斯德哥尔摩公约

仪器信息网斯德哥尔摩公约专题为您整合斯德哥尔摩公约相关的最新文章,在斯德哥尔摩公约专题,您不仅可以免费浏览斯德哥尔摩公约的资讯, 同时您还可以浏览斯德哥尔摩公约的相关资料、解决方案,参与社区斯德哥尔摩公约话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

斯德哥尔摩公约相关的资讯

  • 斯德哥尔摩公约会议公布新的化学品国际规则
    来自瑞典化学品管理局消息,2013年5月召开的《斯德哥尔摩公约》(Stockholm Convention)会议决定,将逐步淘汰阻燃剂六溴环十二烷(HBCDD)。   HBCDD是一种阻燃剂,仍在全球内被广泛使用,主要用于建筑保温材料,还被用于纺织品和电子设备。全球产量约为2.8万吨/每年。HBCDD是一种持久性的有毒物质,被发现也存在于北极环境中。该物质会被生物体大量吸收,影响生殖系统,且被证明对水生生物有毒性。   另一个国际协议为《鹿特丹公约》(Rotterdam Convention)。参会各方同意将农药谷硫磷(azinphos-methyl)、五溴联苯醚(pentabromo biphenyl ether)和四溴联苯醚(octabromo biphenyl ether)这两种商业混合物以及一组氟化物质,包括全氟辛烷磺酸(PFOS)等加入必须遵守预先授权出口要求的化学物质清单。   这是三个联合国公约斯德哥尔摩公约、鹿特丹公约和巴塞尔公约今年的首次联合谈判。谈判目标是使公约更加紧凑,同时加强与化学品相关的工作。
  • 加拿大发布斯德哥尔摩公约持久性有机污染物最终更新版本
    加拿大发布斯德哥尔摩公约持久性有机污染物最终更新版本   2011年4月,加拿大曾批准了9种新增的持久性有机污染物(POPs),并根据斯德哥尔摩公约条款7中的报告义务准备更新国家实施计划(National Implementation Plan,NIP)。同时加拿大政府称,最终版本已在2013年4月4日之前提交给公约秘书处。   目前,加拿大政府已经根据《有关持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》(Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants)发布了加拿大国家实施计划更新后的最终版本。   该最终版文件的目的是向缔约方和公众澄清加拿大的计划、政策和项目,以便更好实施2009年公约新增的9个持久性有机污染物的相关义务。这九种POPs分别为:   1.α-六六六(alpha hexachlorocyclohexane,Alpha-HCH)   2.β-六六六(beta hexachlorocyclohexane,Beta-HCH)   3.γ-六六六(lindane ,gamma-HCH)   4.十氯酮(chlordecone)   5.六溴联苯(hexabromobiphenyl ,HBB)   6.六溴联苯醚(Heptabromodiphenyl ether,Hepta-BDE)和七溴二苯醚(Heptabromodiphenyl ether ,Hepta-BDE)   7.五氯苯(pentachlorobenzene,PeCB)   8.四溴联苯醚(tetrabromodiphenyl ether,tetra-BDE)和五溴联苯醚(Pentabromodiphenyl ether ,penta-BDE)   9.全氟辛烷磺酸盐(perfluoro-octane sulfonic acid, its salts and perfluoro-octane sulfonyl fluoride,PFOS)
  • POPs论坛2019纪念《斯德哥尔摩公约》全球生效十五周年
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2019年5月17日是《斯德哥尔摩公约》全球生效整整15年的纪念日,也是POPs论坛成功举办14周年的纪念日,在这个特殊的日子里,在广州举办的第十四届持久性有机污染物论坛暨化学品环境安全大会(以下简称“POPs论坛2019”)专门设置了“《斯德哥尔摩公约》全球生效十五周年纪念大会”,与广大专家、学者共同庆贺这个值得纪念的一天,生态环境部庄国泰副部长出席了纪念大会。出席此次大会的专家学者还有生态环境部固体废物与化学品司司长邱启文、生态环境部国际合作司副司长肖学智、中国环境科学学会副秘书长侯雪松、暨南大学副校长刘洁生、中国环境科学学会POPs专委会主任/清华大学教授余刚。生态环境部对外合作与交流中心副主任余立风主持了此次纪念大会。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/867916df-50ac-4523-bc42-10f82f5991a6.jpg" title=" IMG_9866_副本.jpg" alt=" IMG_9866_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 会议现场 /strong /p p style=" text-align: center " strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/bb288eff-1ccd-418a-afe7-35dae6cf47d4.jpg" title=" 余.jpg" alt=" 余.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 生态环境部对外合作与交流中心副主任余立风 /strong strong /strong br/ /p p style=" text-align: center " strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 300px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/2e5040f2-177b-463a-afb3-cb0d4a901bfa.jpg" title=" 微信图片_20190518005635.jpg" alt=" 微信图片_20190518005635.jpg" width=" 450" height=" 300" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 生态环境部庄国泰副部长在大会上讲话 /strong strong /strong /p p   生态环境部庄国泰副部长指出,习近平生态文明思想为履约工作提供了科学指引和根本遵循,尤其是& quot 坚持人与自然和谐共生& quot ,& quot 坚持用最严格制度最严密法治保护生态环境& quot ,& quot 坚持共谋全球生态文明建设之路& quot ,对我们的履约工作具有重要的现实指导意义。