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镍含量

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镍含量相关的资讯

  • 苏泊尔81种不锈钢产品不合格 锰镍含量超标
    执法人员正在查扣不合格“苏泊尔”器具  锰含量超标 镍含量不达标  今日,哈尔滨市工商局道外分局的执法人员来到西大直街旁某大型超市,将正在出售的27件不合格“苏泊尔”不锈钢器皿查扣。据了解,哈市工商部门在检查中发现,共有81个型号的“苏泊尔”不锈钢器皿不合格,存在锰含量超标、镍含量不达标的问题。  当日9时30分许,在西大直街旁某大型超市二楼,道外工商分局执法人员对正在出售的“苏泊尔”系列的不同规格、不用型号的不锈钢器皿进行检查,结果发现有27件不锈钢器皿属于前期检测报告中不合格产品的型号,执法人员进行的现场查扣。执法人员表示,从2008年开始,道外工商分局对辖区多家大型卖场销售的“苏泊尔”不锈钢器皿进行质量抽检,37个样品猛铬系含量超标、铬镍系金属不达标,涉及32种型号。  今年8月,执法人员在检查中发现,哈市市面上销售的“苏泊尔”不锈钢器皿,部分更换了外包装和产品执行标准,而按照企业新执行的产品标准,只要是不锈钢材料就可以制作不锈钢食品容器,这是不符合国家要求的。在今年8月12日的抽样检验中,56个样品经省五金电器产品质量监督检验站检验,均因材料项检验不符合国家标准要求,被判定为不合格产品,主要问题仍然是锰含量超标、镍含量不达标,涉及49种型号。  从今年8月至今,哈市工商部门已经先后查扣670多件改变包装后的苏泊尔不锈钢器皿,算上以前查扣的老包装产品,先后共查扣了1000余件,共涉及81种型号。  “猛铬系金属的价格相对低廉,其含量超标可能是商家为了节省成本,而镍含量不达标,器皿容易生锈。”执法人员表示,目前哈市工商局执法人员正在全市范围检查问题“苏泊尔”产品,发现不合格型号将当场查扣,并依法追究相关经销者的责任。如果市民发现商场内销售不合格的苏泊尔不锈钢器皿,可以到哈市工商局或者辖区工商所举报。
  • 青海省标准化协会发布 《工业盐中钙、镁、铁、钾、铝、钡、锶、锰、铅和镍含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》等3项团体标准
    由海西州盐化工产品质量检验检测中心、青海省盐湖工业股份有限公司、青海省柴达木综合地质矿产勘查院、海西州质量技术检验检测中心、青海理工大学(筹)、茫崖市食品药品和质量技术检验检测中心等单位起草的《工业盐中钙、镁、铁、钾、铝、钡、锶、锰、铅和镍含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》《工业氯化钙中钠、镁、钾含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》《硫酸钾镁肥中钙、镁、钠含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》3项团体标准,经征求意见、多次修改,已通过专家评审。根据《青海省标准化协会团体标准管理办法》相关规定,予以批准发布。标准发布日期为2023年12月26日,实施日期为2023年12月26日。团体标准号为: T/QAS 103-2023《工业盐中钙、镁、铁、钾、铝、钡、锶、锰、铅和镍含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》;T/QAS 104-2023《工业氯化钙中钠、镁、钾含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》;T/QAS 105-2023《硫酸钾镁肥中钙、镁、钠含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》 青海省标准化协会2023年12月27日工业氯化钙中钠镁钾含量的测定.pdf硫酸钾镁肥中钙镁含量的测定.p工业盐中钙、镁、铁、钾、铝、钡、锶、锰、铅、和镍含量的测定.pdf团体标准的公告1.jpg团体标准的公告.jpg
  • 水质中铝含量的测定
    一、背景介绍铝是重要的金属元素,在自然界中含量丰富,在地壳中分布广泛,含量高达8.8%(重量),仅次于氧、硅位居第三。长期以来,铝一直被认为是无毒元素,但随着它在人们生活中的广泛应用,使其对环境的污染日益突出,尤其是对水环境的污染,过量铝不仅对各类水生生物,植物等有强烈的毒害作用,对人体的影响主要表现在对细胞和骨骼的毒性、对大脑的损伤、对肝脏和生殖系统的伤害。《生活饮用水卫生标准》、GB/T 14848-2017《地下水质量标准》、GB/T 23837-2009《工业循环冷却水中铝离子的测定》等水质标准对铝含量均有限值要求,故我们需要对水质中铝含量进行检测。下面我们将具体介绍铝含量检测的标准要求、测试方法、具体测试过程及结果。 二、标准及限值铝的测定方法主要有铬天青S分光光度法、水杨基荧光酮-氯代十六烷基吡啶分光光度法、原子吸收分光光度法、电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子发射光谱法等。铬天青S分光光度法:在pH 6.7-7.0范围内,铝在聚乙二醇辛基苯醚和溴代十六烷基吡啶的存在下与铬天青S反应生成蓝绿色的四元胶束,在特定波长处比色定量。该方法的测试性价比高,检测仪器可设计成便携式,易于携带保管。下列是各标准中铝的限值及对应的检测方法。 表1铝的检测标准及限值标准编号标准名称限值GB 5749-2006GB5749-XXXX征求意见稿生活饮用水卫生标准0-0.2mg/LGB/T 14848-2017地下水质量标准≤0.05 mg/L(Ⅳ类)GB/T 23837-2009工业循环冷却水中铝离子的测定0-100mg/L 三、铝含量测定1、检测仪器:DGB-480型多参数水质分析仪2、检测试剂: 铝工作试剂包:铝缓冲液溶剂、铝显色剂、铝缓冲液粉剂 铝标准溶液:ρ=100.0mg/L3、检测流程及结果:参数方法号方法国家标准检出限mg/L测量范围mg/L标准偏差测量误差铝1铬天青S法GB/T 5750.60.0050.005-0.3±0.005 mg/L±0.01mg/L图 1 铝含量测定流程 图2 铝含量测定显色图(从左到右依次为0mg/L、0. 06mg/L、0.15mg/L、0.24 mg/L、0.3mg/L) 图3 铝含量测定曲线图 4、结果总结:● 对0. 06mg/L、0.15mg/L、0.24 mg/L、0.3mg/L的铝标准溶液进行检测,标准偏差≤0.002mg/L,测量误差<0.01mg/L,结果良好。● 采用DGB-480型多参数水质分析仪测定水中铝含量,测量方法为国家标准方法。测试仪器体积小巧,配套有铝检测试剂和校准试剂,测试方便,测试性价比高。 四、检测仪器介绍DGB-480型多参数水质分析仪,采用8波长光学测量系统和90度光散射浊度检测光路,内置浊度、色度、臭氧、亚硝酸盐氮、尿素、六价铬、总铬、锰、总氮、 硝酸盐氮、硝酸盐、甲醛、水硬度、锌、亚硝酸盐、余氯、总氯、 二氧化氯、高锰酸盐指数、低浓度 CODCr、高浓度 CODCr、镉、 氨氮、铵离子、总磷、总磷酸盐、镍、亚铁离子、铁、亚硫酸盐、 过氧化氢、铝、铅、铜、钙、汞、硼、砷、氟、阴离子洗涤剂、 银、溴酸盐、硫酸盐、钼、铍、钴、钡、氯化物等40多种检测项目和方法,直接调用,测量快速、简便。既可以配套雷磁专用试剂盒检测也可以自制试剂检测,使用灵活。主要应用于生活饮用水、地表水、自来水、污水、游泳池水等水质的现场测定或者实验室分析。
  • 苏泊尔承认炊具锰含量超2%
    其一款样品的锰含量达到了7.92% 但锰含量2%是否“硬指标”尚有争议  昨日,记者从苏泊尔公司了解到,苏泊尔在“问题锅”危机出现之后,已连发5篇文章自证清白。不过记者从苏泊尔的检测报告中发现,苏泊尔一款样品的化学成分中,锰含量达到了7.92%,超过了2%的标准。苏泊尔相关负责人在接受本报记者采访时回应指出,国家就不锈钢材质尚未制定强制性标准,目前同时存在的都是两个推荐性标准,即GB/T3280和GB/T20878,“既然是推荐性标准,2%是硬指标一说就不成立,并且这两个标准对锰含量规定的上限均不是2%。”苏泊尔强调。  苏泊尔“问题锅”发展到现在,双方纠结在一个问题,那就是炊具的锰含量是否可以超过2%。以中国特钢协会不锈钢分会为代表的一派坚持认为,不锈钢材料中锰含量不能高于2%,“不锈钢加入高比例的锰之后,容易导致点蚀,成为腐蚀源,这种腐蚀源会让硫化锰进入容器中的食品或液体中”,而硫化锰是一种有毒物质。这种说法在媒体中得到了广泛的报道。  而在苏泊尔最新挂出的“自证清白”的10份检测报告中,记者留意到,其中一份样品规格为“ST22K1/ST16K1”的检测报告,该报告不仅对铬、镍、锰的特殊迁移量进行检测,还对样品化学成分进行分析。其中成分分析中,锰含量7.92%、铬含量15.37%、镍含量3.97%。  这是苏泊尔首次对自家产品的锰含量进行披露。苏泊尔有如此“胆量”主动亮出自己的锰含量,在于其对“2%是硬指标”的不同看法。苏泊尔相关负责人昨日对本报记者指出,锰含量上限为2%的依据是GB/T3280,这个标准是国家推荐的行业标准。苏泊尔方面强调关于不锈钢炊具产品应当使用何种成分的钢材,卫生部在2011年12月21日前后采用了不同的强制性标准,苏泊尔相关产品均符合国家强制标准。  苏泊尔还指出,“不锈钢材质中锰含量与锰析出量是两个截然不同的概念,两者之间不存在简单的正比关系” “目前我国未对不锈钢制品锰迁移量作出限定”。  锰的毒性仅是砒霜的九百分之一  锰含量过高是否意味着不安全?为此,记者采访了国际第三方检测认证机构SGS通标公司轻工产品实验室技术专家朱慧君,他表示,锰含量成分比例需符合国家相关标准,但国家并没有一个明确的锰迁移量安全指标。  他还指出,在钢材成分要求上,国内标准与国外是基本一致的。  但朱慧君也说,不锈钢锰含量过高,未必等于锰迁移量过高,也不能下结论说产品不安全。国家也明确锰迁移量限值,国外也只有意大利对锰迁移量做出限制。朱慧君进一步指出,锰的急性毒性很低,仅是砒霜的九百分之一。直接暴露(比如采矿)带来的急性危害主要是头痛、头晕等。而锰的迁移则会带来积累性危害,国际机构将锰列为“可疑致癌物”,说明积累到一定程度会可能致癌,但积累的程度是多少则还没有数据。
  • 苏泊尔陷质量危机 产品锰含量超标
    苏泊尔“质量门”被曝光,使人们对炊具的安全问题提出质疑。   国庆长假后,苏泊尔数十个型号炊具的材料不合格,千余件产品被哈尔滨市工商部门查扣。据《中华工商时报》公开报道称,苏泊尔这些不锈钢器皿被指存在锰含量超标、镍含量不达标的问题。  10月15日,苏泊尔发公告否认了上述质量问题,称相关产品经国家相关机构检验均为合格。业内人质疑称,部分炊具企业出现的质量问题的原因,在于原材料价格上涨导致成本的增加后,企业应对压力采取的手段。  苏泊尔的2011年半年报显示,该公司的产品开发费用为1335万元,占营业收入的比率不到0.05%。与此同时,公司仅广告宣传费这一项就达到5219万元。  苏泊尔否认质量问题  据公开报道显示,早在2008年初哈尔滨工商局道外分局就接到举报,称苏泊尔生产的部分不锈钢锅具存在质量问题。2008年12月29日至2009年9月8日期间,该局的执法人员分别对辖区大型商超所销售的苏泊尔系列不锈钢锅具进行质量抽检,在送交相关质检部门检验的37个样品检测结果显示,材质均不符合国家相关标准。据相关人士介绍,国标不锈钢产品中铬和镍的含量应为18%和8%,而抽查的苏泊尔不锈钢锅具,铬和镍的含量较低,但却都添加了较大比例的锰。  在随后3年多的持续调查中,哈尔滨市工商局道外分局经检一大队发现,苏泊尔旗下的200元以下不锈钢锅具多为不合格产品。昨日(10月17日)相关公开报道显示,为防止不合格产品在哈尔滨市场上继续销售,该市工商局批准执法人员,从10月10日起,对全市“问题”苏泊尔不锈钢产品进行清剿,并勒令强制下架,进行扣押,等待进一步处罚决定。  《每日经济新闻》记者昨日致电该公司负责证券事务人士,被告知以10月15日的上市公司公告为准。该日的公告否认了上述质量问题,称制造的所有相关产品,历次均通过国家相关机构检验,检测结果均合格。并称公司9月29日再次送交国家相关机构检验,检测结果合格。  上半年营业成本上升两成  公开资料显示,锰是一种过渡性金属,成年人每日锰供给量为每千克体重0.1毫克,过量食用对身体不益。如果长期使用锰超标的锅具,会引发身体的不适应。  在业内人士看来,“锰多镍少”的主因还是由于价格。  据了解,由于锰铬系金属价格相对低廉,而镍价格相对较高,今年已达到每吨20多万元,因此会出现锰多镍少的情况,以节省成本。  全国锰业技术委员会委员曾湘波在最近举行的全国锰业技术研讨会上就表示,在钢铁中添加一定量的锰可制成不锈钢。“每吨不锈钢中添加120公斤至150公斤的锰,将会大大降低不锈钢的成本,使之广泛地用于不锈钢厨具、卫生用具、建筑装饰材料等方面。”  中国家电营销委员会副理事长洪仕斌昨日接受 《每日经济新闻》记者采访时分析称,部分炊具企业之所以会出现质量问题,可能还是受制于日益上涨的原材料成本的压力。  “中低价的产品利润很低。”洪仕斌认为随着上游原材料成本的不断上升,加上进厂费、营销费、运输费等,苏泊尔200元以下的产品没什么利润。  苏泊尔在2011年的半年报也表示,由于铝、不锈钢等主要原材料价格与去年同期相比上升,影响炊具产品较大,后者毛利率较上年同期下降0.99%,营业成本则较同比提高了21.51%。  受此影响的并非苏泊尔一家。资料显示,山西省质监局今年第一季度对太原市场上经销的由外省企业生产的30个批次的不锈钢厨具进行了监督抽查,抽样合格率仅为23.3%,其“锰多镍少”的问题最为明显。  开发营收比不到0.05%  上述质量问题也引发了舆论对于苏泊尔产品开发和成本控制的关注。在2011年上半年,苏泊尔远远高于研发投入的宣传推广费用,也让业内人士对其产生了质疑。  据苏泊尔此前发布的2011年上半年财报,公司实现收入34.8亿元、同比增速31.9%。苏泊尔在报告中表示,“公司积极研发新品,不断提升产品竞争力”。安信证券日前发布分析报告称,新品正是拉动苏泊尔内销收入增长的核心动力之一。  然而,《每日经济新闻》记者查阅苏泊尔的半年报发现,在“支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金”一栏中,产品开发费仅为1335万元,按此测算,产品开发费占营业收入的比重不到0.05%。  昨日某不愿具名的厨电企业研发管理人士对记者表示,按行业规律一般研发投入占营业收入比为5%。  同时,苏泊尔上半年的品牌推广费用激增。据有关媒体报道,苏泊尔上半年加大了市场投放,广告宣传费大增125.7%,促销和专柜费则增长42.1%。半年报显示,苏泊尔的促销及专柜费用达9495万,广告宣传费达5219万。  记者就开发费用的问题采访苏泊尔上述负责证券事务人士,被告知媒体联系需与该公司企划部一位张姓经理对接,而后者座机一直无人接听。
  • 瑞典在珠宝和玩具中发现高含量金属
    2013年4月8日消息,瑞典化学品管理局(Kemi)于去年秋天开展的一项检测发现,珠宝和玩具中存在过量的镉、镍和铅。  在购买的29件珠宝产品中,10种珠宝的镉和铅含量超过了现有的立法限制水平,而12种珠宝中的铅含量超过了将于2013年10月9日生效的铅含量阈值。四种电动玩具中的铅也超过限制水平,另外两种塑料玩具中发现了被禁物质邻苯二甲酸酯。  该机构表示,去年的检测在90种玩具中发现了22种玩具内的有害物质超过限制水平。
  • 水中六价铬含量的测定
