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二正戊基二氯化锡

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  • 新品上架| 阿尔塔助力氯化石蜡检测
    今年的6月9日是第十六个“世界认可日”,阿尔塔科技上新氯化石蜡检测标准品,助力食品安全认证认可检验检测。关于氯化石蜡:氯化石蜡(CPs),也称氯石蜡,是许多工业和商业过程中使用的一系列多氯代烷烃,一般含氯量为40%~70%。氯化石蜡是当今深受关注的新污染物,在全球生产、使用及排放量高,由于国家发文整治新污染物,且其对化学品管理和国家履约有重大需求,因此受到广泛重视。一般按照碳链长度的不同,氯化石蜡可分为:○短链氯化石蜡(Short Chain Chlorinated Paraffins,SCCPs,碳链长度为 10~13)○中链氯化石蜡(Medium Chain Chlorinated Paraffins,MCCPs,碳链长度为 14~17)○长链氯化石蜡(Long Chain Chlorinated Paraffins,LCCPs,碳链长度为 18~30)研究表明,碳链长度越短,对生态环境和人类健康的危害越大。短链氯化石蜡具有长距离迁移能力、持久性、生物累积效应及毒性和潜在致癌性等持久性有机污染物(POPs)的基本特征,是一种常见的有机污染物,在人类和动物体内具有生物蓄积性,并在食物链中逐级放大;对人类和野生生物等均具有毒性,具有致癌、致畸、致突变等”三致"效应。短链氯化石蜡作为新增持久性有机污染物已于2017年被正式列入《关于持久性有机物的斯德哥尔摩公约》附件A中,并于2023年列入重点管控新污染物清单。阿尔塔科技密切关注市场动态,为满足氯化石蜡监管与检测方面不断增长的市场需求,丰富氯化石蜡标准物质产品线,推出短链氯化石蜡及相关产品,帮助实验室标品检测添加助力。部分氯化石蜡产品了解更多产品或需要定制服务,请联系我们天津阿尔塔科技有限公司介绍天津阿尔塔科技有限公司成立于2011年,是中国领先的具有标准物质专业研发及生产能力的国家级高新技术企业,公司坚守“精于标准品科技创新,创造绿色安全品质生活“的企业愿景,秉持”致力于成为全球第一品牌价值的标准品提供者”的企业使命。是国家市场监督管理总局认可的标准物质/标准样品生产者(通过ISO 17034/CNAS-CL04认可),并通过了ISO9001:2015质量管理体系认证。公司于2022年获批筹建“天津市标准物质与稳定同位素标记技术研究重点实验室”,并先后被认定为国家高新技术企业、天津市“专精特新”企业、“瞪羚”企业等,成立了博士后科研工作站和院士创新中心,建立了国家食品安全重大专项稳定同位素产业基地,主持完成和参加了多项天津市重大科研支撑项目和在研国家重点研发计划重点专项,处于我国标准品和稳定同位素标记内标行业的领先地位。经过10余年的努力,阿尔塔科技以其卓越的品质和全方位的技术支持与服务受到全球客户的广泛认可和良好赞誉,成长为行业内国产高端有机标准品的知名品牌。2022年底,阿尔塔成功携手杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司(迪安诊断旗下子公司),进一步开拓医药和临床检测标准品,为多组学创新技术以及质谱标准化的解决方案提供技术保障,为广大人民的健康生活做出贡献,真正实现From Medicare to Healthcare。
  • 短链氯化石蜡成“新宠儿” 全二维气相将大卖?——POPs2017论坛大会报告
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2017年5月17日,“持久性有机污染物论坛2017暨第十二届持久性有机污染物学术研讨会”(简称“POPs论坛2017”)在武汉市开幕。本次会议的主题为“消除POPs,推进国家化学品安全”。与往届一样的是,多位资深专家在大会报告上介绍了自己的最新工作成果。与往届不一样的是,由于短链氯化石蜡增列了《斯德哥尔摩公约》附件A,其成为了多位报告专家的“新宠儿”。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/49b5fcf9-cc90-4c07-9b03-b9b93b7901bf.jpg" title=" DSC02559_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 环保部环境保护对外合作中心孙阳昭处长/研究员 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:中国履行《斯德哥尔摩公约》进展及未来展望 /span /p p   孙阳昭主要介绍了我国2016年在履行《斯德哥尔摩公约》方面所做的工作以及取得的成就,并对未来的工作重点进行了详细讲解。一是继续加强谈判政策和关键议题研究,完成COP8决议的任务和要求 二是推动2015年新增列POPs人大批约,开展2017年新增列物质社会经济影响分析 三是完成NIP更新稿征求意见及报批,进一步细化“十三五”履约行动 四是进一步争取履约资金,加快现有履约削减淘汰项目实施 五是深化履约与环保重点工作的融合,强化各部委共同履约联动 六是探索化学品相关公约协同增效,协调推进履约和污染防治。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/3d5d80d7-7b67-4099-ba25-face01757dcd.jpg" title=" DSC02588_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 中科院生态环境研究中心 郑明辉研究员 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:持久性有机污染物研究进展 /span /p p   郑明辉研究员的报告分两部分内容。首先介绍的是工业污染源POPs生成与控制。郑明辉团队不仅研究了我国二噁英的排放清单,更是找出了再生铜冶炼中二噁英类产生的关键工艺及关键影响因素,且发明了二噁英阻滞技术。然后介绍了其团队在短链和中链氯化石蜡的研究,包括全二维气相色谱检测方法和环境与人体中污染水平的评估。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/10004961-1b77-42e2-b025-553b01684492.jpg" title=" IMG_1205_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 沃特世科技(上海)有限公司 市场部经理陈宇东 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:接气相色谱的大气压化学源软电离技术介绍-为高质量的溴代联苯醚而来 /span /p p   陈宇东经理介绍了沃特世的APGC/Xevo-XS QqQ and QTOF仪器以及其在十溴联苯醚、多溴联苯醚、1,2-双(2,4,6- 三溴苯氧基)乙烷、十溴二苯乙烷、多氯代二恶英等多种物质分析中的应用效果和优势。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/cd04efc3-7e13-43cd-b3d2-b7487e1649c7.jpg" title=" IMG_1226_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 安捷伦科技(中国)有限公司全球环境行业经理 Craig Marvin /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:Analysis of Phamaceuticals and Personal Care Products(PPCPs)in Environmental Water /span /p p   Craig Marvin介绍了安捷伦的1290LC和Model 6495 MS/MS在分析环境水体中PPCPs方面的分析方法和分析结果判定等内容。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/4ac14bee-3985-4b57-9d20-d68d0fbd64b0.jpg" title=" DSC02617_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 瑞典厄勒布鲁大学 Heidelore Fiedler教授& nbsp /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:Results from the third round of the global interlaboratory assessment on persistent organic pollutants /span /p p   Heidelore Fiedler介绍了2016-2017年间全球POPs实验室比对分析的情况和结果。此次分发的样品包括斯德哥尔摩公约限制的有机氯农药、六种多氯联苯、17种多氯代二噁英、多溴联苯醚以及多种其他类型的POPs,来自全球175家实验室申请参加了比对,其中133家提交了结果。2018-2019年间的比对工作也要马上开始,Heidelore Fiedler欢迎更多的实验室参与比对。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/e9918701-8338-4bae-83d8-fa41e1c819ae.jpg" title=" DSC02782_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 香港浸会大学 蔡宗苇 教授 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:质谱在持久性有机污染物分子毒理研究的应用 /span /p p   蔡宗苇教授介绍了利用代谢组学研究二噁英类物质环境毒理的研究成果。四氯二苯并-p-二噁英(TCDD)暴露可以引起高敏感性和低敏感性小鼠的代谢紊乱,血液、肝脏、骨骼的光谱信号有明显改变可以充分证明其影响。TCDD可以诱导脂肪酸和磷脂水平的显著升高。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/2a0a1845-b9ec-4a0b-b7f6-fe14a9b42a3e.jpg" title=" DSC02792_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 南京大学 张效伟 教授 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:从源头到末端——建立毒害有机化合物的高通量监测与管理系统 /span /p p   张效伟教授讲解了目前已登记的全球化学品的数量、各国间化学品种类的差异以及欧美主要的化学品风险评估框架,并介绍了江苏、长三角地区、海河、辽河等地发现的化学品的名单。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/47f61392-7074-4c0e-8cfc-ed2026c7a127.jpg" title=" DSC02803_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 中南民族大学 唐和清 教授/院长 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:难讲解有机卤化物降解与脱卤的新方法 /span /p p   唐和清团队主要研究化学法处理卤代POPs的技术,此次大会报告唐和清对其团队的工作进行了比较全面的介绍,包括利用改性芬顿及类芬顿体系处理卤代污染物 水合电子还原处置全氟化合物 光催化处理氯、溴代和全氟污染物以及机械化学处理溴代阻燃剂。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/17fa0d50-724e-4143-abea-0d72b331dab2.jpg" title=" DSC02822_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 北京大学 胡建信 教授 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:短链氯化石蜡的增列-环境风险区域管理和全球优先防范的平衡 /span /p p   本月初,短链氯化石蜡(SCCP)被列入《斯德哥尔摩公约》附件A受控POPs。胡建信教授讲解了一个化学品列入《斯德哥尔摩公约》的条件以及氯化石蜡列入《斯德哥尔摩公约》的过程和依据,并介绍了SCCP的全球生产、管控历史以及主要用途。总之,从当前研究和监测数据来看,SCCP由于远距离输送而导致的环境和健康风险在一定的可控范围 但是SCCP产生的本地和区域风险,对于中国等发展中国家而言正在上升 进而由于发展中国家使用量的增加也可能增加远距离的输送并带来极地等偏远地区的环境和健康风险。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/9758c8e0-76d2-4a40-a953-92e2860c5417.jpg" title=" DSC02836_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 清华大学 邓述波教授 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:去除水中全氟化合物的吸附技术及应用 /span /p p   邓述波教授介绍了利用氟化蒙脱石吸附剂吸附PFOS的研究,其中很有意思的一项发现是气泡会对PFOS在疏水材料表面的吸附产生很大促进作用。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/214b1637-3b08-4c3a-ba05-973c5fbcc821.jpg" title=" DSC02844_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " General Manager of KeAi Publishing & nbsp Gert-Jan Geraeds /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:How to get your paper published in international journals /span /p p   Gert-Jan Geraeds讲述了论文投稿方面的注意事项,包括论文如何选题、何时发出,如何选择写法,并从目的和范围、文章类型、目前热点和出版模式等几方面讲解了如何选择杂志。最后还分别讲解了论文撰写方面的关键点,包括题目、关键词、摘要、导语、方法、结果、讨论、总结、致谢以及参考文献。 /p
  • 土壤和沉积物二噁英类的测定等两项国家环保标准征求意见
    关于征求《土壤和沉积物二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱—低分辨质谱法》等两项国家环境保护标准意见的函   各有关单位:   为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,提高环境管理水平,规范环境监测工作,我部决定制定《土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱法-低分辨质谱法》和《土壤 可交换酸度的测定 氯化钾提取-滴定法》两项国家环境保护标准。目前,标准编制单位已编制完成标准的征求意见稿。根据国家环境保护标准制修订工作管理规定,现将标准征求意见稿和有关材料印送给你们,请研究并提出书面意见,并于2010年12月10日前反馈我部。   联系人:环境保护部科技标准司 何俊   通信地址:北京市西城区西直门内南小街115号   邮政编码:100035   联系电话:(010)66556215   传真:(010)66556213   附件:1.《土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱—低分辨质谱法》(征求意见稿)      2.《土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱—低分辨质谱法》(征求意见稿)编制说明      3.《土壤 可交换酸度的测定 氯化钾提取—滴定法》(征求意见稿)      4.《土壤 可交换酸度的测定 氯化钾提取—滴定法》(征求意见稿)编制说明   二○一○年十一月二日
  • 解析PerkinElmer公司无机产品线——访PerkinElmer全球无机产品线经理Schneider Charles先生
