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臭椿酮

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  • 【分享】不同环境污染物的吸附类植物或敏感性植物

    1.二氧化硫: ①抗性强的植物:大叶黄杨、雀舌黄杨、瓜子黄杨、海桐、蚊母、山茶、女贞、小叶女贞、枳橙、棕榈、凤尾兰、夹竹桃、枸骨、枇杷、构树、无花果、枸杞、白蜡、木麻黄、相思树、榕树、十大功劳、九里香、侧柏、银杏、广玉兰、北美鹅掌楸、柽柳、梧桐、重阳木、合欢、皂荚、刺槐、国槐等。 ②敏感的植物:苹果、梨、羽毛槭、郁李、悬铃木、雪松、油松、马尾松、云南松、落叶松、白桦、樱花、毛樱桃、贴梗海棠、梅花、玫瑰、月季等。 2.氯气: ①抗性强的植物:龙柏、侧柏、大叶黄杨、海桐、蚊母、山茶、女贞、夹竹桃、凤尾兰、棕榈、构树、木槿、紫藤、无花果、樱花、枸骨、臭椿、榕树、九里香、小叶女贞、丝兰、广玉兰、柽柳、合欢、皂荚、国槐、黄杨、白榆、丝棉木、正木、沙枣、苦楝、白蜡、杜仲、厚皮香、桑树、柳树、枸杞等。 ②敏感的植物:池柏、薄壳山核桃、枫杨、小锦、樟子松、紫椴、赤杨等。 3.氟化氢: ①抗性强的植物:大叶黄杨、海桐、蚊母、山茶、凤尾兰、瓜子黄杨、龙柏、构树、朴树、花石榴、石榴、桑树、香椿、丝棉木、青冈栎、侧柏、皂荚、国槐、柽柳、木麻黄、白榆、正木、沙枣、夹竹桃、棕榈、红茴香、杜仲、细叶香桂、红花油茶、厚皮香等。 ②敏感的植物:葡萄、杏、山桃、榆叶梅、紫荆、梓树、金丝桃、慈竹、池柏、白千层等。 4.乙稀: ①抗性强的植物:夹竹桃、棕榈、悬铃木、凤尾兰、女贞、榆树、枫杨、重阳木、乌桕、红叶李等。 ②敏感的植物:月季、十姐妹、大叶黄杨、苦栎、刺槐、臭椿、合欢、玉兰等。 5.氨气: ①抗性强的植物:女贞、樟树、丝棉木、腊梅、柳杉、银杏、紫荆、杉木、石楠、石榴、朴树、无花果、皂荚、木槿、紫薇、玉兰、广玉兰等。 ②敏感的植物:紫藤、小叶女贞、杨树、虎杖、悬铃木、薄壳山核桃、杜仲、珊瑚树、枫杨、芙蓉、栎树、刺槐等。

  • 你的甲醇臭不?

    大家用的色谱甲醇臭不臭啊?为什么我用的很臭呢?用的是天津的科密欧。本来是一直以为就是那样子,突然有一天一个学长说,越臭的越不好,他用的是进口的,就基本上没有味道。借此跟大家讨论一下,你用的色谱甲醇都是什么牌子的?臭不臭啊?:-)

