当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

安息香正丁醚

仪器信息网安息香正丁醚专题为您提供2024年最新安息香正丁醚价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括安息香正丁醚参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的安息香正丁醚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安息香正丁醚相关的耗材配件、试剂标物,还有安息香正丁醚相关的最新资讯、资料,以及安息香正丁醚相关的解决方案。

安息香正丁醚相关的资讯

  • 赛分科技推出Chiralomix SC和Chiralomix SD手性柱新品
    作为全球专业的色谱产品供应商,赛分科技一直致力于色谱分离介质的不断创新和研发,曾于2010年底第一次推出两款手性柱&mdash &mdash Chiralomix SA和Chiralomix SB。经过赛分科技研发团队的不断努力和辛勤付出,近日又有两位手性柱新成员Chiralomix SC和Chiralomix SD成功面世。 Chiralomix SC手性色谱柱固定相为表面涂布有直链淀粉-三[(S)-&alpha -甲苯基氨基甲酸酯]的球形硅胶。Chiralomix SC填料化学结构示意图 Chiralomix SD手性色谱柱固定相为表面涂布有纤维素-三(4-甲基苯甲酸酯)的球形硅胶。Chiralomix SD填料化学结构示意图 应用实例Troger碱 己唑醇 安息香 反式芪氧化物 订货信息色谱柱 规格(mm x mm)孔径粒径订货号Chiralomix SC4.6 x 150N/A5 µ m701305-4615Chiralomix SC4.6 x 250N/A5 µ m701305-4625Chiralomix SD4.6 x 150N/A5 µ m701405-4615Chiralomix SD4.6 x 250N/A5 µ m701405-4625 同类产品对应品牌赛分科技大赛璐色谱柱Chiralomix SACHIRALPAK AD-HChiralomix SBCHIRALPAK OD-HChiralomix SCCHIRALPAK AS-HChiralomix SDCHIRALPAK AJ-H关于我们 赛分科技有限公司(Sepax Technologies, Inc)成立于2002年,总部位于美国特拉华州高新技术开发区,致力于开发和生产药物与生物大分子分离和纯化领域的技术和产品。赛分科技是集研发、生产和全球销售为一体的实业型企业。公司主要产品为液相色谱柱及耗材、固相萃取柱(SPE)及耗材、液相色谱填料以及分离纯化仪器设备。 为了更好地服务中国客户,解决市场面临的生物大分子以及其它各种分离的挑战,赛分科技于2009年成立苏州赛分科技有限公司,将应用开发与客户需求紧密结合,提供从实验室分析到工业化药物纯化的解决方案。 赛分科技生产的高品质产品,广泛地应用于化学药物,单克隆抗体、蛋白、DNA、RNA、多肽、多糖和疫苗等生物样品的分析、分离和纯化。赛分科技先进的技术和完善的产品线已使赛分成为全球生物分离的领航者。 网址:www.sepax-tech.com www.sepax-tech.com.cn
  • 安溪县疾病预防控制中心220.00万元采购PCR
    详细信息 安溪县疾控预防控制中心安溪县城市核酸检测基地检测能力提升采购荧光定量PCR仪公开选型公告 福建省-泉州市-安溪县 状态:公告 更新时间: 2022-06-21 安溪县疾控预防控制中心安溪县城市核酸检测基地检测能力提升采购荧光定量PCR仪公开选型公告 2022年06月21日 16:31 公告信息: 采购项目名称 安溪县城市核酸检测基地检测能力提升采购荧光定量PCR仪公开选型 品目 货物/专用设备/医疗设备/其他医疗设备 采购单位 安溪县疾病预防控制中心 行政区域 泉州市 公告时间 2022年06月21日 16:31 开标时间 2022年07月05日 15:00 预算金额 ¥220.000000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 李先生 项目联系电话 17750815566 采购单位 安溪县疾病预防控制中心 采购单位地址 安溪县疾病预防控制中心 采购单位联系方式 联系人:徐主任 联系电话:18120826539 代理机构名称 福建中信工程造价咨询有限公司 代理机构地址 福州市鼓楼区六一中路123号冠茂都会四号综合楼六层 代理机构联系方式 联系人:李先生 联系电话:17750815566 福建中信工程造价咨询有限公司受安溪县疾病预防控制中心 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对安溪县城市核酸检测基地检测能力提升采购荧光定量PCR仪公开选型进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。 项目名称:安溪县城市核酸检测基地检测能力提升采购荧光定量PCR仪公开选型 项目编号:FJZX2022A043 项目联系方式: 项目联系人:李先生 项目联系电话:17750815566 采购单位联系方式: 采购单位:安溪县疾病预防控制中心 采购单位地址:安溪县疾病预防控制中心 采购单位联系方式:联系人:徐主任 联系电话:18120826539 代理机构联系方式: 代理机构:福建中信工程造价咨询有限公司 代理机构联系人:联系人:李先生 联系电话:17750815566 代理机构地址: 福州市鼓楼区六一中路123号冠茂都会四号综合楼六层 一、采购项目内容 福建中信工程造价咨询有限公司受安溪县疾病预防控制中心 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对安溪县城市核酸检测基地检测能力提升采购荧光定量PCR仪进行公开选型,欢迎合格的供应商前来投标。 一、项目名称及内容 1.项目名称:安溪县城市核酸检测基地检测能力提升采购荧光定量PCR仪公开选型 2.项目内容: 品目号 设备名称 主要用途 功能需求 数量 预算 (万元) 1 实时荧光定量PCR仪 用于细菌、病毒等病原体的核酸检测。 1、有效激发通道数 4个; 2、可支持模块种类的数量 2种; 3、反应体积:标准96孔模式(非累加式的):15-100 L; 4、支持耗材:国际标准96孔(0.2 mL) 反应板与光学盖膜,0.2 mL八连管,0.2mL单管,(需适应基地现有耗材无裙边96孔板); 5、温控模块最高升温速率 4.5 C/秒; 6、模块支持的温控范围: 4 C 99 C; 7、温度精确度:±0.2 C;温度一致性:±0.15 C ;高分辨熔解曲线分辨率 0.04 C; 8、激发光源:采用高能量合金卤素灯或白光LED激发光源,所有样品同时激发,不存在激发时间差; 9、支持的荧光染料: FAM, SYBR, VIC, JOE, TET,HEX,TAMRA, NED, Cy5以及等波长的染料; 10、动态范围:9 个对数的线性动态范围; 11、检测灵敏度:单拷贝检测/反应体系; 12、精密度:最低可分辨1.5倍拷贝数差异,置信度99.7% ; 13、设备高度 40cm(需适应本次基地扩容现场场所要求)。 14、电脑为笔记本电脑,每台设备配备一台电脑,每台电脑至少可同时控制两台扩增仪而不发生卡顿。 10套 220 二、应询供应商资格 1.具有本次采购货物的供货及售后服务能力; 2.具有独立法人资格,提供有效的营业执照; 3.本项目不接受联合体报名。 4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的,不得确定为中选供应商: (1)供应商被人民法院列入失信被执行人的; (2)供应商或其法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的; (3)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的; (4)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的; (5)供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 5.具备下列资质证书: (1)《医疗器械生产许可证》复印件或《医疗器械经营企业许可证》复印件或《医疗器械经营备案凭证》复印件; (2) 所投产品若属于第一类医疗器械,应提供《第一类医疗器械产品备案》复印件,所投产品若属于第二类或第三类医疗器械,应提供完整的《医疗器械注册证》及其附件复印件,证件必须在有效期内(加盖单位公章)。 6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段选型或者未划分标段的同一项目选型,否则均作为无效应询供应商。 7.按选型公告文件规定成功报名。 8.供应商须符合安溪县卫生健康局安卫发[2020]125号文件要求: 9.应询供应商须如实全面提供应询产品的功能、参数、彩页等详细介绍资料; 三、报名及选型公告文件索取办法 1、选型公告文件公告期限及报名时间:2022年6月22日起至2022年6月29日;每个工作日上午8:00~12:00时,下午15:00~18:00时(北京时间)。 2、报名方式:领购选型公告文件即登记报名(须按合同包报名),选型公告文件每套售价300元,一经售出,谢绝退还。选型公告文件若需邮寄,请加付邮寄费50元;对邮寄过程中可能发生的延误或丢失,采购代理机构概不负责。 3、选型公告文件领取地点:安溪县金融行政服务中心4号楼A幢602室。 四、递交应询响应文件截止时间及评审时间:2022年7月5日 下午15:00 五、递交应询响应文件及评审地点:安溪县金融行政服务中心4号楼A幢602室 六、有关本次设备选型的相关信息(包括选型公告文件若有修改)都将在中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn/)及安溪县疾病预防控制中心微信公众号上发布,请潜在应询供应商随时关注相关网站,以免错漏重要信息。 七、联系方式 采购单位联系人:徐主任,联系电话:18120826539 代理机构联系人:李先生,联系电话:17750815566 二、开标时间:2022年07月05日 15:00 三、其它补充事宜 无 四、预算金额: 预算金额:220.0000000 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:PCR 开标时间:2022-07-05 15:00 预算金额:220.00万元 采购单位:安溪县疾病预防控制中心 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:福建中信工程造价咨询有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 安溪县疾控预防控制中心安溪县城市核酸检测基地检测能力提升采购荧光定量PCR仪公开选型公告 福建省-泉州市-安溪县 状态:公告 更新时间: 2022-06-21 安溪县疾控预防控制中心安溪县城市核酸检测基地检测能力提升采购荧光定量PCR仪公开选型公告 2022年06月21日 16:31 公告信息: 采购项目名称 安溪县城市核酸检测基地检测能力提升采购荧光定量PCR仪公开选型 品目 货物/专用设备/医疗设备/其他医疗设备 采购单位 安溪县疾病预防控制中心 行政区域 泉州市 公告时间 2022年06月21日 16:31 开标时间 2022年07月05日 15:00 预算金额 ¥220.000000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 李先生 项目联系电话 17750815566 采购单位 安溪县疾病预防控制中心 采购单位地址 安溪县疾病预防控制中心 采购单位联系方式 联系人:徐主任 联系电话:18120826539 代理机构名称 福建中信工程造价咨询有限公司 代理机构地址 福州市鼓楼区六一中路123号冠茂都会四号综合楼六层 代理机构联系方式 联系人:李先生 联系电话:17750815566 福建中信工程造价咨询有限公司受安溪县疾病预防控制中心 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对安溪县城市核酸检测基地检测能力提升采购荧光定量PCR仪公开选型进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。 项目名称:安溪县城市核酸检测基地检测能力提升采购荧光定量PCR仪公开选型 项目编号:FJZX2022A043 项目联系方式: 项目联系人:李先生 项目联系电话:17750815566 采购单位联系方式: 采购单位:安溪县疾病预防控制中心 采购单位地址:安溪县疾病预防控制中心 采购单位联系方式:联系人:徐主任 联系电话:18120826539 代理机构联系方式: 代理机构:福建中信工程造价咨询有限公司 代理机构联系人:联系人:李先生 联系电话:17750815566 代理机构地址: 福州市鼓楼区六一中路123号冠茂都会四号综合楼六层 一、采购项目内容 福建中信工程造价咨询有限公司受安溪县疾病预防控制中心 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对安溪县城市核酸检测基地检测能力提升采购荧光定量PCR仪进行公开选型,欢迎合格的供应商前来投标。 一、项目名称及内容 1.项目名称:安溪县城市核酸检测基地检测能力提升采购荧光定量PCR仪公开选型 2.项目内容: 品目号 设备名称 主要用途 功能需求 数量 预算 (万元) 1 实时荧光定量PCR仪 用于细菌、病毒等病原体的核酸检测。 1、有效激发通道数 4个; 2、可支持模块种类的数量 2种; 3、反应体积:标准96孔模式(非累加式的):15-100 L; 4、支持耗材:国际标准96孔(0.2 mL) 反应板与光学盖膜,0.2 mL八连管,0.2mL单管,(需适应基地现有耗材无裙边96孔板); 5、温控模块最高升温速率 4.5 C/秒; 6、模块支持的温控范围: 4 C 99 C; 7、温度精确度:±0.2 C;温度一致性:±0.15 C ;高分辨熔解曲线分辨率 0.04 C; 8、激发光源:采用高能量合金卤素灯或白光LED激发光源,所有样品同时激发,不存在激发时间差; 9、支持的荧光染料: FAM, SYBR, VIC, JOE, TET,HEX,TAMRA, NED, Cy5以及等波长的染料; 10、动态范围:9 个对数的线性动态范围; 11、检测灵敏度:单拷贝检测/反应体系; 12、精密度:最低可分辨1.5倍拷贝数差异,置信度99.7% ; 13、设备高度 40cm(需适应本次基地扩容现场场所要求)。 14、电脑为笔记本电脑,每台设备配备一台电脑,每台电脑至少可同时控制两台扩增仪而不发生卡顿。 10套 220 二、应询供应商资格 1.具有本次采购货物的供货及售后服务能力; 2.具有独立法人资格,提供有效的营业执照; 3.本项目不接受联合体报名。 4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的,不得确定为中选供应商: (1)供应商被人民法院列入失信被执行人的; (2)供应商或其法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的; (3)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的; (4)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的; (5)供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 5.具备下列资质证书: (1)《医疗器械生产许可证》复印件或《医疗器械经营企业许可证》复印件或《医疗器械经营备案凭证》复印件; (2) 所投产品若属于第一类医疗器械,应提供《第一类医疗器械产品备案》复印件,所投产品若属于第二类或第三类医疗器械,应提供完整的《医疗器械注册证》及其附件复印件,证件必须在有效期内(加盖单位公章)。 6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段选型或者未划分标段的同一项目选型,否则均作为无效应询供应商。 7.按选型公告文件规定成功报名。 8.供应商须符合安溪县卫生健康局安卫发[2020]125号文件要求: 9.应询供应商须如实全面提供应询产品的功能、参数、彩页等详细介绍资料; 三、报名及选型公告文件索取办法 1、选型公告文件公告期限及报名时间:2022年6月22日起至2022年6月29日;每个工作日上午8:00~12:00时,下午15:00~18:00时(北京时间)。 2、报名方式:领购选型公告文件即登记报名(须按合同包报名),选型公告文件每套售价300元,一经售出,谢绝退还。选型公告文件若需邮寄,请加付邮寄费50元;对邮寄过程中可能发生的延误或丢失,采购代理机构概不负责。 3、选型公告文件领取地点:安溪县金融行政服务中心4号楼A幢602室。 四、递交应询响应文件截止时间及评审时间:2022年7月5日 下午15:00 五、递交应询响应文件及评审地点:安溪县金融行政服务中心4号楼A幢602室 六、有关本次设备选型的相关信息(包括选型公告文件若有修改)都将在中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn/)及安溪县疾病预防控制中心微信公众号上发布,请潜在应询供应商随时关注相关网站,以免错漏重要信息。 七、联系方式 采购单位联系人:徐主任,联系电话:18120826539 代理机构联系人:李先生,联系电话:17750815566 二、开标时间:2022年07月05日 15:00 三、其它补充事宜 无 四、预算金额: 预算金额:220.0000000 万元(人民币)
  • 安溪县妇幼保健院100.00万元采购化学发光
    详细信息 安溪县妇幼保健院全自动生化分析仪采购项目公开选型公告 福建省-泉州市-安溪县 状态:公告 更新时间: 2022-10-12 福建省中达招标代理有限公司受安溪县妇幼保健院 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对安溪县妇幼保健院全自动生化分析仪采购项目进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。 项目名称:安溪县妇幼保健院全自动生化分析仪采购项目 项目编号:ZDZB(QZ)-XX2022026 项目联系方式: 项目联系人:杨小姐 项目联系电话:0595-28977004 采购单位联系方式: 采购单位:安溪县妇幼保健院 采购单位地址:安溪县城厢镇建安南路1188号 采购单位联系方式:谢小姐0595-68778775 代理机构联系方式: 代理机构:福建省中达招标代理有限公司 代理机构联系人:杨小姐0595-28977004 代理机构地址: 泉州市丰泽区刺桐北路894号万通商务园2号楼2层(福建省中达招标代理有限公司泉州分公司) 一、采购项目内容 福建省中达招标代理有限公司受安溪县妇幼保健院的委托,对安溪县妇幼保健院全自动生化分析仪采购项目公开选型,欢迎应询供应商提供符合医院要求的应询产品。 一、项目名称及内容 1.项目名称:安溪县妇幼保健院全自动生化分析仪采购项目公开选型 2.项目内容 合同号 品目号 设备名称 主要用途 功能需求 价格 (万元) 数量 是否允许进口 1 1-1 全自动生化分析仪 用于电解质、心肌酶谱、血糖血脂、肝功、肾功等常规生化指标的检测。 1.生化测试项目恒速≥2000T/小时(配ISE电解质); 2.检测原理:包括比色法、比浊法、间接离子选择电极法; 3.具有试剂在线装载功能,即仪器在运行过程中可随时添加试剂; 4.支持样本自动稀释重测,具有样本自动增量、减量及稀释重测功能; 5.模块化设计,可与相应生化分析仪或化学发光分析仪级联升级; 6.支持反应杯自动清洗,可有效降低携带污染; 7.具有动态液面检测、气泡检测、空吸检测及横、纵向保护功能,堵针检测、随量跟踪功能; 8.具备定时开机、双项同测、自动重测和关联重测、底物耗尽检测、异常反应曲线监控功能、血清指数、前带检查和远程诊断、试剂有效期管理能等功能; 9.配套纯水机,产水量≥150L/H 及UPS不间断电源可稳压及蓄电≥40分钟; 100 1台 否 二、应询供应商资格 1.具有本次采购货物的供货及售后服务能力; 2.具有独立法人资格,提供有效的营业执照; 3.本项目不接受联合体报名。 4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的,不得确定为中选供应商: (1)供应商被人民法院列入失信被执行人的; (2)供应商或其法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的; (3)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的; (4) 供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的; (5)供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 5.具备下列资质证书: (1)《医疗器械生产许可证》复印件或《医疗器械经营企业许可证》复印件; (2)所投产品若属于第一类医疗器械,应提供《第一类医疗器产品备案》复印件,所投产品若属于第二类或第三类医疗器械,应提供完整的《医疗器械注册证》及其附件复印件,证件必在有效期内(加盖单位公章)。 6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段选型或者未划分标段的同一项目选型,否则均作为无效应询供应商。 7.应询供应商递交应询响应文件要求: 7.1应询供应商须如实全面提供应询产品的功能、参数、彩页等详细介绍资料; 7.2应询供应商须在选型论证会前5日(即2022年10月20日17:00前,逾期不予接收),向代理机构提供应询产品近3年来在国内市场的销售最低价及销售合同等相应佐证材料:①应询产品中标公告及网页链接或②中标通知书或③销售合同(含销售清单、单价、合同签署页)。佐证材料应胶装(无破坏不可拆分,逐页加盖公章,不要求密封),纸质版一式贰份、以光盘或U盘提供扫描电子版壹份。供应商未能提供佐证资料的,代理机构将不予发放《应询产品最低价佐证材料签收表》,供应商递交应询响应文件时无法提供《应询产品最低价佐证材料签收表》的,其响应文件不予接收; 如应询产品为最新产品且在国内市场尚未销售的,应提供有关定价说明及最低价格承诺。如应询产品因配件等原因,应询价格与市场销售最低价存在差异的,应附有关说明及各配件市场销售最低价。 代理机构将对应询供应询提供的产品市场销售最低价材料真伪进行核实,对提供虚假资料的取消应询资格并报告采购单位。 7.3 如应询供应商或应询产品生产厂家存在弄虚作假或不能兑现承诺的,将予以取消参与投标资格并按失信行为予以处理。 7.4 其他要求详见公开选型文件 三、报名及选型公告文件索取办法 1、购买选型文件时间:2022年10月12日至2022年10月20日;每个工作日上午9:00~12:00时,下午14:30~17:00时(北京时间)。 2、报名方式:领购选型文件即登记报名,选型文件每套售价100元,一经售出,谢绝退还。选型文件若需邮寄,请加付邮寄费50元;对邮寄过程中可能发生的延误或丢失,采购代理机构概不负责。 2.1现场获取:携带营业执照复印件到我司办理现场报名,填写《公开选型文件购买登记表》 2.2 邮件获取: ①填写《公开选型文件购买登记表》(详见中国政府采购网公告下方附件); ②按选型公告规定的选型文件售价转账或电汇交纳费用(开户名:福建省中达招标代理有限公司;开户行:建设银行福州城北支行;账号:3500 1890 0070 5251 5459),并将选型文件购买登记表、营业执照复印件及汇款单据扫描后用邮件发送至我司指定邮箱fjszdzb_qz@163.com(购买时间以指定邮箱收到邮件时间为准); ③与我司选型购买联系人联系,确认款项是否到帐,相关文件是否收悉; ④我司按选型文件购买登记表上的信息以电子邮件方式发送选型文件,如需邮寄发票,邮费自理。 未通过上述途径获取选型文件的,不予书面通知选型文件更改补充内容等(如有)及不受理应询。 3、选型文件领取地点、最低价佐证资料提交地点:泉州市丰泽区刺桐北路894号万通商务园2号楼2层(福建省中达招标代理有限公司泉州分公司)。 四、应询响应文件评审 1、应询响应文件递交、评审时间:2022年10月26日09:30时。 2、应询响应文件递交、评审地点:泉州市丰泽区刺桐北路894号万通商务园2号楼2层(福建省中达招标代理有限公司泉州分公司)。递交文件应在公告规定的截止时间前送达(时间以接收人签收为准),迟到的文件将被拒收。 五、有关本次设备选型的相关信息(包括选型公告文件若有修改)都将在中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn/)和安溪县妇幼保健院微信公众号上发布,请潜在应询供应商随时关注相关网站,以免错漏重要信息。 六、联系方式 代理机构联系人:杨小姐 电话:0595-28977004 采购人联系人:谢小姐 电话: 0595-68778775 福建省中达招标代理有限公司 2022年10月12日 二、开标时间: 三、其它补充事宜 四、预算金额: 预算金额:100.0000000 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:化学发光 开标时间:2022-10-26 09:30 预算金额:100.00万元 采购单位:安溪县妇幼保健院 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:福建省中达招标代理有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 安溪县妇幼保健院全自动生化分析仪采购项目公开选型公告 福建省-泉州市-安溪县 状态:公告 更新时间: 2022-10-12 福建省中达招标代理有限公司受安溪县妇幼保健院 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对安溪县妇幼保健院全自动生化分析仪采购项目进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。 项目名称:安溪县妇幼保健院全自动生化分析仪采购项目 项目编号:ZDZB(QZ)-XX2022026 项目联系方式: 项目联系人:杨小姐 项目联系电话:0595-28977004 采购单位联系方式: 采购单位:安溪县妇幼保健院 采购单位地址:安溪县城厢镇建安南路1188号 采购单位联系方式:谢小姐0595-68778775 代理机构联系方式: 代理机构:福建省中达招标代理有限公司 代理机构联系人:杨小姐0595-28977004 代理机构地址: 泉州市丰泽区刺桐北路894号万通商务园2号楼2层(福建省中达招标代理有限公司泉州分公司) 一、采购项目内容 福建省中达招标代理有限公司受安溪县妇幼保健院的委托,对安溪县妇幼保健院全自动生化分析仪采购项目公开选型,欢迎应询供应商提供符合医院要求的应询产品。 一、项目名称及内容 1.项目名称:安溪县妇幼保健院全自动生化分析仪采购项目公开选型 2.项目内容 合同号 品目号 设备名称 主要用途 功能需求 价格 (万元) 数量 是否允许进口 1 1-1 全自动生化分析仪 用于电解质、心肌酶谱、血糖血脂、肝功、肾功等常规生化指标的检测。 1.生化测试项目恒速≥2000T/小时(配ISE电解质); 2.检测原理:包括比色法、比浊法、间接离子选择电极法; 3.具有试剂在线装载功能,即仪器在运行过程中可随时添加试剂; 4.支持样本自动稀释重测,具有样本自动增量、减量及稀释重测功能; 5.模块化设计,可与相应生化分析仪或化学发光分析仪级联升级; 6.支持反应杯自动清洗,可有效降低携带污染; 7.具有动态液面检测、气泡检测、空吸检测及横、纵向保护功能,堵针检测、随量跟踪功能; 8.具备定时开机、双项同测、自动重测和关联重测、底物耗尽检测、异常反应曲线监控功能、血清指数、前带检查和远程诊断、试剂有效期管理能等功能; 9.配套纯水机,产水量≥150L/H 及UPS不间断电源可稳压及蓄电≥40分钟; 100 1台 否 二、应询供应商资格 1.具有本次采购货物的供货及售后服务能力; 2.具有独立法人资格,提供有效的营业执照; 3.本项目不接受联合体报名。 4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的,不得确定为中选供应商: (1)供应商被人民法院列入失信被执行人的; (2)供应商或其法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的; (3)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的; (4) 供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的; (5)供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 5.具备下列资质证书: (1)《医疗器械生产许可证》复印件或《医疗器械经营企业许可证》复印件; (2)所投产品若属于第一类医疗器械,应提供《第一类医疗器产品备案》复印件,所投产品若属于第二类或第三类医疗器械,应提供完整的《医疗器械注册证》及其附件复印件,证件必在有效期内(加盖单位公章)。 6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段选型或者未划分标段的同一项目选型,否则均作为无效应询供应商。 7.应询供应商递交应询响应文件要求: 7.1应询供应商须如实全面提供应询产品的功能、参数、彩页等详细介绍资料; 7.2应询供应商须在选型论证会前5日(即2022年10月20日17:00前,逾期不予接收),向代理机构提供应询产品近3年来在国内市场的销售最低价及销售合同等相应佐证材料:①应询产品中标公告及网页链接或②中标通知书或③销售合同(含销售清单、单价、合同签署页)。佐证材料应胶装(无破坏不可拆分,逐页加盖公章,不要求密封),纸质版一式贰份、以光盘或U盘提供扫描电子版壹份。供应商未能提供佐证资料的,代理机构将不予发放《应询产品最低价佐证材料签收表》,供应商递交应询响应文件时无法提供《应询产品最低价佐证材料签收表》的,其响应文件不予接收; 如应询产品为最新产品且在国内市场尚未销售的,应提供有关定价说明及最低价格承诺。如应询产品因配件等原因,应询价格与市场销售最低价存在差异的,应附有关说明及各配件市场销售最低价。 代理机构将对应询供应询提供的产品市场销售最低价材料真伪进行核实,对提供虚假资料的取消应询资格并报告采购单位。 7.3 如应询供应商或应询产品生产厂家存在弄虚作假或不能兑现承诺的,将予以取消参与投标资格并按失信行为予以处理。 7.4 其他要求详见公开选型文件 三、报名及选型公告文件索取办法 1、购买选型文件时间:2022年10月12日至2022年10月20日;每个工作日上午9:00~12:00时,下午14:30~17:00时(北京时间)。 2、报名方式:领购选型文件即登记报名,选型文件每套售价100元,一经售出,谢绝退还。选型文件若需邮寄,请加付邮寄费50元;对邮寄过程中可能发生的延误或丢失,采购代理机构概不负责。 2.1现场获取:携带营业执照复印件到我司办理现场报名,填写《公开选型文件购买登记表》 2.2 邮件获取: ①填写《公开选型文件购买登记表》(详见中国政府采购网公告下方附件); ②按选型公告规定的选型文件售价转账或电汇交纳费用(开户名:福建省中达招标代理有限公司;开户行:建设银行福州城北支行;账号:3500 1890 0070 5251 5459),并将选型文件购买登记表、营业执照复印件及汇款单据扫描后用邮件发送至我司指定邮箱fjszdzb_qz@163.com(购买时间以指定邮箱收到邮件时间为准); ③与我司选型购买联系人联系,确认款项是否到帐,相关文件是否收悉; ④我司按选型文件购买登记表上的信息以电子邮件方式发送选型文件,如需邮寄发票,邮费自理。 未通过上述途径获取选型文件的,不予书面通知选型文件更改补充内容等(如有)及不受理应询。 3、选型文件领取地点、最低价佐证资料提交地点:泉州市丰泽区刺桐北路894号万通商务园2号楼2层(福建省中达招标代理有限公司泉州分公司)。 四、应询响应文件评审 1、应询响应文件递交、评审时间:2022年10月26日09:30时。 2、应询响应文件递交、评审地点:泉州市丰泽区刺桐北路894号万通商务园2号楼2层(福建省中达招标代理有限公司泉州分公司)。递交文件应在公告规定的截止时间前送达(时间以接收人签收为准),迟到的文件将被拒收。 五、有关本次设备选型的相关信息(包括选型公告文件若有修改)都将在中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn/)和安溪县妇幼保健院微信公众号上发布,请潜在应询供应商随时关注相关网站,以免错漏重要信息。 六、联系方式 代理机构联系人:杨小姐 电话:0595-28977004 采购人联系人:谢小姐 电话: 0595-68778775 福建省中达招标代理有限公司 2022年10月12日 二、开标时间: 三、其它补充事宜 四、预算金额: 预算金额:100.0000000 万元(人民币)
  • 安溪县官桥医院100.00万元采购高压灭菌器