中国政府高度重视履约工作,建立履约协调机制,加强国家履约顶层设计,严格落实淘汰限控要求,强化无意产生POPs的减排控制,无害化处置POPs废物,落实公约报告义务,强化履约任务执法监督,履约工作取得积极进展。下一步将在推进化学物质环境风险评估和管控体系建设,强化履约关键核心技术的研发和推广,深化履约谈判技术支持等方面统筹推动化学物质环境管理及斯德哥尔摩公约履约工作。庄国泰副部长强调,科技界对中国履约工作作出了不可替代的贡献,呼吁在座专家学者继续努力,积极投身化学物质环境管理和POPs污染防治相关科研工作,共同应对化学物质环境风险管理和《斯德哥尔摩公约》的履约挑战,并预祝第十四届持久性有机污染物论坛暨化学品环境安全大会取得圆满成功。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/a73e400f-2c83-448a-83d9-590a29e285b0.jpg" title=" 暨南.jpg" alt=" 暨南.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 暨南大学副校长刘洁生 /strong strong /strong br/ /p p   作为此次论坛的协办方代表,暨南大学副校长刘洁生首先致欢迎辞。刘杰生回顾了暨南大学113年的办学历史和办学理念、目前现状、以及环境学科的发展。暨南大学面向海外、面向港澳台办学,是海外华裔及港澳台地区学生报考深造首选的热门高校,也是国内规模最大的港澳台侨高素质人才培养基地。刘杰生祝贺此次大会圆满成功。 /p p   为表彰在POPs领域做出杰出贡献的科学家,POPs论坛每年会颁发“消除持久性有机污染物杰出贡献奖”。今年此奖颁给了暨南大学环境学院院长曾永平,北京大学教授胡建信宣读了颁奖词,生态环境部国际合作司副司长肖学智和中国环境科学学会副秘书长侯雪松为曾永平颁奖。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/40a2bb7e-6bb8-4494-aaac-6cc1042a1024.jpg" title=" IMG_9853_副本.jpg" alt=" IMG_9853_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 生态环境部国际合作司副司长肖学智(右)和中国环境科学学会副秘书长侯雪松(左)为暨南大学教授曾永平(中)颁奖 /strong /p p style=" text-align: center " strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/4fc25a61-7e9b-4b60-aa9c-acf04a7e0ccf.jpg" title=" IMG_9858_副本.jpg" alt=" IMG_9858_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 生态环境部固体废物与化学品司司长邱启文 /strong strong /strong br/ /p p   生态环境部固体废物与化学品司司长邱启文做了《我国化学物质环境管理工作思路》的报告,介绍了化学物质环境管理的基本内涵、我国化学物质环境管理进展与问题,以及化学物质环境管理的工作思路。化学物质环境管理的主要任务是了解掌握情况、评估危害、有效防控风险,但我国化学品环境管理工作仍面临着法律不健全、制度不完善、能力薄弱等问题和难点。对于未来的工作,需要抓紧完成《化学物质环境风险评估与管控条例》的征求意见、制定和颁布进程,建立风险评估和风险管控两大体系。邱启文的报告为化学品风险管理和履约工作指明了方向。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/b30cf8b3-c191-4eba-acf7-dc230f4963fb.jpg" title=" IMG_9892_副本.jpg" alt=" IMG_9892_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 中国科学院生态环境研究中心研究员郑明辉 /strong /p p style=" text-align: center " strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/a68b2d4d-b197-4ca2-8f9f-50017f8630ed.jpg" title=" IMG_9900_副本.jpg" alt=" IMG_9900_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 中国环境科学学会副秘书长侯雪松 /strong strong /strong br/ /p p   之后的大会开幕式和大会报告阶段,由中国科学院生态环境研究中心研究员郑明辉主持,中国环境科学学会副秘书长侯雪松首先致辞。侯雪松对会议进行了高度评价,感谢会议主办方与参与者为消除POPs所做的贡献,并祝会议圆满成功。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/00db71a7-2608-401e-8ad8-ac4b5855db22.jpg" title=" IMG_9906_副本.jpg" alt=" IMG_9906_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 中国环境科学学会POPs专委会主任/清华大学教授余刚 /strong /p p   中国环境科学学会POPs专委会主任/清华大学教授余刚做了“斯德哥尔摩公约全球生效十五周年科技进展”的报告。