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溴化物相关的资讯

  • Seametrics发布Seametrics溴化物监测记录仪TempHion™ ISE新品
    TempHion™ 是美国Seametrics公司推出的智能投入式水质传感记录仪,溴化物传感元件以及一个基于热敏电阻的温度传感元件。该传感器使用获得专利的参比电极,该传感器具有长期稳定性,可用于连续或间歇监测,并且无需频繁校准或者维护,因此,非常适用于无人值守的溴化物示踪研究。产品特点 测量记录溴化物浓度, 以及温度 低功耗,AA电池 兼容Modbus® RTU (RS485)及 SDI-12 可在水压达100 PSI情况下测量 长达6个月的传感器免校准* 接地解决方案,提供卓越的噪声保护 小直径— 1.9 cm 200,000 条数据存储应用领域 单独使用或者与其他水质传感器同井使用 海水入浸追踪 潮汐研究 污水排放处理 溴化物监测 温度 溴化物 敏感元件 30K Ω 热敏电阻 Ag/AgCl固态电极 精度 ±0.2?C ±5%测量值 分辨率 0.1℃ 0.1ppm 量程 0~55℃ 0~10000ppm 温度补偿 等电位表征水下深度:70m/100psi创新点:首创溴离子固态电极,无需取水样,可在现场原位测定溴化物数值,具备存储及在线两种记录模式。适应长期监测,半年更换一次标准溶液即可。
  • X射线光电子能谱(XPS)的原理及应用
    01 原理XPS是利用 X 射线辐射样品,使得样品的原子或分子的内层电子或者价电子受到激发而成为光电子,通过测量光电子的信号来表征样品表面的化学组成、元素的结合能以及价态。X 射线光电子能谱技术作为一种高灵敏超微量的表面分析技术,对所有元素的灵敏度具有相同的数量级,能够观测化学位移,能够对固体样品的元素成分进行定性、定量或半定量及价态分析,广泛地应用于元素分析、多相研究、化合物结构分析、元素价态分析。此外在对氧化、腐蚀、催化等微观机理研究,污染化学、尘埃粒子研究,界面及过渡层研究等方面均有所应用。02 应用1 XPS在木质材料中的应用XPS 技术成为木质材料分析、应用领域的重要手段。XPS 对木材领域的分析不仅可以获得材料本身的元素组成和物质结构,而且对木材的修饰、应用等方面的研究有重要意义。运用 XPS的表层与深层分析,在木材加工、合成、防护等领域都有着重要作用,在测得材料成分的含量与性质后,也可以得知涂饰性能、风化特性、硬度、抗弯度等基本性质,再对木材分类以进行定向加工,这将极大提高木材的利用效率,扩大应用领域。2 XPS在能源电池中的应用麦考瑞大学黄淑娟和苏州大学马万里等人报道了在钙钛矿表面沉积同源溴化物盐以实现表面和本体钝化以制造具有高开路电压的太阳能电池的策略。与先前工作给出的结论不同,即FABr等同源溴化物仅与 PbI2反应在原始钙钛矿之上形成大带隙钙钛矿层,该工作发现溴化物也穿透大部分钙钛矿薄膜并使钙钛矿中的钙钛矿钝化。通过吸光度和光致发光 (PL) 观察到的小带隙扩大;在飞行时间二次离子质谱 (TOF-SIMS) 和深度分辨 X 射线光电子能谱 (XPS) 中发现溴化物元素比例的增加。各种表征证实了钙钛矿器件中非辐射复合的明显抑制。使用同种溴化物钝化的非封装器件在环境储存2500 小时后仍保持其初始效率的97%,在85°C下进行520小时热稳定性测试后仍保持其初始效率的59%。该工作提供了一种简单而通用的方法来降低单结钙钛矿太阳能电池的电压损失,还将为开发其他高性能光电器件提供启示,包括基于钙钛矿的串联电池和发光二极管 (LED)。3 XPS的表面改性物质表面的化学组成改变和晶体结构变形都会影响材料性能,如黏附强度、防护性能、生物适应性、耐腐蚀性能、润滑能力、光学性质和润湿性等。一种材料可能包含几种优良性能。XPS 分析技术广泛应用于材料的表面改性,主要有以下几点原因:(1) XPS对表面测量灵敏度高,用其进行表面改性是一种有效方法;(2) 由于 XPS分析技术可以获得相应的化学价态信息,因此通常用来检测改性时的表面化学变化;(3) 由于 XPS 只能检测样品表面 1~10 nm 的薄层,故 XPS 可以测量改性表层的化学组成分布情况。4 XPS在生物医学中的应用XPS 逐渐被应用在生物医学研究以及生物大分子的组成、状态和结构等方面。由于生物试样在制备过程中有一定难度,因此 XPS在医学上的应用仍处于探索阶段。03 来源文献[1]杨文超,刘殿方,高欣,吴景武,冯均利,宋浅浅,湛永钟.X射线光电子能谱应用综述[J].中国口岸科学技术,2022,4(02):30-37.[2]Homologous Bromides Treatment for Improving the Open-circuit Voltage ofPerovskite Solar Cells[J]. Advanced Materials, 2021.
  • 吉大小天鹅溴酸盐快速检测仪填补国内空白
    2009年11月18-20日,在由水利部举办的“水博会”上,长春吉大小天鹅仪器有限公司重点推出溴酸盐快速检测仪。该仪器是新《饮用天然矿泉水》国家标准自今年10月1日实施以来第一款快检设备;在参展过程中受到各方面的关注。 正常情况下,水中不含溴酸盐,但普遍含有溴化物。当用臭氧对水消毒时,溴化物与臭氧反应氧化后会生成溴酸盐。国际癌症研究中心(IARC)认为,溴酸钾对实验动物有致癌作用,并对人的致癌作用有一定影响,为此将其列为致癌物质。 溴酸盐快速检测仪采用比色分析方法,对臭氧消毒后的纯净水、矿物质水和矿泉水中溴酸盐进行定量测定,其测量精度达5%,填补了快检行业中该检测仪器的空白。
  • DPS便携式气相色谱仪荣获“2011年度绿色仪器奖”
    华洋科仪独家代理的美国DPS便携式气相色谱仪,该仪器配备全球最新的BCD检测器,取代了具有放射源的ECD检测器。在2012中国科学仪器发展年会上荣获“2011年度绿色仪器奖”。 左二:华洋科仪董事长 齐爱华女士 DPS便携式气相色谱仪配备的BCD检测器对溴化物和氯化物具有极高的选择性,其原理是在高温条件下,陶瓷收集器上的铝作为催化剂使得溴化物或氯化物离子化,生成带正电的离子被带负电的收集器收集。该检测器具有稳定快,不含任何放射源以及灵敏度高等特点,填补了环境与食品安全应急检测中卤化物检测的空白,避免了二次环境污染,提高分析时间,真正实现了绿色环保仪器理念。 在2012年,华洋科仪将继续秉承绿色环保理念,为广大客户提供优质的仪器和专业的技术服务。
  • 饮用矿泉水新国标溴酸盐和菌落问题引发热议
    尽管还处于网络公示、征求意见阶段,《饮用天然矿泉水》新国标的修订已提前预热。值得注意的是,此前备受争议的溴酸盐问题终于浮出水面,新标准草案中,首次将溴酸盐列入限量指标,初定溴酸盐浓度低于0.01毫克/升,与生活饮用水标准一致。对于首次将溴酸盐问题明确作为一个限量指标写入《饮用天然矿泉水》国标,不管是在业界还是消费者中间,都引发了热议。   一些对此持肯定态度的专家认为,早在1993年,世界卫生组织就在《饮用水水质准则》中,对溴酸盐进行了限定,当时的限值定为0.025毫克/升,2004年修改为0.01毫克/升。我国现行的《生活饮用水卫生标准》规定溴酸盐限值为0.01毫克/升,与世界卫生组织的标准一致。在国际上,部分国家已对溴酸盐限量作了规定,如欧盟规定为0.003毫克/升,美国规定为0.01毫克/升。此次《饮用天然矿泉水》新标准的修订,意在与国际接轨。此前,国际癌症研究机构已将溴酸盐定为2b级的潜在致癌物。绝大多数消费者认为,这一修订体现了对消费者知情权的尊重和保护。   据了解,以前国内的矿泉水企业都用氯来给矿泉水消毒,并不用臭氧,所以基本不存在溴酸盐这个问题。当然,氯本身也有很多问题,带来很多副作用,于是近些年来,业界开始转而使用臭氧来杀菌,目前这种工艺在国内使用得已经非常普遍,于是溴酸盐超标就开始凸现出来。   业内专家分析认为,矿泉水中含有溴酸盐有两个原因:一是水源水本身富含溴化物,一般纯净水不含溴化物,也就不存在溴酸盐的问题,而矿泉水中溴化物的含量是有高低不同的,需要区别看待 二是企业使用较高浓度的臭氧杀菌,两个因素结合起来,才会产生较高浓度的溴酸盐。   在没有新工艺取代之前,臭氧仍是矿泉水行业最有效的消毒剂。要达到标准中新修订的限量指标,企业必须通过改进工艺来降低臭氧浓度。众多被溴酸盐问题牵动神经的企业也看法不一,某大型矿泉水企业负责人认为,新国标带来了新的考验,但企业只要在工艺上适度处理,相信达标不成问题。只是如此一来,增加了企业的检验成本,进而提高了生产成本。但也有企业认为,既然溴酸盐的潜在危险尚没有定论,没必要在限定值上过于苛刻。   让企业感到欣喜的是,新标准草案中,删除了“菌落总数”指标。据了解,矿泉水国标过去一直对菌落总数限定严格,每毫升不得超过50个,这样近乎苛刻的严格限值,导致众矿泉水企业为控制菌落总数而加大臭氧投放量,也增大了致癌物溴酸盐产生的几率。   事实上,并非所有“菌落”中的细菌都是有害的,只有大肠杆菌等致病菌才会危害人体。在WHO(世界卫生组织)等的最新标准中,菌落总数已是非检验指标,但对致病菌的控制却越来越严。此次矿泉水国标的修订虽然取消了菌落总数的要求,但新增了对粪链球菌、绿脓杆菌和产气荚膜杆菌3项致病菌的检测要求。这样一来,卫生、安全的门槛丝毫没有降低,反而体现了检测手段科学进步。同时,也利于我国的矿泉水产品和国际标准接轨,方便其出口国外。对于这项规定,国外的企业普遍持强烈欢迎态度,这将使一些国际品牌更加符合中国市场的要求。以前发生的法国依云矿泉水因为菌落超标被判不合格而引发的争议有望避免。   业内人士比较一致的观点认为,最直接的一点是,菌落总数删除后,臭氧问题的解决降低了难度系数,溴酸盐超标的几率也小了很多。   基层质检系统对于溴酸钾的问题也保持着密切关注。广州市质监局相关人士表示,饮用水的质量卫生问题一直是质监部门关注的对象,对矿泉水企业的检查是日常工作中不可或缺的。目前该局正在开展“清泉行动”,对一批不合格的饮用水企业进行了查处。   这位人士表示,如果新标准实施后,将会按照国家质检总局的要求进行检查,要求所有生产企业加强工艺控制,保证矿泉水溴酸盐含量符合饮用水标准。
  • 一文读懂饮用水中溴酸盐的危害与检测
    近日,香港消费者委员会《選擇》月刊发布的30款瓶装水的检测与评价报告,被媒体援引、转载,引起广大消费者密切关注。7月18日消息,香港消费者委员会(以下简称“香港消委会”)就“农夫山泉事件”在其官方网站上发布了一则澄清及更正声明。饮用水中的溴酸盐是怎么来的?在自然界的水源中几乎不存在溴酸盐,但普遍含有一定量的溴化物。饮用水中的溴酸盐是臭氧消毒工艺的副产物。臭氧能够高效杀死病毒、细菌等微生物,保障饮用水的安全,是国际上通用的饮用水消毒工艺。但同时,臭氧也会与自然界的水源中含有的溴化物形成微量的溴酸盐。溴酸盐对人体有危害吗?饮用水中的溴酸盐是水中溴化物被臭氧氧化形成的盐类,如溴酸钾、溴酸钠等。针对溴酸盐是否有害有很多研究。美国纽约州卫生部的研究表明,摄入大量溴酸盐会出现胃肠道症状,如恶心、呕吐、腹泻和腹痛。可能导致以上症状的溴酸盐摄入量是饮用水标准限量的数千倍。世界卫生组织的相关研究表明,没有足够证据证明溴酸盐对人体有致癌性,但是大剂量试验对动物的致癌性比较明确。所以,溴酸盐没有被确认为“致癌物”,而是放在“可能的致癌物”类别。国内外标准对饮用水中溴酸盐的限量是怎么规定的?国际上基于对溴酸盐安全性的充分研究和评估,就其安全限量标准达成共识。目前,世界卫生组织、国际食品法典委员会、欧盟、美国、日本、中国香港等国际组织和主要国家与地区均规定饮用水中溴酸盐限量≤10微克/升。我国的《生活饮用水卫生标准》和《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》《食品安全国家标准 包装饮用水》中同样规定溴酸盐限量≤10微克/升。欧盟在一项针对“使用富含臭氧的空气处理天然矿泉水和泉水的条件”的指令中规定,如果用臭氧对天然矿泉水和泉水进行处理,溴酸盐的限量应控制在≤3微克/升。饮用水都有哪些类别?饮用水通常以水源、工艺的不同来进行分类。我国饮用水的分类原则与世界上主要国际组织、国家和地区基本保持一致,但也略有差异。根据《生活饮用水卫生标准》和国家标准《饮料通则》,我国的饮用水主要有以下类别:生活饮用水(也就是俗称的自来水)和包装饮用水(饮用天然矿泉水、饮用天然泉水、饮用天然水、饮用纯净水等)。国际食品法典委员会将饮用水主要分为:市政饮用水(生活饮用水)、天然矿泉水、包装饮用水;欧盟将饮用水分为:(生活)饮用水、天然矿泉水、泉水。我国的饮用水安全状况如何?我国通过持续优化构建“最严谨的标准”体系,不断提高检验检测能力,构建全过程监管体系,使人民群众饮食饮水安全得到保障。从饮用水的标准体系来看,《生活饮用水卫生标准》设置了97项指标,《食品安全国家标准 包装饮用水》设置了21项指标,《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》设置了39项指标。标准体系涵盖了所有的饮用水类别,严谨地规定了食品安全指标和限量。对于广大消费者而言,正规企业生产的符合标准规定的包装饮用水是安全的,可以放心饮用。香港消委会此次的评价报告也给出了“全部30款样本的化学安全和微⽣ 物测试结果理想,没有发现有害物质超出相关准则值,均可安心饮用”的结论。哪些方法可以检测出饮用水中溴酸盐?目前饮用水中溴酸盐含量的测定方法主要有离子色谱法、高效液相色谱法、毛细管电泳-电化学检测法。其中离子色谱法因具有快速、简便、灵敏、选择性好、检测费用低等优点被推广使用,且我国现行的标准gb8538-2016《食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法》中溴酸盐检验方法也是利用离子色谱法测定饮用水中溴酸盐的含量。更多解决方案:点击获取》》》》》》》饮用水中溴酸盐检测方案面包中溴酸盐检测方案(离子色谱仪)饮用水中无机阴离子检测方案饮用水中溴酸盐检测方案
  • 国家质检总局:《饮用天然矿泉水》新标准出台在即
