关键性科学问题

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  • “变革性技术关键科学问题”重点专项拟立项的2017年度项目公示
    p   根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发[2014]11号)、《国务院关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发[2014]64号)、《科技部、财政部关于印发& lt 国家重点研发计划管理暂行办法& gt 的通知》(国科发资[2017]152号)等文件要求,现对“变革性技术关键科学问题”重点专项的2017年度拟立项项目信息进行公示(详见附件)。 !--国家重点研发计划管理暂行办法-- /p p   公示时间为2018年5月4日至2018年5月8日。对于公示内容有异议者,请于公示期内以传真、电子邮件等方式提交书面材料,逾期不予受理。个人提交的材料请署明真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章。联系人和联系方式如下: /p p strong   “变革性技术关键科学问题”重点专项 /strong /p p   联系人:闫金定 /p p   联系电话:010-68104460 /p p   传真:010-68104461 /p p   电子邮件:yanjd@htrdc.com /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 国家重点研发计划“变革性技术关键科学问题”重点专项拟立项的2017年度项目公示清单 /strong /span /p p style=" text-align: center " img title=" 1.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/8c0d86de-d6ee-40c6-9e2d-38549457c7f5.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" 2.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/2853bba2-3e89-4bc0-802c-f0a240fd30e8.jpg" / /p p   & nbsp 附件: a style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201805/ueattachment/d1f7c3b7-4a3a-46f4-bc71-ff94f19748e6.pdf" span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 国家重点研发计划“变革性技术关键科学问题”重点专项 拟立项的2017年度项目公示清单.pdf /span /a /p p & nbsp /p
  • “变革性技术关键科学问题”重点专项:2021年拟拨6.37亿,围绕材料等5领域部署
    3月29日,科技部发布了国家重点研发计划“变革性技术关键科学问题”重点专项2021年度项目申报指南。“变革性技术关键科学问题”重点专项,重点支持相关重要科学前沿或我国科学家取得原创突破,应用前景明确,有望产出具有变革性影响技术原型,对经济社会发展产生重大影响的前瞻性、原创性的基础研究和前沿交叉研究。指南中明确,该重点专项2021年拟部署项目的国拨概算总经费为6.37亿元,将围绕空间、电子信息、材料、地学及生命等5个领域方向部署项目,优先支持34个指南方向。1. 月球内部圈层结构与演化过程的研究利用历史数据特别是嫦娥系列月球探测数据,以重、磁、电、震、热等几大核心要素,开展多物理场的综合研究,构建月球内部圈层结构模型,剖析月球内部圈层结构特性及其形成的机理,研究月球大尺度演化历史中的重大事件,构建新的月球演化理论框架,实现对月球内部圈层结构和月球演化过程认知的新突破。2. 空间超冷原子奇异物理性质研究发展空间微重力条件下制备、测量、精密调控10~100pK量级温度超冷原子的新方法和新思路,研究超冷原子气体的奇异物理特性。研究10~100pK温度下,光晶格中超冷原子的量子相变,研究这种极端条件下产生的新物态,以及这些物态的新物理性质和动力学过程;研究物质波辐射和相干特性,并对其进行精密探测,探索异核量子少体奇异分子特性;基于空间超冷原子气体,发展探测超出标准模型的新粒子与新相互作用的新思路,研究包括轴子与类轴子粒子在内的暗物质备选 粒子的新奇量子态。为空间超冷原子相关科学实验提供科学依据和研究基础。3. 新型空间高能辐射探测的重要科学问题研究面向新一代更高性能、国际领先的空间暗物质粒子、宇宙线和伽马射线的探测需求,开展关键科学问题研究。