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氧戊酯

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  • 控制氮氧化物 欧美有何良策?
    关注焦点:   ●实施多指标综合管理措施   ●制定相应的标准体系   ●推动实施区域联防联控   ●采取经济激励政策   ●披露企业污染排放信息      据估计,和上世纪80年代相比,我国机动车保有量增加24倍,机动车排放成为部分大中城市大气污染的主要来源。 CFP供图   氮氧化物是大气主要污染物之一,是光化学烟雾污染、城市灰霾天气、大气酸沉降等一系列环境问题的重要根源。由于氮氧化物可以在大气层中长距离输送,其引起的全球性或区域性污染问题也日益凸现。   发达国家较早采取了一系列政策措施防治氮氧化物污染,其中一些经验对我国“十二五”期间进行氮氧化物污染综合管理和控制有一定借鉴意义。   由于氮氧化物的控制涉及到多种二次污染物,因而既要考虑其本身的危害,又要考虑其二次污染物的危害。针对这一特点,欧美等发达国家采取了系统的防控措施,并取得了显著成效。   实施多指标综合管理措施   美国和欧盟的氮氧化物控制政策目标均是减少氮氧化物及其二次污染物的环境损害。因此,在控制氮氧化物污染时,不仅要求各类排放源达到相应的排放标准,还要求根据二次污染物的削减目标来制定区域氮氧化物的排放总量。   欧盟的酸雨政策从一开始便将酸沉降、富营养化和近地面臭氧问题纳入同一控制体系,采取一揽子控制政策。   多指标的污染控制政策可以有效避免多个单指标控制政策之间的冲突,并且更易于执行。   美国氮氧化物控制主要是以二次污染物臭氧和酸雨为最终控制目标,一方面通过州际合作解决近地面臭氧非达标区的二次污染问题,另一方面通过酸雨计划解决氮沉降问题。美国2005年颁布的《州际清洁大气法案》也考虑了多指标的大气污染控制政策,将臭氧和细颗粒物的污染控制纳入统一政策体系中。   制定相应的标准体系   美国和欧洲都制定了各类大型固定源以及机动车的氮氧化物排放标准。排放标准本身的制定就同时考虑了环境要求和相关控制技术的经济性、可行性、和费用有效性。   美国环保局以1990年《清洁大气法修正案》的第一卷“大气污染预防与控制”以及第四卷“酸沉降控制”为法律依据,通过执行酸雨中氮氧化物的削减计划来控制固定源氮氧化物污染。   酸雨计划分两个阶段在全国范围实施燃煤电厂的氮氧化物削减:第一阶段的削减对象为固态排渣墙式锅炉以及切向燃烧锅炉。第二阶段的削减对象为格状喷然器、旋风燃烧器、湿态排渣锅炉以及立式燃烧锅炉。   针对机动车排放源,美国和欧洲均出台分阶段的排放标准,通过逐步更新机动车排放控制技术削减氮氧化物的排放。   美国和欧洲均采用了包括二氧化氮、臭氧和细颗粒物的多指标体系制定环境空气质量标准来控制氮氧化物污染。欧盟及其成员国制定的二氧化氮标准均符合世界卫生组织的推荐标准。美国虽然对二氧化氮要求较为宽松,但严格控制二次污染物,对氮氧化物起到了协同控制作用。   推动实施区域联防联控   在解决氮氧化物及其二次污染物的长距离输送问题时,欧洲和美国都制定了区域污染控制政策,建立了地区间协调和合作机制,通过多地区间的协作达到减少氮氧化物区域污染的目的。   在欧洲,欧盟各成员国通过签署各类国际公约,提交国家削减计划等方式来达到控制氮氧化物区域污染的目标。   1979年,欧洲和北美各国签署了《长距离跨界大气污染公约》来解决酸雨和近地面臭氧等大气污染物跨界输送导致的问题 1988年,联合国欧洲经济委员会制定了这一公约下旨在控制氮氧化物排放和输送的《索菲亚协议》,规定到1994年止,氮氧化物排放量要冻结在1987年的水平,并且自1989年开始,10年间应削减氮氧化物30%的排放量。1999年,欧盟各成员国签署的《控制酸沉降、富营养化和臭氧协议》制定了各签署国到2010年的氮氧化物排放限制目标。   另外,欧盟于1997年通过了一项酸雨防治战略,旨在同时解决欧盟范围内的酸沉降、富营养化以及近地面臭氧问题。由于氮氧化物是这3类二次污染问题的前体物质,因此这一战略通过制定全欧盟排放总量目标来解决这些问题。2001年,欧盟委员会通过了《国家最高排放限值公约》,规定了包括氮氧化物在内的4种生态污染物到2010年的排放限值。   美国为解决氮氧化物长距离传输所引起的臭氧和细粒子污染问题,制定了区域污染控制策略,建立了地区间的有效协调和合作机制。   1994年,美国东部各州建立的臭氧输送委员会形成了谅解备忘录,实施区域性氮氧化物削减计划。第一阶段(1999~2002年)为氮氧化物配额管理方案,规定了氮氧化物的年排放总量和污染源排放配额,合作区域包括12个州和哥伦比亚特区。第二阶段(2003~2008年)为氮氧化物州际执行计划,制定了区域排放总量限值,并规定排污企业可以卖出或者存储多余排放配额,这一计划将合作区域扩大到22个州。   2009年开始,美国东部各州在《州际清洁空气法案》基础上执行氮氧化物的臭氧季节削减方案来控制夏季电力部门排放氮氧化物,合作区域增至28个州。   采取经济激励政策   近年来,发达国家将基于成本收益分析的经济激励政策引入氮氧化物的控制政策体系,成为基于法规政令的命令控制型政策的有益补充。   其中,美国最常用的是排污许可证交易制度,欧洲部分国家则借助于排污收费和排污税来控制企业的排污行为。   美国在臭氧输送委员会氮氧化物配额管理方案和氮氧化物州际执行计划中实施了氮氧化物配额交易,使得控制政策在实现了污染排放削减目标的同时,大大降低了减排成本。   据美国环保局估算,氮氧化物配额交易使臭氧输送委员会氮氧化物配额管理方案第二阶段的污染削减成本从高于13亿美元(2000年价格)降低到7亿美元水平。这一机制成功地降低了氮氧化物的排放量和近地面臭氧的环境浓度。   据美国环保局2007年的评估数据显示,在实施氮氧化物配额交易后,2006年目标排放源的氮氧化物排放量与2005年相比削减了7%,与1990年相比削减了74%。   西欧部分国家对氮氧化物征收税费,通常只是针对较大的排放源征收排污费,例如发电厂、供热厂等。   法国自1990年起即开始对大型燃烧源收取氮氧化物排污税,并将75%的收入用到减排投资和研发。缴税企业可依据减排技术类型申请补贴,标准减排技术补贴比例为增量成本的15%,先进减排技术为30%。这种税收收入分配机制调动了企业使用先进减排技术的积极性,使得1997年氮氧化物削减了13%。   1990年,瑞典开始对大型燃煤电厂收取氮氧化物排污费。收费政策实施后,瑞典1993年氮氧化物的排放总量比1990年削减了44%,提前实现了1995年减排35%的目标,取得了显著的减排效果。   2007年1月1日,挪威开始针对船舶、航空以及道路等移动源和部分工业固定源征收氮氧化物排污税,税收对象覆盖55%的氮氧化物排放源。排污税政策执行1年之后,氮氧化物排放总量削减了0.6%。   披露企业污染排放信息   企业作为削减氮氧化物的基本单元,其污染控制手段和实施情况直接影响到减排效果。发达国家将企业排放登记制度和企业污染源信息披露制度作为重要的辅助工具应用于污染物削减政策的制定和执行。   2009年10月8日,全球第一份具有法律约束效力的《污染物排放和转移登记议定书》在欧洲17个国家正式生效,并向所有联合国成员国或区域一体化组织开放。参加《议定书》的国家必须对其国内工业、农业、交通和商业等领域排放的包括氮氧化物在内的86种主要污染物污染源进行登记和通报,并将数据以网上公开登记册等方式向公众公开。   近年来,奥地利国际系统分析研究所、美国宇航局等科研机构公布了氮氧化物全球排放清单,为决策部门、科研单位和公众披露环境信息,便于有关部门实行监控氮氧化物变化趋势、制定更有效的控制措施。 我国可采取何种对策?   随着经济的持续快速发展和能源消耗量的增加,我国氮氧化物排放量也在增长。1980年的排放量约为476万吨,2008年增长到1625万吨。从排放源来看,第一次全国污染源普查的数据表明,我国97%的氮氧化物排放来自工业源和机动车尾气。其中电力热力的生产和供应是最主要的氮氧化物排放企业,排放量占到我国排放总量的40%。   随着我国机动车保有量从1990年的620万辆增长到2009年的1.86亿辆,机动车尾气在氮氧化物排放中的比例逐年上升,已由1995年的10.4%快速增长到2007年的31%。   针对这一情况,建议采取以下对策:   第一,实施多指标综合管理。就我国目前氮氧化物的污染状况而言,应该尽早形成覆盖二氧化氮、臭氧、细颗粒物以及酸沉降等多项控制指标的综合指标体系,实施氮氧化物的多目标管理,从一次污染物到二次污染物进行全生命周期控制。   第二,开展氮氧化物区域联防联控。存在严重氮氧化物污染问题的地区,有必要制定区域层面的氮氧化物污染联防联控政策,建立污染源协调和管理机制,从而有效地解决区域整体的环境污染问题。   第三,加强企业排污监管。结合氮氧化物总量控制目标加强企业监督,督促其严格执行排放标准。通过环境信息披露制度,在政府、企业与公众之间形成相辅相成的良性互动,达到更好的污染防治效果。   第四,推行经济激励。在我国氮氧化物的防控工作中引入市场化的经济政策,使命令控制方式和市场化机制互相补充。在实施氮氧化物排放总量控制时,配套实施相应的减排激励政策,鼓励多减排、早减排、尽快实施氮氧化物排污收税和排污削减量交易等措施。
  • 脂溶性聚合物环氧树脂及甲基硅油分子量分布测定
    脂溶性聚合物环氧树脂及甲基硅油分子量分布测定刘兴国 熊亮 曹建明 金燕美丽而寒冷的冬天又到了,室外大雪纷飞,喜欢运动的小伙伴们由户外转战室内,场馆内羽毛球、乒乓球、篮球大战相继上演,运动的身姿和蓝绿色地面、明亮的篮板构成了一道道靓丽的风景线。你可知道这漂亮的场地和器材是用什么材料制造的吗?学化学的你可能回答:“有机材料。”其实这些都是聚合物材料,绿色和蓝色的防滑地面材料为环氧树脂,有机玻璃的篮板材料为聚甲基丙烯酸甲酯。这些均为脂溶性聚合物材料的产品,它们已渗透到日常生活和高端科技的方方面面,从每天要用到的塑料袋到航天材料都可看见它们的身影。 今天,飞飞给大家重点介绍两种脂溶性聚合物。一种是低分子型环氧树脂,是由双酚A和环氧丙烷在氢氧化钠作用下缩聚而成,室温下为黄色液体或半固体,耐热、耐化学药品、电气绝缘性好,广泛用于绝缘材料、玻璃钢、涂料等领域,是常用的基础化工材料。另外一种为甲基硅油,它具有突出的耐高低温性、极低的玻璃化温度、很低的溶解度参数和介电常数等,在织物整理剂、皮革涂饰剂、化妆品、涂料和光敏材料等领域广泛应用。 分子量分布是表征聚合物的重要指标,对聚合物材料的物理机械性能和成型加工性能影响显著。常用测定方法有:粘度法、激光光散射法、质谱法和体积排阻色谱法 (SEC法),其中凝胶渗透色谱法(GPC法)作为体积排阻色谱法的一类,方便快捷、设备普及,具有广泛适用性。通过本文,飞飞给大家介绍以聚苯乙烯为标样,GPC法测定低分子量环氧树脂以及甲基硅油分子量的方法,通过对分子量分布的准确控制可以很好地保证产品的质量。变色龙软件GPC扩展包可以非常方便地将采集的GPC数据进行处理,快速地得到分子量分布的信息,而且该扩展包完全免费。 本实验仪器配置如下:仪器:赛默飞 U3000高效液相色谱仪泵:ISO3100 Pump自动进样器:WPS 3000SL Autosampler柱温箱:TCC3000 Column Compartment检测器:ERC 521示差检测器变色龙色谱管理软件 Chromeleon CDS 7.2 1. 环氧树脂分子量测定双酚A型环氧树脂基本结构及以它为材料制造的体育馆环氧地坪见图1:图1 双酚A型环氧树脂基本结构及体育馆环氧地坪色谱条件如下:分析柱:TSKgel G2500HXL 300*7.8mm,P/N:0016135(适用分子量范围100-20000);TSKgel G3000HXL 300*7.8mm,P/N:0016136(适用分子量范围500-60000);TSKgel G5000HXL 300*7.8mm,P/N:0016138(适用分子量范围1000-4000000);三根色谱柱串联分析。柱温:25℃RI检测器:过滤常数:2s,温度:35℃流动相:四氢呋喃,流速1.0mL/min进样量:15µL 对照品为聚苯乙烯,分子量分别为162,370,580,935,1250,1890,3050和4910;称取适量对照品用四氢呋喃超声溶解,浓度0.02mg/mL。样品用四氢呋喃溶解,浓度0.1mg/mL,测定谱图见图2。 图2不同分子量聚苯乙烯对照品测定谱图注:580和370两个对照品出厂报告上polydispersity多分散系数分别为1.13和1.15,分子量集中度差,所以峰形呈现为多簇小峰。其余对照品多分散系数均小于1.05,峰形呈对称单峰。 校正曲线及相关系数如下: 图3 校正曲线校正曲线方程y=-0.0006x3+0.0502x2-1.5496x+20.4439,相关系数R=0.9998。不同厂家不同批次环氧树脂样品测定结果如下: 表1 环氧树脂样品测定结果样品名称 重均分子量Mw样品-1 387样品-2 401样品-3 396 2. 甲基硅油分子量测定测试甲基硅油的分子量及其分布,常用的GPC方法是采用甲苯或四氢呋喃作为流动相,但是由于甲苯属于管制类试剂,不易购买,因此飞飞采用四氢呋喃(THF)作为流动相来测定硅油的分子量及其分布,结果显示分离与色谱峰形均较好。对照品为聚苯乙烯,分子量分别为1210,2880,6540,22800,56600和129000;称取适量对照品用四氢呋喃超声溶解,浓度约1.0mg/mL。样品用四氢呋喃溶解,浓度1mg/mL。色谱条件如下:分析柱:Shodex KF-805L 8.0*300mm(适用分子量范围300-2000000);柱温:30℃RI检测器温度:31℃流动相:四氢呋喃,流速0.8mL/min进样量:100µL 对照品测定谱图及校正曲线如下:图4 对照品测定谱图及校正曲线 校正曲线方程y=-0.0182x3+0.5987x2-7.1522x+34.6655,相关系数R=0.9996。甲基硅油样品测定结果数均分子量为20727,重均分子量为36273,Z均分子量为59280,Z+1均分子量为91320。总结到这里,飞飞给大家介绍了采用U3000液相结合变色龙软件采集和处理数据,分析低分子量环氧树脂和甲基硅油分子量的方法,由于两者分子量范围差异较大,实验采用了两组不同分子量的聚苯乙烯标准品作为对照品。对于环氧树脂由于需要测定的是低分子量聚合物且对照品分子量接近,所以采用了三根截留分子量不同的凝胶柱串联进行测定,结果更为准确。变色龙GPC分子量计算扩展包功能强大,导入和使用方便,为广大变色龙工作站用户扩展使用GPC功能带来便利。本文介绍的为脂溶性聚合物的分子量测定,对于水溶性聚合物的分子量分布测定,飞飞这里有较多应用文章供大家参考,感兴趣的朋友可联系我索取,这里给大家提供一篇最常用的,右旋糖酐40的分子量分布测定,扫描以下二维码既可查阅。
  • 污染排放控制增氨氮和氮氧化物两项指标
    环保部污染物排放总量控制司司长赵华林表示,“十二五”期间,除了“十一五”期间已经实施的二氧化硫(SO2)和化学需氧量(COD)外,氨氮(NH3-N)和氮氧化物(NOX)也将纳入总量控制。   赵华林日前在“2010(第八届)城市水业战略论坛”上表示,“十二五”期间会对氨氮和氮氧化物进行总量控制,同时也会将重金属、可吸入物等减少污染的责任放在地方政府。   他说,现在空气中含有的氨氮已经超过了二氧化硫,成为空气中的主要污染物,“现在的酸雨已由硫酸型酸雨转向硝酸型酸雨,”而水中的氮氧化物也使得水体酸化和富营养化,出现了大量的蓝藻问题。   “最近重金属污染也出了很多事”,赵华林表示,会根据不同地区在重金属、磷等问题上要求地方政府有总量控制。   链接   氮氧化物   包括多种化合物,如一氧化二氮、一氧化氮、二氧化氮等。氮氧化物都具有不同程度的毒性,可刺激肺部,使人较难抵抗感冒之类的呼吸系统疾病。以一氧化氮和二氧化氮为主的氮氧化物是形成光化学烟雾和酸雨的一个重要原因,氮氧化物与空气中的水反应生成的硝酸和亚硝酸是酸雨的成分。   氨氮   是水体中的重要耗氧污染物,氨氮对自然环境和人体有很大的危害,如水源中氨氮浓度过高,将导致自来水中加氯量增加,从而使自来水中有机氯量随之相应增加,对人体健康产生不利影响。氨氮也可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。
  • 大连化物所研制出固体氧化物电解池制氢样机
    近日,大连化物所燃料电池研究部燃料电池系统科学与工程研究中心(DNL0301组)研制出固体氧化物电解池制氢样机,额定产氢量为2Nm3/h。固体氧化物电解池(Solid Oxide Electrolysis Cell,SOEC)是固体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell,SOFC)的逆过程,可在中高温(700至900℃)下将电能和热能转化为燃料化学能,具有能量转化效率高、不使用贵金属催化剂等优点。SOEC利用富余的可再生能源电力,以及核电、化工、钢铁等行业伴生的工业余热实现电解制氢,效率有望达到90%以上,是未来大规模制取氢气的重要技术之一。与国外相比,我国SOEC技术起步较晚,在电堆和系统制备等方面差距较为明显。近年来,该团队围绕SOEC关键材料、电堆与系统集成等方面,取得系列进展。团队发展了对称密封技术,展现出优异的密封性能,实现多次重启后电堆开路电位未见明显降低;研究开发了大功率电堆的气体分配技术,单堆功率达到10kW级;自主设计了高集成度的供水单元、供气单元和热管理单元,集成出额定产氢量2Nm3/h的SOEC制氢系统,直流能耗约3.30kWh/Nm3,水蒸气转化率达到70%以上。相关成果有望为进一步开发大规模固体氧化物电解池制氢系统奠定技术基础。上述工作得到大连化物所创新基金的支持。
  • 国家标准《动植物油脂 氧化稳定性的测定(加速氧化测试)》征求意见
    国家标准计划《动植物油脂 氧化稳定性的测定(加速氧化测试)》由 TC270(全国粮油标准化技术委员会)归口,TC270SC2(全国粮油标准化技术委员会油料及油脂分会)执行 ,主管部门为国家粮食和物资储备局。主要起草单位 国家粮食和物资储备局科学研究院 、南京财经大学等 。附件:征求意见稿、编制说明
  • 国家标准《动植物油脂 氧化稳定性的测定(加速氧化测试)》征求意见
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  • “打开专业植物培养箱”---五洲东方有奖知识问答
    五洲东方新一期有奖知识问答-&ldquo 打开专业植物培养箱&rdquo 活动开始啦!全部回答正确者即可获得由五洲东方公司提供的精美奖品一份。了解PERCIVAL培养箱的网友不要犹豫了,快来参加吧!   活动时间:2012年5月23日&mdash 2012年6月23日。   活动奖励:   所有参与者,答题准确并信息完整者均可获得精美奖品&mdash &mdash 麦当劳代金券。   答题规则如下:   1、我们会提供参考文章,您可以阅读完文章后答题。   2、本次试题共10题,每题10分,共100分,1-12题都要填全。   3、点击下载试题,填写完整后,您可以:   1)将问卷邮件至g.y_liu@ostc.com.cn。   2)将问卷邮寄至北京五洲东方公司(&ldquo 北京市海淀区北四环中路265号中汽大厦7层&rdquo ,邮编:100083,刘广宇收)。   3)将问卷发送至QQ:179260946。   奖品发放:   1、收到问卷经审核后,将发放精美奖品。   2、活动结束后第二天,将发放幸运奖品。   为了保证奖品能顺利邮寄到您的手中,请填写详细地址。   活动咨询电话:400-011-3699   活动详情:http://www.bioon.com.cn/campaign/campaign_show.php?id=43280   请关注下期有奖问答活动:   &ldquo 磁力加热搅拌器&rdquo ---五洲东方有奖知识问答   所有活动信息请关注五洲东方官方网站www.ostc.com.cn首页公告栏。   感谢您的参与!
