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溴十七氟辛烷

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溴十七氟辛烷相关的资讯

  • Detelogy应用分享:化工产品中全氟辛烷磺酸(PFOS)的测定的前处理方案
    全氟辛烷磺酸类物质(PFOS)作为一种重要的全氟化表面活性剂,因其具有疏油疏水的特性,被广泛用于民用和工业产品生产的多个领域,如我们日常熟悉的一次性饭盒,食品塑料包装袋、不粘锅、纺织品、皮革、地毯、油墨行业、消防泡沫、影像材料和航空液压油等产品中都含有它。在生产和使用过程中,PFOS会释放到环境中,研究发现各种环境介质都有PFOS的存在,是最难降解的污染物之一。同时PFOS还被发现能在生物体中蓄积,并可对肝脏、神经和免疫等系统造成一定的损伤。鉴于PFOS具有POPs的这些特征,2009年,PFOS被列入《关于持久性有机污染物(POPs)的斯德哥尔摩公约》,成为受控POPs之一,PFOS污染已成为全球性的环境污染问题。下面以SN/T 2392-2009《进出口化工产品中全氟辛烷磺酸的测定液相色谱-质谱/质谱法》Detelogy提供化工产品中全氟辛烷磺酸的测定的实验方案实验流程01 石蜡样品称取试样约2g(半固体样品需加入约1g硅藻土,搅拌均匀)。放入iQSE-06智能快速溶剂萃取仪萃取池中,池内样品的上下两层均用专用滤膜保护,轻轻压实至池底部,按下面条件进行提取。提取完毕后,将提取液转移至200mL浓缩管中,置于FlexiVap-12全自动平行浓缩仪在40℃水浴中进行浓缩,用甲醇定容至20mL,取1mL溶液用0.2μm滤膜过滤,滤液供LC-MS/MS测定。02 溶剂性涂料及胶粘剂样品称取2g试样于50mL离心管中,加入30mL甲醇,用MultiVortex多样品涡旋混合器振荡提取30min,再超声提取20min。置离心机中,以4000r/min离心10min。吸取上清液于200mL浓缩管中。重复上述提取步骤,合并提取液,置于FlexiVap-12全自动平行浓缩仪在40℃水浴中进行浓缩。用甲醇定容至20mL,取1mL溶液用0.2μm滤膜过滤,滤液供LC-MS/MS测定。03 润滑油样品称取2g,于50mL离心管中,加入5mL甲醇,用MultiVortex多样品涡旋混合器混匀,置离心机中,4000r/min离心10min。上清液待净化。将C18柱固定于iSPE-864全自动智能固相萃取仪。洗脱液置于FV32Plus全自动高通量智能平行浓缩仪于40℃水浴中旋转浓缩。用甲醇定容至20mL,取1mL溶液经0.2μm滤膜过滤,滤液供LC-MS/MS测定。上述智能方案中使用到的仪器
  • 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
  • 测定汽油的辛烷值有几种方法
    汽油辛烷值的测定是以异辛烷和正庚烷为标准燃料,按标准条件,在实验室标准单缸汽油机上用对比法进行的。调节标准燃料组成的比例,使标准燃料产生的爆震强度与试样相同,此时标准燃料中异辛烷所占的体积百分数就是试样的辛烷值。依测定条件不同,主要有以下几种辛烷值:①马达法辛烷值 测定条件较苛刻,发动机转速为900r/min,进气温度149°C。它反映汽车在高速、重负荷条件下行驶的汽油抗爆性。②研究法辛烷值 测定条件缓和,转速为600r/min,进气为室温。这种辛烷值反映汽车在市区慢速行驶时的汽油抗爆性。对同一种汽油,其研究法辛烷值比马达法辛烷值高约0~15个单位,两者之间差值称敏感性或敏感度。③道路法辛烷值 也称行车辛烷值,用汽车进行实测或在全功率试验台上模拟汽车在公路上行驶的条件进行测定。道路辛烷值也可用马达法和研究法辛烷值按经验公式计算求得。马达法辛烷值和研究法辛烷值的平均值称作抗爆指数,它可以近似地表示道路辛烷值。
  • 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。
  • 石油产品辛烷值测定仪的原理和操作注意事项
    辛烷值测定仪是一种常用的检测仪器,具有体积小、操作简单、重复性好、检测速度快等特点,可以快速的分析出油的标号。测量原理石油辛烷值十六烷值测定仪的原理在于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测定测量出来的。通过测量油品的电介质特性,同已知的存在内存里的数据模型相比较,从而测定出结果。感应装置十分准确,可以测得微小的电介质参数变化.从而可以检测辛烷值和十六烷值等石油产品参数。石油产品辛烷值测定仪操作注意事项:1.严格遵守操作规程,严格控制标准试验条件。2.开机前要认真检查试验机,前要盘车3-4圈。3.停机前要往燃烧室中喷入少许未燃的柴油。4.在配制标准或副标准燃料时,必须使用计量部门校正过的容器和量筒。5.除短时间外,发动机运转中要不间断高压油泵的柴油供应。6.当搬动手轮增加发动机压缩比时,必须要瞬时针方向(从发动机仪表面板一端看)转动手轮进行z终压缩比调节,以消除手轮机械中的间隙而造成的读数误差。7.停机后要将飞轮盘到压缩冲程的上死点。8.当发动机换用燃料时,必须先运转几分钟,以确保喷射系统彻底清洗并使发动机工作平稳后再次读取试验数据。9.必须定期用检验燃料检查试验机的状况。
  • 神开首台SKY2102-I型汽油辛烷值测定机通过用户现场验收
    上海神开石油仪器有限公司与中石化长岭分公司合作研制的首台SKY2102-I型汽油辛烷值测定机于近日通过了用户现场验收。   SKY2102-I型汽油辛烷值测定机是以替代进口为目标,按照国家标准,专门针对大型炼化企业用户研制的高端自动分析仪器。该仪器与进口仪器相比,体积更小,自动化程度更高,操作更方便。经过用户现场半年多的调试运行,仪器的稳定性得到充分的验证。在此次验收测试中,双方组成的验收小组分别采用马达法和研究法,经过近两周的反复试验,并将试验结果与进口仪器进行了全面比对,结果证明,该仪器测试数据的重复性和再现性均达到并优于GB/T503-1995和GB/T5487-1995标准的规定,完全符合大型炼化企业的使用要求。   此次SKY2102-I型汽油辛烷值测定机顺利通过验收,提高了神开石油仪器公司在行业内的知名度,为打破进口汽油辛烷值测定机在国内市场的垄断地位迈出了重要一步。
  • 中石化装备先进武器(ERASPEC汽油辛烷值测定仪)用于燃油市场的监控和检测
    中石化为了提高油品市场的监控管理能力。经过长达一年的评比和考查,以及大量的重复性再现性和稳定性试验比较,最终选中ERASPEC汽油辛烷值测定仪用于装备全国范围的汽油产品检测。投入使用后越来越好。以成为产品交接,加油站和混油仓库唯一指定的市场监控仪器,目前已装备了近300台。 新型的便携式全自动燃油分析仪可自动进样、自动清洗,5mL样品、自标定、自诊断3分钟可得结果,可分析辛烷值、十六烷值、馏程、蒸气压、密度等物理特性, 以及苯、芳烃、MTBE、稀烃等30种化学组份从整体上来说,技术系统非常先进可靠。ERASPEC汽油辛烷值测定仪/中红外汽油分析仪不仅是其它西方国家的民用石油产品成品检测市场,用于加油站及油库产品交接、市场监控的主流仪器产品,它还是美军,英军和北约快速精确油品监控的主力测试仪器,已服务外军包括海陆空军的各方面符合野战要求。其一键式简便操作.车载直流12DC和交流电的快速机动燃油测试性能受到了高度评价。 中国的高复杂性油样和混油与国外有很大的区别,培安公司投入了较大的力量组成红外专家和技术人员,ERASPEC汽油辛烷值测定仪/中红外汽油分析仪的数学模型和样品数据库均在中国根据催化裂化工艺为主而设计完成。ERASPEC汽油辛烷值测定仪/中红外汽油分析仪根据中国的情况加入了MMT对RON的贡献数学关系模型。另外ERASPEC汽油辛烷值测定仪/中红外汽油分析仪还加进了对辛烷值有影响的二烯类和胺类的测试,以及未知物的显示。这是为何ERASPEC汽油辛烷值测定仪/中红外汽油分析仪测试的整体精度要远高于其他仪器的原因。建立样品数据库得到中石化和中石油总公司的官方支持,每年可根据工艺进展进行更新。内存三种完善的数学分析模型,已建600个标样数据,且具备自学习标定功能,用户无需重新建模。对成品汽油的辛烷值,含氧化合物、苯、甲苯、C8-C12芳烃和总芳烃的多组分测定是唯一通过ASTM上述认证,可取代单一组分气相色谱分析的红外光谱仪。特别是ERASPEC汽油辛烷值测定仪/中红外汽油分析仪分析软件中专门增加了对中国FCC汽油及乙醇汽油对特性检测,其测试准确性和可信度将更加适合中国国情。 因此,ERASPEC汽油辛烷值测定仪/中红外汽油分析仪测试精度,技术支持和系统升级方面都具备独特优势和保障。ERASPEC汽油辛烷值测定仪/中红外汽油分析仪开机自检标定保证系统精度,抗各种自然条件变化,可通过软件如一张磁盘完成系统升级,无需送回原厂家标定。这是目前国际上红外仪器中独一无二的。预计ERASPEC汽油辛烷值测定仪快速燃油分析仪器介入中国市场,将大大改进中石化系统油品质量的监控能力,提高中石化油品质量保证系统的水平和声誉。 ERASPEC 汽油辛烷值测定仪/中红外汽油分析仪 更多ERASPEC汽油辛烷值测定仪/中红外汽油分析仪信息,请联系培安公司 北京:010-65528800 上海:021-51086600 成都:028-85127107 广州:020-89609288 Email: sales@pynnco.com 网站:www.pynnco.com