  • 【转帖】人造土壤技术青岛研发成功 升级后可绿化沙漠

    几年前,由于施工,仰口隧道两侧山体、颐中高山小区后侧山体的岩壁大面积裸露,喷撒人工土壤后,现在已经树木林立,郁郁葱葱。记者从崂山区环保分局了解到,这项技术已经在全国20多个省市的垃圾场、矿山、水泥护坡进行了实践,海底隧道薛家岛端出口处周边山体的绿化也采用了这项技术。 崂山环保分局的工作人员告诉记者,由于施工,仰口隧道两侧山体还是土坡,从2007年5月,两侧山体 2.3万平方米采用了人造土壤技术进行植被恢复,3个月后,光秃秃的岩壁上冒出大片的绿色,1年后,这里就长出了火炬树、刺槐、臭椿等。同样的技术还应用于颐中高山小区北侧的山体。据介绍,采用人造土壤技术,长出来的树木根系深、能固土,而且无需后期养护,几年后就能在岩壁上长出一片“小树林”。 9月10日上午,记者来到人造土壤的研发企业青岛高次团粒生态有限公司。只见这种人造土壤颜色发黑,与一般土壤并没什么不同,而工作人员用水龙头一冲,人造土壤并没有变成泥汤,而是紧紧黏在一起,像海绵一样挤出了很多水。 该公司市场总监郭准告诉记者,人造土壤的学名叫做“高次团粒”。所谓人造土壤就是在黏土里添加了农村的秸秆类物品、土壤稳定剂、土壤优粒剂、专用肥料和树木种子,采用喷播机喷撒。“这种土壤最大的特点是可以紧紧依附岩壁上,在下雨或大风的恶劣天气下,不会造成土壤流失。里面的树木种子自然生长,树木的根系发达,可以深入岩层,牢牢抓住岩壁。”郭维介绍说,他们曾经在崂山区的一段花岗岩风化坡体进行喷播试验,一周后土壤中长出绿芽,2个月后长出树苗,两年后其中一棵臭椿树已经长到了5米,而附近自然种植的臭椿树苗在这两年时间里只长到了两米高。 相比传统的种草、移植树苗这两种恢复生态手段,使用人造土壤的价格更高。记者在采访中了解到,使用高次团粒进行绿化,根据坡度和土质的不同,一平方米的成本价在几十元至近千元之间。 [b] ■应用 进行技术攻关用于沙漠绿化[/b] 记者在采访中了解到,这项由岛城企业自主研发的技术已经得到了国家建设部的肯定,被列为“全国建设行业科技成果推广项目”。已经帮助全国20多个省市的垃圾场、矿山、高速公路建设导致的裸露山体、石质荒山、水泥护坡恢复了绿荫,总计300多万平方米。据统计,这些植被每年可吸收二氧化碳超过25000吨;制造氧气超过19000吨;吸收粉尘超过800吨;吸收二氧化硫气体70吨,蒸腾水分超过10万吨。目前,海底隧道薛家岛端出口处周边山体的绿化也采用了这项技术。 有了这种神奇的人造土壤,沙漠绿化是否可以变得更简单?面对记者的询问,该公司负责人表示,他们的确已经着手进行技术攻关。“这并不是天方夜谭,沙漠进行绿化最困难的是水分滴到沙土上很快就会渗下去,高次团粒技术原则上可以解决这项难题,我们力争使这项技术应用于沙漠绿化。”郭维告诉记者。

