痕量毒死蜱

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痕量毒死蜱相关的耗材

  • VICI的痕量气体检测仪
    VICI痕量气体分析仪(TGA)是经过全面配置和测试的气相色谱仪,设计用于高纯度和超高纯度分析。每台仪器都根据用户要求进行了全面配置和测试。每台仪器随附的完整文档中包括方法验证报告、能力数据、材料清单和方法参数。 实验室、流程或移动设备 痕量气体分析仪可以设置为单次运行分析或批量采样,或连续运行,进行过程分析。这使得TGA成为实验室台式应用或过程应用的理想选择。通过阀、注射器端口或可选的采样系统进行采样的选项,该仪器可以从多通或分析过程中的各种采样点进行批量或单独分析。 MDQ 1ppb 具有合理相对标
  • 超痕量电极头 6.1204.180
    超痕量电极头 订货号: 6.1204.180碳电极头,材料为玻璃超痕量石墨。 电极盘(electrode disk),直径2毫米。技术参数:外直径(mm)7长度(mm)52.5材料说明电极盘(electrode disk)材料 2 说明电极杆(Electrode shaft)材料graphite材料 2PEEK
  • Dionex IonPac低压 TAC 痕量阴离子浓缩柱
    将这些浓缩柱用于高纯水分析中的通用阴离子浓缩。 将 Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ TAC-LP1 痕量阴离子浓缩柱用于低反压操作(2mL/min 时 60 psi),将 Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ TAC-ULP1 痕量阴离子浓缩柱用于超低压操作(2mL/min 时 30 psi)。描述将水分析的检测限降低 2-5 个数量级Dionex IonPac 和阴离子浓缩柱主要为高纯水分析而设计。 浓缩柱可以从已测得体积的水性样品基质中保留阴离子,从而浓缩分析物,并将检测限降低 2-5 个数量级。其规格适用于低反压和超低反压操作25.0μeq/柱容量低死体积 (~145μL)推荐用于氢氧化物、碳酸盐/碳酸氢盐和硼酸盐淋洗液,带或不带溶剂兼容 Dionex AS、AS-DV、AS-AP、AS-HV 自动进样器、加压瓶、注射器和单活塞样品传送泵(Dionex AXP 辅助泵)Dionex™ IonPac™ TAC-ULP1 超低压痕量阴离子浓缩柱 推荐用作您进行高纯水分析的通用型阴离子浓缩柱超低反压操作(30 psi at 2mL/min)单一规格 (5x23mm)Dionex™ IonPac™ TAC-LP1 痕量阴离子浓缩柱 低反压操作(60 psi at 2mL/min)单一规格 (4x35mm)产品规格 - Search Display Family Umbrella Brand Thermo Scientific™ 适用于 SP10 AutoNeutralization Module 色谱柱化学特性 Hydroxide, Carbonate/Bicarbonate, or Borate 交联 6%DVB 直径(公制) 4mm 疏水性 Very Low 流速 1.0to3.0mL/min. 最大压力 3000psi 流动相兼容性 Hydroxide, carbonate/bicarbonate, or borate eluents 1-100% HPLC solvents 粒径 18μm 色谱柱容量 25μeq 溶剂 1-100% HPLC solvents 长度(公制) 35mm 技术. Anion Concentrator 空隙容积(公制) 145μL 物品描述 TAC-LP1

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  • Thermo Scientific PreCon痕量气体预浓缩装置是专门用于气体样品的前处理装置,可以将少量的气体样品收集并浓缩,大大减少了气体样品的进样量。例如大气中的痕量气体N2O 和CH4,已成为除了CO2之外的重要的温室气体,其含量正在逐年增加,对全球增温效应有深刻影响,而准确地监测这些气体的同位素比值,可以深入地理解它们的来源和分配(即源和汇)。对于大气痕量气体N2O 和CH4 的同位素比值的测定,过去一直受到采样体积和前处理方法的制约,人们通常需要采集和手动处理很大的样品量(例如,需要70升的空气样品才能测定CH4 的13C/12C)。使用Thermo Scientific PreCon 痕量气体预浓缩装置,可以将样品量减少3 个数量级,将样品通量提高至少1 个数量级。
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  • 产品简介LTGA-200激光痕量气体分析仪结合半导体激光吸收光谱技术和长光程低吸附测量气室技术,实现了针对高吸附性痕量气体的稳定检测。产品采用标准机箱式设计,适配标准19英寸机柜,为环境大气、特定区域(如工业园区)大气的有毒有害气体和恶臭气体监测提供了解决方案。产品特点● 检测精度高● 稳定、可靠● 标定便捷,测量可靠● 直接测量应用领域工业园区、厂区边界
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  • LTGA-200激光痕量气体分析仪是聚光科技(杭州)股份有限公司在多年激光气体分析仪技术积累的基础上推出的用于测量ppb级的专用分析仪器。LTGA-200结合半导体激光吸收光谱技术和长光程低吸附测量气室技术,实现了针对高吸附性痕量气体的稳定检测。产品采用标准机箱式设计,适配标准19英寸机柜,为环境大气、特定区域(如工业园区)大气的有毒有害气体和恶臭气体监测提供了优质的解决方案。检测精度高;稳定、可靠;标定便携、测量可靠;直接测量;
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  • 毒死蜱的检出

