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聚酯多元醇

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聚酯多元醇相关的资讯

  • 大连化物所发展出利用生物质合成共聚酯单体新方法
    近日,中国科学院院士、中科院大连化学物理研究所催化与新材料研究室(十五室)研究员张涛与研究员王爱琴/李宁团队,联合生物能源化学品研究组研究员(DNL0603)王峰团队,发展出一种利用乙醛和丙烯酸酯的生物质合成共聚酯单体新方法。  随着现代社会的快速发展,各行各业对性质可调的共聚酯需求越来越高。聚(对苯二甲酸-间苯二甲酸-环己烷二甲醇酯)(PCTA)作为一种代表性的共聚酯,其性质可以通过间苯二甲酸来调控。与传统的聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)相比,PCTA具有更高的耐化学腐蚀性、抗冲击性、玻璃化温度和透明度等特点,可广泛应用于化妆品容器、家用电器和医疗包装等领域。目前,PCTA单体主要由石油下游产品制备获得。为了减少对化石能源的依赖性,发展温和可持续路线制备PCTA单体具有重要意义。  该合作团队在生物质合成路线(Angew. Chem. Int. Ed.)的基础上,发展出一种以生物质基平台化合物丙烯酸酯和乙醛为原料,合成共聚酯PCTA单体的新方法。该过程包括三步反应,分别是乙醛与丙烯酸酯的Morita-Baylis-Hillman反应、H2SO4/SiO2催化一步脱水/Diels-Alder反应、Pd/C催化脱氢反应,总收率为61%;此外,改变上述过程的第三个反应催化剂,即利用Pd/C-Cu/Zn/Al双床层催化剂进行催化加氢反应,可获得另外一种重要的增塑剂单体——UNOXOLTM二醇(CHDM),该过程的总收率为67%。此外,合作团队还运用生命周期评价(LCA)方法将本工作中的生物质路线与传统石油路线进行对比,表明该生物质路线展现出积极的碳减排能力。该研究为共聚酯单体的合成提供了新方法,并为生物质资源转化提供了新思路。  近日,相关研究成果以Production of Copolyester Monomers from Plant-Based Acrylate and Acetaldehyde为题,发表在《德国应用化学》上,并被选为热点文章(Hot Paper)。研究工作得到国家自然科学基金、大连化物所所内合作项目、洁净能源创新研究院-榆林学院联合基金等的支持。  论文链接
  • 均多相融合选择性催化制备生物基可降解聚酯单体——岛津XPS用户成果分享
    团队介绍:李福伟研究员团队李福伟老师现任中国科学院兰州化学物理研究所研究员,博士生导师,中科院特聘研究员,国家优秀青年基金获得者。2005年于中科院兰州化学物理研究所夏春谷研究员组获物理化学博士学位,随后在中科院过程工程研究所张锁江院士研究组从事绿色化工研究,2006年4月-2009年12月在新加坡国立大学化学系贺子森教授(Professor Andy Hor, 现香港大学副校长)研究组开展博士后研究。2010年入选中科院“百人计划”并于同年获择优支持,在兰州化学物理研究所开始独立研究工作,研究领域为面向清洁能源和先进合成的绿色催化,主要开展功能含氮杂环化合物的高效催化合成以及可再生碳资源(生物质、二氧化碳)的增值催化转化研究。已发表研究论文80余篇,论文H因子30,其中2011年以来以通讯作者在Chem. Rev., Nat. Commun., Angew. Chem. Int. Ed., ACS Catal., J. Catal., Appl. Catal. B: Environ., Green Chem.等期刊上发表50余篇论文。编著中英文专著2个章节,申请授权中国发明专利10余项。曾获中国化学会催化委员会首届“中国催化新秀奖”(2012)、中科院院长优秀奖(2005)等。2015年获国家自然科学基金“优秀青年基金”资助。均多相融合选择性催化制备生物基可降解聚酯单体羟基脂肪酸酯(PHA)是制备生物可降解聚酯高分子材料的重要单体, 现有制备方法存在催化效率和选择性低等不足。从可再生的生物基碳氧资源出发,发展简便、高效、高选择性的催化制备生物基羟基烷酸酯聚酯单体技术具有重要意义和潜在应用价值。中科院兰州化学物理研究所李福伟研究员团队从半纤维素下游产品糠醇出发,发现Pd与具有一定咬角结构的双膦配位后能够高效、高选择性地实现均相催化切断糠醇的羟基C-O键,插入制备PHA所需要的羧酸酯官能团,催化转化数(TON)高达104以上。减压蒸馏出呋喃乙酸酯产物后,催化剂可以循环使用二十次而不失活,为生物质的“量体裁衣”增碳提供了一个新的方法。图1 利用原位XPS分析xNi/CeO2催化剂中Ni物种的结构特点及演变规律Science Technology 以糠醛衍生物呋喃乙酸的C-O键氢解制备6-羟基羧酸酯为例,开发制备了非贵金属催化剂Ni/CeO2,并表现出高的催化活性和稳定性;如图1所示,利用in situ XPS技术详细分析了xNi/CeO2催化剂中Ni物种的结构特点及Ni物种在制备过程中的演变规律,结果显示8Ni/CeO2中存在金属Ni0物种和界面Nin+-VO-Ce物种。研究了Ni/CeO2表界面Ni物种类型及相对含量,发现催化剂界面Ni物种主要为Ni0和Niδ+,结合动力学分析,推断Ni0是C=C加氢的活性中心,而Niδ+是C-O氢解的活性中心。通过改变Ni负载量优化Ni0和Niδ+相对含量,实现C=C加氢和C-O氢解反应速率的动力学匹配,获得理想催化性能。相较于传统的石油基制备方法而言,其合成策略显示出:高的原子经济性,高能源利用率,原料来源可持续,并避免了易爆过氧化物的使用。参考文献Zelun Zhao, Guang Gao, Yongjie Xi, Jia Wang, Peng Sun, Qi Liu, Wenjun Yan, Yi Cui, Zheng Jiang, Fuwei Li*, Chem, 2022, 8, 1034-1049.本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 卫生部:蔗糖聚酯等为新型食物,质量要求被指定
    卫生部批准蛋白核小球藻、乌药叶、辣木叶为新资源食品,变更新资源食品蔗糖聚酯的食用量,公布梨果仙人掌(Opuntia ficus-indica(Linn.)Mill,米邦塔品种)为普通食品。并且公告了食品中这些物质的具体使用量,详见公共。2012年 第19号  根据《中华人民共和国食品安全法》和《新资源食品管理办法》有关规定,现批准蛋白核小球藻、乌药叶、辣木叶为新资源食品,变更新资源食品蔗糖聚酯的食用量,公布梨果仙人掌(Opuntia ficus-indica(Linn.)Mill,米邦塔品种)为普通食品。生产经营上述食品应当符合有关法律、法规、标准规定。  特此公告。  附件:蛋白核小球藻等4种新资源食品.doc  卫生部  2012年11月12日
  • 中石化(海南)聚酯新材料有限公司150.00万元采购磁粉探伤仪
    详细信息 中石化(海南)聚酯新材料有限公司6万吨/年PBST连续聚合装置无损检测项目招标公告 海南省-儋州市 状态:公告 更新时间: 2022-10-27 招标文件: 附件1 中石化(海南)聚酯新材料有限公司6万吨/年 PBST连续聚合装置无损检测项目招标公告 1.招标条件 6万吨/年PBST连续聚合项目已由中国石油化工股份有限公司发展计划部以《关于海南炼化公司6万吨/年PBST连续聚合项目基础设计的批复(石化股份计项【2021】46号》批准建设,项目业主为中石化(海南)聚酯新材料有限公司,建设资金来自企业自筹,项目出资比例为中国石化海南炼油化工有限公司50%、中国石化仪征化纤有限责任公司45%、海南省洋浦开发建设控股有限公司5%,招标人为中石化(海南)聚酯新材料有限公司,招标代理机构为中国石化集团招标有限公司茂名分部。中石化(海南)聚酯新材料有限公司6万吨/年PBST连续聚合装置无损检测项目已具备招标条件,现进行公开招标。 2.项目概况与招标范围 2.1建设地址:海南省洋浦经济开发区嘉洋路西延长线中石化(海南)聚酯新材料有限公司6万吨/年PBST连续聚合装置区。 2.2标段划分:1个标段。 2.3标段合同估算金额:150万元(不含税)。 2.4标段招标范围:中石化(海南)聚酯新材料有限公司6万吨/年PBST连续聚合装置工程建设的现场焊接焊缝RT、UT、MT、PT无损检测及物资入库无损检测。 3.投标人资格要求 3.1投标人应具备以下基本资格条件: (1)在中华人民共和国境内注册的企业法人; (2)持有特种设备检验检测机构核准证(无损检测机构B级及以上),获准从事射线照相检测(RT)、超声波检测(UT)、磁粉检测(MT)、液体渗透检测(PT)、衍射时差法超声检测(TOFD)等工作; (3)持有辐射安全许可证; (4)持有质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系认证证书; (5)2018年以来有石油化工装置无损检测项目(单项合同金额≥100万元)业绩。 (6)财务状况良好,具有足够资产及能力并有效地履行合同。 3.2本次招标不接受联合体投标。 3.3本次招标投标人主要人员资格要求为: (1)项目经理持有特种设备检验检测人员证(无损检测人员),取得射线照相检测(RT)Ⅱ级、超声波检测(UT)Ⅱ级从业人员资格证书,并持有特种设备检验检测人员注册证书(注册于投标人单位,包含所对应检测专业及级别),2018年以来有石油化工装置无损检测项目(单项合同额≥100万元)的项目经理执业业绩。 (2)技术负责人持有特种设备检验检测人员证(无损检测人员),取得射线照相检测(RT)Ⅲ级和超声波检测(UT)Ⅲ级从业人员资格证书;持有特种设备检验检测人员注册证书(注册于投标人单位,包含所对应检测专业及级别),2018年以来有石油化工装置无损检测项目(单项合同额≥100万元)的技术负责人执业业绩。 (3)检测项目(RT-射线照相检测、UT-超声波检测、MT-磁粉检测、PT-液体渗透检测)专业检测人员(各专业2人及以上)持有国家市场监督管理总局(原国家质量监督检验检疫总局)颁发的中华人民共和国特种设备检验检测人员证(无损检测人员),取得对应检测项目专业Ⅱ级及以上从业人员资格证书;特种设备检验检测人员持有特种设备检验检测人员注册执业证书(注册于投标人单位,包含所对应检测专业及级别)。2018年以来有石油化工装置无损检测执业业绩。 3.4符合第一章基本资格条件的同一母公司的多个子公司(含子公司的子公司),参与本标段投标的投标人不得超过两家。 3.5投标人应慎重考虑并决策是否参与本招标项目的投标。若获取了招标文件后决定不参与投标,请在递交投标文件截止时间5天前书面通知招标人或招标代理机构。 4.注册、申领电子印章与招标文件及相关资料获取 4.1本招标项目采用全流程电子招标投标的方式,通过中国石化电子招标投标交易网(以下简称交易平台)在线完成发标、投标、评标等工作。 4.2投标人须登录交易平台进行注册、申领企业CA数字证书的电子印章(以下简称CA章)、获取招标文件等。 4.3获取招标文件、图纸等相关资料时间: (1)获取开始时间:2022年10月29日08时30分。 (2)获取截止时间:2022年11月03日08时30分。 (3)投标人应在文件获取截止时间前,按照交易平台提示支付标书款。 5.投标文件编制及递交 5.1编制方式:投标文件须采用投标人文件制作工具进行编制。 5.2递交时间:投标截止时间前均可递交。 5.3投标截止时间:2022年11月18日09时00分。 5.4递交方式:登录交易平台上传(投标人应保存投标文件上传成功回执,递交时间即为上传成功回执时间)。 6.开标 6.1开标时间:2022年11月18日09时00分。 6.2本项目远程在线开标 7.其他 7.1本次招标对投标人不作经济补偿。 7.2请投标人注意:在开标前自己的身份应对其他投标人保密。 8.招标人 名称:中石化(海南)聚酯新材料有限公司; 地址:海南省洋浦经济开发区嘉洋路西延长线; 邮编:578001; 联系人:陆爱军; 电话:13952526069; 电子邮箱:luaj.yzhx@sinopec.com。 招标代理机构 名称:中国石化集团招标有限公司茂名分部; 地址:广东省茂名市双山四路7号; 邮编:525011; 联系人:陶 熔; 电话:0668-2234172; 电子邮箱:taorong.mmsh@sinopec.com。 9.发布公告的媒介 本公告同时在中国石化电子招标投标交易网(https://ebidding.sinopec.com)和中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)上发布。 10.公告发布期限 本公告发布期限:从本公告规定的招标文件获取时间起,到获取截止时间止。 11.异议受理 招标人异议受理部门名称 中石化(海南)聚酯新材料有限公司 联系人姓名及办公电话 马献波/089828820712 电子邮箱 maxb.hnlh@sinopec.com 说明:潜在投标人对本公告内容或招标文件其他内容有异议的,请将相关异议材料(加盖单位章)的扫描件通过邮件方式递交招标人异议受理部门 招标代理机构:中国石化集团招标有限公司茂名分部 2022年10月29日 招标公告.pdf × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:磁粉探伤仪 开标时间:2022-11-18 09:00 预算金额:150.00万元 采购单位:中石化(海南)聚酯新材料有限公司 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:中国石化集团招标有限公司茂名分部 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 中石化(海南)聚酯新材料有限公司6万吨/年PBST连续聚合装置无损检测项目招标公告 海南省-儋州市 状态:公告 更新时间: 2022-10-27 招标文件: 附件1 中石化(海南)聚酯新材料有限公司6万吨/年 PBST连续聚合装置无损检测项目招标公告 1.招标条件 6万吨/年PBST连续聚合项目已由中国石油化工股份有限公司发展计划部以《关于海南炼化公司6万吨/年PBST连续聚合项目基础设计的批复(石化股份计项【2021】46号》批准建设,项目业主为中石化(海南)聚酯新材料有限公司,建设资金来自企业自筹,项目出资比例为中国石化海南炼油化工有限公司50%、中国石化仪征化纤有限责任公司45%、海南省洋浦开发建设控股有限公司5%,招标人为中石化(海南)聚酯新材料有限公司,招标代理机构为中国石化集团招标有限公司茂名分部。中石化(海南)聚酯新材料有限公司6万吨/年PBST连续聚合装置无损检测项目已具备招标条件,现进行公开招标。 2.项目概况与招标范围 2.1建设地址:海南省洋浦经济开发区嘉洋路西延长线中石化(海南)聚酯新材料有限公司6万吨/年PBST连续聚合装置区。 2.2标段划分:1个标段。 2.3标段合同估算金额:150万元(不含税)。 2.4标段招标范围:中石化(海南)聚酯新材料有限公司6万吨/年PBST连续聚合装置工程建设的现场焊接焊缝RT、UT、MT、PT无损检测及物资入库无损检测。 3.投标人资格要求 3.1投标人应具备以下基本资格条件: (1)在中华人民共和国境内注册的企业法人; (2)持有特种设备检验检测机构核准证(无损检测机构B级及以上),获准从事射线照相检测(RT)、超声波检测(UT)、磁粉检测(MT)、液体渗透检测(PT)、衍射时差法超声检测(TOFD)等工作; (3)持有辐射安全许可证; (4)持有质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系认证证书; (5)2018年以来有石油化工装置无损检测项目(单项合同金额≥100万元)业绩。 (6)财务状况良好,具有足够资产及能力并有效地履行合同。 3.2本次招标不接受联合体投标。 3.3本次招标投标人主要人员资格要求为: (1)项目经理持有特种设备检验检测人员证(无损检测人员),取得射线照相检测(RT)Ⅱ级、超声波检测(UT)Ⅱ级从业人员资格证书,并持有特种设备检验检测人员注册证书(注册于投标人单位,包含所对应检测专业及级别),2018年以来有石油化工装置无损检测项目(单项合同额≥100万元)的项目经理执业业绩。 (2)技术负责人持有特种设备检验检测人员证(无损检测人员),取得射线照相检测(RT)Ⅲ级和超声波检测(UT)Ⅲ级从业人员资格证书;持有特种设备检验检测人员注册证书(注册于投标人单位,包含所对应检测专业及级别),2018年以来有石油化工装置无损检测项目(单项合同额≥100万元)的技术负责人执业业绩。 (3)检测项目(RT-射线照相检测、UT-超声波检测、MT-磁粉检测、PT-液体渗透检测)专业检测人员(各专业2人及以上)持有国家市场监督管理总局(原国家质量监督检验检疫总局)颁发的中华人民共和国特种设备检验检测人员证(无损检测人员),取得对应检测项目专业Ⅱ级及以上从业人员资格证书;特种设备检验检测人员持有特种设备检验检测人员注册执业证书(注册于投标人单位,包含所对应检测专业及级别)。2018年以来有石油化工装置无损检测执业业绩。 3.4符合第一章基本资格条件的同一母公司的多个子公司(含子公司的子公司),参与本标段投标的投标人不得超过两家。 3.5投标人应慎重考虑并决策是否参与本招标项目的投标。若获取了招标文件后决定不参与投标,请在递交投标文件截止时间5天前书面通知招标人或招标代理机构。 4.注册、申领电子印章与招标文件及相关资料获取 4.1本招标项目采用全流程电子招标投标的方式,通过中国石化电子招标投标交易网(以下简称交易平台)在线完成发标、投标、评标等工作。 4.2投标人须登录交易平台进行注册、申领企业CA数字证书的电子印章(以下简称CA章)、获取招标文件等。 4.3获取招标文件、图纸等相关资料时间: (1)获取开始时间:2022年10月29日08时30分。 (2)获取截止时间:2022年11月03日08时30分。 (3)投标人应在文件获取截止时间前,按照交易平台提示支付标书款。 5.投标文件编制及递交 5.1编制方式:投标文件须采用投标人文件制作工具进行编制。 5.2递交时间:投标截止时间前均可递交。 5.3投标截止时间:2022年11月18日09时00分。 5.4递交方式:登录交易平台上传(投标人应保存投标文件上传成功回执,递交时间即为上传成功回执时间)。 6.开标 6.1开标时间:2022年11月18日09时00分。 6.2本项目远程在线开标 7.其他 7.1本次招标对投标人不作经济补偿。 7.2请投标人注意:在开标前自己的身份应对其他投标人保密。 8.招标人 名称:中石化(海南)聚酯新材料有限公司; 地址:海南省洋浦经济开发区嘉洋路西延长线; 邮编:578001; 联系人:陆爱军; 电话:13952526069; 电子邮箱:luaj.yzhx@sinopec.com。 招标代理机构 名称:中国石化集团招标有限公司茂名分部; 地址:广东省茂名市双山四路7号; 邮编:525011; 联系人:陶 熔; 电话:0668-2234172; 电子邮箱:taorong.mmsh@sinopec.com。 9.发布公告的媒介 本公告同时在中国石化电子招标投标交易网(https://ebidding.sinopec.com)和中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)上发布。 10.公告发布期限 本公告发布期限:从本公告规定的招标文件获取时间起,到获取截止时间止。 11.异议受理 招标人异议受理部门名称 中石化(海南)聚酯新材料有限公司 联系人姓名及办公电话 马献波/089828820712 电子邮箱 maxb.hnlh@sinopec.com 说明:潜在投标人对本公告内容或招标文件其他内容有异议的,请将相关异议材料(加盖单位章)的扫描件通过邮件方式递交招标人异议受理部门 招标代理机构:中国石化集团招标有限公司茂名分部 2022年10月29日 招标公告.pdf
  • 【瑞士步琦】干货!聚醚多元醇羟基含量分析,BUCHI FT-NIR 快速检测技术助您一臂之力!