余刚首先介绍了POPs领域SCI论文发表情况,之后从基础研究、应用研究、政策研究三部分介绍了重要科技进展。基础研究主要包括筛选新POPs物质、建立POPs存在或排放清单、建立全氟辛烷磺酸排放、中国多氯联苯清单调查方法学、阐明环境介质和生物体中的POPs 应用研究主要是开发POPs降解、处理、减排新技术 政策研究主要是研究支撑POPs公约履约的策略,如推动审查工作的独立性和科学性,推动中国科学研究对增列的影响和贡献,编制新增列POPs物质控制技术导则等。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/ac752a5d-4490-49e7-85d0-7f634d368600.jpg" title=" IMG_9946_副本.jpg" alt=" IMG_9946_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 生态环境部对外合作与交流中心处长孙阳昭 /strong /p p   生态环境部对外合作与交流中心处长孙阳昭做了“中国履行《斯德哥尔摩公约》进展及未来展望”的报告。孙阳昭首先回顾了去年一年我国在履约方面所作的工作,之后介绍了困难挑战,最后介绍了未来展望。对于未来,我们需要做好国际谈判、保障国家POPs履约协调机制有效运行,做好《履行斯德哥尔摩公约国家实施计划》的宣贯落实,组织2019年度全国POPs统计调查工作,重点针对二噁英、PFOS、HBCD等,开展新增列POPs社会经济影响研究,推进HBCD、钢铁行业二噁英减排示范项目获批,进一步加强POPs履约宣传工作。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/0a75d82f-6c5e-49b3-96f7-40fc0567fa16.jpg" title=" IMG_9972_副本1.jpg" alt=" IMG_9972_副本1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 暨南大学教授曾永平 /strong br/ /p p   暨南大学教授曾永平的报告题目是“粤港澳大湾区典型污染物的环境行为与人体暴露评价”,主要介绍粤港湾大湾区概况、有机污染物的区域环境地球化学过程、区域人群暴露与健康风险评估。经过长期的追踪、大量的实验,曾永平认为,大湾区的环境污染程度与经济发展和城市化水平密切相关,平衡经济发展与环境保护仍然是当前面临的严峻任务 大量新兴污染物(尤其是卤代阻燃剂)仍然储存在各类商业产品中,假以时日,这些化学物质将被释放到环境中,带来巨大的二次污染 膳食摄入仍然是人体暴露于污染物的主要途径,但皮肤接触和呼吸在某些情景下也不可忽略。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/ca65594a-4162-4559-a28e-caaf90daff7c.jpg" title=" IMG_0024_副本.jpg" alt=" IMG_0024_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 瑞典厄勒布鲁大学教授Heidelore Fiedler /strong /p p   瑞典厄勒布鲁大学的Heidelore Fiedler教授介绍了15年以来全球POPs监测的技术水平变化。在联合国环境署的努力下,近十年来,POPs监测的全球实验室间评价基本成功,被广泛接受,除了样品类型和仪器,人员和实验室管理能力是POPs监测数据质量的关键。通过被动采样分析POPs含量,我们在全球范围内已得到很多重要信息,虽然分析存在挑战但是掌握起来比较容易,适合追踪趋势 对于水样中的PFOS和新型PFAS,PFOS和PFOA是存在的,PFHxS好像比较低,值得进一步探讨 母乳是一种很好的来评价POPs对人类影响以及不同国家间差异的样品。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/27b7a058-46b3-418d-896a-f0a129739213.jpg" title=" IMG_0048_副本.jpg" alt=" IMG_0048_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 墨尔本皇家理工大学Bradley Clarke博士 /strong /p p   墨尔本皇家理工大学Bradley Clarke博士介绍了PFAS在澳大利亚污水处理厂的分析、来源、降解以及对环境的影响。大量翔实的数据为进行不同国家间数据对比提供了不可多得的资料。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 323px height: 450px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201905/uepic/96517c8c-a6c0-4958-bb6f-97b2c9376557.jpg" title=" 分会场.jpg" alt=" 分会场.jpg" width=" 323" height=" 450" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 分会场 /strong br/ /p p   5月17日下午共举办10场分会报告,报告主题围绕“有机污染物环境分析与污染特征”、“有机污染物毒理效应及健康与生态风险”、“卤代有机污染物降解技术”、“化学品环境安全管理:聚焦粤港澳大湾区”、“POPs履约战略与行动”。 /p p   此次会议还得到了多家厂商的支持,其中协办企业包括赛默飞世尔科技(中国)有限公司、岛津企业管理(中国)有限公司、沃特世科技(上海)有限公司、安捷伦科技(中国)有限公司、中持依迪亚(北京)环境监测分析股份有限公司、北京联众行贸易有限公司。 /p

