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  • 【转帖】首部《中国碳平衡交易框架研究》报告在京发布

    中国环境文化促进会和中国发展战略学研究会社会战略专业委员会11月5日在北京举办《中国碳平衡交易框架研究》研讨会,并发布《中国碳平衡交易框架研究》报告,首次提出以“碳”这一可定量分析要素作为硬性指标,对经济活动加以监测、识别和调控,建议在中国以省级为单位推行“碳源—碳汇”交易制度。环保部副部长、中国环境文化促进会会长潘岳在研讨会指出,“高碳模式”将会严重制约中国未来的发展,而“低碳经济”将成为中国建设“生态文明”的重要突破口。潘岳在发言中说,在全球应对气候变化形势的推动下,世界范围内正在经历一场经济和社会发展方式的巨大变革:发展低碳能源技术,建立低碳经济发展模式和低碳社会消费模式,并将其作为协调经济发展和保护气候之间关系的基本途径。这也是世界主要国家应对气候变化的战略重点所在。在这一大背景下,我们必须明确应对气候变化在中国现代化进程和和平发展道路中的战略定位,统筹协调对外争取发展空间、对内向“低碳经济”转型的国际国内两个大局。潘岳说,走低碳发展道路,制度创新是保障。“中国碳平衡交易框架”作为我们正在拟定的环境经济政策的重要组成部分,对于解决我国经济发展与能源、环境相协调的问题具有积极的现实意义,对于加速我国低碳能源技术的发展、加速经济发展方式的转变、加速资源节约型社会的建设,都具有巨大的促进作用。潘岳指出, 就国内而言,“高碳模式”将会严重制约中国未来的经济发展:第一,中国目前正处在重工业化阶段,支撑重工业的是能源。国际能源和资源产品不断大幅涨价,我们获取的代价越来越高,依存度越来越高,抗风险能力越来越差,已经严重影响了经济增长的稳定性; 第二,在“金融海啸”席卷全球的情况下,碳排放正在成为发达国家新的“绿色壁垒”,打压和限制中国传统优势产品的出口;第三,从国际来讲,“碳排放”将成为今后重要的国际战略资源。过去大家争夺的是土地、石油、煤炭、矿产等,将来就会争夺碳排放权。而现在中国在国际产业分工体系中位于产业链低端,资源和能源密集型产品出口占较大比例。我国能源消耗占世界总量的四分之一、二氧化碳排放占总量的五分之一,这将挤占本土战略产业未来的发展空间;第四,从社会角度看,高碳排放和其他伴生排放导致的环境污染已经造成严重后果。据多项社会调查显示,环境污染已经和腐败、贫富差距扩大一起,跃升为影响社会稳定的前几位因素。“碳排放”已经不是一个单纯的经济问题,更是一个政治和社会问题。潘岳指出,党中央在十七大报告中首次提出了“建设生态文明”的科学理念,为中国的发展指出了一条全新的路径。建设生态文明,根本在于生产方式和生活方式转型。要实现这一文明转型,就要切实地在科学发展观的引领下,探索建立有利于节约能源和保护环境的长效机制和政策措施,其中“低碳经济”将成为建设“生态文明”最有力的突破口。会上发布的《中国碳平衡交易框架研究》报告,由中科院首席科学家牛文元教授牵头组织、历时一年多研究完成。《中国碳平衡交易框架研究》项目组认为,建立全国各省(自治区、直辖市)碳源-碳汇的平衡账户,是进行“碳源-碳汇”交易制度的前提。项目组拟定了一套独立的计算方法,对中国31个省(自治区、直辖市)的碳平衡状况,即碳源量与碳汇量进行了统计分析,从而使生态受益区在享受生态效益的同时,拿出享用“外部效益”溢出的经济效益,对生态保护区进行补偿。这实际上是将碳源排放空间作为一种稀缺资源,碳汇吸收能力作为一种收益手段,利用我国区域间碳源和碳汇拥有量的差异,通过有效的交换形式,形成合理的交易价格,使生态服务从无偿走向有偿。项目组在借鉴西方一些发达国家的有效经验后提出的架构比较合理的碳平衡模式,是建立中国碳基金制度和中国生态补偿金制度的基础。中国碳基金的收取与支付操作模式设计为:若某省(自治区、直辖市)的碳源总量高于碳汇总量,必须按照超出部分的比例,实施现金支付,直接缴入中国碳基金管理委员会,用于补偿碳汇贡献大的地区、用于国家推行CDM计划、用于节能减排的技术创新等;而如果某省碳源总量低于碳汇总量,可以按照比例数额对其实施生态补偿、鼓励生态保护和增加碳汇。根据所设计的交易制度,除云南、青海和西藏可获得碳汇补偿金外,其余省(自治区、直辖市)均应按比例上缴碳基金。中国生态补偿金的收取与支付操作模式设计为:采用均值分层的办法,以计算得出的全国碳源与碳汇的差值为基线,超出均值的省份按所占比例缴纳生态补偿金,低于均值的省份按照所占比例获取生态补偿金。年度收取的生态补偿金不留存,当年收缴、当年发放。这有助于促进各省的生态建设、经济结构调整和消费方式的转变。项目组认为,我国碳平衡交易的实施必须强化政府的行政领导功能,建立强有力的组织机构。专家建议,应成立碳平衡交易领导小组,负责碳交易的战略和规划工作、低碳经济发展的立项和管理工作、碳交易的执行规划,以及协调各省(自治区、直辖市)在碳交易过程中的组织、管理、仲裁和督察,确保碳交易工作的有序运转。牛文元教授代表课题组在研讨会上介绍了“中国碳平衡交易框架研究”情况。清华大学教授齐晔、北京大学教授叶文虎、国务院发展研究中心研究员周宏春、中科院地理科学与资源研究所研究员岳天祥、中科院系统科学研究所研究员顾基发等专家出席研讨会。国家环境宏观战略研究课题组专家、环保部原生态司司长彭近新主持了研讨会

  • 【转帖】土地利用改造规划的多因子空间分析

    提 要 以福清市土地利用分布为例,在完成土地利用状况和土地适宜性参评因子空间数据库基础上,集成土地适宜性综合指数模型和地块紧凑度模型,开发了基于地理信息系统的土地适宜性评价和土地利用控制决策支持系统。通过土地适宜性多因子空间分析,模拟大农业(耕地、林地、园地)各目标用地条件下各地块土地使用适宜度,并结合土地利用现状,得到单目标土地改造方案;再经模型优化和综合比较得出多目标土地利用改造规划可选方案。计算结果表明,福清市土地资源中开发改造为新耕地的潜力极有限,而用于开发改造新林地和园地的土地尚有 226.80km2 和 36.34km2,为福清市土地利用改造规划和总体规划的制定和调整提供了定量依据。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=102841]土地利用改造规划的多因子空间分析[/url]

  • 欧盟拟对R&TTE指令就新立法框架与技术要求进行修订

    2012年12月,欧盟无线电与电信终端设备符合协会(R&TTE CA)在西班牙的马拉加会晤,讨论R&TTE指令(1999/5/EC)的修订提案,该提案将R&TTE指令重新命名为无线电设备(RE)指令。2012年10月17日,欧盟委员会发布了该指令的一份正式修订提案。该指令的最终修订法律文本预计在18个月内发布,然后欧盟各成员国会有为期18个月的过渡期将指令转化为本国法律。该指令的修订旨在与欧盟新立法框架(New Legislative Framework ,NLF)相一致,并且提高特定的技术要素。 本次提案修订的主要内容如下: 1. 新立法框架(NLF) 对于所有指令,新立法框架(NLF)的一致性问题将是共同的,具体如下:制造商、授权代表、进口商和分销商的新责任; 强制性制造商出具的单一符合性声明(DOC); 技术结构文件(TCF)的要求; 应要求的TCF的翻译; 保障条款和正式的非合规性; 常见的DoC模板。 2. 具体的技术变化 该指令提案还包括部分技术变化,其中包括:涵盖范围的变化; 无线电设备的定义; 对于软件定义(software-defined)的无线电的规定; 无线电设备的新注册制度; 用户手册中的额外信息; 允许的简化版DOC; 包装上的地理信息; 仅在没有条款3.2下的协调标准的情况下,才需要公告机构(NB); 只在质量保证模式下需要NB ID; 投放市场时无需通告成员国; 正式要求加贴警示标志; CE标志不再需要在产品说明书中,仅需加贴在产品和包装上; 对于安全/ EMC方面的评估,制造商有以下选择:OEM声明、NB参与+该类型的OEM证书、或NB进行的完全质量保证模式; 对于完全使用协调标准的无线电方面的评估,制造商有相同的3项选择,如果没有完全使用协调标准,OEM声明是不允许的。

