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为贯彻《中华人民共和国生态环境法典》《生态环境监测条例》等法律法规要求,进一步规范水环境、大气环境、土壤环境监测工作,生态环境部近日发布公告,批准《水质六价铬的测定柱后衍生-离子色谱法》等5项标准为国家生态环境标准。上述标准均为首次发布,将于2026年8月15日起实施,覆盖水质、固定污染源废气、土壤和沉积物等监测场景,为环境监测、执法监管、风险评估提供统一、科学、先进的方法依据与技术规范。5...
2026-06-30
2026年3月5日,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要(草案)》摘要正式发布。这份关乎未来五年国家发展蓝图的文件,其中“加快经济社会发展全面绿色转型、建设美丽中国”被明确为生态环境建设的核心目标。对于环境监测领域而言,这份规划释放了哪些信号?以下从规划原文出发,梳理与监测工作直接相关的政策要求。一、碳达峰碳中和:监测是“算清账”的前提规划在“加快经济社会发展全面绿色转型”...
2026-03-18
2026年国家自然科学基金申请季已正式开启!近日,国家自然科学基金委员会重磅发布《2026年度国家自然科学基金项目指南》,作为数十万科研人申报的 "风向标",今年的指南不仅推出7项颠覆性改革,更在申请规则、资助导向等方面给出明确信号。7大核心改革2026 年国自然改革直击科研痛点,每一项都直接影响中标概率,精准踩中政策导向才能事半功倍:1人才资助机制优化:青年+交叉+港澳迎来专属机会青年倾斜...
2026-02-02
       2025年月末,工信部发布“十四五”国家重点研发计划7个专项2025年度申报指南,新一轮面向国家重大战略需求与产业前沿的科研攻关全面启动。公布的专项含工业软件、智能机器人等七大领域。其中,“基础科研条件与重大科学仪器设备研发”专项直接关系到我国科研根基的夯实与自主创新能力的提升。该专项旨在支持面向科学前沿和国家需求的基础科研条件与重大科学仪器设备的自主研发,攻克关键核心技术,...
2025-12-29
国务院总理李强日前签署第820号国务院令,公布《生态环境监测条例》(以下简称《条例》),这是我国首部生态环境监测领域专门行政法规,将于2026年1月1日起正式施行。
2025-11-17
国务院总理李强日前签署第820号国务院令,公布《生态环境监测条例》(以下简称《条例》),这是我国首部生态环境监测领域专门行政法规,将于2026年1月1日起正式施行。《生态环境监测条例》概览Policy Overview《条例》旨在规范生态环境监测活动,提升生态环境监测能力和水平,保障生态环境监测数据质量,更好发挥生态环境监测在支撑生态文明和美丽中国建设、服务经济社会高质量发展中的重要作用。《...
2025-11-17
近日,中国欧洲经济技术合作协会发布的T/CEATEC057—2025《闪烁体海水原位γ能谱仪》团体标准,该标准于2025年7月31日发布,自2025年7月31日起实施。智感环境作为起草单位之一,长期专注于环境监测技术研发与应用。截至目前,公司已获授权专利50余件,主编及参编团体标准7项,其中DGT等技术3次入选水利先进实用技术重点推广指导目录,在环境监测领域具备扎实的技术积累。该标准明确了适...
2025-08-04
导语中美贸易摩擦持续升级,截至2025年4月底,美国对华部分商品关税升至145%,个别品项达245%,中国采取对等反制,将美国进口商品关税提高至125%。近期美方释放降低关税信号,拟将部分商品税率降至50%以下,但中方强调谈判须基于平等原则,要求美方率先取消单边关税。美国财政部长贝森特称“贸易战不可持续”,却将“降温”责任推给中国,中方则明确“打,奉陪到底;谈,大门敞开”的立场,坚决反对美方...
