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硝氮黄

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硝氮黄相关的资讯

  • 弹簧柱的复活术
    制备色谱柱用久了,出现压力上升、柱效下降和拖尾增大等情况,该怎么办呢?静态柱:“我快退休了,换一根新柱吧!”弹簧柱:“我有复活术,重新装填一下就满血复活!”弹簧柱下面小编就给大家介绍下弹簧柱是如何施展“复活术”的吧!复活步骤一拆卸弹簧柱,取出填料1. 弹簧柱泄压:使用装柱机将弹簧柱入口端压紧,拧下入口端固定螺丝,卸掉弹簧压力后取出弹簧等组件;2. 拆卸弹簧柱出口端:拧下出口端固定螺丝,取下端盖、密封圈和筛板等部件;3.取出填料:使用装柱机将柱管内的填料从下端压出。复活步骤二填料清洗(以月旭Ultimate® LP-C18,10μm的填料为例)1. 填料除杂:去除有明显颜色变化的填料和大颗粒的杂质;2. 填料清洗:按照填料的质量加入约两倍量的甲醇对填料进行搅拌清洗并适当超声,然后使用合适规格的砂芯漏斗抽滤填料去除甲醇(砂芯漏斗的孔径规格要小于填料的粒径),根据填料的污染程度重复以上过程2-3次;3. 填料烘干:清洗干净的填料使用真空烘箱在110℃下进行真空烘干(烘干过程中注意不要让填料喷散出来),一般需要至少1天左右的时间,填料完全烘干后先冷却至室温再取出备用。 清洗烘干好的填料小知识:并不是所有的填料都可以回收使用的,例如:碎裂、死吸附严重或者被碱液溶解的填料无法二次使用。复活步骤三清洗弹簧柱部件、装柱并检测(以50*700mm的弹簧柱为例)1. 清洗部件及装柱(具体过程请参考之前的文章➩《弹簧柱装填秘籍》)2. 弹簧柱性能测试:测试柱效和拖尾因子。测试条件:流动相:纯甲醇(制备级);流速:80mL/min;波长:254nm;样品及进样量:1mg/mL的萘-甲醇溶液进样2mL。下面是回收的LP-C18填料重新装柱后的检测结果:检测结果柱效大于4.4万/米,拖尾在1.06左右,保留时间稳定,高于新柱出厂标准,弹簧柱复活成功!月旭科技是Dr.Maisch在大中华地区的弹簧柱和装柱机du家代理服务商,了解更多内容
  • 这些问题会影响弹簧试验机寿命
    弹簧试验机是专门测试弹簧的仪器。弹簧生产出来后,在使用之前,要通过严格的测试才能投入使用,因为弹簧多数是使用在机械、车辆上面的主要部件,如车辆上的弹簧,如果装在车上的弹簧没有经过严格的测试,随便装在车辆上面使用,性能没有达到要求,那就容易造成非常严重的后果 而再如用于避震的弹簧,因为性能的衰退,使得车辆失去平衡,容易造成交通事故。由此总结出弹簧试验机的主要作用是对拉簧、压簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片弹簧、复合弹簧、气弹簧、模具弹簧、异性弹簧等精密弹簧的拉力、压力、位移、刚度等强度试验和分析。弹簧试验机作为高精度检测仪器,在选购时一定要检查好弹簧试验机的内部配置,内部的配置直接影响了弹簧试验机本身的使用寿命,在很多时候弹簧试验机都是由某一部分部件的损坏导致了弹簧试验机不能运转.1.主机刚度,是主机能够承受的比较大限度,同吨位看上去很小的千万不要买,用一段时间之后就会变形,直接就废弃了,根本起不到作用,所以这个记住选择时一定要谨慎处理.2.就是滚珠丝杠,珠丝杠是弹簧试验机的关键所在,正因为有了它设备才可以运转起来,它在里面起到了传动的作用,如果购买的话一定要确定是滚珠丝杠,不要梯形丝杠。3.电机方面,有很多人都选择国产电机,主要是便宜,但是质量和精度上相对来说不如进口电机,所以这一点你一定要记住,电机一定要进口伺服电机,因为这款电机在检测设备中的口碑和质量还是不错的。4.弹簧试验机夹具、其实夹具不一定要用液压的,除非你弹簧试验机测的试样的重量特别大,因为这样对人工不好操作的情况,而手动的夹具就不同了,相对来说使用方便,操作更可靠些,所以目前夹具行业畅销的就是手动夹具了,对设备更人性化。
  • 好丽友蛋黄派等食品检出含铬 暂无判断标准
    记者调查发现,明胶在食品领域应用非常广泛,软糖、蛋黄派、速冻汤圆均用到明胶。几乎所有需要增稠的食品,都会看到它的身影。尽管食用明胶本身没有违规之处,但一些消费者总是难免有“心理障碍”。   近日,记者在南京市场上随机选择了三种食品,好丽友蛋黄派(注心蛋黄派)、龙凤汤圆(鲜肉)和徐福记熊博士橡皮糖(莓果口味),委托江苏省理化测试中心进行铬含量的检测。在拿到了检测结果之后,记者却犯了难,在食品安全专家的帮助下,对照了目前国家对《食品中污染物限量》标准,发现无法找到铬是否超标的答案。   探访   乳类制品常用到明胶   走进南京的一些大型超市,各种预包装食品中,“明胶”是很常见的食品添加剂。比如各种酸奶、调制乳、乳酸饮料都会用到明胶。但乳类制品的增稠剂并不仅限于明胶这一种,果胶、卡拉胶、黄原胶、海藻酸钠都是常见的增稠剂,起着和明胶类似的作用。   调查中记者还发现,除了乳类制品会用到明胶,还有很多甜点、饮料也会用到明胶等增稠剂。几乎每种软糖的配料表里都有明胶,在一些蛋黄派、巧克力派中也有含明胶。在速冻产品区,一些汤圆、雪糕的外包装的产品配料说明中,明胶也赫然在列。   4月20日,记者在市场上购买了好丽友蛋黄派(注心蛋黄派)、龙凤汤圆(鲜肉)和徐福记熊博士橡皮糖(莓果口味),送到第三方检测机构、省科技厅下属的江苏省理化测试中心,对这些产品中的明胶进行检测。   实验   检测铬,能间接证明明胶质量   购买好三种食品后,记者带着它们来到江苏省理化测试中心,受理大厅的工作人员首先在计算机上清晰地记录着样品的来历:送检厂家,生产批号,送检日期……随后,样品被送进实验室,正式进入实验流程。   为证明这些食品中添加的明胶是否安全,江苏省理化测试中心从检测食品“体内”的铬开始。   为什么要检测铬?江苏省理化测试中心的专家介绍,工业明胶和食用明胶的差别从外观是难以看出来的。由于明胶是水溶性蛋白质的混合物,它没有固定唯一成分,目前国内尚无标准方法检测确认工业明胶,在卫生部发布的《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单》上,工业明胶的检测方法一栏显示“无”。   工业明胶和食用明胶一旦进入到食品中,如果再想从实验检测“倒推”出两者之间的区别非常难。专家介绍,原因是工业明胶和食用明胶的本质区别,在于皮革在工业加工鞣制时使用含铬的鞣制剂,会导致铬残留,使用这种“蓝矾皮”加工的工业明胶,重金属铬的含量一般都会超标。目前只能通过检测明胶产品或使用明胶的食品中铬含量及重金属含量是否符合标准要求。   橡皮糖检测须“上刀山下火海”   来到实验室,实验人员依据《食品中铬的测定》要对样品进行处理。以橡皮糖为例,首先要在高精度的天平上称重,为了保证数据准确,同样一批样品,要分别检测两次。   接下来的时间里,橡皮糖的日子可不好过,要经历“上刀山下火海”的考验。首先要让橡皮糖在热水中溶解成液体。溶解后,橡皮糖进入到第二个环节,让铬离子从溶液中“跑”出来。   实验人员将橡皮糖液体放入消解罐,倒入一定量的硝酸,泡上一段时间后,橡皮糖溶液连同硝酸会被转送到高温设备室,那里摆放着微波消解炉。通过微波的作用,消解罐中的温度会升高、压力也会增大,橡皮糖中的铬离子就会“游离”出来,进入到硝酸溶液中。   在微波消解炉中消解后,消解罐中的液体变得纯清透明,橡皮糖中的铬离子都“跑”到硝酸溶液中。工作人员打开消解罐的盖子,放在加热台上,用120℃的恒定温度“烤”着小罐子,使罐内的硝酸挥发出去,只留下铬离子。   实验人员向消解罐中再次加入溶液,并准确定容到一定体积。留在罐中的铬离子立刻溶入其中。随后,这份溶液被倒进上样杯,放到原子吸收光谱仪上。   这也是本实验中最关键的一个环节,光谱仪一端是电脑,一端是自动检测机器。一根探针伸入到上样杯中,抽出液体,将溶液点入石墨管中。光谱仪在短时间内内将石墨管加热到2700℃。   “铬的沸点超过2600℃,在2700℃的环境中,铬离子已经变成了铬蒸汽。”这时电脑屏幕上已经自动显示出此次检测的数值。   为了保证数据准确,一个上样杯中的液体要抽取三次,分别检测后取平均数值。整个过程需要5、6个小时。   样品名称 样品编号 产品批号 铬含量   龙凤汤圆(鲜肉) 1204107 20111215f02Z 0.07mg/kg   徐福记熊博士橡皮糖(莓果口味) 1204106 20110930B692 0.47mg/kg   好丽友蛋黄派(注心蛋黄派) 1204108 20120207B2 0.13mg/kg   结论   送检的三种样品中均含铬   然而,拿到了检测报告,记者在对照国家标准时发现,《GB2762-2005食品中污染物限量》中,没有对汤圆、橡皮糖和蛋黄派的中铬含量进行规定。   在标准中,根据食品中铬的限量指标,只规定了粮食、豆类、薯类、蔬菜、水果、肉类(包括肝、肾)、鱼贝类、蛋类、鲜乳、乳粉这十大类。其中鲜乳类的限量值最低,为0.3mg/kg,鱼贝类的限量值最高,为2.0mg/kg。而将汤圆、橡皮糖和蛋黄派“套入”这十大类的任何一类都不合适。   南京市质检院食品检验部副主任胡飞杰表示,目前,《GB2762-2005食品中污染物限量》规定了一部分食品(主要是农副产品)中的铬的限量,对于大部分加工食品国家没有关于铬限量的统一规定。仅有个别产品、个别质量标准中有铬的限量规定,如农业部标准《NY/T433-2000绿色食品 植物蛋白饮料》、《NY/T754-2011 绿色食品 蛋与蛋制品》 提到铬限量但以上两个是推荐性标准。   只能参照初级农产品标准   江苏省理化测试中心的专家告诉记者,从好丽友蛋黄派(注心蛋黄派)、龙凤汤圆(鲜肉)和徐福记熊博士橡皮糖这三个样品中的铬含量来看,量值是比较低的。只能判定所使用的明胶质量不差。   江苏省食品质量安全监控中心的一位工程师说,现行的《食品中污染物限量标准》是2005年制定的,现在来看有些食品分类不够细化,都是针对初级农产品进行简单的分类,有些污染物的标准也需要调整。这位工程师也针对快报实验的三个样品分别查询了速冻汤圆、糖果和糕点的三种行业卫生质量标准,都没有对于铬限量的规定。   “其实国家目前正在修订有关标准,新的标准很快会出来。”这位工程师说,如果一定要判定好丽友蛋黄派(注心蛋黄派)、龙凤汤圆(鲜肉)和徐福记熊博士橡皮糖的铬含量是否超标,只能对照目前标准中的十类范围,进行初步的判断,也就是说这三个样品不能超过初级农产品的限量值。从实验结果看,好丽友蛋黄派(注心蛋黄派)、龙凤汤圆(鲜肉)和徐福记熊博士橡皮糖铬含量都没超过目前国家规定的初级农产品中的限量值。
  • 《分析化学》出版黄本立院士90华诞专辑
    p    /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/old/uploadfile/20107/2010727105215645.jpg" width=" 600" height=" 400" / /p p style=" text-align: center " 祝贺黄本立先生90华诞 /p p   黄本立先生1925年9月21日出生于香港,祖籍广东新会。先生1945-1949在广州岭南大学物理系学习,1950-1986年任职于中国科学院长春应用化学研究所,1986年调厦门大学任教至今,是我国著名的光谱化学家。先生1993年当选中国科学院院士,1998年获 “全国优秀教师”称号,2002-2003年获“福建省优秀专家”和“福建省先进工作者”称号,2005年获“全国先进工作者”称号,2010年获“原子光谱分析终身成就奖”称号,2011年被授予“日本分析化学会荣誉会员”,2013年获“第八届全国健康老人”称号,2015年获厦门大学“南强杰出贡献奖”。培养了多名原子光谱/质谱博士和博士后。曾任中国化学会理事长、分析化学学科委员会主任委员、《光谱学与光谱分析》主编,《分析化学》、《分析科学学报》等十多种国内期刊编委或顾问,Spectrochimica Acta Part B (1985-1995)、Analytical Sciences(2000-)等多种国际期刊顾问编委等。 /p p   黄本立先生年幼时,父母早逝,家道中落,又碰上旧中国受日本帝国主义者侵略,虽生活颠沛流离,却毫不气馁,辗转广东、香港、广西、广东奋发求学,最后考入岭南大学,靠半工半读,克服困难,完成学业。在岭南大学他不但学业成绩优异,获得助学金、奖学金,得到了众多老师、同窗好友的帮助,而且得到冯秉铨先生和高兆兰先生的亲身指导。临近广州解放时,岭南大学有些老师跑到香港或设法出国去了,冯秉铨先生和高兆兰先生说:“We will stay here to do our job and do it well.”老师的教导重锤般地敲击着黄本立年轻的心灵,让他深受感动并牢记心头。强烈的爱国热忱使黄本立等不及毕业,毅然放弃了赴美留学的机会,和几位同学一起踏上了北上“革命”的道路,来到急需理工科人才的东北重工业基地,融入到新中国建设的洪流中。 /p p   1950年3月初,黄本立到了长春东北科学研究所(中国科学院长春应用化学研究所前身)。当时东北的钢铁、冶炼、地质勘探等产业部门急需快速、准确的原子光谱分析技术,而这种技术在刚建立的新中国基本上是空白。黄本立毅然地投身到急需的原子光谱分析技术研究中去。起初,在实验条件十分缺乏的情况下,黄本立修复、调整废旧小型摄谱仪,并使用过期很久的感光板,配合研究所建立了电解锌、电炭刷石墨等的光谱分析法。1952年起,黄本立先后研究建立了球墨铸铁、黄铜等的定量分析方法,把光谱分析推广到工厂去。他为抚顺钢厂试制了一台电花激发光源,这可能是我国第一台自制光谱分析用的电花光源。1955年,黄本立转向了矿石矿物分析,发展并改善了国外常用的一种半定量方法—“数阶法”,提出“数阶法”半定量分析中的“接线法”和“内标法”,这在当时国内主要用照相摄谱法的情况下具有较大的学术意义和应用价值。1957年,黄本立创立了一种可测定粉末样品中包括卤素在内的微量易挥发元素的双电弧光谱分析光源,被国外专家誉为“最完善的双电弧光源”。 /p p   1954年,长春应用化学研究所根据当时国内光谱分析研发、推广和专业人员培训等方面急迫需求,邀集国内高校、科研单位、产业部门的相关人员一起“学习”光谱分析的原理、仪器装置、技术和方法,即光谱学习会。黄本立当时负责编写照相(感光)材料测光部分教材。没想到光谱学习会与会代表竟达60余人,其中不少人已是副教授、高等技师、系主任、化验室主任,收到了很好的效果,好比是我国光谱分析事业的火种,对其后的发展起了巨大的作用。1960-1963年黄本立又参与了中国科学院开办的光谱物理训练班的教学,为全国培养了一大批光谱分析科研、教学、应用等方面的重要骨干。 /p p   正一头扎进光谱分析研究之中的黄本立,遇上了“文革”清理阶级队伍,他也没能逃过一劫。黄本立被怀疑是“九国特务”而被隔离审查达9个月之久。在审查期间,他饱受各种肉体的折磨和精神的痛苦,熬不过时也曾想一死了之,但是一转念又想这样如何能证明自己的清白。即使在这种情况下,他仍不忘思考光谱分析。每当“看管人员”看见时而在冥思苦想、时而挥笔疾书时,都以为黄本立是在想问题、写交代 而实际上,他是在琢磨光栅公式、考虑“光量计”用的双金属温度补偿的设计。他算出了一个有三位数的三角函数表,用这个表把所需要的数据计算出来。这些数据的一部分被用到后来出版的《发射光谱分析》一书中。 /p p   虽历经磨难,但却矢志不渝。黄本立从“牛棚”出来,在“靠边站”时期,研制成了国内第一台钽舟无焰原子吸收装置。他还密切关注当时国际上刚刚上市的电感耦合等离子体(ICP)新型光源,努力积极收集研究资料,为后来ICP新型光源的大发展提前做好了充分的准备。1975年起黄本立从事ICP新型光源光谱分析研究,承担了多项国家“六五”科技攻关项目和中科院重点科研项目,从事环境分析方法研究和我国第一批固体环境标准参考物质的ICP-AES定值分析工作,以及松花江水系环境背景值及环境保护的研究。所研制的新型雾化–氢化物发生装置,使用样品量和一般的雾化器一样、但可同时测定氢化物元素和非氢化物元素,并使氢化物元素的测定灵敏度提高了20倍。 /p p   上世纪 80年代中期,黄本立先生一家响应中科院关于支援特区建设的号召,应厦门大学时任校长田昭武院士和吴存亚教授之邀调到了厦门大学。在厦门大学要从零开始,凭着对光谱事业的执着和惊人的毅力,黄本立团结着一切可以团结的力量。科研人员不足,他利用刚批准成立的厦门大学分析专业博士点招收博士生,并争取了多名留学博士回国做博士后 没有仪器,黄本立向自己熟悉的仪器厂商要了一台人家退货的ICP原子荧光仪,修好给研究生做实验,同时争取到价值数十万美元的大中型光谱仪和一些其他仪器的捐赠,为在厦门大学开展光谱分析研究工作打开了一个崭新的局面。他领导的研究小组齐心协力,克服重重困难,在较短的时间建立了一个比较有规模的等离子体原子光谱实验室,并与分析化学教研室的其它实验室一起联合发展成为“厦门大学现代分析科学教育部重点实验室”,这对厦门大学现代分析科学的学科建设和发展起到重要作用。 /p p   上世纪80年代末,黄本立和他的学生们建立了流动注射电化学氢化物发生法,使氢化物发生法可以不必使用硼氢化物并便于实施自动化。该项成果于1991年在国际光谱会议上发表后,引起国内外同行们的诸多关注和追踪研究。时光荏苒,到了上世纪90年代,黄本立指导学生开展强电流微秒级脉冲(HCMP)供电的空心阴极灯原子/离子荧光光谱分析研究,使普通的商品空心阴极灯(HCL)的离子谱线发射强度比常规脉冲供电时提高了几个数量级,而原子线的强度也有所提高。后来又将这一技术改进后用到短脉冲辉光放电离子源-质谱仪器上,获得了很大成功。此项工作发表论文二十余篇,在国内外学术会议上数次作特邀报告,受到国内外同行的广泛重视 文章发表后,被国际上许多科学家采用,并有国际知名教授Harrison教授、Hieftje教授等先后专程到实验室参观与访问。 /p p   2003年,年近80岁的黄本立先生代表我国化学、物理和光谱三个学会在西班牙申办第35届国际光谱会议(CSI),为我国第一次赢得了CSI的举办权。2007年,CSI XXXV在厦门成功举办,为国内同行创造良好的交流合作机会,使得他们有机会不出国门就能参加高水平的国际会议,同时推动我国谱学领域的研究与应用,促进相关学科的发展和科技进步。 /p p   当下,耄耋之年的黄本立先生身体健康状况依然良好,思维敏捷,他还在为光谱分析默默地奉献着。他仍然每天坚持上班,阅读大量文献,还会把看到的有价值的信息发给后辈。他也常常和课题组老师讨论学术问题,应邀出席学术会议并做报告或给学生做专题性讲座。近四年来,他每年给参加全国青少年高校科学营活动的营员做讲座,一次又一次鼓励青年学生要“踏踏实实做人,认认真真做事,勇于挑战权威,勇于追求真理”。(厦门大学王秋泉、林峻越 供稿) /p p    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 仪器信息网曾于2010年采访了黄本立院士,黄院士回顾与展望了我国原子光谱分析技术及仪器的发展。 /span    /p p    a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20100727/045574.shtml" target=" _blank" title=" " style=" color: rgb(192, 0, 0) font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai text-decoration: underline " span style=" color: rgb(192, 0, 0) font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " strong 黄本立院士深度评析我国原子光谱分析——访厦门大学黄本立院士 /strong /span /a /p p br/ /p
  • 黄鸣呼吁撤销江苏质检院检测资质
    昨日,皇明太阳能董事长黄鸣在北京召开发布会反驳江苏质检院报告有瑕疵的说法,并提出要求国家有关部门撤销江苏质检院的检测资质,取消造假报告获得补贴的资格。   这个月,黄鸣先后两次在京召开发布会,质疑日出东方股份有限公司与江苏质检院联合伪造质检报告以骗取太阳能热水器惠民补贴。   江苏质检院28日回应称报告时间为工作人员错误地把能效报告的检验时间填在了型式检验报告“检测日期栏”中,承认检验地点不符国家规定,愿意对该批产品进行检验或商请有关部门指定权威机构对其进行复检。“造假造成这个样子,最基本的信誉都不讲了,整个江苏检测系统都要停工整顿,我对整个系统提出质疑。”黄鸣又提高了声音。接着,皇明太阳能技术研发中心总监张立峰称,能效报告完成仅需1天时间,而日出东方向媒体出示的报告中显示的时长为4天,不可能是能效报告检测时间,江苏质检院对报告时间的解释站不住脚。   此外,江苏质检院承认检测地点部分是发生在日出东方公司,是因为日出东方太阳能实验室已通过了国家认可,具备检测条件。张立峰表示,日出东方太阳能实验室是在今年7月27日才通过了国家认可,而江苏质检院从3月25日就开始利用日出东方的实验设施完成大部分项目的检测,这种做法显然不符合国家规定。   而日出东方日前也发布了一份声明,与江苏质检院联盟破裂,表示由于江苏质检院的工作失误给公司造成损失,将对其保留追究法律责任的权利,日出东方作为被检测方,不存在主观和客观故意的弄虚作假,有关本次检验报告中的问题,责任不在企业。   对于日出东方的最新回应,黄鸣则认为,日出东方不仅不合规,还不合法。因为“日出东方太阳能股份有限公司”是7月27日才在中国能效标识管理中心完成实验室备案工作,江苏质检院不能借用该企业的检测资源出具检验报告,且两地距离较远,移动检测工位、检测设备可能性几乎为零。“建议惠民补贴政策办公室进行复查,并取消江苏省质检院检测的所有违规型号获得惠民补贴的资格。希望证监会对上市公司日出东方作出诚信调查。”   另外,黄鸣质疑日出东方用非公平的手段得到的上市机会。   昨日,日出东方股价持续近日来的低迷态势。
  • 聚焦3.15,海能在行动:鸡蛋中斑蝥黄的检测解决方案
    消费者权益日3.15黑名单之夜刚刚过去,消费安全不容忽视。无论你来自何方,从事什么样的职业,我们都有一个共同的名字——消费者。今年央视3.15晚会的主题是:“信用让消费更放心”。消费领域一些失信和侵犯消费者权益的情况在很大程度上影响着消费者的满意度和消费信心,制约着消费潜力的进一步扩大。从晚会曝光的情况来看,各类食品安全问题依旧层出不穷:生产车间“辣眼睛”的辣条、“化妆”出来的“土鸡蛋”……针对以上问题,海能实验室迅速做出反应,为各位消费者总结了最新解决方案,希望对大家有所帮助。晚会曝出部分养殖笼养鸡的厂商宣称可以使用“添加剂”斑蝥黄来让蛋黄颜色变深,从而将笼养鸡蛋“化妆”成土鸡蛋。而且他们并不担心被市场监管部门发现,因为国家目前根本没有土鸡蛋、柴鸡蛋等相关标准。抛开虚假宣传、以次充好的问题不说,这种方法“化妆”出来的土鸡蛋安全吗?首先我们需要来认识一下这种不太熟悉的添加剂。斑蝥黄又叫角黄素(Canthaxanthin),分子式:C40H52O2,化学名称:β-胡萝卜素-4,4’-二酮。是一种在自然界广泛分布的类胡萝卜素,具有抗氧化、消除自由基的作用,但其在生物体内的含量甚微。随着人工合成斑蝥黄的工业化,其在饲料、食品、化工、医药等行业得到了广泛的应用。鸡鸭等家禽喂养斑蝥黄可以使其蛋类表皮变黄,蛋黄变成人们喜爱的橙红色。为了保障人民的身体健康,利于政府对食品安全的监管,我国于2016年提出了饲料中斑蝥黄的检测方法:NY_T 2896-2016 饲料中斑蝥黄的测定 高效液相色谱法。当当当当~海能实验室高效液相色谱法测定斑蝥黄含量试剂及材料正己烷、二氯甲烷、无水乙醇、丙酮、甲苯;正己烷-丙酮溶液(93+7):正己烷和丙酮按体积比93:7混合均匀。斑蝥黄标准品:CAS 514-78-3,纯度>90%,4℃避光贮存;斑蝥黄标准储备液:称取20mg斑蝥黄标准品于100mL棕色容量瓶中,先加入20mL甲苯,室温条件下放入超声波清洗仪中辅助溶解15min,再用正己烷定容至刻度,得到浓度200μg/mL的斑蝥黄标准储备液;斑蝥黄标准工作液:准确移取斑蝥黄标准储备液,用正己烷准确稀释成浓度5μg/mL的标准工作液,即配即用。实验方法1、试样的采集与制备按GB/T 14699.1采集有代表性的样品,用四分法缩减取样。按GB/T 20195进行制备样品。粉碎后过0.45mm孔径的试验筛,混合均匀,装入密闭容器中,低温保存备用。2、试样溶液的制备称取5g左右试样,精确到0.0001g,置于锥形瓶中。加入40mL无水乙醇,摇匀,加入40mL二氯甲烷,放在50℃超声波水浴锅上处理30min,然后用快速定量滤纸过滤至100mL容量瓶中,于避光处用二氯甲烷定容。移取5.0mL滤液于10mL试管中,并在50℃下氮气吹干。残余物用2.0mL正己烷-丙酮溶液进行溶解,后用0.45μm微孔滤膜进行过滤,制的试样溶液。以上操作均在避光通风柜内进行。3、色谱参考条件检测器:紫外检测器;色谱柱:正相硅胶柱,长250mm,内径4mm,粒度5.0μm;流动相:正己烷-丙酮溶液(93+7);流速:1.5mL/min 进样量:20μL;检测波长:466nm;柱温:25℃。4、测定分别取20μL斑蝥黄标准工作液和试样溶液,在高效液相色谱仪上测定斑蝥黄的峰面积,根据峰面积计算滤液中斑蝥黄的浓度。实验数据斑蝥黄标准品高效液相色谱图
  • 镁伽科技创始人黄瑜清荣登《财富》“中国40位40岁以下商界精英”榜单
    6月22日,全球最具影响力的商业杂志之一《财富》(中文版)发布了2022年“中国40位40岁以下的商界精英”榜单,镁伽科技创始人兼首席执行官黄瑜清入选,一同入选榜单的还有字节跳动创始人张一鸣等企业精英。(完整榜单请点击:《2022年中国40位40岁以下的商界精英》)《财富》杂志在对黄瑜清的评价中写道:“在生命科学领域使用自动化与智能化手段' 解放科学家' 是黄瑜清于2016年创立镁伽科技时给自己设定的目标。之后的六年时间里,镁伽鲲鹏实验室让他离这一目标越来越近。”就2022年度榜单评选,《财富》评论指出:“2022年挑战不断,外部环境依旧复杂:新冠疫情并未平息、新的商业秩序正在重建、全球经济亟待复苏。但这些并不能影响中国年轻的商业领袖们对创新的渴望,他们正在依靠智慧与勇气应对这前所未有的时代大变局。”据悉,《财富》从2011年开始推出“中国40位40岁以下的商界精英”榜单,旨在挖掘中国年轻的杰出创新者、价值缔造者和变革者,被称为“商业巨星摇篮”,马化腾、丁磊、王兴等人都曾入选该榜单。
  • Dr. Maisch装柱机和弹簧柱简介
    什么是弹簧柱和装柱机呀?DAC和弹簧柱到底有什么区别呀?现在正好要说呢始于颜值,重于品质,忠于服务颜值篇Dr.Maisch装柱机和弹簧柱是较先进的装柱解决方案,由于内置动态轴向压缩专利技术,可以脱离装柱机而使用,保持动态轴向压缩的特点,变得使弹簧柱变得“可移动”,面板控制,使用更加灵活方便,一机多柱使用,节省经费。MODcol® MultiPacker® 25~70mm规格MODcol® MultiPacker® 50~150mm规格专业紧凑的工业设计极大的缩小了机身的体积和重量。● 可拆卸的装柱设备(设备可通过任何标准的80×200厘米门)。● 4个脚轮方便设备的移动,搭配脚轮锁死装置和基座固定器,一个人即可完成设备的移动和固定。品质篇高质量的硬件● 简单快速的弹簧柱装填。● zui先进的性能和安全保护功能。● 设备高效灵活且操作简单易学。部分弹簧柱还可以外加水浴控温柱套,确保需要精zhun控温的制备分离可以达到理想的结果。综合优势都可以实现性能、生产力和安全性的提升。● 拆装方便。● 使用灵活可以装填不同的填料。● 柱管规格多样,满足不同实验要求。能够应用于天然产物提取物分离纯化、合成药的zui终纯化、生物活性成分的分离纯化等。高质量的填料填料基质稳定性高,使得分离能力和批次间的稳定性均符合高质量填料的要求。服务篇月旭科技液相色谱系统每个模块出厂前经过严格的测试,服务工程师在仪器安装完毕后会对用户进行系统的培训,确保每一台仪器买的放心,用的舒心。我们除了提供一liu的色谱仪器及色谱耗材外,还依托强大的产品研发和技术应用团队,为您提供综合的一站式分离纯化解决方案,针对不同的用户群,月旭科技为您提供全方位,多角度的技术服务。始于颜值,重于品质,忠于服务,你种草了吗?
