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铜偶

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  • 请教同碳偶合常数的问题

    如果一个亚甲基上连接的苯环同另一个分子上的苯换发生π-π相互作用,请问亚甲基上两个氢的同碳偶合常数会发生什么变化?是变大还是变小?请大家帮忙想想.谢谢!

  • 热电偶连接器(connector)和热电偶馈通器(feedthrough)的区别和正确使用

    热电偶连接器(connector)和热电偶馈通器(feedthrough)的区别和正确使用

    [color=#990000]摘要:本文详细介绍了热电偶连接器和热电偶馈通器的结构和特点,描述了连接器和馈通器的使用环境和区别,指出了目前许多馈通器和连接器配套使用中的常见错误。[/color][size=18px][color=#990000]一、热电偶连接器[/color][/size]热电偶连接器是一种专门用于测温热电偶快速连接的插拔式电连接器,一般都是公母配对使用,其结构如图1所示。[align=center][color=#990000][img=真空型热电偶连接器,500,254]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112151547509343_7458_3384_3.png!w690x351.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图1 热电偶连接器及其结构[/color][/align]在热电偶连接器中,正负极插片由相应热电偶型号完全相同的热电合金制成,以减小引入连接器后带来的测温误差。需要注意的是两根正负极插片的固定螺丝是其他第三种金属,因此在测温过程中要保证连接器整体温度一致,否则按照热电偶中间金属定律会带来测温误差。[size=18px][color=#990000]二、热电偶馈通器[/color][/size]热电偶馈通器是一种特殊形式的热电偶连接器,主要用来馈通真空容器内外热电偶信号,并同时保持密封性,如图2所示。与热电偶连接器一样,馈通器也需要按照相应热电偶型号配置相同的热电偶合金材料。由于真空环境的特殊性,真空环境内几乎没有对流传热,使得热量很容易通过热辐射和热电偶线传递到馈通器带来温度不均匀而造成测温误差,因此馈通器以及与馈通器连接的所有热电偶连接器不允许有其他第三种金属存在,并且热电偶丝线与热电偶连接器的连接都是压接和缠绕方式。[align=center][img=真空型热电偶连接器,500,326]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112151548232624_5702_3384_3.png!w690x451.jpg[/img][/align][align=center][color=#990000]图2 热电偶馈通器[/color][/align][size=18px][color=#990000]三、热电偶连接器和馈通器的区别和正确使用[/color][/size]从上述连接器和馈通器结构可以看出,连接器与馈通器主要有以下区别:(1)使用环境不同,分别用于常压大气和真空。(2)无有其他第三种金属的存在。(3)对热电偶测温精度影响的不同。由此可见,由于不存在第三种金属,馈通器对热电偶测温的影响最小,特别是真空环境下更是如此。因此在实际应用中要特别注意,馈通器不能与连接器配合使用,如图3所示,连接器中的固定螺丝是第三种金属材料,这势必会给热电偶测温带来较大影响。[align=center][color=#990000][img=真空型热电偶连接器,500,359]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112151548473253_1757_3384_3.png!w690x496.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图3 馈通器和连接器错误搭配方式[/color][/align][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 同碳耦合的规律

    有时候,同一个碳原子(非手性碳原子)的两个氢原子会出现裂分,发生同碳耦合,这种类型一般发生在什么情况下呢?有什么规律?

  • 为什么真空环境下的温度准确测量一定要用真空型热电偶连接器(贯通器)

    为什么真空环境下的温度准确测量一定要用真空型热电偶连接器(贯通器)

