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芯材物质相关的论坛

  • 【求助】请教大家,如何分析新物质?

    新手,刚接触气/质想请教各位,如何分析一种新物质?这种物质没有现成的标准方法,国内外文献中也很少涉及(文献有血液、尿液中的检测方法,而我想测蔬菜中的),请问该从何下手呢?另:这种物质的化学性质只查到了沸点,知道它的结构式谢谢各位~

  • 关于新物质xrd标准卡申报的问题

    各位师兄师姐好,我们在做一种新的晶体材料,想最终测试确定是要的那个新物质之后申报做xrd标准卡,不知道这个流程是怎么样的?要向什么机构申报,需要哪些申报的材料?不知道各位是否有了解~

  • 【原创】欧盟将要求食品包装材料中的活性和智能物质申请授权

    了解到欧洲食品安全局(EFSA)已结束对用于食品接触材料的“活性和智能物质”指南草案的公众评议。一份欧盟范围内可用于上述材料制造的物质清单将根据新的欧盟法规起草,计划于未来几个月生效,需注意的是,添加到列表中的物质仅是经欧洲食品安全局单独审核的物质。 活性物质包括例如脱氧剂或防腐剂或调味剂等上述智能材料,其通过吸收或释放物质以延长包装食品的保质期或改善条件,并为食品企业和消费者提供例如微生物污染预警等信息。统一标准的通过需要确定这些物质的安全性和制造商对容器加贴标签的义务,以确保信息在供应链传递。

  • 头孢呋辛钠有关物质分析

    [align=right][b]SGLC-LC-338[/b][/align][b]摘要:[/b]本文建立了头孢呋辛钠有关物质分析的HPLC方法。参照2020版《中国药典》中色谱条件,采用色谱柱ShimNex HE C8分析头孢呋辛钠有关物质,结果显示,去氨甲酰头孢呋辛与头孢呋辛分离度大于3.0,且主峰与后相邻杂质峰基线分离,满足《中国药典》要求。此方法可为头孢呋辛钠有关物质分析提供参考。。[b]关键词:[/b]头孢呋辛钠 有关物质 ShimNex HE C8 HPLC[b]1. 实验部分1.1 实验仪器及耗材[/b]Shimadzu LC-40D高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url];色谱柱:ShimNex HE C8 (5 μm,4.6×250 mm;P/N:380-01241-09);纯水机:PR-FP-0120α-MT1(+ 60L水箱 + 取水器)SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05);[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url]认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34001-01);SHIMSEN Pipet[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液枪[/color][/url]:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02);SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04);SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。[b]1.2 系统适用性溶液的制备[/b]取头孢呋辛对照品适量,加水溶解并稀释制成每1 mL含0.5 mg的溶液,置60℃水浴放置30分钟,放冷,使头孢呋辛部分转化为去氨甲酰头孢呋辛。[b]1.3 分析条件[/b]色谱柱:ShimNex HE C8 (5 μm,4.6×250 mm;P/N:380-01241-09)柱温:30℃检测波长:273 nm流速:1.0 mL/min进样量:20 μL流动相:A: 醋酸盐缓冲液(取醋酸钠0.68 g,冰醋酸5.8 g,加水稀释成 1000 mL,用冰醋酸调节pH值至3.4) B:乙腈梯度程序如下:[img]https://img.shimadzumall.com/Storage//userfiles/images/Img_articles/SGLC-LC-338-01.png[/img][b]2. 实验结果[/b]按照上述色谱条件(1.3)进行采集,系统适用性溶液色谱图如下:[b]系统适用性溶液[/b][img]https://img.shimadzumall.com/Storage//userfiles/images/Img_articles/SGLC-LC-338-02.png[/img][b]系统适用性放大图[/b][img]https://img.shimadzumall.com/Storage//userfiles/images/Img_articles/SGLC-LC-338-03.png[/img][img]https://img.shimadzumall.com/Storage//userfiles/images/Img_articles/SGLC-LC-338-04.png[/img][img]https://img.shimadzumall.com/Storage//userfiles/images/Img_articles/SGLC-LC-338-05.png[/img][b]重现性[/b]系统适用性溶液重现性[img]https://img.shimadzumall.com/Storage//userfiles/images/Img_articles/SGLC-LC-338-06.png[/img][b]3. 结论[/b] 本文建立了头孢呋辛钠有关物质分析的HPLC方法。参照2020版《中国药典》中色谱条件,采用色谱柱ShimNex HE C8分析头孢呋辛钠有关物质,结果显示,去氨甲酰头孢呋辛与头孢呋辛分离度大于3.0,且主峰与后相邻杂质峰基线分离,满足《中国药典》要求。此方法可为头孢呋辛钠有关物质分析提供参考。

