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型炭黑吸油计

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  • 聚乙烯中炭黑含量不同测试方法的探讨
    摘要采用GB13021《聚乙烯管材和管体炭黑含量测定(热失重法)》和热重分析仪两种方法测定聚乙烯中炭黑含量。对两种方法的测定结果进行了比较,结果表面,两种方法均有良好的重复性和准确度,测定结果基本一致,采用不同方法得到的测定结果间可以互相参考  关键词 GB13021,热重分析依法,炭黑含量  Carbon black content in polyethylene was determined by two methods of GB13021, polyethylene pipe and tube carbon black content determination (thermal gravimetric method) and thermo gravimetric analyzer. Compared with the measurement results of the two methods of the surface, the two methods have good repeatability and accuracy. The measurement results are basically the same, the determination results obtained by different methods can reference each other  Key wordsGB13021, thermal gravimetric analysis, carbon black content  近年来,聚乙烯管材已成为继PVC之后,世界消费量第二大的塑料管道品种,广泛应用于给水、农业灌溉、燃气输送、排污、油田、化工、通讯等领域。无添加剂的聚乙烯耐气候老化和日光曝晒性能很差,因而实际使用时都会添加炭黑[1]。炭黑能使材料具有足够的抗紫外老化能力,当炭黑含量为2.0%~3.0%时可确保有效地防止紫外线的影响[2]。由于炭黑含量大小对聚乙烯管材具有重要的影响,许多标准都对聚乙烯中的炭黑含量作了规定,为了研发生产和销售的目的,炭黑含量是聚乙烯管材必须进行检测的指标。目前管道用塑料中炭黑含量的测试方法主要执行GB13021–1991[3]。使用热重分析仪是现在常用的热分析手段,用来测量高聚物的成分极为方便,常用标准是ASTME1131–2008[4],热重分析仪也可以用于测定聚乙烯中的炭黑含量。目前这两种方法并存,不同实验室间经常采用不同的方法测试,存在炭黑含量分析结果无法直接比较的问题。笔者用以上两种方法测定同批聚乙烯粒料中的炭黑含量,对不同测试方法的优缺点、测量重复性以及两种方法测试结果的一致性进行了探讨,对炭黑含量测试方法的选择提供了参考。1实验部分  1.1主要仪器与材料  炭黑含量分析仪:HS-TH-3500型,上海和晟仪器科技有限公司;机械分析天平:精度0.0001g,上海天平仪器厂;热重分析仪:STA449C型;德国耐驰公司;电子天平:M2P型,德国赛多利斯公司;聚乙烯:市售。  1.2实验方法  1.2.1GB13021法  称取试样质量m1(1±0.05)g置于样品舟中,将样品舟放入炭黑含量分析仪中,调氮气流量130mL/min,在氮气保护下升温至600℃,恒温裂解30min,取出后放入干燥器冷却至室温,称量质量m2,再放入马弗炉中950℃灼烧10min,取出放入干燥器冷却至室温,称量质量m3。炭黑含量c(%)  按式(1)计算。  1.2.2热重分析仪法  称取试样质量(10±0.05)mg放入样品架上,合上加热炉,设置升温程序,氮气气氛下室温升至550℃,转换成氧气,在氧气气氛下升温至750℃,计算机自动采集升温过程中样品质量变化。  2结果与讨论  2.1测量结果比较  按照1.2.1测定聚乙烯中炭黑的含量,测定结果见表1。 按照1.2.2测定聚乙烯样品的热重曲线(见图1)。根据曲线上各步失重的百分数可以判断样品分解机理及各组分的含量。随着温度升高,聚乙烯发生裂解,持续到550℃质量恒定,因为炭黑在高纯氮气中不发生反应,此时切换气体,通入氧气,使炭黑反应至完全,试样质量再次恒定。从550℃切换氧气到650℃质量稳定时发生的质量减少就是聚乙烯中的炭黑含量。650℃质量稳定后剩余物质为聚乙烯中的灰分。聚乙烯样品中碳黑含量的测定结果列于表1。从测试结果看,两种测试方法的相对标准偏差均小于3%,说明两种方法均具有较好的重复性,其中热重分析仪法的相对标准偏差比GB13021的相对标准偏差略大,这跟热重分析仪法样品量少、样品不均匀有关。两种方法测试结果的一致性可以采用以下方法进行[5]:假设两种测试方法的测试结果分别为x11,x12…x1n,平均值为x1,标准偏差为S1;x21,x22…x2n,平均值为x2,标准偏差为S2。若把xx12-看作随机变量,则根据方差的基本法则有:  故若xx2S12(x1x2)-G-则认为两组数据是一致的。将表1中的数据代入公式可以计算出:xx0.8212-=,2S(x1-x2)=0.83,计算结果表明两组数据一致。两种方法测试的结果具有一致性,可以用来相互比对。  2.2热重分析仪法准确度  热重分析仪在分析过程中自动记录样品实时质量,人为因素小,热失重量的准确度可以用标准CaC2O4来验证。CaC2O4H2O随着温度升高会发生以下3步化学反应:CaC2O4H2O(固)=CaC2O4(固)+H2O(气)(3)CaC2O4(固)=CaCO3(固)+CO(气)(4)CaCO3(固)=CaO(固)+CO2(气)(5)在每步反应中都有气体放出,从而固体出现失重现象,根据化学反应方程和分子量就可以计算出每步化学反应的理论失重量。CaC2O4H2O的每步化学反应都可以反映在热失重曲线上,用热重分析仪得到的CaC2O4H2O失重量和理论值列于表2。 从表2可以看出热重分析仪在550~750℃内的测量相对偏差为1.3%,测量准确度高。热重分析仪法和GB13021方法测量炭黑含量的结果可靠。热重分析仪法快捷方便,但是测量相对标准偏差比GB13021测试方法的要大,原因是进行热重分析时所用样品量只有10mg,如果样品中的炭黑分布不均匀,用热重分析仪测聚乙烯中的炭黑含量时就会增大测试标准偏差。建议用热重分析法分析炭黑含量时尽量从多个聚乙烯颗粒上取样并且适当增加样品量。  3结语  从实验过程及分析结果可以看出炭黑含量分析的两种不同方法具有以下特点:(1)两种测试方法均可用来测定聚乙烯中的炭黑含量,测定结果基本一致,具有可比性。(2)GB13021法测炭黑含量试验重复性好,但是用到炭黑分析仪和马弗炉两种设备,实验过程中需要冷却和3次称量,操作较热重分析仪复杂。(3)热重分析法操作方便、快捷,结果直观,但是由于所用样品量小,测试结果标准偏差较大,测试中容易出现异常值,应该从多个颗粒上取样,尽可能增加样品量,测试次数至少2次,当出现两次偏差较大时,增加测试次数。
  • 瞄准ASTM新航向 麦克仪器开发炭黑表征优化方案
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 近日,麦克仪器宣布,公司已根据新修订的ASTM D1765-18橡胶制品中使用的炭黑分类标准,为从事炭黑表征的客户开发了一种优化的自动化解决方案。2019年,经过ASTMD24委员会关于炭黑的最终投票表决, strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 新修订的ASTM标准中 /span /strong 将采用ASTM& nbsp D7854-18c的测试方法, strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 通过测试平均压力下炭黑的孔隙体积对炭黑进行分类 /span /strong ,该举措旨在让炭黑的分类检测更加环保。麦克仪器的DVVA II全自动动态空隙体积分析仪则可以为用户提供完全符合ASTM新包规定的炭黑表征工具,分析时间仅约为十分钟,且分析过程安全环保。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 炭黑是一种应用广泛的填料,常用于优化、增强橡胶的性能。例如,生产防震轮胎。此外,特种炭黑还广泛用于塑料和颜料。由于具有多种材料特性,因此不同炭黑需要通过测量定义和区分不同的等级。炭黑骨料结构是一种能够为优化炭黑/聚合物比提供信息的特性之一,是关键的设计参数。以往,业内常使用 strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 吸油测试 /span /strong 来对这种结构进行分析,但分析用油常需有毒的油,因此会 strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 产生大量的有害废物 /span /strong ,同时还需要大量的样品,测试结果也不如ASTM新规定的孔隙体积测量值可重复。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 据了解,在ASTM新的炭黑分类标准中,包含了 strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 一组十九种可商购的增强炭黑的孔隙体积值 /span /strong (施加压力和传递压力的几何平均值为50 MPa)。每种生产的炭黑都需要根据ASTM D7854-18c标准进行空隙体积测定,以提供每个等级的数值范围。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 麦克仪器的DVVA II采用的正是完全符合ASTM D7854-18c的标准方法,在确定炭黑骨结构孔隙体积的。仪器不断给样品施加压力到230 MPa,测量样品的表观体积的变化,并得出其与几何平均压力的函数关系。& nbsp & nbsp strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 使用DVVA II span style=" color: rgb(0, 0, 0) " , /span 炭黑生产商和用户可以轻松有效地达到ASTM新标准的要求 /span /strong 。另外,该测量不需要化学试剂,样品消耗小,结果可高度重现,并且不会产生有害废物。 /p
  • 国际标准ISO对橡胶添加剂白炭黑的粒径表征的要求
    白炭黑即沉淀二氧化硅,又名水合二氧化硅,分子式为 SiO2.nH2O,是一种白鱼、无毒、无定形微细粉状物,具有多子性、高分散性、质轻、化学稳定性好、耐高温、不燃烧、电绝缘性好等优异性能的重要无机硅化合物。其相对密度为2319-2653,熔点为1750℃。主要用作橡胶、塑料、合成树脂以及油漆等产品的填充剂,也可用作润滑剂和绝缘材料。目前全世界70%的白炭黑用于橡胶工业,是优良的橡胶补强剂,能改善胶接性和抗撕裂性,其性能明显优于普通炭黑。2000年国内橡胶工业总需求量大于160万吨,白炭黑在橡胶中已广泛的用来替换炭黑。白炭黑粒径的大小会影响到在橡胶中的分散性能、橡胶的拉伸性能、耐磨性和抗湿滑性能。炭黑在橡胶基体中的分散是影响复合材料的生热和磨耗的关键因素,从增强炭黑与橡胶之间的相互作用角度出发,通过炭黑改性、橡胶改性和液相复合技术等方法可制备综合性能优异的炭黑/橡胶复合材料。ISO20937《Rubber compounding ingredient-precipitated silica-Determination of aggregate size distribution by disc centrifuge》国际标准采用差速离心法进行白炭黑的粒径表征。利用离心圆盘可以精确测量白炭黑总的粒径分布情况,根据测试的时间与转速,依据斯托克斯定律可以实现5nm-75um的粒径测量。国际标准中所使用的仪器参数如下:离心圆盘:允许转速可以达到24000r/min探头式超声仪:至少200W的功率制冷温度浴:如低温温度浴高精密天平:±0.01g一次性注射器:1ml和2ml的规格卷边瓶:推荐使用35ml,直径30mm,高65mm水:去离子水蔗糖:粉末,≥99.7十二烷:99%PVC标准溶液:推荐使用220nm±20nm目前对于炭黑粒径的分析,ISO国际标准推荐使用CPS Instrument,Inc公司的纳米粒度分析仪,并且详细记录了仪器中参数的设定值,对于操作者只需要跟着内容操作,一步步进行即可得到白炭黑的粒径 结果。 美国CPS纳米粒度分析仪(如图所示)可以真实反映样品在溶液中的真实粒径分布状态,粒径测试结果的精确度媲美扫描电镜,分析范围为5nm-75um。主要特点如下:所需样品量少。每次只需要0.1ml,这在疫苗研发、化学合成方面具有极大的优势。一次测试可到40多个样品。在前处理准备工作做完以后,可结合标准颗粒一批次测试40多个样品。分辨率高。同激光散射和颗粒计数等方法比较,对于样品中即使只有1%峰值差异的颗粒,依旧可以很好地区分测量出来,即可以得到真实的粒度分布结果。灵敏度高。低至 10-8 g 的样品就可以满足日常分析需要。分析时间端。和传统沉降法比较,由于采用更快的圆盘转速和高速检测器,因此极大缩短了分析所需时间。对于粒径分布范围很宽的样品,通过可选的速度调节功能圆盘,仅需常规圆盘分析时间的 1/20。图1 CPS纳米粒度仪(左图为自动进样器,右边为自动梯度液生成器)
  • HunterLab测色仪在色素炭黑中的应用
    一、炭黑的特性 1、黑度与粒径 黑度直接与炭黑的粒径相关,粒径越小,比表面积愈大,炭黑的黑度越高。这是因为尽管原生粒子已熔合成原生聚集体,但是其比表仍能起作用,原生粒子细,则凝聚体的比表面积越大。所显现的颜色更黑,防紫外线作用更佳。由于细粒子炭黑的吸光率比粗粒子炭黑的更高,所以着色力更强。但是当粒径减小时,由于蓝光被优先吸收,为此色调变成棕相。细微原生粒子赋予炭黑更大的比表面积,同时增加分散难度,一般通过表面处理可调整润湿性和改善分散性。 2、结构 炭黑粒子不仅以原生粒子形式存在,而且在生产熔结成凝聚体。这种凝聚体是由原生粒子经化学键结合。在凝聚过程中,由大量链枝的原生凝聚体构成的炭黑称为高结构炭黑。而原生凝聚体由较少链枝原生粒子组成的炭黑,则称为低结构炭黑。 3、表面化学性 炭黑的生产方法不同其表面化学性能各异。炭黑表面具有不同的含氧官能团(如羧基、内脂基、酚基、羰基等)。一般含氧官能团高的炭黑,挥发份高,其色调可调性能好,其流动度也较高。炭黑样品加热至825± 25oC后以百分重量损失表示炭黑挥发份。炭黑含氧基因越多,挥发份也越大。 4、吸湿性和密度 炭黑是一种表面积大的物质,因此有一定的吸湿性。炭黑的吸湿量主要由表面积大小来决定。可加强措施,尤其在包装、贮存和运输的过程采取办法以减少产品的吸湿性。因为水分(吸湿量)过高会对加工过程带来麻烦,所以要求对某些品种炭黑有特殊包装。粉状的色素炭黑还是粒状的色素炭黑用于给定的塑料掺混物取决于分散的类型和树脂的特性,但加工能力也是很重要的因素,目前多数分散设备都能发挥剪切力,足以将粒状分散均匀。 二、炭黑在塑料行业中的应用 在选择之前,必须确定其用途,例如用于着色、防紫外光、或导电等等。 1、着色用炭黑 色素炭黑一般都能较好的给塑料着色,可根据着色特性或物化性能选用色素炭黑,着色用炭黑的品种的选择基本上都是随成品必须达到的黑度而定。 用极细的色素炭黑可以完成黑度要求特别高的着色; PE垃圾袋,塑料袋,电缆材料之类产品只需中等水平黑度,可以用比表面积较低,结构较高的炭黑品种;塑料调色时,炭黑称量和配料时出现的微小误差,均会导致明显的色差,因此,宜采用粒径较大,着色力较差的低色素炭黑,这样炭黑用量可以稍大,称量误差相对小些,并有分散性较好、价格较低的优点。对于灰色塑料,采用细粒色素炭黑往往呈现棕相灰色,而采用粗粒子色素炭黑可产生蓝相灰色。与其它有机颜料相比,炭黑除分散较困难外,其他性能均较好。科学的炭黑配合量,可提供较好的抗静电或导电性。 炭黑基本上是无毒的,但较易飞扬和污染,故常以色母粒形式供塑料行业使用,在消除污染的同时也改善了炭黑在塑料中的分散。炭黑作为塑料用颜料,常用的剂型有粉状和粒状。粒状炭黑飞扬较少,但分散较难,故在塑料着色中采用粉状炭黑。 2、紫外线防护性的应用 炭黑在塑料工业中用途之一是防紫外光老化,由于炭黑有较高的吸光性,因而能有效的防止塑料受阳光照射而产生光氧化降解。炭黑作为紫外光稳定剂在塑料中所起的作用有:把光能转化为热能;保护塑料表面而免遭一定波长的射线照射;截取原子团而产生防老化作用,从而阻止催化降解。紫外线对聚烯烃特别有害,试验证明当一定细度的炭黑的浓度为百分之二时可以达到完美的紫外线屏蔽作用。炭黑对塑料的紫外线老化的防护作用,取决于炭黑的粒径、结构和表面化学性。炭黑的粒径较小时,因表面积增大,其吸收光或遮光能力增加,故紫外线防护作用增强,但粒径小于20nm,其防护作用趋于同一水平,原因是当粒径过小时,逆向散射减小,而继续向前的光会威胁聚合物的稳定性。结构较低,即聚集体尺寸较小时,因聚集体几何体积较小,会增强对聚合物的防护作用,这也是结构较低的炭黑较黑的原因。炭黑表面含氧基团较多,即挥发份较高时,能消除聚合物分解时产生的基因,因此防护作用也增强。 三、HunterLab测色仪(着色强度测定仪)在炭黑中的应用 1、表面特征的影响 在测配色时,光泽和表面平整度对色差的影响最大。当光线照射到凹凸不平的表面时,在表面产生反射、散射和吸收。粗糙的表面散射大,反射和吸收少,所以人眼的反应光泽就低,而高光的涂料表面平整,反射大,散射少,人眼对光泽就特别敏感,光泽就高。从实际生产的经济性考虑,我们根据用途选择合适粒径的消光剂,它决定了消光剂的用量,一般消光剂用量越多,光泽越低。HunterLab测色仪(0o/45o或45o/0 o)对黑颜色和白颜色光泽的敏感性特强。以高色素炭黑为例,光泽从20降到10时,△E要相差1左右(用类似人眼的0o/45 o测量),而其他品牌的测色仪测相同的黑板时,△E误差在0.3以内。其他颜色光泽在± 1.0度范围内变化时,△E一般在允许误差范围以内。当然在生产中颜料的耐高温性和烘烤的时间和温度也会对△E产生较大影响,这是在实际生产中要特别当心的问题。 2、台式、手提式设备一应俱全 台式测色仪LabScan XE和新款手提式测色仪MiniScan EZ,他们有其独特的优势,测试结果保持与人眼一致, MiniScan EZ轻巧、携带方便,可直接测量读取数据,也可以连接到电脑上输出数据。特别在生产线或与客户交流时,可以充分发挥其携带方便的优势。
  • 炭黑含量测试仪:基本原理、使用方法及应用场景
    炭黑含量测试仪是一种用于测量材料中炭黑含量的仪器。本文将介绍炭黑含量测试仪的基本原理、使用方法及其优缺点,并结合实际应用场景阐述其重要性和应用价值。上海和晟 HS-TH-3500 炭黑含量测试仪基本原理炭黑含量测试仪的基本原理是通过在氧气环境中燃烧样品中炭黑,对材料中的炭黑进行定量分析。使用方法使用炭黑含量测试仪需要按照以下步骤进行:准备样品:将待测1g样品,并按照测试并放入燃烧舟。开机预热:打开测试仪,通几分钟氮气,设置升温程序。放置样品:将准备好的样品放入石英管中。开始测试:按下测试按钮,试验结束后拿出样品。数据处理:根据公式计算出测试结果。炭黑含量测试仪的优点包括:精度高:可以精确测量材料中的炭黑含量。快速方便:测试速度快,操作简单方便。适用范围广:可以用于测量各种材料中的炭黑含量,如塑料、橡胶、涂料等。炭黑含量测试仪的缺点包括:价格较高:仪器价格相对较高,不是所有用户都能承担。需要专业操作:需要对操作人员进行专业培训,否则会影响测试结果的准确性和可靠性。实际应用炭黑含量测试仪在工业生产、科学研究、质量检测等领域有广泛的应用。在工业生产中,可以利用炭黑含量测试仪对原材料中的炭黑进行定量分析,从而控制生产过程中的原料配比和产品质量。在科学研究领域,可以利用炭黑含量测试仪对新型材料中的炭黑进行定量分析,从而了解材料的物理和化学性质。在质量检测中,可以利用炭黑含量测试仪对产品中的炭黑进行定量分析,从而保证产品的质量和安全性。结论未来,随着科学技术的不断发展和进步,炭黑含量测试仪将会更加完善和先进,为材料研究和生产提供更加准确和可靠的数据支持。同时,随着人们对材料性质和反应过程的理解不断深入,炭黑含量测试仪将会发挥更加重要的作用,为科学研究和社会发展做出更大的贡献。
  • 炭黑:中美贸易战下 如何突出重围
    p style=" text-indent: 2em " 自特朗普当选美国总统之后,两国之间的贸易摩擦直接升级为“战争”。第一轮中美贸易战互加关税之后,未对中国经济产生巨大冲击,美国决定自8月23日起对160亿美元中国输美产品加征25%的关税。对此,中方为维护自身正当权益和多边贸易体制,不得不做出必要反制,决定对160亿美元自美进口产品加征25%的关税,并与美方同步实施。 /p p style=" text-indent: 2em " 中美贸易战不断升级,对炭黑下游橡胶、轮胎行业已经是“家常便饭”。因为轮胎出口频遭“双反”已十年,主要品种皆受波及。受“双反”调查屡次冲击,轮胎出口结构中对美阶段性萎缩,2009-2011年由从24%降至15%,2014-2017年由21%降至12%,其中机动小客车用轮胎同比增减变动幅度最大。作为贸易摩擦的常客,轮胎行业尤其是以出口美国轮胎制品企业将是一场严冬,届时我国将有大量轮胎无法进入美国市场。作为报复,本次对美征收关税的产品中,石油化工产品、各种车辆列入征税清单,对美国支柱产业-能源、汽车等将造成重创。 /p p style=" text-indent: 2em " 今年,伴随着利润上涨,中国炭黑企业的产能在持续不断地扩大,金能科技与青岛西海岸新区管委会签署协议,将投资新建8X6万吨/年的绿色炭黑循环利用项目 苏州宝化炭黑10万吨/年的炭黑项目在湛江东海岛开工建设 安伦化工2条5万吨/年的硬质炭黑新生产线投产,今年年底或明年年初该工厂将持续扩充总产能到45万吨/年,一举成为全球单体产能最大的炭黑生产基地 /p p style=" text-indent: 2em " 预计2018~2021年间,全球炭黑市场的年均复合增长率为8.4%。炭黑行业的强劲增长是由轮胎和橡胶工业的需求激增所驱动。从大宗商品炭黑向更专用的特种炭黑转变,会对整体市场增长产生积极的影响。 /p
  • 金秋九月,炭黑含量测试仪完成调试交货
    转眼已进入九月,前期酷暑高温天气已过,现在秋风习习,可很多地方开始出现疫情反复的情况,但是也阻挡不了南京大展为客户们服务的动力,我们技术工程师这次是为德州市陵城区检验检测中心进行仪器调试工作。经过前期有效的沟通,他们选择了南京大展仪器,除了对我司仪器质量认可之外,还有我们专业的售前售后服务。  这次调试的两款仪器分别是DZ-DSC100A差示扫描量热仪和DZ3500S炭黑含量测试仪。DZ-DSC100A差示扫描量热仪作为一款经典的仪器,它的优势在于全新的炉体结构设计,耐高温,并且抗干扰性强,能够测试数据的准确性,防止样品与其发生变化。并且采用Cortex-M3内核ARM控制器,运算处理速度更快,温度控制更快速。这款差示扫描量热仪的优势远不止这些,它的性价比高,与国外仪器相比,更加突显其优势所在。  DZ3500S炭黑含量测试仪作为我司新款仪器,相比于老款设备,它采用了开盖示设计,在做实验测试的时候,操作更加的便捷,并且可以同时测试4个样品,一键计算炭黑含量和灰分等人性化的功能设计,大大提高了工作的效率。  在调试现场,南京大展的技术工程师通过对样品进行实验测试,得出的数据进行详细的分析,让客户们不仅了解了仪器的具体操作方法,同时要对我司的仪器有了更加直观的认识。通过技术工程师的介绍、分析,让客户对我司的服务更加的肯定,希望后续合作更加顺利。
