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异氰酸酯基含量

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  • 赛默飞发布测定清漆中六亚甲基二异氰酸酯单体(HDI)的解决方案
    2015年7月28日,北京——科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)近日发布了使用GC-FID法测定清漆中六亚甲基二异氰酸酯单体(HDI)的解决方案。六亚甲基二异氰酸酯是全球应用发展十分迅速的一种新型聚氨酯原料。HDI 及 HDI 缩二脲、三聚体是生产聚氨酯涂料及聚氨酯弹性体的重要原料,广泛用于航空、汽车、建筑、木器、塑料皮革等行业和领域。HDI吸入有毒,会强烈腐蚀皮肤,引起红肿、胀痛、感染和皮疹。本品蒸气会刺激眼睛粘膜和呼吸道,引起流泪和咳嗽,可能会引起永久性眼部疾病。接触皮肤或吸入其蒸气可能会引起过敏。目前六亚甲基二异氰酸酯单体检测的检测方法有《GB/T 18446-2009 色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定》,但是方法老旧,单点校正不准确,恒温分析会导致峰型较差,油漆残留在色谱柱内等缺点,因此需要改进。此次赛默飞发布的解决方案基于《GBT18446-2009 色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定》,采用Thermo ScientificTM TRACE 1310气相色谱仪,搭配FID检测器,通过优化子内标物和HDI的浓度比,并将原来的130℃恒温模式分析改为程序升温模式分析(在高温度下运行几分钟,降低色谱柱污染,延迟使用寿命),对相应的气相色谱条件进行了优化;色谱柱由15m毛细管柱改为通用型的 30m 毛细管柱;同时采用多点校正的方式,使得内标物和待测组分的分离度更高、峰型更好,定量更加准确。产品链接:TRACE 1310 气相色谱仪www.thermoscientific.cn/product/trace-1310-gas-chromatograph.html解决方案下载:www.thermoscientific.cn/content/dam/tfs/Country%20Specific%20Assets/zh-ch/CMD/Chrom/petrochemical/documents/Measurement-of-HDI-in-varnish.pdf-------------------------------------------------------关于赛默飞世尔科技 赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com赛默飞世尔科技中国 赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司,员工人数约3700名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.cn
  • 镉化合物、阻燃剂和二异氰酸酯类物质被添加至美国优先测试列表中
    近日,美国有毒物质控制法案(TSCA)机构协办测试委员会(ITC)将几类化学物质添加至TSCA高度优先级测试列表中。种类包括:   • 镉化合物,包括任何含镉成份的化学物质   • 六种非邻苯二甲酸增塑剂   • 25种磷酸酯阻燃剂   • 2种溴化阻燃剂   • 69种二异氰酸酯类物质以及相关化合物(包括14种EPA行动计划化学物和55种相关化合物)   • 9种危险废弃场附近儿童生活可能受到暴露的化学物质。   EPA解释,此次新增的镉化合物类别将取代此前高度优先测试列表中的103种镉化合物,旨在提供更为全面的途径评估这类物质的安全性。机构协办测试委员会同时从列表中移除了2011年6月至11月期间14种高产量(HPV)挑战项目化学品,这些物质也被包含在EPA2011年10月21日TSCA第四节拟议测试法规中。   经美国有毒物质控制法案第4节(a)和(e)授权,机构协办测试委员会至少每六个月就要对EPA提出建议。目前的ITC报告的评议截止到2012年6月22日。
  • 北京市产品质量监督检验研究院关于征集《食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层》中芳香族异氰酸酯使用情况的调查
    各有关单位及专家:根据国家标准制修订计划,北京市产品质量监督检验研究院等负责修订食品安全国家标准 GB 4806.10 《食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层》,为保证标准的科学性、严谨性和适用性,现征集食品接触用涂料中芳香族异氰酸酯的使用情况,并视调研结果进一步评估确定有关原料的增减。请各有关单位或个人于6月11日前将附件《食品接触用涂料及涂层制品中芳香族异氰酸酯使用情况调查表》反馈至我单位,回函请务必留下您的姓名、单位名称及联系方式,便于起草人与您联系。逾期未回复意见的按无意见处理。联系方式:联系人/电话:魏立坤 15501177913;王朝晖 13910970209电子邮箱:weilikun001@126.com;hdwangzhaohui@126.com地址:北京市产品质量监督检验研究院国家食品相关产品及绿色包装质量检验检测中心(北京)(筹)北京市顺义区顺兴路9号附件:1、食品接触用涂料及涂层制品中芳香族异氰酸酯使用情况调查表;2、对调查表的说明。2023年5月11日
  • 萘含量的测定 气相色谱法4项标准公布
    关于批准公布《萘含量的测定 气相色谱法》等4项海关化验标准 【法规类型】海关规范性文件 【内容类别】进出口货物监管类 【文  号】海关总署2009年第11号公告 【发文机关】海关总署 【发布日期】2009-2-19 【生效日期】2009-4-1 【效  力】[有效] 【效力说明】 根据《中华人民共和国海关行业标准管理办法(试行)》,海关总署批准《萘含量的测定 气相色谱法》、《酒花浸膏中α-酸和β-酸的测定方法 液相色谱-串联质谱法》、《聚酯纤维中二氧化钛含量的测定法》和《甲苯二异氰酸酯中同分异构体含量的测定 气相色谱法》4项海关化验标准,现予以公布(标准名称见附件,标准文本由中国海关出版社出版),自2009年4月1日起实施。 特此公告。 附件:海关标准编号名称表.doc 二○○九年二月十九日
  • ​【热点研究】微囊悬浮剂的连续化制备
    研究背景农药微囊化技术是将农药活性成分(芯或内相)用各种天然的或合成的高分子化合物连续薄膜(壁或外相)完全包覆起来,而农药活性成分的原有化学性质不发生改变,然后通过某些外部刺激或缓释作用使农药活性成分缓慢释放出来。农药微囊作为一种环保剂型,具有持效期长、安全、环保等优点,可降低用药量,减少用药次数,是农药减量增效最为有效的手段之一,是近几年的研究热点,也是厂商争相竞逐的下一个上量新高地。近期,南通江山农药化工股份有限公司的研究人员,利用康宁G1微通道反应器成功实现高效氯氟氰菊酯(lambda-cyhalothrin)微囊悬浮剂连续化制备。康宁G1多功能平台该工艺优势:密封制备,一次投料,避免刺激;精准合成、游离含量低(5%以内);精准控制壁材交联度、孔隙率,达到速释效果;储存稳定。微囊悬浮剂试验方法:氯氟氰菊酯原药完全溶解在溶剂中,再加入油性单体充分搅拌均匀为A体系;乳化剂与水混合为均相为B体系;B体系剪切状态下缓慢投入A体系,使其粒径D50达到2~3μm左右成为C体系;水性单体溶于水成为D体系;C体系和D体系分别通过不同的泵以一定量的流速进入混合器,再进入微反应器;充分反应固化成囊后再加入分散剂、防冻剂、防腐剂、稳定剂等组分形成产品。图1.微通道反应器制备微囊悬浮剂流程图微囊悬浮剂成囊机理以异氰酸酯与二乙烯三胺为原材料,界面聚合合成囊材,包裹住高效氯氟氰菊酯水乳剂组分,并结合分散剂、防冻剂、防腐剂等组分,使囊球均匀悬浮于分散介质中,反应机理见图2。图2. 界面聚合成囊反应机理研究过程一、制备工艺的影响因素作者通过对囊芯溶剂用量、乳化剂种类及用量、剪切速度和时间、水性囊材添加速度等各反应条件探索,研究对微囊悬浮剂制备的影响。1. 囊芯溶剂用量的影响150#、200#溶剂油、环己酮均对高效氯氟氰菊酯原药有溶解和稀释作用。现采用不同组成和比例的溶剂溶解氯氟氰菊酯原药,观察其成囊、包覆率等情况。表1.不同溶剂用量对微囊的影响 150#溶剂油较200#溶剂油组分集中且较轻,溶解氯氟氰菊酯原药更好,成囊更稳定和均相,其中释放速率见图3。图3. 不同溶剂制剂微囊悬浮剂释放速率 2. 乳化剂种类及用量的影响分别采用乳化剂乳化剂A(烷基酚聚氧乙烯醚),B(EO-PO嵌段聚醚),C(蓖麻油聚氧乙烯醚),D(多元醇酯类)进行高效氯氟氰菊酯乳状液筛选。实验结果表明乳化剂C具有较强的分散乳化作用,有利于成囊。3. 剪切速度、时间的影响微囊制备过程中,粒径大小及其分布,在相当程度上取决于初始乳状液的粒径大小、分布和囊芯的乳化效果。表2. 剪切速度对微囊的影响 剪切速度过慢,油溶性囊材异氰酸酯与水无法充分接触转化为其羧酸形态;剪切时间延长,异氰酸酯易自聚,无法与多元胺聚合形成稳定均相的囊材,对有效成分进行包裹。4. 水性囊材添加速度的影响脲醛树脂预聚体在油珠表面与多元胺发生缩聚反应,多元胺滴加速度对微囊粒径大小及分布也有较明显的影响。表3. 水性囊材添加速度对微囊粒径大小及分布影响 多元胺与异氰酸酯反应剧烈且易触发副反应,如果滴加速度过慢,异氰酸酯自聚,无法与多元胺聚合成囊;滴加速度过快,导致油珠碰撞聚并、缩聚反应速率加快,急剧沉积致微囊粒径分布变宽,所得微囊也常有凹陷。二、微囊悬浮剂质量采用优化后配方组成,分别应用常规反应器和微通道反应器各配制4批23%高效氯氟氰菊酯微囊悬浮剂,相关指标结果如下。表4. 不同反应设备产品质控指标对照 三、工艺比对作者对微通道技术与传统工艺参数进行了比较。表5. 加工工艺对比情况 由上表可以看出,连续流微通道反应器可以精准控制反应物料配比、反应温度和反应时间,且设备体积小、持液量少、节能环保,无放大效应,制备无批次差异,产品质量稳定。四、田间药效实验对比通过田间药效试验对比分析,康宁连续流微通道反应器制备的23%高效氯氟氰菊酯微囊悬浮剂在防治甘蓝菜青虫田间药效试验中表现良好。 表6. 23%高效氯氟氰菊酯微囊悬浮剂防治甘蓝菜青虫田间药效试验 总结通过采用界面聚合法进行23%高效氯氟氰菊酯微囊悬浮剂的制备;优选囊芯溶剂用量、芯壁比、剪切速度和时间、水性囊材添加速度等各反应条件,并结合微通道反应器,很好地解决了对反应物料无法精确瞬间配比、无法避免副反应、耗能大、刺激强等问题;可以实现连续化生产,是农药加工领域重要的发展方向。参考文献:《农药.》2022,61(08)
  • 病毒采样管的科技含量
    近期国内新冠疫情频发,防控形势严峻。新冠病毒核酸检测质量对于疫情防控具有重要作用。目前病毒采样管仅需I类医疗备案,产品鱼龙混杂,招标参数关注点浮于表面,往往集中在采样管的材质、 规格尺寸、是否为灭活采样管等方面,忽视了更为关键的保存性能指标,为疫情的“动态清零”和“精准防控”增加了难度。1► 什么是病毒采样管,作用是什么?病毒采样管是一类用于保存病毒样本活性或维持样本中核酸稳定的一次性检测耗材。病毒采样管一般由一次性采样拭子、一次性病毒采样管和生物安全袋三部分构成。病毒采样管中的红色液体是病毒保存液,分为灭活型和非灭活型两种,根据《区域新型冠状病毒核酸检测组织实施指南(第三版)》中建议“人群筛查应选择具有病毒灭活功能,如含胍盐(异硫氰酸胍或盐酸胍等)或表面活性剂的采样管”。它的优点是能够迅速灭活拭子当中的新冠病毒, 防止检测中出现交叉感染,同时能够抑制核酸酶的活性,维持病毒核酸的稳定。2► 拭子的科技含量与性能指标一次性采样拭子的是利用植绒技术,将尼龙绒毛垂直喷射在涂有胶水的ABS杆上制成的。可以完整、快速将采集患者病灶处的上皮脱落细胞脱离释放到保存液中,用于病毒检测。(一)尼龙植绒拭子优势高吸附:尼龙植绒拭子的“吸附”效率比其他拭子高20%~60%。快采集:植绒尼龙拭子仅需3秒~11秒即可吸收采集样品;而棉质拭子的取样时间长达15秒~120秒。高释放:国内一项病原体的采集实验发现,植绒尼龙拭子对病原体的采集后释放效率,在不同稀释浓度下都几乎与无拭子阳性对照组相近;而棉质拭子的病原体采集后释放效率明显偏低,且结果受稀释浓度影响更大。(二)拭子对人体的安全性疫情常态化监测使核酸大筛成为生活日常,一周三检、四检,甚至一些服务行业人员需要每天进行核酸检测,拭子需要直接接触口腔和鼻腔粘膜,因此安全性不容忽视。ISO10993-10:2010医疗器械生物学评价分别从细胞毒性、皮肤刺激性和皮肤致敏性三个维度,对采样拭子的生物安全性进行评估,帮助我们挑选对人体安全的采样拭子。3► 病毒采样管的科技指标病毒采样管保存的拭子样本,需要送到分子实验室做核酸检测,由于新冠病毒的遗传物质是RNA,性质极其不稳定,温度太高容易降解,随处可见的核酸酶也会导致其降解,因此采样管能否稳定保存病毒的RNA,成为核酸检测准确性的关键。采样管质量的好坏,除了“看得见”的指标,更重要的是“看不见”的指标。“看得见”的指标包括采样管材质、工艺水平、密封性,灌装准确度等直接观察的质量指标。“看不见”的指标则包括了病毒核酸的保存效果、最低检测限保存效果、微生物指标、病毒灭活效率等方面,这些指标才是决定病毒核酸检测的关键。关键指标1:病毒核酸的保存效果病毒在保存管中被灭活,释放出遗传物质RNA,单链RNA在体外极其不稳定,极其容易发生降解和水解作用,病毒保存液的作用就是维持病毒RNA的完整,抑制降解和水解。温度、运输条件、保存天数都会都对RNA的完整性产生影响。RNA保护的越好,病毒的核酸检测越准确。不同病毒采样管的保存性能差异很大,上图A和D两品牌采样管分别测试4℃、25℃和37℃保存病毒24小时的核酸检测结果,A保存管ct值与刚采样时的ct值几乎无变化,说明保存效果较好,而D保存管,自第4小时起,已无法检出病毒核酸。关键指标2:最低检测限保存效果该项指标目的是为了确保低病毒载量的样本检得出,不发生假阴性误判。国家要求新冠检测灵敏度不高于500拷贝/ml,换言之,只要样本浓度不低于500拷贝/ml,就应该被检测到。而现实情况是,在大规模人群筛查,或者偏远地区核酸采样后,样本并不能立即送到实验室检测,原本病毒载量比较低的样本,有可能RNA降解比较严重,降至500拷贝/ml浓度以下,因此出现漏检,即假阴性检测结果。关键指标3:微生物指标达到“需氧菌总数(CFU/mL)≤200 霉菌和酵母菌总数(CFU/mL) ≤ 100”的要求。病毒采样管中的液体为病毒保存液,其中添加了颜色指示剂酚红。正常情况下,液体应为偏碱性,颜色为紫红色。一旦采样管微生物不达标,其繁殖会导致液体pH值下降,保存液由红转黄,可以通过管子液体颜色,直观判断微生物是否达标。微生物的存在会加速病毒RNA的降解,影响核酸检测的灵敏度。关键指标4:病毒灭活效率根据《医疗机构新型冠状病毒核酸检测工作手册 (试行第二版) 》 通知,“人群筛查应选择具有病毒灭活功能,如含胍盐 (异硫氰酸胍或盐酸胍等) 或表面活性剂的采样管,抗疫一线非常需要能直接灭活病毒的样本保存液,这样可以大大提高样本采集、运输过程中的安全性。应具备高效的病毒灭活效率,如下表所示,该病毒保存管可在 1min 达到 99.99% 的病毒灭活效率。4► 结语面对巨大的检测需求和市场,势必会出现良莠不齐的产品,但在关乎国计民生的新冠核酸筛查领域,产品质量比价格更为重要,要坚持品质至上的原则,确保核酸检测的准确性,不要因小失大。
  • 赫施曼助力太阳能电池银浆银含量的测定
    太阳能电池是一种利用太阳能将能量转换为电能的装置,其中一个重要的组成部分是导电银浆,它的性能对太阳能电池的效率和寿命有着重要的影响。根据GB/T 43788-2024,太阳能电池用银浆银含量的测定方法为:硫氰酸盐标准溶液滴定法。实验涉及如下内容:硫氰酸盐标准滴定溶液的配置与标定:称取0.6g于硫酸干燥器中干燥至恒重的标准物质或工作基准试剂硝酸银(c=0.1mol/L),记为m0,溶于100mL去离子水中;或用滴定器取35.00~40.00mL硝酸银标准滴定溶液(c=0.1mol/L),记为V0,加60mL去离子水,用Miragen电动移液器加2mL硫酸铁铵溶液(100g/L),用瓶口分液器加10mL硝酸溶液(3+7),在不断摇动下,用配制的硫氰酸盐溶液经过赫施曼光能滴定器滴定。终点前摇动溶液至完全清亮后,继续滴定至溶液所呈浅棕红色保持30s为终点,记录硫氰酸盐溶液体积Vb1(用标准物质或工作基准试剂硝酸银标定时)或Vb2(用硝酸银标准滴定溶液(c=0.1 mol/L)标定时)。试料溶液滴定:在装有试料溶液的碘量瓶中,用Miragen电动移液器加10mL硫酸铁铵溶液(100g/L),在不断摇动下用硫酸盐标准滴定溶液(c(NaSCN)=0.1mol/L,或c(KSCN)=0.1 mol/L或c(NH4SCN)=0.1 mol/L)经过赫施曼opus电子滴定器滴定,终点前摇动溶液至基本清亮后,继续滴定至溶液由白色变为浅棕色时静置,观察上层清液所呈浅棕红色保持30s为终点,记录滴定试料溶液消耗硫氰酸盐标准滴定溶液的体积V。移取液体的一般是量筒和移液管,存在三个缺点:一是敞口操作,对强腐蚀、有毒有害、挥发性的液体,存在安全隐患;二是操作上环节多,需目视确认凹液面,实现精度难以保证;三是效率较低,无法满足日益增加的液体移取的工作需求。赫施曼瓶口分配器可代替量筒、刻度移液管,便捷、安全地进行0.2-60mL的常规液体(酸、碱、有机试剂等)的移取,而实验室移取小体积(几微升到10毫升)的液体,一般采用移液器。Miragen电动移液器,数值靠设定或选定,电机控制活塞运动,吸液和排液也更加稳定,还有步骤少、调数快、模式多等诸多优势。Miragen电动移液器可给电机多段信号,从而达到吸液和排液分次数且各段体积可调。可实现单吸多排、多吸单排等效果,且程序可存储和调用,比手动移液器便捷很多。滴定法一般使用的是玻璃滴定管,对试验人员的技术水平、实操经验和耐心的要求较高,还有灌液慢、控速难,读数乱(不同人次、位置的凹液面读数可能出现偏差)三大痛点。赫施曼的光能滴定器可抽提加液、手转硅胶轮控制滴定速度和体积;opus电子滴定器可通过触屏来进行灌液、预滴定(先加入一定体积的滴定液)、快速滴定和半滴滴定等功能。两种滴定器均为屏幕直接读数,可提高工作效率、降低目视误差,无需大量实操经验,降低了培训成本和人员个体差异,所得数据也更加准确、稳定。
  • 硫氰酸钠与牛奶安全
