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铬花氰

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  • 【转帖】谁会花一个月工资检测三聚氰胺

    近日,国家质检总局公布《可检测“三聚氰胺”的食品检测机构名录》,其中广州有两家机构。广州市产品质量监督检验所工作人员告诉记者,个人可以自己携带奶粉或液态奶样品前来进行检测,收费600元。而位于北京的中国检验检疫科学研究院综合检测中心的工作人员表示,“十一”长假过后,他们就可接受个人的样品检测,不管采用何种检测法,均统一收取每个样品1000元的检测费。(10月5日《北京青年报》、《南方都市报》) 在广州和北京,一个民工一个月的工资能有多少?600元?1000元?每个样品1000元的检测费,如果想检测好几个,岂不是得把几个月的收入都扔在检测费上?个人送检,如果产品检测出了三聚氰胺,消费者能向生产厂家要求“报销”检测费吗? 这一个个很现实的问题,追问出了公民维权成本、维权门槛之高。根据现行《消法》第49条“退一赔一” 的规定,你如果自己把一盒3元钱的牛奶拿到质检机构检验,检不出三聚氰胺,检测费你花得有点“冤枉”;而更窝心的是,即使检测出了三聚氰胺,你的维权成果也只是:退货,加上价值3元的“赔一”,而成百上千的检测费,却没人“买单”。这样的维权机制,最高兴的可能就是一些不法生产企业。 其实,这样的维权困境,在三鹿事件上就已暴露无遗。5月,有网民在天涯社区发帖,反映其13岁的女儿食用了三鹿奶粉后,出现了结石病症。该网民还向当地消费者协会投诉,但消协说,需要通过规定程序抽样送检,如果产品没有问题,上万元检测费就全部由他个人承担。他不愿承担如此之高的鉴定费用,就向三鹿厂方索要检验报告。但是厂家一直没有答复。他只能通过在网上发帖求助媒体。三鹿奶粉代理商获知消息后,给了他4箱奶粉作为补偿,收回了问题奶粉。 不少人认为,那位网友再前进一步,就能阻止灾难的发生,就能成为英雄。可是,高昂的检测费关上了公民维权之门。 在公民维权之风扑面而来的当下,尽管你的维权意识很强,尽管你对生产伪劣商品的企业嫉恶如仇,但谁都不能超脱于生活现实。因此我在琢磨,谁会花一个月的工资甚至是更多的钱去检测三聚氰胺? 该对落后的公民维权制度做彻底手术了。国家有关部门的抽检是重要的环节,公民对产品质量的质疑和较真,更是对企业的爱护和监督、对自身权益的张扬和重视。[color=#DC143C]产品检测机构应放低门槛,产品检测应尽快回归公益的本质,而一旦产品被检测出不合格或有质量问题,检测费用必须由企业负担,并由相关的执行渠道来保证,或者以企业先行交纳质量保证金的形式来解决资金问题。而那些财政富裕的地方,不妨试行国家免费检测制度,把纳税人的钱用在维护公民权益的刀刃上[/color]。(浙江杭州 吴杭民)  http://view.news.qq.com/a/20081006/000004.htm

  • 讨论个问题:氢化物、火焰、石墨炉原子吸收

    氢化物、火焰、石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]:1.为什么砷、锑、铋,锡,,等用氢化物发生器测定比较好,2.对于上述元素用氢化物和石墨炉测定哪个方法的DL更好,3.火焰温度2300度左右,而用氢化物测定时一般在800-900度,按理说的话火焰的原子化也可以啊,为什么氢化物的DL更好,

