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理工监测相关的资讯

  • 宁波理工监测Q3财报公布,同比增长116.02%
    p   近日,宁波理工监测科技股份有限公司(宁波理工监测)发布了该公司2015年第三季度业绩快报,该公司2015年第三季度营业总收入为9757.73万元,同比增长116.02%;归属于上市公司股东的净利润2207.25万元,同比增长383.55%;基本每股收益0.08元,同比增长300.00%。从已公布的前三季度数据分析看出,2015前三季, 宁波理工监测营业收入和净利润出现较快增长,这主要源于江西博微和北京尚洋子公司于8月份开始并表,纳入合并范围所致。宁波理工监测科技股份有限公司是由国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业,专业从事电力系统关键设备在线监测技术的研究、设备的生产、销售和技术服务。 /p p   尚洋环科是国内领先的水质自动在线监测系统整体解决方案供应商,公司主营业务是提供水质自动在线监测相关的解决方案与系统集成、环境质量管理软件开发、监测站运营维护服务等。尚洋是国内最大的地表水监测系统集成商和运营商,在地表水监测领域市占率第一约40%。水十条出台,尚洋环科作为水质监测龙头直接受益。尚洋环科被收购后将通过硬件采购替代提升配件自给能力,与理工监测实现业务协同。我国水污染比大气污染形势更严峻,治理难度更大,水质监测技术比大气监测的技术门槛较高。理工监测收购尚洋后计划注资1个亿,协助公司加快拓展水质监测业务,并寻找水污染治理标的,通过收购延伸水务产业链,提升综合实力。 /p p   江西博微是国内领先的电力工程项目建设信息化服务提供商,主要从事电力工程造价工具软件销售、定制化软件开发和技术服务,以及智能化工程的设计、施工、安装与维护。江西博微主要面向两大电网公司、五大发电集团、两大辅业集团及其下属的各级发电企业、电网建设管理单位、设计单位、施工单位和咨询单位等。公司在电力系统优势明显,市场份额为70-80%。 /p
  • 52人分享200万股 理工监测推出股权激励
    理工监测2011年1月19日公布了其上市以来的首期股权激励方案。值得关注的是,这份股权激励方案,授予价格仅为39.76元,为该激励计划草案公布前20个交易日公司股票均价79.51元/股的50%,这可谓春节前公司发放的最大的节日红包。   年净利润增长率要达20%   根据方案,理工监测拟授予高管、核心技术(业务)人员等52名激励对象限制性股票数量200万股,占公司已发行股本总额的3%,其中首次授予限制性股票180万股,预留限制性股票20万股。授予价格仅为39.76元,相比公司早前的收盘价几近折半。   此次激励计划有效期为60个月,自限制性股票授予日起计算。自授予日起12个月为禁售期,在禁售期内,激励对象获授的限制性股票被锁定,不得转让 禁售期后为解锁期,若达到该计划规定的解锁条件,激励对象可分四次申请解锁,解锁后的限制性股票可依法自由流通。若解锁期的任一期公司业绩未达到解锁条件的,该部分股票不得解锁,公司必须回购并注销该部分限制性股票。   根据该方案,激励对象每次申请限制性股票解锁的公司业绩条件为,以2010年净利润为基数,理工监测2011年~2014年相对于2010年的净利润增长率分别不低于20%、45%、75%、110%。   按照股权激励的要求,要全部解锁这部分激励股权,理工监测在未来4年的年净利润增长率将达到20%,这比公司在2006年到2009年年均复合增长率27%的标准,要略低一些,因而比较容易达到。   募投产能今年释放   理工监测成立于2000年12月,自成立至今,主要从事电力系统在线监测技术、故障诊断技术以及其他在线监测技术的研究、产品开发和经营。客户包括国家电网公司、南方电网公司、五大发电集团、多家地方发电公司。典型案例包括秦山核电站、大亚湾核电站、国家电网公司750KV输变电示范工程、青藏铁路全线,并被国家电网公司1000KV特高压交流示范工程选用,是目前国内在线监测领域实力最强的企业。   据东兴证券研报透露,理工监测募投项目产能将于今年开始释放,2012年将全部达产,届时,公司将新增MGA(变压器色谱在线监测系统)产能1500套,IEM(六氟化硫高压设备在线综合监测系统)5000套,IMM(高压容性设备绝缘在线监测系统)150套,新生产基地可满足每年100套智能变电站综合在线监测系统的生产需要,由于今年国内智能电网将进入全面建设阶段,对公司在线监测产品的需求将出现爆发式增长。
  • 宁波首个热处理工程检测中心投用
    由宁波产品质量监督检验所、宁波工程学院、宁波嘉隆金属处理技术服务有限公司联合组建的“宁波产品质量监督检验所热处理工程检测中心”,近日落户宁波市江北区甬江街道工业园区。这是目前宁波市惟一的一家具有第三方公正检测资质和能力的热处理检测机构。   据悉,该检测中心主要从事热处理工艺质量检测。中心内设抗压检测室、制样室、样伤检测室、拉力检测室、金相检测室、硬度检测室以及光谱检测室。中心的服务范围包括机械构件、元件、材料分析 固体材料镀层厚度分析 材料缺陷分析 固体材料质量评价和材料磨损、断裂、腐蚀、疲劳失效分析 接受质量事故原因分析和司法委托鉴定等。
  • 华南理工陆继东LIBS团队:清洁能源在线监测
    p    strong 一、华南理工大学陆继东团队风采 /strong br/ /p p   华南理工大学电力学院的LIBS研究团队由长江学者陆继东教授领衔,始创于2002年,目前有教授1名,副教授2名,在读博士研究生4名,硕士研究生12名,已培养博硕士20余名。 /p p   本团队以能源清洁转化与系统优化过程中关键参数在线监测的迫切需求为依托,研究基于LIBS原理的新型传感技术,重点研发煤质、飞灰含碳量、烟气重金属等在线传感系统。同时,利用LIBS技术深入探究气体燃料、煤粉和生物质的燃烧过程及其火焰特性,旨在发展新型的燃烧诊断方法,深入揭示不同燃料的燃烧机理。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/742e9d92-06a5-4383-930e-90a23ac18ed6.jpg" title=" 华南理工大学陆继东团队.jpg" / /p p style=" text-align: center " 华南理工大学陆继东团队合影 /p p   strong  二、华南理工大学陆继东团队LIBS相关研究成果及研究最新进展 /strong /p p    strong 1、团队近年来取得的主要研究成果,包括:仪器设备研发成果、软件算法研究成果等 /strong /p p   1.1 飞灰含碳量测量 /p p   建立了利用空气组分光谱修正颗粒效应的模型,提高了LIBS测量飞灰含碳量时对粒径波动的适应能力 从测量参数深度优化和模型修正两个方面建立了理论和实验相结合的C-Fe谱线干扰修正模型,显著提高了飞灰含碳量的测量精确度 研发了便携式飞灰含碳量测量系统(图1),并在燃煤电厂进行现场实测,验证了可用性。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/ddcc8a57-208b-43ff-afc9-e32b0f1be2c1.jpg" title=" 图1便携式测量系统现场测试-陆继东.png" / /p p style=" text-align: center " 图1 便携式测量系统现场测试 /p p   1.2 煤质分析 /p p   提出了煤粉颗粒流直接测量的模式,极大地简化了测量系统结构,并提出了基于特征峰SD值法的有效光谱甄别方法,有效提高了颗粒流直接测量的可靠性 采用神经网络方法建立了基于物理分析的热值、工业分析、碳含量的定量模型,解决了非线性问题,部分指标优于中子法测量性能的国标要求 以结构简化、分析专业、操作方便为理念,研发了煤质快速分析仪(图2),通过实测验证了该系统设计的可行性和可靠性。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/9ac080b5-41c9-4d7b-a80c-7538c071a70d.jpg" title=" 图2 煤质快速分析仪--陆继东.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图2 煤质快速分析仪 /p p    strong 2、团队最新发布研究论文的简单介绍 /strong /p p   近两年来,本团队围绕受热面金属材料的失效预测、煤粉/飞灰颗粒流直接测量、PF-SIBS测量方法、预混火焰燃烧诊断等方面开展了较系统的研究,取得了一系列研究进展,并发表了以下研究论文: /p p   [1] Huang J, Dong M, Lu S, et al. Estimation of the mechanical properties of steel via LIBS combined with canonical correlation analysis (CCA) and support vector regression (SVR)[J]. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2018, 33(5): 720-729. /p p   [2] Lu S, Dong M, Huang J, et al. Estimation of the aging grade of T91 steel by laser-induced breakdown spectroscopy coupled with support vector machines[J]. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 2018, 140: 35-43. /p p   [3] Yao S, Xu J, Zhang L, et al. Optimizing critical parameters for the directly measurement of particle flow with PF-SIBS[J]. Scientific reports, 2018, 8(1): 1868. /p p   [4] Li W, Lu J, Dong M, et al. Quantitative Analysis of Calorific Value of Coal Based on Spectral Preprocessing by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)[J]. Energy & amp Fuels, 2017, 32(1): 24-32. /p p   [5] Tian Z, Dong M, Li S, et al. Spatially resolved laser-induced breakdown spectroscopy in laminar premixed methane–air flames[J]. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 2017, 136: 8-15. /p p   [6] Pan G, Dong M, Yu J, et al. Accuracy improvement of quantitative analysis of unburned carbon content in fly ash using laser induced breakdown spectroscopy[J]. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 2017, 131: 26-31. /p p   [7] Shunchun Yao, Jingbo Zhao, Jialong Xu, Zhimin Lu, Jidong Lu. Optimizing the binder percentage to reduce the matrix effects for the LIBS analysis of carbon in coal [J]. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2017, 32(4): 766-772. /p p   [8] Lu Zhimin, Mo Juehui, Yao Shunchun, Zhao Jingbo, Lu Jidong. Rapid Determination of Gross Calorific Value of Coal using LIBS Coupled with Artificial Neural Networks (ANN) and Genetic Algorithm (GA). Energy & amp Fuels, 2017, 31(4): 3849-3855. /p p   [9] Shunchun Yao, Jialong Xu, Jingbo Zhao, Kaijie Bai, Jidong Lu, Zhiming Lu. Characterization of Fly Ash Laser-Induced Plasma for Improving the On-line Measurement of Unburned Carbon in Gas?Solid Flow. Energy & amp Fuels, 2017, 31(5): 4681-4686. /p p   [10] Yao S, Zhang L, Xu J, et al. Data processing method for the measurement of unburned carbon in fly ash by PF-SIBS[J]. Energy & amp Fuels, 2017, 31(11): 12093-12099. /p p br/ /p
