当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

抽提仪

仪器信息网抽提仪专题为您提供2024年最新抽提仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括抽提仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的抽提仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合抽提仪相关的耗材配件、试剂标物,还有抽提仪相关的最新资讯、资料,以及抽提仪相关的解决方案。

抽提仪相关的资讯

  • 质粒抽提的基本原理及操作流程
    质粒抽提的基本原理及操作流程⒈质粒抽提基本原理在其中采用几种水溶液及其硅酸化学纤维膜(超滤膜柱)。 水溶液Ⅰ:50 mM果糖 / 25 mMTris-HCl/ 10 mMEDTA,pH 8.0;水溶液Ⅱ:0.2 N NaOH / 1%SDS; 水溶液Ⅲ:3 M 醋酸钾/ 2 M 醋酸/75%乙醇。水溶液Ⅰ果糖是使飘浮后的大肠埃希菌不容易迅速堆积到水管的底端;EDTA是Ca2+和Mg2+等二价金属材料正离子的螯合剂,其关键目地是以便鳌合二价金属材料正离子进而达到抑制DNase的特异性;可加上RNase A消化吸收RNA。水溶液Ⅱ此步为碱解决。在其中NaOH关键是以便融解体细胞,释放出来DNA,由于在强偏碱的状况下,细胞质产生了从两层膜结构工程向微囊构造的转变。SDS与NaOH联用,其目地是以便提高NaOH的强偏碱,一起SDS做为阳离子表活剂毁坏脂两层膜。那步要记牢二点:首位,时间不可以太长,由于在那样的偏碱标准下基因组DNA-p段也会渐渐地破裂;其次,务必温柔混和,要不然基因组DNA会破裂。水溶液Ⅲ水溶液III的功效是沉定蛋白质和中和反应。在其中醋酸钾是以便使钾离子换置SDS中的钾离子而产生了PDS,由于十二烷基硫酸钠(sodium dodecylsulfate)碰到钾离子后变为了十二烷基硫酸钾 (potassium dodecylsulfate, PDS),而PDS不是溶水的,一起1个SDS分子结构均值融合2个碳水化合物,钾钠正离子换置所造成的很多沉定大自然就将绝大多数蛋白沉定了。2 M的醋酸是以便中合NaOH。基因组DNA如果产生破裂,要是是50-100 kb尺寸的片段,就没有方法再被 PDS共沉淀了,因此碱解决的时间要短,并且不可猛烈震荡,要不然蕞终获得的质粒上都会有很多的基因组DNA渗入,琼脂糖电泳能够 观查到这条浓浓总DNA条带。75%乙醇关键是以便清理盐分和抑止Dnase;一起水溶液III的强酸碱性都是以便使DNA尽快融合在硅酸化学纤维膜上⒉质粒抽提流程⑴应用质粒提取试剂盒获取质粒时请参照实际试剂盒的操作指南。如Omega企业的E.Z.N.A.? Plasmid Mini Kit I, Q(capless) Spin (质粒提取盒)。⑵碱裂解手提式法:此方式适用少量质粒DNA的获取,获取的质粒DNA可立即用以酶切、PCR测序、银染编码序列分析。方式给出:①接1%含质粒的大肠埃希菌体细胞于2mlLB培养液。②37℃震荡塑造留宿。③取1.5ml菌体于Ep管(离心管),以4000rpm抽滤3min,弃上清液。④加0.lml水溶液I(1%果糖,50mM/LEDTApH8.0,25mM/LTris-HClpH8.0)充足混和。⑤添加0.2ml水溶液II(0.2mM/LNaOH,1%SDS),轻轻地旋转搅拌,放置冰浴5min.⑥添加0.15m1预冷水溶液III(5mol/LKAc,pH4.8),轻轻地旋转搅拌,放置冰浴5min.⑦以10,000rpm抽滤20min,取上清液于另翻新Ep管。⑧添加等容积的异戊醇,搅拌后静放10min.⑨以10,000rpm抽滤20min,弃上清。⑩用70%酒精0.5ml清洗一回,吸干全部液体。待沉定干躁后,溶解50ulTE缓冲液中(或60℃温育双蒸水)。
  • 2014年上海市气体检测(报警)仪产品质量监督抽查结果
    近期,上海市质量技术监督局对本市生产和销售的列入国家《依法管理的计量器具目录(形式批准部分)》的气体检测(报警)仪(包括可燃气体报警仪 一氧化碳检测报警器 硫化氢气体检测仪 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器 二氧化硫气体检测仪以及烟气分析仪等)产品质量进行了专项监督抽查。本次抽查了11批次产品,经检验,全部合格。  本次监督抽查依据JJG693-2011《可燃气体检测报警器》、JJG695-2003《硫化氢气体检测仪》、JJG915-2008《一氧化碳检测报警器》等国家标准及相关产品标准要求,对产品的下列项目进行了检验:外观、标识、报警功能检查、示值误差、重复性、响应时间、漂移。  具体抽查结果如下:  2014年气体检测(报警)仪质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品  注:排名不分先后  小贴士:  有毒有害和易燃易爆气体检测(报警)仪类产品是列入《中华人民共和国依法管理的计量器具目录(型式批准部分)》的计量器具之一。生产企业需要取得制造计量器具许可证方能生产和销售。  气体检测(报警)仪类产品一般是由传感器和指示部分组成。由传感器检测出空气中可燃气体(或一氧化碳气体、硫化氢气体等)通过信号转换成浓度显示出来,以达到提醒和报警的作用。
  • 理加LI-2100全自动真空抽提系统的海外之旅
    不同水体的氢氧稳定同位素可用于植物水分利用来源、水汽输送、土壤水运移和补给机制、补给源和地下水机制、水体蒸发、植物蒸腾和土壤蒸发的区分、径流的形成和汇合、重建古气候等方面的研究。因而引起了水文学家,生态学家以及气候学家等的广泛关注。但问题是:在进行水稳定同位素测试之前如何将植物木质部和土壤中的水分无分馏的提取出来?LI-2100是LICA自主研发的一款全自动真空冷凝抽提系统,且已通过CE认证。从根本上解决了植物和土壤水分提取的难题,克服了传统液氮冷却的繁琐,不仅可以防止同位素分馏,而且安全高效,不会对植物和土壤造成破坏。可与LGR水同位素分析仪和质谱仪配套使用。许多科学家已经结合LI-2100和LGR的水同位素分析仪进行了诸多研究。从研发生产至今,LI-2100在国内已经销售了近百台,国内的科研工作者利用这台仪器发表了诸多文献,得到了用户的众多好评。随着LI-2100在国内的广泛应用及众多文献的发表,国外的一些科学家也开始关注理加公司研发生产的LI-2100,理加公司也积极在海外推广该产品,由此拉开了LI-2100走出国门、走向海外的序幕。LI-2100在海外的安装案例1. 巴西国家空间研究所(INPE)应用:利用LI-2100抽提土壤、植物中的水,进行同位素相关研究。科学家简介:Laura De Simone Borma (劳拉德西蒙娜博尔玛)1988 年毕业于欧鲁普雷图联邦大学土木工程专业,1991 年获得里约热内卢联邦大学土木工程硕士学位,以及里约热内卢联邦大学土木工程-环境岩土工程博士学位(1998)。自 2009 年起在 INPE(国家空间研究所)担任研究员,从事生态水文学和土壤物理学领域的工作,重点是实地观察陆地和极端天气事件对土壤-植物-大气相互作用以及气候变化、土地利用和覆盖变化的影响。她目前是 INPE 的 PGCST(地球系统科学研究生)和 PGSER(遥感研究生)的教授。协调 CCST/INPE 的生态水文学 (LabEcoh) 和生物地球化学 (LapBio) 实验室。她是 ISMC(国际土壤建模联盟)的成员。她对巴西不同生物群落中土壤-植物-大气相互作用、生态水文学以及水和气候调节的生态系统服务领域的研究感兴趣。LI-2100在海外的安装案例2. 澳大利亚Flinders大学 College of Science and Engineering应用:利用LI-2100抽提土壤、植物中的水,进行同位素相关研究。 LI-2100在国内的部分安装案例1、沈阳气象局2、中国林业科学研究院亚热带林业研究所3、广西植物园4、中国科学院西双版纳热带植物园...发表文献1. Qiu X, Zhang MJ, Wang SJ. 2016. Preliminary research on hydrogen and oxygen stable isotope characteristics of different water bodies in the Qilian Mountains, northwestern Tibetan Plateau. Environmental Earth Sciences, 75(23):1491.2. Wang J, Fu BJ, Lu N et al. 2017. Seasonal variation in water uptake patterns of three plant species based on stable isotopes in the semi-arid Loess Plateau. Science of the Total Environment, 609: 27-37.3. Huang XY, Meyers PA. 2018. Assessing paleohydrologic controls on the hydrogen isotope compositions of leaf wax n-alkanes in Chinese peat deposits. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, doi: 10.1016/j.palaeo.2018.12.017. 4. Sun L, Yang L, Chen LD et al. 2018. Short-term changing patterns of stem water isotopes in shallow soils underlain by fractured bedrock. Hydrology Research, doi: 10.2166/nh.2018.086. 5. Zhang YG, YU XX, Chen LH. 2018. Comparison of the partitioning of evapotranspiration –numerical modeling with different isotopic models using various kinetic fractionation coefficients. Plant and Soil, 430: 307-328, https://doi.org/10.1007/s11104-018-3737-z. 6. Zhao X, Li FD, Ai ZP et al. 2018. Stable isotope evidences for identifying crop water uptake in a typical winter wheat–summer maize rotation field in the North China Plain. Science of the Total Environment, 121-131.7. Zhu G, Guo H, Qin, D et al. 2018. Contribution of recycled moisture to precipitation in the monsoon marginal zone: estimate based on stable isotope data. Journal of Hydrology, doi: 10.1016/j.jhydrol.2018.12.014. 8. Che CW, Zhang MJ, Argiriou AA et al. 2019. The stable isotopic composition of different water bodies at the Soil–Plant–Atmosphere Continuum (SPAC) of the western Loess Plateau, China, Water, doi:10.3390/w11091742.9. Li EG, Tong YQ, Huang YM et al. 2019. Responses of two desert riparian species to fluctuation groundwater depths in hyperarid areas of Northwest China. Ecohydrology, 1-12. 10. Liu JC, Shen LC, Wang ZX et al. 2019. Response of plants water uptake patterns to tunnels excavation based on stable isotopes in a karst trough valley. Journal of Hydrology, 571: 485-493.11. Liu Y, Zhang XM, Zhao S et al. 2019. The depth of water taken up by walnut trees during different phenological stages in an irrigated arid hilly area in the Taihang Mountains. Forests, doi:10.3390/f10020121. 12. Liu Z, Ma FY, Hu TX et al. 2019. Using stable isotopes to quantify water uptake from different soil layers and water use efficiency of wheat under long-term tillage and straw return practices. Agricultural Water Management, https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.105933.13. Luo ZD, Guan HD, Zhang XP et al. 2019. Examination of the ecohydrological separation hypothesis in a humid subtropical area: Comparison of three methods. Journal of Hydrology, 571, 642-650. 14. Qiu X, Zhang MJ, Wang SJ et al. 2019. The test of the ecohydrological separation hypothesis in a dry zone of the northeastern Tibetan Plateau. Ecohydrology, https://doi.org/10.1002/eco.2077.15. Qiu X, Zhang MJ, Wang SJ et al. 2019. Water stable isotopes in an Alpine setting of the northeastern Tibetan Plateau. Water, doi:10.3390/w11040770.16. Wang J, Fu BJ, Lu N et al. 2019. Water use characteristics of native and exotic shrub species in the semi-arid Loess Plateau using an isotope technique. Agriculture, Ecosystems and Environment, 276: 55-63. 17. Wang J, Lu N, Fu BJ. 2019. Inter-comparison of stable isotope mixing models for determining plant water source partitioning. Science of the Total Environment, 666: 685-693. 18. Wu X, Zheng XJ, Li Y, Xu GQ. 2019. Varying responses of two Haloxylon species to extreme drought and groundwater depth. Environmental and Experimental Botany, 158, 63-72.19. Xu YY, Yi Y, Yang X, Dou YB. 2019. Using stable hydrogen and oxygen isotopes to distinguish the sources of plant leaf surface moisture in an urban environment. Water, doi:10.3390/w11112287. 20. Dai JJ, Zhang XP, Luo ZD et al. 2020. Variation of the stable isotopes of water in the soil-plant-atmosphere continuum of a Cinnamomum camphora woodland in the East Asian monsoon region. Journal of Hydrology, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125199. 21. Jiang PP, Wang HM, Meinzer FC et al. 2020. Linking reliance on deep soil water to resource economy strategies and abundance among coexisting understorey shrub species in subtropical pine plantations. New Phytologist, doi: 10.1111/nph.16027. 22. Liu L, Bai YX, She WW et al. 2020. A nurse shrub species helps associated herbaceous plants by preventing shade‐induced evaporation in a desert ecosystem. Land Degradation and Development, https://doi.org/10.1002/ldr.3831. 23. Liu Z, Ma FY, Hu TX. 2020. Using stable isotopes to quantify water uptake from different soil layers and water use efficiency of wheat under long-term tillage and straw return practices. Agricultural Water Management, https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.105933. 24. Pan YX, Wang XP, Ma XZ et al. 2020. The stable isotopic composition variation characteristics of desert plants and water sources in an artificial revegetation ecosystem in Northwest China. Catena, https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104499. 25. Su PY, Zhang MJ, Qu DY et al. 2020. Contrasting water use strategies of Tamarix ramosissima in different habitats in the Northwest of Loess Plateau, China. Water, 12, 2791 doi:10.3390/w12102791. 26. Wang J, Fu BJ, Wang LX et al. 2020. Water use characteristics of the common tree species in different plantation types in the Loess Plateau of China. Agricultural and Forest Meteorology, https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2020.108020. 27. Xiang W, Evaristo J, Li Z. 2020. Recharge mechanisms of deep soil water revealed by water isotopes in deep loess deposits. Geoderma, https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114321. 28. Xiao X, Zhang F, Li XY et al. 2020. Hydrological functioning of thawing soil water in a permafrost-influenced alpine meadow hillslope. Vadose Zone Journal, doi: 10.1002/vzj2.20022.29. Yang B, Meng XJ, Singh AK et al. 2020. Intercrops improve surface water availability in rubber-based agroforestry systems. Agriculture, Ecosystems and Environment, 298, 106937.30. Yang B, Zhang WJ, Meng XJ et al. 2020. Effects of a funnel-shaped canopy on rainfall redistribution and plant water acquisition in a banana (Musa spp.) plantation. Soil, Tillage Research, https://doi.org/10.1016/j.still.2020.104686.31. Yong LL, Zhu GF, Wan QZ et al. 2020. The soil water evaporation process frommountains based on the stable isotope composition in a headwater basin and northwest China. Water, 12, 2711 doi:10.3390/w12102711. 32. Zhang Y, Zhang MJ, Qu DY et al. 2020. Water use strategies of dominant species (Caragana korshinskii and Reaumuria soongorica) in natural shrubs based on stable isotopes in the Loess Hill, China. Water, doi:10.3390/w12071923. 33. Zhang YG, Wang DD, Liu ZQ et al. 2020. Assessment of leaf water enrichment of Platycladus orientalis using numerical modeling with different isotopic models. Ecological Indicators, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105995. 34. Li Y, Ma Y, Song XF et al. 2021. A δ2H offset correction method for quantifying root water uptake of riparian trees. Journal of Hydrology, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125811. 