  • 麦克仪器炭黑表征专业研讨会取得圆满成功
    中国汽车工业的飞速发展给国内的轮胎行业带来前所未有的机遇,如何提高轮胎的质量、如何延长轮胎的使用寿命是每个轮胎企业都在思考的问题,炭黑作为生产轮胎的重要原料,其比表面积与轮胎的磨损寿命、摩擦性和使用性能密切相关。为了给广大用户分享麦克仪器公司在炭黑领域的最新研究成果,2012年5月25日,麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司在在山东省大王地区举行了麦克炭黑表征专业研讨会。 此次会议共有60多位来自炭黑、轮胎行业内各知名厂家的技术骨干参加了会议。会议现场,钟华博士为广大用户做了技术报告,提供最新的技术解决方案。之后由唐涨辉资深服务工程师现场讲解仪器操作、保养方面的知识。会议现场,用户踊跃发言,提出疑问,钟华博士和唐工耐心地为广大用户做了解答,受到广大用户的热烈欢迎。会议结束之后,我们为部分用户提供了&ldquo 免费义诊&rdquo 服务,现场为用户调试软件,维护设备,解决了很多用户的燃煤之急。 钟华博士现场讲解 唐工现场讲解
  • 麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司举行炭黑行业技术研讨会
    中国汽车行业的飞速发展给国内的轮胎行业带来前所未有的机遇,如何提高轮胎的质量、如何延长轮胎的使用寿命是每个轮胎企业都在思考的问题,炭黑作为生产轮胎的重要原料,其比表面积与轮胎的磨损寿命、摩擦性和使用性能密切相关。 作为第一家将比表面积分析仪投入市场的公司,美国麦克仪器公司一直致力于为客户提供炭黑检测的完整实验室解决方案。为了给广大用户分享我们在炭黑领域的最新研究成果,特举行炭黑行业技术研讨会。公司应用部经理钟华博士将在与您一起探讨氮气吸附在炭黑行业的最新应用,并和您一起进行仪器现场演示,现场解疑答惑。更有服务工程师一同前往,为广大用户做&ldquo 免费义诊&rdquo 。机会十分难得,敬请关注。 研讨会时间及地点: 时 间:2012年5月25日(星期五) 讲座地点:山东省广饶县华泰大厦(大王镇) 地 址:山东省东营市广饶县华泰大厦 备注:详情请关注我公司中文网站www.micromeritics.com.cn 研讨会日程 9:00&mdash 10:00 讲座(氮气吸附在炭黑行业的应用) 10:00&mdash 10:30 茶歇 10:30&mdash 11:30 仪器现场演示以及答疑 13:00-16:00 免费义诊 研讨会报名方式: 填写以下注册回执表,请将回执表传真至021-50129907。 发送E-mail至guo.rui@micromeritics.com,邮件中请写明:单位名称及科室,联系电话,参加人数,人员姓名,职务,手机号码,Email 请尽量不要用电话确认, 以确保我们为您更好的预留座位。 报名截止日期:2012年5月20日 美国麦克仪器公司炭黑行业技术研讨会注册回执表 单 位: 部门/科室: 姓 名: 职 务: 手 机 : E-mail : 单位电话: 传 真: 地址邮编: 您希望在研讨会中还可以介绍哪些内容? 麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司真诚期待您的光临! 联系人: 麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司 郭锐 021-51085884-807 E-mail: guo.rui@micromeritics.com 传真:021-50129907 地址:上海市民生路600号船研大厦1505-1509室
  • 中国石油集团工程技术研究有限公司选购我司炭黑含量测试仪
    中国石油集团工程技术研究有限公司(原中国石油集团工程技术研究院)一直从事防腐保温技术研究开发、防腐材料和保温管的生产销售、防腐保温工程施工及技术咨询等业务。塑料产品的性能跟含炭黑量有关系,炭黑有防紫外线的能力,塑料中加入炭黑的目的是抗老化和调色,检测炭黑含量其实就是在检测塑件的产品质量。中国石油集团工程技术研究有限公司选购我司HS-TH-3500炭黑含量测试仪.
  • 布鲁克海文沉降粒度仪在碳黑粒径分布测量中的应用
    p    strong Testa Analytical Solutions注册公司发布了一份技术报告,描述了如何使用他们的BI系列圆盘式离心/沉降粒度仪精确测量碳黑样品的粒径。 /strong /p p style=" text-align: center " strong img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/d966dc87-88fd-44fd-852a-876a29b9fb20.jpg" title=" BI-DCP圆盘式离心-沉降粒度仪.jpg" width=" 500" height=" 340" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 500px height: 340px " / /strong /p p   碳黑作为耐磨填料被 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 广泛应用于轮胎制造业,以及许多其他橡胶材料的生产中 /span 。碳黑还被 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 用作涂层、涂料、塑料、印刷油墨和黑色着色剂中的颜料 /span 。 /p p   由于碳黑聚合物的粒径分布(PSD)与分散体的热学及力学性能关系紧密,碳黑PSD的测量成为其质量控制的重要组成部分。 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 尽管谱图上经常只出现单个峰,但非团聚态碳黑的典型粒径分布范围却十分宽泛,可从10nm到500nm以上。 /span /p p   作者介绍了使用圆盘式离心/沉降粒度仪测量粒径的原理,他们证明了为获取更精确测量的消光修正的重要性。 /p p   给出了ASTM系列碳黑参比材料(A4-F4)的结果,并比较了不同参比材料的差异。讨论了不同样品制备方式,给出了这些制备方式随时间的稳定性。 /p p   该报告的结论是,考虑到小粒径尺寸及典型分布的幅度,BI系列圆盘式离心/沉降粒度仪是测量碳黑粒径的优选仪器。BI系列圆盘式离心/沉降粒度仪不仅是一个坚固的仪器,且它的工作原理发展良好。如果进行了所有的修正,使用BI系列圆盘式离心/沉降粒度仪对碳黑样品粒径分布测量的精确性是非常卓越的。 /p
  • 梅特勒托利多热分析用户会暨技术研讨会报告
    报告名称:新版国标GB/T 6425—2008《热分析术语》的制订与指要 演讲嘉宾:刘振海 中国科学院长春应用化学研究所 主要内容: * 新版国标主要变化和各点说明  - 新版热分析定义及改变原因  - 两种类型DSC及其所测物理量  - 关于温度调制式差示扫描量热法(modulated-temperature differential scanning calorimetry)的简称  - 同时与串接联用技术的符号表示  - 关于sample (样品), specimen (试样) 和specimens (试样和参比物)  - 试样质量  - 热分析曲线TA curve  - 玻璃化glass transition  - 关于“热流”和 “热流量”(heat flow)  - 动力学三参量(kinetic triplet) * 新版国标特征(创新点)  - 具有一定的原创性  - 充分反映热分析的新进展  - 对热分析的新技术给出了科学定义  - 叫法严谨  - 对某些热分析术语定义及其表达做了重新表述  - 新版国标是制订我国各种热分析标准的最基本的文件和基础 报告名称:热固性树脂固化反应的表征 演讲嘉宾:刘振海 中国科学院长春应用化学研究所 主要内容: * 固化反应的两个重要效应  - 玻璃化温度提高  - 放热反应 * Tg * 固化反应的量热测量  - 基本表达式  - 等温固化度与升温后固化  - 固化反应动力学 * 固化反应举例:以环氧树脂为例  - 影响固化反应的因素  - 影响玻璃化的因素  - 贮存效应  - 固化因子(cure factor, CF) 报告名称:氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动态OIT)的测定 演讲嘉宾:仲伟霞 梅特勒托利多热分析仪器部技术应用顾问,博士 主要内容:  - STARe系统仪器  - 气体切换器  - 参考标准  - 国内外标准比较  - 标准内容  - OIT典型的温度程序  - 聚乙烯:氧化稳定性  - PE-PP共聚物:空气中测定氧化稳定性(OIT)  - PP的OIT测试  - 聚乙烯OIT的TMA测量  - HP DSC827e: 应用 报告名称:比热容的DSC测量 演讲嘉宾:唐远旺 梅特勒托利多热分析仪器部技术应用顾问 主要内容: * 比热容的介绍及测试标准 * 比热容的测试方法  - 直接法(Direct method)  - 稳态ADSC法  - 蓝宝石法  1. ISO标准中蓝宝石法细节  2. ASTM标准中蓝宝石法细节  3. DIN标准中蓝宝石法细节  - 步进扫描  - 正弦温度调制方法  1. 计算原理  2. PET的ADSC测量  3. 如何进行ADSC测量  - 多频温度调制(TOPEM® )方法  1. TOPEN的原理  2. TOPEN的计算  3. TOPEN的优点 * 比热容测试注意事项 * 比热容测试方法比较 报告名称:Tg测量的不同标准(ASTM/DIN/Richardson)和不同技术(DSC/TMA/DMA)及其比较 演讲嘉宾:陆立明 梅特勒托利多热分析仪器部经理,热分析技术应用专家 主要内容:  - Tg测量方法概述  - DSC标准方法  - TMA标准方法  - DMA标准方法  - 聚苯乙烯的Tg测试  1. DSC、TMA、DMA三种方法测试、  2. 三种方法结果比较、  - 三种测试计算方法的影响  - 循环测试  - Tg的影响因素  - DSC、调制DSC、TMA、DLTMA、DMA方法优、缺点汇总、灵敏度比较  - Tg和相应的Dcp 报告名称:DSC在聚合物结晶动力学方面的应用 演讲嘉宾:仲伟霞 梅特勒托利多热分析仪器部技术应用顾问,博士 主要内容:  - 差示扫描量热仪DSC 1  - 两种PP产品的结晶参数对比  - 非等温结晶动力学方程  - PPF401的非等温结晶DSC曲线  - PPS2040的非等温结晶DSC曲线  - 两种PP非等温结晶过程参数对比  - PPF401的相对结晶度X(T)-T曲线  - PPS2040的相对结晶度X(T)-T曲线  - 根据Ozawa方法获得的两种PP非等温结晶动力学参数  - Kissinger 的活化能公式  - PP的活化能结果  - PET 的非等温结晶动力学  - 聚合物的等温结晶动力学  - PP的等温结晶曲线  - 两种PP的等温结晶动力学参数对比 报告名称:热分析在弹性体行业的应用 演讲嘉宾:唐远旺 梅特勒托利多热分析仪器部技术应用顾问 主要内容:  - 热分析在弹性体材料领域的应用  - 差示扫描量热法(DSC)  - 热重分析法(TGA)  - 热机械分析(TMA)  - 动态热机械分析(DMA)  - 玻璃化转变的计算方法  - 软化的针入TMA测量  - 硫化度对玻璃化转变的影响  - 增塑剂对玻璃化转变的影响  - 相容性聚合物共混物的玻璃化转变  - 不相容聚合物共混物的玻璃化转变  - 不相容聚合物共混物的DMA测试  - 密封圈适用温度范围的DSC测定  - 结晶对氯丁橡胶(CR)玻璃化转变的影响  - 氯丁橡胶(CR)结晶和熔融的测量  - 氯丁橡胶(CR)的DMA测量  - 结晶对硅橡胶玻璃化转变的影响  - 硅橡胶的DMA测量  - 预处理对EPDM熔融的影响  - 不同种类EPDM的DSC比较  - 顺丁橡胶(BR)的冷结晶与熔融  - 玻璃化转变的影响因素  - 聚氨酯DSC与DMA测量的比较  - 天然橡胶(NR)的TGA  - 丁苯橡胶(SBR)的TGA  - 丁腈橡胶(NBR)的TGA  - 三元乙丙橡胶(EPDM)的TGA  - 氯丁橡胶(CR)的TGA  - 乳聚SBR和溶聚SBR的热分解区别  - 橡胶中炭黑和无机填料含量测试  - 弹性体中碳黑的TGA分析  - 含一种聚合物橡胶的组分分析  - 氯丁橡胶弹性体中碳黑的分析  - 橡胶含量分析  - 多种橡胶比较  - 含多种聚合物的橡胶的组分分析  - 组分分析方法  - Delta cp在组分分析中的作用  - EPDM/SBR共混物的TGA和DSC联合分析  - 氯醚橡胶和卤化丁基橡胶的TGA  - 含不同种类碳黑的弹性体的分析  - 不同种类碳黑的TGA比较测量  - 氟橡胶(FPR)的TGA  - 硅橡胶的TGA  - 含其它聚合物的NR共混物的TGA  - 含SBR组分的弹性体的TGA  - CR/NBR共混物的TGA分析  - 油含量的TGA测定  - 含油与不含油SBR的减压(真空)TGA  - 压力对NR/SBR共混物TGA的影响  - BR和NBR的TGA-FTIR联用鉴别  - BR/NR弹性体的TGA/FTIR分析  - 弹性体热分析参数  - 硫化反应  - 硫化动力学  - 等温硫化动力学的测量  - NBR硫化的TGA测量  - 硫化过程的TGA-MS联用气体分析  - 填料影响  - 振动阻尼  - SBR 的频率扫描测试  - 振动阻尼-交联密度的影响  - 松弛谱的温度依赖性  - 等温蠕变和回复  - 交联对蠕变和回复的影响  - 不同炭黑含量的EPDM  - 蠕变和松弛  - 热致蠕变  - 典型的TSC曲线  - TSC测试-不同硫化度的SBR  - TSC测试-不同炭黑含量的EPDM  - 橡胶在甲苯中的溶胀  - 溶胀模式  - 阻燃剂三水合铝和氢氧化镁的TGA  - 阻燃剂物质的DSC测量  - EVA中阻燃剂的TGA  - 增塑剂矿物油的DSC测量  - 弹性体的DSC测量  - CIIR弹性体的DSC测量  - SBR低分子量成分的转变  - 借助ADSC用于曲线解析 报告名称:MP超越熔点仪系列 演讲嘉宾:陆立明 梅特勒托利多热分析仪器部经理,热分析技术应用专家 主要内容: * 超越熔点仪系列 * 特点和优点  - 简单  - 高效  - 视频记录、回放  - 符合标准 - 设计优势  - 结果可靠  - 彩色触摸屏  - 文件安全 * 技术  - 光源  - 图象  - 测量方法  - 终点测定  - 炉体  - 升温速率 * MP50 – 满足基本要求 * MP70 – 最大灵活性的最佳选择 * MP90 – 最高水准的熔点测定 * MP技术指标 * MP熔点仪的应用  - 熔融  - 通过混合物熔点鉴定  - 熔融和分解  - 液晶  - 无机物熔点  - 热致变色物质  - 聚合物熔融 报告名称:热分析仪器维修保养介绍 演讲嘉宾:唐幸初 梅特勒托利多热分析仪器部服务主管、安调与维修专家 主要内容:  - DSC外壳拆卸,传感器的测量  - DSC传感器的更换  - TGA搬运的准备工作  - TGA搬运结束后的恢复  - TGA的毛细管的安装  - DSC和TGA的校准
  • 国标委再公布一批拟立项国家标准 含多项仪器分析方法
    7月8日,国家标准委发布《关于对2016年第二批拟立项国家标准项目征求意见的通知 》。  本次拟立项的国家标准项目共计236项,涉及多项仪器分析方法通则及检测标准,包括《近红外光谱定性分析通则》、《四极杆电感耦合等离子体质谱方法通则》以及《玩具产品 聚碳酸酯和聚砜材料中双酚A迁移量的测定 高效液相色谱-质谱联用法》、《喷气燃料中芳烃总量的测定 气相色谱法》等。  为了便于仪器及分析测试行业的用户参考,仪器信息网编辑特别摘录如下:标准名称性质状态公示截止日前同位素组成质谱分析方法通则推制2016-07-25水中锶同位素丰度比的测定推制2016-07-25液相色谱-飞行时间质谱联用仪性能测定方法推制2016-07-25近红外光谱定性分析通则推制2016-07-25四极杆电感耦合等离子体质谱方法通则推制2016-07-25晶体材料X射线衍射仪旋转定向测定方法推制2016-07-25玩具产品 聚碳酸酯和聚砜材料中双酚A迁移量的测定 高效液相色谱-质谱联用法推制2016-07-25纺织品 消臭性能的测定 第3部分:气相色谱法推制2016-07-25喷气燃料中芳烃总量的测定 气相色谱法推制2016-07-25橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定重金属含量推制2016-07-25肥料中植物生长调节剂的测定 高效液相色谱法推制2016-07-25化学纤维 微观形貌及直径的测定 扫描电镜法推制2016-07-25硫化橡胶 样品和试样的制备 化学试验推修2016-07-25粒度分析 液体重力沉降法 第4部分:天平法推制2016-07-25纺织品 1,2-二氯乙烷、氯乙醇和氯乙酸的测定推制2016-07-25纺织品 苯并三唑类物质的测定推制2016-07-25纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物推制2016-07-25纺织品 过滤性能 最易穿透粒径的测定推制2016-07-25纺织品 干燥速率的测定推制2016-07-25纺织品 抗真菌性能的测定 第2部分:平皿计数法推制2016-07-25纺织品 抗真菌性能的测定 第1部分:荧光法推制2016-07-25农药水分散粒剂流动性的测定方法推制2016-07-25化学纤维 热分解温度试验方法推制2016-07-25化学纤维 二氧化钛含量试验方法推制2016-07-25炭黑 第25部分:碳含量的测定推制2016-07-25炭黑 第26部分:炭黑原料油中碳含量的测定推制2016-07-25
  • 珀金埃尔默工程色谱解决方案最新推出——Arnel 8071型成品汽油分析仪
    珀金埃尔默工程色谱解决方案推出最新解决方案——Arnel 8071型成品汽油分析仪,遵循ASTM D8071要求,利用气相色谱-真空紫外光谱法 (GC-VUV) 对成品汽油样品中的正构烷烃、支链烷烃、烯烃、环烷烃和芳烃等油品族组分 (PIONA) 进行完整的化合物类别表征。Arnel 8071型成品汽油分析仪组合了Clarus® 690气相色谱和VUV PIONA+检测器,具备以下特点:设备简单,单柱单次进样,无需预柱和阀切换,运行时间仅为35分钟,实现快速的数据自动分析。VUV Analyze™ 数据分析软件可采集三维GC-VUV吸光度数据(保留时间、吸光度和波长),直观获得单个化合物的高度结构化特性。VUV Analyze数据分析软件实现对共洗脱峰进行解卷积的方程和拟合程序,准确报告单个化合物和族组成碳氢化合物的质量或体积百分比。遵循ASTM D8071要求,在一次进样测量中获得所有PIONA化合物类别信息,无需使用多种ASTM方法等对不同族组分单独测量。VUV Verified™ 分析物鉴别技术将PIONA化合物吸光度数据与VUV光谱库数据进行快速比较和验证,避免了仅仅通过比较保留时间进行验证所产生的误差。Clarus 690气相色谱配有专利的高性能柱温箱,具有现有市售柱温箱中最快的加热和冷却速度,进而可显著缩短运行时间,缩短进样之间的间隔时间,提高检测通量和效率。珀金埃尔默Arnel 8071型成品汽油分析仪在35分钟内成功完成正构烷烃、异构烷烃、烯烃、环烷、芳烃、乙醇、异辛烷、萘、甲基萘、苯、甲苯、乙苯和二甲苯总量等13个ASTM能力验证样品的同时检测。可靠的PIONA化合物类别和形态表征清晰的共洗脱化合物分辨率相较于传统ASTM方法明显缩短的运行时间与使用ASTM备选方法分析结果相当,准确可靠欲详细了解珀金埃尔默Arnel 8071型成品汽油分析仪,扫描下方二维码即刻获取珀金埃尔默工程色谱解决方案——《8071型气相色谱-真空紫外法成品汽油分析仪》,或与珀金埃尔默当地销售人员联系。扫描上方二维码即可下载右侧资料?
  • 神开首台SKY2102-I型汽油辛烷值测定机通过用户现场验收
    上海神开石油仪器有限公司与中石化长岭分公司合作研制的首台SKY2102-I型汽油辛烷值测定机于近日通过了用户现场验收。   SKY2102-I型汽油辛烷值测定机是以替代进口为目标,按照国家标准,专门针对大型炼化企业用户研制的高端自动分析仪器。该仪器与进口仪器相比,体积更小,自动化程度更高,操作更方便。经过用户现场半年多的调试运行,仪器的稳定性得到充分的验证。在此次验收测试中,双方组成的验收小组分别采用马达法和研究法,经过近两周的反复试验,并将试验结果与进口仪器进行了全面比对,结果证明,该仪器测试数据的重复性和再现性均达到并优于GB/T503-1995和GB/T5487-1995标准的规定,完全符合大型炼化企业的使用要求。   此次SKY2102-I型汽油辛烷值测定机顺利通过验收,提高了神开石油仪器公司在行业内的知名度,为打破进口汽油辛烷值测定机在国内市场的垄断地位迈出了重要一步。
  • 岛津原子力显微镜——锂电池导电性分析(联用元素分析工具)
    锂离子电池是一种可充电蓄电池,其通过从活性材料的结构中解吸/插入Li+来充电/放电。从制作工艺而言,锂电池正极由活性材料、导电剂、粘结剂、增稠剂及溶剂去离子水等多相物质混合制成。这其中,对于提高性能和质量控制,最重要的是活性材料、粘合剂和导电添加剂的工作状态和分布状态。图1 锂电池充放电示意图目前应用最为广泛的正极材料主要有钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、三元材料镍钴锰酸锂和镍钴铝酸锂等。其中高镍三元锂离子电池正极材料NCM(锂镍锰钴氧化物;Li(Ni-Co-Mn)O2)凭借比容量高、成本较低和安全性优良等优势,成为研究的热点,被认为是极具应用前景的锂离子动力电池正极材料。为了保证电极具有良好的充放电性能,通常加入一定量的导电剂,在活性材料之间、活性材料与集流体之间起到收集微电流的作用,以减小电极的接触电阻,加速电子的移动速率。导电剂的材料、形貌、粒径及含量对电池都有着不同的影响,碳系导电剂从类型上可以分为导电石墨、导电炭黑、导电碳纤维和石墨烯。常用的锂电池导电剂可以分为传统导电剂(如炭黑、导电石墨、碳纤维等)和新型导电剂(如碳纳米管、石墨烯及其混合导电浆料等)。锂电池粘结剂是一种将活性材料粘附在集流体上的高分子化合物。专门用于粘结和固定电极活性材料,增强电极活性材料与导电剂以及活性材料与集流体之间的电子接触,更好地稳定极片的结构。聚偏氟乙烯(PVDF)是一种具有高介电常数的聚合物材料,具有良好的化学稳定性和温度特性,具有优良的机械性能和加工性,对提高粘结性能有积极的作用,被广泛应用于锂离子电池中,作为正负极粘结剂。另一方面,正极中的这三种主要物质的分布状态和工作状态决定了锂电池的充放电性能。最常遇到的不利情况包括不导电的粘结剂对活性材料的包裹导致无法参与反应,活性材料颗粒的碎裂导致隔离于反应体系,粘结剂/导电剂分散不均导致一些区域间隙过大使活性材料隔离于反应体系。在这些情况下活性材料成为死的活性材料,不再参与电极反应。图2 正极中各组分存在状态为了更全面地分析,需要结合多种仪器进行。传统上,SEM+EDS可以对正极表面形貌和元素分布。但是局限性也很大,首先,EDS仅是一种定性分析工具,不能对元素进行定量分析,需要更精确的方法;另一方面,SEM仅能观察形貌,无法观测正极的工作状态,需要一种表面电学性能观测的方法。因此本实验使用EPMA电子探针微量分析仪(EPMA-8050G)测量正极的元素分布,使用原子力显微镜(SPM-9700HT)观测表面电流分布状态。通过比较EPMA和SPM相同区域图像来评估正极表面各种组分的工作状态。比较EPMA和SPM在相同区域的分析结果。图3至图5示出了EPMA数据,图6至图8示出了SPM数据。在EPMA结果中,图3是成分图像(COMPO),图4是C和F分析的叠加图像,图5是Mn、Co、Ni和O分析的叠加图像。因为导电剂和粘结剂都含有C,图4中C的位置是导电剂和粘合剂,因为只有粘合剂(PVDF)含有F,因此F的位置是粘合剂。图5中Mn、Co、Ni和O的重叠位置是活性材料。在SPM图像中,图6是用电流模式下的SPM获得的表面形貌图像,图7是低偏压激励下小电流分布图像,图8是高偏压激励下大电流分布图像。结合图6和图5,对比可知道活性材料的分布与形貌;结合图2,可认为图8中电流区域为为导电剂;同时对比图7和图8,从图7中扣除图8的大电流区域,可认为其他小电流区域为活性材料,即活性材料A区域。但是结合图7和图5 ,可发现有些活性材料在偏压激励下并没有电荷移动(形成电流),因此可判断,未形成电流的活性材料可能是被不导电的粘合剂包裹,或者因破碎和间隙被隔离于反应体系,无法参与充放电,即活性材料B区域。由此实验可见,对于锂电池的研究,结合元素分析工具(EPMA)和电流分析工具(SPM),既可以了解到各种组分的分布,还可以深度了解个部分的工作状态及可能的失效原因,为深入理解锂电池的工作原理与过程提供可行实验方案。本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 【技术指导】油介损及体积电阻率测定仪的油杯三种清洗方法及常见故障
