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  • 科技部开展“1万个技术难题”征集活动

    科技部开展“1万个技术难题”征集活动

    [center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/12/200812101358_123300_1622715_3.jpg[/img][/center]国家科技部日前面向全社会开展“10000个技术难题”征集活动,科技部网站(www.most.gov.cn)长年受理技术难题的提交。征集结果经专家评估后,每年的第四季度向社会公开发布。  征集技术难题包括信息技术、生物和医药技术、新材料技术、先进制造技术、先进能源技术、资源环境技术、海洋技术、现代农业技术、现代交通技术、地球观测与导航技术10个领域,同时设立“其它领域”,涵盖综合交叉或领域较难界定的技术难题。10000个技术难题”的征集采用网上提交、受理、评估和入选发布方式,企事业单位、协会可登陆网站http:∥www.10000.most.cn进行事项查寻、难题申报。  国家科技部开展此项工作的目的在于:一是常年向全社会公布所征集的技术难题,利用全国的科技创新资源,促进全社会的技术进步,提升国家的创新能力和竞争力;二是对于制约国民经济、社会发展的行业共性和关键技术难题,作为国家科技计划立项的参考;三是对制约企业发展的技术难题,通过技术交流合作平台,服务供需各方,并通过政策、资金引导,促进产学研合作,推进产业技术进步。

  • 【分享】科技部开展10000个技术难题征集活动

    科技部“10000个技术难题”征集活动将长年受理技术难题的提交。征集的难题经专家评估后,每年的第四季度向社会公开发布。征集技术难题的技术领域包括信息技术、生物和医药技术、新材料技术、先进制造技术、先进能源技术、资源环境技术、海洋技术、现代农业技术、现代交通技术、地球观测与导航技术10个领域,同时设立“其它领域”,涵盖综合交叉或领域较难界定的技术难题。各级政府、企事业、社会团体等单位和个人均可提交。“10000个技术难题”征集采用网上提交、受理、评估和人选发布方式,网址为:http://www.10000.most.cn

  • 谈谈为何说脱硝技术是环保效益难题

    脱硝是控制氮氧化物污染的一个重要途径。目前,氮氧化物已逐渐成为第一大酸性污染气体,由其引起的环境问题以及对人体健康的危害很大,因此,控制和治理氮氧化物污染迫在眉睫,国内外的电力环保企业纷纷涉足其中。目前,国内外已研究开发了各种各样的烟气脱硝工艺,并取得了一定成果。但基本都存在一个共同问题:由于脱销技术开发过程周期长、技术难度大、投入大,导致脱硝技术的应用存在较大的经济效益难题。如何将环保效益与经济效益相结合?应当如何完善脱硝技术?欢迎大家踊跃参与讨论!

  • 中国攻克技术难题,石墨烯制备进入了“膜时代”

    中航工业航材院宣布,已突破制备大尺寸、高质量石墨烯薄膜的技术难题,掌握了衬底材料表面晶粒定向受控生长和化学气相沉积(CVD)反应气体分压配比等关键专利技术,在铜箔表面制备出超过12英寸的石墨烯薄膜;更大尺寸的石墨烯薄膜制备技术也已突破,近期将批量生产,使大尺寸、高质量石墨烯薄膜的工程化制备成为现实,标志着石墨烯制备进入了“膜时代”。石墨烯是由碳原子构成的单层片状结构新材料,厚度仅为一个碳原子,是目前已知的世界上最薄的材料,也是迄今被证实的最坚硬的材料,其强度是钢的100多倍。同时石墨烯也是已知材料中电子传导速率最快的材料,其还具有97.7%的透光率,并具有优良的热导率。由于制备困难,目前石墨烯比黄金还贵15~20倍。航材院投资数千万元,通过集智攻关,解决了反应源气体与载气分压配比、CVD反应室炉温均匀性、转移介质和载体匹配性、目标物与石墨烯薄膜兼容性等四大难题,有效提高了石墨烯膜的完整性、洁净度和产品性能,并能对石墨烯薄膜层数进行单层、多层或混合层的结构控制,实现了大尺寸、高质量石墨烯薄膜批量化生产。石墨烯薄膜产能每天可达数百片,航材院在大尺寸、高质量石墨烯制备方面已处于国内领先地位。

  • 中国计量测试学会关于征集2021重大科学问题和工程技术难题的通知

    [align=center][b]中国计量测试学会关于征集2021重大科学问题和工程技术难题的通知[/b][size=14px][color=#808080]发布时间:2021-02-09[/color][/size] [size=14px][color=#808080]作者:[/color][/size] [size=14px][color=#808080]来源:[/color][/size] [size=14px][color=#808080]浏览:252[/color][/size][/align][size=14px]各分支机构、地方计量测试学会、会员单位、个人会员:[/size][size=14px]  2020年,由中国计量测试学会推荐的“如何解决集成电路制造工艺中缺陷在线检测难题”入选了中国科协2020年十大工程技术难题,并通过中国科协的“科技工作者建议”上报至国家高层及相关部委以供参考。[/size][size=14px]  根据中国科协《中国科协办公厅关于征集2021重大科学问题和工程技术难题的通知》(科协办函学字〔2021〕19号)要求,中国计量测试学会将继续面向广大计量测试科技工作者征集“2021年计量测试领域重大前沿科学问题与工程技术难题”。现将相关事项通知如下:[/size][size=14px]  一、征集时间[/size][size=14px]  即日起至2021年3月19日止。[/size][size=14px]  二、征集领域[/size][size=14px]  征集范围覆盖计量测试相关领域,对面向2021年的科技发展具有引领作用的前沿科学问题、工程技术难题。[/size][size=14px]  三、其它事项[/size][size=14px]  (一)“2021年计量测试领域重大前沿科学问题与工程技术难题”撰写内容及要求,请参照中国科协通知中的附件;[/size][size=14px]  (二)请于2021年3月19日前,将撰写的重大科学问题和工程技术难题发送至学会邮箱;[/size][size=14px]  (三)学会将组建专家推荐委员会对征集的问题、难题进行遴选,各推选3-5项报送中国科协。[/size][size=14px]  四、联系方式[/size][size=14px] 联系人及电话:郭谡 010-59196613,13581908809[/size][size=14px] 邮 箱:xu13810830294@vip.163.com[/size][size=14px]  请各有关单位高度重视、踊跃参与、汇聚智慧,共同为计量测试建设世界科技强国做出贡献。[/size]

