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水红花子

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水红花子相关的资讯

  • 66种中药材进入欧洲药典 未来目标达到300种
    p   欧洲药典中药委员会主席葛哈德· 法兰兹29日在杭州“中医的未来”国际峰会上表示,截至2016年5月,已有66种中药材进入欧洲药典,未来的目标是把中医最常使用的至少300种中药材纳入欧洲药典。 /p p   据了解,欧洲药典是欧洲药品质量检测的唯一指导文献。基于中医药在欧洲的发展势头,欧洲药典在2008年专门成立中药委员会,依此标准规范中药材和中成药在欧洲的销售和使用。 /p p   目前已进入欧洲药典的中药包括人参、陈皮、白术、大黄、水红花子、虎杖、三七等66种,占欧洲药典里184种草药数量的三分之一以上。葛哈德· 法兰兹介绍,每一味中药材进入欧洲药典都需要经过严格检测论证,欧洲药典37个成员国中若有一个国家对某种药材提出疑问,都无法成功入典。 /p p   这66种中药,今后在安全性、质量、疗效等方面有了欧洲认可的标准规范,为中药在国外被更广泛的接受使用奠定基础,也是中药成药打开出口通道的第一步。 /p p br/ /p
  • 中国国际科技促进会发布《无源码的白盒化测试标准》和《红花籽油亚油酸含量检测与评级》两项团体标准
    根据《中国国际科技促进会团体标准管理办法》的要求,《无源码的白盒化测试标准》和《红花籽油亚油酸含量检测与评级》两项团体标准已经完成立项、编制起草、征求意见、评审、修改、审查、批准及备案等标准制定流程。经中国国际科技促进会标准化工作委员会审批通过,正式发布。具体标准名称、标准号、起草单位见正式文件。现予以公告,即日起实施。中国国际科技促进会标准化工作委员会2023年6月26日附件下载关于《无源码的白盒化测试标准》团体标准发布的公告.pdf关于《红花籽油亚油酸含量检测与评级》团体标准发布的公告.pdf
  • 天水红山试验机公司4款试验机新品通过鉴定
    2010年12月11日,天水红山试验机有限公司在兰州饭店召开了2010年省级科技成果暨新产品鉴定会。甘肃省科技厅、甘肃省工信委、天水市科技局、天水市工信委相关领导共十六人出席了会议。 鉴定会现场   本次会议由甘肃省科技厅组织、天水市科技局主持,邀请中国科学院院士、兰州大学副校长、博士生导师郑晓静担任鉴定委员会主任,甘肃省科学院副院长、研究员刘国汉,甘肃省机械科学院院长、研究员韩少平担任副主任,兰州理工大学流体学院副院长冀宏教授,甘肃省机电产品监督检验站站长、高级工程师张惠泽,天水锻压机床有限公司总工程师、高级工程师蒋文凯,天水星火机床有限公司总设计师、高级工程师许铭生为专家组成鉴定委员会,对天水红山试验机有限公司研制的“复杂荷载动静试验机”、“微机电液伺服控制膨胀管试验机”、“微机控制30000kN卧式多功能拉力试验机”、“1000kN花岗岩裂隙水渗透试验机”四个项目进行了科技成果暨新产品鉴定。   甘肃省科技厅成果处处长张怡静、甘肃省工信委技术创新处处长李开明代表省科技厅和省工信委讲话,对红山公司在科技创新中取得的高水平成果表示祝贺,对企业近年来在企业科技创新工作中所做的突出成绩给予高度评价,希望也相信红山公司在今后的工作中做出更大成绩,省上将一如既往的给予大力支持。   鉴定委员会认真听取了课题组所作的项目工作汇报,审阅了 相关材料,经质询讨论后,一致认为提交鉴定的项目执行了现行国家标准和企业标准,达到了预期的设计要求,提交会议的相关材料齐全、完整、统一。四个项目经甘肃省机电产品质量监督检验站现场检测,各项技术性能指标均达到标准要求,安全指标符合有关法规的规定。   “复杂荷载动静试验机” 产品主要针对海洋输油管道工程中高强度输油管道力学性能检测的需求,模拟海底输油钢管承受复杂荷载下的力学性能测试方法。可对钢管在轴向压力(或拉力)、内压、弯矩等多种载荷联合作用条件下的变形、承载能力和疲劳寿命进行静动态测试。该试验机采用独特的试件直立安装结构,可防止细长试样倾覆,试样钢管固定可靠。该产品设计合理,结构新颖,创新性突出,使用维护方便,各项指标达到预期设计要求,总体技术达到国际领先水平。   “1000kN花岗岩裂隙水渗透试验机” 产品针对地下裂隙岩石中的渗流特性测试的需求,可进行不同应力条件下的渗透试验,更好地获取花岗岩裂隙渗透测试数据,可对大尺度裂隙岩石的渗透水流进行全方位的温度、压力流量检测和控制。该试验机采用了一个竖向油缸和水平X-X、Y-Y向各两个油缸的五油缸加载系统,既可做三轴试验,也可做水平向剪切试验。总体技术达到国际领先水平。   “微机电液伺服控制膨胀管试验机”主要针对钢管在单向和多向受力情况下的静动态力学特性。该试验机主要用于高强度钢管在机械拉伸、内压膨胀、复合拉伸膨胀时单向和多向静动态力学特性的测试。具备机械牵引膨胀锥、高压水推动膨胀锥和机械牵引-高压水推动复合的三种膨胀方式,可对φ80mm—φ340mm各种钢管进行试验。也可对钢管膨胀进行径向变化量的实时动态测量,钢管内充压最高可达70MPa,总体技术达到国际先进水平。   “微机控制30000kN卧式多功能拉力试验机”主要用于钢丝绳、索具、锚链、钢缆、桥索、化纤缆绳、电缆等特长试件的抗拉强度或耐受试验,也适用于对金属结构件、系泊锚泊设备、吊梁及非金属材料的强度拉伸试验。该产品采用大小双油缸轴向叠加串联式加载系统,拼接式承载框架,扩展了试验范围,具有试件拉直功能,降低了成本。最大拉伸静载荷达30000kN,是目前国内最大的卧式拉力试验机。总体技术达到国内领先水平。   红山公司总经理李小宁代表企业讲话,对各位专家认真严谨、一丝不苟的工作精神表示钦佩,对各位领导在百忙之中莅临会议表示感谢,对省科技厅和省工信委近年来对企业的大力支持表示感谢。他指出,红山公司在省市有关部门的正确领导关怀下,在星火集团公司的大力支持帮助下,认真贯彻落实“和谐立本、创新为先”的企业理念,大力组织实施产学研工程,不断加大科技投入,走出了出一条以企业为主体、市场为导向、品牌为目标的创新发展之路,企业科技创新能力显著增强,研制开发了一批拥有自主知识产权的高新技术产品,取得了一批较高水平的科技创新成果,也得到了国家、省市有关部门资金上的大力支持,为企业发展注入了活力、增添了后劲。我们将以这次鉴定会会为契机,在省市有关部门的正确领导,在星火集团公司的关心支持下,紧紧抓住国家实施“十二五规划”的重大战略机遇,团结带领企业广大科技人员,不遗余力的推进企业技术创新,不断提高自主创新能力,不断创新完善以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,充分利用公司研发能力强,科技成果数量多、水平高的优势,把企业的产品制造、市场开拓、品牌打造的能力有效整合起来,与科研院所实现强强联合、优势互补,争取在关键技术领域取得重大突破,加速科技成果转化,不断培育新的经济增长点,为地方经济和社会发展作出更大的贡献,再创新的辉煌。
  • 【瑞士步琦】通过SFC-UV/MS分离西红花主要提取物
    通过 SFC-UV/MS 分离西红花主要提取物 西红花,又称藏红花,是世界上最昂贵的香料之一,其花朵呈现一种精致的紫色色调,内部的丝状红色柱头非常珍贵。在秋天,红色柱头通过手工采摘并分离,生产一磅(0.45公斤)的西红花柱头需要7万朵花。这些红色柱头可以用作香料、染料并且具有药用价值。▲ 图1:西红花花朵与柱头西红花内有非常多的提取物,主要成分为西红花苷、苦番红花素、西红花酸等。其中许多化合物有公认的药理活性, 比如西红花苷在治疗心血管疾病方面具有一定的作用。西红花苷存在于西红花及栀子属植物中,比较常见的分离法是采用高压液相色谱法(HPLC),C-18色谱柱,流动相为水/乙腈或水/甲醇体系。初始梯度为高含水量,有机溶剂含量随时间而增加,以洗脱非极性化合物,分离过程中也会加入甲酸以改善峰型。[2-6]栀子类药材中西红花苷类成分的定性定量分析:▲ 图2:A.混合对照品;B.栀子;C.水栀子的 HPLC 分离图西红花苷Ⅰ 5. 西红花苷Ⅱ 8. 西红花苷Ⅳ 17. 西红花苷ⅢAcchrom XCharge C18 色谱柱(4.6 mm×250 mm,5μm);流动相为乙腈(A)和0.1%甲酸水溶液(B),梯度洗脱,洗脱程序为:0~15min,22% A;15~30min,22%~25% A;30~35min,25%~28% A;35~50min,28% A;50~72min,28%~45% A;72~85min,45%~55% A;流速1mLmin-1,柱温30℃,检测波长440 nm,进样体积10μL。本文介绍了一种利用BUCHI Sepiatec SFC-50分离西红花柱头主要提取物的方法。SFC-50内置紫外检测器并与MS(质谱检测器)相连,从而判断峰物质。▲ 图3:Sepiatec SFC-UV/MS系统1实验条件设备Sepiatec SFC-50(UV/MS)色谱柱Nucleodur NH2 5μm 250 x 4 mm流动相种类A=CO2 B=甲醇流动相条件平衡色谱柱5分钟0-1 min: 14 % B1-18 min: 14-18 % B18-40 min: 18-50 % B40-44 min: 50 % B 流速7 mL/min紫外检测器440 nm MASS 检测器ESI (+/-)背压150 bar柱温40 ℃样品1000mg 西红花柱头 10mL 热甲醇提取物进样量100 uL2结果与讨论▲ 图4:西红花提取物在紫外波长440nm下的分离图用甲醇对西红花柱头的主要成分进行了提取后,得到的多数为极性化合物。图4为紫外波长 440nm 下的分离图。在前18分钟,由于流动相为弱极性(86- 82% CO2),紫外检测器下无化合物被洗脱下来。当流动相的极性通过梯度增加时,几种极性化合物被依次洗脱。其中的主要提取物西红花酸易与几种糖(葡萄糖、龙胆二糖和三氯蔗糖)结合形成西红花苷。因为西红花酸与糖分子的共价键导致极性的强烈增加,并使西红花苷具有亲水性,所以在氨基柱上的分离出峰时间比较晚[7-9]。在质谱检测上,我们使用电喷雾离子源(ESI),这是一种常压下的温和电离方法,可以在正离子(ESI+)或负离子(ESI-)下进行。在正离子模式下,通常会形成钠加合物([M+Na]+)或质子加合物([M+H]+)。在负离子模式下,([M-H]-)离子通常是由于失去一个质子而形成的。根据样品及其性质的不同,也可以形成多种带电产物。▲ 图5:(a) UV-440 nm (b) mass 999-999.5 (ESI+) (c) mass 836.9-837.4 (ESI+) (d) mass 674.8-675.3 (ESI+) (e) mass 975.5- 976 (ESI-) (f) mass 813.4-813.9 (ESI-) (g) mass 651.4-651.9 (ESI-) (h) mass 341.2-341.7 (ESI-)▲ 图6:西红花苷Ⅰ(a) ESI+ and (b) ESI-, 西红花苷Ⅱ(c) ESI+ and (d) ESI-, 西红花苷Ⅲ (e) ESI+ and (f) ESI- 以及西红花酸单甲酯(g)ESI-的质谱图图5与图6展示了西红花甲醇提取物通过 Sepiatec SFC-50 结合 MS 检测器后的分离图谱,信号基于不同的 m/z(质子数/电荷数)。根据质谱结果我们可以推断出表1的结构式结果。No.化合物名称结构式m/z1西红花苷Ⅰ976.4C44H64O242西红花苷Ⅱ814.8C38H54O193西红花苷Ⅲ652.7C32H44O144西红花酸单甲酯342.4C21H26O4▲ 表1:根据图5推断的西红花主要提取物的结构式和摩尔m/z西红花苷Ⅰ是由西红花酸和两个龙胆二糖分子组成。在图5中,该化合物 ESI+ 模式下的检测 m/z 为 999-999.5,其加合物由钠(m/z 23 g/mol)和样品分子(m/z 976.4 g/mol)组成。在 ESI- 模式下也可以检测到西红花苷Ⅰm/z 为975.5-976。其对应的图6质谱图为(a)与(b)。西红花苷Ⅱ由西红花酸、葡萄糖和龙胆二糖分子组成。在 ESI+ 模式(图5(c))和 ESI- 模式(图5(f))下,分别为(m/z 836.9-837.4[M+Na]+)和(m/z 813.4-813.9[M- H]-)。其对应的图6质谱图为(c)与(d)。西红花苷Ⅲ在 ESI+ 模式(图5(d))和 ESI- 模式(图5(g))下,分别为(m/z 674.8-675.3[M+Na]+)和(m/z 651.4-651.9[M-H]-)。其对应的图6质谱图为(e)与(f)。西红花酸单甲酯只能在 ESI- 模式(图5(h))下鉴别,m/z为341.2-341.7[M-H]-。其对应的图6质谱图为(g)。在 ESI 过程中,样品分子会被碎片化,特别是在 ESI- 模式中。例如,西红花苷Ⅰ和西红花苷Ⅱ上的葡萄糖基团在ESI-模式下的脱离,导致其在图5(g) m/z 651.4-651.9[M-H]- 中也被鉴定出来。3结论Sepiatec SFC-50 可以有效分离西红花柱头内结构相似的提取物,为了鉴别里面的未知成分,采用 SFC-UV/MS 结合的形式,适用于多数天然产物应用。相比 HPLC 的流动相,超临界二氧化碳具有高扩散系数和低粘度的特点,并且得益于二氧化碳的弱酸性,无需加入甲酸也能获得不错的峰型。在选择性上,由于 SFC 属于正相色谱,在出峰顺序和时间上与传统的 RP-LC 完全不同,这使得 SFC 在分离一些化合物组分时具备出峰时间上的优势。比如本次分离中的西红花苷Ⅲ,在图2的 RP-LC 中,出峰顺序靠后,时间在 60 分钟之后;而在图5的 SFC 中,其出峰顺序靠前,时间在 28-29 分钟。这在分离一些极性偏弱的化合物时可以节省很多时间。4参考DOI: 10.13140/RG.2.2.19634.40649http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.06.090DOI: 10.1081/FRI-100100281DOI: 10.1016/j.foodchem.2005.11.020https://doi.org/10.1016/j.jpba.2020.113094叶潇,张东,冯伟红,梁曜华,刘晓谦,李春,王智民.栀子类药材中西红花苷类成分的定性定量分析[J/OL].中国中药杂志.https://doi.org/10.19540/j.cnki.cjcmm.20220214.301https://doi.org/10.1021/acs.jafc.5b03194https://doi.org/10.1073/pnas.140462911DOI: 10.1007/s00425-004-1299-1