    油介损及体积电阻率测定仪油杯清洗方法、常见故障A1170技术指导产品介绍产品名称:油介损及体积电阻率测定仪产品型号:A1170概 述:油介损及体积电阻率测定仪用于测定在试验温度下呈液态的绝缘材料的介质损耗因数及体积电阻率,包括变压器、电缆及其它电气设备内的绝缘液体。可广泛应用于电力、石油、化工、商检及科研等部门。适应标准:GB/T5654油杯三种清洗方法测量前,应对油杯进行清洗,这一步骤非常重要。因为绝缘油对极微小的污染都有极为敏感的反应。因此必须严格按照下述方法要点进行。方法一:⑴ 完全拆卸油杯电极;⑵ 用中性擦皂或洗涤剂清洗。磨料颗粒和磨擦动作不应损伤电极表面;⑶ 用清水将电极清洗几次;⑷ 用无水酒精浸泡各零件;⑸ 电极清洗后,要用丝绸类织物将电极各部件的表面擦拭干净,并注意将零件放置在清洁的容器内,不要使其表面受灰尘及潮气的污染;⑹ 将各零部件放入100℃左右的烘箱内,将其烘干。有时由于油样很多,所以在测试中往往会一个接一个油样进行测试。此时电极的清洗可简化。具体做法如下:⑴将仪器关闭,将整个油杯都从加热器中拿出,同时将内电极从油杯中取出;⑵ 将油杯中的油倒入废油容器内,用新油样冲洗油杯几次;⑶ 装入新油样;⑷ 用新油样冲洗油杯内电极几次,然后将内电极装入油杯。这种以油洗油的方式可大大提高了测量速度,但如遇到特别脏的油样或长时间不用时,应使用方法一。方法二:⑴ 将电极杯拆开(参见油杯示意图)。⑵ 用化学纯的石油醚和苯彻底清洗油杯的所有部件。⑶ 用丙酮再次清洗油杯,然后用中性洗涤剂漂洗干净。⑷ 用5%的磷酸钠蒸馏水溶液煮沸5分钟,然后,用蒸馏水洗几次。⑸ 用蒸馏水将所有部件清洗几次。⑹ 将部件在温度为105~110℃的烘箱中,烘干60~90分钟。⑺ 各部件洗净后,待温度降至常温时将其组装好。方法三:超声波清洗方法⑴ 拆开油杯。⑵ 用溶剂冲洗所有部件。⑶ 在超声波清洗器中用肥皂水将所有部件振荡20分钟;取出部件,有自来水及蒸馏水清洗;在用蒸馏水振荡20分钟。方法四:溶剂清洗法⑴ 拆开油杯。⑵ 用溶剂冲洗所有部件,更换二次溶剂。⑶ 先用丙酮,再用自来水洗涤所有部件。接着用蒸馏水清洗。⑷ 将部件在温度为105~110℃的烘箱中,烘干60~90分钟。 当试验一组同类没有使用过的液体样品时,只要上次试验过的样品的性能优于待测油的规定值,可使用同一个电极杯而无需中间清洗。如果试验过的前一样品的性能值劣于待测油的规定值,则在做下一个试验之前必须清洗电极杯。常见故障1、屏幕显示“电极杯短路”答:首先查看内电极与外电极的定位槽是否对准,再检查“内电极”安装是否有松动。2、屏幕显示“请进行【空杯校准】”答:空杯电容值不在60±5pF的范围内的时候,需要空杯校准;①油杯的内外电极未放好或内电极未组装好,有放电现象;②油杯不干净,在内外电极之间有杂质需要进行清洗 。3、蜂鸣器响5声后仪器返回到开机界面。答:①检查空杯电容值是否在60±5pF范围之内,②检查油杯是否放 好,有无放电现象。4、在做直流电阻率时,电化60秒时间不变化。答:检查仪器的时钟是否在运转,调整时钟。5、被设电压参数个位显示不为零时,怎么办?答:用【减小】键使被设电压值变为最小,再用【增加】键调整即可。
  • 工信部公示370项行标 近60项与色谱光谱等相关
    p span style=" FONT-FAMILY: 黑体, SimHei"   根据行业标准制修订计划,相关标准化技术组织等单位已完成《静态混合器》等221项机械行业标准、《飞机燃油系统供输油泵系列型谱》等8项航空行业标准、《使用可燃性制冷剂房间空调器产品运输的特殊要求》等4项轻工行业标准、《油酸聚氧乙烯醚》等83项化工行业标准、《耐火缓冲泥浆》等46项冶金行业标准、《天然石材墙地砖》等8项建材行业标准的制修订工作。在以上370项行业标准批准发布之前,为进一步听取社会各界意见,特予以公示,截止日期2016年7月22日。 /span /p p span style=" FONT-FAMILY: 黑体, SimHei"   原表下载: /span img src=" http://www.instrument.com.cn/admincms/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / a style=" FONT-FAMILY: 黑体, SimHei TEXT-DECORATION: underline" href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201606/ueattachment/ad700917-c13b-429f-a1ad-4c5c396e51b6.doc" span style=" FONT-FAMILY: 黑体, SimHei" 370项行业标准公示汇总表.doc /span /a /p p style=" TEXT-ALIGN: right" span style=" FONT-FAMILY: 黑体, SimHei"   工业和信息化部科技司 /span /p p style=" TEXT-ALIGN: right" span style=" FONT-FAMILY: 黑体, SimHei"   2016年6月22日 /span /p p style=" TEXT-ALIGN: left" span style=" FONT-FAMILY: 黑体, SimHei" ———— /span /p p   此次公示的370项行业标准中有350项为化工、机械和冶金行业标准。据不完全统计,这350项标准中至少有59项与科学仪器、化学分析相关,其中包括空气中挥发性有机物在线气相色谱仪标准、工业用五氯化磷、铁含量的测定-分光光度法、氮化钒铁 硅、锰、磷、铝含量的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法等。仪器信息网编辑将这59项标准按行业摘列如下: /p p span style=" COLOR: rgb(192,0,0) FONT-SIZE: 20px" strong 化工行业: /strong /span /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" align=" center" tbody tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 4998-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 油酸聚氧乙烯醚 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了油酸聚氧乙烯醚(PEG400单油酸醚、PEG600单油酸醚)的结构式、命名、技术要求、采样、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于由油酸与环氧乙烷聚合而成的产品。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 4999-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 三苯乙烯基苯酚聚氧乙烯醚 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了三苯乙烯基苯酚聚氧乙烯醚的结构式、命名、技术要求、采样、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于由苯酚与苯乙烯反应成苯乙烯基苯酚后,再与约26mol环氧乙烷聚合而成的产品,属于非离子表面活性剂,用于有机磷农药乳化剂的主要成分,纺织印染助剂中的染色助剂等。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 5000-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 乳化剂OS /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了乳化剂OS的外观、技术要求、采样、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于顺丁烯二酸酐与烷基苯酚聚氧乙烯醚反应后再磺化而制得的乳化剂OS。主要用于涂料工业和皮革工业。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 5001-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 乳化剂S-85 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了乳化剂S-85的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于山梨醇脱水后与三倍油酸酯化而制得的乳化剂S-85,该产品主要用于纺织、金属加工、太阳能电池浆料等工业作乳化剂、防锈剂、分散剂等。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 5002-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 渗透剂T /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了渗透剂T的外观、技术要求、采样、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于琥珀酸酯磺酸钠的渗透剂T。主要用于纺织和皮革等工业渗透剂。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 5003-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 静电防止剂SN /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了静电防止剂SN的外观、技术要求、采样、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于二甲基十八叔胺和硝酸反应后与环氧乙烷缩合而制得的产品,称为静电防止剂SN,主要用于聚酯等合成纤维的纺丝静电消除剂,真丝静电消除剂,涤纶仿真丝织物碱减量促进剂等。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 5005-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 锅炉用水和冷却水分析方法& nbsp 钙、镁、铁、锌、铜含量的测定& nbsp 电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)测定法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了锅炉用水和冷却水中钙、镁、铁、锌、铜含量的测定方法& nbsp 电感耦合等离子体发射光谱法。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于锅炉用水和冷却水中钙、镁、铁、锌、铜含量的测定,也适用于各种工业用水、原水和生活用水中钙、镁、铁、锌、铜含量的测定。该方法适用于钙含量0.02mg/L~200mg/L;镁含量0.02mg/L~200mg/L;铁含量0.02mg/L~100mg/L;锌含量0.02mg/L~100mg/L;铜含量0.02mg/L~100mg/L范围的测定。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 3642-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 水处理剂& nbsp 丙烯酸-2-甲基-2-丙烯酰胺基丙磺酸类共聚物 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了水处理剂& nbsp 丙烯酸-2-甲基-2-丙烯酰胺基丙磺酸类共聚物的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于以丙烯酸为主体,与2-甲基-2-丙烯酰胺基丙磺酸等聚合而成的二元或多元共聚物。该产品主要用作工业水处理中的阻垢分散剂。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 5010-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 阻燃剂用磷酸二氢铵 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了阻燃剂用磷酸二氢铵的分型、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于阻燃剂用磷酸二氢铵。该产品是生产磷酸铵盐型灭火剂的主要原料。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 5020-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 工业氨基磺酸铵 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了工业氨基磺酸铵的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和安全。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于工业氨基磺酸铵。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 5021-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 工业氨基磺酸钠 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了工业氨基磺酸钠的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和安全。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于工业氨基磺酸钠。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 5027-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 丁醛气相加氢制丁醇催化剂催化性能试验方法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了丁醛气相加氢制丁醇催化剂催化性能试验方法。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于以铜、锌、铝为主要原料,以共沉淀法制备的丁醛气相加氢制丁醇催化剂。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 5028-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 丁醛气相加氢制丁醇催化剂化学成分分析方法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了丁醛气相加氢制丁醇催化剂化学成分分析方法。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于丁醛气相加氢制丁醇催化剂中氧化锌(ZnO)、氧化铜(CuO)、三氧化二铝(Al2O3)、三氧化二铁(Fe2O3)、氧化钠(Na2O)、水(H2O)、烧失量质量分数的测定。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 5030-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 硫化钴钼用催化剂化学成分分析方法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了硫化钴钼用催化剂化学成分分析方法。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于硫化钴钼用催化剂中有效硫、钴、钼、氯、钙、镁、水分质量分数的测定。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 5031-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 常温活性炭载碱脱硫剂硫容试验方法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了常温活性炭载碱脱硫剂硫容试验方法。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于在常温条件下脱除天然气、焦炉气、煤气等各种化工原料气中硫化物的活性炭载碱脱硫剂。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 5032-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 活性炭载碱脱硫剂化学成分分析方法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了活性炭载碱脱硫剂化学成分分析方法。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于天然气、炼厂气、液化石油气、催化汽油以及轻质油品的脱硫精制用活性炭载碱脱硫剂中氧化钠(Na2O)、氧化钾(K2O)、氧化钙(CaO)、氧化镁(MgO)、铁(Fe)、二氧化硅(SiO2)和烧失量质量分数的测定。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 5034-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 铂系苯加氢制环己烷催化剂化学成分分析方法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了铂系苯加氢制环己烷催化剂化学成分分析方法。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于铂系苯加氢制环己烷催化剂中铂、氧化钠、三氧化二铁、烧失量以及水质量分数的测定。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 5035-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 硝基苯加氢制苯胺催化剂催化性能试验方法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了硝基苯加氢制苯胺催化剂催化性能试验方法。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于以铜为活性组分、通过溶解吸附制备,主要用于流化床的硝基苯加氢制苯胺催化剂。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 5036-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 常温有机硫转化吸收催化剂催化性能试验方法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了常温有机硫转化吸收催化剂的催化性能即活性试验方法。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于脱除工业原料气中微量硫氧化碳和/或二硫化碳的常温转化吸收催化剂。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 5037-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 甲醇制氢催化剂活性试验方法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了甲醇制氢催化剂的活性试验方法。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于制氢工艺中甲醇加水制备氢气用催化剂。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 2780-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 一氧化碳耐硫变换催化剂低压活性试验方法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了一氧化碳耐硫变换催化剂的低压活性试验方法。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于工况压力小于3.0MPa的合成氨及制氢等装置中,一氧化碳加水蒸气制氢用一氧化碳耐硫变换催化剂。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 5040-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 预还原型氨合成催化剂化学成分分析方法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了预还原型氨合成催化剂化学成分分析方法。