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八氯三硅烷

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  • 西南大学唐超课题组MME:硅烷偶联剂接枝hBN对绝缘纸纤维素的热性能和力学性能的提升
    摘要:西南大学工程技术学院唐超课题组通过使用不同硅烷偶联剂接枝纳米氮化硼掺杂绝缘纸纤维素,发现KH550接枝氮化硼能显著提升绝缘纸纤维素的散热性、热稳定性和材料的力学特性(热导率提升了114%,延展性和抗形变能力提升了50%以上),为提升变压器内部绝缘材料的使用寿命和抗热老化性能提供了理论指导。关键词:硅烷偶联剂,氮化硼,变压器绝缘纸纤维素,热力学性能图1 KH550接枝hBN原理图。图2 不同改性的纤维素模型,(a)纯纤维素,(b)hBN/纤维素,(c)KH550 hBN/纤维,(d)KH560-hBN/纤维素和(e)KH570-hBN/纤维素。电力设备运行寿命的提升,与其内部绝缘材料性能的提升有着重要关联。以变压器为例,利用新兴的纳米技术来修饰纤维素绝缘纸能较为高效、显著地提升材料的性能。然而,现有的纤维素绝缘纸的纳米改性研究,往往局限在纤维素力学性能的分析上,较少关注其热性能的改进。因此,利用一种新型的纳米颗粒对纯纤维素进行改性,以同时提高纤维素绝缘纸的力学性能和热性能成为大家关注的热点。针对这一问题,西南大学工程技术学院唐超教授课题组采用了分子模拟的方法,将三种不同硅烷偶联剂接枝到氮化硼表面,并与纤维素混合,得到了具有相对较高热稳定性和力学特性的改性绝缘纸纤维素(KH550 hBN/纤维),相关结果发表在Macromolecular Materials and Engineering上。氮化硼具有较高的固有导热性和良好的介电性能,是一种常用的导热填料。由于其结构与石墨烯相似,氮化硼也具有较高的机械强度和优良的润滑性,可以显著提高聚合物的热稳定性。然而,氮化硼在纤维素内部容易发生团聚,这使得它无法直接用于改善聚合物的性能。因此,本研究将硅烷偶联剂与氮化硼接枝,对传统绝缘纸纤维素进行改性。通过分析比较得出,硅烷偶联剂氮化硼对纤维素的改性使得纤维素链间的空隙得到填充,纤维素与硅烷偶联剂间形成了更多的氢键,连接更为紧密,从而在聚合物内部形成了导热网络,改性纤维素的导热性能显著提高,热稳定性显著增强。同时,硅烷偶联剂的增加使得纤维素材料的韧性、抗形变能力、延展性增加,便于其在高温高压条件下有更长的使用寿命。图3 (a)CED、(b)力学性能、(c)热导率图4 均方位移图5 玻璃转变温度论文信息:Enhancement on thermal and mechanical properties of insulating paper cellulose modified by silane coupling agent grafted hBNXiao Peng, Jinshan Qin, Dong huang, Zhenglin Zeng, Chao Tang*Macromolecular Materials and EngineeringDOI: 10.1002/mame.202200424
  • BSTFA+1%TMCS硅烷化试剂促销 售完为止
    CYCQ-270123 BSTFA:TMCS=99:1, BSTFA+1%TMCS硅烷化试剂(干燥保存) 批号 46815 有效期至 09/2013 2瓶 批号 47187 有效期至 10/2013 3瓶 促销价:180元/瓶 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
  • Sigma-Aldrich/Supelco提供三聚氰胺检测专用衍生化试剂
    衍生化试剂,特别是硅烷化试剂在GC分析中用途最大。许多被认为是不挥发的或在200~300℃热不稳定的羟基或胺基化合物,经过硅烷化后,可成功地进行气相色谱(GC)分析。 硅烷化作用是指将硅烷基引入到分子中,取代活性氢。活性氢被硅烷基取代后,降低了化合物的极性,减少了氢键束缚。因此形成的硅烷化衍生物更容易挥发。同时,活性氢的反应位点数目减少,化合物的稳定性得以加强。硅烷化衍生物极性减弱,被测能力增强,热稳定性提高。 Sigma-Aldrich旗下的分析品牌Supelco,有品种齐全的硅烷化试剂和其他衍生化试剂。 目前特别热销的硅烷化试剂BSTFA +1%TMCS,用于三聚氰胺检测,有如下几种不同包装规格。 货号 包装规格 33154-U 144X0.1mL 33148 20X1mL 33155-U 25mL 33149-U 50mL 备注: BSTFA [即 Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide 双(三甲基硅烷)三氟乙酰胺 的简称] TMCS [即 Trimethylchlorosilane 三甲基氯硅烷 的简称] 关于Sigma-Aldrich: 美国Sigma-Aldrich公司,是一家致力于生命科学与化学领域的高科技跨国公司,产品涵盖生物化学、有机化学、色谱分析等多个领域,产品数量超过120,000种,是全球数以万计的科学家和技术人员的实验伙伴。Sigma-Aldrich公司旗下的两大著名分析品牌 Supelco和Fluka/RdH ,致力于分析化学领域的产品研制开发、生产销售和技术服务等,主要产品包括色谱柱、色谱耗材、固相萃取(SPE)、固相微萃取(SPME) 及品种十分齐全的高品质分析试剂和标准品,能为广大分析领域用户提供集色谱耗材、分析试剂和标准品于一体的一揽子解决方案。Sigma-Aldrich在36个国家与地区设有营运机构,雇员超过7900人,为全世界的用户提供优质的服务。 Sigma-Aldrich承诺通过在生命科学、高科技与服务上的领先优势帮助用户在其领域更快地取得成功。如需进一步了解Sigma-Aldrich,请访问我们的得奖网站:http://www.sigma-aldrich.com, 或直接联系我们: 地址:上海市淮海中路398号世纪巴士大厦22楼A-B座 邮编:200020 电话:+86-21-61415566 传真:+86-21-61415568 热线电话:800-819-3336 email:ordercn@sial.com
  • 铝表面超疏水涂层的疏冰性研究
    在低温条件下,室外设备的冻结已经成为一个严重的问题。特别是电路线、道路、飞机机翼、风力涡轮机等基础设施部件结冰对经济和生命安全造成了严重影响。铝(Al)及其合金具有重量轻、稳定性好、韧性高等优点,广泛应用于各个工业领域。然而,酸雨会腐蚀金属基底,冰雨会对铝结构造成严重的冰积。疏冰性被认为是通过保持基底表面尽可能无水和降低冰晶与基底之间的粘附力来延缓或减少冰在表面的积累。超疏水(SHP)表面由于其拒水和自清洁特性而具有疏冰性。Tan等通过水热反应在Al表面形成机械坚固的微纳结构,然后用十六烷基三甲氧基硅烷修饰形成SHP表面。其中水接触角(WCA)和滑动角(SA)采用光学接触角仪进行测量,水滴为10µ L。该SHP表面在酸性和碱性环境中都表现出令人印象深刻的疏水性,并表现出显著的自清洁和疏冰性能。图1. (a)裸铝、(b)铝表面微纳和(c)十六烷基三甲氧基硅烷改性SiO2微纳表面的WCA值。(d)不同酸碱溶液在SHP表面静置1min后的静态接触角。(e)在SHP表面静置30min后的水滴(红色1.0,透明7.0,黑色14.0,附有pH试纸)图片。(f)在不同溶液中浸泡30min后的耐酸碱性测试(左)和静态WCA(右):水(上),0.1 M HCl(中),0.1 M NaOH(下)涂层的润湿性主要受两个因素的影响:表面粗糙度和表面能,润湿性可以通过静态WCA可视化。裸铝(图1(a))、具有微纳米SiO2表面的氧化铝(图1(b))和SHP表面(图1(c))的WCA值分别为87°、134°和158°。WCA值的显著变化说明了微纳结构和十六烷基三甲氧基硅烷对SHP表面的重要性。同时,SHP表面的SA值小于5°。SHP表面也采用不锈钢和合金材料(Supplementary Movie 1)。根据Nakajima等人的报道,大的WCA和低的SA预计会导致液滴从表面滚落。图1(d)为pH 1.0 ~ 14.0溶液在SHP表面的静态WCA: WCA在148°~ 158°之间,当pH值接近7.0时,WCA值较大。图1(e)为SHP表面水滴形状(体积约60 μL, pH 1.0 ~ 14.0)。30分钟后形状没有变化。这显示出良好的耐酸性或碱性溶液。图1(f)进一步说明了SHP涂层的耐酸碱性能。左图为实验方法,右图为水(154°)、0.10 M HCl(142°)、0.10 M NaOH(143°)浸泡30 min后的WCA。这些结果表明,SHP涂层在各种酸性/碱性环境下都具有良好的性能。图2. 裸铝和SHP Al的WCA和SA在结冰状态下,进一步测量5次重复实验的WCA和SA,结果如图2所示。SHP表面的WCA约为154°,SA小于8°,而裸露Al表面的WCA约为85°,SA大于10°。因此,在SHP铝表面获得了良好的疏冰性。参考文献:[1] Tan, X., Wang, M., Tu, Y., Xiao, T., Alzuabi, S., Xiang, P., Chen, X., Icephobicity studies of superhydrophobic coating on aluminium[J]. Surface Engineering, 2020, 37(10), 1239–1245.
  • 专家解读|功能化三聚氰胺海绵用于液质联用检测农兽药多残留净化研究
    1. 简介随着全球动物源性食品消费需求的增长,动物养殖业对产量和生产效率的追求不断提高,养殖过程中不可避免地会使用到兽药。研究表明,饮食摄入是普通人群暴露于低浓度兽药和农药的主要途径,农兽药滥用导致的药物残留严重影响了食品安全。为保护消费者,各国和地区制定了相关法规以控制和减少食品中此类残留的发生。然而,食品中农兽药残留水平低,种类多,待筛查样本量大,因此发展快速、高灵敏度、高准确度、高通量的农兽药多残留分析方法对于保障食品安全非常重要。药物多残留检测技术可提高农兽药残留检测方法的分析性能和分析效率,降低成本,在食品质量安全监测中越来越受到检测人员的青睐。这种方法允许通过单次检测多种化合物,极大地提高了检测效率。然而不同类别农兽药的理化性质差异大,且动物源性食品的基质复杂,通常需要同时提取和富集不同类别的化合物,多组分分析是一项极具挑战性的技术。相较于电化学方法、酶联免疫分析、荧光分析法等,液相色谱-质谱(Liquid Chromatography-Mass Spectrometry, LC-MS)联用技术具有分析速度快、灵敏度高、准确性好、筛查通量大等优点,已被广泛应用于食品中农兽药多残留的监测与安全控制工作。但食品种类多样、基质组成较复杂,易对LC-MS联用电喷雾离子化过程中形成的待测分子信号造成干扰,影响检测结果的准确性和灵敏度。因此,需要采用基质净化技术对待测样品进行适宜的基质净化前处理,减弱和消除基质效应。已报道的食品基质净化技术应用比较多的主要有液-液萃取技术、固相萃取技术及QuEChERS技术等。LLE会消耗大量的有毒溶剂,不仅危害实验人员的健康,而且容易对环境造成污染。自SPE技术问世以来,不同类型的 SPE柱已成功应用于各类兽药多残留量分析。但商业SPE小柱不仅价格昂贵外,其净化过程也很繁琐且耗时(净化过程主要包括活化、平衡、加载、洗涤和洗脱)。与之相比,QuEChERS技术更为简单快捷,采用不同的基质吸附剂进行净化,并通过简单的涡流、离心等步骤,可以有效地去除干扰基质。QuEChERS能满足高效、简洁、精准、安全、可靠以及大批量前处理等检测方法的发展需求。QuEChERS法的净化流程基本上可以归纳为提取-盐析-净化这三步,用于净化的材料基本可以分为2类:第一类是硅基材料:以C18、PSA等最为常用。第二类是碳基材料:以CNT、Graphene等最为常用。虽然相比其他前处理过程已经大大简化,但是在整个过程仍需反复的涡流、离心,成为整个前处理过程的耗时限速步骤。此外,微纳米颗粒通过提高比表面积增加吸附效率,然而颗粒尺寸进一步的缩小将带来离心分离回收困难的问题。因此,磁性材料开始用于食品基质的净化过程。2. M-SPE技术M-SPE技术是以磁性或可磁化材料作为吸附基底的一种萃取技术。磁性吸附剂被直接分散到样品溶液中用于萃取目标物质,随后在外部磁场的作用下实现目标物与干扰基质的分离。M-SPE技术操作简便、重现性好,不需要繁琐的活化、上样、除杂、洗脱等流程,且无萃取柱堵塞之虞,具有良好的应用前景。图1是将合成的磁性多壁碳纳米管用于鸡蛋中兽药多残留分析的具体分析流程,仅采用外部磁场的作用即可实现净化材料与提取液的分离,通过对盐析条件和提取液PH值的优化选择了合适的提取条件,然后又与其他几种常用净化材料进行对比,并优化磁性碳纳米管的用量,证明了磁性碳纳米管的优势,方法不仅大大缩短了样品前处理时间而且解决了多壁碳纳米管回收困难、回收率低的问题。图1 磁性多壁碳纳米管用于鸡蛋中兽药多残留分析流程然后又将磁性多壁碳纳米管用于羊肉中兽药多残留分析,同样通过提取条件、净化条件得到了适用于羊肉基质的磁性固相萃取净化方法。与其他净化材料相比同样取得了相对满意的结果。然而,在实验过程中发现,磁性纳米材料的尺寸均一性、颗粒间团聚以及利用率不完全等对微纳米材料的基质净化效果以及兽药回收率均具有重要影响,依然是需要妥善解决的问题。因此,开发新型的、吸附效率高的、易于回收的固相吸附基质材料十分必要,具有着较高的应用价值和广阔的应用前景。3. 弹性多孔净化材料及其应用理想的净化材料应该具有高效的基质除杂能力、便捷的基质分离能力以及高选择的基质净化能力。而弹性多孔海绵材料因其低成本、高孔隙率、高比表面积、强机械稳定性等优点在油水分离和吸附/分离领域得到了广泛的应用研究。商业三维聚合海绵材料主要包括聚氨酯海绵(PUS)、三聚氰胺海绵(MeS)和聚丙烯海绵(PPS)。其中,三维多孔结构的三聚氰胺海绵(MeS),具有超过 99%的孔隙率、约×102μm的孔径和相互交联的高分子骨架,且其表面广布纳米级毛细管开孔结构,以及丰富的氨基、羟基、醛基和醚键等化学功能基团,独特的结构性质使得其可以作为一种优异的吸附基底材料,同时丰富的功能位点也为功能涂层的修饰提供了骨架支撑。未经修饰的海绵可依据海绵自身进行基底吸附;硅烷化改性或碳材料加载的功能化海绵可引入功能基团,从而实现硅基或碳基的特异性吸附。3.1 三聚氰胺海绵用于牛奶中兽药多残留分析图2是将未经修饰的三聚氰胺海绵用于牛奶中兽药多残留分析。由于三聚氰胺海绵表面的亲疏水性基团以及较大的比表面积,提取液可自发渗透到其众多海绵微孔中,并且拥有极高的基质吸附效率。此外,其良好的机械性能和弹性使其可以通过物理挤压的方式快速方便地去除粗提溶液中干扰基质。只需使用三聚氰胺海绵直接汲取提取液,然后通过物理挤出即可轻松获得净化液,用于后续的LC-MS/MS分析。图2 三聚氰胺海绵用于牛奶中兽药多残留分析流程考虑到所检测的兽药之间较大的理化差异,以及复杂基质的影响。设计了4种不同提取条件用以研究脱水剂和Na2EDTA添加对药物提取效率的影响,同时也研究酸度对药物回收的潜在影响,得到了满意的提取条件。然后又对净化模式进行了比较。三聚氰胺海绵具有良好的弹性和机械性能,能够通过动态净化和静态净化两种方式实现基质的净化过程。在动态模式下,通过快速拉动和推动注射器的柱塞杆,将粗提液反复吸进和挤出海绵。在静态模式下,提取溶液自发地渗入海绵微孔并被保留,直到吸附过程结束。鉴于动态和静态模式海绵表面和提取溶液中干扰基质的吸附和迁移存在差异,考察了不同动态净化模式和静态净化模式对三聚氰胺海绵净化性能的影响,见图3。图3 净化模式对牛奶中兽药多残留回收率的影响接下来又与商业d-SPE吸附剂C18和PSA以及多功能针式过滤器MFF进行对比,比较回收率以及基质效应结果发现三聚氰胺海绵拥有相同或更好的净化性能。同时,净化前后海绵的红外光谱图有明显变化,透射电镜图也观察到了净化后海绵表面明显吸附了一些基质。为了证明该方法的适用性和准确性,考察该方法的选择性、线性、基质效应、精密度、LODs和LOQs,结果均能够满足检测需求。本研究通过简单的浸泡和挤压,可以在几秒钟内方便地通过三聚氰胺海绵去除基质,并且不需要额外的操作。3.2 Silanized MeS用于农兽药多残留分析接下来我们又制备了一系列硅烷化三聚氰胺海绵并用于不同食品中农兽药多残留分析。硅烷化三聚氰胺海绵采用两步溶胶-凝胶法制备而成。下边这3张图分别三聚氰胺海绵经不同硅烷修饰后的傅里叶变换红外光谱图、X射线光电子能谱图和透射电镜图,均能表明不同硅烷在海绵骨架表面的功能化成功。其中,从透射电镜图可以看出不同硅烷对海绵进行改性后,其微观形貌发生明显变化。例如,三聚氰胺海绵分别经 OTS、 PTS和 ATS硅烷化处理后,其表面形成大量或蓬松、或立方体、或泥浆状共聚物。图4 三聚氰胺海绵及硅烷化三聚氰胺海绵的FTIR图(a),XPS图(b)和SEM图(c)将7种不同的改性海绵用于粗提液的净化。大部分药物回收率处于可接受的60%-120%范围内,表明它们适合于去除鸡蛋中的基质干扰。通过对净化后基质去除率研究上述改性海绵的净化效率发现不同改性海绵在去除基质效率方面存在显著差异,如图5所示。 图5 使用不同类硅烷化三聚氰胺海绵对检测兽药的回收率分布 (a),使用不同类型硅烷化三聚氰胺海绵净化后的样品基质去除率 (b)为了考察吸附剂用量对净化效率的影响,将不同数量的硅烷化三聚氰胺海绵小柱分装至到注射器中。当使用一个或两个海绵小柱时,不足一半的乙腈提取液(1 mL)可以被吸入海绵中,这不利于快速高效的基质净化。当填装过多海绵小柱时(n≥7),顶部的海绵几乎不会被粗提取液浸湿。因此,通过加标回收实验研究了料液比对基质净化效果的影响。加下来又研究了硅烷浓度、料液比及净化模式,得到了相对满意的净化条件。同时与原始海绵的比较实验中发现,必要的硅烷化过程显著增加了检测兽药的总回收率。基于上述实验结果,功能化三聚氰胺海绵可视为一种操作方便、快速高效的基质净化材料。之后我们又将硅烷化三聚氰胺海绵分别用于猪肉、豇豆和蜂蜜中农兽药多残留分析。研究考察了不同硅烷化海绵的配比对回收率及基质净化效果的影响,也都取得了相对满意的结果。3.3 r-GO@MeS用于兽药多残留分析以氧化石墨烯作为功能单体用于三聚氰胺海绵的改性。氧化石墨烯是一种高效的污染物吸附材料,其含氧官能团以及大量的芳环基团使其对极性化合物和非极性化合物拥均有较强的吸附性能。还原氧化石墨烯改性三聚氰胺海绵 (rGO@MeS) 采用水热法一步制备。图6是将rGO@MeS用于羊肉中兽药多残留分析的具体流程。为了考察三聚氰胺海绵作为基质净化材料在肉类制品中的适用性,首先选择脂肪和蛋白质含量较高的羊肉作为实验对象用于方法开发,并以氧化石墨烯作为功能单体用于三聚氰胺海绵的改性。与原始海绵相比,rGO@MeS的直接变化就是海绵本身的颜色变化。通过透射电镜也观察到明显的表面微观形貌变化。这些都表明石墨烯成功键合到海绵骨架表面。图6 rGO@MeS用于羊肉中兽药多残留分析流程接下来,使用三种不同浓度氧化石墨烯(0.5,1.0,1.5 mgmL-1)改性海绵用于粗提液的净化。又比较不同净化材料获得的药物回收率和基质吸附性能和净化除色效果。通过比较原始海绵与改性海绵净化后萃取液的颜色,发现使用rGO@MeS净化后的提取液澄清且透亮。为了进一步验证和比较上述材料的基质净化效果,考察了不同改性海绵对兽药回收率及其分布的影响。图7 石墨烯浓度与料液比影响图8 净化液颜色对比然后我们又将还原氧化石墨烯三聚氰胺海绵分别用于牛奶和牛肉中兽药多残留的分析,均取得了满意的结果。4. 弹性多孔净化材料理论研究与应用前景(1)研究表明以功能化三聚氰胺海绵为代表的弹性多孔净化材料具有良好的基质净化效果,在复杂食品基质净化中具有良好的应用前景;(2)研究表明功能化三聚氰胺海绵净化选择性可通过功能团种类、丰度以及净化模式加以调控,但深入的基质净化机制与规律尚需要进一步研究;(3)研究表明功能化三聚氰胺海绵基质净化覆盖性适中,总体基质移除率仍然有上升空间,未来复合型功能化三聚氰胺海绵材料开发具有良好的开发潜力。作者简介许旭,女,博士,讲师,毕业于中科院成都有机化学研究所,就职于郑州轻工业大学食品与生物工程学院,主要从事农兽药、植物生长调节剂等食品化学危害物多残留分析研究。近年来,主持国家自然科学基金青年基金1项和河南省教育厅高等学校重点研究项目1项,参与省部级科研项目2项,发表论文二十余篇,其中以第一作者或通讯作者发表SCI论文7篇,高被引论文2篇,申报授权发明专利1项。
