元素标准

仪器信息网元素标准专题为您提供2024年最新元素标准价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括元素标准参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的元素标准您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合元素标准相关的耗材配件、试剂标物,还有元素标准相关的最新资讯、资料,以及元素标准相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

元素标准相关的仪器

  • 样品名称空气滤膜混合元素标准样品型号OFS-2783分析项目铝、钠、镁、硅、磷、硫、氯、钾、钙、钪、钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、硒、溴、镉、锶、钡、铅、锡、锑分析方法《环境空气 颗粒物中无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》(HJ 830-2017)滤膜上的空气颗粒标准物质Unit of Issue:2 +2 Blnk (47 mm dia)此标准参考物质 是一种空气颗粒样品,其粒径已减小,以模拟 PM2.5 空气颗粒物(空气动力学当量直径为 2.5 µ m 的颗粒)并沉积在聚碳酸酯上滤膜。 它主要用于评估和校准分析方法过滤介质上收集的各种空气悬浮颗粒物中含有的常见和有毒元素。OFS-2783 的一个单元包括两个加载过滤器和两个空白过滤器。
    留言咨询
  • HTDS-002是一个能够高灵敏度定量分析钢中氢含量的精密装置。 它是通过使用四极质谱仪检测试样加热时放出的氢的量来实现的。真空排气是通过使用对除去氢非常有效的涡轮分子泵实现。因而使得真空中残留背底氢的量尽可能减少。真空排气以及加热炉的操作都是通过触摸式控制屏幕实现。所以不管是谁都可以操作。此外通过各种事先内部自锁设定可以防止误操作。主要特点对大样品中氢含量可以进行定量分析。对高强钢氢脆研究具有非常重要理论和实用价值。是日本RDEC株式会社联合日本NIMS共同研究近10年的研究成果。装置构成   本装置又以下几个部分组成。 (1) 分析室 1式 (2) 试样加热室 1式 (3) 试样导入室 1式 (4) 排气控制系统(包括烘烤系统) 1式 (5) 氢含量数据检测系统 1式技术规格 (1) 分析室 1式 1) 检出器(Q&minus mass) Microvision2 ○ 质量分析精度:重量0.01ppm(超鉄鋼材料) ○ 质量测定范围: 1〜 100amu ○ 检出器:双模式(FC/SEM) ○ 最小检出灵敏度: 2× 10-13Pa ○ 分辨率:10%Valley以下 valley??? ○ 离子源:UHV离子源(气体放出量:1× 10-9torr・ l/s以下 Pa/Torrの単位は統一したほうが良いではないでしょうか? 