当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

中球联合

仪器信息网中球联合专题为您整合中球联合相关的最新文章,在中球联合专题,您不仅可以免费浏览中球联合的资讯, 同时您还可以浏览中球联合的相关资料、解决方案,参与社区中球联合话题讨论。

中球联合相关的资讯

  • 中国轻工业联合会发布《日用香精中十三种限用香料的测定-气相色谱-质谱法》征求意见稿
    国家标准计划《日用香精中十三种限用香料的测定-气相色谱-质谱法》由 TC257(全国香料香精化妆品标准化技术委员会)归口,TC257SC1(全国香料香精化妆品标准化技术委员会香料香精分会)执行 ,主管部门为中国轻工业联合会。主要起草单位 上海香料研究所有限公司 、福州海关技术中心 。附件:征求意见稿编制说明
  • 厦门市食品安全工作联合会发布《植物源性食品中540种农药残留的筛查 液相色谱-高分辨质谱法》等2项团体标准征求意见稿
    各有关单位及专家:由厦门市食品安全工作联合会立项的《植物源性食品中540种农药残留的筛查 液相色谱-高分辨质谱法》和《动物源性食品中120种兽药残留的筛查 液相色谱-高分辨质谱法》等2项团体标准已完成征求意见稿,现公开征求意见。请有关单位及专家提出宝贵意见或建议,并于2023年6月9日之前将《征求意见反馈表》以邮件的形式反馈至我会团体标准工作秘书处,逾期未回复按无意见处理。地址:厦门市思明区溪岸路98号2楼联系人:罗家煌电子邮箱:xmssal@126.com附件:1.《植物源性食品中540种农药残留的筛查 液相色谱-高分辨质谱法》征求意见稿2.《植物源性食品中540种农药残留的筛查 液相色谱-高分辨质谱法》征求意见反馈表3.《动物源性食品中120种兽药残留的筛查 液相色谱-高分辨质谱法》征求意见稿4.《动物源性食品中120种兽药残留的筛查 液相色谱-高分辨质谱法》征求意见反馈表厦门市食品安全工作联合会2023年5月9日附件1《植物源性食品中540种农药残留的筛查 液相色谱-高分辨质谱法》征求意见稿.pdf附件2《植物源性食品中540种农药残留的筛查 液相色谱-高分辨质谱法》征求意见反馈表.pdf附件3《动物源性食品中120种兽药残留的筛查 液相色谱-高分辨质谱法》征求意见稿.pdf附件4《动物源性食品中120种兽药残留的筛查 液相色谱-高分辨质谱法》征求意见反馈表.pdf
  • 广东省科学技术实验室联合会发布《保健食品中壳聚糖含量的检测方法》团体标准征求意见稿
    各有关单位、专家:由广东省科学技术实验室联合会批准立项的《保健食品中壳聚糖含量的检测方法》团体标准已完成征求意见稿及编制说明(附件1、2),为保证该团体标准的内容更具规范性、适用性、科学性,现对该团体标准公开征求意见,请贵单位、专家填写“意见反馈表”(附件3),于2023年8月30日前将可编辑word格式电子版反馈回联系人电子邮箱,如没有修改意见,请在“修改建议”栏填写“无修改意见”并反馈。专此函达。(联系人:蓝曼馥,电话:020-87680206,电子邮箱:gdlfmail@163.com)附件:1.《保健食品中壳聚糖含量的检测方法》(征求意见稿)2.《保健食品中壳聚糖含量的检测方法》(征求意见稿)编制说明3.团体标准征求意见反馈表广东省科学技术实验室联合会2023年8月1日【征求意见函】关于《保健食品中壳聚糖含量的检测方法》团体标准征求意见的函(盖章).pdf
  • 中国商业联合会关于征求《月饼质量通则》国家标准(征求意见稿)意见和建议的通知
    各有关单位:根据国家标准委《国家标准化管理委员会关于下达2022年第二批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》(国标委发﹝2022﹞22号)文件要求,由全国焙烤制品标准化技术委员会糕点分技术委员会(SAC/TC488/SC1)负责《月饼质量通则》(计划号:20220780-T-601)国家标准的修订工作,现已完成标准征求意见稿。为共同做好标准制定工作,现将该标准的征求意见稿公示,广泛征求社会各方的意见和建议,请有关单位结合行业实际,提出意见和建议,并于5月14日前回复至标准起草工作组邮箱,起草组将意见整理汇总后,完成标准制定的后续工作。联系人:钱志先、鲁振手 机:13601029315邮 箱:ysjqqqqtg@163.com、lu.zhen@cgcc.org.cn月饼质量通则征求意见表.xls月饼质量通则(征求意见稿).pdf《月饼质量通则》(征求意见稿)编制说明.pdf 中国商业联合会2023年3月14日
  • 深技大联合中芯国际成立集成电路学院
    据深圳技术大学官方消息,6月22日,由深圳技术大学新材料与新能源学院与中芯国际联合打造的集成电路学院正式揭牌成立。深圳技术大学校长阮双琛、中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司厂长徐锋代表双方签署战略合作备忘录,并共同为学院揭牌。图片来源:深圳技术大学深圳技术大学校长阮双琛表示,当前,产业人才缺口巨大是我国大力发展集成电路产业面临的最严峻问题之一,为应对供不应求的人才需求,深技大与中芯国际共同成立集成电路学院。学院及“集成电路班”的组建为校企合作和产教融合推动学科发展奠定了良好基础,学院采取“全新机制”办学,将在课题设置、人才培养等各方面全方位加强与企业的合作。据介绍,集成电路学院作为深技大新材料与新能源学院的二级学院,坚持应用技术型大学的办学特色,以培养集成电路设计和制造方面的高级应用型技术人才为目标,坚持产教融合,深度开展校企合作,将积极与集成电路制造和设计领域的骨干企业如中芯国际、比亚迪、华为等联合办学,着力探索订单式培养的校企合作新模式,在专业课程设计、项目研发、实习实训、科技成果转化等领域开展全方位合作,促进企业需求侧和教育供给侧深度融合,着力解决集成电路产业卡脖子的技术难点。
  • 中华环保联合会发布《恶臭/异味污染走航监测技术指南》等两项团体标准征求意见稿
    各相关单位、专家:根据《中华人民共和国标准化法》《团体标准管理规定》和《中华环保联合会团体标准管理办法(试行)》的相关规定,由中华环保联合会归口,天津市生态环境科学研究院、生态环境部恶臭污染控制重点实验室、上海市环境科学研究院、上海市环境监测中心和中华环保联合会VOCs污染防治专业委员会等数十家企事业单位共同起草的《恶臭/异味污染走航监测技术指南》《恶臭/异味现场嗅辨技术指南》两项团体标准,经编制组会议、专家咨询、专家研讨会等对标准内容研讨论证,并对技术指标开展实验验证,现已完成标准征求意见稿。为保证标准的科学性、严谨性和适用性,现公开征求意见。公示期间,请各有关单位及专家认真审阅标准文本,对两项标准提出宝贵建议和意见,并于2024年3月28日前以邮件的形式将《团体标准意见反馈表》反馈至编制组秘书处,逾期未回复按无意见处理。请登录全国团体标准信息平台(http://www.ttbz.org.cn)和联合会官网(http://www.acef.com.cn)下载标准征求意见稿及编制说明等方面信息。联 系 人:许 夏联系电话:15910860529电子邮箱:xuxia@vocs-china.com传 真:010-59574839附件:1、《恶臭/异味污染走航监测技术指南(征求意见稿)》2、《恶臭/异味污染走航监测技术指南(征求意见稿)》编制说明3、《恶臭/异味现场嗅辨技术指南(征求意见稿)》4、《恶臭/异味现场嗅辨技术指南(征求意见稿)》编制说明5、中华环保联合会团体标准意见反馈表 中华环保联合会2024年2月27日关于《恶臭异味污染走航监测技术指南》等两项团体标准征求意见的函.pdf附件1、《恶臭异味污染走航监测技术指南(征求意见稿)》.pdf附件2、《恶臭异味污染走航监测技术指南(征求意见稿)》编制说明.pdf附件3、《恶臭异味现场嗅辨技术指南(征求意见稿)》.pdf附件4、《恶臭异味现场嗅辨技术指南(征求意见稿)》编制说明.pdf附件5 、中华环保联合会团体标准意见反馈表.doc
  • 中华环保联合会发布《挥发性有机污染场地钻测一体化装备操作指南》团体标准征求意见稿
    各相关单位、专家:根据国家标准化管理委员会、民政部印发《团体标准管理规定》和《中华环保联合会团体标准管理办法(试行)》的相关要求,由中华环保联合会归口,江苏盖亚环境科技股份有限公司提出的《挥发性有机污染场地钻测一体化装备操作指南》团体标准,经多次调研、内部讨论、召开专家技术审查会等多项工作,数易其稿形成了征求意见稿。为保证标准的科学性、严谨性和适用性,现公开征求意见。公示期间,请各有关单位及专家认真审阅标准文本,对本标准提出宝贵建议和意见,并于2023年7月15日前以邮件的形式将《团体标准意见反馈表》反馈至编制组秘书处,逾期未回复按无意见处理。该标准的征求意见稿已登载在全国团体标准信息平台(www.ttbz.org.cn)和中华环保联合会官网(www.acef.com.cn)。 联 系 人:尹 健 13521172483电子邮箱:bgs@acef-chs.cn地 址:北京市朝阳区和平里14区青年沟东路华表大厦五层501室 附件:1、《挥发性有机污染场地钻测一体化装备操作指南(征求意见稿)》2、《挥发性有机污染场地钻测一体化装备操作指南(征求意见稿)》编制说明3、中华环保联合会团体标准意见反馈表 中华环保联合会2023年6月19日 有机污染场地土层剖面钻进探测一体化装备操作指南征求意见稿.pdf挥发性有机污染场地钻测一体化装备操作指南编制说明.pdf附件3.中华环保联合会团体标准征求意见反馈表.doc中华环保联合会关于《挥发性有机污染场地钻测一体化装备操作指南》团体标准征求意见的函.pdf
  • 中国轻工业联合会发布《香柠檬、柠檬、苦橙和白柠檬精油(已全部除去或部分降低5-甲氧基补骨脂素)中5-甲氧基补骨脂素含量的测定 高效液相色谱法》征求意见稿
    国家标准计划《香柠檬、柠檬、苦橙和白柠檬精油(已全部除去或部分降低5-甲氧基补骨脂素)中5-甲氧基补骨脂素含量的测定 高效液相色谱法》由 TC257(全国香料香精化妆品标准化技术委员会)归口,TC257SC1(全国香料香精化妆品标准化技术委员会香料香精分会)执行 ,主管部门为中国轻工业联合会。主要起草单位 上海香料研究所有限公司等 。附件:征求意见稿编制说明
  • 中华环保联合会发布《便携式挥发性有机物检测仪(FID)技术要求及监测规范》等四项团体标准征求意见稿