  • 2019 英国皇家化学会『Top 1% 高被引中国作者』全榜单
    为彰显中国作者对国际化学研究领域的突出贡献,英国皇家化学会对旗下四十多本期刊发表论文的引用情况进行统计,按照综合化学类、材料类、物理化学类、能源与可持续类、无机化学类、有机与药物化学类、环境科学类、分分析、生物与化学交叉等大类进行划分,在每个大类中按照论文的被引次数进行排序。将 2017、2018 年发表的论文在 2019 年的被引频次在全球排名前 1% 的名单进行筛选,整理出了通讯作者来自于中国高校和科研院所的论文,后根据通讯作者的信息整理出“Top 1% 高被引中国作者”列表。  近日,2019年榜单已陆续发布,仪器信息网将各类榜单进行了汇总,共有415位中国作者入选2019年英国皇家学会“TOP 1%高被引中国作者”列表。(以下名单无前后顺序)  Top 1% 高被引中国作者:综合化学类 白若鹏重庆大学步文博华东师范大学曹荣中科院福建物质结构研究所陈少永四川大学陈浩铭台湾大学陈大钦杭州电子科技大学陈烽西安交通大学陈涛中科院宁波材料技术与工程研究所陈令新中科院烟台海岸带研究所陈冠英哈尔滨工业大学陈雨中科院上海硅酸盐研究所陈长伦中科院等离子物理研究所陈人杰北京理工大学成会明清华大学-伯克利深圳学院池振国中山大学丁松园厦门大学范壮军哈尔滨工程大学冯玮复旦大学傅强中科院大连化学物理研究所官建国武汉理工大学郭新闻大连理工大学沈国震中科院半导体研究所何纯挺中山大学洪学传武汉大学胡文平天津大学黄飞鹤浙江大学黄鹏深圳大学吉岩清华大学姜波江苏师范大学江海龙中国科学技术大学蓝宇重庆大学雷廷平华侨大学李兴伟中科院大连化学物理研究所李富友复旦大学李先锋中科院大连化学物理研究所李剑锋厦门大学李祥龙国家纳米科学中心梁叔全中南大学林伟英济南大学林静深圳大学刘刚国家纳米科学中心刘鸣华国家纳米科学中心刘凤玉大连理工大学刘进轩大连理工大学刘碧录清华大学-伯克利深圳学院鲁统部天津理工大学马凤才辽宁大学潘国庆江苏大学钱国栋浙江大学渠凤丽曲阜师范大学沈明武东华大学石枫江苏师范大学施剑林中科院上海硅酸盐研究所史向阳东华大学宋术岩中科院长春应用化学研究所宋春山大连理工大学/宾州州立大学孙旭平电子科技大学孙耀华中师范大学孙世国西北农林科技大学孙萌涛北京科技大学谭必恩华中科技大学谭平恒中科院半导体研究所唐本忠香港科技大学童明良中山大学化学学院屠树江江苏师范大学王心晨福州大学王博北京理工大学王成亮华中科技大学王祥科华北电力大学王飞中科院福建物质结构研究所危岩清华大学闻利平中科院理化技术研究所吴季怀华侨大学吴宇平复旦大学夏吾炯哈尔滨工业大学谢劲南京大学邢华斌浙江大学邢明阳华东理工大学熊宇杰中国科学技术大学徐艺军福州大学许建斌香港中文大学徐建铁华南理工大学严锋苏州大学杨青西安交通大学余孝其四川大学俞书宏中国科学技术大学于振涛南京大学喻国灿浙江大学(现美国国立卫生研究院)于法标中科院烟台海岸带研究所俞寿云南京大学曾海波南京理工大学张兵天津大学张志明天津理工大学张洪杰中科院长春应用化学研究所张亚杰中科院宁波材料技术与工程研究所张华民中科院大连化学物理研究所张锦北京大学张书圣临沂大学张强清华大学张泽会中南民族大学张健中科院福建物质结构研究所张袁健东南大学张晓兵湖南大学张金龙华东理工大学张新波中科院长春应用化学研究所赵娟中山大学赵勇河南大学郑炎松华中科技大学智林杰国家纳米科学中心周江中南大学朱宏伟清华大学朱成建南京大学邹志刚南京大学Top 1% 高被引中国作者:材料类包西昌中科院青岛生物能源与过程研究所蔡孟秋湖南大学曹茂盛北京理工大学陈光明中科院化学研究所陈玉金哈尔滨工程大学陈海宁北京航空航天大学成中军哈尔滨工业大学池振国中山大学丁辉中国矿业大学董显林中科院上海硅酸盐研究所董晓臣南京工业大学杜淼郑州轻工业学院杜亚平南开大学段炼清华大学段吉安中南大学房晓勇燕山大学顾宏伟苏州大学顾晓重庆大学郭志光中科院兰州化学物理研究所韩奎华山东大学何农跃东南大学何军中南大学贺艳兵清华大学深圳研究生院胡陈果重庆大学姬广斌南京航空航天大学赖跃坤苏州大学李立宏中科院化学研究所李东升三峡大学李建丰兰州交通大学李春电子科技大学李越中科院固体物理研究所李春燕哈尔滨工程大学李卫平北京航空航天大学李兴华西北大学梁瑞虹中科院上海硅酸盐研究所刘春森郑州轻工业学院刘生忠中科院大连化学物理研究所刘献明洛阳师范学院卢英杰郑州大学马录芳洛阳师范学院马建中陕西科技大学马忠雷陕西科技大学木士春武汉理工大学彭争春深圳大学渠凤丽曲阜师范大学单崇新郑州大学邵路哈尔滨工业大学邵光杰燕山大学邵进军南京工业大学宋延林中科院化学研究所宋宏伟吉林大学孙旭平电子科技大学汤龙程杭州师范大学陶凯宁波大学王志飞东南大学汪宏西安交通大学王鸿静浙江工业大学王丽熙南京工业大学王海宇吉林大学王静中山大学王祥科华北电力大学危岩清华大学魏志义中科院物理研究所吴竹莲西南大学吴明娒中山大学吴伟武汉大学吴兴隆东北师范大学吴昊四川大学谢志刚中科院长春应用化学研究所邢宏龙安徽理工大学闫培光深圳大学杨会静唐山师范学院杨志涌中山大学杨栋陕西师范大学易院平中科院化学研究所殷小伟西北工业大学余家国武汉理工大学袁杰中央民族大学张小勇南昌大学张楷亮天津理工大学张晗深圳大学张浩力兰州大学张华新加坡赵乃勤天津大学郑敏长春工业大学周子渊中国农业大学周迪西安交通大学朱春玲哈尔滨工程大学朱满洲安徽大学Top1%高被引中国作者:物理化学类张德元中山大学附属第一医院陈建荣浙江师范大学陈祥树江西师范大学陈红征浙江大学陈建中山东交通学院陈宝玖大连海事大学陈全中科院长春应用化学研究所戴洪兴北京工业大学董红军江苏大学董锦明南京大学高鹏中科院上海高等研究院高国华华东师范大学郭强辽宁大学绿源能源与环境科学研究院郭三栋西安邮电大学侯廷军浙江大学胡斌中科院兰州化学物理研究所胡文平天津大学黄慧苏州大学黄敏中科院武汉物理与数学研究所靳治良北方民族大学康振辉苏州大学李鑫华南农业大学李学兵中科院青岛生物能源与过程研究所李朝晖福州大学李妍北京科技大学李庆忠烟台大学李永庆辽宁大学李先锋中科院大连化学物理研究所李学锋湖北工业大学刘温霞齐鲁工业大学刘阳苏州大学刘中民中科院大连化学物理研究所刘治田武汉工程大学卢章辉江西师范大学马宁哈尔滨工程大学牟天成中国人民大学牛晓宇黑龙江大学牛承岗湖南大学潘勇西南石油大学萨百晟福州大学施敏敏浙江大学宋爽浙江工业大学孙志梅北京航空航天大学孙予罕中科院上海高等研究院孙振宇北京化工大学孙明磊东南大学汤文成东南大学田宝柱华东理工大学王风云南京理工大学王忠中科院青岛生物能源与过程研究所王剑波北京大学王进安中科院上海药物研究所(现堪萨斯大学)汪萨克金陵科技学院魏迎旭中科院大连化学物理研究所吴波福州大学吴西林浙江师范大学吴再生福州大学徐安武中国科学技术大学许运华天津大学徐赛大连海事大学严凯中山大学杨宗献河南师范大学叶青北京工业大学于雪莲中国地质大学袁忠勇南开大学曾光明湖南大学曾大文华中科技大学张金龙华东理工大学张泽会中南民族大学张锐郑州航空工业管理学院张小涛天津大学张华民中科院大连化学物理研究所赵彪郑州航空工业管理学院赵景祥哈尔滨师范大学朱宇君黑龙江大学Top1%高被引中国作者:能源与可持续类包信和中科院大连化学物理研究所曹少文武汉理工大学陈军南开大学陈立泉中科院物理研究所陈煜陕西师范大学党锋山东大学董崇礼淡江大学杜红亮空军工程大学何良年南开大学何卫民湖南科技学院黄飞华南理工大学黄福志武汉理工大学黄洪伟中国地质大学康振辉苏州大学雷永鹏中南大学李福军南京大学李阳光东北师范大学李宝华清华大学深圳研究生院李亚飞南京师范大学李昌治浙江大学梁叔全中南大学刘生忠中科院大连化学物理研究所刘兆清广州大学吕伟清华大学深圳研究生院马紫峰上海交通大学马华空军工程大学南策文
  • 纪念黄昆百年诞辰——CNCLS20物理材料仪器分会场报告
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong span style=" text-align: justify text-indent: 2em " 仪器信息网讯& nbsp /span /strong span style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2019年11月2日,由中国物理学会光散射专业委员会主办,苏州大学、厦门大学承办的第二十届全国光散射学术会议(CNCLS20)在苏州同里湖大饭店隆重召开。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 本次大会邀请了国内外知名专家学者就光散射和相关光谱原理和技术等领域的前沿热点问题进行交流。本次大会设置了物理材料仪器、SERS、分析医药其他三个分会场,11月3日下午的物理材料仪器分会场安排了6场邀请报告和3场口头报告。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/fa38d2c1-cf94-4e61-b87d-162c7dccbe54.jpg" title=" 9-4现场.jpg" alt=" 9-4现场.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 物理材料仪器分会场现场 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 特别值得一提的是,2019年是黄昆先生的百年诞辰,11月3日下午,主办方将物理材料仪器分会场的上半场主题设定为“黄昆百年诞辰报告专场”。由中国物理学会光散射专业委员会主任委员、中科院半导体所谭平恒研究员主持。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 有一类散射,叫“黄散射”;有一组方程,叫“黄方程”;有一种理论,叫“黄—里斯理论”;有一部著作,叫《晶格动力学》;有一个模型,叫“黄-朱模型”;有一支队伍,叫“拉曼光谱学工作者”。黄昆先生是中国半导体技术奠基人,声子物理第一人,同时也是第一届光散射专业委员会主任委员,他曾提出了稀固溶体的X-光漫散射理论和晶体光学振动的唯象方程,并预见了晶体光学声子和电磁场的耦合振动模式,被称为“黄散射”和“黄方程”;他还提出了有效解决半导体超晶格光学振动模型,并阐明其光学振动模式的要点,被称为“黄一朱模型”,同时,黄昆先生与玻恩合著的《晶格动力学理论》成为该学科领域的第一部权威专著和标准参考文献。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 黄昆百年诞辰报告专场中,北京大学张树霖教授、北京大学葛惟昆教授、香港理工大学柴扬教授、中科院半导体研究所林妙玲博士分别带来了精彩的邀请报告。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/97afc9da-e5e9-472f-8dee-354fcdf6dbab.jpg" title=" 谭平恒.jpg" alt=" 谭平恒.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 中国物理学会光散射专业委员会主任委员、中科院半导体所谭平恒研究员主持 /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/9f26fa66-0ed8-489d-9135-7396622b8787.jpg" title=" 张树霖.jpg" alt=" 张树霖.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告人:北京大学张树霖教授 /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告题目:为人高尚的榜样和中国拉曼光谱学发展的大功臣 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 黄昆先生在科学研究上的历史性贡献已为世界公认,他是中国拉曼光谱学发展史中的大功臣,而他为人方面的高尚品格依然值得我们学习。作为黄昆先生的学生,张树霖教授用自己的亲身经历,为我们讲述了黄昆先生令人钦佩的生平事迹,并介绍了黄昆先生投身中国拉曼光谱学的研究经历。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/7c6df7a5-3878-43b0-964b-d1c7418b92a1.jpg" title=" 葛惟昆.jpg" alt=" 葛惟昆.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告人:北京大学葛惟昆教授 /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告题目:局域声子的拉曼散射和红外光谱 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 今年适逢声子物理第一人黄昆先生诞辰100周年。对于光谱物理而言,声子表现在拉曼散射、红外吸收和反射中相应的谱线,以及发光光谱中的声子伴线。葛惟昆教授回忆了黄昆先生研究声子物理的经历,随后介绍了O在GaAs中和C在GaN中局域声子的拉曼和红外光谱研究。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/c273f84d-9826-4c1e-8378-2cf6d6fe70ab.jpg" title=" 柴扬.jpg" alt=" 柴扬.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告人:香港理工大学柴扬教授 /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告题目:Discovering the forbidden Raman modes at the edges of layered materials /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 拉曼光谱是表征二维材料的主要手段之一,二维材料边缘的特性与主体完全不同。在报告中,柴扬教授讲述了他对各种二维材料(MoS sub 2 /sub ,WS sub 2 /sub ,WSe sub 2 /sub ,PtS sub 2 /sub 等)边缘进行的系统拉曼研究,并表示Forbidden Raman modes对二维材料边缘的检测效果取决于二维材料的边缘类型以及入射光和散射光的偏振方向。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/a5dbe36c-f4b2-4bbd-8bb7-6ac3537b3e36.jpg" title=" 林妙玲.jpg" alt=" 林妙玲.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告人:中科院半导体研究所林妙玲博士 /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告题目:范德华异质结中的电声耦合 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 电声耦合作为基础物理前沿科学的研究之一,隐藏着许多新奇的物理现象。林妙玲博士通过超低频拉曼光谱研究了六角氮化硼(hBN)/二硫化钨(WS sub 2 /sub )范德华异质结中的电声耦合,发现了局域在少层WS2的二维电子态和波函数延展到上百层范德华异质结的三维层间呼吸(LB)模声子态之间的跨维度耦合,提出了以界面耦合为媒介的微观模型和范德华异质结界面键极化率模型,并计算了电声耦合的强度,对hBN/WS sub 2 /sub 异质结中各LB模的相对强度进行了解释。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 11月3日物理材料仪器的下半场报告由吉林大学徐蔚青教授主持,天津大学仇巍教授、重庆大学张洁教授分别进行了邀请报告。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/c776c4e4-6e21-48c2-9107-7dae476c86ae.jpg" title=" 徐蔚青.jpg" alt=" 徐蔚青.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 吉林大学徐蔚青教授主持 /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/07d546ea-3c13-43c9-a888-c80c227fe19e.jpg" title=" 仇魏.jpg" alt=" 仇魏.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告人:天津大学仇巍教授 /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告题目:角分辨拉曼方法及其在实验力学中的应用 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 显微拉曼光谱是研究实验力学的有效工具。仇巍教授在报告中提出了角分辨拉曼方法,并自行研制了斜向背散射角度分辨拉曼仪,提出了C-Si平面应力状态解耦的理论模型。然后,他将该方法应用于{100}c-Si的非等双轴的应力状态分析、单层石墨烯应变传感器、磷烯的晶向识别等研究中。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/cd6ff579-2952-4268-a5a6-3aed2b39e6b0.jpg" title=" 张洁.jpg" alt=" 张洁.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告人:重庆大学张洁教授 /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告题目:新型光谱检测技术及仪器 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 张洁教授在报告中结合食品安全中的主成分和痕量毒害物质检测需求,介绍了用于主成分检测的新型近红外光谱技术,以及用于痕量分子检测的表面增强拉曼散射光谱技术。具体包括:①提出“碳纳米管/石墨烯/金属纳米粒子复合体系SERS基底”新结构;②提出“光MEMS调制器阵列和单点探测器”替代传统昂贵InGaSn阵列的光谱检测新思路;③进一步拓展了光谱检测技术。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 随后,郑州大学任霄、中山大学朱嘉森、中智科仪(北京)科技有限公司任文贞分别进行了精彩的口头报告。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/ef33a54f-0f01-4701-976b-c29137c19ee0.jpg" title=" 任霄.jpg" alt=" 任霄.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告人:郑州大学任霄 /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告题目:用拉曼散射研究钛基超导母体材料BaTi sub 2 /sub As sub 2 /sub O中结构相变起因问题 /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/fefe4237-ce15-4c3f-a2ba-8fc54deea096.jpg" title=" 朱嘉森.jpg" alt=" 朱嘉森.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告人:中山大学朱嘉森 /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告题目:析氢反应中高指数晶面控制中间体吸附过程的原位拉曼研究 /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/2f516051-0b9b-4a30-9a47-2ade6686e673.jpg" title=" 任文贞.jpg" alt=" 任文贞.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告人:中智科仪(北京)科技有限公司任文贞 /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告题目:基于门控单光子相机的远程拉曼探测 /strong /p
  • 中国齿轮钢、轴承钢、弹簧钢生产现状及未来发展方向
    p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/09330cc9-62db-4b7b-9512-4a9b7e0dcd27.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" / /p p strong   一、齿轮钢现状和发展方向 /strong /p p   齿轮在工作时,长期受到变载荷的冲击力、接触应力、脉动弯曲应力及摩擦力等多种应力的作用,还受到加工精度、装配精度、外来硬质点的研磨等多种因素的影响,是极易损坏的零件,因此要求齿轮钢具有较高的强韧性、疲劳强度和耐磨性。为了生产出优质齿轮钢,一方面要求钢厂为用户提供淬透性稳定且适应用户工艺要求的齿轮钢产品,另一方面齿轮厂也要优化现有工艺,引进新工艺来提高齿轮的质量。 br/   与日本、德国、美国生产的齿轮钢相比,中国齿轮钢存在的差距主要是:钢的牌号未形成系列化,产品标准落后 钢的淬透性带较宽,国外钢的淬透性带已经达到4HRC,而中国在6-8HRC左右,并且不够稳定 钢的纯净度较低,从日本、德国、奥地利等国进口的齿轮钢,其氧含量波动在(7-18)× 10-6,中国在(15-25)× 10-6左右,并且非金属夹杂物弥散程度不够,分布不均,大颗粒夹杂物较多 晶粒度要求不同,中国齿轮钢晶粒度级别一般要求5-8级,而日本特别强调渗碳齿轮钢的晶粒度应不粗于6级 日本开发了低硅抗晶界氧化渗碳钢系列,可使晶界氧化层降低到≤5μm,而SCM420H等Cr-Mo钢为15-20μm 平均使用寿命短,单位产品能耗大,劳动生产率低。此外,在轧制过程中如何保证疏松等低倍缺陷在很小且芯部范围内,也是中国未曾研究的领域,因为低倍组织缺陷会对零件后续加工以及热处理变形带来很多不利影响。 /p p   目前,中国汽车用齿轮钢的主体钢种仍是20CrMnTi,该钢种通常采用气体渗碳工艺,由于渗碳气氛中氧化性气体的存在,导致渗层中对氧亲和力较大的元素Si、Mn、Cr在晶界处发生氧化,形成晶界氧化层。晶界氧化层的发生会导致渗层Si、Mn、Cr等合金元素固溶量下降,降低渗层的淬透性,从而降低渗层的硬度并导致非马氏体组织的产生,进而显著降低齿轮的疲劳性能。为解决这一问题可以采用两种手段: /p p   采用特殊的热处理工艺。真空渗碳可降低渗碳气氛中的氧势,从而可以较为有效地减小渗碳层晶界氧化的发生程度 稀土渗碳工艺也可以降低晶界氧化程度,由于稀土优先在工件表面富集并择优沿钢的晶界扩散,而且与氧的亲合力远比Si、Mn、Cr高得多,它将优先与氧结合,阻碍氧原子继续向内扩散,从而有助于减轻非马氏体组织的产生。 /p p   通过合金设计,开发抗晶界氧化的齿轮钢。Ni、Mo具有很强的抗氧化能,Cr元素次之,Mn抗氧化能力弱,而Si的抗氧化能力最弱(Si氧化倾向是Cr、Mn的10倍)。因此为减小晶界氧化并保证淬透性,在齿轮钢成分设计时,应适当降低易氧化元素的含量,特别是Si的含量,相应地提高难氧化元素Ni、Mo的含量。据报道,将Si、Mn、Cr分别控制在0.05%、0.35%、0.01%可以完全抑制表面组织异常,而且即使在1000℃也很少有晶界氧化的发生。 /p p   为满足汽车行业高性能以及轻量化的发展要求,未来应重点开发:淬透性带窄的齿轮钢、超低氧渗碳钢、低晶界氧化层渗碳钢、超细晶粒渗碳钢、提高高温硬度和高温抗软化渗碳钢、易切削齿轮钢、冷锻齿轮用钢等。 /p p strong   二、轴承钢现状和发展方向 /strong /p p   轴承广泛应用于矿山机械、精密机床、冶金设备、重型装备与高档轿车等重大装备领域和风力发电、高铁动车及航空航天等新兴产业领域。中国生产的轴承主要为中低端轴承和小中型轴承,表现为低端过剩和高端缺乏。与国外相比,在高端轴承和大型轴承方面存在较大差距。中国高速铁路客车专用配套轮对轴承全部需要从国外进口。在航空航天、高速铁路、高档轿车及其他工业领域用的关键轴承上,中国轴承在使用寿命、可靠性、Dn值与承载能力等方面与先进水平存在较大差距。例如,国外汽车变速箱轴承的使用寿命最低50万公里,而国内同类轴承寿命约10万公里,且可靠性、稳定性差。 /p p   航空方面:作为航空发动机的关键基础零部件,国外正在研发推力比为15-20的第2代航空发动机轴承,准备在2020年前后装配到第5代战机中。近10年来,美国研发了第2代航空发动机用轴承钢,其代表性钢种为耐500℃的高强耐蚀轴承钢CSS-42L和耐350℃高氮不锈轴承钢X30(Cronidur30),中国则在进行第2代航空发动机用轴承的研发。 /p p   汽车方面:对于汽车轮毂轴承,中国目前广泛应用的是第1代和第2代轮毂轴承(球轴承),而欧洲已广泛采用第3代轮毂轴承。第3代轮毂轴承的主要优点是可靠、有效载荷间距短、易安装、无需调整、结构紧凑等。目前,中国引进车型大多采用这种轻量化和一体化结构轮毂轴承。 /p p   铁路车辆方面:目前,中国铁路重载列车用轴承采用国产电渣重熔G20CrNi2MoA渗碳钢制造,而国外已经将超高纯轴承钢(EP钢)的真空脱气冶炼技术、夹杂物均匀化技术(IQ钢)、超长寿命钢技术(TF钢)、细质化热处理技术、表面超硬化处理技术和先进的密封润滑技术等应用到轴承的生产和制造,从而大幅度提升了轴承的寿命与可靠性。中国电渣轴承钢不仅质量低,而且成本比真空脱气钢高出2000-3000元/吨,未来中国需要开发超高纯、细质化、均匀化与质量稳定的真空脱气轴承钢取代目前采用的电渣轴承钢。 /p p   风电能源方面:对于风电轴承,目前中国还无法生产技术含量较高的主轴轴承和增速器轴承,基本依靠进口,3MW以上风电机组配套轴承的国产化问题还没有解决。国外为了提高风电轴承的强度、韧性和使用寿命,采用了新型特殊热处理钢SHX(40CrSiMo),对于偏航和变浆轴承,通过表面感应淬火热处理控制淬硬层深度、表面硬度、软带宽度和表面裂纹 对于增速器轴承和主轴轴承采用碳氮共渗,使零件表面得到较多稳定残余奥氏体体积分数(30%-35%)和大量细小碳化物、碳氮化物,提高了轴承在污染润滑工况下的使用寿命。 /p p   为提高轧机轴承的使用寿命以及运转精度,未来需要进行轧机用GCr15SiMn和G20Cr2Ni4等轴承钢的超高纯真空脱气冶炼和轴承表层大奥氏体量控制热处理等技术的研发。日本NSK与NTN轴承公司分别开发了表面奥氏体强化技术,即通过增加表层奥氏体含量,开发出了TF轴承和WTF轴承,从而将轴承的寿命提高了6-10倍。 /p p   未来中国轴承钢的研发方向主要体现在四个方面: /p p   一是经济洁净度:在考虑经济性的前提下,进一步提高钢的洁净度,降低钢中的氧和钛含量,达到轴承钢中的氧与钛的质量分数分别小于6× 10-6和15× 10-6的水平,减小钢中夹杂物的含量与尺寸,提高分布均匀性。 /p p   二是组织细化与均匀化:通过合金化设计与控轧控冷工艺的应用,进一步提高夹杂物与碳化物的均匀性,降低和消除网状和带状碳化物,降低平均尺寸与最大颗粒尺寸,达到碳化物的平均尺寸小于1μ m的目标 进一步提高基体组织的晶粒度,使轴承钢的晶粒尺寸进一步细化。 /p p   三是减少低倍组织缺陷:进一步降低轴承钢中的中心疏松、中心缩孔与中心成分偏析,提高低倍组织的均匀性。 /p p   四是轴承钢的高韧性化:通过新型合金化、热轧工艺优化与热处理工艺研究,提高轴承钢的韧性。 /p p strong   三、弹簧钢现状和发展方向 /strong /p p   弹簧钢主要用于汽车、发动机制造业以及铁路行业。目前,中国弹簧钢产品存在的问题是,中低端产品过剩,高端及特殊品种缺乏 中国弹簧钢在纯净度、抗疲劳性、表面质量以及质量稳定性等方面与国外存在较大差距,无法满足高档乘用车悬架簧、气门弹簧、铁路及重载货车专用弹簧等对弹簧钢性能的要求。中国高档次及深加工弹簧钢仍然依赖进口。进口品种主要为轿车用弹簧钢、铁道用弹簧圆钢、油泵阀门弹簧钢丝等。 /p p   虽然降低钢中氧及夹杂物含量是获得纯净钢的一种途径,但是要想得到零夹杂的弹簧钢比较困难,为此有研究者提出了氧化物冶金技术,这是一种有效的晶粒细化的方法,是实现钢铁材料强度与韧性成倍提高的最有效方法。它利用钢中细小弥散的高熔点非金属夹杂物,主要是氧化物、硫化物以及氮化物,作为晶内铁素体的形核核心,从而起到细化晶粒的作用。国内外已经对Ti、Zr氧化物体系做了系统的研究,认为含钛氧化物是最理想的。在奥氏体晶粒内钛的氧化物质点成为针状铁素体有效形核地点,促进晶内铁素体形成。但是,由于钢种成分的限制,钛氧化物冶金的推广受到了限制。最近几年开始对稀土元素进行研究,可以利用稀土元素的强脱氧脱硫能力及产物熔点高的特点来研究稀土氧化物对钢材性能的影响。 /p p   汽车行业对悬簧强度的要求越来越高,设计应力提高到1100-1200MPa,为此日本开发出添加合金来提高强度和提高耐腐蚀疲劳强度的钢材。中国弹簧钢无法满足高档乘用车悬架簧用钢性能需求,强度1200MPa及以上悬架弹簧产品用弹簧钢全部依赖进口。然而,近年来,为规避资源风险、降低成本和实现原材料的全球化供给,强烈要求使用标准钢(SAE9254)维持高强度,而且强烈要求提高钢的韧性,因此越来越多地采用喷丸硬化处理取代处理费用高的表面硬化热处理。喷丸硬化处理将压缩残余应力作用于表面,可提高抗疲劳强度,减小表面缺陷的影响程度,因此近年来将它视为表面处理不可或缺的技术。随着表面强化技术的发展,悬簧的设计应力也达到了1200MPa级。预计今后对高强度悬簧用钢的强度、韧性和耐腐蚀性及耐用性的要求将越来越高。未来,随着汽车轻量化,发展高强度、优良抗弹减性能和抗疲劳性能的汽车悬架用弹簧钢是提高中国高端装备零部件自主配套能力、有效替代进口的必然趋势。 /p p   所有弹簧产品中,气门弹簧对材料要求最为严格,特别是高应力及异型截面气门弹簧对材料要求近乎苛刻。例如,要求抗拉强度达到2000MPa 对氧化物、硫化物的夹杂物等级要求均达到0级 异型截面材料对曲率、长短轴等有特殊要求。目前,国外气门弹簧专用弹簧钢生产主要集中在日本、韩国、瑞典,生产企业有日本铃木、三兴、住友、神钢钢线、韩国KisWire、瑞典Garphyttan等,几乎垄断了中国全部异型截面和高应力气门弹簧钢市场。2000年以后,随着新型发动机的开发,对发动机的旋转速度和轻量化、紧凑化的要求越来越高,因此日本开始采用2100-2200MPa的OT钢丝。在此情况下,不仅要调整合金成分,还要对现有制造工艺进行改进,低温弥散硬化成为必不可少的工艺。然而,低温弥散硬化后的弹簧形状发生变化,为了提高形状和尺寸的控制精度,控制整个制造工序中的形状变化的技术开始引人关注。 /p p   未来,为满足高端弹簧基础零部件国产化的发展需求,应不断开发高性能弹簧钢产品,一方面是向高强度方向发展,要求在高应力下同时提高疲劳寿命和抗松弛性能 另一方面是向功能性方向发展,根据不同的用途,要求具有耐蚀性、非磁性、导电性、耐磨性、耐热性等。 /p p br/ /p
  • 标准缺失下的牛黄"乱象":成分检测无依据
