当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

三甲基戊烷

仪器信息网三甲基戊烷专题为您提供2024年最新三甲基戊烷价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括三甲基戊烷参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的三甲基戊烷您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合三甲基戊烷相关的耗材配件、试剂标物,还有三甲基戊烷相关的最新资讯、资料,以及三甲基戊烷相关的解决方案。

三甲基戊烷相关的资讯

  • 使用ASTM方法对碳氢化合物的单一组分分析(DHA)
    在石油化工行业的各种分析实验室里,为了对一个特定的样品里的单个组分进行分析和鉴定以及对碳氢化合物的混合物进行表征,通常会用到碳氢化合物的单一组分分析(DHA)这种分离技术。多组分分析主要是检测汽油中的主体组分:石蜡,烯烃,萘和芳香族化合物和其他分子中碳原子数介于1到13的的可燃烧化合物,以确定汽油样品的总体质量。我们在这篇文章里所用到的氢气发生器设备是 Peak Precision 500 Hydrogen Trace Generator.对汽油中包含的易燃烧组分进行分析对于汽油的质量控制十分有必要。由于汽油样品的成分复杂,各组分的特性十分接近,为了将各个组分分离开,通常需要很长的色谱柱(100米)。碳氢化合物的单一组分分析的时候,多种方法通常会被用到,依据这些方法要用到的柱箱升温速率和色谱柱长度不同而将这些方法分开。这些方法各有利弊,有些方法对低沸点化合物的响应灵敏,分辨率高;有些方法对分子量大,出峰很晚的化合物有很好的分辨率。由于分析方法的性质复杂,再加上使用很长的色谱柱,在用氦气作载气的时候,气相色谱的测试时间往往会超过两个小时。但是,用氢气来做载气可以极大的提高测试的速度,因为氢气的高线性速率让它做载气时十分高效。这对石油分析实验室而言,无疑是一个十分吸引人的优点,因为样品的高通量意味着实验室的赢利水平提升。用氢气来做载气可加快气相色谱的分析速率,再加上当前氦气的供应紧张,价格上涨,这意味着那些从氦气切换到氢气做载气的气相色谱实验室不仅赢利水平会增加,同时分析的结果可以符合行业的标准。这篇应用文献阐明用氦气作载气时,按照ASTM的标准检测方法D67291来分析汽油样品的结果和利用毕克科技的Precision氢气发生器Trace生产出来的氢气未经过过滤来做载气,按照ASTM标准检测方法D67291 附录X2的汽油样品分析结果时的对比。通过对比,我们可以看到气相色谱跑样时间的减少,同时,对特定组分的分离效果保持不变。 结果与讨论对汽油进行碳氢化合物的单一组分分析显示:混合物中最后一个洗脱出来的化合物-正十五烷,当用氢气来替代氦气做载气时,它的出峰时间从125分钟减少到74分钟。(如图1所示)尽管分析的时间不同,但是,对汽油中的主要组分的分析(石蜡,烯烃,萘和芳香族化合物)显示使用氢气和氦气作载气时,测量出来的主要组分含量差异不明显。尽管用氢气来做载气时需要更高的气体流速,但是,在大多数情况下混合物的各组分分离的效果依旧很不错,甚至在某些时候,分离的效果得到了改善。对1-甲基环戊烯和苯的分离和检测,在汽油样品分析中有严格的规定,因为苯的碎片物质的分析十分重要。用氢气做载气的时候,尽管该有机物的洗脱时间变短了,但是,气相色谱对此有机物的分离效果却提高了。(如图2所示)对于甲苯和2,3,3-三甲基戊烷的分离,在用氦气作载气时可以实现,用氢气做载气时,这两个物质同时出峰(如图3所示)用氢气做载气时,若要将这两种物质进行分离,需对方法进行改进。用氢气或氦气作载气的时候,气相色谱对十三烷和1-甲基萘的分离效果都很好,不相上下。(如图4所示)碳氢化合物的单一组分分析结果显示,利用氢气做载气时,按照ASTM标准方法 D6729 附录X2的方法来进行汽油样品的分析既可以极大地减少分析的时间,同时,对特定关键组分的分离效果和分辨率依旧十分理想。表1 指定的ASTM标准检测方法在装有100米长毛细色谱柱高分辨率气相色谱仪的协助下,可以确定发动机燃料中易燃物的单一组分的含量。(ASTM 国际2002) 表2 对汽油中主要组分的定量分析及结果图1 利用氦气和氢气分别做载气时,对汽油样品进行碳氢化合物单一组分分析时的气相色谱图图2 利用氢气和氦气分别做载气时,对1-甲基环戊烯和苯的分离效果对比图3 利用氢气和氦气分别做载气时,对甲苯和2,3,3-三甲基戊烷的分离效果对比图4 利用氢气和氦气分别做载气时,对十三烷和1-甲基萘的分离效果对比 参考1. 指定的D6729-01标准检测方法需要用到装有100米长毛细色谱柱高分辨率的气相色谱仪,来确定发动机燃料中的易燃物的单一组分。 ASTM国际2002.2. 指定D6729-01附录X2,用氢气来做载气时,碳氢化合物的分析数据。ASTM国际2004
  • 岛津水产品中三甲氧苄氨嘧啶残留的LCMSMS检测方案
    三甲氧苄氨嘧啶(TMP),是一种磺胺增效剂。常与多种抗生素合用,也可产生协同作用,增强疗效,可以成倍增加部分抗菌药的疗效。抗菌谱与磺胺药基本类似,但抗菌作用弱,且易产生耐药性。和磺胺类、四环素、青霉素、红霉素、庆大霉素、粘菌素等合用可以增强抗菌作用。 目前我国对磺胺类及其增效剂的使用有比较明确的规定。农业部NY 5034 - 2005中规定禽肉类产品中磺胺类总量不得超过100 &mu g/kg NY5070 - 2002 中规定磺胺类在水产品中总量不得超过100 &mu g/kg, 增效剂磺胺三甲氧苄氨嘧啶限量不得超过50 &mu g/kg 。日本肯定列表中将动物源性食品的最低限量定为20 &mu g/kg。《SN/T 2538-2010进出口动物源性食品中二甲氧苄氨嘧啶,三甲氧苄氨嘧啶和二甲氧甲基苄氨嘧啶残留量的检测方法液相色谱质谱/质谱法》规定,三甲氧苄氨嘧啶的检测低限为5.0 &mu g/kg。 本方案建立了一种使用岛津超高效液相色谱仪LC-30A和三重四极杆质谱仪LCMS-8040联用快速测定水产品中三甲氧苄氨嘧啶的方法,供检测人员参考。水产品经处理后,用超高效液相色谱LC-30A分离,三重四极杆质谱仪LCMS-8040进行分析。三甲氧苄氨嘧啶在0.1-100 µ g/L浓度范围内线性良好,标准曲线的相关系数为0.9993;对1 µ g/L、5 µ g/L和10 µ g/L三甲氧苄氨嘧啶标准溶液进行精密度实验,连续6次进样保留时间和峰面积相对标准偏差分别在0.31%和3.95%以下,系统精密度良好。 岛津三重四极杆质谱仪系列 了解详情,请点击《超高效液相色谱三重四极杆质谱联用法测定水产品中的三甲氧苄氨嘧啶残留》。 关于岛津 岛津企业管理(中国)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,岛津企业管理(中国)有限公司在中国全境拥有13个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心;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/an/ 。
  • 江苏省工程师学会立项《小麦中三甲胺的测定 顶空气相色谱-质谱法》等三项团体标准
    各有关单位:根据《江苏省工程师学会团体标准管理办法》有关规定,经自愿申请、专家评审,确定《小麦中三甲胺的测定 顶空气相色谱-质谱法》等三项团体标准符合立项条件,现批准立项。序号标准名称立项时间1《小麦中三甲胺的测定 顶空气相色谱-质谱法》2024.03.212《银杏叶保健食品中4'-0-甲基吡哆醇的测定 高效液相色谱-串联质谱法》2024.03.213《聚苯乙烯纳米纤维固相萃取柱》2024.03.21请起草单位按照学会团体标准管理办法,严格把控标准质量,切实提高标准制定的质量和水平,增加标准的适用性和实效性,按期完成标准编制相关工作。同时欢迎与本批标准有关的高校、科研机构及企业等单位等加入本批标准的起草制定工作。联系人:朱晓蓉(电话、微信:13585107708)叶春兰(电话、微信:18299389902)邮 箱:jsie2014@vip.sina.com关于《小麦中三甲胺的测定 顶空气相色谱-质谱法》等三项团体标准立项的公告.pdf
  • 使用超高效合相色谱系统测定雌二醇(Estradiol)色谱纯度
    目的 采用沃特世ACQUITY UPC2&trade 系统对雌二醇进行杂质分析,能获得和美国药典(USP)方法相当或者更好的结果。 背景 目前,美国药典(USP)检测雌二醇(estradiol)色谱纯度的方法使用4.6 x 250 mm的硅胶柱和含有2,2,4-三甲基戊烷、正丁基氯、甲醇45:4:1的流动相,流速2 mL/min。由于许多实验室都想限制脂肪烃和氯化物溶剂的使用,所以必须对替代性的色谱方法,如超临界流体色谱(SFC)进行评估。沃特世ACQUITY UPC2系统被用于开发测定雌二醇色谱纯度的方法。Ultra Performance Convergence Chromatography&trade (UPC2&trade )得到的结果直接和由目前的美国药典检测雌二醇杂质的方法对比。两种方法检测的结果相似,与美国药典使用的正相HPLC方法相比,UPC2方法检测雌二醇杂质的灵敏度更高。此外,使用UPC2时,样品的运行时间大大缩短,每次分析的总成本也显著降低(基于溶剂用量和废液处理成本计算)。 使用UPC2方法测定雌二醇的色谱纯度,其速度是目前正相HPLC方法的3倍,而单次分析的成本降低100多倍。 解决方案 使用现行美国药典方法制备和分析雌二醇,如图1所示。HPLC分析的结果同ACQUITY UPC2系统分析的结果(使用相同的样品制备方法)进行对比,如图2所示。 UPC2方法的条件如下: 色谱柱: ACQUITY UPC2 BEH,2.1 x 150 mm,1.7 微米 流动相: A=CO2 B=1:1甲醇/异丙醇 背压: 130 bar/1880 psi 柱温: 45 ° C 检测: UV /PDA,280 nm 两种测试方法得到的结果对比见表1。正相HPLC方法和UPC2均检出至少5种含量小于0.1%(按面积计算)杂质。两种方法在0.01%范围内峰的信噪比约为3:1,UPC2结果得到的值稍高。UPC2方法测得的最大杂质(以面积计约0.05%)的信噪比为16:1,正相HPLC方法测得的为9:1。这些实验结果清晰地表明,ACQUITY UPC2系统可成功地用于分析雌二醇中的微量杂质。UPC2方法的运行时间明显短于正相HPLC方法所用的时间(20min对比60min),从而提高了实验室的生产率。对每次运行的成本分析表明,正相HPLC的溶剂成本5.89美元,而使用UPC2,每次运行的成本仅为0.05美元。正相HPLC方法所产生需要处理的混合氯化物废液为108Ml2,2,4-三甲基戊烷、9.6mL正丁基氯和2.4mL甲醇。UPC2方法产生的需处理废液为甲醇和异丙醇各0.60mL。分离中使用的CO2通过实验室排气管排出。使用UPC2方法,废液处理成本降低了150倍之多。2,2,4-三甲基戊烷、9.6mL正丁基氯和2.4mL甲醇。UPC2方法产生的需处理废液为甲醇和异丙醇各0.60mL。分离中使用的CO2通过实验室排气管排出。使用UPC2方法,废液处理成本降低了150倍之多。 关于沃特世公司 (www.waters.com) 50多年来,沃特世公司(NYSE:WAT)通过提供实用和可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。 作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。 2011年沃特世公司拥有18.5亿美元的收入,它将继续带领全世界的客户探索科学并取得卓越成就。 # # # 联系方式: 叶晓晨 沃特世科技(上海)有限公司 市场服务部 xiao_chen_ye@waters.com 周瑞琳(GraceChow) 泰信策略(PMC) 020-83569288 13602845427 grace.chow@pmc.com.cn
  • 34万只问题奶瓶混进湖北三甲医院
    “问题”奶瓶的瓶壁质地轻薄 可能以废旧塑料为原料   今天是“六一”国际儿童节,湖北两家大型婴幼儿医院,被查出用小作坊生产的无证奶瓶,给婴儿喂奶。这些未见消毒的奶瓶数量,竟多达34万只。这份沉重的“六一”礼物的背后是经济利益的驱动。   武汉市工商局武昌分局执法人员告诉《第一财经日报》,从正规企业购买合格奶瓶的单价是1元,而从无证的武汉新银塑料容器有限公司(下称“新银公司”)进货,每个只需0.31元。粗略计算,34万个问题奶瓶光是差价从中就可抠出近24万元,再算上医院加价,更是翻倍牟利。   目前,对于一次性使用医疗用品可由医院自主采购,并实行责任人制的备案管理。   两家三甲医院“落水”   2010年3月,武汉市工商部门收到市民肖女士的举报信。信中称,湖北省妇幼保健院强行要求新生患儿必须使用医院提供的一次性塑料奶瓶。肖女士怀疑这些奶瓶可能来路不正。   武昌工商分局公平交易局执法人员经过2个月调查,首先在湖北省妇幼保健院查获13万只没有生产许可证的“问题”一次性奶瓶。随后,该局又依据举报线索突查武汉市儿童医院,搜出20.9万只“问题”一次性奶瓶。值得注意的是,先后在湖北省妇幼保健院、武汉市儿童医院查获的奶瓶均产自新银公司。   工商执法人员在新银公司检查生产线时,未看到除菌消毒的设备,生产出来的塑料瓶也直接裸露堆放。包装上所张贴的“产品合格证”并未送往任何质检部门检测,合格证竟是厂家自己贴上去的。据统计,已经有总数超过32万只的“问题”一次性奶瓶流入新生儿病房。工商部门表示,这批“问题”一次性奶瓶已送往湖北省质量技术监督管理局抽检,检测结果不日公布。   2倍差价的利诱   通过调查医院进销凭据,两家医院从去年开始,就一直从涉嫌非法生产奶瓶的新银公司采购一次性奶瓶和奶嘴。“不知道要查看QS(生产许可)证。”武汉市儿童医院后勤部负责人对工商执法人员这样解释,以为只需要看看药品包装生产许可就可以了。   实际情况并非像院方描述的那样“无知者无畏”。根据调查,武汉市儿童医院曾经使用过一家正规企业生产的一次性奶瓶,但因价格偏贵,每只进价1元,方才改用新银公司的产品。据称,无证奶瓶进价仅需0.31元/只。每只奶瓶超过2倍的差价,34万个问题奶瓶光是差价就可抠出近24万元的“利润”。再算上医院加价,更是翻倍牟利。   两家医院明知故犯的另一表现是,质量明显比同类合格产品要差。“问题”奶瓶的瓶壁质地轻薄,可能以废旧塑料为原料 瓶身呈乳白色,可能与“以工业级别的碳酸钙、滑石粉代替低密度聚乙烯”有关。   然而,诱人的经济利益面前,湖北省两家最著名的婴幼儿医院在采购新生患儿的必需品时竟“忘记”审核供应商的生产资质,对“新银公司医药包装材料生产许可证早在2008年就全部过期”的事实更是视而不见。   爆自主采购软肋   记者在省妇幼保健院新生儿病房看到,一道铁门将通道堵死,只允许新生患儿和医院工作人员出入。据医院工作人员介绍,只要是刚出生的婴儿,一旦出现病症,都需要转入隔离病房治疗,期间父母都不允许进入,医院安排专人照顾婴儿,且必须使用医院的一次性奶瓶、奶嘴。据患儿家属透露,医院从未出具过回收的废旧一次性奶瓶。   对于一次性使用医疗用品则由医院自主采购后进行备案。根据卫生部《卫生用品和一次性使用医疗用品备案管理规定》(卫法监发[2002]160号)规定,医院有关部门应记录每次订货与到货的时间、生产厂家、供货单位、产品名称、数量、规格、单价、产品批号、消毒或灭菌日期、失效期、出厂日期、卫生许可证号,以及供需双方经办人姓名。
  • 药物分析进展和应用专栏|植物甾醇分析技术介绍
