《USAMRIID关闭将对美国实验室反应网络造成影响》

  • 来源专题:生物安全知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: huangcui
  • 发布时间:2019-11-22
  • 实验室反应网络(Laboratory Response Network,LRN)由美国疾控中心与其他联邦机构以及公共卫生合作伙伴联合建立,旨在为生物恐怖袭击和突发公共卫生事件造成的生物威胁作出确认和分类。

    位于德特里克堡的美国陆军传染病研究所特殊病原体实验室是LRN结构保护伞顶端的三个国家实验室之一,负责生物体的特殊表征研究、生物反应研究、选择药剂活性研究以及高感染性生物制剂的处理。

    除LRN之外,USAMRIID还是食品应急响应网络(FERN)的成员,该网络由联邦、州、地方、部落和地区级别的170多个成员食品检测实验室组成。

    文章认为,USAMRIID在致力于纠正生物安全问题、重新获得联邦选择制剂计划认证、响应问责的同时除了注意本次事件对关键医疗对策研究项目造成的损害外,不应忽视实验室反应网络中BSL-3、BSL-4实验室在支持国家应对突发公共卫生事件方面所受到的影响。

    全球生物防御组织已于8月6日向USAMRIID和CDC提交了有关该研究所在LRN结构中的状态以及是否将另一个生物安全4级实验室指定为临时替代国家实验室的请求。

    USAMRIID于8月12日表示“LRN用户网站已对当前状态及时进行了更新。所有LRN合作伙伴实验室都可以访问该信息。”

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  • 《美国空军研究实验室(AFRL)和和布鲁克海文国家实验室签署谅解备忘录,以加强量子通信和网络合作》

    • 来源专题:计量基标准与精密测量
    • 编译者:李晓萌
    • 发布时间:2024-04-18
    • 2023年12月14日,美国空军研究实验室(AFRL)和美国能源部布鲁克海文国家实验室签署了一份谅解备忘录,以加强量子通信和网络合作。 该协议将AFRL在纽约罗马的分布式量子网络试验台局域网(LAN)与布鲁克海文实验室在纽约市地区的广域量子网络(WAN)的合作研究工作联系起来。 此次合作引入了帝国量子网络量子中心,旨在研究量子网络的近期和长期机遇。 美国参议院多数党领袖Chuck Schumer表示:“纽约的两大前沿公共研究巨头将携手合作,帮助我们到达量子计算的下一个前沿。”“作为纽约中部罗马空军研究实验室和长岛布鲁克海文国家实验室的支持者,我很自豪地看到这两个伟大的纽约机构联手推进量子研究和发展帝国量子网络。这种合作努力将确保纽约-从奥奈达县到长岛-处于下一代量子通信发现的最前沿。” AFRL信息局量子信息科学与技术处处长Don Telesca表示,AFRL和布鲁克海文实验室之间的合作将通过利用当前的计划和方法,适应量子网络中不断变化和改进的科学技术知识,并结合对国家量子信息科学技术(QIST)机遇和挑战的最佳理解,扩大他们现有的合作伙伴关系。 “AFRL很高兴与布鲁克海文实验室合作,”AFRL信息局副局长Michael Hayduk说。 Hayduk表示,该协议使纽约州处于一个独特的位置,可以战略性地连接美国两个领先的研究实验室。 Hayduk说:“这份谅解备忘录反映了布鲁克海文国家实验室和AFRL之间良好的相互关系。”。“我们随时准备扩大我们在量子信息科学研究方面的前沿探索,以转变技术,确保国家安全。” Hayduk表示,该谅解备忘录将加强联合研究的努力,并提供维护国家安全和发展美国量子技术产业所需的关键基础设施和支持,这些努力将以《国家量子倡议法》为指导。 布鲁克海文国家实验室主任JoAnne Hewett表示:“量子网络和量子科学的其他应用正在吸引科学界、工业界乃至全世界的兴趣。它们有可能成为21世纪最重要的技术前沿之一。”。“布鲁克海文实验室和空军研究实验室之间的合作将利用我们各自的优势,应对开发远程网络所需量子设备的许多挑战。我们很高兴能够与AFRL合作,实现大规模量子通信系统的潜力和这一新兴技术的其他应用。” 谅解备忘录将重点交流与量子网络转导和量子网络节点连接要求相关的公开研究材料;未来的量子通信和网络合作项目;以及通过基于光纤的量子网络在与布鲁克海文校区和AFRL校区连接相关的互操作性工程问题上的合作。 AFRL高级科学家Kathy Anne Soderberg表示:“这一合作关系将保持QIS的势头,在过去一年中,QIS取得了不少令人兴奋的进展,包括将量子位的寿命扩展到具有巨大前景的新量子网络设计。”。“AFRL和Brookhaven目前正在进行的研究有助于塑造未来量子信息科学和技术的应用,特别是在量子网络领域。” 布鲁克海文国家实验室负责量子网络工作的Gabriella Carini表示,AFRL是一个在QIS方面拥有丰富知识的伟大合作伙伴。 Carini说:“布鲁克海文实验室-石溪大学的量子网络正在扩展到该州的其他几个节点,包括不同的量子技术。”。“这一合作伙伴关系将推动量子通信和网络的研究,以克服一些关键挑战,达到展示有影响力的应用所需的成熟度。”
  • 《工业污水及实验室废水处置工艺探讨》