  • 科学家提出未来20年粒子物理学研究框架

    追寻隐藏在物质、能量、空间与时间背后的秘密2013年08月10日 来源: 科技日报 作者: 常丽君 科技日报讯 据物理学家组织网8月8日报道,由美国物理协会组织的斯诺马斯夏季研究会于7月28日到8月6日召开,会上来自100所大学和实验室的近700位粒子物理学家经过9天的密集讨论,最后以一个统一的框架来总结。这一框架规划了物理学家如何在未来20年里揭示隐藏在物质、能量、空间与时间背后的秘密。 在过去两年中,物理学家在理解宇宙基本法则方面取得了非凡进步,但在有关宇宙性质的很多方面依然觉得困惑。比如中微子的基本属性、暗物质和暗能量的所有性质等等问题至今仍保持神秘。而在去年7月发现与希格斯玻色子高度近似的新粒子并不断加深确认后,物理学家们提出了一个粒子物理学未来研究工作的20年展望,包括了今后要研究的宇宙问题框架。 以下是问题简述: (1)希格斯粒子与人们迄今为止所遇到的任何其他粒子都不同,它为何会不同?还有更多的不同之处吗? (2)中微子非常轻、难以捉摸而且会在飞行中改变身份。怎样使这些特性符合我们对自然性质的理解? (3)已知粒子占了宇宙中所有物质的1/6,剩下来的是暗物质。但它究竟是什么?我们能在实验室里探测到这些粒子吗?自然界还有其他未发现的粒子吗? (4)自然界已知有四种力,它们能否统一成一种力的形式?还有其他科学家未曾预料的新力吗? (5)时空中是否存在隐藏的新维度? (6)大爆炸产生了物质和反物质,但我们今天的世界只由物质组成,为什么? (7)宇宙的膨胀为何会加速? “在粒子物理学领域有许多能量,也有大量的观点,”美国物理协会粒子与场分部主席乔纳森·罗斯纳说,“在过去的一年来,我们发现了希格斯玻色子,并在研究中微子行为上取得了重要成果。但还有更多秘密等着发现。我们对宇宙物质和能量掌握的还不到5%,而在未来20年里,将有什么实验来帮助我们拓展这些知识呢?” 此外,会议报告也反映了科学家们的下一代观念,包括了对研究生、博士生和该领域年轻科研成员的调查结果,而他们将成为粒子物理学界的中流砥柱。“我们对近1000名年轻科学家进行了调查。” 美国锡拉丘兹大学研究人员乔纳森·阿萨迪说,“斯诺马斯进程还在计划下一代实验,其中许多长达10年之久。今天的决定将造就未来年轻科学家的职业,从现在开始他们将执行这些实验。” 最终报告将于今年秋季公布,将详细解释每个问题的科学重要性,以及探索这些问题所需的科学仪器。会议报告将为粒子物理学项目优选小组(P5)提供决策参考,开发战略性计划并为美国能源部和国家科学基金会提供建议。(常丽君) 《科技日报》(2013-08-10 二版)

  • 【分享】全球首个中药基因框架图“丹参基因组框架图”绘成

    [font=宋体][size=3]中国医学科学院药用植物研究所与广药集团今天在京宣布“丹参基因组框架图”绘制完成。这是世界上首个药用植物基因组框架图。[/size][/font][font=宋体][size=3]  广州白云山和记黄埔中药有限公司与中国医学科学院药用植物研究所合作,利用第二代高通量测序技术对丹参全基因组进行测序,并完成丹参基因组框架图的组装。丹参基因组框架图的完成,对其它药用植物的研究具有很好的借鉴和示范作用,促进现代前沿生命科学研究和传统中药学的有机结合,将改变中药研究领域被动追赶其它学科发展的局面。[/size][/font]

  • 【求助】结构框架的编制

    我们实验室隶属于我们公司的质量技术部,我们质量技术部分为:研发部,QA部,实验室,和几个高纯车间.我们要对我们的实验进行国家实验室认证,结构框架该怎么写?是否要把上述部门也写进去?还是就单独写实验室就OK.谢谢!

  • 【分享】验证主计划框架

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=150526]验证主计划框架[/url]

  • LIMS系统的框架怎么设计

    本人在第三方实验室工作,已经经手过一个系统,但只能说是检测业务流,并未严格按照17025的要求来进行设计,目前着手另外一家检测单位的LIMS系统项目。也接触了一些厂商,同时也在考虑是否自行开发。我熟悉CNAS相关体系规定和实验室管理程序,但非程序人员(略懂),如果自行开发的话,需要哪些知识体系,系统的框架怎么设计,使用哪些技术支撑,有同行了解没有?

  • 求助,有没有大佬分享下新版质量手册编制的框架结构

    本实验室是企业实验室,15年申请并通过了CNAS认证,18年三月份的时候申请注销了,准备10月份再次申请CNAS,但是今年体系更新,现在准备修订质量手册,但是之前没有编制质量手册的经验,在摸索如何修订,大佬们,有没有成熟的框架结构供参考啊!

  • 【分享】关于地理信息系统(GIS)

    地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是在计算机硬件和软件支持下,运用地理信息科学和系统工程理论,科学管理和综合分析各种地理数据,提供管理、模拟、决策、规划、预测和预报等任务所需要的各种地理信息的技术系统。 GIS以其应用的广泛性和功能的强大性,成为土壤科学研究一项必不可少的工具,并且对土壤科学未来的发展也将起到举足轻重的作用。地理信息系统是20世纪60年代随计算机技术的发展而产生的一门研究空间信息的全新技术。 70和80年代初,加拿大及美国开始建立土壤数据库。继发达国家早期的土壤信息系统研究之后,国际上也开始运用土壤信息系统研究全球问题。 1985年,国际土壤学会建议“建立l:100万世界土壤和土地数字化数据库”(SOTER),次年8月被第十三届国际土壤会议确认。同时,联合国环境署1987年主持建立“全球土壤退化评价”体系( GLASOD),示范建立和应SOTER数据库。 SOTER计划的整个过程从1987年9月开始持续到90年代,覆盖区域从拉丁美洲、北美、非洲西部等国家和地区逐步推向东南亚等其他地区。