    最近做一批样品,有几个蔬菜有毒死蜱的检出,含量都在0.05mg/kg,也不超限量,但有检出,平常蔬菜上打毒死蜱的多吗?

  • 美国拟禁止使用毒死蜱

    世界农化网中文网报道: 近日,美国环保署(EPA)建议禁止毒死蜱在美国的使用。EPA表示,该建议将接受至少两个月的公众评议,最终结果有望于2016年12月出台,最早也须在2017年生效。 毒死蜱是一种高效低毒的有机磷杀虫剂,被广泛用于一系列作物上,包括柑橘、苹果、樱桃、葡萄、花椰菜和芦笋等。自1965年开始使用以来,尤其是最近几年,毒死蜱已导致许多农场工人患病。另外,研究人员在水渠中也发现了毒死蜱的痕迹,威胁着鱼类的生存。监管人员表示,过度使用毒死蜱可导致靶标害虫产生抗药性。 美国农场每年约使用600多万磅的毒死蜱,其中25%用于加利福利亚州的农业生产。 EPA在书面报告中指出,当前的研究结果不能表明食品中有来自毒死蜱暴露的风险,但当这些与来自特定水域中的饮用水的预估风险整合在一起,那么“EPA也不能确定这些风险能否满足联邦食品药物及化妆品法中的安全标准。” 虽然美国之前已对毒死蜱的使用采取了一定的措施,譬如2000年,EPA禁止毒死蜱的家庭使用;2012年,在一些敏感地带如学校周边设置“no-spray”缓冲地带,但环境和公共卫生团体表示,这些措施还远远不够。 自然资源保护委员会(NRDC)和其他组织提起了联邦诉讼,希望国家能够禁止毒死蜱的使用。这些利益团体指出,毒死蜱能够影响胎儿及儿童的大脑发育。NRDC下设的健康与环境项目科学家Veena Singla表示,农场工作者和农村社区正持续的遭受百万磅毒死蜱的伤害,EPA的这个建议是“在正确的方向走了一大步”,现在禁止使用毒死蜱的证据已很充分。 加利福利亚地区的农业相关人士对此建议表示不满,他们表示,一些人滥用毒死蜱不应导致该产品的全部限制使用。 加州柑橘互惠组织主席Joel Nelson表示,加州的监管者想要采用这种“粗略的方法”来对待毒死蜱是不公平的。虽然有替代品种的选择,但Nelson表示这些农药效果没有毒死蜱好,且一些药非常贵。 美国植保协会称这个建议是一个激进的、不必要的。植保(美国)协会主席Jay Vroom说:“我们相信,随着法律和科学的进步,这种建议将变得毫无必要。”