    提到PerkinElmer公司,就不能不提到该公司的无机产品比如AAS、ICP、ICP-MS等。世界上第一台AAS就是出自于PerkinElmer公司,此外,在ICP和ICP-MS产品领域,PerkinElmer公司亦占据世界领先地位。从2009年1月1日起,PerkinElmer公司实现业务调整,专注于“人类健康”和“环境健康”两大领域,致力于提供一站式解决方案。这次业务整合对于PerkinElmer公司的无机产品线影响如何?鉴于当前的经济形势与技术发展趋势,PerkinElmer公司对无机产品线的全球发展策略有无调整?    PerkinElmer公司全球无机产品线经理Schneider Charles先生   近日,仪器信息网(以下简称Instrument)就此采访了PerkinElmer公司全球无机产品线经理Schneider Charles先生,陪同Schneider Charles先生一起接受采访的还有PerkinElmer公司大中国区副总裁陈晴先生、大中华区市场总监程广辉先生和PerkinElmer公司原子吸收产品经理Yong Ching Tung先生。   PerkinElmer公司业务调整下的无机产品线浅析   2009年初,PerkinElmer将公司业务整合为“人类健康”和“环境健康”这两大领域,重新定义相关部门的研发方向,制定新战略,使公司现有解决方案、分析平台为这两大目标服务。针对这种业务整合,PerkinElmer公司无机产品线能够提供哪些整体解决方案?   Instrument:PerkinElmer公司的无机产品线能为贵公司“人类健康”和“环境健康”这两大业务领域提供哪些整体解决方案?   Schneider Charles先生:PerkinElmer公司有两条无机产品生产线,主要生产各种价位的AAS、ICP-OES和ICP-MS等产品。   这些无机产品在人类健康和环境健康方面得到了很好的应用。例如,学习用品、玩具、汽车尾气中都含有铅,儿童不可避免地会接触到铅,而铅超标会严重危害到人类的身体健康,特别是对于儿童。目前,了解儿童血铅水平是评价儿童铅接触与铅含量的有效方法,利用原子吸收光谱法对孩子进行血液检测,根据检测结果就可以确定儿童血液中铅是否超标。PerkinElmer公司在环境健康方面的业务居多,许多生产线都是为其服务的,尤其是AAS、ICP-OES、ICP-MS的生产线。通过这些分析仪器的检测,人类可以提高水、土壤以及空气的质量,确保环境的健康。   日常生活中存在很多的人类和环境的安全问题,所以PerkinElmer公司会努力提升无机产品技术,使检测结果更加准确,即PerkinElmer公司希望能够更早洞悉问题、提供更有效的治疗方法、更安全的产品,最终实现改善人类及其生存环境健康和安全的使命。   Instrument:PerkinElmer公司无机产品主要是用于采矿业的金属检测等,而现在贵公司专注于“人类健康”和“环境健康”两大领域,请问PerkinElmer公司今后如何定义这些产品以及实现产品的应用转型?   Schneider Charles先生:没错,我们确实在采矿方面有很多相关分析产品,但是我们这些产品不仅仅只是应用于矿业中铁、铜、镍的检测,也可以保证水质、空气不被污染,保持清洁的环境。现在有很多环保法规规定采矿作业必须保证水质、空气质量及矿工人身的安全,所以我们用于采矿业的这些产品实质上也是保护了人类和环境的健康。   程广辉先生:随着工业化的进展,各类矿产供不应求,在开发的过程中,不可避免的将产生一系列环境问题。采矿本身对水质、土壤等环境造成了不利影响,矿业开发对环境的影响已逐步引起人们的重视。   陈晴先生:一个很好的例子就是PerkinElmer公司的矿泉水中矿物检测解决方案。矿泉水在生产中使用臭氧杀菌时会产生致癌物溴酸盐,严重威胁到人类的健康。另外,中国马上要颁布的2010版《中国药典》,进一步加强了对重金属或有害元素、杂质、残留溶剂等的控制,这方面的分析监测工作与人类生活也是息息相关的。    PerkinElmer大中国区副总裁陈晴先生   AAS、ICP、ICP-MS的技术演变趋势   AAS、ICP、ICP-MS三者的应用领域有所重叠,现在有一种说法:ICP有取代AAS的可能,而ICP-MS也有取代ICP的可能。那么作为全球AAS、ICP和ICP-MS技术领先的PerkinElmer公司如何看待这一说法?PerkinElmer公司无机产品线今后的研发方向是什么?   Instrument:针对AAS、ICP和ICP-MS这种技术趋势的评论,请您们谈谈看法?   Schneider Charles先生:1988年,我参加过一次学术报告会,当时一位著名教授作了题为《AAS发展前景和趋势》的学术报告。该报告指出AAS市场需求将下降,前景不容乐观。20年前,原子光谱(AAS、ICP-OES和ICP-MS)每年的市场交易额约合500万美元,20年后的今天,尽管AAS的市场增长速度与ICP和ICP-MS相比较慢,但AAS的市场需求依然强劲。因此,我个人认为低端AAS、中端ICP、高端ICP-MS还有很大的市场空间。   因为AAS、ICP、ICP-MS的技术是可以互补的,各有优势,用户也各有所需。就现在而言,这三种技术之间的主要差别就是销售价格和适用范围,市场需求方面并没有呈现出明显的变化趋势。   事实上,ICP市场需求将会呈增长趋势,而AAS的产品质量也会相对地更加稳定,产品地位会不断上升,就像现在高速发展中的中国一样。   陈晴先生:在很多方面ICP确实比AAS功能强,但是这种技术演变的趋势还会受到各国法规的影响。   例如,在中国环境法规、医药法规和部分产业法规里面,AAS还是一个现行的法规方法。从中国分析仪器产业角度出发,国内的AAS技术已经很成熟,如果AAS被取代了,中国分析仪器产业势必会受到很大的影响。同时,客户也会承担更多的费用。   在东欧、南美洲的一些发展中国家,都有上述类似情况,而在发达国家,ICP技术可能要更流行一些,客户也会倾向于选择ICP,甚至ICP-MS。   Instrument:请问哪些新技术与新产品将是PerkinElmer公司无机产品线今后重点开发的方向?   Schneider Charles先生:目前,质谱仪在许多领域发挥着越来越重要的作用,PerkinElmer也在质谱领域加大了投资力度。例如,PerkinElmer与加拿大Sciex合资,共同研发ICP-MS技术领域的新产品。   另外,今年5月,PerkinElmer还收购了美国Analytica of Branford。这两家公司在业内的地位毋庸质疑,前者在质谱仪领域多有建树,后者一直致力于向现有质谱仪推广其离子源技术,尤其是在有机质谱领域。我们知道有机质谱技术和无机质谱技术存在很大的区别,因此,通过这次收购,PerkinElmer公司获得了大量有机质谱的核心技术,吸纳了一大批具有高度创新精神的研发专家,不久将来,PerkinElmer将会推出LC-MS、ICP-MS等质谱新产品。   对于明年就要发布的新产品,目前还处在“红盖头”下面,请大家耐心等待,不久它们就会惊艳亮相的。   PerkinElmer无机产品线如何应对激烈的市场竞争?   在“后危机时代”,相对于全球经济的低迷,分析仪器行业的竞争激烈程度却日趋上涨。在激烈的市场竞争中,分析仪器企业只有不断地实现自身的完善成长,提高核心竞争力,才能在竞争中求得自身的生存,最终实现顾客所看重的价值。面对如此严峻的市场形势争,PerkinElmer无机产品线将如何完善自身,提高核心竞争力?   Instrument:贵公司无机领域的整体解决方案中所涵盖的具体产品可能有PerkinElmer所没有的,请问您们将如何弥补这种产品缺失问题?   Schneider Charles先生:如果公司真的遇到产品缺失的问题,PerkinElmer公司会考虑与其他公司合作或者采取收购措施,这是PerkinElmer继续加强其人类和环境健康系列产品的战略承诺必不可少的环节。例如,在玩具检测的解决方案中,PerkinElmer是3个国家玩具公司的ICP产品的主要供应商,这些玩具公司多数位于香港和深圳。   除此之外,方案中还需要一些手持式X-Ray、XRF的检测设备。为弥补这些缺失产品,PerkinElmer和相关公司签署一份营销合约。这样建立的合作营销关系将使两家公司共享信息,共同促进彼此的业务发展。   另外,针对于美国市场,PerkinElmer公司与日本Rigaku签订了合作协议 前不久,PerkinElmer还收购了中国上海的新波生物公司等等。这一系列业务扩展活动,也是希望可以预见仪器和应用方面的需求,并提供卓越及时的整体解决方案。   Instrument:PerkinElmer公司原子吸收光谱的生产线转移到新加坡,用户很担心生产线转移后的产品质量是否会有所变化?   Schneider Charles先生:PerkinElmer公司的AAS生产线从德国转移到新加坡已经10年了,这是一项很成功的举措。PerkinElmer会一如既往地关注AAS的生产情况,产品的生产流程不变,或者会更优化。我代表PerkinElmer公司保证:新加坡产地的AAS会和德国出产的AAS同样“优秀”。事实上,AAS生产线建立在新加坡,对于亚洲客户来说会更有利,产品费用会大大降低。   Yong Ching Tung先生:没错,无论我们产品线设立在哪里,PerkinElmer都会精心研发测试,严格保证产品质量,给客户提供高质量高性能的产品。   陈晴先生:如同其它公司将生产线设立在中国一样,这并不标志着产品只是提供给中国用户,或者销往外国的产品质量不好。PerkinElmer建有全球的采购和供应链,产品质量保持一致,费用方面会大大节省,对公司有利,相应地客户也会得到一定的实惠。    PerkinElmer公司 原子吸收产品经理Yong Ching Tung先生   Instrument:最近Agilent宣布15亿美元收购Varian,Varian产品与贵公司的无机产品有直接竞争,而Agilent公司的市场运作能力也很强,这次收购势必对贵公司的无机产品有很大的影响,请问PerkinElmer公司如何应对?   Schneider Charles先生:我相信Agilent与Varian认识到了彼此的优势,才选择了并购,共同发展,但是PerkinElmer与Agilent的公司定位、竞争策略和市场目标并不相同。   PerkinElmer公司更专注于“人类健康”和“环境健康”两个业务领域,不断加大对高端市场的投资力度的同时,对外也有一系列的并购重组等业务扩展活动,扩充了公司的产品技术,不仅仅向客户提供更全面更优质的产品,更重要的是可以向客户提供最终的整体解决方案。我相信PerkinElmer在中国依然有足够的竞争力。   陈晴先生:不管合并还是重组,关键是要研发出更优质的产品,提供更优秀的服务,得到更多客户认可。若能让用户感受到真正的实惠,享受更好的服务,那就是成功的并购。    采访现场  编者手记   采访过程中,PerkinElmer公司全球无机产品线经理Schneider Charles先生向我们介绍了他的工作职责:大致可以分为两部分:一部分就是时刻关注公司的全球业务。根据各国市场需求,制定适宜的销售策略,关注全球的销售状况,与业务团队紧密合作,引领品牌全球化运作 另一部分就是与客户交流。积极拜访客户,做调查,收集市场讯息,与产品研发团队探讨,制定下一步计划,研发更好的产品,满足客户的需求。   2009年,PerkinElmer采取了一系列的收购兼并及业务拓展方面活动,另外,还推出了大量的升级换代新产品及相关技术软件,Schneider Charles先生表示作为最早进入中国的老牌分析仪器供应商之一,PerkinElmer非常看重中国市场,2010年公司将会相继推出大量特色产品,希望大家关注。   采访编辑:刘玉兰   附录一:珀金埃尔默仪器(上海)有限公司   http://www.perkinelmer.com/default.htm   http://perkinelmer.instrument.com.cn   附录二:Schneider Charles、陈晴、程广辉和Yong Ching Tung先生的简历.doc
  • 仪器情报,科学家利用多种表征揭示新型二维有机-无机异质结构的创新应用!
    【科学背景】随着二维材料研究的不断深入,二维有机-无机异质结的发展引起了广泛关注。这些异质结结合了有机和无机材料的优势,旨在实现新型器件和应用。然而,传统构建这些异质结的方法,如湿化学处理或机械剥离转移,往往伴随着界面污染、晶体质量差和尺寸受限等问题。因此,迫切需要一种新的策略来实现大规模、高质量的二维有机-无机异质结构。为了填补这一知识空白,陕西师范大学物理学与信息技术学院高健智教授、 国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所李坊森、华中科技大学物理学院潘明虎教授、美国犹他大学刘锋教授合作在“Nature Communications”期刊上发表了题为“Large-scale 2D heterostructures from hydrogen-bonded organic frameworks and graphene with distinct Dirac and flat bands”的最新论文。他们开发了一种基于自下而上的制备方法。本研究以自组装的方式在高度定向热解石墨基底上形成了单层1,3,5-三(4-羟基苯基)苯(THPB)氢键有机框架(HOF),并通过强层间耦合实现了顶层石墨烯的自提升。这一过程在超高真空环境中进行,保证了界面的干净度和异质结构的高结晶性。通过原位高分辨率扫描隧道显微镜/光谱(STM/STS)和角分辨光电子能谱(ARPES),研究人员详细表征了THPB-HOF的晶格结构和电子能带结构。他们观察到了THPB-HOF具有缺陷和无缺陷半部分的蜂窝结构,以及石墨烯层上的Dirac能带和THPB-HOF内的窄带。这项研究的成果不仅展示了自提升效应在制备大规模二维有机-无机异质结构中的有效性,还揭示了这些异质结构在电子性质和结构特征上的独特之处。【科学亮点】(1)实验首次采用自下而上的方法,成功合成了大规模漂浮的二维有机-无机异质结构,具有干净的界面和高结晶性。这种异质结构由单层THPB氢键有机框架(HOF)和自提升的石墨烯层组成,展示了优越的结构特性。(2)通过在超高真空(UHV)环境中进行有机气相生长,获得了高质量的THPB-HOF晶格,其呈现出蜂窝状的特征,包含缺陷和无缺陷的半部分,类似于分子“石墨烯”。实验结果显示,石墨烯层的Dirac能带位于费米能级(EF)附近,表明其优良的电学性能。(3)采用原位高分辨率扫描隧道显微镜(STM)和角分辨光电子能谱(ARPES)技术,观察到THPB-HOF的窄带和Dirac能带的共存。这些窄带位于更深的能量层面,显示了THPB-HOF的独特电子结构,符合DFT计算的拓扑平带特征。(4)研究还发现,在隧道谱中出现的局部自旋态是由于π共轭THPB体系中pz轨道的去除,这为进一步探索材料的磁性特性提供了线索。(5)该研究表明,自提升效应可以有效地构建二维有机-无机异质结构,具有大规模均匀性和长程有序性。这种方法不仅适用于THPB-HOF,也可扩展到其他范德瓦尔斯材料,为新型电子器件的开发开辟了新的方向。【科学图文】图1:大规模二维有机/石墨烯异质结构的自下而上制造。图2:THPB-HOF的STM表征和第一性原理DFT计算。图3:THPB-HOF/石墨烯能带的ARPES观测。图4:在THPB-HOF上测量的隧道谱。【科学结论】本文通过自下而上的方法在超高真空环境中实现了高质量的异质结构,展示了控制材料界面和晶体质量的重要性。这一策略有效避免了传统湿化学和剥离转移过程中常见的污染问题,提示我们在材料合成中关注环境的影响,特别是微观界面的清洁度。其次,实验结果表明,良序的氢键有机框架(HOF)与石墨烯的有效结合,不仅保持了各自的优异电子特性,还使得材料的性能得到了显著提升。这启示我们在设计新型复合材料时,应考虑不同材料间的相互作用,探索如何通过界面耦合增强整体性能。此外,研究中观察到的Dirac能带和窄带的共存,为我们理解二维材料的电子特性提供了新的视角。特别是局部自旋态的发现,提示我们可以通过调整材料的化学环境和结构,诱导出新的量子态,从而拓展材料的应用潜力。这为未来在量子计算、传感器等领域的研究提供了新的方向。原文详情:Zhang, X., Li, X., Cheng, Z. et al. Large-scale 2D heterostructures from hydrogen-bonded organic frameworks and graphene with distinct Dirac and flat bands. Nat Commun 15, 5934 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-50211-5
  • 硝酸盐、总磷、氯化物试剂整盒免费试用,不要错过!
    硝酸盐、总磷、氯化物试剂整盒免费试用,不要错过!哈希公司 申请条件立即申请!我们将从符合以上条件的申请者中,抽取5名幸运儿,可直接获得所申请的整盒试用试剂。点击下方【原文链接】即可填写试剂申请表,获得试用机会!上期获得试剂名单上期获得礼品名单预制试剂,将为您提供更加便捷可靠的水质测试方案点击下方的阅读原文申请试用吧!END
  • 岛津应用:矿泉水中氰化物和氯化氰的检测
    2014年12月22日,日本颁布了牛奶和奶制品成分标准的相关指令,以及食品、添加物等规格基准的部分修订指令(日本厚生劳动省令第141号、厚生劳动省告示第482号;同日实施),还规定了有关试验方法(食安发1222第4号)。指令中规定,矿泉水中的氰标准值为0.01 mg/L(氰化物离子和氯化氰的总值),试验方法为离子色谱柱后衍生化法。 本文向您介绍按照修订后的清凉饮料水试验方法(以下称为“指令”),使用岛津氰化物分析系统对矿泉水中的氰化物离子和氯化氰进行分析的示例。 按照指令规定,使用离子排斥柱将氰化物离子和氯化氰分离,然后使用4-吡啶羧酸吡唑啉酮法进行柱后衍生化,在波长638nm处进行检测。柱后衍生化反应分两步进行,第一步利用氯胺T 溶液进行氯化,第二步利用 1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮/4-吡啶羧酸溶液进行显色。 按照指令规定的岛津氰化物系统流路图 了解详情,敬请点击《使用离子色谱柱后衍生化法分析矿泉水中的氰化物和氯化氰》 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,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,为中国社会的进步贡献力量。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/ 。 岛津官方微博地址http://weibo.com/chinashimadzu。 岛津微信平台
  • 三篇新型POPs氯化石蜡研究在环境国际权威期刊发表,分析技术竟然是它!
