大会报告食品行业迎来了飞速发展的阶段,食品消费不断升级。益谷高峰论坛关注农业生产、食品行业转型升级、食品安全、营养健康、检测技术发展,促进功能性食品、风味营养、安全风险评估前沿技术等各方面快速发展,打造创新高地,谱写光辉的新篇章,以满足高品质生活的需求。食品消费,安全为先!食品安全更是本次论坛高度关注的问题。转变依赖最终产品检测的模式,转向风险评估、预防为先,实现食品安全的提质增效,为此探讨如何建立相应的科技支撑成为本届论坛的重要话题。史立成、中央民族大学原副校长再帕尔阿不力孜教授和清华大学张新荣教授共同主持大会报告。农业农村部农产品质量安全监管司 副司长 魏宏阳《加快落实新法要求 健全农产品质量安全监管制度机制》《中华人民共和国农产品质量安全法》2023年正式实施。大会报告环节,农业部魏宏阳副司长以《加快落实新法要求 健全农产品质量安全监管制度机制》为题作政策分享。魏宏阳分别从源头治理、风险管控、全程控制三个方面作全面解读、分享。新法明确各方责任,“上面千条线,下面一根针”,农产品安全关键看乡镇。风险管理最基础的手段就是检测,要发挥市县级的监督抽查作用,需要够用、可靠性突出的检测仪器设备和技术。全程控制,可追溯是其基本要求,要发挥食品安全合格证、注重各环节的查验证工作。中国科学院 院士 柴之芳《基于大科学装置的化学测量》"他山之石,可以攻玉。"先进仪器设备是食品行业的全方位发展的重要支撑。柴之芳院士谈到,测量技术的重点在:可视化和成像技术的改进,实时化学测量,提高化学测量的可获得性,远程分析。在报告中,分享了第四代同步辐射光源等诸多大科学装置建设进展及取得的一系列先进技术成果。如:相干衍射成像(CDI)在X射线自由电子激光中的应用、同步辐射X射线吸收谱学结合圆二色谱建立“纳米颗粒-蛋白质”复合物界面结构信息的检测方法等。中国科学院院士 江桂斌《食品与环境中新污染物的筛选与识别》江桂斌院士在报告中谈到,我国食品安全面临供应链复杂多样、原料供应转向全球化食品中等特点。我国食品安全风险评估目前做的工作还有限,快速增加的化学品成为环境和食品污染的主因,已知结构的污染物只是冰山一角。大量的污染物是未知结构、未知含量、未知毒性。报告中全面梳理、比较了全国31个省市制定的新污染物治理方案、重点污染物名单,有机污染物等新型环境污染物普遍入列。江桂斌认为,发现新型环境污染物的关键科学问题是:1、筛选策略和原则,2、表征分析方法,3、环境化学行为。并分享了就如何判断与评估新污染物风险所取得的一系列成果:高通量多功能成组毒理学分析仪、多靶点毒性效应检测、一体化高通量干细胞毒理学研究平台。中国工程院 院士 詹启敏《健康中国发展背景下的生物医药科技创新》药食同源、生命大健康。中国健康事业迎来最佳历史机遇期。从前沿生物技术发展范式出发,考虑各类前沿生物技术发展优势,对前沿生物技术重大创新的突破点研判,詹启敏院士认为未来有望产生突破性进展的有基因编辑、生物大分子分析、超分辨显微成像、人工智能制药等。中国科学院 院士 岳建民《天然产物是药物发现的重要资源》国际天然产物研究蓬勃发展,我国在天然化合物的发现方面处于领先地位,但在天然分子的化学、功能和应用方面的水平还相对落后美国等,总体研究质量和研究水平还有待提高。岳建民院士报告内容包含:天然产物化学研究意义和价值,快速发展中的中国天然产物研究,新型生物活性天然分子的研究三大部分。介绍了皮摩尔级强效抗疟疾分子的发现和研究、逆转肿瘤多药耐药大环脂肽的发现与研究等精彩内容。大会报告精彩不断,食品行业高质量发展,离不开先进的仪器、测试技术,以下3位报告人就最新分析检测技术发表了演讲。中国计量科学研究院 院长 方向《从感知到认知 量化思维与人工智能环境下的测量思考》方向院长在报告中分享到,测量是人类认识自然界的重要手段,测量是对非定量事物进行量化富值的过程。他从人工智能离不开量化思维,需要模仿人类认知过程;不确定度(可信性)是机器智能决策的重要依据;人工智能研究需要和计量科学交叉融合、和应用场景相互融合等三个方面阐述了量化思维与人工智能环境下的测量思考。中国检验检疫科学研究院首席专家 副院长/国家市场监管总局食品安全抽检监测秘书处 秘书长 张峰《食品安全检测关键材料、核心元件及创新方法》张峰副院长在报告中提及,针对中国食品安全检测技术面临的挑战,质谱技术因其独特优势成为应用最广泛的技术,报告中全面介绍了与食品安全检测相关的样品处理关键材料发展、质谱核心元件突破及其创新方法研究等前沿进展。他认为在质谱检测的领域,特别是食品安全当中,前处理的材料要朝着更高的特异性发展。中国农业科学院 教授 王静《快速检测助力农产品高质量发展》王静教授以农药残留检测为例,讲述了农药残留快速检测技术从酶抑制技术到标记免疫分析的演化。她表示,质量安全方面的把控目前是用实验室的确证检测技术,配合着现场的快速检测技术,来完成从源头到餐桌整个过程的技术把控。未来,快检技术将面临满足基层食用农产品承诺达标合格证的开具,快检结果数据利用、发挥预警和追溯效力等一系列挑战,展望快检技术发展新未来。为满足高品质生活的需求,食品行业转型升级势在必行,在大会中,以下3位报告人就食品营养与健康产业发展分享了报告。国家食品安全风险评估中心技术总师/国际食品科学院院士 吴永宁《新原料食品安全法规:食品合成生物学与细胞工厂产品》吴永宁院士在报告中谈到,生物合成、细胞工厂不断取得里程碑式成绩,技术进步使得合成生物学应用的产品从高附加值向大宗产品转变。当然,这也对相关的监管科学带来更多挑战,比如:与遗传改造微生物合成有关的食品及食品添加剂的监管审批等。报告中介绍了诸多国际合作与成功案例,并对如何建立综合治理体系、对我国合成生物学与细胞工厂技术产品发展的相关政策给出自己的意见和建议。中粮营养健康研究院 院长 郝小明《忠于国计、良于民生——中粮集团科技创新探索与实践》郝小明院长在报告中提到,中粮在国家级食品安全检验检测中心的同时,致力于用科学数据诠释美味背后的秘密,全面开展感官分析、风味组学及微生物组学研究,并应用于自然香大米、东方风土葡萄酒等产品中;着力打造国家食品营养与健康全国重点实验室,开发符合国人营养需求的健康产品、满足快节奏生活需要。中国预制菜产业联盟研究院 院长 昕原《用科学评价建设预制美食营养分级》昕原院长详细介绍了预制菜体系当前的市场和产业链现状,针对预制菜行业的症结之处,3000多家企事业组成的中国预制菜产业联盟推出的食极星美食标准评价体系,推进预制菜品牌化建设。SGS通标标准技术服务有限公司 营养与健康全国总监 王剑《TIC服务助力营养与健康产业高质量发展》王剑总监从检验检测认证技术的创新,赋能食品营养健康产业;数字化应用领域在企业高质量发展两个方面作了报告分享。他提出用技术创新赋能食品营养健康产业、用数字化平台助力企业高质量发展的思考和实践,以满足用户消费观念升级、聚焦营养与健康的新需求。北京益谷检测科学研究院聘书颁发益谷高峰论坛会议期间,特别举行了北京益谷检测科学研究院聘书颁发仪式,刘堃副区长为名誉首席科学家中国科学院院士江桂斌、首席科学家中央民族大学原副校长教授再帕尔阿不力孜、北京大学教授刘虎威、清华大学教授张新荣、理事中国检验检疫科学研究院主任李尉民、中国海关科学技术研究中心副所长刘鑫颁发聘书。北京大学教授刘虎威发布北京益谷研究院开放课题北京益谷研究院秉持开放合作的理念,面向全国企业、高校、院所等单位和个人等公开征集研究课题项目。征集的项目将经权威专家评审遴选,后编制成“北京益谷检测科学研究院开放课题指南”,予以公开发布。刘虎威教授发布首批开放研究项目建议范围:(1)农业食品科技相关的光谱、色谱、质谱仪器关键技术、器件与仪器研究,(2)现代分离富集及农业、食品安全样品预处理技术、装备与材料研究,(3)实验室数字化与智能分析应用研究与农业、食品示范,(4)农业与食品相关的其他分析检测相关技术、装备研究。数字化实验室装备生态联盟启动仪式北京益谷检测科学研究院邀请40多家国内实验室装备企业成立了数字化实验室装备生态联盟,以助力检验检测行业数字化转型和高质量发展。会议期间,北京普析通用仪器有限责任公司、上海仪电科学仪器股份有限公司,海能未来技术集团股份有限公司等18家企业作为数字化实验室装备生态联盟代表企业上台,进行联盟启动仪式。益谷高峰论坛,益在平谷,利在首都,惠及全国。本次论坛汇聚全国食品营养与健康领域的创新资源,吸引各路专家学者及多方力量,交流研讨农业中关村现代食品营养谷建设与检测科技。未来,益谷高峰论坛将继续以协同创新为引领,以科技力量为支撑,促进食品高质量发展,满足人民美好生活需要。
  • 生命科学谱聚医疗「质谱仪器研发及临床应用新进展高峰论坛」成功
    谱聚医疗.谱聚医疗是专注于临床质谱学医学应用的高科技企业,主要从事质谱仪、质谱试剂盒研发、生产、销售的服务。盛况直击News5月19日,谱聚医疗主办的质谱仪器研发及临床应用新进展高峰论坛(简称“高峰论坛”)在杭州西子湖畔顺利召开。高峰论坛线下会议现场关于质谱自1912年英国物理学家Joseph John Thomson研制出世界上第-一台质谱仪开始已逾百年,质谱检测技术因高特异性、高灵敏性和多组分同时检测、开发灵活等优点,受到人们的广泛关注。近年来,已经成为临床实验室检测技术的重要组成部分。会议概要此次高峰论坛采用线上线下同步直播形式进行,国内多位仪器研发及临床检测领域的知名专家在线下与云端共聚一堂,基于临床质谱的研发及应用这一背景,围绕“全自主知识产权质谱研发、质谱在临床激素检测应用、临床质谱应用发展和质谱在TDM中的应用”等热点问题,展开深入交流,探讨了质谱仪器研发及临床应用的最-新进展。高峰论坛会议线上直播本次论坛邀请到了复旦大学附属中山医院、遵义医科大学、浙江大学医学院附属第-一医院、浙江大学医学院邵逸夫医院、浙江大学医学院附属杭州市第-一人民医院、上海市临床检验中心、西北大学附属第-一医院、山东大学第二医院和南昌大学第一附属医院等在内的十余个单位的专家,围绕质谱仪器研发及临床应用的最-新进展展开讨论,为大家带来了精彩纷呈的论坛内容,高峰论坛线上线下吸引超过2500人次行业内人员参与观看。会议回顾浙江大学医学院附属邵逸夫医院的张钧教授作为高峰论坛的大会主席兼主持人。高峰论坛在张教授热情洋溢的致辞中盛大开场,张钧教授说到:质谱仪应用于临床检验市场,其技术具有非常特殊的优势,未来在临床生化检验、临床免疫学检验、临床微生物检验以及临床分子生物诊断等多领域对传统诊断方法进行替代。国内对临床质谱的产业的不断加大投入,一批如谱聚医疗为代表的国内企业在一些关键技术瓶颈的逐步突破,相信质谱在临床检验领域的应用前景会越来越好。高峰论坛主席兼主持张钧教授致辞作为大会主办方专家,谱聚医疗总经理俞晓峰先生分享了目前国内全自主知识产权质谱仪器研发的最-新进展,详细介绍了谱聚医疗作为国内临床质谱仪器研发制造头部厂商的核心技术优势,并展示了谱聚医疗最-新一代产品液相色谱串联质谱检测系统 PreMed 5200。这款产品的发布是谱聚医疗实现三重四极杆串联质谱系统的国产化和产业化的重大突破,彻底打破了国外液相色谱串联质谱厂商对国内医疗行业的垄断。谱聚医疗总经理俞晓峰浙江大学医学院附属杭州市第-一人民医院副院长林能明教授的报告介绍了质谱在TDM中应用,报告中,林能明教授对TDM(治疗药物监测)进行了系统介绍,并从实际案例出发,介绍了质谱技术在TDM临床中发挥的巨大影响力。浙江大学医学院附属杭州市第-一人民医院林能明教授复旦大学附属中山医院的郭玮教授和遵义医科大学的鄢盛恺教授分别就质谱技术检测激素在临床中应用和我国临床质谱检测系统及量值溯源的现状和发展进行了精彩的报告。郭玮教授从激素检测的原理到临床质谱在激素检测的应用和优势做了详细的报告,并重点介绍了中山医院应用LC-MS检测激素的成功经验,郭教授指出:“LC-MS进入临床检验引领了21世纪的医学检验方法学革-命。”最-后郭教授总结了中山医院在LC-MS检测临床应用的挑战与实践经验。复旦大学附属中山医院郭玮教授鄢教授报告系统的回顾了临床质谱的发展历程,应用场景的现实需求和国内相关质谱制造的基本情况。深入浅出地介绍质谱技术及其临床应用、我国商品化质谱分析仪与配套检测试剂及其质量评价方法,同时对该领域的量值溯源情况(包括参考方法和参考物质)进行简要总结。最-后,鄢教授对像谱聚医疗这样以质谱仪器为核心的,国产质谱产业化单位给予了很大的期望,期望谱聚这样的企业在全自主知识产权质谱仪器的研发和制造上做出更大的突破。遵义医科大学的鄢盛恺教授高峰论坛的现场不仅有上述专家的精彩报告,还有一大批高水平点评专家的头脑风暴。上海市临床检验中心参考实验室李卿副主任、西北大学附属第-一医院赵雅教授、浙江大学医学院附属邵逸夫医院的于海涛博士、谱聚医疗资-深产品经理杨继伟高级工程师、浙江大学医学院附属第-一医院的黄鑫老师和南昌大学第-一附属医院的肖雄博士等一大批专家学者做出了精彩绝伦的点评发言,现场和线上的观众都获益匪浅。谱聚医疗作为临床质谱领域内的重-要参与者,旨在能够提供普惠大众的临床质谱技术,让人民更健康。谱聚医疗邀请众多专家共聚此次盛会,探讨临床质谱研发及应用的最新进展,期望促进国产临床质谱的繁荣发展。正如各位专家所言,在高科技领域拥有全自主知识产权的完整产业链是一件殊为不易的事,在质谱研发制造等尖-端科技领域更是更加困难,但是以谱聚医疗为代表的国内质谱厂商的出现,让我们对于拥有全自主知识产权的质谱开始报有巨大的期待,并愿意为国产质谱的发展提供最大的支持。
