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氯化石蜡标准品

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氯化石蜡标准品相关的资讯

  • 玩具材料中短链氯化石蜡测定标准即将颁布
    导语遥控汽车、拼图积木… … 又到了欢乐“六一”,想好给孩子们送什么玩具礼物了吗?随着社会的发展和进步,玩具花样也越来越多。但另一方面,玩具的安全性,如化学添加物质(增塑剂、阻燃剂等)也愈发引起关注。2017年,欧盟RAPEX通报了27起中国出口的消费品短链氯化石蜡超标案例,其中有6起涉及儿童玩具产品,包括了玩具小马、玩具步枪、绳子、沐浴玩具、塑料娃娃等。为适应国内外市场的要求,2019年,由上海海关机电产品检测技术中心牵头,着手开展制定《玩具材料中短链氯化石蜡含量的测定 气相色谱-质谱联用法》的国家标准。期间,岛津分析中心积极协助上海海关专家,参与了标准品和玩具材料实际样品的验证工作,并就技术问题与制标单位专家进行协商和沟通,推动项目的进展,目前该标准已通过报批程序,即将颁布并实施(标准号:GB/T 41524-2022),一起来看看吧! 氯化石蜡——年产量超过百万吨的化学品短链氯化石蜡(SCCPs,碳原子数10-13个)是一类人工合成的直链正构烷烃氯代衍生物。SCCPs主要用作金属加工润滑剂、增塑剂、涂料、皮革加脂剂以及阻燃剂等。SCCPs具有持久性、生物富集性以及潜在生物毒性,被IARC归为2B类致癌物。2007年,欧盟REACH将SCCPs列入第一批高关注物质清单;EU 2015/2030规定物品中的短链氯化石蜡含量不得等于或大于0.15%,否则不能投放市场。2017年4月,SCCPs被正式列入关于持久性有机污染的《斯德哥尔摩公约》受控名单(附录A)中。 表1. 关于SCCPs的管控情况中国是世界第一大氯化石蜡生产国,2013年的年产量超过100万吨,年产能超过160万吨。同时,我国也是世界玩具生产大国和出口大国,每年全球约75%的玩具来自中国,氯化石蜡常作为增塑剂和阻燃剂添加至玩具中,玩具材料中短链氯化石蜡的过量使用不仅会成为影响我国玩具出口的重大隐患,也会影响了我国玩具制造业的国际形象。图1. 氯化石蜡全球产量与使用量[1] 短链氯化石蜡——分析化学的前沿热点之一氯化石蜡及短链氯化石蜡的检测一直是环境、消费品等分析化学的难点之一。下图是市售某氯含量的短链氯化石蜡标准品谱图,由于同族分子种类众多,在仪器谱图上呈现簇峰,且保留时间跨度范围大,易与其它污染物干扰。因此,氯化石蜡及短链氯化石蜡的分析需要综合考虑前处理分离、仪器的分离度、分辨率、灵敏度等因素。迄今,尚无关于其检测的统一/黄金方法标准。 图2. 典型氯化石蜡的工业标准品谱图 相对而言,气相色谱-负化学电离质谱联用法(NCI-GCMS)目前是分析短链氯化石蜡常用的方法之一。 表2. NCI-GCMS的分析SCCPs的特点需要特别指出一点,NCI-GCMS的响应随氯原子数增大而增大,这会导致样品与标准品若氯含量有明显差异,则得到的定量结果不准确[2]。因此若使用NCI-GCMS,目前主流的方法是使用氯含量-响应因子做校准曲线[3]。图3. NCI模式下,相同浓度下不同氯含量的响应对比,由下到上依次为50ppm,氯含量51.5%、53.5%、55.5%、56.25%、57.75%、59.25%和63%的总离子流图。 岛津应对利器使用NCI-GCMS法,岛津分析中心协助上海海关机电中心对开展标准制订工作用的标准品和玩具样品进行方法学验证。图4. GCMS-QP2020 NX及方法参数信息 l 方法学结果节选——质量色谱图图5. 氯含量55.5%的SCCPs工业标准品单体质量色谱图(以CnCl7为例) l 某玩具材料样品的实例谱图图6. 某玩具材料样品的TIC谱图(浓度约2000 mg/kg) 结语作为世界知名的仪器产商,岛津公司始终秉持“为了人类和地球健康“的经营理念,不仅提供优良性能的仪器,同时也提供丰富的理化检测解决方案,针对国内外关注的玩具中短链氯化石蜡超标问题,协助国内制标单位开展标准制定工作,让下一代玩的放心,拥有快乐的童年。 参考文献[1] Gluge J., Wang Z.J., Bogdal C et al. Global production, use, and emission volumes of short-chain chlorinated paraffins – A minimum scenario. Science of the Total Environment, 2016, 573: 1132-1146.[2] Reth M., Oehme M. Limitations of low resolution mass spectrometry in the electron capture negative ionization mode for the analysis of short- and medium-chain chlorinated paraffins. Anal Bioanal Chem, 2004, 378: 1741-1747.[3] Reth M., Zencak Z., Oehme M et al. New quantification procedure for the analysis of chlorinated paraffins using electron capture negative ionization mass spectrometry. Journal of Chromatography A, 2005, 1081:225-231. 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 新品上架| 阿尔塔助力氯化石蜡检测
    今年的6月9日是第十六个“世界认可日”,阿尔塔科技上新氯化石蜡检测标准品,助力食品安全认证认可检验检测。关于氯化石蜡:氯化石蜡(CPs),也称氯石蜡,是许多工业和商业过程中使用的一系列多氯代烷烃,一般含氯量为40%~70%。氯化石蜡是当今深受关注的新污染物,在全球生产、使用及排放量高,由于国家发文整治新污染物,且其对化学品管理和国家履约有重大需求,因此受到广泛重视。一般按照碳链长度的不同,氯化石蜡可分为:○短链氯化石蜡(Short Chain Chlorinated Paraffins,SCCPs,碳链长度为 10~13)○中链氯化石蜡(Medium Chain Chlorinated Paraffins,MCCPs,碳链长度为 14~17)○长链氯化石蜡(Long Chain Chlorinated Paraffins,LCCPs,碳链长度为 18~30)研究表明,碳链长度越短,对生态环境和人类健康的危害越大。短链氯化石蜡具有长距离迁移能力、持久性、生物累积效应及毒性和潜在致癌性等持久性有机污染物(POPs)的基本特征,是一种常见的有机污染物,在人类和动物体内具有生物蓄积性,并在食物链中逐级放大;对人类和野生生物等均具有毒性,具有致癌、致畸、致突变等”三致"效应。短链氯化石蜡作为新增持久性有机污染物已于2017年被正式列入《关于持久性有机物的斯德哥尔摩公约》附件A中,并于2023年列入重点管控新污染物清单。阿尔塔科技密切关注市场动态,为满足氯化石蜡监管与检测方面不断增长的市场需求,丰富氯化石蜡标准物质产品线,推出短链氯化石蜡及相关产品,帮助实验室标品检测添加助力。部分氯化石蜡产品了解更多产品或需要定制服务,请联系我们天津阿尔塔科技有限公司介绍天津阿尔塔科技有限公司成立于2011年,是中国领先的具有标准物质专业研发及生产能力的国家级高新技术企业,公司坚守“精于标准品科技创新,创造绿色安全品质生活“的企业愿景,秉持”致力于成为全球第一品牌价值的标准品提供者”的企业使命。是国家市场监督管理总局认可的标准物质/标准样品生产者(通过ISO 17034/CNAS-CL04认可),并通过了ISO9001:2015质量管理体系认证。公司于2022年获批筹建“天津市标准物质与稳定同位素标记技术研究重点实验室”,并先后被认定为国家高新技术企业、天津市“专精特新”企业、“瞪羚”企业等,成立了博士后科研工作站和院士创新中心,建立了国家食品安全重大专项稳定同位素产业基地,主持完成和参加了多项天津市重大科研支撑项目和在研国家重点研发计划重点专项,处于我国标准品和稳定同位素标记内标行业的领先地位。经过10余年的努力,阿尔塔科技以其卓越的品质和全方位的技术支持与服务受到全球客户的广泛认可和良好赞誉,成长为行业内国产高端有机标准品的知名品牌。2022年底,阿尔塔成功携手杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司(迪安诊断旗下子公司),进一步开拓医药和临床检测标准品,为多组学创新技术以及质谱标准化的解决方案提供技术保障,为广大人民的健康生活做出贡献,真正实现From Medicare to Healthcare。
  • 国家标准委关于下达《纺织品 短链氯化石蜡的测定》等182项国家标准制修订计划的通知
    p style=" text-indent: 2em "   民政部、中国轻工业联合会、中国纺织工业联合会,全国消费品安全标准化技术委员会: /p p style=" text-indent: 2em "   为加强消费品领域标准体系建设,推进消费品质量和标准提升,现将《纺织品 短链氯化石蜡的测定》等182项国家标准制修订计划下达你单位,请组织主要起草单位,抓紧落实和实施计划,在标准起草过程中加强与有关方面的协调,广泛听取意见,保证标准质量和水平,按时完成标准制修订任务。 /p p style=" text-indent: 2em "   附件: 《纺织品 短链氯化石蜡的测定》等182项国家标准制修订计划项目汇总表 /p p style=" line-height: 16px " & nbsp /p p style=" line-height: 16px " img style=" margin-right: 2px vertical-align: middle " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_txt.gif" / a title=" 《纺织品 短链氯化石蜡的测定》等182项国家标准制修订计划项目汇总表.xlsx" style=" color: rgb(0, 102, 204) font-size: 12px " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201811/attachment/19b98ebf-94cd-425b-99a8-49027455b32d.xlsx" 《纺织品 短链氯化石蜡的测定》等182项国家标准制修订计划项目汇总表.xlsx /a /p p & nbsp /p
  • 三篇新型POPs氯化石蜡研究在环境国际权威期刊发表,分析技术竟然是它!
    精彩推荐近期,中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所“饲料质量安全检测与评价”创新团队开展了畜产品以及饲料中短链和中链氯化石蜡污染特征研究,解析了污染来源,进一步揭示了氯化石蜡在“环境—青贮饲料—奶牛—生鲜乳”生产链条中迁移转化规律,评估了暴露风险,为新型持久性有机污染物在动物性食品生产链条中的迁移防控提供了技术支撑。相关研究成果[1,2]相继在线发表在《环境国际(Environment International)》和《危害物质学报(Journal of Hazardous Materials)》上。图片来源:ScienceDirect 与此同时,国家环境测试中心发表大气环境中短链氯化石蜡SCCPs的污染水平与特性,相关研究成果[3]在线发表在《Environmental Pollution》上。图片来源:ScienceDirect 什么是氯化石蜡?氯化石蜡(ChlorinatedParaffins,CPs)是一类组成复杂的正构烷烃的氯代衍生物,其中短链氯化石蜡(ShortChain Chlorinated Paraffins, SCCPs)及中链氯化石蜡(Medium Chain Chlorinated Paraffins, MCCPs)均具有典型持久性有机污染物(PersistentOrganic Pollutants, POPs)的特征,是近年来备受关注的一类新型的有机污染物(图1)。短链氯化石蜡已于2017年5月被正式列入《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》受控名单附件A中,其在环境介质和生物中的含量,以及对人体的暴露风险评价等成为现今研究的热点课题。图1:氯化石蜡分类 岛津创新中心基于全二维气相色谱串联质谱联用仪(图3),开发了环境中新型POPs氯化石蜡分析方法包。可有效分离短链氯化石蜡与中链氯化石蜡,同时可准确定量短链氯化石蜡SCCPs和中链氯化石蜡MCCPs的总含量以及同系物的相对含量,该方法学文章[4](图2)在2018年发表于《色谱A(Journal of Chromatography A)》,可有效应用于大气、土壤、底泥、生物、血液、饲料和食品等各类样品。同时获得一项分析方法专利。 图2:全二维三重四极杆质谱技术在短链氯化石蜡检测中的应用 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所和国家环境测试中心发表的三篇文章,正是参照分析方法学文献[4]并采用了氯化石蜡分析方法包,完成大量不同基质样品的实际检测。图3:全二维气相色谱质谱联用仪 在氯化石蜡分析方法的基础上,创新中心又开发全二维气质联用GCxGC分离定量209种多氯联苯(PolychlorinatedBiphenyls,PCBs)单体的应用(图4)。该应用系统可分离198个PCB单体,4对两单体重合,1组三单体重合,以及实现12个Dioxin-likePCB单体的完全分离。该方法可应用于大气、土壤、底泥等环境及食品领域。图4:2019ASMS Poster《全二维气质联用分离定量209种多氯联苯单体》 [1] Shujun Dong, Su Zhang, Xiaomin Li, et al. Short- and medium-chain chlorinated paraffins in plastic animal feed packaging and factors affect their migration intoanimal feed, Journal of Hazardous Materials,389,2020.https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.121836 [2] Shujun Dong,Su Zhang,Xiaomin Li, et al. Occurrence of short- and medium-chain chlorinated paraffins in raw dairy cow milk from fiveChinese provinces,Environment International 136 (2020). https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105466 [3] Shan Niu, Ruiwen Chen, Yun Zou, et al. Spatial distribution and profile of atmospheric short-chain chlorinated paraffins in the Yangtze River Delta,259, April 2020.https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.113958 [4] Yun Zou, Shan Niu, Liang Dong, et al. Determination of short-chain chlorinated paraffins using comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled with lowresolution mass spectrometry, Journal of Chromatography A, 1581 (2018) 135–143. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2018.11.004
  • 短链氯化石蜡成“新宠儿” 全二维气相将大卖?——POPs2017论坛大会报告
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2017年5月17日,“持久性有机污染物论坛2017暨第十二届持久性有机污染物学术研讨会”(简称“POPs论坛2017”)在武汉市开幕。本次会议的主题为“消除POPs,推进国家化学品安全”。与往届一样的是,多位资深专家在大会报告上介绍了自己的最新工作成果。与往届不一样的是,由于短链氯化石蜡增列了《斯德哥尔摩公约》附件A,其成为了多位报告专家的“新宠儿”。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/49b5fcf9-cc90-4c07-9b03-b9b93b7901bf.jpg" title=" DSC02559_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 环保部环境保护对外合作中心孙阳昭处长/研究员 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:中国履行《斯德哥尔摩公约》进展及未来展望 /span /p p   孙阳昭主要介绍了我国2016年在履行《斯德哥尔摩公约》方面所做的工作以及取得的成就,并对未来的工作重点进行了详细讲解。一是继续加强谈判政策和关键议题研究,完成COP8决议的任务和要求 二是推动2015年新增列POPs人大批约,开展2017年新增列物质社会经济影响分析 三是完成NIP更新稿征求意见及报批,进一步细化“十三五”履约行动 四是进一步争取履约资金,加快现有履约削减淘汰项目实施 五是深化履约与环保重点工作的融合,强化各部委共同履约联动 六是探索化学品相关公约协同增效,协调推进履约和污染防治。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/3d5d80d7-7b67-4099-ba25-face01757dcd.jpg" title=" DSC02588_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 中科院生态环境研究中心 郑明辉研究员 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:持久性有机污染物研究进展 /span /p p   郑明辉研究员的报告分两部分内容。首先介绍的是工业污染源POPs生成与控制。郑明辉团队不仅研究了我国二噁英的排放清单,更是找出了再生铜冶炼中二噁英类产生的关键工艺及关键影响因素,且发明了二噁英阻滞技术。然后介绍了其团队在短链和中链氯化石蜡的研究,包括全二维气相色谱检测方法和环境与人体中污染水平的评估。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/10004961-1b77-42e2-b025-553b01684492.jpg" title=" IMG_1205_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 沃特世科技(上海)有限公司 市场部经理陈宇东 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:接气相色谱的大气压化学源软电离技术介绍-为高质量的溴代联苯醚而来 /span /p p   陈宇东经理介绍了沃特世的APGC/Xevo-XS QqQ and QTOF仪器以及其在十溴联苯醚、多溴联苯醚、1,2-双(2,4,6- 三溴苯氧基)乙烷、十溴二苯乙烷、多氯代二恶英等多种物质分析中的应用效果和优势。