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国际纯粹与应用化学联合会

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国际纯粹与应用化学联合会相关的论坛

  • 【转帖】第112号化学元素发现

    新华网柏林2月19日电(记者班玮)德国重离子研究中心19日宣布,经国际纯粹与应用化学联合会确认,由该中心人工合成的第112号化学元素从即日起获正式名称“Copernicium”,相应的元素符号为“Cn”。 为纪念著名天文学家哥白尼(Nicolaus Copernicus),德国重离子研究中心于去年7月向国际纯粹与应用化学联合会提出了上述命名建议,但当时该中心建议新元素的元素符号为“Cp”。由于“Cp”已有其他科学含义,为避免歧义,国际纯粹与应用化学联合会经与发现第112号化学元素的研究小组协商,最终将新元素的元素符号定为“Cn”。该联合会选择2月19日为新元素正式冠名是因为这一天是哥白尼(1473年-1543年)的生日。 德国重离子研究中心于1996年在粒子加速器中用锌离子轰击铅靶首次成功合成了第112号化学元素的一个原子,2002年重复相同的实验又制造出一个第112号化学元素的原子。此后,日本的一个研究机构于2004年也合成了这种元素的两个原子,从而证实德国科学家的发现。 新元素原子质量约为氢原子质量的277倍,是得到国际纯粹与应用化学联合会正式承认的最重的元素。

  • IUPAC 2.431 高根二醇含量测定 (橄榄油)

    橄榄油国标中要求做三萜烯二醇(高根二醇和熊果醇);IUPAC:International Union of Pure and Applied Chemistry 国际纯粹与应用化学联合会/国际理论(化学)与应用化学联合会;但是一直查不到啊!哪位老师能查到或者有的话,请传一下呗,谢谢!

  • 刚看到ccα和ccβ这两个名词,不知何意?

    据说是国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)早有淘汰检出限(LOD)、定量下限(LOQ)而代之以ccα和ccβ的建议,据说计算非常麻烦,不知道有没有版友比较了解,介绍一下!谢谢

  • 【资料】最新的元素周期表(IUPAC 国际纯化学与应用化学联盟2007)

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=96149]最新的元素周期表(IUPAC 国际纯化学与应用化学联盟2007)[/url][color=#00008B][size=4]这是本人2008年6月精心制作,数据准确可靠,并另附IUPAC(国际纯化学与应用化学联盟)的一份关于2007新原子量的文献。[/size][/color]

  • 关于举办“第五届中国能力验证论坛” 的预通知

    关于举办“第五届中国能力验证论坛” 的预通知各有关单位:“中国能力验证论坛”是我国能力验证(PT)领域内最具影响力的高峰论坛,迄今为止已成功举办过四届,受到业内人士的广泛好评与积极参与。为促进PT相关领域专家、学者与实验室的沟通和联系,搭建参加者和组织者之间的沟通平台,加强国际间的交流与合作,提升技术创新能力,由中国合格评定国家认可委员会(CNAS)主办的“第五届中国能力验证论坛”将于2016年9月20~22日在北京举行。同期召开的学术交流会还有中国工程院主办的“PFIT’2016中国科学仪器设备与试验技术发展高峰论坛”和中国金属学会主办的“CCATM’2016国际冶金及材料分析测试学术报告会”。20日的联合大会从战略发展研讨到技术交流,将实现科学仪器、试验技术、结果评价三者的有机衔接。届时,论坛将邀请国内数名中国工程院院士与国际标准化组织(ISO)、国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)、世界卫生组织(WHO)、亚太实验室认可合作组织(APLAC)等国际知名专家和国内专家做大会专题报告,介绍当前PT重点领域的发展情况,共同探讨在可持续发展战略指导下的PT新技术和发展趋势,为能力验证和认可领域的技术、管理人员发表学术思想、交流研究成果、切磋管理经验提供充分的互动平台。第五届中国能力验证论坛” 的预通知:会议通知-1链接 会议通知-2链接

  • 2011版 原子量表

    2013年4月底,国际纯粹与应用化学联合会(International Union of Pure and Applied Chemistry = IUPAC) 同位素丰度与原子量委员会(Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights = CIAAW)公布 新版原子量表。每隔2-3年对原子量小数点后第3、4位的修订,对我们常规的实验分析影响不大。Wieser, M. E. et al. (2013). Atomic weights of the elements 2011 (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry 85 (5): 1047–1078. http://iupac.org/publications/pac/85/5/1047/2011年发布的《2009版原子量表》参见 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110228/3146691/

