芳香族

仪器信息网芳香族专题为您整合芳香族相关的最新文章,在芳香族专题,您不仅可以免费浏览芳香族的资讯, 同时您还可以浏览芳香族的相关资料、解决方案,参与社区芳香族话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

芳香族相关的耗材

  • Epic 芳香族选择性色谱柱 ES Industries色谱柱 苯基柱
    Epic 芳香族选择性HPLC色谱柱苯基 π-π 相互作用固定相 我们通常在烷基固定相上进行反相 HPLC 分析,如 C6、C8 或 C18 色谱柱。这些固定相对于非极性分析物非常有效,但它们并非总是具有其他基团所需的选择性。在此类情况下,苯基固定相即可成为烷基固定相的一种替代选择。苯基固定相与部分此类基团可以发生 π-π 相互作用,产生比烷基固定相更好或可替代的选择性。与 C18 柱相比,标准苯基固定相(即通过丙基键与高纯度二氧化硅键合的苯环)仅产生中等程度的疏水化合物保留能力;然而,为了提高疏水保留能力,我们在苯环上键合了较长的链(如己基)。 ES Industries 的化学研究人员对苯基固定相进行了广泛研究,并开发了联苯、萘、二苯和 PFP 固定相?新一代苯基固定相。联苯和萘固定相由两个苯基基团组成,具有独一无二的结构和性能。这些固定相没有采用直链己基键,而是加入了一个芳基。这使得其疏水性更强,提供比单苯环固定相更大的电子云,从而产生更多的 π-π 相互作用,实现出色的芳香族选择性和良好的疏水保留能力。 可选择的 π-π 相互作用产品:Epic BiphenylEpic PhenylEpic DiphenylEpic NaphthylEpic Phenyl HexylEpic Penta Fluoro Phenyl联苯在二氧化硅表面采用芳基连接基团出色的芳香族选择性良好的疏水保留能力萘基在二氧化硅表面采用芳基连接基团出色的芳香族选择性良好的疏水保留能力苯酚标准苯基固定相弱至中度疏水保留能力具有芳香族选择性苯基-己基在二氧化硅表面采用己基连接基团更强的疏水保留能力更强的芳香族选择性PFP高密度固定相与卤代芳香族良好的相互作用出色的 π-π 相互作用联苯高密度苯基固定相较之标准苯基固定相具有更高的疏水保留能力和芳香族选择性 Epic Phenyl Epic Phenyl 是π-碱性(供电子),并且在总体保留能力方面与烷基固定相相似。苯基固定相表现出的替代选择性可通过苯环上的 π-π相互作用来解释。在 Epic Phenyl 固定相上表现出这种替代选择性的化合物包括抗生素(如四环素)、中等碱(如麻醉剂)、一些酸性化合物(如喹啉抗生素和核苷)。Epic 高密度键合技术提供了出色的性能、耐用性和优异的批次间重现性。Epic Phenyl 提供了真正优越的苯基相互作用,提高了色谱性能。Epic BiphenylEpic Biphenyl 是一种真正独特的固定相,其性质与 ODS 固定相明显不同。这种特质是由共价连接至高纯度硅胶上的键合联苯基团产生的,赋予 π-π 电子相互作用,这可以对许多化合物产生了增强的保留能力,特别是那些含有可极化电子的化合物。许多种类化合物含有可极化电子,包括卤化物、芳香族化合物、硝基芳香族化合物和共轭体系。使用 Epic Biphenyl (100 x 2.1 mm, 1.8 μm) 对芳香族化合物进行 HPLC 分析。Epic Diphenyl具有较低疏水性的 Epic Diphenyl 键合相可以产生具有新选择性的 HPLC 色谱柱,可加快分离速度和提升分辨率,其利用强偶极-偶极氢键和 π-π 机制对含有双键或芳香官能团的化合物提供不同选择性。此外,固定相的联苯基排列也有助于空间选择性,从而获得额外的色谱相互作用。Epic Diphenyl 对包含芳香侧链的蛋白质也具有高度选择性。Epic Diphenyl 利用独有的高密度键合技术提供了出色的性能、耐用性和优异的批次间重现性。 使用 Epic Diphenyl (150 x 4.6 mm, 3μm) 对极性药物化合物进行 HPLC 分析。Epic Phenyl-HexylEpic Phenyl-Hexyl 采用 6 碳(己基)连接的苯基固定相与高纯度硅胶结合,与丙基连接的苯基固定相化学相比,己基烷基链具有独特的选择性和更高的水解稳定性。这种保留固定相可以提供与 C6、C8 或 C18 等直链烃类固定相不同的选择性,对芳香族分析物、复杂样品和极性药物化合物尤其有用。Epic 高密度键合技术为色谱分析人员提供了出色的性能、耐用性和优异的批次间重现性。Epic Phenyl-Hexyl 为色谱分析人员提供了真正优越的苯基相互作用,提高色谱性能。使用 Epic Phenyl-Hexyl (150 x 4.6 mm, 5 μm) 对食品添加剂进行 HPLC 分析。使用 Epic Phenyl-Hexyl (50 x 4.6 mm, 3 μm) 对极性药物化合物进行 HPLC 分析Epic PFP LBEpic PFP LB(低流失)是一种经过基线稳定的五氟苯基固定相,可用于高性能分离。