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三溴沙仑三溴水杨酰替苯

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  • 秀水泱泱,科技赋能丨日立科学仪器助力嘉兴南湖科技治水
    嘉兴地处太湖流域下游,城中拥有超过200条河道,水域面积占全市12%。长期以来,上游水源的水质问题严重影响着嘉兴的水环境,导致该市的水域一度被称为“生态之殇”。然而,自2016年国家启动“十三五”期间的水污染控制与治理科技重大专项以来,嘉兴的水环境治理迎来了一次革命性的转变。近日,央视《焦点访谈》报道了嘉兴南湖从“生态之殇”到如今水质达到优良的蝶变过程。报道详细描述了过去7年多来,科学家们所面临的各种挑战以及他们如何凭借现代科技克服这些困难,将嘉兴南湖的水质从原本的Ⅴ类提升至如今的湖库Ⅲ类水(水质级别是依据地表水水域环境功能和保护目标,按功能高低依次划分为五类:Ⅰ-Ⅴ)。嘉兴水生态修复项目的科研团队之一是浙江清华长三角研究院的生态环境研究所。为了快速判断和管控潜在及复杂的污染源,该团队进行了两方面的创新。首先,他们收集了嘉兴市主要河道近十年的数据,并将其整理分析成数据库。一旦某个监测断面出现问题,即可通过实时监测数据与大数据库进行比对,从而快速准确地确定需要重点调查的河道和区域。其次,他们建立了可供比对的污染源指纹库。当出现问题的水样指纹与历史指纹库进行比对分析时,便可迅速锁定所有可能的污染源信息。这里的水样指纹指的是水的“三维荧光指纹”。三维荧光光谱由三个维度的数据组成:激发波长、发射波长和荧光强度。当样品暴露在特定波长的激发光下时,它会发出具有特定频率和强度的荧光。不同类型和浓度的有机物具有不同的荧光特性,因此,通过比较样品的三维荧光光谱和已知物质的标准谱,可以确定样品中存在的有机物种类和浓度。正如刘锐所长所说:“指纹信息是水里有很多可以发射荧光的物质,给它一个激发波长,这个物质就会再发射一个波长,形成一个特定的像指纹一样的图谱出来。”三维荧光光谱法具有高灵敏度、快速分析速度和不需要或仅需要少量前处理的特点,因此被广泛应用于环境监测、水质评价、生物学研究和化学分析等领域。在水环境监测中,它可以帮助准确识别和跟踪水体中的有机污染物,为水质管理提供重要的数据支持。在建立水样指纹库的过程中,日立的荧光分光光度计起到了不小的作用。更高的灵敏度和更宽的波长范围使其能够捕捉到样品中微弱的荧光信号,即使是在极低浓度下也能进行精确的测量。另外,它的扫描速度最快可达60,000nm/min,可以快速的获取样品信息。荧光强度标准化功能可以校正荧光因为测试日期不同而产生的强度微小差别。使得不同时间不同仪器测试的荧光峰强度值有可比性。此外,“EEM Assist” 程序包支持标准化分析,荧光指纹批量输出等功能,使科学家们能够更加高效地处理复杂的水样数据,快速地获取水质信息,为水环境治理和管理提供及时的决策支持。凭借这些优势,日立荧光分光光度计在水环境治理的道路上,助力科学家们克服重重挑战,实现了嘉兴南湖从“生态之殇”到“秀水泱泱”的华丽转变。精准的测量能力和可靠的性能使日立荧光分光光度计成为科学家们的得力工具,为水体中的有机污染物提供了高效、可靠的检测手段。而丰富的产品线也为用户提供了更多选择,包括小型化集成款:F-2700/2710,基础款:F-4700,科研款:F-7100/7000,均可以满足水质检测需求,用户可以根据实际需求选择适合的型号。水环境治理是一项长期而艰巨的任务,需要各方持续不懈的努力。作为全球领先的技术公司,日立时刻关注每个“地球生态红线”的临界点,致力于解决社会课题,努力在保护地球的同时维持社会发展,实现每个人的幸福生活。通过“数字化”、“绿色”、“互联”这三大发展驱动力,日立推动社会创新事业的发展,积极应对SDGs所确定的全球性社会和环境课题,实现可持续发展。让我们共同携手,守护美丽的地球,为子孙后代创造一个更加清洁和健康的未来!
  • 千岛湖突发黄色警报,神秘“秀水卫士”大显神通
    不久前,杭州千岛湖特大型人工水库全域智治平台 “秀水卫士”场景应用电子屏幕上,县自来水厂监测点突然亮起黄灯。与此同时,淳安生态环境监测站相关负责人手机上同步收到消息:叶绿素30.76μg/L蓝藻占比21.21%。已触发黄色报警,请及时处理。工作人员迅速赶赴现场,经过排查找到了原因:报警数值来自于6米水深的测量结果,在现场将取水深度调整至24米以下后,叶绿素a浓度为0.84μg/L,蓝藻占比为0%。情况得以及时处理,警报解除。近年来,杭州市生态环境局淳安分局通过技术、业务、数据融合,创新开发特大型人工水库全域智治平台——“秀水卫士”,全方位保障千岛湖饮用水源地水质安全。“秀水卫士”有哪些亮点看点?一起来看。1、千岛湖数据“一屏掌控”打开杭州市生态环境局淳安分局的千岛湖“秀水卫士”场景应用,pH值、总磷、总氮......千岛湖的水环境、水资源、水生态和水安全数据一览无余。26条入湖河流、830个农村污水处理终端、225艘游船污水上岸、9家重点污染源企业等数据也得到了全面监控。曾经的手工检测升级成数字监测,工作人员只需坐在办公室,就能一屏掌握整个千岛湖所有的水环境的实时质量状况。2、环境监管“一键直达”当 “秀水卫士”场景应用电子屏幕上的某个监测点突然亮起黄灯警报,淳安生态环境监测站相关负责人手机上便会同步收到消息,达到实时同步,一键直达。工作人员便可迅速赶往现场解决问题,大大缩短了从发现问题到解决问题的时间,提高了监管效率。3、实现异常自动预警实现异常自动预警,是“秀水卫士”场景应用的一大亮点。通过水质浮标数据、流域水文、气象作为初始条件输入,“秀水卫士”利用数字孪生、大数据模型分析等先进技术手段,建立水质水华预测预警模型,实现水源地未来3-7天的水质和藻类的生长情况的预测和预警,为千岛湖水源地风险防范赢得宝贵时间。该水质水华预测预警模型包含的藻类细分剖面浮标系统采用了宝怡环境提供的bbe原位剖面野外藻类分析仪,将藻类监测指标由原来少数几项扩展到十多项,提高了监测频次,助力解决藻类威胁难题。据悉,藻类细分剖面浮标系统是以bbe原位剖面野外藻类分析仪为核心设备的全国首套在线监测浮标,该浮标能够实现原位、自动对水体垂向的藻类浓度进行高频测试。浮标最大检测深度可达30m,监测指标丰富,包括:水深、温度、透光率、叶绿素总量、绿藻浓度、蓝藻浓度、硅甲藻浓度、隐藻浓度、黄物质、总细胞数、绿藻细胞数、蓝藻细胞数、硅甲藻细胞、隐藻细胞数等。4、数字化协同闭环系统从人工到智能,从实时感知到预测预警,从九龙治水到多跨协同,从点位分散到“一屏尽收”,如今,依靠“秀水卫士”,足不出户便可指点“江湖”。“秀水卫士”还建立了问题处置的协同闭环系统,驾驶舱报警后根据初步锁定的异常问题,系统按照责任主体将处置任务通过浙政钉系统进行智能分拨,直达部门或乡镇,湖区藻类生长异常报警信息直达原水公司,启动应急响应处置。截至目前,“秀水卫士”场景应用共回流国家、省市数据84项、多跨协同县级公共数据100余项,涵盖生态环境、公安、水利、农业、住建、综合行政执法、气象、五水共治等多部门。自上线以来,共闭环处置流域红色预警229次,红色预警194次,水源地黄色预警2次。 千岛湖“秀水卫士”不断迭代升级,智慧化水平不断提高,未来,一个集“全域化监测、动态化展示、智慧化分析、科学化决策、精准化管理”为一体的智慧化护水场景将面世,支撑千岛湖水环境智慧监测、闭环管理和科学评估。
  • 宁夏化学分析测试协会批准发布《葡萄酒软木塞中愈创木酚、2,4,6-三氯苯甲醚和2,4,6-三溴苯甲醚的测定 气相色谱/质谱法》 等5项团体标准
    各有关单位:根据国家《团体标准管理规定》和《宁夏化学分析测试协会团体标准管理办法》,我协会对《葡萄酒软木塞中愈创木酚、2,4,6-三氯苯甲醚和2,4,6-三溴苯甲醚的测定 气相色谱/质谱法》等5项团体标准进行了评审,已经通过了专家审查,现予以发布,自2023年4月17日起正式实施,特此公告。序号标准号标准名称发布日期实施日期1T/NAIA 0199-2023葡萄酒软木塞中愈创木酚、2,4,6-三氯苯甲醚和2,4,6-三溴苯甲醚的测定 气相色谱/质谱法2023-04-102023-04-172T/NAIA 0200-2023葡萄酒中多种有机酸的测定 高效液相色谱法2023-04-102023-04-17 3 T/NAIA 0201-2023葡萄酒中甘油的测定 高效液相色谱法2023-04-102023-04-174T/NAIA 0202-2023枸杞中槲皮素和烟花苷的测定 高效液相色谱法2023-04-102023-04-175T/NAIA 0203-2023枸杞中芦丁、山奈酚和异鼠李素的测定 高效液相色谱-质谱法2023-04-102023-04-17宁夏化学分析测试协会2023年4月10日
  • 中国轻工业联合会公开征集对《葡萄酒中2,4,6-三氯苯甲醚、2,3,4,6-四氯苯甲醚、五氯苯甲醚和三溴苯甲醚的测定方法》等122项轻工行业标准计划项目的意见
    根据标准化工作的总体安排,现将申请立项的《日用陶瓷行业绿色工厂评价要求》等122项轻工行业标准计划项目予以公示(见附件1),截止日期为2023年9月18日。如对拟立项标准项目有不同意见,请在公示期间填写《标准立项反馈意见表》(见附件2)并反馈至我部,电子邮件发送至qgbz445@163.com(邮件注明:轻工行业标准立项公示反馈)。联系电话:010-68396445附件: 1. 2023年9月轻工行业标准制修订计划(征求意见稿)2.标准立项反馈意见表中国轻工业联合会质量标准部2023年9月11日相关标准如下:序号标准项目名称制、修订代替标准项目周期(月)1玻璃容器 食品罐头瓶修订QB/T 4594-2013182玻璃容器 牛奶瓶修订QB/T 4622-2013183纸餐具原纸修订QB/T 4033-2010184食品接触用纸和纸板材料及制品专用纸浆修订QB/T 5051-2017185黄瓜罐头修订QB/T 4625-2014186竹笋罐头修订QB/T 1406-2014187果酱类罐头修订QB/T 1386-2017188蛋白质谷氨酰胺酶制定249纤维二糖酶(β-葡萄糖苷酶)制定2410白芸豆提取物制定2411膳食纤维 第2部分:果蔬纤维修订QB/T 5027-20171812吡咯喹啉醌 (吡咯并喹啉醌二钠盐)制定2413红茶菌发酵剂制定2414食用发酵微藻 第2部分:裸藻制定2415预制菜肴 第5部分:水生蔬菜类制定2416特种葡萄酒 第3部分:利口葡萄酒制定2417果酒 第11部分:黑果腺肋花楸果酒制定2418厨房用空调器性能评价技术规范制定2419家用和类似用途咖啡机制定2420普通陶瓷烹调器修订QB/T 2579-20181821精细陶瓷烹调器修订QB/T 2580-20181822食糖预混粉制定2423生活用纸和纸制品 乙二醛含量的测定制定2424纸、纸板和纸制品 铅、砷、镉、铬、汞含量的测定 ICP-MS法制定2425食品中罗汉果甜苷含量的测定制定2426葡萄酒中2,4,6-三氯苯甲醚、2,3,4,6-四氯苯甲醚、五氯苯甲醚和三溴苯甲醚的测定方法修订QB/T 5198-20171827膳食纤维 第1部分:膳食纤维分类导则制定2428食品用益生元通用技术要求制定2429日用陶瓷行业绿色工厂评价要求制定2430食品接触金属制品制造业绿色工厂评价要求制定2431食品接触金属制品制造业绿色供应链管理评价规范制定2432家具绿色工业园区评价导则制定2433节水型企业 纸浆模塑行业制定2434取水定额 纸浆模塑制品制定24
  • 277项行业标准征集意见 色谱/光谱等28项仪器方法在列
    p  根据行业标准制修订计划,工信部等单位对《漂浮型橡胶护舷》等277项行业标准征集意见,覆盖化工、建材、冶金、有色、稀土、轻工等行业。气相色谱、热分析、ICP光谱、电位滴定等28项仪器分析方法在列。清单如下:/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="124" rowspan="2"p style="text-align:center "strong标准编号 /strong/p/tdtd width="189" rowspan="2"p style="text-align:center "strong标准名称 /strong/p/tdtd width="474" rowspan="2"p style="text-align:center "strong标准主要内容 /strong/p/tdtd width="112" rowspan="2"p style="text-align:center "strong代替标准 /strong/p/td/trtr/trtrtd width="124" rowspan="2"pHG/T 5404-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p烯烃聚合催化剂中邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱法/p/tdtd width="474" rowspan="2"p style="text-align:left " 本标准规定了用气相色谱法测定烯烃聚合催化剂中邻苯二甲酸酯含量的方法。本标准适用于烯烃聚合催化剂中邻苯二甲酸二乙酯(DEP)、邻苯二甲酸二正丁酯(DNBP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)、邻苯二甲酸二辛酯(DOP)含量的测定。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtr/trtrtd width="124" rowspan="2"pJC/T 2392.2-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p石英玻璃碇 第2部分:氢氧焰化学气相沉积法/p/tdtd width="474" rowspan="2"p style="text-align:left " 本标准规定了氢氧焰化学气相沉积法石英玻璃碇的术语和定义、分级、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。br/ 本标准适用于以含硅化合物为原料,在氢氧焰中利用化学气相沉积法生产而成的石英玻璃碇。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtr/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 1257-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p有色金属材料 熔化和结晶热焓试验 差示扫描量热法/p/tdtd width="474" rowspan="2"p style="text-align:left " 本标准规定了采用差示扫描量热法(DSC)测定有色金属材料熔化和结晶热焓的方法。 br/ 本标准适用于测定有色金属材料熔化(熔融)热焓和结晶热焓,温度范围为室温~1500℃。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtr/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 1258-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p有色金属材料 熔融和结晶温度试验 热分析方法/p/tdtd width="474" rowspan="2"p style="text-align:left " 本标准规定了采用差示扫描量热法(DSC)或差热分析(DTA)测定有色金属材料熔融(熔化)和结晶温度的方法。br/ 本标准适用于测定有色金属材料熔融(熔化)和结晶温度,温度范围为室温~1500℃。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtr/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 1259-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p锆合金管材表面氟离子含量的测定 分光光度法/p/tdtd width="474" rowspan="2"p style="text-align:left " 本标准规定了锆合金管材表面氟离子含量的测定方法。br/ 本标准适用于锆合金管材表面氟离子含量的测定。测定范围为: 0.10μg/cm2~1.10μg/cm2。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtr/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 1261-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p铪化学分析方法 杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="474"p 本标准规定了铪中的铝、钴、铬、铜、铁、镁、锰、铌、镍、硅、钛、钒、锆含量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本标准适用于铪中的铝、钴、铬、铜、铁、镁、锰、铌、镍、硅、钛、钒、锆含量的测定。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 1262-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="474"p 本标准规定了海绵钛、钛及钛合金中铝、硼、铋、钴、铬、铜、铁、铪、镁、锰、钼、铌、镍、铅、钯、钌、硅、锡、钽、钒、钨、钇、锌、锆含量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本标准适用于海绵钛、钛及钛合金中铝、硼、铋、钴、铬、铜、铁、铪、镁、锰、钼、铌、镍、铅、钯、钌、硅、锡、钽、钒、钨、钇、锌、锆含量的测定。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 1263.1-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p镍钴铝酸锂化学分析方法 第1部分:镍量的测定 丁二酮肟重量法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了镍钴铝酸锂中镍含量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于镍钴铝酸锂中镍含量的测定。测定范围:40.00%~60.00%。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 1263.2-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p镍钴铝酸锂化学分析方法 第2部分:钴量的测定 电位滴定法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了镍钴铝酸锂中钴含量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于镍钴铝酸锂中钴含量的测定。测定范围:4%~15%。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 1263.3-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p镍钴铝酸锂化学分析方法 第3部分:锂量的测定 火焰原子吸收光谱法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了镍钴铝酸锂中锂含量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于镍钴铝酸锂中锂含量的测定,测定范围:6.00%~8.00%。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 1263.4-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p镍钴铝酸锂化学分析方法 第4部分:铝、铁、钙、镁、铜、锌、硅、钠、锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了镍钴铝酸锂中的铝、铁、钙、镁、铜、锌、硅、钠、锰含量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于镍钴铝酸锂中的铝、铁、钙、镁、铜、锌、硅、钠、锰含量的测定,铝的测定范围为0.20%~2.00%,铁、钙、镁、铜、锌、硅、钠、锰的测定范围为0.002%~0.10%。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 540.1-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p钒化学分析方法 第1部分:钒量的测定 高锰酸钾-硫酸亚铁铵滴定法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了钒中钒含量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"pYS/T 540.1-2006/p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于钒中钒含量的测定。测定范围:90.00%~99.80%。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 540.2-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p钒化学分析方法 第2部分:铬量的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了钒中铬含量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"pYS/T 540.2-2006/p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于钒中铬含量的测定。测定范围:0.004%~0.40%。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 540.3-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p钒化学分析方法 第3部分:碳量的测定 高频燃烧红外吸收法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了钒中碳含量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于钒中碳含量的测定。测定范围:0.001%~1.00%。