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六氟

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六氟相关的资讯

  • “一种用于选择吸附六价铬的吸附剂”获国家发明专利授权
    中国科学院兰州化学物理研究所发明了一种用于选择吸附六价铬的吸附剂,近日获得国家发明专利授权(一种用于选择吸附六价铬的吸附剂,专利号:ZL 201110212531.3,发明人:郑易安 王爱勤)。   铬及其化合物广泛应用于工业生产的各个领域,是冶金工业、金属加工、电镀、制革、油漆、印染、颜料等行业中必不可少的原料。铬在水中的存在形式有两种:铬(VI)和 铬(III)。毒性大的铬(VI) 是重金属中有毒有害污染物的代表,常用的处理方法有沉淀法、氧化还原法、电解法、吸附法、离子交换法等。每种方法各有优劣,其中吸附法因操作简单、见效快、吸附剂可以设计及循环使用等优点在含铬废水处理中得以广泛应用。然而,目前国内常用的吸附法均存在一定缺陷,如材料价格昂贵、再生困难 吸附容量小,容易造成二次污染 选择吸附性有待提高等。   该发明以洋车前子壳粉和苯胺为原料,经过氧化聚合制备了用于选择吸附六价铬的吸附剂。吸附剂可在保持聚苯胺原有吸附性能基础上,进一步降低制备成本,赋予环境友好性,用于工业含铬废水的处理。   与现有技术相比,该发明中吸附剂合成原料廉价易得 吸附剂的制备过程简单,反应条件温和 吸附剂对水中的六价铬具有高的选择吸附性 在不降低聚苯胺原有吸附性能基础上,引入洋车前子壳粉,从理论上讲赋予吸附剂良好的生物可降解性,同时可拓展洋车前子壳粉的应用领域。
  • 华爱色谱参与起草的国家标准《电子特气 六氟丁二烯》发布
    由华爱色谱参与起草的国家标准GB/T 40417-2021《电子特气 六氟丁二烯》于2021年8月20日发布。这项标准规定了六氟丁二烯的技术要求,检验规则,试验方法,标志,包装,运输及贮存的要求。适用于由工业六氟丁二烯提纯制备的电子级六氟丁二烯。爱色谱自2004年成立以来,先后参与了1项国际标准ISO19230-2020《Gas analysis-Sampling guidelines》,和近百项《国家标准》的制修订工作。在气相色谱生产和应用领域,华爱色谱拥有几十项专利技术,先后承担过国家创新基金、重点新产品计划、火炬计划、成果转化等多项国家和上海市的科技项目,确立了华爱色谱在色谱分析行业内的地位。座落于黄浦江畔的生产车间,具备完善的管理制度和的生产环境,2008年通过ISO9001国际质量管理体系认证;拥有GC-9560系列实验室气相色谱仪、HA-9660在线式气相色谱仪、GC-9760便携式气相色谱仪三大系列,二十余种产品,可配备FID、TCD、FPD、PDD、PED、ZrO2等各种检测器。
  • 疫苗稳定需防腐,硫柳汞量知多少?
    新型冠状病毒感染的肺炎疫情引发全球关注,全球多国数个研究团队也积极投身于疫苗的研发中。疫苗作为一种注射到体内的生物制剂,防止其被细菌污染是其保证安全性的要求之一。硫柳汞(Thiomersal)作为一种广谱抑菌剂广泛应用于生物疫苗中,其抑菌作用机理是汞离子与菌体中酶蛋白的巯基(-SH)结合,使酶失去活性。在使用硫柳汞作为抑菌剂时,既要保证抑菌有效浓度和抑菌效果,还要降低抑菌剂对身体的刺激和损害。 尽管WHO等权威机构强调,没有证据表明疫苗中硫柳汞的用量会对健康构成风险,含有毒有害的重金属汞元素仍旧引起公众对硫柳汞使用可能导致汞累积伤害的担忧。美国FDA于2001年开始在儿童疫苗中不再使用硫柳汞作为抑菌剂,我国疫苗生产目前无停止使用硫柳汞的强制要求。即使宣称的无硫柳汞疫苗产品,硫柳汞仍可能在疫苗生产工艺过程中使用,留下痕量残留。疫苗中抑菌剂硫柳汞含量知多少?岛津LC-20Ai+ICPMS-2030联用系统告诉您。 ☆☆岛津LC-20Ai+ICPMS-2030联用系统☆☆图1 岛津LC-20Ai+ICPMS-2030联用系统 岛津惰性液相色谱系统LC-20Ai使用全PEEK的泵头和管路,坚固耐用、性能可靠:(1)使用碳涂层彻底避免金属管路带来的离子迁移干扰;(2)密封垫采用纯金材质,其延展性和惰性有了大幅度提升,提高耐用性;(3)陶瓷针头,不锈钢管路内衬PEEK材质,在惰性的基础上提高了压力耐受性; ☆☆方法特点☆☆ 与《中国药典》(2015版)中疫苗抑菌剂硫柳汞的双硫腙滴定法和原子吸收分光光度法相比,HPLC-ICPMS法无需对样品进行消解处理,操作简单快捷,可以实现硫柳汞的快速、高灵敏检测。图2 硫柳汞色谱图(单位kcps) 硫柳汞典型色谱图见图 2,其保留时间为2.67 min。在硫柳汞浓度5~1000 μg/L范围内,线性相关系数0.9999。分别对10 μg/L和100 μg/L硫柳汞进行重复测定,相对标准偏差(RSD)为0.82%和0.56%,对高低浓度具有良好重复性。 ☆☆样品分析结果☆☆测定市售9批次疫苗样品,其中7批次疫苗未检出,2批次检出的吸附百白破联合疫苗样品谱图和测定结果见图 3和表1。 图3 疫苗样品谱图 表 1疫苗中硫柳汞测试结果及加标回收率如结果所示,上述疫苗中硫柳汞测定结果小于中国药典(2015版)规定100 mg/L的限值(吸附百白破联合疫苗),加标回收率116%。该方法操作简便快捷,灵敏度高,准确性好,适用于疫苗等药品中抑菌剂硫柳汞含量的测定,一定程度上可以弥补滴定法、原子吸收法等技术的不足。 撰稿人:周裕敏
  • 中节能六合天融赴福建省洽谈项目对接
    为响应中国节能环保集团公司与福建省就节能减排与环保工作全面战略合作意向,中节能六合天融作为集团下属专业化二级子公司,积极响应集团号召全面开展与福建省的对接工作。   中节能六合天融朱彤总经理,王昕竑常务副总、赵文峰副总、于立总监、杨剑总助、宋宝华副总工等先后带领团队人员于8月19日赴福建与福建省相关部委和集团公司进行对接,就多个领域达成初步合作共识。
  • 多品牌珠宝上黑榜 周六福一年四次不合格
    原标题:施华洛世奇金六福上黑榜 周六福一年四次不合格   合成珠宝标注天然标称纯度高出实测有害元素超出标准   广州珠宝玉石钻石贵金属超两成不合格   市工商局还曾约谈周六福老板   ■新快报记者 冯艳丹 通讯员 叶华新 胡凯   昨日,广州市工商局发布珠宝玉石钻石贵金属商品抽检结果,共抽检了171家产品质量负责单位的278款商品,有62款商品被判定为不合格,不合格率为22.3%,其中包括施华洛世奇、周六福等多个知名品牌。工商部门强调,同品牌同规格不合格商品必须全部下架退市。   施华洛世奇名称不合格   珠宝玉石标注名称是消费者比较关心的问题。本次抽检发现珠宝玉石名称不合格出现最多的情况是:将经过处理的或合成珠宝玉石标注为天然珠宝玉石。   另外,还存在未对处理、合成属性进行标注的情况,例如将漂白注胶处理翡翠(俗称B货)、漂白注胶及染色处理翡翠(俗称B+C货)标作天然翡翠(俗称A货)。如著名品牌施华洛世奇的“仿真首饰”,在“珠宝玉石鉴定及名称”项目上就发现不合格。   广州市工商局强调,对销售不合格商品的经营业户,将依据《产品质量法》的相关规定进行处罚。同时,督促全市经销企业做好同厂同品牌同规格不合格商品的下架退市工作,对于拒不履行退市的经销企业将依法予以查处。   多款珠宝有害元素超标   据介绍,国家标准中规定,贵金属及其合金首饰中所含元素不得对人体健康有害,首饰中铅、汞、镉、六价铬、砷等有害元素的含量都必须小于1‰。首饰中的有害元素超标会影响人体正常健康。而在此次抽查中,发现多款珠宝玉石的有害元素超标,如宝隆琥珀的925琥珀和佳鑫的天然碧玺吊坠S925。   此外,相关标准规定金、铂、钯商品及材料的测量允差在称量值不大于500g时,允差为±0.01g。银商品及材料的测量允差在称量值不大于2000g时,允差为±0.1g。不过,工商局本次监测发现了部分商品标称质量(重量)超出允差的情况。如罗新记珠宝的翡翠玉佛(A货.足金镶嵌)和金六福珠宝的千足金翡翠(A货)吊坠。   在纯度方面,本次质量监测中还主要检测了各种纯度的千足金、足金、18K金、千足银、银925、千足铂、铂990、铂950、千足钯、钯990等素金和镶嵌类商品,主要存在问题就是实测纯度和标称纯度存在差异,损害了消费者的合法权益。例如,周六福珠宝的S990银戒指就在“贵金属名称及纯度”项目上不合格。   ■新闻延伸   因加盟管理混乱 周六福成“老油条”   新快报讯去年“周六福”品牌曾两次被广东省质监局抽检出问题产品,一次被广州市工商局抽检出问题产品。昨日工商部门公布的去年广州市流通领域贵金属不合格名单中,又涉及周六福珠宝共10款产品。这意味着一年内四次登质量黑榜。新快报记者发现,问题产品责任单位众多,如广州市番禺区市桥周六福珠宝行下九路分行、广州市白云区三元里铸福首饰店、广州市番禺区石碁福乐多百货商场等。   