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二噁英标准

仪器信息网二噁英标准专题为您提供2024年最新二噁英标准价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括二噁英标准参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的二噁英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二噁英标准相关的耗材配件、试剂标物,还有二噁英标准相关的最新资讯、资料,以及二噁英标准相关的解决方案。

二噁英标准相关的资讯

  • 环保部发布二噁英测定方法等4项标准
    环境保护部公告 公告 2008年 第68号 关于发布《水质 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》等四项国家环境保护标准的公告      为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,保护环境,保障人体健康,规范二噁英类的测定方法,现批准《水质 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》等四项标准为国家环境保护标准,并予发布。   标准名称、编号如下:   一、水质 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法(HJ 77.1-2008)   二、环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法(HJ 77.2-2008)   三、固体废物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法(HJ 77.3-2008)   四、土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法(HJ 77.4-2008)   以上标准自2009年4月1日起实施,由中国环境科学出版社出版,标准内容可在环境保护部网站(bz.mep.gov.cn)查询。   自标准实施之日起,《多氯代二苯并二噁英和多氯代二苯并呋喃的测定 同位素稀释高分辨毛细管气相色谱/高分辨质谱法》(HJ/T 77-2001)废止。   特此公告。   二○○八年十二月三十一日
  • 土壤和沉积物二噁英类的测定等两项国家环保标准征求意见
    关于征求《土壤和沉积物二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱—低分辨质谱法》等两项国家环境保护标准意见的函   各有关单位:   为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,提高环境管理水平,规范环境监测工作,我部决定制定《土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱法-低分辨质谱法》和《土壤 可交换酸度的测定 氯化钾提取-滴定法》两项国家环境保护标准。目前,标准编制单位已编制完成标准的征求意见稿。根据国家环境保护标准制修订工作管理规定,现将标准征求意见稿和有关材料印送给你们,请研究并提出书面意见,并于2010年12月10日前反馈我部。   联系人:环境保护部科技标准司 何俊   通信地址:北京市西城区西直门内南小街115号   邮政编码:100035   联系电话:(010)66556215   传真:(010)66556213   附件:1.《土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱—低分辨质谱法》(征求意见稿)      2.《土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱—低分辨质谱法》(征求意见稿)编制说明      3.《土壤 可交换酸度的测定 氯化钾提取—滴定法》(征求意见稿)      4.《土壤 可交换酸度的测定 氯化钾提取—滴定法》(征求意见稿)编制说明   二○一○年十一月二日
  • 划时代丨二噁英首个GC-MS/MS国家标准正式发布!
    导读2024年2月8日,国家卫健委最新公布47项食品安全国家标准,其中食品检验方法标准共计6项,将于2024年8月8日起实施。在6项食品检验方法标准中,GB 5009.205-2024《食品安全国家标准 食品中二噁英及其类似物毒性当量的测定》标准备受业界关注。与前一版“GB 5009.205-2013”相比较,在二噁英测定 “黄金标准”-气相色谱-磁式高分辨质谱法(GC-HRMS)的基础上,新增气相色谱-三重四极杆质谱法(GC-MS/MS),为国内首个使用GC-MS/MS仪器测定食品中二噁英含量的国家标准。岛津从GB 5009.205-2013标准修订开始,与制标单位及验标单位紧密合作,其三重四极杆气质联用仪GCMS-TQ8050 NX全程参与标准的制修订工作。随着GB 5009.205-2024标准的正式发布,快跟随小编一起看看标准及岛津的应用方案吧!标准目标物二噁英及其类似物知多少?二噁英及其类似物是一类含有苯环结构的特定有机化合物的总称,包括多氯代二苯并二噁英(PCDDs)和多氯代二苯并呋喃(PCDFs)和类二噁英多氯联苯(DL-PCBs)等,具有持久性、生物富集、长距离迁移和生物毒性等特点。其中以17种2,3,7,8位氯取代的PCDD/Fs和12种DL-PCBs同族体被认为对人类和生物危害最严重。有研究指出,普通人群暴露的二噁英90%以上来源于动物源性食物摄入。由于二噁英含量极低,且容易受其他结构类似物质干扰,因此二噁英的检测分析一直是业界的难点之一。二噁英检测法规变迁史长久以来,高分辨磁质谱(GC-HRMS)被誉为二噁英分析的“黄金标准”,国内外二噁英检测标准也主要以GC-HRMS为主。欧盟于2014年发布了EU 2014/589和EU 2014/709号法规,具有里程碑式意义,首次将气相色谱-三重四极杆质谱仪(GC-MS/MS)作为评判食品和饲料中二噁英及类二噁英多氯联苯是否符合欧盟最高限值要求的确认方法。为应对欧盟法规的变迁并提高二噁英检测的普适性,2018年,我国正式启动了对 GB 5009.205-2013的修订工作,并将GC-MS/MS法正式加入该标准中。GC-MS/MS法相比于GC-HRMS法,成本更经济,维护更便捷,通用性更强,更易推广。食品中的二噁英及其类似物含量低,对GC-MS/MS灵敏度提出更高的要求。岛津作为知名的仪器厂商,时刻关注并参与食品安全标准的更新,也快速推出相应的解决方案,协助用户快速应对新标准的实施。国内外二噁英检测法规变迁史岛津应对GB 5009.205-2024解决方案&bull 二噁英专用高效电离的BEIS离子源通过全新的离子源盒设计,使得分析的灵敏度有了显著的提高,同时稳定性也更优,专门用于应对食品中二噁英类物质的测定。2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran (0.05 pg/μL)BEIS离子源示意图与效果图&bull 完善的一键式二噁英分析方法包方法包中包含:&bull 人性化的定制报告模板该报告模板参考欧盟法规及GB 5009.205-2024的要求,通过报告设置可应对标准中的“峰面积离子对加合”、“定量限使用符合RF要求的最低点标准品溶液浓度”等特殊要求。报告可给出样品以毒性当量(TEQ)计的最终结果低端(LB)、中等(MB)和高端值(UB)。PCDD/Fs和DL-PCBs报告范例&bull 食品基质标准验证案例对Norwegian Institute of Publich Health(NIPH)提供的动物源性食品中的17种PCDD/Fs进行了分析,将检测结果与官方提供的参考值(Consuses median)进行了比对,结果如图所示。无论对于浓度较高的herring和brownmeat,还是对浓度低的veal样品,GCMS-TQ8050 NX的结果均与官方的参考值有较好的一致性。更多内容,详见岛津二噁英测定解决方案。《GCMS-TQ8050应用于牛肉中二噁英(PCDD/Fs)的检测》《GCMSMS法测定动物源性食品中类二噁英-多氯联苯》结语二噁英因为超强的毒性和持久性被认为是“世纪之毒”。随着GB 5009.205-2024《食品安全国家标准 食品中二噁英及其类似物毒性当量的测定》标准的发布及实施,二噁英检测标准也与国际接轨,将GC-MS/MS法正式加入到标准中。岛津始终秉持着“为了人类和地球的健康”的宗旨,不断顺应法规的变迁,给客户提供优质的应对方案。本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 赛默飞高分辨磁质谱 环境二噁英监控中的“金标准”
    赛默飞世尔作为二噁英检测行业领导者,一直致力于帮助广大用户提升检测能力和技术水平,2019年11月13日赛默飞世尔二噁英检测技术研讨会在无锡万豪酒店隆重举行,会议邀请中国科学院生态中心郑明辉研究员,国家食品安全风险评估中心李敬光研究员,国家环境分析测试中心齐丽副研究员、许鹏军高工以及来自全国数十家检测单位的七十余名客户共同对环境和食品中的二噁英检测技术现状与发展进行了深入探讨与交流。我国环境领域二噁英排放的监管情况我国对二恶英类的污染控制比工业发达国家晚了20年左右,但是近年来追赶势头强劲。目前主要管控精力放在对废弃物焚烧的控制和与焚烧相关的工业生产排放上,对相关行业的副产物二恶英类控制还需要加强。随着城市化进程的逐步推进,垃圾分类的逐步推广,由于垃圾填埋过度占用土地,符合减量化,无害化和资源化的垃圾焚烧逐渐成为垃圾处理的主流方向,但垃圾焚烧厂的新建也有可能加重二恶英类的污染,如不能及早采取行动,我国二恶英类的环境释放将有上升的势头。目前二恶英类监测技术在环保监测方法中还是属于难度大、费用高的检测项目,近年来第三方二噁英实验室的快速发展,检测费用逐步下降,二噁英监测从业人员也有了长足进步,这对二恶英排放的整体监管十分有利。2010年,颁布关于加强二恶英污染防治的指导意见。环保监管的逐年加力都对二噁英总量管控和监测领域带来利好。目前环境样品使用高分辨磁质谱用于二噁英检测的标准1. HJ 77.1-2008 水质 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法2. HJ 77.2-2008 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法3. HJ 77.3-2008 固体废物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法4. HJ 77.4-2008 土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法二噁英排放限量标准的逐步完善2018年底至2019年,陆续颁布新的环境限量标准,包括l GB 36600-2018 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准l GB 37823-2019 制药工业大气污染物排放标准l GB 37823-2019 涂料 油墨 胶黏剂工业大气排放标准而生活垃圾焚烧逐步取代垃圾填埋,成为常规的生活垃圾处理方式。而垃圾焚烧中的二噁英含量监测,是垃圾焚烧监测中的重中之重。2019年 我国生活垃圾年产量超过四亿吨从产业角度来看,垃圾是放错位置的资源,垃圾焚烧电场项目,在建的和已经建成的有418余家,当然在这之外还有167座正在建设,共有600家。江苏,山东和浙江排在垃圾焚烧的前三地区,区域二噁英监控任重道远。不同行业二噁英排放限量标准赛默飞高分辨磁质谱 环境二噁英监控中的“金标准”目前全球的二噁英监控都可以使用高分辨磁质谱,而且是全球公认的“黄金标准”。包括美国,欧盟,日本,中国。目前全球的二噁英检测的方法赛默飞高分辨磁质谱概述及其性能特点赛默飞高分辨磁质谱源于优良的德国制造,创立于上世纪20年代的MAT工厂,场址在德国北部小城不莱梅,工厂隔壁就是全球知名的飞机制造厂商“空中客车”。采用紧凑的反向nier-johnson结构,磁场在前,电场在后,这样有利于降低加速电压,从而设计更加紧凑而低能耗的磁场和电场。目前市场占有率已经高达90%以上。1.全球最灵敏的高分辨磁质谱 20fg 2378-TCDD 信噪比 高于200:12.先进的自动进样器技术,专利的RECO马达,底部探针技术,可以实现微量体积的准确进样。3. 多变的配置,单气相,双气相和Dual DATA,可以满足不同研究方向和大通量的样品需求随着2014年欧盟GCQQQ的食品安全指导文件的推出,我国二噁英领域内的专家们也在紧锣密鼓的开展一系列二噁英标准的制定和更新工作,在环境监测领域,生态环境部计划制定串联质谱检测二噁英的标准,但此标准定位还有待讨论,与此同行,生态环境部正在修订二噁英磁质谱的金标准,新的二噁英磁质谱标准也会出台。另一方面,食品安全领域的串联质谱标准也在制定中,但由于串联质谱检测方法仍需要进一步验证来评价其可靠性,目前该方法的使用受到一定限制。下期我们将继续为大家介绍赛默飞在GCQQQ以及二噁英样品前处理领域的全流程方案,敬请期待。
  • 中国二恶英排放 70%达不到欧洲标准
    科研论文昭示中国垃圾焚烧排放现状:70%达不到欧洲标准   中科院选择国内19家垃圾焚烧厂调研二恶英排放发现,16%的厂家达不到中国标准,几乎70%的厂家达不到欧洲标准   垃圾焚烧带来的二恶英排放,是其面临的主要公共环境挑战。2005年,中国有垃圾焚烧厂67座,现已近百。最近一年,中国各地蜂拥而起的垃圾焚烧厂建设潮,引发各界争议,而对于可能带来的二恶英排放的环境危害,成为争议焦点。但到目前为止,中国对二恶英排放一直缺乏全面的数据信息。那些已经存在日久的部分垃圾焚烧厂究竟排放如何,亦一直缺乏可靠数据的披露。   2009年,国际知名的化学科学杂志《臭氧层》(Chemosphere)发表了论文,题目为《中国市政固体废物焚烧厂的二恶英/呋喃排放》。作者是中科院大连化学物理所和中科院研究生院的科研团队,他们历时一年,对中国19个市政生活垃圾焚烧炉的二恶英排放进行了检测和分析,并发布了结果。   正是基于报告中数据的敏感性,论文的作者拒绝透露所涉及的焚烧炉的详细位置,但称,检测分析的结果已经反馈给所有接受检测的焚烧炉所在企业。   这份难得的科研报告提供了部分了解中国垃圾焚烧炉二恶英排放确切水平的依据。(为行文方便,文中数据所省略的单位均为ng-TEQ/Nm-3,即烟气中二恶英排放浓度)。   垃圾焚烧生成的气体必须在排入大气前进行清洁处理 由此也就产生了关于市政垃圾焚烧厂空气二恶英排放的种种严格的标准。中国环保部目前采用的标准和欧盟有所不同,前者为1.0,后者为0.1。但近年来,舆论普遍认为欧盟的标准更接近安全,即必须低于0.1。   此次检测分析显示:19个样本焚烧炉的二恶英/呋喃物质的排放量在0.042至2.461间,平均值为0.423,远高于欧盟标准。   其中,16个样本的二恶英排放达到中国环保部目前的标准,即不超过1.0,所占比率为84%,但也只有6个样本达到西方普遍采用的欧盟排放标准,即0.1,所占比率为31.6%。19个样本中的排放最高值为2.461。较之已有大量研究证明大部分发达国家的市政垃圾焚烧厂都能达到0.1欧盟标准(韩国是个例外),中国的市政垃圾焚烧排放远不如发达国家,技术应该进一步改善。   根据检测结果估算,假如以2006年中国焚烧处理垃圾总量1138万吨来计算,中国随之带来的的二恶英/呋喃总排放量为19.64克。   据论文作者之一、大连化学物理研究所研究员介绍,此次研究采用国际认可并通行的二恶英检测方法。样本采集得到焚烧炉所在企业的配合,由研究人员分赴实地采集带回实验室。为确保数据的准确,每个样本焚烧炉排放数值的结果,均为多次采样后的平均值。采样次数少则3次,多则5-6次。   研究者还在论文中表述了以下发现:   作为二恶英检测研究的重要学术指标,中国垃圾焚烧厂的二恶英产生因子要高于早前一些研究得出的数据。   各焚烧厂之间的二恶英产生因子差别很大。总的来说,国产焚烧炉的排放控制水平要低于进口焚烧炉。   通过对三座同一公司生产的焚烧炉进行了对比研究,结果说明,经过一系列污染控制技术的应用,二恶英排放可以显著降低。   这一研究团队还对14个国产医疗垃圾焚烧炉的二恶英排放进行了检测分析,据此形成的论文也发表在2009年《臭氧层》(Chemosphere)杂志。医疗垃圾焚烧炉遍布各地,是通行的医疗废物处置手段。   其中9座焚烧炉达到中国的医疗废物焚烧处理相关排放标准(低于0.5),但仅有2座达到或优于欧盟标准(0.1)。其余5座既超出欧盟标准又超出中国标准,有2座的排放量在10.0以上,最高者高达31.60。   14个样本中,二恶英排放水平最低、技术控制最优的焚烧炉位于四川,排放值为0.08。   研究员还表示:垃圾焚烧,并不是二恶英排放的首恶。二次冶炼等成因,在总排放量中的影响比率更大。
  • 美国EWG呼吁EPA为二恶英设定安全标准
    在因为化学和国防压力而延迟30年后,近日,美国环保署(EPA)正致力于为无处不在,具有高毒性和致癌性的化学品二恶英设立安全限量标准。   美国环境工作组(EWG)称赞了EPA采取重大步骤限制二恶英的暴露。同时表示。未来允许的暴露水平应该更加收紧,因为二恶英的危害远比科学家发现的更为严重。   对EPA来说,完成相关评估并为二恶英设定安全水平显得尤为急迫。EWG的研究发现,每天婴幼儿摄取的二恶英总量与EPA设定的对内分泌和免疫系统无害标准相比,高达77倍。而普通公民经常身处二恶英暴露量超过监管机构规定的1200倍以上的环境中,所以有很大的致癌甚至死亡的风险。EPA只有尽快发布安全标准,公共卫生机构完成减少工业排放,清理环境的工作,才能更好地保护人们的健康。   EWG已向EPA科学顾问委员会提交了分析和建议资料,并计划7月13日至15日在华盛顿召开为期三天的公开会议,讨论“二恶英有关问题的再度分析”。EPA将会接受公众建议至9月20日。   二恶英是冶炼、纸浆氯漂白和一些除草剂和杀虫剂制造等各种生产过程的有害副产品,垃圾焚烧或森林大火后也会产生二恶英等有毒物质。二恶英是迄今为止发现的最有毒污染物。并与1949年频繁爆发疾病联系在一起。二恶英的持久性会使得它们在食物链中聚积,特别是动物脂肪内,继而引起安全问题。   EWG敦促科学顾问委员会和EPA尽快采取措施,设定二恶英安全标准,真正保护人们的健康和安全,特别是最年轻和最脆弱的人群。
  • 二恶英应纳入新版空气质量标准考量范围
    《法制日报》记者对话北京师范大学化学学院博士后毛达。   近日,北京市常务副市长吉林在参加市政协专题座谈会时,公布了北京在改善空气质量方面的成绩,并表示对外公布的数据是真实的,同时解释了市民感受与监测数据有所差别的原因。下一步,北京市要打一场进一步提高空气质量的攻坚战,要进一步淘汰高耗能、高污染的企业,宁可牺牲一些GDP和财政收入。   此前,《环境空气质量标准》二次公开征求意见截止,PM2.5首次被纳入标准。中国工程院院士、清华大学教授郝吉明在不久前举办的第七届中美空气质量研讨会上公开表示,单纯地强调PM2.5减排,并不能达到区域空气质量改善的预期效果,应该做好多项污染物协同减排的工作。改善空气质量,还应该控制哪些污染物?对此,《法制日报》记者与对空气污染物二恶英有深入研究的北京师范大学化学学院博士后毛达展开了对话。   对话   记者:近段时间,公众对PM2.5的态度可谓闻之色变。但也有专家提出,在空气污染物中,对人体健康造成影响的远不止PM2.5,还包括二恶英等污染物。   毛达:这段时间,我国大城市空气中高浓度的PM2.5让公众感到极度担忧。然而,有严重健康之忧的大气污染物并非只有细微颗粒物这一种,所以正在进行中的空气质量新国标制定应全面评估各种大气污染物的环境健康风险,包括被世人称为持久性有机污染物的二恶英。   二恶英类化合物是迄今为止人类已知的最强的有毒污染物之一。大量动物实验和人类流行病学研究的结果表明,二恶英对人体的健康影响是全方位的,它已被确认为具有致癌性、神经毒性、生殖毒性、发育毒性和致畸性、心血管毒性、免疫毒性,并能直接引发氯痤疮和肝脏疾病,同时也是一种内分泌干扰物。根据世界卫生组织的建议,为确保人类健康,个体的二恶英日容许摄入量为1至4皮克(毒性当量)每公斤体重,而长远目标是降至1皮克(毒性当量)每公斤体重以下。   科学研究还表明,二恶英在环境中几乎无处不在,而且会积累和富集在各种生物体内,所以人可以通过呼吸、饮食和皮肤接触等多种途径摄入二恶英。尽管大多数二恶英都是经过饮食摄入和消化道被人体吸收的,但空气中的二恶英浓度过高也很有可能使人体的日摄入量超过世卫组织的建议值。   记者:据了解,广东省东莞市环保局局长袁绍东透露,今年将推进东莞市环境监测监控中心建设,并加快PM 2.5、二恶英、辐射、持久性有机污染物、生态环境等检测实验室建设。按照目前的情况来看,限制二恶英应该参照怎样的标准?   毛达:为保护公众健康,世界上的许多国家或地区已经制定了大气二恶英浓度限值标准,有过惨痛公害历史教训的日本更不例外。早在1999年,日本的《二恶英对策特别实施法》便设定了各种环境媒介,包括大气、土壤、水体和沉积物中的二恶英浓度最大允许值,其目的就是使日本国民的二恶英日摄入水平低于世卫组织的最大建议值,即4皮克(毒性当量)每公斤体重。根据该法律,日本国内的大气二恶英浓度不得超过0.6皮克(毒性当量)每立方米。   尽管日本的大气二恶英浓度限值并不是世界上最严格的(加拿大安大略省和美国亚利桑那州的标准分别为0.1和0.023皮克每立方米),但该环境标准对我国目前的二恶英污染防治工作却有着特殊的意义,因为环保部、国家发改委、国家能源局3个部门曾于2008年联合下发《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》,并在该通知的“技术要点”部分规定环评单位应参照日本二恶英大气浓度限值,评价和预测建设项目二恶英排放对周边环境质量的影响。这说明,我国政府在一定程度上认可大气二恶英浓度达到或超过0.6皮克(毒性当量)每立方米会对环境和人体健康产生不可忽略的影响。