  • 标准物质与标准材料的控制

    实验室应建立相关制度,从标准物质与标准材料的选购、验收、存放、发放、使用以及废弃标准物质处理等全过程进行有效控制,保证标准物质在有效期内使用,确保其定值准确度、均匀性、稳定性等计量性能满足检测要求。目前假冒伪劣产品较多,为了购买到优质的标准物质和标准材料,应选择有资质和能力的服务方,并获得相应的资质和能力的证明性文件。对一些长期、重要供应商建立合格供方名录,以这些供应商作为固定用户,从而保证试验用材料的相对稳定性。如建筑试验用的标准砂,一般一个地区只有一家是指定销售商,在购买标准砂时,一定要向销售商索取销售授权书和合格证书,不要为便宜去买一些假的标准砂,进而影响试验的工作质量。

  • 标准物质与标准材料的控制

    实验室应建立相关制度,从标准物质与标准材料的选购、验收、存放、发放、使用以及废弃标准物质处理等全过程进行有效控制,保证标准物质在有效期内使用,确保其定值准确度、均匀性、稳定性等计量性能满足检测要求。目前假冒伪劣产品较多,为了购买到优质的标准物质和标准材料,应选择有资质和能力的服务方,并获得相应的资质和能力的证明性文件。对一些长期、重要供应商建立合格供方名录,以这些供应商作为固定用户,从而保证试验用材料的相对稳定性。如建筑试验用的标准砂,一般一个地区只有一家是指定销售商,在购买标准砂时,一定要向销售商索取销售授权书和合格证书,不要为便宜去买一些假的标准砂,进而影响试验的工作质量。

  • 【技术@创新】科学家发明出一种新物质形态

    physorg.com网站 2007年5月17日报道:美国Pittsburgh大学的物理学家们证实了一种集合激光性质和超导性质的新型物质形态。这项发现提供了一个在空间两点间传输能量的新方法,同时也提供了一种形成类似激光的光束的低能耗方法。Pittsburgh大学的科学家们同他们在Bell实验室的合作者们共同把工作发表在5月18日的《Science》上。[小组的首席科学家,Pittsburgh大学文理学院物理和天文学系的副教授David Snoke解释说:“这种新的物质态是一种加入了大量被减速和囚禁的偏振子(一种能量子)的固体。”Snoke是和研究生Ryan Balili和Vincent Hartwell完成这项研究的。  在超导体中,这种加入能够获得完美的电荷流动。在这个小组发现的叫做“偏振子超流”的新物质态中,这种行为会产生一种类似激光但是能量效率要高得多的纯光束。  传统的超流和超导需要极低的温度,分别大约需要华氏-280度和-450度。而偏振子超流在较高温度下的稳定性要好得多,并且在不久的将来有可能在室温下实现。  Pittsburgh大学的工作是建立在目前全世界物理实验室中进行的把超导和激光性质结合在一起的新材料研究上的。Snoke的工作提供了一种囚禁和操作能量子的新方法。这种方法将有可能提供新技术,来控制通过固体物质的光信号传输。  Snoke的偏振子囚禁设计来源于一种使用在气态原子组成的超流体——玻色-爱因斯坦凝聚(BEC)中的技术。2001年三位科学家曾由于对BEC的研究而获得诺贝尔物理学奖。来源:教育部科技发展中心网站

  • 材料中的物质迁移

    食品接触材料中的化学物质与食品直接接触会发生迁移,那这个迁移能不能达到平衡状态呢,为什么?

