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卫生部发布《食品安全国家标准管理办法》

为了保证《食品安全法》中食品安全国家标准有关工作的落实,规范食品安全标准管理工作,卫生部起草并发布了《食品安全国家标准管理办法》。   该办法分七章,包括:总则,规划、计划和立项,起草,审查,批准和发布,修改和复审,附则,共计四十二条。  《办法》规定了食品安全国家标准规划和制(修)订计划的内容及制定程序、标准起草过程要求、公开征求意见要求、标准审查程序、标准批准发布形式及实施后的管理等。  《办法》从内容上体现出以下特点:   一是强调了标准制定过程的科学性,要求以食品安全风险评估结果和食用农产品质量安全风险评估结果为制定标准的主要依据,参照国际食品法典标准,同时充分考虑我国的社会经济发展水平。   二是在标准起草、审查等环节均体现了公开透明原则。要求标准在起草完成后,应当书面征求标准使用单位、科研院校、行业和企业、消费者、专家、监管部门等各方面意见。经审评委员会秘书处初审通过的标准,要在卫生部网站上公开征求意见。   三是鼓励社会广泛参与食品安全国家标准工作。任何单位和个人都可以提出标准制(修)订的建议,对公开征求意见的标准草案发表意见,对标准实施过程中存在的问题提出意见和建议。   四是突出标准审查工作的重要性。《食品安全法》规定食品安全国家标准应当经食品安全国家标准审评委员会审查通过。为了保证标准审查质量,根据《食品安全国家标准审评委员会章程》,将审评委员会内的审查细化为秘书处初审、专业分委员会审查、主任会议审议三个环节,同时增设卫生部卫生监督中心审核环节。该中心多年来一直承担着对各专业卫生标准报批材料的审核工作,有丰富的工作经验,增设此环节,有利于保证报至卫生部的标准报批材料的规范性。   据悉,2009年4月,在卫生部发布的《卫生标准管理办法》的基础上,根据《食品安全法》的有关规定,结合食品安全国家标准工作特点,卫生部组织起草了《食品安全国家标准管理办法(草案)》,并征求有关部委和各省级卫生厅局的意见。2010年2月,卫生部发布《食品安全国家标准审评委员会章程》后,根据章程和2009年7月20日公布的《食品安全法实施条例》,卫生部对《草案》进行了修改完善,并再次征求有关部委和各省级卫生厅局的意见。2010年4月30日至5月25日,卫生部将《草案》在国务院法制办网站向社会公开征求意见,共收到439条意见。根据收集到的反馈意见,卫生部对《草案》作了进一步修改,最终形成了《食品安全国家标准管理办法》。

