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接触转定仪

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接触转定仪相关的论坛

  • 【转帖】转帖]欧盟提高塑料类食品接触材料安全标准

    转帖-欧盟提高塑料类食品接触材料安全标准來源:WTO檢驗檢疫局 時間:2011-02-23近日,欧盟发布2011/8/EU号法令,禁止化学物质——双酚A(BPA)被用于生产婴儿奶瓶。同时,要求所有塑料类食品接触材料中,BPA允许迁移量不得高于0.6mg/kg。据了解, BPA因具有可提高产品透明度的特性而被广泛用于加工生产塑料制品。一些动物实验表明BPA会引起大脑生物化学物质改变,影响人体免疫系统,以及提高乳腺肿瘤感病几率。目前,加拿大、美国与澳大利亚已先后禁止儿童用品中使用双酚A。丹麦和法国是推动欧盟出台上述法规的积极倡导者,并已成为欧洲最早禁用双酚A奶瓶的国家。我国在食品接触材料安全监管方面,并没有针对该种化学物质提出限定要求。

  • 智利制定食品接触材料标准

    据chemicalwatch网站消息,9月21日智利就制定食品接触材料标准召开了首次会议。 据了解,智利目前的法规并未规定化学物质的最大迁移限量,而且法规中的肯定列表也未对此作明确说明。此次标准的制定工作由智利卫生部、圣地亚哥大学、智利塑料行业协会牵头,由智利科技开发促进项目基金资助。

  • 【转帖】欧盟明年执行与食品接触的塑料法规

    从国家质检总局标准法规中心了解到,欧盟最近已决定将适用于若干类与食品接触的塑料的特定迁移限值过渡期延长,其中包括盖子垫圈中的若干类塑化剂。特定迁移限值是指材料与食品接触时迁移进入食品的限量。有关与食品接触的塑料及塑料产品的欧盟法规(经修订的第2002/72/EC号指令)将禁止若干类材料与食品接触,并批准使用多类其他材料。获批准的材料须符合特定的使用条件及特定迁移限值(毫克/千克)。   据了解,第372/2007号法规列出临时特定迁移限值,以确保对消费者构成重大风险的盖子及食品即时撤离市场。临时特定迁移限值适用于盖子垫圈中与油脂食品接触的塑料,根据有关食品的平均食用量以及2006年3月欧洲食品安全局提供的指南计算,该指南指出,九成装入玻璃瓶的油脂食品,其塑化剂含量为每千克食品低于300毫克。   根据第2002/72/EC号指令,成员国须于2008年5月1日或之前采纳措施,允许符合第372/2007号法规所规定的临时特定迁移限值的盖子垫圈在欧盟各地自由流通。成员国也须由2008年6月30日起,即第372/2007号法规中临时特定迁移限值到期当日,禁止生产及进口违规盖子垫圈。不过,食品业者及盖子生产商于2007年12月通知欧委会,到2008年7月,市场将没有足够的符合第2002/72/EC号指令的盖子供食品业者包装重要食品,如浸入油、香蒜酱及油脂酱汁的食品。   对此,业内士人表示,食品包装生产商需要更多时间选择适用于其产品的解决方案及进行有关测试,原因是他们未为所有不同大小的盖子找到合适的解决方案。此外,用塑料盖子包装的油脂食品属季节性产品,而食品生产商可能需要一些时间挑选适用于其产品的盖子及进行有关测试。   因此,业内人士认为须延长临时特定迁移限值的过渡期,以确保生产商符合规定。欧委会已提出第597/2008号新法规,以修订第372/2007号法规,并决定将临时特定迁移限值的过渡期延长至2009年4月30日。在2009年4月30日之前,向欧盟输出有关产品的出口商将可以根据第372/2007号法规附件中较宽松的迁移限值规定继续使用塑化剂(如环氧化大豆油))制造盖子垫圈,可以有较多时间作好准备以确保从2009年5月1日起,其密封产品符合第597/2008号新法规中较严格的迁移限值规定。也就是说,对违规盖子塑圈实施的禁令将改为自2009年4月30日起生效,而非先前公布的2008年6月30日。

  • 七项关于食品接触材料的新国标在进行修订和制定了

    七项关于食品接触材料的新国标在进行修订和制定了

    [img=,676,645]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201710261512_02_2652440_3.jpg!w676x645.jpg[/img][img=,673,226]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/201710261512_01_2652440_3.jpg!w673x226.jpg[/img]七项关于食品接触材料的新国标在进行修订和制定了,大家觉得会有哪些问题需要修订,特别是GB 4806.9,GB 31604.1。

  • 【资料】哥伦比亚制定食品、饮料接触性陶瓷或玻璃材料技术要求

    [size=6][b][size=3]哥伦比亚制定食品、饮料接触性陶瓷或玻璃材料技术要求[/size][/b][/size] 据2010年5月27日安第斯共同体秘书处通报消息,哥伦比亚于近期制订了另一项食品接触性材料技术标准——与食品、饮料接触性陶瓷或玻璃材料、容器、物品、设备的技术要求。 法规文本主要包括如下几部分:目标、范围、定义、良好生产规范、基本要求、总的和特定物质迁移量限量,玻璃制品铅(Pb)的迁移限量,物质迁移量测定方法,监督、检查与合格评定,复审与更新等方面。 其中,对物质迁移限量的规定如下: 陶瓷、珐琅、釉彩等材质的食品、饮料接触性物体或容器的总物质迁移限量:50mg/kg水,或者8mg/dm2接触面;特定物质迁移量:对于非盛装性物体,(Pb): 0.8 mg/dm2 ; (Cd): 0.07 mg/dm2;对于盛装性容器,(Pb): 4.0 mg/L; (Cd): 0.3mg/L;对于烹饪用具、容量大于3L容器,(Pb):1.5 mg/L;(Cd): 0.1mg/L。 对于水晶/玻璃材质的食品、饮料接触性物体或容器,特定物质铅(Pb)迁移限量(LME)为:非盛装性物体LME: 0,8 mg/dm2;容量低于600ml的容器LME: 1.5 mg/L;容量介于600~3000ml的容器, LME: 0.75 mg/L;容量大于3L的容器,LME: 0.50 mg/L。

