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原膜散酯

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原膜散酯相关的论坛

  • 【转帖】聚是缘起,散是缘灭

    人和人的聚散,像天上的云,像水中的浮萍,时而聚合,时而分离。聚聚合合,是天地间的神秘。绝大多数人都知道个人是很渺小的,命运无法由自己操纵,遂而听天由命,于是一切“随缘。  “随缘”,凡事不强求;把人的聚散一场,全说成是一种缘分。到底什么是缘分呢?字典上的说法是自然的机遇。什么又是“自然的机遇”呢?问到后来仍然是一团茫然。  年轻时候追求,年老时候逃避。人的一生里,最初,我们凡事好奇,渴望认识新的朋友,接触新的环境。这世界其实是由无数小圈圈、小团体组成的,就像中央车站发出的各班列车,你买了票,追上了车,希望它带我们到一个城市,或一个乡镇;在起点和终点之间,你认识了一些人,由聚而散,最后总要分离。天下无不散的筵席。比较悲哀的是,原先想打进去的小圈子,接纳了你,你也成为小圈子里的一个成员,到了后来,你却又觉得无趣而自动逃离,如此周而复始——参加团体又脱离团体。和朋友亲近,又和朋友疏离。从希望开始,到失望结束。在聚聚散散之间,最后我们剩下的是一颗苍老、寂寞而孤独的心。  人为什么对别人失望?或问,别人为什何会对我失望?你可以说是误解,但有时更因为是了解。“因误解而结合,因了解而分开”,人和人之间的聚散,总是一方故意一方无意,在无意和故意之间,就像天空里飘走的两片云,他们或许还会相遇,但心境早已不同,有时再相逢形同陌路,真的是相见不如不见。  聚散的故事说不完,有时聚散两依依,有时互相躲避,惟恐窄路相见,真是“既有今日,何必当初!”  聚是欢乐,散是苍凉。但友情和爱情走到后来,有人硬是宁选苍凉而舍快乐,必有其锥心之痛。  人生故事,无非都是聚散一场,好像一部电影一出戏,一旦开演,总会结束。一堆朋友,无论七位八位九位……甚至自称十三太妹或十三太保,今天聚明天聚,聚到后来,仿佛彼此的欢笑声还在回荡,但仔细回想,甲到了天国,乙在异域,丙正和病魔挣扎,丁失踪了,戊财务有了困难逃之夭夭……原来人人都有困境,少年时候的朋友,星散各地,全失去了音讯,也有的明知对方在哪里,却彼此装作不知道,你不找我,我也不找你,所谓老死不相往来,这是朋友之间另一种散,这一种散,岂是当初彼此相见恨晚之时所能想象。  只能说是缘起缘灭。聚是缘起,散是缘灭。人间神秘,会让茫茫人海你我相遇,善缘、恶缘、孽缘……最后都像云海里的雾气飞散而去,而宇宙大地,山还是山,水仍是水。

  • 【求助】受限液体膜的共聚焦拉曼散射

    [em09511]我在北京一所高校,要做受限液体膜的拉曼散射,具体来说就是要测试被限制在很薄的晶体之间的10纳米左右的聚合物液体膜的分子排列方向问题。由于是新手,在论坛上浏览了一些帖子,似乎要用共聚焦拉曼透过晶体照射到液体膜上,请问按照目前的共聚焦拉曼光谱仪,晶体的厚度大概是多少呢?另外,感觉光谱仪价格比较贵,各位前辈能否推荐北京哪个地方做这个强,中科院物理所?最后请教各位做过共聚焦拉曼散射的高手,被测物质的分子排列方向怎么表征,在使用光谱仪的过程中有什么技术问题需要注意?欢迎广大的前辈高手指教。

  • 【分享】计量----“医用三源”强检不可模糊的旗帜

    自上世纪90年代初至今,对医用辐射、激光、超声等三大类设备的强制检定已经走过了十几个年头。凡是不持偏见者都会承认,其对于从计量角度保证相关医疗器械在用阶段的安全有效确实发挥了非常重要的作用。但同时如所周知,该件好事做得并不顺利,轻者是来自某些方面的质疑和责难,重者则是一些地方的卫生主管部门向下属医院发文拒检,甚至将技术监督和计量部门告上法庭而对簿公堂。为了弄明白事情的原委,我们进行了相关的调研。先看看反对者。在医院这一边,拒检的最直接依据是卫生部某司2002年和2005年的两次发文。其中,后一发文明确宣称:“医用加速器、钴—60治疗机、X线诊断机、医用激光源、医用超声源等是以诊断治疗为目的的医疗设备,不是用来测量被测物量值、以量值传递为目的的标准物质和标准器具,不属于强制检定的计量器具。”强检反对者们的观点、目标很清楚:抓住“计量”、“计量器具”定义这一“要害”做文章,首先否定计量部门的强检依据,继而将其逐出医院阵地,最终将权限收入本部门自己手中。再看看主张者。某地级市计量所在一篇内部交流文章中这样解释“三源”强检的理由:“医用三源输出剂量的大小对诊断的准确性、就医人员的安全性起着重大的直接作用,属重要计量特征”。至于输出“剂量”与“计量”是何关系,何以影响到“准确性”,却没有说出所以然。查阅上级主管部门的发文,虽有多次且认识确在逐步深化,但始终缺乏直奔“计量”主题,切中“反方”要害,能够令下属一清二楚,让质疑者心悦诚服,使反对者无以辩驳的透辟分析和明确回答。如此面对公众的旗帜模糊,将毫无疑问地减弱工作的力度和效果,不仅使至今拒检的顽固堡垒难有攻克之日,而且还可能因“有理说不清”而误导《计量法》修订的取向。如此重大事体,绝不可等闲视之。为将其弄清、理顺,这里特以医用超声为例谈一谈我们的分析和认识,以与关心此事的同道们交流。

  • 【分享】三次元特征及应用介绍

    三次元亦指三维空间,二次元就是平面的世界,而三次元就是指我们的现实世界。三次元又称为三坐标测量仪或三坐标量床,是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,可分为直角坐标系三次元和关节坐标系三次元。 三次元采用双边高架双驱动、双光栅精密机械结构,结构设计采用国际大型测量机专用的龙门式结构;三次元的三轴导轨均采用高精度自洁式空气轴承,运动更平稳,导轨永不受磨损,可保证仪器的稳定性和使用寿命。三次元具有自动捕捉图形线条的各结点能力,可以自动捕捉线的起点、中点、终点及两线的交点、圆心及圆周上的三个结点,用于辅助标注绘图等应用功能。 三次元可用于对工件的尺寸、形状和形位公差进行精密的检测,对齿轮、凸轮、蜗轮、蜗杆、叶片、曲线、曲面进行检测,从而完成零件检测、外形测量和过程控制等质量的检测,三次元可广泛的应用于航空、航天、军工、汽车、电子、机械、汽车、航空、军工、模具等行业中的箱体、机架等的测量、五金、塑胶等行业中。