  • 卷入“陈年葵花籽”传言 洽洽食品停牌
    卷入采购"陈年葵花籽"传言昨停牌 回应称可杜绝陈年籽   "洽洽是可以相信的。"昨日,就媒体指洽洽或采购把关不严导致陈年葵花籽流入,该公司董秘办联系人在电话中这样回复本报记者查询。受消息影响,昨天洽洽食品临时停牌。在晚间,该公司在澄清公告中说"报道与事实不符".值得注意的是,不久前卫生部才就瓜子的国标征求意见,当中明确规定像瓜子这样的籽类霉变粒的限值是"带壳产品≤2%,去壳产品不得检出".   有媒体昨日报道,国内最大的炒货生产商洽洽食品被供应商指责采购体系混乱,收购炒货原料把关不严。报道援引用化名的一位供应商称,一直向洽洽等企业供应原料,目前其公司每年给洽洽食品供货500万斤左右,当中不乏陈年葵花籽乃至劣质葵花籽。   报道指陈年葵花籽味道色泽都要差些,特别是霉变率更高,洽洽此举是为了"节约成本".报道未提及该供应商为何透露这一信息,但报道称洽洽个别采购人员收了红包,会对品质并不好的瓜子放行。该报道未能寻求到洽洽评论。   洽洽:供应合同可杜绝陈年籽   昨天,洽恰透过深交所发出早间公告,指出公共传媒出现关于洽洽食品的信息,可能对公司股价产生较大影响。洽洽食品股票于昨天开市起停牌,待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌。   昨日下午5时许,洽洽董秘办上述联系人说该公告已经提交深交所。据昨晚的公告,洽洽指公司原料采购标准完备"可有效规避陈年籽",与供应商签订的供货合同、承诺等文件均作了严格的要求"可有效杜绝供应商陈年籽进入公司".但该公司未一并说明合同的条文和如何监管,只是强调"所检产品均符合标准要求".   调查:   去年瓜子成本大增   记者了解到,"葵花子"和"西瓜子"为洽洽食品去年贡献了八成以上的销量,可谓该公司的拳头产品。如从"节约成本"角度考虑,去年该公司采购的瓜子成本确实存在较大增长。   昨日,记者翻阅洽洽年报,发现葵花籽产品去年录得高达20.35亿元的销售额,毛利率增加1.81%到30.26%,仅次于西瓜子的35.49%.但是与此同时,葵花籽去年营业成本大幅增加20.12%,西瓜子的营业成本增幅更大,达到21.47%.   链接:   新国标要怎样管陈年瓜子?   记者注意到,事件发生正值卫生部对外征求《坚果炒货食品》等3项食品安全国家标准意见的敏感时期。草稿明确规定了"霉变粒"是指籽仁出现异常色,按照要求,霉变粒的限值是"带壳产品≤2%,去壳产品不得检出" 此外,在衡量葵花籽是否变质以及新鲜度上也拟作限定,例如每100克葵花籽过氧化值不能高于0.8克。
  • 研究揭示二维半导体中本征极化子的原子级操纵
    极化子是半导体或绝缘体中的一种基本物理现象,是由材料体内的额外电荷(电子或空穴)在电声耦合作用下被束缚在局域晶格畸变处而构成的复合准粒子,对材料的输运特性、表面催化、磁性甚至超导性表现出重要影响。在原子尺度下对极化子的表征和操纵有助于了解极化子的基本物理机制,乃至材料的基本物理特性。然而,自极化子概念提出以来,研究发现具有极化子的材料体系中,额外电荷往往来自于晶格缺陷如空位、掺杂或吸附原子等,因而极化子在实空间中被束缚在缺陷附近,若要实现对极化子的人工操纵就需要克服晶格缺陷的影响,这阻碍了对极化子本征特性的观测和操控。   中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心表面国家重点实验室SF09组研究员吴克辉和陈岚长期关注表面低维体系的生长制备和新奇物性表征及操控,特别是在单原子和分子尺度下对表面局域结构特征(表面缺陷或吸附分子等)操纵方向。近日,该团队与中国科学技术大学教授赵瑾课题组合作,在二维半导体中本征极化子表征与操纵方面取得了突破,基于扫描隧道显微镜(STM)技术直接在二维材料的完整晶格中实现了高度可逆的单个本征极化子操纵。   物理所利用分子束外延技术在高定向热解石墨(HOPG)表面制备获得了高质量大面积的单层二维半导体薄膜CoCl2。利用STM针尖的隧穿电子注入原理,研究在完整的原子晶格任意位点处构造出与晶格缺陷无关的两种本征极化子,并实现对单个极化子的可逆写入、擦除、转换和横向迁移等一系列操纵过程。中国科大从第一性原理计算出发进一步在能量上佐证了该体系中两种不同空间构型的本征极化子稳定性,并证实了及其转变和迁移过程的可行性。   该工作首次在二维材料体系中发现了与晶体缺陷无关的本征极化子,解释了其形成机制,并实现了对单个本征极化子的原子尺度操纵。该体系为本征极化子的特性研究提供了极佳的平台,更在微纳信息存储领域表现出潜在的应用价值。相关研究成果发表在《自然-通讯》【Nature Communications 14, 3690 (2023)】。研究工作得到科学技术部、国家自然科学基金委员会和中国科学院的支持。
  • 葵花籽油的保质期分析新方法
    OXITEST油脂氧化分析仪能为不同配方的食品氧化稳定性分析提供快速可靠的分析结果,并且找到食品和饲料行业中潜在的葵花籽油替代品。葵花籽油是许多食品和非食品生产线的重要基础。食用油在食品,烘焙和畜牧业用面粉中备受重视。在另一方面,油酸脂对该行业也至关重要。许多公司现在都面临着下一步的挑战,其中包括为他们的产品寻找可能的替代品。不饱和脂肪酸的氧化是油脂和种子的保质期研究中最关键的因素之一。它直接影响到产品保质期的改变。找到正确的仪器和方法来评估氧化稳定性对新配方的影响,以确定葵花籽油的潜在替代品,对研发实验室来说至关重要。VELP的解决方案是OXITEST油脂氧化分析仪,能够获得食品样品在油脂氧化过程中的高附加值信息。根据标准AOCSCd-12c-16程序获得可靠和准确的结果。OXITEST方法和公式的比较功能可提供快速可靠的结果OXITEST油脂氧化分析仪加速氧化过程,通常持续数周或数月。将样品置于两个单独的钛室中,并在90°C/194°F的恒温和6bar的氧分压下经受高氧化应力。抗氧化性由“诱导期"IP表示,即达到氧化起始点所需的时间,对应于可检测的酸败水平或由于产品消耗的氧气总量导致的氧化速率的突然变化。诱导期越长,氧化稳定性越高。强大的VELPOXISoftTM软件可控制多达4台仪器。选择“配方比较"选项,可以比较不同的配方,区分产品的氧化稳定性。因此,OXITEST可以为评估葵花籽油的潜在替代品以及分析这些替代品在保质期和产品质量方面的影响提供支持。得益于与VELPErmes云平台的连接,OXITEST能够减少日常操作,您还可随时随地从PC、智能手机或平板电脑实时监控仪器。
  • 上海光机所在数字化子孔径抛光中中频误差的研究方面取得进展
    近期,中国科学院上海光学精密机械研究所研究人员在数字化子孔径抛光中中频误差的研究方面取得进展,研究首次证明工具与光学元件间接触压强分布是影响中频误差不可忽视的重要因素,并提出旋转卷积模型(RPC),实现了受该因素影响下中频误差定量解耦;研究成果进一步深化了对子孔径抛光中频误差产生机制的理解,也为中频误差的进一步抑制提供了新的研究思路。相关研究成果发表于《光学快报》(Optics Express)。随着现代光学系统的快速发展,高功率激光、大型望远系统、光刻系统等对光学元件精度及产能提出了极高的要求,尤其是中频误差指标已成为制约各系统进一步提升的关键瓶颈问题。在高功率激光系统中,中频误差会引起焦斑拖尾和近场调制,甚至会损坏光学元件;在成像系统中,中频误差会引起小角度散射,降低光束质量和成像对比度。在数字化子孔径抛光制造过程中,普遍认为路径及去除函数的形貌是影响中频误差的关键影响因素;但随着制造精度不断提升,很大比例的反常中频误差浮出水面,现有理论的局限性已逐渐暴露。针对该瓶颈问题,研究发现子孔径加工过程中以去除函数为最小计算单元的不完备缺陷,工具与表面接触压强分布的非对称性会在运动过程中不断引入额外中频误差。为定量解析该过程引入的中频误差分布规律,研究基于空变压强分布旋转不变特性修正了Preston经典方程,得到了以实际接触压力分布为最小计算单元的旋转卷积(RPC)模型;通过该模型分析得到了接触压强分布、转速比(自转速度/进给速度)等关键参数对中频误差的定量影响关系;首次提出基于Zernike多项式的接触压强分布不对称性正交解耦算法,实现了接触压强分布对中频误差影响的直观指标分解。实验验证中,该模型对中频误差的预测准确度优于85%。相关研究成果将应用于ICF装置中大口径光学元件工艺优化,可为数字化子孔径抛光中频误差的抑制提供新的手段。相关工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、上海市扬帆计划、中国科学院青年创新促进会的支持。图1(a)表面压强分布与中频误差的关系。(b)不同路径间隔中转速比与中频误差的关系。图2 (a)不同瓣数的表面压强分布与转速比耦合作用原理。(b)不同瓣数的表面压强分布与转速比耦合作用对中频误差的影响。图3 实验与仿真的对比图。
  • 欧盟拟修订多种动植物商品中农药fluxapyroxad的最大残留限量
    据欧盟食品安全局(EFSA)官方网站消息,依据欧盟委员会(EC)No 396/2005法规第6章的规定,英国收到巴斯夫公司要求修改多种商品中农药fluxapyroxad的最大残留限量的申请,英国依据欧盟委员会(EC)No 396/2005法规第8章的规定对此起草了一份评估报告,并提交至欧委会,之后于2010年12月1日转至欧盟食品安全局(EFSA)。   Fluxapyroxad是一种新型杀菌活性物质,按照91/414/EEC号法令对其进行的同行评审目前尚未完成。   欧盟食品安全局对评估材料进行审核后,做出如下决定: 商品代码 商品 现行MRL(mg/kg) 建议MRL(mg/kg) 0130000 仁果类水果 0.01 0.7 0140010 杏 0.01 1.5 0140020 樱桃(甜、酸) 0.01 0.01 0140030 桃、油桃 0.01 1.5 0140040 李子 0.01 1.5 0211000 土豆 0.01 0.01 0213020 胡萝卜 0.01 0.1 0220000 球茎类蔬菜 0.01 0.01 0234000 甜玉米 0.01 0.1 0241000 花科芸苔属作物 0.01 0.07 0251020 莴苣 0.01 0.03 0260010 黄豆(带荚) 0.01 1.5 0260020 黄豆(无荚) 0.01 0.08 0260030 豌豆(带荚) 0.01 1.5 0260040 豌豆(无荚) 0.01 0.08 0300000 干豆 0.01 0.3 0401010 亚麻籽 0.01 0.9 0401020 花生 0.01 0.01 0401030 罂粟子 0.01 0.9 0401040 芝麻籽 0.01 0.9 0401050 葵花籽 0.01 0.3 0401060 油菜籽 0.01 0.9 0401070 大豆 0.01 0.15 0401080 芥菜籽 0.01 0.9 0401090 棉籽 0.01 0.01 0401110 南瓜籽 0.01 0.9 0401120 红花 0.01 0.9 0401120 紫草 0.01 0.9 0401130 棉籽 0.01 0.9 0401140 大麻籽 0.01 0.9 0401150 蓖麻籽 0.01 0.9 0401990 其它含油籽 0.01 0.9 0500010 大麦 0.01 2 0500030 玉米 0.01 0.01 0500050 燕麦 0.01 2 0500070 黑麦 0.01 0.4 0500080 高粱 0.01 0.8 0500090 小麦、黑小麦 0.01 0.4 0900010 甜菜(根) 0.01 0.15 1012020 1013020 1014020 牛脂、绵羊脂、山羊脂 0.01 0.05 1012030 1013030 1014030 牛肝、绵羊肝、山羊肝 0.01 0.03 1020000 牛奶 0.01 0.005 1030000 鸡蛋 0.01 0.003
  • 调和油乱象调查:占市场三成 二十年无国标规范
    调和油里有什么、有多少?这样的问题不仅令消费者困惑,实际上,连“标准”也无法回答。距今为止,食用调和油已出现了约20个年头,现雄踞三成以上食用油市场。而就是这样一种历史长、市场占有率高的大宗油种却迟迟不见相关国标规范。与此同时,现行的、也是已实行15年的行业标准也无法回答上述问题。   “一滴橄榄油也能叫橄榄调和油”的说法属实吗?企业为什么不愿标注成分比例?国标缘何“难产”久久……调和油陷入质疑,“标明食用调和油成分比例”的呼声越来越大。   ■市场之乱   名称:哪个贵写哪个   配料:哪个便宜哪个多   在北京的几个大型超市记者看到,调和油是食用油市场的“大头”之一,往往摆满一个货架,至少占所有食用油的四成。“调和油走得最快,其次是花生油和玉米油。”超市销售人员告诉记者:“现在都买调和油,不是说健康吗?而且有便宜的也有贵的,选择多。”正如销售人员所说,调和油几乎占满了整个价格区间:以五升桶的产品为例,调和油既有四十余元的全油品“最低价”、七、八十元的中端产品,也不乏百余元的高端产品。   记者拿起一桶5升售价79.9元的坚果调和油询问销售人员其中坚果的比例,销售人员称:“叫坚果调和油的话,就是以花生油、瓜子油为主的油。”而事实并非如此。产品标签的配料表显示,这款油包含“大豆油、葵花籽油、花生油、亚麻籽油、初榨橄榄油、山茶籽油、核桃油、葡萄籽油”等8种油。按照《预包装食品标签通则》中“各种配料应按制造或加工食品时加入量的递减顺序一一排列”的规定,调和油中配料排得越靠前,表明当中此成分含量越高。这也就是说,这款“坚果调和油”中含量最高的,却是与“坚果”毫不相关的大豆。无独有偶,胡姬花花生浓香调和油的“花生油”成分排在第三位、金龙鱼鱼油调和油中鱼油成分排在配料表中的倒数第二位……此外,胡姬花花生浓香调和油4升售价49.9元,是该超市所有油品中最廉价的,这种包含大豆油、菜籽油、花生油、芝麻油在内的产品价格低过其配料表中每一种单独的油品。   记者发现,市场上多数食用调和油都是以较为廉价的“大豆油”为基油,而在配料表的后几位油的橄榄、鱼油、花生油、葵花油、坚果油等“高级油种”往往被提到产品名中。业内人士表示,调和油定价通常遵循“就高不就低”原则,哪种油贵就按哪种油起名、定价,哪种油便宜,就在配料时多添加该种油的比例,而消费者无法知晓其中不同油的比例,只能按照产品名称做一个简单区分。   “这些消费者并不清楚,还以为自己买得很值得。”业内人士对记者表示:“市场上调和油产品鱼龙混杂,为谋利益,不少企业在没有产品研发能力的情况下,自行进行调和油各油种的比例调配,更多调的是价格而不是营养,消费者权益因此受到侵害。”   “当下的调和油市场确实还存在诸多不规范之处,不能以某种油品的名称来归并到调和油名称中来,这样容易引起误导。”北京市粮食行业协会会长田鸿儒表示。   ■标准之乱   配比:企业讳莫如深   检测:国标难产之源   记者致电各粮油企业询问现售调和油配比,各家企业无一例外地拒绝向记者透露相关内容。金龙鱼等食用油行业大企业均以技术保密、没有授权不方便提供为由拒绝透露调和油产品配比。阿格利司工作人员向记者透露,公司将于今年“十一”前后推出一款注明成分配比的调和油产品,而同样拒绝回答当下出售的阿格利司橄美乐橄榄葵花油等产品的成分配比。   “老百姓越来越懂健康,舍弃了吃了多年的、便宜的大豆油、菜籽油,购买橄榄调和油、花生调和油、葵花籽调和油,殊不知最后买到的还是大豆油。橄榄、花生,这些加一点,是撑身价的。”一位在粮油行业工作多年的行业人士称:“橄榄油价格是大豆油的4至5倍,花生油、葵花籽油的价格比大豆油高很多,在标准不强制标注成分比例的情况下,你说企业怎么加?”   而被数度提及的调和油国家标准已“在制定中”7年,仍尚未出台。   据了解,《食用植物调和油》国家标准从2005年开始制定,当年10月形成征求意见稿,至今已多次公开征求专家和企业的意见。2008年,《食用植物调和油》国家标准征求意见稿完成,并提交全国粮油标准化技术委员会审定。直到去年8月,中国粮油学会一位负责人表示,食用植物调和油国家标准有望于当年底或今年上半年出台……对比市场上的其他油品,花生油、大豆油、葵花籽油第二版国标已于2003年修订完成 2008年,亚麻籽油也更新了国标 新近流行的橄榄油与油橄榄果渣油也于2009年制定相关国家标准。至此,历时七年,食用调和油的国标仍未见踪影。   就标准问题,记者连线两位负责制定标准的中国粮油学会专家,截至记者截稿,均未收到两位专家的答复。“目前食用调和油的国家标准还有部分在专家讨论中,将择机出台。”北京市粮食行业协会会长田鸿儒表示,问题正在于调和油成分配比与检测上。“为什么标准没有出来?主要原因就在检测方法上。”中国粮油协会油脂分会副会长王兴国在公开场合表示:“测定方法是油检测方法是非常困难的,油加油就是神仙都发愁。”   而中储粮近日发布的调和油检测方法或许能为检测调和油助力,据称,该方法联合专业院校与科研机构共同研发,只要是添加不低于5%的油种均可检测。然而该方法同样存在局限:“第一要求油种不能太多,第二,每一种油种含量不能太低。”中储粮油脂有限公司副总经理王庆荣称。据悉,中储粮近日推出了新品金鼎3D芥花调和油,这是其注明成分配比的第二款调和油产品。“专家、消费者、行业都呼吁国标尽快出台,公布调和油的成分比例对消费者明白消费、规范企业公平竞争都有好处。”田鸿儒称。记者 邵瑞琳   名称 配料表 价格   金龙鱼 大豆油、葵花籽油、添加剂 56.9元/5升   葵花籽清香食用调和油   金龙鱼 大豆油、菜籽油、花生油、鱼油、芝麻油、添加剂 89.9元/5升   深海鱼油调和油   金龙鱼 大豆油、菜籽油、花生油、芝麻油、添加剂 62.9元/5升   花生浓香食用调和油   金龙鱼橄榄原香食用调和油 大豆油、菜籽油、橄榄油、玉米油、葵花籽油、花生油、红花籽油、亚麻籽油、添加剂 128.8元/5升   胡姬花 大豆油、菜籽油、花生油、芝麻油、添加剂 49.9元/4升   花生浓香调和油   金鼎食用调和油 大豆油47.5%、菜籽油 41.4%、 花生油6.0%、 玉米油2.5%、葵花籽油1.0%、橄榄油0.6%、茶籽油0.6%、芝麻油 0.4%、添加剂 61.5元/5升   福临门 大豆油、菜籽油、花生油、玉米油、米糠油、芝麻油、小麦胚芽油、添加剂 66.6元/5升   天天五谷调和油   福临门 非转基因食用调和油DHA藻油 大豆油、玉米油、花生油、芝麻油、DHA藻油、添加剂 89.9元/5升   福临门 食用调和油 大豆油、花生油、芝麻油、添加剂 63.5元/5升   阿格里司橄美乐 初榨特级橄榄油、葵花油 121元/4.5升   橄榄葵花油   多力葵花花生油 葵花籽油50%、花生油50% 107元/5升   ■小链接   营养师家吃什么油?   食用调和油本是一种健康与营养相结合的食用油,但是,这种好的油品被少数不良企业随意挂名以次充好,致使食用调和油的名誉受到影响。在国家标准尚未出台之前,消费者该如何识别和选择食用油?让我们来看看知名营养师顾中一家是如何买油、吃油的。   “由于在家做饭的机会不多,我家一直用小包装的食用油,以防变质浪费。”顾中一营养师说:“在油品的选择上,我倾向于选择橄榄油。很多人对橄榄油存在误解,认为其只能用来拌凉菜,其实橄榄油的特点就是单不饱和脂肪酸特别多、油酸特别丰富、耐热性较好,所以只要避免长时间高温爆炒,都可以使用橄榄油。另外,在一些进口超市中会有芥花籽油,这种油各方面的营养价值与橄榄油相当,但在价格上要低于橄榄油,是一种性价比很高的油品。”   专家提示,一种油健康与否,主要取决于其含有的脂肪酸。根据是否含有不饱和键以及不饱和键的分为饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸与多不饱和脂肪酸,其中饱和脂肪酸长期大量进食会对人体造成损害,多不饱和脂肪酸和单不饱和脂肪酸适量摄入对人体的健康维护是有益的。可特别增加单不饱和脂肪酸的供热比例,即“单不饱和脂肪酸n3多不饱和脂肪酸n6多不饱和脂肪酸饱和脂肪酸”来选择食用油。   顾中一表示,选择植物类食用油,要因人而异。不同种类的食用油在营养、口感、烟点等方面各有利弊。在购买食用油时尽量根据家中人数和食用状况买较小包装油,储存时远离炉灶等高温区域,以防变质。此外,顾中一特别提示,无论选择何种食用油,每日的控制每日摄入量是最重要的。“《中国居民膳食指南》建议每人每天烹调油摄入量不超过25克或30克,控制食用油总量是健康的关键。”   相关调查显示,我国人均每日食用油摄入量已超过40克,其中北京居民平均每天吃油达到65克,大大超标。   常见植物油的脂肪酸构成表(百分比)   油品 饱和脂肪酸 多不饱和脂肪酸 单不饱脂肪酸   大豆油 15.9 58.4 27.4   花生油 18.5 38.3 40.0   玉米油 15.4 54.6 30.0   橄榄油 13.8 11.1 75.1   棕榈油 43.4 12.1 44.4
  • 【技术分享】禾川化学丨油品检测技术指标及应用
    近日,一起食用油罐车运输事件引发了公众对食用油安全的广泛关注。食用油是一种人体必需的营养,一般在我们的生活中食用油被分为很多种类,像花生油、菜籽油、大豆油等等,它为人体提供热能和必需脂肪酸、促进脂溶性维生素吸收的重要食物,作为我们日常饮食中不可或缺的一部分,其质量直接关系到我们的健康。因此,对食用油进行严格的检测显得尤为重要。食用油检测涵盖的详细项目包括:外观与气味评估、清澈程度检测、铅、总砷、水分及挥发物、不溶性杂质(杂质)、过氧化值、加热试验(280℃)、含皂量、酸值(酸价)、烟点、棉籽油中游离棉酚含量、熔点、冷冻试验、溶剂残留量、黄曲霉毒素B1、抗氧化剂(BHA、BHT),才能判断出来食用油是不是安全,否定国家规定的标准。其中,酸价是指中和1克油脂中游离脂肪酸所消耗KOH的毫克数。酸价是脂肪中游离脂肪酸含量的标志,可作为衡量油脂酸败变质程度的指标。油脂在储藏过程中,由于微生物、热、光照和酶等的作用会发生缓慢水解,产生游离脂肪酸。酸价越高,说明油脂酸败程度越深。皂化值是指完全皂化1g油脂所需的氢氧化钾毫克数。其反映油脂的平均分子量,皂化值越小,说明组成甘油酯的脂肪酸分子量越大,其不饱和脂肪酸含量低。食用油检测的范围广泛,包括但不限于:各类植物油,如花生油、大豆油、菜籽油、棉籽油、芝麻油、亚麻籽油、玉米油、米糠油、核桃油,以及食用调和油、葵花籽油、油茶籽油、椰子油、红花籽油、葡萄籽油、花椒籽油等。食品中溶剂残留量的测定实验测试方法:2018年,国家卫健委发布了植物油新标准《食品安全国家 标准植物油》(GB 2716-2018)中规定了食用植物油中溶剂残留量检测的测试标准:《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定》(GB 5009.262-2016)。GB 5009.262-2016 测试原理样品中存在的溶剂残留在密闭容器中会扩散到气相中,经过一定的时间后可达到气相/液相间浓度的动态平衡,用顶空气相色谱法检测上层气相中溶剂残留的含量,即可计算出待测样品中溶剂残留的实际含量。测试项目:1、溶剂残留量的测定2、含有1-7个芳香环的矿物油芳烃(MOAH标准)3、含有3-7个芳香环的矿物油芳烃(MOAH标准)4、含有16-35个碳原子的矿物油饱和烃(MOSH标准)测试仪器:顶空GCMS、ASAP-GCMS顶空GCMS图1样品的顶空GC-MS TIC图2.099min 样品顶空GC-MS 匹配图2.768min 样品顶空GC-MS 匹配图3.501min 样品顶空GC-MS 匹配图粮油中重金属检测实验标准:2023年6月30日正式实施修定后的食品安全通用标准GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,对应用原则、可食用部分术语定义、部分食品中铅、镉、砷、汞等指标都做了进一步完善。其检验方法一般采用原子吸收或原子荧光法检测,而总汞、总砷、稀土元素等检测中规定了使用微波消解法进行样品的前处理。应用微波消解法进行样品前处理,可以避免汞、砷等挥发性元素对试验人员的身体损害,同时可快速、高效完成重金属含量的测定,并具有平行性好、重现性高、准确度高等特点。测试仪器:微波消解、ICP-MS司法鉴定(代表性图谱展示)实验目的及要求:检材中是否含有汽油、煤油或柴油助燃剂等成分样品信息:检材JC和样本YB检测仪器:顶空GCMS、GCMS一、顶空GCMS对照样品YB的顶空-GCMS测试结果检材JC的顶空-GCMS测试结果二、 GCMS样品YB经THF溶解稀释后的GCMS测试结果样品JC经THF溶解稀释后的GCMS测试结果结论:检材JC中含有煤油助燃剂。植物油检测成分一致性实验标准:国家市场监管总局和国家标准化管理委员会发布的 GB/T 40851-2021《食用调和油》国家标准解决了一直困扰调和油检测的难题,即调配比例一致性检测的问题。利用色谱技术,分析原料和调和油的脂肪酸组成。这种方法的测试过程包括用酸先将油脂样品水解,接着用氢氧化钠甲醇溶液皂化,再用三氟化硼甲醇溶液甲酯化,再用正庚烷萃取上层有机相溶液,最后进行GCMS或GC-FID等测试并处理数据。整个测试过程前处理复杂,耗时较长且定量重复性存在一定的缺陷。禾川化学现可提供一种能快速鉴别植物油中脂肪酸组成的质谱方法,整个测试过程可以缩短至10分钟以内。案例1:市售的花生油案例2:自配脂肪酸三甘油酯的混合物(模拟植物油)对比后可知,ASAP-MS法与GCMS法的定性准确性均可以满足检测,定量偏差在±2.0%以内,GCMS法的定量精度比质谱法略高。禾川化学提供的ASAP-MS法的最大优势是测试速度快。禾川化学其他油品测试项目
  • 没有国标随意勾兑?健康调和油问题内幕大调查
    由于食用植物调和油一直没有统一的国家标准,特别是没有对调和油配料比例的统一要求,一些不法生产企业常常会打出一些模糊概念。   大豆油、色拉油、花生油、橄榄油、调和油,面对超市的食用油货架上名目繁多的植物油您是如何挑选的呢?如果告诉你,目前只有调和油没有国家标准,完全依靠企业各自的标准来生产的话,你还会购买吗?  日前,中国质量万里行的记者在山东发现,一家年产量千万斤的油脂厂,竟然用棉籽油和大豆油加入花生油香精进行随意勾兑。厂家再随意贴上花生调和油、大豆调和油标签,销往各地。  在北京的一家天客隆超市内,记者来到食用油的销售货架前,仔细观察了部分调和油的外包装标签,发现在调和油的外包装上面虽然标注了大豆、花生等原料,却没有注明这些原料具体的配比含量。记者发现,这些调和油的成分少则由两种油料组成,多的达到近十种。但是,营养成分却都在显著位置标注。  国内某知名品牌的一款食用调和油,由花生油、大豆油、菜籽油、玉米油、葵花籽油、芝麻油、亚麻籽油、红花籽油等多种成分组成,但这种基础油到底是哪种,记者就不得而知了。另一种品牌的橄榄葵花油,其中橄榄油多还是葵花油多,也无从辨别。  记者发现,与同品牌的花生油和大豆油相比,调和油的价格是最低的。那么花生调和油就是以花生油为主要原料进行勾兑的吗?对于记者的问题,销售人员表示不能肯定,具体含量只有厂家知道,销售人员并不知晓。  一位业内人士告诉记者,目前市面上一些所谓的花生、大豆调和油、茶籽调和油,其实纯花生油和纯茶籽油仅有2%~5%,其余则是廉价的大豆油和棕榈油。  有媒体语出惊人地指出“调和油调出来的不是健康,是暴利”。  对于媒体的指责,国家粮食局科学研究所高级工程师应珊红显得很无奈,调和油就是由他们研究出来的。“当初研制调和油的时候,初衷是避免常吃花生油或者大豆油单一品种的缺陷,通过科学实验推出的一个营养丰富的新品种。”应珊红告诉《北京科技报》。  2002年国内贸易部在食用调和油国家行业标准草案中,对营养调和油定义为:根据食用油的化学成分,以大宗高级食用油为基质油,加入另一种或一种以上具有功能特性的食用油,经科学调配具有增进营养功效的食用油。  世界卫生组织与联合国粮农组织建议,人类在日常的油类中摄取的饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸的比例应该是1:1:1。  “从营养的角度讲,调和油比其他单一品种的植物油,营养成分更加丰富,对人体健康更有益处。”应珊红说。  但是,这样一个有利人类健康的调和油,却由于种种原因,面临名声扫地的尴尬局面。那么是什么让调和油市场走向混乱呢?  一位不愿透露姓名的著名食用油生产厂家的办公室人员向记者道出了其中的原因,“食用植物调和油只有企业标准,国家标准迟迟没有出台。”对于调和油的配方比例各个厂家都是相互保密的,各家都是按照各自制定的企业生产标准来生产调和油。  由于食用植物调和油一直没有统一的国家标准,特别是没有对调和油配料比例的统一要求,一些不法生产企业常常会打出一些模糊概念。调和油市场还存在以次充好、随意勾兑、冠名标识混乱等问题,不良企业往往以低价的大豆油等食用油冒充高价的花生油、葵花籽油作为调和油的主要原料进行配制并出售。  《食用植物调和油》国家标准从2005年开始制定,当年10月形成征求意见稿,至今已多次公开征求专家和企业的意见,近年来国家相关部门已经多次组织企业、专家对这个标准进行论证和修改。2008年最后一次向社会征求修改意见。但是,《食用植物调和油》国家标准就此没有消息。  记者在《食用植物调和油》国家标准的编制说明中看到,调和油的随意勾兑现象比较普遍;调和油的标识混乱,各种名称的都有;由于调和油还没有国家标准,在管理上存在缺陷,影响市场的公平竞争。  记者在2008年食用调和油国家标准征求意见中看到,关于调和油的命名主要有两种方式,一是主原料占比应不少于50%,另一个是占比超过1/3,也有企业认为,可以用占比最大的油料名字来命名。因此,以最后一种命名方式理解,“纯正橄榄调和油”含有3种成分,既然以橄榄油来命名,那么橄榄油的占比应该在1/3以上,才算得上比例最大,但从初榨橄榄油的价格来推算,该产品中初榨橄榄油的占比难以超过1/3。  对于为何《食用植物调和油》国家标准迟迟不能出台,负责标准起早工作的国家粮食局科学研究院的薛雅琳以事情太敏感,不方便透露为由婉拒了记者的采访要求。  “目前,国家不出台相关国家标准,其实受伤害的是我们这些正规的大型企业,而对于小企业,小作坊来说倒是一件好事。”著名食用油生产厂家的办公室人员说。  记者了解到,一旦勾兑完成,要通过检测仪器来分辨出添加了什么油、成分是多少,难度非常大。  中国农业大学李里特教授告诉《北京科技报》,调和油不像纯食用油,纯食用油掺了一点别的油都可以检测出来。但调和油却不是这样,由于各种油的脂肪酸结构组成差别并不大,对调和油只能检测出特定油种有还是没有,具体比例很难检测。  “目前的技术也只能识别出是否属于纯正的花生油,即便是用其他的油勾兑的,也分辨不出来勾兑的是什么油。”李里特介绍说。  但是,李里特认为调和油市场并不是非常混乱,对百姓的健康也不会造成什么威胁。“食用调和油虽然没有国家标准,但是在出厂时还是要符合国家对所有植物油的统一卫生标准的。”李里特说,最多是一些厂家以次充好,欺骗消费者,但是,从健康角度讲,只要符合国家卫生标准的油就是可以放心食用的。  李里特建议市民平时应该食用不同品种的植物油,虽然不同的油品营养有区别,但没有一种油品包含人体所需的所有营养。靠一种食用油包打天下,很可能造成“营养不良”。  “消费者在选择食用油的品种时,一定要有自主的判断,根据科学的营养数据来选择,而不是人云亦云。”李里特最后说。