    p   近来,一桩牛奶被检出硫氰酸钠超过“最高限量值”的乌龙事件,成为社会、乳品企业、消费者、政府相关部门、媒体关注的热点,被称是“第二个三聚氰胺事件”。因为,硫氰酸钠这个化学名词不像氯化钠为人们所熟知,特别是又有一个“氰”字,一些人把它误认为是剧毒氰化物,立即引起社会的震动,“毒奶”再次被提起,极大地影响了乳品消费市场。 /p p   硫氰酸钠到底是一种什么化学物质,在自然界是如何存在的,它的毒性有多大,如何跑到了牛奶里去,会不会对人体造成伤害?如有,有多大?这些问题,广大消费者和社会各界都急于想知道。本文以作者工作中所了解的知识,来回答这些问题,以期消除公众的疑虑。 /p p    strong 硫氰酸钠及其毒性 /strong /p p   硫氰酸钠是一种用于医药、印染等多种行业的化工原料,为白色结晶或粉末状,易溶于水。 /p p   硫氰酸钠属于有毒有害物质,大量摄入有急性致毒作用。硫氰酸钠的急性毒性,主要是由于其在体内释放的氰根离子引起。氰根离子在体内能很快与细胞色素氧化酶中的三价铁离子结合,抑制酶的活性,使组织不能利用氧,引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻等肠道功能紊乱,血压波动,心率减慢,重度中毒可致肾功能明显损害。 /p p   在医疗临床中,硝普钠用于治疗高血压急症和严重心率衰竭。硝普钠可在体内迅速代谢为氰化物,进一步代谢为硫氰酸盐,血浆中硫氰酸盐的浓度可达100mg/L,急性毒性常常发生在120mg/L浓度以上。在报道的死亡事件中,血浆浓度约在200mg/L。对小白鼠的口服半数致死量为764mg/kg.b.w。 /p p   硫氰酸盐的慢性毒性,主要是抑制碘的运转和甲状腺激素合成,恶化碘缺乏症。因此,硫氰酸盐是影响甲状腺疾病发生的一个重要的化合物。 /p p    strong 自然界中的硫氰酸钠 /strong /p p   硫氰酸钠作为硫代糖苷和生氰糖苷的代谢物,而天然存在于各种食品中(包括乳),并在人类的肝脏中合成,是氰化物的解毒代谢产物。 /p p   许多植物,尤其是十字花科类植物富含硫代糖苷和生氰糖苷。其中:芸苔属植物(油菜花)可达100mg/kg,甘蓝属(包括油菜、卷心菜、花椰菜)的植物可达250mg/kg,生扁豆100~3100mg/kg,生木薯块10~462mg/kg,生木薯叶68~468mg/kg,干木薯根皮2450mg/kg,杏仁62mg/kg,竹笋尖8000mg/kg,高粱2500mg/kg。 /p p   硫氰酸盐被认为是哺乳动物血液中一种常见的电解质,在动物、人类组织和分泌物中都能检测到,它属于防御系统的一部分,例如在初乳和患乳房炎奶牛的乳中浓度高,是对硫代糖苷(葡糖异硫氰酸盐)和生氰糖苷脱毒处理的一种产物。正常人体血浆中硫氰酸钠的浓度在2~3mg/L,吸烟与不吸烟浓度不一样,吸烟者为9~12mg/L。研究表明,乳腺不浓缩硫氰酸盐,但人体的其他分泌液可浓缩硫氰酸盐,特别是唾液和胃液,含量一般高达10~300mg/L。 /p p    strong 乳中的硫氰酸钠 /strong /p p   动物乳腺可以分泌硫氰酸钠,所以牛乳本底含有硫氰酸钠。 /p p   奶牛饲养中,十字花科类植物作为青饲料是必不可少的,芸苔属的油菜花籽实榨油后的菜籽饼也常用作奶牛的蛋白补充饲料。十字花科类的植物,因为富含硫代糖苷而成为非人为添加的生鲜乳中硫氰酸钠的主要来源之一。 乳中的硫氰酸钠含量主要取决于饲料中硫氰酸盐及其前体的含量,包括硫代糖苷(葡糖异硫氰酸钠)和生氰糖苷。然而,实验还表明,当十字花科类植物饲喂量达到一定水平后,再提高饲喂量对生鲜乳中的硫氰酸钠含量的提高帮助不大,推测可能是奶牛本身对硫代糖苷和生氰糖苷的吸收转化率有一定的极限。 /p p   国际乳联(IDF)公报234号指出,牛乳中的硫氰酸钠含量是不稳定的,可以达到10~15mg/kg,但通常的浓度范围是2~7mg/kg。国内外科学界做的一些研究,认为硫氰酸钠在原料乳的正常浓度:牛乳为6~12mg/L,平均值8.5mg/L 山羊乳为6.6~8mg/L,平均值7mg/L 个体牛之间,乳中的硫氰酸钠浓度在2.3~35mg/L。有的研究则是,牛奶中平均含硫氰酸根离子范围0.4~22mg/kg之间。 /p p   strong  硫氰酸钠与牛乳保鲜 /strong /p p   硫氰酸盐可以激活生鲜乳中过氧化物酶体系,而过氧化物酶体系可以对生鲜乳起到保鲜作用。因此,在上世纪九十年代被用做没有冷却条件的生鲜乳保鲜。1991年,WHO和FAO的食品法典委员会公布了CAC/GL13—1991《乳过氧化物酶体系用于原料乳的保鲜指南》,利用天然存在于牛乳中的过氧化物酶、硫氰酸盐、过氧化氢抗菌体系,再添加一定量的硫氰酸钠和过氧化氢,阻断细菌代谢繁殖,从而对生鲜乳起到保鲜作用。该指南严格规定了此方法的适用范围和使用方法,规定在原料乳收集和运输至加工厂期间,仅在缺乏必要的冷却设施时才可以应用。在发展中国家,由于奶牛场缺乏冷却设施,为防止生鲜乳腐败,此方法提供了一种费用低廉而实用的方法。因而在一些第三世界国家普遍使用。按照CAC使用指南的要求,使用过氧化物酶体系处理原料乳时,补充的硫氰酸钠的浓度为10~15mg/L,因此在散装活化乳中硫氰酸钠总含量约为20mg/L左右,比报道中对碘代谢有影响的浓度低10~20倍。同时,食品法典委员会一致强调,预期用于国际贸易的产品,不使用乳过氧化物酶体系进行处理。 /p p   1995年,我国发布了GB/T 15550—1995《活化乳中过氧化物酶体系保存生鲜乳实施规范》,添加15mg/kg硫氰酸钠,利用乳中的过氧化物酶体系保存生鲜乳,防止牛奶腐败变质。1996年,颁布的GB2760—1996《食品添加剂使用卫生标准》,规定使用0.3%的过氧化氢2.0ml/L和15.0mg/L硫氰酸钠,用于原料乳保鲜。GB/T 15550——1995《活化乳中过氧化物酶体系保存生鲜乳实施规范》属于推荐性标准,规定适用范围仅限于交通不便,没有冷却设施的边远地区生鲜乳保鲜。这种方法一开始就受到了乳品行业的普遍抵制,因为对添加物的浓度、数量要求很严,而偏远地可能无法满足这样精准的要求,容易滥用。当时行业统一实施的有效方法是,定时挤奶,限时将奶送到收奶站,奶站配备降温冷却设施,有效保持原奶的新鲜。后来,由于担心硫氰酸钠被滥用,以及其带来的不利影响,2005年GB/T 15550—1995废止,GB2760—2007《食品添加剂卫生标准》也取消了硫氰酸钠的使用。2008年12月12日,卫生部公布了《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》,明确规定乳及乳制品中硫氰酸钠属于违法添加物质。 /p p   我国乳制品行业对生鲜乳保鲜一直是采取低温冷链保鲜技术。在上个世纪,硫氰酸钠被允许当做保鲜剂使用的时候,乳品行业没有一家企业允许奶户使用此法。在今天,现代化的规模奶牛场已超过45%,全部实现机械挤奶,冷却设备、保温储罐齐全 全国基本上没有了散户饲养,饲养小区全部实现机械挤奶,冷却储奶。全国没有企业会使用硫氰酸钠来保鲜原奶。特别是辉山乳业集团,是全产业链模式的企业,所有原料乳均来自本公司办的现代化牛场,牛奶挤下来后马上冷却进入冷藏储罐,在很短的时间内即可到达工厂进行加工,整个过程都在冷链控制之下,加工的产品又属于灭菌乳,根本就用不着加防腐剂来保鲜。 /p p strong   乳中的硫氰酸钠对人类 /strong /p p strong   健康的风险评估 /strong /p p   早在1990年,国际食品添加剂专家联合委员会(JECFA)第35次会议的评估得出结论,认为按照CAC指南使用,乳过氧化物酶体系不存在毒理风险。且在乳过氧化物酶体系活化乳的消费人群中,十多年来未发现有不良影响的证据。 /p p   国外对乳中硫氰酸钠的临床研究中,仅在200~400mg/L浓度时发现碘代谢的副作用。而且,在对甲状腺功能正常的个体研究中,每天摄入含硫氰酸钠8mg/L的牛奶连续12周,虽然血清和尿中硫氰酸钠浓度提高了,但对甲状腺功能(甲状腺素、三碘甲腺原氨酸和促甲状腺素)无明显影响。 /p p   硫氰酸钠乌龙事件,把本底含有硫氰酸钠的牛奶认为是“毒害品”,“少量食入就会对人体造成极大伤害”是没有科学依据的。以乌龙事件中超最高限量值含硫氰酸钠15.2mg/kg的牛奶为例,1人1天喝500g计算,每天摄入的硫氰酸钠为7.6mg,仅相当于30g卷心菜、3g扁豆、20g生木薯块的含量。 /p p   综上所述,硫氰酸钠含量在正常范围内的牛奶是安全的,不存在任何风险。 /p p /p
  • 9项国强标计划项目征求意见 含4项限量标准
    p   3月20日,工业和信息化部科技司发布通知,对9项强制性国家标准计划项目公开征集意见,公示时间:2019年3月20日-2019年4月21日。 br/ /p p   本次征集意见的9项标准计划,涉及了4项限值标准,包括《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、《车辆涂料中有害物质限量》、《防腐涂料中有害物质限量》。 /p p   详细内容如下: /p p br/ /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" align=" center" tbody tr class=" firstRow" td width=" 115" p style=" text-align:center " 申报号 /p /td td width=" 167" p style=" text-align:center " 项目名称 /p /td td width=" 39" p style=" text-align:center " 性质 /p /td td width=" 39" p style=" text-align:center " 制修 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 订 /p /td td width=" 76" p style=" text-align:center " 代替标准 /p /td td width=" 39" p style=" text-align:center " 完成 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 年限 /p /td td width=" 92" p style=" text-align:center " 部内主管司局 /p /td td width=" 139" p style=" text-align:center " 技术委员会或 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 技术归口单位 /p /td td width=" 150" p style=" text-align:center " 主要起草单位 /p /td /tr tr td width=" 115" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GHGCPZQ00012019" GHGCPZQ0001-2019 /a /p /td td width=" 167" p style=" text-align:center " 清洗剂挥发性有机化合物含量限值 /p /td td width=" 39" p style=" text-align:center " 强制 /p /td td width=" 39" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 76" p style=" text-align:center " & nbsp /p /td td width=" 39" p style=" text-align:center " 2019 /p /td td width=" 92" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 139" p style=" text-align:center " 全国化学标准化技术委员会 /p /td td width=" 150" p style=" text-align:center " 中国工业清洗协会、华阳新兴科技(天津)集团有限公司、国合通用测试评价认证股份公司、北京蓝星清洗有限公司、广东新球清洗科技有限公司、内蒙古科绿源精细化工有限责任公司 /p /td /tr tr td width=" 115" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GHGCPZQ00022019" GHGCPZQ0002-2019 /a /p /td td width=" 167" p style=" text-align:center " 胶粘剂挥发性有机化合物限量 /p /td td width=" 39" p style=" text-align:center " 强制 /p /td td width=" 39" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 76" p style=" text-align:center " & nbsp /p /td td width=" 39" p style=" text-align:center " 2019 /p /td td width=" 92" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 139" p style=" text-align:center " 全国胶粘剂标准化技术委员会 /p /td td width=" 150" p style=" text-align:center " 上海橡胶制品研究所有限公司 /p /td /tr tr td width=" 115" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GHGCPXQ00032019" GHGCPXQ0003-2019 /a /p /td td width=" 167" p style=" text-align:center " 车辆涂料中有害物质限量 /p /td td width=" 39" p style=" text-align:center " 强制 /p /td td width=" 39" p style=" text-align:center " 修订 /p /td td width=" 76" p style=" text-align:center " GB & nbsp & nbsp 24409-2009 /p /td td width=" 39" p style=" text-align:center " 2019 /p /td td width=" 92" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 139" p style=" text-align:center " 全国涂料和颜料标准化技术委员会 /p /td td width=" 150" p style=" text-align:center " 中海油常州涂料化工研究院有限公司、东来涂料技术(上海)股份有限公司 /p /td /tr tr td width=" 115" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=GHGCPXQ00042019" GHGCPXQ0004-2019 /a /p /td td width=" 167" p style=" text-align:center " 防腐涂料中有害物质限量 /p /td td width=" 39" p style=" text-align:center " 强制 /p /td td width=" 39" p style=" text-align:center " 修订 /p /td td width=" 76" p style=" text-align:center " GB & nbsp & nbsp 30981-2014 /p /td td width=" 39" p style=" text-align:center " 2019 /p /td td width=" 92" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 139" p style=" text-align:center " 全国涂料和颜料标准化技术委员会 /p /td td width=" 150" p style=" text-align:center " 中海油常州涂料化工研究院有限公司、江苏兰陵高分子材料有限公司 /p /td /tr /tbody /table p strong br/   《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》 /strong /p p   清洗剂可以去除工业设备、辅助设施、产品表面的污垢,使之恢复本来面貌,达到一定的清洁度,为保障企业生产安全平稳运行,产品提质增效发挥了重要作用,已经成为工业生产经营活动中不可缺少的一类化工产品。为提高清洗剂的清洗能力,部分生产企业在配制清洗剂的过程中,加入一定量的VOCs物质,存在着潜在的环境危害。制定清洗剂挥发性有机物(VOCs)含量限值和部分法规中已经限制和控制使用的有毒有害挥发性有机化合物限值,可以从源头进行治理,减少VOCs物质的使用,降低清洗剂使用过程中的VOCs排放。 /p p   本标准适用于生产和使用含有VOCs清洗剂的相关企业,规定了清洗剂中挥发性有机化合物含量和部分有毒有害挥发性有机化合物限值要求、检验方法、检验规则、包装标志、清洗作业时挥发性有机物控制措施。 /p p strong   《胶粘剂挥发性有机化合物限量》 /strong /p p   室内装饰装修材料现行强制性国标GB 18583-2008实施已经9年,该标准在指导生产、规范市场,保护消费者利益方面发挥了积极作用,并作为监督抽查的技术依据,为各级政府的市场监管做出了贡献。但是随着建筑用胶粘剂产品的技术水平和消费者消费需求的不断提高,该标准中相关技术指标已明显滞后。2014年又发布了建筑胶粘剂有害物质限量GB30982-2014,两标准有互相交织重叠的部分,根据国标委和工信部组织的胶粘剂领域强制性标准清理工作的意见:将属于同一类胶粘剂的GB 18583-2008和GB 30982-2014整合精简为一个强制性标准。整合后的标准主要对如下几方面进行修订: /p p   1、部分项目的指标,如挥发性有机化合物(VOC)含量项目等已经明显指标偏低,已经不能满足当前日益提高的消费需求 /p p   2、增加可溶性重金属含量要求 /p p   3、加入豁免化合物。结合我国现状,丙酮和醋酸甲酯为豁免化合物。 /p p   4、对目标物的测试方法需要进一步完善。 /p p   本标准适用于粘接或密封用建筑胶粘剂,包括溶剂型、水基型和本体型胶粘剂,根据不同类型胶粘剂设置挥发性有机化合物(VOC)含量、游离甲醛含量、苯含量、甲苯含量、甲苯和二甲苯总和含量、甲苯二异氰酸酯含量、卤代烃含量以及可溶性重金属含量等项目,并对每一个项目规定相应的限量指标。对以上所有控制项目建立并确定详细的测试方法,制定相应的检验规则等。 /p p strong   《车辆涂料中有害物质限量》 /strong /p p   我国在2009 年制定了强制性国家标准GB 24409-2009 《汽车涂料中有害物质限量》,但仅对部分溶剂型汽车涂料进行VOC控制,对水性和溶剂型汽车涂料进行部分限用溶剂和重金属含量的控制,未涉及汽车修补用涂料、零部件涂料、轨道交通涂料、摩托车、电动车和自行车等其他车辆涂料,对溶剂型涂料外的其他车用涂料未限制VOC,也未对涂料中含有的二异氰酸酯、卤代烃等有害物质进行限制,因此,急需对涂料工业中的重要品种---车用涂料进行有害物质限量规定。为了进一步保护环境和人身健康,需及时对车用涂料中的有害物质限定进行改进,尤其是近年来对挥发性有机化合物含量的要求越来越高,以及对甲醛、二异氰酸酯、卤代烃等有害物质提出限定要求,因此,修订强制性安全标准势在必行,是当前社会经济发展的需要,也符合现阶段人民日益增长的对美好生活的需要。在人类对环境日益关注,环保意识日益增强的今天,强制性安全标准的更加先进可以促使企业研制新型环保型车用涂料,对于引领车用涂料技术的进步、降低环境污染治理费用和减少对人类的危害具有重要意义,它能产生的社会经济效益是巨大的。 /p p   本标准适用于各类汽车原厂涂料、汽车修补用涂料、零部件涂料、轨道交通涂料、其他车辆涂料(摩托车、电动车、自行车等),包括溶剂型涂料、水性涂料、辐射固化涂料和粉末涂料等。 /p p   内容:挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯、乙苯和二甲苯总和含量、卤代烃含量、总重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、游离二异氰酸酯含量等项目,并对每一个项目规定相应的限量指标同时对每一项规定相应的限量指标。对以上所有控制项目建立并确定详细的测试方法,并制定相应的检验规则等。 /p p strong   《防腐涂料中有害物质限量》 /strong /p p   建筑钢结构用防腐涂料现行强制性国标GB 30981-2014实施已经5年,该标准在指导生产、规范市场,保护消费者利益方面发挥了积极作用,并作为监督抽查的技术依据,为各级政府的市场监管做出了贡献。但是随着生产技术和检测技术的发展,也发现该标准存在需要改进的方面: /p p   1、建筑钢结构用防腐涂料只是防腐涂料中一部分,还有混凝土结构、其他金属结构表面也同样需要使用防腐涂料进行防护,再申请其他用途涉及防腐功能的强制性国家标准,显然不符合国家对现行强制性国家标准的清理整合要求。 /p p   2、近年来,我国频繁发生大规模持续雾霾天气,挥发性有机物(VOC)作为PM2.5中重要的二次颗粒物,对雾霾形成和区域分布具有重大贡献。涂料行业是大气污染防治计划中的重点行业,其VOC排放是形成PM2.5的重要来源。加大涂料产品中VOC的控制力度,对于大气污染治理至关重要。挥发性有机化合物(VOC)含量项目等已经明显指标偏低,已经不能满足当前日益提高的环保需求。 /p p   3、第三届联合国国际化学品管理大会于2012年9月17-21日在肯尼亚内罗毕召开,将削减全球含铅涂料作为会议议题之一。防腐涂料行业仍然在不规范的使用红丹、浅铬黄等含有重金属的颜料进行电化学的腐蚀机理的防腐。原来的重金属的推荐性要求显然也不符合世界的环境友好要求。 /p p   因此,GB 30981-2014已不能与目前环保形势、以及不断发展的防腐涂料产品的技术水平和消费者日益提高的消费需求相适应,有必要对该标准进行修订。 /p p   本标准本标准规定了防腐涂料中对人体和环境有害的物质容许限量的术语和定义、产品分类、要求、测试方法、检验规则、包装标志、涂装安全与防护等内容。适用于对金属结构和混凝土结构表面进行防护和装饰的水性和溶剂型防腐涂料。 /p p   内容:对产品设置挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、总重金属含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、卤代烃含量等项目,并对每一个项目规定相应的限量指标。对以上所有控制项目建立并确定详细的测试方法,制定相应的检验规则等。 /p p br/ /p