  • Nat Metab|上交大童雪梅团队揭示非氧化磷酸戊糖途径调控Treg细胞功能及其分子机制
    点评 | 朱锦芳(NIH)2022年5月23日,上海交通大学基础医学院生化与分子细胞生物学系童雪梅教授课题组及其合作团队,上海市免疫学研究所李斌研究员课题组和复旦大学附属华山医院/脑科学转化研究院杨辉研究员,在Nature Metabolism杂志在线发表题为 Non-oxidative pentose phosphate pathway controls regulatory T cell function by integrating metabolism and epigenetics 的研究论文,揭示非氧化磷酸戊糖途径(非氧化PPP)对调节性T(Treg)细胞代谢模式及细胞功能的调控机制。Nature Metabolism同期发表伦敦帝国理工学院Margarita Dominguez-Villar博士为该研究撰写的News & Views特评,认为该文章发现非氧化PPP在Treg细胞活化和功能调控中的中心地位(a central regulator)。表达特征转录因子Foxp3的Treg细胞是一类具有免疫抑制功能的CD4+ T细胞亚群,维持机体免疫系统稳态,防止免疫过激诱发自身免疫病。已知葡萄糖酵解、脂肪酸氧化和氨基酸分解代谢等都参与 Treg 细胞功能调控。PPP是一条不产生ATP的葡萄糖分解代谢途径,由生成NADPH的氧化PPP和产生5-磷酸核糖的非氧化PPP组成。非氧化PPP包括4个代谢酶催化的5步可逆反应,可以通过改变代谢物流向来满足细胞的功能需求。非氧化PPP是否参与免疫细胞如Treg细胞的代谢与功能调控尚不清楚。转酮醇酶TKT是非氧化PPP中催化两步可逆反应的代谢酶。童雪梅团队已发现TKT在肝脏、脂肪和肠道中调控糖脂代谢平衡的重要作用(Li M et al, Cancer Research, 2019 Tian N et al, Diabetes, 2020 Tian N et al, Cell Death & Disease, 2021)。在本研究中,研究人员通过构建Treg细胞特异性敲除TKT的小鼠模型,深入探究非氧化PPP是否和如何调控Treg细胞代谢及功能。他们研究发现,Treg细胞特异性敲除TKT的小鼠出生3周后发生严重自身免疫性疾病,并且在断奶之后相继死亡,其表型与缺失Foxp3基因的小鼠相似。进一步研究发现,敲除TKT在不影响Treg数目和转录因子Foxp3 水平的情况下,阻断Treg细胞的免疫抑制功能。为了排除炎症反应的影响,研究者根据Foxp3基因位于X染色体和雌鼠X染色体选择性失活的特点,构建了在同一只鼠中既有TKT缺失又有TKT正常表达的Treg细胞嵌合小鼠模型。该小鼠Treg细胞的转录组和表观遗传组分析表明,TKT缺失导致Treg细胞中87.9%的差异表达基因被下调,染色质可及性降低。这些被下调的基因几乎全部为效应性Treg特征性基因,表明非氧化PPP对调控Treg细胞免疫抑制功能是必需的。研究者进一步发现,TKT缺失导致Treg 细胞NADPH 减少和氧化应激增加,葡萄糖进入线粒体氧化减少,脂肪酸氧化增加,氨基酸分解代谢显著增强,分解代谢重构使线粒体功能受损。同时,被氧化应激和线粒体损伤诱发的还原性TCA循环使α-酮戊二酸/琥珀酸及α-酮戊二酸/富马酸比率降低,DNA甲基化增加,抑制Treg细胞特征性功能基因表达,导致其免疫抑制性功能丧失。文章也发现非氧化PPP中的另外一个代谢酶——转醛醇酶(TAL),对维持效应性Treg特征性功能基因表达也不可或缺。此外,在自身免疫性病人外周血 Treg细胞中,TKT水平显著降低。综上所述,此研究首次揭示非氧化PPP对于调控Treg细胞中糖、脂和蛋白质分解代谢稳态、维持代谢物依赖的表观遗传修饰和功能基因表达有关键作用,即非氧化PPP可以通过整合三大营养物质代谢和表观遗传修饰控制Treg细胞功能。这项研究将为通过调控Treg功能防治自身免疫性疾病和其它免疫相关疾病提供新策略新手段。非氧化 PPP 通过整合代谢组和表观遗传组调控Treg细胞功能上海交通大学医学院博士生刘琪、阿拉巴马大学伯明翰分校博士生朱方明和上海市免疫学研究所博士生刘鑫男是该研究论文的共同第一作者。此项研究得到复旦大学生物医学研究院叶丹研究员、海军军医大学附属长征医院风湿免疫科徐沪济主任、上海交通大学附属仁济医院沈南主任、上海交通大学基础医学院徐天乐教授、清华大学药学院胡泽平研究员、阿拉巴马大学伯明翰分校胡晖教授等合作实验室的大力协助。通讯作者为童雪梅教授、李斌研究员和杨辉研究员。专家点评朱锦芳Jeff Zhu (Chief, Molecular and Cellular Immunoregulation Section, NIH)调节性T细胞(Tregs)在维持免疫耐受和免疫稳态中发挥关键作用,并且参与调节感染和癌症中的各种免疫反应。一方面,Treg功能的丧失通常与自身免疫和过度炎症有关;另一方面,肿瘤微环境中激活的Treg往往会抑制肿瘤免疫。因此,了解Treg的产生、激活及其获得抑制性功能的机制不仅将拓展基础免疫学认知,而且将为各种免疫相关疾病提供新颖有效的临床疗法。不同的代谢途径在控制Treg和效应性辅助型CD4+ T(Th)细胞的发育和分化中作用不同。经典观点认为,Tregs更倾向于脂肪酸氧化,而效应Th细胞主要利用葡萄糖作为能量来源。在本项工作中,童雪梅团队及其合作实验室共同发现,非氧化磷酸戊糖途径(非氧化PPP)在控制Treg细胞激活和抑制功能中起着关键作用。非氧化PPP是葡萄糖分解代谢的一个分支,它在Treg和效应性Th细胞中的功能尚不清楚。令人惊奇的是,在Treg中敲除非氧化性PPP中的重要酶—转酮醇酶(TKT),小鼠会产生致死性自身免疫病。Treg细胞特异性 TKT 缺失导致其失去免疫抑制功能,却不影响其发育和Foxp3蛋白表达。机制上,童雪梅及其合作团队发现TKT缺失诱导线粒体氧化应激和还原性TCA循环,导致α-酮戊二酸(α-KG)水平降低。α-KG作为重要的表观遗传辅助因子,能调控组蛋白和DNA去甲基化酶的功能。TKT缺失时,Treg中众多基因的DNA甲基化增加,染色质可及性下降。并且,α-KG补充能够改善由Treg特异性TKT 缺失引起的自身免疫反应。此外,在临床自身免疫性疾病患者外周血Treg中,TKT水平被下调。Treg获得抑制功能需要被激活,TKT缺失诱发的自身免疫反应是由活化Treg特征性基因表达减少所导致的。由于Treg细胞群体的异质性,单细胞分析可以为TKT如何调节Treg激活和表观修饰提供一个更清晰的解释。然而,该研究发现在大约1000个激活态Treg特征基因中,只有124个受到TKT缺失的影响,却诱发了显著的小鼠自身免疫病表型,表明这个小的基因群体包含对Treg功能至关重要的效应分子,例如IL-10和TIGIT等。因此,本项研究发现令人印象非常深刻。本项工作不仅促进我们全面认识Treg细胞激活和功能的机理,而且在未来治疗人类疾病方面具有潜在重要转化价值。原文和特评链接:https://www.nature.com/articles/s42255-022-00575-z,https://www.nature.com/articles/s42255-022-00574-0
  • 第五届臭氧污染防治研讨会在武汉举行 在“双碳”背景下做好大气污染防治文章
    5月30日,第五届大气臭氧污染防治研讨会暨大气超级观测站联盟2023年工作会议在湖北武汉开幕,为期两天。会议以“双碳”战略背景下我国臭氧与PM2.5污染协同防治为主题,共探共研助力大气环境质量持续改善。自2013年国务院颁布《大气污染防治行动计划》以来,全国大气污染防治取得阶段性成效,空气质量得到明显改善。但是以大气细颗粒物(PM2.5)和臭氧为主要污染物的大气复合污染形势依然严峻,尤其是臭氧污染呈现快速上升和蔓延态势。据湖北省生态环境科学研究院负责人介绍,当光照充足、温度较高、湿度较小时,光化学反应愈发强烈,从而会造成近地面臭氧不断累积,目前,夏秋季节空气质量中的主要污染物就是臭氧。此次相关领域的权威专家、顶尖科研人员汇聚武汉,对促进提升湖北省大气臭氧污染防治水平,提升市民污染防治意识具有非常重要的意义。根据湖北生态环境部门监测的数据显示,5月29日,湖北省仙桃市、武汉市、黄冈市、鄂州市4个地市空气质量为良,其首要污染物为臭氧,数值最大的鄂州市为134,黄石市、咸宁市2个地市空气质量为轻度污染,首要污染物为臭氧,数值分别为166、177。一般来说,当臭氧日最大连续8小时平均浓度超过160微克/立方米(环境空气质量二级标准限值)时,就形成了“臭氧超标”。日前,湖北省生态环境厅发布了大气污染防治“三大”治理攻坚战役和“六大”专项提升行动计划,明确提出,到2025年,全省挥发性有机物(VOCs)和氮氧化物(NOx)重点工程累计减排量分别不低于2.6万吨和4.7万吨,基本消除重度及以上污染天气,国考城市重污染天数比率均值控制在0.6%以内,PM2.5浓度均值不高于36微克/立方米,优良天数比率均值达到86%以上。PM2.5和臭氧协同控制取得积极成效,臭氧浓度增长趋势得到有效遏制,柴油货车污染治理水平显著提高,大气环境质量切实改善,人民群众蓝天幸福感、获得感进一步增强。其中,臭氧污染防治攻坚战部署了两方面任务:一是要求以4月至10月为重点时段,以武汉、襄阳、宜昌、黄石、孝感、黄冈等城市为重点,积极推进臭氧污染防治攻坚,聚焦臭氧形成前的协同减排和源头防控;二是强化臭氧污染防治科技支撑,完善臭氧和VOCs监测体系,提高治理设施运维管理水平,全面提升VOCs治污设施“三率”(VOCs废气收集率、治理设施运行率、治理设施去除率),精准有效开展臭氧污染防治监督帮扶提升环境执法监管能力。下一步,湖北省还将对大气污染防治任务施行清单化管理,积极参与长江中游城市群大气污染联防联控,推动建立与周边省份的大气污染防治协作机制,相邻市州、县域强化联动协作。
  • “十二五”氮氧化物减排思路与技术路线
    摘要   “十二五”期间,氮氧化物的总量控制要突出重点行业和重点区域,推行以防治火电行业排放为核心的工业氮氧化物防治体系和以防治机动车排放为核心的城市氮氧化物防治体系。要推进能源结构持续优化,严格控制新增量 全面开展电力行业氮氧化物减排 采取综合措施加强机动车氮氧化物排放控制 推进以水泥行业为主的其他行业氮氧化物排放控制。   2011年3月14日,全国人大审议通过了“十二五”规划纲要,提出化学需氧量、二氧化硫分别减少8%,同时将氨氮和氮氧化物首次列入约束性指标体系,要求分别减少10%,氮氧化物已经成为我国下一阶段污染减排的重点。   把氮氧化物作为“十二五”减排约束性指标的必要性   ■阅读提示   由氮氧化物等污染物引起的臭氧和细粒子污染问题日益突出,威胁人民群众的身体健康,成为当前迫切需要解决的环境问题。若不加严控制,今后一段时期我国城市光化学烟雾、酸雨污染和灰霾天气还将呈迅速发展和恶化之势。   氮氧化物活性高、氧化性强,是造成我国复合型大气污染的关键污染物。随着国民经济持续快速发展和能源消费总量大幅攀升,我国氮氧化物排放量迅速增长。“十一五”期间,我国氮氧化物排放量逐年增长,2008年达2000万吨,排放负荷巨大。火力发电、工业和交通运输部门三者之和占我国氮氧化物排放总量的85%,基本呈现三足鼎立之势。氮氧化物排放量的迅速增加导致了一系列的城市和区域环境问题。北京到上海之间的工业密集区已成为对流层二氧化氮污染较为严重的地区,“十一五”期间全国降水中硝酸根离子平均浓度较2005年有较大幅度增长。由氮氧化物等污染物引起的臭氧和细粒子污染问题日益突出,威胁人民群众的身体健康,成为当前迫切需要解决的环境问题。若不加严控制,今后一段时期我国城市光化学烟雾、酸雨污染和灰霾天气还将呈迅速发展和恶化之势。综上分析,“十二五”期间我国必须对氮氧化物进行全面控制,针对氮氧化物的污染特征,进入以质量改善为切入点、以主要行业为突破口的大规模削减阶段。   从减排管理的基础条件来看,自“十一五”以来,随着污染减排三大体系能力建设的加强,氮氧化物统计、监测管理工作取得突破性进展。2006年全国环境统计中将氮氧化物因子纳入到环境统计范畴 2007年开展的污染源普查工作对全国氮氧化物排放系数和排放现状进行了全面调查。在污染源监测方面,随着国控重点源烟气排放连续监测设施建设完成,氮氧化物排放重点源大都具备了自动监测的能力,并与省、市监控中心实现了联网。此外,国内火电行业氮氧化物控制技术日趋成熟,除催化剂等核心技术外,基本实现了国产化。这些都为全面实施氮氧化物排放总量控制奠定了良好的基础。   “十二五”氮氧化物总量控制总体考虑及目标的确定   ■阅读提示   在确定国家总量控制目标的同时,也将减排任务分解到了各省(自治区、直辖市),确定了减排项目清单,真正把减排任务落到实处,这是总量控制目标制定的一次突破。   污染物排放总量控制是环境管理的重要手段,我国氮氧化物的总量控制模式要根据排放物的污染特征来确定,氮氧化物排放具有行业、区域集中的特点,因此,“十二五”期间氮氧化物的总量控制要突出重点行业和重点区域,推行以防治火电行业排放为核心的工业氮氧化物防治体系和以防治机动车排放为核心的城市氮氧化物防治体系。强化总量控制对经济发展方式、经济结构调整和能源结构调整的优化作用,严格控制增量,强化结构减排,细化工程减排,实化监管减排,确保减排约束性指标目标的完成。   值得一提的是,此次在总量控制目标确定方面,我国首次采用了“二上二下”的方式。通过印发《“十二五”主要污染物总量控制规划编制指南》(以下简称《指南》),提出了“十二五”氮氧化物减排的总体思路、减排要求、减排技术路线及总量目标测算方法,各省结合本省的环境质量状况、经济社会发展情况及减排潜力,根据《指南》要求编制总量控制规划,测算总量控制目标,提交减排项目清单。