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  • 我国光伏装机总量突破4318万千瓦 跃居全球第一

    2004年11月,在广东省南澳岛由华能集团投资建设的中国首座商业太阳能光伏电站投产。这座装机量只有100千瓦的光伏电站,拉开了中国光伏电站建设的大幕。  在“十二五”以前,中国光伏电站发展非常缓慢,每年新增装机规模连风电和火电新增装机的零头都不到。中国光伏行业协供会提的数据显示,到2011年,我国光伏装机量仅350万千瓦。  进入“十二五”后,我国光伏电站建设量每年以成倍的速度增长,在前两年增速达到了恐怖的150%。到2015年,中国新增光伏装机量约为1500万千瓦,同比增长41.5%,占全球新增光伏装机量的28.3%,连续三年位居全球新增光伏装机量首位。  到“十二五”末,中国光伏装机量累计达4318万千瓦,首次超越德国,跃居全球第一位。  光伏电站的建设对于我国的环境治理以及对全球的环境保护都具有非凡的意义,被称为“清洁黄金电力”。  2015年,我国光伏发电总量为392亿千瓦时,相当于原煤1700万吨、减少二氧化碳排放3100万吨。根据规划,到2020年和2030年,我国光伏发电量将达到2000亿千瓦时和5000亿千瓦时,届时相当于原煤8500万吨和2.1亿吨、减少二氧化碳排放1.6亿吨和3.9亿吨。  在环境污染和能源缺乏日益严峻的时期,能减少如此规模的煤炭消耗,光伏电站的环保效益是无与伦比的。湖南银河天涛科技有限公司(http://www.atitan.com.cn/)

  • 年产值20亿元的科技园正式投产,产能跃居世界前三位

    2011年6月25日,业内最震撼的全自动LED显示屏生产线在联建光电(惠州)科技园正式投产。它的LED显示屏月产能达10000平方米,产值达20亿元,让联建光电的LED显示屏产能一举跃居全球前三位。 科技园建筑面积达6万平方米,自2009年2月奠基动工,历时近2年科技园土建竣工。拥有业多条内技术最先进的设备,自动化程度最高的LED显示屏生产线,其中包括多条日本设备组成的SMT自动流水线,多台美国进口的自动插装设备,DIP自动焊接流水线,自动化灌胶设备,日本生产的数控折弯机、数控冲床,拥有多项自主知识产权的立体老化线,自动浸水试验设备;同时拥有完善的检测仪器和有多年行业经验的技术管理人才,配置先进的大型ERP企业管理系统,具备了强大的产品设计能力、工艺保障能力和品质控制能力,已经形成产品规格齐全、质量优良、交期迅速的制造优势。 在2010年9月到2011年2月期间,注塑部、五金部和生产部依序进驻试生产。虽然面临着新环境、新生产线、新老员工交替等诸多影响因素,由于生产设备搬迁计划准备周详,良好的人力资源计划、政策,成功建立了各项培训机制与激励机制,顺利推行了数字管理。使得我们在短短3、4个月内,各项生产要素的指标逐月翻番:生产员工队伍从年初的一百多人增加至一千一百多人;显示屏的日产能从100平方提升到300多平方,生产效率也从65%提升到85%,模组一次合格率达90%;顺利完成了来自国内50多个城市和20多个国家的290多个订单任务,其中最大订单月超9000万元。 在正式投产庆典上,董事长刘虎军感慨地表示:在公司订单最高峰时顺利实现了制造中心的迁移任务,从此打开了发展的生产瓶颈,对于公司的发展具有里程碑式的战略意义,也是联建光电史上一个伟大创举