  • AMAT宣布三种材料技术,用于 DRAM 小型化
    应用材料 (AMAT) 于美国时间 5 月 5 日推出三种材料工程解决方案,以进一步扩展 DRAM 并加快芯片 PPACt(性能、功耗、每个面积成本和上市时间)的改进。解决方案集中在三个领域:DRAM 存储电容器、互连布线和逻辑晶体管,目前处于大规模生产阶段。第一种存储电容器材料,在缩小电容器孔直径的同时,"Draco"是一种硬掩膜材料,用于解决用于通过延长孔长度实现表面积最大化的硬掩膜问题。与Sym3Y蚀刻设备一起使用时,经过协调优化,使用 AMAT 的电子束测量和检测设备 PROVision 监控此过程,每小时可进行近 50 万次测量。此外,由于使用Draco的硬掩膜可以增加30%以上的蚀刻选择性,因此可以进一步降低掩膜的厚度,从而允许形成更直、更均匀的正圆柱形图案孔。第二种是互连布线材料,针对迄今为止用作与存储器阵列交换信号的布线的绝缘材料的硅烷或四乙氧基硅烷(TEOS)这样的硅氧化物,布线层间膜变得过薄而无法防止金属线的电容性耦合的问题,新的Low-k绝缘膜"Black Diamond"。该材料一直用作高级逻辑器件的Low-k绝缘材料,通过将其用于公司的高生产率平台"Producer GT",为DRAM市场提供更精细、更紧凑的互连布线,因此,即使信号在芯片内以几GHz传输,也不会发生干扰, 将能够降低功耗。第三种是逻辑晶体管材料,即高k/金属栅极(HKMG)晶体管,该晶体管已经用于高级逻辑器件。 虽然传统的晶体管是多晶硅膜基片制造的,但随着工艺的小型化,栅极绝缘膜变薄,因此存在电子泄漏容易发生的问题。 针对这一问题,在逻辑器件中,已经实现了金属栅极代替多晶硅,并且通过使用绝缘膜中的氧化氢来提高性能和功耗,并降低了每面积的成本,通过同样应用于DRAM,公司已经解释,将能够获得相同的优势。该公司表示,Draco硬掩模和Low-k绝缘膜Black Diamond已被主要DRAM制造商采用,随着HKMG DRAM的引入,预计在未来几年内,这种DRAM技术将进一步改变。
  • 买三支酷瑞色谱柱送美的智安星系列电压力锅
    Accurasil 液相色谱柱 独一无二的Accurasil高效球形 硅胶结合了以下优势 * 比表面积高 * 机械强度高 * 化学纯度高 * 化学稳定性好 * 最适宜的表面性质 机械强度 机械强度的大小直接影响着色谱柱的使用寿命。在通过相同的压力撞击后,填料的颗粒直径与未进行压力撞击的填料的直径比较。Accurasil填料的颗粒直径100%没有减小。 化学稳定性 Accurasil的硅胶基质表面均匀地键合着相对中性的硅烷基团,包封率高。硅烷表面的包封率高有利于化学稳定性的提高。单官能团硅烷比多官能团的硅胶表面包封率更高、重复性更好 Accurasil键合相使用单官能团键合。Accurasil C8与其它品牌色谱柱相比,在低pH条件下,化学稳定更高。 键合相的生产采用已获专利的溶胶-凝胶技术,耐碱性好。当分析pH13的胰岛素的时候,进样50次后柱效下降,再生后柱效恢复到原来水平。 使用化学性质稳定的硅胶的优点: ¨ 延长柱寿命,降低使用费用 ¨ 较少硅胶基质和键合配体脱落所带来的污染 ¨ 保留时间和吸附性质变化小 固定相中的金属杂质 硅胶结构中的金属杂质影响硅醇基的酸性,造成结构不均匀,与螯合化合物发生反应。因此必须严格检测硅胶中金属杂质。 Accurasil中的金属杂质和其它品牌中金属杂质的比较 批间重复性 Ameritech 集团能够保证您所需要的产品具有高水平的重现性和一致性。从填料的合成到色谱柱的填装,我们对每一个过程都进行了严格的控制。Accurasil填料每批产量超过100kg,每年可生产几吨。 ◆ 优异的重复性 ◆ 经济的常规色谱 货号 描述 1218A-254630 Accurasil C18 250× 4.6mm 5u 1218A-154630 Accurasil C18 150× 4.6mm 5u 1208A-254630 Accurasil C8 250× 4.6mm 5u 1208A-154630 Accurasil C8 150× 4.6mm 5u
  • 三聚氰胺检测研究各出奇招
    在三聚氰胺事件愈演愈烈最终波及整条食物链的时候,当前的检测手段显然已经难以满足检测需求。另外,政府对于国家食品安全质量的高度重视,进一步催化了更加快捷、准确、成本低廉的检测手段的开发过程。 检测手段大PK 目前国家标准规定的高效液相色谱法、气相色谱—质谱联用法、液相色谱—质谱/质谱联用法等检测原料乳与乳制品中三聚氰胺含量的方法优点明显:检测极限低,测量结果准确。但缺点也相当突出:样品的前处理十分复杂,尤其对于难以挥发的三聚氰胺在气相色谱—质谱联用法中需要用衍生化试剂如双三甲基硅基三氟乙酰胺(BSTFA)和三甲基氯硅烷(TM-CS)衍生化处理,使之变成沸点相对较低的物质,更是增加了检测的难度。 开发新的检测手段是在原有检测方法上加以改进还是另辟蹊径,各路高手纷纷出招。 据南开新闻网报道,南开大学科研人员研制出的色谱质谱新技术,可在10分钟内完成液态奶的三聚氰胺检测,灵敏度达到0.5ppm(毫克/公斤),小于国家科技部招标要求的2ppm。该项目负责人吕宪禹教授称本技术的关键在于迅速的预处理过程。与传统的预处理方法相比,这种方法不需要萃取、离心等耗时步骤,因此能大大提高检测效率。 与吕宪禹的方法相比,中国科学院理化所另一科研小组的检测方法显然属于另辟蹊径。该小组从三聚氰胺本身的化学结构出发,利用三聚氰胺中氮原子与其他荧光化合物的配位特性,用该荧光物质作为探针,对比配位前后化合物荧光强度及荧光波长的变化来检测奶制品中的三聚氰胺。 该课题组不愿意透露更多细节,但是其中一位成员告诉本刊记者:“这种方法简单直接,既能定性又能定量,因此可能具有很大潜力。” 兰州大学刘伟生教授领导的研究小组也开发出一种检测三聚氰胺的快捷手段。据刘伟生介绍,这种检测方法的关键是如何使用选择性沉淀剂。检测中,第一种沉淀剂用来沉淀牛奶中非三聚氰胺类的组分,排除蛋白质等干扰,然后加入第二种沉淀剂后三聚氰胺的阳性反应便可观察。经过分离出的上层清液再加入另外一种选择性沉淀剂。这种沉淀剂对三聚氰胺具有高度选择性和专一性,不受溶液中其他组分干扰,检测结果直接:如果清液变浊则含有三聚氰胺,反之则无。 据刘伟生介绍,这种方法的检测限可以达到2ppm,符合科技部要求。这种方法检测时间在25分钟左右,有较大的推广价值。 除此以外,根据三聚氰胺化合物的特征光谱,科学家们也开发出一系列检测手段。这些手段包括拉曼光谱法、紫外—可见分光光度法等。根据抗体—抗原特异性结合开发出抗体特异性识别试纸等 根据三聚氰胺在特异性电极上的吸附及反应引起电流信号的变化,也有可能开发出三聚氰胺传感器等。 检测手段众多,究竟哪种能够适应需求,还需要时间来决定。 三聚氰胺推倒多米诺骨牌 摆在人们面前的已经不仅仅是三聚氰胺牛奶、三聚氰胺馒头、三聚氰胺饲料,更可怕的是,人们吃进去的任何东西似乎都沾上了三聚氰胺这个“营养”了整个民族的幽灵。 现实中这个幽灵的邪恶远远超过了实验室用作检测的三聚氰胺,因为实验室里的三聚氰胺是分析纯净的,而现实中它可能还含有其他对人体更有害的物质。 分析检测领域科学家们所要做的,应该比检出三聚氰胺更多。化学家们提醒,那些混在三聚氰胺里假借三聚氰胺来害人的其他物质,不应该成为盲点。此外,不仅仅是对问题食品的“头痛医头”,那些最初混进食物链的三聚氰胺,那些环境中潜在的三聚氰胺污染源都不应该被遗忘。 科学家也在研究三聚氰胺对人体的危害。到记者发稿时已经了解到,中国科学院化学所一个小组研究了在分子水平上三聚氰胺及三聚氰酸的聚集态,或许这对揭示三聚氰胺在体内形成结石的原因有一定的帮助。 一个三聚氰胺,引起科学界对食品安全技术的全面重新考量,或许这也是不幸中的万幸。
  • 67项电子特气标准盘点
    特种气体是用途有别于一般气体的气体,是一个笼统的概念。它在纯度、品种、性能方面都是严格按照一定规格进行生产和使用的。一般认为,特种气体是由电子气体、高纯石油化工气体和标准混合气体所组成。另外,在半导体制造业中,气体还可以分为大宗气体和电子气体,大宗气体是指集中供应且用量较大的气体,如N2、H2、O2、Ar、He 等。电子气体主要是半导体制造的每一个过程如外延生长、离子注入、掺杂、刻蚀清洗、掩蔽膜生成所用到的各种化学气体,如高纯SiH4、PH3、AsH3、B2H6、N2O、NH3、SF6、NF3、CF4、BCI3、BF3、HCI、CI2等,又可称为电子特种气体。电子特种气体是超大规模集成电路、平板显示器件、化合物半导体器件、太阳能电池、光纤等电子工业生产不可或缺的原材料,它们主要应用于薄膜、刻蚀、掺杂、气相沉积、扩散等工艺。电子工业服务的电子气品种繁多,用途五花八门。各类半导体用电子气体标准主要由全国半导体设备和材料标准化技术委员会气体分技术委员会制定。为不断推动电子特气产业发展,国家出台了各种相关标准。仪器信息网特对电子特气相关标准规范进行盘。本次盘点涉及国际标准和国家标准两类,涉及国际标准40项,国家标准27项,共计67项标准。详情如下,国际标准计划号项目名称制修订计划下达日期项目状态20204890-T-469电子特气 一氧化氮制订2020/12/28正在起草20204889-T-469电子特气 六氯乙硅烷制订2020/12/28正在起草20200854-T-469电子特气 三氟化氮修订2020/3/6正在批准20200797-T-469电子特气 三氯化硼修订2020/3/6正在批准20192162-T-469电子特气 氨修订2019/7/12正在审查20192161-T-469电子特气 磷化氢修订2019/7/12正在审查20184308-T-469电子特气 六氟丁二烯制订2018/12/29正在批准20184306-T-469电子工业用二氯硅烷制订2018/12/29已发布20184310-T-469电子工业用四氯化硅制订2018/12/29已发布20184309-T-469电子特气 氟甲烷制订2018/12/29正在批准20132258-T-469电子工业用气体 六氟乙烷制订2014/1/26已发布20132259-T-469电子工业用气体 三氟甲烷制订2014/1/26已发布20132260-T-469电子工业用气体中金属含量的测定 电感耦合等离子体质谱法制订2014/1/26已发布20132255-T-469半导体制造用气体处理指南制订2014/1/26已发布20132257-T-469电子工业用气体 硅烷修订2014/1/26已发布20132256-T-469电子工业用气体 丙烯制订2014/1/26已发布20120270-T-469电子工业用气体 八氟丙烷制订2012/10/12已发布20120271-T-469电子工业用气体 锗烷制订2012/10/12已发布20110736-T-469电子工业用气体 四氟化硅制订2011/12/14已发布20111284-T-469电子工业用气体 高纯氯修订2011/12/14已发布20110735-T-469电子工业用气体 六氟化钨制订2011/12/14已发布20111285-T-469电子工业用气体 氯化氢修订2011/12/14已发布20101283-T-469电子工业用气体 六氟化硫修订2010/12/17已发布20091223-T-469电子工业用气体 八氟环丁烷制订2009/12/15正在审查20091224-T-469电子工业用气体 四氟化碳制订2009/12/15正在审查20081120-T-469电子工业用气体 砷化氢制订2008/11/3已发布20081121-T-469电子工业用气体 硒化氢制订2008/11/3已发布20081119-T-469电子工业用气体 三氯化硼修订2008/11/3已发布20070017-T-469电子工业用气体 5N氯化氢制订2007/5/18已发布20062982-T-469电子工业用气体 磷化氢修订2005/12/30已发布20062406-T-469电子工业用气体 氦修订2005/12/30已发布20062405-T-469电子工业用气体 氢修订2005/12/30已发布20062408-T-469电子工业用气体 氩修订2005/12/30已发布20062751-T-469电子工业用气体 三氟化硼修订2005/12/30已发布20062752-T-469电子工业用气体 氧修订2005/12/30已发布20062749-T-469电子工业用气体 氧化亚氮修订2005/12/30已发布20062750-T-469电子工业用气体 氨修订2005/12/30已发布20062407-T-469电子工业用气体 氮修订2005/12/30已发布20064396-T-469电子工业用气体 硅烷(SiH4)修订2005/12/30已发布20051092-T-469电子工业用气体 三氟化氮制订2005/12/15已发布国家标准标准号标准中文名称发布日期实施日期标准状态GB/T 38866-2020电子工业用二氯硅烷2020/7/212021/2/1现行GB/T 38867-2020电子工业用四氯化硅2020/7/212021/2/1现行GB/T 34091-2017电子工业用气体 六氟乙烷2017/7/312017/11/1现行GB/T 34085-2017电子工业用气体 三氟甲烷2017/7/312017/11/1现行GB/T 15909-2017电子工业用气体 硅烷2017/5/312017/12/1现行GB/T 33774-2017电子工业用气体 丙烯2017/5/312017/12/1现行GB/T 32386-2015电子工业用气体 六氟化钨2015/12/312016/7/1现行GB/T 31986-2015电子工业用气体 八氟丙烷2015/9/112016/5/1现行GB/T 31987-2015电子工业用气体 锗烷2015/9/112016/5/1现行GB/T 31058-2014电子工业用气体 四氟化硅2014/12/222015/7/1现行GB/T 18867-2014电子工业用气体 六氟化硫2014/12/222015/7/1现行GB/T 14602-2014电子工业用气体 氯化氢2014/12/222015/7/1现行GB/T 18994-2014电子工业用气体 高纯氯2014/12/222015/7/1现行GB/T 26249-2010电子工业用气体 硒化氢2011/1/142011/5/1现行GB/T 26251-2010氟及氟氮混合气2011/1/142011/5/1现行GB/T 17874-2010电子工业用气体 三氯化硼2011/1/142011/5/1现行GB/T 26250-2010电子工业用气体 砷化氢2011/1/142011/5/1现行GB/T 14851-2009电子工业用气体 磷化氢2009/10/302010/5/1现行GB/T 14600-2009电子工业用气体 氧化亚氮2009/10/302010/5/1现行GB/T 14601-2009电子工业用气体 氨2009/10/302010/5/1现行GB/T 14603-2009电子工业用气体 三氟化硼2009/10/302010/5/1现行GB/T 16945-2009电子工业用气体 氩2009/10/302010/5/1现行GB/T 16944-2009电子工业用气体 氮2009/10/302010/5/1现行GB/T 14604-2009电子工业用气体 氧2009/10/302010/5/1现行GB/T 16942-2009电子工业用气体 氢2009/10/302010/5/1现行GB/T 16943-2009电子工业用气体 氦2009/10/302010/5/1现行GB/T 21287-2007电子工业用气体 三氟化氮2007/12/142008/7/1现行
  • 穷源溯“硫”——三级冷阱大气预浓缩仪结合GC-MS深入解决大气恶臭污染分析难题
    背景硫化物是典型的恶臭污染物,在石油化工、制药、合成橡胶等工业生产中均会产生硫化氢、硫醇类、硫醚类等挥发性硫化物。这类物质不但嗅觉阈值极低,而且毒性大,危害人类健康。2018年12月,生态环境部发布了《恶臭污染物排放标准(征求意见稿)》,进一步严格了氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯等8种恶臭污染物的排放和厂界浓度限值。次年发布《固定污染源废气 甲硫醇等8种含硫有机化合物的测定 气袋采样-预浓缩/气相色谱-质谱法(HJ 1078-2019)》,标准规定废气经三级冷阱浓缩,热解吸后GC-MS分析。解决方案图1.谱育科技Pre 4000大气预浓缩仪本方案采用谱育科技Pre 4000大气预浓缩仪对大气中的痕量硫化物进行富集浓缩,Pre 4000采用经典的三级冷阱设计,硫化物经一级冷阱除水后,被二级冷阱填料捕集,将二级冷阱加热,硫化物全部转移至三级空管低温聚焦,三级冷阱快速升温,硫化物被热解吸至GC-MS进行分离检测。图2. Pre 4000的一、二、三级冷阱工作示意图Pre 4000采用创新的斯特林制冷技术,无需消耗液氮或液态二氧化碳等制冷剂,聚焦能力强,而且与样品接触的管路、接头和阀头等部件均采用硅烷化处理,不仅满足HJ 1078-2019硫化物离线分析的要求,还可在线实时监测大气中硫化物浓度变化,同时对硫化氢也有很好的分析效果。01方案特点斯特林制冷,最低温可达-160℃无需消耗制冷剂,降低使用成本全惰性化流路,防止强极性物质吸附,提高分析准确性适用范围广,可离线/在线检测多种VOCs02分析结果图3. 9种硫化物总离子流色谱图1-硫化氢、2-甲硫醇、3-乙硫醇、4-甲硫醚、5-二硫化碳、6-甲乙硫醚、7-噻吩、8-乙硫醚、9-二甲二硫醚;IS-1 氯溴甲烷、IS-2 1,4-二氟苯、IS-3 氯苯-d5、IS-4 4-溴氟苯图3展示了10 ppbv 9种硫化物标气的分析结果,可以看到9种硫化物分离度良好,峰型完美,虽然硫化氢和空气峰存在共流出,但硫化氢的特征碎片34干扰少,可实现准确定性和定量。表 1 9种硫化物的线性相关系数、精密度和方法检出限表1展示了9种硫化物的线性相关系数、精密度和方法检限数据,在2~20 ppbv的浓度范围内各目标物的相关系数R2均在0.993以上,9种硫化物的RSD均在2.0~6.6%之间,方法检出限在40.9~103.4 pptv之间,完全满足HJ 1078-2019的检出限要求。图4. 部分硫化物谱图叠加图5. 部分硫化物线性数据总结