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/cd04efc3-7e13-43cd-b3d2-b7487e1649c7.jpg" title=" IMG_1226_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 安捷伦科技(中国)有限公司全球环境行业经理 Craig Marvin /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:Analysis of Phamaceuticals and Personal Care Products(PPCPs)in Environmental Water /span /p p   Craig Marvin介绍了安捷伦的1290LC和Model 6495 MS/MS在分析环境水体中PPCPs方面的分析方法和分析结果判定等内容。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/4ac14bee-3985-4b57-9d20-d68d0fbd64b0.jpg" title=" DSC02617_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 瑞典厄勒布鲁大学 Heidelore Fiedler教授& nbsp /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:Results from the third round of the global interlaboratory assessment on persistent organic pollutants /span /p p   Heidelore Fiedler介绍了2016-2017年间全球POPs实验室比对分析的情况和结果。此次分发的样品包括斯德哥尔摩公约限制的有机氯农药、六种多氯联苯、17种多氯代二噁英、多溴联苯醚以及多种其他类型的POPs,来自全球175家实验室申请参加了比对,其中133家提交了结果。2018-2019年间的比对工作也要马上开始,Heidelore Fiedler欢迎更多的实验室参与比对。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/e9918701-8338-4bae-83d8-fa41e1c819ae.jpg" title=" DSC02782_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 香港浸会大学 蔡宗苇 教授 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:质谱在持久性有机污染物分子毒理研究的应用 /span /p p   蔡宗苇教授介绍了利用代谢组学研究二噁英类物质环境毒理的研究成果。四氯二苯并-p-二噁英(TCDD)暴露可以引起高敏感性和低敏感性小鼠的代谢紊乱,血液、肝脏、骨骼的光谱信号有明显改变可以充分证明其影响。TCDD可以诱导脂肪酸和磷脂水平的显著升高。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/2a0a1845-b9ec-4a0b-b7f6-fe14a9b42a3e.jpg" title=" DSC02792_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 南京大学 张效伟 教授 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:从源头到末端——建立毒害有机化合物的高通量监测与管理系统 /span /p p   张效伟教授讲解了目前已登记的全球化学品的数量、各国间化学品种类的差异以及欧美主要的化学品风险评估框架,并介绍了江苏、长三角地区、海河、辽河等地发现的化学品的名单。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/47f61392-7074-4c0e-8cfc-ed2026c7a127.jpg" title=" DSC02803_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 中南民族大学 唐和清 教授/院长 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:难讲解有机卤化物降解与脱卤的新方法 /span /p p   唐和清团队主要研究化学法处理卤代POPs的技术,此次大会报告唐和清对其团队的工作进行了比较全面的介绍,包括利用改性芬顿及类芬顿体系处理卤代污染物 水合电子还原处置全氟化合物 光催化处理氯、溴代和全氟污染物以及机械化学处理溴代阻燃剂。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/17fa0d50-724e-4143-abea-0d72b331dab2.jpg" title=" DSC02822_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 北京大学 胡建信 教授 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:短链氯化石蜡的增列-环境风险区域管理和全球优先防范的平衡 /span /p p   本月初,短链氯化石蜡(SCCP)被列入《斯德哥尔摩公约》附件A受控POPs。胡建信教授讲解了一个化学品列入《斯德哥尔摩公约》的条件以及氯化石蜡列入《斯德哥尔摩公约》的过程和依据,并介绍了SCCP的全球生产、管控历史以及主要用途。总之,从当前研究和监测数据来看,SCCP由于远距离输送而导致的环境和健康风险在一定的可控范围 但是SCCP产生的本地和区域风险,对于中国等发展中国家而言正在上升 进而由于发展中国家使用量的增加也可能增加远距离的输送并带来极地等偏远地区的环境和健康风险。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/9758c8e0-76d2-4a40-a953-92e2860c5417.jpg" title=" DSC02836_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 清华大学 邓述波教授 /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:去除水中全氟化合物的吸附技术及应用 /span /p p   邓述波教授介绍了利用氟化蒙脱石吸附剂吸附PFOS的研究,其中很有意思的一项发现是气泡会对PFOS在疏水材料表面的吸附产生很大促进作用。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/214b1637-3b08-4c3a-ba05-973c5fbcc821.jpg" title=" DSC02844_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " General Manager of KeAi Publishing & nbsp Gert-Jan Geraeds /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 报告题目:How to get your paper published in international journals /span /p p   Gert-Jan Geraeds讲述了论文投稿方面的注意事项,包括论文如何选题、何时发出,如何选择写法,并从目的和范围、文章类型、目前热点和出版模式等几方面讲解了如何选择杂志。最后还分别讲解了论文撰写方面的关键点,包括题目、关键词、摘要、导语、方法、结果、讨论、总结、致谢以及参考文献。 /p
  • 我国鞋制品中有机锡等物质检测将采用国际标准
    仪器信息网讯 日前,《2013年第一批国家标准制修订计划的通知》公布,通知显示国家标准委将制定《鞋类和鞋类部件中存在的限量物质 邻苯二甲酸酯的测定》、《鞋类和鞋类部件中存在的限量物质 有机锡的测定》等国家标准,这两项标准均为我国初次制定,并将分别采用国际标准ISO/TS 16181:2011和ISO/TS 16179:2012,起草单位为中国皮革和制鞋工业研究院。   同时,中国皮革和制鞋工业研究院还将参与起草《皮革 材质鉴别 显微镜法》、《皮革 化学实验:二甲基甲酰胺含量的测定》、《皮革和毛皮化学试验 防霉剂(TCMTB、CMK、OPP、OIT)的测定-液相色谱法》、《皮革和毛皮化学试验:短链氯化石蜡的测定》。这4项标准也为我国初次制定。 《2013年第一批国家标准制修订计划的通知》中鞋及皮革检测相关标准 计划编号 项目名称 标准性质 制修订 代替标准号 采用国际标准 完成时间 主管部门 归口单位 起草单位 20130991-T-607 鞋类和鞋类部件中存在的限量物质 邻苯二甲酸酯的测定 推荐 制定  ISO/TS 16181:2011 2015 中国轻工业联合会 全国制鞋标准化技术委员会 中国皮革和制鞋工业研究院等 20130992-T-607 鞋类和鞋类部件中存在的限量物质 有机锡的测定 推荐 制定   ISO/TS 16179:2012 2015 中国轻工业联合会 全国制鞋标准化技术委员会 中国皮革和制鞋工业研究院等 20130951-T-607 皮革 材质鉴别 显微镜法 推荐 制定   ISO/DIS 17131:2012 2014 中国轻工业联合会 全国皮革工业标准化技术委员会 国家皮革质量监督检验中心(浙江)、广州市质量监督检测研究院、中国皮革和制鞋工业研究院 20130952-T-607 皮革 化学实验:二甲基甲酰胺含量的测定 推荐 制定     2014 中国轻工业联合会 全国皮革工业标准化技术委员会 浙江省质量技术监督检测研究院、中国皮革和制鞋工业研究院 20130953-T-607 皮革和毛皮 化学试验 防霉剂(TCMTB、CMK、OPP、OIT)的测定-液相色谱法 推荐 制定   ISO 13365:2011 2014 中国轻工业联合会 全国皮革工业标准化技术委员会 国家皮革质量监督检验中心(浙江)、福建出入境检验检疫局、中国皮革和制鞋工业研究院、重庆市计量质量检测研究院 20130954-T-607 皮革和毛皮 化学试验:短链氯化石蜡的测定 推荐 制定     2014 中国轻工业联合会 全国皮革工业标准化技术委员会 浙江省质量技术监督检测研究院、中国皮革和制鞋工业研究院、福建出入境检验检疫局
  • 标准起草人出席!解读检测过程关键易错项!
    氯化石蜡(CPs )是一类复杂的多氯代正构烷烃衍生物, 作为阻燃剂和增塑剂广泛应用于工业产品中。CPs 按照碳链长度可分短链氯化石蜡( SCCPs )、中链氯化石蜡( MCCPs )、和长链氯化石蜡( LCCPs )。我国是 CPs 的生产和出口大国,CPs 在生产和使用过程中主要 通过直接排放的方式进入到环境介质中,导致 CPs在环境中广泛存在且赋存量高,而 CPs 在环境中的长期暴露必然会对环境及人群健康产生不利影响。标准起草人,带你轻松解读!《GB/T 33345-2016 电子电气产品中短链氯化石蜡的测定 气相色谱-质谱法》规定了气相色谱-电子捕获负化学电离源质谱(GC-NCI/MS)测定电子电气产品中短链氯化石蜡的定性和定量方法,主要起草单位为中国电子技术标准化研究院。为此,我们邀请到该标准主要起草专家进行相应的报告分享。专家介绍:高坚,高级工程师,中国电子技术标准化研究院赛西实验室绿色环保检测评价实验室技术负责人,全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会有害物质检测方法分技术委员会(SAC/ TC2 9 7 / SC3)委员。参与制定了与《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》配套实施的多项标准,主编完成有电子电气产品中有害物质检测方法国家标准/电子行业标准20余项,牵头研制并发布9项新版RoHS检测国家系列标准( GB/T 39560序列)。2轮惊喜抽奖!直播当天,将抽取20张50元京东卡(无消费门槛),凡是报名参与直播,均有有机会获取速度报名
  • 瞄准客户需求,打造标准品标杆企业 ——访天津阿尔塔科技有限公司总经理 张磊
    仪器信息网讯第十一届慕尼黑上海分析生化展于2023年7月13日在国家会展中心(上海)圆满落下帷幕。今年展会汇集超过1200家参展企业和50000+专业观众共襄盛举。在展会期间,仪器信息网特别采访了天津阿尔塔科技有限公司总经理张磊,对公司的整体发展情况和近期发生的重大事件进行了回应,也对公司未来的发展进行了展望。张磊介绍到,阿尔塔科技拥有国内唯一一家省市级标准物质与稳定同位素标记技术研究重点实验室。阿尔塔科技将依托重点实验室继续深耕食品安全、环境安全、医药研发、临床检测等领域稳定同位素标记标准物质的结构设计合成和分离纯化、分析方法开发和质量控制,开展稳定同位素标记标准物质全产业链应用技术研究。在此次展会上,阿尔塔科技带来了新品氯化石蜡检测标准品,助力食品安全认证认可检验检测,并推出全氟化合物系列配套产品及完善的解决方案,提供GB/T 5750、美国EPA等配套混标方案。新产品及配套的解决方案将全方位解决国内标准物质缺失的问题。谈到未来发展,张磊说“经过10余年的努力与积累,阿尔塔科技也成长为行业内国产高端有机标准品的知名品牌,我们也将在稳定同位素标记领域继续深耕,希望在这方面做到国产替代,并且带着产品走出国门,打开海外市场!”采访中,张磊更加详细的介绍了阿尔塔科技的新产品,以及既有的解决案例,更多内容请观看采访视频。
  • 江苏发布塑胶跑道标准 增环保检测指标及限量标准
    去年以来,“毒跑道”在国内多地被曝光,体育设施安全引发广泛关注。昨天,记者从江苏省体育建筑施工行业获悉,本月起《江苏省合成材料运动场地设施建设指导书》开始在省内试行,这其中最大亮点在国标基础上增加了环保检测指标及限量标准。  “毒跑道”事件以来,主管部门、业内人士及相关专家均提及跑道的检测问题,建议修订相关标准,完善检测指标。检测部门对塑胶跑道中有害物质的检测,塑胶跑道异味已知来源还有邻苯酯类增塑剂、氯化石蜡、芳烃溶剂油等。从本月起试行的《指导书》中,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,”江苏省体育建筑施工行业协会副会长沈祖建介绍。  随即,江苏省体育建筑施工行业协会为62家企业颁发了我省首批“体育工程专业能力资格证书”。62家获得体育工程专业能力认证的企业承诺:将严格按照本月起试行的《江苏省合成材料运动场地设施建设指导书》进行生产和施工,确保他们参与建设的每一个校园塑胶跑道都环保、安全。  业内人士介绍,校园塑胶跑道具备很好的运动性能和安全性能,是学校里孩子们不可或缺的一种体育设施。但由于它既可以定位成一种塑胶产品,也可定位为一项体育工程,因而一度出现监管部门不明的状况 加上一些企业为降低生产成本,在生产过程中违反国家标准,擅自添加一些有毒有害但廉价的物质。导致近两年国内多地出现问题跑道现象。  而《指导书》中的标准,则对校园塑胶跑道产业链的每一个环节都做了严格规定,从原材料物理化学性能标准、现场施工过程的操作标准、到最终的工程验收标准,都做了细致的规定。
  • 色质谱方法是主力∣新污染物生态环境监测标准体系分析方法标准共计182 项
    据了解,生态环境部在研究建立健全新污染物环境监测技术体系方面开展了一系列工作。2021 年—2023年,生态环境部先后在长江流域和河北、广东、广西等10个省份组织开展新污染物试点监测,并同步开展了监测技术方法研究。为规范新污染物生态环境监测工作,加强生态环境监测标准顶层设计,生态环境部组织制订《新污染物生态 环境监测标准体系表》(以下简称《体系表》),于2024年3月13日公开征求意见。《体系表》中新污染物生态环境监测标准项目,包括生态环境监测技术规范(以下简称技术规范)、生态环境监测分析方法标准(以下简称分析方法标准)和生态环境标准样品(以 下简称标准样品)共 3 类。体系表中共 219 项标准,其中技术规范 6 项、分析方法标准 182 项、标准样品 31 项。182项分析方法标准中,已发布48项,在研13项,拟制订121项,水质标准56项,土壤和沉积物标准52项,环境空气和废气38项,固体废物35项,其他1项。分析方法标准项目涉及的监测介质主要为水和废水、环境空气和废气、土壤和沉积物、固体废物等,对于挥发性较弱的新污染物,不考虑环境空气和废气监测介质。《体系表》中的监测指标以列入管控清单、履约、 优控名录和优评计划中的新污染物为主。监测指标覆盖微塑料、抗生素、三氯杀螨醇、多氯萘、六溴联苯、毒杀芬、有机磷酸酯类、麝香类、N,N'-二甲苯基-对苯二胺、甲醛和乙醛、邻甲苯胺、多环芳烃、烷基汞、硝基苯类、邻苯二甲酸酯类、紫外吸收剂、卡拉花醛、有机锡化合物、得克隆、多氯联苯、有机氯农药、二噁英类、多溴二苯醚、中链氯化石蜡、短链氯化石蜡、五氯苯酚、挥发性有机物、酚类化合物、六溴环十二烷和双酚A、全氟化合物类和氯苯类等。《体系表》涉及的仪器品类中,液相色谱-三重四极杆质谱法 49 项;气相色谱-质谱法56项;气相色谱-高分辨质谱法21项;气相色谱-三重四极杆质谱法14项,高效液相色谱法8项;气相色谱法12项等。详细内容如下:附:1、征求意见单位名单.pdf2、新污染物生态环境监测标准体系表(征求意见稿).pdf3、《新污染物生态环境监测标准体系表(征求意见稿)》编制说明.pdf仪器信息网将在5月7-9日举办“第五届土壤检测技术与应用”网络会议,其中”土壤新污染物检测“专场将为大家分享最新的分析技术进展与应用,点击免费报名:第五届土壤检测技术与应用网络会议_3i讲堂_仪器信息网 https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/soil240507/
  • 美国环保署建议限制使用四类可能有害的化学品
    美国环境保护署最近公布对4类可能危害健康和环境的化学品采取连串行动,最终或会限制该等化学品进口。环保署是行使《有毒物质管制法》赋予的监管权力,采取上述行动。虽然该署认为《有毒物质管制法》已经过时,需要革新,但仍尽量利用这套法例来达到保护人类健康及环境的目标。该署表示会致力革新《有毒物质管制法》,以便全面评估市面上化学品的安全性,及采取有效的行动以减少化学品不符合安全标准所构成的风险。   环保署近期采取的行动概述如下:   邻苯二甲酸盐:环保署打算今年秋天公布建议规例,把下列邻苯二甲酸盐加入《有毒物质管制法》第5(b)(4)条下的化学品清单中:邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、苯二甲酸二异丁酯(DIBP)、邻苯二甲酸丁酯苯甲酯 (BBP)、二戊基苯二甲酸酯(DnPP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP), 邻苯二甲酸二辛酯(DnOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)及邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)。   环保署计划在2012年根据《有毒物质管制法》第6(a)条公布决定,把上述8种邻苯二甲??委员会定于2012年完成的评估报告、食品及药物管理局持续进行的邻苯二甲酸盐检讨结果,以及定于2011年完成的环保署综合风险资料系统计划评估结果。最后,该署可能禁止部分或全部8种邻苯二甲酸盐。   多溴联苯醚(PBDE):多溴联苯醚在多类产品中用作阻燃剂。五溴联苯醚(penta-BDE)和八溴联苯醚(octa-BDE)的生产和进口已于2004年取缔,但人体和环境仍然测出含有这些化学物质,这可能是由于含有多溴联苯醚的进口产品释出这些物质。环保署因此关注十溴联苯醚(deca-BDE)的影响。最近美国三家公司宣布在2012年12月31日前停止生产、进口及销售大部分在美国使用的十溴联苯醚,2013年底前完全停用十溴联苯醚,环保署表示欢迎此决定。   为减少人类和环境接触多溴联苯醚的机会,环保署计划:   l 在2010年底公布建议规例,规定任何人若打算生产或进口含有五溴联苯醚或八溴联苯醚的产品,须于至少90天前通知环保署   l 支持并鼓励业者自愿逐步停止生产及进口十溴联苯醚   l 在2010年底公布决定,就十溴联苯醚提出下列建议:(1)订立新用途规定,把生产及输入含有十溴联苯醚的物品列为新用途 (2)订立测试规定,以判断涉及十溴联苯醚的活动对人类健康或环境有何影响   l 今年秋天公布建议规例,把商业用多溴联苯醚加入化学品清单   l 今年春天开始进行十溴联苯醚替代品分析。   长链全氟化合物:环保署打算根据《有毒物质管制法》第6条制订规例,监管长链全氟化合物。全氟化合物(PFC)包括两个次类别:全氟烷基磺酸盐(PFAS)及全氟羧酸(PFAC)。   全氟化合物是用来制造炊具的不黏表面,衣服的透气薄膜,地毯、服装和纸张的防油污涂层等。这些化学品在许多产品中发挥重要的防火特性,但会在人畜体内积累。虽然并未发现对人体有重大的负面影响,但环保署担心持续接触全氟化合物会加重人体负担至某个水平,最终引致不良后果。   环保署若发现氟化合物带来负面影响,可根据《有毒物质管制法》第6条禁止或限制这些物质的生产、进口、加工及用途。   短链氯化石蜡:只有部分进口或在美国生产的短链氯化石蜡被纳入《有毒物质管制法》的监管清单,因此环保署拟规定企业在生产清单上没有的短链、中链及长链氯化石蜡前,须预先通知该局。如有需要,环保署会根据《有毒物质管制法》第5条采取行动,处理短链氯化石蜡构成的风险,及和中链、长链氯化石蜡有关的潜在风险。   同时,环保署打算考虑根据《有毒物质管制法》第6(a)条采取行动,禁止或限制短链氯化石蜡的生产、进口、加工、分销、出口及用途 并进一步评估中链、长链氯化石蜡的生产、加工、分销、使用及/或处置应否同样根据第6(a)条处理。   环保署表示,短链氯化石蜡在金属切割及成形过程中用作润滑剂及冷却剂,但一些来自加拿大和英国的人奶样本、来自日本和欧洲的食物样本却被测出含有这些化学物质。