    各相关单位、专家:根据《中华人民共和国标准化法》《团体标准管理规定》和《中华环保联合会团体标准管理办法(试行)》的相关规定,由中华环保联合会归口,中国环境监测总站、上海市环境监测中心、上海大学、中华环保联合会VOCs污染防治专业委员会和上海磐合科学仪器股份有限公司等国内外50余家企事业单位共同起草的《便携式挥发性有机物检测仪(FID)技术要求及监测规范》《便携式挥发性有机物检测仪 (PID)技术要求及监测规范》《挥发性有机物泄漏检测红外热像仪(0GI)技术要求及监测规范》《PM2.5中金属元素走航监测系统技术要求及监测规范》四项团体标准,经编制组会议、专家咨询、专家研讨会等对标准内容研讨论证,并对技术指标开展实验验证,现已完成标准征求意见稿。为保证标准的科学性、严谨性和适用性,现公开征求意见。公示期间,请各有关单位及专家认真审阅标准文本,对本标准提出宝贵建议和意见,并于2023年11月8日前以邮件的形式将《团体标准意见反馈表》反馈至编制组秘书处,逾期未回复按无意见处理。请登录全国团体标准信息平台(http://www.ttbz.org.cn)和联合会官网(http://www.acef.com.cn)下载标准征求意见稿及编制说明等方面信息。联 系 人:许 夏联系电话:15910860529电子邮箱:xuxia@vocs-china.com传 真:010-59574839附件:1、《便携式挥发性有机物检测仪(FID)技术要求及监测规范(征求意见稿)》2、《便携式挥发性有机物检测仪(FID)技术要求及监测规范(征求意见稿)》编制说明3、《便携式挥发性有机物检测仪 (PID)技术要求及监测规范(征求意见稿)》4、《便携式挥发性有机物检测仪 (PID)技术要求及监测规范(征求意见稿)》编制说明5、《挥发性有机物泄漏检测红外热像仪(0GI)技术要求及监测规范(征求意见稿)》6、《挥发性有机物泄漏检测红外热像仪(0GI)技术要求及监测规范(征求意见稿)》编制说明7、《PM2.5中金属元素走航监测系统技术要求及监测规范(征求意见稿)》8、《PM2.5中金属元素走航监测系统技术要求及监测规范(征求意见稿)》编制说明9、中华环保联合会团体标准意见反馈表 中华环保联合会2023年10月10日关于《便携式挥发性有机物检测仪(FID)技术要求及监测规范》等四项团体标准征求意见的函.pdf附件1、《便携式挥发性有机物检测仪(FID)技术要求及监测规范(征求意见稿)》.pdf附件2、《便携式挥发性有机物检测仪(FID)技术要求及监测规范(征求意见稿)》编制说明.pdf附件3、《便携式挥发性有机物检测仪(PID)技术要求及监测规范(征求意见稿)》.pdf附件4、《便携式挥发性有机物检测仪(PID)技术要求及监测规范(征求意见稿)》 编制说明.pdf附件5、《挥发性有机物泄漏检测红外成像仪(OGI)技术要求及监测规范(征求意见稿)》.pdf附件6、《挥发性有机物泄漏检测红外成像仪(OGI)技术要求及监测规范(征求意见稿)》编制说明.pdf附件7、《PM2.5中金属元素走航监测系统技术要求及监测规范(征求意见稿)》.pdf附件8、《PM2.5中金属元素走航监测系统技术要求及监测规范(征求意见稿)》编制说明.pdf附件9. 中华环保联合会团体标准意见反馈表.doc
  • 中国包装联合会发布《包装制品中淀粉粘合剂含量的测定(酶化-重量法和酶化-比色法)》行业标准征求意见稿
    《包装制品中淀粉粘合剂含量的测定(酶化-重量法和酶化-比色法)》行业标准(征求意见稿).pdf《包装制品中淀粉粘合剂含量的测定(酶化-重量法和酶化-比色法)》行业标准(征求意见稿)编制说明.pdf《包装制品中淀粉粘合剂含量的测定(酶化-重量法和酶化-比色法)》意见反馈表.doc
  • 中华环保联合会发布《沉积物/湿地土壤营养盐和重金属的薄膜扩散梯度(DGT)法采样与检测技术规程》等两项团体标准征求意见稿
    各相关单位、专家:根据《中华人民共和国标准化法》《团体标准管理规定》和《中华环保联合会团体标准管理办法(试行)》的相关规定,由中华环保联合会归口,中国科学院南京地理与湖泊研究所、长江水利委员会水文局、生态环境部南京环境科学研究所、中国水产科学研究院南海水产研究所等企事业单位共同起草的《沉积物/湿地土壤营养盐和重金属的薄膜扩散梯度(DGT)法采样与检测技术规程》《水体营养盐和重金属的薄膜扩散梯度(DGT)法采样与检测技术规程》两项团体标准,经编制组会议、专家咨询、专家研讨会等对标准内容研讨论证,现已完成标准征求意见稿。为保证标准的科学性、严谨性和适用性,现公开征求意见。公示期间,请各有关单位及专家认真审阅标准文本,对两项标准提出宝贵建议和意见,并于2024年5月24日前以邮件的形式将《团体标准意见反馈表》反馈至编制组秘书处,逾期未回复按无意见处理。请登录全国团体标准信息平台(http://www.ttbz.org.cn)和联合会官网(http://www.acef.com.cn)下载标准征求意见稿及编制说明等方面信息。 联 系 人:姚雷 18800002545联系电话:010-51230020电子邮箱:13718003807@163.com传 真:010-51230020 附件:1、《沉积物/湿地土壤营养盐和重金属的薄膜扩散梯度(DGT)法采样与检测技术规程(征求意见稿)》2、《沉积物/湿地土壤营养盐和重金属的薄膜扩散梯度(DGT)法采样与检测技术规程(征求意见稿)》编制说明3、《水体营养盐和重金属的薄膜扩散梯度(DGT)法采样与检测技术规程(征求意见稿)》4、《水体营养盐和重金属的薄膜扩散梯度(DGT)法采样与检测技术规程(征求意见稿)》编制说明5、中华环保联合会团体标准意见反馈表 中华环保联合会2024年4月18日关于《沉积物湿地土壤营养盐和重金属的薄膜扩散梯度(DGT)法采样与检测技术规程》等两项团体标准征求意见的函.pdf附件1 - 《沉积物湿地土壤营养盐和重金属的薄膜扩散梯度(DGT)法采样与检测技术规程(征求意见稿)》.pdf附件2 - 《沉积物湿地土壤营养盐和重金属的薄膜扩散梯度(DGT)法采样与检测技术规程(征求意见稿)》编制说明.pdf附件3 - 《水体营养盐和重金属的薄膜扩散梯度(DGT)法采样与检测技术规程(征求意见稿)》.pdf附件4 - 《水体营养盐和重金属的薄膜扩散梯度(DGT)法采样与检测技术规程(征求意见稿)》编制说明.pdf附件5 - 中华环保联合会团体标准意见反馈表.doc
  • 纺织品检测中不能不知道的“起毛起球仪”
    起毛起球仪一般用于测试纺织品的起毛起球性能和耐磨性能,所以又称之为织物起毛起球仪。按照不通的起球方法可以分为以下四种起毛起球仪:滚箱式起球仪、乱翻式起毛起球仪、圆轨迹起毛起球仪和马丁代尔耐磨试验机。  本文主要介绍了这四种起毛起球仪的仪器原理及相关标准,并分析了国内外不同市场对不同型号起毛起球仪的要求。  一、相关术语介绍  (1)起毛:织物表面纤维凸出或纤维端伸出形成毛绒所产生的明显表面变化,  (2)毛球:纤维缠结形成的凸出于织物表面、致密且光线不能透过并产生投影的球。起毛变化及毛球的形成可能发生在水洗、干洗、穿着或使用过程中。  (3)起球:织物表面产生毛球的过称。  二、织物起毛起球的过称:  织物的基本组成单位为纱线,纱线在加工过称中受到梳理,拉伸及摩擦等作用,其表面并非光滑的,不可避免会出现绒毛。织物在服用过称中,不断受到外力的作用,使织物表面的绒毛或者单丝逐渐被拉出,当毛茸的高度和密度达到一定值时,外力摩擦的继续作用使毛茸纠缠成球,凸起于织物表面,如若材料的刚性较大,则起球后不易在受摩擦力作用而脱落,最终形成毛球。  织物起球会恶化织物外观,降低其服用性能,在贸易交易中是重要的检测项目之一。  三、起毛起球方法  1、起球箱法:安装在聚氨酯管上的试样,在具有恒定转速、衬有软木的木箱内任意翻转。经规定的翻转次数后,对起毛起球性能进行视觉描述评定。  2、随机翻滚法:将样品放入测试箱中,在叶轮的旋转作用下,置物盒软木衬壁连续随机摩擦,在到达设定时间后,取出样品进行评级。  3、圆轨迹法:按规定方法和试验参数,采用尼龙刷和织物磨料或仅用织物磨料,使试样摩擦起毛起球。然后在规定光照条件下,对起毛起球性能进行视觉描述评定。  4、马丁代尔法:在规定压力下,试样夹具上的圆形试样与磨台上磨料(与被测样相同的织物或羊毛织物磨料)按照李莎茹曲线进行摩擦。试样能够绕与试样平面垂直的中心轴自由转动。经规定的摩擦阶段后,采用视觉描述方式评定试样的起毛和起球等级。  四、起毛起球仪  1、G227B滚箱式起毛起球仪  符合标准:  BS 5811/8479,IWSTM 152,NEXT 19,M&S P18/P18A/P18B/P21A,GB/T 4802.3,BS EN ISO 12945.1  适用范围:  用于正常磨损而产生的起球或勾丝现象,配有独特的控制器,可选标准及其它多种测试转速进行测试,同时配有可编程的30rpm反转系统。  2、G227T乱翻式起毛起球仪  符合标准:  ASTM D3512,GB/T 4802.4,ISO 12945.3,JIS L1076-D  适用范围:  用于检测织物的起毛起球性能。将105mm×105mm的样品分别放入测试箱中,在叶轮的旋转作用下,置物盒软木衬壁持续随机摩擦,将定时器设置到规定时间,到达设定时间后声响报警,提示试验结束。测试时测试室内会注入压缩空气,以增强翻转,气压可调。  3、G235P圆轨迹起毛起球仪  符合标准:  GB/T 4802.1 JIG 040  适用范围:  本仪器用于测试毛织物、化纤纯棉、混纺、针织、机织物的起毛起球状况,以鉴别产品质量和工艺效果。测试时织物与尼龙刷及磨料摩擦,或者仅在调湿状态下和磨料摩擦。  4、G235马丁代尔耐磨试验机  符合标准:  ASTM D4970,ISO 12945.2,GB/T 4802.2/13775/21196.1/21196.2,ASTM D4966,ISO 12947,FZ/T 20020,BS 3424-24/5690,ISO 12947.1/12947.2,M&S P17/P19/P19C,NEXT 18/18a/18b,ISO 5470-2,IWTO 40,JIS L1096 8.17.5 Method E,Woolmark TM 112/196,BS EN 388/530/13770,ISO 20344  适用范围:  可检测各种织物的耐磨性及起球性能。在一定的压力下,试样和指定的磨料进行持续换向摩擦,和标准参数对比进行磨损和起球程度评价。触摸屏控制,配备功能全面的编程器,可预编程批次及总计数,单独设置每个测试头的计数 可选择包括标准速度在内的4个速度。  五、如何针对不同市场选择起毛起球仪  织物起毛起球性能是服装面料,尤其是针织纺织品的一项很重要的测试指标,它不仅影响织物外观,对服用的舒适性也造成困扰。如今,对织物等纺织品的起毛起球性能的评价已成为当今面料生产,质量控制以及国内外贸易环节中的一项重要要求。然而,测试织物起毛起球性能的方法有多种,如何根据不同市场正确选择呢?  标准集团(香港)有限公司经过研究认为,由于织物原料、用途以及产品的出口地有较大差别,使得在对织物进行起毛起球测试时选择的方法也有所不同。在起毛起球测试的主要四种方法(乱翻式起毛起球测试法、马丁代尔耐磨试验法、滚箱式起毛起球法和圆轨迹起毛起球法)中,马丁代尔法和箱式起毛起球法主要应用于欧洲市场,随机翻滚法主要用于美国市场,而针对中国市场一般采用的是圆轨迹起毛起球法。当然,有标准要求的按照标准执行。  同时,为了结果的严谨性以满足更高的质量要求,测试时注意对同种用途的织物应采用统一的检测方法、测试条件,这样的检测结果才有可比性,才能保证产品标准中的指标和意义。  参考资料:  1. GB/T4802.3-2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分:起球箱法  2. GB/T 4802.4-2009 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第4部分:随机翻滚法  3. GB/T 4802.1-2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法  4. GB/T4802.2-2008 纺织品 织物起球试验 马丁代尔法来源:http://www.qimaoqiqiu.com/newslist/list-109-1.html