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 540.4-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p钒化学分析方法 第4部分:铁量的测定 1,10-二氮杂菲分光光度法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了钒中铁含量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"pYS/T 540.4-2006/p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于钒中铁含量的测定,测定范围:0.003%~0.50%。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 540.5-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p钒化学分析方法 第5部分:杂质元素测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了钒中铁、铬、钛、铝、铜和硅含量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"pYS/T 540.3-2006 YS/T 540.5-2006 YS/T 540.6-2006/p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于钒中铁、铬、钛、铝、铜和硅含量的测定。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 540.6-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p钒化学分析方法 第6部分:硅量的测定 钼蓝分光光度法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了钒中硅含量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于钒中硅含量的测定。测定范围:0.002%~0.50%。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pYS/T 540.7-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p钒化学分析方法 第7部分:氧量的测定 惰气熔融红外吸收法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了钒中氧含量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"pYS/T 540.7-2006/p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于钒中氧含量的测定。测定范围:0.010%~0.30%。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pXB/T 623.1-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p铈铁合金化学分析方法 第1部分:稀土杂质量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了铈铁合金中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于铈铁合金中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇量的测定。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pXB/T 623.2-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p铈铁合金化学分析方法 第2部分:铝、硅、镍量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了铈铁合金中铝、硅、镍量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于铈铁合金中铝、硅、镍量的测定。测定范围为硅、镍:0.010%~0.20%,铝:0.020%~0.20%。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pXB/T 624.1-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p钇铁合金化学分析方法 第1部分:稀土杂质量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="474"p 本部分规定了钇铁合金中稀土杂质量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于钇铁合金中稀土杂质量的测定。测定范围为0.0040%~0.20%。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pXB/T 624.2-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p钇铁合金化学分析方法 第2部分:钙、镁、铝、锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="474"p 本标准规定了钇铁合金中钙、镁、铝、锰量的测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本部分适用于钇铁合金中钙、镁、铝、锰量的测定。测定范围为0.0050%~0.10%。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pQB/T 5291-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p化妆品中六价铬含量的测定/p/tdtd width="474"p 本标准规定了用二苯碳酰二肼分光光度法、离子色谱-电感耦合等离子体质谱法测定化妆品中六价铬含量的方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本标准适用于化妆品中六价铬含量的测定。当称样量为2 g时,二苯碳酰二肼分光光度法的检出限为0.25 mg/kg,定量限为0.83 mg/kg;离子色谱-电感耦合等离子体质谱法检出限为0.010 mg/kg,定量限为0.033 mg/kg。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pQB/T 5292-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p化妆品中禁用物质维生素K1的测定 高效液相色谱法/p/tdtd width="474"p 本标准规定了化妆品中维生素K1的高效液相色谱测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本标准适用于化妆品中维生素K1的测定。 本标准方法对维生素K1的检出限为1.5 mg/kg,定量限为4.0 mg/kg。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="3"pQB/T 5293-2018/p/tdtd width="189" rowspan="3"p化妆品中禁用物质磷酸三丁酯、磷酸三(2-氯乙)酯和磷酸三甲酚酯的测定 气相色谱-质谱法/p/tdtd width="474"p 本标准规定了化妆品中禁用物质磷酸三丁酯、磷酸三(2-氯乙)酯和磷酸三甲酚酯的气相色谱-质谱测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="3"p /p/td/trtrtd width="474"p 本标准适用于化妆品中禁用物质磷酸三丁酯、磷酸三(2-氯乙)酯和磷酸三甲酚酯的测定。/p/td/trtrtd width="474"p 本标准方法对所有待测物的检出限均为1.0 mg/kg,定量限均为3.5 mg/kg。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pQB/T 5294-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p化妆品中溴代和氯代水杨酰苯胺的测定 高效液相色谱法/p/tdtd width="474"p 本标准规定了化妆品中3,4' ,5-三溴水杨酰苯胺、4' ,5-二溴水杨酰苯胺、3,5-二溴水杨酰苯胺、3' ,4' ,5-三氯水杨酰苯胺、3' ,4' -二氯水杨酰苯胺、4' ,5-二氯水杨酰苯胺等6种溴代和氯代水杨酰苯胺的高效液相色谱测定方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本标准适用于膏霜类、水剂类、唇膏类、散粉类和香波类化妆品中3,4' ,5-三溴水杨酰苯胺、4' ,5-二溴水杨酰苯胺、3,5-二溴水杨酰苯胺、3' ,4' ,5-三氯水杨酰苯胺、3' ,4' -二氯水杨酰苯胺、4' ,5-二氯水杨/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pQB/T 5295-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p美白化妆品中鞣花酸的测定 高效液相色谱法/p/tdtd width="474"p 本标准规定了用高效液相色谱法测定化妆品中鞣花酸的含量。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本标准适用于水类、乳液类、膏霜类美白化妆品中鞣花酸的测定。 本方法鞣花酸的检出限、定量下限分别为4.0 mg/kg、15 mg/kg。/p/td/trtrtd width="124" rowspan="2"pQB/T 5299-2018/p/tdtd width="189" rowspan="2"p葡萄酒中甘油稳定碳同位素比值(13C/12C)测定方法 液相色谱联用稳定同位素比值质谱法/p/tdtd width="474"p 本标准规定了应用液相色谱-稳定同位素比值质谱法测定甘油稳定碳同位素比值(13C/12C)的方法。/p/tdtd width="112" rowspan="2"p /p/td/trtrtd width="474"p 本标准适用于葡萄酒中甘油(13C/12C)的测定。/p/td/tr/tbody/tablep  附件:a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201805/ueattachment/725a2b4e-9725-4e80-a76d-75f2c3a1a7b1.doc" style="line-height: 16px color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 176, 240) "277项行业标准名称及主要内容.doc/span/a/ppbr//p
  • 工业和信息化部公开征集对《葡萄酒中2,4,6-三氯苯甲醚、2,3,4,6-四氯苯甲醚、五氯苯甲醚和三溴苯甲醚的测定方法》等153项行业标准、8项行业标准外文版和6项推荐性国家标准计划项目的意见
    根据我部标准化工作的总体安排,现将申请立项的《乘用车电动助力转向系统性能匹配技术要求及试验方法》等153项行业标准、《粗碳酸钴》等8项行业标准外文版项目和《工业互联网平台基于工业互联网的工业企业碳管理通用要求》等6项推荐性国家标准计划项目予以公示(见附件1、2、3),截止日期为2024年5月7日。如对拟立项标准项目有不同意见,请在公示期间填写《标准立项反馈意见表》(见附件4)并反馈至我司,电子邮件发送至KJBZ miit.gov.cn(邮件主题注明:标准立项公示反馈)。公示时间:2024年4月8日—2024年5月7日联系电话:010-68205241地址:北京市西长安街13号工业和信息化部科技司邮编:100804附件:1.《乘用车电动助力转向系统性能匹配技术要求及试验方法》等153项行业标准计划制修订计划(征求意见稿)2.《粗碳酸钴》等8项行业标准外文版计划(征求意见稿)3.《工业互联网平台基于工业互联网的工业企业碳管理通用要求》等6项推荐性国家标准制修订计划(征求意见稿)4.标准立项反馈意见表工业和信息化部科技司2024年4月8日食品相关行业标准计划制修订计划如下:序 号项目编号项目名称制修订代替标准项目周期 (月)技术委员会或技术归口单位1QBCPZT0666-2024蛋白质谷氨酰胺酶制定24全国食品工业标准化技术委员会工业发酵分技术委员会2QBJCZT0667-2024膳食纤维 第1部分:膳食纤维分类导则制定24全国食品工业标准化技术委员会工业发酵分技术委员会3QBJCZT0668-2024食品用益生元通用技术要求制定24全国食品工业标准化技术委员会工业发酵分技术委员会4QBCPZT0669-2024食用发酵微藻 第2部分:裸藻制定24全国食品工业标准化技术委员会工业发酵分技术委员会5QBCPXT0670-2024果酱类罐头修订QB/T 1386-201718全国食品工业标准化技术委员会罐头分技术委员会6QBCPXT0671-2024黄瓜罐头修订QB/T 4625-201418全国食品工业标准化技术委员会罐头分技术委员会7QBCPXT0672-2024竹笋罐头修订QB/T 1406-201418全国食品工业标准化技术委员会罐头分技术委员会8QBCPXT0702-2024膳食纤维 第2部分:果蔬纤维修订QB/T 5027-201718全国食品工业标准化技术委员会工业发酵分技术委员会9QBCPXT0703-2024玻璃容器 食品罐头瓶修订QB/T 4594-201318全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会10QBCPXT0704-2024纸餐具原纸修订QB/T 4033-201018全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会11QBFFZT0792-2024食品中罗汉果甜苷含量的测定制定24全国食品工业标准化技术委员会工业发酵分技术委员会12QBFFXT0795-2024葡萄酒中2,4,6-三氯苯甲醚、2,3,4,6-四氯苯甲醚、五氯苯甲醚和三溴苯甲醚的测定方法修订QB/T 5198-201718全国酿酒标准化技术委员会13QBCPZT0686-2024家用和类似用途咖啡机制定24全国家用电器标准化技术委员会14QBCPXT0701-2024普通陶瓷烹调器修订QB/T 2579-201818全国日用陶瓷标准化技术委员会
  • 泰州自来水水源一月三次酚超标 取水样被抢
    &ldquo 截至今天,引江河这个取水源已经停用12天了。这个月水源已经三次被污染,被检出挥发酚超标。&rdquo 昨天,泰州市自来水公司有关负责人告诉扬子晚报记者。4月21日,央视新闻直播间以《泰州引江河取水口被污染》为题进行报道,直指扬州江都一家名叫&ldquo 江苏长青农化股份有限公司&rdquo 的企业可能是罪魁祸首。  备用水源停用 泰州高层住宅居民用水受影响  本月以来,泰州市城区居民屡屡遇到自来水水压不稳,有居住在高层的居民家中用不上水。据泰州市住房和城乡建设局局长陈松林介绍,泰州自来水源水绝大多数取自长江,引江河作为备用水源,需每天从其中补充两万吨到自来水管网。最近引江河的水被污染了,这个备用水源被停用了,造成高层居民家中用水受影响。  泰州市自来水公司有关负责人告诉记者,最先发现引江河被污染是在本月2日,当时工作人员发现源水有刺鼻味道,加热到50℃时,气味更浓,经检测其中挥发酚的含量远远超标。紧接着,本月9月、17日又发现源水被污染。泰州市住建局新闻发言人葛建余接受采访时表示,在泰州市引江河附近区域没有发现疑似问题,但在引江河西岸,邻县邻区,发现有化工厂在生产。  记者了解到,扬州江都浦头河与引江河相通,在距离泰州引江河取水口9公里、浦头河河岸有一家名叫&ldquo 江苏长青农化股份有限公司&rdquo 的化工企业。4月21日,央视《新闻直播间》报道中说,&ldquo 本月17日记者随工作人员来到这家化工厂,在厂区的北墙外有三处排水管道,工作人员在这三处排水口取样,经检测,水体中的挥发酚浓度是限值的10倍。同一天,泰州自来水厂引江河水体挥发酚浓度是限值的4倍&rdquo 。  浦头河筑起堤坝 泰州人取水样时被抢走工具  昨天,扬州江都环保局许祥海副局长接受记者采访时称,接到泰州反馈的消息后,他们与多个部门联合成立了调查组,对包括长青公司排水口附近在内的浦头河里的水进行取样化验,结果没发现挥发酚超标。4月17日,本着&ldquo 不管是不是长青公司排的污,先堵上再说&rdquo 的原则,他们连夜在距离该公司500米的浦头河下游筑了一道堤坝。  当天上午,记者在泰州市自来水公司工作人员的陪同下,来到将浦头河一分为二的这个堤坝。一走近河边,就闻到一股从河水里散发出来的农药味,堤坝东西两侧水质呈&ldquo 两重天&rdquo 。东侧河水相对清澈,而西侧河水发黄,且上面飘着泡沫。泰州市自来水公司张副总经理告诉记者,本月23日,他带领公司小单、小赵两名女性工作人员在该堤坝附近取样。让他们想不到的是,小单、小赵两人刚在堤坝西侧取了水样,就发现从远处驶来几辆车,车上下来10多人,抢走了她们手中的水样桶和量杯。小单还为此划破了手,鲜血直流。  在泰州自来水公司人员的指引下,记者看到堤坝不远处的桥上停着一辆扬州牌照的小车。见记者拍照,车上一名男子马上走了过来。男子称他是长青公司的,但拒绝回答记者他为何&ldquo 把守&rdquo 桥面。泰州市自来水公司张副总经理说,这辆车这些天来一直停在桥面,他们&ldquo 把守&rdquo 的目的是不让泰州方面在河里取水样。昨天中午,江都区委宣传部一名负责人针对23日双方发生冲突一事回应,他已经批评过浦头镇一副镇长了,事情的起因是,浦头经央视曝光后感觉受了委屈,觉得泰州管得太宽。  拒绝记者进厂采访 疑似问题化工厂始终是个谜  记者采访获悉,被质疑的长青公司是一家上市公司,去年销售额达20亿。在采访中,扬州江都环保局许祥海副局长认为,长青公司有没有偷排污水,他不好下结论,但作为一个上市公司,长青公司应该有对环境负责的胸襟。据他所知,长青公司早在2006年就将生产主车间搬迁到当地沿江开发区,在浦头河畔的只是分装车间,平均每天产生大约10吨的废水,废水经厂区内沟槽收集后,统一集中到收集池,达到一定数量后,这些废水由货车运往位于沿江开发区内的生产车间,再进行污水处理。但奇怪的是,记者数度向浦头镇黄姓宣传委员提出进入该公司采访的要求,黄先生借公司分管领导在南通不方便接待为由,再三拒绝记者的要求。此后,记者一行来到长青公司大门前,向门卫提出入内采访要求遭拒绝,记者从外面拍摄该公司大门,还遭该厂保安阻扰。  按江都有关方面的答复,长青公司在浦头河畔的仅仅是分装集散地,产品在此不进行&ldquo 化学反应&rdquo ,排出的废水也被运走了,应该不会影响到浦头河与周边的环境。但这样的说法,与该厂周边居民的反应迥然不同。在该公司东侧大约400米的一家畜牧站,一名工作人员告诉记者,有一年,附近老乡用浦头河里的水灌溉,结果发现地里长的山芋没有收成,绝收的老乡事后还得到了补偿 另一名一直生活在河边的老伯称,他喜欢捕鱼,但他发现浦头河里的鱼不好吃,有一股农药味。而该公司西侧一家消防器材厂内的女性工作人员告诉记者,她刚工作时,上班闻到四周有很浓的农药味。可能是习惯了,现在感觉不强烈,但下班和别人在一起,不熟悉她的人会认为她是农药厂的,因为别人闻到她身上有一股农药味。
  • 赛默飞发布在线固相萃取—双三元液相色谱(DGLC-UV)分析水中9 种苯胺类化合物的解决方案
    2014年7月8日,上海 ——科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)近日发布在线固相萃取——双三元液相色谱(DGLC-UV)分析水中9 种苯胺类化合物的解决方案。苯胺类化合物是一种重要的有机化工原料和化工产品。环境中所含的苯胺类化合物主要来自于各种化工、染料、制药等工业废水中,一般毒性较高,少量就能引起人体中毒,其对环境的污染一直被人们所关注,美国、日本等国把苯胺类列入主要监测项目或优先监测污染物的黑名单。在我国苯胺类化合物也被列为环境中的重点污染物,并制定了最高容许排放浓度。DGLC双三元液相色谱系统 由于水体中苯胺的含量一般比较低,因此目前常用的苯胺分析方法,如HPLC、GC 和分光光度法等,均需要对大体积的水样进行前处理,后进行检测,操作比较繁琐。《GB/T 5750.8-2006 生活饮用水标准检验方法有机物指标》中采用GC 和重氮偶合分光光度法测定生活饮用水及水源水中的苯胺,其中,GC 方法需前处理10L 水样,对水样中苯胺的最低检测限为20μg/L;分光光度法需处理25 mL 水样,最低检测限为80μg/L。《水和废水监测分析方法(第四版)》中采用分光光度法和HPLC 法分别测定了5 种苯胺类化合物,检测限为0.5 ~ 1.5μg/L。赛默飞新解决方案采用双三元在线固相萃取—液相色谱法,水样只需简单过滤,即可进样。本方法直接进样2.5 mL,检出限即可达0.05 ~ 0.2μg/L。下载应用文章请点击:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100650/down_331133.htm 关于赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有员工约50,000人。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于Thermo Scientific、 Life Technologies、 Fisher Scientific 和 Unity? Lab Services四个首要品牌,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com。赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国已超过30年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司,员工人数超过3800名。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京、广州和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录www.thermofisher.cn。
  • 双三元在线固相萃取技术在饮用水安全分析中的应用研讨会会议通知(第一轮)
