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塑料玩具检测
仪器信息网塑料玩具检测专题为您提供2024年最新塑料玩具检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括塑料玩具检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的塑料玩具检测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塑料玩具检测相关的耗材配件、试剂标物,还有塑料玩具检测相关的最新资讯、资料,以及塑料玩具检测相关的解决方案。
塑料玩具检测相关的方案
SPEX冷冻研磨仪-GCMS/MS法检测塑料儿童玩具中15种N-亚硝胺残留
文章采用冷冻研磨-溶解-沉淀法结合GC-MS/MS测定塑料儿童玩具中15种N-亚硝胺的残留量的方法,该方法简便快速、准确灵敏,且成本较低,适用于两类塑料玩具中15种N-亚硝胺残留量的检测,也可为塑料样品中其他物质的残留量测定提供借鉴。
离子色谱法测定塑料里的六价铬
中国大陆地区检测铬的方法主要集中于比色法,原子吸收法和原子荧光法,比色法容易受到基体有色物质的干扰应用范围受到制约,而原子光谱法仅能针对铬元素进行总量检测,无法区分铬的价态。因此,本应用建立了一种专属测定塑料中六价铬的方法,以满足迫切的塑料玩具及其他塑料制品的安全监控需求。
玩具重金属检测Traces of Heavy Metals in Toys
玩具必须是安全的,这在欧盟指令EU DIRECTIVE 88/378/EWG有明确规定,该指令规定了玩具中所含砷、铅、镉、锑的最高含量标准。玩具中的以上元素的含量不能超过上述标准,否则会对儿童身体有害。在已过的几个月中,新闻报道中已经有一些检测出玩具中重金属超标的案例报道。随着媒体对此类报道的越来越多,消费者的不安全感也在增加。此时此刻,玩具生产厂商应通过可信赖的质量控制手段来证明它们的产品是无毒无害的。 AAS(原子吸收光谱)是非常适合用来检测塑料制品中重金属检测的方法。这种检测又简单又便宜,检测结果在准确度和精确度上都很好。利用AAS进行检测的样品必须是溶液状态,因此样品必须先进行研磨并消解。通常,样品制备比样品分析花的时间要更多,而且,样品制备如果处理不好,也会是分析结果出现错误的源头。例如样品制备中,剪刀和家用混合器也可以将样品弄碎,但如果过程中存中污染,不可避免地出现错误的分析结果。 以塑料玩具为例,本文详述了确切的样品分析步骤,从最初的样品制备,到最终的分析。为了控制方法的准确性,参考文献和制备分析仪器都是必不可少。
采用方法开发系统优化塑料中邻苯二甲酸酯的分离
自十九世纪八十年代末以来,人们一直怀疑邻苯二甲酸盐会危害人类健康。 从那时起,欧洲,美国,中国和其他国家/地区的官方机构已经通过了有关邻苯二甲酸盐的法规,特别是在塑料玩具中。 许多官方方法都基于GC或GC / MS方法,但是在最近十年中,LC和LC / MS方法得到了发展。 本应用简报显示了使用苯己基色谱柱和三元梯度对九种邻苯二甲酸酯进行HPLC / UV方法的开发。 将Agilent 1290 Infiity方法开发解决方案与Agilent Method Scouting向导结合使用来进行方法开发。 对于保留时间和保留面积的最终方法精度,评估了检测限(LOD)和定量限(LOQ)以及线性。 分析了来自玩具的塑料材料,并确定了邻苯二甲酸酯的含量。 此外,开发了一种快速的UHPLC方法,并将其与高分辨率方法进行了比较。
塑料制品重金属检测微波消解方案
塑料制品广泛存在我们的生活中,如食品包装材料,儿童玩具等。塑料安全与我们的生活息息相关。塑料重金属会随着身体接触而进行部分迁移,在人体中累积,严重影响人体的健康。塑料中重金属检测运用传统的消解方法不能完全消解此类样品,本文采用微波消解方法能够将塑料类样品彻底消解,微波消解方法,具有处理时间短,消解效果好,空白值低等优点。
气相色谱法检测PVC中邻苯二甲酸酯类增塑剂
