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研制与检测相关的论坛

  • 新年散分!你所知道的研制环境监测/检测仪器的专家?

    首先祝各位版主、专家、坛友新的一年事事如意,天天开心! 现面向全体版友征集研制环境监测/检测的专家!欢迎大家提供信息!如果提供信息属实,将有积分奖励!来想把悬赏金额弄得大点,但是限制最高200,郁闷!首先要明确3个概念:1、这个专家是研制仪器的,比如自己研制过或者正在研制仪器,即会自己动手搭建仪器的;2、这个专家研制的仪器可以应用到环境监测或检测领域,比如监测水、监测气、监测噪声啊!3、这个专家不是仪器厂商的研发人员;回复格式如下:专家名称:王子健单位:中科院生态环境监测中心所研制的仪器:水质生物毒性在线监测仪

  • 新年散分!你所知道的研制环境在线监测仪器的专家?

    [size=24px] 首先祝各位版主、专家、坛友新的一年事事如意,天天开心![/size][size=24px] 现面向全体版友征集[color=#ff0000]研制环境监测/检测的专家[/color]![/size][b][size=24px]欢迎大家提供信息!如果提供信息属实,将有积分奖励![/size][size=24px]来想把悬赏金额弄得大点,但是限制最高200,郁闷![/size][/b][b][size=24px]首先要明确3个概念:[/size][/b][size=24px]1、这个专家是研制仪器的,比如自己研制过或者正在研制仪器,即会自己动手搭建仪器的;[/size][size=24px]2、这个专家研制的仪器可以应用到环境监测或检测领域,比如监测水、监测气、监测噪声啊![/size][size=24px]3、这个专家不是仪器厂商的研发人员;[/size][b][size=24px][color=#ff0000]回复格式如下:[/color][/size][/b][size=24px][color=#ff0000]专家名称:王子健[/color][/size][size=24px][color=#ff0000]单位:中科院生态环境监测中心[/color][/size][size=24px][color=#ff0000]所研制的仪器:水质生物毒性在线监测仪[/color][/size]

  • 【分享】中国首台自动光学检测设备研制成功

    河北省廊坊市科技局26日称,中国电子科技集团第45所(燕郊)与加拿大共同合作的“自动光学检测(AOI)设备技术”研制成功,各项技术指标均达到国外同类设备水平。这标志着我国打破了国外在自动光学检测设备领域的垄断与技术封锁,使自动光学检测设备进口产品降价30%。  据廊坊市科技局工作人员介绍,全球电子装备在结构上强调实现小型化、微型化、模块化,以满足高性能、高可靠、大容量、小薄轻的要求。而我国传统的人工目测(MVI)和针床在线测试(ICT)检测因“接触受限”(电气接触受限和视觉接触受限)所制,已不能完全适应当今制造技术的发展。目前,我国自动光学检测系统(AOI)设备还主要依赖进口,一直被以色列、美国、日本等国家所垄断。因此,自动光学检测系统(AOI)已经成为IC制造业的必然需求。

  • YS型四传感器油水界面检测仪研制成功

    近日,由中国石油集团钻井工程技术研究院研制的YS型四传感器油水界面检测仪成功问世。该检测仪是YS型单传感器油水界面检测仪的升级版本,能够以多传感器方式更好的为高温高压盐穴储气库建造服务。 据悉,YS型四传感器油水界面检测仪的成功研制,是我国在油水界面检测技术领域的一项大突破,打破了国外技术垄断,也开启了我国以多传感器检测技术方式进行盐穴储气库造腔过程中油水界面的连续测量的新篇章。能够我国能源储备和调峰等工作的开展节约成本,并提供有力保障。 该检测仪原理是电流源理论,再加上专用微型连接件,不仅能够使用井下严苛的高温高压环境,而且能够实现可靠的连接和测量,在高温高压盐穴储气库的建造中有着重要意义。

  • 智能浑浊度检测装置的研制

    【作者】: 【题名】: 智能浑浊度检测装置的研制【期刊】:【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YBJS803.007.htm

  • 国内首个地沟油手提检测仪研制成功

    国内首个地沟油手提检测仪研制成功

    ■运用了拉曼光谱原理、纳米技术  ■大小相当于15寸笔记本电脑包,重10公斤  ■可随时随地进行检测,十分钟内可知检测结果  http://www.chinajl.com.cn/UPLOAD/CONTENT//CONTENT2011072016013010.JPG 检测地沟油的实验室不仅可以“提”着走,而且还攻克了以往食用油质量检测时间长的难题,十分钟内即可知道检测结果。7月13日,欧普图斯(苏州)光学纳米科技有限责任公司宣布,该公司已完成国内首个“地沟油检测手提实验室”的实验室研发工作,并将在近期内实现产业化生产。这标志着国内首个地沟油检测手提实验室在苏研制成功。  地沟油对人体的危害广为人知,但记者了解到,对地沟油快速检测存在一定技术难题,比如,检测均需借助实验室进行,而且一般需要2到3天才能知道检测结果,这已成为有关部门监管地沟油流入餐桌的一大难题。该公司成功研制“地沟油检测手提实验室”,在全国率先攻克了食用油快捷检测的技术难题。