Epic PFP LB 是一种真正独特的固定相,其性质与 C18 固定相明显不同。这种特性源于键合五氟苯基基团赋予其 π-π 电子相互作用,从而增强了对许多化合物的保留能力,包括天然产物(紫杉醇系统)、卤代化合物、芳香化合物、共轭化合物和复杂基质中的痕量杂质。许多市场上所提供的PFP色谱柱因为流失严重,导致基线波动对痕量样品峰形影响严重,并不能满足痕量分析要求。Epic PFP LB 色谱柱已经过稳定化处理,可提供低色谱柱流失、更长的使用寿命、更好的 pH 稳定性和出色的 LC-MS 性能。使用 Epic PFP LB (250 x 4.6 mm, 5 μm) 在 pH 10 条件下对10,000 柱体积进行萘的色谱柱稳定性研究。使用 Epic PFP LB (150 x 4.6 mm, 5 μm) 对二氟苯酚类进行 HPLC分析。使用 Epic PFP LB (50 x 4.6 mm, 3 μm) 对芳香族化合物进行HPLC 分析。使用 Epic PFP LB (100 x 2.1 mm, 1.8 μm) 对氟代硝基苯胺类进行 HPLC 分析 Epic π-π 相互作用色谱柱筛选套件 两套 π-π 相互作用色谱柱筛选套件,3 微米和 5 微米各一套,包含所有六种芳香族选择性固定相,规格包括便利的色谱柱尺寸,可用作筛选组合检测中的最佳芳香族选择性固定相。3μm π-π 苯基色谱柱筛选套件内含具有以下固定相的 100 X 2.1mm 色谱柱各一 根:Epic BiphenylEpic NaphthylEpic PhenylEpic Phenyl HexylEpic PFP LBEpic Diphenyl5μm π-π 苯基色谱柱筛选套件内含具有以下固定相的 150 X 4.6mm 色谱柱各一 根:Epic BiphenylEpic NaphthylEpic PhenylEpic Phenyl HexylEpic PFP LBEpic Diphenyl 点击获取 Epic色谱柱订货信息及价格》》
  • 绸环芳香族化合物分析的专用柱
    ●优化了EPA610方法 ●使用短柱,在4min内快速分析16种PAHs ●有多种规格的色谱柱,粒度有3μm、5μm两种 Hypersil Green PAH柱采用独特的烷基键合硅胶,含碳量高,专为分析PAHs设计。大多数的标准键合相不能将PAHs完全分离。而采用Hypersil Green PAH柱,结构近似的物质也可以达到完全分离。采用Hypersil Green PAH,5μm,4.6x100mm,按照EPA610规定的方法,不到30min,便可以完全分离16种PAHs的混合物。而若是采用粒度为3μm的色谱柱,分析时间不到4min。为了满足更高的灵敏度及更低的检测限要求,Thermo公司还可以提供内径为2.1μm Hypersil Green PAH柱。为了提高柱寿命,推荐使用专用保护柱。 订货资料: 品牌粒度(μm) 长度(mm) 直径(4.6mm) 直径(4.0mm) 直径(3.0mm) 直径(2.1mm) Hypersil Green PAH 35031103-054630 31103-054030 31103-053030 31103-052130 310031103-104630 31103-104030 31103-103030 31103-102130 315031103-154630 31103-154030 31103-153030 31103-152130 Hypersil Green PAH 55031105-054630 31105-054030 31105-053030 31105-052130 510031105-104630 31105-104030 31105-103030 31105-102130 515031105-154630 31105-154030 31105-153030 31105-152130 525031105-254630 31105-254030 31105-253030 31105-252130
  • 瑞思泰康 Ultra Aromax 芳香族化合物专用柱
    Ultra Aromax 液相色谱柱(USP L11)产品特点:粒径:3μm、5μm,球型孔径:100碳载量:17%封尾:全封尾pH范围:2.5 - 8 极限温度:80°C对芳香族化合物和不饱和化合物有很好的选择性和分离度,甚至比联苯键合相有更强的保留。订货信息:货号粒径长度内径改装包装91273323 μm30 mm2.1 mmea.91273523 μm50 mm 2.1 mmea.91273123 μm100 mm2.1mmea.91273623 μm150 mm2.1 mmea.912733E3 μm30 mm3.0 mmea.912735E3 μm50 mm3.0 mmea.912731E3 μm100 mm3.0 mm ea.912736E3 μm150 mm3.0 mmea.91273353 μm30 mm4.6 mmea.91273553 μm50 mm4.6 mmea. 91273153 μm100 mm4.6 mmea.91273653 μm150 mm4.6 mmea.9127332-7003 μm30 mm2.1 mmwith Trident Inlet Fittingea.9127352-7003 μm50 mm2.1 mmwith Trident Inlet Fittingea. 