PVC中邻苯二甲酸酯类增塑剂分析方法 在PVC玩具中通常添加一些增塑剂,来增加玩具的弹性和韧性。邻苯二甲酸酯类物质就是增塑剂中的一类。这类物质具有毒性,会诱导癌症。欧盟指令中规定PVC塑料玩具中邻苯二甲酸酯类物质的总含量不超过0.1% 。因此确立一种准确、有效的检测方法十分有必要。本文先将塑料样品进行粉碎、用正己烷溶剂抽提,然后采用气相色谱法(Gc),选用氢火焰电离检测器(rID),采取程序升温进行检测,用内标法对其进行定量分析。测定的结果精密度较好,变异系数为4.2% ,回收率在52% 到69%之间。
塑料玩具中丙烯酰胺总量及迁移量的高效液相色谱检测法及确证
建立了一种简单、快速测定玩具中丙烯酰胺含量与迁移量的高效液相色谱法(HPLC)。该方法以Waters Atlantis T3柱为分析柱,以纯水超声提取并作为流动相,采用HPLC对水中丙烯酰胺的含量及模拟汗液、唾液中丙烯酰胺的迁移量进行测定,并测定了自制阳性样品中的残留丙烯酰胺的含量,最后用液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)进行确证。丙烯酰胺的回收率在97.49%~103.42%之间,相对标准偏差(RSD)为0.66%~4.24%,检出限为0.02mg/L。了解更多或订购产品,请致电耐士科技全国服务热线:400-188-0725
上海凯来:使用激光剥蚀LA-CP-MS和氦气碰撞池分析塑料玩具中的有毒金属As
激光剥蚀固体采样时一种微损技术,可大大减少塑料样品制备时间,样品通量高。这里展示的数据介绍了一个独特的激光剥蚀固体采样方法,显示其作为可行技术能够*的进行As等多元素定量分析。
上海凯来:使用激光剥蚀LA-CP-MS和氦气碰撞池分析塑料玩具中的有毒金属Cr
激光剥蚀固体采样时一种微损技术,可大大减少塑料样品制备时间,样品通量高。这里展示的数据介绍了一个独特的激光剥蚀固体采样方法,显示其作为可行技术能够*的进行多元素定量分析。
上海禾工科学仪器:SIT5000液相色谱仪检测塑料玩具中邻苯二甲酸酯类环境激素
邻苯二甲酸酯是一类能起到软化作用的化学品。它被普遍应用于玩具、食品包装材料、医用血袋和胶管、乙烯地板和壁纸、清洁剂、润滑油、个人护理用品(如指甲油、头发喷雾剂、香皂和洗发液)等数百种产品中。
鸿作盛威:气相色谱法检测PVC中邻苯二甲酸酯类增塑剂
PVC中邻苯二甲酸酯类增塑剂分析方法 在PVC玩具中通常添加一些增塑剂,来增加玩具的弹性和韧性。邻苯二甲酸酯类物质就是增塑剂中的一类。这类物质具有毒性,会诱导癌症。欧盟指令中规定PVC塑料玩具中邻苯二甲酸酯类物质的总含量不超过0.1% 。因此确立一种准确、有效的检测方法十分有必要。本文先将塑料样品进行粉碎、用正己烷溶剂抽提,然后采用气相色谱法(Gc),选用氢火焰电离检测器(rID),采取程序升温进行检测,用内标法对其进行定量分析。测定的结果精密度较好,变异系数为4.2% ,回收率在52% 到69%之间。
PVC中邻苯二甲酸酯类增塑剂分析方法
在PVC玩具中通常添加一些增塑剂,来增加玩具的弹性和韧性。邻苯二甲酸酯类物质就是增塑剂中的一类。这类物质具有毒性,会诱导癌症。欧盟指令中规定PVC塑料玩具中邻苯二甲酸酯类物质的总含量不超过0.1% 。因此确立一种准确、有效的检测方法十分有必要。本文先将塑料样品进行粉碎、用正己烷溶剂抽提,然后采用气相色谱法(Gc),选用氢火焰电离检测器(rID),采取程序升温进行检测,用内标法对其进行定量分析。测定的结果精密度较好,变异系数为4.2% ,回收率在52% 到69%之间。
PVC中邻苯二甲酸酯类增塑剂分析方法
在PVC玩具中通常添加一些增塑剂,来增加玩具的弹性和韧性。邻苯二甲酸酯类物质就是增塑剂中的一类。这类物质具有毒性,会诱导癌症。欧盟指令中规定PVC塑料玩具中邻苯二甲酸酯类物质的总含量不超过0.1% 。因此确立一种准确、有效的检测方法十分有必要。本文先将塑料样品进行粉碎、用正己烷溶剂抽提,然后采用气相色谱法(Gc),选用氢火焰电离检测器(rID),采取程序升温进行检测,用内标法对其进行定量分析。测定的结果精密度较好,变异系数为4.2% ,回收率在52% 到69%之间。
PVC中邻苯二甲酸酯类增塑剂分析方法