研究大接收度、宽能量动态范围条件下,从海量杂乱信息中智能判选有效事例的科学问题和优化方法,充分利用多种探测器的能量、时间和簇射形状等信息,实现多种类粒子的高效准确获取;研究高精度高分辨率的电荷重建测量算法,降低高能宇宙线碎裂效应和簇射反冲效应的影响,发展多变量分析和粒子鉴别算法,提升对电子和光子的测量能力;研究核子、电子特别是伽马光子的高精度能量和方向/径迹重建算法,最大限度地修正簇射反冲效应和不同入射角度的影响;研究利用电离效应、地磁刚度、穿越辐射等多种标定手段相结合的可靠在轨标定方法,确保测量能标的准确性;开展实验进行验证。4. 天体爆发现象的高能辐射研究利用多波段多信使天文观测设备和手段,对双致密星并合引力波电磁对应体、X射线双星、快速射电暴、高能中微子以及伽马暴和磁星进行探测研究,研究X射线中子星和黑洞双星、快速射电暴、高能中微子以及伽马暴和磁星暴发的产生机制,破解黑洞、中子星和磁星等致密星的形成和演化以及双致密星的并合机制,研究强引力场、强磁场、高密度下的物理规律, 测量引力波速度和哈勃常数等基础物理参数。5. 多源卫星数据在轨智能融合理论与方法面向快速获取信息的需要,探索多源卫星数据在轨智能融合新理论与新方法。研究单平台多载荷自融合系统架构, 研究多源异构卫星数据信息相关性度量理论与方法,建立多星协作认知模型,突破单星分辨率与探测识别精度极限,开展多星协作对提升状态判读与动态过程预测准确性的理论与数值分析,研究基于知识与数据双驱动的多源数据智能融合方法与低能耗硬件加速计算方案,研制多源数据融合在轨处理试验系统并进行航空 验证。6. 基础三维无源元件的单片高集成度自卷曲技术针对微型电子系统对高集成度基础无源元件的需求,研究单片自卷曲技术。研究自卷曲结构的薄膜应力生长调控机制和异质晶体薄膜集成结构的应变诱导卷曲力学机理;提出高频、高磁导率纳米颗粒磁流体芯及其毛细注入机制;研究力-电-热多物理场耦合规律,建立等效分析模型;探索零功耗的自卷曲结构可重构方法,实现基础无源元件电性能可调。 7. 电磁矢量高分辨成像理论与系统研究针对单一波束宽度范围内多目标分辨的需求,开展基于电磁矢量的高分辨成像理论与技术研究,突破多目标分辨的电磁衍射极限限制。研究非线性电磁矢量波前调制理论与技术,探索可重构矢量调制材料特性同系统非线性状态数量最大化的联系;研究基于波前非线性调制的信号处理与成像算法;研制短基线稀疏阵列三维成像雷达原理样机,开展飞行试验,为电磁矢量高分辨三维成像技术应用奠定技术基础。8. 红外微分体制和硅基单片集成的探测芯片技术针对红外高背景辐射环境中微弱目标的红外探测跨代技术所需要的芯片技术,构建红外成像芯片的微分体制和硅基单片集成体制;研究微分物理量原位直接探测的方法,基于光-电联合调控对不同的光场要素实现原位集成式微分感知的技术;研究基于胶体量子点的硅基单片集成短波红外探测芯片,重点突破量子点的批量化合成、暗电流抑制和弱信号采集技术;建立适应微分体制和硅基单片集成体制的红外成像芯片关键技术。9. 面向宽温域功能器件的连续组分外延薄膜技术与材料以宽温域实用功能器件为牵引目标,发展水平方向化学组分连续变化的外延薄膜生长技术和匹配的水平空间跨尺度表征技术;制备连续组分铁电和热电功能材料单晶薄膜;获得居里温度和热电优值等关键参量随精细组分的定量化规律;研究连续组分外延薄膜宽温域下参量调控机制;研制基于连续组分外延薄膜的宽温域连续响应功能器件。10. 面向半导体集成的铁电调控新功能器件面向半导体集成多功能电子和光电子器件的发展需求,开展铁电氧化物薄膜和二维层状材料与第二、三代半导体相兼容的异质集成技术和可控制备工艺的研究;研究铁电-半导体界面特性及其功能器件极化调控规律,突破常规晶体管的性能瓶颈;构建铁电多功能性调控金属离子发光物理模型和技术方法,革新传统的发光触发和调制技术,研究铁电氧化物的多功能性与半导体光电特性的耦合,实现基于新机制的半导体集成的铁电功 能调控光电子器件。11. 生物过程启示的陶瓷材料室温制备关键科学问题研究自然制造过程中生物材料组成和显微结构形成过程的典型特征;研究生物环境、类生物环境、生长因子等条件下陶瓷材料合成和显微结构形成动力学过程,开展生物合成陶瓷材料结构形成动力学的跨尺度理论模拟和计算;研究微纳尺度限域环境、外场(光、力、电)等辅助条件对物质传输、反应和组装致密化机制的影响,设计和研发陶瓷材料室温制备装备,优化制备工艺参数,研制宏观尺寸工程陶瓷材料。12. 大尺寸异形构件的热防护材料及其制造技术面向大尺寸异形构件整体制造及热防护的需求, 研究多元超高温陶瓷复合材料高温长时抗氧化机制,优化设计宽温域抗烧蚀多元超高温陶瓷组分;研究反应熔渗法制备大尺寸构件的多元超高温陶瓷生长机制,发展陶瓷与碳/碳材料结构功能一体化的梯度复合方法;研究大尺寸构件碳基体与陶瓷相的定向引入方法、应力形成机制与变形控制方法,形成大尺寸异形构件整体制造与分区域热防护制备技术。13. 