9127312-7003 μm100 mm2.1 mmwith Trident Inlet Fittingea.9127362-7003 μm150 mm2.1 mmwith Trident Inlet Fittingea.9127333-7003 μm30 mm3.2 mmwith Trident Inlet Fitting ea.9127353-7003 μm50 mm3.2 mmwith Trident Inlet Fittingea.9127313-7003 μm100 mm3.2 mmwith Trident Inlet Fittingea.9127363-7003 μm150 mm3.2 mmwith Trident Inlet Fittingea.9127335-7003 μm30 mm4.6 mm with Trident Inlet Fittingea.9127355-7003 μm50 mm4.6 mmwith Trident Inlet Fittingea.9127315-7003 μm100 mm4.6 mmwith Trident Inlet Fittingea.9127365-7003 μm150 mm 4.6 mmwith Trident Inlet Fittingea.91275325 μm30 mm2.1 mmea.91275525 μm50 mm 2.1 mmea.91275125 μm100 mm2.1mmea.91275625 μm150 mm2.1 mmea.91275225 μm200 mm2.1 mmea.91275725 μm250 mm2.1 mmea.912753E5 μm30 mm3.0 mm ea.912755E5 μm50 mm3.0 mmea.912751E5 μm100 mm3.0 mmea.912756E5 μm150 mm3.0 mmea. 912752E5 μm200 mm3.0 mmea.912757E5 μm250 mm3.0 mmea.91275355 μm30 mm4.6 mmea.9127555 5 μm50 mm4.6 mmea.91275155 μm100 mm4.6 mmea.91275655 μm150 mm4.6 mmea.91275255 μm200 mm4.6 mmea.91275755 μm 250 mm4.6 mmea.9127532-7005 μm30 mm 2.1 mmwith Trident Inlet Fittingea.9127552-7005 μm 50 mm2.1 mmwith Trident Inlet Fittingea.9127512-7005 μm100 mm2.1 mmwith Trident Inlet Fittingea.9127562-7005 μm150 mm2.1 mmwith Trident Inlet Fittingea.9127522-7005 μm200 mm2.1 mmwith Trident Inlet Fittingea.9127572-700 5 μm250 mm2.1 mmwith Trident Inlet Fittingea.9127533-7005 μm30 mm3.2 mmwith Trident Inlet Fittingea.9127553-7005 μm50 mm3.2 mmwith Trident Inlet Fittingea. 9127513-7005 μm100 mm3.2 mmwith Trident Inlet Fittingea.9127563-7005 μm150 mm3.2 mmwith Trident Inlet Fittingea.9127523-7005 μm200 mm3.2 mmwith Trident Inlet Fitting ea.9127573-7005 μm250 mm3.2 mmwith Trident Inlet Fittingea.9127535-7005 μm30 mm4.6 mmwith Trident Inlet Fittingea.9127555-7005 μm50 mm4.6 mmwith Trident Inlet Fittingea.9127515-7005 μm100 mm4.6 mm with Trident Inlet Fittingea.9127565-7005 μm150 mm4.6 mmwith Trident Inlet Fittingea.9127525-7005 μm200 mm4.6 mmwith Trident Inlet Fittingea.9127575-7005 μm250 mm 4.6 mmwith Trident Inlet Fittingea.