  • 【原创】国际化学年与老所长杨承宗先生

    今年适值居里夫人获得诺贝尔化学奖100周年,也是国际纯粹与应用化学联合会的前身国际化学会联盟成立100周年,因此被联合国定为“国际化学年”。大家都知道法国诺贝尔奖获得者居里夫人。您知道,我国哪位学者与居里夫人最近?据我知道,是我们核工业部北京第五研究所原副所长杨承宗先生。具体来说,居里夫人发现镭,去世后由其女儿小居里夫人主持他母亲的放射性实验室。杨承宗先生是小居里夫人的正宗学生——在小居里夫人实验室工作。上世纪五十年代,我国决定开展原子弹的研制,应钱三强先生之邀从小居里夫人的实验室回国并带回来提取铀的离子交换树脂样品。回国后,任核工业部北京第五研究所(铀矿冶研究所)技术副所长。我们平时尊称杨承宗副所长为杨先生,他对我们研究所的发展起到了决定性的贡献。我们分析化学研究室由他分管,文革期间他下放在我所在的分析化学室光谱组。当时每天早请示时我有意识站在他身后,紧跟这位苏州老乡(我是常熟人,属苏州专区)。杨先生的学术贡献及对我们的指导,以及生活上的关怀,我已在以前的博客中说过,但我强调:“他可能有意在促进青年科技人员挑战学术权威的勇气”,并强调“创新思维”。他是真正的德高望重!!我这里说的是:去年下半年杨先生100岁虚岁,杨先生曾任职的中国科技大学副校长、合肥联合大学校长、核工业部北京五所副所长的单位联合举办“祝贺杨先生100岁”。钱三强先生(核工业部原子能研究所副所长)的夫人何泽慧女士也参加了,40多桌的大型宴会。所以,是这样的关联:国际化学年→居里夫人→小居里夫人→健在的杨承宗先生→他众多的学生。我们作为得到杨先生亲授的“正宗”晚辈,祝他老人家健康长寿。

  • 【转帖】我国计量工作的国际交流

    中国参加的国际计量组织有:米制公约组织(CGPM)、国际法制计量组织(OIML)、国际计量测试联合会(IMEKO)、亚太法制计量论坛(APLMF)、亚太地区计量规划组织(APMP)。 除了参加上述国际组织的活动外,还组织有关专家参加其他与计量有关的国际组织的学术活动。如国际标准化组织和国际电工委员会召开的与计量单位、不确定度、计量仪器、标准物质等有关的技术委员会的会议,以及国际精密电磁会议、国际照明委员会、国际纯粹和应用化学联合会、国际分析化学溯源性协作会、国际重力大会、《精密测量与基本物理常数会议》、国际声学大会等会议。在双边计量合作领域,迄今为止,与中国在计量方面有过相互交流或交往的国家和地区有39个。其中有合作协议的国家有:丹麦、德国、法国、芬兰、古巴、荷兰、捷克、马来西亚、美国、蒙古、日本、俄罗斯、新加坡、意大利、印度、英国、越南等17个国家,签署合作协议41个。

  • 【资料】111 号元素中文定名!

    111 号元素中文定名“钅仑” 国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)于 2004 年颁布了第 111 号元素的名称(Roentgenium)和元素符号(Rg):经过长期审定,国际理论和应用化学联合会日前认定,德国达姆施塔特重离子研究所的科学家发现了第 111号元素。 据德国“科学”网站报道,Roentgenium 由德国达姆施塔特的重离子研究所(Gesellschaft für Schwerionenforschung, GSI)的科学家西古德霍夫曼与同事早在1994年 12 月 8 日,在线性加速器内利用镍-64轰击铋-209 元素进行对撞实验,观测到了三个衰变系。这次实验成功产生了三颗 Rg-272 原子,并迅速衰变成其他元素。据此发现了第 111号元素的存在。该元素放射性强,半衰期为千分之一点五秒。此后,科学家又重复实验证实了第 111号元素的存在。 2004 年 10 月被命名为 Roentgenium (Rg),这个名称是为了纪念 1895年发现 X射线的科学家伦琴。据介绍,第 111 号元素尚未获得正式命名,科学家暂时称其为“Unununium” ,缩写为“Uuu”,也即“1-1-1-ium”,乃系根据 IUPAC 的而命名。这个规则消除了新元素发现者对新元素拥有的命名权而引起的争议。此前该所科学家还发现了第 110 号元素,并于当年 8 月被正式命名为“Darmstadtium” ,缩写为“Ds”。110 号元素的中文名称是"钅达"。 2005 年,全国科学技术名词审定委员会在广泛征求科技界专家们意见的基础上,提出了第 111号元素中文定名草案。 2006 年 1 月 20 日下午由全国科学技术名词审定委员会、国家语言文字工作委员会组织召开了第 111 号元素中文定名研讨会。中国科学院副院长白春礼院士等 20 余位化学、物理学、语言学界的专家学者参加了会议。 本次会议内容主要是讨论采用"钅仑" 或者"钅仑"字作为第 111 号元素定名的问题,科学家、语言学家们充分发表了意见,形成了以下共识: ⒈ 尊重国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)的命名法,与国际接轨。第 111号元素的英文名称 roentgenium 是为纪念发现 X 射线(亦称伦琴射线)的科学家 Wilhelm Conrad Roentgen而命名的,第111号元素也是依据他的名字命名的。⒉ 考虑到化学界通行已久的“命名原则”具有的科学性及其历史沿革,同意在本次元素定名中使用类推简化字"钅仑"。 ⒊ 化学命名原则中通过元素名称的偏旁部首即可反映此元素的物理化学性质,例如本次定名的元素,可反映出其元素的金属性质。⒋ 根据化学命名原则,元素名称必须采用单个汉字,以利于今后化合物的命名。 ⒌ "钅仑"字易认、易读,可充分发挥汉字形声特点,并且可以区别于日常生活中的用字。 ⒍ "钅仑 "字对应的繁体字“錀”字是表示古代一种金属元素的古字,使用类推简化的"钅仑"字,不仅字义吻合,还有利于汉语文化圈的信息交流。 111号元素 元素中文名称 钅仑 (錀) 元素英文名称 Roentogenium 元素符号 Rg 原子序数 111 相对原子质量 [272] 核内质子数 111 核外电子数 111 核电核数 111 质子质量 1.85703E-25 质子相对质量 111.777 所属周期 7 所属族数 IB 摩尔质量 272 颜色和状态 金属。可能是固态