2) 排气性能 ○到达压力 :1× 10-7Pa 以下 ○氢背底压力:5.0× 10-9Pa以下 3) 排气泵(双段涡轮泵规格) ○ 主泵是 磁悬浮型涡轮分子泵 ・ 排气速度:N2= 320L/S相当(泵自身到达压力:10-7Pa以下) ○ Pivot轴承式涡轮分子泵 ・ 排气速度:N2=50L/S相当(泵自身到达压力:10-7Pa以下)    ○辅助泵:机械泵   排气速度:200L/min.相当(泵自身到达压力:2× 10-1Pa以下) 4) 分析室(超高真空规格) ○材质:SUS-316 ○表面处理:电解复合研磨 ○真空脱气处理:450℃/10h ○法兰尺寸:超高真空用○烘烤温度 :200℃ 5) 真空马达 ○ 电离真空计(○ 测定范围:10-2Pa数量级〜 3× 10-9Pa数量级 6) 定量分析用标准充气(通过试样加热室导入) ○ 氢灵敏度可达到0.01ppm(wt%) ○ 通过全金属充气阀(手动式)导入分析系统 ○ H2导入时通道压力监视器:绝对压压力计 ○ 充气量(3点校正):3.9× 10-6atm・ cc/S = 75torr(程度) :1.9× 10-5atm・ cc/S = 350torr(程度) :4.9× 10-5atm・ cc/S = 760torr(程度) ※ 氢气添充,气体通道排气可以通过触摸式控制屏幕实现自动操作。  (2)试样加热室 1式  通过加热室加热钢材使得钢材中含有的氢受热逸出。然后把逸出的氢直接送入分析管去做定量测定。 1) 试样尺寸以及试样交换方法 ○试样尺寸:直径20mmx长度120mm以内 ○ 试样交换方法:使用磁偶合导杆把试样导入室进行交换(超高真空中自由交换) ※关于试样,对于钢材表面有Cd, Zn等熔点低于1000度的涂层材料,为了防止蒸发,请完全除去涂层后再导入试样加热测定。 2) 电阻加热炉加热性能 ○加热炉:半体开合式 ○最高温度:1000℃ ○加热体材质:カンタル線(2kw/AC200V)???? ○加热区域:3区域型(均热长度100mm) ○炉体外形尺寸:W300× D450× H350mm ○炉芯部尺寸:直径40mm× 长度300mm ○炉芯管体:石英制&phi 32mm× &phi 28mm(和超高真空法兰相接) ○采用操作方式触摸控制屏幕实现加热 ・ 温度设定,升温速度设定:通过触摸控制屏幕简单操作设定 ・ 控制方式:以住热电偶作为基准,通过和其的热电势偏差值 实现自动温度控制 ・ 外部输出:0-10V模拟输出信号(温度信号输入到Q-mass) ・ 升温速度控制:升温速度在50℃/hr以上 600℃/hr以下(升温速度的精度为± 10℃以内)   (3)试样导入室 1式  试样导入室是用于在不破坏试样加热室超高真空的情况下通过导杆自由地更换试样。 1) 排气性能 ○到达压力:5× 10-5Pa以下 ○ 试样导入后所需排气时间:15min以内(5× 10-4Pa以下/注意开放真空的时候一定要使用N2) 2) 排气泵(2段涡轮泵规格) ○ 主泵(pivot轴承式涡轮分子泵) ・ 排气速度:N2=190L/S相当(泵自身到达压力:10-7Pa数量级) ○辅助泵:机械泵 ・ 排气速度:80L/min.相当(泵自身到达压力:2× 10-1Pa以下) 3) 试样导入室(超高真空规格) ○材质:SUS-304 ○表面处理:电解研磨 ○连接法兰:超高真空用法兰 ○烘烤温度:150℃ 4) 真空马达 ○ 电离真空计(BAgauge) ○ 测定范围:1Pa〜 10-7Pa数量级 5) 试样导入方法 ○ 通过排气控制触摸屏幕处leak阀使得导样室导入N2直至大气压。 ○ 打开导入室顶盖子,然后把试样放入导入室的装样托手上,盖上顶盖。 ○ 通过排气控制触摸屏幕可以实现自动排气 6) 试样的导入方法 ○ 打开试样导入室和试样加热室间的阀门,通过磁耦合导杆把试样放再加热室的中心附近。 ○ 测定后打开这个阀门,再通过磁耦合导杆把试样从试样加热室去出来。 (4)排气控制器(烘烤系统) 1式    ○分析室,试样导入室的各个排气泵,各个阀门的手动操作 ○ 分析室,试样导入室的各排气泵,各阀门等都是通过程序管理器来实现真空排气,停止等自动操作。 ○ 试样导入室的大气开放自动操作。 ○ 标准充气H2气体的自动导入操作,气体导管的真空排气自动操作。 ○ 真空室烘烤时的温度设定操作,温度控制。 ※来自真空计的接点信号以及各个自锁开关都可以安全自动控制。   (5)氢含量数据获得数据系统 1式       1)硬件 ○桌面PC(Windows XP) ○ 液晶显示器 ○ PC桌 ○ 各种电缆3m(PC   Q-mass、加热炉控制器)       2)软件         ○Q-mass控制软件:Process Eye Professional ・ 通过专用控制方式控制H2经时间变化(温度数据读取)监视模式 ・ 通过专用控制方式控制H2经时间变化(温度数据读取)数据读取模式 ・ 附属的EasyView软件可以实现如下测定 ① 1〜 100amu的模拟以及数字控制模式测定 ② 漏气/充气检查模式测定 ③ 12通道任意质量的离子的经时变化测定(测定间隔为0.6sec〜 3.5sec)         ○数据保存 ・ 通过专用控制方式控制H2经时变化(温度数据读取)数据读取模式,可以同时获得并自动保存电炉温度和对应氢含量质谱数据 ○ 氢定量计算软件 ※ 把通过专用控制方式获得的氢含量质谱数据输入氢含量计算软件后可以进行如下计算。 ・ 放出氢的质谱表示 ・ 可以选择任意温度范围并对该范围的氢的进行定量计算。 ・ 除去氢背底 ・ 氢定量计算是以标准充氢气体数值为基准的,所以使得氢的定量成为可能。 ・ 可以对钢材试样中的「重量・ ppm」水平的氢进行定量
    留言咨询
  • 痕量分析 TXRF 光谱仪 快速多元素痕量分析可对固体、粉末、液体、悬浮物、过滤物、大气飘尘、薄膜样品等进行定性、定量分析,元素范围13Al-92U,检出限到2pg。 需要样品量少,液体及悬浮物样品1-50微升,粉末样品10微克以内。 便携式全反射荧光仪,设备小巧,一体化结构设计,不需要任何辅助设备及气体、液氮等,可拿到现场进行分析。 1位及25位全自动进样器两款设计,分别适用于每天有少量样品及大批量样品的全自动分析。 第四代XFlashSDD硅漂移探测器,采用帕尔贴冷却技术,不需要液氮,没有任何消耗。分辨率优于160eV at MnKa 100Kcps。 由于全反射无背景,荧光强度与元素含量直接成正比。标准曲线工厂已校准好,用户不需要标样就可以进行定量分析。行业应用:水、废水、土壤中的污染元素;血液、尿液、组织中的有毒元素;食品、医药、刑侦、环保、陶瓷、水泥、建材、地质等领域。
    留言咨询

