正癸基氯

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正癸基氯相关的耗材

  • 毅新质谱 血清产品 培养基
    我们拥有强大的研发背景,与南开大学国家重点实验室、天津大学生命科学院、药物科学与技术学院、天津医科大学等多所知名高校建立了广泛的战略合作关系,建立多个横向课题联合实验室。以自主知识产权构建竞争壁垒。为从根源上解决国内血源问题,已经在内蒙流转三万八千亩自由牧场,共同建立生态养殖基地,保证养殖、采血、生产、冷链全过程可追溯,保证产品质量安全稳定。独有的“生物核分子归集”技术应用于血清规模化过滤装置中,更精准保障血清的纯净度。 目前产品种类分为特级胎牛血清、优质胎牛血清、特级新生牛血清、优质新生牛血清、特级胎马血清、优质胎马血清、特级马血清、优质马血清等系列产品。
  • 胎牛血清
    国内自主知识产权,拥有强大的研发团队,与南开大学国家级重点实验室、天津大学生命科学院、药物科学与技术学院保持战略合作关系,建立多个合作实验室。在内蒙古有3万8千亩自有牧场,建立生态养殖基地,保证养殖、采血、生产、冷链全过程可追溯,保证产品品质安全稳定,已经达到国际先进水平。与经典品牌 G****品质相比,有过之而无不及。独有的“生物核分子归集”技术应用于血清规模化过滤装置中,更精准保障血清的纯净度。 目前产品种类分为特级胎牛血清、优质胎牛血清、特级新生牛血清、优质新生牛血清、特级胎马血清、优质胎马血清、特级马血清、优质马血清等系列产品。
  • Rtx-Mineral Oil 色谱柱(熔融石英)
    Rtx-Mineral Oil 色谱柱(熔融石英)1、Rtx-Mineral Oil 色谱柱(熔融石英) 满足DIN EN ISO 9377-2:2000要求的专用柱。2、Rtx-Mineral Oil 色谱柱(熔融石英) 矿物油快速筛选的最佳柱尺寸。3、Rtx-Mineral Oil 色谱柱(熔融石英) 连接固定相的表层保证了使用寿命长、坚固性,在400 °C保持稳定。根据DIN EN ISO 9377-2: 2000,Rtx-矿物油固定相和柱的尺寸都非常适合快速分析从固体和水样品中提取的矿物油。0.10μm柱是这种方法的金标准,然而当大量样品注射时,0.10μm柱可把C10从溶剂的峰中彻底分离。跟行业普遍标准相比,Rtx-Mineral Oil柱上连接的独特表层,即使在很高的温度下,都保证了柱的使用寿命。这些独特的柱能够在380°C(等温线)到400°C(可程序化的)环境下使用,而且每个柱都单独的测试,从而确保能在极端的条件下能有非凡的表现。ID df 温度限 15米0.32 mm 0.10 μm -60 to 380/400 °C 18079 0.15 μm -60 to 380/400 °C 18074 0.30 μm -60 to 380/400 °C 18075类似固定相Select Mineral OilRtx-Mineral Oil柱分析矿物油和机油色谱柱 Rtx-Mineral Oil, 15 m, 0.32 mm ID, 0.15 μm (货号18074)使用IP失活保护柱 2 m, 0.53 mm ID (货号 10047)样品 自制矿物油/马达油混合物稀释剂: 正己烷浓度: 500 μg/mL进样进样体积: 0.5 μL 冷柱头进样升温程序: 53 °C以10 °C/min升至 300 °C (维持20 min)柱温箱柱温 50 °C以10 °C/min升至300 °C (维持20 min)载气 H2, 恒流线速度: 40 cm/sec @ 50 °C死时间: 0.625 min @ 50 °C检测器 FID @ 330 °C尾吹气流速: 30 mL/min尾吹气体类型: N2数据传输速率: 20 Hz仪器 Agilent/HP6890 GC注意 黑色线=矿物油绿色轨迹=马达油红色轨迹= C10-C40标准品