  • 【原创大赛】金属有机框架材料概述及应用

    [align=left][font='times new roman'][size=18px] [/size][/font][font='times new roman'][size=18px]金属有机框架材料概述[/size][/font][font='times new roman'][size=18px]及应用[/size][/font][/align][font='times new roman'][size=16px]金属有机框架[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Metal-organic frameworks[/size][/font][font='times new roman'][size=16px], MOFs[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])是一种由金属离子和有机配体通过配位键自组装形成的新型多孔有机[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]-[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]无机杂化材料。金属有机框架材料具有独特的高比表面积、良好的热稳定性和机械稳定性、高孔隙率、孔洞结构均匀、以及可调的表面性能等特点。基于以上优点,金属有机框架材料已经广泛应用于催化、吸附、高效储气和传感等领域。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]近年来,研究人员多关注金属有机框架材料的功能,而对其制备方法的研究较少。随着研究人员对设计方法和结构[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]-[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]功能关系的深入,越来越多的研究指出材料的功能与其合成方法息息相关,例如,[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Angulo[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]-[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Ib[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]á[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]?ez[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]等人合成了[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Co(II)-[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]和[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Ni(II)-[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]金属有机凝胶及其气凝胶和干凝胶类似物,是一种制备新型金属有机多孔材料的替代方法。基于这类合成方法,所合成的气凝胶孔径超过了传统的凝胶材料,使得他们具有处理大尺寸分子的能力,而且该材料显著的低密度特性被应用到[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]轻质化材料[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]的发展中。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]这些合成方法也启发了[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Ruiz-P[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]é[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]rez[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]等人通过凝胶法和水热法开发了三种新型[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Eu(III)-[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]金属有机框架,并研究了制备方法对产品拓扑结构的影响。微波辅助合成框架也越来越普遍。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Taddei[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]等人报道了一种通过微波辅助法合成[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]UiO-66[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]金属有机框架材料的新方法,与传统方法相比,其晶体尺寸、孔隙和形貌都有所改善。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]目前,开发新型的功能化金属有机框架材料以满足多领域的应用成为研究热点。例如,[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Ge[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]及其同事成功构建了[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]ZIF-8/[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]葡萄糖氧化酶和辣根过氧化物酶复合材料,并建立了与生物环境兼容的催化活性体系。体系在[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]25[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]℃的水溶液中催化葡萄糖转化为葡萄糖酸,[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]ABTS[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]2[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]?[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]转化为[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]ABTS[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]?[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。自由基[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]ABTS[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]?[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]可在[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]415 nm[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]处检测,用来定量催化活性。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Aguilera-[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Sigalat[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]等人通过对合成后的[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]NH[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]2[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]-UiO-66[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]进行吲哚修饰,开发了基于[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]NH[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]2[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]-UiO-66[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]的荧光[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]pH[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]传感器。通过改性提高了材料在溶液中的稳定性,并扩展了[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]NH[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]2[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]-UiO-66[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]的传感范围(从[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]pH 1[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]到[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]pH 10[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])。[/size][/font][font='times new roman'][size=14px]金属有机框架材料在分离富集领域的应用[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]金属有机框架材料在糖肽富集方面研究仍然是热点。例如,[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Li[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]等人首次利用[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Fe[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]3[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]O[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]4[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]纳米球[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]和[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]MOFs[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]材料合成了一种用于选择性富集糖蛋白的双功能化磁性金属有机框架纳米颗粒。由于纳米颗粒中含有丰富的氨基基团和结合的苯硼酸,因此具有亲水性和硼酸亲和性的双重特性。在生理状态([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]pH 7.4[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])下,纳米颗粒对[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]卵清蛋白、转铁蛋白、辣根过氧化物酶等糖蛋白具有较高的结合能力。经过[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]6[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]次重复使用后,纳米颗粒仍具有优良的富集性能。更重要的是,该纳米粒子在复杂生物样本中吸附糖蛋白也具有很大的应用潜力。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Ma[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]等人通过两步法将半胱氨酸([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Cys[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])结合在[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]MIL-101(NH[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]2[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]上,合成了[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]MIL-101(NH[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]2[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])@Au-Cys[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。由于超高的亲水性和较大的比表面积,使得该材料在模型糖蛋白和[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]HeLa[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]细胞裂解液中富集[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]N-[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]链糖肽方面均表现出优异的性能。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]近日,[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Qi[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]等人通过对金属有机框架进行表面修饰设计了一条高效捕获肿瘤细胞的方法。实验设计合成了一种富[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]含游离羧基的[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Zn[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]MOF[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]ZnMOF[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]-[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]COOH[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]),经过合成后修饰([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]PSM[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])结合抗上皮细胞粘附分子([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]anti-[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]EpCAM[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])抗体,可[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]选择性[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]分离捕获循环肿瘤细胞([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]CTCs[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])。作者进一步将该材料成功用于捕获乳腺癌患者体内的[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]CTCs[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。结果表明,该方法是一种高效靶向肿瘤细胞的捕获器,具有良好的捕获能力和选择性。[/size][/font]

  • 地理信息系统在污水流量计管理中的应用研究

    1、目的地理信息系统(以下简称GIS)技术能够使环境管理产生质的飞跃,它通过分析信息的空间分布,监测信息的时序变化,比较不同的空间数据,实现对空间信息及 其他各类信息的标准化管理与信息交换,使大量抽象、枯燥的数据变得生动、直观和易于理解。并根据应用目的进行各种形式的专题图表输出。GIS为环境管理和 决策提供准确、及时、动态、全面的流量信息和依据。对提高城市环保工作效率,促进环境管理的规范化和科学化,从而达到污染物总量控制和总量收费的目的,具 有重大意义。2、国内外应用情况地理信息系统技术的应用正席卷全球,在美国、西欧和日本等发达国家,已建立了国家级、洲际之间以及各种专题性的GIS,GIS应用国际化、全球化已成为一种趋势。GIS早期应用强调制图和空间数据库管理,这些应用逐渐地发展为强调制图现象间相互关系的模拟,大多数应用都包括了制图模拟,如地图再分类、叠加和简单缓冲区的建立等。新的应用集中体现在空间模拟上,即利用空间统计和先进的分析算子进行应用模型的分析和模拟。GIS在专业领域中的应用,需开发本专业模型,随着专业的不断发展,GIS应用模型越来越多,既有定量模型,又有定性模型,既有结构化模型,又有非结构化模型。GIS在专业中的应用能否成功与模型开发的成败息息相关。G1S应用在环境评价和监测系统方面,主要用于环境影响评价、污染评价、灌溉适宜性评价、灾害监测、生态系统的研究、生物圈遗迹管理、自然资源管理等。我国对GIS技术的研究与应用开始于80年代初,并于1987年底在中国科学院地理研究所建成资源与环境信息系统国家重点实验室,迄今结合遥感技术在重大 自然灾害评估、流域污染研究、环境科学、环境影响评价、城市管网和污水处理厂的设计与管理、森林、植被、农业等方面,完成了大量卓有成效的工作。随着我国 五万分之一数字地图的建立,开发地市和县级层次的环境信息系统必将成为今后工作的重点。通过检索可知,目前,国内外GIS在环境科学领域的开发与应用,只是在环境管理、环境监测、环境规划、环境影响评价、管网和污水处理厂设计、支持污水系统分析及管理、污水网络等方面。国内外未见GIS应用于污水计量装置管理方面的内容。3、抚顺市污水计量装置分布情况将GIS技术应用于抚顺市污水流量计管理中,首先应调查抚顺市安装污水流量计的情况,在调查的基础上进行统计,编码,制定电子表格,最后完成电子地图的地理信息系统。抚顺市属辽宁省中部城市群之一,是我省主要的重工业城市之一。浑河抚顺市区段34.4km分布60余个排污口和溢流口,污染物排放规律和分布规律复杂程度是国内外少见的,给环境管理,特别是排污口规划带来很大的困难。由于抚顺市区重工业门类庞杂,分布集中在浑河市区段两岸,而在工业密集程度比较大的这一地区,人口密度也很大,工业企业的污水排放会对抚顺市区人民的健 康、生活质量产生相当程度的影响。因此对工业企业,尤其是重点污染源的污水排放进行监控就成为一种必然,而安装污水流量计是获取污水排放数据的一种比较简 单、高效的手段,便于环境保护管理部门监督控制。抚顺市39家企业的各种类型流量计44台,其中3家停产,2台已拆除。正在使用的流量计共有39台。4、抚顺市污水计量装置分布展示系统设计4.1、系统平台选取GIS平台应选择易于操作,同时具有可观发展前景的产品。由此,我们选择了ArcViewGIS系统。ArcViewGIS是美国环境系统研究所 (Environmen-talSystemsResearchInstitute简称ESRI1研制的产品,ESRI是目前全世界最大的地理信息系统软 件研究公司,其发展基本上代表了国际地理信息系统技术的前沿水平。ArcView采用了可扩充的结构设计,整个系统由基本模块和可扩充功能模块构成。其基本模块包括对视(Views)、表格(Tables)、图表 (Charts)、图版(Lay-outs)和脚本Scripts)管理。这些基本功能模块可以完成以下功能:创建基于GIS的电子地图,空间数据与属性 数据的交叉查询,建立基于空间数据与属性数据的分析图表,制作地图图版。ArcView还包括了大量可扩充功能模块,包括:空问分析 (SpatialAnalyst)模块,网络分析(NetWorkAnalysis)模块,三维分析(3DAnalyst)模块,绘图输出 (ArcPressforArcView)模块,影像分析(ImageAnalystforArcView)模块。4.2、系统目标抚顺市污水流量计的管理仍然是人工管理模式,这种人工管理模式很难满足实际需要。我们希望能够提高对污水流量计的管理水平,建立污水流量计信息管理系统。 要求系统能存储全部污水流量计图形和属性信息,并可随时更新,能方便对污水流量计信息进行双向查询,能对流量计运行状态进行监控。污水流量计分布展示系统选用ArcView3.2为地理信息系统平台,利用地理信息系统技术,在已有抚顺市区1:10,000电子地图的基础上,紧密结合抚顺市重点污染源流量计基础数据和信息内容,实现污水流量计分布展示的图形电子化和信息自动化。系统目标如下:系统应全面实现流量计信息展示电子化;系统应全面、完整地管理全部的基础信息,并能够更新数据;系统应具备稳定性。限于条件并根据上述要求确定在目前状态下系统应具备以下功能:地形图的存储管理以及局部修改和更新;流量计的基础数据存储管理;流量计数据的修改和更新功能。