    详细信息 安溪县官桥医院腹腔镜选型项目公告 福建省-泉州市-安溪县 状态:公告 更新时间: 2023-01-05 安溪县官桥医院腹腔镜选型项目公告 2023年01月05日 15:06 公告概要: 公告信息: 采购项目名称 腹腔镜选型项目 品目 货物/专用设备/医疗设备/其他医疗设备 采购单位 安溪县官桥医院 行政区域 泉州市 公告时间 2023年01月05日 15:06 开标时间 2023年01月16日 15:00 预算金额 ¥100.000000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 李先生 项目联系电话 17750815566 采购单位 安溪县官桥医院 采购单位地址 安溪县官桥医院 采购单位联系方式 联系人:肖先生 手机:13600735813 代理机构名称 福建中信工程造价咨询有限公司 代理机构地址 福州市鼓楼区六一中路123号冠茂都会四号综合楼六层 代理机构联系方式 联系人:李先生 联系电话:17750815566 福建中信工程造价咨询有限公司受安溪县官桥医院 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对腹腔镜选型项目进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。 项目名称:腹腔镜选型项目 项目编号:FJZX2022A138 项目联系方式: 项目联系人:李先生 项目联系电话:17750815566 采购单位联系方式: 采购单位:安溪县官桥医院 采购单位地址:安溪县官桥医院 采购单位联系方式:联系人:肖先生 手机:13600735813 代理机构联系方式: 代理机构:福建中信工程造价咨询有限公司 代理机构联系人:联系人:李先生 联系电话:17750815566 代理机构地址: 福州市鼓楼区六一中路123号冠茂都会四号综合楼六层 一、采购项目内容 腹腔镜选型项目公告 福建中信工程造价咨询有限公司受安溪县官桥医院的委托,对腹腔镜选型项目进行公开选型,欢迎应询供应商提供符合要求的应询产品,参与选型。 一、项目名称及内容 1.项目名称:腹腔镜选型项目 2.项目内容: 合同号 品目号 设备 主要用途 功能需求 数量 最高 限价 一 1 腹腔镜 用于开展各项腹腔镜下微创手术 1.摄像系统主机可兼容三晶片全高清摄像头,具备全高清图像处理性能,能够输出1920*1080P动态图像,水平分辨线 1000线; 2.摄像系统主机内置USB输出接口,可直接通过USB移动储存设备储存静态图像和动态视频。动态视频采集支持1920*1080P分辨率,静态图像采集支持1920*1080P分辨率。 3.摄像头具备2倍光学变焦技术;配合摄像主机,还可实现2倍电子放大,能够精准进行手术治疗和检查诊断。 4.LED灯泡工作寿命 20000小时,节约医院后续维护成本。 5.镜头可进行高温高压、等温等离子等灭菌,高温高压灭菌次数 450次。 1台 100万元 二、应询供应商资格 1.具有本次采购货物的供货及售后服务能力; 2.具有独立法人资格,提供有效的营业执照; 3.本项目不接受联合体报名。 4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的,不得确定为中选供应商: (1)供应商被人民法院列入失信被执行人的; (2)供应商或其法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的; (3)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的; (4)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的; (5)供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 5.具备下列资质证书: (1)《医疗器械生产许可证》复印件或《医疗器械经营企业许可证》复印件或《医疗器械经营备案凭证》复印件; (2) 所投产品若属于第一类医疗器械,应提供《第一类医疗器械产品备案》复印件,所投产品若属于第二类或第三类医疗器械,应提供完整的《医疗器械注册证》及其附件复印件,证件必须在有效期内(加盖单位公章)。 6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段选型或者未划分标段的同一项目选型,否则均作为无效应询供应商。 7.按选型公告文件规定成功报名。 8.供应商须符合安溪县卫生健康局安卫发[2020]125号文件要求: (1)应询供应商如实全面提供应询产品的功能、参数、彩页等详细介绍资料。 (2)应询供应商在2023年1月11日17:30前,向代理机构提供应询产品近3年来在国内市场的销售最低价及销售合同等相应佐证材料复印件(应询产品中标公告(含网页链接)或中标通知书或采购合同),未提交的视为放弃参选。 如应询产品为最新产品且在国内市场尚未销售的,应提供有关定价说明及最低价格承诺。 应询产品因配件等原因,应询价格与市场销售最低价存在差异的,应附有关说明及各配件市场销售最低价。 三、报名及选型公告文件索取办法 1、选型公告文件公告期限及报名时间:2023年1月5日起至2023年1月10日;上午8:00~12:00时,下午15:00~17:00时(北京时间)。 2、报名方式:领购选型公告文件即登记报名(须按合同包报名),选型公告文件每套售价300元,一经售出,谢绝退还。选型公告文件若需邮寄,请加付邮寄费50元;对邮寄过程中可能发生的延误或丢失,采购代理机构概不负责。 3、选型公告文件领取地点:安溪县金融行政服务中心4号楼A幢602室。 四、递交应询响应文件截止时间及评审时间:2023年1月16日 下午15:00 五、递交应询响应文件及评审地点:泉州市洛江区安顺路金马物流大厦A幢二楼 六、有关本次设备选型的相关信息(包括选型公告文件若有修改)都将在中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn/)及安溪县官桥医院微信公众号上发布,请潜在应询供应商随时关注相关网站,以免错漏重要信息。 二、开标时间:2023年01月16日 15:00 三、其它补充事宜 无 四、预算金额: 预算金额:100.0000000 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:高压灭菌器 开标时间:2023-01-16 15:00 预算金额:100.00万元 采购单位:安溪县官桥医院 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:福建中信工程造价咨询有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 安溪县官桥医院腹腔镜选型项目公告 福建省-泉州市-安溪县 状态:公告 更新时间: 2023-01-05 安溪县官桥医院腹腔镜选型项目公告 2023年01月05日 15:06 公告概要: 公告信息: 采购项目名称 腹腔镜选型项目 品目 货物/专用设备/医疗设备/其他医疗设备 采购单位 安溪县官桥医院 行政区域 泉州市 公告时间 2023年01月05日 15:06 开标时间 2023年01月16日 15:00 预算金额 ¥100.000000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 李先生 项目联系电话 17750815566 采购单位 安溪县官桥医院 采购单位地址 安溪县官桥医院 采购单位联系方式 联系人:肖先生 手机:13600735813 代理机构名称 福建中信工程造价咨询有限公司 代理机构地址 福州市鼓楼区六一中路123号冠茂都会四号综合楼六层 代理机构联系方式 联系人:李先生 联系电话:17750815566 福建中信工程造价咨询有限公司受安溪县官桥医院 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对腹腔镜选型项目进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。 项目名称:腹腔镜选型项目 项目编号:FJZX2022A138 项目联系方式: 项目联系人:李先生 项目联系电话:17750815566 采购单位联系方式: 采购单位:安溪县官桥医院 采购单位地址:安溪县官桥医院 采购单位联系方式:联系人:肖先生 手机:13600735813 代理机构联系方式: 代理机构:福建中信工程造价咨询有限公司 代理机构联系人:联系人:李先生 联系电话:17750815566 代理机构地址: 福州市鼓楼区六一中路123号冠茂都会四号综合楼六层 一、采购项目内容 腹腔镜选型项目公告 福建中信工程造价咨询有限公司受安溪县官桥医院的委托,对腹腔镜选型项目进行公开选型,欢迎应询供应商提供符合要求的应询产品,参与选型。 一、项目名称及内容 1.项目名称:腹腔镜选型项目 2.项目内容: 合同号 品目号 设备 主要用途 功能需求 数量 最高 限价 一 1 腹腔镜 用于开展各项腹腔镜下微创手术 1.摄像系统主机可兼容三晶片全高清摄像头,具备全高清图像处理性能,能够输出1920*1080P动态图像,水平分辨线 1000线; 2.摄像系统主机内置USB输出接口,可直接通过USB移动储存设备储存静态图像和动态视频。动态视频采集支持1920*1080P分辨率,静态图像采集支持1920*1080P分辨率。 3.摄像头具备2倍光学变焦技术;配合摄像主机,还可实现2倍电子放大,能够精准进行手术治疗和检查诊断。 4.LED灯泡工作寿命 20000小时,节约医院后续维护成本。 5.镜头可进行高温高压、等温等离子等灭菌,高温高压灭菌次数 450次。 1台 100万元 二、应询供应商资格 1.具有本次采购货物的供货及售后服务能力; 2.具有独立法人资格,提供有效的营业执照; 3.本项目不接受联合体报名。 4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的,不得确定为中选供应商: (1)供应商被人民法院列入失信被执行人的; (2)供应商或其法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的; (3)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的; (4)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的; (5)供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 5.具备下列资质证书: (1)《医疗器械生产许可证》复印件或《医疗器械经营企业许可证》复印件或《医疗器械经营备案凭证》复印件; (2) 所投产品若属于第一类医疗器械,应提供《第一类医疗器械产品备案》复印件,所投产品若属于第二类或第三类医疗器械,应提供完整的《医疗器械注册证》及其附件复印件,证件必须在有效期内(加盖单位公章)。 6.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段选型或者未划分标段的同一项目选型,否则均作为无效应询供应商。 7.按选型公告文件规定成功报名。 8.供应商须符合安溪县卫生健康局安卫发[2020]125号文件要求: (1)应询供应商如实全面提供应询产品的功能、参数、彩页等详细介绍资料。 (2)应询供应商在2023年1月11日17:30前,向代理机构提供应询产品近3年来在国内市场的销售最低价及销售合同等相应佐证材料复印件(应询产品中标公告(含网页链接)或中标通知书或采购合同),未提交的视为放弃参选。 如应询产品为最新产品且在国内市场尚未销售的,应提供有关定价说明及最低价格承诺。 应询产品因配件等原因,应询价格与市场销售最低价存在差异的,应附有关说明及各配件市场销售最低价。 三、报名及选型公告文件索取办法 1、选型公告文件公告期限及报名时间:2023年1月5日起至2023年1月10日;上午8:00~12:00时,下午15:00~17:00时(北京时间)。 2、报名方式:领购选型公告文件即登记报名(须按合同包报名),选型公告文件每套售价300元,一经售出,谢绝退还。选型公告文件若需邮寄,请加付邮寄费50元;对邮寄过程中可能发生的延误或丢失,采购代理机构概不负责。 3、选型公告文件领取地点:安溪县金融行政服务中心4号楼A幢602室。 四、递交应询响应文件截止时间及评审时间:2023年1月16日 下午15:00 五、递交应询响应文件及评审地点:泉州市洛江区安顺路金马物流大厦A幢二楼 六、有关本次设备选型的相关信息(包括选型公告文件若有修改)都将在中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn/)及安溪县官桥医院微信公众号上发布,请潜在应询供应商随时关注相关网站,以免错漏重要信息。 二、开标时间:2023年01月16日 15:00 三、其它补充事宜 无 四、预算金额: 预算金额:100.0000000 万元(人民币)
  • 安溪县疾病预防控制中心270.00万元采购生物安全柜,核酸提取仪,PCR,样品前处理
    基本信息 关键内容: 生物安全柜,核酸提取仪,PCR,样品前处理 开标时间: 2021-11-10 10:00 采购金额: 270.00万元 采购单位: 安溪县疾病预防控制中心 采购联系人: 徐先生 采购联系方式: 立即查看 招标代理机构: 福建省宝廉投资咨询有限公司 代理联系人: 谢先生 代理联系方式: 立即查看 详细信息 福建省宝廉投资咨询有限公司关于安溪县疾病预防控制中心医疗设备公开选型公告 福建省-泉州市-安溪县 状态:公告 更新时间: 2021-10-27 福建省宝廉投资咨询有限公司关于安溪县疾病预防控制中心医疗设备公开选型公告 2021年10月27日 16:06 公告信息: 采购项目名称 安溪县疾病预防控制中心医疗设备公开选型 品目 货物/专用设备/医疗设备/临床检验设备 采购单位 安溪县疾病预防控制中心 行政区域 安溪县 公告时间 2021年10月27日 16:06 开标时间 2021年11月10日 10:00 预算金额 ¥270.000000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 谢先生 项目联系电话 0595-28967281 采购单位 安溪县疾病预防控制中心 采购单位地址 福建省泉州市安溪县 采购单位联系方式 徐先生18120826539 代理机构名称 福建省宝廉投资咨询有限公司 代理机构地址 泉州理工学院产学研园区(泉州市坪山南路255号)思恩楼六楼A区 代理机构联系方式 谢先生、0595-28967281 福建省宝廉投资咨询有限公司受安溪县疾病预防控制中心 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对安溪县疾病预防控制中心医疗设备公开选型进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。 项目名称:安溪县疾病预防控制中心医疗设备公开选型 项目编号: 项目联系方式: 项目联系人:谢先生 项目联系电话:0595-28967281 采购单位联系方式: 采购单位:安溪县疾病预防控制中心 采购单位地址:福建省泉州市安溪县 采购单位联系方式: 徐先生18120826539 代理机构联系方式: 代理机构:福建省宝廉投资咨询有限公司 代理机构联系人:谢先生、0595-28967281 代理机构地址: 泉州理工学院产学研园区(泉州市坪山南路255号)思恩楼六楼A区 一、采购项目内容 安溪县疾病预防控制中心医疗设备公开选型公告 福建省宝廉投资咨询有限公司受安溪县疾病预防控制中心的委托,对安溪县疾病预防控制中心医疗设备公开选型,欢迎应询供应商提供符合医院要求的应询产品。 一、项目名称及内容 1.项目名称:安溪县疾病预防控制中心医疗设备公开选型 2.项目内容 合同包号 设备名称 主要用途 功能需求 需求数量 预算(万元) 1 全自动分杯处理系统 对各类存储于病毒采样管的液体样品进行全自动取样操作,可用于高传染性、高风险的样品前处理,包括开盖、扫描条形码、信息录入、移液、转板、关盖等操作,样本转入核酸提取预装板,用于后续的病毒核酸提取,全程应处于密闭负压环境,能够防止飞沫和气溶胶传播,保护工作人员和实验环境安全,避免出现假阳性、污染物泄露。 1、样本处理速度和通量:一次性可以不间断处理完成96个样品管的开盖,扫码,转样,关盖全过程,用时不超过20分钟。 2、支持孔板类型:支持16人份和96人份的核酸提取板分装。 3、配备多个自动开盖模块,可适配常规螺旋型5mL、10mL的采样管的开盖和关盖。4、配备扫描模块,自动识别扫码错误、未开盖样品管,异常管放回原位,支持不停机继续运行。 5、吸头等耗材可使用国产普通吸头,不得强制绑定进口或者特殊自动化吸头,增加用户使用成本。移液范围:10uL-1000uL。 6、移液模块带有液面探测功能。无需安装在生物安全柜内使用,内置高效负压HEPA过滤系统,具备紫外消毒装置。 1套 100 2 多病原快速筛查鉴定系统 用于提升多病原快速检测能力,主要用于微生物如细菌、病毒、寄生虫等多重核酸检测,在不同的实验场景和要求下具备普适性。 1、应具备方便车载到现场,可携带外出应急使用,仪器无需重新校准,可直接使用。 2、在仪器内部完全封闭空间内可自动化完成核酸提取、核酸纯化、 PCR 扩增、信号检测与结果分析,实验中无需进行单独核酸提取。 3、仪器可升级,支持增加每轮次检测样品量。 4、检测时间:样本前处理简单,手工操作时间不超过2分钟,检测时间不超过2小时。 5、检测病原体项目全,用于22种以上细菌、病毒、寄生虫等多重消化道病原体检测,20种以上呼吸道病原多重检测,满足了多重病原快速筛查的应急检测需要。能起到鉴别诊断作用, 对病原体亚型可进一步的区分。 1套 85 3 实时荧光定量PCR仪 当前主要用于新型冠状病毒样品的核酸检测工作,后期可用于其他病原体核酸检测工作。 1、热循环系统:新型半导体加热模块,有效检测通道数 6个,可实现6个靶标同时检测。 2、可支持96孔,反应体积:标准96孔模式,10-100 L。 3、温控模块最高升温速率 5.5 C/秒,温控范围:4 C 100 C,温度精确度:±0.2 C,温度一致性:±0.15 C。 4、激发光源:采用高能量合金卤素灯或白光LED激发光源,所有样品同时激发,不存在激发时间差。 5、支持的荧光染料:支持市面上所有新冠核酸检测试剂盒标记染料,无需颜色补偿。 6、内置触摸屏电脑,可单机独立运行,仪器数据可导出至离线软件分析,可备份还原超过100次的实验数据。 1套 85 备注:应询供应商可对1个或多个合同包的产品进行响应,响应时应分别对各个合同包进行报价和说明。 二、应询供应商资格 1.具有本次采购货物的供货及售后服务能力; 2.具有独立法人资格,提供有效的营业执照; 3.本项目不接受联合体报名。 4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的,不得确定为中选供应商: (1)供应商被人民法院列入失信被执行人的; (2)供应商或其法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的; (3)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的; (4) 供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的; (5)供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 5.具备下列资质证书: (1)所投产品若属于医疗器械,应提供《医疗器械生产许可证》复印件或《医疗器械经营企业许可证》复印件或《医疗器械经营备案凭证》复印件; (2)所投产品若属于第一类医疗器械,应提供《第一类医疗器产品备案》复印件,所投产品若属于第二类或第三类医疗器械,应提供完整的《医疗器械注册证》及其附件复印件,证件必在有效期内(加盖单位公章)。 6.其他要求 (1)应询供应商如实全面提供应询产品的功能、参数、彩页等详细介绍资料。 (2)应询供应商在2021年 11月 10日10:00前需向代理机构提供应询产品近3年来在国内市场销售最低价证明文件,未在规定时间内提交证明文件的视为放弃参选。 最低价证明文件清单(需加盖投标人公章,若应询供应商提交合同原件,该合同原件于选型论证会结束后退还): 1)应询供应商拟参选产品的品牌、型号;厂家和应询供应商联系信息(驻地联系人、电话、地址、邮箱);未提供视为放弃参选。 2)①国内市场有销售的:应询产品近3年来在国内市场的销售最低价的销售合同复印件及原件或应询产品近3年来在国内市场的销售最低价的中标公告查询截图及网址。 ②国内市场未销售的:定价说明及最低价格承诺。 注:应询供应商根据自身拟参选的产品情况选择提供①或②的证明文件,未提供视为放弃参选。 3)应询产品因配件等原因,应询价格与市场销售最低价存在差异的,应附有关说明及各配件市场销售最低价,并提供销售合同复印件及原件或中标公告查询截图及网址。 注:应询供应商根据自身拟参选的产品情况提供,如没有应询价格与市场销售最低价存在差异的情况,可不提供。 (3)其他注意事项: 1)代理机构将在选型论证会前,指定专人对应询供应商提交的产品市场销售最低价真伪进行核实,并在选型论证会上公布核实情况,对提供虚假情况的取消应询资格并报告采购单位。 2)如应询供应商或厂家弄虚作假或未能兑现承诺的,将予以取消参与投标资格并按失信行为予以处理。 7.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段选型或者未划分标段的同一项目选型,否则均作为无效应询供应商。 8.本项目各合同包设有最高预算,超过预算的报价视为无效报价,不允许该供应商参与选型。 9.按选型公告文件规定成功报名。 三、报名及选型公告文件索取办法 1、选型公告文件公告期限及报名时间:2021年10月28日至2021年11月03日;每个工作日上午8:00~12:00时,下午14:30~17:30时(北京时间)。 应询产品近3年来在国内市场的销售最低价及销售合同等相应佐证材料提交截止时间:2021年11月10日10:00时(北京时间)。 2、报名方式:领购选型公告文件即登记报名,选型公告文件每套售价100元,一经售出,谢绝退还。选型公告文件若需邮寄,请加付邮寄费50元;对邮寄过程中可能发生的延误或丢失,采购代理机构概不负责。 3、选型公告文件领取地点:泉州理工学院产学研园区(泉州市坪山南路255号)思恩楼六楼A区(福建省宝廉投资咨询有限公司)。 四、递交应询响应文件截止时间及评审时间:2021年11月10日10:00时。 五、递交应询响应文件及评地点:泉州理工学院产学研园区(泉州市坪山南路255号)思恩楼六楼A区(福建省宝廉投资咨询有限公司)。 六、有关本次设备选型的相关信息(包括选型公告文件若有修改)都将在中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn/)、安溪县疾控中心官网或公众号上发布,请潜在应询供应商随时关注相关网站,以免错漏重要信息。 七、联系方式 代理机构联系人:谢先生 电话:0595-28967281 采购人联系人: 徐先生 电话: 18120826539 福建省宝廉投资咨询有限公司 2021年11月27日 二、开标时间:2021年11月10日 10:00 三、其它补充事宜 四、预算金额: 预算金额:270.0000000 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:生物安全柜,核酸提取仪,PCR,样品前处理 开标时间:2021-11-10 10:00 预算金额:270.00万元 采购单位:安溪县疾病预防控制中心 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:福建省宝廉投资咨询有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 福建省宝廉投资咨询有限公司关于安溪县疾病预防控制中心医疗设备公开选型公告 福建省-泉州市-安溪县 状态:公告 更新时间: 2021-10-27 福建省宝廉投资咨询有限公司关于安溪县疾病预防控制中心医疗设备公开选型公告 2021年10月27日 16:06 公告信息: 采购项目名称 安溪县疾病预防控制中心医疗设备公开选型 品目 货物/专用设备/医疗设备/临床检验设备 采购单位 安溪县疾病预防控制中心 行政区域 安溪县 公告时间 2021年10月27日 16:06 开标时间 2021年11月10日 10:00 预算金额 ¥270.000000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 谢先生 项目联系电话 0595-28967281 采购单位 安溪县疾病预防控制中心 采购单位地址 福建省泉州市安溪县 采购单位联系方式 徐先生18120826539 代理机构名称 福建省宝廉投资咨询有限公司 代理机构地址 泉州理工学院产学研园区(泉州市坪山南路255号)思恩楼六楼A区 代理机构联系方式 谢先生、0595-28967281 福建省宝廉投资咨询有限公司受安溪县疾病预防控制中心 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对安溪县疾病预防控制中心医疗设备公开选型进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。 项目名称:安溪县疾病预防控制中心医疗设备公开选型 项目编号: 项目联系方式: 项目联系人:谢先生 项目联系电话:0595-28967281 采购单位联系方式: 采购单位:安溪县疾病预防控制中心 采购单位地址:福建省泉州市安溪县 采购单位联系方式: 徐先生18120826539 代理机构联系方式: 代理机构:福建省宝廉投资咨询有限公司 代理机构联系人:谢先生、0595-28967281 代理机构地址: 泉州理工学院产学研园区(泉州市坪山南路255号)思恩楼六楼A区 一、采购项目内容 安溪县疾病预防控制中心医疗设备公开选型公告 福建省宝廉投资咨询有限公司受安溪县疾病预防控制中心的委托,对安溪县疾病预防控制中心医疗设备公开选型,欢迎应询供应商提供符合医院要求的应询产品。 一、项目名称及内容 1.项目名称:安溪县疾病预防控制中心医疗设备公开选型 2.项目内容 合同包号 设备名称 主要用途 功能需求 需求数量 预算(万元) 1 全自动分杯处理系统 对各类存储于病毒采样管的液体样品进行全自动取样操作,可用于高传染性、高风险的样品前处理,包括开盖、扫描条形码、信息录入、移液、转板、关盖等操作,样本转入核酸提取预装板,用于后续的病毒核酸提取,全程应处于密闭负压环境,能够防止飞沫和气溶胶传播,保护工作人员和实验环境安全,避免出现假阳性、污染物泄露。 1、样本处理速度和通量:一次性可以不间断处理完成96个样品管的开盖,扫码,转样,关盖全过程,用时不超过20分钟。 2、支持孔板类型:支持16人份和96人份的核酸提取板分装。 3、配备多个自动开盖模块,可适配常规螺旋型5mL、10mL的采样管的开盖和关盖。4、配备扫描模块,自动识别扫码错误、未开盖样品管,异常管放回原位,支持不停机继续运行。 5、吸头等耗材可使用国产普通吸头,不得强制绑定进口或者特殊自动化吸头,增加用户使用成本。移液范围:10uL-1000uL。 6、移液模块带有液面探测功能。无需安装在生物安全柜内使用,内置高效负压HEPA过滤系统,具备紫外消毒装置。 1套 100 2 多病原快速筛查鉴定系统 用于提升多病原快速检测能力,主要用于微生物如细菌、病毒、寄生虫等多重核酸检测,在不同的实验场景和要求下具备普适性。 1、应具备方便车载到现场,可携带外出应急使用,仪器无需重新校准,可直接使用。 2、在仪器内部完全封闭空间内可自动化完成核酸提取、核酸纯化、 PCR 扩增、信号检测与结果分析,实验中无需进行单独核酸提取。 3、仪器可升级,支持增加每轮次检测样品量。 4、检测时间:样本前处理简单,手工操作时间不超过2分钟,检测时间不超过2小时。 5、检测病原体项目全,用于22种以上细菌、病毒、寄生虫等多重消化道病原体检测,20种以上呼吸道病原多重检测,满足了多重病原快速筛查的应急检测需要。能起到鉴别诊断作用, 对病原体亚型可进一步的区分。 1套 85 3 实时荧光定量PCR仪 当前主要用于新型冠状病毒样品的核酸检测工作,后期可用于其他病原体核酸检测工作。 1、热循环系统:新型半导体加热模块,有效检测通道数 6个,可实现6个靶标同时检测。 2、可支持96孔,反应体积:标准96孔模式,10-100 L。 3、温控模块最高升温速率 5.5 C/秒,温控范围:4 C 100 C,温度精确度:±0.2 C,温度一致性:±0.15 C。 4、激发光源:采用高能量合金卤素灯或白光LED激发光源,所有样品同时激发,不存在激发时间差。 5、支持的荧光染料:支持市面上所有新冠核酸检测试剂盒标记染料,无需颜色补偿。 6、内置触摸屏电脑,可单机独立运行,仪器数据可导出至离线软件分析,可备份还原超过100次的实验数据。 1套 85 备注:应询供应商可对1个或多个合同包的产品进行响应,响应时应分别对各个合同包进行报价和说明。 二、应询供应商资格 1.具有本次采购货物的供货及售后服务能力; 2.具有独立法人资格,提供有效的营业执照; 3.本项目不接受联合体报名。 4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的,不得确定为中选供应商: (1)供应商被人民法院列入失信被执行人的; (2)供应商或其法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的; (3)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的; (4) 供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的; (5)供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 5.具备下列资质证书: (1)所投产品若属于医疗器械,应提供《医疗器械生产许可证》复印件或《医疗器械经营企业许可证》复印件或《医疗器械经营备案凭证》复印件; (2)所投产品若属于第一类医疗器械,应提供《第一类医疗器产品备案》复印件,所投产品若属于第二类或第三类医疗器械,应提供完整的《医疗器械注册证》及其附件复印件,证件必在有效期内(加盖单位公章)。 6.其他要求 (1)应询供应商如实全面提供应询产品的功能、参数、彩页等详细介绍资料。 (2)应询供应商在2021年 11月 10日10:00前需向代理机构提供应询产品近3年来在国内市场销售最低价证明文件,未在规定时间内提交证明文件的视为放弃参选。 最低价证明文件清单(需加盖投标人公章,若应询供应商提交合同原件,该合同原件于选型论证会结束后退还): 1)应询供应商拟参选产品的品牌、型号;厂家和应询供应商联系信息(驻地联系人、电话、地址、邮箱);未提供视为放弃参选。 2)①国内市场有销售的:应询产品近3年来在国内市场的销售最低价的销售合同复印件及原件或应询产品近3年来在国内市场的销售最低价的中标公告查询截图及网址。 ②国内市场未销售的:定价说明及最低价格承诺。 注:应询供应商根据自身拟参选的产品情况选择提供①或②的证明文件,未提供视为放弃参选。 3)应询产品因配件等原因,应询价格与市场销售最低价存在差异的,应附有关说明及各配件市场销售最低价,并提供销售合同复印件及原件或中标公告查询截图及网址。 注:应询供应商根据自身拟参选的产品情况提供,如没有应询价格与市场销售最低价存在差异的情况,可不提供。 (3)其他注意事项: 1)代理机构将在选型论证会前,指定专人对应询供应商提交的产品市场销售最低价真伪进行核实,并在选型论证会上公布核实情况,对提供虚假情况的取消应询资格并报告采购单位。 2)如应询供应商或厂家弄虚作假或未能兑现承诺的,将予以取消参与投标资格并按失信行为予以处理。 7.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段选型或者未划分标段的同一项目选型,否则均作为无效应询供应商。 8.本项目各合同包设有最高预算,超过预算的报价视为无效报价,不允许该供应商参与选型。 9.按选型公告文件规定成功报名。 三、报名及选型公告文件索取办法 1、选型公告文件公告期限及报名时间:2021年10月28日至2021年11月03日;每个工作日上午8:00~12:00时,下午14:30~17:30时(北京时间)。 应询产品近3年来在国内市场的销售最低价及销售合同等相应佐证材料提交截止时间:2021年11月10日10:00时(北京时间)。 2、报名方式:领购选型公告文件即登记报名,选型公告文件每套售价100元,一经售出,谢绝退还。选型公告文件若需邮寄,请加付邮寄费50元;对邮寄过程中可能发生的延误或丢失,采购代理机构概不负责。 3、选型公告文件领取地点:泉州理工学院产学研园区(泉州市坪山南路255号)思恩楼六楼A区(福建省宝廉投资咨询有限公司)。 四、递交应询响应文件截止时间及评审时间:2021年11月10日10:00时。 五、递交应询响应文件及评地点:泉州理工学院产学研园区(泉州市坪山南路255号)思恩楼六楼A区(福建省宝廉投资咨询有限公司)。 六、有关本次设备选型的相关信息(包括选型公告文件若有修改)都将在中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn/)、安溪县疾控中心官网或公众号上发布,请潜在应询供应商随时关注相关网站,以免错漏重要信息。 七、联系方式 代理机构联系人:谢先生 电话:0595-28967281 采购人联系人: 徐先生 电话: 18120826539 福建省宝廉投资咨询有限公司 2021年11月27日 二、开标时间:2021年11月10日 10:00 三、其它补充事宜 四、预算金额: 预算金额:270.0000000 万元(人民币)
  • 食品防腐剂的检测方法,你知道几种?