  • 好文---食品接触材料及制品标签的常见问题

    食品接触材料及制品标签的常见问题,这篇文章已经看了几遍,从入门到现在略知一二。想了解的可以再看看。转自[url]http://bbs.foodmate.net/thread-924916-1-1.html[/url]云南省质监院老师的文章。添加两份标准,一起学习理解。

  • 一键式非接触光谱共焦测量仪

    一键式非接触光谱共焦测量仪

    如今三C行业,或者是精密仪器行业,都要求极高精度,我们人为是无法测量0.01以上的精度的,这个时候,问题就来了,我们要如何确保精度质量呢?针对这些需求,市面上推出了很多的测量仪器,有2次元,三次元这这些测量仪已经可以满足很多企业的需求了,但是有些企业的产品,他不仅仅是需要平面尺寸,他甚至还需要测量平整度。这次候就应运而生了一种五次远,这些仪器之间都有些什么区别呢?我们该如何选择适合自己的测量仪器呢?现在就将他们的区别来理一下,也给大家参考一下:现在市场的影像尺寸测量仪,有三次元测量仪、二次元测量仪和测量投影仪。而二次元测量仪跟测量投影仪难以区别,都是光学检测仪器,在结构和原 理上二次元测量仪通常是连接PC电脑上同时连同软件一起进行操作,精度在0.002MM以内,测量投影仪内部是自带微型电脑的,因此不需要再连接电脑,但在精度上却没有二次元测量仪那么精准,影像测量仪精度一般只能达0.01MM以内。三次元测量仪是在二次元测量的基础上加一个超声测量或红外测量探头,用于测量被测物体的厚度以及盲孔深度等,这些往往二次元测量仪无法测量,但三次元测量仪也有一定的缺陷:Ø 测高探头采用接触法测量,无法测量部分表面不 能接触的物体;Ø 探头工作时,需频繁移动座标,检测速度慢;Ø 因探头有一定大小,因些无法测量过小内径的盲孔;Ø 探头因采用接触法测量,而接触面有一 定宽度,当检测凹凸不平表面时,测量值会有较大误差,同时一般测量范围都较小。 光纤同轴位移传感器以非接触方式测量高度和厚度,解决了过去三角测距方式中无法克服的误差问题,因此开发出可以同轴共焦非接触式一键测量的3D轮廓测量设备成为亟待解决的热点问题。 针对现有技术的上述不足,提供五次元测量设备及其测量计算方法,具有可以非接触检测、更高分辨率、检测速率更快、一键式测量、更高精度等优点。五次元测量仪通过采用大理石做为检测平台和基座,可获得更高的稳定性;内置软件的自动分析,可一键式测量,只需按一个启动键,既可完成尺寸测量,使用方便;采有非接触式光谱共焦测量具有快速、高精度、可测微小孔、非接触等优点,可测量Z轴高度,解决测高探头接触对部分产品造成损伤的问题;大市场光学系统可一次拍取整个工件图像,可使检测精度更高,速度更快。并且可以概据客户需要,进行自动化扩展,配合机械手自动上下料,完全可做到无人化,并可进行 SPC 过程统计。为客户提供高精度检测的同时,概据 SPC 统计数据,实时对生产数据调整, 提高产品质量,节约成本。想要了解更多,可联系:15012834563,小周[img=,690,920]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712291417_2603_3353984_3.jpg!w690x920.jpg[/img]

  • 与众不同的非接触激光在线测厚仪

    随着技术的进步,现在各行各业对产品的质量和精度的要求也提高了不少,因此,对设备的要求也是有所提高的,很多厂家在购买激光在线测厚仪的时候都会担心是否防辐射,对产品会不会造成损坏。大成精密通过与科研院所及高等院校的技术合作研发出了一款非接触激光在线测厚仪,因其实非接触式的,所以能确保不会对产品造成损坏,同时具有防辐射等功能,可以说是现在生产厂家测量精度的福音。  非接触激光在线式薄板厚度测量控制仪经过在多家电池极板、涂布机上的应用结果表明,测厚仪使用极其方便,运行稳定、可靠,测量数据稳定、测量精度可达到±1μm。应用该产品的企业一方面可通过提高产品质量档次获得直接的经济效益,另一方面还可通过减小原材料消耗,大幅降低废品率而为企业带来可观的间接经济效益。 http://photo26.hexun.com/p/2016/0411/573411/b_B1BC34AD253A89A6320ED1AC9D9CC493.jpg  非接触激光在线式厚度测量控制仪通过软件对测量数据进行处理和误差补偿,从而能够消除电路和传感器的长期漂移对测量精度的影响,测量数据长期稳定。  由于薄板厚度的变化可以看成是薄板的位移变化,所以利用激光传感器测量位移的原理对薄板厚度的变化进行测量是一种较为理想的非接触测量方法。与现有的射线测量方法相比,该方法环保、无射线辐射污染。

  • 日本制定食品接触PEN材料及制品的安全要求

    2016年6月8日,日本厚生劳动省(MHLW)发布2016年第245号公告,对食品接触PEN材料及物品,或以PEN为主要原料制造的食品接触材料及物品进行管控,规定了对蒸发残渣和迁移锗的要求。该条例自发布后第6个月即2016年12月8日开始生效。 PEN(聚萘二甲酸乙二醇酯)是一种聚酯聚合物,主要应用于热成型行业,制造碳酸饮料、啤酒、水和其他液体的容器。 同时,食品接触PEN材料和物品也必须遵守现有的对普通塑料的其他要求,如镉含量、铅含量、重金属迁移、高锰酸钾消耗量等。因此,对于食品接触PEN材料及制品的所有要求如下: 食品接触材料指标限量生效日期 聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)蒸发残渣≤ 30 μg/ml 2016年12月8日锗迁移≤ 0.1 μg/ml镉含量≤ 100 μg/ml 已生效高锰酸钾消耗量≤ 10 μg/ml铅含量≤ 100 μg/ml重金属迁移(铅)≤ 1 μg/ml