  • 真诚求助CNAS第三方检测类的管理体系结构框架怎么编写

    真诚求助CNAS第三方检测类的管理体系结构框架图,之前没有接触过这方面,现在实验室作为第三方检测类实验室准备申请CNAS认可,但是不知道怎么编写管理体系的组织结构,不知道都需要什么负责人,分工该是怎么样的?请大侠赐教!新用户积分不多,真诚求助。

  • 真诚求助CNAS第三方检测类的管理体系结构框架图

    真诚求助CNAS第三方检测类的管理体系结构框架图,之前没有接触过这方面,现在实验室作为第三方检测类实验室准备申请CNAS认可,但是不知道怎么编写管理体系的组织结构,不知道都需要什么负责人,分工该是怎么样的?请大侠赐教!新用户积分不多,真诚求助。

  • 【资料】澳大利亚联邦政府的食品安全管理框架

    1. 管理框架 澳大利亚联邦政府的食品安全管理框架由食品政策、食品标准和食品法律的执行三者构成。联邦层面,主要是澳大利亚检验检疫局和澳大利亚新西兰食品标准局,各州的具体食品法律主要由在各州/地区或州级以下政府执行。 2. 政府职能部门 (1) 澳大利亚检验检疫局(AQIS) 澳大利亚检验检疫局(AQIS)成立于1987年,由原澳大利亚农业卫生和检疫局与澳大利亚出口检验局合并而成。其职责是通过对进入澳大利亚的动植物、基因物质及产品、食品进行检验检疫,保护澳大利亚农牧业、食品和林业的健康和环境,并对澳大利亚出口的动植物产品进行检验和认证。 (2) 澳大利亚新西兰食品标准局 澳大利亚新西兰食品标准局(FSANZ)主要负责在澳新两国制定和修订补充《食品标准法典》(Food standards code,FSC)和其它的管理规定。同时,澳大利亚新西兰食品标准局还负责协调澳大利亚的食品监管、与州和地区政府合作协调食品召回、进行与食品标准内容有关的问题的研究等。 (3)各州食品法律执行部门首都地区 新南威尔士州 北部地区 昆士兰州 南澳大利亚 西澳大利亚 塔斯马尼亚州 维多利亚州 信息来源:技术壁垒资源网

  • 单四极杆质谱仪工作流程及框架概述

    [font=微软雅黑, sans-serif]质谱技术是20世纪发展起来的最重要的分析技术之ー,既可用于分析无机元素(包括同位素),又可用于分析有机小分子,还可用于分析生物大分子,在生命科学、材料科学、环境科学、药物硏发、食品安全和石油化工等领域发挥着巨大而不可替代的作用。随着科学技术的发展,质谱的分析能力愈加强大,在方方面面的应用越来越普遍。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱联用技术兼具[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]的高分离效率和质谱的高选择性、高灵敏度,是复杂样品组分分离、定性和定量的有力工具。在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱联用仪器中,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]作为进样系统,将样品组分分离后引入质谱仪器;质谱仪作为检测器,通过不同离子化方式和质量分析技术,选择性的检测目标化合物的特征离子,有效排除基质和杂质峰的干扰,提高检测灵敏度。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分析公众号开设新的专题《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱联用分析技术》,介绍不同质谱仪的原理、结构、应用和维护;第一辑介绍具有电子轰击电离源/电子电离源(EI)的单四极杆质谱仪的原理、结构、应用和维护。本文为第一辑第1篇,概述使用电子轰击电离源/电子电离源(EI)的单四极杆质谱仪的仪器工作流程及框架。[/font][font=微软雅黑, sans-serif]1[/font][font=微软雅黑, sans-serif] 质谱仪器原理概述[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]质谱仪是用来检测物质含量[size=12px](定量分析)[/size]和鉴定物质类别[size=12px](定性分析)[/size]的仪器。其主要原理是将分析样品中的待测组分电离成带电离子;带电离子在电场或者磁场的作用下进行空间或者时间上的分离;分离后的带电离子被检测器检测,得到包含有不同带电离子质荷比和相对强度的质谱图,进而推算出分析样品中不同组分的分子量。通过质谱图或者精确的分子量测量,可以对待测组分做定性分析;利用检测到的离子强度,可以对待测组分做准确的定量分析。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]2 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]使用电子轰击电离源(EI)的单四极杆质谱仪工作流程及框架[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]采用一组四极杆[size=12px](作为质量分析器)[/size]对带电离子进行分离的质谱仪称为单四极杆质谱仪。[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/84/0c/4840c4c8f8825162ff40cfbe90380db1.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif]质谱仪的相关部件需要在高真空环境下进行工作。[/font][font=微软雅黑, sans-serif]质谱仪对带电离子进行分离和检测,为了使产生的带电离子可以通过各部件到达检测器,减少离子运动过程中的碰撞和碎裂,需要提供高真空环境使带电离子在质谱仪内有较高的平均自由程;同时,高真空环境可以避免仪器内部在低气压高电压情况下的放电,免于损坏电路和相关部件;此外,高真空环境也有利于仪器进行调谐等操作。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]在保证质谱仪相关部件高真空工作环境前提下,经[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]分离后的待测样品组分从色谱柱流出,通过传输线流入离子源[size=12px](电子轰击电离源(EI),Electron Ionization)[/size];电子轰击电离源(EI)通过灯丝释放高能电子,在磁场与电场的作用下,化合物分子经过碰撞和诱导等相互作用发生裂解,在推斥极正电压作用下正离子进入静电透镜,并通过静电透镜聚焦引入质量分析器[size=12px](四极杆质量分析器等)[/size];四极杆质量分析器在射频电源的作用下,直流电压(DC)和射频电压(RF)进行叠加,满足条件的特定质/荷比(mass-to-charge ratio)的离子稳定振荡通过四极杆到达检测器[size=12px](打拿极和电子倍增器等)[/size];检测器中的打拿极与四极杆成90°且在-10000V下工作,通过四极杆的光子、中性粒子等干扰信号被降低,正离子束撞击打拿极后产生电子进入电子倍增器并产生与接收到的离子数目成正比的信号,电子流经多级放大后输入到放大电路。放大电路产生的信号经处理后在工作站中显示。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]仪器结构与框架如下[size=12px](以北京普析通用仪器有限公司M7质谱仪为例)[/size]:[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/3e/66/c3e66d1e73156663c8f01b2ade960d97.png[/img][/align][font=微软雅黑, sans-serif]在上述框图中(由下至上),机械泵和分子泵为仪器工作提供高真空环境,真空规对真空度进行监测:高真空由机械泵和涡轮分子泵串联完成。机械泵作为前级真空泵先将体系真空度抽到10[size=12px]-1[/size]Pa[/font]~[font=微软雅黑, sans-serif]10[size=12px]-2[/size]Pa[/font][font=微软雅黑, sans-serif],然后再由涡轮分子泵继续抽到高真空。离子源、质量分析器和检测器的真空度应达(10[size=12px]-3[/size]~10[size=12px]-4[/size])Pa。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]模拟电路板[/font][font=微软雅黑, sans-serif]是模拟信号控制系统,主要功能是电子轰击电离源(EI)灯丝电流控制,离子源加热控制,推斥电极、静电透镜、电子能量电压控制等。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]测控电路板[/font][font=微软雅黑, sans-serif]包括一个接口扩展板和一个指示灯电路板,主要功能是:采集模拟电路输出的模拟信号,通过模拟/数字转换器转换成数字信号,经过预处理后传输给计算机;接受计算机的数字信号,经过数字/模拟转换器转换成低电压模拟信号,控制高电压的模拟电路部件。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]射频电路板[/font][font=微软雅黑, sans-serif]由一个射频电源控制电路板和射频电源放大电路板组成,主要功能是将直流电压(DC)和射频电压(RF)进行叠加,使满足条件的特定质/荷比(mass-to-charge ratio)的离子稳定振荡通过四极杆到达检测器。射频电源采用幅度扫描方式,在实现功率放大的同时,又保证了线性度和稳定度。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]小信号检测电路板[/font][font=微软雅黑, sans-serif]是高速高精度微弱信号采集系统,主要功能是放大电子倍增器输出的高速变化微弱电流;通过信号调理电路、高速高精度模拟数字转换器转换成数字信号,再经测控系统转换成计算机可辨视的数据,而完成整个测量的过程。[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]3 [/font][font=微软雅黑, sans-serif]小结[/font][font=微软雅黑, sans-serif] [/font][font=微软雅黑, sans-serif]不同厂家单四极杆质谱仪的仪器工作流程及框架大致相同,了解仪器结构和原理,有利于更加深刻和细致的使用和操作仪器,同时也有利于仪器的维护和维修。[/font]