    p style="text-indent: 2em "食品防腐剂是用于防止食品因微生物引起的变质,提高食品保存性能,延长食品保质期而使用的食品添加剂。由于防腐剂能延长食品保质期,我国《食品卫生法》规定,允许食品加入适量的防腐剂。/pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "防腐剂种类/span/strong/pp  常用食品防腐剂种类繁多,可以分为化学防腐剂和天然防腐剂两大类。化学防腐剂又分为无机防腐剂和有机防腐剂。/pp  有机化学防腐剂主要有strong苯甲酸(苯甲酸钠)、山梨酸(山梨酸钾)、对羟基苯甲酸脂类、脱氢醋酸、双乙酸钠、柠檬酸和乳酸/strong等 /pp  无机化学防腐剂主要包括strong亚硫酸(亚硫酸钠)、二氧化硫、硝酸盐及亚硝酸盐类、游离氯及次氯酸盐、磷酸盐/strong等。/pp  span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong饮料中常见防腐剂/strong/span/pp  苯甲酸又名安息香酸,稍溶于水,溶于乙醇,酸性条件下对多种微生物(酵母、霉菌、细菌)有明显抑菌作用,对产酸菌作用较弱。在直接饮用的饮料内的最大使用量为0.2克/ 公斤。因为苯甲酸溶解度低,使用不便,实际生产中大多是使用其钠盐,其钠盐的抗菌作用是转化为苯甲酸后起作用的。/pp style="text-align: center "  img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/716348b1-f099-4228-9e01-653a8a3ad914.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg" style="text-align: center width: 364px height: 313px " width="364" height="313"//pp  山梨酸,又名花楸酸,微溶于水,易溶于乙醇。对光、对热稳定,长期放置易被氧化着色。对霉菌、酵母菌和好气性细菌均有抑菌作用。山梨酸是酸性防腐剂,适用范围在pH 值5.5以下,而毒性为苯甲酸的1/4,所以从国外发展动向看,有逐步取代苯甲酸及其钠盐的趋势。最大使用量:0.6克/公斤。/pp  strongspan style="color: rgb(192, 0, 0) "食品防腐剂的检测方法/span/strong/pp  目前使用的大多数防腐剂对人体都有一定的毒性,一旦过量会对健康产生危害。因此,各个国家对防腐剂的用量和残留量都有严格的规定,防腐剂的准确检测对食品卫生安全具有重要意义。/pp  目前食品防腐剂的检测主要有高效液相色谱法、气相色谱法、紫外光分光光度法、薄层色谱法,滴定法等。其中气相色谱法、高效液相色谱法、紫外光分光光度法准确度高,分析快捷,是目前最常用的检测方法。/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong常用的检测方法/strong/span/pp  strongspan style="color: rgb(192, 0, 0) "1. /span/strongstrongspan style="color: rgb(192, 0, 0) "高效液相色谱法/span/strong/pp  strong原理/strong:/pp  配制苯甲酸钠、山梨酸钾和安赛蜜的标准溶液,以230nm为检测波长,绘制标准曲线 样品经超声波脱气、膜过滤后直接进样,按上述条件进行色谱测定,得到各种组分的回归方程及相关系数。/pp  strong评价/strong:/pp  高效液相色谱法具有分析速度快,分离效率高,测定结果准确等优点,是检测食品中苯甲酸钠的最常用的方法。现在通用的较佳方法是将样品用乙醚萃取, 再将萃取后的样液在水浴烘干,然后用甲醇定容, 滤膜过滤后进行HPLC检测。此试验种用超声萃取法,具有样品预处理简单,使操作简单、快速、准确,值得推广。/pp  但是此法仅限于某种食品 ,应用于多种食品时 ,常常出现防碍峰干扰。/pp  span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong2. 紫外分光光度法/strong/span/pp  strongspan style="color: rgb(0, 0, 0) "原理/span/strong:/pp  利用苯甲酸钠和山梨酸钾的紫外吸收光谱差异, 采用多元线性回归紫外吸光光度法同时测定饮料中苯甲酸钠和山梨酸钾。其中样品无需预处理。/pp  strong评价/strong:/pp  样品无须预处理,操作简单,并且可同时测定多组分。加和性好, 准确度高。/pp  span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong3. 气相色谱法/strong/span/pp  strong原理/strong:/pp  用分析天平准确称取试样并用盐酸酸化,将山梨酸、苯甲酸和对羟基苯甲酸脂类用乙醚提取浓缩,用具有氢火焰离子化检测器的气相色谱仪分离测定,与标准比较定量。/pp  strong评价/strong:/pp  比较简便和灵敏,但是设备投入成本高,存在违规操作,有易燃易爆的隐患。/pp  strongspan style="color: rgb(192, 0, 0) "4. 红外光谱法/span/strong/pp  strong原理/strong:/pp  以最佳定量准确性和速度,从溴化钾-苯甲酸钠红外谱图中减去溴化钾-奶粉(以奶粉为例)红外谱图,得到特征分析峰(1555cm),在该波数下测定浓度等梯度变化的标准固态溶液的吸光度,并以此吸光度数值为纵坐标,以相应的浓度为横坐标,绘制工作曲线,将待测样品的吸光度代入回归方程,从而计算苯甲酸钠的含量。/pp  其中样品预处理采用样品与溴化钾于研钵中研细,干燥,压制晶片的方法。/pp  strong评价/strong:/pp  此法操作简便、准确,同时可对多种样品进行含量测定,适用于工业生产,食品检测等工作。/pp  目前可以投入生产和检测的方法主要就是上述介绍的高效液相色谱法、气相色谱法和紫外分光光度法,而红外光谱法在国内外都少见报道,而荧光光谱法还处在实验阶段,尚未成熟和被广泛使用。由于成本比较低和方便等原因,高效液相色谱法在一定时期还会是使用最广泛的方法。/pp  食品中防腐剂的检测,事关食品安全问题,不容有错。你在食品的防腐剂检测过程中遇到过哪些问题,又有什么好的经验和总结,欢迎给小编留言,我们相互分享,共同进步。/p
  • 迪马科技提供奶粉中雌激素检测全套解决方案
    三聚氰胺的阴影尚未散去,奶粉行业又掀起轩然大波,一则“某品牌奶粉疑致女婴性早熟”的新闻报道引起了社会各界的高度关注。我国对于奶粉中雌激素含量的检测规定了不得检出的限量,但相关具体的检测方案尚没有公布。 迪马科技作为助您保障人类食品、环境、药品安全的实验合作伙伴,根据国家及农业部公布的相关标准《GB/T 21981-2008 动物源食品中激素多残留检测方法液相色谱-质谱质谱法》和《农业部1031号公告-1-2008 动物源性食品中11种激素残留检测液相色谱-串联质谱法》,推出以下关于奶粉中雌激素检测的全面解决方案,希望对您准确检测雌激素含量有所帮助,具体如下:标准品:英文名中文名货号规格CASEstriol雌三醇C132132000.1g50-27-117-beta-Estradiol17β-雌二醇C132131000.25g50-28-2β-Estradiol 17-acetate17β-雌二醇乙酸酯C132131100.1g1743-60-8ESTRADIOL-3,4-13C2雌二醇-3.4-13C2CLM-803-1.21.2ml 17α-Ethinylestradiol17α-炔雌醇C132451000.25g57-63-6Estrone雌酮C132132300.1g53-16-7Estrone-2,4-d2雌酮-2.4-d2D-5005/0.050.05g Diethylstilbestrol己烯雌酚C126070000.1g56-53-1Diethyl-1,1,1’,1-d4-stilbestrol-3,3’,5,5’-d4己烯雌酚-d4D-2849/0.050.05g Hexestrol己烷雌酚C142028000.1g84-16-2Hexestrol-d4己烷雌酚-d4H295303-1MG1mg Dienestrol双烯雌酚C125980000.1g84-17-3Altrenogest四烯雌酮C101440000.1g850-52-2Desogestrel去氧孕烯,地索高诺酮32809-25MG25MG Estrone-D4雌酮-D4489204-100MG2.5mg53866-34-5β-Estradiol 3-benzoate β-雌二醇安息香酸酯C132131200.1g50-50-0β-Estradiol 3-methyl ether solutionβ-雌二醇3-甲醚32749-2ML2ML1035-77-4Equilin马烯雌酮C1319305050mg474-86-2Melengestrol acetate美仑孕酮乙酸酯C148617000.1g2919-66-6Mestranol美雌醇C149150000.1g72-33-3Dienestrol己二烯雌酚C125980000.1g84-17-3 其他相关产品: 英文名称中文名称货号规格β-Glucuronidase/aryl sulfatase 2mlβ-葡萄糖醛酸苷酶1.04114.00022MLSulfatase from Helix pomatia芳基硫酸酯酶,≥10,000 units/gS9626-5KU5KUBSTFA+TMCS, 99:1衍生化试剂 BSTFA+TMCS, 99:133148-20X1ML20X1MLN-Methyl-N-trimethylsilyltrifluoroacetamide activated I衍生化试剂, N-甲基-N-(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺50992-5ML-F5MLAcetonitrile HPLC, 4L乙腈,HPLC501014LMethanol HPLC, 4L甲醇,HPLC50102 4Ln-Hexane HPLC, 4L正己烷,HPLC501154LDichloromethane HPLC, 4L二氯甲烷,HPLC501174LMethyl tert-butyl ether HPLC, 4L甲基叔丁基醚,HPLC50123 4LAcetic acid HPLC, 50ml乙酸,HPLC5013250MLProElut CARB 500mg/6mL 30/pkg石墨化碳黑固相萃取柱6540530/PKGProElut NH2 500mg/6mL 30/pkg氨基固相萃取柱6330530/PKGProElut C18 500mg/3mL 50/pkgC18固相萃取柱6310430/PKGProElut PLS 500mg/6mL 30/pkgPLS固相萃取柱6800530/PKGProElut CARB/PSA 500mg/500mg/6mL 30/pkgCARB/PSA 复合柱6420530/PKGProElut CARB/NH2 500mg/500mg/6mL 30/pkgCARB/NH2 复合柱6410530/PKGDiamonsil C18(2) 5u 150 x 4.6mm钻石C18液相柱996011EALeapsil C18 2.7u 100 x 2.1mm飞跃UPLC/HPLC柱860051EADM-5MS 30m x 0.25mm x 0.25um DM-5MS毛细柱8221 1EA 关于迪马 迪马科技是一家致力于研发制造科学、高效的化学分析产品,提供完善服务和全面解决方案的知名色谱消耗品制造商,在色谱填料研发,色谱柱制造和相关分离产品等多个技术领域始终保持世界先进水平。核心技术产品包括:液相色谱柱、气相色谱柱、固相萃取柱、色谱溶剂和化学标准品。
  • 化学谜语集锦
    1、说&ldquo 银&rdquo 不是银(打一化学俗称)&mdash &mdash 水银  2、说&ldquo 金&rdquo 不是金(打一化学名词) &mdash &mdash 合金  3、说&ldquo 碱&rdquo 不是碱(打一化学俗称)&mdash &mdash 纯碱  4、贾政质问宝玉(打一微粒名称)&mdash &mdash 质子  5、学而时习之 (打一化学名词)&mdash &mdash 常温  6、望梅止渴  (打一物质名称)&mdash &mdash 硫酸  7、敢怒不敢言。 (打一物质名称)&mdash &mdash 空气  8、丰衣足食(打一化学名词)&mdash &mdash 饱和  9、完璧归赵(打一化学名词)&mdash &mdash 还原  10、小处着眼(打一化学名词)&mdash &mdash 微观  11、引火烧身(打一化学名词)&mdash &mdash 自燃  12、火上加油(打一化学名词)&mdash &mdash 助燃  13、乔太守乱点鸳鸯谱(打一化学名词)&mdash &mdash 复分解  14、药方照旧(打一化学名词)&mdash &mdash 还原剂  15、怒发冲冠(打一化学名词)&mdash &mdash 气态  16、原形毕露(打一化学名词)&mdash &mdash 现象  17、空谷回音(打一化学名词)&mdash &mdash 反应  18、考卷(打一化学名词)&mdash &mdash 试纸  19、腾飞吧!中国(打一化学名词)&mdash &mdash 升华  15、轻而易举解方程。(打一化学现象)&mdash &mdash 分解反应 溶解(谐音)  16、杞人忧天(打一化学名词)&mdash &mdash 过滤(虑)  17、三天(打一化学名词)&mdash &mdash 结晶  18、吹胡子瞪眼(打一化学名词)&mdash &mdash 气态  19、下毕围棋(打一化学名词)&mdash &mdash 分子  20、各奔前程(打一化学名词)&mdash &mdash 分解反应  23、父母出门(打一化学名词)&mdash &mdash 离子  24、计算机作题(打一化学名词)&mdash &mdash 电解  25、屡战屡败(打一化学名词)&mdash &mdash 负极  26、三个日本人(打一化学名词)&mdash &mdash 晶体  28、空气流动(打一化学名词)&mdash &mdash 风化  29、死去活来(打一化学名词)&mdash &mdash 再生  30、冰河消尽始行舟(打一化学名词)&mdash &mdash 溶解度(渡)  31、100%的氢氧化钠(打一物质名称)纯碱  32、国君的饮料(打一物质名称)王水  33、端着金碗的乞讨者(打一化学元素)&mdash &mdash 钙  34、石旁伫立六十天(打一化学元素)&mdash &mdash 硼  35、大洋干涸气上(打一化学元素)&mdash &mdash 氧  36、天府之国雾气笼(打一化学元素)&mdash &mdash 氚  37、华盛顿的货币(打一化学元素)&mdash &mdash 镁  38、田(打一微观粒子)&mdash &mdash 中子  39、石阻水断流(打一化学元素)&mdash &mdash 硫  40、一路洒落十升粮(打一化学仪器)&mdash &mdash 漏斗 41、盛酒不是瓶,叫灯照不明。(打一化学仪器)&mdash &mdash 酒精灯 42、铁臂小钢勺,常在火中烧。(打一化学仪器)&mdash &mdash 燃烧匙 43、一人平反(打一化学元素)&mdash &mdash 金  44、即使有水平,自大一点也不好(打一化学元素) &mdash &mdash 溴  45、有心发恶气(打一化学元素)&mdash &mdash 氩  46、金先生的夫人。(打一化学元素) &mdash &mdash 钛  47、水上作业。(打一化学元素) &mdash &mdash 汞  48、江水往下流,流水暗礁留,  沿江筑金塔,气盖黑山头。(打四种元素) &mdash &mdash 汞硫铅氙  49、一气之下回巴蜀(打一化学元素)&mdash &mdash 氚  50、一气之下来劲头(打一化学元素)&mdash &mdash 氢  51、一气攻克(打一化学元素)&mdash &mdash 氪  52、内装针头(打一化学元素)&mdash &mdash 钠  53、丢钱(打一化学元素) &mdash &mdash 铁  54、液面上凸,落地成珠。使用不慎,慢性中毒 (打一化学元素) &mdash &mdash 汞  55、好象一般金属,其实很不常见(打一化学元素) &mdash &mdash 钡  56、黄金交易所 (打一化学元素) &mdash &mdash 锡  57、加班费(打一化学元素) &mdash &mdash 锌  58、标致的钱 (打一化学元素) &mdash &mdash 镁  59、镶金贝雕,入水难捞 (打一化学元素) &mdash &mdash 钡  60、品德高尚(打化学元素三) &mdash &mdash 锌磷镁  61、从天到地,气水变石,黄绿红紫,性格相似(打非金属元素四)&mdash &mdash F2、Cl2、Br2、I2  62、值钱不值钱,,全在加两点 (打一化学元素) &mdash &mdash 金  63、流水褪尽观暗礁 (打一化学元素) &mdash &mdash 硫  64、高温 (打一化学元素) &mdash &mdash 氮  65、每逢佳节念亲人锶镓(打一句唐诗)&mdash &mdash 每逢佳节倍思亲  66、岩旁土迭土 (打一化学元素) &mdash &mdash 硅  67、抵押石头 (打一化学元素) &mdash &mdash 碘  68、煤 (打一化学元素) &mdash &mdash 钨  69、山下有石灰(打一化学元素) &mdash &mdash 碳  70、一气之下孩子跑掉 (打一化学元素) &mdash &mdash 氦  71、丢了孩子又生气(打一化学元素) &mdash &mdash 氦  72、阴沟里的水 (打一化学元素) &mdash &mdash 溴  73、最轻量级(打一化学元素) &mdash &mdash 氢  74、气吞山河(化学元素二)&mdash &mdash 氙氚  75、世界通用货币 (打一化学元素) &mdash &mdash 镁  76、金属之冠(打一化学元素) &mdash &mdash 钾  77、金榜第一 (打一化学元素) &mdash &mdash 钾  78、取而代之。(打一化学反应名称) &mdash &mdash 置换  79、小处着眼。(打一化(哲)学名词) &mdash &mdash 微观  80、山岩碎后归沙砾,米粉团来作饼糕。(猜化学名词二)&mdash &mdash 分解、合成  81、但悲不见九州同(苦于国土为金人所属)(打一化学名词)&mdash &mdash 苦土(氧化镁)、金属  82、冰雪酥(打一化学用语)&mdash &mdash 硬水软化  83、蜡炬成灰泪始干(打一化学术语)&mdash &mdash 滴定终点  84、辞别儿女,外出打工(打一化学名词)&mdash &mdash 离子  85、不阴不阳,身居中央,奔出体外,穿透洞墙(打一化学名词)&mdash &mdash 中子  86、吹断檐间积雨声(打一化学名词)&mdash &mdash 滴定终点  87、囝。(打一微观粒子名称) &mdash &mdash 中子  88、只争朝夕(打一化学名词)&mdash &mdash 中和  89、不要这么多雪(打一化学名词)&mdash &mdash 冷却  90、申公豹填北海眼(打一化学名词)&mdash &mdash 活塞  91、安得猛士兮守四方(打一化学名词)&mdash &mdash 环境保护  92、解冻(打一化学名词)&mdash &mdash 硬水软化  93、不偏不倚/不上不下,不左不右(打一化学名词)&mdash &mdash 正极  94、尝药(打一化学名词)&mdash &mdash 试剂  95、老样子(打一化学名词)&mdash &mdash 固态  96、六十秒/一一说明(打一化学名词)&mdash &mdash 分解  97、团结一起(打一化学名词)&mdash &mdash 化合  98、饥寒交迫(打一化学术语) &mdash &mdash 不饱和  99、助手出力(打一化学名词)&mdash &mdash 副作用  100、换汤不换药(打一化学名词)&mdash &mdash 还原剂  101、应酬终日自忘饥(打一化学名词)&mdash &mdash 不饱和  102、一方都是吃斋人(打一化学名词)&mdash &mdash 同位素  103、公平交易,童叟无欺(打一化学名词)&mdash &mdash 化合价  104、待到重阳日(打一化学术语) &mdash &mdash &mdash 结晶  105、万古云霄一羽毛(打一容量单位)&mdash &mdash 毫升  106、少小离家老大回(打一化学名词)&mdash &mdash 离子 还原  107、故态复萌 (打一化学术语) &mdash &mdash 还原  108、物归原主(打一化学名词)&mdash &mdash 还原  109、内部团结(打一化学名词)&mdash &mdash 中和  110、空谷回音(打一化学名词)&mdash &mdash 反应  111、显影 (打一化学术语) &mdash &mdash 现象  112、点眼麻醉 (猜化学实验操作)&mdash &mdash 滴定  113、 Ag(o),Au(0),Pt(o) (猜四字成语)&mdash &mdash 无价之宝  114、化学元素27 ,20和27,57(猜流行商品)&mdash &mdash Coca-Cola 可口可乐  115、此物能流动,液体数它重,外表银闪光,还有导电性.(打一单质)&mdash &mdash 汞  116、像钴不是钴,含有两元素,可做还原剂,吸了会中毒。(打一无机物)&mdash &mdash 二氧化硅  117、本是一种气,常做还原剂,总想向上升,不愿脚踏地。(猜一种单质)&mdash &mdash 氢气  118、组成半个圆,杀人不见血,追捕无踪影,点火冒蓝烟。(猜一种化合物)&mdash &mdash 氧化碳  119、叫管不通气,叫瓶又太细,装药虽不多,实验手不离。(猜一化学仪器&mdash &mdash )试管  120、头重尾巴轻,外实里头空,浓稀若问我,一个倒栽葱。(猜一化学仪器)&mdash &mdash 密度计  121、弯弯肚肠外有肚皮,肠内肠外互不通气,肠外走冷水,肠内过热气。(猜一化学仪器)&mdash &mdash 冷凝管  122、巨浪(打一化学名词)&mdash &mdash 沸腾123、偷偷过河( 打一化学名词)&mdash &mdash 密度(秘渡)  124、大哥硬度最大,老二层层软滑,三弟面貌多变。(金刚石、石墨、无定形碳)  125、生的滑稽活动头,颈短腿长腰又粗,莫道肚中只有泪,干起活来喜泪流。(打一化学仪器)&mdash &mdash 漏斗  126、一家兄弟三人,老大平易近人,表面明朗似镜 老二喜欢高温,常在空中飞腾 老三生在冬天,性情比较生硬(打三种物质)&mdash &mdash 老大是&ldquo 水&rdquo ,老二是&ldquo 水蒸气&rdquo ,老三是&ldquo 冰&rdquo !  127、雪骨冰肌俏姑娘,衣着入时好打扮,在家之时一身素,下水有换蓝泳庄(打一物质名称)&mdash &mdash 硫酸铜  128、嫩皮软质白腊袍,一生常在水中泡,有朝一日上岸来,不用点火白烟冒(打一物质名称)&mdash &mdash 白磷  129、一种气体真孤僻,不喜交友爱独立,遇到雷公闪红光,用它可做试电笔 (打一化学元素) &mdash &mdash 氖  130、唐僧师徒往西行,一股妖气扑面迎 路旁鲜花全变白,胸闷气紧泪淋淋 悟空慌忙腾空望,远处山顶呈烟云 请君帮忙想一想,到底是个啥妖精?(打一化学物质)&mdash &mdash ( 二氧化硫 )  131、有条变色鬼,原和人比美 变化十几种,比前先下水(打一化学仪器) &mdash &mdash (PH广泛试纸)  132、色与翡翠比美,名居百鸟之上 不能展翅飞翔,奈因石头模样 生来本性怕热,遇火化气飞扬 煅烧泪水汪汪,现出焦黑惨状(打一化学物质)&mdash &mdash 碱式碳酸铜  133、白粉象糖又象盐,不苦不咸也不甜,高温加热隐身去,一缕白烟上九天 假如你还猜不着,请问老农去田间 (打一化学物质)&mdash &mdash 碳铵或氯化铵  134、是金没有金,状态它特别 落地成珍珠,体温表里常有它(打一物质名称)&mdash &mdash 水银  说是宝,真是宝,动物植物离不了 看不见,摸不着,越往高处越稀少(打一物质名称)&mdash &mdash 空气或氧气  135、一对孪生兄弟,相貌性格各异,透明、硬者昂贵,乌黑、软者价低,若遇烈火焚烧,黄泉路上同去。(打两种单质)&mdash &mdash 金刚石、石墨  136、玻璃身胶头皮,细身材尖溜溜,批发来零售走,进与出一个口(打一化学仪器)&mdash &mdash 胶头滴管  137、老者生来脾气躁,每逢喝水必发烧,高寿虽已九十八,性情依然不可交(打一化学物质)&mdash &mdash 浓硫酸  138、似雪没有雪花,叫冰没有冰渣,无冰可以制冷,细菌休想安家(打一物质名称)&mdash &mdash (干冰)  139、生来刚直不曲,不怕碰破头皮,为了光明温暖,宁愿牺牲自己(打一物质名称)&mdash &mdash 火柴  140、来自海洋地下,炼得洁白无暇,长期为人服务,调味离不开它(打一物质名称)&mdash &mdash 食盐  141、千锤完万凿出深山,烈火焚烧只等闲,粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间(打一物质名称)&mdash &mdash 石灰  142、、一个软来一个硬,两人结成一家人,不怕酸来不怕碱,烈火焚烧只等闲(打一物质名称)&mdash &mdash 石棉  143、双手抓不起,刀斧劈不开,煮饭和洗衣,都要请它来(打一物质名称)&mdash &mdash 水  144、乾隆通宝(打一化学元素) &mdash &mdash 钴  145、金属之冠(打一化学元素) &mdash &mdash 钾  146、财迷(打一化学元素) &mdash &mdash 锶  147、气盖峰峦(打一化学元素) &mdash &mdash 氙  148、金先生的夫人(打一化学元素) &mdash &mdash 钛  149、端着金碗的乞讨者(打一化学元素) &mdash &mdash 钙  150、石旁伫立六十天(打一化学元素) &mdash &mdash 硼  151、大洋干涸气上升(打一化学元素) &mdash &mdash 氧  152、天府之国雾气笼(打一同位素)&mdash &mdash 氚  153、五彩缤纷(打五种元素) &mdash &mdash 铬铕钚铜铯  154、富贵不能淫(打八种化学元素) &mdash &mdash 镓铕金银钚锶镁铯  155、睡觉(打两种化学元素)&mdash &mdash 铋钼  156、金库被盗(打化学元素) &mdash &mdash 铁或铥  157、江水往下流,流水暗礁留,沿江筑金塔,气盖黑山头(打四种元素) &mdash &mdash 汞硫铅氙  158、仙女向往人间(打两种化学元素)&mdash &mdash 锶钒  159、塑料开关。(打一化学名词)&mdash &mdash 化学键  160、上岸。(打一化学名词)&mdash &mdash 脱水  161、炉灶已熄。(打一化学术语) &mdash &mdash 烷  162、手工作坊。(打一化学术语) &mdash &mdash 无机  163、势均力敌。(打一理化名词) &mdash &mdash 平衡  164、完壁归赵。(打一化学名词) &mdash &mdash 还原  165、私人飞机。(燕尾格。打一化学名词) &mdash &mdash 载体  166、空气流动。(秋千格。打一化学名词) &mdash &mdash 风化  167、取而代之。(打一化学反应名称) &mdash &mdash 置换  168、能屈能伸。(打一化学名词) &mdash &mdash 可塑性  169、小处着眼。(打一哲学名词) &mdash &mdash 微观  170、好逸恶劳。(打一化学名词) &mdash &mdash 惰性  171、品德好,身体好,学习好。(打一化学物质俗名) &mdash &mdash 的确良  172、现款存妥。(打一物质名称) &mdash &mdash 铵(盐)  173、100%的氢氧化钠。(打一化学物质俗名) &mdash &mdash 纯碱  174、望梅止渴。(打一物质) &mdash &mdash 硫酸  175、三个零。