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    &ldquo 第六届科学仪器网络原创大奖赛&rdquo 自7月1日开赛以来,已经进行160天,受到了来自全国各地网友的积极响应,截至目前大赛共征集到1500余篇参赛作品。其中10月份收集原创作品257篇。目前,原创大赛已接近尾声,年终大奖花落谁家让我们拭目以待!(11月获奖作品见下图) 11月份原创大赛获奖作品公示 质谱赛区 帖子标题 作者 名次 【科学仪器DIY】一机多用:同时使用MS和FID双检测器的尝试 jimzhu 一等奖 基于ICP-MS对不同产地某药材无机元素的主成分分析和聚类分析 jieqian1211 二等奖 【科学仪器DIY】-轻巧改装,解决顶空与GC间的漏气问题 jxyan 三等奖 HMI-ICP-MS分析尿液中无机元素 jieqian1211 三等奖 色谱赛区 国产与进口液相色谱仪测试比对报告 houjjun 一等奖 【DIY课堂】Waters UPLC柱前过滤器的改装 laohutushen 二等奖 一次TCD检测器基线噪音异常的解决 ltkp 二等奖 地线对分析效果的影响 houjjun 三等奖解剖安捷伦6890N气相分流EPC模块 liushuyong 三等奖 安捷伦G1322A脱气机的维修 liushuyong 三等奖 【DIY课堂】六通阀用作旁路&mdash &mdash 分析丙烯中微量CO与CO2 byron1111 三等奖 又中霾伏了&mdash &mdash 记一次顶空故障维修 liushuyong 三等奖 光谱及X射线赛区 扫涤进样针的死角 anping 一等奖 使用电阻表修复电源板 anping 二等奖 电感耦合等离子体发射光谱法测定锡矿石中锡的含量 abcpgf 二等奖 【特征谱线大PK】铜-特征谱线对比(F-AAS) henkyq 二等奖 视频教学DIY,大蔚老师人人爱!第一讲之如何更换点火炉丝 v2661131 三等奖 【特征谱线大PK】探寻铬元素最佳分析线 tang566 三等奖 ICP配套耐氢氟酸进样系统测定工业硅中六种杂质 gengguangshan 三等奖 ARL-3460直读光谱仪真空泵维修2例 hsw856 三等奖 某油漆粉末样品元素迁移中铅元素不同谱线的结果问题之探究 xurunjiao5339 三等奖 如何构建一个基于X射线分析体系(先上图) yue_qiu 三等奖 样品前处理赛区 【科学仪器DIY】亲自操刀再改SPE装置icetrob 一等奖 您的CEM MARS5体检了吗? xurunjiao5339 二等奖 气相色谱-串联质谱法检测昆仑雪菊中18种有机磷农药残留量 wakinqian 三等奖 电镜赛区 20G低温过热器管爆裂失效分析 miceboy 一等奖 光纤横截面和纵截面的扫描电镜观察 roadch 二等奖 修复扫描电镜Stage的莫名Touch Alarm警告故障 unht 三等奖 材料测试赛区 保温材料的导热系数测定 v2784284 二等奖 焊接接头冲击试验开口前的腐蚀划线处理 lylsg555 三等奖 食品检测赛区 液相色谱串联质谱法测定动物组织中金刚烷胺的残留量 xndxlzm 一等奖 能力验证&mdash 奶粉中铜、锌含量的测定 nphfm2009 二等奖 粮食中铬的检测方法研究 huangza 二等奖 微波消解ICP-AES法测定香菇中7种元素含量 qq250083771 二等奖 新疆红花籽油与红花籽中脂肪酸含量的快速测定 wakinqian 三等奖 饮料中甜蜜素的测定 xuwanxiu2006 三等奖 气相色谱法测定大米中有机氯及拟除虫菊酯类农药残留量 wakinqian 三等奖 气相色谱法测定茶叶中脂肪酸含量 wakinqian 三等奖 莫为浮云遮望眼之&ldquo 漂亮&rdquo 枸杞 yiyuxiner 三等奖 气相色谱法检测大米中有机磷农药残留量 wakinqian 三等奖 湿法消解-氢化物原子荧光光谱法测定酒类中砷、汞的含量 huangza 三等奖 药物分析赛区 基于高光谱成像技术的虫草粉末无损鉴定的实验探索 SH100487 一等奖 杜仲黄酮清除亚硝酸盐作用的探讨 xufangdan 二等奖 中药材提取过程中回收乙醇挥发性杂质检测 wodedipan 三等奖 某药品中钙含量的测定方法学研究 jncxyy2012 三等奖 环境监测赛区 基于叶绿素荧光分析的藻细胞急性毒性测试新方法初步研究 54943110 一等奖 浅谈比色法在测定土壤总铬含量中的应用subo01 二等奖 差压法BOD5测定仪的验证检查 wangliqian 二等奖 空气中硫化物分析利器&mdash &mdash Markes热解析新装机测试 jianhuilcn 三等奖 小记一次微囊藻毒素扩项试验过程中遇到的问题及解决过程 jianhuilcn 三等奖 大肠杆菌标准菌株的复苏及传代 chounu 三等奖 次氯酸钠消毒剂中有效率的测定 guojingyi-2010 三等奖 关于氨氮测定试剂盒的应用 jinminhou 三等奖 实验室建设及认可赛区 嗅觉实验室落成记 fjh26 一等奖 医学实验室建设指南:基础篇 tanghuizhi01 二等奖 一次锰含量测量审核异常的原因分析 huangza 二等奖 我对测量设备的量值溯源性管理的理解 knight34三等奖 带伤上阵,考核土壤中的铬~ gzlk650 三等奖 &ldquo 我&rdquo 的实验室布局 littalnala 三等奖 电学测试间的管理要点探讨 fisher8272 三等奖 纠正及纠正措施在实际工作中的应用 abcpgf 三等奖 JJF1059.1&mdash 2012《测量不确定度评定与表示》对测量模型太苛求 pxsjlslyg 三等奖仪器采购赛区 采购原子吸收分光光度计的调研报告 jieqian1211 一等奖 老采购如何带好采购新人? wccd 二等奖 劣质UPS电池烧毁 东方电源 三等奖 拿什么来拯救你,我们国产的分析仪器? afei123 三等奖 气相色谱进样瓶瓶垫的验收 fjh26 三等奖 综合赛区 利用废弃试剂实验过程的心得体会 denx5201314 一等奖 盐酸洛美利嗪片溶出度方法学研究 jncxyy2012 二等奖 MODELL311便携式微量氧分析仪电源电池改造攻关。 huangjian629 二等奖 高效液相色谱法测定纺织品中甲醛含量的方法验证 andrew-zhang 二等奖 科学仪器DIY-改造离心管 jxyan二等奖 简单处理&mdash &mdash 解决天平关闭不了的问题 jackcong 三等奖 纺织品水萃取液pH值的条件验证实验 andrew-zhang 三等奖 【许愿原创】含乳饮料中甜蜜素的UPLC-MS-MS检测方法 shih20j07 三等奖 两件小事给我的启迪 zyl3367898 三等奖 玩转仪器之校准 zsj201204 三等奖 工业氢氟酸中HF含量的测定(检验报告质量的研判) nphfm2009 三等奖 ICP-AES法测定矿石中砷的测量不确定度的评定 qq250083771 三等奖 一次性纸杯中铜锌铬元素含量测定 qq250083771 三等奖   本届原创大赛设有12个分赛区,分别为:质谱、色谱、光谱及X射线、样品前处理、电镜、材料测试、食品检测、药物分析、环境监测、实验室建设及认可、仪器采购、综合类 征文类型涉及仪器维护维修、仪器使用经验、图谱解析、分析方法开发与应用、实验室管理方法与建设、仪器选型、采购交流等多个方面。欢迎更多的网友们加入进来,分享您的经验与心得。大赛每月各赛区会评选出月度获奖作品,大赛结束后将从所有参赛作品中评选出年度优秀作品,并发放证书与礼品进行奖励,除此以外更有机会在核心期刊(正刊)刊登发表!   大赛在举办过程中也受到了业内各厂商的关注与支持,同期举办各类活动也为大赛增添了更多乐趣。目前正在进行的同期活动有: 活动一:中国离子色谱30周年有奖征文 活动二:使用&ldquo 帕纳科&rdquo 仪器,赢取双重礼品!活动三:用大展仪器,赢三星平板电脑   仪器信息网第六届科学仪器网络原创文章大奖赛活动介绍:   为促进分析人员的技术交流,提高行业内仪器应用水平,第六届科学仪器网络原创作品大奖赛将于2013年7月1日正式拉开帷幕。本届大赛由仪器信息网主办,每个月评选一次,选出月度奖项,每月获奖者有机会参加年终大奖评选,赢取价值5000元的大奖。本届活动奖品总额高达15万元,其中优秀获奖作品更有机会在核心期刊刊登发表!   活动网址:http://www.instrument.com.cn/activity/2013yc/   第六届科学仪器网络原创大赛大赛由以下公司赞助举办,特此感谢(排名不分先后):   青岛盛瀚色谱技术有限公司赞助同期活动   荷兰帕纳科公司赞助月度礼品   南京大展机电技术研究所赞助月度礼品
  • 新规范来了!聚光科技携手自主孵化子公司双谱科技全流程参与《车载水质污染监测溯源系统技术规范》编制
    9月22日,由聚光科技携手自主孵化子公司双谱科技参与编制的团体标准T/AHEPI 0010—2023《车载水质污染监测溯源系统技术规范》发布。该规范由大地安柯(合肥)科技有限公司、浙江双谱科技有限公司、北京大学、南开大学、江苏省环境监测中心、浙江省生态环境监测中心、浙江农林大学、安徽大学、合肥综合性科学中心环境研究院、聚光科技(杭州)股份有限公司、安徽中科智慧环境检测技术服务有限公司共同起草完成。技术规范规定了车载水质污染监测溯源系统的方法原理和测定范围、设备与装置、检测方法和性能指标、实施步骤、溯源流程和质量保证与质量控制,适用于对江河湖库、工业园区、重点水源地等领域开展的应急监测和污染溯源及入河/湖排口精细指纹调查及痕量新型污染物监测。T/AHEPI 0010—2023《车载水质污染监测溯源系统技术规范》水质有机物与重金属特征因子溯源移动实验室双谱科技水质有机物与重金属特征因子溯源移动实验室完全符合技术规范。溯源车基于SPME 前处理技术、全二维气相色谱-飞行时间质谱联用技术、水质重金属XRF监测等技术,可以实现水中上千种有机物和四十余种重金属元素的高精度测量。针对不同场景提供合理溯源路线,结合多种溯源算法,追溯污染迁移过程,识别水中污染来源。水质有机物与重金属特征因子溯源移动实验室GC×GC-TOFMS 3000W水中VOCs/SVOC在线监测全二维色谱质谱系统 可实现上千种水中有机物组分分离检测; 超高灵敏度,检出限低至ppt级; 丰富四维图谱信息,指纹特征表征全面,实现精准溯源; 多种进样方式结合,适用于在线、离线、应急等多场景;XRF-3000水质重金属在线监测系统 广谱监测,可同时监测40余种重金属元素; ppb级别检测限,满足地表水Ⅰ类监测需求; 自动标定; 维护简单,无二次污染;SIA-3000常规水质在线分析系统小型模块化、体积小,重量轻,便于运输安装与集成;多种量程可选,实现自动量程切换,适应多变工况需求;连续测量、周期测量、远程触发测量等多测量模式;周期自动清洗、周期自动标准标定,提升仪器可靠性;水质污染溯源分析软件 海量特征污染物排放指纹谱库及质谱信息自建库; 样品信息管控系统,保证样品信息追踪及结果可靠; 高精细指纹匹配及相似性算法,快速摸清污染源头; 水体污染物传输分析,立体展示污染物迁移转化规律;溯源流程溯源流程以“查-测-溯”为重点,依次制定溯源方案、开展溯源分析、呈现溯源结果、校验溯源结果,为“管”提供基础数据和技术支撑。“查”:摸清污染底数,构建基础信息库;“测”:科学合理布点,全面监测污染物;“溯”:融合溯源算法,快速精准溯源;“管”:提供排污名单,协助制定管控策略;溯源案例① 某流域氮磷超标溯源浙江某水质监测站监测到流域断面总磷含量升高。双谱科技根据站点周边污染源整体分布情况,设置采样点位,通过溯源移动实验室进行总磷浓度及有机成分分析,并进行污染溯源。采样点5至采样点1 TP浓度逐渐升高,经水质监测站后降低。其中采样点5至采样点4 TP出现突升。水样中有机物种类数量与TP浓度变化一致。根据有机物二维图谱显示,采样点4、采样点3和采样点1分别出现了TP升高的伴随物质,且物质存在差异,说明这两处分别存在影响TP浓度的排放源。经分析,伴随物质主要为药物合成中间体,对比周边污染源排放信息,锁定影响源为A医药企业及B生物公司。② 某河道死鱼事件应急溯源某医药化工园区周边河道,出现死鱼现象,周边伴有密集浮藻。双谱科技受业主委托出动溯源移动实验室至现场,分别从该河道死鱼点以及其上、下游设点取样,对比指纹差异,分析特征物质,溯源排污单位。对比上、中、下游水质有机指纹图谱发现,在中游(死鱼事件点位)污染物丰度最高,且出现明显指纹。死鱼点及上下游水中有机物分析全二维图谱根据周边企业排污许可信息披露的工艺过程中的原辅料信息,对比非靶向扫描结果,识别到A制药科技有限公司原辅料对三氟甲氧基苯胺在环境样本中检出。对三氟甲氧基苯胺MSDS信息危险性概述-健康危害-急性毒性(经口) 第3级 ;急性毒性(经皮) 第2级 ;皮肤腐蚀/刺激 第2级 ;严重损伤/刺激眼睛 第1级 。关于双谱聚光科技自主孵化子公司双谱科技是一家以产品技术研发为核心的高新技术企业,公司以全二维色谱飞行时间质谱/离子迁移谱技术为特色,专注于解决复杂体系中有机及无机组分高精准检测难题,打造集复杂样品前处理、多维分离、高端检测器和高维数据分析为一体的多维分析技术完全自主研发的高科技公司。在大气光化学、恶臭异味、化工园区、工业过程、食品药品、公共安全、生命健康等领域为客户提供全方位、专业化的科学分析解决方案。