35. Yang B, Meng XJ, Zhu XA et al. 2021. Coffee performs better than amomum as a candidate in the rubber agroforestry system: Insights from water relations. Agricultural Water Management, doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106593. 36. Qiu X, Zhang MJ, Dong ZW et al. 2021. Contribution of recycled moisture to precipitation in northeastern Tibetan Plateau: A case study based on Bayesian estimation. Atmosphere, 12, 731. https://doi.org/10.3390/ atmos12060731. 37. Zhao Y, Wang L. 2021. Insights into the isotopic mismatch between bulk soil water and Salix matsudana Koidz xylem water from root water stable isotope measurements. Hydrology and Earth System Sciences, 25, 3975-3989.38. Shi PJ, Huang YN, Yang CY et al. 2021. Quantitative estimation of groundwater recharge in the thick loess deposits using multiple environmental tracers and methods. Journal of Hydrology, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126895.39. Zhu GF, Yong LL, Zhang ZX et al. 2021. Infiltration process of irrigation water in oasis farmland and its enlightenment to optimization of irrigation mode: Based on stable isotope data. Agricultural Water Management, https://doi.org/10.1016/j.agwat.2021.107173.40. Fang FL, Li YJ, Yuan DP et al. 2021. Distinguishing N2O and N2 ratio and their microbial source in soil fertilized for vegetable production using a stable isotope method. Science of the Total Environment, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149694.41. Wang JX, Zhang MJ, Argiriou AA et al. 2021. Recharge and infiltration mechanisms of soil water in the floodplain revealed by water-stable isotopes in the upper Yellow River. Sustainability, 13, 9369.42. Zhu G F, Yong L L, Xi Z et al. 2021. Evaporation, infiltration and storage of soil water in different vegetation zones in Qilian mountains: From a perspective of stable isotopes. Hydrology and Earth System Sciences, https://doi.org/10.5194/hess-2021-376.43. Qiu GY, Wang B, Li T et al. 2021. Estimation of the transpiration of urban shrubs using the modified three-dimensional three-temperature model and infrared remote sensing. Journal of Hydrology, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125940.44. Tang YK, Wang LN, Yu YQ et al. 2021. Differential response of plant water consumption to rainwater uptake for dominant tree species in the semiarid Loess Plateau. Hydrology and Earth System Sciences, https://doi.org/10.5194/hess-2021-351.45. Lin W, Ding JJ, Li YJ et al. 2021. Determination of N2O reduction to N2 from manure-amended soil based on isotopocule mapping and acetylene inhibition. Atmospheric Environment, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2020.117913.46. Liu JZ, Wu HW, Zhang HW et al. 2021. Controls of seasonality and altitude on generation of leaf water isotopes. Hydrology and Earth System Sciences, https://doi.org/10.5194/hess-2021-289.47. Qin WY, Chen G, Wang P et al. 2021. Climatic and biotic influences on isotopic differences among topsoil waters in typical alpine vegetation types. Catena, https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105375.48. Zhang X, Zhang QL, Xu ZH et al. 2021. Mechanism of environmental factors regulating water consumption of Larix gmelinii forests. Journal of Soils and Sediments, https://doi.org/10.1007/s11368-021-03025-7.49. Zhu WR, Li WH, Shi PL et al. 2021. Intensified interspecific competition for water after afforestation with Robinia pseudoacacia into a native shrubland in the Taihang Mountains, northern China. Sustainability, 13(2), 807 https://doi.org/10.3390/su13020807.50. Liu ZH, Jia GD, Yu XX et al. 2021. Morphological trait as a determining factor for Populus simonii Carr. to survive from drought in semi-arid region. Agricultural Water Management, https://doi.org/10.1016/j.agwat.2021.106943.51. Zhu GF, Yong LL, Zhang ZX et al. 2021. Effects of plastic mulch on soil water migration in arid oasis farmland: Evidence of stable isotopes. Catena, https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105580.52. Zhao Y, Wang L, Knighton J et al. 2021. Contrasting adaptive strategies by Caragana korshinskii and Salix psammophila in a semiarid revegetated ecosystem. Agricultural and Forest Meteorology, https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2021.108323.53. Shi Y, Jia WX, Zhu GF et al. 2021. Hydrogen and oxygen isotope characteristics of water and the recharge sources in subalpine of Qilian Mountains, China. Polish Journal of Environmental Studies, 30, 3, 2325-2339.54. Wu A, Behzad HM, He QF et al. 2021. Seasonal transpiration dynamics of evergreen Ligustrum lucidum linked with water source and water-use strategy in a limestone karst area, southwest China. Journal of Hydrology, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126199.55. 周盼盼, 张明军, 王圣杰等. 2016. 兰州城区绿化植物稳定氢氧同位素特征. 生态学杂志, 35(11): 2942-2951.56. 李亚飞, 于静洁, 陆凯等. 2017. 额济纳三角洲胡杨和多枝柽柳水分来源解析. 植物生态学报, 41(5): 519-528.57. 李桐, 邱国玉. 2018. 基于稳定氢氧同位素的盐水与纯水蒸发差异分析. 热带地理, 38 (6): 857-865.58. 霍伟杰, 蒲俊兵, 李建鸿等. 2019. 断陷盆地高原面典型岩溶洼地旱季土壤水氢氧同位素时空差异特征.中国岩溶,38(3): 307-317.59. 戴军杰, 章新平, 罗紫东等. 2019. 长沙地区樟树林土壤水稳定同位素特征及其对土壤水分运动的指示. 环境科学研究,32(6): 974-983.60. 胡士可和叶茂. 2020. 基于氢氧稳定同位素的柽柳水分来源分析. 广东农业科学, 47(2):54-60.61. 李盼根, 王震洪, 李赫等. 2020. 基于稳定氢氧同位素的黄土高原不同生长年限油用牡丹水分来源研究. 水土保持通报, 40(1): 108-115.62. 史佳美, 余新晓, 贾国栋等. 2020. 不同动力学分馏系数对北京山区侧柏叶片水δ18O的模拟. 应用生态学报, 31(6): 1827-1834.63. 苏鹏燕, 张明军, 王圣杰等. 2020. 基于氢氧稳定同位素的黄河兰州段河岸植物水分来源. 应用生态学报, 31(6): 1835-1843.64. 孜尔蝶巴合提, 贾国栋, 余新晓. 2020. 基于稳定同位素分析不同退化程度小叶杨水分来源. 应用生态学报, 31(6): 1807-181665. 王露霞, 梁杏, 李静. 2020. 基于典型钻孔的江汉平原地下水成因分析. 地球科学, 45(2): 701-710.66. 王锐, 章新平, 戴军杰等. 2020. 亚热带地区不同林分下植物水分利用的季节差异. 生态环境学报, 29(4): 665-675.67. 王锐, 章新平, 戴军杰等. 2020. 亚热带典型植物水分利用来源变化的水稳定同位素分析. 水土保持学报, 34(1): 202-209.68. 王锐, 章新平, 戴军杰等. 2020. 亚热带湿润区樟树吸水的土层来源及研究方法对比. 水土保持学报, 34(5): 267-276.69. 郝帅和李发东. 2021. 艾比湖流域典型荒漠植被水分利用来源研究. 地理学报, 76(7): 1649-1661.70. 李雨芊, 孟玉川, 宋泓苇等. 2021. 典型林区水分氢氧稳定同位素在土壤-植物-大气连续体中的分布特征. 应用生态学报, 32(6): 1928-1934.71. 刘秀强, 陈喜, 刘琴等. 2021. 西北干旱区尾闾湖过渡带陆面蒸发和潜水对土壤水影响的同位素分析. 干旱区资源与环境, 35(6): 52-59.72. 王家鑫, 张明军, 张宇等. 2021. 基于稳定同位素示踪的黄河兰州段河漫滩土壤水特征分析. 干旱区地理, 44(5): 1449-1458.73. 王锐, 章新平, 戴军杰等. 2021. 亚热带针阔混交林土壤-植物-大气连续体(SPAC)中水稳定同位素特征. 生态环境学报, 30(6): 1148-1157.74. 王欣, 贾国栋, 邓文平等. 2021. 季节性干旱地区典型树种长期水分利用特征与模式. 应用生态学报, 32(6): 1943-1950.75. 武昱鑫, 张永娥, 贾国栋. 2021. 基于多种同位素模型的侧柏林生态系统蒸散组分定量拆分应用生态学报, 32(6): 1971-1979.76. 张泽, 孙贺阳, 李陶珂等. 2021. 拆分典型草原群落蒸散组分方法研究. 中国草地学报, 43(4): 87-95.LI-2100特点1. 沿用传统经典的真空蒸馏冷冻方法,数据可靠2. 无需液氮:压缩机制冷,提高安全性3. 快速高效:一次可同时提取14个样品4. 全自动抽提:全过程无人值守5. 安全便捷:自我断电与自我保护功能6. 质量控制:故障提示与自动报警7. 全球首创:专利技术8. 氢氧稳定同位素前处理 性能指标提取速度>110 个/天可同时提取样品数14 个系统真空度<1000 Pa系统漏率<1 Pa/s抽提率>98%回收率99%-101%真空泵5 L/min, 24 V, 最大压力, 0.3bar制冷无需液氮,压缩机与冷阱结合,最低制冷温度可达 -95℃制热电磁制热,最高制热温度可达 130℃显示与操作TFT LCD (7寸, 800*480 65536). 触摸式人机友好交互界面自动保护温度过高或超出设定温度值,加热系统自动关闭自动报警制冷系统故障提示并报警与真空泄露故障报警尺寸90 cm (H)×74 cm (W)×110 cm (D)重量120 KgLI-2100是国际上第一款全自动植物土壤真空抽提系统,也是国内全自动植物土壤真空抽提系统的领导品牌。LI-2100为客户取得更为准确的数据提供了有利的方法和保障。理加公司专注国产生态仪器的研发和生产,是国内生态领域自主研发比较早、国产化比较好的一家公司。相信随着加大研发的投入和市场及时间的积累,理加公司一定会生产出更多、更好的生态仪器,给更多的国内外客户提供更有价值的产品。海外市场的拓展不是一条容易走的路,但理加会坚定地走出去。
  • 米少汤稠要警惕 小心添加增稠剂
    最近大家一定发现,有好多粥店的粥非常的浓稠,而且和家里熬制的外观都不太一样。大家一看就知道添加了增稠剂,这惹得大家心慌。 网店有卖增稠剂 粥铺称没使用 昨日,记者咨询了福州古田路、仙塔街、鳌峰路等多家粥铺,店主都说听过增稠剂,但自己未添加。另一家卖粥的老板说,有些粥店可能会添加一些食用碱,也会起到香浓的效果。 记者走访了福州市区多家农贸市场,均没有找到增稠剂。但是在网上搜索,很容易就找到了。每家店铺的月销售量在几十到一百多件不等,500克一包的增稠剂售价在35元至45元之间。 实验:增稠剂煮粥又快又稠 小记特意买来增稠剂,煮了两锅粥加以实验。煮了20分钟后,粥基本上还是稀薄的米水混合物,不过往其中一口锅里加入一勺增稠剂后,粥迅速变得黏稠起来。约1个小时后,另一锅粥熟了,和之前未煮开但添加了增稠剂的粥形态差不多。仔细对比,添加了增稠剂的粥颜色偏黄些,而且偏糊,而正常煮的粥粒粒分明;味道上,添加了增稠剂的粥不够香。 专家:米粥不允许放食品添加剂 据记者了解,增稠剂是一种食品添加剂,常用的有明胶、卡拉胶、果胶、黄原胶、酪蛋白酸钠、田菁胶、琼脂、淀粉磷酸酯钠(磷酸淀粉钠)等。 国家二级营养师穆亚敏表示,国家未曾规定允许将它们添加在米粥等大米制品里,特别是早餐中不允许添加黄原胶等食品添加剂。过度、长期食用食品添加剂,会增加肝脏和肾脏的负担。 粥里米少汤稠要警惕 福建农林大学食品科学学院的专家支招:正常的粥会有一股浓郁的米香味,口感不会特别顺滑,粥的颜色也会因为米汤的缘故显得浑浊、发白。如果加了增稠剂,煮出来的粥不会有米香,喝起来滑溜溜的,而且粥还呈现一种透明状态。其次,要是粥的黏稠度较高,但却鲜有米粒出现,或者是粥里的米粒很完整没“开花”,很有可能是添加了增稠剂,一定要警惕。所以,最好大家最好可以自己在家煮粥喝,安全卫生又健康。
  • 枪在抽屉自己拿,轻点,别把实验搞砸了!
    师弟版本:夜里去实验室加班,翻箱倒柜找不到移液枪,定是师姐藏起来了,于是给师姐打个电话,“师姐,移液枪在哪里?”师姐说在抽屉,并嘱咐我不要搞死了她的细胞,她的细胞本来就半死不活的样子,怪我喽,于是她叫我加点抗支原体的药,好吧,自己不加要抓我干活。 师姐版本:夜里,我坐在出租车上,接到了师弟的电话,问为移液枪在哪里?我心想那个烦躁,实验室就那么屁大的地方,自己不会找:“枪在抽屉自己拿,轻点,别搞砸了。”师弟反倒污蔑我说细胞本来养得就不好,我心里那个烦躁,什么都要人家管,你就不会自己加点抗支原体的药么? 出租车司机版本:我菊花一紧,感觉今晚接到了一个女土匪。从他们的对话中,我隐约听到“枪在抽屉里”、“别把人搞死了”、“不行就下点药”之类的。苍天呐,谁来救救我呀?!关于实验室的枪,我们有无数个冷段子,为单调枯燥的实验室科研生活带来了别人不能懂的快乐。移液枪,作为实验室中必不可少的神器,但是你们都会用么?作为已经废了两把枪的我,决定给大家科普一下。1如何装枪头 有没有觉得新的移液器每次打枪头的声音特别像吃鸡游戏里M24狙击枪的开枪声--清脆舒服。但如果你还使劲在枪头盒子上敲几下来插上枪头,就赶紧收手吧,不然你的M24很快就要变成散弹枪了。。。。。。因为长时间这样做会导致枪的内部配件(如弹簧)因敲击产生的瞬时撞击力而变得松散,甚至会导致刻度调节旋钮卡住甚至会将枪弹射套筒折断。 正确的做法应该是:将枪垂直插入枪头中,稍微用力左右微微转动1/4或1/2圈即可使其紧密结合。多道(如8道或12道,有钱人家)的移液枪,可将移液枪的第一道对准第一个枪头,然后倾斜地插入,往前后方向摇动即可卡紧。枪头卡紧的标志是略微超过O型环,并可以看到连接部分形成清晰的密封圈。 2如何调节量程 从大到小,按照正常的调节方法,逆时针旋转旋钮即可;从小到大,则先顺时针旋转刻度旋钮至超过量程的刻度(继续旋转活塞按钮约1/3圈),再回调至设定体积,这样可以保证量取的最高精确度(伟大而博学的导师教我的)。在该过程中,不要将按钮旋出量程,否则会卡住内部机械装置而损坏了移液枪。通常,移液器推荐在35-100%量程范围内操作。 移液枪建议有效使用范围3高精度润洗的重要性不知道大家有没有遇到过这种情况,枪头明明插紧了,手上的操作明明是缓慢进行,但还是会肉眼可见的抽取液体的体积不够,排除人为操作失误(也就是说,你真的不会用枪),还要注意是否进行了润洗。除了普通液体润洗以外,在吸取有机溶剂或高挥发性液体时,挥发性气体会在白套筒室内形成负压,从而产生漏液的情况,这时就需要预洗4~6次,让白套筒室内的气体达到饱和,负压就会自动消失。注:高温或者低温(冰点以下)液体请不要润洗。 4如何移液 讲了这么多,重点来了,移液器不就是为了移液嘛1)移液浸入的角度:保持垂直状态,最多不能超过20°。倾斜吸液会造成气压面的改变,增大移液误差。2)枪头浸入深度:枪头正确的浸入深度可以有效的减少取液误差。3)吸液速度:匀速。过快的吸液速度,容易使样品形成漩涡,产生气泡;样品液易进入套柄,对活塞和密封圈造成损伤,除了损伤移液器,这一点也很容易造成污染,细胞间曾因为这种操作失误,让正常的细胞株里混入了肿瘤细胞。。。。。。特别是1ml以上的液体,很容易造成液体上冲。吸完后最好能在液面内停留1-3秒。 4)排液及吹液:排液:将活塞按压至第一档;吹液:继续下压活塞按钮,到达第二档或者直接按到底。(大家应该理解我说的第一档和第二档是什么意思,但是我有点质疑导师讲的这一点到底对不对,因为我之前的排液和吸液完全是反着的啊。。。。。。) 5)移液器使用完毕,必须卸掉枪头后才可以挂在实验台上,以防止任何残留的液体都会在平放时倒流回吸液杆。5如何维护与保养一个物件的使用寿命,总的来说,6分靠正确的使用方法,4分就要靠正确的保养了,所以请佛系用枪。 1)如果移液器每天都需要使用,则建议每三个月或半年清洁并校准一次。 2)如较长时间不使用,要把移液枪的量程调至最大值的刻度,使弹簧处于松弛状态以保护弹簧,不注意此点容易导致活塞无法回弹。 3)如液体不小心进入活塞室需及时清除污染物(这是公德心!)。 4)在吸取过高挥发、高腐蚀液体后,应将整支移液器拆开,用蒸馏水冲洗活塞杆及白套筒内壁,并在晾干后安装使用,以免挥发性气体长时间吸附于活塞杆表面,对活塞杆产生腐蚀,损坏移液器。留的液体都会在平放时倒流回吸液杆。6注意事项(1)当我们碰到吸取粘稠液体的时候,该怎么办?日常实验中,我们偶尔会吸取高粘稠的液体,比如说TWEEN-20,或者是高粘度的蛋白,在用枪吸取的时候,常常会感觉液体吸取的很慢,打出的时候又很容易残留液体,吹不干净,还容易一不小心吸到枪里。这里给大家介绍两种方式:1、无论枪头的体积是适用于多少,枪头口都很细小,这也是造成粘稠液体难以吹打的原因之一。所以我们可以用剪子把枪头的尖口处剪掉,然后再去吸取粘稠液体;2、我们可以在枪的第二个卡顿点处时吸液,在第一个卡顿点处吹出液体。这样做就可以弥补挂在枪头处的部分液体;3、如果实验室有条件的话,可以使用外置活塞式移液器,也就是油枪,小编也只是听说过,并没有见过。但是这种移液器不但可以准确地吸出高粘度液体,还可以移取容易起泡的液体,很牛逼的样子。(2)加少量的液体时,总是有一点很难打出,怎么办?有时候在配制大体积液体,遇到这种情况,也就马马虎虎的糊弄过去了,但是在做PCR实验加样时,本身每一步加的量就很少,再有一点残存在枪头里,误差就太大了。遇到这种情况,解决的方法如下:1、使用进口枪头(高品质、超低吸附);2、你可能要检查一下自己的移液器了,它的密封性可能出了问题;3、请你的老板买一个“油枪”给你。(3)吸取液体时,总会有气泡,怎么办?这一点小编也很奇怪,吸取大体积的液体时很少遇到这种情况,但是吸取的液体体积越小,越容易出现气泡的情况,尤其是在PCR加样时,一般这种情况的原因有很多,对症下药就好了:1、可能是你的枪头和枪并没有接触严密;2、没有将枪插到液面下面,所以你在吸取液体的时候自然而然就会吸进去空气;3、加样速度太快,没有吸满液体就把枪拿出来;4、SDS这类的表面活性剂很容易气泡。(4)如果不小心把液体吸进枪里,该怎么办?这就是所谓的倒吸,是用枪的大忌。如果不小心吸进去了液体,一定要及时清理,不然会使枪体生锈、腐蚀影响精准度、如果实验室里有用废的枪,可以那它练手,学着拆卸移液器,这样出现问题的时候,可以自己修理。(5)学会如何自检移液器日常实验室中比较方便的自检方法:1、可以分别检测一把移液器的最大量程、50%的量程和10%的量程吸取的液体的质量,每个量程测三次,取平均值;2、根据当时的环境温度,将三个平均值分别乘以水的密度系数,这样就可以得到相应的体积,应用的就是初中学到的密度=质量/体积的公式;3、之后就可以把计算出的体积和枪的精准度比较了。码了这么多字,其实就是想告诉大家,做实验的时候,别嫌麻烦,不管你是什么星座,都希望你在做实验的时候是处女座!移液器,我好好对你,你也要好好对我啊!