元素标准相关的方案

  • 元素分析标准物质的选择与应用
    碳氢氮氧硫元素的测定,定量采用外标法,标准物质是必用的。对于我们分析工作者,根据承担的研究课题或开放平台承接的委托样品类型及范围,选择适用的标准物质,合理的应用和妥善的保管,对扩展分析的范围和保证数据的准确至关重要.  本人从事元素分析工作三十年,主要做有机合成物,金属络合物,化工产品,碳材料与煤及煤转化产物的分析,应用过各类型标准物质几十种;我公司应用元素仪对本公司产品和经销产品进行质检和对外承接委托样品的分析,还研究开发出高纯有机物乙酰苯胺、苯磺酸、磺胺、苯甲酸和特殊含量的L-NS标准物质产品(获得国家发明专利);经过多年的寻求和经营,分别与美国,德国,瑞士,英国与我公司同类型的厂商建立了合作关系,经销各种类型元素/同位素分析标准物质近千种,供应广大客户和国内外的多家仪器公司。  本文介绍了元素分析标准物质的类型和我们选择应用及保存标准物质的方法。
  • 微波消解-土壤标准物质中的砷元素
    由于土壤成分的复杂性,土壤重金属元素分析需要进行样品前处理。微波消解方法操作简单,消解速度快,大大缩短了检验周期,提高了分析效率,消解效果好,有效改善实验人员的工作环境,分析结果的精密度、准确度及回收率均能得到有效保障。微波消解技术逐步被科研工作者接受并成为主流的样品前处理方法。由于不同土壤样品间的成分与形态差别较大,我们选择两类土壤标准物质,采用王水进行微波消解,并对砷元素进行分析检测。
  • 微波消解-土壤标准物质中的金属元素
    由于土壤成分的复杂性,土壤重金属元素分析需要进行样品前处理。微波消解方法操作简单,消解速度快,大大缩短了检验周期,提高了分析效率,消解效果好,有效改善实验人员的工作环境,分析结果的精密度、准确度及回收率均能得到有效保障。微波消解技术逐步被科研工作者接受并成为主流的样品前处理方法。由于不同土壤样品间的成分与形态差别较大,我们选择五类土壤标准物质,采用三酸法进行微波消解,并对多种金属元素进行分析检测。

元素标准相关的论坛

  • 铁元素标准样

    为什么我的铁元素标准样测的值比标准值高0.02.其他元素都准,仪器lcpoes725.