    精彩推荐近期,中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所“饲料质量安全检测与评价”创新团队开展了畜产品以及饲料中短链和中链氯化石蜡污染特征研究,解析了污染来源,进一步揭示了氯化石蜡在“环境—青贮饲料—奶牛—生鲜乳”生产链条中迁移转化规律,评估了暴露风险,为新型持久性有机污染物在动物性食品生产链条中的迁移防控提供了技术支撑。相关研究成果[1,2]相继在线发表在《环境国际(Environment International)》和《危害物质学报(Journal of Hazardous Materials)》上。图片来源:ScienceDirect 与此同时,国家环境测试中心发表大气环境中短链氯化石蜡SCCPs的污染水平与特性,相关研究成果[3]在线发表在《Environmental Pollution》上。图片来源:ScienceDirect 什么是氯化石蜡?氯化石蜡(ChlorinatedParaffins,CPs)是一类组成复杂的正构烷烃的氯代衍生物,其中短链氯化石蜡(ShortChain Chlorinated Paraffins, SCCPs)及中链氯化石蜡(Medium Chain Chlorinated Paraffins, MCCPs)均具有典型持久性有机污染物(PersistentOrganic Pollutants, POPs)的特征,是近年来备受关注的一类新型的有机污染物(图1)。短链氯化石蜡已于2017年5月被正式列入《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》受控名单附件A中,其在环境介质和生物中的含量,以及对人体的暴露风险评价等成为现今研究的热点课题。图1:氯化石蜡分类 岛津创新中心基于全二维气相色谱串联质谱联用仪(图3),开发了环境中新型POPs氯化石蜡分析方法包。可有效分离短链氯化石蜡与中链氯化石蜡,同时可准确定量短链氯化石蜡SCCPs和中链氯化石蜡MCCPs的总含量以及同系物的相对含量,该方法学文章[4](图2)在2018年发表于《色谱A(Journal of Chromatography A)》,可有效应用于大气、土壤、底泥、生物、血液、饲料和食品等各类样品。同时获得一项分析方法专利。 图2:全二维三重四极杆质谱技术在短链氯化石蜡检测中的应用 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所和国家环境测试中心发表的三篇文章,正是参照分析方法学文献[4]并采用了氯化石蜡分析方法包,完成大量不同基质样品的实际检测。图3:全二维气相色谱质谱联用仪 在氯化石蜡分析方法的基础上,创新中心又开发全二维气质联用GCxGC分离定量209种多氯联苯(PolychlorinatedBiphenyls,PCBs)单体的应用(图4)。该应用系统可分离198个PCB单体,4对两单体重合,1组三单体重合,以及实现12个Dioxin-likePCB单体的完全分离。该方法可应用于大气、土壤、底泥等环境及食品领域。图4:2019ASMS Poster《全二维气质联用分离定量209种多氯联苯单体》 [1] Shujun Dong, Su Zhang, Xiaomin Li, et al. Short- and medium-chain chlorinated paraffins in plastic animal feed packaging and factors affect their migration intoanimal feed, Journal of Hazardous Materials,389,2020.https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.121836 [2] Shujun Dong,Su Zhang,Xiaomin Li, et al. Occurrence of short- and medium-chain chlorinated paraffins in raw dairy cow milk from fiveChinese provinces,Environment International 136 (2020). https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105466 [3] Shan Niu, Ruiwen Chen, Yun Zou, et al. Spatial distribution and profile of atmospheric short-chain chlorinated paraffins in the Yangtze River Delta,259, April 2020.https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.113958 [4] Yun Zou, Shan Niu, Liang Dong, et al. Determination of short-chain chlorinated paraffins using comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled with lowresolution mass spectrometry, Journal of Chromatography A, 1581 (2018) 135–143. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2018.11.004
  • 霍尼韦尔推出全系列高性能溶剂和无机化学产品,支持分析和化学实验室应用
    p   2016年10月10日,霍尼韦尔(纽约证券交易所代码:HON)在上海宣布,旗下新成立的霍尼韦尔研究化学品部全面推出应用于实验室和工业领域的全系列高性能溶剂和无机化学产品线。 /p p   新成立的研究化学品业务部门整合了霍尼韦尔Burdick & amp Jackson® 品牌下的现有研究化学产品线以及于去年12月份从Sigma-Aldrich公司收购的溶剂和无机化学产品线。购进的产品线中包括了全球范围内的Fluka品牌溶剂和无机化学产品系列以及欧洲经济区(EEA)内的 Sigma-Aldrich 品牌溶剂和无机化学品产品系列。 /p p style=" text-align: center " img title=" 1.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/d0fdcb14-e56f-4a54-a499-3432f2ec2c5d.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 霍尼韦尔研究化学品部总经理阿诺· 维哈格Arnaud Verhaeghe /strong /p p   霍尼韦尔研究化学品部总经理阿诺· 维哈格(Arnaud Verhaeghe)表示:“通过对收购品牌以及原有的Riedel-de Haёn和 Burdick & amp Jackson 两大品牌旗下产品系列的整合,霍尼韦尔进一步扩大了其产品的应用领域,包括分析应用、生物合成、实验室用材料、卡尔· 费休滴定剂和溶剂。霍尼韦尔致力于以此在分析化学领域建立起坚实的基础,以满足全球用户的要求。” /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 霍尼韦尔全球领先的研究化学产品系列包括: /strong /span /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " · 霍尼韦尔 Fluka:适用于分析应用的无机化学品和试剂,包括Hydranal卡尔· 费休滴定剂和TraceSELECT痕量分析无机物。 /span /p p span style=" color: rgb(0, 112, 192) "   · 霍尼韦尔 Riedel-de Haёn:适用于特定分析应用的高纯度溶剂,包括Chromasolv色谱溶剂和TraceSELECT痕量分析溶剂。 /span /p p span style=" color: rgb(0, 112, 192) "   · 霍尼韦尔 Burdick & amp Jackson:适用于高纯度溶剂和试剂的合成,包括Anhydrous产品线。 /span /p p span style=" color: rgb(0, 112, 192) "   · Honeywell 品牌:适用于通用实验室用途的高性能溶剂与无机物。 /span /p p style=" text-align: left "   维哈格表示:“霍尼韦尔代表着‘完美的化学方程式’。凭借先进的技术、丰富的行业经验和全球布局,我们能够为全世界的用户提供行业领先的产品和一流的服务。我们相信包括中国在内的亚洲客户将从霍尼韦尔所提供的高纯度解决方案中受益。” /p p   霍尼韦尔将在今年年底之前推出全新的电子商务网站,用户将可通过此渠道购买霍尼韦尔全系列的产品。从2016年12月15日开始,用户可正式通过霍尼韦尔订购所有从Sigma-Aldrich公司收购的产品并获得技术支持及服务。 /p p style=" text-align: center " img title=" 2.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/4cf1bd25-a2ba-41ba-ad7b-1353ba3bb229.jpg" / /p p   霍尼韦尔研究化学品部为化学和医药行业提供高质量的研究化学品、特殊有机和无机化合物。两个多世纪以来,凭借卓越的Riedel-de Haёn品牌,霍尼韦尔始终保持在无机物、溶剂和其他重要化学品领域的行业先驱地位。霍尼韦尔研究化学品部旗下化学产品用于各类实验室、消费品和工业应用,拥有分别位于德国塞尔策和美国密歇根州马斯基根的两处生产基地。更多关于霍尼韦尔研究化学品信息,请访问霍尼韦尔研究化学品官网。 /p p    strong 关于霍尼韦尔 /strong /p p   霍尼韦尔是一家《财富》100强之一的多元化、高科技的先进制造企业,在全球,其业务涉及航空产品和服务,楼宇、家庭和工业控制技术,涡轮增压器以及特性材料。霍尼韦尔在华的历史可以追溯到1935年。当时,霍尼韦尔在上海开设了第一个经销机构。目前,霍尼韦尔三大业务集团均已落户中国,旗下所辖的所有业务部门的亚太总部也都已迁至中国,并在中国的20多个城市设有多家分公司和合资企业。霍尼韦尔在中国的员工人数现约12,000名。欲了解更多公司信息,请访问霍尼韦尔中国网站, 或关注霍尼韦尔官方微博和官方微信。 br/ /p
  • 国强标《生活饮用水用聚氯化铝》报批公示 多项分析方法有变动
    p   3月11日,工业和信息化部科技司发布关于《生活饮用水用聚氯化铝》强制性国家标准报批公示的通知,公示时间:2019年3月11日-2019年4月12日,建议批准发布后6个月实施。 /p p   内容显示,《生活饮用水用聚氯化铝》(GB 15892—201X)按照GB/T1.1-2009给出的规则起草,规定了生活饮用水用聚氯化铝的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存,适用于生活饮用水用聚氯化铝,该产品主要用于生活饮用水的净化。 /p p   本标准代替GB 15892-2009《生活饮用水用聚氯化铝》,与GB 15892-2009相比主要技术变化如下: /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 修改了生活饮用水用聚氯化铝的指标 /strong /span (见表1,2009年版表1) /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/128e68b0-9c53-44a8-a30e-efad1eb8bc7e.jpg" title=" 表1.png" alt=" 表1.png" width=" 600" height=" 396" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 600px height: 396px " / /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 增加了铁含量的测定 /strong /span (见6.7) /p p   按GB/T 22596规定执行。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 将砷含量测定中的砷斑法改为 a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/36.html" target=" _blank" 原子荧光光谱法 /a (仲裁法) /strong /span (见6.8.1,2009年版5.6.2) /p p    strong 方法提要: /strong 试样经加酸处理后,加入硫脲使五价砷预还原为三价砷,再加入硼氢化钠或硼氢化钾使还原生成砷化氢,由氩气载入石英原子化器中分解为原子态砷,在砷空心阴极灯的发射光激发下产生原子荧光,其荧光强度在固定条件下与被测溶液中的砷浓度成正比,与标准系列比较定量。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 铅、镉含量测定中增加了 a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/37.html" target=" _blank" 火焰原子吸收光谱法 /a /strong /span (见6.9.2、6.10.2) /p p    strong 方法提要: /strong 向试样中加入二乙基二硫代胺基甲酸钠溶液使铅螯合,用4-甲基-2戊酮萃取,用原子吸收光谱法在波长283.3nm处测定吸光度,求出铅含量。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 将汞含量测定中的分光光度法改为 a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/36.html" target=" _blank" 原子荧光光谱法 /a (仲裁法) /strong /span (见6.11.1,2009年版5.9.1) /p p    strong 方法提要: /strong 试样经酸加热消解后,在酸性介质中,试样中的汞被硼氢化钾(KBH4)还原成原子态汞,由载气(氩气)带入原子器中,在特制汞空心阴极灯照射下,基态汞原子被激发至高能态,在去活化到基态时,发射出特征波长的荧光,其荧光强度与汞含量成正比,与标准系列比较定量。 /p p   strong   span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 删除了六价铬含量的测定 /span /strong (见2009年版5.11) /p p strong    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 增加了铬含量的测定 /span /strong (见6.12) /p p    strong 方法提要: /strong 采用电加热 a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/37.html" target=" _blank" 原子吸收光谱法 /a ,在波长429.0nm处测定铬原子的吸光度,求出铬含量。 /p p   附件1: a href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201903/attachment/1620f8ff-5714-4c18-83b6-05f57d3db5f0.doc" title=" 《生活饮用水用聚氯化铝》强制性国家标准主要内容等一览表.doc" style=" font-size: 12px color: rgb(0, 102, 204) " 《生活饮用水用聚氯化铝》强制性国家标准主要内容等一览表.doc /a /p p   附件2: a href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201903/attachment/487bee2e-4339-42a1-a9ce-3af5c9fc9eec.zip" title=" 标准报批稿及编制说明.zip" style=" font-size: 12px color: rgb(0, 102, 204) " 标准报批稿及编制说明.zip /a /p
  • 和泰用户巡访记 | 第五季• 第五站:江西、福建
    和泰仪器-技术服务部,以“用心坚持专业,致力服务用户”为理念,“客户满意”为首要目标,积极推动2019年度终端用户巡访工作的开展。第五季• 第五站:江西时间:9/16-9/20江西的巡访服务还处于起步阶段,在有了前几季的巡访经验后,我们把巡访内容和模式复制到江西地区,发现效果不错,而且相比之前我们能走更少的弯路,并能创造更好的效果。江西服务中心的每一位同事都与我们一样,热情高涨的服务每一位用户。耐心为客户讲解在本次巡访工作中,我们主要回访了化工研究所、九环检测、中医院大学、粮油监测中心、九江学院、浔阳环保局、南大一院、林业科学院等多家科研院所、检测中心和工业企业单位。维修现场在巡访过程中,我们依然发现了此前其他地区发现的问题:水源不稳定、对水质认知不够、缺乏保养意识等。在这种使用环境下会导致耗材消耗过快,内部元器件易损等故障。我们帮用户解决问题并培训相关知识后,得到了用户的一致好评。第五季• 第五站:福建时间:9/23-9/27即使在没有厂家工程师开展巡访工作的时候,福建的同事在当地已经铺开了回访工作,其力度丝毫不亚于年度的厂家巡访工作。但依然有些棘手的问题需要我们共同去解决,比如我们常见的离线检测水质问题(相关文章请公众号内搜索“离线检测”)。现场维护此次巡访,有两家用户对和泰纯水机的电阻率和PH产生了质疑,在福建同事多次“讲道理”无果后,我们只能通过“摆事实”的方法来证明我们的“纯净”。检测水质我们在巡访过程中不仅仅是在证明我们的产品和服务质量,更多的是在了解用户的使用环境和习惯,我们相信,每一家做实业的公司,无时无刻都需要去了解终端的使用信息,收集终端的使用反馈,我们从中吸取经验转化为我们的养分,让我们能更加茁壮成长。公司始终把用户的利益放在首位,定期的巡访工作,帮助了我们了解用户的需求,听取用户建议,用户的意见反馈,目标就是做到让客户真正地满意,省心。“用心坚持专业,致力服务用户”,为了您的满意,我们从未停下前进的脚步!!下一站:广东、湖南!