  • 塑胶跑道有毒有害物质检测
    近期,学校接连出现的“有毒塑胶跑道事件”让家长们忧心忡忡。塑胶跑道原本是国际上公认的最佳全天候室外运动场地坪,怎么会成为孩子们的健康杀手呢?   今天我们就来揭开这“有毒跑道”的庐山真面目。  塑胶跑道可能包含哪些有毒物质?  目前,国内的塑胶跑道一般为聚氨酯材料,再辅以颜料、助剂等。质量合格的聚氨酯,一般不会挥发有害物质。  聚氨酯是用“聚醚多元醇”和“二异氰酸酯”这两种单体聚合起来的链状分子。就像铁链由小铁环连接而成,聚氨酯就相当于长铁链,这两种单体相当于一个一个独立的铁环。如果这两种单体完全聚合,那么聚氨酯本身并没有危害。关键是劣质的聚氨酯内会残留较多这两种没有聚合完全的单体,而对人体有害的来源之一就是这两种单体。下面我们分别了解一下这两种单体对人体的危害。残留杂质之一:聚醚多元醇  实际上,“聚醚多元醇”本身并没有什么危害,但是在其生成过程中会有一些杂质混入,比如我们熟知的甲醛等醛类物质,这些物质的挥发和粘附,能够刺激我们的呼吸道和皮肤,产生种种不适的感觉。残留杂质之一:二异氰酸酯,本身有害“二异氰酸酯”可以说是剧毒类的物质了,它具有强烈的刺激性气味,对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈刺激作用。 它的蒸气被吸入后,会引起支气管炎、支气管肺炎和肺水肿;与皮肤接触后,可引起皮炎,与眼睛接触可引起严重刺激作用,如果不加以治疗,可能导致永久性损伤。  特别是对二异氰酸酯过敏的人,在接触后,会出现气喘、呼吸困难和咳嗽等症状。严重的话可引发眼红肿和化学性灼伤,也能破坏鼻粘膜、上呼吸道粘膜,甚至有可能导致化学损伤。  研究表明,二异氰酸酯对人体的造血功能有伤害,部分二异氰酸酯从业人员的血小板会减少。  如何降低塑胶跑道的危害?  降低塑胶跑道的危害,要从两种主要的有毒物质下手。  第一,减少聚醚多元醇中的醛类等有毒杂质,这样最终制备的聚氨酯中的有毒物质也会减少。  第二,减少二异氰酸酯的危害。这一点可以从两方面入手。一方面,在制备聚氨酯时尽可能聚合完全,这样就尽可能地减少二异氰酸酯的残留。另一方面,在制备聚氨酯时,选用二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)。  这是因为,二异氰酸酯类化合物有很多种,制备聚氨酯的二异氰酸酯主要是两类,一类是甲苯二异氰酸酯(TDI),一类是二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)。  但TDI是二异氰酸酯类化合物中毒性最大的一种,挥发性大,而MDI比TDI更稳定,挥发得更少,而且在呼吸吸入和皮肤吸收方面毒性较低,危害更小,所以MDI更适合用作来制备聚氨酯的原料。  不过,MDI比TDI的制备难度大,价格也要贵一些,所以有些承包商为了节省成本,多用TDI来制备塑胶跑道,这就增加了塑胶跑道有毒的可能性。  另外,塑胶跑道除了聚氨酯这种主要成分,还有其他的辅加原料,比如甲苯、二甲苯溶剂,铅盐类重金属催干剂等;为了增加塑胶跑道弹性,还有可能添加有毒的塑化剂,这种塑化剂严重时可致男性绝育。如何检测塑胶跑道是否“有毒”? 近日,广东省建筑科学研究院针对目前塑料橡胶检测,执行方法标准是国家标准《合成材料跑道面层》GT/T14833-2011。 要求塑料橡胶样品颗粒小于1立方毫米,用有机HCL萃取溶解,测定重金属含量。 下面是我们GT200+冷冻套装+50毫升不锈钢研磨罐+25毫米不锈钢研磨球冷冻研磨2分钟,转速1800转/分,我们的实验人员对于处理这种样品的研磨,一直困扰的难题,GT200能够提供合乎要求的颗粒尺寸,均匀性很好,结果重复性和准确性强力保障。 GT200是针对现代实验室应用而设计生产的一款震动型球磨仪。它可对小量、大批次样品,如植物、动物组织细胞以及对小量样品进行快速干磨、湿磨或者冷冻研磨。 震动球磨仪GT200在仅仅1—3分钟内即可快速、高效地粉碎样本。粉碎是通过将预处理的样品放入研磨罐内,研磨罐或适配器在水平方向上进行圆弧式径向摆动,在高频摆动作用下,研磨罐内的小球高速撞击样品来完成的。需要低温处理样品需要把样品和研磨球预先放入罐内,锁紧罐,完全嵌入液氮内进行冷冻,3-5分钟后彻底无汽泡后,把罐放置仪器摇臂内紧固完全后,通过球与样品,罐壁之间的摩擦撞击作用可以有效导致样品的破碎。我们的特点:l 极短的研磨时间,10秒-3分钟l 高细度,最细可达5微米l 通用高效率的研磨、混合l 多种材质和规格的研磨罐及相关配件可供选择,可配玛瑙、氧化锆、碳化钨等材质l 实验参数可通过数字式预设,研磨结果具有高度相关客户有:上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
  • 奶制品中三聚氰胺、三聚氰酸二酰胺、三聚氰酸一酰胺及三聚氰酸的同时分析方法
    自奶粉污染事件发生以来,奶制品中三聚氰胺的分析方法已经公布了许多。但目前国内普遍采用的方法都专注于三聚氰胺单一化合物的分析。而根据2007年春季美国宠物食品检出三聚氰胺的研究结果,科学家们相信除了三聚氰胺,其类似物――三聚氰酸二酰胺、三聚氰酸一酰胺及三聚氰酸都有可能导致宠物生病。为完成对含蛋白质原材料的调查,需要测定包括三聚氰胺及其类似物的所有可以提高原料中含氮量的化合物。故此次对于奶粉的检测也应该注意不只分析三聚氰胺,同时对所有类似物进行同时分析。实验证明,在某些乳酸类样品中,没有检出三聚氰胺,但有可能检出其类似物。 珀金埃尔默公司的三聚氰胺分析仪做为目前市场上唯一的一台专门用于食品中三聚氰胺及其类似物的基于气质联用分析技术的分析仪,可以完全符合美国FDA有关快速消费品中筛查三聚氰胺及其类似物的方法要求。经过对样品前处理过程的优化,该分析仪适合于液体奶、奶粉、乳酪、雪糕及各种奶制品中三聚氰胺及其类似物的同时分析。该分析仪除了提供分析所要求的仪器、消耗品和标样、试剂,还包括标准的实验操作步骤,数据验证方法以及经过实验证明的数据。以下是奶粉实际样品加入四种标样后所得到的数据,以及实际样品中检测到的三聚氰酸一酰胺。该分析仪对奶制品类样品中三聚氰胺及其类似物有很好的检出能力。 奶粉实际样品加入四种标样的结果 实际酸性口味奶制品中测出三聚氰酸一酰胺 相关详细信息,请访问 http://www.perkinelmer.com/melamine
  • 环氧树脂的羟值测定
    环氧树脂优良的物理机械和电绝缘性能、与各种材料的粘接性能、以及其使用工艺的灵活性是其他热固性塑料所不具备的。因此它能制成涂料、复合材料、浇铸料、胶粘剂、模压材料和注射成型材料,在国民经济的各个领域中得到广泛的应用。5月份,我们带来了环氧树脂水分含量检测的应用方案,现在我们带着环氧树脂羟值测定的应用方案与您见面了! 一、背景介绍羟值是指1g样品中羟基所相当的氢氧化钾的毫克数,以mgKOH/g表示。目前胶黏剂中的环氧树脂、聚酯多元醇和聚醚多元醇及聚氨酯等对羟值有要求。羟值是环氧树脂羟基含量的量度,可以直接反映出环氧树脂分子量的大小;在聚酯多元醇的合成过程中,利用羟值与酸值的测试来监控合成反应程度,用来检验树脂分子量是否符合产品出厂要求;在聚氨酯胶黏剂生成时,羟值与酸值大小,是异氰酸酯加入改性的重要依据。故我们需要对羟值进行检测。依据标准:GB/T 12008.3-2009 塑料 聚醚多元醇 第3部分:羟值的测定。 二、羟值测定方法1、测试原理用过量酸酐与产品中羟基反应生成酯和酸,多余的酸酐水解成酸,再用碱进行中和滴定。根据氢氧化钠的消耗量,可计算出产品的羟值。由于滴定终点颜色变化不易观察,因此通过电位来指示终点。 2、仪器及试剂:● ZDJ-5B型自动滴定仪● 231-01 pH玻璃电极+232-01参比电极● 咪唑、吡啶、邻苯二甲酸酐、0.5mol/L氢氧化钠标定滴定溶液 3、测试(1)样品前处理:● 向试料和空白锥形瓶中准确移取25ml邻苯二甲酸酐酰化试剂。摇动瓶子,至试料溶解,每个锥形瓶接上空气冷凝管,放在115+2℃油浴里30min。● 加热后,将装置从油浴中拿出并冷却至室温。用30ml吡啶冲洗冷凝管并取下冷凝管。将溶液定量转移到250ml烧杯中,用20mL吡啶冲洗锥形瓶。(2)空白测定:将空白样品置于滴定仪上,用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至终点。(3)样品测定:将试样置于滴定仪上,用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至终点。注意事项图1 样品测定曲线 (1)过量的水会破坏酯化试剂而干扰测定,试剂需要保持干燥,酰化试剂吸潮后需要重新配置。(2)酯化完成,冷却后,可以先加少量水,使过量的酸酐直接水解,在用氢氧化钠标准溶液进行滴定。(3)样品的取样量要进行估算,尽可能的使试料质量与理论计算值相近。 三、仪器推荐ZDJ-5B型自动滴定仪● 7寸彩色触摸电容屏,导航式操作;● 支持电位滴定;● 实时显示测试方法、滴定曲线和测量结果;● 可定义计算公式,直接显示计算结果;● 支持滴定剂管理功能;● 支持pH的标定、测量功能;● 支持USB、RS232连接PC,双向通讯;● 可直接连接自动进样器实现批量样品的自动测量。
  • 赛默飞发布环境水样中碘,硫氰酸和高氯酸的检测方案
    2015年7月,北京——赛默飞发布环境水样中碘,硫氰酸和高氯酸的检测方案。高氯酸盐是能被人体吸收并且危害到人的身体的一种化合物,会导致饮用水和环境水的污染。硫氰酸盐属于有毒有害物质,过量摄入硫氰酸盐,可引起急性毒性。碘是人体所必需的一种微量元素,甲状腺组织合成甲状腺激素需要适量的碘作为原料,甲状腺激素在各个器官系统的代谢、生长和发育成熟中起着重要的作用。检查水体中的高氯酸盐,硫氰酸盐和碘离子,可以有效监控各种离子的比例,判断有毒有害物质对于自然环境的影响,从而减少环境对人类的危害。ICS-5000+高压离子色谱系统本检测方法采用二维毛细管离子色谱法,同时测定环境水中的碘离子、硫氰酸盐和高氯酸盐,为离子色谱的测定建立了新的方法。使一些在高含量基质中的痕量离子能实现测定,而无需衍生或萃取小柱去除杂质,保证了痕量离子的回收率,采用毛细管离子色谱进行测定,提高了痕量离子的灵敏度,成功实现了高基体样品中痕量离子的检测,可应用于食品、药品、生物等各个领域的检测。下载应用纪要请点击:www.thermoscientific.cn/content/dam/tfs/Country%20Specific%20Assets/zh-ch/CMD/Chrom/environment/documents/ion-chrom-testing-iodine-thiocyanate-perchlorate-in-water-sample.pdf-------------------------------------------------关于赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com 赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司,员工人数约3700名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站www.thermofisher.cn
  • 长沙市天心区红卫小学147.63万元采购VOC检测仪
    html, body { -webkit-user-select: text } * { padding: 0 margin: 0 } .web-box { width: 100% text-align: center } .wenshang { margin: 0 auto width: 80% text-align: center padding: 20px 10px 0 10px } .wenshang h2 { display: block color: #900 text-align: center padding-bottom: 10px border-bottom: 1px dashed #ccc font-size: 16px } .site a { text-decoration: none } .content-box { text-align: left margin: 0 auto width: 80% margin-top: 25px text-indent: 2em font-size: 14px line-height: 25px } .biaoge { margin: 0 auto /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 25px } .table_content { border-top: 1px solid #e0e0e0 border-left: 1px solid #e0e0e0 font-family: Arial /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 10px margin-left: 15px } .table_content tr td { line-height: 29px } .table_content .bg { background-color: #f6f6f6 } .table_content tr td { border-right: 1px solid #e0e0e0 border-bottom: 1px solid #e0e0e0 } .table-left { text-align: left padding-left: 20px } 基本信息 关键内容: VOC检测仪 开标时间: 2021-08-18 09:00 采购金额: 147.63万元 采购单位: 长沙市天心区红卫小学 采购联系人: 黄华 采购联系方式: 立即查看 招标代理机构: 湖南润亿采购招标有限公司 代理联系人: 彭笑 代理联系方式: 立即查看 详细信息 长沙市天心区红卫小学湖南师大附中双语实验学校办公及教学家具、课桌椅等设备采购项目第1次公开招标公告 湖南省-长沙市-天心区 状态:公告 更新时间: 2021-07-28 长沙市天心区红卫小学湖南师大附中双语实验学校办公及教学家具、课桌椅等设备采购项目第1次公开招标公告 项目概况 湖南师大附中双语实验学校办公及教学家具、课桌椅等设备采购招标项目的潜在投标人应在长沙市政府采购网或长沙政府采购电子交易系统获取招标文件,并于2021-08-18 09:00(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况称: 项目编号:TXCG-202107190127 项目名称:湖南师大附中双语实验学校办公及教学家具、课桌椅等设备采购 采购方式:公开招标 总预算金额:1476335元。 最高限价:1476335元。 合同履行期限:合同签订后20日(日历日)之内(具体交付时间已合同签订为准),交货并负责安装调试达到交付使用标准。 采购需求: 序号 品目分类 标的名称 规格型号 数量 计量单位 预算单价(元) 预算金额(元) 1 木制台、桌类 办公桌 1200*600*760;1、面料:饰面采用≥0.6mm的AAA级木皮,纹理清晰,自然、无结孔,抽屉盒等隐蔽部位采用同质木皮饰面,木皮符合GB/T 13010-2006标准; 2、基材:采用E1级优质中密度纤维板,甲醛释放量≤0.124mg/m3, 含水率≤12%;密度≤0.7g/cm3;2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、表面胶合强度、总挥发性有机化合物,符合国家标准E0级环保标准,经过防潮、防虫、防腐化学处理,强度高,不变形;3、封边用材:与贴面用材种类相同的实木木皮,用封油进行封固,防止其吸收外界水分;4、油漆:采用品牌水性环保油漆,面漆:挥发性有机化合物(VOC),苯含量,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和、游离二异氰酸酯(TD1、HD1)含量总和,卤代烃含量;底漆:挥发性有机化合物(VOC),苯含量,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和、游离二异氰酸酯(TD1、HD1)含量总和,卤代烃含量,符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;5、胶水:采用优质品牌白乳胶;6、五金:采用品牌五金配件,导轨、缓冲铰链:金属件外观要求、100h中性盐雾试验达9级或以上;三合一连接件:金属件外观要求、金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾50小时:10级(镀层本身的耐腐蚀等级10级;镀层对基本的保护等级10级)。所有五金配件全部经过防锈、防腐处理;7、工艺要求:五底三面工艺,台面光亮平整,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。