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测重仪

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测重仪相关的资讯

  • 欧洲开发出两种新型检测仪检测酒中藏匿毒品
    一些毒贩经常将可卡因等毒品溶在酒中以逃避检查。英国和瑞士研究人员日前针对这个问题分别开发出两种新型检测仪,可以在不用打开酒瓶的情况下检测出酒中是否含有可卡因等毒品。  英国布拉德福德大学等机构研究人员在新一期《药物检测与分析》杂志上报告说,他们利用拉曼光谱原理研发出一种可手持的小型检测仪。拉曼光谱是光穿过透明介质时根据介质成分呈现出的一种光谱。因此,这种仪器的工作原理是采用特殊的激光照射酒瓶,然后对散射光进行光谱分析就可得知其中是否含有可卡因等毒品。  经对多种品牌的酒进行试验显示,无论酒的颜色是浅是深,酒瓶是无色还是棕色、浅绿色或深绿色,使用这种仪器都能检测出其中溶有的可卡因,能检测到的浓度远低于目前毒贩为逃避检查经常使用的浓度。  研究人员塔斯尼姆孟希说,在面对大批量或很贵重的酒时,海关人员难以开瓶验证对其中溶有毒品的怀疑。而这种仪器不需要开瓶就可完成检测,并且还具有可随身携带、检测时间短等优点,将有助于海关和警方打击毒品走私。  在同一期《药物检测与分析》上,瑞士研究人员还报告了另一种基于核磁共振成像原理的检测仪,它同样也能够不开瓶就检测出酒中溶有的可卡因。这种仪器体积较大,不能随身携带,但适用于大件行李的检测。
  • 馏程测定仪在石油检测中的应用
    随着科技的不断进步,石油检测领域也在不断发展。在石油检测中,馏程测定仪是一种非常重要的设备,用于测量石油产品的馏程,即从石油产品中分离出来的不同沸点的组分。通过使用馏程测定仪,可以更好地了解石油产品的性质和特点,为其加工和应用提供参考。本文将介绍馏程测定仪在石油检测中的应用。石油是一种复杂的混合物,主要由各种不同沸点的烃类组成。在石油炼制过程中,需要了解石油产品的沸点范围和不同组分的含量,以便进行有效的分离和加工。馏程测定仪是一种用于测量石油产品沸点范围的仪器,可以准确地测量石油产品中不同沸点组分的含量,从而指导生产。馏程测定仪主要分为两种类型:直接测定法和蒸馏法。直接测定法是一种常用的方法,适用于轻质石油产品的测定。该方法具有快速、简便、准确等特点,可以快速了解石油产品的沸点范围和不同组分的含量。蒸馏法是一种常用的方法,适用于重质石油产品的测定。该方法通过加热将石油产品中的不同组分分离出来,并对其进行收集和分析,以了解石油产品的性质和特点。在石油检测中,馏程测定仪具有以下作用:1. 了解石油产品沸点范围和不同组分含量:通过使用馏程测定仪,可以准确地了解石油产品的沸点范围和不同组分含量,进而判断其质量和加工性能。2. 分离和提纯不同沸点的组分:通过使用馏程测定仪,可以将石油产品中不同沸点的组分进行分离和提纯,从而获得高纯度的单体烃类。3. 优化石油加工过程:通过使用馏程测定仪,可以更好地了解石油产品的性质和特点,从而优化石油加工过程,提高产品质量和产量。4. 检测产品质量:通过使用馏程测定仪,可以检测石油产品质量是否符合相关标准和企业要求,从而保证产品质量和市场竞争力。总之,馏程测定仪在石油检测中具有重要的作用和应用价值。通过使用馏程测定仪,可以更好地了解石油产品的性质和特点,指导生产过程和优化加工工艺,提高产品质量和市场竞争力。因此,我们应该重视馏程测定仪在石油检测中的应用,并不断推动其发展。
  • TOC检测标准及技术重难点!看这一篇就够了!
    TOC作为环境领域一个综合性检测指标,常用于衡量有机物或有机质含量。我国现行有关标准中,TOC测定主要涉及到水体与土壤两种环境介质。在水环境领域,地面水、生活污水和工业废水中TOC测定各有不同的标准依据,点击下载:《循环冷却水中总有机碳(TOC)的测定》GBT 32116-2015.pdf《水质 总有机碳(TOC)的测定 非色散红外线吸收法》 (GBT 13193-1991).pdf《水质总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法》(HJT 71-2001).pdf《生活饮用水标准检验方法》GBT 5750.5-2006.pdf测定环境中有机物时,相较于COD指标,TOC的测定往往更具有使用价值。这是由于TOC氧化条件比COD更为强烈,大部分有机物的氧化效率能达99%以上,能够更加充分反应有机物对水样的污染程度。加之各类新兴TOC分析仪的问世,TOC已经成为评价水体中有机物污染程度的最佳指标之一,检测过程中,仪器的抗干扰能力、检测人员对各类干扰问题的解决能力就显得愈发重要。基于此,仪器信息网将于4月26日举办“TOC检测技术与应用”主题网络研讨会,预计参会报名人数500+,届时将有6位领域内专家进行精彩分享,讲述TOC仪在水体和土壤检测中的技术应用案例。点此免费报名参会会议日程如下:报告时间报告主题报告嘉宾09:30--10:00总有机碳在线监测仪溯源现状季红梅南京市计量监督检测院 理化仪器检测部副部长10:10--10:40TOC分析在实际检测难点中的应对方案高婷上海元析仪器有限公司 化学应用工程师10:50--11:20环境水中总有机碳的分析方法研究与应用程婷婷中国地质调查局南京地质调查中心 技术工程师14:00--14:30几类废水TOC检测技术难点与解决方案周珉上海化学工业区中法水务发展有限公司水研究中心 水研究中心主任14:40--15:10TOC固体进样系统应用案例分享刘洁岛津企业管理(中国)有限公司 应用工程师15:20--15:50土壤中总有机碳的分析检测技术与应用孙娟江苏省南京环境监测中心 科室主任/高级工程师如无法报名,可微信联系:13717560883,备注“TOC”。
  • 一检测机构被列入严重违法失信名单
    安徽省合肥市长丰县市场监督管理局将出具虚假检验检测报告的合肥安信汽车检测有限公司列入严重违法失信名单2021年12月9日,合肥市长丰县市场监管局执法人员依法对合肥安信汽车检测有限公司进行检查,发现该公司存在涉嫌出具虚假报告等问题。经长丰县市场监管局立案调查,当事人存在缺少对车辆防抱死制动装置和辅助制动装置的检验、未检验轴距、底盘动态检验未进行点制动检验、检测报告出具的制动初速度与视频反映的制动初速度不符等问题,属于出具虚假检验检测报告的行为。2022年7月11日,长丰县市场监管局依据《检验检测机构监督管理办法》有关规定,对当事人作出罚款3万元的行政处罚决定。鉴于当事人在2020年至2022年期间,连续三次违反相关法律法规,出具虚假检验检测报告,严重危害汽车安全性能、威胁人民群众生命安全,长丰县市场监督管理局依据《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》第二条和第七条规定,将当事人列入严重违法失信名单。点评:检验检测机构对于汽车安全性能的把关发挥着至关重要的作用,检测过程不合规范、检测数据弄虚作假等违法违规行为严重扰乱了检验检测市场秩序,损害行业公信力,严重危害人民群众生命财产安全,市场监管部门将予以坚决打击。
  • 隆重推出:地下水流速流向探测仪
    我公司隆重推出AquaVISION地下水流速流向探测仪。AquaVISION地下水流速流向探测仪通过采用专有的硬件和AquaLITE软件来完成测量地下水实时流速、流 向和粒子尺寸的艰巨任务。 AquaVISION地下水流速流向探测系统可以在具体的深度区间里准确确定地下水流速、流向和粒子尺寸。它可以在持续数小时的时间里,每分钟产生数以千计的、具有统计可靠性的数据 欢迎光临我们的网上展位了解产品的详细信息!
  • 荧光测硫仪在油质品中的应用
    1. 润滑油润滑油是机械运转的必备润滑剂,其品质直接影响到机械设备的稳定性和可靠性。在润滑油中,硫含量是一个重要的指标,它对润滑油的性能和使用寿命有着重要的影响。荧光测硫仪可以快速准确地测定润滑油中的硫含量,帮助人们了解润滑油的品质和使用状况,为机械设备的正常运转提供保障。2. 燃料油燃料油是许多行业的重要能源,如电力、化工、交通运输等。在燃料油中,硫含量也是一个重要的指标,它不仅影响到燃料油的品质,还对环境污染和健康问题有着重要的影响。荧光测硫仪可以快速准确地测定燃料油中的硫含量,帮助人们了解燃料油的品质,为环境保护和人们的健康提供保障。3. 汽轮机油汽轮机油是汽轮机的重要润滑剂,其品质直接影响到汽轮机的正常运行和寿命。在汽轮机油中,硫含量同样是一个重要的指标,它对汽轮机油的润滑性能和使用寿命有着重要的影响。荧光测硫仪可以快速准确地测定汽轮机油中的硫含量,帮助人们了解汽轮机油的品质和使用状况,为汽轮机的正常运行提供保障。
  • 重大仪器项目“水中有机物监测仪” 30分钟检24种有机物
    p  11月10日电,如果河流突发环境事故,使用一种新型便携式检测仪器,可以在30分钟内,检测出水体中“隐藏”的各种有机物,为快速安全处置提供依据。据武汉市环保科技部门获悉,这种填补国内空白、国际领先的仪器正在武汉研制,目前研发工作已全面启动,预计于2020年实现量产。/pp  近年来,河流等水体的环境事故频发,如松花江的硝基苯、长治的苯胺、新安江的苯酚等污染事故,已严重威胁水体安全。据专家介绍,这类有机物在环境中较挥发性有机物(如苯、甲醛)更难降解,存在时间更长,吸附在颗粒物上容易被人体吸入,被称为半挥发性有机物(SVOCs)。它们种类众多,超过50种,主要来源于水源周边的一些有机排放物,如塑料、杀虫剂、燃烧产物、材料助剂(增塑剂、阻燃剂)等。SVOCs在水中含量极低,国家的检出标准多在0.01毫克/升左右,相当于在一个游泳池中滴入一滴墨水。 而这种“隐形污染物”的生理毒理却十分显著,如果长期接触,将严重危害人体健康。/pp  要捕捉到水中的“隐形污染物”非常困难。目前,我国只能采用实验室检测方法,从提取水样到实验室化验,往往需要3、4天才能检测出结果。国际上目前也没有快速、全面的检测仪器。/pp  为此,国家环保部门将“水中半挥发性有机物自动监测仪器”列为重大科学仪器开发项目。经过专家组的论证、评选,武汉境辉环保科技有限公司联合中国环境监测总站、中国科学院大连化学物理研究所等单位“夺标”,共同自主研发。据悉,该企业曾先后自主研发50余项水质自动监测仪器。/pp  目前,整个研发工作已全面启动。按照计划,研制组将采用多项国际前沿技术构建一套全新的检测设备。预计于2020年实现量产。该产品将首次实现水中SVOCs现场在线、快速检测,可在30分钟内一次检测出24种“隐形污染物”, 犹如一枚“照妖镜”让水中隐形污染物显形、被抓。业内人士称,此产品可弥补传统处理方法费时、费力、溶剂用量大等不足,能更好地分离、检测水中有机物,大大提升应对水体突发环境事故和日常监测水质的能力。/p
  • 血液中乙醇分析/血液中乙醇检测气相色谱仪大促销
    随着新《交通法》的实施,驾车者血醇含量的检测日趋普遍,气相色谱法定性及定量检测血醇含量是唯一司法认定的检测手段。 南京科捷公司血液中乙醇含量检测解决方案是参考国外同类检测方法,并基于《中华人民共和国公共安全行业标准》(GA/ 105-1995)而开发的用带自动顶空进样器并配有双柱双检测器的气相色谱法进行的血液中的乙醇含量的定性及定量检测分析。本方案检测方法先进,仪器配置合理,操作简单,适合各级公安部门及司法鉴定中心配备。血液中乙醇分析/血液中乙醇检测仪器配置方案:仪器设备仪器名称规格及说明产地分析仪器GC5890F气相色谱仪双FID、毛细管进样系统、填充柱进样系统、三阶程序升温、智能后开门南京科捷 DK300A自动顶空进样器定量管及六通阀进样,平衡温度、充压力均可设定变化。南京科捷 色谱工作站 南京科捷样品制备专用配件及消耗品顶空瓶、垫、盖10ml或20ml进口 顶空瓶封口钳 上海专用色谱柱填充柱Parapak S 2mm*2m 玻璃管柱南京科捷 毛细管柱PEG20M 30m*0.53mm 毛细管柱进口血液中乙醇分析/血液中乙醇检测气相色谱仪主要特点:大屏幕中英文两种显示,画面切换简单明了,外观时尚美观。完善的自动化,智能化,多功能化,多维色谱系统(ARM9-32位芯片和国外原版软件)宽幅的升温速率,快速的降温系统,高稳定性的温控技术,非常好的性能价格比。完善的自诊断功能,能使用户方便的检查故障部位和故障类型。完善的温度过热保护及铂丝电阻开,短路报警功能,保证温度不失控。可选配内置AD转换电路,可直接数字输出信号,实现在PC上完成控制与分析的全部工作。柱箱通过干冰或液氮可实现负温度操作。在180℃以内,柱箱控制精度高达± 0.01℃。可同时安装三个填充柱或两付毛细管柱,双放大器可同时工作。可同时安装三个检测器及甲烷转化炉。手动进样、自动启动进样装置、自动点火等功能任选,陶瓷或石英喷嘴任选。仪器具有断气自动停电保护功能。六路控温,七阶程序升温,毛细管和填充柱汽化室独立控温,智能双后开门。血液中乙醇分析/血液中乙醇检测气相色谱仪技术指标:柱箱控温范围:室温5℃-400℃(以0.1℃为增量任设)。温度精度:不大于± 0.1℃。温度梯度:± 1℃(100℃-360℃程序升温)。升温速率:0.1℃-40℃/min(以0.1℃为增量任设)。进样口、检测器控温范围:室温+10℃-400℃。电压220V± 10%,最大功率2200W。外型尺寸:长570× 宽480× 高500(mm)柱箱尺寸:长270× 宽248× 高260(mm)仪器重量:46kg欢迎来电咨询血液中乙醇分析/血液中乙醇检测气相色谱仪详情!联系方式如下:姓 名手机(南京)座 机负 责 区 域郑基斌13951984142021-54081115浙江、江苏卞啊峰15895820021025-83312752上海、安徽、山东李 双189254617930769-23361019广东、福建、湖南、江西尹俊荣13951792301010-61702619天津、内蒙古尹艳艳15150695512028-87522753云南李金15250968853028-87522753四川、重庆、贵州刘楚涵136051776110769-23361019广西、海南彭红媛18611025238010-61702619北京、新疆郑基萍13951691728025-84372482辽宁、吉林、黑龙江、宁夏、青海、陕西、甘肃、山西、河南、河北、湖北
  • Microtrace OVA7100重金属在线监测仪正式发布
    Modern Water(现代水务)全新的痕量重金属在线监测仪Microtrace OVA7100系列现已发布。全新的OVA7100可以检测23种金属,而且具有更低的金属检出限。Microtrace OVA7100针对重金属的检测性能、数据可靠性以及易用性进行了较大的升级并建立了新的标准。其中在操作和维护方面主要做出以下改进:提供多语言界面选项,包括英文和简体中文利用分析池液位传感器进行自动泵校准,可缩短维护时间改进分析和维护功能的调度选项在可靠性和安全性方面:更新Windows 10企业版(IOT)操作系统的SBC增加分析单元液位传感器 - 完善泵操作和试剂/样品供应的自动化及远程测试功能提供标准添加或多点校准曲线选项在检测性能方面:改进峰值检测、校准选项和其他伏安数据管理功能检测下限 - 比OVA7000系列平均低38%,某些金属的检出限较上一代产品可降低75%,低可达0.1 μg/L。除此之外,Modern Water还将提供仪器在不同行业领域应用的解决方案,以更全面的技术支持满足客户的具体检测需要。了解有关Microtrace OVA7100的更多信息,欢迎来电咨询~
  • Microtrace OVA7100重金属在线监测仪正式发布
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  • 285万!泉州环境监测中心站三重四极杆气质联用仪等仪器采购
    项目概况 受福建省泉州环境监测中心站委托,福建中实招标有限公司对[350500]ZSZBGS[GK]2021005、2021年实验室监测能力建设(二)采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。 2021年实验室监测能力建设(二)采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-01-10 10:00(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况 项目编号:[350500]ZSZBGS[GK]2021005 项目名称:2021年实验室监测能力建设(二)采购项目 采购方式:公开招标 预算金额:2850000元 包1: 合同包预算金额:1800000元 投标保证金:0元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)1-1A02100405-射线式分析仪器波长型XRF(X荧光)1(台)是详见附件1800000 合同履行期限: 详见招标文件 本合同包:不接受联合体投标 包2: 合同包预算金额:1050000元 投标保证金:0元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)2-1A02100407-质谱仪GC-MS-MS(三重四极杆气质联用仪)1(台)是详见附件10000002-2A02100415-环境监测仪器及综合分析装置流量计2(个)是详见附件50000 合同履行期限: 详见招标文件 本合同包:不接受联合体投标二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.本项目的特定资格要求: 包1 包2(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。) 三、采购项目需要落实的政府采购政策 进口产品,适用于合同包1、合同包2。节能产品,适用于合同包1、合同包2,按照《节能产品政府采购品目清单》执行。环境标志产品,适用于合同包1、合同包2,按照《环境标志产品政府采购品目清单》执行。信息安全产品,适用于合同包1、合同包2。小型、微型企业符合财政部、工信部文件(财库〔2020〕46号),适用于合同包1、合同包2。监狱企业,适用于合同包1、合同包2。促进残疾人就业 ,适用于合同包1、合同包2。信用记录,适用于合同包1、合同包2,按照下列规定执行:(1)投标人应在投标文件递交截止时间前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。投标人未提供“信用中国”和“中国政府采购网”网站信用信息查询结果原始页面打印件(或截图)的不视为无效投标。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。四、获取招标文件 时间:2021-12-16 17:36至2021-12-31 23:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外) 地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。 方式:在线获取 售价:免费五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 2022-01-10 10:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日) 地点:福建省泉州市丰泽区海星街100号东海大厦A栋四楼开标三室六、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。七、其他补充事宜 无八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:福建省泉州环境监测中心站 地 址:泉州新华南路91号 联系方式:0595-22370646 2.采购代理机构信息(如有) 名 称:福建中实招标有限公司 地  址:福州市鼓楼区温泉街道华林路201号华林大厦10层02室 联系方式:13850124419/17750291956 3.项目联系方式 项目联系人:郑玲/黄庆杰 电   话:13850124419/17750291956 网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn 开户名:福建中实招标有限公司 福建中实招标有限公司 2021-12-16