  • 超强冷却能力沸腾传热式膜基散热器的低压压力和温度控制解决方案

    超强冷却能力沸腾传热式膜基散热器的低压压力和温度控制解决方案

    [size=16px][color=#990000][b]摘要:膜辅助相变散热器(MHS)作为一种新型高效冷却技术正逐渐成为研究热点,其中的真空压力和温度控制是有效实施MHS技术的关键因素,为此本文提出了相应的解决方案。解决方案的核心内容是同时为MHS工作液体提供准确的高压压力控制和为MHS沸腾蒸发提供低压真空度控制,另外解决方案还包含了MHS隔膜的渗透性测试方法和测试装置结构,包含了MHS冷却能力和传热系数测量装置。[/b][/color][/size][align=center][size=16px][color=#990000][b]============================[/b][/color][/size][/align][size=18px][color=#990000][b]1. 项目背景[/b][/color][/size][size=16px] 高功率密电子设备的激增催生了高性能计算及其数据中心的发展,由此带来的需求是开发高性能的散热器。目前,普遍都采用比空气冷却效果更好的水冷和浸没式液冷的单相散热技术,而随着功率密度的快速增加和电子设备的小型化要求更高的冷却效率。当前高效冷却的研究领域之一是具有更高传热系数的相变散热,这样每单位工作流体质量流量可移除更多热量,且可以提高散热面积上的温度均匀性。[/size][size=16px] 目前出现一种膜辅助相变散热器(MHS)技术,其沸腾冷却工作原理如图1所示,水作为冷却过程的工作流体,采用薄膜将液体和蒸汽分离。蒸汽空间压力(P蒸汽)为16kPa,对应于饱和温度55℃。此冷却技术的临界热流极限(CHF)随着传热面积比和液体空间压力(P水压)的增加而增加,据报道在具有3.45的增大面积比的表面上的最大CHF为670W/cm2,获得的传热系数高达1MW/m2K。[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=膜辅助散热器压差下渗透膜蒸汽排出冷却原理图,550,167]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309201758191124_9322_3221506_3.jpg!w690x210.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图1 膜辅助散热器压差下渗透膜蒸汽排出冷却原理图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 如图1所示,与具有液体入口和两相流出口的传统散热器不同,MHS仅包含一个液体入口,工作液体通过该入口以压力P水压供应到散热面。放置在散热面上方的疏水蒸汽渗透膜允许蒸汽从液体池中排出。[/size][size=16px] MHS这种独特的设计将沸腾的液体限制在散热器内表面,并对气泡产生全方位的压力。随着气泡的足够生长,在加热器内表面和膜之间建立了蒸汽桥,导致膜上的液体接触线减少(由于膜的疏水性),将气泡从加热器表面拉出和排出。由此可见,膜的渗透性和压差决定了蒸汽流过膜的速率,而压差太大则会导致膜破裂,这样使得MHS工作机理及其散热能力的研究评价主要内容是膜渗透性测量装置和膜辅助散热器装置的搭建,其中关键涉及到真空压力和温度的精密控制技术。为此本文针对压力和温度的准确控制提出了完整的解决方案。[/size][size=18px][color=#990000][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px][color=#990000][b]2.1 膜渗透性测量装置[/b][/color][/size][size=16px] 薄膜渗透性测量装置如图2所示,测量装置包括测试腔室、调压器、质量流量控制器、压力计、真空计、电动针阀、双通道真空压力控制器和真空泵。测试腔室由不锈钢制成,由上腔室、下腔室和观察窗组成。被测薄膜固定在下室上,测试流体进入上腔室,穿过隔膜流入下部腔室,通过真空泵抽气流出下腔室。[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=薄膜渗透性测量装置结构示意图,600,316]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309201758468846_1005_3221506_3.jpg!w690x364.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图2 薄膜渗透性测量装置结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 在每次测试中,通过双通道真空压力控制器,并结合相应的压力传感器和真空度传感器,自动调节腔室入口处的调压器使上腔室恒定在设定压力,自动调节下腔室出口处的电动针阀使下腔室恒定在设定真空度,由此使得被测隔膜两侧达到所需的测试压差,根据压力、真空度、压差和流速可计算得到薄膜的渗透率。[/size][size=16px][color=#990000][b]2.2 膜辅助相变散热器试验装置[/b][/color][/size][size=16px] 膜辅助相变散热器试验装置的作用是用来研究不同散热器微结构、薄膜特性和真空压力等条件下的散热能力以及对传热系数进行测量,整个装置的结构如图3所示。MHS放置在一个不锈钢耐压腔室内,腔室两侧相对的法兰上安装有光学观察窗。[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=膜辅助相变散热器试验装置结构示意图,650,359]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309201759137821_6145_3221506_3.jpg!w690x382.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图3 膜辅助相变散热器试验装置结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] MHS结构与图1近似,只是在散热面处布置了薄膜加热器和温度传感器,加热器和温度传感器引线连接到腔室外的温度控制器上以控制散热面温度和热流密度。[/size][size=16px] 真空压力控制原理和结构与图2近似,即往腔室内通入高压气体使腔内压力按照设定值进行控制,MHS内的真空度也同样进行自动控制以使内部液体处于饱和条件(如16kPa绝对压力)。[/size][size=16px] 冷却过程中采用去离子水作为工作液体,液体通过腔室内的压力被压入MHS中,从MHS排出的蒸汽流经帕尔贴TEC蒸汽冷却器成为液体后再流回腔室,由此形成工作液体的循环。此蒸汽冷却器采用了专用的TEC控制器进行温度控制。[/size][size=16px] 在实验过程中,首先对MHS内的真空度进行控制,然后通过加热器向MHS散热面供热,同时将腔室内部的工作压力保持恒定,在此压差恒定条件下测量得到相应的冷却温度和热流密度。如果施加的热流以步进或线性方式逐渐增加,直到观察到温度突然升高,那么该温度点时的热流就是此特定压差下的临界热流极限CHF(critical heat flux limit)。[/size][size=18px][color=#990000][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 膜辅助相变散热器(MHS)作为一种新型高效冷却技术正逐渐成为研究热点,本文提出的解决方案为MHS的研究提供了宽范围真空压力和控温精密控制的可能性,为MHS的深入研究和冷却性能考核评价提供了有效的技术支撑。[/size][align=center][b][color=#990000][/color][/b][/align][align=center][b][color=#990000]~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/b][/align][size=16px][/size]

  • 【求助】分散良好粉末试样制备?