  • 关于元素上下限的标准

    有没有这类标准,一个元素,比如说C,含量在0.30~0.40,那么上下限可以有多少的浮动。当然还需要其他元素的。如果有的话,谁知道标准号是多少呀。如果能发一份更好,先谢谢了。

元素标准相关的耗材

  • 元素/同位素标准物质 用于Thermo系列仪器
    有机物元素标准物质(带证书)Certified Reference Materials乙酰苯胺、2,4-二硝基苯腙环己酮、硝基苯胺*、阿托品*、硫酸阿托品*、4-氟苯甲酸、胱氨酸、磺胺、烟酰胺、BBOT、标准润滑剂、咪唑*、蒽、菲*、咖啡因*、苯磺酸、苯甲酸、硬脂酸、丙基苯胺酸、尿素、蛋氨酸、谷氨酸、天冬氨酸......适用于各种元素分析仪,提供标准物质认证证书 同位素标准物质(带证书)Certified Reference Materials天然产物标准物质:土壤,沉积物,小麦粉,高粱粉,蛋白质......合成产物工作标准:EMA P1,EMA P2......水系列标准物质:高富集度水,中富集度水,高丰度天然水,中丰度天然水,低丰度天然水,标准海洋水,南极降水,冰盖降水,蒸馏水,饮用水,冰芯水,湖水,富集水......氨基酸和化合物标准物质:谷氨酸,甘氨酸,乙二胺四乙酸,咖啡因,乙酰苯胺,苯甲酸,纤维素,硝酸钾,硫酸钡......生物质标准物质:西藏人的头发,印第安人的头发......同位素工作标准:橄榄油,尿素......适用于各种稳定同位素分析仪,提供标准物质认证证书
  • 加拿大MICROMATTER元素标准膜片
    加拿大MICROMATTER元素标准膜片所有 MICROMATTERTM的薄的膜片和厚的单一或多元素标准样品可以制作在各种尺寸上。 厚度范围从低至0.5 μg/cm2的浓度,到几个微米的厚度。 如今,在超过50多个国家的前沿机构使用MICROMATTER标准样品校准它们的X射线荧光光谱仪系统。MICROMATTERTM标准样品最常用于空气污染监测和薄镀层等领域For over 40 years, MICROMATTERTM has earned a reputation for quality. 1、XRF薄膜校准标准样品 MICROMATTERTM专门从事用于X射线荧光光谱 (XRF)分析的校准物质的制作,校准标样已成为在环境监测方面,特别是大气污染测量和痕迹分析等方面应用的通用“黄金标准”。 MICROMATTERTM可以针对元素周期表中大多数元素,制作成很薄的薄膜标准样品。所有 MICROMATTERTM 标准样品采用真空沉积,具有很高的均匀性。浓度范围从0.5 to 120 μg/cm2,标准样品的准确度被标定为±5%。 客户定制的厚度同样也会有上述准确度。 低浓度:SL (0.5~2μg/cm2) 中浓度:VL (3~8μg/cm2) 高浓度:L (15~25μg/cm2)应用领域 痕量分析 RoHS指令符合性检测 空气质量监测 半导体行业应用 2、RoHS 校准标准样品 MICROMATTER的RoHS校准标准样品是多镀层标样,采用真空沉积技术。RoHS 标样包含元素有 Cr, As, Br, Cd, Hg, Pb, Sn(也可添加客户指定的其它元素)。每一层元素浓度范围从0.5 to 120 μg/cm2。 由于MICROMATTER的RoHS 标样采用真空镀膜工艺,薄膜表面具有优异的均匀性和一致性,RoHS 标样可以保证准确定量地进行RoHS标准检测。标样每一层的密度用精密称重和/或者用XRF光谱仪进行验证。精度可以保证到±5%。 应用领域 痕量分析 RoHS指令符合性检测 空气质量监测 半导体行业应用 3、多元素标准样品 标准膜片MICROMATTERTM 在聚酯膜、聚碳酸酯核孔膜或者客户提供的其它背景材料上,为客户提供定制的多元素标准样品 (在一个膜片上多到6个元素) 。这些标样被广泛用于监测各个公认的,如EPA和RTI等空气质量控制实验室仪器的变化。 厚度标准样品MICROMATTERTM 提供厚度标准样品,厚度从0.5 μm到几个μm。标样的纯度达到99.999% ,并且为自支撑的箔。对于应用领域 痕量分析 RoHS指令符合性检测 空气质量监测 半导体行业应用
  • 元素/同位素标准物质 用于Elementar系列仪器
    有机物元素标准物质(带证书)Certified Reference Materials乙酰苯胺、2,4-二硝基苯腙环己酮、硝基苯胺*、阿托品*、硫酸阿托品*、4-氟苯甲酸、胱氨酸、磺胺、烟酰胺、BBOT、标准润滑剂、咪唑*、蒽、菲*、咖啡因*、苯磺酸、苯甲酸、硬脂酸、丙基苯胺酸、尿素、蛋氨酸、谷氨酸、天冬氨酸......适用于各种元素分析仪,提供标准物质认证证书 同位素标准物质(带证书)Certified Reference Materials天然产物标准物质:土壤,沉积物,小麦粉,高粱粉,蛋白质......合成产物工作标准:EMA P1,EMA P2......水系列标准物质:高富集度水,中富集度水,高丰度天然水,中丰度天然水,低丰度天然水,标准海洋水,南极降水,冰盖降水,蒸馏水,饮用水,冰芯水,湖水,富集水......氨基酸和化合物标准物质:谷氨酸,甘氨酸,乙二胺四乙酸,咖啡因,乙酰苯胺,苯甲酸,纤维素,硝酸钾,硫酸钡......生物质标准物质:西藏人的头发,印第安人的头发......同位素工作标准:橄榄油,尿素......适用于各种稳定同位素分析仪,提供标准物质认证证书