    [color=#990000]摘要:针对气密容器中温度测量用的真空型连接器,本文介绍了真空型热电偶贯通器的结构,描述了选用真空型热电偶贯通器的理由,以及使用过程中的注意事项。[/color][size=18px][color=#990000]一、真空型连接器(贯通器)[/color][/size]真空型连接器是安装在气密容器(真空容器、压力容器、气体和流体容器)侧壁上的一种多芯电连接器,如图1所示,其主要功能是在保持气密性的同时在气密容器内外形成导电通道。根据导电用途,可分为各种电源、信号和热电偶用真空型连接器,本文只讨论真空型热电偶连接器。[align=center][img=真空型热电偶连接器,690,345]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112141552117680_9525_3384_3.png!w690x345.jpg[/img][/align][align=center][color=#990000]图1 真空型电连接器安装示意图[/color][/align][size=18px][color=#990000]二、真空型热电偶连接器[/color][/size]真空型热电偶连接器是专门用于气密容器上的一种热电偶贯通器,如图2和图3所示。贯通器壳体采用不锈钢,内部采用玻璃密封件,贯通的热电偶线为0.5mm外径的相应热电合金,其中黄线为正极,红线为负极。热电偶线按照标准热电偶型号分为K型、T型和E型等规格。连接器最大耐压为8bar,漏率小于1.33×10-8Pam3/s,绝缘为500MΩ/500VDC。[align=center][color=#990000][img=真空型热电偶连接器,690,294]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112141552375799_2706_3384_3.png!w690x294.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图2 真空型热电偶贯通器及其结构[/color][/align][align=center][color=#990000][/color][/align][align=center][color=#990000][img=真空型热电偶连接器,690,414]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112141552555539_4400_3384_3.jpg!w690x414.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图3 真空型K型热电偶连接器(贯通器)[/color][/align][size=18px][color=#990000]三、为何要用真空型热电偶贯通器[/color][/size]贯通器是用来连接真空容器内测温热电偶和容器外测量仪表的一个金属材质连接件,按照热电偶中间金属定律,如果贯通器温度不均匀(即热电偶正负极接线处的温度不同),且贯通器采用了与测温热电偶材质不同的金属材料,则会对温度测量带来较大误差。在采用热电偶测量真空容器内的温度时,由于被测温度较高且是真空环境(无对流传热),部分热量会通过热电偶线传递到安装在真空容器侧壁的热电偶贯通器上,由此引起贯通器结点处的温度不均匀。为消除这种温度不均匀带来的误差,贯通器必须使用与测温热电偶相同的热电合金材质。[align=center][color=#990000][img=真空型热电偶连接器,350,350]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112141553078207_2707_3384_3.jpg!w450x450.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#990000]图4 热电偶连接器[/color][/align]使用真空型热电偶贯通器时,任何与贯通器直接连接的热电偶线或信号线,只能采用缠绕或压接方式,不能引入其他第三种金属线。因此,需要特别注意的是不能使用任何如图3所示的热电偶连接器,因为这种热电偶连接器的固定螺丝都不是热电合金的第三种金属。[align=center]=======================================================================[/align]

  • 欧盟公布儿童座椅安全规定决议

    2013年3月7日,欧洲委员会刊登第2013/121/EU号决议,内容包括多项安全规定,关于若干类儿童座椅的欧洲标准必须符合这些规定。 第2001/95/EC号指令是一项涵盖范围广泛的法例框架,现时规管全欧盟的一般产品安全事宜,而根据该指令获采纳的欧洲标准,旨在实施一套一般安全规定,供所有在欧盟市场内投放的产品遵行。 一般来说,某项产品若符合欧盟法例内的安全条款,或者在某一成员国出售时符合该国的相关规例,都可视为安全产品。此外,若产品符合根据第2001/95/EC号指令制订的欧洲标准,也可视作安全。 现时,欧盟未有为儿童椅子或供放在椅子上的座位订立安全标准,高脚椅的标准也须修订,而欧盟的《官方公报》亦未公布关于挂桌式座椅的规例。因此,欧委会公布上述决议,藉此确立多项安全规定,以便订立全新标准以及更新现有标准,确保儿童座椅能够符合第2001/95/EC号指令内的一般产品安全规定。 决议内的安全规定将适用于4类儿童座椅,包括放在椅子上的座椅、儿童椅子、儿童高脚椅以及挂桌式座椅,而决议亦详细说明这些座椅的定义。 每类座椅均须符合若干不同的安全规定,例如,儿童椅子必须考虑以下因素: 缝隙及开合位置可能造成夹伤危险 活动部位带来的损害 轮脚及轮 倒下的危险 稳定性 呛咳、窒息及吞食的危险 表面及危险边缘位置 结构坚固性 各类座椅的安全规定清单载于决议附件内。 再者,在安全资料、使用说明及标记方面,每类座椅均须遵守不同规定。例如,儿童高脚椅必须包含以下资料: 产品的安全资料必须以高脚椅零售点所在国的语言撰写,并附上清楚易明的图画加以说明。这些资料必须包括多项相关讯息,包括“警告!”及“切勿独留儿童不顾!” 必须提供使用说明书,并附有若干陈述,包括“重要事项!请保留作日后参考”。 若干标记必须永久标示在儿童高脚椅上。在合理使用时,标记必须容易辨别、不易脱落以及包括若干讯息,例如“警告!切勿独留儿童不顾!”。 决议附件列出全部规定。 欧洲委员会将授权欧洲的标准机构根据该决议内的规定制订相关的欧洲标准。 若干类儿童座椅的相关安全规定详细资料载于以下网址:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:065:0023:0034:EN:PDF

