智能人工气候箱价格
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一、产品介绍 二氧化碳箱(CO2箱)是细胞、组织、的仪器,广泛用于微生物、医学、农业科学、学的研究。如:各种组织和细胞的,、、细胞的研究,繁殖、细胞、遗传工程、、克隆技术、学、微生物学、细胞学等。 二、产品参数
型 号
JC-CHW-80Q
JC-CHW-240Q
容 积
80L
160L
240L
输入功率
600W
950W
1200W
加热
气套式
控制
智能控制
控温范围
室温+5~65℃
控温精度
±0.3℃
温度分辨率
0.1℃
CO2范围
0-20%红外线传感器
CO2精度
0.1%
CO2均匀性
5%时,±0.1%
CO2
±0.1℃
CO2恢复时间
≤浓度值×1.2min
加湿
自然蒸发
工作温度
+5~35℃
电 源
~220V 50Hz
工作室尺寸
500×400×400
500×500×650
600×550×750
外形尺寸
550×510×840
650×610×990
750×650×1090
载物托架(块)(标配)
2
3
三、产品特点 1、的C-SR彩屏微处理器智能控制,屏幕代替的按键操作,操作便捷、程序编辑容易,清晰的图像数字显示和直观的点触,控温、精度高,具有温声光功能。 2、内胆采用不锈钢材料制成,清洁明亮,不生锈。 微电脑智能温控仪,P.I.D.控制,控温、精度高,LED高亮度数字显示,直观清晰。 3、双层门结构:外门开启后,透过由度钢化玻璃制作成的内门观察工作室实验情况,温度、湿度不受影响。缓冲玻璃内门,有效保证样品。 4、CO2采用配比式控制,直观且调节方便。 5、CO2进气口配备HEPA微生物过滤器,可有效过滤直径≥3μm的颗粒,过滤效率达到99.99%,有效过滤CO2气体中的细 菌及灰尘颗粒(选配)。 6、设计,全表面加热,提供准确的温控和均匀性。 设置的门加热,能有效避免内门玻璃上的结露现象,防止由于玻璃内门冷凝水带来微生物污染的可能性。 7、工作室内采用水盘自然蒸发加湿,可水盘可快速恢复湿度至95%内,细胞生长条件。 8、箱内装有紫外线灯,可定期对室进行紫外线,从而更有效防止细胞在期间的污染。 9、抛光不锈钢和圆凹角,易于箱的清洁。电抛光不锈钢搁架可根据实验需要调节,无需工具,简单方便。 10、为了保护箱的温度均匀度,同等容积箱体,我们外形比市面上稍大。在保证品质不省配件的严格要求下,不省板材,不省保温材料。选用厚实的高品质板材,选用厚实高品质的保温材料。
-----------------------------------------------使用注意事项------------------------------------
1、二氧化碳箱未注水前不能打开电源开关,否则会损坏加热元件。 2、箱运行数月后,水箱内的水因挥发可能,当低水位指示灯(WLow12)亮时应补充加水。先打开溢水管,用漏斗接橡胶管从注水孔补充加水使低水位指示灯熄灭,再计量补充加水(CP-ST200A加水1800ml,CP-ST100A加水1200ml),然后堵塞溢水孔。 3、二氧化碳箱可以做高精度恒温箱使用,这时须关闭CO2控制。 4、因为CO2传感器是在饱和湿度下校正的,因此加湿盘必须时刻装有水。 5、当显示温度过置定温度1℃时,温指示灯(OverTemp7)亮,并发出尖锐声,这时应关闭电源30分钟;若再打开电源(温控)开关(Power20)仍然温,则应关闭电源并报人员。 6、钢瓶压力低于0.2MPa时应更换钢瓶。 7、尽量打开玻璃门的时间。 8、如果二氧化碳箱长时间不用,关闭前必须工作室内水分,打开玻璃门通风24小时后再关闭。 9、清洁二氧化碳箱工作室时,不要碰撞传感器和搅拌电机风轮等部件。 10、拆装工作室内支架护罩,必须使用随机扳手,不得。 11、搬运箱前必须排除箱的水。排水时,将橡胶管在孔上,使管口低于仪器,轻轻吸一口,放下水管,水即虹吸。 12、搬运二氧化碳箱前应拿出工作室内的搁板和加湿盘,防止碰撞损坏玻璃门。 13、搬运箱时不能倒置,同时一定不要抬箱门,以免门受损。
-----------------------------------------------------工作原理-----------------------------------
二氧化碳箱的温度是通过电热丝给水套内的水加热,再通过箱内温度传感器来检测温度变化,使箱内的温度恒定在设置温度。箱内温度一般设定在37°C±0.2°C左右。在加热中,加热灯始终点亮。当箱的温度达到设定温度并后,该加热器停止加热,灯熄灭。 二氧化碳箱的浓度是通过CO2浓度传感器来进行检测的。 CO2传感器是用来检测箱内CO2浓度,将检测结果传递给控制电器及电磁阀等控制器件,如果检测到箱内CO2浓度偏低,就会自动打开电磁阀,CO2箱,直到CO2浓度达到所设置的浓度,此时,电磁阀才会关闭,箱内CO2切断,达到的状态。气体混合泵将箱内底部CO2气体与空气充分混合,均匀后,再次注入箱内,避免了CO2的分层或不均匀的现象。 CO2采样管将箱内CO2和空气混合后的气体取样到机器外部面板的采样口,以随时是使用CO2浓度测定仪来检测CO2的浓度是否达到要求。物镜按照无限远象距进行设计而不是象常规物镜那样按照有限象距进行设计,这种光学称为无限远色差和象差校正的光学或简称无限远光学.使用这种光学时,当入射光从试样表面反射再次物镜后,并不收敛而是保持为平行光束,直到通过镜筒透镜后才收敛并形成中间象,即一次放大实象,然后才供目镜再次放大.无限远光学的优点是显微镜中的各种光学附件(如暗视场光束分离器、偏振光分离器、用于微差干涉衬度)的棱镜、检偏振镜,以及其它附加滤色镜等)都可以放置在物镜凸缘与镜简透镜之间平行光束的空间,由于成象光束没有受到上述光学附件的,物象的不会受到损害,从而简化了物镜设计中色差和象差的校正.此外,在无限远光学中,镜筒长度系数保持为一,无论物镜与目镜之间的距离有多远,也不需要一个固定的中转透镜。德国、的公司生产的金相显微镜均已先后采用无限远光学设计. 同焦面性设计 在显微镜中,更换物镜及目镜后不须重新调焦,一般只需略微调节微调旋钮,就可以使物象准确聚焦.为此,物镜和目镜的光学机械尺寸应同焦面性的要求,即:①所有物镜的共轭距离(即从试样表面到物镜初次放大实象象面之间的距离)相等:②所有物镜初次放大实象到目镜镜筒口的距离不变;③所有目镜的焦面与物镜初次放大实象的象面重合.