    《饮用天然矿泉水》新标准出台在即 溴酸盐限值与世界卫生组织标准一致   国家质检总局有关负责人7月4日透露,修订后的《饮用天然矿泉水》国家标准草案已上网征求意见,新标准中溴酸盐限值初定为0.01mg/L。   据有关专家介绍,正常情况下,水中不含溴酸盐,但普遍含有溴化物。当用臭氧对水消毒时,溴化物与臭氧反应,氧化后会生成溴酸盐。国际癌症研究中心(IARC)认为,溴酸钾对实验动物有致癌作用,但溴酸盐对人的致癌作用还不能肯定,为此将溴酸盐列为对人可能致癌的物质。   1993年世界卫生组织在《饮用水水质准则》中,将水中溴酸盐的限值定为0.025mg/L,2004年修改为0.01mg/L。我国现行的《生活饮用水卫生标准》亦规定溴酸盐限值为0.01mg/L,与世界卫生组织的标准一致。   对于矿泉水中溴酸盐限值,国际食品法典委员会(CAC)未作规定,其他国家有的有规定,有的没有规定,有规定的也不尽一致,如欧盟规定为0.003 mg/L,美国规定为0.01mg/L。由于早期我国很少使用臭氧对水进行消毒,因此,我国《饮用天然矿泉水》国家标准未制定溴酸盐限量要求。但近年来,矿泉水企业普遍采用臭氧杀菌工艺,致使溴酸盐现象凸显出来。2006年,国家标准委下达了《饮用天然矿泉水》国家标准修订计划,并对矿泉水中溴酸盐问题进行了多次研究,参照有关国际组织和国家对溴酸盐限值的规定,将国家标准中溴酸盐限值初定为0.01mg/L。   最近,国家质检总局开展了瓶装水中溴酸盐国家监督专项抽查工作。在已经进行了检测的104种瓶装水中,有13种产品溴酸盐含量超过《生活饮用水卫生标准》的限量要求。各地质检部门已通知这些产品生产企业立即进行整改。目前,国家质检总局正在组织开展专项检查,要求所有生产企业加强工艺控制,保证矿泉水溴酸盐含量符合饮用水标准。
  • 矿泉水新标取消菌落总数 强调致病菌
    矿泉水新标取消菌落总数强调致病菌 或致部分水企转型纯净水(图) 矿泉水新标准的出台或将迫使部分企业转做纯净水   记者近日从国家标准化委员会获悉,备受关注的《饮用天然矿泉水》和《饮用天然矿泉水检验方法》的两个国家标准发布,其中溴酸盐有了与世界卫生组织一致的限定值,最高不得超过0.01mg/L。同时增加了粪链球菌、铜绿假单胞菌和产气荚膜梭菌3项微生物指标。   记者从多家水企获悉,如要达标,必须先进行设备的改造,根据企业规模,少则数十万,多则上百万。因此,不排除有水企为降低成本而转型生产纯净水。   取消菌落总数强调致病菌   “此前媒体所报道的溴酸盐致癌也间接导致新标准的修改,总体来说是一个进步。”广州一水企负责人告诉记者,溴酸盐这个问题一直都存在,只是没有引起足够的重视,加上旧的《饮用天然矿泉水》国家标准已经十多年没有修改,确实已经到了要修改的地步。   据其介绍,正常情况下,水中不含溴酸盐,但普遍含有溴化物。当用臭氧对水消毒时,溴化物与臭氧反应,氧化后会生成溴酸盐。国际癌症研究中心(IARC)认为,溴酸钾对实验动物有致癌作用,但溴酸盐对人的致癌作用还不能肯定,为此将溴酸盐列为对人可能致癌的物质。   记者了解到,新标准取消了菌落总数,更强调致病菌。广州八奇饮用水有限公司总经理罗灏认为,这更具科学性。他表示,菌落总数是一个很笼统的概念,产品一开封就会受到污染,菌落总数不合格也是很正常的,但强调致病菌则是另一个概念,更能保障人体健康。   不堪成本压力或转型纯净水   据了解,如要达标,企业必须先进行工艺和设备的改进。罗灏表示,对于矿泉水来说,新标准的实施对产品要求更严格了,但实际上,在保留矿泉水原有口感的情况下,又对溴酸盐有限定值,对企业来说也是不小的难题。溴酸盐致癌在国内的说法也是这几年才出现,目前技术上还不是很成熟,但仍有各种方法可以尝试,大家正在研究一个更高效、节约成本的方法。   记者了解到,企业首先要进行设备的改造,根据企业规模,少则数十万,多则上百万。“不排除有水企转做纯净水,纯净水不存在溴酸盐的问题。”某矿泉水负责人告诉记者,新标准的出台也是规范市场的一个手段,不能达标的将被清出市场。
  • 专家谈矿泉水新国标 可能致癌物将被限量
    人民网科技北京9月25日电 据国家质检总局消息,从10月1日起,新的饮用矿泉水强制性国家标准《饮用天然矿泉水》(GB 8537-2008)将正式实施。与1995年制定的原标准相比,新国标在多个方面做出了修改,其中一个重要变化是增加了可能致癌的溴酸盐的限量指标———0.01mg/L,即每升饮用天然矿泉水中的溴酸盐含量不得超过0.01毫克。其他修改包括:增加了对天然矿泉水中锑、锰、镍等三种金属物质的指标限量,不得用容器将原水运至异地进行灌装 对预包装饮用天然矿泉水须标示水源点名称 当氟含量大于1.0mg/L时,应标注“含氟”字样以及除非经国家有关部门审批认可,否则标签上不得声称有医疗作用等。   正常情况下,水中不含溴酸盐,但普遍含有溴化物。当用臭氧对水消毒时,溴化物与臭氧反应,氧化后会生成溴酸盐。国际癌症研究中心认为溴酸钾对实验动物有致癌作用,但溴酸盐对人的致癌作用还不能肯定,为此,将溴酸盐列为有可能致癌的物质。   由于早期我国很少使用臭氧对水进行消毒,因此我国《饮用天然矿泉水》国家标准未制定溴酸盐限量要求。但近年来,矿泉水企业普遍采用臭氧杀菌工艺,致使溴酸盐现象凸显出来。2006年,国家标准委下达了《饮用天然矿泉水》国家标准修订计划,并对矿泉水中溴酸盐问题进行了多次研究,参照有关国际组织和国家对溴酸盐限值的规定,将国家标准中溴酸盐限值初定为0.01mg/L。   专家解读:限量可能致癌物质出于安全考虑   “对于溴酸盐是否会致癌,国际上有相关的说法但没有确定,目前引起致癌的结论主要是从动物实验身上得到的结果,人类对其认识也是逐渐的过程,以前没有认识到它的重要性。我们在标准里引入限量值,是出于安全性的考虑。” 新国标主要起草人、全国食品发酵标准化中心室主任郭新光表示,此次对溴酸盐做出限量规定,是参考国际标准后做出的调整。   新国标的另一个重要变化是取消了菌落总数指标的要求,同时,增加了粪链球菌等3项微生物的指标限量,规定取样250mL饮用天然矿泉水中,粪链球菌等3项致病菌含量均为“0”。增加这三项致病菌指标要求,将为提升天然矿泉水的食用安全性提供保障。   郭新光表示,删除菌落总数的指标要求,是因为菌落总数检测时,有害菌和有益菌都在里面,菌落总数高,并不代表有害菌数量多,而增加粪链球菌等3项微生物的指标限量,则对有害菌的目标指向更加清楚。   新国标强制执行 部分企业将相应增加成本   作为强制性国标,所有生产饮用矿泉水的企业都必须遵照执行新标准,这势必会对该产业产生影响,如新国标对溴酸盐的限量规定就会对部分企业产生冲击。“并不是所有的矿泉水都含有溴酸盐,这跟企业采用的原水有很大关系。如果原水的溴含量高,势必会影响到溴酸盐的含量,对这样的企业,他们必须在生产工艺或技术上做出调整,也会相应地增加成本,但对于一些本身溴酸盐含量就很低的企业来说,影响相对较小。”郭新光说。
  • 绿色BCD检测器即将进入中国
    环境监测(土壤、水、大气污染)以及食品安全(农药残留含氯化合物)的检测通常采用电子捕获检测器(ECD)。ECD检测器是放射性离子化检测器,是对所有操作条件敏感而不容易稳定的检测器;自1961年问世以来人们不断地改进和完善它,其中最实用的两大进展之一是采用63Ni放射源代替了3H放射源,采用63Ni的主要优点是可使检测器在350-400℃下工作,从而降低了操作过程中的污染,提高了检测限;63Ni放射源要比3H毒害大,对操作安全要求更加严格。鉴于其灵敏度高和多年形成的固有方法,目前在实验室气相色谱中ECD检测器还广为使用。 随着对食品安全,环境监测应急现场的快速检测的日益增长的需求,便携式气相色谱与移动车载式气相色谱的需求在全球范围内得到了迅速的升温,而环境分析与食品安全检测中经常使用的ECD检测器由于其本身具有的放射性污染以及仪器稳定慢等特点不适用于移动和现场快速检测。为实现食品安全、农药残留、环境治理与保护的现场快速检测,美国DPS 仪器公司基于30多年气相色谱研发、应用与制造经验,向全球隆重推出了新时代绿色环保理念下的用于含氯(溴)化合物检测的BCD检测器。 BCD检测器操作界面 BCD检测器对溴化物和氯化物具有极高的选择性,其灵敏度与放射性ECD检测器相同,在高温下陶瓷接收器上的铝作为催化剂使得溴化物或氯化物离子化,生成的带正电的分子将被带负电的收集器收集。该检测器具有稳定快,不含任何放射源以及灵敏度高等特点。 兼具绿色环保、稳定快以及灵敏度高等特点的BCD检测器装配在国际首创集智能化网络、数字信号控制以及先进的分离技术为一体的新一代DPS便携式气相色谱仪和DPS移动车载式气相色谱仪上,使得仪器工作者在享受着环保与科技给我们带来的健康与效率的同时,完成着建造人类更加美好的生存环境的使命。 请继续关注相关应用报道。 华洋科仪特别报道 2011年12月21日 大连
  • 包装饮用水中的溴酸盐是什么?到底从何而来?
    近日,香港消委会推出的30款瓶装水测评报告引发热议。报告称,农夫山泉和百岁山两款样品溴酸盐含量达到欧盟标准上限。7月16日,农夫山泉发布律师函,要求香港消委会书面澄清、道歉并消除影响;百岁山则表示公司法务部门已介入此事。16日下午,香港消委会相关负责人表示,目前正在了解跟进事件,整理需要时间,将稍后回复。检测报告中所提到的溴酸盐是什么?从何而来?一、什么是溴酸盐?溴酸盐,化学式为BrO₃ ⁻ ,是一种含氧酸盐,受热后易分解。它在自然界中广泛存在,尤其是在地下水和矿泉水中。然而,当这些水源经过臭氧消毒等水处理工艺后,溴离子(Br⁻ )可能会与臭氧反应生成溴酸盐,成为一种潜在的毒副产物。溴酸盐被国际癌症研究机构(IARC)列为2B级潜在致癌物,即对实验动物有致癌作用,但对人类的致癌性尚未得到完全确认。尽管如此,其潜在的健康风险仍不容忽视。长期摄入含有溴酸盐的饮用水,可能会影响人体组织细胞的增生和分化功能,增加癌症的发病风险。二、溴酸盐的来源:天然与人为的双重作用溴酸盐是矿泉水以及山泉水等多种天然水源在经过臭氧消毒后所生成的副产物。水体中溴离子的产生有多种途径,主要来自于矿物溶解、海水入侵地表水或地下水含水层。苏打的生产、开采煤矿和钾矿都可能造成水中溴离子含量升高。水中出现溴酸盐,首先水中必须要有溴,第二必须有产生条件。一般纯净水不含溴化物,也就不存在溴酸盐的问题。在天然矿泉水中,我国只有极少数地区的矿泉水含有溴化物。还有就是使用较高浓度的臭氧杀菌,两个因素结合起来,才会产生较高浓度的溴酸盐。三、矿泉水生产中的溴酸盐要求及管控措施为了保障消费者的健康,国家和相关行业对包装饮用水和矿泉水中的溴酸盐含量制定了严格的限量标准。我国的国家标准规定,包装饮用水(不含饮用天然矿泉水)中溴酸盐的最大允许含量为 0.01mg/L,而饮用天然矿泉水中溴酸盐的最大允许含量同样为 0.01mg/L。与世界卫生组织(WHO)的标准一致。此外,国际食品法典委员会(CAC)、欧盟和美国等国家和地区也制定了相应的溴酸盐限值标准。GB 8537-2018 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水GB 19298-2014 食品安全国家标准 包装饮用水《GB 8538-2016 饮用天然矿泉水检验方法》和《GB 5750 生活饮用水标准检验方法》均要求采用离子色谱法(IC)对饮用水中的溴酸盐进行测定。
  • 溴酸盐引发山泉水行业标准之忧
    又一知名饮用水品牌被"溴酸盐"撞了一下腰.日前,广东知名桶装水品牌"××泉"被广州市工商局检出含有超标的溴酸盐.此前,在今年8月底,哈药六厂生产的"纯中纯"弱碱性饮用水、内蒙古的景友鄂尔多斯天然沙漠水等,也曾被国家质检总局检出溴酸盐超标.据悉,溴酸盐是矿泉水或山泉水等天然水源经过臭氧消毒后生成的副产品,而在2009年10月实施的矿泉水新国标中,该物质首次纳入我国饮用水质量安全监控范畴.   有部分业内人士指出,当前的山泉水国家标准滞后,对"菌落总数"有严格限定,这导致国内饮用水企为杀菌加大投入臭氧消毒,反而增大致癌物溴酸盐产生的几率.据悉,广东多家水企呼吁取消该指标,与国际接轨.不过,广东在制定"饮用天然矿泉水"地方标准时,并未采纳.   "溴酸盐"问题难避免   日前,广州市工商局抽检市内销售的桶装饮用水时发现,"××泉"20110805批次的"山泉水天然净水",溴酸盐含量和菌落总数均超标.13日下午,该品牌商标持有人召开新闻发布会,正式公开致歉并表示,"问题桶装水已全部召回销毁,从未流入市场."   为何这么多知名品牌、大型饮用水企业都遭遇"溴酸盐"问题?   业内专家指出,溴酸盐是矿泉水或山泉水等天然水源在经过臭氧消毒后生成的副产物.在国际上,世界卫生组织和美国环保局所规定的饮水中,溴酸盐最高允许浓度在0.01mg/L以内.目前,我国矿泉水和山泉水都强制执行该指标,已与国际一致.   "采用臭氧消毒的山泉水和矿泉水,不可避免地含有一定量的溴酸盐."广东省瓶装水协会会长罗坦向记者表示,地下水含有一定浓度的溴化物,多数山泉水厂和矿泉水厂,都采用臭氧消毒的水处理工艺.臭氧会把源水中的溴化物氧化成溴酸盐,是山泉水、矿泉水臭氧消毒后产生的一种副产物.据其介绍,目前在饮用水行业臭氧消毒是最有效的方法,其它新的方法尚未得到广泛运用.   2009年10月在我国实施矿泉水新国标时,去除溴酸盐就曾是国内饮用水行业的头号难题.   水企呼吁统一标准   广东一家大型水企负责人表示,目前矿泉水国家标准里取消了菌落总数的指标限制,因此矿泉水不必为达到菌落总数指标而加大臭氧量来消毒,从而较易避免溴酸盐超标.然而,"山泉水"由于尚未有属于自己水种的国标,国家将之归为天然净水之列,按天然净水国家标准对"菌落总数"有限制,这导致不少企业在生产时为使"菌落总数"达标而加大投放臭氧,反而增大了致癌物溴酸盐产生的几率.该人士表示,广东几家水企已向协会呼吁尽快将山泉水归类于矿泉水之列,或者出台单独的山泉水国标,对"菌落总数"指标作出新的规定.   记者从广东省瓶装水协会获悉,该协会已起草了广东省食品安全地方标准《饮用天然山泉水》(征求意见稿),并于今年7月13日-8月20日在广东省卫生厅官网上公示.然而值得注意的是,记者从该征求意见稿上看到,对"菌落总数"仍有严格规定:≤50CFU/mL,同时对致病菌如沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌,则规定"不得检出".该新标还要求,对溴酸盐指标每月检测一次.   广东省瓶装水协会会长罗坦告诉记者,广东山泉水地方标准在征求意见时,确实有不少水企呼吁取消"菌落总数"指标,理由是矿泉水国标已取消该指标,并与国际接轨,但最后没有采纳这条意见,主要是"考虑到与现行的国家标准统一",即与现行的瓶(桶)装水卫生标准一致.据其透露,目前上述山泉水地方标准已通过广东省食品安全专家委员会评审,但何时正式颁布并实施则未知.