    长期困扰中药界的“一药两方”,甚至“一药多方”的含牛黄品种问题,将随着含牛黄中成药的质量标准的提高而得到改善。近日,国家食品药品监管局在《对政协十一届全国委员会第二次会议第2816号(医药卫体238号)提案的答复》中明确表示,正在编撰的2010版《中国药典》,对禁止使用人工牛黄的品种,将增加猪去氧胆酸和游离胆红素的检查。   加上之前国家食品药品监管局答复湖北省食品药品监管局《关于对含牛黄及其代用品使用品种剂型界定的复函》的意见,届时,含牛黄品种的中成药生产中“李代桃僵”的使用人工牛黄的行为将得到彻底杜绝。   标准缺失下的牛黄“乱象”:成分检测无依据   我国现有4500种中成药,其中约有650种含有牛黄,每年牛黄的需要量约500吨左右,但是,由于牛黄一直靠农户宰杀取得,我国每年自产的天然牛黄还不足1吨。牛黄的需求一直依赖进口,2002年,为防止疯牛病通过用药途径传入,国家决定禁止进口牛源性材料制备中成药,使得天然牛黄资源更为匮乏,导致天然牛黄价格不断攀升。   在市场竞争激烈和利益驱使的双重挤压下,部分药品生产企业在生产含牛黄品种的中成药时,铤而走险,将牛黄以人工牛黄进行代替。   企业之所以敢于这样胆大妄为,关键在于牛黄缺乏相应的检测标准。   据了解,2005年版《中国药典》(一部)收载含牛黄中成药品种共45个。在45个品种中:有1个品种对胆酸成分进行了含量测定 有29个品种对胆酸进行了薄层色谱鉴别(其中,有3个品种同时对去氧胆酸进行了薄层色谱鉴别,有1个品种同时对鹅去氧胆酸进行了薄层色谱鉴别,有4个品种同时对猪去氧胆酸进行了薄层色谱鉴别) 有1个品种采用糠醛法对牛黄进行检测 有14个品种无任何牛黄检测方法。《卫生部药品标准中药成方制剂》(1997年)收载的250个含牛黄(人工牛黄)品种,《新药转正标准》收载的22个含牛黄(人工牛黄)品种,《国家中成药标准汇编》(2002年)中成药地方标准上升国家标准收载的56个含牛黄(人工牛黄)品种,合计328个含牛黄(人工牛黄)品种。其中,有胆酸或胆红素含量测定的有11个(其中同时有薄层鉴别的品种有7个)品种 有胆酸类薄层鉴别的有94个品种 糠醛等理化鉴别反应的有35个品种 无任何牛黄鉴别检测项目的有188个品种。   2004年,为保证公众用药安全,国家食品药品监管局在《关于牛黄及其代用品使用问题的通知》(国食药监注[2004]21号)明确规定国家药品标准处方中42个含牛黄的临床急重病症用药品种和国家批准的含牛黄的新药,可以将处方中的牛黄以培植牛黄、体外培育牛黄替代牛黄等量使用,但不得以人工牛黄替代。2005年,根据实际情况,国家食品药品监管局对《国家药品标准处方中含牛黄的临床急重病用药品种名单》进行调整,将原名单中的42个品种调整为38个。   “但是,相关的标准却没有进行明确,《国家药品标准处方中含牛黄的临床急重病用药品种名单》所列品种的法定质量标准中,对牛黄功效性成分胆红素的含量测定却一个也没有 对天然牛黄及三个代用品中均有的胆酸成分要求含量测定的,只有一个品种(灵宝护心丹) 对胆酸(或去氧胆酸)要求进行薄层色谱鉴别的有16个品种。另外,有3个品种要求采用糠醛法等理化方法检测处方中的牛黄成分,有24个品种没有任何牛黄检测项目。”河北省某药品生产企业负责人这样解释道。   这无疑为不法企业的制假售劣提供了可乘之机。相关研究机构曾对7个厂家的安宫牛黄丸进行胆红素含量测定,结果发现这些产品中胆红素含量最高为37.9mg/丸,最低为0.72mg/丸,两者相差52倍。对3个厂家的牛黄清心丸进行胆红素含量测定,发现最高为0.1634mg/丸,最低为0.0273mg/丸,两者相差近6倍。   政策冲突中的市场尴尬:标准打架欠统一   业内人士反映,困扰含牛黄品种中成药质量的除标准欠缺外,相关政策配套不到位也是一个重要因素。   据了解,《国家药品标准处方中含牛黄的临床急重病用药品种名单》仅仅规定了品种名称,对剂型却没有明确界定,导致同一产品在剂型不一样的情况下使用不同牛黄的局面。例如:大活络丸、安宫牛黄丸、万氏牛黄清心丸、梅花点舌丸、回春丹等必须使用天然牛黄、培植牛黄或体外培育牛黄,但大活络胶囊(部颁新药转正52册)、安宫牛黄片(部颁中药14册)、安宫牛黄栓(部颁新药转正51册)、万氏牛黄清心片(地标升国标)、梅花点舌片(地标升国标)、梅花点舌胶囊(部颁新药转正41册)、回春散(地标升国标)等产品标准“处方”项下为“人工牛黄”,大大降低了含牛黄名方名药的治疗功效。   为规范药品生产,国家食品药品监管局2007年在《关于对牛黄及其代用品使用品种剂型界定的复函》中,明确指出,“对于依据国家药品标准处方中含牛黄的临床急重病症用药品种改剂型或改变用药途径的新药,可将处方中的牛黄以培植牛黄、体外培育牛黄替代牛黄等量投料使用,但不得以人工牛黄替代。”也就是说上述大活络胶囊、安宫牛黄片、安宫牛黄栓、万氏牛黄清心片等品种必须依规定使用牛黄、培植牛黄、体外培养牛黄。   但是,市场上含牛黄成分的中成药依然“鱼龙混杂”:不同厂家生产的安宫牛黄丸价格差别极大,有的2.5元/粒,有的8.8元/粒,高的甚至230元/粒。那些低价格的安宫牛黄丸绝对使用的是人工牛黄。湖北某企业的质量负责人说,自2002年我国禁止进口牛源性材料制备中成药以来,使用天然牛黄或者培植牛黄、体外培育牛黄投料,按目前生产企业的工厂成本、销售成本、销售利润等计算,安宫牛黄丸成本不低于60元。   “企业敢于造假主要在于中成药质量标准控制体系不完善。”这位业内人士介绍,近年来,为完善中成药尤其是含名贵中药材品种的中成药的质量标准,部分全国人大代表、政协委员多次在会议期间提出建议、提案,要求国家相关管理部门在完善中成药质量标准的同时,加强对含贵重药材的中成药品种的监管,以确保公众用药安全、有效。   政协十一届全国委员会第二次会议期间,肖红等六名全国政协委员对于完善含牛黄类中成药的质量标准提出建议。建议国家有关部门加强对含牛黄中成药中相关成分的测定,杜绝药品生产中的造假行为。   安全名义下的法律行动:剑锋犀利指向偷工减料   据了解,针对近年来出现的药害事件,国家食品药品监管局采取一系列加强药品生产监督管理的新措施、新方法。在全国范围内推广实施的派驻监督员制度和质量授权人制度,对规范药品生产行为,加强药品监管起到了积极作用。   同时,部分省级食品药品监管部门根据地区实际,在加强药品生产监督管理方面也进行了探索,如吉林、青海、湖北等省制定了对细贵中药材投料的有关规定,较好地遏制了药品生产中偷工减料的行为发生。   “但这些都是治标,杜绝中成药生产贵重中药材投料‘李代桃僵’的行为,关键还是完善贵重中药材的质量控制指标。”这位业内人士这样强调。   来自国家药典委的消息,随着药品标准提高行动的开展,国家将进一步完善对中成药质量标准控制体系,正在编撰中的2010版《中国药典》将对含名贵中药材的中成药作出针对性较强的含量控制和测定指标。在2010版《中国药典》编撰工作和国家标准提高行动中,国家药典委对含牛黄品种安排了标准提高任务,对禁止使用人工牛黄的品种,将增加猪去氧胆酸和游离胆红素的检查,同时进一步缩减使用人工牛黄的品种。   在进一步完善药品质量控制标准体系的基础上,相关的法律保障也加大了对制售假劣药品的严厉打击。2009年5月27日施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售假药、劣药刑事案件具体应用法律若干问题的解释》明文规定,生产、销售的假药“属于急救药品的”,应当认定为刑法第一百四十一条规定的“足以严重危害人体健康”。   “相对含牛黄类品种,‘两高解释’剑锋直指38个品种中以人工牛黄替代牛黄、体外培育牛黄、配置牛黄的违法行为。牛黄市场‘李代桃僵’现象匿迹将指日可待。”该业内人士强调。   8月18日,国家基本药物目录公布,为保证基本药物的质量,国家食品药品监管局将制定严格的监管办法,监督目录品种的生产。在含牛黄类的中成药,只有安宫牛黄丸位列《国家标准处方中含牛黄的临床急重病用药品种名单》。即安宫牛黄丸中必须使用牛黄或培植牛黄,体外培育牛黄。这意味着安宫牛黄丸的生产、流通将将接受全面的“体检”。完善质量控制体系,加快立法进程等这些措施,无疑为药品安全提供了有力的支撑。   相关链接:   牛黄具有清热、解毒、镇惊、止咳、平喘等作用,现代医学研究证明其能促进红细胞及血红蛋白生成,是治疗心脑血管系统疾病的特效药物,还具有抑制和拮抗抗癌药毒副作用等功效。目前市场上共有牛黄及其代用品四种,即天然牛黄、体内培植牛黄、体外培育牛黄、人工牛黄   1 天然牛黄   本品为牛科动物黄牛或水牛胆囊、胆管或肝管中的结石。天然牛黄可分蛋黄和管黄。天然牛黄的一般成分及含量为:胆红素72%~76.5%,胆汁酸4.3%~6.1%,胆酸0.8%~1.8%,去氧胆酸3.33%~4.3%,胆汁酸盐3.3%~3.96%,胆固醇2.5%~4.3%,脂肪酸1%~2.1%,卵磷脂0.17%~0.2%,钙2.3%~2.6%。此外尚含有3种类胡萝卜素物质及多种氨基酸、微量元素和类肽的平滑肌收缩成分。   2体内培植牛黄   本品是利用活牛体,以外科手术的方法在牛的胆囊内插入致黄因子,使之生成牛黄。由于人工培植牛黄是在与天然牛黄相同的特定生态因素条件下形成的,故经测定其理化特性、性味、色泽、药效成分含量等与天然牛黄无明显差异。   3体外培育牛黄   本品以牛科动物牛的新鲜胆汁作母液,加入去氧胆酸、胆酸、复合胆红素钙等制成。“体外培育牛黄”是运用现代生物工程技术,在牛体外模拟牛体内胆结石形成的原理和生物化学过程,经细菌培养,在多种酶作用下,从而培育出的一种生物优质牛黄。   检测结果表明:其技术参数、质量指标、功能及主治与天然牛黄一致。经对其进行药检及采用双盲法对其在7家医院进行的1850多例临床实验结果表明,体外培育牛黄其疗效和性能非常接近甚至超过天然牛黄,且主要药理成分比天然牛黄稳定,是天然牛黄的理想代用品。   4人工牛黄   本品是以牛胆汁酸、胆红素、胆固醇与无机盐(硫酸镁、硫酸亚铁和磷酸三钙)为原料,与淀粉混合而成,临床疗效与天然品大体相似。人工牛黄多数为土黄色疏松粉末,也有制成不规则球形或方形的产品。由于人工牛黄胆红素、去氧胆酸等含量较低,国家相关部门规定,其不得用于含牛黄类临床急重症中成药品种的生产。
  • 黄本立院士深度评析我国原子光谱分析——访厦门大学黄本立院士
    黄本立院士,1925年9月生于香港。60多年来,一直从事原子光谱分析研究,是国内外著名的原子光谱分析领域的学者,在其科研生涯中多项闪亮的“第一”一定程度上反映了我国原子光谱分析的发展历程:   1957年第一个创立一种可测定包括卤素在内的微量易挥发元素的新型双电弧光源,被国外学者誉为“最完善的”双电弧光源;   1960年在我国建立第一套原子吸收光谱装置并开展研究工作,发表了国内首批原子吸收论文;   1984年成为我国第一位以原子光谱分析为研究方向的博士生导师;   1988-1989年在国内首次以该研究方向招收一批从国外回来的博士后研究人员,中国一大批光谱分析的骨干师从于他;   1991年其小组建立了流动注射电化学氢化物发生法;   1993年成为我国第一位以原子光谱分析为研究方向的院士;   2000年发表了不用一氧化碳的镍蒸气发生法;   ……   黄本立院士主持、参加过多项国家、中科院、省市等重大研究项目,如,1985年主持“光谱感光板测光自动化”课题、1993年主持“ICP进样方法及其过程的研究”、1995年主持“流动注射在原子光谱分析中应用的技术、新方法” ……   黄本立院士多次荣获国家、省级先进工作者、优秀专家等称号。 黄本立院士   2010年6月22日,仪器信息网编辑来到厦门大学采访了黄本立院士,请黄本立院士回顾与展望了我国原子光谱分析技术及仪器的发展。 原子光谱分析:如何挑战发展“瓶颈”?   近年来,生命科学、分子生物学等领域的研究发展快速,基因组学、蛋白质组学等成为研究热点,于是,在分析界就有不少人转到这些热点上去。像原子光谱这样一些“传统”的技术似乎被冷落了,出现了“Atomic Spectroscopy:A dying horse?”、“原子吸收技术已经没什么可发展的了”、“原子荧光在国外很少人用”等诸如此类的论调。   生命科学离不开原子光谱分析   黄本立院士谈到,“其实,人体含有或摄取周期表上的大多数金属、非金属和气体元素,而这些元素对生命有何影响和如何实现这些影响却还远没有被完全了解,因而最近在生命科学‘omics’圈子里出现了‘金属组学’(metallomics)这个新成员。再如蛋白组学,大约30%的蛋白质含有金属,也要知道哪些蛋白质含有哪些金属、含有多少等。”   “而众所周知,原子光谱分析(广义的,包括光学光谱、X射线谱和质谱)则是检测几乎所有这些元素的最佳方法之一。因而我们今天还大谈原子光谱分析,并不是在这生命科学‘王国’的疆土里‘水土不服’、‘拉肚子’而说‘胡话’,而是原子光谱分析在这里大有用武之地。”   加强“联用技术”、“自身建设”   黄本立院士谈到如何突破原子光谱分析发展的“瓶颈”时说到,“由于进行原子光谱分析是要把样品气化、原子化、激发或离子化,然后令产生的辐射或离子进入仪器,才能进行检测;这样,除了能耐高温的简单分子如CN、NO、OH等之外,要获得较大分子的信息是很难的。这个问题对于只要测定元素成分和含量的分析如冶炼工业里的炉前分析、测定矿石中一些元素的含量等是算不了什么的,但是对大分子特别是生物分子的研究却是一个‘瓶颈’,甚至对元素的化合形态分析也是这样。”   “要克服这个‘瓶颈’,就要与其他分离方法如色谱、电泳等结合起来,这就是‘联用技术’。由于一般都把不同的方法用连字号(hyphen) 连接起来,所以它的英语名称就称为‘hyphenated technique’,例如HPLC-ICPAES、CE-AAS等。当然,原子光谱本身也要进行‘自身建设’。” 原子吸收:怎样突破技术“局限”?   黄本立院士介绍原子吸收发展历史时说到,“虽然原子吸收(AAS)的历史可以追溯到1814年Fraunhofer 研究太阳光谱中的多根暗线时,但是作为一种‘down to earth’的地球上使用的分析技术,它一般还是从20世纪50年代中Sir Alan Walsh发表的相关文章开始算。在这里必须指出,Wollaston在1802年就已经发现了太阳光谱中有几根暗带,他以为那是几种颜色的分界线。而Fraunhofer用的自制光谱仪比Wollaston所用的分辨率高很多,他发现了570多根暗线,并把它们用拉丁字母标示出来。而现代最先进的光谱仪可观察到数以千计的暗线。可见仪器对科学发展的重要性是怎么强调也不为过的。”   原子吸收:国产光谱仪器的“大佬”   “在AAS分析方面中国‘跟’得不算太慢,1966年我们科研小组在物理学报上发表了国内第一篇AAS研究论文,所用的仪器是自己在实验室里组装的。不久就出现了国内生产的火焰AAS仪器,包括国产空心阴极灯。从此在国内不少实验室中都可以看到国产AAS仪器的倩影。国产AAS仪器所占的国产光谱仪器市场份额,如果以台数算,很可能是‘大哥大’。”   “因为AAS仪器的价格相对便宜,并且完全能够满足一般行业的需求,适合中国国情,所以,中国用AAS仪器的人很多,并且国产原子吸收光谱仪器不但在国内有市场,还可以出口到第三世界国家。”   原子吸收“大有可为”   火焰原子吸收技术本身确有其局限性,例如,耐热(难熔)元素(refractory elements)形成氧化物或氢氧化物后,很难离解成原子,需要更高温度,一般要用国人不大愿意用的一氧化二氮–乙炔火焰,国内瑞利公司推出掺氧的空气-乙炔焰,这将是个突破性进展。所以,黄本立院士指出,原子吸收在突破其局限性方面仍“大有可为”:   1、“血铅仪”等专用仪器市场前景看好   原子吸收可针对环境、食品等样品中As、Cd、Pb等有害元素分析而设计成专用、现场、便携仪器。例如,2009年屡屡爆发的血铅超标事件,严重威胁着儿童的健康。政府非常重视环境重金属污染问题,对环保监测部门在硬件和软件方面提出更高的要求,相应的促进了对现场、快速检测仪器的需求,而原子吸收在这方面有独特的优势,所以原子吸收专用仪器的发展面临着巨大的市场机会。   2、“石墨炉”是目前原子吸收技术研究热点   “可以如此认为,我国火焰原子吸收光谱仪目前的技术水平已达到国外同类仪器的水平;但石墨炉原子吸收光谱仪的技术水平还与国际先进水平有一定差距。”   石墨炉原子吸收速度略慢、价格也相对较贵,但其检出限可与ICP/MS相媲美,而价格则相差一个数量级,所以,未来研究热点可能集中在降低石墨炉电源功率、研发新型石墨材料和新型石墨管以及背景扣除技术等方面。   3、“联用技术”是目前原子吸收应用热点   原子吸收光谱将所有的“东西”变成原子状态,这是其主要的特色,也是其局限性所在,需要与其它方法,如色谱、电泳、质谱等结合起来,即联用技术,原子吸收作为最后的检测技术。 我国ICP光谱:还有哪块“石头”没搬开?   虽然我国生产或正在研发ICP光谱仪的厂家很多,但可以说,我国ICP光谱仪技术水平与国外先进水平还有一定的差距,也存在产品质量不过关,对于造成此现象的原因,黄本立院士有何看法?对国产ICP光谱仪生产厂家又有何建议呢?   大型光栅,几乎都是进口的,使我国在这方面有所“欠缺”   光栅是光谱仪器的核心部件,光栅刻划集精密机械、光学技术等于一身。上世纪50年代后期,长春光机所就已经在王大珩先生倡导和领导下开始光栅刻划的研究工作,当时中国是世界上少有的进行光栅刻划研究的几个国家之一。说到这里,黄本立院士谈到,“这是我国光谱技术发展史上具有里程碑纪念意义的技术,是令人兴奋的事。可惜的是,目前,如中阶梯光栅等大型光栅以及全息光栅,我们自己没有,几乎都是进口的,使我国在这方面有所‘欠缺’。”   谈到ICP光谱仪的关键技术,黄本立院士还提到,我国新一代激发光源和离子化源研究工作有待加强,例如,辉光放电、强电流短脉冲等光源都可以进一步研发。   软件做不好,仪器做的再好,它的“亮点”也显现不出来   黄本立院士还着重强调,“我国光谱仪器的软件跟不上国际先进水平,尤其不能满足高级研发用户的需求。我国熟悉仪器技术、分析方法、甚至使用过这个仪器的软件开发的人才非常少。另外,部分中国用户也存在不是很成熟的问题,提出的要求不‘精确’也影响了我国分析仪器的研制。可以说,软件做不好,仪器做的再好,它的亮点也显现不出来。分析仪器软件开发需要继续下大功夫。”   样机是“雕刻”出来的、不是“制造”出来的   “仪器制造商‘搭建’的样机质量好,但大批量生产的商品机性能不稳定。”黄本立院士将其生动的形容为,“样机是‘雕刻’出来的、不是‘制造’出来的,大批量生产则行不通。因为‘搭建’样机,无论是材料还是各种部件,厂商都会采用最好的。   “而批量生产时,中国的工业制造水平、机械加工能力与国际先进水平还有一定差距,导致制造出来的商品机性能不够稳定。并且,发射光谱仪器的分辨率、通光本领等性能与原子吸收仪器相比,要高出很多。而质谱仪的性能就更不用说了。” 原子荧光:其“中国现象”可否复制?   中国开始原子荧光光谱法(AFS)的研究最早可以追溯到上世纪七十年代末,经过近三十年的艰苦奋斗,AFS已成为我国少数具有自主知识产权、技术水平超过进口的分析仪器。目前,在中国每年销售的原子荧光仪器总量大致在1500~2000台,其中,国产仪器所占市场份额超过90%。但也存在如何进一步发展等问题。我国原子荧光发展的经验及其对其它国产分析仪器的发展有何借鉴意义?   极具“中国特色”的原子荧光光谱仪   黄本立院士一直关注我国AFS的发展,据其介绍,在2006年国际分析科学大会(ICAS 2006,莫斯科)上,就曾做过题为“原子荧光的中国现象”的报告。在分析仪器市场当中,原子荧光光谱仪可以说是一款极具中国特色的分析仪器。   第一,国产AFS仪器具有完全的自主知识产权,与AFS技术相关的专利大部分为中国人所掌握;   第二,尤其在As、Hg、Se、Sb等元素的检测方面,AFS在仪器价格和使用成本上都大大优于ICP-MS等仪器,适合中国经济发展情况;   第三,中国有一批认真钻研、发展快速的AFS仪器生产企业,如,吉天、海光、瑞利等,他们不断进行技术创新,提高仪器的稳定性和可靠性;   第四,中国在AFS技术应用领域拓展方面做了大量有序的工作,已经建立了40多项相关的国家和行业标准,使得原子荧光在地质、冶金、食品、环境、电子产品等领域中得到了广泛应用。   而其他国家,例如美国环保总署只有一个与AFS相关的测汞标准,可以说,标准与分析仪器发展密切相关。例如,英国PSA公司也做AFS仪器,但其测定元素范围没有中国AFS仪器测定的多。   关于推进原子荧光国际化的两点建议   目前,我国AFS发展也存在着一个大问题,国内用的多,国外用的少,也就是说AFS仪器国际化发展还面临很多困难。对此,黄本立院士对我国AFS仪器厂商的国际化发展提出了两点建议:   1、发展原子荧光专用仪器   首先要想办法让国外的分析界同行接受AFS,AFS在某些元素检测方面具有操作简单、快速以及测定结果准确等特点,因此可专注发展原子荧光专用仪器。例如,可根据欧盟RoHS指令要求测定的几个元素,发展专门测定某一种元素(例如汞)的AFS仪器。食品、电子产品、玩具等产品都需要此类仪器,相信此类仪器一定可以销售的好。   2、不要抱着氢化物发生、氢火焰“不放”   黄本立院士认为,目前我国的AFS仪器差不多全是基于氢化物发生和氢火焰上的,能测定的元素也就只能局限在“氢化物元素”(hydride forming elements)范围内。这是一个很大的局限性。是否可以考虑其它的原子化器和进样方式?黄本立院士以其所做的研究为例说到,他们用ICP为原子化器,以强流短脉冲为普通空心阴极灯供电为光源,测量铕的离子荧光,其灵敏度竟超过以激光为光源的灵敏度;这里虽然需要ICP原子化器,成本会升高,但我们可以想办法进行简化,例如降低功率等。 仪器人的“呼声”: 如何推进我国科学仪器自主研发?   年龄对一位科学家来说,意味的不是衰老,而是经验的丰富和资历的深厚。黄本立院士虽然已是85岁的高龄了,但他一直关心着我国科学仪器自主研发、科学仪器研制后备人才培养等问题。   仪器研制需专门投入,政府导向加大国产仪器支持力度   目前,发展科学仪器已经是国家战略发展的一种需要,国家对科学仪器越来越重视。在科学仪器自主研发的战略目标和资金投入方面,迫切需要国家与有关部门给予政策引导与具体支持,应该在不同部门设立不同层次、不同数量的科学仪器研发专项经费,大力支持一些重点项目。   近来,我国中西部地区药检、疾控部门大宗科学仪器招标的新闻不断,由此,黄本立院士指出,“招标中仪器的性能参数、指标等是否有必要列的那么高?国产仪器是否能满足需求?这种政府导向也是对国产仪器支持的一方面。”   奖励或提升体系、评价方法或机制,应按不同的学科设置不同的标准   “以分析化学为研究方向,发文章的顶级期刊的影响因子也不超过10,而其中进行分析仪器研发,因其所做的是实用性研究工作,更不易发表文章。这影响了中国进行分析化学、尤其是仪器研发人才的发展。”   “科研院校里奖励或提升体系、评价方法或机制,应该按照不同的学科设置不同的标准。”   科学仪器后备人才培养迫在眉睫:用仪器的人多,做仪器的人少,培养周期长   “在厦门大学召开的第27届化学会学术年会上,所做的与分析仪器研发有关的报告,都是一些熟悉的面孔,已经很久没有‘新人’出现了。” 黄本立院士谈到。   科学仪器研发所需的人才,既要求扎实的基础知识,又要求有跨学科的、较广泛的专业知识,必须专门培养。但这些年由于对科学仪器事业发展重视不够,有些高校把已经办了十几年的分析仪器专业撤销,或并入别的专业,我国已经多年没有系统的培养科学仪器研制人才了。   要发展我国独立自主的科学仪器事业,就需要合理规划学科布局,加强专业适用人才的培养。所培养的人才必须留得住。只有在全国形成振兴科学仪器事业的良好氛围,才能真正形成培养、留住人才和吸引国外人才的优势。 采访现场   黄本立院士兴致勃勃的与采访编辑畅谈了2个多小时,对于原子光谱仪器,如AAS、ICP、AFS,我国国产仪器技术与国际先进水平的差距以及未来研究热点、国产仪器厂商发展等进行了深刻评析,使编辑获益良多。  后记   60多年来,黄本立院士一如既往,一直奉献于原子光谱分析的研究,在原子发射、原子吸收、原子荧光和激光光谱分析的理论、方法、应用和仪器装置等方面为我国的原子光谱事业的开创、发展以及多层次人才的培养做出了重大的成绩和贡献。  85岁高龄的黄本立院士,仍然思维敏捷、精神矍铄,交谈过程中,爽朗的笑声一直不断,其温和、执着、严谨的态度,给编者留下了深刻印象。   对于毕生钟爱的原子光谱分析事业,黄本立院士最为关心的是我国原子光谱仪器的自主研发和未来发展前景,“不能总是‘小来小去’,要做大型的原子光谱,如ICP、ICP/MS等。但也不能全面铺开、大范围的撒钱,要有重点的支持几个项目。”   编辑:刘丰秋   附录:黄本立院士简介   黄本立,1925年9月生于香港,1945—1949年就学于广州岭南大学物理系。1950年在长春东北科学研究所(后为中国科学院长春应用化学研究所)参加工作,1984年获批为博士研究生导师,是我国以原子光谱为研究方向的第一位博士生导师。1986年调厦门大学任化学系教授至今,1993年当选为中国科学院院士。历任中科院长春分院及长春应用化学研究所学术委员会委员,东北大学、五邑大学名誉教授,吉林大学、浙江大学等兼职教授;中国化学会25届理事长,分析化学学科委员会主任;中国光谱学会副理事长,《光谱学与光谱分析》主编;《分析化学》、《化学进展》、《分析科学学报》等11种国内期刊顾问或编委,Spectrochimica Acta Part B等6种国际期刊顾问或编委;国家自然科学基金委分析与环境化学学科评审组成员,何梁何利基金科学奖学科(专业)组评审委员,中国人民政治协商会议福建省委员会常务委员。   60年来一直从事原子光谱分析研究,1957年提出的新型双电弧光源多次为国内外专著及论文所引用和一些实验室所采用,上世纪60年代初在我国首次建立原子吸收光谱装置并发表了国内首批原子吸收论文;所主持的“光谱感光板测光自动化”课题1985年获中科院重大科技成果二等奖,1975年起从事感耦等离子体(ICP)光谱分析研究,参加过多项获奖工作(中科院重大科技成果二等奖2次,国家科委及中科院科技进步二等奖一次,三等奖2次,吉林省重大科技成果二等奖一次),所研制的新型雾化-氢化物发生装置获中国专利。所主持的“ICP进样方法及其过程的研究”1993年获中科院长春分院自然科学奖三等奖,“流动注射在原子光谱分析中应用的技术、新方法”研究1995年获国家教委科技进步三等奖。1991年获厦门大学第七届“南强奖”个人一等奖。主持研究的强电流微秒脉冲供电(HCMP)空心阴极灯激发原子/离子荧光分析,改善了包括一些稀土元素在内的多种元素的检出限;HCMP技术获专利,并获福建省2001年科技进步一等奖。黄先生在国内外刊物上发表学术论文逾二百篇,主持或参与编著科技专著有“An Atlas of High Resolution Spectra of Rare Earth Elements for ICP-AES” (RSC, 2000) 等近十部。应邀作过国际会议大会报告9篇,特邀报告20篇。曾以学习会、培训班等方式为我国培养了大批光谱分析骨干和教学科研人才;培养研究生22名,指导博士后9名。1998年获“全国优秀教师”称号,2002年获“福建省优秀专家”称号,2003年获“福建省先进工作者”称号。2005年被授予“全国先进工作者”称号。
  • 英国皇家化学会“Top 1% 高被引中国作者”完整榜单
    p   为彰显中国作者对国际化学研究领域的突出贡献,英国皇家化学会对旗下四十多本期刊发表论文的引用情况进行统计,将 2014、2015 年发表的文章在 2016 年的被引次数在所属领域全球排名前 1% 的名单进行筛选,整理出通讯作者第一单位是中国机构的作者名单。 /p p   作者名单排名不分先后,以英文名为准,中文名供参考。 /p p strong   综合化学 /strong /p p    strong Dr Ben Zhong Tang /strong /p p   Hong Kong University of Science & amp Technology /p p   唐本忠,香港科技大学 /p p   strong  Dr Carol Lin /strong /p p   City University of Hong Kong /p p   连思琪,香港城市大学 /p p    strong Dr Cheng-Yong Su /strong /p p   Sun Yat-sen University /p p   苏成勇,中山大学 /p p    strong Dr Chen-Sheng Yeh /strong /p p   National Cheng Kung University /p p   叶晨圣,成功大学 /p p    strong Dr Chuluo Yang /strong /p p   Wuhan University /p p   杨楚罗,武汉大学 /p p    strong Dr Chun-Hua Yan /strong /p p   Peking University /p p   严纯华,北京大学 /p p    strong Dr Dongyuan Zhao /strong /p p   Fudan University /p p   赵东元,复旦大学 /p p    strong Dr Feihe Huang /strong /p p   Zhejiang University /p p   黄飞鹤,浙江大学 /p p    strong Dr Feng Li /strong /p p   Beijing University of Chemical Technology /p p   李峰,北京化工大学 /p p    strong Dr Feng Wang /strong /p p   City University of Hong Kong /p p   王锋,香港城市大学 /p p    strong Dr Fuyou Li /strong /p p   Fudan University /p p   李富友,复旦大学 /p p    strong Dr Guo Zhiguang /strong /p p   Hubei University /p p   郭志光,湖北大学 /p p    strong Dr Guo-Xin Jin /strong /p p   Fudan University /p p   金国新,复旦大学 /p p    strong Dr Guozhen Shen /strong /p p   Institute of Semiconductor, CAS /p p   沈国震,中科院半导体所 /p p    strong Dr Hong-Yuan Chen /strong /p p   Nanjing University /p p   陈洪渊,南京大学 /p p    strong Dr Huanfeng Jiang /strong /p p   South China University of Technology /p p   江焕峰,华南理工大学 /p p    strong Dr Jun Lin /strong /p p   Changchun Institute of Applied Chemistry, CAS /p p   林君,中科院长春应化所 /p p    strong Dr Jianhui Sun /strong /p p   Henan Normal University /p p   孙剑辉,河南师范大学 /p p   strong  Dr Jiexiang Xia /strong /p p   Jiangsu University /p p   夏杰祥,江苏大学 /p p   strong  Dr Jinkui Tang /strong /p p   Changchun Institute of Applied Chemistry, CAS /p p   唐金魁,中科院长春应化所 /p p    strong Dr Jun Chen /strong /p p   Nankai University /p p   陈军,南开大学 /p p   strong  Dr Junliang Zhang /strong /p p   East China Normal University /p p   张俊良,华东师范大学 /p p    strong Dr Lei Hou /strong /p p   Northwest University /p p   侯磊,西北大学 /p p   strong  Dr Ma Dik-Lung /strong /p p   Hong Kong Baptist University /p p   马迪龙,香港浸会大学 /p p   strong  Dr Dan Wang /strong /p p   Institute of Process Engineering, CAS /p p   王丹,中科院过程所 /p p    strong Dr Qing-Zheng Yang /strong /p p   Beijing Normal University /p p   杨清正,北京师范大学 /p p   strong  Dr Rong Cao /strong /p p   Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, CAS /p p   曹荣,中科院福建物构所 /p p    strong Dr Shi Lun Qiu /strong /p p   Jilin University /p p   裘式纶,吉林大学 /p p    strong Dr Suojiang Zhang /strong /p p   Institute of Process Engineering, CAS /p p   张锁江,中科院过程所 /p p   strong  Dr Wai-Yeung (Raymond) Wong /strong /p p   Hong Kong Baptist University /p p   黄维扬,香港浸会大学 /p p   strong  Dr Wanqin Jin /strong /p p   Nanjing Tech University /p p   金万勤,南京工业大学 /p p    strong Dr Wenjie Shen /strong /p p   Dalian Institute of Chemical Physics, CAS /p p   申文杰,中科院大连化物所 /p p    strong Dr Xiaojun Peng /strong /p p   Dalian University of Technology /p p   彭孝军,大连理工大学 /p p   strong  Dr Xiao-Ming Chen /strong /p p   Sun Yat-Sen University /p p   陈小明,中山大学 /p p    strong Dr Xueyuan Chen /strong /p p   Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, CAS /p p   陈学元,中科院福建物构所 /p p    strong Dr Yanguang Li /strong /p p   Soochow University /p p   李彦光,苏州大学 /p p strong   Dr Yen-Ju Cheng /strong /p p   National Chiao Tung University /p p   鄭彥如,台湾交通大学 /p p   strong  Dr Yi Xie /strong /p p   University of Science and Technology of China /p p   谢毅,中国科学技术大学 /p p    strong Dr Yongshu Xie /strong /p p   East China University of Science and Technology /p p   解永树,华东理工大学 /p p    strong Dr Yu Zhang /strong /p p   Beihang University /p p   张瑜,北京航空航天大学 /p p   strong  Dr Yujie Xiong /strong /p p   University of Science and Technology of China /p p   熊宇杰,中国科学技术大学 /p p   strong  Dr Yuliang Li /strong /p p   Institute of Chemistry, CAS /p p   李玉良,中科院化学所 /p p    strong Dr Zhaohui Wang /strong /p p   Institute of Chemistry, CAS /p p   王朝晖,中科院化学所 /p p    strong Dr Zhen Li /strong /p p   Wuhan University /p p   李振,武汉大学 /p p    strong Dr Zhen Shen /strong /p p   Nanjing University /p p   沈珍,南京大学 /p p   strong  Dr Zhengkun Yu /strong /p p   Dalian Institute of Chemical Physics, CAS /p p   余正坤,中科院大连化物所 /p p    