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有害物质测试仪测试原理

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有害物质测试仪测试原理相关的资讯

  • 纺织品有害物质测试2009版标准生效
    2009年1月1日,Oeko-Tex® 国际环保纺织协会修订后的纺织品有害物质测试2009版Oeko -Tex® Standard 100标准已经生效。与以往一样,本次例行修订同样综合考虑了相关法律法规和市场的变化情况。   从现在开始,所有Oeko-Tex® 认证标准体系中的限量值及测试指标均以mg/kg为计量单位。由此就可以避免体积与质量单位之间换算而产生的混乱,如“μl/l”或mg/m3,同时更容易与其它有害物质清单中的指标进行比较。   基于六溴环十二烷(HBCDD,hexabromocyclododecane)被列入REACH法规高度关注物质清单(SVHCs)以及目前一些国家欲将decaBDE列为禁用物质的有关讨论,在修订后的Oeko-Tex® Standard 100标准中十溴二苯醚(decaBDE,decabromodiphenyl)和六溴环十二烷(HBCDD,hexabromocyclododecane)已明确地被作为禁用阻燃剂。事实上,禁止使用阻燃剂的规定对于Oeko-Tex® Standard 100标准中的第一级别、第二级别和第三级别产品已经严格地实施了很久。   同样,对于临苯二甲酸盐及其酯类(包括邻苯二甲酸盐(phthalates) 、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁基苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP))不得超过0.1%(重量百分比)的总量考查在Oeko-Tex® Standard 100标准中的第一、二级别的产品上也早有规定。由于这些物质被列入了REACH法规高度关注物质候选名录中,为此Oeko-Tex® Standard 100标准中的第三级别产品(适用于磨损的成衣产品)和第四级别产品(适用于所有内饰及装饰材料)将立即执行此规定。   在新版的Oeko-Tex® Standard 100标准目录中,在现有基于人工汗液萃取方法测试重金属的基础上,增加了总铅和总镉两个测试项目。由此,现在就可以测定那些与织物基材紧密结合在一起但人工汗液不能萃取出来的大量重金属铅和镉。例如,老化和机械磨损会使玩具上含有重金属铅和镉的面漆脱落,可能被儿童吞食,从这个意义上讲总铅和总镉考核就显得很有必要。之所以加入以上两个与纺织品和玩具有关的考核指标,是由于去年在美国市场上发生了因违反美国消费产品安全委员会(CPSC)制定的关于有害物质标准而导致的大量的索赔和召回事件。   同时,全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛烷磺酸及盐类(PFOA)将被纳入到新版标准中予以考核。由于欧盟官方目前对于PFOS和PFOA的测试方法仍处于制定阶段,所以现阶段Oeko-Tex® 国际环保纺织协会各成员机构将沿用自家研发的测试方法对列为PFOS的各类物质进行测试。
  • 973计划启动畜禽产品中有害物质形成原理与控制研究
    畜禽产品中的有害物质主要是畜禽在养殖过程中摄入体内,并经过复杂的代谢过程后残留在肉、蛋等初级产品中的外源化合物(例如兽药、饲料污染物等)和代谢物,它们对消费者的健康极其有害,严重威胁人类的生活质量。 12月6日,973计划重大项目“畜禽产品中有害物质形成原理与控制途径研究”在华中农业大学启动,该项目以养殖业中大量使用的饲料药物添加剂(如喹恶啉类抗生素)为代表化合物,以消费量最大的猪、鸡为代表动物,研究畜禽产品中有害物质的化学本质和形成机制、有害物质的毒害作用及作用机理、有害物质在畜禽产品中的残留规律等。研究将阐明有害物质在畜禽体内的代谢过程、进行畜禽产品中有害物质的毒害研究、畜禽产品中有害物质的消长规律研究等,为今后畜禽产品质量控制、安全标准制定提供科学依据。项目的实施对于提升我国在畜禽产品安全方面的基础研究水平,对于促进养殖业的健康发展和保障食品安全意义十分重大。 华中农业大学在畜禽产品中有害物质的毒作用和监测方面曾组织过多项研究,开展过受试动物的系统毒理研究、毒代动力学研究和遗传研究等,并取得了多项成果。今年科技部批准的973计划重大项目由华中农业大学牵头,袁宗辉教授担任首席科学家,中国农业大学、中国科学院动物研究所等单位参加。科技部基础司、教育部科技司、湖北省科技厅有关领导参加了该项目的启动会议。
  • 中国 欧盟——电子电气设备有害物质管理高层研讨会
    为了从中国、欧盟不同的角度进行深入交流,增进彼此的沟通、理解与合作,避免新法规、新标准对中、欧企业产生不必要的负面影响,降低双方企业遵守法规的成本,指导企业合理应对绿色指令,最大程度上减少可能因执行问题而导致的贸易技术壁垒。商务部培训中心于2007年8月9日~12日在上海浦东举办了“中国• 欧盟--电子电气设备有害物质管理高层研讨会”,会议由北京国企中联管理咨询有限公司承办。天瑞仪器公司出席参加了此次研讨会。 11日下午14:00~15:30,天瑞仪器公司副总经理余正东先生在会议现场给大家做了精彩的演讲。演讲的主要内容包括:XRF测试仪在绿色电子产业链中的应用及解决方案;RoHS现状与各种应对检测方法;RoHS检测的要求及特点;EDX对QC080000环保体系所起的作用;X荧光产品的分类检测方法;X荧光与其他化学分析方法的区别。 会议结束后,天瑞仪器公司余正东副总经理还亲自带领了一些参会的人员,参观了天瑞公司的最新研发出来的一款仪器EDX2800,从外观和工作原理上让大家熟悉了解天瑞公司的产品。 本次研讨会,不仅让行业内更多的人认识了天瑞,认识了天瑞的产品,更重要的是,有利于促进天瑞的品牌知名度提高。
  • 纺织品有毒有害物质安全检测研讨会落幕
    仪器信息网讯 2012年12月05日由仪器信息网主办的“纺织品有毒有害物质安全检测专题” 网络研讨会(以下简称“研讨会”)顺利举行。本次网络研讨会吸引了近200人报名,120余人参加。   2012年10月30日,绿色和平组织发布最新测试报告称,14个世界知名品牌服装采用的材料含有毒物质。最近一些研究也表明,纺织品中的某些有害化学物质可能导致生育率下降以及其他免疫系统疾病。为了配合当前形势,也为了让大家真实的了解纺织品中有毒有害物质的危害及其检测方法,仪器信息网举办了此次研讨会。   本次研讨会邀请了各大仪器厂商及国内外知名纺织品检测专家参与,为大家详细解读纺织品安全问题,并针对纺织品中甲醛、偶氮染料、重金属等有毒有害物质的危害、样品处理、检测方法及检测仪器等为大家进行了深入的剖析。   研讨会报告内容简单介绍:   报告名称:纺织品中禁用偶氮染料的测定   报告人:北京出入境检验检疫局 唐晓萍   报告从偶氮染料的概念入手,介绍了国内外相关技术法规标准等,进而详细介绍了纺织品中禁用偶氮染料检测的常用方法标准以及检测过程中的注意事项。最后还介绍了其他偶氮染料的快速检测方法。   报告名称:禁用偶氮染料萃取的自动化   报告人:博纳艾杰尔科技有限公司 冯俊雄   冯俊雄从我国有关纺织品中有毒有害物质检测的相关标准出发,阐述了偶氮染料的特征及检测原理,并对禁用偶氮染料的检测流程进行了详细介绍。   报告名称:纺织品中重金属的检测   报告人:江苏出入境检验检疫局 丁友超   报告以相关背景为切入点,介绍了纺织品中重金属的来源及不同重金属的检测方法。报告还进一步介绍了纺织品重金属检测样品前处理的手段及相应重金属检测仪器。   报告名称:羽绒制品主要检测项目介绍及质量简易鉴别   报告人:浙江出入境检验检疫局 宋保国   本报告首先介绍了羽绒及其特点,接着简单说明了我国与羽绒制品直接相关的标准。由此引出羽绒制品的主要检测项目,并对相应项目做了介绍。最后给大家提供了羽绒制品质量的简易鉴别方法。   报告名称:Dikma纺织品中有毒有害物质检测解决方案   报告人:北京迪马科技有限公司 陈治春   陈治春从纺织品中有毒有害物质简介着手,详细介绍了纺织品中甲醛的测定,纺织品中禁用偶氮染料的测定以及纺织品中4-氨基偶氮苯的测定。   报告名称:气相色谱质谱联用法检测纺织品中有机锡及其它有害物质   报告人:岛津企业管理(中国)有限公司 温焕斌   报告同样从国内外纺织品相关标准出发,介绍了岛津公司《应对纺织品中有毒有害物质整体解决方案》的相关资料。报告还详细介绍了岛津相关仪器设备在纺织品中有机锡测定、含氯苯酚测定及邻苯二甲酸酯测定中的具体应用。
  • 纺织品有害物质检验有新规定
    近日,国际环保纺织协会在例行年会上发布了最新的100种纺织品有害物质检验的测试标准和限量值要求。为让企业有充足的时间调整、规范生产,新的规定特别允许生产企业有一段过渡调整期,其确切的生效日期为2013年4月1日。   据介绍,测试参数的重新评估是基于目前市场和产品的发展方向,新发现的有毒物质以及相关的新法规要求,集中考虑了REACH法规的要求。其中,包括在2011年已加入REACH高度关注物质列表的与纺织生产相关的N-甲基吡咯烷酮和二甲基乙酰胺有害物质。新的检验标准将这两种化学物质列入“溶剂残留物”的新项目下,限量值要求不超过重量比的0.1%。   对此,检验检疫部门提醒纺织品生产企业,一是积极关注相关部门对纺织品标准要求的变化,及时根据新要求改进生产工艺 二是要做好成品的检验工作,避免因N-甲基吡咯烷酮和二甲基乙酰胺等成分不符合标准而导致滞留、退运等情况 三是严把原料质量关,在选择染料、助剂的同时,必须注意相关有害物质的种类与限量,确保产品质量安全。
  • 塑胶跑道“新国标”立项公示 增限多种有害物质
