溴化铟

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  • ICS600 与iCAP Q ICP-MS 联用技术分析饮用水中溴形态
    溴在自然界中广泛存在,溴主要包含溴离子(Br-)和溴酸根离子(BrO3-)两种形式。溴离子为无毒害物质,而国际研究表明溴酸钾对实验动物有致癌作用。国际卫生组织将溴酸盐列为2B 级潜在致癌物质。一般情况下,水中不含溴酸盐,而溴化物却普遍存在。但在生产饮用水过程中,由于用臭氧对水进行消毒,溴化物与臭氧反应,氧化后会生成溴酸盐这种副产物。由于两种溴形态的毒性不同,因而监测饮用水中总溴含量不能充分保证水质安全。根据欧盟饮用水法规(98/83EC)及美国环保署EPA200.8 的规定,饮用水中溴酸盐的限量(MCL)不能超过0.01 mg/L,同时要求最低报告限值(MRL)为0.001 mg/L。我国现行《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 溴酸盐限量要求0.01mg/L。本文建立了离子色谱与iCAP Q ICP-MS 联用快速、准确分析饮用水中溴酸根和溴离子的方法,两种形态检出限量为0.25、0.23 μg/L。
  • 十六烷基三甲基溴化铵和3种十二烷基阴离子表面活性剂复配驱油体系的性能
    研究3种不同亲水基结构的阴离子表面活性剂(十二烷基苯磺酸钠( sodium a lky l benzene sulfonate, ABS )、十二烷基硫酸钠( sodium dodecy l sulfa te, SDS)、十二烷基羧酸钠( sod ium d ichloro isocyanura te, SDC) )与阳离子表面活性剂(十六烷基三甲基溴化铵( ce tyltriethy l amm onium brom ide, CTAB) )的复配体系的性能, 考察复配体系的相容性、泡沫量、泡沫稳定性、接触角、表面张力和界面张力. 研究结果表明, 阴阳离子复配体系在摩尔比接近1􀀂 1时, 整个体系的泡沫性能下降, 表面张力和界面张力趋于最大值, 接触角趋于最小 在SDC􀀁 CTAB体系中, 当w ( CTAB ) = 10% ~30%时, 复配体系和胜利油田的原油形成超低界面张力.
  • 离子色谱法(IonPac AS27)测定饮用水中一氯乙酸、 一溴乙酸、一碘乙酸、二氯乙酸、二溴乙酸和三氯乙酸 6种卤乙酸含量
    卤代乙酸(haloacetic acids,HAAs)是饮用水加氯消毒时氯与水中存在的天然有机物反应生成的一类消毒副产物。通常所说的卤代乙酸包括一氯乙酸、二氯乙酸、三氯乙酸、一溴乙酸、二溴乙酸、三溴乙酸、溴氯乙酸、一氯二溴乙酸和一溴二氯乙酸等9种。在已知的加氯消毒产生的副产物中,卤代乙酸含量约占总量的13%左右,其中以二氯乙酸(DCAA)、三氯乙酸(TCAA)含量最高, 致癌风险最大,其致癌风险分别是三氯甲烷的50倍和100倍[1]。因此,美国环境保护署(USEPA)规定饮用水中二氯乙酸,三氯乙酸的含量不得超过30 μg/L,而世界卫生组织(WHO)则规定饮用水中二氯乙酸和三氯乙酸的含量分别不得超过50和100 μg/L。我国最新的饮用水规范《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》[2]中规定生活饮用水中二氯乙酸和三氯乙酸的最高含量分别不允许超过 50 μg/L和100 μg/L。碘代消毒副产物是一类新的消毒副产物,是由工业污染和海水带来的高浓度碘离子与氯化溴化消毒副产物作用形成。由于碘原子的亲脂性较强,故其细胞和遗传毒性明显强于氯、溴乙酸。例如碘乙酸的遗传毒性是溴乙酸的2.95倍,是氯乙酸的48倍。我国最新的饮用水规范《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》[2]中规定生活饮用水中碘乙酸的最高允许含量为20μg/L。本文采用高容量的IonPac AS27阴离子交换色谱柱在35°C柱温下,可同时分析饮用水中6种卤乙酸物(即MCAA、MBAA、MIAA、DCAA、DBAA和TCAA),目标物及与常规离子之间分离度良好,无相互干扰。与传统气相方法相比,本方法分析卤代乙酸无需衍生化等复杂的前处理操作,直接进样即可,方便、快捷、高效;同时本方法采用OH体系,系统背景及噪声更低,低含量的消毒副产物检测结果更加准确、可靠。

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  • 9所高校优秀!2018年高校111引智基地评估结果公布