strong Dr Zhong-Min Su /strong /p p   Northeast Normal University /p p   苏忠民,东北师范大学 /p p   strong  Dr Zidong Wei /strong /p p   Chongqing University /p p   魏子栋,重庆大学 /p p   strong  Dr Zongping Shao /strong /p p   Nanjing Tech University /p p   邵宗平,南京工业大学 /p p   strong  Dr Zujin Zhao /strong /p p   South China University of Technology /p p   赵祖金,华南理工大学 /p p    strong Professor Bai Yang /strong /p p   Jilin University /p p   杨柏,吉林大学 /p p    strong Professor Bin Zhang /strong /p p   Tianjin University /p p   张兵,天津大学 /p p strong   Professor Changle Chen /strong /p p   University of Science and Technology of China /p p   陈昶乐,中国科学技术大学 /p p   strong  Professor Changzheng Wu /strong /p p   University of Science and Technology of China /p p   吴长征,中国科学技术大学 /p p   strong  Professor Chengjian Zhu /strong /p p   Nanjing University /p p   朱成建,南京大学 /p p    strong Professor Fengzhi Zhang /strong /p p   Zhejiang University of Technology /p p   张逢质,浙江工业大学 /p p    strong Professor Jinlong Gong /strong /p p   Tianjin University /p p   巩金龙,天津大学 /p p    strong Professor Lingxin Chen /strong /p p   Yantai Institute of Coastal Zone Research, CAS /p p   陈令新,中科院烟台海岸带所 /p p   strong  Professor Shuangyin Wang /strong /p p   Hunan University /p p   王双印,湖南大学 /p p   strong  Professor Shutao Wang /strong /p p   Institute of Chemistry, CAS /p p   王树涛,中科院化学所 /p p   strong  Professor Xiaoming Sun /strong /p p   Beijing University of Chemical Technology /p p   孙晓明,北京化工大学 /p p    strong Professor Xuebo Zhao /strong /p p   Qingdao Institute of Bioenergy and Bioprocess Technology, CAS /p p   赵学波,中科院青岛能源所 /p p   strong  Professor Yong Mei Chen /strong /p p   Xi& #39 an Jiaotong University /p p   陈咏梅,西安交通大学 /p p   strong  Professor Chao Gao /strong /p p   Zhejiang University /p p   高超,浙江大学 /p p    strong Professor Dongfeng Xue /strong /p p   Changchun Institute of Applied Chemistry, CAS /p p   薛冬峰,中科院长春应化所 /p p   strong  Professor Francis Verpoort /strong /p p   Wuhan University of Technology /p p   Francis Verpoort,武汉理工大学 /p p    strong Professor Guobao Xu /strong /p p   Changchun Institute of Applied Chemistry, CAS /p p   徐国宝,中科院长春应化所 /p p   strong  Professor Pingheng Tan /strong /p p   Institute of Semiconductors, CAS /p p   谭平恒,中科院半导体所 /p p   strong  Professor Weihong Zhu /strong /p p   East China University of Science and Technology /p p   朱为宏,华东理工大学 /p p strong   材料科学 /strong /p p   strong  Dr Baoquan Sun /strong /p p   Soochow University /p p   孙宝全,苏州大学 /p p   strong  Dr Cai-Ling Xu /strong /p p   Lanzhou University /p p   徐彩玲,兰州大学 /p p    strong Dr Chang-Sheng Zhao /strong /p p   Sichuan University /p p   赵长生,四川大学 /p p    strong Dr Cheng Zhi Huang /strong /p p   Southwest University /p p   黄承志,西南大学 /p p   strong  Dr Dechun Zou /strong /p p   Peking University /p p   邹德春,北京大学 /p p   strong  Dr Fan Dong /strong /p p   Chongqing Technology and Business University /p p   董帆,重庆工商大学 /p p   strong  Dr Guijiang Zhou /strong /p p   Xi& #39 an Jiaotong University /p p   周桂江,西安交通大学 /p p strong   Dr Heyou Han /strong /p p   Huazhong Agricultural University /p p   韩鹤友,华中农业大学 /p p strong   Dr Hongjing Wu /strong /p p   Northwestern Polytechnical University /p p   吴宏景,西北工业大学 /p p   strong  Dr Hu Lin /strong /p p   Hefei Institutes of Physical Sciences, CAS /p p   胡林,中科院合肥物质所 /p p strong   Dr Huaming Li /strong /p p   Jiangsu University /p p   李华明,江苏大学 /p p strong   Dr Huanghao Yang /strong /p p   Fuzhou University /p p   杨黄浩,福州大学 /p p   strong  Dr Huan-Ming Xiong /strong /p p   Fudan University /p p   熊焕明,复旦大学 /p p strong   Dr Hui Xu /strong /p p   Jiangsu University /p p   许晖,江苏大学 /p p strong   Dr Ji-Jun Zou /strong /p p   Tianjin University /p p   邹吉军,天津大学 /p p strong   Dr Jinying Yuan /strong /p p   Tsinghua University /p p   袁金颖,清华大学 /p p strong   Dr Jwo-Huei Jou /strong /p p   National Tsing Hua University /p p   周卓煇,清华大学(台湾) /p p strong   Dr Lizhi Zhang /strong /p p   Central China Normal University /p p   张礼知,华中师范大学 /p p strong   Dr Ying Huang /strong /p p   Northwestern Polytechnical University /p p   黄英,西北工业大学 /p p strong   Dr Mao-Sheng Cao /strong /p p   Beijing Institute of Technology /p p   曹茂盛,北京理工大学 /p p strong   Dr Peng Miao /strong /p p   Suzhou Institute of Biomedical Engineering and Technology, CAS /p p   缪鹏,中科院苏州医工所 /p p strong   Dr Pengfei Wang /strong /p p   Technical Institute of Physics and Chemistry, CAS /p p   汪鹏飞,中科院理化所 /p p    strong Dr Quan-Hong Yang /strong /p p   Tsinghua University /p p   杨全红,清华大学 /p p strong   Dr Shenglin Xiong /strong /p p   Shandong University /p p   熊胜林,山东大学 /p p strong   Dr Shenmin Zhu /strong /p p   Shanghai Jiao Tong University /p p   朱申敏,上海交通大学 /p p strong   Dr Tianxi Liu /strong /p p   Fudan University /p p   刘天西,复旦大学 /p p strong   Dr A L Roy Vellaisamy /strong /p p   City University of Hong Kong /p p   華禮生,香港城市大学 /p p strong   Dr Wei Huang, Dr Yanwen Ma /strong /p p   Nanjing University of Posts & amp Telecommunications /p p   黄维、马延文,南京邮电大学 /p p strong   Dr Wenguang Liu /strong /p p   Tianjin University /p p   刘文广,天津大学 /p p strong   Dr Xiaowei Zhan /strong /p p   Peking University /p p   占肖卫,北京大学 /p p strong   Dr Xiaoyong Zhang /strong /p p   Nanchang University /p p   张小勇,南昌大学 /p p strong   Dr Xike Gao /strong /p p   Shanghai Institute of Organic Chemistry, CAS /p p   高希珂,中科院上海有机所 /p p strong   Dr Yan Yu /strong /p p   University of Science and Technology of China /p p   余彦,中国科学技术大学 /p p strong   Dr Yuanzhi Chen /strong /p p   Xiamen University /p p   陈远志,厦门大学 /p p strong   Dr Zhi Yang /strong /p p   Shanghai Jiao Tong University /p p   杨志,上海交通大学 /p p    strong Professor Aiguo Hu /strong /p p   East China University of Science and Technology /p p   胡爱国,华东理工大学 /p p strong   Professor Baibiao Huang /strong /p p   Shandong University /p p   黄柏标,山东大学 /p p strong   Professor Maochun Hong /strong /p p   Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, CAS /p p   洪茂椿,中科院福建物构所 /p p strong   Professor Shujiang Ding /strong /p p   Xi& #39 an Jiaotong University /p p   丁书江,西安交通大学 /p p   strong  Professor Tian-Ling Ren /strong /p p   Tsinghua University /p p   任天令,清华大学 /p p strong   Professor Wei Jiang /strong /p p   Nanjing University of Science and Technology /p p   姜炜,南京理工大学 /p p strong   Professor Xiandeng Hou /strong /p p   Sichuan University /p p   侯贤灯,四川大学 /p p strong   Professor Xiang-Ke Wang /strong /p p   Soochow University /p p   王祥科,苏州大学 /p p strong   Professor Xiangmin Meng /strong /p p   Technical Institute of Physics and Chemistry, CAS /p p   孟祥敏,中科院理化所 /p p strong   Professor Xiao-Chen Dong /strong /p p   Nanjing Tech University /p p   董晓臣,南京工业大学 /p p strong   Professor Xuping Sun /strong /p p   Sichuan University* /p p   孙旭平,四川大学(现工作单位)* /p p strong   Professor Xutang Tao /strong /p p   Shandong University /p p   陶绪堂,山东大学 /p p strong   Professor Yihua Zhu /strong /p p   East China University of Science and Technology /p p   朱以华,华东理工大学 /p p strong   Professor Yong Wang /strong /p p   Shanghai University /p p   王勇,上海大学 /p p    strong Professor Yuan-Hsiang Yu /strong /p p   Fu Jen Catholic University /p p   游源祥,輔仁大學 /p p strong   Professor Yunhui Huang /strong /p p   Huazhong University of Science and Technology /p p   黄云辉,华中科技大学 /p p   strong  Professor Zhiyong Tang /strong /p p   The National Center for Nanoscience and Technology /p p   唐智勇,国家纳米科学中心 /p p strong   Professor Zhuang Liu /strong /p p   Soochow University /p p   刘庄,苏州大学 /p p strong   Professor Guang Hua Cui /strong /p p   Hebei United University /p p   崔广华,河北联合大学 /p p strong   分析化学 /strong /p p strong   Dr Dan Du /strong /p p   Central China Normal University /p p   杜丹,华中师范大学 /p p strong   Dr Hui Feng /strong /p p   Zhejiang Normal University /p p   丰慧,浙江师范大学 /p p strong   Dr Xinhua Zhong /strong /p p   East China University of Science and Technology /p p   钟新华,华东理工大学 /p p strong   Mrs Guiqiu Chen /strong /p p   Hunan University /p p   陈桂秋,湖南大学 /p p strong   生物化学 /strong /p p strong   Dr Guowei Le /strong /p p   Jiangnan University /p p   乐国伟,江南大学 /p p strong   Dr Shao Li /strong /p p   Tsinghua University /p p   李梢,清华大学 /p p strong   Dr Yu-Dong Cai /strong /p p   Shanghai University /p p   蔡煜东,上海大学 /p p strong   Professor Bin Liu /strong /p p   Harbin Institute of Technology(ShenZhen) /p p   刘滨,哈尔滨工业大学(深圳) /p p strong   能源与可持续 /strong /p p strong   Dr Baohong Liu /strong /p p   Fudan University /p p   刘宝红,复旦大学 /p p strong   Dr Dapeng Cao /strong /p p   Beijing University of Chemical Technology /p p   曹达鹏,北京化工大学 /p p strong   Dr Feng Yan /strong /p p   Soochow University /p p   严锋,苏州大学 /p p strong   Dr Hui-Ming Cheng /strong /p p   Institute of Metal Research, CAS /p p   成会明,中科院金属所 /p p strong   Dr Jiaguo Yu /strong /p p   Wuhan University of Technology /p p   余家国,武汉理工大学 /p p strong   Dr Jian-Rong Jeff Li /strong /p p   Beijing University of Technology /p p   李建荣,北京工业大学 /p p strong   Dr Liduo Wang /strong /p p   Tsinghua University /p p   王立铎,清华大学 /p p strong   Dr Dan Wang /strong /p p   Institute of Process Engineering, CAS /p p   王丹,中科院过程所 /p p strong   Dr Qiang Wang /strong /p p   Beijing Forestry University /p p   王强,北京林业大学 /p p strong   Professor Chia-Wen (Kevin) Wu /strong /p p   National Taiwan University /p p   吳嘉文,台湾大学 /p p   strong  Dr Shihe Yang /strong /p p   Hong Kong University of Science and Technology /p p   杨世和,香港科技大学 /p p strong   Dr Xinhe Bao /strong /p p   Dalian Institute of Chemical Physics, CAS /p p   包信和,中科院大连化物所 /p p strong   Dr Yongfang Li /strong /p p   Institute of Chemistry, CAS /p p   李永舫,中科院化学所 /p p strong   Dr Yuliang Cao /strong /p p   Wuhan University /p p   曹余良,武汉大学 /p p strong   Professor Lin Feng /strong /p p   Tsinghua University /p p   冯琳,清华大学 /p p strong   Professor Xinchen Wang /strong /p p   Fuzhou University /p p   王心晨,福州大学 /p p strong   无机化学 /strong /p p strong   Dr Xinguo Zhang /strong /p p   Guangxi University /p p   张信果,广西大学 /p p strong   有机化学与药物化学 /strong /p p strong   Dr Feng-Ling Qing /strong /p p   Shanghai Institute of Organic Chemistry, CAS /p p   卿凤翎,中科院上海有机所 /p p strong   Dr Guoqiang Feng /strong /p p   Central China Normal University /p p   冯国强,华中师范大学 /p p strong   Dr Jie Wu /strong /p p   Fudan University /p p   吴劼,复旦大学 /p p strong   Dr Long Yi /strong /p p   Beijing University of Chemical Technology /p p   易龙,北京化工大学 /p p strong   Dr Renhua Fan /strong /p p   Fudan University /p p   范仁华,复旦大学 /p p    strong Dr Weiping Su /strong /p p   Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, CAS /p p   苏伟平,中科院福建物构所 /p p strong   Dr Wing Yiu Yu /strong /p p   Hong Kong Polytechnic University /p p   余永耀,香港理工大学 /p p    strong Dr Xiaoming Feng /strong /p p   Sichuan University /p p   冯小明,四川大学 /p p strong   Dr Yuhong Zhang /strong /p p   Zhejiang University /p p   张玉红,浙江大学 /p p strong   Dr Zhen Yang /strong /p p   Peking University /p p   杨震,北京大学 /p p strong   Dr Zhiping Li /strong /p p   Renmin University of China /p p   李志平,中国人民大学 /p p strong   Mr Cai Zhang /strong /p p   Chongqing Vocational Insitute of Safety & amp Technology /p p   张财,重庆安全技术职业学院 /p p strong   Professor Qilong Shen /strong /p p   Shanghai Institute of Organic Chemistry, CAS /p p   沈其龙,中科院上海有机所 /p p strong   Professor You Huang /strong /p p   Nankai University /p p   黄有,南开大学 /p p strong   物理化学 /strong /p p   strong  Dr Dengsong Zhang /strong /p p   Shanghai University /p p   张登松,上海大学 /p p strong   Dr Dennis Y.C. Leung /strong /p p   The University of Hong Kong /p p   梁耀彰,香港大学 /p p strong   Dr Deyue Yan /strong /p p   Shanghai Jiao Tong University /p p   颜德岳,上海交通大学 /p p strong   Dr Jian Li /strong /p p   Northwest Normal University /p p   李健,西北师范大学 /p p strong   Dr Jianmin Sun /strong /p p   Harbin Institute of Technology /p p   孙建敏,哈尔滨工业大学 /p p   strong  Dr Liang-Nian He /strong /p p   Nankai University /p p   何良年,南开大学 /p p strong   Dr Minghua Liu /strong /p p   Chinese Academy of Sciences /p p   刘鸣华,中科院化学所 /p p strong   Dr Ping Liu /strong /p p   Fuzhou University /p p   刘平,福州大学 /p p    strong Dr Tingjun Hou /strong /p p   Soochow University /p p   侯廷军,苏州大学 /p p   strong  Dr Wen-Bin Cai /strong /p p   Fudan University /p p   蔡文斌,复旦大学 /p p    strong Professor Zhenghua Wang /strong /p p   Anhui Normal University /p p   王正华,安徽师范大学 /p p    strong Professor Caiting Li /strong /p p   Hunan University /p p   李彩亭,湖南大学 /p p strong   Professor Gang Su /strong /p p   University of Chinese Academy of Sciences /p p   苏刚,中国科学院大学 /p p strong   Professor Jianchen Li /strong /p p   Jilin University /p p   李建忱,吉林大学 /p p   strong  Professor Rui Zhang /strong /p p   Zhengzhou University /p p   张锐,郑州大学 /p p    strong Professor Yi-Jun Xu /strong /p p   Fuzhou University /p p   徐艺军,福州大学 /p
  • 测谎新技术:眼球测谎仪识别谎言
    眼睛不会说谎(供图:CFP) 意识无法控制瞳孔大小(供图:Gettyimages) 新型眼球测谎仪(供图:Gettyimages) 意识无法控制瞳孔大小(供图:Gettyimages)    童话故事《木偶奇遇记》中,木偶人匹诺曹一撒谎,鼻子就会变长,谎话显而易见。现实生活中,虽然说谎话时我们的鼻子不会变长,但我们身体确实也会产生一些细微的生理变化,有的通过肉眼就可以观察到,有的则要通过精密的测谎仪器才测试出来。日前,美国犹他州大学的科学家研发出一款新型的眼球测谎仪,通过追踪眼球运动来判断被测试人有没有说谎。   眼球细微变化反映内心波动   最近,美国犹他州大学的研究人员开发出一种新的测谎工具——眼球测谎仪,即通过观察眼球运动的轨迹便能判断人是否说谎。研究人员让受测者在计算机上回答多个“是非题”,然后记录他们作答时的反应。眼球测谎仪的研究团队负责人、犹他州大学教育心理学家John Kircher在接受媒体采访时表示,人在撒谎的时候要比说真话时“多花一点心思”,因此说谎的人会有迹象可寻,比如:说谎者的瞳孔会扩张,而且需要更多时间来阅读题目和回答问题灯。这些细微变化都在瞬间发生,需要精密复杂的模型和测量系统进行区分判断。   John Kircher说,眼部追踪测谎技术和其他谎言识别技术在原理上有很大的区别。以往的技术通常都是测量一个人撒谎时的情绪反应,根据人情绪波动的各项生理反应数据,推断人是否说谎。而眼球追踪测谎技术则取决于人对某些事件的认知所做出的反应,针对受测者的认知反应。眼部追踪测谎技术从成本上只需传统技术的五分之一,同时不需要在受测者身上附加设备 一般的技术人员就可以操作眼部追踪测谎仪,而传统测谎仪需要特别受训的鉴定员来做检测。John Kircher相信他们的眼球跟踪测谎技术将来可以替代传统的测谎仪。   主观意志无法控制瞳孔大小   中山大学附属眼科医院神经眼科副主任医师杨晖表示,眼球测谎仪的应用原理在于人的主观意识无法控制瞳孔的大小变化。瞳孔是眼睛内虹膜中心的开口,是光线进入眼睛的通道。它在亮处缩小,在暗光处散大。在虹膜中有两种细小的肌肉,一种叫瞳孔括约肌,它围绕在瞳孔的周围,主管瞳孔的缩小,受动眼神经中的副交感神经支配 另一种叫瞳孔开大肌,它在虹膜中呈放射状排列,主管瞳孔的开大,受交感神经支配。   杨晖说,当一个人说谎的时候,他的内心难免会情绪波动,这时交感神经就会起作用,使瞳孔散大、心跳加快、冠状动脉扩张、血压上升等,所有的这一切变化都是人的主观意志无法控制的。例如当一名男子面对着心爱的女子时,他可以做到表面不露声色,但他的爱意会使得他内心不由自主地产生波澜,瞳孔也就随之扩散。   而副交感神经系统的作用则是保持身体在安静状态下的生理平衡,例如缩小瞳孔以减少刺激、心跳减慢以节省不必要的消耗等。“瞳孔的变化肉眼很难观察出,但现在已经研制出一些精密的仪器可以测量出来。例如在医学上也会用一种红外瞳孔记录仪来观察患者的瞳孔收缩变化,以判断眼睛有没发生病变。”杨晖说。   眼球向右转动多为说谎信号?   除了瞳孔的变化,眼球运动的轨迹也是眼球测谎仪判断是否说谎的一个指标。孩子说谎的时候因为心虚,所以脸庞发红,眼神闪烁,经常往下看。但大人说谎不仅不会脸红,甚至可以伪装出一副坦诚无比的样子。怎么能够判断他有没有在说谎呢?   中国NLP(神经语言程序学)学院认证的“NLP专业教练”邓隽元在接受记者采访时表示,在NLP的理论中,眼球转动的六个位置﹕右上﹑左上﹑右中﹑左中﹑右下﹑左下﹐每个位置都有不同的意义。在NLP中,右边代表将来,左边代表过去,上边代表视觉,中间代表听觉,下边代表感觉、理性思维,因此当眼睛转向左上方,表示在回想一些视觉上的记忆 眼睛转向左中方,表示在回想一些听觉上的记忆 眼睛转向左下方,表示在内心在进行一些理性思考,例如在思考 “3+3=?” 眼睛转向右上方,表示在思考未来 眼睛转向右中方,表示在想象一个声音,例如在想象询问某人问题时,对方会如何答复 眼睛转向右下方,表示正在体会一种身体上的感觉,例如体会着食指的感觉。   如果你想分辨出一个人是否说谎,可以问一些必须要回忆才能想起来的细节,比如“那天你去买衣服的路上碰到了哪些人?聊了些什么?”如果对方不经思考就看着你的眼睛马上回答,他可能在讲述已经编好的谎言 如果他的眼睛先向上、再向左转动,说明他可能在回忆真实的情况 如果眼睛先向上、后向右转动,说明他有可能正在编造谎言。   邓隽元说,这个眼球运动反应心理变化的理论适用于绝大部分人,但不是所有的人。如果这个人是一个左撇子,其左边和右边所代表的情况则正好相反。杨晖则指出,在两种情况下无法进行判断:一是如果被观察者得知会有人观察自己的眼睛时,他会刻意保持眼球不动,二是被观察者的眼球发生了疾病。   传统测谎仪:量化无形的心理变化   测谎原理   “测谎”并不是检测谎言本身,而是要检测一个人想隐瞒时的心理反应所引起的生理指标的变化。因此“测谎”可以说是一种“心理测试”,其基本假设就是被测者在说谎时,会出现一些生理反应,如心跳加快,血压升高等,以及一些行为上的变化。每个人都有自己的道德定位,面对这种道德冲突,人们会不由自主地产生一种矛盾心理,进而导致自主神经的活跃 条件反射,当罪犯被问及一些与犯罪行为相关的问题时,容易产生与犯罪过程中相同的情绪体验(如紧张、恐惧、兴奋)。   1921年美国加州伯克利市警察局的拉森组装了一台可记录血压、脉搏振幅与呼吸模式相关变化的便携仪器。约翰拉森从 1921年到1925年做了很多测谎测试。上世纪30年代,拉森的助手基勒研制了新型的基勒测谎仪,皮肤电阻作为第三通道增设到基勒测谎仪中。这是第一台能把呼吸、皮肤电阻和心脏反应都组合在一个比较单元的测谎仪,设计者申请了专利,在美国军方、警方推广应用。皮肤电阻是通过测量人手心发汗的程度了解人心理紧张状态的变化 呼吸波是反映人心理变化的重要生理指标之一,人紧张时,呼吸会下意识地发生一系列变化,如深呼吸、呼吸节律加快或变慢等 人在紧张时,心跳加快,使脉搏波的收缩压上升。   测谎过程   邓隽元告诉记者,通常在正式测谎之前,测谎员要以非审讯的方式与被测试人进行谈话,例如测谎员会问被测试人:“1加1是不是等于2?”当被测试人回答“是”的时候,有关仪器和人会记录下被测试人“说实话”时的种种心理特征和身体反应的信息 接着测试员再问:“1加1是不是等于4?”这次同样要求被测试人回答“是”,并同时记录下被测试人“说谎”时的种种心理特征和身体反应的信息。被测试人“说实话”和 “说谎话”时的种种细微反应被测试仪器记录下来后,汇集形成或者“知情”、或者“参与”的结论,接着才开始真正的测谎。   当测谎员提出问题后,发现被测试人回答时表现出的反应信息与之前“说谎”时的反应信息相似,则会将其答案视为“疑似说谎”,进而作进一步的调查问话。结束后,测谎员再进行全面分析,最终得出最后的判断。   撒谎的一些“微表情”:   1.单肩抖动——不自信 。   2.回答时生硬地重复问题——典型谎言 。   3.揉鼻子——掩饰真相(男人的鼻子里的海绵体在撒谎时容易痒) 。   4.话语重复 声音上扬——撒谎 。   5.惊讶表情超过一秒就是假惊讶 。   6.男人右肩微耸一下有可能是在说假话 。   7.当不能倒着将事情回忆一遍,那么事情肯定是编造的 。   8. 眼睛向左看是在回忆,向右看是在思考谎话。   链接:说谎时的生理变化   科研证明,人在说谎时生理上的确会发生变化,有一些肉眼可以观察到,如抓耳挠腮、腿脚抖动等一系列不自然动作 还有一些生理变化由于受植物神经系统支配而不易察觉,例如:   呼吸系统:呼吸速率和血容量异常,出现呼吸抑制和屏息   循环系统:脉搏加快,血压升高,面部、颈部皮肤苍白或发红   消化系统:胃收缩,消化液分泌异常,导致嘴、舌、唇干燥   皮肤:皮下汗腺分泌增加导致出汗,手指和手掌出汗尤其明显   眼睛:瞳孔放大   肌肉:肌肉紧张导致说话结巴。