电力电子行业—快速成长的新兴节能产业

一、电力电子元器件概述电力电子器件(PowerElectronicDevice)又称为功率半导体器件,用于电能变换和电能控制电路中的大功率(通常指电流为数十至数千安,电压为数百伏以上)电子器件。从八十年代末期开始,电力电子元器件的发展先后经历了整流器时代、逆变器时代和变频器时代,同时促进了电力电子技术在许多新兴领域的应用。八十年代末期和九十年代初期发展起来的以功率MOSFET和IGBT为代表的集高频、高压和大电流于一身的功率半导体复合器件,标明传统电力电子技术已经进入现代电力电子时代。包括变频器、电能质量类产品以及电子电源产品在内的电力电子装置对改造像电力、机械、矿冶、交通、化工、轻纺在内的传统工业和对航天、激光、通信、机器人在内的高新技术产业以及目前国家扶持和支持的高效利用能源均至关重要。二、电力电子元器件发展动向随着电力电子技术的不断飞速发展,现代电力电子器件也向着大功率、易驱动和高频化的方向快速稳步的发展着。电力电子技术的应用领域也在不断扩大,特别是在电力、矿山、冶金、炼钢等重工业应用领域,电力电子技术不断发挥着其自身的优势。由于电力电子在国民经济中具有十分重要的地位,为了能够合理高效地利用电能,现代发达国家电能的75%要经过变换或控制后使用。预计到了21世纪末,这个数字将会上升至95%以上。然而我国的电能转换还远远不能达到应用电力电子技术才能达到的效果。到2010年末,我国电力需求将会达到3.81亿千瓦时,发电装机总容量达到8.52亿千瓦,由此我们可以看出,电力电子技术在我国发展的潜力还是十分巨大的。三、电力电子技术在变频器和电子电源的应用1、具有2000-3000亿元市场总容量的变频器变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因素、过流/过压/过载保护等功能。是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源的频率和幅度的方式来控制交流电动机的电力传动元件。因此,变频器也被成为“现代工业的维生素”。变频器的市场空间很大,在电力、纺织、印染、机械、石油化工等行业及工程中都发挥着十分重要的作用。在中国,变频器市场正处在一个高增长的过程。长久以来,中国变频器市场一直保持着12%--15%的增长率。而且在未来的5年内依旧会保持在10%以上的增长率,按照目前的发展速度和市场需求来看,至少在10年以后,中国的变频器市场才能逐步饱和。由于变频器市场的需求的不断扩大,发展速度的不断增长,国内生产企业在逐年增加,国外的知名厂家也纷纷来华投资建厂。然而,国内企业与国外大企业在技术上还存在的较大的差距,对于一些高电压,大容量的变频器国内还处在研制阶段,核心技术受制于人,国产变频器所需要的半导体功率器件的生产几乎为零,不得不依靠进口,这些都为国产电力电子元器件的生产厂家既带来了机遇同时也带来了挑战。2、具有170亿元以上的电子电源市场电源包括电子电源和化学物理电源,与电力电子技术应用相关的是电子电源。电子电源是对公用电网或某种电能进行变换和控制,向各种用电负载提供优质电能的供电设备。开关电源每年至少有50亿元的市场规模。其中,DC/DC变换器模块电源约占25%,AC/DC整流器约占75%。由于中国的通信事业投资比较集中,所以通信电源在开关电源总额中所占的比例也较大,根据估算,全国开关电源总额达到100亿元以上。而现代UPS普遍采用了脉宽调制技术和功率MOSFET、IGBT等现代电力电子器件,使用现代电力电子器件让电源的噪声得以降低,功率和可靠性增大。根据统计,2009年到2011年中大功率UPS市场年增长率约5%,大中功率市场将成为UPS行业发展的主要动力。四、新型材料的电力电子器件1、高压砷化镓高频整流二极管随着变换器开关频率的不断提高,对快恢复二极管的要求也随之提高。众所周知,砷化镓二极管具有比硅二极管优越的高频开关特性,但是由于工艺技术等方面的原因,砷化镓二极管的耐压较低,实际应用受到局限。为适应高压、高速、高频率和低EMI的应用需要,砷化镓高频整流二极管已经研制成功。与硅快恢复二极管相比,这种新型的二极管具有反向漏电流随温度变化小、开关损耗低、反向恢复性好等显著特点。2、碳化硅功率器件SIC(碳化硅)是目前发展最成熟的宽禁带半导体材料,在电力电子方面也是很重要的,可制作出性能更加优异的高温(300℃~500℃)、高频、高功率、高速度、抗辐射器件。SIC高功率、高压器件对于公电输运和电动汽车等设备的节能具有重要意义。采用SIC的新器件将在今后5~10年内出现,并将对半导体材料产生革命性的影响。SIC可以用来制造射频和微波功率器件、高频整流器、MESFET、MOSFET和JFET等。SIC高频功率器件已在Motorola公司研发成功,并应用于微波和射频装置;美国通用电气公司正在开发SIC功率器件和高温器件;西屋公司已经制造出了在26GHz频率下工作的甚高频MESFET;ABB公司正在研制用于工业和电力系统的高压、大功率SIC整流器和其他SIC低频功率器件。理论分析表明,SIC功率器件非常接近理想的功率器件。我们可以预见,各种SIC器件的研发必将成为功率器件研究领域的主要潮流之一。但是我们也要清醒的看到,SIC材料和功率器件的机理、理论和制造工艺均有大量的问题需要去解决,它要真正给电力电子技术领域带来新的革命,估计还需要时间的等待。五、结论:电力电子元器件的应用已深入到工业生产和社会生活的各个方面,实际的需要必将极大地推动器件的不断创新。电力电子器件正进入以新型器件为主体的新一代电力电子器件时代,它将基本上取代传统器件。“一代器件决定一代电力电子技术,”作为电力电子技术发展的决定性因素,电力电子器件的研究开发以及关键技术突破,必然会促进电力电子技术的迅速发展,从而促进了以电力电子技术为基础的传统工业和高新技术产业的迅速发展。