  • 【原创大赛】用好氢化物发生原子荧光光度计的几个关键问题

    [align=center]曾可明[/align][align=center]湖南省泸溪县疾病预防控制中心(湖南泸溪,416100)[/align] 原子荧光光度计是研究物质生成氢化物后原子化产生的荧光强度测定的仪器。因为要将待测物质变成气态氢化物及新生态原子,所以从仪器结构上讲,就多了氢化物发生装置及原子化器部分。因此,影响氢化物发生原子荧光光度计分析结果的可靠性的因素就会增多。所以用好氢化物发生原子荧光光度计的必须掌握的关键就比较多。本人的使用和实践经验表明,原子荧光大多数出现的不是仪器问题,而是使用问题。本文根据作者多年使用该仪器的实践经验,总结了用好原子荧光光度计的几个最关键的问题。可供同行们参考,希不吝指正。1 空心阴极灯类型的选择 因该方法是测激发荧光强度的大小,故要求高强度灯比普通型的光强度大几十至几百倍,主要用于荧光共振线的测定,以提高测定灵敏度,适于微量元素的分析。2 灯电流的选择 原子荧光灯电流的选择很重要,它直接决定了光源的强度,直接影响仪器的信噪比(或灵敏度)。如果灯电流选择很小,会因光强度小,而使仪器的信噪比会很小,有人认为灯电流小,噪声也小,其实不然。因为原子荧光光度计的噪声包括电噪声和光噪声两部分,其中电噪声是个仪器噪声的主要部分,光噪声一都很小,如果采用脉冲电源,光噪声会更小(大多数原子荧光光度计采用脉冲电源)。以,如果选择的灯电流很小,只能适当降低一些光噪声,但不能降低电噪声,不能真正改仪器的信噪比。但是,灯电流小了以后,光信号将随之变小,使机的信噪比变小。以过小的灯电流是不合适的。如果灯电流选择过大,虽然光信号增大了,但是相应的光噪声增大,还是不能提高仪器的信噪比,甚至会降低仪器的信噪比。因为灯电流大了以后,会使灯发热,造成漂移。因此,选择合适的灯电流,非常重要。灯电流不能太大,不能太小,为了提高灵敏度,较小的灯电流为好。但要于与日盲光电倍增管的负高压和仪器机的噪声综合考。如果光电倍增管选择较低的高压,同时,灯电流要选择得小一点为好。不同厂家生产的不同型号的仪器,其灯电流的选择可能不同。3 负高压的选择 目前国产的原子荧光光度计中,绝大多数都是采用日盲光电倍增管,光电倍增管的负高压大多在200~500V之内。如果仪器的噪声很大,光电倍增管就应选择较低的负高压。不同的厂家生产的不同型号的仪器,其负高压的选择可能不同。总之,应根据待测物质的含量选择调整负高压或灯电流的大小。4 载气流量的选择 载气是将测物还原产生的气态氢化物送入石英原子化器中原子化。如果载气流量过小则不能有效载入,使测定的荧光强度值减小。如果载气流量过大,则产生的氢气稀释气态氢化物,使原子化效率减低,荧光强度值减低,故应选择适宜的载气流量。5 屏蔽气流量的选择 屏蔽气的作用是防止石英原子化器产生的新生态原子被氧化及荧光猝灭。屏蔽气流量过小,不能有效防止氧化及荧光猝灭。如果过高则可稀释氩-氢火焰,使原子化效率降低,荧光强度信号变小。故应适宜选择。6 原子化器高度的选择 原子化器高度的选择应与测定的光源通过原子化器的光斑相重合,以提高原子化效率,过高或过低都会降低原子化效率,使荧光强度信号变低。7 还原剂浓度的选择 在氢化物发生的过程中,还原剂的浓度至关重要。因为它直接决定了产生气态氢化物浓度的大小,它是氢化物发生效率的重要试剂。一要求浓度足量并过量;二要求纯度要高,含干扰杂质少;三要防潮解失效;四要最好现用现配,以防止氧化分解失效。8 载液介质的选择 载液多选择盐酸(或硝酸)为介质,尽量避免使用硫酸和磷酸。其原因是硫酸和磷酸是氧化性酸,不宜用于原子荧光测定的还原体系中。而硝酸除外,因它对测汞的荧光信号增大稍有贡献,常用在测汞体系中。对载液的要求是应选择高纯试剂,这一点显得至关重要。载液如果含有待测元素杂质则测定的标准空白含量会很高,这对测定结果的准确性影响很大。盐酸通常含砷较高,硫酸通常含硒,故要求去砷,去硒处理。应慎重选择高纯可靠的该试剂。总之,要用好原子荧光学问很深,涉及的问题很多。本人认为以上的八个问题是直接影响分析检测数据可靠性最关键的问题,值得深入探讨。不当之处,敬请斧正。                               2020.08.21

  • 请区别原子化温度和原子化器温度

    我原来也把这两个混为一谈,这几天看书才看明白,原来不是一回事原子化器温度是指石英炉芯内的温度,即预加热温度。当氢化物通过石英炉芯进入氩氢火焰原子化之前,适当的预加热温度,可以提高原子化效率、减少猝灭效应和气相干扰。石英炉芯内的温度为200℃,即预加热温度为200℃原子化器温度不同于原子化温度(即氩氢火焰温度),氩氢火焰温度大约在780℃左右。不知道大家啥情况?