  • 第六届北京食品安全高峰论坛日程安排公布
    时间和地点:  大会规模:1,000人以上 会议时间:2013年4月1日-2日  会议地点:北京• 国家会议中心(北京奥林匹克公园内,国家体育场鸟巢、水立方北200米)  背景介绍  作为中国领先的食品安全技术推广平台,由北京食品学会和北京食品协会联合主办,太平洋国际展览有限公司承办的“中国北京国际食品安全高峰论坛(英文简称CBIFS)” 在社会各界的积极参与和大力支持下已连续成功举办了5届。内容涵盖丰富的会议和展览,是食品安全领域涉及面最广、最专业的行业盛会。每年的参会代表和参展企业数量都在不断增长,在我国食品行业中的影响力和品牌效应逐渐提升。  近期,国务院发布了关于加强食品安全工作的决定,提出用3年左右的时间解决食品安全突出问题的阶段性目标,用5年左右的时间,使我国食品安全监管体制机制、食品安全法律法规和标准体系、检验检测和风险监测等技术支撑体系更加科学完善。为了进一步引导社会各方广泛参与食品安全工作,配合国家对食品安全的宣传教育培训,为广大食品科技工作者搭建学习和技术交流的桥梁,“第六届中国北京国际食品安全高峰论坛”定于2013年4月1日-2日在国家会议中心(CNCC)继续举办。  第六届中国北京国际食品安全高峰论坛的内容设计更加专业,规模也将再上一层楼。活动面积占据了国家会议中心会议区的三层北区全部场地,分组议题较上一届的9场增加到20场专题研讨,将邀请学术界和行业顶尖企业超过100多位专家登台发表精彩学术报告和技术讲座,针对食品安全面对的不同难题答疑解惑,制定出最优秀的解决方案,为您带来最前沿的食品安全分析案例。  回首过去,真心感谢往届所有一直支持我们的赞助商、参展商、合作伙伴及专家领导和参会人员,我们相信第六届食品安全论坛以更加专业而富有创新性的主题、高层次的演讲嘉宾和丰硕的会议成果,必将赢得更多收获,期待您的光临!   会议日程  2013年4月1日 (星期一)  09:00-09:30 大会开幕式:介绍出席领导及嘉宾,主办单位及领导嘉宾致辞。  09:30-12:00 大会主题论坛 第一单元:食品安全的研究进展与发展趋势   食品安全管理的国家标准与法律法规   食品安全检测方法的制定、修订和研究进展   食品安全的可追溯系统建设与研究进展   食品安全科研成果的国际交流与技术合作   食品安全的研究方向、重点领域和发展趋势  12:00-13:30 午餐休息  13:30-17:00 平行分组论坛(01— 08) 第二单元:食品安全关键技术的开发与创新应用  01. 专题研讨会:食品安全—分析化学技术 02. 专题研讨会:食品安全—快速检测技术  03. 专题研讨会:食品安全—质量控制技术 04. 专题研讨会:食品安全—色谱、质谱技术  05. 专题研讨会:食品安全—样品前处理技术 06. 专题研讨会:食品安全—辐照加工技术  07. 专题研讨会:食品安全—监控和信息技术 08. 专题研讨会:食品安全—新产品与新技术  17:00 第一天会议结束  2013年4月2日 (星期二)  09:00-12:00 平行分组论坛(09—14) 第三单元:食品安全重点问题的分析与解决方案  09. 专题研讨会:农兽药残留分析 10. 专题研讨会:重金属元素分析  11. 专题研讨会:食源性致病菌分析 12. 专题研讨会:生物毒素分析  13. 专题研讨会:食品中违禁物质筛查 14. 专题研讨会:地沟油筛查与分析检测  12:00-13:30 午餐休息  13:30-16:00 平行分组论坛(15—20) 第四单元:食品生产过程的安全管理与质量控制  15. 专题研讨会:牛奶及乳制品的质量安全 16. 专题研讨会:动物源性食品的质量控制  17. 专题研讨会:营养与保健食品的质量安全 18. 专题研讨会:食品添加剂的管理与安全应用  19. 专题研讨会:食品安全的风险分析与评估 20. 专题研讨会:食品供应链的管理与过程控制  16:00 大会议程全部结束,所有代表离会,参展商撤展  会议日程可能根据专家及演讲人建议略有调整,请及时关注大会官网更新,组委会保留最终解释权。   组委会联系方式  联系人:王 凡 老师 手机:15910886126  电话:010-63815398 63854275 传真:010-63851905  邮箱:wf_bj@hotmail.com 网址:www.cbifs.net
  • ACCSI2010之知名仪器厂商负责人高峰对话纪实
    仪器信息网讯 2010年4月9日上午11时,2010年中国科学仪器发展年会之知名厂商负责人高峰对话在北京京仪大酒店如约举行。  高峰对话由仪器信息网编辑杨娟女士主持,天津博纳艾杰尔科技董事长梁萍女士、岛津国际贸易(上海)有限公司分析仪器事业部部长兼岛津(广州)检测技术有限公司总经理刘文玉先生、江苏天瑞仪器股份有限公司董事长刘召贵先生、赛默飞世尔科技卓越客户服务中国区副总裁兼科学仪器事业部总经理孙建一先生、奥地利安东帕(中国)有限公司执行董事王德滨先生及天美(控股)集团有限公司执行董事兼上海天美科学仪器有限公司总经理徐国平先生等六位知名仪器企业负责人共聚一堂,与我们一起回顾2009,展望2010。图一 高峰对话嘉宾(上排从左至右分别是:徐国平先生、梁萍女士、孙建一先生;下排从左至右分别是:刘召贵先生、王德滨先生、刘文玉先生)  议题一:并购——中国科学仪器企业快速发展之捷径  【背景资料】 对话从2009年的热门词汇“并购”谈起:安捷伦15亿美元收购瓦里安、丹纳赫11亿美元收购AB质谱、天美收购法国HCC公司75%股份、聚光全资收购杭州大地安科……以上这些都是发生在09年的仪器行业并购案。  经粗略统计,09年有报道的国内外仪器行业并购案达二十几起,并且这一并购热潮一直延续到了2010年,年初赛默飞世尔科技和默克均向密理博抛出了“橄榄枝”,布鲁克收购瓦里安部份产品线……  鉴于行业内“并购“的发展趋势,那么并购会是中国科学仪器企业快速发展的捷径吗?   对此,六位嘉宾一致认为:并购是中国科学仪器企业快速发展的捷径,并且分别给出各自的理由。  孙建一先生给出的理由是:分析仪器行业与其他发展比较快的行业(如汽车、IT)相比,分散度比较大,而对于一个行业来说,集成度不高对企业发展影响很大。另一个方面来看,自主创新很大程度上需要资金和人才支撑,而当一个企业没有一定规模的情况下,创新是很难的。再说质量,没有量的积累很难有质的提升,没有规模效益,质量及性能提高都是一个问题。因此,并购对于中国科学仪器企业来说是一条迅速扩大规模,快速发展的捷径。同时孙建一先生指出,从国家角度上讲,其实在“并购”方面已经做了很多努力,如北分瑞利、上海精科等,但这些毕竟是政府行为,而不是市场行为,“并购”要做得好,那必须是市场行为。  徐国平先生认为,对于中国企业来说,不可能摆脱“国际化”这个趋势,一个企业如果不能集聚很大的人才、资金、技术优势时,那么企业的发展不可能快速。因此“并购”不失为一个好的选择。当谈及天美海外并购的经验时,徐国平先生说,作为一个中国企业,天美在尝试并购国外企业,去年天美并购两家欧洲公司。眼前的中国科学仪器企业要从自己的企业的特点出发,针对市场、分析市场、分析收购对象、分析市场需求,只有这样中国的科学仪器企业才能通过“并购”实现快速发展。  同样地刘文玉先生也认可前两位的意见,并表示科学仪器行业发展不像其他行业(如IT),可以在一、二年内迅速发展起来,其是一个多年积累的过程,包括技术储备、研发能力、产品设计、软件设计等,如果不采取并购方式,而仅靠自主创新需要很长的时间。  刘召贵先生对于并购好处不再赘述,其表示天瑞这几年频频在资本市场上活动,成功的并购案例也有,同时天瑞也收到不少来自国外同行抛来的“橄榄枝”,并购已成为行业内的一个大趋势。当主持人问及,天瑞什么时候会有大手笔的海外收购时,刘召贵先生说,天瑞一直在考察国外的技术型公司,但是可惜每次总是慢半拍,希望以后能“快半拍”。  梁萍女士从博纳艾杰尔自身经验谈起,其实博纳艾杰尔应该就是国内“并”的一个案例,从我们的角度来讲,“并”后的三四年里实现了快速的发展。国内企业应该要加强分工与合作,实现“小小联合”。  王德滨先生觉得“并购”是一种趋势,但是中国科学仪器企业的并购时代还未到来,国外公司在资金实力、高端技术储备上仍然拥有巨大的实力。国内科学仪器企业在知识产权保护、仪器外观设计方面还需多下功夫。图二 对话现场,嘉宾发表观点  议题二:本土化VS国际化——自主知识产权技术必不可少  【背景资料】 2009年,赛默飞世尔科技将环境仪器事业部全球总部移到中国 并且在 2010年初,赛默飞世尔科技在华第四个工厂盛大开幕,成立中国技术中心,招募20名中国本土研发人员等。同样在2009年,日本岛津进入到其对华“全面移植”的策略实施阶段。……  跨国公司在华本土化正在不断地深入,意在实现其中国研发、中国制造、中国出口、中国销售的目标。  跨国公司在华不断深入的“本土化”,究竟给中国的科学仪器行业带来什么影响?  孙建一先生回顾了跨国公司在华本土化所经历的三个阶段。第一阶段:70年代末—80年代初 引进技术,当时谈“本土化”更多其实是说“国产化”,对于跨国公司而言,是有没有市场准入权的问题,中国政府用“准入资格”这把钥匙来保证国有企业的利益 第二阶段:80年代—90年代 合资公司,此时再谈“本土化”其实谈的是“国产化率”,从国家角度而言,希望中国的企业更大程度地参与到国际高技术发展中,如果不能是整机参与,那么也希望参与到某些部件或其他配件的制造中,从而促进行业发展。第三阶段:90年代末—至今,跨国公司在华建独资工厂、研发中心等。  从跨国公司“本土化”的整个进程来看,给中国的科学仪器行业所带来的影响,总的来说是利大于弊,并且给中国科学仪器行业带来了两个重要影响。其一,引入质量管理的概念 其二,培养了一批具有国际化视野的人才。  刘文玉先生则认为,从这几届的BCEIA展会上的参展国产仪器厂商的发展来看,前沿技术的研发与拓展很大程度受益于国际公司的本土化。就负面影响而言,刘文玉先生表示,一个好的对手,其往哪个方向发展其实是给业界的带动。  梁萍女士从另一个角度看待“本土化”的好处,在政府采购招投标时,时常会规定“进口产品”或“国产产品”,跨国公司的“本土化”对中国企业最大的好处就是全都是“中国制造”。  跨国公司“本土化”战略势不可挡,中国企业不可避免地要与本土化的跨国公司同台PK,那么作为中国本土的科学仪器企业应采取哪些应对措施?  刘召贵先生说,我们一直说“狼来了”,跨国公司的本土化从技术、生产到人才,他们正在剥夺国产仪器企业的成本优势。对于国内仪器企业而言,必须在技术层面上发展进步,引进国外最高端的技术人才。  徐国平先生认为,跨国公司“本土化”给国内的企业带来了压力,其实战略是一样的,国外企业到中国抢占市场,中国企业应该同样走出去抢占国外市场。就科学仪器市场而言,中国只占世界市场的约5%,而欧洲占世界市场的约30%,美洲占世界市场的约40%,中国企业应该做好我们的中端产品,搭建好市场平台,那么中国企业也会有很好的市场前景。梁萍女士笑称此策略为“来而不往非礼也”。  王德滨先生则认为,走出国门之前,着眼于自主创新,从中国制造到中国创造。  孙建一先生针对应对策略补充到,与“本土化”相对应的,其实美国也在讨论“国际化”的好处与坏处。美国之所以对“国际化”这么有信心,在于其除了技术优势外,有一个非常完备的法规机制来保护这个市场。对于中国的科学企业而言,如果国家在仪器标准、安全保护方面要求不高,允许低标准的存在,那么对中国企业的损害不言而喻。  议题三:2010——中国科学仪器市场增长率超12%  【背景资料】 国外权威机构的统计报告显示,2009年中国的科学仪器市场仍然保持2位数的高增长,中国市场正在成为各跨国公司除本土市场外的第二大市场。那么2010年中国科学仪器行业又将有怎样的机遇与挑战。  在展望2010前,六位嘉宾分别用“1—3”个词概括了各自公司2009年的发展情况。图三 对话嘉宾在题板上写下各自公司2009年发展状况  梁萍女士:调整步伐 积蓄力量 稳步增长  “2008年9月,三聚氰胺事件使得博纳艾杰尔以很快的加速度发展,但是这种发展超出了我们的计划,并且对于公司而言并不是很好的,因此需要调整步伐 2009年初,金融危机袭来,但是我们在滨海新区买了24亩地建厂房,并且加大研发力度,把研发人员送到国外培训,我们正在积蓄力量,希望未来能实现稳步增长。”  刘文玉先生:全方位解决方案  “岛津的产品线很宽,这么多中国用户购买了岛津的产品,应用是一个很重要的问题。2009年我们针对此,推出全方位解决方案。”  