整体五金配件紧密拼接,封边细腻,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等; 1 套 1200 1200 2 木制台、桌类 办公桌 1600*800*760;1、面料:饰面采用≥0.6mm的AAA级木皮,纹理清晰,自然、无结孔,抽屉盒等隐蔽部位采用同质木皮饰面,木皮符合GB/T 13010-2006标准; 2、基材:采用E1级优质中密度纤维板,甲醛释放量≤0.124mg/m3, 含水率≤12%;密度≤0.7g/cm3;2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、表面胶合强度、总挥发性有机化合物,符合国家标准E0级环保标准,经过防潮、防虫、防腐化学处理,强度高,不变形;3、封边用材:与贴面用材种类相同的实木木皮,用封油进行封固,防止其吸收外界水分;4、油漆:采用品牌水性环保油漆,面漆:挥发性有机化合物(VOC),苯含量,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和、游离二异氰酸酯(TD1、HD1)含量总和,卤代烃含量;底漆:挥发性有机化合物(VOC),苯含量,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和、游离二异氰酸酯(TD1、HD1)含量总和,卤代烃含量,符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;5、胶水:采用优质品牌白乳胶;6、五金:采用品牌五金配件,导轨、缓冲铰链:金属件外观要求、100h中性盐雾试验达9级或以上;三合一连接件:金属件外观要求、金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾50小时:10级(镀层本身的耐腐蚀等级10级;镀层对基本的保护等级10级)。所有五金配件全部经过防锈、防腐处理;7、工艺要求:五底三面工艺,台面光亮平整,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。整体五金配件紧密拼接,封边细腻,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等; 1 套 1500 1500 3 金属骨架为主的椅凳类 网布弓形椅 500*630*1010;1、面料:优质网布,弹性更好,触感更佳,109kg推力循环12万次,网布无破损;2、海绵:采用品牌优质成型PU发泡阻海绵,软硬适中,不易变形,压陷性能≥2.8、75%压缩永久变形≤6.3%、回弹率≥36%、拉伸强度≥104.7kPa、撕裂强度≥2.3N/cm。符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检验标准;3、椅板:依据人体工程学原理设计,曲木板材经模具八层高频热压成型,板材厚度15±1.0MM,板材承受压力达300KG,经防潮、防腐、防蛀等环保处理,附带装饰坐壳,整椅看上去美观,防掉木渣,加固作用;4、背框:靠背骨架采用PA材质,为增加背框的强度和耐热性能,提高背框的精度,减少PA材质的缩水缺陷须加入30%的高强度玻璃纤维。背框的冲击力须达到225磅(102kg)不变形,负重力达到109kg/12万次。椅背的设计符合人体工程学原理和人体脊椎曲线设计,椅背脊柱长度达到700mm,宽度由上到下达到150-70mm,对脊椎起到支撑作用; 2 套 300 600 4 木制床类 实木床 1500*2000*950;1、基材:采用橡胶木制作,经防潮、防腐、防虫、高温烘烤处理,连接处采用榫柱连接,榫头紧,结构牢固,不晃动,不变形,不开裂,胶合处不脱胶,不散胶,合缝处严密,没有高低不平的现象,整体在同一个水平面上,平放稳定,轻摇不晃; 2、油漆:采用优质品牌水性环保油漆,采用五底三面亚光透明油漆工艺。经过十二道油漆工序,挥发性有机化合物(VOC)含量,苯含量,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和,游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和,卤代烃含量,符合GB18581-2009检验标准。 1 套 1800 1800 5 其他床上用具 棕垫 1500*2000*70;1、面料层:采用防螨纯棉面料,透气性好,耐磨、防静电;2、舒适层:高密度高回弹海绵;3、主料:优质环保天然椰棕;4、环保要求:游离甲醛、苯、甲苯及二甲苯含量须符合《室内空气质量标准》GB/T18883-2002。1 套 700 700 6 木质柜类 衣柜 1800*550*2400;1、基材:采用≥18mm厚优质三聚氰胺浸渍纸饰面中密度纤维板,甲醛释放量符合E1级环保标准,含水率≤13% (所有板材经防潮、防虫、防腐处理);2、所有截面均采用≥2mm厚优质PVC封边带,并采用全自动封边机精加工封边处理,封边细腻,线条均匀,转角过渡自然;3、五金配件:采用优质五金配件;4、颜色:根据采购人要求定制。 1 套 2200 2200 7 木制台、桌类 办公桌 1600*800*760;1、面料:饰面采用≥0.6mm的AAA级木皮,纹理清晰,自然、无结孔,抽屉盒等隐蔽部位采用同质木皮饰面,木皮符合GB/T 13010-2006标准; 2、基材:采用E1级优质中密度纤维板,甲醛释放量≤0.124mg/m3, 含水率≤12%;密度≤0.7g/cm3;2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、表面胶合强度、总挥发性有机化合物,符合国家标准E0级环保标准,经过防潮、防虫、防腐化学处理,强度高,不变形;3、封边用材:与贴面用材种类相同的实木木皮,用封油进行封固,防止其吸收外界水分;4、油漆:采用品牌水性环保油漆,面漆:挥发性有机化合物(VOC),苯含量,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和、游离二异氰酸酯(TD1、HD1)含量总和,卤代烃含量;底漆:挥发性有机化合物(VOC),苯含量,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和、游离二异氰酸酯(TD1、HD1)含量总和,卤代烃含量,符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;5、胶水:采用优质品牌白乳胶;6、五金:采用品牌五金配件,导轨、缓冲铰链:金属件外观要求、100h中性盐雾试验达9级或以上;三合一连接件:金属件外观要求、金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾50小时:10级(镀层本身的耐腐蚀等级10级;镀层对基本的保护等级10级)。所有五金配件全部经过防锈、防腐处理;7、工艺要求:五底三面工艺,台面光亮平整,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。整体五金配件紧密拼接,封边细腻,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等; 1 套 1500 1500 8 金属骨架为主的椅凳类 网布弓形椅 500*630*1010;1、面料:优质网布,弹性更好,触感更佳,109kg推力循环12万次,网布无破损;2、海绵:采用品牌优质成型PU发泡阻海绵,软硬适中,不易变形,压陷性能≥2.8、75%压缩永久变形≤6.3%、回弹率≥36%、拉伸强度≥104.7kPa、撕裂强度≥2.3N/cm。符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检验标准;3、椅板:依据人体工程学原理设计,曲木板材经模具八层高频热压成型,板材厚度15±1.0MM,板材承受压力达300KG,经防潮、防腐、防蛀等环保处理,附带装饰坐壳,整椅看上去美观,防掉木渣,加固作用;4、背框:靠背骨架采用PA材质,为增加背框的强度和耐热性能,提高背框的精度,减少PA材质的缩水缺陷须加入30%的高强度玻璃纤维。背框的冲击力须达到225磅(102kg)不变形,负重力达到109kg/12万次。椅背的设计符合人体工程学原理和人体脊椎曲线设计,椅背脊柱长度达到700mm,宽度由上到下达到150-70mm,对脊椎起到支撑作用; 1 套 300 300 9 木制台、桌类 办公桌 1600*800*760;1、面料:饰面采用≥0.6mm的AAA级木皮,纹理清晰,自然、无结孔,抽屉盒等隐蔽部位采用同质木皮饰面,木皮符合GB/T 13010-2006标准; 2、基材:采用E1级优质中密度纤维板,甲醛释放量≤0.124mg/m3, 含水率≤12%;密度≤0.7g/cm3;2h吸水厚度膨胀率、静曲强度、弹性模量、表面胶合强度、总挥发性有机化合物,符合国家标准E0级环保标准,经过防潮、防虫、防腐化学处理,强度高,不变形;3、封边用材:与贴面用材种类相同的实木木皮,用封油进行封固,防止其吸收外界水分;4、油漆:采用品牌水性环保油漆,面漆:挥发性有机化合物(VOC),苯含量,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和、游离二异氰酸酯(TD1、HD1)含量总和,卤代烃含量;底漆:挥发性有机化合物(VOC),苯含量,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和、游离二异氰酸酯(TD1、HD1)含量总和,卤代烃含量,符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;5、胶水:采用优质品牌白乳胶;6、五金:采用品牌五金配件,导轨、缓冲铰链:金属件外观要求、100h中性盐雾试验达9级或以上;三合一连接件:金属件外观要求、金属表面耐腐蚀:乙酸盐雾50小时:10级(镀层本身的耐腐蚀等级10级;镀层对基本的保护等级10级)。所有五金配件全部经过防锈、防腐处理;7、工艺要求:五底三面工艺,台面光亮平整,面板木纹纹理自然,颜色线条拼合细密。整体五金配件紧密拼接,封边细腻,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等; 1 套 1500 1500 10 金属骨架为主的椅凳类 网布弓形椅 500*630*1010;1、面料:优质网布,弹性更好,触感更佳,109kg推力循环12万次,网布无破损;2、海绵:采用品牌优质成型PU发泡阻海绵,软硬适中,不易变形,压陷性能≥2.8、75%压缩永久变形≤6.3%、回弹率≥36%、拉伸强度≥104.7kPa、撕裂强度≥2.3N/cm。符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检验标准;3、椅板:依据人体工程学原理设计,曲木板材经模具八层高频热压成型,板材厚度15±1.0MM,板材承受压力达300KG,经防潮、防腐、防蛀等环保处理,附带装饰坐壳,整椅看上去美观,防掉木渣,加固作用;4、背框:靠背骨架采用PA材质,为增加背框的强度和耐热性能,提高背框的精度,减少PA材质的缩水缺陷须加入30%的高强度玻璃纤维。背框的冲击力须达到225磅(102kg)不变形,负重力达到109kg/12万次。椅背的设计符合人体工程学原理和人体脊椎曲线设计,椅背脊柱长度达到700mm,宽度由上到下达到150-70mm,对脊椎起到支撑作用; 1 套 300 300 11 木制床类 实木床 1500*2000*950;1、基材:采用橡胶木制作,经防潮、防腐、防虫、高温烘烤处理,连接处采用榫柱连接,榫头紧,结构牢固,不晃动,不变形,不开裂,胶合处不脱胶,不散胶,合缝处严密,没有高低不平的现象,整体在同一个水平面上,平放稳定,轻摇不晃; 2、油漆:采用优质品牌水性环保油漆,采用五底三面亚光透明油漆工艺。经过十二道油漆工序,挥发性有机化合物(VOC)含量,苯含量≤,甲苯、二甲苯、乙苯含量总和,游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和,卤代烃含量,符合GB18581-2009检验标准。 1 套 1800 1800 12 其他床上用具 棕垫 1500*2000*70;1、面料层:采用防螨纯棉面料,透气性好,耐磨、防静电;2、舒适层:高密度高回弹海绵;3、主料:优质环保天然椰棕;4、环保要求:游离甲醛、苯、甲苯及二甲苯含量须符合《室内空气质量标准》GB/T18883-2002。 1 套 700 700 13 其他床上用具 床板 1500*2000*15;1、尺寸规格:长度与床配套,尺寸需根据最终床铺内空尺寸调整;2.采用≥15mm厚的香杉木板制作而成,经干燥防腐、防蛀处理,无闪边,双面刨光。木材无豁边木皮干燥、无大结疤,无朽木,含水率小于12%;3、横档用25×40mm以上规格实木木方三面刨光两接触面导圆角,数量不少于四根钉制而成(螺丝尖脚不外露),板数不超过八块香杉木面上倒角定宽拼制,拼接需留≦4mm透气缝。 1 套 160 160 14 木质柜类 定制吊柜 1500*400*500;1、基材:采用≥18mm厚优质三聚氰胺浸渍纸饰面中密度纤维板,甲醛释放量符合E1级环保标准,含水率≤13% (所有板材经防潮、防虫、防腐处理);2、所有截面均采用≥2mm厚优质PVC封边带,并采用全自动封边机精加工封边处理,封边细腻,线条均匀,转角过渡自然;3、五金配件:采用优质五金配件。 1 套 1200 1200 15 其他沙发类 沙发 三人位;1、面料:采用优质品牌西皮,皮面光泽度好,透气性强,柔软富有韧性,耐磨、抗撕裂,手感好、无异味色差,符合GB/T 16799-2008《家具用皮革》检验标准。扪皮平整,倒角、脚线、钉角均匀;2、海绵:采用品牌优质海绵,软硬适中,不易变形,压陷性能≥2.8、75%压缩永久变形≤6.3%、回弹率≥36%、拉伸强度≥104.7kPa、撕裂强度≥2.3N/cm。符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检验标准;3、内框架:采用优质硬杂木实木,无腐朽虫蛀,经除油、防虫、烘烤、蒸压煮、烘干、杀菌、处理,木材含水率8-12%,弹簧+拉力筋双重结构,有效增加沙发承重性及舒适弹性; 4 套 1800 7200 16 木制台、桌类 茶几 1200*600*450;1、基材:台面采用≥25mm厚优质三聚氰胺浸渍纸饰面中密度纤维板,甲醛释放量符合E1级环保标准,含水率≤13% (所有板材经防潮、防虫、防腐处理);2、所有截面均采用≥2mm厚优质PVC封边带,并采用全自动封边机精加工封边处理,封边细腻,线条均匀,转角过渡自然;3、五金钢架喷涂处理。 2 套 900 1800 17 木制台、桌类 板式屏风卡位办公桌 1400*1310*1100;1、基材:桌面采用≥25mm厚优质三聚氰胺浸渍纸饰面中密度纤维板,甲醛释放量符合E1级环保标准,含水率≤13% (所有板材经防潮、防虫、防腐处理);2、屏风中间挡板:采用铝合金专用型材框架,壁厚≥1.5mm厚,并配备≥5mm厚磨砂玻璃,屏风与台面采用专用五金扣件连接;3、屏风两侧挡板:采用铝合金专用型材框架,壁厚≥1.2mm厚,并配备≥5mm厚磨砂玻璃,屏风与台面采用专用五金扣件连接;4、所有截面均采用2mm厚优质PVC封边带,并采用全自动封边机精加工封边处理,封边细腻,线条均匀,转角过渡自然;5、粘胶:均采用符合GB18583-2001标准的白乳胶,粘合强度大,粘合时间长,游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物均符合标准要求;6、五金配件:采用优质五金配件;7、颜色:根据采购人要求定制。 10 套 1200 12000 18 木质柜类 储物柜 350*550*1100;1、基材:采用≥18mm厚优质三聚氰胺浸渍纸饰面中密度纤维板,甲醛释放量符合E1级环保标准,含水率≤13% (所有板材经防潮、防虫、防腐处理);2、所有截面均采用≥2mm厚优质PVC封边带,并采用全自动封边机精加工封边处理,封边细腻,线条均匀,转角过渡自然;3、五金配件:采用优质五金配件;4、内部结构:衣柜内含层板三块;5、颜色:根据采购人要求定制。 10 套 650 6500 19 木质柜类 午休收纳柜 1750*450*400;1、基材:采用≥18mm厚优质三聚氰胺浸渍纸饰面中密度纤维板,甲醛释放量符合E1级环保标准,含水率≤13% (所有板材经防潮、防虫、防腐处理);2、储物柜上面采用品牌环保高密度海绵+绒布饰面,厚度≥50mm;3、所有截面均采用≥2mm厚优质PVC封边带,并采用全自动封边机精加工封边处理,封边细腻,线条均匀,转角过渡自然;4、五金配件:采用优质五金配件;5、外部结构:含两个抽屉、两扇移门。 10 套 750 7500 20 木质柜类 活动柜 400*450*570;1、基材:采用18mm厚优质环保E1颗粒板,甲醛释放量符合E1级环保标准,含水率<13% (所有板材经防潮、防虫、防腐处理);2、所有截面均采用2mm厚优质PVC封边带,并采用全自动封边机精加工封边处理,封边细腻,线条均匀,转角过渡自然;3、五金配件:采用优质五金配件;4、外部结构:含三个抽屉;5、颜色:根据采购人要求定制。 10 套 350 3500 21 金属骨架为主的椅凳类 网布弓形椅 500*630*1010;1、面料:优质网布,弹性更好,触感更佳,109kg推力循环12万次,网布无破损;2、海绵:采用品牌优质成型PU发泡阻海绵,软硬适中,不易变形,压陷性能≥2.8、75%压缩永久变形≤6.3%、回弹率≥36%、拉伸强度≥104.7kPa、撕裂强度≥2.3N/cm。符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》检验标准;3、椅板:依据人体工程学原理设计,曲木板材经模具八层高频热压成型,板材厚度15±1.0MM,板材承受压力达300KG,经防潮、防腐、防蛀等环保处理,附带装饰坐壳,整椅看上去美观,防掉木渣,加固作用;4、背框:靠背骨架采用PA材质,为增加背框的强度和耐热性能,提高背框的精度,减少PA材质的缩水缺陷须加入30%的高强度玻璃纤维。背框的冲击力须达到225磅(102kg)不变形,负重力达到109kg/12万次。椅背的设计符合人体工程学原理和人体脊椎曲线设计,椅背脊柱长度达到700mm,宽度由上到下达到150-70mm,对脊椎起到支撑作用; 10 套 300 3000 22 钢塑台、桌类 课桌椅 600*400*可调高度;课桌:1、桌面:采用≥18mm中密度纤维板,表面贴三聚氰胺浸渍纸饰面,PP全新塑料注塑封边一体成型,桌面尺寸:600*400*18mm;2、课桌斗:采用优质冷轧板经液压机拉伸一次成型,厚度为≥0.8mm。抽屉斗外框尺寸为:长550mm*宽370mm*高170mm±5mm,斗底部带加强筋。桌斗450*300*140mm;3、书包兜:φ16mm圆管、φ5m
  • CT-1Plus电位滴定仪:聚氨酯预聚体NCO测定的精准利器
    在聚氨酯预聚体的性能评估中,NCO(异氰酸酯基)含量是至关重要的指标。而今天,我们将为您介绍一款能够精准测定聚氨酯预聚体NCO含量的先进仪器——CT-1Plus自动电位滴定分析仪。 一、精准的仪器配置1.CT-1Plus电位滴定仪:作为核心设备,具备高精度的电位检测和滴定控制功能,为准确测定提供坚实基础。2.pH-105复合电极:能够精确感知溶液中的电位变化,确保测试数据的可靠性。3.20mL高精度计量管:实现精准的滴定剂添加,将滴定误差控制在极小范围内。4.100mL滴定杯:为化学反应提供适宜的空间,保证反应充分进行。 二、精心配置的试剂1.滴定剂采用盐酸标准溶液,滴定度为0.5235mol/L,确保滴定过程的准确性和一致性。2.溶剂选用无水甲苯/异丙醇,能够有效溶解样品,促进反应进行。3.反应剂为0.1mol/L 二正丁胺甲苯,与NCO发生特定的化学反应,为测定提供可靠依据。 三、科学严谨的测定方法1.采用非水酸碱/电位滴定法,充分考虑聚氨酯预聚体在非水体系中的特性,确保测试方法的科学性。2.二正丁胺甲苯溶液的精心配制,量取16.6mL二正丁胺溶于1000mL甲苯备用,为反应提供准确的试剂条件。3.具体操作过程中,称取适量样品于250mL具塞锥形瓶中(注意不要沾附在瓶颈上),加入无水甲苯25mL,盖上瓶塞在加热板上温热速溶。用移液管吸取25mL二正丁胺甲苯溶液,盖上塞子震荡溶解片刻,将样品转移至滴定杯中,加入 20ml 异丙醇,插入电极和滴定头,设置好仪器滴定方法及计算公式,用盐酸标准溶液滴定至终点。同时,不加样品重复上述操作测定空白,以消除系统误差。 四、优化的仪器参数1. 最小滴定体积为10μL,最大滴定体积为100μL,能够根据不同的样品需求进行精细滴定。2. 搅拌速度设置为200,使溶液充分混合,反应更加均匀。3. 每滴间隔1200ms,确保滴定过程稳定有序。4. 终点模式采用微分判定,微分设置为200,能够敏锐地捕捉到滴定终点,提高测试精度。 五、可靠的测试数据在24℃的环境温度和45%的环境湿度下,对多组样品进行测试。例如,取1.1185g 样品时终点体积为1.6271mL,测试结果为6.28%;取1.1405g 样品时终点体积为1.5592mL,测试结果为6.29%;取1.1428g 样品时终点体积为1.5373mL,测试结果为6.31%,平均值为6.29%。测试时间仅为3min,高效快捷,空白体积为4.8220mL。综上所述,CT-1Plus 自动电位滴定分析仪凭借其精准的仪器配置、科学的测定方法、优化的仪器参数和可靠的测试数据,能够为聚氨酯预聚体NCO含量的测定提供高效、准确的解决方案。无论是在实验室研究还是工业生产中,它都是您值得信赖的选择,助力您精准把握聚氨酯预聚体的性能,推动相关领域的发展与进步。