同焦面性并不是物镜或目镜的一个固有特性,而是在显微镜的设计中为了便于使用者的操作而采取的一种措施. 对显微镜有效放大倍数的再认识 显微镜的有效放大倍数(M)与物镜数值孔径(NA)的关系可以表示为:550NA;,长期以来,显微镜使用者一直遵循这一关系式.但是,VanderVoort在其所著《金相学--原理与实践》一书中指出,上式是在用的眼睛观察具有反差物象的条件下推导出的,因此不要当做教条来遵循.实际上,分辨率不仅与物镜的分辨率有关,而且还与物象的反差有关.此外,照明条件、放大倍数、物镜,以及观察条件都会影响物象的反差,因而也会影响分辨率.他指出,为了分辨率,有效放大倍数应当是条件下的4倍左右,即M≈2200NA;同时,使用4000×或更高放大倍数的显微照片也是完全合理的. 平场消色差物镜 现今显微镜已经普遍使用平场消色差物镜,甚至还可以配置更的平场复消色差物镜.老式物镜初次放大实象的直径只有18mm~20mm,而平场消色差物镜则规定高度校正的初次放大平面象的直径为28mm,即象场面积增大了一倍,并使象场弯曲了很好的校正. 高倍干物镜 为了便于观察高倍显微组织,现今显微镜一般均备有高倍干物镜.例如nikon公司生产的EPIPHOT300型金相显微镜(图1)配置有放大100×、150×、200×的CFPlanApoEPI型干物镜,其NA值均为0.95.尽管干物镜的分辨率明显低于油浸物镜(100×油浸物镜的NA值一般可达1.40),但由于简化了操作并使试样免于被油污染,已更为广泛的使用。 广视场目镜 广视场目镜的结构特点是场光阑显著增大,一般为22mm~26.5mm(老式目镜的场光阑直径只有16mm),充分利用了平场物镜扩大了的象场面积. 此外,有的显微镜还配置有高眼点目镜,使眼睛有缺陷(如散光)的人可以戴着眼镜进行观察,物象的可以免受眼睛缺陷的影响.由于平场消色差物镜和广视场目镜的推广使用,使显微组织观察的视域扩大了许多,这也相应了对显微镜载物台加工精度和试样制备的要求. 长工作距离物镜 有些显微镜生产厂商还推出一些工作距离较长的物镜,这是为了适应生产检验或特殊需要(例如高温台)而设计的.通常情况下,物镜的放大倍数越高,工作距离(即物象聚焦时,物镜接物透镜与试样之间的距离)越短,为了避免物镜因工作中不慎触及试样或受热而损坏,于是就设计了这种特殊物镜.例如nikonEPIPHOT300型金相显微镜的物镜系列中就有50×和100×两个工作距离分别为8.7mm和2.0mm的长工作距离物镜,其NA值分别为0.55和0.8;又如olympusGX系列显微镜也可配50×和100×工作距离分别为10.6mm和3.4mm的长工作距离物镜,其NA值分别为0.55和0.8,而50×和100×普通物镜的工作距离则分别只有0.54mm和0.3mm,但是其NA值则分别为0.8和0.95.可以看出,长工作距离物镜的数值孔径即分辨率有所下降,不过成像仍然不错. 多功能紧凑设计 在人们的印象中,只有大型显微镜才是功能齐全的设备.但是,现今生产的显微镜(包括研究型)基本上都采用紧凑的台式设计并使用的平场消色差物镜或平场复消色差物镜以及广视场目镜.有的显微镜还配有电动控制的物镜回转头,只需按下按钮,所需的物镜就会自动旋入光程,孔径光阑和视场光阑的大小也能随着物镜的更换自动进行.照明则有明视场、暗视场、偏振光、微差干涉衬度(DIC)等四种常用的照明,而且照明的变换也极为简便.此外,观察到的物象也是正置而不是反置,使物象的方向与载物台的方向一致,大大便利了操作.图1所示的台式显微镜具有低载物台设计,载物台的万向节操纵手柄使载物台能非常方便地沿x轴和y轴方向来回.当照明在明视场与暗视场之间变换时,孔径光阑的由内置的连动装置自动完成.有40种以上放大倍数从1.5×到200×的物镜可供选用,无限远光学的每一个光学元件都单独地进行了色差校正,从而保证清晰的物象.各种测量标尺均放置在初次放大实象位置,因此,始终保持聚焦,不受试样表面形貌的影响.2.5×连续变倍装置(从0.8×到2.0×,物象始终保持清晰)可用于观察和显微照相,当旋钮调到1.0×,1.25×,1.5×处时,还可以听到喀哒停顿声.图2所示的显微镜是一种的研究型显微镜,1×~2×连续变倍装置不仅可用于观察,而且可用于所有的接口.图3为Carlzeiss公司生产的Axiovert40MAT型倒置式金相显微镜,适用于繁忙的材料实验室的检验、材料分析、金属加工工艺分析、材料研制等项工作,以及玻璃和塑料工业、研究机构和学校教学使用.该显微镜坚固的载物台可以放置比较重的大零件,并备有长工作距离物镜. Carlzeiss公司生产的Axiovert200MAT型倒置式金相显微镜,这是一种型高端产品,显微镜镜体可以在手工操作和电动机驱动两类中挑选.如果选用后者,则物镜的更换和调焦、载物台等操作均可通过相应的按钮迅速完成.根据无限远光学设计的物镜可使物象具有优异的反差;具有高数值孔径的长工作距离物镜,既便于操作,又能高分辨率组织.该显微镜还利用新研制的"全干涉衬度"(TIC)光学测量显微组织中的阶状高度,其精度可达20nm;还有将圆偏振光代替的线偏振光用于DIC,即"圆DIC"(C-DIC)技术,使原来只能在一定取向才能看到的组织变为可以看到其全貌而与取向无关并与载物台的转动位置无关. 显微照相和图象分析走进了数字化时代 显微镜的内置照相装置或外置照相附件既可以使用35mm胶卷,也可以使用大尺寸胶片或一次成象感光器材,不过35mm胶卷更为经济和便捷,从而更加广泛的使用,数字成象也逐渐用于显微照相,它可以很容易地将数字化的图象储存在计算机内,也可以随时将其打印成照片或通过电子邮件传递,免除了暗室操作. 有了图象分析,还可以将数字化图象经过图象处理后,按照进行定量分析,如晶粒度测定、镀层或涂层厚度测定、孔隙度测定等.随着计算机技术的进步和的完善,图象分析也会越来越方便、迅速、.利用图象处理,还可以将多个相邻视场的数字化图象拼接成一整幅视场宽广的清晰图象,而且几乎看不出接缝的痕迹,对于一个高水平的操作,这一操作可以在数秒钟内完成. 但是,随着数字化图象应用的迅速普及,也带来一个令人忧虑的问题,这就是显微组织照片的"作假"问题.利用图象处理对金相组织进行"修理"、甚至"移花接木"已经不是一件难事,但是这样做却完全违背了"金相组织应当能如实反映试样真实组织"的重要原则,弄不好还可能造成严重的事故,这一忧虑应当不是"耸人听闻".