  • 三部委联合印发《优先控制化学品名录(第二批)(征求意见稿)》
    p   为落实《中共中央 国务院 关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》关于“评估有毒有害化学品在生态环境中的风险状况,严格限制高风险化学品生产、使用、进出口,并逐步淘汰、替代”的要求,在《优先控制化学品名录(第一批)》的基础上,生态环境部会同工业和信息化部、卫生健康委组织编制了《优先控制化学品名录(第二批)(征求意见稿)》。 /p p   《优先控制化学品名录(第二批)(征求意见稿)》 共计2,4,6-三叔丁基苯酚、异丙基化磷酸三苯酯、五氯苯硫酚、苯并[a]芘等7种类多环芳烃类物质、五氯苯等3种氯苯类物质、氰化物、苯、甲苯、磷酸三(2-氯乙基)酯、邻苯二甲酸二(α-乙基己基)酯等4种邻苯类物质、1,2-二氯丙烷、1,1-二氯乙烯、2,4-二硝基甲苯、邻甲苯胺、铊及其化合物、多氯二苯并对二噁英和多氯二苯并呋喃、全氟辛酸及其盐类和相关化合物、六氯丁二烯、五氯苯酚及其盐类和酯类等19种类化学物质, 涉及石化、塑料、橡胶、制药、纺织、染料、皮革、电镀、有色金属冶炼、 采矿等行业。 /p p   详情如下: /p p   附件: a href=" https://www.instrument.com.cn/download/shtml/949508.shtml" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 1.优先控制化学品名录(第二批)(征求意见稿) /span /a /p p span style=" color: rgb(0, 112, 192) "    /span a href=" https://www.instrument.com.cn/download/shtml/949509.shtml" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 2.各化学物质环境风险分析说明 /span /a /p p span style=" color: rgb(0, 112, 192) "    /span a href=" https://www.instrument.com.cn/download/shtml/949510.shtml" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 3.《优先控制化学品名录(第二批)(征求意见稿)》编制说明 /span /a /p
  • 中国轻工业联合会发布团体标准《塑料制品 挥发性有机化合物测定 热脱附气质联用法》(征求意见稿)
    各有关单位:根据中国轻工业联合会团体标准制修订计划,现已组织完成《塑料制品 挥发性有机化合物测定 热脱附气质联用法》团体标准征求意见稿,具体材料见附件。按照《中国轻工业联合会团体标准管理办法》的有关规定,现公开征求意见。请有关单位于2023年10月9日前将《意见反馈表》以邮件方式反馈至联系人,逾期未复函,将按无异议处理。联系人:聂 博 010-68396452邮 箱:qgbz452@163.com中国轻工业联合会质量标准部2023年9月8日1、 《塑料制品 挥发性有机化合物测定 热脱附气质联用法》(征求意见稿).docx2、 《塑料制品 挥发性有机化合物测定 热脱附气质联用法》编制说明.docx3、 意见反馈表.docx
  • 标准集团 乱翻式起毛起球仪进行火热促销中
    为感谢新老客户对标准集团(香港)有限公司多年工作的支持,在公司新成立12年之际,对乱翻式起毛起球仪及相关耗材进行85折优惠,欢迎客户来电咨询:021-64208466.    符合标准:ASTM D3512 GB/T 4802.4 ISO 12945.3 JIS L1076-D  适用范围:用于检测织物的起毛起球性能。将105mm ×105mm的样品分别放入测试箱中,在叶轮的旋转作用下,置物盒软木衬壁持续随机摩擦,将定时器设置到规定时间,到达设定时间后声响报警,提示试验结束。测试时测试室内会注入压缩空气,以增强翻转,气压可调。  乱翻式起毛起球测试仪 仪器配置:  1.标准对照图卡   2.软木衬板50张/包   3.棉条9米   4.静音型空压机(选配)   5.其它由制造商推荐的必备附件。  标准集团(香港)有限公司是一家专业提供材料测试仪器与实验室整体解决方案的综合供应商,主要经营的产品有:纺织及服装测试、皮革及鞋材测试、燃烧类测试、过滤材料测试、汽车内饰测试、玩具测试、无纺布及土工布测试、地毯测试、箱包、家具、办公桌椅测试、汽车用材料及配件、耐候及光老化测试、烘箱及环境试验箱、盐雾试验箱、材料试验机、3D人体扫描及假人模拟、空气质量检测、包装材料测试、电子电器测试、光学光谱仪器、颜色及色彩评价、显微及法政检验及其他相关测试仪器与检测服务。 更多乱翻式起毛起球测试仪信息http://www.qimaoqiqiu.com
  • 拉曼积分球光谱仪在气体检测中的应用
    拉曼光谱技术被称为分子指纹谱,可以对目标分子进行准确的定性分析,因而用途广泛。但是其固有的特点,例如拉曼散射信号弱等,限制了其应用范围,尤其是在气体检测领域的应用。气体分子密度低,透光度高,作为激发光源的激光在气体中可以传输较长距离,而拉曼信号作为散射信号散射向四周立体空间,因此不能通过像吸收光谱那样简单的通过增加光程来实现信号的增强。拉曼光谱应用于气体检测具有以下优点:1、准确定性:可以根据特征光谱对除惰性气体外的所有气体进行准确的定性分析;并且气体分子受周围环境影响小,其分子结构均一性较高,因此其特征光谱单色性好;气体分子结构简单,其特征光谱峰较少,不同分子间特征峰重合较少,有利于混合气体的分析。2、准确定量:气体的透明度具有的优点之一是,气体检测过程中不会受到荧光干扰,优点之二即气体分子被激发出的拉曼信号在被收集过程中与其他气体分子发生相互作用的概率极低,所以拉曼光谱强度与分子数量及拉曼散射截面成正比。而拉曼散射截面是固定量,因此拉曼光谱强度的变化量正比于分子数量的变化量,可以用来准确的计算分子数的相对变化。3、无损测量:拉曼散射过程是分子振动-转动能级的跃迁过程,不会破坏分子结构。4、无接触检测:拉曼散射采用光作为信号载体,可以通过透光窗口等对特殊环境例如高压、高温、剧毒等样品进行测试。在气体检测领域,由于气体的流动性,更需要对特殊气体进行密闭处理来保证气体的稳定性,适合对有毒、腐蚀性等的气体进行检测。5、同位素分子的分析:同位素作为标记物而应用广泛,而对同位素分子进行区分往往需要气相色谱和高分辨质谱联用这种昂贵的技术来实现,而作为分子振动-转动谱的拉曼光谱,其同位素的不同质量在其特征峰的频移上表现明显,可以轻松的区分同位素的种类和相对含量。正因为以上原因,在二十世纪六十年代激光出现并且作为拉曼光谱的光源而广泛应用的时候,科学家尝试将拉曼光谱技术应用于气体检测领域。近共焦腔、逆向多重反射池、能量聚集腔、多通道拉曼增益池、改进型多通道拉曼光谱仪、空心光子晶体光纤等多种提高激光功率使用效率或拉曼散射收集效率的极具光学技巧的设计应运而生,提高了拉曼光谱技术对于气体分子的检测限并且取得了显著的效果。拉曼散射的特点,及用于拉曼光谱分析的光谱仪的特点决定了共焦型拉曼光谱仪的高效率、高空间分辨率和高光谱分辨率。光谱仪需要将入光狭缝开到50微米甚至更小来保证光谱分辨率,设计一套光学系统将较大空间的散射信号收集聚焦到狭缝这样的狭窄空间并不现实,因此将激光聚焦到一个微小空间并且将这一微小空间的散射信号收集后聚集到狭缝,成为一种可行性选择,这样既充分利用了激光的激发功率,又实现了散射信号的高效收集。因此共焦型拉曼光谱仪提高了拉曼信号的强度,扩大了拉曼光谱技术的应用范围。同样的设计也可以应用于气体检测当中,不同于固体的拉曼信号散射向空气中的部分会被收集,散射向固体内部的部分会被固体吸收或者漫反射,因此很难充分收集;气体的均一性及其透光性决定了其散射向四周的信号均不会受到较大干扰,因此使信号的更高效的收集成为可能。共焦激发收集系统正是为了解决气体的拉曼散射信号的高效收集而设计,散射向上下、左右、前后的信号被聚焦镜准直后传输向反射镜,最终传输向左方的光谱分析系统。根据光的可逆性原理,进入系统的激光也会被上下、左右、前后的聚焦镜聚焦到焦点,从而同时提高激发光功率的使用效率。此设计的优点是可以增加更多的聚焦镜和反射镜,最终实现焦点散射向四周立体空间的所有信号传输向同一个方向,从而实现球状散射信号的充分收集。激光在气体中的传输距离可以达到几十千米,因此共焦激发收集系统中的数次反射的光程远小于这个距离,很难实现激发光功率的充分利用。互相平行的光可以被聚焦到一个点,而激光光斑毫米级别的直径远小于聚焦镜的直径,因此如果能实现光的多次来回反射并且互相平行,其效果将等同于多台激光器并排放置。直角反射镜可以将光的前进方向偏转180度并且与原方向互相平行,传输方向相反,两个直角反射镜配合使用可以使激光多次来回反射形成一个平面,在外面再放置两个直角反射镜可以实现激光平面的纵向扩展,最终互相平行,方向相反的激光布满立体空间。因此,四个直角反射镜配合使用可以使1毫米直径的激光在1英寸的光学元件间来回反射百次以上,而这些光因为互相平行,因此都会被聚焦镜聚焦到焦点。将四直角反射镜增光程系统与共焦激发收集系统结合,形成的系统既能充分利用激发光的功率,又能充分收集散射信号,其结构类似一个球体,因此被称为“拉曼积分球”。目前该技术已经能实现常压下ppm量级的气体检测,还可以通过增加激光功率、对气体加压以提高气体密度,增加曝光时间等来进一步提高检测限。拉曼积分球适用于透明度高的样品,例如气体,上图为典型的空气的拉曼光谱图,包括氮气,氧气的振动峰、转动峰和振动峰耦合的转动峰,水分子的振动峰等,对其进行局部放大,能看到氧气同位素拉曼峰,氮气同位素拉曼峰,二氧化碳拉曼峰等。目前气体检测应用广泛,例如与碳循环相关的各种气体,在催化剂作用下,碳会转换成各种有机分子,拉曼积分球可以实现对反应物和产物的1秒钟内万分之一的浓度检测,而最小样品量只需要2毫升,完全实现原位监控的作用。即使碳循环成各种液体,根据液体的挥发性,即使不需要加热升华,类似甘油等难以挥发的液体的挥发物依然可以被检测到。而对于一些固体的碳化合物,例如塑胶跑道,其挥发气体的成分和浓度的检测方法正在进一步研究当中。土壤的有机污染检测是拉曼积分球的另一个重要应用方向,将被污染的土壤放到密闭加热腔中,使其中的有机污染物升华成气体,即可实现对有机污染物的定性、定量分析。汽车发动机的状态会通过其尾气的成分反映出来,燃料挥发物和一氧化碳含量高说明进气不畅通,氧气剩余多则说明燃料喷嘴的效率不够;氮氧化物的含量高说明排烟脱氮不彻底。其他方面的应用包括环境气体检测,化工厂废气排放监控等等,作为一种自主研制、具有自主知识产权的气体检测技术,相比于传统气体检测技术具有实时快速、无损、检测限好、能区分同分异构体和同位素取代分子等优点,实现了我国气体检测技术的弯道超车,而其应用场景正进一步拓展。三年来,该技术正从发明一步步走向完善,虽然没能争取到纵向项目的支撑,但是相关的科学家的持续投入和支持保证了拉曼积分球技术研发的顺利进行,检测限已经从最初的勉强万分之一到达目前百万分之一,并且还有进一步提高的空间。随着我国对技术研究的重视和大力支持,该技术将会在我国气体检测领域占有一席之地并将推向国际市场。后记我国的分析仪器,尤其是高端分析仪器主要依赖进口,随着我国科研水平的快速提升,仪器自主研发能力也得到了很大的提高。特别是,实验室具有丰富仪器使用经验,在外企中从事技术服务的科学家和工程师也越来越多,他们对高端分析仪器有自己的认识和见解。而且,部分科学家和工程师已经开始了自主仪器研制并取得了很好的成果。相信随着国家在仪器研制方面的大力支持,成果评价体制的进一步均衡,国产化仪器的提倡作用和科学家、工程师的共同努力下,不久的将来,我国会产生一大批自主设计,具有自主知识产权,具有明确应用领域的先进的分析仪器。作者简介黄保坤:博士,高级工程师,江苏海洋大学教师,huang_baokun@163.com。曾就职于中科院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室和英国雷尼绍公司,作为技术负责人研制的深海紫外拉曼光谱仪实现下潜作业深度7749米,是目前世界上工作深度最深的拉曼光谱仪。为中科院、中石化、中核、上海市公安局、各大高校研制了拉曼积分球、显微拉曼、台式拉曼、便携式拉曼等多种类型的拉曼光谱仪。