  • 大批量转载《实验室资质认定评审准则》的框架和实验室管理精华PDF资料/附件中

    大批量转载《实验室资质认定评审准则》的框架和实验室管理精华PDF资料/附件中

    首先很高兴成为实验室管理版面专家,看到这里的专家高手云集哦!大家多多支持和帮助!!共同进步!!!借此刚上任之际,分享关于实验室管理方面的资料给大家。首先是《实验室资质认定评审准则》的框架,没想到框架这么多,只能保存于附件中;剩下的都是精华哦! 自认为都是大家在坛子里面经常提到的问题、现象以及待解决问题的“答案”吧,这些归根结底都是管理体系和程序的问题,看看这些,受益匪浅的哦同时欢迎大家对学习资料内的问题展开讨论和提问,我们共同学习进步了(PS: 估计资料够大家看一阵子的,所以可以选择性的看,看看自己不清楚不明白的)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310231435_472417_2771427_3.jpg以下资料转载于百度文库,谢谢共享!!!祝愉快

  • 2019国际地理信息科学周2019/11/21-11/25中国广州

    [size=24px][font=宋体]2019[font=宋体]国际地理信息科学周将于[/font][font=Calibri]2019[/font][font=宋体]年[/font][font=Calibri]11[/font][font=宋体]月[/font][font=Calibri]2[/font][/font][font=宋体]1[/font][font=宋体][font=宋体]日至[/font]25[font=宋体]日在中国广州举办,届时将召开由广州地理研究所联合全球多个研究机构和高校共同主办的可持续生态系统与社会中的地理信息学国际会议[/font][font=Calibri](GSES-2019) [/font][font=宋体]和面向城市计算的地理空间智能国际会议[/font][font=Calibri](GeoAI-UC-2019) [/font][font=宋体]。会议由中国科学院周成虎院士[/font][/font][font=宋体]、[/font][font=宋体][font=宋体]英国皇家科学院[/font]Michael Batty[font=宋体]院士、东密[/font][/font][font=宋体]歇[/font][font=宋体][font=宋体]根大学谢一春教授、[/font] [font=宋体]田纳西大学萧世伦教授[/font][/font][font=宋体]、[/font][font=宋体][font=宋体]新泽西理工学院叶信岳教授。广州地理研究所李勇研究员等多位知名学者共同组织。诚邀海内外学者参会开展学术合作与交流[/font]!!![url=https://mp.weixin.qq.com/s/El_Wa_j9q3FZdddKuHrKIA]点击打开链接[/url][/font][/size]

  • 由于设备占大头,所以要设备这块草拟一份单位《固定资产管理办法》,有什么需要注意的或好的框架?

    框架:固定资产管理办法(暂行)第一章总 则第二章 固定资产的购、建审批第三章 固定资产的分类和计价第四章 固定资产的使用和调拨第五章 固定资产的折旧和维修第六章 固定资产的清查(盘点)、处置和报废第七章 附 则附:相关凭证样本格式表单涉及到流程,各个部门,包括财务相关的内容,有些固定资产管理和设备的基本一致,但要是能够涉及全面,流程没有差错和遗漏漏洞,需要收集资料并根据单位自身整合完善。重要的是解决资金流的监管和控制,层层环节需谨慎。大家有什么好的材料和需要注意的问题?或者自己单位固定资产管理的框架,流程图表可以分享的?不胜感激!元旦快乐!各位

  • 曼迪匹艾(北京)科技服务有限公司刚刚发布了地理信息类 英文学术期刊助理编辑职位,坐标,敢不敢来试试?

    [b]职位名称:[/b]地理信息类 英文学术期刊助理编辑[b]职位描述/要求:[/b]IJGI 涵盖地理空间数据获取、空间分析、数据挖掘和决策支持系统、制图学、地理信息系统的应用等领域。详情请查看:http://www.mdpi.com/journal/ijgi。一、工作职责1. 联系同行专家,组织稿件的同行评审;2. 建立与期刊主编,编委成员,作者及审稿人之间的良好沟通;3. 对稿件进行编排处理。二、职位要求1. 地理信息、地理制图、大地测量学、测绘学/工程、数字图像处理、3S技术、摄影测量与遥感、地理学、地球动力学、地球物理/化学、地震学、地质学、岩石学、生态学类(含生态学、生物地理学、古生物学、考古学、土壤学等)、水文学(含海洋学、湖泊学)、气候气象学、天文学等;2. 硕士及以上学历;3. 英语六级;4. 熟练office办公软件;5. 学习能力强,能适应公司高强度职业培训,例如:参加职业培训讲座和一对一导师培训管理。三、工资待遇1. 薪酬待遇: 月基本工资13000-16000,丰厚的绩效奖金;2. 五险一金,年度体检等各种福利。四、办公地点北京市通州区翠景北里21号金成中心2105室[b]公司介绍:[/b] 曼迪匹艾(北京)科技服务有限公司成立于2008年05月29日,注册地位于北京市通州区翠景北里21号楼22层2204.2205.2206.2207,法定代表人为林树坤。经营范围包括技术推广服务;信息咨询(不含中介服务);市场调查;编辑服务;电脑图文设计、制作;技术开发;计算机技术推广服务;销售计算机软件及辅助设备、文具用品;技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/76771]查看全部[/url]

  • 曼迪匹艾(北京)科技服务有限公司正在寻找地理信息类 英文学术期刊助理编辑职位,坐标,谈钱不伤感情!

    [b]职位名称:[/b]地理信息类 英文学术期刊助理编辑[b]职位描述/要求:[/b]IJGI 涵盖地理空间数据获取、空间分析、数据挖掘和决策支持系统、制图学、地理信息系统的应用等领域。详情请查看:http://www.mdpi.com/journal/ijgi。一、工作职责1. 联系同行专家,组织稿件的同行评审;2. 建立与期刊主编,编委成员,作者及审稿人之间的良好沟通;3. 对稿件进行编排处理。二、职位要求1. 地理信息、地理制图、大地测量学、测绘学/工程、数字图像处理、3S技术、摄影测量与遥感、地理学、地球动力学、地球物理/化学、地震学、地质学、岩石学、生态学类(含生态学、生物地理学、古生物学、考古学、土壤学等)、水文学(含海洋学、湖泊学)、气候气象学、天文学等;2. 硕士及以上学历;3. 英语六级;4. 熟练office办公软件;5. 学习能力强,能适应公司高强度职业培训,例如:参加职业培训讲座和一对一导师培训管理。三、工资待遇1. 薪酬待遇: 月基本工资9000-13000,丰厚的绩效奖金;2. 五险一金,年度体检等各种福利。[b]公司介绍:[/b] 曼迪匹艾(北京)科技服务有限公司成立于2008年05月29日,注册地位于北京市通州区翠景北里21号楼22层2204.2205.2206.2207,法定代表人为林树坤。经营范围包括技术推广服务;信息咨询(不含中介服务);市场调查;编辑服务;电脑图文设计、制作;技术开发;计算机技术推广服务;销售计算机软件及辅助设备、文具用品;技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/68958]查看全部[/url]