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固相微萃取(SPME)技术是一项集采样、萃取、浓缩和净化于一体的绿色样品前处理技术,主要应用于化学、食品、天然产物、卫生、临床化学、生物化学、毒理等领域。相对于的样品前处理技术,固相微萃取技术大大加快了分析检测的速度。目前,该技术已被美国、德国和化组织(ISO)采纳,应用于多个污染物检测的中,如美国环保部EPA8272,德国DIN 38407-34,ISO27108: 2010(E)和 ISO/DIS 17943和我国GB/T24572.4-2009等。为加快推进SPME技术基础理论研究,促进SPME技术的在各领域的发展,深入交流和研讨SPME技术的新理论和新应用,在SPME领域的研究发展水平,由广东省化学学会、中山大学化学学微萃取与分离技术研究中心筹办的第七届固相微萃取技术研讨会于2017年3月25-26日在广州中山大学化学学丰盛堂举办。来自各地高校、科研所、检测机构和企事业单位相关人员约200人参加了本次研讨会。中山大学化学学微萃取与分离技术研究中心主任欧阳刚锋开幕式。本次研讨会围绕固相微萃取技术原理、联用技术研究进展及应用展开讨论,会议邀请固相微萃取技术创始人滑铁卢大学Janusz Pawliszyn教授、加州大学河滨分校Jay Gan教授、中山大学栾天罡研究员、广州分析中心吴惠勤研究员等多位做精彩报告。Janusz Pawliszyn教授在报告中讲述了固相微萃取技术原理、主要应用及未来发展等。报告指出,随着快速自动化实验室的发展,固相微萃取技术及其相关科技的发展越来越迅速,固相微萃取、针式捕集阱和薄膜微萃取整合了现场采样与前处理步骤,相关高性能涂层、简单的设备以及校准程序便于在异质矩阵中准确和的测定,是常规繁琐和耗时的L-L和L-S萃取法的替代,未来研究将聚焦矩阵表征以及组分与基质之间的相互作用。此外,Janusz Pawliszyn教授在“Coupling with Analytical Instrumentation”报告中讲述了固相微萃取与GC、LC、CE以及MS的联用技术。欧阳钢锋在报告中讲到,自动化技术是SPME技术中非常重要的一项,尤其是分析大量样品时,自动化显得尤为方便。目前市面上已经有几家技术成熟的产品。报告围绕欧阳刚锋实验室三大块主要工作开展:性能材料研究、分析、活体采样以及食品分析。性能材料研究包括纳米材料、MOF材料等;分析主要围绕有毒有害展开,并且,欧阳钢锋还指出,分析定量的校正是非常重要的。报告还对Bio-MOF 100-102探针、MIL 101(Cr)探针、MMPNSs与MMCNs探针、TiO2纳米颗粒、C18复合材料、有序多孔聚合物、氮掺杂有序多孔聚合物、交联聚合物、胺基改性石墨烯、PSS/PDMS活测探针等多个SPME探针制备与应用进行讲解。报告中指出,有机-无机杂化整体柱是一种的整体柱材料,具有简单制备、可修饰集团多、pH使用范围广、机械强度好等优点。核酸适配体具有特强、易于修饰等优点。将适配体与固相材料相结合,制备亲和色谱或固相(微)萃取固定相材料,已经成为目前的研究热点。化学反应条件温和、简单、快速,并以其高反应活性成为一种的修饰核酸适配体的用于蛋白质的分离检测。而金纳米粒子具有、易制备和生物相容性等特点,以其作为媒介,可以进一步拓展和发展有机-无机杂化整体柱和核酸适配体在蛋白质分离检测中的应用。练鸿振在报告中讲解了通过“巯-烯”化学,制备核酸适配体和杂化整体柱材料。栾天罡在报告中讲到,当前,污染问题受到全球关注,复杂样品中痕量污染物分析在分析化学、科学、生命科学等领域挑战。极性有机污染物在污染物中含量低、样品尺度小、样品基质复杂,化学极性强,因此,实际中极性有机污染物的定量分析成为技术瓶颈。固相微萃取(SPME)集采样、萃取和富集于一体,可与EI-MS、API-MS、Ambient MS、LDI-MS、ICP-MS五种质谱技术联用。报告中指出,SPME与AMS联用具有多重技术优势:,集萃取、净化、富集、检测于一体;第二,灵敏度;第三,基质效应;第四,分析直接、快速。吴惠勤在报告中指出,当前,固相微萃取可与GC/MS、HPLC以及MS联用,其中与GC/MS联用为成熟和实用,可在多个领域中应用,如领域中农药、Ps等污染物分析;食品领域中香气、风味、农药等分析;临床医学领域中浓度监测、代谢物分析等以及法医毒物领域中有毒分析等。报告以毒猪油中毒事件及分析为例讲解了SPME-GC/MS应用的优势。朱芳在报告中指出,纺织品的原料及加工都会引入有害,如农药、杀虫剂等,威胁人体、健康。目前,纺织品农药残留的测定采用的是GB/T18412-2006国标,该消耗量大、前处理工作繁琐,并且容易造成二次污染。相比之下,固相微萃取技术操作简单、无需,是一种绿色、友好的。对于固相微萃取技术的研究,朱芳讲到,其目前主要开展了三项代表性工作:商品化SPME探针的应用、具有优良性能的涂层材料、建立生态纺织品中有害残留物的绿色检测。在报告中,朱芳表示,开展更多种类有害的绿色检测研究及推广固相微萃取分析的将作为其工作重点。
污染是伴随着人类生产生活而产生的,尤其是工业文明之后,随着人类对资源能源利用强度的加大,发展与保护之间的矛盾日益尖锐。从某种意义上讲,人就是污染源,人越多密度越高的地区,生态问题就越不容忽视。解决生态问题必须从人自身的角度来谋划和推进,保护生态就是保护生产力,生态就是发展生产力。生态污染问题是伴随着发展而产生的。发展从某种意义上讲就是,消耗掉资源和能源,产生GDP,从而留下污染。改革开放40年来,我国取得了年均9.6%的GDP高速增长,但也付出了巨大的资源能源和生态代价。2017年,我国能源消费量达到44.9亿吨煤,年均增长约5.4%,其中,煤炭消费年均增长约5.1%,由1978年的5亿多吨到38.0亿吨。2015年,我国粗钢、水泥、电解铝等高耗能产品年产量都分别占的一半左右。2016年,我国农业化肥施用量达5984.1万吨,较1978年的884.0万吨年均增长了5.1%。生态污染问题是与流通相伴生的。改革开放以来,我国交通建设同样取得了历史性成就。公路里程从1978年的89.02万公里到2016年的469.63万公里,年均增长约4.5%;通过公路运输的货物周转量从1978年的350.3亿吨公里到2017年的66712.5亿吨公里,年均增长约14.4%;民用汽车数量也迅猛。与此同时,燃油消费量也快速增长,据统计,消费量由1978年的约0.9亿吨到2017年的6.0亿吨,年均增长约4.9%。由机动车尾气和道路扬尘所造成的大气“线源污染”不可忽视。生态污染问题与消费也息息相关。改革开放以来,随着生活水平,群众消费的资源能源和产品也大幅上升。人均年生活消费能源由1983年的106.6千克煤到2015年的365.4千克煤,年均增长3.9%。对于近14亿人口的来说,群众每年生活消费的能源和食用油量是巨大的,相应产生的污染物及挥发性有机污染物量也非常大。