  • 创新超越 做让国际对手尊重的光电微球产品
    “中国光电液晶面板行业在过去十几年里突飞猛进,通过更多的高世代液晶面板线的产业布局,掀起了该领域的投资热潮,液晶面板的全球市场占有率达到30%,但这面板中的一些关键材料(如间隔物微球、导电微球和光扩散微球)必须实现国产化,否则就会一直被日本公司卡住脖子。” 国家千人计划专家 江必旺 博士中国液晶面板产能世界第一谈到液晶产业,我们都比较熟悉Samsung Display、LG Display这样的韩企,台湾的友达、奇美,以及国内近年来的飞速崛起的京东方和天马。过去60年间,液晶显示产业诞生于美国,将其广泛应用和实现技术突破却在日本,之后产业霸主地位先后从日本、韩国、中国台湾直至中国大陆。目前,京东方(BOE)的全球市场占有率超过20%,在智能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本显示屏市占有率均为全球第一,显示器显示屏全球第二,液晶电视显示屏全球第三。2017年中国大陆的液晶面板出货量达到全球的33%,产业规模达到千亿美元规模,已经超过韩国、中国台湾及日本而位居全球第一。液晶面板产业过去六十年的发展轨迹中国崛起成为全球LCD面板的生产大国未来十年,液晶显示仍将是主流显示技术,特别在大尺寸面板上继续占据主导地位,加上市场对高端电视显示技术仍存在很大的应用需求,以及高世代TFT-LCD面板线的技术成熟度,为中国大陆高世代TFT-LCD面板线提供了足够的技术和市场空间,促使中国大陆面板厂商仍然狂热投建高世代TFT-LCD面板线。目前中国大陆TFT-LCD产能已超过我国台湾占据世界第二位,其中最适合生产TV屏的8.5代及以上的液晶面板生产线的产能将位居世界第一,中国大陆液晶面板产业踏上发展的新征程。关键微球材料国产替代进口潜力巨大液晶面板显示产业的蓬勃发展离不开一系列关键技术和材料的有力支撑,其中纳微米球对于整个液晶显示产业而言极其关键,目前仍大量依靠从日本进口。一个肉眼都难以分辨的小小微球,在液晶显示面板中到底起到什么作用呢?必须达到什么样的要求呢?在平板显示领域,粒径高度均一的微球可作为间隔物支撑在充满液晶的两块玻璃板之间,用于控制液晶盒的厚度;导电金球和镍球是连接芯片和面板的关键材料,是各项异性导电膜和导电胶的重要组成部分;光扩散微球具有特殊光学性能,可将电光源转化成面光源的功能,大幅提高LED发光效率和改善光的柔和性,它是背光源膜组的重要部件。就拿间隔物微球来说,我们可以做一个形象的描述:“间隔物微球”“混迹”于液晶之中、“立身”于玻璃面板间,主要发挥“骨架”作用,可以精准控制玻璃面板的厚度。它好比是人体骨骼中的钙,没有它,液晶面板就“站”不起来。该微球的技术门槛极高,关键在于控制微球的均匀粒径,中国每年还需大量从日本的索尼、日立和积水等公司进口,进口额每年达到几十亿人民币。微球材料国产化的突破,替代进口是未来的必然趋势。TFT-LCD的切面结构图(纳微间隔物微球可用作间隔微球,导电金球和镍球可用作各向异性导电膜,光扩散微球可用作扩散片)技术门槛高 产业化难度大国外这几家公司通过几十年的技术和商业积累,多年前便垄断了这个细分市场,确立了品牌优势,对于后来的进入者造成不小困扰。液晶屏盒厚控制的间隔物微球附加值高,制备技术的壁垒大,要满足洁净环境下液晶面板的间隔应用,客户往往对微球质量和性能提出苛刻要求,如粒径精确性、粒径分布、机械强度、表面性能、洁净度控制等。从有液晶屏诞生之日起,当时只有日本两家公司具备生产间隔物微球的能力,后来国内外不少公司都曾投入资源研发这一产品,但最终都以失败告终,少数在研发级别做出来了,也难以规模化量产。纳微精准微球技术 提高国产微球竞争力中国的光电显示产业在微球关键材料不能一直依赖日本,苏州纳微科技有限公司凭借创新和实践开发出微球单分散精准控制技术,根本性解决了间隔物微球的研制和量产难题,而且相比国外公司而言,纳微在制备成本、供货周期及产品规格等方面都有较大优势。比如,生产周期是6个月,纳微科技可缩短至6天。国外公司之所以生产周期长,是因为微球粒径的控制主要通过精细筛分来实现,而纳微科技采用了更先进的“种子法”来制备,边溶胀变聚合,一次性成球,无需浪费那么长时间在粒径筛分上,这种技术可以实现较大公斤级别范围内的制备生产,这是纳微科技的独特优势。目前纳微成功开发了不同材料基质的光电微球材料,多数产品均可实现规模化量产,并在国内外客户大量应用,纳微光电微球产品包括:间隔物微球:UniPS® 聚合物间隔物、UniSil® 硅球间隔物、黑球间隔物导电微球:Farabead® 导电金球和Farabead® 导电镍球主要应用:向异性导电膜(ACF);或各向异性导电胶(ACP)光扩散微球:有机高分子微球PMMA、PS、P(MMA/S)主要应用:照明散光灯罩、LCD光扩散板和光扩散膜、LED光扩散灯罩、作为降/消光剂等在今年的政府工作报告中,关于“实施重大短板装备专项工程”的新表述尤为引人瞩目,细想起来该表述与2006年国务院提出的16个重大科技专项之一“核高基”在本质上有颇多相似之处,都是旨在解决产业瓶颈“卡脖子”问题,为国家科技发展而生。然而要想真正在这些关键的产业瓶颈上有所突破,不仅需要政府的大力支持,更需要众多像纳微科技这样的企业创新报国。在十年创新和客户口碑的积累下,纳微不仅要抓紧中国液晶面板产业崛起的发展机遇,更要通过领先的技术实力赢得国际客户的认可和尊重,唯有核心领先技术才能帮助全球的液晶显示产业提升这一关键微球材料的应用水平,帮助降低液晶面板的制造材料成本。
  • 浙江省辐射防护协会发布《沉降物中γ核素测量技术规范》团体标准征求意见稿
    各有关单位及专家:由浙江省辐射防护协会归口、杭州湘亭科技有限公司联合浙江省辐射环境监测站、常州环宇信科环境检测有限公司起草的团体标准《沉降物中γ核素测量技术规范》,已完成征求意见稿。根据《浙江省辐射防护协会团体标准管理办法》有关规定,为保证标准的科学性、严谨性和适用性,现公开征求意见。公开征求意见期间,请有关单位及专家认真审阅标准文本,对本标准提出宝贵建议和意见,并于2024年4月1日前以邮件方式将《浙江省辐射防护协会团体标准征求意见表》(附件3)反馈至浙江省辐射防护协会。逾期未回复按无意见处理。联系人:夏林芝,0571-87356614邮 箱:2102701967@qq.com地 址:浙江省杭州市西湖区文一路306 号(邮编:310012)浙江省辐射防护会2024年3月1日 沉降物中γ核素测量技术规范(征求意见稿)编制说明.pdf浙江省辐射防护协会关于《沉降物中γ核素测量技术规范》团体标准征求意见的函.pdf浙江省辐射防护协会团体标准征求意见表.doc沉降物中γ核素测量技术规范-征求意见稿 .pdf
  • 中国轻工业联合会公开征集对《食品中胶原蛋白肽的测定 高效液相色谱法》等124项轻工行业标准计划项目的意见
    根据标准化工作的总体安排,现将申请立项的《食品中胶原蛋白肽的测定 高效液相色谱法》等124项轻工行业标准计划项目予以公示(见附件1),截止日期为2024年9月24日。如对拟立项标准项目有不同意见,请在公示期间填写《标准立项反馈意见表》(见附件2)并反馈至我部,电子邮件发送至qgbz445@163.com(邮件注明:轻工行业标准立项公示反馈)。联系电话:010-64286281附件:1. 2024年9月轻工行业标准制修订计划(征求意见稿).doc2. 标准立项反馈意见表.doc中国轻工业联合会质量标准部2024年9月12日 附件1:中国轻工业联合会2024年9月轻工行业标准制修订计划(征求意见稿)中国轻工业联合会质量标准部2024年9月2024年9月轻工行业标准制修订计划汇总表序号标委会行业合计制修订标准类别采用国际和国外先进标准数重点项目制定修订产品基础方法管理节能与综合利用工程建设安全生产标准样品合计12491338362114851中国轻工业联合会1616313162全国制鞋标准化技术委员会22223全国制鞋标准化技术委员会皮鞋分技术委员会11114全国造纸工业标准化技术委员会523545全国原电池标准化技术委员会5324126全国五金制品标准化技术委员会1117全国五金制品标准化技术委员会工具五金分技术委员会55528全国五金制品标准化技术委员会厨卫五金分技术委员会22229全国塑料制品标准化技术委员会85371610全国食品加工机械标准化技术委员会3123311全国食品工业标准化技术委员会44413261172612全国食品工业标准化技术委员会罐头分技术委员会9279913全国食品工业标准化技术委员会工业发酵分技术委员会32112114全国日用杂品标准化技术委员会燃香分技术委员会11115全国日用玻璃标准化技术委员会21111116全国轻工机械标准化技术委员会31221217全国轻工机械标准化技术委员会制酒饮料制糖机械分技术委员会444418全国酿酒标准化技术委员会111119全国口腔护理用品标准化技术委员会牙膏分技术委员会11120全国金属餐饮及烹饪器具标准化技术委员会111121全国家具标准化技术委员会2112222全国工艺美术标准化技术委员会11123全国缝制机械标准化技术委员会33324全国发制品标准化技术委员会1112024年9月轻工行业标准项目计划汇总表序号体系编号标准项目名称标准类别制、修订代替标准采用程度及采标号项目周期(月)标准化技术组织1CL-002生物发酵行业智能制造第3部分:信息管理系统管理制定24中国轻工业联合会2CL-003生物发酵行业智能制造第4部分:智能分析与服务技术管理制定24中国轻工业联合会3CL-004白酒行业智能制造能力成熟度评估技术规范管理制定24中国轻工业联合会4CL-005智能制造 白酒行业应用 生产过程智能监控平台技术要求管理制定24中国轻工业联合会5CL-006智能制造 白酒行业应用 智能投配料系统技术要求管理制定24中国轻工业联合会6CL-007智能制造 白酒行业应用 智能摘酒系统技术要求管理制定24中国轻工业联合会7CL-008智能制造 白酒行业应用 智能分级入库系统技术要求管理制定24中国轻工业联合会8CL-009智能制造 食品行业应用 液态奶数字化车间建设 第1部分: 总体要求管理制定18中国轻工业联合会9CL-010智能制造 食品行业应用 液态奶数字化车间建设 第2部分: 互联互通要求管理制定18中国轻工业联合会10CL-011智能制造 食品行业应用 液态奶数字化车间建设 第3部分: 质量管控要求管理制定18中国轻工业联合会11CL-012智能制造 食品行业应用 液态奶数字化车间建设 第4部分: 物流管控要求管理制定18中国轻工业联合会12210000003000000007CP宠物用品 猫砂产品制定24中国轻工业联合会13010460606040300072CP电动牙刷 电气性能要求及测试方法产品制定24中国轻工业联合会14210000001000000015GL轻工业企业数字化转型成熟度评估 第1部分:总则管理制定24中国轻工业联合会跑鞋产品制定24全国制鞋标准化技术委员会