广州市工商局局长张建华在人大视察会上透露,因为严重质量问题,曾约谈了周六福的老板,“后来我们了解到,一些珠宝品牌的店铺是加盟店,店内的货物来源有两个渠道,一是该品牌公司直接发货,二是店铺自己从别的渠道进的货。”张建华强调,不管什么渠道,出了问题就要找品牌。   一内部人士昨日也向新快报记者透露,周六福品牌存在质量问题多年。首要原因是周六福加盟比较混乱,“给加盟费就授权使用商标,”他分析,周六福目前走加盟模式,所以广州现在随处可见周六福品牌。而如果店面的进货渠道不走公司,而是通过另外的渠道,很容易出现质量问题。“事实上,发现问题的基本是门店与生产企业私自订货造成的。”该内部人士进一步透露,周六福、周六福珠宝等商标都没获得国家工商总局注册通过,目前正在北京诉讼,“商标到现在为止归谁所属都不明确,公司管理混乱”。   产品质量负责单位(标称生产单位) 标称商品名称 标称商标 型号(款式) 不合格项目名称   广州瑞橡贸易有限公司 猛犸牙雕 瑞橡工艺品 猛犸牙雕 贵金属名称及纯度、   瑞橡工艺品店 十二生肖项链 十二生肖项链 印记、标签、其他标识物   施华洛世奇(上海)贸易有限公司 仿真首饰 SWAR OVSKI 仿真首饰 珠宝玉石鉴定及名称、   标签、其他标识物   深圳市金大福珠宝有限公司 千足金翡翠吊坠 金大福 千足金翡翠吊坠 贵金属名称及纯度   广州晶灵宝石有限公司 925银 晶灵 925 银 质量、印记、其他标识物、   石榴石吊坠 石榴石吊坠 贵金属名称及纯度   广州市番禺区 千足金 周六福珠宝 千足金 珠宝玉石鉴定及名称、贵金属名称及纯度、   石碁福乐多百货商场 翡翠戒指 翡翠戒指 印记、标签、其他标识物   华润万家生活超市(广州) 千足金翡翠 香港翠六福 千足金翡翠 贵金属名称及纯度 、质量、印记   有限公司前进店 佛公镶嵌 珠宝 佛公镶嵌   香港周六福(国际) 钯 Pd999 香港周六福 钯 Pd999 贵金属名称及纯度、   珠宝首饰有限公司 手链 珠宝 手链 质量、其他标识物   美亿珠宝(深圳)有限公司 18K 金手链 美亿 18K 金手链 质量   宝隆琥珀 925 琥珀 宝隆琥珀 925 琥珀 贵金属名称及纯度、有害元素、印记、   标签、其他标识物   广州市荔湾区宝雅工艺品行 天然碧玺吊坠 S925 佳鑫 天然碧玺吊坠 S925 贵金属名称及纯度、   有害元素、印记、标签、其他标识物   深圳市龙嘉珠宝实业有限公司 铂 Pt990 吊坠 香港中国黄金 铂 Pt990 吊坠 贵金属名称及纯度   HK ChinaGold
  • 美国修订氟啶虫酰胺的残留限量要求
    2013年12月11日,美国环保署发布对氟啶虫酰胺(Flonicamid)的残留限量要求,本规则于2013年12月11日起生效。   美国联邦法规40 CFR§180.613部分修订对氟啶虫酰胺的残留限量要求如下:
  • 光伏国六条掷地有声 行业标准体系建设提速
    很多无处借鉴经验的标准是必须经过反复实验、论证的。因此,建立属于中国自己的完整光伏标准体系,尚需时间   7月24日,中国电力企业联合会(下称“中电联”)传来一则有关光伏发电的好消息。据称,由光伏发电及产业化标准推进组向有关主管部门申请立项的40余项光伏发电标准(包括国家标准22项、行业标准19项),将报相关部门审核后陆续发布。   据悉,这一“光伏发电及产业化标准推进组”由国家标准化管理委员会会同工信部、国家能源局成立,下设四个工作组分别为材料、电池和组件、系统和部件、并网发电。其中,中国电力企业联合会为推进组并网发电工作组组长单位。   一家参与标准起草的光伏企业高层人士向《证券日报》记者透露,我国光伏业相关标准制定工作进入加速器。   据了解,包括中电联在内,目前我国有很多协会、产业联盟、企业都在积极组织、参与光伏行业标准制定工作。而这实质上是针对此前“光伏国六条”的具体落实。   落实“国六条”   加速光伏标准制定   目前标准体系的建设对我国光伏业而言,势在必行且迫在眉睫。只不过,在上述人士看来,“中电联的标准还只针对产业下游的电站运营、发电并网等领域,包括这40余项‘待审’标准,未来绝大多数无从借鉴经验(例如一些标准可借鉴较为成熟的半导体产业)的标准,在报送并由国家标准化管理委员会发布前,还需经历一个较为漫长的论证过程。因此,即便各方重视标准建立并积极参与其中,待我国光伏标准体系完全成型,恐怕还要经历两年到三年”。   7月15日,国务院发布的光伏“国六条”细则曾明确指出,为规范产业发展秩序,要推进标准化体系和检测认证体系建设。其中包括建立健全光伏材料、电池及组件、系统及部件等标准体系,完善光伏发电系统及相关电网技术标准体系。制定完善适合不同气候区及建筑类型的建筑光伏应用标准体系,在城市规划、建筑设计和旧建筑改造中统筹考虑光伏发电应用。加强硅材料及硅片、光伏电池及组件、逆变器及控制设备等产品的检测和认证平台建设,健全光伏产品检测和认证体系,及时发布符合标准的光伏产品目录。开展太阳能资源观测与评价,建立太阳能信息数据库。   标准事关重大   恐难一蹴而就   此外,光伏“国六条”细则还对标准制定提出了更高的要求,即“积极参与光伏行业国际标准制定,加大自主知识产权标准体系海外推广,推动检测认证国际互认”。   而根据相关报道,上述由中电联牵头制定的40余项光伏发电标准分为勘察设计、施工安装、竣工验收、并网技术、检测及试验、环保、安全、运行维护、检修、管理等十大类。其中,立项光伏并网发电国家标准22项,包括光伏发电站施工规范、光伏发电工程验收规范、光伏发电站接入电力系统技术规定、光伏发电系统接入配电网技术规定、民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范等 立项光伏并网发电行业标准19项,包括光伏发电站现场组件检测规程、光伏发电站防孤岛效应检测规程、光伏发电站电压与频率响应检测规程等。   中电联表示,争取在“十二五”末期基本建立起光伏发电的标准体系,下一步将加紧完成民用建筑光伏发电系统标准编写。   事实上,光伏标准体系的建设关系到产业发展的方方面面。   “因为没有标准,电站项目质量无法判断,银行不敢贷款,针对光伏的金融创新便更无从谈起。此外,财政补贴也没有依据。”上述高层人士向记者介绍,“过去行业内都遵循国际电工委员会的相关标准(IEC61215、IEC61730),因为达到了这一标准便可以出口,加之那时候海外市场缺口大,达标就挣钱。所以也没有人愿意带头制定属于我们自己的标准”。   “但国家标准的制定绝非儿戏,不可能仅经过简单审批流程,就公开发布。要知道,未来很多认证都要依靠相关标准支撑,其中很多无处借鉴经验的标准是必须经过反复实验、论证的。因此,建立属于我国自己的完整光伏标准体系,还需要一段时间。”该人士向记者坦言。
  • EFSA审查对甲苯氟磺胺的最大残留限量
    2013年7月4日,据欧洲食品安全局(EFSA)消息,欧洲食品安全局就审查对甲苯氟磺胺(Tolylfluanid)的最大残留限量发布了意见。   目前欧盟地区禁用对甲抑菌灵,然而食品法典委员会制定了其最大残留限量,因此欧盟食品安全局专家组对其开展了消费风险评估。   经过相应评估,欧盟专家组认为食品法典委员会提供的数据不太充分,可能会对消费者构成急性食用风险。因此还需要做进一步的风险评估。   更多详情参见:   http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3300.htm
  • 粽情六月,父爱同行——端午节与父亲节不期而遇
    端者,初也“五月初五”谓之端午亦称端五、端阳端午情浓,父爱如山 这个端午与父亲节不期而遇那么如何送上对父亲的感恩之情?陪伴是最长情的告白利用这个端午一家人围于一卓吃端午美食那么端午除了粽子还有哪些美食呢好了,**就给大家介绍这些,不知道这些美食你吃过哪些呢?今年的端午有机会可以吃一遍,想象一下,如果将这些美食集于一桌,说的我都要流口水了。不知道你的家乡在端午还有哪些美食呢?欢迎大家留言分享。说了那么多美食,很多小吃货的口水估计已经开始泛滥了,不过小编在这里还是要提醒大家一定要注意食品安全哦。莱伯泰科作为样品前处理**,自然也要肩负起保护食品安全的责任。为了能够让大家吃上安全放心的食品,我们在食品检测方面的仪器也加强了研发,并取得不错的成果。端午必不可少的一个食品就是——粽子,而我们经常吃到的就是那个又香又黏又甜的蜜枣粽,它的主要成分就是蜜枣和糯米。下面有请莱伯泰科为我们讲述我们是如何吃到安全的蜜枣粽的。在农业生产中大量使用有机磷类农药,会使得部分有机磷农药残留在蔬菜等农产品当中,引起中毒。而我们用利用LabTech Astation全自动多功能样品制备进样平台实现在线微固相萃取后直接进样,高效快速准确分析食品中的有机磷农残。详情请见:大枣中的农药残留,我们应该如何检测? LabTech Astation全自动多功能样品制备进样平台黄曲霉毒素B1是已知的化学物质中致癌性最强的一种,对包括人和若干动物具有强烈的毒性,其毒性作用主要是对肝脏的损害。黄曲霉毒素B1存在于土壤,动植物等中,大米中也有可能会含有,下面我们看一下以玉米为例使用SPE 1000全自动固相萃取系统对其检测。详情请见:玉米中黄曲霉毒素B族的检测SPE 1000全自动固相萃取系统
