瓶装饮用水

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瓶装饮用水相关的资讯

  • 瓶装饮用水全新标准酝酿 必须标明水源
    《食品安全国家标准 包装饮用水》的制定工作已经在悄然启动   带有强制性质的《食品安全国家标准 包装饮用水》正在紧锣密鼓地制订当中。   昨天记者从相关消息人士处获悉,一个全新的水标准已经向业内征求意见,当中包括了多个看点。由于目前仅纯净水和矿泉水分别制定了产品标准,其他各种包装饮用水由于没有统一的标准,新国标计划将其整合,这意味着今后的生产必然将更规范。这项行动的根据,正是按照卫生部2010年食品安全国家标准清理完善工作安排而部署的。   业内:   新标将能管山泉水和矿物质水   “这个标准几乎要囊括市面上能买到的各类主流水种。”一位看过《食品安全国家标准 包装饮用水》征求意见稿的企业负责人对记者说,和以前矿泉水一个标准、纯净水一个标准的格局不同,有关部门显然是希望推动把山泉水、矿物质水等占据市场一席之地、却还没有国标的产品纳入“包装水”的定义中一起进行监管。而“天然水”将极有可能成为“山泉水”的官方叫法。   上述人士说,与此相匹配的是,产品的标签将可能迎来一场大改动。“以山泉水为例,企业的水源地址要写明白,不能让消费者搞不懂水是从哪里取的。又比如矿物质水,有些产品说明文字特别小、特别偏,容易误导消费者以为是矿泉水,以后的标准可能得要求把字体印得大一些。”   另一位高校知情人士告诉本报,包装饮用水的国标中还有不少新的亮点。目前水的国标中微生物指标有“菌落总数”一项,但是包括食品法典委员会等机构并无这一要求。按照早前发出的征求意见稿,新国标很有可能单列出一些水源中常见的“恶菌”来取代较为含糊的“菌落总数”说法。   据悉,在征求意见后采集到的修改意见和建议仍有可能影响上述标准的面貌,因此仍需静待有关部门最终公布。   市面:瓶装水执行的标准五花八门   记者昨日走访广州多家超市、士多,发现目前市面瓶装水的分类可谓五花八门,它们都根据不同的国标、企业标准进行生产。   在前进路的家乐福,记者看到由于天气炎热,前来挑选瓶装水的市民络绎不绝。货架上陈列的产品除了消费者最常见的“饮用纯净水”外,还有“饮用天然矿泉水”、“饮用矿物质水”、“饮用天然水”等多种头衔。   尽管都戴着“饮用”的帽子,不过每款产品都并非根据同一个标准来执行的。记者看到,在纯净水、矿泉水的外包装标识上,都标明了执行标准是国标,但就分别是GB17323和GB8537。资料显示,前者是名为《瓶装饮用纯净水》的国标,1998年发布 后者则名为《饮用天然矿泉水》,2008年发布。   记者了解到,在国标缺位前,各地都纷纷自己动手颁布了标准。以“山泉水”为例,目前云南、贵州、广西、福建都有了各自的地方标准,广东也跟随制订了“地标”。   记者了解到,在我国旧版的《食品添加剂使用卫生标准》(GB2760-2007)中有这么一节,即“按生产需要适量使用添加剂所列外的食品类别名单”,当中饮用水中只列出了“天然矿泉水”一项。众所周知,饮用水品种多样,单列矿泉水自然引发了记者对于水标准的疑问。   对此,卫生部监督局标准处处长张旭东早前在《食品添加剂使用标准》等4项新食品安全国家标准新闻通气会上就透露,原来标准中规定了矿泉水,标准在修订过程中,对水使用添加剂的问题进一步明确。   据悉,在今年6月实施的《食品添加剂使用标准》(GB2760—2011)中,已经明确了不允许添加的品种中除了饮用天然矿泉水,还包括了纯净水和其他的饮用水。   “我们正在对饮料通则在内的涉及天然矿泉水和纯净水等标准进行清理整合,体现出新标准的要求,比如说水中是否可以添加气体呢?这些饮料、饮用水的标准还在进一步完善。”张旭东说。   按照《食品安全法》,食品安全国家标准都将是强制性的。这意味着,在食品生产、经营和餐饮环节都必须严格遵守。   企业应对:添置设备并建立召回制度   鼎湖山泉方面则回应指,公司生产车间从设计到建设、生产工艺条件的制定都经过国内水处理专家、教授的反复论证,整个生产车间均按照良好生产规范的要求设计,做到人、物分流。   