    [em0808]由于需要对粉末显微观测,如何制备一些分散良好的金属粉末试样,粒径范围大约在0.1-4mm,需要分级制样,大概在什么样的粒径范围,使用什么样的分散方法?(在视场一定的条件下能观察颗粒最多,单个颗粒能够清晰观察,少有颗粒叠加),需求达人给出方法,谢谢。

  • 瑞利-布里渊散射光谱测量中温度和压力的精确控制方法

    瑞利-布里渊散射光谱测量中温度和压力的精确控制方法

    [color=#cc0000]摘要:针对瑞利-布里渊散射(RBS)包络谱实验装置,用户提出要对测量气室实现温度和压力的高精度控制。本文了介绍具体实施方案,其中高精度温度控制采用半导体TEC模组实现。压力控制采用高精度真空压力控制系统,其中包括高精度压力传感器、精密电动针阀和24位采集精度PID控制器。此温度和压力控制方案已得到广泛应用和证明。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align] [size=18px][color=#cc0000]一、技术要求[/color][/size] 根据客户要求,要对如图1所示的瑞利-布里渊散射(RBS)包络谱实验装置中的温度和压力(图1中红色方框区域内容)进行精确控制,具体要求如下: (1)温度范围300K~318K;控温精度±0.02K。 (2)压力范围30kPa~90kPa(绝压);控压精度±0.1kPa;气氛99.99%氮气。[align=center][color=#cc0000][img=瑞利-布里渊散射光谱测量中温度和压力的精确控制,690,350]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201171739338695_2143_3384_3.jpg!w690x350.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#cc0000]图1 RBS包络谱测量的实验装置[/color][/align][size=18px][color=#cc0000]二、温度控制方案[/color][/size] 对于室温附近的高精度温度控制,拟采用如图2所示的半导体加热制冷技术予以实现,具体内容包括: (1)加热制冷器:TEC模组。 (2)传感器:铂电阻或热敏电阻温度。 (3)PID控制器:高精度24位温度压力控制器。[align=center][color=#cc0000][img=瑞利-布里渊散射光谱测量中温度和压力的精确控制,690,402]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201171740041263_5493_3384_3.jpg!w690x402.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#cc0000]图2 高精度温度控制装置[/color][/align][size=18px][color=#cc0000]三、压力控制方案[/color][/size] 实验装置要求工作的绝对压力范围为30kPa~90kPa,并要求在此范围内的压力可以在任意设定点上准确恒定。为此,拟采用如图2所示的真空压力控制系统进行实施,具体内容如下:[align=center][color=#cc0000][img=瑞利-布里渊散射光谱测量中温度和压力的精确控制,690,448]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/01/202201171740188969_3588_3384_3.jpg!w690x448.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#cc0000]图3 高精度真空压力控制系统[/color][/align] (1)采用1000torr程的电容压力计进行压力测量,其精度可达±0.2%。也可采用更高精度±0.05%的真空压力传感器进行测量。 (2)采用24位A/D采集的高精度PID真空压力控制器,以匹配高精度真空压力传感器的测量精度,并保证控制精度。 (3)在气室的进气口和排气口分别安装电动针阀和电动球阀,电动针阀直接安装在进气口处,电动球阀安装在排气口和真空泵之间。如果气室容积很小,可以用电动针阀代替电动球阀。 (4)控制过程中,真空泵开启后抽速保证恒定。先将进气电动针阀进行设定,使得进气口压力和流量恒定,然后进行PID参数自整定,通过自动调节排气口流量实现气室压力精确控制。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 请内行解惑溴化钾原晶与粉末的曲线差异原因。

    请内行解惑溴化钾原晶与粉末的曲线差异原因。

    [img=原晶窗片,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/05/202005081618509025_6146_1431_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=原晶窗片刮下的粉末,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/05/202005081619250935_1938_1431_3.jpg!w690x517.jpg[/img]第一张是溴化钾原晶窗片的谱图,第二张是从这个溴化钾原晶窗片上刮下来的粉末,同一台红外仪器扫描的,粉末也烘干了,接触粉末的工具也都清洗干净的,图谱为何不一样?杂峰从何而来?是因为粉末的散射?还是分子震动转动理论出错?

  • 2014年赛默飞珀金埃尔默裁员情况

    近日,赛默飞在提交给美国证劵交易委员会(SEC)的文件中披露,去年公司用于裁员的相关费用约1.557亿美元。这里面包括了由于工厂合并产生的员工遣散费用,确切数字还无法计算。不过,相比于2013年的5560万美元的裁员费用,这一数字还是反应了赛默飞这一方面的费用的急剧增加。http://www.instrument.com.cn/news/20150228/154212.shtml珀金埃尔默(PerkinElmer)在提交给美国证劵交易委员会的文件中披露,2014年公司共裁员191人,公司用于遣散的费用约1440万美元。http://www.instrument.com.cn/news/20150228/154216.shtml