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于合成氨装置中,氢和氮反应制取氨用的预还原型氨合成催化剂中总铁(Fe)、氧化钾(K2O)、氧化钙(CaO)、氧化镁(MgO)、二氧化硅(SiO2)、二氧化钛(TiO2)、磷(P)、钴(Co)质量分数的测定。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 3555-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 轻油转化催化剂化学成分分析方法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了轻油转化催化剂化学成分分析方法。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于轻油转化催化剂中氧化镍(10 %~50 %)、三氧化二铝(20 %~70 %)、氧化钙(10 %~15 %)、氧化镁(10 %~15 %)、三氧化二铁(0.5 %~1 %)、二氧化钛(0.5 %~1 %)、二氧化硅(0.5 %~13 %)、氧化钾(2 %~6 %)、二氧化锆(0.3 %~1 %)和烧失量质量分数的测定。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 5041-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 化妆品用氢氧化钠 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了化妆品用氢氧化钠的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和安全。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于化妆品用氢氧化钠。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 5042-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 工业用五氯化磷& nbsp 铁含量的测定& nbsp 分光光度法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了工业用五氯化磷中铁含量测定的方法。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于工业用五氯化磷中铁含量大于或等于0.0001%的产品。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 5043-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 工业用五氯化磷& nbsp 重金属含量的测定& nbsp 目视比色法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了工业用五氯化磷中重金属含量测定的方法。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于工业用五氯化磷中重金属含量大于或等于0.0001%的产品。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 5044-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 工业用五氯化磷& nbsp 砷含量的测定& nbsp 砷斑法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了工业用五氯化磷中砷含量测定的方法。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于工业用五氯化磷中砷含量大于或等于0.0001%的产品。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 5077-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 光学功能薄膜& nbsp 近红外光谱透过率的测量方法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了光学功能薄膜近红外区(780 nm~2500 nm)光谱透过率的测量方法。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于光学功能薄膜近红外光谱透过率的测量,也适用于其他透明或半透明物体近红外光谱透过率的测量。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" HG/T 5081-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 纺织染整助剂& nbsp 有机硅整理剂& nbsp 硅含量的测定 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了有机硅整理剂中硅含量的硅钼蓝分光光度测定法。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于有机硅整理剂产品中硅含量的测定。 /p /td /tr /tbody /table p span style=" COLOR: rgb(192,0,0) FONT-SIZE: 20px" /span & nbsp span style=" COLOR: rgb(192,0,0) FONT-SIZE: 20px" strong 机械行业: /strong /span /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" align=" center" tbody tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 标准编号 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 标准名称 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 标准主要内容 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" JB/T 7660-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 静态混合器 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了静态混合器的类型与标记,基本参数与尺寸,技术要求,标志、包装、运输及储存,订货内容等要求。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于公称压力为PN2.5~PN160、Class150~ Class 900, 公称尺寸为DN10~DN1000、NPS1/2~NPS40的静态混合器。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" JB/T 12922-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 恒温培养振荡器 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了恒温培养振荡器的术语和定义、分类、一般要求、性能要求、试验、检验规则、标志和包装、运输与贮存、随行文件。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于以空气为导热介质,具有温度控制功能和以回旋式或往复式振荡的恒温培养振荡器。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" JB/T 12933-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 红外特征敏感滤光元件 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了红外特征敏感滤光元件的术语和定义、产品类别与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于红外特征敏感滤光元件。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" JB/T 9246-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 涡轮流量传感器 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了涡轮流量传感器的术语和定义、产品分类与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装及贮存等要求。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于测量封闭满管道中流体流量的涡轮流量传感器,特殊工作条件下使用的传感器亦可参照使用。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准不适用于插入式涡轮流量传感器。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" JB/T 12962.1-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 能量色散X射线荧光光谱仪& nbsp 第1部分:通用技术 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本部分规定了能量色散X射线荧光光谱仪的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本部分适用于以X射线管为激发源的能量色散X射线荧光光谱仪。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" JB/T 12962.2-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 能量色散X射线荧光光谱仪& nbsp 第2部分:元素分析仪 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本部分规定了能量色散X射线荧光元素分析仪的术语和定义、要求、测量范围、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本部分适用于采用X射线管为激发源,对元素进行定性、定量分析的能量色散X射线荧光光谱仪。采用其它激发源的仪器可参照使用。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" JB/T 12962.3-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 能量色散X射线荧光光谱仪& nbsp 第3部分:镀层厚度分析仪 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本部分规定了能量色散X射线荧光镀层厚度分析仪的术语和定义、测量范围、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本部分适用于采用X射线管为激发源,对镀层厚度进行无损测试的能量色散X射线荧光光谱仪,采用其它激发源的仪器可参照使用。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" JB/T12963-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" a id=" _Toc417233149" name=" _Toc417233149" /a 空气中挥发性有机物在线气相色谱仪 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准适用于使用气相色谱技术对环境空气、室内空气和常温下低浓度废气中挥发性有机物进行定性和定量分析的在线气相色谱仪,仪器检测器包括氢火焰离子化检测器、光离子化检测器和氩离子化检测器,其他检测器可参照执行。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" JB/T 12964-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 牛奶· 奶粉蛋白质快速检测仪 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了牛奶· 奶粉蛋白质快速检测仪的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于采用比色法原理,使用试剂盒(包)对牛奶(蛋白质含量范围0.5%~4.0%)和奶粉(蛋白质含量范围5.0%~40.0%)中蛋白质进行快速检测的仪器。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" JB/T 12965-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 水中挥发性有机物在线气相色谱仪 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了水中挥发性有机物在线气相色谱仪的术语、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于可在工作现场长期运行,使用吹扫捕集和气相色谱技术对水中挥发性有机物进行连续自动定性和定量分析的在线气相色谱仪仪器检测器包括氢火焰离子化检测器、光离子化检测器和氩离子化检测器,其他检测器可参照执行。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" JB/T 12966-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 溴酸盐快速检测仪 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了溴酸盐快速检测仪的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于采用比色法原理,使用试剂盒(包)对经臭氧灭菌工艺处理的包装饮用水中溴酸盐进行快速检测的仪器。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" JB/T 12967-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 有机磷和氨基甲酸酯农药残留快速检测仪 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了有机磷和氨基甲酸酯农药残留快速检测仪的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于采用酶抑制率法原理,使用试剂盒(包)对蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯农药残留进行快速检测的仪器。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" JB/T 12895-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 内燃机润滑油污染物颗粒分级和检测方法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了内燃机润滑油污染物颗粒分级及检测的术语和定义、颗粒分级及标识、油样提取以及采用显微分析和自动消光颗粒计数器测定颗粒物大小和数量的方法。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于内燃机润滑油污染物颗粒的评定。 /p /td /tr /tbody /table p span style=" COLOR: rgb(192,0,0) FONT-SIZE: 20px" strong 冶金行业: /strong /span /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" align=" center" tbody tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" YB/T 4565-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 钛铁& nbsp 氮含量的测定& nbsp 惰性气体熔融热导法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了惰性气体熔融热导法测定氮含量。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于钛铁中氮含量的测定。测定范围(质量分数):0.0050%~0.60%。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" YB/T 4566.1-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 氮化钒铁& nbsp 氮含量的测定& nbsp 惰性气体熔融热导法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本部分规定了惰性气体熔融热导法测定氮含量。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本部分适用于氮化钒铁中氮含量的测定。测定范围(质量分数):5.00%~20.00%。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" YB/T 4566.2-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 氮化钒铁& nbsp 氮含量的测定 & nbsp & nbsp 蒸馏分离-酸碱中和滴定法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本部分规定了蒸馏分离-酸碱中和滴定法测定氮含量。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本部分适用于氮化钒铁中氮含量的测定。测定范围(质量分数):5.00%~20.00%。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" YB/T 4566.3-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 氮化钒铁& nbsp 钒含量的测定& nbsp 硫酸亚铁铵滴定法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本部分规定了硫酸亚铁铵滴定法测定钒含量。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本部分适用于氮化钒铁中钒含量的测定。测定范围(质量分数):& amp #8805 40.00%。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" YB/T 4566.4-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 氮化钒铁& nbsp 硅、锰、磷、铝含量的测定& nbsp 电感耦合等离子体原子发射光谱法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本部分规定了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定氮化钒铁中硅、锰、磷、铝含量。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本部分适用于氮化钒铁中硅、锰、磷、铝含量的测定。测定范围(质量分数):硅 0.100%~5.000%,锰 & nbsp & nbsp 0.010%~1.000%,磷 0.010%~0.250%,铝 & nbsp & nbsp 0.100%~5.000%。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" YB/T 4566.5-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 氮化钒铁& nbsp 硅含量的测定& nbsp 硫酸脱水重量法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本部分规定了硫酸脱水重量法测定硅含量。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本部分适用于氮化钒铁中硅含量的测定。测定范围(质量分数):0.50%~5.00%。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" YB/T 4566.6-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 氮化钒铁& nbsp 磷含量的测定& nbsp 铋磷钼蓝分光光度法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本部分规定了铋磷钼蓝分光光度法测定磷含量。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本部分适用于氮化钒铁中磷含量的测定。测定范围(质量分数);0.010%~0.l50%。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" YB/T 4566.7-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 氮化钒铁& nbsp 硫含量的测定& nbsp 红外线吸收法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本部分规定了红外线吸收法测定硫含量。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本部分适用于氮化钒铁中硫含量的测定。测定范围(质量分数):0.005%~0.500%。