当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

拉断力

仪器信息网拉断力专题为您整合拉断力相关的最新文章,在拉断力专题,您不仅可以免费浏览拉断力的资讯, 同时您还可以浏览拉断力的相关资料、解决方案,参与社区拉断力话题讨论。

拉断力相关的资讯

  • 电子剥离强度试验机在薄膜材料拉断力测试中的应用探讨
    引言薄膜材料因其轻质、透明、柔韧等特点,在包装、电子、医疗等多个领域得到广泛应用。拉断力作为衡量薄膜材料机械强度的重要指标,对于确保产品质量和安全性至关重要。电子剥离强度试验机作为一种精密的测试设备,其在薄膜材料拉断力测试中的应用引起了业界的关注。薄膜材料的拉断力测试拉断力测试主要用于评估材料在受到垂直于其表面的拉力作用时的断裂行为。测试过程中,材料被拉伸直至断裂,记录的最大力量即为拉断力。电子剥离强度试验机的特点电子剥离强度试验机设计用于模拟材料间的剥离行为,其特点包括:精确的力量测量:能够测量材料间剥离时的微小力量变化。可控的测试速度:可以调节剥离速度,以适应不同的测试需求。数据记录与分析:能够记录剥离过程中的力量-位移曲线,并进行数据分析。拉断力测试与剥离强度测试的区别测试目的:拉断力测试关注的是材料的断裂行为,而剥离强度测试关注的是材料间的粘接性能。测试方法:拉断力测试通常采用拉伸模式,剥离强度测试则采用剥离模式。电子剥离强度试验机在拉断力测试中的应用虽然电子剥离强度试验机主要用于剥离强度测试,但其高精度的力量测量和可控测试速度的特点,理论上也适用于薄膜材料的拉断力测试。然而,需要注意的是:设备配置:试验机需要具备足够的拉伸测试功能和相应的夹具。测试标准:应遵循相关的测试标准,如ISO、ASTM等,以确保测试结果的准确性和可重复性。数据解释:拉断力测试的数据解释与剥离强度测试有所不同,需要专业的分析和评估。结论电子剥离强度试验机在一定程度上可以用于薄膜等材料的拉断力测试,但需要确保设备具备相应的拉伸测试功能,并严格按照测试标准进行操作。通过精确的测试和专业的数据分析,可以有效地评估薄膜材料的机械强度,为产品质量控制提供重要依据。
  • 广西壮族自治区市场监督管理局194.44万元采购气相色谱仪,热重分析仪
    基本信息 关键内容: 气相色谱仪,热重分析仪 开标时间: 2021-08-03 09:00 采购金额: 194.44万元 采购单位: 广西壮族自治区市场监督管理局 采购联系人: 黄女士 采购联系方式: 立即查看 招标代理机构: 广西科联招标中心有限公司 代理联系人: 欧明聪 代理联系方式: 立即查看 详细信息 广西科联招标中心有限公司2021年工业产品质量广西监督抽查和风险监测服务(GXZC2021-D3-002372-KLZB)单一来源采购公告 广西壮族自治区-南宁市-青秀区 状态:公告 更新时间: 2021-07-27 招标文件: 附件1 广西科联招标中心有限公司2021年工业产品质量广西监督抽查和风险监测服务(GXZC2021-D3-002372-KLZB)单一来源采购公告 2021年07月27日 15:42 公告信息: 采购项目名称 2021年工业产品质量广西监督抽查和风险监测服务 品目 服务/其他服务 采购单位 广西壮族自治区市场监督管理局 行政区域 广西壮族自治区 公告时间 2021年07月27日 15:42 开标时间 2021年08月03日 09:00 预算金额 ¥194.441200万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 欧明聪、黎旭华 项目联系电话 0771-3482237、0771-2381520 采购单位 广西壮族自治区市场监督管理局 采购单位地址 广西南宁市青秀区怡宾路1号 采购单位联系方式 黄女士,联系电话:0771-5313863 代理机构名称 广西科联招标中心有限公司 代理机构地址 广西南宁市大学东路170号 代理机构联系方式 欧明聪、黎旭华 0771-3482237、0771-2381520 附件: 附件1 广西科联招标中心有限公司受广西壮族自治区市场监督管理局 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对2021年工业产品质量广西监督抽查和风险监测服务进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。 项目名称:2021年工业产品质量广西监督抽查和风险监测服务 项目编号:GXZC2021-D3-002372-KLZB 项目联系方式: 项目联系人:欧明聪、黎旭华 项目联系电话:0771-3482237、0771-2381520 采购单位联系方式: 采购单位:广西壮族自治区市场监督管理局 采购单位地址:广西南宁市青秀区怡宾路1号 采购单位联系方式:黄女士,联系电话:0771-5313863 代理机构联系方式: 代理机构:广西科联招标中心有限公司 代理机构联系人:欧明聪、黎旭华 0771-3482237、0771-2381520 代理机构地址: 广西南宁市大学东路170号 一、采购项目内容 广西科联招标中心有限公司受广西壮族自治区市场监督管理局的委托,拟就2021年工业产品质量广西监督抽查和风险监测服务(原采购计划文号:广西政采[2020]18750号-001-001、广西政采[2020]18750号-001-002、广西政采[2020]18750号-001-005、广西政采[2020]18750号-001-024、广西政采[2020]18750号-001-031、广西政采[2020]18750号-001-039、广西政采[2020]18750号-001-045、广西政采[2020]18750号-001-046、广西政采[2020]18750号-001-049、广西政采[2020]18750号-001-050、 广西政采[2020]18750号-001-051、广西政采[2020]18750号-001-030、广西政采[2020]18750号-001-054、广西政采[2020]18750号-001-058、广西政采[2020]18750号-001-064)进行单一来源采购,有关事项公告如下: 一、采购人名称:广西壮族自治区市场监督管理局 二、采购项目名称及项目编号: 2021年工业产品质量广西监督抽查和风险监测服务(GXZC2021-D3-002372-KLZB) 三、拟采购服务的内容及说明:详见《需求一览表》 四、采用单一来源采购方式的原因及相关说明: 2021年工业产品质量广西监督抽查和风险监测服务(GXZC2020-G3-004582-KLZB)A1、A2、A5、A24、A31、A39、B1、B2、B5、B6、B7、B9、B10、B14、B20分标对招标文件作出实质性响应的供应商只有一家。根据桂财采〔2012〕17号文的规定,以上15个分标经审批采用单一来源采购方式采购。 五、拟定唯一供应商名称、地址: A1分标: 供应商名称:柳州市质量检验检测研究中心 地址:柳州市鱼峰区阳和大道4号 A2分标: 供应商名称:桂林市产品质量检验所 地址:桂林市铁山路12号 A5分标: 供应商名称:重庆市计量质量检测研究院 地址: 重庆市渝北区杨柳北路1号 A24分标: 供应商名称:重庆市计量质量检测研究院 地址:重庆市渝北区杨柳北路1号 A31分标: 供应商名称:深圳市计量质量检测研究院 地址:深圳市南山区西丽街道同发路4号 A39分标: 供应商名称:湖南省产商品质量监督检验研究院 地址:长沙市雨花亭新建西路189号 B1分标: 供应商名称:深圳市计量质量检测研究院 地址:深圳市南山区西丽街道同发路4号 B2分标: 供应商名称:深圳市计量质量检测研究院 地址:深圳市南山区西丽街道同发路4号 B5分标: 供应商名称:深圳市计量质量检测研究院 地址:深圳市南山区西丽街道同发路4号 B6分标: 供应商名称:深圳市计量质量检测研究院 地址:深圳市南山区西丽街道同发路4号 B7分标: 供应商名称:谱尼测试集团上海有限公司 地址:上海市松江区文翔东路99号7幢2层 B9分标: 供应商名称:深圳市计量质量检测研究院 地址:深圳市南山区西丽街道同发路4号 B10分标: 供应商名称:深圳市计量质量检测研究院 地址:深圳市南山区西丽街道同发路4号 B14分标: 供应商名称:深圳市英柏检测技术有限公司 地址:深圳市福田区梅林街道孖岭社区上梅林凯丰路10号华超大厦8层806-A B20分标: 供应商名称:重庆市计量质量检测研究院 地址:重庆市渝北区杨柳北路1号 六、单一来源供应商获取采购文件时间及地点: 时间:本项目已于2021年2月3日至2021年2月9日发布单一来源采购征求意见公示,征求意见期满,潜在政府采购供应商对公示内容无异议。请上述单一来源供应商于2021年7月27日至2021年7月30日(工作日),上午8时00分~12时00分,下午15时00分~18时00分获取单一来源采购文件。 发售地点:广西南宁市大学东路170号(广西农机研究院内)广西科联招标中心有限公司一楼大厅 售价:单一来源采购文件工本费每本250元,售后不退。如需邮购,每本另加邮费50元(邮购文件的,需于发售截止时间将工本费及邮费汇到采购代理机构指定账号); 开户名称:广西科联招标中心有限公司 开户银行:中国工商银行南宁市甘蔗站支行 银行账号:2102111229300032105 注:如果转账时银行系统未显示出 中国工商银行南宁市甘蔗站支行 ,可选择 中国工商银行南宁高新技术产业开发区支行 ,开户名称、银行账号不变。 七、响应文件递交截止时间和地点: 单一来源供应商应于2021年8月3日8时-9时整止,将响应文件密封提交到广西科联招标中心有限公司一楼开标大厅(广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内),逾期送达的将予以拒收。 八、协商时间及地点: 2021年8月3日9时整截止后,具体时间由广西科联招标中心有限公司另行通知。 地点:广西科联招标中心有限公司二楼会议室,参加协商的法定代表人或委托代理人必须持有效证件[法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点等候当面协商。 九、联系事项: 1、采购人名称:广西壮族自治区市场监督管理局 地 址:广西南宁市青秀区怡宾路1号 联系人:黄女士,联系电话:0771-5313863 2、采购代理机构名称:广西科联招标中心有限公司 地 址:广西南宁市大学东路170号 邮编:530007 联系方式:欧明聪、黎旭华,0771-3482237、0771-2381520 十、网上查询地址: 中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)。 十一、需求一览表: 监督抽查部分 分标 产品分类 产品名称 具体名称 检验项目 相关标准 生产领域批次 流通领域批次 抽查批次合计 预算金额(元) A1 交通用具及相关产品 汽车、摩托车的其他零部件和附件(包括汽车内饰材料、汽车制动软管、汽车防飞溅装置等) 汽车线束 外观、电路、耐低温性能、耐盐雾性能、端子与电线连接、电压降、耐高温性能、端子与导体压接横断面 QC/T29106-2014《汽车电线束技术条件》 50 0 50 336722 汽车内饰件 燃烧特性、铬元素、溴元素、镉元素、汞元素、铅元素 GB 8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》、GB/T 30512-2014《汽车禁用物质要求》 汽车用标准产品 洛氏(维氏)硬度、螺纹未脱碳层的最小高度E、抗拉强度、全脱碳层的最大深度G GB/T 3098.1-2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》 钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件 软管内径、软管外径、验证压力试验、最小爆破压力、最大工作压力下的长度变化、软管组合件的泄漏、低温曲挠性能、耐真空性能、耐臭氧性能 GB/T 3683-2011 《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型 规范》 A2 工业生产资料 橡胶制品 机械密封用○形橡胶圈 邵氏硬度(A)、拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、热空气老化、耐液体性能、脆性温度、尺寸、外观 JB/T 7757-2006《机械密封用O形橡胶圈》 25 20 45 282510 耐高温润滑油○形橡胶密封圈 硬度(IRHD)、拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、热空气老化试验、耐液体性能、脆性温度、尺寸、外观 HG/T 2021-2014《耐高温润滑油O形橡胶密封圈》 耐酸碱橡胶密封件材料 硬度(邵尔A)、拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、耐热性、耐酸性能、低温脆性 HG/T 2181-2009《耐酸碱橡胶密封件材料》 普通液压系统用○形橡胶密封圈材料 邵氏硬度(A)、拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、热空气老化、耐液体、低温脆性 HG/T 2579-2008《普通液压系统用O形橡胶密封圈材料》 往复运动橡胶密封圈 邵氏硬度(A)、拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、热空气老化、耐液体、低温脆性 HG/T 2810-2008《往复运动橡胶密封圈材料》 旋转轴唇形密封圈橡胶材料 硬度(邵尔A)、拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、热空气老化、耐液体、低温脆性 HG/T 2811-1996《旋转轴唇形密封圈橡胶材料》 燃油用○形橡胶密封圈 硬度、拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、热空气老化、耐液体、低温脆性 HG/T 3089-2001《燃油用O形橡胶密封圈胶料》 汽车用橡胶密封条 硬度、拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、热空气老化、耐液体、低温脆性、耐臭氧老化、尺寸、外观 QC/T 639-2004《汽车用橡胶密封条》 汽车用输水橡胶软管和纯胶管 硬度(邵尔A)、拉伸强度、拉断伸长率、热空气老化、脆性温度、耐臭氧试验、耐冷却液、黏合强度、规格尺寸及公差、长度及公差、外观 HG/T 2491-2009《汽车用输水橡胶软管和纯胶管》 耐稀酸碱橡胶软管 拉伸强度、拉断伸长率、内衬层的耐酸碱性能、热空气老化性能、层间粘合强度、静液压要求 HG/T 2183-2014《耐稀酸碱橡胶软管》 输水通用橡胶软管 拉伸强度、拉断伸长率、耐老化性能、23℃下验证压力、最小爆破压力、验证压力下的长度变化、耐臭氧性能、层间粘合强度 HG/T 2184-2008《输水通用橡胶软管》 橡胶耐油 手套 外观、防护长度、浸油处理前拉伸强度、浸油处理前扯断伸长率、浸油处理后拉伸强度、浸油处理后扯断伸长率 AQ 6101-2007《橡胶耐油手套》 橡胶家用 手套 规格尺寸、外观、老化前拉伸负荷、老化前拉断伸长率 HG/T 2888-2010《橡胶家用手套》 防毒手套 扯断强力、耐热空气老化性能、胶膜与衬里的附着力、耐寒性能 GJB 3089-1997《防毒手套通用规范》 避孕套 尺寸、爆破体积和压力、针孔、可见缺陷、包装完整性、包装与标志 GB/T 7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套技术要求与试验方法》 印刷胶辊 邵尔A硬度、拉伸强度、拉断伸长率、拉断永久变形、回弹性、耐油质量变化率 HG/T 2287-2008《印刷胶辊》 造纸胶辊 硬度、拉伸强度、拉断伸长率、拉断永久变形、阿克隆磨耗、热空气老化、(耐酸、碱试验) HG/T 2446-2016《造纸胶辊》 印染胶辊 拉伸强度、扯断伸长率、扯断永久变形、阿克隆磨耗、热空气老化、(耐酸、碱试验) HG/T 2447-2003《印染胶辊》 再生橡胶 外观质量、灰分、门尼粘度、密度、拉伸强度、拉断伸长率 GB/T 13460-2016《再生橡胶 通用规范》 耐热输送带 硬度、拉伸强度、拉断伸长率、层间黏合强度 HG 2297-1992《耐热输送带》 普通用途织物芯输送带 拉伸强度、拉断伸长率、磨耗量、老化性能、层间黏合强度 GB/T 7984-2013《普通用途织物芯输送带》 汽车轮胎 外缘尺寸、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、低气压性能、高速性能、脱圈阻力 GB 9743-2015《轿车轮胎》、《GB 9744-2015 载重汽车轮胎》 摩托车轮胎 外缘尺寸、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能 GB 518 2007 《摩托车轮胎》 橡胶篮球、排球、足球 回弹高度、外观质量、硬度、拉伸强度 HG/T 2290-2009《橡胶篮球、排球、足球》 A5 交通用具及相关产品 汽车用制动器衬片 汽车用制动器衬片 摩擦性能、剪切强度、压缩应变(常温)、外观质量 GB 5763-2018《汽车用制动器衬片》 0 40 40 152000 A24 工业生产资料 煤 商品煤、民用型煤 全水分、干基灰分、空气干燥基水分、干基灰分、干基全硫、空气干燥基氢、发热量、磷、砷、氯、氟 GB/T 18666-2014《商品煤质量抽查和验收方法》《商品煤质量管理暂行办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国环境保护部中华人民共和国商务部中华人民共和国海关总署国家工商行政管理总局国家质量监督检验检疫总局令第16号)GB 34169-2017《商品煤质量 民用散煤》、GB 34170-2017《商品煤质量 民用型煤》、《商品煤质量管理暂行办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国环境保护部中华人民共和国商务部中华人民共和国海关总署国家工商行政管理总局国家质量监督检验检疫总局令第16号) 0 20 20 79000 A31 服装鞋帽及家用纺织品 劳动保护服 防静电服 服装外观质量,面料甲醛含量,面料pH值,断裂强力,接缝强力,面料耐水色牢度,面料耐干摩擦色牢度,透气率,耐光色牢度,点对点电阻,服装带电电荷量 GB 12014-2009《防静电服》 0 20 20 71200 A39 家具及建筑装饰装修材料 普通纸面石膏板 纸面石膏板 断裂荷载、面密度、护面纸与石膏芯的粘结、放射性 GB/T 9775-2008《纸面石膏板》、GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 0 20 20 54580 2、风险监测部分 分标 产品名称 监测项目 相关标准 生产领域批次 流通领域批次 抽查批次合计 预算金额(元) B1 电动自行车乘员头盔 甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、有机磷酸酯阻燃剂、甲酰胺、邻苯二甲酸酯、头盔吸收碰撞能量性能(低温)、有害物质释放量(甲醛、苯、甲苯、二甲苯、甲酰胺、总挥发性有机化合物TVOC)、头盔护目镜的可见光透过率、头盔佩戴装置稳定性、头盔耐穿透性能 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、 GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、 SZJG 55-2018《儿童塑胶地垫化学安全技术要求》、 GB 811-2010《摩托车乘员头盔》、 GB/T35456-2017《文体用品及零部件对挥发性有机化合物(VOC)的测试方法》 0 30 30 262800 B2 扫地机器人 个人信息安全,鉴别机制,数据安全,运行安全,系统安全 GB/T 35273-2017《信息安全技术 个人信息安全规范》、 GB/T 34975-2017《信息安全技术 移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》 0 25 25 230000 B5 天然乳胶枕 天然乳胶(聚异戊二烯)含量、甲醛 GB/T 14837.1-2014《橡胶和橡胶制品热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分第1部分:丁二烯橡胶、乙烯-丙烯二元和三元共聚物、异丁烯-异戊二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯乙烯-丁二烯橡胶》 0 25 25 100000 B6 摩托车乘员头盔 甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、有机磷酸酯阻燃剂、甲酰胺、邻苯二甲酸酯、、有害物质释放量(甲醛、苯、甲苯、二甲苯、甲酰胺、总挥发性有机化合物TVOC) GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、 GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、 SZJG 55-2018《儿童塑胶地垫化学安全技术要求》、 GB 811-2010《摩托车乘员头盔》、 GB/T35456-2017《文体用品及零部件对挥发性有机化合物(VOC)的测试方法》 0 10 10 97000 B7 钢管脚手架扣件(支架构件) 扣件式钢管脚手架扣件:扭力矩试压、抗滑、抗破坏、扭转刚度 GB 15831-2006《钢管脚手架扣件》 5 5 10 40000 碗扣式钢管脚手架扣件:上碗扣强度、下碗扣焊接强度、横杆接头强度、横杆接头焊接强度、可调支座抗压强度 GB 24911-2010《碗扣式钢管脚手架构件》 2 3 5 22500 承插型盘扣式钢管脚手架扣件:连接盘单侧抗剪强度、连接盘双侧抗剪强度、连接盘抗弯强度、连接盘抗拉强度、连接盘内侧环焊缝抗剪强度、可调托撑和可调底座抗压强度 JG/T 503-2016《承插型盘扣式钢管支架构件》 2 3 5 27500 B9 室内液体散香产品(香薰、空气清新剂) 甲醇、乙醚、苯、甲苯、二甲苯、烷基酚聚氧乙烯醚、pH值 甲醇、pH值:参照QB/T 2548-2002《空气清新气雾剂》测试; 乙醚、苯、甲苯、二甲苯:参照GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》测试; 烷基酚聚氧乙烯醚:参照GB/T 31414-2015《水性涂料表面活性剂的测定烷基酚聚氧乙烯醚》测试。 0 30 30 72000 B10 家用洗涤剂 烷基酚聚氧乙烯醚(APEO) GB/T 31414-2015 水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚 0 30 30 50100 B14 塑胶玩具 溶剂残留总量、多环芳烃 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》、AfPS-GS-2014:01-PAK 0 30 30 39000 B20 茶壶 铅、镉、钴、钡 GB 4806.5-2016《食品安全国家标准 玻璃制品》、GB 9685-2008《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准判定》 10 15 25 27500 广西科联招标中心有限公司 2021年7月27日 二、开标时间:2021年08月03日 09:00 三、其它补充事宜 四、预算金额: 预算金额:194.4412000 万元(人民币) × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:气相色谱仪,热重分析仪 开标时间:2021-08-03 09:00 预算金额:194.44万元 采购单位:广西壮族自治区市场监督管理局 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:广西科联招标中心有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 广西科联招标中心有限公司2021年工业产品质量广西监督抽查和风险监测服务(GXZC2021-D3-002372-KLZB)单一来源采购公告 广西壮族自治区-南宁市-青秀区 状态:公告 更新时间: 2021-07-27 招标文件: 附件1 广西科联招标中心有限公司2021年工业产品质量广西监督抽查和风险监测服务(GXZC2021-D3-002372-KLZB)单一来源采购公告 2021年07月27日 15:42 公告信息: 采购项目名称 2021年工业产品质量广西监督抽查和风险监测服务 品目 服务/其他服务 采购单位 广西壮族自治区市场监督管理局 行政区域 广西壮族自治区 公告时间 2021年07月27日 15:42 开标时间 2021年08月03日 09:00 预算金额 ¥194.441200万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 欧明聪、黎旭华 项目联系电话 0771-3482237、0771-2381520 采购单位 广西壮族自治区市场监督管理局 采购单位地址 广西南宁市青秀区怡宾路1号 采购单位联系方式 黄女士,联系电话:0771-5313863 代理机构名称 广西科联招标中心有限公司 代理机构地址 广西南宁市大学东路170号 代理机构联系方式 欧明聪、黎旭华 0771-3482237、0771-2381520 附件: 附件1 广西科联招标中心有限公司受广西壮族自治区市场监督管理局 委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,现对2021年工业产品质量广西监督抽查和风险监测服务进行其他招标,欢迎合格的供应商前来投标。 项目名称:2021年工业产品质量广西监督抽查和风险监测服务 项目编号:GXZC2021-D3-002372-KLZB 项目联系方式: 项目联系人:欧明聪、黎旭华 项目联系电话:0771-3482237、0771-2381520 采购单位联系方式: 采购单位:广西壮族自治区市场监督管理局 采购单位地址:广西南宁市青秀区怡宾路1号 采购单位联系方式:黄女士,联系电话:0771-5313863 代理机构联系方式: 代理机构:广西科联招标中心有限公司 代理机构联系人:欧明聪、黎旭华 0771-3482237、0771-2381520 代理机构地址: 广西南宁市大学东路170号 一、采购项目内容 广西科联招标中心有限公司受广西壮族自治区市场监督管理局的委托,拟就2021年工业产品质量广西监督抽查和风险监测服务(原采购计划文号:广西政采[2020]18750号-001-001、广西政采[2020]18750号-001-002、广西政采[2020]18750号-001-005、广西政采[2020]18750号-001-024、广西政采[2020]18750号-001-031、广西政采[2020]18750号-001-039、广西政采[2020]18750号-001-045、广西政采[2020]18750号-001-046、广西政采[2020]18750号-001-049、广西政采[2020]18750号-001-050、 广西政采[2020]18750号-001-051、广西政采[2020]18750号-001-030、广西政采[2020]18750号-001-054、广西政采[2020]18750号-001-058、广西政采[2020]18750号-001-064)进行单一来源采购,有关事项公告如下: 一、采购人名称:广西壮族自治区市场监督管理局 二、采购项目名称及项目编号: 2021年工业产品质量广西监督抽查和风险监测服务(GXZC2021-D3-002372-KLZB) 三、拟采购服务的内容及说明:详见《需求一览表》 四、采用单一来源采购方式的原因及相关说明: 2021年工业产品质量广西监督抽查和风险监测服务(GXZC2020-G3-004582-KLZB)A1、A2、A5、A24、A31、A39、B1、B2、B5、B6、B7、B9、B10、B14、B20分标对招标文件作出实质性响应的供应商只有一家。根据桂财采〔2012〕17号文的规定,以上15个分标经审批采用单一来源采购方式采购。 五、拟定唯一供应商名称、地址: A1分标: 供应商名称:柳州市质量检验检测研究中心 地址:柳州市鱼峰区阳和大道4号 A2分标: 供应商名称:桂林市产品质量检验所 地址:桂林市铁山路12号 A5分标: 供应商名称:重庆市计量质量检测研究院 地址: 重庆市渝北区杨柳北路1号 A24分标: 供应商名称:重庆市计量质量检测研究院 地址:重庆市渝北区杨柳北路1号 A31分标: 供应商名称:深圳市计量质量检测研究院 地址:深圳市南山区西丽街道同发路4号 A39分标: 供应商名称:湖南省产商品质量监督检验研究院 地址:长沙市雨花亭新建西路189号 B1分标: 供应商名称:深圳市计量质量检测研究院 地址:深圳市南山区西丽街道同发路4号 B2分标: 供应商名称:深圳市计量质量检测研究院 地址:深圳市南山区西丽街道同发路4号 B5分标: 供应商名称:深圳市计量质量检测研究院 地址:深圳市南山区西丽街道同发路4号 B6分标: 供应商名称:深圳市计量质量检测研究院 地址:深圳市南山区西丽街道同发路4号 B7分标: 供应商名称:谱尼测试集团上海有限公司 地址:上海市松江区文翔东路99号7幢2层 B9分标: 供应商名称:深圳市计量质量检测研究院 地址:深圳市南山区西丽街道同发路4号 B10分标: 供应商名称:深圳市计量质量检测研究院 地址:深圳市南山区西丽街道同发路4号 B14分标: 供应商名称:深圳市英柏检测技术有限公司 地址:深圳市福田区梅林街道孖岭社区上梅林凯丰路10号华超大厦8层806-A B20分标: 供应商名称:重庆市计量质量检测研究院 地址:重庆市渝北区杨柳北路1号 六、单一来源供应商获取采购文件时间及地点: 时间:本项目已于2021年2月3日至2021年2月9日发布单一来源采购征求意见公示,征求意见期满,潜在政府采购供应商对公示内容无异议。请上述单一来源供应商于2021年7月27日至2021年7月30日(工作日),上午8时00分~12时00分,下午15时00分~18时00分获取单一来源采购文件。 发售地点:广西南宁市大学东路170号(广西农机研究院内)广西科联招标中心有限公司一楼大厅 售价:单一来源采购文件工本费每本250元,售后不退。如需邮购,每本另加邮费50元(邮购文件的,需于发售截止时间将工本费及邮费汇到采购代理机构指定账号); 开户名称:广西科联招标中心有限公司 开户银行:中国工商银行南宁市甘蔗站支行 银行账号:2102111229300032105 注:如果转账时银行系统未显示出 中国工商银行南宁市甘蔗站支行 ,可选择 中国工商银行南宁高新技术产业开发区支行 ,开户名称、银行账号不变。 七、响应文件递交截止时间和地点: 单一来源供应商应于2021年8月3日8时-9时整止,将响应文件密封提交到广西科联招标中心有限公司一楼开标大厅(广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内),逾期送达的将予以拒收。 八、协商时间及地点: 2021年8月3日9时整截止后,具体时间由广西科联招标中心有限公司另行通知。 地点:广西科联招标中心有限公司二楼会议室,参加协商的法定代表人或委托代理人必须持有效证件[法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点等候当面协商。 九、联系事项: 1、采购人名称:广西壮族自治区市场监督管理局 地 址:广西南宁市青秀区怡宾路1号 联系人:黄女士,联系电话:0771-5313863 2、采购代理机构名称:广西科联招标中心有限公司 地 址:广西南宁市大学东路170号 邮编:530007 联系方式:欧明聪、黎旭华,0771-3482237、0771-2381520 十、网上查询地址: 中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)。 