    我国饮用水安全面临着严峻的形势,国家近年来陆续出台了《全国城市饮用水安全保障规划(2006- 2020)》、国家水专项实施计划等有关保障水安全的政策文件,对水源污染防治、水质检测、水质督察提出了明确指导意见和目标。《生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006)》标准已于2012年7月1日起全面强制执行。关注水安全,是我们不可推却的责任。 作为全球科学服务领域的领导者,赛默飞世尔科技一直致力于为客户提供完整的水质安全解决方案。双三元液相系统在线固相萃取技术作为一种重要的样品前处理技术,可以方便的实现在线富集、浓缩、纯化等,只需一次进样2.5mL,无需离线大体积处理水样,具有操作简单、实验时间短、灵敏度更高等优点,并能完全满足国标水质标准限值的要求。本次在成都举办的研讨会,将为您带来双三元在线固相萃取技术在水质监测方面最新的研究成果及解决方案,诚邀您的参与。 会议具体安排:会议时间:2012年9月下旬,2-3天会议地点:成都市(具体时间地点会在第二轮通知中告知)参会人数:10-15人会议费用:住宿及交通自理 研讨内容:一、液相原理及水分析应用现状二、实验内容(请将您感兴趣的内容编号填入到参会回执表中,我们根据您反馈内容适当调整)1 饮用水中的微囊藻毒素-LR、呋喃丹、甲萘威、莠去津、百菌清、溴氰菊酯、2,4,6-三氯酚、五氯酚和苯并芘(HPLC- UV- FLD)2 饮用水中4种邻苯二甲酸酯的测定(HPLC-UV)3 在线固相萃取-高效液相色谱测定水样中5种痕量苯胺类化合物(HPLC-UV)4 在线固相萃取测定水体中双酚A(HPLC-UV)5 在线固相萃取测定水体灭草松和2, 4-D(HPLC-UV)三、答疑及软件咨询 双三元在线固相萃取技术在饮用水安全分析中的应用研讨会参会回执 单位名称 姓名: 职务: 电话: E-Mail: 目前从事与水分析相关化合物名称: 液相型号及配置: 变色龙软件版本: 参加研讨会人数(请控制在1-2人): 感兴趣的实验内容(参考通知中的实验安排,填写实验序号): 备注: 请您在会前以传真、电话、电子邮件、短信等方式确认您的到会,以便于我们统计资料、纪念品人数。直接报名链接:http://www.thermo.com.cn/InvitationDetail.aspx?ID=66联系人:李女士 010-64436740-8215,15210004475 马先生 010-64436740-8108,18618244639Email:christine.li@thermofisher.com yu.ma@thermofisher.com 传真:010-64432350,64434148注:有仪器上机操作,需控制参会人数,按照优先报名优先安排的原则,请尽快与联系人确认 赛默飞世尔科技色谱与质谱 市场部
  • 广州优瓦厦门三日游回顾
    厦门又称“鹭岛”,是我国东南沿海风景秀丽的海滨城市,享有“国际花园城市”的美誉。它濒临台湾海峡,离金门仅数千米,是我国著名侨乡,我国十大重点旅游城市之一。厦门原有大八景、景外景共24景,现又建成鼓浪屿、南普陀等一条海上游览线。其中鼓浪屿、万石山是国家重点风景名胜区。厦门荟萃了海、岛、山、岩、洞、寺、楼、亭、园、林等多种美景,吸引八方游客。  为更好地开展公司接下来的工作,提高员工工作积极性,增强团队协作意识,加强团队交流,丰富员工业余文化生活,广州优瓦仪器有限公司于2014年10月24日至26日开启了三日两夜的厦门旅游活动。 厦门之旅第一天:集美学村+曾厝垵  24日下午两点广州优瓦全体员工抵达厦门,在导游的带领下开始厦门之旅第一站:集美学村。集美学村位于集美旅游区内,为陈嘉庚先生倾资创建,里面设有嘉庚建筑、龙舟池、嘉庚故居、陈嘉庚先生生平事迹陈列馆、嘉庚公园、鳌园等。整体的建筑风格为中西合璧,呈现了典型的闽南侨乡的风格。无论是高大壮观的校舍堂馆,还是小巧典雅的亭台廊榭,无一不是琉璃盖顶、龙脊凤檐、雕梁画栋,而细细看去,却又各具匠心,无一雷同。  随后,我们带上愉悦的心情踏上了经济繁荣的曾厝垵。那里不仅有质朴的民居和文艺小清新的店面,还有不混乱的酒吧和厦门特色的小吃。在曾厝垵回响的旋律之下,点亮了迷离的夜色,我们优瓦的员工也结束了第一天的旅程! 厦门之旅第二天:鼓浪屿  25日的全天行程均安排前往被誉为“万国建筑博览”的鼓浪屿。因为岛西南方海滩上有一块两米多高、中有洞穴的礁石,每当涨潮水涌,浪击礁石,声似擂鼓,人们称“鼓浪石”,鼓浪屿因此而得名。鼓浪屿街道短小,纵横交错,是厦门最大的一个卫星岛,岛上岩石峥嵘,挺拔雄秀,因长年受海浪扑打,形成许多幽谷和峭崖,沙滩、礁石、峭壁、岩峰。  早上8点,我们怀着兴致勃勃的心情,乘着汹涌澎湃的海浪,坐着厦门仅有的游轮,踏上了梦寐以求的鼓浪屿。在那里,我们参观了日光岩、菽庄花园、风琴博物馆、国际刻字艺术馆、皓月园等等,无限美景尽现眼前,让我们流连忘返。 厦门之旅第三天:南普陀寺+厦门大学  26日早上,我们带着虔诚的心态前往别具一格在南普陀寺。南普陀始建于唐代,为闽南佛教胜地之一。寺内天王殿、大雄宝殿、大悲殿建筑精美,雄伟宏丽,各殿供奉弥勒、三世尊佛、千手观音、四大天王、十八罗汉等。寺后五峰屏立,松竹翠郁,岩壑幽美,号“五老凌霄”,是厦门大八景之一。  随后,怀着对厦门大学的憧憬,开始了厦门之旅的最后一站。“厦大”是由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,也是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,更是国内最早招收研究生的大学之一。在这里,我们不仅能看到厦大独有的美丽校园,还感受到厦门学子浓厚的学习氛围。
  • 中医科学院陈士林成为中国第三位“安捷伦思想领袖奖”获得者
    仪器信息网讯 2016年4月29日下午 安捷伦科技与中国中医科学院中药研究所携手举行“安捷伦思想领袖奖”颁奖典礼。颁奖活动在中国中医科学院中药研究所举行,安捷伦科技宣布授予中国中医科学院中药研究所所长陈士林博士“安捷伦思想领袖奖”,以表彰其使用多组学技术开展的本草基因组学研究。安捷伦科技副总裁兼生命科学和应用市场集团大中华区总经理丁再福、安捷伦科技副总裁兼实验室解决方案大中华区总经理陈亮、安捷伦科技全球学术与政府机构市场总监Steven Fischer等高层管理者参加了颁奖仪式。  此前,在全球生命科学、临床诊断和分析化学等领域已经有30位科学家获得了“安捷伦思想领袖奖”,陈士林博士是全球第31位“安捷伦思想领袖奖”获得者,也是中国第三位获得此奖项的科学家,另外两位中国“安捷伦思想领袖奖”获得者分别是中国科学院江桂斌院士和袁钧瑛博士。陈士林博士也是到目前为止唯一一位中药研究领域的“安捷伦思想领袖”。丁再福  丁再福博士祝贺陈士林博士获得“安捷伦思想领袖奖”,并表示,安捷伦非常荣幸能为陈士林博士在本草基因组学方面做出的突出成就提供多组学技术支持。近年来中国政府倡导重要技术发展和创新,给中药研究发展提供了良好的发展机遇。对于制药研究中的新药发现、研发、生产和质量控制,安捷伦提供包括仪器、方法和解决方案在内的一整套创新技术。自2005年起,安捷伦参与了最近三版《中国药典》的方法编制和修订。在新药研究领域,安捷伦高灵敏度质谱平台和专用多组学数据软件为用户的药理学研究新方法提供解决方案。致辞最后,丁再福博士说:“通过思想领袖计划,我们持续为生命科学和化学分析领域最具全球影响力并与安捷伦业务有相关性的专业研究提供支持,我们愿为中国中医药发展贡献一份力量。”“安捷伦科技思想领袖奖”颁奖  在颁奖仪式上,安捷伦科技副总裁兼生命科学和应用市场集团大中华区总经理丁再福与安捷伦科技全球学术与政府机构市场总监Steven Fischer共同为中国中医科学院中药研究所所长陈士林颁发了“安捷伦科技思想领袖奖”。  陈士林  陈士林博士在获奖致辞中表示,非常荣幸能获得“安捷伦科技思想领袖奖”,中药研究正在向更高的技术层次发展,安捷伦在这个阶段的支持将对中药研究领域带来巨大推动作用。此奖项的获得这也体现了安捷伦对传统中药研究和本草组学研究的肯定与鼓励。本草组学研究为整个传统中医药研究体系奠定了基础,为中药研究中的代谢组学以及其他相关组学提供有利的技术支撑,从而为涉及中药的质量、作用机理、安全性控制相关的科研带来帮助。他相信在安捷伦“安捷伦科技思想领袖奖”的支持下,团队还将获得更多的成绩。答记者问  仪器信息网:我国中药研究的在医药研究中的地位是怎样的,目前的发展情况如何?  陈士林:在中国政府和整个科技界的努力下,中医药研究取得了非常大的发展。中医药研究的科研条件也得到了大幅提升,我们跟发达国家的科研水平越来越接近,甚至在某些地方还要优于国外。在中国,政府、大众和科研界对中药都非常重视,这也是这个研究领域能够发展的原因之一。不仅医学院在进行中药研究,很多综合型研究院所如中科院也进行了一些中药技术研究。另外,中药研究水平也在向化药和生物药研究水平逐步接近。  我国近几年的中药研究成果在国际上都比较有影响力,如我国科学家在《科学》发表用汉方治疗埃博拉病毒的研究型文章,北京药物所研发了用中药材治疗糖尿病的方法,都在世界医药领域受到了关注。我们的本草基因组学和DNA条形码的研究也都处于国际医药研究领域的前沿位置。  仪器信息网:安捷伦选择“安捷伦思想领袖奖”的原则是怎样的?什么样的科学家能够被选为“安捷伦思想领袖”?  Steven Fischer:安捷伦设立“安捷伦思想领袖奖”是为了嘉奖为社会做出突出贡献的科学家,安捷伦为思想领袖奖获得者提供仪器、试剂以及解决方案的支持。我们通过科学家的科研成果(包括发表的科技著作),以及其研究成果对全球科技的影响来判断对社会带来的贡献。同时,还要考察科学家的技术积累和发展速度。今天获得“安捷伦思想领袖奖”在以上所说的条件中非常出众,他的研究也推动了医药领域的技术进步,我们愿意给这样的科学家提供更多帮助。  丁再福:安捷伦愿意把全球最有影响的科学家们的智慧联系在一起,为大家提供更多创新有益的技术想法带动科研突破。我们对思想领袖的支持包括生命科学研究、生物化学研究等领域,如另一位“安捷伦思想领袖奖” 获得者中国科学院生态环境研究中心江桂斌院士主要研究环境因素对人类健康的影响,这对改善人类生存环境和人类健康非常有益,这也与中国政府未来的发展导向相关。颁奖典礼现场  在谈到“安捷伦思想领袖奖”对安捷伦和行业带来作用时,丁再福说:现阶段安捷伦的发展愿景是““启迪科学探索,普惠健康生活”,安捷伦希望用技术支持用户,我们的成功来自于用户的成功。安捷伦在支持行业思想领袖的过程中也会获得很多回报,并能洞察市场动态,开发更好的方法,再推出更好技术和产品,从而以技术让整个行业受益。中国中医科学院中药研究所实验室参观  安捷伦也承诺将以最大力度支撑陈士林今后的科学研究。据Steven Fischer介绍,目前安捷伦有很多创新技术正用于中医药研究,如Infinity II液相色谱和二维液相色谱、离子淌度质谱等高端平台,支持科研中对复杂基质的研究从而增加对复杂机理探讨的能力。安捷伦的工作流中保留高效的数据处理系统,来帮助科学家们整合基因组学、代谢组学及蛋白组学方面的工作,最终进行整体生物学研究。安捷伦液相和液质实验室  安捷伦液质联用主要用于中药成分的定性定量分析以及植物药物代谢组学分析。陈士林博士说:安捷伦分析仪器平台为我们定性定量研究中药的成分非常有帮助,在应用安捷伦定性定量分析平台的基础上,我们现在的研究除了保证中药的质量和安全性以外,更重要的是发现中药的作用机理、毒性机制、毒性代谢产物的合成机理、基因的表达,这些深入的研究可能会令我们中药的研究上升到更高的高度。  陈士林博士还带领团队开发了DNA条形码技术鉴别中药材来源,“我们通过获取整个药材DNA扩增特定区域从而进行数据信息比对。这个方法快捷、安全。安捷伦BioAnlysier是保证DNA的完整性的分析研究工具。” 编辑:郭浩楠
  • 全国八成水厂自检能力差第三方检测有商机
    4月15日,兰州"4· 11"局部自来水苯指标超标事件应急处置领导小组通报称,从15日下午开始,自来水苯指标超标事件应急处置转入正常状态,不过,这并未意味着兰州完全解除了这场安全供水隐患。一位水务上市公司高管向21世纪经济报道记者表示,目前没有经过48小时的管网反复冲洗,在居民末端水质合格之前,尚不能宣布危机解除。  这次水污染危机的追责尚在进行中,威立雅水务与兰州市政府都为此背负极大的舆论压力。&ldquo 很明显水厂在管理上存在漏洞&rdquo ,上述高管向记者指出,威立雅对第二水厂的进水检测存在疏漏而致出厂水含毒,终酿危机。  水污染治理专家、同济大学教授李建华指出,正因为严格执行水质检测标准的机制缺位,导致水质标准虽高,自来水仍问题高发。清华大学水业政策研究中心主任傅涛呼吁,以企业自检为主的水质检测体系的公正性、水质信息的真实性受到质疑,国家应考虑第三方检测参与检测水质。提高公信力。  兰州自来水3月份刚刚做过一次水质全分析,当时的苯的含量是正常的。倘若不是因为4月的&ldquo 特殊意外&rdquo ,或许苯超标还需要更长时间才能发现。  苯的滞后检测:半年检测  自披露自来水含苯超标,兰州威立雅水务集团有限公司上下承受了巨大的压力,尤其是在检测与信息披露环节。公众普遍质疑检测结果以及信息披露的滞后性。4月14日,兰州威立雅公司副总经理闫晓涛通报了该集团应对自来水苯指标超标事件始末。  为何苯超标不能第一时间被发现?闫晓涛解释道,按照国家规定,自来水常规检测是9项,月检是74项,半年检是106项,而苯是半年检测。  21世纪经济报道记者从其他水厂了解到,兰州的做法是业内通行的管理方式。水厂一般备有水质监测站,或者交由当地疾控部门做水质检测。所有的水质检测报告,都需要向主管部门,即各地卫生监督部门报备。记者问询广州、西安和兰州三地卫生监督部门,得到的答复与严晓涛回复大致相同。  西安卫生监督所卫生监督六科是负责水质监督的科室,该所工作人员解释道,自来水厂有日检、周检、月检和半年检项目,每轮检测的范围不同,106项检测范围太庞大,而且限于经济实力,只能是半年检测一次,也叫水质全分析。兰州市卫生监督局负责人15日向记者证实,兰州自来水3月份刚刚做过一次水质全分析,当时的苯的含量是正常的。倘若不是因为4月的&ldquo 特殊意外&rdquo ,或许苯超标还需要更长时间才能发现。  这个特殊意外,即兰州威立雅水务公司的实验室承担了甘肃省建设厅一项对全省各地县自来水水质检测任务,在4月初第一批取样检测时,兰州威立雅顺便在2日也对兰州自来水进行取样。化验员发现水样有异常,直到10日才确认苯超标。  其后的故事,就如此前媒体所披露的,兰州市政府立即启动应急预案。如果按照这一细节,事实上,兰州水污染的时间很可能至少得推至4月2日前,算得上颇为严重的一起城市安全用水危机。  水检漏洞:第二水厂监测不到位  水质受污染后,必须立即找到污染源,阻断后续污染,同时对污染水体和管网进行应急处理。  闫晓涛介绍,在发现水中苯指标超标后,兰州威立雅立即对水质进行全面复检,并对苯来源进行排查,通过排查,黄河源水水质正常、第一水厂出厂水正常、南线水正常,北线自流沟苯超标,通过水质分析排出了南线水出问题的可能,确定自流沟出现污染。  上述水务上市公司高管解释道,水厂出水,一般化验是两节化验,一个是原水输送到水厂,比如从长江、黄河、淮河里抽的原水,在抽取地先有一个化验环节,据此判断水质的情况,以供下游进行水工艺处理。而处理完之后,出厂之前也需要有一个化验环节,必须保障出厂水是合格的才能往外配送。  该高管指出,由于兰州水厂取自黄河,黄河水需要沉降处理才能作为生活用水的原水,因此兰州自来水厂有第一水厂和第二水厂,前者做原水粗加工,后者做生活用水处理。而两个水厂之间的输送管道,即自流沟。后者恰恰是出事的源头。  在上述高管看来,兰州威立雅在自流沟的管理上存在疏漏,而且,进入第二水厂的水质监测明显不到位,甚至可能有麻痹检测的可能,才会导致污染水体久未被发现。如果原水水体不佳,检测的密度会加强,反而是这种一厂和二厂之间的水体检测,就很少会考虑到。&ldquo 他们只抓源头了,源头的黄河水没问题,就以为没问题了,哪知是内部环节遭遇污染。&rdquo 该高管认为,这种内部管理的疏漏确实比较难以防范。  各地水检能力堪忧  如果水厂检测存在疏漏,那是否水质监督部门可以补漏呢?  李建华向记者表示,虽然从2012年7月开始,国家强制要求水质标准检测指标多达106项,这样严格的标准堪比欧盟等发达国家,但是执行情况却并不乐观。106项包含42项常规项目,64项非常规项目,我国各地经济水平差异极大,106项全检测耗资过大,所以非常规指标项目,也指明了可根据地区、时间或具体情况,降低检测频率或有选择地进行检测,最低频率即半年。  2013年1月科技日报报道,据住建部此前的统计,在43个国家城市供水水质监测站中,仅有12个具备水质标准要求的106项指标检测能力 在190个地方城市供水水质监测站中,约94% 监测站尚不完全具备42项常规指标的检测能力 在全国城市4500多座水厂中,约78%的水厂不完全具备每日必检的10项指标检测能力,其中2000多座水厂无任何检测手段。  除检测能力不足外,我国水源水质在线自动检测方面也存在缺憾。兰州市卫生监督局的负责人也向记者坦承兰州限于经济实力缘故,并没有在线监测设备,可以随时监控水厂的水质情况。  限于水质的检测能力,事实上我国大部分地区的水质状况不容乐观。  中国城市规划设计研究院由阳、曾有文等发表的论文《关于我国实施情况的评估》称,国家建设主管部门曾对20个省区104个城镇284个水厂进行评估,内容涵盖出厂水质达标情况、检测能力、标准适用性评价等各方面,采样时间集中于2010 年8-10月。  评估结果显示,依据新版《生活饮用水卫生标准》,采用单因子评价法,有51个水厂的样品不合格,合格率为82.04%,不合格率17.96%。不合格水样集中在安徽、福建、广东、贵州、河南、湖北、湖南等省市 在不合格水样中,92.16%来自采用常规处理工艺的水厂,5.88%、1.96%分别来自采用简单、深度处理工艺的水厂。不达标指标主要集中在浊度、氨氮、高锰酸钾指数等。采用深度处理工艺水厂,除个别氨氮和钠超标外,其他水样指标全部合格。  这个数据也曾遭遇业内质疑,认为水质的实际情况很可能比公布的情况更糟。但住建部此后并没有披露更为详细的信息予以澄清。  第三方检测呼声  上述水务上市公司高管表示,从技术角度,水厂能把所有污染水处理成能喝的水,因此,在水厂环节只要检测到位了,&ldquo 水危机都不是个事&rdquo 。他指出,此轮兰州水危机给予水厂其中一个启示便是预警机制管理常规化。  而另一个启示录则是反思现有的城市管理遗留问题,如供水、暖气等与民众安全休戚相关的地下管网,必须要与其他管网拉开距离。否则一旦出事,就是停水停气的大事。但是现在城市地下管网铺设和管理都相当混乱。  而第三个启示在于水质监管制度。水污染治理专家、同济大学教授李建华认为,现有的水质安全标准已经很高,市场上所有的水质监测、处理的技术也非常成熟,但是缺乏的是严格执行机制。他认为这是当前危机的启示。  此前有专家建议应将各区域级以上重要水质检测中心从自来水公司中彻底分离出来,在财政支出或定价成本中专门列支。傅涛认为,以企业自检为主的水质检测体系的公正性、水质信息的真实性受到质疑, &ldquo 水质检测中心应成为第三方的独立监管机构,对行业监管部门负责。&rdquo (
  • 《动物毛发中克仑特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇和苯乙醇胺A残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》
    各相关单位: 根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国农产品质量安全法》有关要求,我办组织起草了食品安全国家标准《动物毛发中克仑特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇和苯乙醇胺A残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》。现公开征求意见,如有修改意见,请于2022年5月1日前反馈至全国兽药残留专家委员会办公室。 联系人:张玉洁 联系电话:010-62103930 E-mail:syclyny@163.com地址:北京中关村南大街8号科技楼206邮编:100081      附件: 1. 动物毛发中克仑特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇和苯乙醇胺A残留量的测定 液相色谱-串联质谱法(征求意见稿) 2. 食品安全国家标准征求意见表 全国兽药残留专家委员会办公室2022年4月1日
  • 深耕第三代半导体材料研究 “淘金铲子”厦门造
    碳化硅,第三代半导体材料的典型代表。近年来,从光伏到新能源汽车,碳化硅下游市场需求愈发旺盛,科技厂商竞相入局。  有人淘金,就有淘金铲子的需求。厦门创新创业园孵化企业紫硅半导体就瞄准“淘金铲子”——专注于碳化硅等第三代半导体设备的研发和生产,成立仅4年,就在业内小有名气。近期,紫硅半导体在火炬高新区的支持下,迁入位于火炬园的新办公场地,新产线产能一年可达百台。省内唯一自主研发碳化硅专用设备  万级无尘车间里,身着无尘服的技术人员正忙着组装、调试设备。“我们主要做高温退火设备的研发,可解决晶片高温退火的均匀性问题,有效克服大尺寸碳化硅晶片应力大、高温退火效果不理想的痛点。”紫硅半导体创始人张峰介绍。  张峰说,高温退火系统是碳化硅生产的关键设备,放眼国内,具备相关实力的企业也就4家左右。“我们也是福建省内唯一一家做碳化硅专用设备的制造企业。”  张峰是厦门大学物理科学与技术学院物理学系校友和教授,曾任中国科学院半导体研究所研究员。2019年,张峰在火炬高新区“校友经济”的牵引下,回到厦门,在厦门创新创业园创办紫硅半导体。  “从一开始,我们的方向就很明确,专注做碳化硅专用设备,走‘专精特新’发展道路。”张峰自学生时代起就深耕碳化硅等第三代半导体材料的研究,他希望依托紫硅半导体,推动科研成果落地。  万事开头难。张峰说,初创阶段,火炬高新区从资本、场地等多方面给予支持,为企业“扶上马、送一程”。“火炬高新区的高新投是我们的天使轮投资人,不仅为我们提供资金,还有创业辅导、园区服务等多方面配套服务。”把握机遇助力第三代半导体产业发展  凭借着过硬的技术实力,紫硅半导体目前已拿到多家头部企业的订单,其产能也处于稳步爬升阶段。  “碳化硅正迎来快速发展期,尤其是新能源汽车强劲增长,对碳化硅材料的需求持续走高。”张峰说,碳化硅具有耐高温、低损耗等特点,对于整车厂来说,碳化硅半导体能降低功率器件的损耗,有效提升电动汽车续航里程。  与此同时,碳化硅的成本也逐步下降。“20年前,碳化硅的价格跟黄金一样贵。从2003年开始,碳化硅的价格大概每年下降20%。”张峰说,优良的物理特性以及逐步降低的成本,推动碳化硅市场驶入发展快车道。  在张峰看来,厦门日益完善的产业生态圈,也为紫硅半导体的发展提供了“养分”。“我们有不少客户是厦门本地企业,大家时常在一起分享交流,协作之路也越走越宽广。”  张峰表示,未来,紫硅半导体将把握行业机遇,持续精进技术,为厦门第三代半导体发展贡献力量。
  • 全球26位2016年化学未来领袖 中国占三席