  • PVC为基材的标准物质

    最近看到有人推销以PVC为基材的RoHS检测用标准物质,不知道论坛里有人用过吗,跟一般的液体标准物质有什么区别?

  • 【求助】物质新结构指标化

    【求助】物质新结构指标化

    本人在该论坛中潜水已久,由于对电镜不太了解,所以大多时候只是努力学习斑竹等诸大侠的秘诀,慢慢地也由对电镜一无所知到略有领悟了.但是,近日我在标定一个物质的新结构的时候遇到了很大的困难,由于本人电镜知识太菜了,无论怎么标就是指标化不了,因此在此跪求各路英雄好汉多多相助.先谢谢各位了!!!!(附件中的图是三张不同倾转角度的衍射图,角度分别为0、25.6和41.6) [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/10/200610260901_30494_1633984_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/10/200610260901_30495_1633984_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/10/200610260901_30496_1633984_3.jpg[/img]

  • 【原创大赛】多波长检测名贵药材穿心莲

    【原创大赛】多波长检测名贵药材穿心莲

    多波长检测名贵药材穿心莲 穿心莲是种名贵的中药材植物,可以治疗很多种疑难病症。它的名字也很奇特,有很多种好听的叫法,如春莲秋柳,一见喜,金香草、金耳钩等等。属于一年生草本植物,药用价值很高。 穿心莲喜欢阳光充足,高温湿润的气候。现在在多地被栽培、引种,海南、广东、广西、云南、福建、江苏等地最为常见。 该药材具有清热解毒、消炎消肿、保肝利胆、凉血止痛、抗肿瘤等药物疗效。可用于治疗感冒发热、咽喉肿痛、口舌生疮、蛇虫咬伤、顿咳劳嗽、泄泻痢疾、热淋涩痛、痈肿疮疡、肠寒麻风、皮炎湿疹、某种肝炎、脉管炎、呼吸道炎及脑炎等,对某些癌症也有一定治疗作用。 药材质量与药物质量密切相关,药物质量需药材质量保证,药材检测重中之重。下面介绍高效液相色谱法检测穿心莲中主要成分穿心莲内酯和脱水穿心莲内酯。实验部分实验原理 取适量干燥本品药材,粉碎后甲醇浸

  • 耗材物质领用表格??

    请问你们实验室的物质(耗材)会不会有一个使用登记啊?我自己做的表格好像不太好使,各位可以分享一下你们的表格吗!!