  • 聚光科技携旗下自主孵化子公司灵析光电中榜首批中国气象局“揭榜挂帅”项目
    聚光科技(杭州)股份有限公司(简称:聚光科技)携手自主孵化子公司浙江灵析光电技术有限公司(简称:灵析光电)中榜首批中国气象局“揭榜挂帅”项目——高精度温室气体浓度分析仪研制。灵析光电主要负责高精度温室气体浓度分析仪的开发、测试以及产业化应用。现阶段成果展示(1)自主成功研发的高精度光腔衰荡法温室气体分析仪产品(HGA系列)满足气象、环境等领域的监测、研究需求,其核心关键部件——光腔,为自研自产;(2)拥有全国规模庞大的高端分析仪器产业化生产基地和二十年积累的底层基础共性技术库,成功打造完备的产业链,年产能超300台。 项目背景针对国内高精度温室气体监测技术无法满足世界气象组织/全球大气监测网(WMO/GAW)要求的现状,亟需解决我国在高精度温室气体监测领域的国产化以及产业化问题。 攻克技术壁垒灵析光电是一家聚焦研发光学高精度激光分析仪器,以高精细腔技术为核心的高科技企业,为解决我国在高精度温室气体监测领域面临的关键技术“卡脖子”问题以及监测数据的信息安全问题,基于聚光科技研发团队15年以上的激光分析仪器开发经验,在中国气象局“揭榜挂帅”项目——高精度温室气体浓度分析仪研制中率先在国内攻克了光腔衰荡光谱(CRDS)技术在高精度温室气体监测领域的应用,推出了高精度光腔衰荡法温室气体分析仪产品(HGA系列),打破了进口产品对高精度温室气体监测市场的垄断。 产品型号:HGA-331 测量因子:CO2、CH4、H2O 产品特点:(1)优异的长期稳定性和超低漂移(2)ppb 级别的灵敏度、精度以及准确度(3)三种气体(CO2、CH4、H2O)同时检测(4)测量性能满足WMO标准(5)算法校正水汽稀释效应 技术指标:技术指标CO2CH4H2O测量范围0-1500 ppm0-20 ppm0-7%确保精度范围300-550 ppm1-3 ppm0-3%精度(5min,1σ)≤0.02ppm≤0.2 ppb≤25 ppm漂移(24h,1h 均值)0.1 ppm1 ppb≤100 ppm±5%读数线性拟合优度≥0.9999拟合残差:≤0.1 ppm≤1 ppb-响应时间(90%)光腔尺寸高精度光腔衰荡法温室气体分析仪产品(HGA系列)在上海市环境监测中心、广州市环境监测中心、浙江省生态环境监测中心、中国气象局气象探测中心等多个监测机构测试,指标优于WMO网络兼容性目标的1/2,达到WMO内部再现性要求,性能指标全面达到国际先进水平。 构建国产产业化灵析光电基于聚光科技激光研发团队,拥有15年以上的激光分析仪器开发经验,涵盖精密光学、电子电路、软件工程、机械技术等领域,坚持自主研发、科技创新、攻坚克难,在短短8个月时间内完成国产化产品在高精度温室气体监测领域的开发。灵析光电基于聚光科技全国规模庞大的高端分析仪器产业化生产基地,已经具备独立的机械加工中心,搭建了自己的光腔生产线,因此,核心关键部件——光腔,为自研自产,满足国产化要求。灵析光电基于聚光科技20多年的研发管理体系,积累沉淀了一整套完善的底层基础共性技术库,基于成熟的器件库、代码库、测试用例库等支撑,快速完成项目开发和产品可靠性验证,已实现高精度光腔衰荡法温室气体分析仪产品(HGA系列)产业化,年产能超300台。 灵析光电简介灵析光电是聚光科技自主孵化成立的高科技企业,研发骨干来自聚光科技激光分析技术团队,聚焦于研发光学高精度激光分析仪器,致力于为生态环境、气象、半导体、燃气安全、科研应用等领域提供超高灵敏度、超高精度、超高稳定性、快速、连续、易用的实时在线以及现场原位监测仪器和专业化的解决方案。灵析光电以客户需求为中心,以做高端仪器引领者为愿景,经过长期的产品开发,在温室气体的高精度监测领域已被行业高度认可。独立自主研发的高精度温室气体产品系列拥有良好的口碑,满足环境、气象等领域监测、研究需求。欢迎咨询:陈女士 15071321146
  • 喝水=吃药?迪马科技水中抗生素检测解决方案
    据央视报道,全国主要河流,黄浦江、长江入海口、珠江等都被检出了抗生素。其中,珠江广州段受抗生素污染非常严重,脱水红霉素、磺胺嘧啶、磺胺二甲基嘧啶的含量分别为460纳克/升、209纳克/升和184纳克/升,远远高出了欧美发达国家河流中100纳克/升以下的含量。此外,南京、安庆、铜陵、阜阳、蚌埠等部分地区的居民自来水中也被检出抗生素。 据专家解释,目前,国家对自来水内的抗生素含量并无专业手段进行检测,现行国家颁布的生活饮用水水质标准106项指标中也无抗生素指标检测标准,该项指标的检测较为困难。 迪马科技一直致力于为水质检测工作保驾护航,对于地表水及生活饮用水检测可提供全面详尽的解决方案。对于水中抗生素的检测,迪马科技最新推出多种抗生素检测方案,详细信息如下: 一、水中磺胺类药物的检测(SPE-HPLC方法) 适用于水中磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺吡啶、磺胺二甲嘧啶和磺胺甲氧哒嗪的检测,方法检出限是0.5 &mu g /L。 二、 水中氯霉素的检测(SPE-HPLC方法) 适用于水中氯霉素的检测,方法检出限是1.0 &mu g /L。 三、 水中喹诺酮类药物的检测(SPE-HPLC方法) 适用于水中马波沙星、恩诺沙星、双氟沙星和沙拉沙星的检测,方法检出限是0.5 &mu g /L。 四、 水中氯霉素、磺胺类、四环素类、脱水红霉素以及喹诺酮类等14种抗生素的测定(SPE-UHPLC/MS/MS方法) 适用于水中氯霉素、磺胺类、四环素类、脱水红霉素以及喹诺酮类等抗生素检测,氯霉素的检出限是0.1 ng /L,磺胺嘧啶的检出限是0.8 ng /L,磺胺甲基嘧啶的检出限是1.2 ng /L,磺胺吡啶的检出限是0.9 ng /L,磺胺二甲嘧啶的检出限是2.3 ng /L,磺胺甲氧哒嗪的检出限是0.6 ng /L,土霉素的检出限是29 ng /L,金霉素的检出限是35 ng /L,四环素的检出限是20 ng /L,脱水红霉素的检出限是1.1 ng /L,马波沙星的检出限是14.2 ng /L,沙拉沙星的检出限是13.0 ng /L,恩诺沙星的检出限是4.8 ng /L,双氟沙星的检出限是8.8 ng /L。 详细检测方案请点击:http://www.dikma.com.cn/Doc/read/id/3804 水中抗生素药物检测相关产品信息货号 红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中
  • 国家粮食局发布33项行标 涉超高效液相、光谱方法
    p   近日,国家粮食局发布《长柄扁桃籽、仁》等33项推荐性行业标准,该批标准将于2017年12月20日正式实施。 br/ /p p   此次公布的行业标准涉及黄曲霉毒素、赭曲霉毒素A、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、重金属镉等的含量测定,仪器方法共8项,其中5项为超高效液相色谱法、2项为光谱方法。 /p p   标准编号及名称如下: /p p   1.LS/T 3114—2017《长柄扁桃籽、仁》 /p p   2.LS/T 3115—2017《红花籽》 /p p   3.LS/T 3219—2017《大豆磷脂》 /p p   4.LS/T 3220—2017《芝麻酱》 /p p   5.LS/T 3250—2017《南瓜籽油》 /p p   6.LS/T 3251—2017《小麦胚油》 /p p   7.LS/T 3252—2017《番茄籽油》 /p p   8.LS/T 3253—2017《汉麻籽油》 /p p   9.LS/T 3254—2017《紫苏籽油》 /p p   10.LS/T 3255—2017《长柄扁桃油》 /p p   11.LS/T 3256—2017《大蒜油》 /p p   12.LS/T 3257—2017《生姜油》 /p p   13.LS/T 3306—2017《杜仲籽饼(粕)》 /p p   14.LS/T 3307—2017《盐地碱蓬籽饼(粕)》 /p p   15.LS/T 3308—2017《盐肤木果饼(粕)》 /p p   16.LS/T 3309—2017《玉米胚芽粕》 /p p   17.LS/T 3310—2017《牡丹籽饼(粕)》 /p p   18.LS/T 3311—2017《花生酱》 /p p   19.LS/T 3312—2017《长柄扁桃饼(粕)》 /p p   20.LS/T 3313—2017《花椒籽饼(粕)》 /p p   span style=" color: rgb(255, 0, 0) "  21.LS/T 3544—2017《粮油机械 检验用粉筛》 /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) "   22.LS/T 3545—2017《粮油机械 检验用分样器》 /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) "   23.LS/T 3546—2017《粮油机械 物理检验用工作台》 /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) "   24.LS/T 6122—2017《粮油检验 粮油及制品中黄曲霉毒素含量测定 柱后光化学衍生高效液相色谱法》 /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) "   25.LS/T 6123—2017《粮油检验 小麦粉饺子皮加工品质评价》 /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) "   26.LS/T 6124—2017《粮油检验 小麦粉多酚氧化酶活力的测定 分光光度法》 /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) "   27.LS/T 6125—2017《粮油检验 稻米中镉的快速检测 固体进样原子荧光法》 /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) "   28.LS/T 6126—2017《粮油检验 粮食中赭曲霉毒素A的测定 超高效液相色谱法》 /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) "   29.LS/T 6127—2017《粮油检验 粮食中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定 超高效液相色谱法》 /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) "   30.LS/T 6128—2017《粮油检验 粮食中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的测定 超高效液相色谱法》 /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) "   31.LS/T 6129—2017《粮油检验 粮食中玉米赤霉烯酮的测定 超高效液相色谱法》 /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) "   32.LS/T 6130—2017《粮油检验 粮食中伏马毒素B1、B2的测定 超高效液相色谱法》 /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) "   33.LS/T 6402—2017《粮油检验 设备和方法标准适用性验证及结果评价一般原则》 /span /p p br/ /p
  • 新疆维吾尔自治区市场监督管理局抽检1205批次食品 不合格35批次