十一、需求一览表: 监督抽查部分 分标 产品分类 产品名称 具体名称 检验项目 相关标准 生产领域批次 流通领域批次 抽查批次合计 预算金额(元) A1 交通用具及相关产品 汽车、摩托车的其他零部件和附件(包括汽车内饰材料、汽车制动软管、汽车防飞溅装置等) 汽车线束 外观、电路、耐低温性能、耐盐雾性能、端子与电线连接、电压降、耐高温性能、端子与导体压接横断面 QC/T29106-2014《汽车电线束技术条件》 50 0 50 336722 汽车内饰件 燃烧特性、铬元素、溴元素、镉元素、汞元素、铅元素 GB 8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》、GB/T 30512-2014《汽车禁用物质要求》 汽车用标准产品 洛氏(维氏)硬度、螺纹未脱碳层的最小高度E、抗拉强度、全脱碳层的最大深度G GB/T 3098.1-2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》 钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件 软管内径、软管外径、验证压力试验、最小爆破压力、最大工作压力下的长度变化、软管组合件的泄漏、低温曲挠性能、耐真空性能、耐臭氧性能 GB/T 3683-2011 《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型 规范》 A2 工业生产资料 橡胶制品 机械密封用○形橡胶圈 邵氏硬度(A)、拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、热空气老化、耐液体性能、脆性温度、尺寸、外观 JB/T 7757-2006《机械密封用O形橡胶圈》 25 20 45 282510 耐高温润滑油○形橡胶密封圈 硬度(IRHD)、拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、热空气老化试验、耐液体性能、脆性温度、尺寸、外观 HG/T 2021-2014《耐高温润滑油O形橡胶密封圈》 耐酸碱橡胶密封件材料 硬度(邵尔A)、拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、耐热性、耐酸性能、低温脆性 HG/T 2181-2009《耐酸碱橡胶密封件材料》 普通液压系统用○形橡胶密封圈材料 邵氏硬度(A)、拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、热空气老化、耐液体、低温脆性 HG/T 2579-2008《普通液压系统用O形橡胶密封圈材料》 往复运动橡胶密封圈 邵氏硬度(A)、拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、热空气老化、耐液体、低温脆性 HG/T 2810-2008《往复运动橡胶密封圈材料》 旋转轴唇形密封圈橡胶材料 硬度(邵尔A)、拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、热空气老化、耐液体、低温脆性 HG/T 2811-1996《旋转轴唇形密封圈橡胶材料》 燃油用○形橡胶密封圈 硬度、拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、热空气老化、耐液体、低温脆性 HG/T 3089-2001《燃油用O形橡胶密封圈胶料》 汽车用橡胶密封条 硬度、拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、热空气老化、耐液体、低温脆性、耐臭氧老化、尺寸、外观 QC/T 639-2004《汽车用橡胶密封条》 汽车用输水橡胶软管和纯胶管 硬度(邵尔A)、拉伸强度、拉断伸长率、热空气老化、脆性温度、耐臭氧试验、耐冷却液、黏合强度、规格尺寸及公差、长度及公差、外观 HG/T 2491-2009《汽车用输水橡胶软管和纯胶管》 耐稀酸碱橡胶软管 拉伸强度、拉断伸长率、内衬层的耐酸碱性能、热空气老化性能、层间粘合强度、静液压要求 HG/T 2183-2014《耐稀酸碱橡胶软管》 输水通用橡胶软管 拉伸强度、拉断伸长率、耐老化性能、23℃下验证压力、最小爆破压力、验证压力下的长度变化、耐臭氧性能、层间粘合强度 HG/T 2184-2008《输水通用橡胶软管》 橡胶耐油 手套 外观、防护长度、浸油处理前拉伸强度、浸油处理前扯断伸长率、浸油处理后拉伸强度、浸油处理后扯断伸长率 AQ 6101-2007《橡胶耐油手套》 橡胶家用 手套 规格尺寸、外观、老化前拉伸负荷、老化前拉断伸长率 HG/T 2888-2010《橡胶家用手套》 防毒手套 扯断强力、耐热空气老化性能、胶膜与衬里的附着力、耐寒性能 GJB 3089-1997《防毒手套通用规范》 避孕套 尺寸、爆破体积和压力、针孔、可见缺陷、包装完整性、包装与标志 GB/T 7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套技术要求与试验方法》 印刷胶辊 邵尔A硬度、拉伸强度、拉断伸长率、拉断永久变形、回弹性、耐油质量变化率 HG/T 2287-2008《印刷胶辊》 造纸胶辊 硬度、拉伸强度、拉断伸长率、拉断永久变形、阿克隆磨耗、热空气老化、(耐酸、碱试验) HG/T 2446-2016《造纸胶辊》 印染胶辊 拉伸强度、扯断伸长率、扯断永久变形、阿克隆磨耗、热空气老化、(耐酸、碱试验) HG/T 2447-2003《印染胶辊》 再生橡胶 外观质量、灰分、门尼粘度、密度、拉伸强度、拉断伸长率 GB/T 13460-2016《再生橡胶 通用规范》 耐热输送带 硬度、拉伸强度、拉断伸长率、层间黏合强度 HG 2297-1992《耐热输送带》 普通用途织物芯输送带 拉伸强度、拉断伸长率、磨耗量、老化性能、层间黏合强度 GB/T 7984-2013《普通用途织物芯输送带》 汽车轮胎 外缘尺寸、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、低气压性能、高速性能、脱圈阻力 GB 9743-2015《轿车轮胎》、《GB 9744-2015 载重汽车轮胎》 摩托车轮胎 外缘尺寸、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能 GB 518 2007 《摩托车轮胎》 橡胶篮球、排球、足球 回弹高度、外观质量、硬度、拉伸强度 HG/T 2290-2009《橡胶篮球、排球、足球》 A5 交通用具及相关产品 汽车用制动器衬片 汽车用制动器衬片 摩擦性能、剪切强度、压缩应变(常温)、外观质量 GB 5763-2018《汽车用制动器衬片》 0 40 40 152000 A24 工业生产资料 煤 商品煤、民用型煤 全水分、干基灰分、空气干燥基水分、干基灰分、干基全硫、空气干燥基氢、发热量、磷、砷、氯、氟 GB/T 18666-2014《商品煤质量抽查和验收方法》《商品煤质量管理暂行办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国环境保护部中华人民共和国商务部中华人民共和国海关总署国家工商行政管理总局国家质量监督检验检疫总局令第16号)GB 34169-2017《商品煤质量 民用散煤》、GB 34170-2017《商品煤质量 民用型煤》、《商品煤质量管理暂行办法》(中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国环境保护部中华人民共和国商务部中华人民共和国海关总署国家工商行政管理总局国家质量监督检验检疫总局令第16号) 0 20 20 79000 A31 服装鞋帽及家用纺织品 劳动保护服 防静电服 服装外观质量,面料甲醛含量,面料pH值,断裂强力,接缝强力,面料耐水色牢度,面料耐干摩擦色牢度,透气率,耐光色牢度,点对点电阻,服装带电电荷量 GB 12014-2009《防静电服》 0 20 20 71200 A39 家具及建筑装饰装修材料 普通纸面石膏板 纸面石膏板 断裂荷载、面密度、护面纸与石膏芯的粘结、放射性 GB/T 9775-2008《纸面石膏板》、GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》 0 20 20 54580 2、风险监测部分 分标 产品名称 监测项目 相关标准 生产领域批次 流通领域批次 抽查批次合计 预算金额(元) B1 电动自行车乘员头盔 甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、有机磷酸酯阻燃剂、甲酰胺、邻苯二甲酸酯、头盔吸收碰撞能量性能(低温)、有害物质释放量(甲醛、苯、甲苯、二甲苯、甲酰胺、总挥发性有机化合物TVOC)、头盔护目镜的可见光透过率、头盔佩戴装置稳定性、头盔耐穿透性能 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、 GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、 SZJG 55-2018《儿童塑胶地垫化学安全技术要求》、 GB 811-2010《摩托车乘员头盔》、 GB/T35456-2017《文体用品及零部件对挥发性有机化合物(VOC)的测试方法》 0 30 30 262800 B2 扫地机器人 个人信息安全,鉴别机制,数据安全,运行安全,系统安全 GB/T 35273-2017《信息安全技术 个人信息安全规范》、 GB/T 34975-2017《信息安全技术 移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》 0 25 25 230000 B5 天然乳胶枕 天然乳胶(聚异戊二烯)含量、甲醛 GB/T 14837.1-2014《橡胶和橡胶制品热重分析法测定硫化胶和未硫化胶的成分第1部分:丁二烯橡胶、乙烯-丙烯二元和三元共聚物、异丁烯-异戊二烯橡胶、异戊二烯橡胶、苯乙烯-丁二烯橡胶》 0 25 25 100000 B6 摩托车乘员头盔 甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、有机磷酸酯阻燃剂、甲酰胺、邻苯二甲酸酯、、有害物质释放量(甲醛、苯、甲苯、二甲苯、甲酰胺、总挥发性有机化合物TVOC) GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、 GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、 SZJG 55-2018《儿童塑胶地垫化学安全技术要求》、 GB 811-2010《摩托车乘员头盔》、 GB/T35456-2017《文体用品及零部件对挥发性有机化合物(VOC)的测试方法》 0 10 10 97000 B7 钢管脚手架扣件(支架构件) 扣件式钢管脚手架扣件:扭力矩试压、抗滑、抗破坏、扭转刚度 GB 15831-2006《钢管脚手架扣件》 5 5 10 40000 碗扣式钢管脚手架扣件:上碗扣强度、下碗扣焊接强度、横杆接头强度、横杆接头焊接强度、可调支座抗压强度 GB 24911-2010《碗扣式钢管脚手架构件》 2 3 5 22500 承插型盘扣式钢管脚手架扣件:连接盘单侧抗剪强度、连接盘双侧抗剪强度、连接盘抗弯强度、连接盘抗拉强度、连接盘内侧环焊缝抗剪强度、可调托撑和可调底座抗压强度 JG/T 503-2016《承插型盘扣式钢管支架构件》 2 3 5 27500 B9 室内液体散香产品(香薰、空气清新剂) 甲醇、乙醚、苯、甲苯、二甲苯、烷基酚聚氧乙烯醚、pH值 甲醇、pH值:参照QB/T 2548-2002《空气清新气雾剂》测试; 乙醚、苯、甲苯、二甲苯:参照GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》测试; 烷基酚聚氧乙烯醚:参照GB/T 31414-2015《水性涂料表面活性剂的测定烷基酚聚氧乙烯醚》测试。 0 30 30 72000 B10 家用洗涤剂 烷基酚聚氧乙烯醚(APEO) GB/T 31414-2015 水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚 0 30 30 50100 B14 塑胶玩具 溶剂残留总量、多环芳烃 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》、AfPS-GS-2014:01-PAK 0 30 30 39000 B20 茶壶 铅、镉、钴、钡 GB 4806.5-2016《食品安全国家标准 玻璃制品》、GB 9685-2008《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准判定》 10 15 25 27500 广西科联招标中心有限公司 2021年7月27日 二、开标时间:2021年08月03日 09:00 三、其它补充事宜 四、预算金额: 预算金额:194.4412000 万元(人民币)
  • 剥离强度测试仪能否兼顾测试无纺布胶带的拉伸强度
    随着工业领域的快速发展,材料性能的检测变得越来越重要。剥离强度测试仪作为一款专业设备,被广泛应用于胶粘剂、胶粘带等相关产品的剥离、拉断等性能测试。然而,当面对无纺布胶带这一特殊材料时,我们不禁要问:剥离强度测试仪能否兼顾测试无纺布胶带的拉伸强度呢?一、剥离强度测试仪的基本原理与功能剥离强度测试仪是一种电子剥离试验机,通过模拟实际使用过程中的剥离过程,对材料的剥离强度进行精确测量。其基本原理是通过施加一定的力量,使试样在特定条件下发生剥离,从而测得剥离力的大小。剥离强度测试仪具有高精度、高稳定性等特点,能够准确反映材料的剥离性能。二、无纺布胶带的特性与拉伸强度测试需求无纺布胶带作为一种新型材料,具有优异的柔韧性和粘附性,广泛应用于包装、固定、保护等领域。无纺布胶带的拉伸强度是衡量其质量和耐用性的重要指标。在实际应用中,无纺布胶带需要承受各种外力作用,因此其拉伸强度的大小直接影响着其使用效果和安全性。三、剥离强度测试仪在测试无纺布胶带拉伸强度方面的应用虽然剥离强度测试仪主要用于测试材料的剥离性能,但在实际应用中,我们发现它同样可以用于测试无纺布胶带的拉伸强度。这是因为无纺布胶带的拉伸过程可以看作是一种特殊的剥离过程,即胶带纤维在拉伸方向上的剥离。因此,通过调整剥离强度测试仪的测试参数和条件,我们可以实现对无纺布胶带拉伸强度的测量。在测试过程中,我们需要注意以下几点:首先,选择合适的试样尺寸和形状,以确保测试结果的准确性和可靠性;其次,根据无纺布胶带的特性,设定合适的剥离速度和剥离角度;最后,对测试数据进行处理和分析,以得出无纺布胶带的拉伸强度值。四、剥离强度测试仪在测试无纺布胶带拉伸强度方面的优势与局限性剥离强度测试仪在测试无纺布胶带拉伸强度方面具有操作简便、测量精度高等优势。通过该设备,我们可以快速获得无纺布胶带的拉伸强度数据,为产品设计和质量控制提供有力支持。然而,剥离强度测试仪在测试无纺布胶带拉伸强度方面也存在一定的局限性。由于剥离强度测试仪主要用于测试剥离性能,因此在测试拉伸强度时可能无法完全模拟实际使用过程中的复杂条件。此外,不同品牌和型号的剥离强度测试仪在测试原理和性能上可能存在差异,这也可能对测试结果产生一定影响。五、结论与建议综上所述,剥离强度测试仪在一定程度上可以兼顾测试无纺布胶带的拉伸强度。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体需求和条件进行选择和调整。为了确保测试结果的准确性和可靠性,我们建议采取以下措施:首先,选择合适的剥离强度测试仪品牌和型号,以确保其性能和精度符合测试要求;其次,根据无纺布胶带的特性,设定合适的测试参数和条件;最后,对测试数据进行综合分析和评估,以得出全面准确的结论。
  • 兰光发布C610H智能包装拉力机 塑料拉力机新品
    C610H智能包装拉力机 塑料拉力机C610H智能电子拉力试验机,专业适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拔开力等性能测试。产品特点:1、专业程序,满足多样化需求:仪器集成拉伸、剥离、撕裂、热封、定伸抗拉、下压等专业独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目支持拉压双向试验模式,试验速度可自由设定限位保护、过载保护、自动回位等智能设计,保证操作安全2、卓越的测试机构,精度全面升级:配置全球知名品牌的力值测试系统,提供优于0.5级的力值精度,重复性更佳,多量程选择,测试更灵活配置全球知名品牌的伺服运行系统,搭配精密滚珠丝杠多轴定位技术,提供优于0.5级的位移精度,无极调速,使用便利,运行更平稳配置全球知名品牌的气动夹持系统,防止试样打滑,保证测试数据的准确性3、高端嵌入式计算机系统平台,安全易用:大尺寸触控平板,视图清晰, 触控灵敏,易于操作全新软件系统,流程精练,操控流畅,简单易学支持成组试验数据比对分析,具有多单位转换功能内嵌USB接口和网口,方便系统的外部接入和数据传输兰光独有的数据安全性设计,测试数据与电脑分离,避免由计算机病毒等引起的系统故障造成数据丢失符合中国GMP对数据可追溯性的要求,满足医药行业需要(可选)兰光独有的DataShieldTM数据盾系统,方便数据集中管理和对接信息系统(可选) 参照标准:GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040. 4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、GB/T 7122、GB/T 2790、 GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ISO 37、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358, QB/T 1130测试应用:C610H拥有丰富的应用,配置了100种以上不同的试样夹具供用户选择,可满足超过1000种材料的测试要求;针对用户材料的不同,Labthink还提供定制服务,满足不同用户的测试需求。部分应用举例:基础应用——抗拉强度与变形率、拉断力、热封强度性能、抗撕裂性能、180度剥离、90度剥离、定伸抗拉测试、下压试验扩展应用(需特殊附件或改制)——安瓿折断力、薄膜穿刺力、带袋输液袋盖穿刺力、软橡胶瓶塞穿刺/拔拉力、组合盖开启力、ZD型瓶盖撕开力、口服液盖撕开力、口服液盖穿刺/拔拉力、 倾斜90度输液袋盖拉拔力 带袋输液袋盖拉拔力、倾斜23度瓶盖拉拔力、带瓶瓶盖和胶塞穿刺/拉拔力、胶带90度剥离力、胶订书页撕开力、90度水性膏药剥离力、胶粘物撕开力、黏附强度测试(软)、黏附强度测试(硬)、软管盖剥开力、导管和导管接头脱离力、化妆刷刷毛拉拔力、牙刷刷毛拉拔力、绳类拉断力、果冻杯和酸奶杯开启力、奶杯杯膜剥离力、胶塞拔出力、瓶膜45度剥离力、自封袋袋口拉力、磁卡磁心剥离力、磁卡90度剥离力、热封膜撕开力、保护膜分离力、离型纸分离力、裤型撕裂力、胶带解卷力、塑料瓶抗压力、20度斜面剥离力、135度插销剥离力、浮辊剥离夹具、偏心夹具、宽试样夹具、日式夹具、英式夹具、隐形眼镜拉断力、果冻杯耐压力测试 容器抗压缩力、海绵抗压缩力、模拟皮肤抗穿刺力技术参数:传感器规格:500 N(标配);50 N 、100 N 、 250 N 、1000 N(可选)力值精度:示值±0.5%(传感器规格的2%-100%);±0.01%FS(传感器规格的0%-2%)显示分辨率:0.001N试验速度:0.05~500mm/min 速度精度:示值±0.5%(最大速度的 1% 到 100%)试样数量:1件试样宽度:30 mm(标配夹具);50 mm(可选夹具)试样夹持:气动气源:空气(气源用户自备)气源压力:0.5 MPa~0.7 MPa (72.5psi~101.5psi)行程:1000 mm外形尺寸:365mm(L) × 472mm(W) × 1740mm(H)电源:220VAC±10% 50Hz / 120VAC±10% 60Hz二选一净重:约110kg产品配置:标准配置:主机、专业软件、平板电脑、薄膜气动夹具选购:标准压辊、试验板、取样刀、打印机(激光)、空压机GMP计算机系统要求、DataShieldTM数据盾备注:本机气源接口系Ф4mm聚氨酯管;气源用户自备创新点:C610H智能电子拉力试验机是Labthink兰光公司2019年7月上市的一款新型号拉力试验机,专业适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拔开力等性能测试。(1)卓越的测试机构,精度全面升级——配置全球知名品牌的力值测试系统、伺服运行系统、气动夹持系统,确保测试的精度、稳定性和数据的准确性;(2)一体机多功能化设计——仪器集成拉伸、剥离、撕裂、热封、定伸抗拉、下压等专业独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目;(3)高端嵌入式计算机系统平台,安全易用——大尺寸触控平板,视图清晰, 触控灵敏,易于操作;全新软件系统,流程精练,操控流畅,简单易学;C610H智能包装拉力机 塑料拉力机
  • Labthink拉力机系列再添新成员 “多工位、大量程”成亮点
    2016年5月,Labthink拉力机系列仪器再添新成员。MEGA1500多工位拉力试验仪和MEGA1510电子万能试验仪正式问世,在满足GB、YBB、ASTM、ISO、JIS诸多国内外标准的基础上,实现了“多工位”和“大量程”的完美结合。  作为Labthink第二台六工位拉力机,MEGA1500的力值传感器最高规格达1000N,尚属首例。该款仪器集拉伸、剥离、撕裂、热封、粘合等多种独立测试功能于一体,其测试原理为:将试样装夹于夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化。仪器通过内置软件能自动计算试样的拉伸、撕裂、变形率等性能指标,并提供定伸应力、弹性模量、应力应变等数据分析。该仪器具有0.5级超高测试精度,用户可根据自身需求从50N、100N、200N、500N、1000N五种规格力值传感器中择一而定,配合仪器的六工位设计,即能获得精确的试验结果和高效的测试体验。  突破不断,一直是Labthink坚守的工作信条之一。在其推动下,诞生了MEGA1510电子万能试验仪,彻底填补了Labthink万能试验机的空白。该仪器采用传统的单工位设计,在保持一贯的0.5级高精度的同时,最大承载负荷达到10000N,并增加了抗压性能检测,满足了更多大力值测试项目的需要。  针对拉力机系列仪器,Labthink研制了百余种专用夹具以拓展设备的应用范围,上述两款仪器也同样适用,如表1。这在检测需求日趋多样化的今天来说,具有重要的实用意义。表1 MEGA1500和MEGA1510基础应用和扩展应用基础应用拉伸性能、拉伸强度与变形率、拉断力、抗撕裂性能、热封强度性能、90°剥离、180°剥离、抗压性能*扩展应用 (需特殊附件或改制)组合盖开启力ZD型瓶盖撕开力口服液盖撕开力倾斜90°输液袋盖拉拔力胶订书页撕开力胶粘物撕开力倾斜23°瓶盖拉拔力带袋输液袋盖拉拔力胶带90°剥离力黏附强度测试(硬)90°水性膏药剥离力果冻杯和酸奶杯开启力黏附强度测试(软)牙刷刷毛拉拔力软管盖剥开力导管和导管接头脱离力化妆刷刷毛拉拔力胶塞拔出力绳类拉断力保护膜分离力奶杯杯膜剥离力热封膜撕开力瓶膜45°剥离力自封袋袋口拉力离型纸分离力135°插销剥离力胶带解卷力裤型撕裂力20°斜面剥离力浮辊剥离夹具偏心夹具宽试样夹具日式夹具英式夹具容器抗压缩力*海绵抗压缩力*注:*为MEGA1510独有,其余皆为共有项目。
  • 上海新仪最新力作:高通量微波消解仪
    大师级的高通量微波消解仪    在刚刚结束的第五届慕尼黑上海分析生化展(Analytica China 2010)上,上海新仪微波化学科技有限公司向市场推出了创新一代的高通量微波消解仪-- MASTER 40罐高通量密闭微波消解/萃取工作站。   这款大师级的产品并不是国外同类产品的简单模仿,而是新仪公司对目前市场上国外同类产品经过长时间市场调查研究后开发的新一代高通量微波消解组合体,它克服了国外现有产品的缺点,包含了新仪公司科研人员多角度的技术创新思维,充分体现了新仪公司作为中国微波消解创始者和领先者的技术创新理念。  在目前市场上国外同类高通量微波消解产品中,都存在类似的问题:由于每个消解罐都是独立放在转盘内,不像高压消解罐有框架保护,所以每个高通量消解罐所能承受的压力有限,很多产品出现了溶样杯颈部被拉断 罐盖顶板变形后不能完全恢复而丧失继续密闭作用,导致消解罐经常发生泄漏而消解失败。同时微波炉腔内的微波分布不均匀又加剧了上述现象的出现。新仪公司的技术人员发明了一种联体消解转子罐架结构,使罐架具有足够的强度抵御所有消解罐在垂直方向的膨胀力,同时每个消解罐以水平方向卡入罐架内,使消解罐处在上下压住的状态下,当罐内压力不断增高时,罐架的强度足以平衡垂直方向的膨胀力,从而避免了溶样杯颈部被拉断的现象,也大大减少了罐盖顶板变形的可能,最大程度杜绝了泄漏现象的出现。 同时转盘转子的专利设计还让转盘在炉腔内定速定向旋转时对微波场起到均匀作用。 反应罐的外罐采用爆不破炸不裂撕不碎的宇航复合纤维材料 在参数控制方面MASTER产品对消解罐采用了技术成熟的铂电阻温度测控和压电晶体测压监控,并对所有消解罐采用红外全罐扫描监测,保证所有反应罐在可控的温度和压力下安全工作。  与此同时,这款产品还有一个人性化的创新设计,它为使用者提供了一辆制作精美的工具小车可以轻松地将联体消解转盘送入和移出炉腔,解除了人工搬动的繁重劳动 同时该小车可以机动灵活地载着消解罐运送到实验室的任何地方,为清洗罐子和后续检测提供方便。这款MASTER 40 罐产品广泛适用于具有大批量样品前处理需求的食品,化妆品,环境,生物和药物等行业的分析实验室 。     现在这款MASTER 40罐产品已经在多家检测机构试用,并开始接受用户的预定,凡今年订购MASTER的用户将得到新仪公司制作的精美礼品,并在售后服务等方面享受优惠。  上海新仪微波化学科技有限公司具有20年微波化学仪器的开发经验,是国内最早研制微波消解仪器的单位之一,也是唯一三次被中国分析测试协会评为BCEIA金奖产品的微波化学仪器公司。 在国内市场被用户认可为中国微波消解技术的创始者,据仪器信息网统计,新仪微波消解仪的销量长期占据国内厂家的榜首。现如今,新仪的产品正不断走向国际市场,已经在全球近30个国家建立了用户基础和销售渠道。随着新仪产品和技术不断地提升与创新,将被越来越多的用户所青睐。
  • 赛成发布XLW-H 智能电子拉力试验机新品
    产品特点◎ 10寸超大触摸屏,人机接口时尚、便捷。 ◎ 多种试验项目选择,满足绝大多数行业应用。 ◎ 测力系统精度高,线性度好,响应快。 ◎ 传感器超量程保护。 ◎ 运动驱动系统平稳且运行精度高。 ◎ 运动机构限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置,保证用户与仪器本身的安全。 ◎ 开机自动零点校准,支持手动传感器清零。 ◎ 试验曲线实时展示试验过程中力值的变化趋势。 ◎ 产品符合GMP用户三级权限。 ◎ 测试数据历史记录可查询,数据不可更改,可审计追踪。 ◎ 可进行试验结果的单次、成组的统计分析。 ◎ 微型打印机,随时打印试验统计结果。 ◎ 设有标准的USB通信接口。 ◎ 专门的计算机通信软件,可进行试验的实时显示及数据的分析处理 、数据保存。 ◎ 可选气动夹持,减少操作时间,操作体验更流畅。 ◎ 可扩展网络传输接口,测试数据直接上传云服务器,可全球远程查询。测试原理将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变换和位移变换,从而计算出试样的拉伸、撕裂、变形率等性能指标。测试标准该仪器符合多项国家和国标标准:GB 13022、GB 8808、GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM E4、 ASTM D828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T1130 、YBB00152002-2015、YBB00212005-2015 、YBB00232005-2015、YBB00222005-2015、YBB00182004-2015、YBB00202005-2015、YBB00242002-2015、YBB00212004-2015、YBB00132005-2015、YBB00142005-2015、YBB00152005-2015。应用领域基础应用扩展应用(需特殊附件或改制)抗拉强度与变形率模拟皮肤抗穿刺力带瓶瓶盖和胶塞穿刺/拉波力绳类拉断力裤型撕裂力拉断力薄膜穿刺力胶钉书页撕开力果冻杯和酸奶杯开启力胶带解卷力抗撕裂性能带袋输液袋盖穿刺力90度水性膏药剥离力奶杯杯膜剥离力塑料瓶抗压力90度/180度剥离软橡胶瓶塞穿刺/拨拉力胶粘物撕开力胶塞拨出力20度斜面剥离力热封强度性能组合盖开启力剪切性能瓶膜45度剥离力135度插销剥离力抗压性能ZD型瓶盖撕开力黏附强度测试(软)自封袋袋口拉力浮辊剥离夹具穿刺性能口服液盖撕开力黏附强度测试(硬)磁卡磁心剥离力偏心夹具恒压保持力口服液盖穿刺/拨拉力软管盖剥开力磁卡90度剥离力宽试样夹具弹性模量倾斜90度输液袋盖拉拔力导管和导管接头脱离力热封膜撕开力日式夹具带袋输液袋盖拉拔力化妆刷刷毛拉拔力保护膜分离力英式夹具倾斜23度瓶盖拉拔力牙刷刷毛拉拔力离型纸分离力技术指标项目指标量程范围30N、100N,500N,1000N测力精度0.5级力值分辨率0.001N位移精度0.5级位移分辨率0.1mm试验速度1-800 mm / min(无级调速)行程800mm(可选1000mm)电源220 V/50Hz/60W外形尺寸520mm×380mm×1400mm主机净重72kg测试环境温度 10 ℃ ~ 40 ℃、湿度20%~80%仪器配置标准配置主机、微型打印机、气动夹具、专业软件、通信电缆选购件折断力夹具、组合盖开启力夹具、拉伸夹具、针尖穿刺力测试夹具、滑动性测试夹具、器身密合性 测试夹具、热合强度测试夹具、连接力夹具、拨开力夹具、全开力夹具等。创新点:?10寸超大触摸屏,人机接口时尚、便捷?多种试验项目选择,满足绝大多数行业应用?测力系统精度高,线性度好,响应快?传感器超量程保护?运动驱动系统平稳且运行精度高?运动机构限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置,保证用户与仪器本身的安全?开机自动零点校准,支持手动传感器清零?试验曲线实时展示试验过程中力值的变化趋势?产品符合GMP用户三级权限?测试数据历史记录可查询,数据不可更改,可审计追踪?可进行试验结果的单次、成组的统计分析?微型打印机,便条随时打印试验统计结果?设有标准的USB通信接口?专门的计算机通信软件,可进行试验的实时显示及数据的分析处理 、数据保存?可选气动夹持,减少操作时间,操作体验更流畅可扩展网络传输接口,测试数据直接上传云服务器,可全球远程查询
  • 单个活细胞&细胞器操纵新突破丨多功能单细胞显微操作技术首次实现活细胞间线粒体移植