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  • 中国农业国际合作促进会发布《浦北陈皮中毒死蜱和克百威快速检测胶体金免疫层析法》等4项团体标准征求意见稿
    中国农业国际合作促进会立项的《浦北陈皮中毒死蜱和克百威快速检测胶体金免疫层析法》、《海鸭蛋质量安全追溯系统建设要求》、《地理标志证明商标 舒城山茶油》、《地理标志产品 石湖西瓜》团体标准已完成征求意见稿,为了保证团体标准的科学性、实用性,现公开征求意见。请于2023年10月8日之前将修改意见反馈至中国农业国际合作促进会标准化委员会。中国农业国际合作促进会标准化委员会:邮箱:cai_capiac@163.com中国农业国际合作促进会2023年9月8日《浦北陈皮中毒死蜱和克百威快速检测胶体金免疫层析法》(征求意见稿).doc海鸭蛋质量安全追溯系统建设要求(征求意见稿).doc地理标志产品 石湖西瓜(征求意见稿).docx地理标志证明商标 舒城山茶油(征求意见稿).docx
  • “起底”有毒有害痕量元素大气排放
    不管是资源利用还是污染控制,摸清家底都是基础且必须的工作。近日,北京师范大学教授田贺忠团队基于多源数据融合,评估了“大气十条”(《大气污染防治行动计划》)实施期间,不同排放控制措施对各部门有毒有害痕量元素大气排放变化的驱动。并利用大气传输模型及暴露风险评价模型,量化分析了典型行业(燃煤、冶金等)排放变化对有毒有害痕量元素大气暴露浓度及健康风险的影响。5月1日,相关论文在《一个地球》在线发表。痕量元素大气传输及暴露风险示意。受访者供图痕量元素关乎健康国际癌症研究机构(IARC)曾将砷、镍、镉、六价铬、铅、钴、锑及其化合物认定为致癌物质。这些重金属元素在大气中含量极少,但具有毒性、累积性和致癌性的特点,长期暴露在较高浓度有害痕量元素大气环境中,会对人体呼吸系统、心血管系统等构成严重威胁。2013年9月,国务院印发《大气污染防治行动计划》,多措并举展开大气污染防治。从重点行业整改关停,到全面整治小锅炉、控制机动车保有量、治理餐饮污染,再到大力发展清洁新能源。一系列举措很快显现成效,我国重点区域空气质量明显好转,重污染天气大幅度减少。2017年,第一次全国污染源普查对减排效果有了整体了解,但这些减排措施如何影响我国大气中有害痕量元素排放、其暴露浓度水平及相关健康风险仍不清楚。“‘大气十条’中的治理措施和围绕该措施进行的普查主要针对颗粒物、二氧化硫和氮氧化物等常规大气污染物,实际上我们还应该关注其中对人体健康危害较大的有毒有害微量元素,比如砷、铅、镉等。”田贺忠告诉《中国科学报》,“这项研究基于多源数据融合,建立了中国有毒有害痕量元素网格化大气排放清单模型,评估了不同排放控制措施对各部门、各省区有毒有害痕量元素排放变化的驱动,并利用大气传输模型及暴露风险评价模型,量化分析研究了典型行业排放变化对有害痕量元素暴露浓度及健康风险的影响。”“协同减排”效益明显“总体来讲,‘大气十条’实施期间有毒有害痕量元素的排放减少成效明显,但其风险依然值得关注。”田贺忠说。通过调查研究全国燃煤电厂、黑色金属冶炼、有色金属冶炼、水泥生产、垃圾焚烧电厂等典型工业排放源的点源排放量及各省煤炭消耗量和装机容量空间分布,研究人员发现,中国五大城市群(华北平原、长三角、珠三角、川—渝和汾渭平原)有害痕量元素排放量占全国总排放量的42%;五大城市群以外,湖南、内蒙古、云南、辽宁及河南省也是有害痕量元素排放量较高省份;“大气十条”期间,全国11种有害痕量元素年均暴露浓度约减少28.1%。其中,燃煤部门的排放削减对钴、砷、硒、铬和锌浓度减少的驱动最显著,贡献在50%以上;而黑色金属冶炼部门的排放变化则主导了镉和铅浓度的降低。“尽管如此,2017年中国有毒有害痕量元素污染依然严重。较高的痕量元素浓度主要集中在中国东部、华北和西南部分地区。”该论文第一作者、海南大学南海海洋资源利用国家重点实验室副研究员刘姝涵(北师大环境学院博士)说,“此外,六价铬的全国年均浓度比国家空气质量标准高出15倍,其中最大值出现在山东省。砷、镍元素浓度在山东省和上海市略高于标准限值。”研究发现,“大气十条”期间,7种致癌元素的全国年均致癌风险下降了约39.5%。其中钴、六价铬和砷元素下降幅度最大。然而,2017年,有害痕量元素年均致癌风险值仍超过阈值,较高致癌风险主要出现在中国东部。山东和上海砷和镍元素致癌风险分别达风险阈值的9倍和1.6倍。情景分析表明,2012年至2017年,燃煤部门排放变化主导了致癌风险降低,带来了1.5×10-6 致癌风险的下降。黑色金属冶炼和有色金属冶炼部门排放变化分别带来了0.8×10-6和0.3×10-6 致癌风险的下降。“‘大气十条’主要针对PM2.5等常规污染物展开,但对有害痕量元素起到了很好的‘协同减排效益’。”