在此基础上,统筹考虑国家宏观经济政策、节能减排重大战略、产业布局和结构调整要求,确定国家总量控制目标,实现了统筹协调、上下衔接、部门联动,增强了总量控制目标确定的科学性、合理性和可行性。在确定国家总量控制目标的同时,也将减排任务分解到了各省(自治区、直辖市),确定了减排项目清单,真正把减排任务落到实处,这是总量控制目标制定的一次突破。   “十二五”氮氧化物总量控制基本思路   ■阅读提示   推进能源结构持续优化,严格控制新增量 全面开展电力行业氮氧化物减排 采取综合措施加强机动车氮氧化物排放控制 推进以水泥行业为主的其他行业氮氧化物排放控制。   推进能源结构持续优化,严格控制新增量。严格执行国家产业政策,全面落实淘汰落后产能要求,在单位面积排放强度大的地区要进一步加严产业结构调整要求,遏制高耗能、高污染产业过快发展。严格控制污染物新增量。新建项目必须按照先进的生产技术和最严格的环保要求进行控制,大幅度降低污染物排放强度。煤电及水泥行业新建项目要求配套建设烟气脱硝设施。提高机动车准入门槛,执行国家第Ⅳ阶段排放标准,部分城市提前执行国家第Ⅴ阶段排放标准,供油油品实现配套。进一步改善能源消费结构,控制煤炭消费增量,促进经济发展的绿色转型。   全面开展电力行业氮氧化物减排。电力行业属于高架源,排放的氮氧化物在大气中发生远距离传输和化学转化,不但会影响当地的环境质量,而且存在跨界污染的问题,是造成区域性环境问题的主要原因。截至目前,我国已有80%的火电机组采用了低氮燃烧技术,已建烟气脱硝设施达到9700万千瓦。目前我国正在修订火电厂大气污染物排放标准,氮氧化物的排放标准将会非常严格。这就要求在“十二五”期间,除淘汰的小火电机组外,全面推进现役机组低氮燃烧技术改造及脱硝设施的建设,加大已安装脱硝设施机组的监管力度,提高减排能力。东部地区和其他地区的省会城市单机容量20万千瓦及以上的现役燃煤机组实行脱硝改造,其他地区单机容量30万千瓦及以上的现役燃煤机组实行脱硝改造。   采取综合措施加强机动车氮氧化物排放控制。在一些大城市,机动车排放已经超过工业排放成为重要的大气污染源,氮氧化物的分担率一般在50%左右,由于其排气高度低,对人体的危害非常大,因此机动车氮氧化物的控制对改善城市环境质量具有至关重要的作用。“十二五”期间我国将在有条件的重点城市实行机动车新增量总量控制,并严格执行黄标车淘汰政策。按照东、中、西部差别化的政策,加大黄标车的淘汰力度,到“十二五”末,东部地区基本淘汰所有黄标车,即国0的汽油车和国Ⅲ以前的柴油车。提高机动车准入门槛,实施油品升级改造工程。“十二五”期间,在全国范围内严格实施国家第Ⅳ阶段机动车排放标准,部分重点区域和城市提前实施国家第Ⅴ阶段排放标准 2011年在全国范围内供应国Ⅲ标准的车用燃油,2015年底前基本实现国Ⅳ水平车用燃油的供应,实现车、油同步升级。   推进以水泥行业为主的其他行业氮氧化物排放控制。我国水泥行业氮氧化物的排放占总排放量的10%左右,是我国氮氧化物排放的第三大源。随着水泥行业落后产能淘汰工作的推进,新型干法窑的使用比例将大幅增加,在提高能源使用效率的同时,由于燃烧温度高等原因,氮氧化物排放量将显著增加。“十二五”期间需大力开展水泥行业新型干法窑降氮脱硝工作,根据水泥窑的现状和特性,推进烟气脱硝工程建设,要求长三角、珠三角、京津冀鲁等重点区域氮氧化物年排放量在1000吨以上或熟料生产规模在2000吨/日以上的现役新型干法窑实行脱硝改造。   钢铁、工业锅炉也是氮氧化物的重要排放源,为拓展氮氧化物减排领域,推进氮氧化物持续减排,“十二五”期间应加快冶金行业、工业锅炉等其他行业氮氧化物控制技术的研发和产业化进程,推进烟气脱硝示范工程建设。   “十二五”氮氧化物总量减排的难点   ■阅读提示   电力行业大规模脱硝受多种因素的影响和制约 油品质量保证和机动车排放标准实施进程直接影响到氮氧化物的减排进展 重点行业污染治理技术的发展水平将影响“十二五”氮氧化物的减排效果。   电力行业大规模脱硝受多种因素的影响和制约。为实现氮氧化物“十二五”总量控制目标,“十二五”期间我国电力行业脱硝装机容量比例需达到70%以上(包括新增机组),这将大于“十一五”期间二氧化硫的脱硫装机容量,减排压力非常大。此外,电厂脱硝还原剂氨的需求量将很大,脱硝装置中的催化剂也未实现国产化,这些因素都将增大电力行业氮氧化物减排的难度。   油品质量保证和机动车排放标准实施进程直接影响到氮氧化物的减排进展。车用燃油质量差、含硫量高是制约机动车排放控制的主要因素,尤其是当前柴油品质极不利于柴油机尾气后处理技术的使用,影响氮氧化物减排效果。目前我国还未实现国Ⅲ油品柴油的全面供应,这与“十二五”期间要基本实现国Ⅳ水平车用燃油的供应仍有较大差距,需要多部门加强协调推进这项工作。另外,提高机动车排放标准是控制机动车氮氧化物新增量的主要手段,但标准实施后减排效果需要一定的时间才能显现,因此,“十二五”期间国Ⅳ排放标准能否及时推行是保障机动车氮氧化物减排的关键。   重点行业污染治理技术的发展水平将影响“十二五”氮氧化物的减排效果。尽管我国已有电厂烟气脱硝的控制技术,但火电厂烟气脱硝的一些关键技术仍受制于国外,钢铁、水泥、工业锅炉等行业氮氧化物排放控制技术也处于研究阶段,其研发及应用的发展水平将影响“十二五”氮氧化物的减排效果。“十二五”期间,国家应该对氮氧化物控制技术研究及产业化给予更多的支持及优惠政策,尽快推动国内氮氧化物控制技术的规模化示范应用和产业化,为氮氧化物的大规模削减提供更多技术支撑。
  • 回顾2023,回购率较高的五款金相制样耗材
    随着科技的不断进步,金相制样耗材在材料科学和工业领域的应用越来越广泛。在2023年,可脉检测(南京)有限公司以下五种金相制样耗材凭借其优越的性能和可靠性,获得了市场的广泛认可和高回购率。 一、金相切割片 金相切割片是制备金相样品不可或缺的工具。原装进口美国QMAXIS砂轮切割片,金相砂轮切割机专用的切割片。砂轮切割片属于磨耗型切割片,有环保型树脂粘结的,也有经济型橡胶粘结的。高品质的砂轮切割片,切割速度快,精度高,使用寿命长。适用于各种钢、高温合金、黑色金属和有色金属等大多数材料的金相切割。 ——10in砂轮切割片 ——12in砂轮切割片 二、金相镶嵌粉 对于那些不易制备成品的样品,金相镶嵌粉发挥了巨大作用。原装进口美国QMAXIS热压镶嵌粉,适用于对温度和压力不敏感的材料的热压镶嵌,边缘保护效果好,适合连续的批量制样。成份不同、硬度不同、颜色不同的热压镶嵌粉,可满足大多数材料的镶嵌需求。 ——PhenoPowder 酚醛树脂 ——EpoPowder G 环氧树脂(颗粒) ——EpoPowder F 环氧树脂(粉末) ——TransPowder 丙烯酸树脂 ——CopperPowder 铜导电填料 ——GraphPowder 碳导电填料 三、金相抛光布 金相抛光布是金相制样过程中的重要耗材,其质量直接影响样品的表面光洁度。原装进口美国QMAXIS抛光布,由各种高品质的抛光织物制成,无绒、短绒和长绒等不同编织属性的金相抛光布,与不同粒度的金刚石或氧化物抛光液配合使用,适用于各种材料的表面抛光。背衬有带背胶和磁性背衬两种,更换更方便——提高制样效率;表面更平整——为高品质的抛光效果奠定基础。 ——粗抛:PlanCloth, PerfoCloth, NylonCloth ——中抛:DuraCloth, SatinCloth, SilkCloth ——精抛:MicroMet, VelCloth, FlocCloth, ChemoCloth 四、金相砂纸 金相砂纸主要用于样品的初步研磨过程。原装进口美国QMAXIS碳化硅砂纸,纸基韧性强,耐磨损,不易撕裂;平整度高,不卷曲;耐水性好;去除率高;使用寿命长。可快速去除材料表面层和变形层,有效缩短后续试样制备时间。 ——CarbiPaper 带背胶碳化硅砂纸 ——CarbiPaper 不带背胶碳化硅砂纸 五、金相抛光液 金相抛光液是制备金相样品的关键耗材。原装进口美国QMAXIS金刚石抛光液,金刚石浓度高,纯度高,微粉粒径一致,分散均匀,性能稳定,且无毒环保。金刚石抛光悬浮液磨削能力强,抛光表面效果好,满足各种材料的金相研磨、抛光需求。 ——PolyDia 水基多晶金刚石抛光液 ——MonoDia 水基单晶金刚石抛光液 ——ComboDia 水基单晶金刚石混合抛光液 ——OilDia 油基单晶金刚石抛光液 总结,以上五种金相制样耗材在2023年的市场表现中脱颖而出,凭借其优越的性能和可靠性获得了众多新老客户的认可,回购率高,好评率高。可脉检测(南京)有限公司专营QMAXIS金相试样制备仪器、耗材的进口和销售业务,欢迎大家前来交流、选购。
  • 能终结检测水中化学需氧量(CODcr)之五大痛点的全自动分析仪器研制出来了?
    对于从事检测化学需氧量(CODcr)的实验室人员来说:有五大痛点!第一:样品量大。铬法化学需氧量的检测是各级水质监测单位日常必检项目之一,用家常便饭来形容毫不为过;第二:耗时长。目前实验室检测化学需氧量常用的标准是HJ828-2017,水样需要先消解120分钟,然后再冷却、再逐一滴定,判断终点,计算结果,每天这种重复性的劳动让人崩溃;第三:实验过程中的环境污染。如消解过程中硫酸的挥发等,消解过程中酸气弥漫在整个实验室空间,对实验室人员、物品危害极大。第四:检测数据误差大。由于国内各型号消解器的差别,很多存在消解不均匀等现象,导致检测结果出入较大,平行性差;第五:极度浪费淡水资源。传统的COD消解需要用自来水冷却,由于检测时间耗时过长,近130多分钟,期间自来水需要保持常开状态,造成大量的淡水资源浪费。 痛苦,痛苦,痛苦,但又不得不做?奈何?如之奈何? 一款终结检测化学需氧量之五大痛点的神器终于问世了!它的发明,实现了检测水中化学需氧量的全流程、高度自动化的操作。从试剂的自动添加、自动消解、自动冷却回流120min、自动滴定、自动识别滴定终点、自动核算检测结果、自动清洗冷凝管等等。。。,是的,没错,全部是自动化。 产品突出优势:第一:高度集成一体机。即:集成了主机、操控平台、冷却系统与一身。操控平台与主机一体式设计,搬个凳子就可以一边操作一边监测整个流程,是不是很方便哦?而且我们这台神器居然连冷水机都省了,我们不需要,不需要!因为是一体机啊,偷偷告诉您还是大功率内置压缩机哦,冷却效果杠杠滴!!! 第二:检测样品多。主机一批次可连续检测近50个水样,而且支持中途添加,连续做样; 第三:我们是模组化操作。即:一次性可以连续移动6个水样,自动去加试剂、消解、冷却、滴定,不需要一个个去移动抓取,更节省时间; 第四:也是最最重要的,全面符合标准流程。跟人工操作流程全部一样,避免了非标准仪器的尴尬,只是流程全部自动化而已; 第五:数据准确,准确,准确!!!可以同时测定高低浓度样品,可穿插进行互不影响。平行性、准确度全部在标准范围内。
  • 品牌动态 | 海尔欣昕甬智测参加第五届中国大气臭氧污染防治研讨会
    5月30日,由北京大学环境科学与工程学院、中国环境科学学会臭氧污染控制专业委员会、中国大气超级观测站联盟、国家环境保护大气臭氧污染防治重点实验室、香港科技大学(广州)、中国环境科学学会大气环境分会主办,湖北省生态环境科学研究院承办的”第五届大气臭氧污染防治研讨会 ”于武汉隆重开幕。本次论坛以“双碳”战略背景下推进臭氧与PM2.5协同防治为主题,针对理论研究、关键技术和管理实践等方面展开研讨,全国专家和学者到场分享交流、共话发展。海尔欣昕甬智测推出HT400高精度臭氧分析仪,拥有便携款与无人机专用款2种产品形式,具有便携可靠、测量精准的突出优势,可应用于环境、气象、消毒、食品安全等领域。同时,海尔欣昕甬智测也携带2款减碳精密气体分析仪HT8800系列便携式高精度温室气体分析仪、HT8700大气氨激光开路分析仪。此2款由海尔欣自主创新的气体分析仪,以量子级联激光技术为核心技术,实现及时快速、高精灵敏的特点。在此之前,昕甬智测HT8700大气氨激光开路分析仪以其高精度、快响应、低功耗的优势,加上开路设计很好地避免了由于采样吸附而造成的延迟,入选2021年宁波市重点自主创新产品名录,先后开展与中科院大气物理研究所、中国农业大学的合作。同时走入国际生态环境科学家的视野,先后展示于欧洲地理学会年会、世界氮素倡议大会、亚洲通量观测联盟年会,参与欧盟科学机构的研究项目,获得国际氮循环研究专家的肯定。【点击查看】HT8700大气氨激光开路分析仪应用案例:荷兰应用科学院(TNO)涡度通量法与梯度法通量交叉验证【点击查看】HT8800系列便携式高精度温室气体分析仪应用案例:清华大学深圳国际研究生院户外现场实验当前,以大气细颗粒物(PM2.5)和臭氧为主要污染物的大气复合污染形势依然严峻,尤其是臭氧污染呈现快速上升和蔓延态势,空气质量持续改善的难度加大。海尔欣昕甬智测将坚定以技术创新为动力,光谱技术助力零碳地球——实现更及时、更精确的科学测量,为国家“碳中和”大目标贡献力量。
  • 德祥举办2010南宁植物培养研究配套方案研讨会
    德祥成功举办2010年南宁“植物培养研究配套方案技术研讨会”   2010年4月8日,德祥在南宁成功举办“植物培养研究配套方案技术研讨会”。本次会议主要针对科研人员在幼苗生长,组织培养以及逆境研究中遇到的难题,提供可精确控制环境参数的仪器平台和系统的解决方案。      参与本次会议的嘉宾主要有广西科学院、广西药用植物园、广西农科院、广西林科院、广西甘蔗研究所、广西大学农学院和广西植物研究所等有关植物培养等领域的区级研究所。交流会中给出的相关解决方案获得与会嘉宾的热烈反响,通过现场的互动交流,用户加深了对产品的认识,也为德祥组织本次难得的学习交流机会表示感谢!