据悉,鼎湖山泉还配置空气净化系统,使灌装车间空气洁净度相当于大型制药厂的洁净度,并引进全国第一条桶装水旋转式灌装生产线,从理瓶到空瓶的灭菌消毒、灌装封盖均实行无菌状态下的自动生产 已投产的2000桶/小时生产线,从桶的外清洗、内冲洗、灌装、分瓶到机器人码垛等整个过程实行全自动化控制,全程实施HACCP检测进行生产。   天源长寿村联系人表示,同时引进了水处理生产及罐装设备并建成了品控室,实验室全面配置100至1000级无菌室和超净工作台、培养箱等检验设备,实行24小时在线监测和质量监控。   华山泉联系人告诉本报,公司的品质管理员实行24小时轮流监测,每小时对水样化验一次,每月对水源水进行全分析检验。   “我们对供应商选择是挑剔的。”据介绍,华山泉方面已经建立了召回制度,“一旦出现产品不合格问题或潜在风险,立即采取停止供货,召回产品或限期整改措施。”   王子山泉的联系人告诉本报,作为广东省《天然山泉水》地方标准的起草单位,水源取自国家森林保护区的水源,均达到国家一级水体的标准。制水生产中引进全封闭的天然水箱,其后再通过制水系统形成达标的成品水进入密封的成品水箱等待灌装,灌装前共有18道清洗程序。
  • 饮用水新标实施近一月,多数瓶装水仍难觅pH值
    由卫生部和国家标准委员会联合发布的《生活饮用水卫生标准》(以下简称新国标)于本月正式在全国强制实施。   根据新国标规定,饮用水的酸碱度范围(PH值)应为6.5-8.5之间,检测指标从原来的35项增至106项,接轨国际通用水质标准。然而记者近日走访杭城市场发现,近半瓶装水的PH值依然“隐身”,没有标注酸碱度等相关信息,而多数商家和市民对瓶装水的PH值也知之甚少。   市民多不关注瓶装水pH值   前天下午,记者来到位于朝晖路上的华润万家,一进门就看到成打的各种品牌矿泉水整齐地叠放在超市进口的路中间。可是记者在每种牌子外包装上寻了个遍,只看到农夫山泉标注pH值(25℃环境下)为7.3±0.5。其他两种苏打水分别标注PH值为7.6±0.4和8.0±0.5,其余的则看不到PH值字样。未标出PH值的瓶装矿泉水几乎占了总体的一半之多。   记者特意挑选了几个品牌在7月1日之后生产的瓶装水,发现标明PH值的只有农夫山泉、昆仑山等天然矿物质水,而这些品牌在7月1日之前的产品同样标有PH值。   “平时主要是挑选自己熟悉的品牌购买,至于PH值还真不清楚,也没听说过饮用水的新国标。”正在乐购河滨店购物的戴小姐说。   专家建议统一瓶装水标准   随后,记者在卫生部官方网站上查找了《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),发现新国标上并没有明文关于瓶装水的要求。   全国政协委员袁熙坤在接受媒体采访时表示,市场上瓶装饮用水缺乏统一标准,各种概念水充斥其中,消费者很难分清各种瓶装饮用水产品之间的区别。更无法了解不同种类的瓶装饮用水功能。   “对国内主要饮用水种类应该进行统一分类,并按照各类饮用水的特点进行有的放矢地监管。”袁熙坤说。不过,相关业内人士对记者说,尽管饮用水新规强制实施,但主要针对生活饮用水,矿泉水的检测标准主要是依据GB8537的饮用天然矿泉水国标。
  • 桶装瓶装饮用水执行新标准 淘汰不达标企业
    12月26日,由江苏省饮料工业协会举办的江苏省包装饮用水行业协会联席会议日前在市委党校召开。  本次会议既是省饮料工业协会2016年工作的总结大会,也是江苏省桶(瓶)装饮用水行业贯彻GB 19298-2014《食品安全国家标准包装饮用水》实践的一次工作交流。来自省内外的专家学者以及全省桶装水生产企业的技术人员作了交流发言,并就新国标实施后铜绿假单胞菌检测问题进行了探讨。会后代表们参观考察了常州市高露达饮用水有限公司。  据了解,新包装饮用水国标不仅统一规范了过去实施的两个国标,让饮用水标准严格明确清晰,便于企业执行,也减小了消费者的模糊认识,让消费者选购桶(瓶)装饮用水更加放心。同时,这将对规范整个行业以及生产起到积极的推动作用,从根本上促进整个行业提高,淘汰落后不达标企业,使企业进入规范化运作的新环境,桶(瓶)装饮用水将有更高的品质保证。