  • 【分享】IUPAC颜色书系列●紫色书/绿色书

    【分享】IUPAC颜色书系列●紫色书/绿色书

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/10/200710021517_65873_1620019_3.jpg[/img]IUPAC,国际纯粹与应用化学联合会,各国公认的化学名词、术语、符号、元素和相关物质的摩尔质量的国际权威。其标准命名法规定了从有机到无机、从高分子到微分子及各方面化学术语的一系列命名标准。IUPAC已将命名法出版为一系列的颜色书。其中 高分子命名法概要 (Compendium of Macromolecular Nomenclature)涉及与高分子相关的术语、定义等; 因其封面为紫色,故称紫色书(Purple Book)。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=65874]The Purple Book[/url]PS:3楼更新绿色书

  • 【原创】第13届国际生物技术大会暨展览会隆重开幕

    大会由中国科学院副院长李家洋院士主持,大连市市长夏德仁、大会国际学术委员会主席杨胜利院士、IUPAC下设生物技术委员会主席F. Nicotra教授先后致词。中国工程院副院长旭日干、加拿大皇家科学院院士、本次大会国际顾问委员会联合主席Murray Moo-Young,大会承办单位我所所长张涛、大连理工大学党委书记张德祥、华东理工大学校长钱旭红出席了开幕式。来自世界80多个国家、地区生物技术领域的专家学者及会议注册代表近1500人参加大会,其中国外代表600余人。 大会设9个分会,分56个专题。大会完成邀请报告220个,他们都是生物技术领域取得突出成就而享誉全球的著名学者,包括两位诺贝尔奖获得者和数十位各国科学院和工程院院士及多位国际上著名的生物技术公司研发部门总裁,使得本届会议将成为历届大会水平最高的会议。IBS-2008得到了国内外工业界的大力支持,世界500强企业如孟山都、英国石油(BP)、杜邦等20多个国际公司以及国内丰原集团、华药集团和九环集团等生物技术企业先后为IBS-2008提供赞助。 国际生物技术大会(IBS)由国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)于1960年发起,每四年在几大洲不同国家轮流举办一次,国际生物技术大会的第1届于1960年在罗马举行,被称之为“国际发酵大会”,1984年在印度新德里举行的第7届大会正式更名为“国际生物技术大会”,迄今为止已在全球10个国家成功举办了12届。由于得到了国际社会的高度认可,每届与会代表人数达到数千人,这些代表来自学术界、工业界、出版界和政府部门。是目前世界范围内规模最大、学术水平最高、社会影响最强的生物技术大会,堪称生物技术领域的国际奥林匹克。 本届大会的主题是“为了人类社会可持续发展的生物技术”, 会议内容涉及生物技术基础研究、应用技术开发、产业发展及政府相关政策等。 本届大会还首次设立了青年科学家奖,包括20名获奖者和20名提名奖,旨在奖励在读博士生或刚毕业工作的年轻生物技术人才,奖金由BP公司赞助。

  • 【分享】2009版 同位素丰度与原子量表

    2011年2月,国际纯粹与应用化学联合会(International Union of Pure and Applied Chemistry = IUPAC) 同位素丰度与原子量委员会(Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights = CIAAW)公布 新版同位素丰度与原子量表。坦率地说,这些对小数点后第3、4位的修订,对我们常规的实验分析影响不大。Wieser, M. E. and T. B. Coplen (2011). Atomic weights of the elements 2009 (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry 83(2): 359-396. http://iupac.org/publications/pac/83/2/0359/Berglund, M. and M. E. Wieser (2011). Isotopic compositions of the elements 2009 (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry 83(2): 397-410. http://iupac.org/publications/pac/83/2/0397/

  • 科技日历——第112号化学元素获正式名称“Copernicium”

    科技日历——第112号化学元素获正式名称“Copernicium”

    2010年2月19日,于1996年被合成出来的第112号元素被正式命名为“Copernicium”,符号为Cn,中文译名为“鎶”。据说是为了纪念著名天文学家哥白尼(Copernicus)而得名的。巧合的是哥白尼也是在1473年的这一天出生的~(1473-1543)。该元素最早由德国达姆施塔特重离子研究所(GSI)西格·霍夫曼(Sigurd Hofmann)和维克托·尼诺夫(Victor Ninov)领导的研究团队在1996年合成出来。根据国际纯化学与应用化学联盟(IUPAC)元素系统命名法,在第112号元素未有正式名称时,其临时名称为Uub(Ununbium)。IUPAC在经过长期验证后,于2009年6月正式承认第112号元素的合成,并随后邀请Hofmann团队为112号元素提出一个永久名称。该团队提议将112号元素命名为Copernicium,缩写Cp,以纪念著名天文学家哥白尼(Copernicus)。他们称,将其命名为Cp的原因,是由哥白尼所提出的日心说与化学中的原子结构(卢瑟福模型)有很多相似之处。但Cp这个名称未获得IUPAC的正式承认。2009年9月,有人在自然杂志上发表文章指出符号Cp曾是元素镥(Lutetium)的旧称(Cassiopeium),在配位化学中亦用于指环戊二烯(茂,Cyclopentadiene)配体。根据IUPAC对元素的命名规则,新元素的提议名称是不得与其他元素名称或符号重复的。考虑到上述情况,为了避免歧义,IUPAC把提议中的符号Cp改为了Cn(Copernicium)。IUPAC在进行审议并听取科学界的意见后,于2010年1月公布审议的结果。2010年2月19日,德国重离子研究中心正式宣布,经国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)确认,由该中心人工合成的第112号化学元素从即日起获正式名称“Copernicium”,相应的元素符号为“Cn”。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_646897_2646159_3.jpg