  • 参加 RephiLe analytica China 2014 微信抽奖活动
    2014年9月24-26日,RephiLe将参加第七届慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2014)!展位号:N1.1759。 此次展会期间,RephiLe在展位上特别设计了微信抽奖活动,具体活动细则如下: 凡是到RephiLe展位(N1.1759),扫描RephiLe官方微信,并添加关注,即可参加抽奖,均有机会赢取精美礼品! 礼品包括:8G U盘、T恤衫、多功能便签本。 欢迎大家参加! 关于 RephiLe: RephiLe 是一家提供水纯化和实验室分离纯化产品的专业制造商和供应商,在实验室纯水及过滤领域具有深厚的技术背景。 RephiLe 根据自己的研发成果,以创新为驱动,以服务为导向,逐步建立了自己的产品品牌,拥有自主知识产权并获得多项专利。国际化运作的管理理念,完善、可靠的质量监测和保障体系,使 RephiLe 的产品可靠,一进入市场就受到广大用户的认可和青睐,在国内同类产品中处于高端领先的技术和质量水平。 RephiLe 已与国内外多家技术领先的机构有多层次的合作,产品销往欧美 70 多个国家。 更多 RephiLe 产品信息,请登陆 :RephiLe 官网 官方微博:RephiLe 微博 官方博客:RephiLe 博客 RephiLe 企业微信名:纯水热线400 690 0090
  • 中华人民共和国太原海关199.00万元采购洗板机,抽提萃取
    基本信息 关键内容: 洗板机,抽提萃取 开标时间: null 采购金额: 199.00万元 采购单位: 中华人民共和国太原海关 采购联系人: 苏先生 采购联系方式: 立即查看 招标代理机构: 中国远东国际招标有限公司 代理联系人: 李世锋 代理联系方式: 立即查看 详细信息 太原海关指定监管场地检测设备项目进口产品论证专家意见公示 山西省-太原市-小店区 状态:预告 更新时间: 2021-09-25 招标文件: 附件1 太原海关指定监管场地检测设备项目进口产品论证专家意见公示 2021年09月25日 13:35 公告信息: 采购项目名称 太原海关指定监管场地检测设备项目 品目 货物/通用设备/仪器仪表/其他仪器仪表 采购单位 中华人民共和国太原海关 行政区域 太原市 公告时间 2021年09月25日 13:35 开标时间 预算金额 ¥199.000000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 苏先生 项目联系电话 13934205249 采购单位 中华人民共和国太原海关 采购单位地址 太原市小店区学府街112号 采购单位联系方式 苏先生13934205249 代理机构名称 中国远东国际招标有限公司 代理机构地址 太原市高新区创业街方大领地1106室 代理机构联系方式 李世锋19935109957 附件: 附件1 中国远东国际招标有限公司受中华人民共和国太原海关 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对太原海关指定监管场地检测设备项目进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。 项目名称:太原海关指定监管场地检测设备项目 项目编号: 项目联系方式: 项目联系人:苏先生 项目联系电话:13934205249 采购单位联系方式: 采购单位:中华人民共和国太原海关 采购单位地址:太原市小店区学府街112号 采购单位联系方式:苏先生13934205249 代理机构联系方式: 代理机构:中国远东国际招标有限公司 代理机构联系人:李世锋19935109957 代理机构地址: 太原市高新区创业街方大领地1106室 一、采购项目内容 脂肪测定仪(1台)、全自动进板高速洗板机(2台)详见附件进口产品专家论证意见表 二、开标时间: 三、其它补充事宜 本次论证的设备预算金额合计为199万元。 论证意见:同意购买,专家意见详见附件 进口产品专家论证意见表。 1.公示期:本公示发布之日起5个工作日。 2.意见反馈方式:对采购需求提出相关意见(应说明理由)应客观公正、实事求是,并在公示期内将相关意见以书面形式(加盖公章)提交至采购代理机构或者采购人,同时还须将反馈意见的电子文档(word版本)发送至公告指定的电子邮箱ydzbsxb@163.com,邮件主题注明 (公司名称)关于(项目名称)采购需求及论证意见的反馈意见 ,邮件内容应包括供应商名称、供应商联系人姓名、联系方式等内容。 四、预算金额: 预算金额:199.0000000 万元(人民币) × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:洗板机,抽提萃取 开标时间:null 预算金额:199.00万元 采购单位:中华人民共和国太原海关 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:中国远东国际招标有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 太原海关指定监管场地检测设备项目进口产品论证专家意见公示 山西省-太原市-小店区 状态:预告 更新时间: 2021-09-25 招标文件: 附件1 太原海关指定监管场地检测设备项目进口产品论证专家意见公示 2021年09月25日 13:35 公告信息: 采购项目名称 太原海关指定监管场地检测设备项目 品目 货物/通用设备/仪器仪表/其他仪器仪表 采购单位 中华人民共和国太原海关 行政区域 太原市 公告时间 2021年09月25日 13:35 开标时间 预算金额 ¥199.000000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 苏先生 项目联系电话 13934205249 采购单位 中华人民共和国太原海关 采购单位地址 太原市小店区学府街112号 采购单位联系方式 苏先生13934205249 代理机构名称 中国远东国际招标有限公司 代理机构地址 太原市高新区创业街方大领地1106室 代理机构联系方式 李世锋19935109957 附件: 附件1 中国远东国际招标有限公司受中华人民共和国太原海关 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对太原海关指定监管场地检测设备项目进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。 项目名称:太原海关指定监管场地检测设备项目 项目编号: 项目联系方式: 项目联系人:苏先生 项目联系电话:13934205249 采购单位联系方式: 采购单位:中华人民共和国太原海关 采购单位地址:太原市小店区学府街112号 采购单位联系方式:苏先生13934205249 代理机构联系方式: 代理机构:中国远东国际招标有限公司 代理机构联系人:李世锋19935109957 代理机构地址: 太原市高新区创业街方大领地1106室 一、采购项目内容 脂肪测定仪(1台)、全自动进板高速洗板机(2台)详见附件进口产品专家论证意见表 二、开标时间: 三、其它补充事宜 本次论证的设备预算金额合计为199万元。 论证意见:同意购买,专家意见详见附件 进口产品专家论证意见表。 1.公示期:本公示发布之日起5个工作日。 2.意见反馈方式:对采购需求提出相关意见(应说明理由)应客观公正、实事求是,并在公示期内将相关意见以书面形式(加盖公章)提交至采购代理机构或者采购人,同时还须将反馈意见的电子文档(word版本)发送至公告指定的电子邮箱ydzbsxb@163.com,邮件主题注明 (公司名称)关于(项目名称)采购需求及论证意见的反馈意见 ,邮件内容应包括供应商名称、供应商联系人姓名、联系方式等内容。 四、预算金额: 预算金额:199.0000000 万元(人民币)
  • 国家级气体流量仪表质检中心筹建
    日前,我省申报的国家气体流量仪表质检中心获国家质检总局批准筹建。这是全国首家获准筹建从事气体流量仪表质量监督检验的国家级中心。该中心建成后,将承担全国气体流量仪表检测任务,不仅为全国流量仪表的开发、利用和研究搭建技术平台,还将极大地促进我省流量仪表产业的快速发展和产业结构升级。
  • 恶臭气体在线监测仪器研制
    table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600"tbodytrtd width="144"p style="line-height: 1.75em "成果名称/p/tdtd width="504" colspan="3"p style="line-height: 1.75em "恶臭气体在线监测仪器/p/td/trtrtd width="144"p style="line-height: 1.75em "联系人/p/tdtd width="156"p style="line-height: 1.75em "张思祥/p/tdtd width="161"p style="line-height: 1.75em "联系邮箱/p/tdtd width="187"p style="line-height: 1.75em "zhangsx@hebut.edu.cn/p/td/trtrtd width="144"p style="line-height: 1.75em "单位名称/p/tdtd width="504" colspan="3"河北工业大学/td/trtrtd width="144"p style="line-height: 1.75em "成果成熟度/p/tdtd width="504" colspan="3"p style="line-height: 1.75em "□正在研发 □已有样机 √通过小试 √通过中试 □可以量产/p/td/trtrtd width="144"p style="line-height: 1.75em "合作方式/p/tdtd width="504" colspan="3"p style="line-height: 1.75em "√技术转让 □技术入股 √合作开发 √其他/p/td/trtrtd width="648" colspan="4"p style="line-height: 1.75em "strong成果简介: /strongbr/ 通过对现有试验室色谱分析仪器性能的研究,研发出在线式的基于微流控芯片技术的在线恶臭气体检测仪器。仪器的检测限可达到ppb浓度等级。可针对不同的恶臭气体进行定量与定性分析,分析物质可以达到10种以上,分析时间根据物质种类的不同可以控制在10-20分钟之内。可以应用到工厂生产排放饿气体浓度实时检测,也可以针对公共场合的环境质量检测。可以进行在线监测与便携式仪器的检测应用。 br/ strong核心器件:/strong微流控芯片气体传感器,PID模块检测,自动进样模块 br/ strong性能指标:/strongppb浓度检测,实时分析,快速检测时间10-20分钟 br/ strong关键技术/strong:微流控芯片的集成技术/ppbr//p/td/trtrtd width="648" colspan="4"p style="line-height: 1.75em "strong应用前景: /strongbr/ 主要应用于在线式气体检测与便携式的气体浓度分析。/ppbr//p/td/trtrtd width="648" colspan="4"p style="line-height: 1.75em "strong知识产权及项目获奖情况: /strongbr/ strong专利:/strongstrong /strong/pol class=" list-paddingleft-2"lip style="line-height: 1.75em "一种用于气体分离的填充式微流控芯片. 中国. 发明专利. 申请公开,申请公布号: CN 104084248 A /p/li/olp style="line-height: 1.75em "2. 基于微流控芯片的恶臭气体检测装置. 中国. 发明专利. 申请公开,申请公布号: CN 103940939 A./pp style="text-align: left line-height: 1.75em "3. 一种PID传感器气室. 中国. 实用新型专利. 授权,授权公开号:CN 203811576 U./pp style="text-align: left line-height: 1.75em "4.一种多用途光离子化传感器气室. 中国. 实用新型专利. 授权,授权公开号:CN 203838131 U./pp style="text-align:left "br//p/td/tr/tbody/tablepbr//p
  • 环监仪器企业要警惕了!——珠三角地区和渤海地区排污单位自行监测质量专项检查与抽测情况被通报
    p  近年来,我国生态环境监测工作取得了积极进展,但生态环境监测特别是监测质量还存在着一些亟须解决的突出问题,例如,排污单位监测数据弄虚作假屡禁不止,社会环境监测机构服务水平良莠不齐,个别地方不当干预环境监测行为时有发生。/pp  为解决这一问题,2018年8月,生态环境部印发了《生态环境监测质量监督检查三年行动计划(2018-2020年)》,将用三年时间对监测机构、排污单位、运维机构的监测数据质量进行检查。 /pp  2019年,生态环境部组织对珠三角地区和渤海地区开展了排污单位自行监测质量专项检查、抽测和比对监测,相关结果如下所示:/pp  一、本次共检查540家企业,其中珠三角地区300家、渤海地区240家,不规范的51家(名单见附件1)。/pp  二、本次共抽测360家企业,其中废水240家,超标排放33家 废气120家,超标排放5家(名单见附件2)。/pp  三、本次共对229家企业自动监测设备开展比对监测,159家企业比对不合格(名单见附件3)。/pp  对本次检查发现的问题,生态环境部已交办相关省(市)生态环境主管部门,要求对检查抽测发现的问题进一步调查核实,对涉嫌违法行为依法立案查处,并督促企业整改到位。/pp  附件:img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style="vertical-align: middle margin-right: 2px "/a href="https://img1.17img.cn/17img/files/202004/attachment/39ff9ddf-8f92-4ccf-8b1b-40aada35de4b.pdf" target="_self" title="1.0.pdf" textvalue="1.自行监测不规范企业名单.pdf" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "1.自行监测不规范企业名单.pdf/span/a/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  /spanimg src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style="vertical-align: middle margin-right: 2px "/a href="https://img1.17img.cn/17img/files/202004/attachment/13e9af43-677a-4895-9039-5373a3137063.pdf" target="_self" title="2.0.pdf" textvalue="2.超标企业名单.pdf" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "2.超标企业名单.pdf/span/a/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  /spanimg src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style="vertical-align: middle margin-right: 2px "/a href="https://img1.17img.cn/17img/files/202004/attachment/918cbbf7-1bab-4f6b-a6c7-a1066d766084.pdf" target="_self" title="3.0.pdf" textvalue="3.自动监测设备比对不合格企业名单.pdf" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 112, 192) "3.自动监测设备比对不合格企业名单.pdf/span/a/p