  • 解读《关于蓝莓花色苷等14种“三新食品”的公告》(2023年第3号)
    一、新食品原料解读材料(一)蓝莓花色苷蓝莓花色苷是以杜鹃花科越橘属蓝莓(Vaccinium corymbosum L.)的果实为原料,经酶解、水提取、纯化、浓缩、干燥等工艺制成的粉状物质。加拿大批准蓝莓提取物(花色苷含量≥40%)作为天然健康食品使用;欧盟将蔬菜、水果来源的花色苷作为食品添加剂使用;美国将葡萄及葡萄皮来源的花色苷作为食品添加剂,允许在饮料等食品中使用。本产品推荐食用量为:总花色苷含量40.0%的蓝莓花色苷推荐食用量为800毫克/天,超过该含量的按照实际含量折算。根据《中华人民共和国食品安全法》和《新食品原料安全性审查管理办法》规定,国家卫生健康委员会委托审评机构依照法定程序,组织专家对蓝莓花色苷的安全性评估材料审查并通过。新食品原料生产和使用应当符合公告内容以及食品安全相关法规要求。鉴于蓝莓花色苷在婴幼儿、孕妇和哺乳期妇女人群中的食用安全性资料不足,从风险预防原则考虑,上述人群不宜食用,标签及说明书中应当标注不适宜人群。该原料的食品安全指标按照公告规定执行。(二)黑麦花粉本产品的基源植物为禾本科黑麦属植物黑麦(Secale Cereale L.),原产于中亚及地中海等地区,在欧洲被广泛种植。本产品是采收黑麦的花粉,经过干燥、分离等工艺制成。在日本和韩国,花粉作为一种食物类别,不限定其基源植物,黑麦花粉可作为食品食用;在美国,黑麦花粉可作为食品原料进行销售。本产品推荐食用量为≤1.5克/天。根据《中华人民共和国食品安全法》和《新食品原料安全性审查管理办法》规定,国家卫生健康委员会委托审评机构依照法定程序,组织专家对黑麦花粉的安全性评估材料审查并通过。新食品原料生产和使用应当符合公告内容以及食品安全相关法规要求。鉴于黑麦花粉在婴幼儿、孕妇和哺乳期妇女人群中的食用安全性资料不足,从风险预防原则考虑,上述人群不宜食用,且花粉过敏者也不宜食用,标签及说明书中应当标注不适宜人群。该原料的食品安全指标按照公告规定执行。二、食品添加剂新品种解读材料(一)L-硒-甲基硒代半胱氨酸1.背景资料。L-硒-甲基硒代半胱氨酸作为食品营养强化剂已列入《食品安全国家标准食品营养强化剂使用标准》(GB 14880),允许用于调制乳粉(儿童用乳粉除外)和调制乳粉(仅限儿童用乳粉)、大米及其制品、小麦粉及其制品等食品类别。本次申请的L-硒-甲基硒代半胱氨酸为新的生产工艺,其使用范围和用量与GB 14880中已批准硒的规定一致。2.工艺必要性。该物质作为食品营养强化剂用于调制乳粉(儿童用乳粉除外)和调制乳粉(仅限儿童用乳粉)(食品类别01.03.02)、大米及其制品(食品类别06.02)、小麦粉及其制品(食品类别06.03)、杂粮粉及其制品(食品类别06.04)、面包(食品类别07.01)、饼干(食品类别07.03)、含乳饮料(食品类别14.03.01),强化食品中硒的含量。其质量规格按照公告的相关要求执行。(二)D-阿洛酮糖-3-差向异构酶1.背景资料。枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)来源的D-阿洛酮糖-3-差向异构酶申请作为食品工业用酶制剂新品种。美国食品药品管理局等允许其作为食品工业用酶制剂使用。2.工艺必要性。该物质作为食品工业用酶制剂,主要用于催化D-果糖制得D-阿洛酮糖。其质量规格执行《食品安全国家标准食品添加剂食品工业用酶制剂》(GB 1886.174)。(三)抗坏血酸棕榈酸酯(酶法)1.背景资料。抗坏血酸棕榈酸酯(酶法)于2016年第9号公告批准作为抗氧化剂用于脂肪,油和乳化脂肪制品等食品类别。本次申请扩大使用范围:作为抗氧化剂用于方便米面制品(食品类别06.07);作为食品营养强化剂,是维生素C的一种化合物来源,其使用范围和用量与GB 14880中已批准维生素C的规定一致。日本厚生劳动省、韩国食品药品安全部等允许其作为抗氧化剂用于方便米面制品,欧盟委员会、日本厚生劳动省、澳大利亚和新西兰食品标准局等允许其用于调制乳粉、饮料等食品类别。根据联合国粮农组织/世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会评估结果,该物质的每日允许摄入量为0-1.25mg/kg bw。2.工艺必要性。该物质作为抗氧化剂用于方便米面制品(食品类别06.07),延缓方便米面制品氧化。该物质作为食品营养强化剂,是维生素C的化合物来源,强化食品中维生素C的含量。其质量规格执行国家卫生健康委(原国家卫生和计划生育委员会)2016年第9号公告。(四)维生素B11.背景资料。维生素B1作为食品营养强化剂已列入《食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准》(GB 14880),允许用于调制乳粉(仅限儿童和孕产妇用乳粉)、豆粉、豆浆粉、豆浆、胶基糖果、大米及其制品、小麦粉及其制品等食品类别,本次申请扩大使用范围用于特殊用途饮料(包括运动饮料、营养素饮料等)(食品类别14.04.02.01)。美国食品药品管理局、欧盟委员会、日本厚生劳动省、澳大利亚和新西兰食品标准局等允许其用于食品。2.工艺必要性。该物质作为食品营养强化剂用于特殊用途饮料(包括运动饮料、营养素饮料等)(食品类别14.04.02.01),强化食品中维生素B1的含量。其质量规格执行《食品安全国家标准 食品添加剂 维生素B1(盐酸硫胺)》(GB 14751)。(五)维生素B21.背景资料。维生素B2作为食品营养强化剂已列入《食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准》(GB 14880),允许用于调制乳粉(仅限儿童和孕产妇用乳粉)、豆粉、豆浆粉、豆浆、胶基糖果、大米及其制品、小麦粉及其制品等食品类别,本次申请扩大使用范围用于特殊用途饮料(包括运动饮料、营养素饮料等)(食品类别14.04.02.01)。美国食品药品管理局、欧盟委员会、日本厚生劳动省、澳大利亚和新西兰食品标准局等允许其用于食品。2.工艺必要性。该物质作为食品营养强化剂用于特殊用途饮料(包括运动饮料、营养素饮料等)(食品类别14.04.02.01),强化食品中维生素B2的含量。其质量规格执行《食品安全国家标准 食品添加剂 维生素B2(核黄素)》(GB 14752)。(六)牛磺酸1.背景资料。牛磺酸作为食品营养强化剂已列入《食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准》(GB 14880),允许用于特殊用途饮料等食品类别,本次申请在特殊用途饮料(包括运动饮料、营养素饮料等)(食品类别14.04.02.01)中最大使用量由0.5g/kg扩大到0.6g/kg。美国食品药品管理局、日本厚生劳动省、澳大利亚和新西兰食品标准局等允许其用于调味饮料等食品类别。2.工艺必要性。该物质作为食品营养强化剂用于特殊用途饮料(包括运动饮料、营养素饮料等)(食品类别14.04.02.01),强化食品中牛磺酸的含量。其质量规格执行《食品安全国家标准 食品添加剂 牛磺酸》(GB 14759)。三、食品相关产品新品种解读材料(一)己二酸与2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和对叔丁基苯甲酸的聚合物1.背景资料。该物质为无色透明液体,不溶于水。欧洲委员会和日本厚生劳动省均允许该物质用于食品接触用涂料及涂层。2.工艺必要性。该物质作为添加剂用在涂料中,可提高涂料的粘结性,增强涂层与金属基材之间的附着力。(二)4,8-三环[5.2.1.02,7]癸烷二甲醇与对苯二甲酸和1,6-己二醇的聚合物1.背景资料。该物质为透明液体,不溶于水。欧洲委员会和日本厚生劳动省均允许该物质用于食品接触用涂料及涂层。2.工艺必要性。该物质是涂料的主要成膜物质,形成的涂层用于金属罐内壁时具有较好的附着力、抗锈性和抗腐蚀性。(三)氢化二聚C18不饱和脂肪酸与1,4-丁二醇、乙二醇、对苯二甲酸和2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的嵌段共聚物1.背景资料。该物质在常温下为淡黄色透明颗粒。欧盟委员会、日本厚生劳动省和瑞士联邦食品药品监督管理局均允许该物质用于食品接触用塑料材料及制品。2.工艺必要性。该物质主要用于金属罐内壁PET覆膜材料的中间层,添加了该物质的PET膜具有较好的加工性能和阻隔性。(四)1,6-己二酸与(E)-2-丁烯二酸和4,8-三环[5.2.1.02,7]癸烷二甲醇的聚合物1.背景资料。该物质常温下为无色液体,不溶于水。美国食品药品管理局和欧洲委员会均允许该物质用于食品接触用涂料及涂层。2.工艺必要性。以该物质为原料生产的涂料对于金属和塑料材料具有较好的附着力,用于底涂层中可改善涂层与基材间的附着力,同时可增加产品的柔韧性和抗腐蚀性。(五)1,4-丁二醇与2,2-二甲基-1,3-丙二醇、1,4-环己二酸和间苯二甲酸的聚合物1.背景资料。该物质常温下为淡黄色固体,不溶于水。美国食品药品管理局和欧洲委员会均允许该物质用于食品接触用涂料及涂层。2.工艺必要性。该物质是一种聚酯类树脂,主要用于金属罐内壁,具有较强的附着力。添加了该物质的金属罐内壁涂层具有较好的拉伸性和抗腐蚀性。(六)对苯二甲酸二甲酯与1,4-丁二醇和4,8-三环[5.2.1.02,7]癸烷二甲醇的聚合物1.背景资料。该物质常温下为无色至黄色的无定形固体,不溶于水,可溶于酮类等有机溶剂。美国食品药品管理局允许该物质用于食品接触用涂料及涂层,不得用于接触婴幼儿配方奶粉和母乳;欧洲委员会允许该物质用于食品接触用涂料及涂层。2.工艺必要性。该物质是涂料的主要成膜物质,主要用于金属罐内壁。成膜后的涂层具有较好的柔韧性,利于对罐体进行弯折冲压等加工工艺。
  • 随时随地,深冷聚焦 | 谱育科技Pre 4000 三级冷阱大气预浓缩仪 新品上市
    仪器研发背景HJ 759-2015要求实验室分析VOCs,预浓缩仪要采用三级冷阱技术和液氮制冷方式,经过市场长期证明,三级冷阱技术路线可靠,但准备液氮耗时且成本极高,市场亟需一款既能继承优点,又能弥补缺点的仪器...集十年积淀技术,经五代轮番升级谱育科技乘新而来首推Pre 4000 三级冷阱大气预浓缩仪采用三级冷阱技术 及 斯特林制冷技术有效达到液氮冷冻VOCs的效果满足30ppt以下痕量分析要求免操心,即开即用,无需日常维护体积小,功耗低,样品轨迹可溯源# 系统集成,全面溯源 #谱育科技Pre 4000 三级冷阱大气预浓缩仪可与自动进样器、静态稀释仪、多通道采样系统和自动清罐仪组成苏码罐系统,配套强大的溯源系统,从清洗、采样、配气到进样,自动记录样品全流程轨迹,解决了传统手抄笔录,难以溯源的问题。仪器可广泛应用于环境监测站、空气站、第三方检测单位、企事业单位、科研高校等单位的VOCs检测。# 技术亮点 #Technological Superiority三级冷阱技术一级冷阱低温除水,二级冷阱特殊填料,捕集VOCs的同时,有效去除CO2、O2、N2,三级冷阱为毛细空管,凭借超低温的优势,同时达到高效捕集和脱附的效果,实现脉冲不分流进样。灵活的内标进样可采大体积、低浓度内标气,也可直连高浓度内标钢瓶,定量环定体积,免去标气稀释的烦恼。低吸附设计8路加热,全系统无冷点,所有流路硅烷化镀膜。自动化检漏可通过加压或者真空的方式,对系统进行自动化检漏。# 规格参数 #Product Parameters温度控制一级冷阱:-80℃~150℃ 二级冷阱:-90℃~280℃ 三级冷阱:-160℃~200℃流量控制采样流量:0.2~60mL/min采样体积:10~2500mL采样时间:≥50%循环时间# 应用案例 #Application■ 《2019年地级及以上城市环境空气挥发性有机物监测》要求78个城市监测PAMS、TO-15和醛酮,谱育科技推出的三级冷阱大气预浓缩仪,FID检测C2-C3,MS检测其他物质,一次进样得到116种VOCs分析结果,x overflow-wrap: break-word !important "|
  • 吕海涛课题组在著名药物分析杂志JPBA发表经典名方四逆散核心化学组分群精表征的最新结果
    仪器信息网讯 中药现代研究的重要一环,就是化学组分群的体外精准辨识和定量表征,其将为后续有效成分的精准鉴定和功能表征提供关键化学物质基础和品控保证。  经典名方四逆散出自张仲景的《伤寒杂病论》由柴胡、白芍、枳实和甘草四味中药材按照1:1:1:1的配伍比例,组方而成。该方具有透邪气,解郁,疏肝理气和散外邪之功效。本课题组重点开展四逆散防治肝脏系统疾病的组分中药研究。  鉴于四逆散功能组分鉴定与功能表征的现实需要,上海交通大学吕海涛课题组开发建立基于UHPLC-MS/MS (QTOF combined with TQ) based chemical profiling method, 并结合标准品同参质谱多维数据的精确验证,首次对四逆散的核心化学组分群进行精准鉴定和定量表征,实现37个核心组分的精准鉴定和同时精准定量,将为其后续功能组分表征和药理学评价提供关键化学物质基础和品控保障。Capturing chemical features  Precision Identification  Origin AlignmentsThe Hub of Chemicals  上述最新研究结果,吕海涛课题组已起草研究论文论文“Precision-characterization and quantitative determination of main compounds in Si-Ni-San with UHPLC-MS/MS based targeted-profiling method”,已被爱思唯尔旗下著名药物分析杂志Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis正式接收。重庆大学田甜博士和2016级联合培养硕士研究生徐欣(交大-龙中医,已毕业)为论文共同第一作者,2017级联合培养硕士生张文华(交大-龙中医,已毕业)和2016级联合培养本科生李弦(交大-重大,已毕业)参与发表,上海交大吕海涛研究员和重庆大学田甜博士为共同通讯作者。论文原链接:点击了解更多
  • 商务部公告对进口三氯甲烷进行反倾销期终复审
    新华网北京11月29日电 中国商务部29日发布第105号公告,决定自11月30日起对原产于欧盟、韩国和美国的进口三氯甲烷所适用的反倾销措施进行期终复审调查。   根据《中华人民共和国反倾销条例》的规定,在反倾销期终复审调查期间,对原产于上述国家和地区的进口三氯甲烷将继续采取原反倾销措施。由于没有利害关系方申请对原产于印度的进口三氯甲烷所适用的反倾销措施进行期终复审,商务部决定不主动发起调查,对印度产品的征税措施将于2009年11月30日终止实施。   此次期终复审产品归在《中华人民共和国进出口税则》税则号:29031300。商务部将调查终止原反倾销措施是否可能导致倾销和损害的继续或者再度发生,以决定维持或取消原反倾销措施。通常情况下,本次期终复审调查将于2010年11月30日前结束。   2004年11月30日中国商务部发布公告,对原产于欧盟、韩国、美国和印度的进口三氯甲烷采取为期5年的最终反倾销措施。 商务部发布第105号公告   商务部公告2009年第105号 对原产于欧盟、美国和韩国的进口三氯甲烷反倾销措施进行期终复审立案公告   中华人民共和国商务部于2004年11月30日发布第81号公告,决定对原产于欧盟、韩国、美国和印度的进口三氯甲烷征收反倾销税,实施期限为自2004年11月30日起5年。   中华人民共和国商务部于2009年5月30日发布第38号公告,告知对原产于欧盟、韩国、美国和印度的进口三氯甲烷适用的反倾销措施即将到期。根据《中华人民共和国反倾销条例》规定,经复审确定终止征收反倾销税有可能导致倾销和损害的继续或者再度发生的,反倾销税的征收期限可以适当延长。自该公告发布之日起,中国大陆三氯甲烷产业可在原反倾销措施终止日60天前,向商务部提出书面复审申请。   2009年9月27日,商务部收到浙江巨化股份有限公司和山东金岭化工股份有限公司等2家企业代表中国大陆三氯甲烷产业递交的反倾销期终复审申请书。申请人主张,如果终止反倾销措施,原产于欧盟、韩国和美国的进口三氯甲烷对中国大陆的倾销可能继续发生,倾销行为给中国大陆三氯甲烷产业造成的损害可能继续发生,请求商务部裁定继续对原产于欧盟、韩国和美国的进口三氯甲烷征收反倾销税,并取消德国LII欧洲有限公司、美国陶氏化学公司、美国Occidental Chemical Corporation、法国阿科玛股份有限公司和韩国三星精密化学株式会社的价格承诺。   依据《中华人民共和国反倾销条例》有关规定,商务部对申请人资格、被调查产品和国内同类产品有关情况、反倾销措施实施期间被调查产品进口情况、倾销继续发生的可能性、损害继续发生的可能性及相关证据等进行了审查。申请人提出的证据表明,申请企业和本次期终复审申请的支持企业的三氯甲烷产量之和占同期中国大陆总产量的50%以上,符合《中华人民共和国反倾销条例》第11条、第13条和第17条关于产业及产业代表性的规定,申请人有资格代表中国大陆产业提出申请。   根据《中华人民共和国反倾销条例》第48条,商务部决定自2009年11月30日起,对原产于欧盟、韩国和美国的进口三氯甲烷所适用的反倾销措施进行期终复审调查。现将有关事项公告如下:   一、继续实施反倾销措施   根据商务部建议,国务院关税税则委员会决定,在三氯甲烷反倾销期终复审期间,对原产于欧盟、韩国和美国的进口三氯甲烷,继续按照商务部2004年第81号公告实施反倾销措施。对于已签订价格承诺协议的出口商,其价格承诺协议在复审调查期间继续有效;价格承诺协议权利义务已发生转让或继承的,按照商务部2005年第53号公告和商务部2007年第53号公告执行。   二、终止实施对原产于印度的进口三氯甲烷的反倾销措施   由于商务部2009年第38号公告所规定的期限内,没有利害关系方申请对原产于印度的进口三氯甲烷所适用的反倾销措施进行期终复审,商务部也决定不主动发起期终复审,自2009年11月30日起,终止实施对原产于印度的进口三氯甲烷所适用的反倾销措施。   三、复审调查期   本次复审的倾销调查期为2008年7月1日至2009年6月30日,产业损害调查期为2005年1月1日至2009年6月30日。   四、复审调查产品范围   复审产品范围是原反倾销措施所适用的产品,与商务部2004年第81号公告中的产品范围一致,该产品归在《中华人民共和国进出口税则》税则号:29031300。   