瓶装饮用水相关的方案

  • 瓶装饮用水的TOC检测
    国内市场上越来越多瓶装饮用水的出现,极大方便了生活节奏越来越快的现代人民生活。通常,其洁净程度都能得到保证。用总有机碳TOC(Total Organic Carbon)方法,可以方便快捷地检测其有机污染情况。市场上销售的瓶装饮用水,其洁净程度通常都能得到保证。用TOC方法,可快速、准确检测其有机物总量,从而监测其有机污染情况。
  • 瓶装饮用水的TOC检测
    市场上销售的瓶装饮用水,其洁净程度通常都能得到保证。用TOC方法,可快速、准确检测其有机物总量,从而监测其有机污染情况。
  • 中国瓶装饮用水的总有机碳TOC检测
    市场上销售的瓶装饮用水,其洁净程度通常都能得到保证。用TOC方法,可快速、准确检测其有机物总量,从而监测其有机污染情况。

瓶装饮用水相关的论坛

  • 瓶装饮用水化验室设备

    各位朋友好本公司最近想要引进可以检测瓶装饮用水的化验室设备,希望专业人士给予帮助。本公司生产水的标准是GB19298-2014 的标准。本人QQ号是2638799850,在这里先谢过各位

  • 去超市你该买哪一种水—— 瓶装饮用水的饮用建议与分析

    去超市你该买哪一种水—— 瓶装饮用水的饮用建议与分析近年来,随着人们生活水平的提高,对预包装饮用水的要求也越来越高,早已不再满足于“解渴”这个最基本的需求。各种“概念水”也应运而出。除了去年刚推出的富氧水,还有市民较熟悉的矿物质水、碱性水、山泉水、天然水、活性水等。顶上各种头衔后,有些饮用水就变成了“水中贵族”。举例来说,某品牌450毫升装的富氧水每瓶售价要3元,而该品牌596毫升装的天然矿泉水售价只有1.5元,596毫升装的纯净水售价更低至1.2元。那么,这些名目繁多的饮用水是否越贵越好呢?  笔者将以国家标准为依据列举几类常见的饮用水并对其进行分析。1饮用天然矿泉水  现行国标为GB 8537-2008《饮用天然矿泉水》,标准定义其为“从地下深处自然涌出或经钻井采集,含有一定量的矿物质、微量元素或其他成分”“通常情况下,其化学成分、流量、水温等动态指标在天然周期波动范围内相对稳定”。  超市售卖的矿泉水有各种品牌,价格也从2元到20元不等。那么,是否贵的就好呢?当然不是。首先矿泉水需含有一定量的矿物质和微量元素。国标规定锂、锶、锌、碘化物、偏硅酸、硒、游离二氧化碳、溶解性总固体这8项为矿泉水的特征界限指标,符合一项或一项以上才可作为矿泉水。我国的矿泉水一般含偏硅酸和一些K、Ca、Na、Mg等宏量离子,只要符合饮用矿泉水国标要求的矿泉水就是合格的矿泉水,品牌、水源地的差异并不会造成矿泉水的质量差异。当然,如果你“有钱、任性”那就另当别论。  矿泉水因为本身特性富含矿物质,是可以作为日常饮用水长期饮用的,但它们并不适宜用来冲调婴儿配方奶粉,因为可能造成冲调奶中矿物质含量偏高,影响婴儿体内微量元素的原有平衡。

