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叶枯唑

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  • 五年CNS一作大满贯 清华90后直博生也炫(xin)酷(suan)
    pspan style="font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "  吴建平,生命学院2012级直博生,师从颜宁教授,从事蛋白质结构研究。主要研究方向是电压门控钙离子通道蛋白的结构与机理。第二十二届清华大学研究生“学术新秀”“学术新秀”获奖者。博士期间共发表SCI论文21篇,其中以第一作者身份在CNS(Cell、Nature、Science)期刊上共发表论文6篇。曾受邀在GRC、FASEB等国际会议上做报告,成果获得学术界同行的高度评价。其工作曾被评为“2016年中国高校十大科技进展”。/span/ppspan style="font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "/span/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/0f86ae81-a170-4926-819b-e84c0a1a0e40.jpg" title="1_副本.jpg"//pp  一身黑衣,健步如飞,这是吴建平给人的第一印象。低调而朴素的风格,瘦瘦的脸庞和炯炯的眼神,是他给我们最深的印象。在很多人求文章毕业而不得的时候,span style="color: rgb(0, 0, 0) "在博士期间吴建平就已经完成了《Cell》,《Nature》和《Science》一作的大满贯。/span今天,就让我们走进学术新秀吴建平。/ppstrong  我的科研路很炫(xin)酷(suan)/strong/pp  “我的科研路也不是一帆风顺。”吴建平如是说到。/pp  作为一个在清华土生土长了九年的老学长,吴建平的学术道路始于2011年,那时大四的他在生命学院张淑萍老师那里做毕业设计。2012年以直博生的身份进入清华大学医学院颜宁教授实验室后,正式开始了他和通道蛋白的不解之缘。/pp  一年级的时候,吴建平主要还是跟着师姐进行钠离子通道的结构研究,同时学习一些基本的实验操作与技能。早在2003年,钾离子通道蛋白结构的研究就获得了诺贝尔奖。到了2012年,钾离子通道结构生物学研究已经非常透彻,但钠离子通道由于本身的一些特殊性,非常复杂,它的结构解析就一直没有突破,他们希望在这个钠离子通道上取得一个大的进展。/pp  在研究钠离子通道的结构研究期间,吴建平的师姐对他的影响很大。除了对实验操作的严格要求外,还有就是对实验的态度。在他们的实验工作还在进行的时候,国外一个研究组解析了一个细菌里面的钾离子通道蛋白的结构。“这个消息给我们带来了很大压力”,吴建平说道。但是师姐在这种情况下仍然坚持做下去,没有受这个影响,最后成功解析了另一个构象的蛋白结构。/pp  “我觉得这个真的是令我很敬佩,就是坚持不懈的精神,对我触动非常大。之后我再遇到一些困难啊什么的,我觉得对我来说都不算什么。”/pp  回想起这段经历,除了“磨刀不误砍柴工”——对基本实验操作的锻炼外,吴建平印象最深的就是对待科研的心态。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/01893e41-0ec5-4ab6-934f-cec38ad050aa.jpg" title="2_副本.jpg"//pp  strong厚积薄发/strong/pp  谈起五年科研生活印象最深的,吴建平说其实是一个厚积薄发的过程。/pp  “可能大家觉得施老师、颜老师实验室进去发一篇CNS感觉是习以为常的事情,大家都觉得也没什么了不起的,其实也不完全这样。有的同学很长时间都没有文章,也有同学甚至刚来第一年就能发CNS,所以并不是所有人都是一帆风顺的。”吴建平说道。/pp  对于他自己,他觉得是一个厚积薄发的过程。前两年相对不太顺利,到了第三年才开始有所起色,但回头来看,吴建平表示其实这本身就是个积累的过程。虽然在这几年里没有文章,但是这个积累过程中也收获了很多,为后期成果做了很大的铺垫。/pp  在这几年里,吴建平也并没有局限于自己的课题。2013年左右,冷冻电镜技术的横空出世给结构生物学领域带来了极大的震撼。而吴建平抓住了这个时机开始了冷冻电镜技术的学习,让他成为实验室里最早懂得这门技术的几个人之一,同时也为他将来的课题进展打下了坚实的基础。/pp  谈及用在做实验和学习冷冻电镜的技术的时间分配上吴建平说:“一半一半吧。”/pp  “清华的学生都很努力,有这么好的条件,没有理由不努力。”/pp  strong意外之喜,情理之中/strong/pp  在参与了钠离子通道蛋白的相关工作以后,吴建平跟随邓东师兄进行了葡萄糖转运蛋白GLUT的相关研究。这是一个号称五十年没能解决的科学问题。葡萄糖转运蛋白的结构解析从上个世纪就已经开始,一直悬而未决。/pp  在之前的工作基础上,他们进行了几个氨基酸的点突变,并且为了得到状态更稳定的蛋白,所有的实验操作都在冰上进行。同时组内成员分工合作,只花了短短六个月就解决了这个难题。/pp  这个结果看似是意外之喜,但其实是情理之中。“因为我们花了大量的时间在实验设计上。”吴建平说。蛋白有492个氨基酸,每个位置有19种突变可能性,如果无目标机械性的筛选,那有9348种可能性!但是他们巧妙的选取了几个与疾病相关的氨基酸进行突变,终于让蛋白质变得“安静”下来,从而有利于结晶。/pp  “学会团队合作一样很重要。”回忆起当年的情景时吴建平说,“除了和自己实验室里的成员合作,能在国际上找到合作的实验室同样很重要。”/pp  Ryr1是目前已知的最大的通道蛋白,它的结构解析一样是困扰国内外科学家已久的难题。晶体学的方法显然不适用于这个课题,冷冻电镜横空出世以后,颜宁教授和吴建平想试试这个方法来解决问题。/pp  但那时实验室还刚刚进入冷冻电镜的领域,很多工作无法开展,于是他们和英国剑桥的MRC展开了合作,最终成功解析了Ryr1的结构。/pp  后来当吴建平和其它同学组成的小组进行Cav 1.1通道蛋白研究的时候,他同样奇思妙想,采用了一种新的纯化方法,让蛋白的纯度和浓度都能达到前人的三倍,并且时间也缩短到只需要一天。每一篇文章背后,都有无数这样默默的努力。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/523f2ed1-36c4-42de-861e-c2dcba5f13b7.jpg" title="3_副本.jpg"//pp style="text-align: center "RyR1单体结构域解析以及四聚体的三维电镜结构/pp  strong从4.2埃到3.6埃/strong/pp  在成功解析了GLUT、Ryr1以及Cav 1.1的结构之后,吴建平已经变成了大多数人眼中的“人生赢家”。但是他并没有满足于此,而是通过更多的努力,精益求精。/pp  “当时Cav1.1的分辨率达到了4.2埃,还不够好,我们希望能够进一步提高分辨率,达到原子或近原子水平。”吴建平说道。/pp  分辨率的提升在结构生物学领域一向是个难题。更高的分辨率意味着更多的细节,能将机理阐释的更为清晰。“就像你从五十米外和五米外看一个馒头,看到的细节肯定不一样。”吴建平举了一个施一公老师常用的例子。/pp  为了提高零点几个埃的分辨率,吴建平带领他的小组重现开始了样品制备、数据收集与处理,其中用冷冻电镜收集数据要求24小时不间断工作,而数据处理的过程工作量也极大。/pp  “我曾经也想过,也许这个蛋白的分辨率只能到4.2埃,做不下去了。”吴建平笑着说,“有点打退堂鼓。但是后来仔细想了想,我只是在后面的步骤做优化,前面最开始的步骤没有。”于是吴建平从头开始,放弃掉以前所收集的数据,重新制备样品、收集数据、解析结构。/pp  “但是当最终分辨率达到3.6埃的时候,觉得一切都值了,把文章投出去的那一刻是最开心的时刻。”吴建平笑着说。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/90112760-6859-4589-b6c8-6d96cafc508f.jpg" title="4_副本.jpg"//pp style="text-align: center "Cav1.1近原子分辨率整体三维结构示意图/ppstrong  Cav1.1和RyR1终于couple在一起了/strong/pp  除了科研成果,吴建平还在这几年里收获了至深的爱人闫浈,并于去年步入了婚姻的殿堂。谈起这段经历,吴建平笑着说“近水楼台先得月”。吴建平主攻Cav 1.1,而他参与闫浈的课题Ryr1的时候两人也还不是情侣。那时的吴建平还没有什么突出的科研成果,但是两个人一直相互鼓励,一起熬夜,一起写文章,填补了这个领域几十年来的空白。最终科研感情两不误。他们结婚的时候,颜宁教授在朋友圈给他们送上了特别的祝福:“Cav1.1和RyR1终于couple在一起了!”/pp  吴建平妻子研究的蛋白叫RyR1,吴建平主攻的对象是Cav1.1。这两个蛋白之间的相互作用是肌肉兴奋收缩信号传递通路中的关键一环。在不懈的努力下,他们成功地解析了这两个蛋白的高分辨率三维结构。他们的成果合在一起填补了该领域十几年的空白,为深入理解骨骼肌收缩这一生理过程提供了重要的结构基础。/pp  两年一起合作课题的日子是吴建平最大的享受:数不清的通宵收数据,睡眼惺忪,但是看着一幅幅电镜照片和满屏的蛋白颗粒,他们又无比兴奋 处理数据时,每一次分辨率的提升都让我们激动万分 为了准备论文,他们曾连续两周每天奋战到深夜,常常从实验室走出时,才发现天已破晓,短暂的休息之后,他们便又投入新一天的战斗。点点滴滴中虽然充满了艰辛与疲惫,他们一起合作发表了数篇论文,包括一篇Nature和一篇Science。/pp  “我想,最浪漫的事便是看到我们的名字出现在一起,而论文中的每一个单词便是我们写给彼此的最美的情诗。”吴建平说。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/dfd908ed-ed12-4b60-873d-f9a088784c80.jpg" title="5_副本.jpg"//pp  strong感谢恩师/strong/pp  谈及他的导师颜宁教授,吴建平难掩感激和敬佩之情。“和颜老师的关系又像师生,又像朋友。”吴建平说道。/pp  写文章、改文章以及回复编辑问题的时候,颜宁教授经常工作到第二天清晨五六点钟。颜宁教授对科学的认真、执着,以及雷厉风行的风格,都深深的打动了吴建平。除此之外,颜宁教授对细节的要求也让吴建平印象深刻。在颜宁教授刚回到国内的时候,有个实验就因为所买的试剂质量问题没能做出来,以至于被其他的研究团队抢先发表。/pp  “除了你自己的操作以外,你用的哪个试剂、哪一批,都要注意。”吴建平说道。正是这种近乎于强迫症般对细节的执着,才造就了他们在科研上的硕果累累。/pp  strong希望能在清华当教授/strong/pp  聊起为什么选择生物这个专业,吴建平笑着说:“因为21世纪是生物的世纪。”/pp  本科的时候,吴建平所想的只是好好学习,把成绩搞上去,对科研并没有什么太深的概念。但是几年下来,在与科研相处的过程中,吴建平对科研的热爱越来越深,也逐渐有了自己的感触。/pp  对他来说,既然选择了这一行,就一定要把它做好。/pp  慢慢的,吴建平对从事生物学的研究心态也发生率慢慢的转变。随着自信心与经验的积累,他渐渐发现科研没有想象中的难,相反变得非常有意思。他爱上了科研。/pp  因为这份热爱,在路人眼中辛苦枯燥的工作对他而言也渐渐变得充实而有趣。/pp  “我希望未来清华能有两个吴建平教授。”/pp  (计算机系有个教授也叫吴建平,同学们都开玩笑说:“哇,你一考上清华就当教授了。”)/pp  strong后记:/strong/pp  “21世纪是生物的世纪。”有人爱把这句话当玩笑,但吴建平却投入其中,为科研贡献了自己的力量。攀登的道路永远不是一帆风顺的,只要你爱科研,只要你肯下工夫,不论是厚积薄发还是年少成名,又或大气完成,科研的舞台上永远有你一席之地。/p
  • 柏叶等15座小(二)型水库除险加固工程第三方检测竞争性谈判公告
    湖南中科项目管理有限公司受 新宁县水利建设项目管理中心的委托,就其柏叶等15座小(二)型水库除险加固工程第三方检测项目进行竞争性谈判采购,现邀请合格的投标人前来参加。  1 、项目名称: 柏叶等15座小(二)型水库除险加固工程第三方检测  2 、项目内容: 详见招标文件第七章  3 、项目编号: HNZK-13564  4 、采购方式: 竞争性谈判  5 、采购预算: 45 万元  6 、供应商资质:  (一)基本资格条件:符合《中华人民共和国政府 采购法》第二十二条的相关规定   (二)特定资格条件:  ①、具有水利水电工程质量检测乙级(含乙级)及以上资质   ②、具有省级以上(含省级)质量技术监督部门颁发的计量认证证书   ③、拟任项目负责人具有水利水电工程的高级工程师职称   ④、 本项目拟任检测人员(拟任检测人员包括项目负责人至少需配备5人)必须是本单位的正式职工,其中3人具有水利水电工程中级及以上职称。所有检测人员需具有中国水利工程协会颁发的水利工程质量检测员资格证书或通过中国水利工程协会组织的水利工程质量检测员考试   7 、谈判文件发售时间、地点  7.1欢迎对本项目感兴趣的投标人从2013年12月3 日起至2013 年12 月9日(节假日除外),每日8:30~12:00,15:00~17:30(北京时间)在湖南中科项目管理有限公司(驻新宁县地址:新宁县春风路建设局二楼)购买谈判文件。  7.2购买谈判文件时需提供以下证明文件:  营业执照副本、资质证书、法人代表或授权委托人身份证及授权委托书,以上资料中法人授权委托书留原件,其他资料留盖供应商原始红色印章的复印件一套。  7.3谈判文件售价:400元/套。谈判文件售后不退。  8 、递交响应文件的截止时间和地点  8.1 递交响应文件的截止时间:2013 年12 月 1 0 日09:00(北京时间)。  8.2 响应文件送至湖南中科项目管理有限公司开标大厅(驻新宁县地址:新宁县春风路建设局二楼)  8.3 逾期送达或者不按 谈判 文件要求密封或者不 按谈判文件的要求提供保证金的 的 响应 文件, 采购代理机构将拒绝接 收。 请投标人的法定代表人或其委托代理人出席开标仪式。  9 、 联系方式:  采 购 人:新宁县水利建设项目管理中心  地 址:新宁县金石镇箭楼街108号  电 话: 13607397332  联系人:陈贻志  采购代理机构名称: 湖南中科项目管理有限公司  驻新宁地址:新宁县春风路建设局二楼  联系电话:0739-4829598  联系人:罗琼  政府监督部门: 新宁县政府采购管理办公室  地址:新宁县崀山大道  联系电话:0739-4837278  联系人:唐永清  10 、质疑和投诉  10.1 投标人如认为招标文件存在歧视性条款,可以在知道或应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内向采购代理机构提出质疑   10.2投标人如对质疑答复有异议,可向同级政府采购监督管理部门投诉。
  • 地下车库除湿机下出风吹热风,做环氧地坪漆干得快不发白
    地下车库除湿机下出风吹热风,做环氧地坪漆干得快不发白【新闻导读】众所周知,当前全国各地地下车库的大力开发,缓解了城市停车难的难题,如今,地下车库几乎成了每个小区和大型商场的标配。进到夏季,全国性进到了大暴雨多发性时节,针对环氧地坪漆施工行业而言,也造成了十分大的危害。业界工程施工人员都清晰搞清楚环氧地坪漆工程施工通常是遭受气温溫度和相对湿度的危害。  梅雨潮湿天气之下,空气中含水量多,空气湿度大,水份非常容易在地坪漆喷涂表层凝固,产生水滴。地下车库工程环氧地坪漆施工时,当库内的空气湿度超出85%RH,就务必终止喷涂工作,不然地坪漆漆层会出現泛白、裂痕、脱落等状况。由于油溶性的地坪漆与水不混溶,因此当路面冷凝水情况比较严重时,地坪漆镀层乃至会没法粘附于环氧地坪基准面。  地下车库是湿气环绕,地下停车场地面很多存在潮湿的现象,而环氧地坪漆施工工艺要求地面含水率不能大于8%,环氧地坪面漆最佳施工环境是空气相对湿度小于75%RH,温度在10-35℃之间。而梅雨季节湿度已经到了100%RH。如果此时施工,将会严重影响地坪漆的性能。 至于影响的原因,是因为凝结水会破坏固化剂,从而引起分色、浮色、光泽度不好、硬度不好、流平性受影响、地坪漆起泡、起壳、脱层等问题。下雨天环氧地坪漆工程施工要搞好安全防护对策,必须提前准备好除湿机来进行除湿,使地面保持干燥,使环氧地坪漆干得更快。  除此之外,每年地下车库的返潮问题也给房地产、物业公司车库管理人员带来了烦恼。潮湿的地下车库不仅容易发生安全事故,而且对长时间停放在其中的汽车也会造成很大影响。在每年高温高湿天气的夏季,地下车库出现潮湿结露现象是非常严重的。车库中水汽弥漫,部分墙角处还有水渍,车库顶部密布的各种管道外壁甚至凝结出水滴,不时往下滴落,导致地面比较湿滑,四周的墙壁上也有一层水珠。  地下车库由于其特殊的地下结构,并且通风不畅,与室处空气难以形成有效对流 ,其湿负荷较地面同等空间高出很多。夏季地表和地下的温差过大,当外界热空气进入阴凉的地下车库内,由于地下车库比较低洼,封闭,潮湿气体容易聚集,不能散发很容易形成凝露现象。所以,地下车库的潮湿现象更多是发生在夏季。  有人会想,那地下车库应该使用防水材料,这样可以解决潮湿问题。然而,地下车库防潮要想靠建筑本身来解决,还是存在很大的难处。防水材料的使用时间一长,潮湿还是会不断出现。地下室的表面粉刷层如果不是防水砂浆,普通水泥砂浆里面存在大量碱性物质,非常容易吸潮,遇到气温升高,水泥砂浆里的水分就慢慢蒸发出来了,水气就充满整个地下室,就容易结露,使得整个地下室一直处在潮湿的空气中,发霉也就出现了。  虽然,地下车库都安装有一定数量的风机,但这个要求是为了消防而设计的,并非为了防潮。目前针对地下车库的潮湿问题,非常普遍也是非常有效的办法就是配置正岛ZD-8138C下出风吹热风地下车库除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机。  正岛ZD-8138C下出风吹热风地下车库除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询地下车库除湿机下出风吹热风,做环氧地坪漆干得快不发白的详细信息!  正岛ZD-8138C下出风吹热风地下车库除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机技术参数与选型参考:  产品型号---------除湿量-----适用面积------功率-------电源-------循环风量--净重  正岛ZD-890C---90(L/D)---90-120(㎡)---1700(W)---220V/50Hz---1125m3/h--50kg  正岛ZD-8138C--138(L/D)--130-180(㎡)--2000(W)--220V/50Hz--1725m3/h--55kg  正岛ZD-8168C--168(L/D)--180-230(㎡)--2800(W)--380V/50Hz--2100m3/h--120kg  正岛ZD-8240C--240(L/D)--240-350(㎡)--4900(W)--380V/50Hz--3000m3/h--160kg  正岛ZD-8360C--360(L/D)--360-450(㎡)--7000(W)--380V/50Hz--4500m3/h--200kg  正岛ZD-8480C--480(L/D)--500-700(㎡)--9900(W)--380V/50Hz--6000m3/h--230kg  【除湿机租赁业务要求】除湿机租赁起租条件为:租用数量≥5台,租期≥30天。  【除湿机租赁收费标准】80-150元/台/天(具体可根据租用机型、租用数量以及租用天数等来定价)。  ◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到适合你的除湿机!  核心提示:正岛ZD-8138C下出风吹热风地下车库除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机通过大功率离心风机将潮湿空气吸入机器内部,利用压缩机制冷压缩,通过冷凝器和蒸发器的相互作用,可以将潮湿空气中的水分分离出来排出机外,干燥的空气重新送回室内进行空气循环完成干燥过程。除湿机能将地下车库内环境空气湿度始终控制60%以下,可有效解决凝露现象产生,保持地下车库内的干爽。不仅除湿效果好,自动控制的除湿机还不用人员操作,更适合地下车库使用。  解决地下车库的潮湿问题,采用具有吸湿性能强、干燥速度快且投资成本少,使用费用省、适用范围广、使用方便、操作简单的地下车库除湿机设备--正岛ZD-8138C下出风吹热风地下车库除湿机及ZD系列全自动防潮除湿机,才能真正的做到从根源上预防和解决地下车库的返潮问题。以上关于地下车库除湿机下出风吹热风,做环氧地坪漆干得快不发白的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