2025-05-02
环境监测行业环境监测行业是指通过科学手段对环境质量状况进行监视和测定的活动,旨在确定环境污染状况和环境质量的高低,为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据。全球环境问题日益严峻和公众环保意识提高,环境监测行业在2025年展现出了蓬勃的发展态势。近年来,中国环境监测行业市场规模保持了稳定增长。预计未来几年将继续保持稳定增长态势,这一增长主要得益于国家政策的推动、公众环保意识的提高以及环境...
2025-04-18
江苏省南京环境监测中心深入落实《江苏省“十四五”生态环境监测监控体系与能力现代化建设规划》要求,开展相关领域数据标准建设研究工作,密切联合南京市生态环境局、市生态环境信息服务中心等单位开展研究,编制南京市地方标准《生态环境监测/检测实验室信息管理系统数据字典规范》(以下简称《标准》)并于2025年1月发布实施。“严密”贯穿《标准》制定的全流程。技术审查会由南京市市场监督管理局主持,邀请了南京...
2025-04-18
近期,美国关税风波再度来袭,给我国科学仪器行业的发展增添了新的不确定性。美国作为我国科学仪器的主要进口来源国,此番风波显著加大了从美国进口科学仪器的风险,与此同时,也为国产科学仪器企业带来了加速提升国产化率的绝佳契机。美国在我国科学仪器进口中占据主导地位进口额数据凸显关键地位根据海关总署的数据,2024 年我国科学仪器进口呈现出鲜明的特征。在分析仪器方面,进口额达 80.1 亿美元,美国作为...
2025-04-18
入海排污口是陆源污染物进入海洋环境的最后一道“闸口”,加强入海排污口监管,对于从源头上减轻污染物排海压力、推进美丽海湾建设、保障海洋生态环境安全具有重要意义。为贯彻落实《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》和新修订的海洋环境保护法有关要求,生态环境部近日印发《入海排污口监督管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)。《管理办法》共设置六章二十四条,按照“全面覆盖、分类管...
2024-10-25
各省、自治区、直辖市生态环境厅(局),新疆生产建设兵团生态环境局,各流域(海域)生态环境监督管理局,中国环境科学研究院,中国环境监测总站,中日友好环境保护中心,南京环境科学研究所,华南环境科学研究所,卫星环境应用中心,国家海洋环境监测中心:为落实《新污染物治理行动方案》,加强新污染物生态环境监测标准顶层设计,积极推动新污染物治理体系和治理能力现代化建设,我部组织编制了《新污染物生态环境监测标...
2024-09-11
暑期渐近尾声,安静了一阵的实验室又要热闹起来了。新的课题、新一轮采样还有等待继续推进的科研计划都将在这个秋天重新启程为了给大家的新学期科研进度添一份助我们准备了开学季限时活动——五大热门产品买3送1活动将于2026年9月1日正式开启与此同时还有一款神秘新品正在赶来的路上为这个开学季增添一份新的期待2026年9月1日—9月30日23:5901本次活动涵盖以下五个产品系列双模式DGT系列平板式单...
2026-08-26
五月榴花照眼明,枝间时见子初成。当艾草的清香漫过门楣,当粽叶的翠绿包裹起糯米的温润,当龙舟的鼓点从遥远的江面隐隐传来——又是一年端午至。值此传统佳节,中科智感(南京)环境科技有限公司(简称“智感环境”)向长期以来信任与支持我们的客户、辛勤耕耘的全体员工、以及携手同行的合作伙伴,致以最诚挚的节日祝福:端午安康,顺遂吉祥。【壹·溯源·端午里的生态密码】端午,是中国最古老的节日之一,承载着先民对自...