元素标准相关的资料

元素标准相关的资讯

  • 食品中元素形态分析方法与标准简述
    元素的形态是指某一元素以不同的同位素组成、不同的电子组态或价态以及不同的分子结构等存在的特定形式。元素形态分为物理形态和化学形态,物理形态是指元素在样品中的物理状态,如溶解态、胶体和颗粒状等 化学形态是指元素以某种离子或分子的形式存在,其中包括元素的价态、结合态、聚合态及其结构等。一般意义上所说的元素形态泛指化学形态,元素形态不同于元素价态,同一元素的相同价态可能有多种形态,如价态为五的砷元素,其元素形态可分为无机态和多种有机态的砷形态。   元素在食品中以不同的形态存在,元素对于人体的作用和元素的形态密切相关。这里所说形态是指该元素在不同种类化合物中的表现或分布。比如铬,三价铬是人体耐糖因子的组成部分,很多糖尿病和人体缺乏三价铬有关,而六价铬则是比较强的致癌物。不同形态砷之间的毒性差异也很大,如以有机砷形式存在的砷糖、砷甜菜碱几乎没有毒性,而无机砷化物的毒性却很高。所以,对于某些元素,只了解某元素在食品中的总量还是不够的,我们在了解总量的同时,更希望了解某元素在食品中的形态组成。   测量元素的形态,可以通过以下一些方法来实现:   分光光度法:在显色时对元素的形态有特定要求,可以利用这一特性,进行形态分析。比较典型的例子是水中六价铬的测量。这一方法通常干扰大、灵敏度不是很高,在简单基质有一定应用的范围。   原子荧光法(AFS):由于产生氢化物对元素的形态有一定的要求,可以利用这一特点进行形态分析。比如说有机砷几乎不会和硼氢化物生成氢化砷,氢化物-原子荧光法不能直接检测有机砷,而无机砷则能和硼氢化物进行反应而被探测到。利用这一特点可以测量某些元素的不同形态。该方法的特点是灵敏度很高。不足之处是特异性强,只能分析有限几种元素中某些形态,应用不广。   色谱法:采用色谱柱分离不同形态,然后用分光光度或电导等检测器测量。比如离子色谱法就是比较常用的方法。这一方法由于有预分离处理,干扰比分光光度法小,灵敏度也好一些。   预分离法:对试样先根据元素不同形态的特点,进行预分离,如有机萃取、离子吸附和交换等手段,将某特定形态和其它形态分离后收集,再采用一些光谱的分析方法测量。这种方法灵敏度比较高,但前处理比较复杂,也容易受到干扰。   色谱-光谱(质谱)联用法:该方法采用在线色谱分离,分离后各组分直接进入光谱仪器测量。结合了色谱和光谱技术的优点,具有分离效果好、灵敏度高、应用广泛等优点。缺点是设备较为昂贵,从色谱到光谱的接口技术需要解决,前处理方法也有待加强研究。不同的色谱和光谱联用技术都有文献报道,主要集中在色谱和等离子体质谱仪(ICP-MS)的联用上。目前常见的有以下几种联用方法。   1、液相色谱-ICP-MS联用   液相色谱(HPLC)-ICP-MS联用技术适用于食品样品中难挥发的化合物的分析。由于液相色谱的流速和ICP-MS 进样速度一致,所以联接非常简单方便,其联用接口非常简单。另外,由于液相色谱的特点,具有进样量小、分析速度快、分离效果好等优点。因此,HPLC与ICP&mdash MS联用技术在各类食品中砷、硒、锡、汞等元素形态分析领域得到了越来越多的应用,相关的研究也最多。在使用该技术时,要注意液相流动相的成分是否符合ICP-MS的进样溶液要求。如果有机相比例过高,则需要辅助氧化技术。   2、离子色谱-ICP-MS联用   离子色谱法(IC)作为一种有效的分离和检测技术,已经在金属和非金属离子的测定中得到了较多应用,已成为成为解决复杂机体中超痕量离子形态分析的有效工具,也是ICP&mdash MS相关联用技术研究的热点之一,在食品分析领域有着越来越多的应用。其联用方法和液相色谱一样,也很简单。目前相关文献集中在铬、砷、锑、溴、碘等形态的检测研究上。同样的,使用该技术时,要注意离子色谱流动相和ICP-MS进样要求的匹配性,流动相的可溶性固体含量不能太高。   3、气相色谱-ICP-MS   气相色谱(GC)适用于易挥发或中等挥发的有机金属化合物的分离,而且分离之前的衍生化步骤不仅使分离与分析过程复杂化,而且增加了待测形态丢失或玷污的可能性。而且气相和ICP-MS联接需要一个专用的接口。因此,GC与ICP&mdash MS联用应用于元素的形态分析具有一定局限性。目前,GC-ICP-MS技术仅限于烷基铅、烷基锡和烷基汞等形态的分析上。   