在PVC玩具中通常添加一些增塑剂,来增加玩具的弹性和韧性。邻苯二甲酸酯类物质就是增塑剂中的一类。这类物质具有毒性,会诱导癌症。欧盟指令中规定PVC塑料玩具中邻苯二甲酸酯类物质的总含量不超过0.1% 。因此确立一种准确、有效的检测方法十分有必要。本文先将塑料样品进行粉碎、用正己烷溶剂抽提,然后采用气相色谱法(Gc),选用氢火焰电离检测器(rID),采取程序升温进行检测,用内标法对其进行定量分析。测定的结果精密度较好,变异系数为4.2% ,回收率在52% 到69%之间。
微波消解含铅的玩具材料
铅作为塑料和涂料中的添加剂广泛存在于玩具材料中,铅一直是玩具业最关注的有毒有害重金属元素之一,玩具标准中往往限制可溶性铅含量的测定。由于油漆涂料和塑料的种类非常繁多,常规的硝酸和双氧水体系对某些易消解的塑料和油漆涂料效果较好,但是,当消解含锑塑料和涂料时会发现原来澄清的溶液用水稀释后又发现产生沉淀,如果在消解过程加入盐酸后,消解样品澄清,稀释后也不会有沉淀产生。另外,某些塑料样品的消解非常困难,往往需要加入硫酸加速塑料样品的碳化,但在测试铅含量时易造成硫酸铅的沉淀而影响结果的准确性。本研究的目的旨在找到一种适用于大部分塑料材质和油漆涂料消解的试剂,试验发现,采用硝酸、盐酸、氢氟酸(或四氟硼酸)体系对消解难溶的塑料样品和油漆涂料样品效果较好。
EDX-7200筛选分析玩具塑料中的8种有害元素含量
参考《玩具塑料中锑、砷、钡、镉、铬、汞、铅、硒元素的筛选测定 能量色散X射线荧光光谱法(征求意见稿)》国标规定的方法,使用能量色散型X射线荧光光谱仪EDX-7200建立元素工作曲线,对玩具塑料中的8种重金属元素进行筛选分析。实验结果表明,工作曲线法准确度高,重复性好,快速无损分析,操作简单,无需化学前处理,对环境友好。
一种使用 Agilent 7667A 微型热脱附仪和 Agilent 5977E GC/MSD 系统分析玩具中排放的挥发性有机化合物的经济型 EN 71 解决方案
按照欧盟玩具安全标准EN 71-11,使用配置Agilent 7667A 微型热脱附仪的Agilent7820A 气相色谱仪和Agilent 5977E 气质联用仪,开发了一种测定挥发性有机化合物的经济型解决方案。10 种挥发性目标化合物在0.02 μ g 到2 μ g 的校准范围内具有极好的线性,而环己酮和异佛尔酮则在0.05 μ g 到5 μ g 的范围内具有极好的线性。使用此方法,在塑料玩具和毛绒玩具样品中加入目标化合物并进行测试。结果具有出色的重现性。
5塑料材料的光学特征检测
塑料是一种高度透明的、耐用的光材料。塑料材料的光学性能,主要通过透射率特性、颜色和透明度来评价,并使用专业仪器分光光度计测量透射光谱和反射光谱。这些测量不仅提供光学信息,这些光学信息也可以反映这些材料的紫外线和红外线的防护水平。本文使用 日立UH4150型分光光度计检测不同的塑料材料的透过率光谱。UH4150是测试光学材料方面的专家级仪器,具有平行光束,低偏振等性能,可以提供适合不同应用领域检测的检测器和附件。在线PDF阅读
药用塑料瓶的质量监控与检测方法
药用塑料瓶以其质量轻、强度高、密封性和耐压性好等优点,正逐步替代药用玻璃瓶,被广泛应用于口服固体药和液体药的包装领域。但由于药品成分复杂、性能各异,储藏条件苛刻,所以对塑料瓶的要求也更加严格。相应标准的出台,意味着企业更需要严格执行对药用塑料瓶的质量监控与检测工作。本文将依据标准要求,简单介绍一下药用塑料瓶的阻隔性能与密封性测试方法。
塑料袋底部热封性能的检测方法
本文利用济南兰光机电技术有限公司自主研发的XLW智能电子拉力试验机对塑料袋样品的热封强度进行检测,以此来评价样品封口的密封性能,并通过对试验过程及设备参数、原理等信息的描述,为企业检测塑料袋类产品的底部承重强度提供参考。
塑料管材管件中炭黑含量的检测
塑料管材产品的性能跟含炭黑量有关系,炭黑有防紫外线的能力,塑料中加入炭黑的目的是抗老化和调色,检测炭黑含量其实就是在检测塑件的产品质量。本实验参照GB/T13021-1991 聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定(热失重法)及GB 15558.1-2015 燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统 第1部分:管材
利用 FTIR 光谱实现整个生命周期的塑料材料鉴定——使用配备 ATR 的 Agilent Cary 630 FTIR 鉴定塑料的 聚合物类型
