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净高净量仪

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  • 如何看待超净高纯试剂的国产化之路!

    资料:超净高纯试剂是国家科技部重点支持的领域之一,目前国内芯片行业使用的超净高纯试剂全部依赖进口,急需国产化。 采用电解法制备超净高纯试剂:四甲基氢氧化铵,四乙基氢氧化铵,胆碱和苄基三甲基氢氧化铵。这类产品属于有机强碱,腐蚀性极强,。利用电解法使用原料少,不引入其他杂质的特点制备这类产品是方便的,可行的。在电子行业中广泛用作硅晶片蚀刻剂、清洗剂,IC(集成电路)、ULSI(超大规模集成电路)及TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器件)正胶显影剂。仅四甲基氢氧化铵全球每年用量大约为5万吨。提高超净高纯试剂制备技术,提升我国电子行业的制造水平,加快芯片等电子产品的研发速度,降低电子产品的生产成本,提高国际竞争力。试剂特别是一些高纯、基准、标准试剂,国产的份额很小,大家如何看待这个问题,对高纯试剂如何国产化有何建议。

  • 屠宰场净高

    请问肉牛屠宰车间的最小净高多少合适?规范是6m。如果实际只有4m(梁底),是否能满足要求?

  • 超净高纯电子化学试剂———异丙醇制备方法 !

    超净高纯电子化学试剂———异丙醇制备方法 梁 凯 (黑龙江省化工研究院,黑龙江 哈尔滨 150078) 摘 要:本文介绍了用含量98%的工业级异丙醇经过金属离子络合剂处理、脱水处理、微滤膜过滤、多级精馏、钠滤膜过滤制备超净高纯电子化学试剂———异丙醇的制备方法。该方法制备的超净高纯异丙醇符合半导体技术的芯片及硅园片的清洗和刻蚀的要求。 关键词:超净高纯异丙醇;金属离子络合剂;多级精馏;纳滤膜过滤 中图分类号:TQ224.23 文献标识码:A 文章编号:1002-1124(2011)07-0063-02 随着半导体技术的迅速发展,对超净高纯试剂的要求越来越高。在集成电路(IC)的加工过程中,超净高纯试剂主要用于芯片及硅园片表面的清洗和刻蚀,其纯度和清洁度对集成电路的成品率、电性能及可靠性有着十分重大的影响。超净高纯异丙醇作为一种重要的微电子化学品已经广泛用于半导体、大规模集成电路加工过程中的清洗、干燥等方面。随着 IC的加工尺寸已经进入亚微米、深亚微米时代,对与之配套的超净高纯异丙醇提出了更高的要求,要求颗粒和杂质含量降低 1~3 个数量级,达到国际半导体设备和材料组织制定的SEMI- C12标准,其中金属阳离子含量小于 0.1×10- 9,颗粒大小控制在 0.5μm以下。 目前,超净高纯异丙醇通常是以工业级异丙醇为原料纯化精致而成。精馏是工业化提纯异丙醇的主要方法,包括共沸精馏、萃取精馏等。但是用于微电子化学品工业的超净高纯异丙醇对其中金属杂质,颗粒大小含量和阴离子的要求十分苛刻,精馏工艺已经无法满足要求。 现有文献公布的超净高纯异丙醇的制备方法,以工业异丙醇为原料,以碳酸盐调节 pH 值,加入脱水剂,进行回流反应,经精馏、蒸馏、膜过滤,得到符合国际半导体设备和材料组织制定的SEMI- C12标准的超纯异丙醇。这一公开报道的制备方法无法稳定控制产品质量,特别是产品中金属离子含量以及颗粒杂质大小。