正癸基氯相关的仪器

  • YZG12型矿用钻孔轨迹仪一.产品简介 YZG12型矿用钻孔轨迹仪是一款便携式无缆钻孔轨迹测试仪器,荣获省高新技术产品称号,拥有多项专 利。适用于煤矿井下地质勘探孔、瓦斯抽放孔、探放水孔、注浆加固孔等领域的钻孔轨迹测量。 二.主要特点 精度高 现有测量精度【倾角】±0.2°、【方位】±1.0° 效率高 每个测点仅需1s,持续工作时间达30h 容量大 16GB容量,可实现单次多点多测孔的测量 稳定性好 精湛的工艺设计和装配,防护等级为IP54 装备轻便 装备轻便,一人即可携带下井 操作简便 液晶显示,界面友好,“傻瓜型”操作 孔深不限 无缆测量,测试孔深不限 成图软件 可将测量数据进行二维、三维成图以及后续分析
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  • 产品简介ZKXG100矿用钻孔成像轨迹检测装置是一款可以配置成钻孔轨迹仪、钻孔窥视仪、钻孔成像仪和钻孔成像轨迹检测仪的综合检测设备。主要用途煤矿井下各类钻孔的全孔壁成像、录像和构造分析;煤矿井下各类钻孔的关键部位抓拍图像;煤矿井下各类钻孔轨迹、深度测量。优势成像、录像、轨迹测量、关键部位抓拍功能四合一,并能在井下实时分析评价;360°全景探头,前视无遮挡,视窗可清洗;大屏幕人机交互、图像显示细腻、操作方便快捷;分析软件可同步联动动态录像、二维展开图、三维柱状图、空间轨迹,一键生成检测报告;1080p高清成像,画面清晰细腻。技术特点高集成性:主机内系统控制、图像采集、显示与存储高度集成;多功能性:可实时同步实现对钻孔进行全孔壁成像、录像,关键部位抓拍图片及钻孔轨迹测量功能;高智能性:主机内置ARM+DSP双核处理器,图像处理速度为25帧/秒。同时获取图像数据、深度数据和探头所在位置空间数据,可保证全景图像实时自动采集,快速无缝拼接,同时自动角度和深度校正,全景视频图像实时呈现,图像清晰。可在井下实时生成钻孔成像平面展开图,生成mp4格式视频文件,可在井下实时回放动态钻孔窥视图和平面展开图;实现图像拼接、录像、关键部位抓拍和轨迹测量实时同步进行;高可靠性:整机系统高度集成,稳定性好;仪器整机密封,防水防尘性好;高清晰度:摄像头为彩色低照度700Lines,0.1Lux,工业级2000万像素;光照强度连续可调;检测效率高:成像录像轨迹同步实时检测最优速率2m/min左右,最高可达5m/min;宽视角:摄像头视角宽,可实现水平360度全景成像,无需调焦;便携性好:整机体积小巧、重量轻,方便携带;操作性好:整套系统连接简单,操作简便,初用者上手快;主机可作电脑的外接U盘使用,数据直接复制粘贴;功耗低:内置DC12V高能锂电池供电,连续工作时间不少于10小时;三类显示灵活切换:分析软件可显示、输出平面展开图,立体柱状图,立体柱状图可360°连续旋转;也可同幅显示岩芯描述结果表和岩芯柱状图和展开图,同时可对鼠标指定局部范围进行高精度放大查看;既可显示钻孔三维空间轨迹图像,也可显示三面侧视图,查看各点实际空间角度值;直接进行岩芯描述:展开图上可直接进行岩芯描述,裂缝的倾向、倾角和宽度可直接自动计算提取,宽度精度可达0.1mm,方位角度可达0.1°;图像可转换为多种格式:可将图像转换为JPG、BMP和PDF等多种格式文件;探头承压能力强:探头采用不锈钢外壳,钢化光学玻璃片,可承受压力大于20MPa。