    前所未有的全自动高精度单细胞操纵平台!多功能单细胞显微操作FluidFM技术首次将原子力系统、显微成像系统、微流控系统、活细胞培养系统融为一体的单细胞显微操作平台,其核心技术——FluidFM技术采用了纳米级别中空探针,完美实现了单个细胞水平、fL级别超高精度、全自动化的细胞及细胞器的操作。是一套超温柔,纳米级,全自动的细胞操纵方案。这项技术将传统细胞显微操作实验无法触及领域的大门彻底打开,科学家可以在单个细胞上实现前所未有的精妙操纵。其主要功能包括单细胞提取、单细胞分离、活细胞细胞器移植、单细胞注射、单细胞力谱等。图1 FluidFM技术整机外观及原理示意图在活细胞中也能进行细胞器操纵?多功能单细胞显微操作FluidFM技术首次实现活细胞间线粒体移植线粒体和复杂的内膜系统是真核细胞的重要特征。到目前为止,对活细胞内的细胞器进行操纵仍然十分困难。多功能单细胞显微操作FluidFM技术能够从活细胞中提取、注射细胞器,将定量的线粒体移植到细胞中,同时保持它们的活力。近期,Julia A. Vorholt课题组使用多功能单细胞显微操作FluidFM技术,将线粒体移植至培养的细胞中,并实时跟踪线粒体注射后的情况,监测它们在新宿主细胞中的命运。通过跟踪,作者发现与受体细胞线粒体网络融合发生在移植后20分钟,持续16小时以上。活细胞之间移植线粒体不仅为细胞器生理学的研究开辟了新的前景,也为机械生物学、合成生物学和疾病治疗开辟了新的前景。该篇文章以” Mitochondria transplantation between living cells.”为题,发表在BioRxiv.上。1从活细胞中提取线粒体在FluidFM负压下的线粒体小体会经历形状的转变,类似于“串上珍珠”的形态。其特征是离散的线粒体基质球体状,并且通过细长的膜结构相互连接,在进一步负压拉力的作用下,这些球状结构最终被拉断,并在悬臂中呈现为球状线粒体(图2)。当牵引力保持数秒后,OMM在先前形成的“珍珠”之间的一个或多个收缩点分离,从而产生独立的球形线粒体,而管状结构的其余部分放松并恢复。图2 提取线粒体后的FluidFM悬臂探针的显微图像及示意图2线粒体移植至新细胞研究人员的下一个目标是将线粒体移植到新的宿主细胞中,并保持细胞活性。FluidFM技术为线粒体转移提供了最佳的两步走方案:第一步,用FluidFM技术直接提取线粒体,第二步,将提取的线粒体注入到新的宿主细胞中。该方案的成功率高达95%,而且保持了细胞活力,其优点是细胞器在细胞外停留的时间短(1分钟),并且通过FluidFM采样的线粒体最大限度地集中在原生细胞质液中,完全避免了人工缓冲液的使用。保持了线粒体和细胞的纯度,避免了其他因素的影响。作者标记供体细胞的线粒体(su9-mCherry)和受体细胞的线粒体(su9- BFP),能够观察移植细胞线粒体网络的实时状态(图3)。实验跟踪了22个细胞的移植命运:18个细胞显示移植的线粒体完全融合,4个细胞的线粒体发生降解。多数细胞样本(18个细胞中的14个)在移植后30分钟内首次观察到融合事件而后扩展到线粒体网络。综上所述,作者建立了将线粒体转移到单个培养细胞的方法。该方案显示移植后细胞活力高,允许观察移植后线粒体的动态行为,是一种高效方案。图3 单个移植线粒体的延时图像序列(su9-mCherry)。细胞器供体为HeLa细胞,受体细胞为U2OS细胞,带有荧光标记线粒体网络(su9-BFP)。Scale bar = 10 μm。本文使用的FluidFM技术采用微型探针,可以在微环境中以高时空分辨率操纵单细胞或者对单个细胞进行采样,并与组学方法相结合,使细胞器的研究成为可能。FluidFM技术将原子力显微镜的高精度力学调节手段与光学检测下的纳米尺度微流控系统相结合,提供与单细胞操作相关的力学和定量的体积控制。这些特性在现有微型探针中是独一无二的,在本研究中,作者将FluidFM单细胞技术用于活细胞真核内和细胞间的细胞器微操作。成功实现了活细胞之间的线粒体移植。,时长00:07单个线粒体移植视频该研究将启发人们将FluidFM技术应用于更多领域,例如,干细胞治疗中低代谢活性细胞的再生,作为线粒体替代治疗方法的一种备选方案等。此外,FluidFM技术为解决细胞生物学、生物力学和细胞工程等问题提供了新的视角。
  • 《热塑性塑料及其复合材料热封面热粘性能测定》国家标准通过专家审查
    5月10日,《热塑性塑料及其复合材料热封面热粘性能测定》国家标准正式通过专家审查,向全面实施迈出了重要的一步。   该标准详细规定了热塑性材料及其复合材料的热封面,在热封刚结束尚未冷却时的热粘力(即热粘强度)的测试方法,填补了国内相关国家标准和行业标准的空白。审查会中,来自全国塑料制品标准化技术委员会、国家包装产品质量监督检验中心、山东省医疗器械产品质量检验中心等国家检验、学术机构的专家对标准文本、试验验证报告等文件资料进行了认真的讨论并提出修改意见,认定该标准草案已具有与国际标准等同的技术水平。   热粘力,是材料热封部分在热封后未冷却测得的剥离力。在实际生产中,包装材料的热粘力的合适与否直接影响到生产线的灌装效率和破袋率。目前,国际上已经拥有了成熟的热粘性能检测的测试标准—ASTM F1921,但国内标准仍处于空白,标准需求极为迫切。   ——由北京市海淀区产品质量监督检验所、济南兰光机电技术有限公司等多家机构企业的技术人员共同组建了标准起草小组,经过大量的行业调研和国外标准研读,同时辅以兰光热粘拉力机的试验验证,历时3年最终形成了本版标准草案。接下来,本草案将会进一步完善,正式实施后必将对包装材料合理选择和使用提供强有力的量化支持。附:设备介绍HTT-L1热粘拉力试验仪专业适用于塑料薄膜、复合膜等包装材料的热粘、热封性能的测试。同时也适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、胶黏复合品、复合膜、塑料薄膜、纸张等软质材料进行剥离、拉断等项目的试验。
  • 中粮集团与济南赛成仪器合作 仪器受到认可并取得检定证书
    世界500强企业中粮集团有限公司,中国Z大的粮油食品企业,的农产品、食品领域多元化产品和服务供应商,致力于打造从田间到餐桌的全产业链粮油食品企业,建设全服务链的城市综合体。 中粮集团之前发布招标信息,需要采购一批拉力机。济南赛成仪器参加了投标,在众多投标的公司中,济南赛成仪器凭借专业的技术实力,受到中粮集团技术专家团队的认可并达成合作。赛成仪器自主研发生产的XLW-L包装袋电子拉力试验机采用了进口传感器,0.5级超高精度,测试数据重复性好。搭配不同的夹具可以满足拉伸、拉断、剥离、撕裂、开启力、穿刺力、折断力、活塞滑动性等不同试验项目。该仪器配置了7寸触摸屏,操作便捷,可以显示实时测量数据、变化曲线以及测试结果,同时具有参数掉电记忆、过载保护、限位保护、试验结束自动回位等功能,有效保证了用户操作的安全性。配置了微型打印机,试验完成自动打印测试结果数据,搭配专业的软件,可显示试验过程实时数据、变化曲线,同时可对测试数据进行保存对比。 为了更好的交付这批设备,确保设备测试数据的准确性,济南赛成仪器向山东省计量科学研究院提出了检定申请。依据JJG475-2008电子式试验机的检定规程,省计量院工作人员对XLW-L包装袋电子拉力试验机的精度和误差等进行了检定,经检定结论达到0.5级,检定结果合格。2020年8月9日获得山东省计量科学研究院颁发的检定证书,获得的这份检定证书,进一步证明了济南赛成仪器符合预定要求和质量要求,测量结果准确,仪器持续可靠,性能稳定。济南赛成电子科技有限公司以“提供高性价比的产品和高效的服务解决方案”为企业宗旨,以“树赛成仪器品牌,追求至臻至美 ”为质量方针,秉持“质量至上、客户、创新设计、诚实守信”的经营原则,以专业的科研成果为基础,以标准的生产步骤为保障,以科学的管理为手段,保证产品质量、满足客户需求、推动行业发展!期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
  • 自行车等9类产品抽检结果公布 老品牌上黑榜
    据中国之声《央广新闻》报道, 国家质检总局日前召开新闻发布会,公布了9类产品的质量抽查情况,令人意外的是,在对自行车的抽查中,老名牌永久自行车的一款产品也上了黑榜。  质检总局日前发布了电池、毛巾、自行车等9类产品的质量抽查情况。经过检验,873个批次的产品中,有84个批次的产品不合格,其中天然石材的合格率是最低的,仅为76.5%。“永久”牌自行车其中名下的一款叫巨友的产品,因为前反射器和侧反射器不合格上了黑榜。  那在这一次对100家自行车企业进行抽查的过程中,对自行车产品的制动性能、把立管、车把部件的强度、脚蹬间隙、链条拉断力等13个项目进行了检验。抽查发现24个批次的产品不符合标准的规定。涉及到的品牌有:上海永久自行车有限公司制造的“永久”自行车 上海凤凰晟象自行车零件有限公司“梦幻鸟”自行车 天津市威美克自行车有限公司“EXPERT爱斯特”自行车 天津海尔曼斯自行车有限公司“海尔曼斯”自行车等等。  此外,不合格的榜单上,还有像■丝鸟、宜乐达、澌普利飞、依路捷、梦幻鸟、欧诺奇、虎步等品牌也在黑榜之上,针对电池类一种抽查了34家的企业,60个批次的产品,涵盖日常生活中使用最为广泛的电池型号。抽查发现有8家企业的9批次产品不合格,主要不合格项目为放电性能、不正确安装、外形尺寸、泄漏与变形。针对毛巾抽查了90家企业的90批次的产品的检验,有12批次产品不合格,主要问题是纤维成分含量实测值与明示不符、好在可分解致癌芳香胺染料和甲醛标准并没有超出这个标准的要求。
  • 婴儿T恤甲醛超标200% 儿童商品多不达标
    广州市消委会联合广州市工商局近日最新公布了儿童商品抽检结果,其中童装和童鞋质量最令担忧,质量达标率分别只有66.7%和63.6%。  其中,“皇后婴儿BABY CREATIONS”牌夹里T恤(婴幼儿用品)检出甲醛70 mg/kg,超标200%以上。同时,本次比较试验pH值不达标的儿童服装全部偏碱性。其中,“婴适康”牌韩版小外套,面料pH值检测结果高达9.0。  本次比较试验的童鞋样品实物质量达标率为63.6%。出现的问题主要是部分物理机械性能指标未达到产品标准要求。包括勾心抗弯刚度、外底耐磨性能、鞋帮带拉出强度、外底硬度、拉伸强度、拉断伸长率、黏附强度和磨耗量不符合标准要求。如广东吉之岛天贸百货有限公司广州东方宝泰分公司销售的标称为浙江风行鞋业有限公司生产的“小壮子”牌童皮鞋存在勾心抗弯刚度不达标(标准要求:≥340kNmm2,实测结果为:左175 kNmm2,右174 kNmm2)。钢勾心安装在皮鞋外底与外中底之间的腰窝部位,起着“大梁”的作用,支撑并保持着鞋的整体形状,而勾心的抗弯刚度则是非常重要的性能指标,不达标的勾心会造成皮鞋整体变形,穿着不稳定,严重时甚至崴脚、摔倒。  不合格产品  “皇后婴儿BABY CREATIONS”牌夹里T恤(婴幼儿用品)检出甲醛70 mg/kg,超标200%以上。  “婴适康”牌韩版小外套,面料pH值检测结果高达9.0。  浙江风行鞋业有限公司生产的“小壮子”牌童皮鞋存在勾心抗弯刚度不达标。
  • 力学性能的检测拉力试验机在医学、药业的应用
    口腔膜剂是指药物与适宜的成膜材料经加工制成的膜状制剂,供口服和粘膜使用。良好的机械性能能防止膜剂使用中撕扯破损,保持膜剂的完整性和剂量的准确性。成膜材料、膜剂的厚度以及增塑剂都是膜剂机械性能的影响因素,通过科学的性能检测能实现膜剂机械性能的合理控制。 2020版《中国药典》对膜剂的定义为药物与适宜的成膜材料经加工制成的膜状制剂,供口服或粘膜使用。今天我们依据《口腔膜剂的制备与质量评价》来详细的了解一下口溶膜剂的性能检测项目及方法。口腔膜剂在取用、贴敷过程中受到外力的拉扯,若韧性和强度不够,往往易发生撕裂断裂。这就体现了力学性能的重要性。口腔膜剂的力学性能指标主要包括抗拉强度和断裂伸长率,反映了膜剂材料在拉断时截面上承受的最大应力值,以及膜剂材料受力拉伸时断裂时增加的长度与原始长度的比值。  抗拉强度和断裂伸长率的测试方法一般参照GB/T1040-2006《塑料拉伸性能的测定》:将膜剂裁切成5个长3cm,宽2cm的试样,每个试样采用ETT-AM智能电子拉力机纵向拉伸,选择“拉伸强度"模式,拉伸速度为10mm/min,直至膜剂断裂。仪器自动计算抗拉强度和断裂伸长率。为了提升口腔膜剂的力学性能,生产企业在制剂处方中加入一定比例的增塑剂,并适当增加膜剂的基本厚度。当然,口腔膜剂厚度也应控制在合理的范围内,防止其过分延展造成药剂分量不准。厚度仪采用PTT-03A厚度测试仪口腔膜剂厚度采用接触式测量方法,首先仪器清洁测量头,取宽100mm、无褶皱和其他缺陷的试样放在测试台上,开始测量。仪器自动计算试样结果。设备图片: ETT-AM智能电子拉力机
  • 口腔膜剂力学性能的检测
    口腔膜剂是指药物与适宜的成膜材料经加工制成的膜状制剂,供口服和粘膜使用。良好的机械性能能防止膜剂使用中撕扯破损,保持膜剂的完整性和剂量的准确性。成膜材料、膜剂的厚度以及增塑剂都是膜剂机械性能的影响因素,通过科学的性能检测能实现膜剂机械性能的合理控制。2020版《中国药典》对膜剂的定义为药物与适宜的成膜材料经加工制成的膜状制剂,供口服或粘膜使用。今天我们依据《口腔膜剂的制备与质量评价》来详细的了解一下口溶膜剂的性能检测项目及方法。 口腔膜剂在取用、贴敷过程中受到外力的拉扯,若韧性和强度不够,往往易发生撕裂断裂。这就体现了力学性能的重要性。 口腔膜剂的力学性能指标主要包括抗拉强度和断裂伸长率,反映了膜剂材料在拉断时截面上承受的最大应力值,以及膜剂材料受力拉伸时断裂时增加的长度与原始长度的比值。测试仪器: ETT-AM电子拉力试验机  抗拉强度和断裂伸长率的测试方法一般参照GB/T1040-2006《塑料拉伸性能的测定》:将膜剂裁切成5个长3cm,宽2cm的试样,每个试样采用ETT-AM智能电子拉力机纵向拉伸,选择“拉伸强度"模式,拉伸速度为10mm/min,直至膜剂断裂。仪器自动计算抗拉强度和断裂伸长率。为了提升口腔膜剂的力学性能,生产企业在制剂处方中加入一定比例的增塑剂,并适当增加膜剂的基本厚度。当然,口腔膜剂厚度也应控制在合理的范围内,防止其过分延展造成药剂分量不准。厚度仪采用PTT-03A厚度测试仪口腔膜剂厚度采用接触式测量方法,首先仪器清洁测量头,取宽100mm、无褶皱和其他缺陷的试样放在测试台上,开始测量。仪器自动计算试样结果。
  • 安诺玻纤滤纸带在环境大气在线监测上的应用
    近年来,国民对环境空气质量越来越重视,并且国家环保部对各地空气质量改善和重点任务也如火如荼地进行,通过努力,全国各地的空气质量得到了稳步提升。那么我们日常看到的PM2.5浓度是怎么被监测到的呢?让小编来为大家揭秘吧!我们日常看到的数据来源于各地环境监测站点的监测数据,而监测站使用的仪器则是大气环境在线监测系统,该系统利用了散射法和β射线法对环境中的颗粒物及其他有害气体进行监测分析,并将数据通过云端传输,市民通过网络查询便可知道全国各地的环境空气质量。 其中β射线法是一种非常精确的颗粒物监测方法,β射线法是利用β射线衰减的原理,环境空气由采样泵吸入采样管,经过滤膜后排出,颗粒物沉淀在滤膜上,当β射线通过沉积着颗粒物的滤膜时,β射线的能量衰减,通过对衰减量的测定便可计算出颗粒物的浓度。β射线法颗粒物监测仪所需的自动更换滤膜,也称为滤纸带,则是整个颗粒物监测中必不可少的一样耗材。杭州安诺研发的多款玻纤滤纸带,可以完美的使用在多款β射线法颗粒物监测仪上,目前常规的尺寸有M款40mm*30mm*20m及T款28mm*40mm*20m (分别是滤纸带卷轴内径*纸带幅宽*纸带长度),其中T款玻纤滤纸带与热电5030型颗粒物监测仪完美契合,在使用过程中保证适当的气通量和截留率,得到精确的监测数据。 热电5030颗粒物监测仪安诺玻纤滤纸带由硼硅酸玻璃纤维制成,含有粘合剂增强其抗拉强度。具有优异的截留性能,对0.3μm的粒子截留率>99.97%。在PM2.5、PM10、烟尘、气溶胶的收集过程中,保证采样流畅不易拉断,并有良好的疏水性和重量稳定性,为颗粒物监测的准确性提供保障! 玻纤滤纸带M款 杭州安诺过滤器材有限公司是一家高分子微孔膜过滤企业,专业从事MCE、Nylon、PES、PVDF、PTFE、GF等(膜孔径为0.03μm~10μm)微孔膜的研发及生产。安诺公司对于环境监测也有着极大地信心,近年来,安诺过滤实验室及环境科学事业部潜心研究国内外大气环境检测仪器,致力于为国内广大客户提供一流的环境监测采样滤膜、气体分析保护器、在线监测滤纸带等产品,并为环境监测站、科研所、各大高校、第三方检测单位等客户提供技术支持及完善的解决方案!安诺相信,在安诺公司的执着追求和不懈努力下,我们将同广大客户携手,为国民提供最精确的空气质量数据,让我们的环境变得更美好!
  • 液质常见问题解析 | 如何清洗离子传输毛细管
    当您的仪器长期运行样品,可能会导致传输毛细管污染,典型现象是【调谐液各个离子灵敏度普遍下降,特别是低端离子】。安捷伦仪器目前有三种毛细管 ,请先辨别清楚您的毛细管是哪种,适用不同的清洗方法:如何清洗离子传输导电毛细管导电毛细管六孔导电毛细管(适用G6495/G6550仪器,9cm长)对于快速切换导电毛细管(包括上图两种),我们推荐下面步骤清洗:需要的工具:Alconox清洁粉末(随新仪器附带),100 mL量筒,天平,超声清洗仪,1mL移液枪头,18MΩ 高纯水等。清洗步骤:1. 称取一克Alconox清洁粉末置100 mL洁净的量筒中(建议使用聚丙烯量筒), 用高纯水充分溶解。如溶解困难,可超声使溶解。2. 如果使用聚丙烯量筒的话,可以直接将毛细管放入量筒中。如果使用玻璃量筒的话,请将毛细管两头用1 mL的移液枪枪头套住,并将枪头前端剪去如下图所示。这样可以保护毛细管在超声清洗的时候不会直接碰到玻璃量筒壁,防止毛细管破碎。3. 将毛细管竖直放入充满Alconox溶液的量筒中,确保液面没过毛细管。超声清洗5min。如果液面无法没过毛细管的话,请适量添加一些高纯水。4. 拔掉移液枪枪头,用高纯水冲洗毛细管。5. 用一个1mL的移液枪头紧紧套住毛细管的一端,然后用注射器抽吸高纯水,拔掉注射器针头,通过移液枪头处冲洗毛细管内壁。反复多次,以确保清洗剂充分冲洗干净。6. 用甲醇冲洗毛细管外表面,并用甲醇置换掉毛细管内孔的水。自然晾干。重新安装毛细管,开机。如何清洗离子传输经典透明毛细管经典玻璃透明毛细管这种毛细管可以用导电毛细管的步骤进行清洗。但推荐遵循下面的步骤进行清洗。需要的工具:棉签,用于毛细管清洁的金属丝(备件号G1946-80054),色谱级甲醇或异丙醇清洗步骤:1. 用异丙醇或甲醇/水溶液湿润清洗毛细管内壁。2. 截取约50厘米长的金属丝,把两端重叠在一起,小心穿过毛细管。直到只剩最后一小圈在外面。3. 用一小团脱脂棉穿过钢丝圈。注意,注意棉花团不要太大,必须保证其可以顺利穿过毛细管。否则金属丝可能被拉断而棉花团堵塞在毛细管内,很难去除。4. 用异丙醇或甲醇/水溶液润湿小棉花团,然后小心的慢慢拉金属丝,使棉花团穿过毛细管。5. 如果发现棉签很脏,可以重复1-2次,直到棉签完全干净为止。6. 重新安装毛细管,开机。使用异丙醇润滑毛细管外表面,会使毛细管更容易插入。后注:对于六孔导电毛细管 ,是有方向性的,标有黑色圆环一端是前端;其他毛细管在新毛细管安装时无方向性,但对于日常清洗毛细管时,建议拆下来时哪一端在前,安装时也要相同方向。收看安捷伦售后直播 学习工程师视角的“冷知识”
  • 洋蜂蜜掺糖 洋机构回应检测标准“陈旧”
    在超市里,你可能因看到一罐售价四五百元的进口蜂蜜而吃惊,但是如果它们被怀疑“掺糖”,这就显得有些匪夷所思了。日前,中国香港消委会的一项蜂蜜检测,把“贵价”蜂蜜推向风口浪尖上:55款蜂蜜样本中有14款掺杂了糖分。对此,有新西兰蜂蜜巨头激烈反驳,对本报指香港本次检测方法“过时”造成了 “假阳性”,新西兰有关行业协会也已在结果发布后作出了类似表态。  昨日,记者在中国香港消委会的官方网站上,找到了这份落款为本月15日的《蜂蜜检出掺糖及残余抗生素》的报告。测试显示,掺杂了糖分的14 款样本中,12款声称是天然或纯正蜂蜜,当中7款声称100%天然或100%纯正。  其中,掺杂糖分的问题在价钱较贵(价格每100克由39.6港元至151.2港元不等)的“麦芦卡”(新西兰独有的桃金娘科灌木)蜂蜜样本中情况更为普遍:在15 款“麦芦卡”蜂蜜样本中,有8款被检测出掺杂糖分。  报告还指出,有6款样本验出小量的残余抗生素,包括链霉素类、磺胺类药、四环素类等,有6款蜂蜜样本检出微量除害剂(俗称农药)双甲脒。不过报告称,它们的含量不会对人体健康构成风险。  业内说法:蜂蜜必须天然纯正  记者昨日走访广州超市,发现进口蜂蜜产品尤其“麦芦卡”蜂蜜越来越多地出现在货架上,而且价格昂贵。在珠江新城的一家友谊商超,记者看到了至少3家新西兰公司生产的“麦芦卡”蜂蜜,售价最贵的一小瓶突破600元。  一家知名的内地蜂蜜企业负责人昨日在接受本报采访时表示,蜂蜜主要是由果糖和葡萄糖组成的。除此之外,内地的标准还允许有少量蔗糖,“国外一般强调无添加、无提取”至于残余抗生素,他指出主要是采蜜的果树被喷了农药、蜂药当中残余下来的。  “蜂蜜必须天然纯正,人为加入食品添加剂后只可能是‘蜂蜜制品’而非‘蜂蜜’。”昨日,广东省制糖产品质量监督检验站站长郭剑雄称,根据蜂蜜的新国标《食品安全国家标准 蜂蜜GB14963-2011》的规定,蜂蜜只能是“蜜蜂采集植物的花蜜、分泌物或蜜露,与自身分泌物混合后,经充分酿造而成的天然甜物质。”其中,果糖和葡萄糖含量至少要达到60%,蔗糖含量不得超过10%。  企业回应:产品暂时不会下架  “我们的产品没有任何问题。”昨日,有份产销“麦芦卡”蜂蜜的新西兰康维他公司在内地的一位联系人告诉本报,在得知香港消委会的结果后已对其检测过程进行了解,认为这次检测方法陈旧,该方法已不能正确地判断“麦卢卡”这种新西兰独有蜂蜜含糖量的特殊性。  该联系人说,中国内地检验检疫部门早在2011年起就有关检测技术与新西兰国家实验室进行技术交流,“可以确认的是,产品是完全天然的。进入中国内地时也要获得卫生证书后才能销售。”  至于有小量双甲脒残余,上述联系人指因蜜蜂可能长小螨虫而导致其死亡,需要用到双甲脒。它是一种低害杀虫剂,香港消委会专家已指出该物质对人体没有特别害处,并不影响蜂蜜食用。  昨日,一家进口蜂蜜经销商负责人李先生告诉本报记者,新西兰UMF蜂蜜协会(即“麦芦卡”蜂蜜)已出面指香港的检测方法过时,他暂时不会对涉及的产品下架。  四招选蜂蜜  看色泽。纯正的优质蜂蜜透光性强,颜色为白色、淡黄色至琥珀色,且均匀一致 而劣质蜂蜜颜色黑红或暗褐色、无光泽、蜜液混浊而有杂质。  晃气泡。如果蜂蜜发酵变质,会因含水量增多而导致表面产生大量气泡,而纯正的蜂蜜表面则无大量气泡。  闻香气。品质好的蜂蜜香味浓而持久,开瓶后便能嗅到,用手掌搓揉会有粘腻感,而劣质的蜂蜜往往因掺入香精而过于浓郁。  拉细丝。用筷子挑蜂蜜,优质的蜂蜜弹性佳,可拉成丝状,且不易拉断,而劣质的蜂蜜浓度较低,黏性小,难以拉成细丝。  【原标题】贵价洋蜂蜜竟掺糖?新西兰蜂蜜公司称检测方法“陈旧”
  • 活细胞也能进行细胞器操纵?多功能单细胞显微操作FluidFM技术首次实现活细胞间线粒体移植
    摘要:线粒体和复杂的内膜系统是真核细胞的重要特征。到目前为止,对活细胞内的细胞器进行操纵仍然十分困难。多功能单细胞显微操作FluidFM技术能够从活细胞中提取、注射细胞器,将定量的线粒体移植到细胞中,同时保持它们的活力。近期,Julia A. Vorholt课题组使用多功能单细胞显微操作FluidFM技术,将线粒体移植至培养的细胞中,并实时跟踪线粒体注射后的情况,监测它们在新宿主细胞中的命运。通过跟踪,作者发现与受体细胞线粒体网络融合发生在移植后20分钟,持续16小时以上。活细胞之间移植线粒体不仅为细胞器生理学的研究开辟了新的前景,也为机械生物学、合成生物学和疾病治疗开辟了新的前景。该篇文章以” Mitochondria transplantation between living cells.”为题,发表在BioRxiv.上。 结果:1. 从活细胞中提取线粒体为了检测FluidFM探针对单细胞细胞器采样的能力。作者使用了两种探针,分别是锥型探针(A=1.2 um2)和圆柱型探针(A=1.6 um2)(图1B)。实验结果表明,使用这两种探针都可以对线粒体及单个线粒体进行提取或大量抽提。作者对内质网(ER)和线粒体提取后的细胞活力进行了检测,发现细胞仍保持较高的细胞活力 (95%)。为了进一步确保FluidFM提取方案在探针插入时不会破坏细胞质膜,作者使用荧光探针(mito-R-GECO1)监测细胞培养基中可能发生的Ca2+内流。实验显示,在操作过程中和操作后都没有Ca2+流入,表明细胞器提取过程中细胞质膜的完整性。本研究还发现暴露在FluidFM负压下的线粒体小体会经历形状的转变,类似于“串上珍珠”的形态。 其特征是离散的线粒体基质球体状,并且通过细长的膜结构相互连接,在进一步负压拉力的作用下,这些球状结构终被拉断,并在悬臂中呈现为球状线粒体(图2E)。进一步探究显示,施加FluidFM负压后,力诱导的形状转变沿线粒体小管在毫秒到秒的范围内传播了数十微米。形状转变沿这一方向均匀传播,而外层线粒体膜(OMM)保持了初的完整性。当牵引力保持数秒后,OMM在先前形成的“珍珠”之间的一个或多个收缩点分离,从而产生立的球形线粒体,而管状结构的其余部分放松并恢复。结合线粒体牵引实验和线粒体定位的钙流实验,结果证明线粒体的串上珍珠表型的形状转变以及随后细胞质内的线粒体裂变是不依赖钙的。 图1:(A) 示意图:使用FluidFM技术进行细胞器提取。通过调整悬臂探针中的负压(-Δp)进行提取。(B) 通过调节孔径大小和流体作用力的适用范围,选择性地提取不同的细胞器成分。1行:用悬梁臂探针提取单细胞细胞器的示意图。2行:不同孔径的悬臂扫描电镜图。3行:FluidFM悬臂探针孔径与对应的流体力范围。(C) 示意图:使用FluidFM技术进行细胞器注射。通过调整悬臂探针中的正压(+Δp)进行将探针中的细胞器注射到受体细胞内。 图2:(A) FluidFM悬臂探针的扫描电子显微镜图像。具体尺寸参数是:L = 200 μm, W = 35 μm, H = 1 μm。Scale bar = 5 μm。(B) 提取线粒体后的FluidFM悬臂的荧光显微镜图像。由于折射率不同,可以看到提取物和悬臂探针填充物之间的边界。Scale bar = 10 μm。(C) 是图(B)的示意图,提取物的体积是1170 fL。(D- F) 活细胞器提取的延时图像和提取后金字塔悬臂图像。黄框表示细胞内的悬臂的位置。(D) 对表达su9-BFP(线粒体)和Sec61-GFP (ER) 的U2OS细胞进行提取。箭头表示ER区域。使用孔径为0.5µm2的悬臂梁探针。Scale bar = 10 μm。(E) 从表达su9-BFP的U2OS细胞中提取单个线粒体。使用1µm2孔径的悬臂梁探针。Scale bar = 10 μm。(F) 从表达su9-BFP的U2OS细胞中提取数个线粒体。使用1µm2孔径的悬臂梁探针。Scale bar = 10 μm。 2. 线粒体移植至新细胞研究人员的下一个目标是将线粒体移植到新的宿主细胞中,并保持细胞活性。FluidFM技术为线粒体转移提供了两种可能性方案:方案一、用FluidFM技术直接提取线粒体而后注入到新的宿主细胞中;方案二、将从细胞中分离纯化的线粒体回充入FluidFM探针,然后注射(图3A-D)。作者比较了两种方法,为了实现可视化的线粒体的转移,作者在供体和受体细胞中分别对线粒体进行了差异化标记 (图3E-F 供体细胞线粒体su9-mCherry和受体细胞线粒体su9-BFP)。当使用FluidFM直接将线粒体从一个细胞移植到另一个细胞时,成功率高达95%,而且保持了细胞活力(图3G, 41个移植细胞中有39个)。在注射纯化线粒体后,作者观察到46%的样本(19/41)发生了线粒体转移且保持了细胞活力(图3G)。移植的定量结果显示,这些实验中移植的线粒体数量从3到15个线粒体每个细胞不等(图3H)。两种替代方案的不同成功率可以由线粒体分离获取的条件差异来解释。在评估线粒体提取方案时,作者观察到部分提取的线粒体外膜发生破裂。线粒体的不可逆损伤导致细胞内降解,细胞色素C释放可能导致细胞凋亡。虽然线粒体的细胞间移植降低了通量,但它的优点是细胞外时间短(1分钟),并且通过FluidFM采样的线粒体大限度地集中在原生细胞质液中,完全避免了人工缓冲液的使用。在提取和移植之前,作者通过在探针中填充不混溶的C8F18来确保提取液在提取过程中保持在孔径附近。因此,只有很小的体积(0.5 - 2pL)被注入到宿主细胞中(图3B)。除了标记供体细胞的线粒体(su9-mCherry)外,还标记了受体细胞的线粒体(su9- BFP),这样就能够观察移植细胞线粒体网络的实时状态。在上述两种移植方案(移植和纯化后注射)中,宿主-线粒体网络的管状状态不会因注射过程而产生影响。此外,标记可以让作者可视化地监测线粒体地移植,观察线粒体地融合。 无论移植方法是细胞到细胞(图3I),还是注射纯化线粒体(图3J),都可以观察到这些过程。实验跟踪了22个细胞的移植命运:18个细胞显示移植的线粒体完全融合,4个细胞的线粒体发生降解。多数细胞样本(18个细胞中的14个)在移植后30分钟内次观察到融合事件。如上所述,细胞间移植即方案一的效率高,并可以直接观察单个移植线粒体的命运。为了展示这一点,作者将标记好的线粒体(su9-mCherry)从HeLa细胞移植到差异标记的U2OS细胞(su9-BFP)中,这种细胞通常用于研究动态线粒体行为。高灵敏度相机可以用于追踪受体细胞内的单个线粒体(图3L)。作者观察到荧光线粒体基质标签在移植后23分钟的发生初始融合而后扩展到线粒体网络。综上所述,作者建立了两种将线粒体转移到单个培养细胞的方法。 一种方法是活细胞间移植。该方案显示移植后细胞活力高,允许观察移植后线粒体的动态行为,是一种高效方案。二种方法是大量纯化线粒体并将其注射到受体细胞中。 注射速度相当快,但不可避免地损害线粒体和细胞功能。图3:(A) 方案一示意图(活细胞间线粒体移植):通过FluidFM吸入法提取线粒体。 随后,将带有提取物的悬臂探针移至受体细胞插入并注入提取物。(B) 方案一预填充C8F18的FluidFM悬臂梁的图像,被移植线粒体通过su9-mCherry标记,提取量~0.8 pL。Scale bar = 10 μm。(C) 方案二示意图(纯化线粒体注入细胞):使用标准线粒体纯化方案纯化的线粒体进行线粒体移植的方案。 将纯化的线粒体重悬在HEPES-2缓冲液中,直接填充到FluidFM探针中并对细胞进行注射。(D) 方案二由su9-mCherry标记的FluidFM悬臂充满线粒体的图像。Scale bar = 10 μm。(E) 通过方案一(活细胞间线粒体移植)进行线粒体移植后的宿主细胞图像。宿主细胞的线粒体通过su9-BFP标记,移植细胞线粒体通过su9-mCherry标记。Scale bar = 10 μm。(F) 通过方案二(纯化线粒体注入细胞)进行线粒体移植后的受体细胞图像。宿主细胞的线粒体通过su9-BFP标记,移植细胞线粒体通过su9-mCherry标记。Scale bar = 10 μm。(G) 通过光学成像对两种方案注射的细胞进行评估。每种方法评估了40个细胞。(H) 两种方案的线粒体的计数评估。每种方法评估了22个细胞。(I) 方案一移植线粒体后,对移植线粒体(su9-mCherry)和宿主线粒体网络(su9-BFP)使用不同的荧光标记进行成像,融合。Scale bar = 5μm。(J) 方案二注入纯化线粒体后移的融合状态,标记方案同(I)。Scale bar = 5 μm。(K) 移植线粒体发生降解,分裂成多个更小的荧光囊泡(su9-mCherry),荧光与标记的宿主细胞线粒体网络(su9-BFP)没有重叠。Scale bar=5 μm。 (L) 单个移植线粒体的延时图像序列(su9-mCherry)。细胞器供体为HeLa细胞,受体细胞为U2OS细胞,带有荧光标记线粒体网络(su9-BFP)。Scale bar = 10 μm。 讨论单细胞的操纵一直是细胞生物学领域的热点和难点,尤其是在不损害细胞活力的情况下从细胞中提取细胞器或将外源物质直接导入到细胞中。截止到目前,尽管单细胞技术有了较大的发展,但要实现将细胞器从一个细胞移植到另一个细胞,除了更大的卵母细胞外,几乎是不可能实现的。线粒体是细胞中的能量转换的核心,与细胞代谢和信号通路以及细胞命运紧密联系在一起。线粒体含有自身的遗传成分(mtDNA),通常是严格垂直遗传给子细胞的。目前将线粒体地转移到细胞的手段有限,对于线粒体移植后的剂量-反应关系分析更是十分困难,这样我们就很难从机制上了解健康或疾病细胞的线粒体移植后的生物学效应。本文使用的FluidFM技术采用微型探针,可以在微环境中以高时空分辨率操纵单细胞或者对单个细胞进行采样,并与组学方法相结合,使细胞器的研究成为可能。FluidFM技术将原子力显微镜的高精度力学调节手段与光学检测下的纳米尺度微流控系统相结合,提供与单细胞操作相关的力学和定量的体积控制。这些特性在现有微型探针中是的,在本研究中,作者将FluidFM单细胞技术用于活细胞真核内和细胞间的细胞器微操作。成功实现了活细胞之间的线粒体移植。该研究将启发人们将FluidFM技术应用于更多领域,例如,干细胞治疗中低代谢活性细胞的再生,作为线粒体替代治疗方法的一种备选方案等。此外,FluidFM技术为解决细胞生物学、生物力学和细胞工程等问题提供了新的视角。 多功能单细胞显微操作系统- FluidFM OMNIUM参考文献[1].C. Gäbelein, Q. Feng, E. Sarajlic, T. Zambelli, O. Guillaume-Gentil, B. Kornmann & J. Vorholt. Mitochondria transplantation between living cells. (2021). BioRxiv.
