当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

脱盐海水

仪器信息网脱盐海水专题为您整合脱盐海水相关的最新文章,在脱盐海水专题,您不仅可以免费浏览脱盐海水的资讯, 同时您还可以浏览脱盐海水的相关资料、解决方案,参与社区脱盐海水话题讨论。

脱盐海水相关的资讯

  • 城市环境所在废弃生物质多孔碳电容脱盐电极材料研究中取得进展
    近日,中国科学院城市环境研究所郑煜铭团队(污染防治材料与技术研究组)在废弃生物质多孔碳应用于电容脱盐方面取得新进展。该研究揭示了提高碳电极材料石墨氮含量对增强电容脱盐性能的内在机制。 碳材料因储量丰富、环境相容性高,成为电容去离子(Capacitive deionization,CDI)电极材料研究的热点。然而,制备良好亲水性、高比表面积、适合孔径分布、高导电性、稳定电化学性能的碳电极材料颇具挑战性。因此,亟需发展一种绿色、低成本的方法来制备具有特定形态或孔隙结构的杂原子掺杂碳电极材料。近年来,杂原子掺杂工程为制备高性能CDI电极材料提供了新思路。基于此,中国科学院城市环境研究所郑煜铭团队以溶解有废弃蚕茧的汰头废水为氮和碳源,运用ZnCl2活化-碳化工艺制备了氮掺杂分级多孔碳(NPC),并将其作为电极材料用于CDI脱盐,实现废弃物资源化(如图)。研究发现:提高石墨氮含量可有效降低电极材料本征电阻,减小脱盐能耗;同时可增加电极材料内部缺陷形成赝电容吸附位点,进一步增大脱盐容量。优化后的NPC-1.5电极材料的电吸附容量可达22.19 mg g-1,平均脱盐速率为1.1 mg g-1 min-1,优于已报道的活性炭和其他多孔碳电极材料;经过50次循环利用后,NPC-1.5仍能保持初始电吸附容量的97%,表明该材料在海水淡化方面具有应用潜力。 相关研究成果以Silkworm cocoon waste-derived nitrogen-doped hierarchical porous carbon as robust electrode materials for efficient capacitive desalination为题,发表在《化学工程杂志》(Chemical Engineering Journal)上。研究工作得到国家自然科学基金面上项目和中国科学院青年创新促进会等的支持。  NPC的制备及其CDI脱盐示意图
  • “脱”颖而出 | AdvanceBio脱盐产品重磅发布
    为什么要脱盐,有什么好处?保护您的数据和质谱仪(MS)使用质谱进行完整蛋白和亚基分析时,非常希望在分析前去除不需要的成分。样品前处理不仅可用于提高数据质量,也是保护质谱仪的一种方式。非挥发性样品缓冲液会导致质谱中出现盐加合物以及分子量计算不准确。这种盐还会快速污染离子源,甚至在仪器内部中进一步降低灵敏度并造成仪器停机清洁。花费 10–15 分钟从样品基质中除去盐,或将样品交换到 MS 兼容的挥发性缓冲液中,可以提高质量准确度并保护仪器。对合成寡核苷酸快速脱盐对于详细表征、配制或大分子寡核苷酸 HPLC,通过离子对反相或强阴离子交换进行纯化是获得高纯度样品的关键。但对于某些应用(如微阵列芯片、测序)中使用或作为 qPCR 引物中使用的小分子寡核苷酸(约 36 个碱基或更少),采用快速简单的脱盐步骤,即合成、剪切和脱盐保护步骤去除小分子副产物就已经足够。确保使用 InstantPC 标记的多聚糖实现灵敏的 N- 糖分析使用 InstantPC 试剂盒的 Agilent AdvanceBio Gly-X N- 糖前处理可在最短一小时内完成样品释放和 N- 糖标记。为获得这一多聚糖分析的理想分析灵敏度,需要将起始糖蛋白溶于相容缓冲液中。InstantPC 与伯胺反应标记游离 N- 糖,因此含有伯胺的任何缓冲液将与多聚糖发生竞争标记。将缓冲液快速交换为非伯胺缓冲液(如 HEPES),有助于确保用户获得尽可能高的灵敏度。AdvanceBio 脱盐产品有什么优势在 10–15 分钟内完成样品前处理用于分子量超过 5 kDa 的蛋白质、大于 10 个碱基对的寡核苷酸或核苷酸有三种产品形式:样品体积 100 µ L 或 1000 µ L 的单个离心柱,以及样品体积 50 µ L 的 96 孔板 100 µ L 的样品达到 99% 盐去除, 1000 µ L 的样品达到 95% 盐去除,样品回收率 90%在 pH 2.0–13.0 范围内稳定兼容所有常用缓冲液,以及浓度高达 0.2 mol/L NaOH、0.2 mol/L HCl、1 mol/L 乙酸、8 mol/L 尿素、6 mol/L 盐酸胍、1% SDS、24% 乙醇、30% 丙醇或 30% 乙腈的溶液工作原理凝胶过滤或体积排阻色谱法(SEC)是一种基于分子大小的分离方法。在这种情况下,使用凝胶过滤进行组分分离,将高于截留分子量的样品组分与低于截留分子量的所有组分分离。大于 5 kDa 的蛋白质或长度超过 10 nt 或 bp 的寡核苷酸太大,无法有效地进入颗粒的孔隙结构,因此作为一个组分首先洗脱。较小的基质组分和缓冲液盐可以更有效地进入到颗粒的小孔中,从而保留在色谱柱上。使用 AdvanceBio 离心柱( 1000 µ L)部件号 1980-1105 中包含的半制备级离心柱旨在用于 50 mL 离心管:一个用于清洗步骤,另一个用于收集样品。如图所示,离心柱通过一个白色的塑料小适配器固定在样品瓶顶部。部件号 1980-1105 每包包含四个可重复使用的适配器。还可通过部件号 1980-1106 额外订购 8 个适配器。如果您需要离心管,安捷伦提供两种包装规格,部件号 5610-2049,25/包和 190065200,500/包。使用 AdvanceBio 离心 96 样品板高通量 96 样品板需要单独的 96 孔板进行清洗和样品收集步骤。对于清洗步骤,我们建议使用部件号 5043-9308;对于样品收集步骤,我们建议使用 V 形 96 样品板,如 5043-9312。离心期间,AdvanceBio 离心 96 样品板将堆叠在清洗或样品收集板的顶部,因此请确保离心机可以容纳堆叠后的孔板(高 5.1 cm)。▲ 点击查看 AdvanceBio&ensp 离心柱常见问题解答产品介绍:https://www.agilent.com.cn/zh-cn/product/biopharma-hplc-analysis/biomolecule-sample-preparation/advancebio-spin-columns
  • 拖延症基因真的存在 女性拖延从此有据可依
    p  strong仪器信息网讯/strong 拖延症被定义为自愿推迟完成某些目标的行为。虽然它是一种普遍存在的现象,但它的遗传学基础却鲜为人知。有数据表明,有拖延症的人不只是想简单地拖延时间,而是很大程度上会受到自身对任务感觉的影响,例如多巴胺。换言之,那些能够选择立即完成任务而不是拖延的人,会表现出良好的控制能力,包括认知、动机和情绪各方面的控制。当你还在为自己的拖延行为而自责时,科学家似乎已经为你准备好了借口,拖延的倾向可能是受你的基因控制的。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/442f42fe-fdeb-461d-9e2b-4e719ed08e6e.jpg" title="拖延症人群.jpg" alt="拖延症人群.jpg"//pp  德国波鸿大学的Erhan Genc发表在《社会认知与情感神经科学》的一项研究表明:拖延倾向可能是受基因控制的,该基因负责编码酪氨酸羟化酶(tyrosine hydroxylase,TH),它的表达量决定了大脑中包括多巴胺在内的各种儿茶酚胺递质的数量。TH基因似乎只对女性拖延产生了影响。他们发现,位于TH基因中某一位点碱基的差异会影响多巴胺的分泌,多巴胺分泌略多的女性会更容易做事拖延。/pp  此次研究,Erhan Genc小组对278名健康男性和女性进行了基因分析与问卷调查,通过决策相关行动控制(AOD)来衡量遗传与个体间拖延症差异的关系,AOD得分越低,表示越容易拖延。在分析结果中,他们发现TH基因中的rs10770141(C-824T)位点碱基的类型与拖延症有很大关系,并且具有性别特异性,只会影响女性。/pp  在女性中,如果两条染色体的rs10770141位点至少有了1个T碱基,则女性更容易拖延。那些携带两个C碱基的女性,AOD的分数都普遍较高,这意味着她们不易犯拖延症。而在男性中,TH基因型对AOD分数没有显著的影响。/pp  2014年,一篇综述文章曾指出,高水平的多巴胺会提高认知灵活性,并拓宽注意力的范围。“这是一种同时处理许多不同想法或瞬间转换思维的能力。”虽然这对一心多用很有帮助,但研究小组认为,“这也更容易使人分心,让人不能坚持完成一件事。”Genc发现,当rs10770141位点是T碱基时,TH基因的活性更强,因此会带来更高的多巴胺水平。研究认为,具有较高的多巴胺水平的女性会增加拖延的倾向。/pp  strong为什么TH基因会对男性和女性产生不同的影响?/strong这个问题至今仍未解决。不过,Genc并不是第一个报道TH基因型和心理测量的结果存在性别差异。2010年,日本山形大学医学院Sadahiro研究小组的研究表明,TH基因某些位点的碱基差异会影响男性对新事物探索的性格特征,但该差异不影响女性。/pp  “而在这次研究中,TH基因型和AOD结果之间存在性别特异性,可能是因为女性T碱基携带者对大脑中多巴胺数量的响应性要比男性更高。” Genc表示,“以上描述的这些激素调控机制可能在女性中更为明显,导致了TH基因的性别效应。”/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/fc2dc332-385e-46c4-849b-e01f79a10204.jpg" title="基因检测.jpg" alt="基因检测.jpg"//pp  想要证明自己“合理”拖延吗?如何检测TH基因呢?基因检测技术帮你“理直气壮”。目前的基因检测技术主要有:/pp  1、Sanger测序法/pp  21世纪初,Allan Maxam和Walter Gibert发明了Sanger测序法,并在此后的10年里成为基因检测的金标准。/pp  到目前为止,Sanger测序仍然是作为基因检测的金标准,也是NGS基因检测后进行家系内和正常对照组验证的主要手段。/pp  Sanger测序目的是寻找与疾病有关的特定的基因突变。对于没有明确候选基因或候选基因数量较多的大样本病例筛查是难以完成的,此类测序研究还要依靠具有高通量测序能力的NGS。虽然Sanger测序具有高度的分析准确性,但其准确性还取决于测序仪器以及测序条件的设定。另外,Sanger测序不能检测出大片段缺失或拷贝数变异等基因突变的类型,因此对于一些与此相关的遗传性疾病还不能做出基因学诊断。/pp  2、连锁分析法/pp  在NGS出现之前,国际通用的疾病基因定位克隆策略是建立在大规模全基因扫描和连锁分析基础上的位置候选基因克隆。/pp  遗传标记是指在人群中表现出多态现象的DNA序列,可追踪染色体、染色体某一节段或某个基因座在家系中传递的任何一种遗传特性。它存在于每一个人,但大小和序列有差别,具有可遗传性和可识别性。目前采用第二代遗传标记,即重复序列多态性,特别是短串联重复序列,又称微卫星标记。/pp  3、新一代测序(NGS)/pp  主要包括全基因组重测序、全外显子组测序和目标区域测序,它们同属于新一代测序技术。NGS技术具有通量大、时间短、精确度高和信息量丰富等优点,使得遗传学者可以在短时间内对感兴趣的基因进行精确定位。但这些不同的测序技术在测序范围、数据分析量以及测序费用和时间等方面又有很大差别,如果选择适合的方法,对于临床诊断和科学研究将起到事半功倍的作用。/pp  4、基因芯片技术/pp  测序原理基于DNA杂交原理,利用目标基因组区域定制的探针与基因组DNA进行芯片杂交或溶液杂交,将目标基因区域DNA富集,再通过NGS技术进行测序。其测序过程是通过把数以万计的cDNA或寡聚核苷酸置于芯片上制成列阵,将芯片上固定好的已知序列的核苷酸探针与溶液中含有荧光标记的相应核酸序列进行互补配对,根据测序仪所显示强荧光的位置和强度,获取每组点阵列信息,再利用生物信息学算法确定目的靶核苷酸的序列组成。