  • 【分享】常见的大气污染与一些监测植物

    大气是人类及一切生物赖以生存必不可少的物质和基本环境要素之一,是自然环境的重要组成部分。成年人每天要吸入10 ~12m3 空气, 质量约为13 ~15kg,总计要呼吸两万多次。人离开空气5 分钟就会死亡。人类生存需要的是新鲜、清洁的空气,通常认为海平面附近的空气是干燥洁净空气,其组成成分基本不变。但是,随着经济和社会的不断发展,大气却正在不断受到污染,而且越来越严重。 如今,大气污染是人类面临的最严峻问题之一。我国城市的大气污染现状随着工业及交通运输业的迅速发展而加剧。如燃烧矿石、火力发电、合成化学物质、汽车尾气排放等等,使大气中一些有害气体的浓度成倍甚至几百倍地增高。调查研究表明:大气污染物浓度的增加,不仅会引发人的呼吸道疾病、心脏病、皮肤病等,还会引起多种癌症,甚至导致死亡。 目前,城市的主要大气污染包括SO2、HF、CI2、O3、NH3、光化学烟雾等。我国的大气污染主要集中在城市和工业区域,大气污染的危害程度居于其他环境污染之首,成为急遽解决的重要问题之一。 我国政府正在努力采取一系列强有力的措施减少污染源的数量,控制污染气体的排放量,同时也在采取一系列有效措施监测大气中的有害气体的含量。例如,有些植物不仅具有净化作用,同时还具有监测作用。因此,利用这些植物来净化与监测大气是最经济,最有效的措施之 一。 所谓监测作用,就是利用某些植物对有害气体的敏感性,当有害气体在空气中达到一定的含量且此状况持续一段时间后,不同的植物就会表现不同程度的伤害特性,反映出有害气体的大概浓度,作为大气污染程度的指示,这就是监测作用。这些植物就称为监测植物。 目前,主要采用观察植物外观伤害症状(通常观察植物叶片)来判断植物的受害程度。伤害因伤斑的部位、形状、颜色和受害叶龄等特征的不同而相互区别。下面就几种常见的有害气体对一些植物的伤害加以分析:(1) SO2  当植物吸收SO2 后,叶脉间出现黄白色点状“烟斑”,轻者只在叶背气孔附近,重者从叶背到叶面均出现“烟斑”。随着时间推移,“烟斑”由点扩展成面。危害严重时,叶片萎缩,叶脉褪色变白,植株萎蔫,甚至死亡。 植株受害的顺序:  先期是叶片受害,然后是叶柄受害,后期为整个植株受害。叶片受害与叶龄的关系:在一定浓度的SO2 范围内,叶片的受害与叶龄有关。其受害的先后顺序是成熟叶,然后是老叶,最后是幼叶。这是因为幼叶的抗性最强,成熟叶最敏感,老叶介于两者之间。 对SO2 敏感的植物:落叶松、向日葵、梨、雪松、苹果、复叶槭等。对SO2 抗性强的植物:大叶黄杨、夹竹桃、女贞、臭桐、凤仙花、菊花、一串红、牵牛花、金盏菊、石竹、西洋白菜花、紫背三七、青蒿、扫帚草等。较强者: 温州蜜柑、广玉兰、香樟、棕榈、海桐、蚊母、珊瑚树、龙柏、罗汉松、梧桐、石榴、白蜡、泡桐、白杨、八仙花、美人蕉、蜀葵、蓖麻等。 (2) FH 当植物吸进FH后,常在叶片尖端和边缘积累,到足够浓度时,使叶肉细胞产生质壁分离而死亡。故它引起的伤斑大多是在叶尖、叶缘,少脉间。其伤斑成环带分布,然后逐渐向内扩展,颜色呈暗红色。严重时叶片枯焦脱落。叶片受害与叶龄的关系: 先幼叶受害,再老叶受害。对FH敏感的植物:雪松、菖兰、郁金香、杏、葡萄、榆叶梅、紫薇、复叶槭等。对FH抗性强的植物:夹竹桃、龙柏、罗汉松、小叶女贞、桑、构树、无花果、丁香、木芙蓉、黄连木、竹叶椒、葱兰等。较强者:大叶黄杨、珊瑚树、蚊母树、海桐、杜仲、胡颓子、石榴、柿、枣等。 (3) Cl2  Cl2 对叶肉细胞有很强的杀伤力,进入叶肉细胞后很快破坏叶绿素,产生点、块状褪色伤斑,叶片严重失绿,甚至全叶漂白脱落。其伤斑部位大多在脉间,伤斑与健康组织之间没有明显界限。对CI2 敏感的植物: 圆柏、垂柳、加拿大杨、油松、紫薇、栾树等。对CI2 抗性强的植物:樱花、丝棉木、臭椿、小叶女贞、接骨木、木槿、乌桕、龙柏等。较强者:海桐、大叶黄杨、小叶黄杨、女贞、棕榈、丝兰、香樟、枇杷、石榴、构树、泡桐、刺槐、葡萄、天竺葵等。 (4)NO2  它所引起的主要症状为黄化现象。主要发生在叶脉间或叶缘处,成条状或斑状不一,幼叶在黄化现象产生之前就可能先脱落。但与其他原因所产生的黄化现象较难区分开。对NO2 敏感的植物:榆叶梅、连翘、复叶槭等。对NO2 抗性强的植物:圆柏、侧柏、刺槐、臭椿、旱柳、紫穗槐、桑树、毛白杨、银杏、栾树、白榆、五角枫等。 较强者:加拿大杨、核桃、泡桐、油松、北京杨、白蜡树、杜仲等。 (5)O3  它由气孔进入叶子,与叶肉细胞接触后首先破坏其细胞膜,因而造成细胞死亡。其伤斑大多数叶面,少脉间。黄化斑点及白色斑纹是最常见的病症,也可能出现叶面完全漂白者。其受害叶最先为中龄叶。对O3 敏感的植物:悬铃木、连翘等。对O3 抗性强的植物:圆柏、侧柏、刺槐、旱柳、紫穗槐、桑树、毛白杨、栾树、白榆、五角枫、垂柳、加拿大杨、核桃等。较强者:苹果、泡桐、金银木、油松、复叶槭等。 NH3  当空气中的NH3 达到一定浓度时,植物叶片首先会受到伤害。其部位大多为叶脉间,伤斑点、块状,颜色为黑色或黑褐色,与正常组织之间界限明显。另外,症状一般出现较早,稳定的也快。对NH3 敏感的植物:悬铃木、杜仲、龙柏、旱柳等。对NH3 抗生强的植物:臭椿、银杏、紫薇、女贞、木槿等。 (7)光化学烟雾 它使叶片下表皮细胞及叶肉中海绵细胞发生质壁分离,并破坏其叶绿素,从而使叶片背面变成银白色、棕色、古铜色或玻璃状。叶片正面还会出现一道横贯全叶的坏死带,受害严重时会使整片叶变色,很少发生点块状伤斑。对光化学烟雾敏感的植物:紫薇、连翘、白蜡树、复叶槭等。对光化学烟雾抗性强的植物:圆柏、侧柏、刺槐、臭椿、旱柳、紫穗槐、桑树、毛白杨、银杏、栾树、白榆、五角枫等。 以上的这些植物虽然能在一定程度从宏观上监测与净化大气污染,但不能彻底根除大气污染。故而,我们要有效地控制污染物的排放,控制污染的源头,且还要利用现代科学技术手段对城市空气进行进一步监测与净化。