  • 数控加工微流控芯片材质的选择比较和说明

    数控CNC设备能够加工高精度的聚合物材质芯片产品(PMMA,PC,ABS,TEFLON等工程塑料)和金属材质(铝、镍和不锈钢等),汶颢芯片数控加工通道宽度最小极限为150μm,深度极限视加工特征定性,最大加工范围为400*400*260cm,配合高精度检测设备,控制产品尺寸精准,表面粗糙度微小,能够满足要求较高的实验需求。以下是数控加工不同微流控芯片材质的选择比较和说明。PMMA与PC1.PC韧性比PMMA高,但切削后成形不如PMMA;2.PMMA芯片流道粗糙度效果更好;2.PMMA硬度比PC高,故表面比PC耐刮伤;3.表面看无区别,查询了透光参数,PMMA胜于PC,PMMA也是透明材质里面最好的!4.PC比PMMA 阻燃性好,耐温效果PC略胜,有高温要求选PC;5.对于有低温要求的客户芯片,建议选用PMMA,抗氧化效果PC也不如PMMA。http://www.whchip.com/upload/201610/1476753403364995.png特氟龙1.密度值高,重;2.有一定的韧性,进行密封连接可能更好;3.铁氟龙和特氟龙是一个东西;4.乳白色。http://www.whchip.com/upload/201610/1476753461368352.pngABS1.有黑色,也有白色,米色,浅象牙色;2.易切削,如果需要选用太薄,易变形,也要考量。能够采用注塑方法加工的工程塑料理化特性材质俗称密度(g/cm3)转折温度Tg(℃)热变形温度(℃)电阻率(Ω/cm)水含量(%)折射率杨氏模量(MPa)热膨胀系数(10-6/K)抗不抗有机试剂耐受性PMMA有机玻璃、树脂玻璃1.1911090101521.492320080酸、中低浓度碱、油、石油乙醇、丙酮、苯、紫外基本不耐PC聚碳酸酯1.19-1.2414812510140.31.58-1.62200-240070乙醇、酸烃类、酮类、氢氧化钾基本不耐PP聚丙烯纤维0.90-10100-11010140.01-0.11.491450100-200酸、碱、乙醇、有机溶剂石油、苯、烃类二甲苯、四烃化萘、萘烷PS聚苯乙烯0.9-1.241007010160.41.592300-410030-210碱、乙醇强酸、乙醚、烃类基本不耐PE(LD/HD)聚乙烯0.91(LD)/0.967(HD)110/14080/1001015-10180.0151.51(LD)200/1000170/200酸、碱、乙醇、油烃类三氯苯、二甲苯、己烷COC环烯烃共聚物1.027817010140.011.53260070酸、碱--COP环烯烃聚合物1.0113814010170.011.525240070---PEEK聚醚醚酮1.314325010160.5-370017多数有机和无机物质浓硝酸、硫酸、紫外-PDMS聚二甲基硅氧烷1.03-1202001.2X10140.11.43-[/td

  • 【转帖】《家具中有害物质限量》标准尚需完善 诚信依然是企业生存之本

    国家标准GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》修订研讨会在成都召开。这是继2008年4月13日在常州市召开该标准修订研讨会后的第二次研讨会。    标准将完善    研讨会由上海市质量监督检验技术研究院的高级工程师古鸣主持,与会代表对GB18584-2001征求意见稿进行了讨论,对该标准的编制结构、技术要求等进行探讨,并提出许多宝贵意见和建议。该标准修订小组将根据会议上达成的共识,抓紧对征求意见稿进行修改,进一步完善标准内容,并尽快实施标准技术要求、试验方法的验证,以便加快标准修订的进度,按计划完成该标准的修订任务。    该会由上海市质量监督检验技术研究院主办,成都市产品质量监督检验院承办,中国轻工业联合会综合业务处处长王旭华、中国家具协会副理事长朱长岭、南京林业大学教授李军、北京木材工业研究所所长罗炘、上海市质量监督检验技术研究院高级工程师古鸣等来自全国各地高等院校、质检机构、企业的领导专家参与会议。    上海市质量监督检验技术研究院的高级工程师古鸣在接受记者采访时表示,《家具中有害物质限量》标准修订的主要初衷是统一要求指导各相关家具企业的生产过程,规范市场中产品的质量控制,为在家具招投标中和营销中出现的纠纷提供质量评判的依据,从而改变我国目前经常出现的家具中有害物质超标的现状,促进生产企业从量的扩张转向质的提高的进程,促进办公家具等产业的快速发展。    诚信是企业生存之本    中国家具协会副理事长朱长岭在日前接受记者采访时表示,“诚然,标准是重要的,但对于改变整个家具污染室内环境问题,还需要从源头上制止,生产甲醛等有毒有害物质超标家具的企业有着不可推卸的责任,说到底是个诚信问题。”他呼吁全社会共同来关注这个问题。    中国家具协会副理事长朱长岭说,家具的污染问题,首要的是原材料的问题,原材料如果合格,家具不会不合格。    朱长岭强调,家具污染主要是甲醛超标,这是上游产品的问题。如刨花板、大芯板、中密度纤维板等原材料甲醛超标,生产出来的家具就不合格。生产企业有着不可推卸的责任,如果其不选用不合格的材料,就不会出现不合格的家具。他呼吁还是上游企业,生产板材的企业,尽量把有毒物质降低,降低到不损害人们健康的程度,就算是建筑用的,外面用的也要降低。但推行这项工作确实很难。    据了解,目前,由于商业的竞争激烈,一些不法的商家为了节约成本就用了大量价格低廉、粘合性强的尿醛胶,造成了生产家具的板材不合格。甲醛超标是尿醛胶里甲醛和尿素没有聚合而产生了游离物质。朱长岭说,其实可以把游离甲醛剔出去,胶量缩小20%,粘稠度可以不降低,但是成本升高20%,所以E0级的板贵,甲醛释放量很低。    现行的标准要修订朱长岭说,现在对木家具检测的标准是3年前制定的,当时就知道有些不完善,但当时时间紧。当时制定这个标准的时候,大家也感觉到其不完善,因为它是木家具检测,其他家具怎么办?而且没有数据的积累。    据了解,此标准在2002年年底出台,2003年1月1日开始执行,在全国进行了检测,合格率只有百分之二十几。因为是强制性标准,企业必须执行,检测合格率逐年提高,现在能达到七八成。但现在的情况是检测的是一种,卖的是一种。这属于厂家的不法经营问题,不是标准的问题。说到底是个诚信问题朱长岭认为,如果上游的生产企业能够不为利益驱动赚黑心钱,家具就不会出现严重的污染问题。再有就是如何设关口,不让不合格的产品流入市场。但无论什么手段和方式,都是辅助的,关键是个诚信经营的问题,只有诚信才是企业生存的根本。