  • 高选择性色谱柱技术破解药物杂质控制分析难题

    随着公众对药物安全性的日益关注,控制药物中杂质已成为控制药品质量的关键因素之一,也是困扰着广大药物分析工作者的难题之一。由于药物杂质的来源广泛,已知的杂质可以通过现有的分析手段进行定性定量,未知的杂质则成为分析的难题,因此对于药品的杂质控制首要解决的问题就是将所有杂质进行完全分离。为了让广大药物分析工作者能实现有效地药品杂质控制,全国医药技术市场协会于2012年4月10日-13日在上海市举办“2012药物研究分析中新技术、新方法应用及杂质控制研讨会”。 制药企业和新药研究机构的研发人员,各级药品检验所(院)和口岸药品检验所人员,药品生产企业研发技术与质量管理负责人,新药研发CRO实验室人员及高管,各高等院校、科研院所等相关专业人员100多人参加了此次会议。 在此次会议上,多位行业知名专家钟大放(中科院药物研究所),王洪允(协和医院临床药理中心),胡昌勤(中国食品药品检定研究院),周立春(北京市药检所),王玉(江苏省检品检验所),张尊建(中国药科大学分析测试中心)分别讲解了当前药物分析领域中各种新技术、新方法,探讨分析新技术在药品研发及药品质量控制中的应用,特别是用于生物标志物、活性成份、药物代谢等高通量、定性、定量的各种分析技术,以及新版药典对药物分析方法新要求与国外药典比较等内容。 作为全球色谱消耗品领先的制造商,迪马科技一直致力于为食品、药品检测行业提供完善的技术服务,除与参会专家进行技术交流外,迪马科技技术应用工程师还与广大与会者共同分享了《Dikma 高效液相色谱柱技术应用于药品杂质控制分析》技术报告。 对于药品中杂质控制分析,首先要借助色谱柱进行良好的分离,迪马科技在此次技术报告中重点讲解了在杂质控制中色谱柱的分离性能所起关键作用及迪马科技多款液相色谱柱:Ø Diamonsil(钻石)—通用型反相色谱柱,超高的分离性能特别适合分析复杂的样品及杂质;Ø Spursil(思博尔)—通用型极性改性反相色谱柱,耐受100%水相-100%有机相,特别适用于强碱性化合物和极性化合物的分析;Ø Endeavorsil(奋进)—1.8 μm UHPLC专用色谱柱,超高的柱效满足您UHPLC分离杂质的需求;Ø Leapsil(飞跃)—2.7μm兼容UHPLC/HPLC色谱柱,低柱压设计,高选择性可在HPLC上拥有UHPLC色谱柱的分离能力;[font=Wing

  • 【金秋计划】+液体核磁共振实验中的常见技术难题及解决办法

    [color=#000000]以下是一些常见的技术难题:[/color] [font=Calibri][color=#000000]1. [/color][/font][font=宋体][color=#000000]样品纯度:[/color][/font] [font=宋体][color=#000000]核磁共振实验要求样品具有高纯度,通常要求纯度达到[/color][/font][font=Calibri][color=#000000]95%[/color][/font][font=宋体][color=#000000]以上[/color][/font][color=#000000],[/color][font=宋体][color=#000000]如果样品中存在杂质,它们可能会干扰[/color][/font][font=Calibri][color=#000000]NMR[/color][/font][font=宋体][color=#000000]信号,导致无法准确解析分子结构[/color][/font][color=#000000];为了提高样品纯度,可以通过重结晶、色谱技术等方法对样品进行纯化。[/color] [font=Calibri][color=#000000]2. [/color][/font][font=宋体][color=#000000]样品溶解性:[/color][/font] [color=#000000]核磁共振实验通常需要将样品溶解在氘代溶剂中,然而,有些化合物在常规溶剂中难以溶解或稳定性较差;为了解决这个问题,可以尝试使用不同的溶剂或添加辅助剂来提高样品的溶解性和稳定性。[/color] [font=Calibri][color=#000000]3. [/color][/font][font=宋体][color=#000000]核磁共振谱图的分辨率:[/color][/font] [color=#000000]在核磁共振实验中,分辨率是指能够区分两个相邻信号的能力,分辨率越高,能够更准确地解析分子结构,然而,分辨率受到样品浓度、仪器灵敏度等因素的影响;为了提高分辨率,可以增加样品浓度、使用高灵敏度探头或优化实验参数。[/color] [font=Calibri][color=#000000]4. [/color][/font][font=宋体][color=#000000]核磁共振信号的信噪比:[/color][/font] [color=#000000]信噪比是指信号强度与背景噪声强度的比值;在核磁共振实验中,信噪比越高,信号越容易被检测和分析;为了提高信噪比,可以增加样品浓度、优化实验参数、使用高灵敏度探头或采用信号平均技术。[/color] [font=Calibri][color=#000000]5. [/color][/font][font=宋体][color=#000000]核磁共振信号的漂移:[/color][/font] [color=#000000]在核磁共振实验中,信号漂移是指信号频率的变化;信号漂移可能是由于磁场不稳定、样品不均匀等原因引起的;为了减少信号漂移,可以优化磁场稳定性、使用适当的样品管、确保样品均匀混合或采用锁场技术。[/color] [font=Calibri][color=#000000]6. [/color][/font][font=宋体][color=#000000]核磁共振信号的宽度和形状:[/color][/font] [color=#000000]核磁共振信号的宽度和形状可以提供有关分子结构和动态特性的信息;然而,信号宽度和形状受到样品浓度、温度、溶剂等因素的影响;为了获得理想的信号宽度和形状,可以调整样品浓度、温度和溶剂条件,或采用适当的实验技术。[/color] [font=Calibri][color=#000000]7. [/color][/font][font=宋体][color=#000000]核磁共振实验的数据处理和分析:[/color][/font] [color=#000000]核磁共振实验产生的数据通常较大且复杂;对数据进行准确的处理和分析是获得可靠实验结果的关键;[/color][font=宋体][color=#000000]为了解决数据处理和分析难题,可以使用专业的核磁共振数据处理软件,如[/color][/font][font=Calibri][color=#000000]Topspin[/color][/font][font=宋体][color=#000000]、[/color][/font][font=Calibri][color=#000000]Mnova[/color][/font][font=宋体][color=#000000]等,这些软件提供了丰富的工具和算法来帮助用户处理和分析数据。[/color][/font]