孙建一先生:秋  “‘秋’代表一半‘红(火)’和一半‘绿(禾)’,即由于2009年中国政府在科学研究、食品安全、环境保护等方面加大投入,我们跟此有关的业务呈现很好的增长态势 而由于受金融危机影响,钢铁、水泥等行业需求锐减,我们跟此有关业务受到很大影响。同时‘秋’又代表果实累累、收获的季节。”  徐国平先生:发展 高速  “发展是针对公司的现状而言,过去的2009年,天美实现了29.3%的销售增长率。高速是针对公司的未来发展而言,我们清晰地看到,现在企业准备不足,但是市场需求却很强劲,因此我们应该开足马力、高速前进,市场机会总是留给有准备的人。”  王德滨先生:跨越 清醒  “安东帕中国连续几年实现了高速增长,对此管理层认为我们应该审视自己,思考该如何发展,如何面对激烈的市场竞争。”  刘召贵先生:蓄力 逆流而上  “2009年,天瑞借金融危机之机积蓄力量,从人才、技术、管理、资金等各方面积蓄力量,同时实现了增长。”  关于2010年中国科学仪器行业的市场前景的预测,六位嘉宾根据主持人的问题给出了自己的选择。图四 各位嘉宾就2010年市场预期做出判断之意见相同  (1)六位嘉宾一致认为,2010年中国科学仪器市场的增长率将超过12%,即超过2009年。  (2)同样地六位一致认为: 2010年国家出台的相关政策(如鼓励研发机构购买国产仪器等)会对国产仪器的销售产生促进作用。  (3)六位嘉宾中五位认为:2010年国内外仪器厂商所占市场份额的差距会缩小 而徐国平先生对此持反对意见,其认为,中国科学仪器的开发能力还太弱,强者更强,而弱者要赶上来必须要有加速度,如果没有相关配套的政策和全体仪器行业同仁的努力,要缩小差距是很困难的。图五 各位嘉宾就2010年市场预期做出判断之不同意见  (4)六位嘉宾中五位认为:2010年,政府及科研院所用户对仪器的需求量会大幅度增加 而孙建一先生持反对意见,其认为,总的趋势会涨,但是空间有限。今年是十一五的最后一年,资金基本用完了,而十二五资金到位要到2012年,预计那时会有大增长。  (5)六位嘉宾中五位认为:受金融危机影响的相关行业对仪器的需求在2010年将大幅反弹 同样孙建一先生对此持保留意见。  对于热点市场和热点仪器,各位嘉宾认为食品安全、环保、医药、地矿、新材料等领域会是热点市场 而液相色谱、X荧光光谱仪等会成为热点仪器。  关于各自公司2010年的目标,六位嘉宾也分别进行了展望。  刘召贵先生:积蓄力量 韬光养晦  王德滨先生:稳步发展 服务至上  徐国平先生:中国仪器 中国制造 走出中国 走向世界  孙建一先生:国际品牌 中国制造  刘文玉先生:做好中低端产品的服务工作  梁 萍 女士:着力实现超12%的增长  【结语】整个高峰对话紧紧围绕着中国科学仪器企业如何发展展开,并且对于中国科学仪器行业2010年的市场前景进行了预测,各位嘉宾均对2010年的市场前景看好,究竟预测能否成为现实,待2011年的中国科学仪器发展年会我们再来一一揭晓。
  • "全国环境行业专家高峰论坛"精彩继续
    p  strong仪器信息网讯/strong 2017年3月31日,中国环境科学学会环境化学分会主办,中国科学院生态环境研究中心和岛津公司协办的“全国环境行业专家高峰论坛”在杭州召开。100多名来自科研院校的专家学者参加了此次会议。br//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/0197ea9b-484b-43d8-bd6d-2d8e461a9a90.jpg" style="float:none " title="现场1.jpg"//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/649da5ff-42ef-487b-b858-8bbd041094e4.jpg" style="float:none " title="现场2.jpg"//pp style="text-align: center "会议现场/pp  岛津公司分析仪器事业部部长吴彤彬致辞,中国科学院生态环境研究中心江桂斌院士、北九州市立大学/环境技术研究所门上希和夫教授、中国科学院大连化物所关亚风研究员做报告。/pp  详细内容见:/pp  span style="text-decoration: underline color: rgb(0, 32, 96) "stronga href="http://www.instrument.com.cn/news/20170331/216161.shtml" target="_blank" title="" style="color: rgb(0, 32, 96) "聚焦环境领域最新研究进展——全国环境行业专家高峰论坛在杭召开/a/strong/span,/pp  a href="http://www.instrument.com.cn/news/20170405/216371.shtml" target="_blank" title="" style="color: rgb(31, 73, 125) "strong与岛津合作研发数据库 广泛应用于环境领域——访日本北九州市立大学/环境技术研究所门上希和夫教授/strong/a/pp  除此之外,全国环境行业专家高峰论坛还有很多精彩报告,详细内容如下:/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/291ac0b7-b75e-4b49-acdf-71b782e10f52.jpg" title="付强.jpg"//pp style="text-align: center "中国环境监测总站 付强/pp style="text-align: center "报告题目:环境监测的质量控制/pp  我国已经建立了覆盖全国各省区,涵盖空气、水、生态、土壤、近岸海域、噪声、污染源等多领域多要素的综合性监测网络。但是我国的环境监测也存在着数据可比性较差等问题,为了提高环境监测质量,建立质量管理体系非常重要。报告中,付强介绍了国家环境监测质量管理方面的一些工作,如形势与要求、工作目标与技术路线、工作机制与职责分工、内部质量控制、外部质量监督与数据质量评估,以及当前我国环境监测的重点工作。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/9aa222ac-ab92-4234-81b9-e5062679170c.jpg" title="刘潇威.jpg"//pp style="text-align: center "农业部环境质量监督检验测试中心 刘潇威/pp style="text-align: center "报告题目:环境与农产品质量安全/pp  报告包括农产品产地环境质量现状、农田重金属污染源分析、产地与农产品重金属镉污染关联分析、产地重金属污染评价方法这四个方面内容。其中,由于工矿和土壤投入品多,华中、华南、西南几大地区是中国目前镉污染比较严重的地区。在中国划定的137个重金属污染企业密集区中,有60个集中区涉及到砷的排放,我国耕地砷污染以点、块为主,无集中分布区。而河流污溉是引起农田污染的直接原因, 刘潇威以武清区为例介绍了污染源综合贡献分析,该研究为国家宏观政策提供了支持。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/f424af00-4d5d-451f-96b5-63d6ef45e3eb.jpg" title="董亮.jpg"//pp style="text-align: center "国家环境分析测试中心 董亮/pp style="text-align: center "报告题目:地下水中全氟化合物监测和特征/pp  地下水中共检测出全氟羧酸类、全氟磺酸类、全氟替代物,其各异构都有检出。而河流是地下水中全氟化合物的主要来源。董亮在报告中介绍到地下水系统对全氟羧酸类、全氟磺酸类的支链有显著的分馏作用,其中支链化合物的比例显著高于地表水。全氟化合物在河流断面的分布受到河流断面的水文等的综合影响,根据影响不同分为不同类型。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/5402a6db-fcce-4c36-bc42-5418baabcb67.jpg" title="张庆华.jpg"//pp style="text-align: center "中科院生态环境研究中心 张庆华/pp style="text-align: center "报告题目:GC/MS/MS法检测食品和饲料中的二噁英/pp  二噁英的检测一直以来都需要气相色谱-高分辨质谱才能进行,但是高分辨质谱仪器价格昂贵,给二噁英检测带了很多的限制。近年来随着气相-三重四极杆质谱技术的快速发展,气相-三重四极杆质谱已可实现兼顾高灵敏度和高选择性。2014年欧盟发布新法规,即气相-三重四极杆质谱可以用于食品和饲料中二噁英的检测。张庆华报告介绍了所进行的气相-三重四极杆质谱检测二噁英的方法验证,以及比较了方法的灵敏度、重复性、响应线性等。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/f69763cf-6737-40f5-ab4f-ecabdd1e81bb.jpg" title="臧文超.jpg"//pp style="text-align: center "环保部固体废物与化学品管理技术中心 臧文超/pp style="text-align: center "报告题目:中国环境固废管理情况/pp  危险废物是指列入国家危险废物名录或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。臧文超报告中介绍了固体废物环境管理法规要求、固体废物环境管理的挑战、十三五固体废物管理思路与任务等内容。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/8041997d-3b47-4c78-b423-54c1e8026b20.jpg" title="周东美.jpg"//pp style="text-align: center "中科院南京土壤所 周东美/pp style="text-align: center "报告题目:我国重金属污染农田修复技术、实践与展望/pp  周东美在介绍了我国耕地重金属污染现状之后,对我国未来土壤修复提出了展望,包括加强对土壤修复机理的研究和认识、因地制宜提出修复策略、加强集成技术体系研究、推进土壤修复的绿色高效和商品化。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/41bd6dab-9d55-4870-80e7-8f18c32da9da.jpg" title="王祥科.jpg"//pp style="text-align: center "华北电力大学环境学院 王祥科/pp style="text-align: center "报告题目:同步辐射技术研究放射性核素在环境中的化学行为/pp  核污染事件导致引起的球性恐慌,大量放射性核素释放到环境中,造成的辐射损伤、生物积累、毒性高且危害大。王祥科报告中介绍了用化学形态微观结构分析方法——XAFS(X-Ray AbsorptionFine Structure,X射线吸收精细结构谱)对核污染进行检测。XAFS随着同步辐射这一新兴技术的兴起而取得突破性进展,被广泛应用于物理、化学、生物学、地质、地球化学等领域,在研究结晶物质、非晶物质与玻璃、液相和气相物质、催化剂、金属原子簇的结构、成键与反应过程等方面显示了不可替代的优势。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/d87ec547-a17c-4be3-b254-d545cda8ffcf.jpg" title="林道辉.jpg"//pp style="text-align: center "浙江大学环境与资源学院 林道辉/pp style="text-align: center "报告题目:纳米颗粒生物毒性效应的几点研究与思考/pp  纳米颗粒可能是人类历史上第一种从生产之初就被充分关注其毒性效应的“污染物”,而工程纳米颗粒一开始被认为是一类新型污染物。离子往往比纳米颗粒具有更高的毒性,受试生物对离子较敏感度时会掩盖纳米颗粒的自身毒性。环境条件会影响纳米颗粒的物理化学性质,从而影响其生物生态效应。林道辉还对纳米颗粒生物毒性研究进行了展望,包括加强纳米生物毒性效应“个案”研究,提炼“共性”规律 生物体对纳米颗粒的吸收转运级生理生化应激反应 真实环境中纳米颗粒的形态转化及生物生态效应 建立纳米颗粒环境风险评估的标准方法,制定纳米颗粒环境排放/质量标准。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/53ce74af-9606-4101-8e45-883887039981.jpg" title="王晋.jpg"//pp style="text-align: center "岛津公司分析测试仪器市场部 王晋/pp style="text-align: center "报告题目:新型一体化分析平台:在线超临界流体萃取及色质联用技术/pp  目前,色谱质谱技术面临着样品前处理所需时间长、处理过程导致样品中不稳定化合物降解、分析灵敏度不足等挑战。王晋报告中介绍了岛津公司提供的全自动化在线样品前处理与分析相关解决方案。包括:使用Nexera UC和在线SFE-SFC-MS系统进行在土壤检测、农产品中萃取的农药残留分析 五维LC-GC*MS/MS系统5D Ultra-e应对超复杂化合物分离分析等。另外,王晋还介绍了岛津其他环境领域解决方案等。/ppbr//p