  • 大连理工激光雷达项目取得进展 加强环境监测
    p   近日,大连理工大学光电工程与仪器科学学院副教授梅亮在大气环境监测领域取得了重要进展。作为最早开展沙氏大气激光雷达技术的研究人员之一,梅亮回国后已在光学工程领域顶级期刊《光学快报》、《光学快讯》连续发表4篇SCI论文,实现了大气颗粒物的时空分布探测、大气颗粒物形态识别、大气中NO2浓度分布探测以及可携式沙氏激光雷达系统。 /p p   激光雷达是一种有源光学遥感探测技术,其在空间分辨率、探测灵敏度、抗干扰能力以及大范围实际监测等方面具有独特的优势,目前已得到广泛应用。传统的脉冲式激光雷达系统功能强大,但存在设备成本高、维护困难等问题。 /p p   沙氏激光雷达技术是大气激光雷达领域的一项新技术,相比于传统脉冲式大气激光雷达技术,具有设备成本低、性价比高、低维护等优势,其设备成本为传统设备的10%—20%。该技术在大气环境监测领域具有广阔的应用前景,并有望商业化应用。一台设备可测量方圆5公里,5—7公里高度内的颗粒物时空分布,结合点式监测仪器测量结果可计算出颗粒物浓度分布。约5台设备即可全面监测大连市市区内的空气状况,实现对污染源的追踪并掌握污染物的传播。据悉,该研究课题获国家重点研发计划青年项目以及国家自然科学基金资助。 /p p   颗粒物尤其是PM2.5对人体健康及大气环境具有重要影响,颗粒物含量是空气质量检测的重要指标,高效准确的监测手段对破解当前大气污染监测、监管难题具有重要意义。课题组未来将进一步发展多波长沙氏激光雷达技术,最终实现大气垂直方向不同高度上颗粒物粒径分布的探测,如PM2.5和PM10的分布等,为大气环境监测和科学研究提供强大的技术支撑。 /p
  • 环保部印发《“十三五”环境监测质量管理工作方案》
    p   2016年11月,环境保护部印发《“十三五”环境监测质量管理工作方案》,为“十三五”时期环境监测质量管理工作提供指导。作为“十三五”工作方案的附件,环保部还同时印发了《关于加强环境空气自动监测质量管理的工作方案》,明确“十三五”期间环境空气自动监测质量管理总体思路和重点任务。 /p p   环境保护部环境监测司有关负责人告诉记者,“十三五”期间,是我国以改善环境质量为重点,打好大气、水、土壤污染防治三大攻坚战役的关键期。随着大气、水和土壤污染防治行动计划的深入实施,以环境质量改善为核心的环境管理转型对环境监测质量提出了新的更高要求。同时,环境监测质量管理自身也面临着一些亟待解决的问题。 /p p   这些问题主要体现在:首先是体制机制不顺。存在“考核谁、谁监测”现象,地方环保部门“既当运动员又当裁判员”,在各种考核压力下,行政干预数据质量的冲动较大。其次,是管理制度急需更新。在事权上收、省以下垂直管理和监测服务社会化等新形势下,监测机构的定位和职责、管理模式等都发生了较大改变,现有质量管理制度已不能满足管理的需要。此外,监测规范和技术体系尚需完善。环境空气、地表水和土壤监测方法标准不全,全国统一的环境质量监测质控体系尚未健全等 实验室前端的采样、样品制备和保存等仍是薄弱环节。最后,是制度规范执行不到位。自动监测设施运行维护不到位,数据审核不落实、技术水平有待提高。 /p p   因此,环保部出台《“十三五”环境监测质量管理工作方案》,明确今后一段时间全国环境监测质量管理的重点内容和主要任务。同时,针对不同要素监测质量管理提出了具体的年度工作目标。其中,针对环境空气,要求2016年底完成338个地级以上城市1436个国家环境空气自动监测事权上收,建立气态污染物标准溯源体系和颗粒物比对监测体系,完善环境空气质量监测网运行管理制度,建立数据质控体系及仪器参数变化预警体系。 /p p   针对备受关注的空气质量问题,记者了解到,《空气自动监测工作方案》提出了六个方面十四项具体工作措施,以解决新形势新要求和存在的问题。此外,自2012年新《环境空气质量标准》(GB3095-2012)颁布实施以来,全国338个地级及以上城市已建成1436个国家城市环境空气自动监测站。2016年9月,启动全国338个地级以上城市1436个国家环境空气自动站监测事权上收工作,截至11月6日,交接工作已基本完成。 /p p   上述环境监测司相关负责人对记者表示,《空气自动监测工作方案》的出台,将进一步推动国家环境空气自动监测质量管理工作的深入开展,有效保障监测数据的客观、真实、准确。随着水环境质量监测和土壤环境质量监测事权上收,我部将不断完善环境监测质量管理体系,促进我国环境监测事业的健康发展。 /p p 附: span style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201803/ueattachment/7fd70b46-4012-4767-9350-a8f2a6859c26.pdf" target=" _self" title=" " textvalue=" 《“十三五”环境监测质量管理工作方案》" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " 《“十三五”环境监测质量管理工作方案》 /a /span /p
  • 理工监测业绩亮点:营收净利双丰收 并购整合完成
    2月29日,理工监测公布2015年业绩快报。2015年该公司收入达到4.5亿元,同比增长130% 归属净利润达到1.06亿元,同比增长73%。去年8月理工监测实施的尚洋环科、博微新技术收购交易,成为业绩的主要增量。  其中,尚洋环科主营水质自动在线监测系统,部分业务涉及大气和噪声监测。水质监测市场主要来自地表水责任监测,饮用水、自来水取水/出水口、水库等水源监测,地下水与近海污染监测。目前省级以上的站点将近1500多个,该公司建立700多个站,占50%以上的市占率。  此外,2015年尚洋环科签下北京1.35亿大气监测大单。北京市大气环境质量监测网络升级项目9月30日招标,10月21日定标。采购内容包括成套货物和标准附件共2118套,共1.33亿元 运维21个子站,共185万元,合计1.35亿元。尚洋环科2013年收入为0.84亿元,此次签下大气监测大单,业务呈现翻倍增长,检测行业整体拓展。  2015年8月理工监测管理层完成换届,公司董事兼副董事长余艇、董事兼总经理张鹏翔、董事兼副总经理赵勇辞职。同时,朱林生、沈习武、万慧建、刘笑梅担任董事。其中朱林生、沈习武、万慧建均为此前增发收购博微新技术和尚洋环科的交易对方,增发完成后各持有理工监测2003、1079、401万股股份,刘笑梅是公司实际控制人之一。此次董事会换届,置入资产原股东进入管理层,优化了公司的治理结构,有助于在上市公司层面发挥协同效应,利于业务拓展和业绩释放。
  • 宁波理工监测2010年营业总收入为1.81亿元 同比增长44.68%
    2月24日,宁波理工监测科技股份有限公司发布了该公司2010年度业绩快报,该公司2010年营业总收入为1.81亿元,同比增长44.68%;归属于上市公司股东的净利润6631.79万元,同比下降12.85%;基本每股收益0.99元,同比下降34.87%。详细如下:   宁波理工监测科技股份有限公司2010年度业绩快报(证券代码:002322证券简称:理工监测公告编号:2011-004)   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示:   本公告所载 2010 年度的财务数据仅为理工监测为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中 披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。   一、2010 年度主要财务数据和指标   单位:元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%) 营业总收入 181,519,177.25 125,463,562.31 44.68% 营业利润 60,414,572.23 60,177,417.57 0.39% 利润总额 75,025,933.47 82,585,106.51 -9.15% 归属于上市公司股东的净利润 66,317,940.21 76,098,218.37 -12.85%基本每股收益(元) 0.99 1.52 -34.87% 加权平均净资产收益率 7.69% 39.97% -32.28% 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度(%) 总资产 939,620,415.47 887275802.2 5.90% 归属于上市公司股东的所有者权益 879,571,451.94 855,003,535.57 2.87% 股本 66,700,000.00 66,700,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 13.19 12.82 2.89%  二、经营业绩和财务状况情况说明   1、报告期内,智能电网建设稳步进行,电力高压设备在线监测产品的市场需求也持续增长,公司主营业务收入也相应增长。   2、报告期内,公司管理费用增加,收到的退税较上年相比有所下降 公司新开发的智能变电站产品尚处于起步阶段,毛利率 水平较主导产品 MGA 略低致使公司净利润小幅下降。   三、与前次业绩预计的差异说明   本次业绩快报披露的经营业绩与 2010 年三季度报告中披露的公司业绩预告不存在差异。   四、备查文件   1.经公司现任法定代表人周方洁、主管会计工作的负责人王惠芬、会计机构负责人郑水娟签字并盖章的比较式资产负债表和利 润表   2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。   宁波理工监测科技股份有限公司董事会   2011 年 2 月 24 日
  • 解读《“十三五”环境监测质量管理工作方案》
    p   环境保护部7日公布了《“十三五”环境监测质量管理工作方案》等文件。记者采访了环保部环境监测司有关负责人和专家学者,对此进行解读。 /p p    strong 减少人为干预监测数据 /strong /p p   环监司有关负责人表示,环境监测质量管理是环境监测工作的生命线。环境监测质量管理体制机制上存在“考核谁、谁监测”现象,地方环保部门“既当运动员又当裁判员”,在各种考核压力下,行政干预数据质量的冲动较大。 /p p   中国工程院院士、北京大学环境科学与工程学院教授张远航表示,对个别地方人为干预环境监测数据的现象,需要从制度和环境素质两方面进行改善,保证数据权威性。 /p p   根据要求,到2016年11月底,国家环境空气质量自动监测事权全部上收至国家,1436个国控站点全部由中国环境监测总站直接管理,并委托社会监测机构运行维护。截至11月6日,交接工作已基本完成。中国环境监测总站副站长傅德黔说,明年还将给空气监测站点安装探头。 /p p   strong  建成全国统一的环境监控体系 /strong /p p   环监司有关负责人介绍,根据方案,“十三五”期间环境监测质量力求取得两方面突破: /p p   ——管理方面,通过完善法律规章、转变体制机制、加大质量检查和惩处力度、加强信息公开等措施,保障监测数据的公正性和权威性,使评价和考核用国控环境空气、地表水、土壤以及县域生态考核的环境质量监测数据准确可靠,满足环境管理需要 /p p   ——技术方面,构建全国统一的生态环境监测规范体系(覆盖环境空气、地表水、土壤等环境要素)、质量管理和质量控制体系,以保障质量监测数据的科学性、可比性和准确性。 /p p   至“十三五”末,全面建成环境空气、地表水和土壤等环境监测质量控制体系,进一步推进信息公开和公众监督,保障大气、水、土壤污染防治行动计划考核用数据质量。 /p p    strong 时间表已经明确 /strong /p p   这位负责人说,国家环境空气质量监测网和国家地表水环境监测网已基本建成,土壤环境监测网尚在建设过程中。 /p p   方案针对不同要素监测质量管理提出了具体的年度工作目标: /p p   一是环境空气:2016年底完成338个地级以上城市1436个国家环境空气自动监测事权上收,建立气态污染物标准溯源体系和颗粒物比对监测体系,完善环境空气质量监测网运行管理制度,建立数据质控体系及仪器参数变化预警体系。 /p p   二是地表水:2016年底,出台国家地表水环境质量监测网监测规范性技术文件,制订地表水手工和自动监测质量监督检查方案。2017年起,逐步完善地表水和近岸海域环境质量监测质控技术体系,组织开展质量监督检查活动。 /p p   三是土壤环境:2016年确定土壤网点位布设方案,启动网络建设。2017年形成基本监测能力,建立土壤样品采集、制备、分析、数据审核全过程质量管理体系,其后不断完善。 /p
  • 香港理工大学研发光纤光栅监测技术试用于全国高铁
    香港理工大学最近与西南交通大学及大连交通大学合作,将理大研发可用于监测铁路及大型基建结构的“光纤光栅监测技术”试用于全国高铁,以期进一步提升高铁的可靠性和有效监测它的结构健康与安全。   身兼光通讯讲座教授的香港理工大学副校长卫炳江表示,理大与两所内地高校的研究人员已在全国高铁的多个路段安装了光纤光栅监测系统。该系统中数百个先进的光纤光栅传感器将为工程人员提供如震动、加速率及温度变化等大量重要资讯以监测列车、轨道与结构元件的状况,从而进一步提升高铁的结构健康与安全程度。   卫炳江说,光纤科技的发展日新月异,并已扩展至广阔的应用层面,如传感系统、生命科技、测量及结构工程,而铁路工业是其中一个重要应用的领域。   据介绍,这一新系统能对轨道及通过的列车作全天候在线监测,它不但能对轨道状况的各种变化作实时监测,亦同时能采集行驶中高铁列车的车速、车轴计数、轴重平衡及振荡等多种重要数据,以作记录及详细分析。
  • 环保部印发《“十三五”环境监测质量管理工作方案》的通知
