以藏药诃子为原料,研制诃黎勒酸国家标准样品.诃子经 60%乙醇提取,大孔树脂富集,制备液相色谱技术得到诃黎勒酸标准品.采用高效液相色谱(HPLC)、液相色谱-质谱(LC-MS)和薄层色谱(TLC)等手段进行纯度分析.采用紫外光谱(UV)、红外光谱(IR)、高分辨质谱(MS)和核磁共振波谱(NMR)技术进行结构确认.最后进行均匀性、稳定性和联合定值.结果表明,诃黎勒酸样品均匀性良好,4℃储存,24个月内稳定.联合定值确定诃黎勒酸纯度标准值为 99.33%,符合国家标准品的要求.研制出的诃黎勒酸(GSB 11-3724-2020)国家标准样品,可用于含量测定、检测方法评定、相关产品的检测与质量控制.
科学评价是保障科研仪器平台可持续运行的重要手段之一,然而科研仪器平台运行效率评价的关键指标仍有待梳理.基于现有研究和实践经验,以中国科学院建设的75家科研仪器平台为对象,构建包含27个投入产出指标的遴选体系;根据专家评价法选取8个投入产出特征指标,包括队伍结构、人力投入、领导作为、运行状态、仪器效率、工作总量、科研服务和开放程度,运用数据包络分析(DEA)对平台的日常运行和支撑服务开展两个阶段效率评价.结果显示:总体上样本平台的运行效率处于上升趋势,第一阶段的效率水平相对较高,第二阶段的效率水平则偏低,且技术水平效率处于下降趋势,整体效率仍有待提高.基于对中科院模式下科研仪器平台运行管理效率的实证分析,提出科研仪器平台的发展应注重技术管理与运行管理的融合与互补,以满足不同利益攸关方的需求,加强为科技创新成果的产出提供有效支撑.
乡镇水权分配是乡镇水资源承载力研究的前提,是乡镇落实最严格的水资源管理和水权交易制度的基础,为新时期乡村振兴与美丽乡村建设提供物质保障.以最严格水资源管理制度确定的甘州区用水总量控制目标为可分配水权总量,在优先保障生活和生态基本用水基础上,选取2017年为规划水平年,采用人口、面积、产值单指标和混合分配模式,以及综合指标分配模式5种方法,开展了乡镇尺度水权分配对比研究.结果表明:领域专家对水权分配的公平性的重视程度略大于效率性,区域水资源的管理者更注重水权分配的公平性,而研究学者更倾向于效率性.5种模式对同一乡镇的水权分配结果范围较为均衡,但不同模式因侧重点各异对具体乡镇的分配比例存在差异.各乡镇不同模式下最大水权分配比例处于10%以上,而最小比例不超过0.3%.基于AHP的综合指标模式的分配结果更为合理,更贴合各乡镇水资源利用现状与经济社会未来发展潜力,其分配结果为各乡镇水资源承载力研究奠定了基础.
大型科研仪器平台的运行水平与科技创新活动的产出效果息息相关.可持续管理是提升其运行水平的关键.梳理以往相关研究,结合实际管理经验,从其基本功能链解析大型科研仪器平台的边界、统一、功能和反馈等内涵.聚焦科研仪器平台自身运行层面,丰富平台的功能网络结构,进而辨析当前的主要管理问题,明确平台稳定运行的必要特征.通过辨明人员在平台运行过程中的作用,探讨在初始期、上升期、稳定期和繁荣期等4个发展阶段的可持续管理对策,为平台运行提供可行的参考.
开展水资源承载力的评价应用,有助于实现缺水和水资源管理问题地区的可持续发展.基于乡村振兴战略目标的要求,解析水资源承载力的内涵,结合研究区域实际情况,在村镇尺度辨明生产兴旺、生活富裕和生态宜居等3个结构性成分及相互之间驱动与恢复的功能联结,构建包含23条指标的干旱区村镇水资源承载力评价指标集.综合Likert标度、模糊综合评价和熵权法,通过参与式农村评估方法获取当地居民评判结果,从生产、生活和生态等3方面评价了甘肃省张掖市甘州区6个乡镇12个自然村的水资源承载力.结果 表明:在生产方面,当地处于较低水平,生计的单一和低回报率导致较高的水资源依赖性;生活方面处于中等水平,整体富裕度不高,社会资本薄弱;生态方面处于良好水平.
综合的可持续评价是对地区经济发展的准确衡量,也是科学指导地区可持续发展的重要凭借.构建了一个基于IPAT等式改进的恒等式评价模型--IPADSEF(I)(A)等式,以水资源在农业种植业方面的利用现状作为环境影响因素,综合考虑人口规模、经济增长、农业依赖度、农业产业结构、生产效益和先进农业技术应用等人文因素,结合1990-2014年的地区发展历程,对张掖的发展进程进行了分解和归因,并对发展的可持续性进行评价,得出张掖当前的发展模式对自然环境存在较强的压迫,尤其在水资源利用方面不是可持续的.而进行合理的产业结构调整、发展高附加值农业产业、继续加大应用先进农业技术可以缓解目前的水资源压力,让张掖的发展更具可持续性.
Snow and ice can be served as an important indicator to retrieve the past climate and environment conditions,which even covers hundreds of thousands of years.Its environmental record has become an important basis for studying climate and climate change.The chemical analysis of snow and ice samples is an important means to achieve this goal.Snow and ice chemical analysis,including snow and ice samples collection,transportation,ice core sample extraction and segmentation processes,are the key links.In this paper,the above key links are pointed out.In addition,due to a big issue of the current conventional ice-melting system (ICP-SMS),a new method continuous melting of discrete samples (CMDS) is presented,which can be used to analyze the incomplete particle dissolution and trace elements accurately.