    植物甾醇是常见的植物活性成分,同时也是人类饮食中的主要脂类成分组成部分。其结构与胆固醇类似,均具有环戊烷多氢菲母核,图1中的β-谷甾醇、菜油甾醇、和豆甾醇为较为常见的植物甾醇。由于植物甾醇与胆固醇具有相似的结构,二者均需溶于胶束后才能被人体吸收,植物甾醇能与膳食来源的胆固醇竞争进入混合胶束从而减少肠道对于胆固醇的吸收,因此有助于控制血液中的总胆固醇、低密度脂蛋白和甘油三酯水平,从而减少心血管疾病的风险(图2)[1]。近年来,随着人们对健康饮食的日益重视,越来越多的科研人员开始关注到含植物甾醇的食品及植物的分析技术的开发与运用,本文将重点介绍基于气相色谱-氢火焰离子化检测器联用技术及液相色谱-大气压化学电离质谱联用技术的植物甾醇分析方法。图1. 常见的三种植物甾醇结构图2. 植物甾醇降低血清胆固醇的示意图[1]1. 植物甾醇的分析技术食物与植物中的甾醇类成分经过前处理并富集后,可采用不同的分析技术与手段开展分析与鉴定。目前最常用于植物甾醇定量分析的技术为气相色谱法(Gas Chromatography,GC)。液相色谱法(Liquid chromatography,LC)、薄层扫描法(Thin Layer Chromatography Scanning,TLCS)等也可以进行植物甾醇组分的分离与定量分析。1.1 气相色谱-氢火焰离子化检测器联用技术(GC-FID)技术原理:氢火焰离子化检测器(Flame Ionization Detector,FID)的工作原理是基于有机化合物能够在火焰中发生自由基反应而被电离从而对待测物进行分析[2]。如图3所示,FID离子室中火焰分为A层预热层;B层点燃火焰;C层温度最高,为热裂解区,有机化合物CnHm在此发生裂解而产生含碳自由基CH:CnHm→CH含碳自由基进入反应层D层,与外面扩散进来的激发态原子或分子氧发生反应,生成CHO+及e-:CH+O→CHO++e-形成的CHO+与火焰中大量水蒸气碰撞发生分子-离子反应,产生H3O+离子:CHO++H2O→H3O++CO化学电离产生的正离子(CHO+,H3O+)和电子(e-)在外加直流电场作用下向两极移动而产生微电流,收集极与基流补偿电路间的电流作为微电流放大器的输入,微电流放大器输出的电流信号(或电压信号)经A/D转换器,将模拟信号转换成数字信号,由计算机记录下来并进行数据处理从而获得色谱峰。图3. 氢火焰离子化检测器(FID)的示意图技术特点:火焰离子化检测器(FID)是气相色谱常用的检测器,它对几乎所有有机物均有响应,特别是对于烃类化合物灵敏度高且其响应与碳原子数成正比。与此同时,它对于气体流速、压力、温度变化的细微差异相对不敏感,不易受到外界环境改变影响。通过该法对植物甾醇进行分析时,需要对样品进行衍生化处理,将游离的植物甾醇转化为适合GC分析的疏水性衍生物,如生成三甲基硅醚(TMS)衍生物。目前广泛使用于植物甾醇分析的衍生化试剂包括有:含N-甲基-N-三甲基硅烷基三氟乙酰胺(N-methyl-N-trimethylsilylfluoroacetamide,MSTFA)无水吡啶溶液、含1%的三甲基氯硅烷(Trimethylchlorosilane,TMCS)的双三甲基硅基三氟乙酰胺(Bis-trimethylsilyltrifluoroacetamide,BSTFA)等。通过GC-FID对植物甾醇进行定量时,常使用的内标包括有白桦脂醇(Betuline)、5α-胆甾烷醇和5α-胆甾烷-3β-醇等。分析仪器:1957年,澳(大利亚)新(西兰)帝国化学工业公司(Imperial Chemical Industries of Australia and New Zealand,ICIANZ)中央研究实验室的McWilliam和Dewar开发了第一台FID。目前FID检测器已经成为应用最广泛的气相色谱检测器之一,其获取、操作成本、维护要求均相对较低。市面上的气相色谱仪基本上均可配置FID检测器,包括安捷伦9000、8890、8860和7890气相色谱系列,赛默飞 TRACE 1300、1100系列,岛津Nexis GC-2030,珀金埃尔默 2400等进口气相色谱系统以及福立 GC9790、GC 9720,常州磐诺GC1949,上海仪电分析GC 128、北分瑞利 GC3500系列等国产气相色谱仪。1.2 液相色谱-大气压化学电离质谱联用技术(LC-APCI-MS)技术原理:大气压化学电离化(Atmospheric Pressure Chemical Ionization,APCI)原理与化学离子化相同,但离子化在大气压下进行。流动相在热及氮气流的作用下雾化成气态,经由带有几千伏高压的放电电极时离子化,产生的试剂气离子与待测化合物分子发生离子-分子反应,形成单电荷离子,正离子通常是(M+H)+,负离子则是(M-H)-。大气压化学离子化能在流速高达2 ml/min下进行,常用于分析分子质量小于1500道尔顿的小分子或弱极性化合物,主要产生的是(M+H)+或(M-H)-离子,很少有碎片离子,是液相色谱-质谱联用的重要接口之一。图4. 大气压化学电离源(APCI)的示意图技术特点:植物甾醇的发色团数量少,因此不适合通过紫外检测器检测;同时植物甾醇质子亲和力较小、酸性较弱、不宜在溶液中形成质子化的离子或去质子化生成阴离子,因此通过电喷雾电离(Electron Spray Ionization,ESI)的电离效率相对较差。由于植物甾醇亲脂性较强,分子量一般小于1000 Da,采用APCI离子源可以提供更高的植物甾醇检测灵敏度,且无需对样品进行衍生化,极大地缩短了分析所需的时间。研究人员还发现植物甾醇分析过程中,采用正离子模式能够提供了比负离子模式更高的灵敏度,且易于生成准分子离子峰[M+H]+、[M+H-H2O]+ [4]。分析仪器:目前国内外均有大量厂商生产搭配有APCI离子源的液相色谱质谱联用系统,已运用于药物研究、食品安全检测、生命科学和分子生物学等多个领域。Agilent 6470、6490系列三重四极杆液质联用系统,Bruker EVOQ LC-TQ液相色谱质谱联用系统,PerkinElmer QSight 400系列三重四极杆质谱仪,SHIMADZU LCMS-2020、LCMS-2050液相色谱质谱联用系统以及国产的江苏天瑞LC-MS 2000液质联用系统,杭州谱育科技EXPEC 5310LC-MS/MS、EXPEC 5250 气相/液相色谱-三重四极杆质谱联用仪、EXPEC5510LC-MS/MS、禾信仪器LC-TQ5100等均配置有APCI离子源。国产的江苏天瑞LC-MS 2000液质联用系统,杭州谱育科技EXPEC 5310系列质谱仪等均配置有APCI离子源。2. 应用实例2.1 基于GC-FID快速分析橄榄油中的植物甾醇在对特级初榨橄榄油样本进行皂化处理后,国际橄榄理事会(International Olive Council,IOC)方法采用乙醚对皂化样本多次液液萃取以提取植物甾醇;研究人员优化后前处理方法采用反相聚合物基质固相萃取柱对皂化样品中的植物甾醇进行提取。同时研究人员基于GC-FID建立了同时快速定量17种脂质(含内标胆甾烷醇)的分析方法,其中包括16种植物甾醇,这17种脂质的GC-FID色谱图如图4所示[5]。通过分析比对不同前处理方法结果,研究人员发现优化后前处理方法简单、省时,并减少了溶剂的使用量,但是与IOC官方方法获得的结果较为一致。通过GC-FID快速定量17种脂质的分析方法也有助于评估高价值且容易掺假的特级初榨橄榄油的真实性。图5. 特级初榨橄榄油样品采用IOC方法(A)及优化前处理方法(B)处理后,分别经由GC-FID分析得到色谱图。(1)胆固醇;(2)菜籽甾醇;(3)24-亚甲基胆固醇;(4)菜油甾醇;(5)菜油烷甾醇;(6)豆甾醇;(7)Δ7-菜油甾醇;(8)赪桐甾醇; (9)β-谷甾醇;(10)谷甾烷醇;(11)Δ5-燕麦甾醇;(12)Δ5,24-豆甾二烯醇;(13)Δ7-豆甾醇;(14)Δ7-燕麦甾醇;(15)高根二醇;(16)熊果醇;(IS)胆甾烷醇。2.2 基于LC-APCI-MS/MS快速分析饲料中的植物甾醇相较于GC-FID或GC-MS,LC-APCI-MS/MS无需进行样品衍生化即可完成植物甾醇的定量分析,极大地缩短了样品前处理时间。研究人员建立了基于LC-APCI-MS/MS的植物甾醇分析方法,并可在8分钟内快速定量6种目标植物甾醇[6],图6为胆固醇与6种植物甾醇混合标准溶液(500 ng/mL)的MRM提取离子流色谱图。该方法提供了一种适用于大豆、向日葵、草料、犊牛成品饲料和上述饲料混合物在内的不同类型饲料中的植物甾醇定量的方法。同时将实验结果与其他相关研究结果进行比较,显示出良好的一致性。该方法简单、快速,可以将其应用于其他饲料和食品中的植物甾醇分析。图6. 不同研究化合物混合标准溶液的MRM提取离子流色谱图。①麦角甾醇;②胆固醇;③岩藻甾醇;④Δ5-燕麦甾醇;⑤菜油甾醇;⑥豆甾醇;⑦β-谷甾醇3.小结与展望植物甾醇是植物中的生物活性化合物,同时因其在降低血液胆固醇水平方面有着重要意义,植物甾醇可作为保健食品中的功效成分用于调节人体机能。在这种情况下,有必要建立适合于保健食品中植物甾醇类化合物的分析方法,以评估保健食品质量。同时随着分析技术的发展和相关研究的不断深入,更多快捷、灵敏的分析技术也将成为植物甾醇分析的有力工具,并为更多不同的植物甾醇类化合物在降低血脂、预防心血管疾病等健康领域的运用提供支持与保障。参考文献:[1] Zhang R, Han Y, McClements D J, et al. Production, characterization, delivery, and cholesterol-lowering mechanism of phytosterols: A review[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2022, 70(8): 2483-2494.[2] 胡坪, 王氢. 仪器分析(第五版)[M]. 北京:高等教育出版社,2019.[3] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典(2020版):四部[M]. 北京:中国医药科技出版社,2020.[4] Mo S, Dong L, Hurst W J, et al. Quantitative analysis of phytosterols in edible oils using APCI liquid chromatography–tandem mass spectrometry[J]. Lipids, 2013, 48: 949-956.[5] Gorassini A, Verardo G, Bortolomeazzi R. Polymeric reversed phase and small particle size silica gel solid phase extractions for rapid analysis of sterols and triterpene dialcohols in olive oils by GC-FID[J]. Food chemistry, 2019, 283: 177-182.[6] Simonetti G, Di Filippo P, Pomata D, et al. Characterization of seven sterols in five different types of cattle feedstuffs[J]. Food Chemistry, 2021, 340: 127926.
  • 首张基因芯片投产 将进780家三甲医院
    首张基因诊断芯片投产 将进780家三甲医院   长沙生产的生物芯片将帮助医生为患者开出“个性化”处方   一季度全省生物医药行业同比增长40%,长沙国家生物产业基地占一半   本报讯(记者 林俊) 记者昨日从长沙国家生物产业基地获悉,全球首张个体化基因诊断芯片日前在该基地的安信公司进入产业化阶段,在21世纪“生物芯片”的年代,医生将据此开出更精细的“个性化”药方。该项目由中南大学周宏灏院士领衔研发,并已列入我省新型工业化科技重点项目支持。今年预计可实现产值5500万元。   检测结果让患者终身受用   个体化基因诊断芯片是生物芯片的一种。记者看到,其外形也像电子芯片一样,是块小薄片,但上面排列的不是集成电路,而是基因序列。“它将引领一个新的用药时代,”参与开发的中试中心主任肖鹏介绍,目前医生为同一类病症的患者开出的药方基本上是“千人一量,万人一配方”,其实人的个体差异直接影响用药效果,用药的多少也应有区别。利用这种芯片,可以准确地检测出患者之间的个体差异,使医生诊断和用药准确,且检测结果能够让患者终身受用。   目前,利用个体化基因诊断芯片的成果,中南大学湘雅附属第三医院已建立了我国首家根据基因型用药的“湖南省个体化药物治疗咨询中心”,在我国率先启动了基因导向个体化药物治疗,并取得了卓越的临床效果。   基因芯片将进780家三甲医院   安信公司董事长黄庆玺向记者透露,未来几年将逐步铺开对基因芯片的普及运用,首先将以院士工作站的模式在全国各省会城市建立检测中心,然后进入全国780家三甲医院。在诊断基因芯片广泛应用的同时公司还将加快研发进度,加大投入,每年增报5到10个病种的基因芯片。   根据规划,至2010年,将实现40万人份的芯片产能及60万人份的检验中心检测能力,预计实现年产值可达3.2亿元 到2013年,可实现100万人份的芯片产能及360万人份的检验中心检测能力,预计实现年产值14.7亿元。   据省经委统计,今年一季度,全省生物医药行业保持较快增长,实现GDP58.8亿元,同比增长40%,增幅高于省内其他行业。而作为全省惟一的医药开发区,长沙国家生物产业基地一季度累计实现医药产值27.28亿元,占全省医药工业近50%,同比增长35%。据悉,目前园区已有泰尔、丰日等10余家企业筹备上市,且已有相当一部分完成了上市前的准备工作。
  • 智能型卡尔费休库仑微量水分测定仪KF106隆重上市
    高精度智能化库仑法微量测定仪由于技术上问题,一直由国外产品掌控国内微量水分测定仪的市场,由于其价格相对于其它常用的水分测定仪,价格一直居高不下,从而限制其产品广泛使用。 针对国内产品对微量水分测定仪的测试精度和智能化程度越来越高,经过多年水分测定仪的销售和生产的经验,通过我公司技术人员共同努力,研发出最新智能型卡尔费休库仑微量水分测定仪KF106,其精度和相对误差均与国外同类产品相媲美,其销售价格则为同类进口产品的一半。同时根据国内的用户的操作习惯,研发最新的操模式,其操作的便利性和智能性完全满足日常的微量水分测定的要求,受到广大用户的欢迎。 KF106型微量水分测定仪采用经典理论&mdash &mdash 卡尔&bull 菲休微库仑电量法;依据电解定律反应的水分子数同电荷数成正比,仪器检测参加反应电荷数(库仑)自动换算成对应的水分子数,因此此方法测试精度极高,测试成本极低,具有其他测试方法不可替代的优势;能可靠的对液体、气体、固体样品进行微量水分的测定。该仪器以棒图形式显示测量电极信号,直观指示电解液的含水量,实时描绘电解速度对时间的变化曲线。具有高灵敏度、高精度、高再现性,低功耗节能设计等特点,可内置蓄电池用于便携测量,广泛适用于石油、化工、电力、制药、商检、科研、环保等领域。 可检测物质种类包括: 1.汽油,水压油、绝缘油、变压器油、透平油、抗燃油。 2. 戊烷、己烷、二甲基丁烷、辛烷、十二烷、二十碳烷、二十八烷、环十二烷、癸基环己烷、甲基丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、乙基甲苯、二甲基苯乙烯、十四烯、石油醚、环己胺、甲基环己胺、环庚 烷、乙烯环己胺、二环戊二烯、二甲基萘、三甲基苯乙烯、苯、二氢苊、芴、亚甲基菲、异甲基异丙基苯等。 3.酚类 苯酚、甲酚、氟苯酚、氯酚、二氯苯酚、硝基酚等。 4.醚类 二乙醚、二甘醇单甲醚、二甘醇二乙醚、聚乙二醚、苯甲醚、氟苯甲醚、碘苯甲醚、二癸醚、二庚醚。 5.全部醇类、全部卤代烃类、全部脂类等。 仪器特点 320× 240点阵图形液晶显示屏,触摸屏操作; 实时描绘电解速度对时间的变化曲线; 以棒图形式显示测量电极信号,直观指示电解液的含水量; 使用空白电流补偿、平衡点漂移补偿来修正测量结果; 独创开关恒流电解技术,降低整机功耗; 带时间标记的历史记录,最多存储255个; 具有电极开路、短路自检报警功能; 内置高速热敏式微型打印机,打印美观、快捷,具有脱机打印功能; 内置蓄电池(选配),充满电后,可连续使用6小时以上; 配有标准RC232接口,可与计算机连接,便于处理试验数据; 具有屏幕保护功能,延长液晶使用寿命; 技术参数 测量范围:1ug~100mg 精 度:测试水量在3ug~1000ug之间误差小于± 2ug 测试水量大于1000ug误差小于± 0.2% 分 辨 率:0.1ug 电解电流:0~400mA 待机功耗:6W 最大功耗:35W 电源电压:AC220V± 20% 50HZ± 10% 适用环境温度: 5℃~40℃ 适用环境湿度: &le 85% RH 外形尺寸:350× 260× 180(mm)
