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二氮杂十六烷

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  • 柴油十六烷值机你还不知道IQT?
    众所周知,柴油机属于压燃式发动机,没有其他点火设备。柴油喷入气缸后与压缩空气混合,再压缩行程气缸达到高温高压条件,气缸中的燃料便能自行着火燃烧。燃烧后产生的高温高压,将推动活塞下行做功,从而为其他部件提供动力。柴油的燃烧可分为四个时期(阶段),即滞燃期、速燃期、缓燃期和后燃期。其中最为关键的就是滞燃期,它与柴油的品质性能有关。滞燃期越短,柴油的着火性能越好。柴油的着火性能是评价柴油燃料的重要指标,目前在我国仍用柴油的十六烷值(CN)表示。十六烷值高,表明该燃料在柴油机中发火性能好,滞燃期短,燃烧均匀且完全,发动机工作平稳。测试十六烷值的传统方法是“马达法”,在GB/T 386 柴油着火性质测定法(十六烷值法)中, 使用正十六烷和七甲基壬烷作为标准燃料,将正十六烷的CN值设定为100,七甲基任烷的CN值设置为15,在标准单缸发动机上按规定方法条件进行测试,采用内插法计算出待测柴油样品的十六烷值。然而,十六烷值仅是柴油燃烧特性的表征值(即约定参比值),只与柴油中含有的导致滞燃期长短的物质有关,与柴油中是否含有十六烷和七甲基任烷并无直接关系。准确测定燃烧过程中滞燃期的长短(燃烧延迟时间)才具有实际意义。这一概念和技术,也已在欧美等国家得到广泛认可和应用,并且发现了更为合适的等容燃烧法测定柴油十六烷值。等容燃烧法与CFR IQT-TALM 测试原理等容燃烧法,采用模拟柴油机上止点前后一定范围内的温度、压力、喷嘴雾化等状态,根据不同燃料在气缸内燃烧着火延迟时间不同的原理,精确测量出该柴油燃料的着火延迟时间——滞燃期,再通过滞燃期与十六烷值的关联计算公式,导出该柴油燃料的衍生十六烷值(DCN)。也可以直接采用柴油着火延迟时间(ID),来表示该燃料的着火燃烧性能。本文将介绍全球使用最多的CFR IQT-TALM 等容燃烧法十六烷值机的测试原理。CFR IQT-TALM 等容燃烧法十六烷值机主机主要由恒压等容燃烧室、气动燃油注射泵、自控冷却液调节器和数据采集计算机组成,详细内容可观看以下视频:当燃料在气动燃油注射泵的推动作用下,通过喷嘴被喷入燃烧室时,位于喷嘴后方的位移传感器将记录下该喷油动作发生的时刻。当柴油燃料在燃烧室内高温高压下发生自燃时,恒压燃烧室内的压力会骤然增大,位于燃烧室末端的动态压力传感器将记录下燃烧室内压增大发生的时刻。由此,计算机将直接测出该燃料从喷射至开始燃烧所需要的延迟时间(ID),并导出该燃料的衍生十六烷值(DCN)。如下图所示:等容燃烧法(NB/SH/T 0883)与传统马达法(GB/T 386)准确性比较CFR IQT-TALM 等容燃烧法十六烷值机(以下简称IQT),最早由美国西南研究院进行技术研发,1994年投入商业化,2018年被美国CFR公司收购。自2003年至今,IQT每年都会参加由ASTM国家样品交换组(NEG)和英国能源协会组织的燃料交换对比实验。全球每年有170多个实验室会参加该项对比实验,历次比对工作都表明IQT有极其良好的实测数据表现。2015年美国汽车工程师学会SAE发表论文认为,最新版本的IQT-TALM系统具有业界更高的精确度,下图为2015年NEG国家样品交换组发布的实测比对数据。从数据上不难看出,等容燃烧法(ASTM D6890,NB/SH/T 0883)设备IQT-TALM ,相较传统发动机法(ASTM D613,GB/T 386),从实测的重复性和再现性而言,IQT-TALM所测得的数据偏差均是最小的。重复性大多在0.8个单位之内,再现性在1.5个单位之内。同时,IQT拥有更为宽泛的检测范围,十六烷值的经典值可涵盖31.5-76 DCN。通过以上数据对比可以看出,IQT所采用的NB/SH/T 0883(ASTM D6890)等容燃烧法的精准性优于GB/T 386(ASTM D613)马达法。目前,全世界众多国家和地区已将CFR IQT-TALM 实验方法列入其产品标注之中。CFR IQT-TLAM等容燃烧法十六烷值机在国内外市场的应用全世界大多数国家的柴油标准都采取ASTM标准或者EN标准。比如,加拿大车用超低硫柴油标准CAN/CGSB- 3.517-2000, CAN/CGSB-3.6-2000。均列明可使用ASTM D6890方法。越来越多的国家已经将ASTM 6890 列入了柴油标准。IQT在国际上的认可度非常高,尤其在美洲和欧洲,IQT部分允许被公开的用户名单,包括BP全球燃料技术,壳牌德国石油,雪佛龙,埃克森美孚,德国石油公司,巴西石油公司,沙特石油公司,美国普林斯顿大学,韦恩州立大学,代顿大学研究所,哥伦比亚石油学院,丰田汽车,意大利海关,美国监察局,日本石油能源中心等。IQT在国内市场也同样受到广泛关注, 2010年,中国石化石油化工科学研究院采购了3台,燕山石化采购了1台,这是国内首次使用IQT进行柴油十六烷值测试,自2016年起,国内多家炼化单位如中石化镇海炼化、山东京博石化、浙江省石油公司、中石化淮安清江石化、中石化武汉石化、中石化天津石化、中石化南京扬子石化、中石化湛江东兴石化、中石化济南炼化、湖北荆门石化,购买并使用IQT进行柴油十六烷值检测。下图为近两年来,IQT用户的实测比对数据和应用反馈评价:注:红色数据为IQT实测重复性最大偏差;平均值为0.37;绿色数据为IQT与GB T386实测比对最大偏差;平均值:0.58以下为国内用户使用的真实评价IQT的特点和优势IQT之所以能得到广大用户的好评和厚爱,源自于IQT独具的特点和优势。仪器型号CFR-IQTCFR-F5符合标准NB/SH T0883 , ASTM D6890GB/T 386 ,ASTM D613价格低廉昂贵体积台式;体积小;可自由移动固定;需制作混凝土底座;不可移动分析精度重复性(平均0.62);再现性(2.1);偏差小重复性(平均0.9);再现性(平均3.8);偏差大样品使用量20ml250ml标样正庚烷99.5%;甲基环己烷99%;价格便宜易购的专用标样需进口,价格昂贵分析时间20分钟60分钟自动化程度无需人工值守,自动运行需人工值守操作手轮,存在人为误差检测范围经典值:31.5~75.1经典值:40~56噪音低噪音高噪音,工作间需消音处理操作难度操作简单操作复杂,人员要求高维护成本每年免费校准定期需付费保养,大修应用范围普通实验室环境不可独立应用于高海拔地区界面状态Windows10界面,运行状态图文显示,异常报警无运行状态分析功能数据存储自动存储备份,可保存10万条以上测试数据,便于用户查找过往数据。无数据存储功能断电保护UPS断电保护无通过以上各方面的比较,不难看出。IQT在数据精密度、设备重复性、再现性、执行标准和检测方法等各方面的的表现都是非常优秀的。随着我国燃油品质的不断提高,油品质量升级步伐的不断加快。能够快速准确的检测出十六烷值,已成为国际、国内各炼厂的一致共识。此外,CESTOIL集团与加拿大CFR公司携手,研究的 IQT™ 辛烷值测试项目,已取得重大进展。这一项目将实现“一机多用”,减化了辛烷值检测的复杂性,降低了高昂的投入成本。作者: 广昌达新材料技术服务(深圳)股份有限公司技术中心 訾瑶
  • 后汽柴油时代的“辛烷值机”和“十六烷值机”何去何从
    后汽柴油时代的“辛烷值机”和“十六烷值机”何去何从(杜伯会 山东省产品质量检验研究院 主任正高工;张会成 中国石化大连石油化工研究院 主任正高工;陈雪峰 江苏宿迁市产品质量检验研究院 主任;陈永华 青岛元辰仪器设备有限公司 技术总监)摘要:大炼化时代的来临,炼油生产逐渐从分散型趋于集中炼制;同时,市场多元化发展,减弱了对成品油的依赖强度;现代高效分析理念驱动对“辛烷值机”和“十六烷值机”分析技术进行革命。后汽柴油时代的“辛烷值机”和“十六烷值机”该何去何从?对此,进行一点思考讨论。关键词:辛烷值机;十六烷值机;未来发展1、背景分析(1)汽油的辛烷值和柴油的十六烷值是其分析中最重要指标。由于其是混合性的指标,目前汽柴油检测分析仪器方案,如图1-1所示,标准采用台架式模拟方式进行测试。其检测过程影响因素多,不同设备之间检测结果差异很大,是分析仪器中数据争议较大,分析精密度较低,性价比较低的一类分析设备。图1-1(2)大炼化项目的迅猛发展,导致炼油产能过剩现象日益凸显。在此背景下,中小企业的生存空间日趋狭窄,逐渐边缘化并面临淘汰的境地;另外,环保问题可能成为压倒其生存的最后一根稻草。(3)随着资源的日趋紧张,原油原料价格逐步呈现出上升态势。同时,原料品质呈现出下降趋势,导致汽柴油的上游原料成本不断攀升。展望未来10到20年,市场竞争将愈发激烈,并呈现出多元化态势,市场细分将成为不可避免的发展趋势。(4)如图1-2所示,随着新能源车辆技术的日益成熟与稳定,其市场认可度不断攀升,进一步坚定了消费者向新能源车辆转移的决心。特别是在以代步为主要需求的城市用车市场中,这种转变愈发显著,成品油产能过剩的现象也由此愈发凸显。长远看,预计10-15年内柴油还占消费主体长期存在,目前产能仍然2亿吨/年,这么大体量转型需要时间。电动车代替汽油车比代替柴油车要容易,大型电动车做长途运输用途还需要时间,氢能源等绿电性技术实现其替代可能更快些。图1-22、辛烷值机和十六烷值机的问题提出中国现在已经是炼油大国,未来也是汽柴油产品出口大国。需要有相应的自己的国际化标准做支持。标准是关键,我们不冲在科技前沿,碰不到前沿问题,设备只能仿造,目前存在大家对国产设备信心不足的问题。现在国产中低端设备进步很大,研究型高端设备与国外差距仍较大,国产设备受排挤含有部分非技术因素。作为只专注于分析某一项物性指标的辛烷值机和十六烷值机,高成本、低效率,已成为当前发展的痛点。其未来的发展方向应深入思考,是继续坚持现有的运行模式,还是通过技术和方法的创新与转移,以实现更高效、更精准的性能提升。在确保不低于现有检测结果准确性的前提下,积极探索利用现代微电子、电化学传感器等先进技术,并结合计算机大数据和人工智能等辅助手段,对辛烷值机和十六烷值机进行改造升级需要思考。同时,还应充分利用对光学、热学、力学、物理学、化学等多学科的综合理解,以全面解析现有技术中存在的矛盾和问题。时代的快速发展,如何快速而科学地应对必须持续思考。3、探讨解决发展途中的阻碍3.1 对标准方法的认识和依赖作为科学分析技术行业,应秉持科学精神,以事实和结果为依据,客观评价设备的优劣,而非盲目追随某些权威言论。只有这样,才能推动行业的健康发展,实现技术的自主创新与突破。如汽油辛烷值机的检测结果认可问题,当前业界普遍认可的是缸径为82.55mm(现称大缸径)的仪器所得出的数据;然而,这并不意味着其他缸径的仪器检测结果就必然不准确,目前尚缺乏有效证据支持这一观点。如我国曾研发出缸径为65mm的汽油辛烷值机,市场应用很好,基本实现国产替代。但受部分专家倾向西方的影响,以缸径差异为理由,对国产产品设置了障碍封锁,导致许多检测和生产单位不得不更新设备,损失巨大。此外,中石化大连研究院研制的风量法十六烷值机,经过三十多年的持续研究与改进,并在多数据比对中表现出远超瓦格厦的稳定性和准确性,而且性价比高。然而,却因检测方法不同为由而被拒之门外,这无疑是一种遗憾。因此,应重新审视现有的观念和做法。同样具备数据准确性的前提下,国外设备(如美国瓦格厦waukesha)被视为行业标杆,而国产设备则始终处于跟随地位,这一现状值得深思。3.2 目前台架式模拟在实际应用中存在的问题(1)大量的工作检测样本,如何进行快速高效检测分析以及准确的统计;(2)传统的模拟燃烧方式存在试剂用量大,导致燃烧过程中产生的污染量显著增加,还伴随着高昂的分析成本和较低的工作效率。3.3 目前影响辛烷值和十六烷值机检测误差原因分析(1)设备生产由于加工工艺导致每台仪器的工作点存在差异。这些差异主要源于设备各环节的配合工作间隙、传感器温度漂移的不一致性,人员操作的一致性差,以及工作环境的差异,如环境温度、大气压力、环境湿度等因素的共同作用。(2)在设备的长期运行过程中,由于磨损间隙、积碳问题,以及机械设备材料长期工作引起的热形变等因素产生影响。(3)作为检测的标的物质本身具有多样性复杂性,其辛烷值和十六烷值作为热值结果的定义。由于标的物为混合物,其性能受技术工艺和添加剂等多种因素的影响。(4)燃烧过程是否充分对检测结果具有至关重要的影响。3.4 解决途径探讨(1)为提高分析的准确性并减少误差,探索加入关键的其它物性指标,并进行融合分析。其中包括密度、粘度、闪点等关键性指标,以确保分析结果的全面性和可靠性。(2)针对当前采用的热传感器分析模式,探讨采用电化学传感器替代或热传感器与电化学芯片传感器进行结合使用。(3)数字化时代开启,如图3-1所示,大模型、大数据和大计算已成为主流趋势。以此为发展的多功能和智能化是未来的趋势之一;小型化、微型化、快速化和低耗材化也是当前及未来的重要需求方向之一。图3-1(4)新标准的及时建立与更新是新理念发展的基石。4、结论(1)大炼化时代下,需要建立与之适应的检测标准和仪器体系。不破不立,摒弃旧的思维模式,开创新局面。关于主动寻求进步还是被动跟随提升,有必要进行持续深入探讨。(2)AI必然融入常规检测设备中,进行过程控制应用,其最终验证还得经典技术支撑。但是相关修订标准制定,需要勇气破圈,进而打破这个规则。(3)市场作为检验真理的唯一标准,盲目崇拜会阻碍社会进步的步伐。(4)替代进口设备是前进方向,创新突破是未来主题,走出去是必由之路。5、展望在大炼化与多元化发展并存的新阶段,对汽柴油检测中的核心指标——“辛烷值”和“十六烷值”检测技术应该重新审视和探讨其未来发展。应秉持严谨、稳重、理性的态度,通过技术创新和方法转移,推动其性能提升和效率优化,以适应时代发展的需求。对分析仪器的方法要求,应该是客观的、多元化的,指标标准的质量具备可比性和可对照性,满足和符合指标要求结果的就应该是合理的方法。此外,随着大数据的积累,人工智能AI将逐步融入检测领域,微电子和电化学传感器技术为未来的检测工作开辟了新的发展路径。自信、自立、自强,国产化是否能够完全替代进口,技术是否具备引领国际标准发展的潜力,需要不断思考并努力探索。
  • 泽泉科技应邀参加第十六届全国二类水体水色遥感研讨会
    2016年8月7日-8日,泽泉科技应第十六届全国二类水体水色遥感研讨会组委会之邀赴长春出席并赞助本次会议。 本届研讨会由中国科学院东北地理与农业生态研究所主办,共有约200名来自全国各地从事水色遥感相关科研工作的科研人员参会,会议收到口头报告38个,墙报10个。两天的时间里,参会人员就水体光学特性分析、水色要素遥感模式及大气校正研究、水体光学遥感应用分析、水体光学现场监测技术等议题展开学术研讨。 作为本次研讨会的赞助商,泽泉科技的技术工程师在第一天的会议上做了“Bioshperical水体光学特性测量仪器及其应用”口头报告,受到与会者的高度关注。创立于1977年的美国生物球仪器公司(Biospherical Instruments Inc.,简称BSI)是一家以研发为导向、集设计与生产为一体的环境监测仪器公司。BSI在从南极到北极、从海洋到饮用水水库的环境监测中有着悠久的历史。30多年来,BSI的生产线聚焦于海洋、大气、水质和生物科学用的高品质光学仪器的设计与生产,是目前国际上光学仪器领域的领导者。BSI的产品包括陆地与海洋的全球紫外线(UV)监测系统、饮用水源地的水质监测系统、以及海洋科学和大气科学使用的多种UV和可见光波段的光学辐射仪。BSI的仪器从最简单的光合有效辐射(PAR)测量仪,到非常复杂的水体剖面辐射测量系统,以及各种单通道光强测量传感器,在世界范围内获得了广泛的认同。如NASA、NOAA、EPA、WHOI、MBARI、Sea-Bird、RBR、HOBI、McLane、Teledyne、WETLabs、YSI等等都是BSI的忠实用户。 除此之外,泽泉科技还以海报和样机形式展出UWITEC水环境采样工具、有害藻华预警监测系统、水体光学特性测量仪器、多功能回声探测仪、水体营养盐监测、激光雷达系统等与水环境水生态研究相关的仪器设备,引起与会嘉宾的极大兴趣。会议期间,泽泉科技展台接待了40多位专家学者前来咨询仪器及技术信息。
  • 第十六届全国化学传感器学术会议(SCCS2023)第二轮通知