  • 【转帖】成套技术解决城市污泥处理难题

    城市污泥处理是一个世界性难题,污泥生物干化和堆肥更不是件简单的事情。目前,国内外堆肥技术普遍存在产生恶臭、无害化不彻底等诸多问题。因此,一定要从成套技术和工程的角度,选择与污水处理相匹配的成熟和完善的污泥处理处置技术与设备。”2009年6月26日由中国水网和清华大学联合主办的“2009水业技术高级论坛”上,陈同斌——这位坚持16年专注于城市污泥处理研究与实践的科学家如是说,并结合他们已经在运行的多个污泥处理工程,进行污泥生物干化与堆肥工艺及技术的专题演讲。陈同斌,中国科学院“百人计划”入选者,国家杰出青年科学基金获得者,现任中国科学院地理科学与资源研究所环境修复中心主任,是国际水协会(IWA)污泥管理专家组成员,长期从事城市污泥、固体废弃物资源化利用和土壤环境修复技术等研究。十六年前,通过对我国污水处理行业发展态势及其存在问题的分析和远景预测,陈同斌就预见到处理污泥的技术将是我国污水处理行业发展的瓶颈因素,并组建一个强大的团队开展技术研发。“多年的科学研究和工程实践表明,城市污泥的高温好氧发酵处理特别适合中国的实际情况;但是,这其中有很多技术难点”陈同斌研究员说道,“首先要考虑到处理过程必须与污水处理相匹配,必须实现工业化生产。”2003年以来,他们的研究成果与北京中科博联公司合作,在河北秦皇岛、山东寿光等地,建成七家年处理污泥1万~10万吨的污泥生物堆肥/处理与资源化利用工程。他们所发明的CTB自动控制污泥生物干化与生物堆肥成套技术与工艺,能够有效控制发酵过程的臭气产生和排放,大大减少占地面积和缩短污泥发酵时间,原本需要2个月的堆肥时间被缩减到12天,从而大幅度降低投资成本和占地面积。污水处理厂每天产生的污泥必须及时处理,一旦存放超过一定时间,污泥就会处于厌氧状态,也就会发出恶臭气味,这是令污水厂最头疼的问题;传统技术不能监测和控制发酵过程,会产生大量的恶臭气味污染环境;污泥中含有氮磷和有机质等有价值的资源,但也含有病原菌、杂草种子和污染物,如果污泥没有稳定化或无害化处理不彻底,则会对土壤和环境产生危害,并且使作物生长受到严重影响。在一些地方已经出现随意施用污泥导致土壤板结、烧苗和病虫害等问题。经过大量科学试验和工程实践,陈同斌研究员率领研发团队,在国内率先完成了污泥自动控制生物堆肥和土地化利用的全套工艺设计和设备研发集成,实现了污泥工业化堆肥的智能化和远程自动监控,并获得了10多项发明专利和2项软件版权。“工业化、规模化的污泥生物堆肥处理,必须保证污泥处理过程不产生恶臭等二次污染问题,保证污泥生物发酵处理过程的可控性,保持污泥处理后的质量稳定和符合国家标准。”陈同斌强调,“污泥经过严格的生物堆肥(好氧高温发酵)处理后进行土地利用,其主要优点是:无害化处理的效果好且成本低廉,没有二次污染问题,而且能补充土壤有机质和养分,促进植物生长,实现废弃物的资源化。”与国内外干化、焚烧等其它污泥处理技术相比较,CTB污泥处理工艺在投资和运行成本等方面具有较大的优势,而且操作简便、成套技术与设备配套性好、适用范围广、安全性好。该技术是国家重点科技攻关项目、国家高技术研究发展计划、国家科技支撑计划和国家重点科技成果推广计划等10多个国家级项目的高技术成果。在连续16年的国家项目支持下,CTB工艺在臭味技术、自动控制工艺和设备、关键机械设备等方面已取得10多项达到国际先进水平的成果,并有稳定运行4年多的大型生物堆肥工程案例。

  • 我科学家破解黄曲霉毒素高快准检测技术难题

    中国科技网北京11月2日电 据中国农业科学院最新消息,该院油料作物所研究员李培武带领农业部生物毒素检测重点实验室科研团队,成功破解了黄曲霉毒素高灵敏快速准确定量检测的技术难题,研制出黄曲霉毒素系列检测仪器和配套产品,如牛奶等单个样品从取样到结果打印最快9分钟即可完成,用时相当于国外同类产品的一半,检测技术达国际领先水平,同时打破了发达国家的垄断。 黄曲霉毒素是迄今发现的毒性和致癌性最强的真菌毒素。其中,黄曲霉毒素B1的毒性是氰化钾的10倍,是砒霜的68倍,致癌力是标准致癌物二甲基硝胺的75倍。此前,国际通行的黄曲霉毒素检测方法为高效液相色谱法或高效液相色谱质谱联用法,不仅需大型仪器,而且相关设备价格昂贵(每台几十万元甚至几百万元)。由于缺少现场高灵敏准确定量检测技术产品,误食黄曲霉毒素污染超标的农产品或食品时有发生,致使一些地区肝癌发生率偏高。这不仅对百姓健康和生命安全构成威胁,而且严重影响农产品和食品出口贸易。 李培武研究团队成功选育出具有完全自主知识产权的黄曲霉毒素系列杂交瘤细胞株,研制出多个高亲和力抗体,是目前国内外报道的灵敏度最高、特异性最强的黄曲霉毒素通用抗体和分量抗体。在此基础上,该团队还研制出黄曲霉毒素系列配套试纸条、试剂盒、黄曲霉毒素标准品替代物、免疫亲和微柱,开发出黄曲毒素免疫亲和荧光速测仪、黄曲霉毒素单光谱成像速测仪和黄曲霉毒素流动滞后免疫时间分辨荧光速测仪等。不仅实现了小型化,低价位(最贵的在5万元以内),而且检测用时仅相当于国外同类产品的一半,灵敏度达0.003纳克,高于国外同类产品的0.01纳克。目前,这些技术成果和产品已应用于花生、玉米、稻米及食用油、调味品、乳制品和饲料等五大类65种农产品和食品检测。(记者 瞿剑) 《科技日报》(2012-11-03 一版)

  • 嵌段硅油破解印染瑕疵难题

    目前印染整理中因破乳.粘辊造成织物瑕疵的印染行业共性技术难题有了破解之道.由浙江传化股份有限公司承担完成的中国石油和化学工业联合会科技计划项目--聚醚嵌段聚合氨基改性硅油.上周通过专家鉴定.试验结果表明.采用该新产品后.每1000吨印染产品可减少次品布139万米.减少印染次品布回修用水5600余吨.明显提升印染加工企业的正品率.这对于纺织行业降本增效.节能减排具有积极的促进作用.鉴定组专家对该新产品给予了高度肯定.认为其工艺路线合理可行.产品具有质量稳定.渗透性好.不粘辊.自乳化性能优异等特点.用其整理的织物具有蓬松.滑爽.抗静电.耐黄变等优点.此外.该产品在分子结构设计和合成工艺上也有创新.整体技术达到国际先进水平.据了解.目前软化织物的氨基改性硅油表面张力极低.乳化困难.使用时需添加15%~35%的乳化剂和5%左右的其他添加剂.但这样的混合乳液环境耐受性较差.很容易出现硅油破乳粘辊现象.产生难以回修的印染次品布.传化研究院高级工程师蔡继权告诉记者.目前国内每年因使用氨基改性硅油加工的印染布产生的次品布达2.5亿米.需要增加次品布回修用水100万吨以上.并且在回用水质变差后.产品次品率和环境治理压力加大.这已经成为印染行业迫切需要解决的一项关键共性技术难题.

