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金丝桃素

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金丝桃素相关的资讯

  • 中国科学家Nature Genetics上发表金丝猴属物种高海拔适应遗传机制研究成果
    中国科学家Nature Genetics上发表金丝猴属物种高海拔适应遗传机制研究成果金丝猴属(Rhinopithecus)属于灵长目,猴科,疣猴亚科,包括5个近缘物种:滇金丝猴(R.bieti),怒江金丝猴(R.strykeri ),川金丝猴(R. roxellana)、黔金丝猴(R. brelichia)和越南金丝猴(R. avunculus)。所有物种均被列为红色物种名录濒危物种。除了重要保护生物学价值,金丝猴属物种不仅发展出以树叶为食的特化食性,而且占据了从低海拔到高海拔的生境类型(800-4500m)。黔金丝猴和越南金丝猴分别生活在中国贵州和越南北部的低地山区,滇金丝猴,川金丝猴和怒江金丝猴生活在西藏和中国中部不同的高海拔区域。尤其是滇金丝猴,目前仅存于我国滇藏交界的高寒森林中,海拔高度都在4000米左右, 是除人类外世界海拔分布最高的灵长类动物。金丝猴属物种为研究动物对高海拔环境适应性进化遗传机制提供了很好的动物模型。近年来基因组学,特别是进化基因组学的发展,为系统和整体的揭示自然选择的遗传机制提供了前所未有的机会。云南大学于黎研究员课题组,中国科学院昆明动物研究所张亚平院士课题组, 中国科学院昆明动物研究所陈勇斌课题组、芝加哥大学吴仲义教授课题组、和北京基因组所强强联合,成立联合攻关团队,对金丝猴属物种高海拔环境适应遗传机制开展研究。首先,利用二代Ilumina HiSeq2000测序平台,对一只滇金丝猴进行denovo测序,并与其他哺乳动物的比较基因组分析显示:滇金丝猴中显着扩张基因家族中的基因显着富集在DNA修复和氧化磷酸化过程。此外,对滇金丝猴和猕猴多个组织进行RNA测序和比较转录组分析显示:能量代谢相关组织(心脏和肌肉)中高表达基因富集在与氧化磷酸化和心脏肌肉收缩相关通路。接下来,对同属的黔金丝猴,怒江金丝猴和越南金丝猴各一个个体进行全基因组重测序,并结合已经发表的川金丝猴denovo基因组,通过比较基因组学分析,在三个高海拔金丝猴物种中(滇金丝猴,怒江金丝猴和川金丝猴)发现6个基因中的8个共有氨基酸替换,与肺功能,DNA修复和血管生成相关。对其中与DNA修复相关的CDT1的紫外辐照实验表明突变型相对于野生型具有更强的稳定性。推测突变有助于金丝猴在高海拔环境中对紫外线的抵抗。对与血管生成相关的RNASE4基因检测发现突变型在诱导HUVEC细胞生成管状结构方面具有更高活性。推测突变可能增强RNASE4的血管生成能力,有助于金丝猴适应高海拔环境。最后,对滇金丝猴一个群体(20个个体)和川金丝猴三个群体(26个个体)进行基因组扫描,发现了群体之间的重叠和各群体特异的受选择基因,这些基因与DNA修复,心脏和血管发育,缺氧反应,能量代谢和血管生成相关。本研究基于多层次研究,包括种上和群体的基因组序列分析,转录组和功能实验,发现与金丝猴物种适应高海拔环境相关的遗传机制。以非人灵长类为研究模型,为高海拔适应这一复杂性状提供一个新的和更全面的揭示。
  • 【CEM】植物基替代肉类的近似组成和金属分析
    01 摘要 随着人口增长和环境问题的日益突出,对可持续且营养丰富的替代蛋白质来源的需求持续上升。为了应对这一挑战,工业界和监管机构一直在关注如何跟上这个不断变化的市场。基于植物的蛋白质几十年来一直是替代蛋白质来源的首xuan选。然而,为了增加消费者的接受度,仍需要进行大量研究。行业必须考虑这些基于植物的蛋白质的口感、质地、外观和营养成分,以便制定出与传统肉类相当的选择。这一点进一步强调了在新规定和测试协议进入市场时进行多组分测试的必要性。在此,我们介绍了一种测试水分、脂肪、蛋白质、灰分和微量金属(包括金属和盐)的方法,该方法采用高精度技术,适合在线结果快速反馈,以便批次可以发布。这项技术遵循现有的 AOAC 和 FDA 方法学,为替代蛋白质,特别是基于植物的蛋白质,设定了遵循类似协议的先例。+02 引言随着对动物养殖对环境的影响、动物福利以及传统肉类产品的营养质量问题日益关注,基于植物的替代产品正引起人们越来越浓厚的兴趣。然而,让消费者完荃接受基于植物的替代品一直是个挑战。对于生产商来说,复制传统肉类产品的口感和质地被证明是非同小可的难题。尽管各公司致力于确保其提供的产品营养密集且价格合理,但监管机构和标准组织则在努力监控和评估当前分析技术的有效性。从内部近似分析和营养标签测试,到遵循 FDA 对污染物的要求等,与分析替代蛋白产品相关的所有事项仍在探讨中。03 植物基产品的近似分析 除了需满足监管要求外,生产高品质植物基产品还需进行必要的近似分析测试。对原材料、生产过程中及最终产品的水分、脂肪、蛋白质和灰分含量进行准确测定,对于在制造阶段适时调整产品至关重要。尽管外部实验室通过精细的方法分析可提供可靠结果,但由于耗时较长,在产品急于上市的情况下,时间成本显得尤为昂贵。 水分 水分含量对于口感、保质期以及许多产品的一致生产至关重要。由于许多替代蛋白选项旨在复制传统基于肉类的产品,因此模仿动物肉的一致质地极为重要。此外,正确的水分含量确保了更长的保质期,有助于市场可行性。水分分析是一个简单过程,在传统测试中没有太多变化。现有方法非常适合新的和新奇的替代产品;无论是使用烘箱法进行批量干燥,还是使用卤素或 IR 水分天平在 10-20 分钟内获得结果,或者像 CEM 的 SMART 6&trade 这样的微波/IR干燥,在 2 分钟内获得结果,基本方法保持不变。从样品中去除水分含量,然后确定差异。方法理论之间主要的区别是所需的时间和结果的精确度。来自 SMART 6 的结果,一种 2 分钟的水分测试,呈现在表1-4(见文末)中,并与传统的参考方法如 AOAC 950.46 和 934.01 进行了准确性比较。精度可以通过重复样本或范围看出。 灰分 为了模拟动物肉的感官体验,植物基肉类中添加了粘合剂、矿物质、盐、调味料和色素,这些添加剂通常占产品总成分的 0-15%。1随着对口感和质地改进的持续研究与开发,测定新成分添加后剩余的无机材料百分比灰分变得必要。采用如 Phoenix BLACK&trade 这样的微波炉式马弗炉,能够快速升温,使企业能在一个系统中使用多种温度,避免了长时间加热。Phoenix BLACK&trade 的独牛寺设计在于其腔体内的气流,配合 CEM 石英纤维坩埚使用,可以显著减少烧灰所需的时间。如同水分测试一样,传统的烧灰程序可以很好地应用于替代肉制品的测试。然而,在面对更为复杂的技术挑战,如脂肪和蛋白质测试时,我们可能会遇到各种难题。 脂肪 植物基肉类替代产品通常天生脱脂,其脂肪含量较动物衍生产品为低。因此,在加工过程中需添加脂肪或油分。这种添加对纤维结构的形成影响深远,可能导致挤压过程中的问题并对大分子排列产生不利影响。2此外,植物基脂质的熔融特性、化学组成、饱和度、链长、分子性质及整体性质与动物来源的脂质存在显著差异,1这增加了另一层复杂性。尽管如此,脂肪仍是健康、均衡饮食的重要组成部分。脂肪是人体无法自行产生的必需脂肪酸的来源,同时还是吸收维生素 A、D 和 E 等必需维生素的必需品。油脂还能增强风味、质地和口感,这对消费者偏好产生极大影响。由于油脂是一种成本较高的成分,对最终产品有很大影响,因此严格控制其含量对于管理成品的总成本以及最终的利润至关重要。 传统动物肉类拥有悠久的验证历史,有大量数据支持已定义的方法。这些脂肪分析方法包括经典的索氏提取参考方法和通过先进技术如 NIR、X 射线和 NMR 进行的快速校准方法。 蛋白质 在比较传统肉类与其植物基替代品时,营养密度是两者之间最大的差异所在。为了提高植物基肉类替代品的总蛋白含量,生产商必须利用水解、发酵、分离和提取的植物蛋白产品。这些经过深度加工的蛋白产品的添加可能会影响味道、气味、外观和质地。3这也正是准确和可重复测试的重要性所在。在经过验证的 Udy 染料结合法的基础上,CEM 创造了全自动化快速蛋白分析仪 Sprint。通过使用一种只与蛋白质相互作用的染料结合分子,而非游离氨基酸或非蛋白氮,Sprint 不仅能够为植物基食品的原料提供更准确的蛋白结果,也能够对过程中和最终产品本身进行测定。 对多种植物基肉类替代品的水分、灰分、脂肪和蛋白进行了测试。一式三份的数据呈现在表 1-4 中(见文末),这些表格还显示了通过 AOAC 950.46/934.01、954.02 和 2001.11 获得的水分、脂肪和蛋白的参考结果,以验证快速方法的精确度和准确性。同时,快速获取结果的能力使得可以在生产过程中或作为新产品研发的一部分进行调整。04 植物基产品中痕量金属的分析 植物基替代产品的另一个发展阶段是对质量控制测试的需求增加,如金属探测。像 Prop 65 这样的立法旨在更好地调整食品和其他消费品中的重金属测试。这为消费者提供了安心,确保他们食用的食品是安全的。然而,对于植物基替代产品的制造商来说,这可能是一把又又刃剑。例如,鱼中的汞含量一直是一个长期关注的问题。植物基产品旨在减少汞的问题,同时减轻商业捕鱼对环境的影响,但众所周矢口,植物会从地面吸收金属。因此,与动物基产品相比,植物基产品可能具有更高的金属本底水平。更进一步,制造商可能会引入某些成分和添加剂,这些成分可能会贡献这些升高的水平,所有这些都是为了改变最终产品的外观或味道,使消费者从传统肉类过渡到植物基替代品更加容易。 处理 FDA 及其他立法要求可能较为复杂。CEM 一直是 AOAC 和 FDA 传统食品样品制备和分析方法的关键合作者和参与者。MARS 6&trade 微波消解系统和协议被 AOAC 方法 2015.01 和 FDA EAM 方法 4.7 引用。作为行业令页导者和创新者,CEM 与许多主要的植物基公司合作,就金属测试的适当方法和要求提供咨询,并就如何避免可能导致审计、召回和失去消费者信任的重大错误提供指导。 以下是 CEM 收集的数据简要概述,包括植物基牛肉末、鸡肉条替代品、大豆基热狗和植物基金枪鱼。选择这些产品是因为它们易于获得,可以以最少加工(研磨)的形式购买,或作为一件后来被捣碎以获得更均匀样品的件。作为比较,还测试了三种不同类型的金枪鱼,提供了一种常见的消费鱼类样本的基线比较。基于营养、添加和毒性分析了十四种元素,以提供广泛的分析物范围。还制备并分析了三种标准参考材料(SRMs),以验证分析性能。这些包括 NIST 参考材料,SRM 1568c 米糠、SRM 1547 桃叶和 SRM 1947 密歇根湖鱼。 SRM 元素的恢复率均在 85-100% 之间,验证了方法学(微波消解和分析)。一般来说,四大毒性元素(Pb、Cd、Hg和As)的含量较低,如表 5 和表 6 (见文末)所示,这在消费品中是可以预期的。目前 FDA 没有为食品中的重金属设定限制。然而,如果我们查看世界卫生组织(WHO)对植物材料的允许限制,我们发现铅的限制在 ppm 范围内,而镉是 1.30 ppm。WHO 没有列出砷或汞。与动物基产品相比,植物基产品被发现含有略高的铅水平(但在监管限制内4),但其他四大重金属的含量较低。这与预期一致,由于土壤样本中通常发现高水平的铅。植物基蛋白质将从其生长的土壤中吸收重金属。另外,与传统的金枪鱼样本相比,传统的金枪鱼样本的砷和汞水平显著高于其他测试的植物基替代品,这对金枪鱼来说并不意外。 在植物基样本中的盐分含量(钠、钾和钙)普遍高于传统金枪鱼产品。这些通常是作为替代蛋白产品的调味剂添加的,以帮助它更接近模仿其肉类产品,但也可能因从土壤中吸收而存在。测试的锰、铜、钼和铝在植物基样本中也较高,这同样可能是由于土壤吸收,因为这些元素在土壤样本中非常常见。Mn 和 Mo 也用于各种植物喂养周期(如光合作用和氮固定5),因此在植物中比动物中更为常见。 05 结论 随着配方的发展和市场上出现更多可供选择的替代蛋白来源,消费者接受度和监管机构的监管力度都在增加。这导致了对可靠测试方法需求的增加。准确且及时交付的结果可以在制造和研发过程中节省资金和资源。CEM 产品在食品行业中的应用已超过 45 年,提供了快速且可靠的结果。CEM 致力于替代蛋白行业,正在与他人合作开发、测试和制定规章制度。将传统上用于动物基蛋白源的技术用于植物基蛋白源的独牛寺能力,将有助于平稳过渡到监管要求。06 结论 1.Chen, Q., Chen, Z., Zhang, J., Wang, Q., & Wang, Y. Application of Lipids and Their Potential Replacers in Plant-based Meat Analogs. Trends in Food Science & Technology [Online] 2023.138, 645-654. 2.Ahmad, M., Qureshi, S., Akbar, M. H., Siddiqui, S. A., Gani,A., Mushtaq, M., Hassan, I., Dhull, S. B. Plant-based Meat Alternatives: Compositional Analysis, Current Development and Challenges. Applied Food Research [Online] 2022, 2(2),100154. 3.Kiczorowski, P., Kiczorowska, B., Samolinska, W., Szmigielski,M., & Winiarska-Mieczan, A. Effect of Fermentation of Chosen Vegetables on the Nutrient, Mineral, and Biocomponent Profile in Human and Animal Nutrition. Scientific Reports [Online] 2022, 12(1), 13422. 4.Osmani, M., Bani, A., Hoxha, B. Heavy Metals and NiPhytoextractionin in the Metallurgical Area Soils in Elbasan.Albanian J. Agric. Sci. [Online] 2015, 14 (4), 414-419. 5.Alejandro, S., Holler, S., Meier, B., Peiter, E., Manganese in Plants: from Acquisition to Subcellular Allocation. Front. Plant.Sci. [Online] 2020, 11 (300), 1. 表1. 植物基鸡肉替代品的水分、脂肪、蛋白质和灰分含量 表2. 植物基热狗替代品的水分、脂肪、蛋白质和灰分含量 表3. 植物基牛肉替代品的水分、脂肪、蛋白质和灰分含量 表4. 植物基金枪鱼替代品的水分、脂肪、蛋白质和灰分含量 表5. 标准参考材料的金属分析 表6. 植物基和传统肉类样品的金属分析