  • 185万!唐山市市场监督管理局进口气相色谱仪、进口液相色谱仪、辛烷值机采购
    项目编号:HBCN-2022025项目名称:唐山市市场监督管理局成品油实验检测设备(进口气相色谱仪、进口液相色谱仪、辛烷值机)购置预算金额:1850000最高限价(如有):1850000.00采购需求:气相色谱仪1套、液相色谱仪1套、辛烷值测定机1套。气相色谱仪主要用途:GBT 30519-2016 轻质石油馏分和产品中烃族组成和苯的测定;液相色谱仪主要用途:SH/T 0806 中间馏分芳烃含量的测定;辛烷值测定机主要用于测定汽车及点燃式航空发动机用汽油的抗爆性能。合同履行期限:合同签订生效后40日内送货安装调试完毕。本项目不接受联合体投标。
  • 166.8万!安捷伦等中标唐山市市场监督管理局成品油实验检测设备(进口气相色谱仪、进口液相色谱仪、辛烷值机)购置
    一、项目编号:HB2022032280010001二、项目名称:唐山市市场监督管理局成品油实验检测设备(进口气相色谱仪、进口液相色谱仪、辛烷值机)购置三、中标(成交)信息供应商名称供应商地址供应商编码易安科仪(北京)国际贸易有限公司北京市东城区崇文门外大街3号南办1008室911101017621952896 四、主要标的信息货物类供应商名称货物名称货物品牌规格型号数量单价中标金额下浮率费率优惠率优惠产品简要描述信息优惠价/入围价易安科仪(北京)国际贸易有限公司详见货物明细表详见货物明细表详见货物明细表116680001668000
  • 标样所研制完成多溴二苯醚标准样品,助力新污染物调查监测
    为充分发挥新污染物标准样品的量值溯源和质量控制作用,标样所依托国家生态环境标准项目和新污染物调查监测试点项目,成功研制土壤中多溴二苯醚和异辛烷中十溴二苯醚溶液等2项标准样品,并于近期提供监测机构试用,目前反馈良好。 标样所将继续积极落实生态环境部关于新污染调查监测试点的有关工作部署,紧盯《重点管控新污染物清单(2023年版)》,有序开展壬基酚、全氟化合物等新污染物标准样品制备技术研究,提升新污染物标准样品科技创新能力,持续完善新污染物标准样品体系,加快推进新污染物标准样品应用转化,为新污染物治理提供质量管理技术支撑。
  • 超声波微波组合反应仪获第十七届中国专利优秀奖荣誉
    p 12月2日,国家知识产权局公布了第十七届中国专利奖授奖的决定,南京先欧仪器制造有限公司自主研发设计的创新性超声波微波紫外光协同反应工作站(专利号:201320424003.9)专利获第十七届中国专利优秀奖。 /p p img style=" FLOAT: none" title=" zhuanliyouxiujiangbei.jpg" alt=" 超声波微波组合反应仪中国专利奖" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201601/uepic/ae511564-9c2d-4cb4-abb9-b56eb5e2216d.jpg" / /p p 南京先欧仪器制造有限公司自主研发设计的柜式超声波微波紫外光三位一体反应仪,在第十七届中国专利奖评选过程中获得优秀奖。 /p p img style=" FLOAT: none" title=" zhuanliyouxiujiangzhengshu.jpg" alt=" 先欧第十七届中国专利优秀奖" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201601/uepic/82b623e6-483d-4a65-aa2e-7e032d6f7800.jpg" / /p p 中国专利奖评选活动自1989年起开始举办,至今已成功举办了17届。二十余年来,中国专利奖评选出了众多优秀专利成果,表彰了一大批在专利创造、运用、保护、管理等方面做出突出贡献的单位和个人,其公信力、权威性和影响力日益增强,成为中国知识产权事业发展水平的重要标志之一,受到社会的广泛关注。 /p p img style=" FLOAT: none" title=" 超声波微波组合反应系统专利.jpg" alt=" 超声波微波组合反应系统专利" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201601/uepic/5dac31c4-150c-4d66-be30-cb0b59b89356.jpg" / /p p 中国专利优秀奖证书、奖杯及国家知识产权局文件《国家知识产权局关于第十七届中国专利奖授奖的决定》于近日下发。 /p
  • 获沉淀十七载‘优秀新品奖’认可 | 聚束科技引领国产电镜创新浪潮
    2022年9月21日,在2021年度仪器及检测3i奖盛典上,主办方颁布了12个“科学仪器优秀新品奖”名单。聚束科技(北京)有限公司产品高通量(场发射)扫描电子显微镜NavigatorSEM-100B PLUS 从711个参选产品中脱颖而出,荣获这一殊荣。聚束科技总经理李帅受邀出席本届颁奖盛典。图 颁奖现场作为仪器及检测3i奖之一的“科学仪器优秀新品”,是在2006年创办的第一个奖项,已历经十七载,可谓是见证了国产仪器的创新发展历程。它由仪器信息网发起,旨在将在中国仪器市场上推出、创新性比较突出的国内外仪器产品全面、公正、客观地展现给广大国内用户。此次“科学仪器优秀新品”评选共有711台仪器参与,在技术评审委员会主席团的监督下,经仪器信息网“专业编辑团”初审、“网络评审团”评审、“技术评审委员会”终审,确定12台仪器获得2021年度“科学仪器优秀新品”奖,获奖产品几乎可以称得上是‘百里挑一’。聚束科技NavigatorSEM-100B PLUS的此次获奖,是行业专家及广大客户对聚束科技在电子显微镜领域高度认可的见证。图 科学仪器优秀新品奖聚束科技一直以来专注于研发高通量和高分辨率的场发射扫描电镜及解决方案。此次获得“科学仪器优秀新品”奖项的NavigatorSEM-100B PLUS,对硬件部分模组做了较大的提升,配备了新型电子枪,电子束落点能量范围可达30keV,涵盖绝大多数扫描电镜落点能量需求范围;分辨率可达1.0nm (15keV下),且在保证1-3kV低加速电压下可获得1.5nm高分辨率的同时,仍能保持1‰以下的低图像畸变。图 NavigatorSEM-100B PLUS高通量(场发射)扫描电镜NavigatorSEM-100B PLUS高通量(场发射)扫描电镜是聚束科技自主创新独立研发并拥有自主知识产权,产品采用全新设计且拥有自主知识产权的浸没式摇摆物镜技术(SORRIL),结合高效电子信号收集系统,采用直接电子探测技术和高速数据采集模组,使该系统实现二次电子和背散射电子的双通道同步100M/s级超高速成像,成像速度可达到传统电镜的数十倍以上,成功克服了传统 SEM 技术在速度、精度和样品损伤等方面的局限性,颠覆性地将扫描电镜从传统意义上的纳米“照相机”提升为纳米“摄像机”。同时,产品操作简单,全自动一键换样,7*24 小时无人值守运行,全面提升了科研效率,在生命科学、材料科学、半导体芯片及地质等领域都有广泛的应用。此次获奖,是对聚束科技创新精神、创新实力和创新成果的高度肯定,也是对聚束科技研发团队的高度肯定。聚束科技将站在新的起点上,不忘初心,继续坚持自主创新,全方位实现关键核心技术自主可控,全力促进国内显微事业蓬勃发展。【关于聚束】聚束科技(北京)有限公司,成立于2015年,总部位于北京。公司专注于科研及工业等领域应用的高通量、全自动化电子显微镜解决方案。具备独立设计和生产高端场发射电子显微镜系统能力并拥有全部核心的自主知识产权,可以根据用户及行业需求定制化设计、生产专业用途电镜系统,结合高速图像大数据采集能力和AI大数据分析能力,从而极大地提高纳米成像检测效率。未来,我们将继续加强技术创新研发,用更为尖端的显微技术打造更具核心竞争力的电镜产品,为所有用户、技术专家们探索微观世界提供有力工具。
  • 用LIBS测试食品包装中氟的潜在存在