  • 以质量破解城市发展难题

    “黄石模式”要为全国做样本以质量破解城市发展难题在湖北省近日召开的质量兴省工作暨第三届长江质量奖电视电话会上,黄石市被授予湖北省实施质量兴省战略工作先进单位称号。据悉,这是该市连续10年获此殊荣。黄石市以质量破解资源枯竭城市转型发展难题,全力推进产业转型,为全国提供了样本。 资源型城市经济转型实现可持续发展,是一个世界性难题。据国家发改委统计,我国共有资源型城市118个,约占全国城市数量的18%、总人口1.54亿人。黄石因矿而兴,是一座典型的资源型城市。长期以来,生态环境与经济发展矛盾突出。2008年,该市和下辖的大冶市分别被列为全国资源枯竭转型试点城市,成为全国唯一的市、县“双试点”城市。黄石市以此为契机,抢抓试点机遇,将质量兴市战略融入到“发展大产业、打造大园区、建设大城市”的3大战略之中,通过贯彻落实《质量振兴纲要》和《质量发展纲要》,探索出了一条以质量破解资源型城市转型发展难题的新路子。 实现资源型城市经济转型,关键在于产业转型。近年来,黄石通过建立一项政府奖、一本白皮书、一群质量人、一批黄石造、一个大平台的“五个一”质量工作机制,大力实施卓越绩效管理“131工程”,狠抓生态环境治理和环境保护两项重点工作,有效促进了全市产业向高新化、集约化、低碳化“三化并举”的方向转型。据了解,黄石市先后实施了200多个重大产业转型项目,加快转变经济发展方式,努力提升经济发展质量。通过改造提升、拉长链条、集聚发展,推动有色金属、黑色金属两大传统支柱产业分别突破500亿元和400亿元,实现发展壮大和“脱胎换骨”;大力发展战略性新兴产业和高新技术产业,促进产业向高端、终端延伸,培育了电子信息、新能源、机械制造等8个百亿元新兴产业;加快建设黄金山低碳工业园区,促进高碳产业低碳化、低碳产业规模化和低碳产品普及化。产业的转型发展,使黄石逐步摆脱资源依赖和“恋矿情结”,产业从“地下”转到“地上”,从“一业独大”转到“多业并举”,核心竞争力明显增强,4家企业入选全国500强,黄石东贝进入全球同行业前三强,劲牌位居全国同行业第一。同时,名牌产品产值占全市规模以上工业总产值的比重达到68%,名牌产值比重居湖北省首位。产业是经济发展的基石,也是生态文明建设的中心环节。2010年底,大冶有色公司引进世界规模最大的铜冶炼澳斯麦特炉投产,成为湖北省“十一五”节能减排标志性项目,年减排二氧化硫1万吨,较原来的冶炼方式节能一半以上。

  • 南京大学解决蛋白质药物生产中“沉淀物”难题

    生物药物有望价廉物美南京大学解决蛋白质药物生产中“沉淀物”难题2013年01月28日 来源: 中国科技网 中国科技网讯(记者张晔 通讯员张文江)在1月18日揭晓的2012年度国家科技奖获奖项目中,南京大学生命科学学院教授华子春课题组以《微生物基因工程可溶性表达及产物后加工新技术》荣获2012年度国家技术发明二等奖。这一成果较好解决了用细菌生产蛋白质药物时的包涵体难题,从而让生物药物的生产能够价廉物美。 华子春教授告诉记者,药物一般分三种:生物药物、化学药物和天然或传统药物。化学药物主要是靠人工合成,天然或传统药物靠自然生长和提取,而生物药物主要利用生物细胞、采用基因工程技术生产。出现于上世纪70年代的基因工程技术就是用别的生物的细胞生产人的蛋白质药物,但蛋白质药物最大的特点就是严格依赖于空间结构,例如,一般应在冰箱储存的胰岛素如果被长时间在室温放置后,尽管其组成无改变,但是分子空间结构(即折叠状态)会发生改变,从而直接导致胰岛素失去活性、使药物失效。 用细菌生产蛋白质药物是生物技术对人类的一大贡献。但是长期以来,在细菌生产蛋白质药物的过程中常常会产生“沉淀物”,这在学术上被称作“包涵体”。包涵体的产生,严重影响了蛋白质药物的活性。面对这一世界性难题,国内外同行一般采用两种方法:一种是采用将包涵体复性的技术路线,即在生产过程中让没有活性的蛋白质恢复活性,这种方法使得生产时间增加、工艺复杂、同时增加生产成本;另一种是选用高等生物细胞进行生产的替代 办法,绕开包涵体的难题,这样做的结果是导致药物的生产时间和生产成本大幅增加。 华子春课题组历时19年,较好解决了细菌生产蛋白质药物时易形成“包涵体”难题,利用这一技术方法可以显著减少包涵体的产生,使得原先在细菌里不能溶解的蛋白质变成可溶解的蛋白质药物。这一方法不仅工艺简便,而且让蛋白质药物成本大幅下降。 在研究中,华子春课题组从理论着手,首先深入研究蛋白质在细菌中合成时折叠过程及规律。在此基础上,华子春课题组通过在多个环节、利用多种手段调控蛋白质折叠,有效解决了包涵体难题。在研究过程中,华子春课题组把握了两个关键环节:一是在生产环节,既要让药物产量高,又不形成包涵体,同时还兼顾后续的分离纯化工艺;二是在制备环节,优化了纯化工艺,研制出成本低、效率高的纯化工具。 立足基础研究、注重实际应用,这是华子春课题组一贯坚持的研究理念。正是因为如此,他们的成果广受企业欢迎。例如,从2006年开始,常州千红药业通过与华子春团队合作,实现了两个创新药物的顺利转化,因此先后获得了3项国家新药创制重大专项,“常州千红国际生物医药创新药物孵化基地” 获得国家科技部立项,该企业已从传统生化制药企业成功转型为现代生物制药企业,并于2011年上市。 《科技日报》(2013-01-28 七版)

  • 高频使用中液氮罐的耐久性测试难题

    液氮罐的耐久性测试是确保其长期稳定运行的关键步骤之一。在实际应用中,液氮罐常常需要在极端条件下进行长时间的液氮存储,如何确保其在这些条件下依然能够稳定工作,是一个需要解决的重要问题。解决方案为了解决液氮罐在耐久性测试中的挑战,首先需要详细分析其主要受到影响的因素。液氮罐的主要组成部分包括外壳、绝缘层、真空系统和液氮储存容器。这些部件在长时间使用过程中,会面临温度变化、机械应力、化学腐蚀等多种环境影响,因此耐久性测试至关重要。关键测试参数在耐久性测试过程中,关键的测试参数包括但不限于:温度变化范围、真空度变化情况、外部机械冲击、材料疲劳性能等。这些参数需要通过严格的测试标准来进行评估,以确保液氮罐在各种极端条件下都能够安全可靠地工作。实验方法与数据分析针对液氮罐的耐久性测试,通常采用多种实验方法来模拟不同的使用场景。例如,通过在实验室控制的条件下进行温度循环测试,评估液氮罐在不同温度下的稳定性能;利用压力传感器监测其真空度变化情况;利用冲击试验台模拟外部机械冲击,评估其结构强度等。通过这些实验数据的收集和分析,可以全面评估液氮罐在实际应用中的耐久性能。应对策略为了有效解决[url=http://www.cnpetjy.com/]液氮罐[/url]在耐久性测试中的难题,需要综合运用材料工程、结构设计、物理化学等多学科知识。例如,优化液氮罐的材料选择和结构设计,提升其抗腐蚀能力和耐用性;改进真空系统设计,提高其密封性和稳定性;采用先进的数据采集与分析技术,实时监测液氮罐的工作状态,及时发现并解决潜在问题。通过以上对液氮罐耐久性测试难题的深入分析和解决方案的探讨,可以有效提升液氮罐在各种极端使用条件下的稳定性和可靠性,保障其在科研、医疗等领域的持续应用。液氮罐作为关键设备,其耐久性测试不仅是技术发展的必然需求,也是保障人类进步和健康的重要保障之一。