  • 【资料】稳定同位素^13C防伪墨水的研制及检测

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=155674]稳定同位素^13C防伪墨水的研制及检测  [/url]--------------------------------------------------------将稳定同位素^13C作为一种新型示踪剂加入到打印机墨水中,采用质谱检测方法寻求其最佳浓度。采用含有不同浓度^13C的打印机墨水,用双路进样的质谱方法检测。得到该墨水同位素浓度在大于(1:230)0.4%以上具有稳定的同位素丰度。用稳定同位素^13C作为示踪剂可以开发出大量防伪产品运用到公共安全领域。

  • 【转帖】中国计量院研制的多项食品安全检测方法被运用到全国产品质量和食品安全专项整治中

    为期4个月的全国产品质量和食品安全专项整治已于8月25日全面启动,农产品、加工食品等8个领域被列为整治重点。由中国计量科学研究院研制成功的多项食品安全检测用标准物质和高准确度检测方法已被全面运用到专项整治中,为食品检测提供了重要的技术保障和检测依据。 计量承担着为食品检测提供科学标准的重要责任,中国计量科学研究院一直把食品安全计量工作作为重点工作来抓。目前,计量院已经完成食品安全方面的国家级科研课题10余项,总经费2000多万元。在“十五”攻关项目中,计量院完成了《痕量污染物权威检测技术及计量基标准的研究》、《食品、中药与天然药物有效成分检测技术研究》、《化学测量溯源急需标准物质研究》、《农药残留量检测量传溯源体系建立》等重要科研项目,研制了满足国际国内检测标准及检测机构需求的140余种农药、20种兽药纯品标准物质,填补了国内外相关纯品标准物质的空白,技术指标达到国际先进水平。 在国内食品安全检测能力验证中,计量院作为主导实验室,组织开展了《甲醇-杂醇油检测》、《有机氯农药溶液检测》、《饮料中色素检测》等系列研究,对提高我国食品安全检测实验室的检测与溯源能力做出了贡献。在微生物、生物毒素、转基因等关系食品安全领域方面,计量院也取得了新成果,这些成果在农副产品放射性核素检测和辐照食品检测中发挥了重要作用。 通过对食品领域标准物质的研发,计量院在此领域的技术服务能力得到大幅提升。据介绍,目前,计量院国家标准物质实物库中的食品类国家标准物质已经达到155种以上,种类基本涵盖了食品安全领域的热点领域,能满足各类食品检测实验室的不同需求。计量院还注重加强与各级食品检测单位的联系,将食品安全检测用标准物质的研发与需求结合起来,推动了我国食品安全检测体系的建立和完善。 此外,在国际计量委员会(BIPM)物质量咨询委员会(CCQM)近年来组织的30多项食品领域国际比对中,计量院也取得了优异成绩,例如:鱼油中的农药残留检测、三文鱼中有害物质含量测定、红酒中的铅含量测定、奶粉中维生素含量测定、牛肝中的元素测量、大豆粉中元素比对等多种基体多种组分的比对,计量院均取得了国际等效一致的优异结果,为我国食品安全检测结果的国际互认奠定了良好的技术基础,为我国食品出口提供了安全保障。 据悉,计量院正在研究制定食品安全3年规划,将继续加强食品、食品添加剂和包装材料有毒、有害物质分析研究,加强食品安全检测用标准物质研制,加强化学测量溯源体系的建设,为提高各级食品安全检测机构检测数据的准确性和有效性、保证检测结果的国际互认提供技术保障和必要的量值溯源条件。

  • 【分享】国内首台自动光学检测设备研制成功

    日前,由中国电子科技集团第45所承担的国际科技合作项目“自动光学检测(AOI)设备技术合作”,通过了国家级验收,技术指标达到了国外同类设备水平,标志着自动光学检测(AOI)设备实现了国产化,填补了国内空白。  据了解,当今电子装备在结构上强调实现小型化、微型化、模块化,以满足高性能、高可靠、大容量、小薄轻的要求。线路板上元器件组装密度提高,其线宽、间距、焊盘越来越细小,已到微米级,复合层数越来越多。传统的人工目测(MVI)和针床在线测试(ICT)检测因“接触受限”(电气接触受限和视觉接触受限)所制,已不能完全适应当今制造技术的发展,自动光学检测系统(AOI)已经成为IC制造业的必然需求,正越来越多地用来代替传统MVI和ICT技术,进行检测,用于监视和保证生产过程的品质。目前,我国自动光学检测系统(AOI)设备主要依赖进口,一直被以色列、美国、日本等国家所垄断。中国电子科技集团第45所,与加拿大开展了卓有成效的国际科技合作,共同研发自动光学检测(AOI)设备,通过引进、消化吸收、再创新,终于研制出了具有国际水平的自动光学检测(AOI)设备,打破了国外的垄断与技术封锁,使进口产品降价30%。