  • 【转帖】欧盟对食品接触类塑料中化学物质迁移的计算方法进行修正

    欧盟委员会联合研究中心(JRC)网站消息,按照欧盟委员会2002/72/EC指令中对塑料食品接触材料的立法要求,欧盟JRC近日对食品接触类塑料中的化学物质迁移的计算方法进行了修正和更新,2002/72/EC指令中存在的矛盾也得到了修改,修正后的方法目前已生效。新的计算方法拥有了一些新的特征:.新的计算方法除了关注测试结果是否符合国家标准,还包括与立法限量的浓度进行比较。.在新的法规(EU) No 284/2011框架下更关注进口自中华人名共和国和香港特别行政区的聚酰胺及三聚氰胺塑料厨房用具的具体条件和程序。此外,修正后的新计算方法还包含了初级芳香胺和甲醛的特殊表格。

  • 【分享】物化—生物接触氧化工艺处理酿造废水

    时间:2008年3月6日 概述    合肥某酿造有限公司以豆饼、麸皮、糯米为原料,年产酱油、醋、干酱等调味品和酱制品5000t。其废水主要来源于酱油包装工段漏损液、少量酿造残液、酱制品刷罐水和酿造车间地面冲洗水(主要为地面散盐冲洗水)。废水量为60t/d,具体水质情况为CODcr:1200~1500mg/L;BOD:800~1000mg/L;色度:500~800倍;SS:150~200mg/L,pH:6~7。废水具有有机污染浓度高、含盐量大(达1.7%)和色度高等特点。为减少对巢湖流域水体的污染,该单位委托我公司对其酿造污水治理工程进行总承包。污水站自1999年8月投入运行以来运行状况良好,出水水质一直稳定在国家《污水综合排放标准》(GB8978~96)Ⅱ级以下。1 废水处理流程 1.1 工艺流程的确定   根据酿造废水的特点,主要的污染指标为CODcr、BOD5和色度等,由于BOD5/CODcr(=0.66)值较高,所以适宜采用以生化为主的处理工艺。酿造废水中的色度基本是以有机状细小微粒悬浮于废水中而形成的,为了减轻生化处理的负担,保证废水达标排放,因此在生化的前面增加一级物化处理单元,以降低废水中的大部分色度和部分CODcr、BOD5。   生化处理部分可采用多种方式:如普通活性污泥法、接触氧化法、SBR法等。因接触氧化法具有流程简单,抗冲击性能好,操作运行稳定、方便,成为我们的首选工艺。1.2 处理流程简述   废水工艺流程见图1。酿造废水首先经粗、细格栅拦截杂物后进人预曝气调节池,待药剂与废水充分混合反应后由污水泵提升进入初沉池进行固液分离,出水进人生物接触氧化池,废水中的有机物经微生物氧化分解后进人二沉地进行泥水分离,二沉池出水经微珠过滤器过滤后出水直接排放。 1.3 污泥处理及处置   因合肥深华酿造公司地理位置的特殊性,污水站附近有一200m2燃煤堆放场,初沉池和二沉池污泥定期直接用软管排至燃煤堆放场,拌煤后送锅炉焚烧,有效解决了污泥的出路问题。 2 主要建、构筑物及设计参数 2.1 预曝气调节池  采用地下砖砼结构,停留时间20h,内采用穿孔管进行预曝气,气水比为3:1。2.2 初沉池   采用竖流式钢制结构,1座。表面负荷为0.8m3/(m2.h),停留时间2.5h。2.3 接触氧化池   1座,钢制。曝气时间12h,气水比为20:1,设计容积负荷1kgBOD5/(m3d)。内置半软性分枝式填料,填料高度为2m。池底安装45只WKB215微孔曝气头,空气管采用复合PVC管。2.4 二沉池   采用竖流式钢制结构,1座。表面负荷为0.8m3/(m2.h)停留时间为2.5b。2.5 清水池   钢制,1座,与二沉池共壁结构。有效容积5m3,内设液位控制器一套。2.6 过滤器   2座,钢制。内装微珠滤料,滤速V=10m/h,工作周期12h,滤后水SS≤15mg/L。2.7 风机房、控制室   合建在一幢建筑内。内设可编程序控制器一套及3L13XD罗茨风机2台(1用1备,N=2.2kw)。 3 处理效果和工程经济指标 3.1 处理效果   该工程于1999年6月份动工,7月份建成并试运转,同年11月份顺利通过合肥市环境监测站竣工验收监测。各主体操作单元处理效果见表1。 表1 处理效果(污染物浓度为平均浓度) 序号 项目 CODcr/(mg.L-1) 色度/倍 SS/(mg.L-1) pH 1 进水口 1226 500 168 6.13 2 衩沉池出水 903 80 65.2 6.10 3 二沉池出水 114 25 74.7 6.98 4 过滤器出水 108 20 5.6 6.94 3.2 工程经济指标   整个工程总投资35.60万元,吨水直接运行费用为1.74元/m3。(包括电费、药剂费和人员工资,不含构筑物折旧费)4 经验与讨论 4.1 本工程建成初期仅采用粗格栅一道,但车间排水塑料袋等杂物较多,运行中经常阻塞水泵,后在粗格栅后增添细格同一道,有效解决了泵的堵塞问题。 4.2 曝气调节池设计合理(调节时间为20h),可以较好地均匀水质、调节水量,避免冲击负荷的出现,为后段处理提供了可靠保障。 4.3 应严格控制絮凝剂反应条件:在调节池内投加石灰乳液,调整废水pH9~10,以改善混凝条件,有利于絮体形成,再通过泵前投药方式使废水与药剂混合反应。调试初期,仅加入FeSO4单一絮凝剂,发现初沉池内矾花细小,且投药量大(达300mg/L),色黄,不易沉降,出水SS在300mg/L左右,增加了处理成本;后增添助凝剂PAM(投药量1mg/L),FeSO4投药量降为180mg/L,矾花大易沉且色变清。 4.4 因废水含盐量较高,调试中根据食盐量浓度大小,分为四个阶段(0.5%,1.0%,1.25%,1.5%)对生物接触氧化池进行挂膜驯化。先将废水稀释至含盐量为0.5%的浓度,投加生活污泥,20d后挂膜成熟,再依次提高废水浓度,每7d为一个周期,40d后按正常排水水质满负荷投入运行。从我们后期监测结果表明:其出水CODcr浓度一直在98.3~131mg/L之间,效果稳定。 4.5 过滤器作为把关单元可有效截留二沉池带出的细碎老化污泥(去除率可达99%以上),对水质的稳定达标排放是有必要的。5 结论   采用物化一生物接触氧化法工艺处理酿造废水,具有工程造价低、工艺流程简单,操作管理方便,处理效果好CODcr、色度和SS等指标的去除率均达到90%以上,出水达标成功率100%。

