江桂斌

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江桂斌相关的资讯

  • 安捷伦授予江桂斌院士“安捷伦思想领袖奖”
    相关新闻:安捷伦召开BCEIA 2013答谢晚宴   仪器信息网讯 2013年10月23日,安捷伦科技公司宣布授予江桂斌院士&ldquo 安捷伦思想领袖奖&rdquo ,以表彰其在中国生态环境研究与保护领域的开创性贡献,江桂斌院士也是首位获得此奖项的中国科学家。江桂斌院士现任中国环境化学与生态毒理学国家重点实验室主任兼中国科学院生态环境研究中心(RCEES)主任。 安捷伦科技高级副总裁、化学分析事业部总裁Mike McMullen 及安捷伦气相系统副总裁Monty Benefiel为江桂斌院士授奖   江桂斌院士是世界著名的环境专家学者,发表了数百篇经同行评审的期刊论文并编辑出版了多部专著。中国科学院生态环境研究中心(RCEES)是中国领先的生态环境领域综合性研究机构,拥有三个国家重点实验室和世界一流的仪器设备。   &ldquo 安捷伦思想领袖奖&rdquo 用于支持江桂斌院士与其团队对环境领域中新兴的、持久性和有毒物质的研究,以及环境污染物先进筛查方法的持续开发工作。   江桂斌院士及其同事在2010年《中国科学 化学》发表的一篇论文中记录到:&ldquo 中国越来越认识到科学技术在解决环境污染问题方面的重要性。国家支持开展了大量关于持久性有机污染物的研究项目。开发高效评估持久性有机污染物相关来源及其环境风险的方法显得至关重要。&rdquo   &ldquo 不仅限于中国,而且在全球范围,这个奖项有助于推动我们在环境化学领域的科学研究,更重要的是可以对保护人类健康起到积极的作用。&rdquo 江桂斌院士补充道。   安捷伦气相系统副总裁Monty Benefiel表示:&ldquo 如今中国在保护公众健康和环境方面面临前所未有的严峻挑战。政府在科学研究与环境保护方面投入了数十亿,以求缓解中国公众对于快速工业化、城镇化和有限水资源引发的空气和水质、食品安全及其他风险的担忧。&rdquo   江桂斌院士与其团队计划在即将开展的研究工作中使用GC/QTOF技术对中国水系统中的有机污染物进行非目标化合物筛查。他们还将采用ICP-MS(QQQ)联用技术跟踪纳米颗粒在环境系统中的传输,以更好地定性和定量分析受污染水中的重金属和类金属元素。   安捷伦环境分析市场运营经理Joe Weitzel表示:&ldquo 我们很荣幸为生态环境研究中心和江桂斌院士的重要研究提供支持,为中国在协调经济、工业和城镇发展与环境保护和公众健康方面所开展的工作提供帮助。&rdquo   安捷伦思想领袖奖为生命科学和化学分析领域的权威思想领袖的研究提供科研经费、产品和专业技术方面的支持,无疑将推动基础科学的长足进步。如需了解有关此前获奖者的信息,请访问安捷伦的思想领袖计划网站。   关于中国科学院生态环境研究中心(RCEES)   中国科学院生态环境研究中心(RCEES)始建于1975年,前身为中国科学院环境化学研究所,是中国第一个致力于生态环境科学与技术研究的综合性研究机构。1986年,经国家科学技术委员会和中国科学院 (CAS) 批准,中国科学院环境化学研究所与中国科学院生态学研究中心合并,改名为中国科学院生态环境研究中心(RCEES)。1999年6月,中国科学院生态环境研究中心(RCEES)进入中国科学院知识创新工程试点序列。RCEES位于北京,是重要的研究生教育基地并提供了涵盖各个环境科学专业的教育计划。   关于安捷伦科技   安捷伦科技公司(NYSE:A)是全球领先的测试测量公司,同时也是化学分析、生命科学、诊断、电子和通信领域的技术领导者。公司拥有 20,500 名员工,遍及全球 100 多个国家,为客户提供卓越服务。在 2012财年,安捷伦的净收入达到 69亿美元。如欲了解关于安捷伦的详细信息,请访问www.agilent.com。
  • 江桂斌获2014年“消除POPs 杰出贡献奖”
    仪器信息网讯 2014年5月17-18日,“持久性有机污染物论坛2014暨第九届持久性有机污染物全国学术研讨会(POPs 2014)”在昆明隆重召开。来自国际机构、国内相关科研院所、管理部门和行业企业的代表300多人参会。仪器信息网作为支持媒体,亦参加了本次会议。   POPs 2014开幕式上,中国环境科学学会持久性有机污染物专业委员会向中国科学院院士、中国科学院生态环境研究中心主任/研究员江桂斌颁发了本年度“消除持久性有机污染物杰出贡献奖”。 江桂斌院士(因江桂斌院士参加一国际会议,无法到现场领奖,由其同事带领)   江桂斌院士同时还是发展中国家科学院院士,是我国著名的分析化学家和环境化学家,兼任中国化学会副理事长、中国毒理学会副理事长、《环境化学》杂志主编、国际环境科学领域重要学术刊物ES&T副主编。   江桂斌院士长期从事持久性有毒污染物的环境分析化学、污染机制和生态毒理学研究,2003年他组织实施我国有关POPs的第一个973项目,2008年继续负责有关POPs的973项目,他是国家自然科学基金委国基金委“持久性有毒化学污染物形态、环境过程与毒理”研究创新群体的学术带头人。他在创新POPs分析方法,创制新仪器等方面取得了一系列突破性进展,开辟了发现新POPs研究方向。在SCI收录杂志发表论文500余篇,所发表论文已经被SCI引用10,000余次。他以第一完成人于2003年和2011年两次获得国家自然科学二等奖, 2007年获长江学者成就奖,2013年获中国科学院杰出成就集体奖和美国安捷伦公司“全球思想领袖奖”。   江桂斌院士为我国消除持久性有机污染物事业做出了杰出贡献。
  • 江桂斌院士:加强环境健康基础研究
    p style=" text-align: center "   全国政协委员、中国科学院院士 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/11cbfaa2-d294-45ae-ab63-fbb8ee8fc106.jpg" title=" 201935432564080.jpg" alt=" 201935432564080.jpg" / /p p style=" text-align: center " 江桂斌 /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "   近年来,环境污染已经造成了严重的人体健康危害。世界银行和国际卫生组织有关统计数据显示,世界上70%的疾病和40%的死亡人数与环境因素有关。我国近年来与环境污染密切相关的疾病显著上升。 /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "   江桂斌表示,虽然污染导致健康危害已获得共识,但环境污染物的风险与健康危害机制仍是一个需要长期研究的国际性科学难题。“欧美等发达国家早在数十年前就部署了环境与健康战略研究计划,我国缺乏这样一个国家层面的基础研究计划,来对相关研究进行长期稳定的支持。” /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "   江桂斌强调,我国独有的环境污染特点决定了健康问题的特殊性,不能照搬国外研究模式与成果来解析污染与相关疾病的因果关系,我们仍需要创新研究理论与方法。 /p p style=" text-align: justify line-height: 1.5em "   他认为,在污染物暴露风险层面,应该重点发展新化学污染物的识别与分析检测技术,研究环境污染迁移转化规律并构建预测模型,发展典型环境污染物的风险评价、预测技术以及削减与控制技术。在污染物健康危害层面,应该重点发展前瞻性的环境健康研究新方法,解析污染物可能诱发的表观遗传效应,探明我国某些区域疾病高发的环境污染因子,并发展相应的健康保障技术与评估方法。 /p p br/ /p