    聚醚多元醇羟基含量分析 聚醚(又称聚醚多元醇)主要是由环氧丙烷、环氧乙烷等为原料,以碱金属氢氧化物为催化剂,按阴离子机理开环聚合,可以是均聚或共聚而制得分子末端带有羟基基团的线型聚合物, 聚醚在聚氨酯以及合成润滑材料上得到广泛的应用,对聚醚多元醇羟基含量的测定是监测反应程度和产品质量的主要手段。传统的聚醚羟值分析一般采用化学法,其原理是:样品中羟基与酸酐定量地进行反应,生成酯或酸。过量的酸酐水解成酸。 用已知浓度的碱标准溶液滴定酸。同量的酰化剂,不加样品,其他条件与样品滴定相同,做空白滴定。空白滴定和样品滴定两者所耗用碱标准溶液的体积差就是样品中的羟基所相当于耗用碱标准溶液的体积。由于这种方法反应时间长需要 3-4h, 操作比较复杂, 已不能适应工业分析的需要。近红外光是介于可见光与中红外光之间的电磁波, 波长为 780~2500nm。 有机物分子中 C-H , O-H , C=O 等基团振动频率的合频与倍频吸收在近红外区。 光谱中 OH 伸缩振动所引起的吸收峰的强弱决定于羟值的高低, 即单位质量聚醚羟值含量的多少。羟值高则吸收峰强度大, 反之则强度小。 所以可以应用此关系来测量聚醚羟值。BUCHI FT-NIR 的优点1无损利用近红外光以透射或透反射的方式采集被照样品的近红外光谱,对样品没有破坏性。2快速平均 1-2min 可以完成 1 个样品的检测,采集一次样品光谱,可以同时分析多组分含量。3利润高,成本低无需化学试剂消耗,实现零成本,可以大大提高检测效率。4绿色环保无需样品前处理,避免使用有毒,有害的化学试剂,从而对环境造成污染。▲ 建模样品集的近红外吸收光谱▲ 羟值含量的化学值与模型校正值、模型预测值的相关关系图▲ 羟值含量检测的液体附件配置多至6个孔位, 0.5,1,2,5,8,10mm 比色皿根据样品可选,控温室温到 65 度。用近红外光谱法,克服了化学方法测定羟值费时费力且大量使用有害试剂的缺点,此外,使用比色皿作样品吸收池,省去了每次测试后需要花费大量时间清洗吸收池的麻烦。这种方法不仅在聚醚多元醇生产中具有很大实用价值,而且在其他类似黏度较大、清洗不便的样品测试中也具有很大推广价值。步琦近红外光谱仪可以提供各种型号的光谱,以适用于实验室检测、旁线检测和在线检测的应用过程设备。如您对以上应用产品感兴趣,欢迎咨询了解!
  • 粘度测定仪用毛细管法测定PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)树脂稀溶液的特性黏度
    PET又名聚对苯二甲酸乙二醇酯(polyethylene glycol terephthalate)是由对苯二甲酸二甲酯与乙二醇酯交换或以对苯二甲酸与乙二醇酯化先合成对苯二甲酸双羟乙酯,然后再进行缩聚反应制得,为乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物,表面平滑有光泽,是生活中常见的一种树脂。PET分为纤维级聚酯切片和非纤维级聚酯切片。①纤维级聚酯用于制造涤纶短纤维和涤纶长丝,是供给涤纶纤维企业加工纤维及相关产品的原料。涤纶作为化纤中产量最大的品种。②非纤维级聚酯还有瓶类、薄膜等用途,广泛应用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域,其中包装是聚酯最大的非纤应用市场,同时也是PET增长最快的领域。众所周知,聚酯生产过程中,产品粘度是影响产品质量的一项重要指标,特别是热灌级聚酯产品生产过程中,由于该品种粘度指标范围窄,一旦受原料、生产过程控制等因素影响,未及时判断出原因进行调整,基础切片粘度无论是下降还是升高,若未及时将该部分切片进行有效隔离,直接进入到后续系统,将对后续固相增粘造成极大影响,致使调整困难,导致产品质量降等。聚酯生产过程中影响聚酯产品质量的因素很多,从纺丝的角度出发,主要有色相、端羧基、二甘醇含量及黏度等,其中以黏度对可纺性的影响最为显著。目前,绝大多数聚合装置都与直接纺长丝或短纤维的装置街接,并且越来越多的纺丝装置采用高速纺和细旦的品种,这就对熔体的质量特别是熔体的特性黏度稳定提出了更高的要求。 乌氏毛细管法是PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)材料质量控制中常用的分析方法之一,由乌氏毛细管法测量得出的特性粘度也是PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)材料的核心指标之一。实验所需仪器:卓祥全自动粘度仪、多位溶样器、自动配液器、万分之一电子天平。实验所需试剂:苯酚、四氯乙烷、三氯甲烷、丙酮或无水乙醇。1、溶剂的配置选择:根据PET材料分类所选溶剂配比不同,纤维级聚酯切片可选择苯酚/1,1.2,2-四氯乙烷(质量比3:2)亦可选苯酚/1,1.2,2-四氯乙烷(质量比1:1),瓶级聚酯切片选择苯酚/1,1.2,2-四氯乙烷(质量比3:2); 2、溶剂粘度的测定:卓祥全自动粘度仪设置到实验目标温度值并且稳定后,加入苯酚/1,1.2,2-四氯乙烷,软件中启动测试任务待结束。3、粘度管的清洗:启动卓祥全自动粘度仪清洗、干燥程序,仪器自动将粘度管清洗干燥后待用。4、PET树脂稀溶液样品的制备:在万分之一天平上精准称量精确到0.0001g,通过ZPQ-50自动配液器将溶液浓度精准配制到0.005g/ml,再将样品瓶放置到MSB-15多位溶样器中(纤维级90~100℃,瓶级110℃~120℃),待半小时内溶解完毕后取出冷却到室温待用。5、样品粘度的测定:加入样品,启动软件中特定公式测试,待任务结束。6、粘度管的清洗:再次启动卓祥自动粘度仪清洗、干燥程序,仪器自动将粘度管清洗干燥后待用。苯酚/1.1.2.2—四氯乙烷(质量比50:50)作溶剂的试验,按公式(1)、(2)、(3)计算相对黏度(ηr)、增比黏度(ηsp)和特性黏度([η]):式中:ηr——相对黏度;t1——溶液流经时间,单位为秒(s);to——溶剂流经时间,单位为秒(s);ηsp——增比黏度;[η]——特性黏度;c——溶液浓度,单位为克每百毫升(g/100mL)苯酚/1.1.2.2一四氯乙烷(质量比60:40)作溶剂的试验,其结果按公式(4)计算:本文章为原创作品,无原作者授权同意,不得随便转载拷贝,侵权必究!
  • PEN聚萘二甲酸乙二醇酯的粘度测量
    聚萘二甲酸乙二醇酯简称PEN,是聚酯家族中重要成员之一,是由2,6-萘二甲酸二甲酯(NDC)或2,6-萘二甲酸(NDA)与乙二醇(EG)缩聚而成,是一种新兴的优良聚合物。目前主要应用于磁带的基带、柔性印刷电路板、电容器膜、F级绝缘膜等方面,也开始逐渐延伸至碳酸饮料瓶、酸性饮料瓶等包装领域和工业电缆料、过滤器介质用单丝等工业用纤维领域。PEN化学结构与PET相似,其各项特性也与PET类似,但在分子链中PEN由刚性更大的萘环代替了PET中的苯环。使PEN比PET具有更高的物理机械性能、气体阻隔性能、化学稳定性及耐热、耐紫外线、耐辐射等性能。国标GB/T 1632.5-2008中对聚萘二甲酸乙二醇酯特性黏度的测量方法给出了详细的说明:对于无定型的PEN采用苯酚四氯乙烷作为溶剂,结晶PEN采用苯酚三氯苯酚作为溶剂,再通过相关辅助设备测试PEN溶液的黏度。在PEN的黏度测试流程中,传统的手动测试方式是使用乌氏粘度管在温控精准度较高的恒温水浴槽中进行黏度测试,采用传统的手动测试方法会存在:测试精度低,测试流程繁琐等诸多弊端。随着生产企业以及研发机构等对于实验数据高标准、高精度、高效率的要求,自动化的乌氏粘度仪已逐步取代传统手动测试方法。以杭州卓祥科技有限公司的IV3000系列全自动乌氏粘度仪、MSB系列多位溶样块、ZPQ智能配液器一整套黏度测试设备为例:实验流程:1. 智能配液过程使用ZPQ智能配液器进行配液,点击配液功能后,直接输入浓度和质量(可通过连接天平直接获取),可直接计算出所需要的目标体积进行移液并且精度可达0.1%。可避免因手动配液方法导致的精度差、效率低及数据误差等问题。ZPQ智能配液器还具有密度计算功能,移取液体体积后,输入质量(可与天平通讯,直接获取),即可自动计算出密度值。2. 溶样过程MSB系列多位溶样块,采用金属浴的方式进行加热溶样并具有自动搅拌功能,同时最多可容纳15个样品。溶样效率快、转速可调、溶样时间可调、溶样温度可调、溶样温度最高可达180℃。3. 测试过程IV3000系列乌氏粘度仪可实现自动连续测量,全程无需人员看管。并且采用的智能红外光电传感器,保证测量时间可精确到毫秒级,可有效确保实验数据的精度,避免人工实验导致误差。4. 测试结果:IV3000系列全自动粘度仪连接电脑端,得出结果可在计算机上直接显示,并有数据储存、多样化粘度分析报表和外推分析等多种功能。5. 粘度管清洗干燥过程:仪器自动排废液、清洗并干燥粘度管,粘度管无需从浴槽中取出,粘度管不易损坏,减少耗材成本支出。清洗模式可多种选择,同时具有废液分类收集功能,减少废液回收成本及避免因多种废液混合导致的风险。IV3000系列乌氏粘度仪可实现自动测试、自动排废液、自动清洗及干燥过程的自动化,告别粘度管是耗材的时代。
  • 亨斯迈聚氨酯(中国)有限公司完成UL94燃烧测试仪安装调试工作
    莫帝斯技术(中国)有限公司,日前已经完成亨斯迈聚氨酯(中国)有限公司,UL94水平垂直燃烧仪的安装调试工作,目前客户已经投入使用该测试仪器,并进行内部测试服务工作。 Firemaster UL94 水平垂直燃烧仪,设计为对设备和器具部件材料的可燃性能试验,众多应用于最终用途的测试指标如易燃性能、燃烧速率、火焰蔓延、燃烧强度及产品的阻燃性能均可被检测。 其可检测的标准为以下: 水平燃烧测试:UL HB、IEC 60695-11-10、IEC 60707、ISO 1210、GB/T 2408 50W 垂直燃烧测试:UL94 V0、V1、V2、IEC 60695-11-10、ISO 1210、GB/T 2408 500W垂直燃烧测试:UL94 5VA、5VB、IEC 60695-11-20、ISO 9770、GB/T 5169.17 薄膜材料垂直燃烧测试:VTM-0、VTM-1、VTM-2、ISO 9773 泡沫材料水平燃烧测试:HF-1、HF-2、HBF、ISO 9772、GB/T 8332 亨斯迈聚氨酯(中国)有限公司介绍:亨斯迈聚氨酯(中国)有限公司是亨斯迈聚氨酯公司在中国的子公司。亨斯迈聚氨酯是世界上最大的二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)的制造商之一。公司同时生产软质和硬质聚醚多元醇、聚酯多元醇、聚醚胺、环氧丙烷和组合聚醚多元醇系统和聚脲系统。 亨斯迈聚氨酯有限公司是亨斯迈集团的业务之一。 亨斯迈聚氨酯进入大中华已经有十多年的历史,是中国化学工业的外国投资方之一。目前,亨斯迈聚氨酯在上海拥有独资的组合聚醚多元醇混拌工厂及合资的MDI制造工厂和集仓储与分发为一体的贸易公司。为了更好地满足中国市场的需求,公司在香港,上海,北京,广州,青岛还设立了办事处。 公司网站地址:www.huntsman.com/pu www.motis-tech.com
  • 环氧树脂的羟值测定
    环氧树脂优良的物理机械和电绝缘性能、与各种材料的粘接性能、以及其使用工艺的灵活性是其他热固性塑料所不具备的。因此它能制成涂料、复合材料、浇铸料、胶粘剂、模压材料和注射成型材料,在国民经济的各个领域中得到广泛的应用。5月份,我们带来了环氧树脂水分含量检测的应用方案,现在我们带着环氧树脂羟值测定的应用方案与您见面了! 一、背景介绍羟值是指1g样品中羟基所相当的氢氧化钾的毫克数,以mgKOH/g表示。目前胶黏剂中的环氧树脂、聚酯多元醇和聚醚多元醇及聚氨酯等对羟值有要求。羟值是环氧树脂羟基含量的量度,可以直接反映出环氧树脂分子量的大小;在聚酯多元醇的合成过程中,利用羟值与酸值的测试来监控合成反应程度,用来检验树脂分子量是否符合产品出厂要求;在聚氨酯胶黏剂生成时,羟值与酸值大小,是异氰酸酯加入改性的重要依据。故我们需要对羟值进行检测。依据标准:GB/T 12008.3-2009 塑料 聚醚多元醇 第3部分:羟值的测定。 二、羟值测定方法1、测试原理用过量酸酐与产品中羟基反应生成酯和酸,多余的酸酐水解成酸,再用碱进行中和滴定。根据氢氧化钠的消耗量,可计算出产品的羟值。由于滴定终点颜色变化不易观察,因此通过电位来指示终点。 2、仪器及试剂:● ZDJ-5B型自动滴定仪● 231-01 pH玻璃电极+232-01参比电极● 咪唑、吡啶、邻苯二甲酸酐、0.5mol/L氢氧化钠标定滴定溶液 3、测试(1)样品前处理:● 向试料和空白锥形瓶中准确移取25ml邻苯二甲酸酐酰化试剂。摇动瓶子,至试料溶解,每个锥形瓶接上空气冷凝管,放在115+2℃油浴里30min。● 加热后,将装置从油浴中拿出并冷却至室温。用30ml吡啶冲洗冷凝管并取下冷凝管。将溶液定量转移到250ml烧杯中,用20mL吡啶冲洗锥形瓶。(2)空白测定:将空白样品置于滴定仪上,用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至终点。(3)样品测定:将试样置于滴定仪上,用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至终点。注意事项图1 样品测定曲线 (1)过量的水会破坏酯化试剂而干扰测定,试剂需要保持干燥,酰化试剂吸潮后需要重新配置。(2)酯化完成,冷却后,可以先加少量水,使过量的酸酐直接水解,在用氢氧化钠标准溶液进行滴定。(3)样品的取样量要进行估算,尽可能的使试料质量与理论计算值相近。 三、仪器推荐ZDJ-5B型自动滴定仪● 7寸彩色触摸电容屏,导航式操作;● 支持电位滴定;● 实时显示测试方法、滴定曲线和测量结果;● 可定义计算公式,直接显示计算结果;● 支持滴定剂管理功能;● 支持pH的标定、测量功能;● 支持USB、RS232连接PC,双向通讯;● 可直接连接自动进样器实现批量样品的自动测量。
  • 我国工业排放气制乙二醇技术获突破
    开创乙二醇生产新原料路径 降低投资30%  记者从西南化工研究设计院获悉,该院开发的“回收和利用工业排放气制乙二醇技术”,日前通过由四川省科技厅组织的专家鉴定。新技术不仅开创了乙二醇生产的新原料路径,降低投资30%,还有效解决工业排放气的污染问题,已具备成熟工业化条件。  西南化工院自1986年在国内率先开展合成气制乙二醇技术研究,并承担“十一五”国家科技支撑计划重点项目“非石油路线制备大宗化学品关键技术开发”。经过25年不懈努力,科研人员先后完成该技术的关键催化剂及配套工艺集成开发,开发了具有工业应用价值的两个核心催化剂,实现转化率100%、选择性90%条件下,6000小时以上长周期考核 通过减去复杂的“煤气化”设备和工艺,每吨产品节省甲醇消耗0.16吨、蒸汽消耗2.5吨 形成加氢反应器、聚酯级乙二醇产品精制等五大关键工艺技术,目前已获4项国家发明专利。  专家介绍,与传统石油路线、煤制路线制备乙二醇相比,采用黄磷尾气或电石炉尾气等工业排放气生产乙二醇的新技术,成本仅为4000元/吨,分别节省3500元和1000元。而从环保效益分析,按国内每年产100万吨黄磷计算,每年可减排3750吨磷化物、7500吨硫化物、200吨砷化物和1250吨氟化物。  乙二醇作为用于溶剂、防冻剂以及合成涤纶的主要原料,今年年底在我国产能将达到每年450万吨,消费量则为每年800万吨。若近400万吨产能缺口采用工业排放气为原料替代生产,每年可节约外汇30多亿美元,同时减少200多万吨乙烯消耗。
  • 长春经开区牵手国家级化纤产业联盟
    30日,由中国化学纤维工业协会和长春经济技术开发区主办的“生物法多元醇在聚酯行业的应用与开发”研讨会暨产学研合作项目签约仪式,在北京中国科技会堂举行。国内主要聚酯涤纶企业、化纤产学研合作创新理事会成员、相关高校及科研院所等40多家单位出席。  本次研讨会由化纤产学研合作创新理事会和长春大成集团承办,中国纺织科学院生物源纤维制造技术国家重点实验室和东华大学纤维材料改性国家重点实验室共同支持。  化纤产学研合作创新理事会所领导的化纤产业技术创新战略联盟,是科技部开展试点的36个产业技术创新战略联盟之一。化纤产业技术创新战略联盟成立于2008年,是以中国纺织科学研究院建立的“纤维材料工程化技术创新服务平台”为基础,结合化纤协会建设的化纤总部基地工作,整合化纤企业和高等院校科技资源,在优势互补、合作创新的基础上建立的。  本次长春经济技术开发区管委会与化纤产学研合作创新理事会就“建设生物质纤维材料产学研合作基地”签约后,将进一步发挥吉林生物质资源和长春大成集团生物法多元醇技术优势,利用化纤产学研合作创新行业技术服务平台的技术优势,本着平等合作、优势互补、互利多赢、共同发展的原则,加速推进我国“可再生、可降解、可循环的生物质纤维材料”和“聚酯化纤高新技术”科学有序高效发展。  结合新时期国内外技术发展及大成集团产品链特点,长春经开区将委托创新平台理事会,为发展生物质纤维材料,组织更多的会员单位研发化工醇下游生物质纤维材料产品进行项目引进,共同推进新型生物质纤维材料化工基地建设。长春经开区为项目研发提供孵化器、资金和政策支持,为产业化项目优先提供土地、配套、资金支持。
  • 世界首创万吨级“煤制乙二醇”成套技术通过鉴定