  • 美国博纯参加第十六届二氧化硫、氮氧化物、汞、细颗粒物污染控制技术国际研讨会
    2012年3月22日至23日由中国环境科学学会主办的“第十六届二氧化硫、氮氧化物、汞、细颗粒物污染控制技术国际研讨会”在厦门华侨大厦成功召开。在此次技术交流会上,博纯中国区经理李峰先生做了题为“一种创新的样气干燥技术及样气预处理整体解决方案介绍”的报告,获得在场专家的一致好评。李峰先生提到:“就中国市场而言,我们的Nafion干燥技术及其GASS整体解决方案令人耳目一新,是对传统样气预处理技术的一种创新和补充。借此机会,我在此向大家介绍博纯公司为中国环保市场所能提供的这种创新的样气预处理技术和整体解决方案,希望能将博纯在国外成熟的应用经验推广到中国来。” 同时,李峰先生也表示,博纯会继续深入了解中国烟气排放相关环境标准,引进并开发出更多相关连续烟气监测系统预处理及工艺控制样气预处理的产品和整体解决方案,提高样气预处理的准确性,极大的减少气体在线分析系统的维护量,并降低客户的相关成本,为中国的环保事业添砖加瓦。李峰先生做现场报告
  • 辽宁工厂制售伪劣羊肉卷 强致癌物超标2000多倍
    核心提示:近日,辽宁辽阳一处工厂以劣质鸭肉加添加剂制成牛羊肉卷,李某等34人因涉生产销售有毒有害食品罪被刑事拘留。经检验,该厂所制作的“牛羊肉卷”强致癌物亚硝酸钠超标达2000多倍。目前,警方已基本将流入市场的假羊肉和牛肉卷追回。 用鸭肉和添加剂制成的毒肉。 加工毒肉时使用的染色剂。 库房内堆放着几十吨准备春节上市的毒肉卷。   廉价的鸭肉经过保水剂、黏合剂、染色剂和羊油的浸泡后,充当羊肉向外出售。杀羊出身的李某通过这种方式办厂大肆制售伪劣羊肉卷,而这种添加了非法添加剂的所谓羊肉也成了名副其实的毒肉,不仅含重金属,而且亚硝酸钠超标2000多倍。   根据公安部的统一部署,近日,辽宁警方在辽阳成功侦破一起特大生产有毒有害羊肉卷案件,李某等34人因涉嫌生产销售有毒有害食品罪被辽宁警方刑事拘留。同时,警方查封生产线3条、生产设备10余套 查扣尚未售出的伪劣牛羊肉卷40余吨,羊油等原料10余吨 非法添加剂500余斤,涉案金额达3000余万元。这也是辽宁省近年来破获的最大一起制售有毒有害羊肉卷案。   □大案告破 警方查明有毒肉抓34人   去年年底,辽宁省公安厅食品药品犯罪侦查总队侦查员在工作中发现,辽阳升泰肉产品加工厂涉嫌用含有毒有害物质的非法添加剂,生产加工牛羊肉卷。   根据线索,警方从去年11月份开始对辽阳升泰肉产品加工厂相关负责人进行调查。此后的3个月时间里,民警每天凌晨3点钟左右,到工厂门口附近的小道上进行蹲守,并对过往车辆的进出进行记录。   1月10日前后,该厂销售经理曹某将一车约8吨左右的假牛羊肉卷运往吉林德惠,民警开车跟随700公里,对曹某在沿途进行销售的过程进行取证。   10天后,警方在得知销售添加剂的宏某和清某到沈阳对客户进行业务指导后,趁机将这二人控制。据嫌疑人交代,他们将生产的添加剂主要销售到6个省市,涉案金额达1600余万元,客户中包括辽阳升泰肉产品加工厂。   随后,辽宁省公安厅食品药品犯罪侦查总队,联合鞍山市公安局,出动100余名民警,对涉案的辽阳升泰肉产品加工厂采取突击行动,一举将加工厂打掉,在现场查获已添加非法添加剂且尚未销售的羊肉卷、牛肉卷40余吨,包括工厂负责人李某、销售经理曹某在内的32名同伙被刑事拘留。   □制假手段 鸭肉加添加剂制成羊肉   1月29日,公安部统一部署辽宁、吉林涉案地公安机关,迅速深挖生产添加剂上线,追查有毒有害肉制品流向,全力追缴涉案肉制品。   据辽宁省鞍山市铁东公安分局食品药品犯罪支队大队长姚国亮介绍,李某用鸭肉加添加剂的方式,制造伪劣羊肉卷和牛肉卷,通过这种方法不仅可以降低成本,还能使假羊肉的分量变重。经检测,该厂所制作的牛羊肉卷亚硝酸钠和重金属严重超标。   警方通过前期的暗访发现,该厂主要将这些肉卖给一些中小饭馆,由于东北冬天气候比较寒冷,吃涮锅是过年的一种习惯,所以在春节期间牛羊肉卷有很好的销路。李某将大批量肉卷做成后囤积在仓库,准备春节投入市场。   经初步统计,李某囤积的40余吨假肉卷,可以给他带来120万元的利润。目前,警方已基本将流入市场的假羊肉和牛肉卷追回。市场上的羊肉卷很多都要20多元甚至30元一斤,而李某的工厂所制作的羊肉卷有的连10元一斤都不到,所以很多饭店都在明知肉不正规的情况下,贪图便宜大量购入。警方表示,这些饭店也会受到相关行政处罚。   □检测结果 亚硝酸钠超标2000倍   民警将假肉卷拿到专业机构进行检测,假肉卷的有毒有害成分随之曝光。该厂制作羊肉卷所用的黏合剂和保水剂的主要成分为亚硝酸盐,且含量严重超标。   根据我国食品安全标准,在生鲜肉或冷冻肉中,每千克食物中亚硝酸钠(亚硝酸盐中的主要成分之一)的含量不得超过3毫克,而李某生产的假肉卷中每千克亚硝酸钠的含量竟达到8.69克,超标2000多倍。根据李某等人的供述,在生产中,每100斤肉里他们大约要放两斤的添加剂。据了解,成人摄入0.2-0.5克即可引起中毒,3克即可致死。同时,亚硝酸盐也是一种强致癌物质,会诱发食道癌等多种癌症。在胃酸等环境下,亚硝酸盐与食物中的仲胺、叔胺和酰胺等反应,生成强致癌物N-亚硝胺。亚硝胺还能够透过胎盘进入胎儿体内,对胎儿有致畸作用。除了含有亚硝酸盐,肉卷中的重金属也严重超标。   民警在暗访中还了解到,一些饭店在向李某购买几次假肉卷后,曾向他们反映,肉一煮就碎,客人有投诉。针对这个情况,李某将鸭肉中黏合剂的比例由1.5%提高到2.2%,这样制成的肉卷煮熟后也不会散碎,而黏合剂的主要成分是亚硝酸钠。   □探访厂房 黑心工厂扮正规工厂   李某开办的辽阳升泰肉产品加工厂位于辽阳市首山镇郊区,工厂内一边是库房,一边是生产车间,中间的红色平房是员工宿舍。从外观上看,该工厂和正规的肉产品加工厂没有什么不同。   据警方介绍,嫌疑人李某投资建厂共花费600多万元,在生产车间内有5个不同分区,包括刨肉间、分割间、辅料间、缓化解冻间和真空包装间,每个区域都有大约30平米左右。送来的鸭肉鸭皮一般会在分割间将肥瘦肉分开,然后送往别的车间。在辅料间,有一个直径约10米的大池子,这个池子就是用来浸泡鸭肉的,工人将他们命名的3号和7号添加剂加到池子中,浸泡鸭肉,这样鸭肉就会慢慢变成羊肉的颜色,同时还会增加分量,而所谓的3号和7号添加剂就是保水剂、黏合剂和染色剂。   在工厂车间的墙上,李某共贴了9块自己编写的肉产品加工厂制度模板,其中包括卫生制度、卫生检查制度,厂内还设有员工更衣室,这与正规肉产品加工厂极为相似。   在冷库中存放着还未销售的假肉卷,40余吨的假肉卷都被真空包装成箱,每个箱子上不仅有条形码、动物检验检疫标志,还有QS标志,甚至还包括肉质营养成分构成表。除了肉卷,冷库还放着许多箱羊油,这些羊油都是从新西兰进口来的,是国外不用的废料,在这儿用来把鸭肉调成羊肉味。警方表示,冷库内的40余吨假牛羊肉卷将集中掩埋焚烧。   □嫌犯背景 缓刑期间重操旧业   今年42岁的李某是本溪人。据了解,李某小学二年级就辍学回家,在无业多年后,开始以杀羊为生,通过杀羊卖肉,李某发现如果用鸭肉等其他廉价肉类充当羊肉卖,能够赚更多的钱,于是他便产生了制作假肉卷的想法。   据警方介绍,2011年,李某在辽阳县创办了亿丰肉类食品厂,开始生产加工假劣肉制品,但很快被执法部门发现。2011年5月7日,李某因生产销售伪劣产品罪被判处有期徒刑1年半,缓刑两年,并禁止从事肉制品加工执业1年。不知悔改的李某在缓刑期间再次投厂制假,这次他竟然往肉里加入有毒有害的食品添加剂,他觉得这样做更逼真,可以蒙混过关。   被关押在看守所的李某依然不认为自己做的假羊肉卷有害,“这肉卷谁也没吃出过问题,我不知道为什么关我。”李某说,他的厂子每天能够生产1000多斤肉卷,虽然包装上都写着高级羔羊卷和肥牛卷,但他承认自己卖的不是纯羊肉。   在被判缓刑后,李某回到辽阳,再次召集此前和他一起制假的旧部下,和他一起继续做假牛羊肉卷,销售经理曹某就是其中之一。李某向曹某出示了卖肉的所有手续,以为万无一失的曹某再次跟随李某一起办厂。   “我就是法律意识太淡薄了,觉得做这个没事。”曹某供述,老板每月给她基本工资1800元,因为她手头有很多饭店的客户,肉卷销售完后还会有提成。买他们肉的客户基本是中低档饭店,以及东北三省的一些冷冻食品批发站。在被警方发现前,他们共销售出大约2000多斤伪劣羊牛肉卷。   □北京落点 京城市场未现毒肉卷   记者走访了新发地、八里桥市场、通州肉产品市场等几个羊肉卷批发地点后了解到,目前北京市场上没有辽阳升泰肉产品加工厂所生产的牛羊肉卷。一些批发商表示,之前没有进过辽阳升泰肉产品加工厂的肉卷,大部分羊肉卷由内蒙古和北京周边供给。   今年,北京的牛羊肉从元旦后迎来迅猛的涨价潮。据了解,涨价一方面是因为天气寒冷,另一方面是由于饲料、人工成本上升,牛羊存栏量下降。目前,羊肉卷的市场价格在每斤25元到30元左右。   □如何分辨 羊肉应有“大理石花纹”   近日,记者请新发地市场的相关工作人员介绍了如何辨别真假羊肉卷。   1.假羊肉的白肉和红肉是分开的,白是白,红是红,一块一块的。真羊肉的白肉和红肉是相接的,纹理很清晰,而且很自然。   2.羊肉区别于其他肉类的一大特征就是瘦肉中混杂脂肪,细看丝丝分明,俗称“大理石花纹”,而且羊肉的纹路较细,呈条纹状排列分布。鸭肉则没有。一些假羊肉通过把其他肉切碎再压紧切片,也能做出这种花纹,但纤维混乱,很容易辨识。   3.真羊肉的颜色是鲜红色,比牛肉略浅,猪肉是粉红色,鸭肉则是暗红色。   4.羊肉的脂肪部分应该是洁白细腻的,有些羊肉卷脂肪部分发黄,是冻得太久了,这种羊肉新鲜度很差,营养口感也不好。   5.将真假羊肉卷放入沸水中煮,假羊肉比较容易散开,颜色也会不自然,但是真羊肉则越煮肉越紧实。   据警方介绍,从成本来分析,一斤羊肉的养殖成本超过10元,在零售市场上,每斤肉至少应该在15元左右。所以,低于这个价格的羊肉就可能有问题。   □官方表态 公安部:专项行动保卫餐桌安全   自1月25日公安部部署开展“打击食品犯罪、保卫餐桌安全”专项行动以来,公安部加强每日情况调度,加强综合分析研判,并派出多个督导组,会同食安、农业、工商、商务、质检等部门深入商场超市、批发市场、农贸市场、展销促销会、旅游景区、城乡接合部等重点场所、重点部位以及生产经营节日食品重点企业,进行督导检查。公安部先后6次召开视频调度会、重点案件协调会,对重大案件直接指挥部署,对重大跨区域案件实行多警种捆绑作战、跨区域统一指挥、多地区集中行动,务求全环节摧毁犯罪网络。截至目前,在公安部统一协调部署下,各地集中侦破食品安全犯罪案件120余起,抓获违法犯罪嫌疑人350余名,捣毁制售有毒有害食品的“黑作坊”“黑工厂”“黑窝点”220余个,清除了一大批有毒有害的“黑心食品”,专项行动取得初步成效。   专项行动分三个阶段,贯穿全年。第一阶段重点针对节日期间食品市场供需两旺特点,紧紧围绕食用油、肉类、酒类、调味品、保健品、民俗特产等节日市场热销食品,集中精力、集中警力,严厉打击各类食品安全犯罪活动,确保节日期间百姓餐桌安全。   当前行动主要针对节日期间食品市场供需两旺的特点,紧紧围绕食用油、肉类、酒类、调味品、保健品、民俗特产等节日市场热销食品,集中精力、集中警力,进行严厉打击。   公安部有关负责人表示,食品安全事关人民群众身体健康和生命安全,是社会各界广泛关注的重大民生问题。针对当前食品安全犯罪仍然高发的态势,全国公安机关在巩固前期“打四黑除四害”专项行动成果的基础上,将继续保持严打高压态势,对食品安全犯罪“零容忍”。   同时,公安机关欢迎广大群众投诉举报食品安全犯罪活动,查证属实的将及时给予奖励,公安部专项行动办公室举报电话010-58186722 公安部“打四黑除四害”官方微博同步接受举报。
  • 逾九成氮氧化物颗粒物来自汽车排放
    《2012年中国机动车污染防治年报》显示,我国已连续三年成为世界机动车产销第一大国,机动车污染已成为我国空气污染的重要来源,是造成灰霾、光化学烟雾污染的重要原因。环保部新闻发言人陶德田今日向媒体通报说,监测表明,随着机动车保有量的快速增加,我国城市空气开始呈现出煤烟和机动车尾气复合污染的特点,直接影响群众健康,机动车污染防治的紧迫性日益凸显。   据介绍,今天公布的年报统计的是2011年全国机动车污染排放状况。年报显示,2011年全国汽车产、销量分别达到1841.9万辆和1850.5万辆。与1980年相比,全国机动车保有量增加了30倍,达到20754.6万辆。按环保标志分类,“绿标车”占83.6%,高排放的“黄标车”仍占16.4%。   “随着机动车保有量的快速增加,我国城市空气开始呈现出煤烟和机动车尾气复合污染的特点。”陶德田说,2011年全国机动车排放污染物4607.9万吨,比2010年增加3.5%,其中氮氧化物(NOx)637.5万吨,颗粒物(PM)62.1万吨,碳氢化合物(HC)441.2万吨,一氧化碳(CO)3467.1万吨。   汽车是污染物总量的主要贡献者,其排放的NOx和PM超过90%,HC和CO超过70%。年报显示,全国货车排放的NOx和PM明显高于客车,其中重型货车是主要“贡献”者 仅占汽车保有量16.4%的“黄标车”却排放了63.7%的NOx、86.6%的PM、55.9%的CO和60.4%的HC。   陶德田说,新修订的环境空气质量标准以及《重点区域大气污染防治“十二五”规划》发布后,各地区和有关部门纷纷制定机动车污染减排工作方案和配套政策,在机动车保有量比1980年增加30倍的情况下,尾气排放总量仅增加了14倍。   陶德田表示,环保部将全面实施机动车氮氧化物总量控制,切实加强机动车生产、使用、淘汰等全过程环境监管,同时会同有关部门,从行业发展规划、城市公共交通、清洁燃油供应等方面采取综合措施,协调推进“车、油、路”同步发展,大力防治机动车尾气排放对大气环境和人民群众健康的影响。
  • 关于召开第二十三届二氧化硫氮氧化物和颗粒物污染防治技术研讨会征文与参会报名的通知
    p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/fd7de263-3a1b-4124-97b1-a783d7f2bed8.jpg" title=" 18.jpg" alt=" 18.jpg" / /p p   各有关单位: /p p   打赢蓝天保卫战,是党的十九大作出的重大决策部署。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》明确要求,到2020年,我国二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上,PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上,地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%。为深入贯彻党的十九大精神,改善我国环境空气质量,打赢蓝天保卫战,发挥科学技术在大气污染防治中的支撑作用,推广先进适用的污染防治技术和装备,促进科技成果转化,由我会主办的“第二十三届二氧化硫、氮氧化物和颗粒物污染防治技术研讨会”定于2019年4月18日至19日在河北省唐山市召开。现将会议有关事宜通知如下: /p p strong   一、组织机构 /strong /p p   主办单位:中国环境科学学会 /p p   联办单位:中国环境科学研究院、生态环境部环境规划院、中国环境监测总站、环境保护部华南环境科学研究所、中国科学院过程工程研究所、清华大学、北京大学、浙江大学、华南理工大学、中山大学、暨南大学、华北电力大学、河北省环境科学学会 /p p    strong 二、征文及研讨的主要议题 /strong /p p   (一)电力行业污染排放控制及运行 /p p   召集单位:国电科学技术研究院/浙江大学/清华大学/华北电力大学/北京林业大学/华中科技大学 /p p   分会场主席:朱法华教授级高工,闫克平教授,高翔教授,王书肖教授,赵毅教授,王强教授,张军营教授 /p p   征文及研讨的主要议题:煤炭清洁燃烧技术 颗粒物污染控制与技术 氮氧化物污染控制与技术 硫化物污染控制与技术 重金属污染控制与技术 烟气多污染物高效协同控制及超低排放技术 低温脱硝催化剂研制、再生及失效催化剂安全处置技术 二氧化碳捕集、利用及转化 二氧化碳存储等。 /p p   (二)非电行业工业污染排放控制及运行 /p p   召集单位:清华大学/中国科学院过程工程研究所/北京科技大学/环境保护部华南环境科学研究所/上海交通大学 /p p   分会场主席:李俊华教授,朱廷钰研究员,岑超平研究员,邢奕教授,晏乃强教授 /p p   征文及研讨的主要议题:钢铁、水泥、焦化、玻璃、陶瓷、有色、石化等行业烟气颗粒物、氮氧化物、硫氧化物等污染物排放及控制技术 烟气重金属、二噁英、可凝结颗粒物和三氧化硫等多污染物协同控制技术 烟气挥发性有机物高效协同控制技术 砖瓦、石棉、铝型材等行业大气污染物减排技术 非电行业烟气治理环保标准、政策、清洁生产技术 有色金属烟气重金属污染(汞、铅、砷等)排放特征与综合及回收技术。 /p p   (三)机动车尾气污染控制技术与创新 /p p   召集单位:中国科学院生态环境研究中心/生态环境部机动车排污监控中心/中国汽车技术研究中心/四川大学 /p p   分会场主席:贺泓研究员,丁焰研究员,李振国高级工程师,陈耀强教授 /p p   征文及研讨的主要议题:国内外机动车尾气排放标准 机动车尾气排放控制政策与趋势 汽、柴油车尾气净化催化技术及关键材料 汽车VOCs控制技术与关键材料 机动车排放污染物源解析及对大气PM2.5、NOX的贡献。 /p p   (四)VOCs污染排放控制及运行 /p p   召集单位:中国科学院大学/中山大学/华南理工大学/东华大学 /p p   分会场主席:黄海保教授,叶代启教授,郝郑平研究员, 李登新教授 /p p   征文及研讨的主要议题:VOCs监测方法和技术 重点行业VOCs 排放特征 VOCs与大气雾霾、臭氧的形成 VOCs 污染防治规划与政策 工业VOCs治理新技术与材料 室内低浓度VOCs的防控 重点行业VOCs 治理案例。 /p p   (五)空气质量监测预报预警 /p p   召集单位:中国环境监测总站/中国科学院合肥物质科学研究院/中国科学院大气物理研究所 /p p   分会场主席:李建军研究员,刘建国研究员,王自发研究员 /p p   征文及研讨的主要议题:空气质量监测预报预警体系建设与颗粒物源解析 环境空气VOCs在线监测技术体系与质控管理 大气网格化监测 固定污染源废气监测能力建设 工业园区立体监测技术 新型VOCs在线监测技术(PTR-MS等) 基于VOCs业务化监测数据的臭氧成因分析 环境监测大数据的创新技术与应用 区域空气污染传输特征及影响因素分析 智能化空气质量监测异常数据诊断和识别技术等。 /p p   (六)大气雾霾及光化学烟雾成因与防控 /p p   召集单位:清华大学/北京工业大学国家环境保护城市大气复合污染成因与防治重点实验室/上海市环境科学研究院 /p p   分会场主席:贺克斌教授,程水源教授,陈长虹教授级高工 /p p   征文及研讨的主要议题:PM2.5监测与源解析技术 气溶胶的形成机制与环境效应 臭氧生成控制机制及其时空演化特征 臭氧分析测试及来源解析 化学转化机制对臭氧生成的影响 VOCs-NOx协同控制机理 大气臭氧的监测网络及防控对策 臭氧防控的技术和管理。 /p p   (七)大气边界层物理与大气环境 /p p   召集单位:中山大学/北京大学 /p p   联办单位:中国气象局北京城市研究所/中国科学院大气物理研究所 /p p   分会场主席:范绍佳教授,刘树华教授 /p p   征文及研讨的主要议题:区域大气污染与边界层过程的观测系统及机理解析研究 地理环境动力、热力效应导致的山谷风环流、海陆风环流、城市热岛环流及其相互作用,形成的复杂环流系统和大气边界层结构及其循环叠加污染过程 区域大气污染过程的季节变化与边界层过程的关系 区域大气污染与多尺度大气环流、边界层过程的关系 区域大气边界层过程与气溶胶反馈机制 区域大气重污染形成的天气类型等都是该分会场研究的重点。 /p p   (八)区域大气环境管理与精细化调控 /p p   召集单位:中国环境科学研究院/生态环境部环境规划院 /p p   联办单位:郑州大学 /p p   分会场主席:柴发合研究员,雷宇研究员 /p p   征文及研讨的主要议题:国内外区域大气污染联防联控协作机制与经验,区域大气环境管理政策体系,重点区域大气污染联防联控效果评估,重点区域大气污染传输机制,区域大气污染精细化管理与调控。 /p p   (九)大气污染物生物净化技术与工程应用 /p p   召集单位:国家环境保护恶臭污染控制重点实验室,浙江工业大学,浙江大学,湖南大学,广东石油化工学院 /p p   分会场主席:王灿研究员 /p p   征文及研讨的主要议题:高效降解菌种的筛选和应用 新型生物填料开发 新型废气生物反应器的开发 新型大气污染物生物净化技术 废气生物净化装置的长期运行性能与稳定性调控 废气生物净化装置的运行模拟技术 典型废气生物净化工程案例。 /p p strong   三、特邀报告 /strong /p p   1.拟邀请国家相关部委领导介绍我国大气污染防治的有关政策与措施 /p p   2.拟邀请两院院士和国内外知名专家学者,就清洁煤技术、大气污染防治技术、工程应用、典型案例、运营管理等内容做主旨报告。 /p p strong   四、环保科技成果转化专场 /strong /p p   对高等院校、科研院所、国家环境保护工程技术中心、高薪技术企业等大气污染治理、监测等技术持有单位,宣传推介创新科技成果、分享典型工程案例和开展项目对接浅谈。成果转化专场也将征集企业对创新技术的需求,进行对接洽谈交流。 /p p   strong  五、钢铁行业超低排放高级研修班 /strong /p p   钢铁行业是我国未来一段时间内大气质量改善的关键和难点之一,为了更好地贯彻落实《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和2018年政府工作报告中提出的“推动钢铁等行业超低排放改造”要求,促进钢铁行业绿色转型升级,会议期间将安排钢铁行业超低排放高级研修班,邀请专家学者就钢铁行业多污染物、全过程、超低排放控制等内容及进行讲解,让参会者系统了解钢铁行业超低排放的相关科技知识以及技术前沿。 /p p   高级研修班设置人数50人,报满截止。所有成绩合格学员由中国环境科学学会颁发《环境保护专业技术培训证书》,在中国环境科学学会网站www.chinacses.org 开设查询服务。报名学员报到时请提交近期蓝底免冠彩色标准证件照1寸2张,身份证(正反面)复印件A4纸1张,学历证书或初级以上职称证书复印件A4纸1张。 /p p strong   六、环保科技创新成果展 /strong /p p   会议期间将举办大气环境监测及治理新技术、新产品与新仪器成果展示活动,推广优秀环保技术和成功经验。 /p p strong   七、会议注册 /strong /p p   会议服务费:科研、教职人员1800元/人,学生持有效证件1200元/人 企业代表2800元/人。住宿统一安排费用自理。 /p p strong   八、汇款信息 /strong /p p   收款单位:中国环境科学学会 /p p   开户银行:中国光大银行北京礼士路支行 /p p   帐 号:75010188000331250 /p p   汇款注明:“SO2、NOx和颗粒物会议+姓名+联系电话” /p p   (汇款后请将汇款凭证扫描或截图发送至组委会邮箱) /p p strong   九、征文要求 /strong /p p   1.论文摘要不超过500字,全文不超过5000字,论文文件格式为word文档。具体要素包括:论文题目、作者姓名、工作单位、论文摘要、关键词、正文、主要参考文献等。 /p p   2.请在论文后面标注作者的通讯地址、邮政编码和电话,以便进一步沟通。 /p p   3.会前将印刷论文集作为会议资料,请提交论文人员将电子版论文全文至csesam@126.com信箱。论文截止日期:2019年3月20日,组委会将组织专家委员认真评审。 /p p strong   十、会务组联系方式 /strong /p p   1.中国环境科学学会 /p p   联系人:饶 阳 张中华 王国清 姚 凯 刘红光 张 超 /p p   电 话:010-68658927 /p p   2.清华大学 /p p   联系人:曹百灵010-62794833陈建军18211161186 /p p   3.浙江大学 /p p   联系人:郑成航0571-87953129邓官垒15906608739 /p p   4.中国科学院过程工程研究所 /p p   联系人:郭旸旸010-82544823 /p p   5.环境保护部华南环境科学研究所 /p p   联系人:方 平 18613093242 /p p   6.中国环境监测总站 /p p   联系人:王 光 010-84943044 /p p   7.生态环境部环境规划院 /p p   联系人:燕 丽 010-84918677 /p p   会议投稿报名邮箱:csesam@126.com /p p   附件:1.会议学术委员会 /p p   2.创新技术需求采集表 /p p   3.参会报名表 /p p   中国环境科学学会 /p p   2019年1月30日 /p p   中国环境科学学会 2019年1月31日印发 /p p strong   附件一: /strong /p p   会议学术委员会 /p p   主任委员 /p p   郝吉明 /p p   副主任委员 (按姓氏以拼音为序) /p p   柴发合、陈运法、贺 泓、贺克斌、刘建民、刘文清 /p p   委员 (按姓氏以拼音为序) /p p   安太成、伯 鑫、曹军骥、岑超平、陈 璐、陈建民 陈进生、陈良富、陈龙飞、陈敏东、陈文韬、陈耀强 /p p   陈颖军、陈勇航、陈泽强、陈长虹、程金平、程水源 /p p   丁 焰、丁爱军、段 雷、段钰锋、范绍佳、冯加良 /p p   冯新斌、冯银厂、伏晴艳、付 东、付 强、高 翔 /p p   葛茂发、宫正宇、巩金龙、郭 耘、郭 海、郝郑平 何 洪、胡 非、胡 敏、黄海保、黄少斌、黄张根 江 霞、金永龙、雷 宇、李 莉、李彩亭、李登新 李海龙、李健军、李俊华、李水清、李振国、林金泰 刘 恢、刘 欢、刘昌俊、刘红年、刘立成、刘树华 /p p   柳建设、楼晟荣、栾志强、吕小明、马春元、马永亮 毛洪钧、梅 毅、苗世光、莫 华、宁 平、牛金海 潘月鹏、彭 林、彭仲仁、瞿 赞、上官文峰、邵 敏 /p p   沈恒根、施小明、石 川、史翊翔、孙振宇、孙中强 /p p   唐幸福、田贺忠、汪黎东、王 灿、王 琳、王 强 王 涛、王 岩、王 震、王定勇、王家德、王书肖 王体健、王喜全、王小明、王新春、王新明、王学军 王跃思、王自发、魏凤玉、吴 烨、吴忠标、武雪芳 席劲瑛、向晓东、肖益鸿、谢邵东、邢 奕、修光利 徐明厚、薛文博、闫克平、严志军、晏乃强、燕 丽 杨 新、杨 恂、杨春平、杨金田、杨林军、杨向光 姚 强、姚 群、要茂盛、叶代启、尹海滨、尹华强 张 凡、张金良、张军营、张庆华、张润铎、张永生 张元勋、张韫宏、张长斌、张忠莲、张昭良、章炎麟赵 明、赵 毅、赵云昆、赵 震、赵永椿、郑君瑜 仲兆祥、周 振、朱 彤、朱 跃、朱爱民、朱法华 朱天乐、朱廷钰、朱维群、朱永法、竹 涛 /p p   strong  附件二: /strong /p p   二氧化硫、氮氧化物和颗粒物污染防治创新技术需求采集表 /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 605" tbody tr style=" height:50px" class=" firstRow" td width=" 121" style=" border-width: 1px border-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 50" p style=" text-align:center line-height:29px" span style=" font-size:19px font-family:宋体" 单位名称 /span /p /td td width=" 484" colspan=" 3" style=" border-top-width: 1px border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-top-color: windowtext border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left: none padding: 0px 7px " height=" 50" br/ /td /tr tr style=" height:47px" td width=" 121" style=" border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " height=" 47" p style=" text-align:center line-height:29px" span style=" font-size:19px font-family:宋体" 联系人姓名 /span /p /td td width=" 182" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 47" br/ /td td width=" 102" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 47" p style=" text-align:center line-height:29px" span style=" font-size:19px font-family:宋体" 职务 /span span style=" font-size:19px" / /span span style=" font-size:19px font-family:宋体" 职称 /span /p /td td width=" 200" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 47" br/ /td /tr tr style=" height:47px" td width=" 121" style=" border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " height=" 47" p style=" text-align:center line-height:29px" span style=" font-size:19px font-family:宋体" 手机号 /span /p /td td width=" 182" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 47" br/ /td td width=" 102" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 47" p style=" text-align:center line-height:29px" span style=" font-size:19px font-family:宋体" 电子邮件 /span /p /td td width=" 200" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 47" br/ /td /tr tr style=" height:283px" td width=" 121" style=" border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " height=" 283" p style=" text-align:center line-height:29px" span style=" font-size:19px font-family:宋体" 创新技术需求 /span /p /td td width=" 484" colspan=" 3" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 283" br/ /td /tr tr style=" height:349px" td width=" 121" style=" border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " height=" 349" p style=" text-align:center line-height:29px" span style=" font-size:19px font-family:宋体" 联合研究需求 /span /p /td td width=" 484" colspan=" 3" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 349" br/ /td /tr /tbody /table p   注:请将采集表发送到会务组电子邮箱csesam@126.com。 /p p   strong  附件三: /strong /p p   第二十三届二氧化硫、氮氧化物和颗粒物 /p p   污染防治技术研讨会参会报名表 /p p   时间:2019年4月18日-19日 地点:河北省唐山市 /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 634" tbody tr style=" height:34px" class=" firstRow" td width=" 64" style=" border-width: 1px border-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 34" p style=" text-align:center line-height:29px" span style=" font-size:19px font-family:宋体" 单 /span span style=" font-size:19px font-family:宋体" 位 /span /p /td td width=" 352" colspan=" 7" style=" border-top-width: 1px border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-top-color: windowtext border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left: none padding: 0px 7px " height=" 34" br/ /td td width=" 67" colspan=" 3" style=" border-top-width: 1px border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-top-color: windowtext border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left: none padding: 0px 7px " height=" 34" p style=" text-align:center line-height:29px" span style=" font-size:19px font-family:宋体" 邮 /span span style=" font-size:19px font-family:宋体" 编 /span /p /td td width=" 152" colspan=" 2" style=" border-top-width: 1px border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-top-color: windowtext border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left: none padding: 0px 7px " height=" 34" br/ /td /tr tr style=" height:34px" td width=" 64" style=" border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " height=" 34" p style=" text-align:center line-height:29px" span style=" font-size:19px font-family:宋体" 地 /span span style=" font-size:19px font-family:宋体" 址 /span /p /td td width=" 352" colspan=" 7" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 34" br/ /td td width=" 67" colspan=" 3" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 34" p style=" text-align:center line-height:29px" span style=" font-size:19px font-family:宋体" 手 /span span style=" font-size:19px font-family:宋体" 机 /span /p /td td width=" 152" colspan=" 2" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 34" br/ /td /tr tr style=" height:34px" td width=" 64" style=" border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " height=" 34" p style=" text-align:center line-height:29px" span style=" font-size:19px font-family:宋体" 姓 /span span style=" font-size:19px font-family:宋体" 名 /span /p /td td width=" 104" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 34" br/ /td td width=" 95" colspan=" 3" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 34" p style=" text-align:center line-height:29px" span style=" font-size:19px font-family:宋体" 职 /span span style=" font-size:19px font-family:宋体" 称 /span /p /td td width=" 153" colspan=" 3" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 34" br/ /td td width=" 67" colspan=" 3" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px 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strong span style=" font-size:19px font-family:宋体 letter-spacing:1px" 其他同事 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 104" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 34" p style=" text-align:center line-height:29px" span style=" font-size:19px font-family:宋体" 姓 /span span style=" font-size:19px" & nbsp /span span style=" font-size:19px font-family:宋体" 名 /span /p /td td width=" 95" colspan=" 3" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 34" p style=" text-align:center line-height:29px" span style=" font-size:19px font-family:宋体" 职 /span span style=" font-size:19px" & nbsp /span span style=" font-size:19px font-family:宋体" 务 /span /p /td td width=" 153" colspan=" 3" style=" border-top: none border-left: none 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border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 34" p style=" text-align:center line-height:29px" span style=" font-size:19px font-family:宋体" 发言题目 /span /p /td td width=" 227" colspan=" 5" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 34" br/ /td td width=" 104" colspan=" 5" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 34" p style=" text-align:center line-height:29px" span style=" font-size:19px font-family:宋体" 选择分会场 /span /p /td td width=" 135" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 34" br/ /td /tr tr style=" page-break-inside:avoid height:34px" td width=" 104" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 34" p style=" text-align:center line-height:29px" span style=" font-size:19px font-family:宋体" 发言人 /span /p /td td width=" 199" colspan=" 4" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 34" br/ /td td width=" 85" colspan=" 3" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 34" p style=" text-align:center line-height:29px" span style=" font-size:19px font-family:宋体" 职务 /span span style=" font-size:19px" / /span span style=" font-size:19px font-family: 宋体" 职称 /span /p /td td width=" 183" colspan=" 4" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 34" br/ /td /tr tr style=" page-break-inside:avoid height:34px" td width=" 634" colspan=" 13" style=" border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " height=" 34" p style=" line-height:21px" span style=" font-size:19px font-family:楷体 letter-spacing:-1px" 注:因增值税发票要求严格,以下信息请认真填写并确认。 /span /p /td /tr tr style=" page-break-inside:avoid height:26px" td width=" 64" rowspan=" 6" style=" border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " height=" 26" p style=" text-align:center line-height:27px" strong span style=" font-size:19px font-family: 宋体" 发 /span /strong strong /strong /p p style=" text-align:center line-height:27px" strong span style=" font-size:19px font-family: 宋体" 票 /span /strong strong /strong /p p style=" text-align:center line-height:27px" strong span style=" font-size:19px font-family: 宋体" 类 /span /strong strong /strong /p p style=" text-align:center line-height:27px" strong span style=" font-size:19px font-family: 宋体" 型 /span /strong /p /td td width=" 161" colspan=" 2" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 26" p style=" line-height:21px" span style=" font-size:16px font-family:宋体" 发票抬头 /span /p /td td width=" 409" colspan=" 10" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 26" br/ /td /tr tr style=" page-break-inside:avoid height:26px" td width=" 161" colspan=" 2" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 26" p style=" line-height:21px" span style=" font-size:16px font-family:宋体" 项目 /span /p /td td width=" 409" colspan=" 10" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 26" p style=" line-height:21px" span style=" font-size:16px font-family:楷体 letter-spacing:-1px" 会议服务费 /span /p /td /tr tr style=" page-break-inside:avoid height:26px" td width=" 161" colspan=" 2" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 26" p style=" line-height:21px" span style=" font-size:16px font-family:宋体" 发票类型 /span /p /td td width=" 409" colspan=" 10" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 26" p style=" line-height:21px" span style=" font-size:16px font-family:楷体 letter-spacing:-1px" □增值税普通发票□增值税专用发票(请在所需票据前打√) /span /p /td /tr tr style=" page-break-inside:avoid height:26px" td width=" 161" colspan=" 2" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 26" p style=" line-height:21px" span style=" font-size:16px font-family:宋体" 纳税人识别号 /span /p /td td width=" 409" colspan=" 10" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 26" br/ /td /tr tr style=" page-break-inside:avoid height:26px" td width=" 161" colspan=" 2" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 26" p style=" line-height:21px" span style=" font-size:16px font-family:宋体" 税务登记地址、电话 /span /p /td td width=" 409" colspan=" 10" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 26" br/ /td /tr tr style=" page-break-inside:avoid height:26px" td width=" 161" colspan=" 2" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 26" p style=" line-height:21px" span style=" font-size:16px font-family:宋体" 开户行银行名称、银行账号 /span /p /td td width=" 409" colspan=" 10" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 26" br/ /td /tr tr style=" page-break-inside:avoid height:26px" td width=" 64" rowspan=" 4" style=" border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " height=" 26" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size:19px font-family: 宋体" 参加 /span /strong strong /strong /p p style=" text-align:center" strong span style=" font-size:19px font-family: 宋体" 培训 /span /strong strong /strong /p p style=" text-align:center" strong span style=" font-size:19px font-family: 宋体" 人员 /span /strong /p /td td width=" 104" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 26" p style=" text-align:center line-height:21px" span style=" font-size:19px font-family:宋体" 姓 /span span style=" font-size:19px font-family:宋体" 名 /span /p /td td width=" 78" colspan=" 2" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 26" p style=" text-align:center line-height:21px" span style=" font-size:19px font-family:宋体" 性 /span span style=" font-size:19px font-family: 宋体" 别 /span /p /td td width=" 236" colspan=" 6" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 26" p style=" text-align:center line-height:21px" span style=" font-size:19px font-family:宋体" 身份证号 /span /p /td td width=" 152" colspan=" 3" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 26" p style=" text-align:center line-height:21px" span style=" font-size:19px font-family:宋体" 职 /span span style=" font-size:19px font-family: 宋体" 称 /span /p /td /tr tr style=" page-break-inside:avoid height:26px" td width=" 104" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 26" br/ /td td width=" 78" colspan=" 2" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 26" br/ /td td width=" 236" colspan=" 6" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 26" br/ /td td width=" 152" colspan=" 3" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 26" br/ /td /tr tr style=" page-break-inside:avoid height:26px" td width=" 104" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 26" br/ /td td width=" 78" colspan=" 2" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 26" br/ /td td width=" 236" colspan=" 6" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 26" br/ /td td width=" 152" colspan=" 3" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 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border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 26" br/ /td /tr tr style=" page-break-inside:avoid height:34px" td width=" 64" style=" border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " height=" 34" p style=" text-align:center line-height:27px" strong span style=" font-size:19px font-family:宋体" 住宿 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 570" colspan=" 12" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height=" 34" p style=" line-height: 27px" span style=" font-family:宋体" □单间 /span span style=" text-decoration:underline " span & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /span /span span style=" font-family:宋体" 间, /span span style=" font-family:宋体" □标间 /span span style=" text-decoration:underline " span & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /span /span span style=" font-family:宋体" 间 /span span & nbsp & nbsp & nbsp /span span style=" font-family:宋体" 入住时间: /span span style=" text-decoration:underline " span & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp _ /span /span span _ /span span style=" font-family:宋体" 日至 /span span style=" text-decoration:underline " span _ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp _ /span /span span style=" font-family:宋体" 日 /span /p /td /tr /tbody /table p   注:请将参会报名表发送到会务组电子邮箱csesam@126.com。 /p p br/ /p
  • 乌鲁木齐市环境监测中心站豪掷1400万采购细颗粒物与臭氧协同控制监测仪器
    近日,财政部发布2022年乌鲁木齐市“十四五”细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设(一期)项目招标公告,预算共计1424.85万元,计划采购无机元素分析仪、碳组分OC/EC分析仪、PM2.5组分变化规律分析仪、多通道大气颗粒物采样器等监测仪器。项目详情如下:项目编号:WZCG202201021项目名称:2022年乌鲁木齐市“十四五”细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设(一期)预算金额:1424.85万元采购需求:标项序号:WZCG202201021-1标项名称:一标段:无机元素分析仪、碳组分OC/EC分析仪、PM2.5组分变化规律分析仪数量:1批预算金额(元):3050000.00标项序号:WZCG202201021-2标项名称:二标段:多通道大气颗粒物采样器数量:1批预算金额(元):2040000.00标项序号:WZCG202201021-3标项名称:三标段:组分监测耗材(试剂耗材)数量:1批预算金额(元):2008000.00标项序号:WZCG202201021-4标项名称:四标段:在线离子分析仪、PM2.5分析仪(β射线法)数量:1批预算金额(元):1950000.00标项序号:WZCG202201021-5标项名称:五标段:有机碳/元素碳气溶胶分析仪、原子荧光光谱仪、半自动恒湿恒温称重系统数量:1批预算金额(元):1800500.00标项序号:WZCG202201021-6标项名称:六标段:激光雷达及VOC走航服务数量:1项预算金额(元):1500000.00标项序号:WZCG202201021-7标项名称:七标段:组分监测耗材(仪器专用)数量:1批预算金额(元):1100000.00标项序号:WZCG202201021-8标项名称:八标段:颗粒物组分源谱数量:1项预算金额(元):800000.00