    便携式手持式LIBS分析仪扩大了原位元素分析的潜在应用。它们能现场快速筛选和量化几乎任何基质类型中的任何元素。自20世纪40年代以来,全氟辛烷磺酸(PFAS)已在全球的各种工业中被制造和使用,特别是在快餐包装中被使用,因为它们的憎脂性抑制了通过包装层泄漏的油脂。PFAS仍然存在于身体和环境中,因为它们不会分解,并且会随着时间的推移而累积。美国环境保护署已经确定接触PFAS会对人体健康造成不利影响。2021年4月,美国环保局局长迈克尔里根(MichaelRegan)呼吁成立一个新的“EPA PFAS理事会”,希望能更好地了解并最终减少这些化学品造成的潜在风险。在美国,长链PFAS已经在食品包装中禁止使用,继续使用短链的PFAS和其他含氟碳氢化合物。在个别国家正在考虑限制食品包装中使用的有机氟化合物总量。SciAps的科学家布伦丹• 康纳斯(brendanconnors)利用手持LIBS分析了氟的存在,并将其作为一种标志物,来判断全氟辛烷磺酸(PFAS)在汉堡、薯片和爆米花等流行食品包装中的潜在存在。现场便携手持式LIBS分析仪扩大了原位元素分析的潜在应用范围,它们允许快速筛选和量化几乎任何基质类型中的任何元素。手持式LIBS测试轻元素(如氟)的能力使其特别适合于其他现场便携式元素分析技术(如X射线荧光光谱(XRF))对最轻元素不敏感的应用。康纳斯在SciX 2018年会议上介绍了他的发现。康纳斯说:“我希望人们了解氟化合物的来源,以及我们在日常生活中遇到它们的概率,由于现在SciAps开发了一种手持式LIBS,而且LIBS可以检测到氟,所以时机非常合适,目前对于氟或含氟化合物的检测方法并不多,所以我想创建一种可以帮助我们快速筛选的测试方法。”在结论中,ApNote指出,如果确定了元素作用水平,进一步的工作可以用LIBS分析仪定量校准氟或含氟化合物在食品包装中的含量;目前,缺乏与基体匹配的标准物质是进一步定量研究的一个方向,进一步的工作还可能包括将LIBS测定的F浓度与其他技术(如LC/MS)测定的PFAS含量联系起来。SciAps Z-901手持式LIBS分析仪
  • 东方智能仪表董事长黄志刚获“第十七届福建省优秀企业家”称号
    p   3月28日电 第十七届福建省优秀企业家评选活动近日揭晓,闽南师大校友、东方科技集团董事长黄志刚荣获“第十七届福建省优秀企业家”荣誉称号。 /p p   黄志刚是闽南师大79级数学专业毕业生,先后当选漳州市第十一、十二、十三届政协委员,漳州市工业设计协会会长,漳州市工商联副主席,曾获漳州市科技进步二等奖、漳州市科技进步三等奖,被授予“福建省非公有制经济优秀建设者”“漳州市第三批优秀人才”等荣誉称号。 /p p   作为东方科技集团的领军人物,黄志刚一直以创新、科技、人文的经营理念,不断打造研发核心技术和自主创新能力,其产品服务全球70多个国家和地区,是中国最具规模的仪器仪表制造企业之一。东方科技集团90%以上的产品出口到欧美、一带一路国家,公司生产的系列安检产品参与全运会、青运会、金砖国家厦门会晤的安全保障工作。其下属子公司漳州市东方智能仪表有限公司为国家级高新技术企业、福建省创新型企业,公司累计持有已获授权国家专利134项。 /p p   据悉,福建省优秀企业家两年评选一次,由福建省企业与企业家联合会组织开展,此次共有122位企业经营管理者上榜。 /p
  • 万钢:说科技体制腐朽是对科技人员奋斗的不公
    11月6日至7日,2010年浦江创新论坛在上海举行。全国政协副主席、科技部部长万钢出席论坛并在开幕式上作题为《关于提高自主创新能力,建设创新型国家若干问题的思考》的主题报告。   万钢指出,我国在2006年提出了建设创新型国家的奋斗目标,经过4年的不懈努力,我国创新型国家建设取得了长足进步。然而,当前我国创新能力的国际排名仍处于中等偏下位置,距世界最主要创新型国家还有相当大的差距。即将到来的“十二五”时期,是我国创新能力向“中上”位置迈进的关键时期。   “当前完善自主创新体制的一个重点,就是完善人才激励机制和科技评价的体系,树立正确的科研导向,倡导学术自由的氛围,努力形成宽松、和谐、健康、向上的科研环境。”万钢表示,科技界要倡导求真务实、勇于创新的科学精神,以及淡泊名利的团队精神,共同营造宽容失败、潜心研究的文化氛围。   “我们知道创新的过程不可能一帆风顺,爱迪生发明电灯经过了1000次的实验,如果他在999次停下来,人类可能就要晚好几年才有电灯。”万钢说,“因此,我们必须要宽容失败,但是我们同时必须加强诚信建设,对于弄虚作假的行为要采取惩治措施,有举必查,查实必纠。”   万钢表示,近年来我国科技创新的环境和科技创新的成绩有目共睹,同时还需要改进一些不足的地方来推动持续创新。“但是,如果抓住几个创新环节中的缺陷和个别的问题,就说我国的科技体制是腐朽的、文化是没落的,这一点我不同意。如果这么说的话,就是对我们科技人员共同奋斗和努力的不公平。”   万钢说,“没有科技进步,我们不可能有连续八年的粮食丰收 没有科技进步,我们不可能从30年前落后贫穷的国家变成制造大国,同时向创造大国进军 没有科技进步,我们也不可能看到我国航空航天事业的大发展。”   万钢认为,世界正处在一个最为活跃的创新时代,要认真分析我国科技发展面临的机遇和挑战,抓住新一轮全球产业分工调整重组的重大机遇和新一轮科技革命的重大创新机遇,充分利用全球科技资源,选择好自主创新的战略路径,增强跨越发展的民族自信,着力推进自主创新,力争创新型国家建设取得突破性进展。   万钢强调,发展战略性新兴产业本身不是铺摊子,而是要根据资源和产业结构特征,在发展中寻求新的突破。战略性新兴产业之所以“战略”和“新兴”,是在国民经济中新兴技术突破形成的新兴产业。我们应当把握住市场的规律,充分发挥作用。“我们发展了新能源,煤电的需求就会减少,结构就会调整 发展了生物医药,就会减少传统的化学药品,降低环境污染 发展了电动汽车,就可能改造传统汽车的结构,降低城市大气污染的排放。所以发展战略性新兴产业本身不是铺摊子,而是要根据自己的资源和产业结构的特征,在发展中寻求新的突破。”   开幕式后,本届浦江创新论坛围绕“绿色转型创新”这一主题,聚焦经济发展与城市转型、创新文化与创新人才、科技与金融、新兴市场的新机遇等重点和热点话题设立了8个专题进行研讨。
  • 万钢:说科技体制腐朽是对科技人员奋斗的不公
    11月6日至7日,2010年浦江创新论坛在上海举行。全国政协副主席、科技部部长万钢出席论坛并在开幕式上作题为《关于提高自主创新能力,建设创新型国家若干问题的思考》的主题报告。   万钢指出,我国在2006年提出了建设创新型国家的奋斗目标,经过4年的不懈努力,我国创新型国家建设取得了长足进步。然而,当前我国创新能力的国际排名仍处于中等偏下位置,距世界最主要创新型国家还有相当大的差距。即将到来的“十二五”时期,是我国创新能力向“中上”位置迈进的关键时期。   “当前完善自主创新体制的一个重点,就是完善人才激励机制和科技评价的体系,树立正确的科研导向,倡导学术自由的氛围,努力形成宽松、和谐、健康、向上的科研环境。”万钢表示,科技界要倡导求真务实、勇于创新的科学精神,以及淡泊名利的团队精神,共同营造宽容失败、潜心研究的文化氛围。   “我们知道创新的过程不可能一帆风顺,爱迪生发明电灯经过了1000次的实验,如果他在999次停下来,人类可能就要晚好几年才有电灯。”万钢说,“因此,我们必须要宽容失败,但是我们同时必须加强诚信建设,对于弄虚作假的行为要采取惩治措施,有举必查,查实必纠。”   万钢表示,近年来我国科技创新的环境和科技创新的成绩有目共睹,同时还需要改进一些不足的地方来推动持续创新。“但是,如果抓住几个创新环节中的缺陷和个别的问题,就说我国的科技体制是腐朽的、文化是没落的,这一点我不同意。如果这么说的话,就是对我们科技人员共同奋斗和努力的不公平。”   万钢说,“没有科技进步,我们不可能有连续八年的粮食丰收 没有科技进步,我们不可能从30年前落后贫穷的国家变成制造大国,同时向创造大国进军 没有科技进步,我们也不可能看到我国航空航天事业的大发展。”   万钢认为,世界正处在一个最为活跃的创新时代,要认真分析我国科技发展面临的机遇和挑战,抓住新一轮全球产业分工调整重组的重大机遇和新一轮科技革命的重大创新机遇,充分利用全球科技资源,选择好自主创新的战略路径,增强跨越发展的民族自信,着力推进自主创新,力争创新型国家建设取得突破性进展。   万钢强调,发展战略性新兴产业本身不是铺摊子,而是要根据资源和产业结构特征,在发展中寻求新的突破。战略性新兴产业之所以“战略”和“新兴”,是在国民经济中新兴技术突破形成的新兴产业。我们应当把握住市场的规律,充分发挥作用。“我们发展了新能源,煤电的需求就会减少,结构就会调整 发展了生物医药,就会减少传统的化学药品,降低环境污染 发展了电动汽车,就可能改造传统汽车的结构,降低城市大气污染的排放。所以发展战略性新兴产业本身不是铺摊子,而是要根据自己的资源和产业结构的特征,在发展中寻求新的突破。”   开幕式后,本届浦江创新论坛围绕“绿色转型创新”这一主题,聚焦经济发展与城市转型、创新文化与创新人才、科技与金融、新兴市场的新机遇等重点和热点话题设立了8个专题进行研讨。
  • 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
  • 法规频出,需求攀升,食品中全氟分析方案你准备好了吗?
