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物质相关的资讯

  • 新加坡有害物质清单加入汞等物质
    日前,新加坡环保署(NEA)发布了基于《环境保护和控制法案》的有害物质清单,其中包括了汞及一系列的溴化阻燃剂。   自2011年9月1日起,清单中的物质将被要求进出口许可证。   列表中的其他物质还包括:甲草胺 单溴联苯醚 二溴联苯醚 三溴联苯醚 四溴联苯醚 六溴联苯醚 七溴联苯醚 九溴联苯醚 多溴丁二烯。
  • 欧盟REACH法规高关注物质清单新增8种化学物质
    记者昨日从厦门检验检疫局获悉,欧洲化学品管理署(ECHA)7月底正式将三氯乙烯等8种新的化学物质纳入REACH法规中高关注物质(SVHC)清单。截至目前,该清单已包含38种高关注物质。该局提请广大出口欧盟化工品及其下游产品生产企业密切关注REACH法规中高关注物质(SVHC)清单最新情况,尽快做好相关产品是否含有高关注物质的核查工作。   厦门检验检疫局轻纺化矿检验监管处建议,当前广大进出口企业应以下几方面着手准备应对工作,避免出口欧盟产品受阻,遭受损失。   一是对自己生产的产品所含有的化学物质进行充分分析,尽量不使用列入REACH法规公布的高关注物质清单中的化学物质,或者尽早开发使用其他安全的替代物质。   二是要尽量使用已注册过并覆盖自己生产制品用途的化学物质。   三是对于无法开发替代品的高关注物质,并且其使用量超过REACH法规规定的限量要求的,尽快按照REACH法规的要求完成向欧盟化学品管理局通报或注册。   附表:REACH法规高关注物质(SVHC)清单 序号 物质名称 1 5-叔丁基-2,4,6-三硝基-间-二甲苯(二甲苯麝香) 2 4,4′-二氨基二苯基甲烷(MDA) 3 短链氯化石蜡(SCCPs) 4 六溴环十二烷(HBCDD) 5 邻苯二甲酸二-(2-乙基己)酯(DEHP) 6 邻苯二甲酸甲醇丁醇酯(BBP) 7 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 8 三乙基砷酸盐 9 蒽 10 二氯化钴 11 五氧化二钴 12 亚砷酐 13 重铬酸钠 14 双三丁基氧化锡 15 砷酸氢铅 16 蒽油 17 蒽油,蒽糊,蒸馏轻组分 18 蒽油,蒽糊,蒽馏分 19 蒽油,低含蒽量 20 蒽油,蒽糊 21 煤焦油沥青(高温) 22 硅酸铝耐火陶瓷纤维 23 氧化锆硅酸铝耐火陶瓷纤维 24 2,4-二硝基甲苯 25 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) 26 铬酸铅 27 钼铬红(C.I.颜料红104) 28 铅铬黄(C.I.颜料黄34) 29 磷酸三(2-氯乙基)酯 30 丙烯酰胺 31 三氯乙烯 32 硼酸 33 无水四硼酸钠 34 水合硼酸钠 35 铬酸钠 36 铬酸钾 37 重铬酸铵
  • 美国加州拟将双酚A等39种物质列入有害物质名单
    美国加州环境健康危害评估委员会(OEHHA)近日宣布,加州致癌物质鉴定委员会(CIC)正就将双酚A、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)等39种化学物质列入第65号提案进行评定,按照《加州安全饮用水与毒性执行法令》1986的规定,第65号提案中的化学物质会引起癌症、生殖缺陷以及其它生殖问题。   加州环境健康危害评估委员会正在就将这些物质纳入"有害物质名单"征求企业与相关利益团体的意见,此次征求意见的截止日期为9月20日,加州致癌物质鉴定委员会将于10月12至13日的会议上公布评定结果。

物质相关的方案

  • 生物质粉末的导热系数测量
    随着生物质热解气化及热利用技术的广泛开展,生物质的燃烧、分解等能量转化设备中的设计,以及燃烧动力学分析计算中所需要的生物质的物理化学性质,特别是生物质的导热系数、比热等,也成为研发人员日益关注的焦点之一。基于瞬态热线法的TC3000在测量生物质的导热系数实验中具有明显的优势,其加热功率很小,且几秒钟内获得数据,不会破坏试验样品的含水量。
  • 水中酚类物质的检测
    本应用介绍利用Mars-400 Plus便携式气相色谱-质谱联用仪检测水中8种酚类物质的现场解决方案,该方案采用固相微萃取法对样品进行预处理。得益于Mars-400 Plus先进的快速色谱分析技术,本文建立了一种快速监测水质酚类物质的监测方法,该方法在7min内可完成8种酚类物质的分离。
  • 微波消解生物质炭
    生物质炭是指由富含碳的生物质在无氧或缺氧条件下经过高温裂解生成的一种具有高度芳香化、富含碳素的多孔固体颗粒物质。它含有大量的碳和植物营养物质、具有丰富的孔隙结构、较大的比表面积且表面含有较多的含氧活性基团,是一种多功能材料。它不仅可以改良土壤、增加肥力,吸附土壤或污水中的重金属及有机污染物,而且对碳氮具有较好的固定作用。生物质炭中的重金属检测是非常重要的,如果超标的话,就会污染土壤。为了检测生物质炭中的重金属含量,可采用微波消解的方法对其进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于AAS、ICP等对痕量重金属元素的准确快速测定。