  • 研制波长色散法测油品和化工产品中低含量的硫的检测仪器

    求助:寻找技术专家或者相关单位研制波长色散法测油品和化工产品中低含量的硫的检测仪器,专利或技术转让也可简单描述:我公司希望找人开发波长色散法测油品、化工产品中低含量的硫、氯等元素。如有相关专利或技术也可转让。 技术指标。1、S≤0.1ppm以下 Cl≤0.4ppm以下。 预期经济效益:国外(美国XOS)目前市场价格为70万元人民币左右,日本的同类产品价格为人民币40万元左右,预计研制成功后,年销量大概在50台到100台之间,单位销售价格约为20万元人民币左右,估计销售额1000万~2000万之间,利润大概在300~500万之间。

  • 辐射检测餐盘及食物过敏原检测仪研制成功

    辐射监测餐盘及食物过敏原检测仪研制成功。最近,关于食物安全的话题再度一次次地拷问人们的神经,先是日本核危机,让所有与日本沾边的食物和用品似乎都沾染上放射性元素,谈核色变,然后咱国内的天才化学家们也不甘人后,先后发明了染色馒头等高级货,一时间,我真不知道到底哪些东西能吃了——我只好求助于设计师们,看他们能否拿出些能让我更放心进食的工具来:  1、辐射检测餐盘:来自Nils Ferber的设计,餐盘上嵌着三圈环状OLED发光体,背面是辐射检测仪。如果放入盘中的食物是安全的,这些餐盘和普通盘子不会有区别,而一旦食物已经被放射性元素沾染,那么光圈会被点亮,从最轻微的一根光圈,到超过预设量的三根光圈(第三根是红色的)——当然了,我若是你,只要亮起一根,我就打死也不会再吃这些东西了。  http://i01.yizimg.com/ComFolder/434003//201110/1(1).jpg  如果开始亮起红色圈,那么这款食物的放射性,就超过预设值了——所以,爱稀奇觉得,根本就没必要设置3个圈,如果第一、二个光圈也意味着有一定的放射性(哪怕极微量),谁还会去吃呢?  2、食物过敏原检测仪器事实上,尽管福岛发生了这么大事故,食物自带放射性的案例还是挺少的。相较而言,你我普通人更应该防备的也许是过敏——很多食物都有可能引起过敏反应,让人浑身疙瘩,甚至致人于死命。如何最快速判断食物是否含有过敏原?设计师Erik Borg和飞利浦公司合作,打算开发一款很便携的食物过敏原检测仪,能通过某种方式对食物进行检测,然后在屏幕上显示检测结果。

  • 【转帖】兰大研制出快速检测三聚氰胺化学试剂!

    兰大研制出快速检测三聚氰胺化学试剂 只需20分钟就能够检测出结果 一种能够快速检测出食品中是否含有三聚氰胺的化学试剂日前在兰州大学问世。据研究人员之一、兰州大学化学化工学院教授、博士生导师陈保华介绍,将这种化学试剂加入到牛奶等食品中,通过食品颜色变化就能够快速认定食品中是否含有三聚氰胺物质。 据陈保华介绍,对食品中是否含有三聚氰胺进行检测是一个复杂的过程,目前国内检测部门主要是用液相色谱仪器分析的方法,需要专业人员操作,耗时较长,检测费用高昂。为了实现快速检测食品中三聚氰胺的目标,对食品企业的产品进行“批批检”,受甘肃省有关部门委托,兰州大学化学化工学院成立了专门的课题组,由陈保华、黄国生、张海霞3位教授领衔,进行科研攻关。课题组经过反复实验,在短短4天内,就成功研制出了三聚氰胺快速检测化学试剂。 据了解,运用这种化学试剂对食物进行检测,具有简便快捷、容易操作、检测费用低廉的特点,经过简单培训,普通奶农就能够掌握该项技术。以检测牛奶中是否含有三聚氰胺为例,给牛奶中加入该化学试剂,只需20分钟就能够检测出结果。 9月28日,兰州大学化学化工学院副院长涂思龙在接受采访时说,课题组正在对快速检测化学试剂进行进一步技术完善,在达到能够对被检测物质定性和定量的要求标准后,将制成简便、易携带的试剂盒,向养殖户和食品企业推广应用。

  • 欧盟廉价快速食品毒素检测技术研制成功

    赭曲霉毒素A(Ochratoxin A)是食品和饮料中最常发生的毒素之一,主要抑制免疫系统,可对人体和动物引发多种形式的癌症,被欧盟列为“健康风险”毒素。欧盟第七研发框架计划(FP7)提供110万欧元资助,总研发投入140万欧元,由意大利Automation srl实验室领导的,欧盟5个成员国意大利、克罗地亚、德国、挪威和葡萄牙科研机构与创新型中小企业(SMEs)参与的欧洲OTASENS研发团队,经过2年时间的联合攻关,成功研制出一款廉价快速、环境友好型赭曲霉毒素A检测技术及装置。分别在餐馆、酒窖、啤酒厂、农场和超市的检测应用中,得到广泛验证。

