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亚乙基

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亚乙基相关的资讯

  • 【赛纳斯】一记扣杀,把危险扼制在萌芽状态!
    近年来,在世界范围内,恐怖分子利用隐藏爆炸物制造的恐怖事件屡屡发生。对隐藏爆炸物的检测越来越受到各个国家的高度重视。常规的X射线、射线等检测技术大都是通过探测行李和包裹的密度来进行成像,依靠操作人员的经验来判断其中是否含有爆炸物。这种方法并不是基于分子水平上的检测技术,所以它无法肯定告知行李和包裹里是否含有爆炸物。因此开发简单、便捷、可靠的实用化仪器对爆炸物气态分子和颗粒物作实时痕量检测就成为探测隐藏爆炸物的一种不可缺少的手段。最早期对于爆炸物的痕量检测主要是依靠犬类的嗅觉以及一些实验室的电化学分析法比如气相或液相色谱(HPLC,GC)、质谱(MS)等,但通常这些实验室方法因设备笨重、方法复杂、分析时间长,很难在现场使用。20世纪60年代末出现的IMS技术因当时技术限制,分辨率较差而未引起重视。近年来,技术的发展和对IMS技术的深人研究使IMS技术显示出检测限低、响应迅速、灵敏度高的特点,从而使相对低成本的、结构紧凑的、实用化的现场分析仪器成为可能。SHINS-P200手持式痕量爆炸物探测仪是赛纳斯联合嘉庚创新实验室公共安全联合研究中心,研发的最 新一款手持式痕量爆炸物探测仪,采用蓝牙无线连接技术,通过非接触式抽气采样,5秒快速识别爆炸物,可连续实时监测,当仪器周围环境炸药浓度或采样质量达到探测限时,仪器能快速发出报警指示,把危险扼制在萌芽状态。SHINS-P200“电子鼻”即是仿照生物的嗅觉系统而研制出的检测气体的传感器或集成系统。赛纳斯SHINS-P200产品基于功能仿生狗鼻的启发:狗鼻内部粘膜有约3亿个气味受体细胞,气体分子与这些受体细胞接触,引起级联放大的生化反应,进而识别气体成分。基于功能仿生材料设计,具有“一点接触、多点响应”的链效应特点的荧光淬灭爆炸物检测技术被普遍认为是灵敏度最 高、选择性最 好的可实用化、可微型化的技术,有利于“电子鼻”传感薄膜的制备。赛纳斯SHINS-P200型产品基于自主技术产权,打破了目前国外企业垄断荧光淬灭安检产品的现状,达到国际领 先水平。颠覆了现有检测方法局限,创新性的发展了微型化、智能化、非接触式爆炸物检测的超灵敏“仿生电子狗鼻”,对未来战争、航线保障、反恐防爆、国防安全具有重要意义。【产品特点与优势】 1、手持式、重量500克,方便携带 2、一键式操作、简单方便、易学易用、使用性强 3、耗材元件更换简单,无需复杂拆机操作 4、警用安全防护设计 5、仪器报警后,按复位键即可重新检测,无需校准或等待步骤 6、环境适应性强 7、开机时间小于3秒 8、可检测40 余种爆炸物,包括:  民用炸药(硝酸铵、黑火药、鞭炮药、点火药、TATP 等)  军用炸药(TNT、DNT、特屈儿、苦基胺、黑索金、太安等液体炸药(硝基甲烷等) 【应用范围】汽车站/火车站/机场安全、边界/边疆巡逻搜查、道路区/地区搜查、海岸巡逻队/海巡、建筑物搜查、外交官邸/VIP旅馆安全、公共设施/娱乐场所、港口/船舶、海关/关卡安全、监狱/搜寻/救援求助、货柜/集装箱码头、快递/车辆/行李/物流货物运输、飞机/火车运输及客运车箱安检等。
  • 2012羟乙基淀粉(HES) 专题培训课程通知
    尊敬的用户: 您好!非常感谢您一直以来对美国怀雅特技术公司的支持,为了协助您更好的使用仪器开展工作,诚邀您参加2012年07月27日举办的 羟乙基淀粉(HES)专题培训课程,现将具体安排通知如下: 一、培训时间 2012年7月27日,共计1天。 二、培训日程安排 日 期 培 训 内 容 07月26日 报 到 07月27日 1. 静态光散射技术基本理论(MALS); 2. dn/dc与Optilab T-rEX/RID; 3. SOP解析:MALS & Optilab T-rEX/RID; 1. 光散射色谱联用技术(SEC-MALS)基本原理; 2. SOP解析:SEC-MALS; 3. SEC-MALS实践&数据处理与分析 三、培训地点 北京 四、培训费用 1500.00元/人;(含培训费及资料;工作餐(中餐));其他费用自理。 五、报名截止日期 2012年06月06日下午17:00(注: 报名截止日期后将不再受理培训报名); 六、联系人及联系方式 联系人:兰先生 ; Email:lanjing@wyatt.com.cn 电 话:010-82292806; 传 真:010-82290337 如您有意参加培训,敬请您于2012年06月06日17:00之前将以下回执单(HES下载)传真至010-82290337或者发送至lanjing@wyatt.com.cn,我们会根据回执回复顺序安排培训,并电话与您取得联系。
  • 食药总局发布基于LC-MS/MS的《食用植物油中乙基麦芽酚的测定》食品补充检验方法
    p   近日,国家食品药品监督管理总局发布关于《食用植物油中乙基麦芽酚的测定》食品补充检验方法的公告。公告指出,按照《食品补充检验方法工作规定》,上述“检验方法”已获得食药监总局批准,予以发布。该方法主要适用于芝麻油、芝麻调和油、菜籽油等食用植物油中乙基麦芽酚的确证及测定。 /p p style=" text-align: right " 食品药品监管总局 br/ 2017年8月17日 /p p style=" line-height: 16px " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 附件: img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / /strong /span a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201708/ueattachment/e678d828-bd11-460c-ae5a-394015688f17.doc" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 2017年第97号公告附件.doc.doc /strong /span /a /p p style=" text-align: left " br/ /p
  • 北京超市将建20家一级检测室取代快检
    鲜肉有没有瘦肉精?腌菜里亚硝酸盐是否过量?市民们关心的这些主要食品,可以由设在超市的食品安全一级检测室来进行专业检测。   7月15日,北京市工商局称,在超市中选择了物美、家乐福两家新设立食品安全一级检测室,取代原先的快速自检。今年,这样的一级检测室一共要建20家。   7月15日,作为华北最大的物美配送中心里,专业一级食品检测中心正式揭牌。近100平方米的检测中心里,6名专业检测人员操作着各个检测仪器展开检测。即将于下周一在家乐福双井店投入使用的家乐福(北京)食品安全一级检测室,面积更大,达到140平方米,包括了专业光谱室、色谱室、微生物室等。   这是北京市工商局出资数百万元购买的高科技检测设备,支持在首批超市开设的两家食品安全一级检测室,原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪等全套先进的检测仪器配套齐全。   物美和家乐福负责人表示,以往超市里的传统快速检测室只能检测吊白块、亚硝酸盐等十几个项目,现在这个专业的检测室能够针对销售的重点食品、果蔬农产品的高风险指标,检测包括非食用物质、食品添加剂、重金属、微生物、农药和兽药残留及其他常规理化项目等46个检测项目,涉及65大类产品,每年至少检测1500批次样品。   “像食品安全重点关注的,如食品添加剂等指标,可做到每天检测并涵盖所有供应商”,家乐福检测人员说。   追访   检测发现不合格及时报工商   据介绍,这些食品安全一级检测室都接受北京市食品安全监控中心、北京市工商局的监督指导,检测室每日由取样员至门店进行货品取样,所有门店按照计划每个月至少被抽检一次。   家乐福相关负责人表示,对于检测不合格产品,会暂时下架封存,通知供应商并及时向工商部门报告。可以在1个小时内完成对所有门店不合格商品的撤架。   据北京市工商局食品监督管理处处长冀玮介绍,今年内,将在商超、大型批发市场等场所建立食品安全一级检测室约20家,除了家乐福、物美等大型超市,还包括新发地、东方友谊集团等批发市场、食品批发集散地,“通过这种高密度、高精度的检测,最大可能地降低潜在的食品危害”,也进一步增强企业对食品安全的掌控。
  • 一种全自动在线连续分析水中四乙基铅和甲基叔丁基醚的方法
    概述石油被誉为“工业的血液”,其产品被广泛用于国民经济的各个领域。近年来由于安全管理不到位、人员违规操作等原因导致石油企业事故屡屡发生,泄露的石油不仅污染了空气,还污染了地表水和地下水,其中四乙基铅和甲基叔丁基醚作为石油中重要的添加剂常在污染水体中被检出。目前,实验室普遍采用《HJ 959-2018 水质 四乙基铅的测定 顶空/气相色谱-质谱法》测定水中四乙基铅的含量,而谱育科技EXPEC 2100 水中挥发性有机物在线监测系统已实现对四乙基铅和甲基叔丁基醚的现场自动连续监测。图EXPEC 2100 水中挥发性有机物在线监测系统由EXPEC 240 全自动吹扫捕集进样器 和 EXPEC 2000-MS 在线GC-MS组成,搭配 EXPEC 243 自动稀释仪实现了标准溶液的自动配制。本文使用该系统建立了水中四乙基铅和甲基叔丁基醚的在线监测方法。 方法参数吹扫捕集参数:吹扫时间:3 min;解吸温度:200 ℃;解吸时间:1 min;色谱参数:进样口温度:100 ℃;分离比:5:1;载气流量:1 mL/min;程序升温:初始温度40 ℃保持2 min,以15 ℃/min升至80 ℃,再以20 ℃升至200 ℃并保持3.3 min;质谱参数:离子阱温度:70 ℃;扫描模式:全扫描模式;质量数扫描范围:40-300 amu。分析结果方法学指标绘制标准曲线如上图所示:四乙基铅和甲基叔丁基醚的校准曲线线性相关系数R2均在0.99以上。小结EXPEC 2100水中挥发性有机物监测系统参照HJ 959-2018标准建立的一种在线监测水中四乙基铅和甲基叔丁基醚的方法。与HJ 959-2018方法相比:1. 具有更低的检出限;2. 全流程在线监测,省时省力;3. 可实时上传分析数据。
  • 香兰素、乙基香兰素标准品促销
    货号:CDGG-012876-05-1ml 产品描述:香兰素 标准品 规格:5000mg/L于乙腈,1ml 组分信息: 英文 CAS# 浓度 Vanillin Solution 121-33-5 应用:婴幼儿配方奶粉中香兰素的检测 原价:780.00元 优惠价:624.00元 促销时间:2012-7-16至2012-8-30 货号:CDGG-012877-05-1ml 产品描述:乙基香兰素 标准品 规格:5000mg/L于乙腈,1ml 组分信息: 英文名:Ethyl Vanillin Solution CAS#: 121-32-4 应用:婴幼儿配方奶粉中乙基香兰素的检测 原价:780.00元 优惠价:624.00元 促销时间:2012-7-16至2012-8-30 上海安谱科学仪器有限公司 地址:上海市斜土路2897弄50号海文商务楼5层 [200030] 电话:86-21-54890099 传真:86-21-54248311 网址:www.anpel.com.cn 联系方式:shanpel@anpel.com.cn 技术支持:techservice@anpel.com.cn
  • 沃特世第一季度营收下降3%
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify margin-top: 10px " 沃特世本季度的收入为5.139亿美元,而2018年第一季度的收入为5.307亿美元,低于华尔街平均预期的5.453亿美元。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify margin-top: 10px " 该公司表示,货币换算使销售额增长减少了约3%。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify margin-top: 10px " 在收益发布后的电话会议上,沃特世总裁兼首席执行官Christopher O& #39 Connell表示,公司第一季度业绩弱于预期,主要是由于中国和欧洲的销售缓慢以及公司其他技术部门业绩不佳。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify margin-top: 10px " O& #39 Connell表示:在中国,公司食品安全基础设施的重组以及其仿制药业务的放缓影响了沃特世的收入,而在欧洲,公司遭受了资本支出的回落,特别是在工业应用和小分子制药客户。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify margin-top: 10px " O& #39 Connell表示,该公司的TA仪器销售额在全球范围内下降,欧洲尤其疲软。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify margin-top: 10px " 沃特世的仪器销售总体下降了4%,该公司的质谱业务面临着O& #39 Connell所谓的“适度压力”。他说,其高分辨率质谱产品的需求有所改善。 /p p br/ /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify margin-top: 10px " 沃特世的经常性收入增长了4%。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify margin-top: 10px " 从地理角度来看,亚太地区的收入增长了2%,中国的销售额下降了4%。美洲持平,美国收入增长2%。欧洲的销售额下降了5%,公司工业业务的下降推动了其下降。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify margin-top: 10px " O& #39 Connell表示,展望未来,他预计该公司的制药业务将在今年内出现反弹,会恢复“传统上正常的增长率”。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify margin-top: 10px " 他还强调了最近推出的用于生物制药分析的沃特世BioAccord LC-MS系统以及即将推出的新型循环离子迁移高分辨率质谱仪作为潜在的增长动力。 /p p br/ /p