因此,这一数值或可看做目前大气二恶英浓度的最大容忍值。   记者:目前我国空气中二恶英含量大约处于一个什么样的水平线?   毛达:如果以3部门2008年所规定的二恶英环境影响参照值,即日本的大气二恶英浓度限值作为评价空气质量的一个基本标准,我国目前从已知的科研成果看,北京、上海、广州这3座特大城市的空气二恶英浓度已经逼近或超出了安全线。   2008年,中国科学院生态环境研究中心和香港浸会大学的多位研究者在国际学术杂志《大气环境》(Atmospheric Environment)上发表的一篇论文显示,北京市3个区的二恶英类化合物大气含量为0.018至0.644皮克(毒性当量)每立方米,平均值为0.268皮克(毒性当量)每立方米。这一结果说明,北京一些地区的大气二恶英平均浓度已经和0.6皮克(毒性当量)每立方米这一最大容忍值处于同一数量级,且某些时候还高于该值。   同年,中国科学院广州地球化学研究所和上海大学的多位研究者在另一国际学术杂志《化学圈》(Chemosphere)上发表了一篇关于上海大气二恶英浓度水平的论文,指出嘉定、闸北、浦东和黄浦4个区的大气二恶英浓度毒性当量平均值分别为0.4971、0.289、0.1444和0.1432皮克每立方米。该结果同样表明,上海一些地区的大气二恶英平均浓度已经接近0.6皮克(毒性当量)每立方米这一最大容忍值。   广州的情况同样不容乐观。2007年中国科学院广州地球化学研究所余莉萍的博士论文显示,花都、荔湾、天河、黄埔4个区大气中的二恶英平均浓度分别达到了0.1046、0.4305、0.1637和0.7693皮克(毒性当量)每立方米。这一结果不仅说明广州在总体上面临着和北京和上海同等程度的大气二恶英污染,局部如黄埔这样的工业活动密集区甚至超过了0.6皮克(毒性当量)每立方米这一最大容忍值。值得注意的是,余莉萍还通过暴露公式估算出天河区居民成人的日二恶英摄入量为1.1皮克(毒性当量)每公斤体重,某些季节儿童的日摄入量竟高达4.3皮克(毒性当量)每公斤体重,后者已超出世卫组织建议的安全标准。   记者:造成二恶英含量偏高的污染源有哪些?   毛达:事实上,上述发现不应令人惊奇,因为我国特大或大型城市早已存在着多种显著的二恶英排放源,包括钢铁行业、再生有色金属业、废弃物焚烧行业、造纸行业以及总量巨大的汽车尾气排放。如果这些排放源得不到有效控制,高浓度的二恶英仍会被继续排放,它在环境中的积累也会越来越严重,人体的健康风险也会随之增高。   此外,大城市并不是二恶英大气污染的唯一灾区。近期,一起发生在江苏海安县农村地区的二恶英污染诉讼揭露出当地一座生活垃圾焚烧厂可能给周围环境带来的二恶英污染。根据中国科学院大连化物所研究人员的实地采样检测,该焚烧厂在2008年运行期间,周边1.5公里内的大气二恶英平均浓度达到了0.716和0.622皮克(毒性当量)每立方米,最大值甚至达到了0.901皮克(毒性当量)每立方米。这一案例说明,农村地区也存在明显的二恶英污染源,其大气二恶英浓度也可能超过0.6皮克(毒性当量)每立方米这一最大容忍值。   记者:既然3部门已经有了关于二恶英的环评技术要求,为什么还提出在新的空气质量标准中纳入二恶英数值?   毛达:尽管我国的二恶英污染监测和研究工作总体而言还十分薄弱,但以上重要的科研结果或发现足以说明大气二恶英污染已经是一个不容回避的环境和健康问题,其危险程度并不亚于颗粒物的污染。因此,目前由PM2.5引发的我国空气质量标准的再讨论和再制定必须将二恶英及其他被忽视但有同等危害的污染物纳入其考量范围。毕竟,3部门2008年所建议的与二恶英有关的环评技术要求并不是国家环境标准,其法律约束力不仅有限,而且仅适用于生物质发电项目的环境影响评价工作,不足以成为全面控制大气二恶英污染的最基本的法律保障。   记者:那么,新的空气质量标准应该如何限定二恶英?   毛达:至于新国标应该如何规定大气二恶英浓度的最大限值,有关部门应以最可靠的科研数据为基础,充分征求社会各界意见,同时参考国外经验,给出一个能够最大限度保护环境与国民健康安全的标准。而这个标准从目前的情形看,一定不应比日本所设定0.6皮克(毒性当量)每立方米更宽松。因为只有更严格,才能确保普通民众,尤其是一些敏感人群,如孕妇和儿童的二恶英暴露程度应低于世卫组织的建议值。
  • 根据国家环保部二噁英防治指导意见,赛克玛引进环境空气二噁英采样器
    根据国家环保部二噁英防治指导意见,我公司引进环境TE-1000PUF+型空气二噁英采样器。 国家环保部二噁英防治指导意见链接:http://www.zhb.gov.cn/gkml/hbb/bwj/201011/t20101104_197138.htm TE-1000PUF+型是一款全天候开放式环境大气中二噁英采样器,用于空气中颗粒物的浓度和成分的定量采集和分析。符合美国EPA TO-9A,TO-13A标准,和中国环保部2008年12月31日发布的HJ 77.2-2008二噁英采样标准。 TE-1000PUF+型环境空气二噁英采样器中文样本网站链接:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101597/C125687.htm 国家环境空气废气二噁英采样标准下载链接:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101597/down_163849.htm TE-1000PUF+型环境空气二噁英采样器由美国TISCH 生产,我们是美国TISCH 在中国大陆的总代理, 详见美国TISCH官方网站: http://www.tisch-env.com/distributors2.asp http://www.tisch-env.com/examples/zoom_and_description/index.html
  • 关注饮水安全∣二噁英检测的“小而简”
    导读二噁英检测的“小而简” 有媒体报道:中国部分地域自来水二噁英已经超标!报道文章给出的数据“某水库二噁英含量最大值超过0.20 ng/L(以2,3,7,8-TCDD计)”。参考中国《生活饮用水水质参考指标及限值》规定的二噁英指标限值为0.03 ng/L,因此,该水源水中0.20 ng/L这个数值水平相当于超标6-7倍!那么二噁英到底是什么物质,该如何检测呢?什么是二噁英 二噁英结构式 二噁英通常指具有相似结构和理化特性的一组多氯取代的平面芳烃类化合物,包括75种多氯代二苯并-对-二噁英(PCDDs)和135种多氯代二苯并呋喃(PCDFs)。其中17种2,3,7,8-位氯取代的二噁英毒性更大,受到关注(尤以2,3,7,8-TCDD为甚)。二噁英非常稳定,熔点较高,极难溶于水,溶于大部分有机溶剂,是脂溶性物质,所以非常容易在生物体脂肪内积累,对人体危害严重。 二噁英分析特点 任何污染的治理都离不开检测方法的评估,对于二噁英的测定,有两个主要难点:一是含量极低,一般都在ppt的超痕量水平(对比农残一般在ppb水平)。二是特异性高,由于环境介质中存在的污染物通常成分复杂,且同分异构体、同类物特别多,分析时必须将二噁英与其他污染物(如多氯联苯)分开。因此,高分辨磁质谱(HRGC/HRMS)是二噁英分析的“金标准”,但HRGC/HRMS价格昂贵,操作复杂,不利于普及,也就不利于监测网点的建立。 二噁英检测法规 2014年欧盟发布法规EU 589/2014(2017年更新为EU 644/2017版本)以及EU 709/2014,首次将气相色谱-三重四极杆质谱联用仪(GC-MS/MS)作为食品和饲料中二噁英检测的确证方法之一。随着GC-MS/MS技术的愈加成熟,其逐步取代HRGC-HRMS应用于诸如二噁英类超痕量物质的分析或是大势所趋。 岛津应对方案 岛津公司作为全球知名的仪器生产厂商,致力于提供更先进的仪器和开发更经济有效的方案。依托于岛津超高灵敏度GCMS-TQ8050 NX气相色谱三重四极杆质谱仪,岛津开发了一种GC-MS/MS定量检测水样中二噁英的方法,作为EPA 1613方法(仪器部分)的建议替代方法。 岛津气相色谱三重四极杆质谱联用仪GCMS-TQ8050 NX 样品制备参照EPA 1613方法,采用液液萃取法,浓缩系数为50000。 分析条件 对17种二噁英同系物进行分析,所有目标物实现良好的气相色谱分离。 图1. 17种同系物的TIC图(TCDD为0.05 ng/mL(0.1CS1水平)),六氯异构体-二噁英区域突出显示 建立了每种同系物7个浓度水平的校准曲线,每个水平重复性均小于10%RSD(n=7)。17种同系物在各自线性范围区间的相对响应因子的相对标准偏差(RRF RSD)都在15%以内。 表1 使用同位素稀释内标法的校准曲线信息括号内结果为重复性(n=7),用RSD%表示 二噁英缩略语:“T”= 四;“Pe”= 五;“Hx”=六;“Hp”= 七;“O”= 八;“CDD”= 氯二苯并二噁英;“CDF”=氯二苯并呋喃 图2. 二噁英代表性标准曲线 以加标浓度为0.05 ng/mL的样品,重复7次提取的结果来计算TCDD的MDL,对7份重复样品(自由度为6),t值为3.143,TCDD的MDL为0.26 pg/L,美国EPA对饮用水中TCDD含量的限值规定为30 pg/L。 用所建立的方法对三个样品进行分析,测试结果见表格。 表2 精密度和回收率分析(OPR)、空白测试、水样测试结果低于最低水平的结果表示为”
  • 中环协发布二噁英在线检测团标
    中国环境保护产业协会近日发布了《生活垃圾焚烧烟气二噁英激光电离飞行时间质谱在线检测系统技术要求》(T/CAEPI 28—2020),标准规定了生活垃圾焚烧烟气二噁英激光电离飞行时间质谱在线检测系统的组成、技术要求、检测方法、运行期质量保证、检验规则及产品标志、包装、运输和贮存等。本标准为首次发布。  本标准采用激光电离飞行时间质谱检测二噁英指示物的技术方案来实现生活垃圾焚烧中烟气二噁英的检测,标准要求在线检测系统应能够连续检测生活垃圾焚烧烟气中二噁英指示物的含量,通过关联模型将其换算为基准氧含量二噁英毒性当量浓度,并且能够通过数据、图文等方式显示结果。  详情如下:附件:《生活垃圾焚烧烟气二噁英激光电离飞行时间质谱在线检测系统技术要求》(T/CAEPI 28—2020)
  • 二噁英监测设备实现国产化
    中国环境报讯 随着我国经济社会快速发展,我国二噁英污染防治面临严峻形势,广大民众避之不及,大有谈之色变的忧恐心理。国务院高度重视二噁英等持久性有机污染物污染防治问题,于2007年对二噁英等持久性有机污染物污染防治工作提出了明确要求,严令各地要从贯彻落实科学发展观,建设生态文明和保障人民身体健康的高度进一步提高认识,把二噁英污染防治与当前实现节能减排目标、推动产业结构调整紧密集合起来,促进经济社会与环境协调发展。  近几年来,二噁英实验室建设超常规、高速度发展,已经出现十几家二噁英实验室。这些二噁英实验室在装备和技术水平等方面良莠不齐,而且由于这些实验室建设目的不同,技术侧重点也不相同。如,疾病控制中心的二噁英实验室侧重于食品安全和人体健康,进出口商品检验部门的二噁英实验室侧重于商品检测,高校和研究所的二噁英实验室侧重于科学研究,而国家环境分析测试中心的二噁英实验室则是针对排放源和环境样品的二噁英测试。  目前人们对焚烧炉二噁英排放“达标”、“合格”的界定不清,导致认识上的误区。科学地讲,焚烧炉二噁英排放没有永恒的“达标”或者“合格”。一次的监测数据只能反映当时的运行状况和测试条件下的排放情况,不能说一次“合格”就永远合格。有的焚烧设施,因为运行管理状况的变化可能会出现大起大落的情况;有的因焚烧对象组成的变化可能导致二噁英排放的差异。因此,焚烧炉排放二噁英的监测应该是日常运行过程中的不定期监控指标,而不能作为出厂标准,测定一次就万事大吉。监管部门也认识到,二噁英排放只是众多污染控制指标中的一项,不应过于强调二噁英指标的重要性,而忽略其他指标。  有关专家表示,应该通过法律的形式规定废物焚烧设施的二噁英排放监测要求,如出台污染源排放二噁英的监测方法标准,规范废气二噁英监测的方法、技术、程序和装置;出台相应的监测技术规范,对取样条件、监测频次、监管方式等作出明确规定;联合国家质检总局对二噁英监测实验室的资质和考核做出科学合理的规定。至少建立一个具有高水平的二噁英实验中心,加强对环保系统二噁英实验室的规范管理与技术指导,保证监测数据的科学性和可靠性。总之,要客观了解整个废物焚烧行业的二噁英排放状况,比较可行和有效的办法是政府组织或法律规定的第三方调查监测,监测费用与被监测方无关,所有测试结果对政府和社会负责。  在此背景下青岛崂应研发了崂应3030B型智能废气二噁英采样仪和崂应2040型环境空气智能二噁英采样仪,仪器可应用于废气污染源和空气中二噁英类物质样品的采集,如在危险废物焚烧处置设施、医疗废物焚烧处理设施和水泥窑共处置危险废物设施、建设项目竣工环境保护验收、监督性检测过程中的二噁英类检测、生活垃圾焚烧设施二噁英排放检测等领域。  该仪器主机负载能力大,取样管采用全钛材质、重量轻、防腐蚀,整体结构简单,操作方便易懂。产品一经推出,便受到广大用户的认可和支持,以上海某监测站为例,崂应公司产品采用新型烟尘(气)主板为主控制机,现场与国外同等机型进行比较,除可应用于废气污染源二噁英类物质样品的采集外,具有可测量管道污染源中含湿量和各种烟气浓度等功能,真正意义上实现了一机多用,方便广大用户根据不同现场工况进行实际需求测量。 王建林   崂应3030B型 智能废气二噁英采样仪   仪器可应用于废气污染源中二噁英类物质样品的采集,在危险废物焚烧处置设施、医疗废物焚烧处理设施和水泥窑共处置危险废物设施、建设项目竣工环境保护验收、监督性检测过程中的二噁英类监测、生活垃圾焚烧设施二噁英排放检测以及其它可应用的场合。  产品特点:  ◆ 取样管采用钛合金材质,更加耐腐蚀;玻璃器件采用硼硅酸盐玻璃等惰性材料;  ◆ 系统自动控制加热制冷温度;  ◆ 模块化设计,体积小,重量轻,携带组装方便快捷;  ◆ 玻璃件接口密封性好,拆装容易;  ◆ 高负载、低噪声、大流量采样泵,流量可达到100L/min;  ◆ 大容量自动存储,U盘转存;  ◆ 宽温大型多角度TFT彩色屏,耐高寒,视域角度广,实现良好的人机交互界面;  ◆ 高速无噪声打印,中文报表,报表内容可选;  ◆ 采样中断电保护,上电记忆功能;  ◆ 烟气测量功能;  ◆ 含湿量测量功能;  ◆ 独特高效气水分离器设计,有效除湿,提高硅胶利用率;  ◆ 工业高速嵌入式工控机核心,WINCE操作系统;  ◆ 配备丰富人机接口,支持鼠标、键盘、触摸板、打印机等设备;  ◆ 防尘防水工业键盘精密设计,适用于恶劣工况,操作方便;  ◆ 仪器故障与系统密闭性自动检测与报警功能,方便用户维护与使用;  ◆ 精确电子流量计控制,实时监测计温、计压,自动调节流量。  崂应2040型 环境空气智能二噁英采样器  仪器按照HJ77.2-2008 《环境空气和废气二噁英类的测定 同位素稀释 高分辨气相色谱——高分辨质谱法》设计,主要应用于环境空气中二噁英的采样,常规环境空气、垃圾焚烧发电厂区域环境空气及其他环境大气中含有POPs和浮尘的采样场合;本采样器主要适用于常规环境空气、垃圾焚烧发电厂区域环境空气以及其它含有POPs和浮尘的环境空气中二噁英的采样。  执行标准:  ◆ HJ/T 365-2007 《危险废物(含医疗废物)焚烧处置设施二噁英排放监测技术规范》。  ◆ HJ77.2-2008 《环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱高分辨质谱法》。  ◆ HJ/T 374-2007 《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》。  产品特点:  ◆ 选用不锈钢及惰性材料设计专用采样切割头,填装吸附剂式采样筒;  ◆ 自动计算累计体积和标况体积,过载自动保护功能;  ◆ 温度、压力、流量等传感器自动校准零点;  ◆ 双级无刷风机,负载能力强,运转平稳,低噪音;  ◆ 宽温VFD显示屏,便捷实现良好人机交互,工作温度范围宽,清晰度高;  ◆ 采样器自动存储采样数据,实时时钟,为数据文件提供准确的采样日期,随时查询、打印;  ◆ 模块化设计, 便于拆装;分体化设计技术,便于运输携带;  ◆ 采用进口的无刷、耐腐蚀、大功率一体化风机电动机,使用寿命长;  ◆ 若采样中断电,数据被自动保存不丢失,来电后自动恢复当前采样;  ◆ 配有测量大气压传感器,温度、湿度传感器,风速、风向传感器,实时测量气象五参数;  ◆ 采用32位微控制器,处理速度快,存储数据多;控制系统设计有恒温功能;  ◆ 采用专业的结构设计,可以在雨雪天气、粉尘的环境下正常工作。
  • 探讨二噁英检测需求与技术进展
    p strong 探讨二噁英检测需求与技术进展 POPs论坛安捷伦卫星会成功召开 /strong /p p    strong 仪器信息网讯 /strong 2018年5月16日,在“持久性有机污染物论坛暨化学品环境安全学术研讨会”召开前夕,安捷伦精心组织了“POPs论坛安捷伦卫星会”,邀请清华大学余刚教授、中科院生态环境研究中心郑明辉研究员、国家环境分析测试中心董亮研究员、国家食品安全风险评估中心李敬光研究员、陶氏美国分析技术中心林卉博士为大家分享POPs尤其是二噁英检测需求与技术进展情况。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/b7f7b016-5c99-4b00-b21e-ec81abd3e6c1.jpg" title=" IMG_6797.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 安捷伦全球市场法规和标准战略总监Mary Mcbride /strong /p p   安捷伦全球市场法规和标准战略总监Mary Mcbride女士致欢迎辞。安捷伦一直致力于为全球环境用户提供包括气、水、土在内的分析解决方案,今天的主题是二噁英,欧盟标准开始使用GC/MSMS技术代替GC-HRMS技术来实现食品和饲料中的二噁英检测,安捷伦希望这一技术可以全球推广,从而减低二噁英检测成本。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/a5e1029a-7365-4196-a641-a32859d20eb1.jpg" title=" IMG_6802.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 清华大学余刚教授 /strong /p p   余刚教授的报告主题是“国际二噁英减排实践”。自2002年开始,全球专家就开始组成专家组编制BAT-BEP导则(最佳可行技术和最佳环境实践导则)用来指导全球POPs消除,目前国际上二噁英消除工作比较经典的国家包括日本、美国和欧盟。日本于1999年颁布了《二噁英法类对策特别措施法》,规定了国家、都道府县、市镇村、企事业单位、居民等不同主体的责任, span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 高峰时期日本有160多家二噁英实验室 /strong /span 。美国EPA主要控制污染源的排放,包括焚烧炉、制浆造纸工业等。欧盟关注环境介质、饲料、食品中二噁英含量,以工业污染源控制为基础,开展大量危害识别、监测调查、风险评估工作,建立二噁英限值体系。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/b3197a7b-e49f-4a3d-a8fd-3b01adc4140f.jpg" title=" IMG_6867.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 中国科学院生态环境研究中心 郑明辉研究员 /strong /p p   郑明辉研究员的报告主题是“持久性有机污染物监测现状与展望”。从《斯德哥尔摩公约》履约成效评估工作需求来看,我们需要长期监测大气、水体和母乳/血液等不同介质中多种POPs含量。目前,斯德哥尔摩公约中规定POPs已达29种,涉及到的分析仪器包括GC/HRMS、LC/MS、LC/MS/MS等,比较全面的资料有2013年发布的《全球POPs监测导则》和2017年底发布的《日本POPs监测技术体系》。在POPs监测领域, span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 目前挑战较大的是短链氯化石蜡的标准监测方法,比较受关注的是气相色谱仪-三重四级杆质谱分析二噁英类的方法, /strong /span 目前我国生态环境部已对此标准立项。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/f1ee8baa-5657-4733-b782-c00d43592fb1.jpg" title=" IMG_6924.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 国家环境分析测试中心 董亮研究员 /strong /p p   董亮研究员的报告题目是“环境中持久性有机污染物分析”。POPs种类在不断增多,仪器性能也在不断提高,对于不同种类的POPs,找到合适的前处理和分析方法,关乎分析准确度、分析效率和分析成本多方面。通过多年的分析实践,董老师认为,质谱技术无论在分析准确性、QA/QC手段还是未知物筛查方面都具有不小的优势,也是目前我国环境监测标准的发展趋势。在示例介绍过程中,董老师重点介绍了同位素内标对质谱分析技术的重要性以及正构烷烃在未知物筛查和定量中的巧妙应用。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/6ab6b970-a878-4994-a012-12cc4ca68d72.jpg" title=" IMG_6949.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 国家食品安全风险评估中心 李敬光研究员 /strong /p p   李敬光研究员的报告题目是“PCDD/Fs和PCBs的健康效应评估和风险评价”。对于POPs危害,生殖影响是大家关注比较多的,但多项研究表明,POPs对人体代谢也会有影响,从而导致糖尿病等慢性病的发生。李老师重点介绍了在北京市开展的孕妇非职业暴露二噁英物质致妊娠糖尿病风险,结果表明,二噁英会导致幻妊娠糖尿病风险提高。除此之外,李老师还介绍了第六次中国总膳食研究和第三次母乳中POPs监测的部分成果。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/fffd37ae-86bb-4303-bf79-05be4b72020f.jpg" title=" IMG_6978.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 陶氏美国分析技术中心 林卉博士 /strong /p p   林卉博士的报告题目是“通过串联质谱测定水样中二噁英的含量”。陶氏在全球建有多个工厂,都配备了水处理和废气处理设施,因此陶氏非常注重废弃物排放的监测。对于二噁英监测,陶氏与美国EPA合作制定相关的监测标准,目前陶氏正在参与EPA1613b标准的修订工作,即通过GC/MS/MS手段分析水中二噁英。林博士从前处理、参数选择、标样使用、结果展示几方面介绍了工作进展。从目前的工作可以看出, span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong GC/MS/MS检测水中二噁英类物质,其检出限与HRGC/HRMS方法可以达到同一数量级,且有可能简化前处理过程。 /strong /span /p