五、复审内容   本次复审调查的内容为,如果终止实施对原产于欧盟、韩国和美国的进口三氯甲烷的反倾销措施,是否可能导致倾销和损害的继续或再度发生。   六、复审程序   (一)登记应诉   就倾销调查,任何利害关系方可于本公告发布之日起20日内,向商务部进出口公平贸易局申请参加应诉,同时被调查国家和地区的有关出口商或生产商应提供调查期内对中国大陆及其他市场出口该产品的数量及金额。《倾销调查应诉登记参考格式》可在中华人民共和国商务部网站公平贸易局子网站(网址为gpj.mofcom.gov.cn)“公告”栏目下载。   就损害调查,任何利害关系方可自本公告发布之日起20天内向商务部产业损害调查局申请参加应诉,同时应提供产业损害调查期内的生产能力、产量、库存以及在建和扩建的计划。《参加产业损害调查活动申请表》可在“中国贸易救济信息网”(网址为:www.cacs.gov.cn)“公告”栏目下载。   (二)不登记应诉。   如果利害关系方未在本公告规定的时间内向商务部登记应诉,则商务部有权拒绝接受其提交的有关材料,并可以根据已经获得的事实和可获得的最佳信息作出裁定。   (三)利害关系方的权利   如利害关系方对本次调查的产品范围、申请人资格、被调查国家和地区及其他相关问题有异议,可以于本公告发布之日起20天内将意见书面提交商务部。   利害关系方可以到商务部反倾销公开信息查阅室查阅申请人提交的申请书等公开文本。   (四)问卷发放   为获得调查所需信息,商务部将根据需要向相关利害关系方发放调查问卷。利害关系方答卷应当按照调查问卷规定的时间和方式提交。   (五)听证会   利害关系方可以按照商务部《反倾销调查听证会暂行规则》和《产业损害调查听证规则》规定提出举行听证会的书面请求,商务部认为必要时也可主动举行听证会。   (六)实地核查   商务部在必要时将派出工作人员赴境内外进行实地核查;利害关系方提交的任何材料均应包括同意接受核查的声明;核查前,商务部将提前通知有关国家和企业。   (七)调查时限   本次调查自2009年11月30日起开始,通常应在2010年11月30日前结束。   七、不合作   依据《中华人民共和国反倾销条例》第21条规定,调查机关进行调查时,利害关系方应当如实反映情况,提供有关资料。利害关系方不如实反映情况、提供有关资料的,或者没有在合理时间内提供必要信息的,或者以其他方式严重妨碍调查的,调查机关可以根据已经获得的事实和可获得的最佳信息作出裁定。   八、商务部联系方式   商务部进出口公平贸易局   地 址:北京市东长安街2号   邮 编:100731   联系人:刘宁、吕瑞浩   电 话:(8610)65198196、65198752   传 真:(8610)65198164   商务部产业损害调查局   地 址:北京市东长安街2号   邮 编:100731   联系人:于伟毅、邢敏   电 话:(8610)65198083、65198062   传 真:(8610)65197578   附件:应诉登记表   中华人民共和国商务部   二〇〇九年十一月二十九日
  • ​【诺华新案例】重氮-叠氮-环合,三步全连续制备药物中间体
    欢迎您关注“康宁反应器技术”微信公众号,点击图片报名一、早期药物发现一个自身免疫性疾病的治疗药物发现项目中,2H-吲唑类化合物被鉴定为高效的选择性TLR 7/8拮抗剂。在先导化合物发现阶段,化合物12被确定可进一步进行体内药效实验研究。图1. 微克级样品的合成路线药物的早期发现使得化合物12和作为关键中间体的化合物5(2H-吲唑)的需求迅速增加。项目团队认识到,该微克级的合成路线可能会在进一步批量放大中产生问题。分离不稳定、潜在危险的叠氮化物中间体4及其在热环化为2H-吲唑5的工艺过程中有安全性的隐患。【考虑到连续工艺在处理高活性、不稳定化合物方面具有的优势,从间歇反应切换到连续流工艺的多个驱动因素中,安全性是最重要的一个因素。在需要快速合成化合物的早期临床前阶段,流动化学作为一种新技术可以大大加快开发过程。】二、连续流工艺探讨针对100克及以上规模的合成,团队启动了流动化学的工艺研究,其主要目标是保持反应体积尽可能小,精确控制反应条件,并避免在任何时间内反应混合物中危险且不稳定中间体的积累。1. 间歇式工艺的连续流技术评估图2. 2H-吲唑类化合物5a的三步合成将氨基醛2a转化为叠氮化物4a,间歇式工艺采用了在酸性条件下使用亚硝酸钠的重氮化方案,然后在0°C下添加叠氮化钠。该反应通常在三氟乙酸(TFA)作为酸性介质和溶剂的存在下进行,可以获得高收率的结果,并常规用于小规模合成。【但含有叠氮化物4a的反应混合物形成的悬浊液明显不适合流动化学筛选。而当该反应在水和盐酸的混合物中进行时,观察到明显较低的产率和大量副产物的形成。考虑到下一步反应,叠氮化合物4与氨基哌啶化合物6在Cu(I)催化的热环化反应仍然面临不适合连续流工艺的固体溶解问题。】研究团队首先需要找到合适的反应溶剂和试剂,对这两步反应来说,合适的溶剂既要溶解所有的物料,又要保持高的转化率。其次,作为另一个重点考虑的事项,需要避免叠氮化合物中间体4的分离。2. 叠氮化合物4a生成的连续流工艺开发 1)溶剂的选择研究者首先用亚硝酸叔丁酯和三甲基叠氮硅烷来代替无机物亚硝酸钠和叠氮化钠,但仅得到了20%的转化率。接着,研究者发现利用二氯乙烷和水的两相混合溶剂与三氟乙酸组合,可以将反应体系中的物质完全溶解,并得到了很高的转化率。而其它酸的应用,如乙酸、盐酸、硫酸和四氟硼酸等,仍会造成沉淀的生成或者反应的转化率降低。2)工艺条件筛选对该反应仔细的研究揭示,需当亚硝酸钠完全消耗后再向反应混合物中添加叠氮化钠,如果过早加入叠氮化钠,它将立即被第一反应步骤中剩余的未反应的亚硝酸钠所消耗。图3. 叠氮化合物4a的连续流工艺流程【Entry 3的实验条件连续稳定运行60分钟,可产中间体16g/h,完全满足下游实验的需要。】3. 2H-吲唑5a连续流工艺开发在完成重氮化及叠氮取代的连续流工艺开发之后,研究团队继续研究铜催化环化的连续流工艺。1)间歇式工艺缺陷间歇式反应中,10% mol的氧化亚铜在体系中悬浮性差,不适合用于连续流工艺。对于流动反应而言,80°C下反应90分钟的时间太长,会导致不可接受的低生产率。这种环化反应的收率通常合理的范围在70−80%,研究团队使用LC-MS鉴定了两种主要副产物氨基亚胺8a和氨基醛2a。图4. 2H-吲唑 5a反应路径及副产物确认2)对铜催化剂和配体的筛选研究者发现,在1当量TMEDA存在下,0.1当量的碘化铜可溶于二氯乙烷中。经反应筛选后,研究者确定了流动条件下环化的合适参数。含有0.1当量碘化铜(I)和1当量TMEDA的0.45M 4a 二氯乙烷溶液,在120°C下,在20分钟的停留时间内,完全转化为吲唑5a。使用LC-MS分析反应混合物表明,叠氮化物4a被完全消耗,得到产物5a、氨基醛2a和亚胺8a,其比例分别为91.5%、3.4%和5.1%,与之前使用的间歇式工艺相比,有了显著的改进。3)停留时间及铜盘管催化为了缩短停留时间和提高生产率,研究者在寻求用更具反应性的催化剂代替碘化铜(I)和TMEDA过程中发现,内径为1mm的铜线圈也有效地催化了该环化反应。推断在铜线圈的内表面上形成了少量的氧化铜(I),起到有效催化该反应的作用。图5. 铜盘管反应器催化反应作为概念证明,制备了0.32M的4a溶液,该溶液已与1.2当量的胺6在甲苯中混合,并在120°C下泵送通过铜盘管,停留时间为20分钟。使用色谱法进行处理和纯化后,分离出5.6g吲唑5a,产率为85%,纯度为98%(图5)。4. 重氮-叠氮-环合三步全连续合成2H-吲唑类化合物图6. 2H-吲唑 5b的连续流工艺结果利用上述研究结果,研究者同样进行了类似物5b的连续流工艺开发。与最初使用的间歇合成相比,新的替代连续工艺不仅避免了危险叠氮化物4a和4b的分离,而且为叠氮化物形成和热环化这两个关键步骤提供了更高的纯度和产率。总结报道了三步反应的连续工艺开发,在100克的规模上制备了两个关键的药物中间体2H-吲唑化合物5a和5b。与最初使用的间歇合成相比,新的替代连续工艺不仅避免了危险叠氮化物4a和4b的分离,而且为叠氮化物形成和热环化这两个关键步骤提供了更高的纯度和产率。通过减小反应器的持液体积,避免固体叠氮化合物的分离,并确保精确控制反应参数,特别是反应温度和试剂的比例,改进了工艺的安全性。将两个连续流步骤整合到化合物12的多步合成中导致更安全地制备和处理叠氮化物中间体,并显著促进了高效和选择性TLR 7/8拮抗剂项目的加速开发。随后,连续流工艺从研究部门转移到化学开发部门,仅对工艺进行了少量的修改,便用于制备千克规模的5b。参考文献:Org.Process Res. Dev. 2022,26, 1308−1317
  • 多氟多成功牵手台积电 半导体关键原材料实现本土化
    5月19日,国内高纯电子化学品材料龙头企业多氟多发布公告称,多氟多在经过现场审核和多轮上线测试后,正式进入了台积电合格供应商体系,近期将开始向台积电批量交付高纯电子化学品。  把握机遇,不断突破打通国内外市场  众所周知,生产芯片的第一步是制造晶圆,而在制造晶圆的过程中,需要用到多种高纯电子化学品材料,其中除了最有名气的光刻胶以外,氟化聚酰胺、高纯电子氢氟酸等高端化学品材料同样必不可少。但这些高纯电子化学品涉及多项关键技术,制作难度大,目前,高纯电子化学品材料市场几乎全被欧美、日本企业所垄断,甚至占有率达到了90%以上。  韩国就是一个最典型的例子。2019年,日本宣布暂停对韩国出口3种半导体核心原材料的供应,使得韩国半导体产业受到沉重打击。但国内高纯电子化学品材料龙头企业多氟多很快觉察到机会,凭借过硬的产品质量和稳定的供应量,顺利通过审核,将半导体级氢氟酸出口到了韩国12英寸高端半导体企业,成功跻身全球高纯电子化学品材料供应链。  多氟多新材料股份有限公司董事长李世江表示,高端半导体市场长期以来被国外企业所垄断,我国半导体产业发展的关键设备和八成以上的关键原材料长期依赖进口,严重影响了我国半导体产业的健康有序发展。自2015年开始,多氟多以半导体市场8英寸客户为起点,不断创新发展,开发出具有独立知识产权的电子级化学品生产新工艺,开拓新市场,以电子级氢氟酸为代表的高纯电子化学品接连取得重要突破,并逐渐被国内国外的半导体龙头企业所认可和使用。  多氟多立足全球电子化学品市场,产品质量和管理水平已获得德州仪器、韩国三星、长鑫存储等大型半导体企业认可,打入了美韩等跨国半导体公司的供应链,同时大批量供应国内多条8英寸和12英寸半导体芯片产线。近期成功进入台积电这样一流的芯片制造企业,更是证明了多氟多在行业内的认可度和影响力正在不断地巩固和提高。  深耕技术,精益求精跻身尖端供应链  多氟多作为国内高纯电子化学品材料的领军企业,正如其名,深耕高端氟化工材料生产技术10余年,其拳头产品——电子级氢氟酸主要用于集成电路和超大规模集成电路芯片的清洗和刻蚀工序。有数据显示,到2026年仅在中国大陆,半导体电子氢氟酸以及相关的缓冲刻蚀液产品市场的需求就将超过5万吨/年,市场前景非常广阔。李世江介绍说,多氟多在超净高纯电子化学品的研发生产过程中,突破了工艺技术、分析检测技术、超净化处理技术、包装容器的清洗技术及标准化技术等关键技术,所生产的电子级氢氟酸品质达到UP-SSS级,产品纯度达到PPT级,是目前半导体用电子级氢氟酸的最高级别,能够满足目前最先进工艺制程对材料的要求,处于国际一流水平。  李世江表示,因为台积电对于供应商的审查非常严格,为此多氟多高度重视、充分准备,成立了总经理挂帅的审核工作推进领导小组统筹具体工作,严格按照台积电的要求对整个体系进行完善提升。审核一共分为三个阶段,分别是文件审核、现场稽核、产品验证。最终,多氟多经过了两年多的时间完成了整个审核过程,依靠过硬的技术、创新的成果及稳定的品质通过了台积电的验证,成为合格供应商并开始批量供货。  干湿并进,产能升级保障全球供应需求  不仅是电子级氢氟酸这类的湿电子级化学品,多氟多在干电子化学品上同样成绩斐然,多氟多的子公司——中宁硅业的高纯硅烷、乙硅烷、高纯四氟化硅、纳米硅粉等产品已进入国内知名半导体企业供应链。在多氟多2021年定增11.5亿元募投项目中显示,多氟多正在建设年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸、年产3万吨超净高纯湿电子化学品、100吨高纯乙硅烷、100吨高纯氟氮混合气、300吨高纯四氟化硅等项目。这些项目将于今年下半年陆续建成投产,并根据市场情况逐步释放产能,以更好地满足半导体产业对电子化学品持续增长的需求。  多氟多新材料股份有限公司副总经理王泽国表示,多氟多的定位是全球半导体的综合化学品服务商,目前已经打破了国外对超净高纯电子化学品技术封锁和市场垄断,满足了集成电路产业对高纯电子级氢氟酸需求,解决了重点领域卡脖子问题,提升了我国基础关键新材料制造水平和自给保障能力,对我国集成电路配套电子化学品行业创新能力和发展质量的提升提供了有力支撑。
  • 军工的传承 国家的栋梁——第三届“阿达玛斯”学术论文奖优秀课题组专题报道
    引言:阿达玛斯学术论文奖——中国科学精英励志计划,从第一届到第三届,越来越多的科研精英们加入到这个计划中来,鼓励创新,给科研精英科研团队更多的展示机会,促进跨学科交流互助,这是我们坚持活动的初衷。 第三届“阿达玛斯学术论文奖”落下帷幕,优秀课题组专题报道正式开篇。今天我们要介绍的是本届论文奖新设奖项“人气团队奖”得主——中国科学技术大学化学系傅尧教授课题组。在正式介绍之前,我们先来回顾下,在网络评选时,网友是怎么发声的: ......看来已经是一方名人,并且群众感情基础着实深厚呢!团队介绍 生物质洁净能源重点实验室依托中国科学技术大学。中国科技大学自九十年代开始进行生物质能源研究,2001年在校内跨学科成立了生物质洁净能源实验室,由朱清时院士任实验室主任。 安徽省生物质洁净能源重点实验室自成立以来,本着围绕国家和地方“加强生物质能源开发”的战略目标、瞄准生物质能源的科学前沿的建所宗旨,以中国科技大学为依托,整合了校内化学、化工、生物、能源和材料等相关学科的科研力量,联合了省内外其它高校、科研院所和相关企业的研发资源,形成了以生物能源基础理论与应用技术研究为主的完整的科研体系,开展了一系列关于生物质的结构、生物质的热化学气化、生物质的微生物转化、生物质的产品化、生物质催化转化为甲醇等液体燃料、和生物质固态燃料电池等的基础理论与应用技术研究。研究成果 傅尧教授及其团队在生物质基平台分子例如烯烃的转化方面开展了较为系统和深入的研究工作。 烯烃是有机合成化学中极为重要的一类合成分子,也是重要的生物质基平台分子。烯烃的来源非常广泛,价格低廉,容易获得,并且品类丰富。简单烯烃既是石油化工行业的原料也是产品。例如,最为简单的却也最为大宗的乙烯气体,来源于蒸汽裂解。乙烯气体在石化行业,转化成为更高级的烯烃、聚乙烯材料以及多种多样的化学品。从另一个角度考量,烯基官能团也广泛存在于天然产物中,往往这些天然产物也富含大量的其他官能团以及复杂的结构。烯烃能够吸引有机化学家的,不光是他丰富广泛的来源。烯烃的化学性质也着实让有机化学工作者着迷,烯烃有着大量的合成转化途径或方式。一些特殊的过渡金属催化剂或催化体系可以活化烯烃的双键,从而发展了诸多优秀且实用的反应。著名的例子包括wacker氧化反应,烯烃复分解反应,烯烃的氢甲酰化反应,以及heck反应等,这些反应为实验室或工业中合成复杂的有机分子提供了有效的手段和途径。一. 镍催化烯烃与烷基或芳基亲电试剂的还原偶联反应 傅尧教授及其团队实现了镍催化烯烃与烷基或芳基碳亲电试剂的还原偶联反应。该工作展示了烯烃氢碳化反应及其在复杂分子修饰方面的应用,所提出的“以烯烃替代传统有机金属试剂”的概念为金属催化交叉偶联反应开拓了新的思路,为烯烃的直接利用提供了新的途径。在硅烷的参与下,烯烃扮演了烷基金属试剂等价物的角色,参与碳碳键成键反应。以廉价、易得、相对稳定的烯烃,替代传统有机金属试剂,不仅是新颖的概念,更是实用的方法:克服了金属试剂来源、储存以及操作方面的困难。同时,该反应具有出色的官能团兼容性,能够用于复杂天然产物的修饰:诸如,维生素d2的高化学选择性修饰和奎宁的果糖侧链修饰等。这一研究成果发表在《nature communications》上。 原文链接:http://www.nature.com/ncomms/2016/160401/ncomms11129/full/ncomms11129.html二. 配体调控的铜催化区域选择性可控的烯烃硼化烷基化反应 傅尧教授及其团队发展了一例铜催化配体调节的区域选择性可控的烯烃硼化烷基化反应,研究成果发表在德国应用化学杂志(angew .chem. int. ed., 2015, doi: 10.1002/anie.201506713),并在同行评审中被评为vip(very important paper)论文。 从简单易得的原料出发快速高效地构建复杂分子和对多组分反应体系中复杂的选择性进行有效调控一直以来都是有机合成化学中的重要挑战。该方法在铜催化的条件下,实现了从商业可得的烯烃、频哪醇联硼酯和烷基卤素出发一步合成具有复杂结构的烷基硼酯的反应(图1)。在该反应中,通过对配体结构的微调,可以实现对反应区域选择性的高度控制(两种选择性可分别高达23:1和1:13)。此外,该工作还通过设计利用烯烃分子的螯合作用促进烯烃硼化加成的策略,有效地解决了三组分反应中复杂的化学选择性问题。 图1 配体调节的区域选择性可控的烯烃硼化烷基化反应 碳碳键作为生物界最基本的结构单元,其构建方法始终是有机化学家的重要研究方向。该工作提出的通过烯烃的加成-偶联反应构建c(sp3)-c(sp3)键的策略相对于传统的交叉偶联反应(如kumada反应),既避免了大量敏感的烷基金属试剂的使用,又在构建碳碳键的同时引入烷基硼。而烷基硼作为有机合成中重要的合成中间体,可以高效地转化为醇、胺、氟、芳杂环等重要官能团。由此可见,该工作为构建c(sp3)-c(sp3)键提供了一种新的绿色高效的方法。此外,作者证明了其使用的区域选择性可控的“配体对”(xantphos & cy-xantphos)对烯烃的硼氘化反应和硼胺化反应同样适用,这为区域选择性可控的烯烃硼化双官能化反应提供了一对通用的配体。 该论文的共同第一作者为中国科学技术大学化学与材料科学学院博士生苏伟和博士后龚天军。这项研究得到国家973计划(2012cb215306)和国家自然科学基金 (21325208, 21172209, 21361140372)等项目资助。原文链接:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201506713/abstract团队/实验室风采团队黄山行 中试生产线双相固体酸连续催化脱水装置制备5-羟甲基糠醛空气氧化装置制备呋喃二甲酸酯化装置制备呋喃二甲酸二甲酯二酯精华装置制备高纯制备呋喃二甲酸二甲酯期望合作领域生物质平台分子转化利用:1)羧酸脱羧及相应偶联反应研究2)烯烃的转化利用3)多元醇的转化利用如有深度交流或合作意向,敬请联系我们:marketing@titansci.com不忘初心,只因感动!