斯德哥尔摩公约相关的方案

斯德哥尔摩公约相关的论坛

  • 斯德哥尔摩公约会议公布新的化学品国际规则

    来自瑞典化学品管理局消息,2013年5月召开的《斯德哥尔摩公约》(Stockholm Convention)会议决定,将逐步淘汰阻燃剂六溴环十二烷(HBCDD)。 HBCDD是一种阻燃剂,仍在全球内被广泛使用,主要用于建筑保温材料,还被用于纺织品和电子设备。全球产量约为2.8万吨/每年。HBCDD是一种持久性的有毒物质,被发现也存在于北极环境中。该物质会被生物体大量吸收,影响生殖系统,且被证明对水生生物有毒性。 另一个国际协议为《鹿特丹公约》(Rotterdam Convention)。参会各方同意将农药谷硫磷(azinphos-methyl)、五溴联苯醚(pentabromo biphenyl ether)和四溴联苯醚(octabromo biphenyl ether)这两种商业混合物以及一组氟化物质,包括全氟辛烷磺酸(PFOS)等加入必须遵守预先授权出口要求的化学物质清单。 这是三个联合国公约斯德哥尔摩公约、鹿特丹公约和巴塞尔公约今年的首次联合谈判。谈判目标是使公约更加紧凑,同时加强与化学品相关的工作。