  • 【原创大赛】俺亲自总结好多好多的实验室管理框架图

    【原创大赛】俺亲自总结好多好多的实验室管理框架图

    实验室管理框架图示可以形象的说明管理要素之间的关系,下面我总结了一些,希望各位大侠继续补充实验室资质认定工作流程http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309061633_462782_1612314_3.jpg“中心”内外组织结构图备注:图中实线为行政领导或直接关系,虚线为业务指导关系或横向联系。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309061634_462783_1612314_3.jpg“中心”内部管理图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309061634_462784_1612314_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309061634_462785_1612314_3.jpg实验室能力保障措施图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309061634_462786_1612314_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309061634_462787_1612314_3.jpg实验室质量控制图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309061634_462788_1612314_3.jpg样品流转程序图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309061635_462789_1612314_3.jpg质量追溯处理程序图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309061635_462790_1612314_3.jpg量值溯源图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309061635_462791_1612314_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309061635_462792_1612314_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309061635_462793_1612314_3.jpg质量保证体系框图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309061636_462794_1612314_3.jpg

  • 新订的国家地理杂志“行天下”2011-12来了

    新的一年开始了,新订的“中国国家地理旅行版·行天下”来了!中国国家地理《行天下》电子杂志介绍:《行天下》,中国国家地理旅行版电子杂志。 《行天下》,一本倡导探索精神、引领全新户外生活方式的杂志。 久居都市的商界精英、时尚白领,行游天下的资深驴友、户外爱好者,以及所有向往自然、热爱出行的人们,都是我们的读者。 《行天下》以“发现、新锐、品味”为选题理念,以“深入、实用、精致”为编辑方针,为您奉送新鲜独到的图文报道,向您展现异彩纷呈的户外生活,给您提供深入权威的出行资讯。 从2010年3月起,《中国国家地理旅行版·行天下》调整为每月1号出刊。2011-1目录导读:1 延伸的风景2 逆行新藏3 寻湖4 转山之旅5 环行阿里6 情陷帕米尔想看的同学可以留下邮箱。祝大家新年快乐!