    p  美国化学会旗下分支机构美国化学文摘社(简称CAS)日前公布了2016年“SciFinder化学未来领袖”名单。2016年SciFinder化学未来领袖颁奖活动将于8月15日至20日在美国俄亥俄州哥伦布市举行,CAS为这些来自世界各地的博士生和博士后研究人员提供与CAS科学家、创新者和企业领导人进行合作的机会:br//pp  · 与来自世界各地的科学家交流,创建联系,以扩展他们的专业网络/pp  · 加强SciFinder熟练程度并掌握专业技能,帮助提升其职业发展/pp  · 通过交流对当前和未来研究解决方案的想法,以提高知识和专长/pp  · 通过参观创新和技术中心获得新的视角,拓宽对科技企业的理解/pp  在哥伦布市的活动结束后,与会者将前往费城参加第252 届美国化学会国际学术研讨会暨展览会。大会为提出、发布、讨论并展示化学及其相关学科里最令人兴奋的研究发现和技术提供了平台。今年,SciFinder化学未来领袖也将获得难得的机会——参加国际图书馆协会联合会举办的“世界图书馆和信息大会”(IFLA)。这个两年一度的聚会将于今年8月在哥伦布市举行,面向国际图书馆和信息专业人士。/pp  美国化学文摘社市场营销副总裁Christine McCue 女士表示:“在初次到访哥伦布市之后,SciFinder化学领袖一直都以极大的热情与美国化学文摘社以及科学界的其他人士分享知识。我们很高兴看到美国化学文摘社的各个团队都能够与许多才华横溢的研究人员及历届获奖人员交流并向他们学习。作为该项目的一部分,他们多年以来一直在与我们分享他们的真知灼见。这将有助于推动创新,以更好地服务于下一代科学家。2016年SciFinder化学未来领袖带来了多样性和科学专业知识,这将激励我们持续努力,长期、更好地为更多的科学家群体服务。”/pp  “2016年SciFinder化学未来领袖奖”旨在表彰获奖者杰出的学术成就与研究的科学价值,获奖名单包括:/pp  · Sté phanie Antunes,法国波尔多大学/pp  · Juan C. Aponte-Santini,波多黎各大学/pp  · Luke Baldwin,美国俄亥俄州立大学/pp  · Vincent Blay Roger,西班牙巴伦西亚大学和INGENIO研究所(UPV-CSIC)/pp  · Yearin Byun,韩国高级理工学院/pp  · Chen Cheng,美国加州大学伯克利分校/pp  · Wilian Cortopassi,英国牛津大学/pp  · Emma Durham,英国剑桥大学/pp  · Klement Foo,新加坡实验医疗学中心(A*STAR)/pp  · Luke Gamon,澳大利亚墨尔本大学/pp  · Robert J. Gilliard, Jr.,美国凯斯西储大学/pp  · Johan René Gonzá lez Moya,巴西纳米技术实验室/pp  · Suzanne Maria Jansze,瑞士洛桑联邦理工学院/ppstrong  · 李慕珺,中国台湾清华大学和国家卫生研究院/strong/ppstrong  · 刘振兴,中国北京大学/strong/pp  · Melanie Lui,加拿大阿尔伯塔大学/pp  · Rina Mogaki,日本东京大学/pp  · T. Patrick Montgomery,美国加州理工学院/pp  · Kyra Murrell,美国宾夕法尼亚州立大学/pp  · Nirmal S. Punjabi,印度理工学院/pp  · Marc Reid,英国爱丁堡大学/pp  · Johannes Richers,德国慕尼黑科技大学/pp  · Chris Stavaas,挪威卑尔根大学/pp  · Takumi Yoshida,日本东京大学/pp  · Joseph Zadrozny,美国西北大学/pp  · strong邹滔滔,中国香港大学/strong/pp  strong关于美国化学文摘社/strong/pp  美国化学文摘社是美国化学会旗下的分支机构,是全球提供化学信息及解决方案的权威机构。秉承美国化学会“通过化学的力量改善人们的生活”的愿景,美国化学文摘社专业的科学家团队致力于发现、收集及管理所有公开的化学物质信息,创建了世界上对于创新至关重要的、最有价值的内容集合。全球的科研人员及从事专利的专业人士依靠美国化学文摘社提供的研究解决方案实现其科研发现并完成工作流程。/ppbr//p
  • 第十六届全国光散射学术会议第三轮通知(附日程安排)
    2011年11月25-28日,厦门大学  主 办 单 位:中国物理学会光散射专业委员会  承 办 单 位:厦门大学 四川大学  官 方 赞 助:厦门市政府  厦门大学化学化工学院  厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室  公 司 赞 助:  会议概况:  由厦门大学承办的第十六届全国光散射学术会议将于2011年11月25日至28日在厦门大学召开,迄今共收到来自国内外80多个高等院校和科研机构265篇论文,盛况空前,这些论文全面反映了近年来中国在光散射领域所取得的最新进展及成果。诚挚欢迎您参加本次学术会议。  11月25日9:00-20:00在厦门大学科学艺术中心一层展览厅报到,未赶上当天报到的,请于11月26日上午8:00-9:00到科学艺术中心一层展览厅报到。11月26日上午~11月28日上午开会。其中11月25日下午和11月28日下午各组织一次相同的自费市内半日游,29日安排自费会后游。请代表根据自己的行程选择参加。详细行程参见旅游安排。  会议日程安排:  会议将在25日下午安排4个会前讲座,26日上午和28日上午安排各安排3个大会报告。26日下午到27日下午分3个分会场安排邀请报告和口头报告:(1)物理和材料 (2)表面增强拉曼光谱 (3)化学、生物和其它光谱。墙报统一安排在27日下午。  大会特邀报告时间为45分钟、分会邀请报告为25分钟、分会口头报告为15分钟,大会特邀报告和邀请报告的时长中包含5分钟的提问时间,分会口头报告中包含3分钟的提问时间。会议室配有多媒体投影仪,请用PowerPoint准备报告内容。会议时间安排非常紧张,报告计时从上个报告人结束开始,因报告人未出现、转换电脑或文件不能播放导致的时间损失将计入报告人的总报告时间。请各位作口头报告的代表,务必在各分会时段开始前,将所有报告文件拷贝到会场电脑上,并试放以确保所有内容都可以正常播放,各位报告人报告结束后请自行删除报告文件。为避免报告前临时出现播放问题难以处理,会务组会将在报到日将会场使用的电脑放在报到处供大家试放。如有特殊要求,请提前与会务组联系。会议口头报告将评出青年优秀论文奖。11月25日11月26日11月27日11月28日星期五 星期六 星期日 星期一 9:00-20:00 09:00-09:30 8:30-12:00 8:30-11:00 报到 开幕式,集体照 分会报告 大会报告 科艺中心一层展览厅 科艺中心二层音乐厅 科艺中心一、二层 科艺中心二层音乐厅 14:00-17:20 09:40-11:55 12:00 午餐 11:00-11:30 会前讲座 大会报告 科艺中心一层展览厅 闭幕式,颁奖 科艺中心一层01会议室科艺中心二层音乐厅  科艺中心二层音乐厅 13:30-17:30 12:00 午餐 14:50-18:05 12:00 午餐 市内旅游 科艺中心一层展览厅 分会报告科艺中心一、二层 科艺中心一层展览厅 18:30 招待晚餐 14:50-18:05 16:05-18:15 13:30-17:30 逸夫楼餐厅 分会报告 墙报宣讲 市内旅游  科艺中心一、二层 科艺中心一层展览厅  20:00-22:00 18:30 晚餐 19:00代表离会 光散射委员会/学报编委会/评奖委员会 逸夫楼餐厅 大会宴会,评优 卢嘉锡楼215会议室  佳丽海鲜大酒楼 19:30-22:30 新仪器宣讲 科艺中心一层01会议室 开幕式,大会报告: 11月26日上午,科学艺术中心二层音乐厅 主持人:任斌,厦门大学 9:00-9:30 开幕式 厦门市、厦门大学、光散射专业委员会代表讲话,会议开幕,照相 主持人:张树霖,北京大学 9:40-10:25 王振林 胶体晶体为模板的有序金属纳米颗粒制备、形貌控制及新颖光学特性 PL01 南京大学 10:25-11:10 尤静林 高温原位拉曼光谱技术及其应用 PL02 上海大学 11:10-11:55 谭平恒 How to access weak low-frequency modes below 50 cm-1 by a single monochromator Raman system: an example of multi-layer graphene PL03 中科院半导体所 大会报告,闭幕式: 11月28日上午,科学艺术中心二层音乐厅 主持人:申泽骧,新加坡南洋理工大学 8:30-9:15 L. A. Nafie Syracuse University Recent Advances in Raman Optical Activity PL04 9:15-10:00 徐蔚青 表面等离子体场增强拉曼光谱研究 PL05 吉林大学 10:00-10:15 茶休 主持人:任斌,厦门大学 10:15-11:00 夏安东 超支化分子内电荷转移激子相互作用的机理研究 PL06 中科院化学所 11:00-11:30 闭幕式 会议情况总结;光散射专业委员会颁奖; 下届承办单位介绍;闭幕 会前讲座: 25日下午将安排会前讲座,涉及仪器公司仪器使用讲座(非仪器介绍和宣传),目的在于提高研究生使用仪器的技巧和解析谱图的技巧,推动研究生对基本知识的掌握。请欲参加该讲座的研究生和青年教师做好行程安排,争取参加会前讲座。 11月25日下午,科学艺术中心一层01会议室 主持人:姚建林,苏州大学 14:00-15:00 杨志林 表面\针尖增强拉曼散射中的电磁场增强: 厦门大学 原理与计算 15:00-15:40 Renishaw 公司 显微共聚焦拉曼光谱理论及最新技术 15:40-15:50 茶休 15:50-16:50 Horiba Jobin-Yvon 公司拉曼实验技巧和新技术应用 16:50-17:20 Thermo-Fischer 公司 混合物光谱分离识别与拉曼定量计算介绍 仪器技术宣讲: 11月26日晚上,科学艺术中心一层01会议室 主持人:陈启振,厦门大学 19:30-19:55 纳福通株式会社(Nanophoton) 19:55-20:15 艾拓思实验设备(上海)有限公司(ITS) 20:15-20:35 赛黙飞世尔科技(中国)有限公司(Thermo Fischer) 20:35-20:55 先锋科技股份有限公司(TEO) 20:55-21:15 安捷伦公司(Agilent) 21:15-21:30 堀场贸易(上海)有限公司(Horiba Jobin-Yvon) 21:30-21:45 必达泰克光电科技(上海)有限公司(BWTEK) 21:45-22:00 布鲁克光谱仪器公司(Bruker) 22:00-22:15 雷尼绍(上海)贸易有限公司(Renishaw) 22:15-22:30 NT-MDT Co. 分会安排: 11月26日星期六,下午11月27日星期日,上午11月27日星期日,下午14:00-14:50 邀请报告(申泽骧,尹彦)8:30-09:20 邀请报告(Simon,刘冰冰)14:00-14:50 邀请报告(梁二军,王春晓)14:50-16:05 口头报告(张智军,蔡伟伟,詹达,赵伟杰,吴文龙) 9:20-10:05 口头报告(马春丽,周密,夏磊)14:50-16:05 口头报告(冯哲川,张飒,刘洁,杨云,朱克荣)16:05-16:20茶休 10:05-10:20茶休 16:20-17:10 邀请报告(吴兴龙,程光煦)10:20-11:10 邀请报告(刘玉龙,王玉芳) 17:10-18:20 口头报告(陆云,徐抒平,刘献省,王炳霞,赵敏) 11:10-12:10 口头报告(胡超,周广刚,曾庆光,李现常) (1)物理和材料,地点:科学艺术中心二层04会议室 11月26日,下午 论文编号主持人 刘冰冰,吴兴龙 14:00-14:25 申泽骧 南洋理工大学 Graphene: from fundamental understanding to edge modification and applications in energy storage 1-I-01 14:25-14:50 尹彦 中科院物理所 Studies of electron-phonon coupling of the G mode and components of a combination mode in carbon nanotubes 1-I-02 14:50-15:05 张智军 中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 石墨烯量子点的合成及光谱特性研究 1-O-01 15:05-15:20 蔡伟伟 厦门大学 基于微区拉曼光谱技术的石墨烯热输运同位素效应 1-O-02 15:20-15:35 詹达 南洋理工大学 Electronic bands coupling enhanced Raman scattering in FeCl3-intercalated few-layer graphene 1-O-03 15:35-15:50 赵伟杰 中科院半导体研究所 三层石墨烯及其n型和p型插层化合物的制备和拉曼光谱表征(参评青年优秀论文奖) 1-O-04 15:50-16:05 吴文龙 中山大学 马氏贝珍珠的Raman光谱研究及意义 1-O-05 16:05-16:20 茶休 主持人 尹彦,张智军 16:20-16:45 吴兴龙 南京大学 Synthesis and terahertz emission of core-shell Zinc oxide mesocrystal microspheres 1-I-03 16:45-17:10 程光煦 南京大学 X-射线拉曼散射(XRS) 1-I-04 17:10-17:25 陆云 南京大学 碲化镉量子点/聚吡咯纳米复合物的发光性质研究 1-O-06 17:25-17:40 徐抒平 吉林大学 聚合物纳米球保护的银纳米簇的发光性质研究 1-O-07 17:40-17:55 刘献省 郑州大学 掺杂Er3+和Ce3+的NaAl(MoO4)2 拉曼和荧光光谱研究 1-O-08 17:55-18:05 王炳霞 北京工业大学 利用晶体的拉曼散射获得太赫兹辐射的研究 1-O-09 18:05-18:20 赵敏 武汉大学 新型氧化锌金纳米粒子复合结构的合成与研究 1-O-10 11月27日,上午 论文编号主持人 尤静林,王玉芳 8:30-8:55 Patrick Simon CEMHTI-CNRS Time-resolved Raman scattering methods for high temperatures-Application to structural relaxation of silica 1-I-05 8:55-9:20 刘冰冰 吉林大学 Structural study of hydrogenated fullerenes under high pressure 1-I-06 9:20-9:35 马春丽 吉林大学 氨的半水合物的高压拉曼研究(参评青年优秀论文奖) 1-O-11 9:35-9:50 周密 吉林大学 高压拉曼光谱方法研究卟啉J-聚集体 1-O-12 9:50-10:05 夏磊 北京大学 反铁磁NiO纳米花朵的变温拉曼谱学研究 1-O-13 10:05-10:20 茶休 主持人 梁二军,陆云 10:20-10:45 刘玉龙 中科院物理所 Micrro-Brillouin and Raman investigations of relaxor ferroelectric 1-I-07 10:45-11:10 王玉芳 南开大学 高压下B12X2(X=O,As,P)晶体结构和振动性质的第一性原理研究 1-I-08 11:10-11:25 胡超 北京工业大学 钙钛矿锰氧化物La1-xSbxMnO3 (x=0.05, 0.1)红外光谱和相分离研究 1-O-14 11:25-11:40 周广刚 中国石油大学 阴离子二聚体在KDP界面吸附行为的分子动力学研究 1-O-15 11:40-11:55 曾庆光 五邑大学 Raman光谱在开平碉楼文物原料分析中的应用 1-O-16 11:55-12:10 李现常 武汉大学 含偶氮基非线性光学材料的振动光谱研究 1-O-17 11月27日,下午 论文编号主持人 刘玉龙,蒋毅坚 14:00-14:25 梁二军 郑州大学 负热膨胀材料的性能调控及零膨胀与可控膨胀材料研究 1-I-09 14:25-14:50 王春晓 清华大学 超高真空环境下拓扑绝缘体Bi2Te3薄膜的原位拉曼光谱研究 1-I-10 14:50-15:05 冯哲川 台湾大学 Raman scattering and X-ray absorption from CVD grown 3C-SiC on Si 1-O-18 15:05-15:20 张飒 厦门大学 原位Raman光谱技术应用于铁电陶瓷畴变与电疲劳的分析(参评青年优秀论文奖) 1-O-19 15:20-15:35 刘洁 北京工业大学 偏振拉曼散射研究ZnO单晶纳米压痕区内的晶格畸变分布 1-O-20 15:35-15:50 杨云 中国石油大学 MMTN晶体的晶格振动及热学特性研究 1-O-21 15:50-16:05 朱克荣 安徽大学 掺钐和掺镧铁酸铋的拉曼光谱 1-O-22 (2)表面增强拉曼光谱,地点:科学艺术中心一层01会议室 11月26日11月27日11月27日星期六,下午 星期日,上午 星期日,下午 14:00-14:50 08:30-08:55 14:00-14:25 邀请报告(张锦,薛奇) 邀请报告(龙亿涛) 邀请报告(姚建林) 14:50-16:05 8:55-10:10 14:25-15:55 口头报告(甘阳,王培杰,杨良保,郑先亮,毛竹) 口头报告(杜学忠,杜一平,徐敏敏,潘英骋,张冠男) 口头报告(司民真,张中月,周翔,徐宁汉,李玲,王翔)16:05-16:20茶休 10:10-10:20茶休 16:20-17:10 10:20-11:10 邀请报告(逯乐慧,方吉祥) 邀请报告(吴德印,孙萌涛) 17:10-18:10 11:10-12:10 口头报告(邵名望,胡建强,郎咸忠,许海军) 口头报告(杨志林,梁二军,殷鹏刚,段国韬) 11月26日,下午 论文编号主持人 赵冰,逯乐慧  14:00-14:25 张锦 Enhancing Raman Signals of Molecules on a Graphene Surface 2-I-01 北京大学 14:25-14:50 薛奇 利用和频振动光谱和表面增强拉曼光谱研究金属表面配体交换过程 2-I-02 南京大学 14:50-15:05 甘阳 针尖增强拉曼光谱 (TERS)的针尖上纳米颗粒修饰技术研究进展 2-O-01 哈尔滨工业大学 15:05-15:20 王培杰 The Study of Controllable Morphological Defect in Graphene by Tip-Enhanced Raman Spectroscopy 2-O-02 首都师范大学 15:20-15:35 杨良保 State Transformation Enhanced Raman Spectroscopy 2-O-03 中科院合肥物质科学研究院 15:35-15:50 郑先亮 氧化石墨烯的表面增强拉曼散射活性研究 2-O-04 吉林大学 15:50-16:05 毛竹 基于金属-半导体接触的SERS光谱研究 2-O-05 吉林大学 16:05-16:20 茶休 主持人 薛奇,邹明强 16:20-16:45 逯乐慧 表面增强拉曼散射基底的设计及其在有机小分子检测中的应用 2-I-03 中科院长春应用化学研究所 16:45-17:10 方吉祥 颗粒附生褶皱纳米线的表面增强拉曼散射研究 2-I-04 西安交通大学 17:10-17:25 邵名望 利用毛细现象组装金纳米粒子用作均匀性高的表面增强拉曼基底 2-O-06 苏州大学 17:25-17:40 胡建强 金属/金属同质结或异质结纳米材料的液相合成与SERS研究 2-O-07 华南理工大学 17:40-17:55 郎咸忠 基于多孔氧化铝模板的表面增强拉曼散射活性基底的制备及调控 2-O-08 东南大学 17:55-18:10 许海军 Ag nanoparticle-decorated porous silicon nanowire arrays as highly sensitive substrates for surface enhanced Raman spectroscopy 2-O-09 北京化工大学 11月27日,上午 论文编号主持人 邵名望,龙亿涛  8:30-8:55 龙亿涛 基于表面增强拉曼光谱的水体有机污染物现场快速检测技术研究 2-I-05 华东理工大学 8:55-9:10 杜学忠 界面分子识别的表面增强Raman散射光谱研究 2-O-10 南京大学 9:10-9:25 杜一平 基于整体柱的超灵敏表面增强拉曼检测 2-O-11 华东理工大学 9:25-9:40 徐敏敏 pH值对4-氰基吡啶吸附行为影响的SERS研究(参评青年优秀论文奖) 2-O-12 苏州大学 9:40-9:55 潘英骋 铜表面甲基咪唑自组装单分子层的表面增强拉曼光谱及电化学研究 2-O-13 上海师范大学 9:55-10:10 张冠男 碳包裹的聚集态纳米金表面增强拉曼光谱研究 2-O-14 武汉大学 10:10-10:20 茶休 主持人 方吉祥,甘阳 10:20-10:45 吴德印 纳米间隙中的SERS和表面等离子体-分子耦合效应 2-I-06 厦门大学 10:45-11:10 孙萌涛 The p,p'-dimercaptoazobenzene produced from 4-aminothiophenol in Cu sol by surface photochemistry reaction 2-I-07 中科院物理所 11:10-11:25 杨志林 增强拉曼体系表面等离子体光学特性研究 2-O-15 厦门大学 11:25-11:40 梁二军 基于LSPR与SPP耦合的Metamaterial实现完美吸收与表面电磁场增强 2-O-16 郑州大学 11:40-11:55 殷鹏刚 二十四面体金纳米粒子的表面催化性质和等离子体光学研究:表面增强拉曼光谱和理论模拟 2-O-17 北京航空航天大学 11:55-12:10 段国韬 贵金属微/纳结构阵列的构筑及其SERS效应的结构关联性研究 2-O-18 中科院合肥物质科学研究院 11月27日,下午 论文编号主持人 杜学忠,殷鹏刚  14:00-14:25 姚建林 可循环SERS基底的制备及性能研究 2-I-08 苏州大学 14:25-14:40 司民真 新鲜中草药中挥发性物质的表面增强拉曼散射检测 2-O-19 楚雄师范学院 14:40-14:55 张中月 Enhancing the electric fields around the nanorods by using metal grooves 2-O-20 西南大学 14:55-15:10 周翔 金纳米球的表面增强拉曼理论研究 2-O-21 南开大学 15:10-15:25 徐宁汉 金纳米棒的棒形、帽形对局域表面等离子体共振的影响 2-O-22 清华大学 15:25-15:40 李玲 金纳米粒子聚集体系的制备及其SERS效应表征 2-O-23 上海师范大学 15:40-15:55 王翔 表面等离子体激元介导金属纳米粒子的长程电磁场耦合(参评青年优秀论文奖) 2-O-24 厦门大学 (3)化学、生物和其它光谱,地点:科学艺术中心一层多功能厅 11月26日11月27日11月27日星期六,下午 星期日,上午 星期日,下午 14:00-14:50 08:30-09:20 14:00-14:50 邀请报告(石高全,张韫宏) 邀请报告(韩鹤友,黄岩谊) 邀请报告(郝少康,祁志美)14:50-16:05 09:20-10:05 14:50-16:05 口头报告(金少青,王红球,邹明强,刘昌岭,杨娟) 口头报告(刘翼振,宋薇,冯小平) 口头报告(翁维正,霍胜娟,胡庚申,王秀丽,颜彩繁) 16:05-16:20茶休 10:05-10:20茶休 16:20-17:10 10:20-10:45 邀请报告(吴国祯,何彦) 邀请报告(郑海荣) 17:10-18:10 10:45-12:00 口头报告(刘青,静超,苏付海,佟胜睿) 口头报告(黄鹤,王培杰,李现常,惠歌,贺喆) 11月26日,下午 论文编号主持人 胡继明,祁志美  14:00-14:25 石高全 碳点/金复合纳米粒子的合成及其对芳香化合物的拉曼检测 3-I-01 清华大学 