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SC-265Z全自动运动粘度仪
仪器概述 SC-265Z全自动运动粘度仪是我公司最新研发的升级产品,采用一体落地式机型。可同时符合四种国标:GB/T265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》、GB/T11995《石油产品粘度指数算法》、GB/T11117《深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法》、GB/T8170《数值修约规则与极限数值的表示和判定》及国家计量检定规程JJG 155《工作毛细管粘度计》。可用乌式毛细管对不挂壁透明和半透明油品的运动粘度的测定,或采用逆流管对黑色挂壁油品运动粘度的测定。采用微计算机自动程序控制,试验全程自动完成,广泛应用于石油、化工、科研、药典等检测计量部门测定液体石油产品(指牛顿液体)和聚合物稀溶液的运动粘度(mm2/s)。 技术参数 1、工作电源:220V±10%,50Hz 2、控温范围:室温~110℃ /可选配10~110℃ 3、温控精度:±0.05℃ 4、温度分辨率:0.001℃ 5、粘度范围:0.001~10000 mm2/s 6、计时精度:±0.1s 7、分辨率:0.01s 8、试样数量:2路 9、最大功率: ≤2KW 10、环境温度:5~45℃  11、相对湿度:≤85% 12、外形尺寸:550mm×600mm×1350mm(长×宽×高) 13、仪器质量:130kg 性能特点 1、采用10英寸彩色高清液晶触摸显示屏,全中文操作界面,操作简单。 2、可存储100组试验数据,随时查询并打印。配嵌入式热敏打印机,打印快速。 3、采用进口PT1000铂电阻温度传感器,测温准确,使显示分辨率达到0.001℃,控温精度±0.05℃。 4、强大的软件数据处理系统,具有粘度计校准[JJG155]程序,附带粘度指数计算器。 5、可同时对两试样进行异步测定,恒温、检测、计算、打印、清洗、哄干等过程全自动完成。 6、本仪器具有一定的故障识别、出错信息输出和故障处理能力,方便用户分析和判断仪器的状态,并快速处理仪器故障。            网址链接http://www.csscyq.com.proshow.asp?id=725
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-20
SC-6536Z自动蒸馏测定仪
  仪器概述  本仪器是我公司最新研发的第三代产品,根据国家标准GB/T6536-2010《石油产品常压蒸馏特性测定法》标准试验方法设计制造的。同时能满足国标GB/T3146-2010《工业芳烃及相关物料馏程的测定第一部分蒸馏法》及ASTM D86/ASTM D850/ASTM D1078-IP195/ISO3405等国际标准,是集机械、光学和电子技术于一体,采用进口传感器,量筒液面读数采用进口数控光学跟踪检测系统。自动完成蒸馏全过程实验,广泛适用于馏分燃料如天然汽油(稳定轻烃)、轻质和中间馏分、车用火花点燃式发动机燃料、航空汽油、喷气燃料、柴油和煤油、以及石脑油和石脑溶剂油产品在常压下的蒸馏特性测量分析。但不适用于含有较多残留物的产品,是一款先进的实验室常压间歇蒸馏定量测定分析仪。 技术参数  1、工作电源:AC220V±10%  50Hz  1.6KW2、操作方式: Windows操作系统 10.4 寸彩色液晶触摸屏 3、温度范围:0~450℃,分辨率0.1℃,德国进口PT100温度传感器 4、制冷方式:德国进口压缩机制冷5、蒸馏速率:2~10 mL/min(自由设定,自动调整) 6、体积检测范围:0~100mL 分辨率 0.1mL 7、冷浴温度范围:0~80℃ ,控温精度0.2℃ 8、冷阱温度范围:0~60℃,控温精度0.2℃ 9、气压测量范围:300~1100hpa,精度±3hpa,内置式压力传感器,自动修值 10.