    原创 飞飞 赛默飞色谱与质谱中国关注我们,更多干货和惊喜好礼田雪飞 郭藤无处不在的全氟化合物,让你防不胜防全氟/多氟类化合物(PFAS)是一类特殊的人工合成有机化合物,其分子中氟原子全部或部分取代与碳连接的氢原子,因其毒性以及在环境和生物体中的广泛存在而成为全球关注的热点。由于C—F键极高化学键能,使得该类化合物具有强化学稳定性、高表面活性,被广泛应用于食品接触材料、纺织品、不粘锅涂层、阻燃剂等工业和消费品领域中;同时也由于不易降解,且容易通过食物链造成生物体的富集作用,使其成为目前新型的持久性环境污染物。此氟非福,正在侵害你的身体健康各国的研究表明,膳食摄入是人体PFAS暴露的主要途径。全氟化合物可通过饮食、饮水和呼吸等途径进入机体,当它们被生物体摄入后不会在脂肪组织中产生富集,而是与蛋白发生键合后存在于血液中,并在肝脏、肾脏、肌肉等组织中发生蓄积,同时呈现出明显的生物富集性。(点击查看大图)食品中全氟检测大势所趋欧盟从2023年起限制食品中四种“永久化学物质”含量,欧盟委员会的声明说,全氟烷基物质(PFAS)可能对免疫系统、胎儿及婴儿发育以及胆固醇产生负面影响,因为它们的化学成分无法分解,其中全氟辛烷磺酸(PFOS)、全氟辛烷基酸(PFOA)、全氟本甲酸(PFNA)和全氟己烷磺酸(PFHxS) 从2023年起适用新规定:2022年12月7日欧盟委员会发布的 (EU) 2022/2388条例,修订(EC) No 1881/2006 条例,即关于某些食品中全氟烷基物质最大限量。同时,在欧盟饮用水水质指令(DIRECTIVE (EU) 2020/2184)规定,从2021年1月12日起,所有PFAS物质在人类饮用水中的含量不得高于0.5 μg/L,由此也可以看出食品中全氟化合物检测的必然趋势。满足不同需求的解决方案,总有一款适合你!01三重四极杆定量方案● TSQ三重四极杆质谱系列集多种卓越性能于一身,将创新的硬件设计与软件系统融合一体,不仅提高了仪器灵敏度、耐用性和稳定性,而且简单易用,可以帮助专业和非专业级水平的用户获得更高质量的数据,为定量工作提供更高水平的分析效率和性能;● 液质应用团队在TSQ平台上开发了新污染物检测高通量方案,包含抗生素,内分泌干扰物,持久性有机污染物等300多种化合物,其中全氟化合物超过50种,适用于环境及食品中PFAS的检测。(点击查看大图)02高分辨筛查&定量方案● 全新的Thermo Scientific&trade Orbitrap Exploris 高分辨平台,Orbitrap高分辨质谱具有高分辨率、高灵敏度、出色的质量精度和宽动态范围等特点,同时兼具优异的定性和定量功能,是食品安全领域未知残留物的大范围筛查和定性定量分析的最佳平台。1全氟标准品数据库进行靶向筛查的方案TraceFinder靶向筛查全氟数据库:包含化合物中英文名称,CAS No,分子式,离子碎片,保留时间等详细信息(点击查看大图)TraceFinder靶向筛查结果判定策略:从质量误差、保留时间偏差、同位素峰形、特征碎片、二级谱图5个维度评判筛查结果,全氟化合物筛查结果展示如下(点击查看大图)2对筛查结果准确定量的方案Orbitrap高分辨质谱除了具有对未知物分析强大鉴定功能之外,凭借低至百万分率 (ppm) 的质量精度和高质量分辨率,Orbitrap的质量选择性更高,这有助于克服食品复杂组织提取物分析中的基质干扰,减少假阳性,化合物定量上更有优势,且具有多种定量模式可供选择:全氟化合物定量:以PFOA为例,展示不同采集模式的谱图及校正曲线(点击查看大图)PFOA在0.5ppt浓度下色谱图及0.5-80ppt范围校正曲线(点击查看大图)赛默飞特别推荐:全氟化合物检测必备分析包全氟化合物无处不在,存在于管路,流动相等仪器系统中,造成本底干扰,使用EPA推荐配置-PFAS free Kit+捕集柱来隔离背景干扰(点击查看大图)总结食品安全一直是人们关注的焦点话题,赛默飞对于食品安全领域尤为重视,致力于为广大用户群体提供从前处理到分离检测的专业解决方案,解决客户在检测中遇到的困难,助您不再谈氟色变,让您的实验更简单、更高效。如需合作转载本文,请文末留言。
  • 瑞士万通中国提供全氟有机化合物(PFOS、PFOA)解决方案
    全氟有机化合物(PFCs)广泛应用于工业和民用的各个领域。近年来,其代表性化合物&mdash &mdash 全氟辛烷磺酸(PFOS)、全氟辛酸(PFOA)作为持久性有机环境污染物所造成的全球性生态系统污染引起了人们的关注,并逐步成为研究、分析的热点。 瑞士万通(Metrohm)为您提供简单、快捷的技术方案以测定PFOS、PFOA。该方法配置简单,采用液相色谱柱、等度分离、抑制电导检测、直接进样,无需预浓缩或基体消除,从而有效避免回收率差、线性欠佳等问题,特别适合痕量分析。 针对含高浓度二价阳离子的样品, 瑞士万通独有的英蓝(MISP)技术可实现在线去除二价阳离子,操作简便,准确度高。 欢迎致电瑞士万通垂询更多技术细节。
  • 智能型卡尔费休库仑微量水分测定仪KF106隆重上市
    高精度智能化库仑法微量测定仪由于技术上问题,一直由国外产品掌控国内微量水分测定仪的市场,由于其价格相对于其它常用的水分测定仪,价格一直居高不下,从而限制其产品广泛使用。 针对国内产品对微量水分测定仪的测试精度和智能化程度越来越高,经过多年水分测定仪的销售和生产的经验,通过我公司技术人员共同努力,研发出最新智能型卡尔费休库仑微量水分测定仪KF106,其精度和相对误差均与国外同类产品相媲美,其销售价格则为同类进口产品的一半。同时根据国内的用户的操作习惯,研发最新的操模式,其操作的便利性和智能性完全满足日常的微量水分测定的要求,受到广大用户的欢迎。 KF106型微量水分测定仪采用经典理论&mdash &mdash 卡尔&bull 菲休微库仑电量法;依据电解定律反应的水分子数同电荷数成正比,仪器检测参加反应电荷数(库仑)自动换算成对应的水分子数,因此此方法测试精度极高,测试成本极低,具有其他测试方法不可替代的优势;能可靠的对液体、气体、固体样品进行微量水分的测定。该仪器以棒图形式显示测量电极信号,直观指示电解液的含水量,实时描绘电解速度对时间的变化曲线。具有高灵敏度、高精度、高再现性,低功耗节能设计等特点,可内置蓄电池用于便携测量,广泛适用于石油、化工、电力、制药、商检、科研、环保等领域。 可检测物质种类包括: 1.汽油,水压油、绝缘油、变压器油、透平油、抗燃油。 2. 戊烷、己烷、二甲基丁烷、辛烷、十二烷、二十碳烷、二十八烷、环十二烷、癸基环己烷、甲基丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、乙基甲苯、二甲基苯乙烯、十四烯、石油醚、环己胺、甲基环己胺、环庚 烷、乙烯环己胺、二环戊二烯、二甲基萘、三甲基苯乙烯、苯、二氢苊、芴、亚甲基菲、异甲基异丙基苯等。 3.酚类 苯酚、甲酚、氟苯酚、氯酚、二氯苯酚、硝基酚等。 4.醚类 二乙醚、二甘醇单甲醚、二甘醇二乙醚、聚乙二醚、苯甲醚、氟苯甲醚、碘苯甲醚、二癸醚、二庚醚。 5.全部醇类、全部卤代烃类、全部脂类等。 仪器特点 320× 240点阵图形液晶显示屏,触摸屏操作; 实时描绘电解速度对时间的变化曲线; 以棒图形式显示测量电极信号,直观指示电解液的含水量; 使用空白电流补偿、平衡点漂移补偿来修正测量结果; 独创开关恒流电解技术,降低整机功耗; 带时间标记的历史记录,最多存储255个; 具有电极开路、短路自检报警功能; 内置高速热敏式微型打印机,打印美观、快捷,具有脱机打印功能; 内置蓄电池(选配),充满电后,可连续使用6小时以上; 配有标准RC232接口,可与计算机连接,便于处理试验数据; 具有屏幕保护功能,延长液晶使用寿命; 技术参数 测量范围:1ug~100mg 精 度:测试水量在3ug~1000ug之间误差小于± 2ug 测试水量大于1000ug误差小于± 0.2% 分 辨 率:0.1ug 电解电流:0~400mA 待机功耗:6W 最大功耗:35W 电源电压:AC220V± 20% 50HZ± 10% 适用环境温度: 5℃~40℃ 适用环境湿度: &le 85% RH 外形尺寸:350× 260× 180(mm)
  • 国家科技部重大科仪专项电液伺服动态疲劳试验机完美亮相第十七届全国疲劳与断裂学术会议
    三十四年,对于一个行业而言可能意味着时代的更迭,然而对于连续举办了十七届的全国疲劳与断裂学术会议而言,则代表着它在学术会议上已攀上了新的巅峰。 2014年8月22-24日,在“山水甲天下”的中国桂林,由中国腐蚀与防护学会、中国机械工程学会、中国材料研究学会、中国航空学会、中国金属学会、中国力学学会联合主办的“第十七届全国疲劳与断裂学术会议 ”隆重举行 ,六百余人如数参加会议,其影响力早已声名远播,成为屹立业界之巅、众人瞩目的一场盛会。三思纵横展会情况(1)三思纵横展会情况(2) 深圳三思纵横科技股份有限公司无可争辩地成为此次会议的最佳赞助商,在主会厅背景板、报到处背景板、论文光盘封面、论文集内页、《腐蚀防护之友》专刊等均能看到三思纵横LOGO展示和广告宣传。不仅如此,三思纵横还在会议前厅处设立了客户洽谈区和设备展示区两个展台,携国家科技部重大科仪专项电液伺服动态疲劳试验机成功助力此次会议,成为动态疲劳行业领域的唯一展出商,其企业发展态势和动态产品的推陈出新获得与会嘉宾们的广泛关注!客户参观电液伺服动态疲劳试验机 三思纵横的动态疲劳试验机的现场展出获得了大量专家学者的关注。来自全国各地一线院校力学专业和质检机构的参会代表们就设备的稳定性和可靠性与技术研发人员进行了充分的交流。他们看到,三思纵横电液伺服动态疲劳系统的关键单元和元件均采用当今国际领先技术制造,整个试验系统的整体性能与国际水平相当,可广泛应用于各类材料、结构件和部件的动态性能、疲劳以及静态力学性能试验。 部分专家表示,疲劳领域依然具有国内很多试验机企业难以攻克的技术难关,三思纵横能大力亮相此次会议,充分说明了对设备的专业水平具备十足的信心,希望三思纵横以技术实力填补动态疲劳产品的产品供应空缺,真正给广大试验机用户带去福音! 总工程师钱正国和621所副总工程师陶春虎留影 董事长黄志方和中航工业主任何玉怀留影 在董事长黄志方和总工程师钱正国的陪同下,中航工业首席专家、北京621所副总工程师陶春虎和中国航空工业集团北京航空材料研究院的著名教授何玉怀亲临动态疲劳试验机展台现场,亲临动态疲劳试验机展台现场,两位专家通过对金属疲劳试验数据展示的简单分析,对设备性能给予了高度评价。作为此次会议的分会场报告主席,两位专家表示:三思纵横通过此次会议的设备展示,让全国的疲劳学者专家们都了解了国家科技部重大科仪专项动态疲劳试验机的整体情况,并相信在三思纵横的努力研发下定能获得成功。此外,北京航空材料研究院也表示大力支持三思纵横的技术研究和产品推广,希望能够携手共谋未来发展!董事长黄志方作晚宴致辞 黄志方董事长在23号的主宴会厅作了简短扼要的晚宴致辞。他并没有在5分钟的讲话时间里高谈阔论,仅以简短的1分钟讲话,获得了全场人的掌声和认同。他说:三思纵横此次携电液伺服动态疲劳试验机亮相此次会议,承担着国家科技部重大专项的荣耀,也肩负着科技部部长万钢的殷切期待,更有着北京航空材料研究院的全力支持。在今后,我们将一如既往地为中国试验机用户提供更为优质的产品和服务! 简短的几句话,透露着一个企业家的信心和实力。优秀的产品和企业不仅需要市场的推广和带动,更需要市场的检阅和用户的口碑。在此次会议上,我们相信,电液伺服动态疲劳试验机的亮相足以证明一切,这是三思人不懈前行的信心,更是我们坚定“以质取胜”的信念!大会留影 两天的会议获得圆满成功,三思纵横也在此次会议中对品牌和产品作了一次完美的展现。作为中国领先的材料试验设备和材料试验解决方案的服务商,每一次技术革新都代表着三思纵横在试验机领域的进步和发展,每一次客户的认可和信任都带给三思纵横不断前进和追逐的动力。三思纵横也将不断努力,为用户提供更稳定、更精准、更可靠的试验机产品和服务,打造世界级材料力学性能测试领域的领导品牌! 三思纵横,从未止步!