  • 【转贴】超净高纯试剂的现状、应用、制备及配套技术

    超净高纯试剂的现状、应用、制备及配套技术1 微电子技术的发展微电子技术主要是指用于半导体器件和集成电路(IC)微细加工制作的一系列蚀刻和处理技术,其中集成电路,特别是大规模及超大规模集成电路的微细加工技术又是微电子技术的核心,是电子信息产业最关键、最为重要的基础。微电子技术发展的主要途径之一是通过不断缩小器件的特征尺寸,增加芯片的面积,以提高集成度和速度。自20世纪70年代后期至今,集成电路芯片的发展基本上遵循GordonEM预言的摩尔定律,即每隔1.5年集成度增加1倍,芯片的特征尺寸每3年缩小2倍,芯片面积增加约1.5倍,芯片中晶体管数增加约4倍,也就是说大体上每3年就有一代新的IC产品问世。在国际上,1958年美国首先研制成功集成电路开始,尤其是20世纪70年代以来,集成电路微细加工技术进入快速发展的时期,这期间相继推出了4、16、256K 1、4、16、256M 1、1.3、1.4G的动态存贮器。进入20世纪90年代后期,IC的发展更迅速,竞争更激烈。美国的Intel公司、AMD公司和日本的NEC公司这3个IC生产厂家的竞争尤为激烈,1999年Intel公司、AMD公司均实现了0.25Lm技术的生产化,紧接着Intel公司在1999年底又实现了0.18Lm技术的生产化,AMD公司也在紧追不舍。到2001年上半年,Intel公司实现了0.13Lm技术的生产化,而到2001年的2季度末,日本的NEC公司宣布突破了0.1Lm工艺技术的难关,率先成功研发出0.095Lm的半导体工艺技术,现已开始接受全球各地厂商的订货,并将于2001年的11月开始批量生产。因此,专家们认为世界半导体工艺技术的发展将会加速,半导体制造厂商将会以更先进的技术加快升级换代以适应新的市场要求。我国集成电路的研制开发始于1965年,与日本同时起步,比韩国早10年。现在我国已经有了从双极(5Lm)到CMOS、从2~3Lm到0.8~1.2Lm及0.35~0.5Lm工艺技术,并形成了规模生产,0.25Lm工艺技术生产线目前正在北京和上海同时建设,预计到2002年即可投产。“十五”期间及到2010年北京建设的北方微电子基地将建成20条0.35、0.25和0.18Lm工艺技术生产线,上海在浦东将建成大约40条0.35、0.25及0.18Lm工艺技术生产线,深圳也将建设多条超超大规模集成电路生产线。随着芯片制造技术向亚微米发展,出现了产品“多代同堂”的局面,以满足不同用途的需要。可说在生产技术方面我国几乎已经与国际先进水平同步,但在研发方面,我国与国际先进水平还有较大的差距。2 超净高纯试剂的现状超净高纯试剂(国际上称为ProcessChemi-cals)是超大规模集成电路制作过程中的关键性基础化工材料之一,主要用于芯片的清洗和腐蚀,它的纯度和洁净度对集成电路的成品率、电性能及可靠性都有着十分重要的影响。超净高纯试剂具有品种多、用量大、技术要求高、贮存有效期短和强腐蚀性等特点。随着IC存储容量的逐渐增大,存储器电池的蓄电量需要尽可能的增大,因此氧化膜变得更薄,而超净高纯试剂中的碱金属杂质(Na、Ca等)会溶进氧化膜中,从而导致耐绝缘电压下降 若重金属杂质(Cu、Fe、Cr、Ag等)附着在硅晶片的表面上,会使P-N结耐电压降低。杂质分子或离子的附着又是造成腐蚀或漏电等化学故障的主要原因。因此,随着微电子技术的飞速发展,对超净高纯试剂的要求也越来越高,不同级别超净高纯剂中的金属杂质和颗粒的含量要求各不相同,而配套于不同线宽的IC工艺技术。超净高纯试与IC发展的关系见表1。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/08/200608011544_22431_1634962_3.gif[/img]国外20世纪60年代便开始生产电子工业用试剂,并为微细加工技术的发展而不断开发新的产品。到目前为止,在国际上以德国E.Merck公司的产量及所占市场份额为最大,其次为美国Ashland、Olin公司及日本的关东株式会社,另外还有美国的MallinckradtBaker公司、英国的B.D.H.公司、前全苏化学试剂和高纯物质研究所、三菱瓦斯化学、伊期曼化学公司、AlliedSig-nal公司、Chemtech公司、PVS化学品公司、日本化学工业公司及德山公司等。近年来,新加坡、台湾地区也相继建立了5000~10000t级的超净高纯试剂生产基地。由于世界超净高纯试剂市场的不断扩大,从事超净高纯试剂研究与生产的厂家及机构也在增多,生产规模不断扩大,但各生产厂家所生产的超净高纯试剂的标准各不相同。为了能够规范世界超净高纯试剂的标准,国际半导体设备与材料组织(SEMI)于1975年成立了SEMI化学试剂标准委员会,专门制定超净高纯试剂的国际标准。目前国际SEMI标准化组织将超净高纯试剂按应用范围分为4个等级:(1)SEMI-C1标准(适用于1.2Lm IC工艺技术的制作) (2)SEMI-C7标准(适用0.8~1.2Lm IC工艺技术的制作) (3)SEMI-C8标准(适用于0.2~0.6Lm IC工艺技术的制作) (4)SEMI-C12标准(适用于0.09~0.2Lm IC工艺技术的制作)。我国超净高纯试剂的研制起步于20世纪70年代中期,1980年由北京化学试剂研究所(以下简称试剂所)在国内率先研制成功适合中小规模集成电路5Lm技术用的22种MOS级试剂。随着集成电路集成度的不断提高,对超净高纯试剂中的可溶性杂质和固体颗粒的控制越来越严,同时对生产环境、包装方式及包装材质等提出了更高的要求。为了满足我国集成电路发展的需求,国家自“六五”开始至“八五”,将超净高纯试剂的研究开发列入了重点科技攻关计划,并由试剂所承担攻关任务。到目前为止,试剂所已相继推出了BV-Ⅰ级、BV-Ⅱ级和BV-Ⅲ级超净高纯试剂,其中BV-Ⅲ级超净高纯试剂达到国际SEMI-C7标准的水平,适用于0.8~1.2Lm工艺技术(1~4M)的加工制作,并在“九五”末期形成了500t年的中试规模。目前试剂所正在进行用于0.2~0.6Lm工艺技术的BV-Ⅳ级超净高纯试剂的研究开发。