安全保护系统:内置式紫外火焰传感器自动监测,出现火焰时自动开启保护气阀 11.保护气体接口:φ7.5~8mm;保护气体为氮气或二氧化碳,压力不低于0.6Mpa 12.仪器外形尺寸:460X500X660cm(长/宽/高),净重:约70公斤 13.使用环境温度:5~40 ℃  使用相对湿度:≤ 80% 性能特点 1、冷浴及冷阱温度均采用可分段程序控制,冷浴部分采用冷凝管和制冷蒸发管集成式的金属浴技术,确保冷热直接传导,无液体传热介质,既安全又方便 2、仪器采用可提升自锁的升降控制技术,加热炉可快速提升和回落,可以任意位置停留,真正实现了无极性调节技术 3、加热炉采用陶瓷加热装置脉冲调制红外线辐射加热方式,加热冷却速度快,确保安全可靠 4、压缩机、加热陶瓷元件、温度传感器、制冷分流阀,均采用进口器件,确保仪器数据的准确性和可靠性,同时使用寿命长,故障率低 5、测试数据可无限制储存保存,并随时查看,内置微型热敏打印机输出检测结果 6、实验结束后,炉架自动下滑,切断热源余热,电炉冷却风扇可自动启动快速降温冷却,提高测试效率 7、红外线调制光学技术实现液位跟踪检测及初馏检测,不受环境干扰,自动检测体积零点位置并可准确判断干点 8、镀膜石英孔板,隔热不炸裂,独特的孔板安装结构,更换不同孔径的孔板无需调整 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=711  
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-20
自动凯氏定氮仪SKD-800
SKD-800 设计理念: 保护好被测样品的安全:在缺任何液体和冷却水断流的状况下样品得到保护不被破坏。 保障样品蒸馏的正确性:合理可调的蒸馏方式;合理的分段式和加液方式。   SKD-800自动定氮仪特点 *SKD-800自动定氮仪设计要求-保护被检测样品不被破坏。 *全新开启一键启动,液晶触摸屏,极简操作,一步进入实验程序! *在仪器蒸馏过程中停冷却水,缺碱,酸,蒸馏水等意外情况仪器报警,等待恢复并记录仪器状况,回复后仪器自动计算,继续蒸馏。*仪器外壳采用ABS工程塑料模具一成型,避免被硫酸腐蚀。 *采用耐高温,耐酸碱的材料,保证仪器内部的防腐防漏电和密封,内部管路保证三年无需更换。 * 消除了倒吸现象。 *具有对蒸馏杯的温度实时检测;集液瓶内温度过高仪器停止蒸馏,温度下降后自动继续蒸馏剩余时间。  *手动、自动双模式随意切换,整个测试过程实时跟踪显示。 *数据储存编辑方式:自动预热、清洗、加酸加碱、加稀释液,储存100个以上蒸馏程序,1000个以上样品存储。 *蒸馏功率1500W可调;确保低溶度样品有很好的回收率。 *具有自动添加稀释液;自动加碱;自动加硼酸。蒸馏功率可调,保证高、低浓度样品蒸馏的回收率,均有液位检测。 具有强大的安全保护功能: 1、蒸馏水、稀释液、酸、碱液液位保护(实时监测),加液系统采用恒压泵,保证加液一致性。  2、冷却水断流、冷却水过少,样品保护; 3、收集液温度实时监测; 4、蒸馏器采用双液位控制(双保险),杜绝干烧。​ 5、具有对防护门的是否关闭实时检测和提示功能; 6、间断式加碱,确保酸碱反应在可控状态,杜绝了样品蒸馏时飞溅现象。 7、采用大屏幕液晶显示,电路、水路、气路互相独立(试剂桶外置)。 8、在蒸馏过程中能随时手动加碱,确保样品数据准确。
上海沛欧分析仪器有限公司 2021-12-16
全自动脂肪测定仪PQZF-1000