  • 岛津推出塑胶跑道检测解决方案
    人们都说少年儿童是祖国的花朵,但近期发生的劣质塑胶跑道事件却让祖国的花朵笼罩在阴霾之中,全国各地多个学校学生出现流鼻血、反复发烧、咳嗽、头疼、胸闷、出疹子等症状,罪魁祸首疑是劣质的塑胶跑道。目前劣质塑胶跑道的毒性污染源,主要来源于三个部分:一是塑胶跑道使用的溶剂中会挥发含有毒性的甲苯、二甲苯,该物质具有刺激性异味,学生吸入体内后会造成皮肤瘙痒、头晕等症状;二是劣质塑胶跑道中含有重金属催干剂——铅盐,该物质能促进跑道凝固定型,但是吸入体内后会影响脑部发育;三是对孩子危害最大的,跑道中使用的有毒塑化剂,吸入过量会对人体内分泌系统造成伤害。在去年到今年的许多案例中,许多学生的一个突出表现是流鼻血、咳嗽和皮肤过敏。业内专家表示,这应该是游离TDI(甲苯二异氰酸酯)造成的。除了游离TDI,聚氨酯胶水中使用的短链氯化石蜡,受阳光照射会分解挥发氯化氢气体等氯化物,以及铺设过程中使用的毒性大的有机溶剂(甲苯、二甲苯)等。 岛津公司自1875年创业以来,始终继承创始人岛津源藏的创业宗旨“以科学技术向社会做贡献”,并以此为公司宗旨,不断钻研领先时代、满足社会需求的科学技术,为社会开发生产具有高附加值的产品。岛津公司作为分析测试仪器生产厂家的先驱,本着实现“为了人类和地球的健康”这一愿望,进一步利用所有技术,致力于解决与人类和地球生存息息相关的各种重要课题。在的创业宗旨和实现这一愿望的经营理念的指导下,岛津人将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。针对近期出现的塑胶跑道事件,岛津分析中心积极应对,开发相关分析应用方法,并汇编成这本《岛津塑胶跑道检测解决方案》,希望能对学校塑胶跑道有毒物质的监测有所帮助,为青少年及儿童的健康成长保驾护航。 本方案包括以下内容: 1.相关法规和标准 2.检测解决方案GC 法分析塑胶场地中苯、甲苯、二甲苯及甲苯二异氰酸酯GCMS 法检测塑胶跑道面层材料中的18 种多环芳烃 GCMS 法测定塑胶跑道中邻苯二甲酸酯含量 GCMS 法测定塑胶跑道中MOCA 含量 GCMS(NCI)法检测塑胶跑道面层材料中的短链氯化石蜡 GC-MS/MS 法检测塑胶跑道中22 种邻苯二甲酸酯含量 GC-MS/MS 法检测塑胶场地中的18 种多环芳烃 GC-MS/MS 法测定塑胶跑道中MOCA 含量火焰原子吸收法测定塑胶跑道面层成品中铬、镉和铅的含量 氢化物发生原子吸收法测定塑胶跑道面层成品中汞的含量 有关详情,请您向“岛津全球应用技术开发支持中心”咨询。咨询电话:021-22013542 期待我们的工作会给您带来有益的帮助! 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
  • 标准委发布279项国标 含多项仪器分析方法
    p   日前,国家标准委批准发布《紧固件 外螺纹零件末端》等279项国家标准,涉及多项仪器分析方法,如火花放电原子发射光谱法、火焰原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱法、激光衍射法、红外吸收等。 /p p   部分标准摘录如下: br/ /p table width=" 567" align=" center" border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" tbody tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " 标准号 /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 标准名称 /p /td td width=" 19%" valign=" top" p style=" text-align: center " 代替标准号 /p /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 实施日期 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%204336-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 4336-2016 /a /p /td td width=" 45%" align=" center" valign=" middle" p style=" text-align: center " 碳素钢和中低合金钢 & nbsp & nbsp 多元素含量的测定 & nbsp & nbsp 火花放电原子发射光谱法(常规法) /p /td td width=" 19%" valign=" top" p style=" text-align: center " GB/T & nbsp & nbsp 4336-2002 /p /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2016-11-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%206730.36-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 6730.36-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 铁矿石 铜含量的测定 & nbsp & nbsp 火焰原子吸收光谱法 /p /td td width=" 19%" valign=" top" p style=" text-align: center " GB/T & nbsp & nbsp 6730.36-1986 /p /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2016-11-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%206730.72-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 6730.72-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 铁矿石 砷、铬、镉、铅和汞含量的测定 & nbsp & nbsp 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) /p /td td width=" 19%" valign=" top" br/ /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2016-11-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%206730.73-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 6730.73-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 铁矿石 全铁含量的测定 EDTA光度滴定法 /p /td td width=" 19%" valign=" top" br/ /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2016-11-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%209097-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 9097-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 烧结金属材料(不包括硬质合金) & nbsp & nbsp 表观硬度和显微硬度的测定 /p /td td width=" 19%" valign=" top" p style=" text-align: center " GB/T & nbsp & nbsp 9097.1-2002 /p /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2016-06-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%2012009.2-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 12009.2-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 塑料 聚氨酯生产用芳香族异氰酸酯 & nbsp & nbsp 第2部分:水解氯的测定 /p /td td width=" 19%" valign=" top" p style=" text-align: center " GB/T & nbsp & nbsp 12009.2-1989 /p /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2016-09-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%2012009.4-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 12009.4-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 塑料 聚氨酯生产用芳香族异氰酸酯 & nbsp & nbsp 第4部分:异氰酸根含量的测定 /p /td td width=" 19%" valign=" top" p style=" text-align: center " GB/T & nbsp & nbsp 12009.4-1989 /p /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2016-09-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%2012009.5-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 12009.5-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 塑料 聚氨酯生产用芳香族异氰酸酯 & nbsp & nbsp 第5部分:酸度的测定 /p /td td width=" 19%" valign=" top" p style=" text-align: center " GB/T & nbsp & nbsp 12009.5-1992 /p /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2016-09-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%2014203-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 14203-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 火花放电原子发射光谱分析法通则 /p /td td width=" 19%" valign=" top" p style=" text-align: center " GB/T & nbsp & nbsp 14203-1993 /p /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2016-11-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%2019077-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 19077-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 粒度分析 激光衍射法 /p /td td width=" 19%" valign=" top" p style=" text-align: center " GB/T & nbsp & nbsp 19077.1-2008 /p /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2016-06-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%2029024.2-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 29024.2-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 粒度分析 单颗粒的光学测量方法 & nbsp & nbsp 第2部分:液体颗粒计数器光散射法 /p /td td width=" 19%" valign=" top" br/ /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2016-06-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%2032471-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 32471-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 塑料 用于聚氨酯生产的甲苯二异氰酸酯异构比的测定 /p /td td width=" 19%" valign=" top" br/ /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2016-09-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%2032477-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 32477-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 塑料 用于聚氨酯生产的甲苯二异氰酸酯中总氯含量的测定 /p /td td width=" 19%" valign=" top" br/ /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2016-09-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%2032492-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 32492-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 液化石油气中二甲醚含量气相色谱分析法 /p /td td width=" 19%" valign=" top" br/ /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2017-01-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%2032493-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 32493-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 纤维增强复合材料抗弹性能试验方法 & nbsp & nbsp 贯穿比吸能法 /p /td td width=" 19%" valign=" top" br/ /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2017-01-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/Z%2032494-2016& #39 " GB/Z & nbsp & nbsp 32494-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 表面化学分析 & nbsp & nbsp 俄歇电子能谱 & nbsp & nbsp 化学信息的解析 /p /td td width=" 19%" valign=" top" br/ /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2017-01-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%2032495-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 32495-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 表面化学分析 & nbsp & nbsp 二次离子质谱 & nbsp & nbsp 硅中砷的深度剖析方法 /p /td td width=" 19%" valign=" top" br/ /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2017-01-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%2032496-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 32496-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 金属基复合材料增强体体积含量试验方法 & nbsp & nbsp 图像分析法 /p /td td width=" 19%" valign=" top" br/ /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2017-01-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%2032497-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 32497-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 纤维增强复合材料抗破片模拟弹性能试验方法 V50法 /p /td td width=" 19%" valign=" top" br/ /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2017-01-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%2032498-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 32498-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 金属基复合材料 & nbsp & nbsp 拉伸试验 室温试验方法 /p /td td width=" 19%" valign=" top" br/ /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2017-01-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%2032508-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 32508-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 绝缘油中腐蚀性硫(二苄基二硫醚)定量检测方法 /p /td td width=" 19%" valign=" top" br/ /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2016-09-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%2032548-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 32548-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 钢铁 锡、锑、铈、铅和铋的测定 & nbsp & nbsp 电感耦合等离子体质谱法 /p /td td width=" 19%" valign=" top" br/ /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2016-11-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%2032550-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 32550-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 金属和合金的腐蚀 & nbsp & nbsp 恒电位控制下的临界点蚀温度测定 /p /td td width=" 19%" valign=" top" br/ /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2016-11-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%2032551-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 32551-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 散装萤石粉 适运水分限量的测定 & nbsp & nbsp 流盘实验法 /p /td td width=" 19%" valign=" top" br/ /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2017-01-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%2032552-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 32552-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 无缝和焊接钢管(埋弧焊除外)的自动全圆周超声厚度检测 /p /td td width=" 19%" valign=" top" br/ /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2016-11-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%2032553-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 32553-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 萤石 取样和制样精密度的试验方法 /p /td td width=" 19%" valign=" top" br/ /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2016-11-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%2032561.1-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 32561.1-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 红外光学硫系玻璃测试方法 & nbsp & nbsp 第1部分:均匀性 /p /td td width=" 19%" valign=" top" br/ /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2016-10-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%2032561.2-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 32561.2-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 红外光学硫系玻璃测试方法 & nbsp & nbsp 第2部分:条纹度 /p /td td width=" 19%" valign=" top" br/ /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2016-10-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%2032561.3-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 32561.3-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 红外光学硫系玻璃测试方法 & nbsp & nbsp 第3部分:杂质 /p /td td width=" 19%" valign=" top" br/ /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2016-10-01 /p /td /tr tr td width=" 20%" valign=" top" p style=" text-align: center " a href=" http://www.sac.gov.cn/SACSearch/search?channelid=97779& amp templet=gjcxjg_detail_forward.jsp& amp searchword=STANDARD_CODE=& #39 GB/T%2032573-2016& #39 " GB/T & nbsp & nbsp 32573-2016 /a /p /td td width=" 45%" valign=" top" p style=" text-align: center " 硅粉 总碳含量的测定 & nbsp & nbsp 感应炉内燃烧后红外吸收法 /p /td td width=" 19%" valign=" top" br/ /td td width=" 15%" valign=" top" p style=" text-align: center " 2016-11-01 /p /td /tr /tbody /table
  • 石化、冶金、化工等87项行业标准报批,涉及ICP-OES、分光光度计等多种方法
    近日,工业和信息化部科技司发布87项行业标准及1项行业标准修改单,其中,化工行业标准12项、石化行业标准4项、冶金行业标准40项、有色行业标准19项、黄金行业标准2项、建材行业标准3项、稀土行业标准7项以及石化行业标准的修改工作1项。其中涉及ICP-OES、分光光度计等多种分析方法。87项行业标准及1项行业标准修改单报批公示根据行业标准制修订计划,相关标准化技术组织已完成《黄磷行业绿色工厂评价要求》等12项化工行业标准、《石油化工企业职业安全卫生设计规范》等4项石化行业标准、《含铁尘泥 二氧化钛含量的测定 二安替吡啉甲烷分光光度法》等40项冶金行业标准、《电解铝行业节能监察技术规范》等19项有色行业标准、《金矿充填料力学性能测定方法》等2项黄金行业标准、《建筑材料生产企业固体废物综合利用规范》等3项建材行业标准、《稀土采选冶行业绿色工厂评价导则》等7项稀土行业标准的制修订工作,《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》1项石化行业标准的修改工作。在以上87项行业标准及1项行业标准修改单批准发布之前,为进一步听取社会各界意见,现予以公示,截止日期2021年2月26日。以上标准及标准修改单报批稿请登录“标准网”(www.bzw.com.cn)“行业标准报批公示”栏目阅览,并反馈意见。公示时间:2021年1月26日—2021年2月26日附件:1.87项行业标准名称及主要内容.doc2.1项石化行业标准修改单.doc工业和信息化部科技司2021年1月26日附件1:87项行业标准名称及主要内容化工行业1 HG/T 5900-2021黄磷行业绿色工厂评价要求本标准规定了黄磷行业绿色工厂评价的评价原则、评价指标体系、一般程序等综合内容。本标准适用于黄磷生产企业的绿色工厂评价。 2 HG/T 5901-2021合成氨行业节能监察技术规范本标准给出了合成氨企业节能监察的内容、方法、程序等内容。本标准适用于对以优质无烟块煤、非优质无烟块煤、型煤、粉煤(包括无烟煤、烟煤)、天然气为原料生产合成氨产品的企业实施节能监察。对其它原料生产合成氨产品的企业实施节能监察可参照执行。 3 HG/T 5902-2021化学制药行业绿色工厂评价要求本标准规定了化学制药行业绿色工厂评价的总则、指标及要求、方法、程序、报告格式等。本标准适用于化学药品原料药制造和化学药品制剂制造的绿色工厂评价工作。 4 HG/T 5903-2021电石行业节能监察技术规范本标准规定了电石行业生产企业节能监察的内容、方法、程序等内容。本标准适用于对所有类型的电石生产企业实施节能监察,对电石和其他产品联合生产企业实施节能监察可参照执行。 5 HG/T 5904-2021氯碱行业节能监察技术规范本标准给出了氯碱生产企业节能监察的内容、方法、程序等内容。本标准适用于对氯碱生产企业实施节能监察。对氯碱和其他产品联合生产企业实施节能监察可参照执行。 6 HG/T 5905-2021石油和化工行业绿色供应链管理 导则本标准规定了石油和化工行业绿色供应链管理的目的、范围、总体要求以及产品生命周期绿色供应链的策划、实施与控制要求。本标准适用于石油和化工行业绿色供应链的建立、管理。 7 HG/T 5906-2021绿色化工园区评价导则本标准规定了绿色化工园区评价的基本要求、评价指标体系、评价实施方法与指标计算方法。本标准适用于各类化工园区开展绿色发展评价。 8 HG/T 5907-2021染料副产硫酸铵本标准规定了染料和染料中间体副产硫酸铵的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。本标准适用于染料和染料中间体生产过程中产生的含硫酸废水经净化、氨中和、浓缩、结晶、过滤等过程制备的副产硫酸铵产品。产品主要用作复混肥生产的原料和染料助染剂、稀土提炼等工业用途。不得直接施肥或用于食品、饲料等领域。 9 HG/T 5908-2021异氰酸酯行业绿色工厂评价要求本标准规定了异氰酸酯行业绿色工厂评价的总则、评价指标体系及要求、评价程序。本标准适用于异氰酸酯生产企业绿色工厂的评价工作。 10 HG/T 21637-2021化工管道过滤器系列本标准规定了化工管道过滤器的基本技术要求,包括公称尺寸、公称压力、材料、密封面尺寸、公差及标记等。本标准适用于化工行业管道过滤器的选用。HG/T 21637-199111 HG/T 20534-2021化工固体原、燃料制备设计规范本标准规定了化工固体原、燃料制备的设计要求。本标准适用于新建、改建和扩建化工企业物料的破碎、筛分、磨粉和干燥等固体原、燃料制备系统的工程设计。HG/T 20534-199312 HG/T 20721-2021浓盐水蒸发塘设计规范本标准规定了浓盐水蒸发塘的设计要求,主要技术内容包括总则、术语、选址、总体设计、系统设计、封场设计等。本标准适用于新建、改建、扩建化工企业生产过程中或化工工业园区产生的浓盐水用蒸发塘处置的规划、设计。 石化行业13 SH/T 3047-2021石油化工企业职业安全卫生设计规范本标准规定了石油化工企业职业安全卫生设计需要分析和评估的危险和有害因素,给出工厂布置、职业安全、职业卫生、个人防护装备、应急救援、气体防护站等工程设计技术要求。本标准适用于以石油、煤或天然气为原料制取燃料和化工品的生产、储运工程建设的职业安全卫生设计。SH 3047-199314 SH/T 3152-2021石油化工粉粒物料输送设计规范本标准规定了石油化工粉粒物料输送的系统设计、工艺布置、设备选型、安全卫生与环境保护等方面的设计要求。本标准适用于石油化工新建、改建、扩建工程中粉粒物料的输送设计。SH/T 3152-200715 SH/T 3153-2021石油化工电信设计规范本标准规定了石油化工电信系统的设计内容、系统构成、设计原则与技术要求。本标准适用于石油化工及天然气化工企业、以煤为原料经过煤气化或煤液化过程制取燃料和化工产品的企业、液化天然气接收站、石油储备库、特级石油库、一级石油库的新建、扩建和改建工程的电信系统设计。SH/T 3153-2007 SH/T 3028-200716 SH/T 3552-2021石油化工电气工程施工及验收规范本标准规定了石油化工电气工程施工及验收的技术要求。本标准适用于石油化工和煤化工新建、改建和扩建工程项目中电压等级为220kV及以下的电气工程施工及验收。SH 3552-2013冶金行业17 YB/T 4726.3-2021含铁尘泥 二氧化钛含量的测定 二安替吡啉甲烷分光光度法本标准规定了用二安替吡啉甲烷分光光度法测定含铁尘泥中二氧化钛含量的方法。本标准适用于含铁尘泥中二氧化钛含量的测定,测定范围(质量分数):0.02%~1.0%。 18 YB/T 4726.4-2021含铁尘泥 硅含量的测定 硫酸亚铁铵还原-硅钼蓝分光光度法本标准规定了用硫酸亚铁铵还原-硅钼蓝分光光度法测定含铁尘泥中硅含量的方法。本标准适用于含铁尘泥中硅含量的测定,测定范围(质量分数):0.10%~5.0%。 19 YB/T 4726.8-2021含铁尘泥 碳含量的测定 红外线吸收法本标准规定了用红外线吸收法测定含铁尘泥中碳含量的方法。本标准适用于含铁尘泥中碳含量的测定。测定范围(质量分数):0.1%~30.0%。 20 YB/T 4726.10-2021含铁尘泥 氧化铝含量的测定 EDTA滴定法本标准规定了用EDTA滴定法测定含铁尘泥中氧化铝含量的方法。本标准适用于含铁尘泥中氧化铝含量的测定。测定范围(质量分数):0.2%~3.0%。 21 YB/T 4726.11-2021含铁尘泥 氧化亚铁含量测定 重铬酸钾滴定法本标准规定了用重铬酸钾滴定法测定含铁尘泥中氧化亚铁含量的方法。本标准适用于含铁尘泥中氧化亚铁含量的测定,测定范围(质量分数):4.0%~80.0%。 22YB/T 4726.12-2021含铁尘泥 氧化锰含量的测定 高碘酸钾(钠)分光光度法本标准规定了用高碘酸钾(钠)分光光度法测定含铁尘泥中氧化锰含量的方法。本标准适用于含铁尘泥中氧化锰含量的测定,测定范围(质量分数):0.03%~7.00%。 23 YB/T 4939-2021绿色设计产品评价技术规范 冷镦用线材本标准规定了冷镦用线材绿色设计产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于冷镦用线材绿色设计产品评价。 24 YB/T 4940-2021绿色设计产品评价技术规范 桥梁缆索用盘条本标准规定了桥梁缆索用盘条绿色设计产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于桥梁缆索用盘条绿色设计产品评价。 25 YB/T 4941-2021绿色设计产品评价技术规范 钢帘线用热轧盘条本标准规定了钢帘线用热轧盘条绿色设计产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于钢帘线用热轧盘条绿色设计产品评价。 26 YB/T 4942-2021绿色设计产品评价技术规范 焊接用钢盘条本标准规定了焊接用钢盘条绿色设计产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于焊接用钢盘条绿色设计产品评价。 27 YB/T 4943-2021绿色设计产品评价技术规范 胎圈钢丝用盘条本标准规定了胎圈钢丝用盘条绿色产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于胎圈钢丝用盘条绿色设计产品评价。 28 YB/T 4944-2021绿色设计产品评价技术规范 轨道扣件用弹簧钢本标准规定了轨道扣件用弹簧钢绿色产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于轨道扣件用弹簧钢绿色设计产品评价。 29 YB/T 4945-2021绿色设计产品评价技术规范 机械用易切削钢本标准规定了机械用易切削钢绿色产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于机械用易切削钢绿色设计产品评价。 30 YB/T 4946-2021绿色设计产品评价技术规范 汽车用非调质钢棒材本标准规定了汽车用非调质钢棒材绿色产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于汽车用非调质钢棒材绿色设计产品评价。 31 YB/T 4947-2021绿色设计产品评价技术规范 汽车用轴承钢本标准规定了汽车用轴承钢绿色设计产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于汽车用轴承钢绿色设计产品评价。 