  • PerkinElmer无机光谱用户会在成都召开
    美国PerkinElmer公司2009年AA、ICP-OES和ICP-MS用户会于8月24-28日在四川成都顺利召开。   来自全国七十多家单位的一百二十多名代表参加了本次交流会。 本次会议受到了公司各级领导的高度重视,PerkinElmer公司大中华区北区销售经理尹毅宁先生,PerkinElmer公司大中华区战略市场部分析科学市场经理祝立群博士,PerkinElmer公司大中华区南区维修经理陈志伟先生等到会指导。尹毅宁经理向参会用户介绍了PerkinElmer公司的全新战略定位——For the Better,并着重介绍了PerkinElmer公司在中国的投资和建设情况。陈志伟经理则介绍了PerkinElmer公司维修部在中国的发展战略及现状,目前在北京,上海,广州,成都,沈阳,武汉,哈尔滨,兰州,西安,郑州,开封,南京,乌鲁木齐,济南,青岛,杭州,福州,昆明,昆山,东莞等地建立了维修点和备件库。   辽宁药品检验所韩峰超介绍了ICP-MS在药物质量控制中的应用,其中重点介绍了大容量注射液中铝离子浓度含量测定及评价和中药注射液中有害及多元素分析。   欧陆分析技术服务(苏州)有限公司姚射月介绍了微波消化-石墨炉原子吸收光谱法测定鱼油中痕量砷元素的应用,并对比了氢化物原子荧光光度法,得出结论:微波消化-石墨炉原子吸收光谱法简便快速,避免了污染和损失,检出限低,灵敏度高,准确度和精密度良好,适用于海洋鱼油中微量砷的测定。   北京食品安全监控中心何涛介绍了ICP-MS直接进样技术在应对流通领域食品安全突发事件中的作用。该中心于2004年初正式设立,2008年承担了北京奥运食品安全监管的技术保障工作。参与制定了《2008年北京奥运食品安全行动纲要》及由31个附件组成的《实施细则》,并参与了组建奥运食品安全专家委员会的工作。通过何涛的报告让与会代表更全面深刻的了解了DRC技术分析有毒金属含量在食品安全监管中的重要性。   本次会议PerkinElmer的多位资深应用工程师从不同角度分别介绍了AA,ICP-OES和ICP-MS在不同应用领域的分析解决方案和新技术应用。杨仁康介绍了利用横向加热纵向塞曼石墨炉原子吸收光谱(AA)直接分析血液,酱油,牛奶,油品等复杂样品中As,Pb,Cd等元素的方法,大大提高了分析效率,节省了人力物力,受到了与会者的好评。张扬则针对目前ICP-OES分析无机元素时遇到的物理干扰,化学干扰,光谱干扰等热点和难点问题进行了讨论,提出了有效的解决方案。严冬介绍了ICPMS在测定复杂基体样品时动态反应池技术(DRC)的功能和反应气体的选择,深入讲解了DRC的发展和目前最新的应用领域。严冬还对目前元素形态分析当中所遇到的问题和PerkinElmer提供的全面解决方案进行了详细介绍。陈建敏则具体介绍了HPLC-ICPMS在As形态分析中的应用。PerkinElmer的资深维修工程师陆仁源(已在PerkinElmer工作了20余年)介绍了用户在遇到仪器硬件问题时的解决方案。   最后大中华区无机产品线经理姚继军博士作了“新闻事件背后的科学”的报告,介绍了当前国内有关环境污染,人畜中毒等重大社会事件背后的相关科学,让与会者了解到了原子光谱、质谱在这些新闻事件中所发挥的至关重要的作用。在整个会议期间,PerkinElmer的应用工程师和维修工程师们对广大用户在实际工作中遇到的问题给予了解答,对相关的技术问题进行了深入的探讨。此次会议使用户们了解了最新的技术发展,提高了应用的水平,加强了用户与PerkinElmer,用户与用户之间的感情。会议取得了圆满成功!
  • 和泰用户巡访记 | 第五季• 第二站:广西
    和泰仪器-技术服务部,以“用心坚持专业,致力服务用户”为理念,“客户满意”为第一目标,积极推动2019年度终端用户巡访工作的开展。时间:8/12-8/15此次广西之行,用户对我们的到来满怀期待。工程师在为用户排忧解难的同时,也收到了用户对和泰提出的更高要求,我们致力把用户遇到的问题彻底解决,并且虚心接受客户的意见和建议。广西的巡访中,我们拜访了农业科学院、广西大学、民族大学、三达检测技术有限公司、田园生化股份有限公司、仙莱中药科技有限公司、仙晟生物制药有限公司等多家院校及生物公司。在回访的过程中,我们为客户加装了强化装置,检查了超纯水检测部件,并且纠正了一些客户在使用过程中存在的一些错误理念。在农科院的巡访中,我们为其加装了纯水强化装置,既为客户解决了因使用习惯可能产生的问题,也延长了耗材的使用寿命,客户对我们的服务工作非常满意。为客户解决问题,这是我们义不容辞的使命。广西的服务中心工程师在平时的服务工作中也表现出色,这让我们在关注其他需要服务的地区的同时,对广西售后服务也能放心。在此感谢我们每一位辛苦在一线的服务人员,我们会一如既往的做好服务工作。每一位客户所提出的建议和意见我们都非常重视,并提供完善的解决方案,让客户真正享受到安心满意的服务。我们始终把用户的利益放在首位。定期的客服回访、定期的工程师巡访、24小时人工热线,帮助了我们及时听到用户的需求。我们认真的思考用户建议,坚持对用户需求变化信息持续的跟踪,继而深入研究制定用户服务方案。我们反复的审视服务策略和定位,对待设备的质量反馈、用户的意见反馈,第一时间响应,目标就是做到让客户真正地满意,省心。下一站:安徽!
  • 第八届华人质谱研讨会暨2024年无机和同位素质谱学术会议(第二轮通知)
    由中国物理学会质谱分会主办,西安交通大学承办,西北核技术研究院协办的《第八届华人质谱研讨会》将于2024年5月10日至13日在西安市召开,届时,《2024年无机和同位素质谱学术会议》也将同期举办。会议征文范围、论文格式及要求、稿件提交方式、以及报告形式等详见会议第一轮通知:  http://www.cmss.org.cn/index.php?r=site%2Fnews-detail&nid=2295  一、会议简要日程安排  5月10日 全天报到  5月11日上午 开幕式及大会报告  5月11日下午-12日 分组学术报告  5月13日上午 大会报告+闭幕式  5月13日下午 离 会  二、会议酒店  西安斯瑞特国际酒店 (曲江店)  会议酒店地址:陕西西安西影路46号  三、学术报告  本次会议将采用邀请报告和申请口头报告相结合的形式,同时也将开设青年论坛和墙报展示。组委会将组织专家评审博士和硕士研究生的优秀论文(包括优秀口头报告和墙报)。  按报告内容涉及的研究方向,拟设立如下分会:1)质谱仪器研发 2)质谱新方法新技术 3)质谱在生命科学中的应用研究 4)质谱在医药领域中的应用研究 5)质谱在环境和食品中的应用研究 6)无机质谱及应用研究 7)同位素质谱及应用研究 8)其它相关技术及分析方法,等等。  温馨提示:口头报告、青年论坛和墙报均需参会代表申请,大会组委会统一审核。申请方法为注册参会时,在“报告形式”对应的栏目下填写报告或墙报题目。  四、会议注册  请通过会议网站(http://www.cmss.org.cn/ )进行。使用稿件提交时的用户名和密码登录,便可进入个人页面。点击页面左侧的栏目,根据提示进行会议注册的相关操作(通过质谱网注册参会可自动成为学会会员)。  会议注册费:2024年4月10日以前,参会代表缴纳优惠注册费1600元(研究生凭学生证1000元) 2024年4月10日以后或现场注册,参会代表缴纳注册费1800元(研究生凭学生证1200元)。  会议注册费缴纳方式:  1. 通过银行汇款缴纳注册费:  银行账户如下:  账户名称:西安交通大学  银行账号:3700023509088100314  开户银行:中国工商银行西安互助路支行  通过银行汇款时,务必备注:质谱会+单位+姓名 如:质谱会西交大张三  2. 通过微信缴纳注册费:  可扫描如下二维码,并填写备注信息(因会议名称长,在二维码上仅显示了会议名称的一部分)。  缴费成功后,请邮件告知缴费人姓名、单位,人数(教师、学生等),以便核实信息。(邮件请发送至cmss@mail.xjtu.edu.cn,向玉芳,15771786091)  五、会议住宿预定:  因会议酒店的房间数量有限,组委会将开放一定数量的房间供大家预定,同时,组委会联系了会议酒店周边酒店供大家自行预定(需缴纳定金)。  西安斯瑞特国际酒店(会议酒店):480元/间 夜  推荐会议酒店周边酒店(需自行预定):  1)西安宽鱼MAX酒店 (西安大唐不夜城店): 380元/间夜  周边酒店自行预订方式:  酒店委托预订方邮箱:danjieguo@kailimice.cn  酒店委托预订方联系人:郭丹洁 18192541626  酒店预订及查询链接:https://kailimice.jinshuju.net/f/JqwxVD  酒店预订及查询二维码:  有关会议详细介绍、大会组织机构、报告人信息、注册费缴纳方式、宾馆住宿介绍和住房预订、稿件模版、墙报制作要求等相关信息,请登录会议主页查询(http://www.cmss.org.cn/index.php?r=site%2Fcae-home&mid=21 )。  六、重要时间节点  论文截稿日期: 2024年4月10日  第二轮会议通知: 2024年2月下旬  第三轮会议通知: 2024年4月下旬  优惠注册费截止日期:2024年4月10日  会议召开期:2024 年5月10~13日  七、会务组及联系方式:  会议咨询、注册费缴纳  向玉芳 15771786091,cmss@mail.xjtu.edu.cn  尤 娟 15771768105,youjuan618@foxmail.com  会议投稿及住宿预定  吴艳敏 13572228336,wuyanmin@nint.ac.cn (会议稿件)  刘 伟 13609281060,842984954@qq.com (住宿)  郭丹洁 18192541626, danjieguo@kailimice.cn (会务公司)  报告安排  刘海灵 15010928428, liuhailing@bnu.edu.cn  郭思琪 15388656406, 270255117@qq.com  厂商赞助会议事宜  郭敬华 010-58807684,13811562941,gjh@bnu.edu.cn  张鹏飞 19591553606,pengfei_zhang1991@163.com  中国物理学会质谱分会  西安交通大学  西北核技术研究院  2024年2月23日
  • 九部委提防治二噁英路线图时间表 京津冀将试点
    新京报讯 我国要在京津冀、长三角、珠三角等重点区域开展二噁英排放总量控制试点工作。环保部、外交部、国家发改委、科技部、工信部、财政部、住房城乡建设部、商务部和国家质检总局九部委近日提出二噁英污染防治的路线图和时间表,到2015年,我国建立比较完善的二噁英污染防治体系和长效监管机制,重点行业二噁英排放强度降低10%,基本控制二噁英排放增长趋势。   二噁英排放将纳入环评   九部委日前联合发布《关于加强二噁英污染防治的指导意见》提出,当前要重点抓好铁矿石烧结、电弧炉炼钢、再生有色金属生产、废弃物焚烧等重点行业二噁英污染防治工作,降低单位产量(处理量)二噁英排放强度。   今后在审批建设项目环境影响评价文件时要充分考虑二噁英削减和控制要求,将二噁英作为主要特征污染物逐步纳入有关行业的环境影响评价中。加强新建、改建、扩建项目竣工环境保护验收中二噁英排放监测,确保按要求达标排放,从源头控制二噁英产生。   依照《意见》,新建焚烧设施,应优先选用成熟技术,审慎采用目前尚未得到实际应用验证的焚烧炉型。废弃物焚烧企业应向社会发布年度环境报告书,主要工艺指标及硫氧化物、氮氧化物、氯化氢等污染因子应实施在线监测,并与当地环保部门联网。污染物排放应每季度采样检测一次,应在厂区明显位置设置显示屏,将一氧化碳等数据向社会公布,接受社会监督。   二噁英排放企业每年一测   《意见》提出,要完善二噁英排放申报登记和信息上报制度。排放二噁英的企业和单位应至少每年开展一次二噁英排放监测,并将数据上报地方环保部门备案。各级环保部门应逐步开展环境介质二噁英监测工作,重点是排放源周边的敏感区域。建立二噁英排放源动态监控与信息上报系统,分析排放变化情况,对二噁英削减和控制过程及效果进行综合评估。   根据《意见》要求,各地要加强对二噁英重点排放源的监督性监测和监管核查,对未按规定和要求实施控制措施的排放源,限期整改。所在地环保部门应对废弃物焚烧装置排放情况每两个月开展一次监督性监测,对二噁英的监督性监测应至少每年开展一次。   新闻背景   我国缺乏二噁英排放数据   我国17个主要行业二噁英排放企业有万余家,涉及钢铁、再生有色金属和废弃物焚烧等多个领域。中国二噁英的排放、污染研究的监测数据十分缺乏。   由于受到分析水平和成本的限制,仅对城市生活垃圾焚烧做过相对较多的监测和调查。依据一些少量的监测和研究数据,尚不足以准确确定中国所有二噁英排放源的排放因子。   2004年,国务院批准了《中华人民共和国履行〈关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约〉国家实施计划》指出,中国是当前全球二噁英排放量较大的国家之一,且对二噁英的排放和污染水平了解仍十分有限,控制二噁英污染是中国履行这份公约的最大挑战。《国家实施计划》也承认,中国关于食品、饲料和机电等商品中二噁英的相关法规和标准不完善,一方面难以对国内产品依法监督,也难以阻止国外含二噁英的商品进入中国。   【二噁英】   常以微小的颗粒存在于大气、土壤和水中,主要的污染源是化工冶金工业、垃圾焚烧、造纸以及生产杀虫剂等产业。自然界的微生物和水解作用对二噁英的分子结构影响较小,因此,环境中的二噁英很难自然降解消除。
  • 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
  • 【有奖直播课】无机碳如何影响有机碳检测?Sievers ICR(无机碳去除器)的原理、结构及维护