    世界首创万吨级“煤制乙二醇”工业化示范获得成功  5月7日,中国科学院“世界首创万吨级煤制乙二醇工业化示范”新闻发布会在北京人民大会堂隆重举行。全国人大常委会副委员长、中国科学院院长路甬祥出席会议。科学技术部、工业和信息化部、国土资源部、自然科学基金委、中国石油化工协会等相关部门领导,福建省人民政府领导、江苏省人民政府领导、内蒙古自治区领导以及技术成果鉴定专家组组长何鸣元院士等共同出席了发布会。会上获悉:中国科学院福建物质结构研究所依托20多年的技术积累与江苏丹化集团、上海金煤化工新技术有限公司联手合作,成功开发了“万吨级CO气相催化合成草酸酯和草酸酯催化加氢合成乙二醇”(简称“煤制乙二醇”)成套技术。该成套技术已通过中国科学院组织的成果鉴定。  “世界首创万吨级煤制乙二醇工业化示范”新闻发布会举行     全国人大常委会副委员长、中国科学院院长路甬祥讲话  鉴定委员会专家一致认为,此项成果标志着我国领先于世界实现了全套“煤制乙二醇”技术路线和工业化应用,是一项拥有完全自主知识产权的世界首创技术。该技术的推广应用将有效缓解我国乙二醇产品供需矛盾,对国家的能源和化工产业产生重要积极影响,具有重要的科学意义、突出的技术创新性和显著的社会经济效益。  乙二醇是重要的化工原料和战略物资,用于制造聚酯(可进一步生产涤纶、饮料瓶、薄膜)、炸药、乙二醛,并可作防冻剂、增塑剂、水力流体和溶剂等。“煤制乙二醇”即以煤代替石油乙烯生产乙二醇。专家指出,此类技术路线符合我国缺油、少气、煤炭资源相对丰富的资源特点。中国科学院福建物质结构研究所通过长期基础研究、应用研究和产业化获得的该项成果,拥有多项技术专利和自主知识产权 该成套技术符合循环经济 “减量化、再利用、资源化”三原则,其显著特点还在于全部采用工业级的CO、NO、H2、O2和醇类为原料,对形成规模化产业极为有利。鉴定委员会专家在现场考察后认为,万吨级工业试验装置运行稳定,具备了进一步建设大规模工业化生产装置的条件。据专家测算,用石油乙烯路线每生产一吨乙二醇约耗2.5吨石油。目前全世界用石油乙烯生产的2000多万吨乙二醇,若都以煤为原料进行生产,那么,节省下来的石油相当于新开发一个年产5000万吨石油的大庆油田。  煤制乙二醇技术是国家“八五”、“九五”重点科技攻关项目。中科院福建物构所自1982年起经过多年前期研究,获得了一系列具有完全自主知识产权的小试技术和模试技术 江苏丹化集团技术团队拥有化工新技术产业化的长期积淀,曾在国内首创“碳化法制碳酸氢铵”、“羰基化合成醋酐”和“变压吸附分离CO”等多项化工新工艺。2005年起,由上海盛宇企业投资有限公司投资约1.8亿元,与中科院福建物构所、丹化集团、上海金煤化工新技术有限公司等强强联手启动了“CO气相催化合成草酸酯和草酸酯催化加氢合成乙二醇”的产业化试验,经过3年多的艰苦努力,在国家发改委、科技部、中科院、福建省、上海市和江苏省政府的大力支持下,相继在丹化集团建成年产300吨中试和1万吨工业化试验两套装置,在多项关键技术领域取得突破,2007年12月万吨装置顺利开车打通全流程,经过一年多的实际运行检验,并经专家组鉴定,证明全球首套“万吨级煤制乙二醇”技术已完全取得成功。  经中国科学院和国家财政部批准,中科院福建物构所和上海金煤化工新技术有限公司已将全部煤制乙二醇技术入股通辽金煤化工有限公司,该企业正在内蒙古通辽市建设全球首套年产20万吨煤制乙二醇示范装置,该项目是我国煤化工五大重点示范工程之一,预计今年年底前即可建成投产,未来五年内将建成120万吨生产规模,有望成为国内最大的乙二醇生产企业,实现部分替代进口。  关于该项目的合作模式,全国人大常委会副委员长、中国科学院院长路甬祥认为:在学习实践科学发展观、建设创新型国家进程中,中国科学院实施创新工程,构建了知识创新、技术创新和工程产业化的“金三角”并发挥三者互动的科技创新体系,在推动科技创新、科技成果转移转化与产业化、创建高新技术企业等方面谋划了独具特色的创新机制。在应对国际金融危机的新形势下,它将为企业通过科技成果转移转化,提升自主创新能力提供一些宝贵的经验,为实现我国国民经济的平稳快速发展,探索出一条合作共赢的创新之路。
  • 全自动特性粘度仪在聚己内酯(PCL)材料中的应用
    聚己内酯(PCL)材料是一种以二元醇为引发剂,由己内酯开环聚合而得到的热塑性结晶聚酯。熔点为59~64℃,玻璃化转变温度约为-60~65℃,表现为典型的树脂特性,具有一定刚性和强度,与高分子材料相容性好,可作为改性剂提高其他高聚物的某些性能。聚已内酯(PCL)材料的结构单元由五个非极性亚甲基和一个极性酯基组成,这种结构使得聚己内酯(PCL)材料具有很好的柔韧性和加工型,并且这种结构特点也使其具有良好的生物相容性和可降解性,因而广泛应用于绿色环保材料和医用材料领域之中。根据GB/T 37642-2019标准中规定了聚己内酯(PCL)材料在生产及研发品控中的各项指标及方法,其中乌氏粘度法测定的特性黏度是其核心指标之一。聚己内酯(PCL)材料特性黏度的测定过程中,常使用自动特性粘度仪作为分析仪器,在大幅减轻人员操作负担的同时,更精准、高效的进行实验。IV3000系列全自动特性粘度仪具有操作方便,分子量适用范围广泛,数据重复性良好等优点,所以成为聚己内酯(PCL)材料等高分子材料化验分析中的常用实验仪器,为聚己内酯(PCL)材料的研发及生产提供更精准的实验数值参照。以杭州卓祥科技有限公司的IV3000系列全自动特性粘度仪、MSB系列多位溶样块、ZPQ智能配液器一整套黏度测试设备为例: 实验流程:1. 智能配液过程使用ZPQ智能配液器进行配液,点击配液功能后,直接输入浓度和质量(可通过连接天平直接获取),可直接计算出所需要的目标体积进行移液并且精度可达0.1%。可避免因手动配液方法导致的精度差、效率低及数据误差等问题。ZPQ智能配液器还具有密度计算功能,移取液体体积后,输入质量(可与天平通讯,直接获取),即可自动计算出密度值。2. 溶样过程MSB系列多位溶样块,采用金属浴的方式进行加热溶样并具有自动搅拌功能,同时最多可容纳15个样品。溶样效率快、转速可调、溶样时间可调、溶样温度可调、溶样温度最高可达180℃。3. 测试过程IV3000系列全自动特性粘度仪可实现自动连续测量,全程无需人员看管。并且采用的智能红外光电传感器,保证测量时间可精确到毫秒级,可有效确保实验数据的精度,避免人工实验导致误差。4. 测试结果:IV3000系列全自动特性粘度仪连接电脑端,得出结果可在计算机上直接显示,并有数据储存、多样化粘度分析报表等多种功能。5. 粘度管清洗干燥过程:仪器自动排废液、清洗并干燥粘度管,粘度管无需从浴槽中取出,粘度管不易损坏,减少耗材成本支出。清洗模式可多种选择,同时具有废液分类收集功能,减少废液回收成本及避免因多种废液混合导致的风险。IV3000系列全自动特性粘度仪可实现自动测试、自动排废液、自动清洗及干燥,告别了粘度管是耗材的时代。
  • 北京检疫局科技周“多元素”打造互动平台
    日前,2009年北京检验检疫局科技周圆满落幕。在此次科技周活动中,一系列展板、一本发展报告、一个揭牌颁奖仪式、两场讲座等“多元素”打造的科技互动平台,让该局职工津津乐道。  北京局本次科技周活动的主题是:加强科技创新,打造科技精品,推动北京局科技工作实现新跨越。在该局综合实验楼一楼大厅,37块科技成果展板分别从科研成果、科研平台、机构改革、实验室能力建设等方面全面、直观地展示了近年来北京局依靠科学技术发展检验检疫事业所取得的成果和发展状况。  科技周活动中,令人印象最深的要数国家纳米科学中心研究员刘前的“纳米科技与检测技术”和国家标准化管理委员会总工程师于欣丽的“标准与技术创新”专题讲座。通过讲座,北京局科研人员及时了解了前沿科技的国际国内发展趋势,更好地了解了检验检疫需求与现代科学技术与标准的紧密结合点,解决了科研人员在研究和管理过程中遇到的一些问题。  据北京局相关部门负责人介绍,下一步该局将在总结科技活动周经验的基础上,不断改进、完善工作方法,落实工作措施,进一步尝试和实践科技宣传活动的多种形式和多种途径,进一步提高活动的针对性和有效性。
  • 沃特世多元数学统计方法分析传统草药
    多元数学统计方法分析传统草药,使用U P LC 超高效液相色谱/T O F -MS 飞行时间质谱比较不同样品种类  Kate Yu, Jose Castro-Perez, 和 John Shockcor  沃特世公司,米尔福德,马萨诸塞州,美国  前言  实验方法  传统草药 (THM)或传统中药 (TCM)样品的分析研究是非常具有挑战性的,直接原因是样品的重现性差。植物提取物的成分会因产地,采收季节以及提取方法的不同而发生显著变化。即使提取物是来自同一株植物的提取物或来自相同名称的两株植物,其成分也不尽相同。  此外,为了有效的对中药进行质量控制,非常有必要对中草药进行分析比较。中草药样品分析对于传统草药的生理作用机理的研究也是非常关键的。  我们开发了一套简便快速且易于通用的传统中草药分析流程的(图 1)。该分析流程利用了沃特世 (Waters) UPLC 超高效液相色谱的技术优势,即高分辨,高灵敏度和快速分离,并结合了 SYNAPT™ HDMS™ 质谱系统的飞行时间质谱仪(TOF MS) 精确质量数测定的功能。该工作流程能够应用于化合物鉴定或样品解析。  传统中草药中的化合物鉴定在我们已在另一篇应用纪要中讨论过。1 本文将演示如何利用该分析流程借助多元数学统计方法进行样品数据的解析。结果表明,样品的比较可以在几个小时内完成并获得完整的样品信息。这显著地缩短了传统草药样品的分析时间和节省了人力。图 1. 传统草药分析的工作流程 。  本实验的样品来自于两种人参提取物口服液。  样品 1 是人参精口服液 (产自中国,JV Trading Ltd. 公司销售,纽约,纽约州)。  样品 2 是青春宝口服液 (产自中国,Overseas Factor Corporation 公司销售,旧金山,加利福尼亚州)。  每个样品在进样前先过滤。  液相条件  液相系统: 沃特世 ACQUITY UPLC 超高效液相色谱系统  色谱柱: ACQUITY UPLC 超高效液相色谱 HSS T3 色谱柱  2.1 x 100 mm, 1.7 µ m, 65 °C  流速: 600 µ L/min  流动相 A: 水+ 0.1% 甲酸  流动相 B: 甲醇  梯度: 时间 组成 曲线  0 min 95% A  10 min 30% A Curve 6  17 min 0% A Curve 6  20 min 95% A Curve 1  质谱条件  质谱系统: 沃特世 SYNAPT HDMS 质谱系统  离子化模式: 电喷雾  毛细管电压: 3000 V  锥孔电压: 35 V  除溶剂温度: 450 °C  除溶剂气体: 800 L/Hr  离子源温度: 120 °C  采集范围: 50 to 1500 m/z  碰撞气体: 氩气  数据处理  化合物筛选和分析:  MarkerLynxTM  应用管理软件  多元数学统计分析:  SIMPCA-P  结果  为保证数学统计结果的可靠性和重要性,每个样品至少重复进样三次。为获得每个样品的所有信息,有必要对它们在正负离子模式下进行LC/MS分析。本实验中,每种样品重复进样六次:三次电喷雾正离子模式分析和三次电喷雾负离子模式分析。出于演示目的,本文只讨论了负离子模式下的结果。  图 2 显示两种人参提取物口服液基峰离子色谱图的比较。由图可以看出人参精口服液含成份远多于青春宝并且浓度更高。由于两个样品成份都很复杂,有必要利用多元数学统计工具对两个样品做进一步的分析。  图 2. 两种人参提取物样品的 LC/MS 液相色谱/质谱基峰离子色谱图。  使用多元数学统计方法对 LC/MS 数据进行分析的第一步是将三维 LC/MS 数据转换成二维矩阵。这一关键步骤由 MassLynx™ 操作软件中的 MarkerLynx 完成。MarkerLynx 将每一个数据点转换成精确质量保留时间 (EMRT) 数据对,并以二维矩阵型式将结果列出 (图 3)。  本实验共得到了 1184 个精确质量保留时间 (EMRT) 数据对 。可检测到 EMRT 数据对的数量取决于色谱峰检测限的设定,该参数可由分析人员设定。  图 3. MarkerLynx 结果显示窗口。窗口上部为样品进样列表。窗口下部为精确质量于保留时间数据对列表。  从 MarkerLynx 报告界面上,仅需点击 P+ 按钮,EMRT 数据对列表就可以被自动导入到 SIMCA-P 中。首先利用主成分分析 (PCA) 法对对数据进行处理。之后利用无监督统计学模型,结合正交偏最小二乘法进行两维数据分析 (OPLS-DA)。图 4 列出正交偏最小二乘法数据分析的分值结果。该图清晰地展示了两个样品组在 X 轴和 Y 轴方向的差别。图 4. 数值图表示人参精口服液和青春宝口服液明显的分组情况。  为进一步鉴定两组样品的化学组成上的差异性,正交偏最小二乘法得到的数据分析结果散点图如图 5 所示。图 5. 基于正交偏最小二乘法获得的人参精口服液和青春宝口服液数据分析结果散点图。  在散点图中,每个点代表一个精确质量保留时间数据对。X轴表示可变量。一个数据点距离 0 越远,该点对样品差异的贡献越大。Y 轴表示在同一样品组中的样品间的相关性。精确质量与保留时间数据对距离 0 值越远,进样间的相关性越好。因此,在 S 型曲线两端的 EMRT 数据对代表了来自每个样品组的可信度最高的特征离子。  例如,图 5 中,接近 S 图右上角的 EMRT 数据对为来自青春宝口服液可信度最强的特征标记物,接近 S 图左下角的 EMRT 据对为来自人参精口服液可信度最强的特征标记物。  这些特征的 EMRT 数据对可以被选择性地捕获,并获得每组样品中特征标记物列表,并以 TXT 文件保存下来。这个 TXT 件可被输回 MarkerLynx ,产生一个结果列表,从而用于元素组成搜索以及数据库搜索。图 6 显示了从两组样品 S 图中获得的十个特征的精确质量与保留时间数据对列表。图 6. 利用正交偏最小二乘法从两个样品数据分析散点图中获得的最高贡献的十个精确质量保留时间数据对列表。  图 6 表明保留时间为 6.45 分钟质荷比为 945.5419 离子是人参精样品中最显著的标记物,可信度达 0.999。保留时间为6.33 分钟质荷比为 801.5021 的离子是青春宝样品中最显著的标记物,可信度达 0.994。  此外,相比人参精样品(从质荷比 783 到质荷比1187),青春宝样品中最特征的十个 EMRT 数据对在较低的分子量范围内 从质荷比 623 到质荷比 955)。这说明人参精样品的十个特征的标记物中的大多数含有三至四个糖环,而青春宝样品中最特征的十个标记物含有二至三个糖环。  差异性最大的十个 EMRT 数据对也可以用棒状图格式进行查看。图 7 列出人参精 (7a) 和青春宝 (7b) 十个差异性最大的标记物的棒状图。图 7. 人参精 (7a)和青春宝(7b)十个差异性最大的标记物的棒状图。  棒状图提供了列表中已经鉴定的标记物的额外信息,显示被研究的两个样品组十个差异性最大的 EMRT 数据对的直接比较结果。在图 7 中,人参精样品的十个特征标记物在青春宝样品中几乎没有被检测到。而来自青春宝样品的十个特征标记物在人参精样品中被检测到具有很低的强度,有些也未能检测到。  此外,棒状图也提供了一些半定量的信息。来自青春宝样品的十个最大标记物比在人参精样品中检测到的强度高。表明青春宝口服液是比人参精口服液更纯的提取物。  如上所述,从 SIMCA-P 得到的文本文档可以直接导入 MarkerLynx 结果列表中。图 8 显示填入两组结果的 MarkerLynx 结果窗口界面,每个表格代表一组。图 8. 导入精确质量与保留时间数据对的 MarkerLynx 结果显示窗口界面, 文本文档从 SIMCA-P 散点图获得。  从 MarkerLynx 结果表格中,可以对每一个 EMRT 数据对报告中的精确质量进行元素组成分析检索。此信息可进一步用于作现有数据库搜查,寻找推断的该成分的化学结构(如果  数据库中存在该种标记物)。举例来说,我们从青春宝样品中选择一个质荷比为 971.4880 的 标 记物,其元 素 组 成 为 C48H76O20,对公共 平台数据库,Chemspider 进行检索。其中一个可能性如图 9 所示。图 9. Chemspider 数据库中检索的到的质荷比 971.4880 的可能结构。  从该信息很容易返回到液相色谱/质谱 LC/MS 原始数据,利用飞行时间 TOF MSE 数据1的碎片离子来确认推导的结构的准确性。  结论  本应用文集演示一种通用智能化的传统中草药样品分析的工作流程。相对于传统的分析方法,当前这种方法对于相当复杂样品的分析非常有效。  通过 UPLC 超高效液相色谱/SYNAPT™ HDMS™ 质谱系统的进行飞行时间质谱分析,首先采集含有精确质量测定的原始数据。当将这些数据作为精确质量保留时间数据对转成二维矩阵形式,多元数学统计分析方法即可对这套数据进行分析。每个样品的最特征的离子可以从 SIMCA-P 的正交偏最小二乘法数据分析散点图中获得。结果可以导回 Markerlynx 的结果列表中。如果标记物是已经解析出的化合物,可利用数据库检索其元素组成及化学结构。 整套分析方法简便,快速适用性强。它可以很方便地应用到不同类型的传统中草药样品分析之中。因此,在显著节省资源的同时获得最大信息量。  参考文献  1. An Intelligent Workflow for Traditional Herbal Medicine: Compound  Identification by UPLC/TOF MS. Yu K, Castro-Perez J, Shockcor J. Waters  Application Note. 2008 720002486EN.