  • 和晟热重分析仪成功入驻上海同纳建设工程质量检测有限公司
    上海同纳建设工程质量检测有限公司成立于2002年10月,是一家专业从事建设工程质量检测工作、具有独立法人地位的第三方公正性检测机构。公司实验室具有上海市建设和交通委员会颁发的建设工程质量检测资质及交通运输部公路工程综合乙级及桥梁隧道工程专项检测资质。公司下设九个专业检测室:工程材料检测室、公路市政检测室、房屋评估检测室、桥梁检测室、隧道检测室、地基基础检测室、化学环境检测室、钢结构检测室、量测室。和晟热重分析仪成功入驻上海同纳建设工程质量检测有限公司关于我司热重分析仪TGA的一些基础知识:1、热重分析仪的天平稳定需要多久?答:需要开机后天平稳定2h.2、热重曲线图有那些内容?答:横坐标显示T(温度),纵坐标显示热失重百分比3、进样之后天平的稳定是靠人为识别还是机器识别?答:人为识别4、在纵坐标上取热失重百分比点,可以知道这个点的温度吗?答:可以5、TGA能否进行一阶微分处理得到DTG曲线?答:可以,DTG的线不会直接显示,做完实验后经过计算,可以得出DTG曲线。
  • 176种食品检测仪器汇总(基本全了)
    pspan style="font-size: 14px "随着国家对食品安全的重视,食品需要检测的项目越来越繁多,而且对仪器的要求也越来越精密。/span/ppspan style="font-size: 14px "食品检测的项目包括:农残、兽药/抗生素、添加剂、重金属及有害物质、毒素微生物、常规理化、接触材料等。。/span/ppspan style="font-size: 14px "检测不同的项目需要不同的仪器。br//span/ppspan style="font-size: 14px "如下为食品检测实验室常用的176种仪器汇总,希望对您有所帮助哦。/span/ppbr//ppspan style="font-size: 14px "1.电子天平:食品检验用试剂、样品和标准品的称量;br/2.酸度计:食品检验过程中pH值的测定;br/3.冷冻离心机:食品检验过程中营养成分或者污染物等的提取分离;br/4.离心机:食品检验过程中营养成分或者污染物等的提取分离;br/5.超净工作台:食品检验过程中提供局部超净工作环境;br/6.生物安全柜:食品检验过程中提供洁净安全的操作环境;br/7.索氏提取器:食品检验过程中营养成分或者污染物的提取;br/8.超临界萃取仪:食品检验过程中营养成分或者污染物的提取;br/9.磁力搅拌器:食品检验过程中目的物质提取或反应过程中的搅拌混匀;br/10.微波消解仪(高压):食品检验过程中样品的消解;br/11.冷冻干燥机:食品检验过程中样品的冷冻干燥;br/12.碎花制冰机:食品检验用冰的制备;br/13.高压灭菌器:食品检验中灭菌试剂的制备;br/14 .冰箱:食品样品和试剂的存放;br/15.冷藏柜:食品样品和试剂的存放;br/16.立式超低温冰箱:食品样品和试剂的超低温保存;br/17.超声波清洗器:食品检验过程中样品的提取、脱气、混匀、细胞粉碎、实验器皿的清洗等;br/18.超声波提取器:提取食品营养成分或者污染物;br/19.超声波细胞破碎仪:食品检验过程中细胞的破碎;br/20.马弗炉:食品检验过程中食品的灰分测定及干法消解;br/21.电热恒温干燥箱:食品检验过程中样品的干燥;br/22.电热恒温培养箱:食品检验过程中微生物的培养;br/23.真空干燥箱:食品检验中对照品及样品干燥;br/24.恒温恒湿箱:为食品检验提供稳定的恒温恒湿环境;br/25.可控温振荡箱:食品检验中微生物的培养;br/26.恒温恒湿培养箱:食品检验中微生物的培养;br/27.霉菌培养箱:食品检验中霉菌的培养;br/28.厌氧培养箱:食品检验中微生物的厌氧培养;br/29.细胞培养箱:食品检验中细胞优化与培养;br/30.三气细胞培养箱:食品检验中微需氧菌的培养;br/31.超纯水系统:食品检验用超纯水的制备;br/32.匀浆器:食品检验过程中样品的粉碎、均质和乳化;br/33.组织匀浆器:食品检验过程中组织匀浆,以提取包括蛋白质、RNA和DNA在内的细胞内容物;br/34.恒温混匀器:食品检验过程中样品的均匀化处理;br/35.均质器:食品检验过程中样品的均一化处理;br/36.漩涡混合器:食品检验过程中试样的漩涡混匀;br/37.固相萃取装置:食品样品中目标物质的自动化提取;br/38.快速溶剂萃取仪:食品样品中目标物质的自动化提取;br/39.真空离心浓缩仪:食品检验过程中目标物质的浓缩;br/40.全自动核酸提取系统:食品检验过程中核酸的提取和纯化;br/41.氮吹仪:食品检验过程中目标物质的浓缩;br/42.除湿器:食品检验环境的湿度控制;br/43.超声粉碎机:食品样品的粉碎处理;br/44.旋转蒸发仪:食品检验过程中有机溶剂去除;br/45.鞋套机:保护无菌室的清洁环境;br/46.自动微生物快速检测分析系统:食品中微生物的快速鉴定分析;br/47.恒温摇床:食品检验过程中微生物的控温振荡培养;br/48.低温摇床:食品检验过程中微生物的低温振荡培养;br/49.恒温水浴:食品检验过程中样品前处理;br/50.恒温振荡水浴:食品检验过程中样品前处理;br/51.智能循环水浴:食品检验过程中样品前处理;br/52.显微镜(带成像系统):食品检验过程中细胞和微生物样本的观察;br/53.全自动微生物平板螺旋加样系统:食品中微生物污染程度的测定;br/54.液氮罐:食品样品、菌株和细胞株的低温保存;br/55.体视显微镜:食品样品的显微观察;br/56.实时荧光定量PCR检测系统:食品样品中致病微生物相关基因的快速、定量分析;br/57.定性PCR仪:食品中致病微生物相关基因的扩增分析;br/58.多点接种仪:食品检验过程中微生物的快速接种;br/59.红外接种环灭菌器:食品微生物检验过程中对接种环的快速灭菌;br/60.扫描电镜:食品中微生物与细胞的显微结构观察与分析;br/61.全自动微生物免疫荧光分析系统:食品中致病微生物的快速筛选;br/62.全自动食品微生物定量分析系统:食品中微生物污染水平的快速定量分析;br/63.全自动病原微生物检测系统:食品中致病微生物的快速检测;br/64.微生物鉴定系统—全细胞脂肪酸分析系统:食品中微生物的快速鉴定;br/65.微生物表型芯片分析系统:食品中微生物的快速分型分析;br/66.飞行时间质谱微生物鉴定系统:食品中微生物的快速鉴定;br/67.全自动微生物指纹图谱分析系统:食品中微生物的快速分型分析;br/68.全自动基因指纹分析仪:食品中微生物的快速分型分析;br/69.基因定量分析系统-焦磷酸测序:食品中微生物的快速鉴定与分型;br/70.全自动样本储存管理系统:食品检验过程中核酸、蛋白、抗体、微生物等样本的保存;br/71.基因芯片分析系统:食品检验过程中多种致病基因的快速分析;br/72.悬浮芯片分析系统:食品中微生物的快速检测分析;br/73.自动化革兰氏染色系统:食品微生物检测过程中快速革兰氏染色分析;br/74.快速致病菌免疫磁珠基因筛选系统:食品中致病微生物的快速检测分析;br/75.全自动致病菌酶标检测系统:食品中致病微生物的快速检测分析;br/76.全自动平板划线系统:食品中微生物的快速划线、分离;br/77.培养基自动制备分装仪:食品微生物检测过程中培养基的快速分装;br/78.商业无菌自动化检测系统:食品检验过程中商业化无菌检测;br/79.凝胶成像仪:食品检验过程中DNA样品的成像分析;br/80.倒置显微镜:食品检验过程中细胞和微生物样本的观察;br/81.抑菌圈测量仪:食品中抗菌成分的测定;br/82.核酸蛋白分析仪:食品中核酸和蛋白质的定量分析;br/83.二维电泳系统:食品中过敏原如蛋白质的差异分析;br/84.通用电泳仪:食品中核酸和蛋白质的分离检测;br/85.水平电泳槽:食品中核酸的分离检测;br/86.垂直电泳槽:食品中蛋白质的分离检测;br/87.核酸高压测序胶系统:食品中核酸序列分析、蛋白质等电点分析;br/88.脉冲场电泳系统:食品中致病微生物遗传物质差异分析;br/89.全自动毛细管电泳系统:食品中蛋白质、游离脂肪酸、食品添加剂、农药残留、生物毒素和抗生素检测;糖类、维生素分析;br/90.真空转印仪:食品检测过程中DNA与蛋白质的凝胶转膜实验;br/91.全凝胶洗脱仪:食品检测过程中DNA与蛋白质的纯化;br/92.微量过滤装置:食品检测过程中DNA与蛋白质的纯化;br/93.电穿孔仪:食品检测过程中基因的转化;br/94.遗传分析系统:食品中转基因成分及致病菌的鉴定;br/95.紫外交联仪:食品检测过程中DNA膜杂交分析;br/96.分子杂交炉:食品检测过程中核酸的杂交分析;br/97.射线计数仪:食品中同位素的定量分析;br/98.水分活度测定仪:食品中水分含量的测定;br/99.温湿度数据跟踪系统:食品采样与检测过程中温度、湿度数据的跟踪监测;br/100.全自动基因测序仪:食品中DNA序列的高通量分析;br/101.紫外可见分光光度计:食品检测过程中紫外可见分光光度法的测定;br/102.紫外透射率分析仪:食品检测过程中光谱透射率的测定;br/103.紫外分析仪:食品检测过程中蛋白质和核酸的紫外定性分析;br/104.多功能酶标仪:食品检测过程中酶联免疫法的分析;br/105.薄层色谱系统:食品检测过程中样品的薄层点样、展开及成像;br/106.激光共聚焦显微镜:食品样本中微生物观察及切片样本观察;组织结构的精确描绘、定位(二维和三维)和上述结构的动态变化;br/107.水分测定仪:食品中水分含量测定;br/108.酒精计: 食品样品中乙醇含量的测定;br/109.纤维测定仪:食品中纤维含量的测定;br/110.示波极谱仪:食品检验中元素的分析;br/111.测汞仪:食品中汞元素的分析;br/112.荧光分光光度计:食品中有害物质,如,3,4-苯并芘测定;br/113.氨基酸分析仪:食品中氨基酸含量的测定;br/114.基质辅助激光解吸电离-飞行时间质谱:食品中农兽药残留、违禁添加的化学药物及其他有机污染物的快速筛查检测;食品中真菌毒素的快速筛查检测;未知物的鉴定分析;br/115.自动电位滴定仪:食品中酸度、维生素C等的含量测定;br/116.阿贝折射仪:食品样品的折射率和相关物质的浓度测定;br/117.数显电导仪:食品样品电导率的测定;br/118.X射线荧光光谱仪:食品中有害元素的测定;br/119.凝胶渗透色谱:食品中农药残留、蛋白质和多糖多肽分子量测定以及样品前处理和净化;br/120.液相色谱:食品中营养成分或污染物等的分离测定;br/121.气相色谱:食品中挥发性营养成分或污染物等的分离测定;br/122.气相顶空进样器:食品中挥发性营养成分或污染物等的分离测定;br/123.拉曼光谱仪:食品中氨基酸、多肽、蛋白质、DNA、RNA和糖类分子的鉴定分析;br/124.全自动定氮仪:食品中蛋白质的定量分析;br/125.原子吸收光谱仪:食品中微量元素的测定;br/126.脂肪酸分析仪:食品中脂肪酸的测定;br/127.电感耦合等离子体质谱:食品中微量元素的测定;br/128.气相色谱-质谱联用仪:食品中挥发性成分或者污染物等的分离测定;br/129.三重串联四极杆气质联用仪:食品中挥发性成分或污染物等的分离测定;br/130.串联四级杆液质联用仪:食品中营养成分或污染物等的分离、测定;br/131.液相色谱-离子肼质谱仪:食品中营养成分或污染物等的分离、测定;br/132.全波段显微化学图像系统:食品中混合物、粒度、组分粒子的结块、多晶体、水合物及其他痕量污染物的分析;br/133.离子色谱:食品样品中阴离子与阳离子的测定;br/134.原子荧光光谱仪:食品样品中可形成氢化物微量元素的测定(重金属元素);br/135.电感耦合等离子体发射光谱仪:食品中微量元素的测定;br/136.锥入度测定仪:食品样品中黏稠度的测定;br/137.穿刺力测定仪:食品包装瓶塞穿刺力值的测定;br/138.热急变试验仪:食品包装玻璃制品冷热急变的合格性实验、递增性、破坏性实验分析;br/139.内压力试验仪:食品包装瓶内压力值的测定;br/140.内应力试验仪:食品包装玻璃瓶内应力值的测定;br/141.垂直轴偏差测试仪:食品包装轴偏差的测定;br/142.瓶底、壁厚测定仪:食品包装瓶底、壁厚度的测定;br/143.弧度测定仪:食品包装瓶弧度的测定;br/144.自动振筛仪:食品包装玻璃瓶中特定元素含量的分析;br/145.水平圆周转动振荡器:食品包装瓶与盖的密封性分析;br/146.落镖冲击试验机:用于厚度小于1mm的食品包装用塑料薄膜或薄片50%破损时的冲击质量和能量分析;br/147.耐破度仪:食品包装材料耐破度分析;br/148.涂层柔性和粘附力测试装置:食品包装材料涂层柔性和粘附力分析;br/149.内涂层连续性测试装置:食品包装材料的内涂层连续性分析;br/150.韧性实验装置:食品包装材料的韧性分析;br/151.氧化膜厚度测定仪:食品包装材料的氧化膜厚度分析;br/152.密度天平:食品包装材料的密度值分析;br/153.线热膨胀系数测定仪:食品包装材料平均线热膨胀系数分析;br/154.轧盖机:食品包装瓶与盖的密封性分析;br/155.折断力仪:食品包装瓶的折断力分析;br/156.扭矩仪:瓶装食品瓶盖锁紧、开启扭矩值大小的分析;br/157.平氏粘度计:液态食品样品的粘度分析;br/158.硬度计:食品包装材料的硬度值分析;br/159.落球冲击试验机:食品包装材料聚乙烯、聚氯乙烯等固体复合硬片耐冲击实验分析;br/160.陶瓷纤维马弗炉:食品包装材料的炽灼残渣分析;br/161.数字式紫外辐射照度计:食品检测无菌环境紫外辐射强度分析;br/162.万能材料试验机:食品包装材料的剥离强度、撕拉强度分析;br/163.湿透仪:食品包装材料的水蒸气透过率分析;br/164.气体透过仪:食品包装材料氧气透过率分析;br/165.热封仪:食品包装材料封口性能分析,与撕拉力测试仪合用;br/166.病理组织检查设备(包括:全自动脱水机、全自动组织包埋机、病理组织切片机、自动封片机、全自动冷冻切片机、输出仪、全自动显微图像分析系统):食品毒理实验中组织病理学检查;br/167.激光扫描共聚焦倒置显微镜:食品毒理实验中细胞结构改变的观察;br/168.全自动生化分析仪:食品毒理实验过程中动物生化指标的检测分析;br/169.实验动物生理检测系统:食品毒理实验过程中动物心电、脑电、体温和血压等生理参数分析;br/170.激光扫描细胞仪:食品毒理实验过程中细胞内物质的定量分析及组织扫描;br/171.流式细胞仪:食品毒理实验过程中细胞快速分类分析;br/172.全自动血细胞分析仪:食品毒理实验过程中动物血相的快速分析;br/173.活体生物成像系统:食品毒理实验过程中活体生物体内成像分析;br/174.小动物活体分子成像系统:食品毒理实验过程中活体生物体内监控基因的表达分析;br/175.活细胞工作站系统:食品毒理实验过程中细胞和组织的全方位观察和记录;br/176.血气分析仪:食品毒理实验过程中动物的血气分析;/span/ppspan style="font-size: 14px "(文章来源:网络)/spanbr//ppimg src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/69f503f0-97ed-4119-80e6-5407d7e140f7.jpg" title="二维码.webp.jpg" width="558" height="256" style="width: 558px height: 256px "//p
  • 176种食品检测仪器汇总
    p  1.电子天平:食品检验用试剂、样品和标准品的称量 /pp  2.酸度计:食品检验过程中pH值的测定 /pp  3.冷冻离心机:食品检验过程中营养成分或者污染物等的提取分离 /pp  4.离心机:食品检验过程中营养成分或者污染物等的提取分离 /pp  5.超净工作台:食品检验过程中提供局部超净工作环境 /pp  6.生物安全柜:食品检验过程中提供洁净安全的操作环境 /pp  7.索氏提取器:食品检验过程中营养成分或者污染物的提取 /pp  8.超临界萃取仪:食品检验过程中营养成分或者污染物的提取 /pp  9.磁力搅拌器:食品检验过程中目的物质提取或反应过程中的搅拌混匀 /pp  10.微波消解仪(高压):食品检验过程中样品的消解 /pp  11.冷冻干燥机:食品检验过程中样品的冷冻干燥 /pp  12.碎花制冰机:食品检验用冰的制备 /pp  13.高压灭菌器:食品检验中灭菌试剂的制备 /pp  14 .冰箱:食品样品和试剂的存放 /pp  15.冷藏柜:食品样品和试剂的存放 /pp  16.立式超低温冰箱:食品样品和试剂的超低温保存 /pp  17.超声波清洗器:食品检验过程中样品的提取、脱气、混匀、细胞粉碎、实验器皿的清洗等 /pp  18.超声波提取器:提取食品营养成分或者污染物 /pp  19.超声波细胞破碎仪:食品检验过程中细胞的破碎 /pp  20.马弗炉:食品检验过程中食品的灰分测定及干法消解 /pp  21.电热恒温干燥箱:食品检验过程中样品的干燥 /pp  22.电热恒温培养箱:食品检验过程中微生物的培养 /pp  23.真空干燥箱:食品检验中对照品及样品干燥 /pp  24.恒温恒湿箱:为食品检验提供稳定的恒温恒湿环境 /pp  25.可控温振荡箱:食品检验中微生物的培养 /pp  26.恒温恒湿培养箱:食品检验中微生物的培养 /pp  27.霉菌培养箱:食品检验中霉菌的培养 /pp  28.厌氧培养箱:食品检验中微生物的厌氧培养 /pp  29.细胞培养箱:食品检验中细胞优化与培养 /pp  30.三气细胞培养箱:食品检验中微需氧菌的培养 /pp  31.超纯水系统:食品检验用超纯水的制备 /pp  32.匀浆器:食品检验过程中样品的粉碎、均质和乳化 /pp  33.组织匀浆器:食品检验过程中组织匀浆,以提取包括蛋白质、RNA和DNA在内的细胞内容物 /pp  34.恒温混匀器:食品检验过程中样品的均匀化处理 /pp  35.均质器:食品检验过程中样品的均一化处理 /pp  36.漩涡混合器:食品检验过程中试样的漩涡混匀 /pp  37.固相萃取装置:食品样品中目标物质的自动化提取 /pp  38.快速溶剂萃取仪:食品样品中目标物质的自动化提取 /pp  39.真空离心浓缩仪:食品检验过程中目标物质的浓缩 /pp  40.全自动核酸提取系统:食品检验过程中核酸的提取和纯化 /pp  41.氮吹仪:食品检验过程中目标物质的浓缩 /pp  42.