    小碳小碳又和大家见面啦!我们的#小碳微课堂#第六期将于9月25日开课。本期直播课,我们还将从报名观众中随机抽取10名幸运儿,送出一份小礼品,快来报名吧!(报名时,请准确填写您的邮寄地址。获奖名单将于10月初在微信公众号中公布,敬请留意。)Sievers® ICR(无机碳去除器)的原理、结构及维护时间:2020年9月25日周五,14:00形式:网络直播课,注册报名后可随时回看费用:免费分析仪在测量总有机碳 (Total Organic Carbon,TOC)时,都必须处理无机碳(Inorganic Carbon,IC)。IC是指CO2、HCO3-、CO32-里的碳。IC的来源包括溶解的石灰石和从空气中吸收的二氧化碳。几乎所有样品水中都含有有机碳和无机碳,它们统称为总碳(Total Carbon,TC)。有机碳 (TOC) = 总碳 (TC) - 无机碳 (IC)当水样中的IC小于TOC时,分析仪可以直接测量IC,然后用TC减去IC,即得到TOC。但当IC较高且TOC较低时(例如,IC=10倍的TOC),如果不去除或降低IC,TOC的测量结果就会变得不稳定。此时就需要去除或降低IC以提高仪器的分析性能。Sievers分析仪采用无需气体的ICR(无机碳去除器)来降低IC含量。该方法已获得专利,并获USEPA批准用于合规监测。常见应用包括监测原始地表水和地下水。有时,降低或去除IC也有利于监测成品饮用水。对于在线连续监测的应用,应对所有样品启用ICR,并保持ICR的运行。ICR安装在Sievers M系列实验室、便携式、在线型TOC分析仪的机箱内部,环保效果最佳,使用方便,占据空间小。此次直播课程中,我们将与您分享ICR相关的以下议题,欢迎收看:- 为何要使用ICR?- Sievers® ICR的工作原理- Sievers® ICR的使用方法- Sievers® ICR的维护与验证- Sievers® ICR的常见报警与处理讲师介绍娄海彦售后服务经理Sievers分析仪娄海彦经理是苏伊士水务技术与方案-Sievers分析仪的售后服务经理。具有多年仪器行业从业经历,熟悉TOC分析仪的软硬件、日常操作、维护及故障排除。报名方式扫下列二维码,进行会议注册,注册成功后,我们将于直播当天通过微信公众号给您发送课程直播提醒,直播时登录直播链接,验证注册时的手机号,即可收看课程。若您未收到微信提醒,直播时可通过苏伊士Sievers分析仪的微信公众号菜单:最新资讯-小碳微课堂进入课程直播。如您当天无法收看直播,课程结束后您也可以登录直播链接,验证注册时的手机号,收看课程回放。
  • 赫施曼助力饮用水中四氯化碳的测定
    生活饮用水由于加氯消毒可产生新的有机卤代物,主要成分是氯仿和四氯化碳及少量的一氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷以及溴仿等,统称为卤代烷。根据GB/T 5750.8-2023,生活饮用水中四氯化碳浓度的测定可用毛细管柱气相色谱法。其原理是水样置于密封的顶空瓶中,在一定温度下经一定时间的平衡,水中三氯甲烷、四氯化碳逸至上部空间,并在气液两相中达到动态平衡,此时,三氯甲烷、四氯化碳在气相中的浓度与其在液相中的浓度成正比。通过对气相中三氯甲烷、四氯化碳浓度的测定,可计算出水样中三氯甲烷、四氯化碳的浓度。实验步骤如下:试剂:1.载气:高纯氮。2.纯水:色谱检测无待测成分。3.抗坏血酸。4.甲醇:优级纯,色谱检测无待测成分。5.三氯甲烷和四氯化碳标准物质:纯度均≥99.9%,也可为色谱纯,或使用有证标准物质。6.三氯甲烷标准储备液:准确称取0.8008g三氯甲烷,放入装有少许甲醇的100mL容量瓶,以甲醇定容至刻度,此溶液浓度为8.00mg/mL。7.四氯化碳标准储备液:准确称取0.4004g四氯化碳,放入装有少许甲醇的100mL容量瓶,以甲醇定容至刻度,此溶液浓度为4.00mg/mL。8.混合标准溶液:于200mL容量瓶中加入约100mL甲醇,再用电动移液器分别加入1mL三氯甲烷、四氯化碳的各单标准溶液,然后加入甲醇定容。混合标准溶液中各组分质量浓度分别为三氯甲烷40μg/mL,四氯化碳20μg/mL。9.标准使用溶液:用电动移液器移取1.00mL混合液标准溶液于100mL容量瓶中,纯水定容。标准使用溶液中各组分的质量浓度分别为三氯甲烷0.40μg/mL,四氯化碳0.20μg/mL。现配现用。标准工作曲线的绘制:采用opus电子瓶口分配器(10mL款)的stepper模式,设置5个分液体积分别为0.10、0.50、1.00、2.00、5.00mL,排气泡后进行分液,将标准使用溶液分别加入5个200mL容量瓶中,另备一个不加标准使用溶液,并用纯水稀释至刻度(可用opus电子瓶口分配器50mL款分别设定并加入193-198mL纯水,然后定容),混匀。配置后三氯甲烷的质量浓度为0、0.20、1.0、2.0、4.0、10μg/L;四氯化碳质量浓度为0、0.10、0.50、1.0、2.0、5.0μg/L。再倒入6个顶空瓶至100mL刻度处。加盖密封于40℃恒温水浴中平衡1h,各取顶部空间气体30μL注入色谱仪。以峰高或峰面积为纵坐标,质量浓度为横坐标绘制标准工作曲线。实验室移取几微升到几毫升的液体,一般采用移液器。Miragen电动移液器,接头和内腔为不锈钢,相对于常见的橡胶和塑料,更适合有机试剂。电枪的数值靠设定或选定,电机控制活塞运动,吸液和排液也更加稳定,还有步骤少、调数快、模式多等诸多优势。德国赫施曼的opus分液系列产品,可在0.5%的精度下进行连续分液,且分液次数、间隔时间和流速均可调,既可进行基础的等体积分液,也可进行不等体积分液(每个体积均独立可调,如本试验中的5个体积分液),可用于大批量移液、稀释剂补液(代替烧杯和玻璃棒),还可代替量筒、移液器和部分移液管。
  • 国强标《生活饮用水用聚氯化铝》征求意见
    关于征求强制性国家标准《生活饮用水用聚氯化铝》(征求意见稿)意见的通知   各相关单位:   由全国化学标准化技术委员会水处理剂分技术委员会归口修订的GB 15892-2009《生活饮用水用聚氯化铝》征求意见稿已完成,现公开征求意见。请于2014年8月10日前将意见表以电子邮件形式反馈至全国化学标准化技术委员会水处理剂分技术委员会(SAC/TC63/SC5)秘书处。   秘书处联系方式:   单位:中海油天津化工研究设计院标准理化研究中心   地址:天津市红桥区丁字沽三号路85号   邮编:300131   联系人:朱传俊 李琳   电话:022-26689086  022-26689095   E-mail:shuifh@163.com   2014年7月10日   附件:   1.强制性国家标准《生活饮用水用聚氯化铝》(征求意见稿).doc   2.强制性国家标准《生活饮用水用 聚氯化铝》编制说明.doc   3.意见反馈表.doc
  • PerkinElmer公司赞助无机仪器分析在环境监测中的应用技术培训班
    2008年7月底,中国环境监测总站在沈阳举办无机仪器分析在环境监测中的应用技术培训班,PerkinElmer公司赞助了本次培训班,向学员们介绍了PerkinElmer公司仪器的最新环境监测应用技术,进一步密切了与环保用户的合作。 培训内容包括:电感耦合等离子体质谱、原子吸收光谱、原子荧光光谱在环境无机污染物监测中的应用;无机污染物样品采集﹑前处理和实验室分析质量保证/质量控制要求以及&ldquo 5.12大地震&rdquo 环境应急监测中的重金属分析。培训班上,四川省监测站副站长杨坪介绍了"5.12大地震"环境应急监测中的重金属分析情况;江苏省监测站陈素兰介绍了原子吸收分光光度法在环境监测中的应用技术;辽宁省监测站韩熔红介绍了无机样品的前处理和原子荧光的应用技术;PerkinElmer公司资深应用专员姚继军先生介绍了原子吸收(AAS)、等离子体发射光谱(ICP-OES)和等离子体质谱(ICP-MS)环境监测分析的现状和进展,PerkinElmer公司资深应用专员王国强介绍了远程红外废气监测系统;北大博士要茂盛介绍了生物气溶胶的监测技术。 来自全国80多家环保单位的约180名一线工作技术人员参加了本次培训学习。通过培训,仪器分析人员拓宽了视野,学习了知识,交流了技术,总结了经验,以后必将更好地为我国环境监测事业做出更大的贡献。PerkinElmer公司的技术专家做完报告后,多名参会代表上前进行咨询,结合自身的工作,进行了热烈的讨论。 PerkinElmer公司大项目部经理董文宾向本次培训班的主办方表示,今后我公司会加大对类似培训的支持力度。珀金埃尔默公司由珀金&bull 理查德和埃尔默&bull 查理斯于1937年4月创立,1944年成功推出世界上第一台商用红外光光度计-12型,这项新技术就是现代化学分析基本手段的鼻祖。1955年5月,珀金埃尔默公司推出世界上第一台商用气相色谱仪-154型。60年代珀金埃尔默公司以其研制的世界第一台原子吸收分析仪-AA303型占据了世界分析仪器行业领先地位。1983年珀金埃尔默公司研制开发出世界上第一台用于商业的ELAN 250型ICP-MS,珀金埃尔默公司的ICP-OES是最受欢迎的产品之一,ICP-OES的工厂一直设在纽约近郊的Shelton,主要的技术研发人员在此工作了20余年,产品生产质量稳定,技术基础雄厚,代表了当今ICP-OES技术的最高成就。PerkinElmer公司是世界顶尖的环保分析仪器制造商,为中国的环保事业做出贡献,为环保工作者提供最好的分析手段和分析方法,这是我公司当之无愧的责任。为此,我公司设立环境健康事业部和人类健康事业部,PerkinElmer公司充分突出了促进世界可持续发展的社会责任,为环境和人类的健康贡献一份力量。
  • 将取消气相色谱法 测定染料产品中氯化甲苯
    在染料生产和纺织品生产过程中,氯化甲苯得到了广泛应用,但其对环境及人身健康安全有着较大的危险性,故而,各国及行业组织均对氯化甲苯化合物的残留做了严格的限量。我国早在2009年就制订发布了有关氯化甲苯测定的标准,即GB/T 24167-2009《染料产品中氯化甲苯的测定》,但其在实施应用中存在各式各样的问题,故而业内提出了修订该标准。近日,由沈阳化工研究院有限公司、国家染料质量监督检验中心主要起草的《染料产品中氯化甲苯的测定》已经修订完成,正面向社会征求意见。拟实施日期:发布后个月正式实施。与GB/T 24167-2009相比,更改了标准适用范围;删除了气相色谱测定方法;更改了方法原理;更改了标准溶液制备方法;更改了样品溶液制备方法;更改了色谱分析条件;更改了方法的检出限;更改了方法准确度判定要求;更改了氯化甲苯目标物种类。标准中规定了采用气相色谱-质谱法(GC/MS)测定染料产品中12种氯化甲苯残留量的方法,而该方法的原理是在超声波浴中,用二氯甲烷提取试样中的氯化甲苯,采用气相色谱-质谱联用仪(GC/MS)进行分离和测定,峰面积外标法定量即可。标准中也明确表明实验过程中需要用到的仪器设备包括具有EI源的气相色谱-质谱联用仪、色谱柱、分析天平、超声波发生器、提取器、离心机、氮吹浓缩仪等。目前《染料产品中氯化甲苯的测定》新标准处于意见征集阶段,相信2021年将会公示执行。随着对燃料染料产品把控的越来越严格,对于我们自身的健康安全就愈发有保障,并减少环境污染和资源浪费。
  • POPs物质检测新标准实施-多氯化萘
    电子电气设备在丰富、方便我们生活的同时,也产生了一定的环境污染问题。随着各国环境法规的日益完善,电子电气产品中禁用限用的物质也越来越多。如欧盟RoHS指令、中国RoHS2.0、欧盟REACH、POPs法规等等,均对有毒有害物质做出限量要求。为了能更好地实现管控,方法标准需要同时跟进。本月《GB/T 40031-2021 电子电气产品中多氯化萘的测定 气相色谱-质谱法》开始实施。 多氯化萘(PCNs)是一类基于萘环上的氢原子被氯原子所取代的化合物的总称,共有75种同类物,是持久性有机化合物。可用作电容器、变压器介质、绝缘剂、防腐剂等等。 原理本标准采用甲苯作为萃取剂进行索氏萃取,萃取液经过硅胶固相萃取小柱净化后,采用气相色谱-质谱法对多氯化萘进行检测,外标法定量。 检测物质多氯化萘包括75种同类物,标准选取1-氯化萘、1,5-二氯化萘、1,2,3-三氯化萘、1,2,3,4-四氯化萘、1,2,3,5,7-五氯化萘、1,2,3,4,6,7-六氯化萘、1,2,3,4,5,6,7-七氯化萘和八氯化萘,共八种物质进行定量分析,在一定程度上反映出氯化萘物质的添加情况。岛津应对GCMS-QP2020 NX抗污染型高灵敏度气相色谱质谱联用仪 ● 可旋转的预四极及超高效大容量真空系统有效降低主四极及离子源污染问题。● 创新ClickTek技术,实现徒手维护。● 仪器自动检漏、自动判断调谐结果,减少用户等待时间。● 提升信号强度,降低噪音,实现高灵敏度分析。 拓展岛津GCMS在应对欧盟RoHS限量邻苯类物质的筛查及准确定量应用中也有优异表现。热裂解与液体自动进样器安装在同一台GCMS上,两根色谱柱同时接入质谱。无需泄真空,更换色谱柱,即可实现快速筛查与准确定量无缝衔接,节省时间,提高效率。本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 安谱实验申报第二批国家二级标准物质顺利取得制造计量器具许可证
    我们的发展产品货号产品名称价格/元酸碱滴定cfaa-gbw(e)082913氢氧化钠标准滴定溶液,c(naoh)=0.1mol/l(0.1n) 60cfaa-gbw(e)082914氢氧化钠标准滴定溶液,c(naoh)=0.2mol/l(0.2n) 60cfaa-gbw(e)082915氢氧化钠标准滴定溶液,c(naoh)=0.5mol/l(0.5n) 60cfaa-gbw(e)082916氢氧化钠标准滴定溶液,c(naoh)=1.0mol/l(1.0n) 60cfaa-gbw(e)082547盐酸标准滴定溶液,c(hcl)=0.1mol/l(0.1n) 60cfaa-gbw(e)082548盐酸标准滴定溶液,c(hcl)=0.2mol/l(0.2n) 60cfaa-gbw(e)082549盐酸标准滴定溶液,c(hcl)=0.5mol/l(0.5n) 60cfaa-gbw(e)082550盐酸标准滴定溶液,c(hcl)=1.0mol/l(1.0n) 60cfaa-gbw(e)082551硫酸标准滴定溶液,c(1/2h2so4)=0.1mol/l(0.1n) 60cfaa-gbw(e)082552硫酸标准滴定溶液,c(1/2h2so4)=0.25mol/l(0.25n) 60cfaa-gbw(e)082553硫酸标准滴定溶液,c(1/2h2so4)=0.5mol/l(0.5n) 60cfaa-gbw(e)082554硫酸标准滴定溶液,c(1/2h2so4)=1.0mol/l(1.0n) 60cfaa-gbw(e)082555 edta二钠标准滴定溶液,c(edta)=0.05mol/l(0.05n) 100cfaa-gbw(e)082556 edta二钠标准滴定溶液,c(edta)=0.1mol/l(0.1n) 100沉淀滴定cfaa-gbw(e)082923氯化钠标准滴定溶液,c(nacl)=0.05mol/l(0.05n) 120cfaa-gbw(e)082924氯化钠标准滴定溶液,c(nacl)=0.1mol/l(0.1n) 120cfaa-gbw(e)082921硝酸银标准滴定溶液,c(agno3)=0.05mol/l(0.05n) 220cfaa-gbw(e)082922硝酸银标准滴定溶液,c(agno3)=0.1mol/l(0.1n) 220氧化还原滴定cfaa-gbw(e)082928重铬酸钾标准滴定溶液,c(1/6k2cr2o7)=0.05mol/l(0.05n) 100cfaa-gbw(e)082927重铬酸钾标准滴定溶液,c(1/6k2cr2o7)=0.1mol/l(0.1n) 100cfaa-gbw(e)082919高锰酸钾标准滴定溶液,c(1/5kmno4)=0.1mol/l(0.1n) 120cfaa-gbw(e)082929草酸钠标准滴定溶液,c(1/2na2c2o4)=0.1mol/l(0.1n) 100cfaa-gbw(e)082925碘酸钾标准滴定溶液,c(1/6kio3)=0.1mol/l(0.1n) 180cfaa-gbw(e)082926碘酸钾标准滴定溶液,c(1/6kio3)=0.3mol/l(0.3n) 180cfaa-gbw(e)082920硫代硫酸钠标准滴定溶液,c(na2s2o3)=0.1mol/l(0.1n) 116络合滴定cfaa-gbw(e)082917氯化锌标准滴定溶液,c(zncl2)=0.05mol/l(0.05n) 100cfaa-gbw(e)082918氯化锌标准滴定溶液,c(zncl2)=0.1mol/l(0.1n) 100我们的愿景※ 满足滴定分析实验室的需求, 提高实验人员的工作效率,让客户更专注于核心业务 ※ 为客户节约采购和时间成本,为客户创造价值;※ 为客户提供更全的产品、技术和服务,打造“一站式实验室耗材平台”我们的服务※ 提供品种齐全的产品,让您从繁琐的配置工作中解放出来;※ 提供精度准确、批次稳定的标准滴定溶液,确保实验准确性 ※ 提供定制服务,让您游刃于各项检测和研究;※ 提供技术支持,为您答惑解疑