  • 纳米电镜表征技术的“倍增器” ---访北京科技大学冶金与生态工程学院方克明教授
    在“纳米”技术愈来愈广泛地开发应用的同时,人们可能会提出这样的问题∶如此微小的“纳米”是用何种科学手段检测的?北京科技大学方克明教授经过20多年的研究,探索出了一种新的方法———   “纳米”这个名词越来越引起人们的兴趣。大家知道“纳米”是一个非常微小的长度单位。具体地说,一纳米约一根头发粗细的万分之一。纳米技术应用到传统产品中,会极大地改善产品的性能。例如,碳纳米管是由一层或若干层碳原子卷曲而成的管状“纤维”,直径只有几到几十纳米。比重只有钢的六分之一,而强度却是钢的100倍。如果把碳纳米管制成绳索,是从月球上挂到地球表面而惟一不被自身重量所拉断的绳索。  笔者日前在采访中了解到,北京科技大学冶金学院博士生导师方克明教授经过20多年的研究,在纳米表征技术方面取得了新的突破,探索出了用透射电镜或高分辨电镜对纳米材料进行表征的全新的样品前处理方法。该技术采用金属包埋法可以从纳米材料中切取纳米尺度的薄膜而不会破坏物质的原有组织结构,然后用透射电镜或高分辨电镜研究纳米材料的微观形貌和微观结构。该技术的成功为我国纳米技术的发展提供了一种重要的检测手段,它荣获第十二届全国发明展览会金牌奖并取得了国家专利,目前在国内外处于该领域的领先水平。  纳米材料包括纳米颗粒及其以纳米颗粒为基础的材料;纳米纤维及其含有纳米纤维的材料;纳米界面及其含有纳米界面的材料。纳米材料的性能与其微观结构有着重要的关系。因此研究纳米材料微观结构的表征对认识纳米材料的特性,推动纳米材料的应用有着重要的意义。  透射电镜是研究材料的重要仪器之一,在纳米技术的基础研究及开发应用中也不例外。但是用透射电镜研究材料微观结构时,试样必须是透射电镜电子束可以穿透的纳米厚度的薄膜。单体的纳米颗粒或纳米纤维一般是透射电镜电子束可以直接穿透的。研究者通常把试样直接放在微栅上进行透射电镜观察。但是由于纳米颗粒或纳米纤维容易团聚,因此,用这种方法常常得不到理想的结果,有些研究内容也难以实施。比如∶纳米颗粒的表面改性的研究,纳米纤维的横切面研究都比较困难,研究界面问题则有更大的难度。因此,纳米材料的透射电镜研究,其样品制备问题是一个值得探讨的重要课题。目前,国内外已有一些比较成熟的方法可以把相对宏观的试样即用普通方法可以切割、磨抛的试样制成透射电镜电子束可以穿透的薄膜;但是,还没有其他成熟的技术可以把相对微观的试样即用普通手段不能直接切割、磨抛的试样制成透射电镜电子束可以穿透的薄膜。有些研究工作为了采用透射电镜这一重要手段,把试样研磨成透射电镜电子束可以穿透的超细颗粒,这不仅破坏了试样的原位组织,而且由于超细颗粒很难分散,常常得不到满意的研究结果。对此,方克明教授进行了研究,探索了一种比较适用的制样方法。该方法可以从纳米颗粒或微米颗粒中直接切取可以进行透射电镜研究的薄膜,对进行纳米纤维横切面观察或纳米界面观察的制样也有很高的效率。  这一技术的特点是从纳米或微米尺度的试样中直接切取可供透射电镜或高分辨电镜研究的薄膜。试样可以为简单颗粒或表面改性后的包覆颗粒,对于纤维状试样,既可以切取横切面薄膜也可以切取纵切面薄膜。对含有界面的试样或纳米多层膜,该技术可以制备研究界面结构的透射电镜试样。技术的另一重要特点是不损伤试样的原始组织。制膜过程中不使用高温,不接触酸碱,必要时也可以不接触水或水溶液。特别需要指出的是,实现这项技术的实验设备很容易获得,且操作简捷,容易掌握使用,无需严格培训,因此非常便于推广应用。  在谈及这项技术创新意义的时候,方教授举了个例子。迄今为止,报道碳纳米管的研究文章很多,而报道实心碳纳米纤维的研究文章却很少。这也许是客观事实,但也有可能是一种假象。因为有些纤维由于内外层结构不同,往往容易把实心纤维描述为管状纤维。因此在研究微米级尺寸的纤维时,如果不能从纤维中直接切取可供透射电镜研究的纳米级厚度的薄膜,用透射电镜研究其微观结构是有困难的。而方教授开发的这一方法正好解决了从微米级、纳米级纤维试样中切取可供透射电镜研究的薄膜这一技术难题。  据方教授介绍,现在上述技术已广泛应用于多项课题研究,如:沸石颗粒中半导体纳米团簇组装过程的研究;纳米碳纤维微观结构的高分辨电镜研究;纳米颗粒微观结构与尺寸的表征;多层膜层间结构的透射电镜研究;粉体颗粒表面改性的研究;电容钽粉颗粒渗氧层及介质膜的研究;铸铁中各种石墨微观结构的研究等。  结语:随着分析仪器自动化程度的日益提高,样品前处理技术在分析测试过程中占有越来越重要的位置,样品处理的好坏直接影响到最终的分析结果,因此,可以这样认为,精当的样品制备方法已成为当今材料表征技术的“倍增器”。  联系电话:010-62332426  E-mail:FKM66@Hotmail.com  单位地址:北京科技大学理化系
  • 包装行业检测设备的购买必读
    包装行业检测设备的购买必读包装工业的飞速发展使包装企业如雨后春笋般诞生,随之而来的行业竞争也越来越激烈,要想在行业竞争中占有更多的市场份额首先离不开的是产品质量。因此可靠的检测设备成为包装行业必不可少的保证质量的武器。 如何选择最适合自己的检测仪器,不少厂家反复思量、举棋不定。 为使更多的公司能够合理的选择适合的检测仪器,笔者结合自己多年从事检测仪器工作的经验,将相关信息交流共享,以期能够对包装行业内厂家(特别针对正在筹备试验室者)提供一份参考依据。 一、 仪器厂商的考查与选定: 仪器厂家的选定是十分重要的考查项目之一,可以从厂家的信誉,实力,及其资信程度来进行着重考查: 1) 厂商的经营性质:需确定厂商是仪器贸易商还是制造商,这将直接关系到产品后续售后问题解决的快速性及彻底性。一般要选择具有研发及生产能力的厂家,因产品是厂家自己研发的,对于使用中遇到的种种问题都能够给予彻底的解决并使用户获得满意的技术支持,而且从厂家直接购买产品,还可以享受到产品软件升级等方面的源源不断的后续服务,这一点从营业执照也可以看得出来,一般贸易商的营业执照经营范围只填写销售,而无&ldquo 研发、生产&rdquo 这两项。 2) 仪器厂商产品的构成及其行业专业性: 采购者在考查了仪器厂商是否具有研发、生产资格后,同时还要关注其产品的整体构成,要了解一下仪器供应厂商的产品在专业性方面是否完整和全面。因为专业检测仪器越是齐全,说明仪器供应厂商的专业化程度就更高,也就是说其产品更适合于这一行业。 3) 了解厂家的研发能力: 因为在仪器行业厂商的研发能力是十分重要,一般研发能力强的企业,往往其竞争力较强,在市场竞争中能够更好的成长与巩固,而厂家的持续存在才能保证用户享受到永久性的服务,设备的正常运转才有保障。 4)选择在行业内较有声誉的企业: 这也是相当重要的一点,声誉好的企业因其产品的质量肯定也好,也特别注重购入配件的质量,在这样的情况下这一类型的企业在同样价格的产品面前其更考究产品的美观,实用性,操作的友好性。 当然更会追求设备的稳定性,甚至为了追求产品的稳定性而采用顶级的元器件,这一点正是路遥知马力,设备用的时间一长就知道了,往往其行业知名度越高和市场保有量越高,那就证明其设备经得起时间的考验。 二、 产品考查 1、 性能:检测仪器不同于一般性的消耗品,不单单只运行个三年五载就行。稳妥的方式就是选那些信誉良好,专业性强,市场保有量高的厂家的产品。采购人员不应过多的注重价格,应当综合的分析性价比。 2、 价格:现代企业都在降低成本,所以价格是采购方考虑的一大因素之一,但实际上,作为检测仪器不能光看其售价,还有其后续使用的成本,质量的稳定性等多个方面都是总体成本构成的很重要部分:在激烈的市场竞争当中,作为仪器厂商也是尽可能的将价格调到最低,但这种数字上的差异,即反应出了质量上的不同。选择配件的不同,当然就会造成价格上的不一致,当然选件的不同又决定了仪器运行的持续性及稳定性,而这一些又决定了总体成本。 3、 品牌:对于检测仪器品牌在一定程度上是产品市场保有量及产品质量的一个体现,使用这样的产品往往有保证,比如说在气相色谱行业,大家知道安捷伦,在胶粘与包装检测行业大家都知道&ldquo 越联检测仪器&rdquo 一样。 4、 是否有同行用过:市场才是检验产品的有效途径,产品在同行中的使用越多,说明仪器与行业的匹配性越好,也说明其运行,稳定性,精度等各方面都适合并满足行业的需求。 5、 多功能一体化: 作为包装类厂家都深深的体会出市场要求质量控制的项目越来越多,而这时如果仪器能够一机多用那可谓是市场之呼声,在此情况下作为采购方也要相当的谨慎,有些仪器的多功能是合理的,也有一些是不合理的。 比如说拉力试验机,包装行业因材料在力学上要测试许多项目,如拉力与伸长率,压力测试、撕裂强度,定伸应力,弹性模量,剥离(90度剥离与180度剥离)强度、离型力测试、环形初粘等等诸多要求。能够让一台仪器满足这么多专业要求的,根据包装行业检测仪器生产厂家的情况来看,目前东莞市越联检测仪器有限公司已经做到了这一点,通过测试项目的选择,直接按照国标对该测试项目的要求,全自动完成试验,并直接打印出该项目的试验报告,不管是从项目名称,还是试验单位,都不需用户再去转换。应当说出现检测仪器具备多项复合功能是一件有利的事情,但这一心理也会被一些仪器厂商所利用,比如在塑料包装及薄膜行业,材料的拉伸性能及摩擦系数是两个基本检测指标。有些仪器厂商为了扩大产品的卖点及销售量,去迎合客户多功能需求的心态,将拉力试验机一改做成了具备摩擦系数测试功能的产品。如果不是做仪器的专业人员,可能还会以为这是个好产品,但稍做考虑便知,作为薄膜拉力机其拉断力一般都在几十牛顿或几百牛顿左右,用这样的拉力机去测只有零点几牛顿的摩擦力,是万万保证不了摩擦系数测试的精度及力值分辩要求的。 三、 总结 作为采购方应要求仪器厂家提供相关的营业执照、业内用户、经营许可等信息。同时要注意不要被价格因素牵着鼻子走,因为作为检测仪器行业,要想保证其质量的可靠性,必须得选好好的元器件,这样其价格就不可能过低,否则很容易出现在刚购买的时候感觉实惠 ,一经使用就悔之晚矣。
  • 贵州省市场监管局关于2022年检验检测机构能力验证情况的通报
    省市场监管局关于2022年检验检测机构能力验证情况的通报各市、自治州市场监管局,各有关检验检测机构:为规范检验检测市场,提升检验检测机构技术能力,根据《检验检测机构监督管理办法》《实验室能力验证实施办法》等规定,省市场监管局组织开展了2022年检验检测机构能力验证工作。现将有关情况通报如下:一、基本情况2022年,省市场监管局组织实施检验检测机构能力验证项目6项,其中食品农产品检验检测项目2个,即:白酒中甲醇和邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)的测定、植物油中苯并(a)芘的测定,项目承担单位为贵州省产品质量检验检测院;生态环境监测检验检测领域项目2个,即:土壤中重金属Pb、Cd含量的测定、水中挥发酚的测定,项目承担单位为北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司;建工建材检验检测领域项目2个,即:防水卷材拉伸性能检测、钢筋力学性能检测,项目承担单位为建研院检测中心有限公司。本次能力验证累计考核资质认定检验检测机构761家次,结果合格694家次,结果不合格67家次,合格率为91.2%。(考核结果见附件1)二、考核方式和结果(一)白酒中甲醇和邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)的测定。考核样品为白酒,采用两种浓度样品考核,考核参数为甲醇和邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)。全省共有24家检验检测机构参加该项目。其中,结果合格23家,结果不合格1家,合格率为95.8%。(二)植物油中苯并(a)芘的测定。考核样品为植物油,采用两种浓度样品考核,考核参数为苯并(a)芘。全省共有25家检验检测机构参加该项目。其中,结果合格23家,结果不合格2家,合格率为92.0%。(三)土壤中重金属Pb、Cd含量的测定。考核样品为天然土壤基体样品,采用两种浓度样品考核,考核参数为Pb、Cd。全省共有93家检验检测机构参加该项目。其中,结果合格80家,结果不合格13家,合格率为86.0%。(四)水中挥发酚的测定。考核样品为水质挥发酚样品,采用四种浓度双样考核,考核参数为挥发酚。全省共有160家检验检测机构参加该项目。其中,结果合格146家,结果不合格14家,合格率为91.2%。(五)防水卷材拉伸性能检测。考核样品为聚氯乙烯防水卷材,采用两种规格样品考核,考核参数为拉伸强度、拉断伸长率。全省共有157家检验检测机构参加该项目。其中,结果合格138家,结果不合格19家,合格率为87.9%。(六)钢筋力学性能检测。考核样品为热轧带肋钢筋,采用三种规格样品考核,考核参数为下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率。全省共有302家检验检测机构参加该项目。其中,结果合格284家,结果不合格18家,合格率为94.0%。三、问题分析本次能力验证结果表明,绝大部分检验检测机构持续保持了相应项目的检验检测能力,满足资质认定要求,但也有部分机构能力验证结果不合格,经分析主要存在以下几个方面问题:(一)人员素质有待提升。部分检测人员对检测标准和方法不熟悉,操作不规范,样品的处理不完全,导致结果偏离。部分检测人员对作业指导书理解不够,未按要求对数据进行修约处理。部分审核人员把关不严,未核查出测试结果报告单中的粗大误差。(二)仪器设备维护使用不当。部分检测机构仪器设备管理维护不到位,对使用频率高或稳定性差的设备期间核查频次不够,仪器检出限不能满足要求。部分机构仪器设备、标准物质、试验用水不符合要求,仪器设备未按规定进行检定、校准,导致结果偏离。(三)样品管理及检测操作不规范。部分机构未按照作业指导书或标准要求接收、保存和处置样品。部分实验室因样品稀释不够精确、样品消解不充分、样品裁切变形或者样品存在污染等原因造成检测结果偏离。四、有关要求(一)能力验证结果合格的检验检测机构,2年内(2024年底前)接受资质认定评审时,可免于相应项目的现场试验。鼓励各有关方面优先推荐或选择能力验证结果合格的检验检测机构承担政府委托、授权或者指定的检验检测任务。(二)能力验证结果不合格的检验检测机构,自通报发布之日起暂停相应项目的检验检测工作,查找问题、分析原因,在3个月内完成整改,整改确认合格后方可恢复该项目的检验检测资质。逾期未改正或经整改仍不合格的,所在地市场监管部门要依法查处。(三)未按要求参加能力验证的检验检测机构,所在地市场监管部门应依据《检验检测机构监督管理办法》第二十四条予以处理。(四)各市、自治州市场监管局应将本次能力验证结果不合格和未按要求参加能力验证的检验检测机构作为重点监管对象,加强督促整改和监督检查,并于2023年2月15日前将辖区内检验检测机构整改核查及依法查处情况报省局认证认可检测处。联系人:陈佳琳;联系电话:0851-86505070。2022年10月28日
  • 工信部发布海洋工程装备科研项目指南(2012年)
    为加快贯彻落实国务院发布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,按照工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、国务院国有资产监督管理委员会、国家海洋局联合发布的《海洋工程装备制造业中长期发展规划》明确的技术方向,近日,工业和信息化部发布海洋工程装备科研项目指南(2012年),引导企业加强深海资源开发所需装备的研制,加快提升设计建造能力。  海洋工程装备科研项目指南(2012年).doc  海洋工程装备科研项目指南(2012年)  为加快贯彻落实国务院发布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部联合发布的《高端装备制造业“十二五”发展规划》(工信部联规[2012]145号),以及工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、国务院国有资产监督管理委员会、国家海洋局联合发布的《海洋工程装备制造业中长期发展规划》(工信部联规[2011]597号,以下简称《海工规划》),引导企业加强深海资源开发所需装备的研制,形成我国开发深海资源装备的设计制造能力,特制定本指南。  本指南围绕海洋资源勘探、开采、储存运输和服务四大环节的需求,选择《海工规划》明确的部分急需海洋工程装备重点产品和关键技术,按照海洋资源勘探、开采、作业装备,关键系统和设备,基础共性技术和标准等三个领域,形成了2012年海洋工程装备研发的重点方向。  一、海洋资源勘探、开采、作业装备  (一)深海半潜式生产平台总体设计关键技术研究  1、研究目标  (1) 掌握深海半潜式生产平台的设计理念,突破平台总体设计关键技术   (2) 紧密结合我国南海海域的自然环境条件,研究开发出一型深海半潜式生产平台设计方案,其功能满足我国南海海域深海油气资源开发的需求   (3) 完成基本设计并通过国内外相关船级社的审查。  2、主要研究内容  (1) 总体方案设计技术研究   (2) 平台设计环境条件及总体性能研究   (3) 平台结构设计技术研究   (4) 超深海定位系统设计与海上安装技术研究   (5) 平台模型试验技术研究   (6) 平台立管系统设计技术研究   (7) 平台上部采油、生产作业流程设计研究   (8) 平台系统集成及集成控制设计研究。  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 基本设计图纸、计算书、试验报告   (3) 相应的专利   (4) 半潜生产平台设计指导性文件   (5) 与上述平台配套的生产立管研制技术要求   (6) 半潜生产平台设计技术标准名录。  (二)浮式液化天然气生产储卸装置(LNG-FPSO)总体设计关键技术研究  1、研究目标  (1) 跟踪国外LNG-FPSO的技术发展趋势,重点开展船型关键技术和关键系统研究,突破LNG-FPSO的总体设计关键技术   (2) 紧密结合我国南海海域的自然环境条件,开发出一型用于深海大型气田的大型LNG-FPSO设计方案,该型LNG-FPSO的年产量约为300万吨,舱容约30万立方米   (3) 完成基本设计并通过国内外相关船级社的审查。  2、主要研究内容  (1) 总体方案优化技术研究   (2) 水动力性能分析与模型试验技术研究   (3) 全船结构分析及设计技术研究   (4) 系泊分析及系统设计技术研究   (5) 工艺处理模块及方案设计研究   (6) 液化处理系统设计研究   (7) LNG-FPSO基本设计方案。  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 基本设计图纸、计算书、试验报告   (3) 相应的专利   (4) LNG-FPSO设计指导性文件   (5) 提出与上述LNG-FPSO配套的离岸液化装置及工艺处理装置研制技术要求   (6) LNG-FPSO设计技术标准名录。  (三)深海半潜式支持平台研发  1、研究目标  (1) 掌握深海半潜式支持平台的设计理念,突破深海半潜式支持平台总体设计关键技术   (2) 结合当前国内外深海油气资源开发需要,开发出一型集钻井支持、海上安装、供应、居住等功能为一体的半潜式支持平台的设计方案   (3) 完成基本设计并通过国内外相关船级社的审查,具备承接工程项目的条件。  2、主要研究内容  (1) 平台总体方案论证研究   (2) 深海耦合多点系泊系统设计及栈桥技术研究   (3) 钻机模块自安装技术研究   (4) 钻井作业材料输送技术及流程研究   (5) 动力供应及接口技术研究   (6) 人员居住安全及环保技术研究   (7) 平台振动与噪声控制技术研究   (8) 平台建造方案及关键设备安装调试技术研究。  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 基本设计图纸、计算书、试验报告   (3) 相应的专利   (4) 半潜式支持平台设计指导性文件   (5) 半潜式支持平台设计与建造技术标准名录。  (四)浮式液化天然气储存及再气化装置(LNG-FSRU)总体设计关键技术研究  1、研究目标  (1) 掌握LNG-FSRU的设计理念,突破LNG-FPSO的总体设计关键技术   (2) 结合国内外市场需要,开发一型舱容在20万立方米以上、年气化能力约为200万吨的LNG-FSRU的设计方案   (3) 完成基本设计并通过国内外相关船级社的审查,具备承接工程项目的条件。  2、主要研究内容  (1) LNG-FSRU船型及海况分析研究   (2) 船体运动性能及液货晃荡分析技术研究   (3) 液货舱结构强度及疲劳分析技术研究   (4) 系泊分析及系统研究   (5) 货物输送系统研究   (6) 液货存储系统选型研究。  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 基本设计图纸、计算书、试验报告   (3) 相应的专利   (4) LNG-FSRU设计指导性文件   (5) LNG-FSRU设计技术标准名录。  (五)海上油田环保作业船研发  1、研究目标  (1) 掌握海上油田环保作业船的设计理念,突破此类船舶的核心技术   (2) 以大功率、大收油舱容、具备高海况作业能力和应急能力为主要目标,开发一型经济、收油效果好及综合作业能力强的海上油田环保作业船的设计方案   (3) 完成基本设计并通过国内外相关船级社的审查,具备承接工程项目的条件。  2、主要研究内容  (1) 大船、收油艇与内置式收油机联合操作技术   (2) 节能减排技术   (3) 溢油回收设备分析、选型技术   (4) 船舶推进装置技术   (5) 空调通风系统技术   (6) 浮油回收舱布置技术   (7) 区域及设备防爆处理技术   (8) 总体建造方案及关键设备安装调试技术研究。  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 基本设计图纸、计算书、试验报告   (3) 相应的专利   (4) 海上油田环保作业船设计指导性文件   (5) 海上油田环保作业船设计与建造技术标准名录。  二、关键系统和设备  (六)海洋钻井平台用深海隔水管系统研究及关键部件研制  1、研究目标  (1) 开展钻井隔水管及相关配套设备的技术研究,掌握钻井隔水管设计制造关键技术   (2) 开发一套适合我国南海2000m水深作业要求的钻井隔水管系统及关键设备配套方案   (3) 完成钻井隔水管提升装置、卡盘、200K钢丝绳式隔水管张紧装置、灌注阀、隔水管主体单根的样机研制,并完成样机的API认证。  (4) 完成钻井隔水管伸缩装置原理样机的研制   (5) 完成万向节、隔水管伸缩装置、隔水管终端接头的图纸设计并经相关机构或单位认可,符合API相关规定。  2、主要研究内容  (1) 系统配套技术研究   (2) 万向节技术研究   (3) 隔水管终端接头技术研究   (4) 隔水管伸缩装置技术研究   (5) 隔水管提升装置研制   (6) 卡盘研制   (7) 200K钢丝绳式隔水管张紧装置研制   (8) 灌注阀研制   (9) 隔水管主体单根研制   (10) 隔水管主体及关键设备功能试验技术研究。  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 钻井隔水管系统及关键设备配套样机设计图纸、计算书、试验报告   (3) 相应的专利   (4) 钻井隔水管系统及关键设备配套方案设计指导性文件   (5) 钻井隔水管系统及关键设备技术标准名录。  (七)深海轻型J型海底管道铺设系统研制  1、研究目标  (1) 以满足深海油气田井口间短距离小管径管道铺设需求和水下设施安装需求为主要目标,开展轻型J型铺设系统设计方案和关键设备的研究   (2) 开发一套作业水深300-1000米,满足6-12寸海管铺设, 200吨以内水下设施安装,适用我国海洋油气开发铺管船的轻型J型海底管道铺设系统设计方案   (3) 完成轻型J型铺设系统工程样机的制造并在实船安装和测试。  2、主要研究内容  (1) 国外轻重型深海J型铺设系统分析研究  (2) 深海J型铺设管道预处理与输送技术研究  (3) 深海J型铺设系统水下安装与监测技术研究  (4) 轻型J型铺设系统总体方案研究  (5) 轻型J型铺设系统设备集成设计技术研究  (6) 轻型J型铺设系统工程样机研制  (7) 轻型J型铺设系统实船适应性升级技术研究  (8) 轻型J型铺设系统海上风险分析  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 轻型J型铺设系统工程样机及样机设计图纸、计算书、试验报告   (3) 相应的专利   (4) 铺管船用轻型J型铺设系统设计指导性文件   (5) J型铺设系统及关键设备技术标准名录。  (八)水下连接系统及关键设备研制  1、研究目标  (1) 以突破适用于1500米深海环境下水下生产系统连接系统的设计、制造、测试、安装关键技术为目标,开展相关技术研究和设备研制   (2) 完成深海水下连接系统设计方案   (3) 完成一套卡箍式连接系统工程样机,设计水深1500米,连接器连接管径6英寸,实现海试及示范应用   (4) 完成一套螺栓法兰连接系统工程样机,设计水深1500米,连接器连接管径24英寸,实现海试   2、主要研究内容  (1) 水下连接系统材料选择及材料工艺特性研究   (2) 水下连接系统与ROV接口技术研究   (3) 水下连接系统密封技术研究   (4) 水下连接系统模拟仿真技术研究   (5) 卡箍式连接系统工程样机研制及示范应用研究   (6) 卡箍式连接系统安装与测试技术研究   (7) 螺栓法兰式连接系统工程样机研制   (8) 螺栓法兰式连接系统安装与测试技术研究。  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 卡箍式连接系统工程样机和螺栓法兰式连接系统工程样机及相应的设计图纸、计算书、试验报告   (3) 相应的专利   (4) 深海水下连接系统设计指导性文件   (5) 水下连接系统及关键设备技术标准名录。  (九)FPSO原油外输系统集成技术研究及关键设备研制  1、研究目标  (1)以满足30万吨级及以下FPSO配套需求为主要目标,开展FPSO原油外输系统集成设计技术研究和关键设备研制   (2)完成一型外输能力为每小时3000-5000 立方米的FPSO原油外输系统集成设计,完成系统样机及快速应急拉断阀(ESD阀)、快速拉断接头等关键部件研制和试验验证,获得相关船级社的认可。  2、主要研究内容  (1) 大流量安全输送、快速应急等原油外输系统安全保护及集成技术研究   (2) 原油外输系统ESD阀、快速拉断接头等关键部件研制   (3) 原油外输系统试验验证技术研究。  3、成果形式:  (1) 各类技术研究报告   (2) 30万吨级FPSO配套的原油外输系统集成设计方案(设计文件与图纸)   (3) 相应的专利   (4) FPSO原油外输系统设计指导性文件和试验验证规范   (5) FPSO原油外输系统技术标准名录。  (十)悬链式单点系泊装置研制  1、研究目标  (1) 攻克海洋浮式结构物悬链式单点系泊装置的核心设计和建造技术,研制出具有自主知识产权的悬链式单点系泊装置,形成装置总包能力   (2) 完成一台具备系泊30万吨级以下大型油轮、设计传输能力每小时5000立方米、设计寿命25年的悬链式单点系泊装置的研制,完成主轴承及立管的研制。  2、主要研究内容  (1) 悬链式单点系泊装置功能分析、类型选择和设计参数论证   (2) 锚链-浮筒-船舶耦合水动力分析和模型试验研究   (3) 海洋环境动载荷作用下海底桩锚定位设计与分析   (4) 悬链式单点系泊装置结构设计和多种接卸管路系统设计与分析   (5) 悬链式单点系泊装置建造、安装、调试技术研究   (6) 主轴承及立管等主要配件研制及试验验证技术研究。  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 主轴承及立管等样机及样机设计图纸、计算书、试验报告   (3) 相应的专利   (4) 悬链式单点系泊装置设计指导性文件   (5) 悬链式单点系泊装置相关技术标准。  (十一)内转塔式单点系泊系统开发及液体旋转接头研制  1、研究目标  (1)对FPSO单点系泊系统技术进行系统研究,开发一套适应我国南海100米工作水深FPSO需要的内转塔式单点系泊系统的设计方案   (2)完成基本设计,完成液体旋转接头、电滑环等关键设备样机的研制,通过船级社认可。  2、主要研究内容  (1) 国外内转塔式单点系泊系统功能(多种接卸管路系统能力)分析   (2) 内转塔式单点系泊系统总体设计技术研究   (3) 内转塔式单点系泊系统与FPSO船体的匹配设计研究   (4) 内转塔式单点系泊系统水动力性能分析与模型试验   (5) 内转塔式单点系泊系统海上安装方案研究   (6) 内转塔式单点系泊系统核心部件——液体旋转接头及电滑环研制   (7) 内转塔式单点系泊系统及关键部件功能验证试验技术研究。  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 液体旋转接头、电滑环样机及样机设计图纸、计算书、试验报告   (3) 相应的专利   (4) 内转塔式单点系泊系统设计指导性文件   (5) 内转塔式单点系泊系统设计及关键部件的技术标准。  (十二)海洋平台及FPSO用大容量发电模块设计技术研究  1、研究目标  (1) 以满足海洋平台及FPSO用大容量电站系统中发电模块工作需要为目标,通过开展海洋平台及FPSO用大容量发电模块设计技术研究,突破电站系统中发电模块匹配仿真、试验验证等关键技术,掌握海洋平台及FPSO用大容量电站系统中发电模块设计技术和集成方法。  (2) 完成一套大容量电站系统中发电模块的设计,其技术指标:1)电压11kV,2)单机功率≥5000—10000KW,3)电站模块匹配仿真软件仿真精度≥90%,4)电站结构噪声隔振量≮15dB(A),5)中压系统THD4%,400V系统THD5%,6)排放满足Tier Ⅲ要求。  2、主要研究内容  (1) 大容量电站系统中发电模块集成设计技术研究   (2) 大容量电站系统中发电模块匹配仿真技术研究   (3) 大容量电站系统中发电模块试验验证技术研究。  