  • 只要国产!知名大三甲医院拒绝进口,进口论证已成入院“关卡”
    2300万医疗设备,拒绝进口近日,中国政府采购网显示,中国医学科学院肿瘤医院发布招标公告,采购共2300万的高端医疗设备,标注拒绝进口。(点击查看本网先前报道:2300万大单招标,拒绝进口)公告称,中国医学院肿瘤医院预算2300万采购医用磁共振成像系统,表示不接受进口产品。医院官网显示,中国医学科学院肿瘤医院始建于1958年,原名日坛医院。1996年通过三级甲等医院评审,是集医教研防于一体,全方位开展肿瘤相关基础研究和临床诊治的国家标志性肿瘤专科医院。年门诊量84万余人次,年出院量5.3万余人次,年手术量2万余台次。拥有多台能完成调强放疗、图像引导放疗和旋转调强放疗的直线加速器、大孔径CT模拟定位机与核磁共振模拟定位机、肿瘤射频热疗设备、平板数字减影血管造影、第二代宝石能谱CT、3T高场强功能成像 MRI、PET-CT、全院级PACS-RIS系统等先进的仪器设备。除中国医学科学院肿瘤医院之外,中山大学附属第三医院、河南科技大学第一附属医院、北京协和医学院、四川川北医学院附属医院等国内顶级医疗机构,也逐步开始采购国产医疗设备。以中山大学附属第三医院为例,5月发布招标公告,预算2300万,采购DSA及配套设备,明确标注「非进口产品」。顶级大三甲对于国产设备的倾斜,正在一步步加深。进口论证已成入院“关卡”除明确标注「不允许进口」之外,专家论证环节同样是进口产品入院关卡之一。日前,福建中医药大学附属第三人民医院发布了一则关于巡察整改进展情况的通报,公布了2021年10月26日至11月26日的巡察整改进展情况。其中重点提到,在设备采购方面,个别项目未进行进口论证项目允许进口产品投标。通报显示,针对这一情况进行了整改,一是设备科组织科室人员学习《政府采购进口产品管理办法》,进一步加强对政府采购法律法规、规章制度的理解,规范采购流程;严格按照规定进行进口产品论证及采购需求论证;未进行进口产品论证,不允许进口产品参与投标。在这份通报发出的三个月前,福建省福州市卫健委发布一份巡察通报。 内容提到,针对「对群众反映的使用进口耗材造成诊疗负担重等民生问题重视不够」问题,印发《福州市卫生健康委员会关于开展市属医院医用耗材使用情况调查的通知》,对市属各医院医用耗材使用情况开展全面调查,根据调查结果,提出相应整改要求。 组织专家到市二医院、肺科医院开展医用耗材使用情况专题调研督查,针对两家医院存在的「大量使用进口耗材」问题提出具体整改措施和要求。 督促指导市二医院、肺科医院进一步规范医用耗材特别是进口高值耗材使用的审批、知情、监督等工作,促进进口高值耗材使用比例逐步下降。医疗器械营销管理专家王强对赛柏蓝器械分析,除福建之外,广东、安徽、陕西、四川等多个省份已陆续要求部署相关举措,进口论证已经成为进口产品进院的最紧要关卡。国产化政策下的“鲶鱼效应”虽然政策对国产品牌的扶持不断加强,但国产和外资的处境并非是二元对立。日前,财政部就《政府采购法(修订草案征求意见稿)》再次向社会公开征求意见。《意见稿》明确支持本国产业。其中指出,除在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取外,政府采购应当采购本国货物、工程和服务。中国境内生产产品达到规定的附加值比例等条件的,应当在政府采购活动中享受评审优惠。本国货物、工程和服务的界定,依照国务院有关规定执行。去年10月25日,财政部在官网发布《关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》,要求在政府采购活动中平等对待内外资企业。其中提到,在中国境内生产的产品,不论其供应商是内资还是外资企业,均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利。这里提到的「境内生产」已成为国产和外资企业两者的共同「入场券」。在政策扶持大环境下,「国产化」的鲶鱼效应正逐渐显现。器械行业资深从业者Grace对赛柏蓝器械表示:「在政府限制进口之前,其实很多价格战的打法已经把进口械企逼到墙角了,他们的应对其实方法很简单,就是在国内建厂,获得国字头的注册证。」 而外资企业在中国生产的产品获得国字头注册证后,同样在一定程度上拥有了「国产」的身份。「外资企业把工厂搬到国内,一个是规避成本,提升价格竞争优势,另一方面就是可以在部分地区被认作是国产医疗器械,因为它在中国生产。」王强分析。各地在落实政策时也会有自己实际的考量,当地政府也非常支持进口企业进来投资建厂。而对于进口论证方面的国产定义,目前尚未有清晰明确的区分和界定。国产和外资的较量正从二元走向多元,而答案就藏在下个周期中。
  • 腾辰生物完成数千万元A轮融资,加速质谱甲基化肿瘤早筛早诊临床
    近日,南京腾辰生物宣布完成数千万元A轮融资,本轮融资由树兰俊杰资本领投,知名个人投资人跟投,探针资本担任独家财务顾问。本轮融资主要用于biomarker专利库和临床样本的进一步积累,加速后续产品管线的研发,着重推进肺结节良恶性判别IVD产品的注册检及后续的医疗器械证申报,以及LDT产品的商业化落地。腾辰生物成立于2018年,专注于针对恶性肿瘤的核酸质谱早筛早诊产品研发。从公司成立之初开始,就着手与国内顶尖医院合作,建立全球高水平的早期癌症样本库。截至目前已经积累了两万余例临床样本,并基于真实世界的临床样本开发原研靶点阵列,布局了一系列分子标志物专利,建立专利护城河。同时,围绕核酸质谱平台优化工艺流程,自研自产基础试剂盒,在提高产品壁垒的同时大大降低检测成本,提升临床可及性及数据稳定性。肿瘤早筛早诊市场规模达千亿,其中分子诊断市场近几年增长迅速。DNA甲基化被认为是极佳的肿瘤体外早诊分子标志物,可以针对包括肺癌、乳腺癌、甲状腺癌、结直肠癌、宫颈癌等一系列恶性肿瘤进行早期检测。尽管目前针对DNA甲基化已经有多款产品上市(适应症包括结直肠癌、宫颈癌等),但大部分的产品所检测的疾病范围尚集中在能够获取肿瘤附近组织样本的类型。而恶性肿瘤早期体外诊断最佳的介质是血液,因为其采样简单且几乎适用于所有癌种,但早期恶性肿瘤患者血液中甲基化信号弱、背景噪音强,想要精准捕捉相应信号的难度极大。目前,针对甲基化的检测主要有三种方式,分别为qPCR、二代测序及定量核酸质谱。其中,qPCR检测相对简单、生信分析要求较低,且相应的仪器在临床端较为普遍,IVD报证先例较多。然而qPCR只适用于检测位点相对较少的产品(1-5个位点最佳),且检测的精密度相对较低,因此不适用于血液样本的检测。而基于NGS做甲基化检测的精密度相对较高,可同时检测成千上万个DNA位点,但其操作相对复杂,生信要求和成本均较高,更适用于位点的筛选。而定量核酸质谱操作相对简单,生信要求低,数据稳定性高,适用于10-100个DNA位点的检测范围,符合血液样本临床检测的应用场景。然而,在应用核酸质谱检测过程中几乎所有步骤的试剂盒均需进口,如何降低检测成本、优化检测流程,且如何选取合适的分子标志物阵列,均为应用该技术平台需要解决的难题。目前,围绕核酸质谱检测平台,腾辰生物共布局了近10条产品管线,覆盖包括肺癌、乳腺癌、甲状腺癌、前列腺癌等恶性肿瘤。其中,肺癌早诊产品已经完成了4000余例临床验证(其中I期肺癌比例大于90%),对于2cm以下的极早期肺癌的灵敏度与特异性均>80%。与竞品相比,腾辰生物的肺癌早诊产品”菲捷明“拥有采血量低、对样本要求低、成本及终端价格低等优势,目前正在推进商业化落地和准备启动IVD报证工作。随着公司产品研发进度的加快和资源的不断注入、公司管线日益丰富,腾辰生物吸引了一批优秀的人才加入,组建了一支能力卓越、经验丰富的研发、生产及销售团队。腾辰生物创始人,CEO杨蓉西博士表示:我们很高兴连续获得知名专业基金和投资人的认可和支持。腾辰生物拥有十余年的技术积累,具有国际领先的持续原研能力,致力于开发高效稳定低成本的癌症早筛早诊的分子标志物,以及相关的底层技术和检测体系。经过四年的成长,公司团队逐渐完善,临床数据快速积累,市场销售开始布局。未来我们将与合作方携手共进,持续推进研发和注册申报,为临床医生和患者提供优质的肿瘤早筛早诊服务和产品。树兰俊杰资本创始合伙人许迪龙表示:我们很高兴作为领投方参与腾辰生物的A轮融资。树兰俊杰医疗资本扎根产业,深耕医疗领域投资,近年来一直以务实的眼光关注肿瘤早筛早诊赛道,寻找有创业精神,有持续原研能力且最终能落地的项目。腾辰生物坚持原研十余年,积累了30余项发明专利、数千例临床数据和自有的工艺流程,从而建立了很高的技术壁垒。核酸质谱平台的应用在大幅提高数据的精密度和稳定性的同时也大大降低了成本和提高了工作效率。我们对腾辰生物的后续发展充满了期待。探针资本合伙人杨丹宁表示:腾辰生物拥有一流的IVD产品研发和落地能力,围绕核酸质谱快速布局多条产品管线,并建立自己的分子标志物阵列及自研试剂专利壁垒,在研发具有高度差异化、高精准度及特异性的IVD产品同时进一步降低检测成本、增加检测结果稳定性,更加贴近疾病早筛早诊应用场景。公司自创立起,便与国内多家知名医院展开合作,共同推进项目落地,相信未来一定会实现爆发增长。我们非常荣幸参与到腾辰生物此次的融资工作中,并期待公司在CEO的带领下进一步建立研发壁垒、完善产品管线,助力行业更好地发展。关于腾辰生物南京腾辰生物科技有限公司座落于南京市江北新区“南京生物医药谷”,是一家由留德海归博士创办、致力于开发新一代肿瘤及心脑血管等重大疾病体外早诊技术及产品的高科技生物企业。公司在疾病早诊、预后评估、疗效评估和复发监控等方面拥有领先的自主技术,并已获得多家国内一线风投机构的投资。公司已与国内多家三甲医院建立合作,积极筹建肿瘤体外诊断研发基地,进一步提升研发创新能力、丰富大数据积累和完善知识产权布局。公司创始人曾担任德国国家癌症研究中心和德国排名第一的海德堡大学医学院研究员,其研究成果于2016年获得了欧洲知名的Claudia von schilling基金会颁发的乳腺癌研究贡献奖,并在德国有丰富的创业经验并多次获奖,其创立的肿瘤体外诊断体系先后获得了德国国家经济部高科技转化大奖及欧盟创业大赛生物技术类一等奖。关于树兰俊杰资本树兰俊杰资本由树兰医疗集团早期投资人和创始团队共同发起组建,在全球范围内以临床资源服务于医学科技产业转化,通过建设科技投资基金、SATOL生命科技加速器、SATOL全球医学创新创业中心,承办世界生命科技大会、全球医学创新创业大赛,以社群服务、基金投资、科研孵化三项核心业务来推动医学临床、科研、产业一体化发展,助力医学科技人才创新创业,在数字诊疗、生物技术、创新疗法等领域投资了一批优秀的科技企业。关于探针资本探针资本成立于2017年,是一家专注医疗健康与生命科技的精品投行,旗下业务包括财务顾问、直接投资、产业咨询和创新孵化。创始团队来自业内一线私募股权投资机构、财务顾问机构、管理咨询公司和医疗垂直媒体。自成立以来,探针资本每年均完成两位数的私募融资与并购交易,累计交易金额近百亿元人民币。在企业增值服务方面,探针资本团队拥有成熟的产业经验。2020年探针新医疗基金成立,截止目前已投资十余家业内头部公司。
  • 甘肃拟修订气象条例,侵占破坏气象仪器可处五万元以下罚款
    3月30日,省十三届人大常委会第三十次会议分组审议《甘肃省气象条例(修订草案)》。《条例(修订草案)》提出,侵占、破坏气象仪器的可并处五万元以下罚款。《条例(修订草案)》取消了“从事气象科技服务”行政审批事项,取消“气象信息费”收费项目,并调整、明确雷电灾害防御的政府职责和部门监管责任。同时,强化了气象探测环境保护和人工影响天气工作。依据上位法,明确县级以上人民政府应当划定当地各类气象台站气象探测环境的具体保护范围。各级人民政府应当合理布局和建设人影作业点,实施人工影响天气作业的组织应当具备省气象主管机构规定的条件,并使用符合相关技术标准的作业设备,遵守作业规范。人工增雨(雪)和防雹等所需经费也可由申请提供服务的委托方承担。林业、农垦、民航、石油等部门所属气象台站,可以发布供本部门使用的专项天气预报。其他任何组织或者个人不得以任何方式向社会发布公众气象预报和气象灾害预警信息。侵占、破坏气象仪器、设施、标志、资料的,由有关气象主管机构按照权限责令停止违法行为,限期恢复原状或者采取其他补救措施,可以并处五万元以下的罚款。
  • 流式小组|2024 CYTO技术秀三甲
    经过历时两个月的初选、复选和最终投票,由三十位流式技术、前沿应用和产业公司的专家组成的国际流式协会ISAC创新委员会最终选出了2024年的CYTO技术秀前三甲。分别是利用微流控技术进行细胞回收的CytoRecovery、AI数据分析terraFlow和影像细胞分析ImageCyte。以上三家公司将在今年5月的CYTO年会上做最终展示。敬请大家关注,谢谢!点击报名↑会议推荐|4.19日 9:00-17:00 “第六届生命科学仪器发展论坛” (点击了解全日程)第十七届科学仪器发展年会(ACCSI 2024)即将于4.17-19日在苏州开幕,今年特别增加流式细胞技术成果报告内容,提前知晓。
  • HJ1076-2019环境空气中氨、甲胺、二甲胺、三甲胺的测定
    随着工业文明和城市发展,工业在为人类创造巨大财富的同时,也把数十亿吨计的废气和废物排入大气之中,人类赖以生存的大气圈却成了空中垃圾库和毒气库。我们的生存环境污染日趋严重,尤其是空气污染几乎危及到每个人。世界卫生组织和联合国环境组织发表的一份报告说:“空气污染已成为全世界城市居民生活中一个无法逃避的现实。”如果人类生活在污染十分严重的空气里,那就将在几分钟内全部死亡。因此,大气中的有害气体和污染物达到一定浓度时,就会对人类和环境带来巨大灾难。空气污染物中的许多物质对人有严重的损害,例如其中的氨、甲胺、二甲胺、三甲胺可对人体造成严重损伤。氨能引起喷嚏、流涎、咳嗽、恶心、头痛、出汗、脸面充血、胸部痛、呼吸急促、尿频、眩晕、窒息感、不安感、胃痛、闭尿等症状。刺激眼睛引起流泪、眼疼、视觉障碍。皮肤接触后引起皮肤刺激、皮肤发红、可致灼伤和糜烂。慢性中毒时出现头痛、恶梦、食欲不振、易激动、慢性结膜炎、慢性支气管炎、血痰、耳聋等。甲胺具有强烈刺激性和腐蚀性。吸入后,可引起咽喉炎、支气管炎、重者可因肺水肿、呼吸窘迫综合征而死亡;极高浓度吸入引起声门痉挛、喉水肿而很快窒息死亡,或致呼吸道灼伤。二甲胺对眼和呼吸道有强烈的刺激作用。液态二甲胺接触皮肤可引起坏死,眼睛接触可引起角膜损伤、混浊。三甲胺主要是刺激人的眼、鼻、咽喉和呼吸道。长期接触会感到眼、鼻、咽喉干燥不适。盛瀚解决方案为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,保护生态环境,保障人体健康,测定环境空气和固定污染源无组织排放监控点空气中氨、甲胺、二甲胺SH和三甲胺,盛瀚色谱推出了相关解决方案。采用盛瀚CIC-D120型离子色谱仪,使用盛瀚SH-CC-3(4.6×250)阳离子色谱柱和甲烷磺酸淋洗液对氨、甲胺、二甲胺、三甲胺检测,能够满足《HJ1076-2019环境空气氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的测定离子色谱法》的检测要求。SH-CC-3 型色谱柱是青岛盛瀚色谱技术有限公司生产的一种弱酸型阳离子色谱柱。基质为交联度 55%的苯乙烯-二乙烯苯聚合物,表面接枝羧基。SH-CC-3 型色谱柱可用非抑制或抑制电导法完成常规阳离子分析,可同时分析 6 种常见阳离子:Li+、Na+、NH4+、K+、Mg2+、 Ca2+,在特定条件下,可直接电导分析部分过渡金属阳离子。盛瀚一直致力于研究开发高精度、高灵敏度和高智能的离子色谱仪,目前CIC系列产品已广泛应用于环保、疾控、自来水、质检、水文、地质、高校、科研院所、企业等众多领域,并出口到韩国、印度等34个国家和地区。“保障人类生存环境,促进生态良性发展”是盛瀚所属集团新光智源集团的企业宗旨,集团一直在为“成为环境生态文明安全管理的推动者”的伟大愿景不懈奋斗,期望我们共同缔造蓝天白云、绿水青山,让环境更美好!