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  • 江桂斌院士:新能源发展需重视环境污染新问题

    “发展新能源对于实现碳中和非常关键,但也要防范其过程中可能产生的生态环境风险。”中国科学院院士江桂斌近日在接受《中国科学报》采访时表示。作为新能源的配套产业,我国储能产业发展迅猛,极大提升了对锂资源的需求。江桂斌表示,我国拥有全球最大的新能源汽车市场,在锂矿开采、冶炼、产品制造、废弃电池回收等环节容易发生锂污染风险。而目前我国有关锂的环境赋存数据十分缺乏,对环境浓度剂量下锂离子暴露和慢性效应缺乏深入研究,锂污染风险待破题。“根据我们对江西锂冶炼工业区的调研,锦江河水中锂浓度从上游背景值每升1微克急剧增加到下游每升100微克以上,表明我国区域性锂污染问题已经显现。”江桂斌说。他表示,近期相关研究发现,环境相关浓度的锂离子不仅会影响植物、浮游动物、无脊椎动物的生长发育,过量锂暴露也可引起人体多个器官或系统的功能紊乱,甚至可能影响孕妇及胎儿的健康。而目前主流水处理工艺对溶解态锂离子的去除率低于20%,处理能力非常有限。一些特定区域,如锂工业区及周边人群可能面临较高的锂暴露风险。对此,江桂斌建议,[color=#c0504d][b]开展专项研究工作,摸清全国重点区域锂污染的基本状况;加强相关基础研究,评估锂污染的生态环境风险;严格源头管控,加强关键污染源的锂排放控制。[/b][/color]例如,制定相关管理规范和排放标准,加快建立废旧锂电池回收体系,减少关键污染源的无序排放。[b][color=#c0504d]对采矿、冶炼和废旧锂电池处置等过程涉及的废水废渣排放进行监测监管,明确污染处置的责任主体,出台有关锂污染防治技术开发的扶持政策,做好废水废渣处理处置和自来水净化技术储备。[/color][/b]江桂斌指出,调整能源结构,大力发展风电、光电等清洁可再生能源是我国实现碳中和目标的关键,但随着我国新旧动能转换、能源结构转型进入深水区,在推进新能源发展的同时,要做好可再生能源用地规模和性质研究。从全生命周期分析,光伏发电并非零碳排放、零污染,存在很多潜在的生态环境风险,因此需合理有序开发,积极防范新能源发展中出现的生态环境问题,大力推动我国新能源高质量发展。[来源:中国科学报][align=right][/align]