  • 中国科大等发明新型离子膜实现近似无摩擦的离子传导
    近日,中国科学技术大学徐铜文、杨正金团队与合作者设计了一类新型离子膜,首次实现膜内近似无摩擦的离子传导,有望应用于能源转化、大规模储能以及分布式发电等领域。相关研究成果论文4月26日发表于《自然》杂志。  离子膜是液流电池、燃料电池等电化学器件或装备的关键部件,传统离子膜普遍存在吸水后容易发生溶胀变形、结构疏松等问题,特别是长时间使用后,可能会发生结构老化、性能下降。中国科大研究团队经过多年研究,创新性地设计了一种具有贯通亚纳米离子通道的微孔框架离子膜材料,同时在通道中进行了化学修饰,不仅解决了传统离子膜材料中离子通道老化和吸水溶胀问题,还兼具高选择性和高传导率,离子传输更加迅速,在膜内实现了近似无摩擦传导。使用该膜组装的液流电池,充放电电流密度可以达到每平方厘米500毫安,是当前普遍报道值的5倍以上。  审稿人认为,这种离子膜在液流电池中展示出了非凡的性能,与迄今为止使用的最好的膜相比,此类离子膜的性能显著提高。研究人员表示,该成果涉及的微孔框架离子膜的设计理念,还可拓展至其他功能化框架聚合物膜,并以此为基础进行高性能膜材料的定向设计。  中国科大研发的这种国产离子膜有望大幅提升液流电池等储能装备的效率,在我国太阳能、风能等新能源的储能领域得到广泛应用。目前,项目孵化的特种离子膜产品已申请中国发明专利,研究人员正加紧实现该型离子膜的量产。
  • 卤素水分测定仪应用于红枣水分测定的作用
    禾工HM-105L水份测定仪是一款高精度,多功能的水份分析仪器。用于替换早期采用烘箱进行加热烘干等失重法检测样品的最佳水份测定仪器,完全避免了传统烘干法检测水份时的长时间等,样品重复性不好等现象,HM快速水份测定仪实现快速测定,大大提高了水份测定的工作效率,经严格的测试完全符合我国的计量标准。现已广泛应用于实验室、食品工业、饲料工业、茶叶加工业、烟草制造业、化学工业、制药行业、中草药加工业、造纸业、农副产品加工业等行业。 适用领域:塑料粒子类:木塑,母料,PA,云母,聚乙烯,聚丙烯,PVC,PS,ABS,聚甲醛, PC, PET,聚苯硫醚(PPS),LCP,聚醚醚酮(PEEL),聚醚酮(PEK),聚醚砜(PES), PSF,硅胶,塑胶粉, 橡胶、轮胎,保丽龙,木粉,塑胶填充剂,珍珠棉,色母粉; 粮食干果饲料:玉米,大米,花生,大豆,棉籽,菜籽,谷物,燕麦,莲子,薏米,荞麦面,酒糟, 八角,魔芋,淀粉(面粉,豆粉,藕粉等),豆粕,麸皮,饲料添加剂,动物饲料,食盐, 咖啡豆, 酵母粉, 腊肉,辣椒、辣椒粉,挂面,月饼馅料,燕窝,红枣, 粉条粉丝, 脱水蔬菜,奶粉,豆奶粉, 米粉,饼干,干果、干货,茶叶,种子,食用菌类,农作物,烟草; 海鲜肉类:海参,虾米,海带,裙带菜,紫菜,鱿鱼干,鱼粉, 琼脂,猪肉,牛肉(羊肉、鸡肉),肉干,鱼干,鱼糜等; 无机化工品:胶水,乳胶,肥皂,洗洁精洗衣粉,颜料染料涂料,润滑油,硫磺,氢氧化钾,氢氧化铝,石墨,电池,玻璃纤维,陶瓷, 氧化锰, 矿石,煤粉,硝安硝石,胚土,磁粉,铁粉,硝化棉,二氧化硅,氧化铁,氧化锌,硅粉,重钙、纳米钙,碳酸钙,硫酸钡,高岭土,滑石粉,石膏,耐火材料,活性炭,造纸,肥料,煤炭等等; 制药保健品类:西药类,保健品(冬虫夏草,人参、西洋参,鹿茸,山药,花粉等); 建筑材料类: 玻璃,水泥,陶泥,沙土沙石,淤泥,防火门材料,淤土,混凝土,瓦片,木材水分仪 / 木板,石英沙,瓷砖原料,白玉石,型砂等; 下面是几种红枣的生产地及其生长环境的介绍和特点:1、沧州金丝小枣:沧州金丝小枣含糖量高达65%。2、阿克苏红枣:阿克苏地区有“塞外江南”、“瓜果之乡”之称,阿克苏实验林场被誉为“中国枣园中的枣园”。由于独特的地理气候,生产的干灰枣均是在树上自然风干的吊干枣,具有皮薄、肉厚、质地较密、色泽鲜亮、含糖量高、口感松软、纯正香甜的特点。3、若羌灰枣:楼兰红枣新疆若羌地区(塔里木楼兰丝路)的“若羌红枣”冰川融水灌溉,最高温差28度左右,华夏第一栆。4、和田玉枣:新疆和田地区的“和田玉枣”。和田玉枣的营养和保健价值极高。它含蛋白质、脂肪、糖类、纤维素;红枣营养十分丰富。5、临泽小枣:甘肃临泽小枣,肉质致密,多汁,鲜枣可溶性固形物含量35~43%,维生素C含量高一般为662.7mg/100g,制干率56%,含糖分72~80%:果皮韧性强,极耐贮藏运输。 主产地新疆、山西、河北、甘肃、山东水份含量干制小红枣水分不高于28%干制大红枣水分不高于25%湿枣水分在35~45% 用户案例:新疆天海绿洲、塔里木大漠枣业、思维特果业、天昆百果、刀郎枣业、驼玲红果业、穗峰绿色农业等 历史据史料记载,红枣是原产中国的传统名优特产树种。经考古学家从新郑斐李岗文化遗址中发现枣核化石,证明枣在中国已有8000多年历史。早在西周时期人们就开始利用红枣发酵酿造红枣酒,作为上乘贡品,宴请宾朋。红枣的营养保健作用,在远古时期就被人们发现并利用。 上海禾工科学仪器有限公司 上海市复华路33号复华高新技术园区 B4-1 电话:021-51001666 传真:021-62607656 禾工分析仪器网:www.hg17.com
  • 智能恒温电热套现货促销
    智能恒温电热套现货促销,ZNHW-Ⅱ型智能恒温电热套该电热套采用PID智能操作控制,热电偶感温,可控硅控制输出,单键快速升降温度设定模式,设定、控制双排数字显示,并设有断偶保护功能。ZNHW-Ⅱ型智能恒温电热套当设定好所需温度后,微电脑将根据温度差自动调整升温速度,通过间断供电,比例调节,快速达到最佳升温效果,使之无温冲,400℃内± 1℃平衡加温,该电热套还设有内外热电偶转换器件,可精确显示控制电热套温度,转换后又可精确显示控制瓶内溶液温度。ZNHW-Ⅱ型智能恒温电热套,ZNHW-II 10000该电热套除具有ZNHW型功能外,又增加了自整定功能,当启动自整定功能后,将使控温在同一条件下升温速度最快,精度更加准确。但当改变被加热介质时需重新自整定.ZNHW-II 20000,ZNHW-II 30000,ZNHW-II 50000PTHW型普通恒温电热套该系列型电热套根据联合国教科文组织&ldquo 环境与人类&rdquo 赠于我国的英国产品改进而成,它用无碱玻璃纤维作绝缘材料,将镊铬合金丝簧状置于其中为加热源,用轻质保温棉高压定形的半球形保温体保温,外壳用一次性高温塑料制成,上盖采用静电喷塑工艺,用大功率可控硅控温,具有外形美观、重量轻、恒温控制,形状标准,经久耐用的特点。TYHW型调压恒温电热套ZNHW-II 250该电热套除具有PTHW型的加热性能外,更具有热利用率高的特点,它是用大功率可控硅调压,继电器控制线路,与接点式温度计相配可达到调温恒温效果。BXHW型表显恒温电热套 ZNHW-II 500该电热套采用集成电路控制,热电偶感温,指针表式显示温度,可先设定所需温度,电热套在达到所需温度时即保持恒温加热,该产品可交替显示控制电热套内温度、瓶内溶液温度,具有控温精确,温度显示直观的特点。ZNHW型智能恒温电热套ZNHW-II 1000该电热套采用PID智能操作控制,热电偶感温,可控硅控制输出,单键快速升降温度设定模式,设定、控制双排数字显示,并设有断偶保护功能。当设定好所需温度后,微电脑将根据温度差自动调整升温速度,通过间断供电,比例调节,快速达到最佳升温效果,使之无温冲,400℃内± 1℃平衡加温,该电热套还设有内外热电偶转换器件,可精确显示控制电热套温度,转换后又可精确显示控制瓶内溶液温度。ZNHW-Ⅱ型智能恒温电热套ZNHW-II 2000该电热套除具有ZNHW型功能外,又增加了自整定功能,当启动自整定功能后,将使控温在同一条件下升温速度最快,精度更加准确。但当改变被加热介质时需重新自整定。ZHQ型电热套ZNHW-II 3000该电热套是专供实验室在磁力搅拌器上做加热搅拌用的电热套。多孔电热套ZNHW-II 5000可生产两孔、四孔、六孔、调温、表显、数显型电热套,加热板及来图加工异形产品。公司名称:上海昨非实验室设备有限公司电 话:021-51872183传 真:021-61249232
  • LA-ICPMS和SIMS硫化物微量元素和硫同位素原位分析
    p style="text-align: justify "  硫化物(特别是黄铁矿)可形成于各类地质环境中,在金属矿床的成矿早期一直延续到成矿后期。在观察原生硫化物及其在成岩后的变质作用、热液交代作用下生成的增生边、重结晶的次生硫化物时,通过光学显微镜和背散射图像,根据矿化、蚀变期次及矿物共生组合,可将不同结构的硫化物划分为不同期次的产物,再与LA-ICPMS硫化物原位微量元素点分析数据和面扫描图像相对应,就可知悉不同期次的硫化物各自的地球化学特征,即硫化物的地球化学分带性,这对研究沉积作用、变质作用、岩浆作用、热液交代作用如何影响硫化物中微量元素(例如Au元素)的富集行为至关重要。/pp style="text-align: justify "  对于金矿床来说,通过研究硫化物中不同微量元素与Au富集行为的耦合程度,有助于探讨Au在硫化物中的赋存形式及Au在硫化物晶体中的置换反应。藉由LA-ICPMS点分析的时间分辨(time-resolved)信号谱图,还可以获得硫化物样品在同一位置不同深度上的元素丰度分布,进一步讨论Au在硫化物中的赋存状态。/pp style="text-align: justify "  微量元素在硫化物中主要有三种赋存形式:/pp style="text-align: justify "  (1)以固溶体的形式赋存在硫化物晶格中,不可见 /pp style="text-align: justify "  (2)纳米级的矿物包裹体(包裹体直径 0-1μm,如自然金或硫化物Fe-As-Sb-Pb-Ni-Au-S),不可见 /pp style="text-align: justify "  (3)微米级的矿物包裹体,可见。/pp style="text-align: justify "  值得注意的是,这里的“可见”与“不可见”是相对于1930年的显微镜观测水平界定的,“不可见金”/pp style="text-align: justify "  这一表述最早是由Bü rg在1930年使用的。通过高角度环形暗场扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM)和高分辨率透射电子显微镜(HR-TEM),直径数十纳米级的矿物包裹体现在已经可以被直接观测。若微量元素以固溶体形式赋存在硫化物晶格中,原来硫化物的晶格将被扭曲变形,通过特定区域的电子衍射谱图(SAED)可以直接观测晶格是否发生扭曲。/pp style="text-align: center "img title="640.webp.jpg" alt="640.webp.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/d7a67cbc-2c52-40d4-805a-59ef459693bd.jpg"//pp style="text-align: center "  俄罗斯某金矿 层状黄铁矿-石英脉中赋存的黄铁矿核部LA-ICPMS时间分辨输出信号谱图/pp style="text-align: justify "  在LA-ICPMS的时间分辨信号谱图上,若某微量元素的信号强度随剥蚀时间的增加而保持平缓或近似平缓,显示束斑剥蚀的纵深线上成分保持均匀性,一般认为该元素可能以固溶体的形式赋存在晶格中 抑或以微米级的硫化物包裹体存在,包裹体中该元素总量少于LA-ICPMS的检测限,信号也不会随时间发生大的波动。/pp style="text-align: justify "  若某微量元素的信号强度随剥蚀时间的增加而出现峰值,则指示着富含该元素的微米级矿物包裹体的存在。Large et al. (2007)采用这种方法确定了微米级的富含Bi-Ag-Au-Te的方铅矿包裹体(图)和富含Au-Te-Ag矿物包裹体(图4b)的存在。这种方法的缺点是不能区分微量元素在硫化物中上述第(1)和第(2)种赋存方式。尽管如此,该方法现被广泛应用于Au在硫化物中的赋存形式的判断。/pp style="text-align: justify "  节选自:范宏瑞等. 2018. LA-(MC)-ICPMS和(Nano)SIMS硫化物微量元素和硫同位素原位分析与矿床形成的精细过程. 岩石学报, 34(12): 3479-3496/pp style="text-align: justify " 附件:/pp style="line-height: 16px "img style="margin-right: 2px vertical-align: middle " src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif"/a title="www.cn-ki.net_LA-(MC)-ICPMS和(Nano)SIMS硫化物微量元素和硫同位素原位分析与矿床形成的精细过程.pdf" style="color: rgb(0, 102, 204) font-size: 12px " href="https://img1.17img.cn/17img/files/201901/attachment/c92b9c13-20c7-4160-b0e4-a9dd0b888c02.pdf"www.cn-ki.net_LA-(MC)-ICPMS和(Nano)SIMS硫化物微量元素和硫同位素原位分析与矿床形成的精细过程.pdf/a/pp /p
  • 尊嘟假嘟,Detelogy居然做了一套四环素检测的解决方案!