  • 欧盟修订禽畜产品中抗球虫药的最新残留限量
    欧盟修订禽畜产品中抗球虫药的最新残留限量   欧盟委员会于2012年7月9日把2009年2月10日实施的欧盟法规124/2009修订为法规610/2012。该项修正更新了食物中的拉沙里菌素钠、马杜霉素、地克珠利、和尼卡巴嗪的最高限量。   抗球虫药属于饲料添加剂,并被广泛用于防止由艾美球虫属和等孢子球虫属中几种原生动物引起的球虫病。球虫病的病征包括腹泻、发烧、食欲不振、体重减轻、消瘦,有时会导致牛、绵羊、山羊、猪、家禽及兔子的死亡。抗球虫药中的活性物质被分为两组:(1)聚醚离子载体(拉沙里菌素、麦杜拉霉素、莫能菌素、那拉霉素、盐霉素及塞杜霉素)(2)化学抗球虫药(癸氧喹酯、地克珠利、常山酮、尼卡巴嗪及氯苯胍)在非目标饲料中,不可避免地含有抗球虫药饲料添加剂的残留物,会导致在动物制品中,如猪肉和鸡蛋中出现这些残留物,从而威胁到人类健康。对于在非目标动物的各种食物中添加十一种抗球虫药的最高限量最初是在2009年1制定的。   然而,当我们所掌握的一些新科学数据或技术知识证明消费者的健康受到威胁时,这些残留物限值也应该做进一步的改变。在法规610/2012中,食物中的拉沙里菌素钠、马杜霉素、地克珠利、和尼卡巴嗪的最高限量修正如下: 化合物 食品基质 最大残留限量(μg/kg)或PPB 拉沙里菌素钠 除了家禽和牛科动物,动物食品来自: 牛奶 1 肝脏 50 肾脏 20 其它食物 5 马杜霉素 除了育肥鸡以及火鸡外,动物食品来自: 鸡蛋 12 其它食物 2 尼卡巴嗪(残留物:4,4’-对称二硝苯脲(DNC) 除了育肥鸡,动物食品来自: 鸡蛋 300 牛奶 5 肝脏 300 肾脏 100 其它食物 50 地克珠利 除了育肥鸡、育肥火鸡、珍珠鸡、家兔的育肥及繁殖、反刍动物及像猪的动物外,动物食品来自: 鸡蛋 2 肝脏和肾脏 40 其它食物 5
  • 83种食品中农药最大残留限量国家标准征求意见稿发布!
    《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 (GB 2763) 是目前我国统一规定食品中农药最大残留限量 (MRLs) 的强制性国家标准。2022 年 11 月 11 日, 国家卫生健康委员会、农业农村部和国家市场监督管理总局联合发布《食品安全国家标准食品中 2, 4-滴丁酸钠盐等112 种农药最大残留限量》 (GB 2763. 1-2022) 标准, 自 2023 年 5 月 11 日起正式实施。GB 2763. 1-2022是GB 2763-2021的 增补版,可以配套使用。此次公布的《食品中2甲4氯异辛酯等83种农药最大残留限量(征求意见稿)》实施后也将于GB 2763配套使用。为进一步强化农药残留限量标准宣贯,促进食品质量安全监管、检测人员和食品生产者及时全面了解国家最新农药残留限量标准。仪器信息网邀请到了农业农村部农药检定所罗媛媛老师,对《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 (GB 2763)和GB 2763. 1-2022中农药残留限量配套检测方法进展进行了详细分析, 以便于标准使用者更好的理解和正确使用。专家解读|2022版食品中农药最大残留限量国家标准制修订情况分析专家解读|GB 2763.1-2022中农药残留限量配套检测方法修订情况根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国农产品质量安全法》等相关规定,我部组织拟定了《食品中2甲4氯异辛酯等83种农药最大残留限量(征求意见稿)》和《动物源产品中胺苯吡菌酮等57种农药最大残留限量(征求意见稿)》标准文本。现公开征求意见,如有修改意见,请分别填写征求意见表,于2024年8月22日前反馈国家农药残留标准审评委员会秘书处。  联系人:罗媛媛  电话:010-59194077  传真:010-59194107  电子邮箱:nyclbz@agri.gov.cn  附件:  1. 食品中2甲4氯异辛酯等83种农药最大残留限量(征求意见稿)标准文本83项.pdf  2. 动物源产品中胺苯吡菌酮等57种农药最大残留限量(征求意见稿)标准文本57项.pdf  3. 农药残留限量国家标准征求意见表征求意见表.pdf农业农村部种植业管理司2024年7月22日
  • 蓝菲光学积分球光谱分析仪在植物照明灯中的应用
    近几年来,随着LED技术与全球植物工厂、垂直农场等现代设施农业的发展,植物照明市场迎来了新的发展机遇,成为众多照明厂商走差异化竞争之选。 图1 植物照明由于LED灯具有光效高、发热低、体积小、寿命长灯特点,因此非常受植物照明生产厂商的青睐。不同植物生长过程中对不同光谱的光需求量不同,为此所选的补偿光也有差异。。 图2 LED灯具植物工程可分为种植设备技术和植物工艺技术,其中植物照明光谱技术是种植设备技术和植物工艺技术的关键。好的光谱设计可保证种植工艺所要求的光质能达到高效利用。 图3 光谱制造商设计植物照明系统,通常根据植物所需的光质、光密度,然后对植物照明光源进行选择。植物灯光谱设计需要依据植物种植工艺要求而设计,植物灯光谱分析和设计能力对制造商市场竞争至关重要。而这些都需要精确的光源光谱分析方法和设备。 蓝菲光学40年光学测量生产设备经验,可提供精确的光源光谱分析方法和积分球光谱分析设备,有效的计算PAR/PPF/PPFD值。 图4 蓝菲光学积分球光谱分析仪不同植物或者同一植物不同时期吸收光谱不同,通过确定种植工艺确定植物照明光谱范围和峰值波长,植物照明的光谱和峰值波长均可通过蓝菲光学积分球光谱分析仪获得。蓝菲光学(Labsphere)illumia® Plus2积分球光谱分析仪积分球尺寸 25 cm -3 m可选,具有 2π 和 4π 几何方式。三种光谱仪可选、特定的应用模块在保证生产效率最大化的同时也保证了非常高的精确度、可重复性。图5 蓝菲光学积分球光谱分析仪结构图提高生产力改进后的积分球设计允许待测灯在点亮的情况下放进,保证更高的效 率、缩短测量时间。 新增了兼具功能性与简易性的电控模块,符 合 IES LM-79-19、IES LM-78 等相关标准。图6 蓝菲光学积分球光谱分析仪系统图Integral® 软件驱动设备搭配的 Integral® 软件支持任何平台、任何设备、 任何地点、多种语言。符合 LM-45 标准要求进行稳定,自动执行校准程序。 符合 LM-79-19 和 LM-78 测量方法和行业标准颜色计算。 图7 Integral软件图概念:太阳辐射中对植物光合作用有效的光谱成分称为光合有效辐射(PAR,photosynthetically active radiation),波长范围400~700纳米,与可见光基本重合。标注单位有两种:一是用光合辐照度表示(w/m2),主要用于太阳光的光合作用的广义研究。二是用光合光子通量密度PPFD表示(umol/m2s),主要用于人造光源和太阳光对植物光合作用的研究。采用每秒辐射到植物表面的光子流量的这个方法表示辐射源的辐射能力,称为PPF_PAR法。PPF光合光子通量(Photosynthetic Photon Flux)是指波长在400-700nm波段里,人造光源每秒辐射出光子的微摩尔数量,单位umol/s。PPFD光合光子通量密度(Photosynthetic Photon Flux Density)是每平方米每秒光源辐射出的微摩尔数量,单位umol/m2s。
  • 《红薯粉丝中苋菜红的测定 表面增强拉曼光谱法》征求意见
    由中国粮油学会立项的《红薯粉丝中苋菜红的测定 表面增强拉曼光谱法》团体标准已完成征求意见稿,现公开征求意见。意见反馈邮箱liuxiaonan@ccoaonline.com,截止时间2022年2月22日前。  近年来市场监督管理局公布的抽检结果表明,苋菜红经常被商家超范围超限量使用,2021年6月广州市场监督管理局例行抽检发现某批次乌梅超量使用苋菜红,添加量为100 mg/kg,2021年7月广州市场监督管理局例行抽检发现某批次蓝莓李果超量使用苋菜红,添加量为220 mg/kg,2021年10月浙江市场监督管理局例行抽检发现某批次乌梅超量使用苋菜红,添加量为330 mg/kg。而苋菜红具有高遗传毒性、细胞毒性,并且可以抑制细胞生长,转换成致癌物质或引起儿童的行为改变,这种合成色素也不能为人体提供营养,苋菜红的过量使用已成为一个令人关切的问题[2]。有关苋菜红的毒理学数据为:LD50小鼠口服大于10 g/kg体重 大鼠腹腔注射大于1 g/kg体重。出于食品安全考虑,联合国粮农组织和世界卫生组织食品添加剂专家委员会建议苋菜红的每日允许摄入量应在0~0.5 mg/kg体重。  多个案例和毒性数据表明,有必要建立苋菜红快速检测方法对相关食品进行有效监管。本方法主要工作包括样品前处理方法的研究、仪器条件的优化和定性筛查方法的建立、实验室比对提供同行验证报告。  本标准按照GB/T1.1—2020给出的规则起草。本标准由中国粮油学会提出。本标准由全国粮油标准化技术委员会(SAT/TC 270)归口。本标准主要起草单位:江南大学、普拉瑞思科学仪器(苏州)有限公司、苏州市食品检验检测中心、苏州市产品质量监督检验院。  本标准参考GB 5491 粮食、油料检验 扦样、分样法 GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 27404-2008 实验室质量控制规范 食品理化检测编制而成。本标准规定了红薯粉丝中苋菜红的表面增强拉曼光谱检测方法。本标准适用范围主要为红薯粉丝中违禁添加苋菜红的检测。  方法原理:  采用超纯水提取红薯粉丝中的苋菜红着色剂,过滤后,与拉曼增强基底金溶胶混合进行拉曼光谱测定。  仪器及设备:  除实验室常规仪器设备外,应注意下列仪器设备。1.天平。感量0.1 mg和0.01 g。2.粉碎机。电机转速≥1000 r/min。3.涡旋混合器。转速≥100 r/min。4.超声波清洗器。5.便携式拉曼光谱仪。6.油浴锅。  待测溶液制备:  分别准确称取两份5 g样品,置于15 mL具塞离心管中,其中一份加入3 mL苋菜红标准工作溶液,再加入7 mL超纯水,震荡,摇匀,超声提取30 min。取上清液定容至10 mL,以12000 r/min,-4℃,离心10 min,重复两次,然后用0.45 μm滤膜过滤。另一份样品不加色素溶液,直接加入10 mL超纯水,随后重复上述步骤,提取液作为空白参照。  定性测定:  依次滴加 20 μL金纳米粒子、10 μL待测溶液到锡箔纸上,混匀后开始检测,根据图谱989 cm-1(±3 cm-1)、1357cm-1(±3 cm-1)、1439cm-1(±3 cm-1)、1554 cm-1(±3 cm-1)处特征拉曼光谱,对红薯粉丝中是否存在苋菜红进行鉴定分析。如同时存在上述特征峰,可判定样品中含有苋菜红 否则,不能证明样品中含有苋菜红,需要进一步实验验证。  分析结果的表述:  如果在989 cm-1(±3 cm-1)、1357cm-1(±3 cm-1)、1439cm-1(±3 cm-1)、1554 cm-1(±3 cm-1)处附近同时出现特征拉曼峰,则认为样品中含有过量苋菜红,否则认为样品中苋菜红含量低于检测限60 mg/kg。