    第十六届全国化学传感器学术会议(SCCS2023)第二轮通知  由中国仪器仪表学会分析仪器分会化学传感器专业学组(专业委员会)主办,济南大学承办,化学生物传感与计量学国家重点实验室(湖南大学)、上海师范大学、上海仪电科学仪器股份有限公司(雷磁)、临沂大学、济南国科医工科技发展有限公司、江苏江分电分析仪器有限公司、仪器信息网共同协办的第十六届全国化学传感器学术会议(SCCS2023)定于2023年09月22~24日在美丽的泉城济南召开。  本次大会的主题是“化学传感赋能新时代”,旨在促进化学与生物传感领域的学术交流与发展。会议将邀请在化学与生物传感领域取得重大进展的国内外科学家做大会报告和特邀报告,并举行相关前沿领域的专题研讨会。与会科技人员将交流展示化学与生物传感研究工作中的新成果、新进展、新技术、新经验和新仪器。会议将颁发第三届中国化学传感器雷磁终身成就奖、中国化学传感器雷磁杰出成就奖和中国化学传感器雷磁青年成就奖三大奖项。会议同时还将设置青年优秀报告奖及优秀墙报奖。  济南大学诚挚欢迎全国各高等院校、科研院所以及企事业单位的同仁与研究生踊跃参加。同时热忱欢迎有关企业对大会进行赞助或进行产品展示,会议期间将为赞助商和参展单位提供展位,开展相关仪器、设备、技术及产品展示和宣传活动。  一、会议学术委员会和组织委员会  1.会议主席  主 席:谭蔚泓院士、刘买利院士、吴海龙教授  副主席:魏琴、颜梅、张晓兵、袁若、鞠熀先、蒋健晖  2.学术委员会  顾 问:汪尔康院士、姚守拙院士、俞汝勤院士、陈洪渊院士、谭蔚泓院士、张玉奎院士、董绍俊院士、江桂斌院士、唐本忠院士、杨秀荣院士、赵宇亮院士、李景虹院士、樊春海院士、刘买利院士、顾宁院士  委 员 (以拼音为序):  曹忠、柴雅琴、陈焕文、陈义、崔华、楚霞、戴志晖、邓春晖、邓安平、邓兆祥、董川、段忆翔、方群、方晓红、冯锋、郭玉晶、韩达、何品刚、何彦、何晓晓、何耀、何治柯、胡效亚、宦双燕、黄承志、黄卫华、黄岩谊、蒋健晖、蒋兴宇、江云宝、晋卫军、金建余、鞠熀先、孔继烈、匡华、李根喜、李攻科、李剑锋、李建平、李娟、李长明、李正平、练鸿振、梁高林、林金明、刘宝红、刘国东、刘倩、刘志洪、龙亿涛、卢小泉、陆祖宏、逯乐慧、马铭、毛兰群、缪煜清、聂宗秀、聂舟、牛利、庞代文、裴仁军、秦伟、邱建丁、渠凤丽、任斌、任吉存、邵元华、申大忠、双少敏、孙佳姝、孙立贤、孙育杰、唐波、田阳、王春霞、王景、汪海林、王宏达、王桦、王建华、王家海、王建秀、王柯敏、汪乐余、王荣、王树涛、汪夏燕、王伟、王宗花、魏琴、吴朝阳、吴海龙、吴旭明、吴再生、夏帆、夏兴华、夏之宁、肖丹、谢青季、刑婉丽、徐静娟、许丹科、许国旺、严秀平、颜晓梅、羊小海、阳明辉、杨朝勇、杨海峰、杨黄浩、杨荣华、杨云慧、叶邦策、叶明亮、殷传新、由天艳、袁荃、袁若、张春阳、张凡、张丽华、张书圣、张先恩、张晓兵、张新荣、张学记、张艳、张忠平、张文、赵书林、朱俊杰、周翠松、周飞艨、周欣、周一歌、庄乾坤、卓颖、左小磊  3.组织委员会  主 席:刘宗明  副主席:黄加栋、魏琴、颜梅、刘宏、贺铭、吴海龙、杨海峰  委 员:孙国新、仲倩、陈国柱、李村成、李辉、崔琳、于京华、罗川南、吴丹、周伟家、孙德辉、王斌、逯一中  秘书长:马洪敏  秘 书:任祥、高中锋、李玉阳、高超民、张彦、朱沛华、王欢、张晶、王雪莹、范大伟、孙晓君、胡丽华、张诺、匡轩、赵佩妮、孙元玲、贾洪英  二、征文范围及投稿  征文范围:化学与生物传感器、生命分析化学、纳米技术与化学生物学、生物芯片和微流控技术、环境与食品安全、化学传感器微型化和系统集成、生物传感器产业化和分析仪器开发。  征文要求:  1、投稿全部通过会议网站进行提交: https://www.instrument.com.cn/cs/sccs2023  2、截稿日期为 2023年 8 月10日。  3、作者应提交论文详细摘要的电子版,其中包括题目、作者、单位、主要结果与讨论、主要参考文献,并用下划线注明参会人员。论文摘要不宜过于简略,全文不超过 2 页(含图表及参考文献)。具体格式请参考会议网站-下载中心里的投稿模板。  4 、已在刊物上发表或在全国学术会议报告过的论文不在应稿之列,请勿投寄。  5、墙报尺寸为 1.2 米 (高) *0.8 米 (宽)。  三、会议地点及日程  会议地点:山东省济南市鲁能希尔顿酒店及公寓  地址:山东省济南市市中区二环南路2888号  四、报名注册及缴费  1、参会请通过会议网站进行报名: https://www.instrument.com.cn/cs/sccs2023  2、会议注册费:  3、付款方式:  1)银行转账  单位名称:山东源素文化发展有限公司  开户行:中信银行股份有限公司济南龙奥支行  银行账号:8112 5010 1240 0879 600  汇款请务必注明:单位+姓名+SCCS2023,并将汇款凭证的扫描件和回执表一起发至组  委会邮箱:sccs2023ujn@163.com。  2)扫码支付  手机微信/支付宝扫描二维码进入支付页面缴费。扫码支付时请务必在添加付款备注中填写单位、姓名及电话等信息,并将支付凭证和回执表一起发至组委会邮箱  3)现场缴费:  现场可刷卡、现金及微信支付。会议现场报到时请出示学生证。  4、领取发票  网站报名及回执中请注明发票信息及类型,提前缴费的开具电子发票,会务组会发送到联系人邮箱, 会议现场注册的签到处领取纸质发票。  五、住宿信息  本届会议协议酒店鲁能希尔顿酒店及公寓,房型信息和协议价格如下:  高级单间(数量较少):480元/间 (含单早) 高级标间:580 元/间 (含双早)。  注:  a) 协议酒店房间一律通过发送参会回执至会务组邮箱进行预留,现场至酒店前台缴纳住宿费用并开具住宿发票,回执请见附件,如满房将通知自行预定其他酒店。  b) 建议以课题组为单位统计好房间类型和数量后由一人提交住宿信息。  c) 酒店房间数量有限,优先安排邀请报告及提前缴费注册的代表,请务必尽早提交住宿信息。  d) 因协议原因,会场周边酒店无协议价格,会务组仅提供周边住宿信息参考,不安排房间预定,请参会人员自行网上预定,为方便会务组服务,也请将住宿信息同回执一起发送。  e) 附周边酒店信息  (1) 银座佳驿精致酒店(济南英雄山立交桥店):市中区望岳路788号,距会场约530米  (2) 希岸轻雅酒店(济南鲁能领秀城店):市中区二环南路3388号,距会场约1.1公里  (3) 汉庭酒店(济南英雄山路鲁能领秀城店):市中区英雄山路306号,距会场约1.1公里  (4) 蓝海大饭店(英雄山路店):市中区英雄山路228号,距会场约2.1公里  (5) 济南英雄山路亚朵酒店:市中区英雄山路165号,距会场约2.3公里  六、交通信息  1. 济南遥墙国际机场—— 济南市鲁能希尔顿酒店及公寓(打车约50分钟,费用约180 元)   2. 济南西站——济南市鲁能希尔顿酒店及公寓(打车约 25 分钟, 费用约70 元)   3. 济南东站—— 济南市鲁能希尔顿酒店及公寓(打车约40 分钟,费用约110 元)   4. 济南站—— 济南市鲁能希尔顿酒店及公寓(打车约20分钟,费用约30元)   七、厂商赞助及产品陈列  欢迎国内外分析仪器公司、厂商赞助会议的召开并到会介绍和展示产品。产品展示包括“大会介绍”、“会议摘要集插页介绍”、“展台展示”和“分发资料”四种类型。赞助厂商可选择一种或多种方式展示并介绍产品。请拟赞助的国内外厂商早日与组织委员会联系。  八、会议联系人  会议相关动态请关注群内信息、访问网页:https://www.instrument.com.cn/cs/sccs2023,或与济南大学会务组联系。  魏琴(13505418998)、马洪敏(13791133111)、任祥(18954128369)、李玉阳(13475312276)、  高中锋(17867192258)、王欢(15689703337),或联系组委会邮箱: sccs2023ujn@163.com。  中国仪器仪表学会分析仪器分会化学传感器专业委员会  2023年7月12日
  • 迪马科技推出鱼丸等复杂基质中顺丁烯二酸的检测SPE解决方案
    2013年5月29日,迪马科技发布了使用Platisil ODS C18液相色谱柱开发的《迪马&ldquo 毒淀粉&rdquo 中顺丁烯二酸(酐)检测解决方案》。迪马科技应用实验室在该方法基础上,对市面上销售的鱼丸、火腿肠等含淀粉食品建立了鱼丸、火腿肠等复杂基质中顺丁烯二酸的SPE检测方法。 方法优势 采用固相萃取净化,对复杂样品基质如鱼丸、火腿肠中顺丁烯二酸进行净化,达到除油、除蛋白等杂质的目的,同时提高检测灵敏度,回收率满足检测要求,批次重现性良好。 样品前处理 鱼丸、火腿肠等含淀粉类食品 (1) 取1 g样品,加入10 mL提取液 和1 mL三氯甲烷,振荡提取2 min,8000 rpm下离心2 min,收集上清液; (2) 下层残渣依次用10 mL、10 mL提取液重复提取两次,合并三次提取液,待净化。 *提取液:2%甲酸水溶液 SPE柱净化&mdash &mdash 顺丁烯二酸检测专用柱(Cat.#65814) (1)活 化: 依次加入5 mL甲醇,5 mL 2%甲酸水溶液,流出液弃去; (2)上 样: 将待净化液加入小柱,流出液弃去; (3)淋 洗: 依次加入5 mL 2%甲酸水溶液、5 mL甲醇,流出液弃去; (4)洗 脱: 加入10 mL 5%氨水甲醇溶液洗脱,收集洗脱液; (5)重新溶解: 将洗脱液在45 ℃下减压蒸干,用流动相定容至1 mL,供HPLC分析。 分析条件 色谱柱: Platisil ODS,250 x 4.6 mm,5 &mu m(Cat.# 99503) 流 速: 1.0 mL/min 检测器: UV 214 nm 柱 温: 30℃ 进样量: 20 &mu L 流动相: A:0.1%磷酸水溶液,B:甲醇,A:B=98:2 添加回收结果 含淀粉食品中顺丁烯二酸添加回收结果 目标物 样品基质 添加水平(mg/kg) 回收率(%) 顺丁烯二酸 火腿肠 5.0 87.11 鱼丸 5.0 87.55 图2 火腿肠中顺丁烯二酸(添加水平为 5 mg/kg)色谱图 图3 火腿肠中顺丁烯二酸(空白)色谱图 图4 鱼丸中顺丁烯二酸(添加水平为 5 mg/kg)色谱图 图5 鱼丸中顺丁烯二酸(空白)色谱图 注:淀粉中顺丁烯二酸的检测同样可使用上述方法,经过固相萃取净化后,可提高方法检出限。 鱼丸等复杂基质中顺丁烯二酸的检测SPE解决方案相关产品信息:
  • 新疆理化所研发二维分子印迹固相萃取技术纯化石榴皮单宁
    p   分子印迹是一种根据给定模板制备具有特异选择性材料的新兴技术,目前广泛应用于各种目标物的富集与分离,其中包括天然药物中有效组分和活性组分的分离纯化。然而,分子印迹具有一定的技术局限性,阻碍了其进一步应用,主要包括3方面:分子印迹填料的选择性较为单一,往往不能满足复杂体系的分离需求 非共价型分子印迹的非特异性吸附普遍存在,决定其更适合作为富集而非纯化手段 分子印迹聚合物的合成仍处在小批量实验水平,从而限制了分子印迹技术的应用规模。 /p p   中国科学院新疆理化技术研究所新疆特有药用资源利用重点实验室的科研人员从石榴皮单宁类化合物的纯化需求出发,分别通过控制引发剂的量和少量多批次的方式,实现了鞣花酸和安石榴苷印迹聚合物的放大合成;将所得的印迹聚合物分别填充于半制备级固相萃取柱中,并实现了“二维”分子印迹系统的组装。为优化“二维”分子印迹系统的纯化效率,研究人员基于二维液相色谱正交性评价体系,提出适用分子印迹评价的“功能互补性”概念并最终确定了“鞣花酸-安石榴苷”二维分子印迹系统的最佳纯化条件。最后,该系统被用于石榴皮提取物中鞣花酸、安石榴苷、石榴亭皮A以及鞣花酸己糖苷四种单宁类组分的快速分离,并结合反相液相色谱法和结晶等经典手段,对所得组分进行了二次纯化,取得了纯度较好的石榴皮单宁。 /p p style=" text-align: center " img title=" 1.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/2c2d245f-1193-472a-9430-3c9881dddf52.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 半制备级二维印迹系统结合结晶和反相色谱快速纯化石榴皮多酚 /strong /p p   该技术快速、简单,具有一定的产业化潜力。同时,该研究提出的“功能互补性”概念,对二维分子印迹系统的条件优化有一定的借鉴意义。 /p p   相关研究发表在《色谱A》(Journal of Chromatography A)上。该研究工作受到国家自然科学基金新疆联合基金重点项目的支持。 /p p /p
  • 可参与现场分析 方便灵活 ----便携式辛烷值十六烷值测定仪
    油液监测技术是通过分析被监测机械设备在用润滑油的性能变化和油中磨损颗粒的情况,获得机械设备的润滑和磨损颗粒状态的信息,从而评价机械设备的运行工况和对其故障进行预测并确定其故障原因、类型和部位的技术"。油液分析的内容包括润滑油本身性能的分析和润滑油携带磨损颗粒分析两个方面,其测试手段有常规的理化分析、付立叶红外光谱分析、铁谱分析、光谱分析、颗粒记数、磁塞等。 润滑油油品分析主要分析油品的理化指标或受污染的程度,主要体现在油的衰化、添加剂损耗和污染等 润滑油磨损颗粒分析主要包括磨损微粒的数量、微粒尺寸分布、微粒化学成分以及几何形态几个方面。通过润滑油磨损颗粒分析可判断机械设备的磨损程度、磨损类型和磨损部位,从而可以进一步探讨机械零部件的磨损机理。由此可知,油液分析具有下列功能 故障诊断、确定润滑油的使用期限、判定润滑油的污染、了解添加剂的损耗、对新油的评定、基于摩擦学的设计以及确定机械设备的维修规范等。 油液监测技术自从70年代末引进我国以来,在国内得到长足的发展,其应用领域也在不断扩大。目前,油液监测技术已广泛地应用于机械、交通、石化、煤炭、冶金、航空和医学等部门,其研究领域和研究对象也在不断拓广。从分析铁谱技术、直读铁谱技术、旋转铁谱技术及离线铁谱技术到在线铁谱技术的研究都取得了可喜的成果。A2020辛烷值十六烷值测定仪常用于动力汽油的辛烷值现场分析,与马达法和研究法(RON和MON)相对应,也可适用于柴油的十六烷值分析。其测量方法符合国际标准:辛烷值测量符合:ASTM D2699, GB/T18339, ASTM D2700.柴油十六烷值测量符合:ASTM D4737, ASTM D613, EN ISO 5165,A2020辛烷值分析仪广泛的应用在各地。仪器特点1、采用对汽油的辛烷值和柴油的十六烷值的绝缘导磁率和电磁感应的电荷特性的分析原理。2、仪器可以测得微小的电介质参数变化有大气压力校正功能。3、可综合的准确的测量石油产品的各种数据。4、可以对各种含添加剂的汽油进行测量。5、测量柴油的十六烷值,柴油类型及凝结温度。6、同时显示RON,MON和抗爆指数(AKI). AKI=(RON+MON)/2。7、功能强大的处理芯片可以对数据快速准确的处理,同WINDOW系统兼容。8、带温度校正,使用成本低。9、简单易操作,体积小,便于携带,箱体防振,防溶剂,密封。10、四排带背光LCD显示,适于低温环境,电源指示,外带低压电源。技术参数辛烷值测量范围40-120辛烷值仪的允许测量误差:0.5辛烷值仪测量结果的可浮动范围:±0.2十六烷值仪的允许测量误差:±1十六烷值仪测量结果的可浮动范围:±0.5测量时间(秒):1-5电池电压过低的临界值: V5.4外形尺寸主机, 100 mmх210 mmх40 mm 传感器, 60mmх100mm重量0.7Kg正常工作时间(单位:小时)1000
  • 第十六届中国科学仪器发展年会第二轮通知