  • 食品接触材料中荧光剂怎么判定

    好多材料,处于外观的考虑都开始加入荧光剂。但现在国内的食品接触材料除了纸制品,都没有这个指标。你怎么看这个问题!1.你会检测吗?2.该怎么判?

  • 如何证明这个篮子是检测报告上的“这个篮子”---讨论食品接触材料的可追溯性

    如何证明这个篮子是检测报告上的“这个篮子”---讨论食品接触材料的可追溯性

    [img=,690,92]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802131406194154_8809_2652440_3.png!w690x92.jpg[/img][img=,690,93]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802131406276664_1685_2652440_3.png!w690x93.jpg[/img]源起一网友公司外审:食品企业使用的周转筐:SC、检验报告等都符合要求,但是审核老师提出来,怎么证明这检验报告就是检的你用的这一批周转筐? 并且给开了不符合项!这个不合格项开的无话可说,原因是周转筐的厂家没有做好可追溯工作,导致食品企业开了不合格项。而GB 4806.1中条目7有要求,要做好产品的可追溯性。因此提出这样一个话题:食品接触材料大家都是如何做好追溯的,如何解决证明这个篮子是这个篮子的难题的?

  • 真空环境中接触热阻对热导率测试的影响

    真空环境中接触热阻对热导率测试的影响

    1. 问题的提出在研制完成低温高真空环境材料热物理性能测试系统后,开始进行各种材料热导率的测试。低温高真空材料热物理性能测试系统如图1所示,低温高真空腔体如图2所示。在测试过程中发现在一定真空度下热导率测试非常不准确,甚至测试结果非常怪异,真空度会使得试样接触热阻发生巨变而严重影响热导率测试。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191700_667317_3384_3.jpg图1 低温高真空环境材料热物理性能测试系统http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016020120342460_01_3384_3.jpg图2 低温高真空腔体为了验证试样接触热阻的影响,针对不同表面状态和硬度的材料进行了验证试验,但选择验证试样的原则是真空度不能造成试样本身的热导率发生变化。1.1. 不同真空度下接触热阻对不锈钢试样热导率测试的影响首先采用表面光滑的刚性金属材料进行验证。如图3和图4所示,将一对已知热导率的不锈钢参考材料放入真空腔内,分别进行常温和不同真空度下的热导率测试,测试结果如图5所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016020120352005_01_3384_3.jpg图3 已知热导率的被测不锈钢试样 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016020120354782_01_3384_3.jpg图4 不锈钢试样测试状态 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016020120474812_01_3384_3.png图5 不锈钢试样常温不同真空度下的热导率测试结果在真空度变化前期(真空度大于5000Pa),热导率测试结果还是十分准确和稳定。随着真空度的提高,小于2000Pa时的测试结果明显开始降低,在小于1000Pa后测试结果出从图5所示的测试结果可以看出,现波动甚至无法获得有效的热导率测试数据。这就意味着随着真空度升高,试样与探测器之间的接触热阻逐渐增大,最终巨大的接触热阻和接触热阻分布的不均匀完全破坏了瞬态平面热源法传热测试模型,导致根本无法进行测量。1.2. 不同真空度下接触热阻对低导热硬质泡沫塑料试样热导率测试的影响上述验证试样所选的不锈钢热导率在14W/mK左右,为进一步验证试样接触热阻的影响,我们选择了硬质聚氨酯泡沫塑料进行考核。选择硬质聚氨酯泡沫塑料一是因为这种材料的热导率很低,热导率在0.04W/mK左右;二是因为这种材料是闭孔材料,闭孔率在90%以上,材料热导率随真空度的变化不大。如图6和图7所示,将一对硬质聚氨酯泡沫塑料试样放入真空腔内,分别进行常温和不同真空度下的热导率测试,测试结果如图8所示。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016020120443559_01_3384_3.jpg图6 被测硬质聚氨酯泡沫塑料试样http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016020120452836_01_3384_3.jpg 图7 硬质聚氨酯泡沫塑料试样测试状态http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016020120423345_01_3384_3.png图8 硬质聚氨酯泡沫塑料常温不同真空度下的热导率测试结果从图8所示测试结果可以看出,随着真空度升高,热导率数值逐渐降低,最终在真空度升高到5Pa时,热导率从常压下的0.0447W/mK降到了0.0337W/mK,减小了近四分之一。随着真空度的升高,引起聚氨酯泡沫塑料热导率降低主要有两个原因:(1)试样内的部分开孔随着真空度升高而降低热导率,但由于开孔率较低,这种影响不是主要因素。(2)尽管聚氨酯泡沫塑料属于硬质材料并便于加工,但试样的表面粗糙度还是远大于表面光滑的不锈钢试样,所以接触热阻是热导率降低最主要因素。1.3. 测试结果分析由以上两种材料的测试,可以得出以下初步的结论:(1)对于瞬态平面热源法这种试样与探测器夹心测试结构,测试过程中随着真空度的升高,探测器与试样之间的接触热阻会明显增大,这种热阻的增大会给热导率测量带来影响。(2)试样与探测器之间的接触热阻并非均匀分布,随着真空度升高,这种非均匀分布的接触热阻会完全破坏传热测试模型,造成测试结果完全不正确,甚至根本无法进行测量。(3)由于试样表面粗糙度不同,真空度对接触热阻的增加幅值也不相同。如果假设接触热阻等效为一个均匀分布热阻层,接触热阻给热导率测试所带来的影响假设为一个等效热导率,那么在一般情况下,这个热阻层的等效热导率大小为0.01W/mK量级。(4)这种由于真空度升高引发的试样接触热阻增大的现象,是所有真空环境下固体界面热传导中存在的普遍现象。因此,如果不采取一定措施,真空下的试样接触热阻不仅会严重影响瞬态平面热源法的热导率测量,也好严重影响其它所有热导率测试方法的测量准确性。2. 解决方案为了降低和消除真空环境下试样接触热阻对热导率测量结果的影响,最有效的方法就是采用薄的柔性填充物来填充试样与探测器之间的空隙,把真空度的影响降低到最小。为此,我们选用了填充物为导热硅脂、导热硅胶片和镜头纸分别进行试验,以其找到有效的材料和方式。3. 试验验证3.1. 不锈钢参考材料填充导热硅脂的试验验证还是采用表面光滑的刚性金属材料进行验证。如图9和图10所示,将一对已知热导率的不锈钢参考材料测试表面分别涂覆了一层导热硅脂。常温常压下导热硅脂的热导率为3W/mK,这也是目前热导率比较高的导热硅脂,从理论上来说,导热硅脂的热导率越大约好。将涂覆了导热硅脂的试样与探测器夹紧并放入真空腔内,分别进行常温和不同真空度下的热导率测试。添加导热硅脂前后的测试结果对比如图11所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/image