  • 恭贺CTI油品快检服务荣获深圳市治污保洁工程“优秀项目”
    信息来源于“华测能源化工”微信公众号CTI油品快检服务荣获深圳治污保洁工程“优秀项目”经深圳市治污保洁工程领导小组办公室审议,由深圳市市场监督管理局联合CTI华测检测建立的油品质量“快速检验+执法联动”监管机制,获评深圳市治污保洁工程“优秀项目”。为了充分发挥成品油质量抽检在流通领域成品油质量监管中的重要作用,深圳市市场监督管理局联合华测检测认证集团有限公司,共同制定了覆盖全市的成品油快检方案,建立“快速检验+执法联动”监管机制。对全市307家加油站、油库以及31家企业自用撬装式加油装置开展成品油质量全覆盖监督抽查、风险监测及快速抽检。同时就地方标准规范了此次项目的快速检测方法及筛查技术规范,建立了完善的快速抽检的监管的体系。近年,为了积极推动油品质量检测能力建设,CTI华测检测从成品油快速检测进行着手,对以往的不足之处进行了优化,将成品油快速筛查作为油品质量监管的新突破及新项服务亮点,为客户提供了成品油快速筛查服务。该服务拥有时效性强、处罚精准度高、检测成本低、防范作用强等优点,它由以往的3天及以上的样品检测时间缩短至30分钟内。迅速高效的服务不仅将检验效率大幅提升、满足大批量的快检要求,也是成品油常规检测的有效补充,同时还规避因检测周期长、检测项目少、成本高、效果差以及不合格油品处置不及时等问题而导致的检验期间不合格油品继续销售的现象。这一服务的推出,填补了目前油品快检的市场空白!原视频链接:https://mp.weixin.qq.com/s/pAnmbCWToRuK-f8lWh53eA 奥地利格拉布纳成品油快检设备1.成品油综合分析仪/中红外汽柴油分析仪仪器为便携式设计、仅仅5min,6ml样品,一键式全自动操作后,即可得到汽油的辛烷值、密度、总芳烃、总烯烃、总氧含量、苯含量、甲醇、乙醇、MTBE、5中非法添加物等80多种组分和性能指标;柴油的十六烷值、十六烷指数、总芳烃、多环芳烃、脂肪酸甲酯、凝点、冷滤点、密度等20多种组分和性能指标;以及航空煤油的10多个指标。该仪器被广泛的应用于成品油的快速出入库,油品质量控制和加油站油品现场抽检工作中。2.全自动微量闭口闪点测试仪该仪器作为最安全的闪点测试仪,被广泛应用于危化品的闪点测试工作中。该仪器为无明火,电弧点火,连续闭杯操作过程,样品量仅仅1-2ml,测试时间仅仅3-5min,全自动,便携式设计,使得该仪器是移动现场闪点测试应用需求的完美解决方案。3.全自动微量饱和蒸气压测试仪仪器为便携式设计,全自动、一键式操作过程,样品量仅仅1ml,测试时间仅仅5min。测试前无需样品准备,无需配置真空泵。完全可以应用于汽油蒸气压指标的现场抽检工作。4.全自动微量馏程测试仪微量馏程测试仪,便携式设计,样品量仅仅需要6ml,测试时间仅仅15min,没有任何易碎的玻璃器皿.关于奥地利格拉布纳成品油快检车从2003年起,奥地利格拉布纳就已经开始全球销售快检车(燃油移动检测车)到欧洲、北美州等各国家。并逐步扩大到南美洲、非洲、中东以及东南亚国家以及我们中国。截至目前,奥地利格拉布纳总计已销售200多套快检车至全球各地,配备超过600套奥地利格拉布纳Grabner快检设备。奥地利格拉布纳仪器公司(Grabner)是世界领先的石油石化产品检测仪器仪表制造厂商。总部位于美丽的音乐之城维也纳(奥地利)。奥地利格拉布纳仪器公司(Grabner)主要产品有:成品油快速检测车、微量闭杯闪点测试仪、微量蒸气压测试仪、中红外汽油柴油分析仪和微量馏程测试仪。同时公司还提供了中红外润滑油润滑脂分析仪、润滑脂低温流动性测试仪。
  • 2020年第十七届王大珩光学奖揭晓:北大朱瑞、浙大戴道锌等人获奖
    近日,2020年第十七届王大珩光学奖评审会于云端成功召开,揭晓了32名获奖者名单,其中中青年科技人员光学奖获得者2名,学生光学奖获得者30名。会议由中国光学学会理事长龚旗煌院士主持。会议对中青年科技人员光学奖申请者申报材料进行审议和讨论,经过无记名投票评选出2020年第十七届王大珩光学奖中青年科技人员光学奖获得者2名,获奖者为北京大学朱瑞研究员和浙江大学戴道锌教授。会议对32所高校及科研院所初评产生的34名学生光学奖候选人进行终评,选出学生光学奖获得者30名。2020年十七届王大珩光学奖中青年科技人员光学奖获奖者名单序号获奖人获奖人所在单位1朱 瑞 研究员北京大学2戴道锌 教 授浙江大学朱瑞(图片来源:北京大学官网)朱瑞,北京大学物理学院现代光学研究所,研究员(长聘),博士生导师,入选北京大学“博雅青年学者”,获国家基金委“优青”资助(2017年)。1999-2003年,本科毕业于南京大学;2003-2007年,博士毕业于复旦大学,期间在中国科学院长春应用化学研究所接受科研训练(2005年6月)、在华南理工大学材料学院接受联合培养(2005-2007年);2007-2009年,于新加坡国立大学从事博士后研究;2009-2012年,于美国加州大学洛杉矶分校从事博士后研究;自2013年起,加入北京大学物理学院现代光学研究所,任研究员(预聘);2017年获得国家自然科学基金优秀青年科学基金项目资助;2019年8月,晋升为终身制长聘研究员。课题组研究方向包括:1)钙钛矿光电材料与器件;2)有机光电子;3)纳米光电子材料及器件;4)柔性电子学。戴道锌(图片来源:浙江大学)戴道锌,浙江大学求是特聘教授/博士生导师、国家杰出青年科学基金获得者、国家重点研发计划项目负责人、浙江省高校高水平创新团队负责人,现为光电科学与工程学院副院长、教育部光子学与技术国际合作联合实验室主任、浙江大学先进光子学国际研究中心主任。长期致力于高性能高集成度硅基集成光子器件及其光通信/光互连等方面应用研究,在多模硅光子学、片上偏振调控、硅+光子学(Silicon-plus Photonics)等方面取得重要进展:(1)率先提出了面向片上偏振调控的硅基非对称波导及耦合结构体系,实现超小型大带宽高性能硅基片上调控器件及其集成芯片;(2)突破了单模条件设计框架,引入高阶模构建了硅基多模光子学及功能器件与集成芯片;(3)与金属、2D材料及聚合物等相融合,发展了硅+X异质集成光调制与光探测器件及集成芯片。2020年第十七届王大珩光学奖学生光学奖获奖者名单序号获奖人获奖人所在单位1李耀龙北京大学2杨立学北京工业大学3胡拯豪北京交通大学4周宏强北京理工大学5范志强电子科技大学6郭志和复旦大学7陈薏竹国防科技大学8何 应哈尔滨工业大学9娄彦博华东师范大学10余帛阳华中科技大学11张傲男南京大学12卿 婷南京航空航天大学13范 瑶南京理工大学14夏士齐南开大学15王腾蛟清华大学16逄 驰山东大学17景明勇山西大学18朱兴龙上海交通大学19郭 佳深圳大学20吴周杰四川大学21李校博天津大学22邓 娟武汉大学23杜波波西北工业大学24赵建行长春理工大学25李传康浙江大学26郭 钰中国科学技术大学27周楚亮中国科学院大学28邢 军中国科学院大学29谢 鑫中国科学院大学30李雨佳重庆大学王大珩光学奖至今已设立25年,自1996年以来该奖项已评选十七届,先后评选出中青年科技人员光学奖获奖者27名,学生光学奖获奖者291名。许多获奖人员成为学有成就的科学家,贡献突出,其中多人担任科技部门、科研单位、国家重点实验室等的负责人。
  • 斯德哥尔摩公约会议公布新的化学品国际规则
    来自瑞典化学品管理局消息,2013年5月召开的《斯德哥尔摩公约》(Stockholm Convention)会议决定,将逐步淘汰阻燃剂六溴环十二烷(HBCDD)。   HBCDD是一种阻燃剂,仍在全球内被广泛使用,主要用于建筑保温材料,还被用于纺织品和电子设备。全球产量约为2.8万吨/每年。HBCDD是一种持久性的有毒物质,被发现也存在于北极环境中。该物质会被生物体大量吸收,影响生殖系统,且被证明对水生生物有毒性。   另一个国际协议为《鹿特丹公约》(Rotterdam Convention)。参会各方同意将农药谷硫磷(azinphos-methyl)、五溴联苯醚(pentabromo biphenyl ether)和四溴联苯醚(octabromo biphenyl ether)这两种商业混合物以及一组氟化物质,包括全氟辛烷磺酸(PFOS)等加入必须遵守预先授权出口要求的化学物质清单。   这是三个联合国公约斯德哥尔摩公约、鹿特丹公约和巴塞尔公约今年的首次联合谈判。谈判目标是使公约更加紧凑,同时加强与化学品相关的工作。
  • 全球再禁十氯酮等9种有毒化学品