  • 靠‘谱’系列之VOCs走航案例未知因子判定---以四氯化碳为例
    四氯化碳(CCl4),也称四氯甲烷或氯烷,常态下是一种无色透明的挥发性液体,具有特殊的芳香气味,味甜。在四氯化碳分子中,4个氯原子是由共价键以正四面体的结构分布碳原子的四周。因为其结构对称,所以四氯化碳呈非极性,常温下化学性质稳定。四氯化碳是一种优良的有机溶剂,可以作为有机物的氯化剂、药物的萃取剂而应用于物理、化学和医学等领域 也用作香料的浸出剂、纤维的脱脂剂、粮食的蒸煮剂、织物的干洗剂。四氯化碳是一种可致癌的有机化学物,人体吸入高浓度的四氯化碳蒸气后,可迅速出现昏迷、抽搐等急性中毒症状。四氯化碳作为原料生产的氟氯化碳,光解能产生氯自由基,对臭氧层具有极强的破坏性。图1 四氯化碳结构式PTR-TOF对于四氯化碳的测量方法,我国标准(GB/T 16132-1995)中有利用气袋对现场气体进行采集,再带到实验室进行气相色谱离线检测的方法[1]。或者环境监测中,使用气相色谱/氢离子火焰检测器对四氯化碳直接测量的方法(采样频率10分钟),学术届也有使用拉曼光谱对四氯化碳进行光学测量的方式[2]。这些方法有的需要漫长的预处理过程增加了样品的不确定性,有的时间分辨率低达不到走航测量的要求,有的检测限不够低需要预先富集或其他前处理。近年来,利用快速分析飞行时间质谱仪进行车载走航VOCs检测成为了对污染排放源的环境空气影响进行跟踪溯源的重要技术手段(什么是VOCs走航监测技术(VOCs走航车)? )(中国东部大气气态芳烃的移动观测 靠‘谱’系列之VOCs走航案例未知因子判定---以氟苯为例)图2 Vocus小精灵仪器捕捉到的原始四氯化碳质谱图及信号强度变化图3 四氯化碳质谱图位置及信号强度在2022年秋季中国进口博览会空气保障—大气VOCs走航监测任务中。搭载 Vocus Elf PTR-TOF(Vocus 小精灵)的大气走航观测车对华东地区某工业园区的大气VOCs组分进行了走航监测。监测车在园区内某区位走航过程中,在m/Q 116.9659的位置检测到较强的响应(见图2),经确认,该精确质量离子分子式是CCl3+。结合前期标气测量结果,该离子信号定性为四氯化碳(CCl4)质谱信号,该峰相关同位素分布符合含3个氯的特征。同时,该信号的变化趋势与丙酮、苯、二甲苯等物质的信号趋势明显不同(见图3),半定量其峰值浓度为156 ppbV(时间分辨率1秒)。目前对四氯化碳的排放规定较少,在山东省地方标准《挥发性有机物排放标准》(DB37-2801)厂界监测点浓度限值中,四氯化碳的无组织排放浓度规定为0.3mg/m3,计算为48 ppbV。故按照该标准此次排放事件四氯化碳浓度已超标。参考文献1. GB/T 16132-1995 居住区大气中三氯甲烷、四氯化碳卫生检验标准方法 气相色谱法2. 四氯化碳级联受激拉曼散射研究[D].长春.吉林大学.2022
  • PerkinElmer 在上海举办药物中残留溶剂检测技术交流会
    顶空进样作为气相色谱中重要的进样技术,广泛的应用于挥发性物质检测,尤其是被国内外药典作为针对药物中残留溶剂检测的必备工具。然而大家会经常面临各种问题:不同顶空进样方式的优劣选择,如何对顶空平衡条件进行优化,如何使用顶空技术进行定量分析,如何提高顶空进样使用效率,针对不同性质的残留溶剂又该选择怎样的顶空和色谱条件?面对诸如此类问题,作为世界上第一台气相色谱与第一台顶空自动进样器的缔造者 - PerkinElmer 于5月20日在上海地区举行了一场药物中残留溶剂检测技术交流会,吸引了众多上海地区制药企业的技术人员参加。 PerkinElmer 高级工程师胡子豪先生讲座 技术交流会现场 交流会现场,高级工程师胡子豪先生为与会人员详细地介绍了PerkinElmer 气相色谱仪与顶空进样技术在药物溶剂残留检测方面的诸多优势: 在气相色谱方面,PerkinElmer的独特气相色谱仪柱温箱设计,可提供业内色谱仪柱温箱最快的加热和冷却速度。并通过实例展示柱温箱起始温度在 30oC 和 40oC 时,一类残留溶剂四氯化碳与苯分离效果的对比。超强的柱温箱冷却速度不仅节省了分析时间,更加使得我们可以从更低的柱温起始温度加热,这点对于溶剂残留有效分析至关重要。同时 PerkinElmer 气相色谱仪的 PSS(程序升温分流/不分流)进样口搭配Swafer微流控制切换技术可以成功实现大体积进样要求。 当柱温起始温度为30oC时苯和四氯化碳达到基线完全分离 在顶空进样技术方面,PerkinElmer的技术不同于定量环进样和气密针进样技术,专利的压力平衡、时间开关进样技术,可以通过在方法上改变进样时间优化进样量。惰性石英毛细管的传输线,对极性化合物也可以得到尖锐的峰型;进样过程没有载气稀释和更小的进样系统死体积,使顶空气相色谱系统的检测灵敏度更高、定量更准确、进样重复性更好。顶空系统内置的多次顶空萃取模式(MHE)可以对顶空平衡条件进行验证并可以对难以得到标准品的化合物实现挥发性总量的定量分析。而独特设计的零稀释衬管,在顶空进样器通过色谱仪进样口连接时,可有效地避免载气对样品的的稀释作用,进一步提高检测的灵敏度。 PerkinElmer Clarus 680 HS-GC 交流过程中 PerkinElmer 工程师与参会人员针对顶空气相分析技术在药物溶剂残留方面的实际应用展开了热烈讨论,并为大家现场展示了PerkinElmer 的顶空气相分析技术在国内主要制药企业中的具体应用实例。与会人员对 PerkinElmer 本次交流活动以及在药物溶剂残留检测方面所做出的贡献给予了充分的肯定,并于会后参观了PerkinElmer 位于张江高科技园区的应用技术中心。作为一家致力于改善人类健康和环境安全的业界著名的全球性技术领先公司,我们针对制药企业的实际需求,未来将开展一系列交流活动,请留意我们的网站信息并留下您的联系方式。 PerkinElmer Clarus 680 HS-GCPerkinElmer Clarus 680 HS-GC
  • 生态环境部公开征求《有毒有害水污染物名录(第二批)》意见发布
    近日,为贯彻落实《中华人民共和国水污染防治法》有关规定,进一步防范环境风险,保护公众健康和生态环境,生态环境部会同国家疾控局组织编制了《有毒有害水污染物名录(第二批)》及相关公告的征求意见稿,现联合公开征求意见。征求意见截止时间为2023年9月5日。《有毒有害水污染物名录(第二批)》拟收录11种(类)物质, 其中有机物9种(类),重金属及无机化合物2类。参考国内外化学品信息权威数据库,梳理分析污染物的危害性。 苯、邻甲苯胺、苯并[a]芘、多氯二苯并对二噁英和多氯二苯并呋喃等为 1 类致癌物;氰化物、五氯酚及五氯酚钠、2,4-二硝基甲苯、六 氯丁二烯、苯并[a]蒽、苯并[a]菲、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k] 荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、多氯二苯并对二噁英和多氯二苯并呋喃等具有 1 类危害水生环境-急性危害和 1 类危害水生环境-长期危害; 邻甲苯胺具有 1 类危害水生环境-急性危害;苯、甲苯、六氯丁二烯、 苯并[a]芘、蒽、多氯二苯并对二噁英和多氯二苯并呋喃等具有其他 1 类急性或其他 1 类慢性毒性;铊及铊化合物具有 2 类急性毒性和 2 类慢性毒性;1,1-二氯乙烯为 2 类致癌物。根据我国国民经济行业分类标准,11种(类)物质涉及5个门类下的20个大类,5个门类分别为采矿业、制造业、电力、热力、燃气 及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、卫生和社会工作。20个大类包括采矿业下的煤炭开采和洗选业,石油和天然气开采业,黑色金属矿采选业,有色金属矿采选业等4个大类;制造业下的农副食品加工业,纺织业,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业,石油、煤炭及其他燃料加工业,化学原料和化学制品制造业,医药制造业,黑色金属冶炼和压延加工业,有色金属冶炼和压延加工业, 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,其他制造业等11个大类;电力、热力、燃气及水生产和供应业下的电力、热力生产和供应业,燃气生产和供应业等2个大类;水利、环境和公共设施管理业下的生态保护和环境治理业,公共设施管理业等2个大类;卫生和社会工作下的卫生1个大类。《有毒有害水污染物名录(第二批)》拟收录水污染物名称原则上采用《优先控制化学品名录(第二批)》所列化学品名称。在《优先控制化学品名录(第二批)》所列化学品名称与相关排放标准、监测方法标准所列的指标名称不一致时,优先采用后者,与环境监管常用术语保持一致。附件:1、征求意见单位名单.pdf2、关于发布《有毒有害水污染物名录 (第二批)》的公告 (征求意见稿) .pdf3、《关于发布〈有毒有害水污染物名录 (第二批)〉的公告(征求意见稿)》 编制说明.pdf
  • CNAS公布2011年度第二批能力验证计划
    关于公布CNAs2011年度第二批能力验证计划的通知   各有关单位:   中国合格评定国家认可委员会(CNAS)2011年度第二批能力验证计划已制定完成,现予以公布,请各有关单位按照CNAS能力验证规则的要求参加。   有关本批能力验证计划的详细信息,请查阅附件1“CNAS 2011年度第二批能力验证计划目录”。从本通知发布之日起,欲参加本批次能力验证计划的实验室可以直接向相关计划的实施机构报名参加,不必把报名信息发送到CNAS。   CNAS-RL02《能力验证规则》规定,只要存在可获得的能力验证活动,实验室和检查机构在获得认可之前每个子领域应至少参加过一次能力验证活动 在获得认可之后,其获得认可的领域的每一个子领域至少在每个认可周期内参加一次能力验证活动。当不同认可领域有特定要求时,执行特定要求(子领域和频次特定要求见CNAS-AL07《CNAS能力验证领域和频次表》,可从CNAS网站“能力验证专栏”下载。)。   CNAS要求申请认可和获准认可的实验室和检查机构必须通过参加能力验证活动证明其技术能力。只有在能力验证活动中表现满意,或对于不满意结果能证明已开展了有效纠正措施的实验室和检查机构,CNAS方予受理或认可 对于未按规定的频次和领域参加能力验证的获准认可实验室和检查机构,CNAS将采取警告、暂停、撤销资格等处理措施。因此,请各单位选择应参加的能力验证计划,以确保能够满足CNAS的要求。   CNAS要求参加单位独立完成能力验证计划项目,凡发现有作弊行为者将直接撤销其认可资质。当参加单位出现不满意结果时,CNAS将要求其自行开展纠正措施,具体要求见CNAS-RL02《能力验证规则》 对于结果不满意的非认可项目,CNAS将建议其调查原因并加以改进。   CNAS还将根据工作需要,陆续在网站上发布能力验证计划,请各单位继续予以关注。   不详之处,请与CNAS能力验证处联系。联系信息如下:   通讯地址:北京市崇文区南花市大街8号304室   邮编:100062   电话/传真: 010-67105292、67105289   E—Mail∶ pt@cnas.org.cn   联系人:韩春旭、王腊梅 附件:1、附件1:CNAS 2011年度第二批能力验证计划目录.doc 2、附件2:能力验证计划报名表.doc     CNAS 2011年度第二批能力验证计划目录 计划编号 计划名称 测试/测量项目 可能涉及的测试/测量方法 实施时间实施机构及联络信息 预计费用 CNAS T0611 高效液相色谱法测定药品中卡托普利和氢氯噻嗪含量 高效液相色谱法测定药品中卡托普利和氢氯噻嗪的含量 《中国药典》2010年版二部附录ⅤD 高效液相色谱法 报名截止日期:2011年6月20日 具体实施时间:2011.6-2011.12 上海市食品药品检验所 联系人:杨美成 电话:021-50798211 传真:021-50790956 通讯地址:上海市张衡路1500号 邮编:201203 Email:yangmeicheng@vip.sina.com 800元 CNAS T0612 滴定法测定药品中氯化钠含量 滴定法测定药品中氯化钠含量 《中国药典》2010年版二部 氧氟沙星氯化钠注射液 报名截止日期:2011年6月20日 具体实施时间:2011.6-2011.8 北京市药品检验所 联系人:周荔、苏芳 电话/传真:010-83228397 通讯地址:北京市西城区新街口水车胡同13号 邮编:100035 Email:zb@bidc.org.cn 600元 CNAS T0613 紫外分光光度法测定阿苯达唑片含量 紫外分光光度法测定阿苯达唑片的含量 《中国药典》2010年版二部 阿苯达唑片 报名截止日期: 2011年7月22日 具体实施时间:2011.7-2011.11 浙江省食品药品检验所 联系人:张敏波、陈龙珠 电话/传真:0571-86468480 通讯地址:杭州市机场路一巷86号 邮编:310004 Email:zgk@zjyj.org.cn 800元 CNAS T0614 土壤中有机氯农药含量的测定 a-BHC、 b-BHC、 g-BHC、 d-BHC、 p,p’-DDE、 o,p’-DDT、 p,p’-DDD、 p,p’-DDT GB/T 14550-2003 《土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法》、《水和废水监测分析方法(第四版)》或其他相关等效方法。 