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六价铬

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六价铬相关的资讯

  • 建筑土壤限制铬,限铬只限六价铬
    2018年8月1日,国家发布实施《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》试行稿,加强对建筑用地土壤的环境调查评估,在重金属和无机物污染类别中,六价铬作为其中一项筛选和管控的项目用于区分不同的用地类别。因此,快速、准确的土壤中六价铬分析检测技术成为建设用地土壤的关注所在。 环境中稳定存在两种价态的铬,分别是三价铬[Cr(Ⅲ)]和六价铬[Cr(Ⅵ)]。六价铬是剧毒物质,其毒性除了免疫毒性、生殖毒性、肾脏毒性、神经毒性外,严重的还可致癌或者致突变,国际癌症研究中心明确六价铬化合物为人类致癌物。土壤环境质量中,对一类建设用地和二类建设用地的筛选含量分别为3.0 mg/kg和5.7 mg/kg,对分析方法的检出限提出了较高的要求。应对元素的形态分析要求,您是得心应手了然于胸?还是一切茫然手足无措?岛津公司忧您所忧,想您所想。为您从仪器配置、样品处理到分析条件优化做了系统准备。 ☆☆仪器配置☆☆ 岛津高效液相色谱仪LC-20Ai,电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030。图1 岛津LC-20Ai+ICPMS-2030联用系统 ☆☆样品前处理☆☆准确称取建筑土壤样品2.50 g置于250 mL圆底烧瓶中,加入50 mL碳酸钠/氢氧化钠混合溶液(称取15.0 g碳酸钠和10.0 g氢氧化钠溶于超纯水中稀释至500 mL而得)、400 mg氯化镁和0.5 mL 0.5 mol/L K2HPO4/0.5 mol/L KH2PO4缓冲溶液,盖上盖子后置于恒温震荡水浴锅中,常温震荡搅拌5 min后,开启加热震荡至90-95℃,消解60 min。消解完毕后取出烧瓶冷却至室温。用0.45 μm滤膜过滤后,滤液用10%的硝酸调节pH值至7.0-7.4之间,加入超纯水定容至100 mL,摇匀,待测。 ☆☆ 形态铬分离☆☆ 使用岛津高效液相色谱仪LC-20Ai实现对不同形态铬的分离色谱柱 Dionex IonPacTM AG11-HC(50*4mm 10 μm)流动相 60 mM硝酸铵和0.6 mM乙二胺四乙酸二钠溶液(pH 7.0)流 速 1.0 mL/min柱 温 30℃进样量 50 μL洗脱程序 等度洗脱 图2 三价铬和六价铬的色谱图 ☆☆结果检验☆☆ 1、检出限考察 表3 检出限考察结果2、建筑土壤样品分析 表4 样品测定及回收率考察结果(%)
  • 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。
  • 皮革中六价铬含量的测定
    一、实验目的本实验利用固相萃取法作为皮革样品的前处理方法,对PolyClean X-PAmide小柱进行评价。 二、实验目标物六价铬(Cr6+) 三、应用范围本方法使用于皮革样品的脱色以及六价铬含量的测定。 四、参考标准《GB/T 22807-2008《皮革和毛皮 化学实验 六价铬含量的测定》和《EN ISO 17075-2007 皮革--化学试验--铬(VI)含量的测定》。五、实验材料PolyClean X-PAmide小柱 500mg/6mL(9B-P006-06500) 。 六、实验方法1、样品提取(1)称取2 g剪碎的皮革样品,吸取100 mL脱气后的萃取液(22.8 g三水磷酸氢二钾溶于1 L水中,用磷酸调节pH至8 ± 0.1,再用氮气或氩气排出氧气) 加入皮革样品,盖上瓶塞。(2) 在 机 械 震 荡 器 上 震 荡 3h, 萃 取 Cr6+ 。 (3)萃取完成后,通过薄膜滤器将锥形瓶中的溶液过滤,待净化。检查溶液的pH值,应为7.5 - 8.0,如果不在此范围,则需重新提取。 2、SPE柱净化(1)活化:5 mL甲醇,5 mL水,10 mL萃取液。(2)上样:取10 mL待净化液过柱,收集上样液于25 mL容量瓶,用10 mL萃取液淋洗,一并收集,用萃取液定容至刻度。 3、六价铬含量测定(1)移取净化后的溶液于25 mL容量瓶中,用萃取液稀释至容量瓶的3/4,加入0.5 mL磷酸溶液和0.5 mL二苯卡巴肼溶液(1%,酸性) 用萃取液定容,摇匀,静置15 min。(2)以空白溶液按上述操作显色,作为参比溶液。 (3)每次测试样品,同时取净化后的溶液于25 mL容量瓶,不加显色剂,直接用萃取液定容。(4)将上述溶液用1 cm比色皿在540 nm处测量吸光度。七、脱色效果图1 菲罗门色素小柱PolyClean X-PAmide脱色效果如图1所示, PolyClean X-PAmide专用柱没有被色素穿透,净化后样品几乎无色。八、实验结果1、校正曲线绘制配制1 μg/mL的六价铬标准溶液,使用7个不同浓度的溶液绘制校正曲线。移取一定体积的标准溶液,加入显色剂并用萃取液定容,15 min后比色。同时以空白溶液按同样操作进行显色,作为参比。以六价铬浓度(1 μg/mL)作为X轴,以吸光度作为Y轴绘制标准曲线。(图2)
  • 欧盟REACH法规拟增加六价铬限制要求
    7月12日,欧委会向世贸组织提交了关于REACH法规附件修正提案,拟增加皮革等产品中六价铬的管控条款,该提案预计于2014年第一季度生效,并于2015年第一季度开始实施。   根据该修订提案,欧盟REACH法规拟禁止将六价铬含量大于或等于3毫克/千克的皮革制品或含皮革部件的物品投放市场,受影响的产品包括鞋类、服装、帽子、手腕带和玩具等。事实上,欧盟部分成员国已经开始对六价铬含量超过3毫克/千克的皮革产品发布RAPEX通报。在皮革糅制工艺中,需要添加三价铬化合物,这些化合物与皮革中的胶原蛋白发生交联反应,增加了皮革的尺寸稳定性、抗机械性能和耐热性。但是皮革中的三价铬化合物很容易氧化生成六价铬化合物。研究表明,六价铬是一种能够导致人体严重过敏的物质,即使是很低的浓度也能引发人体皮炎。风险评估表明,鞋子和其他皮革产品中所含的六价铬均能导致接触过敏。   受技术和成本等因素的制约,铬糅法是皮革加工企业普遍采用的方法之一,欧盟本次提出加强皮革等制品中六价铬的管控要求,将对鞋服等皮革产品生产企业影响较大,为此,浙江温州检验检疫局提醒相关生产企业应未雨绸缪,积极关注欧盟新法案的进展情况,树立绿色产品生产理念,加强采购原辅材料的质量验收,积极引进和使用新工艺,吸收最新研究成果,并加强对出口产品的风险评估,努力将应对欧盟REACH法规修正案的成本降到最低。