群众需求的肉食品量也是巨大的,仅肉猪出栏头数就由1996年的41225.2万头到2016年的68502.0万头,年均增长2.6%。人工养殖的淡水水产品量也由1978年的76.2万吨到2016年的3179.3万吨,年均增长10.3%,由此带来畜禽粪便和水体养殖污染问题突出。应深化对建设生态文明决心的认识,坚定践行意志 新成立以后,特别是改革开放近40年来,我国经济社会发展取得了历史性成就,同时也付出了巨大的资源代价,生态已成为经济社会发展的短板。当前,生态文明建设也已关键期、攻坚期、窗口期,必须,采取行动,推动生态问题的解决。要深刻认识建设生态文明的坚定决心。的以来,以同志为核心的把生态文明建设作为统筹推进“五位一体”体布局和协调推进“四个”战略布局的重要内容,先后了一系列生态文明建设顶层设计与制度体系,建立了“政同责”“一岗双责”和生态环保督察等系列根本制度,推进生态保护发生了历史性、转折性、全局性变化。通过严肃查处腾格里沙漠污染、甘肃祁连山自然保护区生态等严重生态问题,让“政同责”制度设计落地生根,向全社会发出了抓生态文明建设和生态保护不是权宜之计而是动真碰硬的强烈。要深刻认识建设生态文明是现实的迫切需要。我国人口多资源能源消耗量大,产业结构偏重、能源结构偏煤、产业布局偏乱,污染物排放负荷高,且生态脆弱、容量下降,加上人口、产业分布不均等因素,加剧了经济社会发展与生态保护之间的矛盾。如京津冀及周边地区6省(区、市)国土面积仅占的7.2%,却生产了43%的钢铁、45%的焦炭、31%的平板玻璃、22%的电解铝,加工量占的28%。同时,城市建筑挡风、河道水库流速、河道渠化水陆联系等使容量下降。我国在产业分工中处在低端、经济量增长与污染物排放量尚未脱钩的局面应尽快改变,否则,资源能源将难以支撑经济发展,难以承受,中高速增长没有保障。要深刻认识群众对建设生态文明的热切期盼。经过近40年的改革开放,特色社会了新时代,社会主要矛盾已转化为日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾,群众对优美生态的需要已成为这一矛盾的重要方面。就是民生,青山就是美丽,蓝天也是,群众热切期盼见到蓝天白云、繁星闪烁,清水绿岸、鱼翔浅底,能吃得放心、住得安心,留住鸟语花香田园风光。对美好生活的向往就是的奋斗目标,的提出的社会现代化强国目标中了“美丽”二字,强调要建设的现代化是人与自然共生的现代化,既要创造更多财富和精神财富以日益增长的美好生活需要,也要提供更多生态产品以日益增长的优美生态需要。
生态文明建设是关系民族永续发展的根本大计。传承文化、顺应时代潮流和意愿,站在坚持和发展特色社会、实现民族伟大复兴梦的战略高度,深刻回答了为什么建设生态文明、建设什么样的生态文明、怎样建设生态文明等重大理论和实践问题,形成了生态文明思想,指导生态文明建设和生态保护取得历史性成就、发生历史性变革。不久前发布的《关于加强生态保护 坚决打好污染攻坚战的意见》,用“八个坚持”结了深入贯彻生态文明思想的主要方面,我们要认真学领会,推动生态文明建设迈上新台阶。坚持生态兴则文明兴。回望历史,决定一个民族和文明兴衰更替的不仅仅是经济发展、能力、人口结构等,生态也是一个至关重要的因素,由于严重自然资源和生态而酿成的惨痛教训比比皆是。环顾当下,我国生态文明建设正处于压力叠加、负重前行的关键期,资源约束趋紧、污染严重、生态退化的警钟已经敲响。面对重重挑战,只有坚定不移走绿色发展之路,通过变革、效率变革、动力变革,构建高现代化经济体系,民族伟大复兴才不会落空。因此,我们既要站在生态兴则文明兴的高度,又要站在现实发展的角度,增强绿色发展转型的使命感、紧迫感,加快绿色发展步伐。坚持人与自然共生。,就是在尊重自然规律、经济规律的基础上寻求彼此发展的互补之道;共生,就是要摒弃人类中心思想,不以牺牲生态为代价谋一时一地的发展。绿色发展既不能走对自然的肆意掠夺之路,也不是光讲绿色不谈发展,关键是要找准实现目标的支点。以产业结构为支点,对工业进行绿色化改造,大力发展循环经济,发展绿色产业;以绿色消费为支点,推动形成与我国国情相适应的绿色生活和消费;以绿色流通为支点,将产品和原材料在贮存和运输中产生的挥发、渗漏、变质、损耗等对和人体健康的影响降到程度;以绿色市场为支点,支持绿色商业创新,完善绿色行业体系和市场准入制度;以绿色金融为支点,在贷款利率、额度、偿还期限等方面对绿色发展项目进行倾斜。坚持绿水青山就是金山银山。“保护生态就是保护生产力。”的重要论断深刻揭示了生态优势与经济优势相互转化的科学规律,拓宽了绿色发展的实现路径。要坚持修复保护为先,筑牢向金山银山转化的自然本底。加大基础设施建设力度,扫清交通、通信等硬件,为生态资源对接市场、匹配需求创造便捷条件。科学规划,找准生态资源向生态产品转化的载体,因地制宜挖掘打造特色生态产品。遵循市场规律,拓宽自然资本加快增值路径,识别、锁定粘住、汇集放大客户需求,依托生态服务催生特色生态产品,依靠创新把生态产品转化成为支撑区域发展的优势产业。坚持良好生态是普惠的民生福祉。创造良好生态、群众对美好生活的需要,是践行以为中心发展思想的具体体现。要推动全民共享,加大和社会承担整治、保护修复等各种生态项目建设力度,扩大生态产品覆盖率。加快区域共享,统筹东中西部地区、发达与欠发达地区、城市与乡村、上中下游区域,增强生态服务功能和生态产品生产能力,实现责任与权利共担共享。代际共享,建立反映市场供求和资源稀缺程度、体现生态价值和代际补偿的资源有偿使用制度和生态补偿制度,明确有关生态补偿的、渠道、和保障体系等一系列问题,为子孙后代留下一个良好的生存发展。
12月1日,2018年青岛环保世纪行“山体修复 生态保护”宣传月活动在崂山区小麦岛桥头南侧公园启动。活动由市城建环资会、市环保局、市国土资源房管局、市城市局、青岛日报、市合组织,一个月。启动仪式现场,全市山体修复生态保护成果展通过新旧对比的,展现了小麦岛绿化整治工程、世园会增绿补绿治理等多个项目和成果,稍后开展的绿色环岛行活动也吸引了众多市民参与。据悉,本次活动将加大山体修复生态保护方面法律法规的社会宣传力度,大力倡导和弘扬山体修复的好典型、好、好做法,聚焦群众关切的生态保护问题,积极全社会、支持、参与山体修复生态保护的良好氛围。活动期间,主城区侧重宣传生态保护、绿地建设情况,其他区市重点宣传矿山山体修复情况。启动仪式之后,我市将开展“山体修复 生态保护”集中宣传,对各区(市)山体修复生态保护所开展的工作、取得的成效进行宣传报道。12月20日后,相关部门将组织一期“行风在线”特别节目,聚焦该方面群众反映的突出问题,宣传该方面的法律法规和政策,以及依法、部门依法行政工作开展情况。节目将当场解答群众反映问题,并对问题解决情况进行跟踪报道。据了解,环保世纪行活动自1993年开始,是由环资会会同、环保部等14个部门共同组织,由28家和行业媒体共同参加的一项大型环保宣传活动,旨在大力宣传与资源保护的法律法规和保护的好典型、好做法,全民环保意识。