  • 第八届全国微波化学及第三届样品前处理学术会议 (第三轮通知)
    由中国电子学会微波化学专业委员会和中国分析仪器学会样品前处理专业委员会主办、湖北师范学院化学与环境工程学院协办的“第八届全国微波化学及第三届样品前处理学术会议”定于2010年11月18日至21日在湖北省黄石市召开。会议组织委员会热忱欢迎国内外从事微波化学、样品前处理及相关技术研究的专家、学者及相关企事业单位踊跃参加,相互交流学术成果,促进我国微波化学、样品前处理及技术的发展。现将会议有关事宜通知如下:   一、会议主题:   ★微波化学是实现节能减排国家战略的重要技术支撑之一,样品前处理是目前分析化学的瓶颈和和工业产品纯化中的薄弱环节。   ★深化微波化学与样品前处理技术的创新研究,促进专用仪器的研发与应用,推动产学研合作和节能减排战略的实施。   二、会议学术委员会   顾问委员会:(按姓名汉语拼音顺序)   陈洪渊 陈冀胜 冯守华 胡永康 刘伯里 赵玉芬 张玉奎   学术委员会:   主 席:金钦汉   副主席:黄卡玛,胡文祥   委 员:(按姓名汉语拼音顺序)陈 星 陈 懿 陈志升 戴伟民 董金凤 高志贤 龚荣洲 方 智 冯沙克 冯钰锜   顾小曼 关亚风 郭祥峰 郭振库 何治柯 洪品杰 胡 斌 胡文祥 黄卡玛 黄启斌   季天仁 姜洪舟 蒋育林 金钦汉 金友煌 李攻科 李丽华 李艳梅 林 军 林崇熙   刘 刚 刘 静 刘 伟 刘长宽 刘长军 刘金营 刘立建 路建美 吕鉴泉 茆鸿林 马建标 梅 成 蒙 林 钱小红 夏之宁 孟继本 庞代文 潘志权 彭 虎 孙桂玲 唐建华 陶长元 汪建华 王德文 王 磊 王 鹏 王升高 王述昌 徐文国 徐祖顺 许家喜 杨 屹 杨显万 杨萱平 袁东星 恽榴红 张寒琦 张金生 张亮仁 张卓勇 照日格图 郑 成 周长利 周 建 周建光 邹明强 朱成城 朱岩 左秀锦   秘书长:刘长宽 周建光   三、会议组织委员会   组委会主任:陈伯山   组委会副主任:韩德艳,吕鉴泉,杨水金   秘书处:吴一微,张海丽,徐金光,欧阳宇,周兴旺,夏新泉,钟立群,郑静   四、大会学术安排   11月18日:全天报到。   11月18日晚8:00:学术委员会会议。   11月19日:大会开幕式及特邀学术报告,大会报告。   11月19日晚:专业委员会会议。   11月20日:大会报告,分会场报告,大会闭幕式。   11月21日:黄石市内观光:1.磁湖风景 2.黄石国家矿山公园 3.参观考察湖北师范学院等,代表离会或者参加旅游。   五、大会报告安排   请各位专家准备好报告ppt文档,大会提供计算机。   (一)大会特邀报告A(30分钟)以下排名不分先后   1. 张玉奎院士(大连化学物理研究所)报告题目:蛋白质样品预处理方法进展   2. 金钦汉教授(浙江大学)报告题目:等离子体气化技术的现状和前景   3. 黄卡玛教授(四川大学)报告题目:微波化学研究进展   4. 庞代文教授 (武汉大学) 报告题目:量子点在生物样品标记中的研究进展   (二)大会报告(20分钟以内)以下排名不分先后   1. 夏之宁教授(重庆大学)报告题目:微波化学这几年的几点进展   2. 彭金辉教授(昆明理工大学)报告题目:微波冶金工业应用新进展   3. 白晨光教授(重庆大学)报告题目:待定   4. 许家喜教授(北京化工大学)报告题目:微波和光对烯酮与亚胺形成beta-内酰胺立体选择性的影响   5. 胡文祥教授(首都师范大学)报告题目:微波组合催化在有机药物化学中的应用研究   6. 朱岩教授(浙江大学)报告题目:复杂基体痕量阴离子的柱切换离子色谱分析   7. 陶长元教授(重庆大学)报告题目:微波作用下生物质的催化裂解   8. 冯钰琦教授 (武汉大学) 报告题目:待定   9. 季天仁教授(成都电子科技大学)报告题目:城市生活垃圾微波低温裂解和资源化利用的应用研究   10. 郑成教授(广州大学)报告题目:待定   11. 李攻科教授(中山大学)报告题目:分子印迹微萃取技术研究进展   12. 王鹏教授(哈工大)报告题目:微波强化水处理技术与实践   13. 刘家臣教授(天津大学)报告题目:微波辅助材料设计   (三)大会一般报告(10分钟)以下排名不分先后   1. 杨萱平(北京祥鹄科技发展有限公司)报告题目:祥鹄科技微波仪器的研发   2. 郭建中(广州市凯掕工业用微波设备有限公司)报告题目:微波化学反应设备   3. 郭振库(北京瑞利分析仪器有限公司)报告题目:微波样品制备技术及其应用进展   4. 刘明(首都师范大学)报告题目:微波萃取法提取绞股蓝总皂苷的工艺研究   5. 商辉(中国石油大学)(北京)报告题目:微波加热在石油方面的应用   6. 陈璞(上海新仪微波化学科技有限公司)报告题目:国产微波化学仪器的最新技术进展   7. 梅成(南京杰全微波设备有限公司)报告题目:微波化学工程应用   8. 李学哲(山西省产品质量监督检验所)报告题目:化学实验基础设施建设与标准化   9. 刘作华:报告题目:微波-离子液体促进四氧化三锰制备的研究   10. 王勤华(上海新仪微波化学科技有限公司)报告题目:待定   11. 任军 报告题目:微波固相合成铜分子筛研究   12. 陈津教授(太原理工大学)报告题目:微波硫化床高碳锰铁粉固相脱碳基础理论研究   13. 邵华宙 (首都师范大学) 报告题目:待定   14. 周建光教授(浙江大学)报告题目:待定   15. 吕鉴泉教授(湖北师范学院)报告题目:分子印迹-量子点联用技术在样品分析中应用   (四)分会报告   A. 微波化学和样品前处理主题   B. 污染物主题。   六、会议报到时间、地点:   会议报到时间:2010年11月18日全天报到注册,会议代表在报到处确认注册后,领取代表证,会议指南,论文集、就餐券等 安排住宿。   会议报到地点:聚宾大酒店 住宿费标准:单人间:170元/间 标准间190元/间 三人间:210元/间 豪华套间:320元/间。   需预订返程票的参会代表可在酒店预订。   地址:湖北省黄石市黄石大道952号(王家里) 电话:0714-6220051   乘车可以由下列车站方便中转:黄石火车站(市郊)、黄石火车站(市内)、黄石长途客运站、湖北浠水火车站(京九线)、武昌火车站、汉口火车站、武汉天河机场。   武昌火车站——武昌宏基汽车客运站——黄石(黄石港长途客运站),乘市内公交3路、9路到王家里站下车即到聚宾大酒店。或的士从黄石港长途客运站到聚宾大酒店(大约6元)。   汉口火车站——汉口新华路汽车客运站——黄石(黄石港长途客运站),乘市内公交3路、9路到王家里站下车即到聚宾大酒店。或的士从黄石港长途客运站到聚宾大酒店(大约6元)。   武汉天河机场——武昌宏基汽车客运站或汉口新华路汽车客运站——黄石(黄石港长途客运站),乘市内公交3路、9路到王家里站下车即到聚宾大酒店。或的士从黄石港长途客运站到聚宾大酒店(大约6元)。   特别提示:请各位参会代表务必将您的回执(见末页)于11月12日前 E-mail反馈给组委会电子邮箱microwave2010@163.com,谢谢您的合作与支持。   七、会议注册   与会代表的食宿统一安排,差旅、住宿费用自理。   会务费:   会议注册费   正式代表 900 元/人   学生代表 500 元/人   企业代表 1000元/人   仪器展台费:2000元/台位 会议论文集广告插页1000元/page(广告彩页由企业自行提供,A4)   会议网址:http://www.wlxy.hbnu.edu.cn/microwave2010   联系方式: E-mail: microwave2010@163.com   联系电话:0714-6515602,6575919,6531032 传真:0714-6531032   中国电子学会微波化学专业委员会   中国分析仪器学会样品前处理专业委员会   第八届全国微波化学暨第三届样品前处理会议组委会   (湖北师范学院化环学院代章)   2010年11月8日   回执 姓名: 职称/职务: 性别: 单位名称及详细地址: 本单位出席人数: ; 其中 男: 人, 女: 人 您的火车车次: 飞机航班班次: 到达武汉天河机场时间: 住宿标准: 单人间:170元/间;标准间190元/间;三人间:210元/间 ;豪华套间:320元/间。 您选择的住宿标准: Tel: Fax: Email: 邮编:   特别提醒:请您于11月12日前将回执反馈给组委会电子邮箱microwave2010@163.com
  • 第八届中英国际颗粒技术论坛(PTF8)三轮通知及征稿
    第八届中英国际颗粒技术论坛(PTF8)三轮通知及征稿UK–China International Particle Technology Forum VIII(PTF8)尊敬的各位同仁们:我们谨代表组委会宣布第八届中英国际颗粒技术论坛(PTF8)将于2021年7月9 - 13日在中国云南大理举行。会议将就颗粒技术的前瞻性思想、创新性方法、革命性技术、全新解决方案和基础理论进行探讨和交流,以期为能源、环境、医疗健康和可持续发展等存在的诸多挑战提供解决方案,创造美好未来。此外,会议还将通过邀请报告、重点报告、口头报告和墙报展示等形式,增进国际共识,促进有效沟通,并在学生、学者、工程师和技术从业者之间巩固已有合作,建立全新合作。此外,会议还将举办青年科学家论坛,并评选优秀青年报告奖和优秀墙报奖。我们非常期待在大理与您相聚。1. 会议主席:2. 主题颗粒技术造福人类,低碳制造塑造未来。3. 主办方中国颗粒学会、英国化学工程师协会颗粒技术专委会中国颗粒学会能源颗粒材料专委会清华大学、格林威治大学 4. 承办方中国科学院过程工程研究所(中国)、伯明翰大学(英国)5. 会议主席魏飞教授,清华大学(中国);Michael Bradley教授, 格林威治大学 (英国)6. 大会报告大会报告人:7. 学术议题(1)碳基能源化学与工程C1转化;化学链燃烧;烃类转化;二氧化碳的化学转化… 召集人:骞伟中(中国),Yanhui Yang(新加坡)秘书: 王宁 (ning.wang.1@bjut.edu.cn),张如范 (zhangtufan@tsinghua.edu.cn),崔超婕 (cuicj06@163.com)(2)能量转换材料与工程太阳能电池;光电转换;绿色制氢;能量转换中的电催化… 召集人:张强(中国),Stephens, Ifan E L (英国)秘书:彭翃杰 (hjpeng@uestc.edu.cn)(3)电化学和物理储能超级电容器;燃料电池;液流电池;锂(钠)离子电池;锂(钠)硫电池;金属空气电池;全固态电池;电池回收化学;电能化学能转换… 召集人:李泓(中国)、Qiong Cai (英国)秘书:吴凡 (fwu@iphy.ac.cn)(4)气溶胶与环境气溶胶颗粒的理化特性;燃烧源的颗粒物排放;极端污染事件; 纳米气溶胶颗粒及其毒性;大气颗粒物的健康效应;大气塑料微粒;新冠疫情防控期间空气污染变化特征… 召集人:邵龙义(中国),Zongbo Shi (英国)秘书:冯晓蕾 (feng12xiaolei@163.com)(5)颗粒在医疗保健中的应用颗粒技术在制药行业中的应用;颗粒技术在生物医学工程中的应用;颗粒技术在食品工业中的应用;颗粒技术在家庭和个人护理产品中的应用;颗粒技术在医疗保健应用中的其他应用… 召集人:马光辉(中国),Zhibing Zhang (英国)秘书:岳华 (hyue@ipe.ac.cn), 吕岩霖(lvyanlin@ipe.ac.cn)(6)纳米材料与技术纳米材料与技术在资源中的应用;纳米材料与技术在储能中的应用;纳米材料与技术在水处理中的应用;纳米材料与技术在气体分离中的应用;纳米材料与技术在催化中的应用… 召集人:邱介山(中国),Xianfeng Fan (英国)秘书:孟祥桐 (mengxt@mail.buct.edu.cn)(7)多尺度和多相流多尺度传递现象;多相系统的数值方法;多相流测量;计算颗粒技术;介科学与多尺度建模;虚拟过程工程;软件开发… 召集人:葛蔚(中国),Charley Wu (英国)秘书:王利民(lmwang@ipe.ac.cn), 李成祥 (licx@ipe.ac.cn)(8)颗粒设计,表征与测量颗粒的微结构设计与调控机制;颗粒微纳尺度的多物理现象;颗粒合成过程原位表征和结构演化;颗粒结构演变和原位表征;应用于能源、生物和环境中的颗粒结构设计;光和超声散射理论及颗粒表征;基于图像分析的颗粒表征;在线颗粒测量;纳米颗粒粒度测量;微/纳米气泡测量;雾滴的测量;排放和环境颗粒测量;医学和生命科学中的颗粒测量;颗粒多参数测量(包括形态,折射率,ζ电势,团聚等)… 召集人:蔡小舒(中国),Tong Deng (英国)秘书:周骛 (usst_wzhou@163.com), 江宏亮 (jhlworld@ecust.edu.cn)… 8. 科学和技术内容大会报告和主旨报告;邀请报告和口头报告;颗粒前沿讲习班;墙报展示;青年科学家论坛… 9. 优秀青年报告奖和优秀墙报奖会期将评选优秀青年报告奖和优秀墙报奖,由中国颗粒学会和英国化学工程师协会颗粒技术专委会共同颁发,表彰推动技术、经济、环境或社会问题解决的青年科学家和学生。(1)如果您是学生,并选择参会类型为“墙报展示”,您将被提名为“优秀墙报奖”的候选人,会议期间进行同行评审后,将向获奖者颁发证书和奖金(500元)。(2)如果您是年龄不超过45岁(即必须在他/她46岁生日之前)的青年科学家,并选择参会类型为“口头报告”,那么您将是“ 优秀青年报告奖”的候选人,会议期间进行同行评审后,将向获奖者颁发证书和奖金(500元)。10. 投稿说明投稿请单击会议网站“摘要提交”进入投稿页面(A4大小,一张纸)。您需要参考附件中的“摘要模板”,并按照说明进行投稿;本次会议仅征集英文摘要,请注意语法和拼写的准确性;投稿截止日期为2021年6月10日。 会议期间,被评选为“优秀青年报告奖”和“优秀墙报奖”的摘要将被推荐至:颗粒学报(Particuology)绿色能源与环境(Green Energy & Environment)绿色化学工程(Green Chemical Engineering)储能科学与技术(Energy Storage Science and Technology)化工学报(CIESC Journal)化工进展(Chemical Industry and Engineering Progress)中国粉体技术(China Powder Science and Technology)过程工程学报(The Chinese Journal of Process Engineering)能源前沿期刊(Frontiers in Energy)… 摘要提交网址:http://ptf8.csp.org.cn/index.php/Userlogin/login?mid=479&sid=184211. 会议日程时间/日期7.9(星期五)7.10(星期六)7.11(星期日)7.12(星期一)7.13(星期二)10:00-12:00会议注册颗粒前沿讲习班青年科学家论坛青年科学家论坛圆满离会12:00-13:30午餐午餐13:30-15:30分会场报告分会场报告15:30-16:00茶歇茶歇16:00-17:30分会场报告分会场报告17:30-19:00开幕式大会报告晚餐晚餐19:00-21:00欢迎晚宴大会报告大会报告闭幕式12. 重要日期4月12日投稿及注册开始日期5月31日早鸟价截止日期6月10日投稿截止日期6月15日摘要接收情况通知日期6月20日摘要修改和确认截止日期13. 注册请访问http://ptf8.csp.org.cn,在线注册、缴费以及提交摘要。项目早鸟价 5月31日(含)前标准价 6月1日(含)后中国大陆*普通参会代表3800元(450英镑)4500元(500英镑)学生参会代表3200元(350 英镑)3800元(450英镑)国际**线上参会免费免费* 表示国内代表进行现场参会,学生参会代表需在会议签到现场出示学生证。(在中国的参会代表不支持观看线上会议)** 表示英国和国际代表线上参会中国大陆参会代表可通过银行转账、在线支付(微信,支付宝)或现场刷卡来支付参会费用,英国和国际参会代表可以忽略以下帐户信息。开户行:中国工商银行北京海淀西区支行(国内汇款用中文)帐号:0200004509014413416开户名:中国颗粒学会发票内容:会议注册费地址: 北京市海淀区中关村北二街1号电话:8610-62647647费用包括:(1)欢迎宴会;(2)参加各类学术交流;(3)周六、周日和周一茶歇和午餐;(4)周六、周日和周一晚餐;(5)会议资料袋。如果陪同人员想参加欢迎宴会、晚餐或者茶歇,则需要支付相应费用。取消费用:(1)6月9日之前免费取消;(2)6月10日及之后,费用无法取消,但可以替换参会代表。 14. 住宿会议酒店:大理实力希尔顿酒店大理实力希尔顿酒店是大理市第一家国际酒店,坐落在苍山半山,洱海一览无余。 大理实力希尔顿酒店位置:中国云南省大理市七里桥感通路以南李经理 15770288325 Abby.li@Hilton.com时间房型价格7月7-14日大床房650元/间/晚双床房700元/间/晚加床及加早餐200元/间/晚98元/位苍海一墅八期(小院一宿)位置:云南省大理白族自治州下关镇感通寺以南苍海一墅八期(小院一宿)杨经理 15398755459 Bruce.yang@Hilton.com时间房型价格7月7-14日小院子大床房480元/间/晚小院子双床房480元/间/晚加床及加早餐100元/间/晚30元/位酒店预订网址:http://ptf8.csp.org.cn/center/show?sid=1842&mid=479预定联系人:李经理 15770288325 Abby.li@Hilton.com杨经理 15398755459 Bruce.yang@Hilton.com7月7-14日期间酒店将对参会代表保持参会协议房间价格。15. 交通会议酒店:大理实力希尔顿酒店会议地址:中国云南省大理市七里桥感通路以南从大理站出发:公交前往:请搭乘崇圣寺三塔专线(火车站-大井盘-步行),需时1小时37分钟;打车前往:需时35分钟,距离13公里;从大理机场出发:公交前往:请搭乘7路换乘崇圣寺三塔专线(棚曲村口-西窖菜场-大井盘-步行),需时3小时4分钟;打车前往:需50分钟,距离26公里。16. 展览及赞助为了便于企业宣传、展示最新的产品,促进科研成果的转化,推动产、学、研的结合,将在会议同期举办颗粒/粉体技术、设备和仪器展,展览内容包括:颗粒/粉体测试分析仪器、制备技术及设备、材料及产品、应用技术等。展期与会期同步,欢迎相关企业及单位积极参与。有关展览和广告的更多详细信息,请查看会议网站,如有需求,请与李京红老师联系,电话:8610-62647647,邮箱klxh_exhibit@ipe.ac.cn。17. 学术委员会Mojtaba Ghadiri,教授,利兹大学,英国李静海,中国科学院院士,中国科学院过程工程研究所,中国Jonathan Seville,皇家工程院院士、英国化学工程师协会会士和特许工程师,伯明翰大学,英国Richard Williams,英国皇家工程院院士、澳大利亚技术科学与工程院院士和爱丁堡皇家学会会士,赫瑞瓦特大学,英国AibingYu,中国工程院外籍院士,蒙纳士大学,澳大利亚Liang-Shih Fan,国家工程院院士(2001年)、国家发明家院院士(2013年)、中国工程院院士(2009年)、澳大利亚技术科学与工程院院士(2013年)、墨西哥科学院院士(2005年)、中国科学院院士(2006年),俄亥俄州立大学,美国Xiaotao Bi,加拿大工程院院士,不列颠哥伦比亚大学,加拿大Raffaella Ocone,英国皇家工程院院士、爱丁堡皇家学会、英国化学工程师协会和皇家化学学会会士,赫瑞瓦特大学,英国Yulong Ding,英国皇家工程院院士,伯明翰大学,英国金涌,中国工程院院士,清华大学,中国郭烈锦,中国科学院院士,西安交通大学,中国Mike Bradley,教授,格林威治大学,英国Zhibing Zhang,英国皇家工程院院士,特许工程师,英国化学工程师协会会士,伯明翰大学,英国魏飞,教授,清华大学,中国朱庆山,研究员,中国科学院过程工程研究所,中国Agba Salman,教授,谢菲尔德大学,英国陈运法,研究员,中国科学院过程工程研究所,中国李泓,研究员,中国科学院物理研究所,中国Jim Litster,教授,谢菲尔德大学,英国葛蔚,研究员,中国科学院过程工程研究所,中国邱介山,教授,北京化工大学,中国Paola Lettieri,教授,伦敦大学学院,英国许光文,教授,沈阳化工大学,中国郭玉国,研究员,中国科学院化学研究所,中国邵龙义,教授,中国矿业大学(北京),中国Jin Ooi,教授,爱丁堡大学,英国温兆银,教授,中国科学院上海硅酸盐研究所,中国杨全红,教授,天津大学,中国Xianfeng Fan,教授,爱丁堡大学,英国胡勇胜,研究员,中国科学院物理研究所,中国马光辉,研究员,中国科学院过程工程研究所,中国张强,教授,清华大学,中国Charley Wu,教授,萨里大学,英国李春忠,教授,华东理工大学,中国骞伟中,教授,清华大学,中国张如范,教授,清华大学,中国蔡小舒,教授,上海理工大学,中国8610-82544962邮箱:klxh@ipe.ac.cn网址:http://www.csp.org.cn
