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种异味物质

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种异味物质相关的资讯

  • 岛津应用:水中异味物质的筛查方案
    近年来我国饮用水异味问题发生频繁,异味已成为影响饮用水水质的重要指标之一。明确异味类型、识别出相应的异味物质,对于预防和控制异味问题具有重要意义。目前异味物质的检测方法一般有感官检测法、仪器检测法和其他检测方法。其中GCMS方法是应用最为广泛的,GCMS可检查出样品中含有何种成分(定性分析),以及该成分的含量(定量分析)。它在分析异味成分时,将正常品和异常品分析所得的数据进行比较,找出导致异味的成分候选,确认样品中的浓度是否高于臭气阈值。   但使用GCMS分析异味成分时需进行分析条件的研究和数据的解析工作,人力消耗大,同时也需要异味成分的感官信息和臭气阈值等信息,对于在异味方面知识和经验尚浅的分析人员而言,作业存在困难。岛津异味分析系统是由数据库(Smart Database)结合GCMS单级质谱仪或GCMSMS三重四极杆串级质谱仪构成的系统,也可以同时连接Sniffer嗅辨仪。数据库登录有对导致异味的主要成分(约150种化合物)和进行分析时所需的参数和感官信息(气味特征和臭气阈值等)。因此,即使是在异味分析方面知识和经验尚浅的分析人员,也可马上开始异味成分的分析。   本文利用HS-SPME-GCMSMS结合岛津异味数据库,可实现在无标准品的情况下快速建立饮用水中150种异味物质的筛查方法,分别进行正常水样和异常水样的筛查,并将分析所得的数据进行比较,找出导致异味的8种成分候选。采用数据库中生成的标准曲线进行半定量的分析,将估算出的浓度与臭气阈值进行比较,最后找到6种异味成分。 了解详情,敬请点击《岛津异味分析系统结合GCMSMS筛查水中的异味物质》 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
  • 新版GB5749,生活饮用水中异味物质如何分析?
    原创 飞飞 赛默飞色谱与质谱中国关注我们,更多干货和惊喜好礼New tab (analyteguru.com)姚超 邢江涛异味物质分析最新的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)将于2023年4月1日实施。为了满足人民生活品质不断提升的更高要求,新国标中土臭素由原来的参考指标提升为扩展指标,同时加入了2-甲基异莰醇作为感官评价的化学指标。这一变动对未来生活饮用水中异味物质的检测具有非常重要的意义。熟悉标准的老师都了解,GB5749-2006版生活饮用水标准中,只需要气相和常规的“三大件”(FID、ECD、FPD)就可以完成大部分检测工作,但新版标准中这两种异味物质采用的是SPME&GCMS分析技术,常规的气相配置已无法满足要求,意味着生活饮用水实验室即将从“气相色谱时代”进入新的“质谱时代”。饮用水异味物质检测难点:1新国标中2-甲基异莰醇和土臭素的限值均是10ng/L,较其它化合物的值高很多,需要灵敏度更高的前处理和分析技术。2《生活饮用水标准检验方法 》(GB/T5750-202×)征求意见稿中引用的方法标准《生活饮用水臭味物质 土臭素和 2-甲基异莰醇检验方法》(GB/T 32470-2016),采用手动SPME&GCMS的方式分析,前处理操作复杂,耗时较长。✦ ++赛默飞饮用水异味物质全自动化检测方案作为一家历史悠久的专业质谱厂商,赛默飞公司拥有完整的气相色谱质谱产品和TriPlus RSH SMART多功能样品处理平台,自动化RSH-GCMS/GCMSMS方案能全面满足这两种异味物质的检测,解决手动SPME-GCMS/GCMSMS前处理操作复杂等痛点。(点击查看大图)可实现包括SPME在内的液体、顶空、ITEX、SPME Arrow在内的多种进样功能,满足GB 5749生活饮用水中异味物质、消毒副产物、农药、有机物等多项指标的分析需求。轻松实现样品和标准品的自动稀释、添加内标、配制标准曲线、衍生化等样品前处理操作过程,让实验室工作更加轻松自动化。自动实现多种进样模式的在线切换,无需人为干预。标准方法:液体、顶空、SPME三合一自动进样器RSH SMART &GCMS-标准方法Triplus RSH SMART &TRACE1610-ISQ7610GCMS2-甲基异莰醇和土臭素 GCMS-SIM标准样品图(点击查看大图)2-甲基异莰醇和土臭素 GCMS-SIM标准曲线(点击查看大图)2-甲基异莰醇和土臭素 GCMS检出限测定谱图(5ng/L)(点击查看大图)滑动查看更多进阶方法:液体、顶空、SPME三合一自动进样器RSH SMART &GCMS/MSTriplus RSH SMART &TRACE1610-TSQ9610GCMS/MS2-甲基异莰醇和土臭素 GCMS/MS-SRM标准样品图(点击查看大图)2-甲基异莰醇和土臭素 GCMS/MS-SRM标准曲线图(点击查看大图)2-甲基异莰醇和土臭素 GCMS/MS检出限测定谱图 (5ng/L)(点击查看大图)滑动查看更多以上两种方案灵敏度、重复性等指标均优于方法要求,可以很好满足标准需求。另外,TriPlus RSH SMART 多功能前处理进样器和GCMS& GCMS/MS联用可实现多种进样和前处理操作的自动化,提升实验室样品通量,减小操作过程中的误差,是生活饮用水实验室必备利器。如需合作转载本文,请文末留言。
  • 应对新国标——GC-MS揭秘饮用水中异味物质
    水是生命之源,人体每天都需要饮用足够的水来保持健康。然而有时候我们会发现自来水中有一些异味,这不仅影响了饮用水的口感,还可能对身体健康造成影响。饮用水在水源地、水质处理和运输过程中都可能产生或被异味物质污染。最新的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)和《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)这两个标准更是将土臭素、2-甲基异莰醇、苯甲醚等异味物质作为生活饮用水中异味检测的重要指标和方法。土臭素、2-甲基异莰醇在水中含量超过20 ng/L时即可散发出明显土腥味。因此,GB 5749-2022 中 4.2 规定,扩展指标土臭素和 2-甲基异莰醇的含量必须≤10 ng/L。仪器信息网特别建立“《生活饮用水标准检验方法》——质谱篇”话题,聚焦质谱技术在生活饮用水检测工作相关的最新应用解决方案,以增强业界质谱专家和技术人员、疾控中心相关机构工作者之间的信息交流,同时向仪器用户提供饮用水检测领域更丰富的质谱产品、技术解决方案。本文邀请到赛默飞分享生活饮用水检测中异味物质相关的技术及解决方案。针对饮用水中异味物质检测,赛默飞提供符合标准的土臭素和2-甲基异莰醇检测方法外,同时推出最新的SPME/SPME Arrow结合气质三重四极杆检测生活饮用水中380余种异味物质方案,该方案特点如下:1. 高灵敏度和抗干扰能力本方案利用SPME/SPME Arrow强大的富集能力,将水中痕量的异味物质充分富集,通过极性色谱柱分离,利用GC-MS/MS强大的抗干扰能力降低样品基质和组分间的干扰,一次进样分析上百种异味物质。SPME和SPME Arrow有多种不同吸附材质,由于SPME Arrow在实验过程中更多的吸附材料与样品接触,性能表现更优。图1 固相微萃取萃取流程(1:待测样品置于顶空瓶中;2:萃取纤维暴露于样品顶空之中;3:样品基质中的待测化合物被萃取纤维的涂层所吸附/吸收并浓缩;4:萃取纤维暴露于GC进样口进行热解吸)图2 SPME 与SPME Arrow2. 异味物质种类和数量多本方案中异味物质包括土臭素和2-甲基异莰醇在内的醇、酯、醚、酮、醛、萜烯、杂环等三百余种化合物,同时可根据需求进一步扩展。图3 部分标准物质谱图图4 0.5μg/L 部分标准物质谱图图5 部分标准物质线性图3. 保留时间校准方案中各异味物质的保留时间已经确定,当更换色谱柱或仪器时,可通过变色龙软件保留时间校准功能,保证方法转移时保留时间的一致性。4. 香味和嗅味描述及阈值参考方案中添加了物质的风味和嗅味描述信息以及参考文献中相应的阈值,检测人员可根据此信息综合判定饮用水中异味来源。图6 检测结果中嗅味和风味信息5. 多种定量方式异味物质种类和数量多,由于标准物质的不易获得以及实际样品的复杂性,所以需要多种方式完成异味物质的定量工作。变色龙异味分析方法包可通过多种方式同时完成数百种异味物质的定量分析:如已有标准物质,可根据绘制的内标法曲线定量。对于方案中已有但未有标准样品的物质,可根据相对响应因子法进行定量。对于方案外的其它异味物质,可使用方案中同类别结构或性质相近的化合物进行定量。更多关于GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》的质谱检测技术与解决方案请点击》》》
  • GB 5750 | 睿科聚焦环境水质,无忧水体异味物质检测
    近年来,水体嗅味问题普遍存在,其主要原因是土臭素(Geosmin,GSM)和2-甲基异崁醇(2-methylisoborneol,MIB或2-MIB)两种藻类分泌物的存在。我国大多数饮用水为地下水,存在土臭素和2-甲基异崁醇的几率非常高,因此对水体中这些物质含量进行测定极为重要。固相微萃取技术是集采样、萃取、浓缩、进样于一体,克服了传统萃取方式的缺点,样品用量少、操作简单、方便、省时省力、使用溶剂少或不使用溶剂。睿科集团针对GB5749《生活饮用水卫生标准》征求意见稿和GB/T5750《生活饮用水标准检验方法》征求意见稿-水质异味物质检测,拥有一系列解决方案,满足客户不同样品前处理的需求。应用案例:水中土臭素和2-甲基异莰醇的测定01前处理-新拓固相微萃取(SPME)02气质联用检测条件土臭素的标准曲线2-甲基异莰醇的标准曲线结论从表中可以看出,2个化合物的回收率均在88%-125%之间,RSD测定结果(纯水):n=6应用标准举例GB5749《生活饮用水卫生标准》征求意见稿GB5750.8《生活应用水标准检验方法第8部分:有机物指标》征求意见稿GB/T32470-2016《生活饮用水臭味物质土臭素和2-甲基异莰醇检测方法》特附征求意见稿原文+解决方案欢迎扫码下载!
  • 《絮用纤维制品异味的测定》填补异味检验领域的空白
    很多人在选购服装、床上用品的时候都有闻一闻气味的习惯,很多纺织品和絮用纤维制品的国家标准也对异味检验项目提出要求,但是均没有具体的检测方法标准对异味项目进行检测。日前通过审定的《絮用纤维制品异味的测定》国家标准将填补这个领域的空白。   据了解,我国的强制性国家标准《国家纺织产品基本安全技术规范》、《絮用纤维制品通用技术要求》和《生态纺织品技术要求》等标准均要求检验异味,种类包括霉味、高沸程石油味(汽油味、煤油味、柴油味等)、鱼腥味、芳香烃味、未洗净动物纤维膻味、臊味等。对于异味这项反映纤维及纤维制品质量的重要技术指标,是以人工感官检验的方法进行检验的。在这类主观性检验中,检验人员对异味种类的正确理解、熟悉程度、对检验方法的掌握以及个体的因素,对检验结果均会产生较大的影响。尽管标准中对检验人员提出了须经培训的要求,但由于异味检验在国内开展时间不长,检验人员的实践经验相对不足,异味检验存在着一些问题。   标准的霉味、鱼腥味等都是什么味道?2009年2月发布的《纤维及纤维制品异味标准样品》就是标准的“异味”样品的国家标准。检验人员闻一闻标准样品,按相关要求,再去闻一闻检验的样品,就可以判定是否有异味。当然不是每次检验都需要闻一闻标准样品,但是需要按要求用标准样品对嗅觉进行校准。   据中国纤维检验局技术管理处处长冯平介绍,正常情况下,纺织纤维都会带有一些纤维自身固有的气味。絮用纤维制品在生产及加工过程中会产生化学物质的残留,这些残留物在纺织产品的使用过程中逐渐挥发或氧化分解会产生特殊气味 絮用纤维制品被微生物污染后,微生物的繁殖以及微生物对纤维和其上残留有机物的分解也会产生气味。有些异味达到一定程度,就会对人体健康产生不利影响,所以国内外纺织产品标准中均对异味提出了检验要求。随着《纤维及纤维制品异味标准样品》的使用越来越广泛,中国纤维检验局又联合其他实验室完成了《絮用纤维制品异味的测定》国家标准,填补了检测领域的空白。   据介绍,这项标准由国家纤维质量监督检验中心、广州市纤维产品检测院、重庆市纤维织品检验所共同完成。调查显示,异味检验的问题主要是同一个样品在同一个实验室检测,不同人员的检测结果不同 同一个样品在不同实验室检测,也会出现不同结果。其原因一是部分检验人员对异味了解不深、辨别不清 二是不同人员对气味的敏感程度不同,对气味的强度的掌握上尺度不一 三是对于异味的检验方法尚无详尽的描述,对检测的环境条件也无严格限定,而异味是由纤维及其制品中的某些物质挥发到空气中产生的,不同温度下,物质挥发的程度不同,异味的严重程度也就不同。   据标准主要起草人、国家纤维质量监督检验中心周硕介绍,标准对实验室的设备和材料、检测环境、试样准备、检验程序等方面的要求都是感官检验准确性的重要前提。尤其对检测人员进行了详尽的要求,其中包括身体健康,嗅觉正常,不吸烟,不酗酒 检测当天不使用带气味化妆品或护肤品,检测前洗手并用清水漱口去除口腔气味。并且规定了进入检测环境内需要进行2~3次深呼吸,然后静待10秒以适应检测环境。并且对检测人员的嗅觉校准提出了要求,规定了长期从事该项目检测的试验人员一个月进行一次嗅觉校准,试验人员发生变化、疾病或长期未从事该项目检测时应缩短嗅觉校准时间为一周等要求。   这项标准结合《纤维及纤维制品异味标准样品》可提高检验人员对絮用纤维制品包括纺织品中规定的异味种类的辨别,统一把握异味的强度,提高异味检验的准确度。
  • 开学了:小学装修有异味 不敢让孩子去学校
    前段时间的“毒跑道”事件引起了全国范围的巨大关注。南京栖霞实验小学的一些学生家长最近反映:学校操场新装的人工塑胶跑道和人工草地有强烈异味,怀疑是甲醛超标,会对孩子的健康不利,现在虽然已经开学了,但是他们不敢让孩子去学校。  开学前两天,校内还在零星施工  8月29日,记者来到位于尧化门街的该校进行探访。在学校门口可以看见校园内刚刚粉刷一新。在学校后门,记者还看到了一辆正在运输木板的大货车。车上的工人证实他们运输的木板是给学校里装橱柜用的。  走进学校,记者发现还有一些老师办公室内在进行少量的装修施工。此时,学校教学楼每间教室的前后大门都敞开着,教室内都摆放着绿色植物,四台电风扇同时开工,呼呼地转着。  在教室里,记者基本上感觉不到什么异味。家长们却表示,其实有毒有害的物质还没有完全挥发掉。据了解,两年前栖霞区实验小学尧化门街校区35个教学班整体搬迁到尧辰路校区过渡,原校区进行抗震加固和新建,同时告知家长2016年9月1日回迁至尧化门街校区。  学校操场确有异味,但检测结果为合格  家长说,最担心的地方是在学校操场。这里塑胶跑道和人工草坪都是不到半个月前新上的,异味很大。记者在学校操场上转了一圈,发现这里确实有股刺鼻的异味。这是不是学生家长反映的“甲醛超标”呢?  校方负责人介绍说,他们这个校区是个老校区,原本比较破旧。今年8月,装修工作基本结束。现在学校里的跑道和教室室内环境都已经进行了第三方安全评估,结果都是合格的。  “我们教室里的课桌椅虽然是全新的,但是用的都是目前比较先进的abs工程塑料,应该是没有异味的。教室里的瓷砖、乳胶漆我们用的是知名品牌的,都是经过检测的。”接着,他向记者出具了一份由江苏省产品质量监督检验研究院出具的检测报告原件。记者查阅发现:报告出具时间是今年8月22日,上面各项毒害物质的指标都标注为“未检出”,挥发性气体指标为167,低于国家标准,符合要求。  家长对检测报告存有质疑  那么,学校操场上的异味是怎么回事呢?校方解释说,跑道是在学校主体建筑全部施工完成以后才施工安装的。请的是有资质的专业公司安装的,完全没有问题。现在的异味其实是“挥发性气体”,新装的东西或多或少都会有,在太阳的暴晒下会多一些。关键还是要看指标,在欧盟国家,指数低于750的材料就可以出口,而他们学校检测报告测出来的指数是167,远低于国家标准,家长没有必要担心。  对于校方的解释,家长们提出质疑:八月中旬,家长代表在学校教室全部封闭的情况下,用检测仪器检测过。测试结果显示,当时教室内甲醛的指数为0.289,而相关规定的指数是0.08,已经严重超标。家长们表示,距离他们检测才过去半个月不到的时间,现在室内的甲醛含量不可能这么快就挥发到符合标准了。  教育主管部门已启动二次检测  一些家长提出要求:希望延期半学期再入住新装修的校区,在9月1日开学后继续让孩子们在尧辰路校区“过渡”。对此,栖霞区教育局的相关负责人回应说:尧辰路校区本身有每年增加的生源,实在无法容纳。为了让家长放心,他们已对尧化门街的校区展开了二次环保检测。  据悉,9月3日上午,由栖霞区教育局、尧化街道办事处、栖霞区人大代表和政协委员、学校、学生家长代表共同参与见证,由南京市产品质量监督检验院对尧化门街校区教室内空气质量和塑胶跑道进行取样检测。  据悉:教室内空气质量报告最快7天后可以出来,塑胶跑道的检测报告最快10天后可出具。
  • 快速应对水质异味,权威嗅味数据库来了
    导语 近年来,国内饮用水嗅味突发事件频出,受到社会广泛关注。 中科院生态环境研究中心杨敏研究员团队通过大量的科学研究和实际样品检测,采用岛津GCMS-TQ8040气相色谱-三重四极杆质谱仪,建立了水质特征嗅味物质的多组分同时定量分析方法,并构建了嗅味物质快速筛查数据库,这套水质嗅味数据库正式进入岛津的产品序列面向全国发售。 中科院生态中心-岛津水质嗅味数据库合作签约仪式 110种水质嗅味数据库 特点和优势 水质嗅味数据库结合近年来我国饮用水中经常出现的嗅味类型,选取来源于微生物、生活污染、工业化学污染等110种致嗅物质为研究的目标物质,确定了5种修正校准曲线用的内标化合物,建立气相色谱-串联四极杆质谱联用仪(GC-MS/MS)同时定性定量分析数据库。 该数据库包含了目标嗅味化合物和内标化合物进行GC-MS/MS分析时所需的最佳仪器条件(气相条件和质谱条件),包括保留指数、保留时间、选择离子监测模式(SIM)离子信息、多反应监测模式(MRM)离子对信息和两种模式下各化合物的校准曲线方程等。 即使在没有分析方法和嗅味物质标准品的条件下,该系统可帮助分析人员快速地对环境样品中的嗅味化合物进行定性和半定量分析。 水质嗅味数据库分析 流程及结果 使用液液萃取法前处理图1. 异常水样中检测到部分异味物质的MRM图谱 表1. 异常水样中检测到4种异味物质注1:红色标记的化合物估算浓度为小于气味阈值的1/10,不会对气味造成影响。 注2:气味阈值和气味特征为数据库中各个异味组分登记的信息,可以显示在结果报告中。 总结 目前环境管理主要是集中在一些常规物质的检测,而环境中还存在很多未知的风险物质,这就需要不断梳理,对未知的需要进行监管的物质进行筛查。 岛津-中科院生态环境研究中心推出的110种嗅味物质数据库可在突发性环境污染事件中嗅味化合物的应急监测方面发挥优势。使用该数据库,无需配制嗅味物质标准溶液即可得到未知水样中嗅味成分的半定量结果,不但可以节省标品配置和处理数据的时间,而且即使是在嗅味分析方面知识和经验尚浅的分析人员,也可快速对样品中的嗅味成分进行分析。 撰稿人:杜世娟、郑嘉、田菲菲