    一、背景介绍铬是一种银白色的坚硬金属,是人体必需的微量元素,在肌体的糖代谢和脂代谢中发挥特殊作用。三价的铬是对人体有益的元素,而六价铬是有毒的。六价铬化合物是生态环境部会同卫生健康委制定的《有毒有害水污染物名录(第|一批)》列入物质,对环境危害持久;动物饮用受六价铬污染水体,会致使多个组织器官吸收,然后引起致癌危害;人体吸入六价铬可致癌。《生活饮用水卫生标准》、GB/T 14848-2017《地下水质量标准》等水质标准对六价铬含量均有限值要求,故我们需要对水中六价铬含量进行检测。下面我们将具体介绍六价铬含量检测的标准要求、测试方法、具体测试过程及结果。二、标准及限值六价铬的测定方法有多种,例如原子吸收光谱法、离子色谱、极谱法、分光光度法等。其中二苯碳酰二肼分光光度法测试性价比高,检测仪器可设计成便携式,易于携带保管二苯碳酰二肼分光光度法:在酸性溶液中,六价铬可与二苯碳酰二肼反应生成紫红色络合物,在特定波长处比色定量。下列是各标准中六价铬的限值及对应的检测方法。表1六价铬的检测标准及限值标准编号标准名称限值GB 5749-2006GB5749-XXXX征求意见稿生活饮用水卫生标准0.05mg/LGB/T 14848-2017地下水质量标准≤0.10 mg/L(Ⅳ类)三、六价铬含量测定1. 检测仪器:DGB-480型多参数水质分析仪2. 检测试剂:六价铬试剂包:铬试剂A、铬试剂B、铬试剂C铬标准溶液:ρ=100.0mg/L3. 检测流程及结果:参数方法号方法国家标准检出限mg/L测量范围mg/L重复性测量误差六价铬2二苯碳酰二肼法GB/T 5750.60.0200.02-2.003.0%±5%或±0.05 mg/L图 1 六价铬含量测定流程图2 六价铬含量测定显色图(从左到右依次为2mg/L、1.6mg/L、1mg/L、0.25mg/L、0mg/L) 图3 六价铬含量测定曲线图4. 结果总结:l 对2mg/L、1.6mg/L、1mg/L、0.25mg/L、0mg/L的六价铬标准溶液进行检测,结果良好。l 采用DGB-480型多参数水质分析仪测定水中六价铬含量,测量方法为国家标准方法。测试仪器体积小巧,配套有六价铬检测试剂和校准试剂,测试方便,测试性价比高。 四、检测仪器介绍DGB-480型多参数水质分析仪,采用8波长光学测量系统和90度光散射浊度检测光路,内置Ø浊度、色度、臭氧、亚硝酸盐氮、尿素、六价铬、总铬、锰、总氮、硝酸盐氮、硝酸盐、甲醛、水硬度、锌、亚硝酸盐、余氯、总氯、二氧化氯、高锰酸盐指数、低浓度CODCr、高浓度CODCr、镉、氨氮、铵离子、总磷、总磷酸盐、镍、亚铁离子、铁、亚硫酸盐、过氧化氢、铝、铅、铜、钙、汞、硼、砷、氟、阴离子洗涤剂、银、溴酸盐、硫酸盐、钼、钴、钡、氯化物、铍、氯酸盐、挥发酚、硫化物、氰化物、亚氯酸盐等50多种检测项目和方法,直接调用,测量快速、简便。既可以配套雷磁专用试剂盒检测也可以自制试剂检测,使用灵活。主要应用于生活饮用水、地表水、自来水、污水、游泳池水等水质的现场测定或者实验室分析。
  • 马萨诸塞州拟立法严限儿童首饰及碗碟镉含量
    马萨诸塞州考虑立法禁止制造、销售、供售及分销其面漆、表面涂层或可接触底层含镉量超过百万分之七十五(75ppm)的儿童首饰。此镉含量是由美国检测及材料协会(ASTM)标准F-963(关于玩具安全的消费者安全标准规格)及其后续版本界定的重金属可溶性测试判断(除非该标准已被适用于儿童首饰的联邦标准取代)。  此外,法案拟禁止制造、销售、供售及分销其面漆、光漆、表面涂层或可接触底层含镉量超过每毫升0.25微克的儿童碗碟。此镉含量是由美国检测及材料协会标准C783-94及其后续版本界定的测试判断(除非该标准已被适用于儿童首饰的联邦标准取代)。  法案如获通过,法例将于2013年12月31日生效。法例将不适用于已受2008年联邦消费品安全改进法镉曝露水平限制监管的产品类别或玩具。  时尚首饰及配件业协会(FJATA)反对该法案,主张根据ASTM F 2923-11(关于儿童首饰安全的消费者安全标准规格),就儿童首饰镉含量设定单一的州级标准。该ASTM标准涵盖首饰及可除扣项炼中的镉、铅、镍及重金属含量。该标准规定,根据干漆膜的重量计算,产品面漆及表面涂层的可溶性镉不得超过75 ppm。  协会指出,罗得岛州已通过根据ASTM 标准F 2923-11制订的镉含量限制,纽约州参议院最近亦已通过类似法例。
  • 一种口红9种重金属 颜色越深含量越高
    据美国《纽约时报》报道,研究发现,全球女士都爱的口红中含有多种微量有毒金属,其中铝元素的含量最高。  加利福尼亚大学环境卫生科学研究院教授瑟琳哈蒙德发表在《环境健康展望》上的研究称,他们对24款唇彩和8个品牌的口红进行了分析,发现除了人们熟知的铝外,还含有镉、钴、铝、钛、锰、铬、铜和镍八种重金属。其中铝、铬和锰在所有被检测到的金属中含量最高。例如,铝在唇部化妆品中的平均浓度超过百万分之5000,而铅的平均浓度为百万分之0.359。此外,为了增加唇彩的亮度,制造商们经常在口红中添加天然矿物云母。云母通常含有铅、锰、铬、铝等金属,而且口红颜色越深,金属含量就越高。  美国食品与药物管理局2011年的报告就发现,深花粉色的口红含铅量最高,无色润唇膏的铅含量最低 欧洲的一项研究发现,棕色口红含铅量最高。沙特阿拉伯研究人员的报告也表明,深色口红平均含铅量为百万分之8.9,而浅色口红为百万分之0.37。  虽然口红对健康的危害尚无定论,不过哈蒙德建议消费者应掌握基本的安全常识。首先,不要让幼儿玩口红,他们对重金属的危害更敏感 其次,爱美的女士每天只涂抹2-3次口红即可。因为如果每天擦多次口红,等于摄取过多的金属,这可能会损害身体及神经系统。
  • 番禺检疫局:一批英国进口餐具铅含量超标137倍
    南方日报讯 一批来自英国的进口不锈钢勺重金属严重超标。记者今天从番禺检验检疫局获悉,近日该局对广东某国际贸易有限公司申报进口的一批不锈钢餐具抽样检测时,发现其中一款不锈钢勺的铅含量超标137倍,镍含量超标近58倍。  目前,番禺检验检疫部门对该批问题产品依法进行销毁处理。据了解,番禺检验检疫局在对广东某国际贸易有限公司申报进口的一批不锈钢餐具抽样检测时,发现其中一款不锈钢勺的理化指标铅达到1.37mg/d㎡,镍达到5.78mg/d㎡,均超过了我国相关国家标准,其中铅含量超标137倍,镍含量超标近58倍。  经调查,该批不锈钢餐具自英国进口,为展销样品,包括不锈钢勺、叉、蛋糕铲等共26件,产品包装彩盒上印有"MADE IN CHINA"字样。当时,番禺检验检疫部门立即要求该国际贸易公司,向国外供应商索取在中国生产商的相关信息,但遭到国外供应商拒绝。目前,番禺方面对该批不合格产品依法进行了销毁处理。
  • 两批法国进口仿真饰品铅含量严重超标76倍
    11日,记者从重庆市政府公众信息网获悉,从法国进口的两批仿真饰品(项链)近日被重庆市出入境检验检疫局检测出铅含量严重超标。这两批项链均为金属合金材质,经检测发现项链尾部重金属铅含量达55000ppm和76246ppm,分别是国家标准最高限量的55倍和76倍。  据悉,重庆市出入境检验检疫局将以上产品判定为不合格,对所有120件货物进行了监督销毁,防止其流入市场。为保护消费者健康和安全,对从重庆口岸入境的仿真饰品,该局正连续进行铅、镉、汞、六价铬等重金属含量检测。  重庆出入境检验检疫局专家介绍,仿真饰品是与人体密切接触的产品,佩戴铅含量超标的仿真饰品,轻则过敏造成接触性皮炎等,重则引发其它疾病。铅进入人体后不易代谢,会造成积累性中毒,危害众所周知。人体的神经系统最易受铅的损害,智力、记忆、视力会因此降低。除此之外,铅超标还易诱发贫血、慢性肾病等疾病。铅对处于生长发育期的儿童危害尤为严重,会导致多动、注意力不集中等现象,若铅进入孕妇体内则会影响胎儿发育。  看起来光鲜的进口仿真饰品会重金属严重超标。重庆出入境检验检疫局专家介绍,仿真饰品主要由贱金属等材料所制,表面一般会用铅、镍等进行电镀,在不规范的生产工艺中,极易导致铅残留。而相当一部分仿真饰品进口贸易企业,自身无检测能力,在向检验检疫机构报检时方知晓重金属超标。  鉴于此,重庆出入境检验检疫局将对进口的仿真饰品加大监测力度,督促企业杜绝不合格产品入境及进入流通环节。并向国家质检总局建议,请各检验检疫机构加强对进口仿真饰品的检验监管工作,重点是铅、镉、汞、六价铬等重金属含量检测。  对此,该局要求辖区贸易公司高度重视进口仿真饰品的质量安全,产品入境前,每一批都要向境外供货方索取检测报告,避免产品入境后检出不合格,造成被销毁或退货的财产损失,该局还提醒消费者,谨慎购买标识不清或来源不明的仿真饰品 身体大量出汗时尽量少佩戴仿真饰品 孕妇、哺乳期妇女、小孩、过敏体质者更不宜佩戴仿真饰品。
  • 苏泊尔炊具锰含量超标上演罗生门
    据中国之声《新闻纵横》报道,炊具猛含量超标上演罗生门,苏泊尔总裁接受独家专访,企业能否自圆其说?  “苏泊尔,安全到家”,这样一句广告语,曾经伴随着炊具业巨头走进千家万户。但如果随着这口锅走进您家的,不是安全,而是帕金森症,您还敢用吗?对苏泊尔炊具锰含量超标的质疑,三年来一直不断,最近更是愈演愈烈。  今天,受到产品安全性质疑而停牌的苏泊尔将正式复牌,但锰超标的疑云还未散去。昨天深夜,苏泊尔总裁苏来接受了《新闻纵横》编辑刘祎辰的专访,三年来首次面对媒体回应锰超标的质疑。  近日,有媒体报道,经哈尔滨工商部门检测,苏泊尔81个规格的炊具被认定不合格,原因是锰含量超标。根据2011年颁布的《食品安全国家标准不锈钢制品》强制标准的规定,食品容器和食品生产经营工具、设备的主体部分,应选用:奥氏体型不锈钢、奥氏体铁素体型不锈钢和铁素体型不锈钢等三类钢材,而且必须是符合相关国家标准的。对于这一点,苏显泽表示,苏泊尔使用的钢材正是国家规定的三大类型中的第一种。  记者:您使用的钢材是国家标准中间的吗?  苏显泽:是的,我们现在生产的材料都属于奥氏体不锈钢,2011年里对材料重新做了规定,我们所有生产的材料都符合2011版的这个新规定。  记者:为什么你们在公告里从来没有说过你们所说的国家权威机关是哪里?  苏显泽:国家质检总局沈阳监测站。  记者:它出具的报告是合格的吗?  苏显:对,历来都是。  但是,苏泊尔所使用的奥氏体型不锈钢,是否是合格产品呢?哈尔滨工商部门及以往的报道,都提出,无论在哈尔滨还是广州,都有检测报告显示,送检的苏泊尔炊具的锰元素含量,高达百分之七到百分之九不等。而用于食品器具的不锈钢当中,锰含量应当低于2%,并称这是一个“必须执行”的标准,而但就这样的观点,苏显泽并不认同。  苏显泽:这个百分之二的说法我们觉得很莫名奇妙。我可以把国家标准全部给你看,里面并没有这样的强制性规定。并且你可以看到,在奥氏体型不锈钢当中,锰的含量可以说是五花八门,从百分之零点几到百分之十几都有。  记者:那你们这个标准是普遍采用的吗?  苏显泽:是的,欧美国家都有采用。  一些媒体质疑苏泊尔锰含量超标依据的是国家质检总局和国家标准化管理委员会2007年3月9号联合发布的《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准以及《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》标准。记者发现,在这两份标准的附表当中的66种奥氏体不锈钢中,的确有56种的锰含量上线不大于2%,但同样也有10种不锈钢的锰含量超过这一数值,最高可达到百分之十六。记者还注意到,这两份被作为依据的国家标准的编号开头为GB-T,表明这两份仅为推荐标准,不做强制执行。另外,卫生部颁布的《食品安全国家标准不锈钢制品》并没有规定锰元素的含量。因此,媒体认为的所谓锰含量不得超过百分之二的标准并不全面。  另一方面,虽然苏泊尔表示,他们的确使用了按照规定含锰量可以比较高的十种不锈钢之一,但没有提供具体是那种牌号的钢,也没有说出用于生产了那种类型的产品。因此81种产品被认定不合格,是因为采用了按规定锰含量可以偏高的钢材,还是故意用锰替代镍以降低成本呢?记者不得而知。  苏泊尔锰含量超标的罗生门就此不断上演。但消费者对于锰超标的恐慌却已经成为现实。锰,真的猛于虎吗?  昨天晚上,在接受新华社采访时,中国疾病预防控制中心营养与食品安全所副所长马冠生介绍,和其他微量元素相比,锰的毒性较小,锰中毒大多是由于吸进了锰含量超标的空气,关于口服锰中毒的报道很少。而昨晚,中日友好医院神经内科的唐医生,也向新闻纵横编辑柴婧,证实了这一说法。  唐医生:锰中毒在临床上是很少见的,一般都是冶金工人,焊工,一般是通过呼吸道。如果你突然特别大剂量的接触锰,也有可能得病。  2009年,哈尔滨工商部门对市售锅具进行抽检,不合格名单中,上榜的不仅是苏泊尔,还有爱仕达等行业翘楚。当时哈尔滨工商部门依据的标准是1988年卫生部颁布的国标,其中明确标注了钢材的三种牌号,而苏泊尔并未采用。那一年,苏泊尔用来打口水战的武器,是1992年轻工业部颁布的行业标准。  三年过去,国家标准都已经更新换代,苏泊尔2009年被指不合格的产品,却还没有完成复检。到如今,有媒体根据2007年颁布的不锈钢牌号和化学成分标准进行质疑,却发现,这两份标准仅为推荐级别,而非强制。并且注明,标准中的化学成分在被产品标准采用之前,不作为对任何产品化学成分的要求。  从2009年到2012年,时隔三年,苏泊尔的股价也多次受到影响。但问题到了今天,仍然没有澄清。面对质疑,苏泊尔与工商部门各执一词,依靠的是各自不同的标准。站在各自的立场,依照不同的标准,苏泊尔锰含量超标的罗生门就此不断上演。  那么,面对层出不穷的新材料,我们的检测标准和方法是不是也要尽快跟上?面对消费者的担心和忧虑,有关的部门能否给个明确的说法呢?在昨天采访的最后,苏显泽表示,他对复牌之后的苏泊尔有信心,而现实的情况又会怎样,新闻纵横,为您持续关注。
  • 欧盟新含镍标准比旧标准严格10倍
    从今年3月起,欧盟执行最新的镍含量标准EN1811:2011,取代原先的EN1811:2008.普门对市场监管十分严格,不符合标准的产品将面临被退货、折价处理或就地销毁。  EN1811:2011要求,对于与皮肤长期直接接触产品的镍释放限量为0.5微克/平方厘米/周的则判样品不合格,在0.28~0.88微克/平方厘米/周之间的则没有明确的评判结论。  EN1811:2011和EN1811:2008主要有两部分技术差异:一是释放溶液pH值调整溶液不同,同样样品经过新旧两个标准的释放溶液浸泡,在新标准释放溶液中的镍洗出量较大 而是检测结果的校准处理不同,就标准要求对最终检测机构乘以一个校准系数0.1,而新标准则没有要求。  因此,同样的样品在同样条件下释放镍,新标准的最终结果相当于比旧标准严格了10倍。机遇以上的技术差异,原用EN1811:2008检测不超标的样品,若按照新标准EN1811:2011检测结果则有可能会超标。
  • 欧洲红、白葡萄酒中有毒重金属含量超标
    英国伦敦金斯顿大学(KingstonUniversity)的研究表明,来自欧洲的部分红、白葡萄酒中有毒重金属含量超标。  该研究共测试了来自欧洲、南美洲和中东地区的16个国家的葡萄酒的THQ(毒性份额)。THQ是美国环境保护局制定的标准,用来衡量物质长期高频度地处于各种化学物质影响之中时的安全系数。THQ数值超过1则说明该款葡萄酒会有害健康。  近日发表在《ChemistryCentralJournal》上的一篇研究报告指出,被检测的某些普通葡萄酒的THQ数值介于50—200/杯之间,一些葡萄酒每杯的THQ数值甚至达到了300。相比之下,受重金属污染的海产品的THQ通常都介于1至5之间。  该研究报告作者之一DeclanP.Naughton指出,仅仅饮用一杯THQ数值较高的葡萄酒不足以危害健康,但是,如果每天饮用一到两杯此类葡萄酒,多年后会对人体造成危害。检测中发现的最具危害性的矿物质为钒、铜、锰,但是高浓度的铅、锌、铬、镍也被检出。通常认为,过量摄入金属离子会导致一些神经系统疾病,如帕金森氏症和一些炎症性疾病,如癌症。
  • ICP-5000测定土壤中8种有效态元素的含量
    土壤质量关系到人们的生活健康和饮食健康,由于工业废水、废渣、废气的任意排放、农业生产过程中大量施肥、喷农药、污水灌溉等行为,以及人们生活中产生的垃圾等因素造成土壤的严重污染。目前土壤污染问题已经得到高度的重视,2016年5月31日,国务院正式印发《土壤污染防治行动计划》(“土十条”),其中提到土壤污染的重点监控无机污染物包括镉、汞、砷、铅、铬、铜、锌、镍等重金属,环保部发布的土壤中重金属的检测方法包括原子吸收、原子荧光、电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子质谱法等方法,环保部于2016年6月24日发布并于8月1日实施环境新标准《HJ804-2016 土壤 8种有效态元素的测定二乙烯三胺五乙酸浸取-电感耦合等离子体发射光谱法》。由于该方法采用的提取液既含有有机物又含有较高的盐,基体比较复杂,因此,对检测仪器的要求也相应提高。 针对HJ 804-2016聚光科技提出了相应的解决方案。 样品前处理按国标HJ804-2016,称取10g(精确至0.0001g)土壤样品于50mL离心管中,加入20mL提取液(二乙烯三胺五乙酸-氯化钙-三乙醇胺),震荡2h,离心,取上层清液过滤,待测。 标准溶液配制采用提取液将浓度为1000μg/mL的标准溶液稀释至如表1所示浓度梯度,用于建立标准曲线,测得线性相关系数大于0.999。表1 各元素的标准溶度配制梯度检出限将试剂空白连续11次测定,将3倍标准偏差作为该元素的检出限,各元素检出限见表2;表2 被测元素的检出限 测量结果及加标回收率表3 仲钨酸铵中杂质元素含量测量结果及加标回收率采用ICP-5000测定6个平行样品,考察方法精密度,并在前处理前加入一定浓度液体标样进行加标回收实验,以考察方法的准确度。结果如表3所示,6个平行样测量结果的相对标准偏差均小于3%,加标回收率为90%-110%。 结论按照环境标准HJ 804-2016提取土壤中Cd、Co、Cu、Fe、Mn、Ni、Pb、Zn等8种元素的有效态,并用ICP-5000测定8种有效态元素的含量,方法检出限低,精密度小于3%,加标回收率介于90%~110%之间,满足 HJ 804-2016的检测要求。ICP-5000 电感耦合等离子体发射光谱仪ICP-5000是集中阶梯光栅的二维分光系统、自激式全固态射频电源、科研级高速CCD为一体的全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪,最多可以同时分析72个元素,覆盖元素周期表绝大多数金属元素和非金属元素;检出能力达到ppb级别。小型、智能化ICP-5000告别了过去的单道扫描时代,带您体验快速、全谱分析技术!