  • 【转帖】EN 71-1草案修正:警告要求的修改

    [color=#DC143C]欧洲标准化委员会CEN发布了一份EN 71-1关于玩具警告要求的修改提议。经过内部讨论之后,该提议已被提交至国家标准委员会进行投票。投票结果预计将于2009年2月公布。如果修正案被通过,它将于2009年中期发布。另外,该修正案在欧盟委员会于欧盟公报发布之后,要与欧盟玩具指令一致才能成为相应标准。[/color][size=4][color=#00008B]⇒ 为何要修改警告要求目前的警告要求的措词在标准全文中并不一致。在当前标准中,对警告条款应该出现在何处可能存在误解。有些信息必须是在销售时就能被消费者看得到,其它信息是在使用过程中需要的。⇒ 提议要求“警告!不适合36 个月以下儿童……”的特殊危险举例:下列例子可作为指定和说明最小年龄:• “警告!不适合36个月以下儿童。有窒息危险”• “警告!不适合36个月以下儿童。有窒息危险”• “警告!不适合36个月以下儿童。有勒颈窒息危险”当存在不止一种危险时,必须至少说明主要的危险。标志说明:“警告!不适合36个月以下儿童……”目前,该标志并未列入EN 71-1,而是列入了EN 71-6。为了方便起见,该标志要求将写入EN 71-1,而EN71-6将被废止。摇摆木马:座位高度超过600毫米的摇摆木马必须有警告:“警告!小心跌落。请勿让36个月以下儿童自行坐上或玩耍。”[/color][/size]转自:SGS网

  • 【原创大赛】听说了吗?加州65新警告标识要生效了!