  • 【转帖】新研究:快餐包装材料含有害化学物质“perFluoroalkyls”(全氟烷化合物)

    “perFluoroalkyls”(全氟烷化合物),一种有害、稳定的合成化学物质,可通过血液循环进入人体。研究人员发现,它来源于可以防止人的手和衣服被油脂污染的快餐包装材料。 多伦多大学的研究人员在血液、尿液和粪便中检出了“perFluoroalkyls”。该物质的危害表现为:破坏性激素、阻碍生育、危害生长和发育、损害甲状腺功能、加速肿瘤生长、干扰免疫系统、增加胆固醇。 多种商品中含有该物质,如:快餐包装材料、不粘炊具、防污服装、地毯和垫子的防护材料。 参考文献: http://foodsafety.einnews.com/article/1634-harmful-chemicals-showing-up-in-fast-food-wrappers http://www.dietsinreview.com/diet_column/12/fast-food-wrappers-as-bad-for-you-as-the-food-inside/

  • 制药企业测包材中的有害物质么?

    制药行业好像一直都没有消停过。这不,又曝出了胶囊铬超标问题。 作为制药企业,据了解,一般是考察过供应商资质以后,只要有供应商的检验合格报告,一般是不对进厂的包材进行全面的质量检测的,更别说其中的有害物质含量了。 你了解的制药企业测包材中的有害物质么?

  • 【求助】求助关于三氧化二锑的问题?Rohs新关注物质!