  • 2011巴西ANALITICA展会纪实-上海三信
    上海三信仪表厂 吴旭明 2011年9月18日,我们从上海到巴西圣保罗参加ANALITICA实验仪器展览会。巴西是一个遥远的国度,从上海到圣保罗要飞行近24个小时,加上转机等候的时间,整个航程31个小时。巴西也是一个美丽的国家,从飞机上下来的第一个感觉就很爽,空气清新,湛蓝的天,洁白的云,没有一点点灰暗的颜色。 ANALITICA展会是拉丁美洲规模最大的实验室分析仪器展会,二年一次在享有盛名的圣保罗Transamerica展览中心举行,迄今已有20多年的历史,本届展会共有 30个国家 208个参展商,汇集了Thermo,Metrohm,Horiba等著名公司,中国有19个参展商,上海三信仪表厂是第一次参展。 ANALITICA展会的规模虽然比不上美国Pittcon展会,但也有许多有趣的特点:特点之一,是展会时间与众不同,每天中午1点开展,晚上9点结束,而且时间越晚观众越多,看来巴西人都是夜神仙;特点之二是当地参展商的展位规模特大,一般都超过100平米,其中最大的巴西Micronal公司的展位面积达到160平米,几乎是中国19个参展商参展面积的总和;特点之三是展位搭建超豪华,是我见过的同类展会中最好的,设计精心,形状各异,装潢考究,譬如漂亮的玻璃面砖,我记得这是国内家庭装潢中的高档面砖材料,在那里使用比比皆是,加上站台的巴西美女,其排场,其阵势,一点不输上海的汽车展,反观中国展区的展台搭建,就显得很初级了;特点之四是有吃有喝,几乎每个展台内,都搭建一个吧台,小展位小吧台,大展位大吧台,象那个160平米的巴西Micronal公司的展位,吧台后面还有一个厨房,吧台上啤酒,咖啡,果汁,威士忌,甜点和干果应有尽有,厨房内还有服务小姐专门打理,就是不能抽烟。客户来了边吃边喝边谈,好不悠闲。这种场面,在欧洲的展会上也有,但在这个展会上更多更大。 下面再说一些和中国有关的趣闻。还说那个160平米的巴西Micronal公司,该公司是巴西的老牌公司,有60年历史,原来也生产仪器,近几年新老板接手后,改变商业模式,从生产型改为销售型,在世界各地定牌生产一些仪器,包括中国。这次展会恰逢公司60周年大庆,除了展台超大,装潢豪华外,他们还请来一个小乐队,每天下午6点左右进行表演,美女帅哥,弹奏歌唱,桑巴舞蹈,吸引了整个展厅的注目,好不热闹。非常幸运的是,我们作为嘉宾边喝香槟边欣赏,因为三信是他们的主要供应商之一。三信的电化学仪表和美谱达的分光光度计,仪器实物和大幅照片陈列在展台的正中间,也算为中国仪器露了一回脸。说实话,得益于该公司的宣传效应,我们这次参展效果也非常好。 说起中国产品,我们的一个巴西客户告诉我,几年前,巴西对中国仪器产品的印象很差,简单概括就是外型难看,质量不好,价格很低,一年前,他在Pittcon展会上看到三信的产品,感觉外观不错,将信将疑,就买了几个样品回来测试,这次他告诉我的原话是:“产品很好,很惊奇!”,我听后感觉自然非常爽,立马拿出一幅丝绸中国画立轴送他,老外更爽,给了我一个大大的拥抱。在展位上,我还见到一位来自圣保罗自来水厂的工程师,他告诉我:“你们的产品质量非常好,我们已经买了你们6台仪器了”。 上海三信仪表厂 总经理 吴旭明先生 上海三信仪表厂 外销主管 王文昌先生 展会结束后第二天,我们去Micronal公司进行了参观和培训,Micronal公司的管理确实很规范,每一种产品都有相应的负责工程师,每一台仪器都要测试,有完整的测试报告,测试合格再入库销售。一整个下午,我们分别对他们的销售人员和售后服务工程师进行了技术培训,一直到晚上7点半结束。坦率说,看了他们的管理流程,以及他们对产品质量的重视,感觉比中国销售公司的同行要规范多了。培训结束后,总经理请我们去吃了最正宗的巴西烤肉,吃了以后才明白,上海的巴西烤肉是很大兴的,就像圣保罗的中国菜一样。 Micronal公司年轻的老板和经验丰富的总经理对三信和美谱达产品的质量评价非常高,由此提升了对中国产品的信心,他们告诉我们,明年他们会到中国来选择更多的产品,我们听了自然非常高兴,同时希望我们的同行能做得比我们更好,共同提升中国仪器仪表产品在巴西的形象。 巴西人非常好客,第二天星期六,Micronal公司的老板和总经理一起携全家再请我们吃午饭,老板的全家包括他非常漂亮的太太和女儿;总经理的全家包括他的太太和二个读大学的儿子,令人感动的是,老板的女儿出生才二个月,躺在婴儿车里来的。总经理家距圣保罗市中心很远,遇到堵车要开车一个半小时,但他还是带着全家赶来;朋友告诉我,这是巴西人招待客人的最高礼节。饭后,Micronal公司的老板意犹未尽,坚持为我们找来一个司机兼向导,并由他全程买单,为我们当天下午和第二天的游览做出了周到的安排,在物价高昂的圣保罗,我明白这一趟安排价格不菲,但老板热情有嘉,我们也盛情难却,只是心里默默在想,等下次他们来上海时,我也要提高接待规格了。 第二天,我们游览了巴西市中心著名的中央公园,这是整个拉丁美洲最大的城市公园,该公园的最大特色是很少人工修饰的景物,到处是草坪和形态各异的树木,很多树木挺拔高大,树龄很长,非常漂亮,我们拍了很多照片。公园里到处是锻炼的人群,跑步,踢足球,打篮球,溜冰以及小孩游戏,在公园的中心大道旁,建有一条标准的自行车道,供年轻人飚车。 在巴西也感受到一些不如意的地方,比如物价昂贵。我们在商店看到的商品物价,几乎都比上海贵一倍甚至几倍,在巴西百货商店包括超市,只要超过100里尔的商品基本都可以分期付款,所以商店里的价格牌大多标示二种价格,一个是原价,一个是分期付款的价格,并且标明分几次付清。但巴西的咖啡很便宜,另外巴西盛产宝石,价格据说只有国内的一半。值得一提的还有巴西的拖鞋,这种人字形橡胶拖鞋很多人都买,有的一买几十双带回去送人,我很奇怪为什么,问了很多人,只回答这是天然橡胶生产的质量好,我研究了好半天也看不出其它特色,最后一个当地华侨告诉我,这种“Havaianas”品牌的橡胶拖鞋是巴西的拖鞋之王,在国内售价很贵,要4~5百元人民币一双,而当地超市里的价格约20美金一双,原来如此,名牌就是名牌,服装如此,拖鞋同样如此。巴西物价高,但老百姓的收入也较高,巴西一个普通工人的月工资折合人民币约一万多元,所以那个华侨幽默的和我说:最好是拿巴西的工资,到上海消费。最后再补充一句,巴西的房价没有上海贵,即使是富人区的房子。 在巴西感受到的第二个不如意,就是治安了,虽然我们没有遇到任何治安危险,但很多当地人告诉我们,巴西贫富分化严重,治安不好,巴西的警察都是佩着真枪实弹在马路上巡逻的。那天吃完午饭,Micronal公司的老板邀我们去他家小坐,老板的家在圣保罗富人区,房子很漂亮,车库门口设有二道铁门,二道铁门中间隔有一辆车的距离,车子开到第一道铁门前,出示证件,第一道铁门打开,车子开进后第一道铁门关闭,再出示证件,第二道铁门打开,车子开进车库,防范之严可见一斑,感觉就像进入地下金库一样。 巴西之行的10天行程结束了,这是我出国参展时间最长的一次,回来的航程又要30多个小时,虽然艰辛,但回顾以上这些很有意思的场景,以及热情好客的巴西朋友,还是觉得很值。尤其这次参展取得了很好的成绩,不久又会接到许多新的订单,心里更加高兴。 2011年9月28日 于底特律机场候机厅
  • 2023年“三新食品”公示名单汇总!
    “三新食品”是指新食品原料、食品添加剂新品种和食品相关产品新品种。2023年5月,根据《食品安全法》及其实施条例有关规定,国家卫生健康委组织专业技术机构梳理了 “三新食品”目录及适用的食品安全标准(点击下载),范围涵盖自原卫生部2009年第3号公告至国家卫生健康委2021年第9号公告的新食品原料(菌种除外)、自原卫生部2009年第11号公告至国家卫生健康委2021年第9号公告的食品添加剂新品种、自原卫生部2012年第11号公告至国家卫生健康委2021年第9号公告的食品相关产品新品种,共计98个新食品原料品种、215个食品添加剂新品种和235个食品相关产品新品种。2023年国家食品安全风险评估中心共发布16条征求意见,共涉及53种化合物。小编汇总了2023年以来公开征求意见的“三新食品”名录。新品种序号名称公示时间使用范围111-氨基十一(烷)酸的均聚物2023年11月03日聚酰胺(PA)2瑞鲍迪苷 M2023年10月26日调制乳、风味发酵乳、冰淇淋、雪糕类、胶基糖果、饮料类3环糊精葡萄糖苷转移酶2023年10月26日食品工业用酶制剂4纤维素酶2023年10月26日食品工业用酶制剂52’-岩藻糖基乳糖2023年10月26日食品营养强化剂6(3R,3'S)-二羟基-β-胡萝卜素2023年8月28日乳及乳制品、饮料类、焙烤食品、糖果、即食谷物、冷冻饮品,使用范围不包括婴幼儿食品。7克鲁维毕赤酵母2023年8月28日批准列入《可用于食品的菌种名单》,使用范围包括发酵酒、果蔬汁、茶饮料的发酵加工,不包括婴幼儿食品。8枯草芽孢杆菌 DE1112023年8月28日批准列入《可用于食品的菌种名单》92'-岩藻糖基乳糖2023年8月23日:食品营养强化剂10甲基丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸正丁酯和1,4-丁二醇二甲基丙烯酸酯的聚合物2023年6月28日涂料及涂层11混合生育三烯酚浓缩物2023年6月26日植物油脂12巴拉圭冬青叶2023年6月21日马黛茶叶新原料131,4-苯二甲酸与癸二酸和 1,2-乙二醇的聚合物2023年4月25日涂料及涂层14.甲基丙烯酸与甲基丙烯酸丁酯、丙烯酸乙酯和甲基丙 烯酸甲酯的聚合物和对苯二酚与 4,4-亚甲基双(2,6-二甲基 酚)和氯甲基环氧乙烷的聚合物与 N,N-二甲基乙醇胺的反应 产物2023年4月25日涂料及涂层15丝氨酸蛋白酶2023年4月24日食品工业用酶制剂新品种16桃胶2023年4月23日婴幼儿、孕妇、哺乳期妇女及经期妇女不宜食用,标签、说明书应当标注不适宜人群和食用限量。17油莎豆2023年4月23日食品安全指标按照我国现行食品安全国家标准中坚果与籽类食品的规定执行。18肠膜明串珠菌乳脂亚种2023年4月23日批准列入《可用于食品的菌种名单》,使用范围包括乳及乳制品、果蔬制品、谷物制品的发酵加工,不包括婴幼儿食品。19吡咯并喹啉醌二钠盐2023年4月23日使用范围和最大使用量:饮料(40mg/kg,固体饮料按照冲调后液体质量折算)。20N-(2-氨基乙基)-β-丙氨酸单钠盐与1,4-丁二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、1,3-二异氰酸根合甲苯和己二酸的聚合物2023年3月15日黏合剂(直接接触食品用)21文冠果种仁2023年3月10日食品安全指标按照我国现行食品安全国家标准中坚果与籽类食品的规定执行。22文冠果叶2023年3月10日食用方式:泡饮。23酵母蛋白2023年3月10日婴幼儿、孕妇和哺乳期妇女不宜食用,标签及说明书应当标注不适宜人群。24β-淀粉酶2023年2月10日食品工业用酶制剂新品种25溶血磷脂酶2023年2月10日食品工业用酶制剂新品种262’-岩藻糖基乳糖2023年2月10日食品营养强化剂新品种27己二酸与 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇和 4-(1,1-二 甲基乙基)苯甲酸酯的聚合物2023年1月16日涂料及涂层284,8-三环[5.2.1.02,7]癸烷二甲醇与对苯二甲酸和 1,6-己 二醇的聚合物2023年1月16日涂料及涂层29氢化二聚 C18 不饱和脂肪酸与 1,4-丁二醇、乙二醇、 对苯二甲酸和 2-乙基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇的嵌段共聚物2023年1月16日塑料30蓝莓花色苷2023年1月12日乳及乳制品、饮料类、果冻、可可制品、巧克力和巧克力制品、糖果、冷冻饮品、焙烤食品、酒类。31绿茶儿茶素2023年1月12日饮料、糖果32蛋壳膜提取物2023年1月12日婴幼儿、孕妇、哺乳期妇女、对鸡蛋过敏者不宜食用。33黑麦花粉2023年1月12日婴幼儿、孕妇、哺乳期妇女,以及花粉过敏者不宜食用。扩大使用范围序号名称公示时间扩大使用范围1番茄红2023年10月26日肉脯类、肉灌肠类、腌腊肉制品类2聚氧乙烯(20)山梨醇酐单油酸酯(又名吐温 80)2023年10月26日胶原蛋白肠衣3迷迭香提取物2023年10月26日加工坚果与籽类4维生素 E(dl-α- 生育酚,d-α-生育酚,混合生育酚浓缩物)2023年10月26日其他(仅限叶黄素酯)5L-丙氨酸2023年8月23日果蔬汁(浆)类饮料6海藻酸丙二醇酯2023年8月23日粉丝、粉条、粉圆7N,N'-己基-1,6-二[3-(3,5-二叔丁基-4-羟苯基)丙酰胺]2023年6月28日塑料:聚氨酯(PUR)传送带82,2-双[[3[3,5-双(1,1-二甲基乙基)-4-羟苯基]-1-氧代丙氧基]甲基]-1,3-丙二基-3,5-双(1,1-二甲基乙基)-4-羟基苯丙酸酯;四[3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯2023年6月28日塑料:聚氨酯(PUR)传送带9咖啡渣2023年6月28日塑料:聚乳酸(PLA)、聚丁二酸丁二醇酯(PBS)10食用单宁2023年6月26日制糖工艺11乙酸乙酯2023年6月26日茶叶提取物的加工工艺12C.I.颜料黑 72023年4月25日塑料:聚醚醚酮(PEEK)13丙烯酰胺与甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵、衣康酸 和 N,N'-亚甲基双丙烯酰胺的共聚物2023年4月25日纸和纸板142-(乙烯氧基)-1,2,3-丙三羧酸三丁基酯2023年4月25日间接接触食品用油墨15乳酸钙2023年4月24日腌渍的蔬菜、蔬菜罐头16三赞胶2023年4月24日调制乳、复合蛋白饮料17玻璃纤维;玻璃棉2023年3月15日塑料:聚醚醚酮(PEEK)18C.I.颜料黑 282023年3月15日涂料及涂层19三赞胶2023年2月10日调制乳、冰激凌、雪糕类、复合蛋白饮料、风味饮料20硫酸2023年2月10日油脂加工工艺三新食品2023年公示.rar
  • 液相色谱,你问我答(十五)
    反相填料的水解稳定性问有的厂家说他们的柱子的使用pH可以到9或10,而另外的则建议不要大于8。我zui近有根反相柱要用到pH9,因为只有这个条件下我的样品才能完全分离。这超出厂家所说的适用范围,但是柱子的寿命还可以接受。现在我想知道我们应该怎样看待厂家所推荐的pH适用范围。实验已经做出了zui好的回答:如果柱子寿命可以接受那么就可以在推荐的pH范围之外使用。但是我想知道用不同品牌的柱子做的结果是否一样。如果确实一样的话,那么这样用就没什么问题了。填料的pH稳定性是一个比较复杂的问题,很难用一个简单的规则来说明。为了更好的理解我从一些细节上来解释一下。碱性pH中,OH-会攻击并分解硅胶。分解的速度与流动相中的OH-浓度,OH-到填料表面的通道及分解后的硅胶在流动相中的溶解性有关。如你所见,流动相中的pH浓度只是其中一个因素。另外上面所有的过程都与温度有关。在室温下可能工作良好,但是到60℃柱子寿命可能就会明显降低。OH-到填料的通道在填料的稳定性中扮演着重要的角色,填料表面覆盖了致密的C18或C8可以很好的改善稳定性。另外末端封尾也是很重要的。填料表面覆盖的疏水基团可以保护填料免受OH-攻击,其密度是衡量保护能力的尺标。所以我们可以说表面覆盖率高的填料比表面覆盖率低的填料稳定,另外末端封尾的质量也非常重要。在酸性pH中,硅胶自己会分解。因此,键合物的特性只起次要的作用。在相同的键合水平下,单功能结合的硅烷与三功能键合的硅烷其稳定性是没有差别的。但是OH-到填料的通道是zui重要的,因此单功能键合的大的异丙基侧链其稳定性是弱于标准键合相的,因为其zui大覆盖率低。如果柱子一直是使用同一种流动相而没有用有机溶剂冲洗,那么键合相的去吸附和分解是非常缓慢的,因此保留时间也没什么改变。但是硅胶在慢慢的分解。导致的结果就是,柱子可能会毫无征兆的突然坍塌。当然,这种情况下填料密度也是很重要的。孔隙体积大的硅胶没有孔隙体积小的硅胶稳定,因为它的骨架更脆弱。硅胶的孔隙一般在40%-70%,但是它的强度是呈10倍变化的。所以可以根据填料密度来推测键合相的差别。另外,随着填料孔径变大,表面积会减少。所以其他条件一致的话,孔径大的填料要比孔径小的稳定。流动相组分的特性对填料的稳定性也是很重要的。pH相同时,有机缓冲液如氨丁三醇缓冲液【Tris:(HOCH2)3CNH2】,柠檬酸缓冲液和羟乙基呱嗪乙硫磺酸(HEPES)缓冲液的攻击性比通常用的磷酸缓冲液要弱。另外硼酸和甘氨酸即使在pH10也是很温和的。要指出的是在已知的关于填料稳定性的理论研究中都是在等度条件下进行的。当你换到有机溶剂去清洗柱子的污染物的时候,那些吸附在填料上没有键合的基团也可能被洗脱掉。所以,清洗过程也会对柱子的稳定性产生影响。上面的都是针对C18和C8柱的研究。很多极性柱如CN基柱即使在正常的操作过程中其稳定性都要小很多。在pH7时,CN基填料的水解速度是C18和C8填料的1000倍。这样,只要合理操作,即使超过推荐的pH范围,柱子的寿命也还是可以的。zui稳定的柱子是使用高密度硅胶的基质,键合了高密度的C18或C8,加末端封尾。流动相组分的性质对柱子的寿命影响很大,要小心选择。但是,如果分析需要,然后柱子寿命也可以接受,那么大胆的挑战柱子的极限吧!