  • 2013年第一季度仪器行业收购盘点分析
    截止目前,国外仪器制造商的收购潮仍旧持续一个高增长点,临近第一季度尾声,多元化制造商霍尼韦尔国际公司(HON)近日宣布,同意以3.40亿美元收购私人控股的气体和辐射检测系统制造商RAESystemsInc。相比国外仪器生产企业的收购风,国内部分企业负责人表示有并购意向,但未来还要审时度势,谨慎考虑。   2013年1月2日,AMETEK宣布,其已经完成了两项相关技术的收购,分别是收购SunPower公司和CrystalEngineering公司。通过此次收购,AMETEK公司获得了拥有关键技术的机会,这些技术将促使他们开发下一代先进的放射检测仪器和压力校准仪器。   2月22日,天美(集团)宣布收购英国EdinburghInstruments(EI是时间分辨荧光光谱仪、激光和气体传感器方面的世界领先制造商)公司66%的股权,收购价格约为190万英镑(合约295万美元),交易即时生效。此次收购,天美将获得EI的技术及品牌价值,欧洲集团首席执行官ChrisOConnor表示,此次收购,让天美公司产品线得以扩大和补充。收购符合集团扩大欧洲市场的业务策略,为集团扩大其在欧洲市场上广泛科学研究及工业产品的高科技产品的开发、制造及分销之机遇,预计将有更大的效率和收益。   4月2日,德国耶拿分析仪器股份公司(AnalytikJena)宣布收购美国资深成像公司UVP及其欧洲全资子公司Ultra-VioletProducts,进一步扩大生命科学业务的产品线,加强了其在美洲的业务。   2月1日,德国仪器系统公司(InstrumentSystemsGmbH)宣布通过收购Autronic-Melchers公司所有产品的开发和生产权,扩大公司在显示测量领域的产品组合。后者已停止运作,而在此基础上,德国仪器系统公司将开发更多新产品,成为光测量解决方案的一个重要制造商。   近期,美国LifeTechnologies公司宣布,其已经收购韩国分销商KDR生物技术公司(KDRBiotechCo)。LifeTechnologies表示,看到韩国和亚太市场正在迅速增长,效益前景良好,故努力拓展亚太地区的客户关系。   而就在3天后,全球科学服务领域的领导者,赛默飞世尔科技在其官网宣布,与LifeTechnologiesCorporation签署明确的协议,以全面摊薄普通股每股现金76美元作价,总计约136亿美元,附带承担交易达成时对方净负债(截止2012年底为22亿美元)收购LifeTechnologies.至此,通过对两家公司技术优势的强强组合,将加速生命科学领域客户在蛋白质组学、基因组学和细胞生物学获得研究结果的进程。   执着扩张多元化制造商霍尼韦尔国际公司(HON)4月23日宣布,将签署最终协议收购美国华瑞科学仪器公司,收购价格为3.4亿美元。霍尼韦尔生命安全事业部总裁兼首席执行官MarkLevy表示:美国华瑞科学仪器公司拥有无与伦比的技术,是气体检测行业的先锋。他们在有害材料、应急反应器材方面的实力,以及与政府机构的密切往来,与我们现有的业务形成良好互补。他们在光电离检测、无线及辐射检测的专门技术为我们提供了巨大的拓展商机。华瑞仪器的地域分布、生产制造及分销布局,尤其是在像中国这样的高增长国家的布局,将进一步推动我们业已强大的气体检测业务发展,在这一优势产业中发展成更具全球影响力的业务。华瑞仪器与霍尼韦尔的发展战略极其吻合。此前,霍尼韦尔生命安全事业部已经成功收购了多家公司,包括2005年收购ZellwegerAnalytics,2006年收购FirstTechnology,2010年成功收购Sperian公司的气体检测业务,和2012年收购FireSentry.霍尼韦尔生命安全事业部的气体检测产品组合所囊括的技术能够满足各种气体检测要求,包括工业消防与气体系统、便携式气体检测、火焰与集中供气监测系统以及适用于商业建筑环境的系统。霍尼韦尔至此已整合了近200年的气体检测设计、制造与技术专知。
  • 国家药监局关于修订羟乙基淀粉类注射剂说明书的公告
    国家药监局关于修订羟乙基淀粉类注射剂说明书的公告(2022年第72号)根据药品不良反应评估结果,为进一步保障公众用药安全,国家药品监督管理局决定对羟乙基淀粉类注射剂(包括羟乙基淀粉20氯化钠注射液、羟乙基淀粉40氯化钠注射液、高渗氯化钠羟乙基淀粉40注射液、羟乙基淀粉200/0.5氯化钠注射液、高渗羟乙基淀粉200/0.5氯化钠注射液、羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液、羟乙基淀粉130/0.4电解质注射液)说明书内容进行统一修订。现将有关事项公告如下:  一、上述药品的上市许可持有人均应依据《药品注册管理办法》等有关规定,按照羟乙基淀粉类注射剂说明书修订要求(见附件),于2022年12月2日前报国家药品监督管理局药品审评中心或省级药品监督管理部门备案。  修订内容涉及药品标签的,应当一并进行修订,说明书及标签其他内容应当与原批准内容一致。在备案之日起生产的药品,不得继续使用原药品说明书。药品上市许可持有人应当在备案后9个月内对已出厂的药品说明书及标签予以更换。  二、药品上市许可持有人应当对新增不良反应发生机制开展深入研究,采取有效措施做好药品使用和安全性问题的宣传培训,指导医师、药师合理用药。  三、临床医师、药师应当仔细阅读上述药品说明书的修订内容,在选择用药时,应当根据新修订说明书进行充分的获益/风险分析。  四、患者用药前应当仔细阅读药品说明书,使用处方药的,应严格遵医嘱用药。  五、省级药品监督管理部门应当督促行政区域内上述药品的药品上市许可持有人按要求做好相应说明书修订和标签、说明书更换工作,对违法违规行为依法严厉查处。  特此公告。
  • 美环保局撤销对亚乙烯基酯的进口限制建议
    美国环保局(EPA)近日撤销了根据《有毒物质控制法案》对亚乙烯基酯(vinylidene esters)发布一项重要新用途规则的提案,该物质也是两个&ldquo 制造前通知(pre-manufacture notices)&rdquo 的目标物质。EPA指出,采取该行动是对拟议规则收到的公众评议的回应。具体来说,提交的信息表明,氰基丙烯酸酯(cyanoacrylates)比拟议规则中的亚乙烯基酯更适合作为评估水生生物潜在毒性的结构类似物,这是拟议的重要新用途规则的通知要求的依据。   决定一种新的化学品作为新用途使用必须考虑以下相关因素,包括(一)该化学物质的预计制造和加工量 (二)该使用方法改变人类或环境暴露于该化学物质的类型或形式的程度 (三)该使用方法增加人类或环境暴露于该化学物质的强度和持续时间的程度 (四)制造、加工、分销,以及处理该化学物质的合理预期方式和方法 和(五)任何其他相关因素。
  • 阿美特克公布第一季度财务业绩
    2022年5月3日,宾夕法尼亚州伯温市 — 阿美特克今日公布截至2022年3月31日的第一季度财务业绩。阿美特克2022年第一季度销售额为14.6亿美元,较2021年第一季度增长20%。营业收入增长20%,达到3.532亿美元,营业利润率为24.2%,核心营业利润率增长强劲。按美国通用会计准则计算,第一季度稀释每股收益为1.17美元。调整后的稀释每股收益为1.33美元,较去年同期调整后的业绩增长24%。调整后的收益加回了非现金、税后、与收购相关的无形摊销,即稀释后每股0.16美元。阿美特克董事长兼首席执行官David A. Zapico说道:“阿美特克今年开局良好。尽管经营环境充满挑战,我们的业务依然取得了超预期的业绩。专注为客户提供差异化的技术解决方案为我们带来了两位数的有机销售额增长,同时阿美特克运营模式的灵活性促进利润率扩大及收益增长。此外,终端需求依然强劲,本季度订单增长22%,导致一定程度的积压订单。”电子仪器集团(EIG)EIG第一季度的销售额达到了9.878亿美元,与去年第一季度相比增长了25%。EIG本季度的营业收入增长了18%,达2.448亿美元,营业利润率为24.8%。 Zapico先生指出:“EIG本季度表现极为出色。强劲的有机销售增长和近期收购的贡献带动了销售额增长25%,同时阿美特克的卓越运营战略扩大了核心利润率。” 机电设备集团(EMG)EMG第一季度的销售额为4.708亿美元,比去年同期增长11%。营业收入同比增长22%,达到创纪录的1.282亿美元,营业利润率达到创纪录的27.2%。 Zapico先生评论道:“EMG本季度的表现非常出色,销售额增长广泛,经营业绩出色,营业利润率增长强劲。”2022年展望 “第一季度的强劲表现反映出阿美特克增长模式的优势。在供应链危机、通货膨胀上升、以及中国因疫情带来的封城等不确定环境下,我们依然有信心成功经营业务。尽管面临这些挑战,我们将继续为股东贡献强劲可持续的收益。” Zapico先生继续说道。 “对于2022年,我们预计整体销售额将以较高的个位数增长。预计调整后的稀释每股收益介于5.34美元至5.44美元之间,按可比稀释每股收益计算比2021年增长10% 到12%。这与我们之前的指导区间(5.30美元至5.42美元)相比有所提高。” 他补充道。 “我们预计第二季度销售额同比以较低到中的个位数增长。预计调整后的稀释每股收益介于1.27美元至1.30美元之间,比2021年同期增长10% 至13%。” Zapico先生总结道。 关于阿美特克阿美特克是电子仪器和机电设备的全球制造商,年销售额约为55亿美金。我们为材料分析、超精密测量、过程分析、测试测量与通讯、电力系统与仪器、仪表与专用控制、精密运动控制、电子元器件与封装、特种金属产品等领域提供技术解决方案。全球共有18,000多名员工,150多家工厂,在美国及其它30多个国家设立了100多个销售及服务中心
  • 食药总局提醒关注含羟乙基淀粉类药品安全风险
    新国家食品药品监督管理总局26日发布通报,提醒关注含羟乙基淀粉类药品对严重脓毒血症患者的肾损伤及死亡率增加风险。   含羟乙基淀粉类药品为血容量补充药,主要用于预防和治疗各种原因造成的低血容量,包括失血性、烧伤性及手术中休克等、血栓闭塞性疾患等。   近期,欧盟、美国、加拿大等国外药品管理部门就含羟乙基淀粉类药品对特定健康条件患者的肾损伤及死亡率增高风险陆续发布了多项风险控制措施。在我国收集到的羟乙基淀粉类药品不良反应报告中,用药原因主要为手术中或手术后补充血容量、失血性低血流量、脑梗塞、外伤、烧伤等 仅有1例用药原因为感染性休克,未发现有明显的使用风险。   为确保用药安全,食品药品监管总局针对其安全性问题再次进行了分析和评估。评估认为,含羟乙基淀粉类药品常见不良反应包括寒战、过敏性休克、呼吸困难、胸闷、高热/发热、过敏样反应、皮疹、肾功能损害等,在特定健康条件的患者中存在着死亡率升高、肾损害及过量出血等风险。   食品药品监管总局表示,将统一修改含羟乙基淀粉说明书。建议医务人员和患者应充分重视此类药品的安全性问题,详细了解含羟乙基淀粉类药品的禁忌症、不良反应、注意事项、相互作用。在治疗前,医生应询问患者的既往病史(如严重脓毒血症、肝肾功能障碍、凝血功能异常等),将可能存在的安全性隐患告知患者,在增加剂量或调整治疗方案时,应密切关注患者的不良反应发生情况。同时,医务人员应根据患者的健康条件,权衡利弊后谨慎使用。如在使用过程中患者出现肾功能异常、凝血机制异常等不良事件,应及时处置。
  • 南华仪器2020第一季度财报:一季度营收小幅下跌
    p   4月27日,南华仪器发布2020年第一季度财报,一季度营业总收入为54,128,657.75元,同比减少5.38% 归属于上市公司股东的净利润为12,229,238.41元,同比减少15.92%。 /p p    strong 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 /strong /p p   新型冠状病毒肺炎疫情于2020年1月在全国范围爆发以来,对新冠肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。根据《广东省人民政府关于企业复工和学校开学时间的通知》等文件的精神,公司为增强本次疫情的防控力度,保障员工健康安全,延迟至2020年2月17日复工,部分销售订单交付延迟,现场安装工作无法正常开展,公司第一季度主营业务收入较上年同期有所下滑,但疫情对公司整体生产经营未造成其他重大影响。截至本报告出具日,公司各项生产经营工作已有序恢复。 /p p    strong 重要研发项目的进展及影响 /strong /p p   2020年第一季度的研发工作主要集中在机动车排放检测设备及系统的研发、固定污染源排放检测设备及系统研发两个方面。相关的研发情况分述如下: /p p   1、自动连续监测固定污染源排气污染物的“NHEM-1 型烟气排放连续监测系统”已取得环保产品认证 固定污染源超低排放连续监测设备的研发工作正在有序推进中。 /p p   2、固定污染源挥发性有机物(VOCs)排放在线监测设备及系统的研发工作已完成,并取得了环保产品认证,相关产品已经开始批量生产并陆续投放市场。 /p p   3、排放在线式车载检测设备及监测系统的研发工作已基本完成,正在调试测试中,该项目采用车载式远程在线检测设备和监测系统对重型柴油车及非道路移动机械进行尾气及颗粒物排放的监测。 /p p   4、与中国科学院半导体研究所联合进行的“机动车排放遥感检测系统”项目,样机正在测试中。 /p p br/ /p
  • 布鲁克一季度净赚1亿美元 这款质谱贡献巨大