除湿器:食品检验环境的湿度控制 /pp  43.超声粉碎机:食品样品的粉碎处理 /pp  44.旋转蒸发仪:食品检验过程中有机溶剂去除 /pp  45.鞋套机:保护无菌室的清洁环境 /pp  46.自动微生物快速检测分析系统:食品中微生物的快速鉴定分析 /pp  47.恒温摇床:食品检验过程中微生物的控温振荡培养 /pp  48.低温摇床:食品检验过程中微生物的低温振荡培养 /pp  49.恒温水浴:食品检验过程中样品前处理 /pp  50.恒温振荡水浴:食品检验过程中样品前处理 /pp  51.智能循环水浴:食品检验过程中样品前处理 /pp  52.显微镜(带成像系统):食品检验过程中细胞和微生物样本的观察 /pp  53.全自动微生物平板螺旋加样系统:食品中微生物污染程度的测定 /pp  54.液氮罐:食品样品、菌株和细胞株的低温保存 /pp  55.体视显微镜:食品样品的显微观察 /pp  56.实时荧光定量PCR检测系统:食品样品中致病微生物相关基因的快速、定量分析 /pp  57.定性PCR仪:食品中致病微生物相关基因的扩增分析 /pp  58.多点接种仪:食品检验过程中微生物的快速接种 /pp  59.红外接种环灭菌器:食品微生物检验过程中对接种环的快速灭菌 /pp  60.扫描电镜:食品中微生物与细胞的显微结构观察与分析 /pp  61.全自动微生物免疫荧光分析系统:食品中致病微生物的快速筛选 /pp  62.全自动食品微生物定量分析系统:食品中微生物污染水平的快速定量分析 /pp  63.全自动病原微生物检测系统:食品中致病微生物的快速检测 /pp  64.微生物鉴定系统—全细胞脂肪酸分析系统:食品中微生物的快速鉴定 /pp  65.微生物表型芯片分析系统:食品中微生物的快速分型分析 /pp  66.飞行时间质谱微生物鉴定系统:食品中微生物的快速鉴定 /pp  67.全自动微生物指纹图谱分析系统:食品中微生物的快速分型分析 /pp  68.全自动基因指纹分析仪:食品中微生物的快速分型分析 /pp  69.基因定量分析系统-焦磷酸测序:食品中微生物的快速鉴定与分型 /pp  70.全自动样本储存管理系统:食品检验过程中核酸、蛋白、抗体、微生物等样本的保存 /pp  71.基因芯片分析系统:食品检验过程中多种致病基因的快速分析 /pp  72.悬浮芯片分析系统:食品中微生物的快速检测分析 /pp  73.自动化革兰氏染色系统:食品微生物检测过程中快速革兰氏染色分析 /pp  74.快速致病菌免疫磁珠基因筛选系统:食品中致病微生物的快速检测分析 /pp  75.全自动致病菌酶标检测系统:食品中致病微生物的快速检测分析 /pp  76.全自动平板划线系统:食品中微生物的快速划线、分离 /pp  77.培养基自动制备分装仪:食品微生物检测过程中培养基的快速分装 /pp  78.商业无菌自动化检测系统:食品检验过程中商业化无菌检测 /pp  79.凝胶成像仪:食品检验过程中DNA样品的成像分析 /pp  80.倒置显微镜:食品检验过程中细胞和微生物样本的观察 /pp  81.抑菌圈测量仪:食品中抗菌成分的测定 /pp  82.核酸蛋白分析仪:食品中核酸和蛋白质的定量分析 /pp  83.二维电泳系统:食品中过敏原如蛋白质的差异分析 /pp  84.通用电泳仪:食品中核酸和蛋白质的分离检测 /pp  85.水平电泳槽:食品中核酸的分离检测 /pp  86.垂直电泳槽:食品中蛋白质的分离检测 /pp  87.核酸高压测序胶系统:食品中核酸序列分析、蛋白质等电点分析 /pp  88.脉冲场电泳系统:食品中致病微生物遗传物质差异分析 /pp  89.全自动毛细管电泳系统:食品中蛋白质、游离脂肪酸、食品添加剂、农药残留、生物毒素和抗生素检测 糖类、维生素分析 /pp  90.真空转印仪:食品检测过程中DNA与蛋白质的凝胶转膜实验 /pp  91.全凝胶洗脱仪:食品检测过程中DNA与蛋白质的纯化 /pp  92.微量过滤装置:食品检测过程中DNA与蛋白质的纯化 /pp  93.电穿孔仪:食品检测过程中基因的转化 /pp  94.遗传分析系统:食品中转基因成分及致病菌的鉴定 /pp  95.紫外交联仪:食品检测过程中DNA膜杂交分析 /pp  96.分子杂交炉:食品检测过程中核酸的杂交分析 /pp  97.射线计数仪:食品中同位素的定量分析 /pp  98.水分活度测定仪:食品中水分含量的测定 /pp  99.温湿度数据跟踪系统:食品采样与检测过程中温度、湿度数据的跟踪监测 /pp  100.全自动基因测序仪:食品中DNA序列的高通量分析 /pp  101.紫外可见分光光度计:食品检测过程中紫外可见分光光度法的测定 /pp  102.紫外透射率分析仪:食品检测过程中光谱透射率的测定 /pp  103.紫外分析仪:食品检测过程中蛋白质和核酸的紫外定性分析 /pp  104.多功能酶标仪:食品检测过程中酶联免疫法的分析 /pp  105.薄层色谱系统:食品检测过程中样品的薄层点样、展开及成像 /pp  106.激光共聚焦显微镜:食品样本中微生物观察及切片样本观察 组织结构的精确描绘、定位(二维和三维)和上述结构的动态变化 /pp  107.水分测定仪:食品中水分含量测定 /pp  108.酒精计: 食品样品中乙醇含量的测定 /pp  109.纤维测定仪:食品中纤维含量的测定 /pp  110.示波极谱仪:食品检验中元素的分析 /pp  111.测汞仪:食品中汞元素的分析 /pp  112.荧光分光光度计:食品中有害物质,如,3,4-苯并芘测定 /pp  113.氨基酸分析仪:食品中氨基酸含量的测定 /pp  114.基质辅助激光解吸电离-飞行时间质谱:食品中农兽药残留、违禁添加的化学药物及其他有机污染物的快速筛查检测 食品中真菌毒素的快速筛查检测 未知物的鉴定分析 /pp  115.自动电位滴定仪:食品中酸度、维生素C等的含量测定 /pp  116.阿贝折射仪:食品样品的折射率和相关物质的浓度测定 /pp  117.数显电导仪:食品样品电导率的测定 /pp  118.X射线荧光光谱仪:食品中有害元素的测定 /pp  119.凝胶渗透色谱:食品中农药残留、蛋白质和多糖多肽分子量测定以及样品前处理和净化 /pp  120.液相色谱:食品中营养成分或污染物等的分离测定 /pp  121.气相色谱:食品中挥发性营养成分或污染物等的分离测定 /pp  122.气相顶空进样器:食品中挥发性营养成分或污染物等的分离测定 /pp  123.拉曼光谱仪:食品中氨基酸、多肽、蛋白质、DNA、RNA和糖类分子的鉴定分析 /pp  124.全自动定氮仪:食品中蛋白质的定量分析 /pp  125.原子吸收光谱仪:食品中微量元素的测定 /pp  126.脂肪酸分析仪:食品中脂肪酸的测定 /pp  127.电感耦合等离子体质谱:食品中微量元素的测定 /pp  128.气相色谱-质谱联用仪:食品中挥发性成分或者污染物等的分离测定 /pp  129.三重串联四极杆气质联用仪:食品中挥发性成分或污染物等的分离测定 /pp  130.串联四级杆液质联用仪:食品中营养成分或污染物等的分离、测定 /pp  131.液相色谱-离子肼质谱仪:食品中营养成分或污染物等的分离、测定 /pp  132.全波段显微化学图像系统:食品中混合物、粒度、组分粒子的结块、多晶体、水合物及其他痕量污染物的分析 /pp  133.离子色谱:食品样品中阴离子与阳离子的测定 /pp  134.原子荧光光谱仪:食品样品中可形成氢化物微量元素的测定(重金属元素) /pp  135.电感耦合等离子体发射光谱仪:食品中微量元素的测定 /pp  136.锥入度测定仪:食品样品中黏稠度的测定 /pp  137.穿刺力测定仪:食品包装瓶塞穿刺力值的测定 /pp  138.热急变试验仪:食品包装玻璃制品冷热急变的合格性实验、递增性、破坏性实验分析 /pp  139.内压力试验仪:食品包装瓶内压力值的测定 /pp  140.内应力试验仪:食品包装玻璃瓶内应力值的测定 /pp  141.垂直轴偏差测试仪:食品包装轴偏差的测定 /pp  142.瓶底、壁厚测定仪:食品包装瓶底、壁厚度的测定 /pp  143.弧度测定仪:食品包装瓶弧度的测定 /pp  144.自动振筛仪:食品包装玻璃瓶中特定元素含量的分析 /pp  145.水平圆周转动振荡器:食品包装瓶与盖的密封性分析 /pp  146.落镖冲击试验机:用于厚度小于1mm的食品包装用塑料薄膜或薄片50%破损时的冲击质量和能量分析 /pp  147.耐破度仪:食品包装材料耐破度分析 /pp  148.涂层柔性和粘附力测试装置:食品包装材料涂层柔性和粘附力分析 /pp  149.内涂层连续性测试装置:食品包装材料的内涂层连续性分析 /pp  150.韧性实验装置:食品包装材料的韧性分析 /pp  151.氧化膜厚度测定仪:食品包装材料的氧化膜厚度分析 /pp  152.密度天平:食品包装材料的密度值分析 /pp  153.线热膨胀系数测定仪:食品包装材料平均线热膨胀系数分析 /pp  154.轧盖机:食品包装瓶与盖的密封性分析 /pp  155.折断力仪:食品包装瓶的折断力分析 /pp  156.扭矩仪:瓶装食品瓶盖锁紧、开启扭矩值大小的分析 /pp  157.平氏粘度计:液态食品样品的粘度分析 /pp  158.硬度计:食品包装材料的硬度值分析 /pp  159.落球冲击试验机:食品包装材料聚乙烯、聚氯乙烯等固体复合硬片耐冲击实验分析 /pp  160.陶瓷纤维马弗炉:食品包装材料的炽灼残渣分析 /pp  161.数字式紫外辐射照度计:食品检测无菌环境紫外辐射强度分析 /pp  162.万能材料试验机:食品包装材料的剥离强度、撕拉强度分析 /pp  163.湿透仪:食品包装材料的水蒸气透过率分析 /pp  164.气体透过仪:食品包装材料氧气透过率分析 /pp  165.热封仪:食品包装材料封口性能分析,与撕拉力测试仪合用 /pp  166.病理组织检查设备(包括:全自动脱水机、全自动组织包埋机、病理组织切片机、自动封片机、全自动冷冻切片机、输出仪、全自动显微图像分析系统):食品毒理实验中组织病理学检查 /pp  167.激光扫描共聚焦倒置显微镜:食品毒理实验中细胞结构改变的观察 /pp  168.全自动生化分析仪:食品毒理实验过程中动物生化指标的检测分析 /pp  169.实验动物生理检测系统:食品毒理实验过程中动物心电、脑电、体温和血压等生理参数分析 /pp  170.激光扫描细胞仪:食品毒理实验过程中细胞内物质的定量分析及组织扫描 /pp  171.流式细胞仪:食品毒理实验过程中细胞快速分类分析 /pp  172.全自动血细胞分析仪:食品毒理实验过程中动物血相的快速分析 /pp  173.活体生物成像系统:食品毒理实验过程中活体生物体内成像分析 /pp  174.小动物活体分子成像系统:食品毒理实验过程中活体生物体内监控基因的表达分析 /pp  175.活细胞工作站系统:食品毒理实验过程中细胞和组织的全方位观察和记录 /pp  176.血气分析仪:食品毒理实验过程中动物的血气分析/ppbr//p
  • 安捷伦在中国食品安全检测仪器设备展隆重展出新品
    安捷伦科技在中国国际食品安全检测仪器设备展览会暨高峰论坛上——隆重展示其用于食品安全检测的6000系列液-质联用仪,高性能的5975Binert气/质联用仪和1200高分离快速液相色谱以及完整的食品安全检测方案Agilent科技作为全球最大,技术领先的分析仪器生产商,其主要产品包括气相色谱仪、气-质联用仪、液-质联用仪、液相色谱仪,业界分析速度最快, 功能最齐备的1200高分离快速液相色谱仪(RRLC)以及电感耦合等离子质谱。 其各种分析仪器已经被广泛地用于食品安全分析,环境分析,法医和蛋白质组学研究,以及药物发现,药物研究和制造,质量控制(QA/QC)等各个领域。在2006年12月6-8日北京举办的“中国国际食品安全检测仪器设备展览会”上,安捷伦将重点介绍Agilent 6000系列液-质联用仪,包括安捷伦公司全新的三重串联四极杆质谱仪(6410 QQQ)和四极杆-飞行时间串联质谱仪(6510 Q-TOF),高性能的5975Binert气-质联用仪和1200高分离快速液相色谱系统(RRLC)以及完整食品分析的解决方案,包括应对日本肯定列表的全部分析方法。 安捷伦全新5975Binert 气-质联仪采用当今最新的科技成果,集安捷伦30年台式质谱的先进技术和制造经验于一体,使台式气质联用仪在性能和自动化程度上都达到了一个新的水平。自从2005年6月1日推出以来,就以其高可靠性、高自动化程度、高分析灵敏度、高质量精度和稳定性受到了业界的一致认可。5975Binert 气-质联用仪是在5975 inert的基础上新研发的具有更高性能的气质联用仪。它具有很多的技术创新,具体表现在灵敏度,质量稳定性,自动化程度,离子源的化学惰性和软件平台等方面:5975Binert质谱配备先进的惰性离子源,最高使用温度可达3000C。惰性离子源可以大大提高极性和活性化合物的回收率,避免这些化合物在离子源损失,从而提高活性化合物的信号响应。另外,在离子源可以进行动态电压调节,从而保证了全质量范围内所有的离子都能获得最佳的响应。另外还具有eMethod的功能,用户无需自己建立分析方法,直接到专门的网站上下载即可,5975B气质还配有保留时间锁定和解卷积报告软件(DRS),这软件专门用于食品中的农残和其它有害化合物的定性和定量分析。1200高分离快速液相色谱(RRLC)是世界上分析速度最快,功能最齐全,灵活性最高的液相色谱仪。安捷伦的高分离快速液相色谱仪(RRLC) 全新的1200系列快速液相色谱系统的分析速度可以比标准液相快20倍同时分离分辨率提高60%。它的分析速度比厂商的快速液相快1至2倍。1200快速液相还运行标准液相色分析方法,使市场上最灵活的系统。若配备高通量进样系统,1200快速液相色谱每天可以序列分析2000个样品。6000系列液-质产品:高性能和高可靠性的液-质联用系统:对于一般的使用者,甚至是专业人员,液-质联用仪非常复杂而难操作。根据调查结果,液-质联用目前的主要限制是易出问题,而且需要经常维护和操作困难。安捷伦在产品设计方面着重解决上述问题,例如全自动调谐和质量轴校正,步进式的自动运行仪器,全自动的定量分析软件和化合物发现和确定的软件。安捷伦在液-质联用的设计方面,将考虑从样品制备到数据分析整个流程的所有细节。安捷伦的整体解决方案将大大提高分析效率,包括用户向法规部门提供药物纯度的分析的数据,出口蔬菜中农药残留水平的检测报告,保证世界体育运动公平的药物检测,血液中蛋白质的分析以找出致癌的病变起因等多种应用领域。 在食品分析方面,安捷伦利用三重串联四极质谱建立食品中硝基呋喃代谢物,孔雀石绿,氯霉素,磺胺等药物残留的检测方法。 在12月7号,安捷伦在中旅大厦三层宴会厅举办的食品安全检测的高峰论坛会上作“1200高分离快速色谱仪及在食品分析中的应用”的专题报告,届时希望专家学者光临。安捷伦科技(NYSE: A)是全球领先的测量公司,是通信、电子、生命科学和化学分析领域的技术领导者,公司的20,000名员工在110多个国家为客户服务。在2005财政年度,安捷伦的业务净收入为51亿美元。要了解安捷伦科技的信息,请访问:www.agilent.com/chem/cn
  • 无需仪器 15分钟检测三聚氰胺
    近日,来自加州大学洛杉矶分校的研究人员魏芳及其合作者开发出了一种迅速、经济、简单的方法,用以检测乳制品或食品中是否含有三聚氰胺,完成该项检测只需短短的15分钟。这项成果被发布在了国际权威期刊《应用物理快报》上。  《北京科技报》:通常运用哪些方法来检测三聚氰胺?  魏芳:三聚氰胺是一种用于塑料和肥料的工业物质,如果混杂在食品里,将危害人体的健康,因此,快速地将其从食品中检验出来就显得尤为重要了。目前,最常用的方法是色谱法。由于食品分子中的化学性质和物理结构各不相同,所以它们在检测介质上的流动速度也会不同。依据这个原理,我们可以把三聚氰胺和其他物质分离,随后将测得的三聚氰胺值与质谱标准值进行比对,以确定其含量是否超标。这个方法的精准度非常高,远远超过国家要求的最低百万分之二的误差限。但由于检测需要昂贵复杂的仪器,同时检测时间也很长,通常只在一些质量检测中心使用。  还有一种比较常用的方法是酶联免疫吸附测定法,其原理是用酶与三聚氰胺反应,对检测过程中产生的有色物质进行定量、定性分析。但由于酶活性很强,如果在保存和运输过程中一旦出现纰漏,将会影响到检测结果,因此对于非专业人员在操作上难度很大。  《北京科技报》:新创的15分钟的检测法是怎样的?  魏芳:我们的实验以牛奶为样本。过程分为三步,主要包括5到12分钟的分离过程和小于1分钟的变色沉淀反应。首先,将可能干扰三聚氰胺检测结果的杂质从牛奶中分离。然后,向溶液中加入金纳米颗粒。金纳米颗粒可以细微到几纳米,确保了牛奶中的三聚氰胺分子不“漏网”,当它与三聚氰胺相互作用时,会导致溶液的颜色发生显著的变化。最后,再加入三聚氰酸,将变色的纳米颗粒沉淀析出。  《北京科技报》:新方法节省时间,但准确率能否保证?  魏芳:灵敏度是检测实验准确率的衡量标准之一,它与误差值紧密相连。灵敏度越高,误差值越小。新方法使用便捷,灵敏度略低于传统方法,但仍超过国家最低误差限额百万分之二。我认为此方法的意义不在于代替传统方法,而是提供一种方便快捷的初筛方式。比如,市场或超市的管理人员可以通过这种便捷、小巧的手执式装置,迅速对食品中是否含有三聚氰胺进行测定。  《北京科技报》:新方法能否在市民家中应用?  魏芳:这种新的测试方法最大的优势在于不需要专业仪器,免除了实验室繁冗的检测流程,同时,检测结果在15分钟内就可读取,肉眼即可确定检测结果。我们希望这次的研究可以迅速在家庭检测中普及,并扩展到检验任何食品。目前,乳制品、鸡蛋、大米浓缩蛋白等食品中都曾被查出含有三聚氰胺,安全现状不容乐观。希望在不久的将来,新妈妈就能在家中使用金纳米颗粒检测方法,对宝宝食用的乳制品以及其他婴儿食品进行检测,确保其中不含三聚氰胺。
  • 生命探测仪——废墟中的希望
    说到生命探测仪,就不得不说地震,这个沉重的话题虽然好像离我们十分遥远,但是每年都有来自世界各地的新闻,几乎任何一个时间,都有地方发生地震。过去13年的汶川地震,在大家的印象中已经慢慢淡去,但对于经历过灾难的人来说,是一辈子难以磨灭的印记。而面对这种巨大的自然灾难,生命探测仪就发挥了强大的作用,可以救人于危难中。生命探测仪是一种安全救生装备,它是美国的物理学家大卫席思研发的,对于灾难中的搜救做出了卓越的贡献。其实生命探测仪是一个统称,具体根据探测范围和手法的不同,还可以分为红外探测、雷达探测、光学探测、声波振动探测和其他先进类探测。很不幸的是几乎每一种我们都听说过,尤其是雷达探测和红外探测。红外生命探测,需要被探测的物体体温在绝对零度以上,那么什么是绝对零度呢?和我们知道的0℃不同,绝对零度象征着极度的寒冷,换算下来大概相当于-273.15℃。也就是红外探测在我们日常的温度下都可以探测到生命。并且能够不畏条件的恶劣,不受干扰。雷达探测仪就又先进很多,相比于红外探测仪只能感受体温,雷达探测仪可以通过监测人体生命活动所引起的各种微动,从微动中得到心跳、呼吸等信息,再利用电磁波反射原理进行探测。不仅不受温湿度控制,噪音和地形也同样奈何不了它,稳定性好、准确率高。如果可以,没有人愿意认识这些探测仪,可灾难是无法避免的,我们现代的先进科学仪器,就是为了在自然灾难面前可以做到先知先觉和挽救更多生命。是我们的自救工具,相信在不久的将来,我们对于这类重大灾难,一定可以做到准确的预测和躲避。
  • 石油化工行业分析检测技术与仪器交流暨培训会隆重召开!