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 仿真软件理论文本、使用说明、源代码文件、目标文件、测试报告,软件著作权登记证书   (3) 机组样机设计图纸、计算书、试验报告   (4) 相应的专利   (5) 海洋工程用大容量发电模块技术标准。  (十三)LNG-FSRU再气化模块总体设计关键技术研究及相关设备研制  1、研究目标  (1) 以形成LNG-FSRU再气化模块总包能力为主要目标,开展再气化模块总体设计技术研究和相关设备的研制工作,具备设计建造LNG-FSRU再气化模块的能力,完成相应的工程样机。  (2) 工程样机的目标输出压力为10MPa,日产气量最大为3.75亿立方英尺,设计寿命大于20年。  2、主要研究内容  (1) ORV、SCV、IFV/STV、AAP等工艺在LNG-FSRU上应用的可行性研究   (2) 再气化模块总体布置方案研究   (3) 再气化模块关键流程工艺研究   (4) 再气化模块关键建造工艺研究   (5) LNG增压泵、中间介质泵、加热蒸发器等再气化模块关键设备的关键工艺技术研究及设备研制   (6) LNG吸入罐和中间介质罐研制   (7) 再气化模块主结构材料和舾装件研制   (8) 再气化模块建造用特殊焊接材料研制   (9) 再气化模块样机研制及测试。  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 一套LNG-FSRU再气化模块样机及样机设计图纸、计算书、试验报告   (3) 相应的专利   (4) LNG-FSRU再气化模块的技术标准名录。  (十四)深海作业起重机主动升沉补偿系统研制  1、研究目标  (1)以满足深海作业起重机配套需要为目标,开展主动升沉补偿系统共性技术研究,突破深海作业起重机主动升沉补偿系统设计及研制技术   (2)完成一型满足500米至3000米深海作业环境工作要求、能够为200吨及以下的海洋起重机配套的主动升沉补偿系统样机及试验系统,获得船级社的认可。  2、主要研究内容  (1) 深海作业起重机主动升沉补偿系统环境适应性、检测及控制等共性技术研究   (2) 深海作业起重机主动升沉补偿系统设计及研制   (3) 深海作业起重机主动升沉补偿系统试验验证技术研究。  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 配套200吨深海作业起重机的主动升沉补偿系统设计技术文件及工程样机图纸、计算书、试验报告   (3) 配套200吨及以下的深海作业起重机的主动升沉补偿系统试验系统   (4) 相应的专利   (5) 深海作业起重机主动升沉补偿系统设计指导性文件和试验验证规范   (6) 深海作业起重机主动升沉补偿系统技术标准名录。  三、基础共性技术和标准  (十五)岛礁中型(总长300米级)浮式结构物关键技术研究  1、研究目标  针对南海岛礁经济发展、渔业资源开发与政府管辖的需求,开展深远海多种结构型式中型浮式结构物(岛礁后勤支持平台)总体性能、结构特性、运动性能控制、水池模型试验、总体设计、海上安装、系泊定位、防波等关键技术与相应技术标准的研究,掌握南海典型岛礁环境下大型浮式结构物概念设计技术。完成一型总长300米级、水深大于200米、可抗百年一遇海况的深远海大型浮式结构物及防波设施的概念设计方案,具备人员居住、船舶停靠、物资储存、能源补给、淡水制造、医疗中心、可再生能源利用、信息枢纽等多种功能,并通过水池模型试验验证。  2、主要研究内容  (1) 南海典型(目标)岛礁自然环境(风、浪、流、海床结构、台风、高温等)测量技术研究   (2) 南海典型(目标)岛礁的使用特征与技术指标优化论证   (3) 不同功能的浮式结构物符合舒适性、使用性、维护性要求的总布置研究   (4) 浮式结构物总体性能分析技术研究   (5) 浮式结构物系泊定位技术研究   (6) 浮式结构物防波技术研究   (7) 浮式结构物、防波设施水池模型试验技术研究   (8) 浮式结构物运输与安装技术研究   (9) 新型材料在南海浮式结构物设计中的应用技术研究   (10) 浮式结构物、防波设施在高温自然环境下防腐技术研究   (11) 环境测量装置研制和典型(目标)岛礁环境测量技术研究   (12) 浮式结构物、防波设施安全标准研究。  3、成果形式  (1) 各类研究报告   (2) 完成的概念设计图纸通过中国船级社审核   (3) 浮式结构物、防波设施水池模型试验研究报告   (4) 浮式结构物、防波设施设计与安全分析指导性文件   (5) 环境测量装置样机   (6) 相关技术标准名录   (7) 相关专利。  (十六)海洋工程涡激振动(VIV)和与涡激运动(VIM)专用工程计算软件开发  1、研究目标  从求解N-S方程出发,建立海洋立管涡激振动和Spar平台涡激运动的CFD计算方法,开发海洋立管涡激振动(VIV)和Spar平台涡激运动(VIM)的CFD软件,解决海洋立管VIV和VIM引起的疲劳强度预报问题,为海洋工程立管和平台的设计提供自主知识产权的数值分析工具。  2、主要研究内容  (1) 南海海流和内波测量和建模研究   (2) 基于任意物体高雷诺数(Re104~106)绕流的CFD方法研究和软件开发   (3) 挠性结构(如深海立管)的动力学计算方法研究和软件开发   (4) 流体结构耦合计算方法研究和软件开发   (5) 软件包前处理和后处理功能开发   (6) 软件功能及计算精度多种验证方法研究(实际结构、模型试验、国外声誉良好的同类工程计算软件比较)。  3、成果形式  (1) 相应的各类研究报告   (2) VIV、VIM计算软件理论文本、使用说明、源代码文件、目标文件、测试报告、软件著作权登记证书   (3) 软件计算功能与精度的深水池模型验证、实际结构验证与工程应用、国外同类软件比较等报告。  (十七)自升式钻井平台设计建造信息化管理技术研究  1、研究目标  (1) 以实现系列化、批量化建造自升式钻井平台的国内海工企业为示范典型,在研究总结国内外自升式钻井平台项目管理经验的基础上,建立与国际海工项目相适应的管理体系,采用现代软件开发技术,研发具有自主知识产权的海洋工程项目信息化管理平台,实施自升式钻井平台项目数据流和物流的信息化管理,实现项目设计、制造、管理信息及异构专业软件平台的有效集成,全面提高自升式钻井平台的设计建造效率,为提升项目总承包能力奠定基础。  (2) 该信息化管理平台应具备良好的开放性及可配置性,对海工企业设计建造自升式平台的管理具有适用性,对平台项目管理中的进度控制、物资采购及配套管理、机械完工和调试管理、质量管理、成本管理等方面的覆盖面达90%以上,在典型企业中得到示范应用。  2、主要研究内容  (1) 项目管理模式和体系研究   (2) 项目管理关键技术研究   (3) 项目信息化管理平台体系架构研究   (4) 项目信息化管理平台功能模块研究   (5) 项目信息化管理平台开发技术研究   (6) 项目管理数据集成技术研究   (7) 自升式钻井平台设计建造信息化管理示范应用。  3、成果形式  (1) 各种相关技术研究报告   (2) 海洋工程项目信息化管理平台理论文本、使用说明、源代码文件、目标文件、测试报告   (3) 软件著作权登记证书及论文   (4) 相关技术标准名录。  (十八)海洋工程装备设计建造标准体系顶层研究  1、研究目标  以国际主流海洋工程装备及关键系统和配套设备为重点,在对国外海洋工程装备设计建造规范、国际标准和国外先进标准进行全面研究分析的基础上,重点围绕我国典型海洋工程装备的科研生产需求,开展标准应用研究及需求分析,深化我国海洋工程装备专业标准体系研究,提出急需制定的海洋工程装备标准项目并明确标准主要内容及要求,为进一步开展海洋工程装备标准制定,建立我国海洋工程装备标准体系,提升我国海洋工程装备设计建造水平奠定基础。  2、主要研究内容  (1) 海洋工程装备重点国际标准、国外先进标准、设计建造规范研究(包括ISO/IEC国际标准、API标准、NORSOK标准、DNV海工规范等)   (2) 国内典型海洋工程装备应用国际标准和国外先进标准分析研究(重点围绕自升式钻井平台、半潜式钻井平台、FPSO、钻井船及重要配套系统设备等典型产品)   (3) 我国相关行业标准在海洋工程装备科研生产中的适用性研究(包括船舶工业标准、石油工业标准等)   (4) 我国海洋工程装备标准体系深化研究及急需制定标准分析。  3、成果形式  (1) 《海洋工程装备重点国际标准、国外先进标准和设计建造规范研究》报告   (2) 《国内典型海洋工程装备设计建造应用国际标准和国外先进标准研究》报告   (3) 《我国相关行业标准在海洋工程装备科研生产中的适用性研究》报告   (4) 《海洋工程装备标准体系深化研究》报告   (5) 国内急需制定的海洋工程标准项目、主要内容及要求。
  • 多种仪器在列,中国航天公开6亿中标清单
    千里马招标网信息显示,近日,中国航天科技集团公布6亿得中标货物清单,多种仪器设备在列。清单如下:招标项目名称标的物名称采购数量计量单位中标单位名称中标金额多探头近远场测试系统多探头近远场测试系统1套中电科思仪科技股份有限公司9066000组件配套产品智能立体库组件配套产品智能立体库1套深圳航天科技创新研究院1590000弹丸姿态及侵入过程测量系统弹丸姿态及侵入过程测量系统1套西安工业大学1795000智慧水务项目服务器设备17套北京铂科科技有限公司1224000智慧水务项目交换机设备45套上海东洲通信系统工程有限公司689038智慧水务项目UPS电源设备1套上海东洲通信系统工程有限公司149526智慧水务项目网络安全设备28套上海东洲通信系统工程有限公司27082251.6m积分球1.6m积分球1套北京斯柯特科技有限公司2560000AGV小车(含物流中控系统)AGV小车(含物流中控系统)2台广东世创金属科技股份有限公司696000快速温度变化试验箱和高低温湿热试验箱快速温度变化试验箱1台中科赛凌(北京)科技有限公司403000快速温度变化试验箱和高低温湿热试验箱高低温湿热试验箱6台中科赛凌(北京)科技有限公司498000快速温度变化试验箱和高低温湿热试验箱高低温湿热试验箱(5℃/min)4台中科赛凌(北京)科技有限公司532000真空除气罐真空除气罐1套上海裕达实业有限公司9400000多人实时脑电信号采集系统采购项目多人实时脑电信号采集系统1套北京飞宇星电子科技有限公司1345000大容积贮箱烘干及氦检系统大容积贮箱烘干及氦检系统1套兰州真空设备有限责任公司4200000某部队XX控制中心建设项目大屏设备1套北京华胜天成软件技术有限公司4125390某部队XX中心配套系统及设施建设LED大屏幕设备1套北京华胜天成软件技术有限公司5498615某部队XX控制中心建设项目时统设备、大厅操作台、主机管控、操作系统、集成与施工材料1套菲特(天津)检测技术有限公司2385000某部队XX中心配套系统及设施建设计算机及通用软件、网络设备、机房配套设备及桌椅台柜设备1套菲特(天津)检测技术有限公司4791885.37某部队XX控制中心建设项目计算机、机房类设备和网络设备1套菲特(天津)检测技术有限公司5949800麦式焊接线自动化改造项目麦式焊接线自动化改造项目1套成都欣德慧智能科技有限公司3655000综合管理系统综合管理系统1套成都原子数据科技有限公司4600000数控双柱立式车床数控双柱立式车床1台北京三元友利机电设备有限公司3250000仿真验证系统仿真验证系统1套北京润科通用技术有限公司2180000数据管理系统数据管理系统1套杭州橙谷科技有限公司2210000测运控系统测运控系统1套中国电子科技集团公司第二十七研究所3300000视频监控系统视频监控系统1套北京世纪先锋科技有限公司1597937.2运动特性模拟器运动特性模拟器1套南京晨光集团有限责任公司2750000高通量卫星公共服务平台数据运营中心云基础设施项目高通量卫星公共服务平台数据运营中心云基础设施项目1套北京航天紫光科技有限公司2545688压缩综合测试验证系统压缩综合测试验证系统1套中电科思仪科技股份有限公司6950000工业CT检测系统工业CT检测系统1套重庆真测科技股份有限公司5202300电子货柜电子货柜1套杭州德创电子股份有限公司1685080磁控溅射镀膜机磁控溅射镀膜机1台广东汇成真空科技股份有限公司1830000高端光学聚酯薄膜生产线设备采购及安装项目一条高端光学聚酯薄膜主生产线1项山东永健机械有限公司93880000发动机喷管超声速冷却气膜精细化试验测量系统(供气配气系统、测控系统、激光测量系统)发动机喷管超声速冷却气膜精细化试验测量系统(供气配气系统、测控系统、激光测量系统)1套北京航天试验技术研究所6650000小型高速加工中心1、小型高速加工中心4台巨力东方(北京)科技发展有限公司2690000房站控制系统设备采购项目金沙中心泵站1套黑龙江百斯特自动化科技有限公司559951房站控制系统设备采购项目中心泵站1套黑龙江百斯特自动化科技有限公司539791房站控制系统设备采购项目林业局泵站1套黑龙江百斯特自动化科技有限公司534941房站控制系统设备采购项目龙湖加压泵站1套黑龙江百斯特自动化科技有限公司554881房站控制系统设备采购项目银达雅居泵站1套黑龙江百斯特自动化科技有限公司523171房站控制系统设备采购项目销售公司泵站1套黑龙江百斯特自动化科技有限公司476841房站控制系统设备采购项目铁东1泵站1套黑龙江百斯特自动化科技有限公司541591房站控制系统设备采购项目东北亚二号泵站1套黑龙江百斯特自动化科技有限公司588711离轴反射式平行测试系统离轴反射式平行测试系统1套中科院南京天文仪器有限公司6300000智能测试系统姿轨控测试单元招标智能测试系统姿轨控测试单元1套北京控制工程研究所6100000产品选用管理系统产品选用管理系统1套南京国睿信维软件有限公司2660000星上FDIR设计库星上FDIR设计库1套北京索为系统技术股份有限公司3200000智能测试系统拉断器等效器、分阵等效器等测试设备招标智能测试系统拉断器等效器、分阵等效器等测试设备1套山东航天电子技术研究所7399525.61电路仿真工具电路仿真工具1套北京铭峰科技有限公司1650000报告厅系统报告厅系统1套北京网智易通科技有限公司1580000先进制造工艺研究中心厂房建设项目起重机采购起重机6台四川莱斯特机械制造有限公司1299800全自动视觉检测机全自动视觉检测机1台苏州美克美斯自动化科技有限公司1988000直管下料系统直管下料系统1套中国科学院沈阳自动化研究所4320000大流量液体阀门性能测试系统大流量液体阀门性能测试系统1套上海猛轼流体机械有限公司2610000衬层料浆自动配制设备衬层料浆自动配制设备1套中国兵器装备集团自动化研究所有限公司4800000电性能测试系统电性能测试系统1套上海利正卫星应用技术有限公司9230000自动低频超声无损检测系统自动低频超声无损检测系统1套北京理工大学5060000衬层离心成型系统衬层离心成型系统1套重庆方和环保科技有限公司3520000LTCC贴膜机LTCC贴膜机1台北京中鼎昊硕科技有限责任公司647000数控弯管加工系统数控弯管加工系统1套努曼机械设备(上海)有限公司10897000大尺寸防热结构高精度低污染加工系统大尺寸防热结构高精度低污染加工系统1套济南二机床集团有限公司11500000舱体残余应力原位检测及快速分析系统舱体残余应力原位检测及快速分析系统1套宁波航工智能装备有限公司3641990智能测试系统软件无线电测试平台招标智能测试系统软件无线电测试平台1套北京曾益科技有限公司1029997大型展开臂微重力卸载装配调试系统大型展开臂微重力卸载装配调试系统1套哈尔滨松越科技有限公司3400000发射支持系统综合性能试验厂房项目施工-钢筋采购发射支持系统综合性能试验厂房项目施工-钢筋采购1项北京鑫晟华通商贸有限公司2659489.74光学多目标模拟系统光学多目标模拟系统1套上海桑坦自动化设备有限公司3900000总测联调测试指挥调度系统总测联调测试指挥调度系统1套上海晟航信息技术有限公司9886303基于知识的方案论证协同设计系统基于知识的方案论证协同设计系统1套中船重工奥蓝托无锡软件技术有限公司2900000高性能并行计算加速软件高性能并行计算加速软件1套北京数字航宇科技有限公司3500000阳极氧化自动生产系统阳极氧化自动生产系统1套江苏宏联环保科技有限公司3793878数控丝杠磨床采购数控丝杠磨床采购2台江苏晨光数控机床有限公司2440800中型EMC暗室建设中型EMC暗室1套航天长屏科技有限公司7200000氢气压缩机氢气压缩机1套沈阳鼓风机集团往复机有限公司7950000阻尼器项目招标横向阻尼器1个江苏容大减震科技股份有限公司6192400阻尼器项目招标垂向阻尼器1个江苏容大减震科技股份有限公司9153000发动机智能脉动装配线发动机智能脉动装配线1套中国科学院沈阳自动化研究所56300000贮箱气瓶真空热处理系统贮箱气瓶真空热处理系统1套北京华海中谊节能科技股份有限公司3570000大面阵、高灵敏度成像探测器特性测试系统大面阵、高灵敏度成像探测器特性测试系统1套北京轩宇空间科技有限公司4590000大尺寸烧结炉大尺寸烧结炉2台湖南顶立科技有限公司23000000复合材料五轴数控加工中心复合材料五轴双加工中心1台沈阳中捷航空航天机床有限公司8290000载荷指标和效能评估子系统载荷指标和效能评估子系统1套中国科学院上海天文台2925000试验任务流程信息化管理系统试验任务流程信息化管理系统1套国安九洲科技有限公司4580000爱华海绿色图文影像新材料生产线项目生产线自动阀门采购(二次)生产线自动阀门313台泰福顺和(北京)科技有限公司2580000三温测试分选机(1台)常高温测试分选机(2台)三温测试分选机1台天津金海通半导体设备股份有限公司1100000三温测试分选机(1台)常高温测试分选机(2台)常高温测试分选机2台天津金海通半导体设备股份有限公司980000信息化设备采购项目核心交换机6台北京中视融创科技有限公司570076信息化设备采购项目接入交换机4台北京中视融创科技有限公司135996信息化设备采购项目三层网络交换机6台北京中视融创科技有限公司216600信息化设备采购项目核心服务器16台北京中视融创科技有限公司1364992信息化设备采购项目大容量存储设备(磁盘阵列-双活)2套北京中视融创科技有限公司1062000信息化设备采购项目大容量存储设备(磁盘阵列-单机)1套北京中视融创科技有限公司498000信息化设备采购项目三层接入交换机18台北京中视融创科技有限公司630000信息化设备采购项目机架式服务器9台北京中视融创科技有限公司666900信息化设备采购项目机房附属配套设备及施工建设1项北京中视融创科技有限公司1695000芯片级湿法加工系统芯片级湿法加工系统1套中国电子科技集团公司第四十五研究所4470000西安航天动力测控技术研究所电磁振动台采购电磁振动台1套北京航天希尔测试技术有限公司13200000振动台系统项目振动台系统项目1套北京航天希尔测试技术有限公司4806000爱华海绿色图文影像新材料生产线项目无机废气处理装置设备及安装采购(二次)无机废气处理装置1套常州市武进净化设备有限公司438250爱华海绿色图文影像新材料生产线项目生产线流量计采购(二次)生产线流量计103台轾和工业技术(上海)有限公司825000爱华海(威海)图文影像有限公司爱华海绿色图文影像新材料生产线项目离心式冷水机组采购(二次)离心式冷水机组2台河南三张节能环保工程有限公司2760000机理模型测试与应用推广项目机理模型测试与应用推广项目1套中电智能科技有限公司4600000高速数字信号器件数据稳定性测试系统高速数字信号器件数据稳定性测试系统1套武汉卓目科技有限公司4900000伺服阀装配调试数字化生产线伺服阀装配调试数字化生产线1套航天新长征大道科技有限公司4197168卧式数控镗铣床(2500× 3000工作台)卧式数控镗铣床(2500×3000工作台)1台北京中佳中机电设备销售中心4650000五轴龙门加工中心五轴龙门加工中心1台意特利(上海)科技有限公司10620000电动双梁起重机采购电动双梁起重机采购1台河南省大方重型机器有限公司868888环保型风力循环喷砂设备采购环保型风力循环喷砂设备采购1台湖北三江航天涂装设备工程有限公司1500316高压气瓶振动试验系统高压气瓶振动试验系统1套苏州苏试试验集团股份有限公司2596000自动涂装生产线自动涂装生产线1套江苏骠马智能装备股份有限公司23770000校正辐射计观测天线正样件复材制造复合材料零件1套湖南航天环宇通信科技股份有限公司1400000薄壁多头复合材料接头自动打磨系统薄壁多头复合材料接头自动打磨系统1套航天智造(上海)科技有限责任公司3266000旋压工装旋压工装2套西安博赛旋压科技有限公司4800000悬挂自动输送系统、DT自动输送及尾螺自动抓取装配系统DT自动输送系统及尾螺自动抓取装配系统1套重庆博昂斯特智能装备有限公司3152700地面测试天线自动调节设备地面测试天线自动调节设备1套北京卫星制造厂有限公司1143000极片对齐度无损检测设备极片对齐度无损检测设备1台广东正业科技股份有限公司2250000复合绝热结构真空热压成型系统复合绝热结构真空热压成型系统1套中航工程集成设备有限公司3970000数控加工中心数控加工中心2台西安中海航空科技有限公司2898000绝热结构精确成型系统绝热结构精确成型系统1套北京若垦自动化设备有限责任公司3756000高精度原子自旋弛豫测量系统高精度原子自旋弛豫测量系统1套清华大学2300000天津航天瑞莱科技有限公司数据采集系统采购128通道数据采集系统1台北京国科军友工程咨询有限公司1900000带式真空粉体连续干燥机组带式真空粉体连续干燥机组1台无锡市海昌机械设备有限公司2680000氦气冷屏氦气冷屏1套北京中科富海低温科技有限公司2450000高精度钛合金结构件热旋压成型系统高精度钛合金结构件热旋压成型系统1套广东博赛数控机床有限公司5990000高速高宽带转换器信号稳定性测试设备高速高宽带转换器信号稳定性测试设备1套欣禾电子(上海)有限公司1790000纤维缠绕机张力控制系统改造纤维缠绕机张力控制系统改造1套济南玖源机电科技有限公司4700000
  • 曝光!一批检验检测领域典型违法案例公布
    检验检测本质属性是“传递信任,服务发展”,在经济社会发展中发挥着重要作用。我省检验检测行业总体发展良好,但也存在部分机构法纪意识淡薄,诚信规范意识不强、出具虚假不实检测报告的问题。为充分发挥典型案例的警示教育作用,督促检验检测行业依法依规诚信规范开展检验检测服务,省局梳理了一批检验检测领域典型违法案例,现公布如下:案例一:浙江省建设工程质量检验站有限公司台州分公司未按照有关标准、程序和技术方法从事检验服务活动案2021年4月14日,台州市温岭市市场监督管理局根据台州市局统一部署依法对浙江省建设工程质量检验站有限公司台州分公司进行专项检查。在检查过程中,执法人员在水泥性能试验室未发现振动台及二次成型制样模具,后在抗渗检测室发现制样模具,在节能试验室发现振动台,但均未发现有使用上述设备的痕迹。该公司负责人及该项目的检测人员均承认在今年的检测活动中未使用过振动台和制样模具。经查明:2021年1月至3月期间,该公司出具多份《烧结多孔砖和多孔砌块检测报告》(报告编号为ZJJT-BG-SDK202100001号、ZJJT-BG-SDK202100003号、ZJJT-BG-SDK202100005号等)。该公司在其资质认定证书附表内自我认定其采用GB/T 2542-2012《砌墙砖试验方法》对砌墙砖及砌块进行抗压强度的检测。而在实际检测活动中,该公司检测员未使用过振动台和制样模具,不符合GB/T 2542-2012《砌墙砖试验方法》中7.3.2的要求。上述行为违反了《浙江省检验机构管理条例》第二十一条规定,台州市温岭市市场监督管理局依据《浙江省检验机构管理条例》第五十条第(二)项的规定,责令该机构改正违法行为,并处罚款人民币5.5万元。案例二:宁波慈舜机动车检测服务有限公司未按照有关标准、程序和技术方法从事检验服务活动案2021年4月,宁波市市场监督管理局对宁波慈舜机动车检测服务有限公司监督检查中,发现该公司出具编号为330282122104131410340701的机动车排气污染检验报告涉及的被检测车辆浙BXXXXX在检测过程中,检验员王某未按照标准和程序要求对锥形管进行固定,导致检测过程中锥形管与排气管处于分离状态。上述行为违反了《浙江省检验机构管理条例》第二十一条规定,宁波市市场监督管理局依据《浙江省检验机构管理条例》第五十条第(二)项的规定,没收该公司违法所得,责令该机构改正违法行为,并共处罚款人民币10.9万元,其中授权签字人阮某某和检验员王某各被处罚款人民币2.9万元。案例三:温州市白象建筑材料检测有限公司未按照有关标准、程序和技术方法从事检验服务活动案2021年4月,温州市市场监督管理局依法对温州市白象建筑材料检测有限公司进行执法检查,发现该公司已拉断的钢筋原材(样品编号:GYC202100706)未见打点标识;执法人员对已检毕混凝土立方体试块(样品编号:HNT202100990)重新进行抗压强度试验,显示其抗压强度峰值(952.29KN)均高于其已检样品的抗压强度锋值。经查明,该公司在开展钢筋原材力学性能拉伸项目时,未按照GB/T28900-2012《钢筋混凝土用钢材试验方法》的要求,将未见标记的钢筋原材进行拉断从事检验服务活动,出具《钢筋原材(混凝土用热轧带肋钢筋)物理性能检测报告》(编号:BGGYC202100519)1份;在开展混凝土立方体试块抗压强度检测时,未按照GB/T50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》的要求,未将试块放置在压力试验机下压板中心从事检验服务活动,出具《混凝土立方体试块抗压强度检测报告》(编号:BGHNT202100956)。上述行为违反了《浙江省检验机构管理条例》第二十一条规定,温州市市场监督管理局依据《浙江省检验机构管理条例》第五十条第(二)项的规定,没收该公司违法所得,并罚款人民币5万元。案例四:浙江中欣检测有限公司出具虚假检验检测报告案2021年4月,嘉兴市市场监督管理局在专项检查中发现浙江中欣检测有限公司涉嫌出具虚假检验检测报告。经查明:该公司出具的编号为2021CSN0019《水泥物理性能检测报告》存在抗压强度试验机内无原始数据的问题,该报告涉嫌伪造;编号为2021CSN0038《水泥物理性能检测报告》存在抗压强度试验机内的原始数据与报告中的数据严重不符的问题,该报告中龄期3天试件6个抗压强度数值为24.6Mpa、25.4 Mpa、25.9 Mpa 、24.9 Mpa、26.0 Mpa、25.7 Mpa, 而在抗压强度试验机内的原始数据对应数据为34.68KN、35.43 KN 、35.84 KN 、35.32 KN 、37.58 KN、35.48 KN(换算为21.7 Mpa、22.1 Mpa、22.4 Mpa 、22.1Mpa、23.5 Mpa、22.2 Mpa),该报告数据涉嫌变造;自2020年11月19日后该公司出具的131份《普通混凝土试块抗渗性能检测报告》只收样但不经检测直接出具抗渗试验报告的问题,该131份报告涉嫌伪造。上述行为违反了《浙江省检验机构管理条例》第二十四条规定,嘉兴市南湖区市场监督管理局依据《浙江省检验机构管理条例》第五十条第(三)项的规定,没收该公司违法所得,并处罚款人民币5.2万元。案例五:浙江宏业检测科技有限公司未按照有关标准、程序和技术方法从事检验服务活动案2021年7月,嘉兴市秀洲区市场监督管理局接到浙江省市场监督管理局《关于做好在检验检测机构能力验证技术核查发现的问题线索实施依法处理的通知》,反映浙江宏业检测科技有限公司出具的编号为2021KSZ00121的报告在检测中空白污染,结果错误。2021年9月18日,执法人员到该公司经营场所调取编号为2021KSZ00121的报告及相关检测原始记录。经查明,浙江宏业检测科技有限公司与xx建设控股集团有限公司于2021年4月26日签订《室内空气检测技术服务合同》,约定检测项目为室内空气质量、生活饮用水检测。2021年4月28日,浙江宏业检测科技有限公司人员到该项目现场对生活饮用水进行采样1000mL,在2021年4月28日至2021年4月30日期间对上述样品依据GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》、GB/T5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》、GB/T5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》和GB/T5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法微生物指标》进行了检测,于2021年4月30日出具了编号为2021KSZ00121的检测报告,检测结论为:该工程所测项目均符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》的要求。其中菌落总数项目由张某某负责检测,黄某负责复核。在《生活饮用水菌落总数检测原始记录》中检测点号1空白计数为3,平均计数为9,结果为6(CFU/mL) 检测点号2空白计数为3,平均计数为11,结果为8(CFU/mL),上述检测空白污染,结果错误。上述行为违反了《浙江省检验机构管理条例》第二十一条规定,嘉兴市秀洲区市场监督管理局依据《浙江省检验机构管理条例》第四十九条第(二)项的规定,没收该公司违法所得,责令该机构改正违法行为,并共处罚款人民币9万元,其中对直接负责的主管人员沈某某、检测人员张某某和复核人员黄某各处罚款人民币2万元。案例六:平湖市滨海建设工程检测有限责任公司出具虚假检验检测报告案2021年4月,浙江省平湖市市场监督管理局执法人员会同实验室审核专家依法对平湖某建设工程检测有限责任公司进行检查,通过对两批抗渗试验检测设备的检查和检测人员毛某的询问,发现该检测公司于2021年4月11日,对某能源有限公司送来的两批混凝土试块进行混凝土抗渗试验,该公司检验人员毛某未经检测编造数据直接出具了上述两批混凝土试块的检测报告[报告编号BGM202100064(检测日期2021年4月11日—2021年4月13日)、报告编号BGM202100065(检测日期2021年4月11日—2021年4月13日)],该公司的检测科科长刘某负责上述两批混凝土抗渗试验的数据审核工作,刘某在毛某检测上述两批次混凝土试块时未实地查验就通过了数据审核。