    [align=center][img]http://www.cttlab.com/examjob/php/upload/20180727/1532671601958.png[/img][/align]2016年8月30日,加州65通过了关于《清晰合理的警告标签》的新修订案(后续简称,新规)。截至日前,新规两年的过渡期即将结束。[b]即自2018年8月30日开始[/b],企业需按照新规标识警告标签,同时旧规警告标签作废。[align=center][img]http://www.cttlab.com/examjob/php/upload/20180726/15325971972043.png[/img][/align][b]加州65入门篇[/b]距新规实施仅剩一个月的时间,相信仍有不少企业对新规的要求充满疑惑。为此,小C特别整理了加州65的相关要求,从加州65的背景说起,带您从头到尾梳理思路,更深入了解加州65警告标签新要求。[b]什么是加州65?[/b]1986年,加州投票通过了一项关注有毒化学物质释放的提案,该提案后来成为[color=#ff0000]《1986年饮用水安全与毒性物质强制执行法》[/color],即众所周知的加州第65号法案(简称,[color=#ff0000]加州65[/color])。[b]加州65如何管控化学物质?[/b]答:加州65要求加州政府公布已知的致癌或致生殖毒性的化学物质清单,且此清单每年至少更新一次。目前,该清单中已包含900多种物质,其中500多种被列为致癌物质,300多种被列为生殖毒性物质。[color=#ff0000]加州65要求任何从事商业活动的人,不得在事先没有给予清晰合理的警告时,故意将任何加州公民暴露在清单化学物质中(暴露来源包括产品、家庭或工作场所及环境)。[/color]警告标签的作用旨在帮助加州公民在知晓有害物质的释放以及去向的情况下做出明智的决定。同时,该法案也禁止加州企业故意向饮用水中排放清单化学物质。[b]加州65管控哪些产品?[/b]因为任何含清单化学物质的产品都可能会暴露或释放这些物质,所以[color=#ff0000]加州65几乎覆盖了所有产品[/color]。除此,案例表明一些[color=#ff0000]产品包装[/color]也被关注到。[b]划重点[/b]现在对加州65的概念是不是加深了?让我们再下一步踏入正题,深入了解加州65警告标签新要求相关内容吧。小C在前面已经提到,[color=#ff0000][b]《清晰合理的警告标签》新规将于2018年8月30日生效[/b][/color],那么:1)在两年的过渡期内(2016年8月30日至2018年8月29日),企业既可遵照新规标识警告标签,也可执行旧规警告标签要求。2)自2018年8月30日起,企业需按照新规标识警告标签,同时旧规警告标签作废。3)但是,对于在2018年8月30日前生产且按旧规警告标签标识的产品,新规不做要求。[align=left]根据新规,警告的方法有哪些?[/align][b]根据法案第25602(a)描述了四种警告方法:[/b]1)在产品的每一个展示点提供产品特定的警告标签,如货架标签;2)产品用任何电子设备向购买者在购买前发出警告,而不应由购买者自己搜寻警告;[b][color=#ff0000]3)在产品或包装上加贴带“WARNING”的警告标签(典型表述);[/color][/b]4)提供产品“简短形式”(On-product)警告标签。新规要求规范的警告标签格式是怎样?[align=center][img=,600,91]http://www.cttlab.com/examjob/php/upload/20180726/15325974325641.png[/img][/align][align=center][i]图1:新规的警告标签示例(以致癌毒性为例)[/i][/align][align=center][i][/i][/align][align=center][img=,600,112]http://www.cttlab.com/examjob/php/upload/20180726/15325974838757.png[/img][/align][i][b]小C归纳:[/b][/i]1)警告符号:[img