劣质地下水改良的原位调控理论与技术研究面向劣质地下水分布区安全供水的重要需求,研究原位调控含水层条件下原生劣质地下水中氟、砷、氨氮等典型有害组分的去除机理,构建水质改良原位调控理论体系;开发典型原生劣质地下水中有害组分及赋存状态的原位与现场快速检测方法,研发劣质地下水多相态条件下有害组分反应性溶质运移模型,探索强化吸附除氟、强化固定除砷和强化生物脱氮等原位改良技术,建立典型原生劣质地下水原位调控的技术方法体系。14. 中国东部深层高温地热的形成机制、分布特征和资源评价针对中国东部深层高温地热的动力背景、生成与聚集机制、分布规律等开展研究。通过地球物理、地质、地化综合研究,解析地幔、岩石圈和地壳结构及其热物理参数;查明中国东部新/活动构造特别是控热构造的三维分布与时空演化特征; 开展有效热源分析,建立地热场挽近时期构造-热演化历史;结合地震、电、磁、重力等地球物理数据、地质地球化学资料,探索精细刻画浅部地壳热结构新的计算模型;开展干热岩结构力学成 因、压裂、特别是临界CO2压裂改造方法与机理研究。15. 富氦天然气成藏机制及氦资源分布预测技术研究有效氦源的评价参数及氦气释放机制,揭示控制氦源效率及潜力的关键因素;研究复杂地质介质中氦的运载机制及控制因素,揭示地质条件下温度、压力、介质特征对氦气运移、富集的控制;研究富氦气藏成藏过程及关键控制因素,阐明古老克拉通地台区富氦气藏、深大断裂/岩浆活动区富氦气藏、非常规天然气(页岩气、煤层气等)富氦气藏的成藏条件、动态富集过程及关键控制因素;建立氦源效率、有效性及潜力评价技术、复杂地质条件氦气运载效能评价技术、富氦气藏成藏条件及富氦天然气有利分布区带及勘探目标预测技术,综合集成构建氦资源评价预测技术。16. 火星的宜居环境和生命信号探索研究基于我国和国际上已有数据,结合火星陨石、模拟样品的实验室研究,充分参考地球类火星的极端环境条件,研究火星表面水成矿物的分布、含量和形成环境,水成地貌特征和古沉积环境演化,为生命可能产生的大概率区域提供参考;研究火星表层以下水冰分布,并寻找可能的地下宜居环境;分析火星陨石中的硫等挥发性元 素的同位素组成和不同氧气含量下硫等挥发性元素的光化学反应过程;研究地球临近空间、柴达木盆地等类火星极端环境中的生物多样性、分布特征和适应机制,开发地球代表性生物标志物在模拟火星环境中的检测方法,提出若干可测量的关键检测技术指标。17. 空间微重力燃烧的基础性研究面向先进能源动力和高性能发动机提高能效、燃烧源污染物的控制、地面和载人航天防火技术,通过一系列的微重力燃烧实验,得到解耦浮力效应的科学实验数据,促进对燃烧现象科学本质的认识和模型的建立,推动燃烧科学和技术的创新。具体内容包括:层流近极限燃烧特性研究;射流火焰湍流转捩及火焰结构特性研究;载人航天火灾行为及材料防火安全研究;航空航天液体燃料燃烧机理研究;微重力燃烧的碳烟生成研究,火焰合成特 种材料研究。18. 空间环境中新材料制备原理与特种成形技术基于空间环境的特殊条件,探索新材料变革性制备原理与特种成形技术。揭示超高温金属材料的液态热物理性质,探索空间快速凝固动力学规律;研究新型大块非晶与稀土磁性合金的空间制备与成形过程,优化非晶/纳米晶软磁合金组织和磁性能;探索空间环境中液相分离机理,发展高性能稀土镁合金特种成形技术;研究无机功能晶体的空间生长动力学及其生物医学特性,实现其结构和缺陷的主动调控;建立有机功能材料和纳米复合材料的空间合成新途径,发展新型凝胶润滑材料和含浸润滑剂多孔纳米复合材料。19. 空间胚胎发育和生命孕育研究研究空间微重力对哺乳动物和人类生殖细胞及其支持细胞协同发育的影响,从分子、细胞、组织等多个层面,系统地探究微重力环境对生殖细胞及其支持细胞协同发育的影响;研究空间 微重力下体外培养和分化胚胎干细胞为各类功能细胞、组织及器官的特性变化及基本规律;研究空间环境低敏感小鼠品系的筛选和构建,空间小鼠培养关键科学与技术问题。20. 日—地和日球层边界探测中的重要科学问题围绕理解日—地多圈层耦合过程和日球层边界的复杂系统开展重要科学问题研究。基于光谱成像观测研究日冕磁场、密 度、温度、速度的空间分布及其快速演化;建立太阳风结构的多视角观测的反演方法,研究其在行星际空间中的传播特征和演化规律,研究太阳风与地球磁层相互作用的关键区域(包括磁层顶、极光区和磁尾)的成像特征;建立数据驱动的内/外日球层全链条三维多元太阳风动力学演化模型,模拟背景太阳风环境及太阳风暴大尺度结构的传播与演化;研究太阳风边际结构及动态特性,星际介质对太阳风的侵入作用;研究太阳风超 热粒子及异常宇宙线的起源、加速和演化,银河宇宙线在太阳系边际的调制传输机制。21. 基于范德华外延—剥离转印的半导体器件制作新方法面向未来信息系统对高性能半导体器件的需求,突破衬底对器件性能的限制,探索基于范德华外延—剥离转印的器件制作新方法,实现不依赖外延关系的衬底选择,为高效率光电器件和大功率射频器件的研制提供变革技术。22. 基于声波新原理激励小型化天线技术面向低频天线机动化和高频天线芯片化的重大应用需求,研究多频段小型化声波激励天线新机理、新材料和新工艺,突破天线尺寸数量级缩减的技术瓶颈和传统天线辐射效率与带宽的物理极限,实现天线技术在尺寸和性能上的跨越。