    p   国家标准委官网日前发布了《中小学合成材料面层运动场地》标准的立项公示,并公开征求意见。记者注意到,此次公示的“新国标”增限了多种有害物质,并增加跑道设计、施工、环保和验收等内容。这意味着,近年来不断引起校园风波的塑胶跑道的标准滞后问题,有望从制度上得到改善。 /p p    strong 增加跑道设计施工和环保验收环节 /strong /p p   据了解,现行的《中小学体育器材和场地 第11部分 合成材料面层运动场地》标准于2005年10月1日实施,距今时限较长,对相关有毒有害物质规定欠缺。如现有的国标中,只对跑道中的有毒物质包括苯、甲苯、二甲苯、游离甲苯二异氰酸酯、铅、镉、铬、汞等规定了限量。 /p p   近年来大量学校因升级改造,使用塑胶跑道替代原有操场材料,但是由于缺乏有效监管,一些不良商家为逐本求利,采用有毒材料施工。公示文件显示,“老国标”对相关有毒有害物质规定欠缺,部分技术参数需根据现有检测手段的进步进行修正。不仅如此,此前未涵盖合成材料运动场地铺设面层的设计、施工、环保和验收等内容,此次修订拟增加设计、施工、环保和验收等内容,同时拟规定合成材料运动场地铺设面层的技术要求、质量标准及检测方法。据悉,“新国标”公示稿的征求意见截止时间为2016年11月22日。 /p p    strong 针对中小学个别指标限值将严控 /strong /p p   据目前已公示的方案,此次修订标准的强制内容主要为两方面:化学性能中有关合成材料面层运动场地成品和原料有害物质限量要求 物理性能中的冲击吸收值、拉伸强度。 /p p   公示方案显示,标准中界定有害物质都是基于合成材料面层运动场的生产和加工工艺,考虑到呼吸、摄入及皮肤接触等三种途径可能对中小学生造成伤害而定,其中成品中的有害物质包括可溶性铅、镉、铬、汞等,可能释放出的有害物质包括总挥发性有机化合物、甲醛、苯等 原料中有害物质包括甲醛、苯、甲苯等,固体原料中限量物质包括可溶性铅、镉、铬、汞等。“有害物质的限量要求借鉴现有强制标准,考虑到使用对象是未成年人,个别指标的限值上有所严控。”有关负责人介绍。 /p p   2014年以来,北京、苏州、无锡、南京、常州、深圳、上海、河北等多地学校发生“毒跑道”事件,造成部分学生流鼻血、过敏、头晕、恶心等症状。今年9月开学前夕,北京市教委曾要求各区教委结合自身情况,对本区内中小学、幼儿园塑胶操场进行再次摸排,存在隐患要坚决处置。按照市教委《关于中小学塑胶运动场地铲除后过渡性措施及暑期装修改造工作的通知》要求,各区教委对铲除后的“问题操场”要及时进行过渡性恢复,确保开学后广大师生的正常教育教学和活动。 /p p    strong 立项公示后还将继续调研和完善 /strong /p p   据了解,此次修订方案结合了国内近年来的一些典型案例,参照了国内外的标准乃至一些地方标准,包含环保标准和空气质量标准。目前教育部教育装备研究与发展中心组织了专家团队,吸纳业内权威专家和部分企业代表。在此次立项公示后,还将继续测试、调研、搜集相关资料和数据,不断完善。教育部教育装备研究与发展中心相关负责人此前受访时表示,“这不是发布之前的一个公示,只是对是否要对这个标准重新修订的一个立项,所以标准内容也会在今后不断完善,现在只是总结前期做的一些研究工作写成的建议稿。” /p p br/ /p
  • Delta德尔塔仪器联合法国Labosort实验室研发出新国标塑胶跑道面层材料TVOC有害物质释放量测试舱
    自2013年以来,因全国多地报道塑胶跑道的质量危害问题(有毒塑胶跑道),引起了社会的强烈反响以及对塑胶跑道行业的整体关注与思考。塑胶跑道释放的有毒有害物质是否已达到影响人体健康的程度。事实是,到目前为止我国还没有关于塑胶跑道释放有毒有害物质的限量标准及其毒性评价指标;在铺设过程中,也没有限制有毒有害物质或潜在有毒有害物质的使用要求。这就使得国内塑胶跑道生产和使用在安全环保方面处于无标准可循的状态。塑胶跑道是由多种材料组合而成的聚氨酯产品。聚氨酯分为TDI型与MDI型,其中TDI型聚氨酯挥发性较大,有刺鼻味道和相当的毒性,MDI的毒性小于TDI。除了游离TDI,聚氨酯胶水中使用的有些塑化剂,如短链氯化石蜡,受阳光照射会分解挥发氯化氢气体等氯化物,而铺设过程中使用的有机溶剂(甲苯、二甲苯)等毒性也较大,一般就是这3种物质导致很多问题跑道有呛鼻的气味。此外,还有一些有害物质是没有气味的。2016年12月,国家标准委官网发布了《中小学合成材料面层运动场地标准》的立项公示,向社会公开征求意见。新国标《中小学合成材料面层运动场地》(征求意见稿)中,合成材料面层的有害物质释放规定了总挥发性有机化合物(TVOC)、甲醛、苯、甲苯/二甲苯/乙苯总和、二硫化碳共 5 项指标的有害物质释放量限值。新国标中规定了用小型环境测试舱测定合成材料运动场地面层有害物质释放量的方法,同时适用于合成材料运动场地面层成品总挥发性有机化合物(TVOC),苯,甲苯、二甲苯和乙苯总和,二硫化碳和甲醛等有害物质释放量的测试。 Delta德尔塔仪器联合英国CST以及法国Labosort实验室共同研发出一款具有国际领先技术的能够满足新国标和国际田联(IAAF)关于塑胶跑道面层材料TVOC有害物质释放量环境测试舱。实际早在我们国内塑胶跑道行业在“新国标”未正式出台之前,深圳、上海、江苏、浙江、黑龙江、福建、山东、湖北、湖南等省市相继颁布了行业或地方标准,为治理“毒跑道”提供政策依据,同时也为行业的发展提供健康的政策环境。Delta德尔塔仪器小编特别整理相关省市发布地方标准信息如下:2016年5月4日,深圳市住房和建设局发布了《合成材料运动场地面层质量控制标准》(试行)通知,该标准参考了国家现有相关标准以及德国、欧盟等国外先进塑胶制品标准,涵盖了从材料的控制、施工工艺、施工质量控制、到最后的验收等各环节,对合成材料运动场地面层建设进行了全面的规范。2016年6月8日,上海发布了全国首个学校跑道塑胶面层标准——《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》(T/310101002-C003-2016)。该标准对学校塑胶场地原材料、成品的有害物质种类及释放量限量提出更为严格的规定。2016年7月,江苏省体育建筑施工行业协会发布《江苏省合成材料运动场地设施建设指导书》,该指导书标准里规定了塑胶跑道成品、面层和底层弹性颗粒的环保指标,增加了挥发性有机化合物(VOC)质量浓度、短链氯化石蜡、邻苯二甲酸酯类化合物、多环芳烃有机挥发物等物质的限量标准。《指导书》标准里面增加了原来国标里面没有禁用多环芳烃,这是欧盟施行的相关标准。2016年7月2日,浙江省教育厅、浙江省环境保护厅、浙江省城乡和住房建设厅、浙江省质量技术监督局等部门发布了《合成材料运动场地现场气味评价方法》。在国家现行标准明确必须检测7个指标基础上,对新建塑胶跑道、人造草皮等,新增总挥发性有机化合物释放率(TVOC)、甲醛释放量2个指标。要求列入新建及改造学校合成材料运动场,地面层有害物质限量技术指标(暂行)检测范围。2016年9月12日,黑龙江省质监局发布了《室外塑胶跑道技术要求》(DB23/T 1800-2016)地方标准,这也是目前国内最为严格的室外塑胶跑道技术要求标准,标准覆盖了从原材料选用、添加物施工和塑胶跑道固化等各个环节。另外,该标准还结合了我省冬季严寒特点,规定跑道应具防滑、抗寒等功能。该项地方标准在现有国家标准的基础上,对非固体原料进行了苯、二甲苯、游离甲苯等14项有害物质限量的补充规定,对固体原料进行重金属原料等15项有害物质限量的补充要求,涵盖了从原材料选用、添加物施工和塑胶跑道固化等各个环节。据省质监局标准化处呼处长介绍,目前,国家标准只是对室外塑胶跑道的成品进行了相关各项技术要求,而我省出台的标准则对塑胶跑道的制作等各环节都进行了严格规范。在指标要求上,引入欧盟现行的禁用多环芳烃指标要求,采用了国际标准化组织(ISO)制定的环境舱法有害物质释放速率测试方法,针对游离物挥发集中在一米左右的物性,对总挥发性有机化合物释放率(TVOC)和甲醛释放率进行了详细规定,确保中小学生的身心健康。另外,在地域特性上,还结合了我省冬季严寒、春秋冻融的实际情况,对跑道的耐久性、抗寒性、防滑性和冻融循环性进行了具体要求。2016年10月12日,由福建省建筑科学研究院主编的DBJ/T13-250-2016 《福建省合成材料运动场地面层应用技术规程》,经审查批准为福建省工程建设地方标准,自2016年12月1日起实施。据介绍,此次制定的省标主要是借鉴上海、深圳、黑龙江等地对甲醛、苯、重金属等有害物质指标限值的经验和做法,相比现行国标更严格,将促使福建省塑胶跑道质量大跨步提升,校园“毒跑道”问题有望得到有效遏制。新标准中,对材料有害物质指标提出明确限量,比如对地面层提出有害物质含量和释放速率要求,对非固体和固体原料中有害物质限量和人造草中有害物质限量的要求。而在施工环节,对跑道面层、球场面层和人造草面层的施工工艺提出具体要求。在设计、验收等环节也明确了相关规定。在标准评审会上,来自全国各地的专家对标准还提出了修改意见。2017年3月21日,山东省质监局、省教育厅、省体育局近日联合召开“运动场地合成材料面层”地方标准座谈会,标准将于3月21日起正式实施。山东省出台的塑胶跑道标准共包括“原材料使用规范”“施工要求”“验收要求”和“维护保养规范”4部分。这个标准明确了塑胶跑道生产过程中允许使用的原材料及助剂清单,列出了原材料的有害物质及限量。标准同时明确了有害物质限量,如最直接影响我们气味感受的TVOC“挥发性有机物”、“苯”“多环芳烃”等,标准对其限量值进行严格规定,“苯”的限值要求相比较国家标准加严了2.5倍。同时,还在全国首次提出“无溶剂施工”的技术条款,控制施工现场的异味问题,确保施工质量。标准将为山东2000多所中小学运动场跑道建设提供原材料生产和施工建设提供依据。2017年5月10日,湖北省标准化与质量研究院、湖北省教育装备行业协会、湖北省体育场馆建设协会等部门联合召开《学校合成材料面层运动场地建设标准》(简称《标准》)团体标准实施启动会,并发布湖北省塑胶跑道地方标准。该标准的严格性和高标准要求体现在:不仅仅检测和限制有毒物质含量,同时对于塑胶跑道的整体挥发物质(VOC和TVOC)做了限制限量要求,标准内可能释放出的有害物质包括:游离甲醛、总挥发性有机化合物、苯系物等27项。增加了现场检测和取样结合的方式,避免了漏检和误检。除此之外,在定量检测的基础上增加了嗅辨等定性指标要求,可以确保塑胶跑道(人工合成面层)产品在实际使用中接近于无气味状态。2017年7月4日,湖南省质监局发布DB43/T1252-2017 《学校合成材料运动场地地面质量安全通用规范》公告,这一标准的公布实施填补了湖南省内学校合成材料场地面层行业无统一标准的空白历史,也标志着湖南省在合成材料运动场地质量监控等方面均有了新的地方标准。 湖南省《学校合成材料运动场地面层质量安全通用规范》耗时一年多,“新标”在固体原料、非固体原料以及使用环境等有害物质释放量上均高出国标及其他地方标准,对原材料、面层成品、使用环境效益评价等有害物质限量做了明确要求,并对产品分类、试验方法和检验规则都做了明确规范,可谓“史上最严”。新标有固体原料、非固体原料、成品有害物质限量的检测要求,如面层成品有害物质“苯”限量不得高于0.05克/千克;总挥发性有机物(TVOC)含量,湖南标准要求限制为不得高于1.0mg/立方米。此标准有效解决了校园塑胶跑道的标准缺失问题,将为湖南校园塑胶跑道原材料生产和施工等提供技术依据。 Delta德尔塔仪器——塑胶跑道面层材料TVOC有害物质释放量测试舱(设备结构及特征):塑胶跑道TVOC环境试验箱适用于塑胶跑道、体育人造草、体育场地复合木质地板、实木地板以及铺地材料、地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等材料有害物质释放量及甲醛释放量的测定,也可用其它建材中挥发性有害气体的检测。本TVOC环境箱可以提供标准的测试环境(如指定的温度、相对湿度、空气置换率和气流速度)或模拟真实的室内环境,并测试各种塑胶跑道、室内材料和产品的污染物释放率和释放特性。塑胶跑道TVOC环境试验箱由实验密封舱(有效容积为 50 L~1000 L可选)、空气净化系统、空气温湿度调节控制系统、空气温湿度监控系统、空气流量调节控制装置、空气采样系统、数据采集系统,电气控制系统等部分组成。本试验箱能干进行实时数据监控,记录舱内的温度、湿度、压力、流量、置换率、时间等控制参数。采用PLC触摸控制屏作为人员操作设备的对话界面,直观、便捷。配置专用控制软件,除实现触摸屏的功能外,还具有远程控制功能,可实现系统控制、程序设定、动态数据显示和历史数据回放、故障记录、报警设置等功能。 Delta德尔塔仪器——塑胶跑道面层材料TVOC有害物质释放量测试舱(设备详细介绍):