  • 试剂打假:无水乙醇中的臭味?

    本年度采购的一批分析纯的无水乙醇,有一股臭味,使用的时候没有感觉,但乙醇挥发后,残留下的臭味比较明显,而且不易用洗手液或肥皂洗干净,该乙醇是江苏强盛化工有限公司生产的。大家知道是什么物质吗?

  • 除臭剂检测配方分析

    [font=&][size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-37786.html[/url]服务背景[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][color=#333333] 除臭剂检测是指利用相关实验室仪器设备,按照国家相关法规及标准对各类化妆品进行成分和含量的检测,以达到监管化妆品卫生质量,保障消费者使用健康安全性。除臭剂的安全问题备受关注,在我国市场中销售都须经过检测以保证产品质量。下面给大家介绍相关知识[/color][font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]检测范围:物理除臭剂、化学除臭剂、微生物型除臭剂、植物型除臭剂和复合型除臭剂等。检测项目 :常规项目:甲醛、甲醇、巯基乙酸、氢醌、苯酚、维生素D2、维生素D3、氨基酸 无机检测:可溶性锌盐、硼酸和硼酸盐、总氟、锶、镉、汞、砷、铅、pH值、游离氢氧化物 微生物:细菌总数、粪大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌 性激素:雌三醇、己烯雌酚、雌二醇、睾丸酮、甲基睾丸酮、黄体酮 防腐剂:甲基氯异噻唑啉酮、甲基异噻唑啉酮、苯甲醇、苯氧乙醇、苯甲酸,对羟基苯甲酸甲、乙、丙、丁酯 微生物指标:菌落总数、霉菌和酵母计数、大肠菌群、粪大肠菌群、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、沙门氏菌、铜绿假单胞菌、军团菌等 理化指标:总活性物、铅、砷、汞等重金属,甲醇、甲醛、黄曲霉毒素、耐寒、耐热、磷酸盐、pH、水分含量等 毒性试验:鼠伤寒沙门氏菌/细菌回复突变试验、急性经口毒性试验、急性经皮毒性试验等安全性检测:杀菌剂、防腐剂、防霉剂和抗菌剂等