    2021年5月,知名跨国科学仪器公司布鲁克第一季度的财报出炉。第一季度布鲁克收入为5.547亿美元,相比上年同期的4.24亿美元增长30.8%,有机收入同比增长24%,收购贡献1%增长,外汇汇率变化带来6%的积极影响。财报公布后的电话会议上,布鲁克集团董事长兼首席执行官Frank Laukien表示:“看到去年受新冠疫情影响的许多业务出现了显著复苏。”2021年第一季度布鲁克各集团收入  2021年第一季度,布鲁克科学仪器(BSI)部门(包含Bruker BioSpin、Bruker CALID、Bruker Nano三大集团)的收入为5.062亿美元,比2020年第一季度增长32.7%,其中有机收入增长25.6%,反映了市场对布鲁克高性能生命科学工具、科学仪器和诊断解决方案的强劲需求。布鲁克能源和超导技术 (BEST) 部门的收入为5240万美元,与2020年第一季度相比增长了13.4%,包括扣除公司间冲销后的有机收入增长7.1%。2021年第一季度布鲁克在各地区收入情况  2021年第一季度,布鲁克在欧洲、亚太地区实现收入大幅增长,美国及其他地区涨幅稍缓。公司第一季度净收入从上年同期的1050万美元上升至5670万美元,每股收益0.37美元,经调整后每股收益为0.44美元。公司第一季度的研发支出从4850万美元增加到5480万美元,增长了13%,SG&A支出从12120万美元增加到1.318亿美元,增长了9%。本季度的现金和现金等价物为6.968亿美元,短期投资为5000万美元。  2016年,布鲁克在美国质谱年会(ASMS 2016)发布全新的质谱技术平台timsTOF,将公司专利TIMS(Trapped Ion Mobility Spectrometry)技术与布鲁克高性能ESI-QTOF质谱联用,离子淌度分辨率超过200,为未解决化合物及结构的分离与分析带来解决方案。问世五年来,timsTOF质谱已成长为布鲁克的一款“明星”产品,并在2021年第一季度带来“强劲的订单和收入增长”。据Laukien年初透露,布鲁克已安装了250台timsTOF仪器,该公司有意在血浆蛋白质组学领域进行更大的推广。  2022年初,布鲁克还预计推出一个新的timsTOF平台,该平台将基于与马克斯普朗克生物化学研究所(Max-Planck Institute of Biochemistry)研究员马蒂亚斯曼(Matthias Mann)实验室合作完成的研究,专注于单细胞蛋白质组学市场的拓展。  此外,Laukien还强调了空间基因组公司Acuity spatial genomics在第四季度的上市。该公司的目标是将哈佛大学教授Ting Wu实验室开发的技术商业化,该技术允许对单个细胞中的各种基因组元素进行空间分析。布鲁克是该公司的主要支持者和多数股东。Laukien称之为“对我们新兴的空间和单细胞生物学组合的重要补充。”
  • 网络讲堂2016第一季 这个春天我们没有虚度
    平时,您都会通过哪些途径学习仪器知识?  您知道仪器信息网网络讲堂栏目吗?  如果您已经在利用这个平台学习仪器知识,请将它分享给身边的小伙伴,让大家一起来学习!  如果您是第一次听说,您可以试着关注它,相信它会给您的学习工作带来不一样的收获!  都说“一年之计在于春”,这个春天,许多仪器用户已经开始了自己的学习计划,在2016年第一季度共有8402人次通过仪器信息网网络讲堂这一平台学习了解仪器知识。  其中25%的用户关注了关于仪器基础知识的网络讲座,22%的用户关注了制药领域仪器应用进展的讲座,分别有12%的用户关注了食品和生命科学领域的仪器应用进展,11%的用户关注了环境监测领域的网络讲座,另外还有9%的用户关注了材料行业的仪器应用。关注样品制备的用户也不少,达到了总人数的5%。具体数据如下图所示。  面对这么多用户的关注,网络讲堂栏目也一如既往,为大家奉上了一场场精彩的报告。其中2016年第一季度举办的5场主题研讨会如下表所示。仪器信息网网络讲堂栏目自2012年起,开始结合当下热点应用,举办特定主题的网络研讨会,迄今为止已举办了61场,得到了许多用户的关注与肯定。2016第一季度网络主题研讨会 宝石及贵金属的真假鉴别与检测网络主题研讨会视频回放植物油掺假鉴别及营养成分检测网络主题研讨会视频回放中药中重金属及农药残留检测网络主题研讨会视频回放地下水监测与土壤修复网络主题研讨会视频回放食品中砷汞新规解读及检测技术解析网络主题研讨会视频回放 了解更多网络主题研讨会,请关注: http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/subjectMeeting  在2016年第一季度,不少厂商的仪器应用专家也为用户带来了精彩的报告,通过网络讲堂这个平台,他们将最新的仪器技术和应用及时传递给了全国各地的仪器用户,同时他们也通过这个平台为仪器用户普及仪器基础知识,为大家的学习工作提供帮助。根据报名人数和出席人数统计,2016年第一季度最受用户关注的厂商报告见下表。2016第一季度最受用户关注的厂商报告TOP10序号厂商名称报告名称1赛默飞色谱及痕量元素分析如何确保实验室色谱数据的合规性2安捷伦科技(中国)有限公司安捷伦气质联用(GC-MSD)最新技术及应用、常见应用之方法技巧与使用维护注意事项3安捷伦科技(中国)有限公司气质联用技术在制药行业及新版药典中的最新应用进展4布鲁克纳米表面仪器部应用原子力显微镜实现纳米尺度定量物性测量—PeakForce Tapping 的物理原理解析5默克密理博工艺解决方案单向切向流和高粘度(浓度)超滤的介绍和应用-默克制药工艺基础课堂 6赛默飞色谱及痕量元素分析HPLC在2015年版药典药用辅料中的应用7安捷伦科技(中国)有限公司安捷伦6545 Q-TOF及6560离子淌度质谱简介绍及其在残留筛查、组学研究和制药领域的应用8德祥科技有限公司薄膜材料的纳米力学行为表征9日立高新技术公司日立紫外可见近红外分光光度计在材料分析中的最新应用10徕卡显微系统扫描电镜样品制备之无应力切割技术及应用实例 更多报告视频请关注: http://www.instrument.com.cn/webinar/category/videolist  另外,2016年第一季度在我们的专家系列讲座中,清华大学教授孙素琴、北京城市排水集团有限责任公司水质检测中心技术主任翟家骥、北京大学教授王京宇、中国医学科学院/北京协和医学院药用植物研究所研究员胡克平、国家蔬菜工程技术研究中心营养品质实验室主任何洪巨继续为广大用户带来精彩报告。2016第一季度专家讲座  第八讲:红外光谱定量分析往期回顾第七讲:红外光谱模式识别往期回顾第七讲:水处理中氮的循环及检测技术(下)往期回顾第三讲:基于ICP-MS的铅指纹溯源与铅同位素生物往期回顾第三讲:蛋白质磷酸化研究(Antibody base protein phosphorylatoion)往期回顾第三讲:果蔬风味物质提取鉴定往期回顾  在接下来的4月份,还有16场报告等着您,快和您的小伙伴们一起关注仪器信息网网络讲堂,看往期视频,听新上讲座吧!2016年4月会议预告会议时间 会议名称 2016/4/8 14:00美国菲力尔(FLIR)公司红外热像基础技术培训2016/4/12 10:00【专家】第四讲:基于无机指纹分析的致病菌检验 2016-4-13 14:00-17:00实验室仪器设备日常使用及维护技巧网络主题研讨会2016/4/14 14:00基于超高分辨质谱的精准医学研究2016/4/19 14:00在线颗粒分析技术在结晶工艺优化方面的应用2016/4/20 10:00石油烃类含量测定方法及问题解析-LUMEX2016/4/21 14:00赛默飞全新色谱技术提高化工行业实验室分析效率2016/4/22 10:00一种新型光谱技术在天然气石化行业及热值测量方面的应用2016/4/26 10:00【专家】第九讲:红外光谱多元分辨2016/4/26 14:00热分析在热塑性聚合物相关行业的应用2016-4-27 9:30-16:10肉及肉制品安全标准及检测技术解析网络主题研讨会2016/4/28 10:00浅谈显微镜在电子行业的应用2016/4/28 14:00液相系统在生物医药领域的最新应用2016/4/6 14:00解读水十条、十三五:如何应对更严格的重金属检测要求2016/4/7 10:00GC和GC/MS/MS快速高灵敏地分析食品中的亚硝胺
  • 公路工程综合检测中心乙级资质检测仪器配置清单
    1.试件破型室,主要有水泥胶砂抗折抗压试验机、全自动压力试验机等主要试验设备,均采用微机测控系统,自动采集处理打印试验数据,提高工作效率和试验准确性,可以完成水泥混凝土强度、水泥胶砂抗折强度的试验。2.水泥室,主要有水泥净浆搅拌机、胶砂搅拌机、自动标准养护水箱、水泥胶砂流动度测定仪、胶砂试件成型振动台、标准养护箱、电动抗折试验机、负压筛析仪等十余台主要试验设备,可以完成水泥凝结时间、安定性、强度、细度等各项性能指标的测定。3.集料室,主要有砂当量测定仪、棱角性测定仪、电子静水天平、加速磨光机、洛杉矶磨耗机、顶击式两用振筛机、电热鼓风干燥箱等主要设备,可以完成集料的筛分、表观相对密度、含泥量、棱角性、砂当量的试验。在各种配合比试验中,比如水泥混凝土配合比,沥青混合料配合比等都需要用到集料,所以利用率较高。4.土工室,土工试验的基础配备我们已经比较完善齐全,像主要有高温炉、电动液压脱模器、电动击实仪、顶击式两用振筛机、数显路强仪、液塑限联合测定仪、电热鼓风干燥箱等主要设备。土的各项物性、塑性指标比如:z佳含水量、z大干密度、密度、含水率、颗粒分析、界限含水量、承载比CBR、烧失量都可以进行检测。在公路工程施工过程中必须要进行土的各项试验检测,实验室的仪器设备、人员配备以及检测能力都可以满足日常公路工程试验检测的要求。5.化学分析室,主要有酸度计、滴定设备、干燥器、电子分析天平等主要设备,可以完成混凝土用水的PH值、氯化物含量、石灰钙镁含量、灰剂量的试验。按照标准实验室要求,药品管理严格规范,双人双锁。天平室配有两个万分之一和一个千分之一的精密天平,为保证其精que性,单独隔间,恒温管理。6.沥青室,主要低温恒温水浴、沥青脆点仪、沥青旋转薄膜烘箱、沥青闪点试验仪、全自动沥青软化点试验仪、针入度试验仪、延度仪、真空干燥器等主要设备,可以完成道路石油沥青的各项性能指标,如针入度、延度、软化点、密度、闪点、溶解度、耐老化性、粘附性等的试验。沥青试验危险性高,散发有毒气体,所以在试验时均需佩戴防毒面具。因为考虑到沥青检验室可能产生的废气、烟雾等收集、排放、处理,可以将各个主要设备加盖工作间,进行隔离操作,防止气味蔓延。7.沥青混合料室,主要有沥青混合料理论z大相对密度试验仪、液压车辙试样成型机、自动车辙试验仪、电热鼓风干燥箱、自动混合料拌和机、马歇尔稳定度试验仪、数显马歇尔击实仪、燃烧炉、恒温水浴、电动液压脱模器等十余套主要仪器设备,可以完成沥青混合料配合比设计、密度、马歇尔稳定度、沥青含量、矿料级配、z大理论密度、高温稳定性等试验。 8.力学室,主要有300 T、200 T 、150 T 、100 T 、80 T 、50 T、20 T 、10T、5T、2 T、1 T、0.5 T各种量程和精度的全自动微机控制w能材料试验机、拉力试验机、钢筋弯曲机等主要仪器设备,可以完成屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、表面质量、重量偏差、屈强比等试验。 9.交通工程室,配有先进仪器桩身完整性测试仪,可以应用低应变反射波法检测桩身完整性;钢筋探测仪可检测钢筋保护层厚度和钢筋直径,这两套设备属于进口精密仪器。另有国内先进的桩基静载荷测试分析仪、多通道声波透射法自动测桩仪、非金属超声波检测仪等设备可完成桩基检测。在路基路面现场检测中,配有路面平整度仪、路面弯沉仪、摆式摩擦系数测定仪等主要设备,可完成公路几何尺寸、路面厚度、压实度、构造深度、渗水系数、摩擦系数的试验。此实验室主要是完成现场检测,每台仪器设备外出工作都要有出库记录,严格按照试验规范进行操作。10.水泥混凝土室,此实验室主要是进行水泥混凝土配合比设计、砂浆配合比设计,以及进行水泥混凝土和砂浆的各项性能检测,比如稠度、凝结时间、表观密度、含气量、抗渗性能、立方体抗压强度、抗折强度、劈裂抗拉强度等,仪器设备比较齐全,主要有数显砂浆稠度仪、混凝土自动调压渗透仪、振动台、水泥混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、耐磨试验机、数显混凝土贯入阻力仪等。
  • 技术线上论坛丨《全新亚微米红外光谱及成像技术在生物、微塑料、高分子以及失效分析的前沿应用》
    [报告简介]本次报告中,Ji-Xin Cheng教授将介绍一种新型的、突破性的亚微米红外光谱学技术,该技术基于光热红外 (O-PTIR)原理,克服常规红外光谱在应用中一些不足之处,开创性的提供了:- 亚微米的空间分辨率- 非接触反射模式下的高质量红外吸收光谱,且没有散射/色散像差。- 可以与水溶液兼容的红外测量- 同时/同地/亚微米分辨的红外+拉曼技术 在报告中,Ji-Xin Cheng教授将阐述亚微米红外光谱和同拉曼光谱技术基本原理,结合前沿研究进展及有影响力文章,深入分析此技术在生命科学、颗粒/微塑料、聚合物和失效/缺陷分析等广泛领域的应用,并展开详细的讨论。[报名注册] 您可通过点击此链接https://www.koushare.com/lives/room/252140或扫描下方二维码报名注册此次会议。[报告时间]2021年6月2日 19:00 -20:00[主讲人介绍]Prof. Ji-Xin Cheng,波士顿大学Theodore Moustakas光子学与光电子学讲座教授Ji-Xin Cheng教授于1989年至1994年就读于中国科学技术大学。1994至1998年在中国科学技术大学攻读选键化学博士学位。研究生期间,他先后担任研究助理在Universite Paris-sud进行振动光谱学研究和香港科技大学(HKUST)进行量子动力学理论研究。在香港科技大学完成了超快光谱学博士后培训后,他加入了哈佛大学Sunney Xie的研究团队开展博士后研究工作,在那里他率先开发了CARS显微镜用于细胞和组织的高速振动成像。Cheng于2003年加入美国普渡大学,担任Weldon生物医学工程学院和化学系助理教授,2009年晋升为副教授,2013年晋升为正教授。Cheng于2017年夏天加入波士顿大学,担任届Theodore Moustakas光子学与光电子学讲座教授。Ji-Xin Cheng教授和他的团队在化学成像的创新、发现和临床转化方面一直走在国际前沿,并由于其在振动光谱成像领域的贡献,获得了2020年匹兹堡光谱学奖、2019年OSA应用光谱学协会Ellis R. Lippincott奖、2015年Coblentz协会Craver奖。Cheng发表了超过260篇同行评审文章,H-index为81(谷歌学术)。他总共获得了超过3000万美元的联邦机构研究资金支持,包括NIH, NSF, DoD, DoE和私人基金会(包括Keck基金会)。2014年,他作为共同创始人创立了Vibronix Inc公司,以医疗设备创新拯救生命为使命。Cheng是美国光学学会(Optical Society of America)会员、美国医学与生物工程研究所(American Institute of Medicine and Biological Engineering)会员、《科学进展》(Science Advances)杂志副主编。
  • 冷热冲击试验箱维护保养有哪些注意事项以及禁测产品?