  • 壁纸、新房、汽车中有害物质限量及分析方法
    对于汽车内饰材料以及汽车本身所以材料的选用都是造成车内污染的主要来源,同时新房装修中选用的各种材料以及壁纸也是对人体健康造成影响的主要原因,其中主要危害气体以甲醛为代表,包括重金属和多种有毒气体。本文主要针对常见污染物的检测做简单简绍。1、范围本标准规定了壁纸中的重金属(或其他)元素、氯乙烯单体及甲醛三种有害物质的限量、试验方法和检验规则。本标准主要适用于以纸为 基材的壁纸。 2、规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误 的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文 件,其最新版本适用于本标准。GB/T4615-1984聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单体含量测定方法GB/T10342纸张的包装和标志GB/T 10739纸浆、 纸和纸板试样处理与试验的标准大气(eqvISO 187:1884) 3、术语和定义下列术语和定义适用于本标准壁纸 wallpapers主要以纸为基材,通过胶粘剂贴于墙面或天花板上的装饰材料,不包括墙毡及 其他类似的墙挂。 4、要求壁纸中得有害物质限量值应符合表1规定。 表1 壁纸中的有害物质限量 单位为毫克每千克 有害物质名称 限量值 重金属(或其他)元素 钡 &le 1000 镉 &le 25 铬 &le 60 铅 &le 90 砷 &le 8 汞 &le 20 硒 &le 165 锑 &le 20 氯乙烯单体 &le 1.0 甲醛 &le 120 5、试样的采取、制备和预处理 5.1、以同一品种、同一配方、同一工艺的壁纸为一批,每批量不多于5000㎡。 5.2、以批为单位进行随机抽样, 每批至少抽取5卷壁纸,并保持非聚氯乙烯塑料薄膜的密封包装,放于阴暗处待检。 5.3、距壁纸端部1m以外每隔1m切取1m长、全幅宽的样 品若干张。 5.4、在样品上均匀取(30± 1)mm宽,(50± 1)mm长的试样若干,试样的宽度方向应与卷筒壁纸的纵向相一致。从所有样品上 切取至少150个长方形试样。 5.5、通过目测法选取70个涂层最多或者颜色最深的长方形试样,按GB/T10739进行试样处理。处理后,其中的 50个试样用于测定甲醛含量;另20个试样分为两组,每组格10个,分别切成约6mm× 6mm的正方形,一组用于测定重金属(或其他)元素, 另一组用于测定氯乙烯单体的含量。 6、试验方法 6.1、重金属(或其他)元素含量的测定 6.1.1、原理在规定的条件下,将试样中的可溶性有害元素萃取出来,测定萃取液中重金属(或其他)元素的含量。 1.2、试剂在分析中如没有特别注明,只使用分析纯的试剂和蒸馏水或去(脱)离子水。 6.1.2.1、盐酸(HCL)溶液,(0.07± 0.005)mol/L。6.1.2.2、盐酸(HCL)溶液,(2± 0.1)mol/L。 6.1.3、仪器 6.1.3.1、常用的实验室设备和玻璃器皿。 6.1.3.2、pH计。精确至± 0.2pH值。 6.1.3.3、磁力搅拌器,转速(1000± 10)r/min。 6.1.3.4、烘箱,能够保持温度在(37± 2)℃。 6.1.3.5、带0.45?m的微孔膜。 6.1.3.6、原子吸收分光光度计。 6.3.1.7、ICP感藕等离子体原子发射光谱计。 6.1.4、试验步骤6.1.4.1、萃取方法: 精确称取1g(精确至0.0001g)小正方形试样放入容积为100mL的玻璃容器中,然后加入(50± 0.1)mL的0.07mol/L盐酸,摇荡1min,测定溶液的pH值。如果pH<1.5,边摇荡边逐滴加入2mol/L盐酸,直至pH在1.0~1.5之间。把容器放在磁力搅拌器上,一并放入(37± 2)℃的烘箱中,并在此温度下搅拌(60± 2)min,然后取走搅拌器。再在(37± 2)℃的烘箱中静置(60± 2)min,立即用带0.45?m的微孔膜过滤溶液。收集滤液,留待测定重金属(或其他)元素的含量。6.1.4.2、可以采用下列两种方法进行测定,仲裁时按原子吸收分光光度法进行:a)原子吸收分光光度法;b)ICP感藕等离子体原子发射分光光度法。6.1.5、结果计算按式(1)计算出每种重金属(或其他)元素在试样中的含量,以mg/kg表示。 c R= &mdash × 50 &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip (1) M 式中: R&mdash &mdash 被测试样的重金属(或其他)元素的含量,单位为毫克每千克(mg/kg); c&mdash &mdash 重金属(或其他)元素在萃取液中的浓度,单位为毫克每升(mg/L); m&mdash &mdash 试样的质量,单位为克(g)。 测试结果需经式(2)修正后作为分析结果报出,并修约至小数点后第3位。 R1= R(1-T) &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip (2)式中: R1&mdash &mdash 修正后被测试样的重金属(或其他)元素的含量,单位为毫克每千克(mg/kg); R&mdash &mdash 被测试样的重金属(或其他)元素的含量,单位为毫克每千克(mg/kg); T&mdash &mdash 修正因子(见表2)。?表2 修正因子 例如:测得铅的结果是120 mg/kg,相应的修正因子T是0.3,修正后的分析结果是:R1=120(1-0.3)=120× 0.7=84 mg/kg。 6.2、氯乙烯单体含量的测定氯乙烯单体含量的测定应按GB/T4615-1984的规定进行。 6.3、甲醛含量的测定 6.3.1、原理将试样悬挂予装有40℃蒸馏水的密封容器中,经过24h被水吸收,测定蒸馏水中德甲醛含量。在24h内,被水吸收的甲醛用乙酰丙酮为试剂的空白溶液作参照,进行光度测定。 6.3.2、试剂在分析中如没有特别注明,只使用分析纯的试剂和蒸馏水或去(脱)离子水。 6.3.2.1、乙酰丙酮(CH3-CO-CH2-CO- CH3),优级纯。 6.3.2.2、醋酸胺(CH3COONH2),优级纯。 6.3.2.3、甲醛溶液(CH2O),350g/L ~400g/L。 6.3.2.4、乙酰丙酮(CH3-CO-CH2-CO- CH3)溶液(体积分数为0.4%)的制备:将4mL乙酰丙酮放至容量瓶中,用水稀释至1000Ml,贮存在密封的气密容器内,并置于暗处。注:在这种条件下溶液可稳定保持4周。 6.3.2.5、醋酸胺(CH3COONH2)溶液(200g/L)的制备:在容量瓶中用水溶解200g醋酸胺,加水稀释到1000mL。 6.3.3、标准溶液 6.3.3.1、碘(I2)溶液,0.05mol/L。 6.3.3.2、硫代硫酸钠(Na2S2O3)溶液,0.1 mol/L。 6.3.3.3、氢氧化钠(NaOH)溶液,1 mol/L。 6.3.3.4、硫酸(H2SO4)溶液,1 mol/L。以上标准溶液在使用前应进行标定。 6.3.3.5、淀粉溶液,质量分数为1%。 6.3.4、甲醛标准溶液 6.3.4.1、甲醛标准溶液A将1Ml甲醛溶液置于容量瓶中,用水稀释至1000mL,并按以下步骤进行标定。吸取20mL稀释后的甲醛标准溶液A,与25mL碘溶液和10mL氢氧化钠溶液混合,放在暗处保存15min,再加入15mL硫酸溶液。用硫代硫酸钠溶液反滴定过量的碘,接近滴定终点时,加几滴淀粉溶液作为指示剂。用20mL水作空白平行试验,并按式(3)计算甲醛溶液A的浓度。 1000 c = (V0-V)× c&rsquo × &mdash &mdash × 15 &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip (3) 20 式中:c&mdash &mdash 甲醛溶液A的浓度,单位为毫克每升(mg/L); V&mdash &mdash 试样耗用硫代硫酸钠溶液的体积,单位为毫升(mL); V0&mdash &mdash 空白样耗用硫代硫酸钠溶液的体积,单位为毫升(mL); c&rsquo &mdash &mdash 硫代硫酸钠溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L)。 6.3.4.2、甲醛溶液B按照标准溶液A的浓度,计算出含15mg甲醛所需标准溶液A的体积。用微量滴定管量取此体积的甲醛标准溶液A至容量瓶中,加水稀释到1000mL。注:1mL这样的溶液含15µ g甲醛溶液。 6.3.5、校准溶液按照表3规定,在6个盛有甲醛标准溶液B的100mL容量瓶中加入不同的水进行稀释,制成甲醛系列校准溶液,使甲醛含量范围为0~15?g/mL不等。表3 甲醛系列校准溶液 元素 锑 砷 钡 镉 铬 铅 汞 硒 修正因子(T) 0.6 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6 加入标准溶液B的体积mL 加入水的体积mL 甲醛含量µ g/mL 0 20 40 60 80 100 100 80 60 40 20 0 0 3 6 9 12 15 6.3.6、装置 6.3.6.1、常规实验室装置。 6.3.6.2、容量瓶,50mL、100mL及1000mL。 6.3.6.3、滴定管和微量滴定管。 6.3.6.4、移液管。 6.3.6.5、烘箱。 6.3.6.6、水浴锅,可以保持(40± 2)℃的温度。 6.3.6.7、分光光度计,能够测出波长为410nm~415nm时的吸光度。 6.3.6.8、带盖的聚乙烯或玻璃广口瓶,容量为1000mL,瓶盖下应装有一个吊钩。6.3.7、试验步骤 6.3.7.1、将50张长方形试样悬挂在1000mL广口瓶盖的吊钩上(见图1),使试样的装饰涂面分别相对,保持试样不接触广口瓶壁和液面,并称重。 如果试样太厚,吊钩上挂不下50张试样,应最大限度地往上挂,并统计张数和称重。 