    p   近日,根据《高等学校学科创新引智计划管理办法》(以下简称《管理办法》)要求,教育部和科技部于2018年联合对2007年立项建设的51个高等学校学科创新引智基地(以下简称“111基地”)进行了评估。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong ▎评估结果 /strong /span /p p   青塔对这些111基地评估结果进行统计,发现清华大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学、武汉理工大学、西安电子科技大学、西安交通大学、中国海洋大学、中国农业大学、中山大学等9家评估为优秀,其中武汉理工大学的“材料复合新技术与先进功能材料学科创新引智基地”和西安电子科技大学的“智能信息处理科学与技术创新引智基地”,这两所一流学科建设高校在这次111基地评估上,表现不俗 /p p   南京大学、北京化工大学、北京航空航天大学、电子科技大学等31家评估结果为良好,其余11家评估结果为通过。 /p p   span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong  ▎经费支持 /strong /span /p p   相关部门根据“111基地”已有建设基础,拟对良好以上的基地持续支持。基地建设所需费用由科技部和依托高校共同筹措。科技部支持经费通过中央财政划拨。各依托高校需积极筹措资金,设立专项配套和发展经费,全面保障外国专家的工作和生活条件。基地经费的使用应严格执行国家有关外国专家经费管理规定。 /p p   span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong  ▎规划要求 /strong /span /p p   各基地要全面落实未来5年建设规划和年度工作计划,把引进国外人才和智力、科研创新和国内人才培养等有机融合,充分发挥引智工作效益,根据相关规划和建设论证意见,进一步聚焦国家重大战略需求、学科发展前沿和相关产业发展需要,凝炼并落实研究任务,不断完善基地管理和运行机制,统筹外国专家团队来华期间的教学科研工作和访问交流活动,发挥外国人才在学科创新中的独特作用。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/160153b3-2842-452e-aa5d-073e2252d313.jpg" style=" " title=" 1.png" / /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/ad732fab-d9c0-4755-b736-1b16376e194d.jpg" style=" " title=" 2.png" / /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/815ed521-26f5-4a44-a599-d23767019998.jpg" style=" " title=" 3.png" / /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/a6fec651-3eb4-426b-bdb6-845c32ca8fb3.jpg" style=" " title=" 4.png" / /p p   span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong  ▎高等学校学科创新引智计划 /strong /span /p p   “高等学校学科创新引智计划”(简称“111计划”)旨在推进中国高等学校建设世界一流大学和一流学科的进程,该项目从2006年起由中华人民共和国教育部、中华人民共和国国家外国专家局联合实施。 /p p   “111计划”旨在推进中国高等学校建设世界一流大学和一流学科的进程。该项目由教育部、国家外国专家局联合实施,瞄准国际学科发展前沿,围绕国家目标,以国家重点学科为基础,从世界范围排名前100位的著名大学及研究机构的优势学科队伍中,引进、会聚1000余名优秀人才,形成高水平的研究队伍,建设100个左右世界一流的学科创新引智基地。 /p p br/ /p
  • 武秀峰:尽快制定饮用水安全保障法
    北京3月13日电,针对饮水安全问题,全国人大代表、重庆水务集团董事长武秀峰建议,我国应尽快制定饮用水安全保障法,提高应对饮用水突发事件的预防能力和快速反应能力。   武秀峰介绍说,由于水质的污染,不安全的饮用水已成为人类健康的杀手。我国突发水污染事件非常频繁,重大水污染对饮用水安全造成极大的威胁,一些事故造成的危害和影响触目惊心。饮用水安全问题是关系到广大人民群众生活和生命健康的头等大事,要慎重对待饮用水的安全问题,采取积极有效的措施进行预防和控制,加强宣传教育,大力提高全社会的饮用水安全意识,同时加强应急能力建设,提高应对饮用水突发事件的预防能力和快速反应能力。   武秀峰建议,为确保饮用水的安全让群众喝上干净的水,我国应尽快制定饮用水安全保障法,完善饮用水安全保障法律体系 建立强力的协调机构,强化饮用水安全的协调管理 加强饮用水安全保障能力建设,为饮用水安全提供技术支撑。
  • 天美(控股)实施股份奖励计划以挽留和吸引优秀人才