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    • 编译者:王阳
    • 发布时间:2019-12-17
    • 由于目前我国的经济发展势头十分迅话,而我国的工业生产又长期以来是处于低产出、低效率、高消耗、高投入,资源的最费极为严重。废水和污染物的排放量极大,这样就导致了我国生态环境日益著化水环境污染十分的产量。因此加强工业污水和实验室废水处理方法及发服趋势的探讨就显得尤为重要,本文就工业水处理新工艺进行了深入的探过,具有一定的参考价值。 关键词:工业污水、实验室废水、处理工艺和方法 随着经济的发展和科技的进步,当今各大城市的科研单位和高等院校进行的科研实验越来越深入、广泛,从实验室以及工厂中排放的废水相对增多,废水的水质相当复杂。此类废水的排放周期不定,排放水量也无规律性,且所含污染物成分较为复杂,除含有洗涤剂及常用溶剂等有机物外,还有较多的酸碱,有毒有害的有机物(三致物、酚和环境激素类物质等)以及重金属,而且含有许多新生物质,性质很难确定。实验室废水水量相对较小,但如果不加处理就外排将对环境造成极大的污染,然而经过调研,发现许多科研实验室对产生的废水仅仅是简单的处理,其至不作任何处理就排放,工业污水的排放量不仅巨大而且处理工程极其简单,根本达不到污水排放的要求。为了进步加强对实验室以及工厂的污水排放管理,研究废水综合治理的方法与处理效果好、技术先进、投资较少的设备势在必行。 一、工业污水以及实验室废水分类 工业污水的分类有以下三种: 第一种是按工业废水中所含主要污染物的化学性质分类,含无机污染物为主的为无机废水,含有机污染物为主的为有机废水。例如电镀废水和矿物加工过程的废水,是无机废水;食品或石油加工过程的废水,是有机废水。 第二种是按工业企业的产品和加工对象分类,如冶金废水、造纸废水、炼焦煤气废水、金属酸洗废水、化学肥料废水、纺织印染废水、染料废水、制革废水、农药废水、电站废水等。 第三种是按废水中所含污染物的主要成分分类,如酸性废水、碱性废水、含氰废水、含铬废水、含镉废水、含汞废水、含酚废水、含醛废水、含油废水、含硫废水、含有机磷废水和放射性废水等。 实验室废水的分类: 二、实验室废水按污染程度可分为高浓度和低浓度实验室废水。高浓度实验室废水主要成分为液态的失效试剂(废洗液、废有机溶剂、废试剂等),液态的实验废弃产物或中间产物(如各种有机溶剂、离心液,液体副产品等);低浓度实验室废水指实验室过程中排放的浓度与毒性较低的实验用水,以及各种洗涤液(产物或中间产物的洗涤液,仪器或器具的润洗液和洗涤废水等),毒性小,浓度低的废试液,以及用作冷却、加热用途的水。 根据废水中所含主要污染物性质,可以分为有机和无机实验室废水两大类。无机废水主要含有重金属、重金属络合物,酸碱,氰化物,硫化物,卤素离子以及其他无机离子等。有机废水含有常用的有机溶剂,有机酸,醚类,多氯联苯,有机磷化合物,酚类,石油类,油脂类物质。 二、废水的处理方法 1.离子交换法:离子交换法的主要工作状态就是应用离子交换剂与废水中的有害离子进行交换,从而达到消除废水中有害离子的目的。并且其方法应用于重金属废水处理中,还可以回收其中的重金属离子。因此该方法具有治理效果好、可回收有效物质、简单高效的应用优势。但是在实际的废水治理过程中,该方法由于受到交换剂、成本等因素的影响,其废水处理范围极为的有限,而且该方法对废水的预处理要求较高,不适用于大量的废水治理。 2.反渗透和电渗析法:反渗透和电渗析法在所有的物化处理中,其废水处理效果最佳,并且处理后的水可实现循环应用,但是其使用成本较高,无法适应于大批量的废水处理,该方法应用十分的有限。 