  • 黄泽建:为了中国质谱业的明天
    为了中国质谱业的明天 《小型质谱仪关键技术创新及整机研制》项目自主研制侧记   “中国仪器的发展离不开质谱仪,如果中国的质谱业能在我们的带动下发展起来,如果我们研制生产的质谱仪能够摆在中国的实验室里被使用,那我们就算做了一件有意义的事情,这些年的付出就没有白费。”“让中国的实验室用上自主研制生产的质谱仪”,这不仅是中国计量科学研究院质谱技术研究实验室助理研究员黄泽建的心愿,也是所有《小型质谱仪关键技术创新及整机研制》项目组成员共同的心愿。当由中国计量科学研究院与清华大学联合完成的该项目荣获2010年度国家科学技术进步二等奖的喜讯传来时,黄泽建他们知道,属于中国质谱仪的春天就要来了!   质谱仪到底有多重要   质谱仪是一类将物质粒子(原子、分子)电离成离子,通过适当电场或磁场将它们分离,并检测其强度从而进行定性、定量分析的仪器。由于质谱仪具有直接测量的本质特征,以及高分辨、高灵敏、大通量和高准确度的特性,在生命科学、材料科学、食品安全、环境监测、医疗卫生、国家安全及国际反恐等领域具有不可替代的作用和举足轻重的地位。特别是在物质量、物质结构的准确测量方面尤为重要,是现代化学分析、生物分析领域应用最广泛的测量技术手段,同位素稀释质谱法则是化学和生物计量中适用性最强、测量准确性最高的手段和基准方法之一。   蛋白质组学泰斗的John Yates教授曾做出了这样的评价:“质谱方法在蛋白质组学研究中绝对关键,正因为有了质谱技术,才能有蛋白质组学的存在。”   黄泽建提供的美国市场研究和调查公司(SDI)市场分析报告数据显示,自2002年以来,每年以超过8%——9%的幅度增加。全球市场2005年销售量为15亿美元,2007年达30.8亿美元,2012年预计将达45亿美元。   无论从市场份额、市场增长率还是从技术更新速度,质谱仪在分析仪器领域都拥有了绝对的霸主地位,质谱仪的应用水平甚至在一定程度上反映了一个国家的分析技术水平,而质谱仪的产业状况也在一定程度上反映了一个国家科学仪器,尤其是分析仪器的产业发展状况和该国的创新能力。   中国质谱业面临窘境   SDI的数据显示,我国进口质谱仪数量上升更快,2003年进口了300多台,而2007年就达到了1700台,2008年上半年已达1100台,每台的价格为10万至80万美元。乳制品中三聚氰胺重大食品安全事件发生之后,中国对于质谱仪的需求急剧增加。国内专家估计,今后五年中国质谱市场年增长率会达到25%——30%。   “然而,当你走进分布在全国各地的各大型专业分析实验室,看到的却几乎全是由国外生产的质谱仪,这些进口质谱仪少则几十万,多则几百万。”让人遗憾的是,我国的质谱仪市场100%全部被国外公司垄断,他们正在迅速吞噬本来就不大的民族企业的有限市场空间。   “但这还不是最可怕的。”黄泽建说。在世界各国重要贸易技术壁垒——食品安全检测中,质谱仪是不可或缺的技术手段,而且随着技术贸易壁垒的升级,对质谱仪及质谱分析技术的要求越来越高。黄泽建充满忧虑地说:“由于质谱仪器受制于人,我国在食品安全、环境保护、产品质量安全等许多领域的标准、技术方面受制于人 而且,真正的核心技术是买不到的,代表源头创新的最先进质谱仪是不对我国出口的。质谱仪核心技术的‘空心化’,使得我国相关分析检测能力难以实现整体提升和跨越式发展,这也限制了我国相关领域的原始创新,导致我国在生命科学、新药研制等前沿基础科学领域缺少原始创新。”   一面是对质谱技术和仪器的严重依赖,另一面却是被进口装备和技术的完全垄断,我国质谱技术自主研发迫在眉睫。   我国广大科技专家从未放弃对质谱技术自主研发的努力。多次尝试技术引进与整机组装,但由于核心、关键技术的缺乏,未能如愿取得突破。“十五”期间,科技部在老一辈质谱技术专家的建议下,提出了“突破关键技术,主攻小型质谱仪自主研制”的质谱仪发展路线。   从“零”开始   2002年,学科带头人方向研究员,作为项目负责人,率领项目组朝着小型质谱仪的方向开始了长达八年的攻关。   “我们几乎是在‘零’的基础上开始摸索研究的。”黄泽建回忆起项目最初开始时的情景。没有相关的理论基础知识,项目组成员只能老老实实从最基本的理论开始学起 国内没有配套设备生产,项目组只能自己找加工厂加工。一个导线接口,找了好几个厂加工,前前后后做了几千个,但能用的只有不到十个 国内机械加工能力的落后也制约了研究的进行。质谱仪很多零部件对精度的要求非常高,有的甚至要求误差控制在1微米之内。普通的机械加工厂根本做不到,为了加工出符合要求的高精度零件,项目组辗转于国内大大小小的加工厂,寻求最好的合作伙伴。   在科研探索的道路上,谁也无法预测前面将会遇到怎样的困难。用坚韧不拔的毅力和勇气不断克服这些永远未知的困难,这或许正是科研的乐趣。在这过程中,既有灵感的突然闪现带来的惊喜,又有百思不得其解的烦恼 既需要集体智慧的相互碰撞,又需要每个成员脚踏实地的动手操作。在中国质谱仪诞生的过程中,也不缺乏这样的例子。   一个困扰项目组整整半年、投入了大批资金、科研人员花费大量时间精力却一直无法解决的难题,竟被偶然发现原来是由于设备接触不好而导致。在稍加调整后,设备从此运转正常   为了找寻到最适合制造核心部件——离子阱的材质,项目组依次尝试了多种不同材料,并设计研制出了各种不同结构和形状的离子阱,最终在六代离子阱中选择了性能最优的一款   为了不断地调试设备,每名研究人员反反复复拆装一台质谱仪的次数都要以“千”来计算……   核心领域取得突破   多年的努力,项目组从理论和技术上解决了一系列质谱仪自主研制的技术难题,不仅对关键技术有原始创新,对质谱仪整机的研制也具有集成创新。   针对质谱领域发展的大趋势,项目组在其关键的两个核心领域,即质量分析器和离子源方面提出了3项重要的发明,占领了国际质谱研究的一席之地、奠定了可持续发展的基础。在多电极离子阱和离子光学方面,他们在国际上首次提出了“用电场分布平衡机械误差带来的高阶场”的新思路 在叠型场离子阱质量分析器方面,他们又首次提出“用机械形状近似来提供更多完美电场”的新思路。这两种新的发明为离子阱、线性离子阱的发展开辟了新的、更广阔的道路。项目组还首次提出介质阻挡放电离子源的实现方法,介质阻挡放电离子源和自主研制的便携式质谱仪首次成功结合,将为国民经济生活水平的提高贡献重要力量。   项目组还建立了一系列自主有特色的专利技术。例如:阱内光电离技术使得复杂挥发性有机气体的定性和定量分析变得简单 离子阱阵列可以对一个或者多个样品进行同时分析,大大提高了质谱分析的效率,同时,信号累加的方式还可以使得在进行痕量分析的时候,获得更高的灵敏度 便携式质谱仪研制的成功使得我国成为国际上少数几个质谱小型化发展的国家之一,最新研制的便携式质谱仪使得现场快速检测、在线和原位检测成为可能,为应对各种突发性事件、公共安全事件等提供了很好的解决方案……   现在,项目组已成功研制出车载质谱、生物质谱、小型便携式质谱,它们将在我国生命科学、生物安全、航天科技等领域发挥支撑作用。   更可贵的是,项目组把产业化作为成果应用推广的首要任务,在带动我国质谱仪产业跨越式发展方面做出了突出贡献。黄泽建介绍,由他们自主研制的3种型号质谱联用仪工艺样机,已进入产品工艺化阶段。他们已与普析通用公司通过签署技术开发服务的模式,成功实现了四极杆质谱仪的产业化。到2010年底,该产品已销售数十台,实现上千万的销售额。一个让人欣喜万分的中国质谱产业发展的雏形正在形成。
  • 2017 英国皇家化学会『Top 1% 高被引中国作者』榜单
    p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   为彰显中国作者对国际化学研究领域的突出贡献,英国皇家化学会对旗下四十多本期刊发表论文的引用情况进行统计,将 2015、2016 年发表的论文在 2017 年的被引次数在全球排名前 1% 的名单进行筛选,整理出了通讯作者来自于国内高校和科研院所的作者名单。 /span /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   排名不分先后 以英文名为准,中文名供参考 /span /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong Chemical Communications (ChemComm) /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   化学科学相关研究领域最新的高水平科研快讯 /strong /span /p p   span style=" color: rgb(255, 0, 0) "   strong IF: 6.290 * /strong /span /p p   Min Wei /p p   Beijing University of Chemical Technology /p p   卫敏,北京化工大学 /p p   Jianbo Wang /p p   Peking University /p p   王剑波,北京大学 /p p   Renjie Chen /p p   Beijing Institute of Technology /p p   陈人杰,北京理工大学 /p p   Feng Wu /p p   Beijing Institute of Technology /p p   吴锋,北京理工大学 /p p   Fei Huang /p p   South China University of Technology /p p   黄飞,华南理工大学 /p p   Ruiyong Wang /p p   Nanjing University /p p   王睿勇,南京大学 /p p   He-Gen Zheng /p p   Nanjing University /p p   郑和根,南京大学 /p p   Gui Yin /p p   Nanjing University / Chang Zhou University /p p   尹桂,南京大学 / 常州大学 /p p   Zhi-Hui Dai /p p   Nanjing Normal University /p p   戴志晖,南京师范大学 /p p   Ya-Qian Lan /p p   Nanjing Normal University /p p   兰亚乾,南京师范大学 /p p   Yongsheng Chen /p p   Nankai University /p p   陈永胜,南开大学 /p p   Bin Zhao /p p   Nankai University /p p   赵斌,南开大学 /p p   Bing Yan /p p   Tongji University /p p   闫冰,同济大学 /p p   Hua Wang /p p   Qufu Normal University /p p   王桦,曲阜师范大学 /p p   Chun-Jiang Wang /p p   Wuhan University /p p   王春江,武汉大学 /p p   Banglin Chen /p p   ZhejiangUniversity/University of Texas at San Antonio /p p   陈邦林,浙江大学 /p p   Guodong Qian /p p   Zhejiang University /p p   钱国栋,浙江大学 /p p   Lei Wang /p p   Huaibei Normal University /p p   王磊,淮北师范大学 /p p   Jun Ge /p p   Tsinghua University /p p   戈钧,清华大学 /p p   Zhiguang Guo /p p   Hubei University / Lanzhou Institute of Chemical Physics, CAS /p p   郭志光,湖北大学 / 中科院兰州化学物理研究所 /p p   Shuangyin Wang /p p   Hunan University /p p   王双印,湖南大学 /p p   Xinchen Wang /p p   Fuzhou University /p p   王心晨,福州大学 /p p   Jianlong Wang /p p   Northwest A& amp F University /p p   王建龙,西北农业科技大学 /p p   Qi Lin /p p   Northwest Normal University /p p   林奇,西北师范大学 /p p   You-Ming Zhang /p p   Northwest Normal University /p p   张有明,西北师范大学 /p p   Yonglan Luo /p p   China West Normal University /p p   Yonglan Luo,西华师范大学 /p p   Xuping Sun /p p   China West Normal University /p p   孙旭平,西华师范大学(现电子科技大学) /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong Chemical Science /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   英国皇家化学会旗舰期刊,发表化学领域最前沿、最重要、最具挑战性的高影响力研究成果 /strong /span /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong IF: 9.063 * /strong /span /p p   Hai-Long Jiang /p p   University of Science and Technology of China /p p   江海龙,中国科学技术大学 /p p   Yi Zhang /p p   Sun Yet-sen University /p p   张艺,中山大学 /p p   Zhenguo Chi /p p   Sun Yet-sen University /p p   池振国,中山大学 /p p   Jiarui Xu /p p   Sun Yet-sen University /p p   许家瑞,中山大学 /p p   Tao Zhang /p p   Dalian Institute of Chemical Physics, CAS /p p   张涛,中科院大连化学物理研究所 /p p   Aiqin Wang /p p   Dalian Institute of Chemical Physics, CAS /p p   王爱琴,中科院大连化学物理研究所 /p p   Min Wei /p p   Beijing University of Chemical Technology /p p   卫敏,北京化工大学 /p p   Mingfei Shao /p p   Beijing University of Chemical Technology /p p   邵明飞,北京化工大学 /p p   Bo Wang /p p   Beijing Institute of Technology /p p   王博,北京理工大学 /p p   Chunju Li /p p   East China Normal University /p p   李春举,华东师范大学 /p p   Wei-Hong Zhu /p p   East China University of Science & amp Technology /p p   朱为宏,华东理工大学 /p p   Chunchang Zhao /p p   East China University of Science & amp Technology /p p   赵春常,华东理工大学 /p p   Zujin Zhao /p p   South China University of Technology /p p   赵祖金,华南理工大学 /p p   Ben Zhong Tang /p p   South China University of Technology/ The Hong Kong University of Science and Technology /p p   唐本忠,华南理工大学 / 香港科技大学 /p p   Qiang Zhao /p p   Nanjing University of Posts & amp Telecommunications /p p   赵强,南京邮电大学 /p p   Wei Huang /p p   Nanjing University of Posts & amp Telecommunications /p p   黄维,南京邮电大学(现西北工业大学) /p p   Long-Wu Ye /p p   Xiamen University /p p   叶龙武,厦门大学 /p p   Xin Lu /p p   Xiamen University /p p   陆鑫,厦门大学 /p p   Ying-Wei Yang /p p   Jilin University /p p   杨英威,吉林大学 /p p   Fuyou Li /p p   Fudan University /p p   李富友,复旦大学 /p p   Yi Tang /p p   Fudan University /p p   唐颐,复旦大学 /p p   Qingsheng Gao /p p   Jinan University /p p   高庆生,暨南大学 /p p   Xinchen Wang /p p   Fuzhou University /p p   王心晨,福州大学 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong Chemical Society Reviews (ChemSocRev) /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   化学科学全领域的高水平、高影响力综述文章 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   IF: 40.182 * /strong /span /p p   Xinyuan Zhu /p p   Shanghai Jiao Tong University /p p   朱新远,上海交通大学 /p p   Yongfeng Zhou /p p   Shanghai Jiao Tong University /p p   周永丰,上海交通大学 /p p   Wanbin Zhang /p p   Shanghai Jiao Tong University /p p   张万斌,上海交通大学 /p p   Xihe Bi /p p   Northeast Normal Universit /p p   毕锡和,东北师范大学 /p p   Ming Zhou /p p   Northeast Normal University /p p   周明,东北师范大学 /p p   Qian Zhang /p p   Northeast Normal University /p p   张前,东北师范大学 /p p   Guogang Li /p p   China University of Geosciences /p p   李国岗,中国地质大学 /p p   Yi Xie /p p   University of Science & amp Technology of China /p p   谢毅,中国科学技术大学 /p p   Changzheng Wu /p p   University of Science and Technology of China /p p   吴长征,中国科学技术大学 /p p   Yujie Xiong /p p   University of Science and Technology of China /p p   熊宇杰,中国科学技术大学 /p p   Shu-Li You /p p   Shanghai Institute of Organic Chemistry,CAS /p p   游书力,中科院上海有机化学研究所 /p p   Wenxin Fu /p p   Institute of Chemistry, CAS /p p   符文鑫,中科院化学研究所 /p p   Zhibo Li /p p   Institute of Chemistry, CAS / Qingdao University of Science and Technology /p p   李志波,中科院化学研究所 / 青岛科技大学 /p p   Guozhen Shen /p p   Institute of Semiconductor, CAS /p p   沈国震,中科院半导体研究所 /p p   Ping-Heng Tan /p p   Institute of Semiconductors, CAS /p p   谭平恒,中科院半导体研究所 /p p   Zhengkun Yu /p p   Dalian Institute of Chemical Physics, CAS / Shanghai Institute of Organic Chemistry, CAS /p p   余正坤,中科院大连化学物理研究所 / 上海有机所 /p p   Lingxin Chen /p p   Yantai Institute of Coastal Zone Research, CAS/Yantai University /p p   陈令新,中科院烟台海岸带研究所 /p p   Xuan-Ming Duan /p p   Technical Institute of Physics and Chemistry, CAS /p p   段宣明,中科院理化技术研究所 /p p   Xueyuan Chen /p p   Fujian Institute of Research on the Structure of Matter, CAS /p p   陈学元,中科院福建物质结构研究所 /p p   Dan Wang /p p   Institute of Process Engineering, CAS /p p   王丹,中科院过程工程研究所 /p p   Chunxia Li /p p   Changchun Institute of Applied Chemistry, CAS /p p   李春霞,中科院长春应化所 /p p   Jun Lin /p p   Changchun Institute of Applied Chemistry, CAS /p p   林君,中科院长春应化所 /p p   Xiaogang Qu /p p   Changchun Institute of Applied Chemistry, CAS /p p   曲晓刚,中科院长春应化所 /p p   Guobao Xu /p p   Changchun Institute of Applied Chemistry, CAS /p p   徐国宝,中科院长春应化所 /p p   Dongfeng Xue /p p   Changchun Institute of Applied Chemistry, CAS /p p   薛冬峰,中科院长春应化所 /p p   Chun-Hua Yan /p p   Peking University /p p   严纯华,北京大学 /p p   Ling-Dong Sun /p p   Peking University /p p   孙聆东,北京大学 /p p   Zhongfan Liu /p p   Peking University /p p   刘忠范,北京大学 /p p   Yanfeng Zhang /p p   Peking University /p p   张艳锋,北京大学 /p p   Shaojun Guo /p p   Peking University /p p   郭少军,北京大学 /p p   Xiaowei Zhan /p p   Peking University /p p   占肖卫,北京大学 /p p   Jian-Rong Li /p p   Beijing University of Technology /p p   李建荣,北京工业大学 /p p   Qing-Zheng Yang /p p   Beijing Normal University/Technical Institute of Physics and Chemistry, CAS /p p   杨清正,北京师范大学 /p p   Xianran Xing /p p   University of Science and Technology Beijing /p p   邢献然,北京科技大学 /p p   Ranbo Yu /p p   University of Science and Technology Beijing /p p   于然波,北京科技大学 /p p   Yu Zhang /p p   BeiHang University /p p   张瑜,北京航空航天大学 /p p   Hai-Bo Yang /p p   East China Normal University /p p   杨海波,华东师范大学 /p p   Lu Liu /p p   East China Normal University /p p   刘路,华东师范大学 /p p   Junliang Zhang /p p   East China Normal Universit /p p   张俊良,华东师范大学 /p p   Xuhong Qian /p p   East China University of Science and Technology /p p   钱旭红,华东理工大学(现华东师范大学) /p p   Yongshu Xie /p p   East China University of Science and Technology /p p   解永树,华东理工大学 /p p   Wen-Jing Xiao /p p   Central China Normal University /p p   肖文精,华中师范大学 /p p   Jia-Rong Chen /p p   Central China Normal University /p p   陈加荣,华中师范大学 /p p   Xianluo Hu /p p   Huazhong University of Science and Technology /p p   胡先罗,华中科技大学 /p p   Yunhui Huang /p p   Huazhong University of Science and Technology /p p   黄云辉,华中科技大学 /p p   Huanfeng Jiang /p p   South China University of Technology /p p   江焕峰,华南理工大学 /p p   Jianrong Qiu /p p   South China University of Technology/Zhejiang University /p p   邱建荣,华南理工大学 /p p   Jing-Juan Xu /p p   Nanjing University /p p   徐静娟,南京大学 /p p   Hong-Yuan Chen /p p   Nanjing University /p p   陈洪渊,南京大学 /p p   Wangqin Jin /p p   Nanjing Tech University /p p   金万勤,南京工业大学 /p p   Lin-Bing Sun /p p   Nanjing Tech University /p p   孙林兵,南京工业大学 /p p   Zongping Shao /p p   Curtin University/Nanjing Tech University /p p   邵宗平,南京工业大学 /p p   Wen-Yong Lai /p p   Nanjing University of Posts & amp Telecommunications /p p   赖文勇,南京邮电大学 /p p   Wei Huang /p p   Nanjing University of Posts & amp Telecommunications /p p   黄维,南京邮电大学(现西北工业大学) /p p   Jun Chen /p p   Nankai University /p p   陈军,南开大学 /p p   Zhiqiang Niu /p p   Nankai University /p p   牛志强,南开大学 /p p   Qingbiao Li /p p   Xiamen University /p p   李请彪,厦门大学 /p p   Jihong Yu /p p   Jilin University /p p   于吉红,吉林大学 /p p   Ying-Wei Yang /p p   Jilin University /p p   杨英威,吉林大学 /p p   Fan Zhang /p p   Fudan University /p p   张凡,复旦大学 /p p   Fuyou Li /p p   Fudan University /p p   李富友,复旦大学 /p p   Yongyao Xia /p p   Fudan University /p p   夏永姚,复旦大学 /p p   Zhaochao Xu /p p   Dalian Institute of Chemical Physics, CAS /p p   徐兆超,大连化学物理研究所 /p p   Xiaojun Peng /p p   Dalian University of Technology /p p   彭孝军,大连理工大学 /p p   Jiangli Fan /p p   Dalian University of Technology /p p   樊江莉,大连理工大学 /p p   Jianzhang Zhao /p p   Dalian University of Technology /p p   赵建章,大连理工大学 /p p   Penglei Chen /p p   Tianjin University /p p   陈鹏磊,天津大学 /p p   Yakai Feng /p p   Tianjin University /p p   冯亚凯,天津大学 /p p   Jin-Feng Xing /p p   Tianjin University /p p   邢金峰,天津大学 /p p   Bin Zhang /p p   Tianjin University /p p   张兵,天津大学 /p p   Xiaobin Fan /p p   Tianjin University /p p   范晓彬,天津大学 /p p   Huan Pang /p p   Yangzhou University /p p   庞欢,扬州大学 /p p   Zhen Li /p p   Wuhan University /p p   李振,武汉大学 /p p   Aiwen Lei /p p   Wuhan University /p p   雷爱文,武汉大学 /p p   Francis Verpoort /p p   Wuhan University of Technology /p p   Francis Verpoort,武汉理工大学 /p p   