  • 【分享】有趣的中药名

    中药的命名方式极多,有以功效主治、产地分布命名的;有以色泽形态、气味滋味命名的;也有以采收季节及传说中人物命名的。总的倾向是偏重于形象化,于是出现了种种名实相异的药名趣闻。谓子不是子:瓦楞子,实为泥蚶、魁蚶的贝壳;没食子,实为没食子蜂寄生在没食子树上的虫瘿;天癸子,实是毛莨科植物天癸的块根;而黄药子、白药子也均为植物块根。以上这些“子”并不是一般意义上的种子类药材。谓草不是草:冬虫夏草,实为冬虫夏草菌寄生在蝙蝠等幼虫上的实体及幼虫尸体;凤眼草,实为臭椿的果实;而灯心草、通草则是以该植物的茎髓入药。谓砂不是砂:蚕砂、夜明砂、望月砂分别是夏蚕(不是春蚕)、蝙蝠、野兔的粪粒,与矿物砂大相径庭。谓脂不是脂:五灵脂,实为复齿鼯鼠的粪粒;而补骨脂,乃是豆科植物补骨脂的成熟果实。谓石不是石:浮海石,实为胞孔科动物脊突苔虫的骨胳;鱼脑石,为大黄鱼头盖骨内的耳石;淡秋石则是石膏在尿中久浸后的表面凝结物。谓肾不是肾:海狗肾、黄狗肾、鹿肾,实为海狗、海豹、狗、鹿的带睾丸阴茎;而菜头肾只是植物的根;荔枝肾,是一种本草植物,与动物肾脏风马牛不相及。

  • GCMS土臭素和2甲基异莰醇的测定

    实验室开展新项目,用固相微萃取测水中土臭素和2甲基异莰醇,请问大神,用哪种萃取头合适?买的标液,出现很多峰,,现在理不清头绪

  • 酮洛芬消解

    [color=#333333]酮洛芬是一种化学物质,呈白色结晶性粉末状;无臭或几乎无臭。在甲醇中极易溶,在乙醇、丙酮或乙醚中易溶,在水中几乎不溶。[/color][color=#333333][/color][color=#333333]请教专家一下,这种样品我可不可以在甲醇、乙醇或者丙酮里溶解后,用硝酸稀释控制有机试剂的比例5%, [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]直接进样呢?还是要微波消解的测?大约是([color=#333333]Cu、Mn、Cr、Pb、Cd、Ni、Sb、Hg、Co、Ag、As)这些元素。[/color][/color][color=#333333][color=#333333]谢谢各位![/color][/color]