    POPs公约禁止生产和使用的化学物质增至21种     据《中国环境报》讯 2009年5月4日~8日,来自全球160多个国家的政府部长及官员齐聚瑞士日内瓦,参加《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》(POPs公约)第四次缔约方大会,商讨如何推进全球消除这些世界上人类制造、最为有害的化学品的行动。   禁用物质新增9种   联合国环境规划署(UNEP)5月9日发表声明说,与会代表当天在日内瓦达成共识,同意减少并最终禁止使用9种严重危害人类健康与自然环境的有毒化学物质。   声明说,十氯酮等9种持久性有机污染物(POPs)在杀虫剂和阻燃剂等物品中广泛使用,与会代表因此决定,将它们列入POPs公约,这也使公约禁止生产和使用的化学物质增至21种。   联合国副秘书长、UNEP执行主任阿齐姆施泰纳指出,修改公约的禁用名单表明了国际社会已认识到这9种POPs的危害性,各国政府应该高度重视,减少并最终禁止使用这些有毒化学物质。   这是针对POPs公约的第一次修改,POPs公约从此打开新篇章。许多这类有毒化学物质仍然被作为杀虫剂、阻燃剂并在诸多其他商业用途广泛使用。   据悉,这9种有机污染物分别是:α-六氯环己烷 β-六氯环己烷 六溴联苯醚和七溴联苯醚 四溴联苯醚和五溴联苯醚 十氯酮 六溴联苯 林丹 五氯苯 全氟辛烷磺酸、全氟辛烷磺酸盐和全氟辛基磺酰氟。   三个公约开展协作   本次大会取得的另一个突破是,缔约方一致同意在POPs公约与其他两个有关危险化学品和危险废物的姊妹公约——鹿特丹公约和巴塞尔公约之间开展协作。这一活动将在2010年2月召开的UNEP理事会特别会议暨全球环境部长论坛期间进行,届时还将召开一次特别缔约方大会。而在以后的缔约方大会中,扩大的工作组将首次由来自这3个公约的人员组成。   本次大会还做出了一个具有里程碑意义的决定,即启动滴滴涕(DDT)全球伙伴关系。虽然POPs公约的目标是最终淘汰DDT,但公约也承认一些国家将继续使用这种杀虫剂来保护其公民免受疟疾和其他疾病的侵害。   多氯联苯(PCB)淘汰网络也获准建立。通过这个平台,各国将以环境友好的管理和处置方式来逐步淘汰PCB。这一网络将收集关键数据和评估PCB的使用是否真的减少,在淘汰PCB方面将发挥重要作用。   本次大会传递的信息是清晰的。如果没有“迎接一个没有POPs的未来的挑战”这一目标,这些有毒化学物质带来的“化学足迹”将留存,使其对人类健康和环境造成的影响最小化的全球努力也将失败。通过召开这次大会,世界各国政府将在POPs公约的旗帜下联合起来,把推动消除有毒化学品问题作为全球环保问题的首要问题来抓,以此消除有害物质对人类的危害。   人类面临四大挑战   直到本次缔约方大会开幕前,POPs公约仍然针对的是人们熟知的“肮脏一打”,即几种有毒物质。   这12种有毒有害杀虫剂和工业化学品对人类的神经和免疫系统都有伤害,同时可引发癌症及生殖系统紊乱,对于婴儿和儿童成长更是具有毁灭性的威胁。   专家认为,这些化学品所隐含的风险十分明显,这些有毒物质在全球留下了化学足迹。农民、怀孕的妇女、青年以及那些偏远社区,例如北极,都尤其脆弱。   如何面对尽量减少人类和全球受持久性污染物危害,最终应对无POPs的未来的挑战?这对于暴露在污染中的脆弱人群尤为重要。UNEP指出,人类面临四大挑战:   ——消除POPs在产品中的使用,转向更加安全的替代物,达到消除无意识生产POPs产品的目标   ——寻找新的对于人类健康和环境健康有危害的POPs   ——保证每个国家都有充足的技术和资金来支持他们在公约下应做出的行动   ——继续保证公约的保护人类和环境健康免受POPs危害的目标。   各国努力探寻DDT替代物   联合国环境规划署(UN-EP)、世界卫生组织(WHO)和全球环境基金(GEF)5月6日共同宣布将实施一系列充满活力的国际性措施,以期在不断减少综合性杀虫剂DDT使用的情况下消除疟疾。   作为全球性项目“展示与收集病媒管理中DDT可持续性替代物”的一部分,大约有40个国家将会参与这些新项目。   这些非化学品方式包括消灭潜在的蚊子繁殖点,用纱网保护人在房屋里免遭蚊子侵袭,种植令蚊子退避的树如橡木,以及在家庭中撒石灰减少蚊子和人之间的接触等。   据了解,这些新项目的目标是,到2014年实现削减全世界DDT使用量30%,最早到2020年逐步淘汰DDT,同时实现由世界卫生组织设置的疟疾控制目标。项目将获得GEF提供的近4000万美元资助。   2003年起在墨西哥和中美洲开展的示范项目是一次DDT替代品的成功示范。这种无农药的技术和管理模式帮助减少了60%疟疾病例。这个为期5年的示范项目的成功表明,DDT可持续替代选择的涌现也许就是区域乃至全球的一个价廉物美的解决方案。   另据《法制日报》消息,从5月17日起,我国将禁止生产、流通、使用和进出口滴滴涕、氯丹、灭蚁灵及六氯苯四种物质。2004年11月11日,由世界各国共同签署的一项国际环境公约《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》在我国正式生效,这意味着我国将限制直至停止使用公约列出的12种对人类健康和自然环境最具危害的有机污染物,这12种物质中就包括滴滴涕、氯丹、灭蚁灵和六氯苯。   目前,我国滴滴涕主要用于应急病媒防治、三氯杀螨醇生产和防污漆生产,氯丹和灭蚁灵用于白蚁防治,六氯苯用于五氯酚钠生产。
  • 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。
  • 关于举办第十七届全国青年分析测试学术报告会的通知(第二轮)
    关于举办第十七届全国青年分析测试学术报告会的通知(第二轮)各有关单位及青年分析测试工作者:为促进和继续加强青年分析测试工作者的交流与合作,中国分析测试协会定于2022年7月16日-18日在山东省青岛市召开第十七届全国青年分析测试学术报告会。本次会议将围绕生命分析、环境和食品分析、化学计量与标准物质等领域,展示和交流近年来分析测试领域取得的新技术、新方法以及抗击新冠肺炎疫情等方面的最新成果。一、会议组织主办单位:中国分析测试协会承办单位:青岛科技大学海洋科学与生物工程学院协办单位:光电传感与生命分析教育部重点实验室 青岛市分析测试协会二、会议时间、地点时间:2022年7月16日-18日地点:山东省青岛市黄海饭店三、会议内容1、大会邀请报告邀请分析测试领域的院士及杰出青年科学家做大会报告。2、分会报告大会设生命分析分会、环境和食品分析分会和化学计量与标准物质分会,邀请国内优秀的青年分析工作者做报告。3、墙报展大会设墙报展示,并由大会组委会评选优秀墙报。四、会议日程日期内容7.16 全天报到7.17 上午大会特邀报告7.17 下午分会报告7.18 上午分会报告五、会议组委会成员 周江、王晓春、邓昱、梁琼麟、吕弋、冯流星、金芬、宋大千、王宛、薛辉、周文六、会议费用1. 注册费:1500元/人,学生1000元/人2. 费用缴纳:1)银行转账;户名:中国分析测试协会 账号:0200049209024907457 开户行:工商银行北京市南礼士路阜外大街支行注:请务必备注汇款人姓名、单位。2)现场缴费:现场可刷卡、现金、微信缴费。3)线上缴费及发票(请注明会议姓名) 增值税普通发票:(1)手机微信/支付宝扫描二维码进入支付页面缴费;(2)请在支付页面“姓名”处填写“姓名+全国青年分析测试学术报告会”;(3)完成缴费后在下一页面选择“去开票”,填写开票信息获取电子普通发票。(4)电子普通发票提取方式:通过填写开票信息时预留的手机号或邮箱,查看“诺诺网”发送的短信或邮件,自行下载打印。 增值税专用发票:(1) 银行汇款或现场缴费后,扫描一下二维码,上传增值税专用发票信息,发票现场领取。 3. 食宿统一安排,费用自理。参会回执请于2022年7月1日前返回至联系人,以利于会务接待等工作的顺利进行。七、联系方式冯流星 电话:010-64524754,邮箱:fenglx@nim.ac.cn; 周 文 电话:010-62757536,邮箱:wen.zhou@pku.edu.cn;李 浩 电话:15165266039, 邮箱:lihao@qust.edu.cn中国分析测试协会2022年6月17日附件1:第十七届全国青年分析测试学术报告会参会回执单位名称联系人联系人手机姓名性别职务/职称手机住宿要求(单住/合住)/到会日期/天数备注:请将参会回执发至wen.zhou@pku.edu.cn2022 10号文 关于举办第十七届全国青年分析测试学术报告会的通知(第二轮).pdf参会报名二维码:
  • 食品中全氟和多氟烷基化合物测定的国标方法修订进展