  • 戴安发布“皮革奶粉”中三价铬和六价铬的同时检测方法
    在“三聚氰胺”对于内地乳业的影响尚未消退之时,农业部近日发现“皮革奶粉”又出现死灰复燃的苗头。 内地最早于2005年爆出牛奶中添加“皮革水解蛋白”事件,奶制品行业也因此进行了一次大力整顿。2009年3月,浙江省金华市晨园乳业又被查出制造“皮革奶”。据香港商报报道称,近日,销声匿迹数年的皮革奶粉再现内地——有不良商人将皮革废料的动物毛发等物质加以水解,再将产生出来的粉状物掺入奶粉中,意图提高奶类的蛋白质含量蒙混过关。 所谓“皮革水解蛋白”,即利用皮革下脚料或是动物的皮毛、脏器等,经水解技术而生成的一种蛋白粉,将其掺入牛奶或奶粉中可提高蛋白质的含量。农业部奶及奶制品质量监督检验测试中心(北京)检测员李长皓告诉记者,现在的皮革水解技术在不断提高,“如果是用皮革‘鞣革’工艺,包括鞣制、染色等中产生的下脚料,就可能含有一些重金属。”根据资料显示,这类“皮革水解蛋白”中含有重金属铬,如果被人体吸收、蓄积,可导致关节疏松、关节肿大,造成人体重金属中毒。 这些铬主要以Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)的形态存在,六价铬具有很强的毒性,可干扰重要的酶体系,具有致癌和诱发基因突变的作用。三价铬是人体的一种必需微量元素,在正常食品补给剂量下,三价铬是无毒的,但较高剂量的三价铬仍表现出细胞毒性反应,长期的累积毒性还有待于进一步的研究。由于三价铬和六价铬可以通过氧化还原作用相互转化,并且都具有一定毒性,因此对于含“皮革水解蛋白粉”的乳制品,同时检测其中三价铬和六价铬的含量具有重要意义。 牛奶中三价铬和六价铬的同时提取和检测方法.pdf
  • 欧盟团队攻克免用六价铬塑料镀铬难题
    镀铬塑料的高质量表面光洁度可以与金属表面向媲美,其重量轻、易加工和用途广的特性,促使镀铬塑料被广泛地应用于汽车工业,以及各种工业生产和日常生活产品之中。在典型的镀铬塑料加工过程中,需要使用六价铬(Hexavalent Chromium)对塑料部件表面进行预处理,以增加铬与塑料之间的粘合度。六价铬材料属于危险的化学物质,对人体具有强烈的致癌作用。因此,找到替代六价铬材料的镀铬塑料加工工艺,成为各国科技人员研究攻关的课题。   由欧盟第七研发框架计划(FP7)资助支持的ECOSAM 研发项目团队,利用一种新的塑料聚合物大分子自身聚合纳米技术(Molecular Self-Assembly Nano Technology),不使用六价铬材料,而开发出直接完成镀铬塑料的新工艺。新工艺不仅保证镀铬塑料表面的稳定性、安全性及粘附力,减少原工艺过程中产生的大量化学废弃物排放 而且排除六价铬致癌物材料的使用,保障了劳动者、加工者和消费者的健康,具有重要的环境和安全效益。同时新工艺降低了对昂贵的钯催化剂的使用量和减少了加工工艺程序,从而使塑料镀铬的加工生产成本整体下降了50%。   镀铬塑料的新工艺具有广阔的应用前景,其商业化将让经营者、劳动者、消费者,以及生态环境和经济社会广泛受益。
  • 碱溶液提取-火焰法测定土壤中的六价铬
    土壤中铬通常以三价铬和六价铬的形式存在,六价铬有剧毒,是一种被公认的致癌物。因此,掌握土壤中的六价铬污染状况势在必行。为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国土壤污染防治法》,规范土壤和沉积物中六价铬的测定方法,中华人民共和国生态环境部于19年12月发布了HJ 1082-2019.土壤和沉积物六价铬的测定碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法。 本文参考HJ 1082-2019.的方法,使用日立原子吸收分光光度计ZA3000,测定土壤中的六价铬。土壤的碱溶液提取法碱性提取液 :分别称取30 g碳酸钠和20 g氢氧化钠,溶解于纯水中,并定容至1 L。(pH>11.5)磷酸氢二钾?磷酸二氢钾缓冲液 : 分别称取87.1 g磷酸氢二钾和68.0 g磷酸二氢钾,溶解于纯水中,并定容至1 L。■ 操作步骤 通过碱溶液提取法,可以仅提取土壤中的六价铬。土壤碱提取液中的六价铬分析(火焰法)通过碱溶液提取法提取5.00 g样品,定容至100mL,测定出的检出限为0.5mg/kg。使用高盐燃烧头。■测定条件 ■测定结果 对土壤1和土壤2样品进行了测定,测得土壤1中含六价铬的量微1.80±0.04,土壤2并未检测到六价铬。分别对两个样品进行1mg/LCr加标实验,土壤1和土壤2回收率分别为99%和101%,证明实验结果准确可靠。 综上所述,日立原子吸收分光光度计ZA3000采用偏振塞曼校正法,即使对含盐分高的土壤分解液样品,也可以不受共存物质的背景吸收干扰,高精度分析土壤中的六价铬。
  • 欧盟建议六价铬列入REACH法规附件17的限制清单
    欧洲委员会已经向世贸组织(WTO)通报了其修订REACH法规(EC)1907/2006附件17关于皮革制品及含有皮革部件的制品中六价铬复合物的委员会法规草案。拟议的生效日期为2015年第一季度。   法规草案禁止市场上任何与皮肤接触的皮革制品及含有皮革部件的制品中含有3毫克/千克或以上的六价铬。拟议限定并不适用于在法规生效后的一年之内终止使用的二手制品的销售。   根据法规草案,拟议限定主要集中在常见或合理预见情况下直接或间接皮肤接触所致的皮肤过敏风险。拟议限定并不仅限于保护消费者,同时也保护了在工作车间通过例如穿着皮革手套或皮鞋而暴露于六价铬复合物的工人。   表1.REACH法规目录47附件17中六价铬的限制范围和测试方法 物质 范围 拟议的测试方法 要求 六价铬复合物 与皮肤接触的皮革制品及含有皮革部件的制品(不适用于在法规生效前在联盟境内终止使用的二手货) EN ISO 17075 3 毫克/千克   REACH法规中关于皮革产品中拟议的六价铬含量将与德国对玩具及其他消费品的皮革材料的六价铬限制的现行规例保持一致。2010年欧洲化学品管理局已将六价铬氧化物和其他六价铬复合物添加至SVHC高度关注物质列表的候选清单中。