  • 雾化过氧化氢消毒机,过氧化氢消毒液雾化设备
    雾化过氧化氢消毒机,过氧化氢消毒液雾化设备【新闻导读】 秋冬防疫不可忽视,医院终末端消毒更要重视!正岛XD-20雾化过氧化氢消毒机及XD系列全自动过氧化氢雾化消毒机,所喷出来的干雾像气体弥散至整个空间角落,缓慢沉降至物体表面覆盖,与物体表面病毒,细菌充分接触,从而达到消毒作用,且无潮湿感,宜适用于对环境清洁度有高要求的场所,如急救车,CT室,手术室,ICU,检验科,发热门诊,牙科诊室等。  大量实践证明,正岛XD-20雾化过氧化氢消毒机及XD系列全自动过氧化氢雾化消毒机散发出来的过氧化氢气体具有优越的渗透扩散能力,达到一般或常规难以擦拭和接触的部位,广泛覆盖每一个角落,包括空调机、彩钢板缝隙、设备仪器内部、被褥里面、床背部等等均能覆盖消毒,全方位立体无死角消毒,更加保证,是一种新型的、科学的、有效的传染疾病防控消毒手段!  众所周知,在疫情防控期间,如何进行有效的空气消毒,减少因空气污染造成的感染,一直备受社会各界所关注。特别是如果能达到空气消毒的同时对平常终末消毒无法清理到的地方也能够进行消毒那便是极好的了!而消毒效果的好坏,则取决于消毒人员、消毒器械、消毒剂(药液)、消毒的对象(人、物、空气)四位一体的有机结合。消毒器械是消毒人员使用消毒剂(药液)杀灭传染疫病微生物、细菌、病毒等的重要组成部分,在消毒过程中发挥着至关重要作用。空间、空气及物品表面消毒是疫情防控中的一项重要日常工作。  自古以来,人类就与各种传染疾病的媒介一微生物、细菌、病毒等进行着坚持不懈的抗争。消毒,是其中切断各种传染病传播途径的一种重要手段。众所周知,不管是什么传染疾病,其传播能力是极强的、所造成的危害也是极大,在没有特/效药和疫苗情况下,做好防控工作是必不可少的,应强化各级人员责任意识和落实防控措施,选择和合理使用消毒产品,对环境卫生开展有效彻底的清洁消毒,其中,过氧化氢消毒剂成为消杀微生物、细菌、病毒等的一种重要消毒产品!  据了解,目前使用较多的过氧化氢消毒设备有汽化过氧化氢消毒机和雾化过氧化氢消毒机。但汽化过氧化氢消毒机对室内密闭性要求较高,温度过低和湿度过大会影响汽化过氧化氢的扩散速率,从而会影响其消毒效果,因此也受一定的局限。而为了规避这些缺点,雾化过氧化氢消毒机应运而生,并取得较好的消毒效果,在国内外一些医疗机构广泛使用。  正确合理使用干雾过氧化氢机不仅能达到对空气消毒的效果而且可能达到终末消毒的目的,更重要的是由于干雾过氧化氢可以扩散到整个室内的空间,可以对平时无法擦拭到的地方如墙壁,天花板,物品设备死角也达到终末消毒的效果。  正岛XD-20雾化过氧化氢消毒机及XD系列全自动过氧化氢雾化消毒机具有【智能消毒】、【喷雾量大】、【雾粒微细】【操作简单】等显著优势,消毒更加安全舒适,全方位360°无死角消毒更彻底 无需接水管,将纯净水桶(18.9L)放上供液,可移动喷雾消毒; 这种消毒方式可以将消毒液雾化变成1-5微米的雾化颗粒,让所有的消毒药液"飘"在空气中,从而包裹更多的病毒和病菌并氧化灭杀!是新一代节能高效洁净卫生的空气消毒、灭菌除臭、以及降尘降温的设备。欢迎您来咨询雾化过氧化氢消毒机的详细信息!  注:正岛XD-20雾化过氧化氢消毒机及XD系列全自动过氧化氢雾化消毒机本身不具备消毒灭菌功能 灭菌效力取决于所有消毒剂。对不同的应用不同的灭菌需求使用不同的消毒剂。雾化颗粒的大小有利于消毒剂在空间扩散与停留 正是利用了此原理才能将液体的消毒液悬浮于空间达到空间、空气及物体表面消毒的目的。  综上所述:以往,大都采用传统的空间消毒方式,就是由利用喷壶或简易的喷雾器人工喷洒过氧化氢消毒剂来进行消毒作业。但这种人工喷洒消毒剂消毒的方式并不安全可靠,消毒效果差不说,人员长期直接暴露在消毒剂环境造成健康潜在危害,而且喷洒出来的大都是大颗粒液滴,容易沉降在物体表面,消毒效果不容易控制。还有劳动强度大、喷洒均匀性和消毒剂量难以控制等缺点。为此,需要一种高效、快速、方便、自动的过氧化氢消毒设备--正岛XD-20雾化过氧化氢消毒机及XD系列全自动过氧化氢雾化消毒机来进行科学合理的消毒!  正岛XD-20雾化过氧化氢消毒机及XD系列全自动过氧化氢雾化消毒机通过向需要灭菌的区域扩散冷干雾来完成喷雾消毒过程。当液滴的平均直径小于 10 μm时,喷出雾可以被看做是“干”的 小的液滴会从表面上弹开并且不会破裂附着使表面潮湿。干雾过氧化氢是最接近气态的过氧化氢颗粒,这种干雾在空气中不会沉降,接触表面后会反弹,扩散性更好,不留消毒灭菌死角 同时又不会破裂湿润表面,因而不容易腐蚀设备和墙壁。以上关于雾化过氧化氢消毒机,过氧化氢消毒液雾化设备的全部内容是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
  • 德祥:2013植物培养解决方案研讨会邀请函
    德祥将携手加拿大Conviron于5月分别在武汉、南京、广州、海口、北京、长春举办植物培养解决方案的全国巡回技术交流会。德祥诚邀广大新老用户莅临参加! 更多产品请登陆德祥官网:www.tegent.com.cn 德祥热线:4008 822 822 联系我们(终端用户) 联系我们(经销商) 邮箱:info@tegent.com.cn
  • 柴发合:未来10-20年,我国最重要防治的污染物依然是PM2.5和臭氧
    内容来源:以下根据柴发合研究员于今年4月15日在上海由泛测(北京)环境科技有限公司承办的“环境物联与大数据应用高峰论坛”上的分享整理而成。大气污染防治的宏观背景2013年以来,我们国家的环境事业得到了快速发展。特别是实行了《大气十条》后,环境质量得到了明显改善,但是从《大气十条》的实施,可以看到前些年的重点是在减排上下功夫,但是基于科学治理这一部分思路还不是很完整。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》也是比较强调四个方面的内容。一是控制四个重点,包括重点的污染物PM2.5;控制重点区域京津冀、长三角、汾渭平原;重点行业和领域,主要是在工业、重卡、散煤、扬尘治理;重点时段是秋冬季和初春时节。二是优化四个结构的挑战,三是四大专项行动,四是强化四个支撑,这些都是我们这几年主要一些工作。围绕环境改善采取的相应行动在环保科技方面国家也立了一些项,比较代表性的是“环保部清洁空气研究计划”,这是从2013年开始,主要是围绕着PM2.5和臭氧的问题开展一些研究,通过这个研究也想在环境改善方面,在预报预警方面,在观测体系方面来发力来支撑整个空气质量改善的活动。科技部从2015年开始,成立“大气污染成因与控制技术研究专项”。这个项目投入了25个亿,是围绕着空气质量监测预警、大气污染形成机制、污染对健康的影响、污染源全过程治理、质量改善管理决策和大气污染联防联控展开。我们现在正在做的就是总理攻关项目,就是“京津冀及周边大气污染成因和治理攻关”项目。这个项目围绕五个专题:一个专题就是来源与成因,京津冀重污染是怎么形成的?第二个就是对污染源的监控和监管;第三个是对我们国家和地方大气污染防治决策支持;第四方面是对人体健康的影响。这个项目,我们派了28个专家组深入到“2+26”个城市,从去年9月份开始又在汾渭平原派了11个研究组对汾渭平原11个城市,一共39个城市一起来进行大气污染防治工作。今天在坐的团队,包括泛测环境在内,以及其它公司都加入到了整个城市这一部分工作里面去。未来,大气污染防治所面临的挑战通过我们有效的治理,发现我们管控的措施在减排方面发挥了作用,特别是在空气质量改善方面,由于对散煤、散乱污的治理,使得整体的环境质量有所改善,这几年空气质量明显有所改善。但是我们现在面临的仍然是PM2.5的问题,比如像京津冀“2+26”个城市还没有达标的,以及汾渭平原,即便像珠三角已经达标的,也是在达标线的附近,长三角也还没有达标。同时我们国家的标准和国外的标准比较起来也相对比较宽松。所以我个人估计未来10-15年,甚至20年,PM2.5仍然是我们国家最重要要防治的污染物,这个是一个问题。 第二个问题就是臭氧。现在各个地方都很关注污染的问题,关注不是国家考核加强了,而是国家考核里面有一项指标叫“优良天数比例”,这几年在好多地方,由于PM2.5的控制,使优良天数比例增加了,但是由于臭氧污染的弹升,使得优良天数的比例有的地方不仅没有增加还有减少。所以这对我们来说也是一个非常重要的因素。而从国际经验来看,对臭氧污染的控制比PM2.5的控制难度和技术要求还要大的多,所以我刚才如果说PM2.5还有十到十五年,我们臭氧控制还需要二十到三十年。在美国和欧洲,目前还有三分之一的人数是处在臭氧超标的情况下,但PM2.5在好多地方都已经成为个位数。我们也研究了不同地区臭氧和PM2.5污染之间的关系,也能看得非常清楚,在京津冀这样地区,PM2.5浓度非常高,所以它和在臭氧处在负相关的关系。在珠三角现在已经是正相关的关系,大气的氧化性促进了气态污染物向科技钛污染物的转化,导致二次生成PM2.5大量增加,这些都是出现的新问题。在总体控制上来说,我们主要围绕PM2.5和臭氧空气质量改善,要以VOC和氮氧化物的控制为核心,来整体推进我国污染防治的工作。
  • 981万!“十四五”南京市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目
    近日,中国政府采购网发布了“十四五”南京市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目招标公告,预算金额总计981万元,计划采购非甲烷总烃在线分析仪(NMHC)、黑炭(BC)分析仪、激光雷达、NO-NO2-NOX分析仪、CO分析仪、PM10分析仪、PM2.5分析仪、黑炭(BC)分析仪等仪器。详情如下:采购单位:南京市生态环境局招标编号:0675-226JOC005197/01、02、03项目名称:“十四五”南京市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目包1名称:“十四五”南京市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目(城市上风向组分监测站和港口监测站)包1预算金额:人民币160万元包1最高限价:人民币160万元包1采购需求:序号名称数量备注1非甲烷总烃在线分析仪(NMHC)、黑炭(BC)分析仪、激光雷达1套包含半年运维服务包2名称:“十四五”南京市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目(公路站)包2预算金额:人民币400万元包2最高限价:人民币400万元包2采购需求:序号名称数量1NO-NO2-NOX分析仪1套2CO分析仪1套3PM10分析仪1套4PM2.5分析仪1套5黑炭(BC)分析仪1套6动态校准仪1套7零气发生器1套8工控机+数采软件1套9机柜1套10标气及减压阀:NO、CO1套11气态采样管及电磁阀1套12非甲烷总烃(NMHC)在线分析系统1套13VOCs组分(116)分析系统1套14气象五参数1套15站房(门窗、排风、灭火器、温控系统、开关等)1套16VPN1套17UPS电源1套18视频监控1套备注包含半年运维服务包3名称:“十四五”南京市细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设项目(铁路货场站)包3预算金额:人民币421万元包3最高限价:人民币421万元包3采购需求:序号名称数量1NO-NO2-NOX分析仪1套2CO分析仪1套303分析仪1套4SO2分析仪1套5PM10分析仪1套6PM2.5分析仪1套7黑炭(BC)分析仪1套8动态校准仪1套9零气发生器1套10工控机+数采软件1套11机柜1套12标气及减压阀:NO、CO、SO21套13气态采样管及电磁阀1套14非甲烷总烃(NMHC)在线分析系统1套15VOCs组分(116)分析系统1套16气象五参数1套17站房(门窗、排风、灭火器、温控系统、开关等)1套18VPN1套19UPS电源1套20视频监控1套备注包含半年运维服务
  • 2012污染物减排核查 氮氧化物有望现拐点
    环境保护部日前召开2012年度主要污染物总量减排核查核算视频会议,安排部署2012年度主要污染物总量减排核查核算工作。环境保护部副部长张力军参加会议并作讲话。他表示,预计全国4项污染物可完成年度目标,尤其是氮氧化物,有望首次出现拐点。   张力军表示,环境保护部党组和周生贤部长高度重视主要污染物总量减排工作,多次召开会议进行专题研究和部署,2012年总量减排工作取得了多项进展:一是严格减排核查监管,对进度滞后的6个省和两个集团公司开展约谈,环境保护部污染物排放总量控制司对污水设施建设和运行存在问题的8个市(州)政府负责人进行约谈,对30家污水处理厂实行挂牌督办 二是着力推进“六厂(场)一车”减排措施,对进展较慢的22个省和中央企业发函通报,督促322个项目加快建设 三是多渠道加大减排投入,协调国家发改委在14个省市开展脱硝电价试点,补贴资金20多亿元,预计全年达到40亿元 四是减排政策措施取得新突破,国务院印发了“十二五”节能减排规划,减排统计监测考核办法即将批转实施。环境保护部会同国家发改委提出了扩大脱硝电价试点范围的具体方案。   张力军在会上指出,目前总量减排的工作仍不容放松。2012年前11个月,主要耗能产品和高排放行业产品产量同比均不同程度下降,但仍有多个省火力发电量呈两位数增长,减排压力有增无减。   张力军同时对核查核算工作提出几项要求:一要明确考核规定,要根据国务院即将批转的考核办法规定,对各地2012年减排工作和目标完成情况进行评估和考核,落实奖惩措施 二要逐一核实目标责任书项目,尤其是城镇污水处理、电力脱硫脱硝、钢铁烧结机脱硫、水泥脱硝等重点项目 三要开展全口径核查核算,要全面推行造纸、印染、钢铁、水泥、石化等行业全口径核算 四要检查监控系统建设运行情况,各检查组要按照有关规定,对脱硫脱硝设施的分布式控制系统和城镇污水处理厂的中控系统建设运行情况进行严格审查 五要做好减排监测体系考核,这次核查将按照2009年发布的监测体系考核办法规定进行严格检查,考核结果将通报给各地政府。
  • C=C位置探索思路或将发现脂质生物标志物——访清华大学瑕瑜教授、欧阳证教授
    p   脂质组学是通过以生物质谱为核心的分析技术了解脂质的结构与功能,从而揭示脂质代谢与机体的生理、病理过程之间的相互关系的一门学科。从2003年第一篇脂质组学研究论文发表,该学科在十几年的时间里逐步发展。 /p p   在清华大学有一支以质谱技术为基础,研发小型仪器和直接采样离子化技术并开展脂质组学研究与应用的研究团队。该团队是国内唯一一个通过分析C=C位置进行脂质学研究的课题组,也是国内为数不多的将仪器研发与质谱应用技术结合起来的团队。这个团队还有个独特的地方,它是由清华大学精密仪器系和化学系内的两支课题组的结合。团队中的两位课题组教授均为国家“千人计划”入选者,并从美国普渡大学双双归国。脂质组学研究是该团队从2013年起就开始进行的一项研究。近期该实验室在脂质组学研究方面主要聚焦在哪些方面?采用了哪些质谱分析方法?是否开发了新的仪器与技术?小质谱与脂质组学研究的结合情况如何?仪器信息网编辑围绕以上问题采访了该实验室两位教授:清华大学化学系教授瑕瑜和清华大学精密仪器系教授欧阳证。 /p p style=" text-align: center " img title=" Prof.ouyang xiayu.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/e4a37e93-1f36-42fe-a334-a37e9b6a1ce3.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 清华大学化学系教授瑕瑜与精密仪器系教授欧阳证在ASMS 2017的合影 /strong /p p span style=" font-size: 20px " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) font-family: 黑体, SimHei " -根据C=C做脂质组学定性、定量分析,换个角度建立脂质分析整体工作流程 /span /strong /span /p p   目前脂质组学分析主要有两类分析策略,即为鸟枪法和液质联用分析法。鸟枪法不需要分离,是一种可以直接、快速得到脂质轮廓的质谱方法,但并不适用于低信号强度的脂质分子 液质联用分析法能够得到更广泛和细节的脂质分子信息,但需要在质谱分析之前增加液相分离步骤。然而,目前这两种方法都无法确定同分异构脂质分子的C=C位置。同分异构体的定性和定量问题并不能通过已有方法得到解决。 /p p   瑕瑜长期从事生物质谱为基础的气相化学自由基研究,一个偶然的机会,瑕瑜课题组的马潇潇博士(现为清华大学精密仪器系助理教授)在进行光化学自由基反应时发现受激发的丙酮与脂质C=C反应的结果并没有形成断裂加成峰,而是整个丙酮加到脂质分子上去。查阅资料之后,发现这是一个已知反应Paternò -Bü chi(PB反应)。根据PB反应的机理就能够清晰地解析离子碎裂谱图从而确定C=C位置。“这个发现对确定脂质同分异构体C=C位置,以及进行脂质定量分析非常有帮助。”瑕瑜说。 /p p   从2014年发表第一篇文章起,他们将这一理论应用在了脂质组学研究中。 PB反应在鸟枪法策略中进行脂质同分异构体的定性与定量分析的研究已经取得了成功。目前,PB反应在液质联用策略中的脂质组学分析研究工作也已经完成。瑕瑜表示:“液质联用分析脂质组学能够得到更多的分子信息,应用面会更加广泛。将PB反应用在这个技术中,能够给脂质组学的发展提供更多机会。” /p p   现有的商业脂质解析数据库并不包括脂质C=C位置信息,并不能进行脂质同分异构体的定性与定量分析。目前,欧阳证与瑕瑜的研究团队正在进行包含C=C位置信息的脂质组学分析数据库建立工作。“我们希望让更多做脂质组学研究的人知道这个技术,并通过建立这个数据库帮助到需要了解脂质C=C信息的研究。”欧阳证在谈到该数据库的建立时说,“事实上,我们将要建立的不止是一个数据库,而是包括前端液相方法、PB反应、质谱方法、数据库与软件分析在内的整体工作流程。” /p p   据了解,欧阳证提到的脂质组学研究工作流程中的液相、PB反应以及CID(碰撞诱导解离)数据已经基本收集完毕。 /p p span style=" color: rgb(0, 112, 192) font-size: 20px " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) font-family: 黑体, SimHei " -把反应器装进盒子,灵活使用质谱技 /span /strong strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) font-family: 黑体, SimHei " 术 /span /strong /span /p p   提出工作流程的概念就是希望这个方法能够简单、方便和易用。团队在工作流程设计方面开展了大量工作,其中也包括将该分析方法的灵魂反应-PB反应的模块化。“我们的实验室和清谱科技合作制作了用于PB反应的源前反应器‘微流光反应器’,样品经液相分离后进入反应器并在流动的过程中进行光化学自由基反应,之后进入质谱分析。研制的主要目的是使PB反应能够更方便地应用在脂质分析中。”瑕瑜在介绍PB反应的模块化反应器时说,“该反应器设计为可拆卸的小型模块,就像一个小盒子,能够与商业ESI源配合使用”。 /p p   工作流程以质谱平台为基础,质谱技术与分析方法也是谋求方法改进的重要方面。“我们将QTRAP与QTOF配合使用来建立最初的方法,”在介绍方法建立过程时欧阳证说:“在了解脂质类别与细节结构时,我们采用QTRAP进行质谱分析。该类仪器能进行多级质谱分析,并能够实现复杂样品中的极低浓度目标物的富集,这对了解脂质分子基础结构非常有利。” /p p   在确定脂质分子结构和明确目标脂质分子之后,工作流程更适合于在QTOF上进行。瑕瑜表示:“QTOF分析速度快,并能提供低端质量数的精确值,适合于大量样本的目标脂质分析。不仅能够让液相-PB反应-质谱分析这个工作流程更快,同时也是鸟枪法快速脂质分析的好平台。” /p p style=" text-align: center " img title=" lab.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/7f8d8c10-44fd-4a81-88fe-70c8e7f07244.jpg" / /p p   样品越多对仪器分析速度和数据软件处理速度以及工作流程的设计要求就越高,目前该实验室正在从软件及流程设计的角度对工作流不断优化,以期更好地用在脂质组学研究及实际应用中。 /p p span style=" color: rgb(0, 112, 192) font-family: 黑体, SimHei font-size: 20px " strong -寻找潜在疾病标志物,脂质组学研究与小型质谱具有共同发展方向 /strong /span /p p   脂质组学研究经过十几年的发展,不断有新的探索成果出现。已经有越来越多的脂质组学研究者发现了在不同疾病阶段下脂质轮廓的变化。这项整体的应用方法流程能够通过提供双键信息应用于脂质组学生物研究中,也具有为临床疾病研究提供生物标志物的潜力。 /p p   目前,FDA还没有批准任何脂质分子作为生物标志物用于临床。瑕瑜认为,这是该方法研究的好机会。 /p p   这个工作流程不需要内标就能完成对不同脂质同分异构体的快速定量。将脂质分析简化为分析C=C不同位置的比例情况,仅需得到同分异构体的比例,这就避免了采样过程或离子化时产生的波动与误差,令结果非常准确。“这个途径或许能够寻找到潜在疾病生物标志物。”瑕瑜说,“或者说同分异构体比例本身就是一个能够说明疾病情况的‘生物标志物’” /p p   欧阳证团队研发的小型质谱仪已经能够测定小的生物标志物和脂质组。小型质谱已经与团队的脂质组学分析方法结合用于组织取样直接分析。 /p p   在该实验室进行的一项神经退型疾病治疗药物效果的动物模型研究中,研究者采用小型质谱-脂质组学方法直接实时检测组织脂质同分异构体比例变化,从而判断损伤情况和药物效果。“以PB反应为基础的脂质组学方法快速,仅需要得到同分异构体比例,具有较高的准确性,适合与小型质谱结合使用。”欧阳证认为小型质谱与这项脂质分析方法的结合具有理想的发展前景,“现阶段分子层面的脂质代谢研究还很少,PB反应-脂质分析能够从分子层面提供数据信息,这与小型质谱的发展方向相吻合。小型质谱与该方法结合很可能将为医疗伴随诊断提供指导信息。” /p p style=" text-align: right " 采访编辑:郭浩楠 /p p   ————————————————————————— /p p    strong 后记 /strong :将PB反应模块化、建立数据库和工作流程都是为了将这些技术推广,并能够让更多脂质组学和代谢组学的研究者能将这些技术应用到自己的研究发现中。由于脂质分子结构的多样性,脂质组学能够给生物学研究、临床研究提供更多有意义的信息。临床医疗是该实验室研究团队在仪器研发和方法开发方面的最终应用方向,也是很多组学研究团队的目标领域。瑕瑜教授和欧阳证将研究与团队带回祖国,与很多研究者一样,看好国内的人力资源与技术发展平台。愿在更多团队的共同努力下,我国的组学研究能够发挥科研力量,更多地真正应用于临床。 /p