    第十六届中国科学仪器发展年会(ACCSI2022)第二轮通知为促进中国科学仪器行业健康快速发展,搭建科学仪器行业“政、产、学、研、用、资、媒”等各方有效交流平台,助推北京市“两区”建设,服务首都科技创新,“2022第十六届中国科学仪器发展年会(ACCSI2022)”将于2022年4月20-22日在北京雁栖湖国际会展中心召开。ACCSI2022以“创新发展 产业互联”为主题,力争对过去一年中国科学仪器产业最新进展进行较为全面的总结,在最短的时间内把最新的产业发展政策、最前沿的行业市场信息、最新的技术发展趋势、最新的科学仪器研发成果等,以多种形式呈现给各位参会代表。会议期间将举办“3i奖:仪器及检测风云榜颁奖盛典”,颁发“2021科学仪器行业优秀新品”、“2021科学仪器行业绿色仪器”、“2021科学仪器行业售后服务优秀企业”、“2021科学仪器行业领军企业” 、”2021十大第三方检测机构”、“2021新锐检测机构”、“2021科学仪器行业研发贡献奖”、“2021科学仪器行业企业年度人物”等多项行业大奖,更有权威榜单强势发布,引领科学仪器产业及检验检测方向。ACCSI2022七大亮点亮点一:15年专注打造的科学仪器行业“达沃斯论坛”ACCSI始终坚守“科学仪器行业高级别产业峰会”定位,经过15届的持续举办,单届参会人数已突破千人,在行业中拥有广泛的影响力和美誉度,被业界誉为科学仪器行业的“达沃斯论坛”。亮点二:聚焦产业发展,精心组织会议内容ACCSI2022聚焦科学仪器产业发展的热点和痛点问题,联合行业各方精心策划会议内容,组织报告嘉宾,通过大会主会场及10余个分论坛(涉及质谱、光谱、电镜、生命科学、中药、食品、环境、贵金属、投融资、国产仪器验评、大科学装置、标准化、韧性城市等),力求为参会代表提供最有价值的内容。亮点三:会议形式多样,更注重各方的有效对接交流ACCSI2022会议形式更注重仪器行业各方对接交流,包含高质量的特邀报告、高峰对话、圆桌座谈、闭门会议、午餐交流会,以及同期发布会和同期参观等多种形式,有效确保会议质量和参会人员的收获。亮点四:会议规模大,参会嘉宾层次高ACCSI2022参会代表将由检测机构CEO及院长,高校/科研单位仪器研发负责人,仪器企业CEO,政府、协会/学会领导、投资机构负责人、媒体记者等组成,为千余位科学仪器行业高端人士搭建了顶级交流平台。亮点五:链接政府产业资源,促进产城融合发展ACCSI2022结合怀柔科学城的重点发展方向与科学仪器产业发展的需求,搭建政府与产业各方的高效沟通平台,力争达到产业与科学城相互拉动、相互融合。亮点六:搭建产学研转化对接平台,促进产学研合作为高校、科研院所等科研团队提供科学仪器研发成果展示、对接、交流平台,促进产、学、研、资等多方资源对接转化、提升仪器企业的研发能力。亮点七:百余家仪器厂商盛装亮相ACCSI2022现场将设置科学仪器精品展区、旗舰展区,还特别设置领头企业展区、创新100企业展区、专精特新企业展区、供应链展区、优秀新产品展区、绿色仪器展区、科研成果转化展区等7大特色展区。同时,还将进行线上同步直播,充分展现科学仪器新产品、新技术和新成果,促进交流对接,为行业特色厂商提供高端展示机会。一、会议时间:2022年4月20-22日(4月20日注册报到)二、会议地点:北京雁栖湖国际会展中心三、组织机构主办单位:仪器信息网(instrument.com.cn) 协办单位:中国仪器仪表学会分析仪器分会南京市产品质量监督检验院我要测网(woyaoce.cn) 北京怀柔仪器和传感器有限公司支持单位(持续更新中):中国仪器仪表行业协会中国仪器仪表学会中国分析测试协会中国认证认可协会中国颗粒学会中国电子显微镜学会中国生物检测监测产业技术创新平台国家贵金属及珠宝质检中心技术联盟 中国医药生物技术协会药物分析分会中国分析测试协会标记免疫分析专业委员会中国仪器仪表学会近红外光谱分会中国石化联合会高端专用化学品专委会中国技术市场协会企业科技工作委员 上海分析仪器产业技术创新战略联盟全国卫生产业企业管理协会仪器设备技术产业分会AOAC中国分部江苏省分析测试协会天津市分析测试协会云南省分析测试协会青岛市分析测试学会全国环境服务业商会北京中关村微纳能源投资有限公司浙江省先进质谱技术与分子检测重点实验室中国科学院分子细胞科学卓越创新中心四、会议日程(最终以年会官网显示信息为准)时间会议内容4月20日10:00-20:00注册报到14:00-17:00第四届科学仪器CMO高峰论坛14:00-17:30第三届科学仪器发展战略座谈会(闭门论坛,定向邀请)4月21日09:00-09:20特邀嘉宾致辞09:20-12:00大会特邀报告14:00-15:00i100峰会之科学仪器产业化论坛15:00-16:00i100峰会之中国科学仪器发展高峰论坛17:30-19:003i奖:仪器及检测风云榜颁奖盛典4月22日09:00-12:00分会场1:第七届中国质谱产业化发展论坛分会场2:分析仪器青年论坛之新技术前瞻(拟)分会场3:第二届中药分析与质量控制创新发展论坛分会场4:新污染物检测与监测新技术发展论坛分会场5:韧性城市发展论坛暨应用场景发布会 09:00-17:00分会场6:第二届电镜产业化发展论坛分会场7:光谱产业化发展论坛 (近红外光谱、拉曼光谱)分会场8:第五届生命科学仪器发展论坛分会场9:贵金属及珠宝检测技术发展论坛分会场10:第六届检验检测产业峰会同期活动1:国产仪器验证与综合评价认证技术研讨会同期活动2:食品分析及质量控制创新发展论坛 13:30-17:00分会场11:大型科学仪器装置发展论坛分会场12:怀柔区高端仪器装备和传感器产业推介会(拟)分会场13:科学仪器标准化论坛(拟)分会场14:科学仪器投融资论坛五、现场展示ACCSI2022同期,特别为科学仪器企业,相关试剂标物、耗材配件、第三方服务商、配套服务商等单位和科研高校提供现场展示宣传机会,从而为科学仪器及相关上下游服务企业搭建现场展示平台,促进行业交流与合作。六、主要参会对象政府及协会学会领导,检验检测机构负责人,实验室主管,仪器采购负责人,高校/科研单位仪器研发课题负责人,科学仪器及耗材配件厂商董事长及总经理、总工、研发主管、市场总监、销售总监,投融资机构负责人,产业园负责人,媒体记者等。七、参会注册会议注册费:2500元/人(含会议资料;交通食宿自理)注:1、2022年3月15日前或3人以上组团报名可享受2000元/人优惠。2、付款信息请注明 “ACCSI2022、单位简称、注册人姓名”。3、自行预订会务组推荐酒店享受协议价格。八、联系方式报告及参会报名:010-51654077-8229 13671073756 杜女士赞助及媒体合作:010-51654077-8015 13552834693 魏先生微信添加accsi1或发邮件至accsi@instrument.com.cn (注明单位、姓名、手机)咨询报名。ACCSI2022官网:https://accsi.instrument.com.cnACCSI2022组委会2022年2月
  • PerkinElmer携创新乳品检测解决方案亮相第十六次乳品技术精品展示会
    以“携手全球乳业共发展”为主题的,中国乳制品工业协会年会暨第十六次乳品技术精品展示会8月19日-21日在广州举办。本次展会是中国乳制品行业最高规格的展会,展会面积2万平米,展位650多个,共有近200家国内外企业参展。本次技术展所展出产品不仅有乳制品生产加工机械、包装灌装机械、检验检测设备、包装材料、乳品加工原辅料、企业信息管理等传统产品,还有产品质量电子追溯系统、快速检验设备与技术、乳品互联网销售平台等新技术和设备。PerkinElmer作为全球领先的乳品检测方案提供商亮相本届展会。 8月19日展会开幕式本次展会PerkinElmer联合其旗下品牌Perten和Delta共同参加,形成了一套从质量到安全,从牧场到餐桌的全套解决方案。Delta品牌的乳品全组分分析仪和体细胞检测仪,主要检测原奶中的营养成分包括脂肪、蛋白等几十项指标,Perten的近红外和粘度仪主要用于奶粉生产过程的质量控制以及酸奶生产的检测,PerkinElmer的光谱色谱质谱仪器主要针对乳品的安全项目进行检测,例如对乳品中重金属、违禁添加物、兽药残留等进行检测;除此之外,PerkinElmer还关注乳制品包装的安全检测。众多乳制品企业技术人员对乳制品食品安全议题十分关注,前来PerkinElmer展位与技术人员进行了交流。展会交流现场2016年10月份PerkinElmer将推出新的三重四极杆质谱仪和ICPMS产品,在乳制品检测方面的应用还会继续深入和拓展,欢迎大家继续关注。
  • 瑞士万通参展中国粮油学会油脂分会第二十六届学术年会
    2017年9月19日-21日,“中国粮油学会油脂分会第二十六届学术年会”在西安召开。本次会议由中国粮油学会主办,300余名来自各粮油企业、相关领域专家代表参加了此次会议。瑞士万通作为赞助商之一,携氧化稳定性测定仪、全新自动电位滴定相关产品参加了本次会议。油脂分会第二十六届学术年会现场 本次会议主题为“改革创新、调整结构、绿色发展”,会议内容涉及油脂制取、精炼;油脂的检测技术等多个方面。共有来自各大油脂生产企业、工程设计公司以及相关高校与研究所在内的相关专家发表了二十余场精彩演讲。瑞士万通展台 会场外,瑞士万通设置了展台,并展出了油脂氧化稳定性测定仪,吸引了参会的企业负责人和相关研究人员,其中不少与会人员对我们的产品产生了兴趣。瑞士万通--——当今唯一一家提供全方位离子分析设备的仪器厂商,产品包括电位滴定仪、离子色谱仪、KF微量水分滴定仪、伏安极谱仪和近红外光谱分析仪等。 892油脂氧化稳定性测定仪瑞士万通的Rancimat是油脂氧化稳定性测量的标准仪器。正因为如此,这个标准方法也称为《Rancimat method》。Rancimat方法是通过提高反应温度并通入持续稳定流量的空气加快样品的老化过程。气流将样品反应管中的挥发性氧化产物带到盛有蒸馏水的测定杯中。测定杯中水的电导率被实时检测。一旦有氧化产物到测定杯中,水的电导率就会增大。电导率的突然大幅度增大(曲线上显示有大的突跃拐点)的时间点即为诱导时间(OSI)。 主要应用? 动植物油脂和富含油脂食品的氧化稳定性测定? 抗氧化剂的抗氧化能力评价? 富含油脂的化妆品氧化稳定性测定 相关标准Rancimat 法已广泛地被不同的国际标准和国家标准所采用,用于油脂以及相关产品的测试,如:? AOCS Cd 12b-92商业油脂的采样与分析:油脂稳定性指数(OSI)? ISO 6886 动物和植物油脂 – 氧化稳定性测定(加速氧化测试)? 2.4.28.2-93 油脂自然氧化稳定性的测定. CDM,日本? GB/T 21121-2007 动植物油脂氧化稳定性的测定(加速氧化测试),中国
  • TA仪器在第二届全国生物物理化学会议和十六届全国化学热力学和热分析会议上独领风骚
    金秋10月, 中国化学会80周年系列活动中两项重要的学术活动第二届全国生物物理化学学术会议和第十六届全国化学热力学和热分析学术会议联袂在武汉大学召开。这两次会议汇集了国内和全球优秀的生物物理化学以及热力学和热分析领域的华人学者。在连续9天的会期中, 大家就当今国内生物物理化学和热力学最新的技术进展和对今后相关领域技术的未来趋势进行了展望。国内多名知名的学者都在此次会议上进行了专题报告。   作为全球热分析和微量热领域的领导者, TA仪器此次以主赞助商的身份全程参与了这两次会议。为了创造国内学者与国际间先进水平的交流机会, TA仪器特别邀请了热分析和微量热领域两位全球知名的华人学者-台湾中央大学特聘教授陈文逸先生和美国西肯塔基大学校长特别助理,华北电力大学千人计划入选者潘伟平教授坐镇TA仪器专门为这两次会议开设的TA Show Room, 与众多的参会学者和学生进行一对一的技术交流和一些小型的讨论会。所有和陈教授和潘教授进行交流的参会者均表示, 这种形式令人的确受益匪浅, 在TA Show room 里和两位大师有机会进行一对一的交流更是让人收获很大。两位专家也高度评价了TA仪器开创的这种交流方式,使得国内学术界有更多可能近距离接触世界和亚洲顶尖水平。   除了与大师可以进行面对面交流, TA仪器还在show room 里集中展示了其最新Discovery 系列产品,Discovery DSC, Discovery Nano ITC, Discovery Nano DSC 和TAM 系列的微量热产品。为了帮助大家运用最好的仪器进行更好的试验测量, TA仪器还通过现场播放实验技巧小影片的形式与大家分享了多种热分析和微量热实验技巧,TA Showroom 里发布的技术海报展示了了国外专家利用TA仪器进行的一些研究成果。如此丰富的技术和仪器展示使得所有进入TA show room 的与会者都印象深刻。   TA仪器,不仅仅着重于自我品牌的建立和推广。我们更加重视与中国一流的学者共建实验平台,帮助更多的实验室获得最好的实验工具来进一步提高国内科研水平。如同TA仪器在全球与各大名校合作, 邀请世界级的专家作为TA仪器的顾问。在中国, 我们计划与TA仪器学术重点实验室一起为中国热分析和微量热技术的发展不懈努力。作为此次活动的高潮, 在10月16日和10月20日两个TA仪欢迎晚宴中, TA仪器与所有与会者共同回顾了TA仪器在全球学术界的合作成果与贡献, 并分别向武汉大学化学与分子科学学院教授, 2012年度国家杰出青年科学基金获得者刘义教授带领的实验室团队以及由千人计划入选者潘伟平教授带领的华北电力大学实验室团队颁发了TA仪器学术重点实验室的奖杯。同时也标志着TA仪器和国内学术合作进入了一个崭新的里程碑!     TA仪器南方区经理董传波先生正在和客户讲解产品      台湾中央大学特聘教授陈文逸教授正在与客户进行一对一交流      客户正在观看TA仪器实验技巧小影片      TA仪器全球副总裁Warren Bock 先生和TA仪器亚洲区总经理Fortran Hsueh先生正在给2012年杰出青年科学基金获得者武汉大学刘义教授颁奖      TA仪器全球副总裁Warren Bock 先生和TA仪器亚洲区总经理Fortran Hsueh先生正在给千人计划入选者华北电力大学潘伟平教授颁奖
  • 第十六届全国分子光谱学术会议隆重召开
    仪器信息网讯 由中国化学会和中国光学学会主办,郑州大学、河南省科学院联合承办的“第16届全国分子光谱学术报告会”于2010年11月2—3日在郑州召开。来自全国高等院校、科研机构、企事业单位的300余名从事分子光谱及其相关研究的专家学者参加了此次会议。 会议现场   大会开幕式由郑州大学副校长常俊标教授主持,中国科学院院士吴养洁教授、郑州大学副校长高丹盈教授、河南省科学院副院长张占仓研究员、中国光学会光谱专业委员会主任孟广政教授、北京师范大学质谱中心主任谢孟峡教授、中国科学院过程研究所所长刘会洲教授、苏州大学顾仁敖教授、清华大学化学化工学院尉志武教授、国家高分子结构与材料重点实验室赵冰教授、北京大学化学化工学院徐怡庄教授等出席开幕式。中国科学院大连化学物理研究所李灿院士发来贺信祝贺本届分子光谱大会的召开。   此次会议邀请了11位国内外知名专家学者及仪器厂商应用专家就分子光谱有关学术领域的前沿热点问题作大会报告,会议期间还安排了60余场分会报告,涉及的主题包括:红外光谱、拉曼及荧光光谱的研究进展。   分子光谱前沿技术最新进展 报告人:河南省科学院高研中心首席科学家 安浩云博士 报告题目:现代仪器分析方法在新药研发中的重要应用   安浩云博士主要进行创新药物的全程研究开发,开发出了微管抑制剂抗癌创新药氟莱哌素、分子靶向激酶抑制剂抗肿瘤新药RDEA119、抗乙肝创新药Pradafovir、非核苷类逆转录酶抑制剂抗艾滋病创新药RDEA806和RdRp聚合酶抑制剂抗丙肝新药MK-0608等五个一类创新药,在化学和药学研究方面取得了杰出的科研成就。2010年,安浩云博士入选河南省首批引进海外高层次人才“百人计划”,被河南省人民政府聘为河南省特聘专家,现任河南省科学院高研中心首席科学家。   创新药物的研究开发涉及各种复杂过程,现代仪器分析方法在新药研发相关阶段起着非常关键性的作用。安浩云博士在报告中介绍了其研发团队基于研究需要而创新的分析方法以及为迎接研发过程中的新挑战而进行的现有分析方法的拓展,主要讨论了质谱法、色谱法、核磁共振及红外光谱法在新药研发中的重要应用。上述分析方法已经被被运用于:液相和固相组合化学研究中发现新的先导化合物;从具有活性的化合物库中发现单一先导化合物的新型多维快速分离鉴别;大分子RNA受体的直接快速赛选和发现 抗有丝分裂抗癌新药和微管微丝的作用机制等研究。 报告人:武汉大学 雷爱文教授 报告题目:在线红外技术在有机反应动力学研究中的应用   雷爱文教授主要研究方向是小分子(如O2, N2O, H2O2, NH3, ClO2-等)的活化,旨在发展高效的、绿色的、和环境友好的合成方法学 发展过渡金属催化的高选择性、高效性的碳-碳、碳-杂原子键形成的方法 金属酶的作用机制以及活性中间体的研究,例如亚氯酸盐岐化酶、细胞色素P450和过氧化酶。   雷爱文教授在报告中介绍,荣获2010年诺贝尔化学奖的3位科学家,都是从事有关于有机合成中钯催化交叉偶联反应的研究,该反应是一类用于碳―碳键形成的重要方法,他们的研究使科学家们大大提高了创造复杂化学品的能力,为人类模仿生产自然界各种碳基物质提供了非常有效的途径。雷爱文教授详细介绍了钯、镍等过渡金属化合物所催化的各种交叉偶联反应,并结合在线红外技术,深入探讨了各种交叉偶联反应的反应机理和动力学研究。通过大量实验寻求到新型的交叉偶联模式,证实了负负作用构建物质的可能性。 报告人:北京师范大学 谢孟峡教授 报告题目:黄酮类药物与生物大分子相互作用研究   黄酮类药物具有广泛的药理和生理活性:消除自由基、抗氧化性、抗癌等,是目前在国际上受到广泛关注的一类天然药物。   谢孟峡教授报告中介绍药物与蛋白质结合的主要科学问题为:药物和蛋白质结构的变化、二者结合率、结合机制-结合位点判定以及影响结合的因素等。并具体介绍了其课题组应用荧光光谱、紫外光谱对黄酮类药物与人血清白蛋白的相互作用机理进行了比较研究,探讨了它们的结合机理。 