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海水盐度计

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海水盐度计相关的资讯

  • 在线SPE-LC-ICPMS | 高盐度海水样品直接上样分析,实现汞形态的超灵敏检测
    汞污染,国际社会广泛关注 汞是一种有毒性的重金属元素,会对人类和生态系统健康造成严重危害,目前已成为国际社会广泛关注的环境污染物之一。人类在食用含有超标汞的产品后,可引起心血管系统、免疫系统、神经系统等受损,历史上严重的汞中毒事件包括1956年的日本熊本县水俣病事件、1971年伊拉克全国性汞中毒事件等。汞通常以不同的形态(无机汞和有机汞)存在。其中,无机汞可通过生物体内代谢的方式排出体外,而有机汞(主要为甲基汞,水俣病的罪魁祸首)则易于与有机配位体基团结合,导致其在生物体内分解速度缓慢,毒性更强。 图1汞形态的转化及通过食物链的摄入(Poulain, A.J. et al, Science, 2013) 在生态系统中,有机汞具有生物富集性,例如,鱼肉中汞的含量可达10 mg/kg以上。为了人类健康和生态系统可持续发展,有必要对环境中的汞形态进行监测。 岛津应对策略及解决方案 环境中汞的含量通常比较低,如环境水样中总汞浓度在pg/L-ng/L,汞的形态分析需要借助高灵敏探测方法(如冷原子荧光光谱法和电感耦合等离子体质谱法)来实现。为了应对环境水样品中痕量汞形态分析的挑战,岛津中国创新中心与中科院生态环境中心合作开发了一套在线SPE-LC-ICPMS分析系统,用于测定环境水样品中的痕量汞形态。 图2 在中科院生态环境中心进行SPE-LC-ICPMS实验 该系统通过第一维液相上的SPE柱对水样品中不同形态的汞进行富集;然后通过六通阀切换,在第二维分析柱上完成不同形态汞的分离,并借助高灵敏ICPMS,实现了皮克量级汞形态的快速、灵敏检测。岛津中国创新中心通过对分析参数进一步优化,使SPE-LC-ICPMS分析系统对甲基汞的检出限达到0.25 pg(进样量5 mL),优于环保标准《水质 烷基汞的测定 吹扫捕集/冷原子荧光光谱法》中所用分析方法的检测能力(检出限0.90 pg,样品量45 mL)。 图3. 甲基汞、二价汞和乙基汞的标曲曲线(0.05 – 0.8ppt) 海水样品中甲基汞的测定 利用建立的SPE-LC-ICPMS联用系统,对3个海水样品(采样位置如图4所示)中的汞形态进行了分析。3个海水样品中甲基汞的含量分别为0.096 ng/L、0.061 ng/L和0.058 ng/L,与文献报道的加拿大附近海水中甲基汞浓度值(0.057-0.095 ng/L)【1】、意大利附近海水中甲基汞浓度值(0.06-0.13 ng/L)【2】基本一致,表明本方法准确、可靠,可应用于海水样品中汞形态的分析。图4 海水样品采样位置 表1 本方法(SPE-LC-ICPMS)与标准分析方法分析性能比较 方法特点分析全自动化操作:环境水样,在线SPE富集、分离、质谱检测简单、快速分析:前处理简单过滤,全部分析可在15 min内完成高灵敏分析:烷基汞、二价汞同时检测,甲基汞检出限0.25 pg高盐度海水样品分析:可直接进样分析盐度为35‰的海水样品 小结 岛津中国创新中心与中科院生态环境中心合作开发了在线SPE-LC-ICPMS联用系统,实现了环境水样中超痕量汞形态的准确、快速分析。分析方法对甲基汞的检出限为0.25 pg,优于国家标准中推荐方法的检出限,达到国际领先水平。简单、快速、灵敏的汞形态分析能力,使本方法在常规检测及应急响应场景下具有广阔的应用前景,在环境水样(生活饮用水、地表水、海水等)检测和食品安全及检测中将发挥重要作用。参考文献:1. Vincent L. ST. Louis,Holger Hintelmann, Jennifer A. Graydon, Jane L. Kirk, Joel Barker, Brian Dimock, Martin J. Sharp, Igor Lehnherr, Environ. Sci. Technol. 2007, 41, 6433-6441.2. W.R.L. Cairns, M. Ranaldo, R. Hennebelle, C. Turetta, G. Capodaglio, C.F. Ferrari, A. Dommergue, P. Cescon, C. Barbante, Analytica. Chimica. Acta, 2008, 622, 62-69. 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 大学生营造低盐膳食食品大调查 盐度计助力科学膳食
    从我国食品药品监督管理局获悉,为建立减盐环境支持体系,营造低盐膳食环境,近日,由创维集团湖北工业大学维生素俱乐部组织的“维公益:科学膳食,健康生活”活动在2014年10月31日圆满结束。此次活动测试每个食堂饭菜的咸度,提倡科学膳食。活动目的是完善餐饮服务环节减盐政策措施,在餐饮服务环节开展降低食盐摄入量工作,引导餐饮服务单位提供低盐健康食品,最大限度减少高血压危害,提高全民健康水平。活动组织单位“科学膳食,健康生活”    一些人长期处于“高盐”饮食状态下,对“咸”的感觉功能逐渐减退,口味越来越容易偏咸,节假日期间尤甚。每日摄取钠盐过多,易造成血压升高。一般每人每日摄入食盐总量以不超过6克为宜,对伴有高血压、高血糖、心脏病、糖尿病者,更需限制到4克以下。选择醋、柠檬汁、番茄酱等调味品可使食物变得更加有滋有味有色,促进人们的食欲,去腥解腻,其作用可谓大矣。有些调味品本身就具有较好的营养保健作用。但也有人喜欢食用刺激性较大的调味品(如芥末、辣椒)和浓肉汤等,虽可满足一时口味的需要,但时间长了对身体不利,例如可引起胃肠刺激、消化不良、大便干燥、便秘等,有的还有升高血脂和血尿酸的副作用。 从调查显示,中国国是心脑血管疾病的高发地区,成人高血压患病率达25.1%。研究表明,过高的食盐(钠)摄入量是导致人群血压水平上升和高血压患病的重要原因之一,而高血压又是脑卒中和冠心病发病的独立危险因素。根据2002年全国居民营养调查结果,中国居民人均每日烹调用盐量为12.6克,为《中国居民膳食指南》推荐量(6克)的2.1倍。国际实证经验表明,采取健康促进策略,推行综合性减盐措施,可以有效减少居民食盐摄入量并控制高血压及其相关疾病发病水平。 与此同时,为加大宣传力度,营造减盐氛围。建立餐饮服务环节减盐防控高血压监测与评价体系,做好餐饮服务单位和集体食堂食盐使用量监测工作。创维集团湖北工业大学维生素俱乐部在学校东西南北中五个食堂及各大餐馆饭菜进行了实地咸度对比,利用咸度检测仪,电导率盐度计进行饭菜咸度检测,纳入“科学膳食,健康生活”的考察内容,定期通报,考核将结果与国家建议日摄入盐含量进行对比,并作出结论分析,提供了一系列的重要依据。推行综合性减盐措施,逐步建立减盐政策与环境体系,实施科学减盐。餐饮服务单位实地盐度值采集一 活动展开后并搜集了学生饮食种类,食品偏好的餐饮服务单位,通过稀释一份饭菜,用科学的方法使用电导率盐度计计算浮于表面的油的体积,估算学生一日摄入的油量。 分别对学校不同食堂饭菜里的油取样,与正宗油进行色香味对比,做燃烧实验。学校饭堂盐度值采集点二 针对上述实验和活动结果通过咸度检测仪分析当前大学生饮食的健康情况进行了盐度测量,大学食堂和餐饮服务单位表示,通过使用盐度计,采用统一的盐度标准,控制和保证投料的准确性及产品口味和质量的一致性。 本文来自ATAGO(爱拓)中国分公司所有,超过200种产品应用解决方案
  • ATAGO盐度计助你控制盐分摄入,保持营养健康
    最近一项消费者认知调查发现,中国消费者对摄盐量和健康有很好的认知,他们知道每日摄盐量应少于6克。随着人们生活水平的提高,中国消费者的生活方式正在悄然发生改变,他们会更多食用加工食品。因此,如何有效控制盐分摄入,保持营养健康生活,这为食品生产商提出了新的研发方向&mdash &mdash 开发低盐加工食品。 盐是加工食品中重要的配料之一,它不仅能提升对咸味的感知,还能增强食物风味,因此减盐方案并不是简单去除盐份,而是一套完整的调配方案。食品配方师会根据产品的口味特点、工艺特性及客户需求,定制出一套具有成本效益的整体解决方案,这些方案能使产品在拥有美味的同时拥有健康。 而在加工食品过程控制盐分浓度含量的高低就显得尤为重要,ATAGO爱拓数字式盐度计,型号ES-421,采用漏斗型的感应部分(电导法),无需任何试剂,方便快捷,测量稳定,适合测量加工食品的盐分浓度从而有效控制盐分含量。 ATAGO数字式盐度计采用电导法代替实验室操作繁琐的滴定法进行测量,操作方法十分简单,其测量范围为0.00 至 10.0% ( 100公克 ) 的盐浓度;测量精确度为显示值 0.05% ( 用于盐浓度为 0.00 至 1.00% ) ,相关精确值 小于 5% ( 用于盐浓度 1.00 至 10.0% ),具有温度补偿功能,是一款实用性非常强的盐度计。 更多ATAGO盐度计产品应用咨询欢迎访问我们的官网http://www.atago-china.com/
  • 日本ATAGO (爱拓)公司全新推出PAL-FM1针式盐度计
    减少隐形盐,怎么吃才健康? 我国现有超过2亿高血压患者、1.2亿肥胖患者、9700万糖尿病患者、80%家庭人均食盐和食用油摄入量超标。 腌制食品、加工制成的肉制品含有较多的盐,此外一些吃着有点咸的食物也含有盐。另外一些不是很咸的食物如配餐面包、方便面、饼干等等都含有盐的&hellip &hellip 盐在食品中几乎无处不在! 日本ATAGO (爱拓)公司全新推出PAL-FM1针式盐度计 (货号:4221)能帮到您!该产品采用漏斗型传感器的方法(电导法)来测量盐度,是专门测试腌制干鱼、肉的盐度的。 针式盐度计的特点及参数: 测量盐度范围为0.0 - 10.0%, 最小标度为0.1%, 测量时间:3秒。 PAL-FM1针式盐度计 快速便捷帮您检测腌制食品中的盐度,成为您的健康饮食好帮手! ATAGO新品针式盐度计 同时我们提供接受客户邮寄样品测试,仪器与样品配合使用,效果更佳, 详情请咨询86-20-38108256/38106065/38106057 或email:info@atago-china.com 日本ATAGO (爱拓 )中国分公司 市场部
  • 您每天摄入的盐过量了吗?——OHAUS盐度测量解决方案
    2013年1月,世界卫生组织在一份声明中说:“成人每天的食盐摄入量需低于5克”。世界卫生组织称,钠元素水平过高的人会面临高血压的风险,从而增加罹患心脏病和中风的危险。 中国百姓日常饮食文化里,榨菜、酸腌制品是家庭必备的开胃和搭配佳品。特别是榨菜,其做工独特,配料讲究,在世界三大著名腌菜(中国榨菜、德国甜酸甘蓝、法国酸黄瓜)中,占据首位。 榨菜、酸菜腌制过程中,盐是很关键的原料,加入食盐的目的是使腌制品内有高的渗透压抑制微生物的生长,防止腌制品氧化等。 然而随着大众食品安全意识的提高,腌制品的一些危害也引起大众的诟病。其中盐分含量过高会引起慢性疾病、高血压等;维生素损失,营养偏低等。 今天我们就来做一个简单的实验来测试一下超市中能够购得的几款常见榨菜、酸菜的盐度含量。其中,实验器具为奥豪斯ST20S笔式盐度计,该测试笔操作简便、外壳坚硬、并且可防水防尘及反复使用。 通过实验的测量数据,这些榨菜、酸菜的盐度含量在75-100ppt左右,基本与产品包装上的值一致。根据世卫生组织的标准,若食用测试的几款榨菜、酸菜产品,我们需要将整包产品分15~20次食用完,不然摄入的盐量将会超过食盐摄入量,从而在一定程度上危害身体健康。 *产品食用次数=(总重量克数*盐含量ppt值/1000) / 5克 除了上述提到的盐度测试笔外,奥豪斯水质测试笔家族,总共包括pH、ORP(氧化还原电位)、电导率、盐度、TDS(溶解性总固体)等测试笔。 ST系列测试笔是您日常做简单测量时最为经济的选择! OHAUS ST系列水质测试笔家族一览: 更多产品相关信息,请点击这里,也可关注奥豪斯中国官方微信或微博。