    四环素类抗生素是由放线菌产生的一类广谱抗生素,包括金霉素、土霉素、四环素及多西环素、强力霉素等,是常见的兽药类型之一。主要用于治疗呼吸道病、衣原体、螺旋体、立克次氏体、附红细胞体(猪)感染,饲料中添加金霉素,使产蛋率,蛋壳相对重和蛋壳厚度分别提高了,料蛋比下降。但对采食量和其它蛋品质指标无明显效果。四环素类药物长期以来由于价格低廉、抗菌谱广等的原因,曾在兽医临床上广泛使用,甚至是滥用,更有甚者利用抗生素的促生长作用作为饲料添加剂用于生产实践中,这样就使敏感菌产生了广泛的耐药性,而由于本类药品的化学结构相似,存在交叉耐药性,使作为抗生素用途的作用大为减少,所以目前除作为极少数治疗的一线用药外,基本停止使用。下面Detelogy推出一套仪器组合应对各种基质中四环素类兽药检测的前处理要求Detelogy优选仪器MultiVortex多样品涡旋混合器⭐ 兼容性高,转速高,转速可调范围:200-3000rpm。⭐ 小巧极简机身,主机低重心设计,运行噪声低。⭐ 5寸高清彩色触屏,实时显示转速和运行时间,随时启停。⭐ 支持自动和手动双模式,中英文界面自由切换。iSPE-864全自动智能固相萃取仪⭐ 兼容性高,8通道,可同时完成8个样品的固相萃取全过程。⭐ 高性能十二通阀自动切换不同溶剂输送。⭐ 智能液面追随,上样针自动清洗,避免交叉污染。⭐ 智能溶剂管理系统,废液分类收集,省事环保。⭐ 智能控制终端和主机一体化设计,10.1寸高清彩色触屏。FV32Plus全自动高通量智能平行浓缩仪⭐ 32位氮吹高通量,各通道独立控制,兼容多规格样品管。⭐ 双氮吹模式自由切换,满足更多实验需求⭐ 三面水浴可视窗具备多色照明功能,智能快插排水口。⭐ 氮吹通道灵活组合,多路供气保障平行性。⭐ 13.3寸超大触屏控制,具备氮吹延时和延时压力功能。参考标准《GB 31658.6-2021》 食品安全国家标准 动物性食品中四环素类药物残留量的测定 高效液相色谱法《GB 31658.17-2021》 食品安全国家标准 动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法《GB 31656.11-2021》 食品安全国家标准 水产品中土霉素、四环素、金霉素和多西环素残留量的测定《GB/T 22990-2008》 牛奶和奶粉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定 液相色谱-紫外检测法农业农村部公告第282号-2-2020 饲料中土霉素、四环素、金霉素、多西环素的测定《GB/T 18932.23-2003》蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法《GB/T 21317-2007》 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法
  • 【飞诺美色谱】【方法建立】基于化学模式识别和熵权TOPSIS法分析鱼腥草不同部位的差异
    基于化学模式识别和熵权TOPSIS法分析鱼腥草不同部位的差异潘玲 ,施文婷 ,张兰兰 ,文珊 ,刘权震 ,黎桃敏 ,陈丹燕 ,刘燎原(广东一方制药有限公司,广东省中药配方颗粒企业重点实验室,广东佛山 528244)DOI:10.3969/j.issn.1008-6145.2023.02.002基金信息: 国家工业和信息化部2019年产业技术基础公共服务平台项目(2019-00902-1-2);佛山市应急科技攻关专项(2020001000206)摘 要: 基于高效液相色谱(HPLC)指纹图谱比较鱼腥草不同部位(茎、叶)化学成分的差异性,并综合评价鱼腥草不同部位的质量。建立鱼腥草不同部位的HPLC指纹图谱,通过相似度评价、化学模式识别及熵权TOPSIS法对其化学成分进行差异性研究,并对其质量标志物(槲皮苷)进行含量测定。建立的HPLC指纹图谱中鱼腥草药材及其茎叶均确定了8个共有峰,指认了其中6个成分;聚类分析(CA)和主成分分析(PCA)结果表明鱼腥草叶和茎的质量差异大,叶和药材的质量较接近;偏最小二乘法-判别分析(OPLS-DA)发现4种成分是造成不同批次样品差异性的主要标志物;熵权TOPSIS法分析显示同批次鱼腥草药材与其茎叶既有相关性也有差异性,且四川产地的鱼腥草药材质量较佳;含量测定结果显示,同批次鱼腥草中的槲皮苷含量由高到低均依次为叶、药材、茎。鱼腥草不同部位HPLC指纹图谱存在显著差异。该方法可反映鱼腥草不同部位质量差异性,为鱼腥草药材的质量控制及资源开发利用提供参考。关键词: 鱼腥草; 不同部位; 化学模式识别; 熵权TOPSIS法; 槲皮苷中药特征图谱是中药整体性的化学表征,在中药质量评价方面应用广泛。化学模式识别分析包括聚类分析和主成分分析等,是用于揭示隐含于化学测量数据内部规律的一种多元分析技术,已被广泛应用于中药材及中药制剂的质量评价。逼近理想解排序法(TOPSIS)是一种多指标决策法,利用各方案与理想方案和负理想方案的欧式距离来度量方案优劣,使得属性与其效用之间呈线性变化关系,同时将多个评价指标进行合理赋权得到一个综合指标,把多维问题转化为一维问题,有效地排除主观因素的影响,明显提高多目标决策分析的科学性和准确性。笔者利用HPLC法建立鱼腥草不同部位的指纹图谱,运用聚类分析、主成分分析、偏最小二乘法-判别分析等化学模式识别方法对鱼腥草不同部位指纹图谱进行质量评价,同时运用熵权TOPSIS法对鱼腥草不同部位的槲皮苷含量进行综合排序评价,旨在全面反映鱼腥草药材及其不同部位化学成分差异,为鱼腥草药材的合理应用和资源开发提供一定的数据支撑。本文摘选自《化学分析计量》202302期,有部分改动1 主要实验部分1.1 色谱条件色谱柱:Phenomenex Luna C18柱(250 mm × 4.6 mm,5 μm,美国Phenomenex公司);流动相:A相为乙腈,B相为0.1%磷酸水溶液;洗脱方式:梯度洗脱;洗脱程序:0~10 min时,A相体积分数由6%逐渐增加至8%,10~35 min时,A相体积分数由8%逐渐增加至27%,35~37 min时,A相体积分数由27%逐渐下降至6%,37~40 min时,A相体积分数为6%;流动相流量:1.0 mL/min;柱温:30 ℃;检测波长:0~25 min时为326 nm,25~40 min时为254 nm;进样体积:10 μL。1.2 溶液配制(1)混合对照品溶液。分别精密称取新绿原酸、绿原酸、隐绿原酸、芦丁、金丝桃苷、槲皮苷对照品适量,置于同一只5 mL容量瓶中,加入90%甲醇溶液溶解并定容至标线,配制成新绿原酸、绿原酸、隐绿原酸、芦丁、金丝桃苷、槲皮苷的质量浓度分别为7.492 6、7.443 4、7.198 5、9.185 0、8.817 1、7.960 3 μg/mL的混合对照品溶液。(2)鱼腥草药材样品溶液。取鱼腥草药材样品粉末(过4#筛)约0.5 g,精密称定,置于具塞锥形瓶中,精密加入90%甲醇溶液25 mL,称定质量,超声(功率300 W,频率40 kHz)处理30 min,取出,放冷,再称定质量,用90%甲醇溶液补足减失的质量,摇匀,滤过,即得。1.3 实验方法利用HPLC法建立鱼腥草不同部位的指纹图谱,运用聚类分析、主成分分析、偏最小二乘法-判别分析等化学模式识别方法对鱼腥草不同部位各特征峰进行化学模式识别分析。2 主要结果与讨论2.1 HPLC指纹图谱的建立取18批鱼腥草药材、茎和叶样品,制备样品溶液,按色谱条件进样测定,记录色谱图。将采集到的HPLC色谱图导入中药色谱指纹图谱相似度评价系统(2012版)软件进行匹配,分别生成对照指纹图谱R1、R2和R3。2.2 化学模式识别分析2.2.1 聚类分析采用SPSS 26.0软件,以18批鱼腥草药材、茎和叶共54个样品的指纹图谱中8个共有峰的“峰面积占比”(各共有峰峰面积占共有峰总面积的比例)作为变量进行聚类分析。2.2.2 主成分分析采用SPSS 26.0软件,以18批鱼腥草药材、茎和叶共54个样品的指纹图谱中8个共有峰的“峰面积占比”作为变量进行主成分分析,分析结果与主成分因子载荷矩阵分别见下表,得分图如图所示。以特征值大于1为提取标准提取主成分,提取出前2个主成分,对总方差的累积贡献率达72.782%,表明提取的2个主成分能基本反映全部指标的信息。主成分1的特征值为4.043,方差贡献率为50.533%,载荷(绝对值)较高的峰有新绿原酸、绿原酸、隐绿原酸、金丝桃苷、槲皮苷,表明这5个成分主要反映主成分1的信息;主成分2的特征值为1.780,方差贡献率为22.249%,载荷(绝对值)较高的峰有峰4、芦丁、峰7,表明这3个成分主要反映主成分2的信息。由主成分得分图可以看出药材和叶基本聚为一类,茎单独聚为一类,与聚类分析结果一致。表 18批鱼腥草药材、茎、叶的主成分分析结果表 18批鱼腥草药材、茎、叶的主成分因子载荷矩阵注:“-”代表方向。图 18批鱼腥草药材、茎、叶的主成分得分图2.3.3 正交偏最小二乘法-判别分析正交偏最小二乘法判别分析(OPLS-DA)是一种与主成分有关的统计学方法,将数据降维后建立回归模型并对结果进行判别分析。模型通过Y轴累积解释率(R2Ycum)、模型累积预测率(Q2cum)建立模型参数,R2Ycum与Q2cum值差距越小且接近1,表示模型效果越好。采用SIMCA 14.1软件,以18批鱼腥草药材、茎和叶共54个样品的指纹图谱中8个共有峰的“峰面积占比”作为变量进行OPLS-DA分析,结果如图所示。由模型参数可知,数据矩阵的模型解释率R2Ycum=0.82,模型预测参数Q2cum=0.57,均大于0.50,表明该数学模型稳定可靠。54批样品可分成2类,鱼腥草的茎单独聚为一类,药材和叶聚为一类。以VIP值大于1为提取标准,结果表明,槲皮苷、隐绿原酸、峰4和芦丁是影响分类的主要标志性成分。文献研究表明鱼腥草中黄酮类成分具有杀菌、祛痰、止咳等作用,因此选择槲皮苷作为鱼腥草的质量标志物,对18批鱼腥草药材、茎、叶样品进行含量测定。图 18批鱼腥草药材、茎、叶的OPLS-DA分析得分图图 OPLS-DA分析VIP值2.5 熵权TOPSIS法分析对18批鱼腥草药材不同部位HPLC指纹图谱中各共有峰的峰面积进行熵权TOPSIS法分析,依次建立各样品的初始决策矩阵、标准化决策矩阵,计算得到各项指标的熵值Ej=(1.522、1.822、1.892、2.022、2.012、1.912、1.883、1.856);权重wj=(0.079、0.118、0.128、0.147、0.146、0.131、0.127、0.123);根据加权决策矩阵得到最优方案Zj+=(0.079、0.118、0.128、0.147、0.146、0.131、0.127、0.123),最劣方案Zj-均为0。计算18批鱼腥草药材不同部位与最优方案的距离(D+)、与最劣方案的距离(D-)及最优解的欧氏贴近度(Ci)。D+越小、D-越大、Ci越大,则被评价样品越优。18批药材、茎、叶的Ci平均值分别为0.159、0.063、0.300,提示叶的质量最优,药材次之,茎最差。质量排序:鱼腥草药材前三位的分别是H4、H5、H1,茎前三位的分别是S4、S5、S6,叶前三位的分别是L4、L1、L5,不同产地鱼腥草样品存在较大差异,可为优良药材资源的进一步研究与开发提供参考。3 结论笔者通过建立鱼腥草不同部位HPLC特征图谱,结合化学识别模式和熵权TOPSIS法分析鱼腥草不同部位质量差异。采用HPLC法,从鱼腥草药材、茎和叶的指纹图谱中标识出8个共有峰,通过对照品指认出其中6个成分,分别为新绿原酸、隐绿原酸、绿原酸、芦丁、金丝桃苷、槲皮苷。相似度评价结果表明,18批鱼腥草药材、茎和叶的HPLC指纹图谱与其相应对照指纹图谱的相似度均大于0.85,表明不同批次鱼腥草同一部位的整体质量较为稳定;通过聚类分析、主成分分析、正交偏最小二乘法判别分析明确各化学成分的富集部位及影响分类的主要标志性成分,可用于评价鱼腥草药材的整体质量及茎、叶各部位的质量差异;含量测定结果表明同一批鱼腥草中的槲皮苷含量由高到低均依次为叶、药材、茎;熵权TOPSIS法确定了鱼腥草中8个共有峰的权重,根据Ci值对不同部位的鱼腥草样品进行排序,可实现对鱼腥草整体质量控制以及优质种源筛选。建立的鱼腥草药材及其不同部位HPLC指纹图谱检测方法稳定可靠,通过化学模式识别和熵权TOPSIS法,对鱼腥草药材及其不同部位的HPLC指纹图谱进行分析评价,可全面、综合、系统地对样本进行质量评价和差异分析,从而比较不同部位的化学成分差异,明确化学成分的分布规律,为鱼腥草药材的质量控制和临床应用提供数据支持。引用本文: 潘玲,施文婷,张兰兰,等 . 基于化学模式识别和熵权TOPSIS法分析鱼腥草不同部位的差异[J]. 化学分析计量,2023,32(2):6. (PAN Ling, SHI Wenting, ZHANG Lanlan, et al. Analysis of the differences of Houttuynia cordata with different parts based on chemical pattern recognition and entropy TOPSIS method[J]. Chemical Analysis and Meterage, 2023, 32(2): 6.)通讯作者:陈丹燕,本科,研究方向:中药配方颗粒制备工艺与质量标准研究基金信息: 国家工业和信息化部2019年产业技术基础公共服务平台项目(2019-00902-1-2);佛山市应急科技攻关专项(2020001000206)中图分类号: O657.7文章编号:1008-6145(2023)02-0006-07本文来源:“ 化学分析计量”微信公众号
  • 力合科技新品LFOEC-2018颗粒物有机碳/元素碳OC/EC在线分析仪
    01OC/EC监测的背景意义碳质气溶胶是大气气溶胶中的重要含碳组分,主要由有机碳(organic carbon,OC)、元素碳(elemental carbon,EC)组成,OC是一种具有光散射性,含有上百种有机物的混合气溶胶,来源复杂,既包括由排放源直接排放的一次有机碳(POC),又包括一些大气中气态前体物(如VOCs等)经过光化学反应、二次凝结凝聚及吸湿增长后生成的二次有机气溶胶(SOC)。碳质气溶胶是我国大气气溶胶的重要组成部分,约占我国城市大气气溶胶的20%~50%,随着我国大气气溶胶治理工作的深入,大量学者对气溶胶中含碳组分进行了研究。02产品介绍LFOEC-2018颗粒物有机碳/元素碳OC/EC在线分析仪采用国际上使用最广泛、公认较成熟的分析方法-热光法,可用于对碳质气溶胶的持续监测,广泛应用于全国各大重点城市颗粒物组分站中,实现环境空气颗粒物中OC和EC浓度的准确测量,探究污染成因、开展来源解析工作。在恒定流速下,激光照射在采集颗粒物样品的石英滤膜上,首先,在氦气的非氧化环境中样品逐级升温,有机碳被加热挥发;此后,在氦气/氧气混和气环境中样品再次逐级升温,元素碳被氧化分解为气态氧化物,两个过程中产生的分解产物经过二氧化锰氧化炉被转化为CO2后,由NDIR探测器定量检测。通过判断激光的强度找到有机碳/元素碳的分割点,分割点前的为有机碳,此后的为元素碳。03产品优势独创石英膜固定方式。采用独创的石英膜固定方式,滤膜安装、更换方便,数据可信度更高;两种方法同时测量。热光透射法(TOT)和热光反射法(TOR)同时测量,满足不同的标准要求;短路径设计。解析炉-氧化炉短路径设计,提高响应的同时避免了有机物的传输损耗,测量误差小;高性能温控。炉丝采用高性能合金丝结合精密的温控算法,升温快速,升温准确,炉丝使用寿命长;自动零点核查。每日自动零点核查,提高数据的可靠性,可自定义升温程序,方便用户自由选择;维护安装方便。光路上光学元器件的精简和可拆卸设计,维护清洗方便,采样独特的结构设计,滤膜安装、更换方便。04应用领域LFOEC-2018颗粒物有机碳/元素碳OC/EC在线分析仪在湖南、四川、新疆等全国多个省市颗粒物组分站中得到应用,可用于评估区域碳质气溶胶排放水平,分析PM2.5来源及组分特征、污染成因及规律、重污染天气污染源成分等,提高颗粒物精细化管理水平,为精准防控提供科学依据。
  • 干货学堂 | 动物源性食品中激素多残留测定的前处理方法!
    素类药物主要包括雄激素、雌激素、孕激素、皮质醇激素等。激素类药物的应用,能够较为有效地提高养殖业的经济效益,但同时激素的滥用对人体健康的危害也是不容忽视的。一些养殖户片面追求经济利益,从而过度使用激素类药物,导致饲养动物体内的激素严重超标,所生产的肉类食品中也有大量的激素残留。如果食用这样的肉类食品,也会造成人体自身激素紊乱,给人体健康造成很大威胁。实验部分应用范围:动物源性食品/猪肉/猪肝/鸡蛋/牛奶/牛肉/鸡肉/虾检测方法:液相色谱-质谱/质谱法方法原理:试样中的目标化合物经均质,酶解,用甲醇-水溶液提取,经固相萃取富集净化,液相色谱-质谱/质谱仪测定,内标法定量前处理仪器:电子天平(感量0.0001 g和0.01 g);组织匀浆机;涡旋混合器;恒温振荡器;超声清洗仪;离心机(10000 r/min);固相萃取装置;氮吹仪;pH计;移液器。检测仪器:LC-MS/MS+ESI源实验制备1.动物肌肉、肝脏、虾从所取全部样品中取出有代表性样品约500g,剔除筋膜,虾去除头和壳。用组织捣碎机充分捣碎均匀,均分成两份,分别装入洁净容器中,密封,并标明标记,于-18 ℃以下冷冻存放。2.牛奶从所取全部样品中取出有代表性样品约500 g,充分摇匀,均分成两份,分别装入洁净容器中,密封,并标明标记,于0 ℃~4 ℃ 以下冷藏存放。3.鸡蛋从所取全部样品中取出有代表性样品约500 g,去壳后用组织捣碎机充分搅拌均匀,均分成两份,分别装入洁净容器中,密封,并标明标记,于0 ℃~4 ℃ 以下冷藏存放。前处理方法1.提取称取5g试样(精确至0.01 g)于50mL具塞塑料离心管中,准确加入混合内标溶液(100μg/L)100μL和10mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液,涡旋混匀,再加入β-葡萄糖醛酸酶/芳香基硫酸酯酶溶液100μL,于37℃±1 ℃振荡酶解12h。取出冷却至室温,加入25mL甲醇超声提取30min,0℃~4℃下10000r/min离心10min。将上清液转入洁净烧杯,加水100mL,混匀后待净化。2.净化分别用6mL二氯甲烷-甲醇(7+3),6mL甲醇,6mL水活化ENVI-Carb固相萃取柱(500mg,6 mL),将提取液以2mL/min~3mL/min的速度上样。将小柱减压抽干。再将用6mL二氯甲烷-甲醇(7+3)活化好的氨基固相萃取柱(500mg,6mL)串接在ENVI-Carb小柱下方。用6 mL二氯甲烷-甲醇(7+3)洗脱并收集洗脱液,取下ENVI-Carb小柱,再用2mL二氯甲烷-甲醇(7+3)洗氨基柱,合并洗脱液后在微弱的氮气流下吹干,用1 mL甲醇-水(1+1)溶解残渣,供仪器测定。注意事项1.激素类标准物质及内标用甲醇配成1.0 mg/mL标准储备液,在-18 ℃以下避光保存,可稳定使用12个月。2.如果有条件,建议每种标准物质使用其对应的同位素内标进行校正。实在没有对应的同位素内标,选择与其化学性质最近似的同位素内标进行校正(参考国标方法)。3.β-葡萄糖醛酸酶只能冷藏,不能冷冻保存,否则会失活。4.由于上样液比较多,可以自制一种可控流速的大针筒,固定在ENVI-Carb小柱上面,一次加上全部提取液,提高净化富集效率。5.由于检测项目比较多,在浓缩过程中需要微弱氮气缓缓吹至近干,控制温度不高于35 ℃。6.国标方法中激素类标准物质比较多,需要根据检测的项目,制定不同的色谱方法。如果检测项目比较多,建议使用一根150 mm长的色谱柱进行分离。根据出峰时间,使用正负离子切换模式进行扫描,提高检测效率。参考文献: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/质谱法猪肉、猪肝、鸡蛋、牛奶、牛肉、鸡肉和虾中激素类药物残留量测定的前处理流程图激素类药物信息表
  • 饲料中元素测定相关标准2018年12月实施,涉及陶瓷纤维马弗炉等实验设备
    【前言】国家食品药品监督管理局于2003年成立,推动我国的食品药品安全监管;2018年3月21日,成立国家药品监督管理局,负责药品监督管理,划归新成立的国家市场监督管理局。对食品、药品领域的相关标准进行修订,并逐步实施替换原有标准。其中关于饲料的元素检测部分标准于2018年12月1日起开始实施。 【正文】饲料中金属和非金属元素测定相关国家标准2018年5月14日颁布,并于2018年12月1日起正式实施,由全国饲料工业标准化技术委员会(SAC/TC 76)提出并归口且同国家市场监督管理局和国家标准化管理委员会监督。其中包括,《GBT6436-2018饲料中钙的测定》、《GBT13083-2018饲料中氟的测定 离子选择性电极法》、《GBT13884-2018饲料中的钴的测定 原子吸收光谱法》、《GBT18633-2018 饲料中钾的测定 火焰光度法》,下面就其内容简要介绍。 1、GBT6436-2018饲料中钙的测定本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则修改,代替GBT6436-2002饲料中钙的测定,修改了标准的使用范围、钙的定量限、采样和试样制备的方法、称样量。本标准规定了饲料中钙含量测定的高锰酸钾法和乙二胺四乙酸二钠络合滴定法,适用于饲料原料、配合饲料、浓缩饲料、精料填充料和添加剂预混合饲料中钙的测定。本标准检出限为0.015%,定量限为0.05%。 2、GBT13083-2018饲料中氟的测定 离子选择性电极法本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则修改,代替GBT13083-2002饲料中氟的测定,扩大了标准的适用范围,修改为“本标准适用于饲料、饲料原料、磷酸盐及以硅铝酸盐为载体的缓和型饲料添加剂”、修改了方法的检测限、原理的描述、酸度计、氟离子选择性电极的测量范围、饲料原料石粉试样的制备方法、增加了以硅铝酸盐类为载体的混合型饲料添加剂试样的制备方法,结果由表示0.1mg/kg,修改为1mg/kg。本标准检出限为3mg/kg(取试样1g,定容至50ml)。 3、GBT13884-2018饲料中的钴的测定 原子吸收光谱法 本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则修改,代替GBT13884-2018饲料中的钴的测定 原子吸收光谱法,修改了定量限、检出范围、称样量、标准曲线的调整、计算公式的表述等。本标准规定了饲料中钾测定的火焰光度法,适用于饲料原料、配合饲料、浓缩饲料、精料填充料和添加剂预混合饲料中钴的测定。本标准检出限为0.03mg/kg,定量限为0.1mg/kg。 4、GBT18633-2018 饲料中钾的测定 火焰光度法 本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则修改,代替GBT18633-2002饲料中钾的测定 火焰光度法,修改了标准的使用范围、定量限、采样和试样制备的方法、计算公式的表述等。本标准规定了饲料中钾测定的火焰光度法,适用于饲料产品为配合饲料、浓缩饲料、精料填充料和添加剂预混合饲料。本标准检出限为2.00mg/kg,定量限为200mg/kg。 【样品前处理】 ?干法灰化高温炉推荐设备1:美诚TM系列 分体式陶瓷纤维马弗炉设备参数:最高温度1000℃或1200℃;炉膛容积6L、9L、20L、30L PID控温精密,开门断电安全可靠。 高温炉推荐设备2:美诚TE系列 一体式式陶瓷纤维马弗炉设备参数:型号TE0910或TE0912;炉膛容积9L ? 湿法电热消解器推荐设备:美诚 DR系列 石墨消解器设备参数:最高温度260℃,加热材料特氟龙涂层高纯石墨,耐腐蚀,恒温性能好 ? 分析实验室用水标准GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法实验室纯水推荐设备:美诚MW系列 超纯水器设备参数:纯水、高纯水双路出水,产水速率10L/h、20L/h、30L/h、50L/h 本文标准内容说明援引自相关国家标准,其他内容为美诚采编原创;版权所有,如需转载请联系美诚010-53275836 更多精彩内容,敬请关注美诚官方微信注:请您关注并分享美诚官方微信公众账号,我们的进步离不开您的帮助与支持 了解更多产品详情,您还可访问美诚公司官网 http://www.bjmichem.com北京安合(盈安)美诚科学仪器有限公司致力于样品前处理,是国内主要实验室常用设备生产厂商。主要产品有陶瓷纤维马弗炉、微波消解/萃取/合成仪,石墨消解器、冷却水循环器、超纯水器、氩气净化器等实验室常用设备。美诚所追求的目标是为我们的客户提供高品质的适用产品以及专业级的技术支持与服务。更多精彩资讯,敬请关注美诚,美诚为您提供更多资讯
  • 《水俣公约》来了,吉天仪器为四海八荒出份力!