  • 41项在研/拟制订!新污染物生态环境监测分析方法标准水质篇
    为加强新污染物生态环境监测工作,优化完善生态环境监测标准体系,生态环境部组织制订《新污染物生态环境监测标准体系表》(以下简称《体系表》),用于规范和指导新污染物生态环境监测标准制修订工作。《体系表》中新污染物生态环境监测标准项目共219项,包括生态环境监测技术规范(以下简称技术规范)、生态环境监测分析方法标准(以下简称分析方法标准)和生态环境标准样品(以下简称标准样品)共3类。《体系表》中生态环境监测标准编制状态分为已发布、在研和拟制订三种。其中,已发布表示标准已发布实施且现行有效,在研表示标准目前正在制修订,拟制订表示下一步计划制修订。《体系表》主要由新污染物生态环境监测标准体系框架图和体系表标准项目表构成。《体系表》定期更新。《新污染物治理行动方案》明确新污染物主要包括国际公约管控的持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等,提出动态发布重点管控新污染物清单和动态制订化学物质环境风险优先 评估计划、优先控制化学品名录的目标和行动举措。本体系表所指新污染物,主要包括现阶段已发布的《重点管控新污染物清单(2023 年版)》(生态环境部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局令第 28 号)、《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》《优先控制化学品名录(第一批)》(环境保护部 工业和信息化部 国家卫计委公告2017年 第 83 号)、《优先控制化学品名录(第二批)》(生态环境部工业和信息化部 国家卫健委公告 2020 年第47号)和《第一批化学物质环境风险优先评估计划》(环办固体〔2022〕32号)中的受控物质。其中,新污染物生态环境监测标准与水质相关的分析方法标准56项,按编制状态分类,已发布15项、在研7项、拟制订34项。具体标准请查阅下图。新污染物生态环境监测标准体系项目表序号指标标准类型及标准项目名称建标理由*状态备注分析方法标准1抗生素水质 抗生素的测定 大体积进样/液相色谱-三重四极杆质谱法A在研2水质 磺胺类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A在研3水质 氟喹诺酮类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A在研4水质 大环内酯类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A拟制订5水质 氯霉素类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A拟制订6水质 四环素类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A拟制订7水质 氨基糖苷类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A拟制订8水质 林可酰胺类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A拟制订9水质 β-内酰胺类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A拟制订10三氯杀螨醇水质 三氯杀螨醇的测定 气相色谱-质谱法A拟制订11水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法(HJ 699-2014)A已发布12微塑料水质 微塑料的测定 傅里叶变换显微红外光谱法A拟制订13水质 聚乙烯等5种树脂类微塑料的测定 热裂解-热脱附/气相色谱-质谱法A拟制订14多氯萘水质 多氯萘的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法B拟制订15六溴联苯水质 六溴联苯的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法B拟制订16毒杀芬水质 指示性毒杀芬的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法B拟制订17有机磷酸酯类水质 有机磷酸酯类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法C拟制订18水质 有机磷酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法C拟制订19麝香类水质 麝香类化合物的测定 气相色谱-质谱法C拟制订20N,N'-二甲苯基-对苯二胺水质 N,N'-二甲苯基-对苯二胺的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法C拟制订21甲醛和乙醛水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/气相色谱法(修订HJ 806-2016)C拟制订增加乙醛指标22水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法(HJ 601-2011)C已发布23苯胺类(邻甲苯胺)水质 17 种苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法(HJ 1048-2019)C已发布24多环芳烃水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法(HJ 478-2009)C已发布25烷基汞水质 烷基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法(HJ 977-2018)C已发布26硝基苯水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法(HJ 592-2010)C已发布27水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法(HJ 716-2014)C已发布28邻苯二甲酸酯类水质 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法 (HJ 1242-2022)D已发布29水质 邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二异壬酯和邻苯二甲酸二异癸酯的测定液相色谱-三重四极杆质谱法D拟制订30水质 邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法D拟制订31紫外吸收剂水质 8 种紫外吸收剂的测定 气相色谱-质谱法D拟制订32水质 8 种紫外吸收剂的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法D拟制订33卡拉花醛水质 卡拉花醛的测定 气相色谱-质谱法D拟制订34有机锡化合物(三丁基锡)水质 三丁基锡等 4 种有机锡化合物的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法(HJ 1074-2019)D已发布35得克隆水质 得克隆的测定 气相色谱-质谱法A B拟制订36多氯联苯水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法(HJ 715-2014)A B已发布37水质 多氯联苯的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法A B拟制订38有机氯农药水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法(修订 HJ 699-2014)A B拟制订39二噁英类水质 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法(修订HJ 77.1-2008)B C在研40多溴二苯醚水质 多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法(HJ 909-2017)A B C已发布41水质 多溴二苯醚的测定 高分辨气相色谱-高分辨质谱法A B C拟制订42中链氯化石蜡水质 中链氯化石蜡的测定 液相色谱-高分辨质谱法A B C拟制订43短链 氯化石蜡水质 短链氯化石蜡的测定 气相色谱-高分辨质谱法A B C拟制订44水质 短链氯化石蜡的测定 液相色谱-高分辨质谱法A B C拟制订45五氯苯酚水质 2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、五氯酚和双酚 A 的测定高效液相色谱-三重四极杆质谱法A B C在研46水质 酚类化合物的测定 气相色谱-质谱法(HJ 744-2015)A B C已发布47水质 五氯苯酚及其盐类酯类的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法A B C拟制订48挥发性有机物水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(修订 HJ 639-2012)A C D拟制订增加 1,3-丁二烯和 1-溴丙烷指标49壬基酚双酚 A4-叔辛基苯酚2,4,6-三叔丁基苯酚水质 9 种烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 固相萃取/高效液相色谱法(HJ 1192-2021)A C D已发布50水质 烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A C D拟制订51水质 烷基酚和双酚 A 的测定 气相色谱-质谱法A C D在研52六溴环十二烷双酚 A水质 六溴环十二烷和四溴双酚 A 的测定 液相色谱-质谱法A B C D在研53全氟化合物类水质 21 种全氟烷基磺酸和全氟烷基羧酸及其盐类和相关化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A B C D拟制订54水质 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法(HJ 1333-2023)A B C D已发布55水质 全氟辛基磺酰氟的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A B C D拟制订56氯苯类水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法(HJ 621-2011)A B C D已发布*:A:管控清单;B:履约;C:优控名录;D:优评计划。
  • 23项在研/拟制订!新污染物生态环境监测分析方法标准大气篇
    为加强新污染物生态环境监测工作,优化完善生态环境监测标准体系,生态环境部组织制订《新污染物生态环境监测标准体系表》(以下简称《体系表》),用于规范和指导新污染物生态环境监测标准制修订工作。《体系表》中新污染物生态环境监测标准项目共219项,包括生态环境监测技术规范(以下简称技术规范)、生态环境监测分析方法标准(以下简称分析方法标准)和生态环境标准样品(以下简称标准样品)共3类。《体系表》中生态环境监测标准编制状态分为已发布、在研和拟制订三种。其中,已发布表示标准已发布实施且现行有效,在研表示标准目前正在制修订,拟制订表示下一步计划制修订。《体系表》主要由新污染物生态环境监测标准体系框架图和体系表标准项目表构成。《体系表》定期更新。《新污染物治理行动方案》明确新污染物主要包括国际公约管控的持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等,提出动态发布重点管控新污染物清单和动态制订化学物质环境风险优先 评估计划、优先控制化学品名录的目标和行动举措。本体系表所指新污染物,主要包括现阶段已发布的《重点管控新污染物清单(2023 年版)》(生态环境部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局令第 28 号)、《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》《优先控制化学品名录(第一批)》(环境保护部 工业和信息化部 国家卫计委公告2017年 第 83 号)、《优先控制化学品名录(第二批)》(生态环境部工业和信息化部 国家卫健委公告 2020 年第47号)和《第一批化学物质环境风险优先评估计划》(环办固体〔2022〕32号)中的受控物质。其中,新污染物生态环境监测标准与空气废气相关的分析方法标准38项,按编制状态分类,已发布15项、在研2项、拟制订21项。具体标准请查阅下图。新污染物生态环境监测标准体系项目表序号指标标准类型及标准项目名称建标理由*状态备注分析方法标准1三氯杀螨醇环境空气 三氯杀螨醇的测定 气相色谱-质谱法A拟制订2多氯萘环境空气和废气 多氯萘的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法B在研3六溴联苯环境空气和废气 六溴联苯的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法B拟制订4毒杀芬环境空气 指示性毒杀芬的测定 气相色谱-质谱法(HJ 852-2017)B已发布5有机磷酸酯类环境空气和废气 有机磷酸酯类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法C拟制订6环境空气和废气 有机磷酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法C拟制订7麝香类环境空气 麝香类化合物的测定 气相色谱-质谱法C拟制订8N,N'-二甲苯基-对苯二胺环境空气和废气 N,N'-二甲苯基-对苯二胺的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法C拟制订9甲醛和乙醛苯胺类(邻甲苯胺)固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法(HJ/T 35-1999)C已发布10环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法(HJ 683-2014)C已发布11固定污染源废气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法(HJ 1153-2020)C已发布12苯胺类(邻甲苯胺)大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法(修订 HJ/T 68-2001)C拟制订增加邻甲苯胺指标和环境空气介质13多环芳烃环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法(HJ 647-2013)C已发布14环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法(HJ 646-2013)C已发布15烷基汞环境空气和废气 烷基汞的测定 气相色谱-冷原子荧光光谱法C拟制订16硝基苯环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法(HJ 738-2015)C已发布17环境空气和废气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法C拟制订18邻苯二甲酸酯类环境空气 酞酸酯类的测定 气相色谱-质谱法(HJ 867-2017)D已发布19环境空气和废气 邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法D拟制订20固定污染源废气 酞酸酯类的测定 气相色谱法(HJ 869-2017)D已发布21有机锡化合物(三丁基锡)环境空气 4 种有机锡化合物的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法D拟制订22得克隆环境空气和废气 得克隆的测定 气相色谱-质谱法A B拟制订23多氯联苯环境空气 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法(修订 HJ 902-2017)A B拟制订增加固定源废气介质24环境空气和废气 多氯联苯的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法A B拟制订25有机氯农药环境空气 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法(HJ 900-2017)A B已发布26环境空气 有机氯农药的测定 气相色谱法(HJ 901-2017)A B已发布27环境空气 有机氯农药的测定 高分辨气相色谱-高分辨质谱法(HJ 1224-2021)A B已发布28二噁英类环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法(修订 HJ 77.2-2008)B C在研29多溴二苯醚环境空气 26 种多溴二苯醚的测定 高分辨气相色谱-高分辨质谱法(HJ 1270-2022)A B C已发布30固定源废气 26 种多溴二苯醚的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法A B C拟制订31短链 氯化石蜡环境空气和废气 短链氯化石蜡的测定 气相色谱-高分辨质谱法A B C拟制订32环境空气和废气 短链氯化石蜡的测定 液相色谱-高分辨质谱法A B C拟制订33挥发性有机物环境空气 65 种挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法(HJ 759-2023)A C D已发布34环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法(HJ 644-2013)A C D已发布35固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法(修订HJ 734-2014)A C D拟制订36壬基酚双酚 A4-叔辛基苯酚2,4,6-三叔丁基苯酚环境空气 烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A C D拟制订37六溴环十二烷双酚 A环境空气和废气 六溴环十二烷和四溴双酚 A 的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A B C D拟制订38氯苯类环境空气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法A B C D拟制订*:A:管控清单;B:履约;C:优控名录;D:优评计划。
  • 政府检测报告竟被指选错甲醛测试标准?