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  • 地大华睿YSX-3.7T矿用本安型钻孔轨迹仪应用领域1.随钻测井是电缆测井、钻井和录井技术的综合体,是迈向自动化、智能化钻井的重要环节和关键技术,本产品应用于煤矿井下水平定向钻进;2. YSX-3.7T矿用本安型钻孔轨迹仪属于随钻测量类设备,可直接安装于钻井设备钻头后端3.YSX-3.7T矿用本安型钻孔轨迹仪可测量钻杆等设备的方位角、夹角、倾斜度、距离等参数,供相关人员参考。主要特点1.测量并记录钻头每个位置的俯仰角、方位角、井深。2. 直接将产品嵌入于钻井设备中端,简化施工过程3.YSX-3.7T矿用本安型钻孔轨迹仪方便携带、安装简易,不对钻孔设备造成不良影响;4.YSX-3.7T矿用本安型钻孔轨迹仪的电源为内置本安型电池,可长时间连续工作;5. 利用专门开发的钻孔轨迹数据处理和分析软件对钻场的钻孔测量参数进行处理,得到钻孔三维轨迹显示图,分别反映钻孔轨迹空间的俯视效果和前侧视效果,软件操作友好,解释准确。6. YSX-3.7T矿用本安型钻孔轨迹仪可与关联设备连接实时传输数据;当无外接设备时,本设备会自动将数据存储,可随时与关联设备连接导出数据。7. 测量探管内部集成了高精度测斜模块、大容量Flash存储器、运动感知部件、单节可充电锂电池、电源管理电路,其采用USB/蓝牙实现与安卓平板通信以及充电功能,测量探管支持通过软件控制实现上电启动、仪器断电功能8. 安卓平板电脑上安装有专用APP软件,软件可以读取测量探管中存储的数据,并完成钻孔轨迹二维图的绘制;软件还可以控制测量探管上电启动、断电10. 电子探管中包含一组大容量可充电锂电池,由它来为仪器提供孔内作业时的电源供应,电子探管本身设计成智能节电的工作方式,保证仪器在整个钻孔作业期间内可长时间持续工作。
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  • 带电粒子在四极杆内的运动轨迹

    正弦或余弦驱动四极杆滤质器的理论离子的运动方程按照理论计算可知,在数字化四极杆滤质器的各工作参数保持不变的情况下,质量数为1271和624的离子在x轴上轨迹稳定,在y轴上轨迹不稳定;质量数为578的离子在x轴和y轴上都有稳定的轨迹;质量数为565和529的离子则在轴上有稳定轨迹,在yx轴上轨迹不稳定。 离子的受力分析设相邻极杆间电势差为02φ,其中0cosUVtφω=u数字化四极杆滤质器的理论计算令(cosekUVr ωω=−,ux其中()(kTk ξξ+=ua,若为正值时,离子在kx方向上所受到的力就是回复力,即离子在x方向上的运动就可以看做是简谐振动,而在y方向上所受到的力却是随着位移的增加而增加,所以是振幅逐渐增加的振动。若这与之前的分析完全吻合。k为负值时,离子在x方向上的运动就是振幅逐渐增加的振动,而此时y方向上离子的运动则是简谐振动。由于0φ是交流电势,因此值交替正负,这样就将离子的轨迹束缚在“稳定”状态。通过不断的改变k值,而使得离子在x方向和y方向上不断的交替进行简谐振动,使得离子能够在xy平面内具有稳定的轨迹。在四极杆工作时在其电极上施加射频电压和直流电压以形成随时间变化的四极场。离子在该电场中的运动轨迹稳定性会因质量数的不同而不同,因此可根据轨迹稳定性的不同分离离子。然而迄今为止,质谱仪的电源驱动信号都是正弦或余弦波周期信号。这就使得通常各种四极质谱仪中都有一个高频振荡器,用于产生高频电压,由于电压幅值正比于被分析离子的质量数,因此在分析大质量数的离子时,常需要提供几千甚至上万伏的高频高压。这不仅增加了电路的复杂性(例如大电压下谐振点飘移问题),也可能导致器件内的放电问题,这样就对真空度提出了更高的要求以避免产生放电现象。分析四极场的特征可知利用电势变化频率实现质量分析可以降低高频电压的要求。然而正如前面所提,传统四极质谱仪上的高频高压是通过谐振网络得到的,因此很难实现利用频率变化进行质量分析。其实,驱动四极质谱仪工作并不一定是正弦或余弦波周期。E.Sheretov很早就提出脉冲射频电压驱动双曲场质谱仪的理论。现今数字技术的发展推动了分析仪器的数字化。数字化电压简单地说即为矩形波电压来驱动四极杆滤质器。这样以来,在软件的控制下,频率和波形可独立调节,使得实现频率扫描,避免了电压过高带来的种种弊端。而且它能够允许波形延时或暂停,可灵活地对离子进行控制(如引入、引出离子),所以数字化四极杆滤质器具有传统正弦波驱动时无法实现地优越性。