    2017年8月16日,《关于汞的水俣公约》(以下简称《水俣公约》)正式生效。2013年1月19日,联合国环境规划署通过了旨在全球范围内控制和减少汞排放的国际公约《水俣公约》,就具体限排范围做出详细规定,以减少汞对环境和人类健康造成的损害。  我国于2013年10月在外交全权代表大会上签署了《水俣公约》。2016年4月,全国人大常委会批准了该公约。2016年8月,我国向联合国交存公约批准文书,因此,在2017年8月16日,我国与其他74个国家一起成为首批缔约方。  事件背景:水俣是日本的一座城市,20世纪中期,在日本水俣的汞污染事件是最早出现的由于工业废水排放污染造成的公害病。日本至少有5万人受到不同程度的影响,因此《水俣公约》以其“水俣病”事件为背景命名,此公约是近十年来环境与健康领域内订立的一项新的全球性公约,针对使用、释放或排放汞的一系列产品、工艺和行业制定了各种控制和减排措施,还对汞的直接开采、汞金属的进出口及汞废物的安全储存等做出了相应的规定。  吉天仪器为四海八荒出份力!  汞及其化合物具有高毒性,是常见的典型污染元素。中国作为最大的发展中国家,汞排放量占全球1/4以上,是汞生产、使用大国,履约任务艰巨。各行业对于公约中涉及的各项产品、污染源及改进技术需要最具科学有效的检测手段。目前,国内外分析行业用于汞元素测定的技术颇多,方法也各不相同,是可谓“四海八荒,各显神力”。同时北京吉天仪器有限公司(以下简称“吉天仪器”)也为汞污染防治方面提供了全面的分析方法和检测方式。1、 原子荧光分析仪(Atomic Fluorescence Spectrometry,AFS)Kylin系列原子荧光分析仪  测试样品中的总汞,样品经酸提取加热消解后,在酸性介质中,样品中汞被还原剂(硼氢化钾或硼氢化钠)还原成气态汞化合物,由载气(氩气)带入原子化器中,在特制空心阴极灯照射下,使基态汞原子被激发至高能态,再去活化回到基态的同时,发出特征波长的荧光,荧光的强度在一定范围内与汞含量成正比。检测限为ppb级。2、 液相色谱-原子荧光联用仪(Liquid Chromatography Atomic Fluorescence Spectrometry,LC-AFS)SA-50液相色谱-原子荧光联用仪  应用液相色谱-原子荧光联用仪测试样品中的汞形态,将样品经酸提取后,经C18色谱柱分离。分离液再经紫外消解将有机汞转化为易于氢化物发生的无机汞,然后被原子荧光检测。同时可配备吉天仪器自主研发的恒温混悬离心集成系统,可在短时间内完成样品的提取,无需浸泡过夜,超高效的紫外消解装置,不需要通入辅助氧化剂,简化了管路,减小柱后扩散的风险。3、 直接进样汞(镉)测试仪(Direct Cadmium and Mercury Analyzer,DCMA)DCMA-300直接进样汞镉测试仪  应用直接进样汞镉测试仪测试样品中的总汞,无需任何样品前处理。仪器原理为通过高温热解释放样品中的汞,以金丝捕集完成基质分离,再加热金丝完全释放捕集的汞,用原子荧光检测器检测汞的浓度。整个测试过程,最大程度保留样品中汞含量,避免了前处理带来的误差,并且无二次污染。该方法可快速、准确、稳定测试样品中汞,省时省力,检出限达0.02ng。
  • 葡萄糖中钠、钾元素对人体的作用
    什么是钠、钾元素?钠是细胞外液中带正电的主要离子,参与水的代谢,保证体内水的平衡,调节体内水分与渗透压;维持体内酸和碱的平衡;钠对ATP的生产和利用,肌肉运动,心血管功能,能量代谢都有关系,此外糖代谢,氧的利用也需要钠的参与;同时钠可以维持血压正常,增强神经肌肉兴奋性。与钠相对,人体中的钾主要(95%以上)在细胞内部,是细胞液中主要的正离子。钾参与糖类、蛋白质的正常代谢。葡萄糖和氨基酸经过葡萄细胞膜进入细胞合成糖原和蛋白质是必须有适量的钾离子参与;维持细胞内正常渗透压,由于钾主要存在于细胞内,因此钾在细胞内渗透压的维持中起着主要作用;维持细胞内外正常的酸碱平衡,钾代谢紊乱时,可影响细胞内外酸碱平衡。钾和钠一起作用,维持体内水分的平衡和心律的正常(钾在细胞内起作用,钠在细胞外起作用);钾和钠平衡失调时会损害神经和肌肉的机能。 实验 本实验根据中国药典2020年版四部通则0406来进行,采用日立ZA3000原子吸收分光光度计进行测试。实验过程:1.复方乳酸钠葡萄糖注射液中钠元素测定配置0μg/ml,2μg/ml,2.5μg/ml,3μg/ml,3.5μg/ml,4μg/ml浓度的标准溶液,同时提取注射液样品中的钠元素,标准溶液及样品液制备完成后,上机进行测试。喷入空气-乙炔火焰,在高温火焰中形成的钠基态原子对钠特征谱线进行吸收,在一定吸光值范围内,其吸光度值和钠的浓度成正比。测试结果: 2.葡萄糖氯化钠钾注射液中钠元素测定配置0μg/ml,0.9μg/ml,1.35μg/ml,1.8μg/ml,2.25μg/ml,2.7μg/ml浓度的标准溶液,同时提取注射液样品中的钠元素,标准溶液及样品液制备完成后,上机进行测试。喷入空气-乙炔火焰,在高温火焰中形成的钠基态原子对钠特征谱线进行吸收,在一定吸光值范围内,其吸光度值和钠的浓度成正比。测试结果: 3.复方葡萄糖电解质MG3注射液中钾元素测定配置 0μg/ml,1.5μg/ml,2.25μg/ml,3μg/ml,3.75μg/ml,4.5μg/ml浓度的标准溶液,同时提取注射液样品中的钾元素,标准溶液及样品液制备完成后,上机进行测试。 喷入空气-乙炔火焰,在高温火焰中形成的钾基态原子对钾特征谱线进行吸收,在一定吸光值范围内,其吸光度值和钾的浓度成正比。 测试结果:结论本次实验对注射液中提取的钠、钾元素进行测试。结果表明,日立ZA3000可以对特征波长589nm的钠元素和766.5nm的钾元素进行准确稳定的分析,测试结果不受注射液中其它共存物质的背景影响,方法稳定可靠。公司介绍:日立科学仪器(北京)有限公司是世界500强日立集团旗下日立高新技术有限公司在北京设立的全资子公司。本公司秉承日立集团的使命、价值观和愿景,始终追寻“简化客户的高科技工艺”的企业理念,通过与客户的协同创新,积极为教育、科研、工业等领域的客户需求提供专业和优质的解决方案。 我们的主要产品包括:各类电子显微镜、原子力显微镜等表面科学仪器和前处理设备,以及各类色谱、光谱、电化学等分析仪器。为了更好地服务于中国广大的日立客户,公司目前在北京、上海、广州、西安、成都、武汉、沈阳等十几个主要城市设立有分公司、办事处或联络处等分支机构,直接为客户提供快速便捷的、专业优质的各类相关技术咨询、应用支持和售后技术服务,从而协助我们的客户实现其目标,共创美好未来。
  • 国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第四次排除延期清单
    5月17日,财政部官方网站公布对美加征关税商品第四次排除延期清单,将对《国务院关税税则委员会关于第二批对美加征关税商品第二次排除清单的公告》(税委会公告〔2020〕4号)中的79项商品延长排除期限,商品包括1,3-丙二醇、乙二腈、山梨醇等多种有机试剂。对美加征关税商品第四次排除延期清单序号 EX①税则号列② 商品名称125070010高岭土225120010硅藻土325199091化学纯氧化镁425262020已破碎或已研粉的天然滑石525309020稀土金属矿626161000银矿砂及其精矿7ex26169000黄金矿砂8ex28046190其他含硅量>99.9999999%的多晶硅(太阳能级多晶硅、多晶硅废碎料除外)928100020硼酸1028181090其他人造刚玉1128401100无水四硼酸钠1228401900其他四硼酸钠13ex28439000贵金属汞齐14ex28439000其他贵金属化合物(不论是否已有化学定义),氯化钯、铂化合物除外15ex28444090其他放射性元素、同位素及其化合物(子目2844.10、2844.20、2844.30以外的放射性元素,同位素),含这些元素、同位素及其化合物的合金、分散体(包括金属陶瓷)、陶瓷产品及混合物。以下除外:铀-233及其化合物(包括呈金属、合金、化合物或浓缩物形态的各种材料);氚、氚化物和氚的混合物,以及含有上述任何一种物质的产品[氚-氢原子比1‰的,不包括含氚(任何形态)量1.48×103GBq的产品];氦-3(3He)、含有氦-3的混合物(不包括氦-3的含量1克的产品);发射α粒子,其α半衰期为10天或更长但小于200年的放射性核素(1.单质;2.含有α总活度为37GBq/kg或更大的任何这类放射性核素的化合物;3.含有α总活度为37GBq/kg或更大的任何这类放射性核素的混合物;4.含有任何上述物质的产品,不包括所含α活度小于3.7GBq的产品)1628459000税目2844以外的其他同位素及其化合物1728500012氮化硼1829032990其他无环烃的不饱和氯化衍生物序号 EX①税则号列② 商品名称1929033990其他无环烃的氟化、溴化或碘化衍生物2029051990其他饱和一元醇21ex290539901,3-丙二醇2229054400山梨醇23ex29159000其他饱和无环一元羧酸及其酸酐[(酰卤、过氧)化物,过氧酸及其卤化、硝化、磺化、亚硝化衍生物],茅草枯、抑草蓬、四氟丙酸和氟乙酸钠除外2429182900其他含酚基但不含其他含氧基羧酸及其酸酐等衍生物25ex29269090己二腈26ex29319000硫酸三乙基锡,二丁基氧化锡等(包括氧化二丁基锡,乙酸三乙基锡,三乙基乙酸锡)2729333100吡啶及其盐28ex29336990西玛津、莠去津、扑灭津、草达津等(包括特丁津、氰草津、环丙津、甘扑津、甘草津)2929371210重组人胰岛素及其盐3038030000妥尔油31ex38089400医用消毒剂3238112100含有石油或从沥青矿物提取的油类的润滑油添加剂3338180019经掺杂用于电子工业的,已切成圆片等形状,直径>15.24cm的单晶硅片3438180090其他经掺杂用于电子工业的化学元素,已切成圆片等形状;经掺杂用于电子工业的化合物355603129025g<每平米≤70g其他化纤长丝无纺织物365603131070g<每平米≤150g浸渍化纤长丝无纺织物375603139070g<每平米≤150g其他化纤长丝无纺织物38ex59119000半导体晶圆制造用自粘式圆形抛光垫3968042110粘聚合成或天然金刚石制的砂轮4068042190粘聚合成或天然金刚石制的其他石磨、石碾及类似品序号 EX①税则号列② 商品名称4168151000非电气用的石墨或其他碳精制品4269091100实验室、化学或其他技术用陶瓷器4369091200莫氏硬度为9或以上的实验室、化学或其他技术用品4470071110航空航天器及船舶用钢化安全玻璃4573181510抗拉强度在800兆帕及以上的螺钉及螺栓,不论是否带有螺母或垫圈4674101100无衬背的精炼铜箔4774101210无衬背的白铜或德银铜箔4874102110印刷电路用覆铜板4975052200镍合金丝5075062000镍合金板、片、带、箔5175071200镍合金管5276082010外径不超过10厘米的铝合金管5381089040钛管5485013100输出功率不超过750瓦的直流电动机、发电机5585015200输出功率超过750瓦,但不超过75千瓦的多相交流电动机5685044014功率小于1千瓦,精度低于万分之一的直流稳压电源5785044091具有变流功能的半导体模块(静止式变流器)5885052000电磁联轴节、离合器及制动器5985073000镍镉蓄电池6085112010机车、航空器及船舶用点火磁电机、永磁直流发电机、磁飞轮6185113010机车、航空器及船舶用分电器及点火线圈62ex85143000电弧重熔炉、电弧熔炉和电弧融化铸造炉(容量1000-20000立方厘米,使用自耗电极,工作温度1700℃以上)序号 EX①税则号列② 商品名称6385168000加热电阻器6485177060光通信设备的激光收发模块6585258011特种用途的电视摄像机6685258021特种用途的数字照相机6785261010导航用雷达设备68ex85261090飞机机载雷达(包括气象雷达,地形雷达和空中交通管制应答系统)6985291010雷达及无线电导航设备用天线或天线反射器及其零件7085299050雷达设备及无线电导航设备用的其他零件7185371011用于电压不超过1000伏线路的可编程序控制器72ex85371090数字控制器(专用于编号84798999.59电动式振动试验系统)7385392120火车、航空器及船舶用卤钨灯7485392190其他卤钨灯7585394900紫外线灯管或红外线灯泡7685407910调速管77ex85437099飞行数据记录器、报告器7885439021输出信号频率小于1500兆赫兹的通用信号发生器用零件79ex85489000非电磁干扰滤波器注:①ex表示排除商品在该税则号列范围内,以具体商品描述为准。 ②为《中华人民共和国进出口税则(2021)》的税则号列。附件:P020210517559333286903.pdf
  • 稳定同位素比质谱“编译”冰芯中的无字天书
    继探险时代之后,美国、俄罗斯、法国、英国等国家先后在两极建立了众多科学考察站,这些探险和考察活动极大丰富了人类发展的文明史。中国是极地科学考察事业中的后来者,截至目前,我国在南北极共建立了6座科考站,分别是长城站、中山站、昆仑站、泰山站、罗斯海新站、黄河站。图文无关神秘的南极和北极,天寒地冻,冰雪皑皑,深深地影响着人类居住的蓝色星球。自古以来,地球两极就吸引着无数人的目光。这里的冰芯是研究古气候和古环境变化最可靠的“天然档案馆”之一:冰芯中有古代空气的微小气泡,这些气体经提取后直接用质谱仪分析其浓度;而温度的测定则是通过冰芯融化后释放的水分子的同位素组成推断出来。我们知道,一个水分子(h2o)是由两个氢原子和一个氧原子组成的分子,但事情并没有那么简单,因为氢有1h、2h和3h三种同位素(3h有放射性,这里不予讨论),氧也有16o、17o和18o三种同位素。(17o自然丰度很低,约为0.039%)水中的重同位素和轻同位素的比值(即2h/1h和18o/16o)随气候变化而变化,根据这一原理,科学家通过测量冰芯样品中氧和氢的同位素比值,可以了解过去发生的气候变化。为什么会这样呢?我们以16o和18o举例简单说明。蒸发和冷凝是影响海洋中16o和18o比例的两个重要过程,含有16o的水分子比含有18o的水分子更容易蒸发,同理,含有18o的水蒸气分子更容易凝结。当空气上升或向两极移动而冷却时,部分水蒸气开始凝结并形成降水,含有18o的水蒸气分子比含有16o的水蒸气分子更容易凝结,未凝结的水蒸气分子随着空气继续向极地移动,在此过程中,水蒸气18o越来越少(衰减),16o则越来越多(富集)。1h和2h也有同样的规律。近几年,科学家测量了在南北极多个位置降雪的样本中δ18o(δ2h)与年平均温度之间的近似线性关系,并沿着冰芯的深度绘制δ18o或δ2h的深度图,揭示不同年代的气候变化。图1:数据来源jouzel et al., stable water isotope behavior during the last glacial maximum: a general circulation model analysis. 1994图2:不同冰层反应不同年代的气候 德国元素elementar的同位素质谱联用双路进样 (di-irms)技术是碳酸盐和水样分析中更精确、更灵敏的技术,具有更高的精度(≤0.05‰, 1σ, n=10),而且提供了三种不同样品预处理装置:iso aqua prep装置分析地面水、冰芯、生物水;iso carb prep装置分析碳酸盐矿物和化石碳酸盐; iso multi prep 装置则可以同时满足以上分析需求。 产品特性 高灵敏度;测量精度高;占地空间小;高度自动化;带有自主专利的微型冷指设计,液氮消耗量少
  • 甘肃采购512套实验室仪器 国产可投标其中448套
    日前,甘肃省食品药品监督管理局2014年省级补助项目食品药品检验机构能力建设项目第二次以公开招标的形式进行采购。本次采购内容包括高速均质器、天平、超纯水系统、微波消解仪等512套实验室常用设备,其中仅有64套通过了进口论证,这也就意味着该项目中有448套仪器,国产品牌亦可投标。  原文具体如下:  甘肃省食品药品监督管理局2014年省级补助项目食品药品检验机构能力建设项目第二次招标公告  交易编号:GJ141201720  中招国际招标有限公司甘肃分公司受甘肃省食品药品监督管理局的委托,就甘肃省食品药品监督管理局2014年省级补助项目食品药品检验机构能力建设项目第二次以公开招标的形式进行采购,欢迎符合资格条件的供应商前来参加。  一、招标文件编号:  TC1493E15  二、招标内容:  食品药品检验设备一批(部分为进口设备,已论证),详见招标公告附件。  三、投标供应商资格要求:  (1)必须符合《政府采购法》第二十二条规定   (2)中国境内注册的企业独立法人   (3)须提供投标产品生产厂家针对本项目的授权书或投标产品代理授权书(原件)   (4)具有实施本项目的经营范围与能力   (5)必须提供由住所地或者业务发生地市(州)、县(区)人民检察院出具的行贿犯罪查询结果告知函(原件)   (6)本次招标不接受联合体投标。  四、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价:  2015年01月13日至2015年01月19日,每日00:00-23:59,请登陆甘肃省公共资源交易网(http://www.gsggzyjy.cn/)在线购买,招标文件200元/份。  五、投标截止时间、开标时间及地点:  投标截止时间:2015年02月02日14时30分前递交到甘肃省公共资源交易局,对迟于开标时间递交的投标文件将不予接受。  开标时间:2015年02月02日14时30分  开标地点:甘肃省公共资源交易局第三开标厅  六、注册须知:  为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务,凡是拟参与甘肃省公共资源交易活动的供应商需先在甘肃省公共资源交易网上注册,并获取数字证书,方可办理业务。  注册成功后,供应商重新登录系统登记参与项目投标,并依据系统生成的投标&ldquo 登记号&rdquo 购买拟参与项目的招标文件和交纳投标保证金,投标&ldquo 登记号&rdquo 系统会实时发送到供应商手机。  七、投标保证金账户内容及递交须知:  收款人:甘肃省公共资源交易局  账 号:6608 0001 2189 8000 20  开户银行:甘肃银行兰州市高新支行  行 号:3138 2105 4001  地 址:兰州市城关区雁南路天庆嘉园1296号  甘肃银行到账查询电话:0931-8276931  投标保证金递交截止时间:递交投标文件截止时间48小时前。  (1)投标保证金提交方式为银行电汇,不接受其他方式的投标保证金。  (2)供应商必须从基本账户以电汇方式提交保证金,且投标保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致,不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。  (3)供应商在办理投标保证金电汇手续时,在银行电汇单附言栏上必须且只填写投标保证金对应的投标项目标段(包)的8位数字登记号。在汇款单附言栏内不填或错填投标&ldquo 登记号&rdquo ,交易系统无法识别保证金所对应的项目标段(包)的,将导致投标无效 未按标段(包)逐笔递交保证金的,将导致投标无效。  投标保证金其他问题,可查看甘肃省公共资源交易网&ldquo 投标保证金办理指南&rdquo 。  八、采购项目联系人姓名及电话:  名 称:甘肃省食品药品监督管理局  地 址:甘肃省兰州市安宁区银安路7号  联 系 人:滕蕾  联系电话:7617638  代理机构:中招国际招标有限公司甘肃分公司  联 系 人:王 玥  联系电话:13893194450中招国际招标有限公司甘肃分公司2015年01月12日
  • 崛起新力量——W100葡萄酒颜色分析仪新品上市
    当葡萄酒缓缓而下婉转流光对你来说,这是视觉的享受对我来说,亦有信息的展露你重视她的颜值我看透她的本质任其颜色千变万化我只静留其心,以不变应万变——明察秋毫 W100葡萄酒颜色分析仪 葡萄酒,色泽千变万化,不仅给人带来视觉上的享受,同时也是评价葡萄酒整体质量的重要参考。 但目前来说,国内对葡萄酒颜色的评定尚无统一、客观的标准方法,颜色检测是一个提纲性的方法,实验室不具备实际的操作性。 葡萄酒颜色的评定方法依然依靠目视法,专业评酒员组成的感官评审组,根据目视感觉,用相近的描述性语言给出近似的结果,差异用举手表决的方式决定。这是一种非常原始的方式,受到环境、人感官和心理影响很大。 为了改变传统肉眼分辨葡萄酒色度的判定方法,W100葡萄酒颜色分析仪就此诞生! 符合并参与起草制定行业标准:《出口葡萄酒颜色的测定CIE1976(L*a*b)色空间法》行业标准(标准编号:S/NT4675.25-2016)已经国家质量监督检验检疫总局批准发布。 W100葡萄酒颜色分析仪 他是一场变革:“主观感受 → 客观分析”更公正“模糊评判 → 精确结果”更精准“传统经验 → 现代科学”更高效 作为一款优秀的葡萄酒颜色分析仪,它有以下优势: 数字化显示实现葡萄酒颜色信号的“三维数字坐标”值,其优点有:●实现测定、表示、传递的数字化;●色空间方法的坐标值,可以实现葡萄酒颜色特征的复原;●实现异地、远程的颜色特征量值传递,消除信息交流障碍;●避免实验人员因颜色视觉的差异,提高了分析精度;●实现了数字化的量值溯源。自动化、批量化●配合样品自动进样装置,可实现全自动化;●快速实现批量化检测工作。 高标准的测量精度●自我鉴定仪器的精度;●自动进行波长校正、暗电流校正;●全密封结构及所有光学镜面有Si02保护膜,全面减少光学元器件受外界气体和环境的影响。 科学的控制系统●先进的控制系统对光源的使用寿命进行实时监控;●独特的光源插座式设计,换灯时免光学调试。 省时省力●标配自动清洗装置,减少人工清洗比色皿的麻烦;●专用葡萄酒颜色分析软件,实现测定、表示、传递的数字化。 技术参数W100葡萄酒颜色分析仪测量范围190-1100nm光谱带宽1.8nm波长精度±0.3nm(D656.1±0.1nm)杂散光0.03%T220nm,360nm测量项目L* ,a* ,b* ,c* ,h*,检出限L*0.03,a*0.031,b*0.045;色差<1.5光源原装进口氘灯、钨灯工作方式电脑软件操作电源220VAC +10% 50Hz尺寸596*445*150mm 总之,葡萄酒颜色分析仪测量精度高,测试步骤简单,可以实现自动化、批量化、规模化的检测。
  • 凝点测定仪哪些因素会影响凝点值
    凝点测定仪哪些因素会影响凝点值  凝点测定仪是用于测定凝点的仪器,油品在规定条件下冷却,随温度降低,油品并不立即凝固,要经过一个稠化阶段,在相当宽的温度范围内逐渐凝固。油品凝点只是油品丧失流动性时的近似的zui高温度,是测定石油产品力学特性变化温度的常用方法之一,受条件局限性很大。  (1)凝点与油品的化学组成有关。由石蜡石油制成的直馏重油,其凝点要比以环烷-芳香基石油制成的重油高;正构烷烃的凝点随链长的增加而升高;异构烷烃的凝点比正构烷烃的要低;不饱和烃的凝点比饱和烃的凝点低。  (2)凝点测定仪凝点与冷却速度有关。冷却速度太快,有些油品凝点偏低,因为当迅速冷却时,随着油品粘度的增大,晶体增长的很慢,在晶体尚未形成坚固的“石蜡结晶网络”前,温度就降低了很多;但也有凝点偏高的,要看油品性质而异。  (3)含蜡油品的凝点与热处理作用有关。所谓热处理是指使油品加热到某一温度,然后冷却到某温度的过程。热处理后含蜡油品凝点起变化的原因,是因为进行加热时溶解于油中的石蜡起了变化,因而在油品冷却时,凝点测定仪石结晶过程改变了自己的特性,改变了开始结晶温度,结晶体形状及其形成连续结晶结构的能力。
  • 婴儿核桃油也中招!塑化剂该如何管控?