报告人:吉林大学 赵冰教授 报告题目:应用表面增强拉曼光谱技术检测蛋白质及有机分子   对表面增强拉曼光谱(SERS)的研究是近20年来拉曼谱学研究的核心。SERS具有高灵敏度、高选择性、无损探伤、可定点检测、能够确定被吸附分子的详细信息、有可能对吸附在材料表面的亚单分子层进行现场检测等优点。广泛应用于物理、化学、分析、生物、医药、农业、食品安全、环境检测、考古、艺术品鉴定、刑侦等领域。目前特别关注的是其在健康、环境、艺术品鉴别中的应用。   赵冰教授一直从事分子组装体的光谱学(拉曼、红外、紫外可见和荧光光谱)的研究。在其报告中指出:在蛋白质分析领域主要有两种SERS检测方法:直接蛋白质研究(根据蛋白质本身的SERS)和间接蛋白质检测(根据标记分子的SERS),赵冰教授建立了一种基于蛋白质印记和SERS的非标记多蛋白检测方法。   分子光谱热点应用领域 报告人:中国检验检疫科学院研究院邹明强研究员 报告题目:低场磁共振弛豫传感免疫快检新技术   近年来,SARS、禽流感、H1N1甲型流感等重大疫病的爆发,以及食品中致病微生物、抗生素和农、兽药残留而导致的食品安全事件屡见不鲜。传统的免疫检测技术、分子诊断技术在灵敏度、分析速度等方面不足,已越来越不适应突发性公共安全事件检测监控的更高要求。快速、准确的分析、诊断手段尤为重要。   邹明强研究员报告中介绍了其近期研发的新型免疫快检新技术,利用新型功能材料(磁性、纳米),通过多学科交叉、多技术集成融合的低场磁共振弛豫传感免疫检测技术,可提供一种新型有效检测手段。在均匀磁场下,包被有抗体的磁性纳米颗粒遇到试液中待测抗原(病毒或细菌)时,特异性结合而形成磁性纳米粒子集团或网络,进而改变了试液局部磁场分布,导致磁驰豫时间T2改变,不需获得核磁波谱信号,只通过磁共振弛豫传感信号(magnetic relaxation switches)测试即可实现待测物免疫传感分析。 报告人:北京大学徐怡庄教授 报告题目:新型薄层色谱-红外光谱联用技术初探   色谱分离方法和分子谱学分析方法联用使二者能够相互取长补短,将极大提高对复杂混合物的解析能力,因而受到广泛重视。其中,薄层色谱-红外光谱联用是一个具有广泛应用前景、值得发展的分析技术,具有比高效液相色谱容易实现与红外光谱联用;“万能检测器”,可检测绝大多数有机化合物;检测难挥发、难电离组份有优势;检测限已达到皮克、纳克水平;可进行原位检测等潜在优势。   徐怡庄教授课题组制备并筛选红外波段透明的无机难溶盐颗粒,以之作为薄层色谱的固定相,并经实验证明该设想是可行的,发展了满足原位薄层色谱-红外联用测试要求的新型薄层色谱-红外联用技术。    报告人:清华大学 周群教授   报告题目:基于拉曼光谱法的矿物药炮制机理研究   周群教授基于学术界对雄黄的主成分硫化砷的赋存状态争议颇多的情况,采用拉曼光谱法、X射线衍射法以及色谱-质谱联用等方法,结合文献研究鉴定我国以湖南石门雄黄矿为基源的药用雄黄均为α-As4S4,建议药典对其结构As2S2进行修改。   周群教授同时提出由于拉曼光谱特征性强,在中草药中的矿物药的炮制前后,可以用做该过程的变化机理的研究。 报告人:河北师范大学 魏永巨教授 报告题目:中药三维荧光指纹图谱分析方法的标准化问题研究   魏永巨教授的报告中介绍到,中药三维荧光图谱中的荧光峰类似人的指纹,具有特征性,可望发展成为一种新的中药指纹图谱,用于中药材和中草药的真伪鉴别和质量评价。他建议目前可以利用中国药检所提供的中药对照药材作为标准样品,在中药材研究过程中实现分析方法的标准化。   除口头报告外,本次会议还采用了墙报展示的方法进行学术交流。本次会议录用学术论文220余篇。稿件涉及内容广泛、涵盖了分子光谱的诸多领域,这些论文基本代表了最近两年来我国分子光谱领域的研究成果。为表彰本次学术会议上研究水平高、突出研究内容要点、讲解清楚的的“口头报告”和“墙报”,本次会议特设立“优秀论文奖”和“优秀墙报奖”,通过专家评选,在闭幕式上给获奖作者颁发优秀论文证书和奖金。 分会场四周的墙报展 部分获奖学生与颁奖嘉宾合影   本届大会得到了赛默飞世尔科技、岛津国际贸易(上海)有限公司、珀金埃尔默仪器(上海)有限公司、堀场贸易(上海)有限公司、布鲁克光谱仪器公司、海洋光学亚洲分公司、天美(中国)科学仪器有限公司、北京先明乐施科技发展有限公司等厂商的大力支持。 赛默飞世尔科技、岛津国际贸易(上海) 珀金埃尔默仪器(上海)、堀场贸易(上海) 布鲁克光谱、海洋光学(亚洲) 盛大的招待晚宴 集体合影   分子光谱学是现代科学技术的重要手段。近年来,分子光谱学的理论研究、实验研究及其工程应用也相继取得了巨大的发展。我国分析光谱学的研究开展得比较早,特别是改革开放30多年以来,得到了快速发展。学术队伍不断壮大,从最初的几百人已发展到目前数万人从事该领域的研究。在这个领域的研究也很活跃,成果更加丰硕,被广泛应用于化学、物理学、生物学等现代科学的各个方面。   本次大会为与会代表提供一个相互交流学习的平台,大家利用这个机会,围绕分子光谱学的前沿问题,相互交流,相互学习,展开了广泛的讨论。本次会议促进了我国分子光谱学学术研究、学科发展以及高层次人才培养。   分析光谱学会议是我国改革开放初期最早组织的大型学术会议之一,历经传承,至今已经成功的举办了十六届。历届会议的召开,都对我国分子光谱学科的发展起到了积极的推动作用,一代又一代的科学家为此做出了卓越的贡献,在次对他们表示崇高的敬意!
  • 搭平台、聚产研、谋创新!2024第十六届试验与测试技术发展论坛圆满召开
    7月18日至19日,2024年第十六届试验与测试技术发展论坛于吉林省长春市圆满召开。会议旨在为试验领域的科技工作者提供一个重要的学术交流平台,加快发展新质生产力,提升人才队伍成长,促进科研机构、高校、企业联合攻关,助力实验室能力建设提升,有效推动国内试验与测试技术高质量发展。会议现场本届论坛由中国仪器仪表学会试验机分会主办,中机试验装备股份有限公司、吉林大学机械与航空航天工程学院、中机检测有限公司承办,中国检验检测学会智能制造与重大装备检测分会、联恒光科(苏州)智能技术有限公司、深圳市海塞姆科技有限公司协办,仪器信息网支持。中机试验装备股份有限公司党委书记、总经理白爽致辞白爽讲到,随着传统产业持续升级、新兴产业快速发展,市场需求增长叠加政策支持,国内试验机行业的整体技术水平有了较大提升,与国外同行相比,已实现由全面跟跑到部分并跑、局部领跑的转变;然而,国内试验与测试技术的发展还面临着创新能力不强、应用生态不健全等诸多挑战。他表示,作为行业内的“国家队”,中机试验相继突破了静压支撑技术、极端环境模拟、多通道控制等技术瓶颈,研制出超高温材料力学性能测试系统、大吨位海洋运输管道疲劳测试系统等首台/套重大装备,回顾中机试验乃至整个试验仪器领域的发展历程,都离不开专家学者们的大力支持,也得益于技术交流的融合创新,希望通过本次论坛,大家能够碰撞出思想的火花,激发出创新的灵感,共同面对行业发展中的难题,为推动我国试验与测试技术的进步作出贡献。论坛首日,吉林大学副校长、唐敖庆卓越教授赵宏伟,清华大学工程力学系教授刘彬,中国科学院金属研究所研究员张哲峰,中国国检测试控股集团中央研究院院长、教授级高工万德田,航天一院七〇二所研究员朱曦全,天津大学讲席教授徐连勇,西北工业大学教授张程煜等分别带来精彩报告。吉林大学副校长、唐敖庆卓越教授 赵宏伟赵宏伟教授作《模拟复杂工况材料-构件使役性能测评技术及装备》主题报告,介绍了吉林大学联合中机试验历时多年攻克的模拟服役环境力学测试理论与关键技术,研制的复杂机械载荷、多物理场耦合、模拟服役环境等三类测试技术与仪器,成功实现材料服役性能的准确测评,推动我国力学试验由单一工况非原位测试到复杂工况原位测试的跨越式发展。清华大学工程力学系教授 刘彬刘彬教授作《复合材料多轴力学性能测试探索》主题报告,介绍了复合材料的广泛应用,以及课题组针对复合材料多轴力学试验复杂问题进行的理论和计算研究、软件开发等系列工作进展。中国科学院金属研究所研究员 张哲峰张哲峰研究员作《构件失效分析与抗疲劳设计制造》主题报告,介绍了构件失效分析-力学评价、疲劳理论创新-构件抗疲劳制造等方面的工作进展。其失效分析中心队伍在2000-2023年为全国27个省级行政区430家企业开展各类工程构件失效案例1125项;力学性能评价队伍可开展全部力学性能测试方法评价;疲劳断裂研究队伍提出以拉伸性能预测疲劳性能、以短期性能预测长期性能的两个创新思路,用疲劳理论成功实现抗疲劳材料制备。中国国检测试控股集团中央研究院院长、教授级高工 万德田万德田教授作《陶瓷材料高温和超高温弹性模量测试技术及应用挑战》主题报告,重点介绍了陶瓷高温弹性模量测试技术概况,陶瓷高温和超高温弹性模量测试新技术。他讲到,陶瓷高温和超高温弹性模量可利用弯曲挠度和相对缺口环法获得;并指出,超高温环境的应变测量需要重点关注,研发非接触式应变测试系统,高温和超高温性能测试技术还应标准化。航天一院七〇二所研究员 朱曦全朱曦全研究员作《新一代运载火箭试验验证技术》主题报告,介绍了新一代运载火箭的基本情况,新一代运载火箭的试验技术体系,各系统典型试验,飞行试验,以及今后发展面临的挑战等内容。天津大学讲席教授 徐连勇徐连勇教授作《深水浮式平台焊接结构疲劳设计与验证方法》主题报告。该团队构建了多尺度、多环境、多荷载的“材料级-节点级-结构级”焊接结构疲劳测试体系,解决了深水浮式平台复杂焊接节点、复杂焊接工况下的疲劳性能测试;建立了考虑焊趾形貌、厚度效应、残余应力、腐蚀环境影响的焊接接头设计S-N曲线,形成了船体结构疲劳规范设计曲线的修正方法;建立了基于断裂力学的含小缺陷焊接接头疲劳寿命设计方法,解决了“深海一号”能源站的疲劳设计与验证、运维管理疲劳寿命预测等卡脖子难题。西北工业大学教授 张程煜张程煜教授作《连续纤维增强陶瓷基复合材料(CMC)的力学性能测试技术及标准》主题报告,详细介绍了CMC性能表征体系、CMC力学性能测试方法和标准、GJB 10311-2021概况。他讲到,现阶段还需持续开展测试方法验证,不断优化测试方法;尚有很多难测性能,需要发展新的试验原理、研究新的测试方法;提出将“基础研究-关键技术攻关-工程应用”有机结合,跟踪与创新研究、自主研发与引进吸收协同,人才培养与技术攻关联动。论坛次日,吉林大学机械与航空航天工程学院副院长、唐敖庆学者领军教授马志超,中国船舶科学研究中心水面结构试验室主任、研究员韦朋余,天津大学教授赵雷,北京科技大学副研究员程磊,中机试验副总工程师、高级工程师杨秀光,中机检测副总工程师、高级工程师崔东凯等依次带来精彩报告。报告嘉宾会议期间特别安排了中机试验参观环节,通过一系列精心设计的展示互动,让参会嘉宾们进一步了解前沿测试技术和设备,加深研究学者、仪器企业之间的知识与经验双向流通,也为推动我国试验与测试技术领域的进步注入新的活力和动力。与会嘉宾参观中机试验此外,论坛还设置了展览区域,吉林大学、联恒光科、海塞姆等携仪器产品亮相。展区一隅
  • 理化所在氮掺杂非交替纳米带非线性光学材料方面获进展
    随着激光技术的发展,非线性光学材料在光限幅、全光开关、光通信等领域展现出广阔的应用前景。其中,有机π-共轭材料因具有高的非线性光学系数、低的非线性响应阈值、易于结构调控的非线性光学性能等优势而备受关注。线性并苯类稠环是一类经典的有机π-共轭材料,被广泛应用于有机光电器件中。而该类材料随着共轭长度的增加,化学稳定性变差,极易被氧化或发生Diels-Alder反应。同时,随着共轭体系的增大,分子间聚集程度增强,溶解性及其合成难度提高,因而限制了这类材料的开发及应用。   近日,中国科学院理化技术研究所特种影像材料与技术研究中心副研究员孙继斌、湘潭大学教授陈华杰课题组、英国剑桥大学博士曾维轩等合作,采用酮胺缩合策略,构建了一类化学性能稳定、溶解性好的氮掺杂非交替纳米带分子(图1),并将该类材料应用于非线性光学领域,揭示了氮掺杂非交替纳米带分子优异的反饱和吸收性能(图2)。其中,研究引入末端三蝶烯和侧基三异丙基硅乙炔,有效抑制了分子间的聚集,显著提升了材料的溶解性,是目前已报道的分子长度最长的可溶解氮杂非交替纳米带——含13元稠环分子。此外,多重五元环的植入有效阻断了线性并苯类稠环的全局芳香性,实现了基态与激发态兼具的局域芳香性,因而提高了π-共轭系统的稳定性,使得材料(NNNR-2)的三阶非线性吸收系数达到374cmGW–1,且在同等测试条件下,显著高于经典非线性光学材料C60(153cmGW–1)。   相关研究成果以N-Doped Nonalternant Nanoribbons with Excellent Nonlinear Optical Performance为题,发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、湖南省教育基金会和玛丽居里研究计划的支持。图1. 氮杂非交替纳米带分子NNNR-1和NNNR-2的(a)化学结构和(b)理论结构模拟图2. 氮杂非交替纳米带分子NNNR-1和NNNR-2的非线性光学性能
  • 2024无机分析技术研讨会暨第十六届珀金埃尔默原子光谱用户会成功举办
    2024年8月17日至20日,由中国地质大学(武汉)分析测试中心与珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司联合举办的2024无机分析技术研讨会暨第十六届珀金埃尔默原子光谱用户会在美丽的云南省大理市成功召开。本次会议聚焦原子光谱技术前沿,汇聚了来自地质矿产、环境、食品、半导体、稀土材料、新能源、石油化工和生命科学等领域的专家学者和珀金埃尔默的技术专家,共同探讨最新进展和应用,吸引了近百位专业人士参与,其中高校科研人员占比超过60%。会议期间,专家学者分享了其各自领域的最新研究成果,珀金埃尔默展示了其原子光谱创新技术与应用及仪器使用与维护技巧等内容。特别地,此次会议展开了圆桌论坛,专家们对无机分析技术,特别是原子光谱技术进行了深入讨论和交流,大家深受启发;同时会议设置的针对性圆桌讨论环节,则从各领域的研究前沿、技术应用、实验技巧以及学术论文撰写等方面进行细致交流,现场讨论热烈。此次会议受到了众多原子光谱工作者的热情参与投稿,会议期间对收录的论文进行了优秀论文评选并发布会议论文集。会议现场中国地质大学(武汉)分析测试中心副主任 杨茜致辞珀金埃尔默副总裁、大中国区销售与服务总经理 朱兵致辞中国地质大学(武汉)分析测试中心作为联合主办方,是国内较早建立电感耦合等离子体质谱法微区分析的实验室之一,与珀金埃尔默也建立了长期的合作关系。杨茜副主任在致辞中表示,希望通过此次会议,和所有与会嘉宾建立更加深入、广泛的交流,共同推进无机光谱质谱技术的发展。珀金埃尔默原子光谱用户会自2004年首届以来已成功举办十五届。副总裁、大中国区销售与服务总经理朱兵博士在致辞中回顾了公司原子光谱的发展历程,并强调了与专家学者和广大用户合作、互相帮助的重要性。他希望公司能够为原子光谱技术的发展贡献力量,并与国内专家学者用户共同推动行业发展。他还特别提到了公司在智能化和本土化方面的发展战略。原子光谱技术:跨越学科边界,赋能多领域科学研究与应用原子光谱技术在无机分析领域扮演着至关重要的角色,广泛应用于元素定性定量分析、形态分析和成像分析等方面。近年来,其在地质矿产、新材料研究、食品安全分析、环境监测、生物分析和空间组学等领域的应用不断拓展。原子光谱分析技术的发展历程可以追溯到20世纪50年代,原子吸收光谱分析法(AAS)的出现开启了定量分析研究的大门。随后,电感耦合等离子体原子发射光谱分析法(ICP-OES)和电感耦合等离子体质谱分析法(ICP-MS)的兴起,进一步推动了该领域的发展。这些技术凭借多元素同时检测和高灵敏度的优势,逐渐成为主流。会议期间,专家学者分享了原子光谱技术在各个领域的应用案例。例如,清华大学邢志教授回顾了ICP-MS技术发展历史与展望;中国科学院上海硅酸盐研究所汪正研究员、中国科学院高能物理研究所王萌副研究员、杭州师范大学程和勇教授、深圳市疾病预防控制中心理化检测所所长刘桂华教授分别分享了电感耦合等离子体发射光谱/质谱法在高纯半导体材料、单细胞分析和生物元素成像、元素形态分析、食品安全分析等领域的应用。地质矿产和环境领域是原子光谱技术应用的传统领域,近年来,在国家大力发展战略性矿产的背景下,相关研究依然火热。在本次会议中,国家地质实验测试中心正高级工程师马生凤分享了ICP-OES/ICP-MS在稀土矿、铌钽矿、锰矿石等复杂基体矿石分析中的应用;包头稀土院正高级工程师张立峰介绍了ICP-MS/MS在高纯稀土分析中的应用;南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)钟立峰研究员分享了LA-ICP-MS在碳酸盐岩U-Pb定年、锆石U-Pb定年、云母Rb-Sr定年以及微量元素面扫中的应用;中国科学院地质与地球物理研究所高级工程师张江义介绍了ICP-MS/MS分析环境水样中的应用。