    由中国仪器仪表学会主办,为期两天的石油化工行业分析检测技术与仪器交流暨培训会(2019 年 7 月 26 日-27 日)在辽宁盘锦隆重召开,本次会议的主题为“创新驱动 共享发展”,进一步促进分析检测技术与仪器在“政、产、研、学、用” 等各方的有效交流,力争把最新的政府决策、最前沿的行业市场信息、最新的技术发展趋势呈现给大家。现场座无虚席,干货满满!辽宁及周边省市石油、化工、炼化行业生产企业、科研院所、设计单位、高校等分析检测技术人员、实验室管理人员、质量负责人、计量技术人员、仪器维护维修技术人员等参加了本次会议。大昌华嘉作为专业的仪器应用专家,携智能化闪点测试仪、蒸汽压测试仪、中红外光谱燃料油分析仪、微量蒸馏仪、激光粒度粒形分析仪、光学接触角测量仪、密度计等石油、石化领域相关仪器亮相本次会议。本次会议主要内容1.2019 年成品油市场的分析及石油化工行业“十三五”发展重点及未来方向分析; 2.智能制造环境下石油化工企业安全生产、安全管理、实验室安全管理及标准化等内容。3.原油、成品油分析检测新标准宣贯; 4.原油、成品油检测前沿技术、评价、优化及其进展等; 5.创新技术促新旧动能转换成果技术,石油化工行业过程控制技术、数字车间、智能炼厂的研究与探讨; 6.石油、化工行业分析检测技术与仪器的最新进展,包括色谱(含色质)、光谱、电化学、油品常规分析检测等等; 7.石油化工行业分析检测技术专题培训; 8.石油化工行业中疑难检测问题最新解决方案; 9.大型地炼企业现场参观; 10.仪器生产厂家参观。 仪器介绍奥利地Grabner仪器公司是世界上领先的石油石化产品检测仪器仪表制造厂商。公司凭借“持续创新、质量至上、用户满意”的价值理念,20多年来不断为全球石油、石化领域的客户提供领先、精准、方便的实验室/在线检测仪器仪表。智能化闪点测定仪蒸汽压测试仪中红外光谱燃料油分析仪微量蒸馏仪激光粒度粒形分析仪光学接触角测量仪密度计元素分析仪X射线荧光光谱仪流式颗粒成像分析系统
  • 三思纵横与志远检测联合实验室揭牌仪式隆重举行
    2017年12月19日,深圳三思纵横科技股份有限公司与赣州志远建设工程质量检测有限公司联合力学实验室揭牌仪式在江西省赣州市志远检测隆重举行。在江西理工大学建筑与测试工程学院院长朱易春教授及现场50多名嘉宾共同见证下,赣州志远建设工程质量检测有限公司董事长王鑫、常务副总赖江锋与深圳三思纵横科技股份有限公司深圳办事处经理娄金华等共同揭牌,并在揭牌仪式后举行了联合实验室发展与合作座谈会,深入探讨联合实验室今后的运营与发展理念。赣州志远建设工程质量检测有限公司成立于2007年,是目前赣州市唯一一家同时具有建筑行业检测资质、交通行业公路综合乙级资质、人民防空检测资质的专业检测机构。公司现有检测资质有:房建见证取样、主体检测、环境检测、地基基础检测、公路综合乙级资质、人民防空检测资质。计量参数共25大类、500多个检测参数。志远检测董事长王鑫先生在座谈会上对参与揭牌仪式的现场嘉宾表示最热烈的欢迎和最真挚的感谢,他表示志远检测与三思纵横联合力学实验室的成立,将会极大地提高了志远检测在质量检测硬件设施与技术装备方面的水平,对江西省质量检测行业也将具有重大的影响。王鑫先生非常期待联合力学实验室的成立能够帮助赣州志远检测乃至江西质量检测行业的发展更上一层楼。三思纵横深圳办事处经理娄金华先生在座谈会上直言三思纵横与志远检测的联合力学实验室的建立不仅提高了志远检测的技术装备实力,还将极大地提高三思纵横在江西质量检测行业领域的技术装备的影响力。因此,娄金华先生代表深圳三思纵横对赣州志远检测的信任表达最真诚的感谢,同时也非常期待在即将到来的2018年中三思纵横能和志远检测在力学检测方面展开更多的合作,共同创造更美好的未来。揭牌仪式之后,朱易春副教授和其他在场嘉宾们参观了新成立的联合力学实验室。早在2016年,为了此次联合实验室的成功揭牌,志远检测向深圳三思纵横购买了大量试验机,包括联合力学实验室中的电液伺服万能试验机、电子万能试验机、金属落地锤冲击试验机等各种设备。通过参观实验室的各种试验机设备,朱易春副教授以及其他在场嘉宾全面了解了深圳三思纵横与赣州志远检测强强联合的发展态势。同时,深圳办事处经理娄金华先生向在场的朱易春副教授以及其他的嘉宾朋友们介绍了三思纵横最近几年的企业发展概况以及一系列新产品、新技术。现场嘉宾们在参观联合实验室之后都对三思纵横的产品品质和服务理念表示充分地肯定,并且对联合实验室未来的发展抱有极大的期待。在建筑建材试验检测方面,三思纵横已多次与江西省建筑科学研究院、南昌市建筑科学研究所、江西理工大学、南昌大学等客户达成合作。在试验检测领域,三思纵横凭借先进技术和丰富经验,多次为客户提供切合实际的解决方案,得到行业高度认可。在此次与志远检测的合作中,双方将凭借各自领域的技术优势进行联合研发,以推动建筑建材在工程建设的创新应用和质量提升。通过深度交流与友好合作,继续深化技术创新,促进行业进步。三思纵横与赣州志远检测联合实验室揭牌仪式的完美收官标志着双方就力学检测方面的合作将更加地紧密,同时也扩大了深圳三思纵横在江西质量检测行业的影响力。深圳三思纵横用顶尖的行业技术以及周到完美的售后服务获得广大客户的信任,提高了三思纵横在全国试验机行业的品牌知名度。
  • 又一重磅文件发布!检测认证行业再迎利好
    近日,中共中央 国务院发布《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,为完整、准确、全面贯彻新发展理念,做好碳达峰、碳中和工作提出相关意见,其中部分内容涉及计量与检测认证。通读《意见》全文,认证君为您将涉及计量与检测认证的内容摘编如下:(二十八)完善标准计量体系。建立健全碳达峰、碳中和标准计量体系。加快节能标准更新升级,抓紧修订一批能耗限额、产品设备能效强制性国家标准和工程建设标准,提升重点产品能耗限额要求,扩大能耗限额标准覆盖范围,完善能源核算、检测认证、评估、审计等配套标准。加快完善地区、行业、企业、产品等碳排放核查核算报告标准,建立统一规范的碳核算体系。制定重点行业和产品温室气体排放标准,完善低碳产品标准标识制度。积极参与相关国际标准制定,加强标准国际衔接。以下为《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》全文:中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见(2021年9月22日)实现碳达峰、碳中和,是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策,是着力解决资源环境约束突出问题、实现中华民族永续发展的必然选择,是构建人类命运共同体的庄严承诺。为完整、准确、全面贯彻新发展理念,做好碳达峰、碳中和工作,现提出如下意见。  一、总体要求  (一)指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻习近平生态文明思想,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持系统观念,处理好发展和减排、整体和局部、短期和中长期的关系,把碳达峰、碳中和纳入经济社会发展全局,以经济社会发展全面绿色转型为引领,以能源绿色低碳发展为关键,加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局,坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路,确保如期实现碳达峰、碳中和。  (二)工作原则  实现碳达峰、碳中和目标,要坚持“全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险”原则。  ——全国统筹。全国一盘棋,强化顶层设计,发挥制度优势,实行党政同责,压实各方责任。根据各地实际分类施策,鼓励主动作为、率先达峰。  ——节约优先。把节约能源资源放在首位,实行全面节约战略,持续降低单位产出能源资源消耗和碳排放,提高投入产出效率,倡导简约适度、绿色低碳生活方式,从源头和入口形成有效的碳排放控制阀门。  ——双轮驱动。政府和市场两手发力,构建新型举国体制,强化科技和制度创新,加快绿色低碳科技革命。深化能源和相关领域改革,发挥市场机制作用,形成有效激励约束机制。 ——内外畅通。立足国情实际,统筹国内国际能源资源,推广先进绿色低碳技术和经验。统筹做好应对气候变化对外斗争与合作,不断增强国际影响力和话语权,坚决维护我国发展权益。  ——防范风险。处理好减污降碳和能源安全、产业链供应链安全、粮食安全、群众正常生活的关系,有效应对绿色低碳转型可能伴随的经济、金融、社会风险,防止过度反应,确保安全降碳。  二、主要目标  到2025年,绿色低碳循环发展的经济体系初步形成,重点行业能源利用效率大幅提升。单位国内生产总值能耗比2020年下降13.5%;单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%;非化石能源消费比重达到20%左右;森林覆盖率达到24.1%,森林蓄积量达到180亿立方米,为实现碳达峰、碳中和奠定坚实基础。  到2030年,经济社会发展全面绿色转型取得显著成效,重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平。单位国内生产总值能耗大幅下降;单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上;非化石能源消费比重达到25%左右,风电、太阳能(10.120, 0.20, 2.02%)发电总装机容量达到12亿千瓦以上;森林覆盖率达到25%左右,森林蓄积量达到190亿立方米,二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降。  到2060年,绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立,能源利用效率达到国际先进水平,非化石能源消费比重达到80%以上,碳中和目标顺利实现,生态文明建设取得丰硕成果,开创人与自然和谐共生新境界。  三、推进经济社会发展全面绿色转型  (三)强化绿色低碳发展规划引领。将碳达峰、碳中和目标要求全面融入经济社会发展中长期规划,强化国家发展规划、国土空间规划、专项规划、区域规划和地方各级规划的支撑保障。加强各级各类规划间衔接协调,确保各地区各领域落实碳达峰、碳中和的主要目标、发展方向、重大政策、重大工程等协调一致。  (四)优化绿色低碳发展区域布局。持续优化重大基础设施、重大生产力和公共资源布局,构建有利于碳达峰、碳中和的国土空间开发保护新格局。在京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略实施中,强化绿色低碳发展导向和任务要求。  (五)加快形成绿色生产生活方式。大力推动节能减排,全面推进清洁生产,加快发展循环经济,加强资源综合利用,不断提升绿色低碳发展水平。扩大绿色低碳产品供给和消费,倡导绿色低碳生活方式。把绿色低碳发展纳入国民教育体系。开展绿色低碳社会行动示范创建。凝聚全社会共识,加快形成全民参与的良好格局。  四、深度调整产业结构  (六)推动产业结构优化升级。加快推进农业绿色发展,促进农业固碳增效。制定能源、钢铁、有色金属、石化化工、建材、交通、建筑等行业和领域碳达峰实施方案。以节能降碳为导向,修订产业结构调整指导目录。开展钢铁、煤炭去产能“回头看”,巩固去产能成果。加快推进工业领域低碳工艺革新和数字化转型。开展碳达峰试点园区建设。加快商贸流通、信息服务等绿色转型,提升服务业低碳发展水平。  (七)坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。新建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目严格落实产能等量或减量置换,出台煤电、石化、煤化工等产能控制政策。未纳入国家有关领域产业规划的,一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目。合理控制煤制油气产能规模。提升高耗能高排放项目能耗准入标准。加强产能过剩分析预警和窗口指导。  (八)大力发展绿色低碳产业。加快发展新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。建设绿色制造体系。推动互联网、大数据、人工智能、第五代移动通信(5G)等新兴技术与绿色低碳产业深度融合。  五、加快构建清洁低碳安全高效能源体系  (九)强化能源消费强度和总量双控。坚持节能优先的能源发展战略,严格控制能耗和二氧化碳排放强度,合理控制能源消费总量,统筹建立二氧化碳排放总量控制制度。做好产业布局、结构调整、节能审查与能耗双控的衔接,对能耗强度下降目标完成形势严峻的地区实行项目缓批限批、能耗等量或减量替代。强化节能监察和执法,加强能耗及二氧化碳排放控制目标分析预警,严格责任落实和评价考核。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。  (十)大幅提升能源利用效率。把节能贯穿于经济社会发展全过程和各领域,持续深化工业、建筑、交通运输、公共机构等重点领域节能,提升数据中心、新型通信等信息化基础设施能效水平。健全能源管理体系,强化重点用能单位节能管理和目标责任。瞄准国际先进水平,加快实施节能降碳改造升级,打造能效“领跑者”。  (十一)严格控制化石能源消费。加快煤炭减量步伐,“十四五”时期严控煤炭消费增长,“十五五”时期逐步减少。石油消费“十五五”时期进入峰值平台期。统筹煤电发展和保供调峰,严控煤电装机规模,加快现役煤电机组节能升级和灵活性改造。逐步减少直至禁止煤炭散烧。加快推进页岩气、煤层气、致密油气等非常规油气资源规模化开发。强化风险管控,确保能源安全稳定供应和平稳过渡。  (十二)积极发展非化石能源。实施可再生能源替代行动,大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等,不断提高非化石能源消费比重。坚持集中式与分布式并举,优先推动风能、太阳能就地就近开发利用。因地制宜开发水能。积极安全有序发展核电。合理利用生物质能。加快推进抽水蓄能和新型储能规模化应用。统筹推进氢能“制储输用”全链条发展。构建以新能源为主体的新型电力系统,提高电网对高比例可再生能源的消纳和调控能力。  (十三)深化能源体制机制改革。全面推进电力市场化改革,加快培育发展配售电环节独立市场主体,完善中长期市场、现货市场和辅助服务市场衔接机制,扩大市场化交易规模。推进电网体制改革,明确以消纳可再生能源为主的增量配电网、微电网和分布式电源的市场主体地位。加快形成以储能和调峰能力为基础支撑的新增电力装机发展机制。完善电力等能源品种价格市场化形成机制。从有利于节能的角度深化电价改革,理顺输配电价结构,全面放开竞争性环节电价。推进煤炭、油气等市场化改革,加快完善能源统一市场。  六、加快推进低碳交通运输体系建设  (十四)优化交通运输结构。加快建设综合立体交通网,大力发展多式联运,提高铁路、水路在综合运输中的承运比重,持续降低运输能耗和二氧化碳排放强度。优化客运组织,引导客运企业规模化、集约化经营。加快发展绿色物流,整合运输资源,提高利用效率。  (十五)推广节能低碳型交通工具。加快发展新能源和清洁能源车船,推广智能交通,推进铁路电气化改造,推动加氢站建设,促进船舶靠港使用岸电常态化。加快构建便利高效、适度超前的充换电网络体系。提高燃油车船能效标准,健全交通运输装备能效标识制度,加快淘汰高耗能高排放老旧车船。  (十六)积极引导低碳出行。加快城市轨道交通、公交专用道、快速公交系统等大容量公共交通基础设施建设,加强自行车专用道和行人步道等城市慢行系统建设。综合运用法律、经济、技术、行政等多种手段,加大城市交通拥堵治理力度。  七、提升城乡建设绿色低碳发展质量  (十七)推进城乡建设和管理模式低碳转型。在城乡规划建设管理各环节全面落实绿色低碳要求。推动城市组团式发展,建设城市生态和通风廊道,提升城市绿化水平。合理规划城镇建筑面积发展目标,严格管控高能耗公共建筑建设。实施工程建设全过程绿色建造,健全建筑拆除管理制度,杜绝大拆大建。加快推进绿色社区建设。结合实施乡村建设行动,推进县城和农村绿色低碳发展。  (十八)大力发展节能低碳建筑。持续提高新建建筑节能标准,加快推进超低能耗、近零能耗、低碳建筑规模化发展。大力推进城镇既有建筑和市政基础设施节能改造,提升建筑节能低碳水平。逐步开展建筑能耗限额管理,推行建筑能效测评标识,开展建筑领域低碳发展绩效评估。全面推广绿色低碳建材,推动建筑材料循环利用。发展绿色农房。  (十九)加快优化建筑用能结构。深化可再生能源建筑应用,加快推动建筑用能电气化和低碳化。