一、产品应用 上海沛欧分析仪器有限公司研发的全自动脂肪测定仪PQSF-1000是根据索氏抽提原理,采用重量法来测定粮食、谷物、食品中脂肪含量。符合 GB 5009.6-2016 《食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》;GB/T 6433-2006 《饲料中粗脂肪的测定》;SN/T 0800.2-1999 《进出口粮食、饲料粗脂肪检验方法》     产品为全自动一键操作设计,操作简便、性能稳定、精确度高,具有:索氏抽提、热抽提、索氏热抽提、连续流动及标准热抽提等多种自动抽提萃取模式 二、性能特点 1、采用4.7寸液晶真彩触屏控制系统,性能可靠、稳定、易操作 2、内置6种萃取方式,随时切换,任意选择。(索氏抽提、热抽提、索氏热抽提、连续流动、点动流动及标准热抽) 3、全自动升降、压紧系统自动化程度高、可靠、方便 4、一键式操作系统:完成压紧、升温、浸泡、萃取、回流全、开合过程。无需人工中途提升滤纸杯、开合阀门 5、电磁阀点动开合、定时开合、手动开合等待多种方式,浸泡提取方式效率高 6、抽提滤纸杯架自动升降功能保证样品同时浸入有机溶剂,有助于提高样品测定结果的一致性 7、采用一体式金属浴加热,升温快、温度均匀 8、有机溶剂加热系统独有的程序升温功能,兼具普通的定温、定时及计时功能 9、可以根据试剂沸点和环境温度不同任意调节加热温度 10、适用于各种有机溶剂,包括石油醚、乙醚、丙酮、二氯甲烷、正己烷、醇类、仿类以及苯类全部有机溶剂的使用条件 11、冷却水进、出水采用智能温度控制,节能效果明显 12、石油醚泄漏报警,当工作环境因石油醚泄漏达到造成危险时报警系统启动并停止加热 三、技术指标 1.测定范围: 0.1%-100% 2.控温范围: RT+5℃-300℃ 3.控温精度: ±1℃ 4.测定样品数量: 6个/次 5.测定样品重量: 0.5g~15g 6.溶剂杯体积: 100mL 7.溶剂回收率: ≥85% 8.系统控制方式:真彩触摸屏 9.数据存储:编程、存储10种自动抽提程序 10.自动回收旋塞:电磁自动开合 11.抽提器升降系统:自动升降 12.加热功率: 2000W 13.电压: 220V±10%/50Hz  
上海沛欧分析仪器有限公司 2021-12-16
全自动氮吹浓缩仪 SDC-1000
上海沛欧分析仪器有限公司研发的全自动氮吹浓缩仪可同时浓缩单个或多个样品,无需人工值守。特别的气流吹扫轨迹及缓冲设计。工作参数任意设置、控制和实时显示。氮气气流压力稳定、恒定。样品无污染影响。           全自动氮吹浓缩仪SDC-1000是我司结合实验室使用需求,从使用者方便安全快捷稳定等多角度升级的新型定容浓缩产品,具有无人值守、准确定容、大批量浓缩的特点,可多组数据储存功能,实现了全自动化的定量及批量浓缩,浓缩全程,一手掌握,让繁琐的浓缩过程变得灵活、省心、高效和安全。   主要特征 : 1、7英寸大液晶触摸屏控制,同时可以处理1-12支大容量样品(最大200ml) 2、多种定容模式可选:定容模式、定时模式、定容定时模式。客户根据不同需要可以自行设定,无需看守,按照客户预先设定好的指令自动完成浓缩,大大提供工作效率 3、采用进口光学传感器进行精准定容,可精准定容至0.5ml/1ML/2ML 4、采用12个独立定容调节装置,确保不同颜色溶剂定容的精准性,自主研发设计,解决了市面上氮吹仪定容不同颜色液体不精确的问题。 5、浓缩至预设容量时,系统自动停止相应通道的氮气吹扫并一直报警提示,提示报警功能可选择关或开。 7、具有温度校正功能,从而保证浓缩温度的稳定性 8、双通道加热系统,升温速度快,控温精度高 9、采用自动调压装置,保证各个气路气压的均匀性 10、12位独立节流气阀控制,保证了气路的气密性,螺旋式气针(可更换)加快了浓缩速率,大大节约氮气用量 11、内置多组数据存储功能,可及时查看机器运行数据 12、采用液压式双重密封门保护系统,采用内置循环风机系统,确保无挥发物泄漏,无需放在通风柜内。   技术参数: 型号:SDC-1000 显示方式:7英寸大液晶触摸屏 模 式:3种 样品数;12位 加热方式:水浴统一控制 处理量(ml) :50/100/150/200(可选) 定容规格(ml):近干/0.5/1/2(可选) 定时功能(min):0-999 透光率调节方式;12独立调节 气压调节(mpa);0-0.8 气压操作方式:12位独立控制 温度℃:室温-100℃ 控温精度℃:±0.5 超温报警;有 内置抽风机系统:有 双重密封门系统:有 数据储存功能:有 计时功能:有 定容提示开关:有 电源:220V 50HZ 重量(kg):16 外形尺寸(cm):62*40*33