  • 岛津应用:ICPMS-2030测定土壤中多种金属元素的含量
    来自农药、废水、污泥和大气沉降等方式沉积的重金属元素铅、镉、铬、砷、锌、铜、镍、锰、钼、锑、钒、钴等,是土壤无机物污染的重要组成部分。这些元素在土壤中过量富集,会导致土壤盐渍化,影响植物根和叶的发育,并通过食物链传递破坏人体神经系统、免疫系统和骨骼系统等。因此,准确测定土壤中的金属元素含量,对土壤质量的监控及土壤环境的再修复有着重要的实际意义。国家卫生部和环境保护部不断发布新标准持续完善和规范土壤中重金属的检测方法。ICP-MS 用于痕量金属元素分析,具有灵敏度高、线性范围宽、测试速度快、可同时测定多元素等优点。 本文参考 2016 年 8 月 1 日实施的环境标准 HJ 803-2016《土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》采用岛津新品电感耦合等离子体质谱仪 ICPMS-2030测定土壤成分分析标准物质GBW07404(GSS-4)中的Cd、Ni、Mn和Mo等12种金属元素含量,通过与证书值比对及加标回收率实验对方法进行了验证。实验结果表明,该方法操作简单,定量准确,线性范围宽,样品无需稀释即可同时准确测定,可满足土壤样品中12种金属元素高低含量的同时分析。 了解详情,敬请点击《ICPMS-2030测定土壤中多种金属元素的含量》关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。
  • 赛默飞推出新型手持LIBS分析仪 10秒检测碳含量
    p  日前,赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)推出全新Thermo Scientific™ Niton Apollo手持激光诱导击穿光谱(LIBS)分析仪。该手持式分析仪采用了激光诱导击穿光谱这一新兴材料成分分析技术,为石油化工、机械制造、废料回收和质量控制等各类机构检测金属碳含量提供更加快速、精准、便捷的技术支持。/pp  碳是自然界中最常见的元素之一,在矿业、金属冶炼、材料制造等各种环节中,碳元素都不可避免地会引入金属材料中,并对金属的力学性能以及制造工艺有着重要的影响sup[1]/sup,因此实现金属中碳元素含量的精准检测具有重要意义。Niton Apollo手持式LIBS分析仪弥补了传统X射线荧光技术无法进行碳元素分析的不足,可以有效进行例如碳钢牌号判定和元素含量分析,以及区分以碳元素作为区别元素的材料。/pp  在传统分析手段难以运用的复杂现场环境中,Niton Apollo手持式LIBS分析仪采用先进分析技术,使得身处作业现场的操作人员能够快速、准确地进行金属碳含量测量,短短10秒就可以得到结果。而借助Niton Apollo手持式LIBS分析仪的便携性,此前需要在狭窄复杂空间中操纵大型设备执行的分析任务,现在也可以轻松完成。/pp  赛默飞中国区总裁艾礼德(Tony Acciarito)表示:“赛默飞致力于不断创新,通过提供行业领先的解决方案,帮助合作伙伴提升其核心竞争力。此次发布的Niton Apollo手持式LIBS分析仪无疑也将为中国客户带去更高效、更便捷的产品体验,助力实现‘更健康、更清洁、更安全’的中国。”/pp  除了量化低合金钢和L + H级钢中的碳浓度外,Niton Apollo手持LIBS分析仪还可以更准确地测量铝、铬、铜、铁、锰、钼、镍、硅、钛、钒、钨,碳当量(CE)和伪元素等多种元素成分,满足了多元化的行业需求。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 398px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/fb9ec5d3-5432-4267-8ad1-be977a0f724a.jpg" title="赛默飞.jpg" alt="赛默飞.jpg" width="600" height="398" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "strongThermo Scientific™ Niton Apollo手持激光诱导击穿光谱(LIBS)分析仪/strong/pp  Niton Apollo 手持LIBS分析仪的其它附加性能和优势还包括:/pp  · 经过第三方验证的联锁装置,可确保操作人员和旁观者免受激光照射伤害/pp  · 锥形探头可覆盖更多拐角、接头和狭窄焊接区域/pp  · 微观和宏观相机,以提供样品定位和保持记录/pp  · NitonConnect 支持无线数据传输、远程操作和软件更新/pp  · IP54 防护等级,适用于扬尘环境/pp  · 两块热插拔的 Milwaukee® 电池,每块电池续航能力为3-4 小时/pp  · 可翻转的彩色触摸屏,可从多个角度观看/pp  · 简洁易用的应用程序界面/ppspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  [1] 张守全.碳含量对WC-10Co-0.6Cr3C2硬质合金组织结构与性能的影响[J]. 粉末冶金材料科学与工程.2014,19(3)./span/pp style="text-align: right "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "(赛默飞)/span/p
  • 《钢铁及合金 硅含量的测定 重量法》等353项国家标准即将实施!
    关于批准发布《钢铁及合金 硅含量的测定 重量法》等353项国家标准和4项国家标准修改单的公告国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《钢铁及合金 硅含量的测定 重量法》等353项国家标准和4项国家标准修改单,现予以公告。国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会2024-04-25序列国家标准编号国 家 标 准 名 称代替标准号实施日期1GB/T 223.60—2024钢铁及合金 硅含量的测定 重量法GB/T 223.60—19972024-11-012GB/T 754—2024发电用汽轮机参数系列GB/T 754—20072024-11-013GB/T 1361—2024铁矿石分析方法总则及一般规定GB/T 1361—20082024-11-014GB/T 1503—2024铸钢轧辊GB/T 1503—20082024-11-015GB/T 3428—2024架空导线用镀锌钢线GB/T 3428—20122024-11-016GB/T 3594—2024渔船用电子设备电源技术要求GB/T 3594—20072024-11-017GB/T 3648—2024钨铁GB/T 3648—20132024-11-018GB/T 3880.2—2024一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分:力学性能GB/T 3880.2—20122024-11-019GB/T 3880.3—2024一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分:尺寸偏差GB/T 3880.3—20122024-11-0110GB/T 4074.1—2024绕组线试验方法 第1部分:一般规定GB/T 4074.1—20082024-11-0111GB/T 4074.2—2024绕组线试验方法 第2部分:尺寸测量GB/T 4074.2—20082024-11-0112GB/T 4074.3—2024绕组线试验方法 第3部分:机械性能GB/T 4074.3—20082024-11-0113GB/T 4074.4—2024绕组线试验方法 第4部分:化学性能GB/T 4074.4—20082024-11-0114GB/T 4074.5—2024绕组线试验方法 第5部分:电性能GB/T 4074.5—20082024-11-0115GB/T 4074.6—2024绕组线试验方法 第6部分:热性能GB/T 4074.6—20082024-11-0116GB/T 4103.18—2024铅及铅合金化学分析方法 第18部分:银、铜、铋、砷、锑、锡、锌、铁、镉、镍、镁、铝、钙、硒和碲含量的测定 电感耦合等离子体质谱法2024-11-0117GB/T 4137—2024稀土硅铁合金GB/T 4137—20152024-11-0118GB/T 4138—2024稀土镁硅铁合金GB/T 4138—20152024-11-0119GB/T 4330—2024农用挂车GB/T 4330—20032024-11-0120GB/T 4331—2024农用挂车 试验方法GB/T 4331—20032024-11-0121GB/T 4701.12—2024钛铁 钛含量的测定 二安替吡啉甲烷分光光度法2024-11-0122GB/T 4701.13—2024钛铁 硅、锰、磷、铬、铝、镁、铜、钒、镍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2024-11-0123GB/T 4797.3—2024环境条件分类 自然环境条件 第3部分:生物GB/T 4797.3—20142024-11-0124GB/T 5121.8—2024铜及铜合金化学分析方法 第8部分:氧、氮、氢含量的测定GB/T 5121.8—20082024-11-0125GB/T 5324—2024棉与涤纶混纺本色纱线GB/T 5324—20092024-11-0126GB/T 5484—2024石膏化学分析方法GB/T 5484—20122024-11-0127GB/T 5683—2024铬铁GB/T 5683—20082024-11-0128GB/T 5762—2024建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法GB/T 5762—20122024-11-0129GB/T 6730.73—2024铁矿石 全铁含量的测定 EDTA光度滴定法GB/T 6730.73—20162024-11-0130GB/T 8122—2024内径指示表GB/T 8122—20042024-11-0131GB/T 8177—2024两点内径千分尺GB/T 8177—20042024-11-0132GB/T 8492—2024一般用途耐热钢及合金铸件GB/T 8492—20142024-04-2533GB/T 9058—2024奇数沟千分尺GB/T 9058—20042024-11-0134GB/T 9442—2024铸造用硅砂GB/T 9442—20102024-04-2535GB/T 10395.28—2024农业机械 安全 第28部分:移动式谷物螺旋输送机2024-11-0136GB/T 10932—2024螺纹千分尺GB/T 10932—20042024-11-0137GB/T 11066.12—2024金化学分析方法 第12 部分: 银、铜、铁、铅、铋、锑、镁、镍、锰、钯、铬、铂、铑、钛、锌、砷、锡、硅、钴、钙、钾、锂、钠、碲、钒、锆、镉、钼、铼、铝含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2024-11-0138GB/T 11091—2024电缆用铜带箔材GB/T 11091—20142024-11-0139GB/T 11420—2024搪瓷制品和瓷釉 光泽度测试方法GB/T 11420—19892024-11-0140GB/T 12690.12—2024稀土金属及其氧化物中非稀土杂质 化学分析方法 第12部分:钍、铀量的测定 电感耦合等离子体质谱法GB/T 12690.12—20032024-11-0141GB/T 12705.2—2024纺织品 防钻绒性试验方法 第2部分:转箱法GB/T 12705.2—20092024-11-0142GB/T 12916—2024船用金属螺旋桨技术条件GB/T 12916—20102024-08-0143GB/T 12959—2024水泥水化热测定方法GB/T 12959—20082024-11-0144GB/T 13077—2024铝合金无缝气瓶定期检验与评定GB/T 13077—20042024-11-0145GB/T 13210—2024柑橘罐头质量通则GB/T 13210—20142024-11-0146GB/T 13539.6—2024低压熔断器 第6部分:太阳能光伏系统保护用熔断体的补充要求GB/T 13539.6—20132024-11-0147GB/T 13539.7—2024低压熔断器 第7部分:电池和电池系统保护用熔断体的补充要求2024-11-0148GB/T 13748.20—2024镁及镁合金化学分析方法 第20部分:元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T 13748.20—2009GB/T 13748.5—20052024-11-0149GB/T 13818—2024压铸锌合金GB/T 13818—20092024-04-2550GB/T 13929—2024水环真空泵和水环压缩机 试验方法GB/T 13929—20102024-08-0151GB/T 13930—2024水环真空泵和水环压缩机 气量测定方法GB/T 13930—20102024-08-0152GB/T 14048.11—2024低压开关设备和控制设备 第6-1部分:多功能电器 转换开关电器GB/T 14048.11—20162024-11-0153GB/T 14207—2024夹层结构或芯子吸水性试验方法GB/T 14207—20082024-11-0154GB/T 14264—2024半导体材料术语GB/T 14264—20092024-11-0155GB/T 14408—2024一般工程与结构用低合金钢铸件GB/T 14408—20142024-04-2556GB/T 14949.7—2024锰矿石 钠和钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法GB/T 14949.7—19942024-11-0157GB/T 15115—2024压铸铝合金GB/T 15115—20092024-04-2558GB/T 15148—2024电力负荷管理系统技术规范GB/T 15148—20082024-11-0159GB/T 15579.1—2024弧焊设备 第1部分:焊接电源GB/T 15579.1—20132024-11-0160GB/T 16477.1—2024稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法 第1部分:稀土总量、十五个稀土元素含量的测定GB/T 16477.1—20102024-04-2561GB/T 16659—2024煤中汞的测定方法GB/T 16659—20082024-11-0162GB/T 17215.301—2024电测量设备(交流) 特殊要求 第1部分:多功能电能表GB/T 17215.301—20072024-11-0163GB/T 17215.302—2024电测量设备(交流) 特殊要求 第2部分:静止式谐波有功电能表GB/T 17215.302—20132024-11-0164GB/T 17241.1—2024铸铁管法兰 第1部分:PN系列GB/T 17241.1—1998[部]GB/T 17241.2—1998[部]GB/T 17241.3—1998[部]GB/T 17241.4—1998[部]GB/T 17241.5—1998[部]GB/T 17241.6—2008[部]GB/T 17241.7—1998[部]GB/T 17241.1—1998[代完]GB/T 17241.2—1998[代完]GB/T 17241.3—1998[代完]GB/T 17241.4—1998[代完]GB/T 17241.5—1998[代完]GB/T 17241.6—2008[代完]GB/T 17241.7—1998[代完]2024-11-0165GB/T 17241.2—2024铸铁管法兰 第2部分:Class系列GB/T 17241.1—1998[部]GB/T 17241.2—1998[部]GB/T 17241.3—1998[部]GB/T 17241.4—1998[部]GB/T 17241.5—1998[部]GB/T 17241.6—2008[部]GB/T 17241.7—1998[部]GB/T 17241.1—1998[代完]GB/T 17241.2—1998[代完]GB/T 17241.3—1998[代完]GB/T 17241.4—1998[代完]GB/T 17241.5—1998[代完]GB/T 17241.6—2008[代完]GB/T 17241.7—1998[代完]2024-11-0166GB/T 