  • 谭天伟院士:大规模生物制造产业即将到来
    当前,生物技术不断从医药、农业、食品向工业领域(如化工、材料及能源)转移。汽油、柴油、塑料、橡胶、纤维及许多大宗传统石油化工产品,正不断被来自可再生原料的工业生物制造产品替代。高温、高压、高污染的化学工业过程,也正不断向条件温和、清洁环保的生物加工过程转移。生物制造是以工业生物技术为核心手段,通过改造现有制造过程或利用生物质、二氧化碳等可再生原料生产能源、材料与化学品,实现原料、过程及产品绿色化的新模式。作为生物技术产业的重要组成部分,生物制造是生物基产品实现产业化的基础平台,也是合成生物学等基础科学创新在具体过程中的应用。我国是世界第一制造大国,生物制造将从原料源头上降低碳排放,是传统产业转型升级的“绿色动力”,也是“绿色发展”的重要突破口。随着现代生物制造产业的加速形成与扩展,一个大规模的生物制造产业即将到来。变革化工制造模式化工产业是国民经济和国防工业重要的基础性行业,生物制造则是变革我国化工制造模式、破解石化原料瓶颈的重大方向。受限于资源匮乏,我国化工原料对外依存度较高。2018年,石油、天然橡胶等对外依存度分别达到70%与76%,尼龙等对国民经济有重大影响的高端产品高度依赖进口,这也折射出当前我国化工领域产品体系、技术体系、产业体系与知识产权体系存在的诸多问题,急需在新的绿色原料和技术路线方面取得突破。使用生物质等绿色资源生产液体燃料和化学品,可为我国未来化工原料多元化战略提供一个新的重要突破口。理论上,90%的传统石油化工产品都可以由生物制造获得。建立以可再生生物质资源为原料的生物制造路线,实现化工产品生产原料向可再生原料转移,不仅可节约数千万吨轻质石脑油原料,同时也可以促进产业由中低端向中高端迈进,创造一个全新的化工产业链和经济增长点,对实现我国化工产业可持续发展具有重要意义。目前,生物燃料乙醇、重大化工产品1,3—丙二醇、生物可降解塑料聚乳酸和聚羟基烷酸酯等生物基产品已经实现规模化制造,聚酯材料、橡胶、合成纤维等传统石化基高聚物单体的生物合成技术不断创新。全球生物基产品占石化产品的比例已从2000年的不到1%增长到现在的10%,并以每年高于20%的速度增长,展现出生物基经济强劲的发展势头。生物制造还是促进我国实现“碳中和”发展目标的重要途径。近年来随着工业生物技术的发展,越来越多的企业开始使用可再生原料,例如玉米、农业和林业残留物、能源作物甚至二氧化碳生产液体生物燃料和有机化学品。不断涌现的新型碳捕集和利用技术,可以将工业排放中的废碳(如钢铁行业工业尾气,甚至空气中的二氧化碳)用作化学品的原料,转化为液体燃料和化学品,不仅减少了二氧化碳的工业排放量,还减少了化工过程的总碳足迹。产业核心层面仍存短板我国生物制造产业虽然起步较晚,但近年来发展迅速。在生物发酵产业领域,我国正在加速由发酵工业大国向发酵强国转变,产业发展平稳,产品产量于2018年达到2961.6万吨,总产值2472亿元,新型发酵产品品种和衍生新产品持续增多。在生物基材料单体与聚合物产业领域,我国已形成以生物材料单体制备、生物基树脂合成与改性、生物基材料应用为主的生物基材料产业链。目前已建成产能约2万吨生物基1,3—丙二醇、生物基丁二酸生产线。聚乳酸(PLA)年产能1万吨,位居世界第二。聚羟基脂肪酸酯(PHA)年总产能超过2万吨,产品类型和产量国际领先。在生物能源方面,自2017年《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》(简称“实施方案”)公布以来,我国燃料乙醇发展规模迅速扩大。作为世界上第三大生物乙醇生产国和应用国,我国目前已建成产能500万吨,在建产能合计超过300万吨。然而,当前生物制造产业核心层面仍然存在短板,表现为关键核心技术和前瞻技术储备不足、核心装备研发落后、市场化程度低、竞争力不足。当前,美国、丹麦、荷兰、日本等国的企业在酶制剂等现代发酵行业中处于技术垄断地位。我国在大宗发酵产品(氨基酸、有机酸、维生素等)等具备规模优势的产业领域普遍存在工业生产催化剂知识产权侵权的隐患。丙二醇、尼龙等重大化学品也遭遇全方位的专利封锁,尚未打破杜邦等国外大型化工集团的垄断。与发达国家相比,我国科技战略架构、底层核心技术、关键装备还存在差距,产业发展仍面临巨大挑战。抓住战略发展机遇期未来,生物制造将向原料利用多元化、生物转化体系高效化、产品高值化等方向发展,构建从可再生原料到终端产品的全产业链。原料方面,以淀粉和油脂为代表的第一代生物制造目前占据主导地位,处于成熟的商业化阶段。以木质纤维素(如玉米秸秆)为原料的第二代生物制造将逐步进入中试和产业化示范阶段。通过酶制剂的高效水解将纤维素制备成葡萄糖、木糖等可发酵糖,对于未来超大规模生物制造产业体系的建立具有决定性作用,是绿色制造的重要支撑。以二氧化碳为原料的生物转化是第三代的生物制造路线,可有效降低生物工业制造的原料成本,降低对化石资源的过分依赖,已引起世界各国政府的高度重视。欧盟、美国、加拿大、英国、澳大利亚等均制定了将二氧化碳作为工业生物技术的新型替代原料的相关技术发展路线图。以二氧化碳生物利用为契机,建立以二氧化碳为原料的工业生物转化新路线,加速推进我国生物制造产业的原料路线转移,将有助于我国在生物经济新一轮国际竞争中赢得先机。需要突破的重点方向还包括:开发二氧化碳、甲烷有机碳原料的利用途径,突破其生物转化的物质与能量利用瓶颈;设计能够将二氧化碳和电子源转化为液体燃料和化学品的微生物;开发新型工具,实现二氧化碳固定器中碳浓度/固定途径的工程设计,打造由碳原料出发,生产各种燃料和化学品的生物制造路线。未来还应加快颠覆性技术创新,建立先进生物制造技术体系。生物制造的技术价值核心在于高效优质的生物催化剂(工业酶和菌种)及围绕酶和菌种的一系列生产装备、技术与体系。革命性的新一代酶和菌种、技术往往能完全改变整个产业的发展走势,快速占领绝大多数市场份额,甚至开发出全新的市场。所以,自主的核心酶和菌种是生物制造产业的“芯片”。随着工业生物研究逐渐进入大数据和人工智能时代,前沿生物技术与计算机、物理、化学等技术的结合将为工业酶创制、菌种合成与筛选等提供数据与技术支撑。与此同时,我国还需要重点发展融合人工智能的工业酶和工业菌种的工程生物学创制,突破工业酶筛选与快速定向进化、过程大数据指导的生物合成快速工程化、生物制造装备与系统集成等系列关键技术;建立利用不同生物质原料,实现高产率、高浓度生产可再生材料及高价值化学品的生物制造技术体系和产品体系。我国的生物制造产业正处于技术攻坚和商业化应用开拓的关键阶段,一旦众多产品的生物路线商业化,将会极大推动产业的快速发展。因此,抓住生物制造战略发展和机遇期,加快生物制造战略性布局和前瞻性技术创新,加快从基因组到工业合成技术、装备的突破,支撑生物基化学品、生物基材料、生物能源等重大产品的绿色生产,带动数万亿元规模的新兴生物产业,以生物制造推动“农业工业化、工业绿色化、产业国际化”,对于我国走新型工业化道路、实现财富绿色增长和社会经济可持续发展具有重大战略意义。(作者系中国工程院院士、北京化工大学校长)《中国科学报》 (2021-11-15 第3版 能源化工)
  • 【大咖对话】分子诊断和POCT多元化布局探讨
    近年,乘着分级诊疗政策的东风,POCT床旁诊断产品研发和生产企业获得了重大发展机遇。可广泛应用于临床检验、慢病监测、应急反恐、灾害医学救援、传染病监测、食品安全、毒品检验等众多医学检验场景的POCT产品功能类型多样,诊断原料选择和工艺开发复杂。作为风口上的POCT研发生产企业,该如何在“大而全”和“小而美” 2种不同产品布局策略中做出抉择,力争在各自擅长的产品领域一骑绝尘,是企业管理者和研发人员共同关心的话题。9月27日,仪器信息网联合Cytiva举办【分子诊断和POCT多元化布局探讨】主题网络研讨会。特别邀请到了北京体外诊断工程技术研究中心主任医师康熙雄教授和圣湘生物科技股份有限公司首席医学官周俊副总经理,与Cytiva POCT产品开发解决方案专家一起,与大家探讨POCT产品多元化布局和产业发展趋势等热点话题,期待您的报名参与。会议日程,点击参会 14:00 康熙雄(北京体外诊断工程技术研究中心 主任医师)《POCT产业现状与发展》14:40 孟宏杰(Cytiva 实验室过滤产品专家)《Whatman 体外诊断解决方案》报告摘要:Whatman提供快诊试剂的膜材选择 本次报告我们将从以下几个方面给大家介绍: 1.侧向流 2.渗滤 干化15:20 周俊(圣湘生物科技股份有限公司 副总经理、首席医学官)《多赛道发展,打造平台型IVD企业》报告摘要:分子诊断的应用已经覆盖我们人类的全生命周期的健康管理和全疾病周期的防、筛、诊、治、管等各个环节。近几年,分子诊断技术快速发展、迭代创新,分子诊断市场发展也高于其他领域的发展。尤其是近三年的新冠疫情,加快了分子诊断技术和市场的发展。IVD企业如何在这快速变化的市场需求环境、竞争激烈的市场环境中健康、长远发展,基于价值需求,围绕客户,进行多赛道布局和发展,企业才能有更好的发展。16:00 丁铭(Cytiva 基因与诊断解决方案产品专家)《Cytiva 磁珠原料及定制化服务在分子诊断中的应用》报告摘要:本报告主要分享Cytiva 核心原料磁珠以及相关分子生物学产品在分子诊断检测中的开发和应用。此外,长距离的冷链运输以及试剂的低温储存是POCT产品开发中面临的一大挑战,Cytiva提供的室温稳定技术服务Lyo-Stable™ ,一项针对温度敏感检测试剂提供定制化解决方案的服务,可实现需冷藏或冷冻产品的室温保存和运输,助力分子POCT检测。点击图片,即可免费参会,和嘉宾线上互动!
  • 七大新兴产业看化工发展新机会之五:生物产业与化工科技相互借力升级
    目前全球所有的顶级化工www.ccin.com.cn企业都在投资生物技术研究,生物产业将成为增长最快的经济领域。在中国,以分子生物学、细胞生物学、发酵工程和酶工程为代表的生物技术在医疗、农业、能源、环保、食品、材料、纺织、建筑等领域起到重大促进作用。发展生物产业既依赖化工科技的突破,同时也将推进传统化工产业升级。  工业生物技术:  掀起绿色制造革命  生物能源、生物环保、生物制造等工业生物技术产业将是生物产业中的快速发展领域,也是我国应加强技术开发力度、及时跟进的新兴行业。提升现代发酵、生物催化等技术,打造工业生物技术产业,对于促进传统化工产业的升级改造、推进绿色制造业发展意义重大,是缓解化石能源紧张、保障国家能源安全、实施循环经济的迫切要求。到2020年,生物质能源占世界能源消费的比重将达到5%左右,生物基材料将替代10%~20%的化学材料,精细化学品的生物法制造将替代化学法的30%~60%。  发展生物产业,需要加强重大技术的基础研究和产业化应用,提高酶工程、发酵工程等生物技术水平,加快传统化学制造业的改造。重点包括开发生物燃料、溶剂、氨基酸与有机酸、功能性食品添加剂、生物材料、生化产品等,利用可再生的生物质原料生产乙醇、乳酸、1,3-丙二醇、1,4-丁二醇、琥珀酸等平台化合物,扩大乙烯、聚乳酸、纤维素等大宗原料化工品和生物材料生产规模,支持生物可降解溶剂、润滑剂、绿色表面活性剂、环氧树脂固化剂、聚酯(醚)多元醇等绿色精细化学品的产业化技术开发,注重赖氨酸、谷氨酸、苹果酸、木糖醇、柠檬酸等功能性食品与保健品生物合成开发规模。在生物环保领域,应加快推广应用发展生物漂白、生物制浆、生物制革和生物脱硫等绿色生产工艺新工艺、新设备,重点发展高性能的水处理絮凝剂、混凝剂等生物技术产品,鼓励废水处理、垃圾处理、生态修复生物技术产品的研究和产业化。  农用生物制品:  变革传统农化产业  农业是国计民生的基础,也是生物技术大展身手的舞台,特别是农药和化肥领域,发展以生物农药、生物化肥等农用生物制品,对于农业发展关系重大。  利用生物技术开发生物农药,具有资源来源广、低污染、低残留等优点。推广生物农药是实现现代农林业可持续发展、保护生态环境安全、发展绿色农业的重要途径。目前我国生物农药在诊断、制剂工艺、环境监测等环节上还缺乏配套技术,产业体系不健全,应重点利用生物技术进行病理、药理、代谢研发,制订生物农药标准规程等,加强生物农药企业创新能力和产业竞争力,提升微生物农药、植物源农药、生物化学农药、转基因生物农药和天敌生物农药开发技术,开展病毒制剂、真菌制剂、蛋白制剂、壳寡糖制剂等新型生物农药的产业化。  在化肥领域,针对传统化肥肥效快、利用率低的现状,利用生物技术可以有效提升化肥产品的使用效果,推进节能减排,实现产业更新升级。采用生物酶活化剂加入磷肥生成生物酶活化磷肥,可以减少土壤对磷的固定和氮的损失,提高磷的利用率和延长肥效,而将金属蛋白酶加入尿素中开发的多肽尿素,也可以有效提高氮肥利用率。  生物原药:  扩大规模问鼎高端  作为生物产业的重点和高端领域的生物原料药产业,我国暴露出产业规模小、自主创新能力弱、成果转化率低的问题。目前生化类原料药主要产品为抗生素、维生素、氨基酸、有机酸类等,很多产品科技含量低、附加值低、能耗高、污染高。特别是在生物技术原料药等高端领域,由于产业研发投入高、成果转化难度大,国内产品还主要以仿制为主。我国生物医药的技术专利明显偏少,上市的专利产品更是少之又少。目前全球生物技术专利中,美、欧、日分别占59%、19%和17%,包括中国在内的发展中国家仅占5%。  我国生物原药行业必须着力发展以现代前沿科技为依托的高新技术产品,转变现有生物原药企业产业生产方式,进一步加强自主创新能力,构建比较完善的产业链,尽快培育有核心竞争力的龙头企业和大批成长性良好的中小企业 形成一批有自主技术的大型生物企业,重点突破以促红细胞生成素、重组人胰岛素和粒细胞集落刺激因子为主要产品的重组白蛋白,以及单克隆抗体和疫苗等生物技术原料药产业。
  • 国家市场监督管理总局关于对《动物和动物产品沙门氏菌检测方法》等285项拟立项国家标准项目公开征求意见的通知
    各有关单位:经研究,国家标准委决定对《动物和动物产品沙门氏菌检测方法》等285项拟立项国家标准项目公开征求意见,征求意见截止时间为2023年8月6日。请登录请登录标准技术司网站征求意见公示网页http://std.samr.gov.cn/gb/gbSuggestionPlan?bId=10001309,查询项目信息和反馈意见建议。2023年7月7日相关标准如下:#项目中文名称制修订截止日期1动物和动物产品沙门氏菌检测方法制定2023-08-062工业锅炉技术规范修订2023-08-063工业锅炉综合能效评价技术规范制定2023-08-064工业氯化钙分析方法修订2023-08-065工业碳酸氢钠修订2023-08-066工业用二甲基二氯硅烷修订2023-08-067工业用甲醇修订2023-08-068工业用六次甲基四胺修订2023-08-069锅炉温室气体排放测试与计算方法制定2023-08-0610锅炉温室气体排放监测技术指南制定2023-08-0611甲醇纯度及其微量有机杂质的测定 气相色谱法制定2023-08-0612奶粉定量充填包装机修订2023-08-0613农业拖拉机 机具用液压压力制定2023-08-0614起重机 分级 第3部分:塔式起重机修订2023-08-0615起重机 检查 第3部分:塔式起重机修订2023-08-0616起重机 司机培训 第3部分:塔式起重机修订2023-08-0617气体分析 纯度分析和纯度数据的处理修订2023-08-0618全自动旋转式PET瓶吹瓶机修订2023-08-0619输送带 基于带宽的压陷滚动阻力 技术条件和试验方法制定2023-08-0620输送带 实验室规模的燃烧特性 要求和试验方法修订2023-08-0621水处理剂 阳离子型聚丙烯酰胺修订2023-08-0622塑料 胺类环氧固化剂 伯、仲、叔胺基氮含量的测定制定2023-08-0623塑料 苯乙烯-丙烯腈(SAN)模塑和挤出材料 第1部分:命名系统和分类基础修订2023-08-0624塑料 苯乙烯-丙烯腈(SAN)模塑和挤出材料 第2部分:试样制备和性能测定修订2023-08-0625塑料 标准气候老化试验方法中性能变化的表观活化能测定制定2023-08-0626塑料 丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯(ASA)、丙烯腈-(乙烯-丙烯-二烯烃)-苯乙烯(AEPDS)、丙烯腈-(氯化聚乙烯)-苯乙烯(ACS)模塑和挤出材料 第1部分:命名系统和分类基础制定2023-08-0627塑料 丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯(ASA)、丙烯腈-(乙烯-丙烯-二烯烃)-苯乙烯(AEPDS)、丙烯腈-(氯化聚乙烯)-苯乙烯(ACS)模塑和挤出材料 第2部分:试样制备和性能测定制定2023-08-0628塑料 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS)模塑和挤出材料 第2部分:试样制备和性能测定修订2023-08-0629塑料 差示扫描量热法(DSC)第8部分:导热系数的测定制定2023-08-0630塑料 弹性指数 熔体弹性性能的测定制定2023-08-0631塑料 导热系数和热扩散系数的测定 第2部分:瞬时平面热源(发热盘)法制定2023-08-0632塑料 动态力学性能的测定 第12部分:非共振压缩振动法制定2023-08-0633塑料 动态力学性能的测定 第2部分:扭摆法制定2023-08-0634塑料 动态力学性能的测定 第3部分:共振弯曲振动法制定2023-08-0635塑料 对火反应 垂直方向试样的火焰蔓延和燃烧产物释放的试验方法制定2023-08-0636塑料 酚醛树脂 分类和试验方法制定2023-08-0637塑料 酚醛树脂 六次甲基四胺含量的测定 凯式定氮法、高氯酸法和盐酸法修订2023-08-0638塑料 酚醛树脂 游离甲醛含量的测定修订2023-08-0639塑料 粉状不饱和聚酯模塑料(UP-PMCs) 第2部分:试样制备和性能测定制定2023-08-0640塑料 粉状不饱和聚酯模塑料(UP-PMCs) 第3部分:选定模塑料的要求制定2023-08-0641塑料 粉状不饱和聚酯模塑料(UP-PMCs)第1部分:命名系统和分类基础制定2023-08-0642塑料 粉状三聚氰胺/酚醛模塑料(MP-PMCs) 第1部分:命名系统和分类基础制定2023-08-0643塑料 粉状三聚氰胺/酚醛模塑料(MP-PMCs) 第2部分: 试样制备和性能测定制定2023-08-0644塑料 粉状三聚氰胺/酚醛模塑料(MP-PMCs) 第3部分:选定模塑料的要求制定2023-08-0645塑料 滑动摩擦和磨损 试验参数制定2023-08-0646塑料 环氧树脂硬化剂和促进剂 酸酐中游离酸的测定制定2023-08-0647塑料 环氧树脂用硬化剂和促进剂 第1部分:命名制定2023-08-0648塑料 甲基丙烯酸甲酯-丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (MABS)模塑和挤出材料 第2部分:试样制备和性能测定制定2023-08-0649塑料 甲基丙烯酸甲酯-丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(MABS) 模塑和挤出材料 第1部分:命名系统和分类基础制定2023-08-0650塑料 聚氨酯生产用多元醇 近红外光谱法测定羟值制定2023-08-0651塑料 聚丙烯(PP)等规指数的测定 低分辨率核磁共振光谱法制定2023-08-0652塑料 聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)树脂中金属含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法制定2023-08-0653塑料 模塑和挤出用热塑性聚氨酯 第3部分:用于区分聚醚型聚氨酯和聚酯型聚氨酯的测定方法制定2023-08-0654塑料 磨料磨损性能的测定 往复线性滑动法制定2023-08-0655塑料 燃烧试验 标准点火源制定2023-08-0656塑料 热固性粉末模塑料(PMCs)试样的制备 第1部分: 一般原理及多用途试样的制备制定2023-08-0657塑料 热固性粉末模塑料(PMCs)试样的制备 第2部分: 小板制定2023-08-0658塑料 生产质量控制 采用单次测量的统计方法制定2023-08-0659塑料 使用毛细管黏度计测定聚合物稀溶液黏度 第2部分:聚氯乙烯树脂修订2023-08-0660塑料 透明材料总透光率的测定 第1部分:单光束仪器制定2023-08-0661塑料 透明材料总透光率的测定 第2部分:双光束仪器制定2023-08-0662塑料 鲜映度的测定制定2023-08-0663塑料 液体环氧树脂 结晶倾向的测定制定2023-08-0664塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第4部分:高气体流速试验制定2023-08-0665塑料 中高加载速率(1m/s)下断裂韧性(GIC和KIC)的测定制定2023-08-0666塑料 总透光率和反射率的测定制定2023-08-0667塑料/橡胶 聚合物分散体和橡胶胶乳(天然和合成)测试方法制定2023-08-0668无机化工产品中总碳和总有机碳含量测定通用方法制定2023-08-0669循环冷却水节水技术规范修订2023-08-0670压力管道规范 长输管道修订2023-08-0671医疗保健产品灭菌 辐射 第2部分:建立灭菌剂量修订2023-08-0672医疗保健产品灭菌 辐射 第3部分:开发、确认和常规控制的剂量测量指南修订2023-08-0673育苗纸修订2023-08-0674纸和纸板 耐脂度的测定 第3部分:松节油法制定2023-08-0675纸和纸浆 印刷纸产品的脱墨性试验方法制定2023-08-0676纸浆 丙酮可溶物的测定修订2023-08-06
  • 分子互作仪新品盘点|技术多元化,谁将成为“黑马”?