  • 浅析工业园区企业异味源
    工业园区异味源分布广泛,量大面广,本文重点针对工业企业异味源特点,研讨异味源识别和异味问题诊断的基本思路。工业企业异味源主要有装卸储存环节、车间生产环节、锅炉燃烧环节、循环水冷却环节和废水集输、储存、处理处置环节等六大类环节。(1)装卸储存环节工业企业在原辅料及产品的装卸过程中,装料罐内液位的上升,压力上升,罐中挥发的异味气体将会被挤出到罐外,从而产生异味现象。装罐后,随着环境温度的上升,罐内压力也会上升,罐内高浓度的废气同样会被挤出到罐外,导致罐区周边出现异味现象。此类废气一般称之为大小呼吸气。在此过程中,需要重点排查装卸台装卸系统密封效果、气相平衡管路、呼吸气收集情况及呼吸气治理情况。(2)车间生产环节车间是异味的主要来源,车间在正常生产过程中,混合、搅拌、反应、蒸馏、烘干、结晶等环节,会产生大量的有组织废气,该类废气往往异味较重;在压滤、粉碎、离心等环节,会产生一定量的无组织废气,该类废气异味同样较重,且废气四处逸散,对企业影响较大;除此之外,车间中的泵、压缩机、搅拌器、阀、泄压设备、采样连接系统、开口阀或开口管线、法兰、连接件等9大类设备,长期使用过程中,如管理不到位,会出现老化现象,导致接口泄漏,产生一定量无组织和异味废气。针对该场所,首先需要建立动静密封点基础台账,开展LDAR检测工作,识别出泄漏点位,推动企业整改修复;其次排查企业生产无组织废气收集情况,及时发现未收集或收集不合理的情况,督促企业合规收集,变无组织为有组织;最后排查有组织废气是否存在偷排漏排情况,是否存在未治理直接排放现象以及治理工艺是否合理。(3)锅炉燃烧环节企业锅炉一般使用天然气、煤、生物质、燃料油等作为燃料,其中煤、生物质、燃料油在燃烧过程中,将会产生二氧化硫、氮氧化物、以及少量未完全燃烧的有机物,这些组分均拥有刺激性气味。针对该环节,重点排查燃料是否能够完全充分燃烧,收集后的燃烧烟气是否进行治理,治理工艺是否合理等。(4)循环水冷却环节循环水冷却系统在生产过程中,由于设备老化,换热器破裂,导致工艺物料泄漏至冷却水中,最终进入到循环水冷却系统,在循环水池及循环冷却塔大量逸散。针对该环节,需要重点排查循环水池内循环水中是否含有原辅料,如发现循环水中存在原辅料杂质,需要企业立刻开展循环水冷却系统修复工作。(5)废水集输、储存、处理处置环节企业废水集输、存储、处理处置一般分为密闭式和敞开式。敞开式处置方式往往会导致大量异味气体从敞口处逸散,造成异味污染现象。敞开式废水处置主要包含:地漏、沟渠收集;敞开式暂存池;敞开式污水处理池等。针对该环节,需要重点排查敞开式处置环节,要求企业变敞开式为密闭式,收集无组织逸散废气,集中处置,解决废水逸散异味问题。(6)其他环节企业在开停机阶段、检修阶段、生产异常阶段,均有可能短时间内排放大量的异味废气。针对该情况,需要重点排查企业相应的操作规程,查看企业是否有效考虑应急异味处置方法。除了要了解工业企业异味源在上述六个环节的异味气体排放或逸散的原理,在实际调研排查过程中,还需要深入了解企业生产工况以便在恰当时机开展检测和监测。准确定位工业企业异味源是真正扼住工业企业的异味源头地前提,需要服务单位先扎实有效地做好异味源排查工作,以便从本质上逐步消除工业企业异味源对周边环境的不利影响。
  • 从标准应对到精准预警,多方案把控饮用水异味来源!
    新版GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》已于3月15日正式颁布,水质检测指标变更为97项:常规指标43项,扩展指标54项,其中扩展指标中新增2-甲基异莰醇及土臭素两种嗅味物质。嗅味物质因其阈值浓度(OTC)低,且易引起消费者的感官不适,因此近年来饮用水的异味投诉日渐增多,饮用水中异味来源逐渐成为关注的焦点!然而嗅味物质因其浓度低、易挥发等特点,给嗅味分析带来众多难点;同时引起嗅味的物质众多。如何精准、快速锁定嗅味来源,也成为分析工作者应对异味突发事件中亟待解决的难题!岛津公司结合自身产品优势,从标准应对自动化嗅味检测,到现有系统嗅味应用扩展,再到专属系统精准预警水质嗅味突发事件,让您无忧应对水质嗅味分析难题!土臭素及2-甲基异莰醇 知多少?土臭素和2-甲基异莰醇是一种由地表水中蓝藻(蓝绿藻)和放线菌(细菌)产生的一种天然萜烯醇化合物。当这些生物繁殖的时候,会在水中产生一种泥土发霉的气味,这种味道很难通过传统的水处理方法去除。然而痕量的土臭素和2-甲基异莰醇却会影响到饮用水的感官特性及消费者的接受度,严格把控这两种嗅味物质成为水质保障必不可少的环节。 方案在手,应对无忧! 如何快速应对饮用水中嗅味物质测定及异味来源,别急!小编总结岛津多种检测方案,让您轻松应标,同时精准预警异味来源! 自动处理、轻松应标SPME-GCMS法测定土臭素及2-甲基异莰醇 GB/T 5750-202X《生活饮用水标准检验方法》征求意见稿中,对土臭素及2-甲基异莰醇的测定采用固相微萃取(SPME)结合GCMS的方法测定。标准中水样的处理采用手动SPME的方式富集,但手动SPME存在操作繁琐、不易自动化且重复性差等问题,成为广大水质分析工作者的分析难题。 AOC-6000 Plus+GCMS-QP2020 NX 岛津AOC-6000 Plus自动进样器提供在线全自动SPME萃取,结合气相色谱质谱联用仪GCMS-QP 2020 NX仪器可实现饮用水中土臭素及2-甲基异莰醇的自动化测定。两种嗅味物质在5~500 ng/L浓度范围内,线性相关系数均大于0.999;两种物质的检出限按照标样最低浓度的3倍信噪比计算,其均小于1 ng/L,满足GB 5749-2022对于两种物质10 ng/L的限量要求。 现有配置、更多可能P&T-GCMS测定5种嗅味物质 吹扫捕集法(P&T)是一种动态顶空技术,用流动气体将样品中的挥发性成分“吹扫”出来,再用一个捕集器将吹扫出来的有机物吸附,随后经热解吸将样品送入气相色谱质谱仪进行分析。吹扫捕集法具有取样量少、富集效率高、受基体干扰小及容易实现在线检测等优点;同时测定饮用水中的VOCs也需要使用到P&T,因此P&T-GCMS也是众多水质分析实验室必备的分析仪器。 5种嗅味物质的TIC图(2 µg/L)1、甲硫醚;2、二甲基二硫醚;3、异氟尔酮;4、土臭素;5、2-甲基异莰醇 岛津公司与行业内用户合作,利用P&T结合GCMS-QP2020 NX仪器检测水中的5种嗅味物质,在10~500 ng/L范围内标准曲线线性良好,相关系数均在0.999以上;各组分的检出限按照最低浓度标样的3倍信噪比来计算,除异氟尔酮外,其余4个组分检出限均低于1 ng/L,同样满足GB 5749-2022对于土臭素和2-甲基异莰醇的限值要求。 专属系统,精准预警岛津Off-flavor嗅味分析系统 2-甲基异莰醇和土臭素只是众多嗅味物质中有代表性的两种,能引起异味的物质有很多,一旦发生饮用水嗅味突发事故,我们该如何快速准确的找到嗅味来源呢?今天小编为大家推荐岛津专属的Off-flavor嗅味分析系统。 AOC-6000 Plus+GCMS-TQ8040 NX+嗅辨仪 岛津Off-flavor嗅味分析系统采用的是和GB/T 5750.8-202X《生活饮用水标准检验方法》征求意见稿中相同的固相微萃取方式(SPME)富集目标组分,也是目前流行的嗅味物质萃取方法。异味分析数据库整合了目前容易引起人类感官不适的大量异味物质,其中GB 5749-2022规定的土臭素和2-甲基异茨醇以及参考指标中的二甲二硫醚、二甲三硫醚均收录其中,除此之外还兼具以下优势: 温馨提醒:嗅味分析中得到嗅味物质的含量只是分析的开始,同时也要结合嗅味物质的阈值以及嗅味样品的气味,才能真正快速锁定嗅味来源,达到精准预警的目的!!! 结 语水是我们的生命之源,与我们的生活息息相关,一旦发生问题,会导致一系列恶果。饮用水中的嗅味问题,需要尽快找到嗅味来源,采取相应措施。岛津公司针对中国饮用水标准新增的2种嗅味物质检测,推出了多种解决方案;此外还有专门为嗅味分析开发的嗅味数据库,并对引起嗅味的物质以及嗅味物质的感官信息进行了整理。一旦发生饮用水嗅味问题,可以快速找到嗅味来源,从而根治,契合了岛津公司“为了人类和地球的健康”的经营理念。 撰稿人:孙谦 *本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 异味自来水“没问题”暴露了“大问题”
    自今年1月以来,全国已曝出十余起自来水异味事件,而其中有多数“问题水”经当地机构检测认定“水质达标”,一些水务部门甚至拍胸脯告知民众“可放心饮用”,这就让许多人心生疑惑:仅凭感官就能发现异味的自来水,何以经过科学检测后却“没了问题”? 事实上,我国从2012年7月起开始执行的生活饮用水卫生标准,检测指标达106项,与世界最严的欧盟水质标准基本持平,标准中规定“生活饮用水的感官性状要良好”,在“臭和味”一项中更明确要求“无异臭、异味”。作为强制性标准,这意味着106项指标中任意一项不合格都代表水质有问题,当然也包括“异味”在内。而被普遍反映有异味的“问题水”被检测为“合格”,这究竟是由于公众的嗅觉“集体失灵”,还是相关机构“选择性失明”,答案不言自明。一些部门为了逃避责任,不惜“ 睁眼说瞎话”、把“异味水”认可为“达标水”,既暴露了对于国家标准的不屑一顾,更暴露了对民生问题的公然漠视。 自来水水质检测标准 根据GB5749-85、GB5750-85自来水质量标准在感官性状和一般化学指标:色度不超过15度;浑浊度不超过3度;不得有臭味、异味;不得含有肉眼可见物;PH在6.5-8.5;总硬度(以碳酸钙计):450mg/L 氯化物250mg/L 细菌学指标:细菌总数:100个/ml;总大肠菌群3个/L 游离余氯:在与水接触30分钟后不低于0.3mg/L,集中式给水,除出厂水应符合以上条件外,网管末梢水应不低于0.05mg/L。 水质检测方法 色:铂钴标准比色法:用氯铂酸钾和氯化钴配成标准色列,与水样进行比较,规定相当于1毫克铂在1升水中所具有的颜色成为1度,作为色度单位。 浑浊度:是反应天然水饮用水的物理性状的一项指标。天然水的浑浊度是由于水中含有泥沙、粘土、有机物、微生物等微粒悬浮物所致。一般采用分光光度法。 臭和味:去水样100ml,置于三角瓶中,振摇后闻水的气味,用适当的词句描述,并按六级记录其强度。同时取少量的水入口,不要下咽,尝尝水的味道,并加以描述,按六级记录其强度。   肉眼可见物:直接观察。 PH值:PH值是水中氢离子活度倒数的绝对值。水的PH值了用PH电位计法和比色法制定。PH电位法比较准确,比色法简易方便。 总硬度:水的硬度戏指沉淀肥皂的程度。 氯化物:氯化物几乎存在于所有的饮用水中,饮用水中氯化物的测定方法常用的有硝酸银滴定法及硝酸汞滴定法。硝酸银滴定法操作简单,但终点不甚明显;硝酸汞滴定法终点敏锐,但水质检测要求严格控制PH。 总大肠菌群:多管发酵法或滤膜法检验。 相关危害 不合格水对人体的危害,有看得见的,有看不见的。看得见的通常是微生物污染危害,可能致人突发急性疾病,消费者食用微生物超标严重的食品,很容易患痢疾等肠道疾病,可能引起呕吐、腹泻等症状,危害人体健康安全。好在国人习惯饮用开水,可以杀死微生物污染物,这个危害表现并不明显。 看不见的危害,容易被忽视但更值得关注。自来水的有机化合物总量(CODMn)超标易导致慢性疾病。 饮用水中氟化物超标并长期使用,最严重的情况会引起氟骨症。氟斑牙的牙齿变色是氟元素的过量摄入引起的,这主要是由环境因素所造成的。氟斑牙及称斑釉牙或黄斑牙,是一种慢性氟中毒在牙齿中的表现。这种病是因为平常饮用水中的氟元素含过高。氟是一种在自然界含量很小的化学物质,它既有防龋齿的作用,又能致病。水中如果缺少含氟的物质,会减低儿童牙齿抵抗龋齿 的能力 如果氟含量过高,又会沉积在体内,引起慢性的氟中毒,在牙齿就会表现出氟斑牙。 快速水质检测水是大家每天都必会饮用的,所以水的安全也是我们所关注的,我们对生活饮用水的水质要求也不断提高。水质检测可以帮助您在家中轻松完成检测。智云达科技有限公司研发生产的水质大肠菌群检测纸片和水中余氯(消毒液有效氯)速测试纸可以帮助您快速检测饮用水的质量安全。
  • 国家标准《絮用纤维制品异味的测定》通过审定
    很多人在选购服装、床上用品的时候都有闻一闻气味的习惯,很多纺织品和絮用纤维制品的国家标准也对异味检验项目提出要求,但是均没有具体的检测方法标准对异味项目进行检测。日前通过审定的《絮用纤维制品异味的测定》国家标准将填补这个领域的空白。   据了解,我国的强制性国家标准《国家纺织产品基本安全技术规范》、《絮用纤维制品通用技术要求》和《生态纺织品技术要求》等标准均要求检验异味,种类包括霉味、高沸程石油味(汽油味、煤油味、柴油味等)、鱼腥味、芳香烃味、未洗净动物纤维膻味、臊味等。对于异味这项反映纤维及纤维制品质量的重要技术指标,是以人工感官检验的方法进行检验的。在这类主观性检验中,检验人员对异味种类的正确理解、熟悉程度、对检验方法的掌握以及个体的因素,对检验结果均会产生较大的影响。尽管标准中对检验人员提出了须经培训的要求,但由于异味检验在国内开展时间不长,检验人员的实践经验相对不足,异味检验存在着一些问题。   标准的霉味、鱼腥味等都是什么味道?2009年2月发布的《纤维及纤维制品异味标准样品》就是标准的“异味”样品的国家标准。检验人员闻一闻标准样品,按相关要求,再去闻一闻检验的样品,就可以判定是否有异味。当然不是每次检验都需要闻一闻标准样品,但是需要按要求用标准样品对嗅觉进行校准。   据中国纤维检验局技术管理处处长冯平介绍,正常情况下,纺织纤维都会带有一些纤维自身固有的气味。絮用纤维制品在生产及加工过程中会产生化学物质的残留,这些残留物在纺织产品的使用过程中逐渐挥发或氧化分解会产生特殊气味 絮用纤维制品被微生物污染后,微生物的繁殖以及微生物对纤维和其上残留有机物的分解也会产生气味。有些异味达到一定程度,就会对人体健康产生不利影响,所以国内外纺织产品标准中均对异味提出了检验要求。随着《纤维及纤维制品异味标准样品》的使用越来越广泛,中国纤维检验局又联合其他实验室完成了《絮用纤维制品异味的测定》国家标准,填补了检测领域的空白。   据介绍,这项标准由国家纤维质量监督检验中心、广州市纤维产品检测院、重庆市纤维织品检验所共同完成。调查显示,异味检验的问题主要是同一个样品在同一个实验室检测,不同人员的检测结果不同 同一个样品在不同实验室检测,也会出现不同结果。其原因一是部分检验人员对异味了解不深、辨别不清 二是不同人员对气味的敏感程度不同,对气味的强度的掌握上尺度不一 三是对于异味的检验方法尚无详尽的描述,对检测的环境条件也无严格限定,而异味是由纤维及其制品中的某些物质挥发到空气中产生的,不同温度下,物质挥发的程度不同,异味的严重程度也就不同。   据标准主要起草人、国家纤维质量监督检验中心周硕介绍,标准对实验室的设备和材料、检测环境、试样准备、检验程序等方面的要求都是感官检验准确性的重要前提。尤其对检测人员进行了详尽的要求,其中包括身体健康,嗅觉正常,不吸烟,不酗酒 检测当天不使用带气味化妆品或护肤品,检测前洗手并用清水漱口去除口腔气味。并且规定了进入检测环境内需要进行2~3次深呼吸,然后静待10秒以适应检测环境。并且对检测人员的嗅觉校准提出了要求,规定了长期从事该项目检测的试验人员一个月进行一次嗅觉校准,试验人员发生变化、疾病或长期未从事该项目检测时应缩短嗅觉校准时间为一周等要求。   这项标准结合《纤维及纤维制品异味标准样品》可提高检验人员对絮用纤维制品包括纺织品中规定的异味种类的辨别,统一把握异味的强度,提高异味检验的准确度。
  • 山东一化工企业管道破裂 青岛等多地空气有异味
    1月9日,记者在采访中获悉,1月8日下午,山东寿光一家化工企业管道发生破裂,泄漏气体随风飘至岛城,黄岛、胶州、胶南 、平度 、城阳等地均有人反映空气中有异味。9日凌晨,青岛市环保应急监测分队展开监测,发现岛城空气中主要检出物质硫化氢、氨等均低于相关参考标准。   凌晨飘怪味呛醒梦中人   1月9日凌晨1时许,家住青岛市南区的刘先生给记者打来电话称,刚才他在睡觉时,突然闻到一股呛人的气味,他当时以为是煤气泄漏了,立即起床到厨房检查,发现一切情况都十分正常,他打开窗户发现 ,外面的空气中弥漫着一股难闻的气味,刺鼻气体呛得他和家人都难以入睡。   随后,家住四方区的王先生也给本报打来电话反映,他也闻到了异味,当时他也怀疑出现煤气泄漏,随后就打电话报警,值班的民警说警方和环保部门也都正在对这股气体的来源进行检查。   “我们吓得都不敢睡觉,只好把门窗都关紧,然后用水把毛巾打湿,生怕出现中毒情况。”四方区的张先生告诉记者,这种刺鼻的气味吓得他一夜都没有睡好觉。   1月9日下午,记者与青岛市环保局值班人员取得联系,值班人员告诉记者,从1月8日晚上至9日凌晨,他们分别接到了各区市环保部门的电话,现在气体来源已经查明,具体情况已经公布。   异味来自寿光化工企业   据介绍,1月9日凌晨,青岛市政府总值班室先后接到黄岛、胶州、胶南、平度、城阳等地空气中有异味的报告,接报后 ,立即协调青岛市环保局、青岛市市政公用局、青岛市公安局调查处置。经与省政府应急办和潍坊市核实,1月8日下午4时至5时期间,位于山东寿光的山东联盟化工集团有限公司磷肥厂管道发生破裂,下午5时30分左右管道修复。主要污染物为氨气和硫化氢,泄漏气体随风飘至岛城。   接报后 ,1月9日凌晨2时15分,青岛市环保应急监测分队在瞿塘峡路针对该异味展开监测,发现岛城空气中主要检出物质硫化氢、氨等均低《工业企业设计卫生标准》中居住区大气中有害物质的最高容许浓度,以及《工作场所有害因素职业接触限值》中工作场所空气中有毒物质容许浓度。
  • 热重分析仪:揭示物质热分解的奥秘
    在科研领域,对物质的深入研究一直是探索自然界的重要途径。热重分析仪,作为一种精确而高效的仪器,为研究者们打开了一扇通向物质热分解的奥秘之门。上海和晟 HS-TGA-101 热重分析仪热重分析仪,顾名思义,主要功能是通过对样品在不同温度下的质量变化进行测量和分析,来研究其热分解过程。这种仪器能够实时记录样品在加热过程中的质量变化,从而为研究者们提供详尽的热分析数据。在实际应用中,热重分析仪的用途广泛。无论是化学、材料科学还是环境科学等领域,热重分析仪都发挥着不可或缺的作用。例如,在材料科学领域,研究者们可以通过热重分析仪来探究材料在不同温度下的稳定性、分解机理以及生成物的组成等;在环境科学领域,热重分析仪则可用于分析污染物的热分解特性,为环境治理提供科学依据。此外,热重分析仪还具有精度高、灵敏度高以及易于操作等优点。其精度测量能够确保研究结果的可靠性;灵敏度则意味着该仪器能够检测到样品微小的质量变化;而易于操作的特点则使得研究者们能够更加便捷地进行实验和分析。总的来说,热重分析仪作为一种重要的科研工具,为研究者们提供了深入了解物质热分解过程的可能性。随着科技的不断进步,热重分析仪的性能将得到进一步提升,为科研领域的发展贡献更多力量。
  • 欧盟将禁止使用22种有毒物质制造农药