  • 2022年第二十届中国食品农产品安全与现代实验室质量控制管理高峰论坛
    主办单位: 国联股份(603613.SH) 食品安全与检测传媒事业部特邀支持单位:广东省农产品质量安全协会 佛山科学技术学院食品科学与工程学院佛山市食品安全学会 顺德职业技术学院轻化与材料学院广东海洋大学滨海农业学院支持单位:武汉上成生物科技有限公司 赛默飞世尔科技(中国)有限公司青岛科技大学海洋科学与生物工程学院 江苏科技大学 上海海洋大学食品学院 青岛农业大学食品科学与工程学院 昭和电工科学仪器(上海)有限公司 广州菲罗门科学仪器有限公司天津安邦键合科技有限公司 坛墨质检科技股份有限公司 浙江泰林医学工程有限公司 北京科德诺思技术有限公司上海如海光电科技有限公司 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司吉林省分析测试技术学会光谱分会专业委员会 时 间:12月7日-9日(12月7日全天报到)地 点: 广东 深圳活动背景:《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》重点强调,要坚持创新驱动发展,强化国家战略科技力量,并提出支持建设重大科技创新平台,加强高端科研仪器设备研发制造等,科学仪器产业迎来全面发展的新机遇。在当前以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局之下,近年来广东省持续加大科技投入,推动产业创新发展,先后出台实施科技成果转化、高新技术企业奖励、科研人员激励等政策支持体系。食品农产品质量安全行业各省充分发挥人才技术资源优势,着力打造地方金字招牌,推动建立健全食品安全标准和立体化风险监测体系,打造各地“菜篮子”平台等。扎实推进食品安全工作再上新水平,有效保障市民群众“舌尖上的安全”。按照习近平总书记‘四个最严’‘产出来’‘管出来’的指示精神,一手抓源头生产,一手抓执法监管,从解决人民群众普遍关心的突出问题入手,健全标准、检测、监管、执法四支队伍,构建‘从农田到餐桌’全程监管体系。为加强多方联动合作,力争将科创科普融合,推动创新成果全民普惠,作出自己应有的贡献,国联股份食品安全与检测传媒事业部于2022年12月7-9日在深圳举办“2022年第二十届中国食品农产品安全与现代实验室质量控制管理高峰论坛 ”邀请行业专家学者、生产经营企业、检验检测机构等代表,围绕检验检测技术、学术、科普、成果转化等内容开展研讨,进一步提升产学研融合、校企合作的广度和深度,促进泰安市产业高质量发展。|主要参会代表| 政府公共事业单位:市场监管、海关、卫生疾控、质检、检验检疫、食药监督;各类科研院所、大专院校、重点实验室;政府采购部门、各省市招标单位;各省市经销代理商;食品农产品研发(生产)企业:食品农产品生产企业检测相关人员及实验室管理人员;食品农产品安全监管及检测部门相关人员;第三方检测机构人员;食品实验室检测仪器设备、检测试剂产品厂商等。|组团参会优惠服务方案| 会议全程参与只需2000元/人(组团报名3人以上最低优惠费用为1500元/人;5人以上组团参会最低优惠费用为1300元/人;8人以上最低优惠费用为1000元/人)|服务内容|含餐费、技术交流费、资料费、考察费等,会议期间住宿统一安排,费用自理。主要议题:1、食品农产品实验室的发展趋势与未来2、如何助力实验室精益管理,更安全,更高效3、现代实验室内部质量控制与管理探讨4、标准样品在质量控制中的应用5、检测技术创新与实验室管理提升方案6、食品和饲料真菌毒素生物脱毒技术及其产业应用7、食品中蛋白质测定解决方案8、最新食源性致病菌快速检测技术9、液相色谱技术如何助力食品安全检测10、不同类型色谱柱在食品检测中的应用11、食品检测中前处理设备的应用12、未来食品实验室展望与成长路径13、农产品批发市场食品快速检测实验室质量管理14、食品农产品质量检测实验室方法确认质量控制15、农产品质量安全检测实验室的样品质量控制16、第三方食品实验室团队建设与管理17、第三方食品检测实验室的机遇和发展18、色谱-质谱检测方法的建立与质量控制19、无机元素检测方法的建立与质量控制20、最新微流控技术在食品安全检测中的应用21、中央厨房标准化自检实验室建设22、包材检测实验室质量管理与食品安全标准解读.....会议最终议题以现场发布为准三、|以往发言集锦| 排名不分先后参 会 回 执12月7日9:30---21:30会议报到无□是 □否12月8日8:30---17:30大会议题报告12月9日8:30---12:00大会议题报告12月7日-9日大会全程参与2000元/人□1人 □2人 □3人□更多12月8日-9日大会发言(30分钟,含两人会务费,会刊彩页单页)15000元□是 □否12月8日-9日展位 (2*3平米、含三面墙设计、门楣、地毯、前台桌、插排,三人会务费,会刊彩页单页) 18000元□是 □否单位名称法 人通讯地址邮 编电 话E-mail传 真代表姓名职 务E-mail手 机代表姓名职 务E-mail手 机代表姓名职 务E-mail手 机本次参会需要解决、了解的问题总 费 用拾 万 仟 佰 拾 元整 (¥ 元)预定间数□标间□大床 月 日至 日 住宿统一安排 费用自理汇款信息: 户 名:北京国联视讯信息技术股份有限公司 开户行:北京银行双秀支行账 号:2000 0002 0194 0001 4785 297行 号: 3131 00000 474注:相关费用请在签署回执表后3日内办理。甲方签章:经 办 人:日 期: 年 月 日乙方签章:北京国联视讯信息技术股份有限公司食品安全与检测传媒事业部经 办 人: 李峰联系人:李峰 手机:15117960210(微信同号) E-mail:guolianlifeng@126.com 地 址:北京丰台区南四环西路总部地188号6区3号楼国联股份大厦 (100070)附件:2022年第二十届中国食品农产品安全与现代实验室质量控制管理高峰论坛.doc
  • 龙江镉浓度峰值从超标约80倍降至近25倍
    1月30日电 记者30日下午在广西龙江河突发环境事件应急指挥部召开的通气会上了解到,通过采取除镉、调水稀释等综合应对措施,目前龙江河镉污染高峰值已从超标约80倍降到超标25倍左右,事件态势仍在控制之中。  指挥部新闻发言人、广西壮族自治区环保厅巡视员冯振年说,1月15日,龙江河宜州市怀远镇河段水质出现异常,河池市环保局在调查中发现龙江河拉浪电站坝首前200米处,镉含量超《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准约80倍。根据目前环保部门监测显示,拉浪水库镉浓度已达标,这说明造成此次镉污染事件的污染源已经被截断,没有新的污染源进入龙江。  专家分析,主要污染团还在宜州市境内的洛东水库附近,并正在往下游移动。龙江镉浓度峰值现位于宜州市洛东水电站附近水域,监测显示此处镉浓度超标在25倍左右。  冯振年说,依据总体方案,指挥部制定了科学调水方案。一是合理调控龙江各梯级电站下泄流量,配合除镉措施,减少污染物并控制下移速度。二是调度融江各梯级电站蓄水,满足调水需要。三是水文水利部门加强了对流域内30个断面的水文测验。四是在龙江、融江汇合口以下设置了临时导流挡水幕,提高处置效果。  目前柳江水源地水质仍处于达标状态。为确保供水安全,柳州市自来水厂已启动应急预案。广西壮族自治区党委、政府提出,要动用一切力量、一切手段、一切办法、一切措施,做到“三个确保”:确保柳州市取水口水质达标 确保柳州市不停水 确保柳州市供水达标。
  • 合力精耕,共创未来——岛津积极参与中国国际临床质谱暨分子诊断高峰论坛
    2023年3月10-11日,由临床质谱网与分子诊断网主办的2022-2023中国国际临床质谱暨分子诊断高峰论坛在上海星河湾酒店盛大召开!本届高峰论坛以“合力精耕,共创未来”为主题,聚焦临床质谱和分子诊断等前沿创新技术领域。岛津积极参与展会,在大会现场带来了两个精彩报告。岛津分析计测事业部分析中心 沈晶晶岛津分析计测事业部分析中心 沈晶晶做了《液相基础理论与应用》的发表,介绍了液相色谱法的基础原理和HPLC方法开发要领,他总结到,色谱是一门实验性科学,需要在理论和实际操作中进行总结并解决实际问题,差异是分离的突破口,分离仅仅是方法优化的开始,理想的方法应该有良好的重现性。岛津中国创新中心 陈振贺博士岛津中国创新中心 陈振贺博士做了《岛津临床解决方案--DPiMS+AI用于疾病辅助诊断》的发表,介绍了DPiMS原位质谱的简介、DPiMS+AI用于疾病诊断现状、DPiMS+AI用于乳头状甲状腺癌辅助诊断及DPiMS+AI用于微乳头状肺腺癌辅助诊断。岛津展台岛津在现场设立了展台,并有岛津行业专家在展台现场答疑解惑,与会嘉宾纷纷前来展台交流、询问。本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • “全国流式细胞术质量管理与能力提升学术大会暨第四届丝路流式高峰论坛”圆满落幕
    文/临检中心 宋雪、李智伟图/李智伟5月26至27日,“全国流式细胞术质量管理与能力提升学术大会暨第四届丝路流式高峰论坛”在乌鲁木齐市尊茂银都酒店成功举办。本次会议由中国医药质量管理协会(CQAP)医学检验质量管理专业委员会流式与细胞鉴定质量管理专业主办,新疆维吾尔自治区人民医院临床检验中心承办。本次大会是医学检验细分专业流式细胞技术领域的一次盛会,内容全面丰富,来自全国各地近300名专家学者现场参与了本次会议。会议受到广泛关注,直播点击量过8万人次,取得了很好的效果。本次会议旨在推动流式细胞术在临床诊疗和科研中的应用,提高检测质量水平,共同交流探索流式细胞术的临床应用及广阔前景。开幕式由新疆自治区人民医院临检中心李智伟主持。新疆自治区卫健委科教处李川处长,CQAP医学检验质量管理专委会吴丽娟主任委员,CQAP医学检验质量管理专委会徐翀副主任委员分别在开幕式上致辞。多位国内流式领域著名专家在本次会议中进行学术讲座,包括:解放军西部战区总医院吴丽娟教授、上海市临床检验中心临床血液体液学研究室徐翀教授、北京大学血液病研究所血液细胞实验室刘艳荣教授、中国医学科学院血液病医院病理中心王慧君教授、苏州大学附属第一医院血液研究所朱明清教授、江苏省人民医院血液内科吴雨洁教授、上海交通大学医学院附属瑞金医院血液学研究所翁香琴教授、大连医科大学附属第二医院流式细胞检测中心朱杰教授、中山大学第一附属医院医学检验科欧阳涓教授、北京陆道培血液病研究院王卉教授和陈曼教授、浙江省人民医院病理科倪万茂教授、复旦大学附属儿科医院/儿科研究院中心实验室王莹教授、四川大学华西医院实验医学科李壹教授、华中科技大学同济医学院附属同济医院检验科汪峰教授、新疆自治区人民医院呼吸与危重症医学中心邬超教授、新疆医科大学附属中医医院临检中心李晓征教授、新疆医科大学第一附属医院医学检验中心曹玲教授、新疆自治区人民医院临检中心李智伟教授等做精彩的专题报告。围绕流式细胞术临床应用的质量管理及标准化,流式细胞术在血液淋巴系统肿瘤领域中的应用,流式细胞术在临床免疫功能评估中的应用及科研等热点问题展开讨论。会议期间,进行了CQAP医学检验质量管理专业委员会会议。并为主讲专家们颁发了“第四届丝路流式高峰论坛”卓越贡献奖牌。新疆自治区人民医院临床检验中心王昌敏主任表示:我科于1997年率先在新疆地区开展流式检测项目。目前在院领导的大力支持下,在科室同事们的共同努力下,经过二十年不断地发展和完善,在检测能力、技术水平和科研方面都取得了卓越的成绩。此外在自身医、教、研全面发展的同时,进一步带动区域内各流式检测实验室的共同进步与发展。据此,我们自治区人民医院临检中心筹划并举办了《丝路流式高峰论坛》。通过这种论坛的形式,和全国各位医疗同仁们分享流式检验技术在日常工作中的心得体会,了解流式检验技术的新进展,普及流式知识,发展流式产业。今年已是《丝路流式高峰论坛》的第四次举办,参会代表们积极热情、畅所欲言,授课专家们倾囊相授、精彩纷呈,进行了充分交流和思想碰撞,会议取得圆满成功。在快速增长的精准医疗行业当中,流式细胞术作为最先进的细胞分析技术之一,是其中不可缺少的一部分。此次会议秉承着相互学习、共同进步的理念,打造了一个全国流式检验技术专家的学习交流的平台。通过专家授课、学术研讨等丰富多彩的活动,形成一年一度的全国流式行业盛典,为健康管理、慢病预防和精准医疗发展做出贡献。