(打一物质) &mdash &mdash O3  176、敢怒不敢言。(打一物质) &mdash &mdash 空气  177、春眠不觉晓。(打一化学物质俗名) &mdash &mdash 安息香  178、嫩皮软质白蜡袍,一生常在水中泡,有朝一日上岸来,不用火点烟自冒。(打一化学物质) &mdash &mdash 白磷  179、交际不广。(徐妃格。打一物质) &mdash &mdash 硼砂  180、干锤百击出深山,烈火焚烧只等闲 粉身碎骨何所惧,要留清白在人间。(打一种化学物质) &mdash &mdash 石灰  181、无水是生,有水就热。(打一化学物质) &mdash &mdash 石灰  182、空中妈妈。(打一矿物) &mdash &mdash 云母  183、老者生来脾气燥,每逢喝水必高烧,高寿虽己九十八,性情依然不可交。 (打一化学物质) &mdash &mdash 浓硫酸实验仪器、操作  184、先服一帖药,看看有无效。(打一化学实验用品)&mdash &mdash 试剂  185、考卷。(打一化学实验用品)&mdash &mdash 试纸  186、斟字写成甚。(打一化学实验仪器)&mdash &mdash 漏斗  187、杞人忧天。(打一化学实验操作) &mdash &mdash 过滤  188、睡到三更就起床。(徐妃格。打一实验操作)&mdash &mdash 搅拌  189、失之千里。(徐妃格。打一化学仪器配件) &mdash &mdash 砝码  190、笔直小红河,风吹不起波,冷热起变化,液面自涨落。(打一实验仪器) &mdash &mdash 温度计  191、不在外面住。(打一科学家名) &mdash &mdash 居里  192、东方欲晓。(打一明代科学家名) &mdash &mdash 徐光启  193、火上加油&mdash &mdash 助燃  194、助人为乐,促成姻缘 身居闹市,一尘不染&mdash &mdash 催化剂  195、行情未定&mdash &mdash 变价  196、雌雄同体 &mdash &mdash 两性  197、合二为一&mdash &mdash 化合  198、顶替&mdash &mdash 置换  199、耳朵按摩&mdash &mdash 摩尔  200、组成半个圆,杀人不见血,追捕无踪影,点火冒蓝烟&mdash &mdash CO  201、白粉象糖又象盐,不苦不咸也不甜,高温加热隐身去,一缕白烟上九天 假如你还猜不着,请问老农去田间&mdash &mdash 碳铵或氯化铵  202、唐僧师徒往西行,一股妖气扑面迎 路旁鲜花全变白,胸闷气紧泪淋淋 悟空慌忙腾空望,远处山顶呈烟云 请君帮忙想一想,到底是个啥妖精?&mdash &mdash 二氧化硫  203、有条变色鬼,原和人比美 变化十几种,比前先下水&mdash &mdash PH广泛试纸  204、似蜡非蜡亮又黄,不声不响水中藏,有朝一日出水面,化作迷雾白茫茫&mdash &mdash 白磷  205、黑面老子白脸娘,高温电炉是产房 身骨硬棒似爹样,灰不溜秋不象娘 遇水化气能燃烧,留下水浆又成娘&mdash &mdash 电石或碳化钙  206、无水是生,有水为熟&mdash &mdash 生石灰  207、闻闻臭煞人,遇酸结成根&mdash &mdash 氨气  208、头等好酒不能喝&mdash &mdash 甲醇  209、调味佳品,来自海中 清水一冲,无影无踪&mdash &mdash 食盐  210、老汉生来脾气躁,每逢喝水发高烧 高寿虽已九十八,性情依旧不可变&mdash &mdash 浓硫酸  211、盲目出售&mdash &mdash 芒硝  212、鄙人全身色紫红,传热导电有奇功 投入仙水棕烟起,绿水翻滚吾消溶 波涛涌上铁架山,水过山波一片红。(打两个化学反应)&mdash &mdash 铜与浓硝酸反应,硝酸铜与铁反应  213、黑块块,烧就红,投进宝瓶仙气中 金光耀眼银光闪,无踪无影瓶中空 一杯钙泉入宝座,化作牛奶无人用。(打一个化学实验)&mdash &mdash 红热的碳块与氧气的燃烧,然后在集气瓶中加进澄清的石灰水  以下打化学仪器 :  a.吹不响的喇叭&mdash &mdash 漏斗  b.盛酒不是瓶,叫灯不照明 &mdash &mdash 酒精灯  c.玻璃身子橡皮头,苗条身子尖尖足,大量收进再零卖,进出都从一个口&mdash &mdash 胶头滴管  d.身上一把尺,肚里一条线,天热与天冷,线儿长短变&mdash &mdash 温度计  e.叫管不通气,叫瓶又太细,装药虽不多,实验手不离&mdash &mdash 胶头滴管  f.形似葫芦底却平,导管活塞里外通,开口肚子就生气,闭口气泡无影踪&mdash &mdash 启普发生器  g.弯弯肚肠外有肚皮,肠内肠外互不通气 肠外走冷水,肠内过热气&mdash &mdash 冷凝管  h.透明葫芦底儿平,固液气体葫心贮,不能加热不能摔,制取气体它内行&mdash &mdash 启普发生器  i.玻璃身体直心肠,一条红线居中央,从来赴汤不蹈火,专门为你试冷热&mdash &mdash 温度计  k.铁臂小铜勺,常在火中烧&mdash &mdash 燃烧匙
  • 岛津安溪茶叶行业交流会成功举办
    根据国际环保组织绿色和平于4月11日在其官网发布的《2012茶叶农药调查报告》,经对北京、成都、海口等地的茶叶产品抽查检验发现,多个知名品牌产品均存在不同程度的农药残留,再一次把茶叶检测推到了风口浪尖。 为使企业有效快速地监控此类突发事件,查明事件缘由,找出解决对策,2012年8月15日上午,岛津公司在茶都之乡&mdash &mdash 福建安溪,特别举办了&ldquo 岛津&bull 精艺兴业茶叶检测技术交流会&rdquo 。交流会上,邀请福建茶叶检测专家徐博士与和岛津公司应用工程师,共同解读欧盟等国外和国内茶叶限量标准和检测标准,茶叶中农药残留、茶多酚、稀土元素等分析技术,&ldquo 面对面&rdquo 地解答用户问题,吸引到来自近40位茶企、茶检单位的专家参与此次技术交流会。 茶叶检测专家徐博士结合自己十余年来在茶叶检测技术方面的经验,为现场用户解读茶叶出口欧盟和日本等国家的标准及检测方法。从全球茶叶格局出发,分析日本、欧盟、美国等茶叶安全标准和检测方法。详细解释串联质谱在多残留检测中的应用。并举应用岛津仪器进行热点物质蒽醌检测的应用实例。交流会现场 随后,岛津市场部GC/GCMS产品经理周世来先生不仅详细讲解GC/ GC-MS在茶叶农残检测技术的应用与测定,而且分享了岛津最新款仪器GC-2010Plus、 GCMS-QP2010Ultra和GPC-GCMS的技术特点,让与会者感受到岛津产品在茶叶农残检测技术具有的优势。 最后,岛津市场部佘湘静先生以《离骚》的一段:一曲离骚一碗茶,个中真味更何加;香消烛尽穹庐冷,星斗阑干山月斜,来体会茶文化。其中一位女嘉宾更是用了闽南话解读了这句诗意,让我们联想到诗人喝茶的意境,为交流会现场平添了许多轻松惬意。紧接着,佘经理开始介绍茶叶重金属检测的多种方法,其中重点介绍岛津最新推出的一款原子吸收AA-7000的特点,从光路设计、石墨炉、软件设计、扣背景灯多个方面体现AA-7000独特的优势。以及岛津ICP和UV技术特点。 用户在讨论茶叶农残检测 在此次技术交流会上,很多有仪器使用经验的客户与徐博士和岛津市场部人员进行了深入的交流,会场气氛热烈。从岛津的历史和领先的分析仪器,到全面检测解决方案,与会者对岛津有了全新的认识。 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13个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心;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。
  • 淄博奥威进出口有限公司与汇美科签订一台AS-100振实密度仪采购协议
    淄博奥威进出口有限公司与汇美科签订一台AS-100振实密度仪采购协议AS-100 经济型振实密度仪满足人们对振实密度测量的基本要求而设计的。该仪器由定时器、振动组件、电机及量筒组成。该仪器设计转速为 250±15 转/分,用户可以根据转速设定振动的时间。达到所设时间仪器自动停止工作。根据样品质量及振实后体积用户可自行计算出该粉体的振实密度。产品规格测量特性:振实密度装样量: 5-250 mL计时范围: 0-99999 秒振动高度: 3 或 14 mm(可调)振动频率: 250±15 转/分尺寸:长 28x 宽 24x 高 18cm(量筒高度未计)电压: 220V/50Hz重量: 12 公斤产品功能所有* 基本功能测量粉末的振实密度根据用户要求提供不同电压(110/220V)及插头(美标欧标或其它标)定时操作,到达所设时间仪器自动停止工作双工作台,可同时测量 2 个样品外观精巧,携带方便,结构合理,维护简单测量高度可调 3/14 毫米,满足不同标准要求满足药品测量对振动平台的精确要求汇美科简介 作为中国颗粒学会的会员,汇美科一直为颗粒相关物理特性的表征而努力探索着。 汇美科自1997年以 AimSizer 品牌开始运作,目标瞄准国际高端粒度测试仪器市场。以AS-2011激光粒度仪(AimSizer AS-2011 Laser Particle Size Analyzer)为主打产品,目前在世界市场上激光粒度仪的保有量超过10000台。 2004年以后,随着不断接触国际客户,汇美科不断得到国际用户在粒度方面的急切诉求。因为在粒度领域,有一些粉体是激光粒度仪所无法测量的。汇美科积极参照国际标准,与国际知名专家进行合作及技术升级,又开发出适应国际高端市场的HMK-22费氏平均粒度仪、HMK-200经济型与智能触屏型空气喷射筛分仪、SIEVEA 502电磁振动筛分仪等等。国际粒度用户的一直满意是推动汇美科前行的持续力量。为了应对多品种仪器大生产的趋势,汇美科创立 HMKTest 品牌。 在满足粒度市场的同时,汇美科在流动性测试方面投入了资本进行研究,成功开发出世界第1台AS-300A全自动霍尔流速计,国际保有台数达到10000台。除此之外,汇美科又相继开发出HMKFlow 329安息角测定仪、HMKFlow 6393卡尔指数综合特性测定仪等等,更全面地满足了用户在流动性测试方面的要求。 密度仪也是汇美科擅长的领域。汇美科的密度仪涵盖振实密度仪与松装密度仪。振实密度仪方面汇美科不断推陈出新,开发出了目前世界上最.先.进的LABULK 0335四代全智能触屏振实密度仪,扭转了振实密度测试领域长期使用不符合国际标准的或长期使用简单低效振实密度仪的局面。松装密度仪方面,汇美科创立 LABULK 品牌,坚持质量及标准方面从高、从严要求,小仪器,大心意。汇美科所生产的松装密度仪在全世界种类最多,质量zui好,客户zui多,国际市场保有量在20000台以上。 2018是个开始,汇美科全面进军中国国内市场,在国内设立丹东汇美科仪器有限公司 (Dandong HMKTest Instrument Co.,Ltd.),开始以一般纳税人生产企业的身份为国际跨国公司在中国设立的工厂及广大国内客户提供各种仪器及产品。二十年前,汇美科走出去了,在国际市场上为中国仪器赢得了尊重,二十年后,汇美科领进来了,一大批国际专家与学者,国际先进的管理经验,完全依国际标准制做的各类仪器。 丹东汇美科仪器有限公司是一家在物质表征领域内的中国科学仪器生产商,是一家科技生产企业。是中国生产粉体物理特性测试仪器等高科技产品的科技企业之一。为了做大做强,公司的经营范围扩展到更多的粉体测试仪器。通过不断的技术研发与合作,汇美科的业务涉及到粉体工业领域的方方面面。凭着准确耐用的性能、与国际接轨的先进技术、依托诚实守信的商业操守,汇美科得到了用户的肯定和支持,使得公司业务连年持续扩展。由不知晓到初步了解,由相始之初到坦诚交流,由商业伙伴到密切合作,汇美科已经成为国内外物理特性设备采购领域中的大品牌。 汇美科生产销售粒度仪系列、流动性测定仪系列、松装密度仪系列、实验室样品制备系列、药片检测系列等五大系列近百种产品,每种产品都经国内外客户的现场检验,欢迎各界朋友前来洽谈合作。相关产品 HMK-200智能型空气喷射筛分法气流筛分仪 LABULK 0335智能触屏振实密度仪AS-2011激光粒度分布仪
  • 首届中国光电仪器发展论坛暨荧光光谱仪新品发布会即将开幕
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "稳态/瞬态荧光光谱/span/strongsup[1]/sup主要应用在span style="color: rgb(63, 63, 63) "strong材料科学、生命科学、环境科学、法医科学与安全以及地质学/strong/span等。稳态/瞬态荧光光谱仪是测量光致发光的光谱仪器,适用于液体、粉末和薄膜样品。往往具有具有高灵敏度、高分辨率、覆盖的光谱范围广以及优异的杂散光抑制率等特性。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "利用荧光光谱技术sup[2]/sup可以研究不同自由基型光引发剂的瞬态及稳态荧光光谱特性,从分子结构出发分析了共轭结构对光引发剂荧光光谱的影响。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "相关实验结果表明:随共轭效应的增强,荧光激发与发射峰波长逐渐增大;瞬态荧光谱的衰减受电子基团的影响较为明显,含有吸电子基团的光引发剂荧光衰减快,而含有给电子基团的光引发剂荧光衰减慢。/pp style="text-indent: 2em text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 469px height: 337px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/071f126e-65e4-40de-aac6-f936e1921994.jpg" title="衰减谱图.png" alt="衰减谱图.png" width="469" vspace="0" height="337" border="0"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strongspan style="font-size: 14px "图1:光引发剂的瞬态衰减谱(可以看出不同光引发剂的衰减曲线变化不同,苯酮类光引发剂Irg.184,Irg.369,Irg.907以及二苯甲酮BP的衰减较快 安息香衍生物Irg.651和酰基氧化磷类Irg.819和Irg.TPO以及硫杂蒽酮ITX的衰减较慢。/span/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "通过对溶剂极性及粘度研究发现:光引发剂荧光发射峰随溶剂的极性增加出现明显红移现象,表明激发跃迁类型主要是π-π* 跃迁,并且随溶剂粘度的增大光引发剂荧光衰减明显得到延缓。/pp style="text-align: center text-indent: 2em "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 469px height: 345px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/2e3faa71-ef1f-4484-ab1b-e97e4375633e.jpg" title="粘性变化.png" alt="粘性变化.png" width="469" vspace="0" height="345" border="0"//pp style="text-indent: 2em text-align: center "strongspan style="font-size: 14px color: rgb(0, 112, 192) "图2:随溶剂的极性增强光引发剂Irg.ITX 的荧光发射峰有红移的现象,并且发射谱的峰值强度随溶剂及粘度的增加逐渐增大。异丙醇和乙酸乙酯的极性相同,但在前者中光引发剂的发射峰440 nm明显不同于后者的424 nm,这可能是两溶剂粘度不同造成荧光激发谱红移的结果。/span/strong/pp style="text-align: center margin-top: 10px "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/1223zolix" target="_blank"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 200px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/dbc802d8-3d03-44ab-adca-357ed7ef085c.jpg" title="w1035h345zolixhy.jpg" alt="w1035h345zolixhy.jpg" width="600" vspace="0" height="200" border="0"//a/pp style="text-align: justify text-indent: 2em margin-top: 10px "为响应国家整体布局,及更好地为科学研究提供技术服务,由北京卓立汉光分析仪器有限公司、北京怀柔仪器和传感器有限公司联合举办的a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/1223zolix" target="_blank"span style="color: rgb(192, 0, 0) "strongOmniFluo990稳态瞬态荧光光谱仪全球发布会暨第一届中国光电分析仪器发展论坛/strong/span/a,将于2020年12月23日在北京召开。大会期间将重磅推出国内商业化的span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong稳态和荧光寿命测量系统/strong/span,并邀请来自“产、学、政、研、用”不同领域的专家学者,深化产学研用,探讨中国国产光电分析仪器的行业现状与未来走向。/pp style="text-align: left text-indent: 2em margin-top: 10px "【a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/1223zolix" target="_blank"点击链接参会/a】a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/1223zolix" target="_blank"https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/1223zolix/a/pp style="text-align: center"a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/1223zolix" target="_blank"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/8baac84b-c90c-4041-ab35-5ae95f628083.jpg" title="我要参会.png" alt="我要参会.png"//a/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "br//pp style="text-align: center"a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/1223zolix" target="_blank"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 235px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/e6657c2a-5fef-4686-bf54-43d039a305ae.jpg" title="prize.png" alt="prize.png" width="600" vspace="0" height="235" border="0"//a/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size: 14px "strong/strong/span/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 452px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/46fe1460-8354-4828-80a9-2bc149d1572f.jpg" title="会议日程.png" alt="会议日程.png" width="600" vspace="0" height="452" border="0"//ppbr//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size: 14px "strong参考文献:/strong/span/pp style="text-align: left text-indent: 2em "span style="font-size: 14px "[1].稳态/瞬态荧光光谱仪简介[J].渤海大学学报(自然科学版),2019,40(04):389./span/pp style="text-align: left text-indent: 2em "span style="font-size: 14px "[2].李新政,李晓苇,赖伟东,等.自由基型光引发剂的瞬态及稳态荧光特性研究[J].光谱学与光谱分析, 2011,31(09):2442-2445./span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size: 14px "/span/pp style="text-indent: 2em margin-top: 10px "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong关于北京卓立汉光仪器有限公司/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "卓立汉光秉持 “研发创新、快速反应、优质服务”的理念,为光电行业从业者提供全方位产品解决方案。2020年卓立汉光出资成立北京卓立汉光分析仪器有限公司,并正式引入国内商业化全功能型稳态及瞬态荧光光谱仪等产品。/p
  • 分享:分析化学发展过程中的重要历史人物传记
    1. 玻意耳,R. Boyle (1627~1691)  英国化学家、 物理学家和自然哲学家。1627年1月25日生于爱尔兰利斯莫尔,1691年12月30日卒于伦敦。1635年入伊顿公学学习。1639年赴欧洲游学,1644年回国。1654年在牛津开始系统地研究化学、医学和物理学,在家里建立了化学实验室,制备各种药物,逐渐成了一位实验化学家和物理学家。同时他又阅读了大量的英文、法文、拉丁文科学著作,认识到化学是一种重要的理性科学,并不仅仅是一种实用工艺。1663年当选为英国皇家学会会员,1680年当选为会长。  玻意耳是第一位把各种天然植物的汁液用作指示剂的化学家。他将汁液的酒精溶液滴在纸上,做成试纸来检验溶液的酸碱性,他用过的植物有紫罗兰、玫瑰花、洋红、石蕊等。直到今天,化学家还采用玻意耳的方法。他也是第一位给酸和碱下定义的化学家,他指出能将蓝色果汁变成紫红色的物质都是酸:颜色变化与此相反者则是碱。与此同时,他还研究很多检验方法,例如利用铜盐溶液是蓝色的来检验铜盐 利用能形成氯化银沉淀且沉淀在放置过程中逐渐变黑的现象来鉴定银。  玻意耳是近代化学的奠基人之一。他在化学学科和化学理论的发展上作出过重大贡献,是第一位阐述元素本性的科学家。化学主要起源于炼金术,到了15~16世纪,化学开始摆脱炼金术的束缚,但仍从属于医学和冶金,没能成为一门独立的科学。玻意耳从亲身的实践中体会到化学应该有其自身的目的,而不是医学和冶金学的从属品。玻意耳提出最重要的理论是化学元素概念。古希腊的亚里士多德早就提出四元素说,认为万物是由土、水、气、火四种元素构成的。帕拉采尔苏斯则提出三要素说,认为万物是由盐、硫、汞三种要素以不同比例构成的。玻意耳认为他们都没有涉及问题的本质,他认为元素是具有确定的、实在的、可察觉到的实物,它们应该是用一般化学方法不能再分为某些简单实体的实物。玻意耳第一次为化学元素下了明确的定义,使化学发展有了新的起点。  玻意耳还研究了磷和磷酸的性质,发现磷燃烧后产生白烟,它溶于水使溶液显酸性。磷与强碱溶液放在一起产生一种气体,它和空气接触后,生成缕缕白烟,即磷化氢的氧化反应。  玻意耳在物理学方面也有成就,研究得最多的对象是气体,其研究成果以发现气体的弹性(即可压缩性)最为有名。他在一支一端封死的U形玻璃管中充满水银,封闭的一端留有一部分空气。当加在空气上面的重量越大时,空气的体积就越小,从而证明了空气的体积与加在它上面的压力成反比,这就是著名的玻意耳定律。  玻意耳著有《怀疑派化学家》、《关于颜色的实验和考察》、《天然矿泉水实验室简编》、《空气发光》等多种书籍。  2. 马格拉夫,A.S. Marggraf (1709~1782)  德意志化学家。1709年3月3日生于柏林,1782年8月7日卒于柏林。1734年在弗赖贝格学习冶金学,后在普鲁士皇家药房工作。1754~1760年,任柏林科学院化学实验室主任,1760~1761年,任物理化学部主任,  1767年任科学院院长。曾为巴黎科学院的通讯院士。  他是分析化学的先行者,最早利用显微镜进行化学研究,改进了一些分析工具和天平,用火焰法区分钾和钠,对氧化钙、氧化镁和氧化铝进行了识别,建立了铁的试验法。  在无机化学方面,他最先制成黄血盐和氰化钾 支持燃素说。在有机化学方面,他1747年发现甜菜根中含有甜菜糖 还发现并提纯了樟脑。他是一个在多方面取得成就的化学家。著有《制糖的化学实验》  (1747)和《化学论文集》(1761~1767)。  3. 日夫鲁瓦, C.J.rfuluwa  在1729年,最早使用容量分析,用纯碳酸钾测定乙酸的浓度,他将乙酸逐滴加到一定量的碳酸钾溶液中,直到不再发生气泡为止。但容量分析是到了19世纪,由于成功地合成了各类指示剂,才得到广泛的应用。  4. 贝格曼,T.O. Bergman(1735~1784)  瑞典分析化学家。1735年3月9日生于卡特琳娜贝里,1784年7月8日卒于梅德维。曾在乌普萨拉大学学习。1761年任该校数学教授,1767年任化学教授。  贝格曼可称为无机定性、定量分析的奠基人。他首先提出金属元素除金属态外,也可以其他形式离析和称量,特别是以水中难溶的形式,这是重量分析中湿法的起源。当时还没有原子量,也没有化合物的分子式。贝格曼一生作了大量分析工作,对化学分析作过很多改进。1775年他编制出在当时最完备的亲和力表,表中将各种元素按亲和力(即反应和取代化合物中其他元素的能力)的大小顺序排列。此表受到广泛的赞扬。他曾多次分析矿泉水和矿物成分。过去为了测定化合物中金属的含量,必须先将它还原为金属单质,方法十分繁琐费力。贝格曼提出了一种新的方法,只须将金属成分以沉淀化合物的形式分离出来,如果事先已测知沉淀的组成,即可算出金属的含量。他在1780年出版的《矿物的湿法分析》一书中,提供了那一时期矿石重量分析法的丰富历史资料。这本著作涉及到银、铅、锌及铁的矿物通过湿法过程的重量分析法。所介绍的测定组分包括金、银、铂、汞、铅、铜、铁、锡、铋、镍、钴、锌、锑、镁和砷。1779年他还曾编著过一些书,系统地总结了当时分析化学发展所取得的成就。在书中介绍了许多检定反应,例如:用黄血盐检定铁、铜和锰,用草酸和磷酸铵钠检定钙,用硫酸检定钡和碳酸盐,用石灰水检验碳酸盐等。他还曾根据蓝色试纸遇酸变红的特性检验出&ldquo 固定空气&rdquo (二氧化碳)具有酸性,称它为&ldquo 气酸&rdquo 。他在分析工作中广泛使用过吹管分析,认为吹管是分析上很有价值的工具。他的论文收集在 6卷本的《物理和化学论文集》中。  5. 克拉普罗特,M.H. Klaproth (1743~1817)  德意志分析化学家和矿物学家。 1743年12月1日生于韦尼格罗德,1817年1月1日卒于柏林。1759年在一个药剂师处当学徒。1771年到柏林开设药店,并在一所外科医学院任教。1792年任柏林炮兵学校讲师。  1810年成为柏林大学第一任化学教授和柏林科学院院士。1795年当选为英国皇家学会会员。  他在分析化学方面做了重大改进并加以系统化。在重量分析中,强调沉淀必须烘干或灼烧至恒重。为了测定矿物中的金属含量,他采用称量适当的沉淀化合物,再利用换算因素求得金属含量。他最先记录下分析测定的物质成分的实际百分比。这样做,不仅可以发现分析过程中的误差,而且往往可以在被化验的矿物中发现新元素。他不仅改进了重量分析的步骤,还设计了多种非金属元素测定步骤。