  • 北京五大水系全遭污染 官厅水库已不能作饮用水
    近年来,北京水体污染日益严重,五大水系受到不同程度的污染。这其中最为明显的是官厅水库已不能作为饮用水源。  民间环保组织绿家园昨日证实,北京东南地区河流水质几乎都是劣V类。这一判断基于该组织持续的实地调研。  来自北京科技大学的绿家园志愿者王京京对《第一财经日报》称:“公众能够明显感受到北京的河水没有以前清澈了。”  北京市水务局公布的数据称,2011年北京市人均水资源量已降至100立方米,大大低于国际公认的人均1000立方米的缺水警戒线。  据北京市政协委员、北京市水利规划设计研究院副院长张彤介绍,北京正常水资源需求在50亿~60亿立方米,但从近10年来看,北京真正资源量平均只有21亿立方米,缺口比较大。与此同时,水污染情况也较严重。  自2011年6月开始到2012年5月,在绿家园志愿者、世界自然基金会(WWF)等支持下,每周六的“乐水行”活动中,志愿者都会到北京城区及周边的河流进行调研,现场取水样带回实验室进行检测。在检测结束后,使用GIS地理信息系统,标注出每一条河流的位置,并且标注出水质情况、测量时间、气候、位置等。  北京有大小河流100多条,分属于海河流域的五大水系(永定河、蓟运河、北运河、大清河、潮白河)。王京京告诉本报记者,近年来,随着经济发展,水体污染日益严重,五大水系受到不同程度的污染。这其中最为明显的是官厅水库已不能作为饮用水源,仅用于工业用水、农业灌溉以及补充城市河湖用水。“值得注意的是,密云水库的水也开始有富营养化的趋势。”  据分析,除降雨减少、持续干旱和人口增加的原因外,点源污染加重是重要原因。绿家园志愿者调查发现,随着工业逐步离开北京,生活污水成为北京市水体污染的主要来源,生活污水排量非常大,而且分布面广,有众多的小污水排放口。  北运河为主要的排污河,以通惠河、西坝河、清河为主,这里的污水没有处理就直接排入河道中,使得河水的水质受到严重污染,此地区的河道大多为劣V类水质。  据媒体报道,北京石景山区有75处污水口,工业废水直排河道。北京市水务局的一项数据显示,清河污水处理厂日处理能力45万吨,而2010年高峰期污水来水量为每日50万~70万吨。  “北京的人口提前10年达到了1800万,可污水处理规划还在按原来的城市规划进行,这导致污水处理能力相对不足。”北京市水务局排水处副处长熊建新说。  作为北京城市内近郊区的重要排污河道,北京东南地区的河流水质几乎都是劣V类,北京西北地区的水质相对较好,但依然有个别河流是劣V类。而不同的河流水质情况各异,这主要与河流水质的来源和功能有极大的关系。  北京市环保局发布的《2011年北京市环境状况公报》也称,2011年北京市“地表水环境质量略有改善”,但仍需“深化水污染治理和污水再生利用”。  上述公报称,北京在改善水环境状况方面,应进一步加强密云、怀柔水库等饮用水源地水质监管,提高全市污水处理水平,建成永定河“四湖一线”工程和北运河引温入潮二期工程。北京市政府日前宣布,“十二五”期间,北京将建成18座污水厂和5座再生水厂。
  • 北京五大水系全遭污染 官厅水库已不能作饮用水
    近年来,北京水体污染日益严重,五大水系受到不同程度的污染。这其中最为明显的是官厅水库已不能作为饮用水源。  民间环保组织绿家园昨日证实,北京东南地区河流水质几乎都是劣V类。这一判断基于该组织持续的实地调研。  来自北京科技大学的绿家园志愿者王京京对《第一财经日报》称:“公众能够明显感受到北京的河水没有以前清澈了。”  北京市水务局公布的数据称,2011年北京市人均水资源量已降至100立方米,大大低于国际公认的人均1000立方米的缺水警戒线。  据北京市政协委员、北京市水利规划设计研究院副院长张彤介绍,北京正常水资源需求在50亿~60亿立方米,但从近10年来看,北京真正资源量平均只有21亿立方米,缺口比较大。与此同时,水污染情况也较严重。  自2011年6月开始到2012年5月,在绿家园志愿者、世界自然基金会(WWF)等支持下,每周六的“乐水行”活动中,志愿者都会到北京城区及周边的河流进行调研,现场取水样带回实验室进行检测。在检测结束后,使用GIS地理信息系统,标注出每一条河流的位置,并且标注出水质情况、测量时间、气候、位置等。  北京有大小河流100多条,分属于海河流域的五大水系(永定河、蓟运河、北运河、大清河、潮白河)。王京京告诉本报记者,近年来,随着经济发展,水体污染日益严重,五大水系受到不同程度的污染。这其中最为明显的是官厅水库已不能作为饮用水源,仅用于工业用水、农业灌溉以及补充城市河湖用水。“值得注意的是,密云水库的水也开始有富营养化的趋势。”  据分析,除降雨减少、持续干旱和人口增加的原因外,点源污染加重是重要原因。绿家园志愿者调查发现,随着工业逐步离开北京,生活污水成为北京市水体污染的主要来源,生活污水排量非常大,而且分布面广,有众多的小污水排放口。  北运河为主要的排污河,以通惠河、西坝河、清河为主,这里的污水没有处理就直接排入河道中,使得河水的水质受到严重污染,此地区的河道大多为劣V类水质。  据媒体报道,北京石景山区有75处污水口,工业废水直排河道。北京市水务局的一项数据显示,清河污水处理厂日处理能力45万吨,而2010年高峰期污水来水量为每日50万~70万吨。  “北京的人口提前10年达到了1800万,可污水处理规划还在按原来的城市规划进行,这导致污水处理能力相对不足。”北京市水务局排水处副处长熊建新说。  作为北京城市内近郊区的重要排污河道,北京东南地区的河流水质几乎都是劣V类,北京西北地区的水质相对较好,但依然有个别河流是劣V类。而不同的河流水质情况各异,这主要与河流水质的来源和功能有极大的关系。  北京市环保局发布的《2011年北京市环境状况公报》也称,2011年北京市“地表水环境质量略有改善”,但仍需“深化水污染治理和污水再生利用”。  上述公报称,北京在改善水环境状况方面,应进一步加强密云、怀柔水库等饮用水源地水质监管,提高全市污水处理水平,建成永定河“四湖一线”工程和北运河引温入潮二期工程。北京市政府日前宣布,“十二五”期间,北京将建成18座污水厂和5座再生水厂。
  • 全世界最炫酷的30座大学实验室(图)
    密苏里科技大学:实验煤矿在这里,学生可以学习如何爆破建筑物,设计烟花,从石场壁上平滑地炸掉片石,在摇滚音乐会上燃放烟火,并为电影施放火焰特技。该课程的筛选过程严格程度可以与美国中央情报局媲美。考生必须提交一份详尽的背景审查材料,非美国公民可能还要通过烟酒火器局审查。密苏里科技大学还设有炸药工程的科学硕士学位,是美国该类别的首个正式课程。科学硕士的课程包括从聚能装药、能够在金属上切割或打孔小型精密炸弹,到军事中的爆炸缓和技术,再到为了更好地采矿而改变地震。     佛罗里达大学:雷电研究实验室整个夏天,有风暴经过时,雷电实验室的研究人员和学生24小时全天候工作,以触发雷电。一条细导线连接到火箭上作为一个导火索,诱发雷电通过所谓的等离子体通道到达接地的金属发射台。该实验室的传感器网络帮助解决有关雷电的奥秘:例如每次雷击的独特电磁场的成因,或者一次直击将如何影响地下电缆。但触发雷电并不像想象的那么容易。实验室共同主任弗拉基米尔拉科夫(VladimirRakov)说,每个夏天,如果学生们能触发40次雷击就算幸运的了,而其中多次触发成功可能是在同一风暴期间。五年前,雷电实验室的学生们协助作出了10年间的最大发现之一:大多数雷电都释放出X射线。今天,学生们仍在试图弄清楚其成因,通过建立新的X射线传感器网络。     乔治华盛顿大学:国家碰撞分析中心在美国国家碰撞分析中心,每个学习运输安全研究生课程的学生将得到一辆汽车,以及一张拆卸说明书,教你如何将车子拆得支离破碎。然后,学生在计算机中重建车辆模型,并一次又一次地撞毁它。学生也协助进行真正的碰撞测试。该实验室与汽车制造商以及运输部合作,以确定汽车和路边设施(如路灯杆,栅栏和标志牌)的安全标准。现在的课程对准的是高速公路最近面临的一个问题:数量庞大的越野车,小型货车和其他小型卡车。学生们试图解答这个问题,公路栅栏这样的路边设施是否应该随着可能会撞向它们的车辆的大小而改变。     阿拉巴马大学亨茨维尔分校:推进研究中心每年,20名航空和机械工程专业的学生可以用8个月时间来设计,建造,和试飞火箭,到5280英尺的。飞行高度可达1609米。业余爱好者的火箭,飞行高度通常低于304米(并且需要获得美国联邦航空局的许可)。去年的学生建造了约16公斤重,约2.6米长的碳纤维火箭,搭载有先进的数据收集系统。火箭的整流罩内装有一个摄像头和航空电子设备,来记录火箭的飞行路径和其他资料 在尾端,装有温度和压力传感器。学生可以拿火箭参与美国航天局赞助的学生火箭发射竞争,并提交一份报告给航天局的科学家和工程师,就像一个公司竞标一份合同一样。虽然这次报告只是一个学术活动,一些火箭团队的校友留下来继续为NASA工作。美国航天局的马歇尔太空飞行中心和阿拉巴马大学亨茨维尔分校就在一条街上。“在这里,学生整天玩火,摆弄炸药,”工程教授莫泽说。“没有比这更让人羡慕的了。”     加州大学默塞德:道森实验室今年道森实验室的研究生和博士后的课程表有点像延长的春假,包括水肺潜水、浮潜和速划,到诸如墨西哥湾、加州海岸和帛琉群岛之类的海域。但他们的工作却非同小可,试图解开进化生物学家迈克尔道森(MichaelDawson)称之为“海洋的黑暗能量”的奥秘。该实验室也正是以这位科学家而命名。道森和他的门生们希望能解开世界海洋的一个最令人费解的问题:他们的能量是从哪里来的。海洋混合,是湍流和海流重新分配热量,使氮、碳和其他元素从一个水体到另一个水体的过程。但是,科学家们已经完成的计算,与海洋混合的程度相比较,发现海洋一定还从一些不明来源获得了额外的能量。一个可能的来源是水母。在群体里,小动物的动作也有可能会产生严重的影响。帛琉群岛的水母湖,约15,000年前被隔开的一个4.85公顷的内陆海,现在是百万计的水母群的栖息地,这里是检验该理论的完美实验室。如果动物在这里造成的湍流具有足够强的混合效果,那么在海洋中有可能发挥了同等效力。去年,道森的团队和加州理工学院的合作者,由美国国家科学基金会资助,首次提出了水母群湍流和海洋能源之间的联系。每月,学生花费6至10小时在水中,在水母群每日两次的跨湖迁移之时,游弋在近旁,测量微小漩涡的速度。它是世界上少数几个研究人员可以如此接近整群水母的区域之一。     德州理工大学:风科学与工程研究中心除了抛射物体外,风科学与工程研究中心碎片撞击测试实验室的学生也亲身投入到真正的龙卷风和飓风中。飓风来袭之前,德州理工的学生在现场建立一个流动研究中心,进行几十项测量,包括风速和风暴眼的强度。他们的仪器是风暴中唯一能保持完好无损的,现在风科学与工程研究中心拥有唯一一份卡特里娜飓风登陆时风暴眼强度的完整记录。基于实验室测试和风暴期间及之后的灾难现场数据,该中心还建立了更准确的龙卷风技术测定方法,称为增强的藤田级数(EnhancedF-Scale)。它反映了最近的发现,低速风造成的破坏比之前预想的要大。当学生不沉浸在毁灭性的飓风中时,他们设想如何使风力发电效率更高或设计能更好地抵御飓风的房屋。     科罗拉多州立大学:发动机和能量转换实验室就像科罗拉多州立大学博士后萨钦乔希(SachinJoshi)所说的,没有爬进去过,你就不算真正见过发动机。在发动机和能量转换实验室,学生对两层楼高的工业用发动机进行改造。其中最大的一台是2冲程,440马力的燃烧发动机,通常用于压缩并推动天然气通过地下管道。在实验室17年的历史中,它单为这一类型的发动机开发的技术(包括现在普遍使用的燃油喷射系统)实现的氮氧化物减排量,就等于高速公路上的1.20亿台现代汽车的排放量。乔希和他的学生现正研究一台17吨卡特彼勒(CAT)天然气发电机,可以提供足够1200户家庭的电力需求。公用事业要将一台1.8兆瓦的机器接到城市电网上(节省在运输途中消耗的能量),所以他们需要清洁运行。卡特彼勒捐赠了一台给发动机和能量转换实验室。该小组已建立了一个点火系统,将一束激光通过光纤缆送往光学火花塞。它的燃料燃烧效率比储能型点火系统更高,而氮氧化物排放量较少。     休斯顿大学:世川国际太空建筑研究中心卢克施米克(LukeSchmick)已经有一个相当酷的工作,那就是教宇航员如何操作航天飞机。什么能比这个还酷?“从零开始设计一架航天器,”参加过世界上唯一的太空建筑研究生学位课程的5名学生之一,今年24岁的兼职工程师说。总有一天,会有能带我们飞上太空的飞行器,然后随之而来的是,我们将需要在行星外生活和工作,这就是在NASA及其承办商的委托下,世川国际太空建筑研究中心的学生要设计的内容。“与地面建筑相比,这项设计工作需要更多的工程技术诀窍,”NASA的月球居住系统的主管和世川国际太空建筑研究中心的校友,拉里图普斯(LarryToups)解释说。“比如,学生必须了解和因数化六分之一重力在人体工程学上的影响,”他说。另一个挑战是保护船员免受太空强辐射的影响。学生为地球轨道设计了一个可扩展的充气实验室。他们为火星常设基地的所有组成部分建造了模型(一部分数字,一部分物理)包括居住舱、研究实验室、水耕花园,甚至是地面探测车辆。     蒙大拿州立大学:零下科学与工程实验室今年秋季,学生将进入零下27摄氏度的实验室,对深冻的物体进行研究。其中一个项目,是观察南极3.2公里之下取出的25万年之久的冰芯中的生命。其他的研究项目包括:冬季保持道路无冰的最佳方式 雪的移动过程,以更好地预测雪崩。     威斯康星大学:威斯康星州国家灵长类动物研究中心威斯康星州国家灵长类动物研究中心拥有1300只猕猴,该中心的目的是观察猴子,进行生物医学研究,并且在生物医学和动物行为学领域都取得了突破,如社会行为和老化,以及艾滋病和帕金森症研究。学生协助干细胞科学家对人类和猴子胚胎细胞进行研究。     纽约大学:交互式通信工程实验室实验室的主要目标是为36米长的屏幕设计交互式视频。在该实验室里,学生为36米长,高解析度的屏幕设计交互式视频,该屏幕位于建筑师法兰克盖瑞(FrankGehry)设计的纽约InterActiveCorp大楼里,通常用于展示艺术和广告。一个学生项目利用蜜蜂蜂拥至鲜花的动画,将复杂的股市数据形象化。     科罗拉多矿业学院:人道主义工程项目为完成这个18个学分的辅修课,科罗拉多矿业学院学生学习的课程,主要是接受人道主义工程的挑战,包括地下水地图和可持续能源系统。该计划开设的部分原因是回应业界对有文化意识的工程师的需求。大四期间,他们有机会参与海外或国内的人道主义设计项目,比如在美国印第安人居留地。最近的一个项目找到了一种在厄瓜多尔农村产生电力的方法,利用村民可制造及保养的部件。另一个小组开发了一种在加纳使用的移动自行车泵,帮助农民获得灌溉用水。     斯坦福大学:创业设计和极限承受能力实验室该实验室的学习方向是为尼泊尔早产儿开发低成本的保育箱。在进军尼泊尔、印度和缅甸之前,学生们开展研讨会,讨论包括焊接、塑料和金属成形、缝纫以及财政等问题,以确定一个本地化的问题,并找出工程解决方案。以2007年学生团队设计的婴儿保育箱为例。这主要针对每年在边远地区出生的2000万早产和低出生体重婴儿,其价格仅为25美元(标准医院保育箱成本2万美元)。现在这家名为“Embrace”(含义为“拥抱”)的副产品公司生产的这种保育箱,看起来像一个睡袋,但包含一个密封袋,其中用无需使用电源或运动部件能够调节体温的材料填充。另一家公司,D.light设计公司的前身是2006年的一个学生团队,正致力于向缺乏电力供应的全球16亿人推广LED灯具,以替代有污染的煤油灯。     加州大学伯克利分校:地外智慧生命搜寻实验室该课程利用了搜寻地外文明家庭计划(SETI@home),这是一个由数以百万计的普通个人电脑通过网络连接成的超级电脑。它分析从射电望远镜得到的数据,从中搜寻智慧生命的信号。伯克利分校地外智慧生命搜寻实验室的学生帮助改善搜索算法和完善连接所有电脑的软件。     康奈尔大学:游戏设计创意实验室这是第一家开设游戏设计辅修课的常青藤高校,学生学习的课程包括“人工智能基础”和“电脑动画”。课程结束项目是:自己开发一款游戏。(学校提供的设计软件将代码写作降到了最低限度。)每次课程都会举办一个向全校开放的视频展。校友们接下来的工作,包括游戏大作,例如模拟人生和孢子。     马里兰大学:太空系统实验室学生穿上宇航服,在中性浮力水槽中对新一代宇航服或空间和深海机器人进行低重力或零重力测试。马里兰大学15米直径,36.7万加仑的水槽是全美仅有的两个试验设备之一,在大学里是仅有的一个。毕业的学生们继续相关的工作,为国际空间站和卡西尼和麦哲伦行星探测器等服务。     波士顿大学:全国新发传染性疾病实验室研究方向是:向传染病专家学习传染病病原体美国全国新发传染性疾病实验室是波士顿大学的新设施,达到4级生物安全水平,于今年开放,是少数可以对埃博拉及天花等传染性杀手进行研究的实验室之一。本科生也可以在最先进的实验室中进行病原体研究,向世界上优秀的传染病学家学习。     北卡罗来纳州立大学:法医分析实验室在北卡罗莱纳州洛基山发现了埃奇库姆连环杀手的第六个受害者门牙骨骼的几个月后,法医人类学家安罗斯(AnnRoss)和她的一个学生把焦点放在了一颗门牙上。从它所得到的信息是其他研究无法取代的:第一手数据。当接到新的案件后,学生帮助罗斯恢复骨骼和收集数据,他们考虑的因素包括保存条件,如在冻结的池塘,或暴露在阳光下,所有这些都可以帮助确定死亡时间。学生的工作大部分,包括本科生,是分析身份不明的遗骸以建立所谓的生物学特征。要建立祖系,他们使用罗斯参与开发的三维软件查看面部结构或映射头骨。“这是让学生们感兴趣的神秘之处,”罗斯说。“但我认为是那些再也不能保护自己的人们的声音让他们留下来的。”     夏威夷大学马诺阿分校:海洋选择课程大学本科生杰姬图勒(JackieTroller)计划将明年夏天大部分时间花在一艘有几世纪旧的沉船上。她将在离大岛西部海岸914米的皮艇上扎营,到毛伊岛潜水,探访一艘在1917年触礁的汽船的遗骸。这是海洋选择课程的苦差事之一。海洋选择课程听起来就像地中海俱乐部的旅行计划:浮潜、潜水、划船、观鸟,甚至为大海作画。所有专业的本科生可申请16学分的课程,这项实地训练相当于一门辅修课。海洋选择课程为学生准备好了任何海底探险项目 高年级的克里斯蒂安克拉克(ChristianClark)现在为学校的鲨鱼实验室安装水下设备。“工作时,会有30到40条鲨鱼在你身边游来游去,”克拉克说。像许多校友一样,他希望成为一名科学潜水员。     宾夕法尼亚州立大学:人道主义工程和社会创业宾夕法尼亚州立大学的课程关注的不仅仅是产品,而且包括创造的就业机会。目前在肯尼亚的一个项目中,学生与社区居民一起工作,用当地农作物制作生物柴油,并使用该燃料,来驱动低成本便携式发电机(也由这个项目设计),以为该村生产电力。剩余的燃料将出售给外部市场,为该社区提供一个稳定的收入来源。     创新研究学院:运输设计实验室现在一个汽车工业的学位似乎不那么热门了,但创新研究学院是从现代到菲亚特等汽车公司,资助项目以实现他们最具前瞻性的概念设计的地方。它也比其他机构聚集了更多汽车行业的设计师 校友包括丰田、通用、日产和奔驰的设计部门主管。去年,现代用未来绿色汽车挑战前辈时,陈董(音)特别设计了一台野心勃勃的汽车:带风力涡轮的空气动力学氢燃料汽车。一个氢燃料电池为4个独立的枢纽式电动马达供电,由风力涡轮转动时带起的空气冷却。“该凉越好,”陈说。“可以散热延长寿命,提高效率。”