  • 烟台海岸带所建立海水致病菌快速电化学检测新方法
    海水中的致病菌包括来自生活污水、城市径流以及海岸沙滩流入的陆源性致病菌及自然海水中致病菌。海水中致病菌的污染不仅威胁人们的健康安全,而且会对水产养殖业带来巨大的危害和损失。因此,发展快速、准确、高灵敏检测海水中主要致病菌的传感器技术受到了广泛关注。 近期,中国科学院烟台海岸带研究所海洋环境电化学与传感器技术研究团队和海岸带微型生物生态与应用团队合作,在前期研究工作的基础(analytical chemistry,2012,84,2055-2031)上,进一步发展了一种免标记、免固定化电位型传感器用于海水致病菌的检测。该检测系统以核酸适体作为识别分子,鱼精蛋白作为指示离子,避免了对核酸适体的标记和固定化,从而实现了对致病菌的快速、高效、低成本检测。海水高盐度能够降低核酸适体和靶致病菌的结合能力,并会干扰聚离子选择性电极的电位响应。在实际样品分析中,研究采用了样品在线快速过滤法,有效消除海水基体效应,并通过致病菌富集提高了检测灵敏度,满足了实际海水检测的要求。以单增李斯特菌为例,该检测系统的检出限达到了10 CFU mL-1。 该研究成果近期发表在国际化学刊物analytical chemistry上(doi:10.1021/ac502335g)。
  • “金刚石薄膜电极式海洋盐度传感器研制与应用”获2022年度青岛市科技进步一等奖
    8月22日上午,青岛市委、市政府召开全市科技创新大会,深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述,认真落实全省科技创新大会精神,总结成绩,表彰先进,研究部署我市科技创新工作。市委书记陆治原出席会议,为市科学技术最高奖获得者颁奖并讲话,市委副书记、市长赵豪志主持,市人大常委会主任王鲁明出席。大会宣读了《青岛市人民政府关于2022年度青岛市科学技术奖励的决定》。2022年度青岛市共授予科学技术最高奖1人,自然科学奖10项(一等奖3项、二等奖7项),技术发明奖3项(一等奖1项、二等奖2项),科技进步奖105项(一等奖22项、二等奖83项),国际科学技术合作奖1人。山东省科学院海洋仪器仪表研究所作为第一完成单位共获市科学技术奖4项,其中科技进步一等奖2项(全市共22项),二等奖2项;获奖数量创历史新高。   “山东省科学院海洋仪器仪表研究所海洋仪器装备成果转化卓越贡献团队”荣获2022年度青岛市科技进步奖科技成果转化卓越贡献个人(团队)类一等奖(全市共3项)。该奖项体现了研究所在科技成果转化工作的突出成绩和社会贡献。近年来,研究所通过不断探索创新,牵头建设国家海洋技术转移中心海洋仪器领域分中心、国家海洋监测装备产业技术创新战略联盟、青岛市海洋监测装备创新创业共同体,加入了青岛市科技创新服务机构库,构建了从市场技术需求对接、专利布局与保护、成果中试、成果推广应用、成果产业化等全链条技术服务体系;打造了可复用可移植的科研机构成果转化模式;推动了系列具有自主知识产权的重大仪器装备产业化;成立产业化公司8家,总注册资本18457万元,社会资本投资5807万元,提供就业实习岗位28个,工作岗位上百个,已吸引就业人员70余人。   “金刚石薄膜电极式海洋盐度传感器研制与应用”荣获2022年度青岛市科技进步一等奖,彰显了团队在海洋盐度传感器领域的领先地位。该项成果由海洋功能薄膜材料与应用创新单元盖志刚研究员主持完成,突破了海洋盐度核心传感电极材料及其器件化“卡脖子”技术,建立了从金刚石薄膜敏感材料设计制备,到盐度传感器研制应用及系列化传感器市场化的国产化替代技术链条,形成了系列化的温盐深传感器产品,打造核心技术自主可控、国内唯一的金刚石薄膜温盐深传感器产品线,有力支撑了国家海洋立体监测网络建设和海洋强国战略。
  • 新型电化学方法让海水提铀能力提升8倍
    美国斯坦福大学教授崔屹22日接受科技日报记者采访时透露,该团队日前开发出一种基于半波整流交流电的电化学方法,可从海水中高效提取铀,较之传统的物理化学吸附法,提取能力提升了8倍,速度则提升了3倍。相关成果发表在最新的英国《自然能源》杂志上。  目前,海水中铀的蕴藏量约45亿吨,是陆地上已探明铀矿储量的2000倍,如果能将海水中的铀全部提取出用于核电站,发电量将足够全世界用上一万年。  崔屹告诉记者,目前海水提铀普遍采用的是物理化学吸附法。由于吸附材料的表面积有限,而海水中铀浓度偏低,且盐度很高,用于吸附铀离子的材料吸附能力很快饱和,无法有效地提取足够的铀,提铀成本也比陆地铀矿提炼成本高很多。  论文第一作者、斯坦福大学材料科学与工程学院博士后刘翀介绍,该团队开发的这种基于半波整流交流电的电化学方法(HW-ACE),将对铀有着很强选择性和吸附性的偕胺肟材料负载到导电基底上,导电后,电场使铀离子迁移到电极并诱导铀化合物的电沉积,形成电中性铀化合物。和传统方法不同,电沉积不受限于吸附表面积的大小,为此铀提取容量可以大大提升。而交替变化的脉冲电压防止了其他阳离子阻碍活性位点,并避免了水裂解的发生。  崔屹表示,由于该方法提取铀的容量超大,理论上提取能力非常强。随着未来提取过程中耗电量的减少,提取成本有望低于现有海水提铀技术,与陆地铀矿提取成本持平,甚至更低。
  • 大连化物所“海水制氢联产淡水技术”通过科技成果评价
    近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员邓德会和副研究员刘艳廷团队开发的具有自主知识产权的“海水制氢联产淡水技术”在北京通过了由中国石油和化学工业联合会(以下简称“石化联合会”)组织的科技成果评价。评价会由石化联合会科技与装备部副主任王秀江主持,深圳大学骆静利院士担任评价委员会主任,清华大学教授魏飞担任评价委员会副主任。科技成果评价现场会上,邓德会作了题为“海水制氢联产淡水技术”的工作报告,介绍了技术背景、技术路线、创新点和知识产权情况等。评价委员会专家详细审查了报告及相关鉴定材料,并与研发团队就科学技术问题及发展前景等进行了深入的交流和讨论。研发团队开发的海水制氢联产淡水新技术,主要利用碱性电解水产生的废热作为海水低温制淡水的热源,将碱性电解水系统与海水低温淡化技术进行耦合集成,创建废热回收系统,实现了热量的高效利用。在此基础上,建成了基于铠甲催化剂的25千瓦级海水制氢联产淡水中试装置。2023年12月19日至22日,石化联合会组织专家组对该中试装置进行了连续72小时考核。该装置实现了以海水为原料高效电解水制氢联产淡水,碱性电解槽直流电耗≤4.2kWh/Nm3H2@2300A/m2,氢气产能91.2 Nm3/d,氢气纯度≥ 99.999%,产生的淡水在满足自身电解需求的基础上,联产淡水29.3 kg/d,电导率≤ 20 μS/cm,盐度≤ 0.01 ppt。与传统电解水制氢装置相比,该装置的电能利用率提高了13.9%。最后,评价委员会专家一致认为:海水制氢联产淡水技术创新性强,指标先进,拥有自主知识产权,达到国际领先水平。建议加快工程化开发进程,早日建成工业示范装置。
  • 海洋中心顺利完成海水水质自动监测系统测试
    为贯彻落实党中央、国务院关于推动现代化生态环境监测体系建设的决策部署以及《“十四五”生态环境监测规划》关于试点开展海水水质自动监测的有关要求,扎实做好海水水质自动监测的技术引领和支撑,2023年7-9月,海洋中心组织全国16家海水水质自动监测设备厂商开展海水水质自动监测系统测试工作。本次测试包括自动监测设备实验室性能测试和自动监测系统海上现场测试两个阶段,水质监测指标主要包括水温、盐度、浊度、pH、溶解氧、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和活性磷酸盐等9项指标,共有16个品牌37个型号的监测设备参与测试。性能测试阶段,通过对自动监测设备的检出限、精密度、准确度、零点漂移、跨度漂移、线性、盲样和加标回收等的测试,全面考察了我国目前海水水质自动监测关键设备的性能水平。现场测试阶段,集成后的自动监测系统投放至海上测试场进行为期30天的连续测试,通过对自动监测系统数据获取率、有效数据率、比对误差、标准溶液核查、期间核查、标准溶液漂移和空白漂移等指标的测试,掌握自动监测系统在真实海洋环境中运行的稳定性、可靠性和适应性。本次测试是对我国当前海水水质自动监测设备性能水平和自动监测系统现场运行能力的一次全面检验,是海水水质自动监测系统在海洋环境监测领域推广应用的一次大练兵。下一步,海洋中心将结合本次测试工作,加快推进海水水质自动监测相关技术标准制定,逐步规范海水水质自动监测系统建设、运行、质控等技术要求,不断提升我国海洋生态环境精细化、动态化监测能力。原文视频
  • 利用3D打印技术,中科院化学所构造出高效海水淡化结构
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 利用太阳能进行海水淡化具有重大的应用前景。为提高海水淡化速率和提高能源利用效率,研究人员提出了利用新型光热转换材料降低热损耗、构筑有效的水/蒸汽传输界面,以及提高光热转换材料的耐用性等策略。然而,目前的海水淡化装置能耗较高,海水淡化的效率、耐久性均有待提高,尤其是盐度升高后的持续淡化仍然是一个巨大挑战。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 最近,在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院的支持下,中科院化学研究所绿色印刷重点实验室科研人员在前期构建的快速连续3D打印体系( a href=" https://spj.sciencemag.org/research/2018/4795604/?utm_source=TrendMD& utm_medium=cpc& utm_campaign=Research_TrendMD_1" target=" _self" span style=" color: rgb(0, 112, 192) " Research,& nbsp 2018,& nbsp 2018, 4795604 /span /a )基础上,研究人员与美国麻省理工学院教授Nicholas Fang课题组合作,利用3D打印技术构造了三维锥形不对称结构蒸发体系,在高盐度下实现了高效太阳能利用和高速水蒸发。为实现高效的光热转换和海水蒸发,通过有效热管理实现高效水传输和蒸发至关重要。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 研究表明:所设计的3D锥形结构表面可以束缚梯度厚度的水膜,同时3D蒸发器的不同高度对太阳光的吸收不同,导致水的蒸发存在蒸发梯度,主要的蒸发位点为3D结构的顶部,因此水膜沿3D结构的侧壁呈现温度梯度,并由于马兰戈尼效应使水流向更快的蒸发区域,从而显著提高水蒸发速率和能量的利用效率。高盐度水蒸发时,水膜厚度梯度和蒸发场梯度导致3D结构表面存在盐的浓度梯度和顶部盐结晶特征,结晶的盐很容易去除,因而可以连续工作。该系统的海水淡化速率达1.72kgm sup -2 /sup & nbsp h sup -1 /sup ,有很强的应用前景。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 该研究成果近日发表于《自然-通讯》( a href=" https://www.nature.com/articles/s41467-020-14366-1" target=" _self" span style=" text-indent: 2em color: rgb(0, 112, 192) " Nat. Commun., 2020, 11, 521 /span /a )上。 /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span style=" text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/8326dfaf-4e35-4564-9cd5-b40ff2c30c96.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" / /span /p p style=" text-align: center " strong 图:3D蒸发器的制备,3D蒸发梯度及顶部盐结晶性质 /strong /p