  • 加拿大拟定杀虫剂吡氟禾草灵最大残留限量
    近日,加拿大发出通报(通报号为G/SPS/N/CAN/695),加拿大卫生部有害生物管理局(PMRA)拟定杀虫剂吡氟禾草灵(Fluazifop-butyl)的最大残留限量。限量规定:吡氟禾草灵在芦笋中的最大残留限量为3.0ppm 在胡萝卜根中的最大残留限量为2.0ppm 在花生中的最大残留限量为1.5ppm 在尖椒中的最大残留限量为1.0ppm 在干洋葱头、大黄、甜薯根中的最大残留限量为0.5ppm 在棉油中的最大残留限量为0.2ppm 在未去纤维棉籽、澳洲坚果、绿咖啡豆中的最大残留限量为0.1ppm 在山核桃中的最大残留限量为0.05ppm。   目前该通报正在征求意见中。
  • 欧盟拟修订多种作物中环氟菌胺的最大残留限量
    2011年5月13日,据欧洲食品安全局(EFSA)的消息,依据欧盟委员会(EC)No 396/2005号条例第6章的规定,英国收到Nisso Chemical Europe 公司要求修改苹果、梨、鲜食与酿酒葡萄、小胡瓜、黄瓜、甜瓜中环氟菌胺(cyflufenamid)的最大残留限量的申请,为协调环氟菌胺的最大残留限量,该公司建议将其最大残留限量提高。英国依据欧盟委员会(EC)No 396/2005号条例第8章的规定对此起草了一份评估报告,并提交至欧委会,之后于2010年9月13日转至欧盟食品安全局。 欧盟食品安全局对评估材料进行审核后,做出如下决定: 商品代码 商品 现行残留限量(mg/kg) 建议残留限量(mg/kg) 建议理由 0130010 苹果 0.02 0.05 支持该建议残留量的数据充分,尚未发现该建议残留量会对消费者构成健康风险。 0130020 梨 0.02 0.05 0151010 鲜食葡萄 0.02 0.15 0151020 酿酒葡萄 0.02 0.15 0232010 黄瓜 0.02 0.04 0232030 小胡瓜 0.02 0.05 0233010 甜瓜 0.02 0.04 注:环氟菌胺包括其Z-异构体与E-异构体的总和
  • 第六届石化网络会顺利召开(附专家答疑)
    仪器信息网讯 石油化工行业在国民经济发展中具有重要意义,是我国的支柱产业部门之一,而分析检测技术又是石油化工行业高质量发展的重要支撑。2021年,仪器信息网召开了为期两天的“石油化工分析技术与应用”主题网络研讨会,邀请了众多行业内知名的研究专家分享其研究成果,涉及石油化工行业尽可能多的分析技术,受到了用户和专家的一致好评。为进一步促进石油化工行业高质量发展,推动分析检测技术进步,促进科技成果转化,2022年5月31日,仪器信息网主办的“第六届 石油化工分析技术与应用”主题网络研讨会(2022)拉开帷幕。(点击报名,明天精彩继续)5月31日,会议第一天,共有12位专家带来了精彩的报告,并设置了“助力‘双碳’石化行业研究新进展”和“光谱及其他分析技术在石化领域中的应用”两个主题会场。助力“双碳”石化行业研究新进展报告专家报告简介北京化工大学 雷涯邻教授通过对我国能源消费与碳排放,特别是化工行业能源消费与碳排放特征及驱动因素的分析,揭示化工行业碳排放的主要问题与成因;基于“双碳”目标的要求及技术创新方向,提出化工行业高质量发展的路径。中石化石科院技服中心(低碳中心)吴昊副主任《迈向2060碳中和 石化行业低碳发展白皮书》深度解读。基于石化行业碳排放现状,对行业碳减排面临的压力进行分析。在深入分析炼厂碳排放源及排放量的基础上,提出炼油行业分阶段的碳减排路径策略。岛津企业管理(中国)有限公司Endress + Hauser中国石油和化学工业联合会科技部 李文军《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》深度解读重点介绍石化行业数字化转型的方向,重点任务,共同推进行业数字化转型良好生态的建设。梅特勒托利多科技(中国)有限公司中国石化能源环境部 副总经理 陈广卫介绍国家有关政策要求和国际碳税、碳关税相关情况;分析石化企业碳排放的构成和主要核算方法;分析石化企业减少碳排放路径并介绍主要措施光谱及其他分析技术在石化领域中的应用报告专家报告简介中石化石科院教授级高工 褚小立介绍我国近红外光谱分析技术在炼油工业中的发展和应用现状进行概述,并对该技术在炼油工业中的发展趋势进行展望。耶拿分析仪器(上海)有限公司浙江大学 戴连奎教授介绍拉曼光谱分析原理与特点的基础上,详细探讨石化领域中几个工程应用实例。大连石油化工研究院高级工程师 赵彬主要从标准任务来源、标准名称的变更说明、目的意义、主要工作过程、标准编制原则等方面进行方法编制解读;同时对标准正文试验步骤和注意事项进行解读。中石化石油化工科学研究院高级工程师 王利介绍了GB/T 386修订技术背景和修订过程,列举了典型和高十六烷值样品试验验证数据。对一些关键的操作和测试步骤进行了讲解。专家答疑——褚小立专家Q1:原油评价分析近红外模型都有成型的模型是吗?A1:是的,石科院建立了原油快速评价的近红外光谱数据库和相应的算法,可以准确地预测,数据库和模型的维护也很方便,不同于传统的PLS建模。Q2:在建模的时候样品选择有哪些要求?需要有变化差异吗?A2:样品尽可能有代表性,尽可能多,变化差异要明显,才会有代表性,差异的范围决定着模型的适用范围。Q3:这些分析技术,有没有进入相关行标、国标?A3:目前石化方面国内尚没有行标或国标,但其他领域国内已有很多的标准方法;在石化领域,最近石化联合会公布了原油快评的团体标准。Q4:建模样本是直接来自工艺,还是需要自己配呢?(石油产品)A4:通常来自实际的工艺,如果工艺很稳定,在某些情况下也可以人为地配制一些样本,但基体成分要尽可能与实际样本一致。Q5:一开始提到的NIR局限性,提到馏程是不能测试吗?A5:馏程的初馏点和终馏点误差大,其他点预测较好。:Q6:请问,拉曼相对于NIR,在石化应用的优劣是什么?A6:拉曼稳定性较近红外差一些,对于深色油品有荧光干扰;拉曼在芳烃分离上的应用有优势。Q7:上传光谱到数据库就可以得到原油的信息,那这个光谱必须是热电的光谱仪吗?还是其他光谱仪也可以?测量参数A7:最好是热电的仪器,其他仪器要对光谱进行传递,准确性可能要差一些,可以得到原油的简评数据。Q8:有没有PPM级近红外在线检测的案例?A8:文献中有一些报道。化工产品有可能实现,因为基体比较简单,如果待测物质在近红外光谱区信息丰富,有可能测量ppm级的含量,这个要通过可行性实验确定。专家答疑——戴连奎专家Q1:拉曼信号采集的样品是配置的标准溶液还是真实的生产的样品并经过色谱标定的?A1:拉曼信号采集的样品主要为真实的生产样品。其中少量为用于建模的配置标准溶液,或者,经过色谱标定的实际样品。Q2:另外,多个组分的测量是需要分别建模吗,还是直接使用PLS2多组分分析?A2:多个组分的测量需要分别建模,主要包括组分特征峰的选择与回归模型的建立。Q3:拉曼光谱的光纤有什么特殊之处?A3:拉曼光谱的光纤用于传输拉曼激发光与散射光,并进行光谱定量分析,因此,光纤芯径大(芯径100 – 200 um)而且通常为多模光纤。Q4:拉曼与气相色谱对标研究?A4:对标研究主要涉及混合体系的选择。对于较为复杂的混合气,如天然气等,我们已进行了拉曼光谱与气相色谱的少量对标研究。专家答疑——王利专家Q1:方法重复性一般是不大于1.0个单位,为什么还要规定两组手轮读书的对应十六烷值小于1.4?A1:1.4和1.0实际是两个概念:在同一个标准状态和运转参数下,两次测量的手轮读数对应的十六烷值小于1.4,实际是对机器状态是否正常的约定。而重复性1.0,实际是在说机器在正常状态下和正确操作时,允许两次测量结果小于1.0。这是任何标准方法都约定的基本概念。而两次手轮读对应六烷值小于1.4,是手轮读数取平均值之前的要求。大于1.4就是仪器的问题了,就要用检验燃料进行校正,这就要涉及另外的内容了。Q2:例如样品含水有机械杂质时过滤后可以测定吗?A2:含有水的问题,柴油是有水含量的这项指标的,水含星至少不能影响柴油的压燃。机杂也是这样的道理。Q3:如果样品硫含量高对仪器有什么影响?A3:过高的硫含量可能对发动机有腐蚀性。重要的是不能影响样品在管道中的流动性。Q4:请问老师等容燃烧点火滞后期等检测十六烷值的方法对比GBT386的方法准确性如何?A4:等容燃烧室法的重复性和再现性也可以。精度与本标准相比,没有太多差距。二方法之间的再现性一般。如果两种测试方法出现争议的时候,本方法还是仲裁方法。6月1日,精彩继续:色、质谱及其他分析技术在石化领域中的应用
  • 微流控技术“颠覆”在哪里?