32 YB/T 4948-2021绿色设计产品评价技术规范 塑料模具用预硬型合金钢板本标准规定了塑料模具用预硬型合金钢板绿色设计产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于塑料模具用预硬型合金钢板绿色设计产品评价。 33 YB/T 4949-2021绿色设计产品评价技术规范 船舶及海洋工程用钢板和钢带本标准规定了船舶及海洋工程用钢板和钢带绿色产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于采用高炉炼铁、炼钢、热轧等工序生产的船舶及海洋工程用钢板和钢带绿色设计产品评价。 34 YB/T 4950-2021绿色设计产品评价技术规范 石化行业用铬钼钢板本标准规定了石化行业用铬钼钢板绿色产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于采用高炉炼铁、炼钢、热轧等工序生产的石化行业用铬钼钢板绿色设计产品评价。其他行业也可参考使用。 35 YB/T 4951-2021绿色设计产品评价技术规范 食品包装用镀锡(铬)板本标准规定了食品包镀锡(铬)板绿色产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于采用冷轧基板生产的食品包装用电镀锡(铬)钢板绿色设计产品评价。 36 YB/T 4952-2021绿色设计产品评价技术规范 饮用水管用不锈钢钢板和钢带本标准规定了饮用水管用不锈钢钢板和钢带绿色产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于饮用水管用不锈钢钢板和钢带绿色设计产品评价。 37 YB/T 4953-2021绿色设计产品评价技术规范 超超临界火电机组用不锈钢无缝钢管本标准规定了超超临界火电机组用不锈钢无缝钢管绿色设计产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于超超临界火电机组用不锈钢无缝钢管绿色设计产品评价。 38YB/T 4954-2021绿色设计产品评价技术规范 油气开采用套管和油管本标准规定了油气开采用套管和油管绿色产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求和生命周期评价报告编制方法。本标准适用于油气开采用套管和油管绿色设计产品评价。 39 YB/T 4955-2021绿色设计产品评价技术规范 建筑结构用方矩形钢管本标准规定了建筑结构用方矩形钢管绿色设计产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求和生命周期评价报告编制方法。本标准适用于建筑结构用热轧无缝、焊接方矩形钢管绿色设计产品评价。 40 YB/T 4956-2021转底炉法粗锌粉 铁、铅、银、铜和镉含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法本标准规定了用电感耦合等离子体发射光谱法测定铁、铅、银、铜和镉含量的方法。本标准适用于转底炉法粗锌粉中铁、铅、银、铜和镉含量的测定。 41 YB/T 4957-2021耐磨混凝土用钢渣砂本标准规定了耐磨混凝土用钢渣砂的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、贮存和运输。本标准适用于公路工程水泥混凝土细集料用钢渣。 42 YB/T 4958-2021机制砂用含钛高炉渣本标准规定了机制砂用含钛高炉渣的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、储存和运输等。本标准适用于用作机制砂生产的含钛高炉渣。 43 YB/T 4959-2021冶金矿山尾矿胶结充填技术规范本标准规定了冶金矿山尾矿胶结的术语和定义、充填系统、充填料浆、充填采场、自动化控制。本标准适用于冶金矿山尾矿胶结充填开采、设计、运行等。 44YB/T 4960-2021冶金企业污染场地地下水抽提技术规范本标准规定了冶金企业污染场地地下水抽提技术的术语和定义、抽提井的布设、抽提井的结构设计、施工与运行、过程监测等内容。本标准适用于在产及停产冶金企业污染场地开展地下水抽提,包括建井和地下水抽出,不包括抽出后地下水的处理。 45 YB/T 4961-2021钢铁行业地下水监测技术规范本标准规定了钢铁行业地下水监测过程中的术语和定义、监测点网布设、监测项目及方法、样品采集及管理、资料整编及数据库建立等内容。本标准适用于钢铁企业开展地下水自行监测工作。 46 YB/T 4962-2021高炉循环冷却水系统能耗限额与能效等级本标准规定了钢铁企业高炉循环冷却水系统能耗限额与能效等级的术语和定义、能效指标与能效等级划分、提高高炉循环冷却水系统能效等级方法等。本标准适用于高炉循环冷却水系统的能耗测定与计算、能效比计算与能效等级评定,也可作为现有高炉循环冷却水系统是否需要改造的判断依据、改造方案的选择依据。 47 YB/T 4963-2021钢铁行业富氧燃烧节能技术规范本标准规定了富氧燃烧节能技术的术语和定义、原理与流程、应用分类与适用条件、技术要求和评价指标。本标准适用于钢铁行业高炉、热风炉、加热炉和锅炉等工业炉窑,铁包、钢包、中间包等烘烤设备可参照执行,其他行业也可参照执行。 48  60 YS/T 1421-2021铝用炭素焙烧能耗测试方法本标准规定了铝用炭素焙烧燃料能耗的测试方法。本标准适用于铝用炭素焙烧工序。 
  • 中药浸膏制剂Brix值检测-固形物含量
    近日,ATAGO(爱拓)工作人员对上海的用户做客户回访并交流仪器使用心得,工程师对某药厂2002年购买的ATAGO(爱拓)PRM-85在线折光仪用于浓缩工艺管道Brix值检测进行售后维护工作。 从生药原料到制造浸膏制剂的工艺流程 根据提取工艺的升温、提取时问、加入溶剂比饲的探讨,浓缩工艺、干燥工艺及制剂化工艺的各 种试验数据,设定各工艺的制造设备和制造条件.然 而,如今现代化快速的社会,服用汤剂具有操作麻烦,药物长时间存放出现稳定性降低等不便或缺点。ATAGO(爱拓)的自动台式折光仪正好满足现今中药浸膏制剂制作过程中的各种数据的验证,中药浸膏制剂Brix值的检测更加充分肯定ATAGO(爱拓)产品的性能以及应用领域的发展。 中药浸膏制剂的制造工艺流程: 生药&mdash 切裁-称重-调和-提取液-浓缩-干燥-浸膏粉 在提取液和浓缩工艺对药液中固形物含量及糖度的控制非常重要,也是品质监控必检项目,检测固形物含量和糖度国标规定可以用折光的方式来检测。 客户实用举例: 某药厂购买ATAGO(爱拓)PR-101a做取样测量 某药厂购买ATAGO(爱拓)自动台式折光仪RX-5000a用于控温测样 RX-5000a特点: RX-5000&alpha 是能够内部设定测量温度的自动折射仪,能够快速地测量折射指数、糖度或各式液体的浓度,以下为本产品的特性: &bull 因为RX-5000&alpha 具有电热模块以控制温度,所以不需要恒温水箱。 &bull 在样本达到目标温度之后,测量会自动开始。 &bull 在目标温度下,折射指数与糖度会快速显示 &bull 可取得高糖度 ± 0.03% 与折射指数 ± 0.00004 准确度。 &bull RX-5000&alpha 会显示您所设的控制范围的高低界线。 &bull 如果测量值与您的标准液体值或其它折射仪测量的不同,将能做部分调整。 &bull 根据您的样本,能够输入60种使用者标度。 &bull RX-5000&alpha 能够显示最少30个最近的测量值。 某药厂2002年购买的ATAGO(爱拓)PRM-85在线折光仪用于浓缩工艺管道糖度检测 ATAGO(爱拓)工程师身旁的PRM-85在线浓度计 2011年ATAGO(爱拓)将PRM-85升级为PRM-100a,高精度在线浓度计PRM-100&alpha 由检测部件(传感器)与显示部件构成,与其前身PRM-85相比,其测量范围更加广泛( Brix 0.00 至 100.00% ),精度更高( 折射率± 0.00010, Brix ± 0.05 ),可以选择最小标度来显示。 在线折射仪能够提供给制造工厂、混和设备与清洗设备一起使用以持续测量各式液体的浓度。适用于混和、浓缩、发酵的控制与水性和碱性清洁剂等的浓度控制。 PRM-100a特点: ★大幅降低工人劳动强度、生产安全保证 ★显著提到产品质量 、无滞后监测 ★产品质量始终如一性 ★自动化程度高 ATAGO(爱拓)为您提供100种以上物质浓度检测方案,欢迎您的咨询。 您可以通过以下方式联系我们: 官方网站:http://www.atago-china.com 企业QQ:800064900 广州分公司电话:86-20-38108256/38106065/38106057 上海办事处电话:86-21-61131991/61131992/61131993
  • 工业和信息化部257项行业标准、6项国家标准及1项行业标准样品报批公示
    根据行业标准及国家标准制修订计划,相关标准化技术组织已完成《聚氨酯预聚体中异氰酸酯基含量的测定》等60项化工行业标准、《硅钡合金分析方法 第6部分:碳含量的测定 红外线吸收法》等7项黑色冶金行业标准、《碘化银》等22项有色金属行业标准、《硅灰石》等41项建材行业标准、《氟化铒》等8项稀土行业标准、《激光加工镜头》等87项机械行业标准、《塑料开尾销钉》等29项汽车行业标准、《轻工业工程设计概算编制办法》等3项轻工行业标准、《乘用车后方交通穿行提示系统性能要求及试验方法》等6项汽车行业国家标准的制修订工作及《铜铅锌原矿标准样品》1项有色金属行业标准样品的研制工作。在以上标准及标准样品发布发布之前,为进一步听取社会各界意见,现予以公示,截止日期2023年11月19日。以上标准报批稿请登录“标准网”(www.bzw.com.cn)“行业标准报批公示”栏目阅览,并反馈意见。公示时间:2023年10月19日-2023年11月19日附件:1. 257项行业标准名称及主要内容等一览表2. 6项国家标准名称及主要内容等一览表3. 1项行业标准样品目录工业和信息化部科技司2023年10月19日报批稿下载
  • 铅含量超标 老记芝麻酱上黑名单
    近日,国家质检总局公布了今年第1批产品质量国家监督抽查结果,花生酱、芝麻酱产品各有5批次质量不合格,被列入黑名单。   国家质检总局此次组织对北京、天津、河北、山西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、湖北、广东等13个省、直辖市80家企业生产的96种花生酱和芝麻酱进行了监督抽查,发现有10种产品不合格,合格率为89.6%。   在公布的不合格产品中,由上海天增食品有限公司生产的一批次花生酱检出含有特丁基对苯二酚。据了解,强制性国家标准GB 2760-2007《食品添加剂使用卫生标准》中未规定花生酱中允许使用特丁基对苯二酚(TBHQ),即表明花生酱生产过程中不允许使用特丁基对苯二酚(TBHQ)。此次抽查中共有4种产品检测出含有特丁基对苯二酚(TBHQ),最高含量为0.23g/kg。   抽查中还发现,由北京老记坊香油公司生产的一批次芝麻酱被查出铅超标,由北京市老才臣食品公司生产的一批次芝麻酱被检出大肠菌群超标。1种芝麻酱产品涉嫌冒用他人的厂名、厂址、商标,已通报相关部门依法处理。   花生酱、芝麻酱产品质量国家监督抽查产品及其企业名单(不合格)
  • 东莞依科聚合物有限公司TIM840电位滴定仪顺利完成调试
    美商依科(ECO)聚合物有限公司总部位于美国,制造工厂位于东莞,专业致力于鞋类前沿化学技术研究和成品制造,主要为全球众多 名牌运动鞋制造商配套提供专利产品。依科(ECO)研究和制造的成品具有公认的高技术含量和健康环保性能,产品采用非传统石油制品的生物材料制成,以保证前沿消费者青睐的环保、舒适透气、防臭、运动记忆等功能。 近期采购TIM840自动电位滴定仪(由雷迪美特中国有限公司提供),主要用于研发及生产中异氰酸酯基(NCO)含量的测定,提高了聚氨酯树脂合成终点判断的准确性。 仪器已顺利完成安装调试,初步实验结果表明,该套设备完全符合监控要求,并取得良好的实验结果。 TIM840型滴定仪,用于常规滴定分析,是一款性价比极好的经济实用型自动电位滴定仪。TIM840自动电位滴定仪制造商Radiometer Aanlytical,作为美国哈希(Hach)公司的子品牌,一直致力于用于实验室和工厂常规测试、研发和教学的电化学仪器的研发和制造,具有六十多年生产和制造电化学仪器的成功经验。雷迪美特中国有限公司已经为国内多家高校、企事业单位提供了不同型号的电位滴定仪、伏安极谱仪及电化学工作站,并同时提供优质的售前和售后服务。 更详细的信息,请咨询雷迪美特中国有限公司: cherryradiometer@126.com 020-38055580。
  • 雨衣抽检塑化剂含量超标196倍 或致儿童性早熟
    雨衣增塑剂超标,或致儿童性早熟?   近日,北京一场60年一遇的大暴雨让人心惊。夏季也是雷雨高发季,细心的父母,往往会为宝宝准备一件雨衣遮风避雨。但近日一项台湾的儿童玩具抽检报告显示,儿童雨衣DEHP塑化剂的含量超标196倍。尽管目前内地还没有专门针对儿童雨衣的国家标准,但儿童雨衣中的塑化剂和环境荷尔蒙壬基酚,究竟会对儿童造成什么样的危害?是否如传闻所说会造成“儿童性早熟以及男童生殖器官受损”?   雨衣一般都是人工合成的不同程度的化纤类产品,环保专家、国际食品包装协会秘书长董金狮介绍说:“雨衣的主要成分是聚氯乙烯,在儿童玩具和家具中都广泛使用。为了增加聚氯乙烯的弹性和柔韧性,会添加增塑剂(台湾称塑化剂)。”   董金狮解释说,增塑剂是一个大家庭,邻苯二甲酸酯类是使用最广泛、品种最多、产量最大的增塑剂,大约有20多种,其中邻苯二甲酸二辛酯(DEHP)是最重要的品种。这些增塑剂是不允许用于儿童食品和成人用的含油脂类食物的食品包装上的。DEHP等溶于油脂等非极性有机溶剂,但在水中溶解度很低,稳定性高,挥发性低。   “就像保鲜膜等膜类产品一样,儿童雨衣中也会添加增塑剂,但如果雨衣发硬、发脆了,其实就是氯乙烯单体没有联结上,增塑剂也会挥发,在挥发过程中,氯乙烯和增塑剂都会分泌出来。”董金狮进一步解释说,去年闹得沸沸扬扬的台湾产奶茶中食品添加剂“起云剂”中含有邻苯二甲酸酯增塑剂的风波历历在目,DEHP与聚氯乙烯塑料主体结构之间并不以化学键相结合,所以在使用过程中会不断从塑料中释放出来,污染环境。   增塑剂DEHP可通过呼吸道消化道进入人体   近些年来的研究表明,邻苯二甲酸酯可通过呼吸道、消化道和皮肤等途径进入人体,被世界卫生组织(WHO)公告为一种环境荷尔蒙,具有雌性荷尔蒙的作用,在体内会干扰人体的内分泌系统。如果孕妇体内的邻苯二甲酸酯浓度愈高,产下的男婴生殖器官阴茎短小、阴茎先天畸形、尿道下裂与隐睾症的风险就愈高。若在成年男性体内邻苯二甲酸酯浓度愈高,精子的数量就会愈少,精子品质和活动力也愈差,以及增加女性患乳腺癌的几率等等。目前美国、欧盟已针对邻苯二甲酸酯类建立规范,以减少邻苯二甲酸酯类对人体造成进一步的危害。   环境荷尔蒙壬基酚可用于服装,会污染环境   “与服装方面对于增塑剂含量没有明确规定一样,服装的相关国标中,也没有单个针对环境荷尔蒙壬基酚的标准。”董金狮解释说,环境荷尔蒙壬基酚在纺织品中的作用是染料中的成分,将雨衣染成五颜六色的,它是纺织印染助剂。“实际上在食品包装中壬基酚也是允许使用的添加剂,在服装中也是可以使用的。”董金狮说,之前某些知名运动服装品牌由于在生产过程中往水中大量排放壬基酚的事件,通过水循环进入环境中,富集在食物链中,并放大毒性,穿含有壬基酚过量的雨衣,也有可能通过皮肤进入人体,增加风险。   “以前报道的婴儿奶瓶、桶装水的水桶、罐头包装中含有双酚A,与壬基酚一样,都属于酚类物质,也都是环境荷尔蒙的一种,在足够的剂量下,它们会造成胚胎发育畸形,女孩性早熟,很早来月经,男性精子量不够,这些环境荷尔蒙对人类的危害是隐性和慢性的,但不是不存在的。”董金狮说,环境荷尔蒙不溶于水,但溶于丙酮,会造成对环境的污染。   国内儿童雨衣目前暂无相应国家标准   “今年8月1日开始正式实施的《儿童家具通用技术条件》国家标准中有对儿童用品和玩具中塑化剂含量的要求是小于、等于0.1%,在现行的《国家纺织产品安全技术规范》并不特别针对儿童雨衣,有对儿童使用的纺织产品的甲醛含量要求,a类纺织品需小于等于每公斤20毫克,ph值安全范围为4.0~7.5,要求不得检出分解性的芳香胺,但对塑化剂含量没有明确要求。”董金狮分析,目前国内儿童雨衣并没有与之针对的国家标准,只能由企业自行选择所依照的标准。“许多厂家并不了解这一标准,所以对增塑剂的含量没有控制 第二,标准本身并不明晰,尤其是服装类产品并没有对增塑剂提出明确要求。”   担心雨衣DEHP超标,不如少喝有增稠剂的饮料   “像奶茶等饮品,保鲜膜,雨衣,水桶、罐头、太空杯等塑料制品中都有可能有增塑剂、环境荷尔蒙物质,它们存在于空气、水、食物、家具等,无处不在。也正是因为其无处不在,它们可以在环境中富集在食物链中,再进入人体体内,与之相比,雨衣中DEHP和壬基酚过量,是会增加患病的风险,但并不能说是直接原因。”董金狮说,尤其是隔着许多衣服穿雨衣,而非直接接触皮肤时,很难说进入皮肤或是剂量大到足以造成直接伤害的证据。与其担心雨衣DEHP超标,不如少喝有添加剂、增稠剂、防腐剂、增塑剂的饮料,加热时揭开保鲜膜,不将其覆盖油脂性食物,不用保鲜膜包裹需要减肥的部位等。   不合格雨衣其实更易造成刺激性皮炎   北京大学第一医院皮肤性病科主任医师刘玲玲认为,不合格的雨衣在临床上更多的是造成刺激性皮炎和过敏性皮炎。生产雨衣的厂家对增塑剂在产品中的含量应该有明确的安全标准。由于雨衣穿着时间短,虽然皮肤可能会吸收微量增塑剂和环境荷尔蒙的化学物质,但对皮肤的影响不是很大。而对于越来越受重视的环境激素,水污染、海洋污染、土壤污染等都会增加环境刺激因素对人体潜移默化的危害性,这是对人群有危害的潜在因素,而不仅仅是个体安全。
  • 福建5批次产品被检不合格 扭扭虾味条大肠菌群超标逾百倍
    记者昨日从国家质检总局网站获悉,近期,国家质检总局组织了涉及日用消费品、食品等26类产品质量国家监督抽查,抽查发现,产品抽样合格率为88.4%.我省有5批次产品被检不合格,其中,扭扭虾味条大肠菌群实测值是标准值的100倍以上。   黑名单   ●厦门广懋国际有限公司2010年10月生产的莱美牌被套,规格245cm×220cm,一等品,pH值项目不合格。   ●龙岩天虹纺织装饰用品有限公司2012年1月生产的天虹牌床单,规格230cm×270cm,一等品,pH值项目不合格。   ●福建省龙岩市豪迪化工有限公司2012年5月31日生产的豪迪拍高固透明底漆,PU-JD1000,游离二异氰酸酯含量总和指数不合格。   ●龙海市远东食品有限公司2012年6月18日生产的蓝草香牌蛋皮米酥,称重销售,检测出过氧化值、羰基价超标。   ●石狮德祥食品有限公司2012年6月12日生产的扭扭牌虾味条(膨化食品油炸型),320g/包,检测出大肠菌群超标,实测值超标100倍以上。
  • 膨化食品中脂肪含量的测定