上海沛欧分析仪器有限公司 2021-12-16
SC-6536Z自动蒸馏测定仪
仪器概述 本仪器是我公司最新研发的第三代产品,根据国家标准GB/T6536-2010《石油产品常压蒸馏特性测定法》标准试验方法设计制造的。同时能满足国标GB/T3146-2010《工业芳烃及相关物料馏程的测定第一部分蒸馏法》及ASTM D86/ASTM D850/ASTM D1078-IP195/ISO3405等国际标准,是集机械、光学和电子技术于一体,采用进口传感器,量筒液面读数采用进口数控光学跟踪检测系统。自动完成蒸馏全过程实验,广泛适用于馏分燃料如天然汽油(稳定轻烃)、轻质和中间馏分、车用火花点燃式发动机燃料、航空汽油、喷气燃料、柴油和煤油、以及石脑油和石脑溶剂油产品在常压下的蒸馏特性测量分析。但不适用于含有较多残留物的产品,是一款先进的实验室常压间歇蒸馏定量测定分析仪。 技术参数 1、工作电源:AC220V±10%  50Hz  1.6KW2、操作方式: Windows操作系统 10.4 寸彩色液晶触摸屏 3、温度范围:0~450℃,分辨率0.1℃,德国进口PT100温度传感器 4、制冷方式:德国进口压缩机制冷5、蒸馏速率:2~10 mL/min(自由设定,自动调整) 6、体积检测范围:0~100mL 分辨率 0.1mL 7、冷浴温度范围:0~80℃ ,控温精度0.2℃ 8、冷阱温度范围:0~60℃,控温精度0.2℃ 9、气压测量范围:300~1100hpa,精度±3hpa,内置式压力传感器,自动修值 10.安全保护系统:内置式紫外火焰传感器自动监测,出现火焰时自动开启保护气阀 11.保护气体接口:φ7.5~8mm;保护气体为氮气或二氧化碳,压力不低于0.6Mpa 12.仪器外形尺寸:460X500X660cm(长/宽/高),净重:约70公斤 13.使用环境温度:5~40 ℃  使用相对湿度:≤ 80% 性能特点 1、冷浴及冷阱温度均采用可分段程序控制,冷浴部分采用冷凝管和制冷蒸发管集成式的金属浴技术,确保冷热直接传导,无液体传热介质,既安全又方便 2、仪器采用可提升自锁的升降控制技术,加热炉可快速提升和回落,可以任意位置停留,真正实现了无极性调节技术 3、加热炉采用陶瓷加热装置脉冲调制红外线辐射加热方式,加热冷却速度快,确保安全可靠 4、压缩机、加热陶瓷元件、温度传感器、制冷分流阀,均采用进口器件,确保仪器数据的准确性和可靠性,同时使用寿命长,故障率低 5、测试数据可无限制储存保存,并随时查看,内置微型热敏打印机输出检测结果 6、实验结束后,炉架自动下滑,切断热源余热,电炉冷却风扇可自动启动快速降温冷却,提高测试效率 7、红外线调制光学技术实现液位跟踪检测及初馏检测,不受环境干扰,自动检测体积零点位置并可准确判断干点 8、镀膜石英孔板,隔热不炸裂,独特的孔板安装结构,更换不同孔径的孔板无需调整 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=711
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-23
SC-17144自动微量残炭测定仪
仪器概述 本仪器是根据中华人民共和国标准 GB/T 17144《石油产品残炭测定法(微量法)》而设计制造的专用测试仪器,适用于按照 GB/T 17144 标准的要求测定,试样在蒸发和热解后所形成的残留物。测定结果与康式残炭测定结果等效;也适合检测残炭值低于 0.10(m/m),由馏分油组成的石油产品。 技术参数 1、工作电源:AC220V±10% 50Hz 2、测定范围:0.10%~30.0%(m/m) 3、温度范围:室温~500℃ 4、恒温精度:500℃±2.0℃ 恒温15min 5、流量调节:150ml/min、600ml/min自动切换 6、压力调节:0kPa~392kPa(4kg/cm2) 7、燃烧室尺寸:Φ85mm×105mm 8、废液收集瓶: 100ml 9、加热器功率:1000W 10、外形尺寸:460×420×540mm 性能特点 1、采用5英寸彩色液晶触摸屏,中文操作界面,触摸屏操作。 