报名截止日期:2011年8月16日 具体实施时间:2011.8-2011.12 环境保护部标准样品研究所 联系人:马小爽、房丽萍 电话/传真:010-84665741、84665740 通讯地址:北京市朝阳区育慧南路一号8信箱 邮编:100029Email:ma.xiaoshuang@ierm.com.cn fang.liping@ierm.com.cn 2400元 CNAS T0615 葡萄酒中总糖、柠檬酸和环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)含量的测定 总糖、柠檬酸、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素) ①GB 15037-2006《葡萄酒》 ②GB 2758-2005《发酵酒卫生标准》 ③GB/T15038-2006《葡萄酒、果酒通用分析方法》 ④GB/T 5009.97-2003《食品中环己基氨基磺酸钠的测定》 报名截止日期:2011年6月30日 具体实施时间:2011.7-2011.9 沈阳产品质量监督检验院 联系人:王冬妍 电话/传真:024-25897449/024-25893246 通讯地址:沈阳市铁西区滑翔路26号 邮编:110022 Email:wangdongyan2000@126.com 400元/项, 700元/2项, 900元/3项 CNAS T0616 茶叶中溴氰菊酯、甲基毒死蜱、甲氰菊酯、硫丹农药残留量的测定 溴氰菊酯、 甲基毒死蜱、甲氰菊酯、硫丹 GB/T 23204-2008《茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 GB/T 23205-2008《茶叶中418种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法》 GB/T 23376-2009《茶叶中农药多残留测定 气相色谱-质谱法》 SN/T 1117-2002《进出口茶叶中多种菊酯类农药残留量检验方法》 SN/T 1873-2007《进出口食品中硫丹残留量的检测方法 气相色谱-质谱法》 SN/T 2324-2009《进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等33种有机磷农药的残留量检测方法》 报名截止日期:2011年6月24日 具体实施时间:2011.6-2011.9 中国测试技术研究院 联系人:史谢飞 张云嫦 电话/传真:028-84403151 84404995 通讯地址:成都市玉双路10号 邮编:610021 Email:shi05xiefei@126.com 800元 CNAS T0617 猪肉中磺胺类药物残留量的测定 磺胺间甲氧嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺二甲氧嘧啶 ①GB/T 20759-2006《畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 ②农业部1025号公告-23-2008 动物性食品中磺胺类药物的多残留检测 液相色谱-串联质谱法 报名截止日期:2011年6月18日 具体实施时间:2011.8-2011.10 中国兽医药品监察所 联系人:孙雷、毕言锋 电话/传真:010-62103654/62103659 通讯地址:北京市中关村南大街8号 邮编:100081 Email:sunlei@ivdc.gov.cn, biyanfeng@ivdc.gov.cn 1000元 CNAS T0618 磷酸一铵中总氮、有效磷含量的测定 总氮、有效磷 ①产品标准:GB 10205-2009《磷酸一铵、磷酸二铵》 ②方法标准:总氮采用GB/T 10209.1-2008《磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第1部分:总氮含量》;有效磷采用GB/T 10209.2-2010《磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法:第2部分:磷含量》。 报名截止日期:2011年7月20日 具体实施时间:2011.7-2011.12 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所土壤肥料测试中心(国家化肥质量监督检验中心(北京)) 联系人:刘红芳、孙蓟锋 电话/传真:010-82108670,82106196-603/610 通讯地址:北京市海淀区中关村南大街12号 邮编:100081 Email:hfliu@caas.ac.cn 800元 CNAS T0619 牙膏中总氟含量的测定 总氟 GB 8372-2008 5.9 《总氟含量的测定》 报名截止日期:2011年7月15日 具体实施时间:2011.7-2011.11 江苏省产品质量监督检验研究院(国家化妆品质量监督检验中心) 联系人:王莉、杨洋 电话/传真:025-84470311 通讯地址:南京市光华东街5号 邮编:210007 Email:guojiahzp@163.com 750元 CNAS T0620 聚氯乙烯(PVC)中铅、汞、镉、铬含量的测定 铅、汞、镉、铬 ①SJ/T 11365-2006 电子信息产品中有毒有害物质的检测方法 ②《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》(GB/T26125) ③IEC TC111/54/CDV(62321) 报名截止日期: 2011年7月31日 具体实施时间:2011.8-2011.12 中国计量科学研究院 化学计量与分析科学研究所 联系人:高丽媛,冯流星,汪斌 电话:010-64228404 传真:010-64228404 通讯地址:北京市朝阳区北三环东路18号中国计量科学研究院化学所 邮编:100013 E-Mail:gaoly@nim.ac.cn 1000元 CNAS T0621 原油中钒含量的测定 钒 1、 ①GB/T 18608-2001《原油中铁、镍、钠、钒含量的测定 原子吸收光谱法》 ②SH/T 0715-2002《原油和残渣燃料油中镍、钒、铁含量测定法(电感耦合等离子体发射光谱法)》 ③IP 501/05《用灰化熔融- 电感耦合等离子体发射光谱法测定残渣燃料油中铝、硅、钒、镍、铁、钠、钙、锌、磷的含量》 ④ISO 14597:1997《石油产品 钒和镍含量的测定 波长色散X-射线荧光光谱法》 报名截止日期:2011年7月30日 具体实施时间:2011.8-2011.10 宁波出入境检验检疫局技术中心 联系人:邬蓓蕾、王豪 电话/传真:0574-87022678/87116346 通讯地址:宁波市马园路9号 邮编:315012 Email:wubl@nbciq.gov.cn 650元 CNAS T0622 烟用醋酸纤维滤棒物理指标分析 长度、圆周、质量、压降、硬度 GB/T 22838.2-2009 《卷烟和滤棒物理性能的测定 第2部分 长度 光电法》; GB/T 22838.3-2009 《卷烟和滤棒物理性能的测定 第3部分 圆周 激光法》; GB/T 22838.4-2009《卷烟和滤棒物理性能的测定 第4部分 卷烟质量》; GB/T 22838.5-2009 《卷烟和滤棒物理性能的测定 第5部分 卷烟吸阻和滤棒压降》; GB/T 22838.6-2009《卷烟和滤棒物理性能的测定 第6部分 硬度》 报名截止日期: 2011年10月31日 具体实施时间: 2011.11-2012.6 中国烟草总公司郑州烟草研究院 (国家烟草质量监督检验中心) 联系人:禹舰 电话/传真:0371-67672611/0371-67672625 通讯地址:河南省郑州市国家高新技术产业开发区枫杨街2号 邮编:450001 E-mail: yujian3578@126.com 3000元 CNAS T0623 烟用香精 相对密度、折光指数 YC/T145.2─1998《烟用香精 相对密度的测定》 YC/T145.3─1998《烟用香精 折光指数的测定》 报名截止日期: 2011年10月31日 具体实施时间: 2011.11-2012.6 中国烟草总公司郑州烟草研究院 (国家烟草质量监督检验中心) 联系人:禹舰 电话/传真:0371-67672611/0371-67672625 通讯地址:河南省郑州市国家高新技术产业开发区枫杨街2号 邮编:450001 E-mail: yujian3578@126.com 3000元 CNAS T0624 卷烟烟气分析 焦油、烟碱、一氧化碳 IS ISO4387-2000《卷烟 用常规分析用吸烟机测定总粒相物和焦油》 YC/T30─1996《卷烟 烟气气相中一氧化碳的测定 非散射红外法》 YC/T156─2001《卷烟烟气总粒相物中水分的测定——气相色谱法》 YC/T157─2001《卷烟烟气总粒相物中烟碱的测定——气相色谱法》 报名截止日期: 2011年10月31日 具体实施时间: 2011.11-2012.6 中国烟草总公司郑州烟草研究院 (国家烟草质量监督检验中心) 联系人:禹舰 电话/传真:0371-67672611/0371-67672625 通讯地址:河南省郑州市国家高新技术产业开发区枫杨街2号 邮编:450001 E-mail: yujian3578@126.com 3000元 CNAS T0625 液体化工产品的密度、折光率和水分的测定 密度、折光率、水分 1、密度: ①GB/T 4472-1984《化工产品密度、相对密度测定通则》 ②GB/T 22230-2008《工业用液态化学品20℃时的密度测定》 2、折光率: ①GB/T 6488-2008《液体化工产品折光率的测定(20℃)》 ②GB/T 614-2006《化学试剂折光率测定通用方法》; 3、水分: ①GB/T 6283-2008《化工产品中水分含量的测定卡尔费休法(通用方法) ②GB/T 606-2003《化学试剂水分测定通用方法 卡尔费休法》 报名截止日期:2011年7月31日, 具体实施时间:2011.8-2012.1 山东非金属材料研究所 联系人:刘新,魏振涛 电话/传真:0531-85878056,85878106/85062524 通讯地址:山东省济南市天桥区田家庄东路3号 邮编:250031 Email:liuxin830220@163.com/cnaspt0017@126.com 900元CNAS T0626 LCD显示器能源效率和关闭状态能耗测试 显示器能源效率、关闭状态能耗 GB21520-2008《计算机显示器能效限定值及能效等级》 报名截止日期:2011年7月18日, 具体实施时间:2011.7-2012.3 浙江科正电子信息产品检验有限公司 (国家电子计算机外部设备质量监督检验中心) 联系人:陈益云、蔡方明 电话/传真:0571-88366801/88366821 通讯地址:杭州市马塍路36号 邮编:310012 Email:cyy@chinacptc.net 1800元 CNAS T0627 电器产品噪声测试 声功率级 ①GB/T4214.1-2000《声学 家用电器及类似用途器具噪声 测试方法 第一部分 通用要求》 ②GB/T 4214.2—2008《家用和类似用途电器噪声测试方法 真空吸尘器的特殊要求》 ③GB/T 4214.3—2008《家用和类似用途电器噪声测试方法 洗碗机的特殊要求》 ④GB/T 4214.4—2008《家用和类似用途电器噪声测试方法 洗衣机和离心式脱水机的特殊要求》 ⑤GB/T 4214.5—2008《家用和类似用途电器噪声测试方法 电动剃须刀的特殊要求》 ⑥GB/T 4214.6—2008《家用和类似用途电器噪声测试方法 毛发护理器具的特殊要求》 ⑦QC/T 70-1993《摩托车发动机噪声限值及测量方法》 ⑧GBT 1859-2000《往复式内燃机 辐射的空气噪声》 ⑨JB/T 4330-1999《制冷和空调设备噪声的测定》 ⑩GB/T 9098-2008《电冰箱用全封闭型电动机 压缩机》 11GB/T 4980—2003《容积式压缩机噪声的测定》 12GB/T 10069.1-2006《旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分:旋转电机噪声测定方法》 13GB 13380-2007《交流电风扇和调速器》 14GB/T 2888—2008 《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》 15GB/T 18313-2001 《声学 信息技术设备和通信设备空气噪声的测量》 16GB/T 4583—2007 《电动工具噪声测量方法工程法》 17GB/T 5390—2008 《林业机械便携式动力机械噪声测定规范工程法(2级精度)》 18GB/T 5898—2008 《手持式非电类动力工具噪声测量方法 工程法(2级)》 报名截止日期:2011年8月31日, 具体实施时间:2011.9-2012.5 中国家用电器研究院 联系人:谢莹、宫赤霄 电话/传真:010-63162443 通讯地址:北京市宣武区下斜街29号 邮编:100053 Email:xiey@cheari.com 相关文件下载地址:http//www.btihea.com 3000元 详情请见:http://www.cnas.org.cn/col823/index.htm1?colid=823
  • 【安捷伦】见证从微米到纳米的变迁 — 记安捷伦半导体无机元素分析论坛