陈采用3D建模方案展示他的概念车,但是学生往往还是用建造等比例原型的方式。今年,学校新设了一个运输设计硕士学位,是美国少数的几家之一,并且将结合设计商业课程。     加州大学圣迭戈分校:加州电信与信息技术学院在劳拉克劳福特大厦,一个5295平方米的公元前10世纪堡垒的三维虚拟现实模型被投影在五边形的空间中。StarCAVE是世界上最先进的虚拟现实空间,有34个高清晰度投影仪在用户周遭投影图像,让人完全沉浸虚拟环境里。使用手持式控制器,可步行通过建筑物,旋转工艺品,或从模型上空来次鸟瞰飞行。学生每次花费1个月的时间调查和记录约旦真实现场的立体数据。在圣迭戈,他们利用这些数据建立整个要塞的虚拟模型。“这座巨大的堡垒的用途是什么,还是一个未解之谜,”研究生凯尔纳布(KyleKnabb)解释说。“我们希望能在CAVE里发现答案。”     新墨西哥科技大学:含能材料研究与测试中心占地40平方公里的含能材料研究与测试中心坐落在沙漠荒野的无人区,如此偏远的好处时,一天之内可以进行几十次爆炸物测试。该中心建立于第二次世界大战初期,是该国最重要的炸药研究实验室之一,拥有一切必备的设施,从地雷嗅探机器人训练场地,到供学生炸毁汽车、坦克和建筑物的区域。典型的实验室包括将数千磅的硝酸铵包裹在碳容器周围以制造工业钻石,或研究暴露在真实的爆炸中时,建筑物和物质的安全性。学生参与到研究的各个方面中,包括实施爆破,分析数据,以及构想新的测试方案。   犹他州州立大学:综合生物系统中心在2003年,犹他州州立大学在世界上首次克隆了杂交动物——一头骡子,骡子是马和驴的后代,通常无法生育。该研究最终催生了商业马克隆实验室。现在的学生和教师每周制造多达600个克隆胚胎,主要用于遗传学研究。     斯坦福大学:斯坦福线性加速器中心国家加速器实验室每年夏季,本科生加入到诺贝尔奖获奖科学家的工作中来,将电子送到世界上最长的线性加速器中,以接近10.8亿公里的时速,产生超强的X射线。这些X射线束被用来创建单个分子的三维图像。    麻省理工学院:玩具实验室大学是个游乐场么?如果有幸成为麻省理工学院最热门的新生选修课程的90名幸运生之一,大学也能变成儿童游乐场。每年春天,15个6人团队拿到一个主题和750美元赞助,设计和制造玩具或游戏的原型。过去的发明包括一个轮子的电动滑板和未来派的标签游戏。成型车间可供学生任意使用,创造几乎任何东西。一天结束时,试玩决定成败。整个学期,团队都要提交原型以供孩子们试玩,他们的反应比任何成绩都能说明事情。“我明白了一点,”高年级的迈克尔斯尼夫利(MichaelSnively)说道,“你永远无法预测孩子会用你的玩具做什么。”   佛罗里达州新学院:秘鲁亚马逊田野课程观察树懒的睡眠听起来是件无趣的差事,但在热带雨林的20层楼高空做这件事“将改变你的生活”,新研究生和生物学家布赖森沃林(BrysonVoirin)说。世界上一半以上的陆地物种生活在树上,其中许多从来没有接触地面。不幸的是,大多数科学家从来没有离开地面,树冠攀爬的先驱和生态学家梅格洛曼(MegLowman)说,这也就解释了为什么科学家已经有记录在案的林冠不到2%。佛罗里达州新学院的学生从大学一年级就开始攀爬萨拉索塔的亚热带树木。学生学习进行生物多样性调查或放射性标记动物。沃林,本科时曾在巴拿马追踪树懒,现在为马克斯普朗克鸟类研究所收集数据,有助于解开人类睡眠的奥秘。   卡耐基梅隆大学:机器人研究所卡内基梅隆大学是机器人学的麦加圣地,这里29年来一直是机器人制造商的大本营。这是第一所授予机器人博士学位的大学,它现在为本科生提供了一门辅修课,装配水上行走迷你机器人或制造自动SUV参加DARPA城市挑战赛,去年卡耐基梅隆大学一举夺魁。   北肯塔基大学:巴顿实验室如果你想进入海柔巴顿(HazelBarton)的课程名单,并最后成为16个幸运的本科生之一。你最好喜欢狭窄空间、高空、黑暗、蝙蝠和被弄得脏兮兮——这一切仅仅是为了得到细菌。和其他学校整天摆弄显微镜和培养皿的微生物学专业不一样,巴顿实验室学生的学习场所在极端微生物茁壮成长的地方:洞穴。大多数巴顿的学生在离家较近的洞穴,测量地下水污染和研究微生物及洞穴结构之间的联系。但是,在NASA的协助下,有一些学生随着巴顿对这个星球上最长的石英岩洞穴进行探索,这是一个罕见的16公里长,由粉红色和琥珀色砂岩组成的迷宫,位于委内瑞拉的洛力莫高原。研究人员认为洞穴中盛产的微生物,可能为我们了解火星上生物的生活方式提供线索。大多数洞穴由石灰石形成,这是一种碳酸盐岩。但洛力莫高原的岩石,主要成分是硅酸盐,与火星上发现的岩石相同。该小组收集氮入氨出微生物和其他居住在洞穴壁上的奇怪生物。回到实验室里,学生将在不同的条件下观察细菌的行为,并收集信息,以协助NASA寻找外星生命的研究。   美国地质调查局:夏威夷火山观测站平均有20位学生争取1个志愿者的名额,以求在世界上最活跃的火山工作和生活。一次最多有8个学生住宿在国家公园的小屋中,在破晓前起床,徒步进入废墟,绘制可能很快会渗出熔岩的地区的地图。这项工作的意义在于帮助研究人员测量了一些极其剧烈的地下行动,包括由地下岩浆流造成的地形隆起以及熔岩喷发造成的地震活动。主管科学家吉姆卡西卡瓦(JimKauahikaua)说,对于很多学生来说,这是他们第一次的火山工作经验,这种经历将改变他们的生活。”
  • 表面增强拉曼光谱技术对茶叶中百草枯与敌百虫农药残留的快速检测
    我国是茶叶生产和消费大国,茶文化历史悠久,2021年全国18个主要产茶省茶园面积为326.41万hm2,干毛茶产量306.32万吨,产值约2928.14亿元。作为一种人们日常饮品,其质量安全至关重要。在茶叶种植生长过程中,为防治病虫害,经常会使用一些除草剂和杀虫剂,但不合理用药可能会带来一系列的食品安全风险问题。百草枯是一种快速灭生性除草剂[1],可以使植物快速枯萎,除草效果好,见效快,但百草枯有剧毒,残留的百草枯能够导致人体不同程度的肾功能损害以及衰竭[2]。敌百虫是一种乙酰胆碱酯酶抑制剂,可对节肢类害虫起到灭活作用[3],但该药物同时又对人体有很强的毒害作用,会严重损伤人体生殖与神经系统[4]。因此,控制茶叶中农药残留量对守护居民健康有着重要意义。常用的农残检测方法有气相色谱法、液相色谱法、气相色谱-质谱法、液相色谱-质谱法等。色谱与质谱方法检测结果准确可靠,具有较高的精确度和可重复性,常作为仲裁法使用,但是存在检测时间长、仪器体积大、设备昂贵且操作复杂,无法应用于生产现场等问题。相对于传统的检测技术而言,表面增强拉曼光谱(SERS)技术具有灵敏、快速、便携和准确等优势,被广泛应用于环境监测、食品监督、生物医学、药品检验和刑事技术等领域。将SERS技术应用于茶叶中的农药残留检测,有助于茶叶现场快速检测,保障茶叶的质量安全。2试验方法本文采用上海如海光电仪器公司生产的RMS1000手持式拉曼光谱仪进行数据采集,通过上海如海光电提供的预处理算法进行光谱预处理。测试参数:激发波长785 nm;激光功率150 mw;积分时间为1 s~5 s。为提高实验准确性,每个样品均取10个不同的点进行测试,并计算10个点的平均拉曼光谱强度,得到所测农药的SERS光谱。3研究内容3.1 茶叶中百草枯的SERS检测图1 4种茶类中不同浓度百草枯的SERS光谱: (a) 绿茶;(b) 红茶;(c) 乌龙茶;(d) 黑茶分别对绿茶、红茶、乌龙茶、黑茶4种茶汤中百草枯进行SERS检测,检测结果如图1所示。图中可明显观察到百草枯843和1656 cm-1 两处拉曼特征峰,并且其拉曼峰强随百草枯的浓度的减小也依次降低。由图可知,绿茶、红茶、黑茶的最低可检测浓度为 1.86×10‒ 2mg/kg,乌龙茶的最低可检测浓度为1.86×10‒ 1mg/kg。最低检测浓度符合GB 2763-2021中关于百草枯在茶叶中的最大残留限量0.2mg/kg规定,表明SERS方法能够用于茶叶中百草枯残留的定性定量检测。以百草枯在 843 cm‒ 1处的特征峰值强度取对数(lgX)为横坐标,百草枯浓度取负对数(-lgY)为纵坐标建立线性回归方程,线性拟合结果如表1所示,线性相关系数r2均能超过0.9。表1不同茶类中不同浓度百草枯SERS光谱的线性分析3.2 茶叶中敌百虫的SERS检测图2 4种茶类中不同浓度敌百虫的SERS光谱: (a) 绿茶;(b) 红茶;(c) 乌龙茶;(d) 黑茶绿茶、红茶、乌龙茶、黑茶4种茶汤中敌百虫残留SERS检测结果如图2所示,从图中看到茶汤中的部分物质成分随着添加的敌百虫浓度增大,644、741、1328、1601 cm‒ 1等特征峰强度呈规律性降低,拉曼特征峰强与敌百虫浓度呈显著负相关性,可通过特征峰强度变化间接反映敌百虫浓度。在这项研究中,绿茶、红茶和乌龙茶中敌百虫检出限为 2.57×10‒ 2mg/kg,黑茶为2.57×10‒ 1mg/kg。根据GB 2763-2021规定茶叶中的敌百虫最大残留限量为2mg/kg,通过SERS方法得出的检出限可以达到敌百虫国家最大残留限量要求。在绿茶、乌龙茶、黑茶中,以644 cm‒ 1处的特征峰值强度,红茶检测中以740 cm‒ 1处的特征峰值强度建立线性回归方程,线性拟合结果如表2中所示,线性相关系数r2也均超过0.9。表2不同茶类中不同浓度敌百草SERS光谱的线性分析文献来源参考文献[1] 黄文倩. 水稻RMV1同源基因的鉴定与突变分析[D]. 浙江大学, 2021.[2] 朱伟, 范偲, 肖敏, 张光辉, 陈萍, 王可. 草铵膦和百草枯混合中毒1例报告[J]. 中国工业医学杂志, 2022, 35(1): 35‒ 36.[3] 范一文, 陈辉, 姜建国. 农业杀虫剂敌百虫对杜氏盐藻的毒性作用[J]. 现代食品科技, 2011, 27(8): 877‒ 880.[4] 黄航星, 陈燕敏, 郭海柔, 何焜鹏. 气相色谱法测定蔬菜中敌百虫的含量[J]. 食品安全质量检测学报, 2020, 11(12): 4127‒ 4131.本研究中用到的RMS1000,现已升级为RMS2000微型共聚焦拉曼光谱仪。RMS2000微型共聚焦拉曼光谱仪产品介绍RUHAIRMS2000是一款微型的785nm同轴共聚焦拉曼光谱仪,其采用全空间光设计,优化散热接口。可配置超短焦、线扫描、浸入式探头,支持Linux和Windows多种操作平台和主控系统,配备手机端(Andorid)和电脑端采集分析软件。具备非凡的分辨率、灵敏度、穿透能力和抑制荧光干扰能力。既可以单独使用也可以作为核心部件集成进拉曼自动化系统,满足科研院所,相关监管机构与企业在无机/有机材料、生物生命,化学/化工、药物分析,食品安全,刑侦鉴定,环境污染检测等研究中的需求。产品特点积小巧,重量轻,仅100×80×26mm和280g。空间光、微型共聚焦设计,最小光斑≤30μm。高分辨率(~6cm-1),高抑制荧光能力,能够轻松测量高荧光样品,获取拉曼光谱。高灵敏度,500ms即可实现常规化学品的拉曼光谱,最低可以检测0.3%的分析纯酒精。可配置线扫式探头,可以采集4.5mm*1mm的线扫光斑,降低样品照射功率密度。可配置浸入式拉曼探头,用于过程分析检测。支持手机和电脑双平台,方便户外现场直接测量。强大的软件分析功能,支持常规的HQI,峰位检索,深度学习神经网络等算法。
  • 农业部检测中心:福建棉花滩水库鱼类质量安全
    农业部渔业产品质量监督检验测试中心(厦门)从7月18日至23日对受福建紫金铜矿废水污染后福建省棉花滩水库鱼类质量安全进行检测,至23日上午检测工作结束,检测结果显示:福建棉花滩水库鱼类质量安全。  据检测报告了解,7月18日至19日,检测中心分别在棉花滩水库的石鼓库湾、横桥码头库湾、石圳库湾、楼下库湾、官田理库湾等几个主要库湾水域抽取淡水鱼样品8批次,样品品种为青鱼、草鱼、鳙鱼、罗非鱼、翘嘴鲌。考虑到紫金铜矿废水污染库区,检测中除了检测总汞、无机砷、铅以外,增加了铜的检测项目 考虑到水库的鱼类出现死亡后,养殖户是否使用药物进行消菌消毒,增加检测孔雀石绿和硝基呋喃类代谢物。并根据农业部农质安发[2007]6号文件《无公害农产品(渔业产品)检测项目确定原则》作结果判断。  检测结果显示:各项指标均在农业部农质安发[2007]6号文件《无公害农产品(渔业产品)检测项目确定原则》的安全范围内。在8批次的鱼类样品中,均未检出孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物、无机砷。总汞在草鱼样品中未检出,石鼓库湾青鱼最低为0.00316mg/kg,石圳库湾翘嘴鲌最高为0.0395mg/kg(水产品中有毒有害物质限量≤0.5mg/kg) 铜含量石圳库湾鳙鱼最低为0.212 mg/kg,横桥码头库湾草鱼最高0.409 mg/kg(水产品中有毒有害物质限量≤50mg/kg) 铅含量石鼓库湾青鱼最低为0.0502 mg/kg, 横桥码头库湾青鱼最高为0.129 mg/kg(水产品中有毒有害物质限量,鱼类≤0.5mg/kg)。
  • “100家实验室”专题:访中国农业科学院作物所国家种质库
    为广泛征求用户的意见和需求,了解中国科学仪器的市场情况和应用情况,仪器信息网自2008年6月1日开始,对不同行业有代表性的“100家实验室”进行走访参观。近日,仪器信息网工作人员参观访问了本次活动的第五十站:中国农业科学院作物所国家作物种质库,该库主任卢新雄研究员、实验室张志娥副研究员、辛霞博士热情地接待了实验室到访人员。  国家作物种质库(简称“国家种质库”)是我国第一座现代化低温种质库,是全国作物种质资源长期保存中心与保存研究中心。该库于1986年10月在中国农业科学院落成,总建筑面积为约3200平方米,由试验区、种子入库前处理操作区、贮藏区三部分组成。贮藏区建有两个长期贮藏冷库,总贮藏面积为约300平方米,其容量可保存种质40余万份。国家种质库现隶属农科院作物科学研究所。  国家种质库外景  “作物种质资源是农业科学原始创新、作物育种及生物技术产业的物质基础,是实现农业可持续发展、保障国家粮食安全、生态安全、能源安全、健康安全与农民增收的战略性资源。国家种质库就是一个作物种质资源的‘收藏夹’,其重要性及利用价值受到国家政府的高度重视。胡锦涛、吴邦国、温家宝等国家领导人都曾亲临国家种质库视察。”卢新雄研究员首先为我们介绍了建立国家种质库的重要意义。  卢新雄研究员(右一)与仪器信息网工作人员交流  “目前,国家种质库长期库收集了35.9万份种子,保存数量仅次于美国位居世界第二,其中80%的种子来自国内,其余20%是从国外搜集而来。种子品种涉及水稻、大豆、玉米、小麦、花生、棉花、荞麦、甜菜、烟草等各类农作物。这些种子由国家种质库在全国各地的合作单位每年送来。”  冷藏库外部  冷藏库内部  (图注:冷藏库内布置了许多传感器,能实时检测库内的温度与湿度。)  长期库+中期库+临时库,总贮存容量达百万份  “今天参观的仅是国家种质库1986年建成的部分。中国农业科学院对国家种质库进行了扩建,新建的‘国家农作物种质保存中心’于2002年建成并投入使用,是国家种质库的重要补充部分。该保存中心包括17间冷库,这些冷库总建筑面积约1700平方米,其中5间冷库供种质长期保存,9间中期保存,3间临时存放。‘国家农作物种质保存中心’保存设施投入使用后,使得国家库种质的保存总容量达到近百万份。另外,国家种质库在青海还有一个复份库,负责国家种质库长期库贮存种质的备份安全保存。”  表1 中国农业科学院作物所种质保存设施一览建筑名称建成时间(年)建筑面积(m2)种质贮藏容量(份)组成部分国家种质库19863200约40万(1)2个长期贮藏库(总面积约300 m2)(2)试验区(3)种子入库前处理操作区(4)其他设施国家农作物种质保存中心20025500 约60万(1)5个长期贮藏冷库(2)9个中期贮藏冷库(3)3个临时存放冷库(17个冷库总面积约1700 m2)(4)其他设施  (备注:本表是根据国家种质库提供的资料整理而成。)  表2 国家种质库贮藏冷库种类及功能一览贮藏冷库名称种质贮存条件功能长期库温度-18℃±1℃相对湿度50%负责全国作物种质资源的长期保存,一般不对外供种,只有当种质材料在中期库或供种单位缺乏时,才可动用长期库保存的种质。中期库温度-4℃±2℃相对湿度50%作物种质资源收集、整理、编目、中期保存、特性鉴定、繁殖和分发。临时库温度+4℃在种子存入中长期贮藏冷库之前,临时存放各单位供送交来的种子。复份库温度-18℃±1℃相对湿度50%复份库负责国家种质库长期库贮存种质的备份安全保存。   (备注:本表是根据国家种质库提供的资料整理而成。)  试验区:生化类仪器唱主角   辛霞博士为我们介绍了国家种质库试验区的情况:“国家种质库的任务就是保证我国作物种质资源的安全,这个安全有两层意思,一是物理上的安全,即种子完整无缺,不受损伤,二是种子携带的遗传信息的安全,保证种子在保存过程中保持高活力。因为种子在长期的保存过程中会自然衰老,所以我们要研究种子衰老的机理、保存方法与技术,希望能从技术上提前预防其衰老。”  “目前,国家种质库的研究课题涉及:农业植物种质资源的低温保存理论与技术;无性繁殖作物、顽拗型种子作物等特殊种质的中长期离体保存理论与技术等。”  试验区  试管组织培养  “试验区的仪器并不多,多为生命化学类实验仪器,体积较小,购买时间也较早,包括冷冻离心机、PCR、电泳、分子杂交箱、凝胶成像等。”  德国Eppendorf公司5804R冷冻离心机(左)  美国Boekel Scientific公司Big SHOT II 高容量分子杂交箱(右)  (图注:这两台仪器使用很频繁。)  德国Biometra公司Tgradient梯度PCR仪(左)  美国MJ Research公司PTC-100 Peltier Thermal Cycler PCR仪(右)  种子入库前处理操作区:培养箱的天下  种子入库前处理操作区是种子入库前对种子进行处理的区域。张志娥副研究员介绍到:“种子要经过活力检测、干燥、包装等处理后才能入库冷藏保存。”  工作人员在数种子  “活力检测在发芽室进行,其目的是通过发芽实验来检测种子的活力、发芽率,以确保最终入库的种质资源的质量。只有发芽率、活力符合相关标准的种子才能入库。一般要求种子的发芽率在90%以上。所要用到的仪器主要是从美国、德国进口的培养箱,以保证种子在在最适宜的温度和湿度条件下发芽。”  德国MMM公司Climacell恒温恒湿培养箱(左)  美国PERCIVAL公司恒温植物培养箱(右)  广东医疗器械厂LRH-250-GⅡ光照培养箱  (图注:LRH-250-GⅡ光照培养箱已购买了20余年,目前使用情况良好。)  发芽培养  “一般种子的水分含量为11-12%,这个比例对于长期保存来说较高,所以还要对经活力检测合格的种子进行干燥。干燥时间由种子的粒径大小与性质来决定。”  “我们在此使用的干燥箱都是国外进口的,这主要是因为种子在干燥过程中对温度的稳定性要求很高,进口干燥箱的精确度更高。并且我们用的干燥箱与实验室用的干燥箱是两个概念,一般实验室干燥箱的温度范围在100-300℃,其准确度不高,对温度的控制比较‘粗放’。所以我们选择了温度控制相对精确的培养箱来作为干燥箱,并对它进行了改造。”  由美国Thermo Scientific公司的恒温培养箱改造而成的干燥箱  (图注:该实验室有3组共20只该类干燥箱。干燥箱外边另外安装了预冷、除湿装置。这样,空气先经过冷却除湿,然后通过密封管道进入干燥箱内部,然后再适当升温对种子进行干燥。图片显示的8个箱子购买于赛默飞世尔合并之前,当时价格约为30多万人民币。据卢新雄研究员介绍,这些干燥箱在国内是较先进的干燥设备,在国内种质保存机构的干燥设备中是最好的。)  “除了干燥箱之外,我们还有立体显微镜、数粒仪、水分测定仪等仪器。种子包装设备就是很常见的热合机,种子可以放在铝箔袋或者金属小盒子中储存。”  英国VISION公司LYNX实体显微镜  (图注:该显微镜为单目显微镜,用于观察种子的颜色、大小和表面,还可以用它来成像。购买价格为20多万人民币。)  日本AND公司FC-500si数粒仪  (图注:该仪器的工作原理是先算出单位重量的种子数目,然后根据实际重量来计算种子的数目。据说,该仪器准确度很高,其软件系统是由国家种质库与生产企业共同开发完成的。)  美国帝强Dickey-john公司GAC2100高精度水分容重测定仪  (图注:该仪器可以在不破坏种子的情况下测出种子的含水量,但需要被测种子重量大于250克。由于国家种质库需要测量的种子的重量经常达不到250克,所以该仪器使用较少。该仪器购买价格为免税后5万元。)  张志娥副研究员(左二)、辛霞博士(左一)与仪器信息网工作人员合影  附录:中国农业科学院作物所国家作物种质库   http://icscaas.com.cn/jiguoku/zhongzhiku.htm