ICP-MS作为高灵敏无机元素检测手段,是目前的研究热点,被认为是未来重要的发展方向。然而,ICP-MS也面临着一些技术挑战,例如高含水量样品在剥蚀过程中存在飞溅现象。中国地质大学(武汉)胡圣虹教授研究的基于冷冻剥蚀池的低温激光系统及其校正策略,为解决这一难题提供了新的思路。会议期间,中国地质大学(武汉)郭伟教授和国家地质实验测试中心正高级工程师徐书荣分别分享了SCI期刊Atomic Spectroscopy和中文核心期刊《岩矿测试》的学术质量评审要点,为学者投稿发表提供专业指导。专家报告此次会议设置圆桌论坛和讨论,圆桌论坛针对无机分析技术,特别是原子光谱技术的发展现状与趋势、如何实现研究到应用的转化等多个方面进行了深入讨论和交流,圆桌讨论环节,则从地质矿产、环境、食品、半导体、稀土材料、生命科学等领域的研究前沿、技术应用、实验技巧以及论文撰写等方面进行细致交流,现场讨论热烈。比如专家们提到与时俱进,以需求为导向进行研究,以解决实际问题为目标展开工作。鼓励大家勇于尝试,与同行多交流,利用现有仪器发现问题、创新解决实际问题并分享了相关经验。提到原子光谱技术重点关注新材料、新能源等领域与单细胞、单颗粒、单分子分析、生命科学、食品安全等方向,关注信息科学、人工智能等新兴技术结合,在自动化、智能化等方面探索新的应用和解决方案等。圆桌讨论(提问)珀金埃尔默:60多年原子光谱技术积累,推动多领域应用创新珀金埃尔默凭借60多年来在原子光谱领域的技术积累,拥有丰富的技术底蕴,并拥有AAS、ICP-OES、ICP-MS和汞分析系统等多系列产品。此次用户会带来了最新的应用成果、创新技术和仪器维护信息。珀金埃尔默一直与专家紧密合作,共同推动原子光谱技术在科学研究中的应用。公司不断开发新的应用领域,例如 AAS直接进样/快速消解分析技术可以快速分析多种样品;ICP-OES技术应用于新能源、氯碱化工、润滑油等领域;ICP-MS技术应用于半导体材料、临床辅助诊断、在线、移动分析、微纳塑料、气体直接分析等领域。珀金埃尔默能够快速响应市场需求,推出满足客户需求的新产品,这主要得益于公司不断的技术积累和对市场的前瞻性判断,不断改进技术细节,提升仪器性能。珀金埃尔默目前关注的重点技术之一是单颗粒/单细胞ICP-MS,该技术可以快速有效地区分特定粒子,单次分析实现颗粒尺寸分布、颗粒浓度和外部溶解元素浓度等,应用领域不断拓展,包括环境农林、食品消费品、生命科学与医药、锂电池、半导体、纳米材料等领域。为深入了解珀金埃尔默未来的战略方向,仪器信息网现场采访了原子光谱技术经理朱敏。他回顾了公司原子光谱产品的演变历程,从AAS到ICP-OES,ICP-MS,从仪器小型化、信息化到智能化,从传统定性、定量技术到单颗粒单细胞、联用技术的拓展,从单一功能到多功能技术平台,公司始终致力于技术创新和产品升级。珀金埃尔默关注ESG理念,将节能减排的理念融入产品设计中,例如新一代的NexION 2200/1100 ICP-MS绿色仪器,LumiCoilTM线圈技术无需制冷,GreenCTTM冷却系统节能降噪,其软件功能实时监控仪器能耗,以降低对环境的影响。未来,珀金埃尔默将积极关注新材料、新能源、生物技术等领域的需求,不断推出满足市场需求的新产品。在双碳政策下,新能源行业发展迅速,对原子光谱分析的需求也随之增长。珀金埃尔默将继续重点关注锂电池、钠电池、固态电池、光伏等新能源材料的生产和检测,以及生物制造、生物质能源等领域的应用。在技术领域,珀金埃尔默将继续推动原子光谱技术的应用与发展,从气体、液体、固体样品等领域不断拓宽应用范围与深度,在空间、时间上继续不断扩大各项联用技术。公司将倾听用户反馈,不断改进仪器,使其更符合用户需求。最后,首次参加珀金埃尔默原子光谱用户会的钟立峰研究员分享了参会感受。他感叹中国分析测试仪器行业的快速发展,并认为珀金埃尔默搭建了一个促进交流和合作的平台,推动技术进步。他还赞赏珀金埃尔默仪器的优异性能和完善的售后服务,并期待未来仪器在智能化和联用技术方面取得更多突破。此次会议搭建了珀金埃尔默与专家学者之间的交流平台,共同探讨原子光谱行业未来发展,缩短了科学仪器使用者和开发者之间的距离,加速了新技术的落地和应用,为科学研究领域注入了新的活力,推动了整个行业的发展。现场讨论
  • 第十六届全国离子色谱学术报告会在宁波开幕
    仪器信息网讯 2016年5月14日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会离子色谱专业委员会主办、浙江大学和宁波市疾病预防控制中心承办的第十六届全国离子色谱学术报告会在浙江省宁波市举行。本次会议为期四天,吸引了全国高等院校、科研机构、企事业单位的近200位离子色谱从业者积极参会,仪器信息网作为支持媒体也出席了会议。出席开幕式的领导专家  大会开幕式由宁波市疾病预防控制中心理化检验所所长金米聪研究员主持。出席开幕式的台上嘉宾还包括:中科院大连化物所张玉奎院士、中国仪器仪表学会分析仪器分会刘长宽秘书长、中科院生态环境研究中心牟世芬研究员、宁波市疾控中心主任许国章博士、浙江大学朱岩教授。中国仪器仪表学会分析仪器分会刘长宽秘书长  据了解,1988年中国仪器仪表学会分析仪器学会离子色谱专业委员会成立,并举办了首届离子色谱学术交流会。“如今,两年一届的全国离子色谱学术报告会已成功举办到了第十六届,这就意味着离子色谱专业委员会即将迎来30周年庆,我们将在明年的中日韩三国离子色谱会议上举办一系列的庆祝活动。”刘长宽秘书长继续介绍说,“此外,我们还将在今年8月19-21日在湖北宜昌召开分析仪器分会第九次全国会员代表大会,并进行理事会换届选举;会上我们还将成立质谱仪器科技委员会、青年工作委员会和绿色仪器专业委员会,期待大家的关注和参与。”中科院生态环境研究中心牟世芬研究员  作为我国离子色谱学科的开创者,牟世芬研究员亲历了离子色谱专业委员会30年的发展历程。对此,牟世芬研究员感慨道:“近年来离子色谱技术发展地越来越快,特别是以下两项技术进展极大地拓宽了离子色谱的应用广度。一项是淋洗液在线发生器,它可以在线并准确地产生我们所需浓度的淋洗液,使梯度淋洗离子色谱成为了一项强有力的技术;另一项就是对电化学抑制器的完善与改进。通过这两项技术的结合,离子色谱只用水、无需化学试剂即可完成一项分析工作,可以说,离子色谱已先于其他类分析仪器,实现了真正的绿色环保。”中科院大连化物所张玉奎院士  在蛋白质组学研究中,蛋白质的分离和鉴定依然是目前最基本的任务和目标。随着蛋白质组学研究的不断深入,蛋白质分离鉴定技术将得到更加广泛的关注。作为我国著名色谱分析化学家,张玉奎院士基于多种色谱新方法、新技术,建立了基于在线二维弱阴离子交换色谱-反相液相色谱(2D-WAX-RPLC)的蛋白质分离系统, 并将其用于马鹿鹿茸提取蛋白的分离,研究结果表明该系统具有具有重现性好、自动化程度高等优点,可用于开展比较蛋白质组学的研究。大会现场  此外,结合毛细管电色谱/离子色谱及其联用技术、样品预处理及离子色谱在环境和健康领域应用、离子色谱仪关键部件研制及应用等3个主题,本次会议还力邀浙江大学朱岩教授、华东理工大学杨丙成教授、清华大学丁明玉教授等30多位国内外知名专家学者及企业代表参会做了精彩报告。会议同期,主办方还组织举办了全国离子色谱高级培训班,力求为广大离子色谱相关学者搭建一个交流学术思想、展示科研成果、探讨技术发展与应用突破的平台。 展商代表与用户面对面交流  会场外,赛默飞、瑞士万通、青岛盛瀚、青岛普仁、舜宇恒平、岛津、东曹等近10家企业纷纷展示了各自主推的产品,吸引了不少参会者的驻足咨询。在会议期间赛默飞还召开了第七届赛默飞离子色谱用户会,并向牟世芬研究员颁发了“终身成就奖”,向朱岩教授与中科院生态环境研究中心蔡亚岐研究员颁发了“杰出贡献奖”,以铭记这三位专家学者在推动离子色谱技术与应用创新发展方面所做出的卓越贡献。赛默飞高级商务运营及售后服务运营总监李剑峰为三位学者颁奖(左一:朱岩教授;左二:牟世芬研究员;左三:蔡亚岐研究员)  值得一提的是,前不久成立的“色谱行业女学者联谊会”借此会议也举办了离子色谱行业女学者第一次联谊活动,这是继色谱行业女学者兰州首次活动后的“第二站”。借此活动,20余位离子色谱行业女学者齐聚一堂,共话离子色谱事业中的“喜怒哀乐”,畅谈离子色谱行业未来的美好前景。离子色谱行业女学者联谊合影编辑:刘玉兰
  • 眼用气体为何致盲?现有检测手段无法查明杂质
    p   近期,北京、江苏两地出现的 a href=" http://www.instrument.com.cn/application/SampleFilter-S01-T000-1-1-1.html" target=" _self" title=" " span style=" text-decoration: underline color: rgb(255, 0, 0) " strong 眼用全氟丙烷气体 /strong /span /a 导致部分患者失明的新闻受社会关注。14日深夜,国家食品药品监督管理总局在官网对此回应,称“现有技术手段尚无法确认样品中杂质成分”。 /p p & nbsp & nbsp 经调查,北京大学第三医院共购进该批次气体110盒,于2015年5、6两个月使用,剩余5盒被北京市海淀区食品药品监督管理局封存,随后送中检院进行检验 南通大学附属医院共购进该批次气体40盒,6月5日开始使用,剩余8盒由南通市食品药品监督管理局送中检院检验。2015年7月7日、10日、15日,中检院分别收到江苏省食品药品监督管理局、天津市滨海新区市场和质量监督管理局、北京市海淀区食品药品监督管理局送检的样品。中检院依据YZB/国4936-2014《眼用全氟丙烷气体》、GB/T16886.10-2005标准进行检验,7月27日完成检验并发出检验报告,检验结果为:北京、江苏两地涉事产品和企业召回产品的“含量”项目不符合标准规定,江苏涉事产品和企业召回产品“皮内反应”项目不符合标准规定。 /p p   由于北京大学第三医院、南通大学附属医院涉事样品数量较少,在完成样品含量、皮内反应、细胞毒性等法定项目检验后,已无法进一步分析涉事样品含有何种杂质气体。检验发现召回的产品均匀性差,既有合格品,也有不合格品,由于产品是气体的特征,在筛选出不合格品的同时,现有技术手段尚无法确认样品中杂质成分。此后,总局组织专家对产品检验问题进行分析讨论。专家认为,由于所剩样品过少,按现有检验技术,仍无法查清导致伤害的杂质成分。目前,中检院仍在组织专家进一步探索、研究可行的检验方法,同时要求企业进一步查明原因。 /p p   涉事眼用全氟丙烷气体属于Ⅲ类医疗器械,产品规格为15ml。该产品为惰性气体,使色素上皮细胞与视网膜感觉层牢固粘连,可支撑视网膜复位,限制增生的细胞和生长因子的活性。主要用于玻璃体切割、视网脱离等眼科手术。 /p p   2015年7月27日,天津市滨海新区市场和质量监督管理局对涉事企业进行立案调查,根据中检院检验报告及现场检查结果,认定该企业生产了不符合产品注册标准的医疗器械,依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条进行处罚。10月12日,下达行政处罚决定书:没收全部违法生产的眼用全氟丙烷气体,处违法生产产品货值金额7.5倍罚款,共计518.8113万元。涉事企业对行政处罚无异议,该处罚于10月14日执行完毕,并在天津市市场和质量监督管理委员会官网公布。同时,天津市市场和质量监督管理委员会要求涉事企业必须履行企业主体责任,查明事件原因,在未查明原因前不得恢复眼用全氟丙烷气体生产。目前涉事企业眼用全氟丙烷气体处于停产状态。 /p p   涉事企业天津晶明新技术开发有限公司,目前企业有员工七八十人,两条生产线,其中一条生产眼表检测产品,另一条则为眼用全氟丙烷气体,眼用全氟丙烷企业自2001年投产,年产量约2万盒。 /p
  • 赛默飞世尔科技将参加第十六届中国国际医药展览会
    中国,上海 (2011年10月23日)-- 服务科学全球领先的赛默飞世尔科技公司将于10月25日至28日参加第十六届中国国际医药展览会(ChinaPham 2011)。其在W3馆3609展位将展出制药用系列产品。赛默飞世尔科技的产品组合包括了从原辅料鉴别到药品研发,再到在线质量控制以及在线环境检测等工艺环节,将同业界人士及专家分享我们用于生产过程中先进的解决方案。 赛默飞世尔科技的宣传语为:安全、高效,从原料到过程--- 一路为您保驾护航。主要聚焦以下产品: · 喷码、认证和检重秤一体机 · 制药金属探测器 · 便携式分子光谱仪 · 微型热熔挤出 · 用于工艺分析技术(PAT)的近红外分析仪 喷码、认证和检重秤一体机 Thermo Scientific喷码机、验证和检重秤一体机,能够在产品上打印类似药盒上的复杂二维条码。在400件/分钟的速度下,能够高速进行600 dpi点阵打印,通过摄像头读取印刷码,并进行数据库对比确认。读取到的数据,按照相关法规生成报告,为各大企业提供他们所需要的工具,以确保产品得以有效跟踪和追溯。 检重秤是针对医药行业推出的松带专利技术,适应高速高精度的检重秤有着划时代意义。最快速度可达600件/分钟,最佳精度可达0.03g;无死角的支撑脚更符合GMP要求。 制药金属探测器 针对压片机存在混入金属异物的风险,专门推出检测片剂和胶囊的金属探测机,能检测0.2毫米的铁和0.35毫米的316不锈钢。具有世界专利的自动监控金属探测器的灵敏度性能的独特装置Auditcheck,使之更加符合GMP要求。 我们便携式解决方案为众多应用提供了完善的现场分析,包括物质识别、鉴定、筛查及定量: · Thermo Scientific TruScan 便携式拉曼光谱仪:用于现场快速准确的物料确认,基于骨架分析。 · Thermo Scientific microPHAZIR 便携式近红外光谱仪:用于现场物料定性定量的快速分析,基于含氢基团和物理性质分析 Thermo Scientific HAAKE微型热熔挤出机(HAAKE MiniLab)可与Thermo Scientific哈克微量注射成型仪(HAAKE MiniJet)连接使用。采用Thermo Scientific哈克微量混合流变仪(HAAKE MiniLab)可对5克或7立方厘米的小样品进行混合操作及粘度测试。该仪器采用了成熟的锥形双螺杆技术,配有同向或反向旋转螺杆,即可独立工作(带数据导出功能),也可完全由计算机控制。 Thermo Scientific 新一代近红外分析仪TruProcess 适用于工艺分析技术应用。Thermo Scientific TruProcess 分析仪为从小批量到大规模生产提供了近红外(NIR)解决方案。其特点在于: · 无损测量 · 快速、准确的监控 · 所有过程设备的理想配置 制药过程是一个在严格限制条件下生产出数百万剂量的过程,所以各成分必须具备可预知的物理特性。在生产过程中对原料和成品药进行在线监控可确保提高产品的一致性和生产效率。Thermo Scientific 系列产品能为优化您的工艺环节,为您保驾护航! 更多展会信息,请访问http://www.chinapharmex.com/ Thermo Scientific是服务科学世界领先的赛默飞世尔公司旗下品牌。 关于赛默飞世尔科技 赛默飞世尔科技(纽约证交所代码: TMO)是科学服务领域的世界领导者。我们致力于帮助我们的客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额接近 110 亿美元,拥有员工约37000人。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制行业。借助于Thermo Scientific 和 Fisher Scientific 两个首要品牌,我们将持续技术创新与最便捷的采购方案相结合,为我们的客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务有助于加速科学探索的步伐,帮助客户解决在分析领域所遇到的各种挑战,无论是复杂的研究项目还是常规检测或工业现场应用。 欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com,或中文网站:www.thermofisher.cn .
  • 瑞士万通成功助力第十六届全国离子色谱学术报告会