    关于印发《“十三五”环境监测质量管理工作方案》的通知各省、自治区、直辖市环境保护厅(局),新疆生产建设兵团环境保护局:  为贯彻落实《环境保护法》和《生态环境监测网络建设方案》(国办发〔2015〕56号),加强环境监测质量管理和质量控制,提升环境监测工作的科学化、规范化水平,保障监测数据的准确性和权威性,我部组织制定了《“十三五”环境监测质量管理工作方案》。现印发给你们,请认真贯彻执行。  附件:“十三五”环境监测质量管理工作方案  环境保护部办公厅  2016年11月1日  抄送:机关各部门,中国环境科学研究院、中国环境监测总站、环境保护部环境发展中心(中日友好环境保护中心)、环境保护部华南环境科学研究所。  环境保护部办公厅2016年11月2日印发  附件  “十三五”环境监测质量管理工作方案  环境监测质量管理是环境监测工作的生命线。三十多年来,随着我国环境监测事业的发展,环境监测质量管理工作也取得了长足的进步。但环境监测事权不明晰,监测制度不健全,标准体系不完善,规范制度执行不到位等,制约了环境监测质量管理的深入开展。“十三五”期间,生态环境监测体制改革和省以下环境监测垂直管理对环境监测质量管理提出了新的更高要求。为进一步理顺环境监测质量管理工作机制,健全规章制度,完善监测技术和质控体系,满足环境监测管理需要,提升环境监测工作的科学性和规范化水平,保障监测数据的准确性和权威性,特制订《“十三五”环境监测质量管理工作方案》。  一、指导思想  以改善环境质量为核心,全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,大力推进生态文明建设,深入贯彻落实《生态环境监测网络建设方案》,紧密围绕“十三五”环境保护重点工作,积极构建全国统一的生态环境监测规范体系、质量控制和质量管理体系,强化法规、行政和技术手段,全面提高环境监测数据的真实性、准确性和可比性,为环境管理科学决策提供重要保障。  二、基本原则  (一)理顺体制机制。适度上收环境监测事权,完善考核机制,明确各方责任,实现“谁考核、谁监测”,保障监测数据的独立性和公正性。  (二)强化质量控制体系建设。构建全国统一的环境监测规范体系和质控体系,实现环境质量监测活动全要素溯源传递和全过程质量控制,保障监测数据的科学性和可比性。  (三)严格执行各项质量管理制度。加强内部质量控制、强化外部质量监督,有效规范环境监测活动,打击监测数据弄虚作假行为,保障环境监测数据的准确性和权威性。  三、工作目标  2016 年底前,上收国家环境空气质量监测事权,建立气态污染物量值溯源体系和颗粒物比对体系,完善空气质量监测质量管理制度和技术规范,建立远程在线质控系统、数据及仪器参数变化评估及预警体系,保障国家环境空气质量监测数据的准确可靠。  2017 年,在现有基础上,进一步完善地表水和近岸海域环境质量监测质控技术体系,组织开展质量管理和监督检查活动,保障国家水环境质量监测数据准确可靠;建立土壤样品采集、制备、分析、数据审核全过程质量控制的有效机制。  2020 年,全面建成环境空气、地表水和土壤等环境监测质量控制体系,深化信息技术在环境监测质量管理中的应用,进一步推进监测信息公开和公众监督,保障大气、水、土壤污染防治行动计划评价及考核数据客观真实、准确权威。  四、工作内容  (一)深化体制机制改革,防止行政干预  1.加快监测事权上收。积极推进生态环境监测体制改革,实行省以下环境监测垂直管理,加快环境空气、地表水、土壤、近岸海域等环境质量监测事权上收,全面建成国家环境质量监测网(以下简称国家网),所有站点原始监测数据第一时间直传中国环境监测总站。省级环保部门适时上收环境质量监测事权,完善地方环境质量监测网(以下简称地方网)。实现“谁考核、谁监测”,保障用于评价、考核的环境监测数据不受行政干预。  (二)健全管理体系,明确各方职责  2.构建环境监测质量管理新模式。建立国家与省级环保部门组成的两级环境监测质量管理模式。环境保护部负责全国环境监测质量管理工作,建立健全环境监测质量管理规章制度和标准规范,开展环境监测质量管理和监督检查活动,指导地方环境监测质量管理工作。省级环保部门按照国家统一要求,负责开展本行政区域内环境监测质量管理工作。中国环境监测总站和省级环境监测机构分别负责国家和地方的监测质量管理技术工作。  3.完善环境监测质量管理制度。推动出台《环境监测管理条例》,修订《环境监测管理办法》《环境监测质量管理办法》以及《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》,制订环境空气、地表水、土壤环境监测质量管理相关规定,健全环境监测技术人员从业规范,制定环保行业标准样品使用管理、社会环境监测机构的监督管理等制度,实现环境监测质量管理有章可循、依法管理。  4.强化国家网运行管理。国家网由中国环境监测总站直接管理。城市环境空气质量监测采取委托社会环境监测机构运维的模式开展;地表水环境质量监测采取委托社会环境监测机构监测(运维)或流域上下游环保系统监测机构联合监测的模式开展;土壤环境质量监测采取地方环保系统环境监测机构采样,由中国环境监测总站委托有能力的实验室集中制样、贴标和分析的模式开展。中国环境监测总站负责国家网监测数据传输、审核,监控监测仪器的关键参数,国家网运维机构开放通信协议,监测数据与地方共享。地方环保部门负责国家网的运维条件保障,不再参与国家网的数据审核。  5.加强内部质量控制。充分发挥国家环境质量监测质控体系的作用,强化主要环境要素的全过程质量控制。中国环境监测总站每年组织开展臭氧等气态污染物的量值溯源与传递、颗粒物手工比对工作。每年组织地级以上城市环境监测站开展环境空气、地表水和土壤等环境监测能力考核。不定期组织开展有证标准样品使用情况调查,组织不同来源标准样品之间的分析比对。组织开展地表水跨界联合监测、比对测试和留样复测等。建立土壤环境质量监测随机比对测试机制,组织不同监测单位开展比对测试。  6.加快培育环境监测市场。加强对社会环境监测机构的监管,出台管理办法,探索建立环境监测技术人员水平评价类职业资格制度,加大人员培训力度,规范环境监测社会化服务行为,促进环境监测市场健康有序发展。加强环境监测服务市场信用体系建设,建立社会环境监测机构和人员的诚信评价体系和“黑名单”制度,及时向社会公布监测质量信用情况,完善退出机制,积极营造全行业“重质量、讲信誉”的良好氛围和市场环境,不断提升社会环境监测机构和人员的服务水平和质量。  (三)完善技术体系,提高环境监测数据质量  7.健全环境监测规范体系。加强环境监测规范体系的顶层设计,建立制修订项目库,形成动态更新机制。加快环境空气、地表水、土壤环境监测规范制修订工作。完善有证标准样品体系。推动部门间环境监测方法标准和评价技术规范的统一,提高环境监测数据的可比性和评价结果的一致性。  8.构建国家环境监测质量控制体系。建立由国家环境监测质控平台、区域环境监测质控实验室、环境监测机构与运维机构组成的三级环境监测质量控制体系。国家质控平台设在中国环境监测总站,负责编制质量管理体系文件,制定质量控制计划并组织实施,组织开展量值溯源和量值传递,以及监测质量检查工作。环境保护部在全国遴选若干个省级环境监测机构搭建区域质控实验室,负责区域环境监测质控工作,向上、向下开展臭氧量值溯源、量值传递和颗粒物比对等工作,进行例行质控检查。环境监测机构与运维机构负责建立、运行并持续改进内部质量控制体系,按规定开展日常维护和监测仪器的检定、校准与量值溯源和比对等质控活动,环境监测机构与运维机构及其负责人对监测数据真实性和准确性负责。  9.创新质控技术手段。完善自动监测数据采集和远程质控系统。在实现监测数据一点多发、实时直传的基础上,开发自动监测仪器关键参数的实时采集和传输功能以及水质自动监测仪器远程校准、维护等质控功能,及时发现并减少影响自动监测设备稳定运行的因素。加快建设环境空气和水质自动监测设施视频监控系统,实时记录和保存自动监测站内外环境及人员操作情况,保障自动监测设备正常运行。完善手工监测过程质控,探索采样现场和样品运输过程GPS 定位的应用,努力实现视频或图片等记录资料实时上传,形成覆盖手工监测各环节全过程的质量管理体系。  (四)创新监管机制,引入第三方评估和质控手段  10.推进质量管理第三方监督机制。建立由环境保护部主导、第三方参与的外部质量监督体系和中国环境监测总站主导、第三方参与的内部质量控制体系,构建权责明确、协调有序的国家环境监测质量管理体系。在全国范围内遴选权威专家组建国家环境监测数据质量评估委员会,下设环境空气、地表水和土壤等环境监测数据质量评估专家组,评估环境监测数据质量和全国环境监测质量管理体系运行情况,提出意见建议。  11.持续开展监督检查。规范日常监督检查,中国环境监测总站联合区域质控实验室,组织开展质控体系运行情况检查。每年完成一定比例的国家环境空气、地表水和土壤环境质量监测站(点)的现场检查,检查结果报环境保护部。强化飞行检查,环境保护部组建国家环境监测质量监督检查专家库,以环境监测数据质量评估结  果和信访举报线索等为依据,不定期组织飞行检查,重点打击环境监测数据弄虚作假行为。  12.加大信息公开力度。将环境监测信息发布作为质控重要手段,按照“能公开、尽公开”的原则,继续执行环境空气和主要水系重点断面自动监测数据实时公开制度,大力推进地表水断面和土壤环境质量监测数据公开力度,保障人民群众的环境监测数据质量知情权和监督权。以传统媒体和新媒体为载体,宣传和解读环境监测质量管理政策,畅通建言献策和举报投诉途径,曝光监测数据造假典型案例,不断提高全社会环境监测质量意识。  (五)加大惩处力度,严厉打击数据造假行为  13.建立质量检查与考核联动机制。明确环境监测数据质量在大气、水和土壤污染防治行动计划考核中的作用,对于地方政府,着重考核环境质量的改善;对于地方环保部门,着重考核监测数据的有效性和真实性。在环境监测质量检查中发现环境监测数据质量不合格的,该地区污染防治工作成效考核适当扣除相应分值;发现环境监测数据弄虚作假的,一票否决该地区该环境要素污染防治工作成效。  14.严肃整治不规范监测行为。对监测工作中仪器设备安装不规范、仪器性能测试不合格、仪器维护频次不够、缺少监测质控报告等问题,依法依规严肃处理,并对整改情况开展“回头看”检查。  15.严厉打击监测数据弄虚作假。建立环保部门与公检法机关联动机制。对于擅自挪动监测点位、修改仪器关键参数、堵塞采样头或采样管路、样品分析和监测报告造假等行为,构成犯罪的,依照有关法律法规移交有关部门处理。对发现环境监测行为不规范且多次整改不到位的,以及数据造假或配合造假的社会环境监测(含运维)机构或监测仪器生产厂商,终止服务合同,列入“黑名单”。对造假行为的处理结果向社会公开,强化警示和震慑作用。  五、能力建设  结合“十三五”环境监测能力建设工作,加强国家质控平台及环境空气、地表水、土壤环境监测质量核查能力建设,配齐质控仪器设备,完善环境空气和地表水自动监测在线质控系统、国家网环境监测数据采集和远程控制系统、自动监测站视频监控系统等,提高国家质控能力水平。健全量值溯源与传递体系,提升环境监测质量核查、质控样品分装和标准样品验证能力,满足质量控制工作需要。  六、组织实施  (一)环境保护部负责制定环境监测质量管理规章制度,开展环境监测规范制修订工作,组织实施对国家和地方环境监测质量管理进行监督检查等工作。  (二)中国环境监测总站负责制定并组织实施环境空气、地表水和土壤环境监测质量控制技术方案,承担国家环境监测质量控制技术体系的构建和持续改进工作,直接管理国家网,对地方网进行业务指导。  (三)省级环保部门组织实施本行政区域内环境监测质量管理工作。省级环境监测机构负责质量管理技术工作。承担国家和地方监测和运维工作的机构均按照本方案的要求,建立完善本机构内部质量管理体系,按照国家统一的环境监测技术规范体系和质量控制体系组织开展工作。  (四)环境监测和运维机构在国家和地方环境空气质量自动监测运维管理工作中,应严格执行《关于加强环境空气自动监测质量管理工作方案》(见附)的有关要求,为全面提升环境空气质量自动监测和质控水平提供保障。  附:  关于加强环境空气自动监测质量管理的工作方案  客观、准确的环境空气自动监测数据是评价、考核环境空气质量的重要依据。针对当前环境空气自动监测质量管理工作中存在的问题,制定本工作方案。  一、环境空气自动监测发展现状  近年来,环境监测工作取得了长足进展,截至2014 年底,全国338 个地级以上城市共建成1436 个国家城市环境空气自动监测站,监测项目包括颗粒物(PM10、PM2.5)、臭氧(O3)和常规气态污染物(SO2、NO2、CO)三类6 项指标。实现了环境监测数据一点多发、实时传输,实时向社会公开发布。此外,大部分省(区、市)也建成了地方空气自动监测站,形成了覆盖全国,具有国际先进水平的环境空气质量监测网络。环境空气监测方法标准体系逐步完善,监测质量保证与质量控制水平持续提升,基本保证了环境空气质量监测数据的真实可信。随着环境空气自动监测的快速发展,其运行管理逐渐暴露出质量控制技术欠缺、质量管理手段不足等问题。一是环境空气自动监测标准体系和质控体系不健全。环境空气自动监测标准及技术规范体系尚不完善;尚未建立全国统一的臭氧自动监测的量值溯源和传  递体系以及颗粒物比对监测体系;国控站点不同来源标准样品质量良莠不齐,个别站点的SO2、NO2、CO 等气体标准样品的量值偏差过高。二是环境空气自动监测仪器适用性检测体系尚不完善。仪器适用性检测的法律地位不清;缺少配套的适用性检测管理办法,检测技术规范不完善;缺乏不同区域颗粒物自动监测仪器比对测试;颗粒物切割效率测试能力不全。三是缺乏有效的对运维机构的监管手段。部分环境空气自动监测社会运维机构缺乏必要的技术装备与实验室,质量管理体系尚待健全;运维人员流动快,业务水平不高,上岗资质欠缺;对社会运维机构的监管办法和处罚手段缺失。四是环境监测质量管理体系需要更新和完善。国家网的运维机制发生了变化,原有环境监测管理办法、监测点位管理办法、监测质量管理办法等需要更新,质量管理工作依据需要完善。  