    ——2022上半年生命科学仪器新品盘点系列分子互作仪作为研究分子间相互作用的重要工具,在生命科学、临床医学、食品安全、环境检测和药物筛选及相关药物动力学检测等研究中发挥了重要作用。今年年初马尔文帕纳科收购了瑞士光学生物传感器领军企业Creoptix公司,并在6月携专利光栅耦合干涉(GCI)技术推出了WAVE分子间相互作用仪,实现了在更广泛的样品范围内提供更高质量的分子结合亲和力数据和动力学数据;赛多利斯则是布局多元化非标记分子互作分析平台,推出新一代SPR分子互作分析仪Octet SF3;NanoTemper携光谱位移技术推出了高通量亲和力筛选平台Dianthus,弥补了SPR技术和ITC技术在亲和力筛选应用的不足;上海量准则是推出小型桌面式NanoSPR One分子互作分析系统以及长沙诺司康推出自主研发NSK-T(III)型高频石英晶体微天平生物传感仪。为了方便大家熟悉了解分子互作仪新品的看点与亮点,小编特别进行了一期简评,供大家学习了解。马尔文帕纳科:新一代动力学技术 WAVE分子间相互作用仪2022年6月2022年6月29日,马尔文帕纳科在线发布了创新型产品WAVE分子相互作用仪,不同于传统的基于表面等离子共振(SPR)技术的解决方案,WAVE系统采用专利的光栅耦合干涉(GCI)技术,实现了在更广泛的样品范围内提供更高质量的分子结合亲和力数据和动力学数据。另外,采用无堵塞微流控芯片设计,适用于多种不同类型样品,确保样品活性和生物学特性,节约了纯化步骤所需时间以及避免流路堵塞等问题。新品WAVE分子相互作用仪还具备高时间分辨率,能够准确表征解离速率大于10s-1的分子间相互作用的动力学,兼容48,96,384板任意组合,长达120小时的无人值守运行。Creoptix WAVE 分子相互作用仪小编简评:瑞士Creoptix公司是光学生物传感器的领军企业,拥有业内高灵敏度的WAVE生物分析系统,马尔文帕纳科公司于2022年1月22日宣布完成对其收购,该款新品展示出马尔文帕纳科为积极开拓上游药物发现领域解决方案做出的重要举措之一。赛多利斯: OctetSF3新品发布 打造多元化非标记分子互作分析平台2022年5月2022年5月,赛多利斯全新推出Octet SF3 (SPR)分子互作仪。作为新一代SPR分子互作分析仪,Octet SF3从技术原理、仪器性能、操作便捷度等方面进行了全面升级优化,相比普通多循环或单循环动力学分析技术,用户能够在更短的时间内生成高质量的动力学和结合亲和力数据。新品Octet SF3单次无人值守检测的样本通量高达768个样品,采用OneStep进样技术,只需简单制备一份待分析样品溶液,即可自动为动力学和亲和力分析创建一个完整的浓度梯度,从而简化实验开发和操作。使用NeXtStep™ 进样技术,能够从单一分析物浓度确定分析物在多个竞争分子存在的情况下的完整动力学和亲和力。赛多利斯 Octet SF3 (SPR)分子互作仪小编简评:在非标记生物分析领域,BLI和SPR技术一直占据主流地位。随着赛多利斯推出新一代SPR分子互作分析仪Octet SF3,旗下的产品序列变得更加丰富多样,为打造多元化非标记分子互作分析平台迈出实质性一步。上海量准:个人型生物分子相互作用仪2022年5月2022年5月1日,上海量准发布了个人型生物分子相互作用仪—NanoSPR One,小型桌面式外观,使用场景灵活;配套云平台,快速分析数据;多样化的芯片便面修饰。NanoSPR One分子互作分析系统以纳米微阵列生物芯片为检测基质,通过检测NanoSPR芯片的共振反射或吸收峰强度变化来测定分子之间的相互作用,无需标记,能够提供高质量的动力学、亲和力及特异性等生物信息。NanoSPR One 生物分子相互作用仪小编简评:NanoSPR One生物分子相互作用仪体积小巧,极大地节约了宝贵的实验室空间,同时价格相对可观,降低了分子互作仪的置入门槛,让每一个生命科学研究实验室都有机会拥有一台自己的分子互作仪。NanoTemper:携光谱位移技术 推出高通量亲和力筛选平台Dianthus2022年4月2022年4月20日,NanoTemper发布了全新高通量亲和力筛选平台Dianthus。它是首个使用光谱位移技术(Spectral Shift)的亲和力筛选平台,并且采用温度依赖的荧光强度变化(TRIC)这项成熟技术对光谱位移技术进行补充,使得Dianthus可以灵敏检测更多真正的结合分子,提供高质量的数据。Dianthus检测流程相当简单,仅需1分钟即可精确计算样品间的kd值,且可在33分钟完成384孔板检测,满足高通量筛选的需求。检测是在溶液中进行且不依赖于分子量变化,无需担心分子量过低而漏掉有价值的hits。此外,Dianthus是基于微孔板、无微流控系统的亲和力筛选平台,无需清洗维护。NanoTemper Dianthus高通量分子互作筛选系统此外,NanoTemper在今年3月也发布了另一款新品NanoTemper PR Panta 无标记TSA分析仪,结合了微量差示扫描荧光nanoDSF (nano Differential Scanning Fluorimetry)技术、动态光散射DLS (Dynamic Light Scattering)技术、静态光散射技术(Static Light Scattering)和背反射(Backreflection)技术,具备数据质量高、检测速度快、样品消耗量少等独特的优势。NanoTemper PR Panta 无标记TSA分析仪小编简评:尽管光谱位移技术并非创新技术,但新品Dianthus是首个将该项技术应用于亲和力定量检测的仪器平台,弥补了SPR技术和ITC技术在亲和力筛选应用的不足,丰富了重要靶点和候选药物的亲和力筛选工具。长沙诺司康:频率最高400MHz 石英晶体微天平新品问世2022年1月2022年1月,长沙诺司康生物科技有限责任公司推出自主研发NSK-T(III)型高频石英晶体微天平生物传感仪,工作频率可达400MHz,精确测量纳克级甚至皮克级物质质量的传感技术。操作简单,可实现非标记检测生物大分子,可广泛地应用于疾病诊断、药物检测、环境检测、食品检测等多个领域。该仪器采用创新设计、模块化结构、PID模糊智能控温技术等能够进行在线检测生物分子靶向作用过程。长沙诺司康 NSK-T(III)型高频石英晶体微天平分析仪小编点评:NSK-T(III)型高频石英晶体微天平分析仪的显著优势不仅在于扫频范围达400MHz,而且采用模块化设计,可个性化定制。后记:分子互作仪的市场竞争相对温和,在过去长达二三十年的时间里,一直由思拓凡和赛多利斯这两家品牌主导。近年来,随着生命科学基础研究的不断深入和生物制药研发愈发火热,分子互作仪的需求在快速增加,同时,市面上也涌现出很多新仪器品牌参与市场竞争。赛多利斯为巩固自身市场地位,不断丰富自身产品线,打造多元化非标记分子互作分析平台。作为思百吉集团材料分析板块的马尔文帕纳科公司为开拓上游药物发现市场,收购Creoptix公司杀入分子互作赛道。德国NanoTemper作为后起之秀,不断研发新技术、新产品,努力帮助药物和生物科学研究人员加快新药发现和开发的进程。国产分子互作仪器厂商则是另辟蹊径,通过降低仪器置入门槛和使用门槛来开拓市场。此外,据小道消息得知Gator Bio公司将于年底推新一代高通量、高性能的BLI分子互作仪。该新品将搭载第二代hFc传感器,并且针对粗样将采用高敏AAV定量传感器和检测AAV空壳率的生物传感器。以上,就是小编为大家整理的2022年迄今为止分子互作仪器领域新品新技术的相关内容,更多仪器,请点击进入“分子互作仪”专场。找靠谱仪器,就上仪器信息网【选仪器】栏目。它是科学仪器行业专业导购平台,旨在帮助仪器用户快速找到需要的仪器设备。栏目囊括了分析仪器、实验室设备、生命科学仪器、物性测试仪器、光学仪器及设备等14大类仪器,1000余个仪器品类。
  • 单细胞icpTOF揭示精子细胞多元素分布规律
    不孕不育影响了全球约6-8千万夫妇。男性因素导致了约半数的不孕不育病症,精子质量差的是主要问题。因此,深入了解精子质量有助于男性不育症的预防和对应治疗。以往研究表明,多种化学元素(如Zn,Cu,Se等)在精液中发挥着重要的生理功能。相关的元素分析主要集中在精液或精浆上,而很少着眼于精子细胞。此外,常规的批量分析无法提供单个细胞的特定元素信息,模糊了细胞之间的异质性。单细胞电感耦合等离子体质谱法(scICP-MS)作为一种成熟的技术,能够填补这一信息空白。通过采用配备飞行时间分析器的ICP-TOF-MS,可以高通量且高灵敏地检测单个细胞的全谱元素含量(微信公共号‘单细胞分析的丝滑IMAX体验: icpTOF 以多元素指纹量化海藻细胞与纳米颗粒间相互作用为例’)。 近期中科院生态环境研究中心阴永光研究员与中科院高能物理研究所王萌副研究员以及同济医院靳镭教授合作,使用scICP-TOF-MS(仪器型号:TOFWERK icpTOF 2R)实现了单个精子细胞的高通量全元素检测.icpTOF实验方法 研究人员首先通过离心分离细胞。再使用不含磷盐的有机缓冲液和多聚甲醛等渗固定剂清洗和固定细胞。之后再用纯水进一步清洗细胞,以去除干扰离子(主要是Na和Cl)。经处理的精子细胞在显微镜下形态完整,无基质干扰,因此提高了信噪比,也避免了ICP-TOF-MS仪器检测器饱和。icpTOF结果与讨论 在scICP-TOF-MS中,由于可以实现同时的多元素检测,研究人员将内源性元素作为细胞信号,同时分析其他信息,如外源性元素信息。磷元素(31P)在精子细胞中含量丰富,可作为细胞信号指示元素。在scICP-TOF-MS分析中,细胞信号和背景信号的P强度分布均可明确区分(图2A和图2B)。高时间分辨率的单细胞检测中,ICP-TOF-MS的P的信号峰和基线相比有明显且相对固定的信噪比。(编者注:如图1所示,icpTOF 2R的强大质量分辨率可更好区分干扰信号,有利于P元素的准确检测。在icpTOF全谱测量,没有为低质量数P元素灵敏度专门优化的大前提下,仍能取得较好的信噪比)。图1 icpTOF 2R ICP-TOF-MS可区分P信号和其他干扰信号。 该实验中,结合高时间分辨的连续单细胞实验结果,作者推断假阳性的信号大多来自细胞碎片,主要基于下列实验结果:1, 峰信号的元素组成特征更符合细胞碎片的特征,且有P信号存在时检测到的其他(内源性)元素质量显著高于没有P信号时的相应元素质量(图2C);2,流式细胞仪也证实精子细胞悬浮液中存在相当数量的细胞碎片。编者注:另外还可能有套实验数据可以用来辅助证明,细胞碎片的瞬时事件时长应该显著小于完整单细胞。TOFWERK icpTOF S2的超高时间分辨率在后续实验中可以用来验证这一点。通过计算细胞碎片率,相对于高质量精子,研究发现低质量精子样品中含更多的细胞碎片(图2D),这可能跟低质量精子细胞的形态异常等相关。图2 (A)scICP-TOF-MS测得的P信号分布图;(B)单细胞进样条件下,scICP-TOF-MS测得的实时P信号;(C)有P信号和无P信号同时检测到的Zn质量;(D)高质量和低质量精子细胞中的细胞碎片比例 细胞中元素的含量普遍表现出细胞异质性。该研究使用scICP-TOF-MS揭示了细胞中不同元素的异质性差异。结果表明,大多数元素表现出较高的异质性,而细胞的大量元素如P、Zn含量稳定,异质性则较低(图3A)。不同元素之间异质性的差异进一步凸显了多元素同时检测的重要性。 基于数以千计的单细胞事件,研究人员使用降维分析和分层聚类来提取每个样本中关键信息。降维分析的可视化展示直观地展示了多种元素在单细胞中分布规律或生理功能的相似性(图3B)。例如P、Zn、Cu在精子细胞中含量很高,是基本的组成元素,因此相似性很高。而蓝圈中的元素大多没有生理功能。聚类分析也为这些相似性提供了客观性证据(图3C)。图3 (A)异质性系数热图;(B)元素相关性降维分析投影图;(C)元素相关性的分层聚类图icpTOF总结这是第一份报告了使用scICP-TOF-MS在单细胞水平对动物细胞进行多元素分析的研究。该分析方法利于更好地了解细胞中元素分布的规律,以及细胞性质和元素分布之间的关联。参考文献原文:Tian et al., Single-cell multi-element analysis reveals element distribution pattern in human sperm, Chemical communications, 2023, DOI: 10.1039/d3cc01575k作者团队简介:阴永光,中国科学院生态环境研究中心研究员、博士生导师。主要研究方向为有毒金属的形态分析与环境转化。王萌,中国科学院高能物理研究所副研究员。现主要开展基于质谱技术的单细胞分析和生物成像方法及应用研究。靳镭,华中科技大学同济医院附属同济医院生殖医学专科主任,二级教授,主任医师,博士生导师。主要擅长生殖医学、男女性不孕症等。
  • 国产高端生物可降解塑料PGA来了!岛津解决方案抢鲜看
    导读我国煤炭资源丰富,煤化工产业潜力巨大,高端化、多元化、低碳化是当前煤化工产业的主要发展方向,积极发展煤基新材料意义重大。我国《“十四五”循环经济发展规划》、《“十四五”塑料污染治理行动方案》提出,科学稳妥推广可降解塑料作为塑料的替代品,PGA作为一种煤基生物可降解塑料,已经开启了万吨级规模生产步伐,标志着国产高端生物可降解塑料PGA的到来。本文带您抢鲜了解其应用前景及生产过程中主要分析项目的岛津典型解决方案。PGA特点用途PGA中文名称聚乙醇酸,又称聚羟基乙酸,它是一种单元碳数最少、降解速度最快的脂肪族聚酯类高分子材料。通过生物降解,并最终被完全分解变成二氧化碳和水,不含任何残留。图1 PGA降解过程PGA拥有良好的生物相容性、极高的机械强度和优异汽氧阻隔性三大特点,其用途主要在三个方面:1)高端医用材料,如医疗外科手术缝合线、骨折内固定、组织工程修复材料及药物控制释放体系等;2)环境友好的封堵材料,如原油开采中的压裂球或暂堵球(桥塞),代替镁铝合金材质;3)一次性塑料透气薄膜,如保鲜包装和农用膜材料,替代现有多种塑料。图2 PGA性能特点PGA生产流程目前我国在建PGA生产装置,主要通过煤制气,经草酸二甲酯加氢制备乙醇酸甲酯,再经过直接聚合或乙交酯聚合生产聚乙醇酸。目前应用较多的是乙交酯开环聚合法。图3 PGA主要生产工艺路线PGA生产过程历经多道中控产品分析质检,才转化为最终的高端生物可降解塑料,下表展示了其中主要的分析项目和检测组分。表1. PGA生产过程中主要的分析项目岛津方案分析利器Nexis GC-2030气相色谱仪a 气体样品分析典型解决方案典型分析谱图合成气样品谱图b 液体样品分析典型解决方案典型分析谱图草酸二甲酯样品谱图乙醇酸甲酯样品谱图客户心声国能榆林化工有限公司建有世界首套年产5万吨煤基PGA生产装置,已经投产运行。公司化验中心张亚春老师说:“PGA示范项目中,我们使用岛津气相色谱GC-2030和GC-2014,解决了很多难题,为生产提供了大量的质量分析数据。岛津仪器性能稳定,故障少,软件功能完善,大家用的都很顺手。希望能与岛津公司紧密合作,推动高端生物可降解材料PGA的发展。”国能榆林化工有限公司PGA实验室仪器森林撰稿人:陈刚本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 不止专注离子色谱 看盛瀚如何布局多元化发展
    pstrong仪器信息网讯/strong 2020年9月16-17日,第十四届中国科学仪器发展年会(ACCSI 2020)在天津东丽湖恒大酒店召开,借此机会,仪器信息网现场采访到了青岛盛瀚色谱技术有限公司总经理朱新勇,向我们介绍了盛瀚在2019年的业绩表现、下一步的发展规划,以及在当前国际形势下的机会和挑战。/pp  朱总表示:在公司未来的发展中,盛瀚将主要从一些细分的领域和用户的需求入手,特别是针对一些个性化的需求来进行市场开拓....../pp  至于中美贸易摩擦给行业所带来的影响方面,朱总认为,目前的国际大环境确实给大家带来很多不可确定因素,但在这些不可确定性背后也存在着一些市场机会....../pp  采访中,朱总还谈到了盛瀚接下来在产品线多元化布局方面的动作。他透露,在2020年底至2021年初,盛瀚将有新产品推出....../pp  关于访谈的具体内容,请观看以下视频: br/script src="https://p.bokecc.com/player?vid=9D5649DCACA4E0439C33DC5901307461&siteid=D9180EE599D5BD46&autoStart=false&width=600&height=350&playerid=621F7722C6B7BD4E&playertype=1" type="text/javascript"/script/p
  • 首届“闵恩泽能源化工奖”获奖人员名单公布