    欧盟各成员和欧盟议会已达成一项协议:从2009年起,将禁止使用22种有毒物质制造农药,包括8种除莠剂成分、11种杀真菌剂成分,以及3种杀虫剂成分,涉及杀草强、碘苯腈、得杀草、氟环唑、异菌脲(别名咪唑霉)、灭特座、戊唑醇以及噻虫啉等。   “就目前来看,禁令的颁布旨在阻止一些化学物质对生态环境和人类健康造成进一步危害,如果禁令只是停留在安全和技术层面上,那么农药出口企业应对应该没有问题。”业内人士在接受本报记者采访时表示。   但是,这位业内人士也表达了他的担忧:“在全球金融危机的背景下,不排除欧盟将禁令进一步发挥,超出技术层面,升级至贸易保护,这样企业应对就会十分麻烦,因此,农药出口企业必须密切关注禁令执行的相关情况。”据悉,协议预定于2月17日通过欧盟议会和各国政府的正式批准。记者在采访中了解到,此禁令通过正式批准后,还会有3个月的过渡期。据了解,欧盟目前已禁止销售450种农药,此次禁令又新增22种新农药品种,即已经把超过一半的农药逐出了欧盟市场,农药输欧门槛将更加严苛。   据悉,该协议规定,欧盟的目标是削减50%的农药市场份额,重新拟定活性化学物质肯定列表名单,禁用致癌、损害生殖系统,或干扰内分泌系统的化学物质,即使某些化学物质符合安全标准,其授权许可的时间也须持续5年,而某些替换物质的寻找时限将从5年降为3年。   而欧盟的此项禁令无疑会影响我国农药产品出口,但是目前来看影响还是较为有限的。业内人士告诉记者,此次欧盟禁止使用的22种有毒物质,都是早已在《鹿特丹公约》、《巴塞尔公约》等公约中限制使用,欧盟的一些国家早就已经开始限制使用,因此对出口企业冲击不大。“可是,之前欧盟各国根据本国的情况对《鹿特丹公约》、《巴塞尔公约》等公约中有毒物质的限制执行情况还是有差别的,一些欧盟成员国还是允许使用上述物质,如果此次欧盟各成员达成一致协议,那就意味欧盟各国都将禁用这22种有毒物质制造农药。”   而且欧盟的禁令可能将影响我国农产品的出口。因为禁令涉及我国正在使用的某些农药,还是我国种植业中推广使用的品种,可能在禁令正式实施后,相关农产品的农药残留限量也将严格监控。在此之前,我国用于苹果、柑橘、番茄、黄瓜等农产品生产过程的60多种农药在欧盟遭禁售后,相关农产品的出口随之大幅萎缩,就是前车之鉴。   编后语   记者从相关部门了解到,2008年我国农药出口数量为108.68万吨,出口金额为63亿美元,而2007年我国农药出口数量为74.3万吨,出口金额为32亿美元。2008年我农药出口金额比上一年翻了近一番。而这与去年全球农产品(14.45,-0.35,-2.36%)价格上涨有很大关联。由于农药出口须在出口国登记取得许可,而欧盟对农药的登记管理非常严格,这使得我农药对欧出口在整体出口市场中所占份额较小而且增长也较慢。   欧盟对一些农药下达禁用令,从现象上看是一种技术贸易壁垒,但从更深层次上认识则反映出我们的企业、我们的产品在安全标准、质量标准、环境标准上对自身要求不高,并存在一些问题,从中也提醒我们,企业要注重规避“壁垒”风险。
  • 一位中国十多年水质从业者的故事与回顾(一)
    p    span style=" font-family: 黑体,SimHei " 国王说:“那一时刻的荣耀,我是永远永远也不会忘记的!” /span /p p span style=" font-family: 黑体,SimHei "   “可是,你还是会忘记的” 女王说, “除非,你对他做个备忘录 ” /span /p p style=" text-align: right " span style=" font-family: 黑体,SimHei "   --刘易斯.卡罗尔 《爱丽丝漫游奇境》 /span /p p   离开著名的A公司一段日子了,朋友们不时会打听发生在过去的故事,又说起在这个行业呆了这好些年,就有人不断怂恿我写点什么出来给大家分享。 /p p style=" text-align: center "   “写还是不写?这是一个问题”。 /p p style=" text-align: center "   古人曾说:“从前种种,譬如昨日死” /p p style=" text-align: center "   虽然,“深情留不住,套路得人心”。 /p p   担心,不想写成:老套的“天时、地利、人和”,或“天地间舍我其谁?”这样的矫情,又或者,“成功的公司都是相似的,而失败的公司则各不相同”这样众人皆知的路数。 /p p   商业的成功总是离不开正确的战略、与之匹配的资源、有战斗力的团队 还有,那远在星辰之外的运气,哪怕只有一丝,也是不可或缺的。 /p p   过去的十多年,确实,许多往事值得回味 蓦然回首,已是物是人非。 /p p   想来想去,就当讲故事,算是对一起奋斗过的同事们的回忆 对过去的工作、对这个行业的纪念吧。 /p p   先介绍一下背景:A公司是水质监测仪器公司,属于环保行业,2000年以后正式进入中国。在过去十来年里,中国业务从区区几千万元增长到约十多亿元,增长了30多倍。 /p p    strong 故事的开始 数字 /strong /p p   请原谅我这个理工男,一直摆脱不了对数字的迷恋-可能冥冥中真有数学女神的存在吧。 /p p   故事是从一个电话开始的。 /p p   多年以后,当我们相继离开A公司的时候,我还能想起那年秋天的某一天接到的那个电话-那是早些时候就加入了A公司的H兄打来的,在电话里,他告诉我A公司准备在我所在的那个区域设立办事处了,“我要加入”-这是我的第一句话。H兄答应去给老板说说。 /p p   接下来的事情就比较程序化了:约定面试的时间、地点等等。我飞到北京,在王府井的王府饭店(似乎现在已经改名字了)大堂见到了有着一头标志性淡黄头发的Z先生。 /p p   这是第二次见到Z先生,还和一年多前第一次见到的他一样(那时他刚开始在做关于中国环保市场的调查研究,找我问过几个问题),给人的感觉还是随和、亲切,富有活力 交谈了几句,就感受到他思维的敏捷以及对数字的喜爱和执着 当时他给我写下了两组数字: /p p   2000年,中国城镇化率36.22% 美国城镇化率79.11% /p p   2000年,中国环保投入GDP占比1% 欧美国家一般高于2% /p p   他说:如果中国城镇化率达到50%,就会有超过1亿5000万人-相当于美国人口的一半,进入城市,想象一下,未来需要新建多少自来水厂和污水厂啊!!! /p p   现在我们知道:中国2000年底有427座城市污水处理厂,2014年有4436座,到今天,这个数字还在增加中。 /p p   他又说:根据发达国家发展的轨迹,随着经济的发展,环境和饮用水安全问题一定会引起政府和公众的关注,中国环保投入在GDP中的占比也会逐渐上升,再加上中国GDP每年以8%的(2000年的数字)增速,2000年中国环保投入1000亿元多点(后来我查了一下,官方数字是1060.7亿元),很快会到5000亿应该不是白日做梦。 /p p   现在官方的数据是:2014年,中国环保投资额为9576亿元,GDP占比1.52%。 /p p   那时的我,只是一个销售罢了,所知道的只是拜访客户,签订合同、发货、收钱、安装调试 从来也没有想到过原来生意可以这样简单到只看数字。 /p p   诸君一定可以想见,当时我是有多么热血沸腾。-按现在的说法,打了鸡血。 /p p   谈到最后他伸出手来,说到:“欢迎加入A公司,和我们一起工作!“ /p p   第二天,我又接到另外一个电话,这次是A公司的L兄,虽然过去了十多年,我还很清楚地记得他说的是:“来吧!在这里,我们一定会很好玩儿的。会有好多事情可以做!“。 /p p   就这样,没过多久,我就成了A公司的第10名中国员工,十多年以后离开时公司已经有了超过400名雇员。 /p p   还是在好几年以后,我才知道,其实背后还藏有一个故事:由于我先前在A公司代理商工作的背景,Z先生在当时面临了来自美国总部极大的压力,我能顺利加入A公司,一位远在美国的L姐也是推手,是她告诉Z先生:“这个人,肯定值!” /p p   这么多年以后,回想起人生中的某个时段能有幸跟这么一帮热情、专业、有追求、乐于分享的伙伴们一起工作、成长,该是多好的运气啊。 /p p   现在回过头去看,才发现,那真是一个不错的时间点,中国环保产业在2001年刚好进入高速成长的节奏。 /p p   从改革开放以来,中国经济发展的这辆高速列车就没有停止过前行。 /p p   作为市场经济的后发者,中国采取了和欧美那些先进工业化国家刚起步时几乎完全一样的增长模式和增长途径,那就是通过自然资源的消耗和廉价的劳动力,大量产出工业品。-被称为“世界工厂“就是对中国工业化状况的真实写照。现在我们知道:这种增长方式下,中国如果不采取更积极的环保政策,更快增加环保投入,不可避免地,也会遭遇到在那些先进工业化国家曾经发生过的同样的环境问题,在那些国家发生过的环境污染悲剧,将会在中国重演。 /p p   环境之殇,人类之伤,下面列举几个发生在过去的恶名远扬的国际环境污染事件。希望可以加深印象: /p p   美国洛杉矶的化学烟雾事件:发生于1943年,当时该市约有200多万辆汽车,排放的大量汽车尾气,在加州阳光的照射下产生光化学烟雾,造成不少居民出现眼睛红肿、流泪、喉痛等症状,当地死亡率增加。 /p p   英国伦敦烟雾事件:发生于1952年,由于冬季燃煤排放的烟尘和二氧化硫形成浓雾,在空气中积聚不散,造成前两个星期死亡4000人,以后的两个月内又有8000多人陆续死亡。 /p p   日本水俣事件:发生于1953~1956年,因石油化工厂排放含汞废水,当地居民食用了被汞污染和富集了甲基汞的鱼、虾、贝类等水生生物,造成中枢神经中毒,汞中毒者达283人,其中60多人死亡。更为严重的是:当地的一些孕妇吃了被甲基汞污染的海产品后,还引起新生儿患先天性水俣病,这些先天性水俣病患儿,多数都存在运动和语言方面的障碍。(说明一下:中国目前是全球最大的汞使用和排放国,每年汞消耗量超过1000吨 中国政府在2013年10月10日了签署全球《关于汞的水俣公约》,并于2016年8月31日向联合国交存了《关于汞的水俣公约》批准文书,成为公约第三十个批约国 相信以后政府还会继续加大对汞的污染治理,汞使用的限制). /p p   日本痛痛病事件: 发生于1955~1972年日本富山县神通川流域,因锌、铅冶炼厂等排放的含镉废水污染了河水和稻米,居民食用后中毒,1972年患病者达258人,死亡128人。(-日本的“镉大米”事件) /p p   就我个人的看法,这些悲剧的发生,大都是由于那时的人们还沉浸在技术进步和工业化带来的经济繁荣和物质丰富的狂欢中,每个人都在尽情地享受着新的工业产品给生活带来各种好处,想想尼龙的出现,在当时带给人们多么美好的体验啊!农民们在使用著名农药“百草枯”去除杂草,展望庄稼丰收时的开心 还有特氟龙、DDT等等让人如雷贯耳的名字??那时候,很少人会想到它们或者它们的中间体都已经悄悄地进入了宝贵的水源、土壤、空气? /p p   一直到1962年,蕾切尔· 卡逊(Rachel Carson),这位瘦弱的女士写下那本划时代的《寂静的春天》那一刻,人们都这样天真的以为:人定胜天!大自然仅仅只是人们征服与控制的对象,而不是保护并与之和谐相处的对象(愚蠢的人类!——这里仿佛听到某个先知或者穿越者的嘲笑)。正是这种认知的局限(可能有时候还由于贪婪,对物质无节制的追求),让我们面临了今天这样多的环境问题,面临着水中、土壤和空气里越来越多的化学物质。人类科学和技术的进步,促进了以塑料、农药、化肥、医药中间体等为代表的各种合成有机物的发明和大量生产(据美国化学文摘,全世界已有的化学品多达700万种,每年全世界新出现化学品就有1000多种)。现在我们知道的是:“化学品在推动人类社会进步的同时,也带来了不可忽视的安全、健康和环境风险”。-总结起来,现在的环境污染很大程度上就是由于化学物质在环境中的不断积累,总量或者局部浓度超出了环境所能容纳或者自净化的能力。 /p p   《寂静的春天》出版十年后的1972年6月5日,联合国人类环境会议在瑞德斯德哥尔摩召开,会议通过了《人类环境宣言》和《人类环境行动计划》,成立了联合国环境规划署 (UNEP) 并将每年的6月5日定为“世界环境日”。这时,才标志着人类社会环境保护行动的正式启动。 /p p   从历史发展来看,环境污染治理一般分为三个阶段,初级阶段是初级环境问题诸如干净水源供应、城市污水处理等问题的解决 对初级阶段的环保投入会随着经济增长而逐渐降低 第二个阶段是工业化带来的环境问题,就是通常说的“废气、废水、固体废弃物(工业三废)”,以往基本上都是一个“先污染后治理”的过程,这个过程可以用“环境库兹涅茨曲线”描述(环境库兹涅茨曲线:当一个国家经济发展水平较低的时候,环境污染的程度较轻,但是随着人均收入的增加,环境污染由低趋高,环境恶化程度随经济的增长而加剧 当经济发展达到一定水平后,到达某个临界点或称“拐点”以后,随着人均收入的进一步增加,环境污染又由高趋低,其环境污染的程度逐渐减缓,环境质量逐渐得到改善,这种现象被称为环境库兹涅茨曲线。) 第三个阶段是现代环境问题,如碳排放,纳米材料等新化学物质,以及药品与个人护理用品(PPCPs)等则会随着技术进步和经济增长而日趋严重。 /p p   不同于那些发达经济体100多年的城镇化和工业化进程,作为后发者的中国,由于人口众多、经济基础薄弱等因素,需要在较短的时间内同时进行城镇化和工业化过程,这就要求大量自来水厂、污水厂等城镇化基础设施和众多工业污染治理同时建设 (其实,这期间,由于化肥农药等化学品在农业生产的无节制使用,中国的农业污染也是相当惊人的。说多了都是泪,这个问题只能以后讨论) /p p   否则,同样的经济增长方式,将会带来同样,甚至更为严重的环境问题!!! /p p   虽然在1972年6月5日,中国派出代表团参加了在瑞德斯德哥尔摩召开的联合国人类环境会议,在两年后的1974年10月,政府专门的环保机构-国务院环境保护领导小组正式成立(美国环保署(USEPA)是由美国总统尼克松提议设立,在获国会批准后于1970年12月2日成立并开始运行的)。但是,由于种种原因,中国环保产业的起步还是比先进工业化国家晚了20年左右。这期间,有一份标致性的政策文件是1990年国务院环境保护委员会发布的“关于发展环保产业的若干意见”。 /p p   当下,以2016年的眼光来看,在十多年前的21世纪初期,中国环保市场已经进入了高速成长期,但是由于本土环保产业起步较晚,无论政策、技术、产品等都还处于学习阶段,那时的中国,一直都在引进国外的先进环保技术和产品,主流的环保技术基本都是“泊来品”。许多国际化的环保公司都意识到了中国空前的市场机遇,开始加大了在中国的投入,组建中国团队、服务中国市场 同样,有着多年行业经验和丰富产品线的A公司也看到了这个巨大的成长机会,经过了周密细致的市场调查,完成了商业策略的制定。 /p p   大戏就此开场啦。 /p p    strong 故事二 本土化 /strong /p p   21世纪初期,中国环保产业刚刚进入高速成长期,整个行业还处于跟随者的位置,无论是政府环保政策的制定,还是行业技术路线基本都处于学习和摸索的过程中,环保行业的产品标准和技术标准也都刚刚起步。 /p p   那时候,算得上是跨国环保企业野蛮生长的美好时代,常常是把在上个世纪研发和生产,过去在本国市场取得成功的产品直接拿到中国来,即使仪器采用的是不那么先进的通讯和控制方式,人机操作界面有那么的一点复杂,维护也不是那么的方便,只要分析数据的可靠性好,就能一定能大卖。(写到这里,脑中飘过若干著名和非著名国际品牌??) /p p   在那个时候,中国的环保部门招标采购环境监测仪器时,招标文件中还常出现“需要满足美国环保署(USEPA)标准”的要求-原因就是因为当时中国还没有相应的产品技术标准??(在今天,让人难以置信,觉得好笑? 然而,这确实是真实发生过的事情。) /p p   记忆中水质监测仪器的第一份环保标准是2001年6月4号发布并同日实施的HBC 6-2001《环保产品认定技术要求 化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪》。 /p p   面对中国巨大而独特的城镇化和工业化规模带给环境保护的双重压力,中国的环保专家和政府管理者们一直在探索,希望能基于中国自身的经济发展方式和实际面临的环保问题,寻找到符合中国自身特点要求的环境保护政策和技术路线,为中国经济和社会的可持续发展提供支持,让生活在这块古老大地的人们拥有更高质量的生活环境。 /p p   (必须的:中国有着巨大的人口,人均耕地面积和水资源都远低于世界平均水平,这群超过地球人口总数1/5的人们都渴望通过自己的智慧和劳动来改变生活,完全沿用其他地区的环保政策、技术路线,长远来看肯定是不可行的) /p p   那时候,中国民众的环保意识多数还在萌芽状态,还在苏醒和觉悟中。当时主流的认识是环保和发展经济是有冲突的。 /p p   回头看来,在中国工业化和城镇化建设快速发展的同时,为了让环境中污染物总量不断上升的趋势得到抑制,环保部门采取了以“总量控制”为目标的强制性技术政策,试图首先控制住水中COD,大气中SO2等主要污染物的排放总量。 /p p   这理所当然地推动了城镇、工业污水处理厂和锅炉脱硫设施等大批污染治理工程的建设。 /p p   同时,为了更有效率地实现对市政和工业污染排放进行监督管理,环保部加强了环境监管能力的组织建设,于2002年7月1日统一将各地原有的环境监理部门更名为环境监察部门,加强了环保监察人员和设备的投入 又于2006年成立了六大区域环境保护督查中心。 /p p   这期间,为了获得实时的污染物排放数据,也为了强化对排污企业的监管,“污染源自动监测”成为了当时首选的环境监察和管理的技术路线。中国的污染源在线监测仪器,以及相配套的数据采集系统等成为了当时发展最快的环保产品。(发展到今天,“污染源自动监测”也显现出资金投入大、运行维护成本高、监测数据作假、仪器分析废液的二次污染等一些问题), /p p   根据有关专家的数据,到2014年,全国共有80家企业从事废水监测仪器生产,仅2013年,水质监测设备就销售9948台(套) 数据采集设备销售2714套 2013年环境监测仪器行业共实现销售总额58亿元。 /p p   在中国,过去十来年里,环境监测仪器这个领域产生了好几家上市公司。 /p p   从全球范围来看,污染源自动监测,尤其是废水污染源在线监测系统的建设,从监测仪器类型、监测参数,到仪器总体的数量来看,在全世界范围内都是独一无二的。 /p p    span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai " 故事中的故事 /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "   有一年,为了更好拓展潜力巨大的新兴市场,公司一位深受器重的资深市场专家专程从美国前往某国出差,进行市场调查、分析。在当地,他顶着酷热,在当地同事陪同下拜访客户,并亲眼目睹了河流的污染,也严格遵循只喝瓶装水的戒律?? /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "   经过长达一个月的辛苦工作,完成了漂亮的该国市场调查报告,并制定出了相应的商业策略。 /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "   在向集团公司总部汇报时,他骄傲向高层展示了他的工作成果,并充满激情地讲述他制定的了当地市场策略,结果,当时CEO就问了一句话:一个只在那里呆了一个月的美国人,怎么可能比当地人更了解那里的市场? /span /p p   还是回到当初,A公司刚进入中国市场的那些年,业务当然是十分的红火。 /p p   “居安思危”抑或“未雨绸缪”,A公司中国的领导们一开始就留意到并认真研究了中国环保部门推出的“污染源自动监测”这个具有十足中国特色的政策。 /p p   可以想见,源自欧美的A公司原本是没有能完全满足中国“污染源自动监测”要求的仪器产品的。当时,面临的选择是:是否真的需要投入专门资源开发出一款看起来只有中国市场才需要的产品?或者将资源继续投入已经取得优势的自来水、城市污水以及环境应急监测市场(这也是面对当年中国突发性环境污染事件爆发的需求)? /p p   记得在L兄的不断要求下,Z先生义无反顾地向总公司提出了中国的这个特殊产品需求,要知道,这可是需要顶着极大压力的:熟悉欧美公司运作模式的朋友们都知道:对于新产品开发的立项,首先要回答的问题是: /p p   “能卖多少?” /p p   相信很多人都不太愿意直面这个问题的。——新产品的开发总是有风险的,在那时业务一遍大好的情况下,真的有必要去冒这个险? /p p   最后,总公司不仅投入了在当时看来非常可观的百万美元巨资开发了这款产品,为了加快交货和保障售后服务,还很贴心地放到了中国生产。 /p p   现在我们知道的是,在那年专门为中国市场开发的这款仪器,成为了A公司最为成功的中国产品,也成为了中国污染源市场最有影响力的在线水质分析仪器。这款产品的推出,还进一步强化了A公司在中国城市污水和工业废水处理市场的优势 在这款产品和后续不断推出的本土化产品成功的光芒下,那个时候作为竞争对手的跨国公司们“In China, For China”的口号,对A公司来说,似乎都成了浮云。 /p p   到现在国内已经有超过40家企业在生产同类的污染源在线监测产品,越来越多的跨国公司也开始进入这个市场。不过,你知道的,一旦成为了领先者,A公司的地位还是非常牢固的 /p p   有人做过总结:那时的A公司,有这样一种气质:不停地强迫你去寻找新机会,一直容忍你试错,不断给予你成长的空间。 /p p   除了产品的本地化,还有细分业务领域的本地化。 /p p   前面说过,在过去十多年里,中国同时面临城镇化和工业化的双重机遇,但是,A公司骨子里原本只是一个市政环保类公司,在全球其他地区,基本上都只关注自来水、污水 对于工业水处理这个规模最大的细分市场涉足不多,除了火力发电外(你知道的,全球最大的火力发电市场也在中国)。在过去十来年中,中国建设了全世界最多的火电发电机组,最多的化工厂、钢铁厂??这些高耗水和高污染的行业,为水质分析仪器提供了最广大的市场机会。 /p p   幸运的是:A公司抓住了这个机会,利用本身产品线全,可以覆盖从原水(地表水、地下水)、循环冷却水、锅炉水、蒸汽到废水等工业水处理全流程所涉及的水质参数的优势,在不长的时间中,迅速地取得了成功(这里成功的定义是:销售额增长、市场占有率提高、品牌认可度高)。 /p p   技术支持团队居功至伟,虽然在全球其他地方没有过先例,公司内部可以借鉴的经验、知识都不多,幸好他们都是一些具有强烈求知欲和很强学习能力的家伙(膜拜,并给予大写的赞),公司的老外们一直对中国团队的这种尝试抱有疑虑-其他地方没有成功过。 /p p   从零开始,技术团队系统地组织学习工业水处理的相关行业知识,再深入现场(请原谅用了这样老套的词句,如果要高大上一点,可以叫做“Go to Gemba”),最后根据中国工业客户水质检测现场的实际应用需求,基于产品的可靠性,有针对性的开发出了本地化的产品组合和应用解决方案。到现在,我都还记得那个激情满满的“快乐老头“,是他带领一帮热血的年轻人完成了这个曾经被认为是不可能的工作。 /p p   任何一个成功品牌的背后都有着一群狂热的市场人。市场部的姑娘们功不可没,我常常诧异于是什么样的天才和热情能让她们在云淡风轻中,经过愉快的“叽叽喳喳”就能得到各种层出不穷的品牌推广办法(基于商业机密,请原谅我不能详细讲述 不过,从Y小姐那里,我起码学习了如何保持轻松愉快的文风)。在工业行业的品牌推广,只用了从2007-2010年短短3年时间,帮助A公司从路人甲一举成为了中国工业水处理行业最有影响力的水质分析仪器品牌。 /p p   ——故事这样讲,可能会让人产生错觉:品牌建设原来是这样的容易,真是可惜了那些为了某篇文案不眠不休的日日夜夜。 /p p   真实的情况是:正如地球人都知道的,卓越的品牌必然带来长远的竞争力。A公司从一开始就非常非常滴重视品牌的重要性,很早就订了一个小目标:“成为中国水行业最知名的品牌!” /p p   目标有了,以后是一系列的规划和行动。当然,首先还是这个世纪最宝贵的——人才,先是L姐从总部直接调到中国做总策划,她又从外边找了一群对环保行业、对品牌建设充满热情和想法的年轻人-他们中的绝大多数是传说中的MBA。 /p p   这些可爱的家伙! 从此以后,A公司就有了花式多样、独特有趣的各种和客户亲密互动的推广方式-不管是线上还是线下。 /p p   写到这里,我想到的是:“成功路上,因为有你” /p p   思绪里浮现出一位令人尊敬的老人-已故的朱良漪先生-“我国仪器仪表事业的创始人之一,分析仪器行业的主要创始人和学术带头人”。 /p p   记得那是在2007年的一天,当年公司里那位常常称自己为“小Q”的同事邀请朱老来到了公司,让公司同仁有幸聆听到朱老关于在线分析仪器行业和技术发展的高见,也和他老人家就在线水质分析仪器的应用技术有了比较深入的交流。后来,为组织和筹办“第二届在线分析仪器应用与发展国际论坛”,八十多岁高龄的朱老又几次前来A公司考察、交流 /p p   和朱老不多的几次见面,这位年近九旬的老先生身上那种永不满足的好奇心和认真执着的工作态度都让我敬畏,每次他都会提出许许多多的问题,从产品研发、水质分析技术的方展方向,生命科学等新技术在在线分析仪器领域的应用等宏观性问题 一直到某一个在线水质分析仪器产品的操作,维护维修。。。 /p p   老人提出要亲自审核论坛的全部论文和发言材料。让我万万没想到的是,老人不仅花时间认真审阅了我的文章,还亲自将写满批注的文稿传真给我,随后又专门打来电话,谦逊地表示他的文字只是“个人看法,仅供参考”,让我再一次感动于他老人家的虚怀若谷,对后辈的爱护。 /p p   这份珍贵的传真稿件我一直保留至今。 /p p   2007年11月6-7日论坛期间,考虑到当时中国工业行业对在线水质分析仪器的了解才刚刚开始,而来自环保部门对工业废水处理和排放的压力越来越大,企业自身对水处理工艺精细化管理的需求也越来越多,老先生特别破例给了A公司两个主题发言机会,希望可以就在线水质分析仪器及应用技术“大书特书”。 /p p   论坛结束后,老人又特地引荐A公司加入了中国仪器仪表学会分析仪器分会,以及在线分析仪器专业委员会,让来自异域的A公司真正融入了中国分析仪器行业大家庭。 /p p   有人说,老人真是A公司的贵人! /p p   那次论坛可谓盛况空前,群贤毕至,来自分析仪器行业的科研院所、高校、生产商以及工业企业、工业设计院的用户共数百人参会,媒体报道的是“我国分析仪器行业的又一个春天”。回头看来,论坛的成功举办极大地推动了中国工业行业对在线分析仪器,尤其是在线水质分析仪器的认识和应用,使以前工业企业(除火电外)只是零星使用在线水质分析仪器的局面得到改变 这让A公司受益匪浅,仅在不久后开工的当时中国规模最大的一个石化项目,单单是凝结水回用工艺段就采用了A公司数十台在线TOC分析仪。 /p p   后来我才意识到,为了这次论坛的成功举办,老人家真的是呕心沥血、殚精竭虑,在论坛结束还不到3个月的2008年1月10日,老先生在北京溘然长逝。 /p p   中国分析仪器行业痛失一位带头人,我们也失去了一位好师长。 /p p   还记得老人说过:“迎新21世纪的挑战,唯创新是出路”。 /p p   纵使时光流逝,对他的怀念也一直提醒着我要保持好奇心,永远不要停止学习。 /p p   “Stay hungry. Stay foolish”-求知若饥,虚心若愚。 /p p   其实,在A公司的字典里,“本土化“不仅仅意味着产品的本地化(研发和生产)、商业模式的本土化,还有更重要的人才本土化: /p p   早期的A公司中国团队领导层以及中层经理,绝大多数是行业内部人士或者公司内部培养。 /p p   注重员工培训,无论是产品技术、行业知识还是销售技能,“让员工和公司共同成长”。成为了传说中的中国水质分析仪器行业 “黄埔军校”(这可一直是让培训部经理D博士引以为豪的名号)。 /p p   同时,随着业务规模的不断扩大,业务模式的不断多样化,A公司也一直没有停止过同国内顶尖商学院的合作,现在的A公司,有好多位来自外部的优秀MBA毕业生 内部员工也有在公司支持下,通过业余时间的学习获得了MBA学位的。 /p p   在如今的中国,环保仪器行业的跨国公司里几乎都有曾经的A公司人在活跃着。记得同是业内著名的T公司某位高层就曾傲娇地说过:我们这里从A公司来的人,已经可以坐上一桌啦。 /p p   建立专门的技术支持团队,解决部分国外产品和技术在中国的“水土不服”,消除销售人员对产品和应用技术的障碍,为更多中国客户仪器的实际应用问题提供解决方案。 /p p   当然,商业模式的本土化也是必须的:在市场爆发性发展的早期迅速地增加销售人员,发展代理商,以求用行业中最快的速度对整个中国市场进行覆盖 /p p   业内早有人对这种情况进行过研究,前几年“中国工控网”的一份市场报告中就明确指出:“进入市场早和众多强有力的合作伙伴” 是这个行业个别跨国公司高速发展的主要源泉。 /p p   分销渠道的建立是A公司成功的重要因素之一。众多代理商以几何倍数的人力、资金,在扩大地域覆盖和深度维护用户关系的同时,支持了A公司业务的快速发展。 /p p   A公司的成功,同样也有着代理商们的功劳,很庆幸:“成功路上,我们同行”。 /p p style=" text-align: left "    strong 故事三 转型 /strong 【 a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20161212/208614.shtml" target=" _self" title=" " 点击:一位中国十多年水质从业者的故事与回顾(二) /a 】 /p p style=" text-align: right " strong (作者:来自外太空的水滴) /strong br/ /p
  • 专题约稿|汽车车内空气异味溯源方法
    p   车内空气污染的主要是由于车内零部件和内饰材料中所含挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,缩写为VOC)的释放,世界卫生组织(WHO,1989)将总挥发性有机物(TVOC)定义为沸点范围在50~100℃到240~260℃之间的化合物。此类化合物的来源主要有油漆涂料、密封剂、胶粘剂、织物、内饰塑料、皮革等不同的零部件和材料。 strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " VOC对人身健康危害较大,常见表现为:心脏病、哮喘等慢性疾病 气喘、皮肤等急性疾病 食欲不振、恶心等不适反应。 /span /strong 甲醛被世界卫生组织确定为可致癌物质,对神经系统、免疫系统、肝脏等均有毒害 短时间内吸入大量苯会导致急性中毒,主要表现为神经系统症状 总挥发性有机物会引起机体免疫功能失调,严重时可损伤肝脏和造血系统。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 对于车内空气污染问题,澳大利亚将车内环境列为室内环境之一,与办公室和教室的健康标准一致 美国将车内和室内空气污染列为人类健康的五大危害之一。 /span /strong 我国在2002年就出台了《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2002)的国家标准,规定了室内挥发性有机物的标准限值。2011年出台了针对汽车《乘用车内空气质量评价指南》(GB/T 27630-2011),对汽车车内8种挥发性有机化合物提出了限制要求。车内环境可以视为一种特殊的室内环境,人们乘车时间较长,而车内结构复杂、内饰较多、空气流通性差,车内空气质量会与人体健康休戚相关。 /p p   随着媒体对车内环境污染事件的报道层出不穷,越来越多的人们对车内空气质量有了愈发强烈的诉求。在消费者看来,车内环境健康与否最直观的表现在于车内空气是否有异味。虽然在国家推荐标准和车厂自主标准的严格把控下,车内环境异味投诉事件确依然源源不断。 strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 据JD Power 2015年中国新车质量研究发布报告指出无论是国内自主品牌还是国际品牌,车内异味首次成为中国车主投诉最为突出的问题。 /span /strong 2016年,“汽车异味”更是连续第二年成为消费者反应最为严重和频繁的问题。车内空气异味问题已然成为汽车行业之痛,其真正的原因在于现行车内空气质量测试方法与实际驾乘环境存在以下差异: /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 温度差异: /strong /span 《乘用车内空气评价指南》中规定测试温度在23℃,而正常使用的汽车平均室内温度在30℃。如果经过暴晒后,车内温度更会高达60-80℃。温度越高,VOC挥发量越大,相应的车内气味越强。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 使用条件差异: /span /strong GB/T 27630-2011中规定整车测试时,需在被检车辆停车熄火的状态下进行测试。但是正常驾驶情况下,我们会打开发动机或是使用车内空调。如果组成空调系统的材料含有POM材质,那么空调风道散发出的甲醛和VOC挥发物质就会源源不断的吹入密闭的车内。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 评价结果差异: /span /strong 整车空气质量评价标准只提出了八种物质的限值要求,但是即便满足了这八种物质的限值要求,不代表汽车空气质量合格无异味。所以说8项VOC物质超标与否与气味没有必然且直接的关系。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 测试对象跨度过大: /span /strong 大多数车企的气味测试标准都只针对材料与整车两部分,少有零部件气味测试标准。从材料加工成零部件,零部件再分别组装到车上,这之间使用的任何胶黏剂,润滑油等都会为整车带来气味的改变。因此造成了整车气味超标,整改却无从下手的现状。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 主观评价个体差异: /span /strong 孔子曾说过:入芝兰之室,久而不闻其香。气味测试评价结果基于主观判断,与每个人的生活环境,喜好厌恶,心情状态都休戚相关,因此复现性差,更无法利用客观手段记录气味信息。 /p p style=" text-align: center "    strong J.D. Power 2015年本土/国际品牌前十大新车质量问题 /strong /p table width=" 624" border=" 0" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" tbody tr style=" height: 1px " class=" firstRow" td style=" background: rgb(75, 172, 198) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 180" p style=" text-align: center line-height: 115% " strong span style=" line-height: 115% font-family: 宋体 " 2015 /span /strong strong span style=" line-height: 115% font-family: 宋体 " 年 本土品牌 /span /strong /p /td td style=" background: rgb(75, 172, 198) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 104" p style=" text-align: center line-height: 115% " strong span style=" line-height: 115% font-family: " PPH /span /strong /p /td td style=" background: rgb(75, 172, 198) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 150" p style=" text-align: center line-height: 115% " strong span style=" line-height: 115% font-family: 宋体 " 2015 /span /strong strong span style=" line-height: 115% font-family: 宋体 " 年国际品牌 /span /strong /p /td td style=" background: rgb(75, 172, 198) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 75" p style=" text-align: center line-height: 115% " strong span style=" line-height: 115% font-family: " PPH /span /strong /p /td /tr tr style=" height: 1px " td style=" background: rgb(208, 227, 234) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 180" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: 宋体 " 车内有令人不愉快的气味 /span /p /td td style=" background: rgb(208, 227, 234) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 104" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: " 15.0 /span /p /td td style=" background: rgb(208, 227, 234) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 150" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: 