  • 国家海洋环境监测中心海水水质监测 | 欧仕携自有设备全程参与
    为贯彻落实党中央、国务院关于推动现代化生态环境监测体系建设的决策部署,以及《“十四五”生态环境监测规划》关于试点开展海水水质自动监测的有关要求,扎实做好海水水质自动监测的技术引领和支撑,2023年7-9月,生态环境部国家海洋环境监测中心组织全国16家海水水质自动监测设备厂家开展了海水水质自动监测系统测试工作。 作为具有15年海洋仪器生产及集成技术经验的厂家,欧仕科技全程参加了此次测试,其结果也得到行业内人士一致好评! 欧仕科技携带与合作企业联合研发的剖面营养盐分析仪及水质多参数分析仪参加本次测试。 本次测试包括自动监测设备实验室性能测试和自动监测系统海上现场测试两个阶段,水质监测指标涵盖水温、盐度、浊度、pH、溶解氧、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和活性磷酸盐等9项指标。 性能测试阶段,通过对设备的检出限、精密度、准确度、零点漂移、跨度漂移、线性、盲样和加标回收等的测试,全面考察了我司海水水质自动监测设备的性能水平,获得了比较好的结果。 现场测试阶段,我司将营养盐分析仪和水质多参数分析仪集成于3米直径海洋监测浮标系统并投放至海上测试场进行了为期30天的连续测试。 通过对自动监测系统数据获取率、有效数据率、比对误差、标准溶液核查、期间核查、标准溶液漂移和空白漂移等指标的测试,充分验证了我司在海洋自动监测领域的系统集成及运维能力。测试过程中,也暴露了我们自研仪器的缺点与不足,督促我们在后期的研发过程中,更好地改进与提升自研设备的性能。 以上为实验室性能测试/参试分析设备校准及维护 感谢共同参与此次测试的海洋从业者帮助与鼓励,感谢国家海洋环境监测中心的精心组织与支持! 本次测试是对我司海洋技术支持能力的一次检验与练兵,未来我司将充分利用本次测试工作所取得的经验和成果,增强公司在海洋领域自主研发及运维服务能力,与众多友商共同助力我国海洋生态环境工作的智能化、精细化、动态化能力。
  • 国家海水利用产品质量监督检验中心在津成立
    2008年11月10 日,国家海水及苦咸水利用产品质量监督检验中心在津成立,这是我国首家经国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会批准的国家级海水利用产品质检机构,填补了我国在海水及苦咸水利用产品质量监督检验的空白。该中心的成立是海水利用工作中的重要环节,对于建立我国海水利用产品质量监管体系、规范市场秩序、加强管理水平、保证产品质量、应对国际竞争,具有重要意义。全国人大常委会委员、全国人大环境与资源保护委员会副主任委员倪岳峰及国家质检总局国家认证认可监督委员会、国家发改委、国家海洋局等有关部委相关负责人,天津市政府有关负责人出席成立仪式。   国家海水及苦咸水利用产品质量监督检验中心是由国家质检总局和国家认监委联合发文授权、具有第三方公正性地位的社会公益性检测机构,承担着国家有关海水利用的各类产品质量检验任务。
  • 从郑州居民楼大火谈材料烟毒性研究的重要性
    25日凌晨,郑州市西关虎屯小区一单元楼底层电表箱着火,目前已造成13人死亡,4人受伤。据报道,火灾中被浓烟熏死呛死的人是烧死者的4-5倍。 为何火势不大却伤亡如此惨重? 标准集团(香港)有限公司提出,在火灾中,材料燃烧时产生的浓烟毒气是造成人员伤亡的重要原因。 高层建筑发生火灾时,烟雾阻碍人们逃生、进行灭火行动从而导致人员死亡。统计表明,由于一氧化碳中毒窒息死亡或被其它有毒烟气熏死者一般占火灾总死亡人数的以上,而被烧死的人当中,多数是先中毒窒息晕倒后被烧死的。 标准集团(香港)有限公司认为,控制材料生烟性能以及烟气毒性是消防检测的一个重要问题,应该引起各方的重视。
  • 全航程监测海水pH值 北冰洋成全球海洋酸化“放大镜”
    p   航程12000多海里,执行我国第九次北极科学考察的“雪龙”号9月26日回到母港——位于上海的中国极地中心码头。 /p p   在本次科考中,科考队以“雪龙”号为平台,围绕海洋酸化等热点问题,进行了深入全航程监测。 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/a9f1a932-2366-451c-b917-28209df4f667.jpg" title=" 工作人员取冰.jpg" alt=" 工作人员取冰.jpg" / /p p   什么是海洋酸化?在北冰洋开展海洋酸化研究有何特别意义?目前北冰洋酸化研究存在什么困难? /p p   全航程监测北冰洋海水pH值 /p p   和全球变暖“祸出同因”, 海洋酸化同样源于人类向大气过量排放的二氧化碳。 /p p   不同的是,全球变暖是由于排入大气中的二氧化碳温室效应作用,海洋酸化是溶入海水中的二氧化碳和水发生化学反应,产生大量碳酸根和氢离子,变成北冰洋“汽水”。随着溶于海水的二氧化碳不断增加,海水pH值和碳酸钙饱和度持续下降。 /p p   走航观测是本次海洋酸化研究的一个重要组成部分。正因如此,对自然资源部海洋三所助理研究员祁第来说,从上海出发,经过日本海、鄂霍次克海、白令海,直到北冰洋高纬海区,以及自北冰洋返回上海,“雪龙”号69天的航程具有特别意义。 /p p   “船开出去后,借助船体加装的高精度pH走航观测系统,每隔20分钟,我们就能获得表层海水的高时空分辨率数据,初步统计,此次北极科考获得了两千多个点的、跨越多个经纬度的北极大空间尺度的高分辨pH走航数据。”祁第告诉记者。 /p p   海洋酸化是个很缓慢的过程,如果精度不高这种变化根本看不到。祁第说,这次科考中除了pH走航系统能进行全航线监测外,还设置了40多个水文站位。水文站位采样,是将重达200多公斤的CTD放入海中进行相关作业。CTD由24个10升的采水瓶和一些测试仪器组成。每下降到一定深度,采水瓶会自动采集海水样品。船上实验室的电脑也会实时接收并显示仪器观测到的海洋数据。 /p p   祁第告诉记者,此次作业中,CTD下沉至4000多米的海底,一般需经过4个多小时,才能完成作业。尽管采样工作量大,却是获取海洋全水深酸化数据的最可靠手段。此外,水文站位的表层数据还可以和走航数据进行比对校正,确保了走航观测数据精度的可靠性。 /p p   为了解海冰覆盖下的海水酸化状况,本次考察设置了9个短期冰站和1个长期冰站。当船到达某一个冰站,工作人员将搭乘从船上放下的小艇,行至浮冰上,借助冰芯钻取及采集手段、半自动采水系统采集样品,并利用海洋环境多参数分析仪,现场分析温度和盐度。但冰站作业却是探究海冰融化驱动酸化机制的最直接办法。 /p p   酸化比太平洋或大西洋等快4倍多 /p p   1999年,经国务院批准,我国首次北极科学考察队搭乘“雪龙”号极地科学破冰船首航北冰洋。当年的科考任务中,把如今仍不被很多人所熟悉的海洋酸化研究列入其中,正是时任领队兼首席科学家陈立奇研究员主持。 /p p   上世纪80年代,作为我国最早选派到美国学习全球变化科学的学者之一,陈立奇参与了“海气实验计划”的全球计划。大量实践和研究使他敏锐地意识到,人类活动对全球变化的作用,已经接近并超过自然变化的强度和变率。 /p p   “从工业化到本世纪初,海洋平均pH下降0.1的时间,从每百年单位进入每十年。”谈及研究的初衷,陈立奇回忆,当时的推测是,在这种全球变化背景下,作为生态系统结构简单、对气候和环境变化也最敏感的地区,北冰洋会首先感应到这种酸化加速并被放大。 /p p   过去20年,北极升温幅度是全球平均升温的6.7倍。北极快速升温导致北冰洋海冰大量融化,每年夏季开阔水域超过1000万平方公里,高浓度的二氧化碳容易入侵北极海水,导致其上层水体的酸度升高。 /p p   与此同时,全球变化和北极变暖引起的北极海洋环流和大气模态异常,让北冰洋酸化雪上加霜。北冰洋海冰覆盖面积快速后退,诱发太平洋携带“腐蚀性”的酸化海水大范围入侵,这也是导致北冰洋酸化海水快速扩张的最主要原因。 /p p   如今多项研究已证明,北冰洋是全球海洋酸化“领头羊”。 /p p   “北冰洋是我们观测到的第一个如此迅速且大范围、长时间酸化加重的大洋,比在太平洋或者大西洋观测到的结果要快4倍以上。”祁第说,历经9次北极科考,基于对过去20年来所有横穿北冰洋航次数据的精细分析,结合历次我国北极科考航次的数据集成后发现,北冰洋酸化水体以每年1.5%速度快速扩张,并预估酸化水体将在本世纪中叶覆盖整个北冰洋。 /p p   组成全球观测网,用数据说话 /p p   2016年,一则新闻引发关注。在澳大利亚东部海岸绵延2300公里的“国宝”大堡礁,由于珊瑚大规模白化,已导致北部和中部区域约35%的珊瑚死亡或濒临死亡。白化现象最严重的部分珊瑚礁中,一半以上珊瑚已经死亡 剩余珊瑚中有一部分无法从白化恢复正常,死亡比例将进一步上升。 /p p   海洋酸化带来的影响打破了地理边界。 /p p   在北冰洋,翼足目类海螺是北冰洋食物链中重要的一环,是北极三文鱼和鲱鱼重要的食物。2013年发布的《北极海洋酸化评估:决策者摘要》,指出北极海洋正在酸化,并对海洋生物和渔业资源构成威胁。 /p p   祁第解释,在pH值较低的海水中,为了保护自己,这些钙化生物会长得越来越小、外壳越来越厚。作为饵料,它们的价值也会下降,这将影响渔业和水产养殖等,进而通过食物链破坏整个生态系统。 /p p   从时间横轴来看,从第三次北极考察开始,我国北极科考酸化研究安装了船载走航二氧化碳观测系统,不仅可以观测海洋吸收二氧化碳的量和潜力的变化,还可以为评估海洋酸化提供重要数据 基于中美国际合作,第四次北极科考开发的净群落生产力走航观测系统,扩展了生物过程对海洋酸化的影响研究和贡献评估。 /p p   祁第表示,当前海洋酸化演化成全球生态环境危机,尽管在北冰洋开展海洋酸化研究有着“一叶而知秋”的重要意义,但也面临重重困难,数据是一大瓶颈。 /p p   目前来自欧盟、美国、加拿大、日本和韩国等的科学家,都对北冰洋海洋酸化的研究给予了高度关注,并对北极陆架海域和南部海盆海水的酸化状况、海冰融化、生物过程、太平洋冬季水入侵影响等进行了研究。面对全球大洋研究最为匮乏的区域之一,这些国家的科研人员同样受困于高时空尺度的数据。 /p p   几年前我国提出了以北冰洋和北太平洋酸化为重点海区的观测网计划(nPAOA-ON)。“我们对北冰洋酸化的研究表明,在全球气候变化驱动下的海洋酸化没有国界,人类需要携手聚焦典型海域酸化实时监测,组成全球观测网并对酸化趋势和影响评估,采取应对和减缓措施,以构筑保障海洋生态屏障。”陈立奇说。 /p p   此次科考中,我国同样邀请了法国、美国科学家,乘坐“雪龙”号采集海洋酸化数据,就这一全球环境热点问题开展科学合作。 /p p   “就目前的研究而言,海洋酸化的损害后果仍难以评估。”但祁第可以肯定的是,要了解酸化对海洋生态系统意味着什么,需要用数据说话,开展长期监测研究。 /p
  • 日本ATAGO(爱拓)盐度计夏季火爆促销!