  • 赛默飞发布玩具中六价铬的检测方案
    2014年10月15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)近日发布柱后衍生离子色谱法测定玩具材料中的六价铬。儿童玩具的可靠性和安全性日益受到重视,欧盟的EN-71指令对进口欧盟的儿童玩具制定了详尽的检测标准。2012年其进行了重大更新,明确提出了有害重金属及其形态分析的要求,其中对六价铬的限制尤为严格。 Cr3+是人体必需微量元素。Cr6+的毒性比Cr3+大100倍,能与核酸结合,对呼吸道、消化道有致癌、诱变作用。因为Cr3+和Cr6+毒性的巨大差异,原来只测总铬的方法已经不适应检测的要求,价态分析变得非常重要。欧盟EN-71-3 2012版中对六价铬的限量极低,其基体复杂,文本中推荐的HPLC-ICP-MS方法也不能满足此类样品的检测要求,因此需要开发新的检测方法。离子色谱早已有分离三价铬和六价铬的资料,并且成为美国EPA的标准,但仅针对水这种比较简单的基体,检测限也不满足要求,需要进一步改进。 ICS-900离子色谱系统 赛默飞发布玩具中六价铬的检测方案,使用ICS系列离子色谱系统+柱后衍生装置+紫外可见检测器,配备使用IonPac AS7柱,硫酸铵和氨水做淋洗液淋洗,可以分析玩具材料样品中 μg/kg级别的六价铬,连续六次进样测定,RSD为0.07%,平均加标回收率为98.23%,精确性良好。检测限可达1 μg/kg,完全满足玩具中六价铬的检测要求。普通塑料里的六价铬也可以用同类型的方法进行检测。 下载应用纪要请点击:离子色谱法测定塑料里的六价铬柱后衍生离子色谱法测定玩具材料中的六价铬 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
  • 输欧皮革制品中六价铬将受管制
    欧洲化学品管理局(ECHA)社会经济分析委员会(SEAC)于2013年3月12日表示,支持丹麦就限制皮革物品的六价铬含量所提出的议案,即建议可与皮肤直接及长期或重复接触的皮革物品,若含有浓度超出3毫克/千克的六价铬,则不得投放市场。上述限制措施可能影响的皮革物品包括皮革家具、手袋、骑乘装备、皮革服饰、鞋帽、手套、表带及其他腕带、发带或汽车座椅、玩具等。   欧洲化学品管理局将在报告草案进行评估后加入12个月的过渡期,以消化二手市场流通的含铬皮革和现有的含铬皮革存货。因此,针对皮革中六价铬的限制可能要到2015年初才开始生效。欧洲议会及欧盟部长理事会不反对议案,欧洲委员会将最终决定是否采纳限制措施。限制措施如获采纳,六价铬将被列入《化学品注册、评估、授权和限制法规》(REACH法规)附件17的禁用物质清单,届时,超过限量的六价铬将不得投放于欧盟市场。   检验检疫部门提醒,虽然离正式的生效日期仍有较长一段时间,但企业切莫因此在生产过程中放松对有毒有害物质使用限制的警惕。一方面,企业应实时通过WTO检验检疫信息网等技术贸易措施平台掌握法规的制定过程,以便及早应对,同时与国外客户保持良好的沟通联系 另一方面,提升自身在技术方面的应对水平,加强原辅材料的风险管理以及成品检验等关键环节的管控,研发新型制造技术,增强出口皮革制品的竞争力,如适当控制鞣皮工序,可避免产生六价铬,确保产品符合出口国法规。
  • 出口欧盟鞋类产品“六价铬”超标遭通报
    本报讯 记者昨从金华出入境检验检疫局了解到,鉴于目前欧盟频繁通报“六价铬”超标现状,该局发布警示通报,提醒相关生产企业切实加强出口欧盟鞋类产品“六价铬”项目的检验把关。   目前,我市共有出口鞋类企业23家,2012年出口鞋类3605批、12548.4万美元,其中皮鞋7批14.9万元,今年前2个月出口鞋类399批、1792.2万元,其中皮鞋3批、13.4万元。从2011年至今,我省收到3起出口欧盟鞋类产品“六价铬”超标的质量安全问题通报。   为此,金华出入境检验检疫局建议出口鞋类企业:及时关注主要市场动向及贸易预警信息,绝对不能放松对“六价铬”的监控 规范自身贸易行为,运用合理手段规避或减少贸易壁垒可能引致的损失。
  • 水质六价铬检测仪-一款检测水质重金属铬的仪器【恒美新品】
    点击此处可了解更多详情→水质六价铬检测仪 水质六价铬检测仪能够迅速准确地检测水中六价铬的浓度,使用户能够及时了解水质状况,并采取相应的措施进行处理。水质六价铬检测仪采用先进的分析技术,能够对水样中微量的六价铬进行精准测量,确保测试结果的准确性和可靠性。 水质六价铬检测仪广泛应用于环境监测领域,可用于对工业废水、地下水、河流湖泊等水体中的六价铬进行实时监测,帮助环保部门及时发现和解决环境中六价铬超标问题。水质六价铬检测仪可用于监测自来水中的六价铬浓度,确保饮用水的安全性。当六价铬超标时,可以及时采取相应的水处理措施,保证居民饮用水的质量。 水质六价铬检测仪也被广泛应用于工业生产中,特别是涉及到铬盐、电镀、皮革、印染等行业。通过对工业废水中六价铬的监测,可以帮助企业合理控制六价铬排放,避免对环境造成污染。 水质六价铬检测仪主要检测水质六价铬重金属含量指标,兼具智能数据分析功能,图表、列表显示数据,分析一目了然;高清晰度彩色液晶触摸显示屏,Android智能操作系统,中文显示界面,中英文键盘,人性化操作,使用更简单。
  • 金属镀层中六价铬测试方法(GB/T39560.701-2020)的关键变化