宋体 " 车内有令人不愉快的气味 /span /p /td td style=" background: rgb(208, 227, 234) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 75" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: " 13.9 /span /p /td /tr tr style=" height: 1px " td style=" background: rgb(233, 241, 245) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 180" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: 宋体 " 空调开启后,发动机没力 /span /p /td td style=" background: rgb(233, 241, 245) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 104" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: " 5.9 /span /p /td td style=" background: rgb(233, 241, 245) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 150" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: 宋体 " 耗油量过大 /span /p /td td style=" background: rgb(233, 241, 245) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 75" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: " 5.0 /span /p /td /tr tr style=" height: 1px " td style=" background: rgb(208, 227, 234) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 180" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: 宋体 " 胎噪声过大 /span /p /td td style=" background: rgb(208, 227, 234) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 104" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: " 5.2 /span /p /td td style=" background: rgb(208, 227, 234) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 150" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: 宋体 " 胎噪声过大 /span /p /td td style=" background: rgb(208, 227, 234) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 75" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: " 5.2 /span /p /td /tr tr style=" height: 1px " td style=" background: rgb(233, 241, 245) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 180" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: 宋体 " 耗油量过大 /span /p /td td style=" background: rgb(233, 241, 245) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 104" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: " 5.0 /span /p /td td style=" background: rgb(233, 241, 245) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 150" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: 宋体 " 风噪声过大 /span /p /td td style=" background: rgb(233, 241, 245) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 75" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: " 3.0 /span /p /td /tr tr style=" height: 1px " td style=" background: rgb(208, 227, 234) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 180" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: 宋体 " 风噪声过大 /span /p /td td style=" background: rgb(208, 227, 234) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 104" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: " 4.8 /span /p /td td style=" background: rgb(208, 227, 234) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 150" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: 宋体 " 空调开启后发动机没力 /span /p /td td style=" background: rgb(208, 227, 234) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 75" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: " 2.7 /span /p /td /tr tr style=" height: 1px " td style=" background: rgb(233, 241, 245) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 180" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: 宋体 " 座椅材质容易磨损/变脏 /span /p /td td style=" background: rgb(233, 241, 245) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 104" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: " 3.1 /span /p /td td style=" background: rgb(233, 241, 245) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 150" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: 宋体 " 前大灯不够亮 /span /p /td td style=" background: rgb(233, 241, 245) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 75" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: " 2.6 /span /p /td /tr tr style=" height: 1px " td style=" background: rgb(208, 227, 234) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 180" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: 宋体 " 发动机异响 /span /p /td td style=" background: rgb(208, 227, 234) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 104" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: " 3.0 /span /p /td td style=" background: rgb(208, 227, 234) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 150" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: 宋体 " 座椅材质容易磨损/变脏 /span /p /td td style=" background: rgb(208, 227, 234) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 75" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: " 2.5 /span /p /td /tr tr style=" height: 1px " td style=" background: rgb(233, 241, 245) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 180" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: 宋体 " 风扇鼓风机噪音过大 /span /p /td td style=" background: rgb(233, 241, 245) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 104" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: " 3.0 /span /p /td td style=" background: rgb(233, 241, 245) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 150" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: 宋体 " 刹车有噪声 /span /p /td td style=" background: rgb(233, 241, 245) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 75" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: " 2.1 /span /p /td /tr tr style=" height: 1px " td style=" background: rgb(208, 227, 234) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 180" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: 宋体 " 刹车有噪声 /span /p /td td style=" background: rgb(208, 227, 234) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 104" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: " 2.8 /span /p /td td style=" background: rgb(208, 227, 234) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 150" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: 宋体 " 风扇鼓风机噪音过大 /span /p /td td style=" background: rgb(208, 227, 234) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 75" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: " 2.0 /span /p /td /tr tr style=" height: 1px " td style=" background: rgb(233, 241, 245) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 180" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: 宋体 " 手动变速系统,不易入挡/齿轮摩擦 /span /p /td td style=" background: rgb(233, 241, 245) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 104" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: " 2.7 /span /p /td td style=" background: rgb(233, 241, 245) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 150" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: 宋体 " 发动机异响 /span /p /td td style=" background: rgb(233, 241, 245) padding: 5px 10px border: 1px solid windowtext " height=" 1" width=" 75" p style=" text-align: center line-height: 115% " span style=" line-height: 115% font-family: " 2.0 /span /p /td /tr /tbody /table p   基于以上分析,广电计量推出汽车整车气味溯源与整改项目,帮助车企解决车内异味的投诉问题。 span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 在该项目中,我们引入嗅阈值理论、嗅辨仪、电子鼻辅助嗅辨员找到异味源头。 /strong /span 嗅阈值理论是将化学物质的浓度与物质本身的嗅阈值相结合预测化学混合物的气味特征。嗅辨仪借助于人的鼻子作为检测器和气相质谱相连接,清楚地将各种有气味的化合物在谱图上展示出来,使嗅辨员可以清楚地识别各种气味的来源。 /p p   strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) "  与传统的气味分析相比,它可以对色谱柱流出物的的气味进行定性和定量评价,可对样品中具体的气味物质种类和含量进行检测与比较。 /span /strong 电子鼻是一种仿生学的仪器,模拟人的嗅觉系统,通过阵列式气体传感器对未知样品的影响,利用聚类数学算法,定性或半定量分析样品挥发出来的气体。电子鼻可分析这些气味物质作为一个整体时,对样品气味特征的贡献。三种检测方法相互配合,从微观和宏观两个维度进行气味溯源研究。利用人的主观评价与仪器客观数据把每一种气味溯源到具体的化学物质,再通过化学物质溯源到该气味来源,从而制定相应的整改方案。通过该项目,广电计量可以精确地找到车内异味源头,提出有效并且高效的整改方案,帮助各位车企和消费者打造一个低VOC低气味的车内环境。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 389px height: 259px " title=" 1.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/wycimg/cb731af8-58b8-4fa8-b35d-5355a3ea80e9.jpg" hspace=" 0" height=" 259" width=" 389" vspace=" 0" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-family: 宋体 font-size: 10.5pt mso-bidi-font-size: 11.0pt mso-fareast-theme-font: minor-fareast mso-hansi-theme-font: minor-latin mso-ascii-font-family: Arial mso-hansi-font-family: Calibri " new=" " times=" " 嗅辨仪 /span span style=" font-family: " new=" " times=" " /span /p p style=" text-align: center " span style=" font-family: " new=" " times=" " img title=" 2.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/wycimg/a7f8e2e2-8e3b-48d3-88f1-84c23a7b18d1.jpg" / /span /p p style=" text-align: center " span style=" font-family: " new=" " times=" " /span span style=" font-family: 宋体 " 电子鼻 /span /p p style=" text-align: right " span style=" font-family: 宋体 " 供稿单位:广电计量 /span /p p & nbsp /p