他准确地测定了近 200种矿物的成分及各种工业产品如玻璃、非铁合金等的组分。  克拉普罗特1789年分析沥青铀矿时发现元素铀并命名。同年分析锆石时发现元素锆。1795年分析匈牙利的红色电气石时,证实英国W.格雷哥尔1791年发现的新元素,并取名为钛。1798年证实1782年F.J.米勒· 冯· 赖兴施泰因在金矿中发现的新元素,并命名为碲。1803年证实同年J.J.贝采利乌斯发现的铈并命名。他是A.-L.拉瓦锡反燃素说的拥护者。编有《矿物学的化学知识》一书。  6. 贝托莱,C.-L. Berthollet (1748~1822)  法国化学家。1748年 12月9日生于上萨瓦省塔卢瓦尔,1822年卒于巴黎附近的阿尔克伊。最初入阿纳西学院学习。1768年在意大利都灵大学获医生资格。1778年任一印刷厂的检验员,后任厂长。1794年任高等师范学校教授。1780年当选为法国科学院院士。  1789年发现氯的漂白性质,并提出通过滴定靛蓝标准溶液来测定漂白液中氯含量的容量分析方法。  贝托莱1785年首先提出氨由氮和氢组成。1787年与A. -L.拉瓦锡等人共同发表化学命名法。1791年指出动物的机体中含有元素氮。他测定氰氢酸和氢硫酸的组成,发现它们的酸性,指明拉瓦锡提出的所有酸含有氧的理论是错误的。他主张物质的组成是可变的,反对J.-L.普鲁斯特提出的定比定律。因此,非整比化合物称为贝托莱体化合物。他发表过《亲和力定律的研究》(1801)论文,著有《论化学静力学》(1803) 一书。  7. 普鲁斯特,J.-L. Proust (1754~1826)  法国分析化学家。1754年9月26日生于昂热,1826年7月5日卒于昂热。1774年在巴黎学习化学。后迁居西班牙,先后在塞哥维亚、萨拉曼卡等地的一些学校中任教 1789年在马德里任教授。在马德里期间,西班牙国王查理四世为他装备了非常豪华的皇家实验室,任命他为实验室主任。因此,他的实验室极适合于做定量分析工作。1806年普鲁斯特离开西班牙访问巴黎。1808年法军攻占马德里时,皇家实验室被毁。1816年被选入巴黎科学院。  普鲁斯特的主要贡献是确立了定比定律。从A.-L.拉瓦锡和18世纪后期的著名化学家出版的著作中可以明显看出,化合物有固定组成的概念已被普遍接受。然而,当时法国的化学权威C.-L.贝托莱关于化合物的组成可变的观点仍很流行。普鲁斯特的更广泛、更系统和更精密的研究,使定比定律得以在严谨的科学实验的基础上确立。1799年他明确地阐述了这一定律。从1802年至1808年间,普鲁斯特分析了上千种样品,在《物理杂志》上发表许多文章,以确凿的实验数据击败了贝托莱的论点,确立了定比定律,并指出贝托莱所用的化合物样品是不纯的,因而普鲁斯特也是第一位正确区分纯净物和混合物的化学家。他还分离出葡萄糖,发现某些植物中有糖存在,区分出氧化物和氢氧化物之间的差别,用硫化氢从金属盐溶液中沉淀出重金属。  8. 盖-吕萨克,J.-L. Gay-Lussac (1778~1850)  法国化学家。1778年12月6日生于圣莱奥纳尔,1850年5月9日卒于巴黎。1797年入巴黎综合工科学校学习,1800年毕业。法国著名化学家C.-L.贝托莱请他到他的私人实验室当助手。1802年他任巴黎综合工科学校的辅导教师,后任化学教授。1906年当选为法国科学院院士。1809年任索邦大学物理学教授。1832年任法国自然历史博物馆化学教授。  真正的容量分析法的建立应归功于法国J.-L.盖-吕萨克。1824年他发表漂白粉中有效氯的测定,用磺化靛青作指示剂。随后他用硫酸滴定草木灰,又用氯化钠滴定硝酸银。这三项工作分别代表氧化还原滴定法、酸碱滴定法和沉淀滴定法。络合滴定法创自J.von李比希,他用银(Ⅰ)滴定氰离子。  盖-吕萨克1805年研究空气的成分。在一次实验中他证实,水可以用氧气和氢气按体积 1:2的比例制取。1808年他证明,体积的一定比例关系不仅在参加反应的气体中存在,而且在反应物与生成物之间也存在。1809年12月31日盖-吕萨克发表了他发现的气体化合体积定律(盖-吕萨克定律),在化学原子分子学说的发展历史上起了重要作用。他1802年发现了气体热膨胀定律。1813年为碘命名。1815年发现氰,并弄清它作为一个有机基团的性质。1827年提出建造硫酸废气吸收塔,直至1842年才被应用,称为盖-吕萨克塔。  9. 莫尔,K.F.moer  莫尔对容量分析作出卓越贡献,他设计的可盛强碱溶液的滴定管至今仍在沿用。他推荐草酸作碱量法的基准物质,硫酸亚铁铵(也称莫尔盐)作氧化还原滴定法的基准物质。  10.贝采利乌斯,J.J. Berzelius (1779~1848)  瑞典化学家。1779年 8月20日生于东约特兰省的林雪平,1848年8月7日卒于斯德哥尔摩。1796年入乌普萨拉大学医学系学习,1802年获医学博士学位。后任斯德哥尔摩医学院医学、植物学和药物学助理教授,1807年任教授。1815~1832年,任斯德哥尔摩的卡罗琳外科医学院的化学教授。1808  年选入斯德哥尔摩皇家科学院,1818~1832年,任终身秘书。他的研究工作涉及许多领域。  18世纪分析化学的代表人物首推J.J.贝采利乌斯。他引入了一些新试剂(如氢氟酸用于分解硅酸盐岩石和二氧化硅测定)和一些新技巧,并使用无灰滤纸、低灰分滤纸和洗涤瓶。他是第一位把原子量测得比较精确的化学家。除无机物外,他还测定过有机物中元素的百分数。他对吹管分析尤为重视。吹管分析可认为是冶金操作之微型化,即将少许样品置于炭块凹处,用氧化或还原焰加热,以观察其变化,从而获得有关样品的定性知识。此法沿用至19世纪,其优点是迅速、所需样品量少,又可用于野外勘探和普查矿产资源等。他创始了重量分析,最早分离出硅(1810)、钽(1824)和锆(1824) 详尽地研究了碲的化合物(1834)和稀有金属(钒、钼、钨等)的化合物。他大大改进了分析方法(使用橡皮管、水浴、干燥器、洗瓶、滤纸、吹管分析)和燃烧分析方法(1814)。  在发展原子论方面,贝采利乌斯认为,为了确立原子学说首先应以最大的精确度测出尽可能多的元素的原子量。1814年他发表了包含41种元素的原子量表,1818年增加到45种元素,1826年增加到50种元素。后一张表实际上同现在的数值一样(除了碱金属和银的数值是现代数值的2倍)。他发现了几种新元素:铈(1803)、 硒(1817)、钍(1828)。他还提出了新的元素符号体系,沿用至今。  在电化学方面,贝采利乌斯1814年提出了电化二元论:化合物都是由两种电性质不同(即带正电荷和负电荷)的组分构成的,开创了对分子中各原子间相互关系的探索。在研究金属和非金属的特性,以及解释无机化合物性质和制备过程方面获得成功。  在有机化学方面,贝采利乌斯在1806年最早提出&ldquo 有机化学&rdquo 这个名称。他发现了外消旋酒石酸,并由于它与酒石酸有相同的化学组成,但有不同的物理性质而认识到同分异构现象,并命名。1835年他发现了催化作用,并命名。  贝采利乌斯著有《化学教程》(2卷,1808~1812)和《电的化学作用和化学比例理论》(1814)。  11.罗塞, H. Rose ,(1795~1864 )  1829年,首次明确提出和制定出系统定性分析方法,并提出一个简明的系统分析图表。  12.比拉迪尼, H. de la Bellardiere  1826年, 首次制得碘化钠,并以淀粉为指示剂,将它应用于次氯酸钙的滴定。开创了&ldquo 碘量法&rdquo 的研究与应用。  13.李比希,J. V. Liebig (1803~1873)  德意志有机化学家。1803年 5月12日生于达姆施塔特(现属联邦德国),1873年4月18日卒于慕尼黑。他父亲是医药、染料、颜料和化学药品商人,有些货物在家里制造,因此李比希自幼就接触到化学实验。1818年曾当药剂师的学徒。1820年在波恩大学学习,一年后转学到埃朗根大学,1822年获哲学博士学位。同年到巴黎,常听J.-L.盖-吕萨克和P.-L.杜隆等著名化学家的讲演。不久就在盖-吕萨克的实验室中工作。1824年回到德国,任吉森大学化学教授,创立了著名的吉森实验室。这是世界上第一个系统地进行化学训练的教学实验室。1852年李比希任慕尼黑大学教授。1840年当选为英国皇家学会会员。1842年当选为法国科学院院士。  1830年,在前人工作基础上,将碳氢分析发展成为精确的定量分析技术,并对许多有机化合物进行分析,获得了相当精确的结果,写出了这些化合物的化学式。他最早使用银(Ⅰ)滴定氰离子,开创络合滴定法。但1945年施瓦岑巴赫发明了氨羧配位剂(乙二胺四乙酸,EDTA)之后,络合滴定法才迅速发展起来。  李比希在有机化学领域内的贡献多得惊人。他作过大量的有机化合物的准确分析,改进了有机分析的若干方法,定出大批化合物的化学式,发现了同分异构现象。他在化学上的重要贡献还有:发现并分析马尿酸(1829) 发现并制得氯仿和氯醛(1831) 与F.维勒共同发现安息香基并提出基团理论(1832),为有机结构理论的发展作出贡献 提出多元酸理论(1839)。1840年以后的30年里,他转而研究生物化学和农业化学。他用实验方法证明:植物生长需要碳酸、氨、氧化镁、磷酸、硝酸以及钾、钠和铁的化合物等无机物 人和动物的排泄物只有转变为碳酸、氨和硝酸等才能被植物吸收。这些观点是近代农业化学的基础。他大力提倡用无机肥料来提高收成。他还认为动物的食物不但需要一定的数量,还需要各种不同的种类,或有机物或无机物,而且须有相当的比例。他又证明糖类可生成脂肪。还提出发酵作用的原理。李比希一生共发表了 318篇化学和其他科学的论文。著有:《有机物分析》(1837)、《生物化学》(1842)、《化学通信》(1844)、《化学研究》(1847)、《农业化学基础》(1855)、《关于近世农业之科学信件》(1859)等。他还和维勒合编了《纯粹与应用化学词典》。1831年创办《药物杂志》并任编辑,1840年后此杂志改名为《化学和药物杂志》,他和维勒同任编辑。  14.本生, R. W. Bunsen, (1811~1899)  化学家。1811年3月31日生于格丁根,1899年8月16日卒于海德堡。曾在霍尔茨明登学院肄业,不久考入格丁根大学学习化学,1830年获哲学博士学位。随后他到德、法、奥地利、瑞士等地作科学研究旅行 3年。后在格丁根、马尔堡和布雷斯劳等地的大学任教。1852年任海德堡大学教授,直到1899  年退休。他1842年当选为伦敦化学会会员。1853年当选为法国科学院院士。1858年当选为英国皇家学会会员。  1859年与G.R.基尔霍夫一起发明了第一台以光谱分析为目的的分光镜,创立光谱分析法,并通过实践使其成为分析化学的一个重要分支。本生提出每一化学元素具有特征光谱线,为元素发射光谱分析奠定基础。并用以研究太阳的化学成分,证实了太阳上有许多地球上常见的元素,由此说明其他天体和地球在化学组成上的同一性。他和基尔霍夫借助于光谱分析,发现两个新元素铯(1860)和铷(1861)。  本生的科研成就很多,重大的有:他离析出二甲胂基氧,测定所有易挥发的二甲胂基化合物的蒸气密度,得出正确的化学式。本生这一研究工作,被J.J.贝采利乌斯用来证实他的理论:有机化合物和无机化合物类似,只是后者的元素被前者的基所代替。1841年本生发明锌-碳电池,后称本生电池。1853年发明本生灯,利用此灯检定出许多矿物的组分,这种灯一直沿用至今。1855年发明吸收比色计。他1860年获科普利奖章,1877年获戴维奖章,1898年获英国工艺协会的艾伯特奖章。著有《气体测量方法》(1857、1877)、《光谱化学分析》(1860年与基尔霍夫合著),1892年与H.E.罗斯科合著《光化学研究》。  15.弗雷泽纽斯, C. R. Fresenius,(1818~1897)  C.R.弗雷泽纽斯是19世纪分析化学的杰出人物之一,1841年发表《定性化学分析导论》一书,提出&ldquo 阳离子系统定性分析法&rdquo ,其阳离子分析方案一直沿用。该书于十九世纪中叶被译成中文,书名《化学考质》。他创立一所分析化学专业学校,至今此校仍存在 并于1862年创办德文的《分析化学》杂志,由其后人继续任主编至今。他编写的《定性分析》、《定量分析》两书曾译为多种文字,包括晚清时代出版的中译本,分别定名为《化学考质》和《化学求数》。他将定性分析的阳离子硫化氢系统修订为目前的五组,还注意到酸碱度对金属硫化物沉淀的影响。在容量分析中,他提出用二氯化锡滴定三价铁至黄色消失。  16.马格里特,F. Margueritte  1846年,首次应用高锰酸钾法测定铁。此后将该方法扩展,应用于测定其它可被还原为低价化合物的金属  17.勒克, E. Lunk  1877年,首次人工合成酸碱变色指示剂-酚酞。  18.贝仑特,R. Behrend  1893年,发明了电位滴定法,并且首先画出了电位滴定曲线。  19.奥斯特瓦尔得  1894年,以电离平衡理论为基础,第一次对酸碱指示剂的变色机理进行了解释。  20.高贝尔斯莱德, F. Goppelsroder  1901年,研究发现,利用混合物溶液的各组分在滤纸上扩散速度的不同所形成的色层,可以定性分析溶液的成分。  21.茨维特,С.Tswett (1872~1919)  俄国植物生理学家和化学家。1872年 5月14日生于意大利阿斯蒂,1919年6月26日卒于苏联沃罗涅日。1896年获日内瓦大学哲学博士学位后,全家移居俄国。1901年获喀山大学植物学学士学位。1902年任华沙大学讲师,1907年任兽医学院教授,1908年任华沙理工大学教授。  他最重大的贡献是发明分析化学中极重要的实验方法──色谱法。他的第一篇关于色谱法的论文发表在1903年华沙的《生物学杂志》上。1906~1910年的论文都发表在德国的《植物学杂志》上。由于他的论文发表在不大知名的期刊上,所以当时没有引起化学界的注意。在这几篇论文中,他详细地叙述了利用自己设计的分离装置,分离出胡萝卜素、叶绿素和叶黄素的过程,即将植物叶子的萃取液放在装填碳酸钙的玻璃柱中,用石油醚淋洗,组分在柱中分离形成色带。他将这种方法命名为色谱法,开创了色谱分析的先河。色谱的英文一词即来源于俄文。1931年,R.库恩才发现茨维特所发明色谱法的重要性,才使此法得到普遍的推广和应用。  茨维特应用化学方法研究细胞生理学。1900年他在树叶中发现了两种类型的叶绿素:叶绿素a和叶绿素b,后来又发现了叶绿素c,并分离出纯的叶绿素。  22.埃米希,F. Emich(1860~1940)  分析化学家。1860年9月5日生于格拉茨,1940年 1月22日卒于同地。1878~1884年,在格拉茨工业学院学习化学,1888年任该学院的讲师,1889年任副教授,1894~1931年任教授。埃米希还是维也纳科学院院士。  埃米希是公认的近代微量分析奠基人。他设计和改进微量化学天平,使其灵敏度达到微量化学分析的要求,改进和提出新的操作方法,实现毫克级无机样品的测定,并证实纳克级样品测定的精确度不亚于毫克级测定。他主要研究无机微量分析化学。19世纪90年代用显微镜观察各种沉淀反应,进行定性分析。20世纪初,他研究成功细线反应。他把一根很细的线浸在反应物的溶液里,然后观察颜色变化,进行定量分析。例如,从用石蕊浸润过的丝线上发生的颜色变化,就能检出3× 10^(-10)克氢氧化钠或5× 10^(-10)克盐酸 从浸润过硫化钠的细线上的变化,可以检出10^(-9)克的多种金属离子等。他还制成了一整套微量分析仪器,为发展无机微量分析奠定了基础。著有《微量化学教程》,已译成英、法、俄、意文本 还著有《微量化学实验》,已译成英、俄文本。他发表的论文在100篇以上,并曾获维也纳科学院的李本奖。  23.理查兹,T.W. Richards (1868~1928)  美国物理化学家。1868年 1月31日生于宾夕法尼亚州日耳曼敦,1928年4月2日卒于马萨诸塞州剑桥。1882年入哈弗福德大学,先学天文学,后改学化学。1885年毕业后入哈佛大学深造,1888年获博士学位。后获哈佛大学的旅行奖学金,到过欧洲一些大学访问,接触到V.迈尔和瑞利等著名化学家。1889年回国,任哈佛大学助教,同时进行原子量的测定工作。1894年升为讲师,1901年任化学教授,两年后任化学系主任。1907年任柏林大学教授。1912年任吉布斯实验室主任。他是美国科学院和法国科学院院士。曾两次当选为美国化学会会长。  他发展了涉及银和氯的重量法分析技术,发明了浊度计,引用了石英玻璃仪器等。  理查兹从1883年开始研究原子量的测定。他大大改进了重量法测定原子量的技术。他的试验极为精细,首先测定了氧的原子量,然后重新测定了铜、钡、锶、钙、锌、镁、镍、钴、铁、银及碳和氮的原子量。他还最先发现同一个元素的原子量随来源不同而可能出现差异。他仔细测定了不同来源的放射性矿物中铅的原子量,测得由铀衰变生成的铅的原子量是206.08,从钍衰变而来的铅的原子量是208,普通的铅的原子量是 207.2。由此于1913年证实了同位素的存在,并进一步证实了放射性衰变理论。理查兹因精确测定大量化学元素的原子量而获1914年诺贝尔化学奖。1910年获戴维奖章,1911年获法拉第奖章,1912年获吉布斯奖章,1916年获富兰克林奖章。  24.普雷格尔,F. Pregl (1869~1930)  分析化学家。1869年9月3日生于莱巴赫(今南斯拉夫卢布尔雅那)。1930年12月13日卒于奥地利格拉茨。1893年毕业于格拉茨大学医学院,1899年任该校生理化学和医药化学助教。1910年任因斯布鲁克大学化学系主任兼药物化学教授。1913年任格拉茨大学药物化学系主任。  普雷格尔是有机微量定量分析奠基人,他所领导的实验室成为世界闻名的有机微量分析中心。1904年普雷格尔在研究胆酸时,曾从胆汁中离析一降解产物,其量尚不足作一次常量碳氢分析,在听了埃米希于1909年所作的有关微量定量分析的讲演并参观其实验室后,促使他研究有机物的微量分析技术,决意将常量燃烧法改为微量法(样品数毫克),并获得成功。他和W.H.库尔曼共同设计的可以称量到微克级的微量天平和其他微量分析技术,只用1~3毫克试样就可以进行比较迅速和准确的定量分析。1912年他又建立了一整套有机物中碳、氢、氮、卤素、硫、羰基等的微量分析方法,对于发展有机化学非常重要。普雷格尔因发明有机物的微量分析法而获得1923年诺贝尔化学获。主要著作有《有机微量定量分析》(1917)。  25.阿斯顿,F.W. Aston (1877~1945)  英国化学家和物理学家。1877年9月1日生于伯明翰,1945年11月20日卒于剑桥。曾在梅森学院(后改为伯明翰大学)学习化学,1898~1900年学习有机化学。1900年毕业后在酿造公司工作 3年。1903年回伯明翰大学研究气体放电现象。1910年进入剑桥大学卡文迪什实验室,担任J.J.汤姆孙的助手。1920年任剑桥大学三一学院研究员。1921年选为英国皇家学会会员。  第一次实现同位素的部分分离。1919年阿斯顿设计制成第 1台质谱仪。  阿斯顿1913年在卡文迪什实验室和汤姆孙研究放电管的阴极射线,在电磁场的作用下测量带正电的气体离子的荷质比时,发现了质量数为20和22的氖稳定同位素。阿斯顿又对天然氖进行扩散分离,□确证了□Ne的存在,同时也是第一次实现同位素的部分分离。第一次世界大战中,他离开剑桥。战后返回剑桥卡文迪什实验室,1919年阿斯顿设计制成第 1台质谱仪。他利用这台仪器研究了50种以上元素的同位素,并测定了许多核素的质量。1925年他改进了原有的质谱仪,使准确度达到1:10 000。1927年设计的第3台质谱仪的准确度为1:100 000。质谱仪的改进,导致更多同位素的发现。阿斯顿因发明质谱仪和发现非放射性元素的同位素及其整数定则而获1922年诺贝尔化学奖。著有《同位素》(1922)、《质谱和同位素》(1933)、《元素的合成》(1936)等。  26.法伊格尔,F. Feigl (1891~1971)  化学家, 1891年5月15日生于维也纳,1971年1月26日卒于巴西的里约热内卢。曾就学于维也纳工业大学,1919年任维也纳大学助教。1927年任该校讲师,1935年任教授。1939年迁居瑞士、比利时 从第二次世界大战时期起定居巴西。在巴西农业部矿产研究室任职,继续研究点滴试验。他曾为奥地利科学院和巴西科学院院士。他还是奥地利、巴西、英国、瑞士、日本等国化学会的荣誉会员。  分析化学中点滴试验的奠基人。1921年和1923年分别发表了《点滴反应在定性分析中的应用》和《作为微量化学操作法的点滴分析和呈色反应》,被公认为系统讨论点滴试验的最早论文。  法伊格尔在分析化学方面的主要贡献有:①系统地研究了无机物及有机物的点滴分析。将有机试剂用于无机定性分析,使检出下限达到微克以至纳克级,并创立官能团效应学说。②将一些新的概念引入点滴试验,例如催化及诱导反应、毛细现象及表面效应、荧光现象、固相反应、隐蔽和解蔽,以及有机点滴试验中的各种热解法等,扩大了点滴试验的领域,对新分析方法的发展影响很大。曾获奥地利科学院的普雷格尔奖和巴西科学院的爱因斯坦奖章等。他的大部分工作载入他所写的两部著作中:《使用点滴反应的定性分析法》和《专一性、选择性和灵敏性试剂的化学》,后者被誉为&ldquo 近代分析化学发展的里程碑&rdquo 。  27.科尔托夫,I.M. Kolthoff (1894~  )  美国分析化学家。1894年 2月11日生于荷兰阿尔墨洛。1918年获乌得勒支大学哲学博士学位,1918~1927年任讲师。1927年移居美国,任明尼苏达大学化学系教授。1958年为美国科学院院士。  1927年他研究沉淀的生成条件和晶型与纯度的关系,创造了从浓溶液中获得具有大的内表面积结晶的方法,这种结晶很容易用重结晶法提纯。此法可用于重量分析。1937年他研究利用碘离子来催化铈(Ⅳ)离子与砷(Ⅲ)盐的反应,其反应速率与碘离子的浓度成正比。1955年后,研究非水溶剂中的酸碱平衡和非水滴定。所著的《无机定量分析》被广泛采用为高等学校化学系教科书。其他著作有《综合分析化学》、《指示剂的用途》、《电导滴定》等。  28.海洛夫斯基,J. Heyrovsk (1890~1967)  捷克斯洛伐克分析化学家,1890年12月20日生于布拉格,1967年3月27日卒于同地。1914年获伦敦大学理学士学位,1918年获该校哲学博士学位。1926~1954年,任布拉格大学教授。1950年为捷克斯洛伐克科学院创办极谱研究所,并任所长。1952年当选为捷克斯洛伐克科学院院士。1965年被接纳为英国皇家学会外国会员。曾任伦敦极谱学会理事长和国际纯粹与应用物理学联合会副理事长。  1922年海洛夫斯基以发明极谱法(见极谱法和伏安法)而闻名于世。1924年与志方益三合作,制造了第一台极谱仪。极谱法是一种具有多种用途的分析技术,通过测定电解过程中所得到的电流-电位(或电位-时间)曲线来确定溶液中欲测成分的浓度。这种分析方法具有迅速、灵敏的特点,绝大部分化学元素都可以用此法测定。此法还可以用于有机分析和溶液反应的化学平衡和化学反应速率的研究。1941年海洛夫斯基将极谱仪与示波器联用,提出示波极谱法。海洛夫斯基因发明和发展极谱法而获1959年诺贝尔化学奖。主要著作有《极谱法在实用化学中的应用》(1933)和《极谱学》(1941)等。  29.马丁,A.J.P. Martin (1901~  )  分析化学家。1910年3月1日生于伦敦。1932年获剑桥大学学士学位,1936年获博士学位。1933年在剑桥营养学研究所工作时,专门从事食物营养成分的分析,并于1934年在《自然》杂志上发表《维生素E的吸收光谱》一文。1936年任利兹羊毛工业研究所化学师,从事毛织物的染色研究。1946年在诺丁汉制靴研究所研究生物化学,发表了论文《复杂混合物中的小分子多肽的鉴定》,介绍了利用电泳和纸色谱鉴别小分子多肽。1957年在国家医学研究所任职,1973年任舒塞克斯大学教授。  马丁和R.L.M.辛格共同发明分配色谱法,用于分离氨基酸混合物中的各种组分,还用于分离类胡萝卜素。此法操作简便、试样用量少,可用于分离性质相似的物质以及蛋白质结构的研究,是生物化学和分子生物学的基本研究方法。由于这一贡献,马丁和辛格共获1952年诺贝尔化学奖。1953年马丁和A.T.詹姆斯发明气相色谱法,利用不同的吸附物质来分离气体,广泛用于各种有机化合物的分离和分析。  30.沃尔什  澳大利亚物理学家。1955年,沃尔什发表了著名的《原子吸收法在分析化学中的应用》,设计制造了简单的仪器,使利用原子吸收原理进行多种痕量金属元素的分析获得成功,他被公认为原子吸收光谱分析法的创建人。  31.蒂塞利乌斯,A.W.K. Tiselius (1902~1971)  瑞典生物化学家。1902年 8月10日生于斯德哥尔摩,1971年10月29日卒于同地。他 4岁时随家移居哥德堡。1921年入乌普萨拉大学,就读于物理化学家T.斯韦德贝里。1924年获化学、物理和数学三个硕士学位,1930年获博士学位。后任乌普萨拉大学化学讲师、副教授。在此期间曾先后两次赴美国威斯康星大学和普林斯顿大学从事研究和进修,1938年任教授。同年任新建的生物化学研究所所长。1946年任瑞典全国自然科学研究会主席。1946年当选为美国科学院外国院士。  蒂塞利乌斯1925年从事胶体溶液中悬浮蛋白质的电泳分离研究。曾自制超速离心机测定蛋白质分子的大小和形状,并与斯韦德贝里合作发表了第一篇论文,报道了测定蛋白质淌度的新方法。1930年他进一步改进实验手段和装置,发表了关于色谱法和吸附的论文。1935年从美国回国后,重新改建原有电泳装置,发展了区带电泳法,大大提高了效率和分辨率。1940年他用自己设计的新电泳装置成功地分离了血清中蛋白质的4个组分,分别命名为:白蛋白、□、&beta 和&gamma 球蛋白。该法迅速应用于分离和鉴定各种复杂蛋白质及其他天然物质的混合物的组成。  他因对电泳分析和吸附方法的研究,特别是发现了血清蛋白的组分而获得1948年诺贝尔化学奖。  32.施瓦岑巴赫 G.Schwarzenbach  1945年,在广泛研究的基础上,发明利用氨羧配位剂的配位滴定剂法。该方法很快引起各国分析化学家的重视和广泛实验。迅速发展成为一种重要的容量滴定方法。
  • 中国出入境检验检疫协会发布《茶叶中丁醚脲及其降解产物残留量的测定液相色谱-串联质谱法》等三项团体标准(征求意见稿)
    CIQA/TC12各成员单位及专家、各有关单位:根据《中国出入境检验检疫协会团体标准管理办法》及实施细则的规定,《茶叶中丁醚脲及其降解产物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》P/CIQA-142-2023、《鲜禽蛋中喹诺酮类和磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》P/CIQA 141-2023、《食用植物油中乙基麦芽酚的测定 液相色谱-串联质谱法》P/CIQA-140-2023等三项团体标准已由中国出入境检验检疫协会综合质量服务标准化技术委员会(CIQA/TC12)组织起草完毕,现进入征求意见阶段。请在30天内将意见和建议填写在《意见反馈表》中,于2024年7月12日前将书面意见以邮件形式反馈至CIQA/TC12秘书处。请务必留下您的姓名、单位名称及联系方式,便于联系。CIQA/TC12秘书处联系人:汪顿;010-84538815,15210031335邮箱:wangdun@ccic.com协会联系人:阳 焰;01062029721, 13901217549邮箱:yangyan@ciq.org.cn。附件:附件.zip1.《茶叶中丁醚脲及其降解产物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》团体标准征求意见稿2.《茶叶中丁醚脲及其降解产物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》(征求意见稿)编制说明3.《茶叶中丁醚脲及其降解产物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》反馈意见表4.《鲜禽蛋中喹诺酮类和磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》(征求意见稿)团体标准征求意见稿5.《鲜禽蛋中喹诺酮类和磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》(征求意见稿)编制说明6.《鲜禽蛋中喹诺酮类和磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》反馈意见表7.《食用植物油中乙基麦芽酚的测定 液相色谱-串联质谱法》团体标准征求意见稿8.《食用植物油中乙基麦芽酚的测定 液相色谱-串联质谱法》(征求意见稿)编制说明9.《食用植物油中乙基麦芽酚的测定 液相色谱–串联质谱法》反馈意见表中国出入境检验检疫协会2024年6月12日
  • 131项国标制修订项目征求意见 数十项与分析检测密切相关