    为配合《电器电子产品有害物质使用管理办法》及合格评定制度的实施,全国电工电子产品与系统的环境标准化技术委员会有害物质检测方法分技术委员会(SAC/TC297/SC3)于2018年启动了IEC 62321系列标准转化国家标准的制定工作,2020年正式完成,现已发布5项,剩余4个标准,预计将在今年内发布。今后,GB/T 39560系列标准(IEC标准转国标)将替代GB/T 26125成为我国《电器电子产品有害物质使用管理办法》新的支撑标准。 先期发布的5个标准已于今年7月1日起正式实施,其中,需要特别注意的是Cr(VI)的测定标准GB/T 39560.701,其变化最大。该标准是IEC 62321-7-1:2015的等同转化,针对金属上无色和有色防腐镀层中六价铬的测试给出了详细方法。相较于老版IEC 62321:2008或GB/T 26125-2011附录B,新标准修订的关键内容主要有以下三点: 01取消斑点法斑点法本身有局限性,可能会出现假阴性的结果。由于镀层工艺千差万别,广泛存在不均匀性。同一批次样品的镀层表面,取样位点不同,可能得到的测试结果也不相同。甚至出现部分样品在斑点法测试中,六价铬测试结果为阴性,但继续使用沸水提取,结果又呈阳性。因此在新一版的标准方法,取消了斑点法测试镀层中的六价铬。 02选用镀层单位表面积的六价铬质量(μg/cm2)来体现六价铬的存在性1) 六价铬主要存在金属镀层表面。在金属基材镀锌、镉等之后,往往需要进行表面钝化处理,形成一层薄钝化膜,主要是为了保护金属镀层。传统含铬工艺,主要是Cr(Ⅵ)和三价铬的混合物。 2) 在产品生产后,难以准确测量防腐镀层的质量。涂镀层和钝化膜通常很薄,与基材质量相比甚小。若以涂镀层中Cr(Ⅵ)含量来表示,需要对镀层进行剥离。尽管已开发了多种镀层剥离技术,但由于镀层厚度与密度的不均匀性,很难获得较为准确的镀层质量。 3) 考虑到行业的变化趋势,从镀层技术角度看,要么使用不含六价铬的化学物质,即很少或者不存在六价铬,要么使用传统的含有六价铬的化学物质,即六价铬含量显著,且能可靠的检测到。考虑到样品中六价铬分布的不均匀性,将0.10 μg/cm2~0.13 μg/cm2之前的“灰色区域”确定为“非结论性的”。 03测试结果的判定依据在新版标准中,采用比色法与目视法结合对判定样品测试结果进行指导,大大降低了误判风险,可参考以下流程进行镀层中六价铬测试:岛津UV系列产品助您快速准确完成六价铬测试 应用例中Cr6+标准曲线示意: 标准样品制备和测试条件:分别取六价铬标准储备液至25 mL比色管中,并用纯水定容(标准曲线相当于0.00、0.05、0.10、0.20、0.50 mg/L的六价铬),加入2.0 mL二苯卡巴肼溶液(5.00 g/L)。以零点作为比色时的参比液。用1 cm比色皿于波长540 nm处测定吸光度。 六价铬水质分析试剂为您免去显色试剂的配制苦恼:岛津(上海)实验器材有限公司可提供1,5-二苯碳酰二肼显色试剂(型号:LR-Cr6+),方便快捷,随拆随用。
  • EZ1009 六价铬分析仪在地表水站的应用
    EZ1009 六价铬分析仪在地表水站的应用哈希公司背景介绍铬是环境风险较高的重金属元素之一,特别是六价铬,具有致癌致畸毒性和生物富集性。健康的自然水体中六价铬本底值非常低,一般不具有环境风险和健康风险。冶金、皮革制造等工业活动是引起水体中六价铬超标的主要原因之一,此外水体酸化也会导致土壤中六价铬成分析出,从而引起六价铬超标。桂林是以山水闻名的旅游城市,工业虽少,但地处西南酸雨带, 六价铬在部分流域依然是重点关注参数。在桂林几处地表水站安装有 EZ 系列六价铬分析仪。应用情况客户现场安装的是 EZ1009 标准版本:量程 0-500ppb、1 路进样、1 路 mA 输出,水样在前端进行沉淀预处理。现场六价铬每小时测试一次,由运维商定期更换试剂并进行校准。日常数据一般小于 10ppb,偶尔由于降雨会增加水样浊度,进而导致结果偏离日常值。水样经前端水泵打入集成样品管,由仪器自带样品经蠕动泵吸入。试剂除必需成份外还配有纯净水用于管路冲洗。目前已应用一年半的时间,运维商主要工作为定期添加试剂及更换备件。需要注意的是样品的预处理,本案例中仅采用简单的静置沉淀处理,难以解决汛期水样浊度及色度上升带来的浊度干扰,建议可采用微滤预处理以消除类似干扰。现场安装示意图如图 1 所示。▲ 图1 现场安装图▲ 图2 现场部分时间监测数据现场数据表明,该地地表水六价铬指标大多数情况满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中I类水要求,少数情况下满足II类水标准。对于水中六价铬含量的波动,EZ1009能够较为准确的进行监测反馈,这也体现了其优异的性能。总结EZ1009 六价铬分析仪能够实现地表水六价铬的在线监测需求。客户现场情况表明EZ1009 性能稳定、维护量少,能够在较短的时间内提供准确的数据。整体而言,其优异的性能得到了客户的认可。END哈希——水质分析解决方案提供商,我们致力于为用户提供高精度的水质检测仪器和专家级的服务,以世界水质守护者作为使命,服务于全球各地用户。如您想要进一步了解产品或需要免费解决方案,请通过【阅读原文】与我们联系,通过哈希官微留下您的需求就有机会赢取便携乐扣弹跳杯哦!
  • 欧盟委员会寻求玩具中六价铬的科学意见
    欧盟委员会已要求健康和环境风险科学委员会(Scientific Committee on Health and Environmental Risks ,Scher)就玩具中六价铬(chromium VI)的安全使用给出科学意见。   玩具安全指令根据玩具所使用的材料对玩具或玩具部件中的19种元素建立了迁移限量。迁移量不得超过限值。然而,若根据儿童的行为方式,该玩具或玩具部件以预期或可预见方式使用时可以排除任何因吮吸、舔、吞咽或长时间皮肤接触带来的风险,则该限量不适用。   迁移限量是基于2008年的RIVM报告和科学委员会的相关意见制定的。2008年RIVM报告第2.3.5节称,六价铬的每日可耐受摄入量(TDI)“只考虑受到的六价铬的非致癌影响 因为加州环境健康危害评估委员会(OEHHA)已于1999年提出了六价铬的高度不确定实际安全剂量为0.0053微克/每千克体重/天。同时,一项新的饮用水六价铬致癌生物测试目前这正处于美国国家毒理学计划(US-NTP)中。”基于US-NTP最新研究发现,2010年12月,OEHHA提议将饮用水中的六价铬新限量设定为0.02ppb。饮用水中六价铬的公众健康目标的最终技术支持文件已于2011年7月生效。   按照这些新信息,SCHER需要完成以下工作:   • 根据2011年7月OEHHA发布的饮用水中六价铬公众健康目标技术支持文件审核六价铬目前可用的科学数据和结论   • 考虑玩具安全指令2009/48/EC附件二第三节13点中的六价铬迁移限量是否仍然能确保玩具的安全   • 若目前的迁移限量已不再合适,应提出一个新的限值,并清楚表明他们是依据哪些数据得出的限值。
  • 中科院研制新型材料可高效去除水中六价铬离子