  • 【求助】re:把童车推向欧美市场

    我司目前的童车产品为中低档类,只能销往南亚,中东和南美。我欲打开欧美市场。请问:在产品原料,品质方面及其它方面要做哪些提升?

  • 【分享】儿童乔装服饰输欧有新规!

    儿童打扮或乔装服饰正成为一个发展前景广阔的新兴产业。但是,最近欧盟发布儿童乔装服饰修正案,对此类服饰作出特别规定。 乔装服饰能充分满足儿童扮演各种角色的需要和丰富的想象力,趣味性强,但同时,此类服装因绳带、小零部件设计不合理、安全项目不合格,而造成儿童意外受伤的事件时有发生,安全状况不容乐观。有鉴于此,欧盟将乔装服饰纳入了《玩具安全指令》的严格管束范围中,表示玩具安全指令EN 71并没有充分涵盖针对14岁以下儿童有关乔装服饰(打扮服装)束绳和束带的意外伤害和潜在风险,因此有必要对EN 71作修正。按照修正案的要求,乔装服饰必须同玩具一样接受EN71的评估,对其毒性、锐边、小型零件、易燃性等潜在危险制订统一的标准。值得提出的是,欧盟标准EN14682-2007也特别对14岁以下儿童乔装服装上的束带或绳索(包括纺织或非纺织材料的绳索、链带、条带、细绳、狭条和塑料绳索),对其安全消费作了总体规定。因此,乔装服饰在欧盟销售如不符合上述两项标准,将被彻底拒之门外。 宁波服装冲破重重阻力,发挥竞争优势,在国际市场占据了一席之地。今年以来,检验检疫部门完成出口欧盟服装检验共7336批,货值1.87亿美元。日前,国家质检总局也发出通知,要求各地检验检疫部门加强对出口儿童服装上绳带和小部件安全项目的检验监管。因此,各出口服装企业要高度重视服装安全设计,采取针对性措施对乔装服饰的设计、生产中加以控制,严加防范乔装服饰上绳带和小部件存在的潜在危险;另一方面,加强实验检测,完善生产工艺流程和质量管理制度,有效化解出口风险。

  • 同核自旋去耦简化谱线的问题

    当氢谱的谱线重叠较严重时,理论上可通过滴加少量磁各向异性溶剂(如氘代苯),重叠的谱峰有可能分开。在氘代苯不可得的情况下,可以考虑用同核去耦实验来简化谱图,那么这种简化以后会不会对各个峰的化学位移值产生影响呢?因为我希望得到准确的化学位移值,请指教,谢谢!

  • 中药欧盟注册路仍畅通

    核心提示:今年4月30日,随着2004年生效的《欧盟传统草药注册指令》(以下简称《指令》)规定的7年销售过渡期结束,由于中国中药企业没有一家在欧盟注册,国内媒体纷纷大肆炒作,其实,这中间存在许多误读。在最近兰州召开的“2011中药欧盟注册高层应对研讨会”上,通过有关专家对《指令》的讲解,让我们有了更清楚的理解,也澄清对中药欧盟注册的一些误读。  7年并非简易注册关门期限,中药进入欧盟路仍畅通  2004年欧盟发布《指令》,并规定了“简易注册”程序。一方面标志着欧盟对草药药品市场的管理进入了一个新的历史时期,另一方面也为中药以药品形式进入欧盟市场提供了契机。同时,这个《指令》也给了已在欧盟上市的草药7年的销售过渡期,在过渡期内,草药可以继续在欧盟市场销售,但在指令实施之日起,未经注册的草药被禁止销售。  对于这一规定,不知为何7年的销售过渡期被一些媒体炒成了“7年过渡期到后中药就不能在欧盟注册了”、“欧盟全面禁止了中药进入欧盟”等等。  刚刚随国家中医药管理局考察团到欧洲针对传统草药注册考察归来的中药复方新药开发国家工程研究中心常务副主任叶祖光,从2003年就开始关注传统草药在欧洲注册,对《指令》进行过深入研读,此次又与欧洲一些国家负责草药注册官员进行了面对面的沟通。他明确指出,“指令并没有说中药企业就不能申报了,7年过渡期是针对过去已在欧洲上市销售的中成药的,不注册就不能卖了,不是针对企业注册的。也就是说,中国企业的产品在欧洲注册随时都可以申报,和这7年过渡期毫无关系。”