  • 请欣赏含情脉脉的一花一草3

    请欣赏含情脉脉的一花一草3

    [b][color=#cc0000]请欣赏含情脉脉的一花一草3[img=,690,492]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208091636376949_597_1841897_3.jpg!w690x492.jpg[/img][/color][/b]

  • 请欣赏含情脉脉的一花一草2

    请欣赏含情脉脉的一花一草2

    [b][color=#cc0000]请欣赏含情脉脉的一花一草2[img=,690,450]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208091636044641_3020_1841897_3.jpg!w690x450.jpg[/img][/color][/b]

  • 请欣赏含情脉脉的一花一草5

    请欣赏含情脉脉的一花一草5

    [b][color=#cc0000]请欣赏含情脉脉的一花一草5[img=,690,427]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208091637553864_3776_1841897_3.jpg!w690x427.jpg[/img][/color][/b]

  • 请欣赏含情脉脉的一花一草4

    请欣赏含情脉脉的一花一草4

    [b][color=#cc0000]请欣赏含情脉脉的一花一草4[img=,690,1024]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208091637121358_1798_1841897_3.jpg!w690x1024.jpg[/img][/color][/b]

  • 请欣赏含情脉脉的一花一草6

    请欣赏含情脉脉的一花一草6

    [b][color=#cc0000]请欣赏含情脉脉的一花一草6[img=,690,441]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208091638405037_1825_1841897_3.jpg!w690x441.jpg[/img][/color][/b]

  • 请欣赏含情脉脉的一花一草1

    请欣赏含情脉脉的一花一草1

    [b][color=#cc0000]请欣赏含情脉脉的一花一草1[/color][/b][img=,690,905]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208091634380688_1548_1841897_3.jpg!w690x905.jpg[/img]

  • 【原创大赛】氢化物发生,增敏剂检测高纯物质中痕量镉

    【原创大赛】氢化物发生,增敏剂检测高纯物质中痕量镉

    氢化物发生,增敏剂检测高纯物质中痕量镉提要在一定的条件下,在4%HCl中,Cd与NaBH4反应,生成的气体产物可以用冷原子吸收法测定。该反应速度极快,测定时间只需要10秒,同时无记忆效应。用于高纯物质中Cd的测定,只需要普通方法用量的1/100就可完成测试任务,同时加入Cd增敏试剂,吸光度值得以极大的提高。。1 主要仪器和装置原子吸收光谱仪,PE AA800化学原子化器,MCA-2012 主要试剂NaBH4 2.5%(0.8%NaOH)硫脲 4%Na2P2O7 Na2SO4 BaCl2 各10%Cd增敏试剂 5%3 实验方法分别取制备好的 100705-1或100705-2的试液少量(1/50-1/100),加入1+1HCl0.8ml,硫脲0.5ml,增敏剂0.5ml,Na2P2O7,Na2SO4,BaCl2各0.1ml,用水稀释至10ml,摇匀后,按说明书的使用方法,在MHS界面测定Cd的吸收信号。4 结果和讨论4.1 吸收信号谱图和标准曲线http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412192032_528017_2266096_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412192033_528018_2266096_3.png未加增敏剂1-5ng/mlCd的标准曲线见图4http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412192033_528019_2266096_3.png图4 未添加增敏剂1~5ug/L的标准曲线http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412192034_528022_2266096_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412192035_528023_2266096_3.png5 小结5.1 氢化反应中镉可能生成基态原子Cd,也可能生成了极不稳定的氢化物。由于该反应的进行速度十分快,如没有合适的装置,无法检测出Cd的信号。这是氢化法测定Cd一直不能取得突破的重要原因。本实验测定时间为10秒,Ar气速度为1200ml/min,未发现存在记忆效应,也证明了这一结论。5.2 冷原子吸收测定Cd具有极高的灵敏度,检出限为10-12,是目前所有化学原子化法最为灵敏的方法。 与未添加增敏剂相比,吸光值得以极大的提高,可用于高纯物质,药品,饮料,化妆品,高纯物质中痕量Cd的测定。5.3 化学原子化法,没有背景,可用于大量无机盐存在下Cd的测定。但Cu和Pb会干扰测定。加入Na2P2O7和Na2SO4与BaCl2可分别消除其干扰。

  • 关于三氧化铬的问题,求助各位!!

    今天按照GBZ T 160.29-2004做了三氧化铬砂子,将三氧化铬加水,与砂子混匀;标准上要求用红外线灯烘干,我们是放到烘箱里烘干的,温度是105度,现在的问题是对三氧化铬的性质不很了解……这样烘干,会不会产生有毒的蒸气?请各位帮忙,谢谢!!