    先进半导体材料的发展,已经成为国家战略发展的重要内容。而无机杂质分析和质量控制是半导体制程中非常重要的一环。为了助推集成电路产业发展,作为半导体无机分析的领导者,安捷伦科技于 2020 年 1 月 9 日,在上海举办了“安捷伦半导体论坛无机元素分析论坛”。来自全国的集成电路产业超过 100 名代表参加了本次论坛。来自日本和台湾地区的半导体无机分析专家,高纯试剂供应商 QC 专家,以及半导体在线元素分析,高纯气体分析等解决方案的供应商,分享了在半导体无机分析最先进分析技术,最热门的客户需求,以及最前沿的解决方案,共同为大家带来一场集成电路无机杂质分析技术盛宴。图为:论坛现场首先,安捷伦大中华东大区整机销售总经理杨挺先生做了精彩的欢迎致辞。图为:安捷伦科技大中华东大区整机销售总经理杨挺ICP-MS 已经成为半导体制程中痕量元素分析的标准技术。面对半导体制程一路快速发展,痕量元素分析的要求也越来越高。作为半导体行业无机分析解决方案的领导者,自 20 世纪 80 年代后期以来,安捷伦与领先的半导体制造商和化学品供应商密切合作,开发一系列 ICP-MS 系统和应用。安捷伦 ICP-MS 半导体元素分析的创新之路安捷伦原子光谱研发总监 Matsuzaki 先生带来了《安捷伦 ICP-MS 半导体元素分析中的创新之路》的报告,回顾了半导体客户对于仪器稳定性和基体耐受性的核心需求,安捷伦从冷等离子体技术到世界上第一台串接 ICP-MS,实现的一次次技术提升,以及对未来 ICP-MS 技术发展的展望。图为:安捷伦原子光谱 R&D 总监 Toshifumi Matsuzaki 亚太地区半导体全新分析技术客户不断提升的需求,驱动着安捷伦不断技术创新。来自台湾巴斯夫无机事业部品质管理经理,负责巴斯夫全球实验室的技术支持的許卿恆先生,做了名为《亚太地区半导体全新分析技术》的报告,分享了半导体制程飞速发展中对检测技术革新最直接的感受,以及利用安捷伦 7900 ICP-MS\8900 ICP-MS/MS 实现越来越严格半导体无机杂质质控要求的故事。图为:台湾巴斯夫无机事业部 品质管理经理 許卿恆ICP-MS/MS 测定有机溶剂中氯的分析技巧来自安捷伦日本,有着超过 30 年半导体 ICP-MS 应用研发经验的安捷伦的高级应用科学家Mizobuchi 先生带来了半导体领域又一个无机杂质质控难题攻克的故事:《ICP-MS/MS 测定有机溶剂中氯的分析技巧》。图为:安捷伦日本 ICP-MS 高级应用科学家 Katsuo Mizobuchi单纳米颗粒 ICP-MS 分析的最新趋势随着半导体制程线宽越来越窄,可能一个纳米级别的不溶性颗粒,都有可能造成不合格产品。关注半导体行业多年的安捷伦半导体 ICP-MS 应用专家 Shimamura 先生做了名为《单纳米颗粒ICP-MS 分析的最新趋势》的报告,介绍了安捷伦强大的应用研发团队和客户开发了利用 ICP-MS 分析高纯试剂中单纳米颗粒的最近技术进展。图为:安捷伦日本 半导体行业 ICP-MS 应用专家 Shimamura Yoshinori半导体无机杂质在线分析最新成果除了 ICP-MS 最前沿的技术进展,本次半导体论坛,安捷伦合作伙伴也分享了最新应用。来自德国 PVA Tepla 公司,VDP 事业部的经理 Robert Beikler 博士分享了 VPD 分析中的全自动液体处理和超痕量测试解决方案。图为:德国 PVA Tepla 公司 VDP 事业部经理 Robert BeiklerIAS Inc. China 的陈登云先生,带来了气体在线分析解决方案《最新气体分析和单纳米颗粒 ICP-MS 新进样系统介绍》。图为:IAS Inc. China 技术总监 陈登云本次论坛,来自半导体无机杂质分析各领域的专家分享了精彩的报告。来自全国的集成电路产业链的参会代表与演讲嘉宾,对无机杂质分析领域最前沿而分析技术,以及最热门的解决方案做了充分的沟通和交流。关于安捷伦科技安捷伦是生命科学、诊断和应用化学市场领域的领导者。公司为全世界的实验室提供仪器、服务、消耗品、应用与专业知识,以帮助客户获得他们所寻求的深入见解。安捷伦的专业知识和深受信赖的合作能力,使得客户对解决方案满怀信心。推荐阅读:1. ICP-MS 期刊 | 半导体行业解决方案创新之路,附海量干货下载https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100320/news_483925.htm2. 微米到纳米的变迁 | 安捷伦和半导体行业的“超纯”往事https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100320/news_520378.htm关注“安捷伦视界”公众号,获取更多资讯。
  • PerkinElmer化学分析仪器的从“无机”到“有机”——访PerkinElmer环境健康高级副总裁Jon DiVincenzo
    近些年,在无机分析领域颇具威望的PerkinElmer逐渐在向有机分析渗透。到目前,PerkinElmer环境健康业务部门的气相色谱、气质联用仪器等产品得到全球特别是中国用户的欢迎,满足用户应用需求是PerkinElmer在高手如云的化学分析仪器行业中的核心竞争力。PerkinElmer在无机分析中的强劲优势也许有助于其向有机分析扩展战略。面对竞争激烈的食品和环境市场,PerkinElmer怎样发挥无机分析技术的优势带动有机技术的进一步发展呢?PerkinElmer是怎样看待中国的用户和市场的?带着这样的问题,仪器信息网编辑于美国波士顿的霍普金顿采访了PerkinElmer环境健康高级副总裁Jon DiVincenzo。  PerkinElmer环境健康高级副总裁Jon DiVincenzo  转变中如何保持竞争优势  “人们越来越重视自己赖以生存的环境问题和每天都要面对的食品安全,有机分析市场不容小视。再加上PerkinElmer一直都有红外光谱、气相色谱等技术的传承,所以我们很有信心不断加强有机分析技术开拓。” 在谈到PerkinElmer在有机分析市场的发展时,Jon说。  电感耦合等离子体发射光谱(ICP)、质谱(ICP-MS)、原子吸收光谱(AA)等无机分析产品是PerkinElmer的固有强项,而GC、GC/MS、LC、LC/MS、食品与环境专用仪器等有机分析产品市场的竞争非常激烈,一些起步发展较早的厂商已经占据了市场。在这种局面下,PerkinElmer有哪些竞争优势呢?Jon说:“我们的无机分析产品在用户心中评价很高,我们也通过这些产品和用户结下了良好的关系。对于需要完整解决方案的用户,就更喜欢选用我们的有机分析仪器。” PerkinElmer重视从易用的角度为用户提供完整解决方案,包括从样品前处理到仪器分析,再到数据处理的所有步骤。“另外,软件方面除了智能和方便之外,我们长期和TIBCO公司合作,用户可在数据处理时利用其强劲的大数据处理软件Spotfire® ” Jon表示,“这些技术使我们有信心与其它行业领导者进行竞争,并取得很好的战绩。”  PerkinElmer环境健康部门Demo实验室  质谱产品线又添新成员  PerkinElmer也在做战略上的调整以适应不断变化的用户需求。PerkinElmer环境健康业务部门在陆续通过收购快速进入到相关领域中。如在2015年,PerkinElmer收购了两家质谱公司,分别是便携式质谱仪制造商Torion和加拿大串联液质创新企业IONICS。  很多时候的检测工作并不适合把样品送到实验室,而是需要随身携带仪器在野外、超市或工厂车间这样的地方做分析。“Torion恰能给军事、环境、食品等领域提供这样的分析平台。” Jon说。  IONICS的加入拓展了PerkinElmer 三重四级杆LC/MS/MS的产品线。Jon强调:“IONICS带给我们和用户的不仅是仪器,更重要的是开发液质联用整套解决方案”。目前PerkinElmer保持着与知名液相技术生产商Waters的合作,PerkinElmer的液相和液质产品用户同样可以应用Waters的Empower操作系统。  PerkinElmer环境健康部门Demo实验室  以有目的性的收购和开发解决方案来解决应用问题  环境健康部门在中国50%的业务来自食品领域,如食品中重金属检测、营养成分分析、痕量有害物质筛查。PerkinElmer也通过收购快速加强了谷物分析和乳制品分析领域的能力。Jon表示:“我们的策略是通过解决食品安全质量控制中的问题来进一步提升我们在用户中的信誉。” 通过调查,PerkinElmer发现用户在谷物、乳制品、红酒等方面的检测需求很大。于是,有目的性的收购和开发解决方案是其在食品领域解决用户问题的主要动作。  据Jon告知, PerkinElmer的仪器覆盖食品从源头到销售的每个步骤,且自动化程度很高,非专业人士也能快速上手操作。为了使用户能够更方便和准确的得到他们想要的数据,Jon的专业技术研究人员为用户设计了一系列方法工作流。  在环境监控方面值得一提的是,PerkinElmer正与中国当地的企业合作共同开展ELM空气质量实时监测网络技术在中国的应用。  从左至右依次为:PerkinElmer质谱平台高级经理Shixin Sun、PerkinElmer美国东南部销售经理John Leone、PerkinElmer市场战略与食品市场总监Dick Krieger、仪器信息网CEO唐海霞  采访后记:PerkinElmer非常重视中国的用户和市场,中国已经是PerkinElmer的全球第二大市场。采访中,Jon多次表示:中国市场非常有潜力和价值,值得从不同角度着力发展。跟着市场指向不断转型是PerkinElmer一直以来的以不变应万变的发展战略。采访之际,仪器信息网工作人员还有幸参观了分析化学仪器用户体验中心(位于Atlanta, Georgia, USA)。PerkinElmer环境健康部门的仪器种类非常多,不断的转型使其保留和继续发展着最为经得起考验和有潜力的产品。PerkinElmer也确实将用户的体验放到了极高的位置。市场和用户永远是仪器行业的最终导向。采访编辑:郭浩楠
  • 2017无机及同位素质谱大会新晋产品——扫描电镜和飞行时间-二次离子质谱的火花
    质谱主要发展方向—小型化和质谱成像技术人类很早以前就对物质产生兴趣,我们很想知道物质的结构、成分、特点是怎样的,只要仔细观察一下周围的世界,我们就会发现自然界存在着复杂繁多的物质,而物质都在发生着变化,那物质是否是由少数元素构成的?构成物质的微粒是什么?这些构成物质的微粒是如何组成物质的?物质的结构与物质的性质之间存在什么样的关系?物质发生变化的本质是什么? 我们一直在不断努力,发明创造能够检测、观察和分析物质结构的方法和技术。质谱分析技术是一种很重要的分析技术,它可以对样品中的有机和无机化合物进行定性定量分析,同时它也是唯一能直接获得分子量及分子式的谱学方法。其中,无机、同位素质谱技术的发展历史最为悠久,广泛应用于元素含量及其形态、同位素分析,质谱成像分析等领域。 而随着科学技术的发展和研究领域的不断拓展,目前的质谱分析技术日趋成熟,在高通量、高灵敏度、高分辨率、低检出限等性能上均已达到很高的水平。比如表面分析技术飞行时间-二次离子质谱(TOF-SIMS),已拥有非常好的灵敏度和极高的分辨率,可以提供表面、薄膜、界面以至于三维样品的元素、分子等结构信息而被广泛应用。2017年8月19日在成都召开的2017年中国质谱学会无机及同位素质谱学术会议上,核工业北京地质院郭冬发研究员分享了题为《铀矿物质谱成像分析》的大会报告,向与会的的质谱专家们介绍了质谱成像技术的重要性和铀矿物分析的最新应用进展。郭冬发研究员谈到,随着质谱分析技术的发展和成熟,未来质谱的发展方向主要是小型化和质谱成像技术。利用现代质谱成像技术,可以实现单点成像(1D)、二维成像(2D)和 三维成像(3D),并用于铀矿勘查和铀基材料的加工研究。2017无机及同位素质谱学术会议核工业北京地质研究院郭冬发研究员分享报告质谱会议首亮相,联用技术的一场革命随着质谱成像技术的快速发展,现在的质谱成像技术已经不局限于一种或者几种分子,可以同时反应多种分子在空间上的分布信息。但从综合分析的角度,目前的质谱成像技术,无论是哪一种分析手段都无法在分析速度、灵敏率、分辨率、空间三维信息、消除背景干扰上得以兼顾。常规的SIMS分析手段对于样品表面成分分析可以达到非常高的灵敏度,但在样品的整个面和空间深度分析方向,虽然辅以现在的质谱成像技术,已经能够获得一些信息,但在成像速度和三维结构分析上仍然捉襟见肘。而对样品的大面积分析和空间三维信息的获取,正是FIB-SEM(聚焦离子束-扫描电镜)技术的优势所在。借助FIB-SEM极高的分析速度和更优异的空间成像能力,SIMS也能在三维分析上具有更好更快速的分析性能,这也是FIB—SEM—TOF-SIMS联用技术带来的应用价值,使质谱成像技术从单点一维、二维成像走向真正意义上的三维成像分析,快速全面的获取样品的分子和结构信息。核工业北京地质研究院是TESCAN FIB—SEM—TOF-SIMS联用系统的重要用户,在铀矿物质谱成像分析等方面做了大量实验和研究,在此次无机和同位素质谱会议上,核工业北京地质院郭冬发研究员也提到,目前质谱成像(MSI)仪器主要有LA-ICP-MS、FIB-SEM,LG–SIMS,其中LG–SIMS MSI更适用于点成像,LA-ICP-MS MSI更适用于元素成像,FIB-SEM-TOF-SIMS MSI更适用于界面成像。利于这项联用技术,更加有利于实现三维快速成像,获得样品的综合全面信息。TESCAN在此次质谱学术会议上,也携带其FIB—SEM—TOF-SIMS技术产品首次亮相质谱学术界,向参会的专家学者们介绍了这款FIB-SEM和TOF-SIMS新型联用技术碰撞出的新产品以及在质谱和材料分析领域所带来的应用拓展,解读了TESCAN公司在综合分析和联用拓展上的创新理念,而在TESCAN展台,不少专家在了解了这项技术后表示出了浓厚的兴趣。2017无机及同位素质谱会议TESCAN展台三维质谱成像,FIB—SEM—TOF-SIMS技术得天独厚TESCAN是第一个将TOF-SIMS和自己的SEM/FIB成功集成在一起,拥有这项技术的公司,这项技术是用聚焦离子束 (FIB)将试样剥离,产生带电离子或者中性粒子,采集带电离子作为TOF-SIMS的分析信号,实现对于轻元素、同位素、三维数据重构或者对薄膜深度方向的剖析和化学高分子试样的官能团等化学结构的解析。更加有利于实现三维快速成像,获得样品的综合全面信息。集成在FIB-SEM上的TOF-SIMSFIB—SEM—TOF-SIMS技术独特的优势同位素快速检测三维重构更好的空间分辨率水平方向分析示例:垂直方面分析示例:正离子和负离子模式而正是因为TESCAN“All In One” 的创新产品设计理念,使得TESCAN的任何系统在接入EDS、WDS、RAMAN、TOF-SIMS等更多分析附件和设备时表现出更好的兼容性和更优异的性能,对于样品的进一步组合分析提供了很大的便利。尤其是随着分析技术的发展,对分析的要求也越来越高,FIB与TOF-SIMS的联用开始受到越来越多的关注。TESCAN将TOF-SIMS和自己的SEM/FIB成功集成在一起,创新成为一体化系统,为更深入、更全面的分析应用提供解决方案,其双束聚焦离子束与飞行时间二次离子质谱联用系统(TOF-SIMS)将越来越多地在分析行业发挥巨大价值。TESCAN FIB—SEM—TOF-SIMS一体化系统(核工业北京地质研究院分析测试研究所) 关于TESCANTESCAN发源于全球最大的电镜制造基地-捷克Brno,是电子显微镜及聚焦离子束系统领域全球知名的跨国公司,有超过60年的电子显微镜研发和制造历史,是扫描电子显微镜与拉曼光谱仪联用技术、聚焦离子束与飞行时间质谱仪联用技术以及氙等离子聚焦离子束技术的开拓者,也是行业领域的技术领导者。关注微信公众号“TESCAN显微平台”,更多精彩资讯。

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