  • 香港检测引争议!农夫山泉要求道歉!最新回应
    香港消委会近日推出的30款瓶装水测评报告引发热议。报告显示,有四款产品被检出溴酸盐,其中农夫山泉和百岁山两款样品溴酸盐含量,达到欧盟订定适用于经臭氧处理的天然矿泉水和泉水的溴酸盐最大限值(3μg/L)。  7月16日,农夫山泉发布律师函,认为香港消委会存在适用标准错误、标准判断错误和明显主观误导,并要求香港消委会做出澄清、道歉并消除影响。百岁山相关负责人告诉南都湾财社记者,公司法务部门已经介入此事。  同日下午,香港消委会相关负责人向南都湾财社记者表示,就瓶装水测评一事,香港消费者委员会确认接获其中1款测试样本“农夫山泉”的代表律师所发出的信件,现正进行研究及跟进。此前(7月15日),香港消委会官网曾发布文章称,30款瓶装水样本中没发现有害物质超出世卫的相关准则值,所有样本可安心饮用。  测评  香港消委会称  4款样品被检出溴酸盐  涉及百岁山、农夫山泉  香港消委会此次测评的30款瓶装水样本,是在2023年11月至12月从超市、便利店及百货公司的食品部搜集而来,包括3款蒸馏水、3款纯净水、1款矿物质蒸馏水、2款矿物质纯净水、17款天然矿泉水和4款气泡天然矿泉水,涉及农夫山泉、百岁山、屈臣氏、怡宝等品牌。  此次引起争议的测试项目为溴酸盐。香港消委会称,这次测试主要参考中国香港、美国及欧盟相关法例及食品法典委员会的《瓶装/包装饮用水(不包括天然矿泉水)通用标准》及《天然矿泉水标准》。溴酸盐是消毒过程中,天然存在于水中的溴化物被消毒剂臭氧氧化而衍生的副产品。香港消委会指出,摄入大量溴酸盐可引致恶心、腹痛、呕吐及腹泻,严重情况甚或影响肾脏及神经系统。国际癌症研究机构将其中一种溴酸盐—溴酸钾列为或可能令人类致癌物质(第2B组)。  报告显示,30款样品中有4款样品检出溴酸盐,涉及百岁山、农夫山泉、美果、飞雪。报告指出,世卫《饮用水水质准则》列出饮用水中溴酸盐指标值为10μg/L,欧盟订定经臭氧处理的天然矿泉水和泉水的溴酸盐最大限值为3μg/L。  其中,百岁山、农夫山泉样本溴酸盐检出值为3μg/L,美果、飞雪溴酸盐检出值为2μg/L,均远低于世卫饮用水中溴酸盐的暂定准则值(10μg/L)。不过,农夫山泉和百岁山样本的溴酸盐检出值,达到欧盟订定适用于经臭氧处理的天然矿泉水和泉水的溴酸盐最大限值(3μg/L)。  香港消委会官网截图。  农夫山泉和百岁山样本  被归纳在天然矿泉水类别  香港消委会测评结果显示,除了上述四个品牌,其余品牌的样本均未检出溴酸盐。  检出溴酸盐的4款样品,分别为农夫山泉样本为其饮用天然水(550mL),成分为天然水(深层湖水),售价为5.9港元;百岁山样本为其饮用天然矿泉水(570mL),成分为Ganten mineral water(百岁山矿泉水),售价5港元;美果样本为其纯水(570mL),声称来源中国台湾,售价3.1港元;飞雪样本为其矿物质水(500mL),声称来源中国香港,售价4.5港元。  上述四个样品中,农夫山泉和百岁山样本被归纳在天然矿泉水类别中,美果样本被归纳在纯净水类别,飞雪样本被归纳在矿物质纯净水中。  农夫山泉、百岁山测评结果(图源香港消委会)。  企业回应  农夫山泉要求香港消委会  书面澄清、道歉及消除负面影响  南都湾财社记者注意到,尽管香港消委会并未在报告中表示饮用涉事农夫山泉、百岁山产品会导致恶心、腹痛等症状。但在社交平台上,有自媒体及网友称“百岁山、农夫山泉溴酸盐达欧盟上限,可致呕吐腹泻”,也有网友称其为商战。  7月16日,农夫山泉官方微信公众号发布致香港消委会的律师函一文。农夫山泉方面表示,香港消委会存在三大错误,分别为适用标准错误、标准判断错误和明显主观误导。农夫山泉称,香港消委会针对农夫山泉产品溴酸盐含量情况做出了不客观的评价,给农夫山泉的声誉造成了巨大伤害,农夫山泉要求香港消委会书面澄清、道歉并消除给农夫山泉带来的所有负面影响。  农夫山泉方面称,被检测的农夫山泉产品为饮用天然水产品,但在评价时,香港消委会将其放在“天然矿泉水”序列与不同类产品比较,并适用了欧盟“天然矿泉水”标准。农夫山泉表示,农夫山泉饮用天然水产品,即使采用欧盟地区标准,也应适用欧盟“饮用水”安全标准而非“天然矿泉水”标准评价。而根据欧盟饮用水安全标准,溴酸盐安全含量为不超过10μg/L。中国、中国香港地区、美国、日本、世界卫生组织等各类饮用水安全标准中,溴酸盐安全规定也均为不超过10微克/升。  农夫山泉表示,产品严格符合中国内地及中国香港地区的生产标准要求,所有瓶装水出厂前均需经过消毒环节(目前行业主要采用臭氧杀菌方式)。此外,农夫山泉表示,任何标准只有“合格”或“不合格”,使用"上限"或“下限”是明显故意错误,有意误导。  农夫山泉官方公众号截图。  百岁山回应称  公司法务部门已介入  百岁山相关负责人告诉南都湾财社记者,公司法务部门已经介入此事。昨日(7月15日)一个接近百岁山的人士对自媒体小食代说,“产品是处于欧盟标准的临界值,严格来说不是超标,百岁山已联系香港消委会要求复检了”。  消委会回应  香港消委会称  已收到律师函,正在跟进  7月16日下午,香港消委会相关负责人向南都湾财社记者表示,就瓶装水测评一事,香港消费者委员会确认接获其中1款测试样本“农夫山泉”的代表律师所发出的信件,现正进行研究及跟进。  香港消委会重申,不论月刊文章、新闻稿及其他传讯文件,以至记者会上的发言均清楚指出,全部30款测试样本没发现有害物质超出世卫的相关准则值,所有样本可安心饮用。文章的重点为各样本的性价比和瓶装水的胶樽对环境所构成的影响,并非产品有安全问题。该负责人称,“如有进一步消息,消委会将适时公布。”  7月15日,香港消委会官网曾发布文章称,30款瓶装水样本中没发现有害物质超出世卫的相关准则值,所有样本可安心饮用。  科普  溴酸盐对人的致癌作用  还不能肯定  在标准方面,南都湾财社记者注意到,目前国家对直接饮用的包装饮用水采用的标准为《GB 19298-2014 食品安全国家标准 包装饮用水》,饮用天然矿泉水采用的标准为《GB 8537-2018 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》,这两个标准都规定,溴酸盐含量最高限量为0.01mg/L,即10μg/L。  根据原国家质检总局在2008年的介绍,正常情况下,水中不含溴酸盐,但普遍含有溴化物。当用臭氧对水消毒时,溴化物与臭氧反应,氧化后会生成溴酸盐。国际癌症研究中心(IARC)认为溴酸钾对实验动物有致癌作用,但溴酸盐对人的致癌作用还不能肯定,为此将溴酸盐列为对人可能致癌的物质。  南都湾财社记者注意到,农夫山泉企业标准Q/NFS 0001S《饮用天然水》也显示,该标准适用于预包装饮用天然水产品,贯彻的国家标准为《GB 19298 食品安全国家标准 包装饮用水》。而在包装饮用水的国标中明确提到该国标不适用于天然矿泉水。在农夫山泉该企业标准中,溴酸盐的最高限量也为0.01mg/L。  附:香港消委会此次测评结果
  • 纷纷扰扰的饮用水标准
    2009年8月13日讯:这2年关于饮用水水质的消息,可谓“一波还未平息,一波又来侵袭”。近日广东、辽宁、宁夏等地的质监部门,对当地销售的桶装、瓶装饮用水进行了抽查。从宁夏回族自治区质监部门公布的结果看,饮用纯净水的合格率为68.75%,近三成纯净水不合格,而抽查不合格的产品均为桶装纯净水。其他省市质监部门的抽查结果也与此相似。这让消费者再次把疑惑的目光投向了饮用水市场。令人欣慰的是今年7月1日,新修订的《生活饮用水卫生标准》将正式实施 从10月1日起,《饮用天然矿泉水》国家标准也将付诸实施。这些新标准,也许将给饮用水市场的纷扰作一个“了断”。水质指标不能“单打一”——据中国环氧树脂行业协会(www.epoxy-e.cn)专家介绍,这些年来饮用水花样不断翻新,关于其质量标准的种种说法更是层出不穷。最近网络上正流传着这些说法的最新版本:“矿泉水质量是否好,要看其中的钠含量是否低于20毫克/升。”家住银川市的畅小姐是记者的朋友,她专门为此给记者打来电话咨询,可见这种“山寨版”的饮用水标准影响不小。确实西方某国营养学会向大众推荐低钠矿泉水的消息,以及某些瓶装水厂商借题发挥的广告炒作,让不少消费者产生了疑问。南昌大学食品专业的曾教授告诉说,按照国家相关标准,桶装、瓶装饮用水的质量有很多检测指标,片面依照某一个水质检测数据来选购饮用水显然是不科学的。   “盐的主要成分为钠,一个成年人每天的健康盐摄入量为6克。而他每天喝的水约2升,即使每升水含钠量为40毫克,也都低于正常盐摄入量。”曾教授表示目前市场上的瓶装矿泉水,含钠量都很低且在正常范围内,而且人一旦缺钠,还会出现头晕、乏力、厌食、腹胀等症状。至于如何判断饮用水质量的好坏,曾教授表示,这要参考pH值、均衡的矿物质含有量等多种指标。从各地的抽检情况看,瓶装饮用水的质量完全合乎相关质量要求,消费者不能听信一些厂商的不适当的产品宣传,也不要轻信一些商家刻意制造出的所谓“健康理念”和“饮用水标准”。谨防劣质水桶“藏毒”——综合了多个省市区的饮用水抽查结果,发现抽查不合格的桶装饮用水,其问题主要体现在以下两个方面:一是个别桶装饮用水生产企业灌装车间消毒不严格,桶盖密封不严,在运输、储存的过程中受到空气中细菌的污染,桶装饮用水菌落总数超标、霉菌和酵母菌超标多因该原因导致。第二是劣质水桶成为影响桶装饮用水水质的一大源头。据中国环氧树脂行业协会(www.epoxy-e.cn)专家介绍,按照相关要求桶装钦用水的水桶,应使用PC(聚碳酸酯)材料制造,但一些桶装水厂家为节省成本,大量使用PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)材料制作的水桶。这种材料的价格不到PC材料价格的一半,但问题是,PET材料不能承受高温。使用PET材料的水桶多次重复使用,又无法高温消毒,会对人体产生很大危害,甚至有致癌的可能。   在北京市某桶装水配送中心的国贸分店,看到山泉水、纯净水、矿物质水、矿泉水、深海水、离子水……可谓琳琅满目,正在订水的何先生对记者说:“桶装水的种类越来越多,到底哪种好,大家心里都没谱。但愿新修订的饮用水卫生标准能给个权威的‘说法’。”前段时间社会上还出现过“部分矿泉水含有可能致癌的溴酸盐”的说法。专家表示在正常情况下,矿泉水中不会含溴酸盐,但普遍含有溴化物。当用臭氧对水消毒时,溴化物会与臭氧反应,氧化后会生成溴酸盐。一些桶装水企业为了控制水中的菌落总数,加大了臭氧投放量,却增大了潜在致癌物溴酸盐产生的几率。新修订的《生活饮用水卫生标准》中,饮用水水质指标大幅增加,由原标准的35项增至106项,另外将于10月1日起实施的《饮用天然矿泉水》国家标准中,也新增了对潜在致癌物溴酸盐的检测规定,并要求生产厂家在外包装上有所标注。中国环氧树脂行业协会(www.epoxy-e.cn)专家表示,随着质量标准和检查制度的不断完善,饮用水的安全和品质将得到更加充分的保障。喝桶装水5招保安全:选购桶装水,QS认证不能少,正规品牌是首选 留意水桶颜色,正品桶体透明度好、颜色为蓝色或白色,桶里极少有水泡、表层光滑,劣质桶透明度差颜色为深蓝色或紫色、桶身摸上去高低不平 桶装饮用水开封后放置时间太长易滋生细菌,通常应在一周内用完 桶装饮用水最好放在避光、通风阴凉的地方,避免在阳光下曝晒 饮水机的管路容易积附细菌,造成二次污染应定期冲洗。
  • 康宁制药案例 | Raybow Pharm 3个1的故事
    最新一期的《专用化学品》(《Speciality-Chemicals》)杂志刊登了著名CDMO企业Raybow Pharmaceutical(瑞博制药 九洲药业子公司)高级商务拓展总监Dirk Hütten 分享的应用康宁反应器实现快速研发,快速生产甲基吡唑衍生物的案例。该案例强有力地说明了如何应用康宁反应器快速工艺开发和无缝放大技术优势实现药物的安全、高效、低成本医药研发并实现放大生产的,相信对您一定有所启发!“我们要讲的是关于仅经过1周的实验开发和1周的生产放大就获得1吨产品的故事”—— Dirk Hütten博士实验与生产过程生产甲基吡唑衍生物的化学反应从锂卤交换开始-丁基锂与有机溴化物反应生成相应的有机锂衍生物。然后使用四氢呋喃作为溶剂与碘甲烷进行甲基化反应形成所需的产品。反应中遭遇的问题是瑞博寻求连续流解决方案的原因:副反应:反应受到其他中间产物的限制,例如溴化物可能与吡唑锂中间体或正丁基锂发生副反应;安全性:正丁基锂能与水、氧和四氢呋喃发生剧烈反应。为了避免相关危险,反应过程中需要用到干燥的溶剂和设备,无氧低温反应环境;毒害性:碘甲烷是高致癌物质,需要很好的抑制挥发,避免人为接触;可行性:其他物理参数,如反应物的密度和熔点或沸点,可能进一步限制反应窗口。 一周工艺开发:瑞博在康宁G1进行了实验室工艺评估。并进行了正交实验设计,设定了加热、冷却、混合和停留时间等反应参数,并对放大前可能出现的各种安全问题进行了研究。一周放大生产:关于放大过程的问题以及解决办法,Hütten的描述如下:最初我们认为泵系统会是一个问题,但最终被证明并不是问题,因为流速不是限制因素。由于泵要连续两周24/7运行,碘甲烷的高密度也是另外一个风险。瑞博利用重力使泵工作,从而绕过了这个问题。为了解决潜在的堵塞问题,公司在G1和G4上都安装了自动紧急停机装置。一旦出现堵塞,如有必要,系统将停止进料,慢慢向体系中加入溶剂以冲洗反应。该工艺装置同时另外配置了一个废液收集罐。该连续流工艺的关键是将温度控制在-30°c或以下。这可以防止锂盐沉淀堵塞泵(泵的每次启动和关闭阶段意味着损失20 kg的产品)并保持反应的高选择性。最终,事实证明了该工艺通过康宁反应器完全实现了直接无缝放大。Hütten博士总结道: “瑞博的三个关键标准是安全、效率和时间。我们希望通过控制反应来确保生产安全,不仅通过控制反应参数,还设置安全阀、自动紧急停机装置以及其他方式来控制反应进程保障安全性。效率是连续流反应的关键优势。通过设置正确的参数、进料量、温度和流速,我们可以防止副产物和杂质的积聚,并提供稳定的质量,这对我们来说非常重要。”一吨产品交付:Hütten博士最后强调:“从时间上看,瑞博在一周内完成了实验室的化学工艺开发,并在另一周内直接扩大到康宁G4反应器,产量为10公斤/小时,或1吨/周。如此短的时间达到生产目标,这在釜式工艺中是不可能实现的。 案例讨论与拓展该项工艺可以在如此短的时间内实现工业化生产,离不开瑞博科研及工艺团队对连续流技术以及康宁反应器的深刻理解。瑞博在工艺设计与放大过程中综合考虑了众多影响因素,瑞博3个1的故事为制药行业连续流技术应用的拓展提供了非常有价值的参考!众所周知制药行业对质量、品质的要求非常高,尤其是对于CXO 企业面临全球化竞争、知识产权、环境监管、危化品生产等挑战。企业如何脱颖而出?新理念、新技术的应用必不可少。微通道连续流技术正是时代呼唤而出的一项21世纪颠覆性化学合成技术。康宁在材料领域有着170多年的技术积累,康宁微通道反应器优异的材质和独特的心型通道设计可以:兼具安全与效率。康宁反应器极大提高单位体积反应物料的换热面积,分子扩散距离短,传质快,反应迅速完全,反应体系条件可控,避免副反应发生;连续自动化。可以智能控制生产工艺参数以及处理各种应急措施,实现连续无人操作,保障人身安全;保证质量。康宁反应器可以耐受强酸、强碱的腐蚀,避免药物制造过程中出现金属离子残留,大大降低杂质的含量。同时康宁反应器的心型通道设计保证反应停留时间的一致性,从而保障产品质量稳定性;成本效益。康宁反应器占地面积远远小于釜式反应,节省土地开支。研发到生产的高效进行大量的节省了时间和资金投入成本;高效灵活。康宁反应器平台本身具有普适性,不是针对哪个反应或者哪个药物品种设计的,而是一个多功能平台,可以进行各个分子的快速合成。