    下面是我在网上看到的新闻,我看不明白具体是什么意思,第2组物质中的砷化合物、铍及其化合物、三氧化二锑、三氧化二砷、[url=http://search.china.alibaba.com/selloffer/双酚A.html]双酚A[/url]、有机氯、阻燃剂等,则可能不被列入优先名单中,而是列入新的附件3中。这句话的意思是不是在说三氧化二锑不是下一次会议关注的有害物质,是不是近期三氧化二锑都不会被禁止,但是它又说列到附件三中,是什么意思?附件三的主要内容是什么?有哪位高手帮忙解答!谢谢!近日欧洲议会对RoHS的改写发表意见,表示不会同意议员Jill Evans的建议,即禁止所有的溴化和氯化[url=http://search.china.alibaba.com/selloffer/阻燃剂.html]阻燃剂[/url]、聚氯[url=http://search.china.alibaba.com/selloffer/乙烯.html]乙烯[/url](PVC)、氯化[url=http://search.china.alibaba.com/selloffer/增塑剂.html]增塑剂[/url],和三种邻苯二甲酸盐:邻苯二甲酸二己酯(DEHP), 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)和邻苯二甲酸二丁酯(DBP)。议会环境委员会将于最近对欧盟委员会,关于修改电器和电子设备有害物质限制的指令(RoHS)进行投票表决。虽然看起来卤化物质和邻苯二甲酸盐,能够不被列入禁止名单中,但是委员会可能会在禁止名单中,增加纳米银(nanosilver)和多壁式奈米碳管(multi-walled carbon nanotubes)。在现有指令下,汞、铅、镉、六价铬、溴化阻燃剂家族中的,邻苯二甲酸丁苄酯和多溴二苯醚仍然是被禁止的。第2组物质中的砷化合物、铍及其化合物、三氧化二锑、三氧化二砷、[url=http://search.china.alibaba.com/selloffer/双酚A.html]双酚A[/url]、有机氯、阻燃剂等,则可能不被列入优先名单中,而是列入新的附件3中。据中国环氧树脂行业协会专家介绍,同时欧洲化学工业理事会(CEFIC),还持续关注新的立法中出现的纳米材料,并表示REACH中已包含该内容。欧盟委员会还要求经营者,在电子和电气设备中使用纳米材料的声明,基于环境和人体健康,需要提供所有相关材料。欧盟委员会也将发出在这些设备中的纳米材料的安全评估,和调查结果并提交议会和理事会。经营者需在设备上标注“可能对消费者有暴露风险”(that could lead to exposure of consumers)的标签。

  • 欧盟公布新20种潜在高度关注物质(SHVC)征求公众意见

    2011年8月29日,欧洲化学品管理局(ECHA)公布提案,建议将20种化学品列为高度关注物质(SHVC)。此次提议物质的档案数量超过了6个月前的最后一次公布的两倍。在这20种化学品中,19种物质被提议列为SVHC的原因是它们具有致癌性和/或生殖毒性,可能对人类健康造成严重危害。同时,根据REACH法规第57(f) 条款,另一种物质也需要受到高度关注,因为它可能扰乱人体的内分泌系统,并且对环境潜在严重危害。其中两项物质——硅酸铝耐火陶瓷纤维和氧化锆硅酸铝耐火陶瓷纤维——被列为SVHC的建议之前已经提交,并且于2010年1月被列入了候选清单,但这两项物质的定义过于狭窄,不能覆盖目前欧洲市场上所有类型的耐火陶瓷纤维的成份构成,因此此次对这两种纤维提出更广泛的定义,意图概括欧盟市场上使用的所有类型的耐火陶瓷纤维。相关利益方提出意见的截止日期是2011年10月13日;下一步是将这些物质列入SVHC候选清单,其后含有这些物质的混合物和物品需要标注物质的识别信息(以及安全使用信息)。欧洲化学品管理局计划于2011年底对SVHC候选清单进行正式修改。物质名称EC No.CAS No.建议SVHC特性可能用途铬酸铬 246-356-2 24613-89-6Art. 57(a),致癌 主要应用于航空航天使用的金属表面处理,以及钢铁和铝材涂料 氢氧化铬酸锌钾 234-329-8 11103-86-9Art. 57(a),致癌 主要应用于航空航天使用的涂料,以及钢铁和铝卷材涂料和车辆涂料 锌黄(C.I.颜料黄 36)256-418-049663-84-5Art. 57(a),致癌 主要应用于车辆涂料和航空航天使用的涂料 硅酸铝耐火陶瓷纤维(RCF)- - Art. 57(a),致癌 耐火陶瓷纤维用于高温隔热,几乎完全应用于工业(工业窑炉和设备的隔热,汽车和飞机/航空航天器材),和防火(建筑和工业加工设备) 氧化锆硅酸铝耐火陶瓷纤维(Zr-RCF)- -