    尊敬的广大用户: 为感谢各省市广大用户对ATAGO(爱拓)产品的支持和厚爱,特开展优惠促销活动,限时特供! 价格请联系ATAGOCHINA的相关市场和销售人员. 关于ATAGO(爱拓)中国 2011年ATAGO(爱拓)中国分公司的成立和正式运行(全称广州市爱宕科学仪器有限公司),将使广大国内用户能够快速地购买产品,获得使用指导和维修服务。 有关此品牌产品的任何购买问题; 请联系:info@atago-china.com 任何技术问题:请联系:wxb@atago-china.com 通讯地址: 中国广州:广州市天河区林和西路9号耀中广场A座702 (510620) 电话:86-20-38108256 38106065 38106057 传真:86-20-38109695 E-mail: info@atago-china.com http://www.atago-china.com
  • 中科院海水营养盐原位检测仪完成验收
    8月19日,中国科学院南海海洋研究所承担的中国科学院装备研制项目&mdash &mdash &ldquo 海水营养盐的水下高灵敏度原位检测仪&rdquo 顺利通过了中国科学院条件保障与财务局组织的专家验收。验收专家组听取了项目组工作报告、使用报告、财务报告和测试专家组的测试报告,查看了装备运行情况,查阅了文件档案及相关财务账目。验收组一致认为,项目承担单位完成了规定的研制任务,达到了研制目标,部分技术指标优于规定的要求。   该水下原位监测仪在不做任何预处理的前提下可对水体中化学要素(硝酸盐、磷酸盐、铵盐、亚硝酸盐、硅酸盐等)进行快速、准确地检测与分析,能够实现长时间序列监测,为水资源的开发利用以及水质的预警预告提供及时准确的信息。   目前,该项监测技术已进入产业化示范及实际应用阶段,已应用于由中国科学院南海海洋研究所主持的国家海洋局公益性项目&ldquo 珠江口水环境在线监测集成技术及在陆源污染物入海通量评估及总量控制中的应用示范&rdquo 中,进行珠江口水质的长时间序列在线监测。
  • “2016年海水营养盐测量新技术推介交流会暨SmartChem600发布会“第二轮通知
    会议简介: 海水营养盐是海洋研究中很重要的指标,其的含量分布,不但与受浮游植物的生长消亡和季节变化有着紧密的关联,而且和大陆径流的变化、温度跃层的消长等水文状况有很大的关系。同时,通过分析海水营养盐含量的分布和变化,科学家可以有效的解释海洋中营养循环规律和海洋生物过程。 ams是全球知名的营养盐分析仪供应商,其smartchem系列的全自动化学分析仪广泛应用于农业、生态、环保、工业领域的营养盐测量,近年来也开始应用于海水营养盐的测量领域。因此,我们举办此次“海水营养盐测量新技术交流会暨smartchem 600 发布会”,旨在推介全新的测量设备——smartchem 600,推动用户间的交流和合作。 届时,将有来自中科院海洋所,中国海洋大学等著名科研单位的顶尖科学家的精彩报告。另外,ams公司总裁将出席此次会议,对最新一代的smartchem 600做全面介绍和现场演示。主办方:中国科学院海洋研究所协办方:ams(中国)北京理加联合科技有限公司青岛华之杰设备仪器(科技)有限公司 会议时间:9月27日会议地点:青岛丽晶大酒店 联系人:欧阳兆鹏 13910499772 ouyang@li-ca.com宋丽园 13911460857 songly@li-ca.com方净洵 13953206933 huazhijie1603@163.com 报名方式:请有意参加此次活动的老师填写以下回执,并反馈给我们,以便我们准备午餐:工作单位姓名电话手机email参会人数是否用餐需要了解的问题
  • 海洋行业标准《海水营养盐原位自动分析仪现场比对方法》征求意见
    2023 年 12 月 13 日 ,全国海洋标准化技术委员会发布《海水营养盐原位自动分析仪现场比对方法》征求意见稿。原文链接海水营养盐原位自动分析仪(以下简称“分析仪”)是搭载在浮标或平台上,能够自动过滤、进样、发生化学反应和监测,自动进行数据处理,从而实现在现场对海水中营养盐(硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐、磷酸盐和硅酸盐)自动测量的仪器。近年来,我国沿海污染和富营养化现象日益严重,赤潮、浒苔等环境问题频发。大量研究表明,海水营养盐浓度是影响赤潮、浒苔生消的一个重要因素。分析仪逐渐开始被布设在我国沿海,虽然会在安装前进行校准,但是安装到浮标或者平台后,由于海洋环境复杂多变,只能使用自校或比对方法进行质量控制,确保测量数据的准确。由于各单位的自校或比对方法的内容、步骤和方法不尽相同,没有统一的标准方法,造成营养盐测量结果之间存在误差,不利于海水水质数据的统一。本标准规定了海水营养盐原位自动分析仪的比对设备要求、比对环境条件、比对试验、判定依据和 比对报告编写要求,适用于海水营养盐原位自动分析仪的海上现场比对,海水营养盐原位传感器、海水营养盐在线监测系统的海上比对和质量监控也可参照执行。本标准的公布提高了海水营养盐原位自动分析仪测量结果的准确性、一致性和可比性,更好地指导海洋原位仪器的运行维护,为海洋生态预警监测和防灾减灾的工作开展提供技术支撑。
  • 核心器部件100%国产化,嘉庚创新实验室自研温盐深传感仪器
    记者从福建省级创新实验室嘉庚创新实验室获悉,日前,我国自主研发的面向万米深海应用的高精度温盐深传感仪器(CTD)完成深海比测试验,最大布放深度达7180.4米。多项海试数据比较结果显示,其性能比肩国际先进水平。科技日报记者 符晓波 摄据悉,该仪器由嘉庚创新实验室研究员、中北大学教授、厦门大学特聘教授薛晨阳团队历时两年自主研发。在此次中国科学院深海所“探索一号”科考航次中,该高精度温盐深传感仪器搭乘“奋斗者”号万米载人潜水器成功完成9次下潜作业,覆盖印度爪哇海沟附近海域深度3000—7000余米。温盐深传感仪器用于测量海水温度、盐度和深度3个基本量变化,据此可计算海水声速和密度等,是海洋调查的关键基础仪器。据不完全统计,截至2019年,国内使用的各类高精度温盐深传感仪器与集成仪器中,国外品牌占比达到90%以上。 该仪器研发获得嘉庚创新实验室项目支持,由厦门大学和中北大学团队联合攻关。得益于我国微纳加工技术长足进展,团队采用近年最新的工艺方法与生产条件,确保从敏感器件设计、制备工艺到封装测试技术全部自研,实现核心器部件100%国产化。
  • 盐城市生态环境局120.00万元采购COD测定仪
    html, body { -webkit-user-select: text } * { padding: 0 margin: 0 } .web-box { width: 100% text-align: center } .wenshang { margin: 0 auto width: 80% text-align: center padding: 20px 10px 0 10px } .wenshang h2 { display: block color: #900 text-align: center padding-bottom: 10px border-bottom: 1px dashed #ccc font-size: 16px } .site a { text-decoration: none } .content-box { text-align: left margin: 0 auto width: 80% margin-top: 25px text-indent: 2em font-size: 14px line-height: 25px } .biaoge { margin: 0 auto /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 25px } .table_content { border-top: 1px solid #e0e0e0 border-left: 1px solid #e0e0e0 font-family: Arial /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 10px margin-left: 15px } .table_content tr td { line-height: 29px } .table_content .bg { background-color: #f6f6f6 } .table_content tr td { border-right: 1px solid #e0e0e0 border-bottom: 1px solid #e0e0e0 } .table-left { text-align: left padding-left: 20px } 详细信息 2024年盐城市近岸海域海水水质监测项目采购公告(二次) 江苏省-盐城市-亭湖区 状态:公告 更新时间: 2024-04-25 招标文件: 附件1 2024年盐城市近岸海域海水水质监测项目采购公告(二次) 项目概况 2024年盐城市近岸海域海水水质监测项目 JSZC-320900-XHGL-C2024-0006 采购项目的潜在供应商应在 中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网 获取采购文件,并于2024-05-06 15:00 (北京时间)前提交响应文件。 一、项目基本情况 项目编号:JSZC-320900-XHGL-C2024-0006 项目名称:2024年盐城市近岸海域海水水质监测项目 采购方式:竞争性磋商 预算金额:120.000000万元 最高限价(如有): 120万元 采购需求: (1)采样点位布设:共计51个点位,其中对国家布设的38个 十四五 近岸海域海水水质国考点位开展预警监测,同时在主要入海河口和2个深海排放口附近海域增设13个点采样监测。 (2)采测频次及监测项目:依据《海洋监测规范》(GB 17378.3-2007)、《近岸海域环境监测规范》(HJ 442-2020)、《海洋监测技术规程》(HY/T 147-2013)、《海洋调查规范》(GB/T 12763-2007),根据实际水深,有需要时分表、底两层采样,入海河口采样监测时间为涨潮时间。共监测4次,分别于2024年春季5月、夏季6月、秋季9月和2025年3月实施,具体时间根据江苏省相关工作要求。51个点位监测项目包括水深、水温、盐度、pH、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、石油类;夏季监测项目在其余3季基础上增加重金属监测(铜、铅、镉、汞),夏季JSH10003点位监测项目为《海水水质标准》(GB3097-1997)全项目(放射性核素、病原体除外)及总氮、总磷监测。 合同履行期限: (1)项目中标后10天内提交《盐城市2024年近岸海域水质监测实施方案》。 (2)共计监测4次,计划于春季5月、夏季6月、秋季9月和2025年3月实施,具体时间根据江苏省相关工作要求。每航次现场采样结束后15日内提交该航次近岸海域海水水质分析报告,报告中包括51个点位的海水水质监测数据、水质评价结果以及市、县各类海水面积比例等。