  • 【原创大赛】金属有机框架材料及其在环境分析中的应用

    【原创大赛】金属有机框架材料及其在环境分析中的应用

    [align=center]论文题目:金属有机框架材料及其在环境分析中的应用[/align][align=center]金属有机框架材料及其在环境分析中的应用[/align]摘要:[font=宋体]目前环境污染问题严重,环境污染物层出不穷,如重金属离子[/font]Cd2+和Pb2+等和有机污染物如CH3NO2、邻苯二酚和对苯二酚等对环境及人体健康产生严重影响。本文主要论述金属有机框架材料(MOFs)应用于荧光传感器、电化学传感器、比色免疫传感器及与其他技术相结合等技术在定性和定量分析环境污染物中的作用,并阐述了MOFs对环境分析的重要性。关键词:金属有机框架材料,传感器,环境污染物[align=center]Metal Organic Frameworks and Their Applications in Environmental Analysis[/align]ABSTRACT:At present, the problem of environmental pollution is serious, environmental pollutants emerge in endlessly, such as heavy metal ions Cd2 + and Pb2 + and organic pollutants such as CH3NO2, catechol and hydroquinone, which have a serious impact on the environment and human health. This paper mainly discusses the application of metal organic framework materials (MOFs) in fluorescent sensors, electrochemical sensors, colorimetric immunosensors and other technologies in the qualitative and quantitative analysis of environmental pollutants, and expounds the importance of MOFs in environmental analysis.KEY WORDS: Metal Organic Frameworks,Sensor,Environmental Pollutants[align=center]目 录[/align]引言.[color=black].......................................................(5)[/color]第1章 概论.[color=black]................................................(6)[/color]第1.1节 MOFs简述...................[color=black]....................[/color]...[color=black](6)[/color]第1.2节 MOFs分类......[color=black]..................................[/color]..[color=black](6)[/color]1.2.1 [font=宋体]网状金属-有机骨架材料[/font]............[color=black].............[/color].........[color=black](6)[/color]1.2.2 类沸石咪唑酯骨架材料..........[color=black]................[/color].........[color=black](7)[/color]第1.3节 MOFs在环境分析中的作用概述....[color=black]...............[/color].....[color=black](7)[/color]第2章 MOFs应用于环境分析的先进技术.......................[color=black](8)[/color]第2.1节 基于MOFs的化学传感器..............................(8)2.1.1 [font=宋体]荧光传感器[/font].......................[color=black].............[/color].........[color=black](8)[/color]2.1.2 [font=宋体]电化学传感器[/font].....................[color=black].............[/color].........[color=black](9)[/color]2.1.3 其他[font=宋体]传感器[/font].......................[color=black].............[/color]........[color=black](11)[/color]第2.2节 MOFs与其他技术相结合检测环境污染物...............[color=black](15)[/color]第3章 MOFs在环境分析中的重要性..........................[color=black](16)[/color]结论.......................................................[color=black](18)[/color]参考文献...................................................[color=black](19)[/color][align=center]引 言[/align]环境污染问题是当今社会问题焦点,而首先如何定量和定性分析环境中存在的污染物成为目前较为热点的课题。金属有机框架材料(MOFs)作为一种调节性大、吸附性强的材料。由于MOFs突出的特点,可以将其直接作为传感器以化学信号或电信号的形式传递污染物信息。不仅如此还可以将MOFs运用于预处理样品阶段使得样品更易分析。MOFs的分类众多,根据金属离子和有机物的不同、合成方法的不同可以得到不同性能的MOFs,由此给予人们更广阔的研究空间和前景,所以MOFs在环境分析技术中占据重要地位。[align=center]第1章 概论[/align][align=center]第1.1节 MOFs简述[/align]金属有机框架材料(Mental Organic Frameworks MOFs)是在配位化学及有机化学基础上合成的一种新型多孔晶状有机-无机杂化材料。[1]根据金属离子和有机配体的不同组合可以得到不同结构不同功能的MOFs,固相合成通常使用机械化学法,而液相合成方法有水热合成法、扩散法、微波合成法等。其中水热法最为常见。[color=black][2][/color]从本质上来说合成MOFs分为三种合成方式。第一种是合成MOFs后去除溶剂,第二种是对合成的MOFs进行功能性修饰,合成指定性能的MOFs,第三种则是将纳米团簇材料和MOFs复合。[color=black][3][/color]此外,由于MOFs的孔径可调性、稳定性强、结构有序性等特点,使得其在各个领域都有很好的应用前景。[align=center]第1.2节 MOFs分类[/align]MOFs由过渡金属离子和有机配体组成,而金属离子Fe3+、Al3+等和有机配体如羧酸类、含氮杂环类有机物的多样性又使MOFs有诸多分类。以下介绍两种常见的MOFs。1.2.1[color=black]、[/color]网状金属-有机骨架材料网状金属-有机骨架材料(IRMOFs)[color=black][4][/color],其由常见过渡金属离子如Zn2+、Cu2+等与有机羧酸合成,得到的一种网状结构MOFs材料。具有去掉溶剂分子而不使孔结构坍塌的特点。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109042206572006_7113_5365519_3.png[/img][/align][align=center]图1[color=black][/color]1 [size=16px]IRMOF-9结构[/size][color=black][4][/color][/align]1.2.2[color=black]、[/color]类沸石咪唑酯骨架材料类沸石咪唑酯骨架材料(ZIFs)[5]是由Co3+和Zn2+等过渡金属离子代替沸石中的Si、Al,咪唑类衍生物取代沸石中的桥氧,二者结合形成的一种类沸石结构的多孔MOFs。所以可以说ZIFs同时具有沸石和MOFs的优点。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109042206575190_1136_5365519_3.png[/img][/align][align=center]图1[color=black][/color]2 [size=16px]CC-ZIFs合成过程[/size][color=black][5][/color][/align]还有许多常见的MOFs如UIO、MIL、PCN系列等等。 [align=center]第1.3节 MOFs在环境分析中的作用概述[/align]目前环境污染问题严重,由于MOFs具有较好的吸附作用,所以在监测与降解环境污染物中占有十分重要的地位,特定功能的MOFs利用其吸附能力可以检测环境中的像是重金属离子、有机污染物等对环境产生巨大污染对人类产生严重危害的物质。在环境分析中MOFs可作为荧光传感器,利用其色变检测性能,在短短几秒内就可以在具有复杂背景的条件下检测到所需检测离子或有机物等,并且许多MOFs还能够循环使用,多次重复后检测效果仍然很好。其次MOFs还可以作为电化学传感器运用于多种污染物的检测。除了自身可作为传感器外,MOFs还可以与其他技术相结合用以环境分析如其可作为涂层材料作用于固体微萃取探针用于对污染物的富集及分析,有利于提高检测的灵敏性。[6][align=center]第2章 MOFs应用于环境分析的先进技术[/align][align=center]第2.1节 基于MOFs的化学传感器[/align]2.1.1[color=black]、荧光传感器[/color]MOFs中的过渡金属离子和有机配体都可以产生荧光,并且其相互作用还可能导致荧光强度改变。所以MOFs作为荧光传感器可用于多种物质检测。MOFs主要作为荧光探针,先利用多孔性这一优势富集环境中的特定的有机或无机污染物然后与污染物相互作用导致MOFs探针荧光猝灭。[color=black][7][/color][color=black]荧光淬灭主要由三种情况引起:物质浓度过大产生自淬灭;分子相互碰撞造成能量损失;物质互相作用生成不发光产物。[/color]可根据(式2[color=black][/color]1)来计算荧光猝灭效率Q,而所用的MOFs与环境中其他物质基本上互不影响,若有影响也可以通过其他方法掩蔽,由此通过分析环境样品的荧光强度与环境中特定污染物的浓度变化关系可检测环境污染物含量,此方法即荧光猝灭法,具有灵敏度高和检测时间短等优点。 (2[color=black][/color]1)式中 —初始发射峰强度;—加入MOFs后的发射峰强度。曹杰等人[8]Fe-MIL-88NH2可作为荧光传感器检测水环境中的CH3NO2,CH3NO2是一种有机物,长期处于低浓度的CH3NO2中会对人的大脑产生危害。Fe-MIL-88NH2表面带有给电子基团NH2-, 而CH3NO2中具有强吸电子基团NO2-,二者结合导致荧光猝灭。其检测水平如图2[color=black][/color]1所示。[color=black]可以从图中看出在0~2mgmL[/color][color=black]-1[/color][color=black]时荧光猝灭现象明显,且吸光度呈线性。[/color][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109042206577573_531_5365519_3.png[/img][/align][align=center]图2[color=black][/color]1[size=16px] [/size]Fe-MIL-88NH2用于检测不同浓度CH3NO2的荧光结果[8][/align]将上述方法应用于实际情况中,检测黄石青山湖水中CH3NO2含量,在最佳条件(pH=8)下,采用MOFs探针检水样中的CH3NO2,并测试加标回收情况。得到CH3NO2的回收率为95%~98%。加标回收率基本满足实验要求。徐霞红等人[9]则是利用以蓝色荧光材料Zr-TCPB为基础加入红色荧光量子点QDs复合形成的比例型QDs@MOFs材料作为荧光传感器检测水环境中农药残留,主要是农药中的甲基对硫磷和对硫磷中的硝基苯基与Zr-TCPB相互作用,造成荧光能量转移。从图2[color=black][/color]2中可以看出,在400nm处为Zr-TCPB与农药相互作用得到的荧光发射峰,而625nm则是QDs,利用红色荧光和蓝色荧光发光强度比值可定量分析农药残留水平如图2-c所示在一定浓度范围内淬灭效率与农药质量浓度呈线性关系。根据其荧光颜色由紫色变为红色也可以肉眼定性判断农药残留。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109042206579223_549_5365519_3.png[/img][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109042206580229_3616_5365519_3.png[/img][/align][align=center]图2[color=black][/color]2[size=16px] [/size]QDs@MOFs检测农药荧光结果[9][/align]将QDs@MOFs与检测农药的其他传感器进行对比如表2[color=black][/color]1所示可以发现,此传感器具有较宽的检测范围与较低的检测限,在实际环境检测中起到至关重要的作用。