    近日,中科院合肥物质科学研究院发布消息称,该院智能所专家在去除水环境中重金属污染物方面取得新突破,他们研制出一种单晶多孔纳米材料,可快速、高效去除高毒性重金属离子六价铬。这项研究成果已发表在环境类国际知名期刊《危险材料杂志》,评审人认为&ldquo 这是一项有趣、新颖且有用的工作&rdquo 。   据中科院专家介绍,六价铬为常见的高毒性重金属污染物,皮肤接触可能导致过敏、湿疹 吸入会造成不同程度的沙哑、鼻粘膜萎缩 食入会引起呕吐、腹疼、致癌。六价铬还有可能造成遗传性基因缺陷,对环境具有持久性危害。研究人员介绍说,在众多六价铬的处理方法中,光催化法是一种高效且清洁的处理方法,通过将高毒性六价铬光催化还原成低毒性且是人体内必需的三价铬,可有效降低铬离子的危害。   中科院智能所科研人员在六价铬的高效光催化材料方面进行了系统研究。他们制备出了一种单晶多孔纳米材料。实验表明,多孔结构在纳米片的表面造成了大量具有高催化活性的位点。这种纳米材料投入水中,对六价铬催化还原率可以达到百分之百,同时对苯、酚等有机污染物的催化降解率也大大提高。   据了解,这项研究工作得到国家重大科学研究计划项目&ldquo 应用纳米技术去除饮用水中微污染物的基础研究&rdquo 、中科院&ldquo 引进海外杰出人才&rdquo 百人计划项目以及国家自然科学基金项目等的支持。
  • 中科院研制出新材料可除水中高毒六价铬
    新华网合肥6月7日电(记者蔡敏)记者近日从中科院合肥物质科学研究院了解到,该院智能所专家在去除水环境中重金属污染物方面取得新突破,他们研制出一种单晶多孔纳米材料,可快速、高效去除高毒性重金属离子六价铬。   这项研究成果已发表在环境类国际知名期刊《危险材料杂志》,评审人认为&ldquo 这是一项有趣、新颖且有用的工作&rdquo 。   六价铬为常见的高毒性重金属污染物,皮肤接触可能导致过敏、湿疹 吸入会造成不同程度的沙哑、鼻粘膜萎缩 食入会引起呕吐、腹疼、致癌。六价铬还有可能造成遗传性基因缺陷,对环境具有持久性危害。   中科院专家介绍说,在众多六价铬的处理方法中,光催化法是一种高效且清洁的处理方法,通过将高毒性六价铬光催化还原成低毒性且是人体内必需的三价铬,可有效降低铬离子的危害。   中科院智能所科研人员在六价铬的高效光催化材料方面进行了系统研究。他们制备出了一种单晶多孔纳米材料。实验表明,多孔结构在纳米片的表面造成了大量具有高催化活性的位点。这种纳米材料投入水中,对六价铬催化还原率可以达到百分之百,同时对苯、酚等有机污染物的催化降解率也大大提高。   据了解,这项研究工作得到国家重大科学研究计划项目&ldquo 应用纳米技术去除饮用水中微污染物的基础研究&rdquo 、中科院&ldquo 引进海外杰出人才&rdquo 百人计划项目以及国家自然科学基金项目等的支持。
  • 8部门关注水泥中水溶性六价铬安全风险
    2月21日,质检总局召开水泥中水溶性六价铬风险会商会,就如何有效处置水泥中水溶性六价铬质量安全风险,与工业和信息化部、人力资源社会保障部、环境保护部、卫生计生委、工商总局、安全监管总局、食品药品监管总局等部门进行了会商。这也是2009年产品质量安全风险监控工作开展以来,质检总局首次召开的工业产品质量安全风险会商会。质检总局副局长魏传忠出席会议并讲话。   魏传忠在讲话中指出,水泥中水溶性六价铬问题事关重大,希望各部门高度重视,统一认识,统一思想,统一行动,合力解决潜在的质量安全风险,共同促进提高水泥产品质量安全水平。对于质检部门来说,他强调,一是要结合环境保护、水泥产业发展等方面情况,加快制定水泥中水溶性六价铬限量标准并尽快实施 二是要以适当方式向水泥生产企业通报相关风险信息,督促生产企业查找原因,改进生产技术和工艺,落实质量安全主体责任。   据悉,在今年1月发布的《关于加强产品质量安全风险监控工作的指导意见》中,质检总局提出,要以消费品为重点,以产品质量中影响人体健康和人身财产安全等因素为内容,建立以风险信息采集为基础、风险监测为手段、风险评估为支撑、风险控制为目标的产品质量安全风险监控工作体系,形成以预防为主、风险管理为核心的产品质量安全监管新机制。本次多部门参与的风险会商会,就属于风险处置机制中的重要工作之一。
  • 环保部发布《六价铬水质自动在线监测仪技术要求》
    关于发布国家环境保护标准《六价铬水质自动在线监测仪技术要求》的公告   为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,规范环境监测工作,现批准《六价铬水质自动在线监测仪技术要求》为国家环境保护标准,并予发布。   标准名称、编号如下:   六价铬水质自动在线监测仪技术要求(HJ 609-2011)   该标准自2011年6月1日起实施,由中国环境科学出版社出版,标准内容可在环境保护部网站(bz.mep.gov.cn)查询。   特此公告。   二○一一年二月十一日
  • 云南陆良水段被检出六价铬超标 铬渣已污染水体
    新华网昆明8月18日电 据水利部珠江水利委员会网站消息,珠江委调查组调查结果显示,云南曲靖市“铬渣非法倾倒致污事件”是一起影响人畜饮水安全的严重事件,其中在陆良化工实业有限公司铬渣堆场范围内,由于渗漏等原因,六价铬检出超标。   另据曲靖市政府新闻办介绍,18日,环保部调查组抵达曲靖,将对铬渣致污情况展开进一步调查。   据介绍,珠江委调查组此行目的是为了评估该事件对于人畜饮水安全的影响,以及对南盘江水质和沿江下游水质的影响。经调查,事件所在地曲靖市麒麟区今年属于50年来旱情最为严重的年份,有效降雨量少、大面积干旱,供水安全和水资源保护形势十分严峻。6月份曲靖市区域有少量降雨,雨水将非法倾倒的铬渣冲刷,淋溶到附近水体,导致部分牲畜饮用积水后死亡。   珠江委调查结果显示,黄泥堡水库、南盘江下桥闸上下游等敏感点水体未检出明显的六价铬污染 陆良化工实业有限公司铬渣堆场范围内,由于渗漏等原因,六价铬检出超标。   据曲靖市政府通报,两个月前,与云南省陆良化工实业有限公司签订协议的两名承运人将5000余吨铬渣非法倾倒在曲靖市麒麟区农村的路边和山坡上。被污染的4万多方“毒水”处理后排入南盘江,铬渣及受污染的泥土9130吨也被清理运回公司专门堆放。在位于陆良县产出铬渣的企业,仍有约14.8万吨铬渣堆放南盘江边。
  • 水中六价铬在线监测仪技术要求征求意见