    p   北京第二实验小学白云路分校“异味操场”事件余波未平。记者近日辗转获得了由北京市西城区人民政府委托进行的该校室内空气质量监测报告(以下简称“政府版报告”),报告中关于教室甲醛的检测内容,引起部分家长新一轮质疑。 /p p   多名业内人士向记者分析,该报告检测的甲醛位于教室,使用的却是适用于工业废气排放等场合的标准 被抽样的教室有16间,却有13间的检测结果是相同的“0.03L”,与一些家长另行委托检测的结果相差较大。 /p p   这份受政府委托的报告由中国环境监测总站于6月8日出具。此后,一些家长也委托深圳信测标准技术服务股份有限公司出具检测报告(以下简称“家长版报告”)。 /p p   家长版报告和政府版报告结果间差异最大的,是对16间抽样教室的室内空气检测结果。前者显示16间教室的甲醛全部超标,最多的超标22倍,为一间数值为2.283mg/m3的音乐教室 后者呈现的情况则乐观许多,称仅前述音乐教室超标两倍,数值是0.2mg/m3。 /p p   记者对比两份报告发现,双方抽样的16间教室有6间重合,但每间教室在两份报告中的检测结果均相差3倍以上,差距最大的为11倍,即前述音乐教室。 /p p   记者注意到,两份报告对甲醛的判定标准均为《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2002),即0.1mg/m3,但是两份报告的测试标准并不一致。 /p p    span style=" color: rgb(192, 0, 0) " 家 /span span style=" color: rgb(192, 0, 0) " 长版报告测试甲醛选用的标准是《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》《室内空气——第3部分:测定室内空气和试验箱空气中甲醛和其它羰基化合物——活性取样法》,两者分别颁布于2014年和2011年。 /span /p p    span style=" color: rgb(192, 0, 0) " 政府版报告测试标准的颁布年代更久远一些。这份名为《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》(以下简称“《分光光度法》”)的标准在1995年颁布,标准载明该方法可“测定工业废气和环境空气中的甲醛”,其适用范围是“树脂制造、涂料、人造纤维、塑料、橡胶、染料、制药、油漆、制革等行业的排放废气,以及作医药消毒、防腐、熏蒸时产生的甲醛蒸汽测定”。 /span /p p   深圳市建筑科学研究院总工程师任俊告诉记者,从这些适用范围来看,《分光光度法》与教室不太相符,“教室是一个公共建筑,不是生产车间,正常情况下应该使用《公共场所卫生检验方法》”。 /p p   拥有17年产品安全检测和化学品毒理评估经验的专业人士魏文峰也对政府版报告选取1995年的标准感到意外。他称,现在操作室内甲醛检测大都采用2014年的《公共场所卫生检验方法》,且此标准与国际标准ISO160000-3也吻合。记者咨询了北京从事室内甲醛检测的多名专业机构人士,印证了这一说法。 /p p   对此,中国环境监测总站一名工作人员解释,《分光光度法》和《公共场所卫生检验方法》都在国标《室内空气质量标准》里被引用,“一个标准推荐多个方法,这很正常,检测机构可以根据实际情况选择”,“选择任何一个都符合标准”。 /p p   “《分光光度法》也写了可以用作环境空气检测。”该工作人员说,该机构惯用这种方法,“包括我们申请的资质里面,就申请了这一个资质,所以我们一般用它。” /p p   对于这些解释,多名业内人士接受采访时表示了不同的看法。 /p p   南方建筑领域一名总工程师告诉记者,《分光光度法》所称的“环境空气”,如果是室内,通常指的是有相关气体排放的室内。 /p p   “这种方法适合的是存在高浓度甲醛的室内空气。”他强调,检测机构应该有能力去确定、分析不同的方法在不同的浓度范围内产生的误差。按照政府版报告选用的测试标准,当采样体积是0.5~10L的时候,测定范围是0.5~800mg/m3,“但甲醛本身的控制标准是0.mg/m3,从这方面看,它有可能不在检出范围内”。 /p p   “除非检测机构把采样体积变大1倍或10倍,才可能把测定范围放得更大。”魏文峰也认为,选错标准有可能是此次测试的一个漏洞,否则,最低的0.5mg/m3就已经高于国家标准0.1mg/m3的判定依据,“这就像拿了一个很大的筛子试图去筛一粒很细小的沙子,很可能全部都漏光了,测不出来。” /p p   记者注意到,在前述检测方法之下,政府版报告中的16间教室测试结果十分接近,13间结果均为“0.03L”,另有一间为0.03mg/m3,其余两间为0.08mg/m3、0.2mg/m3。对此,工作人员解释称“L”代表的意思是低于检出限,“就是很低的值,检不出来了,实际上没什么问题”。 /p p   相比之下,家长版检测报告中的各教室甲醛数据均高于0.1mg/m3,与政府版报告均相差3倍以上。其中,最小值是0.118mg/m3,最大值是2.283 mg/m3,平均值为0.417mg/m3。 /p p   前述总工程师表示,政府版报告中0.03L的检出限有点偏大,“我们用的检出限都是0.005”。他认为,检测应该选择适合的标准,否则结论容易存在问题,“一般的化学元素的测定都会有好几种方法,针对不同的浓度范围或使用要求,方法都有些不同”。 /p p   中国环境监测总站工作人员对此表示,两家检测机构都是按照标准相应推荐的方法去做的,结果差异较大是否是方法存在差异,“我不便评说,只要按照规定的方法、按照规定的规程去做就行了。” /p p   魏文峰推测,政府版报告选取《分光光度法》可能是因为环保系统的实验室平常习惯操作废气检测,“最熟悉的就是环保系统的标准,可能就拿着这个标准去做了”。 /p p   记者注意到,西城区教委主任丁大伟曾对教室的甲醛问题公开表示,对于检测不合格的一间音乐教室,立即停止使用,“马上进行整改,包括拆除装修材料,尽快达到可以使用的标准” 对于未进行检测的其他教室及教育教学、生活办公用房进行全面检测,如有不合格的房间,采取同样的措施。 /p p   除了甲醛检测结果差异较大之外,此前,家长版报告检测出了政府版报告未检测出的物质,也已引起媒体关注。家长版报告显示,该校塑胶跑道中多环芳烃、短链氯化石蜡在每个取样点含量均高于参考限值。 /p p   公开资料显示,若长期接触高浓度多环芳烃的混合物,会引起皮肤癌、肺癌、胃癌及肝癌等疾病;摄入过量短链氯化石蜡则会影响肾脏、肝脏和大脑,损害健康和诱发癌症。但是,目前《合成材料跑道面层》(GB/T 14833-2011)没有将这两种有害物质纳入规范范围。 /p p   深圳信测公司一名杨姓有关负责人告诉记者,他们是根据今年5月正式试行的深圳《合成材料运动场地面层质量控制标准》进行检测的,“国标仅需要做3~4项检测内容,而根据深圳地方性标准要做11~12项检测内容,远高于国家现行颁布的标准。” /p p   对于家长版报告,校方人士曾提出多项质疑,包括“电子版报告中未盖国家检测认证章”等。杨姓工作人员对此回应,他们没有把报告作为向社会提供的具有证明作用的数据报告,“我们的身份只是作为委托方委托的一个检测数据的机构。” /p
  • 36项在研/拟制订!新污染物生态环境监测分析方法标准土壤和沉积物篇
    为加强新污染物生态环境监测工作,优化完善生态环境监测标准体系,生态环境部组织制订《新污染物生态环境监测标准体系表》(以下简称《体系表》),用于规范和指导新污染物生态环境监测标准制修订工作。《体系表》中新污染物生态环境监测标准项目共219项,包括生态环境监测技术规范(以下简称技术规范)、生态环境监测分析方法标准(以下简称分析方法标准)和生态环境标准样品(以下简称标准样品)共3类。《体系表》中生态环境监测标准编制状态分为已发布、在研和拟制订三种。其中,已发布表示标准已发布实施且现行有效,在研表示标准目前正在制修订,拟制订表示下一步计划制修订。《体系表》主要由新污染物生态环境监测标准体系框架图和体系表标准项目表构成。《体系表》定期更新。《新污染物治理行动方案》明确新污染物主要包括国际公约管控的持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等,提出动态发布重点管控新污染物清单和动态制订化学物质环境风险优先 评估计划、优先控制化学品名录的目标和行动举措。本体系表所指新污染物,主要包括现阶段已发布的《重点管控新污染物清单(2023 年版)》(生态环境部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局令第 28 号)、《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》《优先控制化学品名录(第一批)》(环境保护部 工业和信息化部 国家卫计委公告2017年 第 83 号)、《优先控制化学品名录(第二批)》(生态环境部工业和信息化部 国家卫健委公告 2020 年第47号)和《第一批化学物质环境风险优先评估计划》(环办固体〔2022〕32号)中的受控物质。其中,新污染物生态环境监测标准与土壤和沉积物相关的分析方法标准52项,按编制状态分类,已发布16项、在研3项、拟制订33项。具体标准请查阅下图。新污染物生态环境监测标准体系项目表序号指标标准类型及标准项目名称建标理由*状态备注分析方法标准1抗生素土壤和沉积物 磺胺类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A拟制订2土壤和沉积物 氟喹诺酮类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A拟制订3土壤和沉积物 大环内酯类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A拟制订4土壤和沉积物 氯霉素类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A拟制订5土壤和沉积物 四环素类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A拟制订6土壤和沉积物 氨基糖苷类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A拟制订7土壤和沉积物 林可酰胺类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A拟制订8土壤和沉积物 β-内酰胺类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A拟制订9三氯杀螨醇土壤和沉积物 三氯杀螨醇的测定 气相色谱-质谱法A拟制订10微塑料土壤和沉积物 微塑料的测定 傅里叶变换显微红外光谱法A拟制订11土壤和沉积物 聚乙烯等 5 种树脂类微塑料的测定 热裂解-热脱附/气相色谱-质谱法A拟制订12多氯萘土壤和沉积物 多氯萘的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法B拟制订13六溴联苯土壤和沉积物 六溴联苯的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法B拟制订14毒杀芬土壤和沉积物 毒杀芬的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法(HJ 1290-2023)B已发布15有机磷酸酯类土壤和沉积物 有机磷酸酯类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法C拟制订16土壤和沉积物 有机磷酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法C拟制订17麝香类土壤和沉积物 麝香类化合物的测定 气相色谱-质谱法C拟制订18N,N'-二甲苯基-对苯二胺土壤和沉积物 N,N'-二甲苯基-对苯二胺的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法C拟制订19甲醛和乙醛土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法(HJ 997-2018)C已发布20苯胺类(邻甲苯胺)土壤和沉积物 13 种苯胺类和 2 种联苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法(HJ 1210-2021)C已发布21多环芳烃土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法(HJ 784-2016)C已发布22烷基汞土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法(HJ 1269-2022)C已发布23硝基苯土壤和沉积物 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法C拟制订24邻苯二甲酸酯类土壤和沉积物 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法(HJ 1184-2021)D已发布25土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法(HJ 834-2017)D已发布26紫外吸收剂土壤和沉积物 8 种紫外吸收剂的测定 气相色谱-质谱法D拟制订27土壤和沉积物 8 种紫外吸收剂的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法D拟制订28卡拉花醛土壤和沉积物 卡拉花醛的测定 气相色谱-质谱法D拟制订29有机锡化合物(三丁基锡)土壤和沉积物 4 种有机锡化合物的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法D拟制订30得克隆土壤和沉积物 得克隆的测定 气相色谱-质谱法A B拟制订31多氯联苯土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法(HJ 743-2015)A B已发布32土壤和沉积物 多氯联苯的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法A B拟制订33有机氯农药土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法(HJ 921-2017)A B已发布34土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法(HJ 835-2017)A B已发布35二噁英类土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法(修订 HJ 77.4-2008)B C在研36多溴二苯醚土壤和沉积物 多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法(HJ 952-2018)A B C已发布37土壤和沉积物 多溴二苯醚的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法A B C拟制订38短链 氯化石蜡土壤和沉积物 短链氯化石蜡的测定 气相色谱-高分辨质谱法A B C拟制订39土壤和沉积物 短链氯化石蜡的测定 液相色谱-高分辨质谱法A B C拟制订40土壤和沉积物 短链氯化石蜡的测定 电子捕获负化学源低分辨质谱法A B C在研41五氯苯酚土壤和沉积物 五氯苯酚及其盐类酯类的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法A B C拟制订42土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法(HJ 703-2014)A B C已发布43土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法(HJ 834-2017)A B C已发布44挥发性有机物土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法(HJ 605-2011)A C D已发布45土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法(HJ 741-2015)A C D已发布46壬基酚双酚 A4-叔辛基苯酚2,4,6-三叔丁基苯酚土壤和沉积物 19 种酚类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A C D拟制订47土壤和沉积物 烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A C D拟制订48六溴环十二烷双酚 A土壤和沉积物 六溴环十二烷和四溴双酚 A 的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A B C D在研49全氟 化合物类土壤和沉积物 21 种全氟烷基磺酸和全氟烷基羧酸及其盐类和相关化合物的测定液相色谱-三重四极杆质谱法A B C D拟制订50土壤和沉积物 全氟辛基磺酸和全氟辛酸及其盐类的测定 同位素稀释/液相色谱-三重四极杆质谱法(HJ 1334-2023)A B C D已发布51土壤和沉积物 全氟辛基磺酰氟的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A B CD拟制订52氯苯类土壤和沉积物 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法A B C D拟制订*:A:管控清单;B:履约;C:优控名录;D:优评计划。仪器信息网将在5月7-9日举办“第五届土壤检测技术与应用”网络会议,其中”土壤新污染物检测“专场将为大家分享最新的分析技术进展与应用,点击免费报名:第五届土壤检测技术与应用网络会议_3i讲堂_仪器信息网 https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/soil240507/
  • 国标委发布292项标准 含多项仪器分析方法
    [导读] 国家标准委发布2016年第23号公告,批准《金属铬 铁、铝、硅和铜含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》等292项国家标准,其中明确仪器分析方法21项,含光谱方法10项、色谱方法3项、质谱方法6项。  国家标准委发布2016年第23号公告,批准《金属铬 铁、铝、硅和铜含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》等292项国家标准,其中明确仪器分析方法21项,含光谱方法10项、色谱方法3项、质谱方法6项。仪器信息网编辑整理了标准名称中明确仪器分析方法的标准21项,供参考。《金属铬 铁、铝、硅和铜含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》等21项标准 29 GB/T 4333.5-2016 硅铁 硅、锰、铝、钙、铬和铁含量的测定 波长色散X-射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法) 2017-09-01 32 GB/T 4702.6-2016 金属铬 铁、铝、硅和铜含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 2017-09-01 33 GB/T 4702.15-2016 金属铬 铅、锡、铋、锑、砷含量的测定 等离子体质谱法 2017-09-01 34 GB/T 4702.17-2016 金属铬 氧、氮、氢含量的测定 惰性气体熔融红外吸收法和热导法 2017-09-01 37 GB/T 5195.12-2016 萤石 砷含量的测定 原子荧光光谱法 2017-09-01 38 GB/T 5195.7-2016 萤石 锌含量的测定 原子吸收光谱法 2017-09-01 45 GB/T 6730.12-2016 铁矿石 铝含量的测定 铬天青S分光光度法 GB/T 6730.12-1986 2017-09-01 46 GB/T 6730.19-2016 铁矿石 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法 GB/T 6730.19-1986 2017-09-01 47 GB/T 6730.22-2016 铁矿石 钛含量的测定 二安替吡啉甲烷分光光度法 GB/T 6730.22-1986 2017-11-01 154 GB/T 33236-2016 多晶硅 痕量元素化学分析 辉光放电质谱法 2017-11-01 240 GB/T 33307-2016 化妆品中镍、锑、碲含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 2017-07-01 241 GB/T 33308-2016 化妆品中游离甲醇的测定 气相色谱法 2017-07-01 242 GB/T 33309-2016 化妆品中维生素B6(吡哆素、盐酸吡哆素、吡哆素脂肪酸酯及吡哆醛 5-磷酸酯)的测定 高效液相色谱法 2017-07-01 250 GB/T 33317-2016 塑料 酚醛树脂 六次甲基四胺含量的测定 凯氏定氮法、高氯酸法和盐酸法 2017-07-01 251 GB/T 33318-2016 气体分析 硫化物的测定 硫化学发光气相色谱法 2017-07-01 257 GB/T 33324-2016 胶乳制品中重金属含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 2017-07-01 277 GB/T 33344-2016 电子电气产品中2,4-二硝基甲苯的测定 气相色谱-质谱法 2017-07-01 278 GB/T 33345-2016 电子电气产品中短链氯化石蜡的测定 气相色谱-质谱法 2017-07-01 284 GB/T 33351.1-2016 电子电气产品中砷、铍、锑的测定 第1部分:电感耦合等离子体质谱法 2017-07-01 285 GB/T 33352-2016 电子电气产品中限用物质筛选应用通则 X射线荧光光谱法 2017-07-01 286 GB/T 33353-2016 电子电气产品中的限用物质三丁基锡和三苯基锡的测定 气相色谱-质谱法 2017-07-01关于批准发布《新型智慧城市评价指标》等292项国家标准和23项国家标准外文版的公告  国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准《新型智慧城市评价指标》等292项国家标准和23项国家标准外文版,现予以公布(见附件)。  国家质检总局 国家标准委
  • 新污染物治理,迫在眉睫——访中科院生态环境中心王亚韡研究员
    新污染物一般是指人工合成或自然存在的化学品或微生物,新近发现其环境赋存可引起显著已知或可疑的毒性作用与健康危害,尤其是需要重视那些已有比较充分科学数据表明其对生态环境及人体健康有危害或有较高风险,但政府监管部门对其管理措施尚不完善或尚未列入优先管控名录的污染物。部分新污染物具有较强的环境/生物持久性、明显的生物富集性、可以进行长距离全球迁移等特性,能够对人体健康和生态环境构成危害。目前,新污染物的环境暴露、可能导致的健康危害以及引发相关疾病的分子机制仍是一个国际性科学难题,是新污染物研究最薄弱的环节之一。王亚韡,中国科学院生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室副主任、研究员、博士生导师,长期从事新污染物的分析方法、环境过程及暴露机制研究。目前,王亚韡已发表SCI收录论文150余篇,全部论文被引用6000余次,先后获国家杰青、优青、中国科学院青年科学家奖、中国化学会青年化学奖、中科院卢嘉锡青年人才奖等项目支持及奖项。近日,仪器信息网特别采访了王亚韡研究员,请他就国内持久性有机污染物(POPs)和新污染物污染现状、相关研究进展以及治理难点进行了分享。中国科学院生态环境研究中心 环境化学与生态毒理学国家重点实验室副主任、研究员、博士生导师 王亚韡2003年,王亚韡考入中国科学院生态环境研究中心攻读博士学位,开启了他新污染物的研究之路。2006年,王亚韡博士毕业,就在同年,《斯德哥尔摩公约》(以下简称《公约》)将“短链氯化石蜡”纳入持久性有机污染物(POPs)候选名单。到了2008年,王亚韡随我国政府代表团参与《公约》POPs审查委员会会议时发现:我国关于短链氯化石蜡的相关环境行为及风险评估研究几乎为“零”,我国又是氯化石蜡生产大国,每年产能可达100万吨,对相关管理部门而言,这是一个巨大的挑战,相关研究的开启成为迫切的需求。王亚韡等中国科学院生态环境研究中心(以下简称“生态环境中心”)的科研人员在江桂斌院士的带领下也随之开始了对氯化石蜡等新型污染物的研究。经过10多年的持续研究,目前,生态环境中心发表有关“短链氯化石蜡”的相关论文在国内起到引领作用,并为全球范围内开展相关环境管理提供了有力的技术支撑。污染物覆盖范围广、替代难度大目前,共有30种(类)POPs物质被列入公约管制物质名单,其中18种物质属于新增POPs范畴。既然这些污染物已被《公约》纳入管控,那可不可以不使用这些污染物或使用无害的物质进行替代呢?但事实并非想象的那么容易。王亚韡介绍说,新污染物和POPs种类繁多,涵盖生活消费、工业生产等不同领域,广泛存在于日常的用品中。以氯化石蜡为例,它本身是一种塑料添加剂和阻燃剂,但并非不可替代。“而问题是氯气是我国氯碱行业的副产品,而氯化石蜡是氯碱行业用来平衡氯气的重要产品。使用氯化石蜡作为添加剂,一方面是它原料来源丰富,另一方面,它的价格在市场中较有优势,因此,限制生产对于相关行业具有较大的挑战。”而对于某些POPs物质来说,又与氯化石蜡情况不同。王亚韡补充说:“目前,某些POPs物质在一些应用领域里目前是不可或缺的。”他举例,全氟辛酸(PFOA)由于“不粘锅涂层事件”而在世界范围内受到广泛关注。“但这种物质是氟化工领域里面非常重要的一种化工产品,广泛使用于消防、航空、农药、氟塑料、氟橡胶等众多领域,被誉为工业味精。虽然其已经被《公约》纳入新增POPs名单,但在很多领域短期由于没有合适的替代品和替代技术,而不得不申请特定豁免。”王亚韡还表示,即使在一些领域使用了该物质的类似物作为替代品,但它们与PFOA结构的类似性也决定了环境行为及毒性效应的相似性,并不能彻底解决环境安全问题。“协同检测”有望实现常规监测王亚韡从2008年起便随中国代表团参加《公约》国际审查,当提及中国在国际环境保护中的地位时,王亚韡说:“中国在国际谈判中扮演着非常重要的角色,并一直坚持做一个‘负责任的大国’,其中包含两层含义,一是对国际环境保护的负责,同时也是对我国环境安全的负责。他介绍说,中国坚持“大国责任”政策,近几年对新污染物的重视程度越来越高。2020年6月生态环境部发布消息,下一步将把持久性有机污染物监测纳入全国环境监测体系;2021年1月27日全国生态环境保护工作会议指出着手开展新污染物监测与评估。不过,我国在相关新污染物的管理方面仍存在很多问题。王亚韡认为:将新污染物纳入常规检测体系,目前最大的问题还是“监测清单”的建立上。新污染物种类繁多,不能将所有的新污染物都纳入监测体系中,需要根据各个行业现状综合考量;其次便是监测能力建设的问题,将污染物纳入监测体系必须有标准的分析方法,但新污染物覆盖范围广、包含种类多、性质差异大、分析方法多且复杂,分析体系的搭建成了一项非常具有挑战性的难题。王亚韡认为,目前较为可行的方法是形成新污染物与传统污染物的“协同检测”。如果可以成功开发出将几类污染物进行“协同检测”的方法,将会大大降低监测能力建设过程中投入的人力及资金成本。他说:“但这种方式需要以‘监测清单’的确定为基础,同时也要考虑到物质性质的相似性,仍有很多问题有待研究。”研究成果“碎片化”,顶层设计是关键谈到我国新污染物和POPs的污染现状,王亚韡表示,我国是化工大国,化工生产在我国GDP中具有很高的占比,这也决定了我国新污染物的环境库存较大。相比于传统污染物,我国对新污染物的研究起步并不晚,且在部分研究领域进展属于世界前列,这也与我国国情密切相关。“虽然我国相关的研究成果很多,但整体较为碎片化,没有一个系统的研究规划,研究主要集中在新污染物的环境转化、毒性效应和人群暴露机制方面。而对管理部门而言,关键是需要掌控相关化学品生产和排放的研究数据,才便于相关部门进行管控,而这也是目前所欠缺的。”王亚韡建议针对某些对我国影响深远的新污染物,由国家立项,对某个污染物从生产排放、环境迁移及转化到人体健康进行系统性的全生命周期研究,最后形成完善的评估报告,这对相关部门实施相应的化学品管控具有重要的意义。王亚韡说:“目前,我们也在积极的根据我国化工生产的特点做一些前瞻性的调研工作,并提供给相关管理部门,让他们意识到问题的存在,为以后逐步形成系统性、预判性的研究打下基础。”王亚韡实验室一角合作开发实现成果转化,创新研究防患于未然虽然已经进行了十余年的短链氯化石蜡研究,但是王亚韡表示,氯化石蜡分为短链、中链和长链,虽然目前《公约》清单中只对短链氯化石蜡进行了管控,但这三类物质在产品中多以混合物的形式存在,且相似的结构也决定了它们相似的环境行为,这就对化学品的管控提出了很大的挑战。王亚韡分析,从《公约》的发展进度来看,中链和长链氯化石蜡很有可能在不久的将来被纳入管控建议清单中,所以未来,他还将对中链和长链氯化石蜡开展进一步的研究,为将来环境管控的需求提供重要的数据参考。同时,王亚韡提到了2020年9月生态环境中心与岛津企业管理(中国)有限公司(以下简称“岛津”)签订的“创新研发合作框架协议”,该协议旨在推动现代科学分析仪器以及创新研发在生态环境与健康中的应用,首期的研究就聚焦在持久性污染物分析方法建立及标准化、区域性污染物监测技术及创新、环境样本前处理装置开发以及仪器零部件设计等,王亚韡的一个合作项目就包含其中。王亚韡在采访中还表示,生态环境中心正与岛津在杭州高等研究院环境学院中共建一个创新协作平台,以合作开发新的环境分析相关技术并实现技术转化。王亚韡课题组也正在该平台进行新污染物分析方法体系的开发。针对我国目前对新污染物管控中迫切解决的监测问题,该研究将开发不同新污染物的协同检测方法。该方法体系的建立将为我国实现传统污染物和新污染物的协同监测提供极大的便利条件,节约大量人力及经济成本。王亚韡实验室一角王亚韡也坦然,虽然我国对新污染物的研究已经经过了二十余年的研究,但目前对典型新污染物的环境行为和暴露机制仍存在很多未知,还需要更多环境工作者参与进来,为国家环保工作贡献力量。(撰稿编辑:吴优)后记:采访后,我们来到了王亚韡老师的实验室参观,并不宽敞的实验室中摆满了各类仪器,就是这样一间并不起眼的屋子里,产出的数据让有关部门的管控措施有了依据,让中国在国际谈判中更有底气,让中国的环境治理工作更进一步。王亚韡也只是中国众多科学家的一个缩影,向科学家致敬,向奋斗在一线的科研工作者致敬!