测序所选定的目标区域可以是连续的DNA序列,也可以是分布在同一个染色体不同区域或不同染色体上的片段。/pp  基因芯片测序技术可以将经过连锁分析锁定了目标范围或经过全基因组筛选的特定基因或区域进行更深一层的研究,是解决连锁分析无法发现致病基因的有效手段。基因芯片技术对于已知基因突变的筛查具有明显优势,可以快速、全面地检测出目标基因突变。同时,由于目标区域受到了限制,测序范围大幅度减少,测序时间和费用相应降低。/pp  5、全外显子组测序(WES)/pp  外显子组是单个个体的基因组DNA上所有蛋白质编码序列的总合。人类外显子组序列约占人类全部基因组序列的1%,但大约包含85%的致病突变。WES是利用序列捕获技术将全外显子区域DNA捕捉并富集后进行高通量测序的基因分析方法。/pp  6、全基因组重测序(WGS)/pp  WGS是对已知基因组序列的物种进行不同个体的全基因组的测序,经过数据分析后对序列进行拼接、组装并获得基因组图谱,或是对不同组织进行测序并分析体细胞突变的一种研究方法。/ppbr//pp  strong拓展阅读/strong/pp  2019年,仪器信息网特针对粘度计用户发放有奖调研问卷,只需不到3分钟,10元话费送不停!全文链接如下:/ppa href="https://www.instrument.com.cn/news/20190806/490587.shtml" target="_self"  https://www.instrument.com.cn/news/20190806/490587.shtml/a/pp  有奖调研问卷电脑端链接:a href="http://magicguancg.mikecrm.com/YHbm2A0" target="_self"http://magicguancg.mikecrm.com/YHbm2A0/a/pp  有奖调研问卷微信二维码:/pp style="text-align: center "a href="http://magicguancg.mikecrm.com/YHbm2A0" target="_self"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 223px height: 223px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/fd24af81-796d-4250-bb51-e971c52c8188.jpg" title="粘度计有奖调研问卷二维码.jpg" alt="粘度计有奖调研问卷二维码.jpg" width="223" height="223" border="0" vspace="0"//a/pp  特向认真完成调研问卷者提供总计200份10元话费奖励,只要你够走心,小编还将择优选取10名用户,奖励50元话费!/ppbr//p
  • 东华大学团队造出双功能纳滤膜,兼具脱盐和抗菌两大能力
    纳滤(Nanofiltration)是一种高效节能的膜分离工艺,可有效地去除多价离子和有机化合物,在水处理、制药和食品工业等领域具有重要的应用前景。透水性和离子筛分能力,是纳滤膜分离性能的主要指标。增大渗透性分离层的表面积,则能在提升水通量同时保持盐份的截留。目前,聚酰胺基纳滤微孔膜,已被广泛用于液体基分子/离子分离。然而,在兼具渗透、截留、抗菌和自清洁方面,这种膜仍然存在一定的瓶颈。受到氨基/亚胺与酰氯缩合交联形成致密聚酰胺网络的启发,东华大学材料科学与工程学院、纤维材料改性国家重点实验室教授团队,提出通过将多氨基卟啉基共轭微孔聚合物(PACMP,porphyrin-aniline conjugated microporous polymers)接枝到聚酰胺上,借此来扩大纳滤膜的分离表面积的策略。(来源:团队)得益于 PACMP 与聚酰胺膜牢固的共价接枝,并借助减薄分离层厚度、增加分离表面积、增加粗糙度等方法,纳滤膜的水通量能达到纯酰胺膜的两倍,同时还能保持较高的盐截留率。此外,PACMP 在光照下光激发单线态氧可有效杀灭细菌,体现了卟啉基聚合物接枝的聚酰胺膜优异的抗菌性能。就其研究意义来说:一方面,课题组发现了粉末状聚合物牢固负载制备二维材料的方法,并对原子力显微镜图像处理表征膜表面积变化的独特方法加以探索,也从后处理角度解决了共轭微孔聚合物难加工成形的问题。另一方面,该工作通过卟啉基聚合物修饰聚酰胺纳滤膜,制备了一种复合膜材料,其具备分离层较低、传质阻力小的优势,进而可以造出双功能纳滤膜。这种双功能纳滤膜拥有水通量翻倍的特点,可以实现有效抗菌的功能。基于此,该团队研发出一种可以高效解决膜易污染、膜通量低等问题的新策略。期间,课题组所引入的共轭微孔聚合物,不仅解决了膜分离过程中渗透率和截留率存在 trade-off 的难题,而且赋予分离膜以优异的抗菌和抗阻垢性能,未来有望用于工业分离领域,例如浓缩、脱盐、油水分离、染料提纯、天然药物分离、有机/无机液体分离等。日前,相关论文以《超渗透性抗菌偶联微孔聚合物-聚酰胺复合膜的表面工程》为题发在 Science China Materials 上。在论文投稿期间,其中一位审稿人非常认可通过卟啉基共轭微孔聚合物,来赋予纳滤膜原位抗菌性的方法。其还表示,利用原子力显微镜图像处理表征膜表面积的方法给他留下了深刻印象。而在研究中,该团队通过阅读文献、结合实际应用,发现传统的聚酰胺纳滤膜存在几个突出的问题,包括水通量待提高、盐离子或分子的截留率长期运行难保持、膜表面易结垢易污染等。调研发现,纳滤膜的分离层厚度,会对水/溶剂传质的阻力产生影响,即较厚且致密的分离层会导致传质阻力大幅增加,长期运行之后容易导致表面结垢,从而造成通量下降以及膜污染。相反的,使用薄的分离层可以提高膜的通量,并能保持较高的截留率。针对低通量、易结垢问题,该团队确立了如下目标:制备分离层减薄的聚酰胺纳滤膜,进而造出一种可以确保纳滤性能和稳定膜结构的纳滤抗菌膜,最终实现较高的通量和抗污染特性。同时,通过引入共轭微孔聚合物,优异的截留性能得以保证。另外,他们发现卟啉基聚合物材料具有较好的光吸收性能,在光照下能激发产生单线态氧活性成分,通过氧化破坏细胞器可以抑制细菌的生长。因此,可以将卟啉基共轭微孔聚合物 PACMP 作为光敏材料,以作为单线态氧的“生成器”,从而发挥杀菌的功能。基于以上调研与论证,该团队又提出这样一个课题计划:将氨基封端的卟啉基共轭微孔聚合物 PACMP,与酰氯通过酰胺化反应“预接枝”形成多酰氯聚合物,接着通过一步界面聚合法,让多酰氯聚合物和酰氯的混合溶液,同时与哌嗪单体完成酰胺化反应,从而形成聚酰胺纳滤复合膜。随后,针对含有不同剂量的共轭微孔聚合物的纳滤膜,他们对其进行纳滤性能测试,包括纯水通量测试、多种盐溶液的通量及截留率测试等。为了研究纳滤膜的抗菌性能,通过膜在光照/黑暗条件下对比、聚合物含量对比等,课题组检测了革兰氏阴性、阳性两种细菌的存活率。最后,通过长期通量/盐截留测试,表征了膜结构与纳滤性能的稳定性。而在研究纳滤膜精细结构如何分离层表面积时,该团队遇到了一个难题:即如何定量表征膜分离层表面积的变化?通过扫描电子显微镜,他们观察到纳滤膜分离层厚度只有 120-150nm,这是一个极薄且非常脆弱易破损的表面,对其表面进行定量表征几乎是不可能实现的。正当犯难时,他们想到通过对比原子力显微镜二维图像明暗场,可以反映材料表面高度起伏的变化,由此得到对应的高度曲线和三维立体结构。这时课题组设想,通过单位投影面积中明暗对比程度,是否可以得到实际表面积与单位投影面积的增量(变化量)?事实证明,该方法既巧妙、又可靠,原本困扰他们许久的膜精细结构的表征问题也就迎刃而解了。此外,传统聚酰胺纳滤膜具有两面亲水性,理论上水相溶液可以从任何一面渗透到另一面。对于特定的应用场景,比如高湿度环境或极干燥沙漠环境,假如水分可以选择性地透过就会显得更为重要。因此,他们将致力于研制亲水和疏水的两性非对称膜。亲水面允许高湿度环境的水分透过进入到干燥环境;背水面则能有效阻止水分从低湿度环境蒸发。由此,亲疏水膜可以调节膜覆盖下环境的湿度变化。另外,亲疏水非对称膜还可以拓展应用以下场景:即去除有机溶剂中微量的水分、或水相中微量的有机溶剂。
  • 食物安全中心故意拖延茅台检测结果发布
    据香港《头条日报》1月9日报道,内地白酒早前陷入塑化剂恐慌阴霾,去年十一月底有本地网民“水晶皇”,自费将一瓶飞天茅台酒送一化验中心检测,并验出塑化剂超标1.2倍,即时令贵州茅台(600519.SH)在内地股市急停牌。水晶皇昨日向该报表示,事后将有关结果向食物安全中心举报,要求追查处理,不过,事件至今,仍未得到署方回复,质疑部门未认真处理事件。  茅台酒被验出塑化剂含量超标,掀起一时热议,水晶皇指,十二月中向食安中心作出投诉,要求有关部门跟进,他表示,其间向食物环境卫生署人员提供过购买茅台酒的单据及化验报告等,但他指,署方至今未有公布茅台酒内塑化剂检测结果,质疑政府忽视他的举报。  水晶皇表示,上周已向申诉专员公署投诉,指食安中心故意拖延结果发布,并询问中心有否按照指引,处理他的举报。他续称,因追查茅台含塑化剂一事,担心人身安全受威胁,希望政府早日公布结果。  食环署表示,曾接获三宗有关茅台酒内有塑化剂的投诉,当中一投诉市民提供有关食物样本给本署作化验。署方已把样本送交政府化验所作检测,个案仍在处理。
  • 环保建材成噱头 检测标准滞后将拖延环保进程
    随着人们对生活品质要求的提高,环保已经成为了当前最为热点的话题。家装建材是否环保关系到人们的日常居住环境,尤为受到重视。顺应消费者的需求,各种评比、认证纷纷出台,大量打着环保大旗的新技术、新产品也不断面世,使得消费者眼花缭乱,无所适从。  环保评审亟待规范  现在建材市场上形形色色的“环保产品”是否真的环保,还有待消费者的慧眼辨认。因为,有的企业虽然被抽检和送检的产品合格,但并不能说明该企业的所有产品都符合环保标准 有的企业,在多年以前通过了国家的环保认证,就一直把过期的环保认证当成永久有效的招牌……  目前,我国相关部门的环保检测只是一年一次,甚至几年才进行一次,而且检测方式多是企业送检或权威部门抽检,很容易让个别企业钻检测的空子。  环保成为炒作噱头  目前,各类的环保标准和环保证书充斥着建材市场,让消费者无法辨其真伪。有些环保认证,就连一些业内人士都没有听说过。  以木地板为例,有专家称,目前国内强化木地板行业暂无E0级板材甲醛释放限量国家标准。但是,由于商家的宣传,很多消费者被动地认为E0级的地板板材更环保,市场上便出现了林林总总的E0级板材。那么,究竟应该如何评价市场上的E0级健康地板?业内人士表示,E0级表示地板的环保性能最高,也代表了地板行业未来发展的趋势。但目前,有一些不法商家为了迎合市场,大炒概念,而消费者也是一知半解,对市场的规范极为不利。  再看看装修中使用率最高的涂料,我国近期出台政策,对油性涂料进行限制,导致现在在涂料市场上,相对环保的水性木器涂料备受消费者关注,水性涂料即将全面取代油性涂料的呼声日渐高涨。但是,在涂料市场上,消费者看到的经常是商家对于水性涂料环保性能的夸大宣传,而有关水性涂料的产品性能和装涂效果,消费者却知之甚少。  标准滞后拖延环保进程  在走访建材生产企业和建材销售商家时,他们纷纷表示为了企业的可持续性发展,他们愿意迈上环保型发展的道路。但是,由于我国目前相关的环保标准制定还没有跟上市场发展的步伐,导致一些标准的适用性受到质疑。而且,不同行业的环保标准不统一,甚至经常有所矛盾,这让企业和商家颇感无奈。  某家具生产企业的负责人说,家具的环保标准和室内空气质量标准是由不同部门各自制定的,有时候家具本身的有害物质含量符合相关标准,达到了环保要求,但当消费者放置到室内后,室内的空气质量检测却可能不达标。这种标准差异给生产厂家带来了很大的困扰 同时,标准之间的不统一,有可能会让一些商家钻了空子,让消费者的维权成为难题。  诚信销售标准透明  有关调查显示,去年,家居业被评为消费者满意度最差的行业。在行业标准滞后、行业内缺少相关规范的时候,企业更应加强诚信建设,推行透明化销售显得尤为重要。家居建材卖场作为生产厂家和消费者的中间环节,应该本着诚信销售、对消费者负责的态度,将产品的真实情况告诉消费者,让消费者在信息透明的前提下自主选择适合自己需求的产品。
  • 钢铁环保:一半海水,一半火焰