    冷热冲击试验箱维护保养有哪些注意事项以及禁测产品?首先我们先了解冷热冲击试验箱是做什么的,他是用于测试零部件承受温度迅速变化之耐力,三箱式冷热冲击试验箱即适用于质量控制的实验室又可满足生产过程中筛选商用和军用产品。蓄热式冷热冲击箱不需要使用液态气体(LN2 或 LCO2)辅助降温,待测物完全静止测试方式是当前电子部品测试、研究、以及半导体生产线大量选用,可大量节省耗材测试费用,操作快捷。下面有爱佩科技为您详细说明:1.冷热冲击箱 应固定每3个月清洗一次冷凝器:对于冷冻系统采用风冷冷却的,应定期检修冷凝风机,并对冷凝器进行去污除尘,以保证其良好的通风换热性能;对于冷冻系统采用水冷冷却的,除了要保证其进水压力、进水温度在规定范围内,还必须保证相应流量,并定期对冷凝器内部进行清洗除垢,以获取其持续的换热性能。2冷热冲击箱 如是长时间做低温时,当做完一个周期后,应设定温度为110度,小幅度开箱门做两个小时除霜处理。同时应坚持每次试验完毕后,将温度设定在环境温度附近,工作30分钟左右,再切断电源,并擦干净工作室内壁。3.冷热冲击箱 应定期清洗蒸发器:因试品的洁净等级各异,在强制风循环作用下,蒸发器上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗。低温试验箱循环风叶、冷凝器风机清洁和校平衡:与清洗蒸发器相似,因试验箱的工作环境各异,循环风叶、冷凝器风机上会凝聚很多尘埃等小颗粒物体,应定期进行清洗。4.冷热冲击冷热冲击箱箱 水路、加湿器清洗:若水路不畅、加湿器结垢易导致加湿器干烧,可能损坏加湿器,所以必须定期对水路、加湿器进行清洗。5.冷热冲击箱 设备若需搬迁尽量在华凯公司技术人员指导下进行,以免造成设备损坏,如客户自行搬迁,一定要有专业的电工,确认电路正确后再开机运行,不然会烧坏设备相关元器件。6.冷热冲击箱 长期停机不使用,应定期每半月通电,通电时间不小于1小时,并检测设备相关零部件运行是否正常。冷热冲击试验箱维护保养有哪些注意事项以及禁测产品?冷热冲击箱禁此测试的试样一、爆炸物:  1.硝化甘醇(乙二醇二硝酸酯)、硝化甘油(丙三醇三硝酸酯)、硝化纤维素及其它爆炸性的硝酸酯类。  2.三硝基苯、三硝基甲苯、三硝基苯酚(苦味酸)及其它爆炸性的硝基化合物。  3.过乙酸、甲基乙基甲酮过氧化物、过氧化苯甲酰以及其它有机过氧化物。  二、可燃物:  1. 自燃物: 金属:"锂"、”钾”、"钠"、黄磷、硫化磷、红磷。 赛璐璐类:碳化钙(电石)、磷化石灰、镁粉、铝粉、亚硫酸氢钠。  2. 氧化物性质类:  (1) 氯酸钾、氯酸钠、氯酸铵以及其它的氯酸盐类。  (2) 过氧酸钾、过氧酸钠、过氧酸铵以及其它的过氧酸盐类。  (3) 过氧化钾、过氧化钠、过氧酸钡以及其它的无机过氧化物。  (4) 硝酸钾、硝酸钠以及其它的硝酸盐类。  (5) 次氯酸钾以及其它的次氯酸盐类。  (6) 亚氯酸钠以及其它的亚氯酸盐类。  三、易燃物:  (1) 乙醚、汽油、乙醛、氧化丙烯、二硫化碳及其它燃点不到-30℃的物质。  (2) 普通乙烷、氧化乙烯、丙酮、苯、甲基乙基甲酮及其它燃点在-30℃以上而小于0℃的物质。  (3) 甲醇、乙醇、二甲笨、酸醋戊酯及其它燃点在0℃以上低于30℃的物质。  (4) 煤油、汽油、松节油、异戊醇、酸醋及其它燃点在30℃以上低于65℃的物质。  四、可燃性气体:氢、乙炔、乙烯、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷及其它在温度为15℃时1大气压情况下可能会燃烧的气体。五、生物试样的试验或储存  六、强电磁发射源试样的试验及储存  七、放射性物质试样的试验及储存  八、剧毒物质试样的试验及储存
  • 质检总局通报2013年一季度产品质量基本状况
    中国质量新闻网消息 5月30日,国家质检总局召开例行发布会,新闻办负责人陈熙同通报了2013年一季度产品质量基本状况,具体内容如下:   国内制造业产品方面。共对13类919家企业生产的941批次产品开展了国家监督抽查,批次抽样合格率为90.3%。按照抽查企业数划分,日用消费品、工业生产资料抽查企业数分别占抽查企业总数的58%和42%。   进出口商品方面。全国共检验检疫入境货物107.6万批,货值2277.22亿美元。检出不合格进口货物3.98万批,货值238.95亿美元,批次和货值不合格率分别为3.7%和10.49%。全国共检验检疫出境货物298.9万批,货值1481.786亿美元。检出不合格出境货物0.3万批,货值1.29亿美元,批次和货值不合格率分别为0.1%和0.09%。   食品方面。国内食品生产加工环节共监测11817个样品,其中常规监测样品2714个,乳制品专项监测采集8202个监测样品。进出口食品环节,出口食品合格率为99.91%,不合格进口食品检出率为1.05%。   特种设备安全方面。全国共发生各类特种设备事故38起,同比减少8起 死亡38人,同比减少4人 受伤40人,同比持平。承压类设备中的锅炉和压力容器、机电类设备中的电梯和起重机械事故起数仍然较多。   执法打假方面。全国质检部门共查处各类违法案件1.5万起,涉案货值2亿元,向公安机关移送案件55起。查处食品质量安全违法案件4749起,涉案货值3750万元。查办儿童玩具违法案件57起,涉案货值50万元。查处建材案件1554起,涉案货值9639万元。查办汽配违法案件205起,涉案货值269万元。   缺陷产品监管方面。全国质检部门共收到汽车产品相关投诉6140例,开展缺陷汽车召回31次,同比增加了72.2% 涉及车辆73.35万辆,同比减少了7.49%。   针对以上产品质量问题,全国质检部门拟采取以下相关措施。一是强化产品质量状况统计分析。在全国范围内开展产品质量合格率统计调查,监测评价行业和区域宏观质量水平。在总结国家、省、市、县四级产品质量状况分析报告制度基础上,有针对性地开展专项产品质量状况统计分析工作,充分发挥其预警分析作用,力争做到对质量安全隐患早发现、早预警、早处置。二是完善相关产品标准。针对电动自行车、光伏产品、鞋类制品、纺织服装产品标准落后、缺失、标准体系不完善等情况,制订完善相关标准,加大标准宣贯力度,督促企业严格按照标准组织生产。三是深入开展质量提升和执法打假。针对电线电缆、儿童用品、学生文具、车用汽柴油、林木制品、化肥、节水产品、建筑防水卷材等产品存在的质量问题,加大监督抽查力度,分析质量问题成因,解决关键问题,实施质量提升,规范产业健康发展。针对一季度存在问题的重点产品和重点区域,开展专项执法活动,狠抓城乡结合部薄弱环节的执法打假。四是加强进出口商品质量监管。加强进出口酒类,进口植物油、乳制品、肉类、水产品检验检疫监管。重点加强对进出口婴幼儿服装、玩具、一次性卫生用品等产品质量安全的检验监管。做好进口化妆品质量安全风险监测,重点对婴幼儿(含儿童)护肤用品、口红、美白霜、祛斑霜、防晒品等化妆品开展监测。提升农产品质量监管水平,抓好进出境食用农产品和饲料安全风险监控工作。五是督促企业消除特种设备事故隐患。逐步推进特种设备使用单位标准化建设及分类监管工作,做好隐患排查,督促企业消除特种设备事故隐患。针对近期连续发生多起承压类设备爆炸较大事故的情况,部署专项检查,及时消除事故隐患,防止类似事故发生。
  • 亚运马术比赛首批参赛马匹入境检疫侧记
    11月4日1时35分,一辆由韩国首尔飞来广州的大型货机划破漆黑的夜空,在众多期盼中安全降落在广州白云国际机场。广州亚运会特殊而尊贵的“客人”——— 第16届广州亚运会马术比赛首批入境的9匹参赛马匹抵达,早已等候在此的广东检验检疫局口岸现场检疫人员各就各位,立即进入紧张的口岸检疫查验工作中。   为了确保亚运马术比赛顺利进行,自2008年始,广东检验检疫局做了大量前期准备工作。目前,马匹检疫180项工作中已经完成148项。而首批参赛马匹入境标志着亚运马匹检疫工作由筹备转入实战。   11月2日上午,马术比赛马匹检疫工作团队誓师大会在广州马术运动场举行,广东检验检疫局局长李延辉授发“中国检验检疫第16届亚运会马匹检疫团队”队旗,马匹检疫团队全体成员面对队旗庄严宣誓:“忠于职守,排除万难,团结拼搏,服务亚运”。   为保证参赛马匹健康安全,广东检验检疫局设置了多道检疫防线,严格把关,于10月26日派出两名经验丰富的检验检疫官员赴韩国执行出口前检疫监督任务。9匹参赛马在经国家质检总局认可的韩国隔离检疫场实施了为期7天的隔离检疫,并经抽血检验合格后准予启运。   各项工作都已准备就绪,马匹检疫团队也已整装待发,当时针指向11月3日0时,离首批马匹到达还有1个半小时之际,广东检验检疫局副局长黄伟明到达现场,就参赛马匹口岸检疫工作流程和可能出现的突发情况以及应对措施做最后的推敲。   11月4日1时20分,参赛马专用运输车抵达,广州机场检验检疫局马匹检疫团队防疫消毒组随即对其进行防疫消毒 1时40分,马匹按期入境,广州机场检验检疫局马匹检疫团队各个小组各司其职,有条不紊地开始马匹口岸检疫工作 1时45分,飞机舱门打开,单证审核组和现场检疫组立即登机,单证审核组收取马匹卫生证书、马匹护照以及其他资料,并与《动植物入境审批许可》及代理报检单位预先提供的资料进行仔细核对,确保无误后,填写马匹护照交接记录单,并签发通关单。现场检疫组兵分两路:一队立即与随行兽医交流,询问马匹健康状况、运输过程中马匹有无异常等 另一队穿好防护服认真细致地对飞机内马匹开展临床检疫,从马匹精神状态到体温监测,从马厢剩余饲料、废弃物到货舱环境,都做到一丝不苟、一个不漏。   1时53分,现场检疫组完成9匹参赛马的检疫,确认所有马匹符合入境检疫要求,并将上述检疫结果向广州机场检验检疫局马匹检疫团队负责人李养调汇报,李养调发出确认同意马匹卸运指令。随后,现场检疫组一直在现场对马匹的装卸做到全程监督。   3时10分,运输押运组提前与单证审核组做好马匹护照交接,并为运输押运做好准备 3时15分,所有参赛马匹顺利装上两辆香港赛马会专用运输车辆,整个过程安全顺利,且各环节均符合参赛马SOP要求。综合整个口岸流程,广州机场检验检疫局马匹检疫团队同意装载首批入境的9匹参赛马运输车辆驶离口岸现场。   5时,经现场检疫合格后的9匹马按指定的生物安全路线被押运至广州从化马术运动场。从化马术运动场以“卫生标准园区”的姿态迎接“嘉宾”的到来。广东检验检疫局亚运马匹检疫团队马场监管部的检疫官按照预定工作方案,做好马匹交接工作。有的与押运人员办理相关手续,有的核对马匹数量和身份,有的对运马车进行消毒,有的站在通道两旁密切监视每匹马的一举一动,检疫马匹健康状况……   虽然深秋的广州气温降低,但每个检验检疫官都被汗水湿透了衣服。经过数个小时的紧张工作,所有马匹终于顺利进入隔离检疫马厩实施入境后隔离检疫。检验检疫官们没有时间休息,马上又投入后续工作中,在24小时内完成马匹的采血和送检工作。此后,他们还将每天定期测量马匹体温和检查马匹健康状况,经隔离检疫合格后马匹方可参加比赛。
  • 亚纳米皮米激光干涉位移测量技术与仪器
    1 引 言激光干涉位移测量技术具有大量程、高分辨力、非接触式及可溯源性等优势,广泛应用于精密计量、微电子集成装备和大科学装置等领域,成为超精密位移测量领域中的重要技术之一。近年来,随着这些领域的迅猛发展,对激光干涉测量技术提出了新的测量需求。如在基于长度等量子化参量的质量基准溯源方案中,要想实现1×10−8 量级的溯源要求,需要激光干涉仪长度测量精度达0. 1 nm 量级;在集成电路制造方面,激光干涉仪承担光刻机中掩模台、工件台空间位置的高速、超精密测量任务,按照“ 摩尔定律”发展规律,近些年要想实现1 nm 节点光刻技术,需要超精密测量动态精度达0. 1 nm,达到原子尺度。为此,国际上以顶级的计量机构为代表的单位均部署了诸如NNI、Nanotrace 等工程,开展了“纳米”尺度测量仪器的研制工程,并制定了测量确定度在10 pm 以下的激光干涉测量技术的研发战略。着眼于国际形势,我国同样根据先进光刻机等高端备、先进计量的测量需求,制定了诸多纳米计量技术的研发要。可见,超精密位移测量技术的发展对推进我国众多大高端装备具有重要战略意义,是目前纳米度下测量领域逐步发展的重大研究方向。2 激光干涉测量原理根据光波的传播和叠加原理,满足相干条件的光波能够在空间中出现干涉现象。在激光干涉测量中,由于测量目标运动,将产生多普勒- 菲佐(Doppler-Fizeau效应,干涉条纹将随时间呈周期性变化,称为拍频现象。移/相移信息与测量目标的运动速度/位移关系满足fd = 2nv/ λ , (1)φd = 2nL/ λ , (2)式中:fd为多普勒频移;φd为多普勒相移;n 为空气折射率;v 和L 为运动速度和位移;λ 为激光波长。通过对干涉信号的频率/相位进行解算即可间接获得测量目标运动过程中速度/位信息。典型的干涉测量系统可按照激光光源类型分为单频(零差式)激光干涉仪和双频(外差式)激光干涉仪两大类。零差式激光干涉测量基本原理如图1 所示,其结构与Michelson 干涉仪相仿,参考光与测量光合光干涉后,经过QPD 输出一对相互正交的信号,为Icos = A cos (2πfd t + φ0 + φd ) , (3)Isin = A sin (2πfd t + φ0 + φd ) , (4)式中:(Icos, Isin)为QPD 输出的正交信号;A 为信号幅值;φ0 为初始相位。结合后续的信号处理单元即可构成完整、可辨向的测量系统。图1 零差激光干涉测量原理外差式激光干涉仪的光源是偏振态相互垂直且具有一定频差Δf 的双频激光,其典型的干涉仪结构如图2 所示。双频激光经过NPBS 后,反射光通过偏振片发生干涉,形成参考信号Ir;透射光经过PBS,光束中两个垂直偏振态相互分开,f2 光经过固定的参考镜反射,f1 光经运动的测量镜反射并附加多普勒频移fd,与反射光合光干涉后形成测量信号Im。Ir = Ar cos (2πΔft + φr ) , (5)Im = Am cos (2πΔft + φm ), (6)式中:Δf、A 和φ 分别为双频激光频差、信号幅值和初始相位差。结合式(5)和式(6),可解算出测量目标的相位信息。图2 外差激光干涉测量原理零差式激光干涉仪常用于分辨力高、速度相对低并且轴数少的应用中。外差式激光干涉仪具有更强的抗电子噪声能力,易于实现对多个目标运动位移的多轴同步测量,适用于兼容高分辨力、高速及多轴同步测量场合,是目前主流的干涉结构之一。3 激光干涉测量关键技术在超精密激光干涉仪中,波长是测量基准,尤其在米量级的大测程中,要实现亚纳米测量,波长准确度对测量精度起到决定性作用。其中,稳频技术直接影响了激光波长的准确度,决定激光干涉仪的精度上限;环境因素的变化将影响激光的真实波长,间接降低了实际的测量精度。干涉镜组结构决定光束传播过程中的偏振态、方向性等参数,影响干涉信号质量。此外,干涉信号相位细分技术决定激光干涉仪的测量分辨力,并限制了激光干涉仪的最大测量速度。3. 1 高精度稳频技术在自由运转的状态下,激光器的频率准确度通常只有±1. 5×10−6,无法满足超精密测量中10−8~10−7的频率准确度要求。利用传统的热稳频技术(单纵模激光器的兰姆凹陷稳频方法等),可以提高频率准确度,但系统中稳频控制点常偏离光功率平衡点,输出光频率准确度仅能达2×10−7量级,无法完全满足超精密测量的精度需求。目前,超精密干涉测量中采用的高精度稳频技术主要有热稳频、饱和吸收及偏频锁定3 种。由于激光管谐振腔的热膨胀特性,腔长随温度变化呈近似线性变化。因此,热稳频方法通过对谐振腔进行温度控制实现对激光频率的闭环调节。具体过程为:选定稳定的参考频标(双纵模激光器的光功率平衡点、纵向塞曼激光器频差曲线的峰/谷值点),当激光频率偏离参考频标时,产生的频差信号用于驱动加热膜等执行机构进行激光管谐振腔腔长调节。热稳频方法能够使激光器的输出频率的准确度在10−9~10−8 量级,但原子跃迁的中心频率随时间推移受腔内气体气压、放电条件及激光管老化的影响会发生温度漂移。利用稳频控制点修正方法,通过对左右旋圆偏振光进行精确偏振分光和对称功率检测来抑制稳频控制点偏移的随机扰动,同时补偿其相对稳定偏置分量。该方法显著改善了激光频率的长期漂移现象,阿伦方差频率稳定度为1. 9×10−10,漂移量可减小至(1~2)×10−8。稳频点修正后的激光波长仍存在较大的短期抖动,主要源于激光器对环境温度的敏感性,温差对频率稳定性的影响大。自然散热型激光器和强耦合水冷散热型激光器均存在散热效果不均匀和散热程度不稳定的问题。