  • 【转帖】三元收购三鹿基本确定 双方已坐上谈判桌

    “三元将收购三鹿这事基本已经定了,现在双方正在就具体条件展开谈判。”昨日,一位接近谈判小组的知情人士向记者透露。 收购事宜已经定调? 昨日,三元股份(600429.SH)发布停牌公告:“北京三元食品股份有限公司于2008年9月25日接有关部门通知,公司须研究相关并购事宜。经公司申请,公司股票自2008年9月26日起停牌,直至相关并购事项确定并公告后复牌。”市场人士认为,其收购对象最可能是正深陷毒奶粉风波而濒临破产的三鹿集团。 为求证,记者致电三鹿集团公关部部长崔彦锋,对方回答十分谨慎:“我没有听说。”便匆匆挂断电话。三鹿集团其他工作人员面对询问也是一问三不知的态度。北京三元食品股份有限公司公关部部长付鹏表示:“不知道这事。”而三元股份董事会秘书王小姐在回应三元的收购对象是否是三鹿时,没有明确否定。其称:“公告已经写明并购一事,至于具体对象和收购内容以今后的公告为准,目前市场的猜测我们不便发表言论。” 记者随后从一位接近三元、三鹿两家公司的知情人士处获悉,三元将收购三鹿的事已经定调,目前双方的相关人员已开始坐上谈判桌,就收购的具体条件紧锣密鼓地展开洽谈。据透露,三元方面希望“有选择性地收购”,而三鹿方面希望“尽量完整”,尚需时间来达成一致。 河北国资委进驻三鹿 据三鹿集团内部初步估计,此次召回奶粉的总量可能超过一万吨,涉及退赔金额约达7亿元以上。而因食用三鹿奶粉致病的患儿所涉医疗费,也可能需要作为主要责任方的三鹿集团来支付。据悉,三鹿集团的流动资金已全部用来支付奶粉退赔款,目前现金流基本断裂。 三鹿集团高层曾希望在当地银行融资,但相关银行不仅不予放贷,而且要求收回之前的贷款。 有媒体昨日披露,河北省国资委已派驻工作人员进入三鹿集团,其中部分人员的使命是理清三鹿集团资产,寻求新的接管方,以尽快使工厂运转。 相关报道 “毒奶粉事件”重挫 外资乳业巨头 三鹿毒奶粉事件令三鹿集团面临破产,而3年前费了九牛二虎之力才成为其大股东的新西兰最大乳品企业恒天然,在这笔在华最大的投资中也严重受挫。记者昨日从恒天然集团获悉,该公司将预留1.39亿新西兰元作为受损冲减费,并估算其所持三鹿股份价值最多值6200万新西兰元,贬值69%。据悉,与蒙牛合资的丹麦乳业巨头阿拉食品公司,在此次风波中也被迫停产。 业内人士指出,若再加上此前达能在乳业上与蒙牛、光明合作遭受失败,这些案例已让外资公司对选择和国内乳企合作产生疑虑,可能将影响他们重新思考在华发展战略。 (记者:周照 欧志葵) “与国内乳企合资”将成为他们的次要选择。相关新闻网友热议:三元收购三鹿基本确定网友原创:三鹿版《我喝你》感动中国乳业危局洗牌 三元将接手三鹿控股权三元股份5天5涨停 1亿资金抄底获利5000万三鹿 + 雷曼 = 1929 大盘一夜回到解放前刘戈:三鹿挤破的只是奶业的一个脓包而已三元股份“小鱼吃大鱼” 并购身陷危机的三鹿 中新社北京九月二十六日电 题:三鹿品牌名存实亡 “小鱼吃大鱼”或成现实 中新社记者 俞岚 三元股份因“研究相关并购事宜”,今起停牌。市场人士认为,三元的并购对象或为三鹿。 三元股份在公告中说,公司于九月二十五日接有关部门通知,须研究相关并购事宜。经公司申请,公司股票自九月二十六日起停牌,直至相关并购事项确定并公告后复牌。 商务部贸研院副研究员梅新育在接受本社记者采访时表示,三元并购的对象或许是身陷危机的三鹿。这一观点与不少市场人士的看法“不谋而合”。 梅新育表示,三聚氰胺事件发生后,昔日的名牌企业三鹿已经名存实亡,无论怎样的挽救努力也无法使之在原来的格局下继续生存,让一个清白的、有成长潜力的厂家来收购是其最好的出路。 三鹿奶粉事件自曝光以来不断升级,蒙牛、伊利、光明三大品牌均被涉及,并引发了乳品行业大地震,行业格局大变动将不可避免。 市场普遍预期,在抽检中被证明“清白”的三元股份将在这起风波中“获益”,市场份额有望大幅提高,并有可能实现“小鱼吃大鱼”。 受此预期影响,今年四月底才“摘帽”的三元股份近日受到投资者热烈追捧,停牌前连拉六个涨停,涨幅超过六成四。 分析人士认为,此次事件给三元扩张地盘提供了“良机”。目前,三元主要销售区域为北京地区,占其销量份额的七成。九月二十日,三元食品总经理钮立平曾对媒体透露,正在考虑增加婴幼儿奶粉生产线。 在“有关部门”支持下,三元如成功并购三鹿,梅新育称,“这也是对清白厂家的报偿”,是对他们数年来甘于寂寞、老老实实做好企业经营管理基本功的报偿。 这位专家同时表示,三元收购三鹿之后,“必须是把他们成功的奶源控制体系应用到三鹿,而不能是相反”。 梅新育认为,在此次三聚氰胺事件中,名列前茅的三大品牌全体沦陷,而四百余家小公司反而保持清白,这表明,即使那些大品牌管理层不是昧着良心蓄意为之,他们那种借以急速扩张的超女式营销也给管理体系留下了巨大的后患。 他说,希望这场悲剧能够让中国消费品行业急功近利的、以超女式营销为基础的发展模式寿终正寝,转向更费力、然而更可靠的发展道路。

  • 国务院再出三项举措以消除公众的“心肺之患”。

    国务院再出三项举措治理大气污染,以消除公众的“心肺之患”。国务院总理李克强2月12日日主持召开国务院常务会议,研究部署进一步加强雾霾等大气污染治理。三项举措包括加快调整能源结构,发挥价格、税收、补贴等的激励和导向作用,中央财政安排100亿元对重点区域大气污染防治实行“以奖代补”等。 第一项措施是“加快调整能源结构”,具体措施包括实施跨区送电项目,合理控制煤炭消费总量,推广使用洁净煤。促进车用成品油质量升级,今年年底前全面供应国四车用柴油。推行供热计量改革,开展建筑节能,促进城镇污染减排。加快淘汰老旧低效锅炉,提升燃煤锅炉节能环保水平。提前一年全面完成“十二五”落后产能淘汰任务。 第二项措施就是发挥价格、税收、补贴等的激励和导向作用,对煤层气发电等给予税收政策支持。而对于重点区域的大气污染防治,会议确定由中央财政设立专项资金,今年安排100亿元,实行“以奖代补”。去年,中央财政新增设大气污染防治专项资金,首批安排50亿元支持北京、天津、河北等5省份大气污染治理。  第三项措施是在具体的经济措施方面,要求制定重点行业能效、排污强度“领跑者”标准,对达标企业予以激励。完善购买新能源汽车的补贴政策,加大力度淘汰黄标车和老旧汽车。大力支持节能环保核心技术攻关和相关产业发展。

  • 棕榈酰三肽-5/胶原肽

    棕榈酰三肽-5/胶原肽

    棕榈酰三肽-5是一种有效的抗皱化妆品原料,它通过组织生长因子(TGF-β)刺激皮肤胶原蛋白合成,达到抚平皱纹和紧肤的抗皱目的。产品参数----棕榈酰三肽-5/胶原肽---【国肽生物】[img=,553,209]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/03/202003051026541281_9529_3531468_3.jpg!w553x209.jpg[/img]功效与应用----棕榈酰三肽-5/胶原肽抗皱;改善皮肤质量;脸部、颈部和手护理品;可添加到美容护肤品中,如乳液、早晚霜、眼部精华液等作用机理----棕榈酰三肽-5/胶原肽棕榈酰三肽-5促进肌肤细胞生长,抑制氧自由基和羟基自由基促进基质蛋白(matrix protein)尤其是胶原蛋白的合成,同时还可能增加弹性蛋白、透明质酸、糖胺聚糖和纤维连接蛋白的生成。该胶原肽通过增加基质细胞活动促进胶原蛋白的合成,使得皮肤看起来更显弹性和年轻。作用方式类维A酸,但没维A酸副作用,增加胶原蛋白及细胞间质的透明质酸(HA)合成,使细纹不见,肌肤坚实。国肽生物主要提供:多肽合成、定制多肽、同位素标记肽、人工胰岛素、磷酸肽、生物素标记肽、荧光标记肽(Cy3、Cy5、Fitc、AMC等)、目录肽、偶联蛋白(KLH、BSA、OVA等)、化妆品肽、多肽文库构建、抗体服务、糖肽、订书肽、药物肽、RGD环肽等。[img=,344,344]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/03/202003051027220239_5858_3531468_3.jpg!w344x344.jpg[/img]