  • UV——总有机污染监测仪的研制

    [font=&]【题名】: [font=ElsevierSans, Arial, Helvetica, Roboto, &][color=#1f1f1f]UV——总有机污染监测仪的研制[/color][/font][/font][font=&]【全文链接】: https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HXSS198004004.htm[/font]

  • 【分享】上海光谱“CCD检测器”研制项目通过国家课题验收

    2011年2月22日由上海光谱仪器有限公司主标,上海理工大学、中国电子科技集团公司第44研究所参标承担的国家“十一五”科技支撑计划项目“高分辨分光器件及接收部件(器件)的研制与开发—CCD检测器”课题(课题编号2006BAK03A03)顺利通过了由国家质检总局科技司组织的课题验收,各方专家对该课题取得的丰硕成果给与了充分肯定与赞赏。

  • 【转帖】高效液相色谱仪的研制与技术开发--新型二极管阵列检测器

    高效液相色谱仪的研制与技术开发--新型二极管阵列检测器洪群fa(发) 张庆和 李彤 张维冰 张玉奎(大连依利特分析仪器有限公司,中国科学院大连化学物理研究所,大连,116011)摘要:介绍一种新型的高效液相色谱二极管阵列检测器。该仪器采用光纤传导技术和全封闭光学系统,具有较高的光谱分辨率和检测灵敏度。采用虚拟设备驱动技术配合功能强大的数据处理系统可为用户提供色谱、光谱,三维谱图及色谱峰纯度等大量的信息。关键词:高效液相色谱;二极管阵列检测器;虚拟设备驱动[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=70594]新型二极管阵列检测器[/url]

  • 【资料】基于GSM 的仪器工作环境监测系统的研制

    【摘 要】文章介绍了一种基于GSM 的仪器工作环境监测系统,在给出系统总体设计的基础上,设计了系统的硬件和软件,完成通过温湿度传感器对仪器工作环境(包括温度、湿度)进行实时数据采集,并经由GSM 网络将测量数据用短消息的方式发送至数据平台或仪器使用者手机的功能。[img]http://bbs.instrument.com.cn/images/affix.gif[/img][url=http://bbs.instrument.com.cn/download.asp?ID=198775]基于GSM的仪器工作环境监测系统的研制.rar[/url]

  • 基于紫外吸收法COD在线监测仪的研制

    【作者】:【题名】:基于紫外吸收法COD在线监测仪的研制【期刊】:【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=2008195627.nh&dbcode=CMFD&dbname=CMFD2009&v=7ZmV1e_3gzCfsEEWB39qtVviJk72F4NMw5ZmwdDy7dEPuKOUzkOYXTLyEV7EIPQz