二、总体思路  紧密围绕“十三五”环境管理的新要求,推进环境监测体制机制改革,深化内部质量控制,加强外部质量监督,构建国家环境空气监测质量控制和质量管理体系。全面加强环境空气自动监测质控能力,以技术手段促进质控水平提升。完善环境空气质量监测远程在线质控系统,实现重要参数的实时直传和运维管理的全程监控。建立全国统一的环境空气自动监测技术方法标准体系和三级质控体系,国家网和地方网均遵循统一的技术体系,保障环境监测数据的科学性和可比性。成立国家环境监测数据质量评估委员会,组建国家环境监测质量监督检查专家库,严厉打击环境监测数据弄虚作假行为,保障环境监测数据的公正性和权威性,为大气污染防治行动计划的顺利实施提供科学支撑。  三、工作内容  (一)建立健全空气自动监测质量控制体系  1.构建三级质控体系  依托已具备一定条件、质控能力较强的省级环境监测机构,分区域、分批次建立若干区域环境监测质控实验室,构建由国家质控平台、区域质控实验室、环境监测机构与运维机构组成的国家环境空气自动监测三级质控体系。中国环境监测总站(以下简称监测总站)负责编制全国通用的环境空气自动监测质量管理技术文件,制定质控技术方案和检查计划,组织开展环境空气自动监测站点的颗粒物比对、气态污染物量值传递工作。区域质控实验室向上、向下开展量值溯源、传递和比对工作,配合监测总站开展例行质控检查。环境监测机构与运维机构建立、运行并持续改进内部质量管理体系,开展自动监测仪器的检定、校准与量值溯源和比对工作,按照规定的频次和项目开展日常运维和质控活动。  2.健全颗粒物手工监测比对体系  建立颗粒物手工监测比对体系,通过手工监测(颗粒物监测的经典方法)与自动监测结果的比对,评估自动监测数据的准确度和精确度。制定并完善全国通用的颗粒物手工与自动监测质量管理技术规范。建立国家颗粒物滤膜样品库。监测总站统一配发采样滤膜,由区域质控实验室统一编码、称重、平衡后分送至各运维机构,在国控站点开展手工比对。运维机构按要求制定手工比对计划,每月对不同类型城市抽取一定数量的国控站点开展5 天的颗粒物监测手工比对,采样后的滤膜送至区域质控实验室统一称重,比对结果报监测总站。监测总站核算系统误差,制定颗粒物监测质量考核目标。2016 年底前,构建京津冀环境监测质量管理一体化格局,先期完成京津冀、长三角、珠三角及辽宁中部、山东等“三区十群”地区颗粒物监测手工比对,2017 年上半年,完成1436 个国控站点颗粒物监测手工比对。  3.建成臭氧自动监测量值溯源传递体系  依托监测总站和环境保护部标准样品研究所(以下简称标样所)构建环保系统国家一级臭氧校准实验室,制定臭氧量值溯源/传递有关技术规范、传递计划并组织实施。国家一级臭氧校准实验室每两年参加一次国际溯源比对,每年向区域质控实验室开展一次臭氧量值传递。区域质控实验室每季度向国家网各运维机构开展一次臭氧量值传递。运维机构每季度向国控站点开展一次臭氧量值传递。2016年,监测总站组织完成京津冀、珠三角和长三角“三区”国控站点臭氧的量值溯源和传递工作。2017 年上半年,完成1436 个国控站点臭氧的量值溯源和传递工作。  4.完善SO2 等常规气态污染物的量值溯源传递体系  由监测总站统一采购SO2 等常规气态污染物标准气体,分送至区域质控实验室和各国控站点,用于国控站点自动监测的日常校准和质控考核。各国控站点用于质控的计量器具(流量计、温度计和压力计等)每年须检定一次,并溯源至国家级计量单位。地方网站点的计量器具(流量计、温度计和压力计等)每年须检定一次,并溯源至省级及以上计量单位。  5. 完善环境空气自动监测远程质控系统  监测总站负责建设具备自动校准、主要仪器参数自动获取和数据异常自动报警等功能的远程在线质控系统。2016 年底,完成环境监测仪器厂家开放通信协议,提供关键参数适用范围,统一环境监测数据采集系统,将原始监测数据和K 值、灵敏度、流量等关键参数实时直传监测总站,实现关键参数调整全程留痕、数据异常自动报警,实时监督运维机构运维状况。国控站点2017 年底前建成内、外视频监控系统,24 小时不间断监控站点内外环境,降低人为干扰环境监测数据风险。  6. 强化自动监测仪器的适用性检测和监管  研究建立关于环境空气质量(特别是颗粒物)自动监测仪器、手工监测仪器的监管及退出机制,完善监测仪器的适用性检测程序和方法,制订系统的抽检和跟踪抽查计划,督促生产厂家重视每批仪器质量,保障监测结果持续、稳定、准确。规范采样器流量校准与审核流程,开展采样滤膜性能评估、切割器性能评估,逐步解决不同仪器不同方法对监测数据的影响问题。  (二)健全环境空气自动监测方法标准和规章制度  1.制订《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统运行与质控技术规范》和《环境空气颗粒物(PM10 和PM2.5)连续自动监测系统运行和质控技术规范》。研究制订《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)自动监测手工比对核查技术规定》《环境空气臭氧自动监测现场核查技术规定》和《环境空气臭氧(O3)自动监测标准传递技术指南》《臭氧标准参考光度计校准技术要求》。修订《环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》(HJ 618)。研究解决《环境空气质量标准》中主要指标在“不同标准状态下浓度值之间的差异”等有关问题。  2.印发《国家环境空气质量监测网运行管理实施细则》,明确站点运行机制及职责分工,明确对点位管理、仪器更换安装验收、日常运行与质控、数据采集与传输、参数调整、数据审核、结果评价与信息发布等关键环节的要求和相应罚则,完善环境空气自动监测质量管理规章制度。  (三)改革环境监测体制机制  1.加快上收环境空气质量监测事权。积极推进生态环境监测体制改革,实现“谁考核、谁监测”,保障用于评价、考核的环境监测数据不受行政干预。国控站点全部上收并由监测总站直接管理,委托社会运维机构运维,运维机构审核监测数据,监测总站进行复核,监测数据由国家和地方共享,地方环保部门保障监测站点运维基本条件,不参与数据生产和审核。省级环保部门适时上收区县等环境质量监测事权,建立本行政区域内环境质量监测体系,地方网站点由省级环境监测机构直接管理,同国控监测数据相互印证、互联互通。国家网和地方网均执行全国统一的环境空气自动监测方法标准技术规范。地方网须通过国家环境空气自动监测三级质控体系开展6项监测指标的量值溯源/传递和比对工作。  2. 加强对社会运维机构的监管。加强对社会运维机构的管理,明确运维工作内容和要求,细化质控条款。对不按规范和合同要求开展运维和质控的,采取经济措施予以处罚,直至取消其运维资格。监测总站建立日常监督检查机制,组织开展量值溯源传递体系运行情况检查,每年完成20%地级以上城市的国家网站点的现场检查,逐步规范社会运维机构的运维行为。出台社会运维机构监管办法,建立环境空气自动监测社会运维诚信体系建设,建立“黑名单”制度和市场退出机制,加强事中事后监管,结合监管对象的失信类别和程度加以惩戒。探索建立社会环境监测技术人员水平评价类职业资格制度,加大对运维机构人员培训力度,规范运维人员的监测行为,提升运维水平和运维质量。  (四)构建国家环境空气监测质量管理体系  1. 成立国家环境监测数据质量评估委员会。由环境保护部牵头,成立由各有关业务司局、环境监测系统、部直属机构以及中科院、工程院和高等院校等单位专家组成的国家环境监测数据质量评估委员会(以下简称评估委员会),建立数据共享机制,国家环境质量监测数据向评估委员会开放。评估委员会下设专家组,负责定期评估运维公司对各类监测规范与管理要求的执行落实情况、质控计划实施情况及实施成效等,针对环境空气监测质量及其质控过程中存在的问题提出解决方案,专家组每半年组织开展一次技术评估工作,评估结果提交评估委员会审议。2016年底前,建成环境空气监测数据质量评估专家组,优先开展针对京津冀及周边地区和长三角地区地级城市的环境空气自动监测质量评估工作。  2. 组建国家环境空气监测质量监督检查专家库。由环境保护部牵头,在环保系统内外选取业务精通的环境空气监测专家,组成国家环境空气监测质量监督检查专家库,为国家网监测质量飞行检查等外部监督管理活动提供技术支持,向环境保护部提交监督检查报告。2016年底前,建成环境空气监测质量监督检查专家库。  (五)加大监测质量监管和惩处力度  环境保护部将加大环境空气自动监测质量飞行检查力度,重点打击监测数据弄虚作假行为。对监督检查工作中发现的运行不规范问题,通报运维机构,并对整改情况实施事后督查。对监测数据造假,证据确凿的,依法依规追究相关责任人的行政责任和刑事责任,相关数据不能用于大气污染防治行动计划等考核排名。对监测不规范且多次整改不到位的,以及数据造假或配合造假的社会环境监测(含运维)机构或监测仪器生产厂商,终止服务合同,列入“黑名单”,处理结果向社会公开。加强对监测数据造假案件的通报,强化警示教育作用。  (六)加强质控能力建设  在“十三五”环境监测能力建设中,统筹考虑构建国家环境空气自动监测在线质控系统,完善量值溯源传递体系,保障区域质控实验室的质控能力,提升环境空气监测质量控制技术能力。
  • 并购致理工监测2015业绩大幅攀升 去年营收达4.5亿元
    2月29日宁波理工监测科技股份有限公司发布的2015年度业绩快报显示,2015年公司营业总收入4.49亿元,较上年同期增加129.71% 营业利润8787.59万元,较去年同期增102.72% 利润总额1.24亿元,较去年同期增89.80% 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元,较去年同期增72.92%。  此外,业绩快报还对2015年度的经营业绩和财务状况情况进行了说明:  2015年度,公司通过发行股份和支付现金相结合的方式购买江西博微新技术有限公司100%股权和北京尚洋东方环境科技有限公司100%股权,并向特定对象宁波天一世纪投资有限责任公司、周方洁募集配套资金。2015年8月资产交割完成。支付对价新增股份已于2015年10月12日上市。配套募集资金新增股份已于2015年10月22日上市。公司战略转型迈出坚实一步。  2015年度各项财务指标比上年指标都有所增长的主要原因系自2015年8月起合并江西博微和北京尚洋的财务报表所致。但是以下原因对公司的业绩增长幅度造成了一定影响:1、公司为了战略转型、布局调整,注销全资子公司杭州海康雷鸟信息技术有限公司,确认投资损失 2、北京尚洋东方环境科技有限公司2015年度实现的净利润未达业绩承诺 3、出于谨慎性原则,对杭州雷鸟软件有限公司的商誉进行了减值测试,计提了商誉减值。  附件:宁波理工监测科技股份有限公司2015年度业绩快报.pdf
  • 华东理工学生研制出手持式环境监测仪器
    甲醛、一氧化碳等有害气体对人们的健康造成威胁,监测它们的仪器只归环境监测部门所有。能否设计一款便携简易、适合老百姓使用的环境监测仪器呢?在日前举办的第二届上海市大学生创新论坛上,华东理工大学5名本科生研制的“手持式环境监测仪器”,获得“我最喜爱的项目”称号,正在申请专利,希望日后能推向市场。   据华东理工机械学院的项四通同学介绍,他和同学们在研究环境污染的过程中,意识到环境监测的重要性,萌生了设计一款家用空气质量监测仪的想法。在老师指导下,他们利用智能手机平台,开发出一款手持终端,可以对二氧化碳、一氧化碳、甲醛等气体进行数据采集、显示以及无线传输。   记者看到,这个仪器和智能手机差不多大小,有一个全触控的电子屏幕,打开后便可以像使用触屏手机一样轻松操作。只见界面上标有 “甲醛”、“一氧化碳” 、“二氧化碳”三个按键,按一下,就会显示当前环境中该气体的浓度。如一氧化碳浓度显示为 “10PPM”,表示空气中一氧化碳含量为一百万分之十。   项四通说,他们为每种气体都设定 “预警数值”,只要超过特定浓度,就会及时提醒使用者。这款适合随身携带的仪器可以让人们了解家中、办公楼和所到场所的空气质量。   据介绍,要研制出这个小小的仪器,需要掌握单片机、嵌入式系统、 GPRS模块等多个领域的科技知识。项四通说,他们在研发过程中遇到过不知道选择怎样的传感器、程序编译过程中报错等难题,但他们通过查阅图书,请教指导老师,将相关知识和技能逐一消化,终于收获了成果。这款手持式环境监测仪器结合人们日常使用的手机GPRS功能,使得仪器可以像手机上网一样,将采集到的数据无线传输到远程的基站,对数据进一步分析处理,体现了智能设备无线连接的特点。   如今,小项他们正在申请专利,希望日后将它推向市场,为环境监测提供一种更加方便、易行、可靠的方法,让居民可以在家中监测出房屋内是否存在有害气体,上班族则可用它监测办公室的空气质量。小项表示,这款手持式环境监测仪器除能监测环境气体外,如果对程序做简单的修改,还可以实现对土壤、水质、工业污染源、道路交通噪声等更多环境质量的监测,并在此基础上开发自动检测和发送功能,实现无人监测。
  • 国家地表水自动监测运维管理工作总结会议在京召开
    p   2019年2月18日,中国环境监测总站组织召开了2019年1月国家地表水自动监测运维管理工作总结及研讨会议。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/09786d3d-038c-487e-8eff-e7da297f30cd.jpg" title=" 中国环境监测.webp.jpg" alt=" 中国环境监测.webp.jpg" / /p p style=" text-align: center "   2019年1月国家地表水自动监测运维管理工作总结会议现场 /p p   会上总站通报了国家水站1月份的整体运维情况及2019年1月水站数据审核存在的问题 水室人员向各运维公司的技术负责人就生态环境部印发的《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》进行了详细的说明和讲解 水室负责人和项目主管,就运维工作中的细节结合该办法做了详细的指导。 /p p   按照会议日程,平台软件公司汇报了国家地表水自动站综合监管平台建设情况,各运维公司对所负责的国家水站运行和维护情况做了总结汇报,汇报内容包括2019年1月水站运维情况及数据有效率分析、手工比对情况及原因分析、履约进展(CMA实验室建设、移动监测车)、存在问题及建议。 /p p   最后总站相关工作负责人提出了2019年地表水自动监测运维管理的工作重点,对各运维公司的运维工作提出了新的要求,并对项目前期各运维公司所做的努力表示感谢,同时强调要认真做好数据比对工作,保证数据的真、准、全。 /p p   中国环境监测总站有关工作负责人、相关技术人员,13家运维公司的负责人及有关人员共计约50名代表参加了会议。 /p