    闵恩泽院士是我国德高望重的著名科学家,中国石油石化科技界的泰斗,是我国炼油催化技术的奠基者、石油化工技术自主创新的先行者、绿色化学的开拓者,曾获2007年度国家最高科学技术奖。  2013年4月3日,中国石油化工集团公司和中国工程院联合设立&ldquo 闵恩泽能源化工奖&rdquo 奖励基金,用于奖励在能源化工领域从事研发和产业化过程中作出突出贡献的优秀科技人员,激励高端领军人物奋发创新,吸引优秀青年人才积极投入,大胆创新,培养国际一流的能源化工科技人才。该奖励基金由闵恩泽院士创议并发起。奖励基金包括闵恩泽院士个人捐资和中国石油化工集团公司捐资,本金运作和保值增值部分用于奖励。&ldquo 闵恩泽能源化工奖&rdquo 设&ldquo 杰出贡献奖&rdquo 和&ldquo 青年进步奖&rdquo 两类奖项,每两年评选一次。  奖励基金设立理事会和评审委员会。基金理事会设在中国石油化工集团公司,理事长由中国石油化工集团公司董事长傅成玉担任,常务副理事长由中国石油化工股份有限公司高级副总裁戴厚良担任,副理事长由中国工程院副院长谢克昌院士担任。评审委员会设在中国工程院,主要由教育部、中国科学院、中国工程院、国家自然科学基金委员会、中国石油化工集团公司、相关高等院校等单位在相关领域具有较高造诣的院士及专家学者组成。评审委员会分设提名委员会和专家委员会,第一届提名委员会和专家委员会主任分别由闵恩泽院士和王基铭院士担任。  依据《闵恩泽能源化工奖基金章程》和《闵恩泽能源化工奖评选办法》等相关规定,经&ldquo 闵恩泽能源化工奖&rdquo 提名委员会提名、专家委员会评选和基金理事会审批,决定授予清华大学陈国强、中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院杜泽学、北京大学刘海超、北京化工大学谭天伟等4人&ldquo 杰出贡献奖&rdquo 授予南京工业大学郭凯、中国科学院大连化学物理研究所李昌志、中国科学院青岛生物能源与过程研究所牟新东、中国科学院过程工程研究所王岚、中国石油化工股份有限公司北京化工研究院许宁、中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院曾建立、北京化工大学范立海等7人&ldquo 青年进步奖&rdquo 。  上述获奖者在生物质燃料和生物基有机化工科技前沿领域取得了优异成果,主要包括:微流场技术在生物基材料应用研究、离子液体介导的纤维素水解等国际领先的制备技术 催化选择一步氢解和近临界水条件下水解耦合加氢转化纤维素的绿色新途径、纤维素联合生物加工等合成工艺 生物基聚氨酯、生物基尼龙、生物基无毒增塑剂以及采用秸秆、藻渣合成生物基异戊二烯等生物基有机化工产品开发。  获奖人主要贡献如下:  一、杰出贡献奖  陈国强 男,50岁,奥地利格拉茨(Graz)工业大学博士毕业,微生物和生物材料专业,清华大学教授。陈国强博士推动了我国生物塑料聚羟基脂肪酸酯产业的发展,使我国在该领域产业化和学术研究的水平处于世界前沿。其有关学术成果达200多篇,论文被他人引用超过4900次(H指数为39) 获得有关聚羟基脂肪酸酯授权专利20余件。先后获国家技术发明奖二等奖(第一完成人)、纽伦堡国际发明奖等奖励,是国家杰出青年科学基金获得者、教育部长江学者特聘教授和973&ldquo 合成生物学&rdquo 项目的首席科学家。  杜泽学 男,49岁,中国石化石油化工科学研究院工学博士毕业,有机化工(生物柴油)专业,中国石化石油化工科学研究院教授级高工。杜泽学博士提出了利用近/超临界甲醇醇解技术,开发地沟油等废弃油脂生产生物柴油的新工艺 组织开展探索研究,找到了降低反应温度和压力的办法,解决了原料深度转化、产品分离与质量达标等问题 组织开展新工艺的中试,攻克了工艺放大面临的诸多工程化难题,开发成功了适应多种原料、生产过程清洁的SRCA生物柴油绿色工艺 在生物柴油及相关领域申请国内外发明专利57件,其中获得国外专利授权4件、中国专利授权33件 发表论文22篇。  刘海超 男,45岁,中国石化石油化工科学研究院博士毕业,催化化学专业,北京大学化学与分子工程学院教授。刘海超博士主要从事分子催化与能源化学研究,在生物质选择催化转化等基础研究方面取得了原创性成果,揭示了催化剂构&mdash 效关系和反应机理,发明了选择氢解、近临界水条件下水解耦合加氢等纤维素绿色解聚转化为多元醇的新方法,发展了从纤维素直接合成丙二醇、甘油催化氧化合成乳酸等生物质化学品合成的新途径。获得授权发明专利20余件,发表学术论文80余篇,荣获&ldquo 中国催化青年奖&rdquo 等奖励。  谭天伟 男,49岁,清华大学博士毕业,生物化工专业,中国工程院院士,北京化工大学教授。谭天伟博士通过多年选育筛选出具有新基因的亚罗解脂酵母脂肪酶,并研究成功酶膜固定化新方法,实现了生物柴油、维生素A棕榈酸酯等产品的工业生产 创建了基于中间代谢物控制发酵过程优化的方法 利用发酵废弃物中的废菌丝体,提取麦角固醇和壳聚糖,显著地降低了麦角固醇生产成本 开发了喷射法制备壳聚糖吸附剂工艺,并采用分子印迹技术提高吸附容量1倍。已申请国内外发明专利37件 发表论文300余篇,其中SCI收录200余篇、 EI收录210余篇。以第一完成人先后获得国家技术发明奖二等奖2项,省部级一等奖4项、二等奖4项 是国家杰出青年基金获得者、中国青年科技奖获得者、何梁何利创新奖获得者。  二、青年进步奖  郭凯 男,31岁,英国谢菲尔德大学博士毕业,生物化工专业,南京工业大学教授。郭凯博士针对生物化工过程效率偏低和生物产业链偏短的问题,开展了微流场技术在生物基材料及精细化工品领域的应用研究,逐步形成了以微流场技术为核心的技术平台、以生物基材料为核心的产品体系。其从尺度效应对反应本征的影响研究入手,通过流体场结构设计,有效拓展流场边界,推进了微流场技术的工程化应用,并成功将微流场技术应用于生物基无毒增塑剂、生物基尼龙单体、生物基聚氨酯单体的制造过程中 创新了3D打印技术和粉末冶金技术等微流场反应装备的快速制造模式,开发了针对生物化工和化学化工工艺特异性微流场反应装备。累计发表论文30余篇 申请及授权专利近20件 参与编写书籍1部 获省部级科技进步一等奖1项。  李昌志 男,34岁,中国科学院大连化学物理研究所博士毕业,有机化学专业,中科院大连化学物理研究所副研究员。李昌志博士针对纤维素利用中的两个科学难题,在国际上率先提出离子液体介导的纤维素水解技术,并将其成功应用于天然生物质原料水解 实现由纤维素高选择性转化制备生物质关键平台化合物5-羟甲基糠醛,尤其是进一步开发了高浓度反应过程,对工业放大生产5-羟甲基糠醛具有重要科学意义和应用价值 发展了天然生物质原料全组分催化氢解制二元醇和单酚类化合物的催化过程,该过程亦表现出潜在的工业应用价值。共发表SCI论文19篇,申请发明专利11件,获得专利授权3件。  牟新东 男,34岁,北京大学博士毕业,生物质绿色转化专业,中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员。牟新东博士及其带领的绿色化学催化团队针对木质纤维素生物质利用中的瓶颈问题,设计开发了节能省水的动态挤压预处理工艺,并建成千吨级/年预处理量的中试系统 完成了由单糖制备呋喃二甲醇、呋喃二甲酸的公斤级小试生产与下游呋喃二甲醚产品的开发 开发了由单糖制备混合二元醇,和经糠醛和羟甲基糠醛制备高附加值&alpha ,&omega -二元醇和1,2-二元醇的催化体系,具备一定的工业化潜力。他先后主持国家863计划、国家自然科学基金、山东省及青岛市重大科学研究计划等项目。作为第一或通讯作者,已在SCI期刊上发表论文20余篇,其中第一作者论文单篇最高引用次数达160余次,申请专利30余件,其中国际专利2件,获得专利授权4件。  王岚 女,32岁,中国科学院研究生院博士毕业,生化工程专业,中国科学院过程工程研究所助理研究员。王岚博士建立了汽爆和水流筛分组合处理新方法,使汽爆秸秆酶解效率提高1倍,提出了提高纤维素酶解效率的秸秆组分分级思路。发现了秸秆降解物中的可溶性木质素是抑制丁醇发酵的主要抑制物,建立了活性炭去除汽爆秸秆酶解液中的抑制物用于发酵丁醇的新方法。首次提出了采用秸秆中易于降解的半纤维素为发酵原料,建立了汽爆秸秆半纤维素水解液发酵丁醇的方法。采用与其技术配套的自主加工的工业化装置系统,完成了年产600吨秸秆丁醇中试试验,并建成了年产5万吨丁醇以及联产乙醇、丙酮、聚醚多元醇和纸浆的生产线。在国内外学术期刊上发表论文10余篇 申请中国发明专利7件、国际PCT专利1件,获得中国专利授权4件 出版中英文专著2部。  许宁 女,33岁,北京大学博士毕业,高分子化学专业,中国石化北京化工研究院高级工程师。许宁博士进行了生物可降解聚酯的改性工作,设计并合成了多种结构新颖、性能独特的聚酯 开展了含糖聚酯研究,合成了一系列结构精细可控的侧链含糖聚己内酯,构筑了国际上首个可降解的胰岛素控制释放体系模型 在聚乳酸合成与改性领域进行了研究,制备了增韧聚乳酸材料。作为第一作者发表论文5篇 申请专利21件,获得专利授权9件。  曾建立 男,32岁,中国科学院过程工程研究所博士毕业,生物化工专业,中国石化石油化工科学研究院高级工程师。曾建立博士针对废弃油脂生产的生物柴油酸值容易超标的问题开展研究,确定了影响产物酸值的关键因素,并完成了亚临界两段醇解反应制备生物柴油的小试实验 在此基础上,提出了第二代生物柴油新工艺(SRCA-Ⅱ),并完成了2000吨/年中试试验,为第二代生物柴油工艺开发作出了突出贡献。发表文章12篇,申请专利6件。  范立海 男,31岁,浙江大学博士毕业,生物化工专业,北京化工大学副教授。范立海博士成功实现了单株酵母以纤维素为唯一碳源直接转化燃料乙醇技术路线 首次解决了结晶型纤维素无法被酵母直接降解利用的国际性难题。已发表SCI论文10余篇,其中作为第一作者在《美国科学院院刊》(PNAS)1篇,申请国内发明专利3件。  特此公告。  &ldquo 闵恩泽能源化工奖&rdquo 基金理事会  2013年12月20日
  • 玩具企业拓展多元化市场 挑战与机遇并存
    中国是一个玩具制造大国,产量中约有百分之八十用于出口,欧美为主要出口市场。受金融危机影响,中国玩具出口呈现下降态势,外贸环境遇到挑战。今年上半年,中国同欧盟、美国这两大经济体的双边贸易总值同比分别下降20.9%和 16.6%。世界经济形势的变化向以出口为主要贸易方式的企业发出警告。然而,出口的道路不只一条。为摆脱不利局面,获得外贸增长方式的多元化,玩具企业应迅速调整出口战略,加大新兴市场的开拓力度,争取新商机。  本文将就当前的出口环境及经济形势展开分析,并重点介绍新兴市场的发展状况,为玩具出口企业打通多元出口渠道提供建议。  一、金融危机效应持续 玩具出口规模收窄  中国历来是世界玩具产品的主产地。然而,如今的国际经济环境让主要依靠出口欧美等发达国家的玩具制造企业遭遇重创,出口部门也最早感受到了金融危机的寒意。对于80%以上的产量用于出口的中国玩具业,自去年10月份以来出口规模就明显缩小。今年2月,玩具出口创去年以来月度最低。统计数字显示,今年上半年,全国玩具出口为28.5亿美元,比去年同期下降14.2%(如图一)。虽然6月份出口额环比上涨了17.9%,略有回暖迹象,但中国玩具产业仍未摆脱金融危机的影响,形势依然严峻。  为抑制中国玩具出口过快下滑,降低金融危机对玩具出口的影响,今年6月1日,中国年内第三次调高出口退税率,玩具的出口退税率已至15%。然而,在全球金融危机持续的今天,作为非生活必需品的玩具,外部市场需求仍将继续低迷。5月7日闭幕的第105届广交会中,玩具订单成交额下降36.6%,明显高于本届广交会总体成交额下降16.9%的跌幅,是交易商品中下降最多的品种。[ii]另外,由于人民币升值因素的作用,国外买家追求更加低廉的成本,进一步压缩了出口利润,来自越南、菲律宾等周边国家的竞争压力显现,中国玩具企业本已微薄的利润空间受到明显挤压。  二、国际技术壁垒考验频仍 企业成本被动攀升  当前玩具出口量下降,订单减少,一方面是由于欧美玩具销售商为降低经营风险,缩减了对外采购量 另一方面,玩具主要出口市场近年来不断出台的环保、安全标准提高了玩具准入门槛,基于贸易保护而实施的技术壁垒,导致企业生产成本不断增加,出口阻力进一步加大。  近年来,中国玩具在欧美市场遭遇的“质量门”事件不断。2008年,CPSC发出产品召回通报402项,其中,中国产品被召回的通报为222项,占同期召回总数的50%以上。而中国产品中玩具及其它儿童用品[iii]又占115项,占比51.8%(如图二)。[iv]2008年,欧盟非食品类商品快速报警制度(RAPEX)针对不安全产品共发布通报1520次,涉及到中国产品的有855次,占总数的56.3%,其中玩具产品的召回次数占总量的55%,达到467次(如图三)。[v]几个数字均超过总数的一半,一方面说明中国产品在欧美市场的占有率很高,另一方面也给出口企业的的质量管控问题敲响了警钟。  透过研究召回案例,我们注意到造成玩具质量问题的原因是多方面的,然而欧美市场日益提高的质量安全标准却是其中的重要因素。美国于去年11月开始实施的《消费品安全改进法案》(CPSIA),覆盖范围涉及所有包括玩具在内的消费品,对含金属铅和邻苯二甲酸盐的物质进行了严格的强制限定,几乎达到“零容忍”。2008年12月,欧盟出台的2009/48/EC《玩具安全指令提案》,修订了化学、机械物理、电性能、标识要求等多个安全方面的要求。,在化学方面,禁止了一切过敏物质在玩具中的使用。除了这两个对玩具产品影响最大的法规之外,欧盟目前管控范围最广的化学品安全法令----REACH法规,已经结束预注册,一旦正式实施,纺织服装、玩具等10多类上万种商品将受到直接影响。又由于该法规程序繁琐、检测项目众多,保守估计中国出口欧盟商品成本会因此平均提高10%—20%。[vi]2009年欧盟还要求含有富马酸二甲酯(DMF)的消费品不得投放欧洲市场。据不完全统计,2008年以来,世界范围内已经有近40个国家或地区出台或修订了消费品的安全环保标准,这一发展趋势仍将继续。  国内玩具业界要获得可持续发展,克服日益频繁的海外技术壁垒的影响,必须改变出口方式,开拓多元化出口渠道,挖掘内销市场发展潜力,转变贴牌加工的生产模式,加快走向自主创新和品牌建设的步伐。今天的市场,会用两条腿走路并不新鲜,多一条腿就有可能探索出多一条出路。  三、抓住新兴市场的发展机遇 多元化出口展露新商机  中国的玩具业还是原来的玩具业,但是市场已经发生了翻天覆地的变化,曾经以欧美市场为主要出口目的地的局面终将被打破。  根据广州海关统计数据显示,2008年,由于受金融危机影响较小,俄罗斯、巴西、中东等新兴市场对中国玩具的进口量呈现较快增长,其国内市场需求强劲,成为中国出口的主攻对象。事实上,俄罗斯的订单从2006年开始就以每年30%-50%的速度在增长。而像中东、南部非洲等一些资源型国家受益于近年能源价格的飞涨,积累了很多的财富,他们的订单也是上升的,所以市场上英文包装一统天下的局面在逐渐改变。对新兴市场出口的大幅增长,在一定程度上弥补了欧美市场订单减少带来的损失。  俄罗斯  当前,中国企业的海外经营范围较窄,主要集中在美国、欧洲等地。这种情况无疑会加大经营风险。其实,新兴市场和发展中国家市场具有很大潜力。世界200多个国家和地区,发挥中国生产力的地方还有更多。由于历史原因,俄罗斯的轻工业一直比较薄弱,而中国在这一领域则是长线。  尽管由于一些历史原因,俄罗斯经济曾经出现过严重倒退,但是近些年的经济改革措施让这个曾经的巨人重新回到了经济舞台。2008年其经济总量排在美日中及欧盟国家之后,位列第八。  俄罗斯儿童用品的消费群体很大。至2002年底,俄14岁以下儿童为2700万,庞大的消费群令儿童商品市场发展迅速,玩具市场已成为最具发展前景的市场之一。目前,在俄小城市,人均年购买儿童用品的消费额约为50美元,中心城市约为100美元至150美元,城市富裕阶层孩子的花费约为250美元至300美元,而在莫斯科这一数字可以达到500美元。据专家评估,俄罗斯儿童用品市场容量估计为每年60亿美元至70亿美元,并且还以每年15%至20%的速度增长,其中儿童玩具销售额年增长率为30%。[vii]虽然和欧洲、日本等地的玩具市场相比,中国对俄罗斯市场的玩具出口量暂时相对较小,但也正因为如此,巨大的市场潜力蕴藏着无限商机。调查发现,有30多个国家的玩具供应商向俄罗斯提供玩具,其中最主要的就是中国。中国制造的儿童玩具,因为品种齐全、价格合理,吸引了不少俄罗斯客户,约占俄罗斯玩具市场份额的70%以上。在俄罗斯的进口玩具中,塑料玩具占约75%的份额,这是俄罗斯生产技术水平落后(特别是模压注塑工艺落后),无法生产高品质的塑料产品导致的。 今年1-5月,中国成为俄罗斯第一大贸易伙伴,更增加了我们对这一市场的期待。  南美  对于正在为玩具外销不畅而踌躇的出口企业来说,日益崛起的南美市场吸引了越来越多的关注目光。在南美洲,中国玩具的主要外销市场包括阿根廷、巴西、智利和秘鲁等国。2009年5月中国出口南美玩具同比增长3%,总额为441万美元,较4月份有显著的增长。  以秘鲁为例,中国已成为秘鲁在亚洲第一、世界第二大贸易伙伴。据统计,今年前9个月,秘鲁从外国共进口2000万美元的儿童玩具,其中产自中国的儿童玩具为1550万美元,占总进口额的75%,中国玩具在秘鲁的受欢迎程度可见一斑。  南美大国巴西,幅员辽阔,资源丰富,是南美经济中的中坚力量,经济实力居南美各国之首。同时,巴西也是“年轻”的国家,近两亿的全国人口中,14岁以下儿童占24.9%,儿童人口比例远高于发达国家水平,形成了一个庞大的消费群。作为拉丁美洲地区最大的经济体,受益于政府稳健的政策,巴西经济近年在通货膨胀降低的 同时,保持了全面增长,抵御外部冲击能力有所增强。2008年前三个季度,巴西实际GDP同比分别增长5.9%、6.1%和6.8%,保持了较高得水平。尽管金融危机对巴西经济造成了一定冲击,今年1-5月,经济有所下滑,但是身为“金砖四国”之一,其抵御风险的能力已然增强。经合组织6月发布的经济展望报告认为,部分新兴经济体经济目前已开始复苏,明年将先于发达经济体大幅反弹,其中巴西明年的经济增长率甚至会高于2008年(如图五)。[viii]据巴西官方统计,2008年巴西与中国双边贸易总额为364.42亿美元,中国已经成为巴西第二大贸易伙伴,仅次于美国。  中东  由于天然的地理优势,中东地区凭借得天独厚的能源资本,当地人们的生活颇为富足。在中东,每一个孩子平均每年在玩具和电子游戏上的消费额为327美元,是欧洲孩子的两倍,成为继北美之后的第二大玩具消费地区。同时,该地区年人口增长率超过6%,是世界上人口增长最快的地区之一。