  • 总站二噁英实验室在国际比对中取得优异成绩
    2023年全球共65家实验室参加了InterCinD组织的沉积物、食品和飞灰介质的国际二噁英实验室比对。中国环境监测总站(以下简称总站)二噁英实验室参加的沉积物和飞灰介质比对,均取得了“满意”的结果。其中沉积物的比对结果,Z比分数的排位在参加比对的所有实验室中第四,取得了优异的比对成绩。全球65家二噁英实验室参加此次对比沉积物比对结果飞灰比对结果二噁英国际比对,被称为检验二噁英实验室分析质量的“试金石”。InterCinD国际二噁英实验室比对由意大利CIND和瑞典InterCal 两个实验室比对机构联合举办,是ISO/IEC 17043-2010认证的国际能力验证组织,该组织实施的二噁英、多氯联苯、全氟化合物等持久性有机污染物(POPs)能力验证在国际上具有较高的权威性,与UNEP(联合国环境规划署)和ERA(美国)共同被业界公认为全球最具影响力的二噁英实验室比对。总站二噁英实验室建成于2011年,拥有国际一流的二噁英及相关POPs分析测试能力,实验室自建成以来先后开展了危险废物焚烧企业验收监测、危险废物焚烧经营企业监督性监测、生活垃圾焚烧二噁英排放监督性监测等专项工作,主持编制了多项二噁英及相关POPs的行业标准,引领我国二噁英监测技术的发展。总站拥有国内领先、国际一流的二噁英分析测试能力多年来,总站二噁英实验室持续开展中国履行斯德哥尔摩公约成效评估监测,代表中国政府组织编制国家履约报告并提交联合国,由于详实的数据和过硬的质量控制,曾受到联合国环境规划署的肯定和表扬。自2007年以来,总站持续组织、开展履约监测工作此次国际比对取得的优异成绩,充分检验了总站二噁英实验室国内领先、国际一流的检测能力和水平,持续巩固并夯实总站分析技术在全国监测系统的引领地位,为总站组织开展全国二噁英、履约以及新污染物监测工作奠定了坚实基础。
  • 美环保署公布二噁英评估日程安排
    美国环保署(EPA)日前宣布,将二噁英的最终评估分为致癌和非致癌两部分。同时,EPA科学顾问委员会(SAB)为2011年8月26日公布的“关于二噁英毒性关键问题的再分析和对美NAS评议的回复书”(Reanalysis of Key Issues Related to Dioxin Toxicity and Response to NAS Comment)发表了最后84页评审。   EPA现计划于2012年1月底完成对非致癌部分的再分析并将评估的那部分转入该机构的污染物风险信息集成系统(IRIS)。作为正在进行的工作的一部分,EPA也正在开发基于现有的科学文献的非致癌参考剂量。完成非致癌部分的再分析后,EPA将着手完成二噁英致癌部分的再分析,该机构预计将至少需要一年时间完成。   然SAB的报告指出,EPA的进程全面而严格,其筛选标准科学合理,而且EPA对NAS意见的回复也得到了SBA的认可,但SAB仍要求EPA开展其它工作,如进一步分析二噁英致癌性剂量-效应之间非线性关系,并研究二噁英毒性的不确定。   二噁英是一组具有相似化学结构和行为机制的有毒化学物质。EPA把它列为疑似人类致癌物,即“在特定暴露背景水平下可预知增加致癌风险”。尽管二噁英在环境中的浓度自20世纪70年代初起不断下降,但它的持久性和生物蓄积性却可以通过土壤和沉淀物持续存在并进入食物链,因而有关二噁英的争论在美一直备受关注。类似二噁英的争议物质还有多氯联苯(PCBs),多氯二苯并二噁英(PCDDs)和多氯二苯并呋喃(PCDFs),某些工业生产或工业材料的燃烧、焚毁过程均可导致这类物质产生。
  • 再谈二噁英——GC-MSMS方法篇
    二噁英(Dioxin)具有很强的致癌、致畸、致突变作用。它是工业生产的副产物,随着工业排放进入生态环境。该类物质不溶于水,但可溶于脂肪,且极难通过化学和生物降解消除,因此可长时间存在于环境中,并在食物链中通过生物富集作用积累;它还具有半挥发性,能够通过远距离传播,产生“全球蒸馏效应”。国际研究显示,人体暴露于二噁英及其类似物的主要途径是进食动物源性食物,约占总暴露量的80%-95%,肉类、奶类制品和鱼类是二噁英及其类似物的主要膳食来源。欧盟法规根据欧盟法规EU644/2017和EU771/2017,监测食品和饲料中二噁英的方法有2种,分别是:筛查方法和确证方法。●筛查方法用来筛选二噁英含量超过MLs(zui大限量)或ALs(行动水平)的样品,对可能超过MLs或ALs的样品提供“是”或“否”的判定。对于疑似不符合MLs的样品,必须通过确证方法对样品中二噁英含量进行确证。●确证方法可以准确定性和定量样品中存在的二噁英,并提供有关同类物的全部信息。除了被允许用来控制MLs和ALs;确证方法还可用于确定食品检测中的低背景水平、遵循时间趋势对人群进行暴露评估以及建立数据库,以便对ALs和MLs进行可能的重新评估。这些确证内容必须通过GC-HRMS进行。但是,为了确认符合或不符合MLs,也可以使用GC-MS/MS作为确证方法。 欧盟关于食品中二噁英zui新限量标准(EU 1259/2011)现阶段二噁英检测标准二噁英的检测方法有很多,但大多数参考EPA1613b方法,采用同位素稀释法GC/HRMS测定二噁英。2014年欧盟法规变更(法规EU 589/2014),首次允许使用GC-MS/MS仪器作为控制某些食品中二噁英MLs的确证方法。这项法规于2017年被EU644/2017取代,但依然允许GC-MS/MS仪器作为控制某些食品中zui大含量(MLs)的确证方法。同年欧盟还颁布了EU 771/2017,允许GC-MS/MS仪器作为控制饲料中zui大含量(MLs)的确证方法。 现阶段二噁英检测标准汇总(2019)GC-MS/MS成为二噁英检测确证方法在欧洲,采用基于性能的方法来分析二噁英。本质上,这意味着,只要所使用的方法能够满足法规要求的灵敏度及性能指标,该分析的结果就是有效的。食品和饲料中的二噁英的含量受到严格的管制和监测,并以zui大限量和行动水平(MLs和ALs)为控制标准。遵循欧盟方法的任何实验室现在都可以使用GC-MS/MS进行ML符合性控制。欧盟法规对GC-MS/MS作为确证方法控制二噁英MLs的要求如下图所示。Thermo Scientific™ TSQ 9000 AEI 二噁英分析仪基于欧盟法规的要求,赛默飞英国应用团队开发了TSQ 9000 AEI二噁英分析仪,助力您食品样品的二噁英分析。TSQ 9000二噁英分析仪具有以下特点:01.合规 COMPLIANCE符合欧盟对食品和饲料样品中二噁英的所有要求,使人们对低水平的定量结果充满信心;02.高效 PRODUCTIVITY操作简便,即装即用。全面的Thermo Scientific™ Chromeleon™ 色谱数据系统(CDS)软件,具有法规要求的预加载计算模板;03.稳健 ROBUSTNESS方法的稳健性已通过多种样品验证。 该二噁英分析仪分别由赛默飞美国应用团队、中国应用团队进行了验证。部分实验结果(中国地区)以下所有实验,都在Thermo Scientific™ TSQ™ 9000 GC-MS/MS AEI系统上进行。配备 Trace 1310气相色谱和AS1310自动进样器。方法学实验分别在SSL和PTV进样口上重复进行。01.GC分离度TG-Dioxin色谱柱以其强保留性对TCDD/F异构体有着卓越的分离效果,有效避免背景中无毒的TCDD/F对2378-TCDD/F积分结果干扰。在45 min内分离了17种PCDD/Fs及其同位素标记物,HxCDF(以及HxCDD)的分离度完全满足要求。02.SRM离子对每一种native及相应的labeled都具备2个不同的母离子和2个不同的子离子,且离子比率在整个校正范围内的偏差远远小于法规15%的要求。(另外,我们还开发了ion ratio calculator,可以计算出每种物质的SRM离子对以及理论离子比率)。03.LOQ浓度的RR/RF以及IRLOQ作为校正曲线zui低点,其RR/RF值以及离子比率完全符合要求。04.实际样品检测结果中国应用团队用TSQ 9000 AEI二噁英分析仪测试了一些能力认证样品,测试结果与GC-HRMS的测试结果一致,说明TSQ 9000 AEI二噁英分析仪可以为食品中二噁英的检测提供一种常规的确证方法。使用CS5标准溶液检查的异构体之间的峰底重叠筛选离子对时,应考虑母离子的强度和该母离子会生成什么样的子离子在序列的开始和结束分别测试zui小校准点 检查每种分析物的RR/RF和IR实际样品检测结果(北京)实际样品检测结果(UK)相关阅读赛默飞二噁英监测全方案来袭, 高分辨磁质谱"金标准"领衔!色谱质谱明星产品前处理气相色谱离子色谱液相色谱气质联用液质联用AA/ICP/ICPMS软件 更多仪器配置和方案推荐色谱质谱全流程食品安全固废专项临床检测RoHS检测中药分析化药分析代谢组学
  • 环保部征求《二噁英类监测技术规范》意见
    2010年11月,九部委联合发布《关于加强二噁英污染防治的指导意见》提出二噁英污染防治的路线图和时间表,要在京津冀、长三角、珠三角等重点区域开展二噁英排放总量控制试点工作。到2015年,我国建立比较完善的二噁英污染防治体系和长效监管机制,重点行业二噁英排放强度降低10%,基本控制二噁英排放增长趋势。今后在审批建设项目环境影响评价文件时要充分考虑二噁英削减和控制要求,将二噁英作为主要特征污染物逐步纳入有关行业的环境影响评价中。加强新建、改建、扩建项目竣工环境保护验收中二噁英排放监测,确保按要求达标排放,从源头控制二噁英产生。  《关于加强二噁英污染防治的指导意见》提出,要完善二噁英排放申报登记和信息上报制度。排放二噁英的企业和单位应至少每年开展一次二噁英排放监测,并将数据上报地方环保部门备案。根据《意见》要求,各地要加强对二噁英重点排放源的监督性监测和监管核查,对未按规定和要求实施控制措施的排放源,限期整改。所在地环保部门应对废弃物焚烧装置排放情况每两个月开展一次监督性监测,对二噁英的监督性监测应至少每年开展一次。  针对《关于加强二噁英污染防治的指导意见》国家环保部以环办函(2010)661号文件下发了国家二噁英重点排放源监测方案,对污染源排放的废气以及污染源周边环境中空气、土壤、水等介质中二噁英进行监测。  我国环保部为了规范国内二噁英类的测定方法,于2009年4月1日起颁布实施了四项二噁英类的相关标准,涵盖了水和废水、环境空气和废气、土壤及固体废物等环境介质,具体标准名称、编号为:《水质二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》(HJ 77.1-2008)、《环境空气和废气二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》(HJ 77.2-2008)、《固体废物二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》(HJ77.3-2008)、《土壤和沉积物二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》(HJ 77.4-2008)。同时,相关标准方法还包括:《销毁日本遗弃在华化学武器空气中二噁英类的测定同位素稀释高分辨毛细管气相色谱/高分辨质谱法》(HJ/T 215-2005)和《销毁日本遗弃在华化学武器废气中二噁英类的测定 同位素稀释高分辨毛细管气相色谱/高分辨质谱法》(HJ/T124-2003)。  但是在监测调查、布点、采样、样品保存和质量管理和质量控制方面,还是引用目前的技术规范,没有体现二噁英监测分析的特殊性,存在实际工作于规范脱节的问题,因此,目前急需对二噁英的监测分析制定相应规范性要求,从而完善在环境监测领域从标准-规范-分析方法一整套完善的技术体系。  故由中国环境监测总站承担,环境保护部华南环境科学研究所、浙江省环境监测中心和湖北省环境监测中心站参与编制了《二噁英类监测技术规范》。近日,环保部发布征求意见稿,可于2015年12月24日前通过信函或电子邮件的方式将意见反馈环保部。  附件:二噁英类监测技术规范(征求意见稿).pdf
  • 磐合科仪携全新二噁英系统隆重参加《二噁英法规和检测方法专题研讨会》
    2017年11月14日由安捷伦科技举办的《二噁英法规和检测方法专题研讨会》在北京五洲皇冠酒店召开。作为全国拥有先进前处理设备的供应商,磐合科仪应邀参加并携全新二噁英及PCBs前处理净化系统等产品隆重参会。 德国LCTech二噁英及PCBs前处理净化系统(右一) 德国LCTech全自动多功能样品前处理系统为了帮助国内用户更好的了解国内外二噁英的监管和检测动态,此次研讨会特别邀请了德国国家化学与兽医分析研究所主任 Peter Fürst 教授和中国科学院生态环境研究中心张庆华研究员参加。两位专家分别介绍了欧洲和中国食品中二噁英监管的现状,以及从样品前处理到仪器分析这一过程中的检测重点。 Peter Fürst 教授和张庆华研究员介绍DEXTech PLUS磐合科仪引进的德国LCTech二噁英及PCBs前处理净化系统DEXTech PLUS完全符合国际国内已知法规标准的前处理要求,Peter Fürst 教授和张庆华研究员就目前二噁英前处理检测技术及法规话题分别介绍了该系统,其高效,稳定,无交叉污染的特点和先进自动化性能,大大提高了实验室的工作效率。正如张庆华研究员在介绍中的总结:自动化设备可以把无趣的手动净化变得有趣,而且完全符合标准方法。 德国LCTech专家Marc博士介绍DEXTech PLUS 参会者聚精会神、兴趣浓厚两位专家的介绍引起了参会者极大兴趣,最后LCTech专家Marc博士对DEXTech PLUS 进行了总结性的介绍。该系统采用国际流行的3柱系统,最快应用处理时间35分钟,低溶剂消耗,可以快速、灵活地净化各种各样的提取物,并在灵活性,分离效率,降低成本以及易操作方面奠定了全新标准。同时该系统还可升级到DEXTech16,实现16位自动上样净化功能,成为高通量的二噁英净化系统!强大的功能引起了参会者的高度关注!Marc博士还特地介绍了全自动多功能样品前处理系统,该系统已被广大用户所熟悉,集GPC、SPE、定量浓缩及HPLC进样为体的全能样品前处理平台,可实现真正的一站式服务。本次研讨会磐合科仪参会代表还同到会专家学者现场交流了行业发展动态及仪器应用情况,收获颇丰。
  • 2020年度环境标准计划出炉 涉小型水站、二噁英采样等技术
    p   生态环境部近日发布了《关于征集2020年度国家生态环境标准计划项目承担单位的通知》,对49项生态环境标准的制定征集承担单位,其中环境质量标准1项,污染物排放(控制)标准21项,环境监测类标准16项,环境管理规范类标准11项。 /p p   环境监测类标准分为环境监测分析方法标准和环境监测技术规范。 /p p   环境监测分析方法标准主要是配套《石油化学工业污染物排放标准》的相关水质检测标准、气相分子吸收光谱法的一系列标准以及固体废物的一项检测标准。 /p p   环境监测技术规范包括小型水质自动站技术要求及检测方法、固定污染源废气二噁英自动采样系统技术要求、建筑施工厂界噪声自动监测技术规范、生态遥感地面观测与验证技术导则、无人机环境遥感监测基本作业规范。 /p p   小型水质自动站技术要求及检测方法。此标准主要影响的是地表水自动监测系统,我国地表水监测的自动化已成必然,但随着点位的增多,水站的建设压力也在增加,众多厂商开始推出占地面积小、维护量低的小型水站,此标准可能是针对这一市场。 /p p   固定污染源废气二噁英自动采样系统技术要求。垃圾焚烧成为我国垃圾处理的主流方法,二噁英的控制和监测工作量逐渐增多,二噁英的检测技术已有相应规范,但大多采用的手工监测方法。随着在线技术的发展,二噁英检测的在线化一直是行业人士努力的目标,但目前技术水平还无法达到。此项标准针对的是二噁英自动采样系统,也会对二噁英的检测和控制带来很大便利。 /p p   建筑施工厂界噪声自动监测技术规范。对于建筑施工现场,扬尘和噪声的监测已成为常态,但是目前并没有相应的标准进行规范,此标准主要针对的是噪声监测的技术。 /p p   生态遥感地面观测与验证技术导则、无人机环境遥感监测基本作业规范。对于遥感技术,现在应用的越来越普及,尤其是无人机在遥感监测中的应用,但相应的规范仍待出台,此两项标准的出台也许会对此市场有进一步的促进作用。 /p p   49项标准列表如下: /p p class=" Custom_UnionStyle" style=" text-align:center margin-top: 0px margin-bottom: 0px padding: 0px text-size-adjust: none line-height: 36px font-family: 微软雅黑 white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " strong 2020年度国家生态环境标准计划项目指南 /strong /p p strong style=" font-family: 微软雅黑 font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " div align=" center" div align=" center" table width=" 750" height=" 1560" align=" center" bordercolor=" #000000" border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" style=" width: 646px " tbody tr height=" 34" class=" firstRow" td width=" 36" height=" 25" class=" et3" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 序号 /td td width=" 345" height=" 25" class=" et3" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 标准名称 /td td width=" 54" height=" 25" class=" et3" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 完成时限(年) /td td width=" 58" height=" 25" class=" et3" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 归口业务司局 /td td width=" 186" height=" 25" class=" et3" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 备注 /td /tr tr height=" 26" td width=" 531" height=" 19" class=" et5" colspan=" 5" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 vertical-align: top border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 一、环境质量标准 /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 1" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 1 /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 1.直流输电工程合成电场限值及监测方法 /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2022" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2022 /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 核三司 /td td width=" 186" height=" 19" class=" et8" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " br/ /td /tr tr height=" 26" td width=" 531" height=" 19" class=" et9" colspan=" 5" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 二、污染物排放(控制)标准 /td /tr tr height=" 40" td width=" 36" height=" 30" class=" et7" x:num=" 2" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2 /td td width=" 345" height=" 30" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 1.