  • 我国将全面禁止六溴环十二烷生产与使用,您准备好了吗?
    持久性有机污染物(Persistent Organic Pollutants),简称 POPs,是指高毒性的、持久的、易于生物积累并在环境中长距离转移的化学品,这类化学品对人类健康和全球环境有着严重的危害。2001年国际社会通过《斯德哥尔摩公约》,作为保护人类健康和环境免受持久性有机污染物(POPs)危害的全球行动。公约于2004 年生效,目前有124个成员国,其中包括中国。 为履行《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》,2016年12月26日,原环境保护部、工业和信息化部、住房和城乡建设部、原质检总局等部门联合印发《关于〈《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》新增列六溴环十二烷修正案〉生效的公告》,并于2018年联合编制《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》国家实施计划(增补版),明确自2021年12月26日起,禁止六溴环十二烷的生产、使用和进出口。 了落实履约任务,确保如期实现履约目标,落实工作以企业主体责任,通过加强政策宣贯,组织开展部门联合调研督导,确保自2021年12月26日起全面停止六溴环十二烷的生产和使用,并且在2021年12月26日后,企业的六溴环十二烷库存,将依据《国家危险废物名录(2021年版)》,按照危险废物进行处置。对违反非法生产、销售六溴环十二烷或含有六溴环十二烷产品的,由市场监管部门依据《产品质量法》《产业结构调整指导目录》予以处罚。 岛津六溴环十二烷检测解决方案 在检测六溴环十二烷,岛津在土壤、海洋、塑料制品、聚合物等领域有着全面的解决方案,能使用LC-MS/MS,LCMS-TOF,GC-MS等仪器对六溴环十二烷进行准确定量分析。 岛津对六溴环十二烷的全面解决方案,对企业与监管部门全面禁止六溴环十二烷生产、使用与进口以及我国履行斯德哥尔摩公约,提供强有力的帮助。 斯德哥尔摩公约延伸阅读:我国一直在为履约而努力,在2019年已经将林丹和硫丹列入禁止生产使用和进出口,并禁止全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟除可接受用途外的生产、流通、使用和进出口。 由于斯德哥尔摩公约的增列,要求对短链氯化石蜡、十溴二苯醚、多氯萘、六氯丁二烯、五氯苯酚及其盐类和酯类、全氟辛酸(PFOA)及其盐类和相关化合物等6种类持久性有机污染物(POPs)实施禁止或限制措施,虽然目前我国暂时还未生效,但在2019年09月18日,生态环境部《关于公开征集生产、使用和替代短链氯化石蜡等6种类持久性有机污染物相关信息的通知》,短链氯化石蜡、十溴二苯醚、多氯萘、六氯丁二烯、五氯苯酚及其盐类和酯类、全氟辛酸(PFOA)及其盐类将会是后续我国重点关注的持久性有机污染物。 为了人类健康和全球环境,斯德哥尔摩公约在未来将继续增列,像德克隆、甲氧滴滴涕、UV-328等农药类与无意排放类物质,将是斯德哥尔摩公约后续关注的持久性有机污染物。
  • 玩转攻略|与中科院、清华专家的4个线上互动机会!
    8月下旬,网络讲堂共准备了4场环境会议,以飨听众。来自中科院生态环境中心、中国电子技术标准化研究院 、中国科学院烟台海岸带研究所 、中国水产科学研究院、清华大学、北京理工大学、江苏省南京环境监测中心、江苏生态环境中心等单位的权威专家将出席。仪器信息网网络讲堂联合多家优秀企业倾情推出“会议报名,豪礼相送”活动,一起先睹为快!8月24日 氯化石蜡检测分析技术——中科院专家出席,报名送50元京东卡会议日程已公布:快速报名时间报告内容报告专家09:30--10:10氯化石蜡的分析方法与环境行为介绍王亚韡 研究员中国科学院生态环境研究中心10:10--10:40氯化石蜡检测法规概览及标准物质介绍赵鹏LGC 技术支持经理/高级工程师10:40--10:45抽奖环节 110:45--11:35氯化石蜡的测定解读: 《GB/T 33345-2016 电子电气产品中短链氯化石蜡的测定 气相色谱-质谱法》-《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》/ RoHS高坚 高级工程师中国电子技术标准化研究院 11:35--12:05GC/GCMS在氯化石蜡分析中的应用尹戈 应用工程师岛津企业管理(中国)有限公司12:05--12:10抽奖环节 28月25日 海洋与海岸带污染检测与分析——中科院专家领衔,报名送160元书籍会议日程已公布:快速报名时间报告内容报告专家9:30--10:10基于分子印迹的近海环境中典型污染物分析与去除陈令新 研究员中国科学院烟台海岸带研究所 10:10--10:40海洋环境典型有机污染物分析蒋培宇 应用工程师岛津企业管理(中国)有限公司 10:40--11:20淡水及海水养殖环境中微塑料快速检测及去除技术吴立东 副研究员中国水产科学研究院 8月25日 介水病原微生物检测的准确性——清华大学研究员,赛默飞送惊喜礼品会议日程已公布:快速报名时间报告内容报告专家14:00--14:40介水病原微生物检测的准确性陆韻 特别研究员清华大学环境学院 环境生物学教研所所长14:40--15:10赛默飞分子检测技术在环境病原微生物监测中应用安娜 技术专家赛默飞基因科学事业部 15:10--15:30抽奖环节8月31日 固废与危废分析检测技术网络会议——清华大学、北理工、南京监测中心、天津监测中心,领专家ppt会议日程已公布:快速报名时间报告内容报告方向9:30--10:00工业固废/涉重危废的高值资源化利用及生物沥浸技术的独特优势辛宝平 教授北京理工大学 固废资源化技术研究室主任10:00--10:30X射线荧光分析在固废分析中的应用张敏 应用工程师岛津企业管理(中国)有限公司 11:00--11:30固废中重金属前处理及分析检测技术任兰 正高级工程师江苏省南京环境监测中心 16:00--16:30危险废物分级管理谢桦 高级工程师清华大学化工系 岛津、赛默飞、安捷伦、钢研纳克精彩分享心动不如行动,快快报名参会吧~~如果报名失败,或未通过审核,可加助教微信:13260310733
  • 首个!国产首台自研LC-QTOF中标中国科学院西北高原生物研究所采购项目
    近日,禾信仪器自主研发的国内首台高分辨四极杆飞行时间液质联用仪LC-QTOF 7000成功中标中国科学院西北高原生物研究所的采购项目。 这一里程碑事件标志着国产高端质谱设备正式进入竞争市场,填补了国内在高端质谱领域的空白,实现了“零”的突破。同时,这一重大突破也意味着禾信仪器在高端质谱领域的技术实力得到了认可,将推动国内质谱仪器产业创新发展,加速关键设备国产化替代进程。截图来源:招标网中国科学院西北高原生物研究所成立于1962年,在高寒草地生态学、生物资源利用和高原生态农业等重要领域均取得了丰硕的科研成果,为科技进步、地方经济建设和社会发展作出了重要贡献。锲而不舍 做中国人的质谱仪器 作为一家专注于质谱技术研发和创新的企业,禾信仪器一直以来凭借其丰富的经验和卓越的技术实力在行业内脱颖而出。而此次中标中国科学院西北高原生物研究所的采购项目,更是禾信仪器技术实力的卓越展示。 LC-QTOF 7000是禾信仪器坚持正向研发,历时多年攻关的创新结晶,集成多项专利核心技术,具有宽动态范围、高扫描速度、高分辨率、高灵敏度以及高稳定性等特点。该设备可测定化合物精确分子量,有效排除相近分子量化合物的干扰,可实现高通量非靶向筛查和靶向分析;广泛应用于食品、药物、环境以及公安等领域。核心优势1.测定化合物数量不限全扫描模式下,可采集全谱信息,且仪器性能和数据质量不受待测化合物个数影响2.数据可回顾分析TOF MS全扫描质谱数据可用于回顾性分析,避免原始样品重复进样03.高灵敏度和高选择性高分辨率和精确质量数可有效地排除干扰物质,同时可靠地检测出复杂基质中的痕量化合物4.方法开发简便全扫描采集模式,无需进行复杂的MRM参数优化5.降低对标准品的依赖采用精确质量数据库进行全谱定性典型应用①.食品安全领域:果蔬中多农药残留检测,LC-QTOF 7000可有效排除相近质荷比的杂质干扰,精准识别目标物,具有高置信度定性能力。多种农残的质谱图②.环境监测领域:对人体有害的短链氯化石蜡一直以来是环境领域的检测难题(干扰大)。在低分辨质谱中,部分低氯代的中链氯化石蜡与高氯代的短链氯化石蜡分子量相近,从而干扰短链氯化石蜡的分析。通过对水样中的短链氯化石蜡进行方法学验证,证明了LC-QTOF 7000具有应对复杂化合物的定性定量能力。低分辨质谱(左)LC-QTOF 7000短链氯化石蜡离子流图(右)LC-QTOF 7000多种短链氯化石蜡质谱图自主创新 推动关键设备国产化替代 四极杆飞行时间液质技术作为一种高端质谱技术,是我国典型的“卡脖子”技术难题。禾信仪器LC-QTOF 7000不仅填补了国内在相关领域的空白,也标志着国内实现了该关键设备国产化替代,降低了对进口设备的依赖,提高了国内质谱仪器产业的自主创新能力。 未来,禾信仪器将继续致力于质谱技术的创新与发展,坚持“做中国人的质谱仪器”理念矢志不渝,为科学研究和产业应用提供更加先进、可靠的仪器设备,为国内质谱仪器产业的发展做出积极贡献。
  • 34项在研/拟制订!新污染物生态环境监测分析方法标准固体废物篇
    为加强新污染物生态环境监测工作,优化完善生态环境监测标准体系,生态环境部组织制订《新污染物生态环境监测标准体系表》(以下简称《体系表》),用于规范和指导新污染物生态环境监测标准制修订工作。《体系表》中新污染物生态环境监测标准项目共219项,包括生态环境监测技术规范(以下简称技术规范)、生态环境监测分析方法标准(以下简称分析方法标准)和生态环境标准样品(以下简称标准样品)共3类。《体系表》中生态环境监测标准编制状态分为已发布、在研和拟制订三种。其中,已发布表示标准已发布实施且现行有效,在研表示标准目前正在制修订,拟制订表示下一步计划制修订。《体系表》主要由新污染物生态环境监测标准体系框架图和体系表标准项目表构成。《体系表》定期更新。《新污染物治理行动方案》明确新污染物主要包括国际公约管控的持久性有机污染物、内分泌干扰物、抗生素等,提出动态发布重点管控新污染物清单和动态制订化学物质环境风险优先 评估计划、优先控制化学品名录的目标和行动举措。本体系表所指新污染物,主要包括现阶段已发布的《重点管控新污染物清单(2023 年版)》(生态环境部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局令第 28 号)、《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》《优先控制化学品名录(第一批)》(环境保护部 工业和信息化部 国家卫计委公告2017年 第 83 号)、《优先控制化学品名录(第二批)》(生态环境部工业和信息化部 国家卫健委公告 2020 年第47号)和《第一批化学物质环境风险优先评估计划》(环办固体〔2022〕32号)中的受控物质。其中,新污染物生态环境监测标准与固体废物及其他相关的分析方法标准36项,按编制状态分类,已发布2项、在研1项、拟制订33项。具体标准请查阅下图。新污染物生态环境监测标准体系项目表序号指标标准类型及标准项目名称建标理由*状态备注分析方法标准1抗生素固体废物 磺胺类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A拟制订2固体废物 氟喹诺酮类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A拟制订3固体废物 大环内酯类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A拟制订4固体废物 氯霉素类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A拟制订5固体废物 四环素类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A拟制订6固体废物 氨基糖苷类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A拟制订7固体废物 林可酰胺类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A拟制订8固体废物 β-内酰胺类抗生素的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A拟制订9三氯杀螨醇固体废物 三氯杀螨醇的测定 气相色谱-质谱法A拟制订10微塑料生物体 聚乙烯等 4 种树脂类微塑料的测定 热裂解-热脱附/气相色谱-质谱法A拟制订11多氯萘固体废物 多氯萘的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法B拟制订12六溴联苯固体废物 六溴联苯的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法B拟制订13毒杀芬固体废物 指示性毒杀芬的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法B拟制订14有机磷酸酯类固体废物 有机磷酸酯类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法C拟制订15固体废物 有机磷酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法C拟制订16麝香类固体废物 麝香类化合物的测定 气相色谱-质谱法C拟制订17N,N'-二甲苯基-对苯二胺固体废物 N,N'-二甲苯基-对苯二胺的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法C拟制订18甲醛和乙醛固体废物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法C拟制订19苯胺类(邻甲苯胺)固体废物 17 种苯胺类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法C拟制订20烷基汞固体废物 烷基汞的测定 气相色谱-冷原子荧光光谱法C拟制订21硝基苯固体废物 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法C拟制订22邻苯二甲酸酯类固体废物 邻苯二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法D拟制订23有机锡化合物(三丁基锡)固体废物 4 种有机锡化合物的测定 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法D拟制订24得克隆固体废物 得克隆的测定 气相色谱-质谱法A B拟制订25多氯联苯固体废物 多氯联苯的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法A B拟制订26有机氯农药固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱-质谱法(HJ 912-2017)A B已发布27二噁英类固体废物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法(修订 HJ 77.3-2008)B C在研28多溴二苯醚固体废物 多溴二苯醚的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法A B C拟制订29短链 氯化石蜡固体废物 短链氯化石蜡的测定 液相色谱-高分辨质谱法A B C拟制订30五氯苯酚固体废物 五氯苯酚及其盐类酯类的测定 气相色谱-三重四极杆质谱法A B C拟制订31挥发性有机物固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法(HJ 643-2013)A C D已发布32壬基酚双酚 A4-叔辛基苯酚2,4,6-三叔丁基苯酚固体废物 烷基酚类化合物和双酚 A 的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A C D拟制订33六溴环十二烷双酚 A固体废物 六溴环十二烷和四溴双酚 A 的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A B C D拟制订34全氟 化合物类固体废物 21 种全氟烷基磺酸和全氟烷基羧酸及其盐类和相关化合物的测定液相色谱-三重四极杆质谱法A B C D拟制订35固体废物 全氟辛基磺酰氟的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法A B C D拟制订36氯苯类固体废物 氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法A B C D拟制订*:A:管控清单;B:履约;C:优控名录;D:优评计划。
  • 多角度研讨POPs分析技术成熟度 访安捷伦高层及相关专家