    4月28日,南钢股份全资子公司金凯节能环保收购香港FID II(HK)100%股权。南钢股份公告表示:&ldquo 以此为平台,投资境外清洁能源基金,符合公司节能环保的发展方向,有利于提升公司的盈利能力。&rdquo   5月19日,环保部通报3月份大气污染防治督查情况,包括常熟市龙腾特种钢有限公司、苏州市闽福钢铁有限公司等11家钢铁企业被通报,环保部同时建议地方环保部门对企业违法问题进行处理。   在全行业面临亏损的巨大挑战面前,在新环保法重拳出击的巨大压力面前,上述两则消息恰恰折射出钢铁企业的环保所面临的两种态势:一半海水,达标的钢铁企业乘风破浪扬帆远航;一半火焰,不达标的钢铁企业被架在火上炙烤。 四例&ldquo 按日计罚&rdquo 新环保法发威   新环保法实施5个月以来,环保执法力度明显加强,与此相应地是通报和处罚的力度也明显更大。这从环保部和个地方环保部门定期通报的环保督察情况中就可见一斑。  根据中国冶金报-中国钢铁新闻网记者的不完全统计,今年初以来,被各级环保部门点名通报或处罚的钢铁企业共有46家,其中被环保部通报的28家,被地方环保部门通报的14家,另有6家是在环保部约谈地方政府或发布整改回头看过程中被通报的。其中,7家企业出现多次环保违法行为。  从被通报企业所处的省份来看,包括了河北、山东、江苏、安徽、内蒙古、山西、广西、四川、天津、辽宁、甘肃、吉林等12个省(区、市)。其中,江苏有12家企业被通报,河北有9家企业被通报、山东有7家企业被通报,安徽有5家企业被通报。另外,部分省份尚未公布过环境违法的情况。从被通报企业的所有制结构来看,民营企业有31家,各级国有企业及其子公司有15家。  值得关注的是,有4家钢铁企业被执行按日计罚,分别是:山东闽源钢铁有限公司违法天数15天,被按日计罚150万元;山西太钢不锈钢股份有限公司违法天数11天,被按日计罚165万元;江苏申特钢铁有限公司违法天数17天,被按日计罚170万元;武安市裕华钢铁有限公司的违法情况目前尚未公开。  据环保部相关官员介绍:&ldquo 实施按日计罚,必须满足三个条件:一是必须有违法排污行为,二是必须受到罚款处罚,三是责令改正拒不改正。&rdquo   以山东闽源钢铁被按日计罚150万元一案为例。今年1月23日,闽源钢铁因2号烧结机外排烟气中烟尘浓度超标而被济南市环保局依法立案,满足了第一条;济南市环保局对其罚款10万元,满足了第二条;济南市环保局责令其立即改正,但2月27日执法人员复查发现仍然超标排放,满足了第三条。因此,对其进行按日连续处罚。  从处罚力度和对企业整改的督促作用上看,按日计罚的效果远远好于过去的单次计罚,彰显新环保法的威力。  对此,钢铁行业环保专家、北京京诚嘉宇环境科技有限公司总经理杨晓东在接受中国冶金报-中国钢铁新闻网记者采访时表示:&ldquo 目前国家对于污染物排放采取标准和总量的两手控制,新的标准已经颁布并且实施,又有新环保法作为后盾,即便有些钢铁企业认为新的标准不切合实际,但是理解也好、不理解也好,要想存活就必须执行。&rdquo 烧结是钢铁环保&ldquo 重灾区&rdquo   从被通报的钢铁企业环保违法行为来看,烧结仍然是&ldquo 重灾区&rdquo 。  根据中国冶金报-中国钢铁新闻网记者的统计,在被通报的46家企业中,与烧结脱硫除尘设备运转不正常或粉尘二氧化硫排放超标相关的企业,共有28家,占到总违法企业数量的60%以上。可见,烧结仍然是钢铁企业欠账较多的工序。  国标《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)中规定,从2015年1月1日起,现有钢铁企业烧结二氧化硫的排放标准为200毫克/立方米,特别排放限值为180毫克/立方米,而之前执行的标准为600毫克/立方米;颗粒物的排放浓度为50毫克/立方米,特别排放限值为40毫克/立方米,而之前执行的标准为80毫克/立方米。此后,环保部又发布公告,要求京津冀、长三角、珠三角等重点区域执行特别排放限值。  而部分地方出台的地方标准还要严于国标。如在《山东省钢铁工业污染物排放标准》(DB 37/ 990&mdash 2013)中,从2015年1月1日起,烧结及球团设备机头二氧化硫排放标准为100毫克/立方米,颗粒物排放标准为30毫克/立方米。  排放标准的大幅提高给钢铁企业带来了巨大的压力。杨晓东告诉中国冶金报-中国钢铁新闻网记者:&ldquo 新标准颁布后,钢铁企业有组织排放点源中污染负荷最大的就是烧结烟囱和燃煤自建电厂烟囱。从目前的情况来看,在烧结机头污染物排放方面,少数做得好的企业,如宝钢、太钢、唐钢、邯钢等与新标准的差距不大,基本能够达到特别排放限值的要求,但大多数钢铁企业虽然进行了控制,却仍然难以达到新标准的要求。&rdquo   而随着钢铁企业逐渐开始对烧结机头等有组织排放点源进行治理,另一个问题开始浮出水面,并继续困扰钢铁企业的环保工作。这就是以渣场、原料堆场、废钢切割厂为代表的无组织排放源的控制盒治理问题。&ldquo 由于过去的要求较低,所以钢铁企业在这方面的欠账更多。&rdquo 杨晓东说。  以太钢为例,在烧结除尘、脱硫、脱硝等有组织排放点源的控制方面,太钢已经投入了大量的人力、物力和财力进行治理,并且取得了非常好的效果,达到了新标准的要求。但太钢的渣场、废钢料场、炼钢料场等却都是露天的,并且基本都是开放作业的,成为了太钢最难治理的污染源。此次太钢被太原市环保局通报的原因,就是上述三处开放料场存在扬尘、放散等问题。据了解,包括太钢在内的一些钢铁企业已经开始进行料场的全封闭改造,而宝钢湛江等新建项目则直接建设了全封闭的料场,杜绝了无组织排放。  除脱硫之外,原料场无覆盖或无防尘措施、高炉无组织排放、在线监测设施运行不正常等,也都是钢铁企业在环保方面存在问题比较集中的方面。 对环保的重视仍远远不够   在杨晓东的眼中,钢铁企业对于环保的重视程度仍然不够,而且是远远不够。&ldquo 有些企业对于新标准仍然抵触,甚至是嗤之以鼻。&rdquo 他说,&ldquo 一个企业搞得好还是不好,企业家是否有绿色理念是个核心差距。在大多数企业家眼里,环保还远远达不到和品种、质量、资金同等重要的程度,仍然只是个辅助。&rdquo   从通报的违法原因来看,部分钢铁企业没有做好应有的准备,被打了一个措手不及。据中国冶金报-中国钢铁新闻网记者了解,包括酒钢集团榆钢分公司,以及被执行按日计罚的山东闽源钢铁有限公司,都是因为烧结机头的脱硫设施或除尘设施改造尚未完成,或完成后仍处于调试阶段,脱硫效果不佳,导致排放超标的。而包钢被通报的四烧2× 265m2烧结机脱硫系统于2012年投入使用,但难以达到新标准的要求,包钢已开始就改造工程进行洽谈,预计投资约3000万元。  对于运行效果不佳的问题,杨晓东认为,不能归结于技术和设备的不成熟。一方面,由于钢铁企业采购铁矿石的品种较杂,还包括一些非主流矿,成分各异,导致一些设备在适应性和运行效率稳定性方面存在问题;另一方面,钢铁企业本身在环保设备的管理和操作上也不规范,毕竟环保不属于生产工序主流程,在脱硫剂的添加等操作层面也存在不稳定的情况。  另有部分钢铁企业并未进行环保改造。如个别钢铁企业烧结机头二氧化硫的排放浓度达到800毫克/立方米,这样的指标甚至连2015年1月1日之前执行的排放标准都未达到,几乎相当于未进行脱硫的排放浓度。  部分钢铁企业的环保欠账始终未补上,也是被通报的原因之一。例如,部分钢铁企业因仍然拥有属于落后产能的烧结设备、生产设备缺乏环保审批手续、未执行建设项目环评和&ldquo 三同时&rdquo 制度等原因被通报。  杨晓东建议,钢铁企业应该对节能环保进行规划,从工艺改造、能源结构、资源再生等方面进行布局和实施,实现达标排放、控煤和资源综合利用的目标,建立起涵盖从源头治理到末端治理的完整的环境管理体系。走得更远一点的钢铁企业,应该讲低碳纳入规划内容。我国从2016年开始将进行碳排放权配额和交易试点,目前,宝钢已经提出低碳制造,把碳当作资产进行管理,启用太阳能发电,虽然只占总用电量的1%~2%,但也能够替代部分的煤炭使用。
  • 海洋行业标准《海水营养盐原位自动分析仪现场比对方法》征求意见
    2023 年 12 月 13 日 ,全国海洋标准化技术委员会发布《海水营养盐原位自动分析仪现场比对方法》征求意见稿。原文链接海水营养盐原位自动分析仪(以下简称“分析仪”)是搭载在浮标或平台上,能够自动过滤、进样、发生化学反应和监测,自动进行数据处理,从而实现在现场对海水中营养盐(硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐、磷酸盐和硅酸盐)自动测量的仪器。近年来,我国沿海污染和富营养化现象日益严重,赤潮、浒苔等环境问题频发。大量研究表明,海水营养盐浓度是影响赤潮、浒苔生消的一个重要因素。分析仪逐渐开始被布设在我国沿海,虽然会在安装前进行校准,但是安装到浮标或者平台后,由于海洋环境复杂多变,只能使用自校或比对方法进行质量控制,确保测量数据的准确。由于各单位的自校或比对方法的内容、步骤和方法不尽相同,没有统一的标准方法,造成营养盐测量结果之间存在误差,不利于海水水质数据的统一。本标准规定了海水营养盐原位自动分析仪的比对设备要求、比对环境条件、比对试验、判定依据和 比对报告编写要求,适用于海水营养盐原位自动分析仪的海上现场比对,海水营养盐原位传感器、海水营养盐在线监测系统的海上比对和质量监控也可参照执行。本标准的公布提高了海水营养盐原位自动分析仪测量结果的准确性、一致性和可比性,更好地指导海洋原位仪器的运行维护,为海洋生态预警监测和防灾减灾的工作开展提供技术支撑。
  • 中科院海水营养盐原位检测仪完成验收
    8月19日,中国科学院南海海洋研究所承担的中国科学院装备研制项目&mdash &mdash &ldquo 海水营养盐的水下高灵敏度原位检测仪&rdquo 顺利通过了中国科学院条件保障与财务局组织的专家验收。验收专家组听取了项目组工作报告、使用报告、财务报告和测试专家组的测试报告,查看了装备运行情况,查阅了文件档案及相关财务账目。验收组一致认为,项目承担单位完成了规定的研制任务,达到了研制目标,部分技术指标优于规定的要求。  该水下原位监测仪在不做任何预处理的前提下可对水体中化学要素(硝酸盐、磷酸盐、铵盐、亚硝酸盐、硅酸盐等)进行快速、准确地检测与分析,能够实现长时间序列监测,为水资源的开发利用以及水质的预警预告提供及时准确的信息。  目前,该项监测技术已进入产业化示范及实际应用阶段,已应用于由中国科学院南海海洋研究所主持的国家海洋局公益性项目&ldquo 珠江口水环境在线监测集成技术及在陆源污染物入海通量评估及总量控制中的应用示范&rdquo 中,进行珠江口水质的长时间序列在线监测。
  • 国家海水利用产品质量监督检验中心在津成立
    2008年11月10 日,国家海水及苦咸水利用产品质量监督检验中心在津成立,这是我国首家经国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会批准的国家级海水利用产品质检机构,填补了我国在海水及苦咸水利用产品质量监督检验的空白。该中心的成立是海水利用工作中的重要环节,对于建立我国海水利用产品质量监管体系、规范市场秩序、加强管理水平、保证产品质量、应对国际竞争,具有重要意义。全国人大常委会委员、全国人大环境与资源保护委员会副主任委员倪岳峰及国家质检总局国家认证认可监督委员会、国家发改委、国家海洋局等有关部委相关负责人,天津市政府有关负责人出席成立仪式。  国家海水及苦咸水利用产品质量监督检验中心是由国家质检总局和国家认监委联合发文授权、具有第三方公正性地位的社会公益性检测机构,承担着国家有关海水利用的各类产品质量检验任务。
  • 海水淡化项目入驻中捷