多层弱耦合水冷散热结构为激光管提供一个相对稳定的稳频环境,既能抑制外界环境温度变化对激光管产生的扰动,冷却水自身的弱耦合特性又不影响激光管性能,进而减小了温度梯度和热应力,提高了激光器对环境温度的抗干扰能力,减少了输出激光频率的短期噪声,波长的相对频率稳定度约为1×10−9 h−1。碘分子饱和吸收稳频法将激光器的振荡频率锁定在外界的参考频率上,碘分子饱和吸收室内处于低压状态下(1~10 Pa)的碘分子气体在特定频率点附近存在频率稳定的吸收峰,将其作为稳频基准后准确度可达2. 5×10−11。但由于谐振腔损耗过大,稳频激光输出功率难以超过100 μW 且存在MHz 量级的调制频率,与运动目标测量过程中产生的多普勒频移相近。因此,饱和吸收法难以适用于多轴、动态的测量场合。偏频锁定技术是另一种高精度的热稳频方法,其原理如图3 所示,通过实时测量待稳频激光器出射光与高精度碘稳频激光频差,获得反馈控制量,从而对待稳频激光器谐振腔进行不同程度加热,实现高精度稳频。在水冷系统提供的稳频环境下,偏频锁定激光器的出射光相对频率准确度优于2. 3×10−11。图3 偏频锁定热稳频原理3. 2 高精度干涉镜组周期非线性误差是激光干涉仪中特有的内在原理性误差,随位移变化呈周期性变化,每经过半波长,将会出现一次最大值。误差大小取决光束质量,而干涉镜组是决定光束质量的主导因素。传统的周期非线性误差可以归结为零差干涉仪的三差问题和外差干涉仪的双频混叠问题,产生的非线性误差机理如图4 所示,其中Ix、Iy分别表示正交信号的归一化强度。其中,GR为虚反射,MMS 为主信号,PISn 为第n 个寄生干涉信号,DFSn 为第n 阶虚反射信号。二者表现形式不完全相同,但都会对测量结果产生数纳米至数十纳米的测量误差。可见,在面向亚纳米、皮米级的干涉测量技术中,周期非线性误差难以避免。图4 零差与外差干涉仪中的周期非线性误差机理。(a)传统三差问题与多阶虚反射李萨如图;(b)多阶虚反射与双频混叠频谱分布Heydemann 椭圆拟合法是抑制零差干涉仪中非线性误差的有效方法。该方法基于最小二乘拟合,获得关于干涉直流偏置、交流幅值以及相位偏移的线性方程组,从而对信号进行修正。在此基础上,Köning等提出一种基于测量信号和拟合信号最小几何距离的椭圆拟合方法,该方法能提供未知模型参数的局部最佳线性无偏估计量,通过Monte Carlo 随机模拟后,其非线性幅值的理论值约为22 pm。在外差干涉仪中,双频混叠本质上是源于共光路结构中双频激光光源和偏振器件分光的不理想性,称为第1 类周期非线性。对于此类周期非线性误差,补偿方法主要可以从光路系统和信号处理算法两个方面入手。前者通过优化光路可以将非线性误差补偿至数纳米水平;后者通过椭圆拟合法提取椭圆特征参数,可以将外差干涉仪中周期非线性误差补偿至亚纳米量级;两种均属补偿法,方法较为复杂,误差难以抑制到0. 1 nm 以下。另一种基于空间分离式外差干涉结构的光学非线性误差抑制技术采用独立的参考光路和测量光路,非共光路使两路光在干涉前保持独立传播,从根本上避免了外差干涉仪中频率混叠的问题,系统残余的非线性误差约为数十皮米。空间分离式干涉结构能够消除频率混叠引起的第1 类周期非线性误差,但在测量结果中仍残余亚纳米量级的非线性误差,这种有别于频率混叠的残余误差即为多阶多普勒虚反射现象,也称为第2 类周期非线性误差。虚反射现象源自光学镜面的不理想分光、反射等因素,如图5所示,其中MB 为主光束,GR 为反射光束,虚反射现象普遍存在于绝大多数干涉仪结构中。虚反射效应将会使零差干涉仪中李萨如图的椭圆产生畸变,而在外差干涉仪中则出现明显高于双频混叠的高阶误差分量。图5 多阶虚反射现象使用降低反射率的方法,如镀增透膜、设计多层增透膜等,能够弱化虚反射现象,将周期非线性降低至亚纳米水平;德国联邦物理技术研究院Weichert等通过调节虚反射光束与测量光束间的失配角,利用透镜加入空间滤波的方法将周期非线性误差降低至±10 pm。上述方法在抑制单次的虚反射现象时有着良好的效果,但在面对多阶虚反射效应时作用有限。哈尔滨工业大学王越提出一种适用于多阶虚反射的周期非线性误差抑制方法,该方法利用遗传算法优化关键虚反射面空间姿态,精准规划虚反射光束轨迹,可以将周期非线性误差抑制到数皮米量级,突破了该领域10 pm 的周期非线性误差极限。3. 3 高速高分辨力相位细分技术在激光干涉仪中,相位细分技术直接决定系统的测量精度。实现亚纳米、皮米测量的关键离不开高精度的相位细分技术。相位的解算可以从时域和频域两个角度进行。最为常用的时域解算方法是基于脉冲边缘触发的相位测量方法,该方法利用高频脉冲信号对测量信号与参考信号进行周期计数,进而获取两路信号的相位差。该方法的测量速度与测量分辨力模型可表达为vm/dLm= Bm , (7)式中:vm 为测量速度;dLm 为测量分辨力;Bm 为系统带宽。在系统带宽恒定的情况下,高测速与高分辨力之间存在相互制约关系。只有提高系统带宽才能实现测量速度和测量分辨力的同时提升,也因此极度依赖硬件运行能力。在测量速度方面,外差激光干涉仪的测量速度主要受限于双频激光频差Δf,测量目标运动产生的多普勒频移需满足fd≤Δf。目前,美国的Zygo 公司和哈尔滨工业大学利用双声光移频方案所研制的结构的频差可达20 MHz,理论的测量速度优于5 m/s。该方法通过增加双频激光频差来间接提升测量速度,频差连续可调,适用于不同测量速度的应用场合,最大频差通常可达几十MHz,满足目前多数测量速度需求。从干涉结构出发,刁晓飞提出一种双向多普勒频移干涉测量方法,采用全对称的光路结构,如图6所示,获得两路多普勒频移方向相反的干涉信号,并根据目标运动方向选择性地采用不同干涉信号,保证始终采用正向多普勒频移进行相位/位移解算。该方法从原理上克服了双频激光频差对测量速度的限制,其最大测量速度主要受限于光电探测器带宽与模/数转换器的采样频率。图6 全对称光路结构在提升测量分辨力方面,Yan 等提出一种基于电光调制的相位调制方法,对频率为500 Hz 的信号进行周期计数,该方法实现的相位测量标准差约为0. 005°,具有10 pm 内的超高位移测量分辨力,适用于低速测量场合。对于高速信号,基于脉冲边缘触发的相位测量方法受限于硬件带宽,高频脉冲频率极限在500 MHz 左右,其测量分辨力极限约为1~10 nm,难以突破亚纳米水平。利用高速芯片,可以将处理带宽提升至10 GHz,从而实现亚纳米的测量分辨力,但成本较大。闫磊提出一种数字延时细分超精细相位测量技术,在硬件性能相同、采样频率不变的情况下,该方法利用8 阶数字延迟线,实现了相位的1024 电子细分,具有0. 31 nm 的位移测量分辨力,实现了亚纳米测量水平。该方法的等效脉冲频率约为5 GHz,接近硬件处理极限,但其测量速度与测量分辨力之间依旧存在式(7)的制约关系。德国联邦物理技术研究院的Köchert 等提出了一种双正交锁相放大相位测量方法,如图7所示,FPGA 内部生成的理想正交信号分别与外部测量信号、参考信号混频,获取相位差。利用该方法,可以实现10 pm 以内的静态测量偏差。双正交锁相放大法能够处理正弦模拟信号,充分利用了信号的频率与幅值信息,其测量速度与测量分辨力计算公式为vm/0. 1λ0= Bm, (8)dLm/0. 5λ0=Bs/dLc, (9)式中:Bs为采样带宽;dLc为解算分辨力。图7 双正交锁相方法测量原理可见,测量速度与测量分辨力相互独立,从原理上解决了高测速与高分辨力相互制约的矛盾,为激光干涉仪提供了一种兼顾高速和高分辨力的相位处理方法。在此基础上,为了适应现代工业中系统化和集成化的测量需求,美国Keysight 公司、Zygo 公司及哈尔滨工业大学相继研发出了光电探测与信号处理一体化板卡,能够实现高于5 m/s 的测量速度以及0. 31 nm 甚至0. 077 nm 的测量分辨力。此外,从变换域方面同样可以实现高精度的相位解算。张紫杨等提出了一种基于小波变换的相位细分方法,通过小波变换提取信号的瞬时频率,计算频率变化的细分时间,实现高精度的位移测量,该方法的理论相位细分数可达1024,等效位移精度约为0. 63 nm。Strube 等利用频谱分析法,从信号离散傅里叶变换(DFT)后的相位谱中获取测量目标的位移,实现了0. 3 nm 的位移测量分辨力。由于采用图像传感器为光电转换器,信号处理是以干涉条纹为基础的,适用于静态、准静态的低速测量场合。3. 4环境补偿与控制技术环境中温度、气压及湿度等变化会引起空气折射率变化,使得激光在空气中传播时波长变动,导致测量结果产生纳米量级的误差。环境误差补偿与控制技术是抑制空气折射率误差的两种重要手段。补偿法是修正空气折射率误差最常用的方法,具有极高的环境容忍度。采用折光仪原理、双波长法等可以实现10−7~10−8 量级的空气折射率相对测量不确定度。根据Edlen 经验公式,通过精确测定环境参数(温度、湿度和大气压等),可以计算出空气折射率的精确值,用于补偿位移测量结果,其中温度是影响补偿精度的最主要因素。采用高精度铂电阻传感器,设备可以实现1 mK 的温度测量精度,其折射率的补偿精度可达10−8量级,接近Edlen 公式的补偿极限。环境控制技术是保证干涉仪亚纳米测量精度的另一种有效方法。在现行的DUV 光刻机中,采用气浴法,建立3 mK/5 min 以内恒温、10 Pa/5 min 以内恒压、恒湿气浴场,该环境中能够实现10−9~10−8 量级空气折射率的不确定度。对于深空引力波探测、下一代质量基准溯源等应用场合,对激光干涉仪工作的环境控制要求更为严苛,测量装置需置于真空环境中,此时,空气折射率引入的测量误差将被彻底消除。4 激光干涉测量技术发展趋势近年来,超精密位移测量的精度需求逐渐从纳米量级向亚纳米甚至皮米量级过渡。国内在激光干涉仪中的激光稳频、周期非线性误差消除和信号处理等关键技术上均取得了重大的突破。在LISA 团队规划的空间引力波探测方案中,要求在500 万千米的距离上,激光干涉仪对相对位移量需要具有10 pm 以内的分辨能力。面对更严苛的测量需求,超精密位移测量依然严峻面临挑战。激光干涉测量技术的未来发展趋势可以归结如下。1)激光波长存在的长期漂移和短期抖动是限制测量精度提升的根本原因。高精度稳频技术对激光波长不确定度的提升极限约为10−9量级。继续提升激光波长稳定度仍需要依托于下一阶段的工业基础,改善激光管本身的物理特性,优化光源质量。2)纳米级原理性光学周期非线性误差是限制激光干涉仪测量精度向亚纳米、皮米精度发展的重要瓶颈。消除和抑制第1 类和第2 类周期非线性误差后,仍残余数十皮米的非线性误差。由于周期非线性误差的表现形式与耦合关系复杂,想要进一步降低周期非线性误差幅值,需要继续探索可能存在的第3 类非线性误差机理。3)测量速度与测量分辨力的矛盾关系在动态锁相放大相位测量方法中得到初步解决。但面对深空引力波探测中高速、皮米的测量要求,仍然需要进一步探索弱光探测下的高分辨力相位细分技术;同时,需要研究高速测量过程中的动态误差校准技术。高速、高分辨力特征依旧是相位细分技术今后的研究方向。全文下载:亚纳米皮米激光干涉位移测量技术与仪器_激光与光电子学进展.pdf
  • 集成电路专业正式成为一级学科
    近日,国务院学位委员会教务部正式下达文件,设集成电路专业为一级学科。原文如下:“决定设置“交叉学科”门类(门类代码为“14”)、“集成电路科学与工程”一级学科(学科代码为“1401)和“国家安全学”一级学科(学科代码为“1402)。 此前集成电路是属于电子科学与技术(一级学科)下面的专业(二级学科),学科独立性也成问题,本科会受到原微电子专业课程设置和培养方案的制约,研究生师资师则分布在各个学科中。经笔者查阅,此前一共有13个学科门类,其中工学门类当中的一级学科包括电子科学与技术,接着集成电路在此下面为二级学科。集成电路变化一级学科后,相当于增加了第14个学科门类,即交叉学科。集成电路是该门类下类的一级学科。其重要程度已经提到相当高的地位。也有利于高校在集成电路方面的招生和人才培养。
  • 生态环境部《土壤和沉积物中甲基汞和乙基汞测定》 (征求意见稿) 标准解读
    生态环境部办公厅2020年12月31日发布《土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法(征求意见稿)》 (环办标征函〔2020〕62号) ,我国国内第一个土壤和沉积物中甲基汞和乙基汞的测定方法标准公开征求意见。 该标准的主要起草单位是由中国环境监测总站和江苏省环境监测中心,验证单位包括:山东省生态环境监测中心、广西壮族自治区生态环境监测中心、四川省生态环境监测总站、湖南省长沙生态环境监测中心、贵阳市环境监测中心站和合肥市环境监测中心站等七家单位。为什么需要对土壤和沉积物中的甲基汞和乙基汞进行测定呢?土壤中的汞主要包括金属汞、无机化合态汞和有机化合态汞。有机化合态汞以有机汞(烷基汞)和有机络合汞普遍存在。其中烷基汞主要包括甲基汞和乙基汞;甲基汞是有机汞中毒性最大的一种形态,甲基汞很容易穿过血脑屏障,对人神经系统进行侵害,尤其对妇女和儿童有很大的影响;土壤中的甲基汞易被植物吸收,通过食物链在生物体内富集,从而暴露给人体;而土壤中的腐殖质与汞结合形成的络合物不易被植物吸收。另外,乙基汞也属于亲脂性化合物,中毒后可引起急性肠胃炎以及造成严重的肾脏损伤等。土壤和沉积物中的甲基汞和乙基汞国内是否有相关限值控制标准? 2018年6月,生态环境部与国家市场监督管理总局联合发布了《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600—2018)国家环境质量标准,该标准于2018年8月1日正式实施,标准中明确了不同类型建设用地中甲基汞的筛选值和管制值,其中甲基汞在第一类用地的筛选值为5mg/kg。 目前国内暂无涉及土壤和沉积物中乙基汞的限值控制标准。《土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法(征求意见稿)》内容简介原理:土壤或沉积物样品经碱液提取后,提取液中的甲基汞和乙基汞经四丙基硼化钠衍生,生成挥发性的甲基丙基汞和乙基丙基汞,经吹扫捕集、热脱附和气相色谱分离后,再高温裂解为汞蒸气,用冷原子荧光光谱仪检测。根据保留时间定性,外标法定量。 方法检出限和定量下限:当取样量为0.5 g 时,甲基汞和乙基汞的方法检出限均为0.2 μg/kg,测定下限均为0.8 μg/kg 前处理过程:分析过程:标准曲线:8 个40 ml 棕色进样瓶,分别加入实验用水约35 ml,再分别加入0 pg,2.00 pg,5.00 pg,10 pg,50 pg,100 pg,500 pg,1500 pg的甲基汞和乙基汞混合标准溶液,,然后加入300 μl 乙酸-乙酸钠缓冲溶液及50 μl 四丙基硼化钠溶液(如果只进行甲基汞的分析,可加入四乙基硼酸钠溶液进行衍生化反应),迅速加入实验用水至瓶满,不留空隙,盖紧盖子静置10 min ~15 min。实际样品:40 ml 进样瓶中加入实验用水约35 ml 至瓶颈处,取试样150 μl 至进样瓶中,依次加入300 μl 乙酸-乙酸钠缓冲溶液及50 μl 四丙基硼化钠溶液(如果只进行甲基汞的分析,可加入四乙基硼酸钠溶液进行衍生化反应),最后迅速加入实验用水至瓶满,盖紧盖子静置10 min ~15 min 上机分析:标准内部验证和外部验证均采用美国知名仪器厂家Brooks Rand公司生产的MERX全自动烷基汞分析系统:MERX全自动烷基汞分析系统异位吹扫捕集,样品满瓶式进样,衍生化效率和烷基汞分析结果不受环境空气的影响三通道Tenax 捕集阱交替捕集,效率高液体传感器,水汽进入捕集阱会报警精密流量控制,气流波动小,避免因吹扫气流量过大造成大量水汽进入吸附阱或因流量过小造成的吸附不完全甲基汞检出限可达0.002ng/L;乙基汞检出限可达0.005ng/L宽线性范围:甲基汞0.0125-50ng/L,乙基汞0.025-50ng/L残留低:高浓度样品运行后仪器残留低于2‰重复性好,数据结果可靠国内销售数量超过300家,用户的普遍选择MERX全自动烷基汞分析系统同时还是《水质烷基汞的测定吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法》(HJ 977-2018)的验证仪器。该仪器数据质量稳定可靠,在国内饱受好评。谱图:质量控制:空白试验:每20 个样品或每批次样品(<20 个/批)应至少做一个空白试样,空白试样的测定值应低于方法检出限(甲基汞和乙基汞的方法检出限均为0.2 μg/kg)校准:建议每次分析前均应建立工作曲线,若采用线性回归法,相关系数≥0.995;若采用响应因子法,校准系数RSD≤15%(工作曲线绘制后,每批样品测定时需要测定工作曲线中间浓度点的标准溶液,其相对误差值应该控制在±20%以内。否则,需重新绘制工作曲线)平行样:每20 个或每批次样品(<20 个/批)应至少测定一个平行双样,测定结果的相对偏差应≤30%基体加标:每20 个样品或每批次样品(<20 个/批)应至少测定一个基体加标样品或一个土壤或沉积物的有证标准物质。甲基汞加标回收率控制在75%~130%之间;乙基汞加标回收率控制在70%~120%之间标准物质测定:测定甲基汞有证标准物质的允许相对误差在﹣40%~+10%之间展望:本标准的检出限、精密度等性能指标能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)的相应要求,相信该标准正式出台后,会使涉及土壤和沉积物中甲基汞和乙基汞分析检测的单位有据可依,并为相关分析检测人员提供新的思路和手段。 参考文献:1. 关于征求《土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法》国家环境保护标准意见的通知 (链接:http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202012/t20201231_815730.html);2. 《土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法(征求意见稿)》及编制说明;3. 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600—2018)。