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 在“POPs论坛2018”上,安捷伦科技(中国)有限公司举办了安捷伦持久性有机物论坛2018卫星会,与多位专家共同探讨POPs以及二噁英检测分析技术和趋势。趁此机会,仪器信息网采访了安捷伦全球市场及法规和标准战略总监Mary McBride博士、清华大学余刚教授、中科院生态环境研究中心郑明辉研究员、国家环境分析测试中心董亮研究员、和国家食品安全风险评估中心李敬光研究员。安捷伦科技中国区项目经理祝立群、安捷伦科技中国区公共关系经理刘力真、安捷伦科技中国区环境市场经理许士奋等全程陪同。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/ff422de9-a637-4319-be2b-11a22de078b9.jpg" title=" IMG_6777_副本1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 采访现场人员合影 /strong /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong Mary McBride:全球积极合作 推动POPs检测方法发展 /strong /span /p p   安捷伦40多年来一直是环境市场测量领域的领导者之一。我们在环境分析方面有深厚的专家网络,并对环境问题有深刻的了解。目前,全球备受关注的环境问题都比较类似,主要介质包括气、水、土,主要关注问题包括非目标化合物筛查、定性定量相结合的化合物分析以及化学品暴露对人体健康的影响等。安捷伦致力于与全球专家一起,提供更方便、速度更快、灵敏度更高、可检测化合物更多的分析仪器和方法,从而促进全球分析方法统一、降低贸易摩擦。 /p p   以二噁英为例,目前安捷伦科技正在积极推进气相色谱-串联质谱在二噁英检测中标准的制定。从全球范围来看,我们看到的一个主要趋势是开放二噁英检测,包括HRGC-HRMS以外的测试技术 - 例如,安捷伦与CVUA Munster的二噁英专家Peter Fü rst博士共同工作,证明HRGC-HRMS与安捷伦GC- MS / MS分析的等效性。2014年,欧盟根据他的工作修订了食品中二噁英检测法规。我们现在在中国看到了同样的趋势 - 它的好处在于它意味着更多的实验室将能够参与常规的二噁英筛选。与高分辨色谱-高分辨质谱方法相比,此方法有几大优势:1仪器采购成本和使用成本较低 2数据质量不会降低,比如方法灵敏度具有可比性 3仪器操作简单,运行维护也相对简单 4分析流程简单,检测速度快,从而可以承担更多样品分析任务。如果气相色谱法-串联质谱方法能得到国家标准的承认,将大大加快二噁英数据的收集,同时加快二噁英相关政策制定速度。 /p p   我们目前在全球也在加强与各界的合作,就气相色谱-串联质谱分析环境样品中二噁英的检测技术进行论证,例如,我们与美国陶氏化学分析中心的林卉博士合作就利用气相色谱-串联质谱方法技术分析废水中二噁英与遵循美国EPA1613b方法的结果进行了比较,结果表明两者的结果完全可以匹配。这一结果将作为第二天的POPs论坛的大会报告之一向大家宣讲。在国内,我们与郑明辉老师实验室就利用气相色谱-串联质谱方法技术分析环境样品中二噁英与高分辨质谱技术分析结果的比较也得出了相同的结论,在下午进行的POPs论坛安捷伦卫星会上,郑老师也将报告这个实验的结果。随着国内开始计划开展制定利用串联质谱检测二噁英的标准,将有更多实验数据证明该技术的可行性。 /p p   除此之外,安捷伦科技目前还关注新兴污染物包括全氟化合物、PPCP以及短链氯化石蜡等化合物分析技术的研究,正在与相关专家合作开发更多检测方法。作为完整工作流程解决方案的提供者,我们将继续推动产品的创新以满足客户的需求 – 包括样品制备,硬件,软件,更快的分析和报告等。 /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 余刚:发展多种POPs检测技术 以提高监管能力 /strong /span /p p   POPs主要分为有意生产和无意生产两大类:对于有意生产POPs,主要对策是替代和淘汰 对于无意生产POPs,主要对策是源头减排。因此余刚认为应该发展多种POPs检测技术,特别是有效的筛选技术,以提高监管能力。 /p p   虽然目前的分析仪器和分析方法已完全能够满足POPs的检测,但能支持有效监管的检测技术有待进一步发展。对于二噁英排放监测,如果采用HRGC-HRMS的方法,采样就需要十几个小时,如果企业操作不规范的话,很难监测到真实情况,因此如果有快速采样检测方法,即使准确度低一点,也能初步判断排放是否有问题。对于微量污染物的快速筛查,可能是未来的一个重要发展方向。 /p p   对二噁英来说,将来的监管力度肯定会加强。像安捷伦这类仪器公司开发的GC-MS/MS方法的推广,无疑会加快监测数据的积累,从而提高监管能力和决策能力 /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 郑明辉:检测目的多样化呼吁更多检测技术开发 /strong /span /p p   对于POPs检测方法,一是随着POPs的淘汰,其在环境和人体中的残留量越来越低,所以就需要灵敏度更高的检测方法 二是由于采样和前处理会造成误差,对于痕量污染物,同位素稀释方法会成为趋势 三是新增列POPs复杂程度特别大,如短链氯化石蜡有7000多种性质和极性差异非常小的化合物,准确定量比较困难,类似全二维气相的方法就比较值得关注。最后不同监测需求可以选择不同检测方法,对于仲裁型检测、法规型检测和快速筛查,所需要的方法也是不同的。 /p p   作为一名研究人员,郑明辉对新仪器和新方法非常感兴趣,更希望能开发一些新方法。可惜的是,目前没有比较新颖的仪器和方法,大部分是比较成熟的仪器在新物质检测上的方法开发、改进和检测质量提高。期待更多的仪器厂家能提供更好的解决方案。 /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 董亮:环境介质中POPs分析检测标准发展较快 /strong /span /p p   在环境领域,POPs检测标准发展较快,目前二噁英、多溴联苯醚、多氯联苯等都已有检测标准,全氟化合物、六溴环十二烷、四氯双酚A等检测标准正在制定中。 /p p   但短链氯化石蜡的标准分析方法研发难度能比较大。我国氯碱工业发达,液氯价格一直走低,石蜡油也很便宜,且氯化石蜡用途广泛,故我国氯化石蜡产量很高。但由于石蜡油没有碳链长短的产品质量标准,导致我国生产的氯化石蜡一般都含有短链氯化石蜡成分。目前,短链氯化石蜡的分析方法包括高分辨质谱法、串联质谱法、氘代还原法、全二维气相色谱法等,但无论是国际上还是国内,对于最合适的定性定量方法都没有定论。 /p p   二噁英也是目前环境管理部门高度重视的POPs,在环境检测标准中,HRGC-HRMS是二噁英检测标准,HRGC-LRMS是二噁英筛查标准,最近环境生态部计划制定串联质谱检测二噁英的标准,但此标准定位还有待讨论。 /p p   环境质量标准和排放标准中涉及POPs的并不多。环境中POPs的问题,相对于大气PM2.5,水中COD、氨氮,土壤重金属等问题而言不是主要矛盾,如果将POPs列入环境质量标准,会加大环境监测系统的监测压力 其次随着除尘脱硫脱硝设备和废水处理处置设备的应用,很多POPs已被协同减排 三是除无意生产的二噁英之外,随着有意生产POPs物质的淘汰,其在环境中的残留逐渐减低。故目前除二噁英外大部分POPs没有列入环境质量标准中。但POPs标准方法的制定是可以提前贮备的,新的需求对仪器性能和检测方法提出更新的挑战。 /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 李敬光:食品中二噁英含量标准制定需要更多数据支持 /strong /span /p p   李敬光主要研究食品安全。农残类和多氯联苯等POPs都已进入食品标准,目前比较受关注的是二噁英。 /p p   国际上,WHO制定了二噁英人日容许摄入量,欧盟基于调研规定了食品中二噁英含量标准并不断调整。目前国际上包括我国都没有基于风险评估的食品中二噁英含量标准。我国以往进行的食品中二噁英风险评估显示,我国二噁英膳食暴露的风险还不足以将二噁英列入食品标准。但近年来螃蟹、鸡蛋中检出高含量二噁英的情况提升了进行重新评估的需求。目前,重新评估面临的最大问题是,我国数据积累不足,还需要更多二噁英检测数据,这就需要更多实验室具备二噁英检测能力。对于二噁英危害,以前主要关注的是对生殖和发育的影响,最近也开始关注对能量代谢的影响,如糖尿病等慢性疾病。 /p p   余刚、郑明辉、董亮、和李敬光等几位专家分别从POPs消减、科研、环境和食品等角度阐述了对我国POPs分析技术的看法。虽然从表面看起来,我国POPs分析技术已经比较成熟,但随着新POPs的发现、增列和进入管控阶段,以及突然事件对公众的影响等,无论是监管还是决策,都需要更多数据的支撑和更多分析方法的支持。尤其是二噁英的检测,安捷伦等仪器公司开发的更经济简便灵敏度相似的GC-MS/MS方法,将有助于二噁英的监测,治理和健康风险评估。期待仪器公司的不断创新,为客户提供完整的解决方案。共同致力于中国环境的保护和治理。 /p
  • 研究领先 实际问题严峻——消除POPs杰出贡献奖获得者郑明辉谈我国POPs现状
    p strong 仪器信息网讯 /strong & nbsp 2017年5月17日,持久性有机污染物论坛2017暨第十二届持久性有机污染物学术研讨会在湖北武汉召开。与往年一样,此次大会颁布了“消除持久性有机污染物杰出贡献奖”,此次获奖者为中科院生态环境研究中心研究员郑明辉。会后,郑明辉研究员接受了仪器信息网的采访。& nbsp /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/933b9ada-6255-4034-8c76-83d497a1631a.jpg" title=" DSC02521_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 颁奖现场合影(中:郑明辉研究员) /strong br/ /p p   “消除持久性有机污染物杰出贡献奖的第一届获奖人是徐晓白院士,而我当初是徐先生的博士生,可以说,徐先生是我的引路人。从个人工作成就上,我的工作与许多人相比还是微不足道的,但这么多年的工作经历,我对咱们国家的POPs问题还算是比较了解的。”采访伊始,郑明辉研究员就非常谦虚的表示到。& nbsp /p p   “实事求是的讲,我们国家POPs问题相对来说还是比较严重的,因此我们的研究不仅要使大家对POPs问题有更科学的认知,更要对国家实际解决POPs问题有帮助。这是POPs研究与其他基础研究不一样的地方,也是我们工作的指导方针。如我们对工业过程二噁英产生的研究,虽然条件艰苦,但是我们还是进入不同的企业,研究企业原料、工艺等对二噁英产生的影响,从而找到影响二噁英生成的关键原料和工艺,为二噁英控制提出意见。再比如,我的工作单位——环境化学和生态毒理学国家重点实验室,拥有世界上最先进的仪器设备,我们也积极利用这个平台研究POPs检测的新技术和新方法,希望这些方法能成为国家标准,促进我国POPs检测技术发展。”& nbsp /p p   虽然中国的POPs研究开始时间比发达国家晚几十年,但随着我国加入斯德哥尔摩公约,且国家各部委对此领域的重视,科研支持力度的加大,再加上我国科研人员众多,因此发展迅速。而且我国实际情况复杂,工业、原料以及工艺比较全面,这也为研究提供了很好的素材。故从研究技术和实力来看,我们已经接近或者是达到了国际上的先进水平。据国家基金委的统计,从POPs领域发表论文和论文被引用情况来看,美国EPA下属的所有研究机构排名第一,我们生态中心排第二,而生态中心的主要研究队伍在环境化学和生态毒理学国家重点实验室。& nbsp /p p   本月初,短链氯化石蜡被列入斯德哥尔摩公约,郑明辉研究员也为我们介绍了我国短链氯化石蜡的情况。短链氯化石蜡是氯化石蜡的一部分,在氯化石蜡工业生产中,企业关注的是氯化度而非短链、中链和长链的比例,故不同生产企业生产的氯化石蜡中短链氯化石蜡的比例不同,从百分之零点几到百分之几十。而氯化石蜡目前应用于阻燃材料、油漆、润滑剂、皮革添加剂,且含量差异也很大,加上我国每年氯化石蜡的生产量约为一百万吨,故我国短链氯化石蜡的分布还很难说清楚。 /p p   当然,由于以前关注短链氯化石蜡的人员比较少,因此短链氯化石蜡的检测方法还很不统一,实验室间的分析结果差异很大。但这些都不是问题,应该是能很快突破的技术。& nbsp /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 组委会为郑明辉研究员颁布的获奖词: /strong /span /p p   郑明辉博士,中科院生态中心研究员,环境化学与生态毒理学国家重点实验室常务主任,长期从事POPs的相关研究。现任中国化学理事会兼环境化学专业委员会副主任,中国环境科学学会监事,中国毒理学会分析毒理专业委员会副主任。郑明辉研究员先后两次担任POPs973项目的首席科学家,他所带领的团队提出的中国二噁英排放清单被国务院批准的《国家履约实施计划》所采纳。自2007年起,作为技术负责人,承担斯德哥尔摩公约履约成员评估报告的中国监测项目,主持编写了《中国POPs监测报告》。他发明了焚烧烟气二噁英阻滞技术,已经在国内外得到推广和应用。郑明辉研究员作为中国代表团的成员,多次参加斯德哥尔摩公约的谈判,自2007年起,担任斯德哥尔摩公约全球POPs监测计划的亚太区域组织委员会的负责人,组织协调亚太区域49个签约国先后于2008年和2014年完成了两部亚太区域POPs监测报告。他作为国际技术专家,参与了全球POPs监测指南,联合国环境署二噁英和其他POPs排放的识别和定量报告的编写。郑明辉研究员曾获得国家自然科学二等奖一项,中国科学院杰出技术成就奖一项,已发表SCI文章200余篇,获得国家发明专利十几项。郑明辉研究员为我国消除POPs事业做出了杰出贡献。 /p p style=" text-align: right " 采访编辑:李学雷 /p
  • 生态环境部印发《新污染物生态环境监测标准体系表(2024年版)》 官方盘点170项新污染物生态环境监测标准
    关于印发《新污染物生态环境监测标准体系表(2024年版)》的通知各省、自治区、直辖市生态环境厅(局),新疆生产建设兵团生态环境局,各流域(海域)生态环境监督管理局,中国环境科学研究院,中国环境监测总站,中日友好环境保护中心,南京环境科学研究所,华南环境科学研究所,卫星环境应用中心,国家海洋环境监测中心:  为落实《新污染物治理行动方案》,加强新污染物生态环境监测标准顶层设计,积极推动新污染物治理体系和治理能力现代化建设,我部组织编制了《新污染物生态环境监测标准体系表(2024年版)》,由新污染物生态环境监测标准体系框架图和体系项目表构成。现印发给你们,供开展新污染物调查监测、监督管理等工作参考。可转发给有关技术单位,开展标准预研究工作。   生态环境部办公厅  2024年9月3日  (此件社会公开)可以预见,未来一段时间内,我国对新污染物的研究分析将持续深入。为此,仪器信息网3i讲堂诚邀仪器生产厂商合办网络会议,助力我国新污染物的治理工作。欢迎从事新污染物、持久性有机污染物分析检测的技术人员或管理人员,各省市监测站、生态环境中心等,以及国内从事新污染物相关研究工作的科研院所、高校实验室;各类生产制造企业、工业企业等单位参加会议。(合作事宜可联系13717560883)一、涉及检测项及检测技术当前,国内外关注新污染物多聚焦微塑料、抗生素、内分泌干扰物、全氟多氟化合物。涉及实验室分析技术:气相色谱-质谱联用法、高效液相色谱法、LC-MS法、HPLC-MS/MS法、UPLC-MS/MS法等。二、往届会议主题(点击链接,可看回放)* *主题一:微塑料微塑料检测与分析网络研讨会(2023年)https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/microplastic230427/微塑料检测与分析 主题网络研讨会(2022年)https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/microplastic20220609/* *主题二:持久性有机污染物持久性有机污染物(POPs)检测与分析研究进展主题网络研讨会(2021年)https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/pops2021/持久性有机物(POPs)检测与分析研究进展主题网络研讨会(2020年)https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/pops2020/氯化石蜡检测分析技术网络研讨会(2022年)https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/cps20220824/* *主题三:PFAS类分析检测典型新污染物检测与分析技术进展 网络研讨会(2023年)https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/lgc230620/第二期环境与健康论坛--新污染物筛选、识别与健康效应(2023年)https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/environmentandhealth230420/PFAS分析检测技术及新国标解读”网络研讨会(2022年)https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/pfas20221110/* *主题四:不同环境介质中各类新污染物检测技术第五届环境新污染物分析检测网络会议https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/newpollutant2024/第四届环境新污染物检测网络会议https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/newpollutant2023/第三届环境新污染物检测主题网络研讨会https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/newpollutant2022/
  • 生态环境部关于多氯萘等5种类持久性有机污染物环境风险管控要求的公告