  • 【转帖】欧盟食品接触材料和制品新规今年5月1日开始生效

    据悉,欧盟与食品接触塑料材料和制品的最新法规(EU)No.10/2011将取代现行的塑料制品指令2002/72/EC,于2011年5月1日开始生效。那么,与原法规相比,新法规有哪些变化?它对相关生产企业又会带来哪些影响呢?带着这些疑问,笔者咨询了国内知名的专家告诉笔者,与原法规相比,(EU)No.10/2011要求更加细化,特别是检测项目有了很大的变化。它将多层复合材料中的塑料层以及带有印刷或涂层的塑料材料和制品也纳入监管范围,明确要求投放市场的食品接触塑料制品应符合要求并根据良好生产规范生产;通过授权物质联合清单对允许使用的单体和添加剂做出了规定和更新,对特定官能团的物质明确了限制要求。需要强调的是,新法规首次提出了塑料材料及制品中钡、钴、铜、铁、锂、锰和锌等重金属迁移量的指标要求;要求经营者提供塑料原料和产品合格的书面声明,并能提供材料或制品的成分信息;同时,新规根据欧盟近年的研究数据对迁移量测试的内容进行了更新,修改了部分食品模拟物的浓度和种类,特别新增了针对干性食品的模拟物测试要求;对不同用途产品的具体测试条件也进行了更新。无容置疑,新法规的颁布将对我国食品出口企业产生较大的冲击。此外,为了更加完善与食品接触塑料和塑料制品新条例(EU)No.10/2011,欧盟对法规中关于禁止在聚碳酸酯(PC)婴儿奶瓶中使用双酚A的法规进行了修订。目前,BPA禁令则由2011/8/EU指令进行规管。新法规(EU)No.10/2011执行后,12个月以下儿童使用的聚碳酸酯婴儿奶瓶中的双酚A禁令则由欧盟(EU) No.321/2011法规规管,其生效日期为2011年5月1日。而对于制造商的生产或进口的规范措施于2011年6月1日生效。食品安全越来越引起国际社会的关注,因此,新法规(EU)No.10/2011的颁布也在人们的预料之中。由此,专家也建议相关企业,一定要密切关注食品法规的变化,加强食品接触塑料材料和制品的管理,把好原料、辅料进口关,并积极到有资质的机构进行产品送检,从而保障产品质量,维护企业的良好形象,为企业的长远发展奠定品质基础。