  • 【第三届原创】类人胶原蛋白的组成

    【第三届原创】类人胶原蛋白的组成

    本论文比较了Ⅰ型Ⅱ型胶原蛋白的纯化工艺以及结果,相比Ⅰ型胶原,溶液的颜色浅,蛋白纤维长,真空冷冻干燥后质地较硬,室温条件下具成胶性,且胶体性质不易发生改变。纯化的类人胶原蛋白经水解后测其氨基酸组成,发现甘氨酸基本占到所有氨基酸的三分之一,且羟脯氨酸为该蛋白的特有氨基酸。含量单位测试项目样品Ⅰ样品Ⅱ摩尔含量(样品Ⅱ)mol/molpro分子量g/mol(g/100g)(g/100g)天冬氨酸133.11.0890.80812.14苏氨酸119.120.2410.366.04丝氨酸105.092.6643.22661.39谷氨酸147.139.18811.38154.69脯氨酸115.135.4386.4111.18甘氨酸75.076.3477.587202.19丙氨酸89.066.21[td=1,1,1

  • 珀金埃尔默在重组计划中裁员72人

    据悉,珀金埃尔默公司本周宣布,作为重组计划的一部分,公司裁员72人。裁员计划已在今年第二季度完成。  珀金埃尔默公司表示,在第二季度,公司管理层批准了一项计划,决定将资源转移到高增长地区和终端市场。作为该计划的一部分,公司裁掉了72名劳动力。  重组计划导致削减人类健康和环境健康业务的人员,但公司没有提供进一步的细节。  公司表示,在人类健康业务方面,珀金埃尔默裁员和关闭多余的设施需花费税前重组费用220万美元;在环境健康业务方面,人员减少和设施的关闭造成了340万美元的税前重组费用。  公司还表示,所有被裁员工已经接到通知,珀金埃尔默预计裁员造成的其他遣散费480万美元将在2012年底前完成支付。