    PFAS,即全氟和多氟烷基物质,是一组多样化的人造化学品。PFAS结构稳定、不易降解,具有优良的表面活性功能,因此广泛的应用到包装、表面处理、灭火器、卫生用品等各种消费品和工业产品中。传统PFAS的代表性化合物、以及研究最热门的PFAS,为全氟烷基羧酸类化合物(PFOA)及全氟烷基磺酸类化合物(PFOS)两大类。目前,全球许多国家或地区都已经对PFAS进行限制,此前小编已将PFAS相关管控要求概况成文:管控再升级!2024年全球PFAS管控法规大盘点 2019年3月11日中国生态环境部发布《关于禁止生产、流通、使用和进出口林丹等持久性有机污染物的公告》自2019年3月26日起,禁止 PFOS及其盐类和 PFOSF 除可接受用途外的生产、流通、使用和进出口。PFAS国内外风险评估及膳食暴露2022年12月8日,欧盟委员会法规(EU)2022/2388 发布,修订了关于某些食品中全氟烷基物质最高含量的法规,该条例自2023年1月1日起施行。目前国内未制定食品中PFAS的限量值。欧盟2022/2388指导限量要求在中国 66 个城市中的调查表明,近 1 亿人的饮用水中 PFAS 浓度高于安全水平。多国的暴露评估数据表明,膳食摄入是人体PFAS暴露的最主要途径。在第六次中国总膳食研究(TDS)中,水产类、蛋类、肉类中PFAS污染水平较高,乳类膳食中未检出PFAS,植物性膳食中检出率浓度水平较低。PFAS国标方法修订进展GB 5009.253-2016《食品安全国家标准 动物源性食品中全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定》是现行的食品PFAS检测标准。但该标准食品基质适用范围窄,规定了动物源性食品中全烷基化合物的分析方法,未包含植物源性食品。并且标准中检测化合物覆盖少,仅规定了PFOS和PFOA含量的测定方法,未包含其他碳链长度的全氟磺酸和全氟烷酸、同分异构体和替代物,不再适用国际现行标准和我国国情。正在制定中的食品中全氟和多氟烷基化合物测定标准,将适用于食品中11种C4~C14的全氟烷酸7种C4~C12全氟磺酸、8种全氟辛酸和全氟辛烷磺酸同分异构体、4种全氟烷基化合物替代物,共计30种全氟/多氟烷基化合物的测定。标准方法基于碱消解提取和固相萃取柱净化的原理,采用同位素稀释-超高效液相色谱-串联质谱法,适用于动物源性和植物源性的食品基质,有助于我国准确开展PFAS和新污染物的膳食暴露评估。标准制定进展相关专家表示,标准标准中样品前处理方法、仪器分析方法已制定完成。并完成菠菜、大米、香干、猪肉、猪肝、草鱼、扇贝、酸奶、鸡蛋、婴儿配方粉、蜂蜜实验室内验证;大米、猪肉、草鱼、鸡蛋、婴儿配方粉实验室间验证。修订中的国标方法操作的关键点和注意事项仪器本底水平:液相系统中存在各种聚四氟乙烯材料的管路和密封圈,除更换相关管路外,同时需要在液相泵和进样阀之间加两根串联的预柱,以分开仪器污染峰与样品峰,对样品进行准确定量。部分仪器不存在全氟烷基化合物的污染,在确定后可以不再额外添加预柱。试剂空白:不同品牌试剂中全氟烷基化合物的本底水平均不同,特别是PFOA、PFNA和PFDA在试剂中存在一定的本底水平,因此在使用前需要将试剂浓缩50倍以上,进样测定其本底水平,选择不含有全氟烷基化合物的试剂进行前处理。近两年,试剂中PFBA的本底水平较高。SPE柱空白:不同批次的SPE柱中全氣烷基化合物的本底水平均不同,因此需要在甲醇活化步骤前采用氨水甲醇活化,去除SPE柱中全氟烷基化合物的污染。方法空白:每批样品均需做两个方法空白,控制整个前处理过程中的本底水平,方法空白要求小于LOD。上机前去除杂质方式:采用高速离心的方式去除杂质,不要使用滤膜,各种类型的滤膜中均存在全氟烷基化合物的污染,且存在吸附现象。点击进入相关话题点击图片 免费参会
  • 川仪十七厂公司入选2022年重庆市“专精特新”中小 企业名单
    近日,从重庆市经济和信息化委员会传来喜讯,重庆川仪十七厂有限公司(以下简称:川仪十七厂公司)凭借在“专精特新”方面的突出优势,成功入选其对外公示的《2022年重庆市“专精特新”中小企业名单》。公示情况“专精特新”企业是我国中小企业发展的关键一环,是我国高质量发展的重要创新力量,入选的企业都是长期专注细分市场、创新实力较强、配套能力突出的企业。川仪十七厂公司聚焦技术创新 持续对标赶超近年来,川仪十七厂公司加快技术创新步伐,持续对标赶超,助力国家重大工程自动化装备安全自主可控,取得了一系列成果。一是科技创新方面。川仪十七厂公司研发投入连年攀升,2020-2021年研发投入3622万元,占营业收入9.33%,研发费用同比增长30.5%。结合公司发展需求,引进材料、结构、焊接、软硬件、模拟仿真等高层次人才,设立公司专家池,完善高层次人才结构建设,形成了从产品研发到成果转化层次分明、功能清晰的人才创新体系。川仪十七厂公司开展人才技能比拼深化与重庆大学、中广核工程有限公司等知名高校和科研院所的产学研用合作,两年来,川仪十七厂公司实施市级项目4项,参与制修订国家及行业标准3项,新增申报专利20项,已授权10项。先后荣获“百城千业万企对标达标企业”、“国家高新企业”等称号。二是产品研发方面。川仪十七厂公司持续对标赶超,集中力量攻克关键技术,加快破解“卡脖子”难题。依托国家重大项目和国家重大研发项目,先后推出特种行业用温度仪表、电加热器装置等一批自主创新产品,有效填补国内空白。大功率防爆电加热器热式质量流量计传感器围绕重点行业高端装备自主可控,成功研发了管夹式温度变送器、热式质量流量计传感器、水煤浆气化炉专用热电偶、疲劳监测和瞬态统计系统测温组件、石化专用耐振热电偶(阻)、大功率集束式法兰防爆电加热器、移动式热解吸处理系统用电加热装置、铅铋合金高功率特种加热器及控制系统、华龙一号稳压器电加热器、AP1000稳压器电加热器等,在石油化工、冶金、核电等领域成功实现国产化替代。本次成功入选重庆市“专精特新”中小企业,不仅是对川仪十七厂公司在“专精特新”方面核心能力的肯定,更是对该公司多年来聚焦技术研发,持续对标赶超,助力国家重大工程自动化装备安全自主可控的高度认可。川仪十七厂公司将踔厉奋发、笃行不怠,不断做专、做精、做特、做新,为制造强国建设贡献川仪力量。
  • 第十七届中国科学仪器发展年会第三轮通知(附最新日程)
    第十七届中国科学仪器发展年会(ACCSI2024)第三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,“第十七届中国科学仪器发展年会(ACCSI2024)”将于2024年4月17-19日在苏州狮山国际会议中心召开。ACCSI2024以“融合创新,质领未来”为主题,力争对往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“2023年度优秀新品”、“2023年度绿色仪器”、“2023年度用户关注仪器”、“2023年度研发贡献奖”、“2023年度企业年度人物”、“2023年度领军企业”、“2023年度成长潜力企业”、“2023年度售后服务十佳企业”、“2023年度数字营销奖”、“2023年度杰出雇主”、“2023年度TIC优秀第三方检测机构”等多项年度行业大奖,引领科学仪器产业及检验检测方向。1、 组织机构指导单位:苏州高新区管委会(虎丘区人民政府)主办单位:仪器信息网 (instrument.com.cn) (北京信立方科技发展股份有限公司旗下网站)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) 中国科学院高端光学显微成像技术联盟江苏省分析测试协会支持单位:中国认证认可协会中国出入境检验检疫协会中国技术市场协会企业科技工作委员中国石化联合会高端专用化学品专委会中国科学器材产销联合会中国仪器仪表学会近红外光谱分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生物物理学会肠道菌群分会中国传感器与物联网产业联盟AOAC中国分部 全国实验室创新发展联盟全国检验检测认证职业教育集团中国科学院先进医疗器械产业孵化联盟长三角科学仪器产业技术创新战略联盟上海分析仪器产业技术创新战略联盟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北京中关村科技服务有限公司北京怀柔仪器和传感器有限公司上海启迪漕河泾科技园中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 浙江省先进质谱技术与分子检测重点实验室清华大学蛋白质研究技术中心蛋白质制备与鉴定平台苏州中科医疗器械产业发展有限公司苏州市计量测试院张家港长三角生物安全研究中心苏州无损检测协会苏州市计量测试学会全国卫生产业企业管理协会仪器设备技术产业分会全国卫生产业企业管理协会精准医疗分会2、 重要时间安排• 4月17日10:00-20:00, 注册报到+CMO论坛+战略座谈会• 4月18日全天(09:00-20:00)大会主会场+3i奖颁奖典礼• 4月19日全天(09:00-17:00)主题分论坛+工厂参观• 4月18日、19日(09:00-17:00)展示展览及参观交流3、 会议日程(最终以年会官网显示信息为准)4月17日10:00-20:00, 注册报到4月17日14:00-17:00,第五届科学仪器CMO高峰论坛内容嘉宾CEO如何定位和评估市场部价值张振方 海能未来技术集团股份有限公司 总经理用品牌来破局——打造科学仪器爆品品牌刘 肖 杭州行诚生物科技有限公司 商务副总裁洞察买家需求,布局营销战略苏宇辰 北京信立方科技发展股份有限公司买家运营主管拒绝内卷,中小企业差异化营销之道张 磊 骇思仪器科技(上海)有限公司 总经理 精细化运营:CMO如何优化资源利用创造新价值胥 康 马尔文帕纳科中国区市场经理 做好营销的最后一公里——数字化工具助力企业降本增效曾明泉 仪器信息网运营部经理 3i奖-2023年度科学仪器行业数字营销奖颁奖仪式赵 鑫 仪器信息网CEO圆桌论坛主题:1) 在AI时代,您如何看待这一技术?是机遇还是挑战?