鉴于塑料广泛应用于我们日常的生活中,更充分地了解塑料的生命周期非常有用。从地下开采出来后,原油和天然气会被精炼成多种烃产品,例如乙烷和丙烷[1]。这些产品用作塑料颗粒或微粒的起始材料或结构单元,然后用于生产塑料产品。根据成品的不同,可以使用不同的工艺(如注塑、成型机械和吹塑)对塑料颗粒进行成型加工。最终塑料产品包括大多数行业中使用的各种物品,包括饮料和液体装瓶、包装材料、婴儿用品、玩具、纺织品、建筑以及许多其他样品类型[2]。
图像法粒度仪检测饮用水微塑料更具优势
微塑料会经由饮用水直接进入人体,如何监控饮用水中的微塑料成为重要的关注项。目前对于引用水中颗粒物可以采用不同原理的设备进行检测,光学原理粒度仪(激光粒度仪、光散射法粒度仪等)具有检测速度较快的特点,然而图像法粒度仪在进行饮用水微塑料检测项上更具优势。
塑料编织袋袋体破损的监测解决方案
塑料编织袋现广泛应用于各行各业,因其具有较好的拉伸性能可承载并有效保护质量较大的产品,满足了消费者使用需求。因此,编织袋袋体应保证不易破损方可正常使用。本文采用Labthink兰光自主研发的XLW(PC)智能电子拉力试验机对塑料编织袋样品的拉伸性能进行检测,并通过对试验过程及设备参数、原理等信息的描述,为企业检测塑料编织袋的抗拉强度性能提供参考。
拉曼光谱+微纳塑料+检测
表面增强拉曼光谱(SERS)技术是一种结合拉曼散射和纳米技术的超灵敏振动光谱技术,检测水平可低至单分子,可应用于微纳塑料的检测研究。复旦大学张立武课题组之前的研究工作中,首次报道利用 SERS 技术实现了环境纳米塑料的检测(EST,2020, 54(24): 15594)。但是该研究中采用的商业化 Klarite 基底成本昂贵,不适宜广泛大规模的应用。
应该怎样检测在加工中的塑料颗粒水分含量?
塑料颗粒中的水分,即使是表面凝聚的水分,也能引起一些与工程塑料的成型加工的问题。这种吸水性能可能会产生一些不利的影响,包括加工中的问题,制品的表面不好,或制品机械性能差的问题。仅用肉眼观察是很难确定是否有水分存在。怎么才能有效检测塑料颗粒中的水分含量呢?
新微塑料检测方法,解决微塑料难题!
在海水和其他水系中出现的微塑料污染,愈发受到人们的关注。这种微塑料污染的颗粒大小可以从1μ m到5mm。当尺寸达到微米或更小时,常规FTIR分析方法在准确识别和形态表征方面面临着巨大的挑战。而利用mIRage在实现原位海洋微塑料测量的同时,以其亚微米分辨率、红外&拉曼同步测量等优势,将IR和Raman光谱充分整合到一个测量中,从而可以更彻底,更准确地表征微塑料污染物。
大尺寸微塑料样品的ATR-红外光谱法检测
如果利用常规的透射法对大尺寸(肉眼可见)的微塑料进行定性,需要对样品进行破坏(热压膜或者溶解后涂抹法),无法做到原位检测。借助ATR(衰减全反射)法,可以直接、原位地对样品进行检测。本文介绍了利用珀金埃尔默Frontier红外光谱仪对微塑料样品进行ATR-红外光谱法检测的实例。
快速检测100微米以下微塑料的高光谱成像系统的优化
塑料污染已成为威胁水生和陆地生态系统的紧迫问题之一。然而,快速检测小型微塑料仍然具有挑战性。在此,我们提出了一种使用高光谱成像快速检测微塑料的方法,其中优化了商业上可用的高光谱成像系统(Pika IR+(Pika NIR-640))。优化包括:(1)将四个灯组件更改为一组对称的聚光近红外灯,这些灯放置在侧面,而不是样品上方工作台;(2) 采用微距摄影技术,在相机和镜头之间安装延长管,将高光谱相机的镜头移动到成像目标(工作距离约3cm);(3) 通过调整成像系统的帧速率和扫描速度来调整曝光和宽高比。优化后,每个像素的检测分辨率从250μm提高到14.8μm。通过优化的系统,可以快速检测到尺寸低至100μm的微塑料。这一结果有望将新方法应用于微塑料的加速检测,并有助于更好地了解微塑料污染状况。
塑料复合膜的检测项目介绍
常见的一种包装材料检测种类包装用塑料复合膜作为一种多层次结构的膜具有高抗拉强度、抗撕裂强度高纵横向变形均匀耐磨性能优良、隔水性强等天然的独特优势然而面对复杂结构包装材料其相关检测也是极为复杂繁多的。
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