  • 三元催化剂的制备和原料选择

    [align=center][b]三元催化剂的制备和原料选择[/b][/align]稀土催化材料在汽车尾气净化中的作用 目前国外广泛开发应用于汽车尾气净化的催化剂基本上是由铂(Pt),铑(Rh)等贵金属组成的, 目前, 普遍使用的铂铑基贵金属三元催化剂主要通过Pt 的氧化作用净化HC , CO , 通过Rh 的还原作用净化NOx 。该催化剂虽具有活性高、净化效果好、寿命长等优点,但是造价也较高,尤其是Pt、Rh等受到资源限制。为了缓解Pt特别是Rh的供应与需求之间的矛盾,广泛使用价格相对便宜的钯(Pd),开发了Pt,Rh和Pd组成的催化剂以及钯催化剂。 人们发现用稀土代替部分贵重金属制成的催化剂成本低,而且能获得满意的净化效果。 稀土汽车尾气净化催化剂所用的稀土主要是以氧化铈、氧化镨和氧化镧的混合物为主,其中氧化铈是关键成份。由于氧化铈的氧化还原特性,有效地控制排放尾气的组分,能在还原气氛中供氧,或在氧化气氛中耗氧。二氧化铈还在贵金属气氛中起稳定作用,以保持催化剂较高的催化活性。所以开发稀土少贵金属的汽车尾气净化剂,是取稀土之长补贵金属贵属之短,生产出具有实用性的汽车尾气净化剂。其特点是价格低、热稳定性好、活性较高、使用寿命长,因此在汽车尾气净化领域备受青睐。 稀土元素外层电子结构相似,稀土元素间的催化性能差别比较小,总的催化活性比不上外层电子结构的过渡元素及贵金属元素。在现行的实用工业催化剂中,稀土一般只用作助催化剂或催化剂中的一种活性组分,很少作为主体催化剂。作为贵金属催化剂的助剂,稀土能够提高和改变催化剂的性能,其助剂的作用远远大于传统意义上的碱金属或碱土金属元素。我国的机动车排放污染严重,然而我国贵金属贫乏而稀土资源丰富,因此稀土应用于机动车尾气处理在我困得到广泛的应用。 稀上在机动车尾气净化催化剂中主要是具有储氧和催化作用,将其加入催化剂活性成组中,能提高催化剂的抗铅、硫中毒性能和耐高温稳定性,并能改善催化剂的空燃比工作特性。 稀土在TWC中的应用 稀土氧化物特有的性质早已引起了国内外催化剂研究工作者的广泛关注,然而到目前为止稀上氧化物多用作催化剂载体和助剂。稀土在催化剂中的作用主要有以下几方面。 1.汽车尾气净化催化剂活性成分 汽车尾气中的主要有害成分为碳氧化合物(Hc)、一氧化碳(CO)和氮氧化物(NO),在净化器中的化学反应包括氧化和还原反应。因此,需要找出一种能使氧化和还原两类反应同时进行的三元催化剂,使催化剂在汽车排气管内借助于排气温度和空气中氧的浓度,对尾气中的CO、HC和NO同时起氧化还原作用,使其转化成无害物质C02、H20和N2。 Ce、La稀土催化活性的研究结果表明:Ce02的引入明显提高了CO和NO的催化转化活性。因此,可用稀土氧化物完全或部分代替贵金属来担当催化剂的活性组分,催化还原Co、HC和No。2提高催化剂的抗中毒能力机动车尾气含有的Pb、S、P等是易使贵金属三效催化剂中毒的物质,这些物质在催化剂的表面活性位置上产生化学吸附,阻碍了反应的进行,使催化剂失去了催化活性。 稀上具有抗硫化物中毒能力是因为这些有毒物与其生成稳定相,如Ce203与硫化物反应生成稳定的C02(S04)3。在还原气氛中,这些硫化物又被释放出来并在Pt和Rh催化剂上转化成H2S,同尾气一起排出(产生有臭味的H2S)。稀上对硫化物的转化作用使含稀土的催化剂具有较强的抗中毒能力。 研究表明Ce02对尾气中S02组分有一定的储硫作用。汽车发动机在贫燃条件下工作时发生如下反应:6 Ce02+3S02一Ce2(S04)3+2C0203,在富燃条件下储存的硫会被释放,从而增强了催化剂的抗S中毒能力。 3提高催化剂的热稳定和机械强度 通常构成活化涂层的丫-A1203在800℃以上会转变成a-A1203,使密度增加,表面积减少,造成孔隙结构坍塌。并且在1200℃以上活化涂层会从载体上脱落,使气体阻力增大,催化活性降低。 加入Ce02能稳定丫-A1203晶体结构,使活化涂层在高温下保持稳定,抑制活性损失。氧化铈在还原或中性气氛下,在1473 K处理数小时后仍能保持60 m2g.1表面积,说明主要以Ce A1203存在的Ce3+阻碍了晶体生长和氧化铝的转变。 4. 自动调节空气燃料比(储氧能力提高催化剂的活性) (围绕汽车发动机工作时的理论空燃比,汽车废气的组成是会呈周期地发生变化.利用选种特性,把废气中的氧能可逆的进行吸附和放出的物质叫做氧的存储物质,CeO 有这种作用。) 许多研究发现,氧化铈等稀土氧化物具有储放氧能力。Ce02在贫氧区放出02,氧化C0和HC,在富氧区储存02,从而控制贵金属附近的气氛波动,使空燃比A/F稳定在化学计量平衡附近,起到扩大空燃比窗口的作用,保持催化剂的催化活性。 Ce02中的Ce能改变氧化态(Ce4+与Ce3+之间的转化),具有极好的储氧效应和释放氧能力,在贫燃/富燃条件下可以储存/释放氧气,从而可以提高催化剂对CO、HC、NO的转化率。 (当发动机瞬时富油而造成废气瞬时缺氧时,四价Cc (CeO2)可变成三价Ce(Ce2O3),释放出O2.当发动机瞬时贫油而造成废气瞬时富氧时, Ce2O3又结合O2而转化成CeO2,这就是所谓的氧的储备作用。 其反应方程式如下:2 CeO2-- Ce2O3+1/2O2.) 5.助催剂的作用 汽车尾气中含有约l0%的水蒸气,Ce02可以促进水气转移反应产生还原性气体,可以在缺氧时提高CO的净化率,同时H2可用在NO的还原中,提高NO在富燃区的净化率。CO+H2O- -CO2+H2 为了弥补富Pd及全Pd催化剂中Pd在催化还原NO方面的能力不足,在Pd内加入La203,这种Pd-La催化剂在性能上完全可以和Pt.Rh催化剂媲美。 6.提高活性涂层的催化活性 加入CeO2 使活性涂层中贵金属颗粒保持分散, 避免因烧结而导致催化格点减少, 使活性受损。在Pt/γ2Al2O3 中添加CeO2 , 由于CeO2 能在γ2Al2O3 上单层分散( 最大单层分散量为01035 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]eO2Pgγ2Al2O3 ) , 改变了γ2Al2O3 的表面性质, 从而提高了Pt 的分散度。当CeO2 含量等于或接近于分散阈值时, Pt 的分散度达到最高。CeO2 的分散阈值即为它的最佳添加用量。Rh 在600 ℃以上氧化气氛中, 因高温氧化生成的Rh2O3 与Al2O3形成固溶体而失去活化作用。CeO2 的存在将减弱Rh与Al2O3 之间的反应, 保持Rh的活化作用。La2O3也能防止Pt 超微细粒长大。将CeO2 和La2O3 添加到PdPγ2Al2O3 后发现, CeO2 的加入促进了Pd 在载体上的分散, 并且产生一种协同还原作用。Pd 的高度分散及其与CeO2 在Pd/γ2Al2O3 上的相互作用是催化剂具有高活性的关键。 CeO2 还是一种有效的烃类氧化催化剂。在考察Pt/ CeO2 上CO 氧化时发现Pt 和CeO2 界面处的晶格氧起着重要作用。在真空或还原气氛中CeO2表面可以产生低价铈和氧缺陷, 具有优异的氧化还原催化性能和气敏功能, 特别是具有与吸附分子交换电荷、交换物种的功能。CeO2 在氢作用下易产生低价铈和氧空位。Pt/ CeO2 可吸收[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]氢并再释放出来。在常温下部分还原的CeO2 上吸附氧形成分子离子氧物种。氧物种可部分脱附, 高于170 ℃时均可转化为晶格氧 。另外, CeO2 对γ2Al2O3 载体的改性, 有利于钯催化剂上表面氧物种的脱附和氧化再恢复, 从而促进Pd/ CeO22γ2Al2O3催化剂的氧化作用。催化剂的制备工艺非常复杂,从配方的粉体原材料选择:催化剂粉体主要的材料是三氧化二铝、铝胶、稀土材料(氧化镧、氧化铈、氧化锆等)进行工艺混合,再由不同比例的贵金属活性组分添加,通过800度的高温制备而成。整个制备的工艺是一个科技含量非常高和严谨的流程。三元催化转化器的结构三元催化转化器主要由外壳、隔热保护罩、中间段、入口和出口锥段、弹性夹紧材料、防直通密封催化剂等几部份组成, 其中催化剂作为三元催化转化器的技术核心包括载体、涂层两部分。2.1 载体 基本材料为陶瓷(MgO2, Al2O3,SiO2)。目的是提供承载催化剂涂层的惰性物理结构。为了在较小的体积内有较大的催化表面,载体表面制成为蜂窝状。2.2 涂层在载体表面涂敷有一层极松散的活性层,它以金属氧化物γ-AL2O3 为主。由于表面十分粗糙,这使壁面的实际面积增大了约7000 倍,大大的增加了三元催化转化器的活性表面和储存氧的能力。在活性层外部涂敷有含锆Zr 和铈Ce 等元素的助催剂,含有铑Rh、钯Pd、铂Pt 等贵金属的主催化剂。市场现状(2)— 国内催化剂生产量估算[table][tr][td][b]厂 家[/b][/td][td][b]年产量(万升)[/b][/td][/tr][tr][td]昆明贵研催化剂有限责任公司[/td][td]300[/td][/tr][tr][td]无锡威孚力达[/td][td]60(剂)+20(封装)[/td][/tr][tr][td]天津化工研究设计院[/td][td]50[/td][/tr][tr][td]天津卡达克[/td][td]50(封装)[/td][/tr][tr][td]其他[/td][td]30[/td][/tr][tr][td]合计:[/td][td]500[/td][/tr][/table][img=,499,267]file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAD7D.tmp.jpg[/img][img=,480,361]file:///C:\Users\dell\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAD8E.tmp.jpg[/img]三元催化剂的制备过程,提高催化效率,关键在于选用合适的催化剂。催化剂要求粒径小,大比表面积,同时要求高分散性,要求分散吸附性能强。市场上主流的效果最好的纳米氧化铈生产厂家有:杭州九朋新材料有限责任公司,其生产的纳米氧化铈比表高达200-300平,且分散性好,价格合理,同时还生产纳米氧化铝,纳米氧化铝溶胶,铂铑钯催化剂。另一家是山东加华,外资企业,主要生产氧化铈,出口为主,价格较高。要更换新的三元催化如何选择呢? 1、原厂件:4s如果你依然信任他,而且你也能够承担高出好几倍的价格,那么可以选择,关键是三元催化原厂件厂家一般都没有质保,原因很简单,因为新车的时候都很难质保。 2、品牌件:这个选择的难度就比较大了,因为今天中国的三元催化市场太吓人,从100元的三元催化到1万元的都有,一家三口人都可以在家里生产三元催化,这个市场是乱的把外星人都吓跑了,这么一个高科技含量的配件今天在中国变成家庭作坊都可以生产,这也难怪为什么主机厂基本在中国放弃了在用车市场,因为实在无法竞争。那我们消费者选择起来可就更难了,外行根本看不懂啊。其实方法还是有的。再乱的市场也有正规做事情的企业。