  • 重磅:生态环境部《土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定》 (HJ 1269—2022) 标准发布
    生态环境部办公厅2023年1月29日正式发布《土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法》(HJ 1269—2022),该标准为我国国内第一个土壤和沉积物中甲基汞和乙基汞的测定方法标准,标准将于2023年6月16日正式实施。 该标准的主要起草单位是由中国环境监测总站和江苏省环境监测中心,验证单位包括:山东省生态环境监测中心、广西壮族自治区生态环境监测中心、四川省生态环境监测总站、湖南省长沙生态环境监测中心、贵阳市环境监测中心站和合肥市环境监测为什么需要对土壤和沉积物中的甲基汞和乙基汞进行测定呢?土壤中的汞主要包括金属汞、无机化合态汞和有机化合态汞。有机化合态汞以有机汞(烷基汞)和有机络合汞普遍存在。其中烷基汞主要包括甲基汞和乙基汞;甲基汞是有机汞中毒性最大的一种形态,甲基汞很容易穿过血脑屏障,对人神经系统进行侵害,尤其对妇女和儿童有很大的影响;土壤中的甲基汞易被植物吸收,通过食物链在生物体内富集,从而暴露给人体;而土壤中的腐殖质与汞结合形成的络合物不易被植物吸收。另外,乙基汞也属于亲脂性化合物,中毒后可引起急性肠胃炎以及造成严重的肾脏损伤等。土壤和沉积物中的甲基汞和乙基汞国内是否有相关限值控制标准? 2018年6月,生态环境部与国家市场监督管理总局联合发布了《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600—2018)国家环境质量标准,该标准于2018年8月1日正式实施,标准中明确了不同类型建设用地中甲基汞的筛选值和管制值,其中甲基汞在第一类用地的筛选值为5mg/kg。目前国内暂无涉及土壤和沉积物中乙基汞的限值控制标准。《土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法》(HJ 1269—2022)内容简介原理:土壤或沉积物样品经碱液提取后,提取液中的甲基汞和乙基汞与四丙基硼化钠发生衍生化反应,生成挥发性的甲基丙基汞和乙基丙基汞,经吹扫捕集、热脱附和气相色谱分离后,再高温裂解为汞蒸气,用冷原子荧光光谱法测定。根据保留时间定性,外标法定量。 方法检出限和定量下限:当取样量为0.5 g 时,提取液体积为 30 ml 时,甲基汞和乙基汞的方法检出限均为0.2 μg/kg,测定下限均为0.8 μg/kg 前处理过程:分析过程:标准曲线:8 个40 ml 棕色进样瓶,分别加入实验用水约35 ml,再分别加入0 pg,2.00 pg,5.00 pg,10 pg,50 pg,100 pg,500 pg,1000 pg的甲基汞和乙基汞混合标准溶液,,然后加入300 μl 乙酸-乙酸钠缓冲溶液及50 μl 四丙基硼化钠溶液,迅速加入实验用水至瓶满,不留空隙,盖紧盖子静置20 min实际样品:40 ml 进样瓶中加入实验用水约35 ml 至瓶颈处,取试样150 μl 至进样瓶中,依次加入300 μl 乙酸-乙酸钠缓冲溶液及50 μl 四丙基硼化钠溶液,最后迅速加入实验用水至瓶满,盖紧盖子静置20 min 上机分析:标准内部验证和外部验证均采用美国知名仪器厂家Brooks Rand公司生产的MERX全自动烷基汞分析系统:异位吹扫捕集,样品满瓶式进样,衍生化效率和烷基汞分析结果不受环境空气的影响三通道Tenax 捕集阱交替捕集,效率高液体传感器,水汽进入捕集阱会报警精密流量控制,气流波动小,避免因吹扫气流量过大造成大量水汽进入吸附阱或因流量过小造成的吸附不完全甲基汞检出限可达0.002ng/L;乙基汞检出限可达0.002ng/L宽线性范围:甲基汞0.0125-50ng/L,乙基汞0.025-50ng/L残留低:高浓度样品运行后仪器残留低于2‰重复性好,数据结果可靠国内销售数量超过350家,用户的普遍选择来源:《土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法(征求意见稿)》编制说明第65页MERX全自动烷基汞分析系统同时还是《水质烷基汞的测定吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法》(HJ 977-2018)的验证仪器。该仪器数据质量稳定可靠,在国内饱受好评。 谱图:质量控制:空白试验:每20 个样品或每批次样品(<20 个/批)应至少做一个空白试样,空白试样的测定值应低于方法检出限(甲基汞和乙基汞的方法检出限均为0.2 μg/kg)校准:每次分析样品前均应建立不少于 6 个点的校准曲线,采用线性回归法计算结果,曲线的相关系数≥0.995;采用校准系数法计算结果,校准系数 CFi的相对标准偏差≤15%。每20 个样品测定一个校准曲线中间浓度点的标准溶液,其相对误差值应该控制在±20%以内,否则应重新建立校准曲线平行样:每 20 个或每批次样品(少于 20 个样品)应至少测定 1 个平行双样,平行双样测定结果的相对偏差应在±30%以内基体加标:每 20 个样品或每批次样品(少于 20 个样品)应至少测定 1 个基体加标样品或1 个有证标准物质。甲基汞加标回收率控制在 75%~130%之间;乙基汞加标回收率控制在 65%~120%之间 展望:本标准的检出限、精密度等性能指标能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)的相应要求,该标准会使涉及土壤和沉积物中甲基汞和乙基汞分析检测的单位有据可依,并为相关分析检测人员提供新的手段。 参考文献:1. 土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法 (HJ 1269—2022)(链接:https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/jcffbz/202301/t20230128_1014026.shtml);2. 土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法(征求意见稿)及编制说明(链接:http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202012/t20201231_815730.html);3. 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600—2018)。
  • 大专院校成2017年第一季度分析仪器采购大户
    p   为了解国内分析仪器市场变化情况,仪器信息网产业研究部从2013年起,将每月搜集到的中标信息汇总并进行统计分析,特别推出《国内分析仪器中标信息统计分析》系列报告,旨在为仪器公司制定市场、销售策略及用户选购仪器设备提供一定参考。 /p p    a style=" COLOR: #00b0f0 TEXT-DECORATION: underline" title=" " href=" http://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=133" target=" _blank" span style=" COLOR: #00b0f0" strong 《2017年第一季度分析仪器中标信息统计分析报告》 /strong /span /a 统计了2017年1月1日到3月31日公开发布的分析仪器中标信息,统计中未对单标采购金额设限,凡是采购仪器为检测分析类仪器的中标信息均在统计范围内,因此统计结果更具有说服力。 /p p span style=" COLOR: #00b0f0" strong 从不同省份的中标金额及所占比例统计分析来看:  /strong /span   /p p img title=" 图1.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/5d907790-0c6f-40e0-9c1e-ff74b9455d6f.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 2017年第一季度各省份中标金额比例图 /strong /p p   据2017年第一季度公开中标统计数据显示,2017年第一季度公开发布的国内分析仪器中标总金额为19.65亿元。其中山东地区中标金额为1.89亿元,占全国中标金额的9.6%,居各省份首位,其余依次为广东、湖南、北京和福建。这五省中标金额总数占总中标金额的40.2%,属于2017年第一季度的中标大省。而2016年第一季度的中标大省为广东、山东、河南、四川、浙江。 /p p style=" TEXT-ALIGN: left"   从2014年~2017年第一季度中标金额变化曲线图中看出,近四年来,第一季度中标金额变化趋势整体成周期性波动,与2016年第一季度中标金额相比,2017年第一季度中标金额有较大幅度的降低。同时,通过对2014~2017年年度中标金额变化情况分析看,2014~2017年中标金额持续增长,增长率维持在20%~30%左右。 span style=" COLOR: #ff0000" strong 根据2014年~2016年第一季度、第二季度的变化规律显示,2017年第二季度中标金额将呈周期性变化趋势( /strong /span span style=" COLOR: #ff0000" strong 详细情况请阅读: a style=" COLOR: #00b0f0 TEXT-DECORATION: underline" title=" " href=" http://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=133" target=" _blank" span style=" COLOR: #00b0f0" 2017年第一季度分析仪器中标信息统计分析报告 /span /a ) /strong /span /p table border=" 0" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 614" uetable=" null" tbody tr style=" HEIGHT: 42px" class=" firstRow" td style=" BORDER-BOTTOM: black 1px solid BORDER-LEFT: windowtext 1px solid PADDING-BOTTOM: 0px BACKGROUND-COLOR: transparent PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: windowtext 1px solid BORDER-RIGHT: black 1px solid PADDING-TOP: 0px" height=" 42" width=" 204" colspan=" 3" nowrap=" " p style=" TEXT-ALIGN: center" strong span style=" COLOR: black FONT-SIZE: 12px" span style=" FONT-FAMILY: Times New Roman" 2016 /span /span /strong strong span style=" FONT-FAMILY: 宋体 COLOR: black FONT-SIZE: 12px" 年第一季度中标省份前五 /span /strong /p /td td style=" BORDER-BOTTOM: #f0f0f0 BORDER-LEFT: #f0f0f0 PADDING-BOTTOM: 0px BACKGROUND-COLOR: transparent PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: windowtext 1px solid BORDER-RIGHT: windowtext 1px solid PADDING-TOP: 0px" height=" 42" width=" 200" colspan=" 3" p style=" TEXT-ALIGN: center" strong span style=" COLOR: black FONT-SIZE: 12px" span style=" FONT-FAMILY: Times New Roman" 2015 /span /span /strong strong span style=" FONT-FAMILY: 宋体 COLOR: black FONT-SIZE: 12px" 年第一季度中标省份前五 /span /strong /p /td td style=" BORDER-BOTTOM: windowtext 1px solid BORDER-LEFT: #f0f0f0 PADDING-BOTTOM: 0px BACKGROUND-COLOR: transparent PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: windowtext 1px solid BORDER-RIGHT: windowtext 1px solid PADDING-TOP: 0px" height=" 42" width=" 210" colspan=" 3" p style=" TEXT-ALIGN: center" strong span style=" COLOR: black FONT-SIZE: 12px" span style=" FONT-FAMILY: Times New Roman" 2014 /span /span /strong strong span style=" FONT-FAMILY: 宋体 COLOR: black FONT-SIZE: 12px" 年第一季度中标省份前五 /span /strong /p /td /tr tr style=" HEIGHT: 22px" td style=" BORDER-BOTTOM: windowtext 1px