  • 氢化油的危牢

    氢化油食品:速食店用来炸薯条、炸鸡肉的油几乎都是氢化油;超市里的包装西点如蛋糕、饼干、冰淇淋等食品也大多用氢化油。氢化油多应用在超市、速食店和西式快餐店,用其炸出的薯条、鸡肉,做出蛋糕、饼干、冰淇淋不易被氧化(变质)且风味好。但油脂的饱和度增加,将比动物饱和脂肪酸更不利健康,会加快动脉硬化,增加人类心血管病患病率。有调查表明,人造黄油摄入量越多,患心脏病的危险性就越大。此外,氢化油还会增加血液黏稠度和凝聚力,使人容易产生血栓;孕期或哺乳期妇女食用氢化油过多,还会影响胎儿。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202181316102144_8060_1642069_3.png[/img]

  • 【金秋计划】关于电镀镀铬是否对铬酸雾申请总量的回复

    来信: [font=&][size=16px][color=#4c4c4c]  电镀为重金属行业,镀铬废气排放铬酸雾,请问,铬酸雾是否需要申请废气中铬的总量?[/color][/size][/font] 回复:   电镀废气中铬酸雾所占比例较小,铬酸雾经净化处理后排放的铬浓度很低,《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》(HJ855—2017)中未要求电镀工业排污单位明确废气中总铬或六价铬的许可排放量。电镀废气中的铬酸雾也未纳入重点重金属污染物排放总量控制范围,目前无需申请铬的总量。

  • 【第三届原创聚焦微观参赛】侧看“擎天柱”,俯视“依米花”,到底是个啥?

    【第三届原创聚焦微观参赛】侧看“擎天柱”,俯视“依米花”,到底是个啥?

    本文为mitchell_dyzy 原创作品,本作者是该作品唯一合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为。废话不多说,先上一张图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/12/201012032343_264330_2193245_3.jpg注意看图片,里面有侧面像,有俯视像,还有成一定角度斜视像,差不多可以各个角度看到。整体来说还是比较漂亮的吧~让我们把视野拉近,将镜头对准“擎天柱”,咔http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/12/201012032347_264331_2193245_3.jpg哇,真的很雄伟哦!这么粗一根!近看之下,身上的斑斑点点都一览无余了,而且还长了鳞片似的层状结构,不完美啊,是否可以算是“雄性维纳斯”啊?但是他也不乏可爱之处,头顶上还戴着一顶“小帽子”呢!这顶“小帽子”很规则哦,看起来四个面上的夹角都是直角吧?好啦,不看你了,换个视野再来一张,咔~http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/12/201012032355_264333_2193245_3.jpg看出来这是哪里了吗?没错,就是图1靠中央部位的那朵“依米花”,给放大了!你看她帽子上长了一颗痣!四瓣的花好像不怎么常见吧,我就叫她“依米花”吧。我也没见过依米花,印象中的依米花就是这样……http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/12/201012040002_264335_2193245_3.jpg好啦,“擎天柱”和“依米花”都已经和大家见面啦,那这到底是个啥呢?其实它是“钨纳米线”。细心的同学马上会发现,图象上的标尺都是微米级的,这跟纳米也差太远了!没错,事实就是这样,它是失败的“钨纳米线”!从上面的层状结构可以看出,这种柱子是一层层长上去,包覆起来形成的。要想做成纳米线,还得再细3个数量级……不过也不能说它完全没有意义,至少可以看出,钨从宏观态到纳米级的微观态的一个过渡过程。好啦,我的解说告一段落~大家踊跃发表看法啊~http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09505.gifPS:这是首次尝试将黑白SEM图象弄成彩色的,发来玩玩吧,版主看这帖能不能参加第三届原创大赛?(不行也没关系,纯当分享~)

  • 请欣赏海南海花岛风光 31

    请欣赏海南海花岛风光 31

    [b][color=#cc0000]请欣赏海南海花岛风光 31[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311171500585001_3752_1841897_3.jpg!w690x920.jpg[/img][/color][/b]

  • 请欣赏海南海花岛风光 22

    请欣赏海南海花岛风光 22

    [b][color=#cc0000]请欣赏海南海花岛风光 22[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311171454504741_5446_1841897_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/color][/b]

  • 请欣赏海南海花岛风光 24

    请欣赏海南海花岛风光 24

    [b][color=#cc0000]请欣赏海南海花岛风光 24[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311171456194256_1683_1841897_3.jpg!w690x920.jpg[/img][/color][/b]

  • 请欣赏海南海花岛风光 27

    请欣赏海南海花岛风光 27

    [b][color=#cc0000]请欣赏海南海花岛风光 27[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311171458041933_5743_1841897_3.jpg!w690x920.jpg[/img][/color][/b]

  • 请欣赏海南海花岛风光 9

    请欣赏海南海花岛风光 9

    [b][color=#cc0000]请欣赏海南海花岛风光 9[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311171444445386_5089_1841897_3.jpg!w690x920.jpg[/img][/color][/b]

  • 请欣赏海南海花岛风光 12

    请欣赏海南海花岛风光 12

    [b][color=#cc0000]请欣赏海南海花岛风光 12[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311171446585718_9540_1841897_3.jpg!w690x920.jpg[/img][/color][/b]

  • 请欣赏海南海花岛风光 18

    请欣赏海南海花岛风光 18

    [b][color=#cc0000]请欣赏海南海花岛风光 18[img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311171451594308_3344_1841897_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/color][/b]

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