  • 香港理工大学研制出便携式新冠病毒核酸检测仪 同时保证准确率和检测效率
    防疫抗疫,病毒检测是关键环节。目前主要手段有两种,一是常规核酸检测,二是抗原快速测试。前者准确率高,但检测时间相对长且需要在实验室完成检测;后者检测速度很快,但准确率相对较低。那是否有一种方法,既可以保证新冠病毒检测的准确率,又能保证检测的效率,而且成本非常可控?答案是,这种发明已经出现了!4月12日,香港理工大学公布一项研究成果——便携式新冠病毒核酸检测仪。香港理工大学介绍称,2020年,在香港特区政府食物及卫生局的支持下,理大的跨学科研究团队获医疗卫生研究基金(Health and Medical Research Fund)拨款逾270万港元开展该检测仪的研究。在过去一年半,团队利用反转录恒温环状扩增法(RT-LAMP)及金纳米粒子(作为核酸扩增显示剂),成功进行精准的新冠病毒检测。临床样本测试结果与反转录聚合酶连锁反应(RT-PCR)标准完全吻合。据了解,该检测仪可同时放置六个样本,撇除两个阳性及阴性对照样本之外,可同时检测最多四个样本。采集样本后,即可使用检测仪在现场进行检测,无需将样本送回实验室。该仪器会创造摄氏65度的恒温状态,其内置的光学装置,能侦测到金纳米粒子的沉淀情况(阳性样本会沉淀,而阴性样本会保持分散)。相关数据会通过蓝牙即时传送到手机,并以软件进行分析并显示结果。由香港理工大学研发的“便携式新冠病毒检测仪”体积轻巧,仅重约2.4公斤,体积为21厘米×21厘米×10.5厘米,且配备内置电源,充电后便可使用,方便于实验室以外的环境操作。香港理工大学供图。在10至20分钟之间,荧幕上显示的光学数据若呈现上升趋势,即代表该样本为阳性,数据上升速度愈快代表样本的病毒含量愈高,这意味着在25分钟内,可以确认阳性样本,而整个检测约40分钟内完成,检测结果凭肉眼就可以辨识!带领该项研究的香港理工大学医疗科技及资讯学系教授及系主任叶社平教授指出︰“研究的关键在于金纳米粒子显示剂,透过我们研发的检测仪进行的检测,其灵敏度及特异度均能达致100%,与现时新冠病毒核酸检测的‘黄金标准’看齐。”阳性样本(右)的金纳米粒子会沉淀,而阴性样本(左)会保持分散,检测结果可凭肉眼辨识 香港理工大学供图检测仪另一特点,是可于实验室以外的环境操作,且配备内置电源,充电后便可使用,并能在采样后即场完成整个检测程序。团队成员理大生物医学工程学系副教授及副系主任李铭鸿博士解释︰“团队所作的环境样本测试,已成功利用恒温环状扩增法,不用另外萃取核酸,倍大核酸用作检测,大大缩短检测时间,不必使用实验室内的大型核酸检测仪器,在体积细小的检测仪内已能做到准确的核酸检测。即使病毒量低,精准度也不受影响。团队快将展开以人类的原样本(未有萃取核酸)进行的测试。”成本更低适合方舱、口岸、学校、商场等多个场景病毒检测技术比较 参考资料:香港理工大学李铭鸿博士表示,检测仪除了可用于检测人类及环境样本,还能检测不同的病毒和细菌(配合相应引子)。团队表示,希望将研究成果转移,与业界合作将技术在社区普及应用,特别是一些需要在短时间内得到准确检测结果的地方,例如机场、方舱、安老院舍、诊所、口岸、餐厅、商场、学校、体育及康乐设施等,加强个人及环境卫生管理之余,亦有助相关机构制定适切的防控策略,减低社区感染风险。研究团队透露称,该检测仪还未进入量产阶段,难以计算实际成本,但估计新技术的成本更便宜,目前正与一间国际检测机构接洽,希望在上述应用场景普及应用。香港理工大学副校长(研究及创新)赵汝恒教授 (中) 对由医疗科技及资讯学系教授及系主任叶社平教授(左一)及生物医学工程学系副教授及副系主任李铭鸿博士(右一)带领的研究项目─“便携式新冠病毒检测仪”感到鼓舞。香港理工大学供图至于在户外检测会否增加样本受污染风险,研究团队表示,任何检测方法都有受污染风险,因此需专业化验人员进行。李铭鸿补充,样本放进仪器后毋须再打开盖,在密封情况下,污染风险非常低。他认为,若疫情回落至个位数,反而需要灵敏度较高的检测技术,防止病毒量低的患者流入社区,导致疫情再度爆发。至于便携式检测仪将来会否全面取代目前常用的核酸检测,港媒香港01报道称,叶社平教授认为虽然理论上可取代常规核酸检测方法,但两者的关系更应是“取长补短”。香港理工大学副校长(研究及创新)赵汝恒教授对此次研究的成果感到鼓舞,他表示︰“感谢食物及卫生局对理大的信任,透过医疗卫生研究基金拨款,让理大得以发挥跨学科的力量,全力支援和配合政府的抗疫工作,并将研究成果转化应用,惠及社群。”
  • 武汉理工测试中心通过国家检测机构资质换证评审
    9月9日至10日,由清华大学朱永法教授为组长的国家检验检测机构资质认定评审组一行3人对武汉理工大学材料研究与测试中心进行了第六次资质认定复查评审,副校长陈文,新材所、科发院、人事处、国资处、后保处以及测试中心负责人参加。  陈文副校长介绍了学校及测试中心发展概况,强调了作为公共服务平台,测试中心是校内外科研、教学、生产支撑体系的重要组成部分,充分肯定了测试中心的作用和地位,并要求测试中心通过此次评审加深对质量工作的认识,有效提升技术和管理能力,提高服务质量和水平,推动学校发展。  评审期间,评审组专家听取了材料研究与测试中心负责人关于质量管理工作和迎评工作准备的汇报。评审组采取听、看、查、问、考等方式,审查了中心《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《记录文件》等,查阅了内部审核和管理评审记录、记录控制、质量监督、仪器设备和人员技术业务档案等资料和质量运行文档,抽查了检测报告和原始记录存档件,全面考察了实验室。通过盲样考核、人员比对、仪器比对、样品复测、报告验证和见证试验等方式,派发样品进行了现场试验考核。  评审组认为,测试中心组织机构健全,质量体系运行正常,人员素质高,分析测试能力强,仪器设备性能良好,能满足所申请项目检测能力的需求,具备继续维持资质认定的能力,通过资质认定的现场评审,建议认监委批准七大类23小类69项参数的检测能力。同时,评审组针对有关问题提出了整改建议。
  • 《2023年上海市认证认可检验检测监督管理工作要点》印发
    各区市场监管局,临港新片区市场监管局,市局各处室、执法总队、机场分局,各事业单位:为进一步加强本市认证认可检验检测监督管理工作,现将《2023年上海市认证认可检验检测监督管理工作要点》印发给你们,请遵照执行。上海市市场监督管理局2023年3月15日2023年上海市认证认可检验检测监督管理工作要点2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年,全市认证认可检验检测监督管理工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,认真落实市场监管总局工作部署和全市市场监管工作会议要求,切实发挥认证认可检验检测的质量基础支撑作用,着力增加高质量制度供给,进一步优化营商环境,守牢安全底线,增进民生福祉,全方位服务高质量发展。主要抓好以下几方面工作:一、优化营商环境,激发市场主体活力1.深化检验检测机构资质认定改革。进一步推动资质认定检测能力参数规范化、标准化建设,便利机构申请填报,提升技术评审工作效能。深化资质认定扩项、标准变更、场所变更等能力附表、授权签字人附表的电子证照应用,提升机构办事的便利度和满意度。强化研究成果转化,依托课题研究,制定资质认定联合评审、采信和复查书面审查作业指导书,提升资质认定技术评审规范性。持续优化检验检测机构资质认定告知承诺后续监管,加强告知承诺方式新设立机构的后续监管检查工作,通过定期通报约谈、联动监管等形式,加大监管力度。2.优化CCC免办工作。严格CCC免办受理审核,加强CCC免办后续监管,服务企业规范高效办理CCC免办证明。突出重点、贴近需求,加强政策宣贯,开展督查检查和业务培训。会同市商务委等部门继续推行CCC免办便捷通道举措,动态调整使用单位名单,持续推动跨境贸易便利化。加强进博会保障服务,做好展前展中认证咨询服务,发挥CCC免办便捷通道作用,为列入CCC目录的进博会入境展品快速发放免办证明,为展品通关提供便利。3.细化小微企业质量管理体系认证提升行动。进一步强化“小微企业质量管理体系认证服务平台”功能,健全专家队伍,提升平台辐射力;以优良实践案例展示、企业现身说法、情景示范等方式,加强提升行动的宣传宣贯。鼓励开展提升行动区域试点申报,以质量管理体系认证提升为牵引,促进具有较强集聚效应和代表性的产业园区、工业园区和产业集聚区转型升级。通过开展优良实践案例评选、实施效果评估等活动,推动各区创新帮扶模式和手段,进一步提升帮扶成效。激励认证机构履行社会责任,积极为提升行动提供技术支持,提供专业技术支撑。二、加强行业监管,维护认证检测市场秩序4.加强强制性认证活动监管。发挥强制性认证保底线作用,按照“双随机,一公开”等工作要求,依托“互联网+监管”平台,结合各项专项整治工作,加大对消防产品、车辆、儿童用品、防爆电气、家用燃气器具等强制性认证活动的监管力度,市、区两级组织开展强制性认证活动监督检查,重点核查认证活动的规范性以及获证生产企业是否持续满足认证要求,及时调查处理监管中发现的违法违规行为,督促相关认证机构切实加强证后跟踪监督。5.加强自愿性认证活动监管。以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充,开展认证从业机构、质量管理体系认证获证组织、有机产品认证获证组织、“上海品牌”认证等自愿性认证活动专项检查,检查认证活动规范性和获证组织生产经营活动的合规性。开展有机产品监督抽查和风险监测,严查伪造、冒用及超期超范围使用有机产品认证标志和证书等违法行为。加强长三角区域认证监管合作,加大协同检查和处置力度,实现监管资源共享、信息互通、结果共认。各区市场监管局结合区域情况,通过专项监督检查、认证活动现场见证、获证产品监督抽查等形式,提升监管工作实效,不断规范认证市场。6.加强检验检测机构监管。持续健全多方协同的综合监管机制,持续推动“双随机、一公开”联合监管协同监管常态化、规范化。充分发挥各行业主管部门专业监管优势,不断扩大联合监管范围。全面落实风险监测制度,各区市场监管局组织指导基层所队开展日常风险监测,重点关注人员、场地、仪器设备等变化情况以及检验检测活动的合规性,提高发现问题和防范化解风险能力。持续推进机动车检验、生态环境监测等重点领域信用等级评价与监管,加强告知承诺后续监管,形成与“双随机、一公开”监管有机融合的监管机制。深化机构信用风险分类管理,建立专业领域的信用风险分类指标体系、风险监测预警重点指标,运用大数据等技术手段,加快实现检验检测各领域分级分类监管。推广检验检测机构监管信息系统应用,提高智慧监管水平。7.加强检验检测技术监管和技术帮扶引导。聚焦重点开展能力验证和盲样考核活动,督促提升检测行为规范性、检测数据准确性和检测能力持续符合性。完善检验检测机构综合能力考核工作机制,开展机动车检验、环境监测、食品检测等重点领域授权签字人考核。加强对考核不合格机构、人员的技术帮扶,通过举办专题培训、召开技术分析会、组织专项补考等形式,提升专业水平和技术能力。贯彻落实市场监管总局《关于深化机动车检验制度改革优化车检服务工作的意见》,按照机动车检验机构资质认定评审补充要求,严格开展现场技术评审。推进《机动车检验机构管理与服务规范》团体标准制定,督促指导机构加强行业自律和典型引路,以优质服务提升市民群众获得感和满意度。8.加大违法行为查处力度。坚持问题导向,聚焦百姓关心担心的突出领域,将“严”的主基调贯穿认证认可检验检测行业监管始终。加强监管与执法联动,健全衔接机制,提高违法案件查处质量和效率。加强认证认可检验检测行政执法指导协调,发挥市局执法总队专业支队执法优势及各区属地监管职能作用,加大违法违规行为查处力度,加强投诉举报案件处置,严厉打击未经许可从事认证认可检验检测活动、虚假认证和伪造、冒用、买卖认证证书或标志、出具虚假检验检测报告等违法违规行为,维护行业发展环境和市场秩序。三、深化创新引领,聚力赋能产业发展9.协同推进“上海品牌”认证。加大品牌培育力度,研究制定“上海品牌”培育制度,深化同体育、文旅等部门的品牌培育协作机制,进一步调动发挥行业组织作用,形成各方协同推进品牌建设的良好氛围。加强指导监督,促进上海品牌国际认证联盟高质量实施“上海品牌”认证工作。加大“上海品牌”认证宣传力度,加强政策宣贯,扩大“上品”标志宣传覆盖面,提升社会知晓度和美誉度。10.创新实施绿色认证。加强绿色产品认证政策宣贯和培训,加快推进本市绿色产品认证工作,推动绿色认证结果采信,引导绿色采购,营造绿色生产和消费的良好氛围。创新探索绿色服务认证,推动长三角绿色认证联盟发挥平台作用,加强与各行业的互动联通,深入开展调研论证,推动出台一批绿色服务认证标准,会同商务、邮政等部门及长三角生态绿色一体化示范区率先在餐饮、快递物流等领域开展绿色服务认证试点。11.提升检验检测产业能级。制定出台本市检验检测促进产业优化升级行动工作方案,通过聚焦对接产业链升级需求、促进重点产品质量提升、服务保障碳达峰碳中和、优化检验检测技术服务等领域,组织开展试点项目,推动本市检验检测产业能级提升。推动国家质检中心和上海市质检中心的培育建设,完善筹建验收程序和评审标准,完成首批上海市质检中心批准筹建,围绕服务本市“3+6”现代产业体系,提升检验检测产业支撑力、科技创新力、公共服务力、平台带动力。