  • 【转帖】广州异味恶臭跃居投诉首位

    http://www.sina.com.cn 2008年02月25日10:30 中国环境报   宗编  本报讯 记者近日从广东省广州市环保局获悉,在2007年广州市环保局接到的群众投诉中,异味恶臭投诉占到群众投诉总数的21.1%,居环保投诉的首位。  据广州市环保局相关负责人介绍,去年广州市环保系统共接到群众投诉13260起,立案受理13059起,已处理12776起,处理率达97%。其中,广州市环保局接到投诉7325起,立案受理7106起,已处理6876起,处理率为96.7%,其中涉及水污染1033起、大气污染3865起、噪声污染2815起,固体废物污染11起、电磁辐射两起。  根据广州市环保局2007年受理的信访内容分析,异味恶臭投诉达1499起,占总数的21.1%,居所有投诉类型的首位;其次是工业废气污染投诉1346起,占总数的20%;工业噪声投诉1140起,占总数的16%;饮食、娱乐业污染投诉858起,占总数的12.1%;建筑施工噪声投诉757起,占总数的10.7%。  据了解,异味恶臭污染投诉大多为焚烧垃圾或化工仓储类污染问题。比如一些企业在加热沥青的过程中未配套任何设施,夜晚加热沥青挥发的废气影响附近小区住户的正常生活,导致群众重复投诉。而对于占投诉总数20%的工业废气污染,其中大部分源自工业锅炉污染。

  • 【讨论】穿越时空有可能发生?

    最近看到一则新闻,关于宇宙粒子和理论的,不是很懂。但是这种理论的结果表明,如果汤姆-威乐(Tom Weiler)和胡赵曼(Chui Man Ho)的最新理论是正确的,大型强子对撞机——世界上最大的核粒子加速器,将成为世界第一台能使物质穿越时空的时间机器。穿越时空真的有可能吗?(最近一两年穿越剧很火爆啊!)

  • 测毛细管中溶液拉曼如何聚焦?

    本人最近用拉曼测液体抗生素的拉曼信号,用毛细管来装样品显微聚焦,,但是经常测出来玻璃的信号,请问拉曼聚焦操作方面有什么技巧吗?或者说在屏幕上看到怎样的图案才算是聚焦到液体了?还有一个问题请教,文献中用的是600多的激光,我用500多的测抗生素会不会差别很大?

  • 【求助】受限液体膜的共聚焦拉曼散射

    [em09511]我在北京一所高校,要做受限液体膜的拉曼散射,具体来说就是要测试被限制在很薄的晶体之间的10纳米左右的聚合物液体膜的分子排列方向问题。由于是新手,在论坛上浏览了一些帖子,似乎要用共聚焦拉曼透过晶体照射到液体膜上,请问按照目前的共聚焦拉曼光谱仪,晶体的厚度大概是多少呢?另外,感觉光谱仪价格比较贵,各位前辈能否推荐北京哪个地方做这个强,中科院物理所?最后请教各位做过共聚焦拉曼散射的高手,被测物质的分子排列方向怎么表征,在使用光谱仪的过程中有什么技术问题需要注意?欢迎广大的前辈高手指教。

  • 请教高手:溶液的显微拉曼如何聚焦?

    本人最近开始研究拉曼,实验室有一台DXR激光显微拉曼光谱仪,固体样品聚焦较容易,但是液体样品聚焦比较麻烦,很难聚焦得到一个清晰的图像。请问高手们,溶液样品如何才能聚焦?我需要操作的细节方面的指导,比如用什么盛放样品等谢谢

  • 共聚焦显微拉曼光谱

    拟购买一套共聚焦显微拉曼光谱系统,现主要参考的厂家有JY、Renishaw等几个厂家,不知道这些哪个比较好?各自有什么优缺点?现在哪个厂家的份额比较多?