    p  日前,国家标准委发布通知,对131项拟立项国家标准项目公开征求意见,其中制定104项,修订27项。征求意见截止时间为2018年10月8日。/pp  浏览此次征求意见的标准目录,我们发现数十项标准与分析检测密切相关,并涉及光谱、质谱、色谱等类别的仪器分析方法。部分内容摘录如下:/ptable cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" border="1" uetable="null"tbodytr class="firstRow"td width="263" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"strong项目中文名称 /strong/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"strong制修订 /strong/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"strong截止日期 /strong/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5DDA8B9DC3DE18DEE05397BE0A0A95A7" target="_blank"纺织品 定量化学分析 聚酰胺酯纤维与某些其他纤维的混合物/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5DDA8B9DC30218DEE05397BE0A0A95A7" target="_blank"纺织品 定量化学分析 间位芳族聚酰胺纤维与对位芳族聚酰胺纤维的混合物(二甲基乙酰胺/氯化锂法)/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5DDA8B9DC81E18DEE05397BE0A0A95A7" target="_blank"纺织品 DNA分析法鉴别某些特种动物纤维 羊绒、羊毛、牦牛绒及其混合物/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5DDA8B9DC60118DEE05397BE0A0A95A7" target="_blank"纺织品 定量化学分析 芳香族聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5DDA8B9DC68318DEE05397BE0A0A95A7" target="_blank"纺织品 可吸附有机卤化合物的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5DDA8B9DC68418DEE05397BE0A0A95A7" target="_blank"纺织品 异噻唑啉酮类抗菌剂的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5DDA8B9DC70B18DEE05397BE0A0A95A7" target="_blank"纺织品 全氟己基磺酸及其盐类的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5DDA8B9DC8A618DEE05397BE0A0A95A7" target="_blank"纺织品 尼泊金酯类抗菌剂的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5DDA8B9DC49A18DEE05397BE0A0A95A7" target="_blank"纺织品 α-溴代肉桂醛和1,3-丙烷磺酸内酯的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5DDA8B9DC8A818DEE05397BE0A0A95A7" target="_blank"纺织品 定量化学分析 聚噁二唑纤维与某些其他纤维的混合物/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5F9376F3F3AD4ECEE05397BE0A0A0454" target="_blank"皮革 物理和机械试验 尺寸变化的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5F93C806E01573A2E05397BE0A0A3E4D" target="_blank"皮革 物理和机械试验 服装革防水性能的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5F93F71F34B28B95E05397BE0A0AA271" target="_blank"皮革 物理和机械试验 柔软度的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5F93456004C93786E05397BE0A0A9AA9" target="_blank"皮革 物理和机械试验 耐磨性能的测定:马丁代尔球盘法/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5DDA8B9DC60018DEE05397BE0A0A95A7" target="_blank"纺织品 短链氯化石蜡的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68EC29D9A2B4C233E05397BE0A0A4C75" target="_blank"皮革 物理和机械试验 皮革耐干热性测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68EC7D4E0F83EA2CE05397BE0A0A4F10" target="_blank"皮革 色牢度试验 小样品的耐溶剂色牢度/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=692669E80404884BE05397BE0A0AB7A8" target="_blank"塑料制品 薄膜和薄片 摩擦系数的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"修订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68E87DE6E5BAE3AEE05397BE0A0A4B8F" target="_blank"皮革 物理和机械试验 表面反射性能的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68D9E516FFF3DC42E05397BE0A0AED30" target="_blank"首饰 钯合金首饰中钯含量的测定 丁二酮肟重量法/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=66555C752F097DC9E05397BE0A0A4564" target="_blank"纸、纸板和纸浆 水溶性氯化物的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"修订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68EA4EE47E5AC558E05397BE0A0A75D4" target="_blank"皮革 物理和机械试验 视密度的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68F14A41B46D448DE05397BE0A0A804E" target="_blank"皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"修订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=5DDA8B9DC70A18DEE05397BE0A0A95A7" target="_blank"纺织品 二苯甲酮类紫外线吸收剂的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68FE73F0CBF28D58E05397BE0A0A13EB" target="_blank"表面活性剂 环氧丙烷聚合型表面活性剂中游离环氧丙烷的测定 气相色谱法/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=69F8B8CA596ECD76E05397BE0A0AB0F0" target="_blank"塑料-薄膜和薄片水蒸气传输率的测定-第6部分:大气压力电离质谱仪方法/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68EE3246A772BA14E05397BE0A0AAE32" target="_blank"皮革和毛皮 金属含量的化学测定 第1部分:可萃取金属/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"修订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68F176F7458F5A87E05397BE0A0A13DD" target="_blank"皮革 物理和机械试验 弯折力的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68479F3C574C71E6E05397BE0A0AB121" target="_blank"失禁用尿吸收辅助器具 空气中可吸入聚丙烯酸高吸水性材料测量 钠原子吸收光谱法对采集盒粉尘的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68E8A1ADA098F4C3E05397BE0A0AC437" target="_blank"皮革 物理和机械试验 漆皮耐热性能的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=665573A0B5E187B4E05397BE0A0A9D95" target="_blank"纸、纸板和纸浆 酸溶镁、钙、锰、铁、铜、钠、钾的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=694DABE81019F7B0E05397BE0A0A321A" target="_blank"纺织品 山羊绒、绵羊毛、其他特种动物纤维及其混合物定性及定量分析 光学显微镜法/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=6979E396428885B5E05397BE0A0A98D7" target="_blank"灯的控制装置效率性能 第2部分:高压放电灯(荧光灯除外)控制装置效率的测定方法/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68EC09C23009B1B8E05397BE0A0A0202" target="_blank"皮革 物理和机械试验 伸长度测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68ECA07AA98DFAB8E05397BE0A0A4032" target="_blank"皮革 化学试验 四氯苯酚-三氯苯酚-二氯苯酚-单氯苯酚-同分异构体和五氯苯酚含量的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"修订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=6903C5B02AA6521EE05397BE0A0AC45E" target="_blank"表面活性剂 工业烷烃磺酸盐 总烷烃磺酸盐含量的测定/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"修订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=6654C0C9F1D1346AE05397BE0A0A79AB" target="_blank"纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数ISO亮度的测定(室内日光条件)/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/trtrtd width="263" nowrap=""pa href="http://www.std.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=68ECC27476B00842E05397BE0A0A6149" target="_blank"皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度/a/p/tdtd width="72" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"制订/p/tdtd width="76" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"20181018/p/td/tr/tbody/tablep /pp /p
  • 新茶叶稀土限量标准引激辩 有望撤销
    检测新方法或致茶价上涨  近日,卫生部发布的稀土检测新方法后,素有“中国乌龙茶之乡”的福建安溪县开始磋商寻求应对之策。中国茶叶流通协会也就稀土限量指标与检测中存在的问题专函呈送国家有关部委,寻求产业支持。伴随着每月各地层出不穷的茶叶“稀土”超标下架的消息,地方茶企却开始哭诉在这方面控制的“辛苦”。  检测新方法更新致合格率低  据《中国产经新闻》记者了解,卫生部7月17日发布了一份名为《植物性食品中稀土元素的测定》,其中显示:此适用于谷类粮食、豆类、蔬菜、水果、茶叶等植物性食品中,检测16种稀土元素含量的测定,用来代替2003年的测定方法,增加了电感耦合等离子体质谱法。在此之前,一直采用的分光光度三滤长法测定,只需用来检测5种稀土元素含量的测定,经验证明并不适合于茶叶。  对于此次新的调整,国家食品安全风险评估中心秘书长严卫星认为,稀土检测方法调整是为了让检测值更严谨。中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院副院长杨秀芳也对《中国产经新闻》记者表示:“这次稀土元素新测定方法,也是随着科技的发展而适时补充修正的,出发点还是好的。”  此前中国对茶叶中稀土限量的标准,来自于2005年卫生部颁布实施的国家强制性标准《食品中污染物限量》,该标准对茶叶中稀土氧化物含量提出了限量要求,即茶叶的限量标准与玉米、稻米相同,均应小于2.0毫克/公斤。据了解,目前,美国、欧盟、日本茶叶标准中均未设定稀土限量指标。  杨秀芳告诉记者,茶中叶的稀土来自其生长过程:一是茶树从土壤中吸收稀土金属 二是喷施稀土“肥料”造成茶叶中残留,三是茶叶在生长过程中会不断地积累一些元素,所以生长期越长,稀土含量就越高。  然而,铁观音和绿茶、红茶不一样,它必须要选取比较成熟的茶叶制作,而绿茶、红茶只取嫩芽,铁观音吸入的稀土可能会较多。  毕业于安徽农业大学的范承胜,曾经获得闽南斗茶“四冠王”,他对《中国产经新闻》记者表示:“稀土与土壤的母质有关系,福建茶区土壤中富含稀土,我曾经送检过上千个样本,按照5种稀土元素含量的测定,合格率不会超过60%,如今,要进行16种稀土元素含量的测定,我预估不会超过20%。”  稀土标准存废引激辩  如今,新的稀土元素含量的测定方法已出台,对于铁观音、大红袍、普洱、黑茶等茶类的影响很大。对此,应该取消稀土限量的呼声再次升高,其中既有中国工程院院士、中国农业科学院茶叶研究所研究员陈宗懋,也有茶叶标准化技术委员会秘书长翁昆、海峡两岸茶业交流协会副会长危赛明等。  同时,陈宗懋今年就在业内媒体上发表《茶叶中稀土元素标准有望撤销》一文,其中谈道,电感耦合等离子体质谱法方法标准,因茶叶本身含有较高浓度的硅、钡等本底元素,该方法未提出钪元素受到硅、碳干扰,铕元素受到钡干扰时的校正措施。所以对方法标准还应予以进一步完善。  中国茶叶流通协会认为,该标准实施以来,一直受到有关专家和企业的质疑。2008年度北京市茶叶质检站收到北京主要茶叶企业主动送检的安溪铁观音产品检测结果,有70%的铁观音产品稀土元素超过国家标准限量值,给茶叶企业采购和销售带来极大困难。2011年11月,国家质检总局发布乌龙茶产品质检监督抽查结果,结果显示,58种乌龙茶产品中有17份被检出稀土超标,其中包括联合利华的乌龙茶产品。  为此,中国茶叶流通协会副秘书长姚静波就对《中国产经新闻》记者表示:“自设门槛无疑会影响茶叶的生产和销售,我们这次比较意外,没想到,还趋严了,从种植到生产然后销售,‘稀土”标准的影响一直影响着我们,无所不在。“  不过,严卫星则在一次公开场合解释称,国家标准制定的相关问题。食品风险评估分实际、估计、感知三方面,国家安全标准制定以风险评估为依据。标准值高低不代表严格性,比如我国大米中铬标准值低于国际,原因是国民大米吃得多。  杨秀芳则对记者表示:“2010年就有一个修订稿,我们希望推一推,现在,最重要的是看对消费者是否真的身体健康有威胁。”  根据安徽农业大学农业部茶叶生物技术重点实验室的一项研究称,茶叶中的稀土元素3/4以上不溶于热水而残存在茶渣中,人们喝茶时摄入的量低于1/4。  姚静波还认为:“大家对一些理化指标真正的概念并不了解。”有业内人士称,上世纪80年代,北京有色金属研究总院曾有研究报告表明,人的日容许摄入稀土量为14-24毫克.按卫生部2005年实施的《食品中污染物限量标准》,茶叶中稀土含量限额为2.0毫克/公斤,况且稀土元素为非水溶性物质,即使全年连茶叶全吃掉10公斤,也未超过人日容许摄入量。  范承胜也对记者表示:“人体中到底摄入多少稀土,才会危及健康,数据翔实的研究少之又少,一直到现在人们并不清楚。”不过,记者发现,中国科学院上海冶金研究所发表的《微量稀土元素的药效及保健作用》显示:研究证明,稀土元素如果被长期低剂量摄入,可在肝脏中蓄积,导致肝脏形态和病理组织变化、肝细胞损伤、肝代谢紊乱引起脂肪肝 而高于2毫克/公斤剂量的农用稀土仍能通过胎盘屏障引起肝细胞和发育中的红细胞DNA损伤。  不过,陈宗懋却认为,根据安全性风险评估结果,通过饮茶摄人人体的稀土量对人体是安全的。通过饮茶而摄人的稀土量,即使按最极端的数字计算,也只有ADI(每天允许摄入量)值的2.55%  范承胜认为,“控制农药残留,我们可以做到,也应该做到,但是,一个标准,如果多数人经过努力仍做不到,说明标准值得商榷,国家制定标准,在对茶叶中的重金属含量进行风险性分析的时候,应该会考虑浸出率和摄入量。”  陈宗懋在上述文中曾透露:“相关部门于2011年10月21日、11月23日、12月2日、12月31日在北京召开了有关稀土问题的连续四次讨论会,并决定撤销这个稀土标准。”业界曾用“非常及时、雪中送炭”来形容对消息的期待性。  然而,这次7月17日的稀土检测方法调整发布,似乎预示着“此路不通。”对此,杨秀芳对记者说:“看来,取消是不可能了,现在对于食品安全的高要求,也是为了让消费者更为放心,国家在这方面有考虑是正常的。”  “我不赞成取消,但是标准应该放宽,由于此类茶需要长时间生长,你想让其稀土含量下降也是不可能的,检测5种稀土元素含量的测定就已经不合理了,现在要进行16种稀土元素含量的测定,不合格率将会更高,我们必须实事求是,我们也要严格控制人为的添加。”  同时,《中国产经新闻》记者发现,福建农林大学白婷婷的一份硕士学位论文名为《安溪乌龙茶农药残留规律与稀土污染成因探究》,是由福建农林大学茶学系主任孙威江教授作为指导老师。其中谈道:“安溪不同茶叶主产区稀土含量顺序为,金谷祥华感德西坪虎邱,基本超过了我国《食品中污染物限量》对茶叶稀土含量低于2毫克/公斤的要求。”  该论文数据显示,虎邱、西坪、金谷、感德和祥华五地四季茶样稀土合格率分别为45%、20%、0、40%、15%。通过检测数据可知,整个安溪茶叶主产区稀土超标现象严重。  对此,范承胜补充称:“茶叶自身的残留值必须要扣除,安溪境内土壤稀土含量普遍偏高,铁观音茶树富集稀土,铁观音采摘原料较绿茶、红茶老等原因造成铁观音稀土普遍超标,希望有关部门政府组织专家认证,不能直接采用茶企报送样品的检测数据来认定。”  姚静波还透露称:“我们在整理相关的报告,尤其是对于技术指标这方面,对于产业整体的发展,我们都在做这方面的工作,我们要清楚,标准不是今天颁布了,明天就废止的,我们只能一直争取,寻求支持。”  新检测方法或致茶价上涨  记者获悉,近日在湖南省质量技术监督局公布的第七批食品抽检结果中,长沙9款茶叶稀土总量超标,1款铅超标。这9款“问题”茶叶属于7家茶企,其中还有1家出口企业。8月中旬,北京市食品办发布下架食品名单中,福建安溪县御堂春茶厂品御阁2款铁观音茶被检出稀土超标。其中,PT200铁观音稀土超标4倍多。而PT300铁观音则被检出稀土超标3倍多。  在应对茶叶稀土检测方法调整问题上,姚静波表示:“中国茶叶流通协会正在制订应急预案,地方不少企业已经有了自己的对策。”  记者采访到了湖南一家制作“安化黑茶”的负责人,他自承,新的检测方法的推出,他并不意外,不过,行业内一直试着去反映和沟通,反而,具体到企业方面,并没有太多的落实,不人工添加“生长素”(稀土肥),控制的比较辛苦,但是如果依然含量超标,其实也并无太多的对策。  目前,国内铁观音绝大多数来自福建产区。该省土壤中稀土含量高,稀土储量位居全国第三位。已探明的稀土储量有5万多吨,远景储量达400万吨。据记者了解,此次,在应对茶叶稀土检测方法调整问题上,安溪作为全国产茶第一大县,该县将把稀土指标列为必检项目,同时列入今年年度茶业基础管理考评,抓好考评。  范承胜表示:“由于使用新的检测方法,企业的成本会增加,安溪上百万的茶叶面积,如果都要一个个检测,人力物力的成本会增加,很可能导致茶叶的价格出现上升。”  杨秀芳则呼吁:“希望新标准制定既能站在有利于消费者健康角度,又能从行业的高度来处理问题。为防止茶叶稀土超标,要从源头上控制茶园土壤中稀土含量及投入品的稀土含量,同时要注意及时采摘茶青,在加工过程中注意清洁化生产,确保茶叶不落地。”  严卫星也在近日在公开场合中透露:新标准不会降低消费者对安全的要求,新标准不会让符合规范的茶企无法生存。  姚静波对于记者询问标准修订的进度问题,她仅称:“新标准修订工作正在进行之中。”
  • 中国茶叶标准内容综述
    我国现行有关茶叶标准内容包括产品标准、检验方法标准和包装、贮运标识、标准。其中有国际标准,出口商品茶标准、国内商品茶标准。国内商品茶标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准四大类。  国家标准和行业标准又有强制性标准和推荐性标准之分。  商品茶现行的国际标准有产品标准和检验方法标准两类。安溪铁观音茶叶例如ISO6079-90《固态速溶茶规格》、ISO1839-80《茶取样》。国家鼓励企业采用国际标准,并可按规定使用采标标志和享受有关优惠政策。  我国出口商品茶的有关标准为外贸行业标准。例如由国家外贸部进出口商检局批准发布的ZBX50012-86《出口茶粉末和碎茶含量测定》、WMB48(1)-81《茶叶品质规格》。  国内市场商品茶现行标准:  第一类是国家标准。其中国家强制性标准包括卫生标准和检验方法标准、包装标识标准。安溪铁观音茶叶卫生标准例如GB9679-88《茶叶卫生标准》(见附录三)、GB8321.1-3、农药合理使用准则(一)、(二)、(三)。检验方法标准如GB8313-87《茶多酚测定》 包装标识标准即GB7718-94《食品标签通用标准》(见附录二)。国家推荐性标准如GB/T14456-93《绿茶》、GB/T10157-93《茶叶感官审评方法》。  第二类是行业标准。现行的行业标准,都是推荐性标准,例如SB/T10167-93《祁门红茶》。  第三类是地方标准。例如浙标DB33/159-92《眉茶》、DB33/160-92《珠茶》、DB33/161-91《茉莉花茶》、DB33/162-92《西湖龙井茶》,闽标FDBT/NY32.18《乌龙茶成品茶》、FDBT/GH1549.19-88《茉莉花茶》,皖标D/GX06-87《黄山毛峰》,预标DB/41000×55001《河南毛尖》等。  第四类是企业标准。国家规定企业生产的茶叶品种在没有国家和行业强制性标准或者只有推荐性标准的情况下,企业可根据生产实际情况制订产品执行的企业标准。例如福建宁德茶厂生产的“天山”牌银毫的企业标准为Q/35NDC.001-92《银毫》,福州市胪花茶厂生产的茉莉花茶的企业标准Q/35LHC.001-95《茉莉花茶》,福州市下洋南香茶厂生产的茉莉花茶的企业标准为Q/35NXC.001-95《茉莉花茶》。  另外和茶安溪铁观音茶叶关系较密切的标准还有国家强制性标准GB13432-92《特殊营养食品标签》、GB11680-89《食品包装用原纸卫生标准》、GB13107-91《植物性食品中稀土限量卫生标准》、GB5749-85《生活饮用水卫生标准》等。  国家标准,行业标准适用于所有茶叶生产企业安溪铁观音茶叶。地方标准适用于各省、市、自治区本地主内的企业使用。企业标准只适用于制订发布单位,别的企业不得滥用。定量包装茶叶的标签应标明茶叶的产品标准号,标注卫生标准号或检验方法标准号、贮运标准号等是错误的。  茶叶产品标准还有实物标准样。实物标准样是产销双方共同制订遵守的依据。我国目前执行的茶叶实物标准样有毛茶标准样(6级12等、逢双等设样)、加工标准样(分级不分等)、贸易标准样3种,分别供工厂收购初制茶、产销双方、市场贸易计价使用。其中毛茶标准样每年更换一次,加工标准可隔几年更换。  根据我国标准化法和产品质量法规定,企业生产经销的茶叶必须有产品执行标准,上报备案的企业标准是企业组织生产、交货和有关部门监督检验的依据。由于我国茶叶的品种繁多,国家和待业主管部门不可能也不必要制订成千上万个茶叶产品标准,因此,企业除了必须执行国家和行业部门制订发布的强制性标准外,可根据自身条件和市场需求选用国标、行标、地标和其标准的部分内容 也可制订符合企业产品自身特点的企业产品标准。  企业制订茶叶产品标准的基本内容和要点应根据GB1.1-1.3编写。其内容至少应包括以下几个方面:  1、主题内容和适用范围  2、引用标准  3、定义--什么样的产品  4、分级  5、技术要求(和其他产品有点不同)  5、1基本要求--一般色香味品质要求  5.2感官品质指标  应对实物标准样的设立、制配等有所说明。安溪铁观音茶叶特征指标按照感官8项因子(外形:形状、色泽、整碎、净度,内质:香气、滋味、汤色、叶底)和级各类都应列清,茶叶品质特征的表达和形容尽量精练,并采用国家标准规定的评茶术语。  5.3理化品质指标  重点指标是水分、灰分、粉末,其他指标如粗纤维、水浸出物等,对某些茶叶品种也需要订出要求。  5.4卫生指标  执行国标GB9679-88《茶叶卫生标准》规定。  5.5试验方法  建议采用国家推荐标准。  5.6检验规则  出厂检验(交货检验)项目一般为感官品质和水分、包装,有条件的也可规定灰分等。型式检验(例行检验)通常为全项检验,用于投产或工艺和原料发生重大变更以及监督检验。  5.7标签、包装、贮运  标签执行GB7718-94《食品标签通用标准》,包装、贮运建议采用国家或行业推荐标准。  企业产品标准编号按国家规定采用下列格式:  Q/×××-×××-××  格式中从左至右依次表示:  Q/为国家规定企业标准代号。  连字符“-”前1-3位×××是企业名称代号,采用汉语拼音字头,一般不超过4个。  连字符“-”前4-5×××表示企业产品顺序号,从001开始。  连字符“-”后两位××表示标准发布年号。
  • 生态环境部发布《水质 苯甲醚和甲基叔丁基醚的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(征求意见稿)》
    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,规范生态环境监测工作,我部组织编制了《水质 苯甲醚和甲基叔丁基醚的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》国家生态环境标准征求意见稿,现公开征求意见。标准征求意见稿及其编制说明,可登录我部网站(http://www.mee.gov.cn)“意见征集”栏目检索查阅。  各机关团体、企事业单位和个人均可提出意见和建议。请于2023年6月12日前将意见建议书面反馈我部,并注明联系人及联系方式,电子文档请同时发送至联系人邮箱。  联系人:生态环境部监测司陈春榕、滕曼  电话:(010)65646262  传真:(010)65646236  邮箱:zhiguanchu@mee.gov.cn  地址:北京市东城区东安门大街82号  邮编:100006  附件:  1.征求意见单位名单  2.水质 苯甲醚和甲基叔丁基醚的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(征求意见稿)  3.《水质 苯甲醚和甲基叔丁基醚的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(征求意见稿)》编制说明    生态环境部办公厅  2023年5月6日  (此件社会公开)