17259—2024机动车用液化石油气钢瓶GB/T 17259—20092024-11-0167GB/T 17737.10—2024同轴通信电缆 第10部分:含氟聚合物绝缘半硬电缆分规范GB/T 17737.2—20002024-11-0168GB/T 17737.11—2024同轴通信电缆 第11部分:聚乙烯绝缘半硬电缆分规范2024-11-0169GB/T 17737.119—2024同轴通信电缆 第1-119部分:电气试验方法 同轴电缆及电缆组件的射频功率2024-11-0170GB/T 17737.9—2024同轴通信电缆 第9部分:柔软射频同轴电缆分规范2024-11-0171GB/T 17937—2024电工用铝包钢线GB/T 17937—20092024-11-0172GB/T 18153—2024机械安全 用于确定可接触热表面温度限值的安全数据GB/T 18153—20002024-04-2573GB/T 18222.2—2024小艇 用操纵速度确定最大推进额定功率 第2部分:艇体长度在8m~24m之间的艇2025-05-0174GB/T 18336.1—2024网络安全技术 信息技术安全评估准则 第1部分:简介和一般模型GB/T 18336.1—20152024-11-0175GB/T 18336.2—2024网络安全技术 信息技术安全评估准则 第2部分:安全功能组件GB/T 18336.2—20152024-11-0176GB/T 18336.3—2024网络安全技术 信息技术安全评估准则 第3部分:安全保障组件GB/T 18336.3—2015[部]2024-11-0177GB/T 18336.4—2024网络安全技术 信息技术安全评估准则 第4部分:评估方法和活动的规范框架GB/T 18336.3—2015[部]2024-11-0178GB/T 18336.5—2024网络安全技术 信息技术安全评估准则 第5部分:预定义的安全要求包GB/T 18336.3—2015[部]GB/T 18336.3—2015[代完]2024-11-0179GB/T 18891—2024三相交流系统相位差的钟时序数标识GB/T 18891—20092024-11-0180GB/T 18910.11—2024液晶显示器件 第1-1部分:总规范GB/T 18910.1—20122024-08-0181GB/T 18910.12—2024液晶显示器件 第1-2部分:术语和符号GB/T 18910.11—20122024-08-0182GB/T 18910.21—2024液晶显示器件 第2-1部分:无源矩阵单色液晶显示模块 空白详细规范GB/T 18910.21—20072024-04-2583GB/T 18910.2—2024液晶显示器件 第2部分:液晶显示模块 分规范GB/T 18910.2—20032024-04-2584GB/T 18910.22—2024液晶显示器件 第2-2部分:彩色矩阵液晶显示模块 空白详细规范GB/T 18910.22—20082024-04-2585GB/T 18910.3—2024液晶显示器件 第3部分:液晶显示屏 分规范GB/T 18910.3—20082024-08-0186GB/T 18910.63—2024液晶显示器件 第6-3部分:液晶显示模块测试方法 有源矩阵液晶显示模块运动伪像2024-08-0187GB/T 19318—2024小艇 远程液压操舵系统GB/T 19318—20032025-05-0188GB/T 19533—2024汽车用压缩天然气钢瓶定期检验与评定GB/T 19533—20042024-11-0189GB/T 19544—2024脊柱矫形器的分类及通用技术条件GB/T 19544—20042024-08-0190GB/T 19960—2024风能发电系统 风力发电机组通用技术条件和试验方法GB/T 19960.1—2005,GB/T 19960.2—20052024-11-0191GB/T 20183.1—2024植物保护机械 喷雾设备 第1部分:喷雾机喷头试验方法GB/T 20183.1—20062024-11-0192GB/T 20183.2—2024植物保护机械 喷雾设备 第2部分:评价液力喷雾机水平横向分布的试验方法GB/T 20183.2—20062024-11-0193GB/T 20183.3—2024植物保护机械 喷雾设备 第3部分:评价单位面积施药液量调节系统性能的试验方法GB/T 20183.3—20062024-11-0194GB/T 20340.1—2024农用挂车和被牵引设备 牵引杆千斤顶 第1部分:设计安全、试验方法和验收条件GB/T 20340—2006[部]2024-11-0195GB/T 20340.2—2024农用挂车和被牵引设备 牵引杆千斤顶 第2部分:应用安全、试验方法和验收条件GB/T 20340—2006[部]GB/T 20340—2006[代完]2024-11-0196GB/T 20790—2024半喂入联合收割机 技术条件GB/T 20790—20062024-11-0197GB/T 20871.12—2024有机发光二极管显示器件 第1-2部分:术语与文字符号GB/T 20871.2—20072024-08-0198GB/T 20871.61—2024有机发光二极管显示器件 第6-1部分:光学和光电参数测试方法GB/T 20871.61—20132024-08-0199GB/T 21832.3—2024奥氏体-铁素体型双相不锈钢焊接钢管 第3部分:油气输送用管2024-11-01100GB/T 21833.3—2024奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管 第3部分:油气输送用管2024-11-01101GB/T 21836—2024四氧化三锰GB/T 21836—20082024-11-01102GB/T 21956.1—2024农林拖拉机 窄轮距轮式拖拉机翻滚防护装置 第1部分:前置式GB/T 21956.1—2015GB/T 21956.2—20152024-11-01103GB/T 21956.2—2024农林拖拉机 窄轮距轮式拖拉机翻滚防护装置 第2部分:后置式GB/T 21956.3—2015,GB/T 21956.4—20092024-11-01104GB/T 23561.11—2024煤和岩石物理力学性质测定方法 第11部分:煤和岩石抗剪强度测定方法GB/T 23561.11—20102024-08-01105GB/T 23561.1—2024煤和岩石物理力学性质测定方法 第1部分:采样一般规定GB/T 23561.1—20092024-08-01106GB/T 24675.1—2024保护性耕作机械 第1部分:浅松机GB/T 24675.1—20092024-11-01107GB/T 24675.2—2024保护性耕作机械 第2部分:深松机GB/T 24675.2—20092024-11-01108GB/T 25049—2024镍铁GB/T 25049—20102024-11-01109GB/T 25390—2024风能发电系统 风力发电机组球墨铸铁件GB/T 25390—20102024-11-01110GB/T 25392—2024农业工程 电气和电子设备 耐环境试验GB/T 25392—20102024-11-01111GB/T 25632—2024增材制造机床软件数据接口格式GB/T 25632—20102024-11-01112GB/T 26027—2024高损伤容限铝合金型材GB/T 26027—20102024-11-01113GB/T 26080—2024塔机用冷弯矩形管GB/T 26080—20102024-11-01114GB/T 26114—2024液体过滤用过滤器 通用技术规范GB/T 26114—20102024-11-01115GB/T 26527—2024有机硅消泡剂GB/T 26527—20112024-11-01116GB/T 26600—2024显微镜 光学显微术用浸液GB/T 26600—20112024-11-01117GB/T 27692—2024高炉用铁球团矿GB/T 27692—20112024-11-01118GB/T 2820.9—2024往复式内燃机驱动的交流发电机组 第9部分:机械振动的测量和评价GB/T 2820.9—20022024-11-01119GB/T 28629—2024水泥熟料中游离二氧化硅化学分析方法GB/T 28629—20122024-11-01120GB/T 28780—2024机械安全 机器用整体照明系统GB/T 28780—20122024-11-01121GB/T 28884—2024大容积气瓶用无缝钢管GB/T 28884—20122024-11-01122GB/T 2900.17—2024电工术语 量度继电器和保护设备GB/T 2900.17—20092024-04-25123GB/T 2910.11—2024纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.11—20092026-05-01124GB/T 29284—2024聚乳酸GB/T 29284—20122024-11-01125GB/T 29324—2024架空导线用碳纤维增强复合材料芯GB/T 29324—20122024-11-01126GB/T 29335—2024食品容器用爪式旋开盖质量通则GB/T 29335—20122024-11-01127GB/T 29603—2024食品容器用镀锡或镀铬薄钢板全开式易开盖质量通则GB/T 29603—20132024-11-01128GB/T 30117.1—2024非相干光产品的光生物安全 第1部分:通用要求2024-11-01129GB/T 30177.2—2024过滤机性能测试方法 第2部分:真空过滤机2024-11-01130GB/T 30270—2024网络安全技术 信息技术安全评估方法GB/T 30270—20132024-11-01131GB/T 31211.1—2024无损检测 超声导波检测 第1部分:总则GB/T 31211—20142024-04-25132GB/T 31211.2—2024无损检测 超声导波检测 第2部分:磁致伸缩法GB/T 28704—20122024-04-25133GB/T 31268—2024限制商品过度包装 通则GB/T 31268—20142024-11-01134GB/T 32270—2024压力管道规范 动力管道GB/T 32270—20152024-04-25135GB/T 32285—2024热轧H型钢桩GB/T 32285—20152024-11-01136GB/T 32590.1—2024轨道交通 市域铁路和城轨交通运输管理和指令/控制系统 第1部分:系统原理和基本概念GB/T 32590.1—20162024-11-01137GB/T 32590.2—2024轨道交通 市域铁路和城轨交通运输管理和指令/控制系统 第2部分:功能需求规范2024-11-01138GB/T 32590.3—2024轨道交通 市域铁路和城轨交通运输管理和指令/控制系统 第3部分:系统需求规范2024-11-01139GB/T 33352—2024电子电气产品中限用物质筛选应用通则 X射线荧光光谱法GB/T 33352—20162024-08-01140GB/T 33423—2024沿海及海上风电机组腐蚀控制技术规范GB/T 33423—20162024-11-01141GB/T 33488.5—2024化工用塑料焊接制承压设备检验方法 第5部分:衍射时差法超声检测2024-11-01142GB/T 33563—2024网络安全技术 无线局域网客户端安全技术要求GB/T 33563—20172024-11-01143GB/T 33565—2024网络安全技术 无线局域网接入系统安全技术要求GB/T 33565—20172024-11-01144GB/T 34549—2024卫生洁具 智能坐便器GB/T 34549—20172024-11-01145GB/T 34924—2024低压电气设备安全风险评估和风险降低指南GB/T 34924—20172024-11-01146GB/T 36450.3—2024信息技术 存储管理 第3部分:通用轮廓2024-11-01147GB/T 37820.1—2024船舶与海上技术 船舶安全标志、防火控制图标志、安全提示和安全标记的设计、位置和使用 第1部分:设计原则GB/T 37820.—20192024-08-01148GB/T 38001.51—2024柔性显示器件 第5-1部分:光学性能测试方法2024-08-01149GB/T 38001.52—2024柔性显示器件 第5-2部分:非便携式曲面显示器件光学性能测试方法2024-08-01150GB/T 38001.53—2024柔性显示器件 第5-3部分:目视评价方法2024-08-01151GB/T 38216.5—2024钢渣 氧化锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法2024-11-01152GB/T 40096.6—2024就地化继电保护装置技术规范 第6部分:母线保护2024-11-01153GB/T 40096.7—2024就地化继电保护装置技术规范 第7部分:变压器保护2024-11-01154GB/T 40344.3—2024真空技术 真空泵性能测量标准方法 第3部分:机械增压泵的特定参数2024-04-25155GB/T 40565.1—2024液压传动连接 快换接头 第1部分:通用型2024-11-01156GB/T 42126.5—2024基于蜂窝网络的工业无线通信规范 第5部分:应用要求2024-11-01157GB/T 42151.4—2024电力自动化通信网络和系统 第4部分:系统和项目管理2024-11-01158GB/T 42513.6—2024镍合金化学分析方法 第6部分:钼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2024-11-01159GB/T 42513.7—2024镍合金化学分析方法 第7部分:钴、铬、铜、铁和锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法2024-11-01160GB/T 43130.2—2024液化天然气装置和设备 浮式液化天然气装置的设计 第2部分:浮式储存和再气化装置的特殊要求2024-08-01161GB/T 43259.556—2024能量管理系统应用程序接口(EMS-API)第556部分:基于CIM图形交换格式(CIM/G)2024-11-01162GB/T 43590.504—2024激光显示器件 第5-4部分:彩色散斑的光学测试方法2024-08-01163GB/T 43694—2024网络安全技术 证书应用综合服务接口规范2024-11-01164GB/T 43696—2024网络安全技术 零信任参考体系架构2024-11-01165GB/T 43698—2024网络安全技术 软件供应链安全要求2024-11-01166GB/T 43739—2024数据安全技术 应用商店的移动互联网应用程序(App)个人信息处理规范性审核与管理指南2024-11-01167GB/T 43741—2024网络安全技术 网络安全众测服务要求2024-11-01168GB/T 43746.1—2024钻孔和基础施工设备安全要求 第1部分:通用要求2024-11-01169GB/T 43746.2—2024钻孔和基础施工设备安全要求 第2部分:建筑施工用移动式钻机2024-11-01170GB/T 43746.3—2024钻孔和基础施工设备安全要求 第3部分:桩和其他基础施工设备2024-11-01171GB/T 43779—2024网络安全技术 基于密码令牌的主叫用户可信身份鉴别技术规范2024-11-01172GB/T 43843—2024网络协同制造平台数据服务要求2024-11-01173GB/T 43844—2024IPv6地址分配和编码规则 接口标识符2024-11-01174GB/T 43845—2024基于扫描氮-空位探针的微弱静磁场成像测量方法2024-11-01175GB/T 43846.1—2024显微镜 显微镜物镜的命名 第1部分:像场平面度/平场2024-11-01176GB/T 43846.2—2024显微镜 显微镜物镜的命名 第2部分:色差校正2024-11-01177GB/T 43846.3—2024显微镜 显微镜物镜的命名 第3部分:光谱透射率2024-11-01178GB/T 43847—2024光学和光子学 光谱波段2024-11-01179GB/T 43848—2024网络安全技术 软件产品开源代码安全评价方法2024-11-01180GB/T 43849—2024水下机器人整机及零部件基本环境试验方法 