  • 达微生物数字PCR荣登中关村国际前沿大赛医疗器械领域前三甲
    达微生物数字PCR荣登中关村国际前沿大赛医疗器械领域前三甲2020年7月16日,由教育部科技司、中科院北京分院、北京大学、清华大学及中国证券投资基金业协会等单位指导的中关村国际前沿科技创新大赛医疗器械专场决赛圆满落幕。该赛事被称为“硬科技选秀”,旨在主动挖掘一批具有国际水平的颠覆性科学技术,着力培育一批契合市场紧迫需求的创新成果,积极参与海内外前沿技术创新竞争。大赛报名企业数量众多竞争激烈,通过预赛的15家优质企业“云上”PK,最终达微生物实力登顶医疗器械领域前三甲。达微生物针对新型冠状病毒的高效准确检测需求,建立了高效准确、自动化、且低成本的微滴数字PCR检测体系,支撑新型冠状病毒早期准确诊断,以及进行高效及时的病毒载量准确检测和诊断干预的需求。独创无芯片数字PCR,使数字PCR成本降至qPCR水平不同于主流进口品牌的技术路线,达微生物OsciDropTM数字PCR仪采用独创并具有自主知识产权的DAPCOTM技术(Droplet Array Prodsuction by Cross-interface Oscillation,界面振动微滴阵列),具有全自动、高通量、低成本三大突出优势,可实现“样本进、结果出”的全自动流程。尤其值得一提的是,达微生物独创无芯片数字PCR技术,免去了价格高昂的芯片耗材,使数字PCR使用成本降至qPCR水平,将有望实现数字PCR仪的国产替代。 OsciDropTM ONE数字PCR仪据悉,达微生物已和国内多家三甲医院、检测机构、生物医药企业、科研院所等建立了服务和科研合作。达微生物数字PCR极低的使用成本,大大拓宽了数字PCR的应用领域,不仅可用于新型冠状病毒核酸检测,更将在病原微生物检测、肿瘤液体活检和出生缺陷等领域取得广泛应用。
  • 数据推动创新,全国首款体外检测人血浆氧化三甲胺测定试剂盒获批
    体外检测人血浆TMAO浓度、方便准确地为肾脏疾病诊断提供参考标准……近日,记者从长沙都正生物科技股份有限公司了解到,其自主研发的氧化三甲胺(TMAO)测定试剂盒获批医疗器械注册证,意味着这款国内首度获批的体外检测人血浆TMAO浓度的IVD试剂盒可以正式生产并投放市场了。氧化三甲胺(TMAO)是一种小分子物质,主要由饮食中肉类、鱼类和奶制品等中的胆碱、肉碱经肠道微生物代谢后产生,经肾脏进行排泄。国内外研究表明血浆中TMAO的水平增高与人体多种慢性疾病的发生发展密切相关。“多中心临床研究表明,TMAO的血浆浓度反映肾小球滤过率的功能,可作为肾功能早期损伤的新型预警生物标志物,在评价肾脏功能、监测肾脏相关疾病等方面有临床应用价值。”都正生物董事长欧阳冬生告诉记者。这是企业产学研一体化的又一成果。2016年,《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》出台,其对提升我国制药行业发展质量,保障药品安全性和有效性,促进医药产业升级和结构调整,具有重要意义。“所谓一致性评价,就是要求仿制药在质量、疗效上与原研药一致。”欧阳冬生介绍,落地湖南湘江新区麓谷科技产业园的都正生物,彼时一头扎进仿制药质量和疗效一致性评价研究领域,“我们当时做的,就是打造高水平、专业化的临床研究平台。”通过实现医学服务、受试者招募、临床试验、SMO服务、生物样本分析、数据管理与统计分析等临床研究全流程管理,成功提升了临床研究效率。“比如一个普通的生物等效性研究项目,同行业一般需要4至6个月,而我们最快可以60天完成,整体效率至少提升30%。”公司自主研发的智慧实验室平台(ILP),通过数字化手段,所有操作过程都能留下痕迹,所有数据都不可篡改,保证数据合规、真实、准确、完整、可溯源。在“一站式”与“数字化”加持下,截至今年6月,都正生物已为500多家药企提供1200余项临床研究服务,助力150余个产品获批。紧盯数据这一数字时代的新型生产要素,企业建立了都正数据库(DDB),建立了完善的数据采集、管理系统和分析平台,为数据深度挖掘与智能应用创造了条件。氧化三甲胺(TMAO)测定试剂盒正是数据驱动的创新成果之一。“我们通过开展多中心临床研究,检测了上万例科研样本,得到健康人群TMAO基线值。在此基础上才研制出氧化三甲胺(TMAO)测定试剂盒,可准确在体外定量检测人血浆中TMAO的浓度。”用数字引领未来。欧阳冬生表示,都正生物正以临床研究数据、专病数据和生物标本为基础,基于“共谋共建共享共赢”理念,建设“生物银行”,开展创新研发与成果转化,推动“数字产业化”。
  • VOCs收费带来的机遇与挑战
    继北京市发改委、市财政局、市环保局发布《关于挥发性有机物排污收费标准的通知》后,《挥发性有机物排污收费试点办法》开始在石化和包装印刷行业进行试点,这标志着VOCs排污费正式开征。2015年10月1日,北京市在家具制造、包装印刷、石油化工、汽车制造、电子等五大行业的17个行业小类开始征收挥发性有机物排污费,涉及约2000家企业。12月16日,上海市制定了《上海市挥发性有机物排污收费试点实施办法》,上海也开始试点启动挥发性有机物(VOCs)排污收费,这些无疑加速了VOCs控制工作的进展,也推动了VOCs监测和治理行业的快速发展。 VOCs排放来源广泛,种类较多且涉及的废气成份较复杂,目前排查的比较清楚的是石油化工、涂布印刷两大行业。随着《挥发性有机物排污收费试点办法》的实施和各大环保压力的加剧,VOCs排放标准的不断完善,排污收费制度将会随着污染源清单的不断更新完善而涉及到更多的行业, VOCs治理市场会进一步扩大,同时也给治理企业带来了无限的挑战和机遇。 聚光科技旗下全资子公司清本环保工程(杭州)有限公司是国内专业从事各类有机废气治理工程的龙头企业,是当前国内唯一集规划设计、综合治理、在线监测及整体运营为一体的有机废气净化领域综合解决方案供应商。公司拥有最全面的有机废气治理技术,能根据客户的环保、节能、投资需求选择最优的技术路线,定制“临床”方案,公司率先开发了吸附、燃烧、冷凝、吸收、等离子除臭等多项VOCs治理技术,拥有多个自主知识产权,能根据实际工况提供最适宜的技术或技术组合,最大程度实现环保达标和经济价值。有机废气治理综合解决方案 公司以市场、研发、服务为核心,组建了一支跨学科的、一流的技术团队,在节能减排、各类VOCs废气治理方面开展了卓有成效的研发工作。我们的技术团队拥有国内二十多年行业经验,在VOCs治理领域拥有四百多项成功案例,环保VOC治理行业占据行业领先地位,主打产品在石化、化工、制药、印刷、涂装涂布、油气回收、半导体/电子等众多行业和领域得到广泛的应用。以下是公司近年来的典型案例:项目名称尾气主要组分浙江某企业涂装线废气处理项目溶剂油、丁酯、DBE、丁醚和正丁醇山西某企业肟化装置尾气处理项目甲苯浙江某企业甲基叔丁基醚吸附回收项目甲基叔丁基醚浙江某企业乙醇吸附回收项目乙醇浙江某企业综合废气吸附回收项目乙醇、丙酮、甲基叔丁基醚、吡啶、甲醇、氨气、盐酸等广东某企业兰星硅涂布尾气吸附回收项目120#溶剂油、甲苯湖南某企业丁酮废气回收+提纯处理丁酮、甲醇广东某企业氧化尾气吸附回收装置改造重芳烃山东某企业装车台冷凝吸附式油气回收装置苯、甲苯、二甲苯、精制石脑油、己烷、庚烷等湖南某企业己二酸己内酰胺项目双氧水装置重芳烃、氮、氧山东某企业麝香酮车间废气处理项目甲醇、石油醚、二甲苯、氯化氢、少量氢气山西某企业新建己内酰胺项目环己烷、环己酮上海某企业废气回收处理戊烷、四氢呋喃辽宁某企业装车尾气回收装置苯、甲苯、C9、C10浙江某企业甲基叔丁基醚尾气治理项目甲基叔丁基醚、DMSO、HBr、甲醇、乙烷浙江某企业二氯甲烷尾气治理项目二氯甲烷、甲醇、吡啶、HCL浙江某企业二氯乙烷尾气处理项目二氯乙烷浙江某企业甲苯尾气回收项目甲苯、甲醇浙江某企业乙酸丁酯尾气回收项目乙酸丁酯、甲醇宁波某企业曝气池废气处理项目NH3,有机溶剂宁波某企业生产工艺废气处理项目甲苯/甲基环己烷、正戊醇巨化汉正专用化学品产业园区尾气处理项目三乙胺、乙醇、乙二醇、氨四川某企业精对苯二甲酸项目对二甲苯山东某企业油气回收装置汽油、纯苯浙江某企业右旋布洛芬及对氟苯甲酰基丁酸生产过程中的尾气回收处理项目石油醚、甲苯、二氯乙烷、氟苯、微量氯化氢浙江某企业甲苯吸附回收项目甲苯中石化集团10万吨/年双氧水法制环氧丙烷工业试验装置氧化尾气/呼吸气炭纤维吸附回收装置重芳烃中石化集团储运厂液体化工产品装车异味治理装置 苯、甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、空气、正丁醇、异丁醇江苏某企业乙酸乙酯、甲苯废气回收处理项目乙酸乙酯、甲苯浙江某企业160kt/a离子膜烧碱及90kt/a双氧水项目C10芳烃、四甲基苯、三甲基、四丁基脲江苏某企业PE纤维生产尾气处理项目壬烷+辛烷江苏某企业储罐尾气处理项目乙酸乙酯杭州某企业定型机涂布汽油回收装置120#溶剂油福建某企业20 万吨/年己内酰胺项目芳烃吸附回收装置重芳烃辽宁某企业甲苯氧化尾气吸附回收甲苯宁波某企业活性炭除氯苯项目氯苯中石化集团苯化工部环己胺尾气吸收苯、氨、苯胺、环己胺中石化集团10万吨/年环己酮装置尾气项目环己烷、氮气、氢气、甲烷江苏某企业10万吨/年氧化尾气重芳烃回收装置重芳烃浙江某企业生产尾气治理装置III期甲苯、乙酸乙酯、环乙烷等浙江某企业氨纶生产DMAC废气生物处理装置II期硫化氢、氨、恶臭气体中石化集团10万吨/年双氧水氧化尾气重芳烃回收装置重芳烃广西某企业10万吨/年双氧水鹿寨Ⅲ期氧化尾气重芳烃回收装置重芳烃…………
  • 官宣!GE拆分为三家公司 聚焦医疗/能源/航空
    GE医疗业务将命名为GE HealthCareGE能源业务将命名为GE Vernova,旗下涵盖:GE可再生能源、GE发电、GE数字集团和GE能源金融服务业务GE航空业务将命名为GE AerospaceGE今日发布了其计划通过分拆组建的三家全球领先的投资级上市公司的全新品牌标识。这三家公司将分别聚焦医疗、能源和航空三大增长型行业板块。GE医疗业务将启用新名称GE HealthCare。GE能源业务,包括可再生能源、发电、数字业务和能源金融服务,将合并且使用新名称GE Vernova。GE Aerospace将是GE航空业务的品牌名称。三家新公司将持续受益于GE约200亿美元的品牌价值和全球知名度*。此外,GE医疗业务在完成拆分后,将以“GEHC”为股票代码在纳斯达克全球精选市场上市。通过在纳斯达克股票交易所上市,GE HealthCare将受益于纳斯达克以创新、技术为主导的上市公司市场形象,特别是在医疗领域。GE HealthCareGE计划在2023年初完成对医疗业务的拆分。独立后的医疗业务将推动在精准医疗领域的创新,聚焦改善患者预后和疾病诊疗水平,应对患者和临床面临的严峻挑战。传承GE百余年的历史积淀,GE HealthCare这一新名称和品牌标识诠释了新公司对安全、品质、信任和创新的不懈坚持;而新的品牌色调“温情紫”象征着人性、温暖和关爱,以及公司对卓越的追求。GE HealthCare在全球拥有400万台装机量,每年对患者进行超过20亿次检查,未来将持续引领医疗行业的前沿创新,关爱生命重要时刻。GE Vernova按计划,GE将在2024年初执行对GE Vernova,即GE能源业务的拆分。目前,GE能源业务及用户提供了全球三分之一的电力,并将持续致力于提高能源的可靠性、可及性和可持续性。新的品牌标识融合了“ver”,源自“verde (绿色) ”和“verdant (青翠)”,代表地球的青山绿水;“nova”则来自拉丁语“novus”及“new (新)”,代表引领低碳能源新时代的承诺。GE Vernova的品牌色“寰宇翠”也诠释了这一内涵。目前,GE Vernova在全球拥有超7,000台燃气轮机与400吉瓦可再生能源设备的装机量,全新的品牌标识GE Vernova象征着公司坚守品质追求,珍视伙伴合作,引领行业创新的承诺。GE Aerospace在完成上述业务拆分后,GE将成为一家以航空为核心业务、名为GE Aerospace的公司。目前,GE Aerospace在全球拥有39,400台在役商用飞机发动机和26,200台在役军用飞机发动机。基于这一强大的业务基础,GE Aerospace将在航空业的历史性复苏进程中发挥关键作用,并致力于打造未来航空。与GE的字母组合,新的公司名GE Aerospace,以及全新的品牌色“浩瀚蓝”,寓意公司不断寻求突破,在传承航空领域深厚根基的基础上,提出一个面向未来的愿景——构建在航空航天和防务领域的竞争力、领导力。完成业务分拆之后,GE Aerospace将拥有GE品牌商标,并授予另外两家公司长期使用这一商标的许可。GE首席营销官Linda Boff表示:“在过去的六个月里,我们通过一系列以客户为导向的全方位调研,分析了计划独立的三家公司沿用GE品牌的重要性。基于大量的市场调研及数据分析,我们充分印证了GE这一品牌及其具有百年历史的字母组合,代表着创新的延续,象征着全球客户的信任、团队的荣誉,以及公司对未来人才的吸引力。为此,我们非常自豪,未来的三家公司将传承GE创新的DNA,驱动行业的未来。”三家独立公司均将受益于更为聚焦的业务运营、更定制化的资本配置和更灵活的发展战略,从而更有效地驱动长期的增长,以及品牌价值的实现**。
  • 首批三家公司从Illumina加速器项目毕业
    美国纽约,来自GenomeWeb的消息,Illumina公司于上周四宣布首批三家公司从Illumina加速器项目(Accelerator program)毕业。  这三家完成了六个月资助周期的公司分别是:Encoded Genomics、EpiBiome和 Xcell Biosciences。Illumina于去年10月选择他们作为加速器项目的首批参与者。这一项目在2014年2月启动,以帮助那些开发新一代测序应用的创业和早期公司。Illumina在六个月的资助周期内为参与者提供了10万美元的种子投资、业务指导、技术使用权限,以及全面投入运作的实验室空间。  Illumina最初与企业家Yuri Milner和硅谷银行合作,为此项目的参与者提供资金和指导,在今年早些时候,Illumina表示,此项目获得了维京全球投资(Viking Global Investors)的4000万美元。  Illumina表示,Encoded Genomics使用NGS技术,并利用人类非编码基因组来开发高度选择性的分子疗法。同时,Xcell Bio将NGS与拥有专利的原代细胞培养技术相结合,推出内容丰富的液体活检平台。  最后,EpiBiome这家精准微生物组工程公司,利用NGS来研究复杂的微生物群落。它的第一个产品是噬菌体鸡尾酒,可治疗和预防奶牛的乳房炎感染。
  • 湖北省粮食局1441万仪器采购大单揭晓
    湖北省省级政府采购中标结果公示   (湖北省粮食局全省粮油质量检测体系重点站点建设项目)   根据湖北省财政厅“鄂财采计〔2010〕6752号”计划下达函的要求,武汉创世纪招标有限公司受湖北省粮食局的委托,对其所需的全省粮油质量检测体系重点站点建设项目进行公开招标采购(招标编号:CSJ-ZC-2010-072),开评标工作已于2011年3月24日结束,经评标委员会评审推荐、采购人确认,现就本次招标的中标结果公布如下:   一、招标项目名称及编号:   项目名称:全省粮油质量检测体系重点站点建设项目   招标文件编号:CSJ-ZC-2010-072   二、中标信息:   包二:   产品名称及数量:高效液相色谱仪一(进口)/5台、液相色谱仪二(进口)/3台、高压液相色谱仪三(进口)/1台   中标供应商名称:武汉天行健科学仪器设备有限公司   中标金额:人民币(大写)叁佰壹拾壹万捌仟元整(¥: 3,118,000.00)   包五:   产品名称及数量:气相色谱仪(进口)/26台   中标供应商名称:武汉天行健科学仪器设备有限公司   中标金额:人民币(大写)柒佰贰拾贰万捌仟元整(¥: 7,228,000.00)   包八:   产品名称及数量:罗维朋比色计(进口)/13台   中标供应商名称:湖北省科学器材公司   中标金额:人民币(大写)肆拾贰万玖仟元整(¥: 429,000.00)   包十二:   产品名称及数量:酶标仪(进口)/23台   中标供应商名称:湖北省科学器材公司   中标金额:人民币(大写)柒拾伍万玖仟元整(¥: 759,000.00)   包十三:   产品名称及数量:紫外可见分光光度计(一)/1台、紫外可见分光光度计(二)/20台、超纯水器/29台   中标供应商名称:武汉华海检测设备有限公司   中标金额:人民币(大写)壹佰伍拾贰万壹仟肆佰元整(¥: 1,521,400.00)   包十四:   产品名称及数量:原子荧光分光光度计/17台   中标供应商名称:北京吉天仪器有限公司   中标金额:人民币(大写)壹佰叁拾伍万陆仟陆佰元整(¥: 1,356,600.00)   包十六:   产品名称及数量:粮食水分测试粉碎磨/16台、氮吹仪/7台、多参数食品安 全快速检测仪/1台、谷物电子容重器/10台、新核磁共振含油量测定仪/2台、砻谷机/10台、小麦硬度指标检测仪/4台、面筋测定仪/9台、全自动锤式旋风磨/10台、降落数值测定仪/15台、台式微波马弗炉/4台、万分之一天平/20台、千分之一天平/20台   中标供应商名称:湖北省科学器材公司   中标金额:人民币(大写)壹佰贰拾柒万元整(¥: 1,270,000.00)   包一:有效投标人不足三家,作废标处理。   包三:投标人不足三家,作废标处理。   包四:有效投标人不足三家,作废标处理。   包六:有效投标人不足三家,作废标处理。   包七:投标人不足三家,作废标处理。   包九:投标人不足三家,作废标处理。   包十:有效投标人不足三家,作废标处理。   包十一:有效投标人不足三家,作废标处理。   包十七:有效投标人不足三家,作废标处理。   三、招标公告媒体:中国湖北政府采购网(www.ccgp-hubei.gov.cn)   招标公告日期:2011年3月4日   四、评标信息:   评标日期:2011年3月24日   评标地点:武汉市武昌区体育馆路2号新凯大厦6楼602室   评标委员会名单:邹欣然、贺峰、冯伟松、刘嘉、柯昌进、何运部、高进   五、本次招标联系事项:   项目联系人:易菲、陈倩   联系电话:027-87320256-620   联系地址:武汉市武昌区体育馆路2号新凯大厦9楼   邮政编码:430071   如投标当事人对中标结果有异议的,可以在中标公示发布之日起七个工作日内,以书面形式向武汉创世纪招标有限公司提出质疑,逾期将不再受理。   特此公示   武汉创世纪招标有限公司   2011年6月29日
  • 328万!大庆市生态环境局VOCs自动监测站采购仪器设备