  • 欧波同第4家实验室开业,华南地区有福了

    “微无界-至不凡”——欧波同华南实验中心,10月13日隆重开业。活动为线上观众准备大量惊喜:全国实验室通用测试福利,多重抽奖礼物,还有精彩的舞龙舞狮和实验室云参观,敬请期待。[color=#0070c0][b]报名即享免费测试[/b][/color][b],凭直播间截图,联系欧波同兑换 (v: 13126536208)[/b]福利三选一,每人限领一次。领取截止时间:2021年10月31日。*最终解释权归北京欧波同检测技术有限公司。[color=#0070c0][b]1、赛默飞(原FEI)扫描电镜2个样品免费形貌测试(非磁性),价值1000元[/b][/color][color=#0070c0][b]2、Gatan氩离子抛光测试1次,价值1500元[/b][/color][color=#0070c0][b]3、牛津OR布鲁克电子背散射衍射(EBSD)测试,价值3000元样起[/b][/color]上链接 [url=https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/opton2021/http://]https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/opton2021/[/url]

  • 【分享】欧洲委员会协调儿童服装细绳和束带要求

    笔者了解到,根据欧洲委员会(EC)2011/196/EU1号决议,童装技术法规EN 14682:2007将被用作欧盟市场内销售的带有细绳和束带童装的参考标准,同时取代EN 14682:2004,并对所有欧盟成员国内儿童服装的细绳和束带要求进行了协调。据悉,在引进EN 14682:2007后,2号决议还对EN 14682:2004进行了阐述和替代,欧洲委员会并没有立即在官方公报中公布将该标准作为参考标准。但在2008年8月至2010年2月间,欧洲产品安全执行论坛(PROSAFE)曾与11个欧盟成员国合作,并按照第3条和第4条的规定对市场上销售的童装绳带展开调查。调查发现,几乎有十分之一的产品不符合EN 14682:2007标准要求。而抽查产品中,有70%以上为婴儿或幼童用服装。由此,欧洲委员会称,调查中的不合格产品在RAPEX通告中占据极大比例,在此基础上,欧洲委员会决定发布EN 14682:2007,将其作为参考标准,以便更好协调欧盟成员国内对该标准的使用情况。我国是儿童服装生产和出口大国,童装技术法规EN 14682