    p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 突破时间、空间限制的微流控技术 /span /strong /p p   作为 strong 芯片实验室(Lab on chip) /strong 的典型代表技术, strong 微流控技术 /strong 发展迅速,目前已经发展成为一门涵盖分离分析、分子生物学研究、生物医学诊断的交叉学科。 /p p   微流控技术是指对极微量流体(10-9~10-18L)精确控制的一种技术手段。微流控芯片则是将生物和化学基本功能单元集成的一个小型芯片。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 400px height: 248px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/e0578c06-f27f-43a5-872c-3445e8bd4977.jpg" title=" 0.jpg" alt=" 0.jpg" width=" 400" height=" 248" border=" 0" vspace=" 0" / /p p   作为一种新兴的科学技术,微流控研究已经涉及化学、生物学、工程学和物理学等诸多领域,学科交叉性强,在时间、空间和分析对象的精密操控上进行突破,能够解决生命分析的许多关键问题。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 微流控技术优势 /span /strong /p p   生命分析技术不断发展,在新的时代背景,又面临新挑战和发展机遇:要求在特别小的空间,特定的时间,特定的外界条件进行物质定性、定量、结构分析、形貌分析等工作。 /p p   而微流控技术的出现为生命分析面临的三大特殊挑战提供了有力的操控工具。微流控技术具有如下特点: /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 集成小型化与自动化 /span /p p   通过流道的尺寸和曲度、微阀门、腔体设计的搭配组合实现检测的集成小型化和自动化。 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 高通量分析 /span /p p   芯片设计多流道、多个反应单元的相互隔离,使各个反应互不干扰。 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 检测试剂消耗少,样本量需求少 /span /p p   微流控芯片反应单元腔体特别小,试剂使用量远远低于常规操作。 /p p   span style=" color: rgb(0, 112, 192) "  污染少 /span /p p   芯片集成功能避免了人工操作的污染。 /p p   微流控技术将持续推动生命分析化学的发展。我国微流控技术持续高速发展,从web of science收录的期刊论文数量来看,3年前来自中国学者的学术论文占比不到10%,现在已经上升到24%,已成为仅次于美国的微流控技术强国。 /p p   strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) "  微流控技术实际应用 /span /strong /p p   从市场应用来看,目前还只是集中在生物、医药等领域,其他更多还处于科研探索阶段。 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 体外诊断(IVD) /span /p p   从目前的应用来看,体外诊断是微流控技术的最大应用场景。而体外诊断中,微流控技术的重点应用在于化学发光(免疫诊断)和分子诊断中。 /p p   作为IVD的细分,POCT是现场即时采样分析、快速得到检测结果的一类新检测方法。POCT近年发展趋势良好,市值稳健增长,2018年POCT全球市值近250亿美金。 /p p   雅培i-STAT血气分析仪临床血液分析系统 ,是微流控技术商业化的 POCT经典之作。 /p p   Bio-Rad、Stilla Technologies等公司生产的微滴式数字PCR用到微流控技术。 /p p   罗氏分子诊断产品——罗氏cobas Liat也是用到了非传统的微流控芯片结构。 /p p   & #8230 & #8230 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 生命研究 /span /p p   器官芯片。微流控器官芯片是只有手机记忆卡大小的人体器官微缩模型,可以使研究人员用前所未有的方式检验生物机制和行为、检验过程、控制过程,能够为医学研究和药物制造带来彻底变革。 /p p   DNA分析和测序。Illumina、赛默飞等公司基因测序仪也使用了微流控技术来流动细胞。 /p p   当然除了以上应用领域,微流控技术在日用方面也崭露头角。美妆大亨香奈儿公司在2017年推出一款基于微液滴技术的山茶花保乳霜,据了解,这些乳霜液滴在皮肤上立即爆裂,保湿效果卓越。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/5c38550e-1452-496e-8c5e-448156caf8d8.jpg" title=" 香奈儿.jpg" alt=" 香奈儿.jpg" / /p p style=" text-align: center " 香奈儿山茶花保湿乳霜 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 微流控生命分析前沿 /span /strong /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 成分分析 /span /p p   基因测序是核酸分析的根本手段。毛细管电泳技术是经典测序法——Sanger测序的主要原理,微流控技术结合毛细管电泳技术,能够实现利用芯片的大规模高通量测序。 /p p   蛋白质结构解析是结构生物学的基础,如何得到所需蛋白的单质结晶是确定整个蛋白质结构的一个主要瓶颈。微流控芯片上管道和流路精确可控、高度集成,从而为蛋白质结晶过程中的条件优化提供了一种新型平台 /p p   span style=" color: rgb(0, 112, 192) "  组学分析 /span /p p   人类疾病的发生与发展涉及到基因组、转录组、表观组、蛋白组及代谢组等多个不同层次的病理过程。微流控技术在基因组、蛋白质组和代谢组学研究中也是一大热门,这里不展开叙述。 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 单细胞分析 /span /p p   一方面微流控毛细管电泳芯片通道直径通常为10-100μm,与单个生物细胞在尺寸上具有相容性;另一方面微流控毛细管电泳芯片具有网格式二维或者三维通道,非常容易操纵单细胞尺寸的目标物。所以,通过微流控芯片进行单细胞分析日益受到人们的重视。最近比较热门的微流控单细胞质谱分析,通过微流控结构构建,结合流体、重力、表面功能化,等基本方法,实现对单细胞的空间阵列化、定位和识别。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 微流控周边学科/产业发展 /span /strong /p p   微流控技术作为一门交叉性学科,其技术进步将带动多学科的共同发展: /p p   物理学科:研究内容包括微纳尺度结构-流体相互作用;软物质物理;石油开采;晶体物理模拟;流体力学。 /p p   工程学:研究内容包括微纳加工、3D打印、4D材料、折叠技术、人工智能、智能控制。 /p p   仪器:微型化、核心芯片、功能集成化、新功能 /p p   材料:功能材料制备和表征、芯片材料 /p p   分子生物学、细胞学以及化学的技术和进步。 /p p   微流控学科出现多学科综合和多学科融合的特点,对该领域的发展提出了新的要求,特别是跨学科的合作、沟通将成为其发展的关键。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 微纳流控发展及展望 /span /strong /p p   微流控技术,称它是“颠覆性技术”丝毫不过。 /p p   自20世纪90年代以来,微流控芯片技术的出现极大促进了微型化操作和分析方法的研究进展。尽管微流控技术只经历了短短30年的发展,其已经从最初单纯的毛细管电泳的微型化技术,演变成为一种涵盖了从基础生物技术到生物医学诊断等各个领域的富有活力的工具性方法平台。 /p p   从目前的发展水平看,微流控分析芯片已突破其发展初期在加工技术及基本流控技术上的主要难关,正在进入一个开展更深入的基础研究,广泛扩大应用领域,及深度产业化的转折时期。 /p p   微流控技术发展前景巨大,与其他的代表性技术会在更为广泛的研究领域中交叉渗透,快速发展,而且也会更加直接地深入到人们的日常生活甚至平常使用的器件当中,在未来,很大可能会影响甚至改变现有生物、化学检测方式。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/a0c12ae5-2fb7-41b5-9aa7-0d3926c9ebec.jpg" title=" 企业微信截图_20190529135724.png" alt=" 企业微信截图_20190529135724.png" / /p p style=" text-align: center " span style=" text-decoration: underline " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /span br/ /p p style=" text-align: center " strong span style=" text-decoration: none " 扫码关注3i生仪社,解锁更多生命科学资讯 /span /strong /p p strong span style=" text-decoration: none " /span /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 207px height: 207px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/97de5d29-7e7b-4074-bb4e-8fc682dedbb7.jpg" title=" qrcode_for_gh_91d290758d40_344.jpg" alt=" qrcode_for_gh_91d290758d40_344.jpg" width=" 207" height=" 207" / /p p strong span style=" text-decoration: none " /span /strong br/ /p
  • 欧盟拟放宽洋蓟中氟氯氰菊酯的最大残留限量