  • 【考考你五十一】已结帖,答案见16楼

    1、原子吸收分光光度法中,对于组分复杂,干扰较多而又不清楚组成的样品,可采用以下哪种定量方法?( ) A、工作曲线法 B、标准加入法 C、 直接比较法 D、标准曲线法 2、在气相色谱法中,可用作定量的参数是。( ) A、保留时间 B、相对保留值 C、峰面积 D、半峰宽 3、液相色谱流动相过滤必须使用何种粒径的过滤膜?( )A、0.5μm B、0.45μm C、0.6μm D、0.55μm 4、IUPAC是指下列哪个组织。(  ) A、 国际标准组织 B、国际纯粹与应用化学联合会 C、 国家化学化工协会 D、国家标准局 5、在国家行业标准的代号与编号GB/T 18883-2002中,GB/T是指。( )A、强制性国家标准 B、推荐性国家标准 C、推荐性化工部标准 D、强制性化工部标准 6、《产品质量法》在( )适用。 A、 香港特别行政区 B、澳门特别行政区 C、 全中国范围内,包括港、澳、台 D、中国大陆 7、我国的法定计量单位主要包括。( ) A、 我国法律规定的单位 B、我国传统的计量单位 C、 国际单位制单位和国家选用的其他计量单位 D、 国际单位制单位和我国传统的计量单位 8、标准分样筛80目是指。( ) A、 80cm长度的筛网上拥有的孔数为80个B、80mm长度的筛网上拥有的孔数为80个 C、25.4mm长度的筛网上拥有的孔数为80个 D、25.4cm长度的筛网上拥有的孔数为80个

  • 【转帖】关于USP凡例中的缩写

    缩写RS这个单词指的是在“凡例”中的对照品下所阐述的 USP 对照品(参见关于对照品的综合讨论即美国药典对照品<11>)。CS 和 TS这两个单词分别指的是比色溶液和试液(参见试剂,指示剂和溶液)。VS这个单词指的是在凡例(General Notices)溶液项下所讲的滴定液。PF这个单词指的是药典论坛,是关于标准发展和药典标准修定的杂志(参见在凡例(General Notices)中的药典论坛(Pharmacopeial Forum)。为了方便,在USP 和 NF.中使用了很多机构、组织和出版物的名称的简称,按字母顺序排列如下缩写机构、组织或出版物AAMI药品研究进展协会ACS美国化学学会ANSI美国国家标准机构AOACAOAC国际组织(以前是官方分析化学家协会ASTM美国材料实验协会ATCC美国模式菌种收藏美国标准菌库CAS化学文摘服务社CFR美国联邦条例的代号EP欧洲药典EPA美国环境保护机构FCC食品化学法典FDA美国食品与药品监督管理局HIMA健康工业生产者协会ISO国际标准化组织IUPAC国际纯粹与应用化学联合会JP日本药典NIST国家标准和技术所USAN美国通用名WHO世界卫生组织

  • 【资料】试剂介绍-催化剂

    [size=4]定义  [/size][b][size=4] [/size][/b][size=4] [/size][size=4]又叫触媒。根据国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)于1981年提出的定义,催化剂是一种物质,它能够改变反应的速率而不改变该反应的标准Gibbs自由焓变化。这种作用称为[/size][size=4]催化作用[/size][size=4]。涉及催化剂的反应为催化反应。[/size][size=4][/size][size=4]  催化剂(catalyst)会诱导化学反应发生改变,而使化学反应变快或减慢或者在较低的温度环境下进行化学反应。催化剂在工业上也称为[/size][size=4]触媒[/size][size=4]。[/size][size=4]  催化剂自身的组成、化学性质和质量在反应前后不发生变化;它和反应体系的关系就像锁与钥匙的关系一样,具有高度的选择性(或专一性)。一种催化剂并非对所有的化学反应都有催化作用,例如二氧化锰在[/size][size=4]氯酸钾[/size][size=4]受热分解中起催化作用,加快[/size][size=4]化学反应速率[/size][size=4],但对其他的化学反应就不一定有催化作用。某些化学反应并非只有唯一的催化剂,例如氯酸钾受热分解中能起催化作用的还有[/size][size=4]氧化镁[/size][size=4]、[/size][size=4]氧化铁[/size][size=4]和氧化铜等等。[/size][size=4]  初中书上定义:在化学反应里能改变其他物质的化学反应速率,而本身的质量和化学性质在反应前后都没有发生变化的物质叫做催化剂,又叫触媒。催化剂在化学反应中所起的作用叫催化作用。[/size][size=4]  也有一种说法,催化剂先与反应物中的一种反应,然后两者的生成物继续在原有条件下进行新的化学反应,而催化剂反应的生成物的反应条件较原有反应物的反应条件有所改变。催化剂原先因发生化学反应而生成的物质会在之后进一步的反应中重新生成原有催化剂,即上面提到的质量和化学性质在反应前后都没有发生变化。[/size]