    关于多氯萘等5种类持久性有机污染物环境风险管控要求的公告  2022年12月30日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十八次会议审议批准了《〈关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约〉列入多氯萘等三种类持久性有机污染物修正案》和《〈关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约〉列入短链氯化石蜡等三种类持久性有机污染物修正案》(以下统称《修正案》)。《修正案》自2023年6月6日对我国生效。  《修正案》对六氯丁二烯、多氯萘、五氯苯酚及其盐类和酯类、十溴二苯醚和短链氯化石蜡5种类持久性有机污染物作出了淘汰或者限制的规定。结合我国相关管理规定,现就限控上述5种类持久性有机污染物具体事项公告如下:  一、禁止生产、使用、进出口六氯丁二烯、多氯萘、五氯苯酚及其盐类和酯类。  二、禁止生产、使用、进出口十溴二苯醚(以下用途除外)。  (一)需具备阻燃特点的纺织产品(不包括服装和玩具);  (二)塑料外壳的添加剂及用于家用取暖电器、熨斗、风扇、浸入式加热器的部件,包含或直接接触电器零件,或需要遵守阻燃标准,按该零件重量算密度低于10%;  (三)用于建筑绝缘的聚氨酯泡沫塑料;  以上三类用途的豁免期至2023年12月31日止。  三、禁止生产、使用、进出口短链氯化石蜡(以下用途除外)。  (一)在天然及合成橡胶工业中生产传送带时使用的添加剂;  (二)采矿业和林业使用的橡胶输送带的备件;  (三)皮革业,尤其是为皮革加脂;  (四)润滑油添加剂,尤其用于汽车、发电机和风能设施的发动机以及油气勘探钻井和生产柴油的炼油厂;  (五)户外装饰灯管;  (六)防水和阻燃油漆;  (七)粘合剂;  (八)金属加工;  (九)柔性聚氯乙烯的第二增塑剂(但不得用于玩具及儿童产品中的加工使用);  以上九类用途的豁免期至2023年12月31日止。  四、排放六氯丁二烯、多氯萘的企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施,切实减少排放量或消除排放源。鼓励开发和应用替代技术,以防止六氯丁二烯、多氯萘的生成和排放。  五、除非另有规定,用于实验室规模的研究或用作参照标准的化学物质、在产品和物品中作为无意痕量污染物出现的化学物质,不适用于上述有关禁止或限制生产、使用、进出口的要求。  六、各级生态环境、工业和信息化、住房城乡建设、农业农村、商务、应急管理、市场监督管理、疾病预防控制等部门以及海关,应按照国家有关法律法规的规定,加强对上述5种类持久性有机污染物生产、使用、进出口的监督管理。一旦发现违反公告的行为,依法严肃查处。  七、本公告自2023年6月6日起施行。  特此公告。  附件:《修正案》限控的持久性有机污染物清单  生态环境部  外交部  科学技术部  工业和信息化部  住房和城乡建设部  农业农村部  商务部  应急管理部  海关总署  国家市场监督管理总局  国家疾病预防控制局  2023年6月6日  生态环境部办公厅2023年6月6日印发   附件  《修正案》限控的持久性有机污染物清单序号持久性有机污染物名称化学文摘社编号参考海关商品编号1六氯丁二烯87-68-329032990202五氯苯酚及其盐类和酯类87-86-5131-52-227735-64-43772-94-91825-21-4290811000029081990232908199024291590001429093090173多氯萘,包括二氯萘、三氯萘、四氯萘、五氯萘、六氯萘、七氯萘、八氯萘-2903999050等4十溴二苯醚1163-19-529093090185短链氯化石蜡*例如:85535-84-868920-70-771011-12-685536-22-785681-73-8108171-26-23824890000  注:短链氯化石蜡是指链长C10至C13的直链氯化碳氢化合物,且氯含量按重量计超过48%,其在混合物中的浓度按照重量计大于或等于1%。
  • 质谱技术直趋精准医疗——访岛津中国质谱中心部长滨田尚树
    2015年岛津制作所在全球的分析仪器创新研发计划中的两大创新中心分别在美国和中国成立。其中,建立于中国北京的创新研究中心就是以质谱应用、软件、配套技术和整体解决方案研发为方向的“岛津中国质谱中心”(以下简称质谱中心),这也是岛津制作所在海外设立的首个专门从事质谱技术研究开发的机构。  目前,质谱中心拥有岛津最高端和最新型号的各类质谱产品,质谱中心的研发团队与合作用户共同开发最为前沿的质谱应用技术。在质谱中心成立之前,岛津制作所曾对中国应用市场进行调研,并据此制定了今后的研发创新方向。质谱中心成立之后,从客户拜访开始,按部就班展开了公司的第一批研发项目。目前,岛津质谱中心主要进行了哪些项目的研究?各项目进展情况如何?质谱中心未来研发方向是什么?近期,仪器信息网编辑参观走访了质谱中心并有机会采访到了岛津中国质谱中心部长滨田尚树先生。岛津中国质谱中心部长滨田尚树先生以新技术、大数据库增加常规应用的灵活性  与在北京、上海、广州、沈阳和成都5大城市设立的岛津分析中心不同(相关采访:走近岛津中国分析中心新当家人),质谱中心以创新应用方法研发和新数据库开发完善为主。对质谱中心的主要职能,滨田先生补充说:“我们强调与各领域领袖用户合作研发。岛津的最新产品技术和用户掌握的尖端技术可以通过合作过程而实现相互发现和相互支持,进而研发出领域中更新的优秀应用方法。这里研发出的应用方法、软件和数据库都以商品化为目标,最终都将以各种形式被用户所用。”  滨田先生表示,岛津中国质谱中心是针对中国市场特点建立的,主要为中国应用市场提供创新方法。而对于中国分析市场中目前最热的两大领域食品与环境,质谱中心从新技术和数据库等提升应用方面展开了研究项目。  农残检测是食品安全领域中的重要一类。据了解,日本岛津制作所针对食品中农药筛查建立了一套包括分析方法和详细质谱信息在内的数据库。但是其缺少中国最新国标规定的部分农药种类,质谱中心更了解中国市场对食品农残检测方法的需求,在岛津原有数据库基础上开展了数据完善工作。滨田先生说:“我们正在开展数据库的补充和优化,将会把涵盖中国标准的所有农药种类和限量标准综合到其中。预计将在2017年3月推出这个数据库的最新版本。”滨田先生还表示:除了更加适用于中国食品农残筛查,这个数据库还能够覆盖日本肯定列表和欧盟农残标准。  去年由岛津分析技术研发(上海)有限公司研发的原位电离新技术DCBI装置也非常适合于农残筛查,能够快速简单的给出筛查结果,目前可以与LC/MS-8040、LC/MS-8050结合使用(相关采访:将仪器研发的“星星之火”变为“熊熊大火”的地方)。DCBI  短链氯化石蜡(SCCP)对水生物有很强的毒性,并对水生环境带来长期负面影响。滨田先生说:“中国是生产氯化石蜡的大国,对短链氯化石蜡(SCCP)的监测和检测是非常重要的研究课题。”据介绍,质谱中心与国家环境分析测试中心针对环境持久性有机污染物(POPs)展开了合作研究,其中一项就是针对SCCP分析方法的开发。“与二噁英类似,SCCP具有多种同分异构体,用一般的仪器分析可能非常困难,之前也没有准确有效的方法能够用在SCCP的分析检测上。”滨田先生介绍说,“负责这个项目的技术人员和用户科学家共同开发,利用岛津全二维气质联用技术(GC×GC-MS/MS)实现了SCCP的多种同分异构体的分离与定量,终于得到了有效的分析方法。”  虽然质谱中心的质谱都是岛津最为高端的产品,但是滨田先生认为在高端平台上建立的新方法和数据库将能给质谱常规应用带来更多方便。GC×GC-MS/MS质谱技术将拉近精准医疗与常规应用的距离  质谱技术凭借其准确性和高通量等特点,非常适合在生化分析、微生物鉴定、病理研究、药物代谢研究等医疗领域的诸多方面发挥特长。岛津制作所从成立之初开始就一直把医疗作为重要的发展领域。滨田先生表示,岛津质谱的应用方向正在向医疗领域倾斜,“质谱中心的主要任务就是在我们最新和最高端的质谱产品平台做更多开发和研究,让岛津不断推出的质谱新产品和独特技术能够应用在精准医疗领域。”  据介绍,质谱中心正在开展的多个项目都与医疗相关。滨田先生举例讲述了质谱中心与中日友好医院药学部在治疗药物监测(TDM)质谱分析方法方面展开的项目合作。  目前,医院、监测站和检测机构的治疗药物监测仍是以免疫法和HPLC法为主,液质联用方法不仅能够提高检测的灵敏度和准确性还将节省试剂成本。但已有的液质方法还不涉及大通量多种不同药物血药浓度同时监测。“能够开发出同时检测多种药物种类和不同血药浓度的方法一定会给TDM带来帮助,所以我们和中日友好医院的老师们开始做这件事。”滨田先生说。  项目研究团队在Nexera MP和LCMS-8060组成的分析平台上开发完成了用LC-MS/MS测定12种药物血药浓度的集成方法,药物品类包括免疫抑制剂、抗癫痫药、抗肿瘤药、抗生素、强心苷、平喘药等我国疾病治疗常用药物。该方法已经得到验证并已在国内外的学术讨论会议上发表讨论。Nexera UC系列与LCMS-8060 “这个方法是一个基础的框架,为了方便药剂分析检验师的使用,我们还将在其基础上进一步开发。最终目标是提供一套包括前处理方法、分析步骤和数据处理在内的完整方法包,让检测人员更方便快速的使用仪器和写出分析报告。”滨田先生说。  在肿瘤研究、药代动力学、代谢组学分析等方面,岛津有一样独特的“法宝”:光学显微镜与大气压MALDI质谱的精密结合体iMScope。滨田先生介绍说,该产品的质谱部分最大的特点是其大气压离子化使得电离无需真空环境, “这样能够减少物质的变化,从而更真实的反应样品内部待测物成分及其分布。”  滨田先生介绍说:“一般来说,组织切片的显微镜分析和质谱分析是分开的,由于光学观察和质谱分析通常是在微观区域内进行,无法精准的重叠在一起。而iMScope可以准确定位,实现观察分析样品上的同一区域。并且后处理软件能够将两类数据结合和对比,提供更有说服力的分析结果。”  2014年下半年岛津推出了iMScope 的升级产品iMScope TRIO。iMScope和iMScope TRIO的质谱部分为离子阱(IT)与飞行时间质谱(TOF)相结合,能够实现n次方解析从而实施精密质量分析。据介绍,iMScope TRIO质谱显微镜的质谱部分除了能够做MALDI成像,还可以将MALDI源换为ESI源,与液相联用实现LC-IT-TOF分析。岛津iMScope TRIO质谱显微镜 滨田先生介绍说,iMScope TRIO的相关应用项目主要在和一些大学的医学部合作,如通过这个双重技术平台观察小鼠给药后药物在组织中的分布情况。对于质谱显微镜技术的应用前景,他表示:“通过市场调查以及与用户的接触,我们发现市场及用户对于这款仪器的响应还是很强烈的,我们将继续开展更多的应用开发,以回应市场及用户的需求。”  滨田先生谈到,精准医疗是中国十三五发展规划的重要战略方向,国家和科技行业都将会对这个领域更加关注和投入更多,这对质谱技术在精准医疗领域的发展来说是一个好的环境。他说:“我们也将开发更多的新方法,希望以质谱为核心的分析技术能够让医疗研究和应用更加简单化和常规化。”岛津中国质谱中心跨产品线发展技术互补,以整体解决方案为最终目标  质谱中心的研究平台包括液质联用、气质联用、全二维气质、ICPMS、成像质谱显微镜等,“在进行组学研究、药物代谢等需要更多分析数据支持的复杂研究时,质谱产品线丰富必然是一个优势。我们在不断整合质谱资源,会将更多的联合解决方案提供给应用市场。”对于质谱产品线多的优势,滨田先生说。  另外,滨田先生还表示,岛津不仅有质谱,也有各类光谱、色谱以及行业专用仪器等分析仪器,能在不同分析领域协作互补。例如,在食品检测分析时,除了提供色质联用技术也可结合傅立叶变换红外光谱仪(FTIR)、原子吸收光谱(AA)等提供的多维数据。  在不同仪器类别的结合方面,岛津开发了各类数据库从多层面分析同一个问题,另外也将仪器间软件的互换性放到了重要研发地位。滨田先生说:“为了实现产品线间的技术互补,岛津从很早就开始了在这方面的投入。目前不同类别仪器间的数据和软件互换已经非常方便和有效。”  现在整体解决方案在分析仪器应用中非常受欢迎,滨田先生表示,“多类仪器通过技术互补提供更全面的数据和结果是更广义的整体解决方案。”他还提到,岛津在全球设立和将设立的创新研发中心的任务,就是和当地的各领域用户紧密合作,开发满足当地用户需求的整体解决方案。采访现场 对于中国的分析仪器应用市场,滨田先生认为可以分为两大类型。其中一类是大众和普及的应用技术和产品,“这些仪器和技术在分析行业中的地位就像手机在生活中的地位。很多仪器的常规应用开始有这样的趋势,质谱也一样。在这个领域中,易用方法开发和数据库非常重要。”另一类就是在尖端科研领域的高端和新型产品,“岛津提供最新技术与尖端科研用户共同开发更为进步的方法技术,就如我们质谱中心所做的一样。”他表示,这方面单纯类型的分析仪器是远远不够的,需要不同类型仪器间的组合和互补。岛津除了会发展自有仪器技术间的互通,也会借助用户专家的力量,甚至不排除与其他厂商联合共同提供最全面的应用技术和解决方案。  如之前谈到的食品检测数据库和环境污染物分析新方法,滨田先生说,“在目前的中国,食品和环境是较为广阔的质谱应用领域,当然也是我们目前的重点市场。”而从今后市场发展的角度来看,岛津要更关注医疗行业。他说,“就如同岛津中国质谱中心目前所做的投入一样,我们非常看好质谱等分析仪器在精准医疗领域的发展。”  采访编辑:郭浩楠  后记:岛津中国质谱中心做方法开发的科研人员只有5位。文中提到的所有的研发项目都是在去年10月质谱中心成立之后才开始,从用户走访、策略洽谈、方案设计一直到具体实施。一年的时间内,不少项目都得到了令项目组满意的成果,各个项目都在有条不紊中。除了了解岛津质谱中心开发的新技术,其工作效率和方法也值得深入学习和仿效。 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,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,为中国社会的进步贡献力量。更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/ 。岛津官方微博地址http://weibo.com/chinashimadzu。岛津微信平台
  • 江汉大学迎首位国家杰青院长!新POPs上新征程!
    7月4日,江汉大学环境与健康学院院长聘任仪式举行,国家自然科学基金委杰出青年基金获得者、中科院环境化学与生态毒理学国家重点实验室副主任王亚韡研究员被聘为该学院院长。早在2021年,王亚韡老师曾接受仪器信息网的专访,采访过程中,王老师对专业领域的认真与热忱为我们留下了深刻印象。与POPs的十余年“不解之缘”!2006年,王亚韡老师在中国科学院生态环境研究中心博士毕业,并进入生态环境研究中心环境化学与生态毒理学国家重点实验室工作。就在同年,《斯德哥尔摩公约》(以下简称《公约》)将“短链氯化石蜡”纳入持久性有机污染物(POPs)候选名单。经过十多年的潜心研究,王老师发表的有关“短链氯化石蜡”的相关论文在国内起到引领作用,并为开展相关环境管理提供了有力的技术支撑。写入《斯德哥尔摩公约》的氯化石蜡,为何只有短链?在2021年接受仪器信息网采访时,王亚韡研究员曾表示,氯化石蜡分为短链、中链和长链,虽然目前《公约》清单中只对短链氯化石蜡进行了管控,但这三类物质在产品中多以混合物的形式存在,且相似的结构也决定了它们相似的环境行为。因此,从《公约》的发展进度来看,中链和长链氯化石蜡很有可能在不久的将来被纳入管控建议清单中。除此之外,也有很多学者表示,作为一种新型POPs,短链氯化石蜡使用量大,对水生生物有高毒性,且可以通过空气长距离传送到远离排放源的其他地方,任何一个国家或单位都不可单独消除它们做造成的污染,有理由考虑采取国际行动来控制这一污染。王亚韡研究员将出席,相约8月24日!经过长久地发展,中国科学院生态环境研究中心俨然成为我国POPs研究的权威机构之一。在江桂斌院士的带领下,王亚韡等生态环境研究中心的科研人员对氯化石蜡等新污染物的研究有了丰硕的成果产出。随着多年的付出,2010年,王亚韡获中国化学会青年化学奖和中国科学院卢嘉锡青年人才奖,2011年获PSC优秀青年科学家奖提名奖,2012年获国家自然科学基金委优秀青年基金,并于2017年获国家自然科学基金委杰出青年基金。为了助力我国新污染物分析检测技术的发展,于8月24日,仪器信息网将联合LGC和岛津举办“氯化石蜡检测分析技术网络研讨会”,届时王亚韡老师将带来关于氯化石蜡的精彩分享!让我们共同期待!(点击图片,了解全部嘉宾阵容)
  • 欧盟密集召回多款含SCCP中国玩具
    在《欧盟新玩具安全指令》等法规加严的催化下,玩具管控措施频频发力,玩具输欧面临多重障碍,通报召回形势也日益严峻。近期,欧盟密集召回中国产塑料小熊玩偶、化妆舞会套装、软塑料婴儿娃娃套件、儿童手镯、塑料浴室玩具等共7款产品,召回原因无一例外均含有超标SCCP物质,“短链”问题成玩具出口重大“杀手”。   SCCP学名为短链氯化石蜡,具有免疫系统和生殖系统毒性,主要用作纺织服装、橡胶和塑胶的阻燃剂,皮革处理剂,油漆和其他涂料的塑化剂,以及金属加工油添加剂。摄入过量SCCP物质会引起肾脏、肝脏和大脑毒性,损害健康和诱发癌症。   短链氯化石蜡在2009年已经被欧盟列入REACH法规高关注物质清单。根据欧盟REACH法规的要求,若某物品中短链氯化石蜡含量大于0.1%,就必须向采购商和消费者进行公示。   2012年,短链氯化石蜡被认定为持久性有机污染物(POPs),并被加入到欧盟POP法规 No 850/2004的禁用物质列表中。规定任何物品中的SCCP含量不得超过1%,而 2013年1月11日起,所有物品将全面禁用SCCP。   作为出口支柱性产业,宁波玩具已连续多年来保持批次和出口的双增长态势,年创汇破4亿美元大关,其中约有三成输往欧盟这个最大出口市场。据宁波检验检疫局统计,今年1至7月宁波地区经检验出口玩具产品共1.4万批次、货值2.7亿美元,同比分别增长28.7%和19.4%,实现出口欧盟8274.9万美元,同比增长22.7%,继续保持平稳增长。   由于玩具中的化学物质极易通过儿童的吮吸和咀嚼行为而释出,因而具有极高的潜在风险。而玩具中SCCP含量超标的问题虽屡遭诟病,仍没有引起业内足够的重视。检验检疫专家指出,随着该物质被列入《关于持久性有机污染物(POPs)的斯德哥尔摩公约》,在全球范围内的封杀将是未来大势所趋,广大企业应将尽快将攻克短链氯化石蜡难题摆上日程。一方面应树立绿色环保循环经济意识,优化生产装配工艺管理流程,借助相关检测设备,克服技术障碍,积极进行玩具有毒有害物质检测。另一方面应对上游原材料的质量进行严格的把关,切实掌握各类化学助剂的来源和成分并合理科学选用,寻找开发无害于人类健康的新型环保替代物,严防出口玩具因短链氯化石蜡问题而被召回。
  • 塑胶操场“新国标”正在征求意见 有害化学物质检测限值越严越好?