在此基础上介绍正弦或余弦波驱动四极杆滤质器的理论计算,包括离子运动轨迹、稳定曲线和稳定图以及质量扫描图。最后是本章将着重阐述矩形波驱动四极杆滤质器的理论计算,以证明矩形波不仅能够完全代替正弦或余弦波驱动四极杆实现滤质功能,而且还能够实现正弦或余弦波所不能实现的频率扫描。 四极场理论 离子的空间束缚场首先考虑怎样才能将一个带电离子动态束缚在一个有限的空间内。一个类似的物理原型给出了提示。这个物理原型就是简谐振动,最为简单的就是弹簧振子。小球所受到的回复力使得它在一维空间上的一段有限距离内往复做周期振动。其回复力的数学表达式如所示: K=KX从公式能定性的看出,小球所受到的回复力总是和它的位移方向相反。因此小球的运动始终被回复力提供的力场束缚在一个有限距离的空间内。这也就给出了一个方向寻找将电离子束缚在有限空间内的场。随时间变化的四极场实现了这一功能。理想的随时间变化的四极场能将带电离子束缚在一个有限的空间内[ 四极场的数学形式四极场可以表示成它在笛卡尔坐标系中位置的线性组合形式值得注意的是,该场在0Ex,y和三个方向上不相关。这使得离子运动分析变得简单,因此四极场还可以用公式表示根据xExφ∂=−∂、yEyφ∂=−∂和zEzφ∂=−∂

  • 非接触测量物体振动的速度,加速度,位移,运动轨迹,频率-激光测振仪

    激光测振仪(进口)位移分辨率高达0.008纳米。非接触测量物体振动的速度,加速度,位移,运动轨迹,频率.全场激光测振实现整面物体的XY轴的振动测量可以彩色动画输出。三维激光测振可以实现三轴振动测量。多点激光测振可以同时实现16个振动点振动并可以测量物体瞬间振动和实时的振动模拟.激光测振可以实现对振动幅值、频率测量。使用激光进行非接触式测量,记录被测体在振动过程中的运动轨迹,并用最大值减去最小值得到振幅。当振幅超过界定值时,可通过软件设置输出报警信号。采样频率高,能精确还原被测体运动轨迹并通过图像显示出来。传统振动测量仪都会对机械振动带来的影响,而激光测振动测量系统使用各种滤波器,使测量结果更加稳定准确。还可以测量高频振动加速度峰值和平均值,测量低频振动速度有效值。应用于如磁盘振动,压电陶瓷振动,汽车玻璃振动,桥梁振动,油罐车振动,机床精密加工振动等等微小振动的测量。非接触高精密测量精密机械加工微小振动 如压电陶瓷,硬盘振动,山体滑坡,桥梁振动,汽车发动机输油管振动,汽车玻璃振动,高压器振动,水面振动激光多普勒测振仪最大测量速度可达20m/s,最大频率范围可达2.5MHZ,可以检测到纳米级别的振动.激光多普勒测振仪采用非接触式的测量方式,可以应用在许多其他测振方式无法测量的任务中。频率和相位响应都十分出色,足以满足高精度、高速测量的应用。使用非接触测量方式,无需耗时安装调节传感器、无质量负载,且不受被测物体的尺寸、温度、位置、振动频率等的限制。还可以检测液体表面或者非常小物体的振动,同时,还可以弥补接触式测量方式无法测量大幅度振动的缺陷。 应用:如磁盘振动,压电陶瓷振动,汽车玻璃振动,桥梁振动,油罐车振动,机床精密加工振动等等微小振动的测量。 非接触高精密测量 精密机械加工微小振动如压电陶瓷,硬盘振动,山体滑坡,桥梁振动,汽车发动机输油管振动,汽车玻璃振动,高压器振动,水面振动 整片不规则金属大型结构、高温、柔软物体等接触式测量无法满足的振动测量领域的振动情况

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  • Picarro G2401——利用后向轨迹模型估计北极大气温室气体的空间分布