solid BORDER-LEFT: windowtext 1px solid PADDING-BOTTOM: 0px BACKGROUND-COLOR: transparent PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: #f0f0f0 BORDER-RIGHT: windowtext 1px solid PADDING-TOP: 0px" height=" 22" valign=" bottom" width=" 47" nowrap=" " p style=" TEXT-ALIGN: center" span style=" FONT-FAMILY: & #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 COLOR: black FONT-SIZE: 12px" 省份 /span /p /td td style=" BORDER-BOTTOM: windowtext 1px solid BORDER-LEFT: #f0f0f0 PADDING-BOTTOM: 0px BACKGROUND-COLOR: transparent PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: #f0f0f0 BORDER-RIGHT: windowtext 1px solid PADDING-TOP: 0px" height=" 22" valign=" bottom" width=" 81" nowrap=" " p style=" TEXT-ALIGN: right" span style=" FONT-FAMILY: & #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 COLOR: black FONT-SIZE: 12px" 金额(亿元) /span /p /td td style=" BORDER-BOTTOM: windowtext 1px solid BORDER-LEFT: #f0f0f0 PADDING-BOTTOM: 0px BACKGROUND-COLOR: transparent PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: #f0f0f0 BORDER-RIGHT: windowtext 1px solid PADDING-TOP: 0px" height=" 22" valign=" bottom" width=" 50" nowrap=" " p style=" TEXT-ALIGN: right" span style=" FONT-FAMILY: & #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 COLOR: black FONT-SIZE: 12px" 比例 /span /p /td td style=" BORDER-BOTTOM: windowtext 1px solid BORDER-LEFT: #f0f0f0 PADDING-BOTTOM: 0px BACKGROUND-COLOR: transparent PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: windowtext 1px solid BORDER-RIGHT: windowtext 1px solid PADDING-TOP: 0px" height=" 22" valign=" top" width=" 66" p style=" TEXT-ALIGN: center" span style=" FONT-FAMILY: & #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 COLOR: black FONT-SIZE: 12px" 省份 /span /p /td td style=" BORDER-BOTTOM: windowtext 1px solid BORDER-LEFT: #f0f0f0 PADDING-BOTTOM: 0px BACKGROUND-COLOR: transparent PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: #f0f0f0 BORDER-RIGHT: windowtext 1px solid PADDING-TOP: 0px" height=" 22" valign=" top" width=" 77" p style=" TEXT-ALIGN: right" span style=" FONT-FAMILY: & #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 COLOR: black FONT-SIZE: 12px" 金额(亿元) /span /p /td td style=" BORDER-BOTTOM: windowtext 1px solid BORDER-LEFT: #f0f0f0 PADDING-BOTTOM: 0px BACKGROUND-COLOR: transparent PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: #f0f0f0 BORDER-RIGHT: windowtext 1px solid PADDING-TOP: 0px" height=" 22" valign=" top" width=" 57" p style=" TEXT-ALIGN: right" span style=" FONT-FAMILY: & #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 COLOR: black FONT-SIZE: 12px" 比例 /span /p /td td style=" BORDER-BOTTOM: windowtext 1px solid BORDER-LEFT: #f0f0f0 PADDING-BOTTOM: 0px BACKGROUND-COLOR: transparent PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: #f0f0f0 BORDER-RIGHT: windowtext 1px solid PADDING-TOP: 0px" height=" 22" valign=" top" width=" 78" p style=" TEXT-ALIGN: center" span style=" FONT-FAMILY: & #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 COLOR: black FONT-SIZE: 12px" 省份 /span /p /td td style=" BORDER-BOTTOM: windowtext 1px solid BORDER-LEFT: #f0f0f0 PADDING-BOTTOM: 0px BACKGROUND-COLOR: transparent PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: windowtext 1px solid BORDER-RIGHT: windowtext 1px solid PADDING-TOP: 0px" height=" 22" valign=" top" width=" 50" p style=" TEXT-ALIGN: center" span style=" FONT-FAMILY: & #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 COLOR: black FONT-SIZE: 12px" 金额(亿元) /span /p /td td style=" BORDER-BOTTOM: windowtext 1px solid BORDER-LEFT: #f0f0f0 PADDING-BOTTOM: 0px BACKGROUND-COLOR: transparent PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: windowtext 1px solid BORDER-RIGHT: windowtext 1px solid PADDING-TOP: 0px" height=" 22" valign=" top" width=" 57" p style=" TEXT-ALIGN: center" span style=" FONT-FAMILY: & #39 微软雅黑& #39 ,& 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span style=" FONT-FAMILY: & #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 COLOR: black FONT-SIZE: 12px" 山东 /span /p /td td style=" BORDER-BOTTOM: windowtext 1px solid BORDER-LEFT: #f0f0f0 PADDING-BOTTOM: 0px BACKGROUND-COLOR: transparent PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: #f0f0f0 BORDER-RIGHT: windowtext 1px solid PADDING-TOP: 0px" height=" 22" valign=" top" width=" 50" p style=" TEXT-ALIGN: right" span style=" FONT-FAMILY: & #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 COLOR: black FONT-SIZE: 12px" 1.07 /span /p /td td style=" BORDER-BOTTOM: windowtext 1px solid BORDER-LEFT: #f0f0f0 PADDING-BOTTOM: 0px BACKGROUND-COLOR: transparent PADDING-LEFT: 7px PADDING-RIGHT: 7px BORDER-TOP: #f0f0f0 BORDER-RIGHT: windowtext 1px solid PADDING-TOP: 0px" height=" 22" valign=" top" width=" 57" p style=" TEXT-ALIGN: right" span style=" FONT-FAMILY: & #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 COLOR: black FONT-SIZE: 12px" 4.2% /span /p /td /tr /tbody /table p style=" TEXT-ALIGN: center" strong span style=" FONT-FAMILY: & #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 2014 /span span style=" FONT-FAMILY: & #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 年~2016年第一季度中标省份排名前五 /span /strong /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong span style=" FONT-FAMILY: & #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " img title=" 图2.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/3a2290a5-3d69-45b4-9ff1-b032929d5da6.jpg" / /span /strong /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong span style=" FONT-FAMILY: & #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 2014 /span /strong strong span style=" FONT-FAMILY: & #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 年~2017年北京省第一季度中标金额占比图 /span /strong /p p   近年来,公开发布的国内分析仪器第一季度中标大省主要集中在广东、山东、北京、河北、四川和福建等地,其中,山东省近年来第一季度中标金额占比呈逐年上升趋势,广东地区和北京地区近年来第一季度中标金额占比总体呈下降趋势,北京地区第一季度中标金额占比从总体上看下降较为明显,尽管2017年第一季度有所回升。 /p p span style=" COLOR: #00b0f0" strong 从采购单位类型及采购金额占比统计分析来看: /strong /span /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 图3.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/a642afa5-0957-4a29-90b8-a9f2db0781cb.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center TEXT-INDENT: 32px" strong span style=" FONT-FAMILY: & #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 2017 /span /strong strong span style=" FONT-FAMILY: & #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 年第一季度采购单位类型及金额占比 /span /strong /p p   统计结果显示,大专院校是2017年第一季度分析仪器的采购大户,比例高达16.8%。其次是“环保系统”、“质监系统”和“食药系统”。相比于2014~2016年第一季度中标情况,环保系统和食药系统近年来在第一季度中的采购比例整体呈上升趋势,这与近年来政府在环保系统和食药系统加大扶持和资金投入的力度有关。 /p p span style=" COLOR: #00b0f0" strong 从中标仪器应用领域及中标金额占比统计分析来看: /strong /span /p p   根据统计数据显示,2017年第一季度“检验检疫”领域中标金额占比居首,高达21.2%。通过对比2016年第一季度应用领域中标金额占比,2017年第一季度,检验检疫、环境等中标金额占比都有较大幅度的上升,其中检验检疫领域中标金额占比上升比例最高。 /p p   据了解,2016年12月,国家质检总局发布的《质量品牌提升“十三五”规划》中提到,“十三五”时期是我国质检事业全面深化改革、加快创新发展的攻坚时期。规划中强调,“十二五”期间,我国已发布实施质量发展纲要、计量发展规划和标准化体系建设发展规划,开展“质量兴(强)省”活动的省份达到30个,2800多个市县开展“质量兴(强)市(县)”活动,覆盖面超过96%。