    p style="text-indent: 2em text-align: justify "近日,有媒体爆出拉图蓝乔(上海)贸易有限公司代理的婴幼儿辅食品牌La Tourangelle(拉杜蓝乔)核桃油存在“邻苯二甲酸酯类物质”成分残留。随后,千麦实业通过“La Tourangelle拉杜蓝乔”官方微博发布第三方机构出具的报告,显示其委托检测的拉图蓝乔2款不同包装的核桃油产品,邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯检测结果分别为1.86mg/kg和1.17mg/kg。很明显,其中一个批次产品已超出了国家规定的限值1.5mg/kg。/pp style="text-indent: 2em "据悉,拉杜蓝乔在婴儿辅食界很有名,由于声称是婴幼儿高端辅食用油、富含不饱和脂肪酸等卖点,拉杜蓝乔系列油制品成了很多妈妈的选择。因此消息传出后,妈妈圈一片哗然。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "邻苯二甲酸酯又称酞酸酯,是邻苯二甲酸形成的酯的统称,又称“塑化剂”,被普遍应用于玩具、食品包装材料、个人护理用品等产品中。目前常见且受关注的邻苯二甲酸酯有邻苯二甲酸二甲酯(DMP)、邻苯二甲酸二乙酯(DEP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)、邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP)、邻苯二甲酸二辛酯(DOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)等。酒鬼酒中超标的是DBP,台湾饮料安全事件中的主角是DEHP,此次核桃油事件的主角同样是DEHP。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "塑化剂进入人体的途径有很多,主要包括通过消化系统、呼吸系统甚至皮肤进入人体。 其代谢产物主要分布于血液、肝脏、肾脏、胃肠道及脂肪组织。流行病学与毒理学证据均表明,邻苯二甲酸酯对机体健康多个方面均有不良影响,具体表现为生殖发育毒性、胰岛素抵抗、肥胖、神经行为发育异常、哮喘和过敏性疾病等。也有专家指出,邻苯二甲酸(2-乙基己)酯是一种人类致癌物质。/pp style="text-indent: 2em " “塑化剂”已经不是第一次出现在大众视野,短短几年间就曾曝出多起塑化剂事件,严重威胁着人们的健康。因此,各国也出台了各种严苛的法律法规及标准来限制塑化剂的使用。/pp style="text-indent: 2em "strong中国/strong/pp style="text-indent: 2em "国家卫生计生委(原卫生部)于2011年6月1日曾紧急发布公告,将塑化剂邻苯二甲酸酯类列为第六批“食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单”之中,并规定食品、食品添加剂中DEHP、DINP、 DBP最大残留量分别为1.5mg/kg、9.0 mg/kg、0.3 mg/kg。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "我国国家标准GB 9685- 2008 《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》中规定的可用于食品接触材料的邻苯二甲酸酯类塑化剂主要有8种,分别为:DMP、DIBP、DBP、DEHP、DINP、DAP、DIOP和邻苯二甲酸二烯丙酯与丙烯酸乙酯和甲基丙烯酸的共聚合物。而新版的GB 9685-2016《食品接触材料及制品用添加剂使用标准》,则删除了4种邻苯二甲酸酯类物质,规定可用于食品接触材料的有四种,即DBP、DEHP、DAP、邻苯二甲酸二烯丙酯与丙烯酸乙酯和甲基丙烯酸的共聚物,并规定在食品接触材料中DBP的最大残留量为0.3mg/kg,DEHP的最大残留量为1.5 mg/kg,DAP及邻苯二甲酸二烯丙酯与丙烯酸乙酯和甲基丙烯酸的共聚物最大残留量则为不得检出。标准还规定生产材料或制品strong不得用于接触脂肪性食品、酒精含量高于20%的食品和婴幼儿食品/strong。此外,我国《化妆品卫生规范》(2007年版)规定,邻苯二甲酸酯为禁用物质。新颁布的《玩具安全》标准将邻苯二甲酸二丁酯等6种塑化剂列为限用物质,限量要求跟欧盟相同。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "另外,国标GB 5009.271-2016《食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定》代替了原来的GB/T 21911-2008《食品中邻苯二甲酸酯的测定》和SN/T 3147-2012《出口食品中邻苯二甲酸酯的测定》,并给出两种检测方法。第一法主要是食品中16种邻苯二甲酸酯类物质含量的气相色谱质谱联用(GC-MS)测定方法,规定邻苯二甲酸二正丁酯定量限为0.3mg/kg,其他15种邻苯二甲酸酯定量限为0.5 mg/kg。与第一法相比,第二法采用外标法并增加了邻苯二甲酸二烯丙酯和邻苯二甲酸二异壬酯的测定。第二法规定,邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)的定量限为9.0mg/kg,邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)定量限为0.3mg/kg,其他16种目标化合物定量限均为0.5mg/kg。/pp style="text-indent: 2em "strong美国/strong/pp style="text-indent: 2em "2008年,美国发布的消费品安全改进法案规定,玩具及儿童护理产品中DEHP、DBP和BBP三类邻苯增塑剂被实施永久禁令,DINP、DIDP和DNOP三类邻苯增塑剂被实施暂时禁令。2017年,美国消费品安全委员会正式通过了关于禁止儿童用品中含有含量超过0.1%的特定邻苯二甲酸酯的最新规定,并将之前增塑剂限制种类由6种增加至8种。/pp style="text-indent: 2em "strong欧盟/strong/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "欧盟是较早开始对邻苯二甲酸酯毒性进行调研评估并对其使用进行限制的区域。2005年12月通过的强制禁令——第2005/84/EC号指令规定所有玩具或儿童护理用品中DEHP、DBP、及BBP的浓度不得超过0.1%;对可放进口中的玩具及儿童护理塑料中所含的另三种邻苯二甲酸盐(DINP、DIDP及DNOP)进行限制,浓度不得超过0.1%。但2005/84/EC指令没有对与食品接触的塑料材料中的使用进行明确规定。欧盟在2007年3月31日的官方刊物上发布的2007/19/EC指令则在与食品接触的塑料材料及商品方面对2007/72/EC指令做出了许多修改。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "近期正式执行的欧盟RoHS2.0规定所有输欧电子电器产品(除医疗和监控设备)均需满足指令中规定的使用某些有害物质限制的要求。其中,新增四项邻苯二甲酸酯检测要求,包括DEHP、DBP、DIBP和BBP,限值为0.1%。为了应对法规管控需求,中国出口企业将需根据IEC62321-8《电子电气产品中某些物质的测定 第8部分:使用气相色谱质谱联用仪,配有热裂解热脱附的气相色谱质谱联用仪测定聚合物中的邻苯二甲酸酯》标准规定检测产品塑化剂的含量。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "由于塑化剂在工业上被广泛使用,我们无法完全离开,只能在日常生活中尽量减少塑化剂的暴露风险。未来,随着人们健康意识的不断提高,相信各国对塑化剂的管控也将会越来越严。/pp /pp style="text-indent: 2em "i参考文献/i/pp style="text-indent: 2em "国内外增塑剂相关法规比较/pp style="text-indent: 2em "塑化剂的毒性及安全标准研究/pp style="text-indent: 2em "GB 9685- 2008 食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准/pp style="text-indent: 2em "GB 5009.271-2016 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定/p
  • 质检总局1670万元采购5套同位素质谱仪
    日前,中航技国际经贸发展有限公司受国家质量监督检验检疫总局的委托,就国家质检总局2014年提升食品质量安全检(监)测能力建设专项120万元以上仪器设备采购项目(招标编号: 0730-166112BJ0001)所需的货物和服务,以国内公开招标方式进行招标采购。  本次招标内容包括5套高端同位素质谱仪器,单套采购价格均在260万元以上,采购总预算为1670万元。招标详情如下所示:  投标人资格条件:  (1)在中华人民共和国境内依法注册的,具有独立承担民事责任能力,遵守国家法律法规,具有良好信誉,具有履行合同能力和良好的履行合同的记录,具有良好资金、财务状况的企业法人   (2)国外设备制造商或其代理商须在国内设有满足售后服务要求的服务网点和技术支持体系   (3)厂家和其授权代理商均可投标。若代理商投标,需出具所投主要产品(同位素质谱主机)所属厂家针对本项目的直接授权函,同时相关厂家失去其所授权产品的投标资格(厂家包括其在国内的独资公司。接受厂家代理商针对本项目的转授权,但需提供上述代理关系的证明。)   (4)主要产品(同位素质谱主机)厂家对同一包授权参加投标的代理商不得超过一家,若授权两个(含)以上代理商,则所有的授权及其投标文件均无效   (5)所投产品的原产地均应来自中华人民共和国国内或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的合格来源国。本项目接受进口产品参加投标(进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)   (6)按本招标公告的规定获取招标文件   (7)本项目不接受联合体投标   (8)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得参加本项目投标   (9) 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动   (10)投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定   采购项目落实的政府采购政策:  (1)政府采购促进中小企业发展  (2)政府采购鼓励采购节能环保产品  招标文件采用网上电子发售购买方式:  (1)有兴趣的投标人可登陆网址(http://aqsiq.infosyss.com),按照《操作指南》的程序完成投标人注册手续(免费),经复核后成为在册用户,然后登录系统浏览该项目相关包下产品的“技术指标”,已注册的投标商无需重新注册。如决定购买招标文件,请根据《操作指南》的指导完成标书款缴费及标书下载手续,并与招标机构进行确认。  (2)投标人可以电汇的形式支付标书款,在开标现场向中航技国际经贸发展有限公司索取标书款发票。  (3)招标文件发售时间:从2016年1月29日至2016年2月5日每天 (节假日除外) 上午9:00-11:30,下午13:30-16:00 (北京时间)。  (4)招标文件售价:每包2000元。招标文件售后不退。  (5)招标文件发售地址:北京市海淀区三里河路一号西苑饭店五号楼5501室。联系方式:010-88380350。  所有投标文件须在下面投标文件递交截止时间之前递交至指定地点,逾期收到或不符合规定的投标文件将被拒绝。  投标文件递交截止时间:2016年2月19日上午9:30时(北京时间)  投标文件递交地点:北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座20层会议室  兹定于下列规定时间和地点进行公开开标,届时请投标人派1至2名代表出席开标仪式。  开标时间:2016年2月19日上午9:30时(北京时间)  开标地点:北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座20层会议室
  • 江苏6331万采购484套县级食品快检设备 含90套拉曼
    p  11月22日, 江苏省市场监督管理局发布县级食品快速检验车及快速检验车车载快检设备项目招标公告,两个项目的预算共计7045万元,其中县级食品快速检验车17辆, 预算714万元 快检设备484套,预算6331万元。详细内容如下:/pp  strong招标项目名称:江苏省市场监督管理局县级食品快速检验车采购项目/strong/pp  项目编号:066019F24839/pp  开标时间:2019年12月17日上午9:00(北京时间)/pp  县级食品快速检验车/pp strong 预算金额:714万元共17辆/strong/pp  strong招标项目名称:江苏省市场监督管理局县级食品快速检验车车载快检设备项目/strong/pp  项目编号:066019F24907/pp  开标时间:2019年12月16日上午9:00(北京时间)/pp strong 预算 :6331万元/strong/pp  招标项目简要说明:/pp  包一:便携式拉曼光谱仪30套预算金额:480万元/pp  包二:手持式拉曼光谱仪60套预算金额:960万元/pp  包三:胶体金读卡仪及配套设备17套 预算金额:221万元/pp  包四:检测辅助设备90套 预算金额:360万元/pp  包五:便携式电导率仪等系列快检设备90套 预算金额:540万元/pp  包六:酶标仪及洗板机90套 预算金额:450万元/pp  包七:紫外可见分光光度计 17套 预算金额:170万元/pp  包八:实时荧光定量PCR仪 90台预算金额:3150万元/pp  包七、包八接受进口产品投标/pp  包七、包八:如为代理商投标且投标产品为进口产品的,还应提供设备制造商或其驻中国办事机构或其在中国销售总代理的投标授权委托书,并明确承担一切售前、售后责任。/ppbr//p
  • 韵鼎公司推出国内首套专用番茄红素软件
    经过三年时间在中国新疆,内蒙等众多番茄酱厂的跟踪实验和数据采集,上海韵鼎国际贸易有限公司正式推出国内首套也是唯一的一套番茄红素专用软件。与另外的美国HunterLab的测色软件结合以后,两套软件实现对番茄产品的所有颜色检测要求。本软件每年升级,以满足不同产地番茄的质量变化需要。该软件已经过新疆商检,内蒙商检,冠农股份和中粮集团等知名检测机构和生产企业的全面验证和认可,弥补国内乃至世界上该检测指标的空白。
  • 公认检测技术 稳定同位素技术可鉴别假葡萄酒
    根据我国国标GB15037-2006的要求以及国外的定义,葡萄酒应该是完全以葡萄或葡萄汁为原料经完全或部分发酵酿制而成的含有一定酒精度的发酵酒。随着葡萄酒行业的发展,我国在2003年正式废除了半汁葡萄酒标准,并禁止半汁葡萄酒在2004年7月1日之后继续流通,这种产品只能按配制酒进行销售。然而由于利益驱动,市场上依然存在着掺水的葡萄酒,甚至精心勾兑"三精一水的葡萄酒"的现象,不过,现有的先进技术,已经可以轻松检测出这种勾兑葡萄酒。  现有国标主要针对理化指标检测  我国现在施行的葡萄酒相关质量标准及检测方法,如GB15038,主要是针对葡萄酒的理化指标进行检测,但造假者有可能根据各项指标进行单独造假,从而逃脱监管和处罚。  稳定同位素技术是解决葡萄酒掺水鉴别的有效解决手段。中国食品发酵工业研究院稳定同位素食品分析实验室负责人钟其顶介绍了目前国际上同样采用稳定同位素技术鉴别葡萄酒掺水造假的现象。  稳定同位素是指原子序数相同,但质量数不同的核素,这些核素的化学性质相同,但物理特性具有差异。如主要的稳定氧同位素有18O和16O,这两种氧原子均可构成水分子,植物生长过程中由于蒸腾失水,由16O构成的水分子更容易被蒸发掉,由18O构成的水分子就相对更多地留在了植物组织内,因此植物水分中18O明显高于地下水。根据这一原理,早在二十世纪七十年代,新西兰科学家John Dunbar就用于研究全汁葡萄酒的特征,近年来,国际葡萄与葡萄酒组织做了大量的研究工作,并颁布了一些标准用于全汁葡萄酒鉴别,效果良好。  国际已认可稳定同位素检测  国内的此类研究由中国食品发酵工业研究院稳定同位素实验室于2011年开始,截至目前,稳定同位素食品分析实验室不仅开发了可靠的分析方法,得到了国际认可,而且对全国葡萄酒从原料到产品的稳定同位素特征进行了调查研究,结果表明该技术对于解决国内的全汁葡萄酒鉴别问题是很有帮助的。  钟其顶说,由于稳定同位素技术是基于产品原子水平的特征进行鉴别,因此造假者难以通过简单的添加化学成分改变造假产品的稳定同位素特征,一旦葡萄酒掺水,就可以很容易被检测出来。  近年来,国家和行业都很重视葡萄酒质量检测和真实性鉴别,也做了很多努力,取得了一些成果,但与发达国家相比还存在一定差距。目前,中国食品发酵工业研究院稳定同位素实验室已完成技术储备和原始数据积累,正在组织制定相关国家标准和行业标准。  ■ 链接  葡萄酒相关标准进一步制定中  在2013年8月23日,由全国酿酒标准化技术委员会组织在烟台召开了葡萄酒领域相关标准起草会议,会议讨论了行业标准"葡萄酒的水中18O/16O比值测定方法"和国家标准"全汁葡萄酒识别技术导则"等多项标准草案。  这些标准研究制定将有助于根本性解决掺水葡萄酒假冒现象和"三精一水"勾兑葡萄酒的造假现象,进一步规范市场,推动我国葡萄酒市场健康稳定发展。
  • 5分钟速览热动力学研究方法
    p  strong仪器信息网讯/strong 从20世纪30年代初开始,由Tian和Calvet等着手研究了适合于缓慢而微小热变化过程的量热装置,并且得到了满意的结果,即目前的Calvet型微热量计。Calvet 为此研究了30 年,大部分论文发表在J. Chim. Phys.、CR Acad. Sci. Paris和Bull. SocChim. Fr.等期刊中,并有相关专著介绍。/pp  1923年,世界上第一台热导式热量计是由Tian在设计制作的,它建立在地下7米,使用大地作为恒温环境。/pp  1948年,法国科学家E. Calvet对Tian的单池设计作了改进,提出参考的理念,并采用孪生式对称的结构。/pp  随后,瑞典隆德大学(Lund University)的Ingemar Wadso 教授对热导式量热计的发展作了大量的贡献,许多商用热量计,都采用了他的设计思想,像瑞典Thermometric公司的LKB 和 TAM等。/pp  Calvet型微热量热计它不是直接测量出反应引起量热容器的温度变化,而是记录在每个时间所产生的热功率W与时间 t 的关系即Tian方程:/pp style="text-align: center "  strongW=f(t)/strong/pp  方程所描述的图形是一条研究过程的动力学曲线,显然,在某一时间间隔内曲线下的面积就是该过程的热效应。/pp  在热量计中进行的变化过程称为热动力学体系。其中,热量计是一个多参数系统,是输入函数和输出函数的中间体。输入函数即热变速率与时间之间的关系方程称为热动力学方程,Ω-t曲线称为热动曲线 输出函数即温度函数Δ(表现为 t 时热谱高峰)与时间 t 之间的关系方程称为热谱方程,Δ-t 曲线称为热谱曲线。由于输入函数Ω(t)是一切动力学信息的源泉,因此,热动力学方法的关键是如何通过热谱曲线的解析而获得输入函数,这就要依赖于热量计的理论模型了。/pp  所以,随着热量计设计和结构的不同,热量计的理论模型不同,处理的角度不同,热动力学的方法和方程也就不同。/pp  热分析动力学处理方法是指应用各种数学方法对所得的实验数据进行分析,从而求出相应的热分解反应的strong活化能Ea/strong、strong指前因子A /strong等动力学参数,以及固体物质反应速率(k)与转化率(α)之间所遵循的函数关系即strong反应机理f (α)/strong。动力学研究的主要任务是通过动力学处理方法设法获得表征某个反应的机理和动力学参数。/pp  固体物质的热分解通常可用下式表示:/pp style="text-align: center "  strongA(固)→ B(固)+ C(气)/strong/pp  一般基于下列动力学方程:/pp style="text-align: center "  strongdα/dt= k (T) f (α) (等温) /strong(1)/pp style="text-align: center "strong  βdα/dT= k (T) f(α) (非等温) /strong(2)/pp  其中α,β,t ,T 分别为反应转化率,升温速率,时间和绝对温度,f (α)为与反应速率有关的函数。/pp  机理函数f (α):反应的动力学机理函数f (α)是表示固体物质反应速率(k)与转化率(T)之间所遵循的某种函数关系,直接决定TA曲线的形状. 但由于动力学机理函数是建立在反应物颗粒具有规整的几形状和各相同性的反应活性的假设之上,再按控制反应速率的各种关键步骤推导出来的。由于动力学结果对反应界面的几何因素的依赖性很强,而实际样品颗粒的几何形状的非规整性和非均相反应本身的复杂性,虽然这些动力学机理函数能对许多固相物质的热分解反应过程作出基本描述,但也常会有实际TA曲线和理想模型不相符的情况.在绝大多数均相反应中,分解反应的整个过程遵循某一个动力学规律,但对于复相分解反应来说,分解过程可能是要由2个或者3个甚至更多的表达式来描述。/pp  动力学参数Ea和A:对于方程(1)和(2)中k (T)一般采用Arrhenius方程:/pp style="text-align: center "  strongk ( T ) = A exp(Ea/RT ) 或/strong/pp style="text-align: center "strong  lnk = - Ea /R T + 常数/strong (3)/pp  此方程是在均相等温条件下推导出来的,将其用于非等温、非均相体系中的热分解动力学研究,其适用性和可靠性一直是一个有争议的问题。同时,由方程中lnk对1/T 作图,所得的直线的斜率要乘以气体常数R才得到活化能,而且公式中的指前因子也令人费解,目前还没有人对此作出很好的解释。/pp  strong动力学处理方法/strong/pp  对于非等温、非均相过程,将(3)式代入方程(2)中,应用不同的数学方法进行处理而得到的,其基本形式可分为2大类,即微分式和积分式,分别对应的微分法和积分法。