  • 水质分析中的常见指标以及标准物质在其中的作用
    在此,我们将依据GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的表1,对水质常规指标进行深入浅出的解读。这些数据,就如同体检报告上的各项指标,默默讲述着水质的故事。让我们一起,探索那数据背后的意义,守护我们的饮水安全。一、微生物指标饮用水需要检测微生物指标,如菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌等,如果这些指标不合格,易引发细菌感染、寄生虫病,使人出现腹痛、腹泻等消化道症状。二、感官性状指标1、色度:天然水或处理后的各种水进行颜色定量测定时的指标。标准限值:15度。2、浑浊度:水中悬浮及胶体状态的颗粒。标准限值:1NTU。3、臭和味:被污染的水体往往具有不正常的气味。用鼻子闻到的叫做臭,口尝到的叫做味。标准限值:无异臭、无异味。4、肉眼可见物:水中存在的、可以肉眼观察到的颗粒或其他悬浮物质。标准限值:不得含有。超标危害:感官性状指标主要是其他指标的表征体现,一般没有直接危害。如浑浊度超标水样中悬浮物容易吸附细菌、病毒等。三、一般化学指标1、pH值:氢离子浓度倒数的对数。标准限值:6.50~8.50。超标危害:对管道的腐蚀进而引起间接中毒。2、总硬度:主要是指水中钙、镁离子的含量。硬度分为碳酸盐硬度及非碳酸盐硬度。碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度的总和称总硬度。标准限值:450mg/L。超标危害:引起胃肠道功能紊乱,容器结垢,腐蚀设备等。3、溶解性总固体(TDS):溶解在水里的无机盐和有机物的总称,主要成分有Ca2+、Mg2+、Na+、K+、CO32-、HCO3-、SO42-、NO3-等。标准限值:1000mg/L。超标危害:味道差,口感差,水壶结垢。四、无机非金属指标1、硫酸盐:主要来自石膏和其他含硫酸盐沉积物的溶解。标准限值:250mg/L。超标危害:大量摄入导致腹泻、脱水、胃肠道紊乱。2、氯化物:广泛存在于水中,来源于天然矿物沉积、海水入侵、农业灌溉等。标准限值:250mg/L。超标危害:腐蚀管路,引入咸味,对胃液分泌、水代谢有影响,从而诱发各种疾病。3、氟化物:广泛存在于水中,来源于天然矿物沉积。标准限值:1.0mg/L。超标危害:适量的氟对身体有益,可预防龋齿。摄入过多对人体有害,容易导致氟斑牙、氟骨症。4、氰化物:自然水体一般不存在氰化物,水中来源主要是工业污染、石油化工、农药、电镀等。标准限值:0.05mg/L。5、硝酸盐氮、氨氮:硝酸盐、亚硝酸盐和氨是氮循环的组成部分。除来自地层外,还主要来源工业废水、生活污水、肥料等。标准限值:硝酸盐氮10mg/L,氨氮0.5mg/L。超标危害:本体无毒。在体内形成亚硝酸盐,可导致高铁血红蛋白症。在胃肠道形成亚硝胺,使动物致畸、致癌、致突变。五、金属指标1、铝:来源于工业污染及混凝剂(如硫酸铝、聚合氯化铝、明矾等)的使用,产生的铝化合物随污水进入水体。标准限值:0.20mg/L。超标危害:铝是一种低毒金属元素,并非人体需要的微量元素,不会导致急性中毒,人体摄入铝后仅有10%-15%能排泄到体外,大部分会在体内蓄积,与多种蛋白质、酶等人体重要成分结合,影响体内多种生化反应,长期摄入会损伤大脑,导致痴呆,还可能出现贫血、骨质疏松等疾病。2、铁:铁是人体的必需元素。铁是地壳层中第二丰富的金属,以多种形式存在于天然水中。水中的铁通常以Fe3+的形式出现,而较易溶解的Fe2+可能在脱氧的情况下出现。标准限值:0.30mg/L。超标危害:当水中含铁量超过0.30mg/L会使衣服、器皿、设备等着色。在含铁量大于 0.50mg/L时,水的色度可能会大于30度。饮用水铁过多可引起食欲不振、呕吐、腹泻、胃肠道紊乱、大便失常等症状。3、锰:是地壳中较为丰富的元素之一,地下水中锰的质量浓度可以达到每升几毫克。常和铁结合在一起。标准限值:0.10 mg/L。超标危害:高浓度锰有毒性,锰主要危害中枢神经系统,可以出现颓废、肌张力增加、震颤和智力减退等中毒症状。但还未达到此水平时根据味道就需对水进行处理了。当锰的质量浓度超过0.10mg/L,会使饮用水发出令人不快的味道,并使器皿和洗涤的衣服着色。如果溶液中Mn2+的化合物被氧化,会形成沉淀,造成结垢。4、铜:是一种存在于地壳和海洋中的金属。在地壳中的含量约0.01%。自然界中的铜多数以化合物(铜矿物)存在。标准限值:1.0mg/L。超标危害:铜是人体重要的必需微量元素,但重金属又有一定毒性。毒性强弱与重金属进入人体的方式和剂量有关。金属铜不易溶解,毒性比铜盐(醋酸铜和硫酸铜)小。铜超标引起急性和慢性中毒,急性中毒有急性胃肠炎、溶血和贫血;慢性中毒有记忆力减退、注意力不集中,易激动、多发性神经炎等。5、锌:在自然界中多以硫化物状态存在。主要含锌矿物是闪锌矿。也有少量氧化矿,如菱锌矿,电池的重要原料。水中锌含量很小,但水流经镀锌管道可能被污染,使水的浑浊度升高,具有不舒服的金属味。标准限值:1.0mg/L。超标危害:锌是人体不可缺少的微量元素,但锌超标也有危害:1.锌与硒有拮扰性,人体大量摄入锌后降低了硒的解毒作用,容易引起某些有毒元素的慢性中毒或诱发某些疾病;2.大量的锌能抑制吞噬细胞的活性和杀菌力,从而降低人体的免疫功能,使抗病能力减弱;3.过量的锌致使铁参与造血机制发生障碍从而使人体发生顽固性缺铁性贫血;4.长期大剂量锌摄入可诱发人体的铜缺乏。6、砷:在地壳中广泛存在,大多以硫化砷或金属砷酸盐和砷化物形式存在。某些地区水砷偏高(地方病),有的来自治炼废水、矿物溶出。标准限值:0.01mg/L。超标危害:砷是饮水中一种重要的污染物,国际癌症研究机构 (IARC)确认是使人致癌的物质之一。7、汞:在自然界中分布量很少,但普遍存在,一般动物植物中都含有微量的汞。汞的用途广泛,人类活动造成水体汞污染,主要来自系碱、塑料、电池、电子、化工废水还有农药、化肥等使用。标准限值:0.001mg/L。超标危害:金属汞和无机汞损伤肝脏和肾脏,但一般不形成累积中毒。有机汞(如甲基汞)等毒性高,能损伤大脑,在体内停留时间长,即使剂量很少也可累积致毒,如日本的水俣病。8、镉:在自然界中常以化合物状态存在,一般水中含量很低。镉在电镀、颜料、塑料、稳定剂、Ni-Cd电池工业、电视显像管制造等工业领域使用广泛。镉的污染主要来源工业排放。标准限值:0.005mg/L。超标危害:镉是人体非必需元素,正常环境状态下,不会影响人体健康。镉被人体吸收后,在体肉形成镉硫蛋白,选择性地蓄积在肝肾中。从而影响肝、肾器官中酶系统的正常功能,使骨路的生长代谢受阻碍,从而造成骨路疏松、萎缩、变形等。如日本的痛痛病。9、铬(六价):铬属于分布较广的元素之一。自然界中主要以铬铁矿FeCr204形式存在。铬的污染源有含铬矿石的加工,金属表面处理、皮革鞣制、印染等排放的污水。标准限值(六价铬):0.05mg/L。超标危害:铬是人体必需的微量元素,在机体的糖代谢和脂代谢中发辉特殊作用。铬的毒性与其价态有关,金属铬对人体几乎无害,六价铬才有毒。六价铬比三价铬毒性高。六价铬对人主要是慢性毒害,它可以通过消化道、呼吸道、皮肤和粘膜侵入人体,在体内主要蓄积在肝、肾和内分泌腺中。通过呼吸道进入的易积存在肺部。10、铅:铅在地壳中含量为0.16%,很少以游离态存在于自然界,工业中含铅废气、废水、废渣等可以污染水源。自来水的铅还来自含铅的管道系统,如输水管、焊料、管件及其接头,聚氯乙烯水管材、管件可能含铅,因为铅作为稳定剂用于生产该种塑料管。标准限值:0.01mg/L。超标危害:铅中毒对机体的影响是多器官、全身性的,临床表现复杂,且缺乏特异性,比较明确的是:1、引起血红蛋白合成障碍;2、损害神经系统;3、损害肾脏;4、损害生殖器官;5、影响子代。病期较长的患者并有贫血,面容呈灰色,伴心悸、气促、乏力等。牙与指甲因铅质沉者而染黑色,有的牙龈出现黑色。编辑搜图六、有机物(综合)指标1、高锰酸盐指数(以O₂ 计):是指水样在规定的氧化剂和氧化条件下的可氧化物质的总量。标准限值:3mg/L。超标危害:高锰酸盐指数是反应饮用水中有机污染物总体水平的一项指标,与肝癌和胃癌死亡率之间有非常显著的相关关系。2、三氯甲烷:是一种有机合成原料,主要用来生产氟氯昂。可用于有机合成及麻醉剂,脂肪、橡胶、树脂、油类、蜡、磷、碘和粘合压克力的溶剂,青霉素,精油、生物碱等的萃取剂,在生产过程中的废水污染水体。饮用水中三氯甲烷的形成在很大程度上取决于用作消毒剂的氯和在水源中存在的前体之间相互反应。标准限值:0.06mg/L。超标危害:主要作用于中枢神经系统,具有麻醉作用,对心,肝,肾有损害,主要引起肝脏损害,并有消化不良、乏力、头痛、失眠等症状。并认为对人具有潜在的致癌危险性。在使用相关仪器设备对水质进行检测的同时,需要确保已有仪器的正确值,这就需要用到相关的标准物质进行校准,那标准物质在其中起到了什么作用呢?水质检测标准物质主要用于保证水质检测结果的准确性。这些标准物质在环境监测中起到重要的作用,可以用于测定水样中污染物质的浓度。此外,这些标准物质还可以被用于制定一些环境标准,如水质标准,以保证水质监测检测结果的合理性和可靠性,进而保证公众的生命健康和生活的安全。具体来说,水质检测标准物质有以下用途:1. 质量控制:在实验室内部的质量控制程序中,标准物质可被用作质控样品,通过比较实际测试结果与标准物质的不确定度,来评估实验的准确度和精密度。2. 比对试验:标准物质可以作为基准,用于比较不同实验室或不同测量方法的结果,以评估其准确性和一致性。3. “盲样”分析:在某些情况下,标准物质会被混入实际样品中,以测试实验室对特定污染物的检测能力。4. 校准仪器:标准物质可用于校准测量仪器,确保其准确性。5. 标定溶液浓度:标准物质可以用来标定用于样品前处理的溶液,确保这些溶液的浓度准确无误。6. 评价分析方法:通过使用标准物质,可以对新开发或改进的分析方法进行验证,确保其有效性。值得注意的是,某些特殊的水质检测标准物质如水中氨氮溶液标准物质和水中铵离子溶液标准物质,不仅可用于上述用途,还可以直接用于对排放的氨氮污染物进行准确测定,为环保领域的新技术新方法研究、新标准验证、质量控制、能力验证样品检测等方面提供技术保障。
  • 欧洲议会议员关注电子电气设备中潜在的危险物质
    欧洲议会环境委员会议员(MEPs)表示,应该对一些物质,包括卤化阻燃剂和PVC,其安全性应该在电子电气设备中进行进一步评估。欧盟RoHS指令禁止物质清单应适用于所有设备,除非进行了明确豁免,如可再生能源发电。欧洲议会计划在7月份进行该指令修订的全体投票。   电子电器设备中可能存在某些物质,当它们被当作废物倾倒或处理时,可能对人体健康或环境造成一定的风险。欧盟RoHS指令具备全球性的影响,适用于从第三国进口以及在欧盟生产的电子电器设备。但是很多发展中国家的电子废物处理条件很难达到标准。2010年6月2日,欧洲议会环境委员会成员(MEPs)曾经对欧盟RoHS指令修订提案进行过投票表决,就欧盟RoHS指令修订提案立法报告达成一致,结果为55人赞同、1人反对、2人缺席。   欧洲议会议员要求对目前还没有进行限制的集中物质进行进一步的评估,包括卤化阻燃剂和聚氯乙烯(PVC)。对于任何可能采取限制措施的物质,必须由欧盟决定,或使用委派授权的方式。但欧洲议会议员或成员国都也能提出检测要求。评估标准为潜在的健康和环境风险。   同时,MEPs通过一个“开放范围”的投票,意味着所有电子电器材料都会有立法保护。   在产品范围方面,环境委员会支持将欧盟RoHS指令的管控范围扩大到除特定豁免外的所有的电子电气设备。产品的豁免涉及到可再生能源发动机、特定大型固定工业设备、军用设备及汽车设备。   此外,欧洲议会还做出决定,禁止在电子电气产品中使用纳米银和长多壁碳纳米管。他们同时表示,除了禁止这两种纳米材料外,其他电子电气产品中使用任何纳米材料都应在标签中列出。 制造商有义务向欧洲委员会提交安全数据。   目前,欧洲议会计划在7月份对环境委员会重新修订RoHS指令的建议进行投票。而对于WEEE指令修改的投票表决也会在本月进行。
  • 卷“土”而来,EXPEC 3600 移动式GC-MS帮您剖析水中异味
    随着生活质量和社会的发展地表水体富营养化情况时有发生2-MIB和GSM的浓度也随之增大从而引发水体中产生异味事件,影响居民生活例如:太湖流域水体富营养化事件注释:2-MIB(2-甲基异莰醇)和GSM(土臭素)是水体中存在的主要嗅味物质,主要由水中的蓝藻、放线菌和某些真菌新陈代谢产生。除此之外,新版《生活饮用水卫生标准》(GB 5749)报批稿正式发布,将2-MIB及GSM由原来的“参考指标”提至“扩展指标”,也反映了国家对水中臭味物质影响的重视。目前,实验室普遍采用《GB/T 32470-2016 生活饮用水中臭味物质土臭素和2-甲基异莰醇检验方法》利用顶空固相微萃取-气相色谱质谱法测定水中2-MIB和GSM的含量。由于2-MIB和GSM挥发性强,样品采集后需冷藏保存和运输,且需要在1天内完成分析,否则会造成样品的损失。因此,开发一种水中痕量2-MIB和GSM现场快速分析的仪器及方法非常必要。EXPEC 230固相微萃取综合前处理仪EXPEC 3600 移动式GC-MS谱育科技EXPEC 3600 移动式GC-MS是针对GB 5749开发的一款车载式GC-MS,结合EXPEC 230 固相微萃取综合前处理仪已实现对水中2-MIB和GSM现场快速、准确地分析。与此同时,其符合国家应急监测装备配置要求,采用快速色谱技术,分析速度快,配置多种进样方式,可用于大气、水质、土壤等中的VOCs和SVOCs的快速定性、定量分析,满足各级监测部门的执法检测、应急监测以及其它日常移动检测需求。方法参数样品前处理水样:10.0 mL;氯化钠:2.5 g;平衡时间:5 min;萃取时间:50 min;萃取温度:70 ℃。色谱条件色谱柱DB-5(20 m×0.25 mm×0.5 μm);进样口温度:230℃;质谱传输线温度:200℃;气质接口温度:200 ℃;解吸时间:1 min。程序升温:60℃保持2.5 min,以8℃/min升至180℃,以20℃/min升至260℃,保持5 min。质谱条件离子源:EI源;离子化能量:70eV;质量分析器:离子阱;离子阱温度:150℃;扫描模式:选择离子检测(SIM)。方法参数 目标物标准色谱图(1:2-异丁基-3-甲氧基吡嗪;2:2-MIB;3:GSM)标准曲线配制2-MIB和GSM浓度分别为5.00、10.00、20.00、50.00、100.00 ng/L的标准水溶液,加入20.00 ng/L的内标物2-异丁基-3-甲氧基吡嗪,在优化的条件下进行顶空萃取,萃取完成后通过EXPEC 3600测定,结果如下。用最小二乘法拟合结果表明,两种物质的线性相关系数大于0.997,线性良好。【 2-MIB和GSM线性结果表 】【 2-MIB标准曲线 】【 GSM标准曲线 】精密度分别配制2-MIB和GSM浓度为20.00ng/L和100.00ng/L的水溶液,平行测定6组,计算精密度,测定的结果RSD分别为1.91%-7.66%和2.98%-5.34%,说明该方法精密度良好。【 低、高质量浓度精密度测定结果表 】检出限回收率【 低、高质量浓度准确度测定结果表 】
  • 兰州自来水异味 水质检测已符合饮用标准
    据兰州市官方9日通报称,经市环保、市疾控中心等有关部门对威立雅水务公司供水水质连续跟踪监测表明:兰州市自来水水厂取水、供水出水、自来水末梢水各项监测数据呈现下降趋势,尤其是产生异味的氨氮含量下降明显,异味已逐渐消失,水质已基本无味, 水质检测后符合国家安全饮用标准。 兰州市环保局在水厂取水口水质检测数据:高锰酸盐1.9mg/L(国标 6mg/L)、硝酸盐1.63mg/L(国标 10mg/L)、氨氮0.495mg/L(国标 1mg/L)、氯化物39.7mg/L(国标 250mg/L)、阴离子表面活性剂未检出(国标 0.2mg/L)。执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002),以上指标全部达标。自来水 自来水是指水厂将江河、湖泊的淡水经过“混凝、沉淀、过滤、消毒”等净水工序,最后由机泵通过输配水管道供给用户的水。一些国家和地区规定,必须符合国家生活饮用水卫生标准。 水质检测不达标的水,容易引发腹泻、霍乱、伤寒、肝炎、痢疾等传染病和氟中毒、砷中毒等地方病。城市自来水的国家标准(GB5749-85) 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL)不得检出;耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL)不得检出;大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL)不得检出;菌落总数(CFU/mL)100。 色度 度不超过15度;浑浊度 NTU 不超过3度;嗅和味 不得有异嗅异味;肉眼可见物不得含有;PH 6.5-8.5;总硬度(以CaCO3计)mg/L 450;铁 mg/L 0.3;锰 mg/L 0.1;铜 mg/L 1.0;锌 mg/L 1.0;挥发酚(以苯酚计)g/L 0.002;阴离子合成洗涤剂 g/L 0.3;硫酸盐 g/L 250;氯化物 g/L 250;溶解性总固体 g/L 1000;氟化物 g/L 1.0;氰化物 g/L 0.05;  氯仿 g/L 60;细菌总数 个/L 100;总大肠菌群 个/L 3;余氯 g/L ≥0.30。自来水消毒 现在自来水消毒大都采用氯化法,氯气用于自来水消毒具有消毒效果好,费用较低,几乎没有有害物质的优点。但我们经过对理论资料了解、研究,认为氯气用于自来水消毒还是有在一定的弊端。氯化消毒后的自来水能产生致癌物质,目前有关方面专家也提出了许多改进措施。 目前世界上安全的自来水消毒方法是臭氧消毒,不过这种方法的处理费用太昂贵,而且经过臭氧处理过的水,它的保留时间是有限的,至于能保留多长时间,目前还没有一个确切的概念。所以目前只有少数的发达国家才使用这种处理方法。水质检测 水是生命之源,人类在生活和生产活动中都离不开水,生活饮用水水质的优劣与人类健康密切相关。随着社会经济发展、科学进步和人民生活水平的提高,人们对生活饮用水的水质要求不断提高,饮用水水质标准也相应地不断发展和完善。北京智云达科技有限公司专业研发、生产的ZYD-HF水质检测仪,在使用配套试剂的情况下,不需要配制标准溶液、绘制标准曲线,可直接将样品或稀释溶液放入仪器进行定量水质检测, 水质检测结果准确,操作简便。
  • 食品中那些有害物质的“安全标准”是怎么来的?