  • 化妆品机构常见英文缩写的含义

    SFDA——国家食品药品监督管理局(State Food and Drug Administration)。  IUPAC——国际纯粹与应用化学联合会(International Union of Pure and Applied Chemistry)。  CTFA——美国化妆品、盥洗用品和香水协会(Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association)。  PCPC——美国个人护理产品协会(Personal Care Producted Council)。  COLIPA——欧洲化妆品、盥洗用品和香水协会(European Cosmetic,Toiletry and Perfumery Association)。  CIR——美国化妆品原料评价委员会(Cosmetic Ingredient Review)。  INCI——国际化妆品原料命名(International Nomenclature Cosmetic Ingredient)。  CAS——美国化学文摘服务社(Chemical Abstracts Service)。  EINECS——欧盟现有的化学物质名录(European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)。  ELINCS——欧洲已登记化学品目录(European List of Notified Chemical Substance)。  IFRA——国际香料组织(International Fragrance Association)。

  • 【转帖】我国公布111号元素roentgenium的中文名称

    新华社北京3月21日电(记者邹声文)全国科学技术名词审定委员会21日公布:111号元素(英文名称为roentgenium,符号为Rg)的中文名称为(金旁加仑,读音同伦)。  目前,这一定名已经得到国家语言文字工作委员会的同意。 另据全国科学技术名词审定委员会有关负责人介绍,海峡两岸已在111号元素的中文名称上取得一致意见。  专家和有关组织为化学元素取个中文名字,就跟家长为新生儿取名一样,是一件“大事儿”。就拿111号元素来说,整个过程分为好几步:  第一步,全国科学技术名词审定委员会依据国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)2004年对111号元素正式确定的英文名称,在广泛征求有关专家意见的基础上,提出了111号元素的中文定名草案;第二步,全国科学技术名词审定委员会、国家语言文字工作委员会联合组织化学、物理学、语言学界的专家,于2006年1月召开111号元素中文定名研讨会,并审定了111号元素的中文名称;第三步,其定名使用的汉字征得国家语言文字工作委员会的同意,经全国科学技术名词审定委员会批准予以公布使用。  科技名词是汉语的重要组成部分,但因大多数科技名词来自外文,其使用一直比较混乱。1985年,全国科学技术名词审定委员会经国务院批准成立,成为代表国家审定、公布科技名词的权威性机构。经其审定公布的名词具有权威性和约束力,全国各科研、教学、生产及新闻出版等单位,应遵照使用。  20年多来,全国科学技术名词审定委员会已按学科设立了60多个学科名词审定分委员会,涵盖自然科学、工程与技术科学、农业科学、医学、社会科学及交叉学科等各个领域,有2000多位科学家参加名词审定工作,迄今共审定公布了66个学科的规范名词,有20余万条,初步建立了比较完善的科技名词体系。

  • 检出限

    长期以来,各个领域检测人员针对检出限概念、估算方法及在各个不同领域的应用均进行了大量探讨。在实际应用中,仪器检出限、方法检出限及样品检出限及测定下限的概念经常混乱。 “ 什么是检出限?”1947年,德国人Hkaiser首次提出了有关分析方法检出限的概念,并提出检出限和分析方法的精密度、准确度一样,也是评价一个分析方法测试性能的重要指标。国际纯粹与应用化学联合会(IU-PAC)于1975年正式推行使用检出限的概念及相应估算方法,于1998年又发表了《分析术语纲要》对检出限检出,检出限的定义为:某特定方法在给定的置信度内可从样品中检出待测物质的最小浓度或量,公式表示为: 欧盟《执行关于分析方法运行和结果解释的欧盟委员会指令》(2002/657/EC)的最新检测限的概念CCα和CCβ检测限(α)是指大于等于此浓度限,将以α误差概率得出阳性结论。检测能力(CCβ)是指样品中物质以β误差概率能被检测、鉴别和/或定量的最小含量。对于未建立容许限的物质,检测能力是以1-β可信度能被检测出来的最低浓度。如果容许限已经建立,检测能力就是以1-β可信度能被检测到的容许限浓度。“ 聊聊检出限的分类” 1 美国国家标准局的分类(1)仪器检出限:即,相对于背景,仪器检测的可靠最小信号。通常用信噪比(S/N) 表示,当(S/N)≥3时,定义为仪器检出限。(2)方法检出限:即,某方法可检测的最小浓度。通常用外推法可以求得。即,在低浓度范围内选三个浓度(C1、C2、C3) ,对每一浓度水平分别重复测定,求出各浓度水平的标准偏差 S1、S2、S3,用线性回归法做出拟合曲线,延长该线与纵坐标相交于S0(浓度为零时空白样品的标准偏差)。3S0则定义为方法检出限。(3)样品检出限: 指相对于空白可检测的样品的最小含量。它定义为三倍空白标准偏差,即,3σ空白(或3S空白)。