  • 【原创大赛】脉冲安培检测器之自主研制的金电极性能测试

    [b][/b][align=center][b]脉冲安培检测器之自主研制的金电极性能测试[/b][/align][b]前言[/b][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]-脉冲安培法是近年发展起来的一种糖类物质分析方法,糖类经高效阴离子交换色谱柱分离后在脉冲安培检测器的金电极表面发生氧化反应,引起电流变化而被检测,避免了衍生过程。该方法具有选择性好、灵敏度和准确度高的优势。影响安培检测器分析准确性的因素很多,金电极、参比电极、检测池体和垫片等。根据经验得知其中影响最大的还要数金电极。本文对自主研制的金电极进行性能测试,并将其与Thermo进口金电极进行比对。[b]1 实验部分1.1 仪器与试剂[/b]Thermo ICS5000+ 型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url],包括单元四元梯度泵,AS-AP自动进样器,DC模块含安培检测器,Chromeleon 6.80色谱工作站;色谱柱为Dionex CarboPac PA10(4×250 mm);Thermo金电极,自主研制的第四批金电极(4-1,4-3,4-4)。乳糖,阿拉丁试剂有限公司;50% NaOH(w/w),分析纯,德国Merck公司。[b]1.2 溶液的配制[/b]1.2.1 乳糖标准溶液的配制精确称取10.0 mg乳糖标准品于50 mL容量瓶中,用超纯水溶解定容,配制得到200 mg/L标准储备液,稀释得到10 mg/L的乳糖标准溶液。1.2.2 NaOH溶液的配制称取81.09 g 50%NaOH(w/w)于2.0 L PP淋洗液瓶中,加超纯水到2000 mL,摇匀,所得溶液的浓度约为500 mmol/L。[b]1.3 色谱条件[/b]淋洗液:A 超纯水(50%),B 500 mmol/LNaOH溶液(50%),流速为1.0 mL/min等度淋洗;波形:糖四电位电位;进样量:25 μL。[b]2 结果与讨论[/b]金电极专用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]测定糖,从2018年5月开始,请国内主要专业电极生产厂家定制,但都无法满足实验需求,自己生产了三批只有一批可用,但寿命不长,稳定性差,还是不能满足实际检测需要。国内几乎都是制作圆盘电极,方形电极无人会制作,在无数次的失败后,对电极的结构和性能进行系统分析,设计了全新的制作方式,经过一年半的实验,终于制作出与进口电极性能相当的金电极。实验分别采用Thermo进口金电极、4-1、4-3和4-4金电极作为安培检测器的工作电极参与氧化还原反应,测定10 mg/L的乳糖标准溶液。每个电极每次测定8次,根据峰面积的大小和重复性及噪音的大小来评估不同电极的性能。并且每隔2-4天对金电极进行检测,根据日间的峰面积偏差对其稳定性及耐用性进行评测。每次单个电极测试完后,采用施氏安培使用宝典的方法进行保存和维护。检测结果如表1所示。[align=left] [/align][align=center]表1 不同金电极测定10 ppm乳糖的检测结果[/align][align=center] [/align] [table=0][tr][td] [align=center]金电极[/align] [/td][td=4,1] [align=center]Thermo[/align] [/td][td=4,1] [align=center]4-1[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]时间[/align] [/td][td] [align=center]峰面积/nC*min[/align] [/td][td] [align=center]RSD(n=8)[/align] [/td][td] [align=center]噪音/nC[/align] [/td][td] [align=center]背景/nC[/align] [/td][td] [align=center]峰面积/nC*min[/align] [/td][td] [align=center]RSD(n=8)[/align] [/td][td] [align=center]噪音/nC[/align] [/td][td] [align=center]背景/nC[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]9月26日[/align] [/td][td] [align=center]39.8943[/align] [/td][td] [align=center]0.70%[/align] [/td][td] [align=center][color=red]0.2700[/color][/align] [/td][td] [align=center][color=black]16[/color][/align] [/td][td] [align=center]47.6906[/align] [/td][td] [align=center]0.14%[/align] [/td][td] [align=center]0.0278[/align] [/td][td] [align=center][color=black]22.4[/color][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]9月28日[/align] [/td][td] [align=center]43.8591[/align] [/td][td] [align=center]1.08%[/align] [/td][td] [align=center]0.0338[/align] [/td][td] [align=center][color=black]16.8[/color][/align] [/td][td] [align=center]49.2144[/align] [/td][td] [align=center]0.04%[/align] [/td][td] [align=center]0.0256[/align] [/td][td] [align=center][color=black]22.2[/color][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]9月30日[/align] [/td][td] [align=center]42.2816[/align] [/td][td] [align=center]0.62%[/align] [/td][td] [align=center]0.0299[/align] [/td][td] [align=center][color=black]17.3[/color][/align] [/td][td] [align=center]47.2476[/align] [/td][td] [align=center]0.08%[/align] [/td][td] [align=center]0.0203[/align] [/td][td] [align=center][color=black]22[/color][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]10月3日[/align] [/td][td] [align=center]39.3699[/align] [/td][td] [align=center]0.73%[/align] [/td][td] [align=center]0.0996[/align] [/td][td] [align=center][color=black]19.4[/color][/align] [/td][td] [align=center]46.2975[/align] [/td][td] [align=center]0.10%[/align] [/td][td] [align=center]0.0296[/align] [/td][td] [align=center][color=black]22[/color][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]10月6日[/align] [/td][td] [align=center]38.7942[/align] [/td][td] [align=center]0.79%[/align] [/td][td] [align=center][color=red]0.2366[/color][/align] [/td][td] [align=center][color=black]15.6[/color][/align] [/td][td] [align=center]46.3227[/align] [/td][td] [align=center]0.05%[/align] [/td][td] [align=center]0.0200[/align] [/td][td] [align=center][color=black]19.2[/color][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]10月10日[/align] [/td][td] [align=center]38.0609[/align] [/td][td] [align=center]0.57%[/align] [/td][td] [align=center]0.1683[/align] [/td][td] [align=center][color=black]16.4[/color][/align] [/td][td] [align=center]45.1849[/align] [/td][td] [align=center]0.28%[/align] [/td][td] [align=center]0.0194[/align] [/td][td] [align=center][color=black]17.8[/color][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]10月15日[/align] [/td][td] [align=center]36.4223[/align] [/td][td] [align=center]0.30%[/align] [/td][td] [align=center]0.1390[/align] [/td][td] [align=center][color=black]14.2[/color][/align] [/td][td] [align=center]44.9905[/align] [/td][td] [align=center]0.57%[/align] [/td][td] [align=center]0.0295[/align] [/td][td] [align=center][color=black]16.6[/color][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]平均值[/align] [/td][td] [align=center]39.8118[/align] [/td][td] [align=center]0.69%[/align] [/td][td] [align=center]0.1396[/align] [/td][td] [align=center][color=black]16.5286[/color][/align] [/td][td] [align=center]46.7069[/align] [/td][td] [align=center]0.18%[/align] [/td][td] [align=center]0.0246[/align] [/td][td] [align=center][color=black]20.3143[/color][