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" YB/T 4566.8-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 氮化钒铁& nbsp 碳含量的测定& nbsp 红外线吸收法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本部分规定了红外线吸收法测定碳含量。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本部分适用于氮化钒铁中碳含量的测定。测定范围(质量分数):0.100%~7.00%。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" YB/T 4566.9-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 氮化钒铁& nbsp 氧含量的测定& nbsp 红外线吸收法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本部分规定了红外线吸收法测定氧含量。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本部分适用于氮化钒铁中氧含量的测定。测定范围(质量分数):0.10% ~3.00%。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" YB/T 5022-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 粗苯 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了粗苯的技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输、储存和质量证明书及安全注意事项。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于高温炼焦过程中所得的粗苯和轻苯。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" YB/T 5093-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 固体古马隆-茚树脂 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了固体古马隆一茚树脂的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、储存、运输和质量证明书。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于由重苯、精重苯、粗茚或脱酚酚油为原料经聚合、蒸馏或经聚合、蒸吹所得的固体古马隆—茚树脂。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" YB/T 5094-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 固体古马隆-茚树脂外观颜色测定方法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了固体古马隆-茚树脂外观颜色测定的原理、试样的采取与制备、试剂、仪器、试验步骤和精密度。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于由重苯、精重苯、粗茚或脱酚酚油为原料经聚合、蒸馏或经聚合、蒸吹所得的固体古马隆-茚树脂的外观颜色测定。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" YB/T 5095-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 固体古马隆-茚树脂酸碱度测定方法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了固体古马隆-茚树脂酸碱度测定的原理、试样的采取与制备、试剂、仪器和材料、试验步骤和精密度。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于由重苯、精重苯、粗茚或脱酚酚油为原料经聚合、蒸馏或经聚合、蒸吹所得的固体古马隆-茚树脂的酸碱度测定。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" YB/T 5174-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 炭黑用焦化原料油 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了炭黑用焦化原料油的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、储存、运输和质量证明书。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于炭黑用焦化原料油。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" YB/T 5176-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 炭黑用原料油& nbsp 钾、钠含量的测定& nbsp 原子吸收光谱法和火焰光度法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了炭黑用原料油(焦化原料油和石油裂解所得的乙烯焦油等)中钾、钠含量的测定原理、试剂、仪器设备、计算方法。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于炭黑用原料油(焦化原料油和石油裂解所得的乙烯焦油等)中钾、钠含量的测定。 /p /td /tr tr td /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" YB/T 5178-2016 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 炭黑用原料油& nbsp 沥青质含量的测定& nbsp 正庚烷沉淀法 /p /td td p style=" TEXT-ALIGN: center" 本标准规定了炭黑用原料油(包括炭黑用焦化原料油和石油裂解所得的乙烯焦油等)沥青质含量测定的原理、实验仪器、实验步骤、结果计算、精密度。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本标准适用于炭黑用原料油(包括炭黑用焦化原料油和石油裂解所得的乙烯焦油等)的沥青质含量的测定。 /p /td /tr /tbody /table
  • 分析仪器通用技术、色谱柱等381项标准将在5月份实施
    分析仪器通用技术、液相色谱柱等381项标准将在5月份实施我们通过国家标准信息平台查询到,在2022年5月份将要实施的科学仪器及检测相关的国家标准暴增,共有381项标准将要实施。其中有111项电子电器类标准将要实施位居榜首,机械类标准次之有72项,农林牧渔食品类与化工橡胶塑料类标准旗鼓相当分别有47项和46项标准。5月份将要实施标准类别图除此之外我们还发现有5项仪器仪表类标准,分别如下:GB/T 12519-2021 分析仪器通用技术条件本文件规定了分析仪器的术语和定义、仪器分类与命名、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于各种类型分析仪器。本文件也适用于与仪器配用或形成独立产品的样品处理、制备、信号处理传输和辅助分析的装置等。GB/T 30433-2021 液相色谱仪测试用标准色谱柱本文件规定了液相色谱仪测试用标准色谱柱的术语和定义.标准柱参数、要求、试验方法,检验规则,标志﹑包装、运输和贮存。本文件适用于液相色谱仪测试用标准色谱柱(以下简称“标准柱”)。GB/T 40023-2021 无损检测仪器 超声衍射声时检测仪 技术要求本标准规定了超声衍射声时检测仪的技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。本标准适用于超声衍射声时检测仪。GB/T 40658-2021 溴化钾光学元件本文件规定了溴化钾光学元件(以下简称溴化钾)的技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输及贮存等要求。本文件适用于溴化钾光学元件的制造与验收。GB 19815-2021 离心机 安全要求(该标准划归为机械)本标准规定了各种具有金属转鼓的工业用离心机(以下简称离心机)在设计、制造、安装和使用中的安全要求,以及使用信息和安全性能的检验、判定方法。本标准适用于一切工业用途的离心机(包括工业脱水机)。其他的标准如下:需要相关标准的,点击链接即可下载收藏↓农林牧渔食品标准(47个)GB/T 40850-2021 饲料中肠杆菌科的检验方法 GB/T 40848-2021 饲料原料 压片玉米 GB/T 40747-2021 饲料瘤胃可发酵有机物(FOM)测定方法 GB/T 21543-2021 饲料添加剂 调味剂 通用要求 GB/T 40830-2021 猪饲料真可消化氨基酸测定技术规程(简单T型瘘管法) GB/T 40837-2021 畜禽饲料安全评价 蛋鸡饲养试验技术规程 GB/T 40835-2021 畜禽饲料安全评价 反刍动物饲料瘤胃降解率测定 牛饲养试验技术规程 GB/T 23884-2021 动物源性饲料中生物胺的测定 高效液相色谱法 GB/T 23801-2021 中间馏分油中脂肪酸甲酯含量的测定 红外光谱法 GB/T 40834-2021 夏玉米苗情长势监测规范 GB/T 40833-2021 甘蔗皮渣中对香豆酸检测方法 高效液相色谱法 GB/T 40832-2021 芒果叶中芒果苷的测定 高效液相色谱法 GB/T 40772-2021 方便面 GB/T 40752-2021 沃柑产业扶贫项目运营管理规范 GB/T 40751-2021 花曲柳窄吉丁检疫鉴定方法 GB/T 40750-2021 农用沼液 GB/T 40749-2021 海水重力式网箱设计技术规范 GB/T 40748-2021 百香果质量分级 GB/T 40746-2021 淡水有核珍珠 GB/T 40745-2021 冷冻水产品包冰规范 GB/T 40744-2021 马铃薯茎叶及其加工制品中茄尼醇的含量测定 高效液相色谱-质谱法 GB/T 40743-2021 猕猴桃质量等级 GB/T 40644-2021 杜仲叶提取物中京尼平苷酸的检测 高效液相色谱法 GB/T 40642-2021 桑叶提取物中1-脱氧野尻霉素的检测 高效液相色谱法 GB/T 40643-2021 山楂叶提取物中金丝桃苷的检测 高效液相色谱法 GB/T 40641-2021 松针聚戊烯醇含量的测定 高效液相色谱法 GB/T 40636-2021 挂面 GB/T 40635-2021 银耳干品包装、标志、运输和贮存 GB/T 40632-2021 竹叶中多糖的检测方法 GB/T 40631-2021 阿月浑子(开心果)坚果质量等级 GB/T 40627-2021 油菜茎基溃疡病菌活性检测方法 GB/T 40626-2021 杨树细菌性溃疡病菌检疫鉴定方法 GB/T 40624-2021 黄瓜绢野螟检疫鉴定方法 GB/T 40622-2021 牡丹籽油 GB/T 29379-2021 马铃薯脱毒种薯贮藏、运输技术规程 GB/T 23347-2021 橄榄油、油橄榄果渣油 GB/T 20452-2021 仁用杏杏仁质量等级 GB/T 20412-2021 钙镁磷肥 GB/T 20398-2021 核桃坚果质量等级 GB/T 19164-2021 饲料原料 鱼粉 GB/T 15628.1-2021 中国动物分类代码 第1部分:脊椎动物 GB/T 1536-2021 菜籽油 GB/T 14467-2021 中国植物分类与代码GB/T 11761-2021 芝麻 GB/T 10457-2021 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则 GB/T 10395.21-2021 农林机械 安全 第21部分:旋转式摊晒机和搂草机 GB/T 10395.20-2021 农林机械 安全 第20部分:捡拾打捆机 冶金标准(21个)GB/T 40854-2021 镧铈金属 GB/T 40798-2021 离子型稀土原矿化学分析方法 稀土总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 40796-2021 金属和合金的腐蚀 腐蚀数据分析应用统计学指南 GB/T 40795.2-2021 镧铈金属及其化合物化学分析方法 第2部分:稀土量的测定 GB/T 40795.1-2021 镧铈金属及其化合物化学分析方法 第1部分:铈量的测定 硫酸亚铁铵滴定法 GB/T 40794-2021 稀土永磁材料高温磁通不可逆损失检测方法 GB/T 40793-2021 烧结钕铁硼表面涂层 GB/T 40792-2021 烧结钕铁硼永磁体失重试验方法 GB/T 40791-2021 钢管无损检测 焊接钢管焊缝缺欠的射线检测 GB/T 40790-2021 烧结铈及富铈永磁材料 GB/T 40566-2021 流化床法颗粒硅 氢含量的测定 脉冲加热惰性气体熔融红外吸收法 GB/T 40561-2021 光伏硅材料 氧含量的测定 脉冲加热惰性气体熔融红外吸收法 GB/T 28504.3-2021 掺稀土光纤 第3部分:双包层铒镱共掺光纤特性 GB/T 28504.2-2021 掺稀土光纤 第2部分:双包层掺铥光纤特性 GB/T 18996-2021 银合金首饰 银含量的测定 氯化钠或氯化钾容量法(电位滴定法) GB/T 17832-2021 银合金首饰 银含量的测定 溴化钾容量法(电位滴定法) GB/T 18115.4-2021 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 第4部分:钕中镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 GB/T 14949.6-2021 锰矿石 铜、铅和锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 12690.7-2021 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第7部分:硅量的测定GB/T 12690.4-2021 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第4部分:氧、氮量的测定 脉冲-红外吸收法和脉冲-热导法GB/T 11888-2021 首饰 指环尺寸 定义、测量和命名 环境标准(2个)GB/Z 40824-2021 环境管理 生命周期评价在电子电气产品领域应用指南 GB/T 40662-2021 废铅蓄电池再生处理技术规范医疗卫生生物标准(4个)GB/T 40660-2021 信息安全技术 生物特征识别信息保护基本要求 GB/T 40423-2021 健康信息学 健康体检基本内容与格式规范 GB/T 40419-2021 健康信息学 基因组序列变异置标语言(GSVML) GB/T 25915.12-2021 洁净室及相关受控环境 第12部分:监测空气中纳米粒子浓度的技术要求 化工橡胶塑料标准(46个)GB/T 9766.6-2021 轮胎气门嘴试验方法 第6部分: 气门芯试验方法 GB/T 9578-2021 工业参比炭黑4# GB/T 8290-2021 胶乳 取样 GB/T 40872-2021 塑料 聚乙烯泡沫试验方法 GB/T 40871-2021 塑料薄膜热覆合钢板及钢带 GB/T 40870-2021 气体分析 混合气体组成数据的换算 GB/T 40845-2021 化妆品中壬二酸的检测气相色谱法 GB/T 40844-2021 化妆品中人工合成麝香的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 40639-2021 化妆品中禁用物质三氯乙酸的测定 GB/T 40797-2021 硫化橡胶或热塑性橡胶 耐磨性能的测定 垂直驱动磨盘法 GB/T 40789-2021 气体分析 一氧化碳含量、二氧化碳含量和氧气含量在线自动测量系统 性能特征的确定 GB/T 40726-2021 橡胶或塑料涂覆织物 汽车内饰材料雾化性能的测定 GB/T 40725-2021 浸胶帘线与橡胶粘合剥离性能试验方法 GB/T 40723-2021 橡胶 总硫、总氮含量的测定 自动分析仪法 GB/T 40722.2-2021 苯乙烯-丁二烯橡胶(SBR) 溶液聚合SBR微观结构的测定 第2部分:红外光谱ATR 法 GB/T 40721-2021 橡胶 摩擦性能的测定 GB/T 40720-2021 硫化橡胶 绝缘电阻的测定 GB/T 40719-2021 硫化橡胶或热塑性橡胶 体积和/或表面电阻率的测定 GB/T 40718-2021 绿色产品评价 轮胎 GB/T 40717-2021 阻燃轮胎 GB/T 40716-2021 汽车轮胎气密性试验方法 GB/T 40640.5-2021 化学品管理信息化 第5部分:化学品数据中心 GB/T 40640.4-2021 化学品管理信息化 第4部分:化学品定位系统通用规范 GB/T 40640.2-2021 化学品管理信息化 第2部分:信息安全 GB/T 40640.1-2021 化学品管理信息化 第1部分:数据交换 GB/T 40006.9-2021 塑料 再生塑料 第9部分:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)材料 GB/T 40006.8-2021 塑料 再生塑料 第8部分:聚酰胺(PA)材料GB/T 40006.7-2021 塑料 再生塑料 第7部分:聚碳酸酯(PC)材料 GB/T 40006.6-2021 塑料 再生塑料 第6部分:聚苯乙烯(PS)和抗冲击聚苯乙烯(PS-I)材料 GB/T 40006.5-2021 塑料 再生塑料 第5部分:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)材料 GB/T 3778-2021 橡胶用炭黑 GB/T 30314-2021 橡胶或塑料涂覆织物 耐磨性的测定 泰伯法 GB/T 29614-2021 硫化橡胶 多环芳烃含量的测定 GB/T 26277-2021 轮胎电阻测量方法 GB/T 23938-2021 高纯二氧化碳 GB/T 22930.2-2021 皮革和毛皮 金属含量的化学测定 第2部分:金属总量 GB/T 22930.1-2021 皮革和毛皮 金属含量的化学测定 第1部分:可萃取金属 GB/T 22271.1-2021 塑料 聚甲醛(POM)模塑和挤出材料 第1部分:命名系统和分类基础 GB/T 21537-2021 锥型橡胶护舷 GB/T 21287-2021 电子特气 三氟化氮 GB/T 17874-2021 电子特气 三氯化硼 GB/T 18426-2021 橡胶或塑料涂覆织物 低温弯曲试验 GB/T 18012-2021 胶乳 pH值的测定 GB/T 1687.4-2021 硫化橡胶 在屈挠试验中温升和耐疲劳性能的测定 第4部分:恒应力屈挠试验 GB/T 1232.3-2021 未硫化橡胶 用圆盘剪切黏度计进行测定 第3部分:无填料的充油乳液聚合型苯乙烯-丁二烯橡胶Delta门尼值的测定GB 18382-2021 肥料标识 内容和要求 石油地质矿产标准(16个)GB/T 6683.1-2021 石油及相关产品 测量方法与结果精密度 第1部分:试验方法精密度数据的确定 GB/T 4985-2021 石油蜡针入度测定法 GB/T 4652-2021 地下矿用装岩机和装载机 试验方法 GB/T 40874-2021 原油和石油产品 散装货物输转 管线充满指南 GB/T 40873-2021 大洋富钴结壳资源勘查规程 GB/T 40736-2021 矿用移动式货运索道 安全规范 GB/T 40704-2021 天然气 加臭剂四氢噻吩含量的测定 在线取样气相色谱法 GB/T 40702-2021 油气管道地质灾害防护技术规范 GB/T 40697-2021 第三方煤炭检测管理规范 GB/T 386-2021 柴油十六烷值测定法 GB/T 261-2021 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 GB/T 23799-2021 车用甲醇汽油(M85) GB/T 17144-2021 石油产品 残炭的测定 微量法 GB/T 11060.10-2021 天然气 含硫化合物的测定 第10部分:用气相色谱法测定硫化 合物 GB 40881-2021 煤矿低浓度瓦斯管道输送安全保障系统设计规范 GB 40880-2021 煤矿瓦斯等级鉴定规范 玻璃陶瓷建材标准(11个)GB/Z 2640-2021 模制注射剂瓶 GB/T 5990-2021 耐火材料 导热系数、比热容和热扩散系数试验方法(热线法) GB/T 40724-2021 碳纤维及其复合材料术语 GB/T 40715-2021 装配式混凝土幕墙板技术条件 GB/T 40714-2021 浮法玻璃生产成套装备通用技术要求 GB/T 40713-2021 建筑陶瓷生产成套装备通用技术要求 GB/T 40619-2021 基于雷电定位系统的雷电临近预警技术规范 GB/T 19322.1-2021 小艇 机动游艇空气噪声 第1部分:通过测量程序 GB/T 16399-2021 黏土化学分析方法 GB/T 16277-2021 道路施工与养护机械设备 沥青混凝土摊铺机 GB/T 17808-2021 道路施工与养护机械设备 沥青混合料搅拌设备 轻工标准(29个)GB/T 40971-2021 家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃 GB/T 40938-2021 皮革 物理和机械试验 水渗透压测定 GB/T 40936-2021 皮革 物理和机械试验 服装革防水性能的测定GB/T 40927-2021 皮革 物理和机械试验 漆皮耐热性能的测定 GB/T 40920-2021 皮革 色牢度试验 往复式摩擦色牢度
  • 成品油快速检测,为春节安全出行加满油
    成品油快速检测,为春节安全出行加满油湘湘带你看社会发布时间:02-0917:10潇湘晨报旗下社会新闻帐号成品油快速检测,为春节安全出行加满油春节将至,各家各户陆续前往加油站为爱车加购燃油。为提高消费质量,保障出行安全,张店区市场监管局联合市质检所对辖区加油站在售成品油质量开展快速检测。工作人员将成品油质量快速检测车直接开进加油站,现场抽样、现场检测,现场出具检测结果。通过快速检测,执法人员可以及时掌握成品油质量,对存在问题的成品油进行立即封存,防止不合格油品流入市场,对消费者造成不良影响。本次快速检测共抽检车用柴油2批次、车用汽油10批次,未发现不合格油品。下一步,张店区市场监管局将不断加大油品质量抽检力度,强力打击经销不合格成品油违法行为,切实保障消费者合法权益,用实际行动为打赢蓝天保卫战作出积极贡献。【来源:张店市场监管】