/pp style="text-align: center "  strong动力学处理方法/strong  /ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse border:none" align="center" interlaced="enabled"tbodytr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-single firstRow"td width="240" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px word-break: break-all " height="18" align="left"span style="font-family: 宋体, SimSun "积分法/span/tdtd width="277" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18" align="left"p style="line-height:150%"span style="font-family: 宋体, SimSun "微分法/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-double"td width="240" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Phadnis/spanspan style="font-family:宋体"法/span/p/tdtd width="277" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Kissinger/spanspan style="font-family:宋体"法/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-single"td width="240" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:宋体"冯仰婕/spanspan style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "-/spanspan style="font-family:宋体"陈炜/spanspan style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "-/spanspan style="font-family:宋体"邹文樵法/span/p/tdtd width="277" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:宋体"微分方程法/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-double"td width="240" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Coats-Redfern/spanspan style="font-family:宋体"法/span/p/tdtd width="277" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:宋体"放热速率方程法/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-single"td width="240" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:宋体"改良/spanspan style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Coats-Redfern/spanspan style="font-family:宋体"法/span/p/tdtd width="277" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:宋体"特征点分析法/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-double"td width="240" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Flynn-Wall-Ozawa/spanspan style="font-family:宋体"法/span/p/tdtd width="277" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:宋体"微分修正法/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-single"td width="240" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Gorbatchev/spanspan style="font-family:宋体"法/span/p/tdtd width="277" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Newkrik/spanspan style="font-family:宋体"法/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-double"td width="240" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Lee-Beck/spanspan style="font-family:宋体"法/span/p/tdtd width="277" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Achar-Brindley-Sharp-Wendworth/spanspan style="font-family:宋体"法/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-single"td width="240" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Li Chung-Hsiung/spanspan style="font-family:宋体"法/span/p/tdtd width="277" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Friedman-Rrich-Levi/spanspan style="font-family:宋体"法/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-double"td width="240" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Agrawal/spanspan style="font-family:宋体"法/span/p/tdtd width="277" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Piloyan-Ryabchihov-Novikova-Maycock/spanspan style="font-family:宋体"法/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-single"td width="240" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:宋体"冉全印/spanspan style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "-/spanspan style="font-family:宋体"叶素法/span/p/tdtd width="277" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Freeman-Carroll/spanspan style="font-family:宋体"法/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-double"td width="240" nowrap="" 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padding: 5px " height="18"br//td/tr/tbody/tablep  对于非等温过程,经过数学处理可以得到温度积分以下近似式:/pp style="text-align: center "  strong温度积分的近似解/strong/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse border:none" align="center" interlaced="enabled"tbodytr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-single firstRow"td width="307" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Frank-Kameneskii/spanspan style="font-family:宋体"近似式/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-double"td width="307" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Coats-Redfern/spanspan style="font-family:宋体"近似式/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-single"td width="307" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Doyle/spanspan style="font-family:宋体"近似式/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-double"td width="307" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Goebatchev/spanspan style="font-family:宋体"近似式/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-single"td width="307" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Lee-Beck/spanspan style="font-family:宋体"近似式/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-double"td width="307" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Li Chung-Hsiung/spanspan style="font-family:宋体"近似式/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-single"td width="307" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Agrawal/spanspan style="font-family:宋体"近似式/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-double"td width="307" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:宋体"冉全印/spanspan style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "-/spanspan style="font-family:宋体"叶素近似式/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-single"td width="307" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:宋体"冯仰婕/spanspan style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "-/spanspan style="font-family:宋体"袁军/spanspan style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "-/spanspan style="font-family:宋体"洪专/spanspan style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "-/spanspan style="font-family:宋体"邹文樵/spanspan style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "-/spanspan style="font-family:宋体"戴浩良近似式/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-double"td width="307" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Zsako/spanspan style="font-family:宋体"近似式/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-single"td width="307" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "MacCallum-Tanner/spanspan style="font-family:宋体"近似式/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-double"td width="307" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Krevelen-Heerden-Huntjens/spanspan style="font-family:宋体"近似式/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-single"td width="307" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Broido/spanspan style="font-family:宋体"近似式/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-double"td width="307" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Luke/spanspan style="font-family:宋体"近似式/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-single"td width="307" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Senum-Yang/spanspan style="font-family:宋体"近似式/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-double"td width="307" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Sestak-Satava-Wendlandt/spanspan style="font-family:宋体"近似式/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-single"td width="307" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Tang-Liu-Zhang-Wang-Wang/spanspan style="font-family:宋体"近似式/span/p/td/tr/tbody/tablep  在非等温动力学分析中,相同条件下,不同研究者求得同一物质的动力学参数出入较大,这是由于机理函数和实际发生的动力学过程有差异,逻辑选择较合理的机理函数形式十分重要。/pp style="text-align: center "  strong最概然机理函数的推断方法/strong/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse border:none" align="center" interlaced="enabled"tbodytr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-single firstRow"td width="263" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Satava/spanspan style="font-family:宋体"法/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-double"td width="263" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Bagchi/spanspan style="font-family:宋体"法/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-single"td width="263" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:宋体"双外推法/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-double"td width="263" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:宋体"张同来/spanspan style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "-/spanspan style="font-family:宋体"胡荣祖/spanspan style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "-/spanspan style="font-family:宋体"杨正权/spanspan style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "-/spanspan style="font-family:宋体"李福平法/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-single"td width="263" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:宋体"三步判别法/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-double"td width="263" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Malek/spanspan style="font-family:宋体"法/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-single"td width="263" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Dollimore/spanspan style="font-family:宋体"法/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-double"td width="263" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Popescu/spanspan style="font-family:宋体"法/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-single"td width="263" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Leyko-Maciejewski-Szuniewicz/spanspan style="font-family:宋体"法/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-double"td width="263" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "Blazejowskji/spanspan style="font-family:宋体"法/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-single"td width="263" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "CRTA/spanspan style="font-family:宋体"法/span/p/td/trtr style=" height:18px" class="ue-table-interlace-color-double"td width="263" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"p style="line-height:150%"span style="font-family:宋体"双等双步法/span/p/td/tr/tbody/tablep  br//pp  strong参考文献/strong/pp  i沈玉芳,陈栋华, 胡小安. 热分析动力学处理方法现状及进展[J]. 中南民族大学学报自然科学版, 2002, 21(29):11-15./i/ppi  胡荣祖,高胜利,赵凤起,史启祯,张同来,张建军. 热分析动力学.第2版[M]. 科学出版社, 2016./i/ppspan style="color: rgb(68, 68, 68) font-family: 宋体, " arial=""span  /spanstrong致谢:本文由西北大学教授高胜利所提供相关资料经编辑整理撰写而成,特此致谢!/strong/span/ppspan style="color: rgb(68, 68, 68) font-family: 宋体, " arial=""strong  延伸阅读:/strong/span/ppspan style="color: rgb(68, 68, 68) font-family: 宋体, " arial=""strong  a href="https://www.instrument.com.cn/news/20190517/485442.shtml" target="_self"高胜利:热分析检测技术与相图构筑/a/strong/span/ppspan style="color: rgb(68, 68, 68) font-family: 宋体, " arial=""strong  a href="https://www.instrument.com.cn/news/20190627/487852.shtml" target="_self"DSC数据处理——基线的校正/a/strong/span/ppspan style="color: rgb(68, 68, 68) font-family: 宋体, " arial=""strong/strong/span/pp  a href="https://www.instrument.com.cn/news/20190628/487912.shtml" target="_self"strong分析技术新视野——从热分析到微量热/strong/a/ppspan style="color: rgb(68, 68, 68) font-family: 宋体, " arial=""strong/strong/spanbr//p
  • 江苏发布高校仪器设备更新清单:2024年5万台(套),2027年20万台(套)!