探访山西“超级细菌”检测实验室

10月26日上午,中国疾病预防控制中心通报,国内已发现3例超级细菌(NDM-1耐药基因细菌)病例。29日,记者从山西省疾病预防控制中心了解到,我省还未发现超级细菌病例,但省疾控中心的实验室以及我省一些条件较好的市疾控中心实验室,都具备了监测“超级细菌”的条件。11月1日,本报记者走进山西省疾病预防控制中心实验室,独家探访“超级细菌”检测实地。  出了省疾控中心主楼6层的电梯向左一拐,便可以通过透明玻璃看到一个长廊,玻璃上写着“生物安全实验室,授权后方可进入”几个字,检测“超级细菌”的实验室就在里面。判定超级细菌并非难事  “嘟!”随着疾病检验科科长张凡非将门禁卡一刷,中心实验室的门应声而开。穿上隔离衣,戴上鞋套,记者跟随张凡非进入。走廊两侧有各种实验室,还有工作人员专用的更衣室、准备室、洗涤室等。几个实验室门口还贴着“生物危害”的标志。“我是全单位唯一持实验室门禁卡及密码的人,因为实验室安全性要求极高。我是第一责任人。”张凡非说。  穿过长廊,来到最里面的一间实验室。“这里就可以检测超级细菌了。”张凡非说。实验室里,两名工作人员正在一台“生物安全柜”前工作,戴着口罩、手套,全副武装。他们正在做肠道病菌试验。如果是做超级细菌的实验,专业上称“药敏试验”,第一步,也需要在生物安全柜里将病菌分纯。  “大家可以放心的是,判定超级细菌并非难事。”张凡非介绍。耐药性强的细菌并不是首次发现,而是一直存在,并且数量很多,比如耐青霉素的肺炎链球菌,过去对青霉素、红霉素、磺胺等药品都很敏感。而这次超级细菌引起的问题,主要是发现肠杆菌对抗生素不敏感了,产生了很强的泛耐药性,而之前这种细菌并没发现耐药性。所以说,省疾控中心实验室及我省一些条件较好的市疾控中心实验室,一直就具备检测及监测这种超级细菌的条件。2—3天就可确认试验结果  药敏试验通俗的解释,就是做某一种细菌对指定的药物敏感试验。如果不敏感了,也就说明耐药了。张凡非介绍。  检测是否是超级细菌需要经过4道程序。首先要从临床上取患者感染部位的标本,比如取呼吸道感染患者的痰标本,然后放在培养基上进行细菌培养,培养时间一般需要48小时。  培养出细菌后,就要进行耐药反应。耐药反应所选抗生素,是严格按照国家的监测要求进行的。目前,省疾控中心实验室所用抗生素有十几种,都是临床常用抗生素,针对不同的病菌,将不同的抗生素涂抹在药敏试纸上。之后,观察其结果。  结果有3种:敏感、中度敏感及耐药。涂抹过抗生素的药敏试纸上,都会出现直径、大小不同的药敏环儿。如果药敏环儿周围,细菌被抑制不滋生了,说明细菌对抗生素是敏感的;如果药敏环儿周围的细菌抑制情况不太明显,说明结果属于中度敏感;若药敏环儿周围的细菌依旧滋生,没有一点抑制效果,说明细菌产生了耐药性。  发现疑似耐药性反应,实验室就会将其送到中国CDC“临床基因扩增检验实验室”做基因分析,如果确认其含有耐药基因,那就可以确认这个细菌是超级细菌了。最快两三天就可以确认是否是超级细菌。一旦发现疑似耐药性反应,那么细菌的“主人”,就应第一时间被“隔离”。  整个监测过程并不复杂,但条件要求很严格。“比如菌株的存放就要求放置于-80℃的超低温环境内,”张凡非指着房间内的一个大冰柜,“那就是存放菌株的地方。”超级细菌不是传染病  “超级细菌是感染病,而非传染病。这是两种截然不同的概念。感染病是一种条件致病,并不是接触性传染病。”张凡非说。“感染性疾病需要具备一定的条件。打个比方,有人吃了西瓜会拉肚子,但有人就不会。细菌感染也一样,同样的细菌,由于不同的个体免疫力不同会有不同的反应,由于细菌感染而致病的还是少数。因此,大众没必要恐慌。”  张凡非还表示,真正的问题根源是超级细菌背后反映的抗生素滥用问题。“这个问题解决不了,超级细菌才会真正无敌。”