海洋倾倒物质评价规范& nbsp 疏浚物(修订GB& nbsp 30980-2014) /td td width=" 54" height=" 30" class=" et7" x:num=" 2022" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2022 /td td width=" 58" height=" 30" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 海洋司 /td td width=" 186" height=" 30" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 纳入多环芳烃(PAHs)等有机污染物指标,严格生物学检测要求。 /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 3" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 3 /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2.海洋倾倒物质评价规范& nbsp 惰性无机地质材料(修订GB& nbsp 30979-2014) /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2022" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2022 /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 海洋司 /td td width=" 186" height=" 19" class=" et8" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " br/ /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 4" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 4 /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 3.渔业废料海洋倾倒限值及评价规范 /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2022" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2022 /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 海洋司 /td td width=" 186" height=" 19" class=" et8" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " br/ /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 5" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 5 /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 4.耐火材料行业大气污染物排放标准 /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2022" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2022 /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 大气司 /td td width=" 186" height=" 19" class=" et8" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " br/ /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 6" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 6 /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 5.胶粘带制造业大气污染物排放标准 /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2022" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2022 /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 大气司 /td td width=" 186" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 包含VOCs排放控制要求。 /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 7" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 7 /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 6.船舶及船用发动机排气烟度限值(修订GB& nbsp 8840-2009) /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2022" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2022 /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 大气司 /td td width=" 186" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 修订为对在用船的控制要求。 /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 8" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 8 /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 7.非道路柴油移动机械及其发动机排放限值及测量方法(中国第五阶段) /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2022" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2022 /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 大气司 /td td width=" 186" height=" 19" class=" et12" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: top border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " br/ /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 9" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 9 /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 8.非道路移动机械用大型点燃式发动机污染物排放限值及测量方法 /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2022" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2022 /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 大气司 /td td width=" 186" height=" 19" class=" et12" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: top border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " br/ /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 10" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 10 /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 9.摩托车和轻便摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第五阶段) /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2022" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2022 /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 大气司 /td td width=" 186" height=" 19" class=" et12" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: top border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " br/ /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 11" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 11 /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 10.铁路内燃机车及其发动机排气污染物排放限值及测量方法 /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2022" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2022 /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 大气司 /td td width=" 186" height=" 19" class=" et12" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: top border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " br/ /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 12" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 12 /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 11.粒子加速器辐射防护规定(修订GB& nbsp 5172-1985) /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2022" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2022 /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 核三司 /td td width=" 186" height=" 19" class=" et12" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: top border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " br/ /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 13" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 13 /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 12.伴生放射性矿辐射环境限值 /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2022" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2022 /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 核三司 /td td width=" 186" height=" 19" class=" et12" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: top border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " br/ /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 14" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 14 /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 13.制革及毛皮加工工业水污染物排放标准(GB& nbsp 30486-2013)修改单 /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2020" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2020 /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 水司 /td td width=" 186" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 细化基准排水量。 /td /tr tr height=" 40" td width=" 36" height=" 30" class=" et7" x:num=" 15" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 15 /td td width=" 345" height=" 30" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 14.电镀污染物排放标准(GB& nbsp 21900-2008)修改单 /td td width=" 54" height=" 30" class=" et7" x:num=" 2020" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2020 /td td width=" 58" height=" 30" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 水司 /td td width=" 186" height=" 30" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 扩大标准适用范围,增加电镀园区的水污染物排放管理要求。 /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 16" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 16 /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 15.合成树脂工业污染物排放标准(GB& nbsp 31572-2015)修改单 /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2020" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2020 /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 水司 /td td width=" 186" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 增加全盐量的控制要求。 /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 17" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 17 /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 16.石油炼制工业污染物排放标准(GB& nbsp 31570-2015)修改单 /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2020" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2020 /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 水司 /td td width=" 186" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 增加全盐量的控制要求。 /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 18" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 18 /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 17.钢铁工业水污染物排放标准(GB& nbsp 13456-2012)修改单 /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2020" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2020 /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 水司 /td td width=" 186" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 增加总铊的控制要求。 /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 19" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 19 /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 18.硫酸工业污染物排放标准(GB& nbsp 26132-2010)修改单 /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2020" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2020 /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 水司 /td td width=" 186" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 增加总铊的控制要求。 /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 20" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 20 /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 19.锡、锑、汞工业污染物排放标准(GB& nbsp 30770-2014)修改单 /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2020" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2020 /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 水司 /td td width=" 186" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 增加总铊的控制要求。 /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 21" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 21 /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 20.磷肥工业水污染物排放标准(GB& nbsp 15580-2011)修改单 /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2020" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2020 /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 水司 /td td width=" 186" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 增加总铊的控制要求。 /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 22" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 22 /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 21.化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB& nbsp 21904-2008)修改单 /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2020" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2020 /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 水司 /td td width=" 186" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 明确定义医药中间体的范围和清单。 /td /tr tr height=" 26" td width=" 531" height=" 19" class=" et13" colspan=" 5" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 vertical-align: top border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 三、环境监测类标准 /td /tr tr height=" 26" td width=" 531" height=" 19" class=" et15" colspan=" 5" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 vertical-align: middle text-align: justify border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " (一)环境监测分析方法标准 /td /tr tr height=" 44" td width=" 36" height=" 33" class=" et7" x:num=" 23" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 23 /span /td td width=" 345" height=" 33" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 1.水质& nbsp 环烷酸的测定& nbsp 分光光度法 /span /td td width=" 54" height=" 33" class=" et7" x:num=" 2021" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 2021 /span /td td width=" 58" height=" 33" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 监测司 /span /td td width=" 186" height=" 33" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 配套《石油化学工业污染物排放标准》(GB& nbsp 31571-2015)。 /span /td /tr tr height=" 44" td width=" 36" height=" 33" class=" et7" x:num=" 24" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 24 /span 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配套《石油化学工业污染物排放标准》(GB& nbsp 31571-2015)。 /span /td /tr tr height=" 44" td width=" 36" height=" 33" class=" et7" x:num=" 25" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 25 /span /td td width=" 345" height=" 33" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 3.水质& nbsp 苯甲醚的测定& nbsp 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 /span /td td width=" 54" height=" 33" class=" et7" x:num=" 2021" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 2021 /span /td td width=" 58" height=" 33" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 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rgb(255, 0, 0) " 1.小型水质自动站技术要求及检测方法(pH、溶解氧、电导率、浊度、温度、高锰酸盐指数、氨氮、总氮及总磷) /span /td td width=" 54" height=" 30" class=" et7" x:num=" 2021" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 2021 /span /td td width=" 58" height=" 30" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 监测司 /span /td td width=" 186" height=" 30" class=" et8" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " br/ /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 35" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 35 /span /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 2.固定污染源废气二噁英自动采样系统技术要求 /span /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2021" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 2021 /span /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 监测司 /span /td td width=" 186" height=" 19" class=" et8" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " br/ /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" 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height=" 19" class=" et8" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " br/ /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 37" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 37 /span /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 4.生态遥感地面观测与验证技术导则 /span /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2021" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 2021 /span /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 监测司 /span /td td width=" 186" height=" 19" class=" et8" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " br/ /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 38" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 38 /span /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 5.无人机环境遥感监测基本作业规范 /span /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2021" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 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39 /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 1.入海排污口设置技术导则 /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2021" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2021 /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 海洋司 /td td width=" 186" height=" 19" class=" et8" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " br/ /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 40" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 40 /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2.海洋工程环境影响评价技术导则(修订GB/T& nbsp 19485-2014) /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2021" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2021 /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 海洋司 /td td width=" 186" height=" 19" class=" et12" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: top border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " br/ /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 41" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: 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10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 43 /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 5.替换用机动车环保后处理装置技术规范 /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2021" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2021 /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 大气司 /td td width=" 186" height=" 19" class=" et12" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: top border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " br/ /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 44" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 44 /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 6.在用车车载诊断系统检测方法 /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2021" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2021 /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 大气司 /td td width=" 186" height=" 19" class=" et12" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: top border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " br/ /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" 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width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 46" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 46 /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 8.车用燃料和车用尿素溶液快速检测方法 /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2021" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2021 /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 大气司 /td td width=" 186" height=" 19" class=" et12" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: top border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " br/ /td /tr tr height=" 26" td width=" 36" height=" 19" class=" et7" x:num=" 47" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 47 /td td width=" 345" height=" 19" class=" et8" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 9.化学品环境管理命名规范 /td td width=" 54" height=" 19" class=" et7" x:num=" 2021" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2021 /td td width=" 58" height=" 19" class=" et7" x:str=" " style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: middle text-align: center border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 固体司 /td td width=" 186" height=" 19" class=" et12" style=" font-size: 10.5pt font-family: 宋体 font-weight: 400 vertical-align: top border: 1px solid rgb(0, 0, 0) 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  • 德:GCMS成为食品/饲料二噁英的法定方法
    7月21日下午,国家环境分析测试中心在220会议室开展了二噁英样品前处理技术交流活动。来自绿棉科技有限公司和德国LCTech公司的技术人员、二噁英和POPs研究室部分员工参加了交流。   LCTech公司的Maximilian Baumann 先生简要介绍了德国政府二噁英防控管理体系,以及德国食品、饲料和环境等领域二噁英实验室的概况和标准等情况,详细介绍了LCTech公司的自动二噁英前处理系统的特点和性能。   参加交流人员就使用多层硅胶柱、活性炭柱、氧化铝柱和GPC 等手段进行环境二噁英样品净化的技术细节进行了交流。来访者最后参观了二噁英实验室。   这次活动为大家提供了技术交流的机会,也得到一些有启发的信息,如德国在今年六月已经将气相色谱-三重四极杆质谱和气相色谱-低分辨质谱法上升为食品和饲料二噁英测定的法定方法,大家感觉收益不小。
  • 我国开发出超高灵敏二噁英类生物检测方法
    2013年环保公益性课题《超高灵敏二噁英类生物检测方法的开发与应用》顺利通过环保部答辩   近日,由中科院生态环境研究中心承担,分析测试中心二噁英实验室为协助单位的2013年环保公益性课题《超高灵敏二恶英类生物检测方法的开发与应用》顺利通过环保部答辩,目前课题正在上报科技部查新。   二噁生物检测方法中的专利费用问题,阻碍了其在中国大范围的应用。为解决国外公司对中国的技术封锁,中科院生态中心与分析测中心二噁英实验室共同申报了《超高灵敏二恶英类生物检测方法的开发与应用》这一课题。此课题将重点构建具有自己知识产权的二噁英生物检测细胞,此细胞具有高灵敏度和高适用性,达到0.01PM/assay,超过了现存的所有的生物检测方法的灵敏度,二噁英实验室将承担与之配套的前处理分析方法的研究以及100个飞灰的验证研究。此课题的完成,将大大推进二噁英生物检测分析方法的标准化过程。
  • 环保黑科技:中国实现二噁英在线检测技术从0到1的突破