  • 【原创大赛】柑橘和土壤中四螨嗪残留量的液相色谱测定法

    柑橘和土壤中四螨嗪残留量的液相色谱测定法摘要: 目的 用液相色谱测定柑橘和土壤中四螨嗪的农药残留量。方法 样品用丙酮提取,干装硅胶柱净化,利用安捷伦 HPLC 1200液相色谱进行检测。结果 四螨嗪农药的检出限为0. 01 mg /kg ,土壤的添加回收浓度在0. 05 ~ 2. 03mg /kg时,平均回收率为93. 1% ~ 95. 8%,相对标准偏差为0. 30% ~ 5. 34%,柑橘的添加回收浓度在0. 05 ~ 2. 01 mg /kg 时,平均回收率为92% ~ 95. 4%,相对标准偏差为0. 33% ~ 4. 60%。

  • 【资料】共聚焦显微拉曼光谱的应用和进展

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=57672]共聚焦显微拉曼光谱的应用和进展[/url]共聚焦显微拉曼光谱是近期发展较快的一门学科,传上一篇文章供大家参考。文章写的说实在的……,但总算是对国内的情况有所了解。

  • 【原创】三聚氰胺拉曼检测

    【原创】三聚氰胺拉曼检测

    做了一下三聚氰胺的拉曼谱,纯相的和10%三聚氰胺+90%奶粉的纯相的做的很好,但是和奶粉混合后的谱图很差,几乎看不出什么峰不知道能否利用增强拉曼的技术?能否选择性增强?还是一定要先将三聚氰胺从混合物中提炼出来再做?[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/09/200809271537_110488_1617943_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/09/200809271538_110489_1617943_3.jpg[/img]

  • 全球仪器公司TOP25名单出炉 丹纳赫跃居第一

    全球仪器公司TOP25名单出炉 丹纳赫跃居第一

    最新一期C&EN杂志的封面文章揭晓了2011年全球仪器公司排名前25的名单。C&EN自2010年开始发布全球仪器公司排名,今年是第三次发布。在今年揭晓的2011年全球仪器公司排名前25名单中,Danaher凭借收购Beckman Coulte,排名从2010年的第四上升至第一;Thermo Fisher Scientific凭借收购Dionex,排名从2010年第三上升至第二;安捷伦排名从2010年第一下降至第三。详细新闻请见:http://www.instrument.com.cn/news/20120501/077481.shtml2011年TOP 25 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_646820_1634115_3.jpg 2010年TOP 25 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201205021350314306_01_1634115_3.jpg 历年排行,请看此文:http://www.instrument.com.cn/ilog/tanghuizhi01/notes/27707/ http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111205/3691937/