    江苏省政府近日印发《江苏省推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,力争到2027年,工业、建筑、交通、农业、科教、文旅、医疗、能源环境等领域设备投资规模较2023年增长30%左右;重点行业先进产能比重大幅提高,高质量耐用消费品市场份额显著增加,资源回收循环利用水平持续提升。加快能源和环保领域设备更新方面,推动煤电机组“三改联动”,争取到2027年累计完成改造规模1000万千瓦以上,淘汰落后煤电产能200万千瓦以上。优化骨干电网建设,到2027年输配电设备更新投资240亿元以上。鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的陆上风电场开展改造升级。到2027年更新提升78个断面监测水站、4500个大气站点、14个省级监测机构的仪器设备。推动农业农村装备设备更新方面,淘汰报废老旧农机,加大耕、种、管、收、烘各环节农机装备更新力度,加快高效低耗智能农机推广应用,争取到2027年报废更新农机14.9万台(套)。到2027年,力争改造提升老旧设施棚室20万亩,实施300个规模养殖场设施设备提档升级,实施30万亩池塘标准化改造,完成2000艘以上渔船北斗终端等设施设备更新改造,改造智能绿色产地烘干中心200个。推动教育文旅医疗设备更新方面,更新置换一批高校、职业院校(含技工院校)先进教育教学与实习实训设备、科研仪器设备,添置更新一批中小学理科实验室仪器设备、信息化教学设备等,到2027年更新20万台(套)以上。开展索道缆车、游乐设备、演艺设备、景区智能设备等更新提升,推广人工智能、虚拟现实、智能穿戴等技术的应用,到2027年累计更新文旅设施设备60台(套)以上。推进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级,鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备和信息化设施更新,到2027年力争更新24万台(套)。同时公布《2024年江苏省推动大规模设备更新和消费品以旧换新任务清单》,清单中明确规定24个领域2024年推进任务。江苏省推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案根据《国务院关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案〉的通知》(国发〔2024〕7号),结合我省实际,制定本行动方案。一、总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动,更好扩投资、促消费,因地制宜加快发展新质生产力,提高经济循环质量和水平。坚持市场为主、政府引导,鼓励先进、淘汰落后,标准引领、有序提升,力争到2027年,工业、建筑、交通、农业、科教、文旅、医疗、能源环境等领域设备投资规模较2023年增长30%左右;重点行业先进产能比重大幅提高,高质量耐用消费品市场份额显著增加,资源回收循环利用水平持续提升。二、实施设备更新行动(一)推动制造业设备更新与技术改造。1﹒加快重点行业技术改造。聚焦重点行业推动设备更新和技术改造,争取每年组织实施6000个以上技术改造项目。推动冶金、化工、建材、轻工、纺织、机械等行业设备更新升级和工艺流程优化改造,加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。对标国际先进更新光伏、航空、动力电池、机器人等行业一批高技术、高效率、高可靠性设备。加大工业母机、机器人、电力装备、工程机械等高端产品和优势产品供给。(省工业和信息化厅牵头负责)2﹒推动企业“智改数转网联”。加快推动设备联网和生产环节数字化改造,打造一批智能制造车间、智能制造工厂和“智改数转网联”标杆企业,加快工业互联网建设和普及应用,到2027年实现规模以上工业企业数字化改造全覆盖并向中小企业延伸,数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。(省工业和信息化厅牵头负责)3﹒推动企业绿色低碳转型升级。提升重点行业用能设备能效水平,应用推广节能、节水、环保等先进技术装备,推动电机、泵、变压器、锅炉等重点用能设备更新换代,到2027年重点行业能源利用效率达到国际先进水平。按规定享受购置节能节水、环境保护等专用设备所得税抵免。对不新增土地、以设备更新为主的技术改造项目,推广承诺备案制,简化前期审批手续。(省工业和信息化厅牵头负责)4﹒推动重点行业企业安全更新改造。推动化工企业对使用年限较长和能耗、排放、安全、技术指标落后的老旧生产装置更新改造,到2027年更新替代150台(套)以上老旧化工装置;铝加工(深井铸造)企业累计完成70台(套)以上固定式浇铸炉和40套钢丝绳深井提升系统装置设备更新改造;钢铁企业炼铁工序和煤气柜操作区操作系统更新改造20家以上;重点粉尘涉爆企业设施设备更新400家以上,铝镁金属粉尘企业工艺改造100家以上。(省工业和信息化厅、省应急管理厅牵头负责)(二)加快能源和环保领域设备更新。5﹒加快能源领域设备更新。推动煤电机组“三改联动”,争取到2027年累计完成改造规模1000万千瓦以上,淘汰落后煤电产能200万千瓦以上。优化骨干电网建设,到2027年输配电设备更新投资240亿元以上。鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的陆上风电场开展改造升级。(省能源局牵头负责)6﹒加快生态环境领域设备更新。实施废水、废气、固废等污染物处理设施升级改造。到2027年更新提升78个断面监测水站、4500个大气站点、14个省级监测机构的仪器设备。(省生态环境厅牵头负责)(三)推进建筑和市政基础设施领域设备更新。7﹒推进老旧住宅电梯更新改造。推动使用15年以上老旧住宅电梯安全评估及隐患整治,加快更新不符合标准、安全风险高的老旧住宅电梯,到2027年累计更新(含整机和零部件更新)老旧住宅电梯4.5万台。支持按规定使用住房公积金加装电梯和使用住宅专项维修资金加装更新电梯。(省住房城乡建设厅、省市场监管局牵头负责)8﹒推进既有建筑节能改造。加快对使用年限长、能效低、节能潜力大的建筑能源设备(包含供暖、通风与空调系统冷热源设备、输配系统、末端空气处理设备等)、外墙保温系统、外门窗系统、照明设备等进行更新改造。到2027年完成公共机构既有建筑节能改造面积1000万平方米以上。(省住房城乡建设厅、省机关事务管理局牵头负责)9﹒推进城市生命线更新改造。加快城镇供水厂和居民小区二次供水设施设备更新、污水处理设施设备更新、液化石油气充装站对标更新建设、城市生命线安全工程建设,完善配套物联智能感知设备加装和更新,配套搭建监测物联网,力争到2027年累计完成更新改造投资超160亿元。(省住房城乡建设厅牵头负责)10﹒推进环卫设施设备更新。加快生活垃圾处理设施设备、环卫车辆、建筑垃圾资源化利用设施设备等更新,到2027年完成60条以上既有生活垃圾焚烧厂生产线超低排放改造、400座以上生活垃圾转运站、可回收物分拣中心、渗滤液处理等环卫设施设备提升改造。(省住房城乡建设厅牵头负责)(四)推动交通运输设备更新。11﹒推动运输车辆设备更新。加大公共领域新能源车辆推广应用,支持老旧新能源车辆和动力电池更新换代,到2027年新能源城市公交车辆占比达到85%,新增和更新新能源城市公交车辆9000辆以上,更换公交车动力电池1.2万个。力争2025年底基本淘汰国Ⅲ及以下排放标准柴油货车,鼓励有条件地区淘汰国Ⅳ排放标准营运类柴油货车。(省交通运输厅、省生态环境厅牵头负责)12﹒推动船舶设备更新。鼓励淘汰船龄达到老旧河船年限的内河航运船舶,推动新能源和LNG等动力船舶应用,力争到2027年纯电动内河集装箱船舶投放15艘以上。(省交通运输厅牵头负责)13﹒推动港口设备更新。鼓励新增、更换和改造应用新能源和清洁能源的港口作业机械、港内车辆、海事巡查等装备,到2027年改造老旧储罐200个以上。(省交通运输厅、省应急管理厅牵头负责)(五)推动农业农村装备设备更新。14﹒推动农机装备更新。淘汰报废老旧农机,加大耕、种、管、收、烘各环节农机装备更新力度,加快高效低耗智能农机推广应用,争取到2027年报废更新农机14.9万台(套)。(省农业农村厅牵头负责)15﹒推动农业设施设备更新。支持各地开展种植、畜禽、水产等现代化农业生产和农产品产地冷藏保鲜、烘干等设施设备更新。到2027年,力争改造提升老旧设施棚室20万亩,实施300个规模养殖场设施设备提档升级,实施30万亩池塘标准化改造,完成2000艘以上渔船北斗终端等设施设备更新改造,改造智能绿色产地烘干中心200个。(省农业农村厅牵头负责)(六)推动教育文旅医疗设备更新。16﹒推动教育领域设备更新。更新置换一批高校、职业院校(含技工院校)先进教育教学与实习实训设备、科研仪器设备,添置更新一批中小学理科实验室仪器设备、信息化教学设备等,到2027年更新20万台(套)以上。(省教育厅、省人力资源社会保障厅牵头负责)17﹒推动文旅设施设备更新。开展索道缆车、游乐设备、演艺设备、景区智能设备等更新提升,推广人工智能、虚拟现实、智能穿戴等技术的应用,到2027年累计更新文旅设施设备60台(套)以上。(省文化和旅游厅牵头负责)18﹒推动卫生健康领域设备更新。推进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级,鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备和信息化设施更新,到2027年力争更新24万台(套)。推动医疗机构开展病房改造,补齐病房环境与设施短板。(省卫生健康委牵头负责)三、实施消费品以旧换新行动19﹒开展汽车以旧换新。开展汽车消费促进活动,支持各地开展新能源汽车进县乡、进园区、进机关活动。支持汽车报废更新,鼓励有条件的地区支持汽车置换更新。到2027年新车销量中新能源汽车占比力争达50%。加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造,补齐县城、乡镇充电设施建设短板,加强城市停车设施建设,到2027年新能源车桩比达到2:1。鼓励有条件的地区发放汽车消费券,鼓励金融机构加大汽车消费金融支持力度,合理确定汽车贷款具体发放比例、期限和利率。将充(换)电设施用地纳入公用设施营业网点用地范围,鼓励对充(换)电设施给予建设运营补助。(省商务厅、省工业和信息化厅、省住房城乡建设厅、省能源局分别负责)20﹒开展电动自行车以旧换新。结合电动自行车安全隐患全链条整治行动,组织开展电动自行车及蓄电池以旧换新工作,有序淘汰非标电动自行车,推动电动自行车电池溯源管理。鼓励生产商、经销商让利开展电动自行车以旧换新,鼓励有条件的地区发放电动自行车换新消费券。(省消防救援总队、省应急管理厅、省公安厅、省工业和信息化厅、省商务厅、省市场监管局分别负责)21﹒开展家电产品以旧换新。开展绿色节能家电促消费活动,支持各地开展家电以旧换新促销活动。完善家电销售与服务网络,支持开设以旧换新专区,提供价格立减、取旧送新、免费安装等“一站式”服务。(省商务厅、省供销社牵头负责)22﹒推动家装消费品换新。支持居民开展旧房装修、厨卫等局部改造,推动家装样板间进商场、进社区、进平台。持续推进居家适老化改造和智能化升级。组织开展家装促销活动,促进“互联网+家装”“互联网+二手家居”等新业态新模式发展。鼓励有条件的地区发放家装消费券,组织开展家具家装下乡。鼓励金融机构提供低息信贷产品。(省商务厅、省民政厅、省住房城乡建设厅分别负责)四、实施回收循环利用行动23﹒完善废旧产品设备回收网络。加大再生资源回收体系建设,完善社区回收网点、街道中转站、区县分拣中心布局,到2027年再生资源回收企业数量超18000家、综合分拣中心数量超100个。加快“换新+回收”“送装+拆收”“以车代库”等新模式发展。强化社会源废弃物分类归集、中转贮存等回收设施用地保障,将其纳入公共基础设施用地范围,符合《划拨用地目录》相关规定的,可通过划拨方式供地。保障废旧物资回收车辆合理路权。(省商务厅、省自然资源厅、省公安厅、省供销社分别负责)24﹒加大废旧产品设备回收力度。鼓励报废汽车回收企业提供上门取车等便捷服务。鼓励建立退役新能源设备拆除、拆解、运输、回收、利用处置“一站式”服务模式。逐步构建以电池制造企业、第三方回收方为主体的规范化电池回收体系。力争到2027年,报废汽车回收量较2023年增长约一倍,废旧家电回收量较2023年增长30%。(省商务厅、省发展改革委、省工业和信息化厅分别负责)25﹒促进二手商品交易便利化、规范化。落实小型非营运二手车交易登记跨省通办、一网通办政策,加强汽车流通信息服务(二手车)系统建设应用,稳步扩大二手车出口规模。鼓励有条件的地区建设集中规范的二手商品交易市场。(省商务厅、南京海关分别负责)26﹒有序推进装备再制造和梯次利用。提升汽车零部件、工程机械、机床、办公信息设备产品等再制造水平,推动发动机、工业机器人等新兴领域再制造产业发展,到2027年培育一批再制造领军企业。推动风电、光伏等关键零部件设备再制造,推动废旧动力电池安全梯次利用。(省发展改革委、省工业和信息化厅牵头负责)27﹒推动资源高水平再生利用。促进资源循环再生利用产业集聚化、规模化发展,到2027年布局培育100家以上资源循环利用产业基地和骨干企业,再生材料在资源供给中占比显著提升。提升废弃电子电器产品资源化利用和无害化处理水平,支持退役风电、光伏设备循环利用项目建设。加大用地要素保障,优化环评、能评审批程序。落实相关税收政策及国家关于资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”等措施。(省发展改革委、省生态环境厅牵头负责)五、实施标准升级行动28﹒加快完善能耗、排放、技术标准。严格执行单位产品能耗限额、能源效率强制性标准,抓紧制定修订一批能耗限额、产品设备能效、污染物排放等地方标准,动态更新我省相关领域能效标杆水平和基准水平。加强低碳技术标准攻关,加快完善企业碳排放核算和产品碳足迹标准。到2027年制定修订100项能耗、排放领域的地方标准、团体标准和企业标准。(省市场监管局牵头负责)29﹒提升产品技术标准。执行消费品质量标准,制定全省重点工业产品质量安全监管目录,提高质量安全治理水平。围绕江苏产业特色,加快制定完善电动汽车、智能网联汽车、动力电池、储能、光伏、电动自行车等产业发展急需标准。到2027年,推动制定实施100项产品技术领域的地方标准、团体标准和企业标准。(省市场监管局牵头负责)30﹒完善资源循环利用标准。健全大宗固废回收利用、新兴产业废弃物循环利用、生活垃圾资源化利用、再生资源回收利用标准。研究制定废弃光伏组件综合利用、废旧电池性能评估及回收再利用等相关地方标准。(省市场监管局牵头负责)六、保障措施(一)加强组织领导。省发展改革委会同有关部门建立工作协调推进机制,负责分析研判,定期开展调度,制定年度任务清单和政策清单,强化统筹协调、推动省市县联动,协调解决工作中的具体问题。省有关部门强化协同配合,分行业、分领域制定工作方案、配套政策和任务清单,推动各项任务落实落细。(各有关部门分别负责)(二)加大财政政策支持力度。积极争取中央预算内投资、超长期特别国债等国家资金支持符合条件的设备更新、以旧换新、循环利用和标准提升等项目。统筹省以上相关财政专项资金,综合运用财政奖补、财政贴息、担保费补贴、政府采购等多种工具,加大对设备更新和消费品以旧换新支持力度。用好省制造强省建设、卫生健康、生态环保、现代农业发展等专项资金,对工业、医疗卫生、农业等领域的设备更新给予补助支持。更好发挥财政资金牵引和撬动作用,对制造业企业、城市更新和建筑市政、交通等领域设备更新贷款给予财政贴息支持。统筹省商务发展等专项资金支持绿色节能家电等以旧换新。鼓励将符合条件的项目纳入地方政府专项债券申报范围。落实政府绿色采购政策,推动党政机关、教育、医疗卫生等公共机构加大绿色产品采购力度。落实税收支持政策,持续优化纳税服务。鼓励市县与省联动,支持设备更新和消费品以旧换新。(省财政厅、省税务局牵头负责)(三)优化金融支持。积极争取国家科技创新和技术改造再贷款。综合运用融资担保、贴息、风险补偿等金融工具和政策措施,引导金融机构加大对设备更新和技术改造的信贷投放力度,合理确定贷款利率。鼓励融资租赁参与教育、卫生健康等重点领域设备更新。鼓励金融机构加强对大宗耐用消费品以旧换新的金融支持,在依法合规、风险可控前提下合理确定首付比例,简化办理流程,创新绿色金融产品与服务。(省委金融办、人民银行江苏省分行、金融监管总局江苏局、省财政厅、省工业和信息化厅分别负责)(四)加强要素保障和创新支撑。加大用地、用能、环境容量等要素保障力度。强化创新支撑,聚焦高效节能产品设备生产制造、资源循环利用、高端装备再制造等,开展共性关键技术研发和成果转化,积极培育高端装备制造、智能家居、健康家居、新能源汽车、再生资源精深加工等龙头企业和专精特新企业。(省自然资源厅、省发展改革委、省科技厅、省工业和信息化厅分别负责)(五)加大宣传引导。持续开展“苏新消费”等各类促消费主题活动,加强政策宣传解读,营造良好社会氛围。选树一批优秀项目、典型案例,推广一批可借鉴、可复制的先进经验。充分运用广播电视、新媒体、电商平台等渠道加大消费品安全使用、以旧换新宣传力度,引导消费者增强安全环保可持续的消费观。(各有关部门分别负责)