    项目概况大庆市生态环境局VOCs自动监测站仪器设备采购项目A的潜在投标人应在大庆市电子政府采购交易管理平台获取招标文件,并于2021年9月3日9点30分前递交投标文件。一、项目基本情况黑龙江省大庆市政府采购中心受采购人委托组织大庆市生态环境局VOCs自动监测站仪器设备采购A项目。本项目面向各类型企业进行采购。欢迎有能力的国内供应商参加。本项目远程开标。项目编号:DZC20201539项目名称:大庆市生态环境局VOCs自动监测站仪器设备采购项目A预算金额:3,280,000.00元,参与投标供应商投标报价超出预算的投标无效。采购需求:详见附件合同履行期限:签订合同后一个月内。本项目不接受联合体投标。二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2. 本项目执行政府采购扶持中小企业的相关政策。详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》。投标供应商所投全部产品为小型企业或微型企业或监狱企业或残疾人福利单位制造,提供声明函(须按招标文件内规定格式填写声明函),则总报价享受10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。注:①以上“用扣除后的价格参与评审”是指开标现场,依据供应商投标总报价进行10%的扣除后参与评审。②涉及多个产品的声明函中应包含全部产品,不提供声明函或提供不全的不享受相关扶持政策。3.本项目的特定资格要求:(1)提供参与本项目投标供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。(2)在开标现场,本项目要求所投在线式气相色谱质谱联用分析仪、在线式气相色谱分析仪(甲烷/非甲烷总烃)产品必须满足3个及以上品牌,否则,本项目废标。(3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。三、获取招标文件时间:公告之日起至2021年8月23日注:请参与本项目投标的供应商在2021年8月23日17时00分前自助下载文件,逾期则无法下载文件,由此造成的后果由供应商自行承担。地点:大庆市电子政府采购交易管理平台方式:网上自助下载文件(详见:http://ggzyjyzx.daqing.gov.cn/bsznTbr/20199.htm?pa=7355---《入库、办理数字证书及自助下载文件说明》)售价:免费四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点2021年9月3日9点30分地点:大庆市行政服务中心四楼开标室五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1、退出投标时限:如供应商退出投标,必须在投标截止时间前72小时,否则不予退出。2、全面贯彻庆财采【2019】3号文大庆市财政局关于开展政府采购领域扫黑除恶专项斗争的通知的规定,在本项目中重点打击8类政府采购领域涉黑、涉恶、涉乱形为。详见:http://www.hljcg.gov.cn/xwzs!queryOneXwxxqx.action?xwbh=8B2FAECAA29800DEE053AC10FDFA79C0七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:大庆市生态环境局地 址:黑龙江省大庆市高新区建设大厦联系方式:马梦淑131040951392.采购代理机构信息名 称:大庆市政府采购中心地  址:大庆市萨尔图区东风新村纬二路2号(大庆市行政服务中心三楼)联系方式:0459-61581503.项目联系方式采购人项目联系人:马梦淑电 话:13104095139采购代理机构项目联系人:王琪电话:0459-6158150 附件: 项目需求一、规格型号及参数序号名称规格参数/项目特征/服务要求单位数量1在线式气相色谱质谱联用分析仪仪器应用要求1)#适用于挥发性有机物的在线分析,满足环境空气挥发性有机物的定性定量分析;满足环保部《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》(环办监测函〔2017〕2024 号)规定的VOCs在线监测设备的应用要求,仪器采用GC-MS/FID法。2)连续24小时在线监测环境空气中可挥发性有机物,并1小时出一组数据。监测项目应满足通用的臭氧前驱体标准(PAMs)监测项目,同时可监测环境空气中卤代烃、含氧化合物等挥发性有机物,监测项目≥116种。3)产品须满足《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ 1010-2018)中的要求。2.仪器工作环境1)工作环境温度: 20-30℃。2)工作环境湿度:≤ 85%R.H. (无冷凝)3)电源:单相200-240V@50 Hz,电流大于10A。3.仪器主要技术指标采样模块1)进样捕集模块:采用低温除样品中水分,低温富集目标VOCs;不使用液氮富集冷阱装置,降温至少至摄氏-30℃,可浓缩富集 C2-C12 碳氢化合物,保证目标化合物有效捕集及脱附,满足高挥发性化合物的捕集需要。色谱分离模块1)气相色谱能实现目标化合物的有效分离;2)在FID检测器中:环戊烷和异戊烷的分离度、2,3-二甲基戊烷和2-甲基己烷的分离度及邻-二甲苯和苯乙烯的分离度达到 1.0 以上;3)色谱柱系统:毛细管色谱柱柱。4) 色谱柱温度控制:室温+10℃到300℃;从300℃降温到5013控制单元
  • 三家检测机构报价悬殊 互指“有猫腻”
    从事网络传媒工作的小王,最近遇到了一件&ldquo 奇事&rdquo ,此&ldquo 奇&rdquo 并非神奇特别,而是实在令人匪夷所思。   &ldquo 单位要求各部门做室内空气质量的检测,我咨询了两家机构,第一家给我报出的价位是每个点位2000元左右,而另一家每个点只要600元,都说自己是专业靠谱的检测机构,我现在也不知道该信谁。&rdquo 小王表示,面对收费悬殊的室内空气质量检测机构,自己很迷茫,也很困惑。   同样是室内环境,消费者自家的空气质量检测又会不会碰到更&ldquo 奇&rdquo 的问题?小王口中所说的&ldquo 点位&rdquo 究竟指什么?相差数倍的报价背后,是什么在起作用?所谓的靠谱儿机构,该如何检验其专业性?北京青年报《广厦时代》对此进行探访。   三个机构三种报价相差近十倍   在小王的帮助下,笔者联系到了中国室内环境监测中心的一名相关工作人员,她表示,可以帮助消费者完成家居中的空气质量检测工作。&ldquo 我们的检测通常是以50平方米为一个点位,当然你也可以以一个独立的空间,比如卧室、客厅、书房这样作为独立的点。检测的项目主要包括甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC(总挥发性有机化合物)。&rdquo 对于检测费用,这一工作人员表示,&ldquo 我们每个点位收费在1700元左右。&rdquo   随后,笔者拨通了北京产品质量监督检验院的电话,对方表示,&ldquo 我们是按点来进行室内空气质量检测的,一个密闭的屋子为一个点,比如一个两居室,那就是两间卧室和一个客厅分别为三个点位。检测的内容主要是甲醛、苯、甲苯、二甲苯和TVOC,一个点位收费是700元,如果你不需要检验甲苯和二甲苯,一个点位的收费是500元。&rdquo   同样是五项内容的检测,前者与后者间每个点位差了1000元左右。以一个100平方米的两居室为例,按照中国室内环境监测中心的方法来计算,检测室内空气质量中的甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC情况需要两个点位(按平方米计算),花费3400元,或者三个点位(按空间数量计算)5100元。而同等项目的检测,北京市产品质量监督检验所需要三个点位(按空间数量计算)2100元。这种悬殊的价格差实在不能不让人迷茫困惑。   然而,更让人吃惊的事还在后面。笔者通过网络上的一则广告,找到了一个名为XX权威室内环境检测中心的机构,据该机构的工作人员介绍,他们可以完成甲醛等五项含量的检测,按空间数量收费每个点位200元,如果只有一个点位的话就收费350元。这样算来,一个100平方米的两居室如果进行空气质量检测仅需600元,与另一机构的5100元差了近10倍。   三方分别不同回应 说辞很含糊   了解过三家机构的不同报价之后,一个大大的问号油然而生,他们各自又会怎么解释相差数倍的价格差异?再次拨通三家机构中费用最高的中国室内环境检测中心的电话询问原因,对方解释:&ldquo 现在是有一些检测机构收费比较便宜,但从我这了解的情况来说,可能就是用的检测方法不同,我们是符合国家标准的大气取样,他们有些是用直读仪(便携式检测仪器,可在现场直接读取甲醛含量数据),那样得到的数据也会比较粗糙,我们的会非常精准。这个实验成本在这,价格可能就会高一些。&rdquo   而同样的问题在收费较低的XX权威室内环境监测中心却得到截然不同的回复:&ldquo 国字头的检测单位,服务的对象都是一些大工程项目,不针对普通消费者,收费的标准都是按照工程收费制定的。&rdquo 而在被问到检测方式时,对方则一句话&ldquo 概括&rdquo :&ldquo 就是符合标准的检测方式啊。&rdquo &ldquo 那是采用直读仪器还是大气采样实验出结果?&rdquo 对方仍表示,&ldquo 就是标准的采样方式。&rdquo   而价格处在中间位置的北京产品质量监督检验院则给出了另一种说法,&ldquo 对于价格比较高的检测,我们不清楚什么原因,太贵没必要。这个行业比较乱,很多机构检测收费低,但他们很可能在检验结果上给出一个比较高的数据,然后要求帮你做室内空气环境治理,这一治理,收费就高上去了。说白了,他们就是在做一种捆绑销售。&rdquo   谁在主导空气质量检测的价格?   对于不同机构对室内空气质量检测报出的不同价位,室内环境治理专家曲灵波表示,主要是由于两种原因引起费用不同。其一是检测方法,对于室内的空气质量,有检测机构会将取样带回实验室,利用试剂做实验进行各项检测,通过三五个工作日回馈数据结果,还有机构可能会携带便携式检测仪器直接到家中检测,一些项目可以在现场直接读取数据。显然,不同的检测方式势必会带来成本的不同,从而导致收取费用的差异。另一方面,检测机构自身的运营成本不同,技术设备以及工作人员质量的参差不齐,其规模、管理形式的不同,也是导致价格差异性的重要因素。   曲灵波表示,很多价格偏低的机构很可能是在成本上存在问题,试想,一台一两万元的检测仪器和一台一两千元的检测仪器,在数据呈现上一定会出现精确度的差距。   室内空气检测到底测什么?   虽然价格相差悬殊,但各检测机构所服务的检测项目基本一致。室内环境治理专家曲灵波表示,甲醛、及苯、TVOC(总挥发性有机化合物)的含量是目前室内空气质量检测的三项基本内容,对于氨、氡等物质,在现在家具装修中很少存在,即便有也可能仅仅是微量。除此以外,甲苯和二甲苯也逐渐被列入被检测内容中。&ldquo 有一些机构可能会把苯、甲苯和二甲苯统称为苯和苯系物,虽然在项目中只显示了三项内容,但实质上是包含了甲苯和二甲苯的。还有一些机构可能会将甲苯和二甲苯归类于TVOC,实际上细分的话也是五项内容。每个机构都有自己的分类方式,具体究竟是三项还是五项,消费者可再深入咨询了解。&rdquo 另外,曲灵波也表示,按照消费者的需要依据检测项目收费是非常正常的。&ldquo 检测三项和检测五项的成本不同,价格当然也就不同。&rdquo   机构繁多选择太难认证很关键   面对选择&ldquo 丰富多样&rdquo 的检测机构,并非专业人士的消费者该相信谁?对此,室内环境治理专家曲灵波建议消费者,关注两件事。第一,看相关机构是否是国家授权的权威检验单位,当然,挂着&ldquo 权威&rdquo 二字的非权威检测单位并不少见,国家的许可证明必不可少,并且往往这种证明都存在期限,过期的必然无效。   第二,作为计量行政部门对检测机构的检测能力及可靠性进行的一种全面的认证及评价,CMA资质认证(经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试的能力和可靠性考核合格)可谓重中之重,值得信任的检测机构,其报告应有CMA的认证标志。   另外,曲灵波表示,过于廉价的检测费用与相对高一些的检测费用一定会在检测结果中体现差异,但这也并不意味着毫无依据漫天叫价的检测机构就都值得信赖的。想要不被蒙骗,消费者对相关知识、流程的学习必不可少。   【提示】   检测之前要封闭检测位置有要求   需要消费者注意的是,想要达到较为准确的检验结果,除了选择较权威的机构之外,进行室内空气质量检测过程中还需注意一些问题。业内人士表示,在做检测前,室内应保持闭门关窗封闭12小时,检测时仪器应距离地面1米左右,距离柜体和床1&mdash 1.5米,点位的分布应是100平方米2&mdash 3个。另外,一些检测机构对于被检测居室所在的区域位置,会有不同的额外交通费用收取,消费者还应及时问清。
  • 脂溶性聚合物环氧树脂及甲基硅油分子量分布测定
    脂溶性聚合物环氧树脂及甲基硅油分子量分布测定刘兴国 熊亮 曹建明 金燕美丽而寒冷的冬天又到了,室外大雪纷飞,喜欢运动的小伙伴们由户外转战室内,场馆内羽毛球、乒乓球、篮球大战相继上演,运动的身姿和蓝绿色地面、明亮的篮板构成了一道道靓丽的风景线。你可知道这漂亮的场地和器材是用什么材料制造的吗?学化学的你可能回答:“有机材料。”其实这些都是聚合物材料,绿色和蓝色的防滑地面材料为环氧树脂,有机玻璃的篮板材料为聚甲基丙烯酸甲酯。这些均为脂溶性聚合物材料的产品,它们已渗透到日常生活和高端科技的方方面面,从每天要用到的塑料袋到航天材料都可看见它们的身影。 今天,飞飞给大家重点介绍两种脂溶性聚合物。一种是低分子型环氧树脂,是由双酚A和环氧丙烷在氢氧化钠作用下缩聚而成,室温下为黄色液体或半固体,耐热、耐化学药品、电气绝缘性好,广泛用于绝缘材料、玻璃钢、涂料等领域,是常用的基础化工材料。另外一种为甲基硅油,它具有突出的耐高低温性、极低的玻璃化温度、很低的溶解度参数和介电常数等,在织物整理剂、皮革涂饰剂、化妆品、涂料和光敏材料等领域广泛应用。 分子量分布是表征聚合物的重要指标,对聚合物材料的物理机械性能和成型加工性能影响显著。常用测定方法有:粘度法、激光光散射法、质谱法和体积排阻色谱法 (SEC法),其中凝胶渗透色谱法(GPC法)作为体积排阻色谱法的一类,方便快捷、设备普及,具有广泛适用性。通过本文,飞飞给大家介绍以聚苯乙烯为标样,GPC法测定低分子量环氧树脂以及甲基硅油分子量的方法,通过对分子量分布的准确控制可以很好地保证产品的质量。变色龙软件GPC扩展包可以非常方便地将采集的GPC数据进行处理,快速地得到分子量分布的信息,而且该扩展包完全免费。 本实验仪器配置如下:仪器:赛默飞 U3000高效液相色谱仪泵:ISO3100 Pump自动进样器:WPS 3000SL Autosampler柱温箱:TCC3000 Column Compartment检测器:ERC 521示差检测器变色龙色谱管理软件 Chromeleon CDS 7.2 1. 环氧树脂分子量测定双酚A型环氧树脂基本结构及以它为材料制造的体育馆环氧地坪见图1:图1 双酚A型环氧树脂基本结构及体育馆环氧地坪色谱条件如下:分析柱:TSKgel G2500HXL 300*7.8mm,P/N:0016135(适用分子量范围100-20000);TSKgel G3000HXL 300*7.8mm,P/N:0016136(适用分子量范围500-60000);TSKgel G5000HXL 300*7.8mm,P/N:0016138(适用分子量范围1000-4000000);三根色谱柱串联分析。柱温:25℃RI检测器:过滤常数:2s,温度:35℃流动相:四氢呋喃,流速1.0mL/min进样量:15µL 对照品为聚苯乙烯,分子量分别为162,370,580,935,1250,1890,3050和4910;称取适量对照品用四氢呋喃超声溶解,浓度0.02mg/mL。样品用四氢呋喃溶解,浓度0.1mg/mL,测定谱图见图2。 图2不同分子量聚苯乙烯对照品测定谱图注:580和370两个对照品出厂报告上polydispersity多分散系数分别为1.13和1.15,分子量集中度差,所以峰形呈现为多簇小峰。其余对照品多分散系数均小于1.05,峰形呈对称单峰。 校正曲线及相关系数如下: 图3 校正曲线校正曲线方程y=-0.0006x3+0.0502x2-1.5496x+20.4439,相关系数R=0.9998。不同厂家不同批次环氧树脂样品测定结果如下: 表1 环氧树脂样品测定结果样品名称 重均分子量Mw样品-1 387样品-2 401样品-3 396 2. 甲基硅油分子量测定测试甲基硅油的分子量及其分布,常用的GPC方法是采用甲苯或四氢呋喃作为流动相,但是由于甲苯属于管制类试剂,不易购买,因此飞飞采用四氢呋喃(THF)作为流动相来测定硅油的分子量及其分布,结果显示分离与色谱峰形均较好。对照品为聚苯乙烯,分子量分别为1210,2880,6540,22800,56600和129000;称取适量对照品用四氢呋喃超声溶解,浓度约1.0mg/mL。样品用四氢呋喃溶解,浓度1mg/mL。色谱条件如下:分析柱:Shodex KF-805L 8.0*300mm(适用分子量范围300-2000000);柱温:30℃RI检测器温度:31℃流动相:四氢呋喃,流速0.8mL/min进样量:100µL 对照品测定谱图及校正曲线如下:图4 对照品测定谱图及校正曲线 校正曲线方程y=-0.0182x3+0.5987x2-7.1522x+34.6655,相关系数R=0.9996。甲基硅油样品测定结果数均分子量为20727,重均分子量为36273,Z均分子量为59280,Z+1均分子量为91320。总结到这里,飞飞给大家介绍了采用U3000液相结合变色龙软件采集和处理数据,分析低分子量环氧树脂和甲基硅油分子量的方法,由于两者分子量范围差异较大,实验采用了两组不同分子量的聚苯乙烯标准品作为对照品。对于环氧树脂由于需要测定的是低分子量聚合物且对照品分子量接近,所以采用了三根截留分子量不同的凝胶柱串联进行测定,结果更为准确。变色龙GPC分子量计算扩展包功能强大,导入和使用方便,为广大变色龙工作站用户扩展使用GPC功能带来便利。本文介绍的为脂溶性聚合物的分子量测定,对于水溶性聚合物的分子量分布测定,飞飞这里有较多应用文章供大家参考,感兴趣的朋友可联系我索取,这里给大家提供一篇最常用的,右旋糖酐40的分子量分布测定,扫描以下二维码既可查阅。
  • 历时近三年的常州毒地案有了最近进展,三家涉事企业登报道歉
    p   2016年,常州毒地案轰动全国。案发地统称“常隆地块”,原是江苏常隆化工有限公司、常州市常宇化工有限公司、江苏华达化工集团有限公司的生产厂区。后三家企业迁址,土地被政府收储。本地政府在委托环境修复企业进行环境修复时,环境修复企业没有严格按照环境修复的环评报告和环评批复意见施工,致使开挖地下埋藏的化工废料时毒气弥漫开来,造成了与“常隆地块”只有一路之隔的常州外国语学校的部分学生出现了不良反应,导致常州外国语学校至少493名初中生出现了各种不适症状。 /p p   随后,环保公益组织“自然之友”和“绿发会”作为共同原告对常隆、常宇和华达公司提起环境公益诉讼。当年12月,常州市中级人们法院判决案件原告 “绿发会”和“自然之友”败诉,并共同承担189.18万元的案件受理费。两家环保组织不服判决,于2017年2月7日提起上诉。2018年12月27日,“常州毒地案”环境公益诉讼案二审在江苏省高级人民法院进行宣判,法院撤销一审判决,三家污染企业在判决生效后在国家级媒体上就其污染行为向社会公众赔礼道歉,向两环保组织支付律师费及差旅费共计46万元,并承担一审案件受理费100元、二审案件受理费100元,驳回两环保组织的其他诉讼请求。 /p p   2019年1月29日,常州毒地案三被告江苏常隆化工有限公司、常州市常宇化工有限公司、江苏华达化工集团有限公司于《法制日报》公告版刊登致歉信,对案涉“毒地”常州市新北区龙虎塘街道的原厂址地块在生产经营期间,发生的工业固废填埋行为、搬迁中对工业固废处置不当的行为和情形,使案涉地块的土壤和地下水体受到不同程度的污染行为向社会公众道歉。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/90b1bdbc-4452-4f29-a264-a9f88babfc58.jpg" title=" 微信截图_20190212104350.jpg" alt=" 微信截图_20190212104350.jpg" / /p p   此案虽已告一段落,但判决结果仍引起了不少专家学者的热议。在绿发会组织的专家研讨会中,就有不少专家学者发表了意见。其中,中国人民大学周珂教授就认为,常州毒地案体现了环境司法的新问题。包括污染者负担这项原则的适用程度问题,土地资源化利用问题和环境公益诉讼中哪些属于行政公益诉讼,哪些属于民事公益诉讼等。而中国政法大学王灿发教授认为该案可以让政府作为第三人参加诉讼,并需要通过司法鉴定评估确定污染治理和修复费用等。 /p
  • 三家企业食品再曝三聚氰胺超标
    对中国的乳业而言,三聚氰胺仍是天空中未散的阴霾。   1月19日,贵州某媒体报道称,贵州省卫生厅近日发布三聚氰胺超标食品“黑名单”,确定四个批次的食品存在三聚氰胺超标问题。除了前段时间被曝光的上海熊猫乳品有限公司,又有三家公司涉嫌生产“毒”奶制品。   1月20日,《每日经济新闻》记者调查发现,一个月前多省相关部门已经“悄然”下文,要求对上述四个批次食品进行彻查。   三家企业再现“三聚氰胺”   “我们从未对外发布过类似的消息,目前我们正在内部进行调查,并将在得到结果之后向媒体公布。”1月20日,贵州省卫生厅办公室工作人员告诉《每日经济新闻》记者。   该工作人员所指“消息”是1月19日在《贵阳日报》上登载的“(贵州)省卫生厅近日发布三聚氰胺超标食品‘黑名单’,确定四个批次的食品存在三聚氰胺超标问题。”这四个批次的问题食品包括:   上海熊猫乳品有限公司生产的中老年高钙奶粉、炼奶酱   山东淄博绿赛尔乳品有限公司产品(生产批号:2009-4-25)   辽宁省铁岭五洲食品有限公司的“五洲”冰棒(生产批号:2009-4-9)   河北唐山市乐亭县凯达冷冻厂的“香蕉果园”冰棒(生产批号:2009-3-19)。   四川、江苏等地下文查处   随后,记者发现,四川、江苏等地卫生部门也曾给其地区质监部门发出过类似的函件。   在四川省绵阳市卫生执法监督支队的网站上,有这样一条短讯——《紧急行动,检查伪劣乳制品》,该短讯称“根据《绵阳市卫生局转发关于生产伪劣乳制品违法案件查处情况通报的通知》文件要求,绵阳市卫生执法监督支队对市区的有关企业和机构进行了专项检查”,日期是2009年12月19日。巧合的是,检查的产品就是《贵阳日报》中提及的四种产品。   无独有偶,在江苏省南通市通州区卫生局的网站中,也有短讯《张芝山镇开展伪劣乳制品专项检查》,短讯中称“区卫生局下发了《查处伪劣乳制品的紧急通知》”,而该“通知”中要求查处的伪劣乳制品也是上述四批次产品,日期是2009年12月22日。   或许对该四批次三聚氰胺超标产品的查处,是在全国范围内举行的。   1月21日,《每日经济新闻》记者致电四川省绵阳市卫生执法监督支队,一位当时参与查处伪劣乳制品执法的工作人员透露,“我们根据函件里的要求,查处了四种食品,函件里面称这四种食品的三聚氰胺超标。”该工作人员还透露,要求他们进行查处的函件,是北京有关部门发出的。   记者随后在2009年12月28日的《绵阳晚报》发现了这样一则新闻——“全国食品安全整顿办公室日前通报了四家生产企业的乳制品、奶制品三聚氰胺超标,要求各地根据通报情况加强对餐饮服务提供者的监管”。   记者致电全国食品安全整顿办公室,截至发稿,尚未获得回复。   被查公司:是奶粉的问题   获悉消息后,记者在第一时间采访了本次涉嫌三聚氰胺超标的企业。   山东淄博绿赛尔乳品有限公司工作人员告诉记者,公司拥有自己的奶牛基地,可以自己生产原奶,同时也会从外面购买原奶以进行生产,但当记者询问其三聚氰胺超标时,该人员表示,并不知道此事,且目前公司生产很正常。   辽宁省铁岭五洲食品有限公司与河北唐山市乐亭县凯达冷冻厂都是生产冷饮的厂家,他们都表示问题不在自己,主要是供应商奶粉的问题。   据一位自称是五洲食品经理的人士介绍,五洲食品有限公司目前已经解体。当记者追问原因时,该人士表示,不完全是三聚氰胺的原因。该人士还交代,其公司所用奶粉主要是从省内的奶粉厂购买的,但当记者追问是哪家奶粉厂时,他则表示回忆不起来了。   专家:或是遗留“毒奶粉”   “首先是政府监管依然存在漏洞,其次是一些企业道德沦丧,缺乏起码的诚信。”乳业专家王丁棉指出。   据王丁棉透露,在“三鹿奶粉”事件爆发后,有一些经销商手上的“毒奶粉”,并没有按照要求进行销毁,“这些人认为一年之后管制会比较松,所以现在就拿出来卖。”   不过,王丁棉认为,在“三鹿奶粉”事件对乳业如此大的打击下,目前生产的奶粉已经几乎不可能还存在超标的问题,目前主要是要加强监督,解决市场上这些“历史的遗留产物”。