  • 【讨论】广东质监抽查结果 童装质量合格率75%

    “六一”儿童节前夕,广东省质监局抽查了本省97家企业生产的儿童及婴幼儿服装产品100批次,经检验,合格72批次,产品抽样批次合格率为72.0%,剔除仅标识不合格3批次,产品实物质量合格率为75.0%。 本次抽查依据GB18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB5296.4-1998《消费品使用说明纺织品和服装使用说明》等强制性国家标准及相应产品标准规定的要求,对儿童服装产品的标识、甲醛含量、pH值、可分解芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐洗色牢度、耐光色牢度、耐唾液色牢度、缝纫强力、纤维成分含量、可萃取重金属含量等13个项目进行了检验和判定。 经检验,“比利小鸡”女童长袖毛衫、“QQDUCK”套装上衣、“贝丝堡迪“女童中裤等16批次产品纤维成分含量名实不符。明示的纤维成分含量是消费者在选购服装类产品时的重要参考依据,纤维含量名实不符或无纤维成分标识将损害消费者的知情权,容易误导消费者采购了不合心意的产品。 “宝宝妞妞”宝宝短袖套、“可趣可奇”男童短裤、“俏皮狗”单衫、“可乐谷”时尚休闲单衫、“时尚小鱼”上衣、“叭叭贝比”男童衣等6批次产品色牢度不合格。色牢度差的服装产品,在家庭洗涤或其他外部条件下,容易造成染料脱落和褪色。不合格的主要原因是生产企业对产品染色工艺控制不严,或在产品染色时使用了劣质染料。 “卓琦”女童牛仔裤、“毛毛熊”夹毛巾2件套、“德蒙斯特”女童无袖单衫、“心福”心福纯棉女童内裤等4批次产品pH值超标,检测值最高达9.0。服装产品的pH值过高或过低,均有可能破坏人体皮肤酸碱度平衡,引起皮肤过敏或感染。出现问题的产品主要是生产厂家在生产工艺处理中没有对产品进行充分的中和或水洗。

  • 【求助】如何检测二丙酮醇纯度?

    请问如何定量分析?二丙酮醇分解温度较低,请问要选用什么样的溶剂作内标物呢?另外我在单独进样二丙酮醇时,一直会出现两个峰,请问如何解决?我们公司二丙酮醇的供应商拿来的检测报告上面写着纯度为99.8%,有谁知道他们是如何测出来的,而且上面的谱图是一个峰.可是我怎么做都是两个峰,请问有更好的条件分离吗?谢谢...急!~~

  • 【求助】正已烷抽不上,甲醇可以

    朋友们好,我的是20AT,今天换正相发现正相流动相(主要是正已烷)抽purge的时候不上来,抽的时候有气泡,后来把过滤头拆下超声,还是不可以,不过用异丙醇又可以,换回反相流动相(甲醇)也可以,就是正已烷不行,不知道什么原因,是不是单向阀的问题还是什么,期待各位朋友们解答,谢谢

  • 瓶(桶)装饮用水产品质量国家监督抽查结果

    本次共抽查了北京、天津、河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西等24个省、自治区、直辖市211家企业生产的220种瓶(桶)装饮用水产品,包括186种瓶装饮用水和34种桶装饮用水。本次抽查依据《瓶装饮用纯净水》GB17323-1998、《瓶(桶)装饮用纯净水卫生标准》GB17324-2003、《瓶(桶)装饮用水卫生标准》GB19298-2003、《饮用天然矿泉水》GB8537-2008和经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对饮用纯净水产品的电导率、高锰酸钾消耗量、亚硝酸盐、铅、总砷、铜、游离氯、三氯甲烷、四氯化碳、氰化物、挥发性酚、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、致病菌等15个项目进行了检验;对饮用水产品的亚硝酸盐、耗氧量、铅、总砷、铜、镉、余氯、挥发性酚、三氯甲烷、溴酸盐、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、致病菌等15个项目进行了检验;对饮用天然矿泉水产品的界限指标、硒、锑、砷、铜、钡、镉、铬、铅、汞、锰、镍、银、溴酸盐、硼酸盐、硝酸盐、氟化物、耗氧量、挥发性酚、氰化物、阴离子合成洗涤剂、矿物油、亚硝酸盐、大肠菌群、粪链球菌、铜绿假单胞菌、产气荚梭膜菌等27个项目进行了检验。抽查发现有18种产品不符合标准的规定,涉及到菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母、溴酸盐、电导率、界限指标(锶含量)、游离氯项目。具体抽查结果如下:

  • 项目开发-2-甲基异莰醇及土臭素

    求助下,我们做饮用水检测,目前有一台安捷伦GCMS,但是没有固相微萃取装置,现急需开发[font=Times New Roman][color=#000000]2-[/color][/font][font=仿宋][color=#000000]甲基异莰醇及土臭素两个指标,请问可以配置哪些固相微萃取装置?[/color][/font]