    记者从中捷产业园区了解到,&ldquo 海水淡化与膜工程技术研发中心&rdquo 项目建设即将正式启动,中科院过程工程研究所科研团队已入驻中捷产业园区,进行前期准备工作。这一项目按照国家重点实验室或国家工程中心水准的建设目标,重点开展海水淡化及浓盐水综合提取与利用、相关成套装备设计制造以及生物技术应用等方面的研究和产业化工作,优先发展高效膜法海水淡化技术研究。  据介绍,&ldquo 海水淡化与膜工程技术研发中心&rdquo 项目由渤海新区、中科院过程工程研究所、广东中科保生物科技有限公司三方共建,于2013年1月份在北京签约,标志着渤海新区与国家级科研院所的合作进入实质化阶段。新区将依托过程所在膜分离技术、海水淡化、生物技术、新材料等领域的科技成果及人才优势,开创&ldquo 海水淡化产业发展试点园区&rdquo 的新时代。  中捷产业园区相关负责人介绍,此项目推进的同时,广东中科保生物科技有限公司将在园区启动投资5亿元的日产5万吨海水淡化项目,目前已完成一期可研报告的初稿,进展顺利。投资10亿元的海水淡化装备产业示范园区也正在谋划。(孙利存刘晓春孙智超)
  • QUATECH CHINA上海国际水展今日盛大开幕 上演水业“饕餮盛宴”
    展商阵容华丽 中外巨头竞相登场  产品争奇斗艳 展示最全水产业链  会议精彩纷呈 掀水业“头脑风暴”  具有全球顶级品质的AQUATECH CHINA上海国际水展今日在上海世博展览馆隆重开幕! 来自中国住房和城乡建设部,以及中国水利企业协会脱盐分会、上海市排水行业协会、浙江环保机械行业协会、江苏环保产业协会等行业协会的有关领导出席了开幕式。来自荷兰、加拿大、美国等多个国家与地区的驻沪领馆以及行业组织的海外嘉宾也应邀出席。  在上海世博馆50,000平米的展厅内,来自海内外30多个国家的逾1,000家品牌企业携污水及净水最新产品和前沿技术汇聚一堂。为期3天的展会上,还将举行30多场水行业高端会议,给现场的业内人士带来激烈的“头脑风暴”。此外,AQUATECH CHINA上海国际污水展以及FLOWEX CHINA上海国际泵管阀展两大专业展会也与上海国际水展同期举行,共同演绎一场华丽丰盛的水业“饕餮盛宴”。  展商阵容华丽 中外水巨头竞登场  作为住建部鼎力支持的世界级行业盛会,此次AQUATECH CHINA上海国际水展国外展商的比例达到50%。美国赛莱默(原ITT)、GE、滨特尔、ABB、陶氏、怡口净水、A.O.史密斯,德国西门子、艾岑,加拿大WaterTAP、Real Tech、Pure Technologies、Greenway Water,韩国熊津化学、ALLSBON、Biocera,新加坡凯发集团,日本IWAKI、久保田、东丽集团、川本水泵,荷兰Philips、IMT、Evide,瑞典阿特拉斯.科普柯集团、Dometic集团、瑞士E+H公司、乔治费歇尔,英国Global Water,意大利Milan Springs,以及丹麦格兰富、DANFOSS等全球“水巨头”纷纷加入了AQUATECH CHINA的品牌阵营。  国内展商亦不甘示弱。中国绿水、北京安控、江苏华大、杭州兴源头、重庆川仪、上海山姆、上海神龙、宁波日安、青岛瑞茨、苏州帕勒莫、浙江海拓、昆山日益、杭州兴龙、常州汉腾、上海开能、复旦申花、九阳、Alikes、沁尔康、杭州大立、浙江锐普等来自全国各地的净水及污水领域领军企业也都集结亮相。  产品争奇斗艳 展示最全水产业链  本次AQUATECH CHINA上海国际水展特设污水处理专区、泵管阀专区、膜技术专区、品牌区以及末端净水专区等板块,展品范围覆盖污水污泥处理及成套设备、分离设备、曝气设备、好氧厌氧处理装置,泵管阀、仪器仪表及自动化控制,水处理药剂、紫外线、臭氧等杀菌设备,膜及膜组件以及末端净水及饮用水设备等污水、净水领域的各个环节。国际最新产品,尖端技术以及最佳解决方案一一登场,共同展示世界水处理领域全貌。  在环保科技方面,西门子公司带来了IPS污泥堆肥系统,它可以接纳脱水污泥和其它类型的有机废物,混合使用膨松剂使物料转化成高质量的堆肥产品。在绿色膜方面,熊津化学的抗污染膜产品性能卓著,反渗透分离技术工艺先进, 操作维护简便, 运行费用低,广泛用于电子,化工,电力,冶金,市政,纺织等行业。在污水处理方面,以色列IDE展示了其低温多效蒸馏装置(MED),该装置投资成本低,运行效率高,适用于海水淡化项目。在泵阀管道领域,北京乾通电子展示了丹佛斯AVTA自励式温控水阀,该产品可以根据传感器温度进行精确流量控制,相比同类产品更加安全可靠。在末端净水方面,百诺肯带来了其PWRO60型反渗透纯水机,该纯水机的过滤精度可达0.0001微米,充分保障出水品质,而且无需用电,更加节能环保。  会议精彩纷呈 掀水业“头脑风暴”  本届展会还同期举办了“水”整合解决方案论坛(IAS)、高难度工业污水处理及污泥处置技术研讨会、2012(上海)水处理热点技术论坛、2012中国工业废水处理高峰论坛、2012泵业技术高峰论坛、第五届中国净水行业市场营销发展论坛、上海水家电专业委员会-2012饮水设备技术交流会、中加水与废水处理技术合作研讨会等30多场高端会议。  展会将持续到6月8日结束,期待您的光临!
  • 烟台海岸带所建立海水致病菌快速电化学检测新方法
    海水中的致病菌包括来自生活污水、城市径流以及海岸沙滩流入的陆源性致病菌及自然海水中致病菌。海水中致病菌的污染不仅威胁人们的健康安全,而且会对水产养殖业带来巨大的危害和损失。因此,发展快速、准确、高灵敏检测海水中主要致病菌的传感器技术受到了广泛关注。近期,中国科学院烟台海岸带研究所海洋环境电化学与传感器技术研究团队和海岸带微型生物生态与应用团队合作,在前期研究工作的基础(analytical chemistry,2012,84,2055-2031)上,进一步发展了一种免标记、免固定化电位型传感器用于海水致病菌的检测。该检测系统以核酸适体作为识别分子,鱼精蛋白作为指示离子,避免了对核酸适体的标记和固定化,从而实现了对致病菌的快速、高效、低成本检测。海水高盐度能够降低核酸适体和靶致病菌的结合能力,并会干扰聚离子选择性电极的电位响应。在实际样品分析中,研究采用了样品在线快速过滤法,有效消除海水基体效应,并通过致病菌富集提高了检测灵敏度,满足了实际海水检测的要求。以单增李斯特菌为例,该检测系统的检出限达到了10 CFU mL-1。该研究成果近期发表在国际化学刊物analytical chemistry上(doi:10.1021/ac502335g)。
  • 关注海洋污染|海水中多环芳烃检测
    导 语 随着海洋资源的开发和海上交通运输业的发展,在推动社会经济发展的同时,也增加了溢漏油等突发事故风险,再加上陆地工业带来的污染物排放,海洋生态环境污染问题越来越严重。有研究表明近海工业的发展程度及都市化进程与海洋环境中多环芳烃的浓度存在明显的正相关系,因此监测海洋环境中的多环芳烃的污染含量,对保护海洋生态环境质量可起到预警指示作用。多环芳烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs)是一类典型持久性有机污染物,是目前自然界中发现最早、数量最大的一类强致癌物质。 煤炭燃烧、机动车尾气排放、石油泄漏、有机物质燃烧等都会向环境中释放PAHs,通过大气干–湿沉降、地表径流以及点源排放等方式进入海洋,在海洋环境中累积,对生态系统和环境带来潜在的威胁。参考《GB/T 26411-2010 海水中16种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》,使用C18固相萃取柱富集、净化,建立了一套快速、准确分析海水中18种PAHs的检测方法,该方法抗基质干扰能力强,检出限低,重现性好,回收率高,从而为污染控制和环境治理提供依据。 岛津GCMS-QP2020助力海水PAHs检测分析条件色谱柱:SH-Rxi-35MS(30m ×0.25mm × 0.25μm)柱温程序:50 ℃(2 min)_10 ℃/min_200 ℃_ 5℃/min_310℃(10min)进样口温度:300℃线速度:36.3 mL/min离子源温度:230℃接口温度:300℃ 样品前处理准确量取1000mL水样经滤膜过滤后,加入100mL异丙醇,倒入已经活化过的C18(1g/6mL)固相萃取柱中,加入6mL甲醇:水=3:1(V/V),待液体全部流出后吹干C18柱。加入3mL丙酮浸润并淋洗C18柱,之后用6mL二氯甲烷洗脱,重复一次。收集合并以上洗脱液。洗脱液经旋蒸浓缩后,正己烷复溶至1mL,上机待测。 标准溶液色谱图以及各组分信息图1.18种多环芳烃TIC图(1000μg/L)图2.部分多环芳烃标准品溶液质量色谱图(10μg/L)(左右滑动查看全部内容) 表1.多环芳烃各组分信息标准曲线、检出限以及精密度分别配制1~200 μg/L的多环芳烃混合标准溶液进样检测,外标法定量。18种多环芳烃线性良好,相关系数均在0.999以上,检出限在0.14~0.31 ng/L之间。部分化合物标准曲线如下图所示。取5μg/L标准品溶液,连续进样7次,考察仪器的重复性,峰面积RSD均小于3.81%,精密度良好。加标回收率将海水空白样品进行0.05 μg/L浓度加标后,按照上述前处理方法处理后上机,平行3份样品考察回收率和RSD,具体结果如下:0.05 μg/L加标浓度的加标回收率为71.57%-105.81%,RSD为3.51%~12.73%,回收率高,重现性好。 海洋生态系统是全球最重要的生态系统,影响着全球生态系统的稳定与安全,人类生存及其经济、政治、文化和社会发展均与海洋息息相关。海洋生态环境在支撑社会经济发展的同时,承受着巨大的压力。岛津公司充分发挥光谱、色谱和质谱仪器产品线齐全的优势,将LC-MS/MS、GC-MS、FTIR、UV、DIA-10、TOC、ICP-OES、ICP-MS、EPMA和EDX等机种在海水和海洋沉积物中微塑料、有机污染物和重金属检测以及海洋矿产资源表征和元素分析等方面的应用进行了汇总,精心汇编了《岛津海洋环境与矿产资源分析测试综合解决方案》数据集册,请识别二维码下载。
  • 在线SPE-LC-ICPMS | 高盐度海水样品直接上样分析,实现汞形态的超灵敏检测
    汞污染,国际社会广泛关注 汞是一种有毒性的重金属元素,会对人类和生态系统健康造成严重危害,目前已成为国际社会广泛关注的环境污染物之一。人类在食用含有超标汞的产品后,可引起心血管系统、免疫系统、神经系统等受损,历史上严重的汞中毒事件包括1956年的日本熊本县水俣病事件、1971年伊拉克全国性汞中毒事件等。汞通常以不同的形态(无机汞和有机汞)存在。其中,无机汞可通过生物体内代谢的方式排出体外,而有机汞(主要为甲基汞,水俣病的罪魁祸首)则易于与有机配位体基团结合,导致其在生物体内分解速度缓慢,毒性更强。 图1汞形态的转化及通过食物链的摄入(Poulain, A.J. et al, Science, 2013) 在生态系统中,有机汞具有生物富集性,例如,鱼肉中汞的含量可达10 mg/kg以上。为了人类健康和生态系统可持续发展,有必要对环境中的汞形态进行监测。 岛津应对策略及解决方案 环境中汞的含量通常比较低,如环境水样中总汞浓度在pg/L-ng/L,汞的形态分析需要借助高灵敏探测方法(如冷原子荧光光谱法和电感耦合等离子体质谱法)来实现。为了应对环境水样品中痕量汞形态分析的挑战,岛津中国创新中心与中科院生态环境中心合作开发了一套在线SPE-LC-ICPMS分析系统,用于测定环境水样品中的痕量汞形态。 图2 在中科院生态环境中心进行SPE-LC-ICPMS实验 该系统通过第一维液相上的SPE柱对水样品中不同形态的汞进行富集;然后通过六通阀切换,在第二维分析柱上完成不同形态汞的分离,并借助高灵敏ICPMS,实现了皮克量级汞形态的快速、灵敏检测。岛津中国创新中心通过对分析参数进一步优化,使SPE-LC-ICPMS分析系统对甲基汞的检出限达到0.25 pg(进样量5 mL),优于环保标准《水质 烷基汞的测定 吹扫捕集/冷原子荧光光谱法》中所用分析方法的检测能力(检出限0.90 pg,样品量45 mL)。 图3. 甲基汞、二价汞和乙基汞的标曲曲线(0.05 – 0.8ppt) 海水样品中甲基汞的测定 利用建立的SPE-LC-ICPMS联用系统,对3个海水样品(采样位置如图4所示)中的汞形态进行了分析。3个海水样品中甲基汞的含量分别为0.096 ng/L、0.061 ng/L和0.058 ng/L,与文献报道的加拿大附近海水中甲基汞浓度值(0.057-0.095 ng/L)【1】、意大利附近海水中甲基汞浓度值(0.06-0.13 ng/L)【2】基本一致,表明本方法准确、可靠,可应用于海水样品中汞形态的分析。图4 海水样品采样位置 表1 本方法(SPE-LC-ICPMS)与标准分析方法分析性能比较 方法特点分析全自动化操作:环境水样,在线SPE富集、分离、质谱检测简单、快速分析:前处理简单过滤,全部分析可在15 min内完成高灵敏分析:烷基汞、二价汞同时检测,甲基汞检出限0.25 pg高盐度海水样品分析:可直接进样分析盐度为35‰的海水样品 小结 岛津中国创新中心与中科院生态环境中心合作开发了在线SPE-LC-ICPMS联用系统,实现了环境水样中超痕量汞形态的准确、快速分析。分析方法对甲基汞的检出限为0.25 pg,优于国家标准中推荐方法的检出限,达到国际领先水平。简单、快速、灵敏的汞形态分析能力,使本方法在常规检测及应急响应场景下具有广阔的应用前景,在环境水样(生活饮用水、地表水、海水等)检测和食品安全及检测中将发挥重要作用。参考文献:1. Vincent L. ST. Louis,Holger Hintelmann, Jennifer A. Graydon, Jane L. Kirk, Joel Barker, Brian Dimock, Martin J. Sharp, Igor Lehnherr, Environ. Sci. Technol. 2007, 41, 6433-6441.2. W.R.L. Cairns, M. Ranaldo, R. Hennebelle, C. Turetta, G. Capodaglio, C.F. Ferrari, A. Dommergue, P. Cescon, C. Barbante, Analytica. Chimica. Acta, 2008, 622, 62-69. 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • “2016年海水营养盐测量新技术推介交流会暨SmartChem600发布会“第二轮通知