  • 大气环境监测移动实验室仪器配置及性能指标详解
    p   随着我国经济的快速发展,大气环境污染事故频发,气象灾害日益增多,雾霾污染严重。大气环境监测移动实验室已在大气、噪声、光等污染防治的监督管理等领域得到越来越广泛的应用,移动监测监督稽查将得到生态环境部重视。日前,全国移动实验室标准化技术委员会发布关于通知,对《大气环境监测移动实验室通用技术规范》征求意见。 /p p   “大气环境监测移动实验室通用技术规范件”是大气环境监测标准体系中的一个重要组成部分,对污染源进行移动特性识别,建立规范移动特性参数和配备设施及设备等一系列特性条件,有利于保证移动监测车在移动中队污染源的检测效性,为推动国家环境移动实验室健康发展起作重要作用。本标准为首次制定,技术归口单位为全国移动实验室标准化技术委员会,起草单位有江西江铃汽车集团改装车股份有限公司、武汉天虹环保产业股份有限公司、聚光科技(杭州)股份有限公司、北京雪迪龙科技股份有限公司、中国环境监测总站、沈阳质量监督检验研究院等。 /p p   标准中给出了大气环境监测移动实验室宜配备大气环境监测仪器设备及性能指标。明确指出:移动实验室所有配置的仪器设备应完全自动化、智能化,并具有移动特性,符合GB/T 29476-2012中的规定;移动实验室应配备服务器数据处理系统,具备现场进行数据分析及数据输出和远程在线交互能力;移动实验室的采样及监测设备,满足设备监测性能,可独立或集中分离采样;移动实验室设备应具备自校准功能;移动实验室设备应具备时间同步功能,测试数据与时间同步,报告日期不可修改;移动实验室的实验舱内设备、器具与载具的安装连接应牢固、可靠,根据设备性能要求增加减振措施;移动实验室设备应具备电磁兼容性,应符合GB/T 18268.1的规定。 /p p   详细要求如下: /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" strong 仪器设备监测内容 /strong /a /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 605" tbody tr class=" firstRow" td width=" 115" p style=" text-align:center " 监测类别 /p /td td width=" 138" p style=" text-align:center " 监测内容 /p /td td width=" 85" p style=" text-align:center " 性能指标 /p /td td width=" 267" p style=" text-align:center " 参考标准或依据 /p /td /tr tr td width=" 115" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" 空气VOC /a /p /td td width=" 138" p style=" text-align:center " VOC /p /td td width=" 85" p style=" text-align:center " 见附录A /p /td td width=" 267" p style=" text-align:center " 环保部《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》的通知,VOC监测项目 /p /td /tr tr td width=" 115" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" 常规气态污染物 /a /p /td td width=" 138" p style=" text-align:center " S02、NOx、CO、O3 /p /td td width=" 85" p style=" text-align:center " 见附录B /p /td td width=" 267" p style=" text-align:center " HJ/T & nbsp & nbsp 193-2013中附录A表A.1 /p /td /tr tr td width=" 115" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" 颗粒物 /a /p /td td width=" 138" p style=" text-align:center " PM2.5/PM10 /p /td td width=" 85" p style=" text-align:center " 见附录C /p /td td width=" 267" p style=" text-align:center " HJ/T & nbsp & nbsp 193-2005中附录A表A.2 /p /td /tr tr td width=" 115" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" 大气气象参数 /a /p /td td width=" 138" p style=" text-align:center " 风速、风向、温度、湿度、气压 /p /td td width=" 85" p style=" text-align:center " 见附录D /p /td td width=" 267" p style=" text-align:center " HJ/T & nbsp & nbsp 193-2005中附录A表A.3 /p /td /tr tr td width=" 115" p style=" text-align:center " a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" 自动校准设备 /a /p /td td width=" 138" p style=" text-align:center " - /p /td td width=" 85" p style=" text-align:center " 见附录E /p /td td width=" 267" p style=" text-align:center " HJ/T & nbsp & nbsp 193-2005中附录A表A.4 /p /td /tr /tbody /table p strong br/ /strong /p p style=" text-align: center " strong 附录A& nbsp a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" 大气环境挥发性有机物监测项目 /a /strong /p table width=" 605" border=" 1" cellpadding=" 0" cellspacing=" 0" tbody tr class=" firstRow" td width=" 121" p 序号 /p /td td width=" 123" p 类型名称 /p /td td width=" 395" valign=" top" p style=" text-align:center " 监测项目 /p /td /tr tr td width=" 121" p 1 /p /td td width=" 123" p 监测项目 /p /td td width=" 395" valign=" top" p style=" text-align:left " 非甲烷碳氢化合物、含氧有机物、卤代烃 /p /td /tr tr td width=" 121" p 2 /p /td td width=" 123" p 目标物名称 /p /td td width=" 395" valign=" top" p 1、监测因子:非甲烷碳氢化合物58种& nbsp & nbsp br/ & nbsp & nbsp & nbsp 序号 名称 化合物 化学式 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 1 Ethane 乙烷 C2H6 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 2 Ethylene 乙烯 C2H4 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 3 Propane 丙烷 C3H8 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 4 Propene 丙烯 C3H6 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 5 isobutane 异丁烷 C4H10 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 6 n-Butane 正丁烷 C4H10 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 7 Acetylene 乙炔 C2H2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 8 & nbsp & nbsp trans-2-Butene 反—2—丁烯 C4H8 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 9 1-Butene 1-丁烯 C4H8 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 10 & nbsp & nbsp cis-2-Butene 顺—2—丁烯 C4H8 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 11 isopantane 异戊烷 C5H12 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 12 Isobutene 异丁烯 C4H8 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 13 & nbsp & nbsp 1,3-Butadiene 1,3-丁二烯 C4H6 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 14 1-Pentene 1—戊烯 C5H10 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 15 Pentane 正戊烷 C5H12 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 16 & nbsp & nbsp trans-2-Pentene 反—2—戊烯 C5H10 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 17 Isoprene 异戊二烯 C5H8 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 18 & nbsp & nbsp cis-2-Pentene 顺—2—戊烯 C5H10 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 19 & nbsp & nbsp 2,2-Dimethylbutane 2,2—二甲基丁烷 C6H14 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 20 & nbsp & nbsp 2,3-Dimethylbutane 2,3—二甲基丁烷 C6H14 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 21 & nbsp & nbsp 2-Methylpentane 2-甲基戊烷 C6H14 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 22 & nbsp & nbsp Cyclopentane 环戊烷 & nbsp & nbsp C5H10 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 23 & nbsp & nbsp 3-Methylpentane 3-甲基戊烷 C6H14 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 24 1-Hexene 1-己烯 C6H12 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 25 n-Hexane 正己烷 C6H14 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 26 & nbsp & nbsp 2,4-Dimethylpentane 2,4-二甲基戊烷 C7H16 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 27 & nbsp & nbsp Methylcyclopentane 甲基环戊烷 C6H12 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 28 & nbsp & nbsp 2-Methylhexane 2-甲基己烷 & nbsp & nbsp C7H16 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 29 & nbsp & nbsp 2,3-Dimethylpentane 2,3-二甲基戊烷 C7H16 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 30 Cyclohexane & nbsp & nbsp 环己烷 C6H12 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 31 & nbsp & nbsp 3-Methylhexane 3-甲基己烷 & nbsp & nbsp C7H16 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 32 Benzene 苯 C6H6 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 33 2,2,4-Trimethylpentane & nbsp & nbsp 2,2,4-三甲基戊烷 C8H18 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 34 n-Heptane 正庚烷 C7H16 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 35 & nbsp & nbsp Methylcyclohexane 甲基环己烷 C7H14 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 36 & nbsp & nbsp 2,3,4-Trimethylpentane 2,3,4-三甲基戊烷 C8H18 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 37 & nbsp & nbsp 2-Methylheptane 2-甲基庚烷 C8H18 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 38 & nbsp & nbsp 3-Methylheptane 3-甲基庚烷 C8H18 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 39 Toluene 甲苯 C7H8 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 40 Octane 正辛烷 C8H18 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 41 Tetrachloroethylene & nbsp & nbsp 四氯乙烯 C2Cl4 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 42 & nbsp & nbsp Ethylbenzene 乙苯 & nbsp & nbsp C8H10 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 43 n-Nonane 正壬烷 C9H20 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 44 m/p-Xylene 对/间二甲苯(p/m﹚ C8H10/C8H10 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 45 o-Xylene 邻﹙O﹚二甲苯 C8H10 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 46 Styrene 苯乙烯 C8H8 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 47 & nbsp & nbsp Isopropylbenzene 异丙苯 & nbsp & nbsp C9Hl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 48 & nbsp & nbsp n-Propylbenzene 正丙基苯 & nbsp & nbsp C9H12 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 49 & nbsp & nbsp m-Ethyltoluene 3-乙基甲苯 & nbsp & nbsp C9H12 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 50 & nbsp & nbsp p-Ethyltoluene 4-乙基甲苯 & nbsp & nbsp C9H12 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 51 & nbsp & nbsp 1,3,5-Trimethylbenzene 1,3,5-三甲基苯 C9H12 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 52 & nbsp & nbsp O-Ethyltoluene 2-乙基甲苯 & nbsp & nbsp C9H12 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 