  • 欧盟委员会提议将硅氧烷D4加入斯德哥尔摩公约

    3月17日,欧盟委员发布一项理事会决定的提案,拟在关于持久性有机物的斯德哥尔摩公约的附件A,B或C中新增一种化学物质八甲基环四硅氧烷(D4)。 欧盟委员会认为D4具有远距离环境迁移(LRT)的可能性,在国家层面甚至欧盟层面上的管制措施,都不足以全面保护全球环境和人类健康,因此应该被加入斯德哥尔摩公约。 3月初的会议上,ECHA的风险评估委员会RAC和社会经济分析委员会SEAC表态支持在REACH法规下八甲基环四硅氧烷(D4)另一种硅氧烷十甲基环五硅氧烷(D5)的限制提案。ECHA委员会发现D4和D5满足附件XIII高持久性高生物累积性(vPvB)物质和持久性生物累积性毒性(PBT)物质的标准。 D4和D5的主要用途是生产硅树脂的原料,如果其被加入斯德哥尔摩公约,欧盟的POPs法规也会做出相应修订,而只有在POPs法规豁免范围内的用途,其基于REACH法规的授权申请才会被允许。

斯德哥尔摩公约相关的资料

斯德哥尔摩公约相关的仪器

  • 便携台式XRF分析仪 400-860-5168转3194
    便携式XRF分析仪适用于在实验室内外检测固体、粉末和液体。虽然手持式XRF轻便灵活,适合进行现场检测,但是,当需要对样品进行预备时;当样品为粉末、固体和液体等形态、存放在容器中时;当需要较长时间的检测、短短几秒钟内无法完成时;带工作台的自给式CTX比手持式XRF更加方便。另外,对于严格管控开放线束轻便式XRF的组织或场所,CTX也是良好的选择。 1、双重互锁 2、照明显示屏,从各个角度均可观看 3、黄灯指示“X射线准备就绪”,红灯指示“X射线开” 4、样品传感器 5、口令受保护 6、在使用之前、系统启动时,发出辐射通知 7、电源开关位于系统的后部 性能: CTX能够快速、方便地得到准确、可再现的结果。针对多种多样的应用领域,包括食品和质量、植物和土壤健康、自然资源勘探、合金和贵金属识别以及船用燃油控硫,提供“事先准备好”的厂家校准设定。样品可以直接放在样品室中,也可以放在样品杯、袋或其它样品容器中。密封式样品盘可以保护CTX,阻挡溢洒物;TITANDetectorShield(探测器屏障)可以保护探测器;这两种保护措施仪器长期正常工作,避免停机检修。食品和质量1、对原材料、成品和加工过程进行关键控制点质量分析(QACC)2、进行关键控制点危害分析(HACC),鉴别掺杂物和金属污染物3、分析食品中的补充营养物,例如液体奶和奶粉中的Fe和Ca植物和土壤健康1、监测重金属和营养元素,证明田地是健康、可持续的,验证修复措施2、分析植物和叶片的重金属和营养元素摄取情况3、比较不同种子和肥料的质量和养分4、检测土壤、灌溉水源和肥料的元素性质,优化作物质量和产量,实现智能耕作材料科学和研究1、用轻便的互锁式XRF进行元素分析,用于材料科学和研究2、跨学科综合研究,包括农学、生物学、化学、物理学、环境学、材料学和地球科学3、可现场使用的轻便式研究工具,用于在现场或实验室里分析物品和材料自然资源勘探1、分析土壤、沉积物、矿石、泥岩、钻屑、富集物的地球化学性质2、检测主要元素、微量元素和特定目标元素,例如铀3、在现场或者在简易实验室、拖车、船舶和平台上检测样品4、在陆上或水上进行钻孔时,采集实时的元素数据边境巡逻站点1、检查假冒伪劣的材料和产品2、检测矿物,用于进出口管控,识别潜在的冲突矿物3、验证金、银、铂和钯的“细度”4、查验食品、植物、衣服、玩具等消费品中是否含有受限材料或有害金属贵金属回收1、识别金(Au)、银(Ag)、铂(Pt)、钯(Pd)和其它贵重金属2、测定黄金开数3、检测粉末、长条或大块物品4、分析自催化剂,用于贵金属回收5、用选配的轻便式打印机立刻打印出结果油料检验1、依据MARPOL(防止船舶污染公约)检验燃油中的硫2、监测油料掺混情况3、查验油料中的磨蚀金属4、分析废油
    留言咨询
  • 环保检测/ROHS十项,正规机构/精准快捷ROHS检测周期:正常5-7个工作日,加急2-3个工作日一、RoHS2.0检测项目(2011/65/EC指令改为RoHS10项 RoHS证书(CE证书))铅(Pb),镉(Cd),汞(Hg),六价铬(Cr6+),多溴联苯(PBBs)和多溴二苯醚(PBDEs),增邻苯二甲酸二正丁酯(DBP),邻苯二甲酸正丁基苄酯(BBP),邻苯二甲酸(2-己基)己酯(DEHP),邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)。