Dapeng Yang /p p   Quanzhou Normal University /p p   杨大鹏,泉州师范大学 /p p   Weiying Lin /p p   University of Jinan / Hunan University /p p   林伟英,济南大学 / 湖南大学 /p p   Xuzhou Yan /p p   Zhejiang University /p p   颜徐州,浙江大学 /p p   Feihe Huang /p p   Zhejiang University /p p   黄飞鹤,浙江大学 /p p   Chao Gao /p p   Zhejiang University /p p   高超,浙江大学 /p p   Feng-Shou Xiao /p p   Zhejiang University /p p   肖丰收,浙江大学 /p p   Yadong Li /p p   Tsinghua University /p p   李亚栋,清华大学 /p p   Dingsheng Wang /p p   Tsinghua University /p p   王定胜,清华大学 /p p   Xun Wang /p p   Tsinghua University /p p   王训,清华大学 /p p   Zhiguang Guo /p p   Hubei University / Lanzhou Institute of Chemical Physics, CAS /p p   郭志光,湖北大学 / 中科院兰州化学物理研究所 /p p   Anlian Pan /p p   Hunan University /p p   潘安练,湖南大学 /p p   Ruqin Yu /p p   Hunan University /p p   俞汝勤,湖南大学 /p p   Xiangfeng Duan /p p   University of California / Hunan University /p p   段镶锋,美国加州大学洛杉矶分校 / 湖南大学 /p p   Hsing-Lin Wang /p p   Los Alamos National Laboratory /p p   王湘麟,美国洛斯阿拉莫斯国家实验室 / 南方科技大学 /p p   Jian Liu /p p   Northwestern University, USA /p p   刘健,美国西北大学 / 青岛科技大学 /p p   Hongqiang Wang /p p   Northwestern Polytechnical University /p p   王洪强,西北工业大学 /p p   Wenxin Wang /p p   University College Dublin /p p   王文新,都柏林大学学院 /p p   Zidong Wei /p p   Chongqing University /p p   魏子栋,重庆大学 /p p   Li Li /p p   Chongqing University /p p   李莉,重庆大学 /p p   Wang Yao /p p   The University of Hong Kong /p p   姚望,香港大学 /p p   * 2017 Journal Citation Reports & reg (Clarivate Analytics, June 2018) /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong Energy & amp Environmental Science /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   能源转化与存储、替代型燃料技术等能源环境科学领域的重大、高影响力、开拓性研究成果 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   IF: 30.067 * /strong /span /p p   Fujun Zhang /p p   Beijing Jiaotong University /p p   张福俊,北京交通大学 /p p   Bin Hu /p p   Beijing Jiaotong University /p p   胡斌,北京交通大学 /p p   Can Li /p p   Dalian Institute of Chemical Physics, CAS /p p   李灿,中科院大连化学物理研究所 /p p   Xinhe Bao /p p   Dalian Institute of Chemical Physics, CAS /p p   包信和,中科院大连化学物理研究所 /p p   Dehui Deng /p p   Dalian Institute of Chemical Physics, CAS /p p   邓德会,中科院大连化学物理研究所 /p p   Xinchen Wang /p p   Fuzhou University /p p   王心晨,福州大学 /p p   Zhuangjun Fan /p p   Harbin Engineering University /p p   范壮军,哈尔滨工程大学 /p p   Jun Yan /p p   Harbin Engineering University /p p   闫军,哈尔滨工程大学 /p p   Shuangyin Wang /p p   Hunan University /p p   王双印,湖南大学 /p p   Shaojun Guo /p p   Los Alamos National Laboratory /p p   郭少军,北京大学(现单位) /p p   Jun Chen /p p   Nankai University /p p   陈军,南开大学 /p p   Ruqiang Zou /p p   Peking University /p p   邹如强,北京大学 /p p   Xiaowei Zhan /p p   Peking University /p p   占肖卫,北京大学 /p p   Shengzhong(Frank) Liu /p p   Shaanxi Normal University / Dalian Institute of Chemical Physics, CAS /p p   刘生忠,陕西师范大学 / 中科院大连化学物理研究所 /p p   Gaoquan Shi /p p   Tsinghua University /p p   石高全,清华大学 /p p   Minmin Shi, /p p   Zhejiang University /p p   施敏敏,浙江大学 /p p   Chang-Zhi Li /p p   Zhejiang University /p p   李昌治,浙江大学 /p p   Hongzheng Chen /p p   Zhejiang University /p p   陈红征,浙江大学 /p p   span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong  Journal of Materials Chemistry A /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   与能源储存和转化及可持续发展等领域密切相关的各类材料的制造、应用和性质研究,强调化学在这类材料的开发和性能表现中起到的关键作用 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   IF: 9.931 * /strong /span /p p   Ting-Feng Yi /p p   Anhui University of Technology /p p   伊廷锋,安徽工业大学 /p p   Jianning Ding /p p   Changzhou University /p p   丁建宁,常州大学 /p p   Ningyi Yuan /p p   Changzhou University /p p   袁宁一,常州大学 /p p   Quan Xu /p p   China University of Petroleum (Beijing) /p p   徐泉,中国石油大学 /p p   Yu Xin Zhang /p p   Chongqing University /p p   张育新,重庆大学 /p p   Ying Xie /p p   Heilongjiang University /p p   谢颖,黑龙江大学 /p p   Lifang Jiao /p p   Nankai Universit /p p   焦丽芳,南开大学 /p p   Yanguang Li /p p   Soochow University /p p   李彦光,苏州大学 /p p   Xin Li /p p   South China Agricultural University /p p   李鑫,华南农业大学 /p p   Liduo Wang /p p   Tsinghua University /p p   王立铎,清华大学 /p p   Jiaguo Yu /p p   Wuhan University of Technology /p p   余家国,武汉理工大学 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong Journal of Materials Chemistry B /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   与医疗、生物医药、仿生等领域密切相关的各类材料的制造、应用和性质研究,强调化学在这类材料的开发和性能表现中起到的关键作用 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   IF: 4.776 * /strong /span /p p   Lin Yu /p p   Fudan University /p p   俞麟,复旦大学 /p p   Xiaoyong Zhang /p p   Nanchang University / Tsinghua University /p p   张小勇,南昌大学 / 清华大学 /p p   Yen Wei /p p   Tsinghua University /p p   危岩,清华大学 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong Journal of Materials Chemistry C /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   与显示技术、光学应用、磁学应用、电子技术和信息储存等领域密切相关的各类材料的制造、应用和性质研究,,强调化学在这类材料的开发和性能表现中起到的关键作用 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   IF: 5.976 * /strong /span /p p   De-Qing Zhang /p p   Beijing Institute of Technology /p p   张德庆,北京理工大学 /p p   Mao-Sheng Cao /p p   Beijing Institute of Technology /p p   曹茂盛,北京理工大学 /p p   Wei Chen /p p   Changchun Institute of Applied Chemistry, CAS /p p   陈卫,中科院长春应用化学研究所 /p p   Bai Yang /p p   Jilin University /p p   杨柏,吉林大学 /p p   Qunhui Yuan /p p   Xinjiang Technical Institute of Physics and Chemistry, CAS /p p   袁群惠,中科院新疆理化技术研究所 /p p   Jie Yuan /p p   Minzu University of China /p p   袁杰,中央民族大学 /p p   Wen-Zhong Wang /p p   Minzu University of China /p p   王文忠,中央民族大学 /p p   Guangbin Ji /p p   Nanjing University of Aeronautics and Astronautics /p p   姬广斌,南京航空航天大学 /p p   Xinghua Li /p p   Northwest University /p p   李兴华,西北大学 /p p   Hongjing Wu /p p   Northwestern Polytechnical University /p p   吴宏景,西北工业大学 /p p   Jianxin Shi /p p   Sun Yat-Sen University /p p   石建新,中山大学 /p p   Mingmei Wu /p p   Sun Yat-Sen University /p p   吴明娒,中山大学 /p p   Guijiang Zhou /p p   Xi& #39 an Jiaotong University /p p   周桂江,西安交通大学 /p p   Zhengliang Wang /p p   Yunnan Minzu University /p p   汪正良,云南民族大学 /p p   Jiu-Ju Feng /p p   Zhejiang Normal University /p p   冯九菊,浙江师范大学 /p p   Linxiang Shao /p p   Zhejiang Normal University /p p   邵邻相,浙江师范大学 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong Materials Horizons /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   材料科学与化学、物理学、生物学和工程学交叉领域的突破性研究 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   IF: 13.183 * /strong /span /p p   Chong-an Di /p p   Institute of Chemistry, CAS /p p   狄重安,中科院化学研究所 /p p   Daoben Zhu /p p   Institute of Chemistry, CAS /p p   朱道本,中科院化学研究所 /p p   Limin Qi /p p   Peking University /p p   齐利民,北京大学 /p p   Xiaowei Zhan /p p   Peking University /p p   占肖卫,北京大学 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong Nanoscale /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   纳米科学和纳米技术领域相关的高质量研究成果 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   IF: 7.233 * /strong /span /p p   Wei Chen /p p   Changchun Institute of Applied Chemistry, CAS /p p   陈卫,中科院长春应用化学研究所 /p p   Shuyan Song /p p   Changchun Institute of Applied Chemistry, CAS /p p   宋术岩,中科院长春应用化学研究所 /p p   Lidan Wang /p p   Changchun Institute of Applied Chemistry, CAS /p p   王丽丹,中科院长春应用化学研究所 /p p   Xianggui Kong /p p   Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, CAS /p p   孔祥贵,中科院长春光学精密机械与物理研究所 /p p   Xuping Sun /p p   China West Normal University /p p   孙旭平,西北师范大学 /p p   Fan Dong /p p   Chongqing Technology and Business University /p p   董帆,重庆工商大学 /p p   Chun-Sing Lee /p p   City University of Hong Kong /p p   李振声,香港城市大学 /p p   Yongbing Tang /p p   City University of Hong Kong / Shenzhen Institutes of Advanced Technology, CAS /p p   唐永炳,香港城市大学 / 中科院深圳先进技术研究院 /p p   Zisheng Su /p p   Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, CAS /p p   苏子生,中科院长春光学精密机械与物理研究所 /p p   Bei Chu /p p   Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, CAS /p p   初蓓,中科院长春光学精密机械与物理研究所 /p p   Tianxi Liu /p p   Fudan University /p p   刘天西,复旦大学 /p p   Xinchen Wang /p p   Fuzhou University /p p   王心晨,福州大学 /p p   Caijing Huang /p p   Fuzhou University /p p   黄彩进,福州大学 /p p   Peng He /p p   Harbin Institute of Technology /p p   何鹏,哈尔滨工业大学 /p p   Fa-tang Li /p p   Hebei University of Science and Technology /p p   李发堂,河北科技大学 /p p   Zhiguang Guo /p p   Hubei University / Lanzhou Institute of Chemical Physics, CAS /p p   郭志光,湖北大学 / 中科院兰州化学物理研究所 /p p   Zheng Lou /p p   Institute of Semiconductor, CAS /p p   娄正,中科院半导体研究所 /p p   Guozhen Shen /p p   Institute of Semiconductor, CAS /p p   沈国震,中科院半导体研究所 /p p   Jimin Xie /p p   Jiangsu University /p p   谢吉民,江苏大学 /p p   Jiexiang Xia /p p   Jiangsu University /p p   夏杰祥,江苏大学 /p p   Huaming Li /p p   Jiangsu University /p p   李华明,江苏大学 /p p   Xiaoyong Zhang /p p   Nanchang University / Tsinghua University /p p   张小勇,南昌大学 / 清华大学 /p p   Zhihui Dai /p p   Nanjing Normal University /p p   戴志晖,南京师范大学 /p p   Fengwei Huo /p p   Nanjing Tech University /p p   霍峰蔚,南京工业大学 /p p   Guangbin Ji /p p   Nanjing University of Aeronautics and Astronautics /p p   姬广斌,南京航空航天大学 /p p   Shaozhou Li /p p   Nanjing University of Posts & amp Telecommunications /p p   李绍周,南京邮电大学 /p p   Lifang Jiao /p p   Nankai Universit /p p   焦丽芳,南开大学 /p p   Jun He /p p   National Center for Nanoscience and Technology /p p   何军,国家纳米科学中心 /p p   Xiaomiao Feng /p p   National Jiangsu Syngerstic Innovation Center for Advanced Materials /p p   冯晓苗,南京邮电大学 /p p   Yanwen Ma /p p   National Jiangsu Syngerstic Innovation Center for Advanced Materials /p p   马延文,南京邮电大学 /p p   Yan Xing /p p   Northeast Normal University /p p   邢艳,东北师范大学 /p p   Liping Guo /p p   Northeast Normal University /p p   郭黎平,东北师范大学 /p p   Zheyu Fang /p p   Peking University /p p   方哲宇,北京大学 /p p   Qiang Sun /p p   Peking University /p p   孙强,北京大学 /p p   Jiuhui Qu /p p   Research Center for Eco-Environmental Sciences,CAS /p p   曲久辉,中科院生态环境研究中心 /p p   Qun Lu /p p   Southwest Jiaotong University /p p   陆群,西南交通大学 /p p   Peng Miao /p p   Suzhou Institute of Biomedical Engineering and Technology, CAS / University of Chinese Academy of Sciences /p p   缪鹏,中科院苏州医工所 / 天津工程技术研究院 /p p   Yuguo Tang /p p   Suzhou Institute of Biomedical Engineering and Technology, CAS / University of Chinese Academy of Sciences /p p   唐玉国,中科院苏州医工所 / 天津工程技术研究院 /p p   Jinghong Li /p p   Tsinghua University /p p   李景虹,清华大学 /p p   Yen Wei /p p   Tsinghua University /p p   危岩,清华大学 /p p   Shi Zhang Qiao /p p   University of Adelaide /p p   乔世璋,澳大利亚阿德莱德大学 /p p   Chun Li /p p   University of Electronic Science and Technology of China /p p   李春,电子科技大学 /p p   Qianwang Chen /p p   University of Science and Technology of China / Hefei Institute of Physical Science, CAS /p p   陈乾旺,中国科学技术大学 / 中科院合肥物质科学研究院 /p p   Min Lin /p p   Xi’an Jiaotong University /p p   林敏,西安交通大学 /p p   Feng Xu /p p   Xi’an Jiaotong University /p p   徐峰,西安交通大学 /p p   Xi Chen /p p   Xiamen University /p p   陈曦,厦门大学 /p
  • 黄鸣“太阳能打黑”苦情戏:黄鸣捕蝉皇明在后?
    由黄鸣自导自演的“太阳能揭黑”大戏,已经持续一个多月了,目前来看,还没有停息的迹象。因为,这符合黄鸣的性格。但是我想说的是,这属于一出典型的“黄鸣捕蝉皇明在后”的苦情戏,黄鸣演得很累,行业看得很紧张,消费者却不见得爱看。毕竟,这是黄鸣的家事,太阳能行业的家务事。不是我消费者的家务事。最终目的也不是维权为了消费者,只是为了黄鸣创始的皇明太阳能的市场和商业利益。   不过,当前的太阳能行业再也不是10年前的状况,再也不是皇明太阳能一家独大的境地。黄鸣和他一手创造的皇明太阳能,再也回不到过去,再也无法成为这个行业的销售冠军。尽管黄鸣今年开始一反常态地表示出对行业冠军的不屑。但这纯属“吃不到葡萄说葡萄酸”的可悲心理。   有人戏称,“黄鸣是个疯子,他不只是一个疯子,还是一条‘疯狗’,见谁咬谁,逮谁骂谁”。我想说,这个比喻很不准确,也很不合时宜。黄鸣不是疯子,他的骨子里就是一个典型的“江南小商人”。他说所的这一切,不是为了行业,也不是为了消费者,只是为了他一手创立的皇明太阳能,不能让皇明太阳能从一个当年的领导者,变成当前的市场追随者,甚至会滑落成为行业的边缘者。   虽然现在黄鸣是打着“维护消费者利益”的幌子,虽然现在黄鸣高调地要“规范整个太阳能行业”,但实际上,从最初的黄鸣公开回应市场质疑和传闻,并且接连单挑腾讯马化腾、质疑南方周末总编辑,其目的不是要真得跟别人干架。因为黄鸣知道,这两位大家是不可能理会黄鸣的这种单挑,因为人家早就看透的黄鸣的心思和内心的小九九。   再来说说,黄鸣的小九九吧。其实,从当初的千人发布会公开的哭、怒,甚至是骂,都只是在演戏。最终目的是希望让社会舆论和媒体转移对皇明公司的质疑。那么,媒体不质疑皇明了,干什么?一直以来善于利用媒体黄鸣,很聪明地抛开了一份“提黑行业”的素材。这与其说是质疑行业,不如说是通过曝光行业的问题,转移媒体的视线。   目前来看,黄鸣的个人目的已经达成了一半。特别是南方的几场台风,也帮了黄鸣的大忙,吹倒的那一排排太阳能热水器,成为黄鸣怒骂行业与同行的罪证。这个时候,经常代表企业的中国太阳能行业协会的领导们躲在哪里去了?为什么凭借一个黄鸣在“折腾”整个行业?   如果说,转移媒体对皇明太阳能公司经营业绩差的视线只是第一步。那么,接下来的一系列揭黑曝光,甚至开始将矛头直击行业内部的领军企业。这才是皇明太阳能的真正目的。“借着打压行业的同时,打击竞争对手,传播和宣传企业品牌和产品”。这是最近5年以来,黄鸣经常玩的一招“声东击西”游戏。   的确,黄鸣实在是太聪明了,他太了解中国的大部分媒体的“揭黑”喜爱。所以,他通过“一哭二骂三揭黑”就成功将媒体对于皇明太阳能的质疑,转移到对整个太阳能热水器行业的质疑。由此,黄鸣也从一个悲情的失败的企业家,摇身一边,成为一名“太阳能行业的勇士和斗士”。   现在来看,黄鸣不过就是一个小商人,一个被媒体过度炒作和被自我过度包装的“小商人”。他的最终目的,还是要通过热水器赚钱,他的最终目的还是要通过打压对手抬高自己争取市场份额,他的最终目的还是要让战略投资者获得丰厚的回报。他的最终,最终还是要靠数据和业绩说话。   不过,我始终有一点想不明白,“黄鸣天天精于媒体的游戏,他如何有时间发展太阳能热水器业务?他如何有精力到力于太阳能技术创新?他又如何让他的两位投资者获得超预期的回报”。最让不少人难以理解的是,你黄鸣也是从太阳能热水器行业挖到的第一桶金,你现在曝光揭黑,早几年都干什么去了?难道是良心发泄,还是说要在选择放弃这个行业之前,先将这个行业折腾死?
  • 黄鸣“骗补论”背后:皇明与日出东方老大之争
    1988年,黄鸣制造出中国第一台太阳能热水器,2000年皇明太阳能股份有限公司(下称皇明太阳能)成为太阳能光热行业的第一品牌及市场占有率第一 2008年,日出东方(603366.SH)超越皇明,在国内太阳能热水器市场中占有率第一,并一直保持至今。   2012年10月,围绕着在国家节能产品惠民工程是否存在“骗补”一事,皇明、日出东方10年之内的两任老大开始唇枪舌剑、各持一词。   “整个行业已经烂得不像话了。”皇明太阳能董事长黄鸣更像是以一个行业“卫道者”的形象出现,他从8月起炮轰行业拥有太多的潜规则,认为需要像从事的行业那样,在阳光下将其晒除,捍卫消费者的利益。   在这场论战中,行业协会和未被点名的检测机构都选择了沉默。有太阳能热水器行业人士认为,黄鸣这是为了转移舆论视线,撇清与“黄胜案”的关系 也有业内人士称,这是两位老大的市场之争,错过“家电下乡”盛宴的皇明太阳能需要在节能惠民工程中重占鳌头。   于2008年12月31日启动的“家电下乡工程”,成为中国太阳能热水器行业爆发的助推器。2009年,行业总产值突破500亿元大关,从业企业超过5000家,较之2002年700多家、80亿元的产值已有超过600%的成长。   但太阳能光热水器企业力诺瑞特一位高管更愿意相信,目前光热行业的小作坊云集、劣币驱良币等现象需要黄鸣这样的人做清道夫,“他在揭露行业问题的同时,也树立起皇明的品牌形象,以获得更多市场份额”。   一切又回到市场争夺起点。新一轮节能家电补贴政策中,太阳能热水器补贴金额占15%以上,达到40亿元。   “骗补”案背后   简单,利用集热管进行光热转化,再通过保温层对水进行保温即可。”   在多重因素叠加的作用下,太阳能企业数量增长态势惊人,以浙江嘉兴为例,该地区仅在2009年第一季度就新增光热企业300多家,集热管生产线在原来325条的基础上扩产近100条。   未能抓住家电下乡机遇的皇明,其在财报上有所体现。数据显示,皇明集团旗下拟上市公司皇明控股合并报表的净利润显示,2008年至2011年9月,皇明的净利润从1.97亿元、1.09亿元、0.75亿元,一直滑落到0.28亿元。   前述力诺高管同时表示,目前光热行业的增速已经下降,2011年以来,山东、江苏、浙江、河南等传统热水器零售市场开始饱和,并出现不同程度的停滞和下滑,“入围节能补贴则意味着品牌能被市场认可,从而获得国家补贴,这对目前陷于价格战和成本上涨的光热企业而言都是利好”。   中怡康的数据显示,上半年热水器市场延续了2011年下半年以来的低迷,太阳能热水器市场的下降尤为明显,零售量和零售额的降幅分别达到36.19%和35.22%。   中国太阳能热利用产业协会秘书长霍志臣表示:“如果按每台补贴400元计算,40亿元可补贴1000万台太阳能热水器,这将给行业的发展带来很大空间。”   根据黄鸣的质疑,从今年6月1日第一批节能惠民工程政策下发,到各企业提交申报材料,前后只有4天时间,江苏质检院一下出具300多份检测报告,其中,为日出东方出具100份检测报告,这在数天内不可能做到。   记者注意到,第一批中标名单中,日出东方中标160个产品,而皇明仅中标2个 但8月30日第二批名单中,皇明中标45个产品,日出东方中标13个产品。   日出东方董秘刘伟称,2011年10月1日,强制性国标正式发布后,公司即着手准备对外送检工作,“那些捏造谎言的人,其背后的目的谁心里都明白”。   事实上,此前的“家电下乡”对于光热太阳能行业的助推显而易见。1998-2008年,中国太阳能热水器行业的年均复合增长率为24.37% 2009年,受益于家电下乡政策实施,太阳能热水器行业增长率提升到35.5%,并涌现出太阳雨、桑乐等品牌。   “皇明产品定位偏高,所以家电下乡的机遇没有抓住。”日出东方旗下品牌四季沐歌的营销副总朱传军告诉记者,农村市场目前占据四季沐歌销售比例的70%,“桑乐、力诺等企业都是如此”。   朱传军同时表示,太阳能热水器是个劳动密集型产业,“工作原理较为   老大之争   2012年2月,日出东方登陆A股,成为太阳能光热行业第一股,旗下拥有“太阳雨”、“四季沐歌”两个品牌。   与之相比,作为太阳能行业的开荒者,皇明太阳能四年来分别于2008年、2010年、2012年四次冲击IPO,却均无果而终。   “皇明如果再不抓住节能惠民工程的机会,那么未来不仅难以再次成功IPO,甚至在太阳能热水器一线市场军团中愈加落后。”日信证券一位分析师表示,皇明太阳能目前在太阳能热水器市场的占有率仅次于日出东方,但追随者增速更快。   与皇明一样,江苏辉煌太阳能股份有限公司和桑夏太阳能股份有限公司都未能成功IPO,但目前清华阳光、北太所、元升、光芒等光热企业均有上市计划。   华泰证券的数据显示,“太阳雨”品牌目前市场占有率排在第一位,市占率约4.5%,“四季沐歌”品牌市占率不到4%。   “我们公司虽然市场占有率第一,但比例也没有超过10%。”朱传军承认,杂牌企业依靠价格优势仍占据很大的市场。   根据中国太阳能热利用产业联盟提供的报告,目前全国太阳能热水器企业共有3000余家企业。在这些企业中,产值过亿元的企业有30多家,产值过10亿元的企业只有4家。   9月1日起,太阳能热水器行业首部国家强制性标准《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》正式实施,行业进入新的洗牌阶段。   上述力诺高管认为,国家强制性标准和节能惠民工程两大门槛,将加速太阳能热水器的洗牌进程,“过去一年来全国消失的太阳能热水器品牌达1000多个,市场让出来了,大家都需要把握机会”。   记者获悉,对于“骗补”案,黄鸣称已向全国人大常委会、江苏省质量技术监督局、国家质量监督检验检疫总局、工信部、发改委、财政部等相关单位投书检举。截至23日,国家质检总局要求皇明太阳能单独上报质疑材料。
  • 电子系黄翊东教授团队:以芯为“眼”,解锁物质密码!