    p   12月17日,浙江富春江环保科技研究有限公司“二噁英在线快速检测技术”通过专家鉴定。 /p p   浙江富春江环保科技研究有限公司(以下简称“环保研究院”)是由浙江富春江集团下属的浙江富春江环保热电股份联合浙江大学共同成立,是国内首家二噁英在线监测循环经济型的高新技术企业。 /p p   根据由中科院院士、中科院生态环境研究中心主任江桂斌担任主任,以及清华大学研究生院院长、原热能工程系主任姚强担任副主任的专家鉴定委员会出具的第三方意见,这一技术项目总体达到国际领先水平,同意通过专家鉴定。 /p p   根据富春江环保的介绍,当前对焚烧烟气中二噁英的检测均采用离线检测方法,获取检测结果的周期长达数周甚至更久,需要经过烟气采样、样品运输、预处理和进级分析等复杂花镜,耗费大量人力、物力和资源消耗,且最终获得的检测结果难以实现对实际运行工况的实时调控指导,更无法有效指导污染物减排和为公众提供准确实时的数据。 /p p   根据《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)的要求,生活垃圾焚烧厂对烟气中二噁英类的监测应每年至少开展1次,其采样要求按HJ77.2 的有关规定执行,其浓度为连续3次测定值的算术平均值。 /p p   “实际上不少地方的省级、市级和县级环保部门还会分别要求生活垃圾焚烧厂再单独离线检测一次,每次检测的成本大约20万元左右。”富春江集团副总裁葛晨介绍。 /p p   为此,环保研究院研制的二噁英在线检测系统,是基于可调谐激光电离联合飞行时间质谱系统,通过检测烟气中二噁英指示物并进行关联分析,从而实时在线获得二噁英的毒性当量浓度的先进系统。 /p p   这套系统自2017年7月以来在富春环保的400吨/天的垃圾焚烧设备上得到了成功应用,并于2017年12月通过了第三方比对,这是国内外首台套具有商业应用价值的二噁英在线检测系统,填补了国内外二噁英在线检测行业的空白。 /p p   根据专家鉴定委员会的鉴定报告书,这项技术具有三个创新点。 /p p   第一,它揭示了焚烧烟气中的氯苯类指示物与二噁英生成与排放关联机理,建立了典型垃圾焚烧炉排放二噁英与指示物间的关联模型。 /p p   第二,它开发了基于可调谐激光电离联合飞行时间质谱在线检测方法,实现了氯苯类指示物的高选择性电离和精确定量在线检测。 /p p   第三,它集成了高效烟气预浓缩分离、可调谐激光电离联合飞行时间质谱检测、关联模型、数据控制分析软件等模块,形成了焚烧过程二噁英排放在线快速检测技术,研制了世界首套二噁英排放在线快速检测系统,可实现商业化应用,指导焚烧过程运行优化和二噁英的减排控制。 /p p   “二噁英在线检测技术是从0到1的世界性突破,即便是被环保行业奉为标杆的威力雅、苏伊士环境这些跨国环保公司目前采取的都是离线检测技术,无法做到在线自动检测。”锦江环境董事长王元珞分析。 /p p   王元珞表示,随着二噁英在线检测技术的成熟和推广应用,二噁英在线检测的数据将有望实现实时披露,这样可以有效消除公众对垃圾焚烧处理厂不定期、不规律的检测数据的不信任,从而在一定程度上化解“邻避困境”。 /p p   葛晨透露,目前二噁英在线检测系统只生产了三套,除一套自用外,另外两套在与有兴趣的客户洽谈当中。预计明年可实现规模化量产,量产的规模将根据市场需求来定。 /p
  • 国际二噁英会议赛默飞世尔科技精彩亮相
    第29届国际二噁英大会(Dioxin 2009)于2009年8月24-28日在北京国际会议中心盛大召开。国际二噁英大会关注于持久性有机污染物尤其是二噁英、多氯联苯醚等的检测技术与分析方法,600多位国外及200多位国内顶尖科学家汇聚于北京,交流食品安全、生态环境领域的最新学术信息。   作为顶尖的科学服务商,赛默飞世尔科技盛装出席了此次国际会议。8月23日下午举行的赛默飞世尔科技专题用户会,以从快速样品制备到高分辨质谱(HRMS)综合分析的持久性有机污染物分析的全方位解决方案为主题。有将近一百位国内外环境监测相关领域专家参加了此次用户会,反映了食品安全与生态环境领域专家用户对赛默飞世尔科技技术的关注与认可。   设计别致新颖的赛默飞世尔科技展台以“筛选、定量、确证”为主题,体现了赛默飞世尔科技拥有应对持久性有机污染物分析中遇到的所有主要问题的解决方案,吸引了众多与会代表前来询问相关信息。 与会代表咨询产品信息   DFS高分辨双聚焦磁质谱仪GC/HRMS醒目的放置于展位的前方, 创新性的离子光学系统和革命性的磁场分析器设计,为痕量化合物分析提供了高灵敏度,低达法克(fg)水平,也使DFS成为持久性有机污染物分析的行业标准。国际与国内最前沿的食品安全及环境生态领域实验室大都配备有DFS高分辨磁式GC/MS质谱仪。 DFS高分辨磁式GC/MS质谱仪   此次展会,赛默飞世尔科技还展出了Exactive高分辨静电场轨道阱质谱仪。秉承Orbitrap先进质量分析器技术,Exactive为复杂样品分析提供高达100000的分辨率,在多农残筛选等领域拥有非凡技术优势。    Exactive高分辨静电场轨道阱质谱仪   关于赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)   赛默飞世尔科技有限公司(Thermo Fisher Scientific Inc.)(纽约证交所代码:TMO)是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界变得更健康、更清洁、更安全。公司年度营收达到105亿美元,拥有员工34,000多人,为350,000多家客户提供服务。这些客户包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、研究院和政府机构以及环境与工业过程控制装备制造商等。该公司借助于 Thermo Scientific 和 Fisher Scientific 这两个主要品牌,帮助客户解决从常规测试到复杂的研发项目中所面临的各种分析方面的挑战。Thermo Scientific 能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室工作流程综合解决方案。Fisher Scientific 则提供了一系列用于卫生保健,科学研究,以及安全和教育领域的实验室装备、化学药品以及其他用品和服务。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科研的飞速发展不断地改进工艺技术,并提升客户价值,帮助股东提高收益,为员工创造良好的发展空间。欲获取更多信息,请登陆:www.thermofisher.com(英文),www.thermo.com.cn (中文)。
  • 技术先行 让二噁英检测更“简单”——访中科院生态环境研究中心研究员 张庆华
    1999年比利时发生“二噁英污染鸡”事件,那时候知道二噁英这个词的人都不多,现在政府要建垃圾焚烧场,任何一个普通的老百姓都会说“会产生二噁英我们不同意建”。短短二十年“二噁英”已经深入人心,成为全民关注的话题。  而二噁英的相关研究工作也成为全球范围内的热点。我们国家“做”二噁英相对来说晚一些,但是发展很快,在二噁英的研究和检测能力等方面已经不比任何发达国家弱。“因为我们建设的时候起点就很高,据我所知,我国具备高分辨气相色谱/高分辨质谱设备和方法的二噁英实验室已经有七十多家了。如果算上其他生物方法的话,统计数量可能会更多。即使相对于很多发达国家来说,这个数量也是相当大的。”中科院生态环境研究中心研究员张庆华说到。  前些年我国的二噁英实验室以政府、大专院校的实验室为主,分布在环保、食品安全、检验检疫等领域,数量有二三十家。这些年第三方实验室发展非常迅速,建设速度也非常快,第三方二噁英实验室的数量非官方统计已经超过其他两类的总和。而且,未来第三方二噁英实验室还会不断增多。“这也是正常的,因为二噁英分析在以前属于难关,只有一些科研能力好的单位才能开展,但是发展到现在,二噁英分析已经成为一个成熟的、常规的分析技术,开始走向市场,这实际上也是一个正常现象。”中科院生态环境研究中心研究员 张庆华  二噁英标准进展:限量标准滞后 检测技术标准先进  据张庆华团队曾经做过的调查结果显示,我国二噁英污染主要集中在局部的一些地方,如原来电子垃圾拆解、无序焚烧等造成的局部地区的污染。调查结果也显示,我国居民体内血液、血清、母乳中的二噁英含量都属于正常的、中等的水平。  也就是说,我国二噁英污染并不严重,整体上还是比较好的。不过,我国在二噁英限量标准的制定方面有些滞后。对于国家重点控制的垃圾焚烧、危险废弃物焚烧、医疗废物焚烧等废气排放,其相关的二噁英限量标准还是比较全的。食品、环境等还没有制定相关限量标准,现在基本上还是利用国际标准来进行影响评估。张庆华说,“不过,据我所知,二噁英限量标准都已经立项,在制定的过程中,所以几年之后我们会看到相关标准的颁布。”  “我国二噁英检测技术标准反而是先制定了,如水、土、气以及食品都有国家标准或者行业标准,基本上都是依据高分辨气相色谱/高分辨质谱方法,几乎涵盖了我们能做的二噁英的各个方面,与国际实现了接轨。”其中,饲料标准(GB/T 28643-2012饲料中二噁英及二噁英类多氯联苯的测定 同位素稀释-高分辨气相色谱/高分辨质谱法)是张庆华实验室牵头制定的。  谈到这个历时两年多制定成功的标准,张庆华介绍,“其实二噁英分析技术我们已经做了多年,对于我们来说,技术上并不是很难,难在如何把它标准化。” 二噁英是一种生物富集性有机化合物,如果在饲料这一环节不控制的话,它通过生物富集到了下一级“肉”里就会放大。因此,饲料标准是要严于或至少和食品标准相当的。另外,相对来说,肉、蛋、奶等食品的基质是比较稳定的,分析方法一旦做好了,一般来说都会达到比较好的效果。而饲料的种类和成分特别多,包括了饲料添加剂、粗饲料、配方饲料等,造成了样品基质不明或不稳定,对分析方法的挑战很大。  因为种类太多,饲料样品很难非常“规整”地归类。参考欧盟的标准方法,饲料可以分成植物性、动物性、脂肪量比较高的鱼类水产品、添加剂类等六大类。每一类再找一个具有典型代表性介质的样品进行分析,最后进行方法验证。“我们不可能把所有类型的饲料样品都做一遍,第一成本吃不消,其次也没必要。”  饲料基质复杂且二噁英含量极低,其分析时干扰较多较大。所以,饲料样品要首先进行脂肪含量的判断,因为二噁英是脂溶性的,一旦提取会把脂肪成分提取出来,造成较大干扰 其次判断是不是有生物介质干扰,像大分子的、高蛋白的化合物以及纤维等会影响到后续分析。 “另外,很多盐类的饲料添加剂里含有铜、锌等元素,如硫酸铜在猪饲料里面添加比较多,我们在做实验的时候发现,如果采用加速溶剂萃取的方法对不锈钢会有腐蚀作用,我们就建议用传统的索式提取法就可以,这都是标准制定过程中发现的问题。”  不过,因为我们国家并没有制定自己的饲料限量标准,所以,更多的是市场监管、普查或是涉及进出口的企业才会去做这方面的检测,该标准的推广应用比较有限。“总体来讲,这个标准方法推出后还是推动了我国饲料方面二噁英检测的工作,以后限量标准能够颁布的话,哪怕只有一部分,这个方法的作用就会得到很大的发挥。而且,该标准具有比较大的指导作用,对农产品安全有一个比较好的技术上的支撑,而农产品安全很大程度上决定了食品安全。”  二噁英检测技术进展:TQ全面替代高分辨气相色谱/高分辨质谱法  二噁英测试的难点主要是由它的特点决定的——含量极低,一般都在10-12的超痕量水平,如欧盟对植物源性饲料二噁英含量限量标准是在0.75 ng TEQ/kg水平。这就要求仪器的灵敏度非常高,检出限至少要低于这个标准10倍以下。第二个难点是成分复杂,同分异构体、同类物特别多,毒性差别也特别大。分析时必须把它们比较明确地分开,也就要求分析方法的特异性、确认性特别高。所以,高分辨气相色谱/高分辨质谱法是二噁英检测主流的方法。  2014年欧盟发布法规EU 589/2014(2017年更新版EU 2017/644)以及EU 709/2014,首次将三重四极杆气质作为食品和饲料中二噁英检测的确证方法之一。“也就是说三重四极杆(TQ)气质法可以全面替代高分辨气相色谱/高分辨质谱方法。并且,该方法已经在一些国家、一些实验室中获得了使用。”  不过,三重四极杆气质方法我们国内还处在研究制定中,目前还没有公布完全的替代方案。“我们很多科研机构早几年就已经进行了研究和验证,如食品和环境领域的方法已经进行到了研究的后期。我相信,未来几年内关于三重四极杆气质方法的标准就会颁布。届时这个方法标准对二噁英分析会造成很大的影响。”张庆华说到。  “高分辨气相色谱/高分辨质谱不论是成本还是使用的复杂程度都太高,市场的竞争力肯定不如相对小型的三重四极杆气质设备。”张庆华介绍,“我们实验室和岛津公司已经联合攻关了一两年,效果不错。尤其是技术的发展使得三重四极杆气质仪器的选择性和灵敏度都大幅度提高,可以说三重四极杆气质作为确认方法、替代方法在技术上已经成熟了。”岛津、安捷伦、赛默飞等仪器公司都有相应的三重四极杆气质仪器,而且都已经通过验证、可以满足欧盟的法案的要求。而且,基本上每家公司都开展了相关应用研究,纷纷推出了相应的工具包或整体解决方案。  虽然现在国际上二噁英方面主流仍然是高分辨气相色谱/高分辨质谱法,在未来几年内这两个方法会并存。但是,张庆华相信,从长久的角度来看,新技术肯定会替代老技术,更经济、更高效的设备会替代成本更高、更复杂的设备。  关于三重四极杆气质法用于二噁英分析的现在与未来,张庆华谈到,“当下我国二噁英领域面临的最主要的问题,是进行这个方法的相应培训。”看似三重四极杆气质比高分辨仪器简单了,但是欧盟法规中对检测的技术要求一点也没有降低,如确认度、灵敏度等指标并没有降低。也就是说,虽然三重四极杆气质技术得到了很大发展,但是在做二噁英时仍需要发挥它的最佳性能,不然是达不到法规要求的。以往微量含量化合物分析的时候,仪器的性能调整到“一半”就够了,而做二噁英就要调到极致,还要保持运行时间。相应的对仪器使用人员的要求非常高。“在我们帮一些实验室解决问题时发现,他们往往认为有好的仪器就能做好工作,轻视了技术人员的配备。实际上,同样一台仪器不同的人操作差别会特别大,最后测出来结果的符合度差别也特别大。”所以,未来我们应该重视精密仪器的使用人员的培训,使分析方法能够高效的运行,这样才能推进这个技术广泛的使用。  张庆华与二噁英: TQ攻关 未来更多关注大健康  张庆华开展三重四极杆气质法二噁英检测的工作是在2012年左右。那段时间在每年比较著名的国际二噁英大会上都有这方面的报告,相关研究的进展迅速,几家大仪器公司也每年都有相应的仪器以及应用进展的报告。这自然也引起了张庆华的关注,但是因为当时实验室里还没有三重四极杆气质设备,所以相关工作并没有在实验室开展。  “2013年的时候,岛津公司给了我比较大的资助,实验室引入了一台三重四极杆气质TQ8040,进行联合攻关。”张庆华回忆到,“我们大约利用了两年的时间对复杂样品食品、饲料进行了全面的二噁英分析验证工作,经研究发现这个方法可以达到欧盟的要求。2015年的时候岛津三重四极杆气质TQ8050上市,我们的仪器也进行了升级。”TQ8050在检测器和聚焦系统上有所改进,使得灵敏度比TQ 8040提高了五倍左右,这一点对二噁英检测是非常关键的,用张庆华的话来说简直就是“雪中送炭”,做二噁英分析就变得更加可行。因为为了使仪器能够得到更长时间的运行,我们最希望仪器要有“余量”。“合作以来,我们共同发布了多篇应用文献、发表了多篇研究论文,现在岛津公司已经做好了全套的解决方案、应用包推广给客户。”三重四极杆气质TQ8050  不过,在联合攻关时也遇到了一些问题。张庆华讲到,“说实话,我们实验室对三重四极杆气质的掌握是不错的,没想到在实际调整仪器时还是遇到了问题——灵敏度总是差一点。最后还是岛津日本总部一位技术经理到中国做交流时,他提到了有些参数需要优化,我们才意识到了问题所在,经过优化之后我们那台仪器的灵敏度‘一下子’就上去了。”  为了获得比较完备的、系统的解决方案,张庆华与岛津的联合攻关进行了两年多的时间。“前期打基础花的时间比较长,这样后面实际样品检测就会变得容易些。另外,作为一家科研单位,我们想在方法学上继续进行摸索,争取以后能多出一些方法,如,用比较简单的仪器进行新型污染物的分析,改变有些污染物鉴定都要依靠非常大型的仪器设备的现状。所以,与岛津之间良好的合作,给我们打下了很好的基础。”  之前实验室做的工作比较单一,以二噁英以及二噁英类污染物的研究为主。谈到今后工作的规划,张庆华介绍到,现在我们更多的精力延伸到了新型污染物,尤其是新型持久有机污染物的研究。未来我们更多向环境健康研究领域转变,如课题组承担的京津冀大气细颗粒物(PM2.5)有害物质识别的项目,我们就会不单单检测浓度值,还要识别它对人体的健康有何种影响、不同组分的危害性是怎样的。  对于新的领域,张庆华兴致勃勃的谈到,“在研究过程中我们发现,方法学还是有很多的不足——环境与健康之间的‘桥’还没有建起来,我们还有大量的工作要去做。”影响人类健康的原因非常复杂,有环境污染的因素、食品的因素,也有个人的社会压力、生活习惯、遗传背景等因素,需要对各种因素进行综合考察,需要足够的数据才会在其中发现规律,进而判断未来发展趋势。对此,张庆华也表示现在显然还不具备这个条件。就此,他也对仪器公司提出了期待,“这里我也希望仪器公司和先进的研究机构进行合作,能够利用人工智能、大数据技术,早日开发出更智能的、信息量更大的分析新技术,这无疑也将是未来科学仪器发展的趋势。”实验室关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。
  • 技术先行 让二噁英检测更“简单”——访中科院生态环境研究中心研究员 张庆华
    p span style=" font-family: 宋体, SimSun "   1999年比利时发生“二噁英污染鸡”事件,那时候知道二噁英这个词的人都不多,现在政府要建垃圾焚烧场,任何一个普通的老百姓都会说“会产生二噁英我们不同意建”。短短二十年“二噁英”已经深入人心,成为全民关注的话题。 br/ /span /p p span style=" font-family: 宋体, SimSun "   而二噁英的相关研究工作也成为全球范围内的热点。我们国家“做”二噁英相对来说晚一些,但是发展很快,在二噁英的研究和检测能力等方面已经不比任何发达国家弱。“因为我们建设的时候起点就很高,据我所知,我国具备高分辨气相色谱/高分辨质谱设备和方法的二噁英实验室已经有七十多家了。如果算上其他生物方法的话,统计数量可能会更多。即使相对于很多发达国家来说,这个数量也是相当大的。”中科院生态环境研究中心研究员张庆华说到。 /span /p p span style=" font-family: 宋体, SimSun "   前些年我国的二噁英实验室以政府、大专院校的实验室为主,分布在环保、食品安全、检验检疫等领域,数量有二三十家。这些年第三方实验室发展非常迅速,建设速度也非常快,第三方二噁英实验室的数量非官方统计已经超过其他两类的总和。而且,未来第三方二噁英实验室还会不断增多。“这也是正常的,因为二噁英分析在以前属于难关,只有一些科研能力好的单位才能开展,但是发展到现在,二噁英分析已经成为一个成熟的、常规的分析技术,开始走向市场,这实际上也是一个正常现象。” /span /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " /span /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/d4417582-56b6-45cd-ba28-2f5334f9eed5.jpg" title=" 张庆华2.jpg" alt=" 张庆华2.jpg" width=" 450" height=" 299" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 450px height: 299px " / /p p style=" text-align: center " strong 中科院生态环境研究中心研究员 张庆华 /strong /p p   span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong  二噁英标准进展:限量标准滞后 检测技术标准先进 /strong /span /p p   据张庆华团队曾经做过的调查结果显示,我国二噁英污染主要集中在局部的一些地方,如原来电子垃圾拆解、无序焚烧等造成的局部地区的污染。调查结果也显示,我国居民体内血液、血清、母乳中的二噁英含量都属于正常的、中等的水平。 /p p   也就是说,我国二噁英污染并不严重,整体上还是比较好的。不过,我国在二噁英限量标准的制定方面有些滞后。对于国家重点控制的垃圾焚烧、危险废弃物焚烧、医疗废物焚烧等废气排放,其相关的二噁英限量标准还是比较全的。食品、环境等还没有制定相关限量标准,现在基本上还是利用国际标准来进行影响评估。张庆华说,“不过,据我所知,二噁英限量标准都已经立项,在制定的过程中,所以几年之后我们会看到相关标准的颁布。” /p p   “我国二噁英检测技术标准反而是先制定了,如水、土、气以及食品都有国家标准或者行业标准,基本上都是依据高分辨气相色谱/高分辨质谱方法,几乎涵盖了我们能做的二噁英的各个方面,与国际实现了接轨。”其中,饲料标准(GB/T 28643-2012饲料中二噁英及二噁英类多氯联苯的测定 同位素稀释-高分辨气相色谱/高分辨质谱法)是张庆华实验室牵头制定的。 /p p   谈到这个历时两年多制定成功的标准,张庆华介绍,“其实二噁英分析技术我们已经做了多年,对于我们来说,技术上并不是很难,难在如何把它标准化。” 二噁英是一种生物富集性有机化合物,如果在饲料这一环节不控制的话,它通过生物富集到了下一级“肉”里就会放大。因此,饲料标准是要严于或至少和食品标准相当的。另外,相对来说,肉、蛋、奶等食品的基质是比较稳定的,分析方法一旦做好了,一般来说都会达到比较好的效果。而饲料的种类和成分特别多,包括了饲料添加剂、粗饲料、配方饲料等,造成了样品基质不明或不稳定,对分析方法的挑战很大。 /p p   因为种类太多,饲料样品很难非常“规整”地归类。参考欧盟的标准方法,饲料可以分成植物性、动物性、脂肪量比较高的鱼类水产品、添加剂类等六大类。每一类再找一个具有典型代表性介质的样品进行分析,最后进行方法验证。“我们不可能把所有类型的饲料样品都做一遍,第一成本吃不消,其次也没必要。” /p p   饲料基质复杂且二噁英含量极低,其分析时干扰较多较大。所以,饲料样品要首先进行脂肪含量的判断,因为二噁英是脂溶性的,一旦提取会把脂肪成分提取出来,造成较大干扰 其次判断是不是有生物介质干扰,像大分子的、高蛋白的化合物以及纤维等会影响到后续分析。 “另外,很多盐类的饲料添加剂里含有铜、锌等元素,如硫酸铜在猪饲料里面添加比较多,我们在做实验的时候发现,如果采用加速溶剂萃取的方法对不锈钢会有腐蚀作用,我们就建议用传统的索式提取法就可以,这都是标准制定过程中发现的问题。” /p p   不过,因为我们国家并没有制定自己的饲料限量标准,所以,更多的是市场监管、普查或是涉及进出口的企业才会去做这方面的检测,该标准的推广应用比较有限。“总体来讲,这个标准方法推出后还是推动了我国饲料方面二噁英检测的工作,以后限量标准能够颁布的话,哪怕只有一部分,这个方法的作用就会得到很大的发挥。而且,该标准具有比较大的指导作用,对农产品安全有一个比较好的技术上的支撑,而农产品安全很大程度上决定了食品安全。” /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 二噁英检测技术进展:TQ全面替代高分辨气相色谱/高分辨质谱法 /strong /span /p p   二噁英测试的难点主要是由它的特点决定的——含量极低,一般都在10 sup -12 /sup 的超痕量水平,如欧盟对植物源性饲料二噁英含量限量标准是在0.75 ng TEQ/kg水平。这就要求仪器的灵敏度非常高,检出限至少要低于这个标准10倍以下。第二个难点是成分复杂,同分异构体、同类物特别多,毒性差别也特别大。分析时必须把它们比较明确地分开,也就要求分析方法的特异性、确认性特别高。所以,高分辨气相色谱/高分辨质谱法是二噁英检测主流的方法。 /p p   2014年欧盟发布法规EU 589/2014(2017年更新版EU 2017/644)以及EU 709/2014,首次将三重四极杆气质作为食品和饲料中二噁英检测的确证方法之一。“也就是说三重四极杆(TQ)气质法可以全面替代高分辨气相色谱/高分辨质谱方法。并且,该方法已经在一些国家、一些实验室中获得了使用。” /p p   不过,三重四极杆气质方法我们国内还处在研究制定中,目前还没有公布完全的替代方案。“我们很多科研机构早几年就已经进行了研究和验证,如食品和环境领域的方法已经进行到了研究的后期。我相信,未来几年内关于三重四极杆气质方法的标准就会颁布。届时这个方法标准对二噁英分析会造成很大的影响。”张庆华说到。 /p p   “高分辨气相色谱/高分辨质谱不论是成本还是使用的复杂程度都太高,市场的竞争力肯定不如相对小型的三重四极杆气质设备。”张庆华介绍,“我们实验室和岛津公司已经联合攻关了一两年,效果不错。尤其是技术的发展使得三重四极杆气质仪器的选择性和灵敏度都大幅度提高,可以说三重四极杆气质作为确认方法、替代方法在技术上已经成熟了。”岛津、安捷伦、赛默飞等仪器公司都有相应的三重四极杆气质仪器,而且都已经通过验证、可以满足欧盟的法案的要求。而且,基本上每家公司都开展了相关应用研究,纷纷推出了相应的工具包或整体解决方案。 /p p   虽然现在国际上二噁英方面主流仍然是高分辨气相色谱/高分辨质谱法,在未来几年内这两个方法会并存。但是,张庆华相信,从长久的角度来看,新技术肯定会替代老技术,更经济、更高效的设备会替代成本更高、更复杂的设备。 /p p   关于三重四极杆气质法用于二噁英分析的现在与未来,张庆华谈到,“当下我国二噁英领域面临的最主要的问题,是进行这个方法的相应培训。”看似三重四极杆气质比高分辨仪器简单了,但是欧盟法规中对检测的技术要求一点也没有降低,如确认度、灵敏度等指标并没有降低。也就是说,虽然三重四极杆气质技术得到了很大发展,但是在做二噁英时仍需要发挥它的最佳性能,不然是达不到法规要求的。以往微量含量化合物分析的时候,仪器的性能调整到“一半”就够了,而做二噁英就要调到极致,还要保持运行时间。相应的对仪器使用人员的要求非常高。“在我们帮一些实验室解决问题时发现,他们往往认为有好的仪器就能做好工作,轻视了技术人员的配备。实际上,同样一台仪器不同的人操作差别会特别大,最后测出来结果的符合度差别也特别大。”所以,未来我们应该重视精密仪器的使用人员的培训,使分析方法能够高效的运行,这样才能推进这个技术广泛的使用。 /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   张庆华与二噁英: TQ攻关 未来更多关注大健康 /strong /span /p p   张庆华开展三重四极杆气质法二噁英检测的工作是在2012年左右。那段时间在每年比较著名的国际二噁英大会上都有这方面的报告,相关研究的进展迅速,几家大仪器公司也每年都有相应的仪器以及应用进展的报告。这自然也引起了张庆华的关注,但是因为当时实验室里还没有三重四极杆气质设备,所以相关工作并没有在实验室开展。 /p p   “2013年的时候,岛津公司给了我比较大的资助,实验室引入了一台三重四极杆气质TQ8040,进行联合攻关。”张庆华回忆到,“我们大约利用了两年的时间对复杂样品食品、饲料进行了全面的二噁英分析验证工作,经研究发现这个方法可以达到欧盟的要求。2015年的时候岛津三重四极杆气质TQ8050上市,我们的仪器也进行了升级。”TQ8050在检测器和聚焦系统上有所改进,使得灵敏度比TQ 8040提高了五倍左右,这一点对二噁英检测是非常关键的,用张庆华的话来说简直就是“雪中送炭”,做二噁英分析就变得更加可行。因为为了使仪器能够得到更长时间的运行,我们最希望仪器要有“余量”。“合作以来,我们共同发布了多篇应用文献、发表了多篇研究论文,现在岛津公司已经做好了全套的解决方案、应用包推广给客户。” /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/58481cb4-c2c3-439e-a848-6481165b2abd.jpg" title=" 张庆华1.jpg" alt=" 张庆华1.jpg" width=" 450" height=" 299" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 450px height: 299px " / /p p style=" text-align: center " strong 三重四极杆气质TQ8050 /strong /p p   不过,在联合攻关时也遇到了一些问题。张庆华讲到,“说实话,我们实验室对三重四极杆气质的掌握是不错的,没想到在实际调整仪器时还是遇到了问题——灵敏度总是差一点。最后还是岛津日本总部一位技术经理到中国做交流时,他提到了有些参数需要优化,我们才意识到了问题所在,经过优化之后我们那台仪器的灵敏度‘一下子’就上去了。” /p p   为了获得比较完备的、系统的解决方案,张庆华与岛津的联合攻关进行了两年多的时间。“前期打基础花的时间比较长,这样后面实际样品检测就会变得容易些。另外,作为一家科研单位,我们想在方法学上继续进行摸索,争取以后能多出一些方法,如,用比较简单的仪器进行新型污染物的分析,改变有些污染物鉴定都要依靠非常大型的仪器设备的现状。所以,与岛津之间良好的合作,给我们打下了很好的基础。” /p p   之前实验室做的工作比较单一,以二噁英以及二噁英类污染物的研究为主。谈到今后工作的规划,张庆华介绍到,现在我们更多的精力延伸到了新型污染物,尤其是新型持久有机污染物的研究。未来我们更多向环境健康研究领域转变,如课题组承担的京津冀大气细颗粒物(PM2.5)有害物质识别的项目,我们就会不单单检测浓度值,还要识别它对人体的健康有何种影响、不同组分的危害性是怎样的。 /p p   对于新的领域,张庆华兴致勃勃的谈到,“在研究过程中我们发现,方法学还是有很多的不足——环境与健康之间的‘桥’还没有建起来,我们还有大量的工作要去做。”影响人类健康的原因非常复杂,有环境污染的因素、食品的因素,也有个人的社会压力、生活习惯、遗传背景等因素,需要对各种因素进行综合考察,需要足够的数据才会在其中发现规律,进而判断未来发展趋势。对此,张庆华也表示现在显然还不具备这个条件。就此,他也对仪器公司提出了期待,“这里我也希望仪器公司和先进的研究机构进行合作,能够利用人工智能、大数据技术,早日开发出更智能的、信息量更大的分析新技术,这无疑也将是未来科学仪器发展的趋势。” /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/a16639d2-fad5-40c6-bdff-afa6a332322b.jpg" title=" 微信图片_20181221100706.jpg" alt=" 微信图片_20181221100706.jpg" width=" 590" height=" 393" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 590px height: 393px " / /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/bf45855e-0de6-4aa0-a756-9c685920a378.jpg" title=" 微信图片_20181221100659.jpg" alt=" 微信图片_20181221100659.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 实验室 /strong /p p style=" text-align: right "   采访编辑:刘丰秋 /p
  • “100家实验室”专题:访国家环境保护二噁英污染控制重点实验室
    编者按:持久性有机污染物(Persistent Organic Pollutants,POPs)是指具有长期残留性、生物蓄积性、半挥发性和高毒性的有机污染物,比如二噁英(Dioxin)、多氯联苯(PCBs)和多溴联苯醚(PBDEs)等,并通过各种环境介质能够长距离迁移并对人类健康和环境具有严重危害。而二噁英作为其中具有非常大潜在毒性的物质,受到越来越广泛的关注。万分之一甚至亿分之一克的二噁英就会给健康带来严重危害。   联合国环境规划署(UNEP)于2001年5月23日通过了《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》(以下简称《斯德哥尔摩公约》),旨在减少或消除POPs的排放,保护人类健康和环境免受其危害。2004年,中国正式加入《斯德哥尔摩公约》,迎接更多POPs研究工作的挑战。基于以上大环境背景,国家环境保护二噁英污染控制重点实验室成立,并于2008年通过验收。   为广泛征求用户的意见和需求,了解中国科学仪器市场的实际情况和仪器应用情况,仪器信息网自2008年6月1日开始,对不同行业有代表性的“100家实验室”进行走访参观。日前,仪器信息网工作人员参观访问了本次活动的第三十二站:国家环境保护二噁英污染控制重点实验室。   目前,国家环境保护二噁英污染控制重点实验室主任黄业茹研究员带领的团队由18名科研人员组成,具有高级职称以上10人(研究员4人),其中博士7人,硕士6人。实验室设立学术委员会,魏复盛院士担任国家环境保护二噁英污染控制重点实验室首届学术委员会主任。 二噁英研究室刘爱民主任接待了仪器信息网到访人员。首先刘主任介绍到:“我们实验室是以二噁英类持久性有机污染物POPs为主要研究对象,借助现代分析技术和手段,致力于建立环境二噁英类污染防治信息库和服务平台,为我国环境二噁英类污染防治与管理提供技术支撑及政策建议以及为履行《斯德哥尔摩公约》提供技术支持。” 参观国家环境保护二噁英污染控制重点实验室   据刘主任介绍,实验室先后承担了国家“十五”科技攻关计划项目、环境保护部科技发展计划项目、科技部基础性工作专项研究项目、科技部重点新技术新方法科研项目、中日技术合作项目、国家863计划项目、国家973计划项目、国家环保公益性行业科研专项等多项重大科研课题,参与并完成多项国家环境保护重点调查项目,如全国持久性有机污染物(POPs)调查、全国土壤污染现状调查及污染防治项目等。与此同时,实验室建立了严格的质量保证和质量控制(QA/QC)体系,通过了中国实验室国家认可委员会(CNAL)的计量认证/实验室认可现场评审。值得一提的是,重点实验室在多次国际二噁英实验室间能力验证和比对实验中取得优异成绩,分析测试技术已达到国际同类实验室先进水平。   刘主任强调:“如果要建立一个符合标准的二噁英检测实验室需要很大投入,仅硬件方面就需要两千万元以上(包括分析仪器、内部装修)。我们实验室以向环境保护部提供管理技术支撑为中心,同时面向社会提供技术服务,能够完成过顶排放源废气、环境空气、水体、土壤、沉积物、飞灰等环境介质的二噁英类分析。”   为了适应二噁英痕量分析检测的需要,实验室布局合理,设计非常严格,值得借鉴。该实验室按功能分为开放实验区和超净实验区两部分,分区域实现样品的保存、处理和仪器分析,标准样品的保存和使用,有毒废物的保管和处置等功能。   开放实验区:主要从事除二噁英类以外的其他持久性有机污染物(POPs)的分析,由样品前处理室、仪器分析室组成。   超净实验区:主要从事二噁英类的分析,由高浓度样品前处理室、低浓度样品前处理室、仪器分析室、标准样品室、废物贮存室、器皿清洗室组成,总面积达200平方米,处于全封闭负压工作状态,在出入口处设两级缓冲间。  低浓度样品前处理室 高浓度样品前处理室   “二噁英检测不允许失败,由于二噁英在样品中含量非常低,一次采样过程也很困难,所以二噁英检测条件非常苛刻,对实验室提出了极高的要求。检测实验是在压强小于室外环境的超净间内完成的,因为二噁英分析是一个超痕量分析,对实验室空白背景的要求也就非常高。”   作为环保系统内第一家开展环境介质中二噁英类监测的实验室,该实验室专门设立了超净实验区,配备独立的全新风空调及排送风系统,以实现对其内部温度、湿度、负压、换气频率等技术参数的控制,并设有监控室对超净实验区系统的工作状态进行时时监控,保证系统稳定运行。此外,自然风经初、中、高效三级过滤后进入超净实验区,以保证实验区的高洁净度,实验区内部的空气经活性炭吸附处理后排入大气,避免造成二次污染。   “此外,二噁英检测的主要工作还是‘样品前处理’,所以实验室按样品中二噁英含量浓度高低配备了两个样品前处理实验室。样品前处理室主要是采用玻璃仪器(大部分是国产品牌),而试剂耗材还是以进口为主,但是逐渐会倾向于国产化试剂、溶剂,比如常用到的二氯甲烷、丙酮,这样就可以有效降低检测成本,从而使得检测费用下降两到三成。”  那么“二噁英痕量分析检测”都会装备哪些“利器”呢?走进该重点实验室,各种先进的分析仪器设备映入眼帘,如:高分辨气相色谱-高分辨质谱联用仪(HRGC-HRMS)、气相色谱-低分辨质谱联用仪(GC-LRMS)、顶空气相色谱质谱联用仪、液相色谱质谱联用仪、凝胶渗透色谱仪(GPC)、样品自动净化装置(FMS)、快速溶剂萃取仪(ASE)、自动索氏提取仪、废气及环境空气二噁英类采样装置等。   高分辨气相色谱-高分辨质谱联用仪(Agilent 6890N-Waters Micromass AutoSpec Ultimate NT)   仪器说明:目前,由于二噁英类物质分子量差别很小、含量非常低、基体复杂等,二噁英检测要求分辨率达到一万以上,通常采用高分辨气相色谱/高分辨质谱(HRGC/HRMS)进行测定。   BUCHI旋转蒸发仪   快速溶剂萃取仪 气相色谱-质谱联用仪   二噁英污染控制重点实验室在环境保护部的统一部署和协调下,先后参与完成多项全国环境污染状况调查工作,为政府部门掌握我国环境污染现状做了大量基础性工作。在环境持久性有机污染物(POPs)的监测、分析与监督管理方面,重点实验室充分发挥自身技术优势和经验,负责完成多项相关环境保护行业标准的制(修)订工作,并致力于开发新型快速分析方法。据实验室工作人员介绍,“目前,我国二噁英检测水平已达到国际水平,而在标准方法的制定方面还有待进一步完善。”   国家环境保护二噁英污染控制重点实验室制(修)订相关环境保护行业标准:   已制订并出台的标准   《危险废物(含医疗废物)焚烧处置设施二噁英排放监测技术规范》HJ/T365-2007   《水质二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》HJ77.1-2008   《环境空气和废气二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》HJ77.2-2008   《固体废物二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》HJ77.3-2008   《土壤和沉积物二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》HJ77.4-2008   《销毁日本遗弃在华化学武器空气中二噁英类的测定同位素稀释高分辨毛细管气相色谱/高分辨质谱法》HJ/T215-2005   《销毁日本遗弃在华化学武器废气中二噁英类的测定同位素稀释高分辨毛细管气相色谱/高分辨质谱法》HJ/T124-2003   正在制(修)订的标准   《水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》   《水质 肼的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法》   《水质 甲基肼的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法》   《空气质量 氮氧化物的测定》   《大气飘尘浓度测定方法》   《空气质量 飘尘中苯并[a]芘的测定乙酰化滤纸层析荧光光度法》   《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》   《环境 甲基汞的测定 气相色谱法》   附录:国家环境保护二噁英污染控制重点实验室   http://www.cneac.com/Page/184/default.aspx
  • GCMS-TQ8050 NX,二噁英分析新武器
    导 读二噁英是《斯德哥尔摩公约》中首批被列入的12种卤代持久性有机污染物(POPs)之一,拥有公认的最强毒性,其来源和成因复杂多样,扑朔迷离。而由二噁英导致的环境公害事件,曾给人类带来无法忘却的伤痛与教训,其在自然界的含量却低的可怕,被称作“看不见的敌人”。今天我们就来聊聊:二噁英类物质及其检测。 二噁英类物质是一类含有苯环结构的特定有机化合物的总称,包括多氯代二苯并二噁英(PCDDs)和多氯代二苯并呋喃(PCDFs)和类二噁英多氯联苯(DL-PCBs)等,有高持久性、高生物放大和高生物毒性等特点。其中17种2,3,7,8位氯取代的PCDD/Fs和12种DL-PCBs同族体被认为对人类和生物危害最为严重。与绝大多数属于杀虫剂类或工业类产品的POPs不同,二噁英(PCDD/Fs)是属于无意排放类POPs。其环境来源主要包括废物焚烧、钢铁生产、有色金属冶炼,以及化学品生产副产物等,二噁英可以通过烟气排放进入大气,并随着干沉降和湿沉降迁移至土壤和水体中。环境介质中的二噁英被生物体吸收后,可通过食物链富集至人体。有研究指出,普通人群暴露的二噁英90%以上来源于动物源性食物摄入。由于二噁英含量极低,且容易受其他结构类似物质干扰,对于二噁英的检测分析一直是分析化学的难点。高分辨磁质谱(HRGC/HRMS)是二噁英分析的“金标准”,现行的国内外二噁英检测标准也主要以HRGC/HRMS为主,而HJ 650则是我国首个使用气相色谱四极杆质谱仪(选择离子测定方法)对二噁英进行筛查的国家标准,欧盟2014年发布了EU 2014/589和EU2014/709号法规,将气相色谱-三重四极杆质谱仪(GC-MS/MS)作为评判食品和饲料中二噁英及类二噁英多氯联苯的是否符合最高限值要求的确证方法,更具有里程碑式意义。 目前国内外二噁英分析部分标准 岛津应对方案 作为全球知名科学仪器供应商,岛津公司通过强大的技术创新和应用开发能力,为国内用户提供尖端的分析仪器和全面的解决方案,针对环境和食品领域二噁英的不同分析和限量要求,岛津公司开发了不同的分析方法。 环境篇早在2015年,岛津公司与中科院生态环境研究中心二噁英实验室(亚太区域唯一的POPs监测示范实验室)联合利用岛津GCMS-TQ8050推出环境中二噁英分析方法包。该方法包由二噁英MRM数据库、方法文件和报告制作工具等构成。方法文件中事先登录了GCMS优化的分析条件(包含MRM离子对和碰撞能量),方法文件中登录的测定化合物的保留时间可利用GCMS Solution软件中的保留时间校正功能(AART)来校正,方法包可以直接移植到客户实验室。 下图为使用岛津GCMS-TQ8050和HRGC/HRMS对环境(大气、土壤和秸秆)中PCDD/Fs进行分析比对的结果。以HRGC/HRMS的测定结果作为参考值。每个样品在GC-MS/MS上重复进样6次以验证GC-MS/MS方法测定结果的精密度。结果表明,GC-MS/MS分析环境介质中PCDD/Fs的结果,准确性和精密度均良好。 PCDD/Fs总离子流图及样品比对结果(A为大气;B为土壤;C为秸秆) 食品篇食品中的二噁英含量较环境中更低,因此对仪器灵敏度的要求更高。在保留原有应对环境介质二噁英分析方案/方法包的基础上,2019年底,岛津推出了Boosted Efficiency Ion Source (BEIS)离子源,通过在EI模式下优化电子束的聚焦点使电离效率最大化,灵敏度较常规离子源有了显著的提升,进一步提升针对二噁英等的超痕量化合物GC-MS/MS检测分析能力。 GCMS-TQ8050 NX和BEIS离子源 对若干动物源性食品中的PCDD/Fs和DL-PCBs进行检测,无论从单体和总量上,GCMS-TQ8050 NX的结果与官方(NIPH)给出的基于多家实验室(以HRMS为主)结果产生的TEQ参考值一致性良好。PCDD/Fs(A)和DL-PCBs(B)TIC谱图 样品中PCDD/Fs和DL-PCBs部分组分结果(pg/g)随着GC-MS/MS技术的愈加成熟,其逐步取代HRGC-HRMS应用于诸如二噁英类超痕量物质的分析或是大势所趋。岛津公司与国内外二噁英实验室的客户合作,推出食品和环境中二噁英和类二噁英多氯联苯GC-MS/MS分析的应用文集和方法包(Dioxins method package)。方法包可直接移植到客户实验室,帮助相关领域的客户迅速应对欧盟和我国相关标准对二噁英类物质分析的要求。 撰稿人:尹戈、田菲菲
  • 垃圾焚烧二噁英“吓人”,问题在哪里?