    会议简介: 海水营养盐是海洋研究中很重要的指标,其的含量分布,不但与受浮游植物的生长消亡和季节变化有着紧密的关联,而且和大陆径流的变化、温度跃层的消长等水文状况有很大的关系。同时,通过分析海水营养盐含量的分布和变化,科学家可以有效的解释海洋中营养循环规律和海洋生物过程。 ams是全球知名的营养盐分析仪供应商,其smartchem系列的全自动化学分析仪广泛应用于农业、生态、环保、工业领域的营养盐测量,近年来也开始应用于海水营养盐的测量领域。因此,我们举办此次“海水营养盐测量新技术交流会暨smartchem 600 发布会”,旨在推介全新的测量设备——smartchem 600,推动用户间的交流和合作。 届时,将有来自中科院海洋所,中国海洋大学等著名科研单位的顶尖科学家的精彩报告。另外,ams公司总裁将出席此次会议,对最新一代的smartchem 600做全面介绍和现场演示。主办方:中国科学院海洋研究所协办方:ams(中国)北京理加联合科技有限公司青岛华之杰设备仪器(科技)有限公司 会议时间:9月27日会议地点:青岛丽晶大酒店 联系人:欧阳兆鹏 13910499772 ouyang@li-ca.com宋丽园 13911460857 songly@li-ca.com方净洵 13953206933 huazhijie1603@163.com 报名方式:请有意参加此次活动的老师填写以下回执,并反馈给我们,以便我们准备午餐:工作单位姓名电话手机email参会人数是否用餐需要了解的问题
  • 安捷伦提供解决方案 改善海水分析的长期稳定性
    ICP-MS 是目前测定海水中痕量元素常用方法之一。但是由于海水基体复杂,氯化钠等盐分含量非常高,TDS 含量接近 3%。因此传统的 ICP-MS 测试过程中经常会遇到采样锥积盐严重,内标回收率大幅下降,质谱干扰严重等问题。使得用户无法 ICP-MS 长期准确地进行测试。超稳健进样系统(Ultral Robust Kit URK)包括小内径蠕动泵管、Mira Mist 雾化器、UHMI 雾室及氩气加湿器,与镀镍采样锥一同使用可进一步提升 ICP-MS 耐高基质性能。该组件包可用于安捷伦 7850/7900/8900 系列 ICP-MS。等离子体是高基质样品于 ICP-MS 长期稳定运行的重要载体,处于核心位置。传统 ICP-MS 直接分析样品中总溶解固体(TDS)含量最高可达 2000 ppm (0.2%)。若高于该限值,等离子体就无法完全分解基质,未解离的基质便会沉积在接口锥和离子透镜上。这些沉积物会导致信号漂移并使维护更加频繁。不完全的基质分解也会增加质谱干扰。众所周知,更高的射频功率、更长的采样深度和更少的样品引入量,是维系等离子体强健性的三个关键参数。样品引入量与 ICP-MS 进样部件密切相关,选择适合的雾化器类型、在线内标和气体稀释等手段应对高基质样品分析往往能取得事半功倍的效果。选择合适的超稳健进样系统轻松应对高盐样品分析在线内标稀释建议样品引入通道与内标引入通道使用相同尺寸内径蠕动泵管(ID 0.76mm),可实现在线1:1溶液稀释,直接降低高基质样品引入量。Mira Mist 雾化器雾化器作为 ICP-MS 最先接触样品的部件,其耐高基质的能力强弱直接影响到后续样品长期稳定测试的可行性。TDS 含量较高的样品在载气流中高速运行的溶解态固体,在通过雾化器的喷嘴时可能会发生脱溶剂。随着时间的推移,不同类型的样品中的微粒会发生不同程度的堆积,阻碍气体流动,导致雾化效率不稳定,并最终堵塞雾化器。为此 URK 专门选择了 Mira Mist 雾化器,其优势在于其采用独立双通道(样品和气体)设计,极大提升耐堵塞能力。UHMI 雾室氧化物产率是评价等离子体强健与否的关键指标。氧化物产率越低意味着等离子体温度越高,解离样品的能力越强。ICP-MS 的强健性由 CeO+/Ce+ 表征。这一比值显示了等离子体有效分解强结合 Ce-O 分子的能力。UHMI 通过添加精确控制与经过校准的氩气流对气溶胶流进行稀释。雾化气与稀释气的比例可自动调节,以确定气溶胶稀释的程度,对于超高基质可高达百倍稀释。该稀释气可有效降低气溶胶的密度并打碎液滴,从而获得更高的等离子体温度、更出色的基质分解、更低的氧化物和其他干扰,以及更低的维护频率。氩气加湿器氩气加湿器通过加湿雾化气以减少雾化器和喷嘴中的沉积物,进一步提高基质样品的信号稳定性。镀镍采样锥镀镍设计比传统的采样锥更好地耐受高盐基质,如高氯基体,以最大限度地延长锥寿命,减少清洗频率,提高生产力。仪器参数和实验结果仪器参数:表 1. 优化后的仪器参数测试结果:在表 1. 的参数下,对实际海水样品连续测试 5.8h。以 Ge,Rh,In 为内标。从图 1 可以看到,在高灵敏度模式下等离子体成橘红色,即使只测试 1h 采样锥的锥孔积盐就非常严重了。而在表 1. 参数下,等离子体只有中心样品通道呈少许橘红色,连续测试 5.8h,采样锥锥孔积盐并不严重。表明表 1. 的参数能有效降低样品基体效应。从图 2. 可以看到,采用高盐进样系统分析 TDS3% 海水,5.8 小时后内标回收率仍旧在 80% 以上。图 1. 等离子体和锥孔积盐情况a. 高灵敏度模式下的等离子体 b. 高灵敏度模式下测试 1h 后的采样锥锥孔c. 表一参数下的等离子体,d. 表 1 参数下,测试 5.8h 后的采样锥锥孔图 2. 海水 5.8 小时内标稳定性ICP-MS 超稳健进样系统产品信息
  • 天津海水所1655万检测仪器项目结果公布
    受天津海水淡化与综合利用研究所的委托,天津国际招标有限公司以公开招标方式,对天津海水淡化与综合利用研究所2013年度第一批次检测仪器设备采购 项目(招标编号:0615-134113120048 )实施了公开招标。据统计,此次中标总金额为1655万元人民币。现将中标供应商公布如下:  1、公告日期: 2013 年4月7 日  2、定标日期: 2013 年4 月27 日  3、中标供应商:  第一包:高增压能量回收纳滤系统  中标人:石家庄海阔捷能科技有限公司, 中标金额: 1915000 元人民币   第二包:海水淡化能耗监测管理平台  中标人:天津市开创电器成套设备开发有限公司, 中标金额: 1277000 元人民币   第三包:小型汽轮机海水淡化系统性能测试装置  中标人:众和海水淡化工程有限公司, 中标金额: 1478000元人民币   第四包:海水淡化浓盐水零排放系统  中标人:天津市海跃水处理高科技有限公司, 中标金额: 1885000元人民币   第五包:多效蒸馏评价试验平台  中标人:天津市荣瑞造纸机械有限公司, 中标金额: 1837000元人民币   第六包:海水淡化蒸汽消耗测试系统  中标人:天津智通工程技术开发有限公司, 中标金额: 1368000元人民币   第七包:膨胀压缩检测系统  中标人:中智华恒(北京)科技有限公司, 中标金额: 1650000 元人民币   第八包:海水淡化传热系统检测仪  中标人:中智华恒(北京)科技有限公司, 中标金额: 928000 元人民币   第九包:超声波微波组合反应系统  中标人:南京先欧仪器制造有限公司, 中标金额: 329000元人民币   第十包:微波马弗炉  中标人:南京先欧仪器制造有限公司, 中标金额: 129600元人民币   第十一包:分子筛膜渗透装置  中标人:南京先欧仪器制造有限公司, 中标金额: 389800元人民币   第十二包:海洋化学元素生物富集模拟系统  中标人:天津布兰顿科技有限公司, 中标金额: 295000元人民币   第十三包:多元水盐体系相平衡实验与模拟系统  中标人:北京赛尔泰科学仪器有限公司, 中标金额: 248000元人民币  第十六包:聚四氟乙烯膜初生纤维糊状挤出设备  中标人:温州神坤机械有限公司, 中标金额: 150000 元人民币   第十七包:熔法向上纺丝连续拉伸中空纤维制膜装置  中标人:天津市蓝十字膜技术有限公司, 中标金额: 1488000元人民币   第十八包:核酸蛋白检测分析系统  中标人:天津歌路邦国际贸易有限公司, 中标金额: 699000元人民币   第十九包:流程工厂设计软件  中标人:北京翰海五洲电子技术有限公司, 中标金额: 175000元人民币   第二十包:海水淡化监测数据采集系统  中标人:天津市天正数码科技有限公司, 中标金额: 305000 元人民币   4、评标委员会成员:孙建臣、杜东、康泰琪、吴强、王 锴  5、采购代理机构:天津国际招标有限公司  联系地址:天津市河西区卫津南路19号  联系电话:022-23556625 邮政编码:300060  联 系 人:崔先生、王先生  特此公告。  采购单位:天津海水淡化与综合利用研究所  代理机构:天津国际招标有限公司  2013 年 5 月
  • 海水淡化所三次共计采购仪器设备87台套