  • 【原创大赛】激光共聚焦显微拉曼光谱仪使用心得

    【原创大赛】激光共聚焦显微拉曼光谱仪使用心得

    [align=center]激光共聚焦显微拉曼光谱仪使用心得[/align][align=center]NQI研发中心 徐婧婧 [/align]拉曼散射效应是印度物理学家拉曼在1928年首次发现的,随后在法国和苏联也被观察到。拉曼散射是当光通过透明介质时,由于入射光与分子运动相互作用而引起频率的变化。在透明介质的散射光谱中,频率与入射光频率υ[sub]0[/sub]相同的成分称为瑞利散射;频率对称分布在υ[sub]0[/sub]两侧的谱线或谱带υ[sub]0[/sub]±υ[sub]1[/sub]即为拉曼光谱。拉曼散射光频率与入射光频率之差(即拉曼位移)反映了分子振动和转动能级的情况,并且激发光频率对此没有影响,此外在一定条件或状态下不同的物质分子具有独一无二的分子结构,因此拉曼效应可用于鉴别物质。此外,拉曼信号强度正比于分子振动与转动强度,因此也可用作定量分析。如今,拉曼光谱早已是一项成熟的非接触式无损检测技术,并在食品检测、环境监测、珠宝文物鉴定等领域有着广泛的应用。在拉曼光谱测量仪中显微共聚焦激光拉曼光谱仪以其极高的灵敏度成为现代研究工作中一种先进测试手段,其具有对样品无损伤、无需样品制备、分析速度快、信息精确、高灵敏度、高分辨率、高重复性等诸多优点,非常适合各种物质的快速测定和分析,在众多研究领域的材料结构分析中是不可替代的设备。显微共聚焦激光拉曼光谱仪的检测原理为:激光器发出的激光光束通过激光光路传递到显微镜,通过显微镜聚焦到被测样品,激发出频率发生改变的非弹性拉曼散射信号,经过信号光路,并光栅进行分光,然后采用高效光信号采集及处理系统获得全光谱范围内的拉曼散射信号,研究分子的振动能级,从而反应物质的结构信息。还可对选定区域进行点、线、面扫描,从而确定不同物质的成分分布状况。激光共聚焦显微拉曼光谱仪目前的生产厂商主要以进口厂家为主,主要有HORIBA Scentific、Renishaw、Thermofisher等厂家。不过高精度的拉曼光谱仪特别是激光共聚焦显微拉曼光谱仪价格昂贵,为了能够更好的发挥拉曼光谱仪的使用价值,使用时要格外注意操作规范并且在闲置时要对其进行合理的保养。主要注意以下几点:1.为防止仪器受潮而影响使用寿命,拉曼仪器所在实验室应经常保持干燥,即使仪器不用,也应每周开机至少两次,每次半天,同时开除湿机除湿。特别是霉雨季节,最好是能每天开除湿机。2.实验室里的CO[sub]2[/sub]浓度会对仪器寿命造成很大影响,因此实验室里的人数应尽量少,无关人员最好不要进入,还要注意适当通风换气。3. 为减少化学试剂对测定的影响,用于拉曼光谱分析仪的化学试剂应为光学试剂级,至少也要分析纯级。如发现化学试剂出现结块的现象,则应重新加热干燥。4.实验完毕后需要定期对机身进行保养,主要注意清除大颗粒灰尘、清洁镜头、机身。清洁过程中一定要注意使用合适的力道,太轻可能会导致清理不干净,太重又可能不慎损坏机身。以下是实验过程中利用激光共聚焦显微拉曼光谱仪测试的一些数据:[align=center][img=,690,467]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909160934496173_6576_3048281_3.jpg!w690x467.jpg[/img][/align][align=center]图1不同激光强度下4-巯基苯甲酸的拉曼光谱图[/align][align=center][img=,690,467]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909160935033673_5943_3048281_3.jpg!w690x467.jpg[/img][/align][align=center]图2尼尔蓝与4-巯基苯甲酸的双标记纳米粒子拉曼光谱图[/align]

  • 【转帖】严查严办 绝不手软--上海市质监局迅速查处“染色问题馒头”

    严查严办 绝不手软 上海市质监局迅速查处“染色问题馒头” 中国质检网消息 (霍一夫) 上海多家超市销售的“问题馒头”4月11日晚一经曝光,上海市质监局迅速启动相关应急预案,第一时间赶赴涉案生产厂家, 上海盛禄食品有限公司租用的生产场地,上海市宝山区南大路380号某厂房,针对企业虚假标注生产日期、滥用食品添加剂、回收馒头再利用等问题,执法人员连夜展开了全面检查。根据现场调查情况,质监部门迅速采取紧急处置措施,查封扣押了有关涉案的食品添加剂、成品、生产记录、销售台账等, 责令企业停产整顿,召回涉案产品, 彻底清查企业的销售情况和涉案产品流向,并在公安部门配合下对企业负责人采取控制措施。 4月12日, 国家质检总局新闻发言人李元平昨针对上海“染色馒头”事件表示,质检总局已明确要求上海市质监局严查严办,坚决打击,绝不手软。上海市成立了由市政府领导为组长,市食安办、市质量技监局、市工商局、市公安局、市国资委、市商务委、市监察局、市政府新闻办和宝山区政府等部门相关负责人,以及市人大代表和市政协委员组成的联合调查组。要求有关部门将对全市同类产品生产经营企业开展全面检查,举一反三,严厉打击食品生产经营违法行为,确保市民饮食安全。沈晓明副市长还召开专题会议,研究部署问题馒头查处工作,从12日起,监管部门在全市范围内对超市销售的馒头等产品展开专项检查。 上海市委副书记、市长韩正批示要求立即成立联合调查组,彻查此案,每个环节都必须查实,依法严惩,严肃问责,及时向社会公布。他要求将调查过程向社会公开,查到哪里公布到哪里,每个环节都不放过。----------转帖仅仅为了传递更多质量信息。