  • 中国轻工业联合会公开征集对《葡萄酒中2,4,6-三氯苯甲醚、2,3,4,6-四氯苯甲醚、五氯苯甲醚和三溴苯甲醚的测定方法》等122项轻工行业标准计划项目的意见
    根据标准化工作的总体安排,现将申请立项的《日用陶瓷行业绿色工厂评价要求》等122项轻工行业标准计划项目予以公示(见附件1),截止日期为2023年9月18日。如对拟立项标准项目有不同意见,请在公示期间填写《标准立项反馈意见表》(见附件2)并反馈至我部,电子邮件发送至qgbz445@163.com(邮件注明:轻工行业标准立项公示反馈)。联系电话:010-68396445附件: 1. 2023年9月轻工行业标准制修订计划(征求意见稿)2.标准立项反馈意见表中国轻工业联合会质量标准部2023年9月11日相关标准如下:序号标准项目名称制、修订代替标准项目周期(月)1玻璃容器 食品罐头瓶修订QB/T 4594-2013182玻璃容器 牛奶瓶修订QB/T 4622-2013183纸餐具原纸修订QB/T 4033-2010184食品接触用纸和纸板材料及制品专用纸浆修订QB/T 5051-2017185黄瓜罐头修订QB/T 4625-2014186竹笋罐头修订QB/T 1406-2014187果酱类罐头修订QB/T 1386-2017188蛋白质谷氨酰胺酶制定249纤维二糖酶(β-葡萄糖苷酶)制定2410白芸豆提取物制定2411膳食纤维 第2部分:果蔬纤维修订QB/T 5027-20171812吡咯喹啉醌 (吡咯并喹啉醌二钠盐)制定2413红茶菌发酵剂制定2414食用发酵微藻 第2部分:裸藻制定2415预制菜肴 第5部分:水生蔬菜类制定2416特种葡萄酒 第3部分:利口葡萄酒制定2417果酒 第11部分:黑果腺肋花楸果酒制定2418厨房用空调器性能评价技术规范制定2419家用和类似用途咖啡机制定2420普通陶瓷烹调器修订QB/T 2579-20181821精细陶瓷烹调器修订QB/T 2580-20181822食糖预混粉制定2423生活用纸和纸制品 乙二醛含量的测定制定2424纸、纸板和纸制品 铅、砷、镉、铬、汞含量的测定 ICP-MS法制定2425食品中罗汉果甜苷含量的测定制定2426葡萄酒中2,4,6-三氯苯甲醚、2,3,4,6-四氯苯甲醚、五氯苯甲醚和三溴苯甲醚的测定方法修订QB/T 5198-20171827膳食纤维 第1部分:膳食纤维分类导则制定2428食品用益生元通用技术要求制定2429日用陶瓷行业绿色工厂评价要求制定2430食品接触金属制品制造业绿色工厂评价要求制定2431食品接触金属制品制造业绿色供应链管理评价规范制定2432家具绿色工业园区评价导则制定2433节水型企业 纸浆模塑行业制定2434取水定额 纸浆模塑制品制定24
  • 中埃共建“可再生能源国家联合实验室”
    p   中国电子科技集团公司第48研究所(简称 “中电48所”)今天传出消息,中国埃及将共建可再生能源国家联合实验室。“中国-埃及可再生能源国家联合实验室”筹备签约仪式日前在北京举行,项目具体将由中电48所牵头实施。 /p p   共建联合国家实验室,是落实国家“一带一路”发展战略的重要举措。埃及拥有强光照、高风速和丰富的生物质能蕴藏量等发展新能源的优越自然条件,我国在太阳能、生物质能领域具有良好的技术和产业发展优势。 /p p   据悉,组建中埃可再生能源联合实验室,中方由在新能源领域具有雄厚科研实力的中电48研究所牵头,天津大学、中国国电集团公司共同参与建设 联合实验室的埃方主体为埃及科研技术院。中埃政府各自出资启动实验室建设。实验室一期建设重点在太阳能光伏方面,配套建设的还有相关示范场的建设项目。作为国家光伏产业联盟发起单位,中电48所设有“国家光伏装备工程技术研究中心”,是我国唯一进入全球光伏装备前十强的科研生产型企业。 /p p   此次签约后,联合实验室将以48所光伏制造设备工艺技术为依托,重点突破高效低成本电池/组件制备自动化技术、大型光伏电站效能优化及并网技术,埃及建设太阳能光伏工程体系,培养可再生能源领域科研技术人员,缓解能源短缺问题。同时,也为我国太阳能光伏产能及工程技术走出国门提供了良好的平台和条件。 /p
  • 校企地强强联合打造共赢产业链——中节能哈工大环保装备技术创新研究院启动
    p   中节能环保装备股份有限公司一直坚持“创新求精产业报国”的初心,为进一步提升科技创新能力,加快培育发展新动能、实现高质量发展,11月23日上午,中节能哈工大环保装备技术创新研究院在哈工大威海创新创业园落成并正式启动。威海市副市长张伟,哈尔滨工业大学副校长、哈尔滨工业大学(威海)校长徐晓飞,中节能环保装备股份有限公司董事长、总经理朱彤,威海火炬高技术产业开发区管理委员会副主任柯学民,哈工大(威海)副校长、哈工大威海创新创业园董事长、总经理张文丛,威海国有资产经营(集团)有限公司总经理张仁波共同按动启动按钮,“点亮”研究院标志牌。张文丛主持仪式。研究院将作为校企地三方联合的桥梁,实现人才培养、科技研发、市场开拓等多方面的深度合作和融合,支持创新创业,建立特色环保产业集群,建设成科技创新平台、成果转化平台,打造共赢产业链,进一步强化校企合作服务地方科技、经济和社会发展的能力,助推地方环保产业和绿色经济发展。 /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/ce763eb4-c4d0-4e2e-bbe5-fff928fbcc69.jpg" title=" 11_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/97666127-7c74-406a-b793-b7a5cc5ee5fb.jpg" title=" 22_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/7a660d54-2f73-4e24-97c1-b24811a031e9.jpg" title=" 33_副本.jpg" / /p p   徐晓飞在致辞中向出席仪式的各位领导嘉宾表示热烈欢迎,向研究院的落成启动表示衷心祝贺。他讲到,哈工大是一所具有浓厚家国情怀的高校,此次围绕节能环保行业为国家发展、地方需求做贡献是哈工大义不容辞的责任。哈工大(威海)扎根齐鲁大地办学30余年,在威海市和高新区各级政府的持续关心和大力支持下取得了丰硕的办学成果,校区按照建设与世界一流大学相适应的高水平特色校区的目标,以校企合作创新创业和国际化为重要驱动,不断加快发展步伐。2019年正式启用的哈工大威海创新创业园平台高效聚集了一校三区的科研成果,中节能哈工大环保装备技术创新研究院是在哈工大威海创新创业园内启动的又一个重大项目,代表着校地企联手在智能环保领域共同奏响了全新的发展篇章。今天到场庆祝的百余家企业中有众多的校友企业,感谢各位校友把充满感情的友谊之手伸向母校。在哈工大百年校庆即将到来的激动时刻,期待母校与校友心手相牵,高校与地方携手共进,共同打造以节能环保作为主题的产业生态,拉动创新创业园发展、支持地方经济需求、带动校区学科建设,助力哈工大成为中国特色、世界一流、哈工大规格的百年强校。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/3189928d-c648-4b99-84b6-bdc3fd1511d5.jpg" title=" 44_副本.jpg" alt=" 44_副本.jpg" / /p p   朱彤在致辞中讲到,在哈工大百年校庆即将到来之际,在主题教育第二批收官之际,在实施新旧动能转换重大工程的齐鲁大地上,在校企地三方的关注支持下,中节能哈工大环保装备技术创新研究院正式启动,可谓占尽“天时、地利、人和”。他讲到,中国节能环保集团有限公司是国内唯一一家主业为节能减排、环境保护的中央企业,是中国节能环保领域最大的科技型服务型产业集团,也是节能环保领域的“国家队”。哈工大环保学科享誉中外,特别是在水处理方面国内最强。央企与名校强强联合,推动产学研一体化,打造技术和人才的加速器、企业家创新创业的乐园,这就是研究院成立的初心和使命。他希望校企地三方在未来的发展中持续营造良好的生态圈,地方政府发挥聚集效应、打造灯塔企业、以市场换产业 学校发挥三帮一平台优势,打造产学研生态圈,推动技术和人才升级加速 央企在生态圈中做好骨干,责无旁贷地提供服务和支持,大家唱好大合唱,共同把环保产业做好,为祖国的生态文明建设做出自己的贡献。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/0015e23a-c33e-498c-bb3a-2df913d5ad31.jpg" title=" 55_副本.jpg" alt=" 55_副本.jpg" / /p p   张伟代表中共威海市委、威海市人民政府向研究院的建成落地表示热烈祝贺。他讲到,中节能哈工大环保装备技术创新研究院是落实国家环保产业发展规划的有效示范,是威海环保产业领域的一件大事,它的落成是哈工大勇于承担国家使命的强力宣誓,更是贯彻落实总书记重要指示精神的集中体现,可谓“迎天时、合地利、顺人和”。哈工大威海创新创业园是国家(威海)区域创新中心三大平台之一,此次中节能环保装备股份有限公司与哈工大(威海)强强联手建设中节能-哈工大环保装备技术创新研究院,必将为威海环保产业经济业态注入强劲动力。相信依托哈工大的技术、研发、人才优势和中节能的市场生态、管理、资金优势,研究院一定能够在搭建环保体系、助力环保产业、培养环保人才等方面取得更大的成绩与突破,成为节能环保领域国内领先的研发机构和人才培养基地及产业孵化中心。期待研究院充分发挥自身的技术和品牌优势,做大做强,研发出更多的新产品,引领地方绿色产业和绿色经济发展,同时也希望更多的企业家、投资者、创业者在这里落户发展。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/3958b69e-6b99-4782-88b7-7ba8ba1170c1.jpg" title=" 66_副本.jpg" alt=" 66_副本.jpg" / /p p   中节能哈工大环保装备技术创新研究院由中节能环保装备股份有限公司与哈尔滨工业大学(威海)共同筹建。