  • 2014年儿童食品抽检信息

    为切实加强儿童食品监管,严格规范儿童食品生产经营行为,防范和消除儿童食品安全隐患,不断净化我省儿童食品市场,提升儿童食品质量安全水平,2013年8月至2014年5月,省食品药品监督管理局在全省范围内开展儿童食品专项整治行动,并抽检生产、流通和消费领域儿童食品1366批次,抽检显示:合格食品1350批次,合格率98.8%。  专项整治期间,抽检的儿童食品种类包括:膨化食品、油炸食品、烘焙食品、乳制品、糖果制品、饮料、果冻、饼干等,既抽检了预包装食品,也抽检了散装食品和现场制售食品.一、抽检基本情况  抽检膨化食品121批次,检验项目为:酸价、过氧化值、羰基价、铅、铝、黄曲霉毒素B1,菌落总数、大肠菌群。经检验,合格114批次,合格率94.2%;其中3批次大肠菌群项目不合格,3批次铝残留量超标,1批次过氧化值项目不合格。  抽检油炸食品90批次,检验项目为:铝、酸价、过氧化值、羰基价、甜蜜素、糖精钠、安赛蜜、丁基羟基茴香醚、二丁羟基甲苯、特丁基对苯二酚、菌落总数、大肠菌群。经检验,合格88批次,合格率97.8%。其中1批次大肠菌群项目不合格,1批次糖精钠项目不合格。

  • 酮和醇的分离问题

    不知道各位有没有人做过异丙基托品醇这种物质的检测,异丙基托品酮为异丙基托品醇的已知杂质,两者结构比较相近,在气相条件下难分离,在薄层条件也做过一次,两种物质比较难实现分离。忘各位能够提供一些实验方向能使两者实现分离。

  • 【转帖】桶装水抽检 农夫山泉菌落总数不合格

    取水基地在粤东某地的农夫山泉饮用天然水5月12日批次,被检查出了菌落总数不合格。    中新浙江网7月21日电 日前,佛山市卫生监督部门对全市消费等环节的桶装饮用水进行了专项抽检。此次共抽检了纯净水、矿泉水等桶装水63份,经卫生检验中心检验菌落总数、大肠菌群、霉菌、电导率等项目后,52份样品达到国家卫生标准要求,合格率为82.5%;不合格产品11份,不合格指标为菌落总数和电导率。抽检不合格的  桶装饮用水中,10份为微生物超标,2份为电导率不合格。

  • 丙酮醇来自于哪里?

    在一些香精里会见到丙酮醇 2-Propanone, 1-hydroxy-,请问是来自于哪里??是否来自于丙二醇呢?(查资料说丙二醇脱氢可以生成丙酮醇))附件数据的10.65min的峰 -

  • 水质 甲醇和丙酮

    有做过HJ895-2017 水质 甲醇和丙酮的吗?为什同样的标曲绘制出来,丙酮可以,甲醇却不行?

  • GB22048-2015中的抽提纸筒

    GB22048-2015中的抽提纸筒是相对以前标准改变了,记得在12年的时候做MATTEL,那时候去横岗MATTEL技术咨询公司实验室参观后,他们做索氏是 拿滤纸折成纸筒,模仿FOSS,因为GB22048一直提到溶剂萃取器(就是方法B),14年进入深圳一家玩具厂,认识到他们做邻苯萃取使用FOSS,这个设备也不便宜,一次只能做6个,基本方法跟GB22048中方法B类似,因为抽提纸筒是由纤维素制成,其次我们做索适使用的是150ml的 蒸馏烧瓶,那么具体 的 抽提纸筒孔径要求如何 ?有 介绍 的 ,啊 ?还 有抽提纸筒的 高度,不 能 低于虹吸管

  • 【求助】双丙酮醇色谱

    我用GC做双丙酮醇做出来两个峰,其中一个是丙酮,如何判断双丙酮醇的含量,应该是将丙酮这个峰和另外一个峰加起来吧!但我不知道原因,有谁帮我解释一下。谢谢!

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