RoHS一共列出六种有害物质检测,包括:铅Pb,镉Cd,汞Hg,六价铬Cr6+,多溴二苯醚PBDE,多溴联苯PBB试物质检验测试方法相关指令法规RoHS四项测试RoHS单项检测镉(Cd)EPA3052:1996、EN1122:2000、IEC62321、SJ/T11365、(BS)EN 13346:2000、ISO 11885-200776/769/EEC(+91/338/EEC),91/157/EEC(+93/86/EEC),94/62/EEC(包装指令),2002/95/EC(RoHS指令),荷兰镉法令,丹麦禁镉令等RoHS单项检测铅(Pb)EPA3052:1996、EPA3050B:1996、IEC62321、SJ/T11365、AOAC 974.02、(BS)EN 13346:2000、ISO 11885-2007、CPSC CH E1001-08、2/3/2005CPSIA, CPSC,CHPA, 76/769/EEC(+89/677/EEC),91/157/EEC(+93/86/EEC),94/157/EEC,2002/95/EC,丹麦禁铅令,巴赛尔公约等RoHS单项检测汞(Hg)EPA3052:1996,IEC62321,SJ/T1136576/769/EEC(+89/677/EEC),91/157/EEC,(+93/86/EEC,98/101/EEC),94/62/EEC(包装指令),2002/95/EEC(RoHS 指令),巴赛尔公约等RoHS单项检测六价铬(Cr6+)EPA3060A:1996 & EPA7196:1996, ISO3613,IEC62321,SJ/T1136594/62/EEC,2002/95/EC,巴赛尔公约等ROHS六项测试RoHS检测PBBs多溴联苯、RoHS检测PBDEs多溴二苯醚EPA3540C:1996、EPA8207D:2007、IEC62321、ST/T1136576/769/EEC(+83/246/EEC),2002/95/EC(RoHS 指令),巴赛尔公约等PAHs多环芳烃(16PAK)EPA3540C:1996,EPA8207D:2007、ZEK 01-0876/769/EEC,2005/69/EC,日本劳动安全卫生法,德国GS认证要求ZEK01-08,德国食品法等邻苯二甲酸酯EPA3540:1996、GB/T 20388-2006、US EPA 8061-1996、ASTM D 3421:1975、EN14372-2004、CPSC-CH-C1001-0976/69/EEC;2005/84/EC;CPSIA,CP65、REACH SVHC等REACH-SVHC测试EPA3540C:1996,EPA8207D:2007、EPA3052:1996、EPA3050B:1996、EPA3060A:1996 & EPA7196:1996REACH(Registration,Evaluation,AuthorizationandRestrictionofChemicals)Azo偶氮化合物EN14362-1/2, GB/T17592-200676/769/EEC,2002/61/EC,德国日用品规则等,Oeko-Tex standard 100,Eco-label,GB/T18885-2002,二甲苯麝香EPA3540:1996、EPA8207D:2007挪威PoHS、REACH SVHC六溴环十二烷(HBCDD)EPA3540:1996、EPA8207D:2007挪威PoHS、REACH SVHC*酚测试(含四氯酚TeCP、PCP、苯基OPP)EN71 part 9,10,11;LFGB § 64 BVL B 82.02.8 - 2001;DIN 53704:1988德国,化学品法,法国政府公报,Oeko-Tex standard 100,Eco-label、76/769/EEC(限制上市使用指令),91/173/EEC、荷兰(环境有害物质令),德国(化学品禁止规则)有机锡测试(含二(三丁基锡)氧化物 TBTO、三丁基锡类TBT、三苯基锡类TPTDIN38407-13、ISO 17353-2004、DIN EN ISO 17353-200576/769/EEC,2002/62/EC,挪威PoHS镀层中铅、镉、汞、六价铬EPA3052:1996、IEC62321、SJ/T11365欧盟2002/95/EC指令电池检测2006/66/EC电池指令2006/66/EC氯化石蜡测试EPA3540:1996、EPA8207D:200776/769/EEC(+2002/45/EC),斯德哥尔摩公约,REACH SVHC、挪威PoHS全氟化合物(PFOS、PFOA)EPA3550B76/69/EEC,2002/122/EC,加州65法案,挪威PoHS双酚AEPA3540C:1996、EPA8207D:2007、EN71 part 9,10,11挪威PoHS;EN71 part 