作为的MRO供应商,该公司位于美丽的岛屿城市青岛。是一家集,销售,服务为一体的综合性企业。我们以“统一规划,统设,统一,统一认定”的形式经营工业企业生产中所需的各种材料,设备和配件。经营形式有效了购买者的购买成本。为企业的物资采购提供强的服务保障。是环保行业和MRO供应平台的者。决心成为国内MRO供应平台。
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一、产品介绍
二氧化碳箱(CO2箱)是细胞、组织、的仪器,广泛用于微生物、医学、农业科学、学的研究。如:各种组织和细胞的,、、细胞的研究,繁殖、细胞、遗传工程、、克隆技术、学、微生物学、细胞学等。
二、产品参数
型 号
JC-CHW-80Q
JC-CHW-80Q
JC-CHW-240Q
容 积
80L
160L
240L
输入功率
600W
950W
1200W
加热
气套式
控制
智能控制
控温范围
室温+5~65℃
控温精度
±0.3℃
温度分辨率
0.1℃
CO2范围
0-20%红外线传感器
CO2精度
0.1%
CO2均匀性
5%时,±0.1%
CO2
±0.1℃
CO2恢复时间
≤浓度值×1.2min
加湿
自然蒸发
工作温度
+5~35℃
电 源
~220V 50Hz
工作室尺寸
500×400×400
500×500×650
600×550×750
外形尺寸
550×510×840
650×610×990
750×650×1090
载物托架(块)(标配)
2
3
3
三、产品特点
1、的C-SR彩屏微处理器智能控制,屏幕代替的按键操作,操作便捷、程序编辑容易,清晰的图像数字显示和直观的点触,控温、精度高,具有温声光功能。
2、内胆采用不锈钢材料制成,清洁明亮,不生锈。
微电脑智能温控仪,P.I.D.控制,控温、精度高,LED高亮度数字显示,直观清晰。
3、双层门结构:外门开启后,透过由度钢化玻璃制作成的内门观察工作室实验情况,温度、湿度不受影响。缓冲玻璃内门,有效保证样品。
4、CO2采用配比式控制,直观且调节方便。
5、CO2进气口配备HEPA微生物过滤器,可有效过滤直径≥3μm的颗粒,过滤效率达到99.99%,有效过滤CO2气体中的细 菌及灰尘颗粒(选配)。
6、设计,全表面加热,提供准确的温控和均匀性。
设置的门加热,能有效避免内门玻璃上的结露现象,防止由于玻璃内门冷凝水带来微生物污染的可能性。
7、工作室内采用水盘自然蒸发加湿,可水盘可快速恢复湿度至95%内,细胞生长条件。
8、箱内装有紫外线灯,可定期对室进行紫外线,从而更有效防止细胞在期间的污染。
9、抛光不锈钢和圆凹角,易于箱的清洁。电抛光不锈钢搁架可根据实验需要调节,无需工具,简单方便。
10、为了保护箱的温度均匀度,同等容积箱体,我们外形比市面上稍大。在保证品质不省配件的严格要求下,不省板材,不省保温材料。选用厚实的高品质板材,选用厚实高品质的保温材料。
-----------------------------------------------使用注意事项------------------------------------
1、二氧化碳箱未注水前不能打开电源开关,否则会损坏加热元件。
2、箱运行数月后,水箱内的水因挥发可能,当低水位指示灯(WLow12)亮时应补充加水。先打开溢水管,用漏斗接橡胶管从注水孔补充加水使低水位指示灯熄灭,再计量补充加水(CP-ST200A加水1800ml,CP-ST100A加水1200ml),然后堵塞溢水孔。
3、二氧化碳箱可以做高精度恒温箱使用,这时须关闭CO2控制。
4、因为CO2传感器是在饱和湿度下校正的,因此加湿盘必须时刻装有水。
5、当显示温度过置定温度1℃时,温指示灯(OverTemp7)亮,并发出尖锐声,这时应关闭电源30分钟;若再打开电源(温控)开关(Power20)仍然温,则应关闭电源并报人员。
6、钢瓶压力低于0.2MPa时应更换钢瓶。
7、尽量打开玻璃门的时间。
8、如果二氧化碳箱长时间不用,关闭前必须工作室内水分,打开玻璃门通风24小时后再关闭。
9、清洁二氧化碳箱工作室时,不要碰撞传感器和搅拌电机风轮等部件。
10、拆装工作室内支架护罩,必须使用随机扳手,不得。
11、搬运箱前必须排除箱的水。排水时,将橡胶管在孔上,使管口低于仪器,轻轻吸一口,放下水管,水即虹吸。
12、搬运二氧化碳箱前应拿出工作室内的搁板和加湿盘,防止碰撞损坏玻璃门。
13、搬运箱时不能倒置,同时一定不要抬箱门,以免门受损。
-----------------------------------------------------工作原理-----------------------------------
二氧化碳箱的温度是通过电热丝给水套内的水加热,再通过箱内温度传感器来检测温度变化,使箱内的温度恒定在设置温度。箱内温度一般设定在37°C±0.2°C左右。在加热中,加热灯始终点亮。当箱的温度达到设定温度并后,该加热器停止加热,灯熄灭。;,长期以来,显微镜使用者一直遵循这一关系式.但是,VanderVoort在其所著《金相学--原理与实践》一书中指出,上式是在用的眼睛观察具有反差物象的条件下推导出的,因此不要当做教条来遵循.实际上,分辨率不仅与物镜的分辨率有关,而且还与物象的反差有关.此外,照明条件、放大倍数、物镜,以及观察条件都会影响物象的反差,因而也会影响分辨率.他指出,为了分辨率,有效放大倍数应当是条件下的4倍左右,即M≈2200NA;同时,使用4000×或更高放大倍数的显微照片也是完全合理的.
二氧化碳箱的浓度是通过CO2浓度传感器来进行检测的。
CO2传感器是用来检测箱内CO2浓度,将检测结果传递给控制电器及电磁阀等控制器件,如果检测到箱内CO2浓度偏低,就会自动打开电磁阀,CO2箱,直到CO2浓度达到所设置的浓度,此时,电磁阀才会关闭,箱内CO2切断,达到的状态。气体混合泵将箱内底部CO2气体与空气充分混合,均匀后,再次注入箱内,避免了CO2的分层或不均匀的现象。
CO2采样管将箱内CO2和空气混合后的气体取样到机器外部面板的采样口,以随时是使用CO2浓度测定仪来检测CO2的浓度是否达到要求。物镜按照无限远象距进行设计而不是象常规物镜那样按照有限象距进行设计,这种光学称为无限远色差和象差校正的光学或简称无限远光学.使用这种光学时,当入射光从试样表面反射再次物镜后,并不收敛而是保持为平行光束,直到通过镜筒透镜后才收敛并形成中间象,即一次放大实象,然后才供目镜再次放大.无限远光学的优点是显微镜中的各种光学附件(如暗视场光束分离器、偏振光分离器、用于微差干涉衬度)的棱镜、检偏振镜,以及其它附加滤色镜等)都可以放置在物镜凸缘与镜简透镜之间平行光束的空间,由于成象光束没有受到上述光学附件的,物象的不会受到损害,从而简化了物镜设计中色差和象差的校正.此外,在无限远光学中,镜筒长度系数保持为一,无论物镜与目镜之间的距离有多远,也不需要一个固定的中转透镜。德国、的公司生产的金相显微镜均已先后采用无限远光学设计.