  • 我国拟出台13项着色剂食品安全国家标准
    据中国食品添加剂和配料协会的消息,由该协会承担的13项食品安全国家标准之着色剂质量规格标准初稿已由相关单位完成。这13个将执行食品安全国家标准的着色剂品种分别是:辣椒油树脂、番茄红、β-胡萝卜素(发酵法)、酸性红、氧化铁红、氧化铁黑、靛蓝、靛蓝铝色淀、植物炭黑、紫草红、栀子蓝、玫瑰茄红、葡萄皮红。
  • 济南供电:开展主变绝缘油色谱分析测试工作
    入伏以后,济南天气逐渐炎热,用电负荷持续上升,为确保济南电网安全迎峰度夏,济南供电公司变电检修室早动手、早谋划、早准备,根据电网的负荷分布情况制定了详细的主变绝缘油色谱分析测试计划,严格落实测试计划、规范试验方法,保证试验数据的准确性。 油色谱试验工作主要是分析油中溶解气体, 用于变压器潜伏性故障的检测。作为有效的绝缘监督手段,油色谱试验以其较高的准确度和灵敏度,越来越受到电力系统的重视。为确保迎峰度夏期间变压器能够安 全度夏,试验人员加快对公司110千伏及以上变压器进行油色谱监督工作,他们加班加点,在保证数据可靠性的前提下,全力以赴抓进度,以确保当天的油样及时 试验完毕。试验过程中,他们严格执行标准化作业,根据规程要求逐步操作,并对试验数据进行准确的分析和判断,严把试验质量关。截至7月21日,变电检修室 已完成40台110千伏及以上主变压器的色谱分析测试工作,为开展全年输变电设备状态检修工作打下基础,为电力安全生产和可靠供应的平稳态势保驾护航。
  • 合力推动中国矿物油分析发展 ——“矿物油分析测试技术研究合作实验室”揭牌仪式 暨矿物油分析技术最新进展学术交流
    p style=" text-indent: 2em " strong 仪器信息网讯 /strong 2019年8月27日,北京市理化分析测试中心与德国Axel Semrau公司的“矿物油分析测试技术研究合作实验室”揭牌仪式暨矿物油分析技术最新进展学术交流成功召开。北京市科学技术研究院副院长刘清珺、北京市粮食和物资储备局副局长阎维洪、中国分析测试协会汪正范、北京市科学技术研究院技术转移处处长郭鲁钢和科研处副处长李彦雪,北京市理化分析测试中心副主任高峡、研究员武彦文,以及德国Axel Semrau公司执行总监Dr. Andreas Bruchmann、仪真分析仪器有限公司技术总监朱丽敏、安捷伦大中华区战略规划总监何峻等20多人参加了合作实验室揭牌仪式和矿物油分析技术最新进展学术交流活动。& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/b6953265-6131-47f1-a5c3-6ed3461420f3.jpg" title=" 4.jpg" alt=" 4.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 活动现场 /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " 从各自未来发展战略需求出发,北京市理化分析测试中心与德国Axel Semrau公司成立了“矿物油分析测试技术研究合作实验室”。合作实验室将开展仪器应用、方法培训与标准验证等方面的工作。双方希望通过合作,优势互补,共同推动液相色谱-气相色谱联用的矿物油分析技术在中国的本土化应用,特别是食品中矿物油的测定方法标准的建立,为中国食品安全出力,为未来具备矿物油在国内食品中分布的筛查、降低膳食中有害物质含量等,提供技术储备和方法支持。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/9933b358-d5da-4070-9b37-c1a9fae3b75a.jpg" title=" 1_副本.jpg" alt=" 1_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong style=" font-size: 14px text-indent: 2em " 北京市科学技术研究院副院长刘清珺博士 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 北京市科学技术研究院是北京市属的大型多学科高水平科研机构,立足应用基础研究、战略高技术研究、重大公益研究和科技服务发展定位。刘清珺简介了北京科学技术研究院的六大中心三大平台的概况,其中检测分析与测试平台即以北京市理化分析测试中心为主,形成了仪器设备开放共享的新型运行机制,加强应用研究、高新技术研究和重大科技攻关,不断提高科研开发和自主创新能力,形成竞争领先优势。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/32d335da-719a-4300-bcce-9dcd20990b76.jpg" title=" 6.jpg" alt=" 6.jpg" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " strong span style=" font-size: 14px " 北京市理化分析测试中心副主任高峡博士 /span /strong /p p style=" text-indent: 2em " 经过近40年的发展,北京市理化分析测试中心成为了首都地区唯一的综合性分析科学研究机构、最大的开放共享分析测试平台。目前,中心综合实力在全国地方分析测试中心中位居第2,进入全国第三方理化分析检测机构前10名,中心连续四年实现经济总量超亿元。 /p p style=" text-indent: 2em " 北京市理化分析测试中心围绕着食品药品安全、环境监测、材料分析、生物技术、国产科学仪器应用示范等主要领域开展分析测试科学研究和技术服务工作,形成了食品药品质量安全检测技术、水土气环境监测与检测技术、未知物成分分析与鉴别技术等技术品牌。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/0b03a027-e367-49f7-b0ba-6fe69288b4a0.jpg" title=" 13.jpg" alt=" 13.jpg" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 德国Axel Semrau公司执行总监Dr.Andreas Bruchmann /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " 在过去的35年里,Axel Semrau及其员工一直致力于样品制备、色谱、化学合成以及应用优化工作站的开发、销售和支持。Axel Semrau公司正在开发自己的硬件和软件,以便能够提供独特、强大的食品分析特别是粮油在线全自动样品前处理和多维色谱联用的解决方案。Axel Semrau的目标是以优秀的应用解决方案结合基于自身开发的优秀软件而闻名于世。此外,Axel Semrau这个名字将与卓越的客户服务和客户关系密切相关,包括客户、供应商或合作伙伴。 /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 12px " strong /strong /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/f6d8ceb5-aea2-41d4-9b9b-d88b2fbf10f7.jpg" title=" 16.jpg" alt=" 16.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 仪真分析仪器有 span style=" font-size: 14px " 限公司技术 /span 总监朱丽敏博士 /strong /span br/ /p p style=" text-indent: 2em " 上海仪真分析仪器有限公司(仪真分析)成立于2005年,具备研发、集成、生产、代理、销售和技术服务的仪器供应商,为环境监测、食品安全和临床检测等分析实验室提供样品前处理到分析测试全方位解决方案。仪真分析的技术团队由多位留学博士及硕士和专业培训的工程师组成,在上海、北京及广州设有主要的办公室,上海设有研发试验和培训实验室。 /p p style=" text-indent: 2em " & nbsp 仪真分析与Axel Semrau& nbsp 公司合作,应用Axel Semrau的软件平台,与仪器公司合作开发适合中国应用的包含软件与硬件的解决方案。2018年,仪真分析成为了安捷伦VAR合作伙伴,推出食品中矿物油检测的解决方案。 /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 12px " strong /strong /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/01eab20c-b922-482a-83d1-c1dbb5245aaf.jpg" title=" 14.jpg" alt=" 14.jpg" / /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/0e392f1d-f066-4b4e-8bda-3353c882bbce.jpg" title=" 8.jpg" alt=" 8.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 德国Axel Semrau公司执行总监Dr. Andreas Bruchmann和 /strong /span br/ /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 北京市理化分析测试中心副主任高峡签署合作协议 /strong /span /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 12px " strong /strong /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/c7422c93-8773-442a-aab6-d804de491c30.jpg" title=" 11.jpg" alt=" 11.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 北京市粮食和物资储备局副局长阎维洪和北京市科学技术研究院副院长刘清珺为合作实验室揭牌 /strong /span /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 12px " strong /strong /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/1af6c700-d21b-4b3a-b7f4-7965fe8fad38.jpg" title=" 12.jpg" alt=" 12.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 向北京市理化分析测试中心武彦文、仪真分析仪器有限公司技术总监朱丽敏颁发证书仪式 /strong /span /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 12px " strong /strong /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/c9d190e2-168a-4fa8-8006-67e474ec655a.jpg" title=" 9_副本.jpg" alt=" 9_副本.jpg" / img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/2afede2e-9415-477f-a40c-f07069dcadb9.jpg" title=" 7_副本.jpg" alt=" 7_副本.jpg" style=" max-width: 100% max-height: 100% " / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 嘉宾致辞(北京市科学技术研究院技术转移处处长郭鲁钢、中国分析测试协会汪正范、安捷伦大中华区战略规划总监何峻) /strong /span br/ /p p span style=" font-size: 12px " strong /strong /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/df342eba-ec56-4282-9c99-c4b7f9944b3f.jpg" title=" 2_副本.jpg" alt=" 2_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 北京市科学技术研究院科研开发处副处长李彦雪主持活动 /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " 矿物油源于石油,是C10~C50的烃类化合物的总称,主要包括直链、支链烷烃和烷基取代的环状饱和烷烃(MOSH)以及烷基取代的芳香烃(MOAH)两个类型,而如今普遍认为MOAH 具有可能致癌和致突变的隐患,而 MOSH(特别是C16~C35) 容易在身体器官中积累并可能造成损伤,所以对矿物油的检测显得至关重要。 /p p style=" text-indent: 2em " 近年来,食品中的矿物油污染问题备受关注。食品接触材料特别是回收或再生包装纸中的残留油墨,食品原料在收割、晾晒、加工过程中接触的发动机润滑油、未完全燃烧的汽油、轮胎和沥青碎屑,食品加工使用的白油,以及环境污染等,都是食品中矿物油污染的主要来源。然而,由于组成复杂、数量巨大、基质干扰严重,使得矿物油的检测是行业公认的技术难题。德国联邦风险评估研究所(BfR)明确要求用于食品包装的接触材料MOSH迁移量小于2mg/kg, MOAH小于0.5mg/kg。2017年,欧盟发布了关于“监测食品以及食品接触材料和物品中矿物油烃类”的建议性指导文件,指出矿物油可以通过环境污染、收获和食品生产等残留在食品中。随后,欧盟推出了EN16995矿物油分析方法,大力推动欧盟内部或输欧食品中矿物油污染调查。北京理化分析测试中心的武彦文团队从2015年开始开展矿物油分析方法的研究,目前其开发的方法及测试水平均已步入国际前列。 /p p style=" text-indent: 2em " 合作实验室揭牌仪式后,与会人员就矿物油分析技术最新进展展开了学术交流。德国Axel Semrau公司执行总监Dr. Andreas Bruchmann、北京市理化分析测试中心武彦文博士分别就国内外矿物油分析研究进展及标准制定等内容进行了分享。关于该项技术的推广应用与会者进行了热烈的讨论,期待互相合作、共同推动该技术的进一步发展。 /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong /strong /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/1d28b593-14b0-4622-8649-727425cb392f.jpg" title=" 3.jpg" alt=" 3.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 国际矿物油分析技术的最新进展 /strong /span br/ /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 德国Axel Semrau公司执行总监Dr. Andreas Bruchmann /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " Axel Semrau公司优化了原始 LC-GC 方法,成功推出CHRONECT LC-GC 食品中矿物油分析系统,与欧盟方法EN16995完全一致,通过特殊的阀设置将LC和GC分离互相结合,使得在一次分析中测定 MOSH 和MOAH 馏分成为可能。 /p p style=" text-indent: 2em " 通过独立的大体积进样系统进行GC进样,进样量可达450μL;2通道GC进行两次平行和正交分离,随后进行FID检测。因此,样品中MOSH和MOAH含量的结果在30分钟后即可获得。CHRONOS软件控制采样、LC、GC、阀门连接,从而构成对方法和样品制备的完全自动控制。该解决方案应用于快速检测不同基质中的矿物油污染物,如化妆品、食品、油脂、饲料和包装材料。 /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong /strong /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/cf5aa040-5566-482d-bd91-2ef1bdd54e52.jpg" title=" 5.jpg" alt=" 5.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 我国矿物油分析方法的研究进展 /strong /span br/ /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 北京市理化分析测试中心武彦文博士 /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " 气相色谱-氢火焰离子化检测器(GC-FID)是目前公认的矿物油检测方法,FID对所有烃类化合物的响应几乎完全一致,可以无需标准品对照对矿物油进行准确定量。但同时也存在着对鼓包峰的灵敏度仅为尖峰的百分之一、作为通用检测器也意味着没有选择性这两大需要解决的问题。而On-line HPLC-GC技术,由于HPLC柱的填料颗粒小、柱效高,分离效率好;LC-GC将分离、浓缩和测定联为一体,避免了人工操作,自动化程度高,方法重现性好等优点,使得LC-GC成为了测定矿物油的理想技术。 /p p style=" text-indent: 2em " 北京市理化分析测试中心武彦文研究员于2015年开始了矿物油分析方法的研究。2018年国内第一台“全自动在线LC-GC二维色谱联用矿物油分析系统”落户武彦文的实验室,使得她的研究实现了由手动向全自动化的转变。 /p p style=" text-indent: 2em " 仪器安装使用不到两个月的时候,武彦文团队即参加了国际能力验证,获得了“with great success”的成绩。经过1年多的时间,武彦文团队在将国际先进分析方法本土化实现的同时,在样品前处理方面,尤其是在提取技术方面实现了多项创新。短短的时间内,该团队已经发布了10多篇高水平论文,并且计划制定3项方法标准。如:行标“粮油检验& nbsp 大米中矿物油的测定”,采用了SPE结合普通GC以及HPLC-GC联用的方法;行标“粮油检验& nbsp 动植物油脂中饱和烃和芳香烃矿物油的测定”采用了HPLC-GC联用的方法。除了食用油中矿物油污染物的研究,武彦文团队还进行了婴幼儿配方乳粉、巧克力和咖啡中的矿物油分析等研究工作。下一步,武彦文计划在继续拓展不同基质食品中矿物油研究的同时,还将开展将该方法应用于环境领域的探索工作。 /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 12px " strong /strong /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/b7041e77-aee3-4026-8ae1-d55b1986d51e.jpg" title=" 15.jpg" alt=" 15.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 合影 /strong /span /p p strong 附录 /strong : /p p style=" text-indent: 2em " 北京市理化分析测试中心(理化中心)成立于1979年,隶属于北京市科学技术研究院,是公益性大型综合分析测试科学事业机构,围绕着食品药品安全、环境监测、材料分析、生物技术等主要领域开展分析测试科学研究和技术服务工作。理化中心坚持以分析测试为核心业务,以公益技术支持、公共技术服务和科学技术创新为立足点的发展定位,依靠高素质的分析方法开发与检验检测队伍,采用先进的分析测试技术和手段,为全社会提供全方位多层次的分析测试服务。 /p p style=" text-indent: 2em " 德国Axel Semrau公司致力于开发,销售和支持样品制备和色谱自动化专业解决方案的,如在线SPE,以及LC,LCMS,GC和GCMS其他高效前端解决方案,还包括基于LC-GC和GCMS-系统的应用优化的工作站。Axel Semrau公司开发的产品如专业色谱软件解决方案和LC-GC系统,已在全球上市和销售。 /p p style=" text-indent: 2em " 上海仪真分析仪器有限公司(仪真分析)是一家专业的,具备研发,集成,生产,代理,销售和技术服务的仪器供应商,为环境监测、食品安全和临床检测等分析实验室提供样品前处理到分析测试全方位解决方案。仪真分析拥有一流的由多位留学博士及硕士和专业培训的工程师组成的技术团队,销售团队覆盖大中国区的整个区域;致力于市场研究与应用开发,将世界领先的分析技术与行业标准与中国分析技术发展相结合,将先进分析技术及解决方案本土化。 /p p style=" text-align: right "   采访撰稿编辑:刘丰秋 /p p span style=" text-indent: 2em " /span br/ /p p br/ /p
  • 北京来亨喷雾干燥机网络讲堂开讲
    仪器信息网讯 2011年9月15日,仪器信息网网络讲堂迎来了首家国产仪器公司——北京来亨科贸有限责任公司((以下简称“北京来亨公司”),北京来亨公司总经理王世来先生通过网络讲堂平台系统讲解了实验室喷雾干燥机的工作原理、应用以及常见问题等,以帮助用户更加了解实验室喷雾干燥机的功用;同时,王世来先生对北京来亨公司喷雾干燥机产品的性能特点、价格优势也进行了详细介绍。60余位用户在足不出户的情况下,通过网络讲堂平台认真提取了报告,并就各自关心的问题与王世来先生进行了深入的交流与探讨。 北京来亨科贸有限责任公司总经理王世来先生   王世来先生介绍到,喷雾干燥技术的应用至今已有100多年的历史,广泛应用于染料、奶粉、咖啡、炭黑、药品、化肥、农药等领域,而实验室喷雾干燥机因其优越的性能,越来越被实验室所接受,近几年开始快速走进实验室,从过去的专用仪器转变为常规仪器。 北京来亨公司网络讲堂视频截图   喷雾干燥机的工作原理就是指,将液态物料用雾化器分散成雾滴,在热气环境中瞬间蒸发掉雾滴水分,从而实现物料的干燥目的。液态物料经雾化后其比表面积瞬间扩大几十倍,增大了吸热和蒸发的面积,干燥时间仅1秒钟内,即已蒸发掉95%的水分。   其中,实验室喷雾干燥机由控制箱、干燥塔、旋风收集器、粗收料瓶、主收料瓶、喷头等组成。喷雾干燥设备是容积式干燥器,通常比较庞大 而仪器化的小型喷雾干燥机为进入实验提供了方便,适用于不同物料、不同温度、便于操控、方便清洗、回收率高、体积小巧成为实验室喷雾干燥机的特点。 喷雾干燥原理图   在谈到喷雾干燥机使用中的常见问题时,王世来先生分别从如何控制干燥粉料粒径、有机溶剂料液能否用喷雾干燥方法干燥、如何掌握喷雾干燥机的使用3个方面娓娓道来,并为用户列出了一些选择实验室喷雾干燥机的注意事项:(1)便于观察和操控;(2)装卸清洗要方便;(3)系统结构的合理性。 来亨公司实验室喷雾干燥机系列   北京来亨公司实验室喷雾机系列的性能特点以及技术优势:   (1)结构合理配置齐全:内置磁力搅拌器、移动底座,标配卫生级空压机及进出风口过滤器;   (2)高回收率:双级旋风收集器,提高收率;   (3)装卸方便:结构联接件均模具制造,均为快装结构,单人轻松操作;   (4)监控操作方便:适合喷干工艺特点,监控、调整试验参数及时、方便、快捷,保证喷干过程顺利进行;   (5)系统结构合理:北京来亨产L-117型、L217型喷雾干燥机,均采用负压吸引式热风,保持实验环境清洁,干燥粉料回收率高;L-117型、L-217型均为外置卫生级无油空压机,储气罐容量40升,如用户有特殊需求,还可特别选用。   最后,王世来先生说到,北京来亨生产的喷雾干燥机完全达到或超过进口产品水平,但价格仅为进口产品价格的1/3,而且来亨公司一直为用户提供试喷服务,获得了很高的用户认可度,其中 L-117实验室微型喷雾干燥机作为来亨公司最早自主研发的产品,曾在2005年的时候获得过仪器信息网颁发的“优秀新产品奖”。   相关新闻链接: “100家国产仪器厂商”专题:访北京来亨科贸有限责任公司