  • 中国食品检验检测与质量控制高峰论坛日程安排
    中国食品检验检测与质量控制高峰论坛日程安排主办单位河南省科学技术协会联合承办河南省食品科学技术学会河南省食品检验研究院食品生产与安全河南省协同创新中心河南省冷链食品质量安全控制重点实验室河南省食品安全检测产业技术创新战略联盟世宏伟业(厦门)展览有限公司协办单位中国食品药品企业质量安全促进会区块链专业委员会国家市场监管重点实验室(食品安全快速检测与智慧监管技术)国家轻工业食品质量监督检测郑州站河南省食品工业科学研究所有限公司河南省中食产业研究咨询有限公司化工仪器网CFIQC2022 中国食品检验检测与质量控制高峰论坛时间:2022年3月19日-20日(18日报到) 地点:郑州光华大酒店 初步日程安排表大会开幕式---主论坛(全天)2022年3月19日上午 地点:光华大酒店3楼 宇宙厅主持人:待定09:00-09:20开幕式:1、主持人介绍出席论坛的院士和领导 2、 国家、省、市市场局相关领导讲话(待定) 3、主办单位领导致辞09:20-09:45报告题目:报告嘉宾:河南省市场监督管理局食品生产安全监管处 吴祖兴处长09:45-10:10报告题目:食品安全病原菌基因组溯源报告嘉宾:军事医学科学院微生物流行病研究所 杨瑞馥研究员10:10-10:35报告题目:待定报告嘉宾:安捷伦科技(中国)有限公司技术专家10:35-11:00报告题目:待定报告嘉宾:河南省食品检验研究院 秦廷瑞院长11:00-11:25报告题目:报告嘉宾:知名仪器厂商技术专家11:25-11:50报告题目:食品过敏原免疫学检测的风险与挑战报告嘉宾:中国海洋大学食品科学与工程学院 李振兴教授12:00-13:30 午餐及参观展览2022年3月19日下午 地点:光华大酒店3楼 宇宙厅主持人:待定13:30-13:55报告题目:数学分离与食品体系多组分快速精准定量报告嘉宾:湖南大学化学化工学院 吴海龙教授13:55-14:20报告题目:新时代食品类专业实验与实践“产学合作,协同育人”的探索 报告嘉宾:莱帕克(北京)科技有限公司 刘静阳市场执行总经理14:20-14:45报告题目:《食品安全国家标准 采样和检样处理规程》修订进展报告嘉宾:福建省疾病预防控制中心 马群飞主任技师14:45-15:10报告题目:待定报告嘉宾:澳优乳业(中国)有限公司 储晓刚研究员15:10-15:40茶歇及参观展览15:40-16:05报告题目:我国食品安全抽检检测的质量控制报告嘉宾:中国计量科学研究院 张庆合研究员16:05-16:30报告题目:待定报告嘉宾:河南想念食品股份有限公司 孙君庚董事长16:30-16:55报告题目:食品危害物检测与控制新方法研究报告嘉宾:江南大学食品学院副院长 王周平教授16:55-17:20报告题目:高质量发展与检验检测报告嘉宾:漯河市市场监督管理局四级高级主办、食品安全生产监管科科长 王文甫科长专题一:拉曼光谱技术在食品检测的应用2022年3月20日上午 地点:光华大酒店3楼 主持人:待定09:00-09:25报告题目:待定报告嘉宾:苏州大学材料与化学化工学部 邓安平教授09:25-09:50报告题目:等离激元拉曼光谱技术在食品安全快检领域的应用与发展报告嘉宾:嘉庚创新实验室/厦门市普识纳米科技有限公司董事长 田景华研究员09:50-10:15报告题目:表面增强拉曼光谱技术在食品领域应用展望报告嘉宾:上海师范大学化学与材料科学学院 杨海峰教授10:15-10:45茶歇及参观展览10:45-11:10报告题目:表面增强拉曼技术在食品安全中的应用报告嘉宾:上海海洋大学 赖克强教授11:10-11:35报告题目:待定报告嘉宾:仪器厂商报告邀约中11:35-12:00报告题目:待定报告嘉宾:知名专家报告邀约中专题二:食品微生物检验与控制技术2022年3月20日上午 地点:光华大酒店3楼 主持人:待定09:00-09:25报告题目:食品微生物风险数据分析与建模平台研发报告嘉宾:上海理工大学 董庆利教授09:25-09:50报告题目:报告嘉宾:仪器厂商报告邀约中09:50-10:15报告题目:MALDI-TOF-MS原理及在微生物检验中的应用报告嘉宾:河南省疾病预防控制中心 廖兴广主任技师10:15-10:45茶歇及参观展览10:45-11:10报告题目:报告嘉宾:食品生产与安全河南省协同创新中心办公室主任 孙新城副教授11:10-11:35报告题目:动物食品中产气荚膜梭菌的威胁与控制策略报告嘉宾:江苏省农业科学院农产品质量安全与营养研究所 张辉研究员11:35-12:00报告题目:食源性微生物活但不可培养(VBNC)状态的快速检测与安全控制报告嘉宾:华南理工大学 徐振波副教授专题三:食品及农产品快速检测技术进展2022年3月20日上午 地点:光华大酒店3楼 主持人:待定09:00-09:25报告题目:微流控技术在肉源真伪鉴定中的应用报告嘉宾:暨南大学食品安全与营养研究院 石磊教授09:25-09:50报告题目:报告嘉宾:仪器厂商报告邀约中09:50-10:15报告题目:金刚烷胺的快速检测及应用报告嘉宾:南昌大学食品科学与技术国家重点实验室 赖卫华教授10:15-10:45茶歇及参观展览10:45-11:10报告题目:功能核酸食品安全生物检测新技术报告嘉宾:中国农业大学 许文涛教授11:10-11:35报告题目:报告嘉宾:仪器厂商报告邀约中11:35-12:00报告题目:农产/食品中有毒有害物光/电化学检测新技术新方法研究进展报告嘉宾:江苏大学 王坤教授专题四:农兽药残留检测技术2022年3月20日上午 地点:光华大酒店3楼 主持人:待定09:00-09:25报告题目:国内外农药残留风险评估与控制技术报告嘉宾:中国农业大学 潘灿平教授09:25-09:50报告题目:报告嘉宾:安捷伦科技(中国)有限公司技术专家09:50-10:15报告题目:我国动物性食品中兽药残留标准现状与发展趋势报告嘉宾:中国兽医药品监察所 孙雷研究员10:15-10:45报告题目:串联质谱技术在农产品农药残留检测中的应用与质量控制关键点报告嘉宾:农业农村部环境保护科研监测所 王璐副研究员10:45-11:10报告题目:基于改良QuEChERS方法的茶叶中农残检测方法标准研究与验证报告嘉宾:中国标准化研究院 兰韬副研究员11:10-11:35报告题目:弹性多孔基质净化材料用于液质联用检测农兽药多残留研究报告嘉宾:郑州轻工业大学 季宝成讲师11:35-12:00报告题目:水产食品药物残留色谱质谱检测中基质效应的来源及消除途径研究报告嘉宾:中国水产科学研究院 李晋成副研究员专题五:生物毒素检测与防控技术2022年3月20日上午 地点:光华大酒店3楼 主持人:待定09:00-09:25报告题目:食品和饲料真菌毒素生物脱毒报告嘉宾:佛山市科学技术学院 刘阳教授09:25-09:50报告题目:报告嘉宾:仪器厂商报告邀约中09:50-10:15报告题目:代谢组学技术在粮油产品风险评估中的应用报告嘉宾:河南省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 刘继红研究员10:15-10:45茶歇及参观展览10:45-11:10报告题目:食品中生物毒素及其检测技术报告嘉宾:国家粮食和物资储备局科学研究院 谢刚研究员11:10-11:35报告题目:报告嘉宾:仪器厂商报告邀约中11:35-12:00报告题目:真菌毒素检测质量控制与标准物质报告嘉宾:中国计量科学研究院 李秀琴研究员专题六:食品真实性与溯源技术2022年3月20日下午 地点:光华大酒店3楼 主持人:待定13:30-13:55报告题目:基于DNA的食品掺假定量分析技术与应用报告嘉宾:中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 陈爱亮研究员13:55-14:20报告题目:报告嘉宾:仪器厂商报告邀约中14:20-14:45报告题目:梯型熔解温度等温扩增技术在食品检测中的应用报告嘉宾:许昌学院食品与药学院 王德国教授14:45-15:15茶歇及参观展览15:15-15:40报告题目:基于组学的食品真实性鉴伪研究进展报告嘉宾:中国检验检疫科学研究院 张九凯副研究员15:40-16:05报告题目:报告嘉宾:仪器厂商报告邀约中16:05-16:30报告题目:六种家畜乳氨基酸指纹聚类分析报告嘉宾:内蒙古农业大学食品科学与工程学院食品质量与安全系 郭军教授专题七:食品实验室质量控制与管理2022年3月20日下午 地点:光华大酒店3楼 主持人:待定13:30-13:55报告题目:食品实验室检测质量风险分析与管理报告嘉宾:郑州海关技术中心 刘亚风主任13:55-14:20报告题目:报告嘉宾:北京诺码标准技术有限公司14:20-14:45报告题目:速冻食品安全控制报告嘉宾:三全食品股份有限公司技术中心资深经理 朱香杰高级工程师14:45-15:15茶歇及参观展览15:15-15:40报告题目:待定报告嘉宾:知名仪器厂商技术专家15:40-16:05报告题目:冷链食品安全管控报告嘉宾:思念食品有限公司 宋会玲生产质量副总16:05-16:30报告题目:报告嘉宾:江南大学食品学院 钱和教授专题八:样品前处理技术2022年3月20日下午 地点:光华大酒店3楼 主持人:待定13:30-13:55报告题目:基于纳米材料的固相萃取技术在食品样品前处理中的应用报告嘉宾:河南大学 卢明华教授13:55-14:20报告题目:报告嘉宾:仪器厂商报告拟邀中14:20-14:45报告题目:基于花粉固相萃取的食品分析研究报告嘉宾:武汉大学化学与分子科学学院 余琼卫副教授14:45-15:15茶歇及参观展览15:15-15:40报告题目:报告嘉宾:南京海关动植物与食品检测中心 沈伟健高级工程师15:40-16:05报告题目:基于多功能净化柱的牛奶中多种农药的快速前处理技术研究报告嘉宾:中国农业大学 马永强教授16:05-16:30报告题目:基于放生抗体技术的食品中污染物残留样品前处理方法的建立与应用报告嘉宾:齐鲁工业大学食品科学与工程学院 何金兴副教授专题九:第三方检测经验介绍2022年3月20日下午 地点:光华大酒店3楼 主持人:待定13:30-13:55报告题目:河南省第三方食品检测市场发展状况报告嘉宾:河南省产品质量监督检验院 魏法山高级工程师13:55-14:20报告题目:第三方检测技术服务助力食品安全风险防范报告嘉宾:华测检测认证集团股份有限公司 李俊超高级工程师/高级经济师14:20-14:45报告题目:报告嘉宾:河南国康检测技术有限公司 李洪政总经理注:详细日程以现场公布为准展位安排、参会报名:联系人:王 海 15359318944(微信同号) 联系人:钟老师 13123396203(微信同号) 邮箱:1565336495@qq.com 网址:www.cfiqc.cn
  • 2024年第二十四届中国食品农产品安全与实验室质量控制管理高峰论坛