另外,实验室检测分析指标需出具CMA监测报告。 (3) 2024年6月15日、7月15日、10月15日和2025年4月15日分别提供各航次盐城市近岸海域水质分析报告和CMA监测报告。2024年10月30日前提交2024年度盐城市近岸海域水质分析报告。 本项目(是/否)接受联合体:不接受联合体 二、申请人的资格要求: (一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明。 2.上一年度的财务状况报告(成立不满一年不需提供)。 3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。 5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 6.法律、行政法规规定的其他条件。 (二)落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目专门面向中小微企业采购,不接受大型企业参与本项目投标。采购标的的所属行业为其他未列明行业,投标人需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)文件规定自行填写。 (三)本项目的特定资格要求: (1)投标申请人资质类别和等级:投标单位需具备海洋监测能力,具备中国国家认证认可监督管理委员会颁发的CMA计量认证资质证书。 (2)在 信用中国 网站(www.creditchina.gov.cn)查询,无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。(响应文件中无需提供证明材料) (3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、获取采购文件 时间: 2024年04月25日至2024年05月06日,每天上午09:00-11:59,下午12:00-17:59(北京时间,法定节假日除外) 地点: 中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网 方式:在 中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网 自行下载磋商文件 售价:0.00元 四、响应文件提交 截止时间:2024-05-06 15:00 (北京时间) 地点:盐城市亭湖区文港中路96号 五、开启 时间:2024-05-06 15:00 (北京时间) 地点:江苏省盐城市文港中路96号3楼开标室 六、公告期限 自本公告发布之日起3个工作日。 七、其他补充事宜 1.有关本次磋商的事项若存在变动或修改,敬请及时关注 中国政府采购网 、 江苏政府采购网 、 盐城市政府采购网 发布的更正公告。 2.本次磋商不收取磋商保证金,不收取质量保证金。 八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 单位名称:盐城市生态环境局 单位地址:盐都区新都街道世纪大道21号 联系人:唐女士 联系电话:051586660824 2.采购代理机构信息(如有) 单位名称:江苏华洵项目管理有限公司 单位地址:盐城市亭湖区文港中路96号 联系人:顾女士 联系电话:13375256823 3.项目联系方式 项目联系人:顾女士 电话:13375256823 附件下载: 2024年盐城市近岸海域海水水质监测项目采购文件.doc × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式$('.clickModel').click(function () { $('.modelDiv').show() }) $('.closeModel').click(function () { $('.modelDiv').hide() }) 基本信息 关键内容:COD测定仪 开标时间:null 预算金额:120.00万元 采购单位:盐城市生态环境局 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:江苏华洵项目管理有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息2024年盐城市近岸海域海水水质监测项目采购公告(二次) 江苏省-盐城市-亭湖区 状态:公告 更新时间: 2024-04-25 招标文件: 附件1 2024年盐城市近岸海域海水水质监测项目采购公告(二次) 项目概况 2024年盐城市近岸海域海水水质监测项目 JSZC-320900-XHGL-C2024-0006 采购项目的潜在供应商应在 中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网 获取采购文件,并于2024-05-06 15:00 (北京时间)前提交响应文件。 一、项目基本情况 项目编号:JSZC-320900-XHGL-C2024-0006 项目名称:2024年盐城市近岸海域海水水质监测项目 采购方式:竞争性磋商 预算金额:120.000000万元 最高限价(如有): 120万元 采购需求: (1)采样点位布设:共计51个点位,其中对国家布设的38个 十四五 近岸海域海水水质国考点位开展预警监测,同时在主要入海河口和2个深海排放口附近海域增设13个点采样监测。 (2)采测频次及监测项目:依据《海洋监测规范》(GB 17378.3-2007)、《近岸海域环境监测规范》(HJ 442-2020)、《海洋监测技术规程》(HY/T 147-2013)、《海洋调查规范》(GB/T 12763-2007),根据实际水深,有需要时分表、底两层采样,入海河口采样监测时间为涨潮时间。共监测4次,分别于2024年春季5月、夏季6月、秋季9月和2025年3月实施,具体时间根据江苏省相关工作要求。51个点位监测项目包括水深、水温、盐度、pH、溶解氧、化学需氧量、活性磷酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、石油类;夏季监测项目在其余3季基础上增加重金属监测(铜、铅、镉、汞),夏季JSH10003点位监测项目为《海水水质标准》(GB3097-1997)全项目(放射性核素、病原体除外)及总氮、总磷监测。 合同履行期限: (1)项目中标后10天内提交《盐城市2024年近岸海域水质监测实施方案》。 (2)共计监测4次,计划于春季5月、夏季6月、秋季9月和2025年3月实施,具体时间根据江苏省相关工作要求。每航次现场采样结束后15日内提交该航次近岸海域海水水质分析报告,报告中包括51个点位的海水水质监测数据、水质评价结果以及市、县各类海水面积比例等。另外,实验室检测分析指标需出具CMA监测报告。 (3) 2024年6月15日、7月15日、10月15日和2025年4月15日分别提供各航次盐城市近岸海域水质分析报告和CMA监测报告。2024年10月30日前提交2024年度盐城市近岸海域水质分析报告。 本项目(是/否)接受联合体:不接受联合体 二、申请人的资格要求: (一)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明。 2.上一年度的财务状况报告(成立不满一年不需提供)。 3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。 5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 6.法律、行政法规规定的其他条件。 (二)落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目专门面向中小微企业采购,不接受大型企业参与本项目投标。采购标的的所属行业为其他未列明行业,投标人需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)文件规定自行填写。 (三)本项目的特定资格要求: (1)投标申请人资质类别和等级:投标单位需具备海洋监测能力,具备中国国家认证认可监督管理委员会颁发的CMA计量认证资质证书。 (2)在 信用中国 网站(www.creditchina.gov.cn)查询,无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。(响应文件中无需提供证明材料) (3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、获取采购文件 时间: 2024年04月25日至2024年05月06日,每天上午09:00-11:59,下午12:00-17:59(北京时间,法定节假日除外) 地点: 中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网 方式:在 中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网 自行下载磋商文件 售价:0.00元 四、响应文件提交 截止时间:2024-05-06 15:00 (北京时间) 地点:盐城市亭湖区文港中路96号 五、开启 时间:2024-05-06 15:00 (北京时间) 地点:江苏省盐城市文港中路96号3楼开标室 六、公告期限 自本公告发布之日起3个工作日。 七、其他补充事宜 1.有关本次磋商的事项若存在变动或修改,敬请及时关注 中国政府采购网 、 江苏政府采购网 、 盐城市政府采购网 发布的更正公告。 2.本次磋商不收取磋商保证金,不收取质量保证金。 八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 单位名称:盐城市生态环境局 单位地址:盐都区新都街道世纪大道21号 联系人:唐女士 联系电话:051586660824 2.采购代理机构信息(如有) 单位名称:江苏华洵项目管理有限公司 单位地址:盐城市亭湖区文港中路96号 联系人:顾女士 联系电话:13375256823 3.项目联系方式 项目联系人:顾女士 电话:13375256823 附件下载: 2024年盐城市近岸海域海水水质监测项目采购文件.doc
  • 福岛核电站垃圾水流入大海 海水放射物质超标百倍