  • 德国媒体称:珍珠奶茶可致癌
    据外媒报道,近日部分德国媒体报道称,珍珠奶茶含有多种致癌成分,严重危害人体健康。此消息一出,德国珍珠奶茶专卖店的生意变得异常惨淡,部分店家甚至面临关门歇业的境地。   针对珍珠奶茶的负面报导最早于8月21日出现在德国"莱因邮报"(Rheinische Post),报道称孟成拉贝(Moenchengladbach)市的一家珍珠奶茶专卖店的饮品成份,被检出苯乙酮、溴化物及苯乙烯等致癌物。德国周刊"明镜"(Spiegel)随后也进行了报道,指出珍珠奶茶的原料多来自台湾。   对于珍珠奶茶的负面报道,旗下有100多家加盟店的BoBoQ严正声明,将对不实报导来源追究法律责任。 总部位于柏林的BoBoQ和珍珠奶茶原料进口公司伯斯美(Possmei)负责人指出,过去两年珍珠奶茶在德国愈来愈风行,公司的业务也蒸蒸日上。   媒体的负面报导对德国各地上千家珍珠奶茶专责店造成致命的打击。BoBoQ公司出示了德国官方认证检验室所做的产品成份报告,证明珍珠奶茶的成份符合德国卫生单位规定。   然而也有德国媒体指出,珍珠奶茶所含化学物质未必就高于人造奶油制造的全麦面包。德国电台(Deutschland Radio)9月2日的一篇报道也指出,关于珍珠奶茶的负面检验报告,未说明检测方法及所谓致癌物的浓度,并指一窝蜂的负面报导近乎歇斯底里。
  • 矿泉水中溴酸盐控制出现新技术
    2009年10月1日颁布实施新国家矿泉水标准(GB8537-2008)中规定溴酸盐不能超过0.01mg/L。为了和国际接轨,新国标对饮用水中溴酸盐含量做了明确规定。溴酸盐是世界卫生组织认定的2B类可疑致癌物,其产生的原因是当水中含有的溴化物达到一定量时,在制水工艺中使用臭氧消毒杀菌就会产生溴酸盐。控制溴酸盐最好的办法是不使用臭氧消毒,但不使用臭氧消毒却无法控制生产环节中致病菌的产生,这是一对现实矛盾。一时间,国内一些矿泉水生产厂家束手无策。据中国民族卫生协会健康饮水专业委员会专家介绍,目前国内矿泉水生产厂家采取的主要措施有以下几种:   1、积极整改水处理工艺,采取投加CO2 控制溴酸盐产生,此工艺改进费用昂贵,中型企业需投入20-40万元,缺点是改变水的PH值和口感等指标,且稳定性较差,稍有气体控制不好,就会导致微生物或溴酸盐指标不合格,目前改造的企业也只有五分之一。   2、中小矿泉水厂溴酸盐超标又无资金投入,采取关张停业。   3、一部分中型矿泉水厂持等待观望态度,看国家质监部门执法力度再做打算,遇国家抽检时就生产一批不加臭氧的产品,应付检查。以上现象说明目前国内各矿泉水厂还没有找到更好的矿泉水杀菌消毒技术。   近日,在北京由德国美沙药业与北京大河机电设备有限公司共同举办的技术发布会上,了解到,由德国人Klaus Gebhardt 博士发明的铜银杀菌技术引进国内,专家称如果该项水杀菌技术在矿泉水生产工艺中应用成功,必将解决溴酸盐控制技术难题,铜银离子杀菌无消毒副产物,杀菌且抑菌,是一种新型饮用水杀菌技术。用于矿泉水生产工艺中,可替代臭氧消毒。只要铜银离子控制在国家标准范围内,不产生有毒副作用,就是安全可靠的杀菌技术。
  • 广州桶装水近三成不合格 日之泉致癌物抽检超标
    昨日(11月9日),广州市工商局公布的广州三季度桶装水抽检情况显示,广州各类桶装水的合格率为71.19%,仍有近三成不合格。   广州市工商局今年三季度委托检验机构对桶装水经营店和个体经营户所经营的桶装饮用天然矿泉水、桶装饮用纯净水、桶装饮用天然净水产品进行了抽检。本次抽检共计抽取样品59批次,实物质量合格率为71.19%,不合格率接近三成,主要是微生物超标,少量产品PH值、电导率、溴酸盐不合格。   广州市工商局公布的不合格名单显示,在不合格的17个批次产品中,有14个批次涉菌落总数超标。   据了解,菌落总数等微生物是反映饮用水卫生质量状况的重要指标。菌落总数含量的高低,表明饮用水受微生物污染的程度。生产工艺、生产环境、人员卫生、包装容器、商品运输等都可能引起细菌污染,此外,瓶盖密封性不好也会污染饮用水。   《每日经济新闻》记者注意到,有一款名为 “山泉水天然净水”的桶装水也出现菌落总数超标问题,这款水的商标显示为“日之泉”,生产商为“新丰县日之泉综合实业有限公司”。   日之泉在广东有一定知名度,其所属公司广东日之泉集团有限公司为 “广东500强企业”和“广东制造业百强企业”。据该公司官网介绍,日之泉在香港、澳门和泛珠三角地区 (包括海南、广西、湖南)均有销售,已销往东南亚和欧美。   《每日经济新闻》记者昨日从日之泉市场部获悉,广州市工商局公示的问题桶装水确系该公司产品,新丰县日之泉综合实业有限公司是其下属企业。对方表示,目前公司已对涉及批次的产品进行召回。   记者还注意到,山泉水天然净水是此次抽检的唯一溴酸盐项目不合格的批次产品。据悉,溴酸盐是含有溴化物的饮用水经臭氧消毒后产生的副产物,是一种氧化性致癌物,国家对溴酸盐有严格限量值。
  • 欧洲名家Kappe教授光化学突破性进展!
    研究背景我国已成为世界上最大的原料药生产国与出口国。光化学合成反应因具有使用清洁能源,高能量利用率,高选择性,高原子经济性,反应条件温和可控等诸多优势成为近代原料药生产工艺研究的热点,尤其在近十年内光化学已经成为化学合成领域的强大工具。虽然LED技术的提升引入了高效的单色光源,更有利于光化学反应。但是,间歇釜内部较差的光分布会导致反应时间延长和过度光照形成副产物,该问题在放大过程中更容易出现,连续流技术已被证明是解决此问题的一种有效方法,因为狭窄的反应通道可以确保光的均匀照射,并改善传热和传质效果。目前,流动光化学规模化商用生产主要的障碍是放大效应问题。虽然数增放大可以相对容易地实现工艺扩大,但是为了达到相应的生产规模,仅依靠数增方法通常是不够的。光化学反应器的选择需要高水平的反应器工程技术及规模放大的专业知识,因为随着反应器尺寸的增加,维持光通量一致是一个巨大的挑战。具有高效传质传热且无放大效应的康宁光化学反应器可以帮助客户实现有效放大的目的。芳烃苄位的溴代反应是有机合成的重要单元反应,也是药物合成的关键步骤之一。近期,欧洲著名连续流专家奥地利Graz大学C. Oliver Kappe教授等人在OPRD(DOI:10.1021/acs.oprd.0c00239)上发表了一个高度强化的光化学苄基溴化工艺(图1a)图1.(a)2,6-二氯甲苯1的光化学溴化反应流程图,包括在第一个模块中溴素的生成,以及第二个模块中使用硫代硫酸钠淬灭过量的溴素反应小试:常用的原位制备溴素的氧化剂是H2O2,但是过氧化物的储存和使用存在安全性问题, 因此,作者使NaBrO3(一种具有310 °C高分解温度的结晶固体作为氧化剂;选择2,6-二氯甲苯(DCT,1)为反应物,选择后者主要有以下几个原因:相应的2,6-二氯苄基溴化物产品2是药物化学中常见的结构单元,API维兰特罗和益康唑中;两个邻氯原子的空间位阻阻碍了二溴化作用;苄基溴化物产物2为固体(熔点= 55 °C),通过过滤能够直接进行分离。Kappe教授前期做了小试实验,使用康宁公司实验室规模的2.8 mL 反应器,在不到4小时的时间内即可生产出1.17kg(97%产率)的2,6-二氯苄基溴。相应的生产率为300 g/h(时空产量=108.3 kg L-1 h-1),此工艺展现出良好的工业化潜力。中试实验为了证明该工艺在中试规模上的可行性, Kappe教授选用康宁G3光化学反应器,规模能够从2.8 mL持液体积直接扩大到60 mL。反应在康宁G3光化学反应器(60 mL持液体积)中进行,两相在第一个模块内形成Br2(图1a),在405 nm波长激发下引发自由基取代反应。多余的溴素在第二个模块中被硫代硫酸钠水溶液淬灭。反应完混合液通过在线HNMR光谱仪(Spinsolve Ultra43 MHz,Magritek,中国区连续流应用康宁独家代理)检测的不同苄基质子信号来区分原料和产物。图2. G3光化学反应装置PID图G3光化学反应器的流程图如图2所示。康宁反应器独特的玻璃材质使研究者可以很清楚地看到整个反应过程。Kappe教授在反应器框架内部增加了一个摄像头用来监控淬灭板块的运行情况,可以实时调整硫代硫酸钠溶液的流速来确保所有的溴素都被完全淬灭,同时,可以通过颜色变化来判断反应情况。通过观察,正常情况下只有少量的溴素会到达第二个模块(图3)。图3. 摄像头捕获的过量溴素淬灭过程(由白色椭圆突出显示)参数优化作者使用G3反应器对反应参数进行了优化。通过对温度、反应停留时间、压力、溴素当量的优化,在65 ℃条件下,停留时间22 s,溴素当量1.1 eq,获得了88%的转化率(表1,entry 9),最大产能达到4.1kg/h,时空收率为82 kg L-1 h-1。图4:条件优化结果结果与讨论01研究者将之前开发的高度强化的光化学苄基溴化工艺成功的从实验室规模转移到中试规模( 4 kg/h的产能)。编者语:实际上更经济的苄位溴代反应是直接使用溴素与甲苯(或取代的甲苯)在引发剂或光引发下进行自由基溴代反应。但在常规设备中由于较高的蒸气压和溴素挥发导致的安全性问题,放大遇到瓶颈。如果选用康宁微通道反应器作为反应设备,因为康宁反应器的玻璃材质和独特心形反应通道设计使光化学合成能够在分布非常均匀的光下温和的进行,反应会更高效、反应过程更可控。而且直接溴素参与的工艺进行放大更符合原子经济学,非常值得业内人士对其流动光化学工艺放大进行研究。02研究者对停留时间、温度、溴素当量、压力等反应参数进行了考察,在65 ℃条件下,停留时间22 s,溴素当量1.1 eq,2,6-二氯苄基溴的分析收率为88 %,产能4.1 kg/h,时空收率为82 kg L-1 h-1。编者语:由于C. Oliver Kappe博士只有1个G3光化学模块可用。为了保证足够的停留时间,反应液流速必须降400 mL/min以下,导致反应传质传热效率发生改变。因此,该放大过程严格意义上并没有直接使用智能放大策略,(根据无缝放大策略该实验应该使用5个G3的反应模块。)导致了次优的传质和传热。所以小试和中试时空收率进行比较,Lab 反应器的时空收率要高于G3反应器。如果没有设备的限制该实验结果数据会更高!但即使如此,82 kg L-1 h-1的时空收率已经是突破性的进展!也就是说该工艺放大的具有巨大的潜力。图5.(b) 康宁反应器提供的智能化放大方案。03该研究工作是非常有代表性的流动光化学的的工艺放大案例。它展现了在制药及精细化工领域中广泛实施大规模流动光化学反应的应用前景。 康宁光化学反应器康宁高通量微通道光化学反应器(Advanced-Flow® Photo Reactor),拥有透光率高、耐高温、耐高压、光强度大、光源纯净,控温精准、无放大效应等特点,在光化学反应中有独特的技术优势和广泛的应用前景。此外,康宁光化学反应器可以与在线NMR结合,对反应工艺参数进行快速筛选,有效地提升新分子的探索和工艺优化的过程。
  • 水中的PM2.5?——饮用水中的消毒副产物