14:25-14:50 张韫宏 Preliminary Assessment of Evaporating Supersaturated MgSO4 Droplet at Low Relative Humidity with Cavity Enhanced Raman Spectroscopy 3-I-02 北京理工大学 14:50-15:05 金少青 深紫外拉曼光谱在催化材料和宽禁带半导体材料研究中的应用 3-O-01 中科院大连化学物理研究所 15:05-15:20 王红球 拉曼光谱在安检领域中的应用 3-O-02 清华大学 15:20-15:35 邹明强 便携式拉曼光谱仪研制与应用 3-O-03 中国检验检疫科学研究院 15:35-15:50 刘昌岭 显微激光拉曼光谱在气体水合物研究中的应用 3-O-04 青岛海洋地质研究所 15:50-16:05 杨娟 Photoluminescence from Exciton Energy Transfer of Single-Walled Carbon Nanotube Fine Bundles Dispersed in Ionic Liquids 3-O-05 北京大学 16:05-16:20 茶休 主持人 石高全,张韫宏 16:20-16:45 吴国祯 A unified classical theory for Raman optical activity and vibrational circular dichroism: the case study of (+)-(R)-methyloxirane 3-I-03 清华大学 16:45-17:10 何彦 功能化金纳米颗粒的单分子共振光散射成像技术及应用 3-I-04 湖南大学 17:10-17:25 刘青 单个金纳米颗粒原位催化活性的“开”“关”效应 3-O-06 华东理工大学 17:25-17:40 静超 直接快速原位检测单个金纳米粒子粒径新方法 3-O-07 华东理工大学 17:40-17:55 苏付海 Terahertz photonic absorption bands observed in Micro/Nano-structured metallic/dielectric sphere arrays 3-O-08 中科院固体物理研究所 17:55-18:10 佟胜睿 3-甲基-3-丁烯-1-醇与矿尘气溶胶的非均相反应研究 3-O-09 中科院化学所 11月27日,上午 论文编号主持人 何彦,黄鹤  8:30-8:55 韩鹤友 转基因产品高灵敏快速检测新技术新方法 3-I-05 华中农业大学 8:55-9:20 黄岩谊 活细胞和生物体的相干拉曼散射显微观察 3-I-06 北京大学 9:20-9:35 刘翼振 表面增强拉曼光谱同时检测双组份寡聚核苷酸 3-O-10 武汉大学 9:35-9:50 宋薇 指纹吸附蛋白质的表面增强拉曼成像检测 3-O-11 吉林大学 9:50-10:05 冯小平 基于SERS光谱的银溶胶溶液中腺嘌呤的定量分析 3-O-12 上海师范大学 10:05-10:20 茶休 主持人 左健,黄岩谊 10:20-10:45 郑海荣 The Influence of Substrate Dimension on the SEF Effect 3-I-07 陕西师范大学 10:45-11:00 黄鹤 Conformational Changes of Protein Adsorbed on Tailored Flat Substrates with Different Chemistries 3-O-13 苏州大学 11:00-11:15 王培杰 The asymmetry of the differential bond polarizabilities in the Raman optically active (+)-(R)- methyloxirane 3-O-14 首都师范大学 11:15-11:30 李现常 晚清彩瓷釉料的拉曼光谱研究 3-O-15 武汉大学 11:30-11:45 惠歌 拉曼光谱研究人参皂苷分子与DMPC双层膜的作用 3-O-16 长春中医药大学 11:45-12:00 贺喆 基于银掺杂钠钙玻璃的荧光染料自发辐射增强(参评青年优秀论文奖) 3-O-17 浙江大学 11月27日,下午 论文编号主持人 郑海荣,王培杰  14:00-14:25 郝少康 单根ZnSe纳米线的轴向分辨的双光子致荧光 3-I-08 香港中文大学 14:25-14:50 祁志美 时间分辨光波导分光光谱技术原位研究分子及纳米粒子的吸附动力学行为 3-I-09 中科院电子学研究所 14:50-15:05 翁维正 分子氧存在下稀土倍半氧化物上过氧物种的激光诱导生成研究 3-O-18 厦门大学 15:05-15:20 霍胜娟 AMT在钴电极上吸附的表面增强红外光谱研究 3-O-19 上海大学 15:20-15:35 胡庚申 CO2在MgO/Al2O3表面吸附和脱附的原位动态红外光谱研究 3-O-20 浙江师范大学 15:35-15:50 王秀丽 Ga2O3光催化剂光激发过程的发光光谱研究 3-O-21 中科院大连化学物理研究所 15:50-16:05 颜彩繁 稀土粉末样品的光声光谱测量 3-O-22 南开大学 附件:墙报安排.doc  参展商安排:  地 点:厦门大学科学艺术中心一层展览厅 展商区  时间安排:11月25日上午-26日上午布展,请在指定展台布展  12月1日下午17:00前撤展  展台规格:3米(宽)×3米(长),配两张凳子,一张桌子和射灯  会议报到和注册:  1.  报到地点:厦门大学科学艺术中心一层展览厅,请参见通知最后的参考地图。  2.  报到时间:11月25日 9:00-20:00 当天未能报到的,请在26日上午8:00-9:00在同一个地点报到。  3.  注册费:正式代表1200元,学生代表每人800元(现场报到时凭有效学生证) 继续参加第三届亚洲光谱会议的代表,请同时注册。  4.  交通:厦门市的交通较方便,故本次会议不安排接站。乘火车者请从厦门火车站(起点站)乘1路或21路公交车到厦大终点站下车,从厦门大学大南校门(该门毗邻南普陀寺庙,也称旧校门)进入,直走约40-60米左边便是克立楼,乘火车者也可从火车站坐出租车到厦门大学大南校门(车费约15元)。乘飞机者可直接从机场乘出租车经成功大道从厦门大学西村校门入校,白天车费约为40-45元,夜间约为55-60元。如果希望坐机场巴士,建议坐到轮渡站,然后换乘任何到厦大或者厦大西村的车。  汇款账户:  请将所有款项通过银行汇款至厦门大学对公账户:  开户名称:厦门大学  开户银行:工行厦大支行  账 号:4100021709024904620  由于厦门大学账户每日交易很多,请务必在汇款留言中注明“光散射会议”及相关注册代表的姓名,汇款后务必将转账汇款信息或回执扫描件上传至投稿系统或通过电子邮件发送至组委会邮箱xmuconference@gmail.com,以便及时确认付款。  会议住宿:  请登录会议网站查询提供会议协议价的酒店,并在投稿系统中预订宾馆。由于在本次会议之后紧接着举办第三届亚洲光谱会议(ASC2011),本次会议的校内住宿只能提供到11月28日中午12:00,敬请大家在上午参加会议闭幕式前办理退房手续,以便后面ASC2011会议的参会代表能够及时入住,谢谢各位同行的理解和配合。如果连续参加两个会议的代表,请务必在回执或网站订房的备注中向会务组说明,并在ASC2011的网站预定住宿。无论文参会者,也可在会议网站注册,并预定房间。预定信息以网站预定为准。如有困难登陆网站订房,也可通过回执预定,但只能根据房源情况安排,不保证能提供预想的房型。会议代表也可自行联系厦门大学周边的如家、锦江之星等经济快捷酒店和其它酒店。如果代表希望住在校内宾馆并计划在厦门旅游,请务必将旅游行程安排在该会议前。  市内旅游:  会议将组织安排在25日和28日各安排一次相同的自费市内旅游,价格195元/人。  13:30 酒店出发前往海上花园——鼓浪屿  14:00 “近观金门海上游”(豪华船),乘游船欣赏鹭江两岸、厦门大学风光,近观大担、二担诸岛、观看“三民主义 统一中国”标语。(船程约100分钟)  16:00 游览菽庄花园、钢琴博物馆  17:30 结束行程、返回酒店  会后考察:  会议将组织安排自费的会后考察,安排两条线路。有特殊要求,请直接联系 厦门建发国旅,陈燕梅,电话:18906039883。因价格随成团人数会有变动,以下价格仅供参考。  线路1:福建土楼(世界文化遗产)1日游(11月25日和11月29日),价格约300元/人  考虑到部分代表的住宿可能与之后召开的第三届亚洲光谱会议冲突,组委会将在11月25日和29日各组织一次土楼1日游,请参加土楼旅游的代表尽量安排在25日旅游28日退房。  08:00出发前往永定土楼民俗文化村 (车程大约需要3小时)  11:30午餐  12:30 参观“最富丽堂皇的土楼王子”--振成楼、“府第式的方型土楼”—福裕楼、“最小袖珍圆楼”--如升楼、“布达拉宫式的土楼”--奎聚楼等大小不一的40多座土楼。  15:00 结束行程,返回厦门!  线路2:武夷山(世界文化与自然“双遗产”)3日游(11月28日-11月30日),价格约880元/人日期 行程安排 住宿 用餐 11月28日 厦门坐火车(K8746,18h42出发,次日8h11到达武夷山) 或飞机(MF8081,21h30出发,22h10到达武夷山) 前往武夷山 三星 自理 11月29日 接火车导游接团后,游天游峰:云窝、茶洞 游九曲溪:九溪源于自然保护区三保区,全程约19华里,有“一溪贯群山,清浅萦九曲;两岸列岩岫,倒影浸寒绿”之说,是武夷山风光最精美的部分; 武夷宫景区:仿宋古街、朱熹纪念馆、三清殿。 三星 早中晚11月30日 游一线天、风洞、螺丝洞、天成禅院、虎啸岩、石观音、语儿泉、集云关、不浪舟、定命桥。 结束当天愉快旅程。返回厦门! 飞机(MF8094,21h00出发,21h40到达厦门) 火车(K8745,20h22出发,次日8h19抵达厦门) 自理 早中   1、 费用包含:旅游车费、住宿费挂三星2晚标房、所列景点门票、漂流费、景区电瓶车费用、餐费(2早3正)、中文导游服务费、武夷山机场或者火车站接送服务   2、 不含:单人房差、个人消费、行程外费用、厦门—武夷山—厦门往返费   3、 赠送:旅行社责任险   4、 代表也可由武夷山直接返回目标城市,请与旅行社联系。  联系方式:  会议网址:http://210.34.15.15/gss2011  会议信箱:xmuconference@gmail.com  通信地址:厦门大学化学系,陈石,361005  程序,摘要,注册: 陈 石 xmuconference@gmail.com 13950006509  住宿伙食: 颜佳伟 jwyan@xmu.edu.cn 13720871686  参展赞助: 詹东平 dpzhan@xmu.edu.cn 13720895790  旅游,回程车票: 周勇亮 ylzhou@xmu.edu.cn 18959281583  (因票源紧张,请各位代表尽量提前购买往返火车票。如需代购回程动车票,请提前十天将身份证扫描或传真发送至会务组)  第十六届全国光散射学术会议组委会  2011年10月31日第十六届全国光散射学术会议第三轮通知.pdf
  • 中国市场重要性日益突显 安捷伦科技任命第三位本土全球副总裁
    安捷伦科技公司日前宣布,任命严中毅为安捷伦科技全球副总裁兼电子测量业务集团大中华区总经理,负责安捷伦科技在中国大陆和港、台地区电子测量销售业务整体战略的制定和实施。这是安捷伦科技今年在中国任命的第三位在中国培养的本土化全球副总裁。此前,安捷伦前后任命霍丰担任安捷伦科技全球副总裁兼大中华区总裁 牟一萍为安捷伦科技全球副总裁兼化学分析和生命科学两大业务集团大中华区总经理。  安捷伦科技公司副总裁、电子测量业务集团全球销售总裁Saleem Odeh在宣布此项任命时表示:“随着近年来中国业务的飞速发展,中国已发展成为安捷伦仅次于美国本土的全球第二大市场。在过去的一年里,安捷伦在大中华区的业务成绩斐然,安捷伦中国领导团队也发挥着日益重要的作用。严中毅在惠普/安捷伦供职20多年,积累了丰富的经验。我相信,安捷伦科技电子测量业务集团大中华区在严中毅的带领下,将继续发挥安捷伦在行业中世界领先的优势,抓住中国市场蓬勃发展的机遇,在新的一年里创造新的辉煌。”  严中毅先生于1990年加入中国惠普/安捷伦科技公司电子测量仪器部任销售工程师,历任电子测量仪器部华东区、南方区、中国区经理等要职,负责电子仪器与系统事业部在中国市场的销售业务。严中毅先生对中国电子测试测量行业有着深刻的理解和丰富的实践经验,并拥有扎实的管理学理论知识和丰富的跨区域工作经验。继1997以来,在严中毅先生的带领下,电子测量仪器部连续为安捷伦中国赢得10%以上的销售增长, 由他主管的安捷伦深圳业务,近年来更是创下了每年以30%-50%的速度增长的业绩,使安捷伦在深圳的业务取得了长足进展,进而成为安捷伦继北京、上海和成都三大战略发展城市之后的又一增长亮点。  安捷伦科技全球副总裁兼大中华区总裁霍丰先生表示:“安捷伦中国的发展战略在安捷伦全球发展战略中的地位日益重要,而其中人才本土化也是公司的长期发展战略目标之一。目前,安捷伦中国高层领导的本地化比率近60%,中层以上领导的本地化比率更是超过90%。我相信安捷伦科技中国团队有能力将安捷伦世界领先的产品与中国市场的需求相结合、研发与生产相结合、本土化与全球化相结合,不断寻求创新与突破,全力支持中国测试测量产业的未来发展”。  在新的一年来临之际,安捷伦公司将在国家“十二五”规划的开局之年,更加关注中国测试测量市场用户的需求,致力于以安捷伦领先的国际化资源促进中国产业的创新发展,同时也将继续加强对本地人才的培养,加强与国内重点大学和科研院所的合作,积极拓展在科普、教育、和环保等方面的社会公益事业,为中国社会的和谐发展做出积极贡献。
  • 媒体质问兰州自来水:第三方检测何在
    兰州水污染事件,让公众的目光再次聚焦中国的城市用水安全。  4月10日,兰州市威立雅水务(集团)公司检测发现其出厂水苯含量超标。检测显示,4月10日17时,兰州威立雅出厂水苯含量高达118微克/升,此后曾升高至约200微克/升,最高时超出国家标准20倍。国家规定,饮用水苯含量不超过10微克/升。  4月11日12时许,这则很短的消息经新华社发出,迅即传遍了兰州的大街小巷,坊间一片哗然,这座黄河之滨的城市发生了一场不小的抢水风波。  环保部明确指出此次事发与兰州市对自来水监管不力有关,兰州市也承认&ldquo 监管不够到位&rdquo 。 尽管兰州自来水污染事发一周已过,但&ldquo 市民至少饮用8天含苯自来水&rdquo 引发的制度拷问,远远没有停止。  兰州市自来水水质常规检测如何进行,供水企业和政府相关部门有何分工,常规水质检测是否有第三方机构?中国青年报记者进行了调查。  水污染为何是自来水公司自己检出来的?  4月14日16时30分,兰州自来水苯超标发生4天后,兰州市召开新闻发布会,就此次自来水苯含量超标事件的发现和处置过程作了通报。  自来水中严重超标的苯是如何检测出的?供水企业兰州威立雅水务集团副总经理闫晓涛表示,该集团在4月2日取样,4月10日得出检测结果,对水质进行的106项检测中测出了苯含量超标。而这并非常规检测,是企业在随机检测中发现的。  闫晓涛说,按规定,对水质的106项检测半年做一次。3月初,有兰州市民反映自来水有异味,3月7日左右,兰州威立雅按照《生活饮用水卫生标准》检测了106项指标,但检测结果符合国家标准。  也就是说,兰州威立雅3月初对水质检测结束后,下一次检测应是半年后的9月。之所以4月2日又进行了一次检测,闫晓涛解释称,威立雅的实验室承担省上项目,要给全省各市(州)自来水做106项检测,而这检测无论多少样本都会耗费同样的实验耗材。于是,兰州威立雅顺带对自己的管网自来水取样检测,结果检测出了苯含量超标。  他提及,苯无色,有芳香气味,如果没有及时检测出来,兰州市民就是喝了半年也不知道,说不定还会说水有一种香味。  水污染事件发生之前,水质检测数据均来自兰州威立雅水务集团。作为自来水公共产品的供应方,该集团是自己在检测自己的产品。  自己检测自己,这在供水安全领域是个例还是普遍的现状,企业的自查能否保证供水安全?  北京大学环境与资源保护法专业教授汪劲告诉记者,现阶段,自来水厂水质通常由企业自行检测,卫生部门负责日常性的监督监测,&ldquo 监督监测有点抽样的性质。或者是每个月的某些时间对其大肠病菌、PH值等这些基本的卫生事项进行监测。&rdquo   汪劲说,环保部门负责水源地选址,卫生部门管理饮用水的卫生,自来水的出厂归疾病预防控制中心负责,检测生活饮用水是否符合卫生标准。各部门之间监测的方法、标准、项目都不一样。  &ldquo 正常的流程是卫生监督所定方案,取来水样,然后交给我们检测。&rdquo 兰州市疾控中心副主任李盛表示,按照相关规定,疾控部门参与对水质的检测,但检测的方案,包括取样都由卫生监督所定,疾控部门只提供技术服务,&ldquo 相当于把血液拿到我们这儿,我们拿来检测,最后出报告。&rdquo   对于如何进行水质检测,兰州市卫生监督所副所长火照宏称,是由该所和疾控中心两家同时参与,共同取样,由疾控中心负责检测。记者问及水质检测的流程、方案、内容等情况,他表示不知情。  此前,接受中国青年报记者采访时,对于&ldquo 自来水苯含量超标由威立雅集团4月10日17时检测出来,兰州市卫生监督所是否也第一时间检测到&rdquo 的问题,火照宏表示&ldquo 不太清楚&rdquo 。  记者随机抽取近年来发生在黑龙江、安徽、江苏、吉林、内蒙古等地的5个水污染事件,发现无一例是由卫生行政部门率先披露。其中,一例出自群众举报,一例是自来水公司发现,三例系居民饮用水后出现不良症状。  内蒙古赤峰市疾控中心水质监测办公室工作人员告诉记者,如今,自来水厂每天都检测自来水,赤峰市疾控中心每月也会检测一次自来水公司的水样。&ldquo 2009年赤峰水污染事件以前,我们没有这种常规检测。事后,才建立一个月一次的检测体制。&rdquo   确认污染后18个小时,怎么还让市民喝脏水?  4月11日5时接到水污染报告,11时不再供水,16时30分召开新闻发布会,期间经历的11个半小时,让兰州市政府一度被部分媒体批评应急措施启动缓慢。  中国青年报记者注意到,4月2日,威立雅公司对出厂水质进行了取样。8天之后,4月10日17时,威立雅公司在出厂水样本中检测出苯含量高达118微克/升。发现异常后,该公司连续3次对水质进行了检测。  值得注意的是,这次检测的速度比8天的时间快了许多。据兰州方面披露的数据,每次检测仅间隔2个多小时。  4月11日凌晨5时,威立雅公司在进行了4次检验后,最终确认4号自流沟第二水厂入水口、第二水厂出水口自来水苯含量严重超标。随后,公司将这一情况报告给兰州市政府。  6小时后的4月11日11时,自来水厂终于开启控制阀,4号自流沟不再供水。  这意味着,在最早检测出水样含苯之后18个小时,兰州市市民还在饮用苯超标水。而在不知情的状况下,这种水饮用已持续8天。如此应急处理受到舆论批评。  对此,新华社报道援引兰州威立雅一名部门负责人的话称,自来水中的苯从检测出来到最终确认需要一个过程,企业在发现苯超标后第一时间就向城建、环保等部门作了汇报,但不能刚一发现超标就向社会宣布,因为还要进行复核确认。  &ldquo 水厂的检测结果应该一天一公布。取水口发生污染或水质出问题,在出水管之前就要公布并启动应急措施。国家监督饮用水安全,哪一块出现问题就要及时公布和预警。&rdquo 北京师范大学水文学及水资源专业教授李春晖认为,水厂肯定有不可推卸的责任。  中国政法大学教授何兵对此评价称,水污染的事件危害社会,须马上公布、采取紧急措施。  事实上,在甘肃省、兰州市此前的多份文件中,都已明确&ldquo 突发环境事件责任单位和责任人及负有监管责任的单位发现突发环境事件后,应在一小时内上报&rdquo 。  这一规定在2005年8月出台的《甘肃省突发环境事件应急预案》中有所体现。2006年6月,《兰州市突发性环境污染事故应急预案》颁布,规定突发性环境污染事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。其中,初报从发现事故后起一小时内上报,可用电话直接报告。  李春晖告诉记者,大多数地方都制定了类似的应急预案,不过,是否严格按制度、流程实施就不一定了。  &ldquo 既然污染了,就不能再继续供水,应该启用备用水源。如果继续用这种污染的水源,是拿公众健康开玩笑。&rdquo 李春晖认为,纸包不住火,社会早晚会知道,这也说明当地政府的应急机制不完善。  他举例说,2005年松花江水污染事件发生时,有关部门在下游进行预警之后马上启用了备用水源,&ldquo 不能确认污染了还让市民喝,那是不行的。&rdquo   根据官方公布的时间表,4月11日8时,兰州市委书记虞海燕在威立雅公司主持会议,省市环保、卫生、建设、工信和供水企业等部门负责同志参加,研究部署应对工作。  应急预案在这次会议上启动。会议提出,成立市级应急处置领导小组和六个专项工作组,全力开展应急处置工作 苯源排查组、事件调查组、供应保障组等专项工作组立即启动工作。  预案明确,要加大水质检测力度,由环保、卫生、疾控部门对受污染的北线自流沟分断面进行检测,尽快找出污染源 增加自来水厂出厂水苯含量检测频次,每两小时向市民公布一次检测结果。  4月13日上午,兰州市政府发布通告称,甘肃省环境检测站、甘肃省疾控中心4月13日7时至14日5时以来的检测数据结果显示,西固区自来水苯指标范围在8.47微克/升至0微克/升,均符合国家相关标准。  至此,在环保、卫生等部门的集中检测下,兰州自来水水质恢复的信息发布,深受水污染之痛的兰州市民的恐慌情绪有所舒缓。  为什么不建立第三方检测机制?  在北京大学教授李春晖看来,除了行政管理部门、自来水厂,我国目前没有统一的、独立的第三方检测机制进行自来水检测,&ldquo 实行第三方监测,对另两方都是公平的。&rdquo   &ldquo 现在好多水厂公布的监测指标都是合格的。但公众可能不相信他们的数据。目前,也有很多专家认为某些数据是不符合饮用水指标的。&rdquo 李春晖认为,国家如果想推广第三方检测机制,应该能够做到,&ldquo 这也是一种监督机制。&rdquo   中国青年报记者注意到,2007年7月,我国强制实施了生活饮用水新国标,共106项。不过,卫生部后来宣布,到2015年,各省级行政区划和省会城市才能全部实现106项指标的检测能力。  李春晖表示,从技术上看,我国可以实现监测106项指标,不少检测部门都可以满足监测要求。  问题主要出在经济实力方面。李春晖曾到多个地方调研,他发现,不少县级、镇级或者其他比较偏僻、经济发展条件比较差的地方,确实没能力把106项指标都监测完。&ldquo 一些贫困、偏远地区,可能技术力量、人员配置、设备、管理都制约了指标全监测。&rdquo   &ldquo 现在有很多独立的监测机构,能力都很强。&rdquo 李春晖说,比如北京一些著名高校的监测中心,以及一些独立的监测公司,完全有实力进行独立监测。  何兵也认同监测106项指标不存在技术问题。令他担心的是,106项指标至今还没有实现全覆盖,一些地方水监测出的结果不合格,但又一时无法找到合适的优质水源,这才是问题。  何兵是中国水安全公益基金的发起人之一,在他看来,社会组织在资源监测、信息发布、污染源的监督等方面,都可以发挥作用。  记者注意到,就目前的监测体系来说,除了卫生系统、自来水厂本身,住建部在全国40余个城市设立了供水水质监测中心。有媒体曾报道称,其中20多个具备全指标检测能力,检测能力强于卫生系统。  多位受访学者表示,住建部门是水厂的上级监管部门,如果条件允许,水质检测中心可在组织上独立出来。这样,就不需另起炉灶设立新的监测机构。  何兵认为,政府监测、社会监测可以多管齐下,只要愿意实行,难度并不大。&ldquo 我们当初监测大气污染,一开始不也说监测不了、技术不达标吗?&rdquo   何兵说,检测指标应该是全国通用的,而检测机制则需要因地设置。比如,每天发布检测报告,这方面没有什么难度。  记者也注意到,在兰州市政府官方网站,自4月11日兰州水污染事件公布后,当天即有三条&ldquo 自来水实时监测公告&rdquo ,次日有15条,直到4月15日依然保持每日数十条的频率。如今解除应急机制后,公告保持每天一条左右。  还有什么措施能够从根本上避免自来水污染?  记者还注意到,在过去,多个地区发生水污染事故时,&ldquo 供水危机&rdquo 多次发生。例如,超市的矿泉水价格上涨至数十元甚至上百元。种种现象,考验城市的物资储备和后勤能力。  除了前述提及的第三方监测体系、完善信息通报的预案,一些学者还公开表示,另一条监督供水安全之路,是监管那些位于水源周边的可能带来污染的企业。此次事件中,多次有声音称应重新考虑兰州石化搬出水源地的问题。  其实,在水污染应对上,我国并不缺少成文规定,如《国家突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《水污染防治法》等。关于行政部门对供水安全的监督,这些规定亦有所涉及。  火照宏告诉中国青年报记者,除了水厂水质的检测,卫生监督部门还对兰州市二次供水进行了全面监督。他介绍说,兰州从东到西基本都是二次供水,自来水到居民区后,经过小区水箱加压,再往高层供水,卫生监督人员对二次供水站进行重点检测,对其资质、水质等进行检测。  &ldquo 我们的监督员上天入地。&rdquo 火照宏说,二次供水蓄水池在楼顶和地下均有分布,卫生监督员对此都要摸底排查,定期进行水质和材质等方面的检测。为此,对所有蓄水池还分了a、b、c三级,进行分级检测。  如今,时隔一周,这起引起全国广泛关注的水污染事件还在处理中。兰州市人民政府发布的通报称,在应急处置过程中,省市环境检测机构和疾控中心,每两小时对水厂和城市四区自来水水质抽样检测一次,截至4月15日下午已累计检测公布了44批次190个水样。  让兰州市民稍微放心的可能是,在受污染管线铺设工程未完成之前,对出厂自来水苯物质含量将每天检测一次,并每月向市民公开通报。这一检测由威立雅公司和兰州市环保、疾控中心共同负责。  不过,如何从水安全的制度上破局,兰州以及全国显然还有很长的路要走。