  • 【原创大赛】【官人按】电感耦合等离子体光谱法测定银铜焊料中铜和锌元素含量

    【原创大赛】【官人按】电感耦合等离子体光谱法测定银铜焊料中铜和锌元素含量

    [align=center][b]电感耦合等离子体光谱法测定银铜焊料中铜和锌元素含量 [/b][/align][align=center]陈妮绒 彭戬 杨晓琴 王路[/align][align=center]中国航发贵州红林动力控制科技有限公司[/align][b]【摘要】[/b]本文利用先进的检测技术,解决银铜焊料HLAgCu30-25的检测难题。电感耦合等离子体发射光谱法测定焊料中铜和锌元素,所选择的元素的分析谱线依次为Zn:213.857nm;铜:327.393nm,方法的检出限分别是0.059mg/L和0.0097mg/L。方法应用于实样分析,使用控制样品检测结果确定试验方法的可靠性,两种元素的相关系数均达到0.999以上。ICP测定焊料HLAgCu30-25中的合金元素铜和锌,检测速度快,准确度高。 [b]关键词[/b]:银铜焊料 电感耦合等离子体光谱仪[b]前言[/b]银铜焊料作为航空产品某重点型号焊接材料,应用于多个型号产品零件的焊接过程中,其中化学成分含量高低直接影响焊接性能,必须准确分析其含量。银铜焊料中需要测定的铜和锌含量均比较高,给检测带来很大难度,如果利用滴定法测定,需要的时间比较长,过程比较复杂,研究利用先进仪器电感耦合等离子体发射光谱仪快速测定焊料含量,需要我们深入研究的试验方法和操作过程。此项目的研究应用,为以后高含量焊料的检测工作奠定了试验理论基础。[b]1 试验部分1.1仪器试剂1.1.1 仪器[/b]Optima 5300V电感耦合等离子体发射光谱仪[b]1.1.2 试剂[/b](标准样品来自于环境保护部标准样品研究所和北钢院)铜标准溶液:1000ppm;锌标准溶液:1000ppm;[b]1.2 仪器工作条件1.2.1[/b]发生器功率:1.3KW;等离子气流量:15L/min;辅助气流量:0.2 L/min;载气流量:0.8 L/min;液提升量:1.5mL/min;冲洗时间30S;检测时间5S。[b]1.2.2[/b]元素分析波长的选择: Zn:213.857nm; Cu:327.393nm。[b]1.3 标准曲线的建立1.3.1标准溶液的配制[/b]30%的铜标液:吸取1mg/mL的铜标准溶液1mL,稀释到100mL容量瓶中,备用;30%的锌标液:吸取1mg/mL的锌标准溶液1mL,稀释到100mL容量瓶中,备用;[b]1.3.2标准曲线的建立[/b]在仪器分析界面“标准试样”中,对标准溶液进行分析,校准曲线如下图1。[align=center][b]图1 校准曲线显示图[/b][/align][align=center][b][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809051352585214_6517_3237657_3.png!w690x517.jpg[/img][/b][/align][b]1.4试验方法1.4.1[/b]称取0.1g银铜焊料试样,用最终选用1+1的硝酸溶解试样,然后定容到100ml容量瓶中,摇匀,备用。[b]1.4.2[/b]在ICP上建立检测方法,按照顺序测定空白,标准样品,试验样品。[b]2 结果与讨论2.1 样品处理方法的选择[/b]焊料的溶解问题,因为此牌号的银铜焊料中含有银,不能用含有盐酸的混酸溶解,否则会生成氯化银沉淀,所以只能选用硝酸、或者硫酸溶解,反复试验溶解焊料,最终选用1+1的硝酸溶解试样。[b]2.2 分析谱线的选择 [/b] 此焊料中的铜锌元素的含量比较高,所以谱线的强度都比较大,线性关系也比较好,综合考虑,最终:铜元素选择327.393nm;锌元素选择213.857nm。[b] [/b][align=center][b]图2 银铜焊料谱线图[/b][/align][align=center][b][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809051353214407_545_3237657_3.png!w690x517.jpg[/img][/b][/align][b]2.3 元素的检出限见表1[/b][align=left][b]表1 元素的检出限[/b][/align][table=569][tr][td] [align=center]元素[/align] [/td][td] [align=center]检出限ppm[/align] [/td][td] [align=center] [/align] [/td][td] [align=center]元素[/align] [/td][td] [align=center]检出限ppm[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]Cu[/align] [/td][td] [align=center]0.0097[/align] [/td][td] [align=center] [/align] [/td][td] [align=center]Zn[/align] [/td][td] [align=center]0.059[/align] [/td][/tr][/table][b]2.4 方法的稳定性[/b] 控制样品中铜和锌的含量均为25%,检测五次,检测情况如下:[align=left][b]表2 控制样品的测定值[/b][/align][table=598][tr][td] [align=center]元素[/align] [/td][td] [align=center]标准值%[/align] [/td][td] [align=center]测定值%[/align] [/td][td]平均值%[/td][td] [align=center]RSD/%[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]铜[/align] [/td][td] [align=center]25.0[/align] [/td][td] [align=center] 25.10,25.24,24.86,25.15,24.98[/align] [/td][td] [align=center]25.07[/align] [/td][td] [align=center]0.59[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]锌[/align] [/td][td] [align=center]25.0[/align] [/td][td] [align=center] 25.02,25.21,24.78,24.86,25.14[/align] [/td][td] [align=center]25.00[/align] [/td][td] [align=center]0.73[/align] [/td][/tr][/table][b]2.5 样品分析[/b]按照此试样方法对2批样品(17-5-22; 17-11-18)进行分析,平行测定6次,测试结果如表3。[align=left][b]表3 试样的测定值[/b][/align][table][tr][td] [align=center]编号[/align] [/td][td] [align=center]Cu(%)[/align] [/td][td] [align=center]Zn(%)[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]17-5-22[/align] [/td][td] [align=center]29.7[/align] [/td][td] [align=center]25.2[/align] [/td][/tr][tr][td] [align=center]17-11-18[/align] [/td][td] [align=center]30.2[/align] [/td][td] [align=center]25.8[/align] [/td][/tr][/table][b]2.6结论[/b]电感耦合等离子体发射光谱法是最近发展起来的一种用于痕量元素的测定方法,与其他方法比较,ICP具有检出限低,动态线性范围宽、谱线简单、基体干扰少、分析精密度高等优点,可进行多元素同时快速分析,能适应复杂体系的测定。ICP测定焊料HLAgCu30-25中的合金元素铜和锌,检测速度快,准确度高。此方法可以应用于银铜焊料测定铜和锌元素。[b]参考文献:[/b]【1】 陈莉。黄丹,陈盛等 电感耦合等离子质谱法测定水溶性原料药中痕量的镍理化检测-化学分册 2017年第53卷【2】 王芳,魏丽娜等 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定金属矿石中的铌理化检测-化学分册 2017年 第53卷【3】 易文燕 ICP法测定钛合金中微量B 贵州航空学会材料理化测试专业委员会2009年论文集