4、毛细管电泳-ICP-MS   相对与气相和液相色谱,毛细管电泳(CE)具有分离效率高、消耗样品量少、分离时间快等特点适用范围广,可分离从简单离子、非离子性化合物到生物大分子等各类化合物。但是在分离过程中,样品中分析物的原始形态可能由于电解质或pH值的调节而发生变化,样品的组成也是影响CE分离的一个重要因素,由于CE与ICP&mdash MS的接口没有HPLC成熟,在一定程度上制约了CE-ICP&mdash MS联用技术的应用。但相关的研究还是不少,主要集中在食品中砷、硒、汞等元素形态的分析。   5、液相色谱-AFS   由于中国AFS的技术领先于世,所以该研究在国内发展也很快。由于AFS对某些元素,如As、Se、Hg等的检测灵敏度很高,而且这些元素也是形态分析所最关注的元素,所以AFS在元素形态分析上大有用武之地。如前所述,单用AFS能进行一些特定的形态分析,而要完成更好的分离和检测,就需要和色谱联用。现在主要是和液相色谱联用,已经有多款HPLC-AFS仪器上市。该技术的优势在于具备了液相分离的优点,也能利用AFS的高灵敏度和元素特异性,仪器的整体价格也不高。其缺点在于,检测元素受到AFS的限制,而且AFS检测状态的稳定性也较难保证。   食品中元素形态分析的标准:   1、砷的形态分析标准   根据GB 2762-2012 《食品中污染物限量》,规定了食品中无机砷的限量标准,所以也有相关的检测方法:   GB/T 5009.11-2003 食品中总砷及无机砷的测定 :无机砷检测采用原子荧光法,前处理和总砷不一样。   GB/T 23372-2009 食品中无机砷的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法:该标准采用HPLC-ICP-MS联用技术,分离和检测能力都很强。   有机砷农药的检测方法有一个行业标准:SN/T 2316-2009 进出口动物源性食品中阿散酸、硝苯砷酸、洛克沙砷残留量检测方法 离子色谱-电感耦合等离子体质谱法   2、汞的形态分析标准   根据GB 2762-2012 《食品中污染物限量》,规定了食品中有机汞(以甲基汞计)的限量标准,所以也有相关的检测方法:   GB/T 5009.15-2003 食品中总汞及有机汞的测定: 有机汞采用气相色谱法和预分离&mdash 冷原子光度法。   无机砷和有机汞的检测方法都有缺陷,修订的新方法(草案)采用液相-原子荧光联用法,但也有问题,到现在没有颁布为更新方法。   3、溴酸盐的形态分析标准   由于溴酸盐是2B类致癌物,所以已不允许作为添加剂使用。食品中溴酸盐的形态分析有两个标准,都用离子色谱法:   GB/T 20188-2006 小麦粉中溴酸盐的测定 离子色谱法   SN/T 3138-2012 出口面制品中溴酸盐的测定 柱后衍生离子色谱法   水中溴酸盐也有限量标准和检测方法,在相关水检测标准中,也是离子色谱法。   4、铬的形态分析标准   六价铬的检测方法有一个行业标准:   SN/T 2210-2008 保健食品中六价铬的测定 离子色谱-电感耦合等离子体质谱法   水中的六价铬也有相应标准检测方法,采用经典的比色法。在水的检测标准中。     (撰稿人:上海出入境检验检疫局 杨振宇 博士)   注:文中观点不代表本网立场,仅供读者参考
  • 地矿行业4项元素分析新标准发布
    2024 年 4 月 1 日,全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会发布4项地矿行业标准的征求意见稿。征求意见截止日期至2024年5月1日。序号国/行计划号项目编号标准名称征求意见稿以及编制说明1行业标准202313013DZ20236827卤水分析方法 第1部分:钙、镁、钾、钠、锂和总硼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 征求意见稿编制说明2行业标准202313024DZ20236826离子型稀土矿化学分析方法 第1部分:15个稀土元素含量的测定 硫酸铵溶液提取-电感耦合等离子体质谱法征求意见稿编制说明3行业标准202313025DZ20236834钨矿石、钼矿石化学分析方法 第2部分:钨、钼、铜和锌含量的测定 封闭酸溶-电感耦合等离子体原子发射光谱法征求意见稿编制说明4行业标准202313014DZ20236938卤水分析方法 第2部分:锂、铷、铯、锶和总硼含量的测定 电感耦合等离子体质谱法征求意见稿编制说明卤水资源在中国具有重要的战略地位,其中富含的钾、镁、 锂、硼等可用于军工、化工、电子、制药等领域。