9含卤素物质(四溴双酚-A-双)-(2.2-三溴丙醚)EPA3540:1996、EPA8207D:2007荷兰TBBP-A-bis规定TBBPA(四溴双酚-A)EPA3540:1996、EPA8207D:20072002/95/EC卤素测试EN14582EN 61249?2?21:2003三氯生即三氯羟基二苯醚EPA3540:1996、EPA8207D:2007挪威PoHS酮麝香EPA3540:1996、EPA8207D:2007挪威PoHS石棉76/769/EC,1999/77/EC多氯联苯EPA3540C:1996、EPA8207D:2007化工法(关天化学物质审查与制造等限的法律), 76/769/EEC (+85/467/EEC,89/677/EEC), 关于推进聚氯乙烯废物适当处理的特别措施法施行规则,巴赛尔公约等烷基酚聚氧乙烯醚(APE0)测试ASTM D235776/769/EEC,2003/53/EC多氯三联苯EPA3540:1996、EPA8207D:2007化审法(关于化学物质审查与制造等限制的法律),76/769/EEC(+85/469/EECM89/678/EEC), 91/173/EEC关于推进聚氯乙烯废物适当处理的特别措施法施行规则,巴赛尔公约等多氯化萘EPA3540C:1996、EPA8207D:2007日本化审法特定,巴赛尔公约六氯苯EPA3540:1996、EPA8207D:2007--二、检测范围RoHS指令涉及的产品范围相当广泛,几乎涵盖了所有电子、电器、医疗、通信、玩具、安防信息等产品,它不仅包括整机产品,而且包括生产整机所使用的零部件、原材料及包装件,关系到整个生产链。三、标准适用范围欧盟27个成员国: 法国、联邦德国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、英国、丹麦、爱尔兰、希腊、西班牙、葡萄牙、奥地利、瑞典、芬兰、塞浦路斯、匈牙利、捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、马耳他、波兰、 斯洛伐克、斯洛文尼亚、保加利亚、罗马尼亚 。四、测试流程将相关产品送往实验室进行检测,要将产品拆分为单一材质既均一材质后进行测试,其中铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)等六种有害物质是否符合RoHS指令要求,若符合就可获得RoHS合格报告和证书,若不符合,就得另找符合要求的产品进行替代。注意:制造商在送检产品之前,好提前将送检产品自行详细拆分、包装,并分别在每个包装上标明产品名称与编号,原则上每个零部件检测所需的重量为:固体20-40克,液体20-40毫克。五、苏州市安普检测机构优势1、能为客户快速制定试验方案并且快速完成实验项目2、庞大的数据库储备,除了已知物质,对于未知物质分析有着更丰富的经验3、检测周期短,检测费用低,实验方案4、工程师根据客户需求提供定制化实验方案5、提供CNAS,CMA资质6、多家实验室分支,支持上门取样/寄样检测服务环保检测/ROHS十项,正规机构/精准快捷
    留言咨询
  • 快速压载水监测系统 400-860-5168转3951
    FastBallast系统能够提供了一个快速灵敏的解决方案,用于在IMO《压载水公约》D2标准监管限制下连续监测压载水处理系统的大量进水和出水水质。FastBallast可在流通模式下及静态模式下测量,流通模式下通过大量的分析测量得到更多代表性样本,静态采样模式可获得一个瞬时结果从而使用户可快速评估是否符合标准。FastBallast使用单流通方法来得到更大的敏感度,以确保所有10-50um范围的浮游植物都能被检测。 FastBallast系统利用荧光测量方法,样品中的浮游植物会在光照射下进行光合作用,高灵敏度的探测器会检测发生于浮游植物中的光合作用的信号-可变荧光,可变荧光的量即可反映样品中浮游植物的状态。光合作用的强弱反映了所有浮游植物的生存状态,能够有效地反映浮游植物是否存活。CTG开发的FastBallast采用多波长激发光,确保大小不同的浮游植物群体在光照下释放荧光,每个检测过程只需要几百个微秒,确保能够在快速流动的通道内完成高频率监测。用高灵敏度的FastBallast快速压载水监测系统监测活体浮游植物的可变荧光,此方法能够满足IMO《压载水公约》D2(10-50um)排放标准。仪器特点●流通监测模式、静态监测模式;●符合IMO《压载水公约》D2(10-50um)标准;●采样检测时间小于2分钟;●无需样品前处理;●样品检测限 1 cell/ml;●内置可充电电池;应用●用于压载水处理系统制造商;●船舶公司;●实验室压载水检测机构;技术参数
    留言咨询