    清华大学环境学院国家环境模拟与污染控制重点实验室陈超课题组,曾在对全国饮用水系统中亚硝胺类消毒副产物进行普查时发现,中国是世界上亚硝胺检出情况最多样的国家,其中亚硝基二甲胺(NDMA)的浓度最高。流行病学研究表明,亚硝胺与消化道癌症密切相关,它也被认为“像极了当年空气污染中被忽视的PM2.5。”亚硝胺(亚硝基二甲胺,NDMA)是一类新型的饮用水消毒副产物,其中NDMA是亚硝胺类消毒副产物的典型代表。而除了亚硝胺外,饮用水中的消毒副产物还有多种不同类别。这些消毒副产物是怎么产生的?总有机碳(TOC)与消毒副产物之间是什么样的关系?有机物的监测在饮用水处理过程中起到什么样的作用?下面小编来为大家普及一下。?什么是消毒副产物?消毒副产物(DBPs)是自来水厂原水中天然来源的有机物(NOM)在水厂的氯消毒过程中,交互作用而产生的。NOM被作为总有机碳(TOC)来代表性的测量。DBPs,例如三卤甲烷(THMs),随着水流经水系统的分配管路和接触时间的增加而持续生成。中国的GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》早在2006年就已改版升级,其中包括了总三卤甲烷(THMs)的限定指标,对于特殊的三卤甲烷做了单独的限定,同时对卤乙酸(HAAs)和其它特殊的消毒副产物也做了限定,但还没有将亚硝胺类物质纳入其中。升级后的标准可以帮助减少消毒副产物对身体健康带来的危害,同时也使TOC水平和与之相关的消毒副产物的水平成为评价一个水厂的重要因素。你知道吗消毒副产物的研究历程水的消毒历程中曾有各种副产物被发现1974年美国人发现用Cl2消毒不仅可以引起嗅觉和味觉上的反应,还可以产生三氯甲烷1976年美国环保署调查发现总三氯甲烷(TTHMs)存在于氯消毒后的饮用水中1983年Christman等发现卤乙酸(HAAs)普遍存在于氯化消毒后的饮用水中1983年发现臭氧消毒副产物溴酸盐1989年发现消毒副产物卤代呋喃酮1990年发现消毒副产物卤乙腈(HANs)1997和2000年先后发现卤代硝基甲烷消毒副产物1998年发现消毒副产物亚硝基二甲胺2000年发现二氧化氯消毒副产物2002年发现卤乙酰胺(HAcAms)消毒副产物2006年前后发现UV消毒副产物*数据来源于网络TOC如何涉及到DBPs?饮用水原水(未净化的水)中的TOC来源于自然界中的植被腐烂,包括水中的藻类、沉积物和颗粒物。水源水中TOC的浓度随着地区的不同,水体类型的不同,甚至是水源季节性的不同而不同。例如,经常在天气炎热季节时发生的藻类的开花,可以大量增加水源水中的有机物。TOC也在原水当中,随着水源地的迁移而增加,例如,水源地在沼泽附近、陆地径流或河道水之间的迁移。自然界原生的碳化合物自身没有危害,但这些碳化合物和消毒剂结合后会产生消毒副产物,这些消毒副产物就涉及到了人身健康。一些对实验室动物的研究表明DBPs可以致癌。THMs,这些一级消毒副产物,可以由TOC和自然界天然的溴化物在加氯消毒过程中交互作用形成。(见图一)图一、由TOC、溴化物、氯形成THMs典型的消毒包括一级消毒和二级消毒,一二级消毒能够在处理过程中产生消毒副产物。许多自来水厂的消毒副产物在进水口到除色除味工序的预氯化过程中产生,絮凝沉淀和过滤工艺不会完全除去消毒副产物,并且在前面发生的二级消毒到进入管网系统过程中会产生额外的的消毒副产物。消毒副产物的水平会在管网系统中从一点到另一点发生显著的变化,在水流经管网系统的过程中还会持续生成。DPB的水平在地表水系统中通常比较高,因为地表水中通常含有相对较高浓度的TOC,它是DBP的前体物质,需要有更强的消毒。大多数自来水厂在他们的水处理工艺中去除颗粒物是没有问题的,但在去除DOC(可溶解性的有机物)上就有困难了。DOC是TOC最主要的组成部份,占据了TOC组成物质的绝大部分。TOC由可溶解的有机物和不可溶解的颗粒有机物组成。DOC可以通过将水用0.45微米的前处理系统过滤后,用TOC分析仪准确测得。一些自来水厂已经走在了前面,他们开始用TOC和DOC浓度来描述他们的全部生产工艺。这需要完成对自来水厂内所有点和全部的处理流程的TOC或DOC的分析,确定哪里的TOC或DOC的浓度发生或没有发生显著下降。中国饮用水质量标准综述最新版GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》将于2023年4月1日取代2006版标准正式开始实施。新标准规定的部分指标限值更加严格,对许多特殊的消毒副产物做了严格限定。新标准中对总三卤甲烷的限定仍延续为1 mg/L,对一些特殊的三卤甲烷的限定更低。如:对三氯甲烷的限定是0.06 mg/L,对三溴甲烷的限定是0.1 mg/L。对总卤代乙酸没有做总量控制,但对特殊的二氯乙酸的限定为0.05 mg/L,对三氯乙酸的限定为0.1 mg/L。新标准进一步将检出率较高的一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸6项消毒副产物指标从非常规指标调整到常规指标,以加强对上述指标的管控。同时,考虑到氨(以N计)的浓度对消毒剂的投加有较大影响,将其从非常规指标调整到常规指标。并新增亚硝基二甲胺为水质参考指标。新标准中在中国被控制的DBPs,以及它们的限定指标见表一。表一、中国饮用水标准控制污染物(GB 5749-2022)指标限值总三卤甲烷(mg/L)(THMs)该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1三氯甲烷(mg/L)一氯二溴甲烷(mg/L)二氯一溴甲烷(mg/L)三溴甲烷(mg/L)0.060.100.060.10卤乙酸(mg/L)未做总量控制二氯乙酸(mg/L)三氯乙酸(mg/L)0.050.10溴酸盐(mg/L)(使用臭氧消毒的工厂)0.01亚氯酸盐(mg/L)(使用二氧化氯消毒的工厂)0.70结论中国正在解决清洁水质这一国家优先事项,因此饮用水行业会面对法规的挑战。为了将DBP的水平控制在标准的限定以下,一个自来水厂应该全面了解他们水厂的水源和管网内的DBP前体的情况特征。自来水厂内大部份的维护工作应包括全厂TOC水平的监测,明白厂内处理工艺如何会遇到TOC问题。知道自来水厂内哪里的TOC正在被去除和没有被去除,能够帮助一个水厂对处理工艺做合适的改进,防止今天的TOC变为明天的DBPs。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 广州又有三批次桶装水查出强致癌物超标
    广州市工商局公布第一季度抽检情况   又有三批次桶装水强致癌物溴酸盐超标!记者20日从广州市工商局获悉,一季度流通环节桶装水合格率86.67%。“佛宝”、“三千尺”、“南崑山泉”等纯净水菌落总数不合格上黑榜。   据介绍,今年第一季度广州市工商局委托检验机构对全市流通环节销售的桶装饮用纯净水、桶装饮用天然净水、桶装饮用天然矿泉水产品进行了抽检。共抽取样品75批次,涉及农夫山泉、乐百氏、怡宝、娃哈哈、景田、屈臣氏等66个品牌。经检验,实物质量合格65次,实物质量合格率86.67%。其中,标称广东省广美佛宝矿泉有限公司生产的沙龙饮用纯净水菌落总数不合格,广州八奇饮用水有限公司生产的三千尺饮用天然净水菌落总数、大肠菌群不合格,标称龙门县南崑山天然食品有限公司生产的南崑山泉饮用天然净水菌落总数不合格。   抽查结果显示,标称广东中旅(集团)天然矿泉水联营厂生产的峰田饮用天然矿泉水偏硅酸不合格。产品标明偏硅酸含量是45.3—71.5mg/L,而实测值只有3mg/L,“远远低于国标25mg/L要求,更低于产品标签标示值。”相关负责人表示,企业将偏硅酸标高,标明是一种优质矿泉水,以误导消费者,借机提高价钱。   令人担忧的是,本次抽查又发现3批次桶装水溴酸盐超标。分别是:标称广州连而城饮用水有限公司生产的连而城乐臣氏饮用天然净水、碧珍生品源饮用天然净水和标称广州市花都区梯面雁峰山泉水厂生产的雁峰山泉饮用天然净水共三批次检出溴酸盐超标。相关专家介绍,含有溴化物的饮用矿泉水或山泉水在经过臭氧消毒的过程中,就可能产生溴酸盐。溴酸盐是国际公认的潜在2B级致癌物质,长期饮用可能会引起致癌,因此国家标准对溴酸盐有严格的限量值。   目前,工商部门已对检测不合格的食品采取了下架、封存、立案查处等措施,防止不合格产品流入市场。本次抽检信息具体情况及不合格名单,市民可上广州市工商局官方网站查询,网址:http://www.gzaic.gov.cn。
  • 饮用水臭氧消毒后,如何检测臭氧的残余量?
    一、背景介绍臭氧,化学式为O3,因其类似鱼腥味的臭味而得名。臭氧是一种强氧化剂,具有很强的杀菌消毒、漂白、除味等特性,因此广泛应用于饮用水消毒、食品加工杀菌净化、医疗卫生和家庭消毒等方面,但是过量的臭氧会使水中溴化物绝大部分被氧化成对人体有害的溴酸盐。《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006中,对水质中的臭氧有明确的限值,下面我们将具体介绍臭氧含量检测的标准要求、测试方法、具体测试过程及结果。 二、方法及限值臭氧分析主要有光谱分析和电化学分析。常用检测方法主要为碘量法、靛蓝二磺酸钠分光光度法、紫外吸收法和化学发光法。分光光度法不仅体积小巧,测试性价比高,易于携带保管,比较适合于在农村或县级实验室推广使用。靛蓝二磺酸钠分光光度法是在酸性条件下,臭氧迅速氧化靛蓝,使之褪色,吸光率的下降与臭氧浓度的增加呈线性。 表1臭氧的检测标准及限值标准编号标准名称限值GB 5749-2006GB5749-XXXX征求意见稿生活饮用水卫生标准出厂水和末梢水限值≤0.3mg/L末梢水余量≥0.02mg/L 三、臭氧含量测定1、检测仪器:DGB-480型多参数水质分析仪2、检测试剂:臭氧试剂包:(臭氧)测定试剂(粉剂组分)、(臭氧)测定试剂(溶液组分)3、检测流程及结果:参数方法号方法检出限mg/L测量范围mg/L重复性测量误差臭氧18靛蓝二磺酸钠分光光度法0.020.02-2.002.00%±0.1mg/L图 1 臭氧含量测定流程 图2 臭氧含量测定显色图(从左到右0mg/L、0.4mg/L、1.0mg/L、1.6mg/L和2.0mg/L) 图3 臭氧含量测定曲线图4、结果总结:● 对0mg/L、0.4mg/L、1.0mg/L、1.6mg/L和2.0mg/L的臭氧标准溶液进行检测,测量误差≤0.008mg/L,结果良好。● 采用DGB-480型多参数水质分析仪测定水中臭氧含量,测量方法为国家标准方法。测试仪器体积小巧,配套有臭氧检测试剂,测试方便,测试性价比高。 四、检测仪器介绍DGB-480型多参数水质分析仪,采用8波长光学测量系统和90度光散射浊度检测光路,内置浊度、色度、臭氧、亚硝酸盐氮、尿素、六价铬、总铬、锰、总氮、 硝酸盐氮、硝酸盐、甲醛、水硬度、锌、亚硝酸盐、余氯、总氯、 二氧化氯、高锰酸盐指数、低浓度 CODCr、高浓度 CODCr、镉、 氨氮、铵离子、总磷、总磷酸盐、镍、亚铁离子、铁、亚硫酸盐、 过氧化氢、铝、铅、铜、钙、汞、硼、砷、氟、阴离子洗涤剂、 银、溴酸盐、硫酸盐、钼、铍、钴、钡、氯化物等40多种检测项目和方法,直接调用,测量快速、简便。既可以配套雷磁专用试剂盒检测也可以自制试剂检测,使用灵活。主要应用于生活饮用水、地表水、自来水、污水、游泳池水等水质的现场测定或者实验室分析。
  • 包装饮用水中溴酸盐检测经济解决方案
    近日,国家卫生计生委办公厅下发了《包装饮用水》、辐射食品等14项食品安全国家标准(征求意见稿),其中《包装饮用水》国标中新增溴酸盐指标。在目前的纯净水生产中,臭氧消毒因副产物的危害性小,成本较低而被广泛应用。然后,使用臭氧对纯净水消毒的过程中,会将水体中自然存在的溴化物氧化为对人体有害的溴酸盐,而溴酸盐则是被国际癌症研究机构定为2B级的潜在致癌物。虽然溴酸盐含量短期内不会对饮用者的身体健康带来任何危害,但是长期饮用这种高溴酸盐含量的饮品,将增加癌症的患病率,过量食用溴酸盐会损害人的血液、中枢神经和肾脏等。 在目前的国家标准中饮用水的溴酸盐含量不得高于10μg/L,这就对溴酸盐的检测技术提出更高的要求。由于饮用水中的溴酸盐的含量较低,目前常用的测定方法是离子色谱法以及一些新型的联用技术,然而由于这些大型仪器设备的费用昂贵,仪器操作相对复杂,检测过程中易受氯化物等物质的干扰,在实际生产应用中存在一定的局限性。针对这些弊端,默克密理博采用简单而高精度的分光光度法测量饮用水中微量的溴酸盐含量,已成为许多瓶装水生产企业溴酸盐检测方案的首选。 默克密理博纯净水中溴酸盐检测经济解决方案,主要是利用分光光度法的原理,仪器内置溴酸盐标准测量曲线,无需校准。使用者只需进行简单的水样预处理即可,该方法是基于3,3二甲基萘啶与碘化物和溴酸盐的化学反应产生红色色团,使用默克Nova60或Pharo系列分光光度计测定其在550nm处的吸光度得出样品中溴酸盐的含量。此方法的检测范围为0.003–0.120 mg/l。并在实际样品的对照实验中,得到了满意的结果。分光光度法具有灵敏度高、简便、快速、维护量小、易操作、成本低廉的特点,是测定饮用水中溴酸盐含量的理想方法之一,同时默克密理博的分光光度计内置了170多条标准曲线,涵盖了所有的常规水质分析项目。所有Spectroquant?测试盒带有条形码自动识别功能,仪器自带试剂空白值,节约用户成本和时间。AQA质量保证功能,确保用户每次测量的准确性。其中,很多中测试方法被德国DIN以及美国USEPA认证,并提供完整的批次文件和分析质量证书。德国默克饮用水中溴酸盐检测经济解决方案所需试剂和附件:碘化钾 GR(1.05043.0250)3,3二甲基萘啶(1.03122.0001)乙酸100% GR(1.00063.1000)高氯酸70-72% GR(1.00519.1000)高纯水GR(1.16754.9010)50 mm方形比色皿(1.14944.0001)0.45 μm滤膜(测试浑浊样品时用)所需测量仪器:Spectroquant? NOVA-Photometer (NOVA 60/60A)Spectroquant? Pharo Spectrophotometer(Pharo 100/ 300)测试试剂配置方法:试剂1:将1g的碘化钾溶于100ml的高纯水中,将此溶液避光室温密闭保存,有效期1年左右。试剂2:将0.125g3,3二甲基萘啶溶于25ml加热后的乙酸(温度不能超过50°C),直至二甲基萘啶完全溶解。该溶液避光密闭保存可长期使用,放在冰箱里保存可以延长使用寿命。建议尽量使用新配制的试剂,以保证分析质量。样品的预处理:需使用干净的水样,如有必要,可使用0.45μm滤膜进行过滤(针对浑浊样品)。在一个400ml玻璃烧杯放入200ml的样品进行蒸发至干,将剩余残留物用高纯水定容到20ml的标准容量瓶中。测试步骤简介:取10ml经过预处理的样品至一个空白试剂管中,首先加入0.10ml的试剂1后摇匀,然后加入0.20ml的试剂2后摇匀。接着加入0.20ml高氯酸摇匀后静置30分钟。最后将反应后的样品转移至50mm方形比色皿中,放入仪器测量槽,选择方法号195即可得到最终测试结果。
  • 85项《地下水质分析方法》标准发布 7月1日起实施