  • 甘肃质监局采购色谱、光谱等仪器14台套
    兰州正泽招投标代理有限公司受甘肃省质量技术监督局的委托对所需的超高效液相色谱仪等质检设备以公开招标形式进行采购,欢迎符合资格条件的生产厂家和供应商前来参加。   1、招标文件编号:LZZZ-2012/04-GK012(Z)  2、招标内容: 包号序号设备名称型号及规格单位数量备注一1超高效液相色谱仪详见标书套1甘肃省食品中心二1高效液相色谱仪套3甘肃省质检中心、质检东部、西部分中心三1高效液相色谱仪(柱后衍生)套1甘肃省食品中心2气相色谱仪(双塔双柱)套1甘肃省食品中心3气相色谱仪套4甘肃省质检中心(2台)、质检东部、西部分中心四1离子色谱仪套2甘肃食品中心、甘肃省质检中心2原子吸收光谱仪套2甘肃省质检中心、甘肃省食品中心  3、生产厂家和供应商资格要求:  1)投标人必须是中国境内注册的企业独立法人,提供企业法人营业执照副本(复印件),企业注册资金须为人民币300万元以上(含人民币300万元)   2)税务登记证副本(复印件)   3)组织机构代码证副本(复印件)   4)法定代表人身份证(复印件)   5)法定代表人授权函及被授权人身份证(复印件)   6)生产厂家针对本项目的授权书(原件)   7)必须附制造厂家印制的产品彩页   8)属于计量器具的必须提供CMC制造计量器具许可证   9)招标文件中规定的其它要求。  注明:以上文件均须加盖投标人单位公章。  4、获取招标文件:  招标文件发售时间:2012年5月4日-2012年5月9日(节假日除外)上午9︰00-12︰00 下午14:30-16︰30  招标文件发售地点:兰州市城关区甘南路39号商务宾馆写字楼四楼  招标文件售价:人民币200元/包,若需电子版另加50元/份,招标文件售后不退。  购买招标文件时请携带法人授权书及单位相关资质证明文件(企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证)复印件并加盖单位公章。  5、递交投标文件  递交时间:2012年5月22日上午8︰45之前,逾期不予受理。  递交地点:兰州市城关区甘南路39号商务宾馆写字楼四楼  6、开标时间:2012年5月22日上午9︰00  开标地点:兰州市城关区甘南路39号商务宾馆写字楼四楼兰州正泽招投标代理有限公司评标室  7、招标代理机构:兰州正泽招投标代理有限公司  地址:兰州市城关区甘南路39号商务宾馆写字楼四楼  邮编:730030  电话:0931-8824333  传真:0931-8860399  邮箱:zzzb666@126.com  联系人:闻 娟 李 艳  帐户名称:兰州正泽招投标代理有限公司  开 户 行:兰州银行兴天支行  帐 号:7028 3435 7963 0012  兰州正泽招投标代理有限公司  二○一二年四月二十四日
  • 江苏环境监测中心采购62台/套仪器设备
    江苏省政府采购中心受江苏省环境监测中心的委托,决定就其所需的环境监测系统及仪器进行公开招标采购,现欢迎符合条件的合格供应商投标。  一、招标项目名称  项目名称:环境监测系统及仪器  二、采购内容  标书编号:JSZC-G2011-130  本次采购共6个分包,按分包中标。本项目为江苏省环境监测中心环境监测系统及仪器系统,包含设计、生产、安装、调试及相关服务。  第一包:TOC测定仪 1台/套  第二包:原子吸收(石墨炉)仪 1台/套  第三包:全波长多功能酶标仪 1台/套  第四包:浮游植物荧光仪 1台/套  第五包:振荡器 2台/套  第六包:生物显微镜 3台/套  标书编号:JSZC-G2011-131  本次采购共6个分包,按分包中标。本项目为江苏省环境监测中心环境监测系统及仪器系统,包含设计、生产、安装、调试及相关服务。  第一包:生物综合毒性在线监测仪 2台/套  第二包:在线藻类分类检测仪 4台/套  第三包:在线GC-MS 2台/套  第四包:便携式生物综合毒性测定仪 5台/套  第五包:便携式多参数水质分析仪 36台/套  第六包:便携式气相-质谱联用仪 3台/套  三、供应商资格要求  投标人必须符合《政府采购法》第二十二条的有关规定并具备以下条件   符合政府采购法第二十二条规定并具备以下条件   (1)投标人必须是在中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格   (2)若投标人不是投标产品原厂家的,投标人必须具有所投主要产品的生产者或驻中国办事机构对其参加本项目出具的授权书。  (3)投标人具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运行的能力,中标后不允许分包、转包   (4)本次招标不接受联合体投标。  (5)本次采购接受进口产品投标  四、招标文件发布信息  招标文件发布时间:自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起至投标截止时间止。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载,供应商如确定参加投标,请如实填写参与投标确认函并按要求传真回复(传真号码:025-83633800)。如供应商未按上述要求去做,将自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改,敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。  五、本次招标联系事项  江苏省政府采购中心地址:南京市山西路43号4楼  邮编:210009 网址:http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn:8081/  采购中心联系人:付钢 联系电话:025-83633820  技术咨询:江苏省环境监测中心 唐梦涵 咨询电话:025-86575221
  • 日立发布葡萄酒中微量元素检测方案
    葡萄酒品质的鉴别  近年来,葡萄酒的年份标注虚假似乎是一个公开的秘密,一些厂商过分夸大年份酒的价值,想标注哪一年便随意编写,有的甚至在企业还没有建厂生产前就在产品上标注的年份。葡萄酒瓶子里根本没有数年前的葡萄汁,但葡萄酒产品动辄标注数年前生产,这一乱标年份、乱炒年份概念的现象在业内屡见不鲜,而消费者也因无从分辨真假成为“年份酒”的冤大头。然而,在葡萄酒业内一直有着“七分产地,三分工艺”的说法,但产地原料的来源却一直鱼龙混杂,一些葡萄酒在产地说明上语焉不详,无论是葡萄产地还是非产地,生产厂家都遍地开花。一些挂着国外品牌的葡萄酒,甚者只是把国外废弃的葡萄原汁勾兑成酒。目前我国市场上的干红葡萄酒几乎都称以优质红葡萄品种赤霞珠为原料,似乎我国种植的酿酒葡萄只有赤霞珠一种,而实际上我国酿酒葡萄除赤霞珠外,还有蛇龙珠、品丽珠等很多品种。  新的《葡萄酒》(GB15037-2006)国家标准由国家质检总局和国家标准委发布,在2008 年1月1日起在生产领域里实施。新标准给出了年份葡萄酒、产地葡萄酒和品种葡萄酒的定义,定义中明确了各自含量的比例,这似乎为近些年葡萄酒行业热炒的3个概念画上了句号。但是,年份酒、产地酒和品种酒的检测,是目前国际、国内技术上无法解决的问题,新标准对年份酒、产地酒和品种酒的要求属强制性条款。技术上无法检测,又要求强制实施,企业该如何面对?达到标准的要求又有什么途径?   日立仪器新推出响应GB15037-2006国家标准对应等离子发射光谱分析仪PS3500DDII系列,该ICP分析仪隶属日立高新科学技术有限公司旗下等离子发射光谱分析仪,其拥有全球第一的0.0003nm超高分辨率,130nm处短波长及紫外光观测,卤族元素测量,高灵敏度双分光器观测及工作气体使用量减半的节能系统等诸多优势能够完全对应和满足葡萄酒等饮料中微量元素的检测,使其在被制造或加工的过程中帮助葡萄种植,产地土壤和水质的分析,酒品制造,原料供应及加工企业的生产工艺改进,从中加强过程环节监控力度,让消费者购买及品尝的过程中体会到葡萄酒真正的品质。 解决方案请见:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100718/s548450.htm
  • 日立发布葡萄酒中微量元素检测方案
    近年来,葡萄酒的年份标注虚假似乎是一个公开的秘密,一些厂商过分夸大年份酒的价值,想标注哪一年便随意编写,有的甚至在企业还没有建厂生产前就在产品上标注的年份。葡萄酒瓶子里根本没有数年前的葡萄汁,但葡萄酒产品动辄标注数年前生产,这一乱标年份、乱炒年份概念的现象在业内屡见不鲜,而消费者也因无从分辨真假成为“年份酒”的冤大头。然而,在葡萄酒业内一直有着“七分产地,三分工艺”的说法,但产地原料的来源却一直鱼龙混杂,一些葡萄酒在产地说明上语焉不详,无论是葡萄产地还是非产地,生产厂家都遍地开花。一些挂着国外品牌的葡萄酒,甚者只是把国外废弃的葡萄原汁勾兑成酒。目前我国市场上的干红葡萄酒几乎都称以优质红葡萄品种赤霞珠为原料,似乎我国种植的酿酒葡萄只有赤霞珠一种,而实际上我国酿酒葡萄除赤霞珠外,还有蛇龙珠、品丽珠等很多品种。 新的《葡萄酒》(GB15037-2006)国家标准由国家质检总局和国家标准委发布,在2008 年1月1日起在生产领域里实施。新标准给出了年份葡萄酒、产地葡萄酒和品种葡萄酒的定义,定义中明确了各自含量的比例,这似乎为近些年葡萄酒行业热炒的3个概念画上了句号。但是,年份酒、产地酒和品种酒的检测,是目前国际、国内技术上无法解决的问题,新标准对年份酒、产地酒和品种酒的要求属强制性条款。技术上无法检测,又要求强制实施,企业该如何面对?达到标准的要求又有什么途径? 日立仪器新推出响应GB15037-2006国家标准对应等离子发射光谱分析仪PS3500DDII系列,该ICP分析仪隶属日立高新科学技术有限公司旗下等离子发射光谱分析仪,其拥有全球第一的0.0003nm超高分辨率,130nm处短波长及紫外光观测,卤族元素测量,高灵敏度双分光器观测及工作气体使用量减半的节能系统等诸多优势能够完全对应和满足葡萄酒等饮料中微量元素的检测,使其在被制造或加工的过程中帮助葡萄种植,产地土壤和水质的分析,酒品制造,原料供应及加工企业的生产工艺改进,从中加强过程环节监控力度,让消费者购买及品尝的过程中体会到葡萄酒真正的品质。关于该应用的详细信息,请参考链接:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100718/s548450.htm关于该应用及涉及到的仪器,请联系:日立仪器(上海)有限公司 021-50273533 关于日立高新技术公司: 日立高新技术公司,于2013年1月,融合了X射线和热分析等核心技术,成立了日立高新技术科学。以“光”“电子线”“X射线”“热”分析为核心技术,精工电子将本公司的全部股份转让给了株式会社日立高新,因此公司变为日立高新的子公司,同时公司名称变更为株式会社日立高新技术科学,扩大了科学计测仪器领域的解决方案。日立高新技术集团产品涵盖半导体制造、生命科学、电子零配件、液晶制造及工业电子材料,产品线更丰富的日立高新技术集团,将继续引领科学领域的核心技术。更多信息敬请关注:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/
  • 新品EDX-7200丨全新磷元素筛选套件
    EDX-7200One EDX over all others 苯酚、异丙基磷酸(3:1)(PIP(3:1))被广泛应用于以聚氯乙烯(PVC)和聚氨酯等树脂为代表的产品中,以使产品具有可塑性和阻燃性。另一方面,美国环境保护署(U.S.EPA)的有毒物质控制法案(TSCA)开始对含有PIP(3:1)的产品及成品的制造、加工与交易进行管控。 在岛津经典的EDX RoHS 5元素及Cl元素、Sn元素的筛选套件基础上,新推出了作为新品EDX-7200的扩展套件P元素筛选。 P的原子序数是15,相对于大原子序数的元素,X射线荧光强度低,更容易受不同树脂材料的干扰。因此在P的筛选套件中采用了最适合的测试条件和修正树脂干扰的计算条件,同时提供了P元素的管理样品。 大气氛围下P的检出下限如下表,测量时间100秒,PE树脂样品。实际样品分析示例● 样品:PVC树脂测量时4根并排放置样品观察摄像头画面 ● 分析结果:软件判定结果图P元素谱峰 ● 重复性测试结果以上方法可应对《美国有害物质管法》(TSCA)对PIP的管控的初步筛选,同时可对应正在修订中的IEC 62321 3-1总磷的筛选方法。 ● 相关链接:EDX-7200新型能量色散X射线荧光光谱仪出新!美国TSCA法规应对,“五项有害物质”摸底排查可以开始啦 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
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