    膨化食品中脂肪含量的测定本方法是一种快速有效的萃取膨化食品中脂肪含量的测定方法,方法过程为先将样品均质后,依照索氏萃取原理使用 E-500 脂肪萃取仪进行萃取,索氏萃取是利用溶剂回流和虹吸原理,使固体物质每一次都能为纯的溶剂所萃取,萃取完成后进行干燥恒重最后通过重量法计算脂肪含量。01相关仪器脂肪萃取仪 E-500均质仪 B-400分析天平(精度± 0.1 mg)烘箱/ 真空干燥箱02实验过程1步骤样品均质, 均质仪 B-400按照索氏萃取的原理, 用萃取仪 E-500 进行萃取计算脂肪含量2样品均质将大约 50g 左右样品放入样品杯(样品高度不要超过 BUCHI 的标志) 将样品杯放入均质仪关闭保护门保持按住开关向右侧 (IN),均质样品 1-2 秒,马上松开开关保持按住开关向左侧 (OUT),使刀头离开样品杯,必要时取出样品杯,轻轻摇动和混匀样品 再次放入样品杯,重复均质样品 3 次将样品降温,待用3脂肪萃取根据脂肪萃取的要求一定要使用干净和干燥的烧杯,将烧杯放到烘箱中,在 102°C 干燥 30min 后在干燥器中干燥 1h 后,进行准确称重同时记录质量。4索氏萃取准确称量样品至萃取纸滤筒,使用钳子将纸滤筒放入萃取腔并用垫圈固定好,调节光学传感器的高度,使刻度线略高于样品的位置。见下图:萃取中索氏萃取腔添加溶剂到烧杯中,放到对应的加热位置后,关闭安全防护门,降低萃取架,激活相应的萃取位置。打开冷凝水或者循环冷却机,根据表 1 设置参数后开始进行萃取:表 1: 萃取仪 E-500 参数设置溶剂石油醚萃取步骤70 min淋洗5 min干燥smart dry(on)溶剂体积120 mL萃取样品干燥,将萃取结束后的烧杯放入烘箱中,在 102 °C 的烘箱中烘干至恒重,再将烘干后的烧杯放入干燥器中冷却至室温 1h,准确记录烧杯质量。5计算%Fat = (m总质量 - m烧杯质量)/m样品质量 *100%03实验结果与讨论步琦脂肪萃取仪完全按照国标法进行萃取,食品中脂肪含的测定结果符合国标法要求的误差范围,同时脂肪含量高和低的样品,均可以获得较为准确的测量结果。具体结果见表 2表2:部分膨化食品中的脂肪含量的测定结果_样品质量msample [g]空杯质量 mbeaker [g]总质量 mtotal [g]脂肪含量 [g/100 g]测定含量 [g/100 g]样品 1(香蕉味酥)1.9895108.3915109.096135.935.4样品 2(脆锅巴)1.9896108.0975108.515120.820.6样品 3(油炸点心)2.0209108.7691109.491135.935.7样品 4(洋葱圈)2.0089110.0226110.484223.123.0样品 5(仙贝)2.0033108.8157109.202819.919.3样品 6(薯条)2.0390110.7188111.171433.433.5本研究选择 BUCHI 公司的 E-500 脂肪萃取仪将膨化食品根据索氏萃取方法进行脂肪萃取,六个萃取位可以同时萃取实验方案,分析物保护功能,高效智能,准确可靠的优点。该方法比标准索式萃取方法相比节省了 2-3h 的萃取时间并且能够获得可靠的脂肪含量结果。
  • 解决方案丨大豆粉中脂肪含量的测定
    大豆是中国的重要粮食作物之一,已有五千年栽培历史。大豆最常用来做各种豆制品、榨取豆油、酿造酱油和提取蛋白质,豆渣或磨成粗粉的大豆也常用于禽畜饲料。在大豆脂肪含量的测定中,通常按照GB/T 14488.1-2008《植物油料 含油量测定》采用回流式抽提器或直滴式抽提器进行抽提,但是此方法存在前处理时间较长、提取溶剂用量大等缺点。而加压流体萃取仪利用高压的物理环境,使溶剂沸点升高,同时在高温环境下目标物的扩散性与溶解性也得到大幅提高,使得萃取时间由抽提法的十几个小时降低至15-30分钟,溶剂消耗量也由原来的200mL降低至20-50mL,提高提取效率的同时可以大大降低提取成本。基于此,本文参考GB/T 14488.1-2008《植物油料 含油量测定》,采用睿科HPFE高通量加压流体萃取仪提取大豆粉中的脂肪,提取液使用睿科MPE真空平行浓缩仪进行浓缩,避免了抽提法的繁琐、耗时。称取大豆粉试样7份,测得其平均含油量为19.0%,RSD值为1.21%,表明该方法具有操作自动化、快速和高通量等优点,适合大豆粉中脂肪含量测定。1、仪器和耗材1.仪器1.1、HPFE 高通量加压流体萃取仪1.2、MPE系列高通量真空平行浓缩仪1.3、分析天平:感量0.001g1.4、可调温烘箱:60℃和103℃ 2.试剂与耗材2.1、正己烷(农残级)2.2、硅藻土:用前需经过450℃、4h灼烧处理(货号:3009-006S-80/3009-006S-129)2、测定步骤1.样品预干燥取100g左右代表性样品放入托盘或大号表面皿中,在60℃烘箱中干燥至恒重(两次称量值偏差小于0.5g),一般需要3-4小时。烘干后放入干燥器中冷却至室温,或者用铝箔纸盖好凉至室温。2.空收集瓶称量取7个干净的收集瓶,编号,用无尘纸擦拭干净,放入103℃烘箱中烘干2小时,冷却后称量空瓶重并记录,称量质量需精确到0.001g;之后再次放入烘箱中烘干45分钟,冷却后再次称量并记录质量。如二次称量差值小于0.01g,停止烘干,并以第二次称量结果为空瓶质量。3.样品提取称取大豆粉试样7份,每份10克左右(精确至0.001克),小心转移到萃取池中,根据提取池大小加入适量处理过的硅藻土搅拌均匀,萃取溶剂为正己烷。萃取条件:提取温度100℃,压力10 MPa,静态萃取5 min,2次循环,吹扫60秒,冲洗30秒。图一 大豆粉脂肪提取加压流体萃取方法4.浓缩和称重提取液使用睿科高通量真空平行浓缩仪进行浓缩后,放入103℃烘箱中,烘干2小时,取出后于干燥器中或盖好锡箔纸冷却至室温。用无尘纸擦拭接收瓶,称量一次;再次烘干45分钟,冷却至室温后再次称量。若二次称量偏差3、结果计算按以下公式计算脂肪含量:脂肪含量Wi=(m2-m1)/m0×100 %Wi:脂肪含量(%)m2:收集瓶+脂肪的重量(g)m1:收集瓶空瓶重量(g)m0:样品重量(g)计算7份样品的Wi,统计平均值和相对标准偏差,具体数据如下表所示。7份大豆粉脂肪含量平均值为19.0%,相对标准偏差为1.21%,满足实验要求。表一 大豆粉脂肪含量测定结果(n=7)4、总结1. 采用睿科HPFE高通量加压流体萃取仪提取大豆粉中的脂肪,一次可同时进行6个样品的萃取,循环萃取两次时间大约为30min,极大的提高提取效率。2.采用睿科MPE高通量真空平行浓缩仪可同时进行16个萃取液的浓缩,无需消耗氮气,浓缩速度快,平行性好,真正为大体积、大批量样品浓缩提供帮助。
  • 化妆品二恶烷含量无限制标准
    去年强生婴儿香桃沐浴露也被曝含有二恶烷。强生回应称,二恶烷在一些原材料中自然存在无法避免,并指出“强生婴儿香桃沐浴露含的二恶烷符合国家标准”。 国家药监局于当年4月3日公布了针对强生等化妆品的检测结果——强生等部分化妆品中检出含有微量二恶烷。药监局专家组认为,根据我国现行化妆品监管法规,二恶烷为化妆品中的禁用原料,但由于技术上的原因,有可能作为杂质随原料带入化妆品中。 化妆品中含微量二恶烷不会对人体产生伤害,但是到底多少才是“微量”?朝阳医院职业病与中毒医学科主任郝凤桐告诉记者,我国对于洗发产品当中二恶烷的含量没有明确的限制标准。上世纪70年代末,美国食品和药品管理局(FDA)就开始对化妆品中的二恶烷含量进行监测。从1992年至1997年,监测到一些化妆品中二恶烷含量达0.079%。,美国FDA认为,这种含量水平不会对消费者健康产生危害。 国家标准不检测二恶烷 据悉,我国对沐浴露、洗发用品等产品类的国家标准里,并没有对二恶烷的抽检项目强制性要求。香料香精化妆品协会理事长张殿义在接受记者采访时表示,甲醛、二恶烷这两种物质在化妆品中,通常是由原料本身带来的,非添加物,像部分防腐剂、增稠剂等里面都含有以上两种物质,我国国家标准里对二恶烷并没有控制。
  • TL2350 快速测定植物油中磷脂含量
    TL2350 快速测定植物油中磷脂含量哈希公司 4 days ago背景介绍植物油中的磷脂含量,是植物油生产中的重要质控指标。在加工工艺中,磷脂的存在会增加脱酸环节中中性油的损失以及脱色白土的用量,同时还会导致加氢催化剂的中毒。在油品储藏环节,磷脂会使油脂反色,同时也会导致大豆油等油品的回味。因此,磷脂作为油品加工工艺中的重要质控指标,一直受到关注。油品的磷脂测定一般采用钼蓝比色法(GB/T 5537-2008),该方法将油品灰化加酸预处理后用分光光度计测定,经典的钼蓝比色法虽然可以准确的测定油品磷含量,但却存在耗时过长,分析效率低的缺点。近年来,中储粮某下属油脂加工企业,开始采用 TL2350 浊度仪用于油品磷脂含量的快速检测,该方法能基本满足油品行业磷脂检测的内部质控要求。应用情况主要仪器及试剂:TL2350,浊度样品瓶(2084900),无磷一级精炼油,已知磷含量油脂,分析纯丙酮。用户采用 TL2350 浊度仪,以不含磷脂的一级精炼植物油为溶剂,将已知磷含量的油样配置为浓度为 50、100、150、200、250mg/kg 的标准油样,用 TL2350 测定标准系列的浊度值并记录和绘制标准曲线,计算回归方程。在大豆油磷脂含量<300mg/kg 时,浊度法测定磷脂含量可获得较良好的重复性,能满足压榨车间磷脂控制的日常监测需求,单个样品的测试时间可缩短至 10min。总结浊度法是一种行之有效的油品磷脂快速测试方法,传统的 GB/T5537 -2008 中单个样品的分析时间至少为 4 小时,而浊度法仅为 10min。该方法适用于磷脂含量小于 300mg/kg 的大豆毛油检测,能满足绝大部分大豆油的生产质控需要。但当油脂类型改变时需单独摸索浊度与磷脂的相关条件。方法的标准曲线需要定期校准,建议校准周期为一周。浊度法与国标法的检测数据差异在工艺许可的范围内,只要定时调准曲线,既可满足日常质控要求。浊度法比较适用于工厂内部的检化验室使用,可及时提供数据,服务压榨车间生产。END哈希——水质分析解决方案提供商,我们致力于为用户提供高精度的水质检测仪器和专家级的服务,以世界水质守护者作为使命,服务于全球各地用户。如您想要进一步了解产品或需要免费解决方案,请通过【阅读原文】与我们联系,通过哈希官微留下您的需求就有机会赢取便携乐扣弹跳杯哦!
  • 关于文冠果种仁等8种“三新食品”的公告与解读
    根据《中华人民共和国食品安全法》规定,审评机构组织专家对文冠果种仁等2种物质申请新食品原料、β-淀粉酶等3种物质申请食品添加剂新品种、玻璃纤维等3种物质申请食品相关产品新品种的安全性评估材料进行审查并通过。特此公告。国家卫生健康委2023年7月24日一、新食品原料解读材料(一)文冠果种仁文冠果种仁是以无患子科文冠果属文冠果(Xanthoceras sorbifolium Bunge)的种籽为原料,经干燥、磁选、脱壳、筛选等工艺制成。文冠果种仁的主要营养成分包括脂肪、蛋白质、碳水化合物、膳食纤维、维生素等,且含有少量的皂苷和甾醇类等物质。文冠果在我国东北、西北、华北北部地区均有种植,且在内蒙古、甘肃、陕西、山东等地区具有食用历史。根据《中华人民共和国食品安全法》和《新食品原料安全性审查管理办法》规定,国家卫生健康委员会委托审评机构依照法定程序,组织专家对文冠果种仁的安全性评估材料审查并通过。新食品原料生产和使用应当符合公告内容以及食品安全相关法规要求。鉴于文冠果种仁在婴幼儿、孕妇和哺乳期妇女人群中的食用安全性资料不足,从风险预防原则考虑,上述人群不宜食用,标签及说明书中应当标注不适宜人群。文冠果种仁含脂肪57.18%、蛋白质29.69%、淀粉9.04%,营养价值很高,是我国北方很有发展前途的木本油料植物;种仁榨油出油率30%左右,种子油中神经酸含量约占1.5%~3%,是重要的神经酸资源植物,属二级食用植物油;种子榨油后饼粕是蛋白食品和精饲料的原料。种仁可以直接当水果吃,成熟的文冠果味道跟新鲜核桃一样甘甜。同时,它还可以当蔬菜吃,清炒、凉拌、腌渍各有风味。文冠果油可作为普通食用油。在2020年,国家卫健委对文冠果油终止审查(受理编号:卫食新申字(2020)第0002号),鉴于该产品具有长期人群食用历史,且国家粮食和物资储备局已发布标准《LS/T3265-2019文冠果油》,建议终止审查,按普通食品管理。该原料的食品安全指标按照我国现行食品安全国家标准中坚果与籽类食品的规定执行。(二)文冠果叶文冠果叶是以无患子科文冠果属文冠果(Xanthoceras sorbifolium Bunge)的嫩叶为原料,经杀青、揉捻、干燥等工艺制成。文冠果叶的主要营养成分包括碳水化合物、蛋白质、脂肪等,且含有少量的茶多酚、多糖、皂苷、黄酮类等物质。文冠果在我国东北、西北、华北北部地区均有种植,文冠果叶在我国河北、山西、内蒙古、山东等地区具有食用历史。本申报产品的食用方式为泡饮,推荐食用量为≤6克/天。根据《中华人民共和国食品安全法》和《新食品原料安全性审查管理办法》规定,国家卫生健康委员会委托审评机构依照法定程序,组织专家对文冠果叶的安全性评估材料审查并通过。新食品原料生产和使用应当符合公告内容以及食品安全相关法规要求。鉴于文冠果叶在婴幼儿、孕妇和哺乳期妇女人群中的食用安全性资料不足,从风险预防原则考虑,上述人群不宜食用,标签及说明书中应当标注不适宜人群。该原料的食品安全指标按照公告规定执行。待代用茶的食品安全国家标准发布后,则按照代用茶的标准执行。文冠果嫩芽、嫩叶、花蕾还可以炒制成茶,树叶加工成茶叶,叶片中蛋白质含量高于红茶,咖啡因含量与花茶相似,是市场的一种饮品。二、食品添加剂新品种解读材料(一)β-淀粉酶1.背景资料。弯曲芽孢杆菌(Bacillus flexus)来源的β-淀粉酶申请作为食品工业用酶制剂新品种。日本厚生劳动省、法国食品安全局、丹麦兽医和食品局等允许其作为食品工业用酶制剂使用。2.工艺必要性。该物质作为食品工业用酶制剂,主要用于催化淀粉水解。其质量规格执行《食品安全国家标准食品添加剂食品工业用酶制剂》(GB 1886.174)。(二)溶血磷脂酶1.背景资料。李氏木霉(Trichoderma reesei)来源的溶血磷脂酶申请作为食品工业用酶制剂新品种。美国食品药品管理局、法国食品安全局、澳大利亚和新西兰食品标准局等允许其作为食品工业用酶制剂使用。2.工艺必要性。该物质作为食品工业用酶制剂,主要用于催化溶血磷脂的水解。其质量规格执行《食品安全国家标准食品添加剂食品工业用酶制剂》(GB 1886.174)。(三)硫酸1.背景资料。硫酸作为食品工业用加工助剂已列入《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760),允许用于啤酒、淀粉、乳制品等加工工艺。本次申请扩大使用范围用于油脂加工工艺。美国食品药品管理局、日本厚生劳动省等允许其用于食品。2.工艺必要性。该物质作为食品工业用加工助剂用于油脂加工工艺,中和油脂,去除加工副产物。其质量规格执行《食品安全国家标准 食品添加剂 硫酸》(GB 29205)。三、食品相关产品新品种解读材料(一)玻璃纤维;玻璃棉1.背景资料。该物质在常温下呈固态。《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》(GB 9685-2016)已批准该物质作为添加剂用于聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)等多种塑料材料及制品。国家卫生健康委2021年第2号公告已批准该物质用于聚四氟乙烯(PTFE)塑料材料及制品中,最大使用量为25%,此次申请将其使用范围扩大至聚醚醚酮(PEEK)塑料材料及制品,最大使用量为30%。美国食品药品管理局、欧盟委员会和日本厚生劳动省均允许该物质用于食品接触用塑料材料及制品。2.工艺必要性。该物质作为一种填充剂,可以提高食品接触用PEEK塑料材料及制品的机械性能。(二)C.I.颜料黑28;铜铬黑1.背景资料。该物质在常温下为黑色粉末状细颗粒,不溶于水。GB 9685-2016已批准该物质作为添加剂用于PE、PP、PS等多种塑料材料及制品。此次申请将其使用范围扩大至食品接触用涂料及涂层。美国食品药品管理局和日本厚生劳动省均允许该物质用于食品接触用涂料及涂层。2.工艺必要性。该物质作为着色剂,具有较好的热稳定性和红外吸收以及红外辐射性能,多用于耐高温涂层中,可使涂层承受温度变化而不发生开裂和脱落、提高涂层的辐射换热效率。(三)N-(2-氨基乙基)-β-丙氨酸钠盐与1,4-丁二醇、1,6-二异氰酸根合己烷、1,3-二异氰酸根合甲苯和己二酸的聚合物1.背景资料。该物质在常温下为白色或淡黄色固体。美国食品药品管理局和欧盟委员会均允许该物质用于食品接触用黏合剂。2.工艺必要性。该物质作为生产水性黏合剂的主要原料,具有较好的粘结性能。
  • 分析水质中氮含量主要成分是在于几方面
    水中的总氮含量是衡量水质的重要指标之一。其测定有助于评价水体被污染和自净状况。地表水中氮、磷物质超标时,微生物大量繁殖,浮游生物生长旺盛,出现富营养化状态。  目前,国标针对水质中氮的分析主要分总氮、氨氮、硝态氮、凯氏氮4个方面。  1、总氮  总氮是指可溶性及悬浮颗粒中的含氮量(通常测定硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、无机铵盐、溶解态氨几大部分有机含氮化合物中氮的总和)。可溶性总氮是指水中可溶性及含可过滤性固体(小于0.45μm颗粒物)的含氮量。总氮是衡量水质的重要指标之一。  总氮的测定方法,一是采用分别测定有机氮和无机氮化合物(氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮)后加和的办法。二是以过硫酸钾氧化,使有机氮和无机氮转变为硝酸盐后,通过离子选择电极法对溶液中的硝酸根离子进行测量,也可以用紫外法或还原为亚硝酸盐后,用偶氮比色法,以及离子色谱法进行测定。  2、氨氮  氨氮是指游离氨(或称非离子氨,NH3)或离子氨(NH4+)形态存在的氨。pH较高,游离氨的比例较高;反之,铵盐的比例高。  氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。  氨氮对水生物起危害作用的主要是游离氨,其毒性比铵盐大几十倍,并随碱性的增强而增大。氨氮毒性与池水的pH值及水温有密切关系,一般情况,pH值及水温愈高,毒性愈强。  常用来测定氨的两个近似灵敏度的比色方法是经典的纳氏试剂法和苯酚-次氯酸盐法;滴定法和电极法也常用来测定氨;当氨氮含量高时,也可采用蒸馏-滴定法。(国标有纳氏试剂法、水杨酸分光光度法、蒸馏-滴定法)  3、凯氏氮  凯氏氮是以凯氏法测得的的含氮量。它包括氨氮和在此条件下能被转化为铵盐而测定的有机氮化合物。此类有机氮主要指蛋白质、胨、氨基酸、核酸、尿素以及大量合成的,氮为负三价的有机氮化合物。不包括叠氮化合物、联氮、偶氮、腙、硝酸盐、腈、硝基、亚硝基、肟和半卡巴腙类含氮化合物。由于水中一般存在的有机化合物多为前者,因此,在测定凯氏氮和氨氮后,其差值即称之为有机氮。  测定原理是加入硫酸加热消解,使有机物中的胺基以及游离氨和铵盐均转变为硫酸氢铵,消解后的液体,使呈碱性蒸馏出氨,吸收于硼酸溶液,然后以滴定法或光度法测定氨含量。测定凯氏氮或有机氮,主要是为了了解水体受污染状况,尤其在评价湖泊和水库的富营养化时,是个有意义的指标。  4、硝态氮  1).硝酸盐  水中硝酸盐是在有氧条件下,各种形态含氮化合物中稳定的氮化合物,通常用以表示含氮有机物无机化作用最终阶段的分解产物。当水样中仅含有硝酸盐而不存在其他有机或无机的氮化合物时,认为有机氮化合物分解完全。如果水中含有较多量的硝酸盐同时含有其他含氮化合物时,则表示有污染物已经进入水系,水的“自净”作用尚在进行。  硝酸盐氮的测定方法有离子选择电极法、酚二磺酸分光光度法、镉柱还原法、紫外分光光度法、戴氏合金换元法、离子色谱法、紫外法。  其中电极法测量方便,范围宽,而且价格便宜,对水样要求较低;酚二磺酸分光光度法测量范围宽,显色稳定;镉柱还原法适用于水中低含量硝酸盐测定;戴氏合金换元法适用于污染严重并带深色水样;离子色谱法需要专用仪器,但可于其他阴离子联合测定。  2).亚硝酸盐  亚硝酸盐是氮循环的中间产物。亚硝态氮不稳定,可以氧化成硝酸盐氮,也可以还原成氨氮。因此,在测定其含量的同时,并了解水中硝酸盐和氨的含量,则可以判断水系被含氮化合物污染的程度及自净情况。  水中亚硝酸盐的测定方法通常采用重氮-偶联反应,使生成红紫色染料。该方法灵敏度高、检出限低、选择性强。重氮试剂选用对氨基苯磺酰胺和对氨基苯磺酸,偶联试剂为N-(1-萘基)-乙二胺和α-萘胺(有毒),N-(1-萘基)-乙二胺用得较多。  亚硝酸盐氮的测定方法有N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法、萃取分光光度法、离子色谱法、气相色谱法等。(国标采用N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法、气相色谱法等)
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