    5月13日,欧盟食品安全局就修订菠菜和甜菜叶中氟氯氰菊酯的最大残留限量发表科学意见。此前,西班牙作为评估成员国接受一份申请,建议根据西班牙氟氯氰菊酯的使用情况,放宽洋蓟中的氟氯氰菊酯的最大残留限量。欧盟专家小组经评估后建议将洋蓟中氟氯氰菊酯的最大残留限量由现行的0.02mg/kg放宽至0.2mg/kg,欧盟专家小组认为提高该限量不会对公众健康产生不良影响。
  • 全力以“复” | 第六届生物医药创新合作大会,TA们都来了!
    6月25日,苏州市生物医药产业创新集群推进会在苏州工业园区召开,旨在打造具有国际竞争力全球影响力的生物医药产业创新集群、目标到2025年全市生物医药产业规模突破4000亿元。会上解读了《苏州市生物医药产业创新集群建设实施方案》,发布了苏州自贸片区生物医药全产业链集成创新成果,并用数字人民币向获支持的生物医药企业代表发放了专项扶持资金。为大力推进生物医药产业创新集群建设,苏州提供了强有力政策扶持。其中,对引进重大创新团队、创新创业领军人才分别给予最高5000万元、1000万元支持;对新建的高能级创新中心、研发机构等,给予最高5000万元支持;对符合相应条件的新药,按照研发投入一定比例给予最高3000万元支持。8月4-5日,第六届生物医药创新合作大会暨2022中国生物医药产业价值榜颁奖盛典将于苏州盛大召开。大会历时2天,开展12场专题论坛,聚焦最前沿的技术资讯、解读最新产业政策,以主旨报告、圆桌讨论、一对一商务对接、特邀晚宴、颁奖盛典、初创企业扶持计划、项目需求发布、壁报展示等形式全面链接产学研资多方平台。主办单位:万怡医学、北京医学奖励基金会指导单位:苏州大学药学院、西浦慧湖药学院、BioBAY协办单位:医耘科技、江苏省产业技术研究院、长三角国家技术创新中心、长三角科技要素交易中心、美柏医健支持单位:SAPA美中药协中国分会、江苏省创业投资协会、上海市生物化学与分子生物学学会、武汉东湖国家自主创新示范区生物医药行业协会、广东医谷、倚锋资本、冠昊科技园 6月26日,苏州市疫情防控2022年第142号通告:低风险地区来(返)苏州人员正常自由流动。期待8月与您相约苏州,共襄盛会!复工福利来袭!即日起至7月24日,免费领取大会观摩票!扫码填写报名表(请如实填写您的信息,报名信息经审核通过后将发送报名成功短信至您的手机)大会特色活动1. 颁奖晚宴:结合竞争要素、商业化要素、价值要素、战略要素、产品要素、团队要素等多个维度进行判断,对行业、产业、企业深度测评,形成“2022中国生物医药产业价值榜”,并进行颁奖。2.企业扶持:初创企业扶持计划 & 项目需求发布——助力初创企业畅谈未来规划与蓝图;帮助成长中企业发布合作需求,寻找合适的合作对象。3.1-1商务对接:使用对接系统,精准锁定合作伙伴,现场约见,效率加倍!4. 壁报展示区:收集来自科研院校、生物技术企业等各方研究成果,展示自我、自由交流、收获成长。5. 企业招聘墙:人才对于企业、行业的发展至关重要,大会特设招聘墙,助力企业广纳贤才!以上活动,详情咨询:何女士,17749741882,percyhe@healife.com1场全体大会+12场专题论坛TA们来了!全体大会:开幕式论坛• 江苏省产业技术研究院/长三角国家技术创新中心领导• 王牧,西浦慧湖药学院执行院长• 高长寿,信达生物首席技术官、高级副总裁• 陈朝华,辉瑞(中国)研究开发有限公司总经理• 夏明德,英诺湖医药董事长兼首席执行官• 张连山,江苏恒瑞医药股份有限公司董事、副总经理• 卢宏韬,科望医药联合创始人兼首席科学官• 韩照中,领诺(上海)医药科技有限公司创始人、CEO• 杨林,博生吉医药科技(苏州)有限公司创始人兼董事长抗体药物开发与靶点筛选论坛• 杨建新,基石药业首席医学官• 赵晓剑,苏州百因诺生物科技有限公司董事长兼CEO• 蔡家强,苏州宜联生物医药联合创始人、CSO• 陈明久,博奥信生物技术(南京)有限公司总裁• 卢启应,宜明昂科首席医学官兼高级副总裁• 刘树民,康源久远董事长兼总经理• 殷刘松,盛禾(中国)生物制药有限公司执行总裁兼首席科学官• 袁清安,益科思特医药科技发展有限公司联合创建者,CEO兼CSO• 严孝强,天劢源和生物医药(上海)有限公司董事长兼首席执行官• 朱明,快序生物资深科学家• 张彦丰,AlaMab Therapeutics Inc共同创始人、总裁• 罗培志,天演药业CEO• 张洁,恩沐生物首席运营官• 白羊, 赋成生物分析配方科学副总监• 柯樱,上海医药集团科研发展部总经理• 凌虹,维立志博生物副总裁&首席科学官下一代细胞疗法开发论坛• 黄煜伦,苏州大学附属独墅湖医院神经外科科主任兼学科带头人• 郭芳岑,Cytek Bioscience全国市场经理• 鲁薪安,希济生物创始人兼CEO• Emily Tan,毕诺济生物执行副总裁兼首席运营官• 杨林,博生吉医药科技(苏州)有限公司创始人兼董事长• 王婷婷,来恩生物医药首席运营官 & 首席医学官• 张楫钦,华东师范大学生命医学研究所副研究员,上海邦耀生物科技有限公司研发副总裁• 张放,药明康德 Wuxi Biology – 辉源生物生物总监• 王树,杭州优凯瑞医药首席科学家• 范国平,江苏艾尔康生物医药科技有限公司董事长、首席科学家• 王嘉显,艾尔普再生医学创始人• 童建松,赛元生物CEO• 李翔,士泽生物创始人、CEO、CSO• 戴卫国,门罗生物 CEO• 魏君,睿健医药联合创始人兼 CEO• 孙洪铎,碧迪医疗生信科学家• 陈泽新,创芯国际生物科技(广州)有限公司研发总监创新药开发论坛• 潘武宾,苏州康乃德生物医药有限公司总裁、董事长• 段晓华,安立玺荣总经理• 高萌,北京拓领博泰生物科技有限公司首席执行官• 吴奕涵,瑞石生物首席医学官• 杨立川,昆明科灵生物科技有限公司CEO• 袁纪军,苏州艾博生物科技有限公司肿瘤领域执行副总裁• 利民,赛神医药创始人兼首席执行官• 周显波,中泽医药联合创始人、首席执行官兼首席科学官• 李福刚, 体内药理研究部 主任,药明康德 Wuxi Biology – 辉源生物• 吴凯,上海赛默罗生物科技有限公司联席CEO• 李君曜, Eurofins Discovery 分子药理事业处总监• 刘平,福贝生物首席医学官• 范靖,霍德生物联合创始人&CEO• 秦东辉,辉诺医药创始人、董事长兼CEO• 谈静泉,晶准生物创始人兼CEO• 党群,真实生物总裁• 邬征,爱科百发董事长兼首席执行官• 袁建伟,祥峰中国投资合伙人小分子创新药技术论坛• 叶斌,华辉安健(北京)生物科技有限公司首席科学官、转化科学部负责人• 王奎锋,勤浩医药(苏州)有限公司 CEO• 陈早早,江苏艾玮得生物科技有限公司副总经理• 张伟, 江苏品生医疗科技集团有限公司首席技术官• 邹灵龙,上海佐临生物科技有限公司共同创始人、董事兼首席运营官• 任以中, 葆元生物医药科技(杭州)有限公司医学总监• 韩巍巍,礼来药物研发与医学事务中心医学总监• 邵湘红,元启(苏州)生物制药首席商务官• 廖迈菁,红云生物 CEO• 戴学东,美迪西国际研发服务部执行副总裁• 寿建勇,轶诺药业创始人、CSO• 李兴海,海创药业CSO/联合创始人• 杨金夫,征祥医药的联合创始人、董事长• 马振坤,丹诺医药创始人、CEO• 唐国志,维申医药共同创始人、CEO• Ariel Guo,德琪医药 VP of Pipeline Strategy and Project Management基因治疗与罕见病论坛• 史录文,北京大学药学院药事管理与临床药学系、北京大学医药管理国际研究中心主任、国家卫健委罕见病诊疗与保障专家委员会委员• 郑维义,应诺生物董事长、CEO• 陈苏宁,江苏省血液研究所副所长• 王海峰,无锡科金生物创始人/首席执行官• 汪枫桦,朗信生物创始人,上海市眼视觉与光医学工程技术研究中心主任• 向宇,琅钰集团CEO• 吴凤岚,华毅乐健首席运营官• 许效, 南京愈方生物科技有限公司联合创始人/CEO• 陈功,暨南大学国家海外重点人才计划教授、NeuExcell Therapeutics 创始人、首席科学官• 赵小平,天泽云泰CEO• 梁德生,濒湖生物首席科学家• 才源,星眸生物CEO&联合创始人• 王子元,湖景(苏州)生物制药有限公司创始人,首席科学家• 谭青乔,上海鼎新基因科技有限公司首席技术官• 郭炜,神济昌华联合创始人兼首席科学官• 张世贤,北京中因科技有限公司副总经理BD合作与国际化论坛• 戴有文,美柏医健合伙人• 姜华,博安生物CEO• 朱清宇,澳大利亚驻华使领馆大中华区医疗健康行业组组长• 华中伟,苏科服总经理• 杨迅,通力律师事务所合伙人• 陈云飞,元禾控股直投部副总经理• 张亮,约印基金合伙人• 余熹,华东医药投资发展部投资总经理• 于建林,高特佳投资执行合伙人• 杜涛,埃格林医药董事长• 张颢腾,厚新健投首席科学家、基诺厚普生技执行长部分赞助企业:BD医疗、东曜药业、百因诺、赋成生物、鼎康生物、辉源生物、臻和生物、白帆生物、美天旎、Cytek、Rapid Novor、奥盛仪器、飞科生物、熙宁生物、欧陆集团、安捷伦、三优生物、耀海生物、科灵生物、百林科、Rheosense、基诺厚普、擎科生物、凯斯艾、贝锐仪器、阿帕克生物、东富龙、德图仪器、武汉爱博泰克、Brenntag、亓上生物、吉因加、品生医学、枢密科技 、艾玮得、释普信息 ...大会精彩回顾:更多参展/参会形式,可咨询:咨询参展/赞助:肖先生电话:13917465409 17721105197邮箱:danielxiao@healife.com咨询演讲/合作机构:何女士电话:17749741882邮箱:percyhe@healife.com咨询参会/媒体合作:张女士电话:18621654360邮箱:shelleyzhang@healife.com
  • 前线报道|含氟新材料产业大发展,连续流技术成热点!
    25日,由中国氟硅有机材料工业协会、三明市人民政府及三明学院主办的2021年全国氟新材料产业高峰论坛暨三明产业技术对接会在三明市召开,来自国内外主要氟化工企业、科研院所、高校代表和技术装备领域等社会各界人士、三明市各市直部门代表共聚一堂进行深入交流。康宁反应器技术有限公司总裁兼总经理姜毅博士出席会议并做了“高通量—微通道连续反应技术助力高性能氟材料本质安全生产”的报告,受到了与会者的充分认可和热烈讨论。本质安全的连续流技术是氟材料生产创新和发展的必然选择。姜博士首先分析了目前国内外化工和材料的发展和需求趋势,他提到:随着化工和材料“精细化"发展,制造科技以及物联网技术的不断进步,用户智能化、个性化的要求势必需要企业打破传统生产方式束缚转为连续化生产。同时实现本质安全生产也尤为重要,是企业自身发展和政府以及社会的基本要求!所以本质安全连续化的过程设备颠覆性创新、工艺和过程控制的创新是企业发展的必要选择也是竞争高地!姜博士还介绍了康宁高通量-微通道反应器的技术特点,并详细分享了康宁反应器技术在高性能氟材料的本质安全生产应用案列及相关工艺研究新进展!最后姜博士站在行业发展的角度提出了他对微通道连续流产业高质量发展的思考,他提议各行业企业和责任部门从项目审批、法规完善和政策引导方面尽快采取有效措施大力支持微通道连续流技术的发展。该提议得到了与会领导与听众的普遍赞同。康宁反应器具有卓越的材料性能、完善的售后服务、全方位的人才培养计划、丰富的工业化经验及整合世界先进的上下游技术的能力。我们一直积极携手国内外科研单位及化工材料企业,在工艺开发研究及工业化生产合作平台上推动连续流技术在化工及材料的应用。欢迎您联系康宁反应器技术!欢迎您加入本质安全连续氟化工时代!