6.3.7.2、用50mL的移液管将50mL水加入1000mL的广口瓶中。拧紧瓶盖蜜蜂,并将广口瓶移入(40± 2)℃的烘箱中保持24h。6.3.7.3、24h后,将试样从广口瓶中移出,打开瓶盖并取出试样。6.3.7.4、用移液管从广口瓶中吸取10mL吸收水,放入一个50mL的容量瓶中。再用移液管分别吸取10mL各种甲醛校准溶液,分别放入各个50mL的容量瓶中。 1&mdash &mdash 50张壁纸试样 2&mdash &mdash 50mL蒸馏水 6.3.7.5、在每一容量瓶中分别加入10mL乙酰丙酮溶液和10mL醋酸胺溶液,盖紧瓶盖并摇晃。 6.3.7.6、将各个容量瓶放在(40± 2)℃的水浴中加热15min后,从水浴中移出并放至暗处,在室温下冷却1h。 6.3.7.7、参照水的空白试验,用分光光度计测量在410nm~415nm波长时容量瓶中溶液的最大吸光度;或参照水的空白试验,用光程长为10mm的石英样品 池测量波长500nm~510nm时容量瓶中溶液的荧光值。 6.3.7.8、按试验的相同步骤做一个平行空白试验。 6.3.7.9、绘制与甲醛校准溶液浓度相对应的吸光度或荧光值的曲线图。并根据吸光度或荧光值从曲线图上读取样品释放出的甲醛浓度。 6.3.8、结果计算用曲线图上读取的样品的甲醛浓度值减去平行空白试验中甲醛的浓度值,即为光谱测量结果c。按式(4)计算试样在24h内释放出的甲醛量,以mg/kg表示,修约至整数。 c G = 50× &mdash &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip (4) m 式中: G&mdash &mdash 从壁纸中释放出的甲醛量,单位为毫克每千克(mg/kg); c&mdash &mdash 经空白试验校正的光谱测量结果,单位为微克每毫升(?g/mL); m&mdash &mdash 挂在吊钩上的试样质量,单位为克(g)。 7、检验规则7.1、本标准所列的全部限量指标,均为型式检验项目。 7.2、正常情况下,每年至少进行一次型式检验。 7.3、有下列情况之一时,应随时进行型式检验:&mdash &mdash 新产品试制定型时;&mdash &mdash 产品异地生产时;&mdash &mdash 生产配方、工艺及原材料有较大改变时;&mdash &mdash 停产3个月后重新恢复生产时;&mdash &mdash 客户提出要求时。 7.4、检验结果的判定若所有检验结果均达到本标准的规定,则判定该批产品为合格产品。若有一项检验结果未达到本标准规定,应从原批中随机抽取两倍样品进行全项复验。若复验结果均达到本标准规定,则判该批产品为合格产品;若复验结果仍未达到本标准规定,则判定该批产品为不合格产品。 8、包装标志壁纸应用非聚乙烯塑料薄膜进行包装,其包装标准应符合GB/T10342中的规定。
  • OEKO-TEX发布2013版纺织品有害物质测试和限量值要求标准
    2013年1月8日消息,OEKO-TEX® 在其年会上发布了最新OEKO-TEX® Standard 100纺织品有害物质检验的测试标准和限量值要求,新标准于2013年1月1日起生效 2013年4月1日开始正式实施。与2012年版本相比,主要有以下新增变化:   1. 未来将对候选认证纺织品中新增8 项多环芳烃(PAHs) 含量检测,合计24项。规定产品类别一(婴幼儿产品)中将现有苯并(a) 芘、及PHAs总和由原先的1.0mg/kg、10mg/kg分别降低至0.5mg/kg、5mg/kg。   2. 考虑到REACH法规高关注物质清单(SVHC)的更新情况,将二甲基甲酰胺(DMFa)列入受监管溶剂清单,限量值为0.1 %。   3. 将对候选样品中的邻苯二甲酸盐要求中增加邻苯二甲酸二戊酯(DPP),从11项增至12项,12项总和限值保持之前的0.1%的要求。   4. 考虑到REACH法规附件XVII限制物质清单的最新修订情况,将富马酸二甲酯(DMFu) 作为添加物质列入OEKO-TEX® 受监管残留化学物质清单,并对相关成pan。   5. 调整可萃取镍含量限值:调整针对所有四个OEKO-TEX® 产品级别进行了调整。产品级别I 的新限量值由1.0mg/kg调低为0.5 mg/kg,产品级别II 至IV 为由4.0mg/kg调至1.0 mg/kg。   6. 将原先对辛基酚(OP)、壬基酚(NP)、辛基酚聚氧乙烯醚(OPEO(1-9)s)、壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO(1-9)s的单项要求改为加和要求,如下:   OP +NP= 50 mg/kg(相当于纺织物重量的0.005 %)   OP+NP+OPEO(1-9)s+NPEO(1-9)s= 500 mg/kg(相当于纺织物重量的0.05 %)
  • 电子产品有害物质检测设备及应用的专题研讨会
    随着,欧盟RoHS法令在2006年7月1日正式执行,以及《电子信息产品污染控制管理办法》(中国版RoHS)于2007年3月1日的施行, 使环境保护和电子生产厂商更紧密地联系在一起。对于相关的企业来说是挑战也是难得的机遇。 为了使广大的相关企业更好的把握新政策、新标准以及相关的检测方法;全球知名的仪器厂商日本精工电子纳米科技有限公司和 美国珀金埃尔默公司联合在全国巡回举办电子产品有害物质检测设备及应用的专题研讨会。我们还特别邀请中国RoHS标准的主要 制定者,向与会嘉宾介绍相关法规执行的最新进展,各项新标准的解读,以及企业该如何应对的方法等。同时,两家仪器知名 厂商的专业技术人员也会针对目前有害物质检测的实际情况,向大家推荐最新、最实用的多项方案。 借此机会珀金埃尔默公司将向大家隆重推出已在去年向全球正式发布的新一代气相色谱仪和气质联用仪――Clarus 600型GC和GCMS。 与常规的气相色谱仪和气质联用仪相比,Clarus 600型GC和GCMS除了能够提供更好的检测性能外,其最突出的特点就是能够缩短每 次分析循环的时间,在有限的时间内可以完成更多的分析测试,从而提高分析效率和仪器的投资回报率。 精工盈司也将提供最新的X射线荧光分析仪在RoHS上的应用技术,同时也将仪器设置于现场供与会嘉宾参观及现场测样。 如果您现在还不知道如何因应RoHS的管制要求建立可行的管理制度,或是您现在正被客户的供应商管理制度所困扰,您可以从此次 研讨会中得到您想要的答案! 特邀嘉宾: 罗道军 中国赛宝实验室 分析中心 副主任 信息产业部“有害物质检测方法与限量标准项目组” 副组长 会议时间:2007年4月27日 8:20—15:00 会议地点:总府皇冠假日酒店三楼演播厅 成都市总府街31号 电话:028- 86786666 会议费用: 受邀企业免费(2人,包含会议资料和午餐)
  • 华泰诺安发布CR1600智能手持式有毒有害物质识别仪新品
    CR1600是一款专为相关行业设计的智能手持式有毒有害物质识别仪,使用先进的拉曼光谱技术,可直接对透明容器和包装内的固体、粉末、膏状物及液体形态的可疑物质进行识别,无需取样,最大限度地减少使用人员接触潜在危险物质的风险。 CR1600采用高分辨率触摸屏,操作简易,结果准确。该系列有三个版本:公安版、海关版、应急版。 各行业版本数据库专为该行业应用需求所配置,可快速检测精神类药物、爆炸物、危险化学品及日用化学品。公安版是治安、特警和缉毒人员现场检测有害物质的理想工具,海关版为海关现场查验提供准确快速的结果,应急版可在突发事件现场快速排查有毒有害危险品。人工智能算法CR1600 采用华泰诺安专利技术HT-MARSTM人工智能识别算法,使用大量光谱数据构建的深度神经网络模型,有效地提升了物质识别的召回率、正确率和混合物识别的准确度,而且无需联网即可进行人工智能识别分析。与传统的拉曼识别算法相比,HT-MARSTM人工智能算法克服了拉曼检测结果有可能受到环境和检测人员操作不规范的影响,使其计算结果更具稳健性,对相似物质的识别也更准确。在联网的环境下,与华泰威视 HTVision® 系统平台的联接可以实现与更高一级的云端多模型融合深度识别算法相结合,在云端数据库物质种类不断扩充的情况下,深度神经网络的识别速度仍能达到毫秒级。云服务功能可通过手持设备端与华泰威视HTVision® 系统平台进行无线实时联网,检测信息实时传输华泰威视系统平台对所有联网的手持终端发来的数据进行汇集处理、分析验证HT-MARSTM人工智能拉曼分析,既支持手持端智能算法,又具有云端多模型融合深度识别算法,物质识别准确度高,计算速度快,云端数据库物质种类可不断扩充产品特点与优势5寸触摸屏,操作简单无需接触测试物,无需制样,可透过透明容器和包装检测具备手持端人工智能算法及云端多模型融合深度识别算法可实时连接云平台,享受云端数据库、云计算服务等可与HT-FAITHSTM增强检测套件配合使用,提升芬太尼等检测性能(选配)检测结果详细易懂,并提供专业处置建议创新点:1、专为相关行业设计的智能手持式有毒有害物质识别仪,分别公安版,海关版,应急版,各行业版本数据库专为该行业应用需求所配置; 2、可通过手持设备端与配套华泰威视HTVision® 系统平台进行无线实时联网,检测信息实时传输,系统平台对所有联网的手持终端发来的数据进行汇集处理、分析验证; 3、采用华泰诺安专利技术HT-MARSTM人工智能识别算法,使用大量光谱数据构建的深度神经网络模型,无需联网即可进行人工智能识别分析,在联网的环境下,与华泰威视 HTVision® 系统平台的联接可以实现与更高一级的云端多模型融合深度识别算法相结合,在云端数据库物质种类不断扩充的情况下,深度神经网络的识别速度仍能达到毫秒级。 CR1600智能手持式有毒有害物质识别仪
  • 华泰诺安发布CR1600智能手持式有毒有害物质识别仪新品