  • 【资料】在稀土化学等领域取得丰硕成果的著名化学家顾翼东

    在稀土化学等领域取得丰硕成果的著名化学家顾翼东顾翼东(1903- ),无机化学家、化学教育家。早期从事过药物制备的研究。在萃取化学、稀土元素分离及其化合物性质研究、钨矿的综合利用等方面做出了贡献,尤其在制备钨化合物上有独到之处。 顾翼东,名大荣,1903年3月4日出生于江苏苏州,1914年考入东吴附中,1918年考入东吴大学。大学时期琼斯(EVJones)教授经常通过演示实验来提高学生对学习物理化学的兴趣,并介绍自己在教学与科研相结合中的心得体会,给他留下了深刻的印象。他认为:“一个化学家必须为人类留下某些有用的东西”(A chemist must keave behind something use-fuk for the mankind)以及“克服困难进入星辰”(Throughdif-ficukties to stars),这是他的座右铭。 1923年顾翼东毕业,获理学士学位,留校任助教,并被选为斐陶斐励学会会员。1926年顾翼东赴美国留学,进入芝加哥大学攻读硕士学位。他学习刻苦,一年时间就获得理学硕士学位。毕业时,被推选的西格玛赛学会(SigmaXi)准会员。1926年顾翼东回国,任东吴大学化学系教授。除授课外,他还亲自参加教学实验的准备及指导工作。1933年冬,顾翼东再次到美国芝加哥大学攻读博士学位。1935年夏,顾翼东获哲学博士学位,被推选为西格玛赛学会正会员,同时还成为美国科学促进会(A merican Association for the Advancement of Science)会员。 顾翼东认为,出国留学是为了提高教学和科研能力,而目的在于听从祖国召唤,为祖国富强服务。因此学成后他立即回国。他感到,美国在第一次世界大战中得到的教训,就是工业产品不能自给,所以战后美国积极从事颜料、医药等方面的研究,力求自己掌握全部技术,并予以改进。由此顾翼东认识到,国家要自强自立,一定要发扬自力更生的精神,大力发展科学。为此顾翼东以全付身心投入教学和科研工作。在顾翼东的一生中,强烈的爱国心是他的精神动力,使祖国富强是他最大的心愿,他把祖国的荣誉看得比自己的利益更重要。1956年,顾翼东与李方训、梁树权代表我国出席在葡萄牙里斯本召开的第十五届国际纯粹与应用化学联合会学术会议(IUPAC),会上美国企图制造“两个中国”,顾翼东等义愤填膺,粉碎了这一阴谋。

  • 【原创大赛】重回学生时代,实验报告之氟离子电极检出限的测定

    【原创大赛】重回学生时代,实验报告之氟离子电极检出限的测定

    1原理当氟电极与含氟溶液接触时,电池电动势(E)随溶液中氟离子活度的变化而改变(遵守能斯特方程),当溶液的总离子强度为定值且足够时,服从下述关系:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310122234_470665_2276777_3.png 应用此关系可以准确测定出氟离子的浓度。检出限为某特定分析方法在给定的置信度内可从样品中检出待测物的最小浓度。国际纯粹与应用化学联合会规定:当校准曲线的直线部分外延线与通过空白电位且平行于浓度轴的直线相交,其交点所对应的浓度值即为离子选择性电极法的检出限。2仪器和试剂2.1 仪器①奥立龙氟离子复合电极②毫伏计,精确到0.1mV③磁力搅拌器,具聚乙烯包裹的搅拌子④聚乙烯烧杯:100ml2.2 试剂①氟化物标准贮备液:称取2.2100g基准氟化钠(预先于105~110℃干燥2h,冷却),用水溶解后转入1000ml容量瓶中,稀释至标线,摇匀,马上转入干燥洁净的聚乙烯瓶中贮存。此溶液浓度为1000mg/L(以氟离子记)②氟化钠标准使用液1:取5.00ml氟化物标准贮备液于100ml容量瓶中,稀释至标线,摇匀。此溶液浓度为50.0mg/L(以氟离子记)③氟化钠标准使用液2:取5.00ml氟化物标准贮备液1于50ml容量瓶中,稀释至标线,摇匀。此溶液浓度为5.00mg/L(以氟离子记)④氟化钠标准使用液3:取5.00ml氟化物标准贮备液2于50ml容量瓶中,稀释至标线,摇匀。此溶液浓度为0.500mg/L(以氟离子记)⑤氟化钠标准使用液4:取5.00ml氟化物标准贮备液3于50ml容量瓶中,稀释至标线,摇匀。此溶液浓度为0.050mg/L(以氟离子记)[

  • 【考考你八十二】

    1.(单选题) 在Cl-、Br-、CrO42-离子溶液中,三种离子的浓度均为0.10 mol/L,加入AgNO3溶液,沉淀的顺序为( )。已知 Ksp,AgCl=1.8×10-10 , Ksp,AgBr=5.0×10-13 , Ksp,Ag2CrO4=2.0×10-12 A. Cl-、Br -、CrO42- B. Br -、Cl-、CrO42- C. CrO42- 、 Cl-、Br -、 D. 三者同时沉淀2.(单选题) 气相色谱标准试剂主要用于( )。 A. 定性和定量的标准 B. 定性 C. 定量 D. 确定保留值3.(单选题) 国际纯粹化学和应用化学联合会将作为标准物质的化学试剂按纯度分为( )。 A. 6级 B. 5级 C. 4级 D. 3级4.(单选题) 冷却浴或加热浴用的试剂可选用 ( )。 A. 优级纯 B. 分析纯 C. 化学纯 D. 工业品5.(单选题) 下列标准溶液只能用标定法配制的是( ) 。 A. NaCl 标准溶液 B. HCl 标准溶液 C. K2Cr2O7 标准溶液 D. Zn2+标准溶液