研究院依托哈工大的技术、研发、人才优势和中节能的市场生态、管理、资金优势,搭建大环保创新生态体系,促进大环保人才培养。通过合理设置研究院运营及激励机制,紧跟行业趋势,提前布局基础研究,快速响应应用开发,最终将研究院建设成中节能新技术新产品的创新源泉,快速响应、解决技术问题的基地,哈工大产品技术落地的出口,节能环保领域国内领先的研发机构、人才培养基地及产业孵化中心。 /p p   据悉,创新研究院将围绕且不限于以下方向开展研究:环境监测传感器、仪器仪表以及大数据软件开发、无人船、水处理技术以及装备、固废处理技术以及装备、绿色电工装备、石墨烯新装备、氢能源汽车、生物能源高端智能装备等。通过“孵化服务+创业培训+天使投资+开放平台”四位一体的孵化服务模式,建立可持续发展的创业创新机制,打造专业化、国际化和网络化的新型孵化器,为创业者提供良好的创业环境和条件,帮助创业者把发明和成果尽快形成商品进入市场,提供综合服务,帮助新兴的小企业迅速成长形成规模,搭建以中环装备为核心的环保创新生态系统,打造由系列周边产品拱卫的“环保装备航母舰队”,借此将中节能的央企品牌势能在多个环保细分领域得到利用和释放,实现品牌价值最大化。 /p p   启动仪式上进行了重点项目签约,分别签署了哈工大威海创新创业园与中节能环保装备股份有限公司合作协议、威海市生态环境局与中节能哈工大环保装备技术创新研究院合作协议、中节能哈工大环保装备技术创新研究院与中欧膜技术研究院合作协议、中节能哈工大环保装备技术创新研究院与威海超车道信息科技有限公司、哈尔滨快车道数据科技有限公司战略合作协议。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/63ef2785-77f8-451f-9c8a-d3198993ae7f.jpg" title=" initpintu_副本.jpg" alt=" initpintu_副本.jpg" / /p p   威海市相关局委办、高区管委和相关部门的负责人以及国家(威海)区域创新中心平台单位、中节能环保装备股份有限公司、威海市相关环保企业代表、校友创业俱乐部代表和省、市新闻媒体单位,哈工大(威海)相关领导、老师、哈工大威海创新创业园相关负责人,创新创业园入驻企业代表、大学生创新创业基地的学生代表等参加揭牌仪式。仪式结束后,与会嘉宾进行现场参观、听取项目介绍,并观看中节能与哈工大对接成果展示。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/6d824c31-23c0-47c4-8095-0a0471cdc96a.jpg" title=" 88_副本.jpg" alt=" 88_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/d8eb6013-59db-452f-80d9-27ec044c0d72.jpg" title=" initpintu_副本1.jpg" alt=" initpintu_副本1.jpg" / /p p   中节能环保装备股份有限公司是中国节能集团旗下5家上市公司之一,公司深耕环保行业几十年,已由专业环保公司逐渐成长为“产学研用融”一体的综合性的环保上市公司,目前有20多家子公司,10个高端环保产业园,业务分布全国各省市及境外50多个国家和地区。公司一贯重视创新研发,目前拥有11大研发中心,研发人员300余名,驻站院士5名,享受国务特殊津贴专家3名,合作高校12所,外部专家270余名,主持国家重点研发计划2项,参与863计划课题2项、国家科技支撑技术项目2项,授权专利400多项,主持或参与制定国家标准、行业标准十多项,发表论文两百多篇。 /p
  • 肿瘤标志物联合检测法应用指南
    肿瘤标志物联合检测法在早期发现、病程监控、机制研究、肿瘤转移及预后监测中应用 据统计,我国每年新患癌症的病人约160万人,每年因癌症死亡的人数约130万人。我国大、中城市居民的许多死亡原因中,癌症是第一位死因。 世界卫生组织作出最新权威性结论,癌症患者如能早期发现,治愈率可达80%以上。肿瘤标志物可以比影像学更早的发现肿瘤,因而对于治疗癌症意义深远。肿瘤标志物的分泌来源于肿瘤微环境的基质细胞以及肿瘤细胞,存在于细胞、组织或体液中,能用化学或免疫方法定量证实肿瘤存在,监测肿瘤治疗和预后的物质。 图1:常见肿瘤标志物联合检测方案 目前为止,还没有找到灵敏度、特异性100%的肿瘤标志物。单一指标、单一因子的检测很难准确的实现肿瘤早期检测、病程监控及预后治疗效果的评估等。如传统的Elisa方法,仅能进行单一蛋白因子的检测。若要提高检测的准确性和特异性,需要进行多个Elisa实验检测不同的蛋白因子。以10个蛋白因子检测为例,需要10个Elisa试剂盒,至少1ml的样本,一周时间才能得到结果。无论从人力、财力还是时间和样本量来说,都不是很好的选择。而且10个因子不是同时检测也可能造成结果的误差。图2 检测对象越丰富疾病区分度越好(class代表指标分类,marker代表具体指标) 目前,实现肿瘤标志物联合检测的最便捷最高效的技术手段之一就是xMAP技术。xMAP技术基于不同荧光编码的微珠。每一种编码微珠标记一种可捕获相应目标分子的抗体,根据检测靶标的数量,选择1-100种标记的微珠,混合后与样品中待测的靶标分子作用,然后在液流驱动下逐个通过检测窗口,两束不同波长激光对每个微球进行检测,635nm激光检测微球的色标编码从而确定检测的靶标,532nm激光检测相应靶标上的荧光标记进行定量,通过计算机分析和标准曲线拟合,直接对每一种目标分子进行定量。该技术利用Luminex多功能液相芯片平台实现了对蛋白、核酸等靶标分子的多重检测,是唯一被纳入美国临床实验室质控的高通量技术,被誉为真正的临床型生物芯片。 图3 xMAP技术原理图 视频1:xMAP技术原理及Milliplex技术平台介绍基于xMAP技术的多重检测平台的优势:- 多重检测:实现1-500重因子同时检测,为微量样本的精确检测提供技术保障;- 高灵敏度:精密的光学设计提升检测灵敏度,可低至0.04pg/ml;- 快速/高通量:96/384孔板自动化高通量检测,每小时数据量可达9,600个结果;- 微量样本:仅需10-50ul的样本量使得跟踪动物模型的阶段性变化成为可能,避免个体差异带来的实验误差。 目前,已有几千篇文献报道利用xMAP技术进行肿瘤标志物联合检测以提高肿瘤检查准确性和特异性。例如,Irene等人采用非侵入性方法(血清)对卵巢癌6个标志物进行检测,发现6个标志物联合诊断比原来的单个CA-125检测准确率明显提升(95.3% vs 72%),从而能够展开卵巢癌的早期治疗(图2)。 图4:Irene等人卵巢癌早期检测研究已发表于Clinic Cancer Research(IF: 8.19) 作为Luminex 最早的全球合作伙伴,Merck提供包括Luminex仪器、Milliplex高通量多因子检测试剂盒、Milliplex Analyst 软件和Biomarker service在内的一整套高通量多因子检测平台。Merck始终致力于生物标志物多重检测技术与研发,拥有三十多年的研发和服务经验。目前可以提供8个种属超过1200个蛋白因子的检测,涉及免疫、代谢、肿瘤、神经、信号通路、干细胞等多个热门研究领域,能够满足多数肿瘤标志物开发与诊断需求。此外,Merck已与全国各地肿瘤医院与研究所合作,提供检测平台和服务,积累了二十年检测与分析的经验,因此开设肿瘤标志物联合检测法应用专题,分享成功经验给广大临床及诊断研究工作者。 本专题将分成多期探讨肿瘤的早期发现、病程监控、机制研究、肿瘤转移及预后监测等方面的标志物多重检测应用。欢迎订阅Merck生物标志物期刊,掌握最新研究进展。 点击此处订阅 若以上链接无法点击,请扫描二维码。专题下一期预告:肿瘤早期诊断之多重生物标志物检测法默克生命科学Tel: 021-38529074Email: china.marketing.online@merckgroup.comweibo: 默克生命科学新浪微博wechat: 公众号默克生命科学
  • 征求意见|《食品中41种兽药最大残留限量》
    关于公开征求食品中兽药最大残留限量意见的函根据《中华人民共和国食品安全法》和《中华人民共和国农产品质量安全法》,我办组织起草了《食品中41种兽药最大残留限量(征求意见稿)》。现公开征求意见,如有修改意见,请于2021年11月28日前反馈至全国兽药残留专家委员会办公室。 联系人:张玉洁 联系电话:010-62103930 E-mail:syclyny@163.com地址:北京中关村南大街8号科技楼206邮编:100081附件:1.食品中41种兽药最大残留限量(征求意见稿) 全国兽药残留专家委员会办公室 2021年10月29日征求意见稿.docx
  • 中国包装联合会发布《降解材料快速鉴定 裂解气相色谱质谱法》等两项团体标准征求意见稿
    附件下载《降解材料快速鉴定裂解气相色谱质谱法》(征求意见稿)意见反馈表《降解材料快速鉴定裂解气相色谱质谱法》(征求意见稿)编制说明《降解材料快速鉴定裂解气相色谱质谱法》(征求意见稿)《重型八角瓦楞纸箱结构设计规范》(征求意见稿)意见反馈表《重型八角瓦楞纸箱结构设计规范》(征求意见稿)编制说明《重型八角瓦楞纸箱结构设计规范》(征求意见稿)
  • 中国轻工业联合会公开征集对《乳制品中A2型β-酪蛋白的测定》等108项轻工行业标准计划项目的意见
    根据标准化工作的总体安排,现将申请立项的《猫砂》等108项轻工行业标准计划项目予以公示(见附件1),截止日期为2023年6月12日。如对拟立项标准项目有不同意见,请在公示期间填写《标准立项反馈意见表》(见附件2)并反馈至我部,电子邮件发送至qgbz445@163.com(邮件注明:轻工行业标准立项公示反馈)。联系电话:010-68396445附件: 1. 2023年6月轻工行业标准制修订计划(征求意见稿)2.