开展建筑屋顶光伏行动,大幅提高建筑采暖、生活热水、炊事等电气化普及率。在北方城镇加快推进热电联产集中供暖,加快工业余热供暖规模化发展,积极稳妥推进核电余热供暖,因地制宜推进热泵、燃气、生物质能、地热能等清洁低碳供暖。  八、加强绿色低碳重大科技攻关和推广应用  (二十)强化基础研究和前沿技术布局。制定科技支撑碳达峰、碳中和行动方案,编制碳中和技术发展路线图。采用“揭榜挂帅”机制,开展低碳零碳负碳和储能新材料、新技术、新装备攻关。加强气候变化成因及影响、生态系统碳汇等基础理论和方法研究。推进高效率太阳能电池、可再生能源制氢、可控核聚变、零碳工业流程再造等低碳前沿技术攻关。培育一批节能降碳和新能源技术产品研发国家重点实验室、国家技术创新中心、重大科技创新平台。建设碳达峰、碳中和人才体系,鼓励高等学校增设碳达峰、碳中和相关学科专业。  (二十一)加快先进适用技术研发和推广。深入研究支撑风电、太阳能发电大规模友好并网的智能电网技术。加强电化学、压缩空气等新型储能技术攻关、示范和产业化应用。加强氢能生产、储存、应用关键技术研发、示范和规模化应用。推广园区能源梯级利用等节能低碳技术。推动气凝胶等新型材料研发应用。推进规模化碳捕集利用与封存技术研发、示范和产业化应用。建立完善绿色低碳技术评估、交易体系和科技创新服务平台。  九、持续巩固提升碳汇能力  (二十二)巩固生态系统碳汇能力。强化国土空间规划和用途管控,严守生态保护红线,严控生态空间占用,稳定现有森林、草原、湿地、海洋、土壤、冻土、岩溶等固碳作用。严格控制新增建设用地规模,推动城乡存量建设用地盘活利用。严格执行土地使用标准,加强节约集约用地评价,推广节地技术和节地模式。  (二十三)提升生态系统碳汇增量。实施生态保护修复重大工程,开展山水林田湖草沙一体化保护和修复。深入推进大规模国土绿化行动,巩固退耕还林还草成果,实施森林质量精准提升工程,持续增加森林面积和蓄积量。加强草原生态保护修复。强化湿地保护。整体推进海洋生态系统保护和修复,提升红树林、海草床、盐沼等固碳能力。开展耕地质量提升行动,实施国家黑土地保护工程,提升生态农业碳汇。积极推动岩溶碳汇开发利用。  十、提高对外开放绿色低碳发展水平  (二十四)加快建立绿色贸易体系。持续优化贸易结构,大力发展高质量、高技术、高附加值绿色产品贸易。完善出口政策,严格管理高耗能高排放产品出口。积极扩大绿色低碳产品、节能环保服务、环境服务等进口。  (二十五)推进绿色“一带一路”建设。加快“一带一路”投资合作绿色转型。支持共建“一带一路”国家开展清洁能源开发利用。大力推动南南合作,帮助发展中国家提高应对气候变化能力。深化与各国在绿色技术、绿色装备、绿色服务、绿色基础设施建设等方面的交流与合作,积极推动我国新能源(5.250, 0.00, 0.00%)等绿色低碳技术和产品走出去,让绿色成为共建“一带一路”的底色。  (二十六)加强国际交流与合作。积极参与应对气候变化国际谈判,坚持我国发展中国家定位,坚持共同但有区别的责任原则、公平原则和各自能力原则,维护我国发展权益。履行《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》,发布我国长期温室气体低排放发展战略,积极参与国际规则和标准制定,推动建立公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。加强应对气候变化国际交流合作,统筹国内外工作,主动参与全球气候和环境治理。  十一、健全法律法规标准和统计监测体系  (二十七)健全法律法规。全面清理现行法律法规中与碳达峰、碳中和工作不相适应的内容,加强法律法规间的衔接协调。研究制定碳中和专项法律,抓紧修订节约能源法、电力法、煤炭法、可再生能源法、循环经济促进法等,增强相关法律法规的针对性和有效性。  (二十八)完善标准计量体系。建立健全碳达峰、碳中和标准计量体系。加快节能标准更新升级,抓紧修订一批能耗限额、产品设备能效强制性国家标准和工程建设标准,提升重点产品能耗限额要求,扩大能耗限额标准覆盖范围,完善能源核算、检测认证、评估、审计等配套标准。加快完善地区、行业、企业、产品等碳排放核查核算报告标准,建立统一规范的碳核算体系。制定重点行业和产品温室气体排放标准,完善低碳产品标准标识制度。积极参与相关国际标准制定,加强标准国际衔接。  (二十九)提升统计监测能力。健全电力、钢铁、建筑等行业领域能耗统计监测和计量体系,加强重点用能单位能耗在线监测系统建设。加强二氧化碳排放统计核算能力建设,提升信息化实测水平。依托和拓展自然资源调查监测体系,建立生态系统碳汇监测核算体系,开展森林、草原、湿地、海洋、土壤、冻土、岩溶等碳汇本底调查和碳储量评估,实施生态保护修复碳汇成效监测评估。  十二、完善政策机制  (三十)完善投资政策。充分发挥政府投资引导作用,构建与碳达峰、碳中和相适应的投融资体系,严控煤电、钢铁、电解铝、水泥、石化等高碳项目投资,加大对节能环保、新能源、低碳交通运输装备和组织方式、碳捕集利用与封存等项目的支持力度。完善支持社会资本参与政策,激发市场主体绿色低碳投资活力。国有企业要加大绿色低碳投资,积极开展低碳零碳负碳技术研发应用。  (三十一)积极发展绿色金融。有序推进绿色低碳金融产品和服务开发,设立碳减排货币政策工具,将绿色信贷纳入宏观审慎评估框架,引导银行等金融机构为绿色低碳项目提供长期限、低成本资金。鼓励开发性政策性金融机构按照市场化法治化原则为实现碳达峰、碳中和提供长期稳定融资支持。支持符合条件的企业上市融资和再融资用于绿色低碳项目建设运营,扩大绿色债券规模。研究设立国家低碳转型基金。鼓励社会资本设立绿色低碳产业投资基金。建立健全绿色金融标准体系。  (三十二)完善财税价格政策。各级财政要加大对绿色低碳产业发展、技术研发等的支持力度。完善政府绿色采购标准,加大绿色低碳产品采购力度。落实环境保护、节能节水、新能源和清洁能源车船税收优惠。研究碳减排相关税收政策。建立健全促进可再生能源规模化发展的价格机制。完善差别化电价、分时电价和居民阶梯电价政策。严禁对高耗能、高排放、资源型行业实施电价优惠。加快推进供热计量改革和按供热量收费。加快形成具有合理约束力的碳价机制。  (三十三)推进市场化机制建设。依托公共资源交易平台,加快建设完善全国碳排放权交易市场,逐步扩大市场覆盖范围,丰富交易品种和交易方式,完善配额分配管理。将碳汇交易纳入全国碳排放权交易市场,建立健全能够体现碳汇价值的生态保护补偿机制。健全企业、金融机构等碳排放报告和信息披露制度。完善用能权有偿使用和交易制度,加快建设全国用能权交易市场。加强电力交易、用能权交易和碳排放权交易的统筹衔接。发展市场化节能方式,推行合同能源管理,推广节能综合服务。  十三、切实加强组织实施  (三十四)加强组织领导。加强党中央对碳达峰、碳中和工作的集中统一领导,碳达峰碳中和工作领导小组指导和统筹做好碳达峰、碳中和工作。支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先实现碳达峰,组织开展碳达峰、碳中和先行示范,探索有效模式和有益经验。将碳达峰、碳中和作为干部教育培训体系重要内容,增强各级领导干部推动绿色低碳发展的本领。  (三十五)强化统筹协调。国家发展改革委要加强统筹,组织落实2030年前碳达峰行动方案,加强碳中和工作谋划,定期调度各地区各有关部门落实碳达峰、碳中和目标任务进展情况,加强跟踪评估和督促检查,协调解决实施中遇到的重大问题。各有关部门要加强协调配合,形成工作合力,确保政策取向一致、步骤力度衔接。  (三十六)压实地方责任。落实领导干部生态文明建设责任制,地方各级党委和政府要坚决扛起碳达峰、碳中和责任,明确目标任务,制定落实举措,自觉为实现碳达峰、碳中和作出贡献。  (三十七)严格监督考核。各地区要将碳达峰、碳中和相关指标纳入经济社会发展综合评价体系,增加考核权重,加强指标约束。强化碳达峰、碳中和目标任务落实情况考核,对工作突出的地区、单位和个人按规定给予表彰奖励,对未完成目标任务的地区、部门依规依法实行通报批评和约谈问责,有关落实情况纳入中央生态环境保护督察。各地区各有关部门贯彻落实情况每年向党中央、国务院报告。
  • 扬尘检测仪在扬尘监测系统中的应用
    空气防治已经成为全民话题,打响蓝天保卫战的一枪就是整治工地扬尘!这些浮尘杂质危害人体健康。空气中的漂浮杂质、灰尘等过多时,其杂质附着细菌的可能性就越大,当人体吸入时,造成的危害也就越大。不仅如此,如果空气中的粉尘含有大量的铝粉、锌粉、硅铁粉、镁粉、铁粉、铝材加工研磨粉、各种塑料粉末、有机合成药品的中间体、小麦粉、糖、木屑、染料、胶木灰、奶粉、茶叶粉末、烟草粉末、煤尘、植物纤维尘等,很容易造成粉尘爆炸。也是空气污染的主要源头之一。为改善空气质量利用无线传感器技术和激光粉尘测试设备,建大仁科自主研发的全天候户外扬尘监控系统。利用物联网感知、数据无线通讯、数据库、地理信息系统、视频等先进技术,集数据采集、传输、多维数据展示与应用为一体,满足新形式下扬尘的环境监测、污染防治和科学决策需求,实现扬尘监管全面信息化,为环保、城建等监管部门联合执法提供数字化的监管手段,满足联合执法需求。线上云监控,线下无扬尘在施工现场粉尘排放状态可以通过粉尘监测系统被建立,每天24小时在线,实时跟踪和监视系统返回数据进行快速处理,施工现场超过实时报警的预定发射值。节能环保部门监测成本,提高监控效率。在线实时灰尘检测,自动控制,以及声光报警输出功能,当PM值达到了设定的限制自动启动雾炮,现场环境雾化喷涂灰尘措施,实现联动。除了可以实现扬尘监控以外,还可以监测PM2.5、PM10,PM1.0、TSP、噪声、温度,湿度,风速、风向等环境因子,各测试点的测试数据通过无线通讯直接上传到监测后台,大大节省了环保部门监测成本,提高监测效率。随着我国对环境治理要求越来越高,PM2.5越来越成为环境监测的重要指标,而空气中的扬尘作为影响PM2.5指标的重要组成部分,也成为各级环保部门监控的对象。结构组成扬尘在线监测仪由实时监测系统、数据显示分析系统、预警控制系统、喷淋系统(雾炮)、无线传输系统组成,可选配PM2.5、PM10,PM1.0、TSP、噪声、温度,湿度,风速、风向等十项监测因素、还可以配置视频监控、LED显示屏。扬尘在线监测系统:由扬尘监测单元、噪声监视单元,天气监测单元,数据采集和处理单元,LED屏幕显示单元,数据监测平台组成。扬尘监测单元:由PM2.5传感器、PM10传感器组成。(可拓展其他)通过传感器对扬尘进行连续自动监测,扬尘每分钟采集一次数据,并实时上传至服务器供后台程序统计和分析。噪声监测单元:由噪声传感器组成全天候户外噪声采集传感单元,对传感器的户外监测安全和数据准确性提供可靠保障;气象监测单元:风速传感器、风向传感器、气象多要素百叶盒组成为扬尘和噪声监测数据的后期分析提供气象参数保障;特别是通过风向对扬尘的运动趋势做科学预测和报警;在不同的气象条件下,对扬尘、噪声监测数据做科学的修正;数据采集处理单元:由扬尘监测主控核心组成该单元是整套系统的中枢,对所收取的监测数据进行判别、检查和存储;对采集的监测数据按照统计要求进行统计分析处理,将处理后的数据上报至云平台,并控制参数的本地化显示,实现环境参数与视频监控画面的融合;LED屏显示单元:由LED外显屏组成实时监测数据现场显示,给施工单位、城市居民以警示作用;予施工单位和城市居民自查、自控提供数据支撑;达到噪声扬尘超标及时控制降低功能;数据展示平台:由扬尘在线监测系统平台组成
  • 原子荧光形态分析仪在饲料检测中的应用
    饲料因为可直接影响动物源性食品安全,因而备受关注检测行业的关注。其中重金属超标是影响饲料安全的主要问题之一。原子荧光光度计因其有较高的灵敏度和稳定性在饲料检测中发挥重要作用。伴随着元素形态分析需求提高,原子荧光形态分析仪在饲料检测中发挥的作用越来越高。形态分析是一种仪器联机分析方法,实质是分离技术与检测技术的联用。其中因为原子荧光光度计具有分析灵敏度高、线性范围宽、仪器结构简单等优势,所以液相色谱与原子荧光联用技术发展很快。将原子荧光联用仪应用在饲料研究的例子有很多。例如在2018年出版的中国畜牧杂志中作者刘成新在《液相色谱-氢化物发生原子荧光光谱法测定饲料中汞的形态》一文中通过应用原子荧光形态分析仪检测无机汞、甲基汞以及乙基汞的实验得出结论:使用原子荧光形态分析法灵敏度高,精密度好,前处理过程简单,检测费用低,适用于饲料产品中汞的形态分析。此外原子荧光形态分析仪还可以饲料中有益成分,例如苯胂酸类药物能够刺激动物生长,改善禽肉质,常作为畜禽饲料添加剂。作者陈冬冬在《液相色谱-原子荧光》中利用原子荧光分析仪以饲料为研究对象建立苯胂酸类药物的检测方法并提出了今后苯胂酸类药物检测技术的发展方向。另外,硒也是一种较为特殊的元素,一方面它是人体必须元素之一,另一方面过量摄入硒会导致脱发脱甲等症状,而且有机硒更容易被吸收。中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所推出专利技术《一种测定痕量硒元素形态的方法及其检测富硒饲料的应用》,运用该方法能够较为准确的对提取出的硒元素进行含量测定,能有效分离并测定富硒饲料中常含有5种形态硒物质的含量,以此能够准确分析富硒饲料中的硒元素形态,有助于快速安全的对富硒饲料产品进行选择运用。由此可见原子荧光形态分析仪在饲料中汞、砷、硒等重金属元素形态分析中发挥重要作用。金索坤作为原子荧光行业领跑者是最早开始研究原子荧光形态分析技术的厂家之一,推出的SK-GQ70一体式形态分析模组连续流动的液相洗脱液可直接进入金索坤原子荧光连续流动进样系统,实现液相色谱模组与原子荧光主机无缝对接,从而提高检测灵敏度及精密度。金索坤会继续努力,助力饲料行业形态分析检测。 金索坤SK-2003A 便捷型原子荧光光谱仪/光度计
  • 仪器检测技术在文物研究和保护中的应用
    研究人员用高科技仪器检测古陶瓷标本研究人员用高科技仪器检测“科窑作坊”制作的古陶瓷器具  面对真伪难辨的古代陶瓷,传统的“眼学”常常会出现看走眼的情况。那么,能否将更为客观的科技检测手段引入古陶瓷鉴定呢?  在日前举行的“数字化技术在古代文物研究和保护中的应用和发展”交叉学科论坛上,上海大学校长、古陶瓷科学研究国家文物局重点科研基地主任罗宏杰教授透露,他带领团队近日完成了《古代陶瓷科技信息提取规范》的制订工作,并已提交给国家文物局,有望成为一项行业标准。有了这套标准,全国多家单位的数据库就能实现共享,为陶瓷文物的断源断代提供清晰的数字化方案。  数据库信息比对“验明”身份  在交叉学科论坛上,上海博物馆副馆长陈克伦研究员表示,所谓“眼学”,是文物鉴定者在长期实践中总结出来的一套经验之学。一个人眼学水平的高低,与经验和知识积累有关,但也与悟性有关。不过,经验和悟性不是绝对的,鉴定专家水平再高,也有看走眼的时候,所以文博界如今很重视引入科技检测方法和仪器,如电子显微镜、硬度计、X射线荧光光谱仪。  罗宏杰教授表示,在中科院上海硅酸盐研究所的古陶瓷科学研究国家文物局重点科研基地,已建成了“古陶瓷综合信息数据库”,库里有大量器型结构数据。利用这些数据,博物馆可以进行古陶瓷的3D展示,将器物的内部结构也展现在参观者眼前。器型的数字化信息,不但能用于展示,还可以用作古陶瓷断源断代的辅助依据。  化学组分也是古陶瓷综合信息数据库中的一类重要数据,科研人员对历朝历代知名窑口的瓷器的胎和釉进行检测,采集到了它们的化学组成信息。这些信息好比是各种瓷器的“化学身份证”,对于一件“身份不明”的瓷器,可以先对它的胎和釉作无损检测,随后将检测结果与数据库里的各种“化学身份证”进行比对,这样就有助于判别这件瓷器的产地和年代。“当然,化学组分检测是鉴定古陶瓷的辅助手段,我们还要通过器型结构等综合数据分析,并结合眼学,才能对古陶瓷进行比较准确的断源断代。 ”罗宏杰说。  高科技让陶瓷釉显示奇妙结构  古陶瓷的高科技研究到底是如何进行的?昨天,记者走进中科院上海硅酸盐研究所,采访了古陶瓷科学研究国家文物局重点科研基地副主任李伟东研究员。  让记者感到有些意外的是,在这里检测的古陶瓷不是形态完整的器物,而是残片,科研人员把它们叫作“标本”。李伟东解释说,这些标本都来自考古发掘现场,有明确的地层和年代信息,来源可靠。而私人藏品或在文物市场上流转的瓷器,真伪不确定,其信息是不能入库的。检测标本所得的信息要输入古陶瓷综合信息数据库,所以首先要保证数据的真实可信,这样才能把它们作为古陶瓷鉴定的参考。  在拿到一个标本后,科研人员要称重,拍照,测量尺寸,用色度仪测量它的颜色,用X射线荧光仪检测胎和釉的化学组成,这些步骤都是无损检测,随后还要进行有损检测。在实验室,记者看到,古陶瓷残片被切割成一块块1厘米见方的小标本,它们被成批地放入各种仪器。在“场发射扫描电子显微镜”下,古陶瓷的釉被放大5万倍,于是各种奇妙的显微结构出现了,有的结构像一颗颗鹅卵石,有的像花园里绽开着一朵朵鲜花。在微量元素ppm级检测中,各个标本所带有的微量元素,会透露其出自哪个窑口的秘密。  