12.深入推进检验检测认证长三角一体化。联合苏浙皖三省市场监管局夯实和完善一体化协作机制,共同策划并形成认证认可检验检测专项年度工作项目,细化工作内容,明确工作要求。加强沟通互动,落实牵头任务,主动配合轮值单位开展工作,深化多领域、深层次交流合作,增强工作影响力。联合开展长三角检验检测机构能力验证,固化“五统一”工作机制,牵头起草长三角标准《检验检测机构能力验证技术规范》,汇聚区域检验检测技术优势,助力重点产业发展,深化长三角检验检测认证机构联合监管,规范提升检验检测认证服务供给。扎实推进长三角绿色认证一体化建设,联合打造“长三角绿色认证先行区”。13.促进内外贸一体化发展。进一步深化“一带一路”质量认证合作,继续推进自贸试验区“一带一路”技术交流国际合作中心、长三角“一带一路”国际认证联盟建设,拓展服务范围和对象,推动检验检测结果采信与认证机构互认,提高服务进出口企业的能级。以市场需求为导向,指导推进“同线同标同质”(以下简称“三同”)工作,支持推动认证检测等第三方合格评定服务机构为企业提供标准、认证、检验检测综合服务,携手行业组织,开展“三同”信息服务、宣传推广,助力国内国际双循环。14.加强行业研究和统计分析。构建完善检验检测认证行业资源统计工作体系,优化系统功能,完善报表制度、工作架构,进一步提高统计数据质量,提升统计工作精准度和时效性。聚焦重点领域和难点瓶颈,依托专业力量,开展行业发展研究和专项课题研究,增强对行业发展指引和日常监管的支撑度,为更好服务本市重点产业高质量发展提供专业化参考。四、夯实发展基础,提升认证检测服务能级15.完善协同治理体系。做好市人大常委会对《关于检查本市贯彻实施〈上海市检验检测条例〉情况的报告》审议意见办理工作,推动建立检验检测常态化协调工作机制,围绕推动行政审批改革、加强事中事后监管、优化数据资源共享、促进行业发展等方面,提高统筹协调效率、形成工作合力。16.加强监管队伍建设。加强政治建设,把党的二十大作出的重大决策部署落实到认证认可检验检测各项工作中。加强队伍纪律建设和作风建设,强化廉政自律意识,筑牢思想道德防线,着力打造忠诚、干净、担当的认证认可检验检测工作队伍。强化责任意识,厘清压实认证认可检验检测监管职责,开展全市认证认可检验检测监管执法人员实务培训,提升监管队伍能力水平,切实提高监管质量和成效。加强对基层执法办案的指导,开展案卷评查,发挥执法典型案例引导作用,有效规范执法办案行为,提升执法办案能力。加强资质认定技术评审和告知承诺后续监管档案检查,督促提升技术评审机构及评审员的评审工作质量。17.加强行业能力建设。鼓励引导本市认证机构开展认证技术研究,增强高品质产品认证、服务认证供给能力和水平。开展检验检测机构资质认定评审员能力提升建设、中小企业认证政策宣贯,组织管理体系认证、强制性产品认证、有机产品认证等专题培训。加强检验检测认证行业发展政策研究。持续推进行业稳增长工作,助企纾困解难,推进行业稳步向好发展。18.提高宣传成效。以“世界认可日”“质量月”等为平台,开展检验检测机构开放日、检验检测创新案例征集、有机产品认证宣传周、服务认证体验周、绿色产品认证及标识宣传周等主题活动。围绕企业和消费者需求实际,广泛动员各区市场监管局、有关行业组织、机构,开设认证认可检验检测政策解读、知识宣贯等公益讲座和论坛,组织参观走访、互动体验活动,扩大认证认可检验检测的行业知晓度和社会影响力。
  • 华东理工发明快速检测特征污染物系统
    环境污染物就像不时前来偷袭的敌人,要验明正身,常常需要通过实物取样,进行一次又一次比对实验,才能得知究竟是哪种污染。这个周期,通常需要一周甚至更长。但是华东理工大学龙亿涛教授等开发的快速检测系统,让这个过程变得不再复杂:搜集所有“不明敌人”身份特征建立起庞大的数据库,可以在最短几分钟、最长一小时之内,迅速锁定目标并采取有效措施。   龙亿涛教授主持的课题,名为“重大环境污染事件特征污染物现场快速检测技术系统”。据介绍,特征污染物环境污染事件具有突发性、未知性等特点,因此必须在最短的时间里,将主力敌人——特征污染物进行锁定,然后拿出相应的对策。   据中科院的一份报告测算,虽然我国每年有10%左右的经济增长率,但是由环境污染和生态破坏造成的损失已占到GDP总值的15%。目前我国环境中需要优先考虑的污染物大约有60余种,特征污染物现场快速检测,就是在污染发生的第一时间,对这些“不明敌方”进行排查,测出污染物种类、污染范围、生物毒性和危害程度,为环境风险评估和应急决策提供技术支持,如果做到这一点,对保护环境安全具有重要意义。但是,这类技术产品在我国还基本上是空白。一旦发生环境事件,大多数只能将污染物取样送到实验室,由专业人员用大型仪器进行检测。   记者获悉,华东理工大学开发的现场快速检测技术系统是一个由便携式高灵敏集成检测设备和一个智能化分析软件构成的综合检测分析系统。“便携仪器箱就像急救箱一样大小,甚至可用几张卡通画提示操作。”例如多通道生物传感器,就是专门针对有机磷、氨基甲酸酯类污染物的快速检测仪,它只要10分钟就能测出结果,准确度达90%以上。而发光细菌,则用在污染物的急性生物毒性检测中。因为化学物的微生物毒性与鱼类毒性乃至人体毒性之间存在某种关联,因而可以用微生物毒性试验来代替其它毒性试验,其优点是费用低廉和毒性效应快,试验时间比常规的鱼类毒性试验缩短几倍乃至几千倍。   “我们的‘敌人’是模糊的,因而建立这个技术系统需要环境、分析化学、电化学、信息、数学、纳米等多种不同的专业背景。多学科交叉、渗透是我们课题的特色。”龙教授说,“我们要做出有自主知识产权、有特色的东西,目标就是产业化,因为这种产品的实际应用价值很大,对这个课题,国家下拨资金就有1000多万元。”
  • 大连理工博士生破解“地沟油”检测难题
    挥动手中的锅铲,反复&ldquo 煎、炸、炒&rdquo ,这不是餐馆后厨,而是大连理工大学物理与光电工程学院的样品准备室。客串&ldquo 厨师&rdquo 角色的是该校博士研究生:吴鼎、海然、赵栋烨、刘平,他们不是在准备午餐,而是在进行地沟油样品制作,为开展地沟油检测实验做准备。 物理学组织网报道   近年来,受经济利益的驱使,地沟油的回流滥用问题层出不穷。地沟油因其来源性广,成分异常复杂,国家质检部门对于地沟油仍没有快速、有效的检测手段。随着地沟油的提炼、精炼技术的不断发展,传统的基于外观(如颜色,气味,透明度等)和PH值及电导率等的单一指标的地沟油检测方法更难以奏效,检测难度进一步加大。为了广大人民群众生命健康,如何实现地沟油的实时、快速、有效的检测成为了亟待解决的重大科学技术难题。 2011年,国家卫生部公开征集地沟油检测方法,这一举措引起了该校博士生导师丁洪斌教授的关注,经过一系列论证调研,他们决定对这一课题发起挑战。   在丁洪斌教授指导下,博士生吴鼎等采用该实验室先前开发的&ldquo 激光诱导击穿光谱(LIBS)&rdquo 技术对自制的地沟油进行大量实验测量,取得了初步成功。为进一步验证该技术的可靠性,在大连市产品质量监督检验所潘炜老师帮助下,他们又对几种典型的地沟油样品进行了进一步研究。 发现了地沟油样品的LIBS光谱特性, 通过提取元素及官能团等特征谱及相关性统计分析,成功找到了地沟油的&ldquo 指纹&rdquo ,破解了地沟油检测难题。为地沟油检测提供了一种实时、快速、有效检测的新方法。    美国科学促进会报道截图    《科学通报》2014年7月第59卷 21期封面论文报道截图   在实验的研究的过程中他们遇到了诸多挑战,没有现成设备,研究团队就自己动手搭建。在进入研究的数据整理阶段中,由于分析研究过程中需使用统计学和人工神经网络等新知识,他们就坚持周末及寒暑假补充知识。在研究过程中,他们克服重重困难,不轻言放弃,在不断的探索中取得进步。然而谈起这些,他们并不觉得辛苦,因为他们说他们在做自己热爱并坚守的东西。研究的过程并不总是一帆风顺的,虽然已经进行原理实证,期间研究人员尝试了各种方法,在长达半年的时间里却没有取得较大进展,然而他们并不放弃,在老师的不断的指导和课题组成员的相互交流鼓励下,研究人员克服枯燥、夜以继日不断的探索,最终突破瓶颈期,取得了预期的进展。   该研究成果以学术论文发表于中国科学院杂志社《科学通报》上,成为该期杂志的封面文章,引起了国内外同行的广泛关注,并在近日第八届国际激光诱导击穿光谱会议上被会议主席作为亮点引用。另外该成果被美国科学促进会(AAAS)的主流媒体新闻EurekAlert!以&ldquo Chinese scientists use laser-induced breakdown spectroscopy to identify toxic cooking ' gutter oil' &rdquo 为题在物理学家组织网特别报道并被广泛转载,物理学家网主要报道来自全球各大研究机构的物理创新研究成果以及重要科学和重大技术前沿突破。此前,相关研究成果已获发明专利授权(专利号:ZL 201110404691),国际著名仪器设备制造商美国TSI公司和法国iVEA公司以及国内深圳和大连等高科技公司均希望转让或共同开发该技术。
  • 华东理工大学运动场地合成材料检测中心荣膺国际田联认可的16家检测实验室之一(中国3家)
    近日,根据国际田联(IAAF)于11月27日更新的文件,目前,国际田联认可的合成面层检测实验室共有16家,新增北京华安联合认证检测中心(HAUC)和Trackmaster泰国公司。至此,中国共有3家实验室获得认可,分别是:江苏中正检测股份有限公司,华东理工大学运动场地合成材料检测中心,北京华安联合认证检测中心。国际田联认可的16家检测实验室01 CST - 体育科技中心(英国)02 HAUC - 北京华安联合认证检测中心(中国)03 IST - Institut für Sportbodentechnik(瑞士)04 Labosport UK Ltd.(英国)05 IVB - Instituto de Biomecanica de Valencia Universidad Politecnica de Valencia(西班牙)06 ISP - Institut für Sportstattenprufung(德国)07 江苏中正检测股份有限公司(中国)08 MPA - University of Stuttgart(德国)09 Kiwa ISA Sport(荷兰)10 OFI-Osterreichisches Forschungsinstitut für Chemie & TechnikOFI Technologie & Innovation GmbH(奥地利)11 Labosort(法国)12 Sports Labs Ltd.(英国)13 Labosport Italia S.r.l.(意大利)14 华东理工大学运动场地合成材料检测中心(中国)15 Trackmaster(Thailand)Co., Ltd.(泰国)16 USSL - 美国运动面层实验室(美国)实验室截图:
  • 珀金埃尔默与江苏理工学院共建多模式检测示范实验室
    加强本地化合作 构建生命科学创新平台珀金埃尔默与江苏理工学院共建多模式检测示范实验室近日, 专注于提高世界健康和生存水平的全球领先创新性企业珀金埃尔默与江苏理工学院共同举行了共建多模式检测示范实验室揭幕仪式, 来自合作双方的高层领导将出席剪彩仪式,并就相关学术话题进行深入讨论。江苏理工学院与珀金埃尔默双方领导共同签订共建多模式检测示范实验室协议江苏理工学院生物信息及医药工程研究团队实力雄厚,研究人员来自业内顶尖机构,研究条件及实验室设备完善,研究成果斐然。 此次,珀金埃尔默与江苏理工学院共建多模式检测示范实验室坐落常州江苏理工学院电气信息工程学院内, 配备了国际顶尖的珀金埃尔默多模式检测系统。 双方将在平台服务、技术服务、课题合作及应用开发等方面展开合作,以带动周边大学与相关机构的研究进程。江苏理工学院与珀金埃尔默双方领导共同为共建多模式检测示范实验室进行揭幕珀金埃尔默公司自进入中国以来一直致力于为生命科学以及医药行业提供创新技术, 此次双方将在新合作关系下紧密联手,将展开全面的战略合作,构建多样化平台,努力为生物信息和医药工程做出贡献。欢迎关注珀金埃尔默生命科学微信公众号,获取更多资讯
  • 163万!厦门理工学院 计划采购环境无机类采样监测分析仪器