水静压力试验方法2024-04-25181GB/T 43850—2024面向装备制造业的研发设计资源分类及编码2024-11-01182GB/T 43851—2024制造物流系统互联互通通用要求2024-11-01183GB/T 43853—2024激光修复层高温摩擦磨损性能试验 球-盘法2024-04-25184GB/T 43855—2024衣物洗涤质量要求2024-04-25185GB/T 43856—2024印刷技术 印刷工作流程的颜色一致性2024-04-25186GB/T 43857—2024教学设施安全和管理要求2024-08-01187GB/T 43858—2024陆地生态系统生物长期监测规范2024-04-25188GB/T 43859—2024水分活度仪性能测定方法2024-04-25189GB/T 43860.1210—2024触摸和交互显示 第12-10部分:触摸显示测试方法 触摸和电性能2024-04-25190GB/T 43860.1220—2024触摸和交互显示 第12-20 部分:触摸显示测试方法 多点触摸性能2024-04-25191GB/T 43860.12—2024触摸和交互显示 第1-2部分:术语和文字符号2024-04-25192GB/T 43861—2024微波等离子体原子发射光谱方法通则2024-04-25193GB/T 43862—2024智能电视交互应用接口技术要求2024-11-01194GB/T 43863—2024大规模集成电路(LSI) 封装 印制电路板共通设计结构2024-08-01195GB/T 43864.12—2024显示光源组件 第1-2部分:术语和文字符号2024-08-01196GB/T 43865—2024直接进样测汞分析方法通则2024-04-25197GB/T 43866—2024企业能源计量器具配备率检查方法2024-11-01198GB/T 43867—2024电气运输设备 术语和分类2024-11-01199GB/T 43868—2024电化学储能电站启动验收规程2024-11-01200GB/T 43869—2024船舶交通管理系统监视雷达通用技术要求2024-11-01201GB/T 43870.1—2024磁性材料居里温度的测量方法 第1部分:永磁材料2024-11-01202GB/T 43870.2—2024磁性材料居里温度的测量方法 第2部分:软磁材料2024-11-01203GB/T 43872—2024水泥氯离子固化率检测方法2024-11-01204GB/T 43873—2024超薄玻璃退火上下限温度试验方法2024-11-01205GB/T 43874—2024玻璃材料及制品压缩性能试验方法2024-11-01206GB/T 43875—2024水泥原材料中总铬的测定方法2024-11-01207GB/T 43876—2024水泥净浆黏度测定方法2024-11-01208GB/T 43877—2024铁矿石 同化性能测定方法2024-11-01209GB/T 43878—2024旋挖钻机截齿2024-11-01210GB/T 43881—2024低膨胀玻璃线热膨胀系数试验方法 激光干涉法2024-11-01211GB/T 43882—2024净味沥青混凝土2024-11-01212GB/T 43883—2024微束分析 分析电子显微术 金属中纳米颗粒数密度的测定方法2024-11-01213GB/T 43884—2024金属覆盖层 钢铁制件的锌扩散层-渗锌 技术要求2024-11-01214GB/T 43885—2024碳化硅外延片2024-11-01215GB/T 43886—2024影像材料 已加工彩色照片 热稳定性测量方法2024-11-01216GB/T 43887—2024核级柔性石墨板材2024-11-01217GB/T 43888—2024钢轨超声检测方法2024-11-01218GB/T 43889—2024微束分析 电子探针显微分析仪(EPMA)质量保证程序实施导则2024-11-01219GB/T 43891—2024非金属化工设备 不透性石墨换热器传热系数和流阻性能测试方法2024-11-01220GB/T 43892—2024石英玻璃光谱透射比试验方法2024-11-01221GB/T 43893—2024装配式钢结构建筑用热轧型钢2024-11-01222GB/T 43894.1—2024半导体晶片近边缘几何形态评价 第1部分:高度径向二阶导数法(ZDD)2024-11-01223GB/T 43895—2024增材制造 材料 模具钢粉2024-11-01224GB/T 43896—2024金属材料 超高周疲劳 超声疲劳试验方法2024-11-01225GB/T 43897—2024铸造高温合金 母合金 单晶2024-11-01226GB/T 43898—2024工程机械液压缸用精密无缝钢管2024-11-01227GB/T 43899—2024生铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)2024-11-01228GB/T 43900—2024钢产品无损检测 轴类构件扭转残余应力分布状态超声检测方法2024-11-01229GB/T 43901—2024镍铁 砷、锡、锑、铅和铋含量 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)2024-11-01230GB/T 43902—2024绿色制造 制造企业绿色供应链管理 实施指南2024-08-01231GB/T 43903—2024绿色制造 制造企业绿色供应链管理 信息追溯及披露要求2024-08-01232GB/T 43904—2024风能发电系统 风力发电机组运行评价指标体系2024-11-01233GB/T 43905.1—2024焊接及相关工艺中烟尘和气体取样的实验室方法 第1部分:电弧焊中烟尘排放速率的测定和分析用烟尘的收集2024-11-01234GB/T 43905.2—2024焊接及相关工艺中烟尘和气体取样的实验室方法 第2部分:电弧焊、切割及气刨中一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮排放速率的测定2024-11-01235GB/T 43905.3—2024焊接及相关工艺中烟尘和气体取样的实验室方法 第3部分:电弧焊中臭氧排放速率的测定2024-11-01236GB/T 43905.4—2024焊接及相关工艺中烟尘和气体取样的实验室方法 第4部分:焊接材料焊接烟尘排放限值2024-11-01237GB/T 43905.5—2024焊接及相关工艺中烟尘和气体取样的实验室方法 第5部分:基于热解-气相色谱-质谱法的焊接或切割中有机材料热降解物的识别2024-11-01238GB/T 43905.6—2024焊接及相关工艺中烟尘和气体取样的实验室方法 第6部分:电阻点焊中烟尘和气体的定量化测定2024-11-01239GB/T 43906—2024金属材料硬钎焊质量要求2024-11-01240GB/T 43907.1—2024农林拖拉机和机械 拖拉机与机具间的摄像头接口 第1部分:模拟摄像头接口2024-11-01241GB/T 43908—2024水肥一体化设备2024-11-01242GB/T 43909—2024叉车属具 安全要求2024-11-01243GB/T 43910—2024物流仓储设备 术语2024-11-01244GB/T 43911—2024锅炉热工性能试验不确定度的评定方法2024-11-01245GB/T 43912—2024铸造机械 再制造 通用技术规范2024-11-01246GB/T 43913—2024钢制异径短节2024-11-01247GB/T 43914—2024绿色制造 评价指标2024-08-01248GB/T 43915—2024纳米几何量标准样板测试方法2024-11-01249GB/T 43916—2024真空技术 真空计 电容薄膜真空计的规范、校准和测量不确定度2024-04-25250GB/T 43917.1—2024焊接烟尘捕集和分离设备 第1部分:一般要求2024-11-01251GB/T 43917.2—2024焊接烟尘捕集和分离设备 第2部分:分离效率的测试和标记要求2024-11-01252GB/T 43917.3—2024焊接烟尘捕集和分离设备 第3部分:焊枪上烟尘吸气装置捕集效率的测定2024-11-01253GB/T 43917.4—2024焊接烟尘捕集和分离设备 第4部分:捕集装置最小风量的测定2024-11-01254GB/T 43918—2024交流标准电能表GB/T 17215.701—20112024-11-01255GB/T 43919—2024民用航空锻件数字化生产车间集成要求2024-11-01256GB/T 43920—2024压铸用铝液集中熔炼配送通用技术规范2024-04-25257GB/T 43921—2024无损检测 超声检测 全矩阵采集/全聚焦技术(FMC/TFM)2024-04-25258GB/T 43922—2024在役聚乙烯燃气管道检验与评价2024-04-25259GB/T 43923—2024工业车辆 操作手册2024-11-01260GB/T 43924.1—2024航空航天 MJ螺纹 第1部分:通用要求2024-08-01261GB/T 43924.2—2024航空航天 MJ螺纹 第2部分:螺栓和螺母螺纹的极限尺寸2024-08-01262GB/T 43924.3—2024航空航天 MJ螺纹 第3部分:流体系统管路件螺纹的极限尺寸2024-08-01263GB/T 43925—2024套管和油管全尺寸拉伸应力腐蚀试验方法2024-08-01264GB/T 43926—2024油气输送管道事故后状态评估技术规范2024-08-01265GB/T 43927—2024航天器用锂离子蓄电池组安全设计与控制要求2024-08-01266GB/T 43928—2024宇航用商业现货(COTS)器件保证指南2024-08-01267GB/T 43929—2024空间用纤维光学器件测试指南2024-08-01268GB/T 43930—2024宇航用电磁继电器通用规范2024-08-01269GB/T 43932—2024岩溶流域碳循环监测及增汇评价指南2024-08-01270GB/T 43933—2024金属矿土地复垦与生态修复技术规范2024-08-01271GB/T 43934—2024煤矿土地复垦与生态修复技术规范2024-08-01272GB/T 43935—2024矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范2024-08-01273GB/T 43936—2024石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范2024-08-01274GB/T 43937—2024岩溶区水土资源开发利用规范2024-08-01275GB/T 43938.1—2024碳纤维增强复合材料薄壁管件力学性能试验方法 第1部分:拉伸试验2024-08-01276GB/T 43938.2—2024碳纤维增强复合材料薄壁管件力学性能试验方法 第2部分:压缩试验2024-08-01277GB/T 43939—2024宇航用石英挠性加速度计伺服电路通用测试方法2024-08-01278GB/T 43940—20244Mb/s数字式时分制指令/响应型多路传输数据总线测试方法2024-08-01279GB/T 43941.1—2024星地数据传输中高速调制解调器技术要求和测试方法 第1部分:调制器2024-08-01280GB/T 43942—2024智能船舶风险评估方法2024-11-01281GB/T 43943—2024船舶环境噪声2024-08-01282GB/T 43944—2024船舶内装材料计权隔声指数测量方法2024-11-01283GB/T 43945—2024基于统计能量分析的船舶舱室噪声预报2024-08-01284GB/T 43947—2024低速线控底盘通用技术要求2024-11-01285GB/T 43948—2024小艇 操舵装置 缆索滑轮传动系统2025-05-01286GB/T 43949—2024海洋移动钻井平台钻井系统 配置和技术要求2024-11-01287GB/T 43950—2024工业浓盐水回用技术导则2024-08-01288GB/T 43951—2024食品容器用覆膜铁、覆膜铝质量通则2024-11-01289GB/T 43953—2024全生物降解聚乙醇酸(PGA)2024-11-01290GB/T 43954—2024重瓣红玫瑰精油2024-11-01291GB/T 43955—2024棉及化纤纯纺、混纺纱线检验、标志与包装2024-11-01292GB/T 43956—2024中尺度全球地表覆盖制图数据产品规范2024-08-01293GB/T 43957—2024林草物联网 面向视频的无线传感器网络媒体访问控制和物理层协议2024-04-25294GB/T 43958—2024林草物联网 面向视频的无线传感器网络技术要求2024-04-25295GB/T 43959—2024锅炉火焰检测系统技术规范2024-11-01296GB/T 43960—2024云制造服务平台开放接口要求2024-11-01297GB/T 43961—2024制造系统诊断维护技术与应用集成通用要求2024-11-01298GB/T 43962.1—2024动力电池数字化车间集成 第1部分:通用要求2024-11-01299GB/T 43964—2024家用和类似用途电自动控制器空中下载(OTA)技术要求2024-11-01300GB/T 43965—2024电子级正硅酸乙酯2024-11-01301GB/T 43966—2024高效液相色谱-四极杆电感耦合等离子体质谱联用法通则2024-04-25302GB/T 43967—2024空间环境 宇航用半导体器件单粒子效应脉冲激光试验方法2024-04-25303GB/T 43968—2024高效液相色谱-原子荧光光谱仪联用分析方法通则2024-11-01304GB/T 43969—2024智能语音控制器通用安全技术要求2024-11-01305GB/T 43970—2024化学蒸气发生-原子荧光光谱分析方法通则2024-11-01306GB/T 43971—2024遥感器定标用积分球光源测试规范2024-11-01307GB/T 43972—2024集成电路封装设备远程运维 状态监测2024-11-01308GB/T 43974—2024载物电气运输设备通用规范2024-11-01309GB/T 43975—2024船舶交通管理系统数据综合处理器技术规范2024-11-01310GB/T 43976—2024电子气体 四氟甲烷2024-11-01311GB/T 43977—2024电子气体 八氟环丁烷2024-11-01312GB/T 43978—2024室内LED显示屏光舒适度评价要求2024-04-25313GB/T 43979—2024室内LED显示屏光舒适度评价方法2024-04-25314GB/T 43980—2024口译服务 医疗口译要求2024-11-01315GB/T 43981—2024基层减灾能力评估技术规范2024-11-01316GB/T 43991—2024城市隧道运维服务规范2024-11-01317GB/T 43992—2024城市光环境建设服务质量评价规范2024-11-01318GB/T 43993—2024城市公共设施 电子围网系统 运行规范2024-11-01319GB/T 43994—2024粮食安全储存水分2024-11-01320GB/T 43997.1—2024地表温度热红外遥感反演 第1部分:单通道法2024-11-01321GB/T 43997.2—2024地表温度热红外遥感反演 第2部分:分裂窗法2024-11-01322GB/T 43999—2024应急呼吸道传染病患者转运设备技术要求2024-11-01323GB/T 44000—2024空间环境 材料空间环境效应地面模拟试验装置通用要求2024-04-25324GB/T 44001—2024空间环境 地磁场参考模型2024-04-25325GB/T 44003—2024力学性能测量 REBCO涂层导体(镀铜)脱层强度测试方法2024-11-01326GB/T 44004—2024纳米技术 有机晶体管和材料表征试验方法2024-11-01327GB/T 44006—2024红外图像温度表示规则 RGB法2024-11-01328GB/T 44007—2024纳米技术 纳米多孔材料储氢量测定 气体吸附法2024-08-01329GB/T 44008—2024应急医用模块化集成系统通用技术要求2024-08-01330GB/T 44009—2024绿色产品评价 染料2024-11-01331GB/T 44010—2024救灾帐篷 通用技术要求2024-11-01332GB/T 