  • 谁能脱下地沟油的“隐形衣”
    地沟油,几乎成了中国当下日益严峻的食品问题的代表,“地沟油检测”更是热门话题。   从去年12月开始,卫生部食品安全风险评估中心两次向全国征集地沟油检测方法。5月22日,卫生部透露,已初步圈定了7种检测方法,正对其真实性和可靠性进行评估、考核,但目前仍未公布具体细节。   许多人不能理解:现在科学这么发达,为什么就找不到可靠的方法来检测地沟油?没有可靠的检测方法,岂不是无法解决地沟油的问题?   难寻“标准版”   准确地说,公众所说的“检测地沟油”,实际上是判定一种油是地沟油还是正常油。“检测”,必须是针对一种确定的物质。按照目前的分析技术,只要能够列举出来的成分,基本上就可以“检测”出来。但是,能够“检测”一个指标,跟用它来进行“判定”,完全是两回事。   要把检测一个指标的方法作为判定地沟油的“检测方法”,必须要做到:不冤枉好油,也不放过地沟油。目前的方法都无法单独做到这一点。   比如说,有一种方法是检测油中的电解质,因为烹饪过程中会加入盐等电解质,而没有使用过的油中不含有电解质。这样,如果检测出电解质含量比较高,就是地沟油。但是,如果一批地沟油只是炸过薯条或者油条的,那么它也完全可能不含有电解质。结果就会是:明明知道它就是地沟油,但就是“检测”不出来。   此前报道过的地沟油检测方法也都是类似的情况。比如胆固醇检测法,主要是植物油成分的地沟油也完全可以过关。而多环芳烃,如果没有经过较长时间的高温,含量也不会高。   要可靠地检测一种物质,就需要这种物质有相对明确一致的组成与性质。地沟油并非如此。作为一种食品“废料”,其组成千差万别。   狭义的地沟油是从地沟里捞出来的油,后来扩展到潲水里回收的油,现在还有废弃的动物内脏炼出的油。更广义一些,只要是使用过的油都算是地沟油,比如火锅行业的“老油”有时也被当作地沟油。除此之外,把地沟油掺杂到正常油中,更可以控制任何一个指标的数值,使之符合“检测标准”。   目前,地沟油检测遇到的一个难题是:地沟油没有标准品。   据了解,上海市粮食科学研究所已着手建立全国唯一的地沟油样本库,目前已收集到1000多种样本,有从五星级饭店里收的“老油”(多次煎炸食物的食用油),还有地沟油掏捞者一起取来的泔水油,以及在生物柴油厂收集的混合油等。   这些“地沟油”被配制成考核样品,对地沟油检测方法的真实性和可靠性予以验证。   但是,地沟油本身没有一致的“标准”,“好油”也各不相同。要用一种方法来可靠地进行“判定”,理论上的可行性就很低。   不论什么检测方法,都需要标准品。比如,纯的橄榄油有各种成分的含量指标标准和要求,但是地沟油的生成过程复杂,炸10次还是20次是没有办法鉴定的,更没有办法判定什么才是“标准”的地沟油。   当然,我们关心的是一种油是否含有害物质。只要含有任何一种有害物质,不管它是不是地沟油,就是不合格产品。在理论上,我们可以对地沟油中“可能存在”的有害物质一一检测,任何一项不合格就判定为“地沟油”,或者至少是“不合格的油”。   这样当然可以保护我们,但这种思路没有现实意义。按照地沟油的不同来源,可能含有的有害物质能有几十上百种。即使我们挑出“最有害”、“最常见”的,也不是一个小数目。   在外国,食品废料基本都是进入工业生产领域,并且有相关严格的操作标准和要求。一般情况下,很少会有食品废料进入食品生产领域,这样,地沟油的检测也没有相关经验借鉴。例如在日本,对于食品废料有明确的处理渠道,同时,违法成本很大。不敢说食品废料百分之百不会回流餐桌,但极少。   推广实施难度大   在卫生部找到的检测方法里,包括4个仪器法(即3个质谱法和1个核磁共振法)和3个可现场使用的快速法(即1个试剂盒法和2个紫外光谱法)。   详细来说,质谱法就是分析离子的电核和质量比,分析有机物的构造和原子成分。具体操作来说,是把地沟油样本进行电离,打成离子,将得到的参数和标准品(“几乎不存在的”地沟油标准品)进行比较。   质谱法的成本较高,从几十万元到几百万元的仪器成本,操作和日常维护费用高。   核磁共振法的仪器成本大大高于质谱法,而且对于检测目标的纯度要求极高。例如,在县级城市的商检基层单位,用这样昂贵的仪器是不现实的。   试剂盒法是用来检测特定基因的,每次检测大概需要30元到90元左右。这种方法的检测成本较小,但是单一方法检测地沟油并不能保证结果的准确性,需要几种方法综合检测考虑。   试剂盒法的检测也有缺陷。特定基因的检测需要一系列的分子水平的工作,而且如果目标检测物标志性的分子不存在于地沟油中,就无法得出结论。   紫外光谱法,是用来检测胆固醇的,检测时需要购买并设立标准品,可以按照需要由国家下发,使用分光光度计来衡量,需要对检测人员进行一定的培训。   说到人员培训和设备、成本方面。任何一种检测,不管有多简单,也依然需要设备和检测人员。检测员至少需要大学毕业才有学习的基础。一项常规检测,几十元、上百元的开销并不出奇。如果针对地沟油的特定成分,需要几十项检测,总的花销就是一笔巨款。再考虑到这样的一次检测可以代表多大的一批油,就不难理解:经过这样检测的油,谁还吃得起?从这个方面来说,以上几种检测方法的推广实施难度较大。   国家可以在省一级城市,或者中央级实验室进行抽样检测。而即便是中央级实验室,基础检测人员也需要进行前期培训,不论是政府部门的检测机构,还是第三方的检测机构,都需要人员培训和大量设备、检测相关资金支持。   即便有4个仪器法和3个可现场使用的快速法,也只是对正规的食用油销售渠道容易实施。而实际上,新闻报道中的地沟油往往是流向路边摊、小餐馆或食堂。这些小规模的使用者,基本上是“明知故用”,这也是全面监管的另一个难题。   需完善生物燃料法规   “地沟油”并非中国才有。   在任何用油烹饪的地方,都必然产生废弃的食用油也就是广义上的地沟油。世界其他地方都没有“地沟油检测方法”,甚至也没有人去做这种研究。但他们也并没有“地沟油流回餐桌”的问题。   “地沟油流回餐桌”是一个严重的社会问题。不管它是真是假,也不管地沟油的危害是大是小,都严重地影响了人们的生活。打击、处罚等,是解决它的直接手段。而从人类可持续发展的角度说,这远远是不够的。   它是垃圾,而合理利用的垃圾却又能成为宝贵的资源。合理地回收利用潲水油,能够减少对于石油的需求。虽然说它对于能源问题的解决只是杯水车薪,但其绝对数量仍然相当可观。更重要的是,回收潲水油避免了它流入环境,甚至餐桌,对于环保而言是治本之道。   但这需要全社会的共同努力。对于餐饮和食品加工企业来说,把废弃的食用油尽可能地收集好,避免它进入潲水中,可以大大减少后续的再利用成本。把这些收集的油提供给合法的再利用机构,也就从根本上杜绝了被非法打捞的机会。这或许会增加一点餐饮和食品加工企业的劳动量,但是比起“地沟油”的传说影响人们对于行业的信心,这些付出是完全值得的。   对于从事废弃食用油回收利用的机构而言,尽可能地为餐馆、食品加工企业乃至个人提供方便的收集装置,并且主动上门收集,必然会大大增加人们的配合程度。   不过,把潲水油转化为合理的用途,依然需要相当的成本,跟流回餐桌相比,利润明显要低。这种产业是否有利可图,将影响到投资者的积极性。但是,除了直接的经济效益,它毕竟还有很大的社会效益。如果直接的经济效益不足以支撑这个行业,就需要由政府通过一定的措施来调节。即使是用税收优惠甚至经济补贴来刺激,依然是值得的。毕竟,社会效益对于投资者不一定有吸引力,但是对于政府来说至关重要。   例如,在加拿大人的餐桌上没有“地沟油”,因为厨余废油不但不会立即被排入下水道,还会经过一系列处理“再生”成为生物燃料、肥皂和润滑油等产品,这得益于加拿大从废油的源头到终端所建立的一条完整产业链和监管系统。政府为保证“地沟油”能再生利用,制定了生物燃料法规,为餐馆和家庭提供上门回收废油服务,环保机构也会从中担当中介和科普的角色。如此成熟的产业链条让这些“地沟油”得以变废为宝。   地沟油可做燃料驱动   从化学的角度来看,潲水油的主要成分依然是植物油一种可以燃烧的有机物。所以,废弃油脂的利用,最容易想到、也最常规的就是用作燃料来驱动发动机。   常规的汽车发动机需要把汽油喷雾打火,植物油是没有用武之地的。它的出路在于柴油发动机。不过,与通常的柴油相比,不管是纯的植物油还是废弃的潲水油,粘度都太大,无法直接使用。而潲水油中可能含有的杂质也可能对柴油机的运行产生损害。所以,要把潲水油用于发动机,就必须进行一定的处理。   一条路是处理油,让它符合柴油机的需要。潲水油先经过过滤等操作去除固体杂质,然后加入酒精或者甲醇。在催化剂的作用下,油中的脂肪酸会脱离甘油“骨架”与酒精或者甲醇反应,生成“生物柴油”。反应混合物中除了生物柴油,还会有脂肪酸离开之后剩下的甘油,没有反应完的酒精或者甲醇以及少量的水等。所以,反应混合物还需要进一步地分离纯化,最后才得到纯净的生物柴油。这个过程比较复杂,废弃的食用油相当于石油加工中的“原油”,经过炼制而得到的生物柴油可以直接用到柴油发动机上。   另一条路,是改装发动机使之直接燃烧食用油。在二十世纪三四十年代和七八十年代,随着石油短缺掀起过研发高潮。到了八十年代,随着石油价格的下降和生物柴油的美好前景,很快没落了。直到最近,因为石油价格飞涨,生物柴油的成本又居高不下,这种思路又重获关注,且在实际操作上有很大进展。   食用油的高粘度会导致它进入发动机后不能完全燃烧,产物会损害发动机的运行。值得庆幸的是,当把油预先加热到一定的温度,其粘度就会降到可接受的范围,从而在柴油机中正常燃烧。   通常,这种方案是在柴油发动机上增加一些装置。使用的时候先用普通柴油启动发动机,用发动机产生的热量来预热植物油,然后把油路切换到植物油,就可以循环运行下去。这种方案优势是显而易见的。餐馆等地方产生大量废油只要把车开到餐馆的废油罐旁,就可以免费加油。只要省下的油钱能够超过改装发动机的费用,就有利可图。   在美国,废弃食用油通常是油炸的产物,相对来说杂质也不多,使得这种方案更有可行性。在美国市场上,有许多进行这种改装的服务。最便宜的改装费只要几百美元,就可以让一台柴油车使用废弃食用油做燃料。   这种方案的短处也很明显。   首先,它需要两个油箱,分别装食用油和常规柴油,所需要的空间自然就增大了,通常只能用在对于发动机总体所占空间要求不高的地方,比如公共汽车或者农用机械等。因为油不经过其他处理,改装的发动机中会有一个过滤的装置,而这个过滤器会需要经常更换。废油的质量也比较重要,如果杂质太多的话带来的问题也就比较大。   另外,这样改装的车在热带地区运行起来比较容易,而在寒冷的地方,预热就困难些。也有公司开发直接使用植物油的发动机,不需要柴油来启动。在德国,就已经有这样的发动机出现了。   除了驱动发动机,直接燃烧产生热量也是一种思路。在许多民宅中,暖气是通过燃烧柴油来获得的,对于油的质量要求不高,经过简单处理的废弃食用油可以使用。另外,垃圾处理公司通过焚烧它来发电,也是简便易行的方案。   科学家们一直在寻找潲水油的其他用途。在2010年的美国化学会春季年会上,就有一个公司介绍了他们在美国能源部资助下开发出的潲水油新用途节能涂料。   在美国多数地区,冬天的暖气、夏天的空调,都是耗费能源的事。如果房顶使用黑色涂层,保温性能就会比较好。但是,这样的房子到了夏天,就会从阳光中吸收更多的热量,从而增加空调的负担。如果使用白色的涂层,则是相反有利于夏天节省空调费用,但是冬天却又需要更多的暖气。   而这种用废弃食用油做成的涂料却可以二者兼得。环境温度高于某个值的时候,它会反射阳光的热量 而低于那个温度的时候,它就会吸收阳光的热量。这样,它就有助于保持房子里边的冬暖夏凉,从而减少总的能量消耗。而且,改变制作配方,还可以改变这个“转折温度”。   这项技术的开发者声称,虽然废弃食用油通常有异味,但制造出的涂料却没有气味。根据所加的添加剂,它还可以呈现不同颜色。他们估计,若测试结果良好,有望在三年后实现商业化。   (作者系科学松鼠会成员)
  • 中药农残分析之“QuEChERS”(中):原理应用
    QuEChERS的原理  3.1 QuEChERS方法原理  QuEChERS原理与高效液相色谱和固相萃取相似,都是利用吸附剂填料与样品基质中的杂质相互作用,吸附杂质从而达到除杂净化的目的。均质后的样品经乙腈(或酸化乙腈提取后,采用萃取盐盐析分层后,利用基质分散萃取机理,采用PSA或其它吸附剂与基质中绝大部分干扰物(有机酸、脂肪酸、碳水化合物等)结合,通过离心方式去除,从而达到净化的目的。  QuEChERS方法的步骤可以简单归纳为:  (1)样品粉碎   (2)单一溶剂乙腈提取分离   (3)加入MgSO4 等盐类除水   (4)加入乙二胺-N-丙基硅烷(PSA)等吸附剂除杂   (5)上清液进行GC-MS、LC-MS 检测(图6)。  注:对高色素含量的样品,可采用PSA/C18/石墨化炭黑净化管进行净化。  图6 QuEChERS方法的主要步骤  3.2 提取液的选择  食品中农药残留检测前处理常用的提取剂有丙酮、乙酸乙酯、乙腈等,QuEChERS 法最初的研究对象是针对水果、蔬菜等含水量较高的农产品,丙酮虽然可以从样品中很好地提取出残留农药,但是其水溶性过强,很难与基质中的水分分开,从而提高了分离难度且影响试验结果 乙酸乙酯只能部分和水互溶,较易分离,但其对于强极性农药无法从含水基质中萃取完全,因而也不是合适的选择。乙腈相对于乙酸乙酯和丙酮可以对水果、蔬菜样品中的农药有更强的选择性,不易提取出多余的杂质,且可以通过盐析较易与基质中的水分分离,所以该方法最终选择乙腈作为最合适的提取剂。实验数据表明,在回收率方面,对于非极性农药来说,乙腈与乙酸乙酯没有明显的区别,但是乙腈可以提供更稳定的结果,相对标准偏差(RSD)值更小 对于极性农药(拒嗪酮、甲胺磷、乙酰甲胺磷等)来说,乙腈的提取效率要高很多。  3.3 QuEChERS方法中常用的吸附净化剂  表1 QuEChERS方法中常用的吸附净化剂及其作用  目前报道的QuEChERS方法中使用的填料通常包括PSA(乙二胺基-N-丙基)、C18、无水MgSO4和GCB(石墨化炭黑)等,MgSO4常被用作含水分样品的基础除水剂,PSA通过胺基的弱离子交换作用和极性基质成分形成氢键,从而吸附和消除样品基质中的糖类、色素以及脂肪酸。GCB对杂质有强烈的吸附作用,但同时对非极性农药和具有平面结构的物质也有一定的吸附作用,二者结合能够对样品中不同类型的杂质起到好的吸附作用,所以吸附剂的选择和用量是净化步骤的重点(表1)。  C18是目前使用最多的一种吸附剂,对非极性化合物有较强吸附作用,常被用来去除极性溶液中的非极性化合物,对于中药基质来说,C18主要用于去除共萃物中的非极性组分,如油脂等。弗罗里硅土主要成分是硅酸镁,属于极性吸附剂,适用于从非极性的溶液中萃取极性化合物(如胺类、羟基类及含杂原子或杂环化合物),主要用于有机氯和拟除虫菊酯类农药的前处理净化。硅胶为非键合的活性硅土,是最强的极性吸附剂,将目标化合物溶在非极性溶剂中,通过增强四氢呋喃或乙酸乙酯来逐渐增加溶剂的极性,将目标物与干扰物分开。石墨化炭是将炭黑在惰性条件下加热到2700-3000度而制成,表面是六个碳原子构成的平面六角形,这种结构对于平面芳香环结构以及具有六元环结构的分子具有很强的选择性,石墨化炭属于疏水性填料,其结构特点是石墨化炭吸附剂既适用于萃取非极性至中等极性的化合物,也可用于对极性化合物的萃取。在中药材样品中的应用主要是除去叶类或全草类中药中的色素。对于复杂样品,仅采用一种填料的净化方式并不能达到理想净化效果,常需要含有不同吸附剂的组合净化。  3.4 针对不同极性农药QuEChERS方法吸附剂的选择[4]  酸性农药(如2,4-D、灭草松等)会和氨基型吸附剂(如NH2、PSA等)发生结合而导致回收率降低,因此,对于分析含有这类目标化合物时,最好的分析方法是跳过分散基质萃取步骤直接进LC-MS/MS分析,可采用尼卡巴嗪作为内标。  由于石墨化碳对于片状化合物的特殊选择性,使用石墨化碳黑时可能也导致片状农药(百菌清、克菌丹等)的回收率降低,可以考虑通过在萃取液中加入甲苯来提高该类农药的回收率(乙腈/甲苯比率一般为3:1)。另外部分样品如鳄梨、花生、橄榄油等含有较多的脂肪,由于脂肪在乙腈中的溶解度有限,所以会导致部分脂溶性好的农药(如六氯苯、DDT等)的回收降低,因此可选择两种方式进行处理:(1)将萃取液或净化后样品放入冰箱冷冻1h以上(或冷冻过夜) (2)反相吸附剂吸附去除:在萃取液中加入C18或C8吸附剂,吸附去除脂肪。  经典QuEChERS方法对酸或碱敏感的农药的萃取效率较低,当样品的基质环境在pH值在5-5.5,这类农药可以获得一个更稳定的结果。因此,可采用了乙酸钠和柠檬酸缓冲盐体系来保证样品基质环境的pH值5-5.5,这样既可以保证碱不稳定的农药(如克菌丹、灭菌丹和对甲抑菌灵等的回收,也可以保证酸不稳定的农药等的回收。而对于一些基本身基质质非常酸的样品(pH  (1)GC-MS/MS方法采用溶剂置换避免了乙腈对气相色谱柱和检测器的损伤,无需LVI上样   (2)结合了EN和AOAC的优势,蔬菜水果用EN方法结果更准确 谷物、茶叶等用AOAC方法净化效果更好   (3)使用空白基质做标准曲线,结果更准确   (4)使用陶瓷均质子,混匀效果更好   (5)对于颜色较深的蔬菜水果,建议增大GCB的含量。 图7 GB 23200.113-2018方法    图8 GB 23200.121-2021方法  这两个标准将QuEChERS方法的全面引入,一个样品使用同一个前处理方法即可同时用于GC-MS/MS和LC-MS/MS检测,大大简化了前处理过程,缩短前处理时间,提高了国标方法的适用性和检测效率。GC-MS/MS标准中包含有机磷、有机氯、菊酯、三唑类、酰胺类、三嗪类、苯氧羧酸类、氨基甲酸酯类等208种农药,LC-MS/MS标准中包含剧毒禁用有机磷及氨基甲酸酯类农药,又涉及到常用销量大农药品种如三唑类杀菌剂及苯甲酰脲类杀虫剂等375种农药,其中重合的农药有118种,两个标准共包含465种农药。因此,仅需两针进样即可完成GB 2763-2019《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》中规定的大多数农药残留品种测定(图9)。    图9 GB 23200.113-2018和GB 23200.121-2021对比  由于中药材基质的复杂性,样品经提取后不仅将残留的农药提取出来,样品基质的相关成分如油脂、色素、糖分、蛋白质、有机酸等也会一同提取出来,这些共萃物会严重污染仪器的色谱系统,影响待测物的离子化效果,进而干扰检测结果。  与食品/农产品相比,中药材与天然药物的农药残留分析具有以下特征[2]:  (1)中药资源广泛,种类繁多,大部分样品还需经过复杂多样的炮制过程,给农药残留测定带来更多的不确定因素   (2)中药材与天然药物所含次生代谢产物较多,种类又复杂多样,有的次生代谢物的含量还会远高于农药残留的水平,这个中药材与天然药物的农药残留测定带来较大挑战   (3)中药材与天然药物的服用人群为身体患有疾病或体质较为虚弱的人,相较食品而言,中药材与天然药物对农药最大残留限量的要求会更严格   (4)长期以来,中药材多为小农户生产,缺乏统一科学的植物保护指导,造成中药材与天然药物施用农药较为混乱,施用种类无法有效统计,这就对中药材与天然药物中农药残留测定的种类提出了更高的要求。综上所述,中药农残分析对前处理技术提出了更高的要求。  表2 2020年版《中国药典》中药材农残前处理方式的对比  2020年6月,《中国药典》2020年版正式出版,33种禁用农药正式列入2020年版《中国药典》四部通则《0212药材和饮片检定通则》。2020版药典在四部通则《2341农药残留量测定法》中新增了“第五法 药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法”。考虑到中药材基质的复杂性, QuEChERS作为可供选择的三种前处理方法之一被正式列入,除此之外还有直接提取法和固相萃取净化法(表2)。  药典中QuEChERS方法其主要步骤如图10所示,特点主要为:  (1)因为兼顾GC-MS/MS和LC-MS/MS分析,没有对上机液中乙腈进行溶剂置换,会对GC-MS/MS色谱柱造成损害,影响使用寿命,最好能配合PVT-LVI进样系统使用   (2)使用了酸性乙腈提取,部分农药对酸敏感,pH=5的提取液条件下,几天内会发生分解,处理完后需尽快上机测定   (3)使用空白基质做标准曲线,结果更准确   (4)方法提取步骤中没有提及使用陶瓷均质子,因此前面样品均质时需均质充分   (5)使用了C18和硅胶填料,对样品中脂肪和糖类有较好去除效果。  图10 2020年版《中国药典》2341通则QuEChERS法
  • 客户见证--LSA100 可视化粉末接触角测量仪助力新能源燃料电池的研发
    新年伊始,万象更新,我们的生活又翻开新的一页。2020年已转眼逝去,2021年迎着朝霞到来。在人们还在沉浸在元旦佳节喜气洋洋的气氛之时,我司工程师已赴四川成都中自环保科技股份有限公司为客户安装调试德国LAUDA Scientific公司生产的LSA100光学接触角测量仪。中自环保科技股份有限公司以催化剂技术为核心,致力于天然气、柴油、汽油等燃料发动机排放后处理催化剂(器)以及氢燃料电池的研发,多次获得省部科技进步奖项。承担国家多项重点项目,科研精度高,任务繁重。一直以来,测量电池碳粉的润湿性是困扰他们的难题,为了解决这个难题,他们与多家国内外厂商经过多次的沟通交流,最终选择了东方德菲仪器公司提供的德国Lauda Scientific LSA100光学接触角测量仪。配有可视化粉末测量功能的LSA100 接触角测量仪是德国Lauda Scientific 公司最新推出的新产品,它不仅可以完成常规的接触角及表界面张力的测量,还可以根据Washburm法完成粉末接触角的测量,实现了washbutm 法粉末测量的可视化,是目前世界上唯一实现washburm法可视化的接触角测量仪。 成都中自环保公司的燃料电池碳黑粉末样品具有颗粒小,比表面积大,难压片,难清洗等特点,采用传统的重量Washburm法测量,往往装样困难,清洗困难,还容易产生底部外润湿液面的问题,从而影响粉末接触角的测量结果。然而LSA100接触角测量仪以便捷的加样方式,易清洗的双开口样品管,独特的液面恒定系统,克服了样品自身的测量困难,并弥补了传统重量法测量的缺陷。使燃料电池炭黑粉末的测量变得更快速、更便捷。 客户对使用LSA100非常满意! 东方德菲致力于为中国客户提供最先进的表面测量仪器、最专业的技术服务,此次,我们能够助力国家新能源燃料电池的研发,我们也倍感自豪和骄傲!