23. 具有开放扩展架构的模块化移动终端技术针对传统移动终端更新换代导致的资源浪费,研究可持续演进的模块化终端新形态,通过软件、模块升级与按需组合,支持多频段、多体制无线接入,实现终端由封闭向开放扩展架构的转变。24. 超铺展液滴调控技术用于高效农药利用的基础研究面向农药高效利用的重大需求,研究农作物叶面独特的微观结构和性质对农药液滴撞击在其表面迸溅和沉积的影响机制;构筑适用于多种作物和农药的新型高效表面活性剂超铺展剂体系,与农药活性调控技术相结合,解决农药的残留问题;与高效植保装备和精准施药技术相结合,构建能够使农药喷雾在作物和杂草间靶向喷洒、高效选择性沉积、抗风雨侵蚀的颠覆性技术,突破传统方法的极限,全面提升农药利用率;推动精准农业的实用化,完成农田农药喷洒测试。25. 高灵敏高速高温超导单光子探测材料与器件面向自由空间光通信对轻质小型、高灵敏光子探测器的迫切需求,聚焦星间激光通信等航空航天国家重大战略,开展新型结构高温超导薄膜制备过程与跨尺度物性理论研究和工艺优化设计;揭示基于量子金属态的新型超导量子效应形成机制;建立微结构与库珀对输运特性的构效关系和评价准则;发展基于高温超导体量子金属态的高灵敏、高速单光子探测原型器件。26. 稀土基新型电子相变半导体与敏感电阻器件围绕国家战略,从电子材料角度变革现有突变式敏感电阻元器件技术;发展稀土镍基氧化物等新型电子相变材料的非真空制备技术并结合理论计算优化其制备工艺;发展其金属绝缘体相变温度在宽温区范围的精准设计方法;研究其高压诱导电子相变特性与机理;研究其氢致电子相变特性、机理、与潜在器件应用;制作稀土基突变式热敏、压力敏感电阻原型器件。27. 分布式光纤地震成像与反演的关键技术及应用研究针对我国页岩气等非常规油气安全、高效开发关键需求,探索三分量分布式光纤地震传感技术;基于井中与地面光纤传感记录,开展裂缝发育、流体运移成像与反演方法研究,开展地下介质结构动态成像与物性参数动态反演方法研究;开展非常规油气开发现场及周边区域野外监测示范。28. 南极冰下复杂地质环境多工艺钻探理论与方法针对南极复杂冰下地质环境研究需求,变革现有冰层钻进及冰下地质钻探取样技术,探索面向南极恶劣地表环境和暖冰、脆冰与冰岩界面等复杂冰下地质环境的多工艺钻探取样理论与方法,提高复杂冰层钻进速度和增加冰下基岩取心长度。29. 高铁地震学研究针对高铁路基安全、地震预测、智慧城市地下空间探测与监测等重大问题需求,变革性地把高铁噪声源转变为可利用的优质震源,探索以高铁震源为代表的移动组合震源激发地震波场新理论,发展基于移动组合震源的地下介质结构探测、动态监测等系列新技术。30. 高通量培养筛选鉴定健康相关微生物的关键技术建立健康相关微生物菌自动分离培养及性状分析平台,揭示重要肠道细菌及代谢产物对“微生物—代谢—免疫”轴影响的微观机理;建立多组学大数据分析技术与人工智能算法,揭示临床常用药、疾病与健康相关的微生物组特征以及代谢、免疫特征;建成中国健康人体微生物实体库和微生物组的健康大数据库,突破微生物组研究关键技术,发展具有应用前景的微生物组干预技术,促进新型健康药物研发。31. 空间领域青年科学家项目针对太阳活动和空间天气的智能预报,地月空间探索等领域中的基础科学问题开展研究。32. 电子信息领域青年科学家项目针对碳基结构与硅基片上集成技术、语义通信理论与编码方法、多功能毫米波无源元件设计理论与实现技术、光电融合计算加速技术等领域中的基础科学问题开展研究。33. 材料领域青年科学家项目针对强自旋轨道耦合材料、二维量子材料、光—电—磁功能材料、柔性材料、生物医药材料等新概念功能材料与器件领域中的基础科学问题开展研究。34. 地学领域青年科学家项目针对地球与生命早期协同演化的金属同位素示踪技术与原理,关键带水文生物的地球化学研究,热带、中高纬度气候系统与我国极端天气气候的关系,涡旋运动与海洋生态系统储碳过程的关系等领域中的基础科学问题开展研究。
  • “变革性技术关键科学问题”重点专项明确12项任务:成像、太赫兹等需求明显
    p   6月19日,科技部发布关于对国家重点研发计划“变革性技术关键科学问题”重点专项2017年度项目申报指南建议征求意见的通知。征求意见时间为2017年6月19日至2017年6月23日,修改意见请于6月23日24点之前发至电子邮箱。 /p p   变革性技术是指通过科学或技术的创新和突破,对已有传统或主流的技术、工艺流程等进行一种另辟蹊径的革新,并对经济社会发展产生革命性、突变式进步的技术。“变革性技术关键科学问题”重点专项重点支持相关重要科学前沿或我国科学家取得原创突破,应用前景明确,有望产出具有变革性影响技术原型,对经济社会发展产生重大影响的前瞻性、原创性的基础研究和前沿交叉研究(如材料素化、碳基资源催化、超构材料、太赫兹科学技术等方向)。 /p p   建议中提到,在5类科技计划中已有布局的研究内容不在本专项重复支持。