  • 【资料】布里渊散射简介

    布里渊散射是一种光与物质作用后的一种光现象。很早人们就发现了光与物质相互作用的现象,如瑞利散射,它使大气显蓝色;如丁达尔散射在乳浊悬浮液中的表现为颗粒的半氏散射。我们称以上为弹性散射,其入射光频率与反射光频率一样。从弹性反射的名称中我们能够体会到为其取名的人是何等自信光就是粒子。既然有弹性反射,那就应该有非弹性反射,当然是有的:在物质的微结构中,光照射在分子、原子等微粒的转动、振动、晶格振动及各种微粒运动参与的作用下,光的散射频率不等同于入射频率的现象叫非弹性散射。最典型的当然要数拉曼、布里渊散射。 如果光是粒子的话,发生光粒子中的核反应,却没有一点点的外部特征,这是不可能的。或许还可以理解成光子被完全吸收后,从被照射物里重新发射出的,属于被照射物内部的另一类光子。不过这也是不可能的,因为如果是这样,过一段时间后,拉曼、布里渊散射应该就停止了,原因也很简单,被照射物中所具有的光子应该是有限的,不是无限的。事实却完全不是这样,无论光照多么长的时间,拉曼、布里渊散射照常发生。这就说明,拉曼、布里渊散射是入射光转换出来的,而非被照射物内部所具有的。所以我们可以得到两个结论。其一,就是光本来就不是粒子;其二,就是光粒子被转换成了另一种粒子。然而其二的结论无疑是不可能的。 如果光是一种纯波则很好解释这一现象,例:水面上放一块木板,水波如果功率足够大就会使木板在水面上随波运动,木板运动的结果就会产生与原水波完全不同频率与波幅的水波,这是因为木板所触水面的大小与原波不同的缘故。 光波我们认为它就是一种纯粹的波,正因为是一种纯波,所以一切波所应该具有的特性它都具备。反之,它不应该具有的特性,它一点都不会体现出来。因为被爱因斯坦称为用波动性无法解释光电效应,我们有充分的理由说明它依然是光波的体现,并且我们的解释的比爱因斯坦的还要何情何理,也不是粒子性的特征。 光的拉曼、布里渊散射在爱因斯坦时期还没有出现,这是因为当时没有足够功率的光源。到1968年激光器的问世,为拉曼散射实验提供了理想的光源,至此之后,散射的研究才得以长足的进步,但其理论的研究却受制于爱因斯坦的光粒子理论。 所谓光的拉曼、布里渊散射,也就是象前面我们所说的木板水波实验一样,只不过这里应该将水波改成了光波,木板变成了原子、分子等罢了。当激光照射到物质表面,物质运动与产生激光的物质结构肯定是不一样的,所以产生的光波的频率也一定是不一样的,所以只能产生另一种频率的光波,这的的确确、完完全全体现光的波动性特性,这是爱因斯坦的粒子性、物理量子理论无法解释、也是无从解释的。(这里我并不是否定量子物理的实验数据,而是纠正量子物理的理论错误。) 从以上原理出发,应该说任何光波都能够产生这种非弹性散射,只要光波能量足够使被光照射的分子和原子运动之后所产生的波我们能够测试到就行了,果然是这样,光的康普顿散射之后也被发现,只是康普顿散射所需要的光频率更低一些而矣。 以上实验证明了光通过波的能量传递,它改变了物质中的原子或分子的运动状态,并且同时产生了另外频率的波。既然光能够改变原子、分子的运动状态,它能够改变电子的运动状态其原理应该也是一样的。它决不是什么粒子的碰撞,而是波的能量传递形成的。这一点爱因斯坦不能够理解,但全世界很多的物理学者们都不能够理解这就荒唐了,这本是一个非常简单的能量传递原理,为什么会出现这样的效果?无非是爱因斯坦的名气太大,以至于崇洋媚外的物理学者们赶物理学潮流,更是一些靠相对论起家的人从骨子里就没有遵循物理事实的位置。 布里渊散射是布里渊与1922年提出的,可以研究气体,液体和固体中的声学振动,但作为一种实用的研究手段,是在激光出现以后才发展起来的。布里渊散射也属于喇曼效应,即光在介质中受到各种元激发的非弹性散射,其频率变化表征了元激发的能量。与喇曼散射不同的是,在布里渊散射中是研究能量较小的元激发,如声学声子和磁振子等。 由布里渊散射实验可测出散射峰的频移,线宽及强度。由频移可直接算出声速,这是和用超声技术测量声速互补的方法,其特点是可测高频声学声子和高衰减的情况,试样比超声测量用的小得多。由声速可以算出弹性常数,由声速的变化可以得到关于声速的各向异性,弛豫过程和相变的信息。由线宽 (需用高分辨装置)可以研究声衰减过程,这与非简谐性和结构弛豫等有关。根据强度的测量可以研究声子和电子态的耦合等。