    生活中,我们经常听到"某某食物中的某有害物质超标了多少多少"的说法。细心的人可能会发现:同一种有害物质,在同一种食物中,不同国家的"安全标准"不尽相同。这就产生了一种"荒诞"的结果:有害物质在某个含量的一种食物,在一个国家是"安全"的,在另一个国家却是"有害"的。   "安全标准"的意义,是低于它就"安全",超过它就"有害"么?要回答这个问题,我们先来介绍"安全线"是如何划定的。   问题一:人体能够承受多少   任何有毒有害物质,都需要在一定的量下才会对人体产生危害。要建立食物中的"安全标准",首先要知道人体能够承受多少的量。理想情况下,是要找到这样一个量:当人体摄入的这种物质低于这个量时,就不会受到损害 而高于这个量,就有一定的风险。这样的一个量,被定义为"无可测不利影响水平(no observed adverse effect level, 简称NOAEL) ".   在实际操作中,NOAEL的确定并不容易。首先,"损害"如何界定?人体有各种生理指标,每一项指标都有正常的波动范围,如何来判断发生了"损害"呢?其次,出于人类的伦理,我们不能明知一种物质对人体有害,还拿人来做实验,让实验者吃到受害的地步。   多数情况下,是用动物来做实验。首先,喂给动物一定量的目标物质,跟踪它在体内的代谢和排除情况。如果该物质很快被排出,那么问题就要简单一些。在一定的时间内(比如几个月)喂动物不同的量,检测各项生理指标,以没有动物出现任何生理指标异常的那个量为动物的"最大安全摄入量".如果这种物质在体内有积累,就比较麻烦,需要考虑在体内积累到什么量会产生危害,然后再计算每天每公斤体重能够承受的最大量。考虑到动物和人的不同,需要把这个量转化成每公斤体重的量,再除以一个安全系数(通常是几十到一百,有时甚至更高),来作为人的"安全摄入量".比如说,用某种物质喂老鼠,几个月之后,每天喂的量少于10毫克的那组老鼠都没有问题,而喂20毫克的那组老鼠中有一两只出现了不良反应,那么10毫克就是这次试验得到的"安全上限".假如这些老鼠的平均体重是100克,那么每公斤体重能够承受的量就是100毫克。然后用这个数据来估算针对人的"安全上限":如果采用100的安全系数,那么"安全标准"就定为每公斤体重1毫克 如果采用50作为安全系数,"安全标准"就定位每公斤体重2毫克。   有的物质对人体的危害有比较多的研究数据。比如镉,在通过饮食进入人体的情况下最先出现的伤害在肾脏。镉会在肾脏累积,肾皮质(renal cortex)中的镉含量跟肾脏受损状况直接相关。当肾皮质中的镉含量在每公斤200毫克时,大约有10%的人会出现"可观测到的不利影响".世界卫生组织把这个含量的四分之一,即每公斤50毫克,作为"安全上限".然后考虑到饮食中镉的平均吸收率,以及能够排出的一部分镉,计算出每周每公斤体重吸收的镉在7微克以下时,对人体没有可检测到的损害。这个量叫做"暂定每周耐受量(provisional tolerable weekly intake,简称PTWI)".平均来说,这个量跟每天每公斤体重不超过1微克是一样的。对于一个60公斤的人,相当于平均每天不超过60微克。世卫组织采用这个"每周"的时间基准,是为了更好地表达"平均"的意思--比如说,如果今天吃了90微克,而明天控制到30微克,那么就跟两天各吃了60微克是一样的。   还有一些有毒物质对人体的危害缺乏直接实验数据,对于动物的危害也是在大剂量下得到的。而通过饮食都是"小剂量长期摄入",这种情况下会有什么样的危害,就没有实验数据。科学家们会采用"大剂量"下得到的实验数据,来"估算"在小剂量长期摄入的情况下对人体的影响,从而制定"安全标准".这种"安全标准"就更加粗略,最终得到的数字跟采用的模型和算法密切相关。比如烧烤会产生一种叫做苯并芘的物质,在动物和体外细胞实验中体现了致癌作用。这种物质在天然水中也广泛存在,而在饮用水中的浓度范围内,它会产生什么样的致癌风险缺乏数据。根据已知的数据进行模型估算,如果一辈子饮用苯并芘浓度为每公斤0.2微克的水,增加的癌症风险在万分之一的量级。所以,美国主管机构设定饮用水中的苯并芘"目标含量"是零,而"实际控制量"则是每公斤0.2微克。   问题二:特定食物中允许存在多少   知道了人体对于某种物质的"安全耐受量",就可以指定它在某种食物中的"安全标准"了。   有的有害物质几乎只来源于某种特定的食物,那么就用"每日最大耐受量"除以正常人会在一天之中吃的最大量而作为"安全标准".比如有一种叫做"莱克多巴胺"的瘦肉精,进行过人体试验,在每天每公斤体重67微克的剂量下没有出现不良反应。美国采用50的安全系数,把每天每公斤体重1.25微克作为普通人群的NOAEL值。假设一个50公斤的人每天要吃两斤半猪肉,得到猪肉中的允许残留量为每公斤50微克。   有的有害物质则存在于多种食物中。比如镉,大米是一大来源,按照每公斤体重每天1微克的"安全限",一个60公斤的人每天可以摄入60微克。假设大米中的镉含量是每公斤200微克(即中国国家标准的0.2毫克),那么每天不超过300克大米,就还在"安全限"之下。此外,水和其他食物也是可能的来源。世卫组织认为来自于饮水的镉不应该超过"安全标准"的10%,假设一个60公斤的人每天摄入两升水,因此把饮用水中镉的安全标准定为每升3微克。   问题三:如何理解"安全标准"   显而易见,所谓的"安全标准"是人为制定的。制定的依据是目前所获得的实验数据。当有新的实验数据发现在更低的剂量下也会产生危害,那么这些"安全标准"就会相应修改。比如镉,也有一些初步实验显示在目前设定的安全量下,也有可能导致肾小管功能失调。如果在进一步的实验中,这一结果被确认,那么镉的"安全限"就会相应调低。   此外,安全标准的设置中都会使用一个"安全系数".具体采用多大的系数,也是人为选择的。不确定性越大,所选择的安全系数也就越大。比如镉,制定标准是基于生理指标,4的安全系数就可以了。而莱克多巴胺,制定基准是6名志愿者的宏观表现,推广到全体人群的不确定性就比较大。在制定莱克多巴胺安全标准的时候,美国采用的安全系数是50,而得到每公斤猪肉50微克的标准。世卫组织和加拿大的安全系数就要高一些,最后得到的标准是每公斤40微克。而联合国粮农组织就更为保守,采用的标准是每公斤10微克。中国则采用是"零容忍",完全不允许存在。   安全标准的制定还与人群中对该种食物的普遍食用量有关。比如说无机砷,世卫组织制定的安全上限是每天每公斤体重2微克,相当于60公斤的人每天120微克。在欧美,人们吃的米饭不多,很难超过这个量,也就没有对大米中的无机砷作出规定。而在中国,大米是主粮,就规定了每公斤150微克的"安全上限".或许基于类似的原因,日本大米中镉的"安全限"就比中国的要高,是每公斤400微克。   不难看出,这些"安全限"只是一个"控制标准",并不是"安全"与"有害"的分界线。比如说,如果一个体重60公斤的人,每天吃500克每公斤含0.15毫克镉的大米,是"超标"的 而如果只吃200克每公斤含0.25毫克镉的大米,则处在"安全范围".这就象考试,总需要一个"及格线"--考了60分的人通过,考了59分的人重修,但这并不意味着得60分的人和得59分的人就有根本的差别。
  • 查异味,溯来源 | 谱育科技环境大气异味管控解决方案,助力解决异味溯源难题
    7月12日,生态环境部大气环境司综合处处长石晓群在第八届全国恶臭污染监管与防治学术会议上透露,生态环境部正抓紧推动《空气质量全面改善行动计划》出台,相关文件正在修改完善中,其中将对“恶臭异味治理”作出相关部署,推进空气质量全面改善。针对恶臭异味的监测和溯源分析,谱育科技推出了环境大气异味管控解决方案,通过建设恶臭异味污染预警防控监测网络,达到恶臭异味快速排查定位、状况实时监控的目标;实现异味监测“动静结合、快速溯源”,达到“气不扰民”的效果。技术路线 方案架构本方案通过环境敏感点监测、网格化异味监测、分布式多通道自动监测、便携现场检测、异味移动监测车等多种监测手段,采用色谱、光谱、质谱、专用检测器和三维GIS技术,结合智能化信息管理平台,摸清异味污染分布特征,实现异味敏感恶臭因子24h在线监测和精准、快速溯源,协助主管部门对恶臭因子排放企业进行分级管控,制定差异化治理措施,从而改善居民异味投诉现状,提升主管部门公众形象及公信力。 典型案例 某烟卷企业异味监测预警体系建设项目 卷烟行业生产车间和固定污染源排口主要排放氨气、有机胺等恶臭异味气体。针对异味的溯源和监测,谱育科技采用先进科学装备,结合专业团队,制定一整套异味排查,异味监测和溯源方案。
  • 汽车高峰论坛 岛津发表汽车空气质量评价及异味评估新方法
    日前,由中国机械工程学会材料分会与中国汽车工程学会材料分会联合主办、岛津企业管理(中国)有限公司承办的“2018汽车行业新材料新能源新趋势高峰论坛”在上海隆重召开,本届高峰论坛邀请到业内权威专家就新能源汽车产业政策及发展趋势、动力电池生产技术路线、轻量化材料发展趋势及应用、车内空气质量评价及评估体系等方面发表了精彩的主题演讲。来自产业链相关企业及专家互相探讨交流发展趋势及相关技术热点与难点,共谋新能源汽车产业的发展与未来。在林逸教授、刘蕴博先生、王振波先生、王荣先生、龚沿东先生发表之后,上汽大众汽车质保实验室吕亚帆经理发表了题为《节能与新能源汽车关键部件的测试评价和论证体系》报告,他在报告中介绍了新能源汽车关键部件,解读了电芯的质量管控策略,并就电芯管控详尽介绍了五个维度的检测实验。南昌大学赣江特聘教授、机电工程学院刘勇副院长发表了题为《轻量化材料在汽车行业的应用及发展》的报告,围绕着汽车轻量化的背景和意义、镁合金在汽车中的应用、汽车轻量化的思考展开了论述。上汽大众汽车质保实验室吕亚帆经理发表题为《节能与新能源汽车关键部件的测试评价和论证体系》报告 南昌大学赣江特聘教授、机电工程学院刘勇副院长发表题为《轻量化材料在汽车行业的应用及发展》的报告岛津公司GC/GCMS 产品经理宋巍为与会专家献上了岛津最新的解决方案《汽车空气质量评价及异味评估新方法》。他首先就与车内VOC检测相关的中国法规进行了解读,介绍了车内空气VOC及醛酮类物质分析流程以及用于车内饰材料VOC与醛酮类分析的配置。随后报告了岛津公司提供的车内空气及饰材的醛酮类及VOC检测解决方案,包括TDGC/MS法分析VOC仪器平台、HPLC醛类分析方案以及车内气味分析定制分析系统。他特别强调岛津解决方案的理念在于:全面的产品线与一站式技术服务。岛津解决方案获得与会专家的高度肯定。岛津公司GC/GCMS 产品经理宋巍做题为《汽车空气质量评价及异味评估新方法》的报告 论坛结束后,与会专家参观了岛津公司上海分析中心,就岛津公司的全面解决方案与岛津技术专家进行了全面深入的现场交流
  • 如何消除汽车内异味?国务院大咖领衔解答
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在国务院大咖出场前,请允许小编讲个真实的故事& #8230 & #8230 那是一个寒风贼拉呼啸的凌晨,加班狗小编拖着疲惫的身躯终于爬上一辆出租车。从上车的那刻起,每一寸毛孔都沐浴在一片暖漾漾之中。归去来兮路虽远,任尔东南西北风,靠着车窗,忘向黑暗中的点点灯光,心里竟泛起一漪充实的欢愉。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 198px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/d05720d0-1239-45b7-b8f5-94b304e270a9.jpg" title=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (5).jpg" alt=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (5).jpg" width=" 300" height=" 198" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 没成想,还没来得及好好享受温暖,就真的突然差点呕吐出苦胆。不是因为小编打鸡血的样子太狗血,而是车内一丝夹杂着皮革与刺激的气味突然钻入鼻子,整个肠胃天旋地转。相信很多有经历的朋友都会会心一笑,是的,小编晕车了,然而晕车原因不仅仅是因为身体疲累,更主要是因为汽车的异味。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 不是小编矫情,现如今,经济发展进入新常态了,社会需要复合型人才了,汽车产业也需要在红旗招展下提升KPI了。据调研显示,在新车质量调研评价体系(IQS)中,用户对于车内空气质量的抱怨,几乎永远排在前五位。改善汽车内空气质量,已成为汽车产业精益化发展的核心因素之一。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 重要归重要,知己知彼方能百战不殆,我们必须知道汽车内异味的来源是什么才能想办法改善,下面小编就带大家来认识下这些需要“叫家长的学生”。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 1.汽车皮革: /strong /span /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 181px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/5057fe87-d3a3-4314-bfa3-e37e22117ca9.jpg" title=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (2).jpg" alt=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (2).jpg" width=" 300" height=" 181" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 皮革为啥子会有异味,原因在于皮革在成为车内的皮垫、配饰前是需要经过大量处理的,要经过20多道工序。别的不说,脱毛、脱脂等过程中就会用到大量的化学药剂的处理,异味由此而来。而如果采用的是仿真皮座椅面料,化学药剂带来的异味就会更加严重。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 另外,真皮附着在车内,也要使用大量的粘合剂,而大部分的粘合剂都是有毒成分的主要来源。相比之下,如果你的车座椅材质采用的是织物面料,就会大大减少毒气的来源。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 2.内饰零部件: /strong /span /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 168px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/0c97b5d4-af91-4cfe-924c-d113541d4a65.jpg" title=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答.jpg" alt=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答.jpg" width=" 300" height=" 168" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 你身边的汽车内饰也是异味的来源之一,这些材料中往往含有苯、甲醛、丙酮和二甲苯,是的,这些气体不仅有异味,而且有毒。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 3.车内霉菌: /span /strong /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 211px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/28635c96-1196-410e-a51d-49ee3ea2f924.jpg" title=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (7).jpg" alt=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (7).jpg" width=" 300" height=" 211" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 阴湿的地方,往往是霉菌滋生的土壤。汽车的座椅下、地毯等处正是这样的高发区,一旦不小心洒落了饮料、漏雨或者被淋湿,霉菌就会野蛮生长,发出难闻的气味。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 另外汽车中其实还有一个不容易被注意到的霉菌大本营——空调。空调蒸发器正是阴湿的场所,很难成为霉菌的聚集地,时间一长,只要空调一启动,霉味便会随之而出,带来异味。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 4.车主吸烟及其他不良习惯: /span /strong /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 159px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/5fcbe2bf-2a25-4284-b748-8d429d391abe.jpg" title=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (6).jpg" alt=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (6).jpg" width=" 300" height=" 159" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 除了烟民之外,没有人喜欢闻烟味,长期在车内吸烟,车内的材料、未清洗的烟灰缸等处,都会存留焦油味,为车内的异味推波助澜。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 另外,一些车主在车内长期放置的低劣香水、工艺品、挂饰等也可能成异味的来源之一。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 按你胃(Anyway) /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 影响汽车内空气质量的原因是多方面的,内饰、装饰、外部环境和汽车排放物质等都可能是导致异味的原因,而多样性的污染源也成为汽车内空气质量检测与控制的难点之一,对净化和检测方法提出了更高要求。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " So,该如何解决这一问题呢?对不起,小编也不知道,BUT,下面这些大咖们知道: /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/29c8da4d-5d6d-4a78-91ca-58182bcc69ba.jpg" title=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (5).png" alt=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (5).png" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 11月29日 /span /strong ,仪器信息网将组织“ strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 汽车内空气质量检测与净化材料”主题网络公益讲堂 /span /strong ,邀请业内著名学者和相关领域检测专家齐聚一堂,分享汽车内空气质量检测与净化的方法与研究,讲堂由 strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 现任国务院学位委员会学科评议组成员、西北工业大学材料学院教授李铁虎 /span /strong 领衔。讲堂开放200个免费参会名额,先报先得。( a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/AirInCar/" target=" _self" strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 免费报名入口 /span /strong /a ) /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 报名二维码 /strong /span /p p style=" text-align:center" span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 300px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/d00c8cc5-697d-4290-985a-a4db965fcdf1.jpg" title=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (4).png" alt=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (4).png" width=" 300" height=" 300" border=" 0" vspace=" 0" / /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 具体日程安排如下: /strong /span /p p img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/13b3b703-e8a6-4ba7-bb50-b35d30f91753.jpg" title=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (9).jpg" alt=" 如何消除汽车内的难闻异味?