芳香族相关的仪器

  • 安捷伦微电子捕获检测器 (micro-ECD) 作为安捷伦气相色谱系统的一部分,可提供卤代有机化合物和芳香族污染物的痕量分析。重要的设计革新使其在拥有耐用性与可靠性的同时,享有出色的灵敏度和线性。凭借安捷伦的微电子捕获检测器,您可以花费更少的时间用于维护而将更多的时间用于样品分析。 特性:检测区域的体积较小,可实现出色的灵敏度8890 气相色谱仪对林丹的 MDL 为 3.8 fg/mL宽动态线性范围,可对每毫升含飞克到纳克级未知浓度化合物的样品进行准确定量,例如林丹的线性 5 x 10^4符合 U.S. EPA 合同实验室计划对农药 1 到 500 pg/µ L 的线性要求以更高的线性流速通过检测区域,可以减少分析物停留时间、降低对检测池的污染,并延长正常运行时间隐性阳极大大地降低了污染物接触阳极的机会优化的电场大大减少了对检测池的污染5 到 500 Hz 的采样速率使其成为快速色谱分析的理想选择
    留言咨询
  • 哈希封装Ph/ORP探头 典型应用适合于应用在恶劣的环境条件下,例如测定酸性物质、碱性物质、酒精、碳氢化合物、芳香族化合物、酯类、酮类和其它化学物质等;已经被证明可用于电厂烟气脱硫石灰浆液pH值测量。哈希封装Ph/ORP探头 特性和优点● 使用差分测量技术,具有优异的准确度和可靠性——用三电极取代传统的 pH 传感器的双电极● 更高的可靠性降低了维护时间和停机时间● 内置的前置放大器● 多种安装方式● 914 米的传输距离● LCP 传感器,降低了热曲变● Ryton 传感器,与强碱性物质有优异的兼容性● 锑电极可耐受氢氟酸● 可更换的盐桥延长了传感器寿命哈希封装Ph/ORP探头 操作原理GLI差分传感器技术使用三个测量电极取代传统的 pH 传感器中的双电极。测量电极和标准电极测得的 pH值相对于第三个溶液背景电极的差分值。该技术被证实具有精准的准确性,减少了参比电极连接的污染,有效的消除了闭路循环。减少了故障时间和维护时间。差分传感器的保修哈希公司对于 GLI的差分传感器提供了传感器工业领域中较好的保修政策。一年之内,传感器出现任何由于制作工艺或材料方面的问题,我们将免费更换。
    留言咨询
  • 仪器简介:典型应用:适合于应用在恶劣的环境条件下,例如测定酸性物质、碱性物质、酒精、碳氢化合物、芳香族化合物、酯类、酮类和其它化学物质等;已经被证明可用于电厂烟气脱硫石灰浆液PH值测量。操作原理:GLI独一无二的差分传感器技术使用三个测量电极取代传统的PH传感器中的双电极。测量电极和标准电极测得的pH值相对于第三个溶液背景电极的差分值。该技术被证实具有无与伦比的准确性,减少了参比电极连接的污染,有效的消除了闭路循环。减少了故障时间和维护时间。差分传感器的保修HACH公司对于GLI的差分传感器提供了传感器工业领域中最好的保修政策。一年之内,传感器出现任何由于制作工艺或材料方面的问题,我们将免费更换。技术参数:量 程:pH:0-14 pHO R P:-2000~+2000mV温度范围:-5~95℃最大压力:100psig灵 敏 度:pH:<0.005 pHO R P:<0.5mV浸润材料:LCP本体,PVDF连接,Viton O-ring,玻璃电极,重 量:0.6kg主要特点:● 使用差分测量技术,具有优异的准确度和可靠性&mdash &mdash 用三电极取代传统的PH● 传感器的双电极● 更高的可靠性降低了维护时间和停机时间● 内置的前置放大器● 多种安装方式● 914米的传输距离● LCP传感器,降低了热曲变● Ryton传感器,能耐受强碱性物质● 锑电极可耐受氢氟酸● 可更换的盐桥延长了传感器寿命
    留言咨询

芳香族相关的方案

芳香族相关的论坛

  • 【求助】芳香族羧酸类化合物GCMS能定性么?