中东玩具市场每年的价值近15亿美元,并以11.8%的年增长量快速上升。  过去5年,中国对非洲、拉美和中东的出口额已经从380亿美元上升至1920亿美元。实际上,中国最近已经超过美国,成为对中东的最大出口国。[ix]今年前五个月,中国出口中东玩具总额 1.8亿美元, 在当前的经济环境下,创造了不错的出口成绩(如图六)。  今年3-5月,中国输往中东的21个玩具品类中,有13个品类出口额比去年同期增长,最小增幅5%,最大增幅248%,总额增长8%。3月、4月传统玩具、百音盒及装置出口同比增长显著,童车及配件增长约10% 4月、5月节庆品均有成倍增长。5月份,三轮车、踏板车和类似的带轮玩具出口中东占第一位,出口额达 848万美元。  东盟  东盟拥有人口5亿多,地域面积超过450万平方公里,是一个具有相当影响力的区域性组织。近些年来,中国同东盟组织的密切交往,有力地推动了同这一地区的经济往来。由于历史原因,华人在东盟国家中占有重要经济地位。地缘优势、人缘优势带来的经济优势正愈来愈显现出其潜在动力,未来的发展空间不容小觑。据东盟各国官方预计, 2008年印尼的经济增长率为5.2%,马来西亚为5.5%,菲律宾为4.6%,新加坡为1.1%,泰国为2.6%,越南为6.5%。[x]  中国----东盟自由贸易区自建设以来,双方贸易发展迅猛,据官方统计,截至2008年年底,东盟为中国的第四大贸易伙伴,双边投资额达到约600亿美元,双边贸易额达到2311亿美元,较上年增长近14%。[xi]。随着中国----东盟自贸区的建成,越来越多的省份重视发展与东盟的经贸合作,而且各领域合作和次区域经济合作正逐步展开。虽然金融危机席卷全球,但2008 年中国与东盟的双边投资不减反增。  玩具业在中国东盟自由贸易区关系当中,基本上以贸易形式为主。东盟十国中除泰国、印尼有少量玩具生产外,其市场供应的玩具大部分依靠进口,而其中大部分来自中国,特别是广东。东盟与广东地理位置邻近,文化相似,在经济上存在很大的发展空间。今年上半年,作为中国玩具出口主战场的广东省,对东盟的玩具出口值达到1.1亿美元,大幅增长1.1倍。  东盟的马来西亚,每年从中国进口玩具逾1500货柜,货值超过1.5亿元人民币,其中广东占了1200个货柜,是东盟从中国进口最多的国家之一。[xii]马来西亚人均月收入约合人民币2000元,其经济实力和生活水平在东盟十国中仅次于文莱和新加坡。  印度尼西亚人口2.3亿人,是世界第四大人口国。印尼受金融海啸影响,经济受到较大削弱,加上人口众多,人民生活水平较马来西亚差。从玩具销售来说,主要以中低档为主。印尼本国玩具生产不多,大部分依靠进口。  明年1月1日,中国----东盟自由贸易区将基本建成。届时,中国与东盟超过九成的产品贸易关税将降为零。建成后的中国----东盟自由贸易区将是一个拥有近19亿人口、3万亿美元国内生产总值、2.5万亿美元贸易总额,成为继欧盟、北美自贸区之后的“未来世界第三大经济体”,也是世界上拥有消费者最多、覆盖面积最大人口、发展中国家之间最大的自由贸易区。  外销出口一直是中国玩具的重头戏,但随着出口环境的变化和中国经济的快速发展,内销市场正越来越受到原来只做OEM玩具厂家的重视。在上一期的《FOCUS》中,我们对这一市场的现况、前景、容量、发展手段等进行过详细分析,这里不再赘述。  四、多元化出口市场 挑战与机遇并存  新兴市场的崛起向玩具企业展示出新的生机,除欧美等传统地区外,玩具出口企业其实还有更加广阔的市场可以开发。虽然这些市场目前的实力还远不及美欧,但是其迅猛的发展速度,巨大的发展潜力不可忽视。  当然,这些新兴市场对进口产品的技术性贸易措施也是不可掉以轻心的。例如,在俄罗斯,对食品、家用电器、电子产品、化妆品、家具、玩具以及陶瓷等产品是实施强制认证的。无论是国产还是进口,都必须获得俄罗斯强制认证证书(GOST)方可上市销售。同时,俄罗斯70%的质量标准与国际标准不一致,部分安全系数标准甚至高于一般发达国家。  在南美的巴西,今年对包括玩具、鞋子、成衣在内的24种进口产品实行许可证制度,影响到部分中国产品对巴西的出口。  在亚洲的印度,由于和中国的产业结构相似,给当地工业带了不小压力,近期对我国产品实施的贸易保护措施越来越多。今年,印度政府一度对中国玩具下达“禁令”,这在短期内受到了部分印度玩具生产厂家的欢迎,使得印度本土生产的玩具市场占有率上升。但是,禁令实施一个多月时,印度市场玩具价格也上涨30%到100%不等,最终损害了印度消费者的利益。  尽管如此,相较于美国的CPSIA,欧洲的2009/48/EEC这样严格的玩具安全标准,上述新兴市场国家对玩具的安全性要求还相对较松,玩具出口企业完全可以利用这暂时的缓冲时间迅速占领这一市场,同时,为自己企业的转型创造时间。毕竟,未来的市场对产品的环保性、安全性会越来越重视,这一趋势不可改变。  同时,我们还应该注意到,由于介入这些新兴市场的时间还不长,当地的市场体系建立尚未充分、成熟,大多数企业对当地的法律法规、产品的安全性规范并不熟悉,特别是对于像俄罗斯这类对产品的质量要求体系和欧美的主流标准有所差异的市场,企业很容易因为不了解情况受到市场的挑战,而并非因为产品安全这样的技术原因。因此,出口企业在转向发展新兴市场之前,最好向Intertek这种专业的第三方检测机构详细咨询,了解清楚当地的法规制度,质量检测标准,环保检验程序。Intertek作为一家国际性的质量安全公司,其专业意见将帮到企业节约出口成本及时间,最快、最安全地达到目标市场。  市场多元化战略就是全球化市场战略,其首要目标是在全球建立合理、平衡市场布局,并不单纯依靠某一特定市场,使出口贸易能够持续、健康地发展。同时降低市场集中度,分散市场风险,减少贸易纠纷,规避贸易及非贸易壁垒,提高市场应变能力。这就意味着出口企业不能只把目光停留在欧美等发达国家市场,别把鸡蛋放在一个篮子里。实践表明,选取受金融危机直接影响较小、与中国产业结构或者贸易结构有所互补的国家,更容易获得利益。通过一些展会的调查也发现,低端市场比欧洲这样的高端市场更容易获得利润。  尽管中国玩具制造业正在经历一场严峻的考验,但是由于玩具制造业仍然属于劳动密集型产业,相对于发达国家而言,中国玩具业已经形成了完备的产业链,因此仍具有竞争优势。玩具出口企业应在充分利用自己制造优势的同时,加强自我创新能力,在巩固美日欧等传统市场的前提下,大力开拓新兴市场,迎接新经济形势下的新挑战。
  • 交流活动 | 热烈欢迎海外客户莅临杰普仪器参观、交流与合作,共同探索国内外水质测量多元化发展!
    合作新动力 未来新发展近日,杰普仪器公司为迎接海外客户到访,举办了一场跨国产品交流会,与海外客户进行产品技术等方面业务沟通,各路外宾齐聚杰普仪器公司,共同参观、学习、交流和培训,公司各级领导代表事业部销售经理,技术经理,工厂管理人员等一行共同出席,全程陪同本次外宾考察接待活动,以热情欢迎远道而来的朋友们。双方交流活动现场本次交流活动杰普团队准备了丰富内容,会议涵盖多方面:从公司参观交流、企业文化、产品展示、水质测量知识、仪器仪表维常规培训、产品深度应用指导、工程维修维护、未来行业发展等内容,为海外用户提供了深度学习与交流的机会,达成友好合作的平台。01关于杰普JENSPRIMA仪表远销全球30多个国家和地区:英国、中国台湾、香港、希腊、新加坡、印度、越南、土耳其、肯尼亚、泰国、迪拜、以色列、马来西亚、南非、韩国、墨西哥、印度尼西亚、文莱、秘鲁、塞浦路斯、巴基斯坦、斯里兰卡、摩尔多瓦、哥伦比亚、毛里求斯、孟加拉、萨尔瓦多、智利等。02产品应用杰普仪器产品涵盖在线水质分析仪、过程测量仪表和实验室水质仪器,应用于各个行业水质监测和过程控制,为全球用户提供水质测量解决方案,为企业进行多元化定制满足水质多参数测量需求。03新品介绍●数字传感器浊度、污泥浓度、pH、电导率、氯离子、氟离子、余氯●SDI分析仪-污染指数分析仪主要用于反渗透系统SDI的在线监测●颗粒电荷分析仪主要用于水处测量胶体电荷●酸碱浓度/盐度分析仪感应式电导率,0-2000mS,可测酸碱浓度、盐度●双通道雷达液位计雷达比超声波测量更准确,抗干扰更强●双通道泥位计更经济,性价比更高●磷酸盐分析仪主要用于工业锅炉磷酸盐的在线监测●更多双通道仪表用户可自由选择两个测量参数,杰普仪器为用户提供定制服务04产品演示在进一步了解杰普企业后,用户充满兴趣的进入产品演示环节,双方交流中,谈及随着企业产品全球化,用户多元化,行业水质测量需求变化,相关产品能否准确地解决客户的实际需求和问题。满足行业用户痛点、需求以提供实际性个性化的解决方案尤为重要,对于用户感兴趣的产品及期望后续业务拓展方向,杰普也分享了制药纯化水和工业锅炉领域丰富的经验,并把行业应用的仪表产品系列进行深入详细的介绍交流。现场产品介绍现场为用户展示制药行业应用仪表系列纯水pH、ORP、高温电导率、浊度、臭氧和SDI分析仪多款产品,产品型号总硬度PACON5000、PACON4800、PACON4200、innoCon6800与不同测量参数电极,及新品数字控制器、在线余氯/总氯分析仪PACON2501等。仪表操作演示交流结束来宾对公司产品创新能力、规范化的生产流程、严格的质量管理给予充分肯定,并表示对之后紧密合作充满信心。此行来访杰普仪器,更加强双方合作共识,加快业务合作发展,期待长期合作,深化双方友好合作注入新的动力。
  • 重磅!《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》印发 未来五年石化行业发展目标明确
    《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》近日印发,《规划》在经济发展、结构调整、创新驱动、绿色发展和两化融合等五个方面明确了发展目标,并提出了实施创新驱动战略、促进传统行业转型升级、发展化工新材料、促进两化深度融合、强化危化品安全管理、规范化工园区建设、推进重大项目建设、扩大国际合作等八项主要任务,部分内容如下:  “十三五”部分石化化工产品市场需求预测  “十三五”期间,在稳步推进新型城镇化和消费升级等因素的拉动下,石化化工产品市场需求仍将保持较快增长。2015年我国城镇化率约为56%,预计到2020年将超过60%,超过5000万人将从农村走向城市,新型城镇化和消费升级将极大地拉动基础设施和配套建设投资,促进能源、建材、家电、食品、服装、车辆及日用品的需求增加,进而拉动石化化工产品需求持续增长。同时,2020年我国将全面建成小康社会,居民人均收入将比2010年翻一番,社会整体消费能力将增长120%以上,居民消费习惯也将从“温饱型”向“发展型”转变,对绿色、安全、高性价比的高端石化化工产品的需求增速将超过传统产业。代表性石化化工产品消费量及需求预测如下表:    “十三五”石化化工行业规划目标  “十三五”期间,石化和化学工业结构调整和转型升级取得重大进展,质量和效益显著提高,向石化和化学工业强国迈出坚实步伐。  1.经济发展目标。“十三五”期间石化和化学工业增加值年均增长8%,销售利润率小幅提高,2020年达到4.9%。  2.结构调整目标。传统化工产品产能过剩矛盾有效缓解,烯烃、芳烃等基础原料和化工新材料保障能力显著提高,环境友好型农药产量提高到70%以上,新型肥料比重提升到30%左右,形成一批具有国际竞争力的大型企业集团、世界级化工园区和以石化化工为主导产业的新型工业化产业示范基地,行业发展质量和竞争能力明显增强。  3.创新驱动目标。科研投入占全行业主营业务收入的比重达到1.2%。产学研协同创新体系日益完善,在重点领域建成一批国家和行业创新平台,突破一批重大关键共性技术和重大成套装备,形成一批具有成长性的新的经济增长点。  4.绿色发展目标。“十三五”末,万元GDP用水量下降23%,万元GDP能源消耗、二氧化碳排放降低18%,化学需氧量、氨氮排放总量减少10%,二氧化硫、氮氧化物排放总量减少15%,重点行业挥发性有机物排放量削减30%以上。  5.两化融合目标。企业两化融合水平大幅提升,实现信息化综合集成的企业比例达到35%。石化化工智能工厂标准体系基本建立,在石化、煤化工、轮胎、化肥等领域建成一批石化智能工厂和数字车间。建成若干智慧化工园区,开展石化化工行业工业互联网试点。  主要任务和重大工程  (一)实施创新驱动战略  完善以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的产业技术创新体系,加强产学研用纵向合作,强化工艺技术、专用装备和信息化技术的横向协同,大力推进集成创新,构建一批有影响力的产业联盟。在化工新材料、精细化学品、现代煤化工等重点领域建成国家和行业创新平台。围绕满足国家重大工程及国计民生重大需求,支持开展互联网“双创”平台建设,着力突破一批共性关键技术和成套装备。加快化工新材料等新产品的应用技术开发,注重与终端消费需求结合,加快培育新产品市场。加强知识产权保护,加大人才培养和引进,营造“大众创业、万众创新”的良好社会氛围。  ???专栏1 技术创新重点领域及方向  强化行业标准 加强工程塑料、特种化学品等化工新材料标准化工作,强化新一代环保型化学品(高效低毒农药、安全型染料、环保型涂料和胶粘剂、绿色轮胎等)标准制定,加快绿色产品、企业、园区评价标准研究。结合“一带一路”建设,加强在橡胶、塑料、化肥、涂料等领域的国际标准研制工作。  重大关键核心技术 加快无汞催化乙炔??font??法氯乙烯、丁二烯直接氢氰化合成己二腈、乙烯羰基合成制甲基丙烯酸甲酯、氯丙烯直接氧化法合成环氧氯丙烷、节能和高安全性轮胎设计与制造、功能膜及组件制备和应用、高含盐和含酚污水处理、甲醇制芳烃、合成气制聚酯级乙二醇、单系列10亿方/年合成气甲烷化、甲噻诱胺等农药系列新品种、树脂基复合材料设计制造技术、高强碳纤维稳定工业化生产等技术的产业化和推广应用。推进合成气直接制烯烃、甲烷直接转化制烯烃等技术的研发。  重大成套技术和装备 原油和成品油在线调和成套设备,百万吨级对二甲苯吸附分离成套装备,30万吨/年及以上聚乙烯异向双转子连续混炼挤压造粒机组,百万吨级低阶煤提质(热解)成套装备,日处理煤3000吨及以上大型粉煤气化炉、日处理煤4000吨及以上水煤浆气化炉,年产百万吨以上氨合成、甲醇合成成套技术装备,特大型高效智能化空分压缩机组,大型天然气压缩机、高压冷箱、大型防爆电机等天然气液化成套设备等。???  (二)促进传统行业转型升级  严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能,对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。探索建立落后产能法制化、市场化退出机制,引导企业开展并购重组,发挥市场优胜劣汰的竞争机制和倒逼机制,充分利用安全、环保、节能、价格等措施,推动落后和低效产能退出,为先进产能创造更大的市场空间。利用清洁生产等先进技术改造提升现有生产装置,降低消耗,减少排放,提高综合竞争能力和可持续发展能力。加强应用研发,开拓传统产品应用消费领域,扩大消费量。强化品牌意识,提高产品质量,健全品牌管理体系,打造一批知名度、美誉度较高的国际知名品牌。整合优化生产服务系统,重点发展科技服务、研发设计、工程承包、信息服务、节能环保服务、融资租赁等现代生产性服务业,为行业提供社会化、专业化服务。  专栏2 传统化工提质增效工程  氯碱 全面淘汰高汞触媒乙炔法聚氯乙烯生产装置,适度开展乙炔—二氯乙烷合成氯乙烯技术推广应用,加快研发无汞触媒,减少汞污染物排放。推广零极距、氧阴极等节能新技术应用,降低行业能耗。鼓励发展高端精细氯产品,提高耗氯产品的副产氯化氢综合利用水平。  纯碱 在有条件的地区推广全卤制碱技术。  电石 推进乙炔化工新产品、氧热法电石炉、炉气高附加值化工利用、余热综合利用等新技术研发和推广应用,加大石灰氮用作低毒绿色农药和肥料推广力度。  无机盐 开发推广先进的清洁生产技术,发展食品级、电子级无机盐精细产品,加强高温煅烧等无机盐常用工艺的尾气余热利用。  涂料 加强环保型涂料产品的研发和推广应用,加快航空航天等高端领域用特种涂料的开发和产业化,推广全密闭一体化涂料清洁生产工艺。  染料 加强染料及其中间体的清洁生产工艺和先进适用的“三废”治理技术的研发和推广应用,改进染料应用技术和配套助剂,提升染料行业的服务增值水平。  轮胎 发展航空子午胎、绿色子午胎、农用子午胎等高性能轮胎以及低滚动阻力填料、超高强和特高强钢丝帘线、高分散白炭黑及其分散剂等配套原料,推广湿法炼胶及充氮高温硫化等节能工艺,建设轮胎试验场。  专栏3 农用化学品优化升级工程  化肥 氮肥行业要调整原料和动力结构,发展烟煤、褐煤等低阶煤制化肥,原则上不再新建以无烟块煤和天然气为原料的合成氨装置 依托产业优势开发、打造碳一化工等新的产业链条 大力拓展氮肥产品的工业应用。磷肥行业要打造精细磷化工、湿法磷酸精制及深加工等新的产业链条 加强低品位磷矿的利用 提高磷矿伴生资源的综合利用水平。钾肥行业要加大海外钾资源开发力度,提高资源保障能力 提高钾矿伴生资源综合利用水平。鼓励开发高效、环保新型肥料,重点是增效肥料、缓(控)释肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥等 综合原料、市场和物流因素,优化化肥产业布局,推动产能向能源产地或棉粮主产地集中。  农药 发展高效、安全、经济、环境友好的农药品种,进一步淘汰高毒、高残留、高环境风险农药产品,优化农药产品结构 发展环保型农药制剂以及配套的新型助剂,重点发展水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂和大粒剂,替代乳油、粉剂和可湿性粉剂 推进农药包装物回收及无害化处理 开发推广农药及其中间体的先进清洁生产工艺和先进适用污染物处理技术,提升农药生产的环保水平 加快具有自主知识产权的农药新品种创制和产业化。