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]日间RSD[/align] [/td][td] [align=center][b]6.34%[/b][/align] [/td][td] [align=center][b] [/b][/align] [/td][td] [align=center] [/align] [/td][td] [align=center][b] [/b][/align] [/td][td] [align=center][b]3.17%[/b][/align] [/td][td] [align=center] [/align] [/td][td] [align=center] [/align] [/td][td] [align=center] [/align] [/td][/tr][/table] [table=0][tr][td] [align=center]金电极[/align] [/td][td=4,1] [align=center]4-3[/align] [/td][td=4,1] [align=center]4-4[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]时间[/align] [/td][td] [align=center]峰面积/nC*min[/align] [/td][td] [align=center]RSD(n=8)[/align] [/td][td] [align=center]噪音/nC[/align] [/td][td] [align=center]背景/nC[/align] [/td][td] [align=center]峰面积/nC*min[/align] [/td][td] [align=center]RSD(n=8)[/align] [/td][td] [align=center]噪音/nC[/align] [/td][td] [align=center]背景/nC[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]9月26日[/align] [/td][td] [align=center]44.5527[/align] [/td][td] [align=center]0.19%[/align] [/td][td] [align=center]0.0353[/align] [/td][td] [align=center][color=black]37.2[/color][/align] [/td][td] [align=center]45.0656[/align] [/td][td] [align=center]0.30%[/align] [/td][td] [align=center]0.0524[/align] [/td][td] [align=center][color=black]38.2[/color][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]9月28日[/align] [/td][td] [align=center]44.6819[/align] [/td][td] [align=center]0.17%[/align] [/td][td] [align=center]0.0251[/align] [/td][td] [align=center][color=black]36.4[/color][/align] [/td][td] [align=center]43.8768[/align] [/td][td] [align=center]0.43%[/align] [/td][td] [align=center]0.0353[/align] [/td][td] [align=center][color=black]35.4[/color][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]9月30日[/align] [/td][td] [align=center]44.1855[/align] [/td][td] [align=center]0.21%[/align] [/td][td] [align=center]0.0301[/align] [/td][td] [align=center][color=black]37.4[/color][/align] [/td][td] [align=center]45.8564[/align] [/td][td] [align=center]0.17%[/align] [/td][td] [align=center]0.0349[/align] [/td][td] [align=center][color=black]33.8[/color][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]10月3日[/align] [/td][td] [align=center]44.3116[/align] [/td][td] [align=center]0.13%[/align] [/td][td] [align=center]0.0261[/align] [/td][td] [align=center][color=black]33.6[/color][/align] [/td][td] [align=center]45.6930[/align] [/td][td] [align=center]0.12%[/align] [/td][td] [align=center]0.0460[/align] [/td][td] [align=center][color=black]33.8[/color][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]10月6日[/align] [/td][td] [align=center]44.1716[/align] [/td][td] [align=center]0.12%[/align] [/td][td] [align=center]0.0135[/align] [/td][td] [align=center][color=black]34.6[/color][/align] [/td][td] [align=center]44.4248[/align] [/td][td] [align=center]1.18%[/align] [/td][td] [align=center]0.0254[/align] [/td][td] [align=center][color=black]30.5[/color][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]10月10日[/align] [/td][td] [align=center]44.6800[/align] [/td][td] [align=center]0.20%[/align] [/td][td] [align=center]0.0194[/align] [/td][td] [align=center][color=black]33.4[/color][/align] [/td][td] [align=center]44.2642[/align] [/td][td] [align=center]0.13%[/align] [/td][td] [align=center]0.0211[/align] [/td][td] [align=center][color=black]26.8[/color][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]10月15日[/align] [/td][td] [align=center]44.0805[/align] [/td][td] [align=center]0.18%[/align] [/td][td] [align=center]0.0360[/align] [/td][td] [align=center][color=black]33.8[/color][/align] [/td][td] [align=center]43.6248[/align] [/td][td] [align=center]0.62%[/align] [/td][td] [align=center]0.0454[/align] [/td][td] [align=center][color=black]28.6[/color][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]平均值[/align] [/td][td] [align=center]44.3805[/align] [/td][td] [align=center]0.17%[/align] [/td][td] [align=center]0.0249[/align] [/td][td] [align=center][color=black]35.2000[/color][/align] [/td][td] [align=center]44.6865[/align] [/td][td] [align=center]0.42%[/align] [/td][td] [align=center]0.0372[/align] [/td][td] [align=center][color=black]32.4429[/color][/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]日间RSD[/align] [/td][td] [align=center][b]0.57%[/b][/align] [/td][td] [align=center] [/align] [/td][td] [align=center] [/align] [/td][td] [align=center][b] [/b][/align] [/td][td] [align=center][b]1.95%[/b][/align] [/td][td] [align=center] [/align] [/td][td] [align=center] [/align] [/td][td] [align=center] [/align] [/td][/tr][/table][align=center] [/align][align=left] [/align][align=left]由检测结果可得,四个金电极单日内的进样重复性良好,RSD均小于等于1.18%,且峰面积差距不大,在40-50 nC*min范围内,说明这批金电极的检测灵敏度良好。[/align][align=left]经过共七次不同天的测试,20天中,四个金电极的峰面积日间偏差分别为6.34%,3.17%,0.57%,1.95%,其中Thermo金电极的偏差最大为6.34%,自主研制的三个金电极的日间偏差均小于3.17%,说明这批金电极的性能优异接下去对其进行更持久的测试,确保该批电极能长时间使用。[/align][align=left]从噪音来看,其中Thermo金电极的噪音较大,且最大达到0.27nC,而自主研制的三个金电极的噪音大致范围在0.01-0.06nC,并且从背景来看,这四个金电极的背景都在合理范围内波动,说明自主研制的金电极性能优异。[/align][align=left]进口Thermo金电极的日间偏差和噪音都较大,推测因为该金电极之前使用过很长一段时间,不是新电极,表面已被污染,故而导致其检测重复性不够,且不够稳定。[/align][align=left] [/align][b]3 结论[/b][align=left]经过多次失败,一年半的不断地改良,这次这批金电极的性能优异,不论是日内偏差还是日间偏差都很小,并且噪音也很小,灵敏度高,各方面性能都可以与进口的金电极匹敌,自主研制出替代进口金电极的国产金电极接近成功。[/align]