    3月21日福岛第一核电站3号反应堆冒烟照片   据共同社报道,针对日本大地震引起的福岛第一核电站事故,东京电力公司22日继续展开电源修复作业,力争尽快使2号机组中央控制室等恢复通电。此外,该公司22日凌晨对福岛核电站排水口以南约100米处采样的海水进行了检测,结果发现水样中放射性碘及放射性铯的含量分别为法定浓度的126.7倍和24.8倍。   东京电力公司21日同福岛县政府及经济产业省原子能安全保安院就相关情况进行了联络,22日在上述地点及福岛第二核电站附近等南北约10公里的范围内开始对海水进行检测。报道称,核电站事故导致的放射性物质污染已从大气扩散到陆地和海洋。   22日早晨,福岛核电站2号机组冒出了白色蒸气状物质,3号机组也冒出了白色轻雾状烟尘。据称这不会对通电作业造成障碍。21日晚,1号机组已通电成功,至此1、2、5、6号机组已全部接通外部电源。   据透露,空气中及瓦砾上的放射性物质可能通过雨水冲刷后被带入海水中,而注水工作也可能使放射性物质渗入地下后,进一步流入海中。由于此前从未在海水中检测出如此高浓度的放射性物质,东京电力公司认为这一情况是由核电站事故造成的。关于对环境及海洋生物的影响,该公司表示“目前尚无法测定和评估。”此外,东京电力公司在距离2号机组约1公里远的正门附近进行了辐射量监测,21日下午2、3号机组冒烟后傍晚一度超过1900微西弗,随后不断下降,22日早晨已低于300微西弗。   福岛第一核电站的放水作业带来的大量“脏水”流入大海一事,正在引起日本社会的关注。人们担心,这些可能带有高浓度核物质的水流入大海后,将会污染附近的海区,让灾区渔业生产雪上加霜。   东京消防厅承认,在这两天的放水作业中,有部分未能喷入反应堆建筑物内的水,带着一些垃圾流入海中。但是,日本原子能安全与保安院在今(21)日上午举行的记者会上称,确实有一些垃圾水流入海中。但是其量不足以危害周围海区的渔业生产。
  • 国家环保标准《海水水质标准》征集修订意见
    关于征集对修订国家环境保护标准《海水水质标准》意见的函   各有关单位:   为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,加强生态文明建设,适应国家经济社会发展和环境保护工作的需要,保护生态环境和人体健康,完善国家环境质量标准体系,我部决定对国家环境保护标准《海水水质标准》(GB3097-1997)进行修订。   鉴于该标准对于环境保护和环境质量评价工作有重大影响,与社会公众利益密切相关,为做好标准修订工作,充分了解各有关方面的意见,根据《国家环境保护标准制修订工作管理办法》的有关规定,现就修订该标准公开征集意见。请各单位参照附件一所列问题或就其他问题,对修订标准工作提出意见和建议,并反馈我部。征集意见截至为2010年12月10日。   联系人:环境保护部科技标准司 滕云 冯波   通信地址:北京市西直门内南小街115号   邮政编码:100035   传真:(010)66556213   附件:1.修订《海水水质标准》相关问题   2.海水水质标准   附件一:   修订《海水水质标准》相关问题   一、现行《海水水质标准》(GB 3097-1997)在实施过程中主要存在哪些不适应国家经济社会发展和环境保护工作需要的问题?   二、对于协调《海水水质标准》和《渔业水质标准》中关于渔业水体的水质要求有何建议?   三、现行《海水水质标准》(GB 3097-1997)中的海水水质分类方案是否有必要进行调整?如有必要,应如何调整?   四、是否有必要调整现行《海水水质标准》(GB 3097-1997)中的水质评价项目数量及要求(限值等)?   五、对修订《海水水质标准》(GB 3097-1997)的其他建议。   二○一○年十一月二日
  • 海螃蟹的“知行合一”记——奥豪斯水质分析仪器在海洋生物领域的应用
    海洋生物是一个有趣的科学话题,但是要深入研究,也需要很多的科学方法与设备。在系统的研究中,会包括洋生物鉴定、海洋生物养殖与海水监测和海洋生态学数据分析等。研究专家也可通过对海洋生态科技养殖场中的生物养殖条件进行研究,分析光照、温度、盐度、溶解氧含量、投料比例以及人工环境对生物生长所产生的影响。海螃蟹:你了解我吗? 图1.研究基地的海螃蟹养殖 螃蟹喜欢栖居在江河、湖泊的泥岸或滩涂的洞穴里,或隐匿在石砾和水草丛里。螃蟹掘穴一般选择在土质坚硬的陡岸,而不在平地上掘穴。通过这些依据,第一步养殖池塘的建设为海螃蟹的研究奠定了基础。在此基础上,生产研究人员需要研究人工配合饲料和天然饵料(水草、螺蚬、蚕蛹、杂鱼等)的投料比例以及时间安排,以在满足河蟹营养需要和促进河蟹正常蜕壳生长的基础上,达到提高饵料利用率和降低饲料成本的目的。海螃蟹最佳生长温度为17~32℃。适宜盐度是3.5%(对盐度适应范围广,能在淡水中生长,也能在盐度为35‰以上的海水中生存)。对低溶氧忍受力比较强,但溶氧含量不能低于2mg/L。适宜生长的pH范围为7.0~9.0。学徒在奥豪斯 辛瑞是一名来自美国的高中生,他在Midland School读九年级。这次他充分利用暑期时间,在浙江海洋大学陈永久教授的课题组进行了海洋生物学领域的系统学习。在陈永久教授的推荐下,辛瑞首先来到了美国OHAUS公司进行了水质分析仪表的系统学习。全面的了解了OHAUS公司的pH计以及溶解氧测定仪的原理以及使用。OHAUS公司是一家世界领先的为实验室、教育、工业和专业市场提供水质分析仪器、天平以及衡器产品的制造商。 图2.辛瑞在OHAUS公司学习产品操作 “知行合一”显身手 学习完OHAUS水质产品的理论知识和操作后,辛瑞随即进入浙江海洋大学陈永久教授的课题组投入到海洋环境检测系统的学习中,辛瑞充分利用了在OHAUS的学习,通过OHAUS的水质分析仪表,pH测试笔和溶解氧测定仪来获得他们所需的研究数据。 图3. 海螃蟹池塘pH测量 图4. 海螃蟹池塘溶解氧测量 经历了暑期这段时间的学习研究,辛瑞表示通过此次学习他接触到了一个全新的领域,不仅学到许多有关海洋生物方面的专业知识,同时也体验了一次海洋研究者的生活,体会他们研究中的艰辛与快乐。 在此次小主人公的实践中,全面使用了奥豪斯笔式、台式pH产品及便携式溶氧仪系列产品,奥豪斯是市面上少有的能够满足市场上大众化需求的走性价比路线的全系列常规电化学产品提供商,它不仅实用,而且易于操作上手,质量可靠稳定,国产价格、进口品质是我们的不懈追求。那么我们接下来看看奥豪斯产品的特性吧: 笔式pH计 简洁的设计,简易的操作ST系列测试笔设计简洁大方。电池已安装;电极头浸泡在保护帽中的湿润环境中,不需任何额外操作,即可随时使用。坚固的外壳,可反复使用ST系列测试笔外壳坚固,纽扣电池易于更换;6分钟无操作自动关机,保证更长时间使用。电极头可更换。防水防尘设计ST系列测试笔都是IP67防水防尘设计,标配腕带防止意外跌落。ST400D溶氧仪荧光原理,不需维护 最新的光学电极几乎不需维护,不需像电化学电极一样更换膜,或者预热操作;样品不需要搅拌即可测量。操作友好,存储方便 自动/手动终点,随时都可回显最后校准数据或存储数据;人体工程学设计可以让使用者非常方便的单手操作。校准简单,测量准确 校准简单方便,一次校准后可数月不需再次校准;自动大气压测量和补偿,自动温度补偿确保测量结果更加准确。ST5000台式pH计 设置便捷,功能强大 针对更为广泛的各种应用,本仪表提供了众多强大的功能,如大的存储容量,多种校准与测量模式,校准提醒,多种终点判定模式,时间与日期,连续测量功能,GLP测量功能等。显示清晰,操作直观 所有pH测量和校准相关的重要信息都清晰的显示在4.3寸的彩色大液晶屏上。一次简单触摸即可进行测量、校准,或者在不同测量模式间切换。坚固耐用,创新设计 IP54等级的防水防尘的仪表,标配的透明保护罩能让仪表适应更苛刻的实验室环境;创新的独立电极支架让操作更顺畅。RS232与USB接口便于数据输出。
  • 热烈祝贺日本ATAGO(爱拓)中国入驻海洋渔业加工
    在水族店第一次见到海水观赏鱼的人,一定会为它绚丽迷人的色彩而叹为观止,流连忘返,也许从那时开始在您心灵的深处便时常会萌发一种想拥有这些神秘精灵的愿望可是由于听到的太多关于海水鱼难养的经验之谈,又不得不让您望而却步。海水鱼饲养可算是一项较大的投资,若因错误的操作而痛失鱼只,不仅承受经济上的损失,而且也成为您心灵中的伤痛。为此,ATAGO(爱拓)就海水鱼饲养过程中一系列操作环节作一概述,帮助您建立信心,养好海水养殖。 中国是世界上海水养殖发达国家,中华人民共和国成立后,我国海水养殖发展迅速,海带、紫菜、贻贝和对虾等主要经济品种的发展尤为突出,带动了沿海经济的发展,成为沿海地区的一大产业。海带养殖无论从养殖面积还是产量,世界第一,紫菜世界第二(第一是日本)。按照国际统计标准计算,目前中国已经成为海水养殖第一大国。海水养殖的对象主要是鱼类、虾蟹类、贝类、藻类以及海参等其他经济动物。海水养殖是水产业的重要组成部分。 盐份比重测试工具: MATER-S/Mill&alpha 盐度折射仪 (自动温度补偿&防水) 这款是专门测量海水浓度的折射仪,它适合使用于海洋调查/渔场调查/养殖产/水族馆的海水浓度测量以及冻鱼储藏用盐水的浓度测量。它还具有防水功能(IP65)及自动温度补偿功能 型号 MASTER-S/Mill&alpha 货号 2491 标度范围 盐度 0 至 100&permil 比重 1.000 至 1.070 (自动温度补偿型) 最小标度 盐度 1&permil 比重 0.001 测量准确度 盐度 1&permil 比重 ± 0.001 (10 至 30° C) 国际保护等级 IP65 (接眼部以外的部分) 无尘且对喷射水柱具防护作用 消耗品/零件 MASTER系列用采光板 : RE-2471-56M 尺寸重量 3.2× 3.4× 20.7公分, 110公克 PR-100SA 盐度计(自动温度补偿型) 本产品只需少量的样本与简单的程序,即能测量海水中每百万分之一( ° )的盐度。具有温度自动校正功能,所以在测量时不需要担心温度。PR-100SA被用在溶液培养工业,以测量海水及人造海水的盐度(每百万分之一( ° ))。 型号 PR-100SA 货号 3488 测量范围 盐浓度 0 至 100&permil 最小显示单位 1&permil 测量准确度 ± 2&permil 测量温度 5 至 40° C (自动温度补偿) 环境温度 5 至 40° C 电源 006P 蓄电池 ( 9V ) 国际保护等级 IP64 无尘且对泼溅的水具防护作用。 尺寸重量 17× 9× 4公分, 300公克 (不含零件的重量) 人们用盐度来表示海水中盐类物质的质量分数。世界大洋的平均盐度为3.5%;海水盐度计,专门用来测定海水盐度的实验室仪器。盐度计用于快速测定含盐(氯化钠)溶液 重量百分比浓度或折射率。广泛应用于制盐、食品、饮料等工业部门及农业生产和科研中。 海水盐度计以每千分之一作为标度测量单位。藉由简单的操作,使用者可以快速地读取盐分浓度或海水比重。 可应用于海洋,渔场,养殖场使用的海水,水族馆使用的海水或人工海水, 储藏鱼使用的盐水等的浓度管理。 盐水折射仪、海水盐度计的作用﹕ 海水养殖,海水盐度计,鱼类储藏过程中,一些海鱼对海水盐度有特殊的要求,尤其在饲养高附加值高利润的进口鱼类品种时,对盐度的要求尤为突出,在这种情况下就需要特殊的海水盐度计来控制你的海水养殖厂的盐度。 访问日本ATAGO(爱拓)中文网站,您将获得更多信息 &hellip 查看详细仪器价格、技术资料并订购,请访问ATAGO(爱拓)中国官网或者致电联系们: http://www.atago-china.com
  • 海水中的纳米颗粒