  • 【转帖】[中国质量报]促进中国乳业回归理性 三元擒鹿 赢在品质

    3月4日,“中原逐鹿”终于尘埃落定,北京三元集团以总价61650万元的价格,购得三鹿破产财产包,其中包括三鹿集团的土地使用权、房屋建筑物、机器设备等可持续经营的有效资产;三鹿集团所持有的新乡市林鹤乳业有限公司98.80%的投资权益。有分析人士称,通过整合三鹿集团的部分优质破产财产,三元将可以充分利用其现有产能、技术、经验扩大奶粉业务规模,优化公司产品结构并提高奶粉产品的市场竞争力,加快三元“成为全国第三大品牌的发展速度”;而更为重要的是三元品牌将树立诚实负责的品牌形象。   提升河北三元品质   收购三鹿事件持续了5个月,期间关于三元能否承担起扭转河北奶业局面的问题一直争论不休。有分析人士认为,由于三元所竞买资产的规模庞大,管理的难度不断加大,如果管理不善,将对公司的产品竞争力和未来盈利能力产生不良影响。对此,有三元高管称,三元的强项在奶源,三元将坚持从奶源到餐桌全程控制的方法严控质量关,形成中国乳业发展新模式。据悉,早在几个月前,三元已派出13名场长奔赴石家庄考察奶源。至今,仍有6名场长留在石家庄继续考察。“我们派出的工作组,最强的就是奶源组,一个个培训他们(当地奶农)。”三元有关负责人说。据三元提供的数据显示,三元已经将石家庄地区200个奶站整合成100个,单个奶站的规模扩大了。而在三元奶源组刚进入石家庄之时,符合三元的奶源收购标准的奶站不到30%。目前,这一比例提高至70%~80%左右。竞买三鹿资产成功后,三元将在最快时间内拿出河北奶源基地发展规划。   竞拍结束后,三元集团董事、党委书记范学珊说,为确保产品质量,河北三元对从原料奶收购、原辅料进厂、生产加工、储藏运输到产品出厂的全过程,进行了严格质量监控。在原料奶收购上,严格按收奶程序进行,并由生产、奶源、质量等人员组成了专门小组,对特殊区域的原料奶进行综合评价,保证原料奶质量。在原辅材料采购上,实行入厂原辅料质量批批检测,严控原辅料采购质量,健全质量检测制度,杜绝含有三聚氰胺等非食品用化学物质或者其他可能危害健康物质的原辅料进厂。在生产过程中,严格执行工艺操作规程和质量标准,特别是对关键控制点严格操作。在乳制品出厂检验上,严格内控指标、批批检验,确保乳制品100%合格。   据了解,此前三元已充分利用三鹿原有设施开始生产。截至2月20日,河北三元已经加工生产乳粉245吨,各种液态奶、乳饮料6510吨。目前,这些产品已经在河北石家庄、保定、衡水、邢台、邯郸等地区销售,其他地区的销售也将逐步启动。   品质是三元品牌的关键   三元竞拍成功后,有分析人士称由于消费者对乳制品行业安全的信心受到严重打击,目前国内乳制品市场普遍低迷,市场恢复需要一定的时间,其中乳制品出口受到的打击则更加严重。此次三元竞购三鹿成功,相信在一定程度上能够恢复消费者对中国奶业的信心。三元有关负责人也称,对于社会来说,由负责任、有实力的企业收购三鹿资产,有利于使破产企业尽快步入正轨,保护奶农利益,解决职工就业,维护社会稳定,同时为消费者提供安全优质的食品。对于经历过风波的中国乳业来说,被实践证明成功的“集约化养殖+现代化加工”的三元模式也将会在更大范围得到推广,从而促进中国乳业回归理性,走上可持续健康发展的道路。   可以说,本轮的奶业争夺战以三元全胜落幕,这既是三元模式的胜利,也给三元长期坚持理念一个令人满意的回报。成立50多年来,北京三元始终坚持品质第一的理念,即使是在市场份额逐年下降的窘境中,他们仍然不肯放松对质量的要求。“品质是我们塑造三元品牌的关键。”三元食品股份有限公司总经理钮立平如是说。   为了保证品质,三元集团已成功构筑出了一条从优质种源———集约化养殖———高科技工艺———现代化冷链配送的完整奶业产业链。   三元拥有完全按照现代企业制度建立起来的大型专业化奶牛养殖集团———北京三元绿荷奶牛养殖中心,该中心拥有45个牛场和相关企业,分布在北京市的6个区县,奶牛总存栏数达到3.5万多头,其中优秀的成母牛1.7万多头,年产优质原料奶超过1.5亿公斤,是华北地区最大的良种荷斯坦奶牛饲养基地和优质原料奶供应基地,保证了三元牛奶的奶源质量。三元牛奶的生产工艺采用从以色列引进的全智能化机械挤奶设备,罐中抽测微生物总数低于国家标准4倍,表明奶质的主要指标乳脂率、乳蛋白率、总干物质等均高于同行业标准,达到国际先进的欧盟标准。同时,为了从根本上强化对牛奶质量的控制,与国际惯例和国际化市场标准体系对接,三元又引进先进的现代物流管理配送模式,运用网络管理调动系统,大大提高了质量和配送速度。三元食品公司物流中心拥有600多人组织成的专业配送队伍,300余台专业车辆,每日凌晨开赴近3000个销售网点中心,使首都消费者可以在早餐时尽情享受本地生产、即时配送的纯鲜三元牛奶。《中国质量报》

  • 【讨论】二元次与三元次的区别探讨

    二次元,就是指平面的、二维的平面空间,通常用来指书面、电脑、理想中的不存在的世界,即所谓动漫的世界动画,漫画,CG,2维游戏等一系列平面的视界产物。而三次元既现实世界。  在日本ACG作品当中所指称的“次元”,通常是指作品当中的幻想世界以及其各种要素的集合体。  另外,在传统上,以平面的媒体所表现的虚拟角色,如漫画或动画中的人物,因其二维空间的本质,而常被称为“二次元角色”,以有别于现实(三维空间)的人物。但是,以三维电脑图像所制作的角色,因其处于虚拟世界又具有立体性的概念,而被称为“2.5次元角色”。  立体造型的玩偶等物,从本来的定义来说,应该是三次元角色;但因为本身通常基于二次元角色立体化而来,又或者强调其虚拟的本质,所以有时候也被称为“2.5次元角色”

  • 扫描电镜制样怎样使粉末样品分散的更好?

    做了一些SEM后发现,粉末样品用镊子取样品直接抖落分散,但是不是很理想,询问大家都是怎么分散的?本人样品在200nm左右,有部分团聚现象。有没有使用棉棒沾粉末样品再抖落到双面胶上的,棉絮会不会也都下来呢?

  • 【新闻】三鹿7家被购工厂名单曝光 三元将承担部分债务

    两周前,本报曾独家披露三元将收购三鹿7家工厂的消息,不过,当时对于这7家工厂的具体名称和所在位置,并不清楚。  11月17日,记者从知情人士处获得关于7家被购工厂的名单。名单显示,即将被三元纳入麾下的7家三鹿工厂分别是三鹿乳品一厂、二厂、三厂、六厂,以及三家位于河北唐山、山东和河南的工厂。  据记者了解,三鹿乳品一厂、二厂、三厂和六厂是三鹿在总部石家庄市主要的生产基地。  其中,三厂是一家老厂,主要生产奶粉和液态奶;二厂主要生产液态奶,而六厂生产奶粉。  资料显示,三鹿的唐山工厂于2006年2月正式投产,设计生产能力为年产配方奶粉2万吨,是当时亚洲第一、国内最大的引进配方生产线。  彼时,三鹿刚刚与恒天然签署合资协议,后者以8.64亿元的价格入股三鹿43%股份,无论从资金还是技术实力上,都为当时的三鹿打入了一剂强心针。随后,原三鹿集团董事长田文华就指出,在未来3年内,三鹿集团将以30亿元以上的总投资,在山东、湖北、湖南、江西、河南、江苏、四川等地进行乳品项目建设和相关企业并购,以进一步扩大集团的生产能力,快速完善三鹿的全国产业布局。  唐山项目拉开了恒天然入股之后三鹿大规模扩张的序幕。而山东工厂则紧随其后发展而来。  三鹿集团(山东)乳业有限公司于2006年4月落户潍坊凤凰山开发区,总投资4亿元,建设30万吨液态奶生产基地,该项目也是潍坊市政府2006年重点招商引资项目。  半年之后,三鹿位于河南新乡的乳品项目签约。该项目总投资1.2亿元,设计能力年生产各种超高温灭菌奶、乳酸饮料、酸牛奶等10万吨。该项目中,三鹿集团还曾对外宣布将整体引进合资方——新西兰恒天然集团世界一流的乳品生产及管理技术。  事实上,唐山、山东和河南的项目正是三鹿合资之后最令人瞩目的三笔大规模投资。  “这7家工厂都是三鹿控股在90%左右的。”上述知情人士称,三元将可能采取先托管,再进行资产收购的方法,而整个收购资金将可能达到8亿元。  据悉,此前三元还曾打算收购三鹿的一个技术研发中心,不过这个计划“现在没有考虑了”。  此前,据本报获得的三元在10月初拟定的一份收购计划中,对于收购资金的估算大致为7亿元左右,据称这是根据三鹿当时的净资产得出的。

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