    关于征求国家环境保护标准《水中六价铬在线连续监测仪技术要求和检测方法》(征求意见稿)意见的函 各有关单位:   为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,规范水质自动在线监测工作,我部决定制定国家环境保护标准《水中六价铬在线连续监测仪技术要求和检测方法》。目前,标准编制单位已编制完成标准的征求意见稿。根据国家环境保护标准制修订工作管理规定,现将标准征求意见稿和有关材料印送给你们,请研究并提出书面修改意见,于2010年1月30日前反馈我部科技标准司。   联系人:环境保护部科技标准司 李晓弢   通信地址:北京市西直门内南小街115号   邮政编码:100035   联系电话:(010)66556214   传真:(010)66556213   附件:1.征求意见单位名单   2.《水中六价铬在线连续监测仪技术要求和检测方法》(征求意见稿)   3.《水中六价铬在线连续监测仪技术要求和检测方法》(征求意见稿)编制说明   二○○九年十二月三十日   附件一:   征求意见单位名单   各省、自治区、直辖市环境保护厅(局)   新疆生产建设兵团环境保护局   中国环境科学研究院   中国环境监测总站   中日友好环境保护中心   中国环境科学学会   环境保护部对外合作中心   环境保护部南京环境科学研究所   环境保护部华南环境科学研究所   环境保护部环境规划院   环境保护部环境工程评估中心   中国环境保护产业协会   环境保护部环境标准研究所   环境保护部标准样品研究所   各省、自治区、直辖市环境监测站(中心)   安徽蓝盾光电子股份有限公司   邦达诚科技(北京)有限公司   北京捷安杰科技发展有限公司   北京华夏科创仪器技术有限公司   北京连华大地科技发展有限公司   北京天健创新仪表有限公司   怡孚和融科技有限公司   重庆川仪分析仪器有限公司   广州全兴环保科技有限公司   河北先河环保科技股份有限公司   南京德林环保仪器有限公司   南京熊猫仪器仪表有限公司   北京利达科信环境安全技术有限公司   湖南力合科技发展有限公司   广州市怡文科技有限公司   宇星科技发展(深圳)有限公司   聚光科技(杭州)有限公司   中国皮革协会   北京市电镀协会   皮革和制鞋行业生产力促进中心   (部内征求意见单位:监测司)
  • 世卫组织发布六价铬化学安全性草案文件
    据chemicalwatch网站消息,近日世卫组织在《简明国际化学品评估文件》(CICAD)中发布了六价铬的化学安全性评估草案,并开始就此草案征求公众意见。   据了解,《简明国际化学品评估文件》终期审查委员会已对六价铬的安全性进行了评估,并提供了相关数据信息,专家组对这些数据进行了审查。此次征求意见的截止日期为2011年11月25日。
  • 全国食品发酵标准化中心发布《富铬酵母中三价铬和六价铬的测定》行业标准(征求意见稿)
    附件:富铬酵母三价铬六价铬测定征求意见材料.zip
  • “一种用于选择吸附六价铬的吸附剂”获国家发明专利授权
    中国科学院兰州化学物理研究所发明了一种用于选择吸附六价铬的吸附剂,近日获得国家发明专利授权(一种用于选择吸附六价铬的吸附剂,专利号:ZL 201110212531.3,发明人:郑易安 王爱勤)。   铬及其化合物广泛应用于工业生产的各个领域,是冶金工业、金属加工、电镀、制革、油漆、印染、颜料等行业中必不可少的原料。铬在水中的存在形式有两种:铬(VI)和 铬(III)。毒性大的铬(VI) 是重金属中有毒有害污染物的代表,常用的处理方法有沉淀法、氧化还原法、电解法、吸附法、离子交换法等。每种方法各有优劣,其中吸附法因操作简单、见效快、吸附剂可以设计及循环使用等优点在含铬废水处理中得以广泛应用。然而,目前国内常用的吸附法均存在一定缺陷,如材料价格昂贵、再生困难 吸附容量小,容易造成二次污染 选择吸附性有待提高等。   该发明以洋车前子壳粉和苯胺为原料,经过氧化聚合制备了用于选择吸附六价铬的吸附剂。吸附剂可在保持聚苯胺原有吸附性能基础上,进一步降低制备成本,赋予环境友好性,用于工业含铬废水的处理。   与现有技术相比,该发明中吸附剂合成原料廉价易得 吸附剂的制备过程简单,反应条件温和 吸附剂对水中的六价铬具有高的选择吸附性 在不降低聚苯胺原有吸附性能基础上,引入洋车前子壳粉,从理论上讲赋予吸附剂良好的生物可降解性,同时可拓展洋车前子壳粉的应用领域。
  • 调查称美国31座城市饮用水中含致癌物六价铬
    据美国《纽约时报》网站12月19日报道,美国的一个环保机构在对全美35个城市的饮用水进行检测后发现,31座城市的饮用水中含有致癌化学物质六价铬,其中25座城市的六价铬含量超过加利福尼亚州设定的安全标准。由于纪实影片《永不妥协》的公映,美国民众对于六价铬的危害有着清醒的认识。   报道称,美国一个名为“环境工作室”的环保机构日前对全美35个城市的饮用水水质进行了检测,这其中包括华盛顿和贝塞斯达市。检测报告将于12月20日正式公布,这是美国首次在全国范围内对饮用水含有六价铬的情况进行调查公布。该环保机构目前正考虑是否为自来水中的六价铬含量设定一个标准。在美国国家卫生研究院2008年公布的目录中,六价铬被明确界定为一种“可能致癌物”。美国联邦政府此前对于饮用水中的总含铬量进行了限制,并要求供水企业对这项指标进行检测。但自来水中的铬物质不仅包括可能致癌的六价铬,也包括有益于人类代谢葡萄糖的三价铬。   2009年,美国加利福尼亚州首先对饮用水中的六价铬含量进行了标准限制。在该州制定的“公共健康目标”中,要求供水企业将饮用水中的六价铬含量限定在十亿分之0.06以内。在上个世纪90年代之前,六价铬在化学工业中被广泛使用。目前,六价铬仍然在诸多化学领域使用,如镀铬、塑料和印染行业等。另外,六价铬还可以通过天然矿物质渗透进入地下水。   “环境工作室”的最新检测结果显示,在35个城市取得的31份自来水样本中,有25个城市的饮用水六价铬含量超出了加利福尼亚州设定的标准。其中超标最严重的城市为俄克拉荷马州的诺曼市,该市饮用水中的六价铬含量超出加利福尼亚州标准的200倍。华盛顿和贝塞斯达市饮用水中的含铬量为十亿分之0.19,超出加利福尼亚州标准的3倍。   曾代表加利福尼亚州辛克雷镇居民反对六价铬的艾瑞恩-布洛克维奇说:“这种化学物质在全美的许多工业领域被广泛应用,因此我对于这一检测结果一点也不感到吃惊。全美国的城市饮用水供应都处在危险之中。”