李伟东告诉记者,虽然高科技检测能获取古陶瓷的大量身份信息,但很多属于有损检测,所以在对完整器物进行无损鉴定时,高科技不是万能的,只有与眼学结合在一起综合判断,才能给出科学的结论。  如今,该科研基地的古陶瓷综合信息数据库已录入各类信息齐全的数据15000余条,包含各类有代表性窑口的瓷器标本6000余件、陶器标本1500余件。在我国,这样的古陶瓷数据库不止一个。为了实现数据共享,日前,中科院上海硅酸盐研究所在征求20多家单位意见的基础上,完成了《古代陶瓷科技信息提取规范》的最后一稿,并提交给国家文物局。今后,各个数据库有望合成一个大库,在网络上发布,成为业内人士研究、鉴定古陶瓷的重要工具。  “透影白瓷”工艺失传千年终破解  在对古陶瓷测试分析过程中,中科院上海硅酸盐研究所的专家破解了许多困扰文博界多年的 “谜案”。  白瓷的起源和特殊工艺就是一例。我国是世界上最早烧制出白瓷的国家,雪白莹润的釉面,让它们显得与众不同。与青瓷、黑瓷相比,白瓷较晚才出现。从2008年起到2011年,古陶瓷科研基地的专家对古代白瓷进行了历时四年的研究。在白瓷的发源地——河南巩义的白河窑,他们对该窑口的青瓷和白瓷进行了检测,发现白瓷胎和青瓷胎的化学组分很接近,而在釉的化学组分中,白瓷比青瓷少了氧化铁、氧化钛这两种着色成分。这些发现,证明了白瓷源于青瓷。  白瓷在北魏时期诞生后,经历代原料改进和工艺变革,在晚唐“终成大器”,达到现代高级日用细瓷器的白度标准。在这一发展过程中,出土于河北邢窑隋代灰坑的 “透影白瓷”,可谓异峰突起,让专家大为惊叹。顾名思义,这些瓷器具有透影性能,它们的胎体厚度小于1毫米,属于细白瓷。如此精湛的工艺包含哪些“秘方”?文博界众说纷纭,莫衷一是。  中科院上海硅酸盐研究所的研究人员对邢窑出土的隋代粗白瓷、细白瓷和透影白瓷标本做了系统测试,在分析了它们的化学组成、物理性能、烧成温度以及白度后,最终还原了透影白瓷的配方工艺。他们发现,可以将细白瓷样品划分为两类,第一类细白瓷的胎中,氧化铝的含量非常高,而釉的组成处于粗白瓷和透影白瓷的过渡阶段 第二类细白瓷已基本具备透影白瓷的胎釉原料特征,如氧化钾含量高,只不过由于胎体较厚,没有达到透光的效果。对配方的计算表明,隋代制瓷工匠以第一类细白瓷胎釉的原料为基础,在胎中加入了大量长石,在釉中除加入长石外还加入了一定比例的石英,作为第二类细白瓷和透影白瓷的原料配方。透影白瓷与第二类细白瓷的原料特征相似,它们的区别在于,隋代陶工对器物的胎体进行了刻意的减薄加工,使其达到了透光的效果。  就这样,早在唐代就已失传的透影白瓷工艺在现代科技的 “火眼金睛”下,终于展露出它的真实面目。  “科窑作坊”仿制出精美古陶瓷  北宋皇帝钟爱的建窑黑釉盏为何能形成“兔毫釉”和“油滴釉”?在明代大量销往欧洲的德化窑 “猪油白”瓷为何釉色温润如脂?在上海科研人员的努力下,多种中华名瓷的烧制秘方得到了破解。  利用这些研究成果,古陶瓷科研基地还开设了“科窑作坊”,烧制仿古瓷器。“这是实验考古学的一种方法,用来检验我们发现的科学规律是否正确。 ”李伟东解释说。  走进科窑作坊,记者看到了许多精美的器物,与在检测实验室所见的残片标本截然不同。仿南宋官窑的青瓷觚、鱼耳炉、弦纹瓶,堪称科窑的代表作,它们造型雅致,泛着古朴的青色,釉上的开片裂纹给瓷器带来了独特的美感。李伟东指着一个口大、脖细、底小的瓷器介绍说,这是仿南宋修内司官窑的青瓷觚,觚是古代祭祀用的礼器,修内司官窑烧制技艺本已失传,如今科研人员弄清了它的胎、釉的原料和烧制工艺,就能把它仿制出来。当然,专家也告诉记者,他们不可能完全复原古代的工艺,比如古人用土窑烧瓷,而如今他们用的是燃气炉。设备的不同使得工艺必然有所差异。  仿古瓷器会不会“以假乱真”呢?对于记者的疑问,李伟东说,“不会的,因为每个瓷器的底部都有‘科窑’印记,以示其真实身份。 ”据了解,在科窑诞生的许多瓷器已作为高级礼品,赠送给外国领导人和各方贵宾,它们的问世,体现出了我国古陶瓷科学研究的水平。
  • 别了“卡西尼”号 别了这12种检测仪器
    p  为确保土星特别是土卫二地下海洋和水热活动等原始环境,美国国家航空航天局(NASA)的“卡西尼”号土星探测器接受地球总部的指令——“美国东部时间15日上午,在土星大气层焚毁!”经预测,地面指挥站与其最终失去联系的时间为当日7时55分,即北京时间15日19时55分。/pp  据NASA官网最新报道,“卡西尼”号将来到土星北纬10度上方1915公里处,以每小时11.3万公里的速度下降,最后将在土星时间的中午时分坠毁。/pp  “卡西尼”号最初进入土星大气时,飞船的姿态控制推进器会在短时间内开启,以抵抗稀薄气体的阻力,并将其身上的蝶形天线指向地球,以确保传递出最后的宝贵数据 随着大气浓度增加,推进器将被迫在一分钟内,推力从10%增加到100%。一旦“火力”全开,“卡西尼”号不会再保持稳定身姿。/pp  失联开始时,“卡西尼”号的高度预测在土星上方1500公里处,之后,它将像流星那样燃烧。信号丢失后30秒内,探测器会被“撕裂”,预计几分钟之内,所有残余物在土星大气层中完全燃烧殆尽。/pp  在“卡西尼”号坠毁过程中,地面指挥中心收不到任何讯息,因为最后的信号从土星传回地球,最少需要83分钟,而NASA在澳大利亚堪培拉的深空网络综合体的天线,将负责最后一批信号的接收。/pp  strong值得一提的是,“卡西尼”号上搭载的12种仪器中,将有包括磁层和等离子体探测仪、无线电科学系统、红外和紫外光谱仪等8种仪器,在最后的坠落期间,收集宝贵的科学探测数据。其中,离子和中性质谱仪将直接对在轨道期间无法测量的大气组成和结构进行采样。/strong/pp  虽然“卡西尼”号消失在土星天际,但它采集的最后影像,将在“卡西尼”号任务官方网站陆续更新。/p
  • 【技术知识】COD测定仪的五种实用检测方法
    COD测定仪的检测方法有很多,如快速消解分光光度法、重铬酸钾标准法、库仑滴定法、微波消解光度法和UV计测量方法等。01.COD测定仪的微波消解光度法COD的微波消解光度法属于新兴的一种COD测量法,它采用微波消解方式降低了消解所需时间,大大提高了消解的效率,又保证了测量数据的可靠性。根据目前的研究,COD的微波消解光度法很可能会逐渐替代传统的COD测量法。COD测定仪的快速消解分光光度法02.COD的UV计测量方法也是兴起较晚的一种测量方法,它适用于无色透明、成分稳定的水质测量,有测量准确、费用低廉的优势。但是,COD采用UV计测量受乙醇、有机酸等不具紫外吸光性物质的限制较大,因此难以得到大范围的推广。03.COD测定仪的UV计测量方法 COD的UV计测量方法也是兴起较晚的一种测量方法,它适用于无色透明、成分稳定的水质测量,有测量准确、费用低廉的优势。但是,COD采用UV计测量受乙醇、有机酸等不具紫外吸光性物质的限制较大,因此难以得到大范围的推广。COD测定仪重铬酸钾标准法04.COD测定仪重铬酸钾标准法又称COD国标法,回流消解法等,但是COD重铬酸钾标准法存在很多缺点。COD重铬酸钾标准法的操作非常复杂,需要长时间的加热回流,且加热回流所使用的设备体积大,难以实现批量测定,对于很多中小型企业无专业检测人员的现状,导致该种检测方法难以广泛普及。另外COD重铬酸钾标准法需要使用银盐等药剂,令成本增加,还会造成二次污染,因此广大水质检测工作者一直致力于找到一种更简单、更快、更省成本的检测方法。05.COD测定仪的库仑滴定法COD的库仑滴定法适用于饮用水、地表水、工业污水、生活废水等各种水质的测量,并具有较好的测量度,其测量结果与重铬酸钾标准法测量结果一致。COD的库仑滴定法操作过程较为简单、测定速度快,属于常用的一种COD测量法。同样,该方法也存在着一定的弊端,如消解时间相对较长,氯离子干扰较大等。相关仪器B1160-COD测定仪采用高精度高亮长寿命LED光源和光学结构,恒流光源技术,完全依据国家新法规《快速消解分光光度法(HJ/T399-2007)》设计制造,主要检测水质COD指标,搭载智能检测系统,引导检测模式,配合滤波算法滤除干扰,提高数据准确性。7英寸IPS超大触摸屏,让测量结果直观明了,是科学研究、数据分析、水质检测的得力助手。适应标准:HJT399-2007应用领域:1.化工、石油、焦化、造纸、冶金、酿造、医药等工业废水及各种生活污水监测应用。2.工业业度水、城市污水、生活污水及江湖流域地表水废水的检测。
  • 食品安全重法制裁 快速检测仪器市场顺势而上
    2011年5月底,最高法院发出通知强调,要求各级法庭加大力度,严惩危害食品安全的各种犯罪以及相关渎职犯罪。在食品安全矛盾逐步积累、放大到爆发的今天,运动式的检查方式或许是控制食品安全问题必不可少的,但长远来看,强化各级机构的监督检查职能才是抑制食品安全犯罪的长远之计。这其中,各基层检查检验机构监督手段的不足,不仅仅是逃避职责的一种说辞,更是可观存在的现象和呃待解决的问题。因此,低成本、低价格、操作简便的快速检测筛选仪器市场大有可为,能够丰富和充实食品安全检测仪器市场的多层次需要,具有社会与经济的双重现实意义。  食品安全管理责任被严肃追究,检测仪器行业投资潜力加速释放  危害食品安全犯罪往往与行政监管部门和工作人员滥用职权伴随发生,暴露了行政部门履行食品安全监管责任职责却为的现象,严重损害了政府的公信力。管理问题固然至关重要,但技术手段的投入,也能够从另一方面体现政府对食品安全工作的重视程度。许多基层食品质检单位,面临着检验设备不足、检测手段落后的问题。政府需要加大对质检系统食品检验检测设备的投入,重点提升基层质检部门对食品安全的检测监管能力,改善基层工作条件和检测水平。而企业也需要进行检测设备投资,按照已有的标准严格落实质量安全管理体系,承担应有的社会责任。  食品检测行业投资目前主要集中在检测仪器设备及配套试剂方面。中国在工商注册的正规食品加工企业有几十万家,除企业之外,各级食品和农产品质量监督检验机构、进出口检验检疫局、高校和科研机构都是检测仪器设备市场的主要客户。食品检测仪器的采购主要有常规理化分析仪器、快速筛查检测仪器、食品品质成分检测仪器,各类农药、兽药、食品添加剂、重金属、微生物等检测仪器,涉及种类繁多。其中既有快速筛查专用设备,也有可用于石化、环境、医药等多种领域的通用分析仪器,投资潜力不仅仅局限于食品安全一个领域。  抓住中低端快速检测仪器切入点,做足产业性能价格比优势  2011年一季度,市场虽然处于淡季,但是较同期仍有一定程度的增长。检测仪器市场的繁荣一方面是因为地方食品加工企业加大了对食品安全仪器设备、科研经费的投入;另一方面,国产低端检测仪器进入市场,价格杠杆撬动了市场需求的攀升。当前食品安全各项指标中,残留农药、兽药、渔药、食品添加剂等参数的检测最受关注,因此,中低端快速检测仪器技术水平的提高是推动市场成长的必然要素。  中国食品安全检测仪器和试剂的本土化还处于成长初期,市场主体仍为外资高端仪器厂商,如Angilent、Thermo Fisher、日本岛津等。外资企业技术实力雄厚、产品成熟稳定、品牌知名度高 但产品价格高昂,维护维修费用不菲,可供选择的低配型号不多,对国内的设备采购方来说负担很大,不利于国内机构检测手段的提升。如果国产中低端检测仪器的市场和产业化形成强势突破,国产仪器的性价比优势势必加速作用市场的多层次检测需求,提升国内食品安全检测手段的整体水平。  高成长型内资分析仪器企业,充分利用资本市场融资渠道不失为绝佳选择  内资食品安全上市公司(含海外上市)总体数量不多,但均把食品安全业务作为未来的重要利润增长点来培育。目前拥有食品安全检测仪器产品的上市公司仅有达安基因(002030)、舜宇恒平(2382)、天瑞仪器(300165)、聚光科技(300203)等几家,各自通过不同的运作方式强化业务实力。达安基因参股40%的佛山达元食品安全技术有限公司,产品可检测项目涉及包括瘦肉精、三聚氰胺、农药残留等有害物质;舜宇恒平通过与外资公司合作,重点突破光谱、色谱、质谱仪器的核心技术;天瑞仪器不仅在核心技术上加大投入,同时成立了应用方法研究中心,围绕应用专门做解决方案的设计和推广。  目前国内的资本市场环境,对科技型中小企业十分有利。内资分析仪器企业以典型的科技型中小企业为主,提高企业的核心技术竞争力需要大量研发费用的投入。当前多层次资本市场体系正在逐渐清晰,企业有条件根据经营的实际情况去选择合适的募集资金方式。国家政策的整体方向是要充分发挥中小板市场、创业板市场、股权代办系统等对科技型中小企业的培育和促进作用,具备条件的国家高新区内非上市股份公司可以进入代办系统,符合上市条件的科技型中小企业可以在创业板上市融资,规模更小的科技型中小企业可以提早进入改制流程、规范运作。中国国内分析仪器技术水平总体处于落后,需要借助资本市场输入动力给中小企业,发挥市场对技术成果转化进而实现产业化的作用,形成技术、市场、产业化的联动效应。
  • 多功能酶标仪中荧光检测技术介绍
    荧光分析技术是一种强大的分析手段,广泛地应用在临床检验、生物学研究、农业科学、食品和环境科学中,是多功能酶标仪的重要应用,如TECAN(M1000、M200等),Thmeral(Varioskan Flash),Bio-tek(Synergy 4等),MD(M2、M5)都可以应用于荧光检测。  1.概述  室温下,大多数分子处于基态的最低振动能级,处于基态的分子吸收能量(光能、化学能、电能或热能)后跃迁至激发态,激发态不稳定,将很快衰变到基态,以光的形式放出能量,这种现象称为“发光现象”。分子发光包括荧光,磷光,化学发光,生物发光等。受到光照时发光,光照切断时发光立即消失的叫荧光,光照切断时,发光逐渐变弱以致消失的叫磷光,吸收化学反应的化学能量而发光叫化学发光,由生物能转变为光辐射的称作生物发光。  由于发光物质不同荧光有分子荧光和原子荧光之分,分子荧光为带光谱,原子荧光为线光谱,通常所说的荧光为分子荧光。通过测定所发射荧光的特性和强度,可以对物质进行定性、定量分析。  2.荧光检测技术  2.1荧光强度(FI)  荧光强度与荧光物质的浓度成正比,这是荧光分析法是量分析的依据。在生物学上的应用非常广泛,可以进行生物大分子定量,酶活性分析,荧光免疫分析,细胞学分析(细胞增殖,细胞毒理,细胞吸附等)和分子间相互作用。  2.1.1细胞凋亡检测  Caspase家族在介导细胞凋亡的过程中起着非常重要的作用,其中Caspase-3为关键的执行分子,它在凋亡信号传导的许多途径中发挥功能。Caspase-3正常以酶原(32KD)的形式存在于胞浆中,在凋亡的早期阶段,它被激活,活化的Caspase-3由两个大亚基(17KD)和两个小 亚基(12KD)组成,裂解相应的胞浆胞核底物,最终导致细胞凋亡。但在细胞凋亡的晚期和死亡细胞,caspase-3的活性明显下降。  设计出荧光物质偶联的短肽Z-DEVD-AMC。在共价偶联时,AMC不能被激发荧光,短肽被水解后释放出AMC,自由的AMC才能被激发发射荧光(图1)。根据释放的AMC荧光强度的大小,可以测定 caspase-3的活性,从而反映Caspase-3被活化的程度。 Z-DEVD-AMC------AMC Nonfluorescent Fluorescent 图1. Caspase-3水解Z-DEVD- AMC   2.1.2细胞毒性的检测  体外细胞毒性研究对于检测新的生物来源或人工合成的细胞毒素以及例行的临床相关的检测都有着重要的意义。细胞膜非渗透性的核染料 Propidium iodide能穿透损伤的细胞膜,荧光密度越高反映出其受损细胞越多。  2.1.3钙流检测  Fura-2、indo-1、Quin-2是Ca2+荧光指示剂,可以灵敏地反映细胞内钙离子浓度的变化,当结合钙离子时,最大激发波长会发生改变,发射荧光的强度和结合的Ca2+浓度有着定量的关系。  2.2荧光偏振(FP)  1926年Perrin首先描述了荧光偏振理论,溶液中的荧光分子在受到偏振光照射时,可吸收并释放出相应的偏振荧光,如果在激发时荧光物质处于静止状态,发射光将保持原有激发光的偏振性,如果其处于运动状态,发射光电偏振偏振平面将不同于原有激发光的偏振特性,这就是荧光偏振现象,荧光分子与其它因子的相互作用,例如相互结合或排斥 其所处环境的性质,例如溶液的粘度、温度等,这些因素都有可能对这个荧光因子受激发后发出的发射光的发射平面产生影响。因此以荧光偏振为基础发展的技术可用来研究生命科学中分子之间的相互作用,如受体配体结合分析,DNA-蛋白质结合分析,SNP分析,酶活性分析。  荧光偏振分析所需的样品量少,灵敏度高,可达亚纳摩尔级范围,重复性好,操作简便,也更为安全可靠,不会在实验过程中生成有害的放射性废物,此外荧光偏振是真正均相的,允许实时检测(动力学检测),对于浓度变化不敏感,是均相检测形式(中间不含洗涤步骤)的最佳解决方案。  目前市场上多款酶标仪都可以用来做荧光偏振检测,Invitrogene公司专门利用Predictor™ hERG对多款酶标仪进行荧光偏振测试分析(表1)。  