国务院大咖领衔解答 (9).jpg" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 报告嘉宾介绍: /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% float: left width: 150px height: 186px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/029aeeae-939b-41ed-922c-437acd845680.jpg" title=" 李铁虎.jpg" alt=" 李铁虎.jpg" width=" 150" height=" 186" border=" 0" vspace=" 0" / 李铁虎,西北工业大学材料学院教授、博士生导师。现任国务院学位委员会学科评议组成员、教育部教学指导委员会委员、国家石墨烯产品质量监督检测中心学术委员会委员、陕西省石墨烯新型炭材料及应用工程实验室主任、陕西省石墨烯联合实验室学术委员会委员、湖北省煤炭转化及新型炭材料重点实验室学术委员会委员,中国金属学会《炭素技术》副主编、中国科学院《新型炭材料》编委、中国电工技术学会《炭素》编委。主要从事石墨烯、活性炭、碳纳米管及其复合材料等新型炭-石墨材料研究。先后完成和在研国家及省部级重点项目30余项,获省部级科技成果一、二等奖4项,获国家教学成果一等奖及省部级教学成果特等奖各1项,发表论文300余篇,其中SCI收录200余篇、ESI高被引论文21篇(次),包括Nature、Nature Communications及Science Advances等国际顶级期刊。已为国家培养出研究生178名,其中博士生57名、博士后6名。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 0em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% float: left width: 150px height: 185px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/31a3d341-00df-4961-b0e8-ed4a4f712ddd.jpg" title=" 霍任峰_看图王.jpg" alt=" 霍任峰_看图王.jpg" width=" 150" height=" 185" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 霍任锋,本科毕业于武汉大学化学系分析化学专业,硕士期间从事环境毒理学研究。目前在北京质检院汽车检测中心汽车材料与油品实验室主任,主要负责整车车内空气质量检测,零部件以及汽车材料VOC检测,汽车油品检测等相关检测领域。多次承担国家及北京市的车内空气质量风险监测,曾承担北京APEC会议的乘用车车内空气质量保障工作。在相关专业期刊发表文章8篇,专利2项。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 129px height: 185px float: left " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/15ed881f-075c-4866-b5c4-098923ae1ec1.jpg" title=" 毕恒昌_看图王.jpg" alt=" 毕恒昌_看图王.jpg" width=" 129" height=" 185" border=" 0" vspace=" 0" / 毕恒昌,东南大学电子科学与工程学院教师,常州碳星科技有限公司联合创始人,中国国际石墨烯产业技术创新战略联盟委员,江苏省石墨烯检测标准化技术委员会委员,江苏省真空协会会员。长期从事二维纳米材料及三维碳基宏观体的可控制备及其在传感器、执行器、水处理、清洁能源等领域的应用研究。文章发表于Nature Materials, Advanced Materials, Advanced Functional Materials等国际权威期刊30余篇 (包括Nature Materials 1篇,Advanced Materials 2篇, Advanced Functional Materials 1篇)。其中以第一作者在Advanced Materials, Advanced Functional Materials, Small等国际著名期刊发表论文11篇,其中有2篇被选为当期封面文章,3篇高被引论文,11篇文章累计影响因子达130,总被引达到了1750次,被引超过300次文章3篇,单篇最高被引700次。申请专利57个包括4个国际专利,授权28个(1个新加坡专利),已有4个国内专利通过独家许可方式实现成果转化,并且已在多个国际创新创业会议上获得诸多奖项。 span style=" text-indent: 2em " & nbsp /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 150px height: 185px float: left " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/55fc5f96-2893-44f2-b2bf-7f0dee9d258c.jpg" title=" 2(1).jpg" alt=" 2(1).jpg" width=" 150" height=" 185" border=" 0" vspace=" 0" / 聂芸芸,德国杜伊斯堡-艾森大学分析化学-水科学专业,获得硕士学位。 2010-2015在德国哲斯泰总部研发部工作,研发了极性吸附相聚乙二醇-二甲基硅氧烷(EG-Silicone),并参与研发热裂解仪及其应用,大型动态顶空及其应用。在此期间从事材料释放的应用工作,研发了VDA278(热脱附分析非金属汽车内饰材料中的有机挥发物)的温度验证装备。参与2015年美国材料与测试协会(ASTM)D22室内空气研讨会,并开发了使用微型释放仓检测绝缘材料喷雾聚氨酯泡沫(SPF)化学释放的筛选方法,被录用。2015年被公司认定为技术产品经理,负责新产品的开发。2018年至今中国市场部经理。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " Again,报名传送门: a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/AirInCar/" target=" _self" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/AirInCar/ /span /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 欢迎扫码加入 strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 汽车检测技术交流群 /span /strong ,群友将在会议结束5个工作日内获得本讲堂课程回放视频福利: /p p style=" text-align: center text-indent: 2em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 306px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/70d81a9a-b19b-435b-b0f2-63782e5190da.jpg" title=" AAAAAAAAAAAAAAAAA.jpg" alt=" AAAAAAAAAAAAAAAAA.jpg" width=" 300" height=" 306" border=" 0" vspace=" 0" / /p
  • 国家化妆品质检中心:牙膏中限用物质检测方法研究立项
    牙膏中限用物质检测方法研究立项   新方法将能检测出牙膏等口腔护理产品中是否含有超量的过氧化物等限用物质   继三氯生、二甘醇等限用物质在牙膏中无处遁形之后,过氧化物、氯酸盐、乙二醇等限用物质也将在牙膏中无处藏身了。记者近日从国家化妆品质量监督检验中心(北京)了解到,由该中心负责的2012年度公益科研专项标准化项目——《口腔护理产品中重要禁用和功效性成分检测方法研究》已正式立项。这意味着最迟到明年,我国将有方法检测出牙膏等口腔护理产品中是否含有超量的过氧化物、氯酸盐、乙二醇等限用物质。   近两年曝光的牙膏中三氯生、二甘醇等事件,使口腔护理用品的质量安全问题成为老百姓关注的热点。国家化妆品质量监督检验中心(北京)专家告诉记者,广义上的口腔护理用品是指具有清洁美化作用,并能辅助预防或减轻口腔问题的产品,主要包括牙膏、牙刷、含漱液、菌斑显示剂、牙齿漂白剂、口香糖、牙线、牙签和假牙清洁剂等。目前在口腔护理产品中常见的质量安全问题主要有超量使用限用物质,使用或带入禁用物质以及虚假宣传使用功效性成分等问题。   据悉,过氧化物作为氧化剂在一些口腔护理产品中被广泛使用,如果其含量过高,被人体不慎吞服后,会对口腔黏膜、食道及胃造成伤害。《化妆品卫生规范》中明确规定其在口腔卫生产品中的最大使用限量为0.1%。   碱金属氯酸盐除发泡、清洁作用外,还能防止口腔酶类发酵、减少酸的产生,有一定的防龋效应,但过量使用会对消化道黏膜有刺激作用,易引起肾小管肿胀、变性、坏死。《化妆品卫生规范》规定其在牙膏中的最大使用限量5%。   乙二醇具有一定的保湿作用,对动物有毒性,人类致死剂量约为1.6g/kg。由于乙二醇极易随其他原料作为杂质被带入牙膏成品中,因此国标《牙膏用原料规范》(GB 22115-2008)规定禁止其作为牙膏原料,随原料带入的二甘醇和乙二醇之和应为≤0.1%。目前我国已有《牙膏中二甘醇的测定》(GB/T 21842-2008)国家标准,尚无牙膏中乙二醇的国家标准检测方法。   据该中心专家介绍,现有的国家标准仅能对牙膏中是否含有二甘醇和超量三氯生进行检测,而对于过氧化物、氯酸盐、乙二醇等在牙膏中经常使用的限用物质尚无检测方法。《口腔护理产品中重要禁用和功效性成分检测方法研究》将有效填补这方面的空白。
  • 温州一研究所散发“不明异味”,被附近居民举报!
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 近日,有网友爆料:温州市建筑质监科学研究所有限公司被附近居民政务投诉,其窗户散发难闻不明气味,担心影响周围居民身体健康。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 590px height: 1277px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/4d1c29eb-7b18-4de3-bde9-e018dc6f765d.jpg" title=" 49f0-ixvrvsn6666047.png" alt=" 49f0-ixvrvsn6666047.png" width=" 590" height=" 1277" / /p p dir=" ltr" style=" text-align: center text-indent: 0em " 附近小区住户向政务投诉(来源:温州说事儿) /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 温州市建工质监大楼(温州市建筑质监科学研究所有限公司)由于定位尴尬,四周皆为居民区,严重影响周边居民的身体健康。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 482px height: 362px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/bd87d08b-eef9-436b-ab90-7e2f681bf78c.jpg" title=" 549f-ixvrvsn6666036.jpg" alt=" 549f-ixvrvsn6666036.jpg" width=" 482" height=" 362" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 公司大楼(来源:温州说事儿) /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 486px height: 245px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/f8610e40-9b62-4f12-86f5-0d79adc11c20.jpg" title=" 0aaf-ixvrvsn6666030.png" alt=" 0aaf-ixvrvsn6666030.png" width=" 486" height=" 245" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 公司周边小区(来源:温州说事儿) /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 据业主了解:温州市建筑质监科学研究所有限公司位于汤家桥侨盛花园边,四周皆为居民区,且距离近。该公司主要业务系检测各类建筑材料产生有毒物质,作业时可能造成粉尘、异味,其污染,严重影响周边居民的身体健康。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 据该大楼边上的(侨盛花园)业主称:这张照片是我拍的,就在我家对面。他们(温州市建筑质监科学研究所有限公司)工作人员夜里24小时一直在工作检测,味道大到我在家里都能闻到,晚上都有难闻的气味飘来,都不敢开窗睡觉。温州现在提倡文明建设,但这种严重危害我们老百姓的健康,围绕在这座大楼旁的都是居民... /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 据业主描述,周边多个小区涉及,距离该大楼最近的侨盛花园住户就有300多名,影响最大的是侨盛花园东紫园60多名住户。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 侨盛花园住户称:东、西、北,三面都是居民区,且人口密度大,距离超近,在这样的地方,逆势而行,新建工业实验室,确实存在巨大安全隐患。且该实验室,必然有粉尘排放,抛开粉尘成份,仅仅是粉尘,已然不合适。再则,重新建立实验室,是否重新办理审批手续? /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 此事曾于2020年7月30日东紫园和侨盛居民跟研究所主任面对面交流,主任推脱给上级领导,2020年8月6日,东紫园居民再次跟研究所领导沟通,无果。周边居民向12345投诉,投诉件在信访局、环保局,住建局、国资委、市场监督管理局等部门之间反复流转,从此没有下文... /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 其实,研究所建在居民区被举报的状况早有先例。此前,佛山市三水大洋生化技术研究所建在小区里,存在噪音、气体等严重污染等问题,居民向记者投诉该企业的不当行为,并称向三水区环保局投诉后,该企业一直没搬走。对此,区环保局回应称,已经对企业做出停产行政处罚,但该局没有要求企业搬迁的权利,环保局还称如果该企业有偷偷生产行为,且经居民投诉后,他们将第一时间要求企业整改。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 对于此类事件,希望有关部门能及时介入,以解决市民之顾虑! /p
  • 欧盟活性物质肯定列表中拟增三种物质
    欧盟委员会2010年5月12日发布G/TBT/N/EEC/326、G/TBT/N/EEC/327、G/TBT/N/EEC/328号通报:委员会指令草案,修订欧洲议会和理事会指令98/8/EC,将二氧化碳(CO2)、多杀菌素、木馏油作为一种活性物质包括在其附件I中。本委员会指令草案将二氧化碳、多杀菌素、木馏油包括到可以在生物灭杀制品中使用的欧盟活性物质肯定列表中。   该三项通报拟于2010年10月底批准,自欧盟官方公报上公布起20天生效,评议截至期为自通报日期起60天。
  • 多家仪器厂商参与编制,《恶臭/异味污染走航监测技术指南》团体标准发布实施
    近日,《恶臭/异味污染走航监测技术指南》(T/ACEF 156—2024)团体标准正式发布实施。该标准详细阐述了恶臭/异味污染走航监测技术的方法概述、自动监测设备、监测要求、结果分析与表示、质量控制及安全等方面,旨在适用于工业园区、产业集群、厂区、敏感区域的恶臭/异味污染走航监测。恶臭和异味污染是典型扰民污染,既影响居民生活质量和环境舒适度,同时对生理健康也有直接危害,而《恶臭/异味污染走航监测技术指南》(T/ACEF 156—2024)标准的发布标志着我国在恶臭和异味污染监测领域取得了重要的进展。这一标准的出台,不仅为相关行业提供了规范化和标准化的发展方向,还为环境监测机构和企业提供了统一的监测方法和评价标准,从而推动了整个行业的健康发展。本文件主编单位:天津市生态环境科学研究院、中华环保联合会VOCs污染防治专业委员会、生态环境部恶臭污染控制重点实验室、上海市环境科学研究院、上海市环境监测中心。本文件副主编单位:中国科学院合肥物质科学研究院。本文件参编单位:中国科学院生态环境研究中心、合肥中科智谱科技有限公司、南京拓服工坊科技有限公司、西安毅阳环保科技有限公司、天津智易时代科技发展有限公司、上海婴鸟环保科技集团有限公司、常州磐诺仪器有限公司、艾感科技(广东)有限公司、青岛博睿光电科技有限公司、杭州泽天春来科技股份有限公司、北京吉天仪器有限公司、海能未来技术集团股份有限公司。监测指标分为必测指标和选测指标。必测指标包括臭气浓度、氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲基二硫醚、二硫化碳和苯乙烯。附件1.《恶臭异味污染走航监测技术指南(征求意见稿)》.pdf附件2.《恶臭异味污染走航监测技术指南(征求意见稿)》编制说明.pdf
  • 欧盟REACH法规高关注物质清单新增8种化学物质
    记者昨日从厦门检验检疫局获悉,欧洲化学品管理署(ECHA)7月底正式将三氯乙烯等8种新的化学物质纳入REACH法规中高关注物质(SVHC)清单。截至目前,该清单已包含38种高关注物质。该局提请广大出口欧盟化工品及其下游产品生产企业密切关注REACH法规中高关注物质(SVHC)清单最新情况,尽快做好相关产品是否含有高关注物质的核查工作。   厦门检验检疫局轻纺化矿检验监管处建议,当前广大进出口企业应以下几方面着手准备应对工作,避免出口欧盟产品受阻,遭受损失。   一是对自己生产的产品所含有的化学物质进行充分分析,尽量不使用列入REACH法规公布的高关注物质清单中的化学物质,或者尽早开发使用其他安全的替代物质。   二是要尽量使用已注册过并覆盖自己生产制品用途的化学物质。   三是对于无法开发替代品的高关注物质,并且其使用量超过REACH法规规定的限量要求的,尽快按照REACH法规的要求完成向欧盟化学品管理局通报或注册。   附表:REACH法规高关注物质(SVHC)清单 序号 物质名称 1 5-叔丁基-2,4,6-三硝基-间-二甲苯(二甲苯麝香) 2 4,4′-二氨基二苯基甲烷(MDA) 3 短链氯化石蜡(SCCPs) 4 六溴环十二烷(HBCDD) 5 邻苯二甲酸二-(2-乙基己)酯(DEHP) 6 邻苯二甲酸甲醇丁醇酯(BBP) 7 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 8 三乙基砷酸盐 9 蒽 10 二氯化钴 11 五氧化二钴 12 亚砷酐 13 重铬酸钠 14 双三丁基氧化锡 15 砷酸氢铅 16 蒽油 17 蒽油,蒽糊,蒸馏轻组分 18 蒽油,蒽糊,蒽馏分 19 蒽油,低含蒽量 20 蒽油,蒽糊 21 煤焦油沥青(高温) 22 硅酸铝耐火陶瓷纤维 23 氧化锆硅酸铝耐火陶瓷纤维 24 2,4-二硝基甲苯 25 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) 26 铬酸铅 27 钼铬红(C.I.颜料红104) 28 铅铬黄(C.I.颜料黄34) 29 磷酸三(2-氯乙基)酯 30 丙烯酰胺 31 三氯乙烯 32 硼酸 33 无水四硼酸钠 34 水合硼酸钠 35 铬酸钠 36 铬酸钾 37 重铬酸铵
  • 加拿大在非国内物质清单第1部分中新增76种物质
    2013年7月23日消息,加拿大环境部部长宣布对非国内物质清单的第1部分和第2部分进行了修订。清单第1部分中删除了两种物质,同时新增了76种物质。清单第2部分中删除了5种物质,新增了4种物质。   第2部分中增减的以化学名称列明。第I部分中增减的以CAS号列明。   这些修订从加拿大官方公报(Canada Gazette)公布之日起生效。
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