=,35,31]https://mpt.135editor.com/mmbiz_png/gdFQiaib6wg9EQuRlicqpJrzLLic9xlhFoHvRnZV8GNkFrARQXSRlQicibzGkuYjAoc6Tc9dE2nboY4P2JEflof3FH9w/640?wx_fmt=png[/img](白色或黄色等边三角形中黑色感叹号;放在警告内容左侧,不小于WARNING高度)2)警告词:[b]WARNING[/b](大写加粗)3)警告语内容(化学物质、致毒属性)4)OEHHA官网网址(更多示例,可点击:[url]https://www.p65warnings.ca.gov/warning-translations-businesses/listed-carcinogens[/url])新规和旧规的警告标签有哪些区别?[align=center][img=,600,349]http://www.cttlab.com/examjob/php/upload/20180726/15325975235802.png[/img][/align][align=center][i]表1:新规和旧规对于警告标签标识的区别[/i][/align][b]案例中文讲解:[/b]以致癌毒性为例,具体对比可见上表1。[b]旧规(典型表述)为:[/b]警告:该产品含有加州已知的化学致癌物质。[b]新规(典型表述)为:[/b][img=,20,18]http://www.cttlab.com/examjob/php/upload/20180726/1532597609873.png[/img]警告:此产品可能会使您暴露于包括在内、在加州已知会致癌的化学物质。欲了解更多信息,请查阅 www.P65Warnings.ca.gov。[b][color=#000000]高阶Q&A[/color][color=#ff0000]Q:[/color]如果产品中含有不止一种清单化学物质(如含清单化学物质A和B)需要进行加州65警告,那么 是否需要在警告中分别列出化学物质A/B?[color=#ff0000]A:[/color]警告必须包括每个致毒属性(致癌,生殖毒性)的一种或多种化学物质的名称。即:[/b]1)若化学物质A/B毒性属性相同,如同为致癌属性或同为生殖毒性属性,则警告中可列A或B;2)若化学物质A/B/毒性属性不同,如化学物质A为致癌属性,B为致生殖毒性,则警告中,致癌属性列A,致生殖毒性列B。3)若化学物质A/B中,A同时具有两种毒性属性(致癌和生殖毒性),B为致癌属性,则警告中可列出两种致毒性属性的A,也可在致癌属性中加列B。[b]举个栗子[/b]假设物质A为铅;物质B为邻苯二甲酸盐(DEHP),从清单查询可知,铅同时具有致癌毒性和致生殖毒性,邻苯二甲酸盐(DEHP)也同时具有致癌毒性和致生殖毒性,那么警告标签(典型表述)可以表达为以下多种形式:[b](a)同时列举化学物质铅、邻苯二甲酸盐(DEHP)的名称;[/b][img=,500,77]http://www.cttlab.com/examjob/php/upload/20180726/15325977756787.png[/img][b](b)只列举化学物质铅的名称(因为铅已经包含了两种致毒属性);[/b][img=,500,77]http://www.cttlab.com/examjob/php/upload/20180726/15325977758586.png[/img][b](c)只列举化学物质邻苯二甲酸盐(DEHP)的名称(因为邻苯二甲酸盐(DEHP)已经包含了两种致毒属性);[/b][img=,500,77]http://www.cttlab.com/examjob/php/upload/20180726/15325977764578.png[/img](加州65清单化学物质致毒属性查询可点击:[url]https://www.p65warnings.ca.gov/chemicals[/url])[b]企业如何应对加州65?[/b](1)根据类似产品的案例,进行相关化学物质评估;(2)根据产品材料、用途等,进行清单中的其他高风险化学物质评估;(3) 根据清单中新增的化学物质、结合行业热点,进行高关注物质评估。