我国载人空间站工程正式启动实施

中国载人航天工程新闻发言人27日表示,我国载人空间站工程已正式启动实施,2020年前后将建成规模较大、长期有人参与的国家级太空实验室。  我国载人空间站工程分为空间实验室和空间站两个阶段实施。2016年前,研制并发射空间实验室,突破和掌握航天员中期驻留等空间站关键技术,开展一定规模的空间应用;2020年前后,研制并发射核心舱和实验舱,在轨组装成载人空间站,突破和掌握近地空间站组合体的建造和运营技术、近地空间长期载人飞行技术,并开展较大规模的空间应用。  这位发言人还介绍,我国载人空间站工程建设,将充分继承载人航天工程前期成果,继续使用已有的神舟飞船、长征二号F运载火箭、发射场和着陆场。载人空间站建成后,将全面实现我国载人航天“三步走”发展战略,进一步推动我国载人航天技术向更高水平发展,为推动国家科技进步和创新发展、提升综合国力、提高民族威望做出重要贡献。  按照工程计划,我国将于2011年发射天宫一号目标飞行器和神舟八号飞船,实施首次空间飞行器无人交会对接试验。

紫外光度法测定环境空气臭氧等六项环保标准发布

关于发布《环境空气臭氧的测定紫外光度法》等六项国家环境保护标准的公告  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,现批准《环境空气臭氧的测定紫外光度法》等六项标准为国家环境保护标准,并予发布。  标准名称、编号如下:  一、环境空气 臭氧的测定 紫外光度法(HJ590-2010);  二、水质 五氯酚的测定 气相色谱法(HJ591-2010);  三、水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法(HJ592-2010);  四、水质 单质磷的测定 磷钼蓝分光光度法(暂行)(HJ593-2010);  五、水质 显影剂及其氧化物总量的测定 碘-淀粉分光光度法(暂行)(HJ594-2010) ;  六、水质 彩色显影剂总量的测定 169成色剂分光光度法(暂行)(HJ595-2010)。  以上标准自2011年1月1日起实施,由中国环境科学出版社出版,标准内容可在环境保护部网站(bz.mep.gov.cn)查询。  自以上标准实施之日起,由原国家环境保护局批准、发布的下述三项国家环境保护标准废止,标准名称、编号如下:  一、环境空气 臭氧的测定 紫外分光光度法(GB/T15438-1995);  二、水质 五氯酚的测定 气相色谱法(GB8972-88);  三、工业废水 总硝基化合物的测定 气相色谱法(GB4919-85)。  特此公告。