专项实施周期为5年(2017-2021年),计划于2017年启动12项左右任务,包括:电-热偶合催化能源小分子化学键的精准重构 数字编码和现场可编程超构材料 多能流综合能量管理与优化控制 完整器官三维结构与功能信息的精准介观测量 人体器官芯片的精准介观测量 人体器官芯片的精准介观测量 界面调控与构筑实现材料素化的原理及演示验证 下一代深度学习理论与技术 深度神经网络处理器的新原理、新结构和新方法 面向生物医学应用研究的新型太赫兹辐射源 类生物体灵巧假肢及其神经信息通道重建 等组合特征复杂曲面光学元件纳米精度制造基础。 /p p   值的注意的是,在以上的12项任务中,对检测技术提出了更高的要求,比如在《完整器官三维结构与功能信息的精准介观测量》任务中明确指出要建立全器官(厘米级生物大样本)的原位稳态成像检测方法,具有微米量级的体素分辨和空间定位能力,实现多尺度测量范围(单个细胞、组织微环境、结构功能区等)和多参数(形态、表型、转录组或蛋白组等)并行测量与精准匹配 建立活体瞬态的超高灵敏原位活体成像检测方法,具有生物组织中重要分子纳摩尔(nM)量级的检测能力。 /p p   在《人体器官芯片的精准介观测量》任务中,也强调要从分子、细胞到组织、器官甚至系统的多个层次,建立具有多参数、多维度、多模态的高分辨率在线精准检测手段,具体来说,发展在毫米量级的三维空间视场下空间分辨率达到亚细胞量级的快速成像技术 发展成像范围在毫米量级的高分辨率多模态检测,空间分辨率亚微米水平 发展复杂环境下分子水平的超高时空分辨率检测新技术,实现对人体芯片中生物表界面的介观测量 发展三维智能仿生支架材料,原位构建人体芯片在线检测技术,检测指标不少于5个。 /p p   而在《面向生物医学应用研究的新型太赫兹辐射源》任务中,要面向太赫兹波生物效应及检测等生物医学应用,突破传统太赫兹辐射源物理机理,探索变革性新型太赫兹辐射机制,利用自由电子与石墨烯等新型材料及新型结构互作用,产生宽频带可调谐、大功率、连续波小型化相干太赫兹辐射。 /p p   详细内容见附件: img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201706/ueattachment/654192bd-73b6-421a-9daf-83c267e81b4f.docx" “变革性技术关键科学问题”重点专项2017年度项目申报指南建议.docx /a /p p & nbsp /p

关键性科学问题相关的方案

  • 采用光腔衰荡光谱技术提高水中17O-盈余测量的精度和速度
    液态水 17O-盈余的测量精度:3h内达6 permeg。• 17O-盈余数据(17O-盈= ln [δ 17O+1] - 0.528 ln [δ 18O+1]) 已被用于研究气象学过程、植物分馏过程、动物代谢以及其他各种物理和化学过程。而仪器测量精度是将这种有前景的新型示踪技术成功应用于一系列科学问题的关键。
  • 易科泰作物高光效育种技术方案
    由中国科学技术协会、广西壮族自治区人民政府共同主办的第二十六届中国科协年会于7月2日在广西南宁开幕。主论坛上,发布了2024重大科学问题、工程技术难题和产业技术问题。由中国农学会推荐的“作物高光效的生物学基础”入选2024年十大前沿科学问题。该问题指出:通过揭示作物高光效的生物学基础,创建高光效育种技术,提升光合作用效率,从根源上提升粮食单产具有巨大潜力,对保障我国粮食安全具有重大意义。易科泰生态技术公司,凭借多年来在植物表型组学研究技术、叶绿素荧光成像与作物光合表型、光生物学等研究领域20余年的深耕细作及在国际先进仪器技术推广与服务中积累的丰富经验,推出全方位、多样化、定制化高光效育种仪器技术方案,为作物高光效育种研究提供强有力的技术保障。
  • pH电极测定油品酸值时须注意的几个关键问题
    电位滴定法测定石油产品酸值时所使用的检测电极为适合非水滴定的标准pH电极,参比电极为甘汞电极或者银/氯化银电极,内部充满1~3 mol/L的氯化锂乙醇溶液"]。电极的使用非常关键,应如何使用电极并须注意哪些事项才能保证实验结果的精密度符合标准的要求,现结合仪器电位滴定仪的操作使用而积累的一一些小经验与大家共同分享。1如何选择电极市售的电极的品牌比较多,既有国产电极,又有进口电极,价格相差比较大。根据电极的材料不同分为玻璃壳电极、塑料壳电极、甘汞电极、银电极、铂电极、复合电极等:根据电极的形状不同分为圆球形、锥形的、棒状的以及带侧支管的:电极引线接头也,有直插式、快速接头、叉片等。电位滴定仪一般可以选玻璃电极,该电极具有防水快速接头和球形的玻璃泡,不仅增加了表面积,还可防止缓冲液中干扰气泡的生成:参比电极可以直插式218银/氯化银电极或者232-01甘汞电极,电解液不是1~3 mol/L的氯化锂乙醇溶液的允许更换,当然引线接头不合适也可以自己更换。也可以选择一支复合电极如玻璃壳电极, 塑料壳电极-一般不耐油,遇油后极易因溶胀作用而破裂漏电解液。

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  • 关键性耗材都有哪些?