  • Sci. Adv.:中科院化学所韩布兴院士团队报道无金属和有氧条件下离子液体催化醇的自酯化和交叉酯化
    p style=" text-align: center " img width=" 400" height=" 195" title=" 化学所.png" style=" width: 400px height: 195px " alt=" 化学所.png" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/f2d2ecc8-105d-46ce-a22f-b10fa271353c.jpg" border=" 0" vspace=" 0" / /p p    strong 酯化反应 /strong 是有机合成和化学工业中最重要的反应之一。在实践中,酯通常由醇和羧酸或羧酸衍生物(例如酰氯或酸酐)在酸性条件下进行合成。虽然该方法已发展地很成熟,但依然存在一些不足,例如该方法需要处理腐蚀性的酸和(或)其衍生物以及大量副产物。因此,从科学和工业角度来看, strong 发展更简单、有效和经济的酯化方法是非常必要的。 /strong 将醇直接转化为酯可以避免使用有害酸及其衍生物,消除不良产物(如醛和羧酸)的产生,从而提高反应效率。醇到酯的转化可在Ru、Pd、Au、Ir等均相过渡金属催化剂或有毒氧化剂如碘、溴化物等条件下实现。近年来,氧化醇直接生成酯也可以使用钴的非均相催化剂。因此,发展绿色、简单、有效、分子氧作为氧化剂的无金属催化体系更加具有吸引力,但也十分具有挑战性。 /p p    strong 离子液体(Ionic Liquids, ILs) /strong 是一种环境友好的绿色溶剂,具有无蒸汽压、不燃、易回收等特点。在众多的ILs中, strong 咪唑类ILs /strong 如咪唑基乙酸酯在生物质溶解、化学催化和CO/SO sub 2 /sub 的吸收等方面已经具有诸多应用。 /p p    strong 近日,中国科学院化学研究所韩布兴院士团队首次发展了在无金属条件下O sub 2 /sub 作为氧化剂、ILs作为催化剂和溶剂的苄醇或脂肪醇的自酯化和交叉酯化。 /strong 机理研究表明离子液体1-乙基-3-甲基咪唑乙酸盐([EMIM] OAc)的酸性质子阳离子和碱性乙酸根阴离子可以同时与醇的羟基形成多个氢键,从而有效地催化反应。这是首例无金属条件下进行这类型反应。该研究成果发表在Science Advances上(DOI: 10.1126/sciadv.aas9319)。 /p p   首先,作者以苄醇的自酯化为模型反应对反应条件进行了优化(Table 1)。通过对ILs进行筛选,作者发现碱性1-乙基-3-甲基咪唑乙酸盐([EMIM] OAc)具有优异的催化性能,目标产物苯甲酸苄酯的产率高达94%。为了研究阴离子对反应的影响,作者使用含有不同阴离子的咪唑ILs进行反应,包括[EMIM](TFA)、[EMIM] HSO sub 4 /sub 、[EMIM] BF sub 4 /sub 和[EMIM] N(CN) sub 2 /sub ,但这些ILs均不能催化反应。上述结果表明乙酸根阴离子对该转化起关键作用。另一方面,1-辛基-3-甲基咪唑乙酸盐[(OMIM) OAc]或[N4,4,4,4] OAc也不能催化反应,说明[EMIM]阳离子对苯甲醇的自酯化也至关重要。另外,NH sub 4 /sub Ac/DMSO体系也没有显示出催化活性。这些结果充分说明 strong 由[EMIM]阳离子和乙酸根阴离子组成的[EMIM] OAc是反应的优异催化剂。 /strong /p p style=" text-align: center " img width=" 400" height=" 430" title=" table 1.png" style=" width: 400px height: 430px " alt=" table 1.png" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/1a78f6a8-aeda-4b79-9b28-cb0bfa94046c.jpg" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 表1 在不同种ILs中苯甲醇自酯化为苯甲酸苄酯的转化率 /strong /p p style=" text-align: left "   随后,作者研究了各种 strong 醇类自酯化的反应性 /strong (Table 2)。4-甲基苄醇可以有效地转化为相应的自酯化产物4-甲基苯甲酸4-甲基苄酯(2b),产率高达92%。具有吸电子基团(Cl和NO sub 2 /sub )和给电子基团(OCH sub 3 /sub )的苄醇也可以高产率获得相应酯(2c, 2d和2e)。值得注意的是,苯甲醇的氧化自酯化反应能以克级规模(200 mmol, 21.6 g)进行。具有不同链长的脂肪醇也可以在[EMIM] OAc中有效地转化成相应的自酯化酯,包括乙醇、丙醇、丁醇、己醇和辛醇。总体而言, strong 脂肪醇的反应性低于苄醇。 /strong 随着脂族醇碳链长度的增加,相应酯的产率降低,并且需要稍高的反应温度。 /p p style=" text-align: center " img width=" 400" height=" 567" title=" table 2.png" style=" width: 400px height: 567px " alt=" table 2.png" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/4e0190af-7d47-42d2-a173-4b27868cc98f.jpg" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 表2 在碱性1-乙基-3-甲基咪唑乙酸盐([EMIM] OAc)中芳基-和烷基-醇的自酯化反应 /strong /p p   另外,作者还研究了 strong 苄基和脂肪醇的交叉酯化 /strong (Table 3)。在过量乙醇的存在下,苯甲醇可以反应得到苯甲酸乙酯(3a),产率高达94%。此外,甲基、氯、硝基和甲氧基取代的苄醇也可以高产率和高选择性转化为相应的苯甲酸乙酯。 strong 反应的高选择性主要归因于苄醇活性高于脂肪醇的活性 /strong 。此外,苯甲醇和其它长链脂肪醇如正丁醇、正己醇和正辛醇之间的交叉酯化也可顺利进行(3f-3h)。当两种不同的苄醇作为底物时,由于它们的活性相近,生成的产物为自酯化和交叉酯化的混合物。 /p p style=" text-align: center " img width=" 400" height=" 549" title=" table 3.png" style=" width: 400px height: 549px " alt=" table 3.png" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/9a41a4a7-6b57-44cd-a063-98fed500f7d1.jpg" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 表3 在碱性1-乙基-3-甲基咪唑乙酸盐([EMIM] OAc)中苄醇和脂肪醇的交叉酯化反应 /strong /p p   另外,作者对氧化酯化的 strong 反应机制 /strong 进行了研究。 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 反应不受自由基清除剂TEMPO或BHT的影响,排除了自由基反应途径。结合文献报道,作者推测了一种合理的反应途径(Fig. 1)。首先,[EMIM]阳离子和乙酸根阴离子形成氢键通过活化醇底物的羟基得到醇-IL络合物a。然后,O sub 2 /sub 氧化a得到水和相应的醛b。由于[EMIM] OAc中的卡宾平衡的存在,卡宾进攻醛b得到络合物c 其OH可与[EMIM]阳离子和乙酸根阴离子形成氢键,得到络合物d。最后,d转化为中间体e,并与醇发生取代反应释放所需的酯产物和卡宾。作者使用18O对苯甲醇进行同位素标记实验进一步证实了所提出的机制。 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " img width=" 500" height=" 323" title=" figure 1.png" style=" width: 500px height: 323px " alt=" figure 1.png" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/e67ec3a0-52dd-4dc7-b6df-74453efa3446.jpg" border=" 0" vspace=" 0" / /span /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(38, 38, 38) " 图1 用于氧化自交联或交叉酯化反应的可能反应途径 /span /strong /p p   结语: strong 韩布兴院士团队首次发展了在有氧和无金属条件下[EMIM] OAc催化醇的自酯化和交叉酯化反应 /strong 。[EMIM]阳离子和乙酸根阴离子的协同作用对于引发和加速反应起关键作用。这项工作为无金属条件下的自酯化反应开辟了道路,作者预测这一简单、高效、无金属的反应路线将具有很大的应用潜力。 /p p & nbsp /p
  • 德祥:“植物培养解决方案”研讨会获得圆满成功
    2013年5月13日、15日、17日、20日、22日,德祥携手加拿大Conviron分别在武汉、南京、广州、海口、北京五地圆满地举办了Conviron植物培养解决方案的技术交流会。本次交流会旨在与广大用户共同分享目前植物生长箱的最新产品技术及在农业和生命科学领域的广泛使用,解决植物培养过程中遇到的难题。此次会议题材全面、新颖,吸引了来自高校及科研院所的师生前来学习交流。 此次交流会邀请了Conviron公司的植物应用专家Dann和产品经理Jamie主讲,会议主要围绕植物培养过程中大家关心的问题:植物病虫害和植物培养条件。用户针对植物培养过程中遇到的问题与Conviron的技术专家进行了交流。 武汉站 南京站 北京站 海口站 更多产品请登陆德祥官网:www.tegent.com.cn 德祥热线:4008 822 822 联系我们(终端用户) 联系我们(经销商) 邮箱:info@tegent.com.cn
  • 南开张新星质谱团队成果:打破化学常识,揭示异戊二烯气液界面氧化化学
    人类活动或自然释放到大气中的有机物经过复杂的氧化后,进一步和大气其他物种(如无机盐)结合并聚集,生成大气颗粒物,如雾霾的重要成分PM2.5。因此,有机物在大气中氧化反应过程的研究对理解大气气溶胶的生成有着重要的意义。  大气中含量最高的碳氢化合物是甲烷,第二高的碳氢化合物是异戊二烯。由于异戊二烯有两个双键,导致其化学反应十分丰富,吸引了很多的研究目光。然而高中化学常识告诉我们,异戊二烯是一种挥发性极强的碳氢化合物,极性很小,难以想象异戊二烯会吸附在水的表面(即气液界面)并发生反应。【异戊二烯(Isoprene)是一种由5个碳原子和8个氢原子组成的有机化合物,属于烯烃类烃化合物。从分子结构上看,由于其分子中只有C-C和C-H键,而没有C-O或C-N等偏极性较强的键,因此认为异戊二烯分子整体上是非极性的】  鉴于此,近期南开大学的张新星研究员团队使用独特的气液界面质谱技术FIDI-MS(图1a),发现了违反常识的实验现象,即异戊二烯不但可以吸附在气液界面上,还可以以极高的速率被氧化成上百种产物(图1b),开辟了气液界面这一异戊二烯氧化化学的新赛道。理论计算表明,异戊二烯在气液界面上的吸附能力主要来自于其双键和水中质子的相互作用(图1c) 而极高的氧化反应速率主要是由于气液界面提供了一个部分溶剂化的化学环境,从而降低了化学反应的势垒。该工作发表在近期的Journal of the American Chemical Society 杂志上。  图1.(a)独特的FIDI-MS技术。(b)异戊二烯在气液界面被氧化成上百种氧化产物。(c)异戊二烯吸附在气液界面的理论计算。  南开大学研究生张冬梅、汪杰为本文的并列第一作者。南开大学张新星研究员为本文实验部分通讯作者。宾夕法尼亚大学J. S. Francisco教授为本文理论部分通讯作者。  原文(https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.3c00300)Fast hydroxyl radical generation at the air-water interface of aerosols mediated by water-soluble PM2.5 under UVA radiation Dongmei Zhang (张冬梅) +, Jie Wang (汪杰) +, Huan Chen (陈欢), Chu Gong (宫矗), Dong Xing (邢栋), Ziao Liu, Ivan Gladich, Joseph S. Francisco*, and Xinxing Zhang (张新星)*J. Am. Chem. Soc., 2023, DOI: 10.1021/jacs.3c00300
  • 沈阳科学仪器研制中心五高管拟受让10%股权
    中国科学院国有资产经营有限责任公司拟出让沈阳科学仪器研制中心10%的股权,转让价格为1482.55万元。目前,沈阳科学仪器研制中心董事长雷震霖、总经理李昌龙、副总经理张振厚等五位高管已表示受让这部分股权。   沈阳科学仪器研制中心创建于1958年,前身为中国科学院直属科研事业单位,于2001年4月整体转制为科技型的有限公司。注册资本为3700万元。   据悉,公司坐落在沈阳市国家高新技术开发区内,占地面积110亩,建筑面积3.5万平方米。以2010年9月30日为评估基准日,公司的账面价值显示,公司资产总计25010.82万元,负债总计12221.48万元,净资产12789.34万元。经北京同仁和资产评估有限责任公司评估,公司的净资产为14825.47万元,转让标的对应评估值为1482.547万元。   转让方要求,意向受让自然人近三年一直在国有或国有控股企业从事真空工业产品制造或担任中层以上职务(提供相应证明 年龄55周岁以下,大专以上学历) 交易期间银行账户可支配资金不低于人民币1483万元。   目前,中心董事长雷震霖、党委副书记郭东民、总经理李昌龙、副总经理张振厚、副总经理赵科新五位高管已做出受让决定。目前他们五人分别持有中心3.27%、3.18%、2.41%、2.08%、2.02%的股权。如果通过此次受让,上述五人的股权分别变为4.74%、4.01%、3.57%、2.91%、2.85%。五位管理人员表示,受让国有产权后将按原企业的经营模式发展。
  • 大连化物所揭示固体氧化物电解器阴极动态重构和CO2电解反应机制
    近日,大连化物所催化基础国家重点实验室包信和院士、汪国雄研究员与吕厚甫博士团队在高温CO2电解研究中取得新进展,通过电化学原位表征研究,揭示了固体氧化物电解器阴极动态重构和CO2电解反应机制。   固体氧化物电解器(Solid Oxide Electrolysis Cell,SOEC)在高温条件下利用可再生能源将CO2高效电解还原为CO,是一种极具工业应用潜力的负碳技术。然而,在CO2电解过程中,对SOEC阴极催化活性位点原位动态重构及CO2吸附活化机理认识仍然不足。本工作中,研究团队借助高温原位电化学X射线衍射(XRD)、近环境压力X射线光电子能谱(NAP-XPS)和原位X射线吸收光谱(XAS)等表征方法,深入研究了Ir掺杂的Sr2Fe1.45Ir0.05Mo0.5O6-δ(SFIrM)钙钛矿催化剂的动态电化学重构特性以及CO2吸附活化机制。研究发现,SFIrM钙钛矿阴极在CO2电解过程中表面偏析溶出高分散、高密度IrFe合金纳米颗粒(粒径约1.0nm,密度高于80000μm-2);并且IrFe合金纳米颗粒表现出随电压施加和停止相应形成和消失的特征,阐明了电压作为主要驱动力在CO2电解过程中原位促使IrFe合金纳米颗粒在钙钛矿表面溶出的机制。   此外,碳酸盐物种作为CO2吸附和活化反应中间体在原位NAP-XPS中被观测到,其强度随IrFe@SFIrM界面的形成与消失而相应变化。相对于未发生表面溶出的Sr2Fe1.5Mo0.5O6-δ电极,SFIrM电极具有更高的碳酸盐/CO2面积比,证明IrFe@SFIrM界面作为CO2电解反应中的催化活性位点,表现出更高的CO2吸附活化能力。IrFe合金纳米颗粒可通过短暂氧化实现再分散,进一步提高了SOEC中CO2电解稳定性。   本研究阐明了SFIrM阴极的表面重构过程和催化作用机制,有助于深入研究认识SOEC中CO2电解过程。   相关工作以“In situ electrochemical reconstruction of Sr2Fe1.45Ir0.05Mo0.5O6-δ perovskite cathode for CO2 electrolysis in solid oxide electrolysis cells” 为题,发表在《国家科学评论》(National Science Review)上。该工作第一作者是我所502组博士研究生沈俞翔和刘天夫博士。该工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的支持。
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