全国专业标准化技术委员会达到536个,获得国际认可的国家计量校准测量能力达到1266项,更新20项国家计量基准,批准国家有证标准物质3031种,国家、行业、地方标准总数达到11.6万项,建立覆盖30余行业的11项基础认可制度和42项认证制度,各类检验检测机构达到28340家,质量技术支撑体系进一步完善。 /p p   通过对近年中标数据统计分析看出 span style=" COLOR: #ff0000" strong ,某领域中标金额占比呈持续增长趋势,随着某些政策的实施,预计该领域将可能继续成为2017年第二季度分析仪器采购的热点应用领域。(详细情况请阅读: a style=" COLOR: #00b0f0 TEXT-DECORATION: underline" title=" " href=" http://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=133" target=" _blank" span style=" COLOR: #00b0f0" /span /a /strong a style=" COLOR: #00b0f0 TEXT-DECORATION: underline" title=" " href=" http://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=133" target=" _blank" strong span style=" COLOR: #00b0f0" 2017年第一季度分析仪器中标信息统计分析报告 /span /strong /a strong a style=" COLOR: #00b0f0 TEXT-DECORATION: underline" title=" " href=" http://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=133" target=" _blank" span style=" COLOR: #00b0f0" /span /a ) /strong /span /p p    strong 附1:部分2017年第一季度单标较大中标项目名录: /strong /p p   1、项目编号:SDZS-2017-AQJC01 采购单位:安丘市检验检测中心 采购设备:实验室设备 中标金额:1188万; /p p   2、项目编号:0773-1741GNOB00154 采购单位:北京市农业环境监测站 采购设备:质谱仪、色谱仪、波谱仪、射线式分析仪器、光学式分析仪器、热学式分析仪器和电化学分析仪器等中标金额:2988.961 万; /p p   3、采购项目编号:RCPRGP2016-267-2 采购单位:威海(荣成)海洋高新技术产业园管理委员会 采购设备:蛋白质/寡糖纯化设备、进口气相色谱—质谱联用设备、智能离子色谱分析系统和进口气相色谱等 采购金额:1881.3万; /p p   4、招标编号:GXTC-1763019 采购单位:北京市兽药监察所 采购设备:四极杆—轨道阱高分辨串联质谱仪、液相色谱串联四极杆质谱仪、液相色谱串联四极杆质谱仪和四级杆串联飞行时间质谱仪采购金额:2345.8万; /p p   5、项目编号:0615-164116150749 采购单位:天津市公安局西青分局机关 采购设备:刑侦DNA实验室专业仪器设备采购金额:933.8万; /p p   6、项目编号:XM2017-TCT0051~58 采购单位:厦门市食品药品质量检验研究院 采购设备:原子吸收分光光度仪、液相联用电感耦合等离子体质谱仪、三重四极杆液质联用仪、高效液相色谱仪、气相色谱仪、三重串联四极杆气质联用仪和原子荧光形态分析仪等采购金额:907.2万。 /p p   strong  附2:2017年第一季度top10中标公司 /strong /p p   1、中国科学器材有限公司 /p p   2、广东省中科进出口有限公司 /p p   3、北京五洲东方科技发展有限公司 /p p   4、广东省农垦集团进出口有限公司 /p p   5、成都巨新实业有限公司 /p p   6、湖南省计量技术开发公司 /p p   7、厦门外图进出口有限公司 /p p   8、昆明鹏元科技有限公司 /p p   9、中国仪器进出口(集团)公司 /p p   10、赛默飞世尔科技(中国)有限公司 /p p strong 更多报告内容请阅读: /strong a style=" COLOR: #00b0f0 TEXT-DECORATION: underline" title=" " href=" http://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=133" target=" _blank" span style=" COLOR: #00b0f0" strong 2017年第一季度分析仪器中标信息统计分析报告 /strong /span /a /p p style=" TEXT-ALIGN: center" & nbsp strong 【咨询热线】:010-51654077-8049 /strong /p p strong 更多相关报告内容: /strong /p p   · 2016食品行业政策解读及相关分析仪器市场动态研究报告 /p p   · 2016年制药行业市场发展及对仪器市场影响分析报告 /p p   · 2016年分析仪器中标信息统计分析报告 /p p   · 2016年中国环境监测市场分析及未来市场预测报告 /p p   · 中国气质联用仪市场调研报告(2016版) /p p   · 中国气相色谱仪市场调研报告(2016版) /p p   · 中国在线挥发性有机物分析仪市场调研报告(2016版) /p p   · 2016年第三季度分析仪器中标信息分析报告 /p p   · 中国傅立叶变换中红外光谱仪市场调研报告(2016版) /p
  • 珀金埃尔默公布2015年第一季度财报
    日前,PerkinElmer(珀金埃尔默)公布2015年第一季度财报。财报显示,PerkinElmer第一季度收入同比下降1%,按恒定汇率计算收入增长5%。   截至2015年3月29日,PerkinElmer 2015年第一季度的收入从前一年同期的5.306亿美元下降到5.269亿美元。调整后本季度收入为5.272亿美元,去年同期为5.321亿美元。   人类健康业务的本季度收入从去年的3.3亿美元降至3.261亿美元,下跌约1%;环境卫生业务收入只略微增长,从去年的2.006亿美元增至2.008亿美元。   PerkinElmer董事长、总裁兼首席执行官Robert Friel说,&ldquo 尽管收入下降,但是在所有主要地区每一个业务都经历了增长,来自欧洲的需求日益增长、整个亚太地区的需求也稳定增长。&rdquo   PerkinElmer本季度的有机增长为3%,其中,人类健康业务的有机增长为4%、环境卫生业务的有机增长为2%。首席财务官Frank Wilson补充说,PerkinElmer第一季度有机收入在美洲以中个位数增长、在欧洲以低个位数增长、在中国以高位数增长。   Frank Wilson补充说,PerkinElmer当季营收中,人类健康业务占62%、诊断业务占29%。   PerkinElmer本季度的净收益为4030万美元,每股0.36美元;前一年同期的净利润为3420万美元,每股0.30美元。   PerkinElmer的研发费用上涨9%,从2940万美元涨至3210万美元,而其销售、管理和一般费用下降了4%,从1.524亿美元降至1.459亿美元左右。   对于2015年第二季度,PerkinElmer预计收入在5.5-5.6亿美元之间,有机收入增长比率为3-4%。(编译:刘丰秋)
  • 粮食收购旺季,黑龙江伊品生物采用“冠亚水分仪”,测试粮食水分!
    粮食收购旺季,黑龙江伊品生物采用“冠亚水分仪”,测试粮食水分! 黑龙江伊品生物科技有限公司是宁夏伊品生物科技股份有限公司在杜尔伯特蒙古族自治县投资设立的有限公司。公司规划分二期投资建设180万吨玉米深加工项目,主要生产饲料级L-赖氨酸、L-苏氨酸、尼龙盐以及玉米副产品等产品。 2018年粮食收购旺季到来之际,大庆市杜尔伯特县新闻电视台专访大庆伊品生物。特别报到收购粮食情况,将冠亚粮食水分仪操作简便,快速检测水分的实用性向群众展示: 冠亚WL系列型快速水分测定仪在继承了冠亚以往设备优异性能的同时,更多是集合了现代化的科技亮点,实现了高智能化的设计理念。对于不同行业的高低水份样品都能进行准确、快速的测量分析,为不同的行业产品水份检测的研究提供了新的科学依据。
  • 梅特勒-托利多公司发布2011年第一季度财报
    2011年5月4日,梅特勒-托利多(Mettler-Toledo)国际公司(纽约证券交易所:MTD)对外公布了其2011年第一季度的销售业绩,主要销售亮点如下所示:   与去年同期相比, Mettler-Toledo公司2011年第一季度销售额按当地货币计算增长了17%;对外宣布的销售增长幅度为20%,其中包括来自货币收益的3%。   与2010年第一季度1.10美元的每股收益相比,2011年第一季度每股滩薄后净收益为1.41美元,调整后每股收益为1.45美元,与2010年同期的1.13美元相比增长了28%。调整后的每股收益排除了股权补偿费、无形资产摊销、离散税目、重组费用及其它一次性项目的影响。   2011年第一季度业绩   Mettler-Toledo公司总裁兼首席执行官Olivier Filliol先生说:“Mettler-Toledo公司的市场在本季度保持了一个良好的势头,大多数产品线和地区的销售业绩也在持续增长。尽管遭遇了货币危机,但我们将继续获益于公司业务策略得到了强有力的执行,以及公司经营利润与股票收益的稳健增长。   与2010年第一季度1.10美元的每股收益相比,在本季度Mettler-Toledo公司每股滩薄后净收益为1.41美元,调整后每股收益为1.45美元,与2010年同期的1.13美元相比增长了28%。   该季度的销售业绩高达4.988亿美元,按当地货币计算,与2010年的4.167亿美元相比增长了17%;对外宣布的销售增长幅度为20%,其中包括来自货币收益的3%。按地区划分,欧洲市场增长了16%,美洲市场增长了12%,而在亚洲及其它地区则增长了25%。调整后的营业收益总额为7380万美元,与去年同期的6040万美元相比增长了22%。调整后的营业收益排除了股权补偿费的影响。   展望2011全年   另外,Mettler-Toledo还更新了公司在2011年的发展愿景。在此次销售业绩报告的基础之上,公司管理层预计2011年销售业绩增长将在8%-9%之间,调整后的每股收益将在7.90-8.00美元之间(增长幅度为14%-15%)。与此相比,之前Mettler-Toledo公司则预计调整后的每股收益将在7.70-7.80美元之间。调整后的每股收益排除了股权补偿费、无形资产摊销、离散税目、重组费用及其它一次性项目的影响。   同时,该公司还表示,基于目前对市场状况的评估,公司管理层预计公司在2011年第二季度销售业绩增长将在8%-9%之间,而调整后的每股收益将在1.82-1.86美元之间(增长幅度为17%-20%).   最后,Olivier Filliol先生总结到:“尽管这对于公司在下几个季度的增长提出了严峻的挑战,但我们非常高兴地看到2011年能够胜利开局。我们将会制定相应的营销策略以保持公司能够在市场上取得完胜。”
  • 安捷伦公布09财年第一季度财务报告
    (北京,2009年2月20日)—— 安捷伦科技(NYSE: A)日前公布了截至2009财年1月31日的第一季度财务报告。报告显示,2009财年第一季度公司收入为11.7亿美元,比去年同期减少了16%。按美国通用会计准则计算,公司第一季度净收益为6400万美元,折合每股摊薄收益为0.18美元,而去年同期按美国通用会计准则计算的公司净收益为1.20亿美元,折合每股0.31美元。   在第一季度,安捷伦改组和资产减值支出为5600万美元,非现金摊销为1200万美元。公司还确认5600万美元节税收益,以及其他净收益400万美元。除了上述几项收入,安捷伦第一季度报告的调整后净收益为7200万美元,折合每股0.20美元。按同比口径,去年同期公司净收益为1.36亿美元,折合每股0.36美元。   安捷伦科技总裁兼首席执行官邵律文(Bill Sullivan)表示:“过去3个月,安捷伦深切感受到了严重的全球性经济低迷所带来的冲击。第一季度的收入远低于我们之前的预期,并比去年同期下降了16%。我们做出了迅速的反应,将这场意外危机的影响降到最低,达到与安捷伦运营模式相一致的运营结果。但是,每股0.20美元的运营收益也因较低水准的活动而比我们的预期低得多。”   安捷伦的第一季度收入比去年同期下降了2.27亿美元,而营业利润仅下降了6900万美元,这是由于公司在所有运营和职能部门采取了积极的措施缩减运营成本。   全球各地收入均有所下降,与去年同期相比,美洲地区下降了10%,欧洲地区下降了21%,亚洲地区下降了18%。按业务部门分析,半导体和电路板测试业务所受的冲击最大,比去年下降了49%, 电子测量业务下降了23%,生物分析测量业务下降了1%。   因收益减少,第一季度的投资回报率从去年同期的19%下降至11%。净运营资本较去年下降了6800万美元 在周期性疲软的第一季度,公司运营所获得的现金数为1700万美元,在收益大幅下降的情况下仍略高于去年第一季度的业绩。在本季度,公司回购了1.25亿美元的公司普通股票,至本季度末,公司净现金数为8.52亿美元。   展望未来,邵律文表示目前的全球性经济衰退很可能是过去70年间最严峻一次。他表示:“我们不知道到何时何处这场经济衰退才能触底。但是,我们会在应对所面临的经济挑战时保持积极的态度 同时,我们仍致力于达到与安捷伦运营模式相一致的业绩表现。”   “在12月,我们宣布了将年节省650万美元成本的运营重组计划。此外,安捷伦将立即停止两项小型电路板检测业务,并开始全球基础架构运营重组。我们预计这个项目在全面实施之后,将减少1.5亿美元的持续运营成本。”公司表示,该项目成本预计在1亿美元之内,并将削减600个职位。   邵律文在谈到第二季度业绩预期时表示:“在当前环境下进行预测几乎是徒劳的,因为其可预见性基本为零。目前,我们的最佳预测是第二季度的收入和运营收益基本上能够与第一财季结果持平,而这些收益通常在第二季度都是周期性增长的。”   “无论经济环境如何,我们将保持承诺,维持正向的现金流,确保员工专注于客户、产品和技术,作为全球测量领域的领导者为我们的客户创造价值。”   关于安捷伦科技   安捷伦科技(NYSE: A)是全球领先的测量公司,是通信、电子、生命科学和化学分析领域的技术领导者,公司的19,000名员工在110多个国家为客户服务。在2008财政年度,安捷伦的业务净收入为58亿美元。   要了解安捷伦科技的信息,请访问:www.agilent.com.cn
  • 到2024年,亚太区色谱溶剂市场规模将超过5.55亿美元
    p   Research and Markets最新的研究报告显示,到2024年,亚太区色谱溶剂市场规模将超过5.557亿美元,年复合增长率高达13.2%。 br/ /p p   亚太市场覆盖中国、印度、日本、越南、马来西亚、韩国、新加坡以及印尼等国家,色谱溶剂按照溶剂性质、质量等级、应用等可进行分类,按溶剂性质分,色谱溶剂分为极性溶剂和非极性溶剂 按溶剂等级,色谱溶剂可分为质谱级和色谱级以及超高效色谱级等 按照应用,色谱溶剂可分为制备用试剂和分析用试剂。 /p p   亚太区色谱溶剂市场发展主要驱动因素包括:县级医疗机构费用上涨、人口老龄化加剧、药品供求增加、政府层面对工业化建设的指导意见出台等,而制约市场因素主要来自乙腈的高成本。 /p p   此外,报告从市场及应用的角度分析指出,印度和中国作为蛋白质组学新兴市场带动了色谱溶剂的发展。 /p p   参与该市场的主要企业包括:默克密理博、艾万拓、泰迪、西格玛奥德里奇、通用电器医疗、伯乐、赛默飞、VWR等。 /p p br/ /p
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