    CNAS审核时,审核组长提出列出关键性耗材清单,对关键性耗材进行验收,现在在做这个事情,对关键性耗材进行描述,主要是对检测结果有影响的耗材,这样感觉有点太笼统,有没有人做过这方面的验收,分享一下经验,谢谢,最好能列出关键性耗材清单。

  • 关键性耗材您是如何验收的?

    以前程序文件对于技术性验收这块没有涉及,刚刚改文件,增加了相关内容:”5.3.2.2.接收常规试剂、易耗品和其他物品时应根据采购计划或其他有关要求对试剂、易耗品和其他物品的数量、规格、等级、有效期等关键项目进行验收,验收合格的及时填写《采购验收单》。对未按采购计划或未达到要求购置的各类试剂及易耗品做退货处理,或在不影响测试质量的前提下,经各实验室负责人签字认可,做降级使用处理,同意接收。5.3.2.3对检验结果质量有重要影响的化学试剂、易耗品等关键消耗性材料,除检查标签、证书、验证必要的质量文件外,各实验室负责人负责安排有关人员验证,验证合格后方可进入实验室使用,并填写《关键性耗材验收记录》,与相关质量验证材料一并归档保存。验证不合格做“退货”处理。如供货质量连续两次检验不合格应停止采购该处的物品,并从定点厂商名单中取消其合格供应商资格。“大家这段话觉得妥吗?对于技术方面,我是菜鸟一个,还有不少疑问:1、我知道气相、原子吸收等痕量分析使用到的试剂要做技术性验收,那么色谱纯试剂要进行技术性验收吗?2、怎么算对检测结果有影响呢,我觉得都是有影响的,理化实验室用的氢氧化钠、盐酸等试剂应该如何验收?3、那么像色谱柱呢,是不是也要拿出来用一下看看出峰是不是好才行?问过实验室同事,同事说都是看看外观只要未拆开,是自己要的型号就好。大家怎么看呢?有没有其他建议?

关键性科学问题相关的资料

关键性科学问题相关的仪器

  • 色谱、质谱、数据管理和实验室工作流程的一体化平台沃特世UNIFI科学信息系统平台突破性地将LC与高性能MS数据(四极杆和飞行时间质谱)融合入一套解决方案中,数据采集、处理、浏览、报告生成和可配置的法规依从性工具完美整合在一个网络化的实验室工作组内。 简省培训并增强合作UNIFI科学信息系统专为满足分析研究人员、QC分析人员、QA/QC评审员和IT部门的共同需求而设计。平台创建自一个可扩展的软件架构,能够满足未来内部和外包功能的需求,同时可应对多种需求:采集、处理、报告、存储以及对UPLC/MS和UPLC/MS/MS系统生成的复杂科学信息的权限限定访问。 充分满足您的发展需求UNIFI软件可部署在工作站式系统解决方案中,它将与您的实验室同步发展,可支持多用户、基于服务器的工作组完成LC、LC/MS和LC/MS/MS数据的采集、存储和管理。UNIFI可进行数据的挖掘和共享,能够大大提高您的协作效率。此外,其开放式结构可实现与沃特世仪器和软件系统的完美衔接,UNIFI的打印和文件捕获功能则可以将不同的科学信息进行兼并整合。 最大限度提高系统使用效率鉴定复杂样品的关键在于通过正交检测方法、使用正确的分析方法分析样品。流程中的多个分析方法需要一个集成的工作流程,使分析人员能够通过这个流程采用常规方法可靠地采集全面的分子鉴定信息。UNIFI解决方案的创新功能可应对日常实验室中动态和复杂的环境。值得一提的是软件管理分析方法和分析工作时,即使在用户退出登录的情况下也可在活动工作区中保留正在进行的工作。 定制化工作区“我的工作”是一个用户保护型活动工作区,可以临时保存正在进行的工作,与自动备份相似。临时的信息独立地保存在科学信息系统中,直到用户执行一个数据点或操作。通过该工作区可对日常任务、最近查看的项目、仪器系统和工作流程通知进行快速访问。 分析方法UNIFI保存了采集、处理和报告数据所用方法的全部参数。此功能解决了其他软件中存在的方法管理问题:使用其他软件时,用户必须分开记录使用的色谱、质谱、处理方法和报告方法。 完整分析UNIFI将分析任务视为一个完整分析,或一个自定义的独立集合,它包含全部结果、分析方法和所有审计追踪,可在分析中进行数据和结果的浏览,并可进行数据的再分析。用户可方便地进行数据共享、查看或生成报告。同时,系统会自动记录用户登陆的时间,地点及浏览或生成的分析的内容,满足实验室管理、故障排除或法规要求。 数据可追溯性适用于研究和GXP实验室UNIFI使用嵌入式关联数据库架构对所有的系统数据进行安全管理,实现数据追溯功能。所有的原始数据、结果、报告和方法都存储在数据库中,只有通过登陆用户帐户才能进行访问,有效阻止其他用户通过操作系统进行访问,确保了数据的安全性。UNIFI软件可根据GLP、GMP、法规或要遵循的其他质量标准进行配置。UNIFI软件的“验证中心”,可帮助科学家们确定仪器、计算机和软件是否满足厂商的指标,同时可对仪器及电脑的维护进行记录,并且可显示仪器验证状态。这些GxP管理工具有助于实验室对法规性问题做出快速反应,并使对数据和记录的安全性充满信心。