  • 【资料】食品接触材料讲义

    一、概述 “民以食为天”,食品历来是与人们健康安全密切相关的敏感商品,一直受到国内外消费者的高度重视和关注。食品容器和包装材料对于食品安全有着双重意义:一是合适的包装方式和材料可以保护食品不受外界的污染,保持食品本身的水分、成分、品质等特性不发生改变;二是包装材料本身的化学成分会向食品中发生迁移,如果迁移的量超过一定界限,会影响到食品的卫生。随着食品科技和包装工业的迅速发展,许多新型的包装材料和包装形式不断出现,如何对各类包装材料在食品中的应用进行规范和管理一直受到各国政府的关注。世界各国特别是美国、欧盟、日本等发达国家的分析与研究结果表明,与食品接触的器皿、餐厨具和包装容器以及包装材料中有害元素、有害物质已经成为食品污染的重要来源之一,已成为人们对食品安全一个新的关注点。所谓食品包装是指用于盛装食品或为保护食品安全卫生、方便运输、促进销售,按一定的技术方法而采用的与食品直接接触的容器、材料及辅助物等的总称。作为食品的“贴身衣物” ,亦被称是“特殊食品添加剂”,它是现代食品工业的最后一道工序,在一定程度上,食品包装已经成为食品不可分割的重要组成部分。其在原材料、辅料、工艺方面的安全性将直接影响食品质量,继而对人体健康产生影响。材料及辅助物包括纸、竹、木、金属、搪瓷、陶瓷、塑料、橡胶、天然纤维、化学纤维、玻璃制品和接触食品的涂料等。食品器皿主要指食品加工器具、厨房用具、餐具、饮具等,依材质分类,有塑料、金属、纸、木(竹)、陶瓷、玻璃等不同品种。食品包装、食品器皿以及用于加工和制备食品的辅助材料、设备、工具等一切与食品接触的材料和制品统称为食品接触材料(Food Contact Materials,简称FCM)。FCM在与食品接触的过程中,其组分或成分(包括各种添加剂)在使用条件下可能会少量的迁移到食品中,这些迁移物中如果含有了某些有毒有害成分,则造成人体健康隐患。 FCM从材料上来讲,可以分为以下几类:塑料、金属(包含表面涂覆涂层)、纸质及植物纤维类包、玻璃、陶瓷、搪瓷、橡胶、纸及植物纤维类和竹木类等。这几类FCM各有各的特色、各有各的优点:塑料类便宜、不易碎;金属类相对便宜而且不易碎;纸质及植物纤维类易降解;陶瓷类精美等等。但是,无论哪一类,作为直接与食品接触的包装物或容器都不能忽略其对食品不造成污染,对人体健康构成威胁这一根本性原则。然而,各种食品包装容器又有着不同的对食品卫生、人体健康构成威胁的因素。下面介绍一下,不同材质的FCM及其存在的安全隐患。

  • 欧盟发布法规(EU)2016/1416修订食品接触塑料法规

    2016年8月25日,欧盟官方公报发布法规(EU) 2016/1416,对欧盟食品接触塑料材料及制品法规(EU) No 10/2011进行修订,该法规于2011年颁布至今,共进行7次修订,相对于前6次修订,此次修订内容较多,对限制物质、允许使用物质以及测试条件等相关内容均进行了修订。(EU) 2016/1416将于2016年9月14日正式生效,在此之前已符合(EU) No 10/2011相关要求的塑料材料及制品,仍可于2017年9月14日前投放市场,直至库存清空。其中,关于铝和锌的特殊迁移限量要求,将于2018年9月14日实施。此次主要修订内容如下:允许使用物质附录I表格1修订7种允许使用物质,编号为87,391,641,752,779,974;附录I表格1新增10种允许使用物质,编号为871,1031,1034,1045,1046,1048,1050,1051,1052,1053;附录I表格1涉及“模拟物D”的描述改为“模拟物D1和/或模拟物D2”; 附录I表格2中2号基团新增第1048号允许使用物质;限制物质附录II——8项重金属(铝、钡、钴、铜、铁、锂、锰、锌)1. 新增铝的特殊迁移限量要求:1 mg/kg;2. 修订锌的特殊迁移限量要求:由25mg/kg调整至5mg/kg;附录II修改对初级芳香胺的表述如下:除(EU)10/2011附录I表格1中列出的初级芳香胺,其他的初级芳香胺物质不得检出,根据新增的第11条第4点的规定,除非有特殊规定,否则0.01mg/kg的检出限适用于所有要求不得检出的物质或物质类型。测试内容附录III“食品模拟物”列表中,模拟物D2修订,要求作为食品模拟物的植物油中非皂化物质含量需小于1%;附录III“各类食品指定的食品模拟物”列表中,针对新鲜或冰鲜的水果及蔬菜(去皮和未去皮),分别指定模拟物;附录III第3点新增段落“针对模拟物D2和E,测试结果应除以对应的校正系数,但不适用于那些不得检出的物质”;附录III新增第5点“当需测试多种模拟物时,可选择一种测试,但该模拟物必须通过科学方法证明其是最严苛的”;附录V第2章新增段落“当选择植物油进行测试时,如果技术上存在不稳定因素,可用95%乙醇和异辛烷替代”;附录V第2章新增对“最严苛的条件出现在食品加工过程中”及“热灌装”两种情况测试温度和测试时间的说明;附录V表格2新增两个梯度的特殊迁移测试温度要求,分别是:175℃200℃;附录V表格3修订了全面迁移OM2、OM3和OM6第3列中“预期食品接触条件”;其他删除了第11条第2点“未在附录I中规定特殊迁移限量或其他限制的物质,应适用一般的特定迁移量60 mg/kg”的规定;针对密封盖及密封圈类产品,其特殊迁移量的单位统一为mg/kg,删除mg/dm2,全面迁移单位不变仍用mg/dm2表示。 7次修订法规分别为:(EU) No 1282/2011,(EU) No 321/2011,(EU) No 1183/2012,(EU) No 202/2014,(EU) No 865/2014,(EU) No 2015/174,(EU) No 2016/1416.