  • 贝克曼库尔特全球技术总监获邀在“2008北京粉体周”作演讲
    “2008北京粉体周” 由中国建筑材料联合会、中国建筑材料联合会粉体技术分会、中国国际贸促会建材分会共同主办的,清华大学材料系等协办的“2008北京粉体周”于2008年4月1日在北京清华大学隆重召开,来自国内粉体行业以及美、日、韩、泰、澳、蒙等国的有关专家近300人参加了“国际粉体技术与应用论坛”、“全国粉体产品与设备应用技术交流大会”。 来自美国贝克曼库尔特公司的颗粒特性仪器部门的全球技术总监许人良博士应大会邀请,为大会“微纳米粉体材料”专题作了题为“粉体分析测试中干法分散技术进展”的技术报告,受到出席会议的专家的好评。 贝克曼库尔特公司也参加了同期举行的北京展览馆的 “国际粉体技术装备展”。贝克曼库尔特展示(介绍)了一系列粉体分析测量仪器,为从事粉体技术研究和生产的各界人士提供了全面而完善的解决方案。因此,贝克曼库尔特展位前所介绍的各款新技术分析仪器也获得相当大的关注。screen.width-300)this.width=screen.width-300"screen.width-300)this.width=screen.width-300"screen.width-300)this.width=screen.width-300"screen.width-300)this.width=screen.width-300"screen.width-300)this.width=screen.width-300"
  • 航空叶片三坐标自动测量研究现状和发展趋势
    p  航空发动机叶片几何形状复杂、尺寸跨度大、加工精度要求高等特点决定其成为了航空发动机中加工制造的难点,同时也对航空发动机叶片加工质量检测精度和检测效率提出了更高要求。航空发动机叶片检测技术已逐步从定性检测到定量检测,从接触式检测到非接触式检测,从传统手工检测到自动数字化检测,从二维比对检测到多自由度组合检测,从单一规格大批量检测到多规格小批量检测。航空发动机叶片质量检测方法众多,如标准样板法、自动绘图测量法、光学投影测量、电感测量法、坐标测量法、激光测量法、机器视觉测量法等,其中,三坐标检测凭借通用性强、重复性好、稳定性强、检测精度高等优势在航空叶片制造企业中被广泛应用,但此种方法要求测量时处于恒温环境下且采样效率较低。本文将介绍和评析航空叶片三坐标自动测量研究现状和发展趋势,并基于三坐标测量机(Coordinate Measuring Machine,CMM)提出一种改进型航空叶片自动测量与控制系统。/pp style="text-align: left "strong  1 叶片三坐标自动测量研究现状/strong/pp  (1)基于CAD数模的自动测量/pp  基于CAD数模的三坐标测量是产品设计、加工、测量一体化进程中的重大突破。CMM的测量能力和可操作性在很大程度上取决于测量软件的功能,测量软件决定了CMM可采用的测量方式以及应用范围。目前很多叶片测量软件都具备基于CAD模型脱机编程功能,比如海克斯康PC-DMIS、蔡司Calypso等,并能读入多种文件格式,如IGES、DXF、STL及VDA等格式,也可以兼容UG、Pro/E或CATIA等CAD格式文件。/pp  CMM可实现基于CAD数模的叶片自动测量,待测点的分布和采集、测量路径优化及测量程序生成是自动测量中的关键问题。杨雪荣等结合ARCO CAD测量软件,实现了对基于CAD数模零件进行自动测量 周保珍等基于UG CAD提出了沿待测点矢量方向测量的方法,并给出了自动生成DMIS测量程序的方法步骤 刘勇等在前人的成果上基于UG CAD数模给出了叶片自动测量路径规划系统的操作流程 S.G.Zhang等基于CAD数模特征,在CMM平台上设计了一套检测过程规划原型系统,能极大减少判断探针方向的时间 Hui-Chin Chang等基于汽轮机叶片CAD数据库,系统通过简单三角函数计算在短时间内能自动生成无碰撞检测路径,并输出DMIS格式文件。/pp  在对三坐标测量系统进行研究总结后,测量程序生成方法主要有以下几种:/pp  ①脱机编程。此方法根据待测件的几何特征和公差要求,用DMIS语言手动编写测量程序,以指导CMM自动测量。但此方法对操作人员专业水平要求较高,编程所需时间长。/pp  ②自学习编程。此方法适合没有CAD数模和设计图纸的情形下,操作较为简单便捷,适合产品大批量测量。在手动测量一次后,三坐标测量软件系统会自动记录测头运动和操作并保存为测量程序,对相同批次的产品可实现自动重复测量。但此时测量软件需要与CMM联机才能完成程序的编制,CMM其他任务将会被占用。/pp  ③自动编程。此方法将CAD数模导入到CMM测量软件中,将工件坐标系(即测量坐标系)与理论坐标系进行对齐后,检测员基于CAD模型进行测量路径规划,测量软件系统按照GD& T设计要求,自动生成DMIS程序,动态虚拟模拟路径无误后自动保存。也可利用三维软件二次开发功能、C#编程语言或VB编程语言等工具,根据三维软件生成的测量前置文件(包含测量点信息和测头信息)开发格式转换程序,直接生成DMIS格式文件,大幅提高测量效率。/pp  在无图纸的情况下实现叶片的批量测量,可基于光学扫描仪完成叶片初始点云数据的采集,然后利用Geomagic Design Direct设计软件进行逆向建模,获取初始CAD模型,并导入PC-DMIS测量软件中,以引导CMM进行测量路径自动规划。基于CAD数模的交互自动编程较手工编程而言,效率更快、更清晰直观、方便验证,而且也便于对测量点进行采集和编辑。目前,基于CAD数模自动测量已被国内外先进的CMM测量软件普遍采用。/pp  (2)自动定位夹具/pp  目前,由于航空叶片形状复杂且规格繁多,检测时并没有与之兼容的通用定位夹具。国内很多航空叶片制造企业基于三坐标检测普遍都采用简单支撑固定的方式,以降低制造成本,而且每次只能对单个叶片进行测量,每次都需要对待测叶片进行装夹和粗定位,导致叶片检测效率极低。/pp  针对以上难点,不断开展叶片专用夹具研究,叶建友等提出了柔性相变材料夹具为叶片自动化测量提供保障。定位件和夹紧体位置灵活可调,一套柔性相变材料夹具能装夹一定尺寸范围内任意形状的零件。但该夹具存在准备周期长、刚性不足、手工操作繁琐等问题,同时,仍只能对单一叶片实现定位夹紧,在提升检测效率方面效果并不显著。容器里相变材料反复进行固液态两相变换,膨胀和收缩不可避免,势必影响到夹具的装夹精密度和稳定性。/pp  陈林等设计了一套叶片测量气动专用夹具,利用榫根底面、侧面及内径相面进行6点定位并对底平面实现磁力夹紧,有利于实现叶片测量自动化。该套夹具具有刚性强、定位精准、操作简单等特点,但对于具有轴颈型榫根或枞树型榫根的叶片无法实现固定支撑,且仍只能对单一叶片进行测量。/pp  通过研析现有文献和对叶片企业的实地调研,针对航空叶片夹具设计提出参考规则:①夹具在对工件进行装夹时,能保证工件位置的正确性 ②基于某一特征,夹具可对同一规格叶片进行多片装夹定位 ③夹紧操作不能损伤叶片 定位要可靠 夹具系统稳定性强,操作简便快速 ④使用三坐标测量机进行测量时,夹具必须保证探针对于待测叶片的空间可达性且不发生碰撞 ⑤夹具应避免使用吸铁等带有磁性的材料,避免工件或探针收到磁性作用而影响测量结果。/pp  (3)自动测量系统/pp  当前,国内很多叶片加工企业在检测环节没有实现模块化和系统化,特别是在信息共享和自动控制方面能力不足。具体表现在:①测量数据过度离散化,可追溯性较差 ②测量过程人机交互多,自动化程度低 ③工序质量控制能力弱,产品报废率高。/pp  在工业4.0智能制造的大背景下,海克斯康集团推出了自动化、智能化的测量系统。整个自动化测量系统分为几个物理单元:三坐标测量机、自动控制系统及管理软件、料架系统、零件识别系统、机器人系统、机器人外围系统及安全防护系统。通过信息系统把各单元串联起来,形成有效的集成单元,对测量信息高效管理,并对工序过程进行有效的数据反馈,明显提升生产效率。/pp  智能化作为自动化的高级应用,智能测量系统在工业4.0中扮演重要角色,雷尼绍公司推出搭载第二代REVO多传感器五轴测量系统的大型龙门式三坐标测量机有如下特点:①分辨率提高近20倍 ②可加载不同的测量模块 ③不仅可以测量大工件大尺寸,也可以测量大工件小尺寸 ④采用螺旋扫描,采集点的效率高。/pp  (4)叶片三坐标自动测量发展趋势/pp  三坐标测量技术的不断发展促进了测量行业的进步和变革,也对三坐标测量技术提出了更高要求。在航天航空领域,面向智能制造的高精度动态实时测量技术和飞机大尺寸数字化测量关键技术不断被讨论和研究,其中航空叶片三坐标测量技术的研究方向主要是:①自动化、智能化 ②实时监控、可视化 ③高速、高精度、高稳定性。/ppstrong  2 叶片自动测量夹具设计/strong/pp  (1)叶片检测现状/pp  以叶片的叶型测量过程为例,无锡某航空叶片企业的检测过程需要的人机交互操作较多,如待检叶片信息的输入,待检叶片的装夹及粗定位、抽调对应的测量程序、PDF文件名及保存路径的输入等,该企业现有检测流程如图1所示。/pp style="text-align: center "  img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/212bc28d-9c34-4158-a4cf-746818aaacd4.jpg" title="1.jpg" style="width: 420px height: 298px " width="420" vspace="0" hspace="0" height="298" border="0"//pp style="text-align: center "  图1 现有叶型检测流程/pp  在检测过程中,若没有及时的人机交互,CMM就会停机等待操作指令。由于该检测流程仅面向单个叶片,检测效率极其低下,根本无法满足正常的叶片检测需求。/pp  针对上述实际问题有以下解决方案:①增加三坐标测量机以及检测人员数量 ②增强企业叶片数控加工系统的可靠性 ③引进全过程自动化在线控制检测系统 ④优化叶片现有三坐标测量机夹具。/pp  方案①中通过增加检测设备和人力投入显然不符合企业低成本的要求,在设备维护和人员管理上也会耗费巨大 方案②虽然可以改善叶片加工稳定性和精度,减少了叶片检测的任务量,但对于中小型企业来说,短期内很难突破关键技术瓶颈,对企业资金能力、技术能力、检测环境等都提出了更高要求,实施难度大 方案③为目前先进的自动化检测技术,可以实现100%检测并实现零废品率,一定程度上可以降低生产成本,但中小型企业生产规模小,一次性投入太大 方案④是建立在现有设备和人力不变的情况下,通过优化叶片检测夹具来实现叶片测量效率的提升,显然这个方案更加适用于中小型企业。通过对该企业CMM检测过程的实地调研,来找到最合适的解决方案。具体改进后的叶片叶型检测流程见图2。/pp style="text-align: center "  img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/c306372c-5a40-443d-bdcd-097232cca3b8.jpg" title="2.jpg" style="width: 500px height: 467px " width="500" vspace="0" hspace="0" height="467" border="0"//pp style="text-align: center "  图2 改进后叶型检测流程/pp  通过电子扫描槍对该待检测叶片工序流转卡进行扫描获取叶片ID号,系统自动在产品工艺数据库中根据叶片ID号检索相关加工工序信息。选择检测对应工序名后,系统自动从该数据库中检索对应工序的测量程序文件地址,从FTP服务器下载测量程序到Calypso测量软件指定文件夹,并保留待检测叶片相关信息至指定文本文件作为该叶片自动保存地址。运行Calypso软件并调取对应测量程序,叶型测量完成后调取Blade Pro分析软件的同时运行自动保存应用程序,该应用程序捕捉到系统保存窗体的弹出并获取文本文件中保存地址和名称,实现测量报告的自动命名和保存。生成的PDF文件自动上传到FTP服务器,作为该企业的工艺资料储备。生成的TXT文件经过自动转换后导入MySQL工艺数据库,可实现测量数据的精确查询和SPC分析。对于在可控范围内的测量数据,在逆向工程中进行特征数据提取实现叶片三维建模,以指导无图纸工件进行CMM测量路径规划,并生成测量程序完成自动化测量。/pp  (2)自动测量夹具方案/pp  由于该企业三坐标测量机叶片专用夹具一次只能对单一叶片进行装夹定位,针对燕尾型榫根叶片叶型测量,提出一种多片自动测量专用夹具,该装置主要由夹具体、气缸、气缸座、基座、定位销钉、夹紧块、带有9个楔形块结构的矩形轴组成,单元结构如图3所示。/pp style="text-align: center "  img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/fc8a2889-a955-437c-b2af-0bea51b52c36.jpg" title="3.jpg" style="width: 300px height: 180px " width="300" vspace="0" hspace="0" height="180" border="0"//pp style="text-align: center "  图3 夹具单元结构/pp  该夹具能实现9片叶片联装联测,由原本单个支撑工位线性地扩展成9个联测装夹工位。该工装夹具利用蔡司Calypso和PDFFactory配合连续测量,并最多保存9份检测报告,缓解企业CMM检测能力不足和效率低下的问题。/pp  采用两个定位销钉和一个紧固螺钉连接夹具体与基座 9个夹具体线性分布在基座上,保证间隔不干涉叶片装夹 矩形轴两端均采用滑动副,并带有9个楔形块,楔形块和夹紧块配合形成滑动副。/pp  夹具装夹方式是:夹具体楔形面和燕尾型榫根楔形面配合,模拟叶片装配状态,限制了榫根5个自由度 用定位销钉对榫根侧面进行定位,限制了榫根1个自由度 通过启动气缸推动矩形轴移动,从而使楔形块推动夹紧销钉向上移动,实现对9片叶片同步进行装夹。单个榫根装夹图如图4所示。/pp style="text-align: center "  img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/4b836cd9-4fe9-4d79-92e2-9ea4889a0a04.jpg" title="4.png" style="width: 300px height: 213px " width="300" vspace="0" hspace="0" height="213" border="0"//pp style="text-align: center "  图4 单个榫根装夹/pp  以榫根楔形面的中分面(即通过发动机轮毂盘轴线的径向面)工件测量坐标系的XOZ平面,以给定值来确定XOY平面和YOZ平面,以此建立工件测量坐标系(见图5),且该坐标系与建立CAD数模的理论坐标系保持一致。/pp  在对9片叶片进行检测路径规划时,只需要在DMIS文件中在第一片叶片工件坐标系基础上连续偏置一个固定值即可得到其他叶片的工件坐标系。/pp  该夹具具有以下特点:①定位装置尺寸链短,对测量精度影响较小 ②多叶片可同步装夹和拆卸,实现批量测量 ③采用气动夹紧,实现自动夹紧测量。/pp  /pp style="text-align:center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/bacf711e-9ee3-41e0-843f-949e80d69dc4.jpg" title="5.png" style="width: 310px height: 167px " width="310" vspace="0" hspace="0" height="167" border="0"//pp style="text-align: center "  图5 建立叶片工件坐标系/ppstrong  小结/strong/pp  本文对航空叶片自动化测量技术研究现状和发展趋势展开论述,总结了基于CAD数模的检测路径规划方法和DMIS文件生成方法和自动测量夹具设计基本准则,结合相应实例对叶片自动检测系统未来趋势做了总结阐述,并针对某航空叶片企业实际情况给出了相应解决方案,提出了改进型叶型测量夹具,极大提高了检测效率。/ppbr//p
  • GE发布全新生物制药企业解决方案:KUBio™
    2012 年9 月4 日,通用电气医疗集团生命科学部企业解决方案部门在全球范围内发布了KUBio&trade &mdash &mdash 我们的模块化生物制药生产解决方案&mdash &mdash KUBio&trade 由预组装的模块化单元构成,能够根据客户的不同需求而定制功能,体现了GE 生命科学部的优秀技术能力。相较于建造传统的生产设备工厂,KUBio&trade 能够帮助我们的用户更快,更经济地建立完整的生物制药生产设施。 去年(2011 年),GE与两家工程制造企业M+W和Neste Jacobs建立了战略合作伙伴关系。这两家公司拥有全球范围内工程与建筑领域的不俗实力,可以有效地和GE生物制药设备制造领域的优势相结合,以创造引人注目的价值主张。 点击查看KUBio&trade 介绍视频 &ldquo KUBio&trade 的目标是为本土化的医疗需求提供快速的解决方案。&rdquo GE 企业解决方案部门总经理Olivier Loeillot 表示,&ldquo GE 在技术方面的全面性给予了我们这样的能力:简化我们用户的流程,并帮助他们在核心的生物制药方面实现自给自足。&rdquo 通过既有的ReadyToProcess一次性生产系统与M+W国际化的工程能力的结合,GE能够和我们的用户一起合作,协调创建复杂的生物工艺设备,并将其有效地运作起来。KUBio&trade 内部效果图 相较于传统项目要求的24 至36 个月的工期,KUBio&trade 让我们的用户能够在18 个月之内设计并组建一套符合cGMP 标准的设备,值得注意的是,KUBio&trade 设备的部件都是由GE 的一次性生产技术&mdash &mdash ReadyToProcess 组成的。 KUBio&trade 的第一个成功共运用的案例是为单克隆抗体(MAbs)进行生产优化。我们期待着KUBio&trade 能够为更多的生物制剂企业提供技术方面的支持。KUBio&trade 外部效果图 KUBio&trade 模块化工厂概念:- 车间设计标准化- 方案包含全部GMP相关工艺设备和系统- 全部使用一次性工艺技术- 模块化建造工程- 交钥匙工程,包含安装及运行验证- 高度弹性生产概念- 快速到达GMP等级生产 KUBio&trade 模块化工厂特点:- 速度快:可于18个月内完成符合法规规范的设施- 高弹性:藉由一次性技术达成多产品或高通量生产- 低风险:标准化GMP产房设计- 易于管理:单一窗口对接服务- 高质量:在可控制的环境下完成标准工艺生产- 提前了解投资总金额和风险 想要了解更多有关KUBio的信息?请点击这里
  • 全国万名优秀创新创业导师人才库首批入库导师名单