    多年来,清华大学电子工程系黄翊东教授团队崔开宇副教授等致力于光谱成像芯片的研发,研制出国际首款实时超光谱成像芯片。无须大型实验设备、不用专业人员取样检测… … 这款体积小、高性能的芯片仅通过类似拍照的方式,即可拥有孙悟空般“火眼金睛”的能力,实时解锁物质密码。国际首款实时超光谱成像芯片潜心攻关——探寻物质的指纹有了光,人类眼中才有了万紫千红。千百年来,开普勒、笛卡尔、牛顿等著名科学家前赴后继,投身到光的探索中。“围绕‘光芯片’这件事,我们做了18年。”黄翊东团队站在前人的肩上,持续研究新型的光芯片。自2003年回到母校清华大学任教以来,黄翊东带领团队致力于微纳光电子领域的研究,取得了一系列丰硕的研究成果。国际首款实时超光谱成像芯片就是其重要成果之一。崔开宇从2005年攻读博士期间,就在导师黄翊东的指导下开展光子晶体的研究,大家平时看到蝴蝶翅膀之所以色彩斑斓,正是因为上面的“光子晶体”结构,而这也正是光谱成像芯片的关键研究基础。黄翊东带领团队开展微纳结构器件的实验测试简单来讲,光可以理解为一种电磁辐射,根据辐射频率的不同,分为无线电波、微波、红外光、可见光等,人类的眼睛可以感知红绿蓝三原色,通过大脑将三原色自动混合感知成其他颜色,但无法分辨光场的真正频率。“不同物质对不同频率的光吸收不同,反映出不同的光谱。我们眼睛看到的颜色其实是物质光谱的降维信息,仅凭人眼判断事物的信息量非常有限,而光谱成像可以带来超越人眼分辨能力的机器视觉。”崔开宇说。以机器视觉来扩展人眼视觉,让普通人拥有“火眼金睛”的能力,这或许是国际首款实时超光谱成像芯片研发的灵感来源。正如电子系2018级博士生杨家伟提到的,光谱检测可以理解为,把眼睛看到的颜色所包含的光场频率呈现了出来,进而可以通过算法分析出对应物质的详细信息。“不同的物质具有不同的特征光谱,所以说光谱是物质的指纹,可以反映物质的信息,光谱作为物质感知的重要维度意义重大。”然而,在实际应用中这个重要的维度并没有释放出它的巨大潜力。已有的大型单点扫描式光谱成像仪尽管发挥了一定的作用,但局限性非常突出:除了个头大、价格高外,只能单点扫描,不能获得同一时刻空间各点的光谱信息,无法跟踪移动的物体。如何实现实时光谱成像的创新突破,成为摆在黄翊东团队师生面前的考题。创新突破——研发国际首款“火眼金睛”这道考题看起来简单,解起来难。崔开宇表示,这种光电子芯片在物理效应、制备工艺、算法配合上都需要创新突破,技术壁垒非常高。在黄翊东看来,中国和其他国家在微纳光电子领域的研究可谓是齐头并进,在技术水平上有着数十年的积累。清华人以服务国家为己任,不但不能被“卡住脖子”,而且要通过创新走在前沿,在全球范围内创造不会被卡脖子的引领技术。志不求易者成,事不避难者进。抱着这样的信心和决心,黄翊东带领团队迎难而上。在团队成员崔开宇的指导下,蔡旭升、熊健、杨家伟、徐晟等一批同学一头扎进去,在团队积累的光子晶体等技术经验基础上,克服了制备工艺、算法配合等难题,完成了实时超光谱成像芯片的初步研发。蔡旭升对光谱相机进行实验测试团队成员通过硅基超表面实现对入射光的频谱域调制,利用CMOS图像传感器完成频谱域到电域的投影测量,再采用压缩感知算法进行光谱重建,并进一步通过超表面的大规模阵列集成实现实时光谱成像。期刊《科学》(Science)综述论文“光谱仪的小型化”(“Miniaturization of Optical Spectrometers”)将这一超光谱成像芯片技术列为该领域最新的研究成果。团队进一步提出了一种自由形状超原子(Freeform shaped meta-atoms)的超表面设计方法,将微纳光电子与光谱技术深度交叉融合。成果连续在光子领域著名期刊《光学》(Optica)和《激光与光子学评论》( Laser & Photonics Reviews )上发表文章。基于自由形状超原子超表面的光谱成像芯片(图片来源:Laser & Photonics Reviews. https://doi. org/10.1002/lpor.202100663)相比过去的光谱成像设备,国际首款实时超光谱成像芯片有显著优势:体积小、性能高、可实时光谱成像。光谱成像芯片在0.5平方厘米面积上集成了超过15万个微型光谱仪,单点微型光谱仪从笔记本大小缩小到百微米以内,光谱分辨率高达0.5nm,并且一次拍照便可获得图像上15万像素的光谱;从原来只能单点扫描到实时拍摄,解决了原来不能获取目标动态光谱的难题,通过视频拍摄的实时光谱画面,分析得出背后的物质信息。研以致用——让普通人零距离“看见光谱”习近平总书记对科学家和广大科技工作者提出明确要求,要坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,不断向科学技术广度和深度进军。不管是科技强国还是立德树人,黄翊东和崔开宇都认为让科技研发成果从实验室走向实际应用是非常重要的。实时超光谱成像芯片走向应用最重要的意义是提供了信息获取“全新的维度”,看透物质的“火眼金睛”,在工业自动化、智慧医疗、机器视觉、消费电子等诸多领域都有广阔应用场景。抱着“让光谱感知无处不在”的愿景,团队致力于“让光谱把它的威力真正发挥出来”,先后孵化了北京与光科技有限公司等创新企业,进行“实时超光谱成像技术+X”的探索。与光科技快照式超光谱相机及保真的RGB实时成像以实时超光谱成像技术加炼钢为例,以前在转炉中完成炼钢时,主要是凭借工人的经验和一次性的测温设备,对于上千度的炉温,这两种方式危险性和误差都很大。而采用实时超光谱成像的技术,只需要在距离转炉约20米处拍一张照片,就可以得到一个相对准确的炉内温度,安全性更强,误差更小。实时超光谱相机用于炼钢终点控制实现实时温度检测面向人民生命健康,是崔开宇和同学们非常期待的努力方向。研究团队与清华大学生物医学工程系洪波教授团队合作,基于该实时超光谱成像芯片首次测量了活体大鼠脑部血红蛋白及其衍生物的特征光谱的动态变化,获取了大鼠脑部不同位置的动态光谱变化情况,结合血红蛋白的特征吸收峰,分析获取对应血管区和非血管区血红蛋白含量的变化情况,并可利用神经血氧耦合的机制得出脑部神经元的活跃状态。国际首款实时超光谱成像芯片及大鼠脑部不同位置的动态光谱变化(图片来源:Optica. https://doi.org/10.1364/OPTICA.440013)崔开宇还带领同学们进行了诸多探索。她举例说,一旦把实时超光谱成像技术引入到病理诊断分析,将会给病理诊断开拓一个全新的维度:一方面可以提高原有疾病诊断的覆盖度和准确度,另一方面也可以在细胞没有发生明显形态变化时通过物质分析做一些疾病的早期诊断。更为重要的是,光谱成像方案不需要进行染色制片后在显微镜下观察,未来在手术中就可以实时进行病理诊断。此外,作为一种非接触、非破坏式的检测,实时超光谱成像技术有可能为无创的血糖检测提供新的契机。未来,糖尿病人可能不需要通过扎手指或抽血的方式,仅通过拍照和穿戴等方式就可以实时进行血糖监测。从科学研究、技术研发、工程化研究到产业化落地应用,黄翊东的感受是“每一步都很不容易”,可谓砥砺前行,但学生在这种全链条、贯通式的培养中收获颇丰。作为指导老师,崔开宇希望为学生找到一个好的发力方向“让同学们参与并做一些能改变别人生活、提高人民幸福感的事情,大家会非常有激情和内驱力”,从而调动学生的积极性并且“乐在其中甘如饴,进而一步一步地去想办法解决真问题”。“非常感谢老师给予我们放开思路的勇气、不断试错的鼓励、研究真问题的指引和细致入微的共情。”电子系2020级博士生徐晟感慨道。如今,徐晟从课题组已有的研究更进一步,致力于构建一种新型光谱感知器件和算法体系,能更快捷高效地“解码”物质的信息。在未来,可能仅需拍一张照片,就可以进行血糖监测、确定癌细胞的切除位置、了解皮肤状态、检测水质、了解病虫害信息… … 大家都可以零距离“感受光谱”,随时随地享受光谱拍照的“火眼金睛”为生产生活带来的便利。
  • 来自东北的神秘力量——黄桃罐头
    黄桃罐头不是药,却能给你一点儿甜 🍑 “躺平”后的疫情势头猛烈,各式各样的药品早已成为紧俏货。而出人意料的是,黄桃罐头也冲上了热搜。全国人民,无论东南西北,都感受了一把来自东北的“神秘力量”。不少网友在“囤货”的同时,也来了一波“回忆杀”。当孩童时期的黄桃罐头穿越岁月,在今日引发新的风潮,它所唤起的,早已不仅仅是罐头本身的味道,更是一种精神力量。在记忆里,黄桃罐头是生病时的甜蜜犒赏、馋嘴时的稀缺零食、不可复制的童年味道。有博主调侃,黄桃罐头是治感冒的“新型罐装特效药”。黄桃罐头能治病听起来有些玄学,但更多的是一种情怀。以至于面对新冠病毒时,有网友喊出“买不买药不重要,黄桃罐头不能少”的话。这也是它虽身为罐头食品,如今却被算在药物储备里的原因。 黄桃罐头里的“情感寄托”,是疗愈的开始 黄桃罐头是物资匮乏年代下的产物。“小的时候生病了,家里人都会喂给我一些黄桃罐头吃,凉凉的,甜甜的,吃完会舒服很多。”对于很多东北人来说,发烧感冒时吃黄桃罐头,已成为治病环节的一部分,甚至可以戏称为“东北玄学”。然而事实上,感冒发烧吃罐头,只是东北人民在物资匮乏年代的无奈之举。过去发烧感冒时,医生除正常开药外,还会嘱咐吃点水果罐头,其实是因为罐头里含糖。白糖有利尿等作用,有助于身体恢复,但在当时白糖很金贵,所以用水果罐头来代替。在替代糖以外,水果罐头又是新鲜水果的“替身”。过去东北水果稀有,几乎只有苹果、梨、桃子,又难以运输和储存。因此,方便储存、口感甜而不腻,又可补充水、糖分和维生素C的水果罐头,成为生病中的东北人首选的营养品。而让黄桃罐头时至今日再度爆火的根源,可能就是“桃”与“逃”的谐音梗了。在抛梗与接梗的互动中,一些人的焦虑情绪找到了释放的出口,幽默细胞重新占领高地。黄桃罐头里“罐装”进了网友们的集体乐观。心情愉悦了,人面对感冒、发烧等症状时,一定程度上也会更加坦然和豁达。 为黄桃罐头“正名”:罐头食品的不安全?不新鲜? 黄桃罐头虽然火了一把,但罐头食品其实长期以来一直收到人们的偏见。罐头食品一般都有“超长待机”的能力,因而不少人会以为,罐头保质期长主要是因为添加了许多防腐剂。其实不然,罐头食品并不需要添加防腐剂。关于罐头的新鲜问题,我们要先来看看罐头食品的定义。根据《食品安全国家标准-罐头食品》(GB7098-2015):罐头食品是指以水果、蔬菜、食用菌、畜禽肉、水产动物等为原料,经预处理、装罐、密封、加热杀菌等工序加工而成的无菌罐装食品。首先,罐头的标准化生产和保鲜技术经过数百年的进化发展,已经相当成熟。罐头的制作主要分为六个步骤:原料预处理→装罐和预封→排气→密封→杀菌→冷却。经过加工后的罐头食品一般能常温储存12个月以上。这种保鲜能力主要靠的是“排气、密封、杀菌”这三个关键步骤。它们能最大程度地杀灭让食物腐烂变质的微生物。也就是说,罐头食品的保鲜根本不需要添加防腐剂。就算有,也非常非常少。所以,罐头食品的超长保质期是因为其特殊的工艺和包装特性,市面上常见的罐头包装:马口铁、玻璃瓶、各种软包装等,都是完全的密封包装,可以使灭过菌的食品处于真空状态下,阻隔外界污染进入,防止细菌等的再次滋生,在常温条件下保存也不会变质。 罐头保鲜的关键 之:卷封质量 先前提到,罐头食品是在食物完成灌装及密封后进行杀菌,把罐头内的细菌杀灭,同时阻止罐头外的细菌进入罐头,使罐头食品处在无菌状态下保存,自然就可长时间保存了。显然,罐头的密封性是至关重要的,它取决于罐体与罐盖材料的隔绝性和罐体与罐盖之间的卷封质量。而铝制包装的材料密闭性都很好,因而影响其密封性能的关键,就在于罐子与盖子的接缝处的密封性,也就是卷封紧密性。卷封,即罐体和盖子的结合部位,是至关重要的密封位置。卷封结构是由罐子翻边,和盖子卷缘压合成形,形成一个罐身和盖子相互钩叠,缝隙处由密封胶密封的结构。1. 无损卷封检测卷封工艺通过控制结构尺寸和紧密度来达成卷封的质量。检测方式分传统投影检测和无损检测。投影检测即在卷封上沿直径方向切割出卷封坡面,在投影仪上通过放大测量的方式。这种检测方式需要损耗罐头产品。而无损检测,顾名思义,就是不损耗罐头产品,通过X光对卷封进行测量的一种方案。无损卷封检测系统检测效率高,对检测环境也很友好。工业物理旗下CMC-KUHNKE可提供无损的卷封检测设备,XTS系列。XTS系列产品采用X光传射金属时,其衰减与材料的密度和厚度成比例。卷封特有的结构形成了各个位置材料不同厚度的叠加,非常使用X光检测技术的应用。设备可配置为在线或离线版本,从生产线或独立传送带上进行全自动罐装检测,满足不同的产线需求。检测项目可包含紧密度、卷封厚度、埋头深度、罐高、卷封宽度、身钩长度、盖钩长度、搭接长度、卷封顶隙、搭接率、身钩率、盖钩率等。此外,设备可以自动识别并测量卷封的内部结构及紧密度,可测多达100多个数据点,并通过串行接口导出测量数据。其中,实验室版本的 SEAMscan XTS - X射线紧密度扫描仪可检测二重卷封结构尺寸,也可精确测量卷封内部的皱纹度(全球唯一专利)。盖钩皱纹度的检测结果会自动发送到电脑数据库,电脑可以实时显示卷封质量变化趋势,并分析结果。整个测量过程仅需要70秒。戳下方视频,让您更直观地感受这台X射线紧密度扫描仪的简单便捷⬇ ️ X射线穿过二重卷封,探测盖钩形状的微妙变化。电脑通过程序算法分析卷封内部各个部位的变化情况,以确定是否对卷封的密封情况造成影响。检测结果可以显示为紧密度百分比,亦或是皱纹度或紧密度平均值的形式显示。通过运行Virtual Seam Teardown&trade (卷封虚拟拆卸)功能,可以看到身钩和盖钩彼此叠接的真实情况,是以往无法想象的。 2. 在线卷封视觉检测 而由于罐子的特性,空罐或卷封在加工过程中可能产生一些变形的外部缺陷,在卷封抽检尺寸时,可能出现未抽检的样品存在缺陷的情况。工业物理已经为这种情况准备了解决方案:Eagle Vision在线卷封视觉检测。Eagle Vision卷封视觉检测系统,用于检测罐子整圈卷封的外观视觉效果。系统采用在卷封周边布置的相机对卷封进行检测,对存在外观瑕疵的卷封进行剔除。系统架设在卷封机后的输送线上,对产品进行100%在线全检,但不影响生产线的生产效率。 容易被忽略的关键因素:罐子顶空气体分析 影响罐头新鲜度的另一大因素,就是罐头内的顶空气体分析。这里还有一个“冷知识”。其实,顶空气体的英文“Headspace”最早就是形容罐头食品内的顶部气体。而针对罐装食品及饮料厂商,工业物理也可提供罐内的微量顶空气体分析。Systech Illinois 希仕代GS系列顶空分析仪可选配一个坚硬罐体采样台,支持刚性罐和铝罐测试,以便使用标准针式探头进行准确分析。45° 角的适配器也可用于帮助测量小体积的顶空。对铝罐内顶空气体的分析测量,确保为您定制适用于您产品类型的夹具。 工业物理:守护每一罐香甜与安心 经过以上重重步骤,一罐罐经过严格监控的黄桃罐头,就可在无菌状态下有效的长时间保存了。因此,黄桃罐头的新鲜度与营养价值是完全无需担心的。黄桃罐头不是药,但它能给你一点儿甜,让你回味起儿时感冒了捂在被窝里不用上学,有家人疼爱的那份美好。吃完一罐,砸吧砸吧嘴,感觉又能支棱起来,面对一切,当然,黄桃虽好,也不能多吃。工业物理提醒您,在食用时,要注意适量,特别是咳嗽时不要食用,有可能会加重症状。而工业物理能做的,是提供各类卷封测试、顶空测量、磨损检测、罐外观视觉检测、铝罐硬度测试等全面的罐体检测方案,为您守护每一罐香甜与安心。点击此处,您可跳转阅读完整版工业物理罐体检测应用✨
  • 将质谱用于膜蛋白分析 英皇家学会院士Carol Robinson做客上海交大
    p   近日,英国皇家学会院士、美国科学院外籍院士、英国皇家化学会候任主席、牛津大学Doctor Lee冠名教授Carol Robinson教授在上海交通大学做客第95期大师讲坛,为交大师生带来题为“Mass spectrometry-from folding proteins to rotating motors”的精彩报告。 /p p style=" text-align: center " img width=" 350" height=" 473" title=" 001.jpg" style=" width: 350px height: 473px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/9c5b334e-bdec-4b44-ae4d-2e6ca2dbdf7e.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p   质谱分析是目前蛋白质研究的最重要工具之一。Carol Robinson教授介绍了质谱的原理和自己探寻质谱研究的历程,阐述了她领导的团队在 strong 质谱技术优化和应用质谱分析百万道尔顿级膜蛋白研究方面的进展 /strong 。关于质谱在生物领域的应用,她介绍了2002年诺贝尔化学奖获得者J. B. Fenn和K. Tanaka做出的贡献。在蛋白质的结构研究方面,她强调了对受体膜蛋白性质的研究在药物设计和研发领域的重要地位。 /p p    strong Carol Robinson教授介绍,她的研究团队将膜蛋白溶入洗涤剂溶液,并通过毫微电喷雾电离汽化质谱技术对膜蛋白与脂类小分子之间的相互作用及计量性质和其自身在小分子稳定作用下的折叠过程进行了探索和研究。 /strong 在结合诸如离子淌度法、核磁共振法等其它技术后,进一步提取出更多关于折叠膜蛋白的拓扑结构信息和性质。Carol Robinson教授团队从1993年开始应用质谱分析证实了蛋白质折叠与伴侣分子稳定效果的关系,并于2008年使用质谱分析研究疏水膜蛋白并取得突破。最近,她的团队对螺旋低聚膜蛋白在界面脂分子作用下的稳定效果进行量化,取得的成果发表在Nature及Science系列期刊上。她展示了原始的质谱分析例图,讲解了如何使用图谱判断样品蛋白是否折叠,并讲解了在旋转马达ATP合成膜蛋白内部的亚单位相互作用及折叠机制。 /p p   Carol Robinson教授总结,质谱分析对膜蛋白方面的研究意义重大,具有独特性和创新性。她指出,自己在最初决定进行这方面研究时遇到了很大困难和阻力,并因此鼓励年轻人不必拘泥形式,要敢于设计实验。 /p p   在提问环节中,Carol Robinson教授回答了研究中遇到的困难、质谱与冷冻电镜等分析方法在生物结构研究方面的应用和蛋白质在真空中折叠的机理与现实环境中的区别等问题。Carol Robinson教授还和同学们探讨了如何平衡家庭和学术事业等话题。 /p p   大师讲坛学生组委会向 Carol Robinson教授赠送了精心制作的泥塑人像作为纪念品,以表达交大学子对她到访由的衷感谢和诚挚祝福。 /p p   【嘉宾介绍】 /p p   Carol Robinson,英国皇家学会院士、美国科学院外籍院士、英国皇家化学会候任主席。现担任牛津大学化学系Doctor Lee冠名教授,牛津大学埃克塞特学院教授会员。她1982于剑桥大学获得博士学位,先后在基尔大学、牛津大学、剑桥大学工作。她2001年晋升为剑桥大学历史上第一位女教授,2011年被英国皇家学会授予跨领域奖,2013年在新年授勋中被授予大英帝国爵级司令勋章,2015年获得世界杰出女科学家成就奖。 /p p   【背景介绍】 /p p   质谱是一种通过ESI和MALDI等方法电离分子并根据其质荷比进行记录的分析方法,在化学及结构生物领域有着广泛的应用。使用质谱法分析膜蛋白质要求电离蛋白质分子,同时不破坏其分子结构。 /p p   Carol Robinson教授长期从事质谱相关领域的研究。她在对生物高分子配合物进行汽化以用于质谱法分析领域进行了大量突破性研究,并在使用质谱研究例如膜蛋白等大配合物结构方面做出了杰出贡献。Carol Robinson教授以第一作者或通讯作者在Nature和Science等杂志上发表了一系列文章,是质谱在化学、生物等领域研究方面的权威学者。 /p p & nbsp /p
  • 天瑞仪器2010年海外营销网络建设再创辉煌
    在公司&ldquo 四大战略&rdquo 的指导下,依托天瑞仪器雄厚的研发实力与技术水平,2010年天瑞仪器取得了辉煌的销售业绩。据2010年上半年销售数据统计,天瑞仪器已经提前实现了两位数增长,再次向业内显示了雄厚的实力以及强劲的发展态势。 近年来,天瑞仪器通过销售模式的创新,借助公司强大的产品优势,天瑞仪器海外市场销量取得了跨越式的增长,这与天瑞仪器对海外营销网络的不断开拓与发展是密不可分的。 经过对海外渠道多年的发展和培育,截止2010年7月,天瑞仪器的海外代理商已经超过了150家,遍布世界五大洲。产品出口到60多个国家和地区,包括美国、德国、俄罗斯、意大利、英国、荷兰、瑞士、澳大利亚、韩国、新加坡等多个发达国家。 每逢金秋时节,天瑞仪器都会召开全球代理商年会,通过沟通与交流,不断了解各个国家的市场需求,不断改进提升产品的技术和质量,同时商讨不同地区的销售模式和海外市场策略,及时帮助代理商提升对市场机遇的把握能力。 2010年9月,我们将迎来新一届的全球代理商年会,届时来自不同国家,不同肤色的天瑞人汇聚在一起,共同分享天瑞仪器金秋收获的果实。 敬请关注9月8日&ldquo 天瑞仪器全球代理商年会&rdquo 。 了解天瑞仪器:www.skyray-instrument.com
  • “真人”黄昆:令诺贝尔奖得主心悦诚服——2001年度获奖人
    如果不是亲身经历,你很难想象这位最高科技奖得主竟然将记者从家里“赶”了出来,成为记者多年采访生涯中绝无仅有的一次“遭遇”。   (一)“说实话我还是有点怕他”   “我一生中最重要的一年,不是在美国做研究,而是当时和黄昆同住一舍的时光。”时隔数十年后,诺贝尔奖得主杨振宁对黄昆的认真仍然念念不忘。当年从燕京大学毕业后的黄昆到西南联大任助教时,和年小几岁的杨振宁同住一屋。那时的黄昆和杨振宁都年方二十出头,总是喜欢纵论天下,相互顶牛。而黄昆往往都将话题引向极端,引发无休止的争论。有一次,为弄明白量子力学中“测量”的含义,他们从白天一直讨论到晚上,最后是上床后又爬起来,点亮蜡烛,翻看权威资料来解决争论。“正是这些争论,使我找到了科研的感觉。”杨振宁说。   黄昆较真儿,不光是杨振宁的感受,在圈内也早就出了名,有时甚至让人下不了台。1951年,学有所成的黄昆留英归来,在北京大学物理系任教。有一次,北大物理系一位教师评教授职称,大多数学术委员都觉得不错表示同意,而黄昆却“固执己见”:“就他那水平,给他一个副教授就不错了。”较真儿换个角度说,其实就是严谨。夏建白,中科院半导体所研究员,去年刚刚当选为“新科”院士。虽然和黄昆为师为友数十年,但谈起这位老师,至今仍然有些发怵:“说实话我还是有点怕他。”   黄昆让人“害怕”,别无他因,而是因为他对自己、对他人要求都比较严。从1977年担任中科院半导体所所长后,半导体所成为他至今工作和学习的地方。“一般人往往追求数量,频繁出成果,而他要求我们少而精,做出高水平、高质量的工作。”夏建白说。对于问题的每一个环节,黄昆总是反复推敲。他虽然不赞成用繁琐的数学方法来研究物理问题,但在需要数学推导和计算时,又十分仔细,反复多遍。黄昆不仅自己身体力行,也严格要求中青年科研人员,对他们撰写的论文往往多次修改,以致于密密麻麻的修改意见有时覆盖了原稿。正是这种严谨的精神,使黄昆半个世纪以前的研究成果经受住了历史长河的考验,相关论文至今仍年均被全世界的同行引用6至7次。   (二)“我没有‘照猫画虎’的习惯”   玻恩是量子力学的创始人之一,黄昆和他曾经在1951年合著一本固体物理学的“圣经”——《晶格动力学理论》,这本书直到1985年还第三次再版。这位诺贝尔奖获得者曾经在写给爱因斯坦的信中说:“书稿内容现在已经完全超越了我的理论,我能懂得年轻的黄昆以我们两人的名义所写的东西,就很高兴了。”然而,当黄昆评价起这本在国外被人像圣经一样放在书桌上的权威著作时却淡淡地说:“这本书也不是特别突出。”   《晶格动力学理论》仅是黄昆年轻时代在科研领域攀登的一座高峰。从黄漫射到黄理论、黄方程,从1945年到1951年,在英国求学的五、六年间,黄昆焕发出蓬勃的生命力,接连取得创新性的重大成果。1977年,在“阔别”科研生涯近30年后,年近花甲的他壮志不坠,再次开创了第二个春天,提出“黄-朱模型”,解决了20多年来科学界在超晶格领域存在的疑难问题。谈到科研上的这两个重大时期,黄昆说:“年轻时我的工作特色鲜明,但是没有再往下深入 后来在深度上比以前要好,解决问题的复杂性质要比年轻时强。”   不唯书,不唯上,只唯实。这就是黄昆的治学品格。他不喜欢翻阅文献资料,喜欢从“第一原理出发”,去探寻物理世界的奥秘。“我文献看得比较少,因为那样容易被人牵着鼻子走,变成书本的奴隶。自己创造的东西和接受别人的意见,对我来说,后者要困难得多。学别人的东西很难,而自己一旦抓住线索,知道怎么做,工作就会进展很顺利。”正是这种治学风格,使黄昆在学术上屡屡攻城掠地,一系列以他姓氏命名的“黄”理论就是例证。“我喜欢与众不同,不喜欢随大流。如果跟着大家做,就没有什么意思。”谈起创新,黄昆这样评说自己。刚上中学时,在伯父的要求下,黄昆除作业外还要去做数学书上所有题目,“不仅使我数学很熟练,也产生了很大的兴趣”。忙于自己做题的黄昆很少去看书上的例题。“这一偶然情况有着深远影响,使我没有训练出‘照猫画虎’的习惯。”   (三)“请尊重我的隐私权”   在科学界赫赫有名,在公众面前默默无闻,这是颁奖前黄昆的生存状态。而当记者接触黄昆时却发现,科学家的头脑、数十年的风雨生涯使他异常冷静,甚至“真实”得让人有点难以接受。   “我是一个普通的科学工作者,没有什么神奇和惊人的地方。”黄昆的低调比吴文俊有过之而无不及。在记者的百般争取下,虽然他答应采访,但只能给一个多小时 虽然应允记者去他家,但却只能看不能问,“否则无法向夫人交代”,条件相当“苛刻”。黄昆位于中关村的家,是套小三室的房子。狭窄昏暗,堆满了书,显得非常拥挤,门口一古色古香的木箱子上是中科院物理所在他70华诞时赠送的8个字:“壮志不已,耕耘不辍”,客厅兼卧室的墙上是一幅一米多长的松竹梅“三友图”。十几分钟的采访变成了无声的“参观”,而始终坐在沙发上的黄昆夫妇在翻阅着报纸。“如今的报纸太厚了,翻起来比看还难。”这是家庭采访中黄昆所说的唯一的一句话。   而黄昆的夫人——李爱扶更“绝”。“请尊重我的隐私权。”记者刚想开口问问半个世纪前,是什么原因促使年轻的她从英国远渡重洋来中国和黄昆喜结连理,是什么使他们携手共渡风风雨雨,谁知她却抢先表了态,“我想知道你们什么时候走?”“我很高兴,但也很不习惯。得奖意味着要占据我不少的精力和时间,像你们访问我。”黄昆实话实说。不以物喜,不以己悲,面对巨大的荣誉和奖励,这对相濡以沫半个世纪的老夫妇在捍卫着自己宁静的生活。   对小他7岁的夫人,黄昆打出了“90”的高分。“凡是和她接触的人对她的品格都有很高的评价,她不仅是个好人,而且很有能力。”的确,青年时代屡有斩获的黄昆背后,一直有这位异国贤内助的默默奉献,著名的黄理论实际上是“黄-里斯理论”,是夫妻二人智慧的共同结晶。如今黄昆先生身患帕金森病,“我扣扣子都有点困难,家里90%的事情靠她去做。”黄昆还在工作着。虽已83岁高龄,虽然身患疾病,他现在仍然坚持每天上午去研究所,和年轻人交流探讨,或者翻阅资料,处理文件。2001年,一生和微观世界打交道的他,还牵头和其他5位院士一起大声疾呼:国家应当组织充分的人力、财力和物力,参与占领世界纳米科技的制高点。一生不事张扬,一生默默耕耘,为科技事业鞠躬尽瘁,这就是一个真实的黄昆。83年的人生岁月里,黄昆以他的严谨和创新,以他的勤奋和率真,在固体物理学领域竖起了一座座丰碑,赢得了全世界的尊敬,也在人们的心目中铭刻下了四个大字:“真人”黄昆。   人物简介   世界著名物理学家、中国固体和半导体物理学奠基人之一、杰出教育家。浙江嘉兴人。自幼勤奋学习,热爱自然科学。西南联大毕业后从事物理理论研究,大胆预言与晶格中杂质有关的X光漫散射,后称为黄散射。受邀与玻恩著《晶格动力学》,至今仍是该领域权威著作。提出“黄方程”和由此引伸的极化元的重要概念,对理论物理发展作出重要贡献。1956年北大任教主持中国半导体物理专业的创建工作,著《固体物理学》为中国信息产业培养第一批人才。1977年任科学院半导体所所长为中国半导体科学技术的复苏发挥重要作用。2001年获国家最高科学技术奖。