  • 【转帖】瓶装饮用水的异味

    PET 瓶装饮用水的异味问题逐渐引起了消费者的注意,尽管它不会影响卫生与健康,但仍然需要生产制造企业、物流和销售终端企业的足够重视。PET 瓶装水包装由PET 瓶和塑料盖组成,如有异味的分溶解在水中,饮用时就会产生不适口味。PET 瓶使用食用级的PET 料制造。无色,常温下无味,大量使用在饮料、食品、食用油领域。塑料盖通常使用食用级的HDPE 料制造。无色,常温下无味,大量使用在饮料、食品、食用油领域。那么,水中的异味是哪里来的?经过大量的研究与测试,人们得出结论:水的异味是从包装材料中来的,主要的表现在:包装材料的自身味道尽管包装材料在常温下无味,但在长时间高于38℃的情况下,包装材料中的小分子物质易于挥发气味,迁移到水中,产生异味。由高分子组成的PET 料和HDPE料,对温度很敏感,通常,温度越高,气味越大。由于高分子中残留了部分的中低分子的物质,在高温下,它挥发的气味比高分子的更大。避免在高温条件下运输和储存,有效地避免气味的产生。在紫外线的照射下,部分低分子的物质会被分解,产生异味包装材料已经加入了抗紫外线的物质,但在暴晒的条件下,高分子中残留了部分中低分子链端的基团物质,很容易被激活,产生微量的降解物,溶于水中,产生气味,如果在加上高温,异味更加明显。应避免阳光直射,在适合的温度下运输和储存,能有效地避免气味的产生。瓶盖原料中添加剂的降解加润滑剂主要是为了改善瓶盖的开启性能,方便消费者饮用;加脱模剂,为了制盖时顺利脱离模具;加色母粒,改变盖子的颜色,使产品外观多样化。这些添加剂中通常含有不饱和脂肪酰胺,其中的双键C=C结构容易被氧化。如果暴露在紫外线下、高温以及臭氧当中,该双键能够被打开,形成降解的混合物:饱和与非饱和脂肪酸、乙醛,羧基酸和氢氧化物等,它们非常容易融入水中,产生不同的口感和异味。选择与生产工艺相匹配的添加剂,能够有效避免挥发异味的混合物产生。美国的GRACE公司开发的润滑剂Sincera,能够做到在紫外线、臭氧和高温的情况下不降解。目前已在欧美市场商业化应用。制盖过程产生的异味残留 制盖的所用物料加入了润滑剂等添加剂。制盖包括了加温和高速机械搅拌等工序。由于加工过程会产生的异味,残留在盖子中,最终会迁移到水中。制盖,通常有两种工艺:注塑与压塑。注塑工艺:用注塑机制盖,属于传统的方式。必须使用添加剂,温度在240℃—280℃,高温下,物料会产生部分化学变化,产生异味。压塑工艺:用压塑机制盖,是近几年出现的新技术,可以不用(除色母以外的)添加剂,加工温度控制在160℃—170℃,不会使物料产生化学变化。减少制盖产生异味的有效方法是物料中尽可能少用添加剂,降低加工温度。很多国际知名企业采用压塑工艺制盖,他们认为这是行之有效的好力法。