2.3时间分辨荧光(TRF)  在做荧光测定的时候,由于背景荧光信号干扰,使用传统的发色团进而进行荧光检测的灵敏度就会严重下降。大部分背景荧光信号是短时存在的,因此使用长衰减寿命的标记物就可以使瞬时荧光干扰减到最小化。  时间分辨荧光是用稀土元素作为标记物,稀土三价离子的电子云的结构会一定程度上限制了电子的迁移,导致这类元素发生的荧光的衰减周期通常是很长的,从而消除背景荧光的干扰 大大提高检测的灵敏度(表2)。应用稀土元素作标记物的另一个好处是激发光与发射光峰值Stoke 位移大。这就可消除激发光和散射光的干扰,同时, 被激发的荧光光带极窄, 荧光的发射峰非常尖锐, 可使仪器调整在极窄的波长范围内测定, 极大地降低了来自背景的各种干扰。 荧光团 荧光寿命(ns) 非特异荧光背景 1~10 人血清白蛋白 4.1 球蛋白 3.0 细胞色素C 3.5 异硫氰酸荧光素(FITC) 4.5 丹磺酰氯 14 稀土螯合物 103~106 表2.常见荧光团队荧光寿命   时间分辨荧光灵敏度高、特异性强、稳定性好、标记物制备简便、检测重复性好、操作流程短,适用于生物学、医学上的超微量分析,像激素检测,病毒性肝炎标志物检测,靶向细胞的标记检测以及药物筛选等方面。  2.4荧光共振能量传递(FRET)  荧光共振能量传递现象是Perrin在20世纪初首先发现的,1948年,Foster创立了理论原理,指荧光能量供体与受体间通过偶极-偶极耦合作用转移能量的过程,这种能量的转移是非放射性的,产生FRET的条件主要有三个:(1)供体与受体间足够靠近(1~10 nm) (2)供体的发射光谱与受体的激发光谱有一定的重叠 (3)给体与受体的偶极具一定的空间取向,这是偶极-偶极耦合作用的条件。  荧光共振能量传递因为要考虑到供体和受体之间的距离,所以经常用来研究分子间的相互作用,像蛋白质的相互作用,抗原抗体结合,受体与配体的结合,另外在膜反应、离子通道等方面的研究也有相应应用。将FRET荧光探针标记的肽链,加入到固体表面的双层膜中,通过荧光漂白恢复(FRAP)成像技术检测,为研究跨膜螺旋二聚作用提供一个新的方法。用FRET标记细胞质,应用时间分辨技术,检测其对P2X离子通道的门控作用。  利用Eu等长效荧光物质作为供体,来进行荧光共振能量传递,在激发光熄灭后受体仍能较长的能量衰减时间,能量传递效率更高,可检测的相互作用距离更长,可达到100-200nm,时间延迟检测,降低了背景噪音,提高了灵敏度  3.总结  荧光法灵敏、准确、兼容性强、可以利用荧光分子对目标物质进行特异性标记大大减少杂质的信号干扰,荧光特性参数多,动态线性范围宽、可以活细胞活活体检测,灵敏度比分光光度法高2~4个数量级,对微量和痕量药物进行灵敏准确的检测具有较大的优越性。总之荧光法作为一种高灵敏的分析手段,与其它技术相结合,有着更广阔的发展前景。  欢迎选购,详情请联系东胜创新各地办事处咨询。  东胜创新公司www.eastwin.com.cn  北京:010-51663168,上海:021-64814661,广州:020-38331360
  • 又一重磅文件发布!检测认证行业再迎利好
    关于印发工业能效提升行动计划的通知工信部联节〔2022〕76号各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门、发展改革委、财政厅(局)、生态环境厅(局)、国资委、市场监管局(厅、委),各省、自治区、直辖市通信管理局,有关行业协会,有关中央企业:现将《工业能效提升行动计划》印发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。工业和信息化部国家发展改革委财政部生态环境部国务院国资委市场监管总局2022年6月23日工业能效提升行动计划推进工业能效提升,是产业提质升级、实现高质量发展的内在要求,是降低工业领域碳排放、实现碳达峰碳中和目标的重要途径,是培育形成绿色低碳发展新动能、促进工业经济增长的有效举措。为深入贯彻落实党中央、国务院重大决策部署,进一步提高工业领域能源利用效率,推动优化能源资源配置,制定本行动计划。一总体要求(一)指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平生态文明思想,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚持系统观念,坚持节能优先方针,把节能提效作为最直接、最有效、最经济的降碳举措,统筹推进能效技术变革和能效管理革新,统筹提高能效监管能力和能效服务水平,统筹提升重点用能工艺设备产品效率和全链条综合能效,稳妥有序推动工业节能从局部单体节能向全流程系统节能转变,积极推进用能高效化、低碳化、绿色化,为实现工业碳达峰碳中和目标奠定坚实能效基础。(二)主要目标到2025年,重点工业行业能效全面提升,数据中心等重点领域能效明显提升,绿色低碳能源利用比例显著提高,节能提效工艺技术装备广泛应用,标准、服务和监管体系逐步完善,钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平,规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。能尽其用、效率至上成为市场主体和公众的共同理念和普遍要求,节能提效进一步成为绿色低碳的“第一能源”和降耗减碳的首要举措。二大力提升重点行业领域能效聚焦重点用能行业和用能领域,分业施策,分类推进,加快技术推广,强化对标达标,系统提升能效水平。(一)推进重点行业节能提效改造升级。深入挖掘钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业节能潜力,有序推进技术工艺升级,推动能效水平应提尽提,实现行业能效稳步提升。针对机械、造纸、纺织、电子等行业主要用能环节和设备,推广一批关键共性节能提效技术装备,加快提升行业能效。鼓励企业加强能量系统优化、余热余压利用、可再生能源利用、公辅设施改造等。专栏1 重点行业节能提效改造升级重点方向钢铁行业:通过产能置换有序发展短流程电炉炼钢,提高废钢使用量,加快烧结烟气内循环、高炉炉顶均压煤气回收、铁水一罐到底、薄带铸轧、铸坯热装热送、副产煤气高参数机组发电、余热余压梯级综合利用、智能化能源管控等技术推广。石化化工行业:加强高效精馏系统产业化应用,加快原油直接裂解制乙烯、新一代离子膜电解槽、重劣质渣油低碳深加工、合成气一步法制烯烃、高效换热器、中低品位余热余压利用等推广。有色金属行业:加强铝用高质量阳极、铜锍连续吹炼、大直径竖罐双蓄热底出渣炼镁、液态高铅渣直接还原等应用,加快多孔介质燃烧、短流程冶炼等推广。建材行业:加强全氧、富氧、电熔等工业窑炉节能降耗技术应用,实施水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷等生产线节能技术综合改造,推广水泥高效篦冷机、高效节能粉磨、低阻高效旋风预热器、浮法玻璃一窑多线、陶瓷干法制粉等,积极推进水泥窑协同处置。机械行业:加强先进铸造、锻压、焊接与热处理等基础制造工艺与新技术融合发展,实施智能化、绿色化改造。加快一体化压铸成形、无模铸造、超高强钢热成形、精密冷锻、异质材料焊接、轻质高强合金轻量化、激光热处理等先进近净成形工艺技术产业化应用。造纸行业:进一步提升产业集中度,推广热电联产,推进林纸一体化工程建设,加快建设木浆、非木浆等植物纤维原料制浆生产线,推广低能耗蒸煮、氧脱木素、宽压区压榨、污泥余热干燥等技术装备及高效节能通用用能设备。纺织行业:发展化学纤维智能化高效柔性制备技术,推广低能耗印染装备,应用低温印染、小浴比染色、针织物连续印染等先进工艺。电子行业:强化行业集聚,加快谐波治理及无功补偿技术改造单晶炉、多晶硅闭环制造、先进拉晶、节能光纤预制及拉丝等研发应用。(二)推进重点领域能效提升绿色升级。持续开展国家绿色数据中心建设,发布名单及典型案例,加强绿色设计、运维和能源计量审查。引导数据中心扩大绿色能源利用比例,推动老旧数据中心实施系统节能改造。支持制造企业加强绿色设计,提高网络设备等信息处理设备能效。推动低功耗芯片等产品和技术在移动通信网络中的应用,推动电源、空调等配套设施绿色化改造。到2025年,新建大型、超大型数据中心电能利用效率(PUE,指数据中心总耗电量与信息设备耗电量的比值)优于1.3。专栏2 重点领域能效提升绿色升级重点方向数据中心:加快液冷、自然冷源等制冷节能技术应用,鼓励采用分布式供电、模块化机房及虚拟化、云化IT资源、高温型IT设备等高效系统和设备,推广高压直流供电、集成式电力模块等技术,发展智能化能源管控系统。鼓励数据中心在保证安全运行的前提下,优化减配冗余基础设施,自建余热回收设施。 通信基站:推进硬件节能技术应用,采用高制程芯片、利用氮化镓功放等提升设备整体能效。逐步引入液体冷却、自然冷源等新型散热技术。加强智能符号静默、通道静默等软件节能技术应用。推广室外小型智能化电源系统在基站的应用。结合市电情况优化备电蓄电池配置。通信机房:加快推广机房冷热通道隔离、微模块、整机柜服务器、余热回收利用等技术。在满足业务安全需求下,推广不同供电保障等级的节能技术方案。推广机房机柜一体化集成技术,以及新风、热交换和热管技术等自然冷源利用技术。积极开展机房能效实时监测管理。(三)推进跨产业跨领域耦合提效协同升级。鼓励钢化联产、炼化集成、煤化电热一体化和多联产发展,推动不同行业间融合创新,实现协同节能提效。利用钢铁、焦化企业副产煤气生产高附加值化工产品,推动炼化、煤化工企业构建首尾相连、互为供需和生产装置互联互通的产业链。推动工业固体废物高值高效资源化利用,以高炉矿渣、粉煤灰等为主要原料的超细粉替代水泥混合材,减少水泥、水泥熟料消耗量。推动利用工业余热供暖,促进产城高效融合。三持续提升用能设备系统能效围绕电机、变压器、锅炉等通用用能设备,持续开展能效提升专项行动,加大高效用能设备应用力度,开展存量用能设备节能改造。(四)实施电机能效提升行动。鼓励电机生产企业开展性能优化、铁芯高效化、机壳轻量化等系统化创新设计,优化电机控制算法与控制性能,加快高性能电磁线、稀土永磁、高磁感低损耗冷轧硅钢片等关键材料创新升级。推行电机节能认证,推进电机高效再制造。推动使用企业开展设备能效水平和运行维护情况评估,科学细分负载特性及不同工况,加快电机更新升级。2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。(五)实施变压器能效提升行动。引导变压器关键材料生产、零部件供应、整机制造企业协同开展绿色设计,加强立体卷铁芯等结构设计与加工工艺技术创新。针对可再生能源电站、轨道交通、数据中心、船用岸电、电动汽车充电等新兴应用场景,推广应用高效节能变压器。鼓励电网企业、工业企业开展在网运行变压器全面普查,制定能效提升计划并组织实施。2025年新增高效节能变压器占比达到80%以上。(六)实施锅炉能效提升行动。推动开展锅炉系统能效在线监控、在线诊断、协同优化、主辅机匹配调控等技术改造。加快推进锅炉产业集群高质量发展,促进高效节能锅炉产业化。鼓励生产企业提供高效节能锅炉及配套降碳、环保等设施的设计、生产、安装、运行等一体化服务。(七)实施用能系统能效提升行动。开展重点用能设备系统匹配性节能改造和运行控制优化。加快应用高效离心式风机、低速大转矩直驱、高速直驱、伺服驱动等技术,提高风机、泵、压缩机等电机系统效率和质量。推动高效节能炉排、配套辅机、热网泵阀、储热器、能量计量系统等高效锅炉配套系统规模化应用。加强能效标识符合性审查,禁止企业生产、销售不符合能效强制性国家标准要求的用能设备及其系统。四统筹提升企业园区综合能效推动工业企业、工业园区加强全链条、全维度、全过程用能管理,协同推进大中小企业节能提效,系统提升产业链供应链综合能效水平。(八)强化工业能效标杆引领。全面开展对标达标,在重点用能行业遴选发布能效“领跑者”企业名单及其能效指标,通过树立标杆、宣传推广、政策激励,引导行业企业赶超能效“领跑者”。以重点行业国际先进水平、能效标杆水平为起点,合理设定更高的能效指标,引导领军型、创新型骨干企业全面采用先进前沿工艺技术装备,探索打造超级能效工厂,树立国际领先的能效标杆。到2025年,在重点用能行业遴选100家能效“领跑者”企业,探索创建10家超级能效工厂。(九)强化工业企业能效管理。推动重点用能企业制定实施节能计划,建立节能目标责任制,开展能源管理体系认证,设立专职能源管理岗位等。落实能源消费统计和能源利用状况报告制度,定期开展能源审计、节能诊断和能效对标达标,鼓励企业按照自愿原则发布能源利用状况年度报告。组织开展能源计量审查,督促企业完善能源计量体系,按要求配备能源计量器具,定期开展器具检定校准等。(十)强化大型企业能效引领作用。支持大型企业全面推行绿色制造,加快推进节能提效工艺革新和数字化、绿色化转型。鼓励通过项目合作、产业共建、搭建联盟等市场化方式,加强产业链供应链能效管理,引导能效提升。鼓励大型企业带头执行企业绿色采购指南,强化采购中的能效约束。鼓励签订节能自愿协议,实施供应链能效提升倡议,开展节能自愿声明和自我承诺等。(十一)强化中小企业能效服务能力。引导中小企业应用节能提效技术工艺装备,加大可再生能源和新能源利用,对标创建绿色工厂。分行业领域推动完善中小企业能效合作服务机制,面向中小企业开展各类节能服务,宣传推广节能提效改造案例。鼓励中小企业专注主业、深耕细作、强化创新,在节能提效技术装备领域培育一批专精特新“小巨人”企业和单项冠军企业。(十二)强化工业园区用能管理。引导石化化工、纺织、陶瓷等行业生产企业向园区转移,形成产业规模效应,共建共享能源等基础设施。在工业园区因地制宜推广集中供热供气、能源供应中枢等新业态,充分释放电厂、工业余热等供热能力,发展长输供热项目,有序替代管网覆盖范围内燃煤锅炉。加强电力需求侧管理,开展工业领域电力需求侧管理示范企业和园区创建,优化电力资源配置。积极推进工业园区、大型企业内部应用新能源车辆和封闭式管道进行运输。五有序推进工业用能低碳转型加强用能供需双向互动,统筹用好化石能源、可再生能源等不同能源品种,积极构建电、热、冷、气等多能高效互补的工业用能结构。(十三)加快推进煤炭利用高效化、清洁化。有序推动煤炭减量替代,推进煤炭向清洁燃料、优质原料和高质材料转变。加快应用煤炭清洁高效燃烧、资源化利用等技术。按照“以气定改”原则有序推进工业燃煤天然气替代。引导企业有序开展煤炭清洁高效利用改造,依法依规淘汰落后产能、落后工艺。(十四)加快推进工业用能多元化、绿色化。支持具备条件的工业企业、工业园区建设工业绿色微电网,加快分布式光伏、分散式风电、高效热泵、余热余压利用、智慧能源管控等一体化系统开发运行,推进多能高效互补利用。鼓励通过电力市场购买绿色电力,就近大规模高比例利用可再生能源。推动智能光伏创新升级和行业特色应用,创新“光伏+”模式,推进光伏发电多元布局。(十五)加快推进终端用能电气化、低碳化。在钢铁、石化化工、有色金属、建材等重点行业及其他行业加热、烘干、蒸汽供应等环节,推广电炉钢、电锅炉、电窑炉、电加热、高温热泵、大功率电热储能锅炉等替代工艺技术装备,扩大电气化终端用能设备使用比例。稳妥有序对工业生产过程中低温热源进行电气化改造。鼓励优先使用可再生能源满足电能替代项目的用电需求。到2025年,电能占工业终端能源消费比重达到30%左右。六积极推动数字能效提档升级充分发挥数字技术对工业能效提升的赋能作用,推动构建状态感知、实时分析、科学决策、精确执行的能源管控体系,加速生产方式数字化、绿色化转型。(十六)提高数字化节能提效技术水平。推动5G、云计算、边缘计算、物联网、大数据、人工智能等数字技术在节能提效领域的研发应用,积极构建面向能效管理的数字孪生系统。发挥5G应用产业方阵、“绽放杯”5G应用征集大赛等平台作用,深入挖掘5G赋能工业领域节能提效的典型案例和场景并加以推广。推动企业深化能源管控系统建设,通过能量流、物质流等信息采集监控、智能分析和精细管理,实现以能效为约束的多目标运行决策优化等。鼓励企业基于能源管控系统探索实施数字化碳管理,协同推进用能数据与碳排放数据的收集、分析和管理。(十七)提高能效管理公共服务能力。结合行业、企业能效提升实际需求,加大数字化绿色化协同发展解决方案供给力度。鼓励地方发挥好现有能效管理与服务平台作用,面向工业企业和产业链上下游提供用能数据采集、跟踪与核算等服务。发挥好现有能效数据认证平台作用,提供数据认证、可信交互、能效标识认定及核验服务,有效提升能效数据的应用价值。(十八)提高“工业互联网+能效管理”创新能力。面向重点行业领域探索“工业互联网+能效管理”典型应用场景,加快新技术新产品的测试认证,逐步完善重点行业数字能效提升全景图,打造解决方案资源库。推动重点用能设备、工序等数字化改造和上云用云。推广以工业互联网为载体、以能效管理为对象的平台化设计、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等融合创新模式。