    近日,《地下水质分析方法》等85项系列行业标准已通过全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会审查,现予批准、发布,自2021年7月1日起实施。编号及名称如下表所示。(文末附下载链接)据了解,本次发布的《地下水质分析方法》系列行业标准主要包括色度、pH值、电导率、砷、钙、镁、硬度、总铬、六价铬、铁等项目的测定,并涉及了比色法、电极法、原子吸收分光光度法、电感耦合等离子体发射光谱法、火焰发射光谱法、原子荧光光谱法、气相色谱法及气体同位素质谱计等多种水质分析方法。近些年,我国人口不断上升,经济发展迅速,社会对于地下水的需求量也日益增大,尤其是城市污水、工业废水的肆意排放,农药化肥的过量使用,使我国地下水位严重下降,污染程度逐步加深。相关部门对于地下水的监测力度也相应加大。相关数据表明,2019年,全国10168个国家级地下水水质监测点中,I~III类水质监测点占14.4%,IV类占66.9%,V类占18.8%。全国2830处浅层地下水水质监测井中,I~III类水质监测井占23.7%,IV类占30.0%,V类占46.2%。超标指标为锰、总硬度、碘化物、溶解性总固体、铁、氟化物、氨氮、钠、硫酸盐和氯化物。保护地下水环境的安全和稳定迫在眉睫,这要求不仅要建立健全的地下水环境监管体系,强化监督检查,还需要不断完善相应的法规标准、加强执法管理。与大气监测和地表水监测相比,地下水监测还有很多工作要做,对于地下水监测工作,国家已陆续投资几十亿元,未来两年全国地下水监测项目的市场比较可观。  85项系列行业标准编号及名称序号行业标准编号标准名称代替标准号1DZ/T 0064.1-2021地下水质分析方法 第1部分:一般要求DZ/T 0064.1-19932DZ/T 0064.2-2021地下水质分析方法 第2部分:水样的采集和保存DZ/T 0064.2-19933DZ/T 0064.3-2021地下水质分析方法 第3部分:温度的测定 温度计(测温仪)法DZ/T 0064.3-19934DZ/T 0064.4-2021地下水质分析方法 第4部分:色度的测定 铂-钴标准比色法DZ/T 0064.4-19935DZ/T 0064.5-2021地下水质分析方法 第5部分:pH值的测定 玻璃电极法DZ/T 0064.5-19936DZ/T 0064.6-2021地下水质分析方法 第6部分:电导率的测定 电极法DZ/T 0064.6-19937DZ/T 0064.7-2021地下水质分析方法 第7部分:Eh值的测定电位法DZ/T 0064.7-19938DZ/T 0064.8-2021地下水质分析方法 第8部分:悬浮物的测定 重量法DZ/T 0064.8-19939DZ/T 0064.9-2021地下水质分析方法 第9部分:溶解性固体总量的测定 重量法DZ/T 0064.9-199310DZ/T 0064.10-2021地下水质分析方法 第10部分:砷量的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法DZ/T 0064.10-199311DZ/T 0064.11-2021地下水质分析方法 第11部分:砷量的测定 氢化物发生—原子荧光光谱法DZ/T 0064.11-199312DZ/T 0064.12-2021地下水质分析方法 第12部分:钙和镁量的测定 火焰原子吸收分光光度法DZ/T 0064.12-199313DZ/T 0064.13-2021地下水质分析方法 第13部分:钙量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法DZ/T 0064.13-199314DZ/T 0064.14-2021地下水质分析方法 第14部分:镁量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法DZ/T 0064.14-199315DZ/T 0064.15-2021地下水质分析方法 第15部分:总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法DZ/T 0064.15-199316DZ/T 0064.17-2021地下水质分析方法 第17部分:总铬和六价铬量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法DZ/T 0064.17-199317DZ/T 0064.18-2021地下水质分析方法 第18部分:总铬和六价铬量的测定 催化极谱法DZ/T 0064.18-199318DZ/T 0064.20-2021地下水质分析方法 第20部分:铜、铅、锌、镉、镍和钴量的测定 螯合树脂交换富集火焰原子吸收分光光度法DZ/T 0064.20-199319DZ/T 0064.21-2021地下水质分析方法 第21部分:铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法DZ/T 0064.21-199320DZ/T 0064.22-2021地下水质分析方法 第22部分:铜、铅、锌、镉、锰、铬、镍、钴、钒、锡、铍及钛量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法DZ/T 0064.22-199321DZ/T 0064.23-2021地下水质分析方法 第23部分:铁量的测定二氮杂菲分光光度法DZ/T 0064.23-199322DZ/T 0064.24-2021地下水质分析方法 第24部分:铁量的测定硫氰酸盐分光光度法DZ/T 0064.24-199323DZ/T 0064.25-2021地下水质分析方法 第25部分:铁量的测定 火焰原子吸收分光光度法DZ/T 0064.25-199324DZ/T 0064.26-2021地下水质分析方法 第26部分:汞量的测定冷原子吸收分光光度法DZ/T 0064.26-199325DZ/T 0064.27-2021地下水质分析方法 第27部分:钾和钠量的测定火焰发射光谱法DZ/T 0064.27-199326DZ/T 0064.28-2021地下水质分析方法 第28部分:钾、钠、锂和铵量的测定 离子色谱法DZ/T 0064.28-199327DZ/T 0064.29-2021地下水质分析方法 第29部分:锂量的测定火焰发射光谱法DZ/T 0064.29-199328DZ/T 0064.30-2021地下水质分析方法 第30部分:锂量的测定火焰原子吸收分光光度法DZ/T 0064.30-199329DZ/T 0064.31-2021地下水质分析方法 第31部分:锰量的测定过硫酸铵分光光度法DZ/T 0064.31-199330DZ/T 0064.32-2021地下水质分析方法 第32部分:锰量的测定 火焰原子吸收分光光度法DZ/T 0064.32-199331DZ/T 0064.33-2021地下水质分析方法 第33部分:钼量的测定催化极谱法DZ/T 0064.33-199332DZ/T 0064.36-2021地下水质分析方法 第36部分:铷和铯量的测定火焰发射光谱法DZ/T 0064.36-199333DZ/T 0064.37-2021地下水质分析方法 第37部分:硒量的测定催化极谱法DZ/T 0064.37-199334DZ/T 0064.38-2021地下水质分析方法 第38部分:硒量的测定氢化物发生-原子荧光光谱法DZ/T 0064.38-199335DZ/T 0064.39-2021地下水质分析方法 第39部分:锶量的测定火焰发射光谱法DZ/T 0064.39-199336DZ/T 0064.42-2021地下水质分析方法 第42部分:钙、镁、钾、钠、 铝、铁、锶、钡和锰量的测定电感耦合等离子体发射光谱法DZ/T 0064.42-199337DZ/T 0064.43-2021地下水质分析方法 第43部分:酸度的测定滴定法DZ/T 0064.43-199338DZ/T 0064.44-2021地下水质分析方法 第44部分:硼量的测定H酸-甲亚胺分光光度法DZ/T 0064.44-199339DZ/T 0064.45-2021地下水质分析方法 第45部分:硼量的测定甘露醇碱滴定法DZ/T 0064.45-199340DZ/T 0064.46-2021地下水质分析方法 第46部分:溴化物的测定溴酚红分光光度法DZ/T 0064.46-199341DZ/T 0064.47-2021地下水质分析方法 第47部分:游离二氧化碳的测定滴定法DZ/T 0064.47-199342DZ/T 0064.48-2021地下水质分析方法 第48部分:侵蚀性二氧化碳的测定滴定法DZ/T 0064.48-199343DZ/T 0064.49-2021地下水质分析方法 第49部分:碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法DZ/T 0064.49-199344DZ/T 0064.50-2021地下水质分析方法 第50部分:氯化物的测定 银量滴定法DZ/T 0064.50-199345DZ/T 0064.51-2021地下水质分析方法第51部分:氯化物、氟化物、溴化物、硝酸盐和硫酸盐的测定离子色谱法DZ/T 0064.51-199346DZ/T 0064.52-2021地下水质分析方法第52部分:氰化物的测定吡啶-吡唑啉酮分光光度法DZ/T 0064.52-199347DZ/T 0064.53-2021地下水质分析方法 第53部分:氟化物的测定茜素络合物分光光度法DZ/T 0064.53-199348DZ/T 0064.54-2021地下水质分析方法 第54部分:氟化物的测定离子选择电极法DZ/T 0064.54-199349DZ/T 0064.55-2021地下水质分析方法 第55部分:碘化物的测定催化还原分光光度法DZ/T 0064.55-199350DZ/T 0064.56-2021地下水质分析方法 第56部分:碘化物的测定淀粉分光光度法DZ/T 0064.56-199351DZ/T 0064.57-2021地下水质分析方法 第57部分:氨氮的测定纳氏试剂分光光度法DZ/T 0064.57-199352DZ/T 0064.58-2021地下水质分析方法 第58部分:硝酸盐的测定二磺酸酚分光光度法DZ/T 0064.58-199353DZ/T 0064.59-2021地下水质分析方法 第59部分:硝酸盐的测定紫外分光光度法DZ/T 0064.59-199354DZ/T 0064.60-2021地下水质分析方法 第60部分:亚硝酸盐的测定分光光度法DZ/T 0064.60-199355DZ/T 0064.61-2021地下水质分析方法 第61部分:磷酸盐的测定磷铋钼蓝分光光度法DZ/T 0064.61-199356DZ/T 0064.62-2021地下水质分析方法 第62部分:硅酸的测定硅钼黄分光光度法DZ/T 0064.62-199357DZ/T 0064.63-2021地下水质分析方法 第63部分:硅酸的测定硅钼蓝分光光度法DZ/T 0064.63-199358DZ/T 0064.64-2021地下水质分析方法 第64部分:硫酸盐的测定乙二胺四乙酸二钠—钡滴定法DZ/T 0064.64-199359DZ/T 0064.65-2021地下水质分析方法第65部分:硫酸盐的测定比浊法DZ/T 0064.65-199360DZ/T 0064.66-2021地下水质分析方法第66部分:硫化物的测定碘量法DZ/T 0064.66-199361DZ/T 0064.67-2021地下水质分析方法第67部分:硫化物的测定对氨基二甲基苯胺分光光度法DZ/T 0064.67-199362DZ/T 0064.68-2021地下水质分析方法第68部分:耗氧量的测定酸性高锰酸钾滴定法DZ/T 0064.68-199363DZ/T 0064.69-2021地下水质分析方法 69部分:耗氧量的测定碱性高锰酸钾滴定法DZ/T 0064.69-199364DZ/T 0064.70-2021地下水质分析方法 第70质谱法新制定标准下载链接:《地下水质分析方法》
  • 矿泉水新国标换水不换瓶 溴酸盐限量没人知
    矿泉水实施新国标 市面产品未见换装 市民和超市未识分辨   溴酸盐,这个大多数市民懵然不知的潜在致癌物引发了矿泉水国家标准的一场修改。10月1日起,矿泉水实施新国标后将这一物质作为限量指标。不过记者走访市面,市民对此基本一无所知,矿泉水包装也没发现变化。   10月1日起,矿泉水实施新国标后将溴酸盐作为限量指标。不过记者走访市面,市民对此基本一无所知,矿泉水包装也没发现变化,这水还能喝吗?   超市促销员:   对“溴酸盐”一问三不知   “矿泉水就像以前那样卖,没大规模的换装,也没有涨价。”昨天,多家超市矿泉水促销员纷纷这样表示,聊起“溴酸盐”更是一问三不知。   在宝华路上的一家百佳超市,饮用水专柜摆放十多种瓶装水,纯净水、矿泉水、山泉水、矿物质水……名称五花八门,其中矿泉水就有5个品牌,价格从1.1元到10.5元不等。记者查看,发现各款矿泉水的包装没有任何变化,生产日期甚至有4、5月份生产的,价格也没有变化。一款542毫升的“珍贵天然矿泉水”(火山岩),售价2.8元,包装上标示了“锶、碘、锌、硒、偏硅酸”等合共9项成分含量、PH值和海口水源地,完全没有标注溴酸盐含量,产品标准号仅写着“GB8537”,安全看不出执行的是新还是旧标准。另外一款380毫升装的“饮用天然矿泉水”(达能益力)同样是“老面孔”,只强调钙、钾等7种成分而已。   “用了新国标的水怎么分?”一口气买了6瓶水的徐先生问道。记者再问旁边的促销员,促销员也表示不清楚国标的事情。记者随机问了10多位正在买水的市民,都说不清楚新国标。   “溴酸盐的限量包装要不要标示出来?”一听到矿泉水标准修改,经营社区超市的麦家应第一时间问道,他表示也不知道标准修改的消息,“如果要求检测溴酸盐,我们会要求厂家提供相关的检测报告。”家乐福超市公关经理刘小姐也表示,她并不清楚矿泉水实施新标准,若国家要求增加溴酸盐的限量要求,超市一定会要求厂家提供相应的检测报告。“国庆假期供应商都放假,没有收到提价通知。”   国标起草专家:   新产品标识变化不大   因为消毒工艺问题,可能产生溴酸盐问题的产品还包括山泉水、江水、湖水和矿化水等。本报采访获悉,早在半年前水企就纷纷上马新工艺以求达标。在接受记者专访时,国标起草专家派“定心丸”,称新产品标识变化不大,采用旧标准的产品也并非不合格产品。本地质监部门则表示早在标准实施之前对厂家进行过针对溴酸盐的监督抽查,有问题的厂家已经整改得“差不多”。   矿泉水新国标实施四大疑问   问:设备升级水价涨?   答:暂时不会日后难说   广东省瓶装水行业协会会长罗坦透露,为了达标企业进行了工艺改造,最少都会增加数十万元成本。那么新水会不会加价?对此水企说法不一。“目前整个行业的生产能力相对大于销售能力,企业不具备提价的能力。” 广州八奇饮用水有限公司总经理说。   不过一家矿泉水的老总就私下表示:“矿泉水产品不会马上提价,但行业普遍增加的成本费用最终是要由消费者买单的。”   问:旧国标水能喝吗?   答:关键要看保质期   新国标起草人、全国食品发酵标准化中心主任郭新光告诉本报:“每个标准都有其阶段性,在一个阶段内,按照那个标准生产的产品就可以认为是安全的,并不是说旧标准的产品就是不合格品。”因此他主张只要是按照标准生产的合格品,消费者没有必要区分是否新旧标准的产品。   八奇饮用水的罗灏说:“在10月1日前按照旧标准生产的产品,只要还在法定的保质期内,应该还可以允许在市场流通。”   问:其他水也要严控?   答:受国家标准约束   现在市面上除了矿泉水,还有矿物质水、山泉水、天然泉水等。市民买水的时候往往不会加以区分,矿泉水严控溴酸盐后,其他水也要不要严控呢?   “并不是所有水都含有溴酸盐,要产生溴酸盐必须同时符合两个条件,一是源水含有溴化物,二是采用臭氧杀菌”,郭新光说,虽然山泉水等也有可能含有溴酸盐,这些水还没有国家标准,但都受国家标准《瓶(桶)装饮用水卫生标准》(GB19298-2003)的约束,而这个标准早在2008年9月增加了对溴酸盐的限值要求。修改后溴酸盐要求≤10μg/L,也就是与矿泉水的要求一致。   问:企业执行怎监控?   答:已开始监督抽查   那么,如何监控企业执行新标准呢?对此,广州市质监部门有关负责人向本报介绍,早在今年4月份,广州已经开始对本地矿泉水生产厂家进行溴酸盐的抽检,发现问题的企业都要求整改,目前已经整改得“差不多”。   溴酸盐是什么?   “溴酸盐”,一个不为消费者所熟悉,但饮用水行业皆知的名词,随着矿泉水新国标的诞生,这个隐藏在中国饮用水行业中10余年的“秘密”开始浮出水面。由于国家的饮用水标准对菌落总数要求非常严格,在各个厂家大量使用臭氧进行杀菌的过程中,不可避免产生了溴酸盐这样一种副产物,而用臭氧消毒公共饮用水所产生的无机消毒副产物溴酸盐,是被国际癌症研究机构定为2b级的潜在致癌物。   新国标新在哪?   根据新修订的国家标准《饮用天然矿泉水》(GB8537-2008),新增的溴酸盐限量为0.01mg/L。其实除了溴酸盐外,标准还删除了原来的“菌落总数”指标,增加粪链球菌、铜绿假单胞菌、产气荚膜梭菌3种致病菌指标。   标签上,标准要求表示水源点名称、达标的界限指标、溶解性总固体含量以及主要阳离子(钾、钠、钙、镁)的含量范围。当氟含量大于1.0mg/L时,应注明“含氟”字样。除非经国家认可,否则不得声称有医疗作用。