  • 【十七届全国色谱学术报告】江桂斌:新型化学污染物的色谱分离与质谱鉴定 (中国科学院生态环境研究中心)

    【十七届全国色谱学术报告】江桂斌:新型化学污染物的色谱分离与质谱鉴定 (中国科学院生态环境研究中心)

    新型化学污染物的色谱分离与测定 江桂斌环境化学与生态毒理学国家重点实验室, 中国科学院生态环境研究中心 过去10年间,随着仪器分析技术特别是色谱与质谱技术的进步,若干环境中的新型污染物(Emerging Chemical Contaminants)被分离和鉴定出来。这些污染物所导致的环境污染与健康问题已经引起了国际社会的广泛关注。从物理化学性质上看,大部分新POPs物质的LogKow均大于或等于5。它们不仅可以在环境中长期存在,而且可以通过大气、水体或其它途径传播到各个区域。同时,由于这些污染物均具有较强的亲脂性,容易在食物链中逐级放大,产生强烈的累积效应。除此之外, 这些POPs物质具有类似的毒性终点, 不仅具有致癌、致畸、致突变性,而且还具有内分泌干扰作用。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/04/200904202310_145550_1603372_3.jpg[/img]

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  • 滨松硅APD 400-803-3696
    滨松硅APD 硅APD是内部具有增益机制的高速、高灵敏度光电二极管,可用于甚低光量测量。 欢迎您登陆滨松中国全新中文网站 查看该产品更多详细信息!典型感光面积:0.2mm 0.5mm 1mm 1.5mm 2mm 3mm 5mm 10mm典型封装:金属 陶瓷 塑料典型光谱范围:200-1000nm 320-1000nm 400-1000nm 440-1100nm 600-1150nm部分产品:产品图像产品型号产品名称类型感光面积光谱响应范围(最小值)截止频率(典型值)击穿电压(典型值) S2384硅APD近红外型(低偏置)φ3 mm400 to 1000 nm120 MHz150 V S2385硅APD近红外型(低偏置)φ5 mm400 to 1000 nm40 MHz150 V S3884硅APD近红外型(低偏置)φ1.5 mm400 to 1000 nm400 MHz150 V S5344硅APD短波长型(低偏置)φ3 mm200 to 1000 nm25 MHz150 V S5345硅APD短波长型(低偏置)φ5 mm200 to 1000 nm8 MHz150 V S6045-04硅APD近红外型(低温度系数)φ1.5 mm400 to 1000 nm350 MHz200 V S6045-05硅APD近红外型(低温度系数)φ3 mm400 to 1000 nm80 MHz200 V S6045-06硅APD近红外型(低温度系数)φ5 mm400 to 1000 nm35 MHz120 pF S8664-02K硅APD短波长型(低结电容)φ0.2 mm320 to 1000 nm700 MHz400 V S8664-05K硅APD短波长型(低结电容)φ0.5 mm320 to 1000 nm680 MHz400 V
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  • 我公司独特的半导体处理技术生产的硅光电二极管,涵盖了从近红外到紫外直至高能波长区域等宽广的波长范围。它们具有快速相应、高灵敏、低噪声的特性,广泛地应用于医疗和分析领域、科学计测、光通信以及一般性电子产品等。滨松提供硅光电二极管及阵列及模块、带放大器的Si光电二极管阵列、InGaAs 光电二极管及阵列、MSM光电探测器、平衡探测器、光学模块,以及光电传感器放大器、电荷放大器等附件产品。从金属、陶瓷、塑料封装到表面贴装,多种包装配备齐全,而且滨松还可以依据用户要求提供专门的设计产品。
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  • MPPC是一种被称为硅光电倍增器(SiPM、硅PM)的产品。其是由多个工作在盖格模式的APD像素组成的光子计数产品。虽然MPPC从根本上来讲是一种光电半导体,凡是它有着优秀的光子计数能力,并适用于各种需要进行极弱光测量的应用之中,如光子计数级的应用。滨松拥有提供多种像素大小以及封装的MPPC产品,供您选择。点击下载:滨松硅光电倍增管(MPPC, SiPM)综合样本
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