    纳米科技在为现代生活提供各种高性能产品的同时,也对环境造成了严重的负担。之前的文章中,我们一起学习了饮用水、湖泊水、废水等水体中的纳米颗粒的单颗粒ICP-MS的测定过程,了解到纳米颗粒的无处不在。那么“大海啊,全是水”的海水中,是不是也一定存在着纳米颗粒呢但是,海水和其他水体不一样,含有更多的“盐分”,也就是基体不同。通常,在ICP-MS 分析中,分析之前需要稀释具有较高基体的样品,以免对仪器产生影响。然而,纳米颗粒在环境样品中的溶解和聚合取决于基体,且样品基体组成和浓度(例如溶解有机质(DOM)和离子强度)对其具有极大影响。因此在处理纳米颗粒时,稀释可能触发转化,这意味着获得的结果可能无法准确反映样品中纳米颗粒的初始状态。为降低环境样品或其他高溶解固体含量样品在分析前稀释的必要性,PerkenElmer提供了适用于NexION系列ICP-MS(5000/2000/1000/350/300)的全基体进样系统(AMS)。这套系统包含一个耐高盐雾化器和一个带有氩气稀释气接口的雾室。稀释气的流速由独立的氩气通道控制,气流方向与雾化气流向垂直,以获得最佳的混合效果。可获得高达200倍的稀释比,避免了离线手工稀释的繁琐操作和随之而来的污染和误差。对于不需稀释的样品,只需将稀释气关掉,无需取下稀释气管路。借助AMS系统,对无需稀释的样品和需要稀释200倍以内的样品分别进行分析之间,无需对仪器再次进行参数优化。本文中,我们将探索模拟海水样品中金纳米颗粒的分析,并利用AMS 功能避免人为稀释,并讨论仪器配置条件对单颗粒ICP-MS进行精确和准确颗粒分析的影响。样品在超高纯(UHP)水中以1,2 和3 ppb 浓度制备离子金(Au+)标准品,并且在超高纯水中按60000 颗/mL制备60 nm 的金纳米颗粒标准品(NIST 8013)。使用标准参考物质(CASS-6,加拿大国家研究委员会)制备海水样品,并掺入60000 颗/mL的60 nm NIST 金纳米颗粒。在分析之前不进行进一步的样品稀释。实验所有分析均在NexION 2000 ICP-MS 上进行,并使用表1 中所示的进样附件和参数。全基体进样系统(AMS)的气流量设定为0.4 L/ 分钟,即10 倍稀释,可在未经任何人为稀释的情况下分析未稀释的海水,从而简化样品制备,并确保样品基体中纳米颗粒的完整性。实验结果如下图所示,在几种不同的AMS 气流量下精确确定NIST 60 nm 金颗粒的粒径,证明如果使用相应的离子校准,AMS 不会影响粒径测量的准确度。AMS 气体流量对NIST 8013 60 nm 金纳米颗粒测量粒径的影响。AMS 气体流量对NIST 8013 60 nm 金纳米颗粒测量粒径的影响将金纳米颗粒分别添加到海水和去离子水样品中并进行测量。下图显示了添加到海水和去离子水中的60 nm纳米颗粒的粒径分布,两者基本没有差异。结果表明,适当的仪器参数设置和AMS降低了基体效应,从而能够在复杂的环境基体(如海水)中进行准确精准的纳米颗粒测量,而无需与离子校准标液进行基体匹配。这种能力简化了流程,增加了可用性,最重要的是,由于消除了液体稀释的需要,可在分析样品中获得纳米颗粒的准确结果。未稀释的海水(a)和去离子水(b)中的NIST 8013 60 nm金纳米颗粒的粒径分布未稀释的海水(a)和去离子水(b)中的NIST 8013 60 nm金纳米颗粒的粒径分布结论使用配备了全基体进样系统(AMS)的PerkinElmer的NexION 2000 ICP-MS,可以无需考虑用水稀释导致的纳米颗粒状态的转化对于测量结果的影响,精确测量海水(典型的复杂基体)中纳米颗粒粒径大小和浓度,无需手工稀释样品。想要了解更多详情请扫描二维码《使用全基体进样系统和单颗粒ICP-MS快速测定海水中纳米颗粒》
  • 深海海水应力腐蚀试验机成功交付客户
    百若仪器,不断创新,正在引领着中国应力腐蚀试验(SCC)新的高度,为中国材料应力腐蚀敏感特性研究测试做出新的贡献。 我国幅员辽阔,海岸线长达几万公里,开发海洋资源,发展海洋经济对我国国民经济具有十分重要的战略意义。海水是腐蚀性极强的电解质,为了高效的利用海洋材料,必须研究海洋材料的耐腐蚀性,开发具有耐海水腐蚀的材料。 由于传统的海洋腐蚀试验环境已无法满足试验需求,试验不可能在深海环境中进行,只能模拟深海环境,由于本项目研究的是在深海环境中服役的材料,其目的是研究这些材料在深海环境中的耐腐蚀行为。 上海百若试验仪器有限公司开发的模拟深海环境的慢应变速率应力腐蚀试验机,根据深海环境的特点,模拟深海环境,恒低温2℃,高压,可达25MPa,专门用于检测工作在深海环境的金属材料的耐腐蚀性能。该设备腐蚀介质循环系统,模拟海水环境中,可进行控氧、PH值调节、电导率调节。这台设备是国内首台低温高压深海应力腐蚀(SCC)试验机,此产品的研制成功填补了国内空白,在国际上也是首屈一指的新产品,为我国研究深海材料应力腐蚀敏感特性提供很大的帮助,产品交付中科院金属研究所。该产品符合以下标准: ASTM G111 Guide for Corrosion Tests in High Temperature or High Pressure Environment, or Both ASTM G129 - 00(2006) Standard Practice for Slow Strain Rate Testing to Evaluate the Susceptibility of Metallic Materials to Environmentally Assisted Cracking ISO 7539-7-2005 Corrosion of metals and alloys – Stress corrosion testing Part7: Method for slow strain rate testing HB 7235-1995 慢应变速率应力腐蚀试验方法 HB 5260-1983 马氏体不锈钢拉伸应力腐蚀试验方法 GB/T15970.7-2000 《金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第7部分:慢应变速率试验》
  • 泽铭科技蔚蓝守护者 —— 海水检测新篇章
    01泽铭科技在浩瀚无垠的蓝色疆域中,每一滴海水都承载着生命的律动与自然的奥秘。泽铭科技作为水质检测领域的领航者,已推出多款海水检测设备,他们分别是:HQ-3101海水氨氮分析仪、HQ-3201海水磷酸盐检测仪、HQ-3601海水亚硝氮测定仪、HQ-3602海水硝氮分析仪及HQ-8000系列原位自动分析仪。坚持“用科技净化地球”的初心,为海洋健康保驾护航。02产品介绍HQ-3101 海水氨氮分析仪主要应用区域:1、海洋环境保护区:用于监测海洋保护区内的水质状况,确保海洋生物的生存环境免受氨氮污染的影响。2、近海领域:近岸海域易受人类活动影响,如农业、工业和生活污水排放,实时监测这些区域的氨氮含量,能为污染控制提供依据。3、河口与海湾:河口和海湾是淡水和海水交汇的地方,水质复杂多变,氨氮的监测对于评估这些区域的水质状况和生态健康至关重要。4、水产养殖区:在水产养殖区,氨氮的积累可能影响养殖生物的健康和生长,因此定期监测氨氮含量对于保障水产养殖业的可持续发展具有重要意义。HQ-3201 海水磷酸盐检测仪主要应用区域:1、富营养化监测:磷酸盐是引起海洋富营养化的主要因素之一,通过监测磷酸盐含量可以评估海域的富营养化状况,为预防和控制富营养化提供数据支持。2、海洋生态研究:磷酸盐是海洋生态系统中初级生产力的关键营养元素,其含量变化直接影响海洋生态系统的结构和功能,因此该设备在海洋生态研究中具有重要作用。3、渔业资源评估:磷酸盐等营养盐的含量与渔业资源的分布和丰度密切相关,通过监测磷酸盐含量可以间接评估渔业资源的状况。HQ-3601 海水亚硝氮测定仪主要应用区域:1、水质污染监测:亚硝氮是水质污染的重要指标之一,用于衡量水体中有机污染物的程度,通过监测亚硝氮含量可以及时发现和评估水质污染情况。2、河口与近岸海域:这些区域的水质受人类活动影响较大(工业/农业等活动),亚硝氮的监测有助于了解人类活动对海洋水质的影响。3、海洋生态系统健康评估:亚硝氮的含量变化反映了海洋生态系统的健康状况,高浓度的亚硝酸盐氮对水生生物具有毒性,通过长期监测可以评估生态系统的稳定性和恢复能力。HQ-3602 海水硝氮分析仪主要应用区域:1、农业与工业废水排放监测:农业和工业废水中的硝氮排放是海洋污染的重要来源之一,通过监测硝氮含量可以评估废水处理效果和排放对海洋环境的影响。2、城市污水排放口:城市污水排放口附近的水域是硝氮污染的高风险区域,定期监测硝氮含量有助于及时发现和控制污染。3、海洋生态与气候变化研究:硝氮含量的变化可以反映海水中的污染程度和富营养化状况。当海水中硝氮含量过高时,可能表明水体中有机物的分解过程较为强烈,存在污染问题。同时,过量的硝氮还会促进藻类和其他微生物的过度繁殖,导致水体富营养化,影响水质和水生生物的生存。HQ- 8000系列原位自动分析仪:泽铭HQ-8000 营养盐仪器系列近期顺利通过国家海洋监测中心系统测试,可测得海水中的:亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氨氮、磷酸盐、硅酸盐、总磷和总氮等关键数值。HQ-8000系列简介视频:,赞903结语泽铭科技,怀揣“用科技净化地球”的崇高愿景,深耕于水质监测领域,现已将业务版图拓展于海水领域。我们相信,通过尖端技术的不断研发与应用,能够为环保事业、海洋生态保护、海水利用以及沿海工业与农业的可持续发展注入强大的科技动力。在浩瀚的海洋面前,泽铭科技愿做那守护蓝色疆域的勇士,以创新的科技手段监测海水质量,守护海洋生态的纯净与平衡。让我们携手并进,在科技的引领下,共绘一幅碧波荡漾、生态和谐的海洋新画卷。
  • ATAGO(爱拓)手持浓度计免费赠送火热招募中
    ATAGO(爱拓)成立70多年来,一直致力于物理特性测试仪器的研发和推广,作为全球折光仪与旋光仪的市场领导者,我们贴近基层客户测试需求和民用市场需求开发的手持数显浓度计广受用户认可,ATAGO(爱拓)也一直致力在各个领域于推广手持便携式浓度测试工具,为了让更多用户使用上国际先进技术的手持浓度计,我们特别回馈,推出&ldquo 100台PAL数显手持浓度计免费赠送试用&rdquo 活动,用户可根据自身检测需求选择合适的PAL系列的型号,免费试用一年。试用期间,客户可完全享有仪器的使用权和支配权。 只要您符合以下情况,即可联系我们免费申请获取ATAGO(爱拓)PAL迷你系列任意一款:联系方式:TEL 020-38108256 FAX 020-38109695 info@atago-china.com 孙小姐 A: 需要测试以下样品浓度的工业生产客户、全国连锁餐饮企业客户、果蔬生产或贸易流通企业; B:经营状况良好,对管理和质量控制有严格的要求和期望; C:愿意测试,并且愿意配合提供试用报告。 获赠企业资格确认ATAGO(爱拓)拥有最终的选择权和解释权,获赠名单将定期公布。 活动期限:即日起至申请数量结束,活动停止。先到先得。 产品型号 名称 赠送试用数量 适用对象 PAL-1 糖度计 80个 适用于几乎任何果汁、调味品等食品与饮料的糖度测量和清洗液、工业助剂等水溶性液体的浓度测定 PAL-03S 盐度计 1个 盐水、腌制水等溶液的NaCl(g/100g)浓度控制 PAL-06S 海水盐度计 1个 PAL-S 乳制品浓度计 2个 测量含脂类、深色及乳状样品,如牛奶等乳制品的干物质含量 PAL-Pâ tissier 糕点糖度计 2个 适用于糕点制作过程中添加物的白利度控制和波美度控制 PAL-27S 豆浆浓度计 2个 餐饮豆浆浓度控制 PAL-91S 乙二醇浓度 2个 汽车、供暖、制造等行业冷冻液或防冻液浓度控制 PAL-39S H2O2(双氧水)浓度计 2个 适用于医疗、化工、食品等行业中需要使用双氧水的场合 PAL-40S NaOH(烧碱)浓度计 2个 适用于纺织化纤、化工、食品、造纸等行业中需要使用NaOH的场合 PAL-38S DMF(二甲基甲酰胺)浓度计 2个 适用于皮革化纤、化工、造纸等行业中需要使用DMF的场合 PAL-Urea 车用尿素液浓度计 2个 适用于柴油发动机尾气处理中车用尿素液浓度控制 PAL-102S 切削油浓度计 2个 适用于金属加工、机械制造等过程中水溶性切削液浓度控制 PAL迷你系列更多的产品应用详情可登陆我们的官网:http://www.atago-china.com 或联系ATAGO(爱拓)中国分公司 联系方式:TEL 020-38108256 FAX 020-38109695 info@atago-china.com 孙小姐