3.电解还原法:上文中已经明确地指出物化处理工艺的主要功能剥离水中的金属离子,因此这些物化处理方法的功效也是消除废水中的金属离子,其中电解还原法主要是消除废水中的阳离子污染。电解还原法的主要工作方法就是利用铁板电极,在直流电的影响过程中,铁板不断溶解出亚铁离子。而且,废水中的氢离子也在不断地减少,使废水中的 pH 值不断地增大,此时的废水呈高碱性,在这样的环境中重金属离子会与废水中的氢氧根离子结合,产生氢氧化物沉淀,也阻止了废水碱性的持续上升,保证了重金属离子的独立。 并且这些独立的重金属离子会与阳极溶解的 Fe3 +、Fe2 +产生反应形成 Fe(OH)3 和 Fe(OH)2,并且这些物质对于水中的胶体物质能够产生很强的凝聚 性和吸附性,实现净化水质的目的。 但是采用电解还原法处理水中的废金属离子时,需要大量的电能以及钢材,成本较高。如果在废水中加入适量的食用盐可减少电能的消耗,但也增加了废水中的含盐量,导致处理后的废水不能循环使用。因此电解还原法应用范围十分的有限。 4.铁盐-石灰法:铁盐-石灰法在废水物化处理中应用的最为广泛,其中不仅可有效处理废水中的镉、铬、砷等污染物,还拥有较高的经济效益,处理成本较低、投资小等特点。在铁盐-石灰法中,也会在废水中产生 Fe(OH)3 和 Fe(OH)2,聚集和吸附水中的胶体物质,并且在消除废水中的镉、铬时,铁盐又可以作为共沉剂使用,并且对废水中的 Cr6+离子也具有很好的处理效果。铁盐-石灰法在应用的过程中产生大量的沉渣,但具有较为广泛的应用范围。 三、工业污水和实验室废水的处理工艺 由于废水中含有大量的重金属,如果直接进入焚烧处置,势必会对大气造成污染,因此最终采用了物理化学法来处置该危险废物。物化主要目的是通过物理化学的方法去除废水中 的 色 度、CODcr及 重 金 属,使处理后的水达到GB8978—1996《污水综合排放标准》三级排放标准[9]。通过多次实验比较,其中分别进行了絮凝沉降法、芬顿氧化法、次钠氧化法、亚铁/石灰法絮凝沉降法、脱色剂+絮凝沉降法等各类实验方法。观察出水的情况及数据分析,最终确定采用脱色剂+絮凝沉降+Fenton氧化法。 废水工艺的设计原理:脱色剂采用杭州银湖化工有限公司季铵型阳离子高分子聚合物,利用其极强的吸附能力,易吸附较大分子的染料分子,通过絮凝沉降达到脱色及去除部分CODcr的效果。但脱色剂本身是高分子聚合物,投加过量时会增加废水中CODcr的含量。因此要选择合适的投加量,既能达到脱水效果,又不会增加废水中CODcr的含量。脱色后的废水呈淡红色,而且CODcr在5g/L,不能直接排放,所以必须进行Fenton氧化,去除剩余的色度及CODcr。 重金属废水物化处理应用:根据上述设计原则本文以含有重金属离子的生产废水为例,使用物化和生化组合处理工艺。其中物化系统去除重金属离子,物化后的废水进入生化系统(废水进入生化系统时和厂区生活污水一并处理,从而提高B/C比,有利于生化反应。为提高设备利用率,同时减小设备体积,工艺设计拟采用连续工作方式。并且废水来源决定了其水量、水质波动不大,因此物化处理设施前端设置了一个调节池,随后采用了调节pH值、还原、中和、混凝、浓缩沉降,过滤等措施。 四、结束语 当前,我国的危险废物处置都还处于发展阶段,其中危险废物处置中心的技术水平参差不齐,并且还存在处置设备利用率不高、运行成本较大以及处理不彻底产生再污染等问题。因此,各危险废物处置中心应该提高现有的处理技术,在保证处理质量的同时,还要结合经济效益。本文简单介绍了废水处理系统中物化处理工艺的运用,旨在提高废水处理效果,实现经济的可持续发展。