2、采用嵌入式操作系统,升温、流量自动控制,实时显示实验进程。 3、实时显示仪器处于“吹扫”“升温”“恒温”的某一状态。 4、可编辑输入样品管、试样的质量,自动计算残炭数值。 5、可储存100组历史数据,方便查询。历史数据可以根据日期查询。 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=709
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-22
深圳华建净净化工程技术探讨洁净厂房选址、布局与建设核心技术规范
洁净厂房作为高洁净度生产场景的核心载体,其选址规划、厂区布局、主体建设与配套设施设计,直接决定了生产环境的洁净可控性与产品质量安全。为从源头规避污染风险、保障洁净生产体系长期稳定运行,结合行业合规要求与工程实践经验,对洁净厂房全流程建设核心要求进行系统化规范与细化明确如下: 一、洁净厂房选址核心要求 洁净厂房选址应遵循 “源头防控、合规优先、风险可控” 的基本原则,优先选择环境清洁、无显著污染隐患的区域,从地理区位上杜绝外源污染物对生产环境的侵扰,核心管控要求如下: 污染源防护距离管控洁净厂房选址应与各类有毒有害场所及其他污染源,保持不低于 25 米的最小卫生防护距离,确保生产环境不受外源污染物污染。其中污染源特指可能产生病原性微生物污染、严重危害性污染物的场所,主要分为三大类:一是工业扩散性污染源,包括化工厂、水泥厂、石材加工厂、石灰厂、冶炼厂、危险化学品生产仓储企业等,存在持续性粉尘、有毒有害气体、放射性物质及其他扩散性污染物隐患的场所;二是固体废弃物与环卫污染源,包括生活垃圾、工业固废的收集、存放、中转、处置全链条场所;三是生物性污染源,包括畜禽屠宰场、规模化畜禽饲养场、公共厕所、集中式污水处理设施等易滋生病原微生物、产生恶臭污染的场所。 选址环境底线要求厂区严禁选址于对食品、药品、精密元器件等生产产品存在显著污染风险的区域,厂区周边不得存在有毒废弃物处置点、持续性粉尘排放源、有毒气体扩散源、放射性物质存放点等无法通过防控措施消除的扩散性污染源。选址阶段应同步评估区域常年主导风向,优先将洁净厂房设置于污染源的常年主导风向上风向区域,避开下风向污染扩散带,最大程度降低大气污染物侵入风险。 不可规避污染源的防控要求若区域内各类污染源难以完全避开,必须开展专项污染风险评估,并配套设置可靠、有效的污染防范措施。包括但不限于设置全封闭物理隔离围挡、高密度防护林带、强化净化新风系统的多级过滤等级、调整新风取风口位置与高度等,经技术验证可彻底清除污染源对生产环境造成的影响,杜绝交叉污染风险后,方可开展后续建设工作。 二、厂区总平面布局与环境管控规范 厂区整体布局应遵循 “功能分区清晰、动线合理分离、污染全程防控” 的原则,实现厂区全域环境的闭环管控,核心要求如下: 功能分区与交叉污染防控厂区应按生产属性、洁净等级、使用功能,明确划分洁净生产区、辅助生产区、仓储物流区、办公生活区四大功能板块,各区域边界清晰、动线独立,严禁交叉设置。其中生活区与洁净生产区必须保持足够的防护距离或完全物理分隔,生活污水、生活垃圾处置设施、餐厨区域等,应远离洁净车间设置,杜绝生活源的生物性、化学性污染物向生产区域扩散。厂区人流、物流、污流应设置独立通道,顺向流转不折返、不交叉,从厂区全局规避交叉污染风险。 厂区全域环境与虫害防控厂区应保持全域环境整洁,无裸露垃圾、无积水洼地、无卫生死角,从源头消除鼠类、蚊蝇、蟑螂等病媒生物的孳生条件。生产场所周边不得设置易导致虫害大量孳生的潜在场所,若厂区周边存在此类风险源,必须配套设置全封闭物理隔离屏障、常态化虫媒监测体系与无害化消杀方案,确保洁净生产环境不受生物污染侵扰。 