    2021年10月20日,新疆维吾尔自治区市场监督管理局网站发布食品安全监督抽检信息通告(2021年 第35期)。通告称,近期,新疆维吾尔自治区市场监督管理局组织抽检粮食加工品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、冷冻饮品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、食糖、淀粉及淀粉制品、糕点、蜂产品、餐饮食品、食用农产品和食用油、油脂及其制品22类食品1205批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,抽样检验项目合格样品1170批次,不合格样品35批次。不合格食品涉及质量指标不达标、微生物污染、农兽药残留和超范围、超限量使用食品添加剂等问题。一、质量指标不达标(一)呼图壁县徐龙商行第一分店销售的、标称乌鲁木齐名庄葡萄酒业有限公司生产的阿鹿察露酒,经华测检测认证集团北京有限公司检验发现,其中酒精度不符合食品安全国家标准规定。乌鲁木齐名庄葡萄酒业有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院复检后,维持初检结论。(二)昌吉市阿尔曼专卖店销售的、标称和硕县满卡姆食品有限责任公司生产的山花蜂蜜,经华测检测认证集团北京有限公司检验发现,其中果糖和葡萄糖不符合食品安全国家标准规定。和硕县满卡姆食品有限责任公司对产品真实性提出异议。经巴音郭楞蒙古自治州和硕县市场监督管理局核实,对异议予以认可。该批次样品实际为喀什市塔依尔艾力冒用和硕县满卡姆食品有限责任公司名义生产。(三)玛纳斯县麻氏家和超市销售的、标称玛纳斯县众甲食品有限公司生产的山楂香醋(酿造食醋),总酸(以乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团北京有限公司。(四)被抽样单位地址为新疆乌鲁木齐市水磨沟区立井街198号丽景湾小区C区五号楼103号商铺的水磨沟区立井街木克拉木商店销售的、标称泽普县努尔鲁克食品有限公司生产的努尔鲁克酿造食醋,不挥发酸(以乳酸计)和总酸(以乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团北京有限公司。(五)被抽样单位地址为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区炉院街249号的沙依巴克区炉院街雅尔博食品商行销售的、标称莎车县民心食品有限公司生产的喀力特丝酿造食醋,总酸(以乙酸计)和不挥发酸(以乳酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团北京有限公司。(六)布尔津县长江粮油超市销售的、标称乌鲁木齐市米东区新粮食品厂生产的白醋,经华测检测认证集团北京有限公司检验发现,其中可溶性无盐固形物不符合食品安全国家标准规定。乌鲁木齐市米东区新粮食品厂对检验结果提出异议,并申请复检;经新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院复检后,维持初检结论。(七)托克逊县巴尔曼超市销售的、标称生产企业地址为新疆阿克苏地区库车市龟兹小微企业创业园B15的新疆麦迪亚农业发展有限公司生产的红花油,酸值(KOH)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。(八)于田县白鹅日用品批发零售第一分店销售的、标称于田县骑蓝则尔食品加工厂生产的骑拉尼扎尔瓜子(原味),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。(九)焉耆县大润发百货超市销售的原味瓜子,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。(十)阿图什市彩贝乐第七号店销售的、标称和田迪丽热穆商贸有限公司生产的调和油,酸价(KOH)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。(十一)哈密市丰盛市场志军副食店销售的、标称哈密市石油基地锦江酱醋厂生产的酿造食醋,不挥发酸(以乳酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院。(十二)被抽样单位地址为新疆吐鲁番市高昌区葡萄镇巴格日社区5组的高昌区情尚商店销售的、标称新和县爱基穆食品酿造有限责任公司生产的爱乐拜合特大蒜姜香醋,不挥发酸(以乳酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院。(十三)被抽样单位地址为新疆吐鲁番市高昌区新编十五区绿洲东路南侧西域丽都小区底商住宅楼2#4号的高昌区六九九超市销售的、标称洛浦县穆太力普农副产品加工厂生产的白醋(酿造食醋),不挥发酸(以乳酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院。(十四)喀什市扎伊吐尼便民超市销售的、标称喀什市香芝麻饼干作坊生产的特味斯雅粗粮饼干,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院。(十五)察布查尔锡伯自治县阿克布拉克农副产品加工专业合作社生产的红花籽油,酸值(KOH)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院。(十六)焉耆县赵忠强综合商店销售的、标称玛纳斯县五谷轩食品有限责任公司生产的老陈醋(酿造食醋),总酸(以乙酸计)和不挥发酸(以乳酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院。(十七)伊宁县愉香炒货厂生产的愉香好巴郎瓜子,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院。(十八)伊宁市肖开提绿色阿雅特食品批发店销售的、标称生产企业地址为新疆阿克苏市阿依库勒镇萨依买里村1小队(314国道1040公里路边)的新疆香春乐商贸有限责任公司生产的白醋,总酸(以乙酸计)、不挥发酸(以乳酸计)和可溶性无盐固形物不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团北京有限公司。(十九)伊宁县叶希丽阿亚提综合商店销售的、标称生产企业地址为新疆昌吉州呼图壁县工业园区纺织服装产业园的新疆丰盛食品有限公司生产的核桃奶士饼干,经华测检测认证集团北京有限公司检验发现,其中过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。新疆丰盛食品有限公司未在规定时限内提出异议,但在核查处置过程中对样品的真实性提出异议。经昌吉回族自治州呼图壁县市场监督管理局核实,对异议予以认可。(二十)博乐市苏比超市销售的、标称伊宁市拉合曼蜂业科技有限责任公司生产的菜籽蜂蜜,果糖和葡萄糖不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团北京有限公司。(二十一)于田县永青百货超市销售的亲玫和而系列瓜子(炒货),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。(二十二)被抽样单位地址为新疆吐鲁番市高昌区绿洲东路西域丽都门面房的高昌区美河乃提超市销售的炒瓜子,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。二、微生物污染(一)标称生产企业地址为新疆维吾尔自治区和田地区墨玉县芒来乡布都舒克村3组55号的新疆米合曼多斯食品有限公司生产的密河曼食醋(酿造食醋),菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院。(二)被抽样单位地址为新疆吐鲁番市高昌区新编十七区老城路北侧北园春旅游购物商城1层1D-1号的高昌区迈里克阿尔曼加盟店销售的、标称生产企业地址为新疆吐鲁番市高昌区新城路老街80号的高昌区团结醋厂生产的酿造食醋,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院。(三)新疆华洋三好超市管理有限公司昌吉市华洋广场分公司销售的、标称生产企业地址为新疆昌吉州昌吉市农业科技园区高新农业产业园富园路300号的新疆亿康源食品有限公司生产的香辣烤肉,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为普研(上海)标准技术服务股份有限公司。(四)被抽样单位地址为新疆乌鲁木齐市天山区团结路585号的天山区团结路乌买尔江超市销售的、标称喀什阿米娜食品有限公司生产的阿美妮红烧牛肉面,大肠菌群和菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团北京有限公司。(五)库尔勒于法志水果批发商行销售的、标称生产企业地址为新疆昌吉州昌吉市大西渠镇工业园区新疆小金牛食品有限公司一层厂房(大西渠镇区工业园区丘221栋)的新疆新东食品有限公司生产的早餐饼(五仁味),霉菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。(六)博乐市苏比超市销售的、标称伊犁帕科地力食品加工有限公司生产的蜂蜜,嗜渗酵母计数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团北京有限公司。三、超范围、超限量使用食品添加剂(一)玛纳斯县麻氏家和超市销售的、标称玛纳斯县众甲食品有限公司生产的山楂香醋(酿造食醋),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)和防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团北京有限公司。(二)呼图壁县多乐福超市销售的、标称奇台县老奇台镇元享利贞杂粮酿造厂生产的奇台杂粮醋,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团北京有限公司。(三)伊宁市喜咖爱爱食品批发商行销售的、标称乌鲁木齐市米东区振中食品厂生产的牛肉味辣条,经华测检测认证集团北京有限公司检验发现,其中脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。乌鲁木齐市米东区振中食品厂未在规定时限内提出异议,但在核查处置过程中,对样品的真实性提出异议。经乌鲁木齐市米东区市场监督管理局核实,对异议予以认可。(四)皮山县沉稳购物中心销售的、标称生产企业地址为新疆和田地区墨玉县扎瓦镇夏合勒克村4组的新疆赛尔合礼食品开发有限公司生产的赛尔合扎奶皮子馕(月饼),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)和防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。(五)伊宁市食香馆农家加工自制的烤架子肉,经新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院检验发现,其中亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。伊宁市食香馆农家对检验结果提出异议,并申请复检;经乌鲁木齐海关技术中心复检后,维持初检结论。(六)博乐市心坊西饼总店销售的、标称博乐市心坊食品有限责任公司生产的辣皮子馕,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)和防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量之和不符合食品安全国家标准规定。检验机构为新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院。(七)乌什县福万家超市公园店销售的、标称揭西县坤达园食品厂生产的伊犁蓝莓干,苋菜红不符合食品安全国家标准规定。检验机构为贵州省检测技术研究应用中心。四、农兽药残留巴里坤县城镇朱军粮油蔬菜瓜果店销售的豇豆,灭蝇胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院。对抽检中发现的不合格食品,新疆维吾尔自治区市场监督管理局已责成相关地(州、市)市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将风险防控措施和核查处置情况向社会公示。特别提醒消费者,如在市场上发现或购买到附件所列的不合格食品,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
  • 液压试验机专家吕福生先生加盟三思纵横
    吕福生先生 2013年新年伊始,深圳三思纵横科技股份有限公司便注入了一股强劲的力量。液压试验机专家、中国第一台压剪试验机设计者吕福生先生加盟三思纵横,担任上海分公司技术中心高级工程师。感谢吕福生先生的加入,我们也期待着吕福生先生在三思纵横将宝贵的经验付诸于具体项目实施中。 吕福生先生多年以来,一直致力于材料试验技术的开发和研究,曾参与疲劳试验机、动静万能试验机、压剪试验机、摆锤式冲击试验机、落锤式冲击试验机等试验机产品的开发。吕福生先生的加盟,是对三思纵横发展的肯定和认同,同时也将助力三思纵横在材料试验技术领域精益求精,取得长足的进步。 附吕福生先生简介: 吕福生,男,毕业于甘肃工业大学机械设计及制造专业。试验机行业经验四十余年。具有系统全面的专业理论技术知识和丰富的实践经验,熟悉产品开发程序及行业标准,能独立制定新产品开发方案、能组织新产品试制及定型工作,工装设计、产品成本预算,堪称行业元老级人物。曾就职于天水红山试验机厂、上海华龙测试仪器有限公司,2013年1月正式加盟三思纵横。
  • 睿科推出水中抗生素检测的完整解决方案
    据央视《焦点访谈》节目报道,全国主要河流黄浦江、长江入海口、珠江等都检出抗生素。其中,珠江广州段受抗生素污染非常严重,脱水红霉素含量达460纳克/升、磺胺嘧啶含量达209纳克/升、磺胺二甲基嘧啶含量达184纳克/升,远远超过欧美河流中同类物质含量不超过100纳克/升的标准。除了在河流中检出抗生素超标外,部分地区居民自来水中也被检出抗生素。比如在安庆、铜陵、阜阳、蚌埠等地,自来水中检出含有四环素、土霉素、金霉素、强力霉素、磺胺二甲基嘧啶等抗生素。专家称长期饮用含有抗生素的自来水,会对这些抗生素产生抗药性。 睿科作为专业的全自动固相萃取仪生产厂家,拥有雄厚的技术能力,目前利用AutoSPE-06D全自动固相萃取仪,已经实现了水中磺胺类、喹诺酮类、四环素类等抗生素的检测。AutoSPE-06D适用于地表水、地下水、污水、自来水等各类水源中抗生素的检测,能够实现水中抗生素色谱分析前的前处理全过程的自动化(活化,上样,淋洗,吹干,洗脱,浓缩,定容),是目前市面上自动化程度最高的全自动固相萃取仪。AutoSPE-06D全自动固相萃取仪 对于水中抗生素的检测,睿科推出多种抗生素检测方案,详细信息如下(链接查看): 1.水中磺胺类药物的检测方案 2.水中喹诺酮类药物的检测方案 3.水中四环素类药物的检测方案
  • 中央电视:记者调查 滥用的抗生素
    昨日,央视《焦点访谈》节目报道称,记者暗访发现山东企业鲁抗医药大量偷排抗生素污水,浓度超自然水体10000倍!南京自来水甚至检出阿莫西林&hellip &hellip 全国主要河流黄浦江、长江入海口、珠江等也都检出抗生素。其中,珠江广州段受抗生素污染非常严重,脱水红霉素含量达460纳克/升、磺胺嘧啶含量达209纳克/升、磺胺二甲基嘧啶含量达184纳克/升,远远超过欧美河流中同类物质含量不超过100纳克/升的标准。   除了在河流中检出抗生素超标外,部分地区居民自来水中也被检出抗生素。比如在安庆、铜陵、阜阳、蚌埠等地,自来水中检出含有四环素、土霉素、金霉素、强力霉素、磺胺二甲基嘧啶等抗生素。专家称长期饮用含有抗生素的自来水,会对这些抗生素产生抗药性。   央视报道称,造成河流中抗生素含量惊人的主要原因是制药企业违法排污、检测公司数据造假、环保部门监管走过场。   其实,珠江抗生素污染早有所闻,两年前,中科院广州地球化学研究所研究员张干就称,珠三角已成典型抗生素污染区,连地下水都检出存在抗生素。在珠江广州河段,红霉素、罗红霉素等9种常用抗生素总浓度最高超过每升水2000纳克。广州有污水处理厂检出氧氟沙星、诺氟沙星、红霉素、罗红霉素和磺胺甲嗯唑5种抗生素。