斯德哥尔摩公约相关的耗材

  • LCTech 二噁英净化专用小柱
    二噁英(Dioxin)和多氯联苯(PCBs)为毒性非常强的两类持久性有机污染物,其容易在食品、饲料和土壤中积累,是对人体危害巨大的强致癌致畸物。2004年生效的《斯德哥尔摩公约》中,二噁英及多氯联苯被共同列入首批受控的持久性有机污染物,而国际癌症研究中心也将这两类化合物列入人类一级致癌物。 德国LCTech可提供以下针对二噁英和PCBs净化分析净化柱,所有柱子均经过QC测试,并且经密封保护(如铝箔密封),开袋即用,柱子和柱密封帽单独使用,密封帽是自动密封的,即插即用。货号品名包装15068Universal Columns made of Glass with Silver Nitrate通用硅胶柱,单头密封适用所有基质样品,多达5 g脂肪样品,含硝酸银层,适合含硫样品10支/包14307SMART Columns made of GlassSMART快速玻璃柱(需要适配器),单头密封适用较少基质样品,多达1.5 g脂肪样品10支/包15433Aluminium Oxide Columns made of Glass, single sealed氧化铝柱,单头密封25支/包15242Carbon Columns made of Stainless Steel活性炭柱,不锈钢材质10支/包
  • 钼支持膜 T200-Mo T200-Mo
    当样品放在电镜中观察时,“载网支持膜”在电子束照射下,会产生电荷积累,引起样品放电,从而发生样品飘移、跳动、支持膜破裂等情况。所以,人们考虑在支持膜上喷碳,提高支持膜的导电性,达到良好的观察效果。这种经过“喷碳的载网支持膜”,简称“碳支持膜”,一般膜厚度为7-10nm。 碳支持膜是以有机层为主,膜层较薄,背底一般影响很小。通常用水或乙醇分散样品,支持膜均不会受腐蚀。载网材料有镍网和钼网两种;如果您的样品属于磁性粉末样品可以使用两种方法:1.树脂包埋,超薄切片;2.可以使用双联网碳支持膜。
  • 钼支持膜 T200-Mo T200-Mo
    当样品放在电镜中观察时,“载网支持膜”在电子束照射下,会产生电荷积累,引起样品放电,从而发生样品飘移、跳动、支持膜破裂等情况。所以,人们考虑在支持膜上喷碳,提高支持膜的导电性,达到良好的观察效果。这种经过“喷碳的载网支持膜”,简称“碳支持膜”,一般膜厚度为7-10nm。 碳支持膜是以有机层为主,膜层较薄,背底一般影响很小。通常用水或乙醇分散样品,支持膜均不会受腐蚀。载网材料有镍网和钼网两种;如果您的样品属于磁性粉末样品可以使用两种方法:1.树脂包埋,超薄切片;2.可以使用双联网碳支持膜。

斯德哥尔摩公约相关的试剂

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制