同焦面性设计
在显微镜中,更换物镜及目镜后不须重新调焦,一般只需略微调节微调旋钮,就可以使物象准确聚焦.为此,物镜和目镜的光学机械尺寸应同焦面性的要求,即:①所有物镜的共轭距离(即从试样表面到物镜初次放大实象象面之间的距离)相等:②所有物镜初次放大实象到目镜镜筒口的距离不变;③所有目镜的焦面与物镜初次放大实象的象面重合.同焦面性并不是物镜或目镜的一个固有特性,而是在显微镜的设计中为了便于使用者的操作而采取的一种措施.
对显微镜有效放大倍数的再认识
显微镜的有效放大倍数(M)与物镜数值孔径(NA)的关系可以表示为:550NA
平场消色差物镜
现今显微镜已经普遍使用平场消色差物镜,甚至还可以配置更的平场复消色差物镜.老式物镜初次放大实象的直径只有18mm~20mm,而平场消色差物镜则规定高度校正的初次放大平面象的直径为28mm,即象场面积增大了一倍,并使象场弯曲了很好的校正.
高倍干物镜
为了便于观察高倍显微组织,现今显微镜一般均备有高倍干物镜.例如nikon公司生产的EPIPHOT300型金相显微镜(图1)配置有放大100×、150×、200×的CFPlanApoEPI型干物镜,其NA值均为0.95.尽管干物镜的分辨率明显低于油浸物镜(100×油浸物镜的NA值一般可达1.40),但由于简化了操作并使试样免于被油污染,已更为广泛的使用。
广视场目镜
广视场目镜的结构特点是场光阑显著增大,一般为22mm~26.5mm(老式目镜的场光阑直径只有16mm),充分利用了平场物镜扩大了的象场面积.
此外,有的显微镜还配置有高眼点目镜,使眼睛有缺陷(如散光)的人可以戴着眼镜进行观察,物象的可以免受眼睛缺陷的影响.由于平场消色差物镜和广视场目镜的推广使用,使显微组织观察的视域扩大了许多,这也相应了对显微镜载物台加工精度和试样制备的要求.
长工作距离物镜
有些显微镜生产厂商还推出一些工作距离较长的物镜,这是为了适应生产检验或特殊需要(例如高温台)而设计的.通常情况下,物镜的放大倍数越高,工作距离(即物象聚焦时,物镜接物透镜与试样之间的距离)越短,为了避免物镜因工作中不慎触及试样或受热而损坏,于是就设计了这种特殊物镜.例如nikonEPIPHOT300型金相显微镜的物镜系列中就有50×和100×两个工作距离分别为8.7mm和2.0mm的长工作距离物镜,其NA值分别为0.55和0.8;又如olympusGX系列显微镜也可配50×和100×工作距离分别为10.6mm和3.4mm的长工作距离物镜,其NA值分别为0.55和0.8,而50×和100×普通物镜的工作距离则分别只有0.54mm和0.3mm,但是其NA值则分别为0.8和0.95.可以看出,长工作距离物镜的数值孔径即分辨率有所下降,不过成像仍然不错.
多功能紧凑设计
在人们的印象中,只有大型显微镜才是功能齐全的设备.但是,现今生产的显微镜(包括研究型)基本上都采用紧凑的台式设计并使用的平场消色差物镜或平场复消色差物镜以及广视场目镜.有的显微镜还配有电动控制的物镜回转头,只需按下按钮,所需的物镜就会自动旋入光程,孔径光阑和视场光阑的大小也能随着物镜的更换自动进行.照明则有明视场、暗视场、偏振光、微差干涉衬度(DIC)等四种常用的照明,而且照明的变换也极为简便.此外,观察到的物象也是正置而不是反置,使物象的方向与载物台的方向一致,大大便利了操作.图1所示的台式显微镜具有低载物台设计,载物台的万向节操纵手柄使载物台能非常方便地沿x轴和y轴方向来回.当照明在明视场与暗视场之间变换时,孔径光阑的由内置的连动装置自动完成.有40种以上放大倍数从1.5×到200×的物镜可供选用,无限远光学的每一个光学元件都单独地进行了色差校正,从而保证清晰的物象.各种测量标尺均放置在初次放大实象位置,因此,始终保持聚焦,不受试样表面形貌的影响.2.5×连续变倍装置(从0.8×到2.0×,物象始终保持清晰)可用于观察和显微照相,当旋钮调到1.0×,1.25×,1.5×处时,还可以听到喀哒停顿声.图2所示的显微镜是一种的研究型显微镜,1×~2×连续变倍装置不仅可用于观察,而且可用于所有的接口.图3为Carlzeiss公司生产的Axiovert40MAT型倒置式金相显微镜,适用于繁忙的材料实验室的检验、材料分析、金属加工工艺分析、材料研制等项工作,以及玻璃和塑料工业、研究机构和学校教学使用.该显微镜坚固的载物台可以放置比较重的大零件,并备有长工作距离物镜. Carlzeiss公司生产的Axiovert200MAT型倒置式金相显微镜,这是一种型高端产品,显微镜镜体可以在手工操作和电动机驱动两类中挑选.如果选用后者,则物镜的更换和调焦、载物台等操作均可通过相应的按钮迅速完成.根据无限远光学设计的物镜可使物象具有优异的反差;具有高数值孔径的长工作距离物镜,既便于操作,又能高分辨率组织.该显微镜还利用新研制的"全干涉衬度"(TIC)光学测量显微组织中的阶状高度,其精度可达20nm;还有将圆偏振光代替的线偏振光用于DIC,即"圆DIC"(C-DIC)技术,使原来只能在一定取向才能看到的组织变为可以看到其全貌而与取向无关并与载物台的转动位置无关. 显微照相和图象分析走进了数字化时代 显微镜的内置照相装置或外置照相附件既可以使用35mm胶卷,也可以使用大尺寸胶片或一次成象感光器材,不过35mm胶卷更为经济和便捷,从而更加广泛的使用,数字成象也逐渐用于显微照相,它可以很容易地将数字化的图象储存在计算机内,也可以随时将其打印成照片或通过电子邮件传递,免除了暗室操作. 有了图象分析,还可以将数字化图象经过图象处理后,按照进行定量分析,如晶粒度测定、镀层或涂层厚度测定、孔隙度测定等.随着计算机技术的进步和的完善,图象分析也会越来越方便、迅速、.利用图象处理,还可以将多个相邻视场的数字化图象拼接成一整幅视场宽广的清晰图象,而且几乎看不出接缝的痕迹,对于一个高水平的操作,这一操作可以在数秒钟内完成. 但是,随着数字化图象应用的迅速普及,也带来一个令人忧虑的问题,这就是显微组织照片的"作假"问题.利用图象处理对金相组织进行"修理"、甚至"移花接木"已经不是一件难事,但是这样做却完全违背了"金相组织应当能如实反映试样真实组织"的重要原则,弄不好还可能造成严重的事故,这一忧虑应当不是"耸人听闻".