  • 赛默飞世尔UHPLC/MS鉴定伪麻黄碱
    赛默飞世尔科技UHPLC/MS确保有效鉴定违禁药品混合物中的伪麻黄碱 加利福尼亚州圣何塞( 2009年2月2日) -服务科技、世界领先的赛默飞世尔科技公司,发布了一种新的、快速和稳定的UHPLC / MS方法,有效地分离和鉴定了伪麻黄素,麻黄素,苯丙胺,甲基苯丙胺和摇头丸。 该应用方法详细介绍了如何用Accela ™ UHPLC系统和MSQ Plus™ 单四极质谱高通量分离和鉴定违禁药物中的各个组分的分析方法,而且在www.thermo.com / appnotes可免费下载题为“UHPLC / MS定量分析伪麻黄碱片”( Quantitative Analysis of Pseudoephedrine Tablets by UHPLC/MS)论文。 伪麻黄素常用于治疗普通感冒的药物,如Sudafed® , Benadryl ® 和Claritin® 。 伪麻黄碱是I类化学品,毒贩用其制造非法毒品市场二类受控物质---冰毒。含伪麻黄碱的非处方药的改造是冰毒制造和在全世界泛滥的一个主要因素,成功地分离和鉴定含伪麻黄碱的非法药物的混合物可以帮助确定在非法毒品市场上冰毒的确切的来源和生产方法的途径。 非法药物的混合物通常是利用传统的分析技术,如气相或液相色谱。 当被分析物是极性的或者热稳定,或者在气相色谱前需要化学衍生的,一般用高效液相色谱法分析。此外,超高效液相色谱( UHPLC )比传统的气相色谱更具竞争力。 UHPLC / MS能提供快速,高效分离和高灵敏的检测与质量确认。 基于此,三个含有伪麻黄碱非处方感冒药作为一种活性成分可直接进行UHPLC / MS分析,只需要一个简单提取离子流的过程,而不需要任何的化学衍生。利用UHPLC/MS方法,伪麻黄碱被确定为所有三个品牌主要活性成分。 Thermo Scientific拥有独特的Accela 高速液相色谱和亚2微米色谱柱可将普通HPLC的压力提升到15,000psi。而且在单一仪器上可将运行时间缩短10倍,并将有更好的分离度和柱效。具有纳克/毫升灵敏度和质量数确认的UHPLC/MS能明确鉴定和定量在药物制剂和非法药物样品中的伪麻黄碱和相关化合物。 欲了解更多有关Thermo Scientific UHPLC / MS分析解决方案,请登陆www.thermo.com / appnotes 或www.thermo.com.cn 。 关于Thermo Fisher Scientific(赛默飞世尔科技,原热电公司) Thermo Fisher Scientific(赛默飞世尔科技)(纽约证交所代码:TMO)是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额超过100亿美元,拥有员工约30000人,在全球范围内服务超过350000家客户。主要客户类型包括:医药和生物公司,医院和临床诊断实验室,大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制装备制造商等。公司借助于Thermo Scientific和Fisher Scientific这两个主要的品牌,帮助客户解决在分析化学领域从常规的测试到复杂的研发项目中所遇到的各种挑战。Thermo Scientific能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室综合解决方案。Fisher Scientific为卫生保健,科学研究,以及安全和教育领域的客户提供一系列的实验室装备、化学药品以及其他用品和服务。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科研的飞速发展不断地改进工艺技术,提升客户价值,帮助股东提高收益,为员工创造良好的发展空间。欲了解更多信息,请登陆:www.thermofisher.com
  • 黄爱龙教授团队发表新冠病毒研究最新成果
    新冠病毒全球蔓延,对人类健康和社会经济造成了严重威胁。目前,已有多种新冠肺炎疫苗用于人群预防性接种,有效控制了中重型发病率。然而,多种新冠病毒突变株的出现增强了病毒传染能力并导致新冠肺炎患者恢复期血浆、已研发的中和抗体甚至一些疫苗产生的保护性抗体产生耐性,发生突破性感染。因此,针对新冠病毒多种突变株研发新型的广谱性抗体药物十分必要。  近日,由黄爱龙教授牵头,新冠病毒应急攻关团队在金艾顺教授带领下,分别与复旦大学医学分子病毒学重点实验室/BSL-3实验室、上海科技大学杨海涛研究组和武汉病毒研究所张波研究组多学科合作,在《Nature communications》在线发表了题为“Potent SARS-CoV-2 neutralizing antibodies with protective efficacy against newly emerged mutational variants”的最新研究成果。该研究发现了靶向新冠病毒野生型的超强有效中和抗体,对α突变株和β突变株等目前流行的多种新冠病毒突变株依然表现出强劲的中和能力。文章详细阐述了这些超强中和抗体的抗病毒活力,并通过冷冻电镜技术解析了超强中和抗体潜在的抵抗突变株逃逸的中和作用机制。  经过黄爱龙教授、金艾顺教授等重庆医科大学科研人员的共同努力,共获得超过209株的RBD特异性抗体,鉴定出超过100余株的假病毒中和性抗体,其中中和活力最强的3个抗体(58G6、13G9和510A5)对目前常见的多种假病毒或活病毒突变株,包括B.1.1.7(α)株和B.1.351(β)株表现出超级强效的中和能力,体内发挥强大的阻断性保护作用,展现出巨大的潜在临床应用价值。  冷冻电镜结构解析发现其中2株抗体(58G6和13G9)与S蛋白三聚体上的 “up”状态的RBD完全结合;58G6结合于RBD的S445-463和S470-495空间结构区域,13G9仅结合S470-495空间结构区域,这些结构分析结果阐释了我们的中和抗体对突变毒株耐性的潜在机制,也为后期抗体药物应用和突变毒株抵抗中和抗体机制提供理论依据。  综上,该项目研究团队发现了对新冠病毒多种突变株具有广谱中和活力的超强抗体,在体内体外实验中证明了其具有强效保护作用,另外还成功解析了中和抗体耐受突变株的潜在作用机制,这些中和抗体对目前流行的新冠病毒突变株的防治具有转化应用的潜在价值。  该研究团队发现的中和抗体得到中国食品药品检定研究院王佑春团队协助鉴定。同时,获得美国La Jolla Institute for Immunology和Coronavirus Immunotherapeutics Consortium (Supported by the COVID-19 Therapeutics Accelerator, a Bill and Melinda Gates Foundation, Wellcome and MasterCard initiative)协助评价。  2020年初新冠疫情发生以后,黄爱龙教授带领团队第一时间启动了新冠病毒应急攻关,新冠病毒中和抗体药物研发课题组迅速搭建了抗体筛选技术平台。该平台提高了筛选有效的中和抗体候选药物的工作效率,仅6天就能筛选到新冠病毒中和抗体,极大的缩短了筛选时间,为今后抗体药物和试剂研发提供了高效技术平台,相关研究成果发表在《Frontiers in immunology》。  重庆医科大学博士后李婷婷、王应明、助理研究员韩晓建,复旦大学博士后谷陈建、南京大学与上海科技大学共同培养博士生郭航天以及武汉病毒研究所张化俊研究员为该论文的共同第一作者,重庆医科大学黄爱龙教授、金艾顺教授、复旦大学谢幼华教授、上海科技大学杨海涛研究员和武汉病毒研究所张波研究员为该论文的共同通讯作者。该项目得到重庆医科大学新冠病毒应急攻关项目资助。
  • 黄鸣称江苏质检院报告存三大疑点 再引骗补质疑
    检测报告出自申报企业 检测时间严重“缩水” 检测量与检测能力不符   事件回顾   7月20日 黄鸣(微博)在一次发布会上表示,自己今后每个月都会揭露一到两个太阳能行业潜规则。   8月10日 黄鸣召开新闻发布会称,国内大多数太阳能热水器支架偷工减料存在安全隐患。   9月3日 黄鸣召开新闻发布会称,国内大多数太阳能热水器的内胆薄如纸,容易漏水损坏机器,热水器的电路管也没有3C认证,存在漏电的风险。   9月28日 黄鸣在南京参加一个行业会议时,发起万人签名抵制太阳能热水器行业潜规则的活动,直指行业没有安全标准,行业协会不作为等问题。   10月15日 黄鸣召开发布会,公开质疑江苏质检院涉嫌伪造检测报告,与太阳能企业联合骗取国家政策补贴。   本报10月23日讯(记者 张铮)本报16、17日连续报道了“皇明太阳能股份有限公司公开质疑江苏省质量监督检验研究院(以下简称江苏质检院)短短四五天出具数百份检测报告,涉嫌联合部分当事企业骗取国家节能惠民补贴”,引起国内太阳能热水器行业广泛关注。随即,江苏质检院发布《关于太阳能热水器产品检测情况的汇报》,涉及的一家企业也公示了首份型式检验报告。皇明技术总监张立峰指出,之前对江苏质检院只是质疑,现在这份公开的情况汇报恰恰证明了该院报告的虚假性,成为江苏质检院与当地企业联合骗取国家补贴的有力证据。   今天,皇明公司在京举行媒体见面会,继续公开质疑并举证已披露的相关信息。皇明公司董事长黄鸣表示,“江苏质检院的检测报告存三大疑点,期待国家相关部委尽快着手调查,公布真相,保证检测的权威性和公正性,以维护行业公平竞争,维护公众利益。”   ■ 疑点一   “第三方报告”由企业自己出具?   据媒体报道,首份公开的检测报告由江苏质检院出具,编号为“(2012)SJZWJ-XS0726”,检验类别为“型式检验”,样品到达日期为“2012年3月18日”,检验日期为“2012年3月25日-2012年3月28日”,检测地点为“本院光华东街/日出东方(15.33,0.00,0.00%)太阳能股份有限公司”,检验依据为“GB/T19141-2011”。   皇明技术总监张立峰表示,根据公开资料显示,江苏质检院共拥有江苏省南京市光华东街5号、溧阳市天目湖工业园区天目路18号、宜兴市新街街道绿园路500号、宝应县安宜工业园区金源路、溧阳市溧城镇大石山下垃圾处理厂内(104国道旁)、徐州市新城区产业园区等6个检测地点。光华东街5号在南京,而日出东方太阳能股份有限公司则位于连云港(3.34,0.00,0.00%)市海宁工贸园,两地相距300多公里,却在4天内检测了同一台样品。“这是不可能实现的,”张立峰推测,型式检测对实验条件要求非常严格,江苏质检院不可能在短时间内在两地对同一台样品分别进行检测,最有可能出现的情况是江苏质检院将检测业务外包给日出东方太阳能股份有限公司(以下简称日出东方)或租赁日出东方的检测设备完成这份检测报告,如果情况属实,那么在首批节能惠民补贴申报过程中,日出东方就成了拥有“运动员”和“裁判员”双重身份的申报企业,“送检方与检测方有‘合作’之嫌,这还能叫第三方检测报告吗?”   据了解,节能惠民工程申报文件明确规定,型式检验报告和能效检验报告都要由第三方检测机构出具。在国家有关部门公布的首批(太阳能热水器)节能惠民补贴入围产品名单中,日出东方共有160个型号入围,占全国全部371个入围产品型号的一半以上。皇明公司认为,仅从检验地点来看,双方合作造假,有预谋和有计划地依靠虚假报告骗取国家惠民补贴。   ■ 疑点二   4天就做完一周才能完成的检测?   据介绍,根据检测依据的国标(GB/T19141-2011)相关规定,太阳能热水器型式检验为全部项目的检验,除根据检验报告“备注”中所述不适用的检测项目外,所有检测样品须进行外观、贮热水箱、耐压、热性能、水质、电气安全、空晒、外热冲击、淋雨、防倒流、耐冻、耐撞击、支架刚度强度等诸多项目的检测。从时间上计算,这一过程时间大体为:热性能1天、水质2天、空晒2天,共计5天,这还不算耐冻20小时、轮廓采光面积测量、贮热水箱容水量称量等项目。“我们咨询了其他检测机构的专家,得到的回答是在天气状况持续满足试验要求的前提下,一个完整的型式检验需要一周左右的时间,”张立峰介绍说,“日出东方说他们拿到一份正式型式检测报告只需要4天,这明显不符合国标(GB/T19141-2011)的时间周期要求,我们认为涉嫌违规造假。”张立峰表示,严重质疑江苏质检院在《关于太阳能热水器产品检测情况的汇报》中称该院出具了379份能效检测报告和型式检验报告的合理性和真实性。   ■ 疑点三   “不可能完成的检测量”如何实现?   黄鸣认为,江苏质检院为江苏太阳能热水器企业出具的这些检测报告涉嫌伪造,因为以江苏质检研究院检测规模和能力,“根本不可能完成如此庞大的检测量。”   据悉,江苏质检院在《关于太阳能热水器产品检测情况的汇报》中提到,“关于我院检测能力的问题中说明……拥有19个检测工位,从今年3月4日到6月4日有41天的气象状况满足标准规定的实验要求……我院具备出具将近779份热性能数据的检测报告的能力,实际情况是,我院出具了379份能效检测报告。”   黄鸣针对江苏质检院的解释发表了自己的看法,他认为,按照型式检测标准规定,即便每个样品最低的检测需求为5天(热性能1天、水质2天、空晒2天),41个“晴天”也只有8个测试周期,也就是说每个工位只能进行8个样品的型式检验,19个工位最多可以进行19(个工位)×8(个样品/个工位)=152个样品的型式检验,这与江苏质检院宣称的“具备出具779份报告的测试能力”相去甚远。   “江苏质检院公然在官方网站上隐瞒事实”,皇明公司董事长黄鸣在发布会上表示,他将实名举报江苏质检院和企业联手炮制大量检测报告,涉嫌违规操作,欺诈公众。目前,皇明公司已将上述举证材料寄至国家质检总局,期待国家相关部委尽快着手调查,还社会公众以事实真相,以维护行业公平竞争,保证检测的权威性和公正性。   另外,皇明公司还表示,公开实名质疑,是自曝行业潜规则,必将涉及行业内一些具体企业或个人,但是这并非皇明本意,也从未恶意针对业内一些同行或个人,今后还将持续曝光业内其他潜规则。此事进展如何,本报将继续关注。
  • 品客薯片陷“柠檬黄门” 费列罗巧克力违规添加食用胶
    国家质检总局公布了最新进口不合格食品化妆品。今年8月,全国出入境检验检疫机构共检出质量安全项目不合格的进口食品261批、化妆品13批。品客奶酪味薯片柠檬黄超标,费列罗巧克力违规添加食用胶,吉百利巧克力饼干超保质期,进口食品安全问题依旧严重。其中,主要不合格食品是糕点饼干类、糖类和饮料类等共18类别,来自34个国家或地区,食品添加剂超标、微生物污染和品质不合格等项目为主要不合格原因。8月全国检出不合格进口食品化妆品274批本报讯(记者 李大林)品客奶酪味薯片柠檬黄超标,费列罗巧克力违规添加食用胶,吉百利巧克力饼干超保质期,进口食品安全问题依旧严重。日前,国家质检总局公布了最新进口不合格食品化妆品。今年8月,全国出入境检验检疫机构共检出质量安全项目不合格的进口食品261批、化妆品13批。其中,主要不合格食品是糕点饼干类、糖类和饮料类等共18类别,来自34个国家或地区,食品添加剂超标、微生物污染和品质不合格等项目为主要不合格原因。费列罗巧克力违规添加消费者所熟悉的品牌费列罗——比利时生产的费列罗SCHOKOBONS巧克力,被检出超范围使用食品添加剂阿拉伯胶,全部96公斤货物被认定不合格,从而全部销毁。由于我国食品安全相关标准未规定阿拉伯胶属于巧克力糖果的食品添加剂,所以一旦有该成分则被认定不合格。不过,记者了解到,阿拉伯胶作为食品工业中用量最大的水溶胶,安全无害而且可以在大肠中被降解。费列罗集团在中国的唯一贸易子公司费列罗贸易(上海)公司对此表示,中国市场并未进口和销售费列罗SCHOKOBONS巧克力,同时也不清楚进口该批巧克力的公司海南省免税品有限公司的进货渠道。深圳一家公司从美国进口的“品客奶酪味薯片”被检出柠檬黄、日落黄超标,2公斤多的货物被全部销毁。记者了解到,柠檬黄会给人身体带来严重危害,虽然致癌风险尚有争论,但实验表明儿童食用柠檬黄会导致智商下降,成人食用则可导致偏头痛、视觉模糊、哮喘等症状。此外,两批次美心金腿五仁月饼由于菌落总数超标而被退货,两批次的吉百利饼干由于超过保质期被销毁。“贝贝善”奶粉菌超标法国“法瑞康”婴儿配方奶粉、 德国的“贝贝善”幼儿配方奶粉3段,均被发现菌落总数超标,而德国“乐爱朵”配方奶粉超范围使用添加剂。此外,新西兰“爱恩思”婴儿配方奶粉、波兰“贝倍妙”配方奶粉因标签不合格也被拒之国门外。记者走访了市区乐购、家乐福等超市,均未发现有这些品牌的奶粉销售。随后记者在网上查询,这些品牌奶粉也鲜有销售和购买。检疫部门表示,由于中国与国外的乳制品生产标准并不统一,因此部分洋奶粉在蛋白质或其他元素上不符合标准造成它们过不了关,但与此同时欧盟等也不应因中国市场需求量大而在生产过程中放松检验和检测标准。在其他婴幼儿食品中,瑞氏麦多种水果宝宝麦粉被检出“不溶性膳食纤维”超标,美国冠军复合营养粉(香草味)违规使用化学物质。今年8月全国检疫机构检出的不合格化妆品涉及4类产品13批次。伊丽莎白雅顿白手套精致莹白喱再上“黑榜”。
  • 曝干辣椒硫黄熏制 二氧化硫超标50多倍
    黑加工厂位于长沙县跳马镇白竹村,其熏制的干辣椒二氧化硫残留量超标50多倍,被质监部门查处。 12月13日,长沙县跳马镇白竹村,非法使用硫黄熏制干辣椒的加工厂里,工人工作时都戴着防毒面罩。   在长沙县跳马镇白竹村一干辣椒加工厂,车间内蓝色帆布下堆放着数百袋正在熏制的干辣椒,白色的浓烟从帆布缝隙中不断往外冒出来。几百袋用硫黄熏制好的干辣椒成品密密麻麻地垒成小山,硫黄浓烟刺鼻的气味令人咳嗽不止,在车间里工作的工人都戴着防毒面罩。这些用硫黄熏制出来的干辣椒,外表金黄,颜色光鲜,保存期长,被送往高桥大市场农副产品城销往全省各地。12月13日晚,湖南省质量技术监督稽查总队查封了这家非法使用硫黄熏制干辣椒的黑加工厂。   现场暗访 气味刺鼻呛人,工人戴防毒面罩   近日,有知情人报料称在长沙县跳马镇白竹村,有一家干辣椒加工厂,每晚都会飘出很浓烈的气味,气味很呛人,“我怀疑他们是在用硫黄熏制辣椒。”   12月10日晚,在该知情人的指引下,记者找到这家隐藏在城乡接合部的加工厂,该工厂铁门紧闭,门口没有悬挂任何标志。刚靠近工厂,一股刺鼻的味道就扑面而来。   趁着工厂出货,记者混进厂房,工人穿梭在浓烟缭绕的厂房内,引人注意的是,他们每人都戴着一个防毒面罩。车间内冒出来的浓烟气味刺鼻,记者待了不足一分钟,被熏得透不过气来,两眼直流泪,只得赶紧跑出来透气。   记者注意到,该厂房面积有五六百平方米,共两间。其中一间厂房的一侧堆放着数百袋干辣椒成品,而蓝色帆布下则堆放着数百袋正在熏制的干辣椒,浓烟从帆布缝隙中不断往外冒。在另外一角落处,堆放着数袋尚未开封的编织袋,上面标着“硫黄”字样,一旁还堆放着半袋已经开封的硫黄。记者询问硫黄的用途,一名戴着防毒面罩的工人指了指蓝色帆布下正在熏制的干辣椒。在厂房另外一间车间内,工人们也正在用硫黄熏制干辣椒,而一台大货车则停放在厂房门口,几名工人正在发货装运已经熏制好的干辣椒。   辣椒流向 产品流向高桥大市场,老板称不熏不好卖   12月11日早上6点,记者再次来到该厂房附近,7点左右,两台货车开始装货,车厢内的白色编织袋中装满了熏制好的干辣椒。   记者尾随这两台货车,一路来到高桥大市场农副产品城。货车停在了14栋的一家干辣椒商行门口,几名工人开始卸货,该商行门口还摆放着数袋正在销售的干辣椒,记者上前购买了一些刚卸下来的干辣椒。   记者随机走进一家名叫宏发辣椒批发的批发店内。该店老板坦言,店里有些干辣椒是用硫黄熏制的,“不熏不好看,没人买啊。”他表示,没用硫黄熏过的干辣椒颜色不好看,保存期也短。   在一家名叫诚信干辣椒的批发商行,老板同样表示,没被硫黄熏制的干辣椒卖相不好,“这些干辣椒被发往全省各地。”   质监查处 干辣椒二氧化硫残留量超标50多倍   记者将购买的干辣椒送往湖南省质量技术监督局检测二氧化硫残留量,随后记者在检验报告中注意到,依据GB2760-2011食品安全国家标准、食品添加剂使用标准,干辣椒中二氧化硫残留量标准要求是≤0.2g/kg,而记者送检的干辣椒中二氧化硫残留量高达10.6g/kg。   12月13日晚7点,记者跟随省质量技术监督稽查总队执法人员来到该加工厂,车间内,一名男子正在熏制干辣椒,见到执法人员到来,男子显得很慌张。男子坦言,他们确实使用硫黄熏制干辣椒,干辣椒被销往高桥大市场农副产品城。   由于车间内正在用硫黄熏制干辣椒,执法人员忍受不了呛鼻的硫黄气味,纷纷外出透气。在检查中,执法人员查获50kg装尚未开封的硫黄20袋,干辣椒半成品1000袋、成品600袋。执法人员随即将该加工厂取缔,并暂扣其产品。   “经检测,该加工厂的干辣椒二氧化硫残留量高达10.6g/kg,超过国家标准50多倍。”湖南省质量技术监督稽查总队副总队长刘永胜称,在用硫黄熏制干辣椒过程中,会释放出二氧化硫有毒物质,这属于典型的非法添加使用,将对该非法使用硫黄熏制干辣椒的黑加工厂进行彻底捣毁。   危害   食用硫黄熏制干辣椒或可致癌   湖南省质量技术监督稽查总队副总队长刘永胜:经硫黄熏制过的干辣椒外表呈金黄色,但是一旦被人们食用,会对呼吸道、气管等呼吸系统造成刺激,导致呕吐、腹泻、恶心等症状,严重的会危害人的肝脏、肾脏,长期食用甚至会致癌,给人体造成很大的危害。   记者暗访数日后:双眼依然干涩,喉咙干痒,可见硫黄释放的浓烟具有很强的刺激作用。   提醒   干辣椒外表异常鲜亮要慎选   湖南省质量技术监督稽查总队七支队支队长万忠明:购买干辣椒时可以采取看、闻、捏等方法识别。硫黄熏制的辣椒表面看起来异常光亮,闻起来有一股硫黄余味,用手一捏有一种湿湿的黏手的感觉 而柴火烘烤或日光曝晒制作的干辣椒则呈暗褐色,不会有湿感,也没有刺鼻的异味。
  • 香港公布火锅汤底检测结果 一样本检出橙黄不合格
    (香港)食物安全中心(中心)最近进行一项普及食品专题调查,评估火锅汤底的食用安全。中心今日(三月三日)公布调查结果,六十七个样本中,有一个样本不及格,整体合格率为百分之九十八点五。   中心发言人表示,鉴于公众对有关内地食肆使用「一滴香」的报道及火锅汤料食用安全的关注,中心在过去三个月亦从本地多间食肆抽取不同种类的火锅汤底(包括预先包装汤底)样本,进行金属杂质、染色料、防腐剂、抗氧化剂及矿物油(例如石腊)等化学检测。在此期间,中心在市面并未有发现「一滴香」出售。   发言人说:「检测结果显示一个样本被检出含不准在食物中使用的染色料『橙黄II』。这种染色料属低毒性,在正常食用情况下,不会对健康造成不良影响。」   他指出,就不及格的样本,中心已作出跟进行动,包括追查有关食物来源,要求有关店铺停售及销毁有问题食品,再抽取样本化验,并向有关贩商发出警告信。如有足够证据,中心会提出检控。   他提醒食物制造商,须按照优良制造规范,使用食物添加剂时,符合法例要求。   发言人又建议市民在享用火锅时,特别留意「食物安全五要点」,以预防经由食物传播的疾病。他亦提醒要注意进食份量及营养均衡的原则。  有关橙黄II   又名酸性橙II 酸性金黄II 橙黄II 2-萘酚偶氮对苯磺酸钠.主要用于蚕丝,羊毛织品的染色,也可用于皮革,纸张的染色。在甲酸浴中可染锦纶。该品可在毛,丝锦纶上直接印花,也可用作指标剂和生物着色。
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