  • 万测厦门三日精华游
    为了丰富员工的业余生活,增强各部门之间的沟通和交流,2017年1月13日-15日公司组织全体员工赴厦门旅游。浏览观赏厦门的自然与人文景观,大家开心地度过了三天特别难忘的休闲旅游活动。 三天的行程中,参观了福建土楼王,如今闻名遐迩的承启楼。承启楼位于福建省龙岩市永定县高头乡高北村,据传从明崇祯年间破土奠基,至清康熙年间竣工,历世3代,阅时半个世纪,其规模巨大,造型奇特,古色古香,充满浓郁的乡土气息。“高四层,楼四圈,上上下下四百间;圆中圆,圈套圈,历经沧桑三百年”。 承启楼以它高大、厚重、粗犷、雄伟的建筑风格和庭园院落端庄丽脱的造型艺术,融与如诗的山乡神韵,让大家叹为观止。还有泡温泉、逛街和在曾厝垵吃特色小吃,体验悠闲的生活节奏;参观了被喻为“中国最美丽的校园之一”的厦门大学;礼佛参禅闽南千年名寺南普陀寺;行程的最后一天坐游艇登上了迷人的音乐之岛鼓浪屿,中外风格各异的建筑物在此地被完好地汇集保留,感受鼓浪屿历史文化与浪漫的完美结合。承启楼合影鼓浪屿合影 通过旅游,不仅能够使大家在忙碌的工作之余领略大自然的美景,愉悦身心,且能极大的调动大家的工作积极性,增强企业的凝聚力及团队合作的意识。旅游归来大家以更加饱满的热情投入到工作中去,为公司持续快速发展贡献自己的力量。
  • 全国光散射会议闭幕 11人获优秀奖
    仪器信息网讯 2011年11月28日,由中国物理学会光散射专业委员会主办,厦门大学承办,四川大学协办,厦门市政府、厦门大学化学化工学院及厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室赞助的“第十六届全国光散射学术会议”在厦门大学落下帷幕。下一届全国光散射学术会议将由陕西师范大学承办,于2013年在西安召开。  本次学术研讨会为期2天半,共吸引全国各地高校及科研院所320余名代表参会。会议共收到270余篇论文,会议主办方从中推选出大会特邀报告6个、分会邀请报告27个、分会口头报告68个、墙报152个,参会人数及论文数量均创会议历史新高。根据会议传统惯例设立了青年优秀论文奖和优秀墙报奖,经过专家组的评选,最终评选出3篇论文获青年优秀论文奖,8篇墙报获优秀墙报奖。闭幕式上,组委会为获奖人员颁发了获奖证书。青年优秀论文奖获奖名单获奖人单位论文题目王翔厦门大学表面等离子体激元介导金属纳米粒子的长程电磁场耦合赵伟杰中科院半导体研究所三层石墨烯及其n型和p型插层化合物的制备和拉曼光谱表征宋薇吉林大学指纹吸附蛋白质的表面增强拉曼成像检测 青年优秀论文获获奖者与颁奖嘉宾合影 优秀墙报奖获奖名单 获奖人单位张丽艳中科院物理所马春丽吉林大学黄逸凡厦门大学徐伟高北京大学郭清华苏州大学郭强中科院大连化物所苏乐武汉大学董军陕西师范大学     优秀墙报获获奖者与颁奖嘉宾合影  本次会议还吸引了19家仪器厂商参展,展示了与光散射研究及光谱研究相关的新产品和技术,以下是部分参展厂商展位及产品。HORIBA JY公司展台HORIBA JY显微拉曼光谱仪(左)、三维水质分析荧光光谱仪(右)赛默飞公司展台赛默飞红外光谱仪(左)、赛默飞显微拉曼光谱仪(右)雷尼绍公司展台安捷伦公司展台必达泰克公司展台必达泰克两款便携式拉曼光谱仪艾拓思实验设备公司展台  艾拓思代理的美国DeltaNu公司的两款便携式拉曼光谱仪布鲁克光谱公司展台NT-MDT公司展台NT-MDT公司原子力显微镜纳福通公司展台爱万提斯公司展台先锋科技公司展台同方威视公司展台北京鼎信优威光子科技公司展台
  • 厦门检验检疫局备足直航惠台政策拥抱大三通时代
    “对于列入一、二类管理企业生产的直航货物,抽检率酌减50%”、“开放对台一般原产地证书签发业务”……12月11日,厦门检验检疫局网站全文发布《海峡两岸直航出入境检验检疫特别管理办法》,共6章33条。该局詹思明局长表示,这一办法于12月15日正式实行。  据悉,这是大陆首个对台直航检验检疫特别管理办法。值得一提的是,12月15日,厦门东渡口岸将有4条集装箱班轮首次通过直航路线,驶向台湾高雄、基隆、台中三个港口,这意味着海峡两岸期待近60年的大三通时代真正到来。厦门将成为第一个实现祖国大陆货物直航运抵台湾高雄通关入境的大陆港口,率先告别海峡两岸通航不通货和通货不通航的历史。  新的路线 更大愿景  此次从厦门启航的4艘船舶包括直航高雄港的盛达2号、锦春号,直航台中港的“晓江”号,直航基隆港的华航1号。其总载货量可望超过1000个标箱。  负责晓江、华航1号船代的港城公司总经理李全胜告诉记者,两岸直航货物增长势头强劲,港城厦门公司主打“两岸三地”航线,在厦门最早从事这项业务。最初满载率不到一半,而今年前11月厦门港台湾航线集装箱吞吐量累计达31万标箱,其中在两岸三地航线中港城公司独占六成多业务。  12月12日,记者在李总的办公室电脑里发现,“华航1号”超过一半的舱位已经完成排载程序。其中闽南优势产品石材制品、服装鞋帽等占绝大多数,食品、机电类产品虽然较少,但友达光电公司出口液晶显示屏、厦门茶叶公司出口茶籽等本地知名企业货源却也不甘落后,届时也将搭上两岸货运大三通的第一班船,直航美丽的基隆港。  在“晓江号”排载表上,厦门食用菌生产龙头企业森嘉食品公司引起记者注意。这家企业此次有8吨干海带、干紫菜将告别两岸三地绕行历史,直航高雄港。记者接通森嘉出口部负责人曾先生电话时得知,这些货物早在10日就已经通过口岸检验检疫放行程序了,他表示,直航对于森嘉拓展台湾市场意义重大,在旺季对台出口的森嘉食用菌“每个月最多达七八个货柜,过去要三四天才能到岸,现在则朝发夕至,最快时只需八九个小时”。  新的定位 更多优惠  厦门检验检疫局詹思明局长认为,不同于大陆与港澳以陆地相接,海峡两岸虽然同属WTO成员,却因海峡隔成不同检区,也处在一个国家之内两个不同关税区。对台检验检疫要定位为“一个中国”的基本原则下“特殊的区际往来”的检验检疫,定位为在一国内部不同关境、不同检区的WTO不同成员关系,寻求检验检疫管理层面的技术创新。  在此定位下,根据国家质检总局赋予的建设对台检验检疫工作先行示范区要求,厦门检验检疫局举全局之力,研究出台了便利直航的六项33条特别政策,包括:船舶飞机实施电讯检疫,设立专用通道、专用报检窗口和专用查验区,优先办理台湾农产品检疫审批,开辟生命救助绿色通道,分类监管旅客携带物,运行专用电子业务管理系统,等等。  比如,对于直航船舶,只要符合条件的,在常态下100%推行电讯检疫。同时采取“一帮一”模式,从疾病和病媒控制、食品和环境卫生、证书规范等方面,对尚未达到电讯检疫条件的全方位辅导,力争电讯检疫通过率100%。此外,对于参加直航的小型船舶,将以船舶监管本模式取代日常证单申报、登轮查验管理。  又如,对于直航出口工业品在风险评估、分类管理基础上,采取以监督管理为主辅于抽查检验的管理模式,给予货物直通放行的便利。对于产品风险等级,在原评定等级管理基础上下调一个级别进行管理 列入一、二类管理企业生产的直航货物抽检率酌减50%。  为使这些优惠政策真正落到实处,该局将专场举办在线访谈活动,面向台胞、台企,特别是广大台商,详细解读“特别管理办法”。有关“特别管理办法”全文,读者可登录网站www.xmciq.gov.cn查询。  新的平台 更深交流  迄今为止,海峡两岸检验检疫同行除食品安全以外议题,均未达成正式协议。  胡锦涛总书记在今年6月指出,协商谈判是实现两岸关系和平发展的必由之路,今后在商谈中要做到“平等协商、善意沟通、积累共识、务实进取”。  厦门检验检疫协会名誉会长詹思明表示,在大三通时代要主动作为,力促小三通时代的“小谈小作为”转型为大三通时代的“多谈多做、边谈边做、双向受益”。在内容上先谈法律框架以外的技术层面的问题,在地点上首选厦门-金门的最便捷路线,在时间上要有定时常态化和应急机制的更完整安排。  今年10月25日,海峡两岸农产品检验检疫研讨会在厦门成功召开。在这次研讨会上,大陆检验检疫协会80多位代表与来自台湾动植物防疫检疫协会的25名专家学者会聚在厦门悦华酒店,大家一致认为,在两岸交流总体框架下,应充分利用检验检疫协会沟通平台,建立两岸检验检疫合作交流机制。  今年10月7日、12月10日,台湾检验检疫专家也先后来厦就两岸畜产品货物检验检疫以及台湾滞销柳橙进口质量安全、口岸通关等事宜进行了深入交流,实现了两岸同行在相关领域面对面交流的零的突破。  大三通,首先在于通心。我们有理由相信,随之更多交流平台的搭建,两岸直航之路将越走越宽广,大陆检验检疫惠台政策将为海峡两岸骨肉同胞创造越来越多的福祉。
  • 2011年第31届中国质谱年会第三轮通知(附优秀青年论文评审办法)
    赛默飞世尔2011年第31届中国质谱年会第三轮通知 主办:中国质谱学会(CMSS) 承办:西北核技术研究所(NINT)  2011年第31届中国质谱学会年会,将于2011年8月6日至8月10日在西安未央湖大酒店召开,会期五天。本届年会的主题是:前沿质谱新方法、新技术及其应用的最新进展。本次年会将邀请知名质谱专家,做高水平的学术报告 并组织多领域的质谱同行进行学术讨论,分专业组作专题报告,交流近年来质谱及其相关领域的最新研究成果及应用经验 此外,国际主要质谱公司还将介绍最新质谱技术及其应用进展。本次年会将增加评选优秀青年论文奖(第一作者年龄 ≤ 35 岁),颁发奖金和会议证书。本次年会主要目的为促进和加强国内质谱工作者的学术交流与合作机会,提供了解质谱前沿技术和最新进展的平台,为我国质谱学科的发展起到积极的促进作用。  一、组织机构  中国质谱学会  主席:李金英  副主席:吴侔天 刘志强 宋彪 侯冬岩  仪器与教育专业组委员:刘子阳 陈大舟 侯冬岩  无机质谱专业组委员:李志明 王军 李冰 李金英  同位素专业组委员:赵永刚 廖俊生 朱祥坤 郭冬发 宋彪  有机专业组委员:李重九 胡蓓 乔善义 刘志强 潘远江 汪福意  生物质谱专业组委员:张养军 刘斯奇 吴侔天  学术秘书组:刘咸德 刘虎生 沈莹  会议协调组:郭冬发 苏玉兰  会务组:徐江 李雪松 苏玉兰 石磊  承办单位:西北核技术研究所  二、论文征文(已截止)  三、优秀青年论文评选  本次年会将评选优秀青年论文,具体要求为:  1、 第一作者年龄不大于35 岁,以提交的身份证复印件为准   2、 采用报名制,欲参加优秀青年论文评选的作者,请在7月15日之前报名,报名方式:将论文题目和作者姓名发送到会务组E-mail中,并注明“本文参与优秀青年论文评选”。  3、 需准备的材料: 10~15分钟的幻灯片,用于会场讲解 10份全文,在报到时上交会务组,由会务组转发给评委。或者在7月15日之前发送到会务组:地址为“陕西西安69信箱14号”,邮编为710024, 李雪松或徐江收。  4、 评审:评委现场听取论文讲解,会后评议。  评选规则参见附录1。  四、报名时间及注意事项  应一些参会单位的要求,现将报名截止日期推迟至2011年6月30日,请通过E-mail(ms_conf_2011@126.com)将报名回执寄至会议会务组,以便会务组联系和安排食宿等事宜。由于本次参会人员较多,可能超出未央湖大酒店最大接待能力,超出部分人员将安排入住阳光花园酒店(距未央湖大酒店500米)。  会议免费提供展位,需要进行海报展示的论文,请自行准备海报(幅面标准A2),并请在会议回执的“备注”中注明“有海报”。  五、接送站及回程票预订  1、 火车接站及回程票预订:请参会人员于8月1日之前将下表发回会务组,其中预定返程车票的,请至少提供2个以上的车次以保证能顺利定到车票(仅有一趟车次的除外)。来西安车票预订车次预计到达时间人数车次时间人数   2、 飞机接机及回程票预订:请坐飞机来参会的人员至少在上飞机之前电话通知会务组,由会务组安排接机。  六、会议费  会议注册费:1000 元/人(研究生凭学生证减半)。会议特邀报告人免收会议注册费。会议期间参观世界园艺博览会。  会议考察2天。共有3个考察路线供选择。  东线考察:华清池,秦始皇兵马俑,8月9日,300元/人   西线考察:法门寺,乾陵(武则天墓),8月10日,300元/人   北线考察:黄帝陵,壶口瀑布,延安,8月9日和10日,600元/人。  参会人员请在会议回执的备注中注明是否参加考察,并写明考察路线。  七、付款方式  1. 汇款  汇款银行:西安市工商银行纺织城支行平峪路储蓄所  银行账号(卡):6282880016695406  帐户名称:李雪松  请参会代表于2011年7 月5 日前将汇款寄至上述账号,并将汇款凭证(附上姓名)通过E-mail或传真至会务组,传真请注明“第七研究室 李雪松或徐江收”。汇款请注明“2011年中国质谱学会年会注册费”字样。  2. 会议现场交费。  八、学术秘书组联系方式  通讯地址:北京275信箱65分箱《质谱学报》编辑部,邮编:102413  联 系 人:刘咸德 刘虎生 沈莹  电 话:010-69357734   传 真:010-69357285   电子邮箱:jcmss401@163.com(沈莹) xiande.liu@gmail.com (刘咸德)  lus-4023@163.com (刘虎生)  九、会务组联系方式  通讯地址:陕西西安69信箱14分箱  联 系 人:徐江,李雪松  电 话:029-84767750,徐江(13572021723),李雪松(13991306786)  传 真:029-83366333  电子邮箱: ms_conf_2011@126.com ,ms2011conf@gmail.com  2011年第31届中国质谱学会年会网站:http://35free.net/lxskeke/  质谱学会网站:http://www.cmss.org.cn/  会议支持媒体:仪器信息网(www.instrument.com.cn),分析百科网。  若有其他疑问,请致电会务组。  2011年第31届中国质谱学会年会回执姓名性别工作单位及通讯地址职称及职务电话E-mail有无参会论文备注   注:“备注”里请注明是否有文章海报和准备参加的考察路线。  附录1  2011年第31届中国质谱学会年会  ——优秀青年论文评审办法  一、评审原则  1.客观公正原则。坚持不受外界因素影响,实事求是、严格标准、公平评审。  2.注重质量原则。坚持以论文质量为主要评判依据,精挑优选高质量论文。  3.突出主题原则。重点评选推荐以每届主题为主要内容的论文。  二、评审标准  (一)思想性。论文选题紧扣质谱学领域新方法、新技术及其应用的最新进展,体现新的发展理念和鲜明的技术特点,主题突出、立意新颖、内涵深刻。  (二)科学性。论点正确鲜明、符合实际、表述准确 论据真实可靠、数据准确、处理得当 研究方法科学、推理严密、统计深入。  (三)创新性。论文采取的研究方法和提出的思想观点,具有一定的创新性。论文注重原创性,引用他人论文内容达到30%以上的不予推荐。  (四)应用性。论文提出的观点、建议、思路和对策具有理论和实践价值,发挥质谱优势,体现质谱技术广泛应用于农业、石油、地质、药物、化工、临床医学、生物工程、原子能、同位素分析、环境监测、食品质控、材料分析、公安司法、军事部门等国民经济多领域的研究成果。  (五)条理性。论文结构严谨、系统性强 概念准确、逻辑性强 文字流畅,可读性强 符合论文规范体例。  三、评审程序  为了确保优秀青年人才在论坛活动中脱颖而出,参照中国学术年会论文评审办法,主论坛人选评审采取三级评审制。  (一)分论坛推荐。主论坛候选人的产生,由各个区域性分论坛和行业性分论坛组委会遴选推荐。  (二)评审委员会评审。评审委员会对分论坛上报的论文进行评审,推荐N名优秀论文作者构成主论坛人选建议名单。  (三)组委会评审。论坛组委会召开评审会议,审议主论坛人选建议名单,确定M名主论坛人选正式名单。  四、专家评审步骤  (一)前期评审。由组委会组织评委对分论坛推荐的论文进行封闭式评审,推荐出N篇论文。评审采取记名投票方式,对同意推荐的论文注明“同意”,评审结果按得票多少排序。每位评委所投优秀论文票少于或等于M篇为有效票,否则为无效票。  (二)独立评审。所有评委采取记名投票表决的方式,独立审阅N篇论文。对同意推荐的论文注明“同意”,评审结果按得票多少排序。每位评委所投优秀论文票少于或等于M篇为有效票,否则为无效票。  (三)集中评审。论坛组委会办公室收到评委反馈意见后,按论文得票多少进行排序,排序结果提交专家评审委员会集中评审,推荐产生M篇优秀论文。  五、评审管理  (一)论文匿名制。论文的评审稿件全部采取匿名的方式,专家根据论文质量进行评分。  (二)评委实名制。评委评审论文必须签署本人姓名。  (三)评审责任制。对在论坛活动中有抄袭、剽窃他人成果者,视情节轻重,取消本次参评资格以及下一次参评资格等。对在论坛评审活动中有徇私舞弊情况的评委,承担相应责任。  六、评审注意事项  (一)评委在参加论文评审活动中,要坚持评审原则,严格评审标准,确保评审质量。  (二)评委在参加论文评审活动期间,要保守秘密,不得在评审结果公开前透露与评审活动相关的内容
  • 第三届国际拉曼前沿技术高端论坛在厦门召开
    仪器信息网讯 2015年5月6日,由HORIBA科学仪器事业部与厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室共同主办的第三届国际拉曼前沿技术高端论坛(RamanFest)在厦门召开,共吸引了170余位拉曼领域的老师和学生参加。据悉HORIBA Scientific已经是第三次主办RamanFest了,第一届与法国里尔科技大学合作举办(2013年),第二届与哈佛大学共同举办(2014年)。会议现场  本次会议为期三天,共开设三个主题:拉曼增强技术(SERS&TERS)的研究进展(5月6日),以及拉曼在材料科学(5月7日)和生命科学(5月8日)中的应用,共邀请了二十多位来自中国、美国、英国、法国、德国、日本、新加坡、韩国等国家的学者作精彩报告。  会议伊始,HORIBA Scientific中国区总经理(欧美产线)Dr.Ramdane BENFERHAT回顾历史,展望未来,从1922年拉曼散射理论的预言讲起,介绍了拉曼现象的发现、拉曼技术的发展,以及拉曼光谱仪器的演变历史,并指出了目前拉曼光谱面临的挑战。HORIBA Scientific中国区总经理(欧美产线)Dr.Ramdane BENFERHAT报告题目:Raman Spectroscopy History and Challenges  目前,拉曼增强的研究依然是拉曼研究的热点,在第一天的报告中,厦门大学的田中群院士、任斌教授、关西学院大学Yukihiro Ozaki教授、韩国化学研究所Yung Doug Suh博士、华东理工大学龙亿涛教授、吉林大学徐抒平教授、北京大学黄岩谊教授等分别介绍了在拉曼增强领域的研究进展。而且在海报展区我们也可以发现,30个展板中有一半以上都涉及到了拉曼增强的研究。厦门大学 田中群院士报告题目:What Will be the Next Big Fest of Raman Spectroscopy from Fundamental to Applications厦门大学 任斌教授报告题目:Tip-enhanced Raman spectroscopy for surface and interfaces关西学院大学(Kwansei Gakuin University) Yukihiro Ozaki教授报告题目:Tip-enhanced Raman scattering study of graphenes韩国化学研究所(Korea Research Institute of Chemical Technology ,KRICT) Yung Doug Suh博士报告题目:Nanogap-enhanced Raman scattering (NERS) controlled by DNA华东理工大学 龙亿涛教授报告题目:Monitoring chemical reaction on single nanoparticles using scattering microspectroscopy吉林大学 徐抒平教授报告题目:Angle-dependent spectroscopy for directional SERS emission北京大学 黄岩谊教授报告题目:Seeing the chemistry in live cells through stimulated Raman scattering microscopy  为了帮助年轻学者展示自己最新的研究成果,并与国内外知名学者做深入交流,本届会议专门设立了海报专场,并将在会议期间评选出三个“优秀海报奖”。 海报专场  此外,本次会议还专门设置了应用及技术展示区、3A用户俱乐部及售后服务咨询专区等,方便用户参观和咨询。应用及技术展示区3A用户俱乐部及售后服务咨询专区Joy&Fun拍照分享活动合影  虽然会议第一天的主题是SERS和TERS的技术进展,但是我们同时也发现,7个邀请报告中有5个都提到了生命科学方面的应用。与会的很多老师也提到,现在越来越多生命科学方面的研究希望通过拉曼的手段来表征,虽然这其中还存在一些问题,但是这是一个很明显的趋势。而且,本次会议也专门设立了生命科学的专场,并邀请了多位专家作相关报告,详细内容请见仪器信息网后续报道。
  • 长沙投资160亿第三代半导体项目首批施工单体进入主体施工阶段