    2016年5月15日,第十六届全国离子色谱学术报告会在浙江省宁波市宁波饭店召开。本届全国离子色谱学术报告会展示了我国离子色谱研究和应用近年来的最新成果,共有近150位离子色谱领域的专家学者和技术人员参加了本次会议,瑞士万通中国有限公司作为金牌赞助商,全程参与了本次离子色谱盛会。 在本次会议中,瑞士万通展示了智能型双通道离子色谱,并就燃烧炉离子色谱联用技术,IC-滴定联用技术与参会人员进行了交流。 同时,瑞士万通进行了相关专题的学术报告,引起了参会代表的广泛兴趣,会后就相关内容进行了更深一步的交流。 会议期间,瑞士万通中国有限公司作为本次会议的金牌赞助商,组织了招待晚宴。在场观众一边欣赏文艺节目,一边参与互动游戏。瑞士万通做为全球专业的离子色谱生产厂家,己和客户紧密结合在一起。 瑞士万通作为全球知名的离子色谱生产厂商,一直致力于生产“简单、耐用、经济”的离子色谱系统,藉此解决用户在使用离子色谱进行分析过程中所遇到的实际应用问题。这就是瑞士万通为之努力的方向!
  • 空前盛况,化学传感新高度-第十六届全国化学传感器学术会议圆满闭幕
    仪器信息网讯 2023年9月24日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会化学传感器专业学组(专业委员会)主办的第十六届全国化学传感器学术会议(SCCS2023)于山东省济南市圆满闭幕。本次大会以“化学传感赋能新时代”为主题,本次参会人数超1200名,征集论文近500篇,共有12个大会特邀报告、42个主旨报告、101个邀请报告、153个口头报告和17个简单报告,邀请到国内外众多知名专家学者,共同探讨化学传感领域的最新研究成果和发展趋势,吸引了上千人注册参会。会议现场闭幕式开始之前,特别邀请了中国科学院院士、清华大学教授李景虹、中国科学院院士、中国科学院精密测量科学与技术创新研究院研究员刘买利、北京师范大学教授毛兰群、南京大学鞠熀先教授、上海仪电科学仪器股份有限公司(雷磁)许佰功作出精彩报告。中国科学院院士、清华大学教授 李景虹报告题目:《单分子生物电子学与生物分析》李景虹介绍到,对复杂生命过程的单分子表征可以深入生物分析化学的研究尺度,以核酸、蛋白质和大分子互作为基础的技术可以用于单分子表征过程中。此外,他还对近期主要研究作出汇报:单分子间元-元堆叠的偶极增强效愈、G-四链体的电子学研究和蛋白质相互作用的电子学。最后,他提出了所面临的研究挑战,并指出生命过程关键物理化学机制的微观解析、微观反应机制与宏观现象间的关联和生命过程中量子现象的观测是未来发展方向。中国科学院院士、中国科学院精密测量科学与技术创新研究院研究员 刘买利报告题目:《核磁共振波谱分析》刘买利以核磁共振波普的发展与影响、技术与方法、应用与趋势展开报告。他提到,核磁共振是科学交叉的典范,在多领域促进科学发展,其中核磁共振波普(NMR)和磁共振成像(MRI)是最活跃的两个领域,两种技术相结合可大幅提升检测灵敏度。此外,他还介绍了用于提高核磁共振灵敏度的多种超极化技术及在生物分子领域的应用,对细胞结构研究具有重要作用。北京师范大学教授 毛兰群报告题目:《脑化学活体传感》毛兰群教授首先介绍了脑的化学本质、化学信号研究的关键问题、脑化学测量的机遇与挑战。基于此,他通过解析信号、脑的电化学模拟等手段开展研究,发展了活体传感原理与方法的新构想,创建了原电池型氧化还原电位分析法,实现了化学信号向电信号转化的模拟,在该领域上取得创新性成果。南京大学教授 鞠熀先报告题目:《纳结构增强的电化学发光与光电生物传感》鞠熀先教授以解决癌症精准诊治中的个关键科学问题为目标,对生物分子检测及其介导的诊治应用展开研究,分别在用于生物传感的量子点ECL、用于生物传感的无机纳米粒子ECL、 用于生物传感的聚合物点ECL、Pdots的ECL生物成像五个方面展开报告,对提高癌症诊断治疗精确性及成像分辨率具有重要价值。上海仪电科学股份有限公司(雷磁) 许佰功报告题目:“雷磁”电化学传感器及仪器技术发展许佰功介绍道,“雷磁“是上海仪电科学仪器股份有限公司的自主品牌,创建于1940年,是中国pH计和玻璃电极的诞生地,也是国内分析仪器的重要发源地。 “雷磁”研发了丰富的科学仪器产品,涵盖电化学传感器、电化学分析仪器、滴定仪/水分仪、水质分析仪、在线水质监测仪器、化学试剂和系统集成等众多门类。雷磁作为国内自主研制高端专业型电化学传感器的企业,研制出众多功能、材料和结构的专业型电极,为用户带来了更多高性能智能化的产品体验大会特邀专家报告结束后,开始颁奖环节,奖项包括颁发优秀青年报告奖和优秀墙报奖,并由济南大学魏琴教授宣布获奖名单。济南大学魏琴教授宣布获奖名单优秀青年报告奖颁奖仪式优秀墙报奖颁奖仪式颁奖仪式后,由湖南大学吴海龙教授做大会总结发言。湖南大学吴海龙教授做大会总结发言吴海龙教授首先对济南大学和所有参会者表示由衷的感谢。他说道,大会自成立以来,在老一辈科研工作者的领导下,会议举办得蒸蒸日上,第十六届全国化学传感器学术会议是历届以来人数最多,规模最大的一次会议,大会以“化学传感赋能新时代”为主题,给众多专家、学者和年轻的科研工作者创造了一次宝贵的交流学习机会。最后,吴海龙教授邀请所有参会专家和济南大学的工作人员共同合影,并期待下一届会议再相聚。闭幕式合影
  • 岛津赞助“第十六届全国青年分析测试学术会议”
    2020年10月16-17日“第十六届全国青年分析测试学术会议”在江苏.南京举办。岛津企业管理(中国)有限公司(以下简称“岛津”)作为赞助单位并出席此次会议。 会议主要围绕生命科学、环境、食品安全、化学计量、标准物质及标准化等学科领域,展示和交流分析测试新技术、新方法及抗击新冠肺炎等方面的新成果。 开幕式由北京大学周江教授主持并致辞,他介绍了与会来宾并宣布大会正式开幕。随后,中国科学院院士、南京大学陈洪渊教授和中国分析测试协会张渝英秘书长分别致辞。开幕式结束后,迎来了会议报告环节。中国科学院生态环境研究中心江桂斌院士做了题为《分析科学,创造未来》的报告,报告以三个方面开展:1.我国分析测试技术的基础研究;2.国家重大需求;3、创新的他山之石。介绍了国内外分析测试技术目前的现状、优势以及不足并对青年专家寄予期望,新时代的青年应脚踏实地做科研,有为国担当的责任感。 南京大学鞠熀先教授、四川大学侯贤灯教授、中国科学院长春应用化学研究所徐维林研究员和北京大学周江教授围绕生命科学分析、原子光谱分析、单子/单原子分析、核酸检测领域分别做了报告。 岛津企业管理(中国)有限公司创新中心陈振贺先生做了题为《DPiMS在病理组织及活体组织分析中的应用进展 》。 DPiMS是岛津的一款原位质谱仪,采用细金属探针采集样品并使其离子化,具有不需要复杂的样品前处理、在常温常压条件下可对样品进行直接分析等特点。本次报告首先介绍DPiMS的原理和技术特点,然后重点介绍DPiMS在病理组织样本(肿瘤良恶性病变)及活体组织样本分析方面的应用案例。 在10月16日的晚宴上,岛津分析计测事业部市场部张建军部长致辞。 首先,张建军部长对到场的所有嘉宾表示热烈的欢迎和衷心的感谢!随后,张建军部长介绍了岛津这些年的发展、新技术以及在抗疫期间推出了一系列用于疫情防控物资质量控制的解决方案。最后,张建军部长说到:“今后岛津将继续支持中国分析测试学会的活动,并与这一领域的专家、研究机构加深合作,岛津将贴合科研人员的需求推出更多的新技术、新产品、新应用,为促进分析研究领域发展做出贡献。最后预祝大会圆满成功!”岛津分析计测事业部市场部张建军部长为优秀墙报获奖者颁奖。 在本次学术会议上,岛津在现场设立了展台,用户前来咨询。
  • “第十六届全国卫生检验新技术研讨会暨展览会”在京召开
    2008年10月27日上午8点30分,第十六届全国卫生检测新技术研讨会暨展览会在北京东城区海运仓1号 京东宾馆(原总参第一招待所)二楼会议厅拉开帷幕。本次会议由中华预防医学会主办、《中国卫生检验杂志》协办。共有来自国内卫生检测、环境微生物研究等科研单位的100多名代表参加了本次会议。 本次学术研讨会旨在加强检验专业队伍建设、提高卫生突发应急事件现场处置和实验室检测能力及食品安全检测技术,促进我国卫生检验专业技术的创新与发展。 会议主要内容:食品、环境、职业卫生、放射卫生及检验检疫等相关理化、微生物检验及免疫学、分子生物学等领域进行跨学 科、跨领域的新技术、新方法的信息交流。 此次会议邀请国内外知名专家进行专题报告,同期进行了实验室分析检验设备的新产品、新技术展览展示。
  • 第十六届国际流态化会议(Fluidization XVI) 会议通知
    p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family: 宋体" 由 span AIChE(The Global Home of Chemical Engineers) /span 与中国颗粒学会主办,的第 span 16 /span 届国际流态化会议 span (Fluidization XVI) /span 将于 span 2019 /span 年 span 5 /span 月 span 26 /span 日至 span 31 /span 日在桂林市召开。 /span /p p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family: 宋体" 流态化技术无论是在基础研究还是工业应用中都占有非常重要的地位,但是当前对于复杂颗粒流体多相流系统内流动、传热、传质和化学反应特性的理解尚不完善,无法满足流化床设计与应用的需求。 /span /p p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family: 宋体" 第十六届国际流态化会议旨在搭建基础研究与流态化技术新兴应用和新型流态化技术之间的桥梁。 /span /p p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family: 宋体" 会议主题包括但不限于:    /span /p p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family: 宋体" 化学链燃烧、循环流化床、纳米颗粒流态化、流化床应用、流化床设计、测量与仪器、混合与偏析、计算与模拟 /span /p p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " strong span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 一、参会指南 /span /strong /p p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size: 16px line-height:150% font-family:宋体" 1 /span span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 、会议时间及地点: /span /p p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size: 16px line-height:150% font-family:宋体" 2019 /span span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 年 span 5 /span 月 span 26 /span 日— span 31 /span 日 /span /p p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 桂林香格里拉大酒店(地址:桂林市七星区环城北 span 2 /span 路 span 111 /span 号,电话: span 0773-2698888 /span ) /span /p p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size: 16px line-height:150% font-family:宋体" 2 /span span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 、会议网站: /span /p p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size: 16px line-height:150% font-family:宋体" https://www.aiche.org/conferences/fluidization/2019 /span /p p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size: 16px line-height:150% font-family:宋体" 3 /span span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 、会议费用(含餐饮费及资料费): /span /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" tbody tr class=" firstRow" td width=" 85" valign=" top" style=" border-width: 1px border-color: windowtext padding: 0px 7px " p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 注册类别 /span /p /td td width=" 161" valign=" top" style=" border-top-width: 1px border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-top-color: windowtext border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left: none padding: 0px 7px " p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 2019 /span span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 年 span 3 /span 月 span 1 /span 日之前缴费 /span /p /td td width=" 161" valign=" top" style=" border-top-width: 1px border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-top-color: windowtext border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left: none padding: 0px 7px " p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 2019 /span span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 年 span 3 /span 月 span 1 /span 日之后缴费 /span /p /td td width=" 147" valign=" top" style=" border-top-width: 1px border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-top-color: windowtext border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left: none padding: 0px 7px " p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 现场注册 /span /p /td /tr tr td width=" 85" valign=" top" style=" border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 学生代表 /span /p /td td width=" 161" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 4900 /span