艾瑞恩-布洛克维奇是2000年一部名为《永不妥协》的影片的主角,她当时代表当地居民控告美国太平洋燃气和电力公司,称该公司在长达30年的时间里将致癌六价铬排入地下水,使得该地居民的癌症发病率大幅上升。通过长时间的艰难诉讼,布洛克维奇最终获胜,美国太平洋燃气和电力公司后来向该镇的600余位居民赔偿了3.33亿美元,并承诺将清除当地的六价铬污染。   纽约州立大学医学院教授马克斯-科思塔对于六价铬的危害颇有研究,他称环保机构此次公布的检测数据令人“深感不安”。科思塔在一封电子邮件中称,即使人们无法完全消除饮用水中的六价铬,也至少应该将其含量限定在加利福尼亚州制定的标准内。   在医学领域,六价铬是公认的可以引起肺癌的化学物质,科学家们最近在实验室已经找到了确定的证据。实验结果表明,六价铬超标将破坏人类的肝、肾,引发包括白血病、胃癌以及其它癌症在内的疾病。美国化学工业协会认为,加利福尼亚州制定的十亿分之0.06的标准并不符合实际,因为有一些水中的六价铬含量很难被降到这一标准之下。该协会负责人安-马森在一份声明中称,即使是用目前最先进的分析检测方法,也无法对加利福尼亚州限定标准的六价铬含量进行检测。   此次发布检测报告的“环境工作室”负责人肯-库克说,美国境内的自来水供水企业对于标准都持抵制的态度。肯-库克说:“这并不全是他们的错。不是他们制造的污染,假如设定标准的话,他们为了清除这些物质需要额外花费大量资金。所有这一切的问题是,我们忽视了水的饮用者,忽视了自来水的终端使用者。真正关注的焦点应该是公众的健康。”   编者注:六价铬为吞入性毒物/吸入性极毒物,皮肤接触可能导致敏感 更可能造成遗传性基因缺陷,吸入可能致癌,对环境有持久危险性。但这些是六价铬的特性,铬金属、三价或四价铬并不具有这些毒性。六价铬是很容易被人体吸收的,它可通过消化、呼吸道、皮肤及粘膜侵入人体。有报道,通过呼吸空气中含有不同浓度的铬酸酐时有不同程度的沙哑、鼻粘膜萎缩,严重时还可使鼻中隔穿孔和支气管扩张等。经消化道侵入时可引起呕吐、腹疼。经皮肤侵入时会产生皮炎和湿疹。危害最大的是长期或短期接触或吸入时有致癌危险。
  • 六价铬检测新标准不用愁,安东帕微波系统C位出道
    铬是一种银白色的坚硬金属。主要以金属铬、三价铬和六价铬三种形式出现。所有铬的化合物都有毒性,其中六价铬毒性较大。电子电器产品中,六价铬常在电化学工业中作为铬酸,一般以处理用的溶剂存在,也常见于电镀金属防锈涂层。在电子行业的工业废水、着色剂中也可能含有高浓度的六价铬,极易导致对环境的严重污染。2017年3月28日,国际电工委员会发布了新的检测标准:IEC 62321-7-2:2017,规定了电子电器聚合物材料中六价铬的检测方法。新标准中“通过比色法测定聚合物和电子材料中的六价铬” 会取代旧版检测标准(IEC 62321:2008)。新标准描述了电子材料中六价铬的定量测定步骤。此方法采用有机溶剂溶解,再经过碱式溶液萃取样品中的六价铬。其萃取过程需要在密闭容器中提供长时间的稳定高温,温度范围需达到150℃~160℃。研究表明,新方法的提取效率明显更高,且可将实验结果造成的影响减少到较低。值得一提的是,在今年10月刚制定的汽车9项行业标准(聚合物材料和电子材料中六价铬含量测定)中,我们同样看到了上文提到的新检测方法。汽车行业的旧标准中,萃取时使用到的加热装置需稳定在90℃~95℃之间,同时至少恒温3小时。而新标准中提到,使用微波仪器平台加热到150℃~160℃之间,只需保持恒温1.5小时。“重点来了:密闭容器中提供长时间的稳定高温反应时间短新标准下的这两个检测要求,安东帕Mulitwave 5000系列微波系统可完全满足。Multiwave 5000简单易用的微波系统安东帕先进的反应罐和传感器技术可获得可靠的消解效果。由于在每个反应罐进行了温度控制,并采用同时消解不同类型样品的几种控制策略,可保证全面控制反应过程。微波系统搭配的SVT 反应罐采用智能控压技术,可在较短的时间内较高温度完全消解!微波系统采用的智能传感器技术助力实现全密闭式容器中的温度控制。红外温度传感器测量每个反应罐的温度,确保消解过程安全可靠。如果温度过高,Multiwave 5000会自动降低微波功率,因此温度不会超过所选方法的预设限制。
  • 与PerkinElmer一起改善人类及环境健康:六价铬分析全面解决方案!
    紫金矿业污水重金属污染事件引发世人关注致癌毒物六价铬超标! 《第一财经日报》报道:7月18日,广东省环保厅向福建省环保厅发出特急函件,指出近日来,福建省棉花滩水库出水与广东省大埔青溪电站水体混合后铜含量明显增加,已超出渔业水质标准,对两省跨界河段产生明显影响,导致梅州境内河段渔业养殖面临较大风险。更值得注意的是,据了解,根据广东省相关区域受污染情况的调查,发现此前从未被媒体提及的一种物质“六价铬”进入到紫金污染事件的新范围。调查显示,7月份紫金矿业的渗漏污水已影响到福建、广东两省跨界河段水质,其中大埔青溪断面含毒物质“六价铬”浓度接近三类标准。从7月3日发生紫金矿业污染事件以来,上杭县政府及紫金矿业的对外宣传中,均未提及“六价铬”。 六价铬的分析难度要远远高于铜的分析,一般的光谱分析方法都是分析一个元素的总量,在分析铬时,测量的结果包含了三价铬、六价铬等各种价态的铬,无法单独对六价铬的含量进行定值。 PerkinElmer是全球最大的光谱仪器制造商,在世界上最早推出火焰原子吸收光谱仪(AAS)、石墨炉原子吸收光谱仪(AAS)、全谱直读等离子体发射光谱仪(ICP-OES)和等离子体质谱仪(ICP-MS),具有世界上最大的应用方法开发队伍,对于分析上的难题,PerkinElmer具有完善的分析方法解决方案,请点击下面的链接,下载PerkinElmer公司六价铬的应用方法文献。
  • 【直播回顾】答案藏在这里!揭秘六价铬测定中遇到的问题