田贺忠解释说,“燃煤电厂超低排放改造等重点工业行业的除尘、脱硫、脱硝工艺升级改造同时减少了有害痕量元素排放。”多源数据融合显威力“‘大气十条’的施行,不但减排效果显著,还推动了各行业部门相关信息的公开,这为我们进行定量研究提供了很多基础数据。此外,地理信息技术、数字化和人工智能技术的发展,也让我们使用‘多源数据融合’,进行更精细的‘点源化’研究成为可能。”田贺忠说。进行污染物调查研究,过去的数据来源单一,通常统计年鉴等宏观数据不显示排放源的具体位置。近年来,随着各行业信息公开化程度不断提高,各省、区,各行业、企业,甚至一些协会、组织也会从不同的角度披露一些重点排放源的信息和数据。这些数据虽然源自不同部门,服务于不同对象,甚至数据侧重点、统计方法、呈现方式各不相同,但经过数据清洗和技术处理,这些不同来源的数据却可以相互补充验证。“比如,各省的统计年鉴和月度统计公报中有每年和每月水泥产量数据,我们会结合当地的经济数据,结合水、煤、电量等相关数据信息,排污许可证允许排量等,通过多渠道分析研究,弄清它的排放量。”田贺忠补充说,“了解一家企业使用什么生产工艺装备,掌握它的除尘、脱硫、脱硝技术路径,知道它消耗了多少煤和原材料等信息,就可以建立一套技术方法去核算它排放多少砷、铅、镉等元素,这就是‘多源数据融合’。”利用这些数据,研究人员将我国主要燃煤电厂、黑色冶炼、有色冶炼、水泥生产、垃圾焚烧等重点工业源进行精确经纬度定位,利用各种直接和间接的数据,结合当地GDP、人口、土地利用、交通流等数据,再通过实地调研和现场实测等抽样验证,利用数理统计分析方法精确核算出趋近实际的排放量,并将其精准定位在网格上。“重金属成分的健康风险是精细控制空气污染的先决条件。”该论文匿名审稿人评价说,“本文的创新贡献在于提供了最新的排放清单和健康风险估计。该研究基于对具体措施的效益评估,为减缓有毒有害痕量元素污染和相关健康风险提供了关键见解。为中国实施清洁空气和低碳政策下精准控制有毒痕量元素提供了科学依据,也为其他国家和地区量化痕量元素排放提供了参考。”
  • 拉曼智能模块如何解决常规拉曼毒品痕量检测难题?—拉曼光谱仪痕量解决方案
    拉曼光谱分析法是基于印度科学家C.V.拉曼(Raman)所发现的拉曼散射效应,根据每种分子如人类指纹一样,都有其独特的光谱指纹,可以很好的识别分子物质,当前,随着拉曼光谱技术的发展,各样式拉曼检测仪不断涌现,如便携式科研拉曼检测仪、手持式拉曼检测仪等。它们为拉曼技术的推广提供了条件。  普识纳米在现有常规拉曼技术研究的基础之上,针对不同拉曼检测仪性能不同导致的采集拉曼谱图与比对标准谱图差异大,拉曼检测仪物质识别能力不强、检测限等问题,设计并开发了通用拉曼智能识别模块,解决了拉曼谱图的自适应采集、多维度校准和多核加速技术等问题,提高了谱图识别的准确性和速度。  拉曼智能模块对常规拉曼升级包括以下几点:  (1)针对信号强度不确定性样品,设计了拉曼自动积分控制算法,通过实时评价拉曼信号的信噪比或峰强,自动控制拉曼积分时间、激光功率等参数,使得针对不同的样品,不同性能的拉曼信号采集模块都能自动获得高质量的拉曼谱图数据。  (2)为提高拉曼谱图智能识别算法的通用性和准确度,设计了多维度的拉曼谱图校准算法,在对拉曼谱图进行滤波去噪的基础上,设计了基于多物质的标定的拉曼位移校准方法和相对强度校准方法,改进了不同性能拉曼信号采集模块获得的拉曼谱图的特征信息差异,从而提高了谱图识别的准确性。  (3)基于嵌入式系统,实现了智能识别算法的并行加速。通过采用多核多线程并行处理、哈希表数据库检索方法等,提高了拉曼谱图智能识别算法的计算速度,大幅提高了智能识别模块的性能。  (4)同时还开发了基于串口通讯的通信桥,实现了基于http通讯的前后端程序在串口下的通信。 本文开发设计了微型的拉曼智能识别模块,编写了算法和控制程序,进行了实验分析和算法验证,表明了拉曼智能识别模块能适配不同性能的拉曼光谱检测模块,可以提供离线式和在线式的拉曼谱图快速识别服务。  根据以上四大方面升级,解决了不同厂家常规拉曼的数据匹配问题,结合普识纳米SERS增强技术,完美实现了常规拉曼毒品痕量检测难题。  例如第三代毒品“芬太尼”,常规拉曼是无法检测芬太尼类强荧光干扰和低浓度的两大核心问题,集合普识纳米SERS智能处理器,升级后灵敏度可达ppb级别(可以在毒贩或者吸毒人员摸过的纸币上面采样)。基于拉曼光谱SERS原理,采用独特的便携设计,具有简单、精准、高效、便携等特点。满足现场使用需求,并可根据要求支持扩容升级万条数据库,还可以随时自建谱图库,检测新出现的芬太尼。
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