  • 7家仪器耗材公司荣获中国驰名商标
    11月29日,国家工商总局商标局向社会公布了新认定的2011年中国驰名商标名单,其中7家仪器耗材公司品牌榜上有名。 商标 注册人/使用人 类别:使用的商品/服务 Enox 江苏强盛化工有限公司 第1类:化学试剂 红相、HX及图 厦门红相电力设备股份有限公司 第9类:电度表、成套电器校验装置、电测量仪器 红山HS及图 天水红山试验机有限公司 第9类:材料检验仪器和机器、测力计、测量仪器 川仪 重庆川仪自动化股份有限公司 第9类:空气分析仪器、锅炉控制仪器、 测压仪器、温度指示计、电动调节设备、 配电箱(电)、电动自动化装置 合众思壮 北京合众思壮科技股份有限公司 第9类:导航仪器、卫星导航仪器 梅安森科技MAS 重庆梅安森科技股份有限公司 第9类:计算机软件、气体检测仪、传感器 第3123497号图形 沈阳兴大通仪器仪表有限公司 第7类:石油开采、石油精炼工业用机器设备   中国驰名商标是指在中国乃至全球市场具有很高知名度、良好的声誉、消费者号召力以及强劲的市场竞争力的商标。驰名商标具有一般商标的特性,须经权威机构认定。中国驰名商标是中国企业品牌保护的最高荣誉,是企业形象的重要载体,也是企业商品在质量与信誉上的象征。根据国际惯例和我国商标法,“中国驰名商标”是我国在全球范围内唯一受国际法律保护的品牌标志。
  • 质检总局:18批次进口葡萄酒检测不合格
    近日,国家质检总局公布7月进境不合格食品、化妆品信息,发现共有18批次的葡萄酒产品被退货或销毁,其中有8批次产品涉及铁超标,铜超标,山梨酸超标,总糖含量与酒型不符,干浸出物含量不符合国家标准要求等事物质量问题,另外10批次则涉及标签不合格和货证不符等问题。   产自法国的白嘉乐法兰堡干白葡萄酒因干浸出物含量不符合国家标准要求被退货,产自意大利的托斯卡纳桃红葡萄酒因干浸出物含量不符合国家标准要求被销毁,产自西班牙的维珈摩拉贡纳麝香甜白葡萄酒因山梨酸超标被销毁,产自法国的奥盖昂庄干红葡萄酒因铜超标被退货,产自罗马尼亚的奥威迪诗人泪水红葡萄酒因铜超标被退货,产自罗马尼亚的诗人泪水黑品乐干红葡萄酒因铜超标被销毁,产自意大利的碧青酒园克里奥赤霞珠红葡萄酒(2008)因铜超标被退货,产自法国的麦萨米尔十年陈干红葡萄酒因铁超标和总糖含量与酒型不符被销毁。   另外,产自美国的萨卢斯庄园赤霞珠干红葡萄酒2007年、2009年、2010年和斯坦林酒庄赤霞珠干红葡萄酒2005年、2006年、2007年、2008年这几个批次的产品因标签不合格被退货。产自西班牙的图德里亚候爵干红葡萄酒2005年、2007年和产自意大利的阿特门诺威圣托葡萄酒因货证不符分别被退货和销毁。
  • 赛默飞应对水中抗生素污染解决方案(二)
    ——离线/在线SPE-LC快速分析方法 2014年12月30日,上海——科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)推出应对水中抗生素污染的解决方案。 近日央视报道:“全国主要河流、黄浦江、长江入海口、珠江等均被检出抗生素,其中,珠江广州段受抗生素污染非常严重,脱水红霉素、磺胺嘧啶、磺胺二甲基嘧啶的含量远远高出了欧美发达国家河流中100纳克/升以下的含量,南京鼓楼区居民家的自来水中甚至检出阿莫西林。”引起了社会各届对水环境中抗生素问题的广泛关注。 借由这次事件,公众方知:我国的生活饮用水标准(GB/T 5749-2006),其106项指标中根本就没有对抗生素的要求,而关于抗生素浓度的研究也一直是作为科研项目在做,并不在常规的监测范围内。将抗生素检测纳入饮用水检测标准,势必将成为政府相关部门亟待解决的一个重要问题。早在今年6月的国家水协作组(GB/T5749-2006的制订者)会议上,就特别提到了对饮用水中药物残留,包括对农药残留问题的关注。 与今年4月兰州自来水、5月江苏靖江水污染等突发性事件相比,本次的新闻报道则是对我国水环境中长期积累的药物残留问题的一次集中曝光。赛默飞对此类事件一直保持持续关注并快速响应,推出水中抗生素在线/离线检测完整解决方案。 地表水、饮用水中抗生素含量相对较低(ng/L级),此次检出的如脱水红霉素、磺胺嘧啶、磺胺二甲基嘧啶的含量分别为460纳克/升、209纳克/升和184纳克/升。从现场采集的水样需要进行快速样品前处理,从大量水样中进行富集,以快速得到准确的分析结果。水中抗生素的富集预处理,以固相萃取(SPE)技术最为常用。离线SPE解决方案:赛默飞全自动固现萃取仪AutoTrace280(产品详情:www.thermo.com.cn/Product6513.html )提供6个独立的能够放置-20-20000ml 大体积水样的样品通道。内置的24钟SPE方法可以满足环境水体中不同目标化合物的前处理需求,提供从上样,净化到富集的一整套解决方案,具有自动化程度高、通量大、简便易用和重现性强的优点。另外AutoTrace280独特的水相和有机相独立废液通道,结合内置废气排风口为实验人员提供了一个更环保的实验室环境,使一台真正意义上友好环保的仪器。 AutoTrace280(产品详情:www.thermo.com.cn/Product6513.html )针对水体中药物开发的萃取方法,不仅可以用于抗生素还可以用于其他类型的药物。根据目前的实验结果看,镇痛药、抗生素、肌肉弛缓药物,如安定、萘普生、甲氧苄氨嘧啶、布洛芬、磺胺甲基硫恶嗪酮、阿替洛尔、氟西汀、诺氟西汀、阿特拉津、三氯生等都能适用。 方法:《水体中药物的全自动固相萃取技术》下载地址:http://www.thermo.com.cn/article6936.html 在线SPE解决方案:赛默飞还能提供从水样到分析结果的在线SPE-LC解决方案。 赛默飞UltiMate 3000双三元液相色谱(产品详情:www.thermo.com.cn/Product6510.html),采用独特的双泵设计,每个泵可作为一个单独的体系,有各自独立的比例阀和流动相体系,可同时单独控制三种不同的流动相,在Chromeleon变色龙软件的支持下,结合独特的阀切换技术,通过灵活的流路连接设计,一套系统即可以轻松实现online SPE以及HPLC分离过程。 UltiMate 3000(产品详情:www.thermo.com.cn/Product6510.html)配合赛默飞强大的质谱检测器及全系列的常规检测器(从紫外检测器、荧光检测器到电喷雾检测器等),满足对不同化学性质抗生素的定性和定量要求。相较于费用昂贵的HPLC/ESI-MS或HPLC/ESI-MS/MS,UltiMate 3000双三元液相色谱即可实现对水中ng/L抗生素的准确定量,以其低成本、高效率的特点,非常适合成为水环境中抗生素的常规分析方法而被推广。方法:《赛默飞Ultimate 3000 DGLC双三元液相色谱完美应对水中抗生素的测定》下载地址:http://www.thermo.com.cn/article6935.html 相关热点解决方案:赛默飞支持水质监测成功案例之一:2010年广东北江中上游河段铊超标的事件——赛默飞迅速派出技术专家紧急调用广东地区用户的等离子体质谱仪器,应对痕 量级铊元素的检测。顺利地完成了此应急任务。 赛默飞支持水质监测成功案例之二:2014年4月10日兰州发生自来水苯含量超标事件——在此次污染事件中,甘肃省相关 部门的两台赛默飞ISQ GC/MS连续十天24小时运行,出色的完成了兰州自来水中苯含量的监测任务。详情请见:http://www.thermo.com.cn/News1088.html 赛默飞支持水质监测成功案例之三:2014年5月9日江苏靖江也遭遇自来水异味事件——赛默飞全自动的固相萃取仪简化样品前处理步骤;在很多类型痕量有毒有害有机污染物分析中,双梯度泵系列(DGLC)高效液相色谱提高 了色谱的灵敏度、精度与可靠性;离子色谱广泛应用于痕量离子型污染物和元素形态价态分析中,这些设备为一些突发性污染事件的监测提供了参考依据及有效治理手段。详情请见:http://www.thermo.com.cn/News1099.html -------------------------------------------------------------------------关于赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有员工约50,000人。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于Thermo Scientific、Life Technologies、Fisher Scientific和Unity? Lab Services四个首要品牌,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com 赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司,员工人数超过3800名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站www.thermofisher.cn
  • 3· 15来了!曝光海参“水深”!
    受新冠肺炎疫情影响,中央广播电视总台2020年“315”晚会延期4个月后,7月16日晚8点在央视财经频道现场直播。本届晚会聚焦了食品安全、汽车出行、住房精装、美容、在线教育等多个行业,曝光了海参“水深”!养海参整箱放敌敌畏、汉堡王用过期面包做汉堡,鸡腿排保质期随意改、趣头条屡现违规广告,“套户”黑产业链浮出水面等多方面问题。养海参整箱放敌敌畏, 南方海参冒充北方海参 央视“315”晚会首先曝光了海参问题,央视记者在山东即墨采访发现,该地区存在“养海参整箱放敌敌畏,南方海参冒充北方海参”的现象。养殖户坦言,为了清除不利海参生长的其他生物,他刚刚往池塘里加入了不少敌敌畏。而这种现象非常普遍。 一些大棚海参养殖户偷偷告诉记者,他们在养殖过程中也会使用土霉素等兽药原粉,以防海参死亡。《农药管理条例》全文(2017修订)第三十四条规定:农药使用者不得扩大使用范围、加大用药剂量或者改变使用方法。敌敌畏产品包装上明确规定:适用于棉花、小麦、茶树、蔬菜、苹果等多种植物上害虫及多种粮仓、卫生害虫的防治。并不可以使用在海参这类海产品上。 针对此次央视“315”晚会曝光的海参问题,迪马科技快速响应,推出海参中多种农药残留的筛查 GC-MS法、水中敌敌畏等有机磷农药的检测、水中多种兽药残留的检测等相关方案,供大家参考。详细检测方案如下:海参中多种农药残留的筛查 GC-MS法1、适用范围本方案适用于海参中敌敌畏等多种农药的筛查。2、标准品配置混合标准储备溶液:准确称取标准品,用甲苯分别配制成10 mg/mL的标准储备液,再用乙腈配制成2.5 μg/mL的混合标准储备液。3、提取取湿海参,充分均质混匀,(对于干海参样品,建议参照 《GB 31602-2015 食品安全国家标准 干海参》 附录A.3.4.2进行复水后均质)。(1) 称取5 g样品,加入4 g氯化钠、15 mL乙腈,振荡5 min,6000 rpm离心2 min,收集上层清液;(2) 再向下层加入15 mL乙腈,按步骤(1)重复提取一次,合并两次上清液;(3) 将上清液在35 ℃水浴下减压蒸馏至干,加入1 mL乙腈,超声溶解,待净化。4、净化ProElut QuE 2 mL Tube (Cat#:64609)将待净化液转移到2 mL ProElut QuEChERS净化管,涡旋混合1 min,8000 rpm离心2 min,取出上清液,供GC-MS分析。5、色谱条件色谱柱:DM-5MS,30 m×0.32 mm×0.25 μm (Cat.#8231)进样口温度:240 ℃升温程序:初始温度70 ℃,保持2 min,以25 ℃/min升温至150 ℃,再以3 ℃/min升温至200 ℃,再以8 ℃/min升温至280 ℃,保持12 min。载气:氦气流速:1.46 mL/min进样方式:不分流进样进样量:1.0 μL离子源温度:230 ℃接口温度:280 ℃溶剂延迟:5.9 min电子轰击电离源(EI):选择离子监测模式(SIM),分组监测见表16、添加回收结果海参中多种农药残留GC-MS检测的添加回收结果。加标量:2.5 μg/mL混标,加40 μL。多种农药残留标准(10 μg/mL)TIC图水中敌敌畏等有机磷农药的检测1、样品前处理取水样100 mL于250 mL分液漏斗中,用乙酸溶液(1+6)调节pH值6.5左右,用二氯甲烷-丙酮等体积混合溶液(1+1)萃取2次。每次用量分别为20、10 mL,合并2次萃取液经无水硫酸钠脱水,置于旋转蒸发器内(水浴温度45 ℃,转速为40 r/min)减压浓缩至1.0 mL,供气相色谱分析使用。2、色谱分析色谱柱:DM-5 30 m×0.32 mm×0.25 μm (Cat#: 7231)载气:氮气(99.999%)流量:1.0 mL/min氢气流量:3 mL/min空气流量:45 mL/min进样量:1.0 μL柱温:初温100 ℃,保持3 min,以10 ℃/min升至180 ℃,保持2 min,再以5 ℃/min升至230 ℃,保持5 min进样口温度:240 ℃检测器:火焰光度检测器(FPD), 250 ℃来源:《毛细管柱气相色谱法测定水中13 种有机磷农药的方法研究》 环境与职业医学 2009, 2(26):216-218水中多种兽药残留的检测1、应用范围适用于水中氯霉素、磺胺类、四环素类、脱水红霉素以及喹诺酮类等兽药残留检测,氯霉素的检出限是0.1 ng/L,磺胺嘧啶的检出限是0.8 ng/L,磺胺甲基嘧啶的检出限是1.2 ng/L,磺胺吡啶的检出限是0.9 ng/L,磺胺二甲嘧啶的检出限是2.3 ng/L,磺胺甲氧哒嗪的检出限是0.6 ng/L,土霉素的检出限是29 ng/L,金霉素的检出限是35 ng/L,四环素的检出限是20 ng/L,脱水红霉素的检出限是1.1 ng/L,马波沙星的检出限是14.2 ng/L,沙拉沙星的检出限是13.0 ng/L,恩诺沙星的检出限是4.8 ng/L,双氟沙星的检出限是8.8 ng/L。2、提取(1) 水样以0.45 μm滤膜除去悬浮物;(2) 取200 mL水样和100 mL Mcllvaine缓冲液*,混匀,准备净化。*Mcllvaine缓冲液(pH 4.0):称取磷酸氢二钠(Na2HPO412H2O) 27.6 g、柠檬酸(C6H8O7H2O) 12.9 g、乙二胺四乙酸二钠盐37.2 g,用水溶解后稀释并定容至1000 mL。3、净化ProElut PLS 150mg/6mL (Cat.# 68004)活化:依次加入5 mL甲醇、5 mL水,流出液弃去;上样:加入待净化液,流出液弃去;淋洗:加入10 mL 水,流出液弃去,推干小柱;洗脱:加入5 mL甲醇,收集流出液;重新溶解:将流出液在35 ℃下减压蒸至近干,用水定容至1 mL,供HPLC分析。4、色谱条件液相条件氯霉素液相条件色谱柱:Endeavorsil C18, 100 mm×2.1 mm, 1.8 μm(Cat.# 87003)流速:0.2 mL/min进样量:5 μL柱温:40 ℃流动相:A:10 mmol/L乙酸铵溶液 B:乙腈其它兽药液相条件色谱柱:Endeavorsil C18, 100 mm×2.1 mm, 1.8 μm(Cat.# 87003)流速:0.2 mL/min进样量:5 μL柱温:35 ℃流动相:A:0.4%甲酸水 B:甲醇-乙腈-甲酸(40:60:0.4)质谱条件氯霉素质谱条件电离模式:ESI 扫描方式:负离子扫描检测方式:多反应监测 电喷雾电压:-4500 V雾化气压力:50 psi 辅助气压力:50 psi气帘气压力:20 psi 离子源温度:500 ℃其它兽药质谱条件电离模式:ESI 扫描方式:正离子扫描检测方式:多反应监测 电喷雾电压:5500V雾化气压力:50 psi 辅助气压力:50 psi气帘气压力:20 psi 离子源温度:500 ℃5、添加回收结果水中14种兽药残留的LC-MS/MS检测添加回收结果相关产品信息:
  • 环保专家称龙江镉污染将波及下游300公里河段
    1月31日电 记者从广西龙江河突发环境事件应急指挥部了解到,此次发生在珠江流域龙江河的镉污染将波及下游约300公里河段。   “这次镉污染事件在国内历次重金属环境污染事件中是罕见的。”一位参与事件处置的专家告诉记者。   事故发生后,环保部门1月15日在龙江监测到镉超标80.5倍的峰值,也是此次污染监测到的最高超标峰值。经过处置,1月30日,镉超标最高峰值已下降到超标25倍左右,目前峰值位于宜州市境内的洛东水库附近。在柳州市区上游57公里的柳城县糯米滩水电站以上的龙江河段,目前有镉浓度超标5倍以上的水体长约100公里。   广西龙江河突发环境事件应急指挥部专家组组长、国家环境保护部华南环境科学研究所副所长许振成告诉记者,此次污染事件波及河段约300公里,“所谓波及,就是事发地往下游,一直到能监测到水体镉浓度明显上升、但不超标的水域。”   许振成说,按照现行的处置方式和处置效果,此次污染会波及到柳江柳州市区下游的红花水电站以下的水域,但红花水电站以下的水域镉浓度不会超标,也不会对柳江下游的黔江、浔江、西江造成影响。   他分析称,柳州红花水电站有5亿立方米的库容,将大大稀释水中镉的浓度,因此红花水电站以下的柳江河段将不会出现镉浓度超标的情况。除此之外,柳江在来宾市象州县石龙镇与红水河交汇形成黔江,红水河的流量比柳江的流量还大 再往下游,黔江和郁江在广西桂平市交汇形成浔江,再在梧州市与桂江交汇成西江,各条江的流量交汇后,龙江镉污染事件不会对流入广东的江水造成影响
  • 白酒再陷塑化剂风波 郎酒称检测是落井下石
    3月5日,有媒体自行送检的酒鬼酒和10年红花郎酒中再度发现塑化剂分别超标427%和243%,对此郎酒副总经理李明政昨日在接受北京商报记者采访时将检测归咎为"落井下石",而酒鬼酒则截至发稿前未给予回复。   在这次检测中,酒鬼酒馥郁香型白酒(52%vol 500ml)中DBP含量为1.58mg/kg 10年红花郎酒(53%vol 500ml)中DBP含量为1.03mg/kg.2011年卫生部发布551号文件《卫生部办公厅官员通报食品及食品添加剂中邻苯二甲酸酯类物质最大残留量的函》规定,DBP的最大残留量为0.3mg/kg.据此对照本次检测,酒鬼酒超标427%,10年红花郎酒超标243%.   虽然去年11月国家食药监总局就发布通知,明确要求将控制塑化剂指标等新问题列入白酒生产许可审查细则,一旦发现成品中的塑化剂含量高于国家卫生计生委通报的风险评估值的,一律不得出厂销售并立即停产整顿,但是通知却并未明确给出卫生计生委通报的塑化剂风险评估值,而新标准的修订目前还没有明确的时间表,因此至今关于白酒高于多少需要通报尚属空白。
  • 专家称龙江镉污染对西江珠江不会产生影响
    1月31日电 记者从广西应对龙江水污染事件联席会议获悉,与会专家称广西龙江镉污染只到柳州下游红花电站为止,对西江、珠江不会产生影响。   发生于1月15日的广西龙江镉污染事件至今已过半月,广西官方称通过采取除镉、调水稀释等综合应对措施,镉污染高峰值已从80倍降到25倍左右,应急处置取得成效,事态完全处于控制之中,下游柳江水质仍达标。   广西龙江河突发环境事件应急指挥部专家组组长、国家环境保护部华南环境科学研究所副所长许振成称,污染团目前仍在龙江上游河段,此次污染事件波及河段约300公里,但只影响到柳江下游的红花水电站为止。   许振成分析称,龙江污染团在经过洛东、三岔、糯米滩三个电站的削峰平谷后,镉浓度已经被大大降低。即使未来经过柳州的水镉超标2倍,到了距红花电站不远处的洛清江汇合,就会被稀释。而柳江在来宾市象州县与流量更大的红水河交汇,再往下游,还有黔江和郁江在广西桂平市交汇,龙江镉污染事件不会对流入广东的江水造成任何影响。   目前,广西有关部门已控制龙江上游水电站的出水量,将污染团滞留在河池境内进行处置。
  • 酒鬼酒再陷塑化剂疑云 白酒塑化剂限量值仍难产
    3月5日,有消息称酒鬼酒塑化剂再次严重超标。自2012年11月酒鬼酒塑化剂事件以来,白酒塑化剂限量值到底是多少引人关注。记者昨天采访相关政府部门却均无果。值得关注的是,此前官方信息透露国家卫计委确已通报了风险评估值。   》事件 红花郎酒也被指塑化剂超标   据了解,有媒体于今年2月送检了10年红花郎酒、习酒1998、酒鬼酒和东方喜炮金盛世酒进行塑化剂检测。结果显示,酒鬼酒馥郁香型白酒中DBP(塑化剂的一种)含量为1.58mg/kg 10年红花郎酒中DBP含量为1.03mg/kg.   报道比照原国家卫生部发布的551号文件《关于通报食品及食品添加剂中邻苯二甲酸酯类物质最大残留量的函》规定,即DBP的最大残留量为0.3mg/kg,以此推断酒鬼酒超标427%,10年红花郎酒超标243%.   》回应 送检产品及依据都不确定   对于媒体的报道,酒鬼酒方面表示,我国白酒行业关于塑化剂的标准直到现在也没有确定。另外媒体送检的产品是否是酒鬼酒的、产品是2012年塑化剂风波之前的还是之后的,媒体援引原卫生部551号文件是否有客观依据,"这些问题都无法确定的情况下,酒鬼酒目前也无法多说什么".   郎酒董事长蒋先玉昨天接受记者采访时只是表示"没有的事情".   》专家 塑化剂标准目前尚无定论   "白酒企业不会主动添加塑化剂,主要是使用了塑料管道的原因",中国食品工业协会白酒专业委员会秘书长马勇昨天表示,此次媒体送检产品的信息不是特别透明,2012年塑化剂风波后,全行业都进行了整顿,因此此次媒体送检的产品是什么时间生产的很重要。   "白酒中塑化剂含量达到多少就是不安全了,不仅是中国,就是世界各国目前也没有定论",马勇表示。   》追问 塑化剂标准为何遮遮掩掩   早在去年4月业内传出我国将出台白酒塑化剂标准,塑化剂限量比551号文的指标放宽,引发外界质疑。不过随后不了了之。   但是,去年年底,国家食药监局发布通知,"要求按照国家卫生计生委通报的风险评估结果,加强对白酒产品中塑化剂的抽样检验,发现白酒中塑化剂高于风险评估值的,立即责令企业停产整顿".这似乎意味着塑化剂限量值有了一个标准。   "这个风险评估值是有一个具体数字,但肯定不是551号文件的数值",一位业内人士如此表示。   记者昨天联系国家食药监局,该局表示该数值是国家卫计委发布的,应当问询卫计委方面。然而,卫计委方面工作人员则表示,没有数值公开。   食药监局的通知明确显示有风险评估值,为什么各方面却遮遮掩掩?业内人士猜测,估计这个数值大大高于551号文件的限量值。
  • 食品顶刊成果|海南大学云永欢联合清华大学、英国贝尔法斯特女王大学知名学者发表重要研究成果
    近日,海南大学食品科学与工程学院云永欢联合清华大学、英国贝尔法斯特女王大学的知名学者,在国际知名期刊《Food Chemisty》(IF=8.5,中科院大类一区TOP)上发表题为“Smartphone video imaging: A versatile, low-cost technology for food authentication”的重要研究结果。研究背景 随着食品行业的快速发展和食品市场的日益全球化,消费者越来越关注食品标签的准确性。传统上以感官分析来评估食品的真实性。但由于各种人为因素,感官分析被认为是主观的、不一致的和不可预测的。 色谱仪和气相色谱-质谱法等仪器方法被认为是准确、可重复和可再现的食品真实性评估技术。然而,这些方法成本高昂、耗时且具有破坏性,并且需要复杂的样品预处理和专业技能。 在过去的十年中,各种成像和光谱技术已成为食品鉴定的快速、无损检测工具。特别是高光谱成像 (HSI) ,将成像和光谱学相结合以获取样品的空间和光谱信息。与计算机视觉 (CV) 等传统成像技术相比,HSI 显著增加了与样品化学属性相关的信息量,克服了光谱技术无法提供有关非均质样品空间信息的局限性。 然而,HSI 尚未在食品认证中实现广泛和大规模的商业应用。其价格通常从数万美元到数十万美元不等,并且获取和处理高光谱图像的过程耗时较长。为了降低测量的成本和复杂性,多光谱成像 (MSI) 为 HSI提供了一种低成本替代方案,其可在多个特定波长下捕获图像。然而,MSI 的价格仍然超出用户预期,并且较少的波长数量限制了其分析性能。因此,HSI 和 MSI 目前不适合广泛地进行面向消费者的食品认证。成果简介 本研究提出了一种基于智能手机的低成本成像技术,即智能手机视频成像 (SVI)。此技术可用于捕获由变色屏照亮的样品短视频,并在人工智能辅助下开发出了新的功能,使 SVI 成为一种类似高光谱成像 (HSI)的多功能成像技术。此技术能对非均质含量的样品进行分类,分析物质含量的空间表示,并从视频中重建高光谱图像。当SVI与残差神经网络集成时,在人参分类任务上优于传统的计算机视觉方法。此外,此技术有效地绘制了粉末混合物(藏红花和姜黄粉)中藏红花纯度的空间分布,其预测性能与 HSI 相当。另外,当SVI 与 U-Net 深度学习模块相结合,能生成与 HSI 采集的目标图像非常相似的高质量图像。综上,SVI 技术可以作为一种面向消费者的食品认证解决方案。研究亮点1. 提出了一种基于智能手机视频的低成本成像技术。2. 通过ResNet 提取了智能手机视频的空间和光谱信息。3. 基于智能手机视频在空间上呈现了分析物的浓度。4.从智能手机视频中重建了高质量的高光谱图像。图文赏析图形摘要图1. 智能手机视频成像示意图图2. 智能手机视频分类的 ResNet 架构 (a) 和频谱重建的 U-Net 架构 (b)图3. 人参视频数据分类的t-SNE 图(a) 、基于 SVI 的混淆矩阵(b) 和基于 CV 的混淆矩阵(c) 图4. 基于 SVI 和 HSI 测量的粉末混合物中不同藏红花纯度的预测图图5. 基于 SVI (a) 和 HSI (b) 的藏红花纯度的真实值与预测值图6. 在选定波长和相应目标下重建的高光谱图像图7. 从智能手机视频 (R) 和相应目标 (T) 重建的光谱# 研究结论 # 本研究提出了一种基于智能手机的食品认证成像技术,SVI。它录制了由变色屏照亮的样品短视频,并将视频帧分解为 RGB 通道。当SVI 与神经网络耦合时,能对非均质样本进行分类,分析物质浓度的空间表示以及从智能手机视频中重建高光谱图像。本研究评估了SVI 在食品分析任务中的有效性,并与HSI 和 CV 技术进行性能比较。具体而言,SVI 与 ResNet 相结合,区分不同类型人参样品的分类准确率为可达0.987,比 CV 的准确率高出 0.054。此外,在测定混合物(藏红花和姜黄粉)中藏红花的纯度时,SVI 可得到与 HSI 相当的准确结果 (R2P= 0.98)。获得的分布图清楚地描绘了藏红花纯度的不同水平。最后,SVI 结合 U-Net 和 CBAM 有效地重建了智能手机视频中的高光谱图像。与CV 相比,这些重建的高光谱图像与目标更相似。结果表明,在人工智能的辅助下,SVI 是一种可行的、面向消费者的食品认证解决方案。我们未来的工作是将 SVI 与近红外光谱和拉曼光谱等技术融合。此外,我们将使用光谱重建和光谱超分辨率来提高 SVI 分析性能。原文链接https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2024.140911作者简介云永欢,博士,副教授,博士生导师。现为海南大学食品科学与工程学院副院长,海南省院士团队创新中心负责人。入选海南省南海创新人才,海南省科协青年托举人才,海南省拔尖人才。2022和2023年连续两年入选“年度科学影响力”全球前2%顶尖科学家榜单。担任海南省食品安全风险评估专家委员会和食品安全地方标准委员会委员,海南省食品科学技术学会副秘书长。研究方向为食品品质安全的智能化快速无损检测技术与真实性研究,主要从事化学计量学与人工智能算法与应用、围绕椰子水、山茶油、热带果蔬、水产品等海南地理标志农产品的开发利用、品质评价、分类分级与真实性鉴别研究。主持2项国家自然科学基金、10余项省部级及各类项目以及1项海南省高等学校教育教学改革研究重点项目。以第一作者或通讯作者在TRAC-trends in Anal. Chem, Trends in Food Science &Technology, Food chem., Anal. Chim. Acta等期刊发表论文40余篇(JCR1区30余篇,入选ESI高被引1篇)。谷歌学术总引用次数5500余次,h指数为38。合著出版英文学术专著1部。担任Food Safety and Health, Journal of Analysis and Testing和Metabolites等国际期刊青年编委和《食品安全质量检测学报》青年编委。获2022年中国仪器仪表学会第四届“陆婉珍近红外光谱奖”青年奖。获海南省教学成果二等奖(2020)和中国仪器仪表学会科技进步三等奖(2023)。获海南大学“十佳好老师”“优秀班主任”和“五一劳动之星”等荣誉称号。获全国高校食品科学与工程专业实验教学案例一等奖(2024)。获海南大学第五届青年教师“教学能手”比赛一等奖(2024)。为一定程度促进食品真实性及溯源技术的进步,仪器信息网将于9月13日举办“第三届食品真实性及产地溯源鉴定新技术”主题网络研讨会,我们将会邀请权威专家及厂商技术人员带来精彩分享,把最新的技术和科研成果呈现给大家。报名链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/fat240913/