  • ARL4460警告提示

    ARL4460警告提示

    ARL4460做金银正常,但是做铜基体激发声音偏大,而且Ni Cr数据高还不稳,标准化结束后出现警告提示,哪位大神告诉我一下该怎么排除故障,多谢!??????[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006121433357532_6336_2861776_3.jpg[/img]

  • 【原创】敬告:警惕MSN病毒!

    警告:收到莫名的MSN传递文件千万不要打开,那是病毒,在你接收的同时,你所有的MSN好友就全接收到这封邮件,感染病毒,病状:MSN瘫痪!用我惨痛的人生经历告诉大家,那个病毒是个中国心,看来是老外的黑客搞得,近来MSN中国心大联盟看来遭到国外黑客抵制了,请大家千万注意阿。

  • 【资料】FDA警告信的统计与启示

    FDA警告信的统计与启示[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=167258]FDA警告信的统计与启示[/url]

  • CEM微波消解仪开机警告

    CEM微波消解仪开机警告

    开机警告见图,同时各按键失效,关机重启也不行。但开机15分钟后又可按动按键,并正常使用仪器,请问是什么问题?[img=,300,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909081513537968_4111_3404754_3.jpg!w690x920.jpg[/img]

  • 警告:最近本版来了一些设备的经销商

    本版这两天推销设备的经销商特别多,特致警告。一旦有广告的状况发生,版主将奉行“惩罚性删除”杀无赦的大棒政策,请不要发表不满。(惩罚性删除加版面封5天)本版为RoHS论坛的专业板块,也允许大家就目前有关环境、安全等的问题各抒己见,但绝对不会允许广告玷污本版。

  • 出口欧盟玩具年龄警告图标大小

    出口欧盟玩具年龄警告图标大小

    出口欧盟玩具的年龄警告图标应该是多大?看标准上,直径应该为10mm以上,但是,有次视频会议上,有些专家的解读是直径20mm以上。

  • waters Qtof压力警告

    仪器一直警告压力过高,请问各位有没有遇到过这个问题,该如何解决?[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108171514564564_753_5176699_3.png[/img]

  • 直线度测量仪在现代工业中有广泛的应用前景

    [font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]在现代的生产中,传统的产品直线度尺寸检验是直尺法、准直法、重力法和直线法等离线检测方法。这种检测方法具有滞后性,检测效率低,而生产企业要想得到快速高质量生产,一台在线直线度测量仪是必不可少的。[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]直线度测量仪是可进行在线无损直线度尺寸检测的设备,可在生产线上监测直线度的微小变化,提供及时的检测数据,在超差时进行声光提醒,从而实现高质量的生产。[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]直线度测量仪由3台测量仪构成,每台测量仪内采用成90°交叉分布的2路光电测头测量棒材边缘的位置,利用2路测头的位置数据计算测量点在坐标系中的实际偏差。因此,无论被测物的弯曲方向如何,测量仪均可测得真实的直线度尺寸。[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]测径工作介绍:棒材通过测量仪的测量区,每台小型测量仪分别实时采集直径数据。当外径测量的数据超过设定的公差范围时,声光报警器自动声光报警。测量的数据传输到控制柜中进行存储、显示、分析等。[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]直线度工作介绍:3台小型测量仪同时采集各截面边沿的位置,计算圆棒的直线度误差,与测径数据采集不冲突。当直线度超过设定的公差范围时,声光报警器自动声光报警,达到合格判定的目的。测量的数据传输到控制柜中进行存储、显示、分析等。[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]直线度测量仪可兼顾直径与直线度的检测,直线度测量精度≤±0.5mm。整个系统中测量仪安装在轧制现场,控制柜安放在控制室或其它环境适合电脑工作的室内。测量仪的供电电源由控制柜引入,测量仪的测头采用串口服务器合并成1路数据后通过网线或光缆传输至控制柜内的工控机。[/color][/size][/font][font=Tahoma, &][size=16px][color=#444444]直线度测量仪具有检测精度高、响应速度快、抗干扰性好、可靠性高等特点,能够满足棒材生产现场条件的使用要求。能安装于生产线上进行测量,它可实现长距离大范围的连续测量,同时具有精度高,测量准确性好的特点,这种自动化的在线直线度测量仪在现代工业及国民经济建设中有广泛的应用前景。[/color][/size][/font]

  • EDAX出现了警告信息后就不能显示扫描的元素了!

    http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09511.gif各位大侠 今天开机后,打开EDAX软件出现了警告提示,提示内容为“The EDS detector take-off angle is zero,element ID will not be possible”然后,扫描后就不出现元素了只有谱图!请问各位大侠出现这样的警告是怎么回事?自己能调整好么?具体的方法是怎样处理的呢?