    2024年第二十四届中国食品农产品安全与实验室质量控制管理高峰论坛主办单位:国联股份(603613.SH) 食品安全与检测传媒事业部特邀支持单位:广东省农产品质量安全协会深圳市分析测试协会安徽省生态农产品协会安徽粮食工程职业学院江苏科技大学上海海洋大学食品学院佛山市食品安全学会佛山科学技术学院食品科学与工程学院顺德职业技术学院轻化与材料学院深圳职业技术学院食品药品学院广东海洋大学滨海农业学院广东科贸职业学院食品生物学院安徽农业大学茶与食品科技学院青岛科技大学海洋科学与生物工程学院青岛农业大学食品科学与工程学院吉林省分析测试技术学会光谱分会江南大学食品学院分析食品安全学研究所合肥工业大学食品与生物工程学院安徽省农产品质量安全促进会绿色产业分会支持单位:上海星可高纯溶剂有限公司浙江欧尔赛斯科技有限公司法国英特塞恩斯有限公司上海代表处苏州畅合生物科技有限公司阿斯曼尔科技(上海)有限公司天津市兰博实验仪器设备有限公司 时 间:12月17日-19日(12月17日全天报到)地 点:潮漫凯瑞国际酒店(湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道408号)活动背景:食品农产品安全检测实验室的作用非常重要。安全性和品质是消费者、政府以及食品生产商共同关注的主要问题,当下相关组织和机构都面临着各种挑战,包括种类越来越多的食品污染物、日趋严格的法律法规等,为更好地开展食品农产品监管工作,规范食品农产品质量安全检测程序,助力行业相关部门打造标准化食品农产品检测实验室,提升食品农产品速测技术的准确性和效率,不断提升检测技术人员能力水平,也为积极推进食品农产品质量安全检测体系建设,建立完善的检测体系和技术支撑,确保食品农产品实验室的质量安全,国联股份食品安全与检测传媒事业部于2024年12月17日-19日在武汉举办“2024年第二十四届中国(武汉)食品农产品安全与实验室质量控制管理高峰论坛 ”邀请行业专家学者、生产经营企业、检验检测机构等代表,围绕检验检测技术、学术、科普、成果转化等内容开展研讨,进一步提升产学研融合、校企合作的广度和深度,促进武汉市产业高质量发展。|主要参会代表|各省市食品检验研究院相关技术人员;食品监管机构评审与核查相关人员;食品农产品企业QA/QC、研发、法规、技术、质量、生产等相关部门经理与技术人员 第三方检测机构,行业协会及检察系统、公安系统食药环侦、海关系统、渔业系统等政府实验室; 食品实验室检测仪器设备、检测试剂产品厂商等。|会议内容和展商涵盖|食品安全快速检测、农兽药残留、乳制品、粮油食品、病原微生物、样品前处理、分析技术、生物毒素、食品真实性鉴别、重金属分析、营养分析、食品添加剂、转基因成分 霉素成分 过敏原 食品跟踪同位素分析、食品容器及包装,实验室管理与质量控制等热点议题。多角度和全方位探讨食品安全现代科学和技术的发展应用。|组团参会优惠服务方案| 会议全程参与只需2000元/人(组团报名3人以上最低优惠费用为1500元/人;5人以上组团参会最低优惠费用为1300元/人;8人以上最低优惠费用为1000元/人)|服务内容|含餐费、技术交流费、资料费、考察费等,会议期间住宿统一安排,费用自理。二、主要议题:1.高校食品药品实验室建设一站式方案2.2024上半年食品标准在食品抽检各环节风险案例解析3.液相色谱柱与食品安全应用4.真菌毒素生物脱毒技术及其应用5.食品农产品安全检测机构如何做好化学分析方面的能力验证工作6.多元素形态分析在食品农产品检测技术中的应用及研究进展7.以信息手段赋能食药检验效率质量双提升8.质谱在食品分析检测的最新应用进展9. 食品微生物实验室常用标准菌株的使用和保藏技术10.食品检验检测机构复检风险与控制探讨 11.兽药残留限量及检测方法新技术及标准化12.食品质量控制到风险预警全方位解决方案13.关于兽药残留分析方法学质控的探讨与思考14.食药检行业数字技术应用实践15.实验室信息化企业建设实践16.液相色谱技术在农产品质量安全检测中的应用17.食品中元素分析检测的质量控制及标准物质管理18.实验室认可促进食品药品的质量提高19.PCR及其改进技术在食品安全检测中的最新应用 20.实验室智能化、大数据在检测实验室高质量发展的应用21.食品微生物检测实验室的质量控制22.新型多孔材料固相(微)萃取对食品中有毒有害物质的富集检测23.液质联用技术在动物源性食品兽药残留检测技术中的应用发展24.表面增强拉曼光谱免疫层析法的构建及其在食品安全检测中的应用25.食品安全的法治保障——兼谈食品标签标识之违法认定26.食品理化检验检测实验室的质量控制27.我国现代分析科学仪器的新成就28.食品安全追溯体系构建及监管大数据云平台构建29.生物安全实验室建设与管理30.科学仪器高科技产业园政策解读31.微生物检验室常用的仪器用途及使用方法32.微生物实验室样品的管理与处理33.动物源食品兽药残留检测及新发布标准操作关键点解析34.微萃取技术及其在食品安全分析中的应用.....会议最终议题以现场发布为准三、|以往发言集锦| 排名不分先后安徽省市场监督管理局殷亚东安徽省食品药品检验研究院张居舟国家食品安全风险评估中心刘秀梅武汉海关技术中心倪澜荪军事医学科学院卫生学环境医学研究所高志贤武汉市农科院杨保国军事医学科学院微生物流行病研究所杨瑞馥合肥工业大学食品与生物工程学院汪惠丽江南大学食品学院分析食品安全学研究所沈晓芳江南大学食品安全与质量控制研究所庞月红华中农业大学食品科技学院陈翊平华中农业大学陈 浩江苏科技大学环境与化学工程学院唐 盛青岛科技大学海洋科学与生物工程学院马翠萍青岛海关技术中心张鸿伟青岛农业大学食品科学与工程学院杨庆利合肥工业大学食品科学与工程学院陈 伟南京工业大学食品质量全研究中心熊晓辉农业质量标准与检测技术研究所胡西洲中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所王 淼广东省农产品质量安全协会徐小明广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所王 旭佛山科学技术学院食品科学与工程学院刘 阳安徽农业大学茶与食品科技学院刘英男深圳市计量质量检测研究院杨国武华南农业大学食品学院徐 振林顺德职业技术学院轻功与材料学院陈燕舞深圳职业技术学院岳振峰安徽农业大学茶与食品科技学院侯如燕食品安全国家标准审评委员会焦 红清华大学长三角研究院分析测试中心任一平武汉市疾病预防控制中心食品安全所梁高道中国科学院上海生物工程研究中心李昌厚南昌大学食品科学与技术国家重点实验室赖卫华北京市化学工业研究院尹 洧北京化工大学袁洪福佛山科学技术学院曾令文上海海洋大学食品学院赵 勇中国科学院工程研究所生化工程国家重点实验室周 蕾青岛海关技术中心张晓梅湖北中医药大学张德新佛山市食品安全学会董华强暨南大学抗体工程研究中心向军俭安捷伦科技(中国)有限公司王 帅北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司杨红云岛津企业管理(中国)有限公司殷 桃青岛盛瀚色谱技术有限公司张锦梅通标标准技术服务有限公司王维嘉武汉上成生物科技有限公司陈建军杭州博日科技有限公司康 桃飞诺美&博纳艾杰尔陈 沁华南理工大学食品科学与工程学院许喜林广东省疾病预防控制中心杨 颖中南大学张泰铭珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司蔡成元坛墨质检科技股份有限公司洪 涛国家蔬菜工程技术研究中心何洪巨浙江清华长三角研究院叶嘉明南京简智仪器设备有限公司殷 磊天津阿尔塔科技有限公司张 磊沃特世科技(上海)有限公司吴学立德国耶分析仪器股份公司崔 贺武汉中科志康生物科技有限公司曾令虎广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司卢 新广州润坤生物科技有限公司胡 睿艾卡(广州)仪器设备有限公司张尚磊天津市恒奥科技发展有限公司刘自国北京迪科马科技有限公司陈治春郑州嘉禾仪器设备有限公司胡自胜广州菲罗门科学仪器有限公司魏少勇首都医科大学孔维军上海交通大学仪器与工程系崔大祥北京陆桥技术股份有限公司张 帆陕西科仪阳光检测技术服务有限公司屠锦娣上海磐合科学仪器股份有限公司方 伟四川省食品安全学会陈广川无锡百泰克生物技术有限公司孟庆建华中农业大学彭大鹏西安天隆科技有限公司梁广旺艾吉析科技(上海)有限公司申 杰广东海洋大学动物医学系马兴斌北京美正生物科技集团高 君上海如海光电科技有限公司赵志慧河南省中科互联网络科技有限公司肖 航天津温阳生物技术有限公司王 艳山农农业大学山东天泽泰田种业公司田纪春武汉华美维士康生物工程有限公司夏 欣普瑞塞斯生物科技(上海)有限公司郝俊翰湖北省团餐快餐生产供应协会董志民德国元素Elementar樊智毅杭州都林生物科技有限公司庞 琨赛默飞世尔科技(中国)有限公司祝 翔大连依利特分析仪器有限公司赵海青华南食品安全研究发展中心甄俊杰广州莱伯世开科技有限公司唐 郡清远市农业科技推广服务中心穆小婷安徽省生态农产品协会吴群学杭州宝诚生物技术有限公司毛凌峰瑞士万通中国有限公司李致伯豪德集团 安徽(皖北)现代食品产业园常 军北京君立康科技发展有限责任公司厉 刚安徽真心投资集团有限公司孙国升深圳市安鑫宝科技发展有限公司唐国林SCIEX孙雯雯力森诺科科学仪器 ( 上海 ) 有限公司李雯蓁赛默飞世尔科技公司沈晓玲上海赫冠仪器有限公司赵文建衡昇质谱 / 屹尧科技于学雷北京科德诺思技术有限公司曲 彬济南盛泰电子科技有限公司郑茂山北京北方伟业计量技术研究院有限公司张 憬深圳市易瑞生物技术股份有限公司付 辉广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所赵亚荣广州海关董 洁山东美正生物科技有限公司王剑青深圳海关食品检验检疫技术中心卞学海赛默飞世尔科技(中国)有限公司蔡悠悠上海安谱璀世标准技术服务有限公司赵 源广州质量监督检测研究院陈意光唯意朴仪器(上海)有限公司张欢华广东科贸职业学院食品生物学院李 欣中国仪器仪表学会分析仪器分会理事李晓天广州禾信仪器股份有限公司李 露浙江大学生工食品学院杨 涛华南农业大学食品学院徐振林广州国家农业科创中心、广州工商学院陈 伟苏州畅合生物科技有限公司赵 望奈斯特生物技术(杭州)有限公司程晓东国家轻工业食品质量监督检测南京站汪开银安捷伦科技(中国)有限公司赵 彤河南精谱检测设备有限公司刘 季安徽省疾病预防控制中心孙 永奥谱天成(厦门)光电有限公司黄晓晓安徽科技学院 食品工程学院翟立公中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所毛雪飞青岛海关技术中心 兽药残留检测实验室杨金月上海化工研究院有限公司生检中心徐仲杰阿斯曼尔科技(上海)有限公司刘绿叶青岛科技大学 海洋科学与生物工程学院李 勇海南大学 南海海洋资源利用国家重点实验室万 逸参会回执:1、2024年第二十四届中国(武汉)食品农产品安全与实验室质量控制管理高峰论坛(2).doc
  • 助力中国汽车车身高质量发展——第8届全国几何质量和尺寸工程技术高峰论坛成功召开
    2022年7月28-29日,由中国尺寸工程联盟主办,上海乾振汽车会议部承办的第8届全国几何质量和尺寸工程技术高峰论坛在山城重庆顺利召开。特别感谢本次主场单位长安汽车、赛力斯汽车、阿维塔汽车以及赞助单位棣拓科技、卡尔蔡司、博力加。中国尺寸工程联盟作为中国尺寸人的家园,已连续组织了七届高峰论坛,本次尽管受疫情影响,仍有200多名来自汽车和其他领域的专家及工程技术人员热情参会。尺寸工程是一项针对产品几何质量的系统技术,也是机械制造行业的基础技术。它贯穿造型设计、产品设计、制造工艺和测量工艺设计等设计过程,涉及到功能分析、公差分析、质量规范和控制等多方面技术。目前,尺寸工程技术已在中国汽车行业得到了广泛的应用,并助力中国汽车的车身质量全面赶上了世界先进水平。本次峰会的主题为“透明”,预示着尺寸工程全面数字化的大幕已在拉开。长安汽车股份制造中心副总经理贾信朝出席并致开幕辞,长安新能源公司项目总监谭鹏担任本届论坛主持。联盟创始人之一、上海大学李明教授作了《尺寸工程进入全面四化时代》的主题报告,在总结尺寸工程实践和成果的基础上,探讨了尺寸工程标准化、系统化、数字化和工具化的发展途径。联盟创始人之一、泛亚汽车中心胡敏博士及团队远程参会,并由龚海渊资深工程师介绍了如何考虑顾客感知,在尺寸工程中化无形为有型,且重点介绍了如何将四新(新造型、新工艺、新结构和新材料)融入内外饰件研发的实践。北京汽车研究总院工艺尺寸工程部潘强部长、吉利汽车研究院(宁波)试制中心于兴林总师分别介绍了企业在尺寸工程及数字化转型方面的探索。重庆长安汽车的尺寸工程部赵金东副总工程师介绍了尺寸工程中模块化技术的应用,比亚迪汽车尺寸工程部高宏胜总工程师介绍了整车前部装配精度控制的工艺方法。造车新势力对尺寸工程技术的研究和应用同样十分关注,重庆赛力斯尺寸工程部郑耀凯部长重点介绍了短周期项目的尺寸工程实践。来自蔚来汽车的尺寸工程专家付红圣、沈潇俊等分享了对尺寸工程体系构建及尺寸工程师素养的探讨。尺寸工程技术还助力了卡车制造技术和质量的提升,一汽解放汽车技术部门在尺寸设计和控制上开展了独到的研究,刘苏洋主任在会上分享了卡车底盘的尺寸工程实践,这已是一汽解放第2次在论坛上分享尺寸工程技术的研究和深化应用。棣拓(上海)公司的张慧博总经理、陈钰龙、邵俊等分别介绍了尺寸工程方面的国产软件工具研发和应用情况,包括公差分析、人工智能技术在尺寸工程中的辅助应用等。卡尔蔡司(上海)的自动化解决方案团队负责人孙涛介绍了先进测量系统和数据分析技术在尺寸工程中的应用。博力加软件(上海)介绍了Polyworks软件的新功能及在尺寸工程中的应用。联盟创始人之一、东风汽车技术中心总师龙从林主持分组讨论和汇总分享,与会专家就前期广泛收集和精心汇总的40余个涉及技术难点、管理架构和创新发展等方面的问题,现场分8组进行了热烈的讨论,并由各组召集人在大会上做了总结阐述。本次论坛的参加者不仅涵盖了国内几乎所有的汽车整车厂、还会聚了包括蔚来、理想、小康以及特斯拉(Tesla)等造车新势力,也吸引了华为公司(组团参会)、OPPO、海尔公司、大众汽车(中国)投资公司、上海延锋汽车(多次参会)等企业,以及带着产品出席展示的科锐特汽车科技、信聚、杭州思看、枫数软件、东莞科泰检夹具、三和量仪等公司。与会的还有国内相关工业软件、测量设备和数据公司等单位。7月29日下午,在李兴旺总监、郑耀凯部长的带领下,参会代表团一行走进了位于两江新区鱼复工业园的重庆赛力斯智慧工厂车间,这座工厂关键工序实现了100%自动化和24小时在线检测;整个生产系统通过大数据和人工智能以实时在线的响应方式,能快速精准地进行C2M规模定制生产,也近距离感受问界M5的魅力。连续8届的高峰论坛,对尺寸工程技术在国内的研究和应用推广起到了巨大的推进作用。并正从汽车向航空航天、军工船舶、精密制造等领域拓展。最后,感谢出席尺寸工程年会的每一位嘉宾与代表,昨日已翻篇,今日即在当下,再次共同约定2023年第9届尺寸工程年会见。