质检总局2010年又一批仪器采购大单揭晓

 国家质量监督检验检疫总局2010年第一批专用仪器设备采购项目中标结果公告  采购人名称:国家质量监督检验检疫总局  采购人名称地址:北京市马甸东路9号  采购代理机构:中国机械进出口(集团)有限公司  采购代理机构地址:北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦西塔楼  项目名称:国家质量监督检验检疫总局2010年第一批专用仪器设备采购项目  项目编号:0708-1041070TJ027  采购方式:公开招标  开标日期:2010年10月09日  中标情况  第一包品目号:01电感耦合等离子体质谱仪 (北京局)  评审委员会成员名单:柴志刚、王玉良、王宏、王亚平、唐晓萍  中标商名称:珀金埃尔默仪器(上海)有限公司  中标金额:RMB1,555,800.00(人民币壹佰伍拾伍万伍仟捌佰元整)  第一包品目号:02电感耦合等离子体质谱仪(广西局)  评审委员会成员名单:柴志刚、王玉良、王宏、王亚平、赵永锋  中标商名称:安捷伦科技(上海)有限公司  中标金额:RMB1,290,000.00(人民币壹佰贰拾玖万元整)  第一包品目号:03电感耦合等离子体质谱仪(宁波局)  评审委员会成员名单:柴志刚、王玉良、王宏、王亚平、袁丽凤  中标商名称:安捷伦科技(上海)有限公司  中标金额:RMB1,880,000.00(人民币壹佰捌拾捌万元整)  第二包:电感耦合等离子体质谱仪(计量院)  评审委员会成员名单:柴志刚、王玉良、王宏、王亚平、王军  中标商名称:AgilentTechnologiesSingapore(Sales)PteLtd  中标金额:USD199,000.00(美元壹拾玖万玖仟元整)  国家质量检验检疫总局2010年第二批专用仪器设备采购项目中标结果公告  采购人名称:国家质量检验检疫总局  采购人名称地址:北京市海淀区马甸东路9号  采购代理机构:中国机械进出口(集团)有限公司  采购代理机构地址:北京市西城区阜外大街一号四川大厦西楼  项目名称:国家质量检验检疫总局2010年第二批专用仪器设备采购项目  项目编号:0708-1041070TJ023  采购方式:公开招标  开标日期:2010年10月14日  中标情况:  第一包:场发射透射电镜(计量院)  评审委员会成员名单:王波、王秋娣、李振声、牛继华、杜华  中标商名称:CarlZeissSMTPte.ltd.  中标金额:USD1,605,000.00(美元壹佰陆拾万零伍仟元整)  第二包:场发射透射电镜(计量院)  评审委员会成员名单:王波、王秋娣、李振声、牛继华、杜华  中标商名称:CarlZeissSMTPte.ltd.  中标金额:USD555,000.00(美元伍拾伍万伍仟元整)  第三包:透射电镜样品制备装置(计量院)  评审委员会成员名单:王波、王秋娣、李振声、牛继华、杜华  中标商名称:博润明光科技(香港)有限公司  中标金额:USD223,800.00(美元贰拾贰万叁仟捌佰元整)  采购代理机构联系人:田嘉联系方式:010-68991564        国家质量监督检验检疫总局2010年第二批专用仪器设备采购项目中标结果公告  国家质量监督检验检疫总局2010年第二批专用仪器设备采购项目(招标编号:TC10CG22)评标工作已圆满结束,经过评标委员会的评审,拟由以下单位中标:  TC10CG22-1精密角度测量系统  中标供应商:丹青瑞华科技有限公司  中标金额(英镑):拾叁万贰千元整(132,000.00)  评标委员会成员名单:田佩瑶、赵晓光、郝艾芳、赵云峰、李建双  TC10CG22-2激光共焦显微成像拉曼光谱仪  中标供应商:雷尼绍(香港)有限公司  中标金额(美元):肆拾叁万元整(US$430,000.00)  评标委员会成员名单:田佩瑶、赵晓光、郝艾芳、赵云峰、定翔   国家质量监督检验检疫总局2010年第一批专用仪器设备采购项目第四包—快速全自动VOC分析系统中标结果公告  国家质量监督检验检疫总局2010年第一批专用仪器设备采购项目第四包—快速全自动VOC分析系统(招标编号:TC10CB62-4)评标工作已圆满结束,经过评标委员会的评审,拟由以下单位中标:  TC10CB62-4快速全自动VOC分析系统  中标供应商:赛默飞世尔科技(中国)有限公司  中标金额(美元):拾叁万叁千元整(US$133,000.00)  评标委员会成员名单:王平、牛继华、刘海林、李汉德、卢训