市场营销人员应如何拥抱AI?2) 关于出海、电商、后市场等话题,您如何看待这些新机遇,以及您和您的团队是如何利用这些机遇给企业带来增长的?3) 当下,贵司市场部如何调整优化预算结构?4) 市场部如何创造被认可的新价值?5) 市场营销人员如何做好自己的职业发展规划,塑造和提升个人品牌,并成长为一名CMO?主持人:赵鑫 仪器信息网 CEO参会嘉宾(按公司首字母顺序排序):董 磊 北京卓立汉光仪器有限公司 副总经理韩 鹏 欧波同集团 战略投资部/市场部 总监雒丽娜 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 市场部经理王海鉴 珀金埃尔默 亚太区市场总监郑 欣 安捷伦科技(中国)有限公司助理副总裁兼大中华区高级市场总监4月17日14:00-17:00,第四届科学仪器发展战略座谈会(闭门论坛,仪器信息网品牌合作伙伴专享)4月18日09:00-16:30,大会特邀报告+高峰论坛内容嘉宾致辞唐海霞 北京信立方科技发展股份有限公司 董事长致辞方 向 中国计量科学研究院院长苏州市科学仪器产业政策解读(拟)苏州高新区苏州市高新区管委会 领导智能时代背景下的科学仪器与物联网技术褚君浩中国科学院上海技术物理研究所 中国科学院院士丹纳赫40年,创新再出发——丹纳赫本土创新生态建设韦春艳 丹纳赫集团 丹纳赫中国对外事务副总裁国产品牌技术创新及发展机会丁良成 北京卓立汉光仪器有限公司 董事长从大数据看科学仪器产业发展新趋势武自伟 北京信立方科技发展股份有限公司 产业研究主任食品安全检测技术的发展:精准、实时、可视化张 峰 中国检验检疫科学研究院 副院长/研究员科学仪器后市场的未来展望孙大鹏 安捷伦 全球副总裁兼大中华区总经理石油炼制与化工产业高质量转型发展及其对科学仪器的需求徐广通 中石化石油化工科学研究院有限公司 首席专家AI在科学仪器领域的颠覆性创新应用杨磊 南京清湛人工智能研究院 执行副院长i100峰会之中国科学仪器发展高峰论坛圆桌论坛主题:逆风解意 行稳致远(拟)主持人:李博 仪器信息网生命科学主编参会嘉宾(按公司首字母顺序排序):王德滨 安东帕中国区总经理董青云 丹东百特仪器有限公司董事长兼总经理韩双来 聚光科技总经理 /谱育科技董事长朱新勇 青岛盛瀚色谱技术有限公司董事长周晓斌 赛默飞中国分析仪器事业部商务副总裁4月18日16:50-17:50,“质”造新未来,“谱”写新征程——安益谱高端质谱新品发布会4月18日18:00-20:00,仪器及检测3i奖颁奖盛典4月19日 09:00-17:00,分论坛1:第八届中国质谱产业化发展论坛内容嘉宾主持人:丁传凡宁波大学 材料科学与化学工程学院院长国家重点战略与科学仪器——深海质谱仪的研制陈池来 中国科学院合肥智能机械研究所 研究员国家重点战略与科学仪器——深海质谱仪的研制陈池来 中国科学院合肥智能机械研究所 研究员质谱等检测技术在国家食品安全检验方法标准中的应用肖晶 国家食品安全风险评估中心 标准四室主任质谱新技术进展及在环境中的应用张新星 南开大学化学学院杰出教授小仪器,大舞台:如何用质谱实现超高分辨的分子结构分析?周晓煜 清华大学副教授国产质谱软件现况与质谱领域人工智能技术发展趋势展望田润涛 科迈恩(北京)科技有限公司总经理药品质量分析及研究领域对质谱技术的需求及未来热点展望张 益 江苏艾苏莱生物科技有限公司首席科学家QTOF质谱技术研制与发展趋势俞晓峰 杭州谱育科技发展有限公司 副总经理串联质谱在临床质谱市场发展趋势与展望崔相华 北京华大吉比爱生物技术有限公司 营销中心副总经理微生物质谱应用进展及研发探讨林志敏 中元汇吉生物技术股份有限公司 仪器研发中心副主任/高级工程师临床质谱在蛋白质生物标志物检测中的挑战与应用谢永明 杭州海基生物技术有限公司总经理4月19日 09:00-17:00,分论坛2:新材料与科学仪器产业融合创新发展论坛内容嘉宾致辞赵鑫 仪器信息网CEO致辞包雷北京化工大学新材料校友会执行副会长新材料表面分析方法的应用现状与发展趋势程 斌 北京化工大学 研究员/副主任原位电镜在工业用费托催化剂上的表征蒋复国 北京低碳清洁能源研究院 分析表征中心经理X射线衍射技术在新材料产业的应用探讨张吉东 中国科学院长春应用化学研究所研究员集成电路表征技术应用与进展赖李龙 半导体公司 资深专家半导体产业链中的痕量元素分析解决方案应 钰 安捷伦科技(中国)有限公司 原子光谱资深应用工程师新能源动力电池检测技术应用进展沈雪玲 国联汽车研究院有限责任公司检测事业部 副总经理生物医用材料检测技术应用进展与展望马富强 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 研究员圆桌论坛主题:产学研用各方在新材料检测领域的深度合作;仪器技术需求与产业发展对接交流;新材料检测技术与仪器技术的未来发展与挑战待定(主持人)参会嘉宾(按公司首字母顺序排序):程斌 北京化工大学 研究员/副主任赖李龙 半导体公司 资深专家张吉东 中国科学院长春应用化学研究所 研究员鞠晶 北京大学 分析测试中心电镜平台负责人蒋复国 北京低碳清洁能源研究院 分析表征中心经理沈雪玲 国联汽车研究院有限责任公司检测事业部 副总经理孙俊良 北京大学 教授,中国晶体学会秘书长、副理事长马富强 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 研究员4月19日 09:00-17:00,分论坛3:人工智能赋能光谱仪器新产业论坛内容嘉宾主持人:褚小立 中石化石油化工科学研究院教授级高工高光谱仪器与人工智能刘银年 中国科学院上海技术物理研究所、 南通智能感知研究院 院长/首席科学家/研究员光谱仪小型化研究杨宗银 浙江大学研究员基于近红外分析技术的化工过程智能感知与监控栾小丽 江南大学教授,院长基于人工智能算法的水果品质在线无损检测方法研究黄文倩 北京农林科学院农业智能装备研究中心主任、研究员人工智能赋能拉曼光谱鉴定和表征微生物傅 钰 中国科学院微生物研究所研究员人工智能在表面增强拉曼光谱中的应用和挑战陈 舟 上海交通大学 生物医学工程学院 助理研究员基于近红外技术的原料配方智能替换研究张翼鹏 云南中烟工业有限责任公司技术中心高级工程师新赋能荧飒,让国产红外更具生命力王 伟 荧飒光学仪器(上海)有限公司 产品经理微小型光谱仪器与深度学习算法的结合应用褚小立 中石化石油化工科学研究院教授级高工4月19日 09:00-17:00,分论坛4:第六届生命科学仪器发展论坛内容嘉宾生命科学仪器成果转化痛点与商业化成功要素宋明轩 苏州国科医工科技发展(集团)有限公司总裁多维活细胞结构光超分辨显微席 鹏 北京大学未来技术学院教授阻抗流式技术:单细胞表征新方法王文会 清华大学精密仪器系副教授超快速、超灵敏瞬态吸收显微镜王 璞 振电(苏州)医疗科技有限公司 首席执行官/CEO生物制药行业发展趋势展望及仪器设备需求分析周 新 华佰诺达集团 CSO分析超速离心仪器软件和检测器的开发李文奇 清华大学 蛋白质研究技术中心蛋白质制备与鉴定平台主管/高级工程师华大智造测序仪自主创新突破之路彭欢欢 深圳华大智造科技股份有限公司 深圳华大智造科技股份有限公司副总裁、中国区总经理极瞳S-CLASS,新一代高通量非标记分子互作分析系统陈雍硕 极瞳生命科技(苏州)有限公司市场总监融资租赁/经营性租赁——生物医药企业提高资本配置效率的新思路牛 童 国药控股(中国)融资租赁有限公司高级厂商合作经理超分辨&高通量光学显微成像技术及产业化路径思考李 辉 中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员单分子定位超分辨成像整体解决方案及其生物医学应用潘雷霆 南开大学教授 /宁波纳微成像生物科技有限公司创始人、首席科学家可无创免抽血动态监测循环(肿瘤)细胞的光学活体流式细胞仪魏勋斌 北京大学副院长、教授 从50年商业化应用,展望流式细胞技术在转化医学中的发展赵雨晋 碧迪医疗器械(上海)有限公司 生物科学大中华区科研市场及销售总经理合成生物学产业发展及仪器设备需求分析方 诩山东大学教授 /山东恒鲁生物科技有限公司董事长fMOST三维成像技术及其应用程 柯 武汉沃亿生物有限公司市场营销部总监AI 驱动的全自动类器官/3D细胞模型培养新范式苏园园 美谷分子仪器(上海)有限公司产品经理圆桌论坛主题:嘉宾开放讨论(生命科学公共平台建设仪器设备更新需求等)王策 苏州医工所 研究员方三华 浙江大学医学院 公共技术平台执行副主任/博士俞珺璟 中科院分子细胞科学卓越创新中心 细胞分析技术平台副主任谭莉 上海脑科学与类脑研究中心 高级工程师蔡文娟 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 高级工程师边玮 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 细胞分析技术平台主任/正高级工程师苏p 华 上海程析智能科技有限公司 总经理智慧化监测赋能城市基础设施检测新航道杨 刚 建科股份新经济集团常安城市公共安全技术有限公司 总经理从华测数字化实践来思考检验检测行业高质量发展曾啸虎
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