    6月30日,江苏省扬州市,汶河小学的学生在操场上庆祝“放暑假了”。 6月23日晚,北京市平谷区第六小学操场拆除工作开始进行,包括操场的塑胶草皮及塑胶草皮下的水泥地面都将全部铲除。 5省份已制定塑胶操场地方标准 4省份增加有毒有味物质检测 上海操场达“啃咬”标准  日前,曾经参与起草2005年出台的(GB/T19851-2005)《中小学体育器材和场地》国家标准委有关专家透露,近日,教育部、国家标准委等部门正在对操场的“国标”进行修订。目前,新国标已拟出了讨论稿,正在征求专家意见,具体公布时间仍未确定。  2015年底以来,江苏、深圳、北京、浙江、上海等地陆续有学校家长称,孩子因校园塑胶操场“有毒”,出现头晕、流鼻血等症状。有关塑胶跑道的建设标准因此成为关注焦点之一。  教育部今年6月时曾表示,将会同环保部、住建部、体育总局和国家标准委等部门,研究相关标准的制定等有关问题。  实际上,各地标准已陆续以不同形式出现。新京报记者近日梳理发现,截至目前,共有湖南、深圳、上海、江苏、浙江5省份,分别以行业协会指导书或是政府文件的形式,确定各地塑胶操场施工标准。其中除湖南外,其他4地均新增了部分化学物质的检测 湖南则是在现有国家标准基础上,增加了物理性能方面的检测。  记者了解到,新国标与“上海标准”有相近之处,除沿用现有国标的项目和限值外,新增了多环芳烃、短链氯化石蜡等物质的检测,并设定了限值 同时增加了有害物质释放速率检测和气味评级等要求。  前述专家指出,“国标”讨论稿中有一些指标还在商榷,终稿可能会有变动。另外,国标讨论稿不仅考虑增加有毒有害物质的检测,还将对场地的运动性能和安全性等作出规定,比地方标准考虑得更加全面。  焦点1  各地制定主体不同“浙标”官方制定  记者梳理发现,已出台的“地方标准”,分别以行业自律和政府规范两种形式出现。  江苏标准即以行业指导书的形式出现,体现行业自律性。“2014年底,住建部取消体育场地设施工程的资质审批”,江苏省体育建筑施工行业协会副会长沈祖建说,这意味着今后需要通过行业自律解决商业问题。  江苏省体育建筑施工行业协会随后组建,至今已运行一年半,“协会里60%到70%的企业是曾经有体育场地设施工程资质的”。他说,协会要求所有会员单位签订责任状和承诺书,必须执行指导书和相关协会规范,做不到的话,协会会取消其资格,追究相关责任。  同时有质量督察组,定期不定期地进行抽查,发现问题后进行处置。但沈祖建强调,这份指导书是行业自律性质,对非协会成员不具备强制性。  虽然并非全部企业加入到协会之中,但已有项目招标时,将协会会员资格写入要求之中。“发展得还算不错”,沈祖建说,但还需要政府行政主导部门来大力配合,“希望行政管理部门配合出台地方性法规等,对企业进行要求。”  湖南的操场新标准去年11月左右,由湖南体育设施建设协会出台,也属于行业自律性标准。据湖南体育设施建设协会会长李宏武介绍,该标准主要沿用了现有国标的检测要求。  浙江省新标则不同,虽然内容与江苏指导书类似,但是由浙江省教育厅、浙江省环境保护厅、浙江省住房和城乡建设厅、浙江省质量技术监督局等四部门共同研究,经专家论证后出台。  这也是目前唯一一份由省级有关部门联合发布的省级新标,相较于行业协会指导书更具有强制性。浙江“省标”还规定,检测不合格的项目不得进行竣工验收。  此外,上海的塑胶跑道“新标准”虽然是由上海市化学建材行业协会研究制定,但上海市教育部门和住建、环保等部门要求,全市基础教育学校塑胶场地建设管理工作要参照该标准进行。  焦点2  4省份“新标”增加有毒有味物质检测  “毒跑道”事件频发后,原有国标是否符合需求也成为关注焦点。  截至目前,国内塑胶跑道送检时,使用的依然是GB/T14833-2011《合成材料跑道面层》中制定的标准,其中的检验检测项目有苯、甲苯和二甲苯总和、重金属(包括可溶性铅、可溶性镉、可溶性镉、可溶性汞),以及游离甲苯二异氰酸酯(TDI)。  而在已制定地方标准的省份中,新京报记者梳理发现,除了湖南,其他4个地方的新标准中,均出现了多环芳烃、短链氯化石蜡等有毒有味物质的检测。  其中,上海和深圳的标准较为严格,上海的地方标准甚至被评为“史上最严”有害物质限量行业标准。  深圳的地方塑胶操场建设规范,则是首个有官方认定的“地标”,由深圳市教育局委托深圳市建筑科学研究院编制完成。广东省体育设施制造商协会副会长、长河集团董事长赵文海曾参与深圳“地标”的制定之中,他介绍,深圳的标准中,在延续对成品检测的同时,增加了对原材料有害物质的限量,“要从源头进行管控”。  赵文海说,深圳的检测项目在国标基础上,增加了MOCA、多环芳烃、游离甲苯氰酸酯、短链氯化石蜡等物质的检测内容,均为已证实对人体有害的物质。例如可起到增塑和阻燃作用的短链氯化石蜡,可能对人体的免疫系统和生殖系统产生影响 多环芳烃则是致癌物。  他以“毒牛奶”事件作比,“当年毒牛奶里的三聚氰胺,约等于毒操场事件中的短链氯化石蜡等物质”,赵文海认为,毒操场的根源之一在于,厂商为降低成本违规使用有毒有害物质,因此新标准中,需要增加相关检测。  深圳还提出了要现场闻味检测、户外常温检测和使用特殊设备进行高温检测的要求,“分得比较细”,赵文海说。  新增的检测物质对人体有毒害,为何还要使用?对此,曾承包过北京多家中小学塑胶操场铺设的某企业负责人介绍,原材料的毒性并不可简单判定为成品“有毒”。  “很多化学材料都是有毒有害物质”,他说,但在制作过程中,要通过工艺使化学反应充分完成,才能将毒害降至对人体没有损害的程度,所以需要标准进行规范。  新标准的制定,与目前塑胶操场的施工流程也有关。目前只会监控施工流程步骤,对于材料配比和环保性能等方面,关注较少,“看的都是物理性能,对化学成分和原材料关注很少”,赵文海说。  江苏、浙江同样新增了有机物项目的检测。不过与上海、深圳相比,在有毒有害物质的限值方面,江浙的新标显得较为“温和”。  沈祖建介绍,其实目前实行的国家有关标准很严格,但随着时代的发展和人们认知的进步,会考虑加入新的检测项目。  焦点3  上海最严格甚至达“啃咬”标准  深圳之后,赵文海也参与了上海地方标准的制定。  和其他4地比起来,上海这份在7月下旬公布的《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》,除了增加一些有毒有害物质的检测外,还对现有国标中的苯、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)指标进行了提升。  记者查阅文件发现,比如苯的限量,国家标准为0.05g/kg,上海标准标注为“不得检出”。考虑到苯的最低检出剂量为0.02g/kg,“不得检出”就意味着不得高于这个数值。  “参考了一些国外的标准”,赵文海介绍,目前上海市塑胶操场的标准中还加入了出口玩具的材料检测要求和欧盟相应的技术指标,比较严格,孩子不仅可以直接接触,甚至啃咬也可以保证安全。“但是会让塑胶操场的成本上升30%至40%。”  同时,上海新标准中也提出了“有害物质释放速率”等新的指标。赵文海解释说,上海的标准一方面形成了塑胶操场从原材料到成品全链条的检测流程,另一方面把现在所有可能有毒的物质列入其中。  另外在针对有毒有害有机物的检测中,上海参考了室内装修的标准,包括GB18583-2008的室内装饰装修材料标准中,关于“胶粘剂有害物质限量”的部分,以及GB/T18204.2-2014公共场所检验方法第二部分里,关于“化学污染物”的内容。  赵文海开玩笑说,根据上海的标准,可能有些人家房屋内的空气质量,也达不到合格要求。  目前,上海的塑胶跑道地方标准已经正式实施,上海全市基础教育学校塑胶场地建设管理工作,均被要求参照该标准进行。  上海市教委等有关部门明确,有关项目的招投标及施工验收进行全过程管理,违规将追偿。  ■ 追问  有毒物质限值越严格越好吗?  专家:国标制定需考虑大多数企业能否达到标准  在有毒有害物质的限值上,记者梳理发现,上海深圳的检测剂量更为严格,江苏浙江的则基本沿用了国标。  不同限值的背后,是各地专家、企业对标准制定的不同认识。沈祖建认为,标准并不是越严格越好,而是要讲究实际操作,“应当关注产品本身就有的东西,符合国内的加工能力,考虑大多数企业能不能做到这个水平”。  他的另一个身份是国家标准委专家,参与过教育部有关部门和国家标准委进行的国标研讨。“国标应该考虑得更加全面”,沈祖建认为,国标考虑的是合格性,而不是优质性,“地方标准可以体现优质性”。  沈祖建表示,国标可以体现为合格线,有条件的地区可以制定更高的环保标准,没有条件的则执行普遍的标准。  曾参与奥运场馆塑胶场地铺设的杭州顺帆化学工程有限公司董事长周金鹏则认为,现有的国标已经很严格,“问题在于执行上有人拼命加增塑剂等,来降低成本”。他说,正常成本为200到300元一平米的塑胶操场,能降低到百元左右。“国标的任务在于强制性,让企业必须遵守。”他认为,如果一味追求严格标准,降低限量,也可能对业界造成伤害。  ■ 北京情况  京版塑胶操场标准正在制定  北京市教委相关负责人曾透露,北京中小学塑胶操场及跑道的建设和监测标准目前正在制定过程中。在新标准出台之前,各校所有在建或待建操场暂停施工。若学校操场已铲除,可考虑使用土操场等方式过渡。  据了解,北京市政府6月曾发文要求,市教委、质监、环保、住建等部门要尽快制定本市中小学、幼儿园塑胶操场建设标准。  有知情人士透露,北京市塑胶操场标准将充分侧重学校特点,考虑到学校内的操场要兼有运动、活动、游戏等多重功能的需求。而在环保方面,对挥发物的要求将严于田径场地,并需要通过毒理专家的相关实验等。  同时,考虑到校园体育运动的一些特点,如运动急停对身体可能形成的冲击,会对塑胶操场弹性、延展性能作出一定要求。  曾承包过北京多家中小学塑胶操场铺设的某企业负责人期待新标准的出台,“现在很多项目都停工了”,他说,对于企业来说,标准出台后,还要考虑行业内的自律。  这同样是体育场地设施工程资质审批取消后,有关企业需要面对的问题,“简政放权后,协会行业自律也是政府提倡的趋势之一”,上述负责人透露,目前北京有关企业正筹备组建北京市体育设施建设运营协会,经有关部门审批后,会将行业自律提上日程。
  • PFAS火了?快餐包装中检出致癌物质,珀金埃尔默轻松应对!
    背景8月6日,环保组织The Mind the Store campaign和Toxic-Free Future在一份研究报告指出,在麦当劳、汉堡王及温迪汉堡等快餐店的食品包装中,发现有害物质PFAS(全氟烷基和多氟烷基物质)。PFAS(全氟和多氟烷基化合物)由数千种物质组成,由于其含有极其稳定的碳氟键,使得此类物质具有很强的化学稳定性、表面活性、优良的热稳定性和疏水疏油性,被广泛的应用于工业生产和生活消费领域,常用于处理纸和纸板材料,以提高其防油和防水性能。PFOA、PFOS、PFHxA 、PFHxS等都属于PFAS。PFAS是耐高温且不易降解的化学物质,可能致癌、导致体重增加、影响儿童发育和免疫系统, 其中全氟辛酸(PFOA)被世界卫生组织定义为2B类致癌物。大多数人通过食用受污染的食物或饮料而接触到该物质。PFAS相关法规目前,美国疾病管理预防中心(CDC)已将PFAS列为广泛传播的工业污染物。《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》对短链氯化石蜡等6种类持久性有机污染物的管控要求,其中就包含了全氟辛酸(PFOA)及其盐类和相关化合物。2019年生态环境部办公厅发布关于公开征集生产、使用和替代短链氯化石蜡等6种类持久性有机污染物相关信息的通知,积极制定相关政策补足空白,保护人民的健康与安全。PFAS的检测由于PFAS的持续环境污染及其对人体的危害,需要对其进行定量分析。目前国内还没有食品或者食品接触材料中PFAS限量的要求,国家出台了一系列PFAS的检测标准。欧盟委员会在CEN-TS 15968-2010标准和中国在GB 31604.35-2016国家标准中都对此有明确的检测要求。这是目前国内已有的PFAS的一些检测标准,普遍采用液相色谱串联质谱法。GB 31604.35-2016食品安全国家标准食品接触材料及制品全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定GB 5009.253-2016食品安全国家标准动物源性食品中全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的测定SN/T 3544-2013出口食品中全氟辛酸和全氟辛烷磺酸盐的测定液相色谱-质谱/质谱法SN/T 2393-2009进出口洗涤用品和化妆品中全氟辛烷磺酸的测定液相色谱-质谱/质谱法SN/T 3694.1-2014进出口工业品中全氟烷基化合物测定第1部分:化妆品 液相色谱-串联质谱法SN/T 3694.13-2013进出口工业品中全氟烷基化合物测定第13部分:食品接触材料液相色谱-串联质谱法SN/T 4588-2016出口蔬菜、水果中多种全氟烷基化合物测定液相色谱-串联质谱法SN/T 3694.14-2013进出口工业品中全氟烷基化合物测定第14部分:塑料制品 液相色谱-串联质谱法SN/T 5222-2019蜂蜜中20种全氟烷基化合物的测定液相色谱-串联质谱法PerkinElmer根据标准要求,在三重四极杆液质联用仪上完成氟化合物的检测,为该类化合物的检测提供解决方案。食品或食品接触材料及制品中的PFOA和PFOS检测,采用甲醇作为提取溶剂,加速溶剂萃取法提取,经固相萃取柱净化,过滤膜,供三重四极杆液质联用仪检测。仪器设备快速溶剂萃取仪SP-600QSEQSightTM LC/MS/MS液质联用仪参数实验结果PFOA和PFOS标准溶液浓度为10ng/mL的提取离子流色谱图PFOA和PFOS化合物标准曲线饮用水中17种PFAS化合物的提取离子流色谱图后话洋快餐致癌物其实,洋快餐发现致癌物质已经不是第一次了。国家有关部门早就公布“丙烯酰胺”为可能致癌物质,并公布了多种含有丙烯酰胺的洋快餐油炸食品。丙烯酰胺是经高温煎炸、烘焙富含碳水化合物制成的食品中在炸制时产生的物质。更多PFAS法规、检测标准和应用报告,请扫描下方二维码获取。
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