  • 中国研制埃博拉病毒检测试剂盒将进入疫区

    来源: 凤凰网  联合国安理会当地时间18日就应对西非埃博拉疫情举行紧急会议,通过决议,呼吁国际社会采取各种措施协助抗击埃博拉疫情,包括解除一般性旅行和边界限制、提供紧急援助等。联合国秘书长潘基文在会上宣布,联合国将在西非设立专职特派团,帮助抗击埃博拉疫情。中国也呼吁国际社会与西非国家共同抗击埃博拉疫情。  疫情紧急已造成2500多人死亡  世界卫生组织总干事陈冯富珍在会上说,此次埃博拉疫情的紧急程度和规模前所未有,目前已有5500多人受感染,超过2500人死亡。联合国秘书长潘基文在会上宣布将建立联合国埃博拉应急特派团,到疫区为受影响国家提供支持,执行5项优先任务:阻止疫情暴发、治疗受感染者、确保关键服务、维持稳定、预防再度暴发,“我们的目标是在本月底前让特派团先遣队抵达疫区”。  支持抗疫中国三次援助资金物资  自疫情暴发以来,中国积极援助非洲人民抗击疫情。中国在今年4月向西非国家提供了物资援助和现汇援助,8月又将价值3000万元的传染病防治救助物资送达有关国家。9月18日,正在印度访问的中国国家主席习近平宣布,中国政府决定在此前提供两批援助的基础上,再次向塞拉利昂、利比里亚、几内亚三国及其周边国家提供总额2亿元的紧急现汇、粮食和物资援助,向世界卫生组织和非盟各提供200万美元现汇援助,以支持他们的抗疫斗争。  中国常驻联合国副代表王民与会时呼吁国际社会尽快向西非有关国家提供援助。埃博拉疫情已危及国际公共卫生安全,国际社会应增强紧迫感,尽快向有关国家提供援助。中方支持联合国在国际社会抗击疫情方面发挥领导和协调作用,将继续同世界各国一道,帮助西非有关国家渡过难关。  抵达疫区中国医疗队开展工作  近日,59人组成的中国疾病预防控制中心移动实验室检测队抵达塞拉利昂,开展监测和留观病例管理工作。迄今,中方有174名医疗卫生专家和医务工作者在塞拉利昂、利比里亚和几内亚疫区工作。由解放军第302医院组建的30名解放军医疗队,抵达塞拉利昂首都弗里敦市后,迅速在当地执行埃博拉出血热患者诊治任务。医疗队各组根据任务特点进行了认真讨论,拟制了中塞友好医院布局改造需求计划,修订了工作展开预案。  中国疾病预防控制中心病毒病所19日消息,中方已成功研制埃博拉病毒检测试剂盒,并配备给了中方赴塞移动实验室监测队,试剂将在病毒检测任务中发挥作用。今年8月,中国疾控中心病毒病所派研究人员赴法国巴斯德研究所开展埃博拉出血热检测方法合作研究,完成了荧光RT-PCR核酸检测试剂盒、胶体金免疫层析法抗原检测试剂盒、酶联免疫吸附法抗原检测试剂盒等埃博拉病毒检测试剂盒的验证工作。目前,病毒病所已和生物技术公司合作,组装成可方便使用的扎伊尔型埃博拉病毒核酸检测试剂盒——“埃博拉病毒扎伊尔型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)”,该试剂盒将在西非埃博拉出血热疫情的应对,以及在我国埃博拉疫情的监测、诊断及防控中发挥重要作用。