开拓卫生用农药等非农用农药市场 推进农药企业兼并重组,提高产业集中度。  专栏4 绿色发展工程  清洁生产 实施挥发性有机物(VOCs)综合整治,加快涂料、胶粘剂、农药等领域有机溶剂替代和生产过程密闭化改造。开发推广光气等高毒原料替代技术,推广催化加氢、绝热硝化等清洁生产工艺。淘汰含铅涂料、根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰的高风险产品,以及平炉法工艺生产高锰酸钾、间歇焦炭法生产二硫化碳、有钙焙烧法生产重铬酸钠等高污染工艺。  循环经济 推进磷石膏、氟石膏、造气炉渣、电石渣、碱渣等固体废物综合利用,鼓励利用焦炉气、电石炉气、黄磷尾气等生产化学品。开发推广煤化工、染料、农药等行业废水治理及再利用技术。开发推广废旧塑料、轮胎等有机物的回收利用技术。推进二氧化碳在驱油、合成有机化学品、微藻培养等方面的应用示范。加强高温和强放热工艺装置余热综合利用。加强可降解塑料等绿色产品的开发和推广应用。  节能技术装备 加快推广超重力场传质技术、超临界萃取技术等节能技术,加快推广稀土永磁无铁芯电机、电动机用铸铜转子、高能效等级的中小型三相异步电动机、锅炉水汽系统平衡及热回收工艺设备、高效换热器、低温余热发电用螺杆膨胀机、乏汽与凝结水闭式回收设备等节能装备。  (三)发展化工新材料  围绕航空航天、高端装备、电子信息、新能源、汽车、轨道交通、节能环保、医疗健康以及国防军工等领域,适应轻量化、高强度、耐高温、稳定、减震、密封等方面的要求,提升工程塑料工业技术,加快开发高性能碳纤维及复合材料、特种橡胶、石墨烯等高端产品,加强应用研究。提升为电子信息及新能源产业配套的电子化学品工艺技术水平。发展用于水处理、传统工艺改造以及新能源用功能性膜材料。重点开发新型生物基增塑剂和可降解高分子材料。  专栏5 化工新材料创新发展工程  工程塑料 提升聚芳醚酮/腈、PCT/PBT树脂、聚苯硫醚、工程尼龙、聚酰亚胺等生产技术,加快开发长碳链尼龙、耐高温尼龙、非结晶型共聚酯(PETG)、高性能聚甲醛改性产品等。  氟硅材料 推进苯基有机硅单体产业化进程,重点发展高端氟、硅聚合物(氟、硅树脂,氟、硅橡胶)、含氟功能性膜材料和高品质含氟、硅精细化学品(高纯电子化学品、含氟、硅表面活性剂、含氟、硅中间体等),加快发展低温室效应的消耗臭氧层物质(ODS)替代品。  高性能纤维 重点发展高强和高模碳纤维、对位芳纶、超高分子量聚乙烯纤维、聚苯硫醚纤维、聚酰亚胺纤维、聚对苯二甲酸丙二醇酯纤维等高端产品。重点突破高强碳纤维的低成本、连续稳定、规模化生产技术,加快高强中模、高强高模级碳纤维产业化突破。加快发展纤维级聚苯硫醚、生物法丙二醇和聚对苯二甲酸丙二醇酯树脂等配套原料。  功能性膜材料 重点开发面向石化化工、冶金、生物工程等领域的高性能分离膜,提高氯碱工业用离子膜膜电阻和跨膜电压等性能,达到世界先进水平。促进燃料电池膜及工业用高性能双极膜装备实现产业化。开发用于酸碱回收的低成本高性能渗析和电渗析设备并实现产业化应用。发展中高端锂离子电池隔膜、软包装膜材料、聚氟乙烯(PVF)和聚偏氟乙烯(PVDF)背板膜、含氟质子交换膜和薄膜晶体管-液晶显示器(TFT-LCD)用偏光片。  电子化学品 发展集成电路用电子化学品,重点发展248nm和193nm级光刻胶、PPT级高纯试剂和气体、聚酰亚胺和液体环氧封装材料。发展印制电路板用特种环氧树脂、聚酰亚胺树脂、热固性聚苯醚树脂等为刚性板配套的特种树脂,以及为柔性板配套的聚酰亚胺薄膜、特种聚酯薄膜和导电涂料等。发展平板显示用液晶材料。发展为新能源电池配套的双氟磺酰亚胺锂等新型电解质、氟代碳酸乙烯酯等新型电解液溶剂。  生物基材料 推进生物基增塑剂替代邻苯类增塑剂。加快发展生物基聚合物如聚羟基脂肪酸酯(PHA)、聚碳酸亚丙酯(PPC)、生物基二元酸二元醇共聚酯、生物基多元醇及聚氨酯、生物基尼龙等。低成本纤维素乙醇及其下游生物基乙烯等重大品种取得实质性进展,实现对石油原料的部分替代。  3D打印材料 加快开发3D打印用光敏树脂以及聚醚醚酮、碳纤维增强尼龙复合材料(200℃以上)、彩色柔性塑料、PC-ABS材料等耐高温高强度工程塑料。提升光固化成型(SLA)、熔融沉积成型(FDM)、激光选区烧结(SLS)、三维立体打印(3DP)、材料喷射成型等3D打印工艺技术水平。  (四)促进两化深度融合  建立石化和化学工业智能车间、智能工厂以及智慧化工园区标准应用体系,加快智能工厂和智慧化工园区试点示范。推动工业互联网、电子商务和智慧物流应用,实现石化和化学工业研发设计、物流采购、生产控制、经营管理、市场营销等全链条的智能化,大力推动企业向服务型和智能型转变。  培育石化和化学工业与互联网融合发展新模式。构建面向石化生产全过程、全业务链的智能协同体系。在炼化行业,重点推进原油调和、石油加工、仓储物流、销售服务供应链的协同优化。建立健全化肥、农药、涂料等生产监督及产品追溯系统,采用物联网、射频识别、物品编码等信息技术,推进生产企业商品编码体系建设,建立产品追溯数据库。积极开展“互联网+农资”活动,鼓励生产企业建立农户基础信息库,提高农化服务水平,实现供需协同。推广农资电商等商业新模式。  专栏6 石化化工智能制造工程  标准应用体系 围绕材料性能和质量控制、安全生产和节能减排、物料管理和产品流通等,加快制修订一批数据采集、传输、交换及接口标准和信息安全标准、智能监测监管标准、电子标签编码及应用标准。制定石化和化学工业智能工厂标准体系。  智能工厂示范 在石化和化工行业建成80家以上智能工厂,提升企业在资源配置、工艺优化、过程控制、产业链管理、质量控制与溯源、能源需求侧管理、节能减排及安全生产等方面的智能化水平。  工业互联网开发与应用 建设石化和化工行业互联网标准化体系,大力推进具有自主知识产权的工业平台软件研发,包括工业云平台、工业大数据平台、三维数字化平台、物联网接入平台、生产优化工具等。开发具有自主知识产权的智能手持终端,用于移动巡检、移动作业、有毒有害气体监测、应急指挥、智能仓储等。  培育智慧物流和电子商务 支持现货交易平台等第三方大型电子商务行业平台发展壮大,创新商务模式。鼓励行业协会、电商公司、农资生产企业联合建立农资电子商务平台。推动化工产品物流信息化发展。  (五)强化危化品安全管理  加强产业发展与城市建设的规划衔接,优化危险化学品规划与布局,推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。加快淘汰高风险产品及工艺,提高危险工艺的自动化控制水平和企业安全管理水平。实施全球化学品统一分类和标签制度(GHS),建立全产业链的危险化学品安全监管综合信息平台,启动危险化学品全生命周期管理试点,提升危险化学品本质安全水平。  专栏7 危险化学品本质安全水平提升工程  危险化学品生产企业搬迁改造 推动位于城镇人口密集区内,安全、卫生防护距离不能满足相关要求和不符合城乡规划的危险化学品生产企业搬迁改造。  智能化改造 鼓励危险化学品企业进行信息化、智能化改造,提高本质安全水平。  综合监管平台建设 按照统一标准、规范和模型对危化品全生命周期数据以及各部门监管所需数据进行集成和存储,建设国家级化学品数据中心,建成覆盖全流程的危化品安全监管应用体系。  实施全球化学品统一分类和标签制度(GHS) 加强部际协调,制修订GHS相关法律法规和标准,加强对企业实施GHS的监督管理。  (六)规范化工园区建设  加强化工园区的规划建设,科学布局化工园区。建立化工园区规范建设评价标准体系,开展现有化工园区的清理整顿,对不符合规范要求的化工园区实施改造提升或依法退出。开展化工园区和涉及危险化学品重大风险功能区区域定量风险评估,科学确定区域风险等级和风险容量。支持化工园区开展智慧化工园区试点。  专栏8 化工园区改造提升工程  改善园区安全环保水平的公用工程 建设专业危险化学品处置消防站、污水处理厂、危险化学品废弃物处置设施、公共管廊、公共事故应急池、危化品车辆管理设施(包含危化品车辆专用停车场和危化品车辆道路监管设施)等。  应急响应和救援指挥中心 建设园区监测预警系统(包含基于危化品车辆管理设施的封闭式园区管理系统)、应急响应系统和应急救援指挥中心等。  安全、环保一体化风险管理的智慧化工园区 基于物联网、大数据、云计算技术,整合园区内外关键资源信息的智慧管理系统、以及辅助以上系统正常运行所需的基础设施等。  新型工业化产业示范基地 建成5-8个以石化和化工为主导产业、具有全球影响力的新型工业化产业示范基地,建成一批有产业竞争力的化工特色产业基地。  (七)推进重大项目建设  综合考虑资源供给、环境容量、安全保障、产业基础等因素,有序推进七大石化产业基地及重大项目建设,增强烯烃、芳烃等基础产品保障能力,提高炼化一体化水平。加快现有乙烯装置升级改造,优化原料结构,实现经济规模,提升加工深度,增强国际竞争力。加快推动芳烃项目建设,弥补供应短板。在中西部符合资源环境条件地区,结合大型煤炭基地开发,按照环境准入条件要求,稳步开展现代煤化工关键技术工程化和产业化升级示范,着力提升资源利用和环境保护水平,提高装置竞争力,促进煤炭资源清洁高效利用。  专栏9 基础产品强化保障工程  烯烃 加快推进重大石化项目建设,开展乙烯原料轻质化改造,提升装置竞争力。开展煤制烯烃升级示范,统筹利用国际、国内两种资源,适度发展甲醇制烯烃、丙烷脱氢制丙烯,提升非石油基产品在乙烯和丙烯产量中的比例,提高保障能力。  芳烃 按照国家石化产业布局方案要求,加快石化芳烃产业发展 积极促进煤制芳烃技术产业化,推进原料路线多元化 促进芳烃-乙二醇-聚酯一体化产业基地建设。  有机原料 加快乙二醇、苯乙烯、丙烯腈等产品发展,提高有机原料保障能力 推进原料路线多元化,稳步发展非石油基乙二醇 加快推广清洁生产工艺,推进有机原料绿色工艺改造,重点推进环氧丙烷、环氧氯丙烷、甲基丙烯酸甲酯等产品的工艺路线改进,加大节能减排力度。  (八)扩大国际合作  深入推进实施“一带一路”战略,支持国内企业参与海外资源的勘探与开发,重点推进油气资源开发、北美页岩气制甲醇和乙烯及下游衍生物、钾肥和轮胎生产基地建设,在有条件的地区实现就地加工转化,形成上下游一体化的战略合作产业链。鼓励骨干企业通过投资、并购、重组等方式获得化工新材料和高端专用化学品生产技术,强化技术消化,促进国内产业升级。发挥我国在煤化工、轮胎、化肥、盐化工、农药、染料等领域的业务技术和生产经验优势,加快国内优势产能与“一带一路”沿线国家的合作,实现产品就地销售,开拓新兴市场。加大石化化工技术装备国际推广力度,推进石化化工企业、装备制造企业、工程设计企业开展业务合作,打造利益共同体,通过石化化工项目建设、重大工程技术装备总承包等方式,带动国产技术装备“走出去”。加快工程服务输出,支持有实力的企业在当地配套建设化工园区、物流基地,形成全方位对外合作的新格局。  专栏10 “一带一路”国际合作工程  产能合作 重点推动轮胎等高比例出口行业和氯碱等产品不易运输、市场区域化行业扩大国际产能合作。轮胎行业重点在东南亚等天然橡胶主产地或市场潜力较大的地区推进产能合作。氯碱行业主要在印尼、缅甸、哈萨克斯坦等兼具能源优势和区域市场优势的地区加强产能合作。氮肥、煤化工等行业重点在越南、印尼、孟加拉等兼具资源和市场优势的东南亚和南亚地区推进产能合作。  资源合作 积极推动油气、天然橡胶、钾矿资源合作,加快老挝、乌兹别克斯坦等海外钾肥基地建设,力争到2020年使海外钾肥基地产量达到120万吨,显著提升我国钾肥的国内外综合保障能力。天然气化工主要在俄罗斯、中东等具资源优势的地区推进产能合作。  技术合作 推动炼化、煤化工、氯碱、化肥等行业开展国际技术合作,鼓励进一步开拓海外技术和工程服务市场,使产能合作、资源合作和技术合作形成合力,带动技术、装备“走出去”,建设海外化工园区。
  • 多元素形态同时分析:一招搞定砷、铬、溴、碘4种元素11种形态
    多元素形态同时分析:一招搞定砷、铬、溴、碘4种元素11种形态原创 飞飞 赛默飞色谱与质谱中国关注我们,更多干货和惊喜好礼形态分析目前已成为元素分析的新风向,人们逐渐认识到在环境和生命体中同一元素的不同存在形态表现出不同的sheng理活性和毒性,单纯测量一个元素在生命或环境体系种的总量达不到研究元素生物功能的目的。目前对于元素形态分析大多采用单一元素形态分析方法,每种元素具有单独的元素分离分析方法,分析效率较低。思考:ICPMS具有多元素总量同时分析功能,能否也可以实现多元素形态同时分析功能?技术关键词:分离方法、多元素同时采集方案:赛默飞具有业内性能强大的离子色谱和ICPMS,可以提供高效简单的元素形态分离方法和jing准快速的元素信号采集技术。赛默飞iCAP RQ ICPMS与 IC进行联用,性能jue佳的AS19阴离子色谱柱发挥优势,采用梯度淋洗,可实现砷、铬、溴、碘4种元素11种形态同时分离,iCAP RQ ICPMS时间扫描tQuant模式具有多元素采集功能,采用氦气碰撞模式解决去除砷、铬、溴、碘元素多原子离子干扰,实现准确测试。实际应用:实际应用:水中的溴、铬、砷、碘的监测,为安全用水提供必要的ji术支持,具有广泛的检测需求。四种元素流动相、分析柱和检测方法会有所不同,分析流程耗时耗力。本实验采用同一个流动相条件,相同色谱柱在10min之内同时分析水质中As3+,As5+,DMA,MMA,AsC,AsB,BrO3-,Br-, IO3-, I-,Cr6+11种元素形态,大大提高分析效率。砷、铬、溴、碘4种元素11种形态分离图:(点击查看大图)5种市售瓶装饮用水及当地自来水检测结果:(点击查看大图)总结该方法具有简单、快速、稳定、检出限低等特点,完全满足标准限定和检测要求,为环境水质监测11种形态痕量分析提供快速高效的分析手段。如需合作转载本文,请文末留言。
  • 不忘初心,方得始终—上海禾工6月客户回访记
    上门回访,这在上海禾工服务流程中是很平常的一个环节,不分季节、路远、山高、设备到哪里服务就到哪里。 此次回访第一站,我们首先来到了福建地区,这里有我们众多的客户。卡尔费休水分测定仪作为实验室常用检验仪器,在这些行业都有着广泛的使用。今天对广州德诚高新树脂有限公司进行访问,公司主营聚氨酯树脂,其他醇类,聚酯多元醇,dotp等产品,在公司实验室,禾工技术员对那台akf-1水分测定仪进行了清洗维护,更换了一些密封圈和常用耗材,这台已经使用2.3年的仪器经过维护保养,就像一台新的使用不久的仪器一样。 第二站,我们拜访了福建信诚华清电子材料科技有限公司,公司主要开发氮化铝等各种电子陶瓷元器件,包括多层氮化铝陶瓷等电子陶瓷封装产品、金属/陶瓷结合电路基板等。每次回访跟用户交谈的过程中,他们都能对我们的仪器功能改进提出中肯的意见,让禾工能够做到更好。 第三站,来到福建兰峰股份有限公司,禾工技术员依旧对水分仪设备做了全面的检查,向仪器使用人员对禾工水分仪在日常操作中遇到的问题做了详细了解并进行了答疑解惑。 最后一站,来到江苏,江苏凯伦建材是一家知名企业,凯伦建材其精细化和自动化程度达到国际同行先进水平。公司自主研发的高分子自粘胶膜防水卷材(mbp)、白色聚氨酯防水涂料(mpu)等通过住房和城乡建设部科技成果评估。也是很早就与我们公司合作。继购买第一台akf-2010水分仪之后,仪器使用较好,于去年再次订购。 在我司购买的第一台AKF-2010水分测定仪 用户留影 本次回访所到之处,客户对禾工仪器设备的评价普遍较高,特别是对仪器操作简单,检测结果较好,故障率低更是称赞。对禾工技术服务满意度高。 从福建到江苏再直接回到上海,由于时间原因本次回访共4家生产企业,检查仪器设备共5台,一个星期的客户造访,虽然有点累,但能赢得客户真心的认可比什么都开心。 不忘初心,方得始终;为您提供更加优质的服务是我们始终如一的追求,因此,得到您的反馈和建议,将帮助我们不断进步。
  • 多元化产品线布局,坚持技术突破与创新——访元析仪器生命科学部门经理章宏飞
    仪器信息网讯 7月11-13日,第十一届慕尼黑上海分析生化展在国家会展中心(上海)召开。此次参展的国内外展商超1200个,其中,上海元析仪器有限公司(简称元析仪器)携带了全系列的迭代升级产品,以及首次展出的全自动固相萃取仪、离心机等新品亮相展会。在展会期间,仪器信息网采访了元析仪器生命科学部门经理章宏飞,请他谈一谈展会展出的产品实现了哪些技术突破和创新,以及元析仪器多元化的产品布局等。元析仪器展出的迭代升级Q系列的紫外可见分光光度计在技术上实现了很大的突破。此款产品采用三种灯源设计,加入了汞灯,可以对波长进行实时的校正,确保用户检测更精准,同时,带宽为0.1~5纳米,以0.1纳米为间隔,连续可调,不同维度满足了客户的需求等。本次展会元析仪器带来的离心机新品,在离心效果、振幅、噪音、安全系数等,均领先国内达到国际先进水平。章宏飞说,致力国产离心机高端化,是元析仪器的一个愿景,同样也是一个使命。在2013年,元析仪器就确立了多元化产品的布局。目前,元析仪器拥有4大业务模块,对应的事业部分别是光谱、前处理、水质分析和生命科学事业部。章宏飞表示,在产品研发方面,元析仪器始终坚持以市场需求为导向,以客户为中心,推动企业高质量的发展。在持续深耕元析仪器理化行业的同时,下一步将重点进军生物医疗领域。国家相关政策的扶持,是国产仪器发展的机遇,但同时也有一定的挑战。采访中,章宏飞提到,目前国产仪器自主创新能力相对薄弱,基于此,元析仪器会坚持走技术创新、产品品质路线,不断完善和提高售后服务能力,让公司走得更长更远。采访详细内容见视频:
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