    p   2017年1月11日,天美(控股)发布公告,宣布已批准采纳股份奖励计划。 /p p   该股份奖励计划的目的为: /p p   (i)表彰若干入选承授人的贡献并给予其奖励,为集团持续经营及发展挽留该等入选承授人 /p p   (ii)为本集团进一步发展吸引合适人员。 /p p   就该股份奖励计划,天美(控股)及受托人(独立第三方)於二零一七年一月十一日签订信托契约,以管理股份奖励计划。 /p p   持续期:该股份奖励计划自采纳日期起计十年期限内有效,惟可由董事会可决定提早终止,并於采纳日起计十周年日内或之后不再颁发进一步的奖励。 /p p   管理:根据计划规则,该股份奖励计划由董事会管理。 /p p   受托人将根据计划规则及信托契约条款持有股份及其产生之收入。 /p p   计划限额:倘股份奖励计划项下授出之股份总数将超过公司不时更新的已发行股本的10%,则董事会不得根据计划进一步授出股份奖励。於采纳日期及本公告日期,该公司之已发行股本为275,437,000股股份。 /p p & nbsp /p

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  • 仪器简介:■ 砷化铟探测器(InAs)&mdash &mdash &mdash 近红外探测器 波长范围:1-3.8&mu m技术参数:主要技术指标型号/参数 DInAs3800 DInAs3800-TE光敏面直径(mm) 2 2波长范围(&mu m) 1-3.8 1-3.8峰值响应度(A/W) 0.8 1.5D*(@&lambda peak, 1KHz)cm Hz1/2W-1 2.5× 109 9.1× 1012NEP(@&lambda peak,1KHz)pW/Hz1/ 2 71 4.4温控器型号 - ZTC-2探测器温度(℃) 室温 -40温度稳定度(℃) - ± 0.5信号输出模式 电流 电流输出信号极性 正(P) 正(P)制冷模式时须使用温控器(型号:ZTC)推荐使用前置放大器型号:ZAMP主要特点:■ 砷化铟探测器(InAs)&mdash &mdash &mdash 近红外探测器 波长范围:1-3.8&mu mDInAs3800和DInAs3800-TE两种型号,其中:◆ DInAs3800内装进口常温型探测元件;◆ DInAs3800-TE内装进口TE制冷型探测元件。砷化铟探测器使用建议:● DInAs3800和DInAs3800-TE均为电流输出模式的光电探测器,在接入示波器、锁相放大器等要求电压输入的信号处理器前,建议采用I-V跨导放大器ZAMP(Page85做为前级放大并转换为电压信号,标明可输入电流信号的信号处理器可直接接入信号,但仍建议增加前置放大器以提高探测灵敏度;● DInAs3800和DInAs3800-TE配合DCS103数据采集系统(Page95)使用时,建议采用I-V跨导放大器以提高探测灵敏度;● DInAs3800和DInAs3800-TE配合DCS300PA数据采集系统(Page95)使用时,由于DCS300PA双通道已集成信号放大器,故可不再需要另行选配前置放大器;● 制冷型DInAs3800-TE砷化铟探测器,在制冷模式时须使用温控器(型号:ZTC)进行降温控制。
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  • 仪器简介:■ 锑化铟探测器(InSb)&mdash &mdash &mdash 液氮制冷型红外探测器,波长范围:1~5.5&mu m技术参数:型号列表及主要技术指标:型号/参数 DInSb5-De01光敏面尺寸(mm) &Phi 1波长范围(&mu m) 1-5.5峰值响应度(A/W) 3峰值响应度(V/W) -响应时间(ns) -D*(@&lambda peak,1KHz)cm Hz1/2W-1 1 x 1011NEP(@&lambda peak,1KHz)pW/Hz1/2 0.8暗电流(&mu A) 7前置放大器 选配信号输出模式 电流输出信号极性 正(P)主要特点:■ 锑化铟探测器(InSb)&mdash &mdash &mdash 液氮制冷型红外探测器,波长范围:1~5.5&mu m有DInSb5-De(x)和DInSb5-HS两种类型,其中:◆ DInSb5-De(x)为液氮制冷型,x-01/ 02/ 04/ 07,四种光敏面尺寸可选,适合一般测量,须选配前置放大器◆ DInSb5-HS为液氮制冷高速响应型,集成前置放大器,响应时间小于25ns◆ 探测器元件均封装于DEC-(x)系列探测器室内,用于与光谱仪狭缝连接
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  • ALAB 5000 系列专为灌装线和分析实验室设计,能够为饮料行业带来自动化的质量控制。我们已将我们的包装饮料测量仪器集成到一个自动化解决方案中,该解决方案可为各种饮料(包括啤酒、葡萄酒、软饮料、饮用水和清酒)提供快速的在线质量控制。ALAB 5000 Analytic 可以分析散装和零售包装饮料中最重要的物理和化学参数。
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