span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 元 /span /p /td td width=" 161" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 5500 /span span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 元 /span /p /td td width=" 147" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 6100 /span span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 元 /span /p /td /tr tr td width=" 85" valign=" top" style=" border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 正式代表 /span /p /td td width=" 161" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 7400 /span span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 元 /span /p /td td width=" 161" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 8000 /span span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 元 /span /p /td td width=" 147" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 8600 /span span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 元 /span /p /td /tr tr td width=" 85" valign=" top" style=" border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 团体代表 /span /p /td td width=" 161" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 5900 /span span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 元 /span /p /td td width=" 161" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 6600 /span span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 元 /span /p /td td width=" 147" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " br/ /td /tr /tbody /table p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 银行汇款信息: /span /p p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 单位:中国颗粒学会; span & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /span 开户行:中国工商银行北京海淀西区支行 /span /p p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 账号: span 0200004509014413416 /span /span /p p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 汇款时备注 span “ /span 姓名和工作单位 span ” /span ,并将汇款凭证及开票信息(发票抬头、纳税人识别号)发送至 span xzhan@ipe.ac.cn /span 。 /span /p p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " strong span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 二、赞助服务 /span /strong /p p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 为了更好地展示参展企业的品牌形象,更大地提升参展企业的影响力,本次大会提供多种广告形式,如网络、会刊、场馆现场、印刷品等,同时也提供多种回报丰厚的赞助方案,以满足不同类型的企业需要,具体详情请与学会秘书处联系。 /span /p p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " strong span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 三、会务组联系方式 /span /strong /p p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 学会秘书处 /span /p p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 地 span & nbsp /span 址:北京海淀区中关村北二街 span 1 /span 号( span 100190 /span ) span & nbsp /span /span /p p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 电 span & nbsp /span 话: span 010-62647647/62647657 /span ; /span /p p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" 传真: span 010-82629146 /span ; span E-mail: klxh_meeting@ipe.ac.cn /span /span /p p style=" line-height: 150% text-indent: 2em " span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/8625c0a2-9571-440d-8884-99b0be5d0e6b.jpg" title=" 123.jpg" alt=" 123.jpg" width=" 590" height=" 722" style=" width: 590px height: 722px " / /span /span /p p style=" line-height: 150% text-indent: 0em text-align: right " strong span style=" font-size:16px line-height:150% font-family:宋体" span (通知来源:中国颗粒学会) /span /span /strong /p
  • MP1200熔融指数仪将亮相上海第二十六届橡胶工业展Chinaplas 2012
    SDL Atlas将于2012年4月18-21日参加在上海浦东新国际博览中心举行的第二十六届中国国际塑料橡胶工业展﹝简称「2012国际橡塑展」Chinaplas 2012﹞。 SDL Atlas是Atlas与Tinius Olsen在中国大陆及港澳地区的独家代理商与服务商。在本届展会上,可以参观到多款由锡莱亚太拉斯有限公司生产和代理的塑料测试仪器,如来自美国知名材料老化测试专家ATLAS公司生产的Ci4000氙灯老化试验机,美国著名材料试验机厂商Tinius Olsen生产的测试设备:万能材料试验机、MP1200熔融指数测试仪,以及锡莱亚太拉斯生产的测试家用电器着火危险性的SafQ GW-3020灼热丝测试仪和颜色评审灯箱等。 本届展会上将有全新的MP1200型熔融指数测试仪面市。MP1200型熔融指数仪采用三段式加热器设计,并且每段均配有独立的铂金温度传感器,以提高设备的温度稳定性、精度以及温度均匀性;新型MP1200熔融指数仪采用触摸屏控制,配合使用强大的Horizon数据分析软件,可以简单方便地将所需的测试方法设置储存以便随时调用。如需要更复杂的统计过程控制,还可通过USB数据线将测试仪与Horizon软件相接,以控制并收集仪器的数据,根据要求生成报告与控制图表。此外,MP1200熔融指数仪其他创新设计还包括口模释放装置,用户可以轻松取下口模进行清洁。新式锥形带槽砝码设计,使得装载与卸载更安全。挤出物切割器有手动和自动两种可选配,标配的金属镜子方便操作员看到挤出物及口模的实时状况。 现诚意邀请阁下参观我司展台,欢迎届时莅临!若想了解更多信息,请登录我司的网上展台查询: http://www.chinaplasonline.com/ExhibitorDB12/lang-simp/cid-53137/src-511/CompanyProfile.aspx。 日期: 2012年4月18-21日 地点: 上海新国际博览中心(中国上海市浦东新区龙阳路2345号) 展台: W1K67 「CHINAPLAS 国际橡塑展」伴随着中国塑料及橡胶行业成长近30年,至今已发展成为亚洲最具规模之橡塑业展会,并对中国橡塑业的发展产生了积极的推动作用。目前,「CHINAPLAS 国际橡塑展」不单是亚洲最大型的塑料及橡胶业展览会,业内人士更公认其影响力仅次于全球第一大橡塑展的德国「K展」及第二的美国「NPE展」,成为橡塑业的世界第三大展会。 展品范围: 辅助设备 吹塑机 化工及原料、辅料 挤出机及挤出生产线 注塑机 计算器辅助设计及生产系统 预加工、回收利用机械及设备 修饰、装潢、印刷及印标机械及设备 泡沫、反应或增强树脂机械 测量、控制及试验设备 模具 零部件 后加工及其它加工机械 压机 半制成品 焊机等
  • 惠尔康“国家杂粮加工技术研发分中心”获批
    近日,由惠尔康集团申报的“国家杂粮加工技术研发分中心”获得国家农业部的正式批准。这也是目前福建省在粮油深加工领域唯一获批的国家杂粮加工技术研发分中心。   此次“国家杂粮加工技术研发分中心”落户厦门惠尔康,将有利于建立以企业为主体,以科研院所和大专院校为依托,产学研相结合的农产品加工科技创新平台,进一步带动杂粮深加工领域技术、研发的发展。近年来,惠尔康旗下推出提倡“七大基础营养、全面扎根好吸收”理念的“谷粒谷力”谷物浓浆产品。惠尔康不仅突破传统谷物饮料在技术上难以大批量、标准化生产的局限,更以一个领军人物的姿态,在行业中树立了把科研技术作为企业发展推动力的好榜样。      法国一家报纸曾打趣道,世界上有三个秘密是为世人所不知的。那就是英国女王的财富、巴西球星罗纳尔多的体重和可口可乐的秘方。可口可乐的配方自1886年在美国亚特兰大诞生以来,已保密达120年之久。曾有人说可口可乐的保密配方根本不存在,保密只不过是是一种耍噱头的营销手段。但谁都无法否认,每个企业的成功总有他的道理。而今天,就让我们揭秘中国液态谷物食品领军企业——惠尔康的领先秘笈。   秘笈一 引领市场的创新品类      惠尔康早在创业之初就颇具市场前瞻性,当时国内的饮料市场几乎被外国品牌占据,而产品类型大多都是“碳酸饮料”。惠尔康秉承健康的原则开辟市场,生产出了当时在市场不多见的果汁饮料——“红苹果”饮料。而就是这颗“红苹果”成为了惠尔康发展原始资金累积的“金苹果”。但惠尔康人并不满足于红苹果饮料的成功,又将眼光瞄准了植物蛋白饮料和茶饮料市场,先后推出“牛奶花生”、“花生牛奶”、“菊花茶”、“冬瓜茶”等明星产品,这些产品在市场上,都获得了消费者青睐,取得不俗的市场表现,一时间,引得众多业内同行也纷纷跟随模仿。然而,正当他们在茶饮料和果汁市场这片“红海”中厮杀时,惠尔康再次凭借敏锐的市场洞察和不懈的钻研,一骑绝尘,开辟了又一片新的“蓝海”——谷物饮料。2007年谷粒谷力系列谷物浓浆产品高调上市,在福建、广东、浙江三个市场,谷粒谷力仅用一年时间,就实现了三亿的销售规模,创下在最短时间内达到最高市场销售份额的新产品典范,成为液态谷物食品这一全新品类市场上当仁不让的领军人物。而这一切,正是那股敢于创新的精神,使得惠尔康始终引领市场,成为行业中的风向标。   从果汁饮料到“花生牛奶”植物蛋白饮料,再到提倡“七大基础营养、全面扎根好吸收”理念的谷粒谷力系列谷物浓浆。从单一的产品结构到复合型产品线结构。从传统到现代,惠尔康以敏锐的嗅觉洞察市场先机,一次次挑战自我,在创新中发展着。   秘笈二 “产学研”结合的技术核心竞争力      纵观惠尔康产品的发展历程,求新求变之快,适应市场能力之强,都让竞争对手望其项背。但他们不知道,这得归功于创新理念下长期坚持“产学研”相结合的经营模式。   在设立专门的技术研发部门不断增强自主研发实力的同时,惠尔康还不断寻求与科研机构、高校的合作来加快创新技术的产业转化能力。2008年惠尔康集团与集美大学合作成立了厦门市健康谷物方便食品产业化重点实验室,并与集美大学联合设立了“谷粒谷力”委培班,为企业的人才创新输送新的血液 2009年惠尔康与福建省农科院合作开发谷物方便食品原材料基地,并就农产品原料方面进行了深入的研究,撰写了《植物饮品原料研究文献学》 2009年惠尔康与江南大学联手组建“谷物深加工联合研究中心”及“江南大学博士后流动站惠尔康培养基地”,共同推动谷物深加工技术的发展以及谷物科研人才的培养。   与高校及科研机构的合作不仅进一步提升惠尔康“谷粒谷力”系列谷物浓浆的技术门槛和产品附加值,也为促进谷物产业的发展提供了先进的技术和人才保证。 “产学研”相结合的模式增强了惠尔康创新研发这一核心竞争力,加快了产业转化的速度和能力。2009年6月,惠尔康率先研发完成的“谷物杂粮营养产业化技术”项目顺利通过了专家组的科技成果鉴定。鉴定结果表明,该项研究成果达到了国际先进水平,有效地解决了制约谷物杂粮营养饮品产业化过程中存在的风味改变、体系不稳定、淀粉易老化、超高温瞬时灭菌易结垢、无菌灌装周期过短、货架期短等技术难题。   2010年4月,惠尔康被国家农业部认定为“国家杂粮加工技术研发分中心”,这标志着惠尔康被正式纳入国家农产品加工技术创新体系。   秘笈三 政府荣誉加冕的优质品牌      有坚持就有收获,而一个成功企业的收获除了利润,还有被社会认可的优质品牌。   2008年惠尔康“谷粒谷力”获得“厦门市优秀新产品”一等奖,成为优秀新产品中食品行业唯一的一等奖获选产品,更被公众营养与发展中心推荐为营养健康倡导产品。2008年12月,惠尔康东方(厦门)食品有限公司也被中国工业饮料协会授予“谷物杂粮营养食品(液态)产业化基地”称号。2009年3月,惠尔康的“15万吨谷物杂粮饮品扩建项目”被国家发改委、工业和信息化部联合纳入2009年第二批新增中央预算内投资计划。与此同时,谷粒谷力“谷物杂粮营养饮品产业化技术”还被评为“福建省科学技术奖二等奖”。惠尔康集团还先后被评为“中国饮料工业二十强”、“国家级高新技术企业”、“国家级农业龙头企业”等荣誉。   政府给予的众多荣誉,不仅是对惠尔康多年坚持技术创新之路的肯定,更是对惠尔康品牌的一次次庄严的加冕。从厦门到福建再到全国,惠尔康在成为行业领头羊的道路上走得扎实漂亮。而惠尔康的“国家杂粮加工技术研发分中心”将会在今后向其他的同行提供领先的技术服务,促进杂粮产业化发展,做大做强杂粮食品产业。只有不断加强谷物饮料核心技术的研发,才能始终确保在谷物饮料方面的技术优势和市场优势。这样的信念促使惠尔康义不容辞地领跑行业,进军未来。   如果说可口可乐超越其他可乐品牌的自信来源于被传奇化的保密配方,那么惠尔康的品牌自信似乎来得更加坦诚实在。惠尔康企业创始人叶争鸣夫妇始终带着闽南人“爱拼才会赢”的精神去相信——技术创新不仅是企业的生存之道,更是行业发展的必然选择。
  • 岛津参加第二十六届高校分析测试中心研究会年会暨第二届中国分析测试协会高校分析测试分会年会