  • 【分享】欧洲委员会协调儿童服装细绳和束带要求

    根据欧洲委员会(EC)2011/196/EU,1号决议,童装技术法规EN 14682:2007将被用作欧盟市场内销售的带有细绳和束带童装的参考标准,同时取代EN 14682:2004,并对所有欧盟成员国内儿童服装的细绳和束带要求进行了协调。欧盟制定的标准EN 14682-2007,规定了14岁以下儿童服装上的束带或绳索,包括纺织或非纺织材料的绳索(cord)、链带(chain)、条带(ribbon)、细绳(string)、狭条(tape)和塑料绳索。据悉,在引进EN 14682:2007后,2号决议还对EN 14682:2004进行了阐述和替代,欧洲委员会并没有立即在官方公报中公布将该标准作为参考标准。2008年8月至2010年2月间,欧洲产品安全执行论坛(PROSAFE)曾与11个欧盟成员国合作,按照第3条和第4条规定,对市场上销售的童装绳带展开调查。调查中发现,几乎有十分之一的产品不符合EN 14682:2007标准要求。而抽查产品中,有70%以上为婴儿或幼童用服装。欧洲委员会称,调查中的不合格产品占RAPEX通告中的极大比例,在此基础上,欧洲委员会决定发布EN 14682:2007,将其作为参考标准,以便更好协调欧盟成员国内对该标准的使用情况。

  • 【分享】欧委会认定EN 14682:2007童装抽绳安全标准符合通用安全要求

    3月29日,欧洲委员会通过2011/196/EU号决议,认定EN 14682:2007儿童服装抽绳安全标准符合2001/95/EC指令的通用安全要求;并决定在《官方公报》中发布引用该标准。2000年11月,欧委会授权欧洲标准化委员会(CEN)起草欧盟安全标准,解决儿童服装抽绳所造成的窒息和伤害等风险。CEN据此制定通过了EN14682:2004标准。欧委会在欧盟《官方公报》发布引用了该标准。2007年9月,CEN通过新版标准,替代了EN14682:2004。新版标准澄清了儿童服装的绳带和抽绳要求,并包含了说明图示。欧盟《官方公报》并未发布引用EN14682:2007标准。2008年11月至2010年2月,欧盟11个成员国的市场监管机构联合调查了市场上童装对EN14682:2007的合规情况。各国市场监管机构向欧盟RAPEX系统提交了400多份不符合EN14682:2007要求的通报。这些通报在2009年RAPEX收到的通报总数中占了相当大比重。欧委会决议认为,标准EN14682:2007《儿童服装安全—儿童服装的绳索和抽绳—规范》符合2001/95/EC指令的通用安全要求;并应该在《官方公报》中发布引用,替代引用EN14682:2004标准。