  • 接触角概念,接触角测量仪软件测试方法解析

    接触角的概念: 所谓接触角就是固一液界面与气一液界面之切线在三相点处的夹角。接触角的大小决定了润湿程度,接触角本身取决于界面张力的相对大小。 固体表面能被液体润湿,接触角越小.润湿性越大,铺展性也愈大,当接触角为零时,叫完全润湿;固体表面不被液体润湿,说明接触角越大,润湿性越小,辅展性越小,液面易收缩成球形。当接触角等于180度时,叫完全不润湿。必须指出,润湿与不润湿是一种相对的概念,没有绝对不润湿酌物质,它们只是程度上的差异。习惯上是这样区分的:接触角90度,称为不润湿;接触角等于零度,叫完全润湿;接触角=180度,叫完全不润湿。 以上所指的接触角也叫平衡接触角,它没有考虑表面上的阻力,对一个弯曲液面,由于表面张力的作用。迫使弯曲液面向内收缩而产生一种额外的压力,这种额外的压力叫做附加压力。附加压力的方向始终指向曲率中心。注意附加压力只发生在弯曲液面上。 众所周知,纳米材料科学与工程已经成为世界性的研究热点,在研究纳米材料的表面改性时,往往要涉及润湿接触角这个概念。所谓接触角是指在一固体水平平面上滴一液滴,固体表面上的固-液-气三相交界点处,其气-液界面和固-液界面两切线把液相夹在其中时所成的角。http://www.sindin.com.cn/UploadFiles/2016-06-06/2016060613451860198.jpg 接触角测量仪仪器介绍: 本公司仪器采用现代化工艺制造,仪器采用先进的专用CMOS数字摄像机,配倍高分辨率变焦式显微镜和高亮度LED背景光源系统,搭配三维样品台,可进行工作台上下、左右、前后等方向移动。实现微量进样及上下、左右精密移动。同时还设计了伸缩杆结构工作台,能适应在不同用户材料厚度加大的场合。仪器框架可以根据式样的大小适量调节,扩大了仪器的使用范围。软件搭配修正功能,测试多次后的结果可以同时保存在同一报告下,能让用户更好的对材料数据进行管控。该仪器设计美观大方、操作简单、符合用户所需。适用于各种行业测定接触角的用户http://www.sindin.com.cn/UploadFiles/2016-05-19/14636374249347792.png接触角测量仪测量方法: 接触角多元化分析方式:全自动拟合法,半自动拟合法,手动水平测量,手动斜面测量, 多元化软件计算方法:圆环拟合法(40度以下);椭圆拟合法(40-120度);Young-Lapalacer拟合法(120度以上). 精准的表面自由能计算:Fowks法,OWRK法,ZismanPlot法,EOS法(软件中预装部分液体数据库,可扩展). 一键式软件测量操作: 【按空格键】--打开摄像头; 【按1键】--精准的控制滴液;【按2键】--高精度的进行全自动测量. 不规则产品测试拓展:凹凸面测试,曲面测试,滚动角测试,前进角后退角测试,高温接触角测试. 高速拍照方式:单张/连续/录像;录像任意电影单张导出;录像视频可自动快速测量. 细致化数据库管理:导出Excel表格数据 word图片数据;图片文字显而易见.接触角测量仪软件分析方法: 座滴法(sessile drop);http://www.sindin.com.cn/UploadFiles/2016-06-03/14649447878633268.jpg 悬滴法(pendant drop); http://www.sindin.com.cn/UploadFiles/2016-06-03/14649447871876676.jpg 薄膜法(lamella method);http://www.sindin.com.cn/UploadFiles/2016-05-17/20165174818437516.png 掳泡法(Captive bubble method);http://www.sindin.com.cn/UploadFiles/2016-06-03/14649447876468962.jpg 包覆纤维法(wetted fiber);http://www.sindin.com.cn/UploadFiles/2016-06-03/14649447873638334.jpg 纤维座滴法(sessle fiber drop);http://www.sindin.com.cn/UploadFiles/2016-06-03/14649447874120084.jpg 附着滴法(captive bubble);http://www.sindin.com.cn/UploadFiles/2016-06-03/14649447878712370.jpg本文原创链接:http://www.sindin.com.cn/html/xwdt/qyxw/2777.html

  • 【每日一谈】第一次接触

    昨天是崭新的一年的第一天,那么加班的,新的一年你接触的[color=#DC143C]第一种试剂[/color]是什么?如果没有加班,大家猜测一下,上班第一天你[color=#00008B]接触的第一种试剂是什么[/color]?

  • 非接触式光电液位传感器有哪些优点

    非接触式光电液位传感器有哪些优点

    [font='Segoe UI'][color=#333333]非接触式光电液位传感器是一种利用光电原理测量液体高度的传感器,与水箱分离,相比传统的接触式液位传感器,非接触式光电液位传感器具有以下几个优点。[/color][/font][font='Segoe UI'][color=#333333]非接触式光电液位传感器无需与液体直接接触,避免了传统接触式传感器容易受到液体腐蚀、污染等问题。这使得光电液位传感器在测量腐蚀性液体、高温液体等特殊环境下更加可靠和稳定。[/color][/font][font='Segoe UI'][color=#333333]非接触式光电液位传感器具有高精度和高灵敏度。光电传感器可以通过光电二极管和光敏电阻等光电元件实时感知液位的变化,精确度高,可以实现对液位的精确测量。同时,光电传感器对液位的变化非常敏感,能够快速响应液位的变化,提供准确的液位信息。[/color][/font][align=center][img=非接触式液位传感器,538,354]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307131425383770_2696_4008598_3.jpg!w538x354.jpg[/img][/align][font='Segoe UI'][color=#333333]非接触式光电液位传感器具有较长的使用寿命和稳定性。由于无需与液体直接接触,光电传感器的工作部件不易受到磨损和腐蚀,因此具有较长的使用寿命。同时,光电传感器的工作原理简单,结构稳定,不易受到外界干扰,能够在恶劣的工作环境下保持稳定的性能。[/color][/font][font='Segoe UI'][color=#333333]非接触式[url=https://www.eptsz.com]光电液位传感器[/url]安装方便,维护成本低。光电传感器通常采用非接触式安装方式,只需将传感器放置在液体容器的一侧即可,无需进行复杂的安装和调试。同时,光电传感器无需定期维护和校准,减少了维护成本和工作量。[/color][/font]