44011.1—2024自然灾害综合风险评估技术规范 第1部分:房屋建筑2024-11-01333GB/T 44012—2024应急避难场所 术语2024-04-25334GB/T 44013—2024应急避难场所 分级及分类2024-04-25335GB/T 44014—2024应急避难场所 标志2024-04-25336GB/T 44020—2024信息技术 计算机图形图像处理和环境数据表示 混合与增强现实中实时人物肖像和实体的表示2024-11-01337GB/T 44021.1—2024音视频及相关设备 功耗测量 第1部分:总则2024-11-01338GB/T 44021.2—2024音视频及相关设备 功耗测量 第2部分:测试信号和媒介2024-11-01339GB/T 44021.3—2024音视频及相关设备 功耗测量 第3部分:电视机2024-11-01340GB/T 44021.4—2024音视频及相关设备 功耗测量 第4部分:录像设备2024-11-01341GB/T 44021.5—2024音视频及相关设备 功耗测量 第5部分:机顶盒(STB)2024-11-01342GB/T 44021.6—2024音视频及相关设备 功耗测量 第6部分:音频设备2024-11-01343GB/Z 3480.4—2024直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第4部分:齿面断裂承载能力计算2024-11-01344GB/Z 3480.22—2024直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第22部分:微点蚀承载能力计算2024-11-01345GB/Z 14048.24—2024低压开关设备和控制设备 第7-5部分:辅助器件 铝导体的接线端子排2024-11-01346GB/Z 29014.3—2024切削刀具数据表达与交换 第3部分:刀具项目参考字典2024-11-01347GB/Z 42151.77—2024电力自动化通信网络和系统 第7-7部分:用于工具的IEC 61850相关数据模型机器可处理格式2024-04-25348GB/Z 43963—2024确定额定电压在交流1000V以上至2000V,直流1500V以上至3000V间设备的电气间隙、爬电距离的数值以及对固体绝缘要求的指南2024-11-01349GB/Z 43973—2024非介入式负荷监测(NILM)系统用感知装置2024-11-01350GB/Z 43996.2—2024微细气泡技术 农业应用 第2部分:评价大麦种子发芽促进作用的测试方法2024-11-01351GB/Z 43998—2024纳米技术 混合粉尘制造环境空气中纳米级炭黑和无定形二氧化硅浓度的测量方法2024-11-01352GB/Z 44002—2024空间环境 太阳能量质子注量和峰值通量的确定方法2024-04-25353GB/Z 44005.1—2024纳米技术 黏土纳米材料 第1部分:层状黏土的特性及测量方法2024-11-01二、国家标准修改单序列国家标准编号国 家 标 准 名 称代替标准号实施日期1GB/T 609—2018化学试剂 总氮量测定通用方法 《第1号修改单》GB/T 609—20062024-04-253GB/T 18369—2022玻璃纤维无捻粗纱 《第1号修改单》GB/T 18369—20082024-08-014GB/T 19624—2019在用含缺陷压力容器安全评定 《第1号修改单》GB/T 19624—20042024-04-25
  • 赛默飞推出新型手持激光诱导击穿光谱分析仪,快速准确检测碳含量
    Thermo Scientific™ Niton Apollo手持式LIBS分析仪,全面提升材料分析效率与精度 2019年10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)近日推出全新Thermo Scientific™ Niton Apollo手持激光诱导击穿光谱(LIBS)分析仪。该手持式分析仪采用了激光诱导击穿光谱这一新兴材料成分分析技术,为石油化工、机械制造、废料回收和质量控制等各类机构检测金属碳含量提供更加快速、精准、便捷的技术支持。 碳是自然界中最常见的元素之一,在矿业、金属冶炼、材料制造等各种环节中,碳元素都不可避免地会引入金属材料中,并对金属的力学性能以及制造工艺有着重要的影响,因此实现金属中碳元素含量的精准检测具有重要意义。Niton Apollo手持式LIBS分析仪弥补了传统X射线荧光技术无法进行碳元素分析的不足,可以有效进行例如碳钢牌号判定和元素含量分析,以及区分以碳元素作为区别元素的材料。 在传统分析手段难以运用的复杂现场环境中,Niton Apollo手持式LIBS分析仪采用先进分析技术,使得身处作业现场的操作人员能够快速、准确地进行金属碳含量测量,短短10秒就可以得到结果。而借助Niton Apollo手持式LIBS分析仪的便携性,此前需要在狭窄复杂空间中操纵大型设备执行的分析任务,现在也可以轻松完成。 赛默飞中国区总裁艾礼德(Tony Acciarito)表示:“赛默飞致力于不断创新,通过提供行业领先的解决方案,帮助合作伙伴提升其核心竞争力。此次发布的Niton Apollo手持式LIBS分析仪无疑也将为中国客户带去更高效、更便捷的产品体验,助力实现‘更健康、更清洁、更安全’的中国。” 除了量化低合金钢和L + H级钢中的碳浓度外,Niton Apollo手持LIBS分析仪还可以更准确地测量铝、铬、铜、铁、锰、钼、镍、硅、钛、钒、钨,碳当量(CE)和伪元素等多种元素成分,满足了多元化的行业需求。 Thermo Scientific™ Niton Apollo手持激光诱导击穿光谱(LIBS)分析仪 Niton Apollo 手持LIBS分析仪的其它附加性能和优势还包括: 经过第三方验证的联锁装置,可确保操作人员和旁观者免受激光照射伤害 锥形探头可覆盖更多拐角、接头和狭窄焊接区域 微观和宏观相机,以提供样品定位和保持记录 NitonConnect 支持无线数据传输、远程操作和软件更新 IP54 防护等级,适用于扬尘环境 两块热插拔的 Milwaukee 电池,每块电池续航能力为3-4 小时 可翻转的彩色触摸屏,可从多个角度观看 简洁易用的应用程序界面# # # 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。公司年销售额超过240亿美元,在全球拥有约70,000名员工。 我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们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、加速药物上市进程、提高实验室生产力。 借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们领先结合创新技术、便捷采购方案和全方位服务。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com 关于赛默飞世尔科技中国 赛默飞世尔科技进入中国发展已超过35年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公司,员工人数约为5000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7家工厂分别在上海、北京、苏州和广州等地运营。我们在全国还设立了8个应用开发中心以及示范实验室,将世界级的前沿技术和产品带给中国客户,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中国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2600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.com
  • 央视曝温州水龙头乱象 毒龙头铅含量超标81倍
    《经济半小时》记者暗访 违规商家拒绝销售达标产品  浙江省温州市龙湾区,被称为&ldquo 中国五金洁具之乡&rdquo ,3月上旬,央视财经《经济半小时》记者来到了这里,在这的海城水暖洁具市场,聚集了大大小小上百家的水暖商户,能见到各式各样,品牌不一、价格更是相差悬殊的水龙头。  央视财经《经济半小时》记者:这水龙头怎么卖的?  销售人员:你用好一点,还是一般的。  记者:有什么区别吗?  销售人员:好的一点,就价格高一点,全铜的,全铜的配置。如果是一般的也就是合金的。  记者暗访水龙头商家 琳琅满目的水龙头  这位销售人员告诉央视财经《经济半小时》记者,他们销售水龙头的材质主要有两种,一种是铜,一种是合金。铜的最贵的每只150元左右,合金的较为便宜,40元就能拿到,为什么合金的价格只是铜的一个零头,合金都是哪些金属呢,面对追问,这位销售人员并不愿意细谈,但销售人员一再表示,如果自己家用,最好不要买合金的。而在另一家店内,当央视财经《经济半小时》记者询问合金水龙头时,销售人员是这样解释的。  《经济半小时》记者:那个合金的卖多少钱?合金的?  销售人员:合金的没用,合金不能长期用,坏的很快的。  《经济半小时》记者:是吧?合金的什么价格。  销售人员:合金我跟你说吧,合金的大约要三十来块钱,三十来块钱,用了一年多马上就坏掉。  《经济半小时》记者:那里面什么合金啊?  销售人员:锌合金。  《经济半小时》记者:你们家自己产的是吧?  销售人员:对,自己生产。  家庭式的制作水龙头的小作坊  那为什么锌合金材质的龙头价格要便宜这么多呢,这位销售人员也不愿意多谈,不过他一再强调,合金的确实便宜,如果不是自己家使用,完全可以大量采购。央视财经《经济半小时》记者在温州市龙湾区海城水暖洁具市场转了大半天,这里上百家商户家家户户几乎都在销售号称锌合金的水龙头。并且多数商户都有自己的工厂,每家都经营着自己的品牌。外观和材质区别也不大,唯一不同的也就是价格上的区别,如果采购量足够大,价格可以压得更低。除了锌合金材质的水龙头,这里也销售铜制水龙头,也就是水龙头壳体由铜制造,经过打磨抛光电镀铬加工而成。央视财经《经济半小时》记者查询资料得知,正常来讲,水龙头的主要材料为黄铜HPb59,也就是铜的含量要达到59%左右。不过随着调查深入,央视财经《经济半小时》记者发现,即使是这里销售的号称铜制的高档水龙头,也达不到这个含量。  销售人员:没有,我们没有HPB59,这些没有Hpb59,就这一个是Hpb59铜。  央视财经《经济半小时》记者:这个HPb59卖多少钱  销售人员:这个卖100块  为何这里的商户都不愿生产和销售HPb59的黄铜水龙头呢?其中的一家销售人员道出了其中的隐情。  销售人员:你都不知道你对这个行业不了解,哪怕比如说我这个卖100元,隔壁卖101元,他就不买,就买100元,我卖102元,他就不买(隔壁的),就买100(元), 我卖102(元)想都想不要想,第一句话老板这个多少钱?  这位销售人员透露,如果采用HPb59的材质,也就意味着原料应该是含有59%的铜、40%的锌和1%的其他金属,本身就含有微量的铅元素。由于国家对铜质水龙头的铜含量并没有硬性的规定,顾客也并不清楚含铜量的差别,所以他们几乎不用HPb59的黄铜为原料,一般都是HPb55的黄铜,也就是说铜含量降到55%左右,再增加铅、锌的比例。公开资料显示,铅作为一种具有神经毒性的重金属元素,在人体内无任何生理功用,其理想的血铅浓度为零,人体内铅一旦超标就会危害神经、造血及消化系统。特别是对儿童,会阻碍儿童智力和体格发育 造成性格偏激和免疫力下降。孕妇血铅含量若超标,胎儿在母体中也会受到铅污染。当央视财经《经济半小时》记者提出是否可以定制一批含铜量为59%左右的水龙头时,价格上好商量时,这位销售人员想都没想,一口回绝。  销售人员:我们没办法走,我也不想做那种(HPb59的铜),因为假如现在你要500支,我最起码要600支&hellip &hellip 有废品,以后就没办法,等于就全部照这种次的铜卖,好的铜都卖不上去,我就卖你一支多卖几块钱,我剩下的这些废料全都是好的铜,都照这些次的铜,剩下的他们也你不要了,我就卖不掉了,全部都照次的铜卖了。  销售人员还表示,像记者这样提出订制HPb59标准的水龙头的顾客并不多,即使订单量再大,他们也不会接单,因为对他们来讲,这么做从生产和加工上综合计算,根本划不来。  销售人员:我们这些铜怎么说里面都有点铅,就算怎么烧,我们也烧不尽,我跟你说铜太好了,我们产品也浇不起来,也倒不起来,假如不掺一点铝,不掺一点锌,太好的铜我们产品全部都是废的。那个铜可能比我们铜贵几元钱一斤,我们的16元多 他们要20多元,你说的那个达标的铜,你想要达标的铜你去广东买,你在这边很少有达标的。  水龙头市场混乱 厂商为达利益不择手段  材质不同,价格相差三到四倍,按照通常行业规范下的订单竟然遭到拒绝,这种种现象让人百思不得其解,那么水龙头生产到底有什么秘密呢,央视财经《经济半小时》记者决定,实地到工厂去看一看。  在对海城水暖洁具市场走访后,记者和一些水龙头生产销售商取得了联系,第二天,记者来到了温州市龙湾区海域罗梅大道附近的一家水龙头生产厂家,这是一个家庭式的企业,当记者表示希望做代理时,这位负责人带记者参观了整个厂房,在这个二层带院子的小楼里,一楼生产原件和抛光,二层组装。这位负责人表示,这边的生产模式是,每家自己生产一部分零件,其余的拿别人家的原件进行组装。  负责人说,只要记者愿意,他们可以打任何标识。那么这里生产又是如何进行的呢,除了自己家生产的,那些采购来的部件又是什么材质呢,对这些,生产厂家负责人并不原多谈。在继续采访中,水暖市场中一位销售人员的话引起了《经济半小时》记者的注意。  央视财经《经济半小时》记者:这个翻砂的和(压铸)这种有什么区别吗?  销售人员:翻砂的铜质要差一点,浇铸的铜质要好一点。  工人们在浇铸铜 制作水龙头的重要过程之一  记者:我看不出来,我买也看不出来。  销售人员:对。看不出来,但是用的时间长了就会自然而然会有裂。  记者:是里面还是外面的问题?  销售人员:这个问题具体说我也不知道。反正就是(压铸)这个铜质肯定要比(比翻砂)好一点。  &ldquo 翻砂&rdquo 指的什么,为何&ldquo 翻砂&rdquo 做出来的水龙头会比&ldquo 浇铸&rdquo 的铜质要差一些?销售人员不愿细说。央视财经《经济半小时》记者查阅资料得知,翻砂即把熔化的金属倒入潮湿沙子制成的模型里,这是一种手工时代常见的工艺,在目前金属模铸已经成为主流的时代,这种工艺因为效率低下,产品品质难以得到保证已经很少采用,那么这位销售人员所说的是否真实呢,央视财经《经济半小时》记者在走访中发现,这里确实有不少还在使用翻砂工艺的水龙头制造厂。  销售人员:我们卖大部分都是翻砂的,没有浇铸的,我们翻砂已经翻了十多年了,将近二十年了。  记者:你们现在都迁到乡下去了是吧?  销售人员:乡下,是乡下。这个说实话,翻砂这方面,抛光粉尘比较大,污染比较严重。  记者:(主管部门)有没有禁止你?  销售人员:也没有说禁止,就是说注意环保,然后采用一些环保的设备乱七八糟的就可以了。  当记者表示,想了解翻砂工艺的具体生产状况后,这位企业负责人带记者到了厂房,刚一进厂房,记者就闻到一股刺鼻的味道,一位工人正在刮用于铸造的模子,不远处另外一位工人正在用铁锹往模具里装沙子。  记者:你这现在一共有多少个工人现在?  企业主:有二十多个。  记者:你这一天能做多少个水龙头大概?  企业主:那个没有定的,大的(水龙头做)少一点,小的东西包这个东西才多一点,也没有定的。  记者:大概多少个一天?  企业主:大概一天几百个。  记者:大概几百个?  企业主:大概五、六百个吧。  记者留意到,在这个不到300平米的厂房里,从定型、打孔、抛光,工人在流水线上不停的忙碌着,在抛光加工区,央视财经《经济半小时》记者留意到这里粉尘弥漫。  记者:这个是干嘛  企业主:这就是像这样的不平的就给它磨光了  记者:抛光。你刚才说那个粉尘大,是因为这个粉尘大是吧  企业主:嗯  记者:是哪种粉尘大?是浇铸的粉尘大还是?  企业主:不是 都是一样的  随后,这名工厂负责人带央视财经《经济半小时》记者来到一锅正在融化的金属面前,表示这就是等会要倒进模具里的铜水。旁边放着一块块发黑的铜块,单从表面看,铜块含量就不纯净,对于这些铜的品质和来源,这名负责人并不回避。  央视财经《经济半小时》记者:这些铜是别人回收的铜是吧?  企业主:对,就是像你们的废品公司,像你们用的电器里面的一些乱七八造的,像你们拆掉的啊,反正铜都可以炼出来的,炼出来那么大块。  工人们用回收废铜制作水龙头  央视财经《经济半小时》记者:这个铜你们进多少钱一斤?  企业主:我们进16块多。那个铜棒(每斤)20多。  对于为何会使用废品收购站回收的铜,这名负责人表示,一切都是出于降低成本的考虑。  企业主:(废铜)比铜棒化了便宜得多,铜棒化了代价就多了。  央视财经《经济半小时》记者:我们去找(销售)告诉我55的铜棒,59的铜棒。