  • 荏原开发了一种可用于半导体产线的无汞臭氧监测仪
    荏原株式会社宣布,已开发出2种环保型无汞臭氧监测仪。该公司开发、设计、制造和维护正确使用臭氧所需的臭氧监测仪,以及结合了预处理系统和臭氧监测仪的臭氧浓度测量设备,以便在各种条件下进行精确测量。 它被用于许多领域,例如供水和污水处理设施的先进处理工艺以及半导体工厂的制造工艺。 为了应对社会对环境的日益关注,新开发的产品组的特点是采用UV-LED作为光源,在实现无汞使用的同时,实现高精度测量。第一类新产品是EG-3100系列,这是一款用于水和污水处理设施的高精度臭氧监测仪,它不含汞,并采用公司独特的发光校正技术,实现了与低压汞灯相同的精度。 除了提供涵盖水净化过程中臭氧处理中所有气体测量点的产品阵容外,该公司还实现了高精度和高分辨率,因此可以应用于研发应用。第二种是EG-690,这是一款用于半导体制造工艺的在线臭氧监测仪,与EG-3100系列一样,不含汞,并达到与低压汞灯产品相同的精度。 此外,它具有占地面积小的特点,可以在线安装在半导体制造工艺(生产线)的臭氧气体管道中,适用于设备嵌入。EG-3100 系列和 EG-690 的订单计划于 2024 年 4 月开始。
  • 免费学习+直播抽奖|第三届“半导体材料、器件研究与应用”网络会议即将召开
    半导体材料与器件是现代自动化、微电子学、计算机、通讯等设备仪器研制生产的基础材料及核心部件,具有专门的生产设备、工艺和方法,在现代各方面得到大量的研究和应用。作为现代信息技术产业的基础,半导体产业已成为社会发展和国民经济的基础性、战略性和先导性产业,是现代日常生活和未来科技进步必不可少的重要组成部分;伴随着全球科技逐渐进步,全球范围内半导体产业规模基本都保持着持续扩张态势。为加速国内半导体材料及器件发展,促进国内半导体材料与器件领域的人员互动交流,推动我国半导体行业的高质量发展。仪器信息网联合电子工业出版社将于2022年12月20-22日举办第三届“半导体材料与器件研究及应用”主题网络研讨会,围绕光电材料与器件、第三代半导体材料与器件、传感器与MEMS、半导体产业配套原材料等热点议题,为国内广大半导体材料与器件研究、应用及检测的相关工作者提供一个突破时间地域限制的免费学习平台,让大家足不出户便能聆听到相关专家的精彩报告。为回馈线上参会网的支持,增进会议线上交流互动,会务组决定在会议期间增设多轮抽奖环节,欢迎大家报名参会。同时,只要报名参会并将会议官网分享微信朋友圈积赞30个可以获得《2021年度科学仪器行业发展报告》(独家首发)一本,(兑奖方式见第六部分)报名参会进群还将获得半导体相关学习电子资料压缩包一份。一、主办单位仪器信息网 & 电子工业出版社二、会议时间2022年12月20日-12月22日三、会议形式线上直播,直播平台:仪器信息网3i讲堂平台本次会议免费参会,参会报名请点击会议官网:https://insevent.instrument.com.cn/t/Mia (内容更新中)或扫描二维码报名四、会议日程1.专场安排第三届“半导体材料、器件研究与应用”网络会议时间专场名称12月20日全天光电材料与器件研究与应用12月21日全天第三代半导体研究与检测技术12月22日上午传感器与MEMS研究与应用12月22日下午半导体产业配套材料研究与检测技术2.详细日程(以会议官网最终日程为准)时间报告题目演讲嘉宾专场1:光电材料与器件研究与应用(12月20日)9:30近红外吸收的非铅双钙钛矿肖立新(北京大学 教授)10:00待定待定10:30牛津仪器显微分析技术在先进半导体材料表征中的应用王汉霄 (牛津仪器科技(上海)有限公司)11:00低维异质界面工程与器件王琳(南京工业大学先进材料研究院 教授)直播抽奖:神秘奖品+红包11:30午休午休音乐13:30半导体材料发展与机遇慕容素娟(大话芯片 总编)14:00GaN光电器件现有应用及未来发展方向张星星(江西兆驰半导体有限公司 芯片研发经理)14:30半导体产业链中的痕量元素分析解决方案应钰(安捷伦科技(中国)有限公司 原子光谱应用工程师)15:00面向高性能钙钛矿光伏器件的聚合物矩阵结构魏静(北京理工大学 特别副研究员)15:30低维钙钛矿发光材料与器件张晓宇(吉林大学 副教授)直播抽奖:神秘奖品+红包专场2:第三代半导体研究与检测技术(12月21日)9:30氮化镓增强型功率器件进展黄火林(大连理工大学 教授)10:00如何利用牛津原子力显微镜评价化合物半导体质量刘志文 (牛津仪器科技(上海)有限公司)10:30Epitaxial growth of thick GaN layers on Si substrates and the physics of carbon impurity杨学林(北京大学 正高级工程师)11:00海洋光学微型光谱仪在半导体领域的应用卢坤俊(海洋光学 资深技术&应用专家)11:30GaN电力电子器件研究进展赵胜雷(西安电子科技大学 副教授)直播抽奖:神秘奖品+红包12:00午休午休音乐14:00GaN功率器件及功率集成电路技术魏进(北京大学 研究员)14:30待定待定(布鲁克电子显微纳米分析仪器部)15:00聚焦离子束及飞秒激光微纳加工徐宗伟(天津大学精密测试技术及仪器国家重点实验室 副教授)15:30GaN半导体器件的仿真设计与制备研究张紫辉(河北工业大学 教授)16:00氮化物半导体的原子尺度晶格极性研究王涛(北京大学 高级工程师)直播抽奖:神秘奖品+红包专场3:传感器与MEMS研究与应用(12月22日上午)9:30硅纳米线场效应传感器的制备及其生物检测研究魏千惠(有研工程技术研究院有限公司 科研主管)10:00待定待定10:30智能传感技术在电力设备中的应用/待定周渠(西南大学 教授)直播抽奖:神秘奖品+红包专场4:半导体产业配套材料研究与检测技术(12月22日下午)14:00半导体行业用水概述孙秀敏(工业和信息化部电子第五研究所 副部长/高级工程师)14:30待定待定(威立雅水处理技术(上海)有限公司)15:00集成电路用水标准体系解读和检测方法介绍李春华(上海市计量测试技术研究院 集成电路产业中心主任/高工)直播抽奖:神秘奖品+红包五、参会方式1. 本次会议免费参会,参会报名请点击会议官网:会议官网:https://insevent.instrument.com.cn/t/Mia (内容更新中)或扫描二维码报名2. 温馨提示1) 报名后,直播前一天助教会统一审核,审核通过后,会发送参会链接给报名手机号。填写不完整或填写内容敷衍将不予审核。2) 通过审核后,会议当天您将收到短信提醒。点击短信链接,输入报名手机号,即可参会。六、兑奖方式:1) 直播间抽奖中奖后,凭借中奖截图凭证联系直播助手领奖;2) 分享朋友圈兑奖,凭借朋友圈点赞截图,联系直播助手领取《2021年度科学仪器行业发展报告》扫码加直播助手微信七、会议联系1. 会议内容康编辑:15733280108,kangpcinstrument.com.cn2. 会议赞助周女士,19801307421,zhouhh@instrument.com.cn仪器信息网电子工业出版社2022年12月12日附:往届会议回顾1)第二届“半导体材料、器件研究与应用”网络会议会议官网: https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/icsmd2021 2)第一届“半导体材料、器件研究与应用”网络会议会议官网: https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCSMD2020
  • 众瑞仪器发布ZR-3731型 恶臭气体采样器新品
    详细介绍1、产品简介ZR-3731型恶臭气体采样器,采用气袋法采集环境空气及各类恶臭污染源(包括水域)以不同形式排放的恶臭污染,以及其它适合气袋法采集的有毒有害气体。 2、 执行标准 GB/T 14675-93 《空气质量 恶臭的测定 三点比较臭袋法》 HJ/T 905-2017 《恶臭污染环境监测技术规范》 3、技术特点 采用抽负压被动采样法,样气从采样管直接进入气袋,避免样品污染; 内置高性能锂电池,可在无外接电源情况下进行采样,续航时间大于6小时; 内置大流量采样泵,采样速度快,克服负载能力强; 内置惰性材料电磁阀,实现气路密闭性自动检测、自动清洗、清洗次数可设置等功能; 具有探测气袋压力,气压自动保护功能,超过气袋压力设定值,自动停止采样功能 气路管路全采用惰性材料聚四氟乙烯,保障样品无吸附; 具有调速功能,三档位调速以满足不同工况污染物采样要求; 适用于1L-10L多型号采样气袋; 配有过滤功能的气体采样管,用于固定污染源废气采集。创新点:1、采用抽负压被动采样法,样气从采样管直接进入气袋,避免样品污染;2、内置高性能锂电池,可在无外接电源情况下进行采样,续航时间大于6小时;3、内置惰性材料电磁阀,实现气路密闭性自动检测、自动清洗、清洗次数可设置等功能;4、具有探测气袋压力,气压自动保护功能,超过气袋压力设定值,自动停止采样功能5、气路管路全采用惰性材料聚四氟乙烯,保证样品无吸附;6、具有调速功能,三档位调速以满足不同工况污染物采样要求;7、适用于1L-10L多型号采样气袋。ZR-3731型 恶臭气体采样器
  • 后“水十条”时代 水体治理战术“叫板”黑臭河
    水十条提出,到2020年,我国地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内;到2030年,城市建成区黑臭水体总体得到消除。“黑臭水体”成了“水十条”发布后最亲民的环保话题,如何吸取前车之鉴,为城市留下更多的河流,维系好每一条河,成为这一轮城镇化过程中必须正视的挑战。  后“水十条”时代 水体治理战术“叫板”黑臭河  后“水十条”时代黑臭水体成环保亲民话题  河流不流,缘于河水体系遭到破坏。当前,我国污水处理率不断提高,但城市水体黑臭现象却依然存在,成为政府和公众普遍关注的环境问题之一。    到2020年,我国地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内;到2030年,城市建成区黑臭水体总体得到消除。  这是国务院发布的《水污染防治行动计划》(简称“水十条”)对黑臭水体治理提出的明确要求。城镇区域黑臭水体不仅给群众带来了极差的感官体验,也是直接影响群众生活的突出水环境问题。当务之急,就是要认清其成因并采取有效治理措施,消除黑臭。    “‘水十条’目标任务难度最大的是城镇黑臭水体的治理。”环境保护部环境规划院副院长吴舜泽此前如是说道。    “黑臭水体”成了“水十条”发布后最亲民的环保话题。一厢,如何吸取前车之鉴,为城市留下更多的河流,维系好每一条河,成为这一轮城镇化过程中必须正视的挑战;另一厢,黑臭水体治理目标也是城市普通居民可以切身感受的一项环境指标。    城市河流黑臭的原因不仅仅是工业废水排放,伴随城市的快速发展,城市人口成倍增长,生活污水的排放也成为了城市河流污染的重要来源,尤其是在城乡接合的区域,河流承载压力相对较大。    水体黑臭主因:缺氧与富营养    水体黑臭主要是水体缺氧造成的,同时也与水体富营养化和底泥沉积有关。    一项国家重大水专项相关研究结果表明,当溶解氧降低到2.0mg/L时,水体将处于缺氧状态。当溶解氧为3mg/L~5mg/L时,水体中有机污染物和氨氮含量一般也会超过地表水Ⅴ类标准,呈现有色有味状态,但有水生生物存在;当溶解氧大于6mg/L时,水体处于有氧状态,有机物降解和氨氧化速率显著增加,水体开始具有自净能力。在以污水处理厂为主要水源的地区,比如海河流域,来水中部分生物为难以降解的有机物,BOD接近零,COD和氨氮即使通过自净,也难以达到地表水Ⅴ类标准的要求。    为此,环境保护部科技标准司司长熊跃辉指出,城市河道的黑臭治理,要遵循“外源减排、内源清淤、水质净化、清水补给、生态恢复”的技术路线。其中外源减排和内源清淤是基础与前提,水质净化是阶段性手段,水动力改善技术和生态恢复是长效保障措施。    与此同时,建立以溶解氧为核心指标的评价体系;先截污后修复,以综合手段治理;改善生态条件,让水流动起来;构建岸边绿化带,增强水体自净能力。    4千亿黑臭水体治理市场    再掀治理战术层出不穷    在严峻的问题和艰巨的目标下,黑臭河治理主体的市场空间和关注度也被相应放大。    黑臭水体治理是“水十条”的重点内容之一。为完成“水十条”目标,业内月前算过一笔站,我国地级市及其建成区以1000估计,每个区平均20条中小河道,每条河道平均2000万投入计,到2020年全国黑臭水体治理市场规模约为4000亿,黑臭水体治理市场空间广阔。    黑臭水体治理市场的大爆发,也在业内掀起了新一轮对黑臭水体治理战术的探讨。有业内表示,针对已受污染的河流、湖泊水体需根据不同的治污条件就近进行有针对性地水环境修复治理,其中黑臭水体更需及时处理,控制其污染扩散。    “但由于管网布局的限制,污水处理厂往往不能及时、准确地处理这些多样化的黑臭河。”该业内人士解释,通过新建或者改建污水处理厂、加强推进雨污分流和管网建设,促使污水都进入管网和污水处理厂,是长期的“阵地战”形式。    而另一种“游击战”思路则是,“针对短期内不能进入管网和污水处理厂的污水,通过小型临时污水处理设施进行应急处理,同时对已污染的城市水体进行截流,经应急设备处理消除黑臭后排放。”该业内人士进一步建议道。    材料来源:21世纪经济报道、每日经济新闻、水工业市场杂志、中信建投证券(来源:中国环保在线)
  • 先河环保牵头“臭氧前驱体”国家重大仪器专项正式启动
    p  11月4日,由环保部推荐、科技部设立的国家重大科学仪器设备开发专项,“环境空气臭氧前驱体及光化学烟雾在线监测仪开发及应用示范”项目启动会在牵头单位先河环保公司大数据中心召开,环保部领导及各级专家经过科学论证、充分讨论,一致同意该项目正式启动。/pp  本次项目启动会嘉宾满座、专家云集:环境保护部科技标准司刘海波处长,代表科技部高技术中心管理组的沈学静主任、王文武主任,湖北省环境监测中心站田一平站长、河北省环境监测中心站谢剑峰站长、中科院生态环境研究中心牟玉静教授、中科院安徽光机所赵南京研究员、河北省重污染天气预警与应急中心王晓利主任、安徽省环境监测中心站朱余站长、河北省环保厅科技处李昂、中国环境监测总站李铭煊、聚光科技公司叶华俊董事长,以及合作单位项目组成员。先河环保董事长李玉国参会并致辞,总裁陈荣强主持启动会。/pp  李玉国董事长首先代表项目承担单位致欢迎辞,对各位领导、专家、合作伙伴的到来表示欢迎和感谢 同时表态,本次牵头“臭氧前驱体项目”对于先河环保来讲,不仅是一项科研任务,更是一项庄严使命,先河环保将认真落实好项目实施工作。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/84899e40-b43e-4375-b19e-132ae0fb3a48.jpg" title="20171113134063786378_副本.jpg"//pp style="text-align: center "陈荣强总裁主持项目启动会/pp  随后,环保部科技标准司刘海波处长代表项目组织单位致辞。他首先祝贺先河公司能拿到这个“臭氧前驱体项目”,同时希望各个参与单位,能够按照项目任务书规定的任务完成各自工作。刘处长还表示,目前大气污染方式形势严峻,各位专家及企业负责人致力于环保事业,要进一步增强责任感和使命感,切实钻研监测数据的准确性和实效性,更好地为管理部门服务 此次项目已不是普通的科研课题,更是一项政治任务。/pp  接下来,科技部高技术中心管理组的沈学静主任代表科技部高技术中心责任专家宣贯项目管理政策。强调各课题组要严格按照重大专项要求完成项目,注重项目过程管理,重视年度检查、中期检查及验收工作。/pp  项目负责人、先河环保新技术总监李少华与各子课题负责人分别对项目整体与各个课题的实施方案进行介绍。“环境空气臭氧前驱体及光化学烟雾在线监测仪开发及应用示范”项目是以先河环保公司牵头,聚光科技、北京大学、中科院生态中心、北京交通大学和中国环境监测总站为参与单位共用承担。项目针对臭氧前驱体和光化学烟雾监测难题,攻克二次聚焦浓缩、耦合精准控温、光腔衰荡相移光谱、大容量催化转化、化学发光法等关键技术,研制大气臭氧前驱体、过氧乙酰硝酸酯、氮氧化物和臭氧等5款在线监测仪。/pp  专家组在听取项目及分任务课题实施方案汇报的基础上,审阅了任务书、实施方案等材料后,经质疑、答辩,一致同意项目启动。/pp  “臭氧前驱体及光化学烟雾在线监测仪”项目的启动,标志着围绕臭氧前驱体和光化学烟雾的深层次研究将正式展开,不远的将来必将为国家大气污染治理提供科学依据和决策方向。/p