    p style="text-indent: 2em text-align: justify "经过40多天的紧张施工,总占地面积1000亩、投资160亿元的长沙三安第三代半导体项目,首批施工单体已全面进入主体施工阶段,第二批施工单体将于9月底完成基础施工,春节前完成所有单体封顶。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "位于长沙高新区的长沙三安第三代半导体项目,作为长沙17个制造业标志性重点项目之一,主要建设具有自主知识产权的衬底(碳化硅)、外延、芯片及封装产业生产基地,项目建成达产后将形成超百亿元的产业规模,并带动上下游配套产业产值预计逾千亿元。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "从7月20日开工以来,项目建设进展顺利。“项目建设得这样快,是长沙市和高新区的大力支持、有力担当,还有高新区负责联系我们项目的工作人员的辛苦付出!”长沙三安半导体有限责任公司报建负责人张博若感慨地说。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "在项目落地推进过程中,长沙高新区有关部门多次以容缺审批、担当审批方式,极大地便利和促进了项目报建有关工作。在此前三安项目的报建过程中,地勘单位一度工作进展缓慢,而及时提供地勘报告是进行项目施工图审查的必要条件。了解到这个情况后,高新区行政审批服务局项目代办员主动提出和地勘单位沟通,通过多次积极衔接推动,最终得以按照建设方报建铺排计划推进相关工作,没有延误进度。“这样保姆式的帮代办服务,让我们办事放心舒心。”张博若由衷说道。/p
  • 关于“第三届国际脂质科学与健康研讨会2018”的通知(第三轮)
    一、主办、联合主办及协办单位:  主办单位:  中国农业科学院油料作物研究所  中国作物学会油料作物专业委员会  INFINITUS-OCRI功能油脂联合实验室  联合主办单位:  中国海洋大学  协办单位:  嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司  中国农业科学院烟草研究所  山东省农业科学院农产品研究所  二、会议议程  会议时间:2018年11月3-5日,3日全天报到,4-5日会议  会议地点:青岛府新大厦(青岛市南区闽江路5号)  为便于深入开展国际交流,本次研讨会将全程提供同声传译服务,并由科大讯飞提供独家语音转写技术服务。时间报告人Speaker报告题目/地点Title/Address11月4日8:30-9:40大会开幕式OpenningCeremoney会议中心一楼会议厅ConferenceCenteronthefirstfloor9:40-10:00茶歇&合影TeaBreak&Photo-taking主旨报告KeynoteReport主持人:黄凤洪研究员,薛长湖教授Chair:Prof.Feng-HongHuang&Prof.Chang-HuXue10:00-10:30傅廷栋院士Prof.Ting-DongFu华中农业大学植物科学技术学院CollegeofPlantScience&TechnologyofHuaZhongAgriculturalUniversity待定/Tobedetermined10:30-11:00韩贤林教授Prof.XianlinHan美国德克萨斯大学UniversityofTexas,America鸟枪脂质组学对糖尿病性神经病变的研究Shotgunlipidomicsshedslightondiabeticneuropathy.11:00-11:30黄凤洪研究员Prof.Feng-HongHuang中国农业科学院油料作物研究所OilCropsResearchInstitute,ChineseAcademyofAgriculturalSciences.OCRI-CAAS营养型油料与健康中国NutritionaloilcropsandhealthofChina11:30-12:00薛长湖教授Prof.Chang-HuXue中国海洋大学OceanUniversityofChina富含DHA/EPA的结构磷脂的营养健康功效研究NutritionalandhealthbenefitsofDHA/EPAenrichedstructuralphospholipids12:00-13:00午餐/墙报展示与评选Lunch&PosterPresentation自助餐厅(见指示牌)Cafeteria(seesignage)大会报告一:脂质分析与表征TopicOne:LipidProfilingMethods主持人:许国旺教授,MatejOresic教授Chair:Prof.Guo-WangXu&Prof.MatejOresic13:00-13:25许国旺教授Prof.Guo-WangXu中国科学院大连化学物理研究所DalianInstituteofChemicalPhysics,ChineseAcademyofSciences脂质组学新方法及其在发现与疾病相关的差异脂质中的应用Lipidomicsnewmethodsandtheirapplicationsindiscoveringdisease-relateddifferentiallipids13:25-13:50江正强教授Prof.Zheng-QiangJiang中国农业大学ChinaAgriculturalUniversity新型微生物酯酶的生化表征和应用Biochemicalcharacterizationandapplicationofnovelmicrobialesterases13:50-14:15税光厚教授Prof.Guang-HouShui中国科学院遗传与发育生物学研究所InstituteofGeneticsandDevelopmentalBiology脂质组学,代谢组学和代谢流分析的研究进展Advancesinlipidomics,metabolomicsandfluxanalysis14:15-14:40Prof.RogerSandhoff德国癌症研究中心GermanCancerResearchCenter用LC-MS2分析健康和疾病皮肤的神经酰胺代谢AnalysisofskinceramidemetabolisminhealthanddiseasebyLC-MS214:40-15:05Prof.MatejOresic芬兰土尔库大学UniversityofTurku,Finland肥胖、非酒精性脂肪肝及相关疾病的脂质代谢变化Alteredlipidmetabolisminobesity,non-alcoholicfattyliverdiseaseandtheassociatedco-morbidities15:05-15:30冯钰锜教授Prof.Yu-QiFeng武汉大学化学与分子科学学院CollegeofChemistryandMolecularSciences,WuhanUniversity基于稳定同位素标记辅助液相色谱-质谱分析技术的新型支链脂肪酸酯的全分析Comprehensivescreeningandidentificationoffattyacidestersofhydroxyfattyacidsinbiologicalsamplesbychemicalisotopelabeling-assistedliquidchromatography-massspectrometry15:30-15:40茶歇/墙报展示与评选TeaBreak&PosterPresentation主持人:张金兰教授,魏芳副研究员Chair:Prof.Jin-LanZhang&Dr.FangWei15:40-16:05张金兰研究员Prof.Jin-LanZhang中国医学科学研究院药物研究所InstituteofMateriaMedica(IMM),ChineseAcademyofMedicalSciences(CAMS)探索用于定性和定量低丰度内源脂质的HPLC-MRM方法ExploreHPLC-MRMmethodsforthequantificationandquantitationoftheselipidswithlowendogenousabundances16:05-16:30赵镇文研究员Prof.Zhen-WenZhao中国科学院化学研究所InstituteofChemistryChineseAcademyofSciences马脂肪组织,人血浆和肝组织中特定脂肪酸链组成的甘油三酯的定性和定量全分析Comprehensivequalificationandquantificationoftriacylglycerolswithspecificfattyacidchaincompositioninhorseadiposetissue,humanplasmaandlivertissue16:30-16:55徐杰教授Prof.JieXu中国海洋大学OceanUniversityofChina棘皮动物神经节苷脂的分子种类分析及神经生长作用MolecularspeciesanalysisandneuritogeniceffectofgangliosidesfromEchinoderm16:55-17:20魏芳副研究员Dr.FangWei中国农业科学院油料作物研究所OCRI-CAAS基于双衍生化技术的脂肪酸质谱分析方法Doublederivatizationstrategyforprofilingoffattyacidsbymassspectrometry17:20-17:45祝翔工程师SeniorEngineerXiangZhu赛默飞世尔科技(中国)有限公司ThermoFisherScientific(China)Co.,Ltd.高分辨质谱和脂质搜索用于大规模脂质分析Highresolutionaccuratemassspectrometryandlipidsearchusingforlargescalelipidsprofiling17:45-18:10龙志敏工程师EngineerZhi-MinLong上海爱博才思分析仪器贸易有限公司ShanghaiABSciexAnalysisInstrumentTradingCo.,Ltd.SCIEX质谱技术在脂质组学中的应用和解决方案SCIEXMSapplicationandsolutioninlipidomics18:10-19:10晚宴/Dinner一楼宴会厅Banquethallonthefirstfloor11月5日大会报告二:脂质制备与修饰TopicTwo:LipidPreparationandModification主持人:肖航教授,郑明明副研究员Chair:Prof.HangXiao&Dr.Ming-MingZheng8:00-8:25Prof.ColinBarrow澳大利亚迪肯大学DeakinUniversity功能性食品脂质成分的生物合成及其稳定化研究Biosynthesisandstabilizationoflipidingredientsforfunctionalfoodapplications8:25-8:50肖航教授Prof.HangXiao马萨诸塞大学阿默斯特分校UniversityofMassachusettsAmherst负载功能成分脂质递送体系的调控肠道健康作用Controllingthegastrointestinalfateofnutraceutical-enrichedlipiddeliverysystemsforenhancedhealthbenefits8:50-9:15沈立荣教授Prof.Li-RongShen浙江大学ZhejiangUniversity,China基于真实性检测技术的美国药典委食品化学法典-油茶籽油籽油标准的构建与实践意义ConstructionandpracticesignificanceofFCCmonographbasedontheauthenticitydetectionofCamelliaSeedOil9:15-9:40毛相朝教授Prof.Xiang-ZhaoMao中国海洋大学OceanUniversityofChina磷脂酶D的分子修饰和新型功能性磷脂的酶法制备MolecularmodificationofphospholipaseDandenzymaticpreparationofnovelfunctionalphospholipids9:40-10:05郑明明副研究员Dr.Ming-MingZheng中国农业科学院油料作物研究所“视同天然”的酚酸甘油酯酶法制备与活性研究Enzymaticpreparationof“identitywithnatural”phenolicacidsglycerylesterderivesandtheactivitiesstudy10:05-10:15茶歇/TeaBreak大会报告三:脂质改良与调控TopicThree:LipidImprovementandRegulation主持人:周雪荣教授,段晶晶教授Chair:Prof.Xue-RongZhou&Prof.Jing-JingDuan10:15-10:40周雪荣教授Prof.Xue-RongZhou澳大利亚联邦科工组织Agriculture&FoodCommonwealthScientificandIndustrialResearchOrganization,Australia在工程化植物种子油中增加DHA生物合成IncreasedDHAbiosynthesisintheengineeredplantseedoil10:40-11:05侯小东博士Dr.Xiao-DongHou中国农业科学院烟草研究所TobaccoResearchInstituteofChineseAcademyofAgriculturalSciences烟草种子油的化学成分和功能评价ChemicalcompositionandfunctionevaluationoftheseedsoilfromNicotianatabacumL.11:05-11:30段晶晶教授Prof.Jing-JingDuan南昌大学NanchangUniversity,China质膜上鞘脂的突破性研究Ice-breakingofstudyingsphingolipidsonplasmamembrane11:30-11:55刘朝阳博士Dr.ZhaoyangLiu布鲁克(北京)科技有限公司Bruker(Beijing)TechnologyCo.,Ltd.MALDI成像在空间脂质组学中的应用TheapplicationofMALDIImaginginspatiallipidomics11:55-12:20钟慧琴工程师WatersEngineerHuiqinZhu沃特世科技(上海)有限公司WatersCorporationShanghaiScience&TechnologyCoLtd全新数据非依赖性质谱采集技术SONAR结合解析电喷雾电离成像技术(DESI)分析溶酶体贮积症脂质谱系ScanningquadrupoleDIAandDESIprofilingofthelipidcontentoflysosomalstoragedisorders12:20-13:00午餐/Lunch自助餐厅/Cafeteria大会报告四:脂质代谢与健康TopicFour:LipidMetabolismandHealth主持人:康景轩教授,李铎教授Chair:Prof.JingX.Kang&Prof.DuoLi13:00-13:25康景轩教授Prof.JingX.Kang美国哈佛大学医学院HarvardMedicalSchool,America独特的转基因动物模型的多组学分析揭示组织ω-6/ω-3脂肪酸失衡为慢性病的一个重要危险因素Multi-omicsanalysisofuniquetransgenicanimalmodelsuncoversthetissueomega-6/omega-3fattyacidimbalanceasacriticalriskfactorforchronicdisease13:25-13:50李铎教授Prof.DuoLi青岛大学QingdaoUniversity,China通过CD36,NOS3和PPARG基因对于补充n-3多不饱和脂肪酸对血脂的调节,研究基因-饮食相互作用:随机双盲对照实验Replicationofagene-dietinteractionatCD36,NOS3andPPARGinresponseton-3PUFAsupplementationonbloodlipids:adouble-blindrandomizedcontrolledtrial13:50-14:15有田誠教授Prof.MakotoArita庆应大学KeioUniversity,Japan基于遗传和脂质组学方法的Omega-3多不饱和脂肪酸的生物功能研究GeneticsandLipidomicsofOmega-3PolyunsaturatedFattyAcidBiology14:15-14:40王以群教授Prof.Yi-QunWang伦敦帝国学院ImperialCollegeLondon,UK新生儿的大脑大小受其母亲的脑特异性脂肪酸(BSFA)状态影响-花生四烯酸(ArA)和二十二碳六烯酸(DHA)Newborninfants’brainsizesaffectedbytheirmothers' statusofBrainSpecificFattyAcids(BSFA)-ArachidonicAcid(ArA)andDocosahexaenoicAcid(DHA)14:40-15:05李翔宇高级工程师SeniorEngineerXiang-YuLi嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司CabioBiotech(Wuhan)Co.,Ltd.生物合成高值类胡萝卜素的研究进展和挑战Challengesandprogressofproducinghigh-valuecarotenoidsbybiologicalfermentation15:05-15:30Dr.JunyuanJi德克萨斯农工大学健康科学中心TexasA&MUniversityHealthScienceCenter,America果蝇体内的脂质体动态平衡的调节RegulationoflipidhomeostasisinDrosophila15:30-15:40茶歇/TeaBreak主持人Chair:Prof.AnthonyH.Futerman&Prof.TatsuyaSugawara15:40-16:05Prof.AnthonyH.Futerman以色列Weizmann研究所WeizmannInstituteofScience鞘脂复杂性的产生和相关性Thegenerationandrelevanceofsphingolipidcomplexity16:05-16:30Prof.TatsuyaSugawara京都大学KyotoUniversity,Japan鞘脂作为功能性食品成分SphingolipidsasFunctionalFoodComponents16:30-16:55徐同成研究员Prof.Tong-ChengXu山东省农业科学院农产品研究所InstituteofAgro-foodSciencesandtechnology,SAAS1,3-二酰基甘油的制备和功效Preparationandefficacyof1,3-dacylglycerols16:55-17:20张绫芷副教授Dr.Ling-ZhiCheong宁波大学NingboUniversity人乳和婴儿配方奶粉的脂质分析和体外脂质消化率LipidProfilingandIn-VitroLipidDigestibilityofHumanMilkandInfantFormula17:20-17:45李静副教授Dr.JingLi南昌大学NanchangUniversity,China反刍动物反式脂肪酸对心血管健康的影响Effectsofruminanttransfattyacidsoncardiovascularhealth17:45-18:10闭幕式&墙报奖颁奖Closingremarks&PosterAwards18:10-19:10晚餐/Dinner自助餐厅/Cafeteria  三、参会费用  a)注册费  10月25日之前注册并缴费:国内参会代表会务费:1400元/人 研究生凭学生证1000元/人   10月26日-11月3日注册并缴费:国内参会代表会务费:1600元/人 研究生凭学生证1200元/人。  交通及酒店住宿等费用参会代表自行承担。  b)提前缴费方式:转账(推荐)  收款单位:中国农业科学院油料作物研究所  银行账号:421862188018001045286  开户行:交通银行湖北分行徐东支行  开户行行号:301521009019  汇款备注信息:代表姓名、工作单位。  会议接受现场缴费,须现场缴费的代表请将参会回执于2018年10月25日前发送至邮箱lipidscience@sina.com,并在回执中注明现场缴费。  现场缴费方式:现金,POS机刷卡,微信/支付宝(可关联公务卡)  网上提前转账的参会嘉宾现场可领取发票,现场缴费的发票将在会议结束后1周内寄出。  四、投稿及会务组联系方式  a)投稿  会议接受论文摘要投稿,摘要为尚未公开发表的论文摘要,字数300-500字,入选者收入会议会刊并在会议上作墙报展示。会务组将遴选优秀摘要作者做大会报告。投稿格式和参会回执参见附件模版,投稿和参会回执请于2018年10月25日前发送至邮箱lipidscience@sina.com。  b)会务组联系方式  联系人(秘书组):魏芳:027-8671166915827146940  郑明明:027-8682787413163317335  徐杰:0532-8203190813864801717  会议联系邮箱:lipidscience@sina.com  五、墙报展示与优秀墙报奖  a)墙报展示  墙报展示作为本次会议的一种主要形式,也是很重要的学术交流方式。墙报要求制作规范,用直观的图像和图表展示主要的研究结果,配以简洁明了的说明,内容体现研究工作的创新点。在准备墙报时注意以下几个方面:  1.墙报语言:英语   2.墙报尺寸:高110厘米× 宽80厘米   3.墙报内容主要体现研究工作的创新性,主要研究方法和结论。  b)优秀墙报奖  为了鼓励大家积极开展学术交流,组委会将组织专家对墙报进行评选,评选出优秀墙报奖共6名,并给获奖作者颁发优秀论文证书和奖金,其中一等奖一名,奖金1200元,二等奖二名,奖金1000元,三等奖三名,奖金800元。请投稿人员在会议回执中填写墙报题目。  六、酒店交通/地图  1.国际流亭机场到青岛府新大厦:机场巴士701路(首末班:7:30-00:00),票价:20元,1小时21分,33.2公里,府新大厦公交站下车,然后步行4米到酒店。  2.青岛站到青岛府新大厦:地铁3号线(开往青岛北站方向),26分钟,共6站,在五四广场B1出口出来,然后步行466米到酒店。  3.青岛北站到青岛府新大厦:地铁3号线(开往青岛站方向),47分钟,共15站,在五四广场B1出口出来,然后步行466米到酒店。  温馨提示:青岛是旅游城市,11月份在青岛举办的会议较多,房源比较紧张,有意向来参会的嘉宾请尽快提交参会回执并注明订房情况,我们会根据回执表信息提前帮您预订好房间,房间数量有限,我们将按提交参会回执的先后顺序预订房间。  中国农业科学院油料作物研究所  2018年10月11日  联系我们:  大会微信群:国际脂质科学与健康研讨会  大会公众号:国际脂质科学与健康研讨会
  • 沙场秋点兵——第十一届中国第三方检测实验室发展论坛暨展览会在长沙举行!