  • 【讨论】分光光度法的检出限

    请教: 分光光度法的检出限怎么做?谢谢!中的检出限与测定下限确定。1.有关检出限的概念l947年,德国人H.Kaiser首次提出了有关分析方法检出限(D.L)的概念。和分析方法的精密度、准确度一样,检出限也是评价一个分析方法测试性能的重要指标,经过若干年的研究考证,际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)于1975年正式接受了Kaiser的提议,在下属各有关分会员中推行使用检出限的概念及相应的估算方法。IUPAC确定的检出限的定义是:检出限为某特定方法在给定的置信度内可从样品中检出待测物质的最小浓度或量。所谓“检出“是指定性检出,即判定样品中存有浓度高于空白的待测物质。ACS(美国化学学会)对这一定义作了更简明的概括:检出限是一个分析方法能够可靠地检测出被分析物的最低浓度。2.检出限的计算方法半个世纪以来,人们在概念上都较为统一的接受了有关检出限的定义,但在如何正确或更准确地估算检出限的问题上,国际分析界一直存有争议,检出限的特殊意义在于可以对一个给定的分析方法在低浓度水平的检测能力进行准确地评估。考察一个分析方法在低浓度范围的检测性能,可以基于不同的角度或不同的侧重点,如可以从最小信号值与仪器噪音之比来考察;从方法测定空白的平均波动性来统计估算;也可以根据分析方法校准曲线的偏差特性来定量估算等等。从不同角度、不同侧重点考察得到的同一个分析方法的检出限可能相去甚远。作者总结了一下,检出限的计算方法主要有如下几种:(1)国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)对检出限D.L作如下规定:对各种光学分析方法,可测量的最小分析信号x.以下式确定:式中: 一空白多次测得信号的平均值;Sb一空白多次测得信号的标准偏差:K一根据一定置信水平确定的系数。与XL一 (即KSb)相应的浓度或量即为检出限:D.L=( XL一 )/a=KSb/a式中:r一方法的灵敏度(即校准曲线的斜率)。为了评估xb和Sb,实验次数必须至少20次。1975年,IUPAC建议对光谱化学分析法取K=3。由于低浓度水平的测量误差可能不遵从正态分布,且空白的测定次数有限,因而与K=3相应的置信水平大约为90%。此外,尚有将K取为4、4.6、5及6的建议。(2) 《全球环境监测系统水监测操作指南》中规定:给定置信水平为95%时,样品测定值与零浓度样品的测定值有显著性差异即为检出限(D.L)。这里的零浓度样品是不含待测物质的样品。D.L=4.60σwb式中:σwb一空白平行测定(批内)标准偏差(重复测定20次以上)。(3)美国EPA对方法检出限的描述为:能够被检出并在被分析物浓度大于零时能以99%置信度报告的最低浓度。方法检出限MDL的计算方法如下:测定两组每组七个重复的低浓度加标样品,加标浓度一般为l一3倍MDL,两组样品的浓度相近,其方差经F检验无显著性差异;并按照给定分析方法的全过程进行处理和测定,计算公式为:MDL=tν1+ν2,1-α×Spooledν1,ν2-自由度;tν1+ν2,1-α-自由度为ν1+ν2的Student’st值(可查表得到),1-α为置信水平。Spooled-合成标准偏差若重复测定7次,置信水平为99%,查t值则可简化为MDL=3.143s。(4)ISO对检出限的定义 :分析方法的检出限是指:在给定概率,即P=95%,显著性水平为5%时,能够定性检出的最低浓度或量。ISO对出限的估算方法(简称VBx法)完全不同于以上方法,它是根据校准曲线的截距、剩余标准差、斜率及线性工作范围这些反映曲线的各类误差和回归特性的参量来定量描述的。当一条校准曲线作成后,对应曲线上每一个浓度点的置信限,每一个信号值的置信限都可以确定,经统计推导,可得到检出限Xn(具体计算可参考GBl7378-1998《海洋监测规范》中有关海水水质分析检出限的计算)。VBx法一般只需要根据一条校准曲线即可计算检出限,随着校准曲线的参数(条件)变化,检出限也发生变化,因而仅仅是个参考值,并不代表一种分析方法所能达到的最佳值。