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固相微萃取(SPME)技术是一项集采样、萃取、浓缩和净化于一体的绿色样品前处理技术,主要应用于化学、食品、天然产物、卫生、临床化学、生物化学、毒理等领域。相对于的样品前处理技术,固相微萃取技术大大加快了分析检测的速度。目前,该技术已被美国、德国和化组织(ISO)采纳,应用于多个污染物检测的中,如美国环保部EPA8272,德国DIN 38407-34,ISO27108: 2010(E)和 ISO/DIS 17943和我国GB/T24572.4-2009等。为加快推进SPME技术基础理论研究,促进SPME技术的在各领域的发展,深入交流和研讨SPME技术的新理论和新应用,在SPME领域的研究发展水平,由广东省化学学会、中山大学化学学微萃取与分离技术研究中心筹办的第七届固相微萃取技术研讨会于2017年3月25-26日在广州中山大学化学学丰盛堂举办。来自各地高校、科研所、检测机构和企事业单位相关人员约200人参加了本次研讨会。中山大学化学学微萃取与分离技术研究中心主任欧阳刚锋开幕式。本次研讨会围绕固相微萃取技术原理、联用技术研究进展及应用展开讨论,会议邀请固相微萃取技术创始人滑铁卢大学Janusz Pawliszyn教授、加州大学河滨分校Jay Gan教授、中山大学栾天罡研究员、广州分析中心吴惠勤研究员等多位做精彩报告。Janusz Pawliszyn教授在报告中讲述了固相微萃取技术原理、主要应用及未来发展等。报告指出,随着快速自动化实验室的发展,固相微萃取技术及其相关科技的发展越来越迅速,固相微萃取、针式捕集阱和薄膜微萃取整合了现场采样与前处理步骤,相关高性能涂层、简单的设备以及校准程序便于在异质矩阵中准确和的测定,是常规繁琐和耗时的L-L和L-S萃取法的替代,未来研究将聚焦矩阵表征以及组分与基质之间的相互作用。此外,Janusz Pawliszyn教授在“Coupling with Analytical Instrumentation”报告中讲述了固相微萃取与GC、LC、CE以及MS的联用技术。欧阳钢锋在报告中讲到,自动化技术是SPME技术中非常重要的一项,尤其是分析大量样品时,自动化显得尤为方便。目前市面上已经有几家技术成熟的产品。报告围绕欧阳刚锋实验室三大块主要工作开展:性能材料研究、分析、活体采样以及食品分析。性能材料研究包括纳米材料、MOF材料等;分析主要围绕有毒有害展开,并且,欧阳钢锋还指出,分析定量的校正是非常重要的。报告还对Bio-MOF 100-102探针、MIL 101(Cr)探针、MMPNSs与MMCNs探针、TiO2纳米颗粒、C18复合材料、有序多孔聚合物、氮掺杂有序多孔聚合物、交联聚合物、胺基改性石墨烯、PSS/PDMS活测探针等多个SPME探针制备与应用进行讲解。报告中指出,有机-无机杂化整体柱是一种的整体柱材料,具有简单制备、可修饰集团多、pH使用范围广、机械强度好等优点。核酸适配体具有特强、易于修饰等优点。将适配体与固相材料相结合,制备亲和色谱或固相(微)萃取固定相材料,已经成为目前的研究热点。化学反应条件温和、简单、快速,并以其高反应活性成为一种的修饰核酸适配体的用于蛋白质的分离检测。而金纳米粒子具有、易制备和生物相容性等特点,以其作为媒介,可以进一步拓展和发展有机-无机杂化整体柱和核酸适配体在蛋白质分离检测中的应用。练鸿振在报告中讲解了通过“巯-烯”化学,制备核酸适配体和杂化整体柱材料。栾天罡在报告中讲到,当前,污染问题受到全球关注,复杂样品中痕量污染物分析在分析化学、科学、生命科学等领域挑战。极性有机污染物在污染物中含量低、样品尺度小、样品基质复杂,化学极性强,因此,实际中极性有机污染物的定量分析成为技术瓶颈。固相微萃取(SPME)集采样、萃取和富集于一体,可与EI-MS、API-MS、Ambient MS、LDI-MS、ICP-MS五种质谱技术联用。报告中指出,SPME与AMS联用具有多重技术优势:,集萃取、净化、富集、检测于一体;第二,灵敏度;第三,基质效应;第四,分析直接、快速。吴惠勤在报告中指出,当前,固相微萃取可与GC/MS、HPLC以及MS联用,其中与GC/MS联用为成熟和实用,可在多个领域中应用,如领域中农药、Ps等污染物分析;食品领域中香气、风味、农药等分析;临床医学领域中浓度监测、代谢物分析等以及法医毒物领域中有毒分析等。报告以毒猪油中毒事件及分析为例讲解了SPME-GC/MS应用的优势。朱芳在报告中指出,纺织品的原料及加工都会引入有害,如农药、杀虫剂等,威胁人体、健康。目前,纺织品农药残留的测定采用的是GB/T18412-2006国标,该消耗量大、前处理工作繁琐,并且容易造成二次污染。相比之下,固相微萃取技术操作简单、无需,是一种绿色、友好的。对于固相微萃取技术的研究,朱芳讲到,其目前主要开展了三项代表性工作:商品化SPME探针的应用、具有优良性能的涂层材料、建立生态纺织品中有害残留物的绿色检测。在报告中,朱芳表示,开展更多种类有害的绿色检测研究及推广固相微萃取分析的将作为其工作重点。
污染是伴随着人类生产生活而产生的,尤其是工业文明之后,随着人类对资源能源利用强度的加大,发展与保护之间的矛盾日益尖锐。从某种意义上讲,人就是污染源,人越多密度越高的地区,生态问题就越不容忽视。解决生态问题必须从人自身的角度来谋划和推进,保护生态就是保护生产力,生态就是发展生产力。生态污染问题是伴随着发展而产生的。发展从某种意义上讲就是,消耗掉资源和能源,产生GDP,从而留下污染。改革开放40年来,我国取得了年均9.6%的GDP高速增长,但也付出了巨大的资源能源和生态代价。2017年,我国能源消费量达到44.9亿吨煤,年均增长约5.4%,其中,煤炭消费年均增长约5.1%,由1978年的5亿多吨到38.0亿吨。2015年,我国粗钢、水泥、电解铝等高耗能产品年产量都分别占的一半左右。2016年,我国农业化肥施用量达5984.1万吨,较1978年的884.0万吨年均增长了5.1%。生态污染问题是与流通相伴生的。改革开放以来,我国交通建设同样取得了历史性成就。公路里程从1978年的89.02万公里到2016年的469.63万公里,年均增长约4.5%;通过公路运输的货物周转量从1978年的350.3亿吨公里到2017年的66712.5亿吨公里,年均增长约14.4%;民用汽车数量也迅猛。与此同时,燃油消费量也快速增长,据统计,消费量由1978年的约0.9亿吨到2017年的6.0亿吨,年均增长约4.9%。由机动车尾气和道路扬尘所造成的大气“线源污染”不可忽视。生态污染问题与消费也息息相关。改革开放以来,随着生活水平,群众消费的资源能源和产品也大幅上升。人均年生活消费能源由1983年的106.6千克煤到2015年的365.4千克煤,年均增长3.9%。对于近14亿人口的来说,群众每年生活消费的能源和食用油量是巨大的,相应产生的污染物及挥发性有机污染物量也非常大。