  • 中国明确产销地沟油定罪量刑标准 最高可判死刑
    2011年5月,北京城管队员在一家违规制作盒饭的黑窝点查抄“地沟油”。   记者昨天从公安部获悉,最高法、最高检、公安部联合发布通知,对生产、销售“地沟油”的7种情况明确了定罪量刑标准,根据通知,涉及“地沟油”犯罪的,最高可判死刑。涉“地沟油”犯罪判缓刑的,须同时宣告禁止令,禁止其在缓刑期内生产、销售食品等。   明确7种违法行为   三部门此次出台的通知,首次明确了“地沟油”违法行为的7种情况以及定罪量刑标准(见右表),是一部有法律效力的规范性文件。   根据通知,7种情况包括利用“地沟油”生产“食用油”、明知是利用“地沟油”生产的“食用油”而进行销售等。涉及到生产者、销售者、为“地沟油”犯罪提供贷款或经营场所的相关单位和人员,以及监管部门的工作人员。   罪大恶极应判死刑   通知明确要求,在对“地沟油”犯罪定罪量刑时,要充分考虑到犯罪数额、犯罪分子主观恶性及其犯罪手段、犯罪行为的危害性、对市场经济秩序的破坏程度、恶劣影响等。对于具有累犯、前科、共同犯罪的主犯、集团犯罪的首要分子等情节,以及犯罪数额巨大、情节恶劣、危害严重,群众反映强烈,给国家和人民利益造成重大损失的犯罪分子须依法严惩,罪当判处死刑的,要坚决依法判处死刑。   通知明确指出,对在同一条生产销售链上的犯罪分子,要在法定刑幅度内体现严惩源头犯罪的精神,确保生产环节与销售环节量刑的整体平衡。对于明知是“地沟油”而非法销售的公司、企业,要从严追究有关单位和直接责任人员的责任。必须适用缓刑的,一般要同时宣告禁止令,禁止其在缓刑期内从事与食品生产、销售等有关的活动。   首次明确定罪罪名   公安部相关负责人表示,自去年8月份以来,各地集中破获了一批大要案件,目前,各地侦破的案件已陆续移送起诉、审理。此次下发的通知,进一步明确“地沟油”案件的法律政策,确保案件的顺利侦查、起诉、审判。   该负责人表示,《通知》的核心内容在于明确了用“地沟油”生产、销售“食用油”的性质,一旦查实是利用“地沟油”作为原料生产“食用油”的,即依照刑法生产有毒、有害食品罪的规定追究刑事责任,明知是利用“地沟油”生产的“食用油”而予以销售的,即依照刑法销售有毒、有害食品罪的规定追究刑事责任。公安机关将按照《通知》精神,进一步规范案件侦办。   七种“地沟油”犯罪量刑标准   1.利用“地沟油”生产“食用油”的,依照刑法第144条生产有毒、有害食品罪的规定追究刑事责任,致人死亡或者对人体健康造成特别严重危害的,最高可判死刑。   2.明知是利用“地沟油”生产的“食用油”而销售的,依照刑法第144条销售有毒、有害食品罪的规定追究刑责,最高可判死刑。认定是否“明知”,应当结合犯罪嫌疑人、被告人的认知能力等因素予以综合判断。   3.对于利用“地沟油”生产的“食用油”,已经销售出去没有实物,但是有证据证明系已被查实生产、销售有毒、有害食品犯罪事实的上线提供的,依照刑法第144条销售有毒、有害食品罪的规定追究刑事责任,最高可判死刑。   4.虽无法查明“食用油”是否系利用“地沟油”生产、加工,但犯罪嫌疑人、被告人明知该“食用油”来源可疑而予以销售的,应根据不同情形分别处理。如果经鉴定,检出有毒、有害成分的,依照刑法第144条的规定追究刑责 如果属于不符合安全标准的食品的,依照刑法第143条销售不符合安全标准的食品罪追究刑责,最高可判无期 如果属于以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品或者假冒注册商标,构成犯罪的,依照刑法第140条销售伪劣产品罪或者第213条假冒注册商标罪、第214条销售假冒注册商标的商品罪追究刑事责任,最高可判无期。   5.知道或应当知道他人实施犯罪行为,而为其掏捞、加工、贩运“地沟油”,或者提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件,或者提供技术、生产、经营场所、运输、仓储、保管等便利条件的,按共犯论处。   6.违反有关规定,掏捞、加工、贩运“地沟油”,没有证据证明用于生产“食用油”的,交由行政部门处理。   7.对于国家工作人员在食用油安全监管和查处“地沟油”违法犯罪活动中滥用职权、玩忽职守、徇私枉法,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。   新闻背景   地沟油原料有三种   “地沟油”犯罪,是指用餐厨垃圾、废弃油脂、各类肉及肉制品加工废弃物等非食品原料,生产、加工“食用油”,以及明知是利用“地沟油”生产、加工的油脂而作为食用油销售的行为。   公安部相关负责人表示,目前,“地沟油”犯罪从所使用的原料来分一般有三种。第一种是用餐厨垃圾,即将油腻漂浮物或者宾馆、酒店的剩饭剩菜(通称泔水),经过简单加工、粗炼出的油。第二种是用废弃油脂,即用于油炸食品的油多次反复使用后,又非法加工后以新的食用油名义销售。第三种是用各类肉及肉制品加工废弃物等非食品原料,包括用不符合食用卫生要求的猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等动物内脏、下水等,加工提炼的所谓“食用油”。   尚无统一检测标准   据公安部介绍,自去年8月份以来,公安部、国务院食安办等部门联合部署开展严厉打击“地沟油”违法犯罪,共侦破利用“地沟油”制售食用油犯罪案件135起,抓获涉案人员近800人,打掉制售“地沟油”犯罪的“黑作坊”“黑工厂”“黑市场”“黑窝点”100余个。“地沟油”犯罪的主要源头、犯罪网络和利益链条被摧毁,现实危害得到有效遏制。   由于“地沟油”鉴定检测问题比较复杂,目前尚缺少统一的鉴定检测标准,基层办案部门在案件的定性、法律适用方面需要进一步统一规范。
  • 国标委下发2016第二批国标制修订计划 又一批检测标准将出台
    9月20日,国家标准化管理委员会下达2016年第二批国家标准制修订计划(见附件)。本批计划共计224项,其中制定183项,修订41项 推荐性标准223项,指导性技术文件1项。  在这224项标准中,有数十条涉及仪器检测,包括质谱、高效液相色谱-质谱联用法、高效液相色谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱、X射线衍射、扫描电镜等检测方法,仪器信息网摘取部分供参考。 计划编号 项目名称 标准性质 制修订 主管部门 归口单位 20161229-T-608纺织品 消臭性能的测定 第3部分:气相色谱法推荐制定中国纺织工业联合会全国纺织品标准化技术委员会20161231-T-608纺织品 1,2-二氯乙烷、氯乙醇和氯乙酸的测定推荐制定中国纺织工业联合会全国纺织品标准化技术委员会20161232-T-608纺织品 苯并三唑类物质的测定推荐制定中国纺织工业联合会全国纺织品标准化技术委员会20161233-T-608纺织品 定量化学分析 氨纶与某些其他纤维的混合物推荐制定中国纺织工业联合会全国纺织品标准化技术委员会20161234-T-608纺织品 过滤性能 最易穿透粒径的测定推荐制定中国纺织工业联合会全国纺织品标准化技术委员会20161237-T-608纺织品 消臭性能的测定 第1部分:通则推荐制定中国纺织工业联合会全国纺织品标准化技术委员会20161238-T-608纺织品 抗真菌性能的测定 第2部分:平皿计数法推荐制定中国纺织工业联合会全国纺织品标准化技术委员会20161240-T-608纺织品 抗真菌性能的测定 第1部分:荧光法推荐制定中国纺织工业联合会全国纺织品标准化技术委员会20161323-T-606肥料中植物生长调节剂的测定 高效液相色谱法推荐制定中国石油和化学工业联合会全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会20160920-T-609超薄玻璃硬度和断裂韧性试验方法-显微维氏硬度压痕法推荐制定中国建筑材料联合会全国工业玻璃和特种玻璃标准化技术委员会20161327-T-606光学功能薄膜 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜 萃取值测定方法推荐制定中国石油和化学工业联合会全国光学功能薄膜材料标准化技术委员会20161295-T-469粒度分析 液体重力沉降法 第4部分:天平法推荐制定国家标准化管理委员会全国颗粒表征与分检及筛网标准化技术委员会20161283-T-469喷气燃料中芳烃总量的测定 气相色谱法推荐制定国家标准化管理委员会全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会20161284-T-469汽车手动变速箱同步器用润滑剂摩擦磨损性能测定 SRV试验机法推荐制定国家标准化管理委员会全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会20161285-T-469石油和液体石油产品 储罐中液位和温度自动测量法 第2部分:油船舱中的液位测量推荐制定国家标准化管理委员会全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会20161303-T-607玩具产品 聚碳酸酯和聚砜材料中双酚A迁移量的测定 高效液相色谱-质谱联用法推荐制定中国轻工业联合会全国玩具标准化技术委员会20161310-T-606硫化橡胶 样品和试样的制备 化学试验推荐修订中国石油和化学工业联合会全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会20161314-T-606炭黑 第26部分:炭黑原料油中碳含量的测定推荐制定中国石油和化学工业联合会全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会20161315-T-606橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定重金属含量推荐制定中国石油和化学工业联合会全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会20161316-T-606炭黑 第25部分:碳含量的测定推荐制定中国石油和化学工业联合会全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会20161346-T-306同位素组成质谱分析方法通则推荐制定科学技术部全国仪器分析测试标准化技术委员会20161347-T-306水中锶同位素丰度比的测定推荐制定科学技术部全国仪器分析测试标准化技术委员会20161348-T-306晶体材料X射线衍射仪旋转定向测定方法推荐制定科学技术部全国仪器分析测试标准化技术委员会20161361-T-334琥珀鉴定分类推荐制定国土资源部全国珠宝玉石标准化技术委员会20161363-T-334珠宝玉石 鉴定推荐修订国土资源部全国珠宝玉石标准化技术委员会20161226-T-608化学纤维 微观形貌及直径的测定 扫描电镜法推荐制定中国纺织工业联合会中国纺织工业联合会20161227-T-608化学纤维 热分解温度试验方法推荐制定中国纺织工业联合会中国纺织工业联合会20161228-T-608化学纤维 二氧化钛含量试验方法推荐制定中国纺织工业联合会中国纺织工业联合会
  • 中国页岩油连续3个历史性重大突破,岛津助力页岩油产业再迎黄金时代
    新华社报道,“大庆底下找到新大庆”,大庆油田页岩油勘探取得重大突破!自2021年6月以来,中国页岩油气勘探开发宣告了一连串创历史性的最新重大成果。 6月18日,中石油宣布在塔里木盆地发现中国首个10亿吨超深大油气区;6月20日,中石油长庆油田宣布在鄂尔多斯盆地探明国内首个地质储量超10亿吨的页岩油整装大油田;8月25日,中石油宣布大庆油田古龙页岩油勘探取得战略性突破,新增石油预测地质储量12.68亿吨。 加强页岩油气勘探开发已列入国家“十四五”能源、油气发展规划的顶层设计,各地纷纷行动。中国页岩油迎来了连续3个历史性重大突破,页岩油气开发正奔向新时代,在不远的未来,页岩油将走进我们的社会经济生活,您做好准备了吗? 图1 页岩油开采平台 页岩油如何走进你我的生活? 页岩油用途很广泛,包含了大量的烷烃、环烷烃和芳香烃等,经过分馏和炼制,可转化为燃料、润滑油、沥青、石蜡等产品;页岩油中含有丰富的烷烃和烯烃,可生产出更多的高附加值化学品,是很好的化工原料,经过加工可转化为塑料、合成橡胶、衣服、医疗用品、清洁用品、食品、化妆品、农药、化肥等;这些都可以通过页岩油直接或间接生产出来,为人们的生活增添色彩。 什么是页岩油 页岩油是储存在富含有机质的泥页岩层系或泥页岩层系中的致密碳酸岩或碎屑岩夹层中的石油,是一种非常规石油,被称为是从石头中挤出石油,需要采用压裂、蒸汽驱动等特殊的开采工艺技术,才能获得工业石油产量。按照存储地层划分,可分为海相页岩油和陆相页岩油。美国主要以海相页岩油为主,我国以陆相页岩油为主,我国的陆相页岩油广泛分布在准噶尔、鄂尔多斯、柴达木、四川、渤海湾和松辽等盆地。 海相页岩油具有分布面积大,分布稳定,有机质含量高,成熟度高,油气丰度高等特点。而陆相页岩油热演化程度整体偏低、原油密度大、含蜡量高,造成其可流动性变差,并且分布面积通常较小,对技术和成本具有较强要求。据预测,我国的陆相页岩油技术可采资源量43.93亿吨,约占全球的6%。 图2 页岩 助力页岩油产业开发和应用,我们的神器页岩油相关检测项目及部分解决方案展示原油全烃分布与模拟蒸馏分析图3 原油全烃分析 图4 原油高温模拟蒸馏沸点校正样品分析 可满足SY/T 5779-2008石油和沉积有机质烃类气相色谱分析方法,ASTM D6352、D7169、D7500标准方法要求。 关于原油正构烷烃与生物标志物的分析图5 原油中生物标记物分析 完全满足国家标准GB/T 30739-2014 海洋沉积物中正构烷烃的测定 气相色谱-质谱法,GB/T 18606-2017 气相色谱-质谱法测定沉积物和原油中生物标志物。 关于页岩油伴生气、页岩气和天然气分析图6 超快速气体全烃组成分 结束语岛津拥有完整的分析测试仪器产品,能够助力我国页岩油从勘探开发到炼制加工过程的分析检测与质量控制,并为保证国家能源安全提供全方位的应用解决方案和技术支持服务,让我们一起努力,共同迎接中国的“页岩油革命”。
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