  • 进口食品接触家电 重金属超标比例高

    3月30日,国家质检总局公布的《2014年度全国进口食品接触产品质量状况》(以下简称白皮书)显示,2014年度进口食品接触产品检验批不合格率为6%,为近三年最高,其中家电类重金属和蒸发残渣超标问题严重。  食品接触产品是指日常生活中与食品直接接触的器皿、餐厨具等产品,这类产品与消费者的身体健康密切相关。质检总局白皮书显示,2014年,全国进口食品接触产品检验不合格4776批、货值4507.7万美元,同比分别增加300.7%和274.5%,检验批不合格率为6%,为近三年最高。  去年安全卫生项目检测不合格的进口食品接触产品有228批,其中,进口家电类食品接触产品存在较严重的质量安全问题。家电类制品实验室检测比例最低,而检测批不合格率却最高。其主要问题是重金属和蒸发残渣超标。金属制品重金属溶出量、涂层蒸发残渣超标现象也比较严重。  其它类别进口食品接触产品不合格的主要表现为:陶瓷制品铅、镉溶出量超标,塑料制品脱色、蒸发残渣及丙烯腈单体超标,纸制品荧光物质和铅含量超标等。  鉴于部分食品接触产品的强制性国家标准已制定实施30年,且一些新材质和产品尚无标准,婴幼儿用食品接触产品未单独制定指标限量,现有标准未根据食品接触产品的实际用途针对性地设置检测项目等情况,质检总局建议加强食品接触产品强制性国家标准。来源:今晚报

  • 出口食品接触材料都谨防重金属超标吗?

    食品接触材料直接接触食品,与食品安全有着非常密切的关系。而食品接触材料中的重金属会向所盛装的食品中迁移,当迁移量超过一定浓度后,会危害人体健康,损害肝脏和血液循环系统。所以目前世界各国对食品接触材料都有严格的要求,对食品接触材料中的重金属含量更是有严格地限定。如美国进口的食品接触材料,都必须符合FDA的严格测试;欧盟也颁布了(EC)No.1935/2004等30多项指令和法规来规范食品接触材料的进口。那么出口食品接触材料都谨防重金属超标吗?

  • 色谱仪故障诊断的注意事项 —— 电气接触不良问题

    [align=center][font=宋体][font=宋体]色谱仪故障诊断的注意事项[/font] [font=宋体]—— 电气接触不良问题[/font][/font][/align][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]概述[/font][/font][/align][font=宋体]色谱仪由数量较多的电子部件、电子线路和传感器构成,各部件之间需要经过接插件进行连接,由于系统运行时间较长、工作环境不良、触点氧化、触点磨损、污染等原因,可能会发生电气接触不良问题。电气接触不良一般会造成随机性较强的故障,不易进行判断和维修,色谱维修工作者需要予以重视。[/font][align=center][font=宋体]简介[/font][/align][font=宋体][font=宋体]随机性较强的故障[/font][font=宋体]——即故障出现的时间、故障出现的频率、故障具体现象不重现,对于色谱维修工作者而言是比较棘手的。在进行故障诊断时,需要注意一下电气接触不良的问题。实验室湿度较大、存在腐蚀性气体、振动过大、仪器经过机械碰撞等因素都可能导致电气接触不良问题。[/font][/font][font=宋体]某些线路连接部分可能承载较大的电流,如果存在接触不良问题,可能会出现电火花、形成严重的电磁干扰,导致色谱图出现异常的基线噪声和毛刺、损伤线路板、也可能造成线路连接部分发热,导致产生失火等实验室安全事故。色谱仪安装时,需要确认仪器电源和电源插座的容量,并确认插头和插座之间的连接牢靠。[/font][font=宋体]电气接触不良,可能导致色谱图出现幅度接近、频率较高的基线噪声。并且噪声的幅度和频率不受色谱仪操作参数改变的影响。[/font][font=宋体]电器接触不良还可能导致随机性强的故障,下文以某维修案例予以说明。[/font][font=宋体][font=宋体]某台安装有电子流量控制器的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url],偶尔会发生进样口流量和压力显示异常的现象[/font][font=宋体]——进样口压力和流量数值均突然显示为[/font][font=Times New Roman]1200[/font][font=宋体]。仪器大部分情况下工作状态正常,可能会连续稳定运行数周或者更长时间,故障发生的时间不固定。重新启动色谱仪之后,系统可能会恢复正常状态,也可能不会恢复。[/font][/font][font=宋体]色谱维修工程师测试用户实验室的电源、气源、振动、温湿度等环境条件,未见明显异常;对电子流量控制器、色谱仪主控制板进行更换,故障仍旧偶尔会发生,可以排除控制器或线路板的故障。[/font][font=宋体]最终考虑到该色谱仪进行过数次搬迁、用户对色谱仪进行过一定程度的拆解和恢复、并且实验室环境湿度较大,可能存在色谱仪内部线路接触不良的问题。于是对色谱仪系统线路板之间的连接线路和接插件进行了更换,并进行长时间观察和跟踪,仪器流量显示异常的故障不再出现。[/font][font=宋体]某型号[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]的自动进样器,偶尔出现抓瓶异常,手臂和进样针运行异常等多项故障报警。自动进样器有可能正常运行较长时间,当出现故障报警时,每次出现的具体报警信息有所不同。[/font][font=宋体]这种类型的故障,不容易进行诊断和处理。但是考虑到既然大部分情况下进样器可以正常运行,那么进样器内部的传感器和电机驱动部分应该当工作正常,问题可能在于信号传输线路存在接触不良问题。[/font][font=宋体]检查自动进样内部的电气连接情况使,发现该型号的自动进样器内使用了一根柔性的排线,拆开排线与线路板的接插件连接,发现其触点存在氧化和腐蚀等现象,将此排线更换之后,进样器工作恢复正常。[/font][align=center][font=宋体]小结[/font][/align][font=宋体]电气接触不良造成的色谱仪机械或者电气故障,一般具有随机性,这是进行确认的重要特征。其次接触不良造成的电气信号干扰,一般表现为高频率、幅度稳定、不受色谱工作条件影响等特征。[/font][font='Times New Roman'] [/font][font='Times New Roman'] [/font][font='Times New Roman'] [/font]

  • 【求助】请问有接触乙腈的朋友吗?

    请问有接触乙腈的朋友吗?请问有实验中接触有机物乙腈的朋友吗?你们是用什么溶剂可以封存呢?就是要找到与乙腈不能混合的溶剂!希望各位能帮忙建议!谢谢!

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