    Picarro G2401——利用后向轨迹模型估计北极大气温室气体的空间分布江苏海兰达尔 2023-04-03 10:58 发表于江苏收录于合集#温室气体3个#大气2个原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mma.6046摘要在这项研究中,我们使用了一种被称为FLA的被动风传感(遥感)数值技术来模拟大气组分浓度的平均有效场,并展示了方法和研究结果。用数值方法求解了假设扩散波峰数无限大的温室气体空间分布的拟二维重构问题。这项研究是基于2016年7月至2017年8月在喀拉海别雷岛对大气中甲烷和二氧化碳的现场测量。我们分析了北极地区甲烷和二氧化碳空间分布的差异和共同特征,甲烷的浓度随着从大陆移动到偏远海域而趋于下降,相反,对于二氧化碳,在整个大陆上都观测到了较低的值,但随着远离海岸线而增加。对于这两种温室气体,2017年的平均大气浓度相对于2016年也有所增加。01观测介绍观测地点(别雷岛)位于俄罗斯亚马尔半岛以北5至10公里的喀拉海,于2016年至2017年夏季进行,测量站点建设在西北海岸(73.32°N, 70.05°E)。大气二氧化碳和甲烷的浓度测量使用Picarro G2401温室气体分析仪,该系统能够在连续无人值守的条件下进行高精度监测。根据工厂报告来看,Picarro G2401对二氧化碳和甲烷的测量精度分别为50ppb和1ppb(1σ,5秒测量平均)。在不使用参考气体的1个月内,最大漂移量为二氧化碳不超过500ppb,甲烷不超过3ppb。基于其低漂移和低校准频率的需求,该系统非常适应远程连续测量。02后向轨迹使用HYSPLIT4软件计算了不同月份下测量的4天后向轨迹(图1)。可以看出,气流的模式在每年和每月都有显著的变化。在2016年7月和2017年8月,都观测到了西西伯利亚中纬度地区的气团入侵。除2017年7月外,在其它月份,来自北极地区的气团都到达了别雷岛。图1 别雷岛监测站4个不同月份下的4天后向轨迹03研究结果图2为2016年和2017年二氧化碳和甲烷浓度的平均有效场的模拟结果。二氧化碳浓度(图2A、B)和甲烷浓度(图2C、D)的空间分布的一般特征有根本上的区别。对于二氧化碳,在整个大陆上都观测到较低的值,并且它们随着远离海岸线而增加。相反,在大陆及其邻近地区的甲烷浓度要高于偏远海域。这种空间分布上的差异是可以被解释的,因为甲烷的来源主要是大陆,包括各种自然和人为排放。例如,湿地和淡水系统被证明对北极地区的大气甲烷有重大贡献。主要的人为来源则是化石燃料燃烧和石油天然气工业。与此同时,在测量期间,陆地植被明显处于活跃的物候状态,这提供了强大的二氧化碳汇,因此其在陆地上的大气浓度较低。图2 不同年度月份二氧化碳和甲烷浓度的平均有效场在模拟的不同区域,有许多高甲烷浓度的“点”是意料之外的,这种镶嵌分布的形成可能与长距离的气体传输和海面可能的排放有关。因为来自海洋的甲烷的一个强大来源是海底永久冻土层和大陆架水合物,它们在该地区的分布也不均匀。此外,2016年夏季在俄罗斯北极地区观测到的温度异常可能是2016年海面以上温室气体空间分布差异更大的原因。对2016年和2017年的平均有效场的比较表明,2017年的二氧化碳和甲烷浓度相对于2016年均有所增加。结论在这项研究中,我们证明了基于监测点现场测量和空气颗粒物轨迹来评估大气组分平均浓度场的可能性。模拟的甲烷和二氧化碳浓度场的情况如下。二氧化碳在整个大陆的浓度较低,随着远离海岸线而升高,甲烷浓度分布则相反。根据计算结果,得到了模拟区域内海面上甲烷浓度空间分布较高的镶嵌模式。2017年,两种温室气体(二氧化碳和甲烷)的大气浓度相对于2016年都有所增加。编辑人:陆文涛审核人:史恒霖
  • 城市环境所在单细胞拉曼追踪细菌抗性进化轨迹研究中取得进展