  • 国家铝质检中心采购大批国产仪器
    三门峡市政府采购服务中心受三门峡市质量技术监督检验测试中心的委托,就该单位所筹建的国家铝及铝制品质量监督检验中心(简称:国家铝质检中心)实验室设备采用公开招标方式进行采购,欢迎符合要求的供应商参与招标。  一、项目名称:国家铝及铝制品质量监督检验中心实验室设备公开招标。  二、项目编号:三财采购[2011]第173号总第1009号 采购中心编号:SMXCGZX[2011]第62号  三、采购内容:见附表(具体技术参数见招标文件)。序号名称数量用途备注第一包1X-荧光光谱仪1矿石、氧化铝、氢氧化铝、铝及铝合金粉等含量元素分析进口2美国LabTech电热板(±5℃)1样品分析前处理,与X-荧光光谱仪配套进口3美国LabTech电热板(±2℃)1样品分析前处理,与X-荧光光谱仪配套进口4水冷仪(荧光光谱配套)1冷却、与X-荧光光谱仪配套国产5高频熔样器1熔样国产6自动压片机1压片制样、与X-荧光光谱仪配套国产7振动磨1试样分析前处理国产8稳定电源1大型分析仪器配套国产第二包9电感耦合等离子体(ICP)发射光谱仪1铝及铝合金以及化工产品中微量元素的分析进口10稳定电源1大型分析仪器配套国产第三包11X射线实时成像检测系统1铝铸件、压铸件中探伤检测国产12稳定电源1大型分析仪器配套国产第四包13激光粒度仪1氧化铝、氟化盐、氢氧化铝、铝及铝合金粉等粒度分析国产14比表面积测定仪1氧化铝、氟化盐、氢氧化铝、铝及铝合金粉等比表面积测定国产15安息角测定仪1氧化铝、氟化盐、氢氧化铝、铝及铝合金粉等安息角测定国产16松装密度测定仪1氧化铝、氟化盐、氢氧化铝、铝及铝合金粉等松装密度测定国产17磨损指数测定仪1氧化铝、氟化盐、氢氧化铝、铝及铝合金粉等磨损指数测定国产18顶击式振筛机1氧化铝、氟化盐、氢氧化铝、铝及铝合金粉等粒度测定国产第五包19电液伺服疲劳试验机1铝及铝合金材料疲劳试验国产20蠕变试验仪1铝及铝合金材料老化试验国产21冲击试验机1铝及铝合金铸件的抵抗力测定国产第六包22杯突试验机1铝箔杯突试验国产23管式冲击试验机1铝板、带、箔、型材及其涂层的抵抗力测定进口24铝线反复弯曲试验机1铝及铝合金线弯曲试验国产25铝管弯曲试验机1铝及铝合金管弯曲试验国产26铝箔耐破度测定仪(铝箔破裂强度仪)1铝箔耐破度测定国产27热封试验仪1铝箔热封强度测定国产28照度计1 国产29漆膜划格器1涂层附着力检测国产30电解抛光仪1电容器用铝箔立方织构检测设备国产第七包31水冷型氙弧灯老化试验箱1铝板、带、箔、型材及其涂层的环境试验国产32高低温交变湿热试验箱1铝板、带、箔、型材及其涂层的抗高低温高湿试验国产33盐雾试验箱1铝板、带、箔、型材及其涂层的盐雾试验国产34超声探伤仪1铝及铝合金锻件的探伤检测进口第八包35电导率仪2溶液中离子的导电性测量国产36金属电导率测试仪(涡流)1铝及铝合金板、带、线材的导电性测量国产37电磁搅拌器2溶液均匀性处理国产38超级恒温水浴1试样恒温反应条件设置国产39真空干燥箱1试样烘干保持国产40离子测定仪1测水中离子进口41除湿机5实验室除湿国产42溶剂过滤器3溶液过滤国产43铂黄坩锅4样品分析前处理,与X-荧光光谱仪配套国产44银坩埚20化学分析用国产45银器皿10化学分析用国产46保险柜2铂金坩埚、皿、玛瑙研钵等贵重物品、有毒物品的保管国产  备注:  招标公告中第七条中的第2款,更改为:经相关部门年检通过的企业执照、税务登记证,机构代码证。  四、招标文件售价:人民币600元/份(售后不退,不办理邮购)  五、购买招标文件时间:2011年10月8日-10月14日(北京时间,下同)(上午8:30-11:00,下午14:30-17:00,法定节假日除外)。  六、购买招标文件地点:三门峡市政府采购服务中心207室(河南省三门峡市崤山路中段38号长城宾馆南楼二楼207室)。  七、合格供应商应具备以下条件:  1、符合《政府采购法》第二十二条规定,具有独立法人资格且企业注册资本200万元(含200万元)及以上的   2、经相关部门年检通过的企业营业执照(营业执照范围内必须包括所投产品的生产)、税务登记证、机构代码证书   3、法定代表人或其授权代理人的授权证书(1份)及本人身份证   4、产品已通过国家相关部门检验检测,可提供检验报告和合格证书。  5、本次项目不接受联合体参与招标。  *购买招标文件时需提供以上资格证明文件,经采购方、公证处、采购中心三处审验。经三方审验后合格方可购买招标文件,采购中心留存以上资料加盖单位公章的复印件一份。  八:投标书递交截止时间及招标时间:2011年11月2日9:00。  九、招标地点:三门峡市政府采购服务中心招标一楼大厅。  十、联系人:  三门峡市政府采购服务中心:薛女士  电话:(0398)2976167 传真:(0398)2976169  三门峡市质量技术监督检验测试中心:李静  电话:0398-2967058  三门峡市诚信公证处:水建军  0398-2817127
  • 中国生物低温电子显微学研究的重要先行者与奠基人徐伟研究员逝世
    中国科学院生物物理研究所研究员、蛋白质科学研究平台生物成像中心特聘技术专家徐伟先生,因病医治无效,于2023年2月23日在北京逝世,享年82岁。沉痛悼念并深切缅怀徐伟研究员生平徐伟研究员于1964年毕业于中国科学技术大学生物物理系,先后访问过瑞典的卡罗琳斯卡研究所,斯德哥尔摩大学和美国Purdue大学 1991年至2000年,在中国科学院北京电子显微镜实验室兼职研究员,建立起了我国低温电子显微镜技术和三维重构技术。1973年至今,于中国科学院生物物理研究所从事生物电子显微镜技术、细胞超微结构以及蛋白质电子晶体学等研究。曾任中国电子显微镜学会副理事长、秘书长,《电子显微学报》副主编。中国生物低温电子显微学研究的重要先行者与奠基人徐伟研究员在生物成像中心办公室徐伟研究员是我国生物电子显微学,特别是低温电子显微研究领域重要的先行者与奠基人。从常温生物样品超薄切片技术到冷冻超薄切片技术,从冷冻断裂技术到低温电镜三维重构技术,从电镜的维护维修到生物电镜技术创新,从样品制备和电镜成像的物理化学原理,到灵活运用电镜技术解决相关生物学问题等,徐伟研究员学识渊博、学风严谨,他的工作为我国的生物电镜事业奠定了扎实的基础。生物物理所所史资料中,存有徐伟研究员和张锦珠研究员合作编写的《生物物理所电子显微技术的发展》,详细记录了从1958年建所伊始,生物物理所的生物电子显微学研究发展历经的四个重要阶段:1958年-1966年,初创时期 1973年-1990年,建设的恢复与发展 1991年-2000年,新的困难与新的探索 2000年-2010年,迎接高速发展的新时期。1976年,年轻的徐伟和鲁崎唔、董仁杰等人先后加入了生物物理所电子显微镜实验室。在国家对科学研究工作的大力支持下,电子显微镜实验室在这一时期先后引入了一批先进的电镜科研设备,并开始为所内外的相关科研项目提供高水平的技术服务工作。时任生物物理所所长的贝时璋先生所领导的细胞重建的部分研究工作就在电镜实验室多年持续的技术支持下完成的。因此,贝老特意在其主编的《细胞重建》一书的第一、第二两集的前言中对电镜室的技术支持表达了感谢。在完成好日常的仪器技术服务工作的同时,电镜室还参与建立和发展了技术创新、电镜知识和技术推广以及学术交流活动等。徐伟研究员作为主讲教师承担了长达10年的中国科学院研究生院生物系《生物电子显微学原理与技术》课程的授课与实习,并主导了多次关于电镜及其应用和各种生物制样方法的技术讲座等。后来,为了在有限条件下努力提高国内生物电子显微学的水平,建立和发展生物电子显微学的新方法新技术,以徐伟等人为主导完成了细胞化学技术、冷冻固定及冷冻超薄切片技术等的建立,并且达到了较高技术水平。1980-1981年徐伟以访问学者身份赴瑞典LKB公司、卡罗林斯卡医学研究院及斯德哥尔摩大学做研究工作时,因为运用高超的冷冻超薄切片技术成功制备了非常困难的样品,一时间在斯德哥尔摩大学Wenner-Gren Institute获得广泛赞誉。徐伟因此获邀与G.Roomans 博士合作为美国超微结构病理学杂志写了有关用于可溶性物质的X射线显微分析的冷冻超薄切片技术的长篇综述文章( Cryo-ultramicrotomy as a Preparative Method for X-ray Microanalysis in Pathology. Ultrastructural Pathology,3:65-84,1982)。1978年7-9月,受科学院委派,徐伟作为组长率领一个4人专家组赴扎伊尔共和国执行两国科学合作协定,协助该国科学研究院建立电子显微镜实验室,安装一台我国赠送的电子显微镜,并讲授电子显微镜原理和应用技术课程,历时3个月,圆满完成任务,受到表彰。1968年英国MRC分子生物学实验室在《Nature》上发表了论文《Reconstruction of Three Dimensional Structures from Electron Micrographs 》,从此生物电子显微学领域进入了一个在分子水平研究生命的新时期。1982年A.Klug因为他的这一贡献而获得当年的诺贝尔化学奖时,这更进一步激励了一些电子显微学者决心在我国开展这一领域研究。1982年之后的几年中,当时的中国电子显微镜学会理事长郭可信院士,尽管不是生物学者,却敏锐地意识到电镜三维重构方法孕育着巨大的发展潜力。他与徐伟研究员多次一起谈论蛋白质大分子电镜三维重构时,都积极评价这一领域研究的发展,并表示他所领导的北京电子显微镜实验室愿意作为一个基地,支持发展这一领域研究。这成为支持徐伟着手建立我国蛋白质大分子电镜三维重构研究的重要契机。1989年徐伟到美国普渡大学著名结构生物学家M.Rossmann的实验室跟随T.Baker教授学习低温电子显微镜技术和蛋白质大分子三维重构,并进行病毒三维结构的研究。1991年,当徐伟回到生物物理所电镜实验室准备建立我们自己的低温电子显微镜技术和蛋白质大分子三维重构研究时,却遭遇了没有设备、没有经费、人员流失的尴尬局面。这让徐伟想到了请求郭可信院士和他的北京电子显微镜实验室帮助。果然,郭可信先生积极支持徐伟到他的实验室开展工作:提供实验室、出资购买了低温电子显微镜设备和材料、出面协助招考研究生等。一个课题组成立了,并且得到了在国外的王大能博士、周正洪博士等的无保留的支持。此时徐伟也申请到了国家自然科学基金,于是开始了建立生物物理所最早的、乃至全国最早的(同时广州中山大学也有一个小组在开展类似工作)低温电子显微镜蛋白质大分子三维重构研究。1993年徐伟课题组率先在国内建立了先进的低温电子显微镜技术,填补了国内一项空白。在此基础上,经过几年努力陆续开展了青霉素酰化酶薄晶的电子晶体学结构分析 与武汉病毒所合作进行了自然科学基金项目草鱼出血病病毒三维结构研究 与植物所匡廷云院士和本所杨福愉院士合作进行了国家973项目,自然科学基金重点项目以及面上等项目研究黄瓜叶绿体a/b捕光蛋白质复合体,PS-II复合体等二维结晶化及其晶体结构分析研究 与林治焕、李生广等合作开展了自然科学基金项目H+-ATP酶的二维结晶化与结构分析研究、自然科学基金项目兔出血病病毒三维结构研究 与物理所李方华院士实验室合作对兔子膀胱上皮细胞膜uroplakings二维晶体的投影结构分析等。研究结果先后发表在《中国科学》、《科学通报》、《生物物理学报》、《自然科学进展》以及《电子显微学报》等刊物,并在第十四届国际电子显微学大会,第六届和第七届亚太地区电子显微学大会发表多篇论文或被邀请做口头报告。特别是徐伟与普渡大学M.Rossmann等合作历时多年完成了噬菌体Φ29的三维结构分析,论文发表在世界顶尖级学术刊物《Cell》,这是生物物理所的名字第一次出现在该刊上。同时,徐伟研究员在这几年中还培养了多名研究生,其中部分学生毕业后到美国依然从事这一领域的研究工作,做出了很好的成绩。张兴博士(现浙江大学冷冻电镜中心主任张兴教授)就是其中最优秀的代表之一,他在国外工作期间,用低温电镜单颗粒方法研究病毒三维结构,保持着当时分辨率世界第一的优良成绩。在2010年又以分辨率最新世界纪录3.3埃(Å)研究水生呼肠孤病毒的结构及其侵入宿主细胞机制,获得重大进展,其成果以封面文章发表在《Cell》杂志。在人们迎接21世纪到来的时候,发达国家在低温电子显微学和蛋白质大分子三维重构研究领域快速发展,成果累累。而国内,在杨福愉院士出面主持下,再次提出应该积极发展低温电子显微镜学与蛋白质大分子三维重构研究,并向院计划财务局申请配备低温电子显微镜等相关仪器设备,并邀请徐伟研究员逐渐回到生物物理所工作。徐伟请来了物理所李方华院士、清华大学朱静院士、北京大学生命科学院院长丁明孝教授等著名专家学者予以大力呼吁和支持,院计划财务局也批准了生物物理所购置先进的电子显微镜 Philips Tecnai20电子显微镜、200kV加速电压、六硼化镧发射体和全数字化控制。同时购置了Gatan 公司的Gatan 626 Cryotransfer System冷冻传输系统,由此,基本完备了做低温电子显微镜三维重构研究的条件,开启了中国低温电子显微研究的新篇章。生物成像中心的“严师慈父”生物成像中心于2006年由孙飞研究员开始组建,当时已经退休并被研究所再度返聘的徐伟研究员为生物成像中心的建设倾注了大量心血。彼时,生物物理所电镜室(生物成像中心前身)有徐伟老师引进的先进电镜和配套的电镜样品制备设备。基于这些仪器,电镜室已经具备了透射电镜成像、常温超薄切片、冷冻超薄切片、免疫电镜、冷冻蚀刻、扫描电镜成像等一系列生物电镜成像的技术支撑能力。后来,徐伟研究员和孙飞研究员又一起调研采购了FEI Titan Krios 300kV场发射透射电镜,并亲自领导了电镜实验室改造和电镜的安装测试工作。接下来的几年,又陆续采购了其他电镜和相关样品制备设备。在生物成像中心发展建设的不同时期,徐伟研究员不厌其烦地为新加入的工程师们分享技术服务心得、指明技术方向,将自己所掌握的技术和工作经验倾囊相授。作为成像中心特聘技术顾问,徐伟研究员十几年来为成像中心对外技术服务工作出谋划策,帮助工程师们不断提高技术服务质量,参与工程师年度考核评价,扶持工程师们稳步成长,为生物成像中心工程师队伍的建设做出了重大贡献。徐伟研究员治学严谨、为人和善、诲人不倦,特别是在对后辈电镜人才的培养中倾注了大量的心血。徐伟研究员给后辈传授技术,每每都力求把技术原理讲透,每个术语概念从其命名来源到含义都力求讲述精准。实验中,徐伟研究员经常手把手地教授实验操作技巧,并不厌其烦地为大家答疑解惑。徐老师总是教导大家:“要掌握技术,更要知道原理,用原理来指导技术应用,在技术应用的同时坚持技术创新,重视方法学研究。”徐伟研究员晚年依然重视跟踪国际技术前沿,每天阅读文献、写作直至深夜,以自身对科学事业的热爱感染众人。徐伟研究员非常重视方法学研究工作,经常在成像中心内部的讨论会上与大家分享国际前沿技术进展,指导大家的研究方向,并且和大家讨论研究工作中存在的实际问题,作为技术专家参与中心人员承担的中科院功能开发项目技术验收等,从不吝啬分享自己的智慧与经验,提出中肯的意见和建议。平日里有机会回生物成像中心,徐老师总要和大家兴高采烈地讨论一番,每次讨论都使大家受益匪浅。徐伟研究员自2017年以来,一直担任生物成像中心评审专家,负责用户实验申请的评审工作,五年间共审核了近600份细胞、组织电镜成像方向的实验申请书。徐伟研究员对每份申请书都认真对待,自己亲自查阅用户申请书中涉及的相关文献,结合自己多年工作经验,为用户提出更优化的技术建议和实验方案。徐伟研究员耄耋之年仍笔耕不辍,非常注重知识的总结与整理。徐伟研究员先是负责审阅了丁明孝教授等主编的《生命科学中的电子显微镜技术》一书中近半数的稿件,该书已于2021年顺利出版,一经出版便成为各领域电子显微学研究工作者们必备的权威实验手册。同时,考虑到国内目前几乎没有系统介绍低温电镜的书籍,特别是严重缺乏有专业深度的、理论系统全面的电镜中文资料。徐伟研究员酝酿良久,慎重提出要筹备一本面向低温电镜技术的、内容详尽的专业技术指导书籍。徐伟研究员说,这本书要写得有深度,要写明白技术原理,而不是只是简单描述实验操作。同时,还要突出国内科研工作者们在低温电镜领域做出的贡献和原创性的成果。希望能为国家的教育和科研事业贡献最后一份力量,徐伟研究员晚年一直努力联合低温生物电镜领域的技术专家筹备整理书稿,这便是由他发起和领衔编写的《生物电子显微学中的低温技术》一书。在徐伟研究员的辛勤努力下,截止2022年底,《生物电子显微学中的低温技术》一书已经基本完成了全部章节的初稿内容。为了确保书稿的顺利出版,徐伟研究员于2022年9月亲自参与完成了出版基金申报材料的准备工作。当时,徐伟研究员在写给书稿编写组成员的邮件中高兴地写道:“……我聘请了3位专家作为本书的推荐人,隋森芳院士、徐涛院士和浙江大学冷冻电镜中心主任张兴教授,他们非常乐意推荐本书,并且已经完成了推荐表格。我已将编制好的最新版本书目录、内容简介以及两章样稿提供给推荐人以供参考,并同时提供给了出版社的责任编辑。附件是这些材料,请你们阅读后提出意见和建议。此外,出版社要审阅书稿,我正在陆续将已完成的初稿(不是定稿,还需要修改)发给他们。今年基金申报截止日大概是9月30日,我尽力推进,希望能有较好的结果。另外,本书的目录有新的版本,内容做了调整。”《致年轻一代的一封信》2022年7月2日,徐伟研究员在发给生物成像中心从事volume EM的几位技术专家的邮件中写道:“几个月前,在与梁凤霞老师来往邮件中,她曾提到,欧洲一些人希望推动volume EM的发展,在欧洲成立了一个组织,他们筹划建立起“a world map of all facilities hosting volume EM techniques”。后来这个组织扩展到美国,她正在美国推动这件事的进展(她去年被推举为美国显微镜学会生物学部的Director)。我当时表示对此有兴趣,希望获得后续的消息。最近她发信给我,通报了事情的进展,下面是她的邮件和转发来自欧洲这个组织的邮件。我转发给各位,以便了解有关情况。回想10来年前,我和季刚与朱岩合作开启了连续切片收集器研制的项目。在季刚等几位坚持不懈的努力之下,如今“Auto-Cuts”系统已有了不错的发展。当April 02, 2013 PM in the East Room of the White House,美国总统奥巴马与NIH的Director Dr. Collins共同宣布启动美国的“BRAIN Initiative”之后,在2013年10月我在咱们实验室做过一次题为“New Opportunities and New Challenges In Biological Electron Microscopy ”的讲座,介绍了美国这个关于脑科学研究的创新项目,并着重介绍了与该项目密切相关的volume EM的发展状况。转过年的2014年7月,我连续两周,用了两个下午的时间再一次以“Volume Electron Microscopy”详细报告了该领域所涉及的各项技术以及Compressed Sensing方法在电子显微学中的应用。据我所知,在当时我们是国内绝无仅有的开拓这项方法学研究的实验室,能够坚持至今并有所成,也属不易。这种技术方法的基本特点是:在保持了电子显微成像的较高分辨率的同时,能够探求生物材料中的长程关联结构。其特点鲜明,功能独到。我所以对梁凤霞老师表示我对此事感兴趣,并非我本人还想在这个领域有什么作为。我已耄耋之年,属于我的时代早已逝去。我只是希望年轻一代眼界更宽广,更具创造力。如果各位有兴趣于此事,需要深入了解情况和获得帮助,可直接请教梁凤霞老师。她是一位非常热情和乐于助人的人。”深切缅怀以寄哀思“我们敬爱的徐伟老师于今天下午不幸因病永远离开了我们,得此噩耗,心情十分悲痛,愿徐伟老师一路走好,我们将继续继承徐伟老师的宝贵科学精神,完成徐伟老师未完成的事业,以更优异的成绩告慰徐伟老师在天之灵。”“很痛心收到这个噩耗,徐老师治学严谨、宽以待人,对成像中心的前身起到了奠基作用,倾注了大量心血,是我们学习的楷模。愿徐老师安息,一路走好。”“不敢也不愿相信这个噩耗,此刻心情难以言表。徐老师为我国的电镜事业做出了巨大贡献。第一次来成像中心时,徐老师的谆谆教导依稀在昨日!徐老师一路走好!”徐伟研究员讲解电镜技术原理“得此噩耗,非常震惊。从我进生物成像中心(原电镜室)以来,从一个完全不懂电镜的小白开始,是徐老师一步步教会我帮助我。十分难过,愿徐老师一路走好……”“一直记得刚来成像中心的时候,得到徐老师悉心关照和语重心长的教导,慈祥的徐老师总是对我们非常有耐心,徐老师严谨认真的工作态度是我们学习的榜样,惊闻噩耗,不胜悲戚,徐老师安息,一路走好……”“犹记得来成像中心面试、博士后入站、出站考核,徐老师都是评审专家。非常庆幸来的早了一点,还赶上了徐老师给我们开办的电镜原理系列讲座。徐老师一直关心我们成像中心的发展,担任样品制备申请书的评审专家,认真负责。他严谨的科学态度,永不停歇的学习精神是我们学习的榜样。愿徐老师安息,一路走好……”“看到照片里徐老师的音容笑貌,感觉和蔼可亲的徐老师仿佛一直还在我们身边,突闻噩耗,怎能不心生悲痛……”“16年第一次到成像中心,就看到徐老师同几位专家在会议室研讨,隐约听到几句话就被徐老师的博学严谨所深深吸引了,非常遗憾到所这几年都没有鼓足勇气去向徐老师讨教,痛惜!愿徐老师安息,一路走好。徐老师的音容笑貌和精神都会留在心中,激励我辈前行!”2007年徐伟研究员在生物物理研究所2015年徐伟研究员与成像中心工程师团队合影2019年徐伟研究员与成像中心工程师团队合影
  • 国家铝质检中心采购大批国产仪器结果公布
    项目名称:国家铝及铝制品质量监督检验中心实验室设备项目公开招标  项目编号: 采购中心编号smxcgzx(2011)70号  采购人名称:三门峡市质量技术监督检验测试中心  公告媒体:河南省政府采购网、三门峡市政府采购网  公告日期:2011年9月22日  开标日期:2011年11月2日序号名称数量备注中标结果第一包1X-荧光光谱仪1进口河南普瑞斯实业有限公司2676000元2美国LabTech电热板(±5℃)1进口3美国LabTech电热板(±2℃)1进口4水冷仪(荧光光谱配套)1国产5高频熔样器1国产6自动压片机1国产7振动磨1国产8稳定电源1国产第二包9电感耦合等离子体(ICP)发射光谱仪1进口河南贝尔伟业仪器有限公司759800元10稳定电源1国产第三包11X射线实时成像检测系统1国产丹东奥龙射线仪器有限公司807000元)12稳定电源1国产第四包13激光粒度仪1国产郑州合瑞森仪器仪表有限公司651000元14比表面积测定仪1国产15安息角测定仪1国产16松装密度测定仪1国产17磨损指数测定仪1国产18顶击式振筛机1国产第五包19电液伺服疲劳试验机1国产河南润辉科技有限公司890000元20蠕变试验仪1国产21冲击试验机1国产第六包22杯突试验机1国产河南科盛仪器设备有限公司294580元23管式冲击试验机1进口24铝线反复弯曲试验机1国产25铝管弯曲试验机1国产26铝箔耐破度测定仪(铝箔破裂强度仪)1国产27热封试验仪1国产28照度计1国产29漆膜划格器1国产30电解抛光仪1国产第七包31水冷型氙弧灯老化试验箱1国产郑州会通化验仪器有限公司400000元32高低温交变湿热试验箱1国产33盐雾试验箱1国产34超声探伤仪1进口第八包35电导率仪2国产郑州合瑞森仪器仪表有限公司281000元36金属电导率测试仪(涡流)1国产37电磁搅拌器2国产38超级恒温水浴1国产39真空干燥箱1国产40离子测定仪1进口41除湿机5国产42溶剂过滤器3国产43铂黄坩锅4国产44银坩埚20国产45银器皿10国产46保险柜2国产  联系电话:0398-2976167  各有关当事人对中标结果有异议的,可以在结果公告发布之日起七个工作日内,以书面形式同时向采购人和三门峡市政府采购服务中心提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字),由法定代表人或其原授权代表亲自携带企业营业执照副本原件及本人身份证(原件)一并提交(邮寄、传真不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。三门峡市政府采购服务中心二0一一年十一月三日
  • 持续赋能新能源,全面助力“双碳”目标!欧美克亮相2022世界电池产业博览会
    8月9—11日,注于动力、储能、3C以及智能终端用电池及产业链的WBE2022世界电池产业博览会暨第7届亚太电池展在广州中国进出口商品交易会展馆A区盛大开幕。作为亚太电池展的老朋友,珠海欧美克仪器有限公司再次向电池行业的朋友们展示了欧美克专业高效的电池材料粒度检测解决方案。此次展会在“双碳储能”的新赛道下,关注储能与户外电源领域,吸引了673家参展企业亮相参展。展位数量2195个,展览面积55000平方米,观众47856人次。展会现场设立了电池(电芯&PACK)展区、储能技术展区、电池材料及配件展区、电池设备展区、固态电池展区、超级电容产业展区、电池回收利用展区 、换电与充电设施展区、氢能与氢燃料电池产业展区,全面展示了电池行业的新技术和新产品。电池行业一直是欧美克粒度分析仪应用的传统优势行业,自2000年开始,欧美克粒度分析仪开始在镍系二次电池、锂离子二次电池等新能源行业逐步得到应用。经过多年发展,欧美克不断研发出适合电池材料粒度检测需求的高性能粒度检测仪器,针对不同电池材料的粒度检测积累了丰富的应用经验,同时积累一大批电池行业忠实客户。近两年来,随着电动汽车的爆发增长,电池行业对高端粒度分析仪的市场需求也持续爆发增长,欧美克高端粒度分析仪在电池行业倍受青睐。本次展会上,我们再一次感受到了电池行业朋友对欧美克产品的青睐和信赖。针对电池行业对电池材料颗粒性能分析需求,欧美克推出了LS-609激光粒度分析仪、Topsizer激光粒度分析仪、NS-90Z纳米粒度及电位分析仪、TD系列振实密度仪、PT-01粉体流动特性测试仪等一系列高度契合行业市场需求的热销仪器。(1)LS-609激光粒度分析仪LS-609激光粒度分析仪是欧美克新一代基础款的全自动湿法激光粒度分析仪,采用进口He-Ne激光器作为光源,激光功率更加稳定,预热时间短。结合其现代化的智能测量控制分析软件和全自动进样测量系统,使得激光粒度仪的使用体验得到有效的提升。测试范围0.1-1000um,能够满足大多数电池材料粒度检测要求。LS-609激光粒度分析仪(2)Topsizer激光粒度分析仪Topsizer激光粒度分析仪是一款全自动干、湿二合一激光粒度分析仪,它具有量程宽、重复性好、精度高、测试结果真实、自动化程度高等诸多优点,真正站在了当前粒度检测领域的前沿,代表了中国粒度检测与分析技术的新高度,是广受客户赞誉的国产高性能干、湿法激光粒度仪。该款仪器湿法测试范围0.02-2000um,干法测试范围0.1-2000um,能够满足绝大多数电池材料粒度检测要求。在锂离子电池多行业,很多用户选择欧美克Topsizer型号激光粒度仪,除了对欧美克品牌和技术的信赖外,还因为Topsizer系列产品保证了测试结果和分析能力与国内外、行业上下游黄金标准保持一致,这不仅为用户节省了方法开发和方法转移上的时间和成本,重要的是可避免粒度检测不准带来的经济损失和风险,无论在研发、过程控制还是质量控制上,都能够为用户带来真正的价值。Topsizer激光粒度分析仪(3)NS-90Z纳米粒度及电位分析仪NS-90Z 纳米粒度及电位分析仪是在成功引进和吸收马尔文帕纳科公司纳米颗粒表征技术后推出的一款兼具纳米粒度测量和zeta电位测试功能的产品。该仪器使用电泳光散射技术测定zeta电位,动态光散射技术测量粒子和分子粒度,以及静态光散射技术测定蛋白质与聚合物的分子量。NS-90Z融合马尔文帕纳科M3-PALS相位分析检测技术,并广泛采用全球化供应链的优质光电部件,例如进口雪崩式光电二极管(APD)检测器和He-Ne气体激光器等,加上精确的内部温控技术、密闭光纤光路以及先进软件算法,保障了数据的高重复性、准确性和灵敏度,使该型号仪器可以分析宽广的粒径、浓度及电位范围的样品。NS-90Z同时支持SOP标准操作以及测量数据智能评估,能够满足电池行业纳米材料的粒度检测及zeta电位测试要求。NS-90Z纳米粒度及电位分析仪(4)粉体振实密度仪TD-01/02/03系列粉体振实密度仪专门用于超细粉体材料振实密度的测定。该系列测试仪的振动幅度1mm~15mm整数可调,振动频率范围0~300次/分钟可调,振动次数在0~99999次之间可以任意设定,仪器结构简单、牢固,操作简单,具有电同可调速、微电脑控制、微型打印机等功能。TD型粉体振实密度仪(5)PT-01粉体流动性测试仪PT-01粉体流动性测试仪是一款用于评价粉体流动特性的综合测试仪器,具有一机多用、测定条件灵活多样、操作简便、重复性好、适合多种标准等特点。仪器可直接测试粉体的振实密度、松装(堆积)密度、休止角(安息角)、崩溃角、平板角、分散度、霍尔流速等参数,通过上述测试数据的计算可得到差角、压缩度、空隙率、均齐度、凝集度等指标,还能通过上述参数查表得到流动性指数、喷流性指数等卡尔指数参数。PT-01粉体流动性测试仪凭借在电池行业专业的粒度解决方案以及优质的售前售后服务,欧美克展台现场吸引了众多行业专家、客户前来咨询、洽谈。而面对蓬勃发展的电池行业,欧美克一定会不断进取,一如既往把更好的产品和服务奉献给电池行业的朋友们,持续赋能新能源,为谱写绿色低碳发展新篇章贡献力量!