    请问芳香族羧酸类化合物GCMS能定性么?今天收到一个粉末样品,可能是芳香族羧酸类化合物,甲醇/丙酮/正己烷/氯仿/甲苯都尝试了一遍,只有甲醇溶解较好,但是仍不能完全溶解,取甲醇溶液过滤后走了GC-FID,并无明显峰检出,客户要求GCMS定性,这样怎么走MS呢?请大家帮帮忙~谢谢

芳香族相关的资料

芳香族相关的资讯

  • 青岛农业大学在生物传感检测芳香族污染物分子领域取得系列重要进展
    近日,生命科学学院杨建明教授团队在生物传感领域取得系列重要进展,相关研究成果已发表在生物传感研究领域Top期刊Biosensors and Bioelectronics(DOI: 10.1016/j.bios.2023.115805. 影响因子:12.6)(中科院JCR一区Top期刊),青岛农业大学王兆宝副教授和马冉(硕士研究生)为该论文的并列第一作者,梁波副教授和杨建明教授为通讯作者,青岛农业大学为第一通讯单位。环境中芳香族污染物对人身安全及环境等都造成严重危害,而常规探测方式存在探测效率低、作业安全性差、易受干扰等瓶颈问题。因此,基于生物传感的芳香族污染物探测技术的发展具有重要战略和环保意义。芳香族污染物分子可分解为多种化合物,其挥发后的主要蒸气成分包括2,4-二硝基甲苯(2,4-DNT)和1,3-二硝基苯(1,3-DNB)。因此,结合1,3-DNB和2,4-DNT检测的生物传感器可以更准确、更高效地应用于芳香族污染物的探测。然而,目前以1,3-DNB为响应物的生物传感器开发报道却很少。基于此,杨建明教授团队研究开发一套安全高效检测1,3-DNB的生物传感系统。研究发现,恶臭假单胞菌(Pseudomonas putida)中的调控蛋白MexT能够通过与其下游基因启动子区结合实现对下游基因PP_2827转录的正向调控,且1,3-DNB能够增强这一调控,揭示了1,3-DNB参与MexT调控基因转录的机制,MexT调控蛋白也因此被确定为1,3-DNB生物传感器的基本传感元件。通过mexT基因和启动子不同组合优化,开发了基于MexT的1,3-DNB生物传感器,优化后的生物传感器在液相1,3-DNB 的检测灵敏度达到0.1 µg/mL,且具备优异的检测特异性和稳定性。进一步该生物传感器结合团队自行开发的探测装置集成了一套芳香族污染物分子生物传感系统(中国地眼,CEE,Fig. 1),以模拟芳香族污染物的现场探测:该系统对沙土中1,3-DNB的检测灵敏度为0.5 mg/kg土壤,实现了现场大面积检测和土壤掩埋1,3-DNB的准确定位(Fig. 2)。本研究提出了一种新的基于转录因子的生物传感器和一套完整的1,3-DNB高效检测系统。未来该1,3-DNB生物传感器可与之前报道的2,4-DNT生物传感器优势互补,实现对环境中的芳香族污染物分子进行更高效、更准确的探测。 Fig. 1 The complete set of biosensor detection system “CEE” for 1,3-DNB detection.Fig. 2 Detection of 1,3-DNB in sands and soil by “CEE” system.同时,杨建明教授团队在可视化生物检测领域亦取得重要进展,相关研究成果已发表在分析化学研究领域Top期刊Analytica Chimica Acta(2023,1283, 341934)(中科院JCR化学1区Top期刊),我校李美洁副教授和吕书喆(硕士研究生)为该论文并列第一作者,杨建明教授为通讯作者,青岛农业大学为第一通讯单位。以感应2,4-DNT的启动子(例如yqjF启动子)作为感应元件,以GFP基因或者自发光基因作为报告元件,构建了检测2,4-DNT的生物传感器。但是,已报道的生物传感器在野外进行芳香族污染物探测时,需使用仪器进行特定波长的紫外激发,以及荧光信号的收集,这使得它们在真正的雷区中难以应用。因此,杨建明教授团队提出一种可视化检测芳香族污染物的创新思路。以合成番茄红素的基因crtEBI作为报告元件,以DNT响应启动子yqjF为感应元件,构建了可视化生物传感器(Fig. 3)。未感应DNT时,crtEBI基因不表达,不合成番茄红素,菌液呈浅黄色。感应DNT时,启动crtEBI基因的表达,产番茄红素,菌液成红色。过表达MVA途径,提高番茄红素合成的代谢通量,从而增强了生物传感器的输出信号;另外,引入终止子降低了背景干扰信号。优化后的可视化微生物传感器LSZ05可以感应1 mg/L的DNT。对该生物传感器进行表征,证明了在不同环境因素下的DNT特异性、鲁棒性和稳定性。该研究为可视化探测环境中埋藏的芳香族污染物分子奠定了坚实基础。 Fig. 3 The design of inducible lycopene-based whole-cell biosensor.此外,杨建明教授还受邀参加“中国-东盟国际人道主义扫雷论坛”并做大会主旨报告。上述研究工作得到国防科技创新特区重点探索项目、青岛农业大学高层次人才引进项目、国家自然科学基金面上项目、山东省自然科学基金青年项目、山东大学开放课题等项目的资助。