    p style="text-align: center "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong教育部办公厅关于公布全国万名优秀创新创业导师人才库首批入库导师名单的通知/strong/span/pp各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局,有关部门(单位)教育司(局),部属各高等学校:/pp  为贯彻落实党的十九大精神,深入贯彻《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》(国办发〔2015〕36号)精神,深入推进高校创新创业教育改革,根据《教育部办公厅关于建设全国万名优秀创新创业导师人才库的通知》(教高厅函〔2016〕90号)要求,在各单位推荐基础上,我部完成了首批导师遴选入库相关工作,共确定4492位导师为首批入库导师,现将名单予以公布。各高校要结合实际,充分利用全国万名优秀创新创业导师人才库资源优势,切实发挥入库导师作用,不断提升创新创业教育工作水平,全面提高人才培养质量。/pp  全国万名优秀创新创业导师人才库由全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心负责运行维护。导师详细信息可登录中国高等教育学生信息网(网址:http://www.chsi.com.cn,以下简称学信网)查询。各推荐单位可于11月15日后登录学信网下载、打印“全国万名优秀创新创业导师人才库入选证书”。/pp  联系人:曾劲松,联系电话:010-62169173。/pp style="line-height: 16px "  附件:a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201711/ueattachment/10c3f701-2b5d-42c5-9ccc-4c2b92282c06.doc" style="color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 176, 240) "全国万名优秀创新创业导师人才库首批入库导师名单.doc/span/a/pp style="text-align: right "  教育部办公厅/pp style="text-align: right "  2017年10月23日/p
  • 江铜贵溪冶炼厂渣库被指引发重金属污染
    每经记者 于垚峰 发自江西贵溪  江西铜业下属的德兴铜矿“污染事件”一时成为媒体焦点,而江西铜业将污染归于“唐朝采矿以来的历史旧账”,引起一片哗然。  随着《每日经济新闻》记者的深入调查,江西铜业更多触目惊心的污染案例浮出水面。近日,江西铜业贵溪冶炼厂附近的滨江乡苏门村、泗沥镇李家村和河潭镇周家村等多个村的村民向《每日经济新闻》反映,贵溪冶炼厂的废渣存放不当,导致重金属污染,使村民血镉超标。  12月21日下午,苏门村、李家村的江增辉、江卫东、李忠才等村民再次来到位于江西省贵溪市的江西铜业集团公司总部,为村民们受贵溪冶炼厂污染导致镉超标讨说法。和之前多次情形一样,该公司保安一看到村民走近,迅速关闭大门,并称向上级领导汇报。  等待一个多小时后,村民们仍不见领导的身影,只得散去。据李忠才介绍,他们这次向江西铜业公司讨要说法,主要是由于不久前三个村的13名村民在江西职业病医院体检时发现,有12人血液含镉超标。  村民们说,主要是因为吃了含镉的食物,导致血镉、尿镉超标。江苏南京环科所对苏门村土地的一份监测报告显示,大多数取样点的土壤中铜、锌、铅、镉、砷的含量均高于附近水稻土中这些元素的背景值,“这说明贵溪冶炼厂渣库对其坝下农田的污染是客观存在的”。  对于村民反映的镉超标一事,记者致电江西铜业贵溪冶炼厂厂长黄明金。对方称自己在国外,对此不知情。  贵溪市环保局局长黄贵凤表示,南京环科所的监测报告只能证明贵溪冶炼厂对附近土壤有影响,并不能断定村民的血镉超标与此有关。  体检:血镉、尿镉大幅超标  “上个月去南昌体检回来以后,他天天唉声叹气,为自己的病发愁,”周家村桂金生的家人告诉《每日经济新闻》记者,桂金生在江西省职业病医院检查化验后,各项指标都超标,他心理负担极大。化验报告显示,桂金生血镉10.78μg/L(正常参考值5),是正常值的两倍 尿镉8.08μg/L(正常参考值5),超标60%,β2微球蛋白1.695mg/L(正常参考值0~0.300mg/L),是正常值的5倍。  桂金生血镉超标并非个例。11月24日,贵溪冶炼厂附近的苏门村、周家村和李家村的桂金生、江兴华、李光社、李忠才等13位村民在江西省职业病医院体检,检验结果显示,12位村民分别存在血镉、尿镉和微球蛋白等不同程度的超标,个别村民的血镉超标3倍,β2微球蛋白超标5倍。  李忠才说,他们这是第二次体检。2007年7月,村民们去江西广济医院做第一次检查,当时检查结果也显示,大部分人血镉超标,只是“当时的超标不如现在严重”。  《每日经济新闻》记者从贵溪市滨江乡其桥村村民提供的体检报告中,验证了李忠才的话。2007年7月26日,其桥村数十位村民在江西广济医院体检,结果显示部分村民不同程度地重金属超标,“有的超标一倍多。”村民江长旺说。  “当时还没有意识到有多严重,根本不知道镉有多厉害,也不把它当回事。”村民江文兴说,直到当年同村的江增河因镉超标死亡,这才引起村里人的警觉。  此后几年,不少村民都感到身体不适。江火旺说,今年11月初,贵溪冶炼厂附近3个村的十多位村民自发到江西职业病医院检查。“医院不给我们检查,称要有企业或者有地方政府委托,才给我们做检查。”  “我们回来想找贵溪冶炼厂或者当地政府开具委托书。”江火旺说,贵溪冶炼厂和贵溪市政府都不给村民开具证明,“我们就找到江西省卫生厅,最后卫生厅的同志打电话给江西省职业病医院,这样才给我们做了检查。”  结果,13位村民中,有12人血镉尿镉超标。江火旺说,当时医生看了13张化验单后震惊了,说这个问题确实很严重,“当时医院有个主任还表示,有必要来贵溪一趟。”  这个检测结果让体检了的村民心惊肉跳,也让尚未检查的人如坐针毡。“镉是一种对人体有很大危害的金属元素,在体内超标,危害极大,所以我们必须维护自己的人身健康权利。”江文兴说,回来之后,村民们把检查的相关材料整理好,自发来到江西铜业门口,希望找该公司领导讨一个说法。  南京环科所指贵冶污染农田  从11月下旬至今,贵溪冶炼厂附近的村民们一次次前往江西铜业公司总部,除了第一次进了公司大门之外,其余几次均被拒之门外,然后就被保安和政府工作人员劝回去。  江火旺说,那次进了江西铜业的大门,也没有公司领导露面,只有一个科室的副主任出来,称会向上面汇报,并让他们回去等消息。  此后,他们就再也没能进入江西铜业的大门。李忠才对《每日经济新闻》记者说,为了不让他们进去,关闭大门后,公司里的人进出都不允许,“有些人有急事,就翻围墙出来。”  “我们身体受到了伤害,血镉、尿镉严重超标,要找污染单位对我们负责。”李忠才说,《中华人民共和国民法通则》第一百二十四条规定,违反国家保护环境防止污染的规定,污染环境造成他人损害的,应当依法承担民事责任。  江文兴说,2008年3月环保部南京环境科学研究所在苏门地区做过检测,当地土壤重金属超标率高。  该报告显示,对照《食用农产品地环境质量评价标准》(HJ332-2006)中的土壤环境质量评价指标限值,苏门区土壤铜超标率为100%,其中严重超标的占87%,镉超标率为97%,其中严重超标的占39%。  2007年6月12日的《人民日报》也做过贵溪冶炼厂污染土地的报道,称“江苏南京环科所对苏门村土地的一份监测报告显示,大多数取样点的土壤中铜、锌、铅、镉、砷的含量均高于附近水稻土中这些元素的背景值,这说明贵溪冶炼厂渣库对其坝下农田的污染是客观存在的”。  从村民提供的江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂文件 (贵冶办字【2001】145号)中可以看到,贵溪冶炼厂承认渣库给苏门村的农田造成了污染。  江文兴说,综合以上各种检测结果,可以认定贵溪冶炼厂对苏门村农田的污染事实,因此本着谁污染谁负责的原则,要求江西铜业公司对村民体内含镉超标作出赔偿。“现在村民们有三点要求:一是在体检中血镉和尿镉严重超标者住院治病 二是对附近全体村民进行体检 三是本着谁污染谁负责的原则,这次的治疗费用由江西铜业负担。”  村民或食用镉超标大米数年  李忠才等村民从江西职业病医院的检测医生口中得知,造成人体含镉超标的主要渠道有两种,一是镉通过食物链进入人体,另一种是呼吸了含镉的灰尘。这两种入侵方式,正与他们的情况吻合。  “我们吃的大米都是自己农田里种出来的,这些农田里的含镉量超标,种出来的大米自然也是含镉的。”村民江保华说,上世纪90年代初检查出他们村的大米含镉超标,当时贵溪冶炼厂也赔偿了,1993年开始,贵溪冶炼厂开始“以粮换粮”。  贵溪市环保局局长黄贵凤在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,1992年开始,当地就检测出稻谷含镉超标,“当时贵溪冶炼厂进行了以粮换粮来弥补村民的损失”。  “实际上,1992年~2001年十年间,以粮换粮只换了1993年一年,其余时间,村民种的稻谷都是自己吃掉了或者家禽食用了。”江文兴说,贵冶厂对受镉污染的稻谷按照0.15元/斤的标准补差价,并建议由苏门村自行将受污染稻谷做非人食用处理。  苏民村村民认为受到了误导。江文兴说,既然是“非人食用”,那么动物就可以吃,于是喂给鸡鸭吃了。“事实上,镉的超标,很大程度上是由食物链摄入的,含镉的稻谷喂鸡吃,鸡体内镉超标了,人又吃了鸡,人体也会增加镉的含量。”  对于贵溪冶炼厂附近部分村民血镉、尿镉超标,黄贵凤认为,这是否与贵溪冶炼厂对附近农田的污染有关,还不能下结论,需要经过专家的认定。  黄贵凤说,为了解决贵溪冶炼厂附近村庄受污染的问题,贵溪市政府投入了3亿多元,已经将离该厂最近的3个村庄整体搬迁,安置在滨江生态小区。  江西铜业暂未回应  昨日(12月22日)上午,《每日经济新闻》记者致电贵溪冶炼厂厂长黄明金,他说自己不知道附近村民血镉超标一事,并表示自己目前在国外,无法就此事作出回答。  随后,记者两次致电江西铜业董秘潘其方,一直无人接听。临近中午,记者联系上江西铜业公司宣传部长汪小卡,按其要求,记者将采访提纲发至其邮箱。  昨日下午3点20分,汪小卡给记者发来短信,称按公司规定不能接受采访。  记者查询得知,贵溪冶炼厂的炼铜规模居世界第三,为亚洲第一。  (文中涉及村民皆为化名)
  • 阿尔塔科技入库2021瞪羚企业名单,企业发展再上新台阶!
    2021年8月31日,天津市科学技术局公布了天津市2021年第一批入库瞪羚企业名单,天津阿尔塔科技榜上有名!十年磨一剑,迈向新征程。瞪羚企业 旨在对成功跨越创业期,并以科技创新和商业模式创新为支撑的创新型企业的阶段性认可,也成为一家企业进入高成长期的里程碑。成长速度快 很多业内同行都感受到阿尔塔科技十年来一步一个脚印的稳步增长速度。专注于技术的积累沉淀,对客户需求的精准探寻,及对产品质量的极致追求为阿尔塔科技赢得了良好的口碑和国内外客户的广泛合作。创新能力强 阿尔塔科技秉承科研创新,持续较高的研发投入,拥有国内外领先水平的核心技术部门,专业仪器设备和人才队伍,已自主研发300多种替代进口和国内外独有的标准品,并持续供应逾万种有机标准品,申请发明专利19项。目前,阿尔塔科技正在借力“十三五国家重大研发计划”重点专项,着力于开发制约我国基础科研试剂的“卡脖子”技术-稳定同位素标记化合物的国产化,依托阿尔塔科技积累多年的优势技术平台及规模化制备经验,致力于建成世界一流的稳定同位素标记化合物产业化基地,为中国检验检测行业的长足进步提供支撑。专业领域精 阿尔塔科技作为国家级高新技术企业、天津市“专精特新”企业、博士后科研工作站,全面致力于食品环境安全检测和医药开发所需的有机标准品和有机稳定同位素标记试剂自主研发和国产化,获得了国家市场监督管理总局标准物质/标准样品生产者能力认可(CNAS-CL04 /ISO 17034,注册号CNAS RM0032),并通过ISO 9001质量管理体系认证。自阿尔塔创立伊始,我们始终将做First Standard 融化在公司和产品的血液中,坚持开创国内有机标准品第一品牌。对技术创新的孜孜不倦,对产品和服务的极致打磨,成为阿尔塔能够在标准品这一细分领域做精做强的唯一答案。栉风沐雨而厚积薄发,攻坚克难而开拓自强,阿尔塔将会继续践行愿景,兑现承诺,促进中国检验检测行业和国民健康水平的持续提高。
  • 国产电镜!祺跃科技入选国家科技型中小企业信息库
    浙江祺跃科技有限公司继去年底被认定为国家高新技术企业后,近日成功入选2022年国家科技型中小企业信息库,入库编号为:202233012208007090。浙江祺跃科技有限公司成立于2019年3月,坐落在浙江省杭州市桐庐县经济开发区富春江科技城,是浙江省科创新材料研究院孵化的高科技企业主要从事基于扫描电子显微镜(兼容X-射线衍射仪、原子力显微镜和光学显微镜)的原位分析测试精密仪器的设计研发、生产销售、以及材料检测与分析服务等。通过“国家重大科研仪器设备研制专项(11372901)” 科技成果转化,公司已经开发出了在能够在扫描电子显微镜(SEM)中实现原位拉伸、加热、蠕变、疲劳、高温力学性能测试的高端科学仪器。
  • 岛津发布中国药典2010版对应高效液相色谱方法图谱库
    我国对中药的探索历经了几千年的历史,目前大约有12000种药用植物,中国各地常用的中药已达5000种左右。随着对中药资源的开发和研究,中药的疗效在当今世界上越来越被重视,中药也被越来越广泛的使用。在长期的使用和实践中发现,中药材的产地、采制、贮藏等均会对药材中的有效成分产生影响。与广大老百姓日常生活息息相关的“苦口良药”质量之优劣直接关系到每个人健康乃至生命。 为确保公众用药质量、用药安全,2010年版《中华人民共和国药典》出台。在2010版中国药典一部中中药新增率达到89%,中药和中药饮片在本次药典中终于被摆到了极为重要的位置,无论在数目还是具体指标上,都有了飞跃。2010版《中国药典》一部中新增中药材65种,饮片439种,修订359种中药材和饮片标准。国家食品药品监督管理局规定所有药品生产企业均须按药典新增修订内容严格执行,所有产品标准均须符合《中国药典》范例及附录的相关要求。 岛津公司一直关注国内外药典法规政策,积极应对当今的新局面。为了方便分析工作者等能更好的理解和掌握2010版《中国药典》中高效液相色谱方法,岛津公司与北京大学药学院合作研究,共同完成三部《中国药典2010版对应高效液相色谱方法图谱库》。岛津公司的液相色谱技术在国际上享有盛名。北京大学药学院承担了国家药典委员会2010年版《中国药典》中药品的修订工作,在这个研究领域具有很高的学术地位。该解决方案意在方便广大医药生产企业使用岛津液相能更方便地执行新版药典方法,按照新版药典标准重现分离。该图谱库建立了一系列鉴别、检查和鉴定药品含量的高效液相色谱方法,详细描述了药典收载情况、药品液相色谱建立方法、标准品和实际样品的液相色谱图、定量标准曲线及重复性数据。本次《中国药典2010版对应高效液相色谱方法图谱库》第一部,供相关用户参考。 了解详情,请点击《中国药典2010版对应高效液相色谱方法图谱库(一)》。关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。 目前,岛津企业管理(中国)有限公司在中国全境拥有12个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。 岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以“为了人类和地球的健康”为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn。
  • 岛津发布中国药典2010版对应高效液相色谱方法图谱库(三)
    我国对中药的探索历经了几千年的历史,目前大约有12000种药用植物,中国各地常用的中药已达5000种左右。随着对中药资源的开发和研究,中药的疗效在当今世界上越来越被重视,中药也被越来越广泛的使用。在长期的使用和实践中发现,中药材的产地、采制、贮藏等均会对药材中的有效成分产生影响。与广大老百姓日常生活息息相关的&ldquo 苦口良药&rdquo 质量之优劣直接关系到每个人健康乃至生命。 为确保公众用药质量、用药安全,2010年版《中华人民共和国药典》出台。在2010版中国药典一部中中药新增率达到89%,中药和中药饮片在本次药典中终于被摆到了极为重要的位置,无论在数目还是具体指标上,都有了飞跃。2010版《中国药典》一部中新增中药材65种,饮片439种,修订359种中药材和饮片标准。国家食品药品监督管理局规定所有药品生产企业均须按药典新增修订内容严格执行,所有产品标准均须符合《中国药典》范例及附录的相关要求。 岛津公司一直关注国内外药典法规政策,积极应对当今的新局面。为了方便分析工作者等能更好的理解和掌握2010版《中国药典》中高效液相色谱方法,岛津公司与北京大学药学院合作研究,共同完成三部《中国药典2010版对应高效液相色谱方法图谱库》。岛津公司的液相色谱技术在国际上享有盛名。北京大学药学院承担了国家药典委员会2010年版《中国药典》中药品的修订工作,在这个研究领域具有很高的学术地位。该解决方案意在方便广大医药生产企业使用岛津液相能更方便地执行新版药典方法,按照新版药典标准重现分离。该图谱库建立了一系列鉴别、检查和鉴定药品含量的高效液相色谱方法,详细描述了药典收载情况、药品液相色谱建立方法、标准品和实际样品的液相色谱图、定量标准曲线及重复性数据。本次《中国药典2010版对应高效液相色谱方法图谱库》第三部,供相关用户参考。 了解详情,请点击《中国药典2010版对应高效液相色谱方法图谱库(三)》。关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。 目前,岛津企业管理(中国)有限公司在中国全境拥有12个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。 岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以&ldquo 为了人类和地球的健康&rdquo 为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn。
  • 岛津发布中国药典2010版对应高效液相色谱方法图谱库(二)
    我国对中药的探索历经了几千年的历史,目前大约有12000种药用植物,中国各地常用的中药已达5000种左右。随着对中药资源的开发和研究,中药的疗效在当今世界上越来越被重视,中药也被越来越广泛的使用。在长期的使用和实践中发现,中药材的产地、采制、贮藏等均会对药材中的有效成分产生影响。与广大老百姓日常生活息息相关的&ldquo 苦口良药&rdquo 质量之优劣直接关系到每个人健康乃至生命。 为确保公众用药质量、用药安全,2010年版《中华人民共和国药典》出台。在2010版中国药典一部中中药新增率达到89%,中药和中药饮片在本次药典中终于被摆到了极为重要的位置,无论在数目还是具体指标上,都有了飞跃。2010版《中国药典》一部中新增中药材65种,饮片439种,修订359种中药材和饮片标准。国家食品药品监督管理局规定所有药品生产企业均须按药典新增修订内容严格执行,所有产品标准均须符合《中国药典》范例及附录的相关要求。 岛津公司一直关注国内外药典法规政策,积极应对当今的新局面。为了方便分析工作者等能更好的理解和掌握2010版《中国药典》中高效液相色谱方法,岛津公司与北京大学药学院合作研究,共同完成三部《中国药典2010版对应高效液相色谱方法图谱库》。岛津公司的液相色谱技术在国际上享有盛名。北京大学药学院承担了国家药典委员会2010年版《中国药典》中药品的修订工作,在这个研究领域具有很高的学术地位。该解决方案意在方便广大医药生产企业使用岛津液相能更方便地执行新版药典方法,按照新版药典标准重现分离。该图谱库建立了一系列鉴别、检查和鉴定药品含量的高效液相色谱方法,详细描述了药典收载情况、药品液相色谱建立方法、标准品和实际样品的液相色谱图、定量标准曲线及重复性数据。本次《中国药典2010版对应高效液相色谱方法图谱库》第二部,供相关用户参考。 了解详情,请点击《中国药典2010版对应高效液相色谱方法图谱库(二)》。关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。 目前,岛津企业管理(中国)有限公司在中国全境拥有12个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。 岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以&ldquo 为了人类和地球的健康&rdquo 为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn。
  • 南方科技大学郑春苗:全球地下水加速枯竭,我国地下水何时会枯竭?