专栏3 数字能效提档升级重点方向“工业互联网+能效管理”解决方案:面向钢铁、石化化工、有色金属、建材等重点行业,推动企业实施管网运行和重点用能设备节能优化、能源管理可视化和在线优化等,围绕工艺优化、过程管控、质量提升、运维服务、产业链协同等环节,培育一批“工业互联网+能效提升”解决方案,形成典型案例,推广先进经验和实施路径。“工业互联网+能效管理”集成创新应用:高质量推进国家工业互联网大数据中心建设,推进钢铁、石化化工、有色金属、建材、电子等行业标识解析二级节点建设,为行业流程再造、跨行业产业耦合、跨区域协同、跨领域配给等节能提效与绿色低碳发展需求提供数据支撑,深化标识在各环节的应用创新,打造一批典型应用标杆,推动企业、园区利用工业互联网实现节能提效与绿色转型。七持续夯实节能提效产业基础着力提升节能技术装备产品供给水平,大力发展节能服务,积极构建绿色增长新引擎,培育制造业绿色竞争新优势。(十九)加大节能技术遴选推广力度。以应用为导向,遴选发布国家工业和通信业节能技术、装备和产品推荐目录以及典型应用案例,加快推广节能提效新技术装备。鼓励地方、行业协会、研究机构以及重点企业等开展形式多样的“节能服务进企业”活动,实施技术交流、业务培训、标准宣贯和供需对接等。鼓励地方和行业积极探索革新性节能提效技术的精准识别、快速推广新机制。(二十)加大节能装备产品供给力度。聚焦高效电机、高效变压器、余热余压余气利用设备等高效节能装备,打造一批节能装备生产基地,提高节能装备供给能力和质量。大力发展高效光伏、大型风电、智能电网和高效储能等新能源装备。鼓励电商平台搭建节能产品供需对接平台,推广新能源汽车、高效节能家用电器、高效照明产品及系统、绿色建筑材料等。加快建立统一的绿色产品认证与标识体系,完善绿色产品认证采信机制。(二十一)加大专业化节能服务力度。积极发挥专业化节能服务机构作用,为工业企业、园区提供节能咨询、设计、评估、监测、审计、认证等“一站式”综合能源服务,推动服务内容由单体设备、单一工序环节向整个能源系统转变。组织开展能源资源计量服务示范,利用计量手段帮助企业节能降碳。大力推广合同能源管理等典型服务模式。(二十二)加大节能新技术储备力度。加强绝缘栅双极型晶体管(IGBT)、特种非晶电机和非晶电抗器等电机核心元器件研发。开展高牌号取向硅钢片、特高压直流套管、非晶态合金、环保型绝缘油等变压器用材料创新和技术升级。加快研发高效低氮燃烧器、智能配风系统等高效清洁燃烧设备和波纹板式换热器、螺纹管式换热器等高效换热设备。加快推动能源电子产业技术进步和融合发展。积极推进新型储能技术产品在工业领域应用,探索氢能、甲醇等利用模式。八加快完善节能提效体制机制健全完善工业节能有关政策、法规、标准,强化节能监督管理和诊断服务,夯实工业能效提升基础。(二十三)持续加强工业节能监察。聚焦重点行业、重点设备、新型基础设施等用能领域开展工业节能监察。强化各地节能监察队伍和体制机制建设,提高常态化日常监察水平,推动监察结果纳入企业社会信用体系,提高工业节能监察效能。健全省、市、县三级节能监察体系,按要求配备专业化监察机构和人员,培育专业化第三方检验测试队伍。加大对政府部门、节能监察执法机构、重点企业等人员培训力度,通过业务培训、比赛竞赛、经验交流等方式提高专业水平。(二十四)深入开展工业节能诊断。针对重点行业、重点企业、工业园区等,组织实施专项节能诊断服务,挖掘节能潜力,提出节能改造建议。分行业领域培育一批节能诊断服务市场化组织及专家团队,编制发布节能诊断服务指南和标准,提高对主要工艺环节、重点用能系统的诊断水平,完善节能诊断数据平台。鼓励各地建立节能诊断改造项目库,跟踪实施进展,强化诊断结果应用。(二十五)健全完善工业节能标准体系。立足产业发展实际、节能提效技术革新需求,推动制修订一批能耗限额、产品设备能效强制性国家标准,以及技术规范、运行测试、监测管理等领域节能标准,扩大节能标准覆盖范围。完善能源核算、检测、认证、评估、审计、诊断、监测与服务等配套标准。完善标准动态更新机制,不断提高能效准入门槛。鼓励企业在相关国家标准、行业标准的基础上制定更加严格的企业节能标准。(二十六)坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展。深入挖掘存量项目节能降碳潜力,动态调整完善行业能效标杆水平和基准水平,从高定标、分类指导,坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目不合理用能。综合考虑产品单耗、能源产出率、产业链定位、绿色低碳水平等因素,探索建立“白名单”制度。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目产能等量或减量置换,严控磷铵、黄磷、电石等行业新增产能,大气污染防治重点区域严禁新增水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能,合理控制煤制油气产能规模,严控新增炼油产能。综合发挥能耗强度、质量、安全、环保等约束性指标作用,加快淘汰落后产能。九保障措施(二十七)加强组织实施。工业和信息化、发展改革、财政、生态环境、国资、市场监管等部门间加强协同,形成合力。各地工业和信息化主管部门可会同有关部门制定本地区工作方案,有序有效抓好任务落实,协同推进节能降碳。发挥行业协会、智库、第三方机构等桥梁纽带作用,以及中央企业示范引领作用,加快工业能效提升和绿色低碳发展。(二十八)加强政策引导。落实好能耗“双控”制度,做好能耗强度约束性指标管理,有效增强能源消费总量管理弹性,对能耗强度降低达到国家下达的激励目标的地区,其能源消费总量在当期能耗双控考核中免予考核。统筹利用现有财政资金、政府投资基金等渠道促进工业能效提升。落实节能节水等税收优惠政策。加大绿色产品政府采购力度。整合差别电价、阶梯电价、惩罚性电价等差别化电价政策,建立统一的高耗能行业阶梯电价制度。(二十九)加强金融支持。积极发展绿色金融,鼓励金融机构在风险可控、商业可持续的前提下,为节能降碳效应显著的重点项目提供高质量的金融服务。发挥国家产融合作平台作用,在工业绿色发展项目库建立节能提效专项,支持企业开展技术改造。拓展绿色债券市场的深度和广度,支持符合条件的企业上市融资和再融资。发挥首台(套)重大技术装备、重点新材料首批次应用保险补偿机制作用,支持符合条件的绿色低碳技术装备应用。(三十)加强宣传交流。利用全国节能宣传周等平台,深入开展多形式宣传教育,鼓励社会各方广泛开展专题交流培训等活动,积极营造全社会共同推行节能优先、效率至上的良好氛围。进一步巩固拓展多双边国际合作,与有关国家、国际组织加强工业能效提升政策、技术、标准等沟通交流。鼓励节能技术装备服务企业“走出去”,开展能效合作项目,推广中国实践、技术、经验和标准,助力全球工业能效提升。
  • 2010广州分析测试仪器展(CECIA)隆重举办
    仪器信息网讯,2010年5月24日,由广东省科学技术厅、广东省对外科技交流中心共同主办,广东省分析测试协会、广东国际科技贸易展览公司共同承办的“2010中国(广州)国际分析测试仪器/生物技术展览会暨技术研讨会(CECIA) ”在广州锦汉展览中心举办。  展会举办了隆重的开幕式。开幕式由广东省对外科技交流中心吴汉荣主任主持,广东省科技厅发展计划处王韧副处长与广州分析测试中心陈江韩主任在开幕式上分别致辞。中国分析测试协会王顺昌副理事长、汪正范研究员,中国科学院张玉奎院士,中山大学张展霞教授等多位领导、专家为本次展会剪彩。吴汉荣主任主持开幕式王韧副处长致辞陈江韩主任致辞剪彩现场  展会展出的产品包括分析仪器、物性测试仪器、实验室常用设备、环境监测仪器等8大类。吸引了赛默飞世尔、赛多利斯、MERK、梅特勒-托利多、北分瑞利集团、北京吉天等近百家国内外知名仪器厂商参展。展会现场  展会召开同期,还举办了分析测试技术研讨会,全国药品、农产品安全及品质检测技术研讨会,化妆品全成分标识及活性物检测方法培训班,食品安全检测技术与应用研究专场等活动,旨在为大家构建一个学术交流的平台。  分析测试技术研讨会  24日与展会同期召开的“分析测试技术研讨会”由广州分析测试中心陈江韩主任主持,中科院大连化学物理研究所张玉奎院士、国家环境测试中心董亮教授、清华大学分析测试中心孙素琴教授、北京化工大学袁洪福教授等专家学者在研讨会上作了报告。分析测试技术研讨会现场  中科院大连化学物理研究所张玉奎院士作了题为“色谱新进展”的大会报告,在报告中,张院士着重为大家介绍了应用在色谱上的一些高效富集分离材料,包括无机有机杂化整体材料、聚合物颗粒和介孔材料等,并介绍了最近开发出来的微尺度分离分析新技术。其最后表示,希望这些新技术能为蛋白质组学研究、蛋白质组学分离鉴定、蛋白质组学结构鉴定等方面提供新方法,并能促进具有自主知识产权的新仪器、新装置的研制,这也是他下一步的工作重点。张玉奎院士  国家环境分析测试中心持久有机污染物研究室主任董亮研究员为与会者作了“环境介质中有机污染物分析前处理方法概述”的报告。他在报告中概述了大气、水、土壤、沉积物等环境介质中典型有机物样品前处理的技术,介绍了固体和液体样品中挥发性有机物(VOCs)的顶空法,水中半挥发性有机物的固相萃取技术,土壤沉积物和固体废弃物中半挥发性有机污染物各提取手段的优劣 大气被动采样技术,柱色谱净化和凝胶渗透色谱净化的应用原理及常用的浓缩手段。董亮研究员  清华大学孙素琴教授为大家详细讲解了“中药红外光谱分析与鉴定”。随着光谱仪器与计算机技术的不断发展,适用于混合物光谱解析的技术和方法不断出现,为红外光谱法用于混合物分析提供了足够的硬件和软件支持,而红外光谱法也在如生物组织、细胞。食品等复杂混合物体系统的分析和研究中发挥了显著的作用。孙素琴教授在大量的研究基础上,建立的“整体解析法”、“三级鉴别法”、“专家识别法”等“多级红外光谱宏观指纹分析法”,为使用红外光谱对中药、食品等混合物进行分析研究提供了方法指导。孙素琴教授  北京化工大学袁洪福教授作了题为“便携式分子光谱仪器技术及其进展”的大会报告,其表示,分子光谱从分子水平反应物质的结构与组成信息,具有快速和无损的特点。袁洪福教授通过列举食品、药品、危险化学品及毒品的快速检测案例,为大家详细介绍了便携式分子光谱的最新技术与研究进展。袁洪福教授  此外,在“分析测试技术研讨会”举办过程中,穿插举办了Thermo Fisher的技术专场研讨会,Thermo Fisher公司的卢苓女士、黄文女士及李小波先生分别作了“无需停机检修的新一地气/质联用仪在食品安全分析中的优势”、“分子光谱在食品行业中的应用”、“食品重金属检测方案”的报告。其中,卢苓女士的报告中重点介绍了Thermo Fisher公司最近推出的新一代质谱仪——Thermo ISQ。通过采用“ExtractBrite离子源”和“S型离子光学通道”相结合的技术,确保了该仪器运行时间较长,能够持久耐用,并维持高性能;采集速度较快,大于70次全扫描/秒;扫描方式可根据被测物和基质的性质快速切换;质谱检测器电子动态线性范围高达109;若无维护,停机时间很短,并且数据查看、处理简单方便。卢苓女士黄文女士李小波先生  关于CECIA  CECIA 创办于1999年,至今已经举办了十届,是华南地区具有代表性的分析测试行业展览会。主办方致力于参展商打造一个高效的交流平台。关于CECIA 2010的详细情况请访问:http://www.instrument.com.cn/news/20100519/042485.shtml。
  • 我国检测仪器不应在夹缝中求生存
    从日前举办的第十八届北京科博会&ldquo 国产检测仪器设备验证与综合评价技术服务推介会&rdquo 上了解到,当前我国检测仪器产业尚处于&ldquo 夹缝中求生存&rdquo 状况。国内企业同质化竞争、国外隐性技术壁垒制约、盲目采购国外仪器等因素,使得大量高价进口仪器长期占据中、高甚至低端市场,一定程度上阻碍了国产仪器发展。  业内人士和专家建议,对于国产检测仪器,我国应统筹制订规划,对产业发展的共性和薄弱环节组织攻关,重点推广验证与综合评价技术服务,从而提高行业竞争力,缩小与国外先进技术水平的差距。  逆差不断,三年总计超500亿美元  检测仪器相当于隐性的军工行业,其创新、制造和应用水平都反映出一个国家的科技和工业水平,检测仪器涉及医疗、环保、食品安全等诸多领域。长期以来,进口检测仪器一直占据我国主要市场,分布在国家级、省级、地市级实验室,以及高校和相关企业中。中国仪器仪表行业协会副理事长李跃光介绍,近年来,国产仪器与进口仪器之间一直处于贸易逆差状态。2012年到2014年,逆差分别为170亿、166亿和177亿美元。  国家统计局数据显示,2014年,我国仪器仪表全行业共有规模以上企业4116家。&ldquo 行业规模小,专业分散,有95%的企业年营收在亿元以下,没有过10亿元的企业。绝大部分企业的产品集中在低端,还处于&lsquo 满足于自己过小日子&rsquo 的阶段。&rdquo 中国仪器仪表行业协会秘书长闫增序说。  据悉,在检测仪器领域,岛津、安捷伦等外资企业长期占领我国市场。功能、参数几乎相同的实验室检测仪器,进口价格相较国产的高出近50%,但仍成为客户首选。原清华大学化学系教授邓勃认为,花最少的钱买到能满足分析检测需要的仪器是购买原则。&ldquo 花钱是买实用,而不是买性能指标。目前在中档检测仪器上,国产设备和进口设备几乎没有区别,完全可以满足使用。&rdquo   李跃光说,未来几年间,我国检测机构(实验室)、工业项目、重大科技专项(集成电路)、新药研制还将采购大量进口仪器。如果这些检测数据、工艺参数等信息均被国外大量掌握,对我国的信息安全不利。  多因素导致国产检测仪器处境尴尬  多位受访业内人士透露,目前国产仪器企业基本以研发、销售、售后三个团队组成,发展较好的企业,研发投入在其年产值的6%到7%之间。业内认为,低档同质化竞争、招投标&ldquo 遭排挤&rdquo 、国外隐性技术壁垒制约等因素造成当前国产检测仪器处境尴尬。  一是简单模仿、照抄实物,大部分国产仪器处于低档同质化竞争状态。北京海光仪器公司副总经理杜江认为,大多数国产仪器企业在走&ldquo 低价格市场竞争&rdquo 的路线,对产品成本投入不够,工艺水平较差。企业为了降价争夺市场,降低采购零部件成本,加之我国精密加工和元器件产品基础薄弱,直接影响仪器的检测能力,反映在仪器稳定性不高。  二是标书提门槛,国产仪器&ldquo 望尘莫及&rdquo 。北京先驱威锋技术开发公司总经理范飞坦言,曾在一地级市药监局的招标书中见到&ldquo 要求仪器支持七国外语&rdquo 的说明。标书并不是根据实际需要写,而是为了排挤国产设备,把特定指标故意写高。  曾多次参与国产检测仪器评标的北京化工研究院总工程师尹洧说,很多检测仪器的国产化程度很高,但县级采购进口产品的现象还是经常发生。一些单位用公款采购,不惜成本,甚至以拥有进口仪器为荣。  三是国外隐性技术壁垒制约发展。国家认监委科标部标准管理处处长梁均说,农产品出口领域,一些国家打着安全卫生的&ldquo 幌子&rdquo ,对我国出口产品制定严格的技术法规,导致只有使用灵敏度极高的大型仪器才能进行实验室检测。此外,由于国产仪器评价制度不完善,国外采购商会要求设备通过国外指定机构的评价,或指定国外产品,造成国产仪器很难走出去。  宜多举措推动国产仪器发展缩短与国外技术水平  近十年国产检测仪器和国外产品在价格、质量和性能上差距不断缩小。业内人士和专家建议宜多举措着力,提高行业整体竞争力,继续缩短我国仪器技术与国外先进技术水平的差距。  首先,国产科学仪器由政府部门归口管理,统筹制订规划,支持以骨干企业为龙头,以产、学、研、用相结合,建立国家级技术中心,重点解决制造工艺、关键零部件、精密加工、软件开发、行业标准等主要问题,提升现有产品的技术水平和应用能力。  其次,制定相关政策,根据实际需要鼓励应用国产仪器,建立首台(套)示范项目。探索内外资企业联合投标,国产仪器与外资技术配套等方式达到&ldquo 市场换技术&rdquo 的效果。北京吉天仪器有限公司总经理彭华表示,相关政府部门应给国产检测仪器足够的话语权,提供推介、展示的平台。进口仪器企业可支配的公关、宣传费用很高,在一些商业化的推介会上常常用钱买时间做推广,这是内资企业不能做到的。  第三,积极推广国产检测仪器验证与评价服务,通过三至五年对国内有影响力的国产检测仪器进行从研发设计到推广应用的全程跟踪技术服务。从会上了解到,北京出入境检验检疫局承担的北京市科委试点项目&ldquo 国产检测仪器设备验证与综合评价&rdquo 已经顺利通过验收,初步实现了&ldquo 政府投入、企业资助、平台成员积极参与&rdquo 的成效。该平台一方面对比国产仪器和国外相同类型先进仪器,为国产仪器提供改进设计方案 另一方面,从检测实际出发,帮助国产仪器建立检测方法和标准,出具验证报告等。
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