  • 化企面临五大采购管理难题

    经济不景气、需求低迷,对于正处在行业恢复期的中国化工企业,要加强成本管控,向成本要效益,当前面临了几大采购管理的难题。难题一:供需信息不对称,增大了寻源成本 化工企业在工作中面临的供应信息缺乏或者滞后,主要表现在,(一)对供应商的经营状况、新技术新产能、库存数据的信息了解不对称;(二)缺乏供应商对不同客户供应价格的了解不对称;(三)缺乏对更多新的、优质供应的信息了解不对称。信息的不对称,会直接导致采购寻源成本的增加,采购谈判溢价能力的局限,让企业无法做出更优的采购决策、销售决策、经营决策。 比如,精细化工制造型企业的采购物资,是以中游产品,如合成橡胶、合成树脂、合成纤维为主要原材料。与基本化工产品不同,精细化工产品的差异性较大,供应市场相比基本化工品的供应市场要更加活跃;其二,精细化工的生产流程特点也与基本化工的流程特点有所不同,精细化工企业的需求更为灵活,有间歇式或批量生产的特点。 如果能与上游供应商共享需求信息及对市场的判断,那么对于精细化工企业降低库存,减少供应风险有很大帮助。其三,作为用于终端消费市场的精细化工产品,一般对包装有更多的要求,包装可能是产品成本构成中的重要部分,通过改善包装的采购成本来提高企业的盈利水平越来越受到重视,因此需要更大范围的寻找更合适的供应商。 已经有越来越多的现代化工企业,采用信息化的技术,如翔鹭化工、紫光化工等用一采通Go8电子采购管理系统,帮助企业采购人主动获取更多优质供应商,并通过网上注册、审批、绩效考评的方式在线管理千万数量的供应商,提高了企业采购寻源的能力,变被动寻源为主动寻源,节约了寻源的时间成本、管理成本。

  • 【转帖】科学家提出21世纪的四大化学难题

    到了21世纪,数学界、物理学界和生物学界都相继提出了各自领域的重大难题或奋斗目标。但在化学界,一直没有人明确提出哪些是化学要解决的世纪难题。      近年来,在世界范围内出现了淡化化学的思潮。那么化学界果真提不出重大难题吗?有人对这一问题,提出21世纪的四大化学难题供大家一起探讨。      如何建立精确有效而又普遍适用的化学反应的含时多体量子理论和统计理论?      化学是研究化学变化的科学,所以化学反应理论和定律是化学的第一根本规律。应该说,目前的一些理论方法对描述复杂化学体系还有困难。      因此,建立严格彻底的微观化学反应理论,既要从初始原理出发,又要巧妙地采取近似方法,使之能解决实际问题,包括决定某两个或几个分子之间能否发生化学反应?能否生成预期的分子?需要什么催化剂才能在温和条件下进行反应?如何在理论指导下控制化学反应?如何计算化学反应的速率?如何确定化学反应的途径等,是21世纪化学应该解决的第一个难题。      对于这一世纪难题,应予首先研究的课题有:(1)充分了解若干个重要的典型的化学反应的机理,以便设计最好的催化剂,实现在最温和的条件进行反应,控制反应的方向和手性,发现新的反应类型,新的反应试剂。(2)在搞清楚光合作用和生物固氮机理的基础上,设计催化剂和反应途径,以便打断CO2, N2等稳定分子中的惰性化学键。(3)研究其它各种酶催化反应的机理。酶对化学反应的加速可达100亿倍,专一性达100%。如何模拟天然酶,制造人工催化剂,是化学家面临的重大难题。(4)充分了解分子的电子、振动、转动能级,用特定频率的光脉冲来打断选定的化学键——选键化学的理论和实验技术。      如何确立结构和性能的定量关系?      这里“结构”和“性能”是广义的,前者包含构型、构象、手性、粒度、形状和形貌等,后者包含物理、化学和功能性质以及生物和生理活性等。这是21世纪化学的第二个重大理论难题。      要优先研究的课题有:(1)分子和分子间的非共价键的相互作用的本质和规律。(2)超分子结构的类型,生成和调控的规律。(3)给体-受体作用原理。(4)进一步完善原子价和化学键理论,特别是无机化学中的共价问题。(5)生物大分子的一级结构如何决定高级结构?高级结构又如何决定生物和生理活性?(6)分子自由基的稳定性和结构的关系。(7)掺杂晶体的结构和性能的关系。(8)各种维数的空腔结构和复杂分子体系的构筑原理和规律。(9)如何设计合成具有人们期望的某种性能的材料?(10)如何使宏观材料达到微观化学键的强度?例如“金属胡须”的抗拉强度比通常的金属丝大一个量级,但还远未达到金属-金属键的强度,所以增加金属材料强度的潜力是很大的。以上各方面是化学的第二根本问题,其迫切性可能比第一问题更大,因为它是解决分子设计和实用问题的关键。      如何揭示生命现象的化学机理?      充分认识和彻底了解人类和生物的生命运动的化学机理,无疑是21世纪化学亟待解决的重大难题之一。      例如:(1)研究配体小分子和受体生物大分子相互作用的机理,这是药物设计的基础。(2)化学遗传学为哈佛大学化学教授Schreiber所创建。他的小组合成某些小分子,使之与蛋白质结合,并改变蛋白质的功能,例如使某些蛋白酶的功能关闭。这些方法使得研究者们不通过改变产生某一蛋白质的基因密码就可以研究它们的功能,为开创化学蛋白质组学,化学基因组学(与生物学家以改变基因密码来研究的方法不同)奠定基础。(3)搞清楚光合作用、生物固氮作用,以及牛、羊等食草动物胃内酶分子如何把植物纤维分解为小分子的反应机理,为充分利用自然界丰富的植物纤维资源打下基础。(4)人类的大脑是用“泛分子”组装成的最精巧的计算机。如何彻底了解大脑的结构和功能将是21世纪的脑科学、生物学、化学、物理学、信息和认知科学等交叉学科共同来解决的难题。(5)了解活体内信息分子的运动规律和生理调控的化学机理。(6)了解从化学进化到手性和生命起源的飞跃过程。(7)如何实现从生物分子(biomolecules)到分子生命(molecular life)的飞跃?如何制造活的分子(Make life),跨越从化学进化到生物进化的鸿沟。(8)研究复杂、开放、非平衡的生命系统的热力学,耗散和混沌状态,分形现象等非线形科学问题。      如何揭示纳米尺度的基本规律      纳米分子和材料的结构与性能关系的基本规律是21世纪的化学和物理需要解决的重大难题之一。      现在中美日等国都把纳米科学技术定为优先发展的国家目标。钱学森先生说,继信息科学之后,纳米科学技术可能引起新一轮的产业革命。在复杂性科学和物质多样性研究中,尺度效应至关重要。尺度的不同,常常引起主要相互作用力的不同,导致物质性能及其运动规律和原理的质的区别。      纳米尺度体系的热力学性质,包括相变和“集体现象”如铁磁性,铁电性,超导性和熔点等与粒子尺度有重要的关系。当尺度在十分之几到10纳米的量级,正处于量子尺度和经典尺度的模糊边界中,此时热运动的涨落和布朗运动将起重要的作用。例如金的熔点为1063℃,纳米金(5-10nm)的融化温度却降至330℃。银的熔点为960.3℃,而纳米银(5-10nm)为100℃。      四大难题破解后的美好前景      经过50-100年的努力,如果解决了我这里提出的化学四大难题,不难设想我们美好的远景:      (1)在解决第一和第三难题,充分了解光合作用、固氮作用机理和催化理论的基础上,我们可以期望实现农业的工业化,在工厂中生产粮食和蛋白质,大大缩减宝贵的耕地面积,使地球能养活人口的数目成倍增加。      (2)在解决第二和第四难题的基础上,我们可以期望得到比现在性能最好的合金钢材强度大十倍,但重量轻几倍的合成材料,使城市建筑和桥梁建设的面貌完全更新。      (3)在充分了解结构与性能关系的基础上,我们能合成出高效、稳定、廉价的太阳能光电转化材料,组装成器件。太阳投射到地球上的能量,是当前全世界能耗的一万倍。如果光电转化效率为10%,我们只要利用0.1%的太阳能,就能满足当前全世界能源的需要。      (4)未来的化工企业将是绿色的,零排放的,原子经济的,物质在内部循环的企业。      (5)在合成了廉价的可再生的储氢材料和能转换材料的基础上,街上行走的汽车将全部是零排放的电动汽车。我们穿的将是空调衣服。   (6)海水淡化将成为重要工业,从而解决人类生存最严重的挑战----淡水资源紧缺问题。