    嘉宾简介:  郑春苗,现任宁波东方理工大学(暂名)讲席教授、创校副校长,南方科技大学讲席教授、深圳可持续发展研究院院长。曾任南方科技大学环境学院创院院长、校长办公会成员 (国际事务),北京大学讲席教授、水科学研究中心首任主任,美国阿拉巴马大学地质科学系乔治林达尔冠名讲席教授,国际水文科协(IAHS)国际地下水委员会主席。研究涉及地下水污染机理与修复技术、流域生态水文过程、以及新污染物生态环境健康风险等。  划重点:  1.地下水是人类未来的生存之本,人类可以利用的液态淡水99%来自地下水。  2.地下水资源枯竭将会带来生存危机、粮食危机、生态退化、海水倒灌、生物多样性减少等严重后果。  3.总体来说我国水资源使用量已接近最大值了,如果水资源需求持续扩大,到2030-2040年,中国可能真的没有更多的水可用了。  4.地下水过量开采之后要很长时间才能恢复,数年到几十年不等,甚至需要万年以上。  5.地下水储存量消耗超出降雨补给、不合理的开采方式、以及环境破坏等原因都会导致水资源枯竭。  出品|搜狐科技  作者|周锦童  地下水是人类未来的生存之本,因为人类可以利用的水是液态淡水,而99%的液态淡水就是地下水。  近日,美国加州大学领导的一项研究表明,在全球范围内,地下水正在快速枯竭,最近几十年速度加快,在某些地方,地下水甚至以每年超半米的速度下降,其中包括中美印等地。  地下水枯竭会带来哪些严重后果?什么原因会导致地下水枯竭?按照这个速度,我国地下水究竟何时会枯竭?带着这些问题,本文对话了宁波东方理工大学(暂名)/南方科技大学讲席教授郑春苗。  对此,他表示:“研究表明我国每年最大可利用水资源量仅为8000-9000亿m³,但2022年我国用水总量大约为6000亿m³。据预测,到2030-2040年,我国用水总量将接近极限,那时我们可能就真的没有额外的水可用了。”  而地下水资源枯竭将会带来非常多的严重后果。“比如生存危机和冲突、粮食危机、生态退化、海水倒灌、生物多样性减少等问题都会接踵而至。”郑春苗如是说。  虽然地下水可再生,但含水层枯竭想要恢复需要非常久的时间,郑春苗表示,由于地下水补给速度较慢,恢复时间可能要数年到几十年不等,甚至像缺水的华北平原,抽空的深部含水层要上万年甚至更久才能恢复。  谈及目前我国地下水面临的问题时,郑春苗表示:“我国地下水目前面临着许多危机和挑战,比如地下水的超采、地下水水质污染、生态破坏、城市和农村缺水等。”  因此,我们要建立完善的监测网对地下水进行监测,加强地下水资源的管理,实施喷灌、滴灌等农业灌溉节水措施,通过雨水收集、洪水资源化利用等方式增加地下水的补给量,加强水污染治理,并针对可能出现的水资源危机,制定应急预案等。  以下为对话实录(经整理编辑)  搜狐科技:您觉得地下水枯竭会给人类带来哪些比较严重的后果呢?  郑春苗:首先会给人类生存造成危机和冲突,我们要知道全球有50%的人口饮用地下水,干旱半干旱地区比例更大,像中国华北很多地方达到70%或更多。地下水一旦枯竭,会对这部分人的生存造成直接威胁,并可能导致对有限水资源的竞争和对水资源获取的潜在冲突。  其次会造成粮食危机,全球70%的粮食生产需要依赖地下水作为灌溉水源,地下水一旦枯竭,将影响农业生产力,导致食物短缺。此外,全球淡水用水量1/3来自地下水,地下水资源量减少,可能引发水资源短缺,人们不得不抽取更深层的地下水,导致地下水资源进一步枯竭。  此外,还可能引发一系列生态环境问题,比如地面沉降,破坏建筑物、道路和管道等基础设施,北京就存在这个问题,虽然毫米、厘米级别我们感受不到,但根据中国地调局数据,华北平原最严重的地面沉降累计3-4米之多。中国西安等一些地方还有地裂缝等现象。当然还可能导致沿海地区海水入侵,湿地和生态系统退化,生物多样性减少等问题。  搜狐科技:按照目前枯竭速度来说,您觉得这个地下水哪一年会彻底枯竭?  郑春苗:据最新的调查显示,中国地下水总储量大概有52万亿立方米,但由于埋藏深度和地理位置等原因许多地下水资源都很难开采,而且空间分布极其不均匀。根据中国2022年水资源公报显示,当年地下水开采量大约为830亿立方米。这表明近几年国家为避免地下水枯竭而严格控制地下水超采,使得地下水开采量占全国用水总量的比例在逐年下降。  如果包括地表水和地下水,研究表明我国最大可利用水资源量大约8000-9000亿m³,但截至2022年我国用水总量大约6000亿m³。据预测到2030-2040年,我国总用水量将接近最大可利用水资源量了。  我们真的要小心,到2030-2040年,那时中国可能真的没有更多的水资源可用了,而且可利用总量里还要考虑水污染的问题,所以说中国的水问题还是非常严峻的,我们必须要考虑各种各样的措施和办法。  搜狐科技:地下水是可再生的,含水层枯竭多久可以恢复?  郑春苗:虽然地下水是一种可再生资源,但补给速度往往较慢,恢复时间可能需要数年到几十年不等,甚至可能需要更长时间,比如华北平原深部地下水年龄有达到几万年的。  开采几万年的地下水其实就和采矿类似了,这些地下水开采之后需要很长时间恢复,具体的恢复时间因地区而异,主要取决于地质条件、地下水补给情况以及人类活动对地下水的影响程度。  搜狐科技:您觉得有哪些原因会造成地下水枯竭呢?  郑春苗:包括内在和外在两个因素。内在因素主要是地下水资源储存量的消耗,导致地下水位持续下降,形成区域性地下水位降落漏斗,引起一系列环境地质问题。  比如华北平原,本身就处在我国降雨补给较少、水资源相对短缺的北方,同时该地区又大量开采地下水资源,长时间的地下水超采,引发了地下水资源的持续减少。  外在因素包括不合理的开采方式、开采层位以及开采时间过分集中等。此外,生态环境破坏也是导致地下水枯竭的一个重要原因,比如山林植被减少、人类活动的干扰以及地下爆破钻凿工程等都可能造成地下水源的断流,导致地下水枯竭。  搜狐科技:目前地下水快速枯竭,您觉得这一趋势是否有办法可逆呢?  郑春苗:地下水枯竭是一个严重的问题,但是在采取适当的管理和保护措施的情况下,快速枯竭的趋势是可逆的。  我们可以合理管理和规划地下水资源。例如,可以设定合理的开采限额、建立水权制度、制定地下水保护区,从用水总量上进行管理 可以提升用水效率,促进水资源节约,从用水需求侧进行管理 也可以发展和利用雨水、中水等多元化的水资源,增加水资源供应量,从用水供给侧进行管理。  搜狐科技:您觉得目前我国地下水面临哪些危机和挑战?是否有防治手段?  郑春苗:我国地下水目前面临着许多危机和挑战,比如地下水的超采、地下水质污染、生态破坏、城市和农村缺水等诸多问题。  针对上述问题我们要建立完善的地下水监测网进行监测,加强地下水资源的管理,推广喷灌、滴灌等节水措施提升用水效率,加强污染治理,通过雨水收集、洪水资源化利用等方式增加地下水补给量,通过海水淡化、废水利用等手段扩大水源,并针对可能出现的危机,制定应急预案等。  搜狐科技:生活中由于地下水看不见,往往会被我们忽视,从个人角度来讲,我们又能做些什么呢?  郑春苗:我觉得作为个人,在日常生活中节约用水,养成节水习惯是最重要的,尤其是在我国北方,饮用水源就是广泛采用地下水,节约用水才能减小地下水开采量,使地下水资源维持在一个合理的平衡状态。  其次也要尽量减少对地下水的污染,比如像废旧电池之类的废弃物会释放污染物会并渗入地下,污染地下水资源。日常生活中我们要多参与地下水保护的宣传活动和志愿服务工作,协助有关部门加强水污染监督、劝阻水资源浪费行为,共同保护地下水资源。  我觉得人们应该对地下水引起足够的重视,因为地下水是人类未来的生存之本,地下水和地表水是一个统一的整体。 地下水的开发与保护要秉承可持续的理念,在污染修复方面要考虑我们国家的碳达峰与碳中和的“双碳”目标,达到减污降碳协同。  搜狐科技:您觉得目前我国在地下水研究领域处于怎样的地位?  郑春苗:这个问题不好定量回答。可以说,欧美发达国家在地下水研究方面应该比中国领先了几十年,他们在80、90年代以来就特别重视地下水研究,在地下水污染和修复等方面,投入了大量人力物力,设置各种政府专项基金,调查、监测和防治地下污染。  但我现在可以很高兴地说中国发展很快,经过十几年的努力我们已经建立了全国地下水监测网,许多高校里有地下水相关的研究团队,我们在不断追赶,但总体来说还没有领先发达国家。在某些领域,比如环保材料、新污染物健康风险评估与管控等方面我们已经做得很不错了,虽然他们起跑比我们早很多,不过我相信不用太久我们就可以做的很好。
  • 飞纳电镜助力 208 地质队,因为有宝藏,再苦也不怕
    2017 年 5 月,飞纳电镜顺利通过重庆市地勘局 208 水文地质工程地质队的验收,正式成为 208 地质队可靠的工作伙伴。随着科技的发展,扫描电镜已成为地质队一件重要的检测仪器。地质是干什么的?简单地说,地质队员的工作包括两大方面:找矿,防灾,考古。寻找有用的矿产资源,是地质工作者最主要的工作。无论是煤炭、石油、天然气还是金银铜铁,都是经济发展和我们日常生活所必须的,但是,这些资源通常是埋藏在地下深处的。这就需要我们想方设法从地下取出岩石样品,然后化验分析,一步一步圈定矿藏所在的位置,供日后开发利用。防灾救灾,是地质工作者的另外一项重要工作。灾害的预防比治理更重要,为了能最大限度地减少灾害的损失,地质工作者及时挑起重担,为防灾减灾工作做出了重要贡献。2008 年 “5.12 汶川大地震”和 2010 年“舟曲特大泥石流”灾害发生之后,幸存者都撤离了灾区,但是有三支队伍却恰恰相反,偏偏要往灾区里面跑,其一是救援的部队官兵,其二是医生护士,第三支队伍就是勇敢的地质队员。那么地质队员是怎么工作的呢,简单的说就是看石头,敲石头,再看石头。采集一些重要的岩石样品,带回实验室化验分析。208 地质队此次采购的飞纳台式扫描电镜主要用于检测古生物化石,矿石等。叠层石的扫描电镜图像层叠石在扫描电镜下的成分模式图像,包含样品成分与形貌信息层叠石在扫描电镜下的形貌模式图像,仅突出样品表面行貌特征,强化样品的 3d 信息其实,地质队员的工作非常艰苦,他们是社会中最朴实的一个群体,常年默默无闻地奔走在祖国的山山水水之间,以山川荒野为伴,面临很多不可预测的风险。他们是真正的勇士,感谢他们为祖国,为人民不辞辛苦的奔走。地质队员在野外工作最后,看一下飞纳台式扫描电镜在 208 地质队的工作环境,虽然条件艰苦,但是也不必害怕,飞纳电镜有专利的防震技术,对环境要求不高,默默发挥着和地质队员一样吃苦耐劳的工作精神,希望飞纳电镜可以帮助 208 地质队取得重大的工作成果。
  • 《食品中百草枯等54种农药最大残留限量》发布
    中华人民共和国卫生部中华人民共和国农业部公告2011年第2号  根据《食品安全法》规定,经食品安全国家标准审评委员会审查通过,现发布食品安全国家标准《食品中百草枯等54种农药最大残留限量》(GB26130—2010),自2011年4月1日起实施。  特此公告。  二〇一一年一月二十一日  附件: 食品中百草枯等54种农药最大残留限量.doc  目 录  前 言. 3  1 范围. 4  2 规范性引用文件. 4  3 术语和定义. 5  4 技术要求. 5  4.1 百草枯(paraquat). 6  4.2 苯丁锡(fenbutatin oxide). 6  4.3 苯菌灵(benomyl). 6  4.4 苯醚甲环唑(difenoconazole). 6  4.5 吡蚜酮(pymetrozine). 7  4.6 丙森锌(propineb). 7  4.7 草甘膦(glyphosate). 7  4.8 虫酰肼(tebufenozide). 7  4.9 除虫脲(diflubenzuron). 8  4.10 春雷霉素(kasugamycin). 8  4.11 敌百虫(trichlorfon). 8  4.12 地虫硫磷(fonofos). 9  4.13 丁硫克百威(carbosulfan). 9  4.14 毒死蜱(chlorpyrifos). 9  4.15 多菌灵(carbendazim). 9  4.16噁草酮(oxadiazon). 10  4.17噁霉灵(hymexazol). 10  4.18二嗪磷(diazinon). 10  4.19氟虫腈(fipronil). 10  4.20氟硅唑(flusilazole). 11  4.21氟氯氰菊酯(cyfluthrin). 11  4.22腐霉利(procymidone). 11  4.23 甲胺磷(methamidophos). 12  4.24甲基毒死蜱(chlorpyrifos-methyl). 12  4.25甲基硫菌灵(thiophanate-methyl). 12  4.26甲基异柳磷(isofenphos-methyl). 12  4.27甲萘威(carbaryl). 13  4.28甲氧虫酰肼(methoxyfenozide). 13  4.29腈苯唑(fenbuconazole). 13  4.30喹啉铜(oxine-copper). 13  4.31 乐果(dimethoate). 14  4.32硫丹(endosulfan). 14  4.33马拉硫磷(malathion). 14  4.34咪鲜胺(prochloraz). 15  4.35嘧菌酯(azoxystrobin). 15  4.36灭多威(methomyl). 15  4.37灭瘟素(blasticidin-S). 15  4.38灭锈胺(mepronil). 16  4.39嗪草酮(metribuzin). 16  4.40噻虫嗪(thiamethoxam). 16  4.41噻菌灵(thiabendazole). 16  4.42噻嗪酮(buprofezin). 17  4.43噻唑磷(fosthiazate). 17  4.44三唑锡(azocyclotin). 17  4.45杀螟丹(cartap). 17  4.46杀螟硫磷(fenitrothion). 18  4.47五氯硝基苯(quintozene). 18  4.48烯唑醇(diniconazole). 18  4.49辛硫磷(phoxim). 18  4.50氧乐果(omethoate). 19  4.51乙烯利(ethephon). 19  4.52 乙酰甲胺磷(acephate). 19  4.53异丙甲草胺(metolachlor). 20  4.54异菌脲(iprodione). 20  农药英文通用名称索引. 21  农药中文通用名称索引. 23  前 言  本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。  本标准中乙酰甲胺磷和甲胺磷在糙米中的相关规定代替GB 2763-2005中乙酰甲胺磷和甲胺磷在稻谷上的相关规定。  本标准与国际食品法典委员会(CAC)标准《食品中农药最大残留限量》(2009)中的相关规定的一致性程度为非等同。  食品中百草枯等54种农药最大残留限量  1 范围  本标准规定了食品中百草枯等54种农药的最大残留限量。  本标准适用于与限量相关的食品种类。  2 规范性引用文件  下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。  GB/T 5009.21 粮、油、菜中甲萘威残留量的测定  GB/T 5009.102 植物性食品中辛硫磷农药残留量的测定  GB/T 5009.103 植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定  GB/T 5009.107 植物性食品中二嗪磷残留量的测定  GB/T 5009.144 植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定  GB/T 5009.145 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定  GB/T 5009.147 植物性食品中除虫脲残留量的测定  GB/T 5009.184 粮食、蔬菜中噻嗪酮残留量的测定  GB/T 5009.201 梨中烯唑醇残留量的测定  GB/T 19648 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留的测定 气相色谱-质谱法  GB/T 19649 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法  GB/T 20769 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法  GB/T 23376 茶叶中农药多残留测定 气相色谱/质谱法  GB/T 23380 水果、蔬菜中多菌灵残留的测定 高效液相色谱法  GB/T 23750 植物性产品中草甘膦残留量的测定 气相色谱-质谱法  NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定  NY/T 1016 水果蔬菜中乙烯利残留量的测定 气相色谱法  NY/T 1096 食品中草甘膦残留量测定  NY/T 1453 蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法  NY/T 1680 蔬菜水果中多菌灵等4种苯并咪唑类农药残留量的测定 高效液相色谱法  SN 0150 出口水果中三唑锡残留量检验方法  SN 0340 出口粮谷、蔬菜中百草枯残留量检验方法 紫外分光光度法  SN 0493 出口粮谷中敌百虫残留量检验方法  SN 0592 出口粮谷及油籽中苯丁锡残留量检验方法  SN/T 1923 进出口食品中草甘膦残留量的检测方法 液相色谱-质谱 质谱法  SN/T 1975 进出口食品中苯醚甲环唑残留量的检测方法 气相色谱-质谱法  SN/T 1976 进出口水果和蔬菜中嘧菌酯残留量检测方法 气相色谱法  SN/T 1982 进出口食品中氟虫腈残留量检测方法 气相色谱-质谱法  SN/T 1990 进出口食品中三唑锡和三环锡残留量的检测方法 气相色谱-质谱法  SN/T 2158 进出口食品中毒死蜱残留量检测方法  SN/T 2236 进出口食品中氟硅唑残留量检测方法 气相色谱-质谱法  JAP-018 吡蚜酮检测方法  JAP-055 氟定脲、除虫脲、虫酰肼、氟苯脲、氟虫脲、氟铃脲和氟丙氧脲检测方法  德国食品与饲料法(LFGB §64) 推荐官方分析方法(2010年版)  3 术语和定义  下列术语和定义适用于本文件。  3.1  残留物 pesticide residues  任何由于使用农药而在农产品及食品中出现的特定物质,包括被认为具有毒理学意义的农药衍生物,如农药转化物、代谢物、反应产物以及杂质等。  3.2  最大残留限量 maximium residue limits (MRLs)  在生产或保护商品过程中,按照农药使用的良好农业规范(GAP)使用农药后,允许农药在各种农产品及食品中或其表面残留的最大浓度。  3.3  每日允许摄入量 acceptable daily intakes (ADI)  人类每日摄入某物质至终生,而不产生可检测到的对健康产生危害的量,以每千克体重可摄入的量(毫克)表示,单位为mg/kg bw。  4 技术要求  每种农药的最大残留限量规定如下。  4.1 百草枯(paraquat)  4.1.1 主要用途:除草剂  4.1.2 ADI: 0.005 mg/kg bw  4.1.3 残留物:百草枯阳离子  4.1.4 最大残留限量:应符合表1的规定。  表 1食品名称最大残留限量( mg/kg)棉籽0.2香蕉0.02苹果0.05**: 因该数值为方法的最低检出限,该限量为临时限量,下同。  4.1.5 检测方法:按SN 0340规定的执行。  4.2 苯丁锡(fenbutatin oxide)  4.2.1 主要用途:杀螨剂  4.2.2 ADI: 0.03 mg/kg bw  4.2.3 残留物:苯丁锡  4.2.4 最大残留限量:应符合表2的规定。  表 2食品名称最大残留限量(mg/kg)柑橘1  4.2.5 检测方法:参照SN 0592规定的方法测定。  4.3 苯菌灵(benomyl)  4.3.1 主要用途:杀菌剂  4.3.2 ADI: 0.1 mg/kg bw  4.3.3 残留物:苯菌灵和多菌灵的总和  4.3.4 最大残留限量:应符合表3的规定。  表 3 食品名称最大残留限量(mg/kg)柑橘5**梨3****: 因无相关的监测方法,该限量为临时限量,下同。  4.3.5 检测方法:参照GB/T 23380、NY/T 1680规定的方法执行。  4.4 苯醚甲环唑(difenoconazole)  4.4.1 主要用途:杀菌剂  4.4.2 ADI: 0.01 mg/kg bw  4.4.3 残留物:苯醚甲环唑  4.4.4 最大残留限量:应符合表4的规定。  表 4食品名称最大残留限量(mg/kg)茶叶10大蒜0.2柑橘0.2荔枝0.5  3.4.5 检测方法:按GB/T 19648、GB/T 20769、SN/T 1975规定的方法执行。  4.5 吡蚜酮(pymetrozine)  4.5.1 主要用途:杀虫剂  4.5.2 ADI: 0.03 mg/kg bw  4.5.3 残留物:吡蚜酮  4.5.4 最大残留限量:应符合表5的规定。  表 5食品名称最大残留限量(mg/kg)小麦0.02  4.5.5 检测方法:按JAP-018规定的方法执行。  4.6 丙森锌(propineb)  4.6.1 主要用途:杀菌剂  4.6.2 ADI: 0.007 mg/kg bw  4.6.3 残留物:丙森锌(以CS2计)  4.6.4 最大残留限量:应符合表6的规定。  表 6食品名称最大残留限量(mg/kg)大白菜5番茄5黄瓜5  4.6.5 检测方法:按GB/T 20769规定的方法执行。  4.7 草甘膦(glyphosate)  4.7.1 主要用途:除草剂  4.7.2 ADI: 1 mg/kg bw  4.7.3 残留物:草甘膦  4.7.4 最大残留限量:应符合表7的规定。  表 7食品名称最大残留限量(mg/kg)茶叶1柑橘0.5苹果0.5  4.7.5 检测方法:茶叶、柑橘按SN/T 1923规定的方法执行 苹果按GB/T 23750、NY/T 1096规定的方法执行。  4.8 虫酰肼(tebufenozide)  4.8.1 主要用途:杀虫剂  4.8.2 ADI: 0.02 mg/kg bw  4.8.3 残留物:虫酰肼  4.8.4 最大残留限量:应符合表8的规定。  表 8食品名称最大残留限量(mg/kg)结球甘蓝1  4.8.5 检测方法:按GB/T 20769 规定的方法执行。  4.9 除虫脲(diflubenzuron)  4.9.1 主要用途:杀虫剂  4.9.2 ADI: 0.02 mg/kg bw  4.9.3 残留物:除虫脲  4.9.4 最大残留限量:应符合表9的规定。  表 9  食品名称最大残留限量(mg/kg)茶叶20  4.9.5 检测方法:按JAP-055或参照GB/T 5009.147规定的方法执行。  4.10 春雷霉素(kasugamycin)  4.10.1 主要用途:杀菌剂  4.10.2 ADI: 0.113 mg/kg bw  4.10.3 残留物:春雷霉素  4.10.4 最大残留限量:应符合表10的规定。  表 10食品名称最大残留限量(mg/kg)糙米0.1**番茄0.05**  4.11 敌百虫(trichlorfon)  4.11.1 主要用途:杀虫剂  4.11.2 ADI: 0.002 mg/kg bw  4.11.3 残留物:敌百虫和敌敌畏的总和。  4.11.4 最大残留限量:应符合表11的规定。  表 11食品名称最大残留限量(mg/kg)糙米0.1结球甘蓝0.1普通白菜0.1  4.11.5 检测方法:糙米按SN 0493规定的方法执行 甘蓝、普通白菜按GB/T 20769、NY/T 761规定的方法执行。  4.12 地虫硫磷(fonofos)  4.12.1 主要用途:杀虫剂  4.12.2 ADI: 0.002 mg/kg bw  4.12.3 残留物:地虫硫磷  4.12.4 最大残留限量:应符合表12的规定。  表 12食品名称最大残留限量(mg/kg)花生0.1甘蔗0.1  4.12.5 检测方法:花生按GB/T 19649规定的方法执行 甘蔗按GB/T 19648、GB/T 20769、NY/T 761规定的方法执行。  