物质相关的论坛

  • 有奖问答’物质B的物质的量浓度是指(  )。

    [b]有奖问答’物质B的物质的量浓度是指(  )。(A) 物质B的质量除以混合物的体积(B) 物质B的量除以混合物的体积(C) 物质B的摩尔质量除以混合物的体积(D) 物质B的物质的量除以混合物的体积[/b]

  • 标准物质系列知识:基准物质

    基准物质 用基准方法进行认定定值测量的标准物质就叫做基准物质。在标准物质家族中,基准标准物质是一类具有最高计量学品质的标准物质。 在计量学术语中,将“量值和测量不确定度是由基准测量程序确定的测量标准,,定义为测量基准或原级测量标准。将这一定义与基准物质的定义相比较,人们可以很清楚地看到两者有着十分相似的含义。应该说,基准物质符合测量基准的定义要求,是特定测量基准的实现形式。实际上,在我国化学计量界有一个普遍的共识:化学测量的基准是一个系统,它由三个要素组成,即一套基准装置、一组基准测量程序和一组基准物质。三者缺一不可,否则将无法发挥一个测量基准的全部功能。基准物质作为一个测量基准量值的载体,以量值的准确度水平代表着这个测量基准的性能。当人们使用基准物质来校准测量系统、评价测量方法或程序、给某种物质赋值时,相应的基准系统就得到了应用。 应该指出的是一个特定的标准物质在溯源层级结构图中的位置并不能说明它对于特定分析测量目的的适用性。如,在对土壤中微量铜的测量中,含铜量经认定的土壤基体有证标准物质比含超纯铜的基准标准物质更具有实用性。 基准标准物质作为最高的化学测量标准的组成部分,主要用于在高端建立分析测量结果对SI单位的溯源性。应该注意的是,这种高端对SI单位的溯源关系并不是对每一种物质的测量都一一建立的,也没有必要一一建立,而是分类建立起来的。这样可以在保证测量质量需求的情况下,可以大大地节约本来就十分稀缺的计量科技资源,并简化了应用条件。

  • 标准物质用于其他物质的校准

    关键词:标准物质网站 国家标准物质网站 中国标准物质网站 标准物质中心 国家标准物质中心 中国标准物质中心 (1)纯物质 在许多情况下,被测量是一种化学上明确的物质的量;一种元素或单一种类分子的量。 很早以前,化学家们就对这些物质进行分离和纯化,并且通常用有足够纯度的相关物质作为 标准物质。这遵循一条几乎是唯一的化学测量特性,100%的纯度构成一种无法被超越的自然 的参考值。采用准确的原子量和分子量参考数据.以及其他的如密度这样的物理参数数据, 通过从质量到摩尔量的转换,一种高纯度的物质就表示实际复现了可信的浓度单位。因此, 用纯度已确定的物质做校准是建立溯源性的有效方法。 纯度的确定主要依靠物质制备和纯化的相关技术(产生高纯物质的预期),然后通过适当 的努力,常用一系列可检测出各种各样相似污染物的技术,来发现主要的杂质。只有具备长 期的经验和基于对相关化学原理有深刻理解的专业判断,才能证实这些过程的可靠性。没有 充分的已知不确定度的可溯源值的证据,这样物质的准确程度仅仅是大概的结果,还要进一 步判断。通常情况下,实验室需要特别小心,以确保得到可靠的物质供应,要按要求检测物 喷,并且通过所有合理的检测手段来确认没有经认定的纯物质的可靠性。 纯物质标准物质的制备成本很高,因此大多数分析实验室不做这样的工作。虽然如此, 在一些情况下,内部制备(in—house)成了一种唯一的选择。最常见的一种情况就是实验室需要 对自己内部合成的特有物质开展检测。这样的标准物质应该用所有已有方法进行检测,典型 的方法包括(并不限于这些):熔点和其他的热物性、几种类型光谱的验证、水分的测定、非金 属的污染物、(有机物中)无机物的检验、元素微分析、色谱检验和对其他杂质的特定检验。 即使有高纯度的物质存在,由于对痕量分析需求存在导致对物质低含量溶液的需求。在 低浓度条件下,被分析物的含量和纯度通常受二次影响因素的影响,如:容器的吸附作用、污 染和氧化作用等。因此,分析工作者有必要谨慎选择纯物质的供应商,在使用和贮藏中也需 多加小心。实验室最好对每批次的物质连续依次进行比较检验。 (2)其他标准物质 可以用于校准的其他物质和制剂还有许多,例如:混合的元素校准溶液、合金和仔细定值 的新药标准物质。如果没有正式的溯源性证据和明确的不确定度信息,那么,实验室就有责 任去证明这些物质适合它们的使用目的。如上所述,在选择中仔细全面考虑是必要的。 本文参考了国家标准物质网资料中心的相关资料!