  • 看德国格哈特如何设计定氮、索氏抽提、纤维测定的“人性化”产品——访德国格哈特分析仪器有限公司副总裁兼技术总监Markus Kranz先生
    粗蛋白、粗脂肪、粗纤维被戏称为“三粗”,是食品、饲料、农产品的三大营养素,广泛存在于各类食品当中,是衡量食品、饲料、农产品质量的重要指标。食品、农产品中的蛋白质是人体中蛋白质的重要来源,其测定方法主要有凯氏定氮和杜马斯定氮法,即通过测定的氮含量来计算蛋白质的含量 脂肪是重要的能量物质,测定方法有索氏抽提法、酸水解/索氏法等 纤维在维持人体健康、预防疾病方面有着独特的作用,测定纤维含量的常用方法有浸提残留物称重法,酶解残留物称重法等。  德国格哈特分析仪器有限公司(以下简称:德国格哈特)于1846年在波恩成立,致力于向世界各地供应高质量 “三粗(粗蛋白、粗脂肪、粗纤维)” 测定仪。作为一家拥有170年历史的德国老牌仪器供应商,德国格哈特一直坚持将“德国品质”的创新和高质量制造技术融于产品当中。  除了提供先进的技术、优质的产品以外,德国格哈特还能为广大仪器用户带来什么?未来会有怎样的发展?满怀着期待,仪器信息网编辑近日特别采访了德国格哈特副总裁兼技术总监Markus Kranz先生。德国格哈特分析仪器有限公司副总裁兼技术总监 Markus Kranz先生  百年历史,一直专注于粗蛋白、粗脂肪、粗纤维测定仪的研发与生产  目前,德国格哈特的整体发展情况怎样?在全球同类仪器厂商中的整体表现如何?采访伊始,Markus Kranz先生给出了答案。  德国格哈特在百年历史中积累了很多技术经验,同时也拥有庞大的用户群体。Markus Kranz先生说,“我们的用户遍布全球各地,很多创新产品都源于满足用户的需求而产生。在专业的领域里,我们已经生‘根’,并且‘根’扎的很长、很深,将传统的标准、方法、技术改进成全自动的仪器产品,在一定程度上,也代表了这个专业领域的技术发展趋势。”  在定氮、索氏抽提和纤维测定技术上,德国格哈特的产品线每类技术上都有从低端(普通)到高端(全自动)的全线产品 在定氮技术上,是世界上第一家同时拥有凯氏定氮技术和杜马斯定氮技术的仪器厂商。  Markus Kranz先生补充道“我们是一家家族性全球公司,注重与客户建立长久的合作伙伴关系,在合作中,我们非常尊重对方的需求,代理商、经销商以及合作伙伴与我们一样,也非常关注客户的需求。” 再者,我们是中型企业,对于市场的响应很灵活,很容易依照客户的需求进行调整。此外,我们拥有非常优秀杰出员工,他们非常认可公司的系统、理念,也为公司的整体发展做出了很多的贡献与努力。”  贴近用户,保证产品的可靠性和人性化  德国格哈特目前的产品架构如何?主要的产品线又有哪些?今后将为用户带来哪些全新的产品?  Markus Kranz先生说,“目前,凯氏蒸馏仪、全自动燃烧法定氮仪、索氏抽提仪等是我们的主要产品线,此外,还有主要应用于食品及饲料中的全系列总脂肪分析仪,以及应用于食品、原料中的纤维分析仪等。”  Markus Kranz先生认为,“在产品上,我们追求国际化高品质,严格按照标准方法进行设计和生产。我们为客户提供的是问题的解决方案,给客户创造一个安全的实验环境,简化客户的实验操作流程,帮助客户得到可靠满意的实验结果。”  那么,对于一个完整解决方案的理解,Markus Kranz先生有什么不一样的观点?  Markus Kranz先生: “我认为,一个完整的解决方案应该包括售前服务和售后服务。对于德国格哈特来讲,售前服务包括完整的产品配置、高质的技术安装支持、仪器应用方案等。售后服务包括及时有效的维修支持、仪器运行成本的控制、价格合适的耗材配件。此外,我们还为用户提供预防性维护服务系统,并结合售前和售后的共同服务,更好的帮助用户在仪器使用的第一个五年内,有效的控制仪器使用和维护的成本。”  “今年,我们推出了全新的凯氏定氮蒸馏仪,”谈到今年推出的新产品,Markus Kranz先生兴致勃勃,他说,“这款产品集成了我们多年的经验、智慧和未来技术发展趋势于一体 它的最大特点是高度的智能化设计 简单的资料管理 方便的操作界面 最大限度的优化了分析检测能力,表现出强大的分析检测优势。并且满足ISO17025国际标准化认证,更加方便用户使用。”  “我们开发的新产品,不单单是增加一些新功能,而是在设计上更贴近用户,因此,我们的产品在设计上非常人性化,这也是我们产品的设计理念。” Markus Kranz先生说,“从一款产品可以清晰的看出一个公司的研发理念跟发展方向,“我们在早前推出了全世界第一台全自动酸水解仪,这款产品传达给用户的是安全、方便和可靠,这也是我们公司研发设计产品的发展理念。”  “另外,我们能够在竞争激烈的市场中生存并发展,主要原因在于我们经常与用户接触,深入了解用户在实验过程中需要得到的帮助是什么,为用户真正解决实际问题,维护好与用户的合作关系,相信这也是我们成功的主要原因之一。” Markus Kranz先生说道。  Markus Kranz先生谈凯氏定氮仪和杜马斯燃烧定氮仪各自的优势  Markus Kranz先生,“不同的地域、标准、经济环境以及用户使用习惯都会对产品的市场占有率产生影响,所以我们在产品设计上,也要考虑和尊重各国制定的国家标准。例如,在美国,杜马斯燃烧定氮仪的市场占有率高于凯氏定氮仪 反观欧洲地区,凯氏定氮仪的市场则高于杜马斯燃烧定氮仪。同时,经济条件的差异也会影响产品的市场,在这方面,我们提供了从低端到高端的全线产品,可以满足不同经济条件的客户使用。”  对于两种不同方法的定氮产品各自的特点,Markus Kranz先生给出了这样的答案。  他说道,“凯氏和杜马斯两种定氮产品各有优点,二者都不能完全取代对方,在一个完整的实验室中,二款产品最好同时配备。”  “凯氏定氮产品,拥有很长的使用历史,积累了大量数据,方便现在的用户做数据比较,同时应用广泛,对样品用量没有要求。而杜马斯燃烧定氮产品的分析速度很快,操作步骤简单,可以加速实验进程,同时能够大大减少人力成本,并符合现在的环保要求,增加了实验安全性。” Markus Kranz先生继续说道,  产品价格方面,Markus Kranz先生说“和低端的凯氏定氮产品相比,杜马斯定氮产品的价格相对较高,但是和高端的凯氏定氮产品相比,二者价格相差不大,用户可以根据自己的需求、经济条件、检测要求等选择不同的定氮产品。”  另外,不同的产品有不同的优势,首先作为仪器生产者要了解这些优势是什么,然后再寻找需要这些优势的目标用户,进而打开销售市场。例如,杜马斯定氮产品的主要优点是分析速度快,特别适合对速度要求较高、有大量样品需要分析的用户,找到这些用户,就找到了产品的目标市场。  如何应对来自中国市场的挑战?  对于进军中国市场,德国格哈特所面临的挑战究竟有哪些?  Markus Kranz先生:“首先,虽然我们是一家历史很久的德国老牌仪器企业,但是中国的用户并不十分熟悉和了解德国格哈特,如何让中国用户了解并熟悉我们公司和我们的产品,是目前面临的挑战之一 其次,中国市场有很多和我们生产同类产品的仪器厂商,市场竞争非常激烈,这是我们面临的另一个挑战。”  “在定氮技术、索氏抽提技术和纤维测定技术,德国格哈特已经深耕百年,知道整个产品线的发展历史。因此,可以做到很好地将人才、仪器、和公司所掌握的知识这三方面相结合,今后创造出更优质的产品。”  “中国格哈特于2015年成立,能为广大的中国用户提供德国格哈特的全线产品和服务,同时也能帮助德国格哈特更好地面对中国市场的挑战。”中国格哈特负责人十分了解中国市场,拥有很多专业员工,在业务和市场上有着很好的表现。在此基础上,我们非常有信心可以成功的占领部分中国市场,同时也让我们有更多的机会为中国用户提供更多的技术和应用支持,让更多的中国用户了解我们。”另外, Markus Kranz先生强调,“有竞争就有机会,成立中国格哈特,也是为了更好的迎接挑战。”  对于今后中国格哈特的业务表现和市场期许,Markus Kranz先生说道,“今后,希望中国格哈特能够保持业绩平稳上升的趋势,有持续稳定的业务发展”。  最后,Markus Kranz先生说道,“在未来的若干年内,德国格哈特将继续关注客户的使用需求,在产品研发上不断加大投入,不断提升产品性能,开发更多人性化的功能,为用户提供更多更好的产品和服务。”  采访编辑:张葳  后记  在采访过程中,Markus Kranz先生还介绍了德国格哈特在发展过程中推出的几款经典产品,通过这些产品,可以看出德国格哈特一直在引领定氮技术、索氏抽提技术和纤维测定技术的发展与进步。  1986年,推出了全自动蒸馏仪,这款产品将过去普通的蒸馏仪做成自动进样的全自动蒸馏仪,是技术的一大进步,也代表着德国格哈特拥有领先的技术优势和大量专业经验。  1994年,推出了全自动索氏抽提仪,几乎可以检测所有食物中的脂肪含量。全自动索氏抽提仪采用多通道控制器,大大缩短索氏抽提的时间 电气控制部分,使用气动驱动技术,在整个操作过程中为客户提供安全的实验环境。  2006年,推出了世界首台粗纤维、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维标准化的全自动纤维仪,程序自动化处理,采用“纤维滤袋”技术,可同时分析12个样品。  2014年,推出了全世界第一台作为标准化脂肪萃取的前处理产品—全自动酸水解仪,设计上,出于安全考虑,使用大量传感器控制,基本没有热酸或者酸烟雾排出,使水解过程不需要在通风橱内进行。  2015年,推出了全新概念的凯氏定氮蒸馏仪,高度的智能化设计,简单的资料管理,方便的操作界面,最大限度的优化了分析检测能力。
  • 我国城市水体黑臭治理的基本思路研究
    前言城市水体是指位于城市范围内、与城市功能保持密切相关,且与城市在景观、建筑艺术、生态环境等方面充分融合的水域,包括流经城市的河段、城乡结合部的河流及沟渠、城市建成区(或规划区)范围内的河流沟渠、湖泊和其他景观水体。城市水体是城市生态系统的重要组成部分,其主要功能有排水、分流、蓄水、防洪、防涝、渗补地下水、蒸发缓解热岛效应、滋润净化空气等。然而,由于过去几十年城市快速扩张、人口剧增、经济高速发展,城市环境基础设施建设滞后,城市水体普遍污染较重,甚至因有机污染而黑臭,已严重影响了人居生活。“让市长(环保局长)下河游泳”等事件集中凸显了我国水环境保护的尴尬局面,黑臭的城市水体成为当前水污染防治工作的薄弱环节和难点,也是新型城镇化绕不开的“伤疤”。1 城市水体水质状况城市水体主要分为两大类:一类是自然形成的河流、河道和小型湖泊,如西湖、玄武湖等 另一类是为美化环境视觉效果而建造的景观水体,包括人工湖泊、溪流或水池等。我国国家和省级水环境监测网络以大江大河为主,城市水体尚无完善的监测体系,如水体无环境功能要求,各级环保部门基本上不加以监测,城市水体、小河小沟监测数据缺乏,全国性总体状况没有基数。本研究以收集调查的典型省份、水体数量较多的大省案例来说明我国城市水体的污染状况。在南方地区,据估算,浙江省垃圾河、黑臭河共计11 604km,其中垃圾河6487km,黑臭河5116km,约占全省总河长的10%(按河道长度)。江苏省2013 年排查了1627 条城市河道(河道长度累计达5600km),拟整治的河道共313 条(整治河段长度约800km),城市黑臭水体的比例约为20%(按河道数量),河道COD 平均浓度70mg/L,氨氮平均浓度8.5mg/L,远高于地表水Ⅴ类标准值 2013 年7 月,广州市环保局公布了50 条河涌水质情况,其中39 条水质仍劣于V 类。在北方地区,城市水体由于缺乏天然径流和自净能力,且常作为城市内的重要排污、纳污通道,水质更不容乐观。北京市劣V 类水体涉及93 条河,河长952.5 公里,约占44.1%。青岛胶州市云溪河、护城河等城市内河水质总体较差,局部河段仍存在黑臭现象,据监测,胶州市全市60% 的城市水体监测断面水质为劣V 类,主要污染因子以TP、CODCr、BOD5 和TN(湖库)为主。2 污染问题与成因黑臭水体往往以有机污染为主,造成城市水体黑臭的原因,大部分城市存在五个方面的瓶颈问题。一是排污量大且空间集中,截污治污设施建设滞后于城市开发建设。这是最直接的原因。快速城镇化带来大量的人口聚集,大量无法处理的污水直接排入城市河道,大量垃圾堆积在河道两岸,直接造成水体的污染。即使是经济发达、污水处理水平较高的首都北京,以清河为例,近5 年清河污水处理厂一直在一期、二期、三期的扩建过程中,但清河两岸人口的增长快速,目前每天仍有10 万吨以上的污水未经处理直排入河。二是污水管网设施不健全,生活污水肆意排放入河。“十一五”以来我国大规模建设污水处理厂,但在管网建设方面,美国2002 年城市排水管网密度平均在15km/km2 以上,日本2004 年城市排水管道密度平均在20 ~ 30 km/km2 以上,而我国2010 年城市排水管道密度为9.0km/km2,差距显著。有些城镇建成区尚存污水收集系统空白地区,尤其是一些城中村、农夹居地区 同时,管网质量不高,雨污不分流,错接、漏接、混接现象普遍,分流制地区雨污混接现象突出,生活污水混入雨水管网排入河道问题难以根治。三是部分城市水体生态流量不足或者无天然径流。我国水资源开发利用强度加大,不合理的水资源调度和水电开发对生态环境影响突出,中小河流断流现象十分普遍。全国657 个城市中有300 多个属于联合国人居环境署评价标准中的“严重缺水”和“缺水”城市。在北方地区,河道流量少,或者是干涸的河流,仅有污水处理厂尾水排放的水体难以满足水体功能要求。在南方的河网水系中支河多为断头浜,断头浜导致水流不畅,调蓄、输水能力较差,缺少活水措施,导致水流不畅,河水自净能力较差。四是城市地表径流冲击负荷较大。国内老城区的排水管道系统绝大部分为合流制,晴天主要输送城市污水,雨天则输送雨污混合污水,当暴雨雨量超过合流管道的设计能力时,过量的雨污混合污水就从合流管道的溢流设施或排水泵站溢流至城市水体中,直接导致水体水质急剧变差。五是部分城市水体周边脏、乱、差问题严重,城市滨水地带大量占用,尤其是老城区和城乡结合部的水体,违章建筑物多,小型服务业多而杂乱,大量棚户区和单位无序分割占用,污水和垃圾直排入河。3 综合整治存在的问题城市水体黑臭治理任务并不可怕,城市水体黑臭是国内外大部分国家工业化、城市化发展阶段产生的“环境产物”,韩国首尔清溪川、英国伦敦泰晤士河、法国巴黎塞纳河等历史上都经历过类似环境事件,但是经过整治,水质得到了改善。近年来,上海(苏州河)、山东(小清河流域)、浙江(五水共治)、江苏(河长制)、广东(河涌治理)等省(市)已陆续开展了城市水体环境综合整治工作。但总体而言,我国城市水体整治有其特殊性,起步较晚,成功案例不多,暴露出诸多问题,突出表现在以下六个方面:(1)系统性不足。很多地方对城市水体黑臭的治理,理解为各类工程措施或者项目的“打包”、“一锅烩”,审查发现,治理措施与水环境问题关联不密切,内在逻辑关系差,往往忽视水体治理的系统性。(2)治理手段单一,往往护岸、筑坝、搞人造景观等“三板斧”,目标往往与水质改善虚挂。从国内案例看,大部分城市水体的黑臭治理,缺乏“水环境问题分析、方案目标确定、解决措施”之间的逻辑论证,没有理清水体黑臭的根本原因,导致措施与问题缺乏关联、各项目之间缺少关联性、项目建设内容不能有效支撑项目目标等问题。