4.13 丁硫克百威(carbosulfan)  4.13.1 主要用途:杀虫剂  4.13.2 ADI: 0.01 mg/kg bw  4.13.3 残留物:丁硫克百威、克百威、3-羟基克百威的总和。  4.13.4 最大残留限量:应符合表13的规定。  表 13食品名称最大残留限量(mg/kg)糙米0.5柑橘1苹果0.2花生0.05黄瓜0.2节瓜1结球甘蓝1  4.13.5 检测方法:柑橘、苹果、黄瓜、节瓜、甘蓝按NY/T 761规定的方法执行 花生、糙米按LFGB §64规定的方法执行。  4.14 毒死蜱(chlorpyrifos)  4.14.1 主要用途:杀虫剂  4.14.2 ADI: 0.01 mg/kg bw  4.14.3 残留物:毒死蜱  4.14.4 最大残留限量:应符合表14的规定。  表 14食品名称最大残留限量(mg/kg)荔枝1  4.14.5 检测方法:按GB/T5009.145、GB/T 19648、GB/T 20769、NY/T 761、SN/T 2158规定的方法执行。  4.15 多菌灵(carbendazim)  4.15.1 主要用途:杀菌剂  4.15.2 ADI: 0.03 mg/kg bw  4.15.3 残留物:多菌灵  4.15.4 最大残留限量:应符合表15的规定。  表 15食品名称最大残留限量(mg/kg)柑橘5西瓜0.5韭菜2  4.15.5 检测方法:按GB/T 23380、NY/T 1453、NY/T 1680规定的方法执行。  4.16噁草酮(oxadiazon)  4.16.1 主要用途:除草剂  4.16.2 ADI: 0.0036 mg/kg bw  4.16.3 残留物:噁草酮  4.16.4 最大残留限量:应符合表16的规定。  表 16食品名称最大残留限量(mg/kg)糙米0.05花生0.1棉籽0.1  4.16.5 检测方法:糙米按GB/T 19649规定的方法执行 花生、棉籽按LMBG §35规定的方法执行。  4.17噁霉灵(hymexazol)  4.17.1 主要用途:杀菌剂  4.17.2 ADI: 0.2mg/kg bw  4.17.3 残留物:噁霉灵  4.17.4 最大残留限量:应符合表17的规定。  表 17食品名称最大残留限量(mg/kg)糙米0.1**  4.18二嗪磷(diazinon)  4.18.1 主要用途:杀虫剂  4.18.2 ADI: 0.005 mg/kg bw  4.18.3 残留物:二嗪磷  4.18.4 最大残留限量:应符合表18的规定。  表 18食品名称最大残留限量(mg/kg)花生0.5  4.18.5 检测方法:按GB/T 5009.107、GB/T 19649或参照NY/T 761规定的方法执行。  4.19氟虫腈(fipronil)  4.19.1 主要用途:杀虫剂  4.19.2 ADI: 0.0002 mg/kg bw  4.19.3 残留物:氟虫腈母体。  4.19.4 最大残留限量:应符合表19的规定。  表 19食品名称最大残留限量(mg/kg)结球甘蓝0.02糙米0.02  4.19.5 检测方法:甘蓝按GB/T 19648、GB/T 20769规定的方法执行 糙米按GB/T 19649、SN/T 1982规定的方法执行。  4.20氟硅唑(flusilazole)  4.20.1 主要用途:杀菌剂  4.20.2 ADI: 0.007 mg/kg bw  4.20.3 残留物:氟硅唑  4.20.3 最大残留限量:应符合表20的规定。  表 20食品名称最大残留限量(mg/kg)黄瓜1刀豆0.2葡萄0.5香蕉1  4.20.5 检测方法:按GB/T 19648、GB/T 20769、SN/T 2236规定的方法执行。  4.21氟氯氰菊酯(cyfluthrin)  4.21.1 主要用途:杀虫剂  4.21.2 ADI: 0.04 mg/kg bw  4.21.3 残留物:氟氯氰菊酯  4.21.4 最大残留限量:应符合表21的规定。  表 21食品名称最大残留限量(mg/kg)蘑菇0.3  4.21.5 检测方法:按GB/T 19648、NY/T 761规定的方法执行。  4.22腐霉利(procymidone)  4.22.1 主要用途:杀菌剂  4.22.2 ADI: 0.1 mg/kg bw  4.22.3 残留物:腐霉利  4.22.4 最大残留限量:应符合表22的规定。  表 22食品名称最大残留限量(mg/kg)番茄2  4.22.5 检测方法:按GB/T 19648、NY/T 761规定的方法执行。  4.23 甲胺磷(methamidophos)  4.23.1 主要用途:杀虫剂  4.23.2 ADI:0.004mg/kg体重  4.23.3 残留物:甲胺磷(乙酰甲胺磷的代谢物)  4.23.4 最大残留限量:应符合表23的规定。  表 23食品名称最大残留限量(mg/kg)糙米0.5  4.23.5 检测方法:按GB/T 5009.103。  4.24甲基毒死蜱(chlorpyrifos-methyl)  4.24.1 主要用途:杀虫剂  4.24.2 ADI: 0.01 mg/kg bw  4.24.3 残留物:甲基毒死蜱  4.24.4 最大残留限量:应符合表24的规定。  表 24食品名称最大残留限量(mg/kg)棉籽0.02结球甘蓝0.1  4.24.5 检测方法:棉籽按GB/T 19649规定的方法执行 甘蓝GB/T 19648、GB/T 20769、NY/T 761规定的方法执行。  4.25甲基硫菌灵(thiophanate-methyl)  4.25.1 主要用途:杀菌剂  4.25.2 ADI: 0.08 mg/kg bw  4.25.3 残留物:甲基硫菌灵和多菌灵之和  4.25.4 最大残留限量:应符合表25的规定。  表 25食品名称最大残留限量(mg/kg)小麦0.5糙米1  4.25.5 检测方法:按GB/T 20769、NY/T 1680规定的方法执行。  4.26甲基异柳磷(isofenphos-methyl)  4.26.1 主要用途:杀虫剂  4.26.2 ADI: 0.003 mg/kg bw  4.26.3 残留物:甲基异柳磷  4.26.4 最大残留限量:应符合表26的规定。  表 26食品名称最大残留限量(mg/kg)玉米0.02  4.26.5 检测方法:按GB/T 5009.144或参照NY/T 761规定的方法执行。  4.27甲萘威(carbaryl)  4.27.1 主要用途:杀虫剂  4.27.2 ADI: 0.008 mg/kg bw  4.27.3 残留物:甲萘威  4.27.4 最大残留限量:应符合表27的规定。  表 27食品名称最大残留限量(mg/kg)普通白菜1******: 因膳食暴露评估依据的数据不充分,该限量为临时限量,下同。  4.27.5 检测方法:按GB/T 5009.21、GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761规定的方法执行。  4.28甲氧虫酰肼(methoxyfenozide)  4.28.1 主要用途:杀虫剂  4.28.2 ADI: 0.1 mg/kg bw  4.28.3 残留物:甲氧虫酰肼  4.28.4 最大残留限量:应符合表28的规定。  表 28食品名称最大残留限量(mg/kg)结球甘蓝2苹果3  4.28.5 检测方法:按GB/T 20769规定的方法执行。  4.29腈苯唑(fenbuconazole)  4.29.1 主要用途:杀菌剂  4.29.2 ADI: 0.03 mg/kg bw  4.29.3 残留物:腈苯唑  4.29.4 最大残留限量:应符合表29的规定。  表 29食品名称最大残留限量(mg/kg)糙米0.1  4.29.5 检测方法:按GB/T 19648、GB/T 20769规定的方法执行。  4.30喹啉铜(oxine-copper)  4.30.1 主要用途:杀菌剂  4.30.2 ADI: 0.02 mg/kg bw  4.30.3 残留物:喹啉铜  4.30.4 最大残留限量:应符合表30的规定。  表 30食品名称最大残留限量(mg/kg)苹果2**黄瓜2**  4.31 乐果(dimethoate)  4.31.1 主要用途:杀虫剂  4.31.2 ADI: 0.002 mg/kg bw  4.31.3 残留物:乐果  4.31.4 最大残留限量:应符合表31的规定。  表 31食品名称最大残留限量(mg/kg)普通白菜1***萝卜0.5***  4.31.5 检测方法:按GB/T 5009.145、GB/T 20769、NY/T 761规定的方法执行。  4.32硫丹(endosulfan)  4.32.1 主要用途:杀虫剂  4.32.2 ADI: 0.006 mg/kg bw  4.32.3 残留物:α-硫丹和β-硫丹及硫丹硫酸酯之和  4.32.4 最大残留限量:应符合表32的规定。  表 32食品名称最大残留限量(mg/kg)苹果1茶叶20  4.32.5检测方法:苹果按GB/T 19648、NY/T 761规定的方法执行 茶叶按GB/T 23376规定的方法执行。  4.33马拉硫磷(malathion)  4.33.1 主要用途:杀虫剂  4.33.2 ADI: 0.3 mg/kg bw  4.33.3 残留物:马拉硫磷  4.33.4 最大残留限量:应符合表33的规定。  表 33食品名称最大残留限量(mg/kg)糙米1柑橘2苹果2结球甘蓝0.5萝卜0.5菠菜2菜豆2大蒜0.5  4.33.5 检测方法:糙米按GB/T5009.145、GB/T 19649规定的方法执行 柑橘、苹果按GB/T 19648、GB/T 20769、NY/T 761规定的方法执行 甘蓝、萝卜、菠菜、菜豆、大蒜按GB/T5009.145、GB/T 19648、GB/T 20769、NY/T 761规定的方法执行。  4.34咪鲜胺(prochloraz)  4.34.1 主要用途:杀菌剂  4.34.2 ADI: 0.01 mg/kg bw  4.34.3 残留物:咪鲜胺及其含有2,4,6-三氯苯酚部分的代谢产物之和,以咪鲜胺表示。  4.34.4 最大残留限量:应符合表34的规定。  表 34食品名称最大残留限量(mg/kg)黄瓜1  4.34.5 检测方法:按GB/T 19648、GB/T20769规定的方法执行。  4.35嘧菌酯(azoxystrobin)  4.35.1 主要用途:杀菌剂  4.35.2 ADI: 0.2 mg/kg bw  4.35.3 残留物:嘧菌酯  4.35.4 最大残留限量:应符合表35的规定。  表 35食品名称最大残留限量(mg/kg)黄瓜0.5葡萄5荔枝0.5  4.35.5 检测方法:按GB/T 20769、SN/T 1976规定的方法执行。  4.36灭多威(methomyl)  4.36.1 主要用途:杀虫剂  4.36.2 ADI: 0.02 mg/kg bw  4.36.3 残留物:灭多威  4.36.4 最大残留限量:应符合表36的规定。  表 36食品名称最大残留限量(mg/kg)茶叶3菜薹1结球甘蓝2  4.36.5 检测方法:茶叶按LMBG §35规定的方法执行 菜薹、甘蓝按NY/T 761规定的方法执行。  4.37灭瘟素(blasticidin-S)  4.37.1 主要用途:杀菌剂  4.37.2 ADI: 0.01 mg/kg bw  4.37.3 残留物:灭瘟素  4.37.4 最大残留限量:应符合表37的规定。  表 37食品名称最大残留限量(mg/kg)糙米0.1**  4.38灭锈胺(mepronil)  4.38.1 主要用途:杀菌剂  4.38.2 ADI: 0.05 mg/kg bwd  4.38.3 残留物:灭锈胺  4.38.4 最大残留限量:应符合表38的规定。  表 38食品名称最大残留限量(mg/kg)糙米0.2********: 因ADI数据为临时数据,该限量为临时限量,下同。  4.38.5 检测方法:按GB/T 19649规定的方法执行。  4.39嗪草酮(metribuzin)  4.39.1 主要用途:除草剂  4.39.2 ADI: 0.02 mg/kg bw  4.39.3 残留物:嗪草酮  4.39.4 最大残留限量:应符合表39的规定。  表 39食品名称最大残留限量(mg/kg)大豆0.05玉米0.05  4.39.5 检测方法:按GB/T 19649规定的方法执行。  4.40噻虫嗪(thiamethoxam)  4.40.1 主要用途:杀虫剂  4.40.2 ADI: 0.026 mg/kg bw  4.40.3 残留物:噻虫嗪  4.40.4 最大残留限量:应符合表40的规定。  表 40食品名称最大残留限量(mg/kg)黄瓜0.5糙米0.1  4.40.5 检测方法:黄瓜按GB/T 19648、GB/T 20769规定的方法执行 糙米按GB/T 19649规定的方法执行。  4.41噻菌灵(thiabendazole)  4.41.1 主要用途:杀菌剂  4.41.2 ADI: 0.1 mg/kg bw  4.41.3 残留物:噻菌灵  4.41.4 最大残留限量:应符合表41的规定。  表 41食品名称最大残留限量(mg/kg)香菇(鲜)5  4.41.5 检测方法:按GB/T 20769、NY/T 1453、NY/T 1680规定的方法执行。  4.42噻嗪酮(buprofezin)  4.42.1 主要用途:杀虫剂  4.42.2 ADI: 0.009mg/kg bw  4.42.3 残留物:噻嗪酮  4.42.4 最大残留限量:应符合表42的规定。  表 42食品名称最大残留限量(mg/kg)糙米0.3柑橘0.5茶叶10  4.42.5 检测方法:糙米按GB/T 5009.184规定的方法执行 柑橘按GB/T 19648、GB/T 20769规定的方法执行 茶叶按GB/T 23376规定的方法执行。  4.43噻唑磷(fosthiazate)  4.43.1 主要用途:杀线虫剂  4.43.2 ADI: 0.004 mg/kg bw  4.43.3 残留物:噻唑磷  4.43.4 最大残留限量:应符合表43的规定。  表 43食品名称最大残留限量(mg/kg)黄瓜0.2  4.43.5 检测方法:按GB/T 20769规定的方法执行。  4.44三唑锡(azocyclotin)  4.44.1 主要用途:杀螨剂  4.44.2 ADI: 0.003 mg/kg bw  4.44.3 残留物:三唑锡  4.44.4 最大残留限量:应符合表44的规定。  表 44食品名称最大残留限量(mg/kg)苹果0.5柑橘2  4.44.5 检测方法:按SN/T 0150、SN/T 1990规定的方法执行。  4.45杀螟丹(cartap)  4.45.1 主要用途:杀虫剂  4.45.2 ADI: 0.1 mg/kg bw  4.45.3 残留物:杀螟丹  4.45.4 最大残留限量:应符合表45的规定。  表 45食品名称最大残留限量(mg/kg)茶叶20****柑橘3****甘蔗0.1****大白菜3****  4.45.5 检测方法:柑橘、白菜按GB/T 20769规定的方法执行。  4.46杀螟硫磷(fenitrothion)  4.46.1 主要用途:杀虫剂  4.46.2 ADI: 0.006 mg/kg bw  4.46.3 残留物:杀螟硫磷  4.46.4 最大残留限量:应符合表46的规定。  表 46食品名称最大残留限量(mg/kg)棉籽0.1***结球甘蓝0.2***  4.46.5 检测方法:甘蓝按GB/T 19648、NY/T 761、GB/T 20769规定的方法执行 棉籽按GB/T 19649规定的方法执行。  4.47五氯硝基苯(quintozene)  4.47.1 主要用途:杀菌剂  4.47.2 ADI: 0.01 mg/kg bw  4.47.3 残留物:五氯硝基苯  4.47.4 最大残留限量:应符合表47的规定。  表 47食品名称最大残留限量(mg/kg)西瓜0.02  4.47.5 检测方法:按GB/T 19648、NY/T 761规定的方法执行。  4.48烯唑醇(diniconazole)  4.48.1 主要用途:杀菌剂  4.48.2 ADI: 0.002 mg/kg bw  4.48.3 残留物:烯唑醇  4.48.4 最大残留限量:应符合表48的规定。  表 48食品名称最大残留限量(mg/kg)梨0.1  4.48.5 检测方法:按GB/T 5009.201、GB/T 19648、GB/T20769规定的方法执行。  4.49辛硫磷(phoxim)  4.49.1 主要用途:杀虫剂  4.49.2 ADI: 0.004 mg/kg bw  4.49.3 残留物:辛硫磷  4.49.4 最大残留限量:应符合表49的规定。  表 49食品名称最大残留限量(mg/kg)甘蔗0.05大蒜0.1菜豆0.05结球甘蓝0.1普通白菜0.1小麦0.05玉米0.05花生0.05  4.49.5 检测方法:按GB/T 5009.102、GB/T 20769、NY/T 761规定的方法执行。  4.50氧乐果(omethoate)  4.50.1 主要用途:杀虫剂  4.50.2 ADI: 0.0003mg/kg bw  4.50.3 残留物:氧乐果  4.50.4 最大残留限量:应符合表50的规定。  表 50食品名称最大残留限量(mg/kg)大豆0.05  4.50.5 检测方法:按LMBG §35或参照 NY/T 761规定的方法执行。  4.51乙烯利(ethephon)  4.51.1 主要用途:植物生长调节剂  4.51.2 ADI: 0.05 mg/kg bw  4.51.3 残留物:乙烯利  4.51.4 最大残留限量:应符合表51的规定。  表 51食品名称最大残留限量(mg/kg)玉米0.5  4.51.5 检测方法:NY/T 1016规定的方法执行。  4.52 乙酰甲胺磷(acephate)  4.52.1 主要用途:杀虫剂  4.52.2 ADI:0.03 mg/kg 体重  4.52.3 残留物:乙酰甲胺磷  4.52.4 最大残留限量:应符合表52的规定。  表 52食品名称最大残留限量(mg/kg)糙米1  4.52.5 检测方法:按GB/T 5009.103或GB/T 5009.145规定的方法测定。  4.53异丙甲草胺(metolachlor)  4.53.1 主要用途:除草剂  4.53.2 ADI: 0.1 mg/kg bw  4.53.3 残留物:异丙甲草胺  4.53.4 最大残留限量:应符合表53的规定。  表 53食品名称最大残留限量(mg/kg)糙米0.1玉米0.1甘蔗0.05  4.53.5 检测方法:糙米、玉米按GB/T 19649规定的方法执行 甘蔗按LMBG §35规定的方法执行。  4.54异菌脲(iprodione)  4.54.1 主要用途:杀菌剂  4.54.2 ADI: 0.06 mg/kg bw  4.54.3 残留物:异菌脲  4.54.4 最大残留限量:应符合表54的规定。  表 54食品名称最大残留限量(mg/kg)香蕉10油菜籽2  4.54.5 检测方法:香蕉按GB/T 19648、NY/T 761规定的方法执行 油菜籽按GB/T 19654规定的方法执行。
  • 湖北3406家企业入库国家科技型中小企业名单
    p style="text-align: justify " 截至今年7月,湖北取得国家科技型中小企业入库编号的企业共计3406户,入库企业数量在全国排名前十。武汉、宜昌、荆门、襄阳、黄冈等地入库企业数量靠前。享受科技型中小企业研发费用加计扣除优惠2741户,享受优惠占比80.47%。br/ 科技型中小企业是指依托一定数量的科技人员从事科学技术研究开发活动,取得自主知识产权并将其转化为高新技术产品或服务,从而实现可持续发展的中小企业。按照国家税收优惠政策,入库科技型中小企业在开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,可再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,则按照无形资产成本的175%在税前摊销。据统计,湖北省取得国家科技型中小企业入库编号的企业共计3406户,入库企业中,享受科技型中小企业研发费用加计扣除优惠2741户,享受优惠占比80.47%,共投入研发58.7353亿元,研发费加计扣除总额44.0515亿元,享受税收优惠11.01亿元。br/ 湖北省科技厅相关人员介绍,今年以来,全省科技、税务和财政部门按照科技部、财政部和税务总局的相关部署和要求,积极组织开展科技型中小企业评价工作,引导全省科技型中小企业加强科技创新,加大研发投入,取得了较好的成效。下一步,省科技厅、税务局和财政厅将进一步开展企业创新政策培训,加大企业技术研发费用加计扣除税收政策等系列科技政策宣讲力度,促使更多的中小企业精准享受到企业所得税优惠系列政策,减轻企业发展负担,能进一步快速提升企业研发能力,持续释放科技创新活力。/p
  • 关注:头孢唑林注射剂严重不良反应
    日前,国家食品药品监督管理总局发布第五十九期《药品不良反应信息通报》,提醒关注头孢唑林注射剂严重不良反应。  头孢唑林为&beta -内酰胺类广谱抗生素,为第一代注射用头孢菌素。该药对大多数敏感的革兰阳性球菌与常见的革兰阴性杆菌均有较强抗菌作用。目前,我国批准的头孢唑林注射剂有注射用头孢唑林钠和注射用五水头孢唑林钠两种。  2013年,国家药品不良反应病例报告数据库共收到头孢唑林注射剂严重病例报告349例。严重不良反应/事件累及系统排名前三位的依次为全身性损害、呼吸系统损害、皮肤及附件损害,具体不良反应表现以过敏性休克和严重过敏样反应最为突出。同时头孢唑林注射剂临床不合理用药问题依然存在,其中以超适应症用药、单次用药剂量过大表现最为明显。  根据病例报告数据库信息分析情况,国家食品药品监督管理总局提示:  1、有关药品生产企业结合品种实际修改完善说明书相关内容,加强上市后药品不良反应监测,做好安全用药宣传和培训,指导临床合理用药。  2、医护人员关注头孢唑林注射剂严重不良反应和临床合理用药问题,严格按照药品说明书使用,避免超适应症用药、避免单次用药剂量过大等。建议基层医疗机构加强对医务人员临床用药和急救知识的培训,促进合理使用抗生素,保障公众用药安全。  如需了解详细信息,请登陆国家食品药品监督管理总局网站(http://www.sfda.gov.cn)或国家药品不良反应监测中心网站(http://www.cdr.gov.cn)。  小贴士:  1.头孢唑林是什么药品?主要治疗什么疾病?  头孢唑林是第一代头孢菌素,抗菌谱广,适用于治疗敏感细菌所致的支气管炎及肺炎等呼吸道感染、尿路感染、皮肤软组织感染、骨和关节感染、败血症、感染性心内膜炎、肝胆系统感染及眼、耳、鼻、喉科等感染,也可作为外科手术前的预防用药。不宜用于中枢神经系统感染,对慢性尿路感染,尤其伴有尿路解剖异常者的疗效较差,不宜用于治疗淋病和梅毒。国家食品药品监督管理总局批准的头孢唑林制品有注射用头孢唑林钠和注射用五水头孢唑林钠两种,现有数据无法判断二者在安全性上有明显差别。  2.头孢唑林的严重不良反应主要是什么?  头孢唑林注射剂严重不良反应/事件系统损害以全身性损害、呼吸系统损害、皮肤及其附件损害为主,具体不良反应表现以过敏性休克最为突出。过敏性休克一般累及多个器官系统,发展迅速,若不及时处理,常可危及生命。故在用药过程中应密切监测,如病人出现皮疹,瘙痒、心悸、胸闷、血压下降、意识模糊等过敏性休克的症状,应立即采取有效的急救措施。  3.头孢唑林注射剂为什么要每日分次使用?  头孢唑林属于时间依赖性抗菌药物,其抗菌效果主要取决于血药浓度超过所针对细菌的最低抑菌浓度(MIC)的时间,血药浓度在体内代谢达到最高后慢慢下降,当降至无效浓度时就进行下一次用药,可尽量延长药物在体内的有效浓度时间,起到较好的治疗作用。说明书中规定本品应分次给药,目的是缩短给药间隔时间,使24小时内血药浓度高于致病菌的最小抑菌浓度时间超过60%。  鉴于头孢唑林达到最小有效浓度后再增加药物浓度也不会提高其抗菌效果,如一次即给予一日总用药量,不仅会使药效降低,还会造成血药浓度过高,增加代谢负担,导致用药风险增加。故在应用本品时,应严格按照说明书要求分次使用。
  • 种子虽小却大有可为,托普云农种质资源库助力种业振兴!