瓶装饮用水相关的资料

瓶装饮用水相关的仪器

  • 仪器简介:YSI饮用水多参数安全监测仪 应用于城市自来水供应管网系统中,连续采集水质数据以确认饮用水安全送达社区。稳定、耐用的传感器饮用水供水管网有数以万公里计的管道,因此安全送达饮用水对于供水企业、地方政府和政府机构都是至关重要的。YSI饮用水多参数安全监测仪所采用传感器技术的可靠性经全球数以万次地表水和地下水应用的考验,其性能与精度倍受用户推崇。YSI最新的余氯传感器——配合测量温度、电导、酸碱度、氧化还原电位和浊度的传感器,在供水管网的任意一点均可获取读数,并为管理者提供输水安全的全面视野。YSI 饮用水安全监测多参数仪可采用以下多种方式使用:• 自动监测并记录数据在仪器的内存中(可储存150,000个读数)• 连接计算机,实时显示与记录数据• 连接YSI 6500型 过程监测器,现场实时显示并传送数据至水厂的监控系统• 与数据采集平台集成,实时采集数据技术参数:余氯:测量范围 0至3毫克/升;分辨率 0.01毫克/升;准确度 读数之±15%或0.05毫克/升,以较大者为准 电导率:测量范围 0至100毫西门子/厘米;分辨率 0.001-0.1毫西门子/厘米(视量程而定);准确度 读数之±0.5%+0.001毫西门子/厘米温度:测量范围 -5至+70℃;分辨率 0.01℃;准确度 ±0.15℃酸碱度:测量范围 0至14;分辨率 0.01;准确度 ±0.2氧化还原电位:测量范围 -999至+999毫伏;分辨率 0.1毫伏;准确度 ±20毫伏浊度:测量范围 0至1,000NTU;分辨率 0.1NTU;准确度 读数之±2%或0.3NTU,以较大者为准主要特点:监测供水管网中任意点水质,而不仅限于自来水厂监测建立水质背景值数据库系统价格经济不用试剂,运行成本低可用电池或交流电操作便于携带、使用方便余氯传感器经过美国环保局(US EPA)、美国地质调查局(USGS)和美国国防部的严格测试其它传感器通过美国环保局环保技术核实计划核实
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  • 产品概述PWAS-3000饮用水多参数分析系统采用7寸彩色触摸屏,全探头式检测、GPRS无线通信、标准Mdbus协议。可根据监测站点场地条件灵活选择安装位置。该产品结合自动化控制、通信网络等技术,能够有效满足饮用水水质参数在线无人值守监测和数据实时传输功能。该设备监测单元采用模块化设计,具有使用成本低、占地面积小、多种监测因子灵活组合等优点。适合自来水水质监测、管网水质监测、二次供水水质监测、农饮水水质监测等应用场景。产品特点1)光学和电化学监测技术,无需试剂,绿色环保2)检测池流路稳流设计,测量值不受外界流路变化的影响3)微型化设计、体积小、用水量小,日常运行成本低4)内部RS485通讯接口,控制器自适应,集成便捷5)支持多参数定制集成应用领域自来水、管网、二次供水、泳池、膜过滤水
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  • Lovibond® 德国罗威邦® 水质分析Lovibond罗威邦应急套装饮用水安全套装微生物版Lovibond罗威邦应急套装饮用水安全套装微生物版包含饮用水水源微生物分析制样及测试所需的所有装置及配件。饮用水安全套装微生物版适用于水源地、储水罐、饮用水处理厂及用户用水点等监测点的移动水质分析。 套装可配有 1 个或 2 个 DI20 生物培养箱。饮用水安全套装微生物版-双培养箱版可同时培养大肠杆菌/大肠菌群和耐热大肠杆菌/大肠菌群培养基,分别由两个 DI20 生物培养箱在不同温度下培养。这个套装可与其他版本水质安全套装联合使用,完整测试水质各项参数。该测试套装包含我们的新型可加热可制冷的DI20 生物培养箱、真空过滤装置、可重复使用的不锈钢微生物培养皿。标准配置&bull DI20 生物培养箱 1 个或 2 个 (含 不锈钢生物培养皿,电池)&bull 取水器&bull 过滤装置&bull 真空泵&bull 便携运输箱饮用水安全套装微生物版总重量: 14.75 kg尺寸: 487 x 386 x 229 mm 饮用水安全套装微生物版-双培养箱版总重量: 18.75 kg尺寸: 487 x 386 x 229 mm参数 量程大肠菌群 1 CFU/100 mL大肠杆菌 1 CFU/100 mL
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瓶装饮用水相关的耗材