    一、项目基本情况 项目编号:[350200]WSCG[TP]2022005 项目名称:环境无机类采样监测分析仪器 采购方式:竞争性谈判 预算金额:1630000元 包1: 采购包预算金额:1630000元 采购包最高限价:1630000元 谈判保证金:0元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)中小企业划分标准所属行业1-1A02100304-光学测试仪器光化学工作站1(台)否具体详见谈判文件要求310000工业1-2A02100415-环境监测仪器及综合分析装置自动无人船1(台)否具体详见谈判文件要求310000工业1-3A02100303-物理光学仪器激光诱导击穿光谱仪1(台)否具体详见谈判文件要求680000工业1-4A02100603-试验箱及气候环境试验设备不锈钢真空手套箱1(台)否具体详见谈判文件要求47000工业1-5A02100414-多种原理分析仪全自动流动注射分析仪1(台)否具体详见谈判文件要求180000工业1-6A02100103-流量仪表超声波多普勒流速流量仪1(台)否具体详见谈判文件要求13000工业1-7A02100109-集中控制装置陶瓷烧结炉1(台)否具体详见谈判文件要求90000工业 合同履行期限: 详见谈判文件 本采购包:不接受联合体投标二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 包1 (1)明细:落实政府采购政策的证明材料(专门面向中小企业采购) 描述:1、本项目为专门面向中小企业采购的项目,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)文件精神,本项目要求供应商提供的“采购标的一览表”中所列的采购标的均应由中小企业制造,即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标,否则不认定为中小企业。若供应商在资格审查过程中不被认定为中小企业的,其资格审查不合格。2、供应商须根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号)文件规定,对应本项目采购标的中小企业行业划分标准确认供应商企业规模。3、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为:工业。4、监狱企业、残疾人福利性单位享受促进中小企业发展的政府采购政策。5、符合本条款要求的供应商在谈判响应文件(资格及资信证明部分)中须提交《中小企业声明函》,或《残疾人福利性单位声明函》。6、供应商按照附件格式提供声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取成交,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。(如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位) 3.本项目的特定资格要求: 包1 (1)明细:资格承诺函(指:财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金) 描述:1、根据《厦门市财政局关于进一步减轻供应商参与政府采购活动成本负担的通知》(厦财采〔2021〕5号)文件要求,本项目基本资格条件不再要求提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料,改为采取“信用承诺制”,供应商在谈判响应文件中提供资格承诺函(格式见采购文件附件)的即可参加采购活动。本采购文件其他章节的内容与本条款要求不一致的,以本条款要求为准。2、供应商应当遵循诚实信用原则,不得作虚假承诺。供应商承诺不实的,属于提供虚假材料谋取成交,应依法承担相应的法律责任。3、供应商可自行选择是否提供资格承诺函,若不提供资格承诺函的,应按谈判文件要求提供相应的证明材料。 (2)明细:信用记录查询 描述:依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号规定及厦门市财政局《关于进一步规范供应商信用记录查询使用的通知》(厦财采〔2020〕14号)的规定执行,具体要求如下:①信用记录查询的截止时点:本项目首次响应文件递交截止时间当日;②信用记录查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用厦门”网站(credit.xm.gov.cn);③信用记录的查询及证据留存的具体方式:由谈判小组通过上述信用信息查询渠道查询供应商的信用记录,并将查询结果打印后随采购文件一并存档;④信用信息的使用:谈判小组将对供应商信用记录进行甄别,对存在参加本项目采购活动(提交首次响应文件截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录,且相关信用惩戒期限未满的、及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件)的供应商,将认定其资格审查不合格;⑤因查询渠道网站原因导致查无供应商信息的,不认定供应商资格审查不合格;评审结束后,通过其他渠道发现供应商存在不良信用记录的,不认定为资格审查错误,将依照有关规定进行调查处理。⑥本项目不要求供应商在其响应文件中提供信用记录查询结果(但供应商应在参加采购活动前查询并了解自身的信用记录情况)。若供应商自行提供查询结果的,仍以谈判小组查询结果为准;⑦本谈判文件其他章节有关信用记录查询使用的内容与本要求不一致的,以本要求为准。(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。) 三、采购项目需要落实的政府采购政策 (1)进口产品:本项目不允许进口产品参加本项目的采购活动。(2)节能产品按照最新政府采购品目清单执行。(3)环境标志产品按照最新环境标志产品政府采购品目清单执行。(4)信息安全产品按照《关于信息安全产品实施政府采购的通知》(财库〔2010〕48 号) 的规定执行(5)小型、微型企业符合财政部、工信部文件(财库〔2020〕46号)。(6)监狱企业。(7)残疾人福利性单位。四、获取采购文件 时间:2022-12-15 15:10至2022-12-20 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于3个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外) 地点:谈判文件随同本项目谈判公告一并发布;供应商应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载谈判文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。 方式:在线获取 售价:免费五、响应文件提交 截止时间:2022-12-21 09:15(北京时间)(从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日) 地点:福建省厦门市湖里区云顶北路842号(市行政服务中心4层) - D区谈判答辩室1(厦门市公共资源交易中心)六、开启 时间:2022-12-21 09:15(北京时间) 地点:福建省厦门市湖里区云顶北路842号(市行政服务中心4层) - D区谈判答辩室1(厦门市公共资源交易中心)七、公告期限 自本公告发布之日起3个工作日。八、其他补充事宜 1、CA递交及签到地点:收标窗口详见厦门市行政服务中心4楼C区信息发布大厅电子显示屏显示的信息。2、进入厦门市行政服务中心的人员应遵守厦门市(及各区)应对新冠肺炎疫情工作指挥部及疾控中心最新规定(新冠政策咨询专线0592-3279055)。3、请供应商关注厦门市公共资源交易中心(网址:www.xmzyjy.cn)发布的相关通知。八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称:厦门理工学院 地址:福建省厦门市集美区理工路600号 联系方式:0592-6291932 2.采购代理机构信息(如有) 名称:厦门市务实采购有限公司 地址:厦门市思明区莲岳路221-1号702单元 联系方式:0592-5822903 3.项目联系方式 项目联系人:方小姐 电话:0592-5822903 网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn 开户名:厦门市务实采购有限公司厦门市务实采购有限公司2022-12-15
  • 重庆理工大学研发出汽车零部件检测技术
    本报讯 (记者 李星婷)在汽车零部件试验检测这项关键技术上,由我巿(重庆)高校研发出的技术和装备将在全国的汽车生产企业和科研院所得到大规模的推广和应用。这是4月12日记者在高交会重庆理工大学展区了解到的信息。   据了解,在汽车制造行业,汽车及零部件检测是核心技术,其研发过程中需要进行大量的实验检验。长期以来,我国汽车零部件检测技术和装备大多从国外引进,成本很高,这也成为制约企业发展的一道门槛。由重庆理工大学依托教育部在该校设立的汽车零部件制造及检测技术重点实验室,在国内率先提出将数字信号处理技术应用于预测和评价离合器磨合状态等方法,并研发出汽车动力传动系统系列试验技术,可为汽车制造企业零部件研发提供技术测试平台。   由于该技术已迖到国际一流水平且成本远低于国外产品,去年该技术获得由中国汽车工业协会颁发的科技进步一等奖。&ldquo 目前学校已和奇瑞汽车有限公司等国内多家汽车生产企业和科研院所签订成果转化合作协议。今年下半年,学校还将和清华大学苏州汽车研究院共同成立股份公司,在全国进一步推广应用该项技术成果。&rdquo 重庆理工大学副校长许洪斌介绍,预计该技术的应用,将在两年之后为全国汽车零部件检测行业带来近2亿元的年产值。
  • 理工监测深交所中小板成功上市
    2009年12月9日宁波理工监测科技有限公司在深交所中小板成功上市。理工监测发行价40元/股,对应市盈率59.85倍。本次发行股份数量为1670万股。其中,网下发行占本次最终发行数量的20%,即334万股 网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。申购简称为"理工监测",申购代码为"002322",参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过13000股。   理工监测是国内最早专业从事电力高压设备在线监测产品,其中包括在线变压器色谱监测系统等研发、设计、生产及销售的企业,先后承担并完成多项国家级火炬计划项目、科技部中小企业创新基金项目、信息产业部电子发展基金项目等国家级项目,以及宁波市科研攻关项目和博士基金项目等课题,取得发明专利1项、实用新型专利3项,并有9项计算机软件著作权获得了软件产品认定。
  • 企业科协网携手北京理工大学开展科研仪器共享检测服务
    p style=" text-indent: 2em text-align: left " 近日,企业科协网与北京理工大学签订了《大型仪器共享与检测项目合作协议》,双方将携手共同开展科研仪器共享检测服务。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 此次企业科协网与北京理工大学合作,是响应国家政策,依托平台海量数据,通过市场化运作,解决当前科研仪器共享工作中出现服务能力不足问题的一次有益尝试,旨在推动科研仪器设备面向全社会开放与共享,实现各类用户的检测需求与北京理工大学的科研仪器设备有效对接。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 北京理工大学分析测试中心成立于2011年6月,是为学校教学、科研和人才培养提供分析测试服务的校级公共实验平台。目前,中心拥有50余台套大型仪器设备,资产总值6200余万元,拥有独立、相对集中的现代化实验室1340平方米。中心主要面向化学、化工、材料、生物、环境、药学和物理等相关学科,并兼顾其他学科,同时面向社会开放。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 企业科协网是一个以云计算、大数据和人工智能等数字技术为基础,依托科技组织和资源共享,通过优化企业家和各类创新资源的组合来服务科技创新的数字经济网络服务平台。平台主要包括仪器设备共享服务、企业创新服务、专家预约服务、创新创业云集市、企业科协生态圈等业务板块,为企业、园区等各类用户提供多种服务,助力企业创新创业。 /p
  • 260万!华南理工大学活细胞代谢检测分析仪采购项目
    项目编号:GZZJ-ZFG-2023061项目名称:华南理工大学活细胞代谢检测分析仪采购项目预算金额:260.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):260.0000000 万元(人民币)采购需求:序号标的名称数量(单位)简要技术需求或服务要求(具体详见采购需求)最高限价万元(人民币)1活细胞代谢检测分析仪1套主要用于实时侦测包括有氧呼吸以及糖酵解作用的细胞能量代谢的状态和动态,能同时进行活体细胞内线粒体耗氧速率和糖酵解产酸速率的实时、定量、全自动测定和分析。细胞能量代谢技术近年来已经发展成为细胞相关研究中的重要工具,该设备可广泛应用于食品科学、生命科学和医学的前沿领域:能量代谢学,线粒体,生理、生化,免疫功能和监控研究,干细胞研究,药理学和新药筛选,环境监控,神经生物学,血液学,肿瘤学等260经政府采购管理部门同意,本项目(活细胞代谢检测分析仪设备)允许采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品,具体详见采购需求。本项目采购标的所属行业为:工业合同履行期限:国内供货:在合同签订后(30)天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用;境外供货:收到信用证后(90)天内。本项目( 不接受 )联合体投标。对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:华南理工大学地址:广州市天河区五山路381号联系方式:文老师020-871129622.采购代理机构信息名称:广州中经招标有限公司地址:广州市越秀区寺右一马路18号泰恒大厦14楼1409室联系方式:陈小姐、庄小姐 020-87385151、020-37639369、020-87371812、020-873722963.项目联系方式项目联系人:陈小姐、庄小姐电话:020-87385151
  • 168万!华南理工大学纳米流式检测仪采购项目
    项目编号:GZZJ-ZFG-2023062项目名称:华南理工大学纳米流式检测仪采购项目预算金额:168.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):168.0000000 万元(人民币)采购需求:序号标的名称数量(单位)简要技术需求或服务要求(具体详见采购需求)最高限价万元(人民币)1纳米流式检测仪1套主要用于:1、纳米颗粒粒径分布的高分辨快速表征;2、基于单颗粒计数的纳米颗粒浓度测定;3、纳米载药系统的多参数定量表征;4、生物纳米颗粒多参数生化功能同时分析。168本项目只允许采购本国产品。本项目采购标的所属行业为:工业合同履行期限:在合同签订后(45)天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用。本项目( 不接受 )联合体投标。对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:华南理工大学地址:广州市天河区五山路381号联系方式:文老师020-871129622.采购代理机构信息名称:广州中经招标有限公司地址:广州市越秀区寺右一马路18号泰恒大厦14楼1409室联系方式:陈小姐、庄小姐 020-87385151、020-37639369、020-87371812、020-873722963.项目联系方式项目联系人:陈小姐、庄小姐电话:020-87385151