物质相关的资料

物质相关的仪器

  • GC-MS(/MS)有效识别香味物质的专业数据库香味物质因其具有令人愉悦的香气,广泛用于食品、日化产品等领域,正确识别香味物质将有利于相关产业的发展。岛津香味物质数据库注册有500种以上的香味组分,可快速实现定性筛查找到关键的香味化合物,创建高灵敏度分析方法。&bull 高准确度自动识别香味化合物Smart Aroma Database利用保留时间、色谱峰、特征离子、数据库谱库检索多重比对快速识别传统方法无法确认的香味物质。AART功能(自动调整化合物的保留时间)利用保留指数和正构烷烃的保留时间自动调整目标化合物的保留时间。&bull 半定量功能及气味特征快速分析引发香味的化合物数据库中所包含的化合物都登记有气味感官信息,同时也登记了每个化合物的灵敏度系数和保留指数,因此可以通过测量灵敏度校正物质计算出被检测化合物的半定量浓度。利用这一信息,可以从检测到的化合物中分析产生香气的化合物。&bull 无需标准品即可实现MRM及SIM方法高灵敏度目标物分析利用香味物质数据库可自动创建MRM和SIM的测量方法和数据分析方法。 通常Scan方法分析的灵敏度可能无法满足香味物质检测需求,MRM和SIM方法则可以快速实现高灵敏度的目标分析,尤其是样品中有杂质干扰时MRM方法能够实现高灵敏度分析,消除杂质影响。&bull 支持多种样品前处理设备和GC-O系统&bull 操作环境GC-MSGCMS NX series, GCMS-QP2020, GCMS-TQ series, GCMS-QP2010 SEWorkstationGCMSsolution Ver.4.53 SP1 or laterExcelMicrosoft Excel 2019 (32-bit/64-bit), 2016 (32-bit)&bull 注意事项使用岛津指定的色谱柱和分析条件以获得准确的保留时间和保留指数使用数据库中的提供的方法文件作为仪器条件,实现对该数据库中注册的化合物进行精确的鉴别
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  • 自热物质试验仪 400-860-5168转2394
    HWP01-10S自热物质试验仪1、技术指标1) 工作环境:5℃~30 ℃,85%RH2) 控温范围:室温~200℃3) 控温精度:±1℃4) 实验区域均温性:140 ℃以下为±1.5 ℃140 ℃~180 ℃为±2 ℃180 ℃~200 ℃为±2.5 ℃5) 温度测量范围:0~500 ℃6) 温度测量分辨力:0.1℃7) 温度测量准确性:300℃以下为±2.5℃300℃以上为±(读数的 0.75%)8) 标准计时范围:0~24h9) 自定义计时范围: 0~48h10) 计时显示分辨力:1s11) 立方形钢丝网容器:小容器:边长 25mm,孔径 0.05mm;小容器罩:30mm×30mm×30mm;大容器:边长 100mm,孔径 0.05mm;大容器罩:105mm×105mm×105mm;网笼尺寸:150mm×150mm×250mm;12) 内胆尺寸:350mm×350mm×400mm2、适用范围和标准1) 本试验仪通过将物质装在边长25mm或100mm立方形钢丝网容器内在温度100℃、120℃、140℃下暴露于空气中来确定物质是否会氧化自热。2) 符合《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》33.3.1.6试验N.4:自热物质的试验方法和GB/T 21612《危险品 易燃固体自热试验方法》。3、功能特点1) 自热物质试验仪采用嵌入式处理器,Windows CE 操作系统;2) 8 英寸液晶触摸屏,可实时显示试验状态;3) 内置热风循环加热系统,确保升温均匀性和稳定性;4) 数字 PID 算法准确控制加热温度,控温精度高;5) 试验报表包含包装类型的判断;6) 仪器故障自动检测及声光报警功能,确保试验更安全;7) 试验选择多元化,用户可根据试样特性配置相应试验参数,实现试验顺序的任意调整;8) 网笼有特殊规格可定制;9) 实时显示运行时间、实时温度,自动绘制试验曲线图,可查看原始数据;10) 设备正面设有防爆玻璃观察窗,背面泄压门设计,内部推力大于 2.5 千克力,打开泄压门,确保试验更安全;11) 试验过程全自动化,无须人工干预,支持参数设置、数据存储、查看报表等功能。