电感耦合等离子体光谱法(ICP-AES)具备广泛的波长范围选择能力、高灵敏度和高分辨率以及快速扫描和数据处理能力,已大量应用于地质样品、水质样品的测定,具备夯实的应用基础。用 ICP-AES 替代分析卤水样品中 钙、钾、镁、钠、锂、硼、锶等元素的传统化学方法,可大幅度提升分析效率。建立电感耦合等离子体光/质谱测定卤水中多元素定量分析的标准方法,可为研究卤水的起源、演化和物源等相关信息, 深入开发和利用卤水资源,评估其开发利用前景提供数据支撑,具有一定的社会、经济和生态效益。中国是稀土资源最丰富的国家,稀土资源广泛分布于全国二十多 个地区。根据稀土类型不同,我国稀土资源分为南北两大区域。南方重稀土矿,是中国特有的离子吸附型稀土矿,多为花岗岩风化矿产,主要集中在江西、广东等地。对于离子吸附型稀土矿,一般用浸出相 稀土氧化物量来估算风化壳离子吸附型稀土矿的矿产资源及储量。在分馏作用等因素的影响下,离子吸附型稀土矿的稀土配分多种多样,缺少各稀土分量的评价指标,可能会漏掉矿体,影响资源储量评价。 因此,现阶段对离子吸附型稀土矿开展偏提取研究,并对单元素进行分析评估十分必要。随着离子型稀土资源勘查和开发程度的加大,对稀土分析测试的准确性要求提高,对更接近实际样品矿物组成的标准样品的需求加大,这都迫切需要明确淋滤过程、建立离子吸附型稀土淋滤规范和制备新型离子吸附型稀土标准物质。钨矿石、钼矿石是重要而宝贵的战略资源,已被国家列为保护性开采的特定矿种,与稀土等成为我国的战略资源。钨和钼都是稀有高熔点金属,具有高硬度、良好的高温强度和导电、传热性能,常温下化学性质稳定,耐腐蚀,不与盐酸或硫酸起作用,是现代工业、国防及高新技术应用中的极为重要的功能材料之一,广泛应用于机械加工、军事、航空航天、原子能、船舶、汽车工业、核能、冶金、石油等诸多领域。中国钨矿、钼矿资源虽有巨大的潜力,属于优势矿种,但随 着我国工业化进程的加速,对钨、钼需求量呈递增趋势,一种行之有 效且元素分析范围较广的现代化仪器快速分析方法的建立,对钨矿石、钼矿石的勘查评价具有重要意义,开展对钨矿石、钼矿中主要金属元素及伴生矿产元素的分析方法进行研究,对促进我国综合勘查评价工 作全面发展,实现充分利用矿产资源、保护生态环境和提高经济效益及社会效益具有重要意义。
  • ISO修改玩具安全之特定元素的迁移标准
    因为铅或镉等有害物质的含量、窒息危险、危险磁铁和其他安全隐患等原因,全世界已经召回了数百万的玩具。ISO 8124 玩具安全中的2份新标准旨在降低儿童因不安全设备或危险物质而受伤的风险。   ISO 8124系列标准的所发布的通用名称为《玩具安全》,其设定的目的是尽量减少玩具在可预见方式(正常使用)及无意玩耍方式(可预见的误用)使用时所带来的潜在危险。   该系列新增部分是ISO 8124-4:2010,《玩具安全——第4部分:秋千、滑梯和类似的家用室内外活动玩具》。新标准为秋千、滑梯和许多其他活动玩具提出了要求和测试方法,从而确保游戏时的乐趣和安全。该标准适用于14岁以下的儿童在家里使用的室内外活动玩具。   事故统计数据以及风险分析是ISO 8124-3:2010 《玩具安全——第3部分:特定元素的迁移》这一新版本改进的依据。改进后的标准旨在通过减少有害物质的风险以最大程度降低儿童误食玩具后对潜在有害元素的暴露。该标准给出了危险物质(如砷、镉、铅、汞和其他可能在玩具中发现的材料)的最高可接受水平。ISO 8124-3:2010取代了以前的1997版本的标准。   在不断加强玩具安全的努力中,ISO技术委员会ISO /TC 181 玩具安全还更新和改进了该系列标准的前两部分:2009年更新了第1部分:与机械和物理性能相关的安全,2007年更新了第2部分:易燃性。   主席表示,预计不久后ISO 8124系列将进行扩展,增加三个以上的新部分,包括:   玩具材料中某些元素的总含量;   增塑材料中的邻苯二甲酸酯类增塑剂的确定;   指画颜料。
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