    海水淡化研究所第三批次仪器设备采购项目招标公告  政府采购项目名称: 海水淡化研究所第三批次仪器设备采购项目  招 标 编 号: 0702-1241CITC5Y10  采购人名称:国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所  采购人地址:天津市南开区科研东路1号  采购人联系方式:022-87894686  采购代理机构全称:中机国际招标公司  采购代理机构地址:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦  采购代理机构联系方式:010-633484  采购内容:序号采购内容采购数量(台件)投标保证金金额(元人民币)原产地要求报价方式1三维扫描仪15000不限不含税价2垢物性检测系统2100003冰点渗透压仪1无4多点程序热稳定测定系统150005热台偏光显微镜1无6折光率仪1无7ROHS分析仪1无8自动稀释器2无9浊度/污泥浓度在线分析系统1无10实验室超纯水1无11等离子体发射串联质谱仪(ICP-MS)11000012自动化膜完整性测试仪1无13固体表面ZETA电位分析仪1500014流场粒子示踪仪11000015能耗测定分析仪1无16材料表面能分析仪1无17流化床反应仪11000018超临界流体色谱1500019在线颗粒分析仪11000020腐蚀与积垢监测系统1无21平行合成反应釜1无22旋光仪1无23红外显微系统1无24连续流动合成系统1无25制备级生物分子快速纯化系统1500026毛细管流动法孔径分析仪1无27叶绿素荧光测定仪1无28管路测试系统22000029在线粘度计1无30非对称场流分离色谱11000031振动样品磁强计11000032激光光散射仪1500033微孔比表面与孔径分布测定仪1无34离子溅射仪1无35高温凝胶检测系统11000036极限粘数测定仪1无37石英晶体微天平1无38电位和绝对分子量分析仪1无39双通道离子色谱仪1无40库尔特仪1无41颚式粉碎仪1无42自动革兰氏染色仪1无43植物光合荧光仪1无44水质毒性分析仪1无45全自动核酸抽提纯化系统1无46全自动高压灭菌器1无47核酸蛋白检测分析系统1500048硫化物测定检测器1500049分子模拟软件1500050微生物染色/涂片机1无51水质有机污染物检测系统1无52数字显微分析系统1无53间断注射分析仪1500054实验室全自动工作站1500055发光细菌毒性检测仪1无56沼气分析仪1无57落地式高速冷冻离心机1无58多波束测深仪辅助设备3无59快速分析检测系统15000  备注:投标必须以包为单位,投标人必须是对所投包号中的所有内容进行投标,不允许拆包投标。以上货物详细技术规格和指标见招标文件第五章。上表中不含税价指投标产品如为进口产品时投标报价中不应包含进口关税和增值税,但应包含除此之外的其他进口环节费用 投标产品如为国产产品时投标报价中应包含所有相关的税费。  采购用途:海水淡化研究  简要技术要求:实验室仪器  招标项目的性质:政府采购  投标人的资格条件:  (1)投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定   (2)投标人应具有制造或销售本次投标产品的业绩   (3)投标人如不是投标货物的制造商,应具有制造商授予的经销资格或投标授权   (4)投标产品属于计量仪器的应符合《计量法》规定的相应条件   (5)本次招标不接受联合体投标   (6)投标人应购买本项目招标文件。  招标文件发售时间:即日起到2012年7月15日下午16:00止(节假日除外)  招标文件发售地点:本项目招标文件采用网上购买方式  1.本项目招标文件采用网上审批下载方式发放,不向投标人提供纸质招标文件。  2.有意向的投标人可登陆中机国际招标公司招标投标平台(http://bid.citc.com.cn),下载浏览本项目招标文件(部分)。需购买,按照上述平台中《网上购买标书操作指南》步骤操作。  3.购买招标文件的投标人需前往北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1层标书室现场交款(现金、支票)当场领取发票,完成交款手续,并将《购买标书申请表》交予项目联系人。 工作时间:每天(节假日除外)上午9:00-11:00、下午14:00-16:00 时。联系人:任举 电话:010-63348310。  招标文件售价:200元人民币/包,售后不退  投标截止时间:2012年7月19日下午14:00  开 标 时 间:2012年7月19日下午14:00  开标地点:通用技术大厦3层第一会议室  评标方法和标准:综合评分法  项目联系人:大雁  联系方式:010-63348491 传 真:010-63373561  备注:1、采购代理机构开户行:交通银行阜外支行 账号:110060239018000072747  2、本次招标公告在《中国政府采购网》上发布。  2012年6月29日  天津海水淡化与综合利用研究所年度第二批次仪器设备采购项目招标公告  编号:0615-124312120213  天津国际招标有限公司(以下简称“招标机构”)受买方国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所委托就国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所2012年度第二批次仪器设备采购项目组织公开招标,邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标:  一、项目名称:天津海水淡化与综合利用研究所2012年度第二批次仪器设备采购项目   二、项目编号:0615-124312120213  三、招标产品的名称、数量及主要技术参数(详见技术规格书)具体目录如下:  设备名称 数 量  第一包 移动式海水循环冷却动态模拟试验装置 1台/套  第二包 平板膜制膜设备 1台/套  四、投标人资格条件:  1) 具有独立承担民事责任能力,遵守国家法律法规,具有良好信誉,具有履行合同能力和良好的履行合同的记录,具有良好资金、财务状况的法人实体。  2) 国外设备制造商或代理商须在国内设满足售后服务要求服务网点和技术支持体系。  3)具备国家规定的相关资质。  4)按本招标邀请的规定获取招标文件   五、有兴趣的合格投标人从即日起至2012年6月4日,每天(节假日除外)9:30时至16:30时(北京时间)到天津国际招标有限公司302室购买招标文件,本招标文件每包售价为300元人民币,售后不退。邮购须另加50 元人民币(国内)或400 元人民币(国外)。潜在投标人购买标书需出示营业执照原件并提交营业执照复印件(加盖公章)。  六、所有投标文件应于2012年6月5日上午9:30时(北京时间)之前递交到天津国际招标有限公司二楼开标室。  七、定于2012年6月5日上午9:30时(北京时间),在天津国际招标有限公司二楼开标室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。  招标机构名称:天津国际招标有限公司  详细地址:天津市河西区卫津南路19号  邮 编:300060  联 系 人:崔先生、王先生  电 话:022-23556625 传 真:022-23556625  电子邮箱:titc12@126.com  天津海水淡化与综合利用研究所年度第一批次仪器设备采购项目招标公告  天津国际招标有限公司(以下简称“招标机构”)受买方国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所委托就国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所2012年度第一批次仪器设备采购项目组织公开招标,邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标:  一、项目名称:天津海水淡化与综合利用研究所2012年度第一批次仪器设备采购项目   二、项目编号:0615-124312120159  三、招标产品的名称、数量及主要技术参数(详见技术规格书)具体目录如下:  设备名称 数 量  第一包 海水循环冷却设备综合性能评价平台 2台/套  第二包 管式陶瓷膜性能测试评价装置 1台/套  第三包 三维数值模拟软件 1台/套  第四包 热能综合试验平台 1台/套  第五包 水质稳定性测试试验平台 1台/套  第六包 控制回路测试系统 1台/套  第七包 实验室测试仪器 1台/套  第八包 电渗析海水淡化工艺实验及膜性能评价实验装置 1台/套  第九包 双向传质膜精馏实验装置 1台/套  第十包 膜蒸馏用膜性能实验评价装置 1台/套  第十一包 叠加式恒温振荡器 1台/套  第十二包 平板膜制膜设备 1台/套  第十三包 低压膜性能检测及评价装置 1台/套  第十四包 微滤膜过滤精度检测装置 1台/套  第十五包 太阳池海水浓缩制盐实验装置 1台/套  第十六包 浓海水提溴高效填料吹出吸收模拟实验装置 1台/套  第十七包 盐水体系结晶动力学实验装置 1台/套  第十八包 高分子材料熔融挤出机 1台/套  第十九包 超临界萃取仪 1台/套  第二十包 管式电阻炉 1台/套  四、投标人资格条件:  1) 具有独立承担民事责任能力,遵守国家法律法规,具有良好信誉,具有履行合同能力和良好的履行合同的记录,具有良好资金、财务状况的法人实体。  2) 国外设备制造商或其代理商须在国内设有满足售后服务要求的服务网点和技术支持体系。  3)具备国家规定的相关资质。  4)按本招标邀请的规定获取招标文件   五、有兴趣的合格投标人从即日起至2012年5月8日,每天(节假日除外)9:30时至16:30时(北京时间)到天津国际招标有限公司302室购买招标文件,本招标文件每包售价为300元人民币,售后不退。邮购须另加50 元人民币(国内)或400 元人民币(国外)。潜在投标人购买标书需出示营业执照原件并提交营业执照复印件(加盖公章)。  六、所有投标文件应于2012年5月9日上午9:30时(北京时间)之前递交到天津国际招标有限公司二楼开标室。  七、定于2012年5月9日上午9:30时(北京时间),在天津国际招标有限公司二楼开标室公开开标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。  招标机构名称:天津国际招标有限公司  详细地址:天津市河西区卫津南路19号  邮 编:300060  联 系 人:崔先生、曾先生  电 话:022-23556625  传 真:022-23556625  电子邮箱:titc12@126.com
  • 海水中的纳米颗粒
    纳米科技在为现代生活提供各种高性能产品的同时,也对环境造成了严重的负担。之前的文章中,我们一起学习了饮用水、湖泊水、废水等水体中的纳米颗粒的单颗粒ICP-MS的测定过程,了解到纳米颗粒的无处不在。那么“大海啊,全是水”的海水中,是不是也一定存在着纳米颗粒呢但是,海水和其他水体不一样,含有更多的“盐分”,也就是基体不同。通常,在ICP-MS 分析中,分析之前需要稀释具有较高基体的样品,以免对仪器产生影响。然而,纳米颗粒在环境样品中的溶解和聚合取决于基体,且样品基体组成和浓度(例如溶解有机质(DOM)和离子强度)对其具有极大影响。因此在处理纳米颗粒时,稀释可能触发转化,这意味着获得的结果可能无法准确反映样品中纳米颗粒的初始状态。为降低环境样品或其他高溶解固体含量样品在分析前稀释的必要性,PerkenElmer提供了适用于NexION系列ICP-MS(5000/2000/1000/350/300)的全基体进样系统(AMS)。这套系统包含一个耐高盐雾化器和一个带有氩气稀释气接口的雾室。稀释气的流速由独立的氩气通道控制,气流方向与雾化气流向垂直,以获得最佳的混合效果。可获得高达200倍的稀释比,避免了离线手工稀释的繁琐操作和随之而来的污染和误差。对于不需稀释的样品,只需将稀释气关掉,无需取下稀释气管路。借助AMS系统,对无需稀释的样品和需要稀释200倍以内的样品分别进行分析之间,无需对仪器再次进行参数优化。本文中,我们将探索模拟海水样品中金纳米颗粒的分析,并利用AMS 功能避免人为稀释,并讨论仪器配置条件对单颗粒ICP-MS进行精确和准确颗粒分析的影响。样品在超高纯(UHP)水中以1,2 和3 ppb 浓度制备离子金(Au+)标准品,并且在超高纯水中按60000 颗/mL制备60 nm 的金纳米颗粒标准品(NIST 8013)。使用标准参考物质(CASS-6,加拿大国家研究委员会)制备海水样品,并掺入60000 颗/mL的60 nm NIST 金纳米颗粒。在分析之前不进行进一步的样品稀释。实验所有分析均在NexION 2000 ICP-MS 上进行,并使用表1 中所示的进样附件和参数。全基体进样系统(AMS)的气流量设定为0.4 L/ 分钟,即10 倍稀释,可在未经任何人为稀释的情况下分析未稀释的海水,从而简化样品制备,并确保样品基体中纳米颗粒的完整性。实验结果如下图所示,在几种不同的AMS 气流量下精确确定NIST 60 nm 金颗粒的粒径,证明如果使用相应的离子校准,AMS 不会影响粒径测量的准确度。AMS 气体流量对NIST 8013 60 nm 金纳米颗粒测量粒径的影响。AMS 气体流量对NIST 8013 60 nm 金纳米颗粒测量粒径的影响将金纳米颗粒分别添加到海水和去离子水样品中并进行测量。下图显示了添加到海水和去离子水中的60 nm纳米颗粒的粒径分布,两者基本没有差异。结果表明,适当的仪器参数设置和AMS降低了基体效应,从而能够在复杂的环境基体(如海水)中进行准确精准的纳米颗粒测量,而无需与离子校准标液进行基体匹配。这种能力简化了流程,增加了可用性,最重要的是,由于消除了液体稀释的需要,可在分析样品中获得纳米颗粒的准确结果。未稀释的海水(a)和去离子水(b)中的NIST 8013 60 nm金纳米颗粒的粒径分布未稀释的海水(a)和去离子水(b)中的NIST 8013 60 nm金纳米颗粒的粒径分布结论使用配备了全基体进样系统(AMS)的PerkinElmer的NexION 2000 ICP-MS,可以无需考虑用水稀释导致的纳米颗粒状态的转化对于测量结果的影响,精确测量海水(典型的复杂基体)中纳米颗粒粒径大小和浓度,无需手工稀释样品。想要了解更多详情请扫描二维码《使用全基体进样系统和单颗粒ICP-MS快速测定海水中纳米颗粒》