    CR1600是一款专为相关行业设计的智能手持式有毒有害物质识别仪,使用先进的拉曼光谱技术,可直接对透明容器和包装内的固体、粉末、膏状物及液体形态的可疑物质进行识别,无需取样,最大限度地减少使用人员接触潜在危险物质的风险。 CR1600采用高分辨率触摸屏,操作简易,结果准确。该系列有三个版本:公安版、海关版、应急版。 各行业版本数据库专为该行业应用需求所配置,可快速检测精神类药物、爆炸物、危险化学品及日用化学品。公安版是治安、特警和缉毒人员现场检测有害物质的理想工具,海关版为海关现场查验提供准确快速的结果,应急版可在突发事件现场快速排查有毒有害危险品。人工智能算法CR1600 采用华泰诺安技术HT-MARSTM人工智能识别算法,使用大量光谱数据构建的深度神经网络模型,有效地提升了物质识别的正确率和混合物识别的准确度,而且无需联网即可进行人工智能识别分析。与传统的拉曼识别算法相比,HT-MARSTM人工智能算法克服了拉曼检测结果有可能受到环境和检测人员操作不规范的影响,使其计算结果更具稳健性,对相似物质的识别也更准确。在联网的环境下,与华泰威视 HTVision® 系统平台的联接可以实现与更高一级的云端多模型融合深度识别算法相结合,在云端数据库物质种类不断扩充的情况下,深度神经网络的识别速度仍能达到毫秒级。云服务功能可通过手持设备端与华泰威视HTVision® 系统平台进行无线实时联网,检测信息实时传输华泰威视系统平台对所有联网的手持终端发来的数据进行汇集处理、分析验证HT-MARSTM人工智能拉曼分析,既支持手持端智能算法,又具有云端多模型融合深度识别算法,物质识别准确度高,计算速度快,云端数据库物质种类可不断扩充产品特点与优势5寸触摸屏,操作简单无需接触测试物,无需制样,可透过透明容器和包装检测具备手持端人工智能算法及云端多模型融合深度识别算法可实时连接云平台,享受云端数据库、云计算服务等可与HT-FAITHSTM增强检测套件配合使用,提升芬太尼等检测性能(选配)检测结果详细易懂,并提供专业处置建议创新点:1、专为相关行业设计的智能手持式有毒有害物质识别仪,分为公安版,海关版,应急版,各行业版本数据库专为该行业应用需求所配置; 2、可通过手持设备端与配套华泰威视HTVision® 系统平台进行无线实时联网,检测信息实时传输,系统平台对所有联网的手持终端发来的数据进行汇集处理、分析验证; 3、采用华泰诺安HT-MARSTM人工智能识别算法,使用大量光谱数据构建的深度神经网络模型,无需联网即可进行人工智能识别分析,在联网的环境下,与华泰威视 HTVision® 系统平台的联接可以实现与更高一级的云端多模型融合深度识别算法相结合,在云端数据库物质种类不断扩充的情况下,深度神经网络的识别速度仍能达到毫秒级。 CR1600智能手持式有毒有害物质识别仪
  • 中国RoHS标准修订:新增四项邻苯类有害物质限制
    2024年6月29日,中国RoHS配套的GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》第1号修改单发布,将于2026年1月1日正式实施。标准详细修订内容请戳这里复习:《中国RoHS标准修订:新增四项邻苯类有害物质限制,2026年1月1日正式实施》中国RoHS的限用物质在本次修订后,新增四项邻苯物质的管控。这标志着中国RoHS与欧盟 RoHS全面接轨。同时代表:自2026年1月1日后,进入《电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录》(简称《达标管理目录》)的十二类产品,应满足新版限用物质限量要求。关于中国RoHS2016年7月1日,《电器电子产品有害物质限值使用管理办法》(行业内亦称中国RoHS 2.0/《管理办法》)正式实施,适用于在我国境内生产、销售和进口的电器电子产品。《达标管理目录》是为实施电器电子产品有害物质限制使用管理而制定的目录。本次标准修订只是引用文件变化,中国RoHS管控的原则没变,可参考《管理办法》和FAQ。岛津拥有应对中国RoHS测试的整体解决方案岛津作为一家科学仪器公司,伴随全球电子行业的企业成长,能够提供测试设备在内的整体解决方案,帮助行业用户全面应对RoHS有害物质检测。快速筛选方案★ Pb/Cd/Hg/Cr/Br能量型X射线荧光光谱仪EDX-LE Plus★ 邻苯二甲酸酯、多溴联苯和多溴二苯醚热裂解-气相色谱质谱仪Py-Screener准确定量方案★ Pb/Cd/Hg原子吸收分光光度计 等离子体发射光谱仪AA-7800 ICPE-9820★ Cr6+紫外可见分光光度计UVmini-1280★ 邻苯二甲酸酯、多溴联苯和多溴二苯醚气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2050系列本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 全国1.9亿人饮用水有害物质超标
    全国1.9亿人饮用水有害物质超标 城市污染严重   截至目前,我国1.9亿人的饮用水有害物质含量超标,约1/3的城市人口暴露在超标的空气环境中。   十二五期间,我国将完成对空气、水等环境质量标准的修订。   今天上午,记者在中国环境宏观战略研究成果发布会上了解到上述信息。   中国环境宏观战略研究综合报告指出,目前,我国环境形势依然严峻,环境恶化状况尚未得到根本遏制,并且,未来的环境压力将继续加大。   报告透露的数据显示,目前,我国1.9亿人的饮用水有害物质含量超标。   此外,约3亿农村人口饮用水不安全,约1/3城市人口暴露在超标的空气环境中。   报告还指出,我国东部地区城市细颗粒物污染严重,平均浓度超过发达国家的4-5倍,长三角、珠三角等地城市灰霾天气出现频率普遍提高,面临光化学污染的危险。
  • 岛津推出应对纺织品中有毒有害物质的整体解决方案
    近期,一些知名品牌的服装产品中被指含有&ldquo 环境激素NPE&rdquo ,再次引起人们对纺织品安全的高度关注。 国际生态纺织品认证标准Oeko-Tex® Standard 100标准对纺织品中如禁用偶氮染料、甲醛、杀虫剂、含氯苯酚、氯化苯、甲苯、重金属、邻苯二甲酸盐有机锡化物、有机挥发气体、PFOS全氟辛烷璜酸、PFOA全氟辛酸烷、PAHs多环芳烃、生物活性产品和阻燃材料等各种有害物质限量作了严格规定,已成为纺织品的国际通行证。我国在参考Oeko-Tex® Standard 100标准的基础上制订了国家标准GB/T18885-2009《生态纺织品技术要求》,国家标准GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》也将于2012年8月1日正式开始实施。所有进口至中国的纺织产品必须附有合格证书,必须符合国家标准GB18401-2010关于纺织和服装产品中的要求和规定。若该货物没有取得合格证书,并没有合适通过该标准要求的测试报告,或者测试结果不合格,进口货物可能遭到海关当局拒绝或进行额外测试。 纺织品安全性问题已经逐渐成为了公众关注的焦点。随着欧盟和我国相关政策法规要求的日趋严格,涉及的各行业将全面开展检测业务,尤其是各省市的商检、质检等政府检测机构以及纺织品、玩具等众多生产企业将对此加大检测力度。 岛津公司作为全球著名的分析仪器厂商,进入中国已经近30年,长期以来一直关注国内外各行业各项法规的颁布与实施,积极应对,及时提供全面、快速有效的整体解决方案。针对纺织品中有毒有害物质的检测,岛津公司分析中心在第一时间对倍受关注的甲醛、重金属、禁用偶氮染料、邻苯二甲酸酯、含氯苯酚、多环芳烃、溴类阻燃剂、有机锡化合物、富马酸二甲酯等物质利用岛津各重点机种开展相关实验,建立了快速灵敏的检测方法,并制作推出了《岛津公司应对纺织品中有毒有害物质整体解决方案》,该方案不仅提供了各种有毒有害物质检测所需的前处理设备配置清单和相关的检测方法,还介绍了新的应用技术紫外可见分光光度计测定纺织品的紫外防护系数。 我们将陆续介绍岛津的纺织品中各有毒有害物质检测方法,敬请关注! 今天介绍&ldquo 气相色谱质谱联用法检测纺织品中的禁用偶氮芳香胺&rdquo ,欲知详情请点击以下地址http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100277/down_179338.htm。 关于岛津 岛津国际贸易(上海)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。 目前,岛津国际贸易(上海)有限公司在中国全境拥有12个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。 岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以&ldquo 为了人类和地球的健康&rdquo 为目标,岛津人将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。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn。
  • “纺织品有毒有害物质检测专题”网络研讨会即将召开
    一、活动介绍   2012年10月30日,总部设在荷兰阿姆斯特丹的一个国际非政府组织发布最新测试报告称,ADIDAS、TheNorthFace、JackWolfskin等14个世界知名品牌服装采用的材料含有毒物质。来自法制晚报的报道说,在随机抽取的14件雨衣及雨裤中,均发现了有害化学物质——全氟化合物。报告指出,全氟化合物中有害的全氟辛酸(PFOA)以及其他物质主要被用来防水和抗污。这些全氟化合物很难从环境中降解,有可能通过食物、空气和水进入人体。而最近一些研究称,这些有害化学物质可能导致生育率下降以及其他免疫系统疾病。   为配合当前形势,仪器信息网于12月5日举办“纺织品有毒有害物质检测专题”网络研讨会,邀请各大仪器厂商及国内外知名纺织品检测专家,为大家解读纺织品安全问题,并针对纺织品中有毒有害物质、重金属等方面的检测为大家进行深入剖析。   二、活动详情   活动时间:2012-12-5日(周三)9:30-16:00   主办方:仪器信息网(www.instrument.com.cn)   活动人数: 200人 三、活动内容 “纺织品有毒有害物质安全检测专题”网络研讨会报名入口
  • 国际环保纺织协会发布百种纺织品有害物质检验标准
    国际环保纺织协会如往年一样,在例行年会上发布了最新的100种纺织品有害物质检验的测试标准和限量值要求,2012年开始生效。据了解,为了给企业充足的时间调整规范生产,允许生产企业有一段过渡调整期,确切的生效日期为2013年4月1日。   据介绍,测试参数的重新评估是基于目前市场和产品的发展,新发现的有毒物质和新法规的要求,同时也考虑了REACH法规的要求,包括在2011年已加入REACH高度关注物质列表的与纺织生产相关的有害物质。测试项目具体更新为:根据现行版本的候选物质清单和目前达成的共识,湿法纺丝纤维和涂层将检测N-甲基吡咯烷酮和二甲基乙酰胺项目。两种化学物质被列入"溶剂残留物"的新项目下,限量值要求不超过重量比的0.1%。另外,相关样品需检测四种新纳入的增塑剂:邻苯二甲酸二C6-8支链烷基酯、邻苯二甲酸二C7-11支链烷基酯、邻苯二甲酸二己酯、邻苯二甲酸二甲氧乙酯。这些将并入已有的邻苯二甲酸盐项目下。总的限量值要求将维持不变,为重量比的0.1%。
  • 日本拟新增9类有毒或有害物质