(3)不少治理项目采取“河道加盖”、“建设闸坝”、“三面光”等过多的“强干预”的非生态化措施,以综合治理为名,行生态系统破坏之实。(4)重工程项目建设,轻运行管理。城市水环境综合整治项目的前期准备主要关注工程项目建设内容、建设规模及技术方案,而对建成后的运营管理则缺少分析,很容易导致项目建成后因运营责任、运行经费、人员等问题而不能持续运营,严重影响项目环境效益的发挥。(5)城市水体治理项目很多无主管部门、无定额标准、无设计建设规范、无配套管理制度。各主管部门仅关注自己责任范围内的问题,缺乏对水体黑臭问题的系统考虑。部分项目由环保、水利等部门单独负责实施,缺少其他部门的参与,环保部门仅针对水质问题提出解决措施,水利部门则针对水量、防洪等问题提出相应的措施,导致整治目标单一、片面,这种现象在中小城镇表现尤为突出。(6)据2013 年江苏省对苏南四市城市河道41条城市河道的检查,部分河道缺乏整治资金,仅完成部分河段整治,整治工作仍留尾巴。据对江苏、杭州、珠江三角洲等地的城市水体治理工作调研,我国每条黑臭的城市河道长度平均为2~4km 参考浙江和江苏的整治投资单价,每公里河道整治资金平均为3500万~4500 万元(包括污染源治理、截污、污水厂建设、清淤、引水活水等建设内容),投资巨大。4 城市水体黑臭治理基本思路4.1 工程治理措施国外整治经验表明,完善的污水截流与收集系统、城市污水处理厂尾水生态化处理、低影响开发模式、雨水处理、生态堤岸、水体生态净化、生态补水是城市水体消除黑臭的工程技术选择。城市水体消除黑臭可以通过控源截污治污、清淤疏浚、引水活水、生态修复等多种工程组合措施,通过制定并实施“一河一策”的深度治理要求,实现水环境质量的改善。具体措施包括:一是治理减负。①建立完善的污水截流与收集系统通常作为城市水体综合整治最优先的基础措施加以实施,在河道两岸建设截污管网,把污水改道至截污干管,然后输送到污水厂进行处理。针对雨污不分流,错接、漏接、混接等问题,中小城市一方面采用雨污的彻底分流,另一方面进行雨水排水管网的排查,切断混排污水支管,将其就近改入市政污水管道。对于大城市和特大城市,实施雨污分流的难度较大,通常采用截流井和截留管道等措施将雨水管网内的污水截流到污水管网系统中,最终送至污水处理厂进行处理。②城市污水处理厂尾水采用人工湿地、净化塘等进行深度处理,并回补河流,给城市水体进一步减负。在大部分城市地区,即使城市污水处理厂处理到一级A标准,由于城市水体旱季水量少,排入到城市水体的污水处理厂尾水仍能够造成水体的污染。城市污水处理厂尾水采用人工湿地、净化塘等生态处理技术,不仅对氮、磷污染物有很好的去除效果,而且能够与河道、滩地等的景观建设相结合。二是消除城市径流和初期雨水污染的冲击。①采取低影响开发模式,如植草沟、透水铺装、植被缓冲带等,以“城市海绵体”建设为理念,改善城市生态系统、削减地表径流污染[12-13]。②采取净化塘和人工湿地还可以治理初期雨水,强化氮、磷等营养物质去除。三是生态修复。①改造渠化河道,把过去的混凝土人工护岸改造成适合动植物生长的模拟自然状态的护堤,提高水体的生物多样性,修复水体生态系统。该项措施在国际上曾被普遍采用,如韩国的清溪川整治,拆除原覆盖在河道上的设施,还原了河道的自然属性 在美国洛杉矶,洛杉矶河逐步拆除衬砌,恢复河流的生物多样性以及自然的曲流河道的状态,使其在城市生态系统循环中发挥更大的作用。②在不影响河道行洪的前提下在河道上建设自然湿地或半人工湿地 利用自然、生态的河水净化技术,如跌水设施、生态石、人工湿地等,提高水体的自净能力,同时还具有良好的景观效果。四是增加生态流量。生态流量不足是城市水体自净能力差、污染的主要原因之一,城市水循环利用是解决城市生态用水和环境用水的最佳途径之一,解决黑臭水体的生态流量不足问题要从构建城市水循环系统的角度出发,通过城市供配水系统,以及充分利用工业和污水处理厂的深度治理和中水回用系统,开展保证生态流量的城市水资源配置工作。特别是截污完善后的部分城市水体,水量极少,实施生态补水,打通断头河,增加水体流动性,是治理措施的选择性方案之一。如韩国清溪川为了保持充足的水量,通过泵站,注入新鲜水量,日均9.8 万吨以及2 万吨城市中水,使清溪川保持1000px 的水深,是清溪川水质改善和发挥生态景观作用不可缺少的措施之一。4.2 管理政策措施由于城市水体的复杂性、系统性特点,涉及城市水体黑臭整治的管理政策、制度措施的设计也不容忽视,工程建设与长效管理必须同时并重。相关建议有:(1)强化跨部门的组织协同。我国独特的行政管理决定了我国城市水体黑臭治理工作往往涉及住建、水利、国土、环保等多部门,受部门利益和职能范围所限,以单一部门负责实施的城市河流水环境综合整治普遍难获得综合的环境效益。浙江“五水共治”是多部门合作的最新实践,需要政府的坚定决心和多部门的综合协调与合作。(2)实施市场化机制,采取PPP、综合环境服务等市场化模式,保障可持续性。城市水体黑臭治理工程建设是基础,但管理才是关键,要坚持建管并重,要保持良性运行,必须加强管理。建立监测、清淤、保洁等工作的长效机制,明确河流运行维护的责任主体。要像管理公路一样来管理河道,要像管理街道一样来管理城市河道。(3)拓宽资金筹措渠道,通过财政投入、河道资源开发收入、银行贷款等多元化融资渠道解决水体综合整治的资金问题。城市水体黑臭治理投资巨大,上海苏州河治理历经20 年,花费了141 亿元。光靠政府财政支出难以解决,建议结合河道的不同功能,按照市场化运作的方式研究建立多元化的投资机制。如可考虑争取安排一定比例的城市维护建设税用于河道整治、从土地出让和增值收益中切出一定比例专项用于河道整治,如浙江嘉兴从土地出让金收入中划出10%(旧城改造划5%)用于城市防洪建设,苍南县划出5%。也可以对河道具有的水面、旅游、水电等资源,采取租赁、承包、拍卖等方式筹集资金,在房屋开发、工业、农业等各类园区开发时,将周边的河道按照统一的规划设计要求、整治目标,一并交给项目开发商负责整治,作为开发该区域的附加条件或者说是应尽的义务。(4)强化考核。建议党委、政府等负责人牵头组织、指导协调、推动落实城市水体环境综合整治,强化地方政府是城市水体环境质量的主体责任,为解决城市水体污染问题提供制度保障,将考核结果与领导班子和领导干部综合考核挂钩,广东、浙江、江苏等“河长制”实现了地方政府环境质量负责制的量化、细化和可操作化,是实现综合整治目标的重要抓手。4.3 规范制度建议从国内城市水体黑臭治理的案例看,有成功的,也有失败的,主要原因是归结于一个部门的利益或归结于一种河道功能,而不是从群众的整体环境效益和问题导向出发。在我国现有体制下,城市水体黑臭治理关键还是要明确相关的监督、考核和管理机制,从根本上为城市水环境质量的改善提供制度保障。具体包括:(1)明确城市发展的环境约束机制。严格执行《城市蓝线管理办法》,在城市总体规划阶段,划定城市蓝线,在城市规划区范围内保留一定比例的水域面积,确定城市蓝线保护和控制要求。结合维护自然岸线、保护水生态空间、严格城市水体周边土地管控,划定城市生态红线,建立城市环境总体规划对城市发展的约束机制、动态的城市发展影响评价机制、可操作的环保基础设施(如污水处理设施)与城市开发同步机制,释放城市河流生态空间,着力恢复城市水体生态功能。(2)完善城市水体黑臭治理的考核制度,黑臭水体考核应遵循专业监测、检查并结合社会参与的原则,制定《城市水体水环境状况评估与考核办法》,明确考核水体,落实责任人或责任单位,综合考核水质指标、水量指标、工作指标和长效管理机制建设指标等四方面内容。水质指标包括城市水体本身的水质状况、城市水体入境、出境的水质变化以及水体污染程度的变化 水量指标是水体的生态流量满足情况 工作指标主要为综合整治实施情况、落实截污、清淤、活水、保洁和生态修复等工程项目。长效管理机制建设指标包括建立完善的责任体系、有运行管理的专项资金保障、制定河道保洁、活水和生态修复等长效管理制度。(3)实施信息公开与公众参与制度,问需于民、问计于民,问绩于民,打造全民治水的良好局面。向全社会公布城市黑臭水体清单及其治理进程,建立信息公开与监督机制,在城市市政府网站上,公开城市河流的水质改善情况,设立专门网站或电话,让群众参与,定期或不定期实地抽查城市河流的感官情况。(4)出台系列环境综合整治技术管理规范,包括《城市水体环境综合整治方案编制技术指南》、《城市水体环境综合整治项目建设和投资标准》、《城市水体环境综合整治项目监测与绩效评估技术指南》、《城市水体环境综合整治长效机制建立指南》等系列技术规范,加强城市水体环境综合整治的全过程管理,指导地方各级政府开展环境综合整治工作。 来源:E20
  • 城市黑臭水体治理大幕开启 5千亿蓝海浮出水面
    继“水十条”后,黑臭水体治理近日再次成为亲民的环保话题。日前,由住房城乡建设部会同相关部门组织制订的《城市黑臭水体整治工作指南》正式公布,将建立全国城市黑臭水体整治监管平台。结合“水十条”目标,管网新建改造、污水厂改扩建升级、雨水初期污染和其他面源治理、海绵城市、畜禽养殖治理等与黑臭水体有关的投资均考虑在内的话,未来几年内全国各城市投入资金需求将不少于5000亿元,黑臭水体治理市场空间广阔。   城市黑臭水体治理大幕开启 5千亿蓝海浮出水面    全国城市黑臭水体整治监管平台有望建立    黑臭水体治理近日在业内再次掀起了巨浪。据9月11日住建部消息,由住房城乡建设部会同相关部门组织制订的《城市黑臭水体整治工作指南》(以下称,《指南》)日前正式公布,自此,住房城乡建设部将会同环境保护部等部门,建立全国城市黑臭水体整治监管平台,定期发布有关信息,接受社会监督,接受公众举报。    “这是国家层面首次制定包括排查、识别、整治、效果评估与考核在内的城市黑臭水体整治长效机制。住房城乡建设部还将会同环保部等部门建立全国黑臭水体整治监管平台,定期发布信息,接受公众举报。”住房城乡建设部城建司副司长章林伟说。    2015年以来,国家治理水污染的决心和力度进一步增强,令人振奋。上半年,国务院颁布实施《水污染防治行动计划》(“水十条”)明确城市人民政府是整治黑臭水体的责任主体,对黑臭水体治理也作了重点提及。    “水十条”提出,2017年底前,直辖市、省会城市、计划单列市建成区基本消除黑臭水体;2020年底前,地级以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内;到2030年,全国城市建成区黑臭水体总体得到消除。    黑臭水体治理力度不断加强    黑臭水体是工业化、城镇化的副产品。环境保护部科技标准司司长熊跃辉此前接受《环境保护》杂志记者采访时表示,在条件尚未成熟的背景下加速城镇化,大量生活与工业废水直接排入水体,水体吸纳的污染量超过自身自净能力;迅速的城镇化在产生大量污染物的同时,也加速了水生态功能碎片化。与此同时,一些原有的自然水系尤其是小水系遭到空前毁灭性的破坏甚至消失,不利的水动力条件造成水体不流动,加上污染物增多,水体功能丧失,本应流水的河流异化成流污。另外,地势平坦的地区,即使水生态系统没有碎片化,但由于没有落差水流缓慢,河道底部也容易形成污泥淤积。    “‘水十条’目标任务难度最大的是城镇黑臭水体的治理。”环境保护部环境规划院副院长吴舜泽此前如上表述。黑臭水体作为工业化、城镇化的产物,在“水十条”发布继续发酵,后成为亲民的环保话题。    在条件尚未成熟的背景下加速城镇化,大量生活与工业废水直接排入水体,水体吸纳的污染量超过自身自净能力。迅速的城镇化在产生大量污染物的同时,也加速了水生态功能碎片化。一些原有的自然水系尤其是小水系遭到空前毁灭性的破坏甚至消失,不利的水动力条件造成水体不流动,加上污染物增多,水体功能丧失,本应流水的河流异化成流污。另外,地势平坦的地区,即使水生态系统没有碎片化,但由于没有落差水流缓慢,河道底部也容易形成污泥淤积。    鼓励采取PPP,攻克黑臭水体难题    相较于之前颁布的“水十条”,这次颁布指南中,包括城市黑臭水体的排查与识别,整治方案的制定以及与实施效果评估与考核长效机制建立和政策保障得内容。住建部要求各地要加快部署城市黑臭水体整治工作,加快排查,地级及以上城市,今年底要向社会公布本地区的黑臭水体整治计划,并且要接受社会的监督,同时住建部等部门将建立全国城市黑臭水体整治监管平台。    治理黑臭水是加强生态环保、推荐环境治理工作有序进行的重要举措。然而,城市黑臭水体的整治并非易事。    “城市黑臭水体整治工作系统性强,工作涉及面广。黑臭水体的消除,需要构建完善的城市水系统和区域健康水循环体系,从根本上改善和修复城市水生态。”中国工程院院士张杰近日表示。    既然是持续性工程,资金需求量大,“钱从哪儿来”就是大问题。过去,治理工程建设与后期运维环节被人为切分开,负责整治工程的不管运维,负责运维的决定不了选用什么技术路线,项目全寿命期的成本和效果缺乏一个系统的管理者,这给城市水体整治出了大难题。    5千亿元黑臭水体治理蓝海“浮出水面”    此次《指南》要求,地方政府明确水体日常养护和水质长效保持经费来源,并将政府承担的有关费用纳入地方财政预算管理;鼓励采取政府购买服务、政府和社会资本合作(PPP)等方式实施城市黑臭水体整治和后期养护。    “社会资本参与城市黑臭水体的治理,不仅可以解决政府短期集中投入资金短缺的问题,还可以将环境治理的工程,转换成一个按效果付费的易于管理的合同。”参与广西南宁那考河治理项目的上海济邦投资咨询有限公司总经理张燎说。    黑臭水体治理拥有广阔的市场前景已渐渐成为环保圈内的共识。在“水十条”发布不久后,业内算了一笔账,我国地级市及其建成区以1000估计,每个区平均20条中小河道,每条河道平均2000万投入计,到2020年全国黑臭水体治理市场规模约为4000亿。    结合近日的相关政策法规,E2O研究院初步预测,将管网新建改造、污水厂改扩建升级、雨水初期污染和其他面源治理、海绵城市、畜禽养殖治理等与黑臭水体有关的投资均考虑在内的话,未来几年内全国各城市投入资金需求将不少于5000亿元,黑臭水体治理市场空间广阔。  素材来源:人民日报、中国广播网、E2O来源:环保在线
  • 苏州筹建全国首个有毒有害气体检测仪型式评价实验室
    明年起,全市所有有毒有害气体检测仪生产企业新产品送检将直接在苏完成,结束“苏州-沈阳”来回跑的历史。记者从苏州质监部门了解到,近日,国家质检总局批准在苏筹建首个国家有毒有害气体检测仪型式评价实验室,预计明年年初投入使用。该实验室的建成,也将大大便利华东地区其他城市相关设备生产企业。  作为全国有毒有害气体检测仪生产企业相对集中的地区,江苏省生产有毒有害气体检测设备的企业达200多家,每年产量达百万台,销售额10多亿元,其中苏州占到总量的3成以上。随着环保要求越发严格,越来越多的国外供应商纷纷将目光瞄准了这里的市场。目前,有毒有害气体检测仪世界500强生产企业梅思安安全设备有限公司、林德电子特种气体有限公司等均落户苏州。而在有毒有害气体检测(报警)仪的高端产品中,30%以上都是苏州制造的。  承担该实验室筹建工作的市计量测试研究所副所长张俊峰介绍,根据国家规定,用于检测硫化氢气体、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等7种有毒有害气体的报警仪,量产上市前必须通过国家级评价机构的检测。由于全国仅沈阳国家电子设备安全检测中心拥有检定评价资格,以往苏州每年上万台检测仪必须千里迢迢运往沈阳,检定费用超过400万元,生产许可证办下来,往往来回得跑好几趟。张俊峰表示,国家有毒有害气体检测仪型式评价实验室在园区建成后,不仅将在全国范围内开展有毒有害气体检测仪的型式评价工作,大大提高苏州及周边城市企业生产效率,同时也为本地有毒有害气体检测仪生产企业的设备研发提供强有力的技术支撑和设备支持,从而打造高端产业链。  到目前为止,苏州已拥有国家通信光电缆质检中心、国家信息网络产品质检中心、国家丝绸及服装产品质检中心、国家有毒有害气体检测仪型式评价实验室4个国家质检中心(实验室),以及10个省质检(计量)中心,公共技术服务平台建设水平全省领先。  据了解,今年苏州质监部门还将申报筹建石化装备、电梯及零配件、洁净仪器设备等5个国家质检中心和10多个省级质检中心,让更多高层次、高水平的检验检测公共服务平台助力“苏州制造”。
  • 有了这款丝绸传感器,穿衣服就能监控身体状况?