  • 2014中国科学仪器及实验室技术高峰论坛大会报告集锦
    仪器信息网讯 2014年5月21日,经国家商务部批准,由中国仪器仪表行业协会主办,北京朗普展览有限公司承办的第十二届中国国际科学仪器及实验室装备展览会(CISILE 2014)在中国国际展览中心开幕。&ldquo 2014中国科学仪器及实验室技术高峰论坛&rdquo 大会报告现场  CISILE 2014同期举行的&ldquo 2014中国科学仪器及实验室技术高峰论坛&rdquo 在中国国际展览中心综合服务楼召开。在第一天的大会报告中,主办方特别邀请了业内的知名专家学者及龙头企业的负责人给大家带来精彩的报告。报告人:中国工程院院士魏复盛报告题目:我国农田污染与食品安全  近年来,人们对于环境污染事件日益关注,继大气和水质污染之后,土壤污染逐渐成为又一个关注热点。魏复盛在报告中对我国农田及农产品污染现状做了介绍,并指出Cd、As、Pb、Hg、Cr、Cu、Ni、Zn、六六六、滴滴涕、多环芳烃等是主要的土壤污染物。开发土壤样品中这些物质的有效检测方法或许是仪器厂商们的又一个发展机遇。报告人:中国出入境检验检疫协会鲍俊凯报告题目:中国出入境检验检疫实验室概况  据介绍,我国检验检疫系统目前有1200余个实验室,全系统各类技术机构工作人员共有12万人。截止2012年,检验检疫实验室配备的仪器设备近10万台/套,价值90多亿元,实验室总面积达到100万平方米,年检测业务超过1000批次。另外,鲍俊凯介绍说第二届国际检验检测技术与装备博览会将于7月31日至8月2日在北京国家会议中心举行。报告人:原中国环境监测总站副站长丁中元报告题目:我国环境监测仪器行业发展趋势  面对日益严峻的环境现状,我国出台了数项政策标准推动环境污染的治理和监测,环境监测能力建设投入从&ldquo 九五&rdquo 的2.5892亿元增加到&ldquo 十二五&rdquo 规划的417亿元。丁中元表示,目前我国的环境监测能力与实际需求依然有很大的差距。全国各级监测站中,44个省级站常规监测仪器配置达标率为75%、355个地市级站达标率为47.04%、2313个区县级站达标率仅为33.95%;特殊污染物如PM2.5、温室气体、VOC、有机物、生物质等的监测能力更差。报告人:中国仪器仪表行业协会朱明凯报告题目:2013年我国仪器仪表行业运行分析  朱明凯在报告中介绍说,2013年仪器仪表全行业主营业务收入8256.2亿元,科学仪器行业主营收入2522亿元。2013年,科学仪器行业市场需求继续扩大,但增幅速度放缓,利润水平普遍低于全行业,出口交货值下降。预计2014年运行水平继续保持中速平稳,企业利润空间将有所增大,进口高端科学仪器产品的增长趋势短期内不会改变。报告人:中国仪器仪表学会分析仪器分会刘文玉报告题目:中国分析仪器核心部件的现状及未来发展  如何提高国产仪器的品质,使其得到更多用户的认可,是许多业内人士不断思索的一个难题。在刘文玉看来,如果通过改进设计或工艺水平来提高品质,存在着改善难度大、周期长、见效慢的问题 而如果从核心部件入手则具有一定优势。他认为未来仪器的发展首先是关键零部件要过关。报告中,刘文玉分析了光电倍增管、四极杆、分子涡轮泵、氘灯、激光器等12种仪器核心零部件的主要供应商,国内产品发展现状和与国外产品之间的主要差距等内容 并讲述了他对于科学仪器行业关键部件该如何发展的看法。报告人:中国仪器仪表学会分析仪器分会蒋士强报告题目:国产科学仪器设备在食品质量安全检测中大有可为  蒋士强表示,依据国家标准和行业标准,国产科学仪器设备已能胜任绝大部分县(市)级和基层的食品和农产品质量安全检测要求,希望有关部门领导和科技界的同仁们,要珍惜纳税人的钱,谨慎运用,达到既能完成所承担的任务,又能实现拉动内需的目的。报告中,蒋士强介绍了农药残留检测、兽药渔药残留检测、添加剂非法添加物检测、有毒有害元素及其价态检测、生物毒素(真菌和真菌毒素)的检测、食品品质与营养成分检测等检测任务所用的仪器设备和可用国产仪器设备的典型生产厂家。报告人:中国仪器仪表学会分析仪器分会关亚风报告题目:仪器在研发中注意的问题  关亚风在报告中详细分析了仪器研发中设计人员容易忽视的有关电子、材料、光学等方面的13个问题,及对仪器设计的影响等。如:电子电路设计中印刷电路板的体电阻和表面电阻、PCB板上焊点的电阻、焊点的热电偶产生的电动势及热电偶电势值的温度系数、插接头的接触电阻和铜导线电阻的温度系数;设计中选用材料的热导率、热膨胀系数、化学性能和形变;光学设计中光学玻璃器件内的微气泡和杂质、光路器壁的反射和光路密封等问题都会对仪器的性能产生影响。报告人:安捷伦科技(中国)有限公司何峻报告题目:创新:应对客户需求的挑战  2013财年,安捷伦化学分析事业部收入16亿美元 生命科学、诊断与基因组学事业部收入23亿美元。何峻表示,安捷伦成功创新的原则包括充分了解用户的需求、不断挑战现有技术极限、始终贯彻超越传统解决方案的理念。同时了解行业动态、倾听客户心声、加强客户服务与合作是解决以上问题的起点。报告中,何峻还介绍了安捷伦从实验室到实验室的市场开发模型,以及安捷伦几十年来的主要创新产品等内容。报告人:赛默飞世尔科技(中国)有限公司吕建霞报告题目:全新气相色谱单四极杆质谱联用系统介绍及应用  吕建霞首先介绍了赛默飞气相色谱仪的主要新产品。2012年赛默飞推出了世界上第一台模块化GC Trace 1300系列,&ldquo 即时连接&rdquo 开启了模块化GC新时代。随后,吕建霞重点介绍了赛默飞气质联用仪的发展历程和重点应用,并介绍了赛默飞在离子源和质量分析器方面的创新成果,并由此组成不同的气质联用产品满足不同实验室的需求。报告人:岛津企业管理(中国)有限公司胡家祥报告题目:以创新赢得市场  岛津公司创建于1875年,始终坚持&ldquo 为了人类和地球的健康&rdquo 的经营理念,并以&ldquo 以科学技术向社会做贡献&rdquo 为宗旨。报告中,胡家祥介绍了岛津公司自成立以来的技术发展历程,并重点介绍了岛津在质谱技术研究方面的创新成果,如由离子阱和飞行时间质谱串联构成杂交质谱 多维GC-GC/MS、多维LC-LC/MS、全二维LCMS 质谱成像技术等。
  • 聚集质谱技术 中国科学仪器设备与试验技术发展高峰论坛
    仪器信息网讯 2012年11月2-3日,中国科学仪器设备与试验技术发展高峰论坛在北京国家会议中心举行。论坛共分光谱仪器、质谱仪器、色谱仪器和食品安全检测技术与仪器4大专题。在质谱论坛,除了邀请国内著名专家做质谱最新技术进展报告外,还组织了讨论会,各位专家针对国产质谱仪的发展提出了建设性意见。论坛由中国科学院北京科学仪器研制中心于科岐研究员主持。中国科学院北京科学仪器研制中心于科岐研究员  应邀作报告的专家有:中国医学科学院药物研究所再帕尔• 阿不力孜教授,复旦大学丁传凡教授,广州禾信分析仪器有限公司周振教授,清华大学张新荣教授,钢研纳克检测技术有限公司肖滋兰博士,军事医学科院北京蛋白质组研究中心魏开华研究员、钱小红研究员,北京普析通用仪器有限责任公司张华,岛津企业管理(中国)有限公司文艳。  中国医学科学院药物研究所 再帕尔• 阿不力孜  再帕尔• 阿不力孜教授的报告题目是:质谱技术最新进展及其发展趋势,从2012 ASMS年会看质谱技术的发展,概述了质谱技术在离子源和质量分析方面近期技术进展。在离子化技术方面,常压敞开式离子化技术,具有无需真空环境、无需复杂样品前处理、样品广泛适用于气体、液体和固体的特点,目前这类离子化技术主要有DESI、DART、ASAP、EESI、DAPCI等。一些最新的离子化技术如纸喷雾(PSI)/叶喷雾离(LSI)子化技术,PSI适合于分析肽类、蛋白质以及全血/尿中的药物,LSI适合于植物材料和活体植物的直接化学分析。高通量薄层敞开式质谱技术采用积木式构件分配、传送薄层板到离子源,其特点是易于实施、廉价,可重复利用。固体探针辅助纳喷雾离子化是将探针插入生物组织蘸取组织液,然后将探针插入负载溶剂的nanoESI毛细管进行电喷雾,该方法操作简单,适用于生物样品或组织的内部检测。另外在最新的离子化技术有热解析辅助常压敞开式离子化、激光解析喷雾离子化、空气动力辅助离子化等。  在质谱质量分析方面,基于Orbitrap技术的质量分析器,分辨率已经达到了140,000FWHM,质量范围扩展至了50-6000m/z。Citius HRT质谱采用多次反射折叠路径技术,分辨率达10,000FWHM,图谱采集速度达200张图谱/秒。另外还有小型高分辨TOF质谱、飞行距离质谱技术(DOFMS)等。质谱成像技术(IMS)也是近期研究的热点,对组织切片表面直接进行扫描和质谱分析,将获得的信号通过数据处理与图像重建技术相结合,主要有整体动物质谱成像技术、纳米结构启动质谱技术和三维质谱成像技术等。复旦大学 丁传凡  丁传凡教授的报告题目是:小型化、高通量离子阱质谱的研制。主要介绍了课题组最近几年新研发出的具有自主知识产权的三种新型线性离子阱:基于陶瓷材料的矩形离子阱、栅网电极离子阱和离子阱阵列。研究结果显示,陶瓷材料的矩形离子阱被证实具有优异分析性能,栅网电极离子阱具有更高的离子引出效率,离子阱阵列具备多个样品同时分析能力,在离子阱仪器的小型化和通量领域具有强大的潜力。钢研纳克检测技术有限公司 肖滋兰  肖滋兰博士报告了“ICP-MS技术新进展和钢铁行业需求分析”。冶金和材料分析面临的三大问题:原位定量分布分析 复杂体系痕量元素分析和冶金工艺现场在线分析。针对这些问题,大致可以将在冶金和材料工业中的常用的质谱分以下几类:成分分布分析,状态分析-ICPMS和GDMS 痕量分析ICPMS-冶金分析与飞行时间质谱联用 质量控制在线分析-熔融释放与飞行时间质谱联用仪。ICPMS技术近期的新进展主要有Agilent 8800Triple Quadrupole ICPMS Bruker Aurora M90,采用了90度偏转离子透镜系统,双重离轴四极杆 PerkinElmer NexION 300,采用了四极杆离子偏转装置 Thermo fisher iCap-Q采用了RAPID透镜系统以及Qcell技术。此外The Nu instrument、Spectro、DVS Science也有技术革新产品。广州禾信分析仪器有限公司 周振  周振教授报告的题目是:飞行时间质谱仪器及产业生态认识。周振教授详细分析了质谱仪器技术的整个生态圈,质谱技术上下游产业链,维持产业链运转的的营养源,以及行业的竞争态势等。在这个生态圈,有一些问题需要考虑:国家是否支持,或者能够持续支持?国内质谱技术团队能够坚持下来的有几个?在仪器人才培养方面,工程系培养了多少仪器人才?上游的核心技术由谁在掌握?做质谱仪器不是简单的做一台样机出来,是一个过程,至少要解决产业化、产业链、批量生产、涉足高端、能够出口、研发各种质谱等问题。“做中国人的质谱仪器”是基于多方面的战略考虑,当国内涌现出一批本土的专业质谱公司,并且至少有公司能够进入世界前10名,这个口号才会过时。清华大学 张新荣  张新荣教授在将ICPMS用于有机分析领域做了很多开拓性的工作,从早期的我国海产品中砷含量的调查,到免疫分析和近期的ICPMS单细胞分析方法研究。关于ICPMS在有机分析领域,张新荣教授做了如下总结:在元素形态分析领域,难以区分元素在有机和生物分子的存在形态 在蛋白质组学研究中很有意义 在免疫分析领域能在蛋白质分析中发挥作用 在DNA分析领域,能在基因分析中发挥作用 在生物组织的成像研究领域是一个值得关注的新的研究方向。军事医学科院北京蛋白质组研究中心 魏开华  魏开华研究员的报告题目是质谱技术在蛋白质检测中的热点与难点,内容涉及蛋白质复杂二硫键分析,蛋白质PEG修饰分析,蛋白质降解分析和体内蛋白定量新方法。蛋白药物的热点和结构分析难点主要有几个方面:特殊修饰长效蛋白,如高糖基化修饰,国内已经有多家药企正在开展 PEG修饰蛋白,国内已有多个成熟的蛋白药被PEG化,一些新的PEG化方案和试剂正在发展 蛋白药物体内定量,是药物临床前评价中必须内,长期以来都是放射标记为主体。军事医学科院北京蛋白质组研究中心 钱小红  钱小红研究员的报告题目是质谱技术在蛋白质组学中的应用。报告中提到能否用质谱峰的信号强度对蛋白质直接定量?影响质谱强度的因素:离子化效率和基质效应等,不同的化合物的离子化效率不同,相同的化合物在不同基质条件下离子化效率也可能不同。北京普析通用仪器有限责任公司 张华  张华的报告题目是:质谱仪器的数学物理方法,报告主要内容涉及二阶递推数列 拉普拉斯方程平均值定理 拉普拉斯方程解的线性性质 新型的Orbitrap设计。岛津企业管理(中国)有限公司 文艳  文艳的报告题目是:超快速液质助力食品安全检测。食品安全检测面临的挑战主要有:日益严格的农残、兽残检测标准、越来越多的农药种类和已知农药的类似物。针对这些需要解决的问题,岛津系列液质LCMS-8030、LCMS-8040、LCMS-8080可以胜任。岛津超快速液相Nexera 30A耐压130MPa,填料直径可达1.6微米,进样速度最小10s。LCMS-8040结合岛津的UFsweeper碰撞池技术,高精四极杆性能和独特的高压电源技术,可以进行超快的MRM离子对采集,最高达555MRM/sec LCMS-8040具有最快15ms的正负极性切换和小于1ms的超快速离子响应能力显著提升分析能力。