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  • 生物质气化反应装置,生物质气化包括干燥、热解、氧化和还原反应。生物质气化技术是通过热化学反应将固态生物质转换为气体燃料的过程。生物质气化过程是复杂的物理变化和化学变化过程。它通过气化装置的热化学反应,可将低品位的固体生物质转换成高品位的可燃气。生物质气化有多种形式。如果按气化介质分,可分为使用气化介质和不使用气化介质,其中使用气化介质的技术又分为干馏气化、空气气化、氧气气化、水蒸气气化和氢气气化等。目前应用广泛的是空气气化。如果按产气的用途来分,可分为生物质气化供气技术、供热技术、发电技术和合成化学品技术等。生物质气化反应装置,生物质气化是一个较多复杂的反应的集合,从宏观来说,都可分为干燥、热解、氧化(燃烧)和还原四个反应阶段。干燥是个简单的物理过程,主要发生在100~150℃之间,整个过程需要吸收大量的热。当温度达到15℃以上,生物质开始发生热解,析出挥发分,留下木炭,构成进一步反应的床层。生物质热解的气体产物有CO、CO2、CH4、H2等,会与氧气发生氧化反应(燃烧),发出大量的热,为干燥、热解和还原反应提供足够热量,维持整个气化过程的持续性。氧化反应(燃烧)产生的水蒸气和CO2等会与碳反应生成H2和CO,从而完成固体燃料向气体燃料的转变,此过程为还原反应(吸热反应),温度越高,反应越激烈,当温度低于800℃后反应基本处于停滞状态。固定床气化炉中,生物质燃料经历干燥、热解、氧化(燃烧)和还原后转化成可燃气体。根据气化剂供给位置和流过燃料层的顺序,有上吸式、下吸式、横吸式和开心式,主要使用前两种气化炉。上吸式气化炉反应层由上到下依次为干燥层、热解层、还原层和氧化层。生物质从顶部加入气化炉中,首先被燃气加热干燥,然后受热发生热解,析出大量挥发分,固体炭依次进人下方的还原层和氧化层。气化剂则是从下部供给,首先与固体炭进行氧化反应,放出热量使气流和床层温度迅速升高,气流中全是燃烧产物。进人还原层后,燃烧产物与炭发生还原反应,吸热使得温度降低,当温度降低到800℃以下,反应速率变得缓慢以至停止。气流继续上行,为燃料热解和干燥提供热量。下吸式气化炉反应层由上到下依次为干燥层、热解层、氧化层和还原层。根据气化剂供给的位置不同,有两种形式的下吸式气化炉:一是带有中间缩口段的下吸式气化炉,气化剂由中部的缩口段偏上供入;二是无中间缩口段的下吸式气化炉,气化剂由上部供入。下吸式气化炉的工作原理与上吸式基本相同,只是燃料干燥和热解所需的热量来自下部的氧化层。生物质气化是在一定的热力学条件下,将组成生物质的碳氢化合物转化为含CO、H2、CH4等可燃气体的过程。为了提供反应的热力学条件,气化过程需要供给空气或氧气,使原料发生部分燃烧。气化过程和常见的燃烧过程的区别是燃烧过程中供给充足的氧气,使原料充分燃烧,目的是直接获取热量,燃烧后的产物是二氧化碳和水蒸气等不可再燃烧的烟气;气化过程只供给热化学反应所需的那部分氧气,而尽可能将能量保留在反应后得到的可燃气体中,气化后的产物是含CO、H2、CH4和低分子烃类的可燃气体。
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物质相关的耗材

  • 苯甲酸标准物质
    使用注意事项取样器具应洁净、干燥;用于热容量为10000 J/K左右的氧弹热量计检定/校准时,取样量为(0.9~1.1)g,准确称量至0.0001g;标准物质在制备过程中进行了烘干处理,使用前无需再次烘干。特征形态固态基体主要分析方法用高精度热量计采用与国家一级热量标准物质要甲酸直接比较测量法测量。#定值单位国家标准物质研究中心规格每片约重0.5g,塑料瓶包装,每瓶35g
  • 生化物质的拉曼光谱库 6.06073.621
    生化物质的拉曼光谱库订货号: 6.06073.621生化物质的拉曼光谱,包括维生素、树脂、淀粉、甘油、脂肪酸、糖类、碳水化合物、蛋白质和肽( 1900 种光谱)。
  • 生化物质的拉曼光谱库 6.6071.621
    生化物质的拉曼光谱库订货号: 6.6071.621生化物质的拉曼光谱,包括维生素、树脂、淀粉、甘油、脂肪酸、糖类、碳水化合物、蛋白质和肽( 1900 种光谱)。
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