铜棒化了划得来吗?  企业主:铜棒贵的要命。铜棒小指头那么大一点点,做成产品的话都得几块钱。  就在这时,工人开始往模具内倒入铜水,这名工人先撇去铜水表面的一层杂质,随后舀起一勺铜水和央视财经《经济半小时》记者擦肩而过,就这样手握着2000多摄氏度的铜水在厂房内穿行,随着沸腾的铜水倒入模具,厂房内顿时烟雾缭绕。  央视财经《经济半小时》记者:(烟)就直接抽出去了是吧?烟就直接抽出去了?  企业主:嗯。  此时连这名企业负责人都无法忍受空气中的污浊,留下记者在厂房内,自己到外面透气去了。央记者乘机在已浇铸的模具附近选取了三块铜片样品,以备日后检测。就在记者在企业内暗访的同时,另外一路记者在厂房外进行拍摄,此时也能看见厂房的全貌,厂房建造在农场附近,铸造过程中产生的烟尘直接排到室外,废弃金属料直接倾倒在厂房门口。这名负责人表示厂房附近还有好几家水龙头制造厂,都是用翻砂工艺制造水龙头,家家如此。  央视财经《经济半小时》记者:刚才这个粉尘真的很大,我看你自己都受不了,都出来了。  企业主:我在里头呆不住,那两那打包的都是我的兄弟。  央视财经《经济半小时》记者:你说你那有个表弟什么的他怎么了?  企业主:我老婆表弟的老婆,她就是在这里干长了,像磨光什么的不戴口罩什么的。  记者:最后怎么了?  企业主:现在得病了。  记者:得什么病?  企业主:回老家了,我也不清楚。  记者:那这些人都不戴口罩,都怎么弄啊,天啊。我看这些小伙子和我们年纪差不多大,做这些东西都不戴口罩,最后你们管他不?  企业主:不管他。  记者:不管他?  企业主:是,不管他。  记者:你们有保险什么的?  企业主:没有,什么都没有  确实如这位企业主所说,附近这种家庭式的小作坊比比皆是,那么这些水龙头作坊所使用的发黑的铜块又是从哪来的呢?一些制造商透露,在龙湾区天河镇附近就有很多炼铜的作坊。果然,在天河镇蒲门老村一带,央视财经《经济半小时》记者发现这处民宅不断冒出大量浓烟,透过窗户,看见屋内有人不断用勺子在舀黄色的金属液体。记者以问路的名义进屋暗访。房子中间的大炉烧着正在翻滚的铜水,旁边放着铸铜块用的模具,门口放着已经铸好的铜块和大量的焦煤。面对突如其来的陌生人,这家人显得异常的紧张。  水龙头生产车间外面 空气质量非常差  记者:你这个铜多少钱一斤这个铜?  作坊主:这个十七块多。  记者:这多少钱?十七块多一斤是吧?  作坊主:是。  这些加工用的铜的原料又从哪来呢,这户作坊面对询问,十分警惕,不愿意再透露任何信息。而在煤炭资源与安全开采国家重点实验室副主任代世峰看来,这些小作坊燃烧焦煤产生的飞灰,应该引起环保部门的重视。  煤炭资源与安全开采国家重点实验室副主任 代世峰:燃烧气体除了二氧化硫和氮氧化物外,还有以气态形式存在的汞等有害物质。这些有害物质如果在燃煤过程中没有除尘设备和净化设备,这些有害物质会被释放到空气中,并且通过人体的呼吸作用,进入到肺部会造成比较大的健康危害。  专家实验分析温州家庭作坊说龙头 锌、铅含量超标过度 严重威胁人们健康  废旧电器中拆出的铜,垃圾站里回收的铜,也许还有种种其它记者暂时还不能确定的金属,就在记者见到的作坊里,经过简单粗糙的加工,变成了进入千家万户的产品,每天都要使用和接触,那么这些水龙头到底含有哪些成分,对人体是否有影响,记者决定,请权威部门检测一下,检测结果又会是什么样呢,广告之后,继续我们的调查,水龙头里的秘密。  前面我们看到,在浙江温州的水龙头生产家庭作坊里,记者拍下了一组组让人震惊的画面,废弃回收的金属经过简单加工,变成了每个家庭每天都要使用和接触的水龙头,那么这些水龙头到底是什么材质,是否对我们身体有影响呢?  3月17日,央视财经《经济半小时》记者将从水龙头制造厂采集的铜样本送到核工业北京地质研究院进行检测。  核工业北京地质研究院分析测试所副所长 崔健勇:为模拟用户,一夜不用水的情况,我们对水龙头的材料进行了12个小时浸泡,结果表明,浸泡样品水中,铅、锌含量明显高于(正常)自来水中铅、锌的含量。锌最高达到了1193微克(每)升,铅达到了405个微克(每)升。  国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心赵刚副主任常年从事卫浴产品检测,即使是这样,对这个检测结果他也很震惊。  《经济半小时》记者对比了国家颁布的《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》,其中明确规定了饮用水中,锌含量不得超过每升100微克,铅含量不得超过每升5微克。而在样品做完12小时浸泡实验后,锌、铅等有害金属元素也严重超过饮用水安全标准,其中锌含量超标10倍,铅含量超标竟达到81倍。这就意味着如果在居民家中,使用这种材料制作的水龙头,一个晚上没有使用之后,其内部储存的水中,锌、铅等有害元素会严重超过国家饮用水安全标准。国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心,赵刚副主任常年从事卫浴产品检测,即使这样,对这个检测结果他也很震惊。  核工业北京地质研究院测试记者带回的水龙头样本  国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心副主任 赵刚:其实我们认为目前大家,都在谈铅色变,说水龙头里面含铅,对人的危害很大。其实大家还没有关注另外一种水龙头材料,叫锌铝合金材料。因为锌铝合金这种材料易于水龙头手柄的加工,但是现在有些企业为了降低成本,他们用锌铝合金铸造水龙头的阀体,其实这个对人体的危害是很大的。因为这种材料在使用过程中,会慢慢的溶于水中,那么人喝进去,你们对人的危害是相当大的。所以说这种水龙头,大家是应该是拒绝它,不应该使用它。  对于目前水龙头生产中存在的种种乱像,中国建筑卫生陶瓷协会卫浴分会副理事长苏增福也曾给予过长期关注。  中国建筑卫生陶瓷协会卫浴分会副理事长 苏增福:铜的龙头,现在目前在这个市场卖的这个龙头,我想这个是含铅的这个龙头还是有的,还是比较多的。  苏增福同时指出,行业问题频发也和相关标准、法律缺失有极大关系。长期以来,对水龙头生产厂商具有强制性的国家标准与行业标准,分别是国标《陶瓷片密封水龙头》与行标《水龙头通用技术条件》。这两个标准只对水龙头的外观质量、使用性能等作出了规定,对铅等有害物质的限量并未作出规定。而对铅含量和析出量有明确要求的标准却并不具有强制执行力,属于推荐性标准。这就给生产厂商提供了许多的借口,特别是对于从事水龙头生产的小微厂商而言,几乎没有约束力。对此,在行业协会努力下,相应的新国标正在制订,新国标的出台将对打击铅超标行为、整顿水龙头行业生产,起到积极的作用。  苏增幅:因为标准它是很苛刻的,就是5微克,就说说(如果)可以要在这个我们的铜的里面加上很多铅的话,那么肯定铅就会超标,所以国家的标准就把这个铅限的很死。它有一个数字告诉你,你超过了这个东西,你这个产品就判断不合格。  国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心副主任 赵刚:这个标准与原来的老标准相比,进行了一个很大程度额修改。那首先来说,大家最关心的重金属析出已经在咱们的新标准里面进行了明确的限制,而且作为一个强制项写在标准里面。不仅是对铅这种元素进行了限制,而且对另外十六种元素进行了限制,如镉、镍、六价铬,砷、汞,这些元素。  业内人士也提醒,消费者也要走出误区,并不是所有的铜水龙头都是铅超标的。因为铅是传统水龙头必须含有的成份。黄铜在生产成为水龙头的过程中需要加入少量铅,以改善黄铜的切削性能。客观说,不论采用何种材质,只要严格按照国家标准进行生产,水龙头都应该是安全的。但总体来说,考虑到传统企业的工艺、技术、成本管理等因素,随着消费者意识的增强,含铅水龙头的生存空间将会越来越小。  苏增幅:实际上这个龙头(铅超标)会不会损害身体健康,如果这个都深入人心了,我想这个事情以后也就是很清楚了,大家知道如果是奶粉是有毒的,它肯定是有毒的奶粉是卖不出去的。那就含铅的龙头,它就会退货,大家都退货这个(违规企业)就没生存了。  从长远来看,苏增福建议,新国标将在9月20日正式实施,实施前有6个月的整改期,工艺落后、管理落后的企业必须抓紧这段时间进行整改。如果到时少数企业依旧不按照国标进行生产,迟早会被市场淘汰,因为只有消费者才是整个市场的主宰者。  中国建筑卫生陶瓷协会卫浴分会副理事长苏增福:随着人们消费者对健康的意识,对产品的认识,我不买你这个产品,那你还有空间吗?你就没有这个空间了,这个就是说消费者,它现在就是这个市场是消费者说了算,不是厂家说了算的时候。消费者健康的事情,这是头等大事,如果大家都强调这样一个事情,这个市场它就会健康的发展。  【半小时观察】  事实上,对于劣质水龙头的报道已经不是什么新闻,北京市消协、上海质监部门等也曾发布过水龙头铅超标的报告和预警,但就在媒体和社会的持续关注下,我们依然能轻易在浙江温州拍摄到节目中所看到的一切,这一切足以让我们震惊。我国一年生产陶瓷洁具1.6亿件,水龙头产量占全球的35%,小小水龙头影响、折射的是民生的大问题。有消息说,陶瓷片密封水龙头国家新标准即将颁布,对重金属含量的提出了明确要求,检测的重金属数量增至17种,这将改变水龙头重金属标准长期缺失的窘境,我们期待着标准的尽早出台和实施。但客观说,有了新标准,并不意味着万事大吉,相当程度上还要依赖于企业的自律,企业对整个社会道德的尊重,这是行业发展的重点。执法部门也要提高生产企业的违法违规成本,谁坑害消费者一阵子,就让他后悔一辈子。同时最关键的,要创造适合企业规范发展的环境,特别是扶植培育小微企业健康长期发展,成长为企业公民,诚实守信能够得到回报,假冒伪劣自然就会无处藏身。
  • 《不锈钢 多元素微量与高含量的测定 火花放电原子发射光谱法》两项CSTM团标立项评估会召开
    中国材料与试验团体标准委员会综合标准领域委员会(FC99)标准立项评估会于4月26日在京召开,会议对《不锈钢 多元素微量与高含量的测定 火花放电原子发射光谱法》和《铌铁 锰含量的测定 高碘酸盐光度法》两项团体标准进行了立项评估。会议由CSTM标准化专家王丽敏教授主持,来自中关村材料试验技术联盟、宝武集团马钢技术中心、钢研纳克检测技术股份有限公司、太原重工轨道交通设备有限公司5位专家出席了会议,标准起草单位太钢不锈钢股份有限公司和钢研纳克检测技术股份有限公司代表以及CSTM标准委员会秘书处等10余人参加了此次立项评估。此次会议采取线上线下的方式进行。会上,专家组听取了标准申报单位对申报标准的情况介绍,汇报人在标准制定的必要性和可行性、现行有关国内外标准情况、项目涉及专利情况、项目的应用前景、项目工作组构成以及标准草案等方面进行了详细汇报。与会专家对标准的具体内容进行了质询,并提出了意见和建议。最后,两项标准一致通过了立项评估。《不锈钢 多元素微量与高含量的测定 火花放电原子发射光谱法》拓展了碳、硅、锰、磷、硫、镍、铜、铝、钼、钒、钛、硼、铌、钴、钨、砷、锡、铅18个元素的高低含量范围,新增锑、铋、钙、锌、钽、氮6个元素的测定。本标准的制定,填补不锈钢光谱分析标准中元素覆盖范围窄、微量和高含量元素分析没有标准可依的空白,为不锈钢产品开发和检测技术进步奠定重要基础,可促进不锈钢冶炼技术创新,增强产品在国内外市场竞争力,为推动产业结构调整与产业优化升级创造条件,加快我国特殊品种不锈钢快速发展具有积极的促进作用。随着冶金工艺水平的提升,尤其是高温合金产品在冶炼原料的选取上会更加精确,对杂质元素的控制要求日益提升。《铌铁 锰含量的测定 高碘酸盐光度法》首次建立高碘酸盐光度法测定铌铁中锰含量的分析方法,是电感耦合等离子体发射光谱法的有效补充,健全了铌铁中锰含量测定的方法体系,能够指导工厂精准控制原料质量,为后续产品的质量控制提供保障。会议现场
  • 空气监测(二):PM2.5 致命因素之重金属元素含量探究
    请即下载:PerkinElmer PM2.5 等颗粒物中重金属元素的 ICP-OES 快速分析解决方案作者:PerkinElmer, Inc. PM2.5 又称气溶胶,指的是直径小于或等于 2.5 微米的超细悬浮颗粒物,也称为可入肺颗粒物, 是人类身边隐形的致命“杀手”。调查显示,铅、铁、锌、钙、镁、钛、镉、锌、锰、砷、铬、铜、镍、硒、铍、钒或钴等有害金属或类金属元素也常能在 PM2.5 等细颗粒物中被检出。而这些元素会与大气中其它物质结合成 PM2.5 等颗粒物并被人体吸入,从而影响人体的呼吸系统、新血管系统、神经系统及生殖系统的正常生理机能。如铅,其会严重影响儿童的智力发育,对老年人造成痴呆、脑死亡等,而铅若进入孕妇体内则会影响胎儿发育,造成畸形等。这些元素主要来源于土壤、岩石风化的尘埃、建筑尘和海盐粒等 钢铁厂等工业燃煤烟尘、冶金尘及其它工业生产过程和汽车尾气等。国内测定空气中细微颗粒物中金属元素现在较常用的方法有火焰原子吸收法、石墨炉原子吸收法、X-射线荧光光谱法等。由于火焰原子吸收法灵敏度相对低,且样品中金属元素含量也一般较低,多需采用大流量采样器采集大量样品,并经分离富集,样品前处理过程非常耗时、费力,且只能单元素测量;石墨炉原子吸收法由于检出限低,一般可省去富集过程,但不能进行多元素的同时测定,仪器操作相对繁琐,分析周期较长,且测量线范围也相对窄;X-射线荧光光谱法属于非破坏性分析方法,但准确性需待提高,同时很难找到合适的颗粒物标准样品,其主要用于方法的探索阶段及样品的粗筛。PerkinElmer 作为原子光谱领域无可争议的领导者可提供 PM2.5 等颗粒物中金属元素电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP-OES) 快速分析解决方案。从 1993 年推出全球第一套全谱直读螺旋线圈式 ICP-OES 以来至 2011 年新一代的革命性的诱导平板 ICP-OES, PerkinElmer ICP-OES 检测方案已久经国内外权威机构的验证使用。如,国内正在起草制定的空气和废气颗粒物中金属元素的 ICP-OES / ICP-MS 测定的相关标准研究机构即为 PerkinElmer 的金属元素分析解决方案的仪器使用用户。 应用方案简介: 测量元素 70种之多,且可进行多元素的同时检测,符合 EPA IO-3.4 等国外空气颗粒物检测方法的要求 采用轴向观测及低信噪比的检测器,元素检出限可达亚 ppb 浓度水平 采用轴向和径向双向观测技术,线性范围从亚 ppb 至百分含量浓度水平,可减少样品制备时间 诱导平板等离子体技术的使用可节省氩气约 50% 分辨率优于0.007nm, 可最大限度地消除 ICP-OES 测量复杂基体样品谱线间的干扰问题,确保结果更准确 专利的 UDA 功能,可选择性地储存所有谱线,测量之后可任意调用,不管您在方法中是否设置相关元素或谱线,有利于获取更准确的结果或方便对更多的元素进行含量研究 OptimaTM 8X00 系列 ICP-OES自动采样器(选配):实现全自动样品测量,通量可达 200 个样品/小时 请即点击下载以下的三篇应用文章: ICP-OES 法与 AAS 法在质控滤膜多金属测定中的应用比较 使用全新的 CCD 双向观测电感耦合等离子体发射光谱仪确定空气过滤器和尿液中的主要和次要元素以进行风险评估 高样品处理量的电感耦合等离子体发射光谱仪在美国EPA 200.7方法上的运用 © 2011 PerkinElmer, Inc. 版权所有
  • 青海省标准化协会公开征求《工业氯化钙中钠镁 钾含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》等3项团体标准意见
    各相关单位及专家:按照青海省标准化协会团体标准工作程序,标准起草单位已完成《工业氯化钙中钠镁钾含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》《工业盐中钙、镁、铁、钾、铝、钡、锶、锰、铅和镍含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》《工业盐中钙、镁、铁、钾、铝、钡、锶、锰、铅和镍含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》3 项团体标准征求意见稿,根据《青海标准化协会团体标准管理办法》的要求,现在网上公开征求意见,欢迎提出宝贵意见。征求意见截止时间为2023年11月15日,请您在截止日期之前将您的意见反馈至青海标准化协会。协会联系方式协会秘书处:刘伟朝:18297212652、韩建华:13909712796协会邮箱:qhsbzhxh@163.com意见征求涵15.pdf工业氯化钙中钠镁钾含量的测定-文本.pdf附件2:意见反馈表.doc硫酸钾镁肥中钙镁钠含量的测定-文本.pdf工业盐中10种金属离子含量的测定 -文本.pdf
  • 江门市质量检验协会立项《可生物降解胶带重金属与特定物质含量》团体标准
    各有关单位:根据《江门市质量检验协会团体标准制修订管理办法(试行)》(江质协〔2019〕15号)规定,经研究,《可生物降解胶带重金属与特定物质含量》团体标准符合立项条件,现批准立项并予以公告。 请起草单位严格按照《江门市质量检验协会团体标准制修订管理办法(试行)》有关要求,加强组织协调,严把质量关,确保本标准的适用性和有效性,按期完成标准的编制工作。特此公告。联系人:聂志乐 电话:0750-3286058邮箱:404542885@qq.com江门市质量检验协会2023年05月05日