  • 默克密理博推出自来水厂消毒剂检测解决方案
    在城市供水系统中,消毒是最基本的水处理工艺,它是保证用户安全用水必不可少的措施之一。目前自来水厂主要的消毒工艺有:加氯消毒,二氧化氯消毒,臭氧消毒,紫外消毒等。在这些不同的消毒技术中,自来水厂的工作人员需要时刻关注着消毒剂的含量,以确保饮用水的安全。长久以来,饮用水氯消毒大大降低了水致疾病的发病率。但是当余氯含量过高时,容易引起水质第二次污染,常引发致癌物质的产生,对人类健康有一定的危害作用。所以,有效地控制和检测余氯含量在供水处理中至关重要。同时,根据不同的消毒工艺,如何准确有效的测量饮用水中的消毒剂含量,成为自来水厂运行的关键性指标之一。 饮用水中消毒剂的传统测量方法耗时耗力,比如水中余氯、总氯的测定,过去广泛使用的是邻联甲苯胺法和碘量法,这些方法操作繁琐,分析周期长,需专业技术人员,无法满足对水质进行快速、即需即检的要求,不适合于现场分析。针对广大的用户群,德国默克公司推出了经济型Picco便携式多参数水质分析仪,完全符合相关行业标准的要求,测量方法与国标方法一致。一台仪器同时可以测试余氯,总氯,臭氧,二氧化氯,PH,氰尿酸,吸光度。Picco便携式多参数水质分析仪,操作简便,成本低廉,同时预存了可以直接使用测试试剂的测试程序。在通俗易懂的操作说明中,详细介绍了每个操作步骤,即使没有经过专业训练的人员,3分钟内也可以轻松的使用该仪器。适用于自来水,瓶装水生产,工业纯水,游泳池水质检测,卫生疾控现场应急检测等各种场合。相比之下,其他同类产品很多都是单参数仪器,用户如需测试上述常用到的三种消毒剂参数,需要同时购买多台仪器。而且,默克公司提供的配套试剂的测试范围更宽,不需要切换量程,使用户的测试更为快速便捷。很多同类产品的试剂为粉枕包包装,往往不便于撕扯,加药时包装内会有不定量的残留药剂。默克试剂盒则配有专用取药勺或定量加药瓶盖,操作简单,试剂加入量更准确、稳定。这些测试试剂盒都有完整的批次分析报告和产品质量证书。 检测项目 国标GB5749-2006限值 检测意义 Merck量程 一氯胺(总氯) 与水接触时间:120min 出厂水中限值:3 mg/L 出厂水中余量&ge 0.5mg/L 管网末梢水中余量&ge 0.05 mg/L 管道中保持一定量的一氯胺能够保证饮用水在输送过程中的消毒。但过高的一氯胺不仅给人的感观带来不适,而且对人体健康也有很大的危害。 0.02 &ndash 5.00 mg/L 氯气及游 离氯制剂 与水接触时间:至30min 出厂水中限值:4 mg/L 出厂水中余量&ge 0.3mg/L 管网末梢水中余量:&ge 0.05 mg/L 管道中保持一定量的余氯能够保证饮用水在输送过程中的消毒。但过高的余氯对人体有害,它是种具有强烈刺激性气味的物质,具有强氧化性。同时它和有机酸发生反应会产生致癌副产物。 0.02 &ndash 5.00 mg/L 二氧化氯 与水接触时间:至30min出厂水中限值:0.8mg/L 出厂水中余量&ge 0.1mg/L 管网末梢水中余量:&ge 0.02 mg/L 管道中保持一定量的二氧化氯能够保证饮用水在输送过程中的消毒。但是高浓度溶液有明显的刺激性和腐蚀性,可导致呼吸系统一系列症状,严重的导致肺水肿和呼吸衰竭。 0.05 &ndash 9.50 mg/L 臭氧 与水接触时间:至12min 出厂水中限值:0.3mg/L 出厂水中余&ge 0.02mg/L 管网末梢水中余量:如 加氯, 总氯&ge 0.05 mg/L 管道中保持一定量的臭氧能够保证饮用水在输送过程中的消毒。但是臭氧消毒的过程中,会将水体中自然存在的溴化物氧化成为对人体有害的溴酸盐,将增加癌症的患病率,过量食用溴酸盐会损害人的血液、中枢神经和肾脏等。因此一定要控制饮用水中臭氧的含量。 0.02 &ndash 3.40 mg/L 关于默克   默克集团是一家全球化的医药和化学企业,2010年总销售额达93亿欧元。它的历史可以追溯到1668年。目前在全球68个国家拥有近40,000名员工,共同打造默克集团的未来。企业的成功来自于具有默克员工不断地创新。公司的业务都在德国默克集团 (Merck KGaA) 名下开展。目前默克家族持有德国默克集团约70%股份,自由股东持有约30%的股份。1917年,默克设在美国子公司Merck & Co. 从集团公司剥离,并从此成为独立的企业。 产品更多详情 请访问默克密理博 www.merck-millipore.com.cn
  • 旋转蒸发仪您真的用对了吗?(加热锅篇)
    Hei-VAP台式旋转蒸发仪是德国Heidolph汇总了全球几百位科学家对旋转蒸发仪使用的建议和需求,通过与用户的密切合作,共同开发出来的。其中设计都是来自各位科学家们的实际体验感受和需求不断设计调整,包括蒸发管夹套、冷凝管的防回流斜角、2200cm² 冷凝管表面积、LED环形指示灯、加热锅倾倒把手...这些细节设计看似微不足道,但是在实际的使用过程中,无论从操作的安全性还是便捷性上,都为旋转蒸发仪的整体使用带来了质的改变,也真正体现了Heidolph研发团队助力科研的理念。对于旋转蒸发仪来讲,好的设备是成功的一半,同时如何正确地操作设备,提升仪器的使用寿命,降低维护成本也是所有科研工作者非常关注的一项课题。在旋转蒸发仪加热锅的使用过程中,经常遇到的就是如上两种情况,无论是哪一种,看起来都不太美观,那么如何解决呢?首先,市面上大部分的加热锅的内胆均采用不锈钢材质,一方面是源于不锈钢良好的导热性能,并且坚固耐用,美观大方。同时相比其他材质的加热锅,不锈钢内胆在水垢等杂质的清理上更加便捷。之所以出现上述两种情况,其主要的原因在于:您加热锅中使用的“水”。实验过程中,很多实验人员对旋转蒸发仪非常爱惜,对加热锅也希望给予万千宠爱,一切原材料都选择最好的。所以对于加热锅中的水,一部分实验人员会采用“去离子水”。殊不知,高纯去离子水,恰恰是加热锅生锈的罪魁祸首。去离子水,常简称DI水(deionized water),是一种排除了钠,钙,铁,铜,氯化物和溴化物等矿物离子的纯净水形式。国际标准化组织ISO/TC 147规定的“去离子”的定义为:“去离子水完全或不完全的去除离子物质。” 由于去离子水中的离子数可以被人为的控制,从而使它的电阻率、溶解度、腐蚀性、病毒细菌等物理、化学及病理等指标均得到良好的控制,去离子水也被广泛应用于实验室。但,如果把去离子水作为加热锅浴液是否可行呢?一般来讲,这种去离子水会存在一定的酸碱性问题,当去离子水遇到不锈钢时,会自然发生一定的电化学反应,简单来讲即是电荷的转移。这种转移的结果会导致不锈钢中的金属元素的电子被吸取,而暴露出来的部分阳极电子,比如正价铁离子,遇到空气中的氧气时,因为铁的电极电位总比氧的电极电位低,所以铁作为负极便会遭到腐蚀。我们会看到在发生氧腐蚀的表面会形成许多直径不等的小鼓包,次层是黑色粉末状溃疡腐蚀坑陷,导致不锈钢容器被损坏。同时,这种反应是不可逆的,这也是为什么高纯去离子水是不能够采用不锈钢容器存储或者运输的重要原因之一。同样的,实验室中的蒸馏水或脱盐水也并不适用于不锈钢加热锅。蒸馏水通常是指溶解于其中的阴离子和阳离子已被除去的水。因此,水有恢复这些阳离子和阴离子的趋势,以便再次饱和它们,所以它变得“饥饿”。为了满足饥饿感,水会溶解金属中的离子和空气中的二氧化碳,从而变成碳酸。这导致了蒸馏水的pH值在5左右,即在酸性范围内,金属就会发生腐蚀。所以,真正的爱护您的加热锅,请尽量不要使用上述的水质进行加热操作。除了去离子水或高纯水,实验室里常用的就是普通的自来水溶液。自来水成本低,不易生锈。但是使用自来水进行操作的加热锅,一段时间内,不可避免会发生水垢的堆积。水垢,实际上就是自来水中钙和镁的堆积。由于全国各地水质硬度存在一定差异,使用自来水后的加热锅的状况也略有不同。虽然水垢对加热锅本身的影响不大,但是极其影响美观,长时间下来也会影响导热效率。所以定期清洁水垢也是实验室水浴锅维护的必备课程。清理水垢,常用的包括小苏打、醋酸、柠檬酸等等,在实验室中,我们建议您使用低浓度柠檬酸来定期对加热锅进行清洁。一方面柠檬酸可以有效溶解水垢,使您的加热锅清洁如新,另一方面柠檬酸属于弱酸性有机酸,不含氯离子,对金属成分的损害最小,可以更好地保障加热锅不受损伤。另外,您在使用自来水进行加热的过程中,添加一定比例的纯水,也可以延缓水垢的生成。END关于HeidolphHeidolph集团是创新型实验室前处理设备的制造厂商。磁力搅拌器、顶置式搅拌器、台式旋转蒸发仪、工业大型旋转蒸发仪、蠕动泵、混匀器、恒温摇床等相关产品构成了Heidolph实验室设备的产品线。集团总部位于德国南部的纽伦堡附近的施瓦巴赫市。作为Heidolph集团全资子公司,海道尔夫仪器设备(上海)有限公司于2019年正式成立,旨在为中国用户提供更为直接、更快速的服务。如需更多详细信息请致电400-021-7800或邮件sales@heidolph-instruments.cn,我们将竭诚为您服务。
  • 会议首日,热“离”十足——“第五届离子色谱技术及应用”主题网络研讨会成功召开
    2024年3月12-13日,仪器信息网联合中国仪器仪表学会分析仪器分会离子色谱专家组,成功召开了“第五届离子色谱技术及应用”主题网络研讨会。此次会议聚焦离子色谱领域的最新技术突破与热门应用,为众多致力于离子色谱研发与检测工作的专家和用户提供了一个即时互动、高效交流的学习平台。此次网络会议是2024年线上线下唯一的离子色谱主题会议,汇聚了众多业内顶尖专家,共同参与内容策划,确保会议的专业性与前沿性。同时,国内外离子色谱行业的领军企业也对此次会议表达了极高的关注,并纷纷提供赞助支持。 本届会议紧扣离子色谱新技术、新应用两大核心议题,精心组织了多样化的报告内容,深度聚焦离子色谱在锂电、新材料等前沿行业的应用与发展,为与会者带来了全新的洞察与思考。会议吸引了超千位观众的积极参与,现场讨论氛围热烈。对于因时间限制而未能在直播现场回答的问题,报告老师们在【问答区】和【聊天区】及时进行了详尽的文字回复。会议专场设置分论坛亮点一、离子色谱新技术离子色谱新技术专场在宁波市疾病预防控制中心金米聪研究员的主持下拉开帷幕。广东省疾病预防控制中心钟志雄主任深入讲解了离子色谱质谱联用技术在化合物形态分析中的广泛应用。该技术能够用于氯化合物、溴化物化合物、碘化合物、汞化合物、铬化合物的形态分析,并具备多元素形态同时测定的能力。全氟化合物(PFASs)因其环境持久性、生物富集性和毒性,以及长距离迁移和生物放大特性,于2023年被列入重点管控新污染物清单。国科大杭州高等研究院黄凯博士展示了燃烧离子色谱在全氟化合物非靶标分析中的创新应用,他特别提到了我国东南沿海鲸豚和手机屏幕保护膜中PFASs的非靶标分析案例。中国地质大学(武汉)黄维雄研究员详尽阐述了毛细管离子色谱柱上抑制技术的关键难点与设计原则,为参会者提供了宝贵的学术指导。西工大宁波研究院质检经理孙志强分享了燃烧炉离子色谱在OLED材料分析中的创新应用,并强调了其在OLED材料合成、寿命原因分析等方面发挥的关键作用。此外,离子色谱仪器的厂商就创新技术及全新解决方案进行了详尽的介绍,吸引了大批有采购意向的客户积极咨询与探讨。岛津企业管理(中国)有限公司LC产品专员姜菲菲对岛津公司的多款离子色谱系统进行了详细介绍,包括Essentia lC-16、HIC-ESP单流路离子色谱系统和HIC-ESP/NS双流路离子色谱系统。她还深入探讨了新技术如IC-MS/MS联用系统、2D-IC系统以及IC-16六价铬柱后衍生分析系统的优势与应用。广州谱临晟科技有限公司售前技术支持尹登刚向我们展示了谱临晟在解决离子色谱分析难题上的最新进展,包括海洋样品分析、六价铬分析技术、消毒副产物检测以及食品中元素形态分析等前沿解决方案。二、离子色谱在环境领域的应用 离子色谱在环境领域的应用专场由哈尔滨工业大学(深圳)副教授陈白杨主持。甘肃省环境监测中心教授级高级工程师张宁深入剖析了大气干湿沉降物中氮磷的离子色谱测定方法,并凭借多年的研究经验,对国产离子色谱在环境检测领域的应用提出了宝贵建议。他强调,应不断提升台式离子色谱仪的功能与质量,追求精细化;积极参与离子色谱新方法的研发和国家标准的验证工作;继续拓展国外市场;加强离子色谱与其他分析仪器的联用技术开发;并着力研发在线离子色谱仪等创新产品。哈尔滨工业大学(深圳)张冠教授分享了电催化处理垃圾渗滤液及其含氮含氯副产物的离子色谱分析技术。他指出,离子色谱分析不仅广泛应用于饮用水处理领域,同样在污水处理领域具有巨大潜力,但解决高浓度共存物质干扰问题仍是当前研究的重点。四川大学建筑与环境学院黄荣夫研究员,通过多个应用案例展示了离子色谱-质谱联用技术在环境污染物分析中的重要作用。对于未来IC-MS技术在环境监测中的应用,他提出了以下建议:探索统一有效的预处理方案以应对相似性质的污染物;开发新型抑制器,提升仪器精度、稳定性和使用寿命;加强非抑制IC-MS方法的研究;深化IC-HRMS对未知污染物的非靶向筛选研究;加强替代离子色谱技术如离子排斥和离子对色谱法的发展与应用;以及扩大IC-MS方法在监测新兴极性污染物中的应用范围。桂林电子科技大学张敏教授分享了离子色谱微型化的最新研究进展。他指出,随着在线检测和现场检测需求的增长,离子色谱微型化研究愈发重要。微升和纳升流速的离子色谱仪的研发已取得显著进展,尽管常规流速的便携式离子色谱仪研发相对容易,但进一步微型化仍面临挑战。未来,应根据特定需求发展专门化的微型离子色谱设备,并探索芯片色谱系统等前沿技术。纳升流速的离子色谱仪虽研制难度高,但极具科研价值,值得深入研究。本次会议首日的两个专场不仅汇聚了众多行业专家的智慧,也展示了离子色谱技术及其在环境领域中的创新应用与发展趋势,为与会者带来了丰富的学术交流和启发。会后视频回放,欢迎持续关注仪器信息网。