  • 欧盟拟修改多种商品中氟吡菌胺的最大残留限量
    近日,拜耳作物科学(Bayer CropScience)公司向德国递交了一份申请,要求欧盟修改洋葱、番茄、花科类芸苔(flowering brassica)、葫芦科瓜菜(皮可食)(cucurbits with edible peel)、结球芸苔(head brassica)、甘蓝、莴苣和韭菜中氟吡菌胺(Fluopicolide)的最大残留限量,欧盟对德国递交的材料进行评估后,拟做出如下修改: 商品 现行残留限量(mg/kg) 建议残留限量(mg/kg) 结球甘蓝 0.2 0.2 球茎甘蓝 0.01 0.03 莴苣 0.01 8 韭菜 0.3 1.5 猪肉、牛肉、山羊肉、绵羊肉、马肉、禽肉以及其它家畜的肉 - 0.01 猪、牛、山羊、绵羊、马、家禽以及其它家畜的脂肪 - 0.01 猪、牛、山羊、绵羊、马、家禽以及其它家畜的肾脏 - 0.01 猪、牛、山羊、绵羊、马、家禽以及其它家畜的肝脏 - 0.01 牛奶 - 0.02 鸡蛋 - 0.01
  • 刘皓:引导和扶持环保行业
    刘皓:引导和扶持环保行业   山东宝莫生物化工股份有限公司总经理   “十二五”国家提出要进一步加快转变经济发展方式,调整产业结构,未来5年能源、环保产业面临更加难得的历史发展机遇。但该行业仍然存在部分企业生产过程不符合环保要求、产品质量良莠不齐等现象。我们希望政府进一步出台产业引导和扶持政策,制定行业标准,规范市场行为,淘汰落后产能,并鼓励优势企业通过技术创新和并购重组,提升技术等级和规模,实现做大做强,形成一批真正具有国际竞争力的能源环保产业和企业。
  • 美国修订乙丁烯氟灵在花生、大豆等产品中的残留限量
    据美国联邦公报消息,2023年4月10日,美国环保署发布2023-07456号条例,修订乙丁烯氟灵(Ethalfluralin)在部分产品中的残留限量。美国环保署就其毒理性、饮食暴露量以及对婴幼儿的影响等方面进行了风险评估,最终得出结论认为,以下残留限量是安全的。拟修订内容如下:商品Parts per million(ppm)干莳萝叶子0.05新鲜莳萝叶子0.05大麻种子0.05洋葱,鳞茎,作物亚组3-07A0.01花生0.05油菜籽,作物亚组20A0.05大豆0.05干甜叶菊叶子0.05新鲜甜叶菊叶子0.05向日葵,作物亚组20B0.05瓜类蔬菜,作物组90.05去壳干豆类,大豆除外,作物亚组6-22E0.05去壳干豌豆,作物亚组6-22F0.05块茎和球茎类蔬菜,作物亚组1C0.01据了解,本规定于2023年4月10日起生效,反对或听证要求需在2023年6月9日前提交。
  • 美国修订乙丁烯氟灵在花生、大豆等产品中的残留限量
    据美国联邦公报消息,2023年4月10日,美国环保署发布2023-07456号条例,修订乙丁烯氟灵(Ethalfluralin)在部分产品中的残留限量。美国环保署就其毒理性、饮食暴露量以及对婴幼儿的影响等方面进行了风险评估,最终得出结论认为,以下残留限量是安全的。拟修订内容如下:商品Parts per million(ppm)干莳萝叶子0.05新鲜莳萝叶子0.05大麻种子0.05洋葱,鳞茎,作物亚组3-07A0.01花生0.05油菜籽,作物亚组20A0.05大豆0.05干甜叶菊叶子0.05新鲜甜叶菊叶子0.05向日葵,作物亚组20B0.05瓜类蔬菜,作物组90.05去壳干豆类,大豆除外,作物亚组6-22E0.05去壳干豌豆,作物亚组6-22F0.05块茎和球茎类蔬菜,作物亚组1C0.01 据了解,本规定于2023年4月10日起生效,反对或听证要求需在2023年6月9日前提交。
  • 我国首个软组织及腹膜后肿瘤中心成立
    在6月27日于北京国际会议中心举办的第十届全国胃癌学术会议暨第三届阳光长城肿瘤学术大会上,100多位来自全国各地的专家一同参与了北京大学肿瘤医院软组织和腹膜后肿瘤中心的第一次学术研讨会,也宣告了我国首个肉瘤中心(SarcomaCenter)的正式成立。   软组织及腹膜后肿瘤为来源于间叶组织肿瘤的统称。它包括50种以上的不同组织学亚型,如多形细胞肉瘤、胃肠间质瘤(GISTs)、脂肪肉瘤、硬纤维瘤、平滑肌瘤、外周神经鞘瘤等。软组织肿瘤并不少见,每年仅软组织肉瘤的发病率约为5/10万。长期以来,由于软组织肿瘤和腹膜后肿瘤发病率较低、病理类型繁杂、临床表现各异等特点,该类肿瘤早期诊断及规范化治疗一直是医学界的难题。特别是腹膜后肿瘤,在发病早期,患者往往无特异性的表现,待出现症状之时,肿瘤往往已经极其巨大,压迫如十二指肠、肝、脾、肾、胰腺等腹腔重要脏器或大血管,给外科手术切除带来极大的困难,手术难度大、风险高,术后复发率高,给患者家庭及社会都带来了沉重的负担。   据统计,软组织及腹膜后肿瘤患者最容易反复局部复发,如果接受规范的手术治疗,切除后的5年复发率可以从50%降低到20%,5年生存率可以达到70%以上。放疗、化疗及靶向治疗目前取得了显著进展,包括基因检测的精准医疗也日益得到重视。在多学科专家团队共同参与下,根据患者情况进行个性化的综合治疗,将使患者的治疗效果进一步提高。   北京大学肿瘤医院每年收治此类患者400余例,为国内及国际领先。在积累一定的诊治经验后特成立此中心,旨在充分利用现有优质资源的基础上,对软组织及腹膜后肿瘤进行系统、规范化的诊治,集中、深入的进行科学研究,提高此类疾病的诊疗水平,最终使广大患者受益。   北京大学肿瘤医院软组织及腹膜后肿瘤中心依托该院国内一流肿瘤专业医院的学科优势,集中了我国软组织肿瘤与腹膜后肿瘤领域相关的肿瘤外科、肿瘤内科、放疗科、病理科和影像科等各专业顶级专家,可为软组织肿瘤和腹膜后肿瘤患者提供国际化、规范化的优质诊疗服务。据悉,该中心接诊的患者,将采用多学科协作会诊(MDT)体系,由多个学科的专家共同讨论制定患者的具体治疗方案。据北京大学肿瘤医院的专家介绍,由于肿瘤自身的复杂性,多数情况下单一治疗手段仅对早期患者及部分肿瘤有效,即便有效也难以获得满意疗效,而大多数肿瘤患者则需要将外科手术、化疗、放疗等多种方法有机地结合起来,针对患者的具体病情,提出最适合的个体化诊疗方案。   此次会议上,该中心还推出了亚洲第一个腹膜后肿瘤的指南性文件《北京大学肿瘤医院腹膜后软组织肿瘤诊疗共识》。
  • 第六届中国第三方检测实验室发展论坛开通支付宝在线支付功能
    为方便用户缴纳参会费用,论坛官网(http://www.cntestlab.com)现已开通用户支付宝在线支付功能:   1. 用户登录官网后点击导航栏:付款信息   2. 点击:选择付款方式   3. 勾选:支付宝   中国第三方检测实验室发展论坛(TESTLAB)作为中国第三方检测行业首个高峰论坛、检测领域最具影响力的年度重要活动,由中国检验检疫科学研究院自2009年开始举办,迄今已连续成功举办五届。第五届第三方论坛有30多位来自认监委、认可委、国内外知名检测机构、质检系统的特邀嘉宾带来了精彩演讲,行业内近450余位专业代表出席,并有13家合作媒体支持会前会后报道。以"整合、机遇、挑战"为主题的第六届第三方论坛将于2014年8月27-29日在北京举行。
  • 美国制订氰氟虫腙和丙氧喹啉的残留限量要求
    2014年4月4日,美国环保署发布对杀虫剂氰氟虫腙(metaflumizone)和杀菌剂丙氧喹啉(proquinazid)的残留限量要求,本规则于2014年4月4日起生效。具体如下:
  • 第六届中美材料环境腐蚀与老化试验学术研讨会会议通知
    一、会议背景 近年来,随着汽车行业对汽车舒适性、耐用性、环保的重视,汽车老化、腐蚀、VOC技术持续得到业界关注,相关技术不断发展。 为促进国内外技术交流,深入探讨汽车老化、腐蚀、VOC等技术的最新研究动态和研究成果,在成功举办五届中美材料环境腐蚀与老化试验学术研讨会的基础上,第六届中美材料环境腐蚀与老化试验学术研讨会(The 6th Sino-American Academic Symposium on Environmental Corrosion and Degradation Tests of Materials)定于2010年11月15~16日在上海举行。 现诚邀国内外在汽车行业从事研究、生产、应用和检测的有关单位、主管部门、行业组织和各界人士参加本次盛会! 二、会议议题 本届研讨会以汽车老化、腐蚀、VOC等相关技术为主题。 届时来自美国福特、通用大宇、美国Atlas、通用、大众、上汽、吉利、华南理工大学等汽车企业和知名机构的10余位国内外技术专家将分别就相关技术的标准法规、最新进展、控制方法、分析方法、检测评价技术等进行主题演讲并交流。 主题演讲内容包括: 1. 汽车整车企业老化、腐蚀、VOC相关技术标准与控制方式 2. 汽车老化、腐蚀、VOC相关技术标准分析 3. 汽车老化、腐蚀、VOC相关试验、检测与评价技术 4. 汽车零部件、材料实验室加速老化技术 5. 汽车整车、零部件户外暴晒技术 6. 汽车环境因素分析 7. 汽车老化相关性研究分析 8. 其他相关技术等 三、会议组织单位 主办单位:工业产品环境适应性国家重点实验室 承办单位:中国电器科学研究院 美国ATLAS材料试验技术集团公司 广州威凯检测技术研究院 支持单位:国家材料环境腐蚀试验站网 锡莱-亚太拉斯香港有限公司 协办单位:国家商务部汽车零部件技术支撑公共服务平台 全国电工电子产品环境条件与环境试验标准化技术委员会 全国电工电子产品着火危险试验标准化技术委员会 中国电工技术学会环境技术专业委员会 《环境技术》杂志社 四、会议注册 本届研讨会自本通知下发之日起开始接受会议注册,可通过电话、电邮、传真等方式与联系人联系。 会议注册费(包括:研讨会论文集、《汽车气候老化试验技术》、资料费、会务费、餐费、参观活动等): 人民币1500元/每人(2010年10月15日前,以到款时间为准) 人民币1800元/每人(2010年10月16日~2010年11月14日) 账号信息: 户名:广州电器科学研究院 开户行:中国银行股份有限公司广州海珠支行 账号:835000057108093001-56 备注:中美研讨会注册费 五、会议支持 本次研讨会接受符合条件的国内外汽车行业企业、仪器设备制造商、实验室等机构提供的支持,并将为支持单位提供多样化的宣传渠道,提升企业知名度和影响力。 六、会议联系 (1)会议注册 联系人:王钊桐、骆丽琼、李婵、谢彩虹 电话:020-32293928、32293927、32058718、32058812 手机:13926007345、13533669463、13929511546、13503011960 传真:020-32293889-3784、32293843 电邮:wangzt@cvc.org.cn、luolq@cvc.org.cn、zhengwutanhua@foxmail.com (2)会议支持 联系人:王俊、刘功桂 电话:020-32058852、32293770 手机:13826448479、13829788498 传真:020-32293843 电邮:wangjun1978@yahoo.cn、liugg@cvc.org.cn (3)国外及港澳地区 SDL Atlas Ltd. 锡莱-亚太拉斯香港有限公司 联系人:郑芷婷 电话:(852) 34434885/ 86(755) 26710836 电子邮件:tracy_cheng@SDLATLAS.com.cn 工业产品环境适应性国家重点实验室 二○一○年八月 第六届中美材料环境腐蚀与老化试验学术研讨会 注册回执 2010年11月15~16日 中国 上海 姓 名 (先生/女士) 职 务 单位名称 (单位签章) 单位地址 邮编 电话 传真 手机 电邮 到达日期 返回日期 其他 备注:如多人参加,请复印。 国内联系人:王钊桐、骆丽琼、李婵、谢彩虹 电话:020-32293928、32293927、32058718、32058812 手机:13926007345、13533669463、13929511546、13503011960 传真:020-32293889-3784、32293843 电邮:wangzt@cvc.org.cn、luolq@cvc.org.cn、zhengwutanhua@foxmail.com 国外及港澳地区联系人:郑芷婷 电话:(852) 34434885/ 86(755) 26710836 电子邮件:tracy_cheng@SDLATLAS.com.cn