  • 210家石化企业围集杭州湾 劣四类海水比例近100%
    渔民陆为人在十多年前上了岸,结束出海打鱼生活。   老陆是上海市金山区漕泾镇海渔村的村民,他的生活或许是环杭州湾沿海工业布局的一个小小的缩影——进入21世纪,环杭州湾地区成为了沿海开发的热土,化工产业开始由内陆迁向沿海。   与之相伴的是杭州湾水质的恶化。根据环保部6月5日发布的《2011年中国环境状况公报》显示,杭州湾水质极差,主要污染指标为无机氮和活性磷酸盐。其中,杭州湾海域劣四类水质海水比例接近100%,在沿海9个重要海湾中排在末位。   杭州湾水质恶化的原因是什么?接受本报记者采访的多位专家表示,生活废水造成的水质富营养化固然是一方面,但对海洋生态更为严重的影响是,工业废水带来的重金属、难以降解的有机物等污染物质。   根据本报记者不完全统计,目前杭州湾地区分布了六家集中发展化工产业的工业园区,包括上海化学工业区、上海精细化工产业园区(即上海金山第二工业区)、杭州湾上虞工业园区、宁波石化经济技术开发区、宁波经济技术开发区和大榭开发区。   在这六大工业园区中,有超过210家化工企业,每年化工产品产量超过1500万吨。   老陆的疑问:为什么海蜇都没了?   许多化工企业临海而建,中间已没有了滩涂湿地作为缓冲。   海渔村位于漕泾镇东南,根据公开的资料,自古以来,海渔村村民世世代代以捕鱼为业,直到1996年,“由于海洋资源贫乏而停止生产”。   按老陆的说法,当时的上岸主要是因为海渔村东部的围海,“港口都没了,村里的二十多条船也只能卖了”。   在围海的同时,按照上海市规划,漕泾逐渐成为市区“三废”化工搬迁基地,位于长宁、桃浦等地的诸多化工厂搬至漕泾。   1996年,上海市正式批准开发建设上海漕泾化学工业区,以顺应上海经济发展形势和满足环保方面的要求。经过大规模的围海造地,1998年,漕泾上海化工区总规划面积达到了23.4平方公里。1999年,上海市委市政府对这块区域进行了新的定位——要建设成为世界级的化工区,这在当时被认为是会成为浦东开发、开放之后,上海的又一个经济增长点。   2002年,《上海化学工业区总体发展规划》获批,上海化工区成为我国改革开放以来第一个获得国家批准的石油和精细化工开发区。   随之而来的,是更为迅速的填海。   根据2005年6月20日《解放日报》报道,化工区获批初期,漕泾鱼虾蟹塘遍地,芦苇蒿草齐腰。而“潮漫汐涌虾游苇长,被‘填成’日进千万金、年产数百亿的世界一流化工区,却只用了 5年”。   上海化学工业区的官方网站最新信息显示,该区规划面积为29.4平方公里,比1998年多6平方公里。   记者在金山区走访时发现,上海化工区内的许多企业临海而建,中间已经没有了滩涂湿地作为缓冲。   浙江大学海洋科学与工程学系教授叶瑛告诉记者,实际上,滨海湿地是海洋和陆地之间的过渡带,天然的植被可能会对污染物进行利用吸收。   “如果沿海围海之后,把海岸向外推,这个过渡带就没有了。可能潮汐带变成一个很狭窄的范围,湿地变少了,生物的自然净化过程就减弱了。”叶瑛对本报记者表示。   “滩涂围垦肯定对水量环境影响很大,毫无疑问,滨海湿地本来相当于‘肾脏’的作用,滩涂围垦就相当于把肾脏割掉了,但是没办法,这个涉及到要发展经济的问题,必须要有空间,所以这是一个两难的事情。”华东师范大学资源与环境科学学院教授陈振楼对本报记者表示。   对于老陆来说,围海已经让他离开了赖以生存的近海,现在他更为关注的是化工企业落地后对整个沿海环境的改变。   靠近上海化工区多个村庄的村民告诉记者,化工区的企业建成投产后,村里癌症的发病率“比以前高了”,虽无直接的证据指向化工区的排放,但是村民们认为,化工企业的进驻是一个非常重要的原因。   还有就是海里的海产品逐渐减少。   作为老渔民,老陆确定地告诉记者,化工企业的迁入让海里的鱼虾少了很多。2011年,化工区内一家大型化工企业成立十周年时,曾邀请海渔村的村民开过座谈会,希望通过座谈让村民减少对化工厂的天然抗拒。   老陆参加了那次座谈会,并提出了一个让企业代表难以回答问题。   “尽管企业声称没有对杭州湾造成污染,但是化工企业建好之后,杭州湾的海蜇种类越来越少,现在几乎不见了,这到底是怎么回事?”老陆问。   杭州湾生态恶化镜像   95.3%重点入海排污口邻近海域不符环境目标要求。   与老陆有同样困惑的人恐怕不止在金山。   根据本报记者不完全统计,目前杭州湾地区分布了六家集中发展化工产业的工业园区,包括上海化学工业区、上海精细化工产业园区(即上海金山第二工业区)、杭州湾上虞工业园区、宁波石化经济技术开发区、宁波经济技术开发区和大榭开发区。   在这六大园区内,有超过210家化工企业,每年化工产品产量超过1500万吨。而这个统计数据中,尚未包括与这些大型的化工园区相配套的,数量更多的小型化工园区以及与化工厂有着类似环境风险的印染、电镀等企业。   按照2003年公布的《环杭州湾产业带发展规划》,仅浙江省环杭州湾的石化产业集群销售就将超过2500亿元,成为国内“有重要影响的石化制造中心之一”。   而与这些数据对应的,是杭州湾生态系统恶化的现状。《2009年浙江省海洋公报》得出的结论称,连续六年的监测结果表明,杭州湾生态系统仍处于不健康状态。   公报认为,杭州湾生态系统处于不健康状态的原因有两方面,一方面是河流携带大量营养盐进入杭州湾海域,及沿岸众多入海排污口所带来的“庞大而复杂的污染物” 另一方面,就是在“杭州湾大桥”经济的带动下,随着杭州湾产业带的逐步形成,围海造地需求不断增长。   而这一切最终导致的结果,是杭州湾海域生物多样性下降,浮游植物群落结构趋向简单,底栖生物匮乏,潮间带自然生境遭到破坏。   与此同时,国家海洋局东海分局发布的《2011东海区海洋环境公报》亦指出,东海区的54个重点入海排污口中,32个入海排污口的邻近海域环境质量受到排污的较重或严重影响,占总数的59%。   东海分局虽未在公报中公布排污口位置,无法判断排污口是否位于杭州湾,但可以判断,排污口超标排放对海洋环境造成影响已非普遍现象。   《2011年浙江省海洋环境公报》中数据,亦对这一判断进行了印证,根据2009年的监测结果,浙江省32个入海排污口中,有85.7%存在不同程度的超标排放。而12个重点陆源入海排污口中,95.3%的重点入海排污口邻近海域不符合所在海洋功能区环境目标要求。   浙江省海洋与渔业局的一位工作人员表示,“综合毒性风险较大的排污口多为工业型和混合型排污口”。   叶瑛认为,目前海洋公报中公布的主要污染物质——营养盐对海洋环境的影响未必是绝对负面的,“适量的营养盐带动藻类适度的增加不一定会对环境造成负面影响”,但是如果是重金属或者难以降解的有机质,那将会造成绝对负面的影响。   事实上,叶瑛所说的,会对海洋环境造成绝对负面影响的污染物,已经在杭州湾沿岸海域环境中出现。上述公报对嘉兴、舟山两个重要的杭州湾沿岸城市的沿岸海域环境质量进行了综合评价,评价结果显示,石油烃、铅、镉、砷、总汞、滴滴涕在两个区域均为主要污染物。   叶瑛认为,这样的污染物应该与工业污染有关。“纯粹的生活污染和农业面源污染可能造成就是富营养化,营养盐可能偏高。”叶瑛解释说,“如果是工业污染可能造成的污染就是多方面的,包括重金属和这些难以降解的有机质。”   化工沿海布局的限定词   就杭州湾而言,其临海工业布局已远远地超过环境容量。   尽管如此,化工企业的临海布局仍在继续。从上世纪七十年代上海金山石化的选址开始,海洋逐渐成为化工企业重要的落脚地。   华东师范大学资源与环境科学学院教授陈振楼曾参与过当年金山石化的选址。他认为,临海的岸线资源是大型的石化企业进行临海选址的最为主要的因素。“大的企业需要大量原材料和产品的运输,需要有自己的码头。”陈振楼说。   叶瑛亦认可这样的说法,他同时指出,将化工企业建在临海的位置,也缩短了重化工的化工原料运输的距离,降低了由于陆路运输引发的污染隐患。“同时,关停内陆地区的小企业,在靠近海岸线的地方建立大型的企业,无论从经济还是环保的角度,也都是较合理的”。   而临海的人口密度较低是化工向沿海布局的另外一个原因。一方面,在人口较少的地区,可以进行围海造田,从而尽量少地占用农田。陈振楼认为,像上海这样的城市,发展必须要有新的空间,“必须往海上发展”。   另一方面,大的化工厂往海岸线方向迁,也能够避免对人口极端稠密的城市中心地带的污染。   长期研究中国污染布局的NGO——公众环境研究中心主任马军在接受本报记者采访时分析说,由于民众环境意识的逐渐增强,化工企业带来的水污染、空气污染导致了“民众的愤怒”,因此化工产业园区也开始向人口稀少的海边集中。   陈振楼说,当年金山石化的临海选址还有一个说不出口的原因——就是排污方便。这一点亦得到了多位接受记者采访的专家的认同,海水的自净能力强于河流湖泊,污水入海后,能够为海洋的环境所容纳。   国家海洋局东海分局海洋环境监测中心副主任王金辉在接受本报记者采访时说,海陆统筹是海洋功能区的重要原则,《海洋功能规划》在编制过程中与沿海区域规划、土地利用总体规划、城乡规划及有关规划进行了充分衔接。   王金辉指出,这种衔接往往根据陆地空间与海洋空间的关联性,以及海洋系统的相对独立性,统筹协调陆地与海洋的开发利用和保护。   但在马军看来,就杭州湾而言,其临海工业布局已经远远地超过环境容量。根据《中国近岸海域环境质量公报2010》,杭州湾水域超过90%的海水为劣四类,水质极差。   “如果要让这样的工业布局不会加剧近海的污染,要在环保法规比较完善、法规得到合理执行、工业项目经过环保论证的前提下。”叶瑛在谈及如何规避临海化工企业所带来的海洋环境风险时,加上了多个限定词。   “尽管近年来,对环保的投入力度不断加大,但是仍然有一些企业与环保监管部门‘捉迷藏’。”叶瑛说。   “这也是作为海洋管理部门需要协调的问题。”王金辉说,目前,环保、海洋两个部门也在尝试“海陆联动”的机制,加强陆源入海物质的管理。   “化工产业的沿海布局考虑到了受影响的人口减少,但是海水中受到直接影响的鱼虾并不会说话。”马军说,“对环境的影响一时半会不能凸显,而一旦显现出来,将会造成更为严重的后果。海洋是蓝色的天堂,不是排污的地方。”
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