    “世上多少玲珑的花儿,出没于雕梁画栋;唯有那孤傲的藏波罗花,在高山砾石间绽放。”这是我国zhu名植物学家钟扬最喜欢的诗词。《故事里的中国》钟扬教授视频资料 近日,中央电视台《故事里的中国》报道了植物学家钟扬的事迹:钟扬在援藏16年里,数次攀爬6000多米海拔的高度,带领学生在高原上采集了1000多种植物的4000多万颗种子,行程超50万公里,只为祖国打造一艘“种子方舟”。 不幸的是,2015年一场意外车祸夺走了钟扬的生命。这颗热爱高原的“种子”回归了大地,却有无数年轻人接过了他手中的接力棒,用另一种方式让希望种子得以延续............ 种质资源何以能造福万千苍生种子实验 图片来源于网络 种质资源在人类的生存、发展以及整个文明的进程中有着非常重要的作用。正如钟扬所说:“一个基因可以拯救一个国家,一粒种子可以造福万千苍生。” 但随着工业化城镇化进程的加快、气候环境变化以及农业种养方式的转变,地方品种消失的风险加剧。无论是农作物、畜禽还是水产,一旦消失灭绝,其蕴含的优异基因也会随之消亡,生物多样性受到破坏,损失则难以估量。 从科研育种角度看,优质、多元化的种质资源,是提高良种产量、品质和自给率的重要保障。只有实现种源的自主可控,才能为保障国家粮食安全打牢坚实基础。 可见,种质资源不仅是发展种业的种源,更是人类社会可持续发展的根本。 在“诺亚方舟”里探索延续的希望 一粒种子,蕴含着生命的力量。一份种质资源,贮藏着可期待的未来。前不久,国家作物种质资源新库建成试运行,保存容量由原来的40万份增加到150万份。随着贮存数量、种类多样性的增加,以及贮存时间的延长,国家库正在发挥其重要作用。万份种质可以在未来十几年、甚至数百年后轻松保持原有的遗传性与活力,这背后离不开科技的加持。托普云农种质资源库案例 被称为种子界“诺亚方舟”的种质资源库,利用仪器设备控制贮藏环境,为种质们营造科学的“睡眠环境”。依据保存对象的不同,还可分为长期库、中期库、短期库等,更能通过不同应用场景定制个性化库体。 目前,托普云农已在山西、甘肃、江西、西藏、三亚等多个省份成功搭建安全稳定的种质资源库。通过科技赋能,这些种子检验库可实现准确模拟季节性气候条件精(jing)准控制库体温湿度,为各地品种改良、培育高产、优质、抗逆性强的新品种,和生物学理论研究搭建了重要的存储载体。 尽管现阶段很多种质资源未被挖掘并以研究利用,但也许在未来的某一天,那份不起眼的资源将会成为探索未来的关键希望!
  • 岛津应用:自来水中双胍辛胺、百草枯和敌草快的LC/MS/MS分析
    双胍辛胺是一种保护性杀菌剂;百草枯和敌草快是非选择性触杀型除草剂。在2015年3月日本厚生劳动省健康局水道课长通知(健水发0325第3号~6号)中,颁布了对自来水中这三种农药进行检测的方法,即固相萃取-液相色谱-质谱联用的同时分析法(附录方法21)。 本文向您介绍使用附录方法21,对双胍辛胺、百草枯和敌草快进行同时分析的示例。另外,还介绍省略了部分操作的简化预处理方法。 了解详情,敬请点击《使用三重四极杆LC/MS/MS 分析自来水中的双胍辛胺、百草枯和敌草快》关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/。 岛津官方微博地址http://weibo.com/chinashimadzu。岛津微信平台
  • 焦作市公安局354.50万元采购液相色谱仪
    详细信息 焦作市公安局购痕量毒物毒品检验设备项目的公开招标公告 河南省-焦作市 状态:公告 更新时间: 2022-08-01 项目概况 焦作市公安局购痕量毒物毒品检验设备项目招标项目的潜在投标人应在焦作市公共资源交易中心网站 获取招标文件,并于2022年08月22日08时30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 1、项目编号:焦采招标采购-2022-51 2、项目名称:焦作市公安局购痕量毒物毒品检验设备项目 3、采购方式:公开招标 4、预算金额:3,545,000.00元 序号 包号 包名称 包预算(元) 包最高限价(元) 1 焦公资采购H2022- 104号-1 焦作市公安局购痕量毒物毒品检验设备项目 3545000 5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 采购超高效液相色谱-四极杆/串联复合型质谱联用仪(进口)1台,智能粉碎一体机1台。(详见招标文件第三部分) 6、合同履行期限:签订合同后3个月。 7、本项目是否接受联合体投标:否 8、是否接受进口产品:是 二、申请人资格要求: 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2、落实政府采购政策满足的资格要求: / 3、本项目的特定资格要求 3.1投标人行贿犯罪档案记录(开标当日中国裁判文书网的信息);3.2按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求,根据开标当日“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的信息,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与政府采购活动,同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档;备注:以上第3.1条和第3.2条由采购代理机构提供查询结果。 三、获取招标文件 1.时间:2022年08月02日 至 2022年08月08日,每天上午08:00至12:00,下午12:00至23:00(北京时间,法定节假日除外。) 2.地点:焦作市公共资源交易中心网站 3.方式:本项目采用电子开评标(不见面开标),凡有意参加投标者,请登陆焦作市公共资源交易中心网站“交易平台”栏目下载招标文件; 4.售价:0元 四、投标截止时间及地点 1.时间:2022年08月22日08时30分(北京时间) 2.地点:加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心(http://www.jzggzy.cn/)”网站-交易平台加密上传。 五、开标时间及地点 1.时间:2022年08月22日08时30分(北京时间) 2.地点:焦作市公共资源交易中心不见面开标1号机 六、发布公告的媒介及招标公告期限 本次招标公告在《河南省政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》上发布, 招标公告期限为五个工作日 。 七、其他补充事宜 1.本项目不专门面向中小企业采购。2.《投标单位操作手册及视频》和新点投标文件制作软件请到焦作市公共资源交易中心网站“公共服务”——“下载专区”栏目下载。3.请各投标人提前办理 CA 数字证书,并学习电子投标文件制作。加密的电子投标文件须使用CA数字证书上传。为防止网络拥堵等不可控因素影响加密的电子投标文件上传,请各投标人提前上传,因未能及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。4.按要求进行网上获取并下载招标文件,凡未在规定时间内获取招标文件者视为无效标。5.平台统一技术服务电话为:400-998-0000,服务QQ:4008503300,服务时间:周一至周日8:00-17:30(北京时间)。6.获取招标文件后,请下载并安装最新版本投标文件制作工具,制作电子投标文件,在投标截止时间前,上传加密的投标文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的,视为逾期送达,焦作市电子招投标交易平台将拒绝接收。7.本项目采用远程不见面交易的模式,开标当日,供应商无需到现场参加开标会议,应在投标截止时间前,登录“不见面开标大厅系统”,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见焦作市公共资源交易中心网站-公共服务-下载专区《投标单位操作手册及视频》。除电子投标文件外,投标时不再接受任何纸质文件、资料等。 八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系 1. 采购人信息 名称:焦作市公安局 地址:焦作市世纪路1519号 联系人:申先生 张先生 联系方式:18503901087 13903910788 2.采购代理机构信息(如有) 名称:焦作市公共资源项目服务有限责任公司 地址:焦作市人民路889号阳光大厦B座 联系人:高女士 联系方式:18639107650 3.项目联系方式 项目联系人:申先生 张先生 高女士 联系方式:18503901087 13903910788 18639107650 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:液相色谱仪 开标时间:2022-08-22 08:30 预算金额:354.50万元 采购单位:焦作市公安局 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:焦作市公共资源项目服务有限责任公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 焦作市公安局购痕量毒物毒品检验设备项目的公开招标公告 河南省-焦作市 状态:公告 更新时间: 2022-08-01 项目概况 焦作市公安局购痕量毒物毒品检验设备项目招标项目的潜在投标人应在焦作市公共资源交易中心网站 获取招标文件,并于2022年08月22日08时30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 1、项目编号:焦采招标采购-2022-51 2、项目名称:焦作市公安局购痕量毒物毒品检验设备项目 3、采购方式:公开招标 4、预算金额:3,545,000.00元 序号 包号 包名称 包预算(元) 包最高限价(元) 1 焦公资采购H2022- 104号-1 焦作市公安局购痕量毒物毒品检验设备项目 3545000 5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 采购超高效液相色谱-四极杆/串联复合型质谱联用仪(进口)1台,智能粉碎一体机1台。(详见招标文件第三部分) 6、合同履行期限:签订合同后3个月。 7、本项目是否接受联合体投标:否 8、是否接受进口产品:是 二、申请人资格要求: 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2、落实政府采购政策满足的资格要求: / 3、本项目的特定资格要求 3.1投标人行贿犯罪档案记录(开标当日中国裁判文书网的信息);3.2按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的要求,根据开标当日“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的信息,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与政府采购活动,同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档;备注:以上第3.1条和第3.2条由采购代理机构提供查询结果。 三、获取招标文件 1.时间:2022年08月02日 至 2022年08月08日,每天上午08:00至12:00,下午12:00至23:00(北京时间,法定节假日除外。) 2.地点:焦作市公共资源交易中心网站 3.方式:本项目采用电子开评标(不见面开标),凡有意参加投标者,请登陆焦作市公共资源交易中心网站“交易平台”栏目下载招标文件; 4.售价:0元 四、投标截止时间及地点 1.时间:2022年08月22日08时30分(北京时间) 2.地点:加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心(http://www.jzggzy.cn/)”网站-交易平台加密上传。 五、开标时间及地点 1.时间:2022年08月22日08时30分(北京时间) 2.地点:焦作市公共资源交易中心不见面开标1号机 六、发布公告的媒介及招标公告期限 本次招标公告在《河南省政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》上发布, 招标公告期限为五个工作日 。 七、其他补充事宜 1.本项目不专门面向中小企业采购。2.《投标单位操作手册及视频》和新点投标文件制作软件请到焦作市公共资源交易中心网站“公共服务”——“下载专区”栏目下载。3.请各投标人提前办理 CA 数字证书,并学习电子投标文件制作。加密的电子投标文件须使用CA数字证书上传。为防止网络拥堵等不可控因素影响加密的电子投标文件上传,请各投标人提前上传,因未能及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。4.按要求进行网上获取并下载招标文件,凡未在规定时间内获取招标文件者视为无效标。5.平台统一技术服务电话为:400-998-0000,服务QQ:4008503300,服务时间:周一至周日8:00-17:30(北京时间)。6.获取招标文件后,请下载并安装最新版本投标文件制作工具,制作电子投标文件,在投标截止时间前,上传加密的投标文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的,视为逾期送达,焦作市电子招投标交易平台将拒绝接收。7.本项目采用远程不见面交易的模式,开标当日,供应商无需到现场参加开标会议,应在投标截止时间前,登录“不见面开标大厅系统”,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见焦作市公共资源交易中心网站-公共服务-下载专区《投标单位操作手册及视频》。除电子投标文件外,投标时不再接受任何纸质文件、资料等。 八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系 1. 采购人信息 名称:焦作市公安局 地址:焦作市世纪路1519号 联系人:申先生 张先生 联系方式:18503901087 13903910788 2.采购代理机构信息(如有) 名称:焦作市公共资源项目服务有限责任公司 地址:焦作市人民路889号阳光大厦B座 联系人:高女士 联系方式:18639107650 3.项目联系方式 项目联系人:申先生 张先生 高女士 联系方式:18503901087 13903910788 18639107650
  • 祝贺星创众谱入库市级“专精特新”(两高四新)企业名单
    2021年12月16日,广州市工业和信息化局发布了通知公告《市级“专精特新”(两高四新)等“三个一批”企业(第五批)入库名单通知》,星创众谱凭借近红外光谱仪器领域的专业实力和创新能力,成功被评为市级“专精特新”企业。广东星创众谱仪器有限公司是依据广东省光学工程院士工作站促进科技成果产业化的精神创建,集光谱科学仪器的研发、生产、销售、服务于一体的科技创新型企业。 公司秉承“科学精致、开拓进取、用于担当、实现梦想”的价值观,以振兴光谱科学仪器民族产业为己任,致力于科技创新应用于重大民生,以智能光谱快检等技术应用于农产品、食品、药品、纺织品等领域的品质质量和安全保障。 此次能被评为市级“专精特新”企业,是对星创众谱自主研发技术实力的认可。未来,星创众谱将会继续在近红外光谱技术领域,研发出具更强技术和创新的产品,为客户提供更好的服务来回馈国家的支持与认可。“专精特新”为什么引起如此高规格的重视?“专”,就是“专业化”,专注一个行业、专做几个产品、专门服务一类客户、专心开拓一些地区;“精”,就是“精细管理”精良的产品或服务品质、精益求精的工作作风,精简高效的管理制度和流程;“特”,就是“独有或更好”,即抓住客户特点,形成自己的特色如产品特色、服务特色等;“新”,就是“创新”,要以新设计、新产品、新款式、新包装、新形象等,不断满足客户的新需求。“专精特新”企业是指具备专业化、精细化、特色化、新颖化优势的中小企业。这些企业虽然规模不大,但拥有各自的“独门绝技”,在产业链上具备一定的话语权,这有点类似于隐形冠军。 “专精特新”是解决“卡脖子”问题的重要武器。通过引导中小企业专精特新发展,进一步激发中小企业活力和发展动力,推动中小企业转型升级。并以专精特新中小企业为基础,在核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础等领域,培育一批主营业务突出、竞争力强、成长性好的专精特新“小巨人”,引导成长为制造业单项冠军。 扫码关注公众号
  • 谱尼入选“青岛市 2022 年度市级生产性服务业资源库”名单
    为促进先进制造业和现代服务业深度融合,增强生产性服务对制造业高质量发展的保障支撑,青岛市发展改革委开展了2022年度生产性服务业发展能力提升行动,经区(市)推荐、专家评审、社会公示、集体决策等环节,确定青岛市 2022 年度市级生产性服务业资源库入库名单。谱尼测试青岛公司凭借专业的检测能力和高质量的服务水平入选青岛市 2022 年度市级生产性服务业资源库服务机构名单。   据国家统计局公布的《生产性服务业统计分类(2019)》标准显示,生产性服务业统计分类范围包括为生产活动提供的研发设计与其他技术服务,货物运输、通用航空生产、仓储和邮政快递服务,信息服务,金融服务,节能与环保服务,生产性支持服务等。此次入选的服务机构不仅符合上述标准,同时具备“专注服务于先进制造业集群、集聚趋势明显、示范意义强”等特点。   本次评选旨在搭建生产性服务业资源库企业交流合作平台,推广优秀服务产品创新开发、优秀服务机构建设发展、优秀服务方案应用,提升生产性服务业高质量发展水平,树立两业深度融合新标杆。   谱尼测试表示,此次获评殊荣,是对谱尼测试多年来技术、产品、服务和成长能力的肯定与认可。谱尼测试青岛公司将以此次殊荣为契机,依托谱尼集团及自身技术优势,专注品质,追求卓越,持续提升核心竞争力,保持服务业高质量发展水平,努力加速带动区域经济高质量可持续发展。
  • Rigaku将在西班牙加泰罗尼亚化学研究所安装XtaLAB Synergy-ED电子衍射仪
    我们Rigaku公司将在加泰罗尼亚化学研究所(ICIQ)安装欧洲首台XtaLAB Synergy-ED电子衍射仪。这将是在日本境外安装专用电子衍射仪的第一单。这台仪器将在ICIQ的研究中发挥关键作用:它将帮助ICIQ在其参与的大多数研究分支中解析小体积有机分子、有机金属复合物、金属有机框架(MOF)、共价有机框架(COF)、肽和大体积超分子实体的晶体结构。Rigaku XtaLAB Synergy-ED是世界上首台全包式电子衍射仪。这台由Rigaku和日本电子株式会社(JEOL)共同开发的仪器允许晶体学家突破单晶XRD甚至同步加速器的极限,使其在某些情况下能够解释小于50纳米的晶体结构。ICIQ成立于2000年,是世界化学领域排名前十的研究机构。在ICIQ的分析技术组合中加入电子衍射将是一项重要的改进,这将有助于该机构通过其多个研究小组做出更多科学贡献。在研究工作流程和工业项目中,生长足够大小的晶体属于技术难题,电子衍射能够缓解此类瓶颈,从而加速实现研究成果,并提供以前无法实现的结果。在被问及ICIQ团队为何选择Rigaku XtaLAB Synergy-ED时,ICIQ表征技术部经理Eduardo C. Escudero-Adán博士表示:“我们已经对仪器进行了现场测试。我们的感受是,面前这台制作精良的设备能够满足我们在技术方面的预期。最明显的一点是软件与设备的良好集成,这使得用户可以轻松地操作设备。它还强调了一个事实,即实践证明,低温测量系统对于测量敏感样品至关重要。”Rigaku单晶业务全球销售与营销总经理Mark Benson博士评论道:“ICIQ已经拥有Rigaku的单晶XRD系统,因此过渡到电子衍射应该是轻而易举的,因为这两套系统都使用相同的用户启发式CrystAlisPro软件进行仪器控制和结构测定。我们期待进一步支持ICIQ的研究工作,并在不久的将来看到利用这种相对新颖的技术所带来的相关成果的发表。”如需了解关于XtaLAB Synergy-ED电子衍射仪或Rigaku其他单晶解决方案的更多信息,请访问https://www.rigaku.com/products/crystallography。
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