上述行为违反《浙江省检验机构管理条例》第二十四条规定,嘉兴平湖市市场监督管理局依据《浙江省检验机构管理条例》第五十条第(三)项的规定,责令该机构改正违法行为,并共处罚款人民币7万元,其中检验员毛某某和检验科长刘某各被处罚款人民币2万元。案例七:浙江泽一检测科技有限公司未按照有关标准、程序和技术方法从事检验服务活动案2021年7月,衢州市衢江区市场监督管理局接到浙江省市场监督管理局《关于做好在检验检测机构能力验证技术核查发现的问题线索实施依法处理的通知》及相关材料,显示在2021年度省级检测机构能力验证核查中,发现浙江泽一检测科技有限公司编号为泽环检字〔2021〕第041615号报告,汞、砷项目的测定未按HJ680-2013标准要求开展检测,遗漏了干物质含量的测定,涉嫌出具虚假检测报告。经查明:2021年3月29日,浙江泽一检测科技有限公司接常山xxxx污水处理有限公司委托检测沉积物底泥样品。根据法人顾某某陈述,2021年4月15日因检测工作量大,顾某某要求实验室人员加快操作,导致在对上述沉积物底泥样品的检测过程中,汞、砷项目的测定未按照HJ680-2013标准要求开展检测,遗漏干物质含量的测定,直接按照干物质含量为100%的数据进行最终结果计算,且在报告复核过程中催促相关人员加急签字。2021年4月16日,浙江泽一检测科技有限公司出具泽环检字〔2021〕第041615号报告。上述行为违反了《浙江省检验机构管理条例》第二十一条规定,衢州市衢江区市场监督管理局依据《浙江省检验机构管理条例》第五十条第(二)项的规定,没收该公司违法所得,责令该机构改正违法行为,并共处罚款人民币5万元,其中法人被处罚款人民币2万元。案例八:湖州市长兴县朗诚建设工程质量检测有限公司未按照有关标准、程序和技术方法从事检验服务活动案2021年7月,浙江省市场监督管理局在组织检测机构实验室能力验证核查,经验证技术核查发现,该公司出具的两份编号为CL21-04-0032和CL21-05-0068的报告中VOC含量项目水分质量分数缺少带有热导检测器的气象色谱仪,化合物质量分数定性分析中缺少质量选择检测器或傅立叶变换红外光谱仪,不满足于GB18582-2020的要求。经查明:两份报告均是涂料检测,检测依据显示采用《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB18582-2020,但该项目检测人员陈某某、姚某,直接负责人员卢某某因公司没有配备热导检测器及程序升温控制器、质量选择检测器或傅立叶变换红外光谱仪,在检测过程中采用GB18582-2008的检测方法。而GB18582-2008在2020年12月1日已作废,被GB18582-2020所代替。上述行为违反了《浙江省检验机构管理条例》第二十一条规定,湖州市长兴县市场监督管理局依据《浙江省检验机构管理条例》第四十九条第(二)项的规定,责令该机构改正违法行为,并共处罚款人民币7万元,其中直接责任人和主管各被处罚款人民币2万元。案例九:台州科正环境检测技术有限公司未按照有关标准、程序和技术方法从事检验服务活动案2021年4月,台州市市场监管综合行政执法队专项执法检查行动的组织安排,本局执法人员会同相关专家对台州科正环境检测技术有限公司进行检查。发现该公司出具的编号为科正环检2021-03-045检测报告的固废检测项目检测依据的标准为《水质 PH值的测定 玻璃电极法》(GB/T 6920-1986),《水质 氨氮的测定 纳式试剂分光光度法》(HJ535-2009),《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB/T11893-1989),《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》(GB/T 7484-1987),《水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)》(HJ 970-2018),《水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》(GB/T7475-1987),《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》(GB/T11911-1989),《水质 高锰酸盐指数的测定》(GB/T11892-1989)。上述标准全部为水质相关检测项目的检测依据标准,不适用于固体废物的检测。另查明该公司于2019年1月19日使用设备安捷伦气相色谱仪 7890B(序列号:CN13503170)对上述编号为科正环检(2019)综字0201号检测报告环己酮项目进行检测,而未保存原始谱图文件。上述行为违反了《浙江省检验机构管理条例》第二十一条及第二十七条规定,台州市天台县市场监督管理局依据《浙江省检验机构管理条例》第五十条第(二)项及第五十二条第(四)项的规定,处罚款人民币5.5万元。案例十:海宁市中科公路水运工程检测有限公司未按照有关标准、程序和技术方法从事检验服务活动案2021年4月,嘉兴市海宁市市场监督管理局执法人员联合实验室专家依法对海宁市中科公路水运工程检测有限公司进行检查,发现该公司涉嫌未按照有关标准、程序和技术方法开展样品收样、水泥物理力学性能试验检测、水泥混凝土立方体抗压强度检测和未按照规定保存水泥物理力学性能试验原始检测数据的行为。经查明,该公司在样品收样过程中,收样人员未按照程序文件要求,在未收到委托人送来的检测样品,并确认样品信息的情况下,提前出具委托协议书;该公司在水泥物理力学性能试验检测(委托单编号:WT-2021-04-005)中,检测人员在试件脱模时,操作不当将其中一组原先用于进行水泥胶砂强度试验(28天龄期)的试件损坏,且损坏之后未按照《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T1767-1999)7试件制备和8试件养护要求,重新制备养护试验所需试块,检测人员也未按照程序文件登记水泥恒温水养护箱的使用维护记录;该公司在水泥物理力学性能试验(检测报告编号:BG-2020-11-SN-186)中,由于恒加载水泥抗折抗压试验机连接的电脑存在问题,导致试验原始检测数据未保存;该公司在水泥混凝土立方体抗压强度检测(报告编号:BG-2021-01-SN-157)中,检测人员为节省检测时间,未按照《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30-2005)中水泥混凝土立方体抗压强度试验方法4.4加荷速度要求,人为加快加载速度,导致加荷速度远超标准要求。上述行为违反了《浙江省检验机构管理条例》第二十一条及第二十七条规定,嘉兴海宁市市场监督管理局依据《浙江省检验机构管理条例》第五十条及第五十二条的规定,责令该机构改正违法行为,并处罚款人民币3.5万元。浙江省市场监督管理局2022年4月28日
  • 世界上第一台手摇式万能材料试验机的故事
    内战结束后不久,美国的工业化开始突飞猛进,新的工厂如雨后春笋般出现,机 械、建筑以及其他行业越来越需要更好的 材料测试方法。工程师对于无法获得可靠 的材料属性信息非常沮丧。“建筑的艺术......笼罩在神秘和阴暗之中,” Van Nostrand的工程杂志如是说。“关于材料 的知识就目前来看......完全是经验性的......工 程师在使用一种新材料,或一种新形式的旧材料之前,唯一安全的方法就是实验。” 材料使用前没有测试其强度的某种方 法时,这些实验结果往往需要通过爆炸或 爆破建筑的方式获取。从1850年代开始, 出现了各种材料测试装置,然而真正的通 用测试设备的目的仍十分难懂,直到1880 年,在这一年,本从挪威移民到费城但却 刚刚失业的工程师Tinius Olsen发明了众 所周知的“小巨人”,并申请了专利。至 此才终于有了一台可以同时进行拉伸、横 向弯曲和压缩测试的设备。Olsen的设备成为了其后全世界生产的测试设备的始祖,而Olsen为了营销其 发明而创建的公司也在试验机行业内一直生存至今。到今年为止,天氏欧森公司已经连续经营了137 个年头。 Olsen于1845年出生于挪威孔斯贝格的一个木质枪托工匠之家,家里有八个兄弟姐妹。他于1866年 以优异的成绩从霍顿技术学院毕业,成为了一家大型航海设备工厂机械部门的领班。然而Olsen并不喜欢 这份工作,在英国纽卡斯尔尝试找工作之后,他去了美国。1869 年8月,24岁的Olsen来到了费城,在 威廉销售有限公司找到了一份设计师的工作。 Olsen 开始参加当地路德教教堂的周日圣经班,在那里他遇到了拥有一家小型量具工厂的 Riehlé兄弟。 当时 Riehlé兄弟有一个客户急需他们设计一台可以测试锅炉钢板强度的设备。当时还没有出现这样的设备, 强度不够的钢板材料经常导致来往于密西西比河上的蒸汽船发生锅炉爆炸事故。Riehlé兄弟邀请Olsen为 这种设备设计图纸,Olsen利用他的闲暇时间详细设计和绘制了第一台用于锅炉钢板拉伸测试的设备,加 载能力达40,000lbf。 Riehlé兄弟制造出的这种新设备获得了成功,不久后,就出现了增大这种设备型号的需求。Olsen获 邀接管工厂,从1872年开始成为Riehlé兄弟工厂的主管。在那里的八年里,他帮助工厂成为了一家可以同时生产弹簧和测试设备的企业。他在新兴的材料测试领域内开创了新的贡献包括用于桥梁建造、铁路机 车和其他工业产品材料的立式和卧式测试设备。其中有几台设备还参与了1876年费城百年庆典博览会的 展出。专利所有权仍掌握在他的雇主手中。 他的发明才能并未被忽视。1879年,费城久负盛名的科学研究和信息中心——弗兰克林科学和艺术委员会 委派了一个下属委员会去了解Olsen的试验机。根据该委员会的报告,这些机器“便于操作、比例适当、 设计美观,而且足够精确。”可能正是因为这些认可,使得Olsen要求Riehlés兄弟接受他成为合伙人。 然而两兄弟却拒绝了他,并在1879年下半年,告知他年底他将被辞退。 Olsen对于新设备有许多构想:其中之一就是通用试验机。在他的妻子夏洛塔——最早获得医学学位 的北欧籍美国女性之一——的支持下,他开始着手设计新机器的图纸。1880年2月6日,Olsen提交了 一份专利申请:“针对试验机作出的一项全新且有利的改进”,并于1880年6月1日获得专利号228214。 在那时,多数材料测试需要不同的设备,每种设备用于某种单一功能。而Olsen命名为“小巨人”的 设备,可以在安装在单个框架内的同一台设备上进行精确的拉伸、横向弯曲和压缩测试。此种设备结构紧 凑、操作简易而且价格低廉。 (右图中所展示的即为当时所生产的"小巨人",目前存放于Tinius Olsen美国总部,机器尚能使用) 在专利申请书中,Olsen解释说,以前的试验机在对试样施加压强方面有困难,或者施加的大部分载 荷都损耗在摩擦中了。他建议采用结构更紧凑的秤杆,减少摩擦损耗,让横梁上的砝码可以自动移动,并 提供了一种“用于测量试样变形的敏感性测量装置,以及一种以图形记录和说明该变形的装置。” “小巨人”是一种立式机型;它从上方和下方对待测试样施加作用力。上、下加载横梁上带有夹具,里 面夹着试样,在操作者转动一个连接齿轮系统的手柄时,试样即被压碎或拉断。 在拉伸测试中,试样被夹在上、下横梁之间。下横梁往下拉时,静止的上横梁通过立式框架将作用力 传递到下面的称重台上。然后称重台通过杠杆将作用力传递到一个测量载荷的称重横梁上。对于压缩测试, 试样则位于下横梁的下面,横梁往下将试样压在称重台上。在横向弯曲测试中也是一样,试样被夹在横梁 和称重台之间。此时,载荷被施加在较长试样的中心点上,比如一块铸铁或一根钢梁。 Olsen 的构想并不局限在他的载荷框架设计上。他的加载和称重系统也在之前装置的基础上有了改进。 他的螺杆和齿轮系统可以将控制作用力施加到试样上,而且他的称杆极大地减少了空间要求。而且还可以 再添加一个额外的电机来在梁上自动移动砝码,或秤砣,不需操作员作进行任何干预。 除了精度更高之外,“小巨人”还可以用图形记录测量结果。橡胶缓冲垫和弹簧提供了损坏保护,消 除了一个长久以来的棘手问题——试样断裂时经常会损坏试验机。在所有这些创新的推动下,Olsen的设 备被视为所有试验机的基础。 在费城一家知名公司拒绝了他的新产品后,Olsen的妻子说服了他开设自己的公司。他们两人资金不 多——只有几千美元——但是他还是设法成立了他的工厂Tinius Olsen & Co.,地址为费城第12街500号。不久之后,他就成功抢走了他老雇主Riehlé兄弟公司的生意。 虽然Olsen拒绝举债,但他的妻子决心要让这台设备获得展示的机会,于是她典当了她的钻戒(如今这枚钻戒已被赎回被保存于Tinius Olsen总部),筹了 一笔现金,把小巨人带到了1881 年的辛辛那提和亚特兰大工业博览会上。该设备在两个博览会上都赢得 了金奖。第二年,Olsen便接到了订购世界上第一台200,000 lbf试验机的订单,而且作为他多才多艺的证明,他还开发了一台用于测试羽毛拉伸强度的设备。 Olsen在后来的几十年中一直持续为试验机行业引入新的创新。1891年,弗兰克林学院就他的自动绘 图试验机授予了他Elliot Cresson金质奖章。这种试验机可以生成永久且易于解读的应力——应变结果记 录。1908 年,联邦政府订购了一台1000 万磅加载量的设备,这台设备直到本世纪中叶前一直是世界上最 大的试验机。 多年以来,他还获得了其他的荣誉,包括来自挪威国王的奖章。Olsen于1929 年从公司退休,1933 年去世。他在1880年开创的这家公司已经营了137年,目前仍由其后代运营——现在已经到第五代—— 仍然在为测试行业的各种难题提供创新的解决方案。
  • 纳米材料: 过度炒作12公司9家负增长
    导读纳米科技是一次非常深刻的技术革命,不仅可以改变传统的微观世界,还可以应用于传统工业中,促进产业技术升级。但由于&ldquo 纳米&rdquo 概念炒作过度,纳米信誉度降低,近几年国内的纳米材料企业成长并不明显,涉及纳米材料的上市公司共有12家,其中9家公司负增长。生物纳米技术成为纳米技术未来的看点。  &ldquo 纳米&rdquo 在当下而言,不再是一个新鲜的概念,甚至我们对它已经觉得陈乏无味。但是,国家&ldquo 十二五&rdquo 规划中将之作为重点发展对象,似乎有想回归理性认识真实的&ldquo 纳米&rdquo 的趋势。  十几年前,《科学美国人》杂志曾提出一种诱人的梦想:若在地球与月亮之间搭建一座天梯,跨越38万公里的距离而不被自身重量拉断的材料,只有碳纳米管!这样的假设或许并不好实现,但用碳纳米管建设地球与国际空间站、卫星连接&ldquo 天梯&rdquo ,却是可以预期的梦想。或许那时候,人类进入太空或运送物资进入空间站时,可以像乘坐电梯一样前往。  此前,全世界的科学家为了这一梦想绞尽脑汁,始终未能制备足够长的碳纳米管。清华大学机械系、物理系、化工系先后制成了20厘米长度的碳纳米管束或单根碳纳米管后,国际上几年来再也没有新的突破。其中最关键的困难,是碳纳米管&ldquo 生长&rdquo (制造)过程中,高温环境下催化剂会很快失去活性,导致碳纳米管停止&ldquo 生长&rdquo 。  值得期待的还有,这类超长碳纳米管拥有长度、生长速度快与结构超完美的多种重诱人特性。这样的碳纳米管已经接近理论最高值的拉伸强度,从而具有意想不到的机械性能&mdash &mdash 真正可以和钢铁、钛合金等材料同场竞技,进入应用领域,制造&ldquo 拉不断&rdquo 的绳子、&ldquo 扯不破&rdquo 的纤维布、&ldquo 打不透&rdquo 的防弹衣。  在&ldquo 十二五&rdquo 规划的重点产品目录当中,纳米材料重点包括了纳米碳管及纳米碳管纤维、富勒烯、纳米环境材料以及纳米粉体材料。其中,纳米碳管运用于高强度复合结构材料,纳米结构电子器件,热电材料,电池电极材料,低温高灵敏度传感器,生物分子载体,催化剂载体,下游领域广泛,用途广。&ldquo 一是它的用途广,其他材料无可替代 二是目前正在进一步开发,成本比之前大大降低了,在国内已经实现产量化。&rdquo 浙江纳米材料开发应用协会秘书长关君正秘书长告诉记者。  碳纳米管颠覆传统行业,中国宝安石墨烯看点  被誉为&ldquo 21世纪新材料&rdquo 的纳米材料,其特异的化学、机械、电子、磁学及光学性能引起人们的广泛关注和重视。  &ldquo 不过,近几年国内的纳米材料企业不大生长,因为之前商家把&lsquo 纳米&rsquo 概念炒烂了,降低了纳米的信誉度。&rdquo 关君正告诉记者。  在理财周报材料科学实验室数据库中,涉及纳米材料的上市公司共有12家,总市值71.6亿,其中9家公司2012年净利润同比增长率均为负数,中国宝安(000009.SZ)涉足石墨烯,2012年净利润同比增长率为259%,成为行业内的佼佼者。  石墨烯作为当今世界最为热门的新材料之一,自其发现之日起就受到了全世界的关注,其发现者更是获得了诺贝尔奖的殊荣,围绕石墨烯的基础与应用研究在最近几年中也呈现出突飞猛进的态势。然而,至今尚无石墨烯的量产技术,且石墨烯的制备成本太高,大大限制了石墨烯产业化的发展,因此攻克石墨烯低成本规模化制备技术成为了石墨烯相关产业发展中至关重要的一步。  作为一种技术含量极高的碳材料,石墨烯在半导体、光伏、锂电池、航天、军工、LED、触控屏等领域都将带来一次材料革命。不过,石墨烯目前尚未产业化。有分析认为,作为一种理想的替代型材料,石墨烯一旦实现产业化其产值至少在万亿以上。  中国宝安成立子公司深圳市贝特瑞纳米科技有限公司专门研制石墨烯。该公司7月31日国家知识产权局网站公布了贝特瑞纳米科技有限公司申请的&ldquo 带状石墨烯的制备方法&rdquo 专利获得授权的信息。中国宝安称,目前贝特瑞公司石墨烯项目处于应用研究阶段,尚无法预测相关产品投入商业应用的时间及对公司未来收益的影响程度,尚未批量对外销售。  目前被讨论最多的两种纳米填料还有纳米粘土和碳纳米管,并且都已经取得了商业化应用。  据媒体报道,近日北京市科委支持科研项目再次取得世界性突破&mdash &mdash 继建立全球首个碳纳米管薄膜生产线之后,又成功制备出世界上最长的、单根长度达半米以上的碳纳米管,创造了新的世界纪录。  如此先进的高科技产物,那究竟什么是碳纳米管?  在纳米材料中,碳纳米材料一直是近年来国际材料科学的前沿领域之一。而碳纳米管在纳米材料中最富代表性,性能最优异,在各个领域引起普遍关注。科学家们还预测,碳纳米管将成为21世纪最有前途的纳米材料。  碳纳米管是迄今为止发现的力学性能最好的材料之一,有着极高的拉伸强度和断裂伸长率。其密度只有钢铁的六分之一到四分之一,单位质量上的拉伸强度,却是钢铁的276倍之高,远远超过目前人类发现和制造的其他任何材料。  &ldquo 碳纳米管有五种特性是其他材料无可替代的。首先它的硬度是钢铁的100倍,但是重量却只有钢铁的1/6 二是它的导热性好,一分钟可以导热 三是它是管状的,展开的表面积增大,每一克碳管展开可展开500-600平米,上面可以组装的东西多 四是它的半导体特性 最后是它的生物相容性,用于作为靶向药物载体,可作为治癌药物。&rdquo 关君正秘书长告诉记者。  尽管碳纳米管的技术性能非常好,但因制造成本过高和生产技术工艺等问题,致使碳纳米管有&ldquo 贵比黄金&rdquo 之称,国际市场90%的高纯度碳纳米管的价格高达每克上百美元,一般纯度的碳纳米管价格也在60美元/克,远远高出黄金的价格。  &ldquo 由于原材料对纯度的要求高,致使碳纳米管的工艺成本高。目前国内的碳纳米管技术已经走在国际前沿,只要成本降下来,将会有很大的市场潜力。碳纳米管现在已经实现产量化,主要用到工厂的脱硫脱销、脱二噁英方面,以后还会用于汽车如替代保险杠、电源等。&rdquo 关君正秘书长向记者解释。  据有关报道称,使用了碳纳米管材料后,铝酸蓄电池的能量可提高18%,另外,手机锂电池若采用了碳纳米管复合材料,手机可待机18天之久。  &ldquo 纳米材料可以运用到我们日常生活的衣、食、住、行当中,未来的发展方向应该是纳米环境材料,意义重大。比如目前正在开发的新产品&mdash &mdash 抗PM.2.5的衣服,还有防紫外线功能的化妆品、能降解新房子有毒气味的墙体材料等等,甚至是平时喝的水,也加入纳米技术,将之变为小分子团水,更加有助于细胞吸收营养,不过这种水还处于推广阶段,现在还属于特供产品。&rdquo 关君正秘书长告诉记者。  这将会是一种颠覆传统行业的材料。  然而,和任何一个行业一样,纳米材料领域里面风险与机遇共存。在浪里淘金的企业当中,也有遭遇&ldquo 滑铁卢&rdquo 的不幸。  2001年,威孚高科(000581.SZ)发布消息,称将作为主发起人投资3000万元发起设立江苏省纳米科技开发公司。此外,该公司又在南京市与南京大学、东南大学、南京理工大学及南京工业大学四所著名高校就正式定名的江苏省纳米科技与应用开发中心举行合作协议签约仪式。当时威孚高科董事长许良飞接受媒体采访时指出,这消息已表明,威孚高科目前已担当起纳米科技开发与应用的中坚力量。  此去经年,物似人非。据该公司2012年报,净利润同比下降19.4%,目前公司的重大项目主要是汽车零部件产业化。&ldquo 纳米材料成本太高了,我们已经不做好几年了的。&rdquo 威孚高科董秘周卫星表示。  纳米未来看点生物医药,乐普医疗支架在列  在纳米材料领域里面,值得一提的公司还有在美国上市的西安量维生物纳米科技股份有限公司。  西安量维是一家在天然生物化学产业领域中,专业从事以天然药食同源的动植物为原料,研发、生产与销售纳米级生物原料中间体、纳米级健康保健食品、纳米级健康化妆品、纳米级生物抗菌消毒类产品等的民营股份制公司高新技术企业。  生物纳米技术被认为是中国在新技术领域为数不多的能够与世界先进水平保持同步的一块阵地。  2005年5月19日,该公司和中国最大的航天育种高科技企业中科航天股份&ldquo 强强联合&rdquo ,致力打造航天育种生物产品的中药现代化产业链,实现了从纳米级保健品到纳米级化妆品再到纳米医药产业链的转型升级。  将纳米材料运用到生物医学领域,这是个值得探讨的话题。&ldquo 目前国内的纳米材料在生物医学以及航空航天领域要比国外落后。&rdquo 关君正秘书长告诉记者。  而纳米技术在医学上的运用则包括了正在研制的生物芯片包括细胞芯片、蛋白质芯片(生物分子芯片)和基因芯片(即DNA片)等,它们都具有集成、并行和快速检测的优点,已成为纳米生物工程的前沿科技。  据悉,这些技术将直接应用于临床诊断,药物开发和人类遗传诊断,植入人体后可使人们随时随地都可享受医疗,而且可在动态检测中发现疾病的先兆信息,使早期诊断和预防成为可能。  国内涉足纳米医学的公司还有乐普医疗(300003.SZ),该公司2012年收购北京思达医用装臵有限公司进入心脏瓣膜器械领域,公司进一步研制开发了下一代药物洗脱支架&mdash 抗体药物联合支架。  该支架在纳米支架的基础上,将与血液接触的支架表面原来的药物涂层改为CD34抗体涂层,进一步促进支架表面的内皮化,提高其安全性。
  • 蜂蜜造假花样百出:掺杂糖分 捏造蜜种
    “冠有阁”的6种蜂蜜因“果糖和葡萄糖”含量不足而被要求下架停售,我国香港消委会从55款蜂蜜样本中检出14款掺糖蜂蜜……近日曝光的蜂蜜掺假问题再度引发业界关注。记者在采访中进一步发现,由于蜂蜜市场供不应求,消费者鉴别能力低,以及市场存在监管空白等原因,蜂蜜掺假已经成为屡禁不止的老问题。勾兑蜂蜜、捏造蜜种,勾兑蜜充当“土蜂蜜”等乱象混迹于市场。而今,随着天气恶劣导致蜂蜜严重减产,原料价格飙升,蜂蜜造假的问题或将更加突出。  现象:蜂蜜掺假接连曝光  日前,北京市食品办责令11种不合格食品全市下架停售。其中6种是“冠有阁”蜂蜜,不合格原因是“果糖和葡萄糖”含量不足,也就是喝起来很甜,却没有蜂蜜特有的香醇味儿。  按照规定,蜂蜜中的果糖和葡萄糖含量应≥60%,但这6种不合格产品实测值最高35.6%,最低只有25.4%。对此专家表示,“果糖和葡萄糖”指标虽然不涉及食品安全,但却是蜂蜜的重要质量指标。果糖和葡萄糖含量过低,表明产品可能掺入了其他糖类物质,也会造成蜂蜜产品口感和营养价值的降低。  事实上,蜂蜜掺假现象长期存在,每年都有质量抽查曝光相关问题产品。日前,中国香港消委会的一项蜂蜜检测发现:55款蜂蜜样本中有14款掺杂了糖分。被检出掺杂糖分的产品中有12款竟然还声称是天然或纯正蜂蜜,当中7款甚至声称100%天然或100%纯正。  上个月,还有报道称,“市场上的蜂蜜六七成是假货”。不仅农贸市场出售有假蜂蜜,在许多大型超市也会出现假蜂蜜的身影。假蜂蜜多为糖浆勾兑而成。  趋势:今年减产严重或现更多假货  被曝光出来的蜂蜜问题已经如此之多,而今后,或许有更多蜂蜜质量问题被曝光。全国蜂产龙头企业广州宝生园公司相关负责人对记者透露,由于近年的气候不稳定,“靠天吃饭”的蜂蜜也出现了连连失收的情况。“今年一反常态的持续雨季对荔枝产量造成了严重影响,广东从化荔枝大幅减产,从化钱岗糯米糍减产近90%,几近绝收。果树歉收也严重影响了蜂农,而作为夏日主要保健饮品的荔枝蜂蜜和龙眼蜂蜜产量大幅减少,导致终端出现产品抢购热潮及零售价上涨等一连串的市场反应。今年北方大面积的洪涝灾害,更促成了蜂蜜产品价格的新一轮上涨。”  数据显示,今年蜂产品原料价格上浮不少。升幅最高的是冬蜜原料,比去年上浮幅度达到40%。荔枝蜜比去年上浮幅度达到25%。今年孕育花蕾期受冻,致使花期流蜜量不多,洋槐蜜比去年上浮幅度达到30%。  河南省养蜂业协会副会长何昕则分析,从目前情况看,今年蜂蜜产量比去年下降25%左右,这是今年蜂蜜收购价格一路上涨的主要因素。此外,蜂农老龄化严重,养蜂者逐年减少,也是造成蜂蜜价格走高的一个原因。在原料短缺加剧的背景下,蜂蜜消费却持续旺盛。中国养蜂历史悠久、养蜂数量众多、蜜源植物最丰富,紫云英、槐花、荆花、椴树、枣花、荔枝等植物都是较好的蜜源。据国家统计部门公布的数字,目前,中国养殖蜜蜂约850万群,全国每年的蜂蜜产量基本维持在约40万吨左右,占到全世界的四分之一,每年出口蜂蜜10万吨左右,主要出口到美国、欧洲、日本和韩国等。  供应与需求的此消彼长之间,巨大的供需缺口无疑会招来制假者觊觎,市面或出现更多假货。  成因:检测有难度 监管有空白  “利益的诱惑,是假蜂蜜出现的根本原因。而通过勾兑的假蜂蜜成本大概只是真蜂蜜的30%左右。”宝生园相关负责人称。王长庚 摄  而蜂蜜造假屡禁不止,在业内人士看来,很大原因也是因为监管留下了空子。  据知情人士透露,目前对于蜂蜜的监管,暂时还无解,比如对于养蜂散户私自兜售假蜂蜜的行为,还没有明确的部门来管。其实工商部门以前对济南的蜂蜜市场都进行过检查,没有发现不合格产品。这是因为蜂蜜在流通环节的现行国家标准检测中,检测项目仅有几项,而在这几项检测项目,假蜂蜜的检测结果完全可以以假乱真。  而一家知名的内地蜂蜜企业负责人则表示,蜂蜜主要是由果糖和葡萄糖组成的。除此之外,内地的标准还允许有少量蔗糖,“国外一般强调无添加、无提取”。  根据蜂蜜的新国标《食品安全国家标准 蜂蜜GB14963-2011》的规定,蜂蜜只能是“蜜蜂采集植物的花蜜、分泌物或蜜露,与自身分泌物混合后,经充分酿造而成的天然甜物质”,其中,果糖和葡萄糖含量至少要达到60%,蔗糖含量不得超过10%。尽管量少,这一规定却无疑承认了加糖的合法性,形成了一种负面的效应。  ■乱象大揭秘  1.平的、贵的都可能有假  记者在某农产品商务平台上看到,山东槐花蜜和广西纯天然蜂蜜的批发价格为45元/kg,湖南衡阳的纯天然蜂蜜和贵州的有机蜂蜜批发价格为60元/kg,而广东江门的纯天然蜂蜜和山西临汾的原始森林土蜂蜜价格均为100元/kg。“加上运输费用、商品包装、中间渠道等,一瓶500克的纯蜂蜜到卖场销售,一般不太会低于30元。”一位业内人士表示。  “我在超市里看到一些便宜得根本不可能是真蜂蜜的产品,”一位蜂蜜产业资深从业者对记者说,“像那些20来块钱一罐的蜂蜜,我可以说,都已经低过了成本价,怎么可能是真的?”  据知情人透露,市场上假货确实不少,且同一品牌中也分真假,像三四十元一斤相对廉价的蜂蜜假货的可能性较多,五六十元一斤的蜂蜜品质相对就会好些。  上述负责人表示,大部分的消费者近年来消费更趋于理性,更加关注的是产品的质量,从价格引导型转向品质引导型消费,对优质优价接受度明显提高。  可是,不法分子也很快盯上高端蜂蜜,价格已不再是衡量蜂蜜真假的单一“硬指标”。前不久在香港被曝光的“麦芦卡”(新西兰独有的桃金娘科灌木)蜂蜜的身价就相当高昂。此前,在珠江新城的一家友谊商超,记者看到了至少3家新西兰公司生产的“麦芦卡”蜂蜜,售价最贵的一小瓶突破600元。据了解,这种蜂蜜在香港的售价约为每100克39.6港元至151.2港元不等,价格明显高于一般蜜种。  2.很多蜜种系捏造  另外,一些明目张胆的虚假宣传在市面欺骗消费者。一位不愿透露姓名的业内人士告诉记者,部分蜜种产量极少,根本不能支持网店和超市大量销售,市面上买到的多为假货 而有些蜜种压根就是不存在的,这些植物产花粉,但是不产蜂蜜,或者植物生长环境不在蜜蜂的采蜜活动范围 此外,还有一些蜜种事实上并不名贵,但经过稀奇古怪的产品名称包装,就摇身一变成为了高档货,其中不乏进口蜂蜜。  “选蜂蜜选常见的种类就行,比如百花蜜、洋槐蜜、荆条蜜、椴树蜜等等,枣花蜜容易有农药残留,最好别喝,别相信那些稀奇古怪的蜜种。每个人身体素质不一样,最好听下医生怎么说”,该业内人士提醒,很多消费者对蜂蜜生产的过程并不了解,造假者利用这种信息不对等,随便换个名称就把原本收购价很低的蜂蜜卖成个天价。因此,消费者买蜂蜜的时候要擦亮眼。  比如,金银花蜜,金银花的花冠又长又细,蜜蜂的嘴很短,很难深入到花蕊,只有在花倒挂时流出来的花蜜,蜜蜂才能采到 苹果花花蜜非常非常少,蜂蜜采的还喂不饱自己,蜂农很难收集到这类单品种蜂蜜 野菊花蜂蜜的产量极少,有时得天气极好的时候才采到,不可能稳定地供给商家 益母草是一种辅助蜜源,能形成蜜的量很少,不可能有纯的益母草蜜大量出售,市场上益母草蜜却因为标榜对女性健康有益很受追捧。  有些蜂蜜蜜种压根是不存在的,如桃花只有花粉,没有花蜜。天山雪莲蜂蜜也不可能成为现实中的产品,因为雪莲通常生长在高山雪峰之中,蜜蜂活动的温度要高于13℃左右,雪莲花和蜜蜂的采蜜活动压根就“不搭界”。此外,真正的玫瑰是没花有蜜的,只有一种叫野玫瑰的,这种花的花蜜也是极少的。“目前市场还流行一种叫雪莲脂蜜的,养蜂人都知道,其实就是一种俗称野豌豆的苕子的花蜜,品相还比紫云英蜜差点,换个名字就卖了个好价钱。”该业内人士称。  3.“土蜂蜜”未必真“土”  不少消费者还发现,通过网络渠道经常能购买到“土蜂蜜”,店家往往声称,“土蜂蜜”比普通蜂蜜营养价值更高、保健效果更好。  然而,专家指出,农家蜂蜜不等于“土蜂蜜”,将两者混淆等同是偷换概念的行为,“土蜂蜜”特指土蜂(即中华蜜蜂)产的蜜,而且因为中华蜜蜂的习性使然,擅长采集零散蜜源,很难产出单品种蜂蜜,往往以“百花蜜”居多 意大利蜂擅长出产单一花种的蜂蜜,市面上大部分的单一蜜种都是意蜂生产的,像槐花蜜、荆条蜜、荔枝蜜、龙眼蜜等等。蜂王浆和蜂胶也多是这种蜜蜂生产。凡是单品种蜂蜜还声称是“土蜂蜜”的,多半是用意大利蜂产的蜜来冒充“土蜂蜜”。  那么农家蜂蜜能不能买呢?“前段时间跟朋友去农村玩,看到国道边上有蜂农摆了几个蜂箱,在卖蜂蜜,说是农家土蜂蜜,绝对纯正新鲜,价格还不便宜”,广州市民周小姐说,出于好奇尝了一下蜂蜜,“看到有结晶,口感也还行,不过我的朋友提醒,怎么蜂箱里一个蜜蜂都没有呢”,她说,卖蜂蜜的蜂农解释,蜜蜂采蜜去了,所以蜂箱是空的,因为有所怀疑,周小姐最终也没有买蜂蜜。  对此,广州从化市一位多年养蜂的蜂农老齐告诉记者,蜜蜂采蜜不可能几个小时都不回巢一次,“很多路边卖蜂蜜的自己都不是养蜂的,只是收购来的而已,放个蜂箱只是招揽生意的,如果你要求看蜜蜂,多半会被吓唬蜜蜂蜇人。”他说,买蜂蜜也不是越新鲜越好,即使是新鲜摇下来的蜂蜜,立即吃的功效其实远不如放了一段时间的蜂蜜。专家提醒,蜂蜜被分离了以后,里面的蔗糖还要在酶的作用下继续分解成果糖和葡萄糖,到一个月左右,各种成分才能真正稳定下来。而且蜂蜜天然抗菌,所以不用担心放久了会有细菌。  4.造假方法网上随手可学  记者还发现,网络上流传着各种各样自制“蜂蜜”的方法,部分还图文并茂。例如有一种流传颇广的“10分钟熬出‘蜂蜜’”的方法,原料仅需白砂糖、明矾、酱油、清水。蜂蜜造假方法简单,一看就会,毫无技术门槛。而这种“蜂蜜”的成本已经直观可见。曾有人实践过这一系列实验,用白糖、明矾和水为原料,仅仅花了8元钱就制作出了一碗“蜂蜜”。  假蜂蜜的成本低廉,而在超市销售的、与用此方法调制的“蜂蜜”颜色接近的枣花蜜,最便宜的一瓶价格在31元左右(均是500g装,大约314ml),至于普通的蜂蜜,价格一般也在25元左右。  还有更狡猾的造假者。曾被曝光的慈溪怡康蜂业有限公司掺假更加隐蔽,他们在洋槐蜂蜜中至少掺油菜花蜂蜜60%,价格就下来了。公司负责人得意地说:“(这样的蜜)吃也吃不出来的,无论工商、质监也都检测不出来。”  广东省质监局一位内部人士透露,现在市场上蜂蜜的监管几乎是空白领域。“以前有蜂蜜掺假的判定方法,新的食品安全标准颁布后,删除了这个项目。之前的方法也在用,但是不能作为处罚的依据,只能作为案件的线索。监管上就要看商家的道德约束了”。  简单四招选蜂蜜  ■小贴士  1.看色泽。纯正的优质蜂蜜透光性强,颜色为白色、淡黄色至琥珀色,且均匀一致 而劣质蜂蜜颜色黑红或暗褐色、无光泽、蜜液混浊而有杂质。  2.晃气泡。如果蜂蜜发酵变质,会因含水量增多而导致表面产生大量气泡,而纯正的蜂蜜表面则无大量气泡。  3.闻香气。品质好的蜂蜜香味浓而持久,开瓶后便能嗅到,用手掌搓揉会有粘腻感,而劣质的蜂蜜往往因掺入香精而过于浓郁。  4.拉细丝。用筷子挑蜂蜜,优质的蜂蜜弹性佳,可拉成丝状,且不易拉断,而劣质的蜂蜜浓度较低,黏性小,难以拉成细丝。