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  • 异味分析作为食品安全、环保领域当中的重要组成部分已经越来越多的得到世界范围内的关注。可靠地异味分析将对食品安全、环境保护、医疗卫生,乃至公安刑侦方面起到不可替代的作用。现阶段,我国主流的异味分析是通过嗅辨师对气味的类别和浓度来进行人工识别,以及通过GCMS来对异味物质进行分析这两种途径来完成。2014年3月,美国《科学》杂志刊登的最新研究曾指出,人类的鼻子至少能够区分出1万亿种不同的气味,远远高于多年来科学界公认的1万种。但是事实上,无论是1万还是1万亿种,没有人能用得上这么多。一个合格的嗅辨师需要熟悉大约3000种气味,需要分辨和记忆400余种常见气味。相对于通过嗅辨师进行主观判断这种不确定性较大的人工确认方式来说,使用分析仪器的GCMS法进行确认的客观性科学性准确性无疑更高。但是异味样品的复杂性,标准品又很难获取,以及气味的一些感官信息的缺失又造成了现行的GCMS确认依据的不完善。因此目前的异味分析工作大都是采用上述两种方式结合的方式,这就造成了检测门槛高,检测精度差,检测结果并不十分尽如人意的局面。针对这情况,岛津特别开发了GCMS Off-flavor Analyzer异味分析系统。该系统配备了GCMS主机(GCMS-QP2020或GCMS-TQ8040),以及专门为异味分析开发的异味数据库,并对引起异味的物质以及异味的感官信息(如气味描述以及气味阈值)进行了整理。加配全自动样品前处理单元,为用户在异味分析方面需求提供全面解决方案。 GCMS Off-flavor Analyzer异味分析系统特点:专用数据库,包含异味分析的关键信息一、通过大量实际案例的积累,特别为异味分析建立的专用数据库二、基于数据库可以自动创建仪器方法,可对样品进行快速定性半定量分析三、包含异味及其相关组分的感官信息(气味特征描述、气味阈值)专业化的分析系统,可以检测出气味阈值水平范围内的异味成分一、 登记化合物可使用三种不同极性的色谱柱进行有效检测二、 可通过MRM/SIM方式对在阈值水平范围内的异味进行检测三、 无需释放真空即可快速更换色谱柱
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  • 已解决的复杂难题 ACQUITY UPLC I-Class PLUS具有业界领先的分离性能,能够使您的方法获得最高分离度和灵敏度;改善样品的表征,同时提高分析效率从而推动实验室的科学研究。 1.业界领先的超低扩散和延迟体积促进了高效快速的分离。2.超高效窄峰能够提高任何质谱仪的灵敏度,从而简化最复杂样品的表征。 扩散问题 1.利用ACQUITY UPLC I-Class PLUS系统解决最复杂的科学难题。2.提供能够扩大研究的分离方法,通过降低系统扩散提高分离度。3.缩短分析时间、减少溶剂用量,还能让您在制定关键性决策时更快地访问数据。4.ACQUITY UPLC I-Class PLUS系统专为满足您现有的LC工作流程而打造,它可以帮助您全面了解样品,因此在同类产品中脱颖而出。 ? 提高任何MS性能的入口 ACQUITY UPLC I-Class PLUS系统专为快节奏的实验室设计,用于LC-MS起关键作用的尖端研究: 1.具有业界领先的超低残留性能,有助于提高灵敏度2.采用多维UPLC配置,可通过选择性分离改善样品表征。3.超低延迟体积,大大缩短分析时间。 ? CORTECS色谱柱带来极致峰容量 与CORTECS 1.6 μm实心核色谱柱配合使用时,ACQUITY UPLC I-Class PLUS系统能够帮助科学家开创新的分离度和灵敏度水平,将色谱性能提升至全新水平。 ? 功能和优势 1.其二元溶剂混合方法的精度和准确度极佳,耐压最高可达18000 psi。两个集成式溶剂选择阀,总共可选用四种溶剂。溶剂自动压缩、内置溶剂脱气和可设置的密封清洗功能可最大程度地提高流速准确度精度和耐用性。2.样品进样多样化,满足不同应用的需求。选择流通针式进样器,最大限度扩大进样体积范围(0.1~1000 μL)。选择定量环式进样器,将进样周期时间降至最少。通过设定方法设置来实现超低残留,确保与最灵敏的质谱仪兼容。3.高通量应用的理想之选添加了样品组织器,容量可扩展至19个样品板/7296个样品。4.先进的色谱柱管理功能保证整个色谱柱的精准温度。