厂区道路与绿化管控厂区内主干道、支道及生产区周边道路,应全部采用混凝土、沥青等硬质材料铺设,路面平整密实、无破损、无扬尘、无积水,确保人流、物流运输过程不产生二次粉尘污染。厂区绿化应遵循 “防污染、防虫害、低干扰” 原则,绿化植被与洁净车间外墙、新风取风口应保持不小于 5 米的安全距离;优先选择无飞絮、无花粉扩散、易养护的常绿品种,严禁种植易滋生虫害、产生大量花粉 / 飞絮的植物。绿化区域应设置完善的灌溉与排水系统,定期开展修剪、养护与病虫害防治工作,杜绝绿化区域成为虫害孳生地与粉尘污染源。 三、厂房与洁净车间主体建设要求 厂房与洁净车间的建设规模、功能布局、洁净等级设计,必须与生产产品的品种、生产批量、工艺要求及行业合规标准完全适配,核心要求如下: 空间适配与作业区划分厂房应具备与生产规模相匹配的建筑面积与空间尺度,根据生产工艺流程、洁净度级别要求,合理划分洁净作业区、准洁净区、一般生产区、辅助作业区等功能区域。工艺布局应遵循 “由低洁净度向高洁净度逐级过渡” 的原则,减少洁净区域的非必要开口,各区域动线顺向不交叉,杜绝生产过程中的交叉污染。洁净车间的空间尺度应同时满足生产设备安装、人员操作、物料流转与净化系统运行的双重需求。 关键功能区域物理分隔厂房内设置的检验检测室、原辅料暂存区、成品仓储区、工器具清洗消毒区等,必须与生产作业区域(尤其是高洁净度生产区)进行严格的物理分隔。其中检验室应独立设置,与生产区域完全分隔,检验过程中产生的废液、废弃物、微生物培养物等,应设置专用的处置通道与无害化处理设施,严禁检验区域的污染物回流至生产区域,造成产品污染。 建筑结构基础规范厂房建筑结构应具备良好的密闭性、保温隔热性与结构稳定性,洁净车间的墙体、地面、顶棚应采用平整光滑、无裂缝、不积尘、易清洁消毒、耐腐蚀的合规材料,符合洁净生产环境的建筑规范要求。车间门窗应采用密闭性良好的材质,配套设置防虫、防尘、防鼠设施,洁净区域的门窗不得直接向非洁净区域开启,确保洁净环境的密闭可控。 四、净化系统配套空间与建筑条件专项要求 洁净车间的净化空调系统、送回风管路等核心设施,对厂房建筑本体条件有明确的专项要求,需在厂房设计与选型阶段同步规划、提前预留,保障净化系统稳定达标运行,核心要求如下: 车间层高与竖向空间预留洁净车间的楼层净高,需结合净化系统送回风管道管径、安装空间、吊顶内障碍物(消防管线、结构梁体等)的高度综合核算,楼层最低有效净高,即障碍物底部至地面的净距,必须满足通风管道安装、设备布置与后期检修的最小空间要求。送回风主管道的管径,需根据车间设计洁净等级、换气次数、所需总风量进行精准水力核算,同步预留管道保温、支吊架安装、检修操作的冗余空间,严禁因层高不足导致风管管径压缩、风量不足,进而影响洁净车间洁净度达标。常规非单向流洁净车间,吊顶内风管安装区域的净空高度不宜低于 1.2 米,车间完成面净高需同时满足生产设备安装与人员操作需求。 净化空调机组安装空间预留净化空调系统分为室外机组与室内洁净送风柜(空气处理机组 AHU)两大核心部分,厂房选型与设计阶段必须同步预留对应安装空间。其中,室外空调机组的安装位置,需具备良好的通风散热条件,远离粉尘、油烟、废气排放口与新风取风口,预留机组安装、检修、维护的充足操作空间,同时需提前规划机组运行的降噪减震措施,避免对周边环境与洁净车间造成振动与噪声影响。室内洁净送风柜应优先设置在专用的净化空调机房内,严禁直接设置在洁净生产区域内,机房位置应靠近洁净车间,缩短送风管路长度,降低风量损耗与冷量损失。 专用净化空调机房设计要求厂房总建筑面积规划中,除生产所需的洁净车间、辅助区域面积外,必须根据净化系统的冷量需求、机组规格、管路排布,预留独立、专用的净化空调机房。机房的面积、层高、承重荷载,需与空调机组、水泵、水箱、配电控制系统等设备的尺寸与运行参数完全匹配,同时预留设备检修、管路更换的操作空间。机房应设置完善的通风、排水、降噪、减震设施,满足设备长期稳定运行的环境要求,严禁将机房与生产区域、仓储区域合并设置,杜绝设备运行产生的粉尘、噪声、振动对洁净生产环境造成干扰。 