标准立项反馈意见表中国轻工业联合会质量标准部2023年6月6日 相关标准如下:序号体系编号标准项目名称代替标准项目周期(月)标准化技术组织1210000003000000005CP聚合级γ-氨基丁酸24中国轻工业联合会2210000003000000006CP生物基聚丁内酰胺24中国轻工业联合会3041010001000000007JC轻工机械 智能化通用技术要求24全国轻工机械标准化技术委员会4045510003050000001CP降膜式蒸发器QB/T 1163-200018全国食品加工机械标准化技术委员会5045510003050000002CP外循环列管式真空蒸发器QB/T 1829-199318全国食品加工机械标准化技术委员会6045510001000000011JC乳品机械名词术语QB/T 3921-199918全国食品加工机械标准化技术委员会7045510001000000010JC乳品机械型号编制方法QB/T 1823-199318全国食品加工机械标准化技术委员会8084100006020399002CP金属保温饭盒24全国金属餐饮及烹饪器具标准化技术委员会9081740101040100055CP旅行剪刀QB/T 1234-199118全国五金制品标准化技术委员会日用五金分技术委员会10201190720010105001CP冷库保温门24全国制冷标准化技术委员会冷藏柜分技术委员会11093770003010000011CP玻璃容器 化妆品瓶罐24全国日用玻璃标准化技术委员会12152950001000000024GL食盐安全信息追溯体系规范QB/T 5279-201818全国盐业标准化技术委员会13061410403040500177CP滤嘴棒纸QB/T 2689-201518全国造纸工业标准化技术委员会14041010201010200020CP连续式软管吹瓶机24全国轻工机械标准化技术委员会制酒饮料机械分技术委员会15041010201010100059CP白酒灌装旋盖一体机24全国轻工机械标准化技术委员会制酒饮料机械分技术委员会16041010201010200002CP饮料灌装旋盖机QB/T 2371-199818全国轻工机械标准化技术委员会制酒饮料机械分技术委员会17041010201019900021CP果蔬汁(含颗粒)饮料热灌装生产线QB/T 4441-201218全国轻工机械标准化技术委员会制酒饮料机械分技术委员会18140640014030800025CP植物提取物 螺旋藻多糖24全国食品工业标准化技术委员会19140640000040200011FF食品中L-阿拉伯糖的测定24全国食品工业标准化技术委员会20140640001040000105FF乳制品中A2型β-酪蛋白的测定24全国食品工业标准化技术委员会21140640016050000025GL芒果粉加工技术规程24全国食品工业标准化技术委员会22140640016040000026FF大蒜制品中蒜氨酸的测定24全国食品工业标准化技术委员会23140640014030400026CP抗性淀粉24全国食品工业标准化技术委员会24140640011050000001GL灵芝孢子油加工技术规范24全国食品工业标准化技术委员会25140640001050000100GL婴幼儿配方乳粉行业产品质量安全追溯体系规范QB/T 4971-201818全国食品工业标准化技术委员会26140640001040000101FF生乳及纯奶中钙的快速测定方法24全国食品工业标准化技术委员会27140640001040000102FF乳及乳制品中低聚果糖的检测24全国食品工业标准化技术委员会28140640001040000103FF乳及乳制品中蛋白酶活力的检测24全国食品工业标准化技术委员会29140640001040000104FF生乳及液态乳中脂肪酶活力的检测24全国食品工业标准化技术委员会30140640019040101029GL预制菜加工技术规范24全国食品工业标准化技术委员会31140640000040200017FF食品中叶酸的测定 预包被微孔板式微生物法24全国食品工业标准化技术委员会32140640000040200018FF食品中泛酸的测定 预包被微孔板式微生物法24全国食品工业标准化技术委员会33140640000040200012FF食品及食品生产过程中致敏原的测定 第1部分:麸质致敏原的免疫分析检测方法24全国食品工业标准化技术委员会34140640000040200013FF食品及食品生产过程中致敏原的测定 第2部分:乳致敏原的免疫分析检测方法24全国食品工业标准化技术委员会35140640000040200014FF食品及食品生产过程中致敏原的测定 第3部分: 花生致敏原的免疫分析检测方法24全国食品工业标准化技术委员会36140640000040200015FF食品及食品生产过程中致敏原的测定 第4部分:蛋致敏原的免疫分析检测方法24全国食品工业标准化技术委员会37140640000040200016FF食品及食品生产过程中致敏原的测定 第5部分:芝麻致敏原的免疫分析检测方法24全国食品工业标准化技术委员会38140640017030600005CP素肉 第4部分:熏煮素肉24全国食品工业标准化技术委员会39140640017030700006CP素肉 第5部分:素肉干24全国食品工业标准化技术委员会40140640019020100005CP方便菜肴QB/T 5471-202018全国食品工业标准化技术委员会41140640019030100026FF预制菜肴消费者喜好测试规范24全国食品工业标准化技术委员会42140640019030100027FF预制菜肴感官货架期确定规程24全国食品工业标准化技术委员会43140640019030100028FF预制菜肴感官品质评价规范24全国食品工业标准化技术委员会44140640014030500027CP食用食叶草粉24全国食品工业标准化技术委员会45140640014050000028GL食用食叶草粉生产技术规范24全国食品工业标准化技术委员会46140640007040218033CP氨基酸、氨基酸盐及其类似物 第18部分:L-组氨酸及其盐酸盐24全国食品工业标准化技术委员会47140640007040123034CP氨基酸、氨基酸盐及其类似物 第23部分:羟脯氨酸24全国食品工业标准化技术委员会48140640007040124035CP氨基酸、氨基酸盐及其类似物 第24部分:四氢甲基嘧啶羧酸24全国食品工业标准化技术委员会49140640007040126036CP氨基酸、氨基酸盐及其类似物 第26部分:麦角硫因24全国食品工业标准化技术委员会50140640007040127037CP氨基酸、氨基酸盐及其类似物 第27部分:N-乙酰基-L-半胱氨酸24全国食品工业标准化技术委员会51140640007040128038CP氨基酸、氨基酸盐及其类似物 第28部分:L-丙氨酰-L-谷氨酰胺24全国食品工业标准化技术委员会52140640007050102005CP核苷(酸)及其衍生物 第2部分:胞嘧啶核苷24全国食品工业标准化技术委员会53140640007070100084CP乳酸菌类后生元24全国食品工业标准化技术委员会54140640007089900006CP酵素制品通则24全国食品工业标准化技术委员会55140640007069900062FF食源性多糖的分子量及其分布测定-高效凝胶渗透色谱法24全国食品工业标准化技术委员会56140640007020300029CP海藻糖酶制剂24全国食品工业标准化技术委员会57140640007060200025CP伊代欣糖(浆)QB/T 4916-201618全国食品工业标准化技术委员会58140640007010100018CP谷胱甘肽酵母粉24全国食品工业标准化技术委员会59140640007010100019CP富营养素酵母24全国食品工业标准化技术委员会60140640007079900082JC工业用菌种基因组追溯管理通则24全国食品工业标准化技术委员会61140640007060300056CP阿拉伯木聚糖24全国食品工业标准化技术委员会62140640007079900083JC食品生产用微生物工程菌鉴定和检测技术规程24全国食品工业标准化技术委员会63140640000050000007GL食品中微量营养素混合均匀度技术评价规范24全国食品工业标准化技术委员会64140640000040200019FF茶叶及制品中茶多糖总量的测定-分光光度法24全国食品工业标准化技术委员会65140640004030400025CP葛根全粉24全国食品工业标准化技术委员会66140640115000000001GL冷熏海水鱼加工技术规程24全国食品工业标准化技术委员会67140640115000000002GL冻熟小龙虾加工技术规程24全国食品工业标准化技术委员会68140640115000000003CP预挂浆鱼片(冻预调制淡水鱼片)24全国食品工业标准化技术委员会69140640115000000003GL冻预调制淡水鱼片加工技术规程24全国食品工业标准化技术委员会70140640019040300037GL预制菜肴产品追溯体系规范24全国食品工业标准化技术委员会71 140640001010100106JC乳制品工业术语24全国食品工业标准化技术委员会72140640000030000019GL短保食品检验规则24全国食品工业标准化技术委员会73140640006080300084CP盐渍青梅24全国食品工业标准化技术委员会74140640004010000025JC 冻干食品术语和分类24全国食品工业标准化技术委员会75140640205010300006CP海参罐头和海胆罐头24全国食品工业标准化技术委员会罐头分技术委员会76140640205000000005CP肉酱类和蔬菜酱类罐头QB/T 4630-201418全国食品工业标准化技术委员会罐头分技术委员会77140640205000000005JC罐头食品包装、标志、运输和贮存QB/T 4631-201418全国食品工业标准化技术委员会罐头分技术委员会78144710008040000121CP特种葡萄酒 第2部分:加香葡萄酒24全国酿酒标准化技术委员会79203830020020601001JC食品机械通用技术条件 基本技术要求SB/T 222-201318全国饮食加工设备标准化技术委员会80203830020020601002JC食品机械通用技术条件 机械加工技术要求SB/T 223-201318全国饮食加工设备标准化技术委员会81203830020020601003JC食品机械通用技术条件 装配技术要求SB/T 224-201318全国饮食加工设备标准化技术委员会82203830020020601004JC食品机械通用技术条件 铸件技术要求SB/T 225-201718全国饮食加工设备标准化技术委员会83203830020020601005JC食品机械通用技术条件 焊接、铆接技术要求SB/T 226-201718全国饮食加工设备标准化技术委员会84203830020020601006JC食品机械通用技术条件 电气装置技术要求SB/T 227-201718全国饮食加工设备标准化技术委员会85203830020020601007JC食品机械通用技术条件 表面涂漆SB/T 228-201718全国饮食加工设备标准化技术委员会86203830020020601008JC食品机械通用技术条件 产品包装技术要求SB/T 229-201318全国饮食加工设备标准化技术委员会87203830020020601009JC食品机械通用技术条件 产品检验规则SB/T 230-201318全国饮食加工设备标准化技术委员会88203830020020601010JC食品机械通用技术条件 产品的标志、运输与贮存SB/T 231-201318全国饮食加工设备标准化技术委员会89203830020020202001CP绞肉机技术条件SB/T 10130-200818全国饮食加工设备标准化技术委员会90213970405030102003CP玻璃器皿 醒酒器24全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会91213970505040200003FF食品金属容器内壁腐蚀的测定 第2部分:电化学法24全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制