2026-06-19
近日,首届全国能源与环境前沿交叉大会暨 Energy & Environment Nexus 学术年会在南京成功举办。本次大会由 Energy & Environment Nexus、江苏省能源研究会联合主办,东南大学能源与环境学院承办,来自全国高校、科研院所、企事业单位的专家学者及产业代表近300人参会交流。
2026-06-08
水质溶解氧检测,您的行业定制需求,我们一站式满足!中科智感(南京)环境科技有限公司(简称“智感环境”)凭借多年的技术积淀和深厚的行业经验,为您提供高质量、个性化的定制化产品服务。无论是实验室、水产养殖、环保水务、还是工业过程,我们都能为您提供完美的监测方案。
2026-05-23
智感环境热切期盼各位行业客户、合作伙伴、业界同仁莅临展位,共话技术、共商合作、共谋发展!让我们相聚上海,携手共创环保产业美好未来!
2026-04-09
市面上的溶氧仪,总有一些“将就”——探头长度差一点、材质不耐用、外观没辨识度、协议对不上……这一次,我们把定义权交给你。中科智感(南京)环境科技有限公司正式推出“溶氧仪免费定制”活动:从溶解氧荧光膜到传感器,从便携式手持端到批量量产,全品类支持个性化定制。规格、材质、外观、传输协议,统统按你说的来。更关键的是——免费打样。下拉查看活动详情,锁定你的专属定制名额。
2026-03-27
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共15页
到第
在全球气候变化治理与“双碳”目标推进的双重驱动下,温室气体检测技术正从“跟随模仿”向“自主创新”跨越。传统检测方案要么依赖进口设备导致成本高企,要么因技术壁垒难以实现多组分及同位素的精准测量。而国产自研的基于光腔衰荡光谱(CRDS)原理的高精度温室气体检测方案,通过“核心技术自主化、检测能力多元化、应用场景本土化”的创新路径,实现了对二氧化碳(CO₂)、甲烷(CH₄)、水汽(H₂O)及同位素...
2025-07-30
沉积物是地球表层系统物质循环与生态过程的关键载体,其孔隙水、沉积物-水界面等微环境中溶解氧(DO)、氧化还原电位(Eh)、硫化氢(H₂S)等参数的真实状态,是解析碳氮硫循环机制、评估生态风险的核心依据。然而,传统沉积物监测长期受“扰动失真”困扰——从采样到分析的全流程中,物理扰动、化学状态改变与参数关联断裂等问题,导致获取的数据与原位真实状态存在显著偏差。智感环境自主研发的微电极分析系统,通...
2025-07-29
水稻田并非简单的“水-土-植物”组合,而是一个充满动态交互的微生态系统:根系呼吸消耗氧气、微生物分解有机物释放CO₂、土壤酸碱度影响养分吸收……这些微观过程的平衡,直接决定水稻的生长状态与产量。传统监测手段难以捕捉微环境的空间异质性与实时变化,而平面光极技术凭借溶解氧、CO₂、pH的二维成像能力与高时空分辨率,成为解析水稻田微生态规律的“可视化利器”。其核心价值在于:将“看不见”的微环境变化...
2025-07-28
硫化氢(H₂S)作为厌氧环境下硫酸盐还原菌代谢的特征产物,其在河湖水体及沉积物中的赋存与迁移,是反映水体氧化还原状态及生态系统健康的关键指标。H₂S的累积不仅会通过毒性效应抑制水生生物群落结构稳定性,还可能引发水体黑臭、溶解氧(DO)消耗等连锁反应,对水环境功能及人类健康构成潜在风险。因此,建立高时空分辨率的H₂S原位监测方法,是开展水环境质量评估与生态修复的重要前提。 微电极分析系统凭借其...
2025-07-28
在淡水渔业养殖中,溶解氧浓度如同水生生物的“生命线”,其数值的稳定与否直接关系到鱼虾的存活率、生长速度以及养殖产量。然而,传统溶解氧监测设备往往面临精度不足、操作繁琐、维护成本高、抗干扰能力弱等问题,难以满足淡水渔业实时、精准监测的需求。而智感环境自研的高精度荧光溶氧仪,凭借荧光猝灭技术的加持,成为了淡水渔业溶解氧监测的高效解决方案。这款高精度荧光溶氧仪是智感环境自主研发的成果,其核心优势源...