  • 住建部组织国内权威城市供水专家赴柳州
    自治区应急指挥部召开新闻媒体通气会   龙江河镉污染应急处置取得阶段性成效   下游柳江饮用水质仍处于达标状态   1月30日下午,自治区龙江河突发环境事件应急指挥部在柳州市召开新闻媒体通气会。据应急指挥部新闻发言人冯振年介绍,龙江河镉污染应急处置已取得阶段性成效,事态完全处于控制之中,下游柳江水质仍处于达标状态。   龙江河镉污染得到有效控制   1月15日,龙江河宜州市怀远镇河段水质出现异常,河池市环保局在调查中发现,龙江河拉浪电站坝首前200米处,镉含量超《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准约80倍。   河池市环保局连夜对龙江河沿岸企业开展排查和监测。自治区环保厅接报后,迅速组织环境监察、监测人员赶到事发地,开展调查和监测,并及时将情况上报环保部和自治区党委、政府。   自治区党委、政府迅速作出部署,环保部也在第一时间派出工作组。在研判事件态势后,自治区及时启动了突发环境事件二级响应预案。   依照应急预案,我区成立了以自治区党委常委、自治区副主席林念修为指挥长,自治区副主席蓝天立为副指挥长,自治区党委宣传部、政府办公厅、应急办、监察厅、环保厅、水利厅、住建厅、卫生厅、水文局、气象局、广西电网等部门和河池、柳州两市有关负责同志为成员的自治区龙江河突发环境事件应急指挥部,并邀请国内相关方面专家成立应急指挥部专家组,统一协调指挥河池市、柳州市人民政府共同开展应对处置工作。   经过各方协同努力日夜奋战,采取除镉、调水稀释等综合应对措施之后,龙江河镉污染高峰值已从80倍降到25倍左右,应急处置工作已取得阶段性成效,事件的态势完全处于控制之中,下游柳江水质仍处于达标状态。为确保柳州市供水安全,该市自来水厂已启动应急预案。   积极有效应对 抗污有序推进   事件发生后,自治区党委、政府高度重视,自治区党委书记、自治区人大常委会主任郭声琨,自治区主席马飚等领导多次作出批示。   郭声琨在批示中要求:要派出强有力的队伍到现场组织处置,从源头上对整个流域采取有效措施,决不能对群众生活造成影响。   马飚批示要求做到“三个确保,四个一切”,即动用一切力量、一切措施、一切手段、一切办法进行处置,确保柳州市自来水厂取水口水质达标,确保柳州市供水达标,确保柳州市不停水。   林念修强调,要以对人民群众高度负责的态度,树立政治意识、大局意识,动用一切力量、措施、办法、手段,千方百计将事故影响程度控制到最小。   环保部、住建部、水利部对此次事件高度重视,分别派出领导和专家到现场指导工作。经各方共同努力和连续作战,应急工作正有力、有序、有效地开展。   7名相关责任人被刑拘   事件发生后,河池市政府已责令流域内涉重金属企业立即停产,排查整顿。   监测情况表明,污染源已经切断。自治区环保厅调集全区环境监察人员会同地方政府,对河池市所有涉重金属企业开展地毯式排查,确保不出现新的污染。   目前,已对涉嫌违法排污的金城江鸿泉立德粉材料厂等相关企业的7名相关责任人依法刑事拘留,相关责任调查已全面开展。   严密监测水质变化   自治区环保厅调集自治区环境监测中心站、北海海洋环境监测中心站和河池、柳州、来宾、桂林、百色、南宁、贺州、崇左8个市级监测站,以及河池金城江区、宜州、柳江、柳城、鹿寨等5个县级站的210多名监测人员、95台(套)监测设备、40多辆车参与应急监测。   各监测队伍按照应急指挥部的统一部署,在中国环境监测总站的现场指导下,在龙江至柳江200多公里长的河段,共布设20个定点监测断面和数十个巡测点,对重点断面实行严密监测监控,并及时向社会公布。   多措并举削减水体污染物   按照总体应急方案,对超标水体采取除镉措施,在龙江河段共设了6处处置工作面。   为确保除镉效果,应急指挥部多次组织专家到现场指导,优化方案,完善处置方式,提高处置效果。从监测数据分析,除镉效果较好。   科学调水,降低污染。依据总体方案,指挥部制定了科学调水方案。合理调控龙江各梯级电站下泄流量,配合除镉措施,减少污染物并控制其下移速度。同时,通过调度融江各梯级电站蓄水,满足调水需要。此外,水文水利部门加强对流域内30个断面的水文测验,还在龙江、融江汇合口以下河段,设置了临时导流挡水幕,提高了处置效果。   备用水源力保柳州饮水安全   为确保万一柳江水质出现超标情况时,仍可给龙城百万市民提供合格的自来水,住建部组织国内权威城市供水专家到柳州,现场指导供水部门针对除镉调整处理工艺,加强水质处理过程中的监测。卫生监督、疾控部门也已做好各项准备工作,加大自来水水质监测频次,确保龙城供水安全。   目前,柳州市已准备了日供8万吨的地下水备用水源。卫生监督和疾控机构对备用水源进行了水质检测,确保水质安全。   拦削污染对柳州下游无影响   从处置和监测总体情况综合分析,事件总体态势可控,能够实现大部分污染负荷拦削在龙江河段内,不会影响柳江柳州段正常取水,可确保柳州供水安全,并且对柳州市下游不会产生影响。   下一步,各有关部门将强化监测力度,继续加强重点河段水质监测监控,根据河流污染物变化情况,科学合理调整监测点位,快速、准确提供监测数据,进一步做好水质趋势分析研判,为应急决策提供技术支持。   进一步完善各项应对措施,努力提高处置效果。深入开展事件责任调查,严肃查处肇事单位和相关责任人。   总结经验教训,举一反三,在全区范围内全面开展涉重金属企业环境违法整治专项行动,依法严厉打击各类违法排污行为。
  • 争创“双一流”:高校“抢人”背后的作茧自缚
    一所大学,只顾门面和指标,只能是地基浅浅。  “所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”单靠指标、计划,挖不来真正的大师。  为争创“双一流”,不少高校不惜血本到处“挖”人,只认钱不认情的流动让许多高校头疼。12月5日,教育部深化高校教师考核评价制度改革经验交流与研讨会在南京大学举行,来自全国31个省(区、市)的教育厅领导和来自75所部属高校的分管校长参加研讨。部分高校呼吁,相关部门要出台政策,规范人才的无序流动。  “对于我来说,特别害怕听到某某某又被评上了长江学者、某某又被评上了国家杰出青年科学基金这类消息。因为他们一旦有了什么头衔,就会被人盯上,不少学校开出的优惠条件就来了,年薪100万元+1套房子+2000万元科研启动经费,有的甚至更高。”这位校长的吐槽极具代表性,可是往往他们的极力挽留在不断增高的价码前轻如鸿毛。  校长们的苦恼这些年一直没有间断。最早的是上世纪八九十年代开始的孔雀东南飞,中西部高校的有实力教师被吸引到东部发达地区。此后,这种流动一直存在,东部发达地区高校院所借助自己的地理、经济及其他优势,不断挖人。一些原本整体实力雄厚的高校,被抢得伤筋动骨。历史悠久、学术声名显赫的兰州大学,甚至出现过某一学科人才断档的局面。群英荟萃的兰州大学被网友评为“最委屈大学”,人才流失是重要原因。  被掠夺的高校当然奋起自我保护,比如签订合约、要求经济补偿,甚至拒不放人、不给办理人事调动等等,但这些在抢人高校给出的科研经费、安家费、一线城市住房户口、子女入学等条件面前成不了障碍,教授“裸奔”出走不是个别现象,接收学校通常采取的做法是:可以不要人事档案、不要户口、不要调动手续。  对于这种无序、恶性流动,教育部2013年年末出台了《关于进一步加强和规范高校人才引进工作的若干意见》,禁止“不要人事档案、不要户口、不要流动手续”或另建人事档案的违规做法招揽和引进全职人才,“聘期内主动提出离职或有其他违约行为的,当事人应承担相应责任”。  可以说,这是对处于劣势地位尤其是中西部地区高校的必要、合理保护。  但是,随着高校“双一流”建设的启动,这类问题再次突出。推动力不仅在高校,也在地方政府,很多省市列出了重点扶持一批高校争创一流大学、一流学科的名单,配套大量扶持资金,高校为了确保能当“一流”,到处“挖”人。  与之相伴的是各种“人才计划”。各省市大都以当地名山大川命名,气势如虹,比如“黄河学者”“泰山学者”“黄山学者”̷̷许多高校还相应地有自己的人才计划。  有多少计划里的“人才”,成为各个高校对外形象的金字招牌,也是各种排名、对比的硬杠杠,甚至有地方政府给高校下指标一年要引进几个。当河北科技大学韩春雨一举成名之后,学校马上推荐其为2016年度“长江学者奖励计划”并进行了公示,可惜,评选结果刚刚出来,他榜上无名。由此可见高校对这些“计划”的孜孜以求。这些各类人才计划的背后是大笔的经费拨款、高度的经费集中,而过于集中势必会产生新的浪费。  今年11月在太原举行的中国计算机大会上,特意举行了一场名为“‘双一流’能否推动我国计算机学科进入世界前列”的论坛。嘉宾较为一致的看法是,过分强调这些标签和“帽子”,会在两方面产生负面影响。一方面,具有这些头衔的学者应该说是出类拔萃,但也不能说1分之差就是差生,没当成“一流”就不是人才。过分强调头衔,会打击一部分人的科研热情。另一方面,过度强调各类奖项和“计划”,会使有潜力的年轻学者投入过多精力时间去参评,而忘了追求科学和学术真理的初心,这样会使学术界、个体浮躁、短视,不愿投身长期的、有深远影响的科学研究。在学术界,伤仲永的例子不是个别。  清华大学一位教授认为,一流的学科,必须要包含一流的研究方向、一流的学术大师,除此之外,还要有一流的本科教育。与国外的一流大学、一流学科相比,中国高校还有很大的差距,在本科生教育方面,我们则落后得更多,而这恰恰是当前在“双一流”建设中不受重视的。  一座城市,如果只重光鲜的地面建筑,而不顾基础设施建设,当大雨来临,势必会遭受灾害。同理,一所大学,只顾门面和指标,只能是地基浅浅。清华大学首任校长梅贻琦曾言:“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”单靠指标、计划,挖不来真正的大师。  不过,当一所高校的校长在因人才无序拼抢而头痛叫苦的时候,也应该想一想,自己的高校是不是也曾热衷于引进人才,是不是也将各类“计划”的人数、获奖者放在学校网站的首页?