  • 工信部发布《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录(2021年)》
    《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录(2021年)》公示根据《关于征集国家工业节水工艺、技术和装备的通知》(工信厅联节〔2021〕65号)要求,经企业申报、省级工业和信息化主管部门及有关行业协会和中央企业推荐、专家评审等,工业和信息化部、水利部共同组织编制了《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录(2021年)》,现予公示。公示时间为2021年11月2日至11月15日(共10个工作日)。如有异议,请在公示期内与我们联系,并提交相关证明材料。公示时间:2021年11月2日至2021年11月15日联系电话:010-68205367/5337(传真)邮箱:jsc@miit.gov.cn 附件:国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录(2021年).docx工业和信息化部节能与综合利用司2021年11月2日附件:国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录(2021年)(部分内容展示)一、共性通用技术;二、钢铁行业;三、石化化工行业;四、纺织印染行业;五、造纸行业;六、食品行业;七、有色金属行业;八、皮革行业;九、制药行业;十、电子行业;十一、建材行业;十二、蓄电池行业;十三、机械行业;十四、煤炭行业;十五、电力行业。一、共性通用技术序号名称1循环水综合处理技术2循环排污水提标处理技术3循环水臭氧高级氧化技术4循环水复合管膜高效过滤净化技术5循环水电化学处理技术6循环水无磷/低磷处理技术7水驱动喷雾节能节水冷却塔8板式换热器清洗节水装置9表面蒸发空冷器10冷却塔水蒸汽凝水回收装置11高通量自支撑柔性MBR膜及膜堆12纳米陶瓷膜高效水质净化器(组件)13工业水处理MVR系统用离心式蒸汽压缩机组14一种有机管式超滤膜设备 15基于大尺寸薄壁中空平板陶瓷膜一体化水处理装置16高盐废水资源利用集成技术17高盐废水深度处理减排技术18反渗透膜浓水臭氧-光电耦合处理技术19废热烟气蒸发处理含盐废水技术20高硬高碱循环水处理技术21基于物联网的分布式管网漏损监测与智能诊断系统22供水系统智能控制技术23智慧节水多喷孔对撞消能调流调压技术24循环冷却排污水回用节水智能化装置25智慧用水管理系统26工业水处理大数据运营管理云平台27智能化供水管网检查机器人装备28智能全闭式电动蒸汽冷凝水回收设备29雨水收集回用技术30基于双膜工艺的城镇污水资源化高品质工业回用技术31海水循环冷却技术32非并网风电海水淡化一体化成套装备33余能低温多效海水淡化技术34反渗透海水淡化技术35太阳能光热低温多效海水淡化技术36节水减排智能旋塞阀37斜窄流分离设备38变螺距螺杆节水真空泵39全自动高精度型石灰乳配制投加系统40节水型微滤罐成套装备41节水型无溶剂超浓缩液体洗涤剂二、钢铁行业序号名称42高品质钢管多功能高效淬火技术43“燃-热-电-水-盐”五效一体高效循环利用技术44钢铁冶金行业废水零排放处理技术45钢铁综合污水再生回用集成技术三、石化化工行业序号名称46化工废水循环利用工艺47钛白粉酸性废水处理及循环利用设备48一种间苯二甲腈干法捕集装置 49大直径、耐污染、高通量陶瓷膜油田回注水处理技术50炼化企业水平衡测试及优化分析系统软件51炼油催化剂综合废水处理回用技术52离子膜螯合树脂塔再生废水回用技术53钛白粉废水多级吸附及脱盐再生回用技术54煤化工废水处理回用技术55固碱蒸发碱性冷凝水处理技术56石化污水气浮生化过滤再生回用成套技术57石化节水减排成套集成工艺58炼油废水COBR 深度处理及电渗析脱盐组合工艺59全高钛渣钛白粉生产水洗工艺技术60石油开采污水分子筛处理技术61高温高盐高硬稠油采出水处理回用技术62凝结水活性分子膜超微过滤组合多官能团纤维吸附技术63炼油污水深度处理回用技术64浓海水综合利用技术65聚合物驱含油污水处理及回用技术66煤化工废水处理及回用集成技术67化工废水制水煤浆工艺集成技术68干法加灰技术69氯碱企业浓水回收利用技术70水合肼废盐水回收利用技术71聚氯乙烯母液废水零排放集成技术72高盐化工废水资源化膜集成技术73双膜法聚氯乙烯离心母液回用技术74乙二醇冷凝液回收利用技术75炼油污水集成再生回用技术76水平带式滤碱机节水工艺77高含水油田就地分水技术78火电脱硫废水与氯碱化工工艺联动耦合处理零排放技术79海上平台生活污水电催化氧化法处理技术四、纺织印染行业序号名称80筒子纱智能染色工艺81基于双级特种膜粘胶纤维酸性废水回收再利用技术82纱线循环水染色短流程超低排放技术83MBR+反渗透印染废水回用技术84喷水织造废水处理回用技术85化学纤维原液染色技术86印染废水膜处理回用技术87绿色制溶解浆工程化技术88分散染料无水连续染色装置89高温高压气流染色技术90超低浴比高温高压纱线染色机91针织物高效绳状连续染色/ 印花后水洗技术92涤棉针织物前处理染色高效短流程新工艺93新型生物酶织物前处理技术94活性染料染色残液三相旋流连续脱色与再生盐水循环技术95印染生产精确耗水在线测控装置96毛团及散纤维小浴比染色技术97针织物平幅开幅连续湿处理生产线98苎麻生物脱胶技术99智能高速环保退煮漂联合机100空调喷水室用高效靶式雾化喷嘴技术101智能型疏水系统102高效振荡水洗箱装置103羊绒纤维原位矿化、深度节水减排染色新技术五、造纸行业序号名称104制浆废水中水回用及零排放成套工艺105网、毯喷淋水净化回用技术106纸机白水多圆盘分级与回用技术107造纸梯级利用节水技术108纸机湿布化学品混合添加技术109透平机真空系统节水技术110纸机干燥冷凝水综合利用技术111置换压榨双辊挤浆机节水技术112干法剥皮技术六、食品行业序号名称113 大米洗米水集成处理技术114数字化集群烘房及冷凝水回收系统115高效、可循环沙棘果预处理装置116番茄加工废水回用技术117洗瓶水循环净化灭菌装置118啤酒刷洗水优化回收工艺119啤酒再生水综合利用技术120糖厂水循环及废水再生回用技术121发酵有机废水膜生物处理回用技术122含乳饮料工艺节水及循环利用技术123发酵行业生产连续离子交换技术124氨基酸全闭路水循环及深度处理回用技术125高浓度含糖废水综合利用技术七、有色金属行业序号名称126钨冶炼废水零排放技术127铝工业含氟废水深度处理与再生利用技术128铜冶炼废水零排放技术129密闭式旋流电解装置130有色金属冶炼废水资源回收利用技术八、皮革行业序号名称131制革加工主要工序废水循环利用集成技术132细杂皮染整清洁生产集成技术九、制药行业序号名称133节水型医用纯水设备134制药废水处理回用技术十、电子行业序号名称135研磨切割废水回收利用技术十一、建材行业序号名称136污水处理及中水回收系统137压机含油废水中浮油回收及乳化油悬浮物去除技术138废水废渣零排放混凝土搅拌装置139玻璃纤维中水回用技术140陶瓷砖新型干法制粉短流程节水工艺141反置式釉面砖抛光节水技术十二、蓄电池行业序号名称142铅酸蓄电池负极板无氧干燥机干燥前浸渍液及浸渍节水工艺十三、机械行业序号名称143糠醛生产节水装备十四、煤炭行业序号名称144皮带式光电智能干选机145脱稳耦合平板膜法矿井水零排放集成装备146煤矿疏干水再利用技术147矿山生产、生活废水处理及利用工艺148矿井水资源化综合利用技术149矿物高效分离装备十五、电力行业序号名称150褐煤发电机组节水技术151燃煤火力发电厂全厂零排放智慧水网152火电脱硫废水旁路烟气蒸发零排放技术
  • 黄海水产研究所海水工厂化养殖实验室在胶南建成
    近日,黄海水产研究所海水工厂化养殖实验室在胶南市建成并投入使用。实验室由位于胶南大场镇的青岛市生态工程化水产养殖示范基地与黄海水产研究所合作建成,主要以该市大场镇渔业园区的40多家海水工厂化养殖企业为平台,开展海水工厂化养殖新品种的开发和选育,并借助实验室的远程诊断系统提供养殖病害远程诊断防治服务。黄海水产研究所每年将派出20名以上的科研人员来实验室工作。实验室的建成,对于提升园区及周边渔业企业养殖的科技含量,实现产学研一体化有重要意义。据悉,该实验室是青岛市第一个以企业为平台的海水工厂化养殖实验室。
  • 莱伯泰科利用全自动固相萃取系统实现海水中石油的检测
    日前海洋污染越来越受到社会的关注,频频出现漏油事件。只要存在污染,对于环境测试实验室就面临巨大的商业压力---增加样品处理量、缩短处理周期、获得可重复实验结果、数据更准确显示其测试水平。另外,实验室操作人员使用有机溶剂量和暴露在有机溶剂环境里越来越受限制。能够加快样品分析、降低对环境和人体危害的实验技术充分显示其优越性。 分析海水样品中的痕量石油类污染物,固相萃取技术越来越受到人们的关注。相比于液液萃取,它的优点主要包括减少了溶剂使用量和溶剂暴露,节约时间并且提高了工作效率。SPE-DEX 4790 萃取系统 (Horizon Technology)是可编程的多用途的全自动固相萃取系统,能够直接从原始的样品瓶中处理样品。若开始运行,每个4790的萃取单元会自动传输所需的溶剂预活化SPE萃取盘中的吸附剂,上海水样品过萃取盘,然后按设定的空气干燥时间进行干燥,**用所需的溶剂洗脱萃取盘使样品中的目标分析物收集到收集瓶中。 本文采用SPE-DEX 4790 萃取系统萃取海水中的石油类污染物,并采用不同的测定方法来测定比较。相关实验报告请下载:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100523/down_173433.htm
  • 海洋中心顺利完成海水水质自动监测系统测试
    为贯彻落实党中央、国务院关于推动现代化生态环境监测体系建设的决策部署以及《“十四五”生态环境监测规划》关于试点开展海水水质自动监测的有关要求,扎实做好海水水质自动监测的技术引领和支撑,2023年7-9月,海洋中心组织全国16家海水水质自动监测设备厂商开展海水水质自动监测系统测试工作。本次测试包括自动监测设备实验室性能测试和自动监测系统海上现场测试两个阶段,水质监测指标主要包括水温、盐度、浊度、pH、溶解氧、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和活性磷酸盐等9项指标,共有16个品牌37个型号的监测设备参与测试。性能测试阶段,通过对自动监测设备的检出限、精密度、准确度、零点漂移、跨度漂移、线性、盲样和加标回收等的测试,全面考察了我国目前海水水质自动监测关键设备的性能水平。现场测试阶段,集成后的自动监测系统投放至海上测试场进行为期30天的连续测试,通过对自动监测系统数据获取率、有效数据率、比对误差、标准溶液核查、期间核查、标准溶液漂移和空白漂移等指标的测试,掌握自动监测系统在真实海洋环境中运行的稳定性、可靠性和适应性。本次测试是对我国当前海水水质自动监测设备性能水平和自动监测系统现场运行能力的一次全面检验,是海水水质自动监测系统在海洋环境监测领域推广应用的一次大练兵。下一步,海洋中心将结合本次测试工作,加快推进海水水质自动监测相关技术标准制定,逐步规范海水水质自动监测系统建设、运行、质控等技术要求,不断提升我国海洋生态环境精细化、动态化监测能力。原文视频
  • 大连化物所“海水制氢联产淡水技术”通过科技成果评价