2025-07-25
在环境监测领域,对沉积物、水体、土壤、湿地等环境介质中目标物有效态含量的精准测定,是把握环境质量、评估生态风险的关键。而原位被动采样与测量技术的突破,为环境监测带来了革命性的改变。其中,薄膜扩散梯度技术(DGT)作为原位被动采样与测量的核心技术之一,凭借原位、被动、精准的优势,成为环境监测的重要手段。智感环境深耕DGT技术领域,打造出4大系列共计30余种DGT产品,全方面覆盖沉积物、水体等众...
2025-07-21
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共180页
到第
近日,厦门大学潘峰、郭占荣团队研究了盐度变化对河口湿地土壤孔隙水中潜在有毒元素形态分布与迁移能力的影响机制,通过高分辨孔隙水采样器(HR-Peeper)结合分级过滤技术发现,盐度升高能够促进潜在有毒元素向真正溶解态/小胶体态转化及其由土壤向上覆水迁移,其中淡水—低盐过渡阶段(0~5 psu)砷、硒和钒的形态转化尤为显著,同时盐度增加引起的胶体聚集会降低大胶体态元素含量,表明盐水入侵可能增强河...
2026-09-04
近日,云南大学王海军团队与昆明市生态环境科学研究院何佳团队联合国内外研究人员,以长期受富营养化和蓝藻水华影响的滇池外海为研究区域,研究了大型亚热带高原湖泊沉积物内源磷释放的空间差异及其形成机制。研究人员结合沉积物磷结合形态垂向剖面分析与高分辨薄膜扩散梯度(DGT)技术,评估了沉积物磷释放潜力和沉积物—水界面可溶性反应磷扩散通量。结果表明,滇池外海北部藻类聚集区和南部出水区是内源磷释放的两类热...
2026-08-26
近日,东北农业大学侯仁杰团队研究了尾水回灌与耕作层构建耦合模式对稻田养分替代和污染控制的影响机制,通过两年田间试验发现深松+旋耕(DR)处理能**提升养分利用效率(替代率18.0%~21.13%)、抑制农药向深层土壤迁移,并通过非理想沉积物-水界面溶质运移模型揭示了不同耕作方式下溶质运移机制的差异,最终显著提高水稻产量。相关研究成果以“The impact mechanism of couplin
2026-06-08
近日,厦门大学郭占荣&潘峰团队本文利用DGT技术研究了福建两条小型亚热带河口沉积物中磷和砷的高分辨率时空迁移特征,发现磷的迁移主要受铁氧化还原循环控制,而砷的迁移则受铁锰共同调控;与常见夏季释放峰值不同,该研究揭示了冬季因有机质积累驱动铁还原增强,导致磷和砷出现异常高释放风险的独特季节性机制。相关研究成果以“Contrasting mobility of phosphorus and ars...
2026-06-04
近日,桂林理工大学林华&俞果团队通过原位高分辨成像结合多组学技术,揭示了植物生长促进菌 Bacillus megaterium 通过重塑根际微环境(降低pH、增加氧气、促进碳磷循环)、富集有益功能菌群并诱导超积累植物 Celosia argentea 的抗氧化与金属转运机制,从而协同增强土壤中镉、铅、锌的活化与植物提取效率。相关研究成果以“Plant growth–promoting bacter
2026-05-25
近日,中国农科院麻类研究所赵信林&湖南省微生物研究院吴民熙团队通过两年田间试验,利用高分辨孔隙水采样技术(HR-Peeper)和薄膜扩散梯度采样(DGT)技术原位监测,证实硫酸盐还原菌(SRB)可通过还原Cr(VI)并抑制Cr(III)再氧化,有效降低稻田水体中溶解态铬和生物有效态Cr(VI)浓度,从而减轻铬污染风险并保障水稻安全生产。相关研究成果以“A study on chromium ...
2026-05-07
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