群众需求的肉食品量也是巨大的,仅肉猪出栏头数就由1996年的41225.2万头到2016年的68502.0万头,年均增长2.6%。人工养殖的淡水水产品量也由1978年的76.2万吨到2016年的3179.3万吨,年均增长10.3%,由此带来畜禽粪便和水体养殖污染问题突出。应深化对建设生态文明决心的认识,坚定践行意志 新成立以后,特别是改革开放近40年来,我国经济社会发展取得了历史性成就,同时也付出了巨大的资源代价,生态已成为经济社会发展的短板。当前,生态文明建设也已关键期、攻坚期、窗口期,必须,采取行动,推动生态问题的解决。要深刻认识建设生态文明的坚定决心。的以来,以同志为核心的把生态文明建设作为统筹推进“五位一体”体布局和协调推进“四个”战略布局的重要内容,先后了一系列生态文明建设顶层设计与制度体系,建立了“政同责”“一岗双责”和生态环保督察等系列根本制度,推进生态保护发生了历史性、转折性、全局性变化。通过严肃查处腾格里沙漠污染、甘肃祁连山自然保护区生态等严重生态问题,让“政同责”制度设计落地生根,向全社会发出了抓生态文明建设和生态保护不是权宜之计而是动真碰硬的强烈。要深刻认识建设生态文明是现实的迫切需要。我国人口多资源能源消耗量大,产业结构偏重、能源结构偏煤、产业布局偏乱,污染物排放负荷高,且生态脆弱、容量下降,加上人口、产业分布不均等因素,加剧了经济社会发展与生态保护之间的矛盾。如京津冀及周边地区6省(区、市)国土面积仅占的7.2%,却生产了43%的钢铁、45%的焦炭、31%的平板玻璃、22%的电解铝,加工量占的28%。同时,城市建筑挡风、河道水库流速、河道渠化水陆联系等使容量下降。我国在产业分工中处在低端、经济量增长与污染物排放量尚未脱钩的局面应尽快改变,否则,资源能源将难以支撑经济发展,难以承受,中高速增长没有保障。要深刻认识群众对建设生态文明的热切期盼。经过近40年的改革开放,特色社会了新时代,社会主要矛盾已转化为日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾,群众对优美生态的需要已成为这一矛盾的重要方面。就是民生,青山就是美丽,蓝天也是,群众热切期盼见到蓝天白云、繁星闪烁,清水绿岸、鱼翔浅底,能吃得放心、住得安心,留住鸟语花香田园风光。对美好生活的向往就是的奋斗目标,的提出的社会现代化强国目标中了“美丽”二字,强调要建设的现代化是人与自然共生的现代化,既要创造更多财富和精神财富以日益增长的美好生活需要,也要提供更多生态产品以日益增长的优美生态需要。
生态文明建设是关系民族永续发展的根本大计。传承文化、顺应时代潮流和意愿,站在坚持和发展特色社会、实现民族伟大复兴梦的战略高度,深刻回答了为什么建设生态文明、建设什么样的生态文明、怎样建设生态文明等重大理论和实践问题,形成了生态文明思想,指导生态文明建设和生态保护取得历史性成就、发生历史性变革。不久前发布的《关于加强生态保护 坚决打好污染攻坚战的意见》,用“八个坚持”结了深入贯彻生态文明思想的主要方面,我们要认真学领会,推动生态文明建设迈上新台阶。坚持生态兴则文明兴。回望历史,决定一个民族和文明兴衰更替的不仅仅是经济发展、能力、人口结构等,生态也是一个至关重要的因素,由于严重自然资源和生态而酿成的惨痛教训比比皆是。环顾当下,我国生态文明建设正处于压力叠加、负重前行的关键期,资源约束趋紧、污染严重、生态退化的警钟已经敲响。面对重重挑战,只有坚定不移走绿色发展之路,通过变革、效率变革、动力变革,构建高现代化经济体系,民族伟大复兴才不会落空。因此,我们既要站在生态兴则文明兴的高度,又要站在现实发展的角度,增强绿色发展转型的使命感、紧迫感,加快绿色发展步伐。坚持人与自然共生。,就是在尊重自然规律、经济规律的基础上寻求彼此发展的互补之道;共生,就是要摒弃人类中心思想,不以牺牲生态为代价谋一时一地的发展。绿色发展既不能走对自然的肆意掠夺之路,也不是光讲绿色不谈发展,关键是要找准实现目标的支点。以产业结构为支点,对工业进行绿色化改造,大力发展循环经济,发展绿色产业;以绿色消费为支点,推动形成与我国国情相适应的绿色生活和消费;以绿色流通为支点,将产品和原材料在贮存和运输中产生的挥发、渗漏、变质、损耗等对和人体健康的影响降到程度;以绿色市场为支点,支持绿色商业创新,完善绿色行业体系和市场准入制度;以绿色金融为支点,在贷款利率、额度、偿还期限等方面对绿色发展项目进行倾斜。坚持绿水青山就是金山银山。“保护生态就是保护生产力。”的重要论断深刻揭示了生态优势与经济优势相互转化的科学规律,拓宽了绿色发展的实现路径。要坚持修复保护为先,筑牢向金山银山转化的自然本底。加大基础设施建设力度,扫清交通、通信等硬件,为生态资源对接市场、匹配需求创造便捷条件。科学规划,找准生态资源向生态产品转化的载体,因地制宜挖掘打造特色生态产品。遵循市场规律,拓宽自然资本加快增值路径,识别、锁定粘住、汇集放大客户需求,依托生态服务催生特色生态产品,依靠创新把生态产品转化成为支撑区域发展的优势产业。坚持良好生态是普惠的民生福祉。创造良好生态、群众对美好生活的需要,是践行以为中心发展思想的具体体现。要推动全民共享,加大和社会承担整治、保护修复等各种生态项目建设力度,扩大生态产品覆盖率。加快区域共享,统筹东中西部地区、发达与欠发达地区、城市与乡村、上中下游区域,增强生态服务功能和生态产品生产能力,实现责任与权利共担共享。代际共享,建立反映市场供求和资源稀缺程度、体现生态价值和代际补偿的资源有偿使用制度和生态补偿制度,明确有关生态补偿的、渠道、和保障体系等一系列问题,为子孙后代留下一个良好的生存发展。
12月1日,2018年青岛环保世纪行“山体修复 生态保护”宣传月活动在崂山区小麦岛桥头南侧公园启动。活动由市城建环资会、市环保局、市国土资源房管局、市城市局、青岛日报、市合组织,一个月。启动仪式现场,全市山体修复生态保护成果展通过新旧对比的,展现了小麦岛绿化整治工程、世园会增绿补绿治理等多个项目和成果,稍后开展的绿色环岛行活动也吸引了众多市民参与。据悉,本次活动将加大山体修复生态保护方面法律法规的社会宣传力度,大力倡导和弘扬山体修复的好典型、好、好做法,聚焦群众关切的生态保护问题,积极全社会、支持、参与山体修复生态保护的良好氛围。活动期间,主城区侧重宣传生态保护、绿地建设情况,其他区市重点宣传矿山山体修复情况。启动仪式之后,我市将开展“山体修复 生态保护”集中宣传,对各区(市)山体修复生态保护所开展的工作、取得的成效进行宣传报道。12月20日后,相关部门将组织一期“行风在线”特别节目,聚焦该方面群众反映的突出问题,宣传该方面的法律法规和政策,以及依法、部门依法行政工作开展情况。节目将当场解答群众反映问题,并对问题解决情况进行跟踪报道。据了解,环保世纪行活动自1993年开始,是由环资会会同、环保部等14个部门共同组织,由28家和行业媒体共同参加的一项大型环保宣传活动,旨在大力宣传与资源保护的法律法规和保护的好典型、好做法,全民环保意识。
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