  • 2019制药工艺(苏州)高峰论坛暨第六届制药分离纯化及质量控制论坛圆满落幕
    p  2019年11月24日,备受瞩目的2019制药工艺(苏州)高峰论坛暨第六届制药分离纯化及质量控制论坛精彩召开,来自全国400+家单位1300多名参会者兴致高昂地齐聚烟雨江南胜地———金鸡湖畔,聆听资深行业专家报告,交流行业资迅,在其乐融融的氛围中,共享此次业界盛会带给大家的丰硕成果。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/78de8b20-a521-485b-843f-d0760a4873b4.jpg" title="image003.jpg" alt="image003.jpg"//pp style="text-align: center "  (会议现场)/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/68831bee-c5f8-4de7-985d-bcfb709b51f2.jpg" title="image005.jpg" alt="image005.jpg"//pp style="text-align: center "  (江博士接受各媒体采访)/pp  论坛开幕式上,苏州纳微科技股份有限公司董事长江必旺博士、苏州市科技局局长张东驰先生分别致辞。张局长充满感情提到,他从第一届论坛开办起,就一直支持关注论坛的发展,论坛从2014年第一届200+参会人员到如今的规模,一个是体现了纳微科技论坛的影响力,和苏州市医药产业的蓬勃发展和集聚效应,另外也反映出医药企业对制药工艺和质量控制相关技术的关注度和专业需求,张局长对纳微科技和论坛给予了充分肯定和鼓励。/pp  江博士在致辞中提到:分离纯化论坛至今已成功举办五届,规模和层次不断升级,这得益于制药行业的蓬勃发展和上下游相关企业的飞速进步,得益于专家大伽的倾情付出和组委会的精心准备。纳微科技始终坚持“以创新,赢尊重,得未来”的经营理念,层析产品和服务已得到上百家国内外制药企业及色谱公司的认可与信赖,已发展成为国内外色谱界的领跑者和标杆企业。/pp  前方高能!!!让我们共同来回顾一下论坛现场的精彩瞬间吧!/pp  精彩瞬间一:郑裕国院士讲述药物生物制造/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/19cb5eeb-b0ca-49d7-8fc6-19d1d774b409.jpg" title="image007.jpg" alt="image007.jpg"//pp style="text-align: center "  (郑裕国博士报告现场)/pp  大会上,郑裕国院士分别从医药产业的现状与发展、药物发展的需求与挑战、药物制造面临的挑战和药物生物制造的有事及应用四个方面为我们讲述了药物生物制造,大会现场反响热烈。/pp  精彩瞬间二:饶春明主任分享生物技术药物质量控制与新版药典标准提高研究/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/de70adc2-0ae6-4281-ade5-6135c961b1de.jpg" title="image009.jpg" alt="image009.jpg"//pp style="text-align: center "  (饶春明研究员报告照片)/pp  饶春明主任作为国家药典委专家,专门为我们介绍了重组药物的相关内容、质量标准复核、检定方法建立及验证以及2020年版《中国药典》三部标准提高。最后,饶主任总结到:国家药品监督管理局发布了一系列药品生产与质量管理相关法规和技术指导原则 中国食品药品检定研究院已建立有效的重组技术药物质量控制技术平台,基本具备生物技术药物各种检定方法验证、转移和质量标准复核的能力 在研究单位、生产企业、使用机构、以及质量管理部门的共同努力下,本着认真负责的态度,严格执行各项药品法规和技术指导原则,可确保重组技术药物的安全和有效。让在场的参会人员都受益匪浅。/pp  精彩瞬间三:江必旺博士讲述新形势下,中国制药创新之路/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/55bf28d7-7ffc-46f4-aeb4-176b8dde20eb.jpg" title="image011.jpg" alt="image011.jpg"//pp style="text-align: center "  (江必旺博士报告照片)/pp  苏州纳微科技股份有限公司董事长江必旺博士在报告中表示:新形势下中国药企想与国內外公司竞争应加大新药研发投入,开发出可以满足新的临床需求并具有市场独占性的创新药 实现生产工艺创新以提高仿制药生产效率,降低生产成本 实现关键设备和耗材的国产化,完善全产业链。中国制药创新之路任重道远,我们将继续坚持创新,砥砺前行,再创辉煌。/pp  精彩瞬间四:肖志华博士介绍整合细胞构建和工艺优化-加速创新药临床开发/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/6bca92a3-c25c-4414-9989-77870006282a.jpg" title="image013.jpg" alt="image013.jpg"//pp style="text-align: center "  (肖志华博士报告照片)/pp  肖志华博士作为有17年动物细胞培养工艺开发经验的专家,肖博士在大会上表示:2019年是个转折点,抗体药进入产业化时代,越来越重视创新 价格竞争推动成本优化,核心原料国产替代和大规模生产工艺开发是大势所趋 生物药生态圈逐渐形成,资本市场逐渐成熟,行业竞争推动未来整合。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/ce918abc-e786-4437-8286-1602ba51cc89.jpg" title="image015.jpg" alt="image015.jpg"//pp style="text-align: center "  /pp style="text-align: center "展商风采/pp  活动期间,参会人员进行热情的技术交流,同时详细了解各参展商展示出来的产品、器械与最新的研究成果等。/pp  2019年11月24日晚,论坛欢迎晚宴在博览中心 G馆 2楼多功能厅酒店开展。纳微科技为参会人员准备具有江南特色的菜肴与歌舞。所有的参会人员在轻松愉快的环境中度过了一个美好的夜晚。br//pp  2019制药工艺(苏州)高峰论坛暨第六届制药分离纯化及质量控制论坛已经圆满成功。我们将继续努力,砥砺前行,为推动行业的发展贡献自己的一份力量。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/19fc084c-b2e9-4e9c-89ad-cb013574e5be.jpg" title="image017.jpg" alt="image017.jpg"//pp style="text-align: center "大会全体嘉宾合影br//pp  让我们共同期待第七届生物制药分离纯化技术学术论坛的到来!我们明年见!/ppbr//p
  • 2024第十届全国几何质量和尺寸工程技术高峰论坛邀请函
    谈尺论寸,耕耘十载。第10届全国几何质量和尺寸工程技术高峰论坛暨全国尺寸工程年会定于2024年3月14-15日在柳州召开。诚邀业内同行报名出席,期待您通过本届论坛专业技术的落地分享、以及与各位嘉宾、学术专家、同行学者间的交流学习,获得收益。主办单位:中国尺寸工程联盟联合主办:广西科技大学承办单位:上海乾振汽车会议部钻石赞助:棣拓(上海)科技发展有限公司铜牌赞助:博力加软件(上海)有限公司 苏州天准科技股份有限公司支持单位:上汽通用五菱汽车有限公司、东风柳州汽车有限公司、一汽解放汽车有限公司柳州分公司展示单位:一、会议背景【中国尺寸工程联盟】以促进和推动中国制造为己任,以技术交流为目的。历经9届的不懈努力,在一群为中国制造奔走、呼吁呐喊的核心专家引领下,在一批为中国汽车探索、实践和拼博的技术专家支持下,已打造成一个能真正代表中国制造几何质量水平、比肩国际水平的品牌。中国尺寸工程联盟,强强联手全国近几百家相关企业/机构/院校等,面向未来发展不断促进尺寸质量和尺寸工程技术的探讨与进步。作为汽车质量控制的核心技术,尺寸工程技术在全球汽车领域得到了广泛的应用,且正在向航空航天、造船轨交、家电等行业延伸。自2015年由中国尺寸工程联盟主办,乾振汽车会议部承办的第一届全国尺寸工程年会以来,全国尺寸人用超强的凝聚力打造了属于自己的尺寸工程技术年会平台。2024年第10届尺寸年会举办之前,由三位尺寸联盟发起人再与全国各主机厂尺寸同仁线上讨论。总结历届、抛问题、谈痛点、掘亮点,顾大局,在责任与压力并存下同思考共推进,形成了一系列面向质量转型升级等专题研讨内容。并再次诚邀全国相关制造企业代表们出席本届高峰论坛。二、会议主题1. 汽车行业组局、破局的新思路、新方法2. 尺寸工程技术与时俱进的发展(新技术的融合应用)3. 尺寸工程体系构建中的各技术流派整合方法(针对新企业、标准化体系构建)4. 尺寸工程体系运作的加速和重组方法(针对老企业、全维度应对)5. 尺寸工程中数字化、信息化技术的应用6. 尺寸工程中新方法、新工具的研发与应用7. 尺寸工程实际、完整工程案例分享(车身、三电)8. 尺寸工程技术在其他行业的拓展应用三、演讲企业(不分先后)嘉宾 嘉宾主持:东风技术中心/尺寸工程室经理1. 上海大学/教授——拥抱信息化和智能化的尺寸工程2. 泛亚汽车技术中心有限公司/技术中心——满足全车开发的尺寸工程开发3. 东风集团/技术中心总工——车身尺寸工程的边缘地带4. 蔚来汽车有限公司/尺寸工程专家——尺寸美学/换电5. 重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司/尺寸部长——智能尺寸测量规划平台 (I-DMPP)的搭建及应用6. 奇瑞汽车股份有限公司/尺寸经理——奇瑞尺寸工程从人工化到智能化的过程7. 阿维塔科技(重庆)有限公司/尺寸总工——极致尺寸容差策略实施研究8. 上海航天八院/149厂——尺寸工程技术在航天空间机构产品研制中的应用探索与展望9. 上汽通用五菱汽车股份有限公司/尺寸经理——尺寸测量系统融合创新探索10. 上汽通用汽车有限公司/高级技术经理——智能化尺寸工程的探索与实践: 一键全自动测量仿真及离线编程11. 棣拓(上海)科技发展有限公司/高级技术经理——DTAS 自动化公差仿真与DTS设计的应用与展望市场总监——AR技术在尺寸公差中的应用12. 博力加软件(上海)有限公司/技术专家——用于数据驱动的数字化连接3D测量13. 苏州天准科技股份有限公司/计量事业部产品总监——影像测量在新汽车行业的应用头脑风暴环节:主流主机厂互动团/一汽、上汽、北汽、长安、长城、柳汽、广西科大等扫码报名四、参会代表分布全球汽车主机厂及零部件企业、跨国集团高管及设计研发总监、制造总监、技术总监、项目投资部经理、产品经理、总工(产品、工艺及材料等)相关职能部门经理、项目组核心成员,市场运营经理、行政管理总管;汽车电子企业、系统集成商、软件开发商、中外科研院所,研发、技术中心负责人、设计研发主管;高等院校科研机构的专家、汽车企业的产品设计工程师、同步工程师;以及检测设备及分析专家供应商等汽车产业链企业、航空航天、军工、重工、家电、通信、轨道交通等企业的技术专家。五、会议安排日程安排:3月13日:下午展商布展、签到3月14日:全天会议3月15日:上午会议、下午参观——上汽通用五菱柳东宝骏基地六、赞助发言、参加会议、展位预订等咨询胡女士 Susie Hu 电话:13801616369/13585804696 邮箱:susie15407@hotmail.com 熊女士 Mia Xiong 电话:13817962355 邮箱:yajunx@126.com/13817962355@126.com
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