    近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员邓德会和副研究员刘艳廷团队开发的具有自主知识产权的“海水制氢联产淡水技术”在北京通过了由中国石油和化学工业联合会(以下简称“石化联合会”)组织的科技成果评价。评价会由石化联合会科技与装备部副主任王秀江主持,深圳大学骆静利院士担任评价委员会主任,清华大学教授魏飞担任评价委员会副主任。科技成果评价现场会上,邓德会作了题为“海水制氢联产淡水技术”的工作报告,介绍了技术背景、技术路线、创新点和知识产权情况等。评价委员会专家详细审查了报告及相关鉴定材料,并与研发团队就科学技术问题及发展前景等进行了深入的交流和讨论。研发团队开发的海水制氢联产淡水新技术,主要利用碱性电解水产生的废热作为海水低温制淡水的热源,将碱性电解水系统与海水低温淡化技术进行耦合集成,创建废热回收系统,实现了热量的高效利用。在此基础上,建成了基于铠甲催化剂的25千瓦级海水制氢联产淡水中试装置。2023年12月19日至22日,石化联合会组织专家组对该中试装置进行了连续72小时考核。该装置实现了以海水为原料高效电解水制氢联产淡水,碱性电解槽直流电耗≤4.2kWh/Nm3H2@2300A/m2,氢气产能91.2 Nm3/d,氢气纯度≥ 99.999%,产生的淡水在满足自身电解需求的基础上,联产淡水29.3 kg/d,电导率≤ 20 μS/cm,盐度≤ 0.01 ppt。与传统电解水制氢装置相比,该装置的电能利用率提高了13.9%。最后,评价委员会专家一致认为:海水制氢联产淡水技术创新性强,指标先进,拥有自主知识产权,达到国际领先水平。建议加快工程化开发进程,早日建成工业示范装置。
  • "海水总氮总磷在线监测仪器研制及产业化"项目通过验收
    3月31日,由中国科学院西安光学精密机械研究所研究员鱼卫星和研究员于涛团队承担的国家重点研发计划“海洋环境安全保障”专项项目“海水总氮总磷在线监测仪器研制及产业化”参加了由科技部中国21世纪议程管理中心组织的线上项目综合绩效评价会议评审并通过验收,获得了专家的高度认可和好评。该项目由西安光机所牵头,山东省科学院海洋仪器仪表研究所、自然资源部第一海洋研究所、国家海洋局北海预报中心参与。 海水总氮总磷是反映海水受污染及富营养化程度的重要指标之一。实现海水总氮总磷在线监测,可为生态监测及海洋赤潮、绿潮等生态灾害的预警提供长期连续的实时监测数据,进而有效提升预报的时效性和准确度。本项目针对海水总氮总磷在线监测仪器的迫切需求,突破了光流一体化设计、连续精细光谱探测、双光路反馈自校准、基于特征峰面积定量反演、水下原位环境适应性设计等关键技术瓶颈,研制适用于海水原位在线监测的总氮总磷传感器,提升了仪器的准确性、可靠性、稳定性和环境适应性,形成了适用于海洋生态环境监测的关键核心技术和业务化应用能力。 西安光机所在面向建设“海洋强国”的重大战略部署中,结合海洋生态环境监测领域对光学装备的迫切需求,布局了光谱成像技术在海洋领域的拓展研究,开展了精细光谱探测关键技术攻关与体系化装备研制工作。依托该项目研制的海水总氮总磷原位光谱传感器具有技术含量高、附加值大、综合效益好等特点,可为海洋环境保护、灾害预警预报、海洋牧场、生态污染评估、资源开发等提供数据参考,是实现国家海洋科技实力的重要指标之一。该项目的实施能够为国内海洋业务化单位获取海水总氮总磷实时数据提供自主技术手段,增强我国自主海洋监测能力,部分解决制约我国海洋业务化监测网建设的基础装备瓶颈问题,从而提升我国海洋生态环境监测水平,具有有社会价值和应用前景。 项目研究成果已应用于中科院战略性先导科技专项(A类)“美丽中国:长江干流水环境水生态一体化多要素立体监测技术与应用”项目,作为星-空-地-水高光谱立体监测体系中水下原位监测系统的重要组成部分,自主研制的海水总氮总磷在线监测仪器已部署于鄱阳湖示范区水上平台并实现了业务化运行。此外,该仪器也可为江河湖库等地表大型水系实时在线业务化监测提供自主可靠手段。 海水总氮总磷在线监测仪器研制及产业化项目通过验收
  • 新型电化学方法让海水提铀能力提升8倍
    美国斯坦福大学教授崔屹22日接受科技日报记者采访时透露,该团队日前开发出一种基于半波整流交流电的电化学方法,可从海水中高效提取铀,较之传统的物理化学吸附法,提取能力提升了8倍,速度则提升了3倍。相关成果发表在最新的英国《自然能源》杂志上。  目前,海水中铀的蕴藏量约45亿吨,是陆地上已探明铀矿储量的2000倍,如果能将海水中的铀全部提取出用于核电站,发电量将足够全世界用上一万年。  崔屹告诉记者,目前海水提铀普遍采用的是物理化学吸附法。由于吸附材料的表面积有限,而海水中铀浓度偏低,且盐度很高,用于吸附铀离子的材料吸附能力很快饱和,无法有效地提取足够的铀,提铀成本也比陆地铀矿提炼成本高很多。  论文第一作者、斯坦福大学材料科学与工程学院博士后刘翀介绍,该团队开发的这种基于半波整流交流电的电化学方法(HW-ACE),将对铀有着很强选择性和吸附性的偕胺肟材料负载到导电基底上,导电后,电场使铀离子迁移到电极并诱导铀化合物的电沉积,形成电中性铀化合物。和传统方法不同,电沉积不受限于吸附表面积的大小,为此铀提取容量可以大大提升。而交替变化的脉冲电压防止了其他阳离子阻碍活性位点,并避免了水裂解的发生。  崔屹表示,由于该方法提取铀的容量超大,理论上提取能力非常强。随着未来提取过程中耗电量的减少,提取成本有望低于现有海水提铀技术,与陆地铀矿提取成本持平,甚至更低。
  • 环境部要求对海水养殖尾水进行监测
    我国海水养殖规模较大,分布广泛,从业的规模化企业达 3 万余家。海水养殖业不断发展的同时,也带来了不同程度的环境污染和生态破坏问题。生态环境部近日发布了《关于加强海水养殖污染生态环境监管的意见(征求意见稿)》,要求对海水养殖的污染进行控制。控制标准沿海各省(区、市)生态环境部门会同相关部门针对池塘养殖、工厂化养殖等,制订出台养殖尾水排放相关地方标准,并作为养殖尾水排放监督性监测及生态环境综合执法的依据。2023 年底前,出台养殖尾水相关排放标准,鼓励各地提前出台并实施。控制指标标准需明确尾水中悬浮物、总氮、总磷及化学需氧量排放控制指标和限值,地方可视监管需求对其他营养物质、感官控制指标等提出要求。尾水监测沿海各级生态环境部门要推动工厂化养殖尾水自行监测工作,试点引导池塘养殖尾水自行监测工作,2022 年底前,在部分地区开展试点,2025 年底前,初步实现工厂化养殖尾水自行监测。在自行监测基础上,组织开展养殖尾水监督性监测工作,针对池塘养殖清塘时段尾水排放,应加大监测频次。鼓励地方结合常规监测和执法工作开展养殖尾水及开放式养殖海域环境监测工作。附件:关于加强海水养殖污染生态环境监管的意见(征求意见稿).pdf《关于加强海水养殖污染生态环境监管的意见(征求意见稿)》编制说明.pdf
  • 泽铭科技蔚蓝守护者 —— 海水检测新篇章
    01泽铭科技 在浩瀚无垠的蓝色疆域中,每一滴海水都承载着生命的律动与自然的奥秘。泽铭科技作为水质检测领域的领航者,已推出多款海水检测设备,他们分别是: HQ-3101海水氨氮分析仪、HQ-3201海水磷酸盐检测仪、HQ-3601海水亚硝氮测定仪、HQ-3602海水硝氮分析仪及HQ-8000系列原位自动分析仪。坚持“用科技净化地球”的初心,为海洋健康保驾护航。02产品介绍 HQ-3101 海水氨氮分析仪主要应用区域:1、海洋环境保护区:用于监测海洋保护区内的水质状况,确保海洋生物的生存环境免受氨氮污染的影响。2、近海领域:近岸海域易受人类活动影响,如农业、工业和生活污水排放,实时监测这些区域的氨氮含量,能为污染控制提供依据。 3、河口与海湾:河口和海湾是淡水和海水交汇的地方,水质复杂多变,氨氮的监测对于评估这些区域的水质状况和生态健康至关重要。4、水产养殖区:在水产养殖区,氨氮的积累可能影响养殖生物的健康和生长,因此定期监测氨氮含量对于保障水产养殖业的可持续发展具有重要意义。 HQ-3201 海水磷酸盐检测仪主要应用区域:1、富营养化监测:磷酸盐是引起海洋富营养化的主要因素之一,通过监测磷酸盐含量可以评估海域的富营养化状况,为预防和控制富营养化提供数据支持。2、海洋生态研究:磷酸盐是海洋生态系统中初级生产力的关键营养元素,其含量变化直接影响海洋生态系统的结构和功能,因此该设备在海洋生态研究中具有重要作用。3、渔业资源评估:磷酸盐等营养盐的含量与渔业资源的分布和丰度密切相关,通过监测磷酸盐含量可以间接评估渔业资源的状况。 HQ-3601 海水亚硝氮测定仪主要应用区域:1、水质污染监测:亚硝氮是水质污染的重要指标之一,用于衡量水体中有机污染物的程度,通过监测亚硝氮含量可以及时发现和评估水质污染情况。 2、河口与近岸海域:这些区域的水质受人类活动影响较大(工业/农业等活动),亚硝氮的监测有助于了解人类活动对海洋水质的影响。3、海洋生态系统健康评估:亚硝氮的含量变化反映了海洋生态系统的健康状况,高浓度的亚硝酸盐氮对水生生物具有毒性,通过长期监测可以评估生态系统的稳定性和恢复能力。 HQ-3602 海水硝氮分析仪主要应用区域:1、农业与工业废水排放监测:农业和工业废水中的硝氮排放是海洋污染的重要来源之一,通过监测硝氮含量可以评估废水处理效果和排放对海洋环境的影响。 2、城市污水排放口:城市污水排放口附近的水域是硝氮污染的高风险区域,定期监测硝氮含量有助于及时发现和控制污染。3、海洋生态与气候变化研究:硝氮含量的变化可以反映海水中的污染程度和富营养化状况。当海水中硝氮含量过高时,可能表明水体中有机物的分解过程较为强烈,存在污染问题。同时,过量的硝氮还会促进藻类和其他微生物的过度繁殖,导致水体富营养化,影响水质和水生生物的生存。 HQ - 8000系列原位自动分析仪:泽铭HQ-8000 营养盐仪器系列近期顺利通过国家海洋监测中心系统测试,可测得海水中的:亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氨氮、磷酸盐、硅酸盐、总磷和总氮等关键数值。 HQ-8000系列简介视频: ,赞9 03 结语 泽铭科技,怀揣“用科技净化地球”的崇高愿景,深耕于水质监测领域,现已将业务版图拓展于海水领域。我们相信,通过尖端技术的不断研发与应用,能够为环保事业、海洋生态保护、海水利用以及沿海工业与农业的可持续发展注入强大的科技动力。 在浩瀚的海洋面前,泽铭科技愿做那守护蓝色疆域的勇士,以创新的科技手段监测海水质量,守护海洋生态的纯净与平衡。让我们携手并进,在科技的引领下,共绘一幅碧波荡漾、生态和谐的海洋新画卷。
  • 海水鱼类种子工程与生物技术重点实验室揭牌
    引领海水养殖进入工业化时代 ———海水鱼类种子工程与生物技术重点实验室揭牌  前不久,山东省青岛市海水鱼类种子工程与生物技术重点实验室暨院士工作站揭牌仪式在中国水产科学研究院黄海水产研究所举行。  重点实验室主任、中国工程院院士雷霁霖表示:作为我国海洋科研和大专院校的云集之地以及我国首先开展海水鱼类养殖研究的地区,在青岛建设海水鱼类种子工程与生物技术重点实验室有其特别的历史背景和现实意义。近20年来,我国海水鱼类养殖已进入发展快车道,逐步展现出多品种、多生态水域、多养殖模式和多学科交叉融合的共同进步、发展的良好局面。尤其我国北方沿海的工厂化养鱼产业显得特别突出,现在正由初期的开放式流水养鱼,向半封闭式和全封闭式工厂化养殖方向快速推进,显著的业绩受到国内外巨大的关注和赞誉。但是,到目前为止,缺乏人工选育的优良品种,规模化的循环水养殖还很少,病害现象时有发生,水资源、能源紧张等问题尚未解决,这些都大大制约了我国海水鱼类养殖业的可持续发展。为此,新建成的鱼类重点实验室,将以承担国家鲆鲽类公益性行业重大专项和国家鲆鲽类产业技术体系建设两大项目为契机,全方位开展现代化育种技术、工厂化装备技术和现代生物技术研究,肩负起技术提升、产业转型的历史责任,大力实施海水鱼类种子工程和设施渔业战略,引领产业走上工业化养鱼的必由之路。  重点实验室自2008年获批以来,已经开展了大量全新的科研工作,包括主持国家鲆鲽类产业技术体系项目1项、农业公益性行业重大专项2项、国家863计划8项 还主持了国家自然科学基金、山东省科技计划等多项课题的研究任务 最近获得的奖励有青岛市科技进步一等奖1项,国家海洋局科技创新奖1项,已申请专利近20项。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制