    2012年7月3日,日本向世界贸易组织(WTO)发出通报,拟新增9类物质置于有毒有害物质控制法案下,从通报之日起接受公众为期60天的咨询,预计于2012年9月21日实施,并于今年10月1日正式生效。物质详情如下: 序号 物质名称 毒性分类 备注 1 硅酸甲酯(Tetramethyl) 及含有该成分的制品 有毒物质 2 二噻农(2,3-dicyano-1,4-dithiaanthraquinone) 以及含有该成分制品 有毒物质 物质及含有该物质成分>50%的制品 有害物质 含有该物质成分≤50%的制品 3 1,1-二甲基肼(1,1-Dimethylhydrazine) 以及含有该成分 有毒物质 4 三丁胺(Tributylamine) 以及含有该成分的制品 有毒物质 5 苯丁锡(Fenbutatin-Oxide) 以及含有该成分的制品 有毒物质 6 2,4-二氯硝基苯(2,4-Dichloro-1-nitrobenzene) 以及含有该成分的制品 有害物质 7 2,3-二溴-1-丙醇(2,3-Dibromopropan-1-ol) 以及含有该成分的制品 有害物质 8 偏钒酸铵(ammonium metavanadate) 以及含有该成分的制品 有害物质 9 亚甲基丁二酸(Methylenesuccinic acid) 以及含有该成分的制品 有害物质
  • 新加坡有害物质清单加入汞等物质
    日前,新加坡环保署(NEA)发布了基于《环境保护和控制法案》的有害物质清单,其中包括了汞及一系列的溴化阻燃剂。   自2011年9月1日起,清单中的物质将被要求进出口许可证。   列表中的其他物质还包括:甲草胺 单溴联苯醚 二溴联苯醚 三溴联苯醚 四溴联苯醚 六溴联苯醚 七溴联苯醚 九溴联苯醚 多溴丁二烯。
  • 国外最新有害物质禁令出台
    继挪威全面禁止在消费产品中使用汞后,瑞典政府于近日颁布了和挪威相似的一揽子禁令,以加强现有法令《含汞产品确定条例(SFS1991:1290)》的实施,规定除电子电气产品、电池、车辆、光源产品可以获得豁免外,其他消费产品从2009年6月1日起将全面禁止使用汞以及含汞的物质,其中特别包括禁止使用金属汞和汞齐两种材料补牙。   与此同时,法国也发布了禁止致癌产品投放市场的法规,该法规禁止某些散发致癌、基因突变或生殖毒性物质的建筑产品和装饰产品投放市场;明确列出苯、邻苯二甲酸二丁酯和邻苯二甲酸二辛酯三种物质清单,要求建筑装饰和装饰产品只有在散发低于1μg/m3(此限量依照标准NFISO16000测定和计算)的上述三种物质的情况下才准投放市场。   欧洲国家纷纷酝酿和出台限制上述物质使用是有害物质减量化、替代化发展趋势的重要警报信号,将对我国部分产品出口产生一定的威慑力,研发能力欠缺的中小型企业尤其将受影响。上述法令一经实施,目前大量使用汞材料的牙齿护理、化学分析、氯碱工业必须寻求其他替代技术,建筑装饰产品也将面临限量制约。   检验检疫部门建议广大出口企业,破解有害物质的使用难题应从如下几方面着手:一是改变目前相关替代材料研究进展缓慢的现状,积极推动不含有害物质的产品研发,科学评估相关指令管辖的物质,推广使用新型材料 二是及时掌握正在修订中的国际标准变化情况,在做好应对准备的同时兼顾与国际标准相衔接 三是加强进货厂商的材料化学物质管理,力争从源头上控制外部采购产品的有害物质含量,严格限定使用化学物质的材料含量。
  • 《有害物质分析》新书隆重发布
    仪器信息网讯 2010年8月18日,值“食品安全检测及实验室质量控制技术交流会”举行之际,《有害物质分析——仪器及应用》新书在上海检验检疫局举办了简单而隆重的发布仪式。 王华雄副局长、庞国芳院士及杨锡佺处长共同为新书“剪彩”   上海出入境检验检疫局王华雄副局长、中国检验检疫科学院首席科学家庞国芳院士、认监委李文龙处长、上海出入境检验检疫局科技处杨锡佺处长及上海出入境检验检疫局食品中心胡永强主任等出席新书发布仪式。在发布仪式上,王华雄副局长和庞国芳院士共同为新书“剪彩”。 此书编委会主任王华雄副局长(左三)、庞国芳院士(左四) 编委会副主任胡永强主任(左五)、主编周锦帆教授(左二)、李波科长(左一) 新书《有害物质分析——仪器及应用》   《有害物质分析——仪器及应用》由上海检验检疫局组织编写,化工出版社8月出版发行。该书历经2年时间准备,由20余位检验检疫系统一线技术专家及部分外资仪器公司专家共同编写。书内容涉及:色谱、质谱分析 光谱分析 离子交换分离及离子选择电极等内容,主要面向高等院校化学、检验检疫、商品质量、食品安全、环境保护、材料、医药等相关专业的师生及企事业单位、科研院所的相关人员。此外,对于即将毕业的大学生和研究生,若能真正掌握本书内容,将有助于其掌握有害物质分析的大型仪器,从而有助于就业。
  • 岛津公司快速检测玩具中有害物质技术交流会
    随着欧盟玩具指令EU_EN71,美国玩具法规ASTM F963, 中国《国家玩具安全技术规范》GB6675 - 2003 的相继实施,广大玩具制造商、销售商及有关玩具的质量监督检查/检验机构迫切需要掌握相关知识及检测方法,以应对日趋严峻的国内、国际新标准的挑战。 岛津公司作为具有130多年历史的专业分析仪器生产商,始终以“为了人类和地球的健康”作为公司的经营思想,“以科学技术贡献于社会”,为玩具企业提供快速、准确的检验方法,能在几分钟内有效检测出材料中8种重金属的含量。 岛津公司快速检测玩具中有害物质技术交流会于2007年11月30日在广东省东莞市举行。在简单介绍欧美玩具法规和指令后,着重介绍了利用X射线荧光光谱仪(EDX-720)快速检测8种重金属元素的方法,并将X射线荧光光谱仪测试数据与ICP测试数据进行对比说明。在提供检测仪器的同时,提供成熟的检测方法,免除玩具制造商在使用中的顾虑,受到参会者,特别是出口玩具生产企业的好评。并纷纷表示对岛津的品牌和技术有信心,将选择岛津作为其最佳绿色环保伙伴。 200人大会场座无虚席 screen.width-300)this.width=screen.width-300" 与会者被精彩的讲解深深吸引 screen.width-300)this.width=screen.width-300"
  • 食品中那些有害物质的“安全标准”是怎么来的?
    生活中,我们经常听到"某某食物中的某有害物质超标了多少多少"的说法。细心的人可能会发现:同一种有害物质,在同一种食物中,不同国家的"安全标准"不尽相同。这就产生了一种"荒诞"的结果:有害物质在某个含量的一种食物,在一个国家是"安全"的,在另一个国家却是"有害"的。   "安全标准"的意义,是低于它就"安全",超过它就"有害"么?要回答这个问题,我们先来介绍"安全线"是如何划定的。   问题一:人体能够承受多少   任何有毒有害物质,都需要在一定的量下才会对人体产生危害。要建立食物中的"安全标准",首先要知道人体能够承受多少的量。理想情况下,是要找到这样一个量:当人体摄入的这种物质低于这个量时,就不会受到损害 而高于这个量,就有一定的风险。这样的一个量,被定义为"无可测不利影响水平(no observed adverse effect level, 简称NOAEL) ".   在实际操作中,NOAEL的确定并不容易。首先,"损害"如何界定?人体有各种生理指标,每一项指标都有正常的波动范围,如何来判断发生了"损害"呢?其次,出于人类的伦理,我们不能明知一种物质对人体有害,还拿人来做实验,让实验者吃到受害的地步。   多数情况下,是用动物来做实验。首先,喂给动物一定量的目标物质,跟踪它在体内的代谢和排除情况。如果该物质很快被排出,那么问题就要简单一些。在一定的时间内(比如几个月)喂动物不同的量,检测各项生理指标,以没有动物出现任何生理指标异常的那个量为动物的"最大安全摄入量".如果这种物质在体内有积累,就比较麻烦,需要考虑在体内积累到什么量会产生危害,然后再计算每天每公斤体重能够承受的最大量。考虑到动物和人的不同,需要把这个量转化成每公斤体重的量,再除以一个安全系数(通常是几十到一百,有时甚至更高),来作为人的"安全摄入量".比如说,用某种物质喂老鼠,几个月之后,每天喂的量少于10毫克的那组老鼠都没有问题,而喂20毫克的那组老鼠中有一两只出现了不良反应,那么10毫克就是这次试验得到的"安全上限".假如这些老鼠的平均体重是100克,那么每公斤体重能够承受的量就是100毫克。然后用这个数据来估算针对人的"安全上限":如果采用100的安全系数,那么"安全标准"就定为每公斤体重1毫克 如果采用50作为安全系数,"安全标准"就定位每公斤体重2毫克。   有的物质对人体的危害有比较多的研究数据。比如镉,在通过饮食进入人体的情况下最先出现的伤害在肾脏。镉会在肾脏累积,肾皮质(renal cortex)中的镉含量跟肾脏受损状况直接相关。当肾皮质中的镉含量在每公斤200毫克时,大约有10%的人会出现"可观测到的不利影响".世界卫生组织把这个含量的四分之一,即每公斤50毫克,作为"安全上限".然后考虑到饮食中镉的平均吸收率,以及能够排出的一部分镉,计算出每周每公斤体重吸收的镉在7微克以下时,对人体没有可检测到的损害。这个量叫做"暂定每周耐受量(provisional tolerable weekly intake,简称PTWI)".平均来说,这个量跟每天每公斤体重不超过1微克是一样的。对于一个60公斤的人,相当于平均每天不超过60微克。世卫组织采用这个"每周"的时间基准,是为了更好地表达"平均"的意思--比如说,如果今天吃了90微克,而明天控制到30微克,那么就跟两天各吃了60微克是一样的。   还有一些有毒物质对人体的危害缺乏直接实验数据,对于动物的危害也是在大剂量下得到的。而通过饮食都是"小剂量长期摄入",这种情况下会有什么样的危害,就没有实验数据。科学家们会采用"大剂量"下得到的实验数据,来"估算"在小剂量长期摄入的情况下对人体的影响,从而制定"安全标准".这种"安全标准"就更加粗略,最终得到的数字跟采用的模型和算法密切相关。比如烧烤会产生一种叫做苯并芘的物质,在动物和体外细胞实验中体现了致癌作用。这种物质在天然水中也广泛存在,而在饮用水中的浓度范围内,它会产生什么样的致癌风险缺乏数据。根据已知的数据进行模型估算,如果一辈子饮用苯并芘浓度为每公斤0.2微克的水,增加的癌症风险在万分之一的量级。所以,美国主管机构设定饮用水中的苯并芘"目标含量"是零,而"实际控制量"则是每公斤0.2微克。   问题二:特定食物中允许存在多少   知道了人体对于某种物质的"安全耐受量",就可以指定它在某种食物中的"安全标准"了。   有的有害物质几乎只来源于某种特定的食物,那么就用"每日最大耐受量"除以正常人会在一天之中吃的最大量而作为"安全标准".比如有一种叫做"莱克多巴胺"的瘦肉精,进行过人体试验,在每天每公斤体重67微克的剂量下没有出现不良反应。美国采用50的安全系数,把每天每公斤体重1.25微克作为普通人群的NOAEL值。假设一个50公斤的人每天要吃两斤半猪肉,得到猪肉中的允许残留量为每公斤50微克。   有的有害物质则存在于多种食物中。比如镉,大米是一大来源,按照每公斤体重每天1微克的"安全限",一个60公斤的人每天可以摄入60微克。假设大米中的镉含量是每公斤200微克(即中国国家标准的0.2毫克),那么每天不超过300克大米,就还在"安全限"之下。