  • 【转帖】欧盟禁售无防儿童开启装置打火机及新奇打火机

    发布时间:2008-03-21 文章来源:欧盟网站 3月11日,欧盟委员会禁止向消费者销售无防儿童开启装置打火机和新奇打火机的决定正式生效。这一决定是欧盟一般产品安全指令(GPSD)委员会的成员国代表2007年2月13日表决通过的。该决定要求从3月11日起,凡对儿童构成危险的香烟打火机不再允许在欧洲市场销售,以此来增强消费者的安全感。2007年3月11日起已经禁止向市场投放这类产品及进口这类产品,给产业一年的时间卖掉其库存的产品。此外,该决定要求各国政府确保投放到欧盟市场上的普通香烟打火机是带防儿童开启装置的。该决定还禁止向市场投放仿真程度高、容易吸引儿童的打火机(又称“新奇”打火机)。 儿童因误用打火机造成了大量的严重火灾事件。估计欧盟每年有1500至1900例的烧伤和34至40例的死亡与儿童使用打火机造成的火灾相关。防儿童开启装置就是来防止这类事件的发生。美国、加拿大、澳大利亚和新西兰等国强制使用防儿童开启装置已有约10年的时间。在美国,防儿童开启装置规定的出台使这类火灾事件数量减少60%。 决定中防儿童开启装置的要求适用于每年在欧盟销售的98%的打火机,包括所有一次性塑料打火机和低成本金属打火机。某些打火机因儿童不宜接触到而不受防儿童开启要求的限制。但这些打火机应符合打火机安全特定标准中规定的一系列一般安全要求,即EN ISO 9994的要求。那些不受防儿童开启要求制约的打火机要执行一系列决定中规定的技术标准。此外,该决定禁止将那些仿真程度高、容易吸引儿童(比如,像玩具、手机、食品、小汽车等这类造型)并由此构成误用的高风险的打火机(所谓的“新奇”打火机)投放市场。 欧洲的一项标准EN 13869:2002规定了打火机防儿童开启的具体说明。符合该欧洲标准相关说明的打火机就被认定符合该决定。那些符合非欧盟国家的防儿童开启要求、且这些要求与决定中要求等同(如,美国的要求)的打火机,也被认定为符合该决定。 应成员国有关机构的要求,生产商和进口商须提交包括防儿童开启的检测报告在内的所有相关文件。检测报告须由成员国有关机构认证或认可的检测机构签发。检测报告也可由其它检测机构签发,只要其检测报告能为那些防儿童开启的规定已经生效、且规定内容与欧盟该规定相当的国家(比如,美国)所接受即可。分销商要与有关机构合作,为其提供必要的文件以追踪投放市场的打火机的原产地。成员国的有关机构负责执行决议中的相关要求,目前就要检查已上架的产品中是否存在未加装防儿童开启装置的打火机和新奇打火机。 相关信息请查询以下网址:http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm

  • 【分享】欧盟对中国产男童T恤衫发出警告

    2011年4月8日,欧盟委员会非食品类快速预警系统对中国产男童T恤衫发出警告,原因是,该产品不符合REACH法规的要求,包含的偶氮染料在特殊条件下,能分解产生多种致癌物质,在活化作用后可能改变人体的DNA结构引起病变和诱发癌症。据了解,被警告产品的名称为“Linlinshijie”,产品编号为SPRING08,条形码为3010201000490,通报国为塞浦路斯。该男童T恤衫为蓝色,胸前印有人物图案。目前,塞浦路斯供应商决定自愿停止销售并从市场上撤回缺陷产品。

  • 【分享】欧盟对中国产“Seagull”牌童装发出消费者警告!