    第二十六届高校分析测试中心研究会年会暨第二届中国分析测试协会高校分析测试分会年会于2022年8月19日-21日在江苏镇江圆满举办,会议由江苏大学分析测试中心、江苏大学化学化工学院、大连科学邦信息技术有限公司承办,江苏省分析测试协会协办。会议分为5个分论坛,邀请超300位专家学者,采用线上线下同步直播的方式,围绕高校分析测试平台发展与标准化体系建设的机遇和挑战,前沿科学研究与技术创新发展等相关热点问题,组织专题报告、开展研讨交流。会议首先由中国分析测试协会高校分析测试分会主任委员/清华大学教授李景虹院士,江苏大学校长颜晓红致开幕辞,颜校长对参会嘉宾的莅临表示诚挚欢迎,并预祝本次大会圆满成功。随后,会议进入到大会报告环节,李景虹院士、中国分析测试协会理事长/中国环境化学与生态毒理学国家重点实验室江桂斌院士、中国钢研科技集团有限公司王海舟院士、国家市场监督管理总局认可与检验检测监管司一级巡视员乔东、教育部高等学校科学研究发展中心处长曾艳、江苏大学分析测试中心主任李艳肖分别带来精彩的报告。江苏大学校长 颜晓红致词《高校分析测试分会工作报告》中国分析测试协会高校分析测试分会主任委员/清华大学教授 李景虹院士《新污染物治理——从基础研究到国家战略》中国分析测试协会理事长/中国环境化学与生态毒理学国家重点实验室江桂斌院士《标准化——高质量发展的重要引擎》中国钢研科技集团有限公司 王海舟院士岛津企业管理(中国)有限公司(以下简称“岛津”)积极参与并支持了本次大会,在首日的分会场报告中,分析计测市场部XPS首席技术专家龚沿东先生为与会代表带来了题为《表面分析- X射线光电子能谱(XPS)-从超薄到超厚》的报告,介绍了XPS分析的基本原理及岛津/Kratos的光电子能谱仪的特色硬件,给出了从表面的超薄层(~1nm)到超厚层(~20微米)的元素及其化学状态的深度分布的分析方法。利用角分辨XPS分析技术并配合最大熵表面深度信息重构软件,可以将XPS的信息深度从常规的法向检测10nm减小至1nm左右;使用岛津/Kratos的单色高能Ag阳极,可以将XPS的信息深度从普通常规单色Al阳极的10nm延展到20nm左右;结合岛津/Kratos最高能量20keV的Ar团簇离子枪,可以实现超厚膜层结构的高速深度剖析。与会专家对岛津的报告给予了高度评价。《表面分析- X射线光电子能谱(XPS)-从超薄到超厚》岛津企业管理(中国)有限公司 龚沿东先生发表会议期间,许多参会专家莅临岛津展位,翻阅和下载电子应用资料,同时与岛津工作人员就合作项目、技术难点等进行了沟通交流。岛津企业管理(中国)有限公司 展台本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 单套三千万!日本电子中标上交复杂体系四维高时空分辨探测装置采购项目
    近日,上海交通大学公布其复杂体系四维高时空分辨探测装置中标公告,日本电子株式会社以2929.9544000(万元)的价格中标。以下为中标详情:上海交通大学复杂体系四维高时空分辨探测装置国际公开中标公告一、项目编号:1639-204122190480(招标文件编号:1639-204122190480)二、项目名称:上海交通大学复杂体系四维高时空分辨探测装置三、中标(成交)信息供应商名称:日本电子株式会社供应商地址:196-8558 东京都昭岛市武藏野3丁目1番2号中标(成交)金额:2929.9544000(万元)四、主要标的信息序号供应商名称货物名称货物品牌货物型号货物数量货物单价(元)1日本电子株式会社复杂体系四维高时空分辨探测装置;电影模式;原位样品杆日本电子;美国IDES 荷兰DensJEM-2100PLUS 定制;定制1套;1套;1套USD2491000;USD1600000;USD429000
  • 尽展在线风采 第十六届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会于青岛开幕
    仪器信息网讯 2023年11月29日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会、中国仪器仪表行业协会分析仪器分会、中国仪器仪表协会在线分析仪器分会及北京中仪雄鹰国际会展有限公司联合举办的“第十六届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会”于青岛国际会展中心正式开幕。大会围绕“高效、优质、低耗、安全、环保”主题,邀请了在石油、化工、环保等领域从事在线分析仪器应用、研发等相关工作的专家进行学术交流和仪器设备展示活动,吸引了近1000人报名参会。会议现场中国科学院合肥物质科学研究院院长刘建国 主持开幕式中国仪器仪表学会分析仪器分会副理事长 曹以刚 致辞中国仪器仪表行业协会分析仪器分会秘书长 曾伟 致辞中国石化工程建设公司副总工程师中国仪器仪表行业协会在线分析仪器分会主任委员黄步余 致辞开幕式由中国科学院合肥物质科学研究院院长刘建国主持,中国仪器仪表学会分析仪器分会副理事长曹以刚、中国仪器仪表行业协会分析仪器分会秘书长曾伟和中国石化工程建设公司副总工程师/中国仪器仪表行业协会在线分析仪器分会主任委员黄步余分别发表致辞,他们预祝大会圆满成功,希望更多从事相关领域的专家多多关注在线仪器分析方法技术发展和应用。黄步余在致辞中特别讲到,中国在线分析仪器应用及发展科技论坛展览会,是中国唯一的在线分析仪器行业盛会。经过多年发展,此次会议参会人员近千人,安排了90多场报告。他希望本届论坛及展览会能给广大学者及在线分析仪器生产企业推进我国在线分析行业的应用和发展提供帮助。开幕式结束后,大会报告环节由中国石化工程建设公司副总工程师、中国仪器仪表行业协会在线分析仪器分会副主任孙磊主持。29日上午,国家海洋环境监测中心副主任杨凯、西门子(中国)有限公司产品经理沈毅与气相色谱及集成业务经理王凯、中国环境监测总站业务主管师耀龙、挪威恩伊欧监测器有限公司CTO Peter Geiser、西克麦哈克(北京)仪器有限公司产品经理吴丹、福建联合石油化工有限公司肖霖、重庆创晖科技有限公司王道福总经理分别作报告分享。中国石化工程建设公司副总工程师中国仪器仪表行业协会在线分析仪器分会副主任 孙磊 主持大会报告国家海洋环境监测中心 杨凯副主任报告题目:《海洋水质自动监测的现状与发展》杨凯从海洋环境质量自动监测的方式、海洋浮标自动监测的基本情况、海洋环境监测面临的形式、海洋环境自动监测的发展四个方面进行了报告分享。目前,海洋环境质量自动监测的方式主要有海洋浮标自动监测、海洋遥感监测、海洋无人机监测及船载走航等。据其介绍,目前,国内已经建设完成82个海水水质自动监测站,1000多个手动监测网络点,16家主要海水水质自动监测系统集成商,但同时也面临着国产化程度低、缺少自动校准和质控功能、建设和运维成本高(监测浮标单价为100~200万)等问题。他认为国家下一步应该建立健全规范标准、统筹规划建设布局及强化数据评价应用等,同时,未来国产化仪器替代将极具发展潜力。西门子(中国)有限公司 王凯报告题目:《专精气相色谱,助力客户成功》西门子(中国)有限公司 沈毅报告题目:《SIEMENS 在数字化,智能测量继续前行》王凯向大家介绍了气相色谱解决方案在用户端成功应用的案例,并透露了西门子将向Valmet售出GCI产品及相应资产的计划。GCI的加盟将提供关键流程工业气相色谱仪和过程分析仪系统,进一步加强Valmet自动化部门和过程自动化产品。随后,沈毅向大家分享了此次剥离色谱产品线的背景,并全面介绍了西门子在数字化、智能测量方面的产品布局与战略调整,并对相应的解决方案进行了案例分享。中国环境监测总站业务主管 师耀龙报告题目:《pm2.5 与O3在线监测量值溯源关键技术研究》从报告中看到,目前我国PM2.5和O3自动监测站点已超过六千个(国控网1734个),并仍在快速增长中。师耀龙分析了PM2.5与O3在线监测量值溯源需求背景,发现O3化学性质活跃、PM2.5非气态物质,均难以制备量值准确、稳定的标准气体,量值溯源技术方法与其它大气污染物显著不同,量值溯源关键技术缺失已成为制约其数据准确关键瓶颈。因此,根据PM2.5与O3量值溯源关键技术问题,师耀龙研究团队设计技术路线,开展了切割性能测试、采样流量标准量值与溯源方法等一系列的研究并获得了相应成果。挪威恩伊欧监测器有限公司CTO Peter Geiser报告题目:《HYDROGEN TDLAS FORAPPLICATIONS FROM SAFETY TOENERGY》氢气在过去的很长一段时间里面都被认为是光谱学很难去测量,甚至是几乎无法去测量的气体成分。Peter Geiser在会议中展示了对电解水装置生成氢气进行检测的试验,向大家说明了氢气检测并不是完全不可行。随后,他详细介绍了利用激光气体分析法进行氢气检测的原理,并展示了多组含氢气的复杂样品检测结果,验证了此方法的可行性。他认为在氢气制备、储运、能源消耗方面,包括计量交接,热值交换的过程中,存在着大量的氢气检测需求。西克麦哈克(北京)仪器有限公司 吴丹产品经理报告题目:《高温多组份分析仪在线监测技术》吴丹重点介绍了公司热湿家族产品线,全面介绍了此产品的最新技术成果与在废物焚烧处置、电力、石油化工、船舶等领域的应用实例。针对实际应用场景,公司可为用户提供烟气CEMS解决方案、原烟气排放解决方案、烟气汞监测解决方案、船舶尾气排放解决方案、原烟气排放解决方案及化工及特殊应用解决方案等。福建联合石油化工有限公司 肖霖报告题目:《PCR630 在线流变仪在聚烯烃装置的应用及典型故障排除》影响生产牌号的因素是多方面的,熔融指数是最重要的直观指标。在更新细化完善旧配方模型的基础上,继续扩充模型库是熔指仪应用的重点方向。设备对生产的指导特别体现在新品切换中,及时提醒工艺做出调整对减少浪费提高经济效益意义重大。在使用过程中PCR630简单易用、测量快速,在公司聚丙烯生产中得到较好的应用,为生产提供准确可靠的数据的同时,维护简单,关键部件采购容易,可替代性强,故障处理不复杂,可以大大缩短离线时间。重庆创晖科技有限公司总经理 王道福报告题目:《在线分析仪器的国产化解决方案》产品方面,王道福详细介绍了创晖科技气体分析仪及分析系统及其在在建材、冶金、化工、环保、能源等领域的应用。工业过程控制应用的分析仪器核心是传感器,传感器的性能好坏直接影响到结果的测量。国产的传感器与进口还有一定的差距,主要体现在一致性、稳定性、可靠性方面。此次报告,王道福主要从传感器解决方案、分析仪器解决方案、分析系统解决方案等三个方面分享了创晖科技相关的研究成果。除大会报告外,此次会议还设置了石油化工在线分析专题报告、大气在线监测专题、在线水质分析专题报告、碳监测与碳排放源在线检测技术专题报告、在线质谱分析技术及应用专题、VOCs 排放监测技术与连续监测方法探讨专题报告、综合类专题报告等十场会议。同时,超140家国内外知名企业报名参展,展示其在在线分析仪器行业的新产品、新技术、新应用等。展会现场
  • 岛津二维液相色谱新应用|流动相含离子对试剂的化药杂质质谱鉴定方法
    离子对试剂:极性药物分析绕不开的话题 液相色谱是药物杂质含量测定和有关物质分离分析最常用的技术手段。对一个陌生的化合物,ODS反相色谱柱通常方法开发条件会选择酸性pH流动相。然而,总有些化合物,它们或含氨基、或含羧基、磺酸基团、磷酸基团,极性较强在反相色谱柱上没有保留。打开2020版《中国药典》第二部,不难发现这些品种,名称中常含有“马拉酸”、“盐酸”、“碱”、“酸”等关键词。对于这类强极性化合物的分析,药典给出的答案是:流动相中添加离子对试剂。例如丁溴东莨菪碱、贝敏伪麻的有关物质流动相条件中含有十二烷基硫酸钠;马来酸曲美布汀的流动相含有戊烷磺酸钠;盐酸头孢吡肟的流动相含有辛烷磺酸钠;叶酸、头孢美唑和对氨基水杨酸钠的流动相含有四丁基氢氧化铵。离子对试剂的添加,增强了极性化合物的保留,改善了药物与杂质的分离,是极性药物分析的杀手锏。 离子对试剂:“质谱不能承受之重” 辛烷磺酸钠和四丁基硫酸氢铵等常用离子对试剂,属于不挥发盐类,质谱响应强且信号经久不衰,持续抑制目标化合物的电离。一旦误操作进入质谱端,需要清洗整个离子通路才能恢复质谱的正常状态。常规二维液相在线除盐系统仅能去除无机盐,无法去除离子对试剂。这是因为无机盐(如磷酸盐)在二维反相色谱柱上无保留,在死时间将其切至废液从而实现在线除盐。然而离子对试剂具有较强的疏水性,在常规ODS色谱柱上强烈吸附显著拖尾,因此不能被常规二维液相系统去除。 上图是辛烷磺酸钠在ESI离子源上的响应。可生成簇离子,质谱响应强且持久,对ESI正负模式均可产生抑制。 上图是四丁基硫酸氢铵在ESI离子源正模式的响应,质谱响应强且持久。四丁基硫酸氢铵与固定相强烈作用,色谱上呈现显著拖尾。 ReDual:一款可以同时分离无机、有机、阴、阳离子的“神柱” ReDual系列色谱柱,是岛津公司最新推出的离子交换反相混合键合相色谱柱,共分为三款: ReDual™ SCX-C18 强阳离子交换+反相ReDual™ CX-C18 弱阳离子交换+反相ReDual™ AX-C18 强阴离子交换+反相 下图是采用ReDual AX-C18 (4.6 mm I. D. × 150 mm L., 5 µm,货号426-45415)分析磷酸二氢钠、四丁基硫酸氢铵和卡络磺钠混合样品的色谱图。该款色谱柱表面键合叔胺基团,在pH 2-7范围内色谱柱表面带阳离子。除疏水作用外,其对阴离子具有离子交换作用,对阳离子具有离子排斥作用。为分离极性类似的阳离子和阴离子型化合物提供了条件。下图中四丁基氨根离子峰型对称,不拖尾无残留,可以通过阀切换导入废液实现在线去除。 ReDual AX-C18色谱柱NQAD检测器同时分离无机有机阴阳离子(1:Na+ 2:四丁基氨根离子;3:H2PO3- 4:卡络磺酸根离子) 应用案例:卡络磺钠参比制剂中杂质结构鉴定 本应用采用常规中心切割二维液相系统,无需改造仪器;馏分转移过程配有紫外检测器监控,不存在检测盲区;离子对试剂的去除未使用强酸或强碱性试剂;方法耐用性好。一维使用C18反相色谱柱,流动相添加磷酸二氢钠(含四丁基硫酸氢铵,pH 3.0);二维使用ReDual AX-C18色谱柱,在线去除四丁基硫酸氢铵和磷酸二氢钠,实现目标化合物的质谱鉴定。 卡络磺钠杂质2的质谱鉴定结果 总结岛津中国创新中心搭载的特色中心切割二维色谱杂质鉴定系统,二维使用岛津公司最新推出的ReDual™ AX-C18强阴离子交换反相混合键合相色谱柱,成功实现一维流动相中离子对试剂和无机盐的在线去除,并对卡络磺钠参比制剂中未知杂质进行了质谱鉴定。
  • 莱伯泰科、阿尔塔、振翔等12家厂商中标广电计量2300万试剂耗材采购大单
    广电计量检测集团股份有限公司(简称:广电计量)近期发布2023-2024年度试剂耗材集中采购项目,共分6个包组,涉及标样/标物、快检试剂盒、净化填料及净化小柱、通用耗材、试剂类、微生物试剂耗材,预算共2300万元。  近日项目中标结果公布,天津阿尔塔科技有限公司、北京振翔科技有限公司、北京莱伯泰科仪器股份有限公司、北京勤邦科技股份有限公司等12家厂商分享此次大单。详情如下:  一、项目名称  广电计量2023-2024年度试剂耗材集中采购项目(包组1、包组2、包组3、包组4、包组5、包组6)  二、成交供应商、成交金额  (一)成交供应商:天津阿尔塔科技有限公司 无价格:/。  (二)成交供应商:上海安谱实验科技股份有限公司 无价格:/。  (三)成交供应商:北京振翔科技有限公司 无价格:/。  (四)成交供应商:广州瑞森生物科技股份有限公司 无价格:/。  (五)成交供应商:深圳市易瑞生物技术股份有限公司 无价格:/。  (六)成交供应商:北京勤邦科技股份有限公司 无价格:/。  (七)成交供应商:上海安谱实验科技股份有限公司 无价格:/。  (八)成交供应商:北京中检维康生物技术有限公司 无价格:/。  (九)成交供应商:北京莱伯泰科仪器股份有限公司 无价格:/。  (十)成交供应商:北京中检维康生物技术有限公司 无价格:/。  (十一)成交供应商:广州得翔科技有限公司 无价格:/。  (十二)成交供应商:上海安谱实验科技股份有限公司 无价格:/。  (十三)成交供应商:广州市华馨科学仪器有限公司 无价格:/。  (十四)成交供应商:上海安谱实验科技股份有限公司 无价格:/。  (十五)成交供应商:广州凡韬科学仪器有限公司 无价格:/。  (十六)成交供应商:广州市华馨科学仪器有限公司 无价格:/。  (十七)成交供应商:北京中检维康生物技术有限公司 无价格:/。  (十八)成交供应商:上海安谱实验科技股份有限公司 无价格:/。  (十九)成交供应商:广州环凯实验室科技有限公司 无价格:/。
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