  • 【分享】玩具出口阿曼须出具GSO证书

    2011年新年伊始,阿曼商工部就宣布正式实行海湾国家(GCC)通用的玩具质量验证系统,以防止不安全、低品质的进口玩具流入阿曼市场。 这套由海湾国家标准化组织开发的玩具质量验证系统(简称GSO玩具验证系统),能够确保进口到GCC和在GCC生产的玩具都能符合GSO安全标准。2011年1月1日后每批进口到阿曼的玩具,都须先出具一份证书,证明其品质符合577/1995GSO标准和安全要求,并通过验证系统的验证之后,才能入境并投放市场。任何不符合GSO安全标准的玩具,将不能在阿曼和其他海湾国家市场销售。 GSO玩具新标准主要包括四个方面的内容:限制有害化工品、危险填充物的使用,降低玩具的噪音,从而减少儿童受伤害的风险;在海湾国家市场销售的玩具应有阿拉伯文安全使用指南、清晰的危险提示标签、醒目的商标和商家地址;玩具进口商还需将进口玩具的样品送检,召回不合格产品并保存不合格产品的检测记录,并将监控结果向经销商通报;国家主管部门(即标准计量局)有权索要任何进口玩具的技术资料,玩具生产者有责任、有义务随时向主管部门提供这些材料。生产商、进口商还应配合主管部门的工作,采取行动消除已投入市场玩具的不安全风险。 检验检疫部门提醒:GSO玩具质量验证系统有助于将不安全的玩具清理出阿曼市场,减少质量低劣的玩具在阿曼市场的数量。广大企业和相关政府部门应将眼光放长远,加强自身对玩具市场的掌控能力,从如下方面着手提高我国玩具在国际市场上的地位。 首先,玩具企业应完善内部质量控制体系,严格执行产品安全项目检测,不断提高玩具科技含量水平和附加值;其次,企业应关注玩具的化学性能要求,关注化学迁移元素限量,提高自检标准并研发绿色玩具产品,进行玩具检测技术的重点攻关;第三,相关部门也应加强玩具安全技术支撑能力建设,建立权威的玩具安全信息收集、分析和预警机制,整合信息发布机制,形成由重要部门牵头、多部门参与的玩具安全综合协调机制,使我国玩具标准与国际接轨。