    2008年8月1日,欧盟委员会非食品类快速预警系统(RAPEX)对中国产“Seagull”牌带帽童装发出消费者警告。本案的通报国为匈牙利。该童装的款式/型号为6 Segu 955和CSQ-955,条形码编码为545321692和7000074921754。由于该童装的帽绳不符合欧盟的相关标准,如被儿童缠绕于颈部,有致其窒息的危险;同时,该童装上胶粘的亮片极易与主体分离,且正好塞住试验用的小部件汽缸,如被儿童吞食,也存在致其窒息的危险。该产品不符合欧盟的相关标准EN14682。目前,匈牙利主管部门已下令将该商品撤出市场并召回。为此,中国贸易救济信息网建议国内有关生产和出口企业对此予以高度重视。

  • 与「欧波同」同行,见证钢铁行业显微分析技术和装备智能化共同进步

    近年来,随着科技的不断进步,电镜作为探索微观世界的“窗口”,早已应用于各行各业。基于此,欧波同携手仪器信息网推出“解码微观世界”系列活动,通过丰富的镜头记录下欧波同的蜕变之路以及电镜产业的突破与变革。本期视频,将带领大家走进显微特征自动分析系统联合实验室,通过与首钢京唐公司质检监督部部长张召恩、首钢集团有限公司技术研究院科学家鞠新华、欧波同副总经理张国滨等多位嘉宾对话的形式,深入了解欧波同在钢铁材料微观智能化表征方面的探索和实践。[color=#ff6428][/color][align=center][img]https://5-img.bokecc.com/comimage/D9180EE599D5BD46/2024-01-31/A95B6A2206066E8FFC9558351D509E7C-1.jpg[/img][/align][back=url(&][/back][font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=12px][color=#ffffff]00:00[/color][/size][/font][font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=12px][color=#ffffff]/[/color][/size][/font][font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=12px][color=#ffffff]06:31[/color][/size][/font][back=url(&]B[/back][font=web][size=24px][color=#ffffff]T[/color][/size][/font][size=12px][color=#dddddd][back=rgba(51, 51, 51, 0.5)]高清[/back][/color][/size][size=12px][color=#dddddd][back=rgba(51, 51, 51, 0.5)]正常[/back][/color][/size]众所周知,智能制造是全球制造业发展的一个总趋势。钢铁行业,作为我国传统制造业的重要组成部分,也进入了智能化转型的关键时期。据张召恩部长介绍,当前首钢在智能制造方面已经具备了一定的经验,如智能物流、智能生产、智能分析,但是在微观检测领域,还处于刚刚起步的阶段。鞠新华老师也提到,目前钢铁检测行业在成分和性能分析方面实现了从取样、制样到检测的智能化,而微观组织分析的智能化还没有实现。欧波同旗下汇鸿科技,聚焦智能分析系统自主研发,通过行业领先的计算机视觉和图像识别技术,实现了AI技术和工业分析技术的跨界融合,已成功将AI智能金相分析系统、钢铁夹杂物分析系统等产品推向市场。基于此,首钢与欧波同携手共建了显微特征自动分析系统研发联合实验室,以推动钢铁行业显微分析技术和装备智能化共同进步。张召恩部长讲到,欧波同提供的设备能够很好地满足钢铁行业要求,同时,欧波同的技术服务和反应时效也能很好地满足客户需求,这是首钢选择与欧波同合作的一个重要原因。张国滨副总表示,与首钢共建联合实验室,是欧波同由仪器代理商转化为技术服务商的一个成功案例;欧波同在发展历程中,汇聚了一大批行业专家和用户,再加上独特的软件研发技术,结合行业痛点,欧波同将持续为钢铁行业赋能。[i]延伸阅读:[/i][url=https://www.instrument.com.cn/news/20230628/672345.shtml][i]欧波同品牌故事:二十年历程,不断蜕变[/i][/url][来源:仪器信息网] 未经授权不得转载

  • 【分享】欧盟拟修订农药吡嗪酮的最高残留限量

    【分享】欧盟拟修订农药吡嗪酮的最高残留限量

    依据欧盟委员会(EC)No 396/2005法规第6节,德国收到北莱茵州农业协会(Landwirtschaftskammer NRW)关于修订农药吡嗪酮(pymetrozine)在菠菜、马齿苋和甜菜叶(食用)中最高残留限量(MRL)的申请。德国依据No 396/2005法规第8节起草了一份评估报告草案,并于2010年6月7日提交欧盟委员会,同时转寄欧盟食品安全局。修订详情和欧盟食品安全局的评估意见如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011051704_257590_1620630_3.jpg来源:欧盟食品安全局

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