  • 上海市市场监督管理局印发《2024年上海市认证认可检验检测监督管理工作要点》
    各区市场监管局,临港新片区市场监管局,市局各处室、执法总队、机场分局,各有关单位:现将《2024年上海市认证认可检验检测监督管理工作要点》印发给你们,请遵照执行。上海市市场监督管理局2024年3月15日(此件公开发布)2024年上海市认证认可检验检测监督管理工作要点2024年,全市认证认可检验检测监督管理工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察上海时的重要讲话精神,按照十二届市委三次、四次全会和市场监管总局部署,认真落实全市市场监管工作会议要求,拉升服务高线、守牢安全底线、夯实能力基线,以认证认可检验检测的高质量供给服务经济社会的高质量发展。主要抓好以下几方面工作:一、深化改革创新,赋能产业高质量发展1.提升“上海品牌”认证影响力。围绕现代化产业体系建设,建立“上海品牌”培育制度,加强与市经济信息化委品牌培育工作衔接,推动各区挖掘细分领域龙头企业、隐形冠军等优质企业,纳入“上海品牌”培育池。指导“上海广告节”“上海数据”等品牌项目通过“上海品牌”认证。加强与行业管理部门沟通协作,在中国品牌日、五五购物节、上海旅游节等重要节点,加大“上品”标志宣传。打造“上品”标志“出海”品牌项目,成立上海品牌国际交流展示中心。加强对上海品牌国际认证联盟的指导和监督,进一步优化制度流程,提高先进性标准供给质量,提升认证活动质效。2.创新推进涉碳类认证。推进快递、会展等行业绿色服务认证团体标准编制及认证试点。鼓励各区加大绿色低碳认证政策支持力度,扩大政策宣贯覆盖面。在部分成熟行业和重点领域探索推进产品碳足迹标识认证示范试点,支撑绿色低碳供应链建设。加强长三角绿色认证联盟碳信息披露平台建设,与市级碳管理服务平台实现对接,制定碳信息披露评级机制,规范涉碳类认证活动。鼓励认证机构加大碳认证技术研发投入,提升对接国际标准、规则及核算方法的专业能力。3.探索推进数字化建设。围绕市场监管数字化试验区建设规划,构建“沪检云”一站式数字化监管服务平台,汇聚行政许可、监督管理、综合查询、智能分析等数据资源,进一步提升检验检测日常监管和公共服务的智能化、集约化、专业化水平。结合工业互联网和智能制造发展需求,支持在低压电器等领域开展数字化认证试点,服务数字化、绿色化、智能化融合发展。4.做强龙头检测机构。坚持需求牵引、重点突破,在先进材料、新一代移动通讯、汽车芯片、新能源等前沿产业领域加快培育和布局一批国家质检中心和上海市质检中心,完成首批5家上海市质检中心验收,形成高端检验检测集群。5.开展检验检测赋能产业升级行动。开展重点产业链检验检测需求调研,梳理“需求清单”和“能力清单”,绘制产业链检验检测图谱。加强检企供需对接,推动一批标志性合作项目落地,从产业实际和技术需求出发,引导检验检测机构同题共答、机遇共享、要素共用、发展共进。6.举办行业创新大赛。发挥检验检测机构创新主体作用,以加快高水平科技自立自强为主线,围绕理念创新、技术创新、模式创新、管理创新,举办首届检验检测行业创新大赛,集中展示创新成果,引导行业提升自主创新能力和技术水平。7.深入推进长三角一体化。聚焦重点领域和社会关切,联合开展长三角检验检测机构能力验证,深化“五统一”工作机制,制定长三角绿色产品认证监管工作指引。深化省市、市区合作,健全长三角生态绿色一体化发展示范区检验检测机构跨区域一体化协同监管工作机制。联合开展长三角检验检测认证监督检查,强化检查结果运用。深化“长三角绿色认证先行区”建设,发布长三角区域统一地方标准《绿色产品和服务认证规范》,深化绿色服务认证创新试点和复制推广,推动长三角生态绿色一体化发展示范区发布首批绿色认证实施目录,组织评选涉碳类认证典型案例。加强对长三角绿色认证联盟的指导,完善联盟制度,统一绿色服务认证标识。发挥本市头部机构的专业优势,推动长三角电工领域公共数字化平台建设和集成电路电子化学品检测能力提升。8.提升检验检测认证国际化能力。围绕重点出口产品类别开展“一带一路”检验检测国际能力验证,加强检验检测资质、标准和数据结果互认。推动上海自贸试验区“一带一路”技术交流国际合作中心拓展辐射范围。加强长三角“一带一路”国际认证联盟建设,主动对接长三角“一带一路”高质量发展社会团体。支持机构积极参与质量认证“小而美”国际互认合作,鼓励质量认证服务“走出去”。编制沿线国家认证信息电子手册,发布新能源汽车、锂电池、光伏等重点出口产品国际认证指南。鼓励国际检验检测认证理事会发挥国际化优势,在认证国际化人才培养、机构国际交流与合作等方面发挥积极作用。加大“同线同标同质”宣传,支持第三方机构参与“三同”团体标准制定,率先在照明灯具领域开展“三同”产品认证。二、优化营商环境,激发市场主体活力9.深化检验检测机构资质认定改革。持续优化资质认定许可服务,推进资质认定检测能力参数库建设,拟定参数库管理制度,清晰界定资质认定发证范围。加强资质认定技术评审和告知承诺后续监管档案质量抽查,督促技术评审机构加强内部管理体系建设。强化技术评审工作交流,及时通报典型问题,切实提升责任意识。深化CNAS联合评审、认可结果采信工作,进一步提高许可服务水平。10.持续优化CCC免办措施。支持浦东新区依托CCC免办管理规定落细落实改革创新举措。争取市场监管总局支持,在全市复制推广CCC免办创新举措。推动与海关及长三角市场监管部门CCC免办执法监管联动,加强对各区受理审核和后续监管的指导。开展进博认证服务保障工作,做好展前展中认证咨询服务。11.实施质量认证提升行动。拓展“小微企业质量管理体系认证提升行动服务平台”功能,发挥专家队伍优势,提升质量问题解决能力。引导认证机构积极为提升行动提供技术支持,对有困难的小微企业适当减免认证费用。加强与市经济信息化委联动,推动提升行动服务本市专精特新企业培育,引导产业链“链主”企业将上下游小微企业纳入共同质量管理体系。支持有条件的区域创建质量认证示范区。鼓励各区市场监管局结合区域产业特点开展提升行动,支持“张江机器人谷”等特色产业园区,申报市场监管总局提升行动区域试点。联合市消防总队持续推进消防技术服务领域开展提升行动。三、提升监管效能,压实机构主体责任12.严格CCC认证活动监管。结合企业信用风险类别,开展市、区两级CCC认证活动双随机检查,加强汽车、货车、电动自行车、燃气灶具等重点产品CCC认证监管,督促认证机构落实证后跟踪监督责任。加强CCC产品质量监督抽查不合格信息结果的应用,拓展对CCC自我声明企业的监管,完善抽查工作指引。13.加强自愿性认证活动监管。巩固虚假认证专项整治成果,落实从业机构主体责任,编制认证活动现场见证实施规范。根据市场监管总局的统一部署开展新机构资质核查。推动“双随机、一公开”监管与重点监管、分类监管、信用监管有机融合,开展认证从业机构、质量管理体系认证获证组织、有机产品认证等专项检查。创新有机产品认证监管模式,指导相关行业协会、网络销售平台编制有机产品销售领域管理规范团体标准。与市农委联动协作,加强农事活动重点环节监管。14.加强检验检测机构监管。强化跨部门联合共治,常态化开展跨部门“双随机、一公开”联合监管,提升监管与许可的协同联动。拓展综合监管“一件事”改革领域,在相关检验检测细分领域实现“一业一册”“一业一单”“一业一查”,支持区级层面机动车检验机构综合监管“一件事”试点改革。加大对检验检测机构分级分类监管、风险预警管理以及在数字化应用中的课题研究,结合检验检测监管数字化建设,做好相关系统功能设计和开发。加强告知承诺后续监管,从严从重处理虚假承诺、承诺内容严重不实等违法违规行为。15.强化能力验证基础保障。围绕服务重点产业发展、支撑市场监管工作和提升关键检测能力,聚焦产品质量、食品安全、环境保护、建筑材料、生物医药等重点领域,开展一批能力验证。扩大授权签字人能力考核覆盖面,提升关键岗位人员能力。16.加大违法行为查处力度。加强监管与执法联动,强化认证认可检验检测行政执法指导协调,提升执法办案质量。发挥市局执法总队专业支队执法优势及各区属地监管职能,继续保持打击虚假认证检测高压态势,深入开展民生领域案件查办“铁拳”行动,严厉打击未经许可从事认证检验检测活动、虚假认证和伪造、冒用、买卖认证证书或标志、出具虚假、不实检验检测报告等违法违规行为,加大违法违规行为查处力度,有力维护行业市场健康秩序。四、加强能力建设,夯实行业发展基础17.加强监管队伍建设。加强政治建设,巩固拓展主题教育成果,增强坐不住、等不起、慢不得的紧迫感。结合市场监管系统行风建设要求,加强队伍纪律建设和作风建设。强化责任意识,坚持依法监管、依规办事,加强基层执法人员、评审员队伍能力建设,编制认证监管执法案例汇编,组织法律法规、实务培训。持续开展案卷评查,规范执法办案行为。18.加强行业统计分析和发展研究。健全检验检测认证行业资源统计工作体系,优化指标设计、强化统计制度培训,进一步提高统计数据质量,提升统计精准度和时效性。围绕行业发展新动向和本市现代化产业体系建设的新要求,聚焦重点领域,依托专业力量,开展行业发展研究和重点领域的行业贡献度研究,探索编制检验检测行业景气指数,加强异常统计指标分析预警,服务行业发展和日常监管。19.加强行业发展政策研究。围绕做大产业规模、做强技术能级、做优产业结构、提升发展效益、打造知名品牌等方面开展政策研究,进一步完善本市检验检测产业发展政策体系,优化行业发展生态,加大政策支持力度。20.加强行业能力建设。制定《上海市产品质量检验检测中心建设管理办法》,进一步规范建设批筹和监督管理要求。鼓励行业协会、从业机构积极参与认证认可标准和规则制定,加大研发投入,结合国内国际市场需求,提升检验检测认证从业人员能力,加强高端认证人才培养,开展认证技术研究,增强高端认证供给能力和水平。组织强制性产品认证、绿色低碳认证、认证机构能力提升、小微企业质量管理体系认证提升等专题培训。21.深化检验检测认证行业跟踪服务。持续巩固深化行业跟踪服务工作机制,充分发挥市、区市场监管部门、行业协会和专业社会组织等各方的作用,加强对重点机构的走访调研和服务指导,深入了解机构经营情况,切实帮助解决管理运行、能力提质、服务增效等方面的困难,实现全市行业竞争力和营运效益的有效提升。22.提升宣传成效。组织开展“世界认可日”主题宣传,借助“质量月”活动平台,深入开展检验检测机构开放日、质量认证宣传周宣传活动,充分展示本市检验检测认证行业发展成果,彰显认证认可检验检测核心价值,不断提升行业知晓度和社会影响力。 上海市市场监督管理局关于印发《2024年上海市认证认可检验检测监督管理工作要点》的通知
  • 大连理工大学自主研制出便携式生物医学检测仪器
    央广网大连8月25日消息:近日,大连理工大学化工与环境生命学部程昉副教授和物理与光电工程学院彭伟教授通力合作,在生物医学检测仪器便携化方面取得了重要进展,研制出便捷式生物医学检测仪器重量仅约40克,实现了移动终端平台快速、定量检测生物医学复杂样品,为临床医学检测、环境实地监测、野外考察和食品与国防安全等领域的普及奠定了基础。  据了解,表面等离子体共振是一类光学无标记的生物传感技术。商业的表面等离子体共振生物传感器在药物通量筛选、临床医学检测、环境监测方面方面发挥重要作用,但因仪器体积庞大,购置和维护成本高,仅限于中央级实验室运行。程昉副教授和彭伟教授着眼于生物医学检测仪器便携化这一新兴方向,采用了集成光学、图像采集以及高性能计算的智能手机,利用国产元器件,自主研制了轻便、无需外部电源的定量检测仪器。  经实验测试,该仪器与昂贵的商业仪器相比,其分辨率和检测下限均到达同一数量级,实现了快速、低成本的定量检测。该项研究获得国家自然科学基金委、中央高校基本科研业务费等多项资助,相关研究成果发表于《自然》子刊《Scientific Reports》上。
  • 吉林省标准化协会批准发布《检验检测机构 样品管理工作规范》等15项团体标准
    各有关单位:依据《吉林省标准化协会团体标准管理办法》的有关规定,吉林省标准化协会制定的《检验检测机构 样品管理工作规范》等15团体标准,现已完成征求意见,经专家组审核,符合团体标准发布程序,现予以批准发布,自2023年12月30日实施。特此公告。附件:吉林省标准化协会关于批准发布《检验检测机构 样品管理工作规范》等15项团体标准的通知.pdf吉林省标准化协会二二三年十二月二十八日相关标准如下:T/JAS 10-2023 检验检测机构 样品管理工作规范T/JAS 11-2023 检验检测机构 检验业务信息化安全管理规范T/JAS 12-2023 检验检测机构 “一站式”服务管理规范T/JAS 13-2023 检验检测机构 合同评审管理规范T/JAS 16-2023 检验检测机构 产品质量安全风险监测工作管理规范T/JAS 17-2023 检验检测机构 产品质量监督抽查工作管理规范T/JAS 18-2023 检验检测机构 食品安全评价性抽检工作管理规范T/JAS 19-2023 检验检测机构 食品安全风险监测工作管理规范T/JAS 20-2023 检验检测机构 食品安全监督抽检抽样工作规范T/JAS 21-2023 检验检测机构 不符合工作识别及处理规范T/JAS 22-2023 检验检测机构 食品复检工作规范T/JAS 23-2023 检验检测机构 投诉处理工作规范T/JAS 24-2023 检验检测机构仪器设备检定/校准工作规范
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