  • 【原创】福建成功研制食品安全ELISA快速检测试剂

    看到如下新闻:“日前,由福建农林大学食品科学学院和华南农业大学共同承担的福建省科技计划项目“食品安全快速检测试剂研制”通过了省科技厅组织的专家验收。 该项目研究的食品安全快速检测试剂盒及试剂条为畜禽、水产品中常见违禁药物的快速检测提供了有效手段,对保障食品安全具有重要意义,已获得国家实用新型授权专利1项,申请国家发明专利5项。”哪位有详细的信息,能提供一下??

  • 水产品孔雀石绿和结晶紫快速检测-不用任何设备(中国检验检疫科学研究院研制)

    水产品孔雀石绿、结晶紫、隐色孔雀石绿及隐色结晶紫快速筛选法一、方法原理:水产品中的孔雀石绿、结晶紫及其代谢产物经过提取净化后,样液经过孔雀石绿专用SPE小柱富集衍生化后,浓缩于白色点滴板上,可在板上形成绿色或紫色环斑,由此准确定性样品中是否含有孔孔雀石绿或结晶紫。二、所需设备及试剂1、孔雀石绿、结晶紫快速检测试剂盒(中国检验检疫科学研究研制北京陆桥商检新技术公司生产)2、蒸馏水或纯净水3、绞肉机(现场可用研钵替代)4、固相萃取机(现场可用吸耳球替代)5、离心机 4000转/分以上(现场可用过滤的方法)6、聚丙烯离心管 100mL7、量筒 100mL。8、白色点滴板三、操作过程:1、样品处理:a、取水产品可食部分用绞肉机绞碎后准确称取10.0g于100mL离心管中,加入提取剂1、提取剂2振摇5分钟后于离心机离心5分钟,取上清液于100mL量筒中;b、用剪刀剪取约10g样品于研钵中加入提取剂2研碎后再加入提取剂1继续研磨,过滤挤干残渣收集滤液于100mL量筒中。2、过层析柱:在1中样液加入5mL稀释液,用蒸馏水定容至60mL,分次全部加入层析柱中,每次加满柱子的样本量约为3mL。用吸耳球从上口加压或用固相萃取机负压吸干,加快流速,建议3mL样本通过柱子的时间为0.5min。待样液完全流干后加2mL洗涤剂及2mL蒸馏水先后洗涤层析柱。3、观察结果:观察层析柱中吸附剂颜色变化,若吸附剂逐渐形成绿色环带,可初步判断样本中含有有色孔雀石绿;若吸附剂逐渐形成紫色环带,可初步判断样本中含有有色结晶紫;加0.8mL试剂3将其洗脱下来用离心管1收集,看液体颜色。4、衍生化:用2mL试剂3及2mL蒸馏水先后洗涤层析柱后将衍生化试剂倒入层析柱中,再加入2mL蒸馏水挤干,将3中的离心管理1中样液加入柱中剂干,用离心管2收集流出液,再用0.8mL洗脱液洗脱,用离心管2收集混匀。5、萃取:取4中的离心管2,加入0.5mL蒸馏水后加0.5mL萃取剂,扣上管塞混匀静置,下层若有明显的绿色或紫色则可判断样品中含有孔雀石绿或结晶紫,无若明显的绿色或紫色需进一步的判断。6、检测:取离心管2中的下层萃取液于白色点滴板上,样液渐渐挥干,若在点滴板上形成绿色斑环说明样品中含有孔雀石绿,形成紫色斑环样品中含有结晶紫。四、检测下限: 孔雀石绿、结晶紫、隐色孔雀石绿、隐色结晶紫检测下限为2ug/kg 。北京陆桥商检新技术公司(专业分析实验室供应商)区域经理 贾志增联系电话:010-52029052传 真:010-52029051E – mail :jiazhizeng163.com邮寄地址:北京市朝阳区高碑店北路甲3号邮 编: 100025

  • 【分享】降雨自动采样器技术要求及检测方法

    降雨自动采样器技术要求及检测方法 Specifications and test procedures for automatic rainfall sampler ( HJ/T 174-2005 2005-05-08实施) 本标准规定了降雨自动采样器(以下简称“采样器” )的技术要求及检测方法。在起草本标准的过程中,参考了国内外降雨自动采样器相关技术指标和国内生产厂家的相关企业标准以及我国制定的酸沉降监测技术规范。本标准适用于具有自动采集降雨(混合样、分段样)等功能的采样器的研制、生产和性能检测。 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=100223]降雨自动采样器技术要求及检测方法[/url]

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