53 & nbsp & nbsp 1,2,4-Trimethylbenzene 1,2,4-三甲基苯 C9H12 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 54 & nbsp & nbsp 1,2,3-Trimethylbenzene 1,2,3-三甲基苯 C9H12 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 55 & nbsp & nbsp 1,3-Diethylbenzene 1,3-二乙基苯 C10H14 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 56 & nbsp & nbsp 1,4-Diethylbenzene 1,4-二乙基苯 C10H14 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 57& nbsp Udecane 正十一烷 C11H24 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 58& nbsp Dodecane 正十二烷 C12H26 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 含氧有机物13种 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 序号 化合物 化合物 化学式 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 1 acrolein 丙烯醛 C3H4O br/ & nbsp & nbsp & nbsp 2 Propanal 丙醛 C3H6O br/ & nbsp & nbsp & nbsp 3 Acetone 丙酮 C3H6O br/ & nbsp & nbsp & nbsp 4 Acetonitrile & nbsp & nbsp 乙腈 C2H3N br/ & nbsp & nbsp & nbsp 5 MTBE 甲基叔丁基醚 C5H12O br/ & nbsp & nbsp & nbsp 6 Methacrolein & nbsp & nbsp 2-甲基丙烯醛 C4H6O br/ & nbsp & nbsp & nbsp 7 n-Butanal 正丁醛 C4H8O br/ & nbsp & nbsp & nbsp 8 Methylvinylketone & nbsp & nbsp 甲基乙烯基酮 C4H6O br/ & nbsp & nbsp & nbsp 9 Methylethyl & nbsp & nbsp ketone 甲基乙基酮 C4H8O br/ & nbsp & nbsp & nbsp 10 2-pentanone & nbsp & nbsp 2-戊酮 C5H10O br/ & nbsp & nbsp & nbsp 11 3-Pentanone & nbsp & nbsp 3-戊酮 C5H10O br/ & nbsp & nbsp & nbsp 12 n-pentanal正戊醛 C5H10O br/ & nbsp & nbsp & nbsp 13 n-Hexanal 正己醛 C6H12O br/ & nbsp & nbsp & nbsp 卤代烃31种 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 序号 化合物英文名称 化合物中文名称 化学式 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 1 & nbsp & nbsp Freon114(C2F4Cl2) 氟利昂114 C2F4Cl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 2 & nbsp & nbsp Chloromethane 氯甲烷 & nbsp & nbsp CH3Cl br/ & nbsp & nbsp & nbsp 3 & nbsp & nbsp Vinylchloride 氯乙烯 & nbsp & nbsp C3H3Cl br/ & nbsp & nbsp & nbsp 4 Bromomethane & nbsp & nbsp 溴甲烷 CH3Br br/ & nbsp & nbsp & nbsp 5 Chloroethane & nbsp & nbsp 氯乙烷 C2H5Cl br/ & nbsp & nbsp & nbsp 6 & nbsp & nbsp Freon11(CFCl3) 氟利昂11 & nbsp & nbsp CCl3F br/ & nbsp & nbsp & nbsp 7 & nbsp & nbsp 1,1-Dichloroethylene 1,1-二氯乙烯 C2H2Cl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 8 & nbsp & nbsp Freon113(C2F3Cl3) 氟利昂113 C2F3Cl3 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 9 Methyl & nbsp & nbsp iodide 碘甲烷 & nbsp & nbsp CH3I br/ & nbsp & nbsp & nbsp 10 & nbsp & nbsp Dichloromethane 二氯甲烷 & nbsp & nbsp CH2Cl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 11 & nbsp & nbsp 1,1-Dichloroethane 1,1-二氯乙烷 C2H4Cl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 12 & nbsp & nbsp cis-1,2-Dichloroethylene 顺-1,2-二氯乙烯 C2H2Cl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 13 Chloroform 氯仿 CHCl3 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 14 & nbsp & nbsp 1,1,1-Trichloroethane 1,1,1-三氯乙烷 C2H3Cl3 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 15 & nbsp & nbsp Carbontetrachloroide 四氯化碳 CCl4 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 16 & nbsp & nbsp 1,2-Dichloroethane 1,2-二氯乙烷 C2H4Cl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 17 & nbsp & nbsp Trichloroethylene 三氯乙烯 C2HCl3 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 17 & nbsp & nbsp 1,2-Dichloropropane 1,2-二氯丙烷 C3H6Cl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 18 & nbsp & nbsp Bromodichloromethane 溴二氯甲烷 CHBrCl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 20 & nbsp & nbsp trans-1,3-Dichloropropene 反-1,3-二氯丙烯 C3H4Cl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 21 & nbsp & nbsp cis-1,3-Dichloropropene 顺-1,3-二氯丙烯 C3H4Cl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 22 & nbsp & nbsp 1,1,2-Trichloroethane 1,1,2-三氯乙烷 C2H3Cl3 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 23 & nbsp & nbsp Tetrachloroethylene 四氯乙烯 C2Cl4 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 24 & nbsp & nbsp 1,2-Dibromoethane 二溴乙烷 C2H4Br2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 25 & nbsp & nbsp Chlorobenzene 氯苯 & nbsp & nbsp C6H5Cl br/ & nbsp & nbsp & nbsp 26 & nbsp & nbsp 1,3-Dichlorobenzene 1,3-二氯苯 C6H4Cl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 27 & nbsp & nbsp 1,4-Dichlorobenzene 1,4-二氯苯 C6H4Cl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 28 & nbsp & nbsp Benzylchloride 苄基氯﹙氯甲苯)C7H7Cl br/ & nbsp & nbsp & nbsp 29 & nbsp & nbsp 1,2-Dichlorobenzene 1,2-二氯苯 C6H4Cl2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 30 Bromoform 溴仿CHBr3 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 31 1,1,2,2-Tetrachloroethane & nbsp & nbsp 1,1,2,2-四氯乙烷 & nbsp & nbsp C2H2Cl4 /p /td /tr /tbody /table p strong br/ /strong /p p style=" text-align: center " strong 附录B& nbsp a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" 大气环境监测移动实验室系统 /a /strong strong (NO2、SO2、O3、CO)监测仪器性能指标 /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 605" tbody tr class=" firstRow" td width=" 128" rowspan=" 2" p style=" text-align:center " 检测项目 /p /td td width=" 510" colspan=" 4" p style=" text-align:center " 性能指标 /p /td /tr tr td width=" 128" p style=" text-align:center " NO2分析仪器 /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " SO2分析仪器 /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " O3分析仪器 /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " CO分析仪器 /p /td /tr tr td width=" 128" p style=" text-align:center " 零点噪声 /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤1 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤1 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤1 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤0.25 ppb /p /td /tr tr td width=" 128" p style=" text-align:center " 最低检出限 /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤2 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤2 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤2 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤0.5 ppb /p /td /tr tr td width=" 128" p style=" text-align:center " 量程噪音 /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤5 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤5 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤5 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤1 ppb /p /td /tr tr td width=" 128" p style=" text-align:center " 示值误差 /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 2%F.S. /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 2%F.S. /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 4%F.S. /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 2%F.S. /p /td /tr tr td width=" 128" p style=" text-align:center " 20% 量程精密度 /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤5 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤5 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤5 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤0.5 ppm /p /td /tr tr td width=" 128" p style=" text-align:center " 80% 量程精密度 /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤10 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤10 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤10 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ≤0.5 ppm /p /td /tr tr td width=" 128" p style=" text-align:center " 24h零点漂移 /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 5 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 5 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 5 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 1 ppm /p /td /tr tr td width=" 128" p style=" text-align:center " 24h20%量程漂移 /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 5 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 5 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 5 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 1 ppm /p /td /tr tr td width=" 128" p style=" text-align:center " 24h80%量程漂移 /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 10 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 10 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 10 ppb /p /td td width=" 128" p style=" text-align:center " ± 1 ppm /p /td /tr /tbody /table p strong br/ /strong /p p style=" text-align: center " strong 附录C& nbsp a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" 空气质量可吸入颗粒物自动监测仪 /a /strong strong 技术性能指标 /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 605" tbody tr class=" firstRow" td width=" 425" colspan=" 2" p style=" text-align:center " 测量范围 /p /td td width=" 213" p style=" text-align:center " 0~1mg/m3或0~10 mg/m3(可选) /p /td /tr tr td width=" 425" colspan=" 2" p style=" text-align:center " 50%切割粒径 /p /td td width=" 213" p style=" text-align:center " 10 μm± 1μm空气动力学直径 /p /td /tr tr td width=" 425" colspan=" 2" p style=" text-align:center " 最小显示单位 /p /td td width=" 213" p style=" text-align:center " 0.001mg/m3 /p /td /tr tr td width=" 425" colspan=" 2" p style=" text-align:center " 采样流量偏差 /p /td td width=" 213" p style=" text-align:center " ≤± 5%设定流量/24h /p /td /tr tr td width=" 425" colspan=" 2" p style=" text-align:center " 仪器平行性 /p /td td width=" 213" p style=" text-align:center " ≤± 7% 或5μg/m3 /p /td /tr tr td width=" 425" colspan=" 2" p