  • 《焦点访谈》“怒批”光伏污染!光伏废水或将成为第三轮中央环保督察重点
    相关数据显示,2022年底,我国光伏电站装机已经达到3.72亿千瓦,成为全国仅次于火电、水电的第三大电源形式。按照行业装机趋势,到今年年底,光伏发电装机或将突破5亿千瓦,大概率超越水电(含抽蓄)成为全国第二大电源。然而,光伏“狂飙”背后的环境风险,却鲜有人提及。直至近日,央视《焦点访谈》的一篇名为“废旧光伏组件流向何方”的新闻报道,才让光伏污染第一次真正地映入大众视野。图源/央视焦点访谈如果说以前“光伏+污水厂”模式是单向流动式赋能,那么随着光伏废水问题的日益严峻,“光伏+污水厂”或将拥有不同定义,逐步转变为双向互动式赋能。焦点访谈:污水遍地、黑烟刺鼻...截至2023年4月,我国光伏发电装机达4.4亿千瓦,若以每块光伏组件300w、体积0.066m3、重量19kg来计算,当全部光伏电站25年运行期满后,将产生约9700万m3、2800万吨的固体废弃物。那么,已经达到使用年限的废弃光伏组件都流向了哪里呢?这一问题引起了焦点访谈栏目组的高度关注。焦点访谈记者来到了河南省新乡市辉县郊区的一个村子,村子里有很多靠处置废弃组件来营生的小工厂、小作坊。这些小工厂都是从回收商那里买来废弃光伏组件后,进行焚烧。在村里一处关着铁门的院子里,记者看到成堆的拆解后的光伏板材,旁边还有一个大焚烧炉正在烧东西,炉子已经被熏黑。除了焚烧产生的刺鼻黑烟,记者还在院子里闻到一股难闻的气味,铁皮板竖起的墙里面,地上有几个池子,正冒着白烟,地上是污水。据业内专家介绍,和其他垃圾不同,光伏组件含氟,如不进行专业处理,有毒气体不仅危害工作人员,还将对周围地区土壤和地下水造成二次污染。此外,记者还了解到,除了回收环节的污染,光伏最主要的污染还是发生在生产环节。其生产过程中所产生废水主要有:碱性废水:利用氢氧化钾溶液进行清洗作业的过程中会产生碱性废水;用水喷淋的方式对含有氨气的废气的硅烷燃烧塔予以处理,同样也会产生碱性废水。这些碱性废水中含有氢氧化钠、氨氮、异丙醇等,直接排放将会造成严重的污染。酸碱冲洗废水:通常是在硅片腐蚀清洗作业过程中产生酸碱冲洗废水,其中含有的COD、SS、酸碱类等,会污染环境。氢氟酸浓液:它产生于制绒工序和磷硅玻璃去除工序之中,其pH值在1左右。氢氟酸冲洗废水:在利用HF进行二次清洗去磷硅玻璃的过程中会产生氢氟酸冲洗废水,它的污染强度较大,如若与人体皮肤触碰,会造成表皮、真皮及皮下组织坏死。
  • 国产氯巴占上市 多家药企加速布局罕见病领域
    10月22日,人福医药旗下宜昌人福药业有限责任公司举办了国产氯巴占全国上市发布会,罕见难治性癫痫患儿迎来首款国内氯巴占仿制药。氯巴占仅是本土企业涉足罕见病的最新成果之一。在政策的支持下,随着资本的不断涌入,目前已有不少本土企业涉足罕见病领域,并取得一定探索结果。“孤儿药”保障水平不断提高虽然氯巴占是一种小众药品,但该药近年来多次引发社会的广泛关注。氯巴占是一种用于罕见难治性癫痫患儿治疗的药物,在辅助治疗中具有重要地位,是这类疾病对症且副作用较小的“救命药”。但由于氯巴占在我国属于第二类精神药品,具有一定成瘾性,此前没有在国内审批上市。如今,在相关部门积极开展氯巴占进口工作的同时,国产氯巴占的上市也迎来重大突破。中国抗癫痫协会会长洪震日前表示,此次解决氯巴占临床急需工作中,众多相关方协同合作快速响应,并以国产氯巴占的迅速上市,彻底解决断药危机,这是我国抗癫痫事业发展重要的里程碑事件。国家医保局日前介绍称,国家医保目录调整的周期从最长8年缩至1年,实现每年常态化调整。我国已有60多种罕见病药物获批上市,67%的已上市罕见病用药(俗称“孤儿药”)被纳入国家医保目录。为提高“孤儿药”可及性,国家医保局已经连续4年对独家药品开展准入谈判,诺西那生钠、麦格司他、氘丁苯那嗪等“孤儿药”降价后进入目录,平均降幅超过50%。新一轮医保目录调整已开启,今年6月下旬公布的《2022 年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》,就将“2022年6月30日前,经国家药监部门批准上市的罕见病治疗药品”明确列入申报条件。国家医保局表示,今年目录调整中,将持续健全完善医保准入谈判制度,及时将符合条件的“孤儿药”按程序纳入医保药品目录,切实提升“孤儿药”保障水平。同时,在地方政府的引导下,非基本制度(惠民保、慈善基金等)也积极参与地方保障工作,丰富了“孤儿药”的医疗保障层次。给予最长7年的市场独占期根据IQVIA艾昆纬与蔻德罕见病中心(CORD)联合发布的《共同富裕下的中国罕见病药物支付》报告,从研发格局来看,截至2022年7月,共计有180个以第一批罕见病目录中疾病为目标适应证的新药临床研究在中国开展,涉及36种罕见病。从本土药企发展来看,在中国开展临床试验的、以第一批罕见病目录中疾病为目标适应证的180个新药临床研究中,有64%的新药临床研究由本土药企主导或参与。其中,在18 个有前景的作用机制中,本土药企的研发进展快于外资药企;在22个有前景的作用机制中,本土药企的研发进展与外资药企基本同步。采访中记者了解到,开发“孤儿药”有很大的商业价值。在目前已上市的新药中,出现过多例药品是从“孤儿药”进行突破,然后再扩大适应证到其他的治疗领域。通过对过去10多年的新药上市统计,罕见病药品的开发成功率远高于一般药物,大概是一般药物的3倍以上。目前,复星医药的晚期实体瘤研发药物FCN-159、上海科州药物研发有限公司的抗黑色素瘤药物HL-085等,都在同时开展相关罕见病临床研究。这既可能给在研药物增加一个适应证,又有望加快上市进程。Evaluate《2022 年“孤儿药”报告》中发布的最新数据表明,“孤儿药”市场的增长速度是非“孤儿药”市场的两倍多,2021年至2026 年的复合年增长率为12%。到2026 年,“孤儿药”将占所有处方药销售额的20%,占全球药物管线价值的1/3 左右。在中国,2018年相关政策推出后,“孤儿药”可以直接使用国外临床数据,只需开展生物等效性试验(相当于药品一致性评价)。2022年1月,国家药监局药审中心发布《罕见疾病药物临床研发技术指导原则》,该指导原则在结合罕见病特征的基础之上,对罕见病药物研发提出建议。2022年5月发布的药品管理法实施条例(修订草案征求意见稿),进一步明确“对批准上市的罕见病新药,在药品上市许可持有人承诺保障药品供应情况下,给予最长不超过7年的市场独占期,期间不再批准相同品种上市。”国内药企布局罕见病领域两周前,荣昌生物宣布其自主研发的泰它西普获得美国食品药品监督管理局(FDA)颁发的针对重症肌无力治疗的“孤儿药”资格认定。泰它西普治疗全身型重症肌无力的国内Ⅱ期临床研究已经完成,并获得积极阳性结果。9月,熙源安健宣布公司靶向TGF-β的小分子耦合药物BR007获得FDA授予的“孤儿药”认证(ODD),用于治疗Camurati-Engelmann disease (CED,进行性骨干发育不良)。7月,君实生物公告其自主研发的抗PD-1单抗药物特瑞普利单抗用于治疗鼻咽癌获得欧盟委员会授予的“孤儿药”资格认定。此前,该药物已连续获得FDA多个“孤儿药”资格认定,被认定的适应证还包括小细胞肺癌、食管癌、黏膜黑色素瘤及软组织肉瘤。今年3月,翰森制药旗下的人源化抗 CD19 单抗伊奈利珠单抗注射液获批上市,成为国内治疗视神经脊髓炎谱系疾病(NMOSD)的首款抗CD19单抗。该病种2018年已被纳入国家121种罕见病目录。恒瑞医药在2022年半年报中提到,公司目前已有多个产品涉及儿童药物、罕见病药物等领域,将在研发过程中积极与监管机构就药物研发计划进行沟通交流,提高相关药物的临床研发效率,在加速解决患者未被满足的治疗需求的同时争取享受到后续市场独占期等优惠政策的支持。北海康成也在今年半年报中提到,公司产品管线组合针对拥有巨大市场潜力的部分最常见的罕见病以及罕见的肿瘤适应证,在13项药物资产中,公司拥有7项全球专利。此外,包括甘李药业、迈博药业、正大天晴等多家药企在孤儿药领域也均有所布局。
  • 岛津推出化妆品和牙膏中三氯生和三氯卡班的检测解决方案
    日前,英国媒体报道了美国科学家的一项研究发现:一种称之为&ldquo 三氯生&rdquo 的物质,在与经氯消毒的水接触后,会产生俗称&ldquo 哥罗芳&rdquo 的氯仿气体。如果长期使用,会通过皮肤进入人体,导致抑郁、肝病,甚至是癌症 。又据《纽约时报》报道,三氯生可能影响人体激素分泌,并导致人体细菌产生抗药性,美国食品药品监督管理局正在重新评估其安全性。正是这则报道,让三氯生致癌传言在网络及坊间再度上演,三氯生&ldquo 使用大户&rdquo -牙膏,首当其冲。近日,微博上又刮起了一阵&ldquo 牙膏添加剂三氯生或致癌&rdquo 的飓风,引起了人们对牙膏以及日用品使用安全性的高度关注。 三氯生是一种广泛用于日化产品的抑菌剂,添加在牙膏及化妆品中起杀菌作用。专家称,三氯生致癌与否,目前虽尚无定论,如果添加过量便易致癌。2009年2月1日我国颁布的《GB 22115-2008 牙膏用原料规范》国标中,明确规定三氯生和三氯卡班最大允许使用浓度分别为0.3%和0.2%。我国相关行业标准如,中华人民共和国出入境检验检疫行业标准《SN/T 1786-2006》对进出口化妆品中三氯生和三氯卡班的含量有严格的规定。中华人民共和国轻工行业标准《QB/T 2969-2008 牙膏中三氯生含量的测定方法》亦对三氯生的含量有严格规定。 国外对于三氯生的检测亦有明确规定。如挪威《消费性产品中禁用特定有害物质》PoHS:Prohibition on Certain Hazardous Substances in Consumer Products中有规定,三氯生的检测限为0.001%。《美国药典&mdash &mdash USP34 NF29》规定采用高效液相色谱法检测的检测限量为0.1%。 针对化妆品,牙膏中三氯生含量的检测,岛津分析中心在第一时间对倍受关注的三氯生,三氯卡班两种物质利用岛津LC-30A开展相关实验,建立了快速灵敏的检测方法,并制作推出了相应的解决方案,该方案提供了三氯生和三氯卡班这两种物质的检测方法。 LC-30A具有领先世界的高耐压(130MPa,0~3mL/min),可使用世界上任何超快速色谱柱,在高流量区域也维持高耐压;具备令人称奇的进样重现性(0.25%以下)和低交叉污染(0.0015%以下),是LCMS的理想前端LC。 了解详情,请点击下载最新解决方案:《化妆品和牙膏中三氯生和三氯卡班的液相色谱分析》 关于岛津 岛津国际贸易(上海)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。 目前,岛津国际贸易(上海)有限公司在中国全境拥有12个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。 岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以&ldquo 为了人类和地球的健康&rdquo 为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn。
  • 今天你还是绿的吧?带你看核酸检测
    在海量标本里,还要保证0错误,不能张冠李戴,或者录信息录到最后,发现少了或者对不上数,又得再找一遍。一般人眼中的核酸检测流程:取标本上仪器检测出结果。Binggo!只需三步就可以啦。但事实果真是如此吗?实际上,新冠核酸检测却有它的独到之处。“你做核酸了吗?”已经成了很多人见面的日常问候之一就在很多人以为核酸检测就像血常规一样取标本▽放仪器上检测▽很快出结果时他们却发现——到底是怎么回事?专业人士终于做出了解答——真正的核酸检测 没你想的那么简单!01到指定的地方采样一般是到指定地点进行核酸采样。02把标本统一送到特定实验室检测一般采样点和检测点不在一起,不可能采一个送一个,所以这里就耽误了一点时间。那么又有人说,不能就在采样点进行检测吗?当然不可以!核酸检测是极其灵敏且精密的实验,核酸检测实验室有特殊的环境要求,不是随便开辟个地方就能检测的。为什么要建立专门的方舱实验室才能进行核酸检测,也是这个道理。03签收标本后一个个拆开录入系统在严密包装下,标本被护送到实验室,并要实验室签收,录入信息系统。这个步骤需要一个一个拆包装,而且是双层密封包装,且不说几千个包装,能拆一天...每一个还要喷酒精,做好生物安全防护,随着“滴”一声,标本的信息就会录入系统,对接健康码。这期间,全手工,不比取样快多少,特别是在海量标本里,还要保证0错误,不能张冠李戴,或者录信息录到最后,发现少了或者对不上数,又得再找一遍。毕竟事关每个人的健康,粗心大意是绝对不允许发生的。04提取核酸像“种花生”一样检测病毒不是标本到了实验室,就能直接检测吗?不是的!还需要对标本进行前处理,将标本里面的核酸提取出来,才能进行扩增。那问题又来了,扩增是什么鬼?如果把标本提取出来的核酸当做一块土地,把新冠病毒比喻成花生,那怎么在组成土地的众多元素里,知道有没有花生呢?那就整点肥料和水呗,让花生成长,一个变俩,俩变四个,四个变八个… … 这样就很容易知道了。同理,病毒是看不到的,而且微量标本也不容易检测到,所以要让它变多,才方便检测出来。这个过程中,医护人员还是得一个个拧开盖子,用加样枪吸取标本进行核酸提取——往生物安全柜前一坐,连续拧开千个盖子,戳上千个枪头吸取上千个标本,然后再打掉上千个枪头,拧上上千个盖子....对他们来说,这个步骤可以说很酸爽呐~05在完全0污染环境中配制试剂这个步骤是完全0污染,严格精确操作,多少份标本就配多少份试剂,多少份EP试管,又是几千个枪头的工作量~而且全手工分装,还要做好保护,一定不能污染了万一掉点“花生种子”下去,你就会得到一个错误的结果:本来土里没花生,却长出了一堆花生,毕竟指数倍增的力量是可怕的。06加样要快、准、稳还得0失误!这个步骤仍然全手工,医护人员需要全程全神贯注进行,确保0失误!而且提取完的核酸很容易被污染,很容易降解,所以操作更要绝对谨慎谨慎又谨慎!毕竟一板可有几十份标本呢!同时,提取好的核酸只需加入5ul进入试剂体系进行扩增,5ul什么概念?一滴水的十分之一,用极小的枪头也只能看到头上那一点点~而且还要求操作过程:快!稳!准!07上机检测“发动”了就不能停下来这个过程需要1-2个小时,而且仪器一旦启动扩增程序是不能停下来中途添加新的标本的,必须要等这一批的结果扩增完成后,才能进行下一批标本的扩增。所以,这也是为什么核酸检测不能做到随到随测的原因之一,因为仪器一开机就停不下来,必须要运行完这个批次才能进行下一批。如果真要做到随到随测,那就需要像阿基米德说的——“给我一根足够长的杆和一个支点,我就可以撬动地球。”一样,我也可以说——给我足够的人,足够的仪器设备和场地,我就可以做到新冠核酸标本随到随测。但做完上面这些就够了吗?肯定不啦!在进行每一次检测时,还需要加入相应的各种阴性对照,阳性对照,质控,生理盐水对照用以监测此次实验全过程的质量,确保检测结果的可靠及准确。毕竟实验过程太多步骤,存在太多潜在的干扰因素了,所以就需要每批次都要采取这样的措施来确保检测质量。结果出来后,还需要查看结果,核对标本信息,结果发放,数据传输(就是发绿码)。检测人员最怕什么?就是扩增失败~尽管已经小心小心再小心,也很难保证每一次结果都那么的完美。然后,你懂的~回顾流程,分析问题,找到可能受影响的步骤,再来一次~仪器运行时检测人员能闲一点吗?想太美了!仪器运行的时候,新的一批标本又来了,又要开始录信息,提核酸,加样… … 根本停不下来!这中间还要穿插着很多准备工作:插枪头(2个/标本,几千标本≈1万枪头的消耗,你算算吧,一盒枪头只有96个~),耗材准备,仪器设备保养,环境监测,海量垃圾的清理,实验室紫外,另外,一天之内咋滴也要上个厕所吧… 别担心,为了你的绿码所有人都在“拼命”不过,尽管流程繁琐,影响因素众多,但请大家放心,医护人员都是经过严格的理论操作培训及考核,并且都是持证上岗的~虽然很难做到随到随测,像血常规尿常规一样快速出结果,但是他们也是在马不停蹄的赶工,严格在规定时间内出结果。疫情当前,所有工作人员取消休息,全力支持核酸检测,尽量缩短出结果的时间,您的焦急同样也是他们的心头大事呢。就这样,一天天的,大家倾力合作,在超强逻辑安排下,保证一批批核酸检测结果按时发放。疫情当前,匹夫有责,我们看到众多仁人志士都在为抗击疫情默默的贡献自己的力量,无论是奔赴一线的采样人员,流调人员,还是默默在背后执行检测的检验人员,无论是各个地区的志愿者,还是各街道各社区的工作人员,无论是警务人员,还是每一位积极配合响应政府号召的普通民众;让我们携手抗疫,共克时艰!