    一边是加快兴建,一边是群众不理解  在全国各地加快兴建垃圾焚烧厂的同时,争论与冲突也有愈演愈烈之势。据报道,近日,湖南宁乡、湖北仙桃等地,垃圾焚烧厂建设因当地公众不理解频频受阻,甚至个别城市已建成的垃圾焚烧厂也难以正常运行。  垃圾焚烧技术究竟怎样?对环境有何影响?该如何科学看待垃圾焚烧?科技日报记者就此采访了有关专家。  垃圾焚烧技术没问题  记者就垃圾焚烧的技术进行采访时,中南大学冶金与环境学院院长柴立元等权威专家毫无二致的答案是:垃圾焚烧技术已经很成熟,从理论和单纯的技术角度看,没问题。  上海环境科学研究院院长张益介绍,垃圾焚烧项目有诸多优点。譬如,同等垃圾处理量,垃圾焚烧厂用地面积只有卫生填埋场的1/20—1/15 垃圾在卫生填埋场中分解通常需7—30年,而常规垃圾经焚烧2小时左右就能处理完毕 等量垃圾,填埋约可减容30%,堆肥约可减容60%,焚烧约可减容90% 据德国权威环境研究机构研测,垃圾焚烧产生的污染仅为卫生填埋的1/50左右。“垃圾焚烧能源”也较为可观,每吨垃圾可焚烧发电300多度,约5个人产生的生活垃圾,通过焚烧发电可满足1个人的日常用电需求。  20世纪70年代以来,随着烟气处理技术和焚烧设备高新技术的不断发展,特别是21世纪初二噁英控制和治理水平的大幅提升,垃圾焚烧技术进入成熟阶段。不仅可通过高温氧化处理彻底消除垃圾中的细菌病毒等致病源,最大限度地减少垃圾占用土地资源,还可以有效利用垃圾焚烧产生的热能。公开的资料表明,截至今年6月,在我国,城市中已投入运行了约180座生活垃圾焚烧发电厂,总处理能力约为日处理垃圾16万吨,总装机量约3.6万兆瓦,主要分布在经济发达地区和大城市。江苏、浙江、广东三省的垃圾焚烧厂数量最多。  “垃圾焚烧处理和卫生填埋是目前最常用的主流技术。一座城市选择什么样的垃圾处理方式,要因地制宜地科学决策。通常,对人口密集、经济发达、土地资源稀缺的城市,应优先选择垃圾焚烧方式。”张益称。  技术没问题,问题出在哪儿?  焚烧技术有利垃圾处理,似乎无可争议。可老百姓的抗议一浪接一浪,问题到底出在哪儿?专家的回答,又出奇地一致:管理上或存在缺陷,监管不力,造成了所谓邻避现象的发生。在一些观察者看来,垃圾焚烧厂选址困难主要面临的就是“邻避现象”,“不管有没有污染,你建在别处我不管,建在我家门口我就反对”。  在湖南省环保志愿服务联合会会长何建军看来,国内垃圾焚烧问题可能出在前端——垃圾回收环节做得不够好,从而导致垃圾混烧,易产生有毒化学气体,如二噁英等。“国外如日本、德国等,垃圾焚烧场旁边可以打造出公园,有的甚至成为当地的地标。这与他们的垃圾分类做得好有关。”  但对此,中南大学资源与环境学院副教授杨卫春有不同看法。“垃圾分类对垃圾焚烧而言,是充分而非必要条件。垃圾分类确实可起到减少垃圾处理量和污染排放量、改善燃烧工况、提高发电效率等的作用。但焚烧技术本身是能够适应处理混合垃圾的典型技术,目前世界上大部分采用垃圾焚烧的城市也并没有做到垃圾的完全分类。”杨卫春说。  要破除“邻避现象”需先除“技术性傲慢”  如果“邻避现象”继续盛行下去,可能导致垃圾出路的困境和整个社会的失序。采访中,专家们呼吁政府或企业将项目可能造成的影响完全公开,要真正了解周边居民和利益相关方的顾虑及期望,并予以认真回应,避免“技术性傲慢”。  “无论多先进,垃圾焚烧厂还是扰民设施,要承认这种环境影响。国内外许多经验证明,生态补偿能否及时到位,是解决邻避现象的关键所在。”中科院生态环境所研究员郑明辉称。  同时,专家们提出,对垃圾焚烧中公众最担忧却又存在误解的科学问题,需要充分宣传与解释。譬如,二噁英实际是二噁英类的一个简称,共有约210种有机化合物,其中仅有极少数种类有毒性。而且二噁英并不是垃圾焚烧厂特有的公害,它是一种有机物与氯一起加热就会产生的化合物,是一种较普遍的化学现象。  现有技术下,垃圾焚烧厂可使二噁英在焚烧炉膛内完全分解,通过最先进的净化处理系统后,会将单位二噁英浓度控制在0.1纳克以内,达到国际上最严格的排放标准。  目前,这些问题也逐步得到了有关部门的重视。今年上半年,东莞市城管局在全国率先把垃圾焚烧厂的烟气监测信息放上官网,广州也正着手起草《广州市生活垃圾终端处理设施区域生态补偿办法》,尝试使用生态补偿机制来缓和这方面的冲突。
  • 垃圾焚烧中二噁英监测拟出新规
    p   一说起“二噁英”,人们无不为之色变,说起其主要来源,大家首先想到的是垃圾焚烧。为了减少危害,同时促进我国垃圾焚烧行业健康发展,国家于2014年颁布了GB 18485-2014 《生活垃圾焚烧污染控制标准》,所有生活垃圾焚烧炉烟气中二噁英的排放限值由之前的1.0ng TEQ/m3降低到0.1ng TEQ/m3。经过几年的试用,标准使用过程中,存在一些规定不清楚,实际生产条件无法满足监测标准的现象。 /p p   近期,环保部针对标准中出现的问题,发布了《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)修改单(征求意见稿),拟对部分内容进行修改,如采样时间、采样频次等,详情见下文:   br/ /p p style=" text-align: center " strong 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)修改单(征求意见稿) /strong /p p   为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》,进一步提高国家污染物排放(控制)标准的可操作性,我部决定对《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)进行修改。现将有关修改事项公告如下: /p p   一、第3.15条修改为: /p p   3.15 测定均值 average value /p p   在一定时间内采集的一定数量样品中污染物浓度的算术平均值。 span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 对于二噁英类的监测,应在6-12个小时内完成不少于3个样品的采集 /strong /span 对于其他污染物的监测,应在0.5-8个小时内完成不少于3个样品的采集。 /p p   二、第9.3条修改为: /p p   9.3 对生活垃圾焚烧厂运行企业排放废气的采样,应根据监测污染物的种类,在规定的污染物排放监控位置进行 有废气处理设施的,应在该设施后采样监测。 span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 排气筒中大气污染物监测的采样按照GB/T 16157、HJ/T 397或HJ/T 75的规定进行。烟气中二噁英类监测的采样按HJ 77.2的有关规定执行 /strong /span 。 /p p   三、第9.4条修改为: /p p   9.4 生活垃圾焚烧厂运行企业对烟气中重金属类污染物和焚烧炉渣热灼减率的监测应每月至少开展1次 span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 对烟气中二噁英类的监测应每年至少开展1次 /strong /span 。对其他大气污染物排放情况监测的频次、采样时间等要求,按有关环境监测管理规定和技术规范的要求执行。 /p p style=" text-align: center " strong 《〈生活垃圾焚烧污染控制标准〉(GB 18485-2014)修改单(征求意见稿)》编制说明 /strong /p p   一、修订背景 /p p   近期,环境保护部接连收到地方环保部门来函,反映《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)中对测定均值的定义不够明确,在实际工作中可能导致二噁英类监测采样时间长、存在作业安全隐患等问题。环境保护部即将组织开展全国垃圾焚烧厂二噁英排放的监督性监测工作,在此之前,急需将GB 18485-2014中涉及二噁英类监测的问题进行明确。为此,环境保护部土壤环境管理司委托中国环境科学研究院作为标准修改单编制单位,按照《加强国家污染物排放标准制修订工作的指导意见》相关规定,参照欧盟《欧盟工业排放指令》(2010/75/EC)和我国的相关环境监测方法标准,起草了《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)修改单(征求意见稿)。 /p p   二、主要问题 /p p   GB 18485-2014发布实施以来,各地环境保护主管部门与环境监测单位反映的关于二噁英类监测的主要问题如下: /p p   1.GB 18485-2014中“测定均值”的定义与《欧盟工业排放指令》(2010/75/EC)的含义不一致 /p p   2.标准文本9.4中规定二噁英取样应按《环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》(HJ 77.2-2008)的有关规定连续测定三次,这与3.15条款中的间隔采样存在矛盾 /p p   3.如果按照间隔6小时的规定进行采样,要求监测人员在高空连续作业18个小时以上,且近一半时段为夜间作业,违反了相关高空作业的安全要求,危险性非常大 /p p   4.对于一些非连续运转的设备,如采用热解焚烧工艺、汽化裂解工艺、回转窑焚烧工艺以及水泥窑协同处置工艺等生活垃圾处理设备,遵照该规定无法取到适合的样品。 /p p   三、修订条款说明 /p p   1. 关于测定均值定义的修改说明 /p p   关于废物焚烧所产生的烟气中二噁英类的采样,《欧盟工业排放指令》(2010/75/EC)中规定的测定均值是指样品采集时间为6-8个小时的污染物浓度的测定值。 /p p   我国《环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》(HJ 77.2-2008)中7.2.3规定采集一个废气样品的总采样时间应不少于2小时。 /p p   我国《危险废物(含医疗废物)焚烧处置设施二噁英排放监测技术规范》(HJ/T 365-2007)中5.3.2、5.3.3规定每个样品的采样时间应不少于2小时 每个采样点位每次至少采集3个样品,连续采样,分别测定,以平均值作为报告结果。 /p p   综合上述几种表述,在废物焚烧所产生的烟气中二噁英类的采样过程中,之所以要以在一定时间段内采集到的样品的浓度测定值(或几个测定值的算术平均值)作为监测结果,其目的是为与污染物浓度的瞬时测定值区分开,用一定的取样量来保证样品的代表性,这与GB 18485-2014中的测定均值的定义的原意是相同的。 /p p   实际操作过程中,为避免歧义,将GB 18485-2014中“测定均值”的定义修改为“在一定时间内采集的一定数量样品中污染物浓度的算术平均值。对于二噁英类的监测,应在6-12个小时内完成不少于3个样品的采集 对于其他污染物的监测,应在0.5-8个小时内完成不少于3个样品的采集。” /p p   二噁英类的监测的样品采集时间规定为6-12个小时,比欧盟的焚烧指令中规定的6-8个小时的样品采集时间有所放宽,主要原因是,在实际监测过程中,由于天气、自然环境、监测人员的操作习惯和熟练程度等原因,在3个样品的采集中间可能会有时间长短不等的间隔,因此将样品的采集时间长度放宽,同时又保证不会超过正常的监测工作时间、不会造成夜间采样等危险。 /p p   2. 关于第9.3 和9.4条的修改说明 /p p   关于“烟气中二噁英类的监测采样按HJ 77.2的有关规定执行”的规定,GB 18485-2014中是列在第9.4条,容易让人误解为只有“生活垃圾焚烧厂运行企业”对烟气中二噁英类进行监测时应按HJ 77.2的有关规定执行,而环境保护主管部门在组织监督性监测时缺乏相应的技术依据。因此,将GB 18485-2014中第9.4条的相关内容调整到第9.3条。 /p
  • 您所不知道的二噁英!
    近几年二噁英的存在几乎是家喻户晓,可能在某个城市建设垃圾焚烧站的时候,会被居民反对:“不要建在我家附近。”“为什么?”“焚烧垃圾会产生二噁英啊!” 而且这种情况不仅仅是国内,国外也比比皆是。那么二噁英到底是什么?只有在焚烧垃圾才会产生二噁英吗? 二噁英通常指具有相似结构和理化特性的一组多氯取代的平面芳烃类化合物,属氯代含氧三环芳烃类化合物,包括75 种多氯代二苯并一对一二噁英和135种多氯代二苯并呋哺,缩写为PCDD/Fs。 二噁英是一种含 Cl的强毒性有机化学物质,在自然界中几乎不存在,只有通过化学合成才能产生 ,是目前人类创造的最可怕的化学物质 ,被称为“地球上毒性最强的毒物” 。 这类物质既非人为生产、又无任何用途,而是燃烧和各种工业生产的副产物。目前,由于木材防腐和防止血吸虫使用氯酚类造成的蒸发、焚烧工业的排放、落叶剂的使用、杀虫剂的制备、纸张的漂白和汽车尾气的排放等是环境中二噁英的主要来源。那么离工厂远一些、离垃圾焚烧站远一些就可以远离二噁英吗? 环境中的二噁英可通过食物链(如饲料)富积在动物体中,由于高亲脂性,二噁英容易存在于动物脂肪和乳汁中。因此,肉、禽、蛋、鱼、乳及其制品最易受到污染。另外,在食品加工过程中,加工介质(如溶剂油、传热介质等)的异常泄露也可造成加工食品的二噁英的污染。我们应该如何检测二噁英呢? 2020年4月27日与您相约“二噁英检测技术“主题网络研讨会,为大家了解二噁英检测技术之路保驾护航。 研讨会链接导航:https://www.woyaoce.cn/webinar/meetings/erey2020/
  • 欧盟更新食品中二噁英最高含量 修正案将于23年1月1日生效
    2022年10月21日,欧盟委员会发布了法规(EU)2022/2002,修订了法规(EC)No 1881/2006的附件,该附件规定了食品中某些污染物的最高水平,包括二噁英和二噁英和类二噁英多氯联苯(PCB)的最高含量。  2018年,欧洲食品安全局(ESFA)就曾经通过了一项关于饲料和食品中存在二噁英和类二噁英多氯联苯对动物和公众健康造成的风险的科学意见。欧洲食品安全署建议重新评估世界卫生组织 2005-TEFs (有毒等效因子),其目的是在国际层面上统一二噁英和二噁英类化合物的TEFs。世界卫生组织对TEFs的审查预计将于2023年完成。与此同时,欧洲食品安全管理局在肉类和肉制品等食品中制定了二噁英和二噁英类多氯联苯的最高水平,并将现有的鸡蛋最高水平扩展到所有禽蛋,但鹅蛋、牛奶和乳制品除外。此外,甲壳类动物腹部肌肉的含量最高,而不仅仅是附属物的肌肉。  此次,欧盟(EU)新发布的法规(EU)2022/2002修订变更详情见下表,本修正案将于2023年1月1日生效。(图源:沃特世公众号)  这些变化意味着什么?  欧盟成员国、第三国和食品经营者必须确保其产品符合有关食品中二噁英和类二噁英多氯联苯最高含量的新规定。就在2021年,食品安全国家标准审评委员会秘书处发布了《食品安全国家标准食品中二噁英及其类似物毒性当量的测定(征求意见稿)》,我国对于食品中二噁英及其类似物检测的国家标准也呼之欲出。
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