  • 北京市产品质量监督检验研究院关于征集《食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层》中芳香族异氰酸酯使用情况的调查
    各有关单位及专家:根据国家标准制修订计划,北京市产品质量监督检验研究院等负责修订食品安全国家标准 GB 4806.10 《食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层》,为保证标准的科学性、严谨性和适用性,现征集食品接触用涂料中芳香族异氰酸酯的使用情况,并视调研结果进一步评估确定有关原料的增减。请各有关单位或个人于6月11日前将附件《食品接触用涂料及涂层制品中芳香族异氰酸酯使用情况调查表》反馈至我单位,回函请务必留下您的姓名、单位名称及联系方式,便于起草人与您联系。逾期未回复意见的按无意见处理。联系方式:联系人/电话:魏立坤 15501177913;王朝晖 13910970209电子邮箱:weilikun001@126.com;hdwangzhaohui@126.com地址:北京市产品质量监督检验研究院国家食品相关产品及绿色包装质量检验检测中心(北京)(筹)北京市顺义区顺兴路9号附件:1、食品接触用涂料及涂层制品中芳香族异氰酸酯使用情况调查表;2、对调查表的说明。2023年5月11日
  • 出口欧盟的消费品即将面临多环芳香烃含量限制令
    来自欧盟委员会消息,欧委会计划在2013年下半年采纳一项委员会规例,以限制消费品中8种多环芳香族碳氢化合物(简称多环芳香烃,PAHs)含量,涉及的消费品包括玩具、服装、鞋履、手套、运动服、运动设备和家用器具等。出口这几类消费品至欧盟的相关企业须引起重视,提前最好应对工作。   规例中提到的这八种多环芳香烃物质分别为:苯并[a]芘、苯并[e]芘、苯并[a]蒽、稠二萘、苯并[b]荧蒽、苯并[j]荧蒽、苯并[k]荧蒽、二苯并[a,h]蒽。根据规例草案,假如产品的橡胶或塑料部件含有上述多环芳香烃,其含量超过1毫克/千克,即部件重量的0.0001%,便不能向市场和公众投放产品。新限制将适用于规例生效日期起计两年后投放市场的所有相关产品。   据悉,多环芳香烃是一组被列为致癌、诱变或危害生殖力的物质,它们可以被萃取并用作增塑剂。目前的一些迁移测试表明,含有高水平PAH的材料可释放PAHs,在与皮肤接触后可能被皮肤吸收或迁移至人体内,导致严重健康风险通。因此各发达国家都纷纷对进口产品中的PAHs进行限制:欧盟法规REACH法规规定,2010年1月1日起,若轮胎制造所使用的轮胎和油质中八种PAHs含量超过10毫克/千克,或苯并(a)芘含量超过1毫克/千克,将不得进行销售 德国对这类物质的使用也甚为苛刻,德国政府强制规定在德出售的电动工具必须经过专业的检测机构检验其不含有过量的PAHs 此外,美国环保署将16种PAHs物质列入“优先污染物”中,相关产品上市前必须进行PAHs检测。   此次欧盟将PAHs的限制??日常消费品,在保障消费者健康方面不失为一大进步,可是同时却给相关企业和出口商带来了巨大压力。宁波是全国重要的消费品生产加工基地,生产产品以小型家用电器、服装、玩具为主,据统计,2013年第一季度,宁波地区检验出口到欧盟的这三类消费品就分别达2.14亿美元、1.58亿美元和2840.4万美元,相对去年同期都有小幅增长。检验检疫部门发出警示,虽然法规制订及生效尚有一段时间,但企业仍需引起足够重视,及早未雨绸缪:一方面,企业应随时关注有关多环芳香烃的技术贸易措施信息,针对法规发布及生效日期对产品的原料采购、加工过程、运输等环节严格把关,谨防多环芳香烃含量超标 另一方面,做好风险评估工作和产后检测工作,加强有毒有害物质管控,确保出口欧盟的贸易顺利进行。
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