  • 饮用水安全测试
    饮用水安全测试饮用水安全测试:饮用水中含有很多危害成分,是要经过严格检测之后才能工人类使用的。下面就来介绍一下当饮用水中含有余氯该怎么办?产品名称:饮用水安全测试(余氯测试盒)Visocolor HE系列 余氯测试盒高灵敏度余氯测试盒范围在0.02-0.60mg/l 方法:DPD比色法 测试盒内包括(*补充包装):可用于2*160次测试24克Cl-1* 一支用于取样的塑料烧杯100毫升Cl-2* 两个带有螺帽的玻璃试管25毫升Cl-3* 一个比色座一支85毫米长的测量勺 一张余氯比色盘危险警示:该测试盒内不含任何必须特别标记的有害物质。操作步骤:1、把比色座放置包装盒的固定位置上(请参见图示说明)。2、把比色盘插入比色座。3、打开两个圆形玻璃试管,用待测溶液清洗几次。然后,在试管中加入待测溶液至刻度处。4、加一平勺Cl-1至右侧玻璃试管。5、加12滴Cl-2至右侧玻璃试管,然后盖好瓶盖,混合均匀。6、立即读数:转动比色盘,从上面观察两支试管内的颜色,直到两支玻璃管内的颜色相同时,停止转动。从比色座的前面标记处读出测试结果,中间值可以估读。该读数即为余氯的浓度7、加入5滴Cl-3至右侧玻璃试管,盖好瓶盖,混合均匀。反应2分钟。然后依照上面的方法读数。 该读数即为总氯浓度 化合氯可以通第一次读数和第二次读数计算所得。自由氯:溶解的,单质氯,次氯酸,次氯酸盐离子。化合氯:无机氯胺和有机氯胺。
  • 气相色谱柱 饮用水EPA 方法 122-1564
    产品信息:Agilent J&W 气相色谱柱订货信息:饮用水EPA 方法应用推荐的色谱柱部件号524.2 使用毛细管 GC/MS 测定水中可清除的有机物 DB-VRX, 60 m x 0.25 mm, 1.40 μm122-1564DB-624, 60 m x 0.25 mm, 1.40 μm122-1364DB-624 Ultra Inert, 60 m x 0.25 mm, 1.40 μm122-1364UIHP-VOC, 60 m x 0.20 mm, 1.10 μm19091R-306DB-VRX, 20 m x 0.18 mm, 1.00 μm121-1524DB-624, 20 m x 0.18 mm, 1.00 μm121-1324DB-624 Ultra Inert, 60 m x 0.25 mm, 1.40 μm122-1364UIVF-624ms, 30 m x 0.25 mm, 1.40 μmCP9102VF-624ms, 60 m x 0.25 mm, 1.40 μmCP9103VF-5ms, 30 m x 0.32 mm, 1.00 μmCP8957525, 525.2使用固相萃取和毛细管色谱柱 GC/MS 测定饮用水中的 有机化合物HP-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.50 μm 19091S-133 526 使用固相萃取和毛细管色谱柱 GC/MS 测定饮用水中的选定半挥发性有机化合物 DB-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μm122-5532HP-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μm19091S-433VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μmCP8944527 使用固相萃取和毛细管色谱柱 GC/MS 测定饮用水中的选定农药和阻燃剂 DB-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μm122-5532HP-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μm19091S-433VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μmCP8944528 使用固相萃取和毛细管色谱柱 GC/MS 测定饮用水中的 酚类 DB-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μm122-5532DB-XLB, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μm122-1232VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μmCP8944529 使用固相萃取和毛细管色谱柱 GC/MS 测定饮用水中的 炸药和相关化合物 DB-5ms Ultra Inert, 15 m x 0.25 mm, 0.25 μm122-5512UIHP-5ms Ultra Inert, 15 m x 0.25 mm, 0.25 μm19091S-431UIVF-5ms, 15 m x 0.25 mm, 0.25 μmCP8939551 使用液-液萃取和带电子捕获检测器的气相色谱测定饮用水中的加氯消毒副产物及氯化溶剂 DB-5ms, 30 