  • 默克密理博饮用水溴酸盐检测经济解决方案
    水是生命之源,人类的健康需要安全的水质作保障,随着人们生活水平以及水处理技术的不断提高,水中的消毒副产物--溴酸盐逐渐引起了人们的普遍关注。如今,瓶(桶)装饮用水被人们日常大量饮用,而国家质检总局近期公布对瓶(桶)装饮用水质量抽查结果,其中6种饮用水被检出含有高浓度致癌物“溴酸盐”,一些知名企业生产的饮用水中溴酸盐严重超标,溴酸盐的检测日益受到生产企业和公众的关注。 目前,饮水化学消毒法主要包括液氯消毒、二氧化氯消毒和臭氧消毒等。其中,臭氧消毒因副产物的危害明显低于液氯消毒副产物的危害,且成本较低,正被广泛应用,尤其是桶装水和瓶装水生产行业。但用臭氧对矿泉水消毒的过程中,会将水体中自然存在的溴化物氧化为对人体有害的溴酸盐,而溴酸盐则是被国际癌症研究机构定为2b级的潜在致癌物。虽然溴酸盐含量短期内不会对饮用者的身体健康带来任何危害,但是长期饮用这种高溴酸盐含量的饮品,将增加癌症的患病率,过量食用溴酸盐会损害人的血液、中枢神经和肾脏等。 ISO 15061:2001国际标准以及我国国家标准化管理委员会2009年批准发布的《饮用天然矿泉水》的国家标准(GB8537-2008)都对饮用水中的溴酸盐有明确的限值规定。这些标准中都规定瓶装水中的溴酸盐含量不得高于10μg/L,并且要求瓶装水的包装上必须标注溴酸盐的含量。这就对溴酸盐的检测技术提出更高的要求。传统用于测定溴酸盐的方法有化学滴定法,分光光度法,离子色谱法,气相色谱法等。由于饮用水中的溴酸盐的含量较低,目前常用的测定方法是离子色谱法以及一些新型的联用技术,然而由于这些大型仪器设备的费用昂贵,仪器操作相对复杂,检测过程中易受氯化物等物质的干扰,在实际生产应用中存在一定的局限性。针对这些弊端,德国默克公司采用简单而高精度的分光光度法测量饮用水中微量的溴酸盐含量,已成为很多瓶装水生产企业、自来水厂溴酸盐检测方案的首选。 德国默克饮用水中溴酸盐检测经济解决方案,主要是利用分光光度法的原理,仪器内置标准溴酸盐测量曲线,无需校准。使用者只需进行简单的水样预处理即可,该方法是基于3,3二甲基萘啶与碘化物和溴酸盐的化学反应产生红色色团,使用默克Nova60或Pharo系列分光光度计测定其在550nm处的吸光度得出样品中溴酸盐的含量。此方法的检测范围为0.003–0.120 mg/l。并在实际样品的对照实验中,得到了满意的结果。分光光度法具有灵敏度高、简便、快速、维护量小、易操作、成本低廉的特点,是测定饮用水中溴酸盐含量的理想方法之一,同时默克的分光光度计内置了170多条标准曲线,涵盖了所有的常规水质分析项目。所有Spectroquant® 测试盒带有条形码自动识别功能,仪器自带试剂空白值,节约用户成本和时间。AQA质量保证功能,确保用户每次测量的准确性。其中,很多中测试方法被德国DIN以及美国USEPA认证,并提供完整的批次文件和分析质量证书。德国默克饮用水中溴酸盐检测经济解决方案所需试剂和附件:碘化钾 GR(1.05043.0250)3,3二甲基萘啶(1.03122.0001)乙酸100% GR(1.03122.0001)高氯酸70-72% GR(1.00519.1000)高纯水GR(1.16754.9010)50 mm方形比色皿(1.14944.0001)0.45 μm滤膜(测试浑浊样品时用)所需测量仪器:Spectroquant® NOVA-Photometer (NOVA 60/ 60A)Spectroquant® Pharo Spectrophotometer (Pharo 100/ 300)测试试剂配置方法:试剂1:将1g的碘化钾溶于100ml的高纯水中,将此溶液避光室温密闭保存,有效期1年左右。试剂2:将0.125g3,3二甲基萘啶溶于25ml加热后的乙酸(温度不能超过50°C),直至二甲基萘啶完全溶解。该溶液避光密闭保存可长期使用,放在冰箱里保存可以延长使用寿命。建议尽量使用新配制的试剂,以保证分析质量。样品的预处理:需使用干净的水样,如有必要,可使用0.45μm滤膜进行过滤(针对浑浊样品)。在一个400ml玻璃烧杯放入200ml的样品进行蒸发至干,将剩余残留物用高纯水定容到20ml的标准容量瓶中。测试步骤简介:取10ml经过预处理的样品至一个空白试剂管中,首先加入0.10ml的试剂1后摇匀,然后加入0.20ml的试剂2后摇匀。接着加入0.20ml高氯酸摇匀后静置30分钟。最后将反应后的样品转移至50mm方形比色皿中,放入仪器测量槽,选择方法号195即可得到最终测试结果。 关于默克密理博 默克密理博是德国默克集团旗下的生命科学部门。为生命科学领域提供广泛的创新的高性能产品、服务以及专业的合作,确保我们的客户在生物科技与专业治疗领域的药品生产中的研究、开发和生产过程中取得成功。在新科学和工程领域专业的视角与合作,位列全球三大生命科学研发合作伙伴之一,默克密理博将成为生命科学领域的客户们战略伙伴,帮助他们提升其在生命科学的能力。 默克密理博总部位于美国马萨诸塞州的比尔里卡,全球拥有员工10,000名,在67个国家有分支机构。其2010年总收入达17亿欧元。默克密理博在美国和加拿大以EMD密理博的名义经营。备注:此处默克为德国达姆施塔的默克集团。 关于默克 默克集团的所有新闻稿都将通过电子邮件分发,并同时在默克集团网站上发布。请您登录http://www.merck.de/subscribe进行在线登记,选择项目或取消。默克集团是一家全球化的医药和化学企业,2010年总销售额达93亿欧元。它的历史可以追溯到1668年。目前在全球68个国家拥有近40,000名员工,共同打造默克集团的未来。企业的成功来自于具有默克员工不断地创新。公司的业务都在德国默克集团 (Merck KGaA) 名下开展。目前默克家族持有德国默克集团约70%股份,自由股东持有约30%的股份。1917年,默克设在美国子公司Merck & Co. 从集团公司剥离,并从此成为独立的企业。
  • 实验室垃圾大作战“你是什么垃圾?”
    A:听说最近上海奶茶店和小龙虾餐馆遭遇了行业危机。B:怎么啦,发生了什么事?奶茶和小龙虾可是我主人的最爱!A:这都不知道,自从《上海市生活垃圾管理条例颁布》以来,火爆全国的垃圾分类可难坏了上海人,珍珠奶茶不敢喝,小龙虾不敢吃,甚至都围在一起讨论猪吃什么,太好玩了。B:你还在幸灾乐祸,作为一名资深实验室垃圾,你是什么垃圾、何去何从,你分的清吗?A:是呀,在实验室垃圾面前,生活垃圾那简直是学前幼儿园,大家还是赶紧跟随安谱实验脚步一起补充实验室垃圾的知识吧! 实验室垃圾第一战:定义和分类 实验室垃圾主要包括生活垃圾和实验垃圾,生活垃圾参照各地现行的生活垃圾管理条例操作即可。而实验垃圾作为一类特殊的实验室废弃物,由于特有的性质,其分类相对于生活垃圾更加复杂。实验垃圾处理不好,可能时时刻刻危及实验员的生命和健康,所以在这里我们给实验垃圾起了另外一个名字“危险废物”。 实验室危险废物是指在研究、开发、教学活动或生产中,化学、生物实验室等产生的废物。其具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性、感染性等一种或多种危险特性,可能存在对环境、人体造成有害影响等。是否属于危险废物以及危险废物的类别和代码的判断,均可参照《国家危险废物名录》。需要注意的是:列入《危险化学品目录》的化学品废弃后,均属于危险废物;对不明确是否具有危险特性的废物,应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法进行判断;危险废物与其他废物的混合物,以及危险废物处理后废物的属性判断,应当按照国家规定的危险废物鉴别标准执行。 实验室危险废物根据形态可以分为液态废物和固态废物。液态废物主要包括:含有机溶剂类废物、含剧毒化学品类废物、含无机类废物、生物制剂类废物等;固态废物主要包括:废弃化学试剂、废弃包装物、废弃容器、含有或直接沾染危险废物的实验室检测样品、清洗杂物和过滤介质等。实验室危险废物鉴定分类原则(适应于大多数分析检测行业实验室): 实验室垃圾第二战:收集和储存 实验垃圾在进行收集和储存过程中的一般规定:l 每个产生实验垃圾的实验室应设一名或多名人员专门负责实验室垃圾的管理,从实验垃圾产生的源头分析整个实验室产生垃圾分类,同时做好收集、储存、标识等的整体要求,并针对整个实验室人员进行培训;l 各实验室应当根据各类废试剂的类别、特性进行分类收集;l 在整体规范原则确认以后,实验室人员在进行实验室垃圾处理前,应当充分了解实验室垃圾的来源、主要组成、试剂的性质、可能产生的危害等;l 在专业、安全、设备齐全等的前提下,实验室可以根据情况对实验室危险废物进行前处理和处理。其方法主要包括回收再利用、稀释法、中和法、氧化法、还原法等,处理过程中应注意尽量选用无害或易于处理的试剂,防止二次污染,同时尽量利用“以废治废”方法,节约额外处理试剂的使用,最大程度降低废物来源;l 沾附有有害物质的滤纸、包药纸、棉纸、废活性炭及塑料容器等东西,不要丢入垃圾箱内。要分类收集,加以焚烧或其它适当的处理,然后保管好残渣;l 对甲醇、乙醇、丙酮及苯等用量较大的有机溶剂,原则上要回收利用;l 收集容器应当放在指定位置(通风、安全、有明显安全标识的地方),统一收集,不可随意摆放和倾倒;l 过期的实验室化学试剂或药品、浓度过高或反应剧烈的溶液等,不得直接倒入废物收集容器中,应当收集起来随原包装一起处理;l 实验垃圾和生活垃圾要分开处理,禁止将实验垃圾丢弃到生活垃圾中;l 针对爆炸性、放射性、传染性、二噁英类等无能力收集、储存的物质应当及时请专业公司处理,禁止将此类高危型废物直接倒入废物收集容器中;l 对实验室废物的收集和处理中,应当按照要求记录当事人,收集或处理数量、时间等;l 实验室废物的储存处应当能抵御自然外力及人为因素破坏,实验室废弃物储存设施、设计等可参照GB 18537执行;实验室废物储存场所应当保持良好的通风,远离热源,不得有泄露污染地面或散发恶臭等情形,且应设专人负责,并定期进行检查等。 实验垃圾分类收集注意事项:l 剧毒类废物应当按照种类分开储存(如含汞、砷、氰、镉等无机废物);l 含碱废物不得混入有机物质、酸性物质、金属、过氧化物等;l 含酸废物不得混入有机物质、碱性物质、金属、混入后产生有毒害气体物质(如氰化物、硫化物等)、还原剂、氧化剂、爆炸物、溴化物、碳化物、硅化物、磷化物等;l 有机溶剂废物不得混入酸碱物质、强氧化剂(过氧化物、硝酸盐、过氯酸盐)等;l 含卤素有机溶剂废物不得混入酸碱、强氧化剂、碱金属、亚硫酸二甲酰等;l 含重金属废物不得混入有机物质、强酸、还原剂、金属及盐、磷等;l 遇水燃烧废物不得与含水物质混合,氧化剂废物不得与可燃废物存放、氧化剂与还原剂废物不能混合存放等;l 无机和有机等固体废物,请用密封袋统一包装好后,集中回收,切勿将此类废物直接放入废液收集容器中;l 危险废物的储存不得超过一年,超过一年的应当获得当地环保部门的批准。 实验垃圾收集容器要求和标签:l 收集容器材质和内衬要与所装实验室危险废物相容(即不相互反应),不同危险废物与一般容器的相容性见GB 18597的附录;l 液体废物应使用符合GB 18191要求的塑料收集容器,容量应为5L、25L、50L、100L、200L等;l 固态废物收集容器应满足相应强度要求,且可密封;l 收集容器应当保持完整,密封性好,一旦破损、严重生锈、泄露等要及时更换,排除危险;l 收集容器应当按照GB 18597的要求粘贴标签,样式和尺寸应当符合标准要求,标签上必须提供以下信息:实验室危险废物的名称、主要成分、危险说明、危险废物标志、安全措施、废弃物产生单位、地址、电话和日期等。 实验室垃圾第三战:处置l 实验室危险废物需要找具备收集和处置的环保公司进行处理,不可将危险废物给没有相关收集或者处置资质的公司进行处理,不可随意排放等;l 实验室危险废物不可随意跨省或市进行转移,需要转移情况需要到当地省或市环保厅办理转移手续,得到批复后方可转移;l 危险废物处理的环保公司经营许可证有两种,一种是综合经营许可证,可以从事各类别危险废物的收集、储存、处置经营活动。一种是收集经营许可证,只能从事机动车维修活动中产生的废矿物油和居民日常生活中产生的废电池危险废物收集经营活动。实验室危险废物建议选择具有综合性经营许可证的公司进行危废处理,同时在审核的过程中还需要核实许可范围、许可期限、许可处理量,以及明确处理过程中危险废物的形态、包装方式、运输等;l 危险废物的处置主要包括资源综合利用(有价金属、废有机溶剂、废油、废酸、废碱等的回收利用)、无害化处理(主要采用物理、化学、生化等技术)、焚烧填埋处理(主要针对没有利用价值、危害性较大或当今没有条件和技术进行有效利用的废弃物)。实验室垃圾Battle结束! 历经一周上海人民渐渐熟悉了生活垃圾分类,伴随与实验室垃圾Battle的结束,你还好意思在全国实验员面前说垃圾分类难吗?生活垃圾分不好“要钱”,实验室垃圾分不好“要命”!