  • 乱弹:Raman光谱在乳制品中三聚氰胺定量分析

    下面是本人与同行讨论Raman光谱应用中的发言,在此汇总,供大家参考Part1. Raman在乳制品中三聚氰胺定量分析的不足之处拉曼光谱的全称是拉曼散射光谱(RamanScatteringSpectroscopy),它针对的是分子中化学键的振动能级差。另一个针对振动能级差的光谱手段是红外光谱(主要是中红外和近红外)。两者共称为振动光谱(VibrationalSpectroscopy),也有称为分子光谱的(注,与可见和紫外光谱一起)从基本原理上说,每一种分子的确都有着自己的特征谱,甚至于在已知结构的情况下,可以对其大致的振动光谱进行粗略的计算模拟。但反过来,从一个(或一套)振动光谱反推化合物的结构和含量,则完全是另一码事,在难度上是绝不可同日而语的。任何测量方法都有测量的极限,是各种因素决定的,比如光强度,探测器灵敏度,待测体系的复杂度,背景信号干扰等等,不一而论。而Raman光谱从其本质上来说,在本应用中有着极大的限制。简单来说,Raman光谱是一种激发光谱,需要一个单色的激发光源(一般是激光),信号测量中最大的影响有两个,Rayleigh散射光(光波长不变的散射光)和荧光(Fluorescence是一个连续的光谱)。前者可以用滤光器大致除净,但后者是不可能用光学/电子的方法除去的,只能在得到光谱后从数据处理中扣除(因为它们的波长区间与Raman信号相同)。Rayleigh散射光是Raman散射光的大约10^6倍,但可基本除去,荧光是Raman散射光的0到10^6倍(与样品成分有关),只能通过数据处理削弱。但很遗憾的是,对于三聚氰胺的应用来说,其背景为蛋白质/脂类为主的食物,其荧光信号是非常强的。更让人无奈的是这个荧光信号并不是稳定不变的,奶粉A和奶粉B的荧光背景可能差别极大。甚至同一种奶粉,在不同的颗粒度,不同吸水度,不同降解度的情况下,其荧光背景也不统一。而这就意味着对于每一个待测的样品,可能要采用不同的测试方法和数据处理手段。这样的做法,几个样品可能,作为标准方法,不会被接受的。大部分的Raman光谱仪是采用光栅分光,CCD为探测器的传统模式。傅利叶变换FT-Raman是一个较小的分支,往往是为了一些较为特殊的用途的。它有着一些自己的特点比如更快速,光通量大等,但同时也面临着设计复杂,成本高,震动敏感等缺点。在针对食品成分分析的应用中,光栅分光的Raman光谱仪应是首选。至于手持式Raman光谱仪,现有的几种我都接触过,它们的用武之地是快速辨识和质量控制等较为粗放的场合,是不太可能用在像三聚氰胺这样的微量定量分析上的。再回到三聚氰胺上,最靠谱的方法应该是色谱/质谱,老兄感兴趣,不妨看看这份简报,是由安捷伦公司AgilentTechnologies,Inc. 发布的(http://www.chem.agilent.com/zh-CN/Newsletters/septimes/Vol22/Issue2/Pages/melamine.aspx)“三聚氰胺是一种含氮量高的化学物质,为了提高蛋白质表观含量测定值,被非法添加到原料乳中,引发了严重的健康问题。为了监测食品基质中三聚氰胺的水平,中国的政府实验室开发了三种分析方法(国标方法)。三种方法涉及多种技术,包括固相萃取(SPE)、各种液相色谱仪器和色谱柱、三重串联四极杆LC/MS和GC/MS。除这些技术以外,安捷伦还提供了成功满足国标方法、美国食品和药物管理局(FDA)指南要求的全套解决方案。”

  • 【新闻杂谈】国家粮食局:规定馒头形状属无稽之谈

    国家标准委出面表态:只是推荐性标准,没硬性规定馒头的形状 一个馒头引发的论战——馒头圆?馒头方?引爆网民“口水仗” 么叫馒头?如果你看了日前的一则报道后,可能无所适从。这篇报道称,1日起正式实施的 《小麦粉馒头》国家标准 (GB/T21118-2007)规定,小麦馒头必须是圆形或者椭圆形的,不然就不叫馒头。此消息立即引起全国公众广泛关注,网络议论更是热火朝天,不少网友对此标准表示反对。不过,本报记者昨日向国家标准委、国家质检总局、国家粮食局以及标准起草单位核实,国家标准委称,新近出台的关于小麦粉馒头的国家标准只是推荐性标准而非强制性标准,并不要求强制执行。网上所谓 “新标准规定了馒头的形状”的说法是不实的,新标准里并没有相关要求。

  • 独特的山葡萄生长环境

    独特的山葡萄生态环境????长白山位于吉林东部,北纬40°52'~44°36',幅员面积9.6万平方公里,属温带大陆季风气候带。最高山峰白头山海拔2744米,是松花江、鸭绿江、图们江的源头。全区植被呈垂直分布地带谱,保存着完好的原始森林生态环境,蕴藏着丰富野生动植物资源,有人参、党参、刺人参、五味子、山葡萄、北芪、天麻、刺五加、越橘等数百种山珍,人称长白山为“天然药库”。山葡萄(满语称阿木鲁)是长白山区的珍贵林果,是清代名贵的宫廷贡品。各类的长白山山葡萄酒,是长白山区独特生态环境的恩赐。

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