  • 检出限、测定限与检测限

    检出限(detection limit,limit of detection)、测定限(determination limit,limit of determination)与检测限(detectability)是分析化学中常见的名词术语,近年来,国内外一些文献多有论述。但目前国内出版物中对三者的定义、使用仍存在一些混乱现象,有时甚至将三者混为一谈,使深入讨论或比较数据产生困难。一、 检出限与测定限查“detection limit”或“limit of detection”对应的中文,有“检测极限”,“测定范围”,“检测限”,“检出(下)限”,“检测下限”,“检出极限”等多种译法;查“determination limit”或“limit of determination”对应的中文,有“定量下限”,“定量界限”,“定量测定下限”,“测定下限”等译法。实际上,文献曾对检出限与测定限的名称、定义展开过讨论。1991年8月,全国自然科学名词审定委员会公布的《化学名词》规定了检出限(detection limit,编号03.0090)与测定限(determination limit,编号03.0091),并得到认可。国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)1997年通过,1998年发表的《分析术语纲要》(IUPAC Compendium of Analytical Nomenclature)中规定:“检出限以浓度(或质量)表示,是指由特定的分析步骤能够合理地检测出的最小分析信号xL求得的最低浓度cL(或质量qL)”。表达式为:(1)式中 为空白平均值,空白指与待测样品组成完全一致但不含待测组分的样品; 为空白标准偏差。IUPAC规定 与 应通过实验以足够多的测定次数求出,譬如说20次。S(灵敏度sensitivity)为分析校准曲线在低浓度范围内的斜率。k为根据所需的置信度选定的常数,IUPAC建议取k=3作为检出限计算标准,对于严格的单侧高斯分布k=3对应的置信度为99.6%。由于 与 均基于有限次的测定,因此实际上3sb通常对应的置信度约为90%。IUPAC规定离子选择电极的检出限(8.3.2.1)可从校正曲线上求得,即曲线两段直线部分切线的交点所对应的被测离子的活度(或浓度);IUPAC建议以信噪比2:1来确定质谱仪器的检出限(12.4.1);[font=Aria

  • 【讨论】为什么进行测量不确定度评定?

    [size=3][font=宋体]国际标准化组织 ISO 、国际电工委员会 IEC 、国际计量局 BIPM 、国际法制计量组织 OIML 、国际理论化学与应用化学联合会 IUPAC 、国际理论物理与应用物理联合会 IUPAP 、国际临床化学联合会 IFCC 等 7 个国际组织于 1993 年,联合发布了《测量不确定度表示指南》( Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement ),简称GUM。我国于 1999 年,经国家质量技术监督局批准,颁布实施由全国法制计量技术委员会提出的《测量不确定度评定与表示》( JJF1059-1999 )。[i][color=#fe2419]那么,为什么进行测量不确定度评定?[/color][/i][/font][/size]

  • 【讨论】谁有IUPAC和EPA等关于IDL和MDL的标准原文?

    看到有资料描述IDL和MDL:2. 检出限的计算方法1)在《全球环境监测系统水监测操作指南》中规定:给定置信水平为95%时,样品测定值与零浓度样品的测定值有显著性差异即为检出限(D.L)。这里的零浓度样品是不含待测物质的样品。D.L = 4.6σ式中:σ — 空白平行测定(批内)标准偏差(重复测定20次以上)。 2) 国际纯粹和应用化学联合会(IUPAC)对分析方法的检出限D.L作如下规定。在与分析实际样品完全相同的条件下,做不加入被测组分的重复测定(即空白试验),测定次数尽可能多(试验次数至少为20次)。算出空白观测值的平均值Xb和标准偏差Sb。在一定置信概率下,被检出的最小测量值XL以下式确定: X L= Xb+ K’ Sb式中:Xb —— 空白多次测得信号的平均值; Sb —— 空白多次测得信息的标准偏差; K’ —— 根据一定置信水平确定的系数。 与XL-Xb (即K’ Sb)相应的浓度或量即为检出限:D.L = X L- Xb/ K = k’ Sb/ K式中:k ——方法的灵敏度(即校准曲线的斜率)。 为了评估Xb和 Sb,实验次数必须至少20次。1975年,IUPAC建议对光谱化学分析法取k’=3。由于低浓度水平的测量误差可能不遵从正态分布,且空白的测定次数有限,因而与k’=3相应的置信水平大约为90%。此外,尚有将 K’取为4、4.6、5及6的建议。3)美国EPASW-846中规定方法检出限: MDL=3.143δ(δ重复测定7次)[size=4]谁有以上3种说法的标准原文?因为目前对于这方面还有很多争议,要让别人比较信服,还是得拿出标准原文才行啊![/size]

  • 【资料】计量学内容及分类

    一、 计量学的概念按照JJG 1001-98《通用计量名词及定义》中,计量学的定义是:“有关测量知识领域的一门学科”。按照国际计量局(BIPM),国际标准化组织(ISO)与国际法制计量组织(OIML)以及国际临床化学联合会(IFCC)、国际现论和应用化学联合会(IUPAC)和国际理论与应用物理学联合会(IUPAP)等七个国际组织联合制订的《国际通用计量学基本术语》(1993年版),计量学被定义为“测量学科”。并在注解中说明:“计量学包括涉及测量理论和实用的各个方面,不论其不确定度如何,也不论其用于什么测量技术领域。”从计量学这种广义定义,表明现代计量学所包括内容的丰富,主要有:研究计量单位及其基准、标准的建立、复现、保存和使用;研究计量与测量器具的特性和测量方法;研究测量不确定度和误差理论的实际应用;研究计量、测量人员的测量能力和检定、核准能力;研究基本物理常数、标准物质、材料特性等的有关理论和测量;研究一切测量理论和实践问题;研究计量法制和计量管理问题。二、计量学的分类计量学包括的专业很多,应用范围十分广泛。我国目前根据被测的量来分类,大体上可以分为十大类:几何量(或长度)、温度、力学、电磁学、电子(或无线电)、时间频率、电离辐射、光学、声学、物理化学(含标准物质)。每一类又可分为若干项,各项的名称和简要内容如下:

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