    p  从智能袜子、运动衣服计算消耗已经成为可穿戴人体传感器最新的必备技术,研究人员正在采用用世界上最理想的织物丝绸,开发出一种更灵活、灵敏的新一代多功能设备可以实时监控许多身体功能。/pp  这项技术在美国化学协会(ACS)创办全国会议及博览会上展示,美国化学协会是全球最大的科学协会,此次展会是越过9400演示大范围的科学主题活动。/pp  人体传感器由半导体组成,在人体健康监测领域有巨大潜力。但它还有一些挑战性难题。例如在应变传感器力测量变化时,敏感度不足、可伸缩性不强等。/pp  丝绸是天然材料,比钢灵活比尼龙更强大,可以克服这些问题,且纤维还具有良好的生物相容性和轻量化特点。然而,丝绸不能导电。为解决这一障碍,研究员通过找到一种方法来增加丝绸的电导率,有效地应用于体感设备。/pp  研究人员计划尝试两种不同的策略。在一个方法中,他们把丝绸置于温度在1112° F到5432° F的惰性气体环境中,在此温度丝绸成为充满氮和碳的石墨颗粒,这种状态下是导电的。使用这种方法,这个团队开发了压力传感器、应变传感器和一个可以同时测量温度和压力的双模传感器。/pp  另一种方法中,团队对家蚕喂碳纳米管和石墨烯,通过蚕把这些纳米粒子添加到丝绸。到目前为止,这种技术还没有产生导电纤维,但研究人员继续试验这种方法,并相信它们能使其发挥作用。/pp  研究者热衷于探索如何开发一套由纳米发电机运行组成的基于丝绸的传感器,研究员还建议丝绸传感器用来构造更实用的机器人,可以感知温度、触觉或湿度,甚至可以辨别不同人的声音。/p
  • 美国麦克仪器新春免费抽奖活动开始啦
    活动时间:2012年2月9日-2012年3月31日活动介绍: 恭贺新春,0元大抽奖!赢取价值1200USD的MicroActive交互式软件一套,你准备好了吗?更智能、更直观的交互式软件,一键式访问重要参数,通过简单的移动计算条,可立即更新成新的图表,想看什么参数就看什么参数,包含几乎所有的常见的数据模型及理论,需要哪个就用哪个。活动奖品:价值1200USD的MicroActive交互式软件活动规则:参与抽奖人员需为美国麦克仪器ASAP、TriStar和Gemini系列产品用户(该软件适用于这几款仪器)参与抽奖人员需在麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司网站(www.micromeritics.com.cn)在线留言板块填写正确的姓名、单位名称、联系电话、E-mail等信息以方便联系,并在留言处标明参与抽奖,并标注自己使用仪器的型号。奖品活动结束时随机抽取,中奖人员将通过电话或者E-mail进行通知。
  • 从抽检到全检,SEC推出其X-RAY和电镜半导体封装测试方案
    SEMICON CHINA 是中国首要的半导体行业盛事之一,它囊括当今世界上半导体制造邻域主要的设备和材料厂商。2021年3月17日,SEMICON CHINA 2021在上海新国际博览中心隆重召开。上海赛可检测设备有限公司(SEC)也携其X-RAY和电镜产品亮相SEMICON CHINA 2021。上海赛可检测设备有限公司是韩国赛可检测设备有限公司(SEC)在中国的子公司。据了解,韩国赛可于1991年在韩国水原市成立,专业从事工业在线半导体封装设备、X-RAY检测机、SEM(台式扫描电镜)和加速器四类产品的研发和生产。本次SEMICON CHINA 2021展会带来的是在半导体封装测试中使用最多的X-RAY和电镜产品。而在本次展会上,我们有幸采访了上海赛可检测设备有限公司总经理丁光声。SEC公司自1991年创业至今到现在,已经历30多年的历史。 SEC在创业初期的10年间以自动化生产设备为主要产业项目不断发展壮大。1999年研发并生产LCD驱动芯片贴片回流封装设备在韩国LTD领域封装设备市场一举占领70%的市场份额。 2000年开始着手研发SMT行业的新兴设备X射线检测设备和扫描电子显微镜,并于2002年完成了X射线检测设备的研发并成功推上市场。赛可在韩国的客户覆盖了三星、LG、SK-海力士等知名半导体厂和电子厂,在国外也获得了AMKOR等客户。兼容2D,3D的晶圆级X-RAY检测机赛可的X-RAY检测机广泛应用于半导体封装中的内部缺陷检测,主要分为“开放式光管”和“封闭式光管“两大类,是韩国第一家也是唯一一家能生产X-RAY核心部件光管的企业,相关技术处于世界领先的地位。赛克的晶圆级检测设备如NF120搭载了200nm级别开管式光管以实现无损检测。丁光声表示,相比于同类型产品,赛可的晶圆级检测设备采用脉冲式照射,大大减少了X射线对检测样品的损伤。赛可(SEC)X-RAY检测设备 NF120据了解,赛可的X-eye NF120 Series搭载了200nm的Nano-focus Tube,广泛应用于要求检测Sub-micron单位不良的半导体封装即Wafer level packaging(WLP)领域里,在Wafer level工艺中,可对TSV,Micro-bump,Cu pilar等产生的超细微不良进行自动检测。SEC独有的3D CT用Auto Collimation及Filtering技术实现X-ray damage free(无损检测),可安全检测存储半导体芯片。此外,这款仪器可同时兼容2D,3D自动检测。具有-45°~90°倾斜度的钨灯丝小型化扫描电镜作为韩国首家台式电镜生产厂家,赛可先后开发出了SNE-3200M、SNE-3000MS和SNE-4500M Plus型号的台式扫描电镜。赛可(SEC)SNE-4500M Plus 台式扫描电镜赛可最新的SNE-4500M Plus台式扫描电镜实现了落地式钨灯丝扫描电镜的小型化,可以更真实地反应出样品表面形貌信息,对不耐电子束辐照的样品损伤小。由于加速电压范围宽,这款仪器适合各种样品的形貌观察及元素分析。此外,这款仪器还能实现二次电子和背散射电子同时成像,兼具高、低真空模式,标配五轴全自动马达台,有利于多角度精细地观察样品,具有-45°~90°大范围的倾斜角度,可以在不更换特定样品台的情况下直接进行截面观察。从抽检到全检,SEC将发力电池行业2009年,赛可在中国设立办事处,并随着韩国半导体企业在中国设厂而进入中国市场。2018年底,赛可在上海成立分公司,主攻中国国内企业,以求进一步打开中国市场。据介绍,赛可在中国的客户主要是半导体产业的三星、SK-海力士、UTAC等企业,去年更是获得了江阴长电的晶圆级X-RAY订单。谈到中国封测产业的未来发展时,丁光声表示,随着芯片越来越小,性能越来越高,对先进封装的要求也越来越高,未来封测将由抽检转向全检,同时对全检的要求也将越来越高。伴随着中国工厂的技术飞速进步,封装在线检测设备在中国将迎来快速发展。未来,赛可在中国将发力与新能源产业紧密相连的电池行业。
  • 环保部:年内基本消除黑臭水体 重点城市需要加油干
    环保部水环境管理司司长张波20日说,按照《水十条》要求,直辖市、省会城市、计划单列市建成区今年年底前基本消除黑臭水体,重点城市还要加油干。截至目前,全国224个地级及以上城市共排查确认黑臭水体2082个,其中34.9%已完成整治,28.4%正在整治,22.8%正在开展项目前期,其他正在研究制定整治方案。  在环保部当日举行的例行新闻发布会上,张波介绍,2016年,全国地表水国控断面中,I-III类水质断面占67.8%(目标为66.5%),同比增加1.8个百分点,劣V类水质断面占8.6%(目标为9.2%),同比减少1.1个百分点。开展监测的地级及以上城市集中式饮用水水源中,93.4%地表水型水源水质达标,84.6%地下水型水源水质达标。全国近岸海域总体水质保持基本稳定。  “尽管《水十条》提出的年度目标是完成的,但是全国完成情况不平衡。有些地方水环境质量不仅没有改善反而还在恶化。”张波说。  按照《水十条》部署,环保部与各省级人民政府签订了水污染防治目标责任书,分流域、分区域确定重点任务和年度目标。2016年,环保部对水质恶化明显的山西阳泉、陕西渭南两市政府主要负责同志进行了约谈。  据悉,去年,25个国控断面未达到年度I-III类水质目标要求,新增22个劣Ⅴ类断面。水质改善不平衡,少数地方水环境质量出现反弹,让水环境质量状况不容乐观。  “浅滩湿地过度开发,江河湖泊生态流量难以保障,河道岸坡硬质化降低水体自净能力,部分水体生态功能丧失殆尽。部分工程建设、栖息地退化等显著改变了生物生存环境,生物多样性受到影响。”张波坦言,水生态破坏比较普遍也是一个突出问题。  此外,水环境隐患依然较多。大江大河沿岸化工企业及工业集聚区与饮用水水源犬牙交错,安全隐患不容忽视。部分河道、滩涂底泥污染严重,可能通过食物链威胁人体健康。  据介绍,环保部下一步将继续强化督导考核,落实重点任务和地方主体责任,督促工业集聚区2017年底前完成污水集中处理设施建设、自动在线监控装置安装等任务。配合住房城乡建设部,强化黑臭水体整治,督导直辖市、省会城市、计划单列市建成区2017年底前基本消除黑臭水体。  同时,以实施重点流域水污染防治规划为抓手,强化治污项目管理。科学提炼治理项目,加强省级储备库建设,将符合条件的项目纳入中央储备库。开展水污染防治项目绩效评估,评估结果与中央水污染防治专项资金分配等挂钩。  张波表示,环保部将组织制定重点流域水污染物综合排放标准,逐步实现污染物排放管理与环境质量目标有序衔接。今年年底前,核发造纸、印染等行业排污许可证,建成全国排污许可证管理信息平台。
  • 黑臭水体治理重在制定长效管理方案和引入群众监督
    p  全国认定的黑臭水体数量在2100个左右。黑臭水体的污染源主要可以分为内源、外源和其他,其中外源包括点源和面源。在促成水体黑臭的环境因素不可控情况下,控制污染源成为黑臭水体预防和治理的主要手段。住建部和环保部发布的《城市黑臭水体整治工作指南》对黑臭水体的定义、成因及治理流程进行了介绍。黑臭水体的治理不能一蹴而就,制定行之有效的长效管理方案是保障治理和维护顺利进行的重要保障。与此同时,住建部和环保部依据各地的建设成果评出了20个黑臭水体治理示范城市,并建立了“全国城市黑臭水体整治监管平台”,加大群众的监督力度。/pp  黑臭水体治理涉及面广,制定长效管理方案是保障黑臭水体治理顺利进行的重要保障。/pp  城市黑臭水体是指城市建成区内,呈现令人不悦的颜色和(或)散发令人不适气味的水体的统称。目前全国认定的黑臭水体数量在2100个左右。黑臭水体的污染源主要可以分为内源、外源和其他,其中外源包括点源和面源。/pp  普遍认为有机物污染是导致黑臭的直接原因(第一要因)。水体中有机污染物含量过高时,在好氧微生物的作用下,水体中的铁、锰等金属离子与水中的硫离子形成硫化亚铁、硫化锰等化合物,悬浮颗粒吸附硫化亚铁、硫化锰等,致使水体变黑 而有机物分解会大量消耗水中的氧气,使水体转化成缺氧或厌氧状态。在缺氧或厌氧状态下,有机物腐败、分解,产生氨、硫化氢、硫酸、硫醚、有机胺和有机酸等恶臭物质,致使水体变臭。/pp  除了污染源外,致使水体黑臭的原因还包括温度等其他非认为可控条件。在其他影响因素不可控的情况下,尽可能的控制污染源成为了主要的预防和治理手段。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/769d7120-5ef3-49df-98b0-c5569cc86487.jpg" title="图1.png" alt="图1.png"//pp  受污染时间、污染源规模、污染物含量加上温度条件不同的综合作用下,黑臭水体黑臭的程度也有所不同,住房城乡建设部和环境保护部发布的《城市黑臭水体整治工作指南》,依据黑臭程度的不同,可将黑臭水体细分为“轻度黑臭”和“重度黑臭”两级。显然,重度黑臭的治理难度和投入高于轻度黑臭。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/bcae25ab-97ef-4e91-88a7-9a7f8c30cf92.jpg" title="图2.png" alt="图2.png"//pp  对黑臭水体的级别进行判定,只是黑臭水体治理的其中一个小环节。事实上,黑臭水体的治理是一个长期的过程,前提需要对黑臭水体进行排查识别,并依据实际情况制定对症下药的方案,接下来是工程实施及监测评估,而已治理好的水体同样面临着被再次污染的可能,因此需要制定长效管理方案,除了对水土进行日常的污染物打捞和养护外,还需要借助地方政府和人民群众的力量,共同的监督和反馈。住建部《城市黑臭水体整治工作指南》中对黑臭水体的治理流程和要求做出了明确的引导和规范。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/325299ab-c88d-4950-b737-c34c62e14401.jpg" title="图3.png" alt="图3.png"//pp  20省市被确定为2018年黑臭水体治理示范城市,整治监管平台的发布是长效管理的重要环节。/pp  对各地黑臭水体的治理进行评审并公布当年的黑臭水体治理示范城市,是住建部和生态环境部监督和鼓励各地积极治理黑臭水体的重要举措。2018年10月24日,这两大部门依据此前发布的《财政部办公厅住房城乡建设部办公厅生态环境部办公厅关于组织申报2018年城市黑臭水体治理示范城市的通知》对30个城市进行了现场答辩评审并确定将得分排在前20名的城市评为“2018年城市黑臭水体治理示范城市”,主要包括九江、沈阳、长春、马鞍山等。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/ad063bd2-7083-451f-9547-a84c2f070a58.jpg" title="图4.png" alt="图4.png"//pp  作为长效管理方案中的一个重要环节,住建部会同环保部建立了“全国城市黑臭水体整治监管平台”,并同步开通“城市水环境公众参与”微信号。2016开通以来,住建部每个季度都将公布各地黑臭水体整治名单和完成情况,并将对完不成整治任务的地方进行约谈。/pp  该平台公布的最新数据显示,截至2019年01月27日(自微信公众号发布以来),该平台累计收到了11751条监督举报信息,其中11605条已经办结,逾期未回复的信息125条。治理不易,维护更难,黑臭水体的治理和维护既需要政府的监督、管理以及各大环保企业的积极参与,同时也需要广大人民群众的监督和反馈。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/fbf2a52a-069f-405f-baaa-913ded368d4d.jpg" title="图5.png" alt="图5.png"//p
  • 博赛德四维一体VOCs整体解决方案-助力淮北臭氧污染协同防控工作
    针对夏季臭氧污染天气,各地将挥发性有机物(VOCs)走航监测作为臭氧防控工作的重要监测手段。 近期,淮北市BCT在开展臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究工作中,采用VOCs走航监测、定点监测、来源解析和模型模拟等多种举措,深入开展臭氧前体物来源调查和臭氧污染成因分析,并先后开展了25次走航监测、10次定点监测工作。定点监测北京博赛德科技有限公司有幸参与其中,协助淮北市开展走航与定点监测工作,为淮北市夏季臭氧污染防控攻坚战提供有力支撑。 VOCs溯源方案提到VOCs走航监测、定点监测,那BCT不能不提到 VOCs溯源方案——北京博赛德的四维一体VOCs整体解决方案。北京博赛德科技采用四维一体监测技术,科学运用手工监测、走航监测、定点监测和自动监测技术。其中,手工监测锁定关键物种,走航监测获得污染分布、溯源污染来源,定点监测精确污染组分,自动监测评估监管效果,为有关部门对臭氧进行科学管控提供可靠的数据支撑。 通过前面的监测数据,给用户拿出一份切实可信的源解析报告,让污染治理有据可依,很好地解决了大气臭氧污染防治及VOCs管控中遇到的监测不及时、无法溯源和溯源不精准等问题。 VOCs走航监测关键利器——HAPLINE移动式多功能气质联用仪HAPLINE创新地将快速质谱Survey分析和经典GCMS联用全分析集于一体,既可以通过质谱Survey分析模式快速查找污染范围,又能通过经典GCMS联用全分析模式对划定的污染范围进行准确分析。 这一功能大大扩展了HAPLINE在实际工作中的应用,无论是走航监测,还是定点监测,HAPLINE都可以完全胜任。HAPLINE用于VOCs走航监测时,这个优势得到展现。VOCs走航监测-方案提供.设备租赁.服务共建为了适应广大用户的不同需求,北京博赛德科技有限公司除了提供VOCs走航车整体解决方案外,还提供VOCs走航租赁服务,服务内容涵盖设备租赁、人员租赁、服务共建等。我们通过走航摸趋势,抓源头,通过现场分析给出证据,通过现场留样实验室分析为执法提供法律依据。通过走航和定点监测相结合,通过监测数据源解析,为园区或城市臭氧污染防治提供合理化建议。