此外,水和其他食物也是可能的来源。世卫组织认为来自于饮水的镉不应该超过"安全标准"的10%,假设一个60公斤的人每天摄入两升水,因此把饮用水中镉的安全标准定为每升3微克。   问题三:如何理解"安全标准"   显而易见,所谓的"安全标准"是人为制定的。制定的依据是目前所获得的实验数据。当有新的实验数据发现在更低的剂量下也会产生危害,那么这些"安全标准"就会相应修改。比如镉,也有一些初步实验显示在目前设定的安全量下,也有可能导致肾小管功能失调。如果在进一步的实验中,这一结果被确认,那么镉的"安全限"就会相应调低。   此外,安全标准的设置中都会使用一个"安全系数".具体采用多大的系数,也是人为选择的。不确定性越大,所选择的安全系数也就越大。比如镉,制定标准是基于生理指标,4的安全系数就可以了。而莱克多巴胺,制定基准是6名志愿者的宏观表现,推广到全体人群的不确定性就比较大。在制定莱克多巴胺安全标准的时候,美国采用的安全系数是50,而得到每公斤猪肉50微克的标准。世卫组织和加拿大的安全系数就要高一些,最后得到的标准是每公斤40微克。而联合国粮农组织就更为保守,采用的标准是每公斤10微克。中国则采用是"零容忍",完全不允许存在。   安全标准的制定还与人群中对该种食物的普遍食用量有关。比如说无机砷,世卫组织制定的安全上限是每天每公斤体重2微克,相当于60公斤的人每天120微克。在欧美,人们吃的米饭不多,很难超过这个量,也就没有对大米中的无机砷作出规定。而在中国,大米是主粮,就规定了每公斤150微克的"安全上限".或许基于类似的原因,日本大米中镉的"安全限"就比中国的要高,是每公斤400微克。   不难看出,这些"安全限"只是一个"控制标准",并不是"安全"与"有害"的分界线。比如说,如果一个体重60公斤的人,每天吃500克每公斤含0.15毫克镉的大米,是"超标"的 而如果只吃200克每公斤含0.25毫克镉的大米,则处在"安全范围".这就象考试,总需要一个"及格线"--考了60分的人通过,考了59分的人重修,但这并不意味着得60分的人和得59分的人就有根本的差别。
  • 岛津:打造快速检测有害物质的利器
    作者:张翼 摘自《光明日报》2007/11/17 越来越多的企业正面临环保生死关 “对有害物质的控制决定着一些企业的生死存亡。”经常与电子电器企业打交道的岛津国际贸易(上海)有限公司大型分析仪器部部长朱建农不久前接受记者采访时深有感触地说。   朱建农告诉记者,有一次他和技术人员一起去一家大型电子企业的生产现场,正好碰到企业对一个胆电容做检测,发现胆电容外皮漆里的铅超标了。厂长要求岛津的人员再检测把关看看漆里面的铅是不是真的超标。技术人员经过检测后确认铅确实超标。当时厂长的脸色就变了,他马上把生产线上正在生产的样品也拿来检测,结果一样。厂长焦急万分,立刻查问供应科已经生产出厂的产品销售到了哪里,因为一旦这些产品销售到欧洲的话,影响无法估量,甚至可能会导致工厂倒闭。对于电子电器企业,尤其是供货给欧盟的企业来讲,对有害物质的控制就是它的生命线。   从2006年7月1日开始实行的RoHS指令构筑了一道坚固的“绝色环保壁垒”,将不能达标的产品严严实实地挡在欧盟的门外。RoHS是《欧盟电子电气设备中危害物质禁用指令》的简称,该指令覆盖所有在欧盟境内生产的和试图进入欧盟销售的消费类电子电气设备,其目的在于限制电子电气产品中的六项有害物质:铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯及多溴联苯醚。   据不完全统计,我国每年向欧盟出口的电子电气产品大概在420多亿美元,约占欧盟市场的60%左右。欧盟RoHS指令的正式实施,无疑将对我国出口欧盟的电子电气产品形成巨大的影响。若不能及时根据RoHS指令对生产工艺进行相应改进,这种影响对我国企业可能将会是致命的。   不仅如此,目前,欧盟以外的许多国家也正在参照这个指令制定本国的法律。有的国家直接照搬指令,有的则根据指令修改已有的法律。中国政府有关部门制定的《电子信息产品污染控制管理办法》(中国版RoHS)也已于2006年2月28日颁布,并从今年3月1日开始正式实施。 市场呼唤精确快速的有害物质检测 对于电子电器企业来说,有害物质的控制并非单靠本企业的主观意愿就能够轻易实现。因为整个电子电气行业有一个非常庞大的产品供应链,从小的电阻电容,到焊锡,所有的零部件,包括遥控器上面小小的橡胶按键等等,每一样东西都要符合RoHS指令的严格要求。对于整机生产企业来说,原材料、零部件供货渠道众多,全面质量控制非常困难。由于残酷的价格竞争,电子行业的利润非常薄,企业的时间成本非常宝贵。如果用常规的检测方式,一般需要7天时间,在这7天里,如果继续生产,七天生产的产品可能都是不合格的;如果停产,万一产品没有问题怎么办?   大家都在想,能不能有一个简便的工具,非破坏性、快速的检测工具?有了这样一种仪器,它可以在非常短的时间内,确定从金属材料到非金属材料中所含的有害元素的含量,从而确定它到底能不能投入生产。   早在1998年6月,岛津就推出了首款X射线荧光光谱仪——EDX-700。它能快速筛选有毒有害元素,从而为客户提供综合的、全面的解决方案。起初,EDX并不专用于电子电气行业,直到2002年,索尼公司选用EDX用于原材料检测、生产过程控制和终端产品检测。   针对欧盟通过的RoHS指令法案及电子电气行业的特点,岛津不断对EDX进行更新换代,新近推出的EDX-720已经是第四代产品,分析灵敏度比以往机型提高了两倍。同时EDX-720还增加了分析时间自动缩短功能,以及通过自动识别样品种类切换工作曲线的功能,使得操作更方便,进一步提高了筛选分析的效率。除了欧盟RoHS指令,EDX-720还可以用于中国《电子信息产品污染防治管理办法》以及汽车行业ELV指令的检测。   迄今为止,岛津售出的3000多台EDX产品,已有1300多台在中国国内使用,占国内同类进口仪器数量的70%以上。对国内RoHS分析领域具有极大的影响力。 企业过难关仅有检测仪器还不够   据岛津(香港)有限公司上海代表处首席代表小仓一郎介绍,2006年,岛津的研发费用约为86亿日元(相当于人民币6000万元),约占有岛津销售额的5%。作为全球规模最大的分析仪器制造商之一,岛津研究人员的数量也一直保持着较高的比例。研发的高投入保证了岛津公司在技术上一直扮演着领跑者的角色。   但光有高精尖的产品还不够,岛津国际贸易(上海)有限公司大型分析仪器部市场部副经理于晓林说,中国电子电气企业中员工分析仪器的基本知识较低,有的企业甚至没有会使用分析仪器的员工,并且人员流动性较强。在销售产品的同时,岛津在电子企业比较集中的广州、东莞、深圳、上海、苏州等地区,每月至少举办五次的免费定期培训班。   同时,岛津还在北京、上海、广州等全国各大中城市设立了约30个岛津仪器维修站,用于向客户提供各种分光光度计、色谱仪、环境监测仪器及电子天平等仪器设备的安装调试、操作指导、维修等方面的技术服务。在保修期间,维修站提供的仪器维修服务是无偿的,并承诺24小时一次性修复成功。安装调试时,岛津的技术专家还会向客户讲解操作方法和日常保养知识。正如朱建农所说的,要想取得在中国市场上的成功,最重要的就是要从中国客户的真正需求出发,想客户之所想,有时候,还要比客户想得更多、更周全。 进入中国30余年来,岛津早已通过开展与用户的交流合作,在仪器性能、应用方法等方面积累了丰富的经验,并构建了完备的销售、服务、技术应用支持网络。岛津公司在中国现有11家分公司,并拥有4家工厂、及一家委托分析公司、共计1000多名员工,其产品从设计、生产到销售绝大多数在中国完成。
  • 德国公布有害物质法规
    2013年3月14日消息,德国联邦职业安全与健康研究所(BAuA)公布了三项针对有害物质的技术法规。这些规则包括:   含有甲醛的室内消毒剂(TR-522)   针对木材和镶木地板的含有表面处理剂的替代溶剂(TR-617)   针对工作人员的通用指令和信息(TR-555)。
  • 加拿大限用有害物质条例生效
    加拿大限用有害物质条例SOR/2012-285《禁止特定有毒物质条例》于2013年3月15日生效。该条例为2012年12月批准通过,取代了之前的2005年的版本。   为保护环境和人体健康,该条例禁止22类禁止在加拿大制造、使用、销售、提供、进口的有毒物质或含有这些物质的产品,包括:灭蚁灵(Mirex)、多溴联苯(分子式为C12H(10-n)Brn,其中的n大于2)、多氯三联苯(C18H(14-n)Cln,,其中的n大于2)、二氯甲基醚、甲基氯甲醚、 (4-Chlorophenyl) cyclopropylmethanone, O-[(4-nitrophenyl)methyl] oxime、N-亚硝基二甲胺、六氯二丁烯、五氯联二苯(DDT)、六氯苯、多氯萘(分子式为C10H8-nCln,,其中的n大于1)、氯化烷烃(分子式为CnHxCl(2n+2-x),10 ≤ n ≤ 13)等。   此外,就这些限用物质还有一些豁免情况。
  • 12个国际品牌童装被检出有毒有害物质
    调查报告显示,包括adidas和Nike在内的国际知名品牌虽然已经在网站上公开化学物质管理政策,但并不完备,仍欠缺实际可行的详细计划、也拒绝向消费者公开其供货商排放有毒有害物质的信息,被认为是在&ldquo 漂绿&rdquo   据国际环保组织发布的最新报告《童流河污&mdash &mdash 全球品牌童装有毒有害物质残留调查》显示,博柏利(Burberry)、阿迪达斯 (Adidas) 和迪斯尼 (Disney)等12个国际知名品牌的童装全部被检测出有毒有害物质,其中超三分之一产自中国。环保组织要求这些品牌立即消除其供应链中使用和排放的有毒有害物质。   12个国际品牌童装含毒   据了解,此次参与检测的样品是于2013年5月份至6月份期间,分别在全球25个国家和地区采购的82件儿童与婴幼儿服饰样品,样品产地涉及中国等12个国家,共12个品牌都检出有毒有害物质。   调查报告显示,在上述样品中,有61%的样品检出壬基酚聚氧乙烯醚(以下简称:NPE),12个参与检测的品牌都有至少一件童装样品被检出NPE残留。在共计82件儿童服饰样品中有50件样品被检测出含有NPE,含量范围在1.2毫克/千克到17000毫克/千克。   其中,NPE残留超过1000毫克/千克的样品有3件,包括迪斯尼的童裙(TX13040)(3900毫克/千克) C&A的童鞋(TX13030)(17000毫克/千克)、与American Apparel的婴儿连体衣 (TX13015)(2000毫克/千克)。另外Burberry的T恤(TX13025)也检测出780毫克/千克的NPE残留。   专家介绍,NPE是人造化学物质,广泛应用于纺织生产当中。当NPE被排放到环境中,就会降解为另一种毒性更强的环境污染物&mdash &mdash 壬基酚(以下简称:NP)。