style=" text-align:center " 校准膜重现性 /p /td td width=" 213" p style=" text-align:center " ≤± 2%标准值 /p /td /tr tr td width=" 213" rowspan=" 3" p style=" text-align:center " 与参比方法比较 /p /td td width=" 213" p style=" text-align:center " 斜率 /p /td td width=" 213" p style=" text-align:center " 1± 0.1 /p /td /tr tr td width=" 213" p style=" text-align:center " 截距 /p /td td width=" 213" p style=" text-align:center " 0± 5 μg/m3 /p /td /tr tr td width=" 213" p style=" text-align:center " 相关系数 /p /td td width=" 213" p style=" text-align:center " ≥0.95 /p /td /tr tr td width=" 425" colspan=" 2" p style=" text-align:center " 输出信号 /p /td td width=" 213" p style=" text-align:center " 模拟信号或数字信号 /p /td /tr tr td width=" 425" colspan=" 2" p style=" text-align:center " 工作电压 /p /td td width=" 213" p style=" text-align:center " AC & nbsp & nbsp 220V± 10%,50 Hz /p /td /tr tr td width=" 425" colspan=" 2" p style=" text-align:center " 工作环境温度 /p /td td width=" 213" p style=" text-align:center " 0~50 ℃ /p /td /tr /tbody /table p strong br/ /strong /p p style=" text-align: center " strong 附录D& nbsp a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" 大气环境监测 /a /strong strong 移动实验室气象设备技术性能指标 /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 605" tbody tr class=" firstRow" td width=" 159" p style=" text-align:center " 测量项目 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 测量范围 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 测量精度 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 输出信号 /p /td /tr tr td width=" 159" p style=" text-align:center " 风速 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 1~60 m/s /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " ± 0.3m/s /p /td td width=" 160" rowspan=" 5" p style=" text-align:center " 模拟信号或数字信号 /p /td /tr tr td width=" 159" p style=" text-align:center " 风向 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 0~360 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " ± 3° /p /td /tr tr td width=" 159" p style=" text-align:center " 温度 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " -40~60 ℃ /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " ± 0.2℃ /p /td /tr tr td width=" 159" p style=" text-align:center " 湿度 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 0~100%RH /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " ± 2% /p /td /tr tr td width=" 159" p style=" text-align:center " 气压 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 300~1200 hPa /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " ± 1 hPa /p /td /tr /tbody /table p strong br/ /strong /p p style=" text-align: center " strong 附录E 大气环境监测移动实验室自动校准设备技术性能指标 /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 605" tbody tr class=" firstRow" td width=" 159" p style=" text-align:center " 设备名称 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 性能指标 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 技术要求 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 备注 /p /td /tr tr td width=" 159" rowspan=" 5" p style=" text-align:center " 多气体校准装置 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 稀释比例 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 1/200~1/2000 /p /td td width=" 160" rowspan=" 12" p style=" text-align:center " 1.要求所有的稀释源使用含氧量为20.9± 0.2%的无干扰干燥气体; br/ & nbsp & nbsp & nbsp 2.渗透室温度为渗透室中渗透管周围的温度; /p /td /tr tr td width=" 160" p style=" text-align:center " 流量计准确度 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " ± 1% /p /td /tr tr td width=" 160" p style=" text-align:center " 渗透室温度准确度 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " ± 0.1 ℃ /p /td /tr tr td width=" 160" p style=" text-align:center " 臭氧发生准确度 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " ± 2% /p /td /tr tr td width=" 160" p style=" text-align:center " 工作环境 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 0~40 ℃ /p /td /tr tr td width=" 159" rowspan=" 7" p style=" text-align:center " 零气发生器 /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " 用于 a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" SO2监测分析仪 /a /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " SO2体积分数<0.5× 10?9 /p /td /tr tr td width=" 160" p style=" text-align:center " 用于 a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" NO2监测分析仪 /a /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " NOx体积分数<0.5× 10?9 /p /td /tr tr td width=" 160" p style=" text-align:center " 用于 a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" O3监测分析仪 /a /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " O3体积分数<0.5× 10?9 /p /td /tr tr td width=" 160" rowspan=" 4" p style=" text-align:center " 用于 a href=" https://www.instrument.com.cn/list/main/05.shtml" target=" _blank" CO监测分析仪 /a /p /td td width=" 160" p style=" text-align:center " NOx<5× 10?9 /p /td /tr tr td width=" 160" p style=" text-align:center " O3体积分数<1× 10?9 /p /td /tr tr td width=" 160" p style=" text-align:center " 不含HC /p /td /tr tr td width=" 160" p style=" text-align:center " CO体积分数<10× 10?9 /p /td /tr /tbody /table p br/ /p
  • 沃特世中国第三家分公司成立
    沃特世科技(上海)有限公司成都分公司成立   为推进西南地区市场的拓展、更快地响应并服务西南地区客户,沃特世科技(上海)有限公司于2011年8月在成都设立了新的分公司,这是沃特世公司(Waters® )继上海总部、北京、广州分公司之后在中国大陆成立的第三家分公司,这也意味着沃特世公司对中国及西南地区的长期承诺及投资信心。   作为为全球最大的液相色谱、质谱及相关产品专业生产厂家之一,沃特世公司在成都设立分公司,将进一步加大对西南地区客户和合作伙伴的支持力度、提升当地的售后服务水平,更能让沃特世更好地融入当地市场、了解本土需求,以便更好地帮助客户解决他们面临的困难和挑战。此外,成都周边地区也可便捷地得到沃特世的技术服务。   成都分公司位于成都市新光华街7号航天科技大厦1803室,电话:028-65545999,传真:028-65545998。
  • 二连市三家实验室顺利通过自治区级实验室资质认定
    近日,由自治区专家、锡盟局领导和二连市质监局相关人员组成的实验室资质认定评审组,对二连浩特市紫源商砼有限公司实验室、二连市疾病控制中心实验室、二连市工程质检站实验室进行了计量认证现场评审。主要评审内容为实验室现场核查、现场实验操作考核、主管人员会议座谈,并对质量手册、程序文件、作业指导书等进行查阅和现场提问,对授权签字人、实验室技术人员进行现场提问。   评审组对三家实验室进行全方位的评审后,认定三家实验室运行有效,能保证检测工作第三方公正性,所出具的检测报告符合有关标准规定,人员、设备配备、环境条件能满足检测工作的要求,三家实验室均顺利通过自治区级现场核查。
  • 注册资本15亿!三家央企合资成立储能公司
    近日,中国神华、建投能源和中国大唐集团雄安能源有限公司三家企业联合成立了国能河北定鑫发电有限责任公司。该公司的注册资本为15亿元人民币,三家公司的股权比例分别为51%、30%和19%。2024年以来,中国央企在新能源领域的布局加速。各大央企纷纷在全国范围内成立子公司。仅华能集团就在今年4月成立了7家新能源相关公司。此外,超过21家央企,包括三峡能源、国家电投、华电能源、国电电力等,在新能源领域成立了新的子公司。三股力量汇成一体1. 中国神华成立于2004年,是国家能源集团的旗下A+H股旗舰上市公司。今年第一季度,中国神华发电分部的毛利为40.73亿元,同比增长了10.4%;毛利率为16.9%,同比增长了0.8%。除了储能之外,中国神华还在许多新能源领域进行布局,包括风能、光能和氢能等。早在2006年,中国神华就开始涉足煤制氢领域。2016年,该公司提出将煤制氢作为未来的重点发展方向,并在江苏建设了第一座加氢站。仅仅一年后,该集团的煤制氢产能就达到了400万吨,成为世界领先水平。2. 建投能源建投能源是河北建投集团旗下的公司,主要从事电力产业的投资、建设和运营。去年,该公司的业绩有了飞速增长,营收约为189亿元,同比增长约3.5%;净利润约为1.7亿元,同比增长约56.8%。今年第一季度,营收约为66亿元,同比增长约23%;净利润为2.52亿元。在今年的业绩交流会上,建投能源的董事兼总经理王剑峰表示,公司将坚持“传统能源清洁化、清洁能源规模化、多能互补高效化”的战略方向,并推动“煤电+新能源+储能”的耦合发展,密切关注储能、氢能等领域的技术和产业发展方向。3. 中国大唐集团雄安能源有限公司中国大唐集团雄安能源有限公司是大唐集团的全资子公司。大唐集团是中央直接管理的国有特大型能源企业,主要涉及电力、煤炭煤化工、金融、环保、商贸物流和新兴产业等领域。大唐集团旗下拥有5家上市公司、37家区域公司和专业公司。2023年是大唐集团经营指标历史最好的一年,利润总额同比增加了42.29亿元。新能源的开工和投产分别达到历史最高年份的1.3倍和1.39倍,发电量、供热量以及煤炭和天然气产量也持续创下新高纪录。国家队持续加码储能作为关系国家能源的关键产业,国企和央企进军储能领域是必然趋势。这种参与有助于确保我国能源安全,加快新能源体系建设并推动储能行业的规范化。到了2023年,央企和国企开始积极进军储能领域。在不到半年的时间里,成立子公司并与民营企业合作的消息层出不穷。随着时间的推移,央企将成为储能市场的领军者,而民营企业将协助央企进行各种储能项目的建设。此外,除了储能领域,央企还在积极渗透其他资本领域。它们通过设立基金、参与投资等方式来扩大影响力。每个省的央企也积极参与本地储能建设和招标活动,促进当地储能产业的发展。与工商业储能相比,大型储能是央企的主要发展舞台。在国家队企业和领军民营企业的合作下,大型储能门槛将迅速提高,招标要求和价格也将出现一波震动。央企与地方政府和地方民营企业强强联合,增强了国内储能企业的市场地位,有利于中国储能产业更快速、高效地发展。从目前情况来看,国内电池厂前十大企业基本都与央企建立了合作关系。这种合作不仅是优势整合,也是电池企业在竞争激烈的市场中站稳脚跟的重要支持。这将进一步加强强者的优势地位,也意味着中小型储能企业被淘汰的速度加快。对于跨界参与者来说,情势将更加不利。尽管今年仍有少数企业进入储能行业,但现在的门槛与前几年相比已经天壤之别。国央企参与储能背后是国家的战略考虑。未来储能将成为全球各国关注的重点领域,各个国家都将努力掌握能源这一关系到国家命脉的经济链条。未来,储能的竞争可能不再仅仅是公司之间的商业行为,而是成为衡量国家能源实力的重要标准。
  • 江苏1156万PM2.5等监测仪器大单揭晓
    相关新闻:环境监测仪器市场采购或将大规模展开   江苏省政府采购中心受省环境保护厅委托,就大气监测设备(JSZC-G2012-069)进行公开招标采购,按规定程序进行了开标、评标、定标,现就本次招标的中标侯选人公示如下:   一、招标项目名称及标书编号:大气监测设备(JSZC-G2012-069)   二、招标项目简要说明及中标信息:   本项目为江苏省环境监测中心江苏省大气自动监测系统监控预警平台国控站点增配仪器,包含设计、生产、安装、调试及相关服务。 包号 监测指标 仪器数量(台/套) 中标厂商及金额 包一 臭氧 7 青岛吉美来科技有限公司 叁佰陆拾陆万肆仟元整 一氧化碳 9 PM2.5射线法 20 包二 臭氧 13 青岛吉美来科技有限公司 肆佰零伍万陆仟元整 一氧化碳 13 PM2.5射线法 18 包三 臭氧 6 有限投标人不满三家,流标 一氧化碳 6 PM2.5振荡天平法 2 包四 气象六参数 37 上海逐峰环保科技有限公司 贰佰捌拾捌万伍仟元整 能见度 9 包五 多参数水质分析仪 15 南京市仪器仪表工业供销公司 玖拾伍万柒仟元整   本次采购共5个分包,按分包中标。   三、招标公告媒体及日期:   2012年5月4日在江苏政府采购网发布了本次公开招标的招标信息。   四、评标信息:   评标日期:2012-05-24   评标地点:学士园酒店:南京市鼓楼区草场门大街91号   评标委员会名单:张子凡、李超、刘亭、马树功、万维晶、傅寅、张祥志   五、本次招标联系事项:   联系人:付钢   联系电话:83633820 传真电话:83633820   联系地址:南京市山西路43号 邮政编码: 210009   网址:www.ccgp-jiangsu.gov.cn   各有关当事人对中标侯选人结果有异议的,可以在本公告发布之日起七个工作日内,以书面形式将质疑函送达江苏省政府采购中心,逾期将不再受理。
  • 华大基因多家医学实验室满分通过全国SDC2基因甲基化检测室间质评
    近日,国家卫生健康委临床检验中心 (NCCL) 公布了《2023年全国SDC2基因甲基化检测室间质量评价预研活动结果报告》,华大基因旗下深圳、武汉、天津3地医学检验所均以满分成绩通过。这是5月华大基因深圳、天津医学检验所满分通过全国肿瘤游离DNAEGFR基因突变检测室间质评以来的再次满分认证通过,多次获得国家权威机构组织的充分肯定,证明了华大基因在肿瘤防控领域的专业检测能力。华大基因多家医学检验所满分通过室间质评华大基因十分注重医学检验所的质量管理。从2020年参与室间质评以来,多次以满分高分通过国家级室间质评。此次室间质评是国家卫健委临床检验中心首次针对SDC2基因甲基化检测面向全国医疗机构/临床实验室开展的室间质量评价,通过SDC2基因甲基化检测的定性检测,对临床实验室进行质量评价。华大基因三家医学实验室采用华大基因自主研发的粪便DNA甲基化检测试剂参加本次室间质评,阳性符合率和阴性符合率均为100%,满分通过该项能力验证,这也充分证明了华大基因粪便DNA甲基化检测技术的稳定性与高质量水平。在加速技术创新及完善实验室质量管理体系的同时,华大基因基于粪便DNA甲基化检测技术推出多款基因检测方案,其中,采用荧光定量PCR技术的华常康[gf]ae[/gf]粪便DNA甲基化检测,能够通过检测粪便携带的肠道脱落细胞中的3个肠癌相关基因 (SDC2、ADHFE1、PPP2R5C) 的甲基化水平,从而评估受检者罹患肠癌的风险。此外,华大基因为检测试剂提供配套处理系统,实现低中高通量的结直肠癌防控一站式自动化整体解决方案,为合作伙伴打造疾病检测和肿瘤防控“平急两用”通用型平台。近年来,华大基因始终坚持“防大于治、人人可及”的公共卫生普惠精准防控理念,不断创新技术,推动普惠民生项目。未来,华大基因仍将积极探索新模式、新思路、新技术与新场景,将基因科技赋能精准医学, 为加快实现‘健康中国2030’贡献科技力量。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制