  • 得利特腐蚀性硫测定仪产品升级
    仪器仪表行业作为制造业的重要组成部分,在工业生产中发挥着不可替代的作用。随着各项技术工艺的发展,仪器仪表产品也在不断的更新换代。各大分析仪器品牌如雨后春笋,在市场中同台竞技,用户可选择的产品也更多了。在刚刚过去的半年里,又有不少企业研发出多项仪器仪表新品。 北京得利特也在不断投入人力和财力,不断升级产品,A1240腐蚀性硫产品就是我公司升级的一款产品,A1240腐蚀性硫测定仪适用标准:ASTM1275B和IEC62535。A1240腐蚀性硫测定仪具有数字显示液浴温度和数字显示氧化时间等功能。实现了自动加热升温控温和自动计时报警。工作可靠、操作简便、精度高,应用于石化、电力、铁路、科研等部门。技术参数控温范围:35-200℃控温精度:±0.1℃温控匀度:±1℃计时范围:0.0-999.9小时报警功能:计时结束后,自动报警提示浴孔数量:9孔功 率:500W工作电源:AC220V±10%,50Hz环境温度:10℃-35℃环境湿度:≤85%外 形:320mm×230mm×150mm重 量:约8Kg升级点: 本次升级仪器采用精密控温技术,控温精度高。可快速检测腐蚀性硫化物,通过彩色对比图确定是否存在腐蚀性硫化物及腐蚀程度。此次升级仪器可同时对9个样品展开检测,操作简单,使用方便。
  • 刘卫军任国家认监委副主任
    日前,记者从国家质检总局网站获悉,国家质检总局发布刘卫军、顾基平职务任免。经国家质检总局党组会议研究决定:刘卫军任国家认监委副主任,免去其国家认监委总工程师职务 顾基平兼任国家认监委纪检组长。   刘卫军同志简历   刘卫军,男,汉族, 1962年11月出生, 籍贯北京,1998年11月加入中国共产党,1984年7月参加工作,北京理工大学机械专业毕业,硕士研究生学历,高级工程师。   曾担任国家商检局副处长、处长,国家出入境检验检疫局认证监管司副司长,国家认证认可监督管理委员会认证监管部主任, 2005年任国家认证认可监督管理委员会总工程师、党组成员。2013年任国家认证认可监督管理委员会副主任、党组成员。
  • 肿瘤细胞中不同的糖代谢途径|附相关会议
    人们早在20世纪初就观察到肿瘤细胞群体的一个有趣且独特的性质:大多数肿瘤细胞的能量代谢与正常细胞相比呈现出巨大的差异性。1924年Otto Warburg首先报道了这一现象,后来他由于发现呼吸酶(即细胞色素c氧化酶)而获得了诺贝尔奖。相关会议推荐点击可免费报名大多数不增殖的正常细胞通过获取氧分子,将葡萄糖通过葡萄糖转运蛋白(GLUT)运输入胞内,在胞质中有氧条件下能通过糖酵解途径将葡萄糖分解成丙酮酸。在糖酵解的最后一步,丙酮酸激酶的M1亚型的存在,可以确保产物丙酮酸被运送到线粒体,再在丙酮酸脱氢酶(PDH)的作用下进行氧化,生成乙酰辅酶A,进入三羧酸循环。通过这种方式,线粒体每分解一个葡萄糖分子就能产生36个ATP分子。而在肿瘤细胞中,即使在有充足氧供应的肿瘤细胞中,GLUT1将大量葡萄糖运输至胞质中进行糖酵解。它依赖丙酮酸激酶的M2亚型,将丙酮酸盐转化为乳酸脱氢酶(LDH-A)的底物,生成大量乳酸,分泌到胞外。由于只有极少量的葡萄糖被运输至线粒体进行分解,故每个葡萄糖分子只分解得到2个ATP分子。此外,糖酵解途径中的大量中间产物被用于其他生化合成途径中。被Warburg称为肿瘤细胞“有氧糖酵解”的这种代谢方式,由于其每分解一个葡萄糖分子只能得到两个ATP分子,在能量学上显得很不经济。因为在三羧酸循环中有氧分子参与的情况下,一个葡萄糖分子的有氧糖酵解途径能提供36个ATP分子。机体中的大多数正常细胞正是通过这种由血液系统带来氧分子、进而进行有氧糖酵解的途径获得高效供能的。而即使子提供充足氧气的情况下,肿瘤细胞也不使用常规糖酵解方式,这实在是一种非常与众不同的生物学行为。由于肿瘤细胞使用的是一种很不经济的糖代谢方式,因此它们需要大量的葡萄糖进入胞内进行分解。在多种肿瘤中,如上皮来源的癌和血液系统肿瘤,都能观察到这种行为。它们高表达葡萄糖转运蛋白,如GLUT1等,以便能跨膜转运大量葡萄糖。那么为什么80%的肿瘤细胞要采取这种糖酵解的方式,而不采用到线粒体中进行三羧酸循环的方式对葡萄糖进行分解呢,并且明显后者能提供更多的ATP以供肿瘤细胞的生长和增殖?有氧糖酵解是否是肿瘤细胞维持其表型必需的?又或它只是细胞转化后的一个无意义的副效应,对细胞转化和生长并没有因果作用。有关有氧糖酵解的一个解释是肿瘤块内部的肿瘤细胞通常都呈现缺氧的状态,这种缺氧状态导致细胞不能进行充分的糖酵解进而提供充足的ATP,就像正常细胞在缺氧状态时的反应一样。由于具备Warburg效应,肿瘤细胞很好地适应了这种缺氧环境,但这依然不能解释为什么在提供充足氧气的条件下,肿瘤细胞依然不加以利用以合成更多的ATP。关于有氧糖酵解另一个合理的解释是,除了产生ATP,糖酵解还有第二个作用:糖酵解途径的中间产物可以作为很多涉及细胞生长(如核酸和脂类的合成)的分子的前体。肿瘤细胞通过糖酵解途径的负反馈机制,阻断糖酵解途径的最后一步,使细胞内积累了大量早期中间代谢物。这些糖酵解途径的中间产物能参与许多重要的生化合成反应。较肿瘤细胞而言,正常细胞没有那么强的增殖活性,也不需要大规模的生化合成反应,葡萄糖主要用来产生ATP以维持其正常代谢。正是这种肿瘤细胞异常的葡萄糖代谢为其创造了生长和增殖的生理学环境。参考文献: 1. 《The biology of CANCER》second edition. Robert.A Weinberg 2. 《癌生物学》詹启敏 刘芝华 主译
  • 第六届全国药物分析大会即将召开(附日程安排)
    p   由全国药物分析大会理事会主办,中央民族大学、中国医学科学院药物研究所和中国分析测试协会共同承办的“第六届全国药物分析大会”将于2016年12月1日—3日在北京召开。全国药物分析大会是自2011年起每年一届的系列学术会议,为广大药物分析及相关领域的工作者提供了交流、学习和展示的平台,得到了广大同行的充分认可和支持。 /p p   本届会议主题为“交叉融合、创新驱动”。会议邀请到陈凯先院士、丁健院士、王广基院士、张学敏院士、庾石山研究员和罗国安教授、贺浪冲教授等国内著名专家作大会报告,就新药研发与策略、精准医学、药物分析新技术、最新研究成果以及未来发展趋势和挑战等进行深入交流与探讨。此外,将从投稿论文中安排专题报告和墙报交流等。 /p p   一、会议主办及承办单位 /p p   主办单位:全国药物分析大会理事会承办单位:中央民族大学、中国医学科学院药物研究所、中国分析测试协会协办单位:天然药物活性物质与功能国家重点实验室、国家药物及代谢产物分析研究中心、中国少数民族传统医学国家民委-教育部重点实验室、中央民族大学生物成像与系统生物学研究中心 /p p   二、会议组织机构 /p p   1、全国药物分析大会理事会 /p p   主席:罗国安 /p p   副主席:贺浪冲、曾苏、柴逸峰、毕开顺、再帕尔?阿不力孜、马双成、张尊建 /p p   秘书长:再帕尔 阿不力孜(兼) /p p   副秘书长:梁琼麟、王嗣岑、余露山 /p p   2、第六届全国药物分析大会学术委员会 /p p   3、第六届全国药物分析大会组委会 /p p   主任:再帕尔 阿不力孜 /p p   副主任:乌小花、叶仙蓉 /p p   委员:梁琼麟、王嗣岑、余露山、李清、洪战英、许风国、于健东、赵小童、张瑞萍、陈立新、庞宗然 /p p   组委会秘书组 组长:叶仙蓉 /p p   组委会会务组 组长:陈立新 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/8ac0560e-272a-4658-841e-6e2138b970fd.jpg" title=" 整个日程_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/5b644789-ef50-4a22-bf16-c84fb29d3ffd.jpg" title=" 开幕式_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/e1232104-4ce4-4ed2-acbf-4aa430dea44c.jpg" title=" 第一天大会报告_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/461e2f75-904c-4bd9-88b0-e3d0a30f8e1a.jpg" title=" 第一分会场上午_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/ebaee158-21e7-4211-82bd-b78882e10e9b.jpg" title=" 第一分会场下午_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/09b4d8ba-a058-44c2-85eb-e5b46be398ac.jpg" style=" " title=" 第二分会场上午_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/ac69ebea-0c70-4fb2-976b-09b369398351.jpg" style=" " title=" 第二分会场下午_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/b9d76b3d-62bf-432e-aea3-4826cfa492c1.jpg" style=" " title=" 第三分会场上午_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/ae0f21d7-b9a8-4dbd-b31b-eff2a1726442.jpg" style=" " title=" 第三分会场下午_副本.jpg" / /p
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