NP是一种环境激素,具有持久性和生物蓄积性,对水生生物有强烈毒性。它会扰乱动物的内分泌系统,造成雄性动物雌性化以及雌性动物的荷尔蒙分泌失调。   据了解,NPE在《保护东北大西洋(7.66, 0.02, 0.26%)海洋环境公约》(OSPAR)中被列为应优先淘汰的有害物质。此外,欧盟的REACH法规禁止NPE及NP在包括纺织生产等大多数产业中的使用。4-NP (4-壬基酚)及4-OP (4-辛基酚)已被列入高度关注物质清单,将被优先淘汰。同样,美国环保署也禁止NP及NPE使用于清洁剂,同时也将NP与NPE纳入《有毒物质释放数据库》(TRI)中,控管其工业排放。   目前,中国已将NP与NPE列入《严格限制进出口的有毒化学品目录》,并已将NP放进《危险化学品目录(征求意见稿)》与《化学品环境风险防控&ldquo 十二五&rdquo 规划中》的58种(类)重点防控化学品。   在12个国际品牌中,除在其童装中检测出NPE外,还发现在塑料溶胶印花的样品中有94.3%含有邻苯二甲酸酯。此外,具有防水功能的儿童服饰及鞋类产品中全部都检测出全氟化合物(以下简称:PFCs),同时在阿迪达斯等运动品牌的童鞋中检测出有机锡化合物。与此同时,在含有涤纶面料的36件儿童服饰样品中全部都检测出了有害物质锑,其具有和砷类似的毒性。   &ldquo 上述两种化学品以及有机锡和全氟化合物,都因其公认的危害在许多国家和行业被限制使用。&rdquo 上述专家表示,一些邻苯二甲酸酯具有生殖毒性,可能影响生殖器官的发育,与精子数量减少和不孕不育有关,它可以通过手口接触进入人体,对儿童和孕期妇女的威胁尤其值得重视。   阿迪达斯去毒承诺未兑现   据了解,迄今已有18个知名企业承诺将于2020年1月份前实现有毒有害物质零排放的目标。其中像Mango和Zara等多个品牌已经开始公布其供应商有毒有害物质的排放信息,但也有像阿迪达斯这样的品牌做出承诺却没有任何实质行动。   调查报告显示,包括adidas和Nike在内的国际知名品牌虽然已经在网站上公开化学物质管理政策但并不完备,仍欠缺实际可行的详细计划、也拒绝向消费者公开其供货商排放有毒有害物质的信息,因此被认为是在&ldquo 漂绿&rdquo 。   事实上,上述漂绿品牌的产品也在此次检测中被检出有毒物质,例如adidas的三件样品被检出高浓度的挥发性全氟化合物和离子性全氟化合物 Nike的童装外套也被检出高浓度的挥发性全氟化合物残留。   值得注意的是,部分去毒领先品牌的产品也在此次检测中被检出有毒物质残留。例如H&M的裤子中含有高浓度的离子性及挥发性全氟化合物 Uniqlo的防水夹克中有挥发性全氟化合物 C&A的童鞋中有高浓度的NPE Puma的运动鞋被检出高浓度的有机锡。   &ldquo 有效且具备公信力的企业去毒承诺应以逐步实现2020年有毒物质零排放为目标,并包含以下内容:核心原则,信息公开和全面淘汰。&rdquo 上述专家认为,在核心原则这部分企业应详细清晰地定义出预防性原则、有害物质零排放、单个企业的责任和公众的知情权。   有环保人士呼吁,政府更应以严格的标准制订相关法规和政策,尽早公开一个有毒有害物质的黑名单和淘汰时间表。同时还要求Burberry、阿迪达斯等品牌尽快做出无毒承诺,切实淘汰有毒有害物质,并公开使用和排放的信息,接受公众的监督,以防止有毒有害物质在江河中的进一步蓄积,威胁环境和人类的健康。   据其介绍,目前,已经有化学品厂商可以提供更安全的替代品,其成本可以保持与有毒化学用品持平。因此,希望那些生产厂家能够使用更安全的替代品。
  • 《建筑防水涂料有害物质限量》行业标准出台
    众所周知,防水涂料与防水卷材是防水工程中使用广泛的两大类防水材料,防水涂料广泛应用于屋面、厕卫间、地下等防水工程。近十多年来,又扩大至桥梁、隧道、地铁、水利、蓄水池、污水处理等功能性防水领域。   其优良的防水性能、易于施工等特性使其受到工程界的青睐。但由于生产防水涂料过程中,有些企业采用焦油等有毒物质作溶剂,在生产及施工过程中有害物质大量挥发,导致每年都有工人中毒身亡的事故发生,不仅严重污染环境,还危害生产与施工人员的健康。   当前市场上销售的“非焦油”、“绿色环保”防水涂料,均无判定标准与适用的测定方法。防水涂料市场上,泥砂俱下,鱼龙混杂,良莠不齐,真假难辨,制定全国统一的《建筑防水涂料有害物质限量》行业标准成为当务之急。   日前,全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会召开了《建筑防水涂料有害物质限量》行业审查会,会议审查通过了该项标准,建议尽快上报国家发展和改革委员会审批、颁布、实施。为了制定《建筑防水涂料有害物质限量》行业标准,负责起草标准的单位。   中国化建公司苏州防水材料研究设计所、建筑材料工业技术监督研究中心组织国内知名科研院所、质检机构及中国建筑材料检验认证中心、北京建筑材料科学研究总院、上海市建筑科学研究院、深圳市建筑科学研究院,在全国范围内广泛收集了生产企业、防水市场上不同类型的防水涂料,进行了三次系统性的试验验证,以确定《建筑防水涂料中有害物质限量》行业标准中的技术指标以及相适用的试验方法。   在试验验证过程中,发现同一个试样,某些技术指标在不同实验室的试验结果相差很大。为了缩小实验室的试验误差,提高试验方法的复演性,使试验结果能准确反映防水涂料中有害物质的含量,参加试验验证的科研院所、质检机构曾多次开会对试验结果分析研究,寻找原因,从取样、存放时间与制备到试验条件、操作细节、试验结果的计算等等,一一罗列,相互比较,找出差异,达到统一,使五个参加试验验证的单位在试验方法上尽最大可能一致,以保证试验结果的准确性与可比性,为标准制定提供可靠的科学依据。   《建筑防水涂料有害物质限量》行业标准的制定,是科研院所、质检机构与生产企业通力协作取得的科技成果,国内有6家科研院所、质检机构参加起草,承担试验研究任务。广东科顺、上海隧道、湿克威、北京东海、东方雨虹等11家国内知名防水涂料企业参加起草。   德国巴斯夫(中国)公司也积极参与了标准起草工作。在已审查通过的《建筑防水涂料有害物质限量》行业标准中,规定标准“适用于建筑防水涂料和防水材料配套用的辅助材料”。   根据有害物质含量将防水涂料分为A级、B级。A级为环保类防水涂料 B级含量作为防水涂料进入市场的门槛,是防水涂料必须达到的最低要求。   根据建筑防水涂料的性质又分为:水性、反应型、溶剂型三类防水涂料。水性、反应型防水涂料根据有害物质含量分为A、B两级,溶剂型防水涂料仅有B级。   标准要求中,对三类防水涂料A、B级的挥发性有机化合物(VOC)、游离甲醛、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和、可溶性重金属(铅、镉、铬、汞)、苯酚、蒽、萘、游离TDI等分别作了明确规定。水性防水涂料中有害物质限量严于GB18582-2007《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(报批稿)的规定指标。
  • 首部乐器新国标本月实施 关注有毒有害物质
    据厦门日报报道,家里购置的钢琴、小提琴、吉他,居然也可能是危及健康的“隐形杀手”?   从本月开始,我国第一部关于乐器有害物质的限量标准正式实施。今后市民购买乐器时,可以查看乐器的各项环保指标。如果觉得有异味,可以申请送质量技术部门鉴定 如果确实有害物质超标,消费者就能向有关部门举报,并提出退换货要求。   记者昨日走访市场发现,很多乐器都无法提供环保检测报告,而对于乐器可能存在的有害物质超标现象,受访的多数市民也并不知情。   大型乐器成家庭主要污染源   国家室内环境与室内环保产品监测中心的数据显示,大型乐器已成为家庭环境污染的主要来源之一。大型乐器可能会含有危害人们安全健康的甲醛、苯、挥发性有机物、可溶性重金属、放射性核素和塑料配件中的有害物质。   随着钢琴等大型乐器走进千家万户,越来越多的家庭将大型乐器作为家居装饰品,在家庭中污染的主要来源中,钢琴、古筝等体积较大的木质乐器以及一些需要用嘴进行演奏的乐器,都是污染问题的“元凶”。   新国标多方面治“毒乐器”   乐器新国标是在《乘用车内空气质量评价指南》、《儿童家具安全技术规范》出台之后,又一部与消费者健康息息相关的有害物质控制标准。   乐器新国标第一次对乐器、乐器配件及乐器包装物中含有塑料材料的有害物质、重金属、挥发性有害物质限量和石质、陶制乐器中的天然放射性核素和电子乐器有害物质等方面提出要求,重点控制危害健康的甲醛、苯、挥发性有机物、可溶性重金属、放射性核素和塑料中的邻苯二甲酸二异辛酯等有害物质。   在售乐器多无环保检测报告   记者在调查中发现,市场上的乐器材质千差万别。一些乐器需要使用合成木材、工程塑料、有色金属、油漆、粘剂等,而这些材料也正是产生甲醛、重金属等有害物质的源头。   记者查看了几十件乐器,仅有极少部分大品牌乐器附有厂家提供的环保检测报告,而更多的乐器则只能提供说明书、合格证。一乐器商行负责人坦言,即使是进口乐器,能拿得出检测报告的也是少之又少。   选购乐器先闻“味道”   专家建议,选购乐器要查看相关环保指标,如果商家无法提供正规环保检测证书,则须留意新乐器是否有浓烈的刺激性气味。购买乐器后,可先将乐器放在通风处,在味道还没有消失前,最好不要使用,尤其是一些需要接触唇舌的乐器,在使用时更要谨慎。专家还建议,冬季是室内环境污染的高发期,应该保持室内通风,以减少乐器异味污染带来的危害。
  • 德国更新有害物质技术规则
    2013年7月17日消息,德国联邦职业安全与健康研究院(The German Federal Institute for Occupational Safety and Health ,Baua)已经就有害物质的职业暴露限值发布最新的技术规则草案。   该草案修订了现有化学物质清单,新增了9种物质:   溴甲烷(bromomethane)   环氧丙烷(propylene oxide)   2 -丁酮肟(2-butanone oxime)   N-异丙基-N'-苯基对苯二胺(N-isopropyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine)   二环己胺(Dicyclohexylamine)   环己胺(cyclohexylamine)   二苯胺(diphenylamine)   N-(1,3-二甲基)丁基-N'-苯基对苯二胺(N-1,3-dimethylbutyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine)   多菌灵(Carbendazim)。   该草案预计将最终定稿,并于本月晚些时候在德国的官方公报上公布。(
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