  • 【讨论】三聚氰胺问题奶粉的处置难题

    [b]在经历了焚烧、填埋、水解等销毁失败实验后,部分三聚氰胺问题奶粉因没有妥善销毁又开始回流市场。3月9日,卫生部部长陈竺表示,极个别地方的问题奶粉没有被查获封存,问题奶粉没有全部销毁也存在一些技术原因。三聚氰胺问题奶粉的处理,再次成为各大奶企及当地政府极为头痛的难题。[/b]“三聚氰胺问题奶粉不仅可以进行无害化处理,还可以成为再生利用资源,化害为利、变废为宝。”日前,三达膜科技(厦门)有限公司(下称“三达公司”)的此番宣布,如一石入水。据该公司董事长蓝伟光介绍,早在2008年11月,经过与国内某知名乳品企业3个月的实验与合作 ,三达公司已经实现了应用纳米膜技术将问题奶粉中的三聚氰胺浓度降低到1PPM(1毫克/公斤奶粉)以下。但随着三聚氰胺问题奶粉重现江湖,三达公司与该乳品企业的合作也被暂时搁置。

  • 网络讲堂:8月21日 便携气质全面解决现场检测的三大难题

    http://img3.17img.cn/bbs/upfile/images/20100518/201005181701392921.gif便携气质全面解决现场检测的三大难题讲座时间:2014年08月21日 14:00 主讲人:吴旭梅分析化学硕士,聚光科技便携气质技术支持工程师,从事气质应用工作三年,具备丰富的现场检测经验。http://img3.17img.cn/bbs/upfile/images/20100518/201005181701392921.gif【简介】目前,环境应急、职业卫生、公安刑侦、军队防化等多个领域对现场检测都有着迫切的需求。现场检测遇到三大难题:现场条件恶劣,如何走进最后一公里,将仪器带到现场去?谁都希望真相能跑赢民怨和谣言,增强政府的公信力,如何能够又快又准确地测出污染物质?已检出污染物质,但是不知从何而来,污染源排查是难题,目标物复杂多样,怎么办?聚光科技便携式气质联用仪将全面解决三大难题,为现场检测人员带来前所未有的轻松体验。-------------------------------------------------------------------------------1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可报名参加。2、报名并参会用户有机会获得100元手机充值卡一张哦~3、报名截止时间:2014年08月21日 13:304、报名参会:http://simg.instrument.com.cn/meeting/images/20100414/baoming.jpg

  • 一站式解答所有质量难题,提供最佳测量测试方案

    一站式解答所有质量难题,提供最佳测量测试方案!Control China是所有希望提高产品质量的企业必须参观的展会。Control China移到上海新国际博览中心,在2012年8月15-17日举办。本届展会现场活动以及新亮点:- 由众多德国企业组成的德国展团将在第三届Control China亮相(新)- 中德质量论坛 China-Germany Quality Forum(新)由库道斯软件Q-Das和中国质量协会联合组织协办- 行业沙龙Industry Salon(新)一个全新模式的会议形式,让测量测试行业专家齐聚一堂。- 测量测试行业高峰会议Seminar(免费、纯技术)8月15日-17日本届的高峰会议将免费对所有观众开放。主办单位邀请的演讲者将向观众呈现最新的技术和一些基本的知识。对所有参会人员来说都提供了一个很好的免费的培训机会。德国展团在8月15日有专场演讲。- 技术革新会议Forum(免费)8月15日-17日展商关于其最新产品和技术的一个培训。海克斯康Hexagon将在16日上午有半天专场。- 现场演示区Workshop(免费)8月15日-17日现场演示区分为:测量、有损检测、无损检测及材料分析针对人群:三坐标操作人员及其他操作人员展商在此区域将有样机展示,并且有一个工程师,观众可以在工程师指导下直接操作这些样机,得到实际操作的经验及培训。- 测量测试行业厂商和汽车行业用户座谈会(免费)8月15日(每家公司限定1人)[/size