    抗生素抗性的频繁出现对现代医学提出挑战。探讨抗性的进化过程对遏制其全球传播至关重要。抗性进化过程涉及高度复杂的表型异质性响应。在抗生素处理下,基因完全相同的微生物菌群中会出现小部分可耐受抗生素的细胞亚群。该存活的亚群在抗生素存在时不能生长,但在去除抗生素后可恢复生长,造成长期复发性感染,也是后续发生抗性基因突变的关键储库。然而,由于耐受亚群的复杂异质性响应且生长停滞,从大量细菌群体中识别耐受亚群并追踪其生理进化轨迹仍是挑战。 近日,中国科学院城市环境研究所朱永官院士团队与崔丽研究组在《德国应用化学》上,发表了题为An Isotope-Labeled Single-Cell Raman Spectroscopy Approach for Tracking the Physiological Evolution Trajectory of Bacteria toward Antibiotic Resistance的研究论文。该研究通过发展单细胞拉曼-氘标同位素-多元统计分析等多种技术联用的方法,在单细胞的高精度水平原位解析了细菌响应的异质性,并从大量细菌群体中灵敏识别出表型亚群的分化及动态变化,实现了抗性突变前细菌表型生理轨迹的快速原位追踪,为遏制抗性进化提供重要指导。 该研究将细菌多次循环暴露于临床治疗剂量的抗生素,进化出抗生素抗性。研究利用重水标记的单细胞拉曼光谱以不依赖培养的方式,检测进化过程中细菌的原位活性。结果发现,在未发生抗性突变的情况下,细菌在抗生素压力下的活性随处理循环逐渐增加,说明其表型耐受性逐渐提高。进一步,研究利用UMAP多元统计算法对所有进化阶段的上千个细菌的单细胞拉曼指纹区间进行分析。根据拉曼指纹指示的细菌表型生理响应,从初始基因型完全相同的细菌群体中,研究识别出随抗性进化发生分化的四个表型亚群,即敏感菌群、原生耐受菌、进化耐受菌和进化抗性菌,并灵敏捕捉到四个亚群随进化过程的动态变化。至此,基于单细胞拉曼所揭示的细菌原位表型异质性响应,科研人员绘制出抗性进化的生理轨迹图。细菌全基因组测序对所揭示的表型进行交互验证,并解析了表型产生的遗传基础。表型分化对维持整个菌群的生存和进化至关重要。由于表型分化远早于抗性突变,识别表型分化对指导临床用药以及减少抗生素耐受性和抗性突变的发生具有重要意义。研究利用明显区分的四个亚群的拉曼图谱,挖掘出耐受性和抗性突变的拉曼标记峰,促进了抗性进化不同阶段尤其是表型耐受性的快速精准识别。 该单细胞分析平台可以拓展到更广泛的抗生素或非抗生素化学品诱导的抗性进化研究。未来可以将该单细胞拉曼与靶向单细胞分选和多组学技术联用,实现耐受性和抗性表型与基因型的精确关联,促进进一步阐释进化机制。研究工作得到中科院“从0到1”原始创新项目、国家自然科学基金创新研究群体项目、福建省自然科学基金等的支持。 单细胞拉曼-同位素标记-多元统计分析追踪细菌抗生素抗性进化的轨迹
  • 全国检验检测机构资质认定管理数据归集工作现场会在金华召开
    10月12—13日,全国检验检测机构资质认定管理数据归集工作现场经验交流会在金召开,加快推进检验检测机构信用监管和智慧监管建设。国家市场监督管理总局认可检测司司长顾绍平、信息中心副主任沈阳,省市场监督管理局一级巡视员纪圣麟,市委常委、常务副市长张新宇参加会议。会上,国家市场监督管理总局介绍检验检测机构资质认定和监督检查数据归集工作,金华介绍浙江省检验检测智慧治理“一件事”综合集成改革试点经验。金华现有检验检测机构182家、国家质检中心4家、省级质检中心6家,涉及食品、疾控、环境、建工、机动车等多领域,年营收近8亿元。近年来,金华积极探索开展检验检测机构数字化改革工作。2022年被确定为浙江省检验检测智慧治理“一件事”综合集成改革试点以来,金华探索建设检验检测数据“集成建”、检验检测机构“精准管”、资质认定审批“智能审”三大特色场景,目前已基本完成检验检测机构资质认定管理平台、检验检测机构管理服务应用平台、检验检测综合治理平台3个子系统构成的“浙里检”平台建设。“浙里检”平台集市场准入、高效服务、智慧治理等功能于一体,获评2022年度浙江省数字化改革“最佳应用”。金华将以此次会议为契机,聚焦检验检测机构资质认定管理数据归集工作核心重点,瞄准审批更高效、监测更智能、监管更精准、服务更优质,持续深化检验检测智慧治理集成改革,积极配合做好改革试点经验推广应用,为全国检验检测智慧治理体系建设贡献更多“金华经验”。
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