  • 【有奖讨论】《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582-2008)标准的实施

    新《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582-2008)标准作为国家强制性标准于去年10月1日起正式施行,新标准出台后,究竟对目前市场上的涂料产品有多大的影响呢?新标准对水溶性内墙涂料中有害物质含量做了更加严格的限制。即将实施的该国家标准中作了如下的修改:1、增加了水性墙面腻子,并对其规定了有害物质限量值 2、增加了苯、甲苯乙苯和二甲苯总和控制项目,规定其总和含量≤300毫克/千克 3、挥发性有机化合物的限量值大幅度降低,规定了水性墙面涂料VOC的含量≤120克/升,水性墙面腻子VOC的含量≤15克/千克。而VOC是对人体有害的挥发性有机化合物的总和,甲醛为较高毒性的物质,甲醛已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质。而由于溶剂型墙面涂料含有较高的VOC,我国从2005年开始就不再审批新的溶剂型墙面涂料生产企业。

  • 锌是促进味蕾生长的重要物质

    锌是促进味蕾生长的重要物质,锌缺乏会导致味觉素分泌减少,影响味觉,导致味觉下降、挑食偏食。建议补充含锌丰富的食物:贝类海产品和动物肝脏、瘦肉等。

  • 锌是促进味蕾生长的重要物质

    锌是促进味蕾生长的重要物质,锌含量丰富的食物主要有贝类海产品、动物肝脏、瘦肉等,大概2个生蚝就能满足每日锌的摄入量。

  • 会不会是新物质

    会不会是新物质

    楼主从原料中分到一种化合物,同样条件下该物质与某已知化合物的保留时间不一致。但是两者用丙酮试剂溶解所打的氢谱非常一致。怎么办啊?是新物质吗?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/05/201405202303_499973_2873503_3.jpg

  • 你好哇,材料人 ——材心雕龙微信公众号开通啦

    你好哇,材料人 ——材心雕龙微信公众号开通啦

    一入材料门,从此深如海。取一叶扁舟,为浮沉逆浪摇一支船桨;搭一方小筑,为风雨迷航中点一盏烛灯。伴随着2019年的钟声余韵。1月7日,材心雕龙微信公众号正式诞生。[b]我们是谁?[/b]“材心雕龙”是仪器信息网旗下的官方微信公众号之一,专为广大材料人量身打造。这里将为你答疑解惑,工作、学习上的烦恼和忧愁,我们将帮你一一化解。这里将为你打开前瞻之窗,最新鲜的科研资讯将随字符的跳动第一时间邮寄。我们是翅膀,将带你飞跃未知;我们是树洞,将倾听你们的故事;我们只有一个愿望,与世界一同见证你的成长。目前,我们公众号共设三个栏目:历史回顾:带你走进往期精选材料论坛:直达仪器信息网官方材料论坛,向大V博主请教困惑,与材料领域的小伙伴们交流经验、一同玩耍。关于我们:了解材心雕龙的诞生史,并可以添加小材子的微信,可投稿、可咨询、可吐槽、可撩、可踩,另外专属微信群“材料人小筑”也欢迎你的到来,后期将不定期进行社群线上活动。当然,作为初创的新天地,这仅仅是个开始,请期待我们今后的进一步丰富和变化。[b]我们能带给你什么?[/b]1.材料学相关干货盘点、总结、知识科普2.材料领域综述、前瞻性文章3.材料行业热点资讯4.材料科学前沿研究5.材料企业、大学、仪器行业招聘讯息6.材料相关热点行业分析7.实验室生活日常生活分享8.材料研究中常用仪器的干货盘点、操作技巧、知识总结9.你的其他愿望,也可以随时告知,我们将帮你实现[b]为什么叫材心雕龙?[/b]材心雕龙:化自南朝刘协文学理论专著《文心雕龙》,该书畅叙文理,论述细致,结构严密,为古今研究文学的人必读宝典。取“材心雕龙”之名,正是意在把公众号打造成内容丰富、专业详实的材料人专属宝典,成为材料人最可靠的伙伴。亭台已扫,门扉无掩,欢迎天涯材料人来此小憩,采撷所愿,满载起航!手机长按扫描下方二维码关注:[img=,594,529]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901161614070015_5625_3221097_3.jpg!w594x529.jpg[/img]

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