主动预加热功能可确保将整个色谱柱的温度精确控制在4~90 °C范围内。可通过自动色谱柱切换功能采用单柱或双柱配置,或安装可选的二位阀以支持多维(二维)色谱。5.多种低扩散检测能力,专为实现真正UPLC性能而设计,通过将扩散降至最低以及优化电子元件和光路来准确定量UPLC窄峰,从而实现最高的灵敏度和重现性。6.拥有最高的色谱分离度,可最大程度减少共流干扰,提高所有质谱仪的性能。7.满足合规性要求。实验室仪器的检定旨在符合法规和质量标准(如GMP、GLP、ISO 17025、USP 1058和其它)。ACQUITY UPLC I-Class系统支持基于Waters Empower的自动化系统检定工具(SQT),可以最大程度减少年检的时间和成本。8.支持的软件有Empower、Masslynx、UNIFI和多款第三方软件包。 具体信息请登录沃特世查询
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关键性科学问题相关的耗材

  • C-1型食品采样箱
    C-1型食品采样箱由中国疾病预防控制中心营养与食品安全所研制,北京中卫食品卫生科技公司出品的&ldquo 食品安全快速检测箱&rdquo 系列产品,外型小巧、庄重大方、携带方便。箱内储物盒,不但容量大、且可随意组合。检测箱内的检测项目,都是针对社会关注的焦点、难点及食物链中容易发生问题的关键性环节。在这些方法中,除微生物法外,项目的平均检测时间不到10分钟,最长的也可在30分钟内出结果,非常适合现场使用。 C-1型食品采样箱采用的检测方法具有科学性,检测方法来源于国标法、AOAC法和教科书中经典的分析方法以及实验室中最新的科研成果。检测所用的诸多试剂,均事先做成试剂盒、试液包或试纸卡,大大减少了现场配置试剂的时间,这些试剂均经过实验室和实际操作的验证,符合率高,可靠性强。为便于现场操作,缩短现场检测时间,检测箱还配备了一些操作简单、携带方便的小型仪器。 目前,食品安全快速检测箱中有60多个快速检测项目,随着社会需求和技术的发展在不断增加。操作方法力求简单、易用,给操作者带来方便,为食品安全的监管、质控、以及食物中毒现场快速筛查提供科学有效的手段 。
  • VWR 拭子,泡沫头,关键拭子 149-0265
    VWR 拭子,泡沫头,关键拭子?? 非常适合于受控环境? 可使用各种常用溶剂? 非磨蚀性,可保护精密组件型号头宽度 (mm)头长度 (mm)总长 (mm)手柄宽度 (mm)手柄长度 (mm)149-026415,025,0131,06,6106,0149-02654,812,0105,04,393,0149-02667,021,0114,0149-02676,217,0163,03,2146,0149-02683,410,568,02,457,5149-02693,612,071,03,059,0149-02703,510,089,079,0149-02713,420,070,02,550,0149-02723,279,72,259,7149-03334,817,4170,02,5152,0149-033415,1167,03,1149-03373,917,581,52,564,0149-03383,625,4108,082,8149-033913,5152,05,0130,0149-03431,814,6173,02,4161,0?订货信息:VWR 拭子,泡沫头,关键拭子说明包装数量货号大型矩形泡沫头(封闭)100149-0264中型可活动泡沫头,带尼龙把手(封闭)100149-0265大型灵可活动沫头(封闭)100149-0266中型泡沫头(打开)500149-0267小型泡沫头,带可活动尖端(打开)500149-0268小型泡沫头(打开)500149-0269迷你尖压缩泡沫头(打开)500149-0270中型尖压缩泡沫头(打开)500149-0271微型泡沫头(打开)500149-0272泡沫头,带木轴500149-0333桨形泡沫头500149-0334圆锥形网状泡沫头,带蓝色玻璃纤维强化的聚丙烯轴500149-0337延长的网状泡沫头,手柄端尖锐,可两用,带蓝色玻璃纤维强化的聚丙烯轴500149-0338大型矩形泡沫头500149-0339细点网状泡沫头,带蓝色玻璃纤维强化的聚丙烯轴500149-0343
  • VICI的金属管路切割钳
    用于非关键性切割或难以触及的1/16"管路的切割。对于精密仪器,建议使用预切割管路。
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