  • 国产纯水厂商乐枫鏖战密理博,赢得哈佛大学顶级癌症研究院订单
    pstrong  仪器信息网讯/strong 近日,国人的精神纷纷被同一则新闻振奋,法国达飞轮船与两家中国船企签署了9艘22000TEU超大型集装箱船建造意向书,每艘造价最高可达1.6亿美元,整笔订单总价值接近15亿美元。韩国造船业期待已久的达飞轮船9艘超大型集装箱船订单最终被中国船厂包揽,三大船企在高附加值船舶领域的败北让韩国造船业真正感到了“切肤之痛”。/pp  然而,无独有偶的是:在纯水行业,国产厂商乐枫在美国与密理博的激烈竞争中,一举拿下哈佛大学医学院附属丹娜法伯癌症研究院的全部纯水订单,再次让国人骄傲。因为美国是密理博的大本营,而哈佛大学医学院附属丹娜法伯癌症研究院是世界顶级癌症研究机构之一。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/66bd0fcc-129c-4ba9-8a78-e87db7c7851e.jpg" title="1.jpg" style="width: 550px height: 640px " width="550" vspace="0" hspace="0" height="640" border="0"//pp style="text-align: center "strong上海乐枫生物科技有限公司副总经理 杨卫利/strong/pp  仪器信息网借此机会,采访了上海乐枫生物科技有限公司副总经理杨卫利。 br//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/d0f2d3f4-cd28-4396-8002-4e0d2de6eb06.jpg" title="1.jpg" style="width: 600px height: 800px " width="600" vspace="0" hspace="0" height="800" border="0"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 80) "strong之前:密理博/strong/spanbr//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/47fc4126-d62a-4645-a4bd-61c37956b5e7.jpg" title="2.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong之后:乐枫/strong/spanbr//ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "strong仪器信息网:/strong/span哈佛大学医学院附属丹娜法伯癌症研究院成立于1947年,是美国联邦政府指定的综合性癌症治疗中心,产生了1位诺贝尔医学奖获得者。该研究院每年接待癌症患者30万人,完成700多项临床实验。其在临床及研究方面的双重优势在世界范围内声名远扬。昨天在您朋友圈看见该研究院实施了乐枫纯水产品替换密理博纯水产品的改造项目,是什么原因促使了该项目的发生?/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "strong杨总:/strong/span首先非常感谢仪器信息网一直以来对上海乐枫发展的关注与支持。这次我们的产品进入丹娜法伯癌症研究中心,我们也觉得很骄傲。这个研究中心是全球顶级的肿瘤研究中心之一,对使用设备的选定有着非常严格和严谨的评估流程。为了进入他们的供应商体系,我们国外的销售人员和销售渠道做了不少的努力。丹娜法伯癌症研究中心在选用乐枫产品前,对包括耗材的使用寿命,产水指标,机器运行数据的可靠性和稳定性在内的多项性能和各项指标进行了系统和全面的测试及验证,最终决定采用乐枫的产品, 而且乐枫也被他们认定为合格的供应商。这样一家在全球范围都属于顶级水平的实验室,能够采用我们的产品, 我们不仅觉得荣幸,更多地是感到自豪和欣慰。努力十余年,我们打造的中国品牌已经稳健地进入了国际市场,这种认可对我们不忘初心的执着和坚持是最大的褒奖。/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "strong仪器信息网:/strong/span作为一个中国的实验室纯水企业,乐枫是如何取得了国外顶级医学研究机构的信任?乐枫在售后服务方面做了哪些工作,保证产品的稳定性和可靠性?/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "strong杨总:/strong/span作为一家制造型的中国的实验室纯水企业,乐枫始终信奉:使用应用型思维来考虑产品的设计和制作,通过先进的技术,领先的产品质量和服务,让每一个客户都能够“用水无忧”。乐枫追求的不仅仅是市场占有率;我们更希望用高性价比的创新产品和优秀的服务来打动每一位用户。其实,无论市场如何风云变换,我们认为能让客户满意的只有三个基石:产品,质量和服务, 所以一直以来,我们的主要精力都放在加强自己的内功上,保持创新精神,专注于产品与技术的研发,将产品质量的提升与服务的完善作为发展的重点,摒弃只会劣化市场的‘价格战’的做法。我想,正是我们不断修炼的内功,最终帮我们赢得了国外用户的信任吧。/pp  除了产品的高品质外, 售后服务也是决胜市场的关键。这几年,乐枫在售后服务方面不断地加大投入,售后团队从人员数量和专业程度上,都有了很大提升。从2012年起,乐枫就推出了一项高成本的“用水无忧”用户服务活动。以往,客户遇到使用问题可以进行电话咨询,或要求工程师上门维护/维修。乐枫的用水无忧”用户服务将“被动”变为“主动”,我们的工程师会主动上门,为VIP用户定期给仪器做体检,防患于未然,并在年底出具仪器全年体检报告。现在,已经越来越多的用户体会到了定期体检的益处。/pp  随着国内科研实力的不断增强,客户购买力的不断提升,对实验室纯水仪器的要求越来越高。要想提供售后服务的效率, 保证产品使用的稳定性和可靠性,还需要从产品设计入手。 我们一直提倡在产品设计时使用应用型思维,站在用户角度上考虑问题,为应用设计创新的产品,力求做到诊断精确,维修方便,维护简单。比如乐枫在纯水行业率先推出的远程控制APP模块,通过手机等移动终端就能远程控制纯水机的使用,系统故障远程会诊,使诊断更为精准;而所有部件的模块化设计又使维修变得更为简便;功能区的合理规划让维护变得更为简单;从而保证维修和维护的高效率。/pp  另外,这几年,乐枫也将精力放在了售后网络建设方面。2017年年初,乐枫与北美最大的透析医疗水系统供应商Mar Cor Purification签署合作协议, 利用Mar Cor在北美的30多个服务网点,50多位专业人员为北美的用户提供乐枫纯水系列产品的安装,维护和维修等优质服务,确保与乐枫合作的用户都能享受到专业及时的服务,用水无忧。/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "strong仪器信息网:/strong/span之前,一直听闻乐枫在国外所销售的产品是以密理博替代的纯水耗材为主,你们怎么看待这个问题?这次合作对乐枫开拓北美这个全球最大的生物医药市场会有怎样的影响?/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "strong杨总:/strong/span密理博(Millipore)是实验室纯水行业的龙头老大,Milli-Q 水更是超纯水的代名词,乐枫从成立之始就把密理博的标准做为企业的标准,这样起步做的风险很大,但同样前进的动力会很大,机会才会更多。纯水机的核心是纯水耗材,如果能满足密理博纯水机的要求,那么自然能满足最高端用户的需求了,目前乐枫已经成为国内唯一一家,全球产品线最为齐全的可以生产密理博纯水兼容耗材的厂家。/pp  这次,丹娜法伯癌症研究院选用的是我们的超纯水设备,毫无疑问, 这个纯水项目为乐枫产品在美国及北美地区起到了一个典型的标杆作用。与世界最顶级的医疗实验研究机构合作,进入其长期认证供应商的名录,这个过程本身就是对我们技术和品牌的认可,这对我们现在和未来的所有用户与合作伙伴,都会产生很大的鼓舞作用,让他们更有信心地使用我们的产品。/pp  这是一个很好的开端,我们有信心和我们在北美的合作伙伴—Mar Cor共同为美国生物医药市场,为科研机构,大学,医院及其他对水质有严格要求的领域提供各种级别的优质纯水设备和相关耗材。/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "strong仪器信息网:/strong/span最后,相信这次项目也会激起您和全体乐枫员工对产品的信心,你们对国内其他仪器生产企业或者用户还有什么想说的吗?/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "strong杨总:/strong/span长期以来,中国制造一直同廉价相提并论,这对包括乐枫在内的一些追求技术,品质和服务的公司备受牵连,一听说是国产的品牌,就认为品质差,而且应该价格低,其实在追求低价的同时也必定会牺牲品质和服务。国产仪器自然需要不断的完善自身的修炼,投入更多的研发,提升产品的整体性价比,做出更多的精品,同时也希望我们的使用者对国产仪器多一些理解,包容与支持,让国产仪器获得应有的价值,这样才能让企业有更多的投入到产品研发制造和服务上,才能真正的变中国制造为中国创造。/pp  相信随着乐枫产品不断被国外顶尖实验室的接纳,一定会改变“墙内开花墙外香”的窘境,真正让高水平的国内产品更好的为中华民族的复兴服务,这也是全体仪器人的中国梦。借用习总书记的一句话,“不忘初心,坚守创新,砥砺前行,争当建设世界科技强国的排头兵之一”。/p
  • 欧盟进口茶叶农残检测项目达227项 中国仅7项
    南方农村报讯 近日,知名品牌“立顿”茶叶被爆有禁用农药残留,但生产商认为,其茶叶农残量符合中国国标要求,国内农残标准滞后受到消费者高度关注。南方农村报记者详细查阅相关资料,对欧盟、日本和国内的农药残留标准进行了对比。  将欧盟和日本制定的茶叶农残标准与我国现行标准对比可以发现,欧盟、日本制定明确残留标准的农药品种比国内多很多,对可检测的农药几乎都设定了最大残留量,因而农药检测都有规可依。据了解,1999年中国加入世贸组织前,欧盟曾大幅度扩大茶叶农残检测的范围,检测品种由原先的7种增至目前的227种。日本的农残检测项目也高达200项。根据《食品中百草枯等54种农药最大残留限量》(GB26130-2010),当前我国对茶叶农残的检测项目仅7项,只有灭多威、硫丹等可以查询到最大农残限量数值。国标中,毒死蜱、吡虫啉、百草枯等常用农药均没有规定最大农残限量,这意味着执法部门无法对检测结果进行判定。  在农残限量数值方面,欧盟采取的是“零容忍”的原则,在可对比项目中,农残限量普遍比国内低很多,如灭多威在欧盟标准中要求不超过0.1mg/kg,中国标准则是3mg/kg,高出30倍。更显著的差距体现在杀螟丹和除虫脲的限量标准上,这两项中国标准分别是欧盟标准的200倍和400倍。值得注意的是,欧盟对除草剂草甘膦的限量是一个例外,中国标准不得超过1mg/kg,而欧盟则定为2mg/kg。不过,由此并不能得出发达国家的茶叶农残要求比中国更严格的结论,日本标准就与中国标准相近并相对宽松。在日本标准中,硫丹、草甘膦的残留限量分别是中国标准的1.5倍和20倍。  除了通过检测农药残留来遏制农药不规范使用外,在茶叶生产过程中禁用某些农药品种也可以起到一定的控制作用。对于灭多威、硫丹等高毒农药,欧盟和中国均禁止在茶叶上施用,三氯杀螨醇虽是低毒,但因高残留的特性也被列入了黑名单。不过,禁止施用并不等同于禁止检出,现行国家标准只规定了以上禁用农药的最大残留限量,只有经检测超过残留限量才可以判定为不合格茶叶。  但由于国内外、国内不同产区间禁止在茶叶上使用的农药种类有差别,也使得果农在茶叶用药选择上较为混乱。比如安溪县人民政府于2009年发布通告规定,禁止在该地区销售和使用甲胺磷、甲基对硫磷(甲基1605)、对硫磷(1605)、久效磷、磷铵、三氯杀螨醇、氰戊菊脂(杀灭菊酯、速灭杀丁)、乙酰甲胺磷、DDT、六六六、水胺硫磷、氧化乐果、丙溴磷、阿维菌素、三唑磷、氯水胺、灭幼脲等高毒、高残留以及含有以上成分的农药,并禁止使用除草剂、植物生长激素、叶面肥。这些禁用规定就比国家和其他产区严厉很多。
  • 国家茶叶质量安全工程技术研究中心获500万元省补助经费
    p  近日,福建省科技厅发布通知,向国家茶叶质量安全工程技术研究中心下达补助经费500万元,用于工程技术研究中心研究开发、仪器设备购置、研发队伍建设、学术交流活动以及运行管理费用支出等。br//pp  据悉,国家茶叶质量安全工程技术研究中心成立于2014年,总投资2600万元,依托单位为福建安溪铁观音集团股份有限公司,是国家首个茶叶质量安全工程技术研究中心。/pp  通知如下:/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong关于下达国家茶叶质量安全工程技术研究中心补助经费的通知/strong/span/pp  安溪县科技局、财政局:/pp  根据《关于加快高水平科技研发创新平台建设发展的六条措施》(闽政办〔2016〕19号),经研究决定,现将依托福建安溪铁观音集团建设的“国家茶叶质量安全工程技术研究中心”补助经费500万元下达给你们,款列“2060399其他应用研究支出”科目。/pp  该经费用于工程技术研究中心研究开发、仪器设备购置、研发队伍建设、学术交流活动以及运行管理费用支出等,须单独设账、独立核算、专款专用,请你们加强监督与管理。/pp style="text-align: right "  福建省科学技术厅 福建省财政厅/pp style="text-align: right "  2017年12月8日/ppbr//p
  • 21项茶叶相关国标将于6月22日起实施
    今年年初,国家标准化管理委员会2013年第27号国家标准公告批准发布了《乌龙茶第1部分:基本要求》和《乌龙茶第2部分:铁观音》等两项国家标准,21项茶叶相关国家标准将于6月22日起实施。  距离两项乌龙茶国家标准正式实施还有不到一个月。据了解,在《乌龙茶》的新国标当中,规定了乌龙茶的7个种类,铁观音、黄金桂、色种、大红袍、水仙、肉桂、单枞。铁观音成为第一个出台国标的乌龙茶种类。  新国标具体列明了铁观音的分类为清香型铁观音和浓香型铁观音,前者烘焙温度为65 ~75 ,后者为105 ~120 ,这一分类方法和安溪铁观音之前的标准大致相同。《乌龙茶第2部分:铁观音》还将这两种产品再细分为特级、一级、二级、三级等,浓香型铁观音比清香型多了一个分级&mdash &mdash 四级,新国标还对每一品种和分级设了实物样。业界人士认为《乌龙茶》新国标出台,有标可依让消费者更加有信心。
  • 沉痛悼念霍启升教授
    p style="text-align: center"img style="width: 285px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/f23c5678-9777-463e-a140-7e54fe5a1461.jpg" title="1.jpg" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="285"//pp style="text-align: center "strong霍启升教授/strong/pp  霍启升,无机化学家,吉林大学化学学院教授、博士生导师,国家杰出青年基金获得者,无机合成与制备化学国家重点实验室原主任,美籍华人霍启升教授,因病医治无效,于2017年6月28日上午11时11分在美国华盛顿州逝世,享年55岁。/pp  霍启升教授长期致力于无机合成与制备化学领域教学和科研工作,是无机介孔材料领域的先驱之一。在介孔材料的新结构、新组成、新合成体系、新合成途径、多级有序控制等多方面取得了重要的开创性成果,尤其提出了被广泛认可的“广义协同自组装”合成机理。/pp  霍启升教授与美国麦克仪器公司有着密切的合作。2012年,在霍教授的牵头下,吉林大学无机合成与制备化学国家重点实验室-麦克仪器联合实验室挂牌仪式暨“颗粒与粉体气体吸附表征技术”技术讲座在吉林大学隆重举行。2013年,由美国麦克仪器公司与吉林大学无机合成与制备化学国家重点实验室共同主办的首届中国麦克仪器用户学术交流会暨材料吸附性能学术研讨会也在吉林大学盛大召开。美国麦克仪器公司由衷感谢霍启升教授对麦克仪器一如既往的支持与厚爱。/pp style="text-align: center"img style="width: 399px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/b9b3e8d7-7e7d-4c34-922f-76c9094c87b6.jpg" title="2.jpg" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="399"//pp style="text-align: center "strong霍启升教授与麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司总经理许人良签订联合实验室协议/strong/pp style="text-align: center"img style="width: 402px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/94931601-4bb7-426e-8b78-af8a2eb2bbae.jpg" title="3.jpg" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="402"//pp style="text-align: center "一朝化学人,一生化学情。/pp style="text-align: center "天堂里没有病痛,/pp style="text-align: center "愿霍老师一路走好,/pp style="text-align: center "天堂安息!/p
  • 警惕祛痘护肤品的陷阱——西咪替丁
    导 读 很多爱美人士由于不良的生活习惯——长期熬夜又喜欢吃辛辣刺激性的食物,导致皮肤油脂分泌过旺,出现粉刺甚至痤疮;针对这一情况,市面上很多祛痘型护肤品,对祛除痘印修缮疤痕等有很好疗效。但这类产品中很可能就会含有药用成分的西咪替丁。 西咪替丁是可选择性H2受体阻滞药,临床上用于消化性溃疡的治疗,外用软膏仅见于治疗面部单纯性疱疹。目前外用西咪替丁软膏绝大多数为医药制剂。至今为止,国家药监局未批准过西咪替丁的外用制剂。而且西咪替丁也不在现行版《已使用化妆品原料名称目录》中,因此西咪替丁成分在化妆品中属于非法添加物。2019年8月,国家药品监督管理局发布了《化妆品中西咪替丁的检测方法(高效液相色谱法)》方案,意在禁止西咪替丁成分在非药物制剂产品(化妆品)中的添加和使用,此方案经化妆品标准专家委员会全体会议审议通过并发布。 那么该如何检测有着药用功效的护肤品中是否含有国家禁用的西咪替丁成分呢? 根据国家药监局发布的2019年第48号通告规定:高效液相色谱法(LC)为定量方法,三重四极杆液质联用法(LCMSMS)为确认方法。采用LCMSMS确认就是要减少杂峰干扰,避免“假阳性”产品的误判。 岛津方案 01 LC测定护肤品中西咪替丁成分的含量岛津公司采用Nexera LC-40液相色谱系统参照《化妆品中西咪替丁检测方法(2019年第48号)通告》,开发了液相色谱检测护肤品中西咪替丁含量的方法。该方法的西咪替丁物质检出限(LOD)为0.011 μg/mL(0.033 ng),定量限(LOQ)为0.036 μg/mL(0.108 ng);低于标准规定检出限8 ng和定量限24 ng的要求。 仪器条件色 谱 柱:Shim-pack XR-ODSⅡ(100 mm × 2.0 mm I.D.,2.2 μm)流 动 相:A:0.05 mol/L磷酸二氢钾溶液(pH =7.0);B:乙腈检测波长:215 nm 图1 岛津Nexera LC-40高效液相色谱仪 图2 西咪替丁标准溶液(25 μg/mL)的色谱图(LC) 使用Nexera LC-40液相色谱仪以及SIL-40CXR自动进样器的在线稀释功能分别配制出0.5、5、10、25、50 μg/mL的系列标准溶液。 图3 自动进样器SIL-40CXR稀释功能程序设定(左图)和西咪替丁的标准曲线(右图) 自动进样器预处理程序中的稀释功能可实现样品及标准品溶液的在线稀释,自动化程度及准确度都很高。 实际样品分析准确称取样品0.5 g于25mL比色管中,加入20 mL甲醇,经涡旋混匀,超声提取20 min,静置后取上清液,过滤后上机。 图4 待测样品色谱图(LC) 02 LC测定护LCMSMS定性分析护肤品中西咪替丁(阳性样品判定)参考标准建立LCMSMS法,对阳性样品进行确证。利用LCMSMS的高选择性对样品进行分析,充分提高物质定性的准确率,有效防止误判情况的发生。 仪器条件色 谱 柱:Shim-pack XR-ODSⅡ(100 mm × 2.0 mm I.D.,2.2 μm)流 动 相:A:0.1%甲酸 + 0.002 mol/L乙酸铵水溶液, B:乙腈质谱参数:LCMS-8045,ESI(+) ;多反应监测(MRM) 图5 岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪 图6 西咪替丁标准溶液(10 ng/mL)的色谱图(LCMSMS) 阳性样品的判定:对上述检出的阳性样品,LCMSMS法需对结果进一步确证。判定依据是:检出组分的色谱峰保留时间一致,待测样品中所选择监测离子相对丰度比与相当浓度标准溶液的选择监测离子相对丰度比的偏差在标准规定范围之内(±20%),则可以判定样品中存在西咪替丁组分。 图7 阳性样品色谱图、质谱图以及定性依据表 03小结针对护肤品中是否含有非法添加物西咪替丁成分,岛津公司开发的液相色谱和液质联用两套分析方案,准确高效地解决了化妆品中禁用添加物的定性和定量问题,这两套解决方案一定会助您一臂之力! 识别二维码下载应用报告
  • 百灵威正丁基锂新品上市
    正丁基锂(n-Butyllithium),可去除多种碳-氢键中的质子,尤其是当电子离域化或杂原子作用下共轭碱稳定时。正丁基锂性质独特,是有机合成中z重要的有机锂化合物之y。百灵威隆重推出Amethyst Chemicals 品p正丁基锂产品,特点如下: ◆ 通过多项严格检测,活性锂含量高,浑浊杂质少,反应收率高。 ◆ 产品溶解于正己烷溶液,有效保证正丁基锂的稳定性。 ◆ 包装设计独特,含密封衬垫可抽取包装,较同类包装密闭性提升1.5倍,抽取面积扩大15倍;可多次抽取,使用率高。 ◆ j具竞争力的价格,比同类进口产品低50%,g内现货充足,提供大包装。 反应收率高 &bull 可多次抽取 &bull 成本优势好 编号 CAS 产品名称 规格 目录价 274232 109-72-8 n-Butyllithium, [1.6M in hexanes] 100mL 800mL ¥342 ¥605 913796 109-72-8 n-Butyllithium, [2.4M in hexanes] 100mL 800mL 10L ¥351 ¥712 询价 温馨提示: 1.正丁基锂对空气和水敏感,请将产品储存于密闭、干燥、低温(2-8℃)环境中。 2.长期存放可能会产生少量浑浊,这属于正常现象,不影响产品pz。 3.使用注射器抽取溶液时,应在瓶口用注射针连接氮气球,以平衡正丁基锂吸出时的压力变化。 4.正丁基锂的反应体系需保持氮气环境,以阻挡空气和水气进入,所用溶剂应为无水或c干溶剂。
  • 开发用于口服固体制剂生产的设计空间
    湿法造粒采用质量源于设计(QbD)的方法,要求制造商充分理解工艺变量之间的关系,如粉体性能和设备设置,以及最终产品的关键质量属性(CQA)。制造商通过理解过程中的变量对最终颗粒特性的影响,以及它们对最终产品质量的影响,从而开发出设计空间。此外,强大的设计空间可以控制工艺变量,来生成具有目标特性且有质量保证的片剂。 了解湿法造粒过程中,工艺相关的综合表征如何控制片剂的关键质量属性,能够帮助定义口服固体制剂生产中所涉及的设计空间。 用于QBD的动态表征 材料性能的变化以及工艺设置,为制造商提供了挑战和机会。材料本身批次之间可能存在差异,因此理解材料在条件变化的生产过程中的行为,使得操作者能够开发出设计空间进行运行。 如果所使用的表征技术能够提供可重复且可靠的结果,并与具体的工艺条件相关联,那么在处理粉体时将挑战转化为机遇的能力将大大增强。与许多其他已广泛使用的粉体流动测试技术(如振实密度、安息角和剪切单元)不同,动态测试方法模拟了典型的工艺条件,从而提供了更易于影响最终产品质量的材料性能信息。 评价湿颗粒 使用粉体流变仪进行动态测试,测量通过样品时湿颗粒施加在桨叶上的阻力,来评估湿颗粒的特性。该阻力表示为“流动能”,通过直接测量桨叶穿过粉体时的旋转扭矩和轴向作用力来计算。 流动能受到许多特性的影响,包括颗粒间摩擦和机械互锁、毛细结合的强度和颗粒间的粘结作用。在高剪切湿法造粒(HSWG)中,添加水和功(剪切作用)得到更大、更致密、更黏附的颗粒,通常产生更高的流动能,因为这些更大、更密的颗粒较难使用桨叶进行置换移动,同时也更不易压缩。 流动能通常由基本流动能或BFE代表,也是固水比、叶轮转速和粘结剂温度的函数,流动能与工艺设置之间的强大关系可确定关键工艺参数和设计空间。具有测试物料湿状态下的能力,确保尽早应用于生产工艺中。 下面的案例研究展示了基于动态流动特性的成熟设计空间如何应用于湿法造粒过程,从而确定最终目标片剂的CQA。 案例分析:通过颗粒质量定义湿法造粒 以下研究了定义非处方药生产设计空间的两个方面[1]。 首先,通过流变学性质定量研究了造粒机变量与所得颗粒质量之间的关系。采用中试规格HSWG工艺制备颗粒,然后研磨、添加润滑剂,使用流化床干燥机干燥,最终制成片剂。HSWG步骤之后紧接着,使用FT4粉体流变仪测量了湿颗粒的动态、整体和剪切特性。 研究第一阶段的结果(图1)表明,通过对工艺参数的理解,特别是固水比和叶轮转速,可以预测湿颗粒的BFE。因此,通过调整这些参数,操作者可以得到期望的BFE值。 图一:湿颗粒基本流动能(BFE)的实际与预测值 然后进行第二项研究以确定颗粒性质如何影响所得片剂的CQA。 片剂硬度将取决于模具填充深度、混合物透气性和压降,而这些反过来又受到颗粒密度、流动特性、压缩性和运行速度等因素的影响。为了分离出颗粒性能与片剂质量之间的关系,本研究采用调节片剂硬度来补偿工艺参数的差异。 分析压片数据(图2)可知,湿颗粒BFE与调节硬度之间存在较强的相关性。因此,结合两项研究可知如何控制关键工艺参数来得到片剂的CQA。 图二:片剂硬度与湿颗粒BFE的关系 之前的研究也证明工艺变量与CQA之间的关系,以及该方法如何应用于连续湿法造粒的过程[2]。 开发设计空间用于获取CQA 从造粒到压制的每一阶段都必须有效地发挥作用,才能生产出高质量的产品。在生产过程中的任意时刻,不受控制的变量都可能导致产品缺陷和操作停机。取得强大的设计空间,为操作人员提供了调整设置、保证质量的机会。在这个例子中,已证明湿颗粒的BFE与药片的质量直接相关。在充分理解相关材料性能和关键工艺参数的基础上,可采用QbD或设计空间方法进行单批造粒和片剂生产,并将潜在的上游问题转化为工艺性能和产品质量优化的机会。 Micromeritics在制药领域提供多种解决方案,为帮助广大用户学习了解相关应用,我们特别推出制药应用主题网络研讨会,5月19日14:00,扫描下方二维码,诚邀您的参与!参考文献[1] T. Freeman, P. Kishinevskaya, J. Huang , M. Moshgbar, John Yin, Evaluating the Design Space for the Batch Manufacture of an OTC Medicine, , Freeman Technology, Pfizer Inc.[2] T. Freeman, A. Birkmire & B. Armstrong, A QbD Approach to Continuous Tablet Manufacture, Procedia Engineering, 102 (2015), pp443-449
  • 著名分析化学家、稀土化学家和教育家曾云鹗教授因病逝世,享年103岁
    p style="text-align: center "strong讣 告/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/a957b66d-c67e-4f62-ae7f-4256e817b305.jpg" title="1.png"//pp  著名分析化学家、稀土化学家和教育家,中国稀土元素分析化学奠基人,武汉大学化学系曾云鹗教授因病医治无效,于2018年3月1日21时26分在武汉逝世,享年103岁。/pp  曾云鹗先生1915年10月生于湖南省武冈县,1939年毕业于西北联合大学化学系,曾执教于湖南国立师范学院和湖南大学化学系 1953年赴苏联深造,师从著名分析化学家阿里马林院士,并于1957年获莫斯科大学化学系博士学位。回国后被聘为武汉大学化学系教授。先后担任分析化学教研室/研究室主任,化学系主任及校学术委员会委员、校务委员等职务。曾任中国化学学会理事,中国稀土学会常务理事,湖北省分析化学专业委员会主任、中国稀土学会理化检验委员会主任,国家科学技术委员会兼分析化学组组长。还担任过《高等学校化学学报》副主编,《分析化学》常务编委、《中国科学》、《科学通报》等的编委。在他的倡议下,由武汉大学、北京大学、南京大学联合创办了《分析科学学报》(原名“痕量分析”)并担任第一任主编。/pp  曾云鹗教授在分析化学,特别是在稀土分析化学领域有高深的造诣,他多次参加或率团参加国际学术会议。他多次出席由国家科委主持的“白云鄂博矿产资源综合利用”重要会议,并组织中青年教师参加全国和科研攻关和会战,承担与此有关的稀土分析重大课题,开展稀土分析中的新方法、新技术和新化学试剂的综合研究,取得了一系列有特色的重要科研成果 在稀土新型显色剂、分子光谱分析及稀土色谱分离技术等方面,曾云鹗教授及其领导的团队曾获全国科学大会奖1项,国家发明奖(三等)3项 国家教委科技进步奖(二等或三等)5项。1979年,由曾云鹗教授主持召开了我国第一次全国稀土分析化学学术报告会,它对我国稀土事业的发展起到了重要的推动作用。由武汉大学化学系主编的《稀土元素分析化学》(上下册)是我国第一部最为完整的、理论与实践相结合的专著,对我国稀土分析和稀土化学发展具有深远的影响。此外,他还主持编著了《分光光度分析》等专著。1989年,国家教委批准建立了“稀土元素分析及生物电分析化学与电化学实验室”,是当时分析化学学科中唯一的国家专业实验室。/pp  曾云鹗教授长期致力于我国的分析化学教育事业,辛勤耕耘五十余载,培养和造就了一大批分析化学人才,可谓桃李满天下。他穷毕生精力于科学事业,为我国分析化学学科的发展,特别是稀土分析化学的发展以及学术水平的提高作出了卓越的贡献。/pp  曾云鹗教授一生爱岗敬业、治学严谨,教书育人,为人师表,深受学生的崇敬与爱戴。他正直宽厚,严于律己,顾全大局,谦虚务实,是一位德高望重的化学界老前辈,深得学术界同行的敬重和爱戴。他的大师风范、渊博学识和崇高风范,将永远铭记在我们心中。我们对曾云鹗教授的逝世表示沉痛哀悼!/pp  曾云鹗教授安息吧!/ppbr//pp  根据曾云鹗教授生前意愿,丧事从简,不设灵堂,不举行追悼会。曾云鹗教授遗体告别仪式定于2018年3月3日(星期六)上午9:00时在武昌殡仪馆天乐厅举行。参加遗体告别仪式的亲朋好友请于3月3日(周六)上午7:50在武汉大学离退休工作处门口乘车或自行前往。/ppbr//pp style="text-align: right "  武汉大学曾云鹗教授治丧小组/pp style="text-align: right "  二○一八年三月二日/p
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