  • 一张红外图谱引起的FDA警告信,西安Libang Pharma

    一张红外图谱引起的FDA警告信,西安Libang Pharma又一家中国药厂被FDA警告了http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/ucm200384.htmJanuary 28, 2010Mr. Tao ChenGeneral ManagerXiAn Libang Pharmaceutical Co., Ltd.No. 18 Gaoxin 2nd RoadXian Hi-Tech ZoneShaanxi, China

  • 【讨论】雀巢奶粉 钙 及 磷 含量低被警告

    据香港文汇报报道,[B]美国食品及药物管理局(FDA)日前发信警告雀巢食品公司,指公司一款婴儿奶粉的钙及磷含量低于法例规定。[/B]   警告信中指出,他们在今年5月巡查公司在威斯康星州的生产厂房后,测试GoodStart系列其中一款婴儿奶粉,发现样本的钙及磷的含量都低于法例规定和奶粉罐上的标示。   美国规定每100千卡路里的婴儿奶粉,钙含量不得低于60毫克,而雀巢该款奶粉样本的钙含量为58.6毫克,罐上标示的钙含量则为64毫克。另外奶粉样本每100千卡路里的磷含量为29.4毫克,低于法例要求的30毫克,而罐上标示的含量则为36毫克。   当局给予雀巢15个工作天,订出解决方法并制定防止问题重现的方案,但没有提及受影响奶粉的数量。   雀巢后来则发表声明,公司自行进行的测试显示奶粉的钙及磷含量均达法例要求,正与当局合作了解两个测试存在分歧的原因。

  • TOPAS多相拟合有警告

    TOPAS多相拟合有警告

    小弟用topas进行多相拟合,已知有磷酸铁锂、磷酸铁、铝三个物相,由于不大清楚仪器的参数,所以直接选了Simple axial model,后面load cif进行拟合,拟合完成后发现拟合质量还不错,但是有一个警告:*** Parameter(s) close to limit(s). Check for LIMIT_MIN and LIMIT_MAX in Grid/Text仔细看了一下是铝的洛伦兹晶体尺寸Cry size L太大了,超过,都到了10000....经过多次调整,发现修改初始的拟合值能调整回来,但是另外的物相就又会有一个跑到10000这样...感觉是有一些问题的,想请教论坛里面的各位大牛,一般对于多物相的拟合是采取怎么样的策略呢?小弟刚刚入门这一行,有没有一些经验和规律可以分享一下呢?附件是我的pro文件,请各位前辈帮忙~[img=,690,368]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/02/202102250041162290_802_3503055_3.png!w690x368.jpg[/img]

  • 对方仁猫子们发一个警告,

    因为熬夜对健康的损害巨大,请各位千丶一力少熬夜,每天=十三时请务必下线,别再丶在坛子里泡着。在这里先感谢润飞, uccs玟?版友对一论云坛长期以来的支持与丶陪伴,不过,为了他们的健康着想,必须对他们发出严重警告,必须尽量少熬夜不熬夜!在坛了一上务不要超过二十三点。重申,一′有损健康的事坚决不做丶千万千万。丨我们的原则是健康一第一!八[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109251543462220_5103_1636655_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109251543459568_2916_1636655_3.png[/img]

  • 【原创】EUP对中国产锂电池发出消费者警告

    EUP对中国产锂电池发出消费者警告2009年10月16日,EUP非食品类快速预警系统(RAPEX)对产自中国的锂电池发出消费者警告。本案的通报国为英国。此次通报涉及的锂电池序列号范围系PBI23456773500161至PBI23456774303460,应用在Advent and EiSystem系列笔记本上。由于该产品存在过热的问题,因此可能引发火灾或烧伤使用者,而且还可能导致电池外壳脱落,已经有5起事故报告。目前,进口商已经将该产品撤出市场,并从消费者手中召回已售出的产品。为此,建议国内有关生产和出口企业对此予以高度重视

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