  • 技术线上论坛|6月8日《科学家首次实现单个活细胞中细胞器的操纵!多功能单细胞显微操作技术是如何做到的?》
    [报告简介] 单细胞的操纵一直是细胞生物学领域的热点和难点,尤其是在不损害细胞活力的情况下从细胞中提取细胞器或将外源物质直接导入到细胞中。截止到目前,尽管单细胞技术有了较大的发展,但要实现将细胞器从一个细胞移植到另一个细胞,除了更大的卵母细胞外,几乎是不可能实现的。 线粒体和复杂的内膜系统是真核细胞的重要特征,是细胞中能量转换的核心,与细胞代谢和信号通路以及细胞命运紧密联系在一起。线粒体含有自身的遗传成分(mtDNA),通常是严格垂直遗传给子细胞的。到目前为止,对活细胞内的细胞器进行操纵十分困难,将线粒体地转移到细胞的手段有限,对于线粒体移植后的剂量-反应关系分析更是十分困难,这样我们就很难从机制上了解健康或疾病细胞的线粒体移植后的生物学效应。多功能单细胞显微操作FluidFM技术能够从活细胞中提取、注射细胞器,将定量的线粒体移植到细胞中,同时保持它们的活力。 本报告分为两部分:1. 来自ETH的Dr. Christoph G. Gäbelein使用多功能单细胞显微操作FluidFM技术,将线粒体移植至培养的细胞中,并实时跟踪线粒体注射后的情况,监测它们在新宿主细胞中的命运。通过跟踪发现被移植线粒体与受体细胞线粒体网络融合发生在移植后20分钟,持续16小时以上。活细胞之间移植线粒体不仅为细胞器生理学的研究开辟了新的前景,也为机械生物学、合成生物学和疾病治疗开辟了新的前景。本次报告Dr. Christoph G. Gäbelein将对上述文章和数据进行详细分享。2. 2020年9月,国内套FluidFM多功能单细胞显微操作系统在北京大学生命科学学院顺利安装并交付使用。期间,在北京大学生命科学学院公共仪器中心光学成像平台覃思颖老师和Quantum Design中国工程师胡西博士的帮助下,成功举办多场workshop,FluidFM多功能单细胞显微操作系统助力北大发表多篇paper。本次报告中,覃思颖老师将分享多功能单细胞显微操作系统FluidFM技术的实验操作案例与运行维护经验。[直播入口]请扫描下方二维码进入FluidFM单细胞显微操作技术群,届时会在微信群中实时更新直播入口,无需注册!扫码进群,即刻获取直播链接,无需注册![报告时间]06月08日 下午15:00-16:00 [主讲人介绍]Christoph G. Gäbelein,ETHChristoph是一名来自ETH的青年科学家,科研中他一直致力于将FluidFM单细胞显微操作技术应用于更多的生命科学场景中。在过去两年间,他以一作或参与者的身份发表了FluidFM多篇文章:2022 Mitochondria transplantation between living cells2022 Injection into and extraction from single fungal cells.2021 Single cell engineering using fluidic force microscopy.2021 Genome-wide molecular recording using Live-seq.Christoph对于FluidFM技术的应用具备丰富而完善的经验,文章也是高产的,目前Christoph已经成为了FluidFM技术领域的专家。本次Webinar,Christoph将介绍他应用技术的新成果,并详细阐述从活细胞中提取、注射线粒体,将定量的线粒体移植到细胞中,同时保持它们的活力的技术细节。Christoph的座右铭是:Curiosity-driven young scientist interested in fundamental cell biology 覃思颖,北京大学生命科学学院公共仪器中心光学成像平台工程师。2016年于北京大学获得生物物理学博士学位,博士期间以作者在Nature Materials发表论文,博士后期间入选届北京大学博雅博士后项目。2019年加入北京大学生科院公共仪器中心,负责原子力显微镜、多功能单细胞显微操作系统、共聚焦显微镜等大型仪器的技术支持与运行管理,在多尺度生物样品的原子力制样与成像力学检测、单细胞注射与分离等显微操作、生物荧光成像与图像处理分析等方面有着丰富的经验,为校内外100余课题组提供技术服务,辅助课题组在Nature、Cell、Nature Cell Biology等国际期刊发表论文30余篇。本次报告将分享多功能单细胞显微操作系统FluidFM技术的实验操作案例与运行维护经验。[应用简介]1. 从活细胞中提取线粒体 为了检测FluidFM探针对单细胞细胞器采样的能力。作者使用了两种探针,分别是锥型探针(A=1.2 μm2)和圆柱型探针(A=1.6 μm2)(图1B)。实验结果表明,使用这两种探针都可以对单个线粒体及多个线粒体进行提取或大量抽提。图1:(A) 示意图:使用FluidFM技术进行细胞器提取。通过调整悬臂探针中的负压(-Δp)进行提取。(B) 通过调节孔径大小和流体作用力的适用范围,选择性地提取不同的细胞器成分。1行:用悬梁臂探针提取单细胞细胞器的示意图。2行:不同孔径的悬臂扫描电镜图。3行:FluidFM悬臂探针孔径与对应的流体力范围。(C) 示意图:使用FluidFM技术进行细胞器注射。通过调整悬臂探针中的正压(+Δp)进行将探针中的细胞器注射到受体细胞内。 对线粒体提取后的细胞活力进行了检测,发现细胞仍保持较高的细胞活力 (95%)。为了进一步确保FluidFM提取方案在探针插入时不会破坏细胞质膜,作者使用荧光探针(mito-R-GECO1)监测细胞培养基中可能发生的Ca2+内流。实验显示,在操作过程中和操作后都没有Ca2+流入,表明细胞器提取过程中细胞质膜的完整性。 本研究还发现暴露在FluidFM负压下的线粒体小体会经历形状的转变,类似于“串上珍珠”的形态。 其特征是离散的线粒体基质球体状,并且通过细长的膜结构相互连接,在进一步负压拉力的作用下,这些球状结构终被拉断,并在悬臂中呈现为球状线粒体(图2E)。进一步探究显示,施加FluidFM负压后,力诱导的形状转变沿线粒体小管在毫秒到秒的范围内传播了数十微米。形状转变沿这一方向均匀传播,而外层线粒体膜(OMM)保持了初的完整性。当牵引力保持数秒后,OMM在先前形成的“珍珠”之间的一个或多个收缩点分离,从而产生立的球形线粒体,而管状结构的其余部分放松并恢复。结合线粒体牵引实验和线粒体定位的钙流实验,结果证明线粒体的串上珍珠表型的形状转变以及随后细胞质内的线粒体裂变是不依赖钙的。图2(A) FluidFM悬臂探针的扫描电子显微镜图像。具体尺寸参数是:L = 200 μm, W = 35 μm, H = 1 μm。Scale bar = 5 μm。(B) 提取线粒体后的FluidFM悬臂的荧光显微镜图像。由于折射率不同,可以看到提取物和悬臂探针填充物之间的边界。Scale bar = 10 μm。(C) 是图(B)的示意图,提取物的体积是1170 fL。(D- F) 活细胞器提取的延时图像和提取后金字塔悬臂图像。黄框表示细胞内的悬臂的位置。(D) 对表达su9-BFP(线粒体)和Sec61-GFP (ER) 的U2OS细胞进行提取。箭头表示ER区域。使用孔径为0.5 µm2的悬臂梁探针。Scale bar = 10 μm。(E) 从表达su9-BFP的U2OS细胞中提取单个线粒体。使用1 µm2孔径的悬臂梁探针。Scale bar = 10 μm。(F) 从表达su9-BFP的U2OS细胞中提取数个线粒体。使用1 µm2孔径的悬臂梁探针。Scale bar = 10 μm。 2. 将线粒体移植至新细胞 研究人员的下一个目标是将线粒体移植到新的宿主细胞中,并保持细胞活性。FluidFM技术为线粒体转移提供了两种可能性方案:方案一、用FluidFM技术直接提取线粒体而后注入到新的宿主细胞中;方案二、将从细胞中分离纯化的线粒体回充入FluidFM探针,然后注射(图3A-D)。作者比较了两种方法,为了实现可视化的线粒体的转移,作者在供体和受体细胞中分别对线粒体进行了差异化标记 (图3E-F 供体细胞线粒体su9-mCherry和受体细胞线粒体su9-BFP)。当使用FluidFM直接将线粒体从一个细胞移植到另一个细胞时,成功率高达95%,而且保持了细胞活力(图3G, 41个移植细胞中有39个)。在注射纯化线粒体后,作者观察到46%的样本(19/41)发生了线粒体转移且保持了细胞活力(图3G)。移植的定量结果显示,这些实验中移植的线粒体数量从3到15个线粒体每个细胞不等(图3H)。两种替代方案的不同成功率可以由线粒体分离获取的条件差异来解释。在评估线粒体提取方案时,作者观察到部分提取的线粒体外膜发生破裂。线粒体的不可逆损伤导致细胞内降解,细胞色素C释放可能导致细胞凋亡。 虽然线粒体的细胞间移植降低了通量,但它的优点是细胞外时间短(1分钟),并且通过FluidFM采样的线粒体大限度地集中在原生细胞质液中,完全避免了人工缓冲液的使用。在提取和移植之前,作者通过在探针中填充不混溶的C8F18来确保提取液在提取过程中保持在孔径附近。因此,只有很小的体积(0.5 - 2pL)被注入到宿主细胞中(图3B)。 除了标记供体细胞的线粒体(su9-mCherry)外,还标记了受体细胞的线粒体(su9- BFP),这样就能够观察移植细胞线粒体网络的实时状态。在上述两种移植方案(移植和纯化后注射)中,宿主-线粒体网络的管状状态不会因注射过程而产生影响。此外,标记可以让作者可视化地监测线粒体地移植,观察线粒体地融合。 无论移植方法是细胞到细胞(图3I),还是注射纯化线粒体(图3J),都可以观察到这些过程。实验跟踪了22个细胞的移植命运:18个细胞显示移植的线粒体完全融合,4个细胞的线粒体发生降解。多数细胞样本(18个细胞中的14个)在移植后30分钟内次观察到融合事件。 如上所述,细胞间移植即方案一的效率高,并可以直接观察单个移植线粒体的命运。为了展示这一点,作者将标记好的线粒体(su9-mCherry)从HeLa细胞移植到差异标记的U2OS细胞(su9-BFP)中,这种细胞通常用于研究动态线粒体行为。高灵敏度相机可以用于追踪受体细胞内的单个线粒体(图3L)。作者观察到荧光线粒体基质标签在移植后23分钟的发生初始融合而后扩展到线粒体网络。 综上所述,作者建立了两种将线粒体转移到单个培养细胞的方法。 一种方法是活细胞间移植。该方案显示移植后细胞活力高,允许观察移植后线粒体的动态行为,是一种高效方案。二种方法是大量纯化线粒体并将其注射到受体细胞中。 注射速度相当快,但不可避免地损害线粒体和细胞功能。图3(A) 方案一示意图(活细胞间线粒体移植):通过FluidFM吸入法提取线粒体。 随后,将带有提取物的悬臂探针移至受体细胞插入并注入提取物。(B) 方案一预填充C8F18的FluidFM悬臂梁的图像,被移植线粒体通过su9-mCherry标记,提取量~0.8 pL。Scale bar = 10 μm。(C) 方案二示意图(纯化线粒体注入细胞):使用标准线粒体纯化方案纯化的线粒体进行线粒体移植的方案。 将纯化的线粒体重悬在HEPES-2缓冲液中,直接填充到FluidFM探针中并对细胞进行注射。(D) 方案二由su9-mCherry标记的FluidFM悬臂充满线粒体的图像。Scale bar = 10 μm。(E) 通过方案一(活细胞间线粒体移植)进行线粒体移植后的宿主细胞图像。宿主细胞的线粒体通过su9-BFP标记,移植细胞线粒体通过su9-mCherry标记。Scale bar = 10 μm。(F) 通过方案二(纯化线粒体注入细胞)进行线粒体移植后的受体细胞图像。宿主细胞的线粒体通过su9-BFP标记,移植细胞线粒体通过su9-mCherry标记。Scale bar = 10 μm。(G) 通过光学成像对两种方案注射的细胞进行评估。每种方法评估了40个细胞。(H) 两种方案的线粒体的计数评估。每种方法评估了22个细胞。(I) 方案一移植线粒体后,对移植线粒体(su9-mCherry)和宿主线粒体网络(su9-BFP)使用不同的荧光标记进行成像,融合。Scale bar = 5μm。(J) 方案二注入纯化线粒体后移的融合状态,标记方案同(I)。Scale bar = 5 μm。(K) 移植线粒体发生降解,分裂成多个更小的荧光囊泡(su9-mCherry),荧光与标记的宿主细胞线粒体网络(su9-BFP)没有重叠。Scale bar=5 μm。 (L) 单个移植线粒体的延时图像序列(su9-mCherry)。细胞器供体为HeLa细胞,受体细胞为U2OS细胞,带有荧光标记线粒体网络(su9-BFP)。Scale bar = 10 μm。 讨论 FluidFM技术采用微型探针,可以在微环境中以高时空分辨率操纵单细胞或者对单个细胞进行采样,并与组学方法相结合,使细胞器的研究成为可能。FluidFM技术将原子力显微镜的高精度力学调节手段与光学检测下的纳米尺度微流控系统相结合,提供与单细胞操作相关的力学和定量的体积控制。这些特性在现有微型探针中是的,在本研究中,作者将FluidFM单细胞技术用于活细胞真核内和细胞间的细胞器微操作。成功实现了活细胞之间的线粒体移植。 该研究将启发人们将FluidFM技术应用于更多领域,例如,干细胞治疗中低代谢活性细胞的再生,作为线粒体替代治疗方法的一种备选方案等。此外,FluidFM技术为解决细胞生物学、生物力学和细胞工程等问题提供了新的视角。
  • 173项国家标准发布 多项涉及仪器分析方法
    近日,国家市场监督管理总局、国家标准管理委员会发布了关于批准《内六角圆柱头螺钉细牙螺纹》等173项国家标准和2项国家标准修改单的公告。新发布的173项国家标准中有13项涉及仪器分析方法,包括红外线吸收法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、直流电弧原子发射光谱法、分光光度法、电感耦合等离子体质谱法等。仪器信息网编辑特别将本批共173项国家标准汇总如下:序号标准编号标准名称代替标准号实施日期1GB/T70.6-2020内六角圆柱头螺钉细牙螺纹2020/10/12GB/T728-2020锡锭GB/T728-20102021/2/13GB/T2673.2-2020内六角花形高沉头螺钉2020/10/14GB/T3137-2020钽粉电性能试验方法GB/T3137-20072021/2/15GB/T3653.7-2020硼铁硫含量的测定红外线吸收法2020/7/16GB/T3900-2020轮胎气门嘴系列GB/T3900-20122021/2/17GB/T4595-2020船上噪声测量GB/T4595-20002020/10/18GB/T4698.10-2020海绵钛、钛及钛合金化学分析方法第10部分:铬量的测定硫酸亚铁铵滴定法和电感耦合等离子体原子发射光谱法(含钒)GB/T4698.10-19962021/2/19GB/T4702.18-2020金属铬钒含量的测定钽试剂三氯甲烷萃取分光光度法2020/7/110GB/T5168-2020钛及钛合金高低倍组织检验方法GB/T5168-20082021/2/111GB/T5193-2020钛及钛合金加工产品超声检验方法GB/T5193-20072021/2/112GB/T5243-2020硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存GB/T5243-20062021/2/113GB/T6885-2020硬质合金混合粉取样和试验方法GB/T6885-19862021/2/114GB/T7964-2020烧结金属材料(不包括硬质合金)室温拉伸试验GB/T7964-19872021/2/115GB/T9966.1-2020天然石材试验方法第1部分:干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验GB/T9966.1-20012021/2/116GB/T9966.2-2020天然石材试验方法第2部分:干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验GB/T9966.2-20012021/2/117GB/T9966.3-2020天然石材试验方法第3部分:吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验GB/T9966.3-20012021/2/118GB/T9966.4-2020天然石材试验方法第4部分:耐磨性试验GB/T9966.4-20012021/2/119GB/T9966.5-2020天然石材试验方法第5部分:硬度试验GB/T9966.5-20012021/2/120GB/T9966.6-2020天然石材试验方法第6部分:耐酸性试验GB/T9966.6-20012021/2/121GB/T9966.7-2020天然石材试验方法第7部分:石材挂件组合单元挂装强度试验GB/T9966.7-20012021/2/122GB/T11101-2020硬质合金圆棒毛坯GB/T11101-20092021/2/123GB/T11251-2020合金结构钢钢板及钢带GB/T11251-20092020/10/124GB/T12839-2020轮胎气门嘴术语及其定义GB/T12839-20122021/2/125GB/T13747.27-2020锆及锆合金化学分析方法第27部分:痕量杂质元素的测定电感耦合等离子体质谱法2021/2/126GB/T13747.3-2020锆及锆合金化学分析方法第3部分:镍量的测定丁二酮肟分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T13747.3-19922021/2/127GB/T13747.4-2020锆及锆合金化学分析方法第4部分:铬量的测定二苯卡巴肼分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T13747.4-19922021/2/128GB/T14849.1-2020工业硅化学分析方法第1部分:铁含量的测定GB/T14849.1-20072021/2/129GB/T14849.3-2020工业硅化学分析方法第3部分:钙含量的测定GB/T14849.3-20072021/2/130GB/T15076.11-2020钽铌化学分析方法第11部分:铌中砷、锑、铅、锡和铋量的测定直流电弧原子发射光谱法GB/T15076.11-19942021/2/131GB/T15076.4-2020钽铌化学分析方法第4部分:铁量的测定1,10—二氮杂菲分光光度法GB/T15076.4-19942021/2/132GB/T15076.6-2020钽铌化学分析方法第6部分:硅量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T15076.6-19942021/2/133GB/T15076.7-2020钽铌化学分析方法第7部分:铌中磷量的测定4-甲基-戊酮-[2]萃取分离磷钼蓝分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T15076.7-19942021/2/134GB/T17901.1-2020信息技术安全技术密钥管理第1部分:框架GB/T17901.1-19992020/10/135GB/T17989.1-2020控制图第1部分:通用指南GB/T17989-20002020/10/136GB/T17989.2-2020控制图第2部分:常规控制图GB/T4091-20012020/10/137GB/T17989.3-2020控制图第3部分:验收控制图2020/10/138GB/T17989.4-2020控制图第4部分:累积和控制图GB/Z4887-20062020/10/139GB/T18161-2020飞行塔类游乐设施通用技术条件GB/T18161-20082020/3/640GB/T18163-2020自控飞机类游乐设施通用技术条件GB/T18163-20082020/3/641GB/T18164-2020观览车类游乐设施通用技术条件GB/T18164-20082020/3/642GB/T19208-2020硫化橡胶粉GB/T19208-20082021/2/143GB/T20475.5-2020煤中有害元素含量分级第5部分:氟2020/10/144GB/T20693-2020甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药GB/T20693-20062020/10/145GB/T20801.1-2020压力管道规范工业管道第1部分:总则GB/T20801.1-20062020/10/146GB/T23605-2020钛合金β转变温度测定方法GB/T23605-20092021/2/147GB/T23761-2020光催化材料及制品空气净化性能测试方法乙醛(或甲醛)的降解GB/T23761-20092021/2/148GB/T23762-2020光催化材料水溶液净化性能测试方法GB/T23762-20092021/2/149GB/T24595-2020汽车调质曲轴用热轧钢棒GB/T24595-20092020/10/150GB/T24749-2020丙环唑GB/T24749-20092020/10/151GB/T24970-2020轮廓标GB/T24970-20102020/10/152GB/T26752-2020聚丙烯腈基碳纤维GB/T26752-20112021/2/153GB/T27400-2020合格评定服务认证技术通则2020/10/154GB/T28029.10-2020轨道交通电子设备列车通信网络(TCN)第3-2部分:多功能车辆总线(MVB)一致性测试GB/T28029.2-20112020/10/155GB/T28029.1-2020轨道交通电子设备列车通信网络(TCN)第1部分:基本结构部分代替:GB/T28029.1-20112020/10/156GB/T28029.11-2020轨道交通电子设备列车通信网络(TCN)第3-3部分:CANopen编组网(CCN)2020/10/157GB/T28029.12-2020轨道交通电子设备列车通信网络(TCN)第3-4部分:以太网编组网(ECN)2020/10/158GB/T28029.2-2020轨道交通电子设备列车通信网络(TCN)第2-1部分:绞线式列车总线(WTB)部分代替:GB/T28029.1-20112020/10/159GB/T28029.3-2020轨道交通电子设备列车通信网络(TCN)第2-2部分:绞线式列车总线(WTB)一致性测试部分代替:GB/T28029.2-20112020/10/160GB/T28029.4-2020轨道交通电子设备列车通信网络(TCN)第2-3部分:TCN通信规约2020/10/161GB/T28029.5-2020轨道交通电子设备列车通信网络(TCN)第2-4部分:TCN应用规约2020/10/162GB/T28029.6-2020轨道交通电子设备列车通信网络(TCN)第2-5部分:以太网列车骨干网(ETB)2020/10/163GB/T28029.7-2020轨道交通电子设备列车通信网络(TCN)第2-6部分:车地通信2020/10/164GB/T28029.8-2020轨道交通电子设备列车通信网络(TCN)第2-7部分:基于电台的无线列车骨干网(WLTB)2020/10/165GB/T28029.9-2020轨道交通电子设备列车通信网络(TCN)第3-1部分:多功能车辆总线(MVB)GB/T28029.1-20112020/10/166GB/T28610-2020甲基乙烯基硅橡胶GB/T28610-20122021/2/167GB/T29734.3-2020建筑用节能门窗第3部分:钢塑复合门窗2021/2/168GB/T35273-2020信息安全技术个人信息安全规范GB/T35273-20172020/10/169GB/T35840.4-2020塑料模具钢第4部分:预硬化钢板2020/10/170GB/T36668.4-2020游乐设施状态监测与故障诊断第4部分:振动监测方法2020/3/671GB/T36668.5-2020游乐设施状态监测与故障诊断第5部分:应力检测/监测方法2020/3/672GB/T36702.2-2020灌溉设备化学灌溉用安全装置第2部分:DN75(3〞)至DN350(14〞)的化学灌溉阀组件2020/10/173GB/T37055.2-2020国家物品编码与基础信息通用规范生产资料第2部分:燃润料2020/10/174GB/T37055.4-2020国家物品编码与基础信息通用规范生产资料第4部分:沥青2020/10/175GB/T38371.1-2020数字内容对象存储、复用与交换规范第1部分:对象模型2020/10/176GB/T38404-2020果蔬汁(含颗粒)饮料热灌装封盖机通用技术规范2020/10/177GB/T38442-2020家用燃气燃烧器具结构通则2021/2/178GB/T38445-2020全地形车外部凸出物2020/10/179GB/T38446-2020微机电系统(MEMS)技术带状薄膜抗拉性能的试验方法2020/10/180GB/T38447-2020微机电系统(MEMS)技术MEMS结构共振疲劳试验方法2020/7/181GB/T38457-2020液态瓶装包装质量检测机技术要求2020/10/182GB/T38458-2020包装饮用水(桶装)全自动冲洗灌装封盖机通用技术规范2020/10/183GB/T38459-2020玻璃空瓶验瓶机2020/10/184GB/T38460-2020多列条状袋包装生产线2020/10/185GB/T38461-2020食品包装用PET瓶吹瓶成型模具2020/10/186GB/T38462-2020纺织品隔离衣用非织造布2020/10/187GB/T38463-2020超洁净塑料瓶灌装设备通用技术要求2020/10/188GB/T38464-2020人造革合成革试验方法耐揉搓性的测定2020/10/189GB/T38465-2020人造革合成革试验方法耐寒性的测定2020/10/190GB/T38466-2020藤家具通用技术条件2020/10/191GB/T38467-2020家具用改性木材技术条件2020/10/192GB/T38473-2020纺织品动态条件下干燥速率的测定(蒸发热板法)2020/10/193GB/T38474-2020家用不锈钢水槽2020/10/194GB/T38493-2020感官分析食品货架期评估(测评和确定)2020/3/695GB/T38494-2020陶瓷器抗冲击试验方法2020/10/196GB/T38495-2020感官分析花椒麻度评价斯科维尔指数法2020/3/697GB/T38496-2020消毒剂安全性毒理学评价程序和方法2020/10/198GB/T38497-2020内镜消毒效果评价方法2020/10/199GB/T38498-2020消毒剂金属腐蚀性评价方法2020/10/1100GB/T38499-2020消毒剂稳定性评价方法2020/10/1101GB/T38501-2020给袋式自动包装机2020/10/1102GB/T38502-2020消毒剂实验室杀菌效果检验方法2020/10/1103GB/T38503-2020消毒剂良好生产规范2020/10/1104GB/T38504-2020喷雾消毒效果评价方法2020/10/1105GB/T38505-2020转基因产品通用检测方法2020/3/6106GB/T38506-2020动物细胞培养过程中生化参数的测定方法2020/3/6107GB/T38509-2020滑坡防治设计规范2020/10/1108GB/T38510-2020涂覆式刺扎自密封轮胎自密封性能评价2021/2/1109GB/T38511-2020中空纤维膜使用寿命评价方法2021/2/1110GB/T38512-2020压力容器用铝及铝合金管材2021/2/1111GB/T38513-2020铌铪合金化学分析方法铪、钛、锆、钨、钽等元素的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法2021/2/1112GB/T38514-2020电去离子膜堆测试方法2021/2/1113GB/T38515-2020石英纤维织物增强树脂基复合材料高温力学性能试验方法2021/2/1114GB/T38516-2020可渗透性烧结金属材料中流量平均孔径的测定2021/2/1115GB/T38517-2020颗粒生物气溶胶采样和分析通则2020/6/1116GB/T38518-2020柔性薄膜基体上涂层厚度的测量方法2021/2/1117GB/T38519-2020机车车辆火灾报警系统2020/10/1118GB/T38520-2020船用超低温拉断阀2020/10/1119GB/T38521-2020气体分析纯度分析和纯度数据的处理2021/2/1120GB/T38522-2020户外燃气燃烧器具2021/2/1121GB/T38523-2020混合气体的制备压力法2021/2/1122GB/T38524-2020铪棒和铪丝2021/2/1123GB/T38525-2020建筑幕墙用槽式预埋组件2021/2/1124GB/T38526-2020航天推进系统钛管材2021/2/1125GB/T38527-2020校准混合气体技术通则2021/2/1126GB/T38528-2020轿车轮胎耐撞击性能评价2021/2/1127GB/T38529-2020轮胎中限用物质的限量要求2021/2/1128GB/T38530-2020城镇液化天然气(LNG)气化供气装置2021/2/1129GB/T38531-2020微束分析致密岩石微纳米级孔隙结构计算机层析成像(CT)分析方法2021/2/1130GB/T38532-2020微束分析电子背散射衍射平均晶粒尺寸的测定2021/2/1131GB/T38533-2020橡胶塑料注射成型机模具固定和联接尺寸2021/2/1132GB/T38534-2020定向纤维增强聚合物基复合材料超低温拉伸性能试验方法2021/2/1133GB/T38535-2020纤维增强树脂基复合材料工业计算机层析成像(CT)检测方法2021/2/1134GB/T38536-2020热水热力网热力站设备技术条件2021/2/1135GB/T38537-2020纤维增强树脂基复合材料超声检测方法C扫描法2021/2/1136GB/T38538-2020产业园区基础设施绿色化指标体系及评价方法2020/10/1137GB/T38539-2020LED体育照明应用技术要求2020/10/1138GB/T38540-2020信息安全技术安全电子签章密码技术规范2020/10/1139GB/T38541-2020信息安全技术电子文件密码应用指南2020/10/1140GB/T38542-2020信息安全技术基于生物特征识别的移动智能终端身份鉴别技术框架2020/10/1141GB/T38543-2020行政许可审查与决定规范2020/8/1142GB/T38544-2020行政许可申请与受理规范2020/8/1143GB/Z38545-2020精准扶贫来料加工项目运营管理规范2020/10/1144GB/Z38546-2020精准扶贫人造板(刨花板)产业项目运营管理规范2020/10/1145GB/T38547-2020旅游度假租赁公寓基本要求2020/3/6146GB/T38548.1-2020内容资源数字化加工第1部分:术语2020/10/1147GB/T38548.2-2020内容资源数字化加工第2部分:采集方法2020/10/1148GB/T38548.3-2020内容资源数字化加工第3部分:加工规格2020/10/1149GB/T38548.4-2020内容资源数字化加工第4部分:元数据2020/10/1150GB/T38548.5-2020内容资源数字化加工第5部分:质量控制2020/10/1151GB/T38548.6-2020内容资源数字化加工第6部分:应用模式2020/10/1152GB/T38549-2020农村(村庄)河道管理与维护规范2020/3/6153GB/T38550-2020城市综合管廊运营服务规范2020/10/1154GB/T38551-2020植物品种鉴定MNP标记法2020/10/1155GB/T38552-2020导架爬升式工作平台安全使用规程2020/10/1156GB/T38553-2020工业锅炉系统节能管理要求2020/7/1157GB/T38554-2020云制造仿真服务通用要求2020/10/1158GB/T38555-2020信息技术大数据工业产品核心元数据2020/10/1159GB/T38556-2020信息安全技术动态口令密码应用技术规范2020/10/1160GB/T38557.1-2020系统与软件工程接口和数据交换第1部分:企业资源计划系统与制造执行系统的接口规范2020/10/1161GB/T38558-2020信息安全技术办公设备安全测试方法2020/10/1162GB/T38559-2020工业机器人力控制技术规范2020/10/1163GB/T38560-2020工业机器人的通用驱动模块接口2020/10/1164GB/T38561-2020信息安全技术网络安全管理支撑系统技术要求2020/10/1165GB/T38563-2020基于移动互联网的防伪溯源验证通用技术条件2020/10/1166GB/T38564-2020防伪白纸板技术条件2020/10/1167GB/T38565-2020应急物资分类及编码2020/10/1168GB/T38566-2020军民通用资源信息代码的安全转换与防伪技术规范2020/10/1169GB/T38582-2020森林生态系统服务功能评估规范2020/10/1170GB/T38583-2020刺参2020/10/1171GB/T38589-2020耐蚀合金棒材、盘条及丝材通用技术条件2020/10/1172GB/T38590-2020森林资源连续清查技术规程2020/10/1173GB/T45001-2020职业健康安全管理体系要求及使用指南GB/T28001-2011,GB/T28002-20112020/3/6174GB/T3362-2017碳纤维复丝拉伸性能试验方法《第1号修改单》GB/T3362-20052021/2/1175GB/T9766.7-2009轮胎气门嘴试验方法第7部分:零部件试验方法《第1号修改单》部分代替:GB/T9766-20022021/2/1
  • 口罩选择攻略:什么样的口罩适合你?——口罩及相关检测技术“全解读”(一)
    p style="text-align: justify "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  疫情当前,一“罩”难求。如此局面之下,医用防护口罩、医用外科口罩、一次性医用口罩、N95防护口罩等各类别的口罩纷纷成为紧俏物资。不同类别的口罩有什么区别?口罩的标准有哪些?应该如何选择?针织口罩算不算口罩?抗菌口罩真的抗菌吗?日前,我们特别邀请到了北京服装学院材料设计与工程学院龚龑教授给大家做详细的解读。/span/pp style="text-align: justify "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  龚龑教授目前挂职新疆塔里木大学筹建纺织服装学院,其团队参与多款口罩研发,有国家专利多项,荣获过国家发明金奖。龚老师所在的北京服装学院团队目前正在致力于研究高性能复合材料纤维布开发及抗菌口罩技术及检测评价研究,该项目研究的主要内容包括:高载电荷纤维膜的熔喷工艺优化,复合纤维特性与空气阻力及过滤效率关系,新型可再生复合纤维布性能评价、具有抗菌复合功能材料在口罩中应用等。/span/pp style="text-align: justify "strong  一、口罩材料、结构及工作原理/strong/pp style="text-align: justify "strong/strong/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 271px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/e66fb9a4-fb33-4739-897c-9ce5e9b23436.jpg" title="口罩材料.jpg" alt="口罩材料.jpg" width="600" height="271" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: justify "strong  口罩材料:/strong/pp style="text-align: justify "  医用口罩一般是由三层无纺布制成,分别为:纺粘无纺布、熔喷无纺布、纺粘无纺布。口罩外层具有阻水作用,中层过滤,内层吸湿。无纺布是一种不需要纺纱织布而形成的织物,它不是由一根一根的纱线交织、编结在一起的,而是将纤维直接通过物理的方法粘合在一起的。纺粘无纺布和熔喷无纺布都属于“无纺布”的一种。熔喷无纺布的特点是纤维直径细、比表面积大,能够很好地过滤空气中的微粒,但强力低,耐磨性差。纺粘布纤维线密度较大,纤网由连续长丝组成,其强力高恰恰可以弥补熔喷布的不足。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 144px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/900618c1-8460-4c6e-8857-a63a36d58e6a.jpg" title="02.jpg" alt="02.jpg" width="600" height="144" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: justify "  strong工作原理:/strong以医用外科口罩(普通 3 层平面无纺布口罩)为例,结构包括外层无纺布,防止飞溅的液体及大颗粒物 中层静电熔喷无纺布(聚丙烯),即荷电层,利用静电吸附作用有效阻隔微小颗粒,特别是携带纳米级病毒的微粒或飞沫,实现对病毒等微粒的有效阻隔 内层无纺布,用于阻隔呼出的水汽。口罩过滤的原理主要是利用静电吸附以及纤维排列后对微细颗粒和飞沫的阻隔,口罩中间的荷电层对于携带病毒细菌等微粒或飞沫防护起到重要作用。口罩使用过程中,因细菌病毒和颗粒物在静电层的沉积以及哈气(水汽)等导致荷电层静电消失而失去静电吸附作用,显著损伤其过滤效果,特别是对病毒等微粒的有效阻隔。应急之下,若想重复使用口罩,需要重点考虑两点:一是如何杀死并去除沉积在口罩上的细菌病毒 二是如何为中间荷电层补充静电。因此,口罩可重复使用的关键技术问题是:如何在不破坏口罩材料及微观结构的情况下,重新使中层无纺布荷电而再生静电吸附效应。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 119px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/72e60cc6-77dd-4ccd-ac33-3c03507b5df1.jpg" title="03.png" alt="03.png" width="600" height="119" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: justify " strong 口罩设计示例:/strong/pp style="text-align: justify "  strong气密性设计:/strong口罩采用一圈大面积的蓝色气密鳍边,这层看似轻薄的蓝色材料是整只口罩中科技含量最高的部分,通过弹性橡胶及织物层结合具备了一定的弹性,极高的气密性和厌水性。佩戴时,无论口罩大小是否适合用户脸型,这层蓝色鳍边都可以填补两者间的缝隙。反折边缘紧贴脸部曲线,将同样的压力分配到更大的接触面积上,使压强更小,实现更加舒适的佩戴体验,同时极大地降低了面部曲面接触造成的间隙引起的泄露风险。因此,这种款式的口罩原则上只需要一个尺码。/pp style="text-align: justify "  strong口罩骨架设计:/strongPP材质的骨架具备一定弹性,将口罩撑起后提供了较大的罩内空间,使得呼吸缓冲区空间大增,同时口罩滤材也不会随呼吸鼓起或瘪下,更不会出现嘴巴或鼻梁碰到口罩内侧的情况。/pp style="text-align: justify "  strong多层滤料的使用:/strong多层滤料设计,四层复合结构。最外层的两层是没有过滤能力、主要起保护内层滤料作用的无纺布层。中间两层则是白色的熔喷纤维层。熔喷纤维非常致密,通常厂家会在其中充入静电电荷,通过物理阻拦和静电吸附的方式过滤、容留细小颗粒物。相比常见的单层熔喷纤维层,如果采用粗细两层熔喷纤维,过滤率相比单层应该会更高。/pp style="text-align: justify "  strong鼻夹设计:/strong可以采用更适合亚洲人鼻梁的聚氨酯鼻夹。白色聚氨酯材质鼻夹相比常见的大面积金属鼻夹来说更为小巧的同时也属于无毒环保材质,因此能够更好的贴合亚洲人普遍不高的鼻梁并减少环境负担。在鼻夹对应的内侧位置,特意设置了两块与众不同的海绵鼓包鼻垫,恰到好处的填补了佩戴口罩时鼻翼两侧最容易漏气的位置。/pp style="text-align: justify "  strong头绳设计:/strong常见的金属钉固定式头绳但有过敏风险,超声波焊接头绳采用了上下连通式设计,用户可以通过上下同步调整更轻易地找到舒适的佩戴角度和拉力。同时这样的设计也照顾到了戴眼镜用户的佩戴需求,避免了一般弹力皮筋式口罩在佩戴时被拉断或弹到脸的尴尬。/pp style="text-align: justify "  strong二、不同口罩的区别在哪里?/strong/pp style="text-align: justify "strong/strong/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 370px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/74d29fba-6a70-4b92-aa13-791d8707b77f.jpg" title="04.jpg" alt="04.jpg" width="600" height="370" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: justify " strong 医用防护口罩和普通N95防护口罩有哪些区别?/strong/pp style="text-align: justify "  医用防护口罩是为在特定的医疗环境中保护医护工作者而设计并得到政府批准的防护口罩,医用防护口罩和普通N95两种防护口罩都具有对悬浮在空气中的颗粒物进行呼吸防护功能,然而,对在医疗环境中使用的防护口罩有额外的要求。一方面,当医护人员给患者手术或治疗过程中,为防止感染病人,所佩戴的医用口罩必须能够阻挡佩戴者呼吸、说话所产生的飞沫和细菌进入手术环境,而且口罩自身也必须是卫生的,所以原本口罩上微生物的数量不能超标,口罩上也不允许设呼气阀 另一方面,为防止手术或治疗中产生的高压传染性体液喷溅到口罩上后渗透接触到佩戴者的口鼻,导致医护人员被传染,医用口罩要具备抵抗有压力的血液和体液穿透的能力。这两方面要求其实是对医用外科口罩的主要要求。医用防护口罩必须同时具备普通N95防护口罩和医用外科口罩的功能,而普通N95防护口罩不需要具备医用外科口罩和医用防护口罩的防血液和体液穿透能力和对于微生物的控制要求。所以,以为只有医用防护口罩才能防细菌病毒是误解。除了医疗工作者用于防护高压体液喷溅外,可以使用普通N95防护口罩或与之性能相当的口罩进行防护。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 158px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/5424e239-d5b9-4929-9d2b-b19ffdd3d379.jpg" title="微信图片_20200309122337.png" alt="微信图片_20200309122337.png" width="300" height="158" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "strongKN95口罩、N95口罩/strong/pp style="text-align: justify "  strong带呼气阀的防护口罩可选吗?/strong/pp style="text-align: justify "  呼气阀的作用是降低防护口罩的呼气阻力。医用防护口罩不允许设呼气阀是因为开启的呼气阀可能将口罩佩戴者产生的飞沫或细菌排出口罩,从而有可能威胁到接受手术的患者。所以,如果佩戴防护口罩是为了帮助自己预防病毒,选择带呼气阀的比较舒适的防护口罩是没有问题的 但如果一个人怀疑自己感染或已经被某种病毒感染,就应主动佩戴没有呼吸阀的口罩,这样的好处是既保护了自己,也避免了感染他人。/pp style="text-align: justify "  strong针织口罩有防护效果吗?/strong/pp style="text-align: justify "  针织口罩顾名思义是针织工艺面料加工制造出来的口罩。目前市场上许多针织口罩,检测标准为FZ/T 73049—2014,主要检测类型及依据为:/pp style="text-align: justify "  GB/T 2910(所有部分)纺织品定量化学分析/pp style="text-align: justify "  GB/T 2912.1纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)/pp style="text-align: justify "  GB/T 3920纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度/pp style="text-align: justify "  GB/T 3921—2008纺织品色牢度试验耐皂洗色牢度/pp style="text-align: justify "  GB 9994纺织材料公定回潮率/pp style="text-align: justify "  GB/T 17592纺织品禁用偶氮染料的测定/pp style="text-align: justify "  GB 18401国家纺织产品基本安全技术规范/pp style="text-align: justify "  FZ/T 01057(所有部分)纺织纤维鉴别试验方法/pp style="text-align: justify "  FZ/T 01095纺织品氨纶产品纤维含量的试验方法/pp style="text-align: justify "  GSB 16-2500针织物表面疵点彩色样照 3规格/pp style="text-align: justify "  其主要检测内容包括内在质量和外观质量。内在质量包括pH值、甲醛含量、异味、可分解致癌芳香胺染料、纤维含量、耐皂洗色牢度、耐水色牢度、耐唾液色牢度、耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、透气率等项指标 外观质量包括表面疵点、缝制规定等项指标。其内在质量要求如下表所示。/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="472" colspan="2"p style="text-align: justify "strong项 目 /strong/p/tdtd width="459"p style="text-align: justify "strong合格品 /strong/p/td/trtrtd width="472" colspan="2"p style="text-align: justify "pH值/p/tdtd width="459" rowspan="4"p style="text-align: justify "按GB 18401 A类规定执行/p/td/trtrtd width="472" colspan="2"p style="text-align: justify "甲醛含量/ (mg/kg)/p/td/trtrtd width="472" colspan="2"p style="text-align: justify "异味/p/td/trtrtd width="472" colspan="2"p style="text-align: justify "可分解致癌芳香胺染料/(mg/kg)/p/td/trtrtd width="472" colspan="2"p style="text-align: justify "纤维含量/%/p/tdtd width="459"p style="text-align: justify "按GB/T 29862规定执行/p/td/trtrtd width="254" rowspan="2"p style="text-align: justify "耐皂洗色牢度/级 em2/em/p/tdtd width="218"p style="text-align: justify "变色/p/tdtd width="459"p style="text-align: justify "4/p/td/trtrtd width="218"p style="text-align: justify "沾色/p/tdtd width="459"p style="text-align: justify "4/p/td/trtrtd width="254" rowspan="2"p style="text-align: justify "耐水色牢度/级 2/p/tdtd width="218"p style="text-align: justify "变色/p/tdtd width="459"p style="text-align: justify "4/p/td/trtrtd width="218"p style="text-align: justify "沾色/p/tdtd width="459"p style="text-align: justify "4/p/td/trtrtd width="254" rowspan="2"p style="text-align: justify "耐唾液色牢度/级 2/p/tdtd width="218"p style="text-align: justify "变色/p/tdtd width="459"p style="text-align: justify "4/p/td/trtrtd width="218"p style="text-align: justify "沾色/p/tdtd width="459"p style="text-align: justify "4/p/td/trtrtd width="254" rowspan="2"p style="text-align: justify "耐摩擦色牢度/级 2/p/tdtd width="218"p style="text-align: justify "干摩/p/tdtd width="459"p style="text-align: justify "4/p/td/trtrtd width="218"p style="text-align: justify "湿摩/p/tdtd width="459"p style="text-align: justify "3-4/p/td/trtrtd width="254" rowspan="2"p style="text-align: justify "耐汗渍色牢度/级 em2/em/p/tdtd width="218"p style="text-align: justify "变色/p/tdtd width="459"p style="text-align: justify "4/p/td/trtrtd width="218"p style="text-align: justify "沾色/p/tdtd width="459"p style="text-align: justify "4/p/td/trtrtd width="472" colspan="2"p style="text-align: justify "透气率/(mm/s) /p/tdtd width="459"p style="text-align: justify "250/p/td/tr/tbody/tablep style="text-align: justify "  作为针织类的口罩,如果想起到较好的防护效果,那么建议除了参考通用的纺织品标准“FZ/T 73049-2014”以外,还要去选择拥有国家口罩防护标准GB2626-2006检测指标测试。这样测试评价合格的口罩才能起到防护效果。/pp style="text-align: justify "  strong抗菌口罩真的抗菌吗?/strong/pp style="text-align: justify "  医用外科口罩的使用环境要求口罩具有阻隔细菌穿透的功能,行业标准中要求口罩的细菌过滤效率达到95%以上。细菌过滤效率检测方法:细菌过滤效率测试采用金黄色葡萄球菌制成菌悬液,利用气溶胶发生器产生细菌气溶胶,当气溶胶经过口罩过滤后,用六级安德森采样器采集过滤后的细菌,经过培养、菌落计数,得到透过口罩、未被阻隔的细菌数作为试验组数据,将之与不经过口罩过滤、直接由采样器采集气溶胶中细菌的阳性对照组进行比较,得到口罩的细菌过滤效率。在实际测试过程中,菌液浓度、气溶胶流量、采样时间等都有具体要求,并需要对菌落数进行校正,从而保证实验结果的真实可靠。/pp style="text-align: justify "  新版YY 0469-2011标准中,采用了新型的细菌过滤效率实验系统,在2004版传统实验系统的基础上进行了创新性改进,采用双气路同时对比采样方法,即试验组和阳性对照组同时采集同一气溶胶中的细菌数,这种同步采样的方式提高了采样的准确性和试验效率,且新型测试系统整体采用负压设计,能够保证操作人员安全。/pp style="text-align: justify "  YY 0469-2011《医用外科口罩技术要求》新版行业标准中过滤效率技术要求是非油性颗粒过滤效率≥30%,细菌过滤效率≥95%,其中非油性颗粒过滤效率要求值较低,细菌过滤效率要求值较高。本试验结果表明,当某一口罩同时满足这两项要求时,往往非油性颗粒过滤效率值远高于30%,且试验结果呈明显正相关。根据试验结果,可以考虑当产品具有较高的非油性颗粒过滤效率时,可以进一步考虑作用颗粒过滤效率结果替代细菌过滤效率的可行性,即当医用外科口罩的颗粒过滤效率值(PFE)高于规定值,如85%时可不再行细菌过滤效率试验,既可降低实验室使用病原性微生物的危害风险,又可节约检验资源,提高检验效率。/pp style="text-align: justify " strong 三、口罩再生重复使用操作/strong/pp style="text-align: justify "  热水灭毒:将用过的一次性医用无纺布口罩置于大于 56 ℃热水中浸泡 30 分钟(参考《新型冠状病毒肺炎防控方案(第四版)》56 ℃ 30 分钟可有效灭活病毒),灭活新冠病毒,水洗去尘埃。水洗后将口罩挂干或晾干。【通常沸水与室温水(按 20 ℃计)1:1 体积比混合后约为 60 ℃,为提高灭毒杀菌效果,可适当提高沸水比例。注意:热水浸泡灭毒和水洗 过程中不要揉搓口罩,以免破坏其微观结构 最好一人一锅热水泡,以免交叉污染。】/pp style="text-align: justify "  荷电再生:将挂干/晾干后的口罩平放在干燥、绝缘材质表面,用电吹风机吹风 10-20 分钟,出风口与口罩距离约 10 厘米(注意吹风机出口温度,不要太高温度以防止烫坏口罩纤维,可仿照洗发后吹干头发的过程)。或者,用普通电风扇吹口罩约 20 分钟,距离约 5 厘米。或用普通家用电子点火器等静电发生器对口罩进行全面覆盖的“电击”,使口罩重新荷电。/pp style="text-align: justify "  纸屑检验:在绝缘桌面上洒一些干燥的碎纸屑,将荷电再生后的口罩外层接近碎纸屑,距离大于 1 毫米但并未直接接触时,可观察到口罩对碎纸屑的静电吸附现象,则表明口罩荷 电量足够,可以重复使用。【如静电吸附现象不明显,则延长第二步荷电再生的处理时间,再次通过“纸屑吸附”检验再生口罩荷电情况,至荷电量足够,可以重复使用。】/pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/zt/gtzyfywzjc" target="_blank"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 175px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/29b271af-15bd-4608-b89b-dd99abe7c5ea.jpg" title="截屏2020-02-26下午2.26.25.png" alt="截屏2020-02-26下午2.26.25.png" width="600" height="175" border="0" vspace="0"//a/p
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制