m x 0.25 mm, 1.00 μm122-5533DB-1, 30 m x 0.25 mm, 1.00 μm122-1033DB-210, 30 m x 0.25 mm, 0.50 μm122-0233VF-1301ms, 30 m x 0.25 mm, 1.00 μmCP9054551.1 使用液-液萃取和带电子捕获检测器的气相色谱测定饮用水中的加氯消毒副产物,氯化溶剂和卤化农药/除草剂 DB-5ms, 30 m x 0.25 mm, 1.00 μm122-5533DB-1, 30 m x 0.25 mm, 1.00 μm122-1033DB-1301, 30 m x 0.25 mm, 1.00 μm122-1333VF-1ms, 30 m x 0.25 mm, 1.00 μmCP8913VF-1301ms, 30 m x 0.25 mm, 1.00 μmCP9054
  • 气相色谱柱 饮用水EPA 方法 123-3832UI
    产品信息:Agilent J&W 气相色谱柱订货信息:饮用水EPA 方法应用推荐的色谱柱部件号552 使用液-液萃取、衍生和带电子捕获检测器的气相色谱测 定饮用水中的卤代乙酸 DB-35ms Ultra Inert, 30 m x 0.32 mm, 0.25 μm123-3832UIDB-XLB, 30 m x 0.32 mm, 0.50 μm123-1236DB-1701, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μm122-0732DB-5ms Ultra Inert, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μm122-5532UIHP-5ms Ultra Inert, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μm19091S-433UIVF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μmCP8944552.1 使用离子交换液-固萃取和带电子捕获检测器的气相色谱测定饮用水中的卤代乙酸和茅草枯 DB-CLP1, 30 m x 0.32 mm, 0.25 μm123-8232DB-CLP2, 30 m x 0.32 mm, 0.50 μm123-8336DB-35ms Ultra Inert, 30 m x 0.32 mm, 0.25 μm123-3832UIDB-XLB, 30 m x 0.32 mm, 0.50 μm123-1236552.2 使用液液萃取、衍生和带电子捕获检测器的气相色谱测定饮用水中的卤代乙酸和茅草枯 DB-CLP1, 30 m x 0.32 mm, 0.25 μm123-8232DB-CLP2, 30 m x 0.32 mm, 0.50 μm123-8336DB-35ms Ultra Inert, 30 m x 0.32 mm, 0.25 μm123-3832UIDB-XLB, 30 m x 0.32 mm, 0.50 μm123-1236VF-1701ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μmCP9151VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μmCP8944552.3 使用液液微萃取、衍生和带电子捕获检测器的气相色谱测定饮用水中的卤代乙酸和茅草枯 DB-CLP1, 30 m x 0.32 mm, 0.25 μm123-8232DB-CLP2, 30 m x 0.32 mm, 0.50 μm123-8336DB-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μm122-5532DB-1701, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μm122-0732VF-1701ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μmCP9151VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μmCP8944556 使用五氟苄基羟胺衍生和带电子捕获检测器的毛细管气相色谱测定饮用水中的羰基化合物 DB-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μm122-5532DB-1701, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μm122-0732VF-1701ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μmCP9151VF-5ms, 30 m x 0.25 mm, 0.25 μmCP8944
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