  • 光学氧与iSense的完美组合助你解决溶氧测量难题

    光学氧与iSense的完美组合助你解决溶氧测量难题

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015081410551622_01_271_3.jpeg现如今,生化制药行业的溶氧检测主流技术是极谱氧测量方法。其特点是技术及其成熟,应用广泛,温度测量范围广,耐在线灭菌和耐高压锅灭菌,符合FDA药典要求。然而,对新的解决方案的渴求也变得越来越紧迫。制药用户需要提高操作安全性,进一步提高工作效率,更好的提高稳定性和批次生产的一致性,并且减少不必要的维护工作量。所以光学氧作为新一代溶氧检测技术已经越来越多的被制药发酵客户所接受!而梅特勒作为制药行业的领导品牌,其推出的isense软件和光学氧电极的完美组合能成功帮助制药企业解决溶氧测量中遇到的各种难题。从了解维护需求到控制维护需求再到减少维护需求的转变需要药企维护人员都会遇到类似的问题,无法准确判断电极是否能适用在下一罐批的生产,由于发酵损失一罐物料造成的成本浪费就相当惊人,所以为求万无一失,通常会采用提前报废,或者过量维护电极的方法来保证电极的实用和有效性。更有甚者,在某些重要的应用点上安装两支溶氧测量电极,这些方法的最终目的就是为了保证溶氧测量的绝对稳定和准确性。这样做必然会增加人力成本以及资源成本的投入,而如何控制维护需求也是摆在仪表设备使用人员面前的一道难题。而梅特勒-托利多专门为此开发了适用的解决方案,就是使用6860i光学氧电极与iSense 2.1专用维护校准辅助软件。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015081410564969_01_271_3.png光学氧电极使用人员可以通过将光学氧电极连接到iSense 2.1软件上来查看电极当前的各项性能指标。最重要的包括DLI,ACT,TTM这三项数据。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015081410573744_01_271_3.pngDLI即动态剩余寿命显示,能告诉我们此光学氧电极还能再使用多少天数,这一动态寿命指示会随着工艺情况变化而相应变化,并结合梅特勒-托利多在发酵行业多年的使用经验,能确保给客户提供准确的电极剩余使用时间的信息。帮助客户更好的管理备件,制定使用计划。ACT是自动校准时间计时器。客户输入固定的校准间隔后,传感器会根据电极的具体使用情况,来调节下次校准时间。客户只需根据系统提示的校准时间来进行校准即可达到满意的效果。免去了不必要的重复劳动,节省了近80%过量重复劳动。TTM是下次维护时间提醒。该功能可以根据客户需要,根据电极实际使用情况来动态的提醒客户,还有多久需要做电极的维护保养了。真正的做到了从按次维护到按需维护的转变。除了以上提到的关键功能外,iSense 2.1软件还可以提供离线校准和自适应稳定控制的功能。对于荧光氧检测技术而言,由于荧光物质的损耗而造成的偏差不可避免。梅特勒光学氧6860i电极能在离线校准时,自动记录和补偿这一固定的偏差量。并将其记录入系统。经测试,自适应稳定控制这一功能可以减少50%-100%的过程工艺中的读数漂移现象。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508141058_560613_271_3.png有了这样完美的组合,一定能帮助您解决溶氧检测及维护上遇到的各种难题。更多详细信息请点击:http://cn.mt.com/cn/zh/home/campaigns/product-organizations/pro/2015_ODO/CN_LP_EDM_InPro6860i.html 另外,梅特勒最近还推出了光学氧夏季促销活动,关注微信,填写反馈,就能轻松赢取丰厚奖品。http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09503.gif

  • 【转帖】浙江温州市计量院成功解决污水流量计在线检测难题

    最近,浙江温州市计量院根据当地企业的需要,成功解决了污水处理流量计在线检测检定这一技术难题。其中仅温州中环正源水务有限公司一家检测项目,就为该企业挽回因计量不准造成的损失近70万元。   据了解,污水处理企业的污水流量计一直以来作为企业与政府部门的结算用表,但因其口径大(直径约1.4米)、埋得深(深度约4米),无法将设备拆卸检测。长期以来,由于没有科学的检验工具及技术,对污水流量计的检测,一般只能采用目测,温州市不少污水处理厂从投产以来,从未对污水流量计进行过检定,企业对污水流量计量是否准确也一直没底。温州中环正源水务有限公司是温州市目前建成投入使用的最大污水处理厂,担负着鹿城区大部分生活污水和市经济技术开发区部分工业污水的处理任务,年处理污水7000万吨以上,但该厂常年深受污水流量计误差的困扰。   “以前如果企业要进行污水检测,就邀请杭州或外省的技术人员到厂检测,同时还需污水流量计生产厂家从上海派专人到现场配合调试,既不方便,费用又大。”温州中环正源水务有限公司的总经理林明慧说起污水企业的计量器检定就满腹苦水。2008年,温州市质监局在调研中了解到温州污水处理企业对在线计量检测技术的需求后,马上指示温州市计量院开展污水计量器在线检测检定项目的筹建工作。他们一方面与中国计量科学研究院流量室取得联系,加大投入购买设备,并邀请有关技术专家专业指导培训检测人员,另一方面组织技术骨干多次到企业调查研究,进行大量的试验验证,设计出污水流量计检测可行性方案。   为了更有效地保证环保设施稳定运行,检定检测人员亲自深入到4米深的地窖,在温州中环正源水务有限公司进行污水处理正常运作的情况下,对流量计实施全过程的在线监控。经检测,该公司的污水流量计负偏差5%,检测人员马上将该数据报给现场的流量计厂家,由厂家当场调试后,再进行测量。按该企业每年7000多万吨的处理量计算,以前每年实际少算处理量350万吨,以每吨污水处理费多收入0.16元计算,公司因为计量偏差每年损失近70万元。  温州市计量院有关负责人说:“该技术难题的突破,不仅解决了污水流量计在正常使用状态下的检测,还解决了不可拆卸式计量器的检测难题,以后这些计量器可以随时进行号脉了。”据了解,温州市计量院已经着手准备温州地区另外10家污水处理厂的在线检测服务。本文转自:http://www.greencc.net

  • 高效液相难题????

    刚刚来到这里,大家好,我有一难题想请教大家,就是在用高效液相做安宫牛黄丸胆红素的含量时,对照品峰面积一直不稳定,试了好多次了,还是如此,怎么回事啊,也避光了啊?????????????????????

  • 大连理工大学博士生破解“地沟油”检测难题

    大连理工大学博士生破解“地沟油”检测难题通讯员张平媛 朱涵天 记者刘万生 9月28日,挥动手中的锅铲,反复“煎、炸、炒”,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“厨师”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。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“激光诱导击穿光谱(LIBS)”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“指纹”,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。在实验的研究的过程中他们遇到了诸多挑战,没有设备,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,尝试了各种方法,克服重重困难,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“Chinese scientists use laser-induced breakdown spectroscopy to identify toxic cooking gutter oil”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。

  • 常见数码显微镜难题解决办法与案例分享

    [align=center][size=18px][b]常见数码显微镜难题解决办法与案例分享[/b][/size][/align][align=center][size=14px]会议时间[/size][size=14px]:[/size][size=14px]2020年[/size][size=14px]5[/size][size=14px]月[/size][size=14px]2[/size][size=14px]7[/size][size=14px]日1[/size][size=14px]0[/size][size=14px]:00[/size][/align][size=16px][b]内容[/b][/size][size=16px][b]介绍:[/b][/size]全球20,000多家客户的选择。之所以有如此大的影响力,是因为它可以实现将四种常规显微镜的功能集于一体。如果您也有显微镜的使用问题,看完这个讲座,将给您带来很大的帮助。[size=16px][b]讲师[/b][/size][size=16px][b]介绍:[/b][/size] [size=14px][b]夏天齐[/b][/size][size=14px][b]Draven:[/b][/size][size=14px]基恩士公司[/size][size=14px]显微/3D测量系统部门,显微镜技术负责人,负责数码显微镜的技术支持工作[/size][size=14px]。[/size]报名地址:[url]https://www.instrument.com.cn/webinar/meeting_13711.html[/url]

  • [理论] 21世纪的四大化学难题 !