  • MTS公司员工欢度“三.八”国际妇女劳动节
    三月八日是一年一度的国际妇女劳动节,MTS中国在这样的一个日子里为全体女性员工送去了温馨的祝福和诚挚的关怀。 节日当天,公司为每位女性员工准备了一份精美的小礼物。在礼品发放处,笔者访问了几位一线员工,她们对于公司这一举措表达了自己的看法和感激之情。其中,销售支持部的曹小姐说道:&ldquo 我们在忙碌的劳动工作中,能够得到公司的关心,是对自己工作的肯定和鼓励;公司的小礼品也非常贴心,总之,公司这次的福利发放对于女性员工来说,有着莫大的激励作用。&rdquo 与此同时,公司领导一行人还在百忙之中抽出时间,来到生产一线实地了解女员工的工作环境,解决实际问题。当天下午,公司响应国家政策,给全体女职工放假半天。 MTS中国一贯以立足中国实际,创立企业人文特色为目标,在企业人文制度的建设以及维护员工合法权益和福利方面,一直在坚持不懈地探索和不断地完善,力求企业与员工的共同可持续发展。
  • 登黄山天下无山—上海禾工黄山三日之旅
    我们有梦想,我们敢创新,我们乐于攀登,勇于挑战,大家享受这样的团队,更热爱这样的BOSS。2018年4月20号计划许久的黄山之行终于开始了,这次的行程一共3天,含往返时间,一路大巴走高速直接到达安徽,上海到安徽,6个多小时的车程,还是蛮辛苦的,不过在市场部的带领下,一路上的小游戏不断,欢声笑语的氛围里,我们很快的就到达了安徽省内。车上卖个萌没意见吧! DAY01:含坐车时间,中途接到了我们这次行程中的导游,在导游的带领下中午12点半左右到市区吃午饭,下午一点钟到达了宏村。宏村是国家5A级景区,是一座典型的江南小镇,因《卧虎藏龙》经典古装动作片在这里取景拍摄,使宏村被广人所知。宏村的建筑一眼望去白墙黑瓦,整个小村依山伴水而建,风景如画,自然也很受美术生和一些画家的喜爱,四月艳阳天,一路上见到不少学生和画家,坐在河边、小巷写生。 南湖的南岸到北岸,有一座“画桥”,将湖泊分割成了东西湖, 电影《卧虎藏龙》的第一个镜头,当李慕白袭一身白衣,牵一匹白马缓缓从画桥走过的时候,不知道迷倒了多少人们的眼睛,那座桥就是如今宏村的南湖上这座小桥。 走上几步台阶,一个不大的池塘豁然跃入眼帘,当地人把这个池塘称之为南湖。 为南湖比个大大的LOVE! 再往前走,偶尔可以看到一些的小巷,曲径通幽,体现出南方水乡的静谧与柔美。民居墙上挂着自家风干有腊肉猪脸,也算是一景。每只猪蹄都格外的大,很引人注目。 宏村墙上的装饰雕花也非常华美,据说这扇窗户当年日本人用七百多万都没能买去。还有很多古风建筑只顾着惊叹与欣赏了,忘记拍照留念。总之,宏村是非常值得去的小镇。从宏村出来已经近5点了,6点多钟到达黄山大好河山度假酒店,办理入住,把行李放在房间内,大概收拾了一下,7点钟下楼吃饭。 酒店位于黄山脚下,房间干净整洁,很舒适。晚餐很丰富,还品尝了当地特产—臭鲑鱼、毛豆腐。吃完晚餐,在酒店附近的小镇上走了走,买了些水果后就各自回到房间洗漱休息了,为明天登黄山养精蓄锐! DAY02:5点半起床,6点就餐,7点左右黄山南大门换乘中心坐景交车上山,今天没有炙热的太阳,温度刚刚好非常适合爬山。早已听闻黄山为人间仙境,小编身为安徽人也是第一次见识到黄山的千姿百态。怀着满腔热血乘玉屏楼索道,观赏迎客松,一线天。缆车上山后,徒步爬过了好汉坡,此山坡被命名为“好汉坡”,其言外之意即:上了此山坡,你就是好汉一个! 黄山的迎客松,是它最有代表性的景点之一,这颗有大约千年树龄的松树,一直默默地生长在悬崖峭壁之上,扎根于山石缝隙之中,像一位好客的主人,张开手臂,迎接着来自世界各地的游客们。 由于迎客松的名气大,所以这里的游客特别多,游览了20分钟左右我们又开始出发光明顶,途中会经过一线天。黄山美景尽在造化之神奇,你看那龟兔赛跑、鲤鱼跃龙门、孔雀开屏等一块块巧石让人目不暇接,浮想联翩,看怪石七分想像三分像。 一路上大家争先恐后,开始还有说有笑,渐渐的声音变弱,再后来就互相打气、闷头爬阶梯了。相对于去年徒步爬七尖这次的路平坦的多,也不用准备很多水和零食。 山上的天气变化无常,当我们快登上光明顶时,忽然天气骤变,冷风习习,间有小雨洒下,远山近景变得模糊起来。 这个光明顶没有张无忌也没有赵敏,光明顶,和这里的天都峰、莲花峰,是黄山的三大主峰。因为这里不仅高而广,日光照射也比较久,光明顶一名就由此而来。在光明顶观日出,光线非常好,拍出来的照片也会很美。作为黄山的第二高峰,这里可以将黄山大部分美景尽收眼下。天公不作美,很遗憾在我们爬到山顶的时候下起了小雨,雾蒙蒙一片。 这次爬黄山我们中班的小朋友表现的非常棒哦,牵着爸爸的手跟着队伍走过了四个山头,不哭不闹不求抱抱,为小小男子汉点赞! 由于山上天气不好,就匆匆的下山了,正当大家叫苦连天时,又见洁净如洗的蓝天袒露出来,太阳照射在山峰上好似金山,又是一番别样景色,顿时,视野变得博大而澄彻。 古人云:“薄海内外无如徽之黄山,登黄山天下无山,观止矣!”多年后,黄山再聚! 合照来一组 DAY03:今天是黄山之旅的最后一天啦,早餐后,8点钟乘坐大巴来到黄山市的屯溪老街,到达目的地大概是上午9点,老街不宽,铺着青石板路,两侧林立着一幢幢徽派建筑,各种店铺便开在临街的老屋子里,别有一番风味。 这里最有名的就是茶叶、烧饼、葛根酥和毛豆腐了,还记得央视“舌尖上的中国”上播出的“毛豆腐”吗?屯溪老街就是拍摄地。在老街买了些特产之后就乘坐大巴车前往下一个景区—黎阳老街。 穿过老大桥,迎面一个牌坊上书“黎阳”。“明清个屯溪,唐宋个黎阳”,这是老屯溪人代代相传的俗语,可见当年黎阳老街之盛况。 在黎阳老街游览了1个小时候后在附近酒店午餐,下午1点依依不舍的告别了这座美丽的小镇,返程回上海,当城市生活压力大,工作节奏快,想寻找一个可以慢下脚步的乡村,黄山的老街和村庄是享受慢生活的好去处。晚上七点半安全抵达上海嘉定,愉快的黄山之旅结束!
  • 吉林7000多只化工厂原料桶被洪水冲入松花江
    7月28日上午10时左右,受洪水影响,吉林省吉林市永吉县新亚强化工厂7000多只装有三甲基乙氯硅烷的原料桶(每桶160公斤-170公斤),顺松花江水流冲往下游。记者下午在吉林市城区内的一处松花江段看到,这里的江面上漂浮着几十个蓝色的原料桶,江边异常的气味不太明显。   接到报告后,吉林省委常委、常务副省长竺延风立刻赶赴现场,带领相关部门随即展开工作部署。吉林市环保、安监、消防、公安、交通、卫生、龙潭区、经开区、舒兰市等相关单位和部门,在具有条件的松花江沿线设置多个打捞点,力争在城区段全部拦截。 有关部门组织化工专家,对打捞工作进行技术指导,科学指挥拦截、打捞,确保救援人员安全,确保不发生泄露。同时环保局对松花江水质随时进行监测,及时向有关部门报告情况。   吉林省省长王儒林要求省安监局、环保厅迅速组织力量,尽快协助处理,与吉林市一道全力打捞,采取科学有效措施,严防出现次生事故。   28日开始,互联网和社会上陆续出现松花江出现污染的传言。在哈尔滨,一些市民从网上获悉松花江吉林段被污染,对当地水质表示担忧。吉林网民称,当地化工厂仓库被洪水冲毁,自来水已经停水,盼望官方公布松花江是否污染及停水原因。   黑龙江省环境监察局局长迟晓德28日下午在接受新华社记者采访时说,2005年松花江水污染事件发生后,黑、吉两省建立了应急互动通报机制。一旦对下游有可能造成危害,将马上启动应急预案进行处置。 据了解,三甲基乙氯硅烷是无色透明液体,有刺激臭味,在空气中暴露,易和潮气反应产生氯化氢。其危险特性是易燃、遇高热、明火或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险,受热或遇水分解放热,放出有毒的腐蚀性烟气。   中国吉林网讯7月28日,吉林省永吉县境内发生特大洪水,永吉县经济开发区新亚强化工厂一批 装有三甲基一氯硅烷的原料桶被冲入松花江中,事件发生后,吉林省迅速采取有 力措施,在松花江沿途设置8道防线进行拦截。吉化公司已派出200多人组成的专 业抢险队伍协助当地政府打捞。   松花江吉林市段疑遭化学品污染 部分区域停水   7月28日上午10点起,位于吉林省吉林市区域内的松花江江面开始漂浮一些装有化工原料的蓝色铁桶。同一天,吉林市区部分区域也出现停水。   在吉林大桥、松花江大厦、温德桥附近,均有群众目击大量漂浮的蓝色铁桶,桶上写有“有机硅”字样。有目击者估计,这些铁桶约几百个,铁桶不断往外冒白色气体,在江边一两百米处可闻到刺鼻异味。
  • 从东京到巴黎奥运会,真的做到绿色环保了吗?
    低碳环保已成为世界各国共同努力的方向,而奥运会作为全球瞩目的体育盛事,也正在以实际行动践行这一理念。现在的奥运会在“更高,更快,更强”的基础上,还要比拼“更低碳”,从东京到巴黎奥运会,真的做到绿色环保了吗?东京奥运会:可持续发展盛宴在筹备2020年奥运会时,东京奥组委可是下足了功夫,力求把这场全球盛会办得既“环保”又“高科技”。100%可再生能源发电:太阳能不仅仅是“阳光普照”东京奥运会全部场馆的电力供应都来自可再生能源。这些电力大多是太阳能、风能等“绿色能源”贡献的,东京奥组委还通过引入第三方认证,确保这些可再生能源的真实来源,做到真正的“绿色供电”。氢能源推广:与日本转向氢能经济保持一致奥运会及残奥会期间,将有500台由奥林匹克全球合作伙伴丰田提供的燃料电池电动汽车投入使用。除此之外,氢燃料也将被应用于奥运圣火火炬点燃和传递。东京都政府也将在奥运村/残奥村导入氢能源。减少二氧化碳排放:精打细算每一吨在碳排放方面,东京可谓是“细致入微”。不仅通过引入最新的碳捕捉技术减少二氧化碳的排放,还严格监测赛事过程中产生的碳足迹。东京奥组委不仅倡导3R理念——再生(Reduce)、再利用(Reuse)、再循环(Recycle),还在实际操作中完美演绎。以“颁奖台计划”为例,颁奖台由回收的塑料瓶制成,2019年6月,东京奥组委发起了号召公众捐献可循环再造的家居塑胶废物来制作领奖台的活动。全日本有超过2000个零售店都放置了收集箱。而奥运会奖牌则采用了回收的电子垃圾,将近5千块奖牌,将从回收的7千多吨小型电子设备和日本运营商NTT Docomo旗下的零售店回收的 621万旧手机中提取制成。从2017年4月到2019年3月,共有1621个地方权威机构(46个县政府和1575个市政府)组织了电子产品的回收。这是奥运会和残奥会历史上第一次完全实施这个计划。“从垃圾堆到领奖台”的完美变身,让东京奥运会的碳排放量不到200万吨。 巴黎奥运会:继承与创新的低碳接力说完了东京,我们再来聊聊“继承者”——2024年的巴黎奥运会。巴黎2024奥组委的目标是雄心勃勃的:与之前相比,将比赛的碳排放减少一半。为了控制其对环境的影响,巴黎2024奥组委正在应用ARO方法 - 避免(avoid)、减少(reduce)、抵消(offset),并新加入了两个阶段:预测排放和利用体育比赛的魅力来推动碳中和。巴黎2024奥运村:可持续性和遗产巴黎2024奥运村的建设理念真是将低碳和可持续发展推向了新高度。这里使用了100%的可再生能源,并且在赛后将转变为一个新的社区,到2025年,奥运村将被改造成住宅和办公区,可容纳6000名居民和6000名上班族。该社区位于圣但尼、塞纳河畔圣旺和圣但尼岛之间,集齐了住房、体育馆、绿地公园、商店和其他服务设施。这样的设计不仅满足了赛事的需要,还为未来留下了宝贵的资产,真正做到“奥运遗产”的完美传承。巴黎2024奥运村:屋顶光伏板可以满足园区电力需求照片出自: Drone Press/Sennse2024年巴黎奥运会95%的场馆都是现有的或仅作为临时场馆使用,只有奥林匹克水上运动中心为全新建造。场馆位于普莱恩索尼埃混合开发区的中心地带,从一开始就是整个大项目的核心,专为未来而设计和构想。这种做法不同于往届奥运会。除了奥运村之外,伦敦新建了6个场馆,而东京和里约则新建了9个。作为唯一一个赛后继续使用的新建场馆,巴黎水上运动中心的设计简直是低碳环保的教科书。照片出自: VenhoevenCS + Ateliers 234 © Salem Mostefaoui巨大的凹形木质结构,其尺寸设计使得需要被加热的空气量减少了30%,从而降低能源需求。这个场馆不仅在建材上采用了低碳或可回收材料,还通过回收城市热网的余热来恒定游泳池的水温。更厉害的是,屋顶上的光伏板可以满足场馆的电力需求,实现了真正意义上的“自给自足”。奥运会结束后,游泳池将进行改造,以弥补塞纳-圣但尼省体育设施的不足。改造后的多功能场馆专为家庭、学校和体育俱乐部而设计,同时作为高水平的训练中心,服务于法国游泳联合会,以便让其最优秀的运动员能够在这里训练。未来几年,这里还将举办各种比赛,包括2026年的欧洲游泳锦标赛。同时,跳水台将保留下来,作为法国跳水中心的基地。埃菲尔铁塔“废弃材料”与巴黎2024奖牌相结合2024年巴黎奥运会和残奥会的每一枚奖牌上都将装饰有一块具有极高象征意义的无价金属——当年用于建造埃菲尔铁塔的原始铁。上世纪,巴黎曾经对埃菲尔铁塔的电梯进行了现代化改造。因此,部分塔身的结构被永久性拆除,并被精心保存起来。通过将埃菲尔铁塔的碎片融入奥运奖牌,巴黎2024组委会希望为运动员们留下对奥运会、巴黎和法国的永久记忆。 有人质疑,这些奥运会的低碳举措只是为了“表面功夫”,但巴黎奥运会实际产生了多少碳排放、是不是真的成为了史上最环保的奥运会,这些都得等到奥运会结束后才能知晓。东京和巴黎的奥运会通过这些低碳举措,他们向全世界传递了一个信息:即使是最宏大的活动,也可以在不伤害地球的前提下进行。它展现了减碳可以如何从各方各面入手,提醒我们日常生活中有多少被忽略的碳排放;同时,这届奥运会或许也能为以后的重大赛事立下标杆,让环保成为必须的选项。这些低碳行为不是凭空出现的,它们背后是科技的支持,是对环境的责任感。作为高科技公司,我们有责任、有义务为碳中和贡献更多力量。 昕甬智测:低碳地球背后的科技力量作为一家致力于低碳环保的高科技企业,昕甬智测在这场全球低碳大潮中,当然不会缺席。昕甬智测推出的HT8800系列便携式高精度温室气体分析仪,能够一体化精准监测多组分气体(二氧化碳/CO2、甲烷/CH4、氧化亚氮/N2O、水/H2O),采用中红外波段,独立强吸收谱线,无交叉干扰,使测量更精准,为温室气体排放监测提供了有力支持。 低碳奥运,你我同行从东京到巴黎,从“黑科技”到全民参与,低碳奥运不仅是一个口号,更是一种全球趋势。而昕甬智测,作为这场低碳潮流中的一员,将继续通过我们的技术创新,为全球的可持续发展贡献力量。
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