    p  2019年9月18日,第十一届中国第三方检测实验室发展论坛暨展览会在“楚汉名城”长沙隆重开幕。中国检验检疫科学研究院院长李新实、长沙市人民政府副市长邱继兴、中国民族贸易促进会会长蓝军出席开幕式并致辞,副院长李文涛主持开幕式。国家市场监督管理总局认可与检验检测监督管理司副司长乔东、中国合格评定国家认可委员会副秘书长肖良等作为特邀嘉宾出席开幕式并做大会专题报告。湖南省工业和信息化厅副厅长张治平,中国航天科工集团有限公司湖南航天管理局副局长杨运斌,《中国市场监管报》副总编潘传龙,长沙市市场监督管理局局长张庆和,岳麓区委常委、岳麓高新区党工委书记屈志峰出席了开幕式。来自政府机关、检验检测机构、科研院所的1000多位业内人士齐聚湘江之滨,共同出席这一盛会。/pp  本届论坛为期两天,围绕“激发新活力 引领新发展”主题,顺应产业变革期间的深层次交流需求,致力于为检验检测行业探讨机构发展创新、核心竞争力重构、检测行业投融资等热点话题搭建高端对话交流平台。论坛由开幕式、主题演讲及圆桌峰会、专题分论坛、产品展览、实验室展示等一系列活动组成。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/72dcced7-a1c7-422f-8e24-f6473dea3642.jpg" title="image001.jpg" alt="image001.jpg"//pp style="text-align: center "  国家市场监督管理总局认可与检验检测监管司副司长 乔东/pp  今年是新中国成立70周年,也是第三方检测实验室发展论坛举办的第11年。 乔东副司长在开幕式上就检验检测行业的管理与发展作了专题报告。报告从检验检测行业自身特点入手,重点介绍了政府对检验检测行业监管的侧重点,以及检验检测行业未来发展的方向。他谈到,当前是检验检测行业改革发展的重要时期,要在大力推进改革的前提下,进一步规范市场、完善体系、加强监管,协调各检验检测机构良性发展。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/86a77c0f-6f5f-475b-867e-4553769e88ea.jpg" title="image002.jpg" alt="image002.jpg"//pp style="text-align: center "  中国合格评定国家认可委员会副秘书长 肖良/pp  肖良副秘书长就实验室认可如何助推第三方检测高质量发展做了专题报告。报告详细阐述了国际实验室认可动态、中国实验室认可实施概况、第三方检测高质量发展等,数据量大,示例丰富。他重点谈到,实验室认可通过建立规范化、制度化和流程化的管理体系,对实验室结构、资源和过程进行有效控制,以风险意识为主导,以内审、管评为手段,提高实验室管理水平和技术规范性,推动管理体系的完善与改进,提升检测机构核心竞争力,从而实现可持续发展。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/eff02ef2-237a-41dd-95f8-cf62f90d1608.jpg" title="image003.jpg" alt="image003.jpg"//pp style="text-align: center "  长沙市人民政府副市长 邱继兴/pp  邱继兴副市长在致辞中,首先对来自全国各地的检验检测机构、科研院所专家、国内外学者表示欢迎,并受胡衡华市委书记、胡忠雄市长的委托,对本次活动的隆重举办,致以热烈的祝贺!/pp  邱继兴副市长在致辞中提到,长沙始终牢固树立“质量第一”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,把检验检测作为重点新兴优势产业链来培育,举全市之力打造有机融合、良性循环的检验检测产业生态圈,初步形成了多领域的现代检验检测体系。在进一步巩固支柱产业优势的同时,一大批高新技术产业也迅速成长、壮大发展,形成多元的市场空间,为检验检测高技术服务业提供了活跃的市场环境和巨大的发展潜力 2014年,长沙市委、市政府确定将检验检测作为岳麓高新区的主导产业,经过近几年发展,园区已集聚了检验检测企业116家,成为湖南省唯一的检验检测专业园区、全国唯一拥有“双国家级”平台的检验检测专业园区 建立了完善的政策体系,编制出台多项惠企政策和专项方案,为检验检测产业链发展提供了全方位政策保障。/pp  长沙市将继续围绕“创新引领、开放崛起”的战略,聚焦培育检验检测产业集群,大力实施“建链延链补链强链”工程,加速推进产业深度融合,形成国际经济合作竞争新优势 聚焦打造专业品牌,积极推广开展检验检测机构信用评价,实施分级分类监管,推动检验检测产业集约化、专业化、品牌化发展 聚焦服务国计民生,依托产业链建设,借助互联网、智能化手段,助推多领域智能化改造和质量提升,提高人民群众生活水平,实现新时代高质量发展。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/e81f55ed-dc8f-45d3-9fee-dfd5dc950a63.jpg" title="image004.jpg" alt="image004.jpg"//pp style="text-align: center "  中国民族贸易促进会会长 蓝军/pp  蓝军会长在致辞中首先表达了对各位来宾热烈的欢迎和诚挚的感谢。他在致辞中提到,中国民族贸易促进会作为国家一级社会组织,通过整合社会力量,梳理打造优势地域品牌,牵头“一乡一品”产业促进计划,对检验检测行业有了更深层次的认知。“一乡一品”产业促进计划在服务特色产业发展的同时,也希望为更多企业在产品检测方面提供专业的指导,通过合理有效的检测把好产品质量关。蓝军会长最后提到,希望更多的检测机构充分发挥技术优势,关注企业高品质发展过程中的具体需求,提供针对性的延生服务举措。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/e336720b-2cc4-48db-a185-bb1a679a3061.jpg" title="image005.jpg" alt="image005.jpg"//pp style="text-align: center "  中国检验检疫科学研究院院长 李新实/pp  开幕式上,李新实院长充分肯定了论坛和第三方检测产业不平凡的发展历程。他指出,作为国内第三方检测行业的首个高峰论坛,自创办以来始终延续“搭建交流平台,凝聚各方智慧,探讨前沿趋势,引领行业发展”的宗旨定位,并一以贯之,规模不断扩大,影响日益深远。/pp  李新实院长指出,截止2018年底,我国检验检测机构达39472家,全年营业收入2810.5亿元 从业人员达117.43万人 拥有各类仪器设备633.8万台套,资产原值3195.5亿元 出具检验检测报告4.28亿份。他特别指出,企业制已成为检验检测市场主流,占到机构总量的65.87%,标志着市场主体结构正在进一步优化,当年处于萌芽状态的第三方检测机构已然成长为“参天大树”,当之无愧地撑起了检验检测产业的半壁江山。/pp  基于检验检测机构机制改革的大背景以及第三方检测产业创新发展的需求,本届认论坛从内、外两个维度,对第三方检测产业自身发展面临的问题进行了深层次思考,共同寻求第三方检测产业健康发展的出路和未来,推动第三方检测更好地发挥对经济高质量发展的引领作用,实现两者的互促共进、同步提升。为此,李新实院长指出,改革是激发第三方检测产业内在活力,促进第三方检测行业做大做强的根本出路。要坚持市场化改革方向,区分功能定位,聚焦市场需求,优化业务结构和资源配置,努力打造检验检测行业的龙头品牌机构。要坚持技术创新和制度创新“双轮驱动”,以技术创新为根本,充分利用“互联网+检验检测智能化”等新技术、新模式,增强检验检测核心竞争力 以制度创新为推手,坚持以问题为导向,以需求为牵引,切实提升检验检测可持续发展能力。要借助新一代信息技术蓬勃发展的有利契机,大力推进数据、技术和资源共享,打破行业、学科间的壁垒,实现创新要素无障碍流动,扩大不同领域、区域间的交流合作、整合重组,加快构建第三方检测产业重组和资源配置新格局。/pp  他还指出,要优化检验检测服务供给,提升自身技术能力和服务能力,在为企业生产质量把关的基础上,延伸服务,全要素、多维度、多渠道服务企业,为经济高质量发展和人民高品质生活需求保驾护航。检验检测技术机构要凭借自身独特优势,充分发挥桥梁纽带作用,推动科技创新与企业需求的精准对接。通过引进检验检测认证企业,整合多方资源,创建公共服务平台示范区,加快打造完整的检验检测产业链条,推动检验检测行业专业化、系统化、集群化发展,为实现经济高质量发展提供专业支持。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/bcff753a-a531-4546-b833-c5f80387911e.jpg" title="image006.jpg" alt="image006.jpg"//pp style="text-align: center "  中检(长沙)科技有限公司揭牌仪式/pp  中国检验检疫科学研究院与长沙市人民政府,联合中国民族贸易促进会,三方合作成立的面向检验检测检疫方向的产业培育及创新一站式服务平台——中检(长沙)科技有限公司,也在开幕式上举行了揭牌仪式。/pp  下午,备受瞩目的“行业发展”专场及圆桌峰会顺利举行,嘉宾的精彩演讲为与会者奉献了一场检验检测行业发展的视听盛宴。/pp  第三方检测实验室发展论坛是中国第三方检测行业首个高峰论坛,也是检测领域最具影响力的年度重要活动之一。本届第三方检测实验室发展论坛由中国检验检疫科学研究院联合长沙市人民政府共同主办。/pp  我要测网作为协办单位参与第三方检测领袖圆桌峰会、第三方检测互联网+分论坛的组织策划工作,并对会议进行媒体报道。此外,本次我要测网将全程为您现场同步直播,未能到达现场的朋友们可以通过直播的方式一睹风采。欢迎大家报名参加!/ppbr//p
  • 同方威视助力合肥海关查获一类管制精神药三唑仑
    2019年7月,合肥海关驻邮局监管现场在邮件中查获了上百颗夹藏在饼干中的管制药品三唑仑。这是一件从日本寄往滁州申报品名为“维生素”的邮件,经过同方威视X光机扫描时,工作人员发现包裹中疑似夹藏可疑物,现场拆包发现饼干里夹藏了10板胶囊药品,立即使用同方威视的手持拉曼光谱仪进行检测,设备报警提示该药是管制药品三唑仑。工作人员迅速将疑似三唑仑的药片送实验室验证,经实验室送检,证实该药品确为三唑仑。现场查获的走私管制药三唑仑属于一类精神药品,是Ⅳ类管制药品,具有强烈的麻醉效果。就化学本质来说,三唑仑为苯二氮卓类药物,由含氮杂原子、六元环和七元环骈合而成,具有抗惊厥、抗癫痫、抗焦虑、镇静催眠等作用,俗称“特效迷魂药”、“高效蒙汗药”、“迷奸药”。根据最高人民法院2016年出台的司法解释《关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》规定,如果走私、贩卖、运输、制造、非法持有三唑仑达到一定数量,则涉嫌走私、贩卖、运输、制造毒品罪或非法持有毒品罪。因为三唑仑的安眠镇静效果比普通安眠药强30-50倍,能在20min内令人快速沉睡,常被不法分子利用,国内曾发生过多起用该类药物迷奸犯罪的案件。无论是几年前导致几十名女性受害的台湾迷奸事件,还是18年新京报曝光的网络迷奸药产销链条,三唑仑都是涉案药物的主要成分之一。如果这批走私毒品进入国内地下市场,将造成极其恶劣的影响。本次合肥海关采用同方威视的X光机及拉曼光谱技术对发现的可疑物进行现场快速准确筛查,有效打击了毒品走私,切实保护了人民群众的健康安全,也对犯罪分子起到极强的警示作用!同方威视作为全球领先的安全检查解决方案供应商,今后也将继续全力协助海关打击毒品走私!【延伸阅读】同方威视中标海关总署178台手持式监管物项识别仪采购项目同方威视加大对芬太尼查验技术的研发投入同方威视拉曼光谱技术荣获第二十届中国专利优秀奖
  • 三德科技荣获"长沙市知识产权示范企业"称号
    8月8日,国家知识产权示范城市授牌仪式在长沙市人民政府会议中心隆重举行。授牌仪式还对长沙市首批知识产权三百工程的示范企业、转化优秀项目和创造领军人物进行表彰,并颁发荣誉证书和牌匾。包括三德科技在内的13家企业获评&ldquo 长沙市知识产权示范企业&rdquo ,总工程师吴汉炯代表公司参会并接受表彰。 三德科技自1993年成立至今,始终重视知识产权的创造、运用、管理和保护,每年将10%左右的销售收入用于研发及知识产权保护,积累了大量的原创核心技术和自主知识产权。三德科技是行业内唯一&ldquo 全国企事业知识产权试点单位&rdquo 、湖南省第二批知识产权优势培育企业,截至7月,已累计申请专利247项(其中发明专利86项),获得授权专利189项(其中授权发明专利55项),无论是专利申请总数、授权专利数还是发明专利数均位居行业首位。 作为中国领先的煤质分析整体解决方案供应商,三德科技将继续发挥研发和产业优势,加大知识产权投入,以创造出更多先进技术及经验,为行业的知识产权工作树立典型和标杆。 国家知识产权局副局长贺化、专利管理司副司长雷筱云;长沙市委副书记、副市长张迎龙;湖南省知识产权局副局长陈仲伯、长沙市人大常委会副主任罗购三、长沙市政协副主席彭继球、长沙市政府副秘书长刘秋成等领导出席仪式。
  • 三德科技董事长朱先德获评“长沙市科技创新创业领军人才”
    日前,长沙市科技领导小组办公室颁布长沙市第四批科技创新创业领军人才名单,包括三德科技董事长、高级工程师朱先德在内的19人荣登榜单,被认定为长沙市科技创新创业领军人才。根据《长沙市科技创新创业领军人才认定管理暂行办法》,认定工作每年进行一次、每次认定20人左右,分申报受理、初审、专家评审、审定、媒体公示等程序。认定范围为长沙市域内企事业单位、高等院校、科研机构中有重大发明和重大技术创新,在信息网络、新材料、生物与新医药、高新技术改造传统产业、新能源汽车、文化创意、现代农业、新能源及节能、资源与环境、航空航天等十大领域对长沙市产业发展具有重大促进作用,经济社会效益显著的科技创新创业专家。朱先德先生现任三德科技董事长、湖南省煤质分析与检测设备工程技术研究中心管理委员会主任,是“长沙市知识产权创造领军人物”、“湖南省优秀专利发明人”、“发明创业奖”获得者,其所创立的三德科技是煤质分析这一细分市场的“隐形冠军”。近年来,依托20余年行业深耕积累的技术、客户资源、品牌和管理优势,以及对客户需求和行业发展趋势的准确研判,在朱先德的带领下,三德科技产品线纵向延伸至样品的自动化制备、采集环节,并在此基础上构建了完整的燃料智能化管控整体解决方案,推向市场并赢得客户认可,正在实现由仪器供应商向方案提供商的转变。2016年,三德科技成功登陆A股创业板(股票代码:300515),公司进入了新的发展阶段。 据悉,长沙市设立有科技创新创业领军人才创业专项资金,支持由科技创新创业领军人才主持的符合长沙市产业导向的重大产学研合作等相关科技创新创业项目。此外,对于该等人才及其所在单位承担国家、省科技重大专项、重点项目或重大工程建设项目等给予优先支持,并酌情给予配套支持。
  • 生态环境部发布《土壤和沉积物 13种苯胺类和2种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》等5项国家生态环境标准
    为支撑相关水污染物排放标准、土壤风险管控标准实施与重点流域水生态监测,服务固体废物处理处置,近日,生态环境部发布《土壤和沉积物 13种苯胺类和2种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》(HJ 1210-2021)、《固体废物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》(HJ 1211-2021)、《水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法》(HJ 1214-2021)、《水质 浮游植物的测定 滤膜-显微镜计数法》(HJ 1215-2021)、《水质 浮游植物的测定 0.1 ml计数框-显微镜计数法》(HJ 1216-2021)等5项国家生态环境标准。  《土壤和沉积物 13种苯胺类和2种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》(HJ 1210-2021)为首次发布,适用于土壤和沉积物中13种苯胺类和2种联苯胺类化合物的测定,支撑《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)等土壤风险管控标准实施。本标准的发布实施填补了我国土壤和沉积物中苯胺类和联苯胺类化合物监测分析方法标准的空白,可为建设用地土壤风险管控、土壤污染修复提供监测技术支撑。  《固体废物 无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》(HJ 1211-2021)为首次发布,适用于污泥、污染土壤、粉煤灰、烟尘、尾矿废石和冶炼炉渣等固体废物中16种无机元素和7种氧化物的测定,支撑《农用污泥污染物控制标准》(GB 4284-2018)、《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》(HJ 662-2013)等标准实施。与已有固体废物无机元素的监测分析方法标准相比,本标准适用范围增加了污泥、污染土壤等介质,前处理方法简单、分析速度快,有助于提高分析效率。  《水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法》(HJ 1214-2021)为首次发布,适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中可吸附有机卤素(AOX)的测定,支撑《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)等实施。与《水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法》(GB/T 15959-1995)相比,本标准调整了适用范围,细化了校准、样品测定和结果表示等内容,增加了干扰和消除、质量保证与质量控制等内容,更好地满足生态环境监测实际工作需要。  《水质 浮游植物的测定 滤膜-显微镜计数法》(HJ 1215-2021)、《水质 浮游植物的测定 0.1 ml计数框-显微镜计数法》(HJ 1216-2021)均为首次发布,适用于地表水中浮游植物的测定。浮游植物是水生生物的组成部分,作为一个重要的营养级代表,是水生态监测中不可缺少的内容。浮游植物密度也是地表水水质表征、水华预警等的重要指标之一。上述两项标准作为地表水中浮游植物的监测方法,可为开展水生态监测,服务流域生态环境保护工作提供支撑。  上述五项标准的发布实施,进一步完善了生态环境监测标准体系,将为规范开展生态环境监测工作,为深入打好污染防治攻坚战提供相关监测方法支撑。
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