  • 中石化硫含量已达欧洲标准 中海油硫含量相对最高
    中国雾霾笼城,机动车尾气排放被指为元凶之一,低劣的油品也备受指责。  为提高油品品质,降低环保污染,目前,全国范围内成品油标准正逐步从国Ⅲ过渡到国Ⅳ,对于成品油的质量有了更严格的要求。  汽油生产企业是否已遵循严格标准?谁对PM2.5有更多的“贡献”?  为调查目前国内车用汽油的品质,《消费者报道》在11月送检了中石化、中石油、中海油、中油碧辟和壳牌五个品牌的93#与97#汽油。检测结果显示,五个品牌车用汽油的硫含量均低于国Ⅳ标准限值,其中一些样品的硫含量已达到欧盟标准。  两品牌汽油硫含量较低  根据国Ⅳ车用汽油的标准,93#与97#汽油的硫含量限值均为50ppm。《消费者报道》对10个汽油样品进行检测后发现,五大品牌汽油的硫含量均在标准范围内。  其中,中石化93#汽油的硫含量为4ppm、97#汽油为8ppm 中油碧辟的93#汽油硫含量同样为8ppm(如图)。从结果来看,这两个品牌的3个样品硫含量已达到欧Ⅴ标准(低于10ppm)。此次检测中硫含量最高的为中海油一个93#汽油样品,测得硫含量为32ppm。  此次检测的10个样品中,同品牌产品的93#与97#汽油的硫含量并不一致。汽油中的硫含量与汽油标号是否有必然的关系?  广州市能源检测研究院化验室主任关雎给出了解释:“90#、93#及97#等汽油标号指汽油的辛烷值。”  她表示,汽油的辛烷值代表的是汽油的抗爆性,与汽油的清洁程度没有关联。如果出现两种牌号的油品硫含量不一样,应该与油品的本来品质和脱硫程度有关。此外,硫含量的降低是通过技术实现的,与汽油中是否有添加剂关系不大。  关雎向《消费者报道》记者透露,粤Ⅴ车用汽油标准原定于2013年10月1日实施,此次检测中一些样品的硫含量相对较低,应该是一些企业为了达到粤Ⅴ标准而进行了一定的品质提升。  硫含量为污染控制关键指标  低劣的油品一度被认为是PM2.5的主要来源。车用汽油中硫含量的多寡直接影响着机动车的废气排放程度。因为燃油中的硫会在发动机的排气系统中生成硫酸盐,形成颗粒物并排放到大气中。而硫燃烧后形成的二氧化硫,也是造成大气污染的重要物质。  2011年7月,中国《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ阶段)》正式实施。然而,与此排放标准相对应的国Ⅳ车用汽油标准却在2014年才正式全国施行。这也意味着,长期以来较低标准的汽油品质无法对应要求较高的汽车排放标准。反观过去的几次标准修订,汽油标准总是滞后于汽车排放标准。  2014年1月,国Ⅳ车用汽油标准将在全国范围内执行。与目前仍在使用的国Ⅲ标准对比,硫含量有了更加严格的限值要求。在国Ⅲ标准中,汽油的硫含量要求在150ppm(每千克汽油含硫150毫克)以内。国IV阶段则对硫含量限值降低到不超过50ppm。  事实上,国内不同城市使用的车用汽油标准也不尽相同。北京、上海、广州等城市的车用汽油地方标准比国标实行得更快、更严格。2010年8月,广东省开始实行了粤Ⅳ号车用汽油标准。在该地方标准中,硫含量限制为50ppm。而在国Ⅳ汽油标准即将正式施行之际,北京已开始制定推出京Ⅴ车用汽油标准,硫含量的限制将降低为10ppm。这一严格标准将与欧Ⅴ的汽油标准一致。  此次《消费者报道》车用汽油品质检测的10个样品因全部在广州市内购买,因此检测中同时参考国Ⅳ与粤Ⅳ地方标准进行比对。  不过国内一些欠发达的地区,车用汽油的硫含量限值仍在国Ⅲ标准限制内,即为150ppm。  过去对于中国的石油化工企业脱硫技术较低的质疑也不在少数。中石化广州石油分公司党委办副主任高红告诉《消费者报道》记者:“随着石油产品消费量的持续增长,国内原油短缺,原油趋向劣质化,加工难度增大,产品更加清洁化和炼油企业环保压力加大。”  她表示,为保证汽油中的低硫含量,中石化每年在工艺改进、新产品开发方面投入非常大的技术改造,在每个炼厂的生产设备都新装置脱硫加氢技术。  尽管此次检测发现,五品牌汽油的硫含量相对较低,有的已接近国际水平,但业内人士对此也表示了一定的担忧。国家石油石化产品质量监督检验中心闻环博士向记者表示,目前国内汽油的低硫含量是通过调和实现的,但从原料来说,国内外的汽油油品还是存在着一定的差距。此外,她认为标准中对硫含量进行了更严格的限值,但类似烯烃、芳烃等的限制并没改变,实际上这些物质也同样污染大气、对人体有害。
  • 水质中铁含量测定
    一、背景介绍铁(Ferrum)是一种金属元素,能溶于强酸和中强酸,不溶于水。铁在生活中分布较广,仅次于氧、硅、铝,位居地壳含量第四。纯铁是柔韧而延展性较好的银白色金属,用于制发电机和电动机的铁芯,铁及其化合物还用于制磁铁、药物、墨水、颜料、磨料等,是工业上所说的“黑色金属”之一。 铁元素也是构成人体的必不可少的元素之一。+2价的亚铁离子是血红蛋白的重要组成成分,用于氧气的运输。GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》、GB 3838-2002《地表水环境质量标准》、GB/T 14848-2017《地下水质量标准》等水质标准对铁含量均有限值要求,故我们需要对水质中铁含量进行检测。下面我们将具体介绍铁含量检测的标准要求、测试方法、具体测试过程及结果。 二、标准及限值铁的测定方法主要有邻菲啰啉分光光度法、火焰原子吸收分光光度法、EDTA滴定法。邻菲啰啉分光光度法是一种快速、简单、灵敏度高的测量方法,在515nm处检测亚铁离子在pH3-9之间的溶液中与邻菲啰啉生成稳定的橙红色络合物的吸光度,从而得到铁的含量。对应的部分标准限值如下:● GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-XXXX《生活饮用水卫生标准》的征求意见稿)参数限值检测方法依据铁0.3mg/LGB 5750 ● GB 3838-2002《地表水环境质量标准》参数限值检测方法方法依据铁0.3mg/L邻菲啰啉分光光度法水和废水监测分析方法(第三版) ● GB/T 14848-2017《地下水质量标准》参数I类II类III类IV类V类铁(mg/L)≤0.1≤0.2≤0.3 ≤2.0>2.0 三、铁含量测定1、检测仪器:DGB-480型多参数水质分析仪 2、检测试剂:铁工作试剂包:铁显色剂、铁试剂A、铁还原剂粉剂铁标准溶液:ρ=100.0mg/L 3、检测流程及结果:参数方法号方法国家标准检出限mg/L测量范围mg/L重复性测量误差铁13邻菲啰啉分光光度法HJ/T 345-20070.050.05-10.02.00%±5% 图 1 铁含量测定流程图2 铁含量测定显色图(从左到右依次为0mg/L、0.25mg/L、1mg/L、2.5mg/L、5mg/L)图3 铁含量测定曲线图4、结果总结:我们对5mg/L 、2.5mg/L 、1mg/L及0.25mg/L的铁溶液进行检测,示值误差≤0.8%,重复性<3%,结果良好。 DGB-480型多参数水质分析仪产品,采用8波长光学测量系统和90度光散射浊度检测光路,内置40多种检测项目和方法,直接调用,测量快速、简便。既可以配套雷磁专用试剂盒检测也可以自制试剂检测,使用灵活。主要应用于生活饮用水、地表水、污水、游泳池水等水质的现场测定或者实验室分析。
  • 水质中硼含量的测定
    一、背景介绍硼(Boron)是一种化学元素,元素符号是B。单质硼为黑色或深棕色粉末,有多种同素异形体,在自然界中主要以硼酸和硼酸盐的形式存在。人们每日从食物及饮用水中会摄人1~3 mg硼,硼也是植物生长所必需的微量元素。但是硼的过量摄取或灌溉水中硼含量过高会对人体和作物产生危害。GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》、GB 3838-2002《地表水环境质量标准》、GB/T 14848-2017《地下水质量标准》等水质标准对硼含量均有限值要求,故我们需要对水质中硼含量进行检测。下面我们将具体介绍硼含量检测的标准要求、测试方法、具体测试过程及结果。 二、标准及限值硼的测定方法主要有甲亚胺-H分光光度法、姜黄素分光光度法、电感耦合等离子体发射光谱法、电感耦合等离子体质谱法。甲亚胺-H分光光度法是一种快速、简单、灵敏度高的测量方法,硼与甲亚胺-H形成黄色配合物,在波长420nm处,其颜色与硼的浓度在一定范围内成线性关系。对应的部分标准限值如下:GB 5749-XXXX《生活饮用水卫生标准》的征求意见稿参数限值检测方法依据硼1mg/LGB 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标甲亚胺-H分光光度法GB 3838-2002《地表水环境质量标准》参数最|低检出限检测方法方法依据硼0.02mg/L姜黄素分光光度法HJ/T 49-19990.2mg/L甲亚胺-H分光光度法生活饮用水卫生规范GB/T 14848-2017《地下水质量标准》参数I类II类III类IV类V类硼(mg/L)≤0.02≤0.10≤0.50≤2.00>2.00 三、硼含量测定1、检测仪器:DGB-480型多参数水质分析仪2、检测试剂:硼工作试剂包:硼测定试剂、硼显色剂、抗坏血酸粉剂硼标准溶液:ρ=100.0mg/L3、检测流程及结果:参数方法号方法国家标准检出限mg/L测量范围mg/L重复性测量误差硼52甲亚胺-H分光光度法GB/T 5750.50.020.02-4.002.00%±5% 图 1 硼含量测定流程 图2 硼含量测定显色图(从左到右依次为0mg/L、0. 5mg/L、1mg/L、2 mg/L、4mg/L)图3 硼含量测定曲线图4、结果总结:我们对4mg/L 、2mg/L 、1mg/L及0.5mg/L的硼溶液进行检测,示值误差<1.0%,重复性<2%,结果良好。 DGB-480型多参数水质分析仪产品,采用8波长光学测量系统和90度光散射浊度检测光路,内置40多种检测项目和方法,直接调用,测量快速、简便。既可以配套雷磁专用试剂盒检测也可以自制试剂检测,使用灵活。主要应用于生活饮用水、地表水、污水、游泳池水等水质的现场测定或者实验室分析。
  • 可检测石油产品中硫及氮含量---轻质石油产品硫含量测定仪
    分析仪器作为专用设备,在电力、石化、制药、科学研究等领域都有着重要的作用,各异的功能要求造成了多样繁杂的分析仪器仪表种类,即使是同样功能的分析仪器,具体到每个行业,又有不同的要求。各类分析仪表仪器之间的原理、设计、制造等有较大区别,每一款分析仪器涉及的专业知识广而深,导致自主研发和市场开发的难度非常大,存在较高的技术壁垒。繁杂多样的下游需求结构和技术壁垒造成了行业细分市场分割特征明显。在细分领域中,常有 1~2 家技术优势、服务较好的企业在市场上具有压倒性优势,但总体企业市场规模仍普遍较小。国内还缺乏综合性横跨多领域具有明显优势地位的仪器仪表供应商。故在此基础上还是有一定的发展空间的。A1330轻质石油产品硫含量测定仪是依据SH/T 0253设计制造的,应用微库仑分析技术,采用氧化法将样品通过裂解炉氧化为可滴定离子,在滴定池中滴定,根据电解滴定过程中所消耗的电量,依据法拉第定律,计算出样品中硫的含量,适用于沸点40~310℃的轻质石油产品。硫含量范围为0.5~1000ppm的试样,大于1000ppm的试样应稀释后测定。本仪器也可测氯的含量。仪器特点1、人机直接对话,操作便捷。2、计算机控制整个分析、数据处理等过程,显示全过程工作状态,根据需要可将参数、结果存盘或打印。3、采用**元器件,减少了仪器噪声,提高了检测速度。4、具有性能稳定可靠,操作简便,分析精度高,重复性好等特点。技术参数偏压范围:0 ~ 500mv测量范围:0.1~10000 ng/μl控温范围:室温~1000℃控温精度:±1℃测量精度:    样品浓度(ng/μl) 0.2 RSD(%)35   样品浓度(ng/μl) 1.0 RSD(%)10   样品浓度(ng/μl) 100 RSD(%)5   样品浓度(ng/μl)1000 RSD(%)2气源要求:普氮和普氧工作电源:AC220V±10% 50Hz功  率:3.5KW外形尺寸:主机:410×350×75(mm)     温控:530×420×360(mm)     搅拌器:290×270×360(mm) 进样器:350×130×140(mm)
  • 王不留行含量的测定
    王不留行,中药名。为石竹科植物麦蓝菜Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke的干燥成熟种子。具有活血通经,下乳消肿,利尿通淋的功效。用于经闭,痛经,乳汁不下,乳痈肿痛,淋证涩痛。中国药典2020版一部中,对王不留行的含量测定方法进行了明确,其中系统适用性要求理论板数按王不留行黄酮苷峰计,不低于3000。很多色谱柱都达不到这一点。文中参照中国药典2020版一部中王不留行含量测定的方法进行检测,对照品溶液主成分峰理论板数为5924,供试品溶液主成分峰与相邻杂质峰分离度3.2,完全能满足检测需求,可以用于王不留行药材的含量测定。一、色谱条件色谱柱:月旭Ultimate Polar-RP(4.6×250mm,5μm)。流动相:检测波长:280nm;柱温:40℃;流速:1.0ml/min;进样量:10μL。二、谱图和数据三、结论用月旭Ultimate Polar-RP(4.6×250mm,5μm),在此色谱条件下测定,能满足检测的要求。四、订货信息
  • 测定水分含量与水活度仪的意义
    测定水分含量与水分活度的意义水分测定的意义:首先,它是是重要的质量指标之一,控制食品水分含量,对于保持食品具有良好的感官性状,维持食品中其他组分的平衡关系,保证食品具有一 定的保存期等均有着重要的作用。其次是一项重要的经济指标,水分含量是物料衡算的依据,同时可了解食品水分的含量和掌握食品的基础数据,并增加其它项目的可比性。对于它们的品质和保存,进行成本核算,提高工厂的经济效益等均具有重大意义后,水分的含量高低,对微生物的生长及生化反应都有密切的关系。而水分活度则反映食品与水的亲和能力大小,表示食品中所含的水分作为生物化学反应和微生物生长的可利用价值。水分活度值的大小对食品的色、香、味、质构以及食品的稳定性都有着重要影响。各种微生物的生命活动及各种化学、生物化学变化都要求一定的水分活度值,故水分活度值与食品的保藏性能密切相关。相同含水量的食品由于它们的水分活度值不同而保藏性能会有明显差异。 在固形物组分一定时,水分含量和水分活度有着直接的关系,当水分含量增加时水分活度也增加,在生产中通过对水分活度的测定可以快速监控水分含量的变化,从而作为水分含量监控的重要手段。水含量和水活性之间的关系是复杂的。水分活度的增量与水含量的增量几乎总是伴随,但是非线性地。水活性和水分之间的这个关系在一个特定温度称水分吸着等温线。 (1)测水分含量 方法一——干燥法 此方法要求:①水分是wei一的挥发的物质,不含或含其它挥发性成分极微。②水分的排除情况很完全,即含胶态物质、含结合水量少。③食品中其他组分在加热过程中发生化学反应引起的重量变化非常小,可忽略不计,对热稳定的食品。(2)测水分活度 水分活度定义为物质中水分含量的活性部分或者说自由水。水分活度被认为是产品稳定性的一个重要指标。通过适当的方法(包括干燥、大量的糖或者盐与水的化学结合)控制水分活度达到产品长期保存,这种方法被人类长期使用。从微生物的角度来说,控制水分活度可以抑制微生物的生长。这就能解释蜂蜜、蜜饯、咸菜为什么不容易长菌。但是必须指出,控制水分活度不止能控制微生物的生长,产品的化学和物理性能也得到了很好的保存。方法一——扩散法 GYW-1M水分活度仪工作原理是把被测样品置于密封的空间内,在保持恒温的条件下,使样品与周围空气的蒸汽压达到平衡,再利用冠亚专业的测量技术来反应出样品当前的活度.水分活度仪特点可检测各种(固态物、液态物)物品采用高精度进口传感器性能稳定,检测精度高测量时间短,操作简便触摸彩屏操作,可自定义屏幕背光亮度多个通道同时测量打印输出功能曲线绘制功能以及电脑数据采集系统,可供后期数据的比较与分析。水分活度仪技术指标(1) 供电电压:交流220V(47~63Hz)(2) 工作环境:温度0~50℃ 湿度0~95%RH(3) 测量范围:温度0~50℃ 活度0.000~1.000AW(4) 测量精度:温度± 0.1℃ 活度±0.013(@25℃)(5) 重 复 性:≤0.010(6) 分辨率: 0.001AW(7) 测量时间: 一般样品几分钟(8) 测量通道:单通道(可根据客户的要求定制) (9) 校准方式: 自动校准(校正值补偿功能) (10) 显示方式:大触摸彩屏 反应时间快(11) 显示速度:实时显示检测曲线(12) 操作方式:触摸(13) 输出方式:微型打印机(14) 通讯方式:RS232(15)功 耗: 20W(16)外形尺寸:280mm×226mm×120mm
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