  • 重磅!总站将对适用性检测仪器进行事后抽检
    为确保进入国家环境监测网络的仪器质量,从设备质量的源头保证监测数据准确,按《中华人民共和国环境保护法》第十七条第三款“监测机构应当使用符合国家标准的监测设备,遵守监测规范”的相关要求,中国环境监测总站(环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心)(以下简称“质检中心”)依据相关监测标准规范开展了相应监测设备的适用性检测。质检中心会定期对适用性检测报告在有效期内的仪器进行公示,目前,适用性检测覆盖的仪器共有30类,分别是便携式环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃测量仪、水质重金属(铅、镉、砷、六价铬)在线自动监测仪、水中挥发性有机物在线自动监测仪、水质自动采样器、数据采集传输仪、紫外(UV)吸收水质在线自动监测仪、总磷水质在线自动监测仪、总氮水质在线自动监测仪、五参数水质在线自动监测仪、化学需氧量水质在线自动监测仪、高锰酸盐指数在线自动监测仪、氨氮水质在线自动监测仪、pH水质在线自动监测仪、小型空气质量(SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5)连续监测系统、环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统、环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统、环境空气颗粒物滤膜自动称量系统、酸雨采样器、环境空气颗粒物多通道采样器、大气气溶胶激光雷达、大气总悬浮颗粒物(TSP)采样器、环境空气颗粒物(PM10)采样器、环境空气颗粒物(PM10)连续监测系统、环境空气颗粒物(PM2.5)连续监测系统、 环境空气颗粒物(PM2.5)采样器、烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)、烟尘采样器、生活垃圾焚烧固定源烟气(HCl、CO)排放连续监测系统、固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统、便携式烟气(SO2、NOX)分析仪经过多年的发展,质检中心的适用性检测已经成为招标单位重要参考之一。但在实际应用中,送检产品与实际生产销售产品的一致性也是需要关注的一个点。为进一步提高环境监测仪器适用性检测质量,确保环境监测仪器送检企业生产销售产品与送检产品的一致性,质检中心拟对已通过适用性检测且检测报告在有效期内的环境监测仪器送检企业及其生产企业,开展适用性检测事后监督抽检工作。对于没有通过抽检的产品,中国环境监测总站可能取消该产品的适用性检测合格报告,并从《仪器适用性检测合格名录》中剔除。详情如下: 关于开展环境监测仪器适用性检测事后监督抽检工作的通知各仪器送检企业: 为进一步提高环境监测仪器适用性检测质量,确保环境监测仪器送检企业生产销售产品与送检产品的一致性,中国环境监测总站(环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心)(以下简称“质检中心”)拟对已通过适用性检测且检测报告在有效期内的环境监测仪器送检企业及其生产企业,开展适用性检测事后监督抽检工作,请各送检企业积极配合,现将有关内容和相关要求通知如下。 一. 抽检对象 通过适用性检测,且检测报告在有效期内的环境监测仪器送检企业及其生产企业。 二. 方式地点 采用不定期现场抽检的方式,赴被抽检产品的生产地点、生产车间、生产线及成品库开展抽检。 三. 内容与结果判定 1. 监督抽检内容包括: (1)仪器/系统的外观、品牌、型号、原理以及主要核心部件的配置等与适用性检测报告的一致情况; (2)仪器/系统的部分重点功能与技术规范标准等相关要求的符合情况; (3)仪器/系统的生产工艺、生产流程的质量控制情况。 2. 监督抽检内容全部符合要求的,判定本次抽检结果合格。 3. 抽检发现具有以下三条中任意一条情况的,判定本次抽检结果不合格: (1)仪器/系统的品牌、型号、原理,主要核心部件的配置与适用性检测报告不一致; (2)检查的仪器/系统的重点功能不符合技术规范标准要求; (3)仪器/系统的生产工艺、生产流程质量控制存在严重缺陷。 详细抽检内容及具体评判标准见实施方案。 四. 变更备案 抽检发现仪器的外观、结构、非核心部件发生改动或软件升级等变更,不涉及主要核心部件的,可现场提交变更申请,经质检中心研究确认不会对产品质量产生实质性影响时,可允许变更。 具体变更备案办法见实施方案。 五. 结果应用 对抽检不合格的产品,质检中心将该企业及产品列入重点关注的质量缺陷产品,并要求委托送检企业及生产企业限期整改,企业整改完成后,可申请重新进行监督抽检,若未按时限完成整改,将取消该产品的适用性检测合格报告,并从《仪器适用性检测合格名录》中剔除。仪器适用性检测监督抽检结果将定期通过中国环境监测总站外网网站(WWW.CNEMC.CN)和微信公众号定期(一般每半年)对外公开发布。 六. 注意事项 1. 开展监督抽检前,质检中心将提前1个工作日通知被抽检企业。 2. 监督抽检不收取任何费用,中国环境监测总站承担监督抽检工作的全部费用。 七. 联系方式 联 系 人:左航 联系电话:010-84943049 中国环境监测总站 2021年6月28日
  • “国产好仪器”网上调研第一批抽奖名单公布
    仪器信息网讯 为征集广大科学仪器用户对自己使用的国产科学仪器的使用感受,&ldquo 国产科学仪器腾飞行动&rdquo 活动子项目之一&ldquo 国产好仪器&rdquo 调研活动自开始以来,得到了广大网友的支持和关注。  为感谢国产仪器用户参与填写网上调研问卷,对国产仪器的使用情况进行反馈,&ldquo 国产好仪器&rdquo 网上调研问卷幸运抽奖结果(第一批)名单已出炉。  按照&ldquo 国产好仪器&rdquo 项目的规程,凡在活动期内参与填写网上调研问卷的用户自动参与抽奖(仪器信息网工作人员以及仪器生产/销售企业工作人员无中奖权),获奖名单如下:  幸运大奖  奖品:华为荣耀3手机一部  获奖名单:  领奖联系时间为:2014年2月18日-2014年3月27日。过期视为自动放弃领奖资格。  领奖方式:如果您在中奖名单中,请于2014年3月27日之前登录您的中奖用户名,向用户名&ldquo leafflying&rdquo 发送站内短信,站内短信请提供个人真实姓名、工作单位、手机号码及奖品寄送详细地址。信息提供不完整或者过期不提供视为自动放弃领奖资格,我们不再补发奖品。  奖品发放方式:获奖用户回复信息并通过确认之后,&ldquo 国产好仪器&rdquo 项目组将根据您的回复信息将奖品以邮寄的形式发放。  幸运奖  奖品:50元手机充值卡  获奖名单:  领奖联系时间为:2014年2月18日-2014年3月27日。过期视为自动放弃领奖资格。  领奖方式:如果您在中奖名单中,请您于2014年3月27日之前通过登录您的中奖用户名,向用户名&ldquo leafflying&rdquo 发送站内短信,站内短信请提供个人真实姓名、工作单位以及接收充值卡密码短信的手机号,信息提供不完整或者过期不提供视为自动放弃领奖资格,我们不再补发奖品。  奖品发放形式:获奖用户提代信息并通过确认之后,&ldquo 国产好仪器&rdquo 项目组将根据您提供的信息将奖品以短信方式发放。  &ldquo 国产好仪器&rdquo 调研问卷还在继续征集,还有多部华为荣耀3手机以及手机充值卡未发放,快来参加调研吧!快速进入地址:http://www.instrument.com.cn/activity/goodcn/Index/listtxt  更多通知敬请关注国产好仪器专题。http://www.instrument.com.cn/activity/goodcn/  注:以上中奖用户均由电脑程序自动抽出,图片为抽取中奖用户的实况界面抓图。  未尽事宜咨询信箱:editor@instrument.com.cn
  • 空气监测: 臭氧前体物的野外全自动在线监测
    臭氧前体物的野外全自动在线监测 PerkinElmer 与美国国家环保局(US EPA)成功合作案例---无需液氮、无需人员照看、24小时连续监测、化合物测量范围更宽、更高灵敏度的全自动热脱附-气相色谱臭氧前体物(C2-C12 VOCs)分析解决方案在美国,1970 年的清洁空气法赋予了环保署(EPA)保护空气清洁和保障公众健康的责任。1990年,在传统的六项环境空气监测指标基础上加入了挥发性有机物(VOCs)的监测。VOCs、羰基类化合物(carbonyls)以及氮氧化物(NOx)是地面臭氧生成的前体物,无论是在城市还是乡村地区,它们都以低至ppb 级别的浓度存在于环境空气中。在美国这些项目的测试是通过光化合物评估监测站(PAMS)来实施的。全球范围内也有一些其他类似机构进行这样的工作。例如,欧洲现在就在遵循联合国欧洲经济局有关控制VOCs 排放的协议。在我国,即将发布的《环境空气质量标准》中将增设臭氧8小时平均浓度限值,并将该指标纳入空气质量的日常评价。作为臭氧前体物及大气的主要污染物之一---挥发性有机物(VOCs)无疑将在&ldquo 十二五&rdquo 期间倍加重视。2011年12月发布的《国家环境保护&ldquo 十二五&rdquo 规划》中已明确提出要求开展挥发性有机污染物等有毒废气监测,并将对 VOCs 相关重点行业如石化、有机化工、合成材料、化学原料药、塑料、设备涂装、电子元器件、电子电器产品、包装印刷等行业进行重点监管。PerkinElmer 作为全球著名分析仪器供应商,从1955年率先推出全球第一套商用气相色谱仪以来,已屡创多项业内关键第一,如第一套全自动热脱附分析仪、第一套自动进样器、第一根毛细管色谱柱、第一套FID/NPD检测器、第一套GC/MS等。对于臭氧前体物分析,现可提供从样品前处理到分析结果的整体解决方案 方案特点 完全满足美国环保局(U.S.EPA)《臭氧前体物采样和分析技术支持文件》EPA/600-R-98/161 允许无人操作 双柱同时分析 中心切割技术产生平行色谱图增大产出和色谱分离效果 1小时间隔采样 采样与色谱分析同时进行 系统自动校准 完整的数据处理 可选择热脱附系统、气相色谱和数据处理的远程软件控制 无需冷却剂操作 一家供应商提供全部分析方案包 配备中心切割设备及双FID检测器的 Clarus 气相色谱仪和配备联机进样附件 TurboMatrix 热脱附仪 TotalChrom 和Turbomatrix 远程控制软件 Swafer 中心切割设备注:双柱分离5ppb 臭氧前体物(C2-C12 VOCs)标准物质典型色谱分析图PerkinElmer 典型客户郊外臭氧前体物在线监测监测站照片 请点击查阅相关应用文章
  • 2021年第二季度农产品抽检总体合格率为97.8% 比去年同期上升0.7个百分点
    日前,农业农村部发布2021年第二季度国家农产品质量安全例行监测(风险监测)结果,监测数据显示,今年第二季度抽检蔬菜、水果、茶叶、畜禽产品和水产品等5大类产品92个品种130项参数7596个样品,总体合格率为97.8%,同比上升0.7个百分点。  据介绍,农业农村部组织开展第二季度国家农产品质量安全例行监测工作,共监测了31个省份的109个大中城市的735个菜果茶生产基地、460辆蔬菜和水果运输车、245个屠宰场、166个养殖场、623辆(个)水产品运输车或暂养池、727个农产品批发(农贸)市场。监测结果显示,蔬菜、水果、茶叶、畜禽产品和水产品合格率分别为97.6%、95.4%、98%、99%和96.7%。  从监测品种看,抽检的蔬菜中,水生蔬菜全部合格,瓜类、甘蓝类、白菜类、根菜类和食用菌合格率分别为99.8%、99.7%、99.4%、98.9%和98.4%。抽检的畜禽产品中,猪肉、猪肝、牛肉、羊肉、禽肉和禽蛋的抽检合格率分别为99.5%、99.6%、98.5%、99.3%、98.7%和98.4%。抽检的大宗养殖水产品中,鳙鱼、鲢鱼、对虾、大菱鲆、鳜鱼和罗非鱼等6个品种全部合格。在监测的品种中,大葱、山药、鳊鱼、鲶鱼等合格率不够高。  农业农村部已及时将监测结果通报各地。针对发现的问题,要求地方农业农村部门开展风险隐患排查,查处问题产品,防范问题隐患。组织开展监督抽查,在重点区域和重点环节查处并公布一批农产品质量安全违法案件,严厉打击农产品质量安全领域的违法违规行为,确保农产品质量安全。
  • 质检总局规定消费品抽查占国抽总量的50%以上
    3月18日,国家质检总局召开局长办公会议,专题研究深化产品质量国家监督抽查制度改革的有关工作。总局局长支树平主持会议并讲话。会议听取了产品质量监督司关于国家监督抽查制度的基本情况以及深化改革的指导思想、工作目标、基本原则和主要工作措施的汇报。会议对国家监督抽查制度在发现质量问题、维护质量安全、提高质量水平、规范市场秩序等方面发挥的重要作用给予了充分的肯定,明确要求全系统要更加主动地深化国家监督抽查制度改革,不断提高国家监督抽查工作的科学性和有效性。  会议认为,监督抽查制度是《产品质量法》明确规定政府对产品质量监督检查的一项重要制度,是质检系统依法履职的一项重要手段。这项制度实施29年来的实践表明,监督抽查制度是查处质量问题的&ldquo 利剑&rdquo ,是衡量质量状况的&ldquo 尺子&rdquo 。国家监督抽查是质量监管体系中基础性的关键制度,与总局的标准、认证、计量、质量、执法、检验等各项职能密切相关,牵一发而动全身,是质量监督系统履行产品质量监管职责的有效手段。监督抽查的制度设计符合市场经济要求,体现了政府事后监督的特点,这正是监督抽查制度保持生命力的根基所在,必须长期坚持,不断完善。  会议讨论通过了产品质量监督司关于改革国家监督抽查制度总体思路的汇报。支树平强调,要更好地发挥监督抽查制度的作用,必须以更加主动的精神,深化国家监督抽查制度改革,关键是要围绕&ldquo 五个突出&rdquo 增强监督抽查制度的权威性和有效性。一是要突出消费品质量安全监管和电子商务产品质量监督。切实加大消费品抽查力度,突出抽查涉及人体健康和人身财产安全的重要安全项目,使全年抽查消费品的种类、企业和批次占国抽总量的50%以上 关注商品销售新业态,扩展抽查领域,加强电子商务产品质量监督抽查,组织在电子商务集中地区开展调研,研究典型经验,拿出好的监管方式在全国推广。二是要突出质量评价特别是发现质量问题的功能。对于国家监督抽查制度来说,质量评价与发现质量问题这两大功能是相互贯通的,进行质量评价是监督抽查制度的重要功能,它应当成为评价产品、产业和区域质量状况的重要指标体系。要借鉴环保、能效等已经纳入国民经济统计指标的做法,将持续跟踪抽查与随机抽查有机结合起来,把国家监督抽查与地方监督抽查的数据运用好,使监督抽查合格率成为纳入国民经济统计序列的权威的质量评价指标。三是要突出系统联动作用。改革完善国家监督抽查制度,强化地方监督抽查统筹管理,使监督抽查成为联接系统上下、部门内外的重要手段。通过监督抽查,加强行政部门与技术机构的合作,加强各业务间以及各部门间监管手段的联动,强化质量监督整体合力。四是要突出质量社会共治。通过监督抽查强化与各相关部门、地方政府、行业组织、技术机构和社会公众的互动,推动信息共享,回应人民群众的质量关切,发挥市场倒逼机制和社会监督机制作用。五是要突出责任追溯和后处理。充分运用好抽查结果,加大抽查后处理工作力度,对抽查不合格产品及企业依法层层追溯、处理到位,对存在典型问题的产品、企业、行业进行深度曝光。综合运用各项质量监督手段,督促企业落实质量主体责任,完善监督抽查闭环管理。同时,要按照中央简政放权的改革要求,不断完善国家监督抽查制度的权力运行监督制约机制。  支树平最后强调,产品质量国家监督抽查工作任务重、涉及面广。对改革国家监督抽查制度,总局各相关部门都应给予重视和支持。会议原则同意成立监督抽查技术评审支撑机构、加强监督抽查信息化建设、加大抽查经费支持力度,认真落实各项保障措施。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制