送回风管路系统的建筑适配洁净车间的送回风管道布局,应在厂房建筑结构设计阶段同步规划,提前预留主管路的穿梁、穿墙孔洞,规避结构柱体、消防管线、给排水管线等障碍物对管路排布的影响。回风系统的设计需结合车间布局,合理设置回风夹道、回风竖井,预留对应的建筑空间,确保送回风系统的气流组织均匀,满足洁净车间的洁净度、温湿度、压差控制要求。 本规范所有技术要求,除满足上述条款外,还应符合《洁净厂房设计规范》GB 50073、对应行业生产质量管理规范(如食品生产通用卫生规范 GB 14881、药品 GMP 等)的国家现行标准要求,实现合规性、安全性与实用性的统一。
深圳市华建净建设工程有限公司 2026-04-06
西安交大科研人员开发微卫星不稳定性检测新方法,助力肿瘤精准检测
微卫星不稳定性(Microsatellite Instability, 简称MSI)是目前肿瘤临床检测中一种非常重要的分子表型,多发生于结直肠癌、胃癌、和子宫内膜癌。微卫星不稳定性与肿瘤的发生、发展,治疗方案制定及治疗效果预测相关,更是肿瘤免疫治疗疗效预测的重要分子标记物。当前,临床上使用的两种微卫星不稳定性检测的金标准方法:MSI-PCR和MSI-IHC,都需要专业技术人员通过实验操作来完成,均费时费力且成本较高。近年来,随着高通量测序(Next Generation Sequencing)的发展,基于高通量测序的微卫星不稳定性检测方法开始显露头角,在检测结果与两种临床金标准保持高度一致的情况下,极大的缩减了检测时间并减少了检测成本,大幅提高了推广微卫星不稳定性检测的可行性。2014年,西安交大叶凯教授团队率先开发了基于高通量测序的微卫星不稳定性检测方案——MSIsensor。2017年该检测方案作为全世界首个泛肿瘤检测方案MSK-IMPACT中的微卫星不稳定性计算方法,通过了美国食品药品监督管理局的严格测试并获得批准。美国纪念斯隆凯特琳癌症中心测试表明,基于高通量测序的微卫星不稳定性检测与金标准的一致性可达99.4%。然而,微卫星不稳定性检测方案大都要求提供病人的癌症组织样本及一份取自血液或者癌症组织附近的正常样本。一方面,这一份正常对照样本限制了微卫星不稳定性的应用场景,尤其难以应用于血癌样本、福尔马林包埋样本、PDX/PDO等不易获得正常对照样本的情况;另一方面,额外的对照样本增加了微卫星不稳定性的检测成本。基于上述原因,在叶凯指导下,叶凯青年科学家工作室科研人员经过两年的探索,从微卫星不稳定性发生机理出发,通过数学模型抽象,从单个肿瘤样本中提取特征,开发了MSIsensor-pro。MSIsensor-pro实现不依赖正常对照样本的微卫星不稳定性检测,只需50个微卫星位点的测序数据即可实现微卫星不稳定性的精准检测。MSIsensor-pro的开发扩大了微卫星不稳定性的应用范围,减低了微卫星不稳定性检测的成本。同时MSIsensor-pro在低肿瘤纯度和低测序深度这类低信噪比数据中也显示出来很大的潜力。 该研究成果近期发表在国际组学和生物信息学领域权威期刊《基因组蛋白质组与生物信息学报》(影响因子6.597)上。叶凯的博士生贾鹏为该论文的第一作者,叶凯为通讯作者,西安交通大学为本文唯一通讯作者单位。这是叶凯教授课题组在基因组暗物质解析方面的又一重要突破。论文链接为:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1672022920300218
西安交通大学 2021-04-10
完善中央与地方财政关系的制度路径与策略
"营改增"是继1994年分税制实施以后,又一次较为深刻的税制变革.在实现制度意图的同时,"营改增"会对中央与地方财政关系提出新的挑战,导致地方政府承受更大的财政压力.但借此可以探寻处理中央与地方财政关系的新的制度路径与策略,来推动税制的完善以及中央与地方财政关系的理顺.
南京财经大学 2021-05-08
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