    [color=blue][b]科学家提出21世纪的四大化学难题[/b][/color] 来源:科学时报   到了21世纪,数学界、物理学界和生物学界都相继提出了各自领域的重大难题或奋斗目标。但在化学界,一直没有人明确提出哪些是化学要解决的世纪难题。  近年来,在世界范围内出现了淡化化学的思潮。那么化学界果真提不出重大难题吗?有人对这一问题,提出21世纪的四大化学难题供大家一起探讨。  如何建立精确有效而又普遍适用的化学反应的含时多体量子理论和统计理论?  化学是研究化学变化的科学,所以化学反应理论和定律是化学的第一根本规律。应该说,目前的一些理论方法对描述复杂化学体系还有困难。  因此,建立严格彻底的微观化学反应理论,既要从初始原理出发,又要巧妙地采取近似方法,使之能解决实际问题,包括决定某两个或几个分子之间能否发生化学反应?能否生成预期的分子?需要什么催化剂才能在温和条件下进行反应?如何在理论指导下控制化学反应?如何计算化学反应的速率?如何确定化学反应的途径等,是21世纪化学应该解决的第一个难题。

  • 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“煎、炸、炒”,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“厨师”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。http://upload.dlut.edu.cn/2014/0919/1411092179571.jpg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“激光诱导击穿光谱(LIBS)”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“指纹”,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。http://upload.dlut.edu.cn/2014/0919/1411092179648.jpg美国科学促进会报道截图http://upload.dlut.edu.cn/2014/0919/1411092181617.jpg《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“Chinese scientists use laser-induced breakdown spectroscopy to identify toxic cooking 'gutter oil'”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。

  • 分光法测二硫化碳难题

    各位大神,GBT16480测二硫化碳方法验证遇到难题,有没有大神测出过曲线,为啥我的曲线点随着浓度越高,吸光值越低?请问有什么编制说明可以参考一下?

  • 【原创】法律解决难题的力量有多大?

    “ 把道德的难题交给法律去解决,这似乎是最后一招了。” 《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(三)被高挂在中国法院网上征求各方意见,截止日期为12月15日。——2010年11月19日大洋网-广州日报 每天都有新闻发生,网络更需要新闻的刺激,于是每天也有很多网民解读、评论一条条新闻。新闻给不了我们太多“新闻背景”,解读成为家常便饭,接着就是五花八门地争论,热热闹闹的网络就这样形成了。 比如这条——关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释(三)节选: 第二条 有配偶者与他人同居,为解除同居关系约定了财产性补偿,一方要求支付该补偿或支付补偿后反悔主张返还的,人民法院不予支持;但合法婚姻当事人以侵犯夫妻共同财产权为由起诉主张返还的,人民法院应当受理并根据具体情况作出处理。 这项规定被网友们称为“棒打小三”。“现在的司法解释这样规定,一方面,是为了让“小三”们吸取教训,另一方面,也是维护我国《婚姻法》一夫一妻制的原则导向。” 有人愤怒“小三”对原始家庭的破坏,也有人同情“小三”提供了变相性服务、消耗了美好青春却得不到财产。把道德的难题交给法律去解决,这似乎是最后一招了。可是生硬冷漠的条文就真地能解决难题吗?正如尽管法律并不支持在赌博中产生的债权人找债务人讨债的诉求,当然债权人也根本没想着依靠法律来解决,于是私设公堂、动用私刑的解决方式成为常态。即使是法院判定的财产分割或补偿,执行难也是大难题,寻求法律的解决之道也是需要成本的,很多人的精力和财力都耗不起,最终是不了了之、大吵大闹,甚至是以或伤或死的恶性暴力来了结。 不要忘记,生活中总有文强、李刚的儿子等同类存在,法律的警惩是滞后性的,即时他们只是一时嚣张,却也能断送不幸个体的幸福、财物乃至生命!

  • 母牛繁殖问题多?5大技巧解决母牛繁育难题

    母牛繁殖一直是困扰牛场的一大难题,由于影响母牛繁育能力的因素很多,牛场工作人员应该从加强管理、提供均衡营养、适时配种、做好保胎工作、提高繁殖技术的应用水平等提高母牛的繁殖力。那么应该从几大方面下手改善母牛繁育难题呢?[align=center][img]https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190314/265f208072ae44d68b424c0865f1d7b6.jpeg[/img][/align]一:选育工作要做好抓好基础母牛群的选育工作,是提高繁殖力的重要因素。选牛时要看祖先的繁殖成绩,选祖父辈繁殖性能好的后代留种,繁殖力低,有遗传缺陷,缺乏品种特性的母牛坚决淘汰。老弱病残等无繁殖能力和低,繁殖能力的母牛也坚决淘汰,要选出品种特性强,有优良遗传性状,性成熟适中,发情明显,排卵正常,受胎率高的留作基础母牛。二:饲养管理要加强营养对母牛十分重要,蛋白质营养不足可导致母牛性器官发育和机能受阻,母牛不发情,性周期失,常,卵子质量差,受胎率低,受孕后胎儿发育不良,以至产生弱胎,死胎或畸形胎,还有些元素在养牛生产中容易缺乏,比如磷,在干旱年头,植物吸收磷的量大幅减少,导致牛体内缺磷,缺磷可导致不发情或屡配不孕,甚至永久不孕,或产畸形胎、死胎。同时要根据当地气候条件,选好场址,建好牛舍,牛舍要夏能防暑,冬能御寒,采光通气性能良好。因为气候对牛繁殖影响极大,高温多雨季节虽然发情率高,可受胎率低,在7~8月份情期受胎率有时只达到30%左右,而春秋可达到85%,高温能引起胚胎早期死亡。三:提高母牛发情鉴定能力适时配种,母牛发情鉴定是一项重要技术环节,通过发情鉴定,可判断母牛发情阶段,预示排卵时间,以确定适时配种,从而达到提高受胎率的目的,还可判断动物发情是否正常,以便及时发现并解决问题。 [align=center][img]https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190314/563bbfe4e6b54a4fa420db573a65dbaa.jpeg[/img][/align]四:提高配种技术水平传统输精都是直肠把控子宫颈,不仅操作困难,需要专业技术,而且直肠把控不卫生,更容易造成母牛精神紧张和不适。倍特双科技经过多年研发并在实际生产中汲取经验,联合院校专家及有丰富经验的兽医,研发出的最新型输精产品-牛可视输精枪,通过对摄像头、显示屏、握柄以及产品其他必带设施的整合和革新,使之成为一个既可视又便捷的输精产品。可以达到比常规输精还要高的准确度。五:做好怀孕母牛的检查工作防止母牛空怀,早期妊娠诊断指配种后20~30天进行妊娠检查,它对减少空怀,做好保胎,提高繁殖率具有重要意义。

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