[align=center]表2[color=black][/color]1 QDs@MOFs荧光传感器的检测性能和其他方法对比[9][/align][table][tr][td][align=center]检测目标物[/align][/td][td][align=center]检测方法[/align][/td][td][align=center]检测范围[/align][/td][td][align=center]最低检测限[/align][/td][/tr][tr][td][/td][td][align=center]非绝热锥形光纤生物传感器[/align][/td][td][align=center]0.12~31μmol/L[/align][/td][td][align=center]0.023μmol/L[/align][/td][/tr][tr][td][/td][td][align=center]氧化石墨烯纳米带修饰玻碳电极[/align][/td][td][align=center]0.3~40μmol/L[/align][/td][td][align=center]0.016μmol/L[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]甲基对硫磷[/align][/td][td][align=center]近红外CuInS2量子点(QDs)探针[/align][/td][td][align=center]0.10~38.00μmol/L[/align][/td][td][align=center]0.06μmol/L[/align][/td][/tr][tr][td][/td][td][align=center]还原氧化石墨烯(LbL)膜[/align][/td][td][align=center]0.25~40μg/L[/align][/td][td][align=center]0.226μg/L[/align][/td][/tr][tr][td][/td][td][align=center]光学微板生物传感器[/align][/td][td][align=center]0~1μg/L[/align][/td][td][/td][/tr][tr][td][/td][td][align=center]有机磷水解酶偶联UiO-66-NH2-MOF[/align][/td][td][align=center]10~106μg/L[/align][/td][td][align=center]10μg/L[/align][/td][/tr][tr][td][/td][td][align=center]QDs@MOFs荧光传感器[/align][/td][td][align=center]0.005~2mg/L[/align][/td][td][align=center]1.9μg/L[/align][/td][/tr][tr][td][/td][td][align=center]氧化镍修饰丝网印刷电极[/align][/td][td][align=center]0.1~30μmol/L[/align][/td][td][align=center]0.024μmol/L[/align][/td][/tr][tr][td][/td][td][align=center]光子学固定化石英晶体微天平检测[/align][/td][td][/td][td][align=center]0.05μmol/L[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]对硫磷[/align][/td][td][align=center]石墨烯/纳米ZrO2复合膜修饰电极[/align][/td][td][align=center]0~30μmol/L[/align][/td][td][align=center]20nmol/L[/align][/td][/tr][tr][td][/td][td][align=center]分子印迹聚合物吸附剂[/align][/td][td][align=center]0.1~20mg/L[/align][/td][td][align=center]0.097mg/L[/align][/td][/tr][tr][td][/td][td][align=center]QDs@MOFs荧光传感器[/align][/td][td][align=center]0.005~2mg/L[/align][/td][td][align=center]1.9μg/L[/align][/td][/tr][/table]2.1.2[color=black]、电化学传感器[/color]MOFs通常用作电化学传感器的电极,分析样品扩散到电极表面发生反应后产生电化学信号,信号则需要由电极传递。但MOFs的有机配体是绝缘的,所以本身具有良好电化学活性的MOFs很少,一般需要对材料进行改性,现在普遍的方法是通过连接氧化还原活性配体以使得MOFs具有高电化学活性。当然也可以通过与导电物复合如碳纳米管、金属纳米粒子、多酸类化合物等,高温煅烧得到氧化物和制备多金属MOFs等方法都能表现出优异的电化学活性。这也使得MOFs作为电极的电化学传感器有着灵敏度高、检测速度快和成本低廉等优点。Sheying Dong等人[10]就是利用双金属MOFs材料Cu-Ni-BTC,以检测环境中高毒性的邻苯二酚和对苯二酚。与单一金属氧化物相比,金属离子间的协同效应更有利于电子转移,提高了金属离子的电导率和电化学活性。可以由电阻抗谱来对比验证单金属MOFs和BMOFs的电导优劣性。如图2[color=black]3[/color]所示。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109042206581410_3459_5365519_3.png[/img][/align][align=center]图2[color=black]3[/color][size=16px] 电化学阻抗图[/size][10][/align]可以看出,Cu-Ni-BTC-CPE的Retof值最小,即电子转移电阻最小,说明双金属有机骨架Cu-NiBTC的电导率优于单金属有机骨架Cu-BTC和Ni-BTC。所以可以证明多金属复合的方式可以使MOFs具有优良的导电效率,形成电化学传感器,如[font=arial][size=12px]Cu-Ni-BTC,[/size][/font]更容易检测环境中的污染物。吴晓琴等人[11]制备了一种可以选择性识别环境废水中的对芳香醛同分异构体 2-NBA、4-NBA的由Zn-MOF和金电极组成的修饰电极Zn-1/AuE。其机理推测为Zn-1吸附在2-NBA,2-NBA上,通过-CHO和-NO2与MOF的结构作用,这个过程以电化学信号形式被检测。同样对比AuE和Zn-1/AuE的EIS谱图,如图2[color=black][/color]4所示,发现修饰后电极的电导率远高于AuE,所以经过MOFs修饰的电化学传感器电极有着更好的电子转移效率。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109042206582534_5519_5365519_3.png[/img][/align][align=center]图2[color=black]4[/color][size=16px] 裸金电极和Zn-1/AuE修饰电极的EIS曲线[/size][11][/align]作为传感器更重要的一点则是选择性检测,吴晓琴等人也通过模拟废水验证Zn-1/AuE对2-NBA和4-NBA的高选择性。如图2[color=black]5[/color]所示。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109042206585314_8942_5365519_3.png[/img][/align]图2[color=black]5[/color][size=16px] [/size]以 Zn-1/AuE 为工作电极,饱和甘汞电极为参比电极,铂丝电极为辅助电极,磷酸缓冲溶液为电解液的三电极体系。(a)加入0. 1 mmol/L 2-NBA,再分别加入干扰物(0. 1mmol/L)的Ep,II位置峰电流柱状图;(b)加入0. 1 mmol/L 4-NBA,再分别加入干扰物(0. 1mmol/L)的Ep,IV位置峰电流柱状图[11]综上所述,绝大多数MOFs本身不具有较好的电化学活性,但是通过煅烧、和金属材料复合等方式和MOFs优良的吸附作用结合,能够表现出远比原材料更有意的电化学活性,广泛用作电化学传感器的基底材料,作为修饰电极作用于选择性检测环境污染物。2.1.3[color=black]、其他传感器[/color]MOFs广泛应用于荧光、电化学传感器领域中,但也可以作为灵敏比色免疫传感器的抗体材料用于检测环境中痕量有机物。比色免疫传感器的定性结果可以直接通过颜色变化判断,而定量分析也可借助简单的仪器进行。过去常用的免疫分析方法是酶融合免疫吸附法,但该方法的灵敏度不能满足微量污染物的检测。所以Nuanfei Zhu等人[12]利用Cu-MOFs为基底材料的灵敏比色免疫传感器检测环境中微量的DEP。其原理如图2[color=black]6[/color]所示,将Cu-MOFs负载在第二抗体上,利用其表面积大、多孔等优势即具有许多Cu2+负载位点,以放大信号。通过HNO3释放出大量的Cu2+,Cu2+与抗坏血酸(SA)反应被还原为Cu+,Cu+与辣根过氧化物酶的氨基酸残基发生反应,破坏辣根过氧化物酶的结构,抑制无色的TMB和酶作用生成蓝色氧化物。通过无色和蓝色比色可以直观定性分析。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109042206589826_773_5365519_3.png[/img][/align][align=center]图2[color=black]6[/color][size=16px] 比色免疫传感器原理[/size][12][/align]综上,MOFs可以用于多种传感器中,且部分传感器还具有选择性,可以定性或定量检测环境中特定的化合物。[align=center]第2.2节 MOFs与其他技术相结合检测环境污染物[/align]MOFs除了可以作为传感器的基底材料以外,还可以和其他技术联用,以检测环境中污染物的含量。近年来[font=times new roman]水体富营养化,蓝藻水华等环境问题突出,蓝藻水华还会产生多种毒素间接影响人体健康。其中微囊藻毒素(MC-LR)是毒性最强并且含量较多的一种毒素。Zhijian Li等人[/font][font=times new roman][13][/font][font=times new roman]利用基质辅助激光解析电离飞行时间质谱([/font]MALDI-TOF-MS[font=times new roman])检测水环境中的MC-LR,这也是最直接有效的方法,但是MALDI-TOF-MS的检出限比较高,所以他们利用核壳结构的铜基磁性金属-有机骨架Fe[/font][font=times new roman]3[/font][font=times new roman]O[/font][font=times new roman]4[/font][font=times new roman]@PDA@Cu-MOFs复合材料和质谱相结合的方法富集检测MC-LR。使用MOFs复合材料富集MC-LR信号强度约为直接使用MTM的十倍。如图2[/font][font=times new roman][color=black]7[/color][/font][font=times new roman]所示。[/font][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109042206590317_3350_5365519_3.png[/img][/align][align=center]图2[color=black]7[/color][size=16px] 富集过程[/size][13][/align]在最佳洗脱条件下,研究MOFs复合材料对MC-LR的富集和检测,如图2[color=black]8[/color]所示。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109042206592736_818_5365519_3.png[/img][/align][align=center]图2[color=black]8[/color][size=16px] [/size](a)不同浓度MC-LR的MALDI-TOF MS响应信号强度((a - i) 0.01、0.05、0.1、0.5、1、2、4、8和16 mg[color=black][/color]L-1) 和(b)相应的校准图,(b)的附图为0.05 ~ 4 mg[color=black][/color]L-1的线性关系。[13][/align]从图中可以看出其质量信号强度随MC-LR浓度的增加而增加,并且在lgC为0.05~4μgL-1的部分呈线性关系(R2=0.997).检测限(LOD)为0.015μgL -1,低于WHO规定的饮用水中MC-LR的最大限值。综上所述,由于MOFs材料良好的吸附,较大的表面积及多孔结构等优点被广泛用于环境分析技术中。不仅可以作为传感器检测有机物还可以结合其他分析手段富集材料。[align=center] MOFs在环境分析中的重要性[/align]通过上述分析,不难发现MOFs的高吸附性及结构多样性使其在环境分析中主要作为探针应用于各类传感器上。尤其是荧光传感器,便捷易携带、操作简单且效果显著等特点使得其在环境分析中占据重要的地位。此外,具有电化学活性的MOFs在电传感器方面也有一定的研究成果,在有机污染物的分析上有很广阔的研究前景。MOFs在环境分析中的作用可以总结为富集与检测。如上述例,MOFs起富集作用时响应信号是普通仪器的十倍,而其作为检测探针时精密度高、回收率高、检出限低,用于环境分析的MOFs的吸附效果可见一斑。虽然在上述的实例中都是检测环境中微量或痕量的有机污染物,但实际上MOFs还可以用以检测环境中的重金属离子。Jichi Zhang等人[14]制备的一种中空的由Cr和对苯二甲酸合成的MOFs可以有效检测海水中的U(Ⅵ);周勇等人[15]制备了一种富电子的新型Zn-MOF配合物材料可以通过荧光淬灭法有效检测水中Fe3+离子;Manh B Nguyen等人[16]以Yb稀土金属和苯三羧酸为材料合成一种新型纳米Yb-MOF,以Yb-MOF为基础构建电化学传感器用以检测最为常见的重金属离子Cd2+和Pb2+。因此MOFs无论是用于检测重金属离子还是有机污染物都有着高效、重复利用性好、原料便宜、吸附性能好等等优点,所以经过修饰的功能性MOFs在环境分析中有着十分突出的重要性。正是由于MOF有多种的优点和广泛的应用前景,其工业合成方法的研究是未来较大的难题。[align=center]结 论[/align]本课题本课题基于金属有机框架材料(MOFs)的基本知识及各课题组对MOFs在环境分析中的应用论述得到以下结论:1、根据不同过渡金属离子和不同有机配体的结合可以得到不同特性的金属有机框架材料。MOFs具有的孔径可调性、比表面积大、制备简单、吸附性能好等优势使得其在各应用领域有广阔的应用前景。2、MOFs可作为荧光传感器、电化学传感器、比色免疫传感器等对环境中有机污染物、重金属离子进行定性和定量分析。尤其是荧光传感器可直接通过肉眼观测的方法对污染物残留水平进行定性分析。3、MOFs在环境分析中主要起到富集和检测的作用。在预处理样品时富集作用尤为重要,由于其优良的吸附效果,使用MOFs作为探针,产生的化学信号或者电信号是普通检测技术的几倍。并且运用于实际环境中其回收率也在检测要求内。4、在环境分析领域,MOFs作为一个新型的材料可以与很多技术相结合,以得到更为优异的检测结果及高灵敏度,所以MOFs凭借其较好的性能占据了很重要的地位。目前正极力开发其工业化生产的方法。[align=center]参考文献[/align][1] 李高鹏. 金属有机框架及其复合材料的制备与环境应用研究[D].西北大学,2020.[2] N. 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