    9月23日完成了圆满的直播,后台总有老师问:坛墨今年还会直播讲课吗?土壤中六价铬标物什么时候上架?六价铬测定的操作过程有没有详细的介绍?应广大老师要求,2021年9月23日,坛墨质检邀请了上海市环境监测中心工程师—王燕萍老师来和各位老师们一起连线直播—土壤和沉积物中六价铬的测定(HJ 1082-2019),直播围绕标准编制过程、方法适用范围、方法原理、配套管理标准情况、实验部分、质量保证和质量控制等问题与老师们一起探讨研究。 (本文篇幅较长,建议收藏慢慢阅读)王燕萍 老师 上海市环境监测中心工程师环境监测“三五人才”技术骨干 主要从事环境中金属元素监测工作,主持和参与《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》(HJ 1082-2019)、《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》(HJ 657-2013)、《水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(HJ 748-2015)、《苔藓 重金属的测定》等多项国家标准编制;参与“大气中铅的快速监测方法比对验证”、“燃煤电厂及锅炉颗粒物中铅及其它痕量元素排放状况”、“十二五上海市土壤调查”、“PM2.5源解析”等多项专项工作;完成上海重金属污染控制与资源化工程技术研究中心的《土壤重金属污染情况的检测与评估》开放课题项目;参与撰写国家监测总站的“土壤监测”书籍中的部分内容。 直播回顾 9.23直播回放—土壤和沉积物中六价铬的测定(HJ 1082-2019) https://www.gbw-china.com/ns_detail/957.html 答疑解惑问六价铬样品需要当天分析吗?王燕萍老师:HJ1082测定的是干样,制备好的样品不用立即分析,试样溶液也不用当天分析,具体保存条件和保存时间请参考相关标准。问pH对测定结果有何影响?王燕萍老师:提取液的pH值一般在13以上,调节试样溶液的pH值对测定结果没有显著性影响,但考虑到强碱性溶液对仪器有损伤、六价铬在酸性介质中不稳定、不同样品提取液与工作曲线溶液酸碱度不一致等因素,故在方法中规定将pH调节到近中性。问氯化镁加入400mg,那带结晶水的氯化镁需要考虑增加到600mg吗?会不会有影响?王燕萍老师:400mg是指无水氯化镁,有结晶水的需进行换算。问六价铬提取不出,回收率低,如何消解才能更准确?王燕萍老师:预处理过程对提取回收率的影响很大,一般是三方面:是否充分搅拌、提取温度、提取时间,应根据实验室具体情况对这些条件进行细化研究。问测定时随着测定进行,吸光度发生漂移,逐渐增大是什么原因?王燕萍老师:试样溶液固体含量很高,吸光度漂移可能是因为分析过程中盐类在燃烧头沉积,可在分析试样间隙进稀酸溶液进行清洗。问加酸后出现沉淀是正常现象吗?王燕萍老师:属正常现象。问如果样品制备好,没有放冰箱保存,常温下保存期多久?王燕萍老师:标准中要求放冰箱中冷藏保存。问低含量质控样平行不好,如何解决?王燕萍老师:应检查实验室检出限是否满足方法要求,选择合适浓度的质控样。问标曲做的时候也会混浊怎么处理?也是过滤吗?王燕萍老师:工作曲线溶液也要抽滤。问加热时温度过高,比如溶液沸腾的话会不会影响结果?王燕萍老师:加热过程中要保证溶液不会溅出。问Cr属于高温元素,灵敏度比较低,且不稳定,能否用ICP进行测试,ICP测Cr灵敏度还不错,但ICP上机易熄火,参数如何调整比较合适? 王燕萍老师:从原理上讲可行,但不属于本方法范畴。看完王燕萍老师有关土壤中六价铬的课程之后是不是跃跃欲试呢,可以来参加我们坛墨第五届工程师大赛!本次大赛项目:土壤中六价铬的测定奖励内容:1000元/组/单位(本次大赛以单位形式报名,每组不超过3人,报名后每单位赠送1000元坛墨产品代金券)
  • 紫金矿业污染门新进展:六价铬浮出水面
    比想象严重得多的紫金矿业污染事件,并没有因为其董事长陈景河的公开道歉而停息,相反,昨日证监会的正式立案调查和广东省环保厅的特急函件,让该事件再次升级。   昨日晚间,紫金矿业董事会发出公告,称于7 月19 日接到中国证监会《立案调查通知书》(编号:闽证监立通字1003 号),公司因涉嫌信息披露违规一案被立案调查。   《第一财经日报》同时获悉,7月18日,广东省环保厅向福建省环保厅发出特急函件,指出近日来,福建省棉花滩水库出水与广东省大埔青溪电站水体混合后铜含量明显增加,已超出渔业水质标准,对两省跨界河段产生明显影响,导致梅州境内河段渔业养殖面临较大风险。   而同在7月18日和19日,陈景河分别通过本报和上杭县电视台向社会表达深深歉意。他表示,将杜绝此类污染事件重演,并将承担起应有的责任,“对受到的任何处罚没有任何怨言,只有深深歉意。”   不过,这一歉意似乎难以阻止污染事态的继续蔓延,不仅紫金矿业在信息披露上的“隐瞒”和“迟迟作为”遭到监管部门立案调查,而临近省份广东省的特急函件也显示出,紫金山铜矿的污染范围正从福建省扩大到广东省。   更值得注意的是,据了解,根据广东省相关区域受污染情况的调查,发现此前从未被媒体提及的一种物质“六价铬”进入到紫金污染事件的新范围。   调查显示,7月份紫金矿业的渗漏污水已影响到福建、广东两省跨界河段水质,其中大埔青溪断面含毒物质“六价铬”浓度接近三类标准。   根据《辞海》,“六价铬”对人体健康有害,可影响人体代谢过程,使蛋白质变性,干扰某些酶系统功能,并有致突变和致癌作用。   记者注意到,从7月3日发生紫金矿业污染事件以来,上杭县政府及紫金矿业的对外宣传中,均未提及“六价铬”。
  • 【超级工程师】详细操作发布!土壤中六价铬那些你不知道的事~
    历时2个月的赛程第五届超级工程师大赛圆满完成本次大赛举办是为提高实验室土壤中六价铬检测技术水平促进大家同台竞技 相互交流 相互学习 共同进步坛墨特邀江苏康达检测技术股份有限公司参赛团队为我们展示土壤中六价铬实操过程欢迎各位老师在线与我们一起学习 共同提升https://www.gbw-china.com/ns_detail/1140.html实验步骤1、称样:准确称取5.0 g(精确至0.01 g)样品,置于250 mL烧杯中。2、加液:移取50.0 mL 碱性提取溶液,再加入400 mg氯化镁和0.5 mL磷酸氢二钾-磷酸二氢钾缓冲溶液。3、搅拌:放入搅拌子,用聚乙烯薄膜封口,置于搅拌加热装置上,常温下搅拌样品5 min后,开启加热装置,加热搅拌至90℃~95℃,保持60 min。4、抽滤:取下烧杯,冷却至室温。用滤膜抽滤,将滤液置于250 ml的烧杯中,用水润洗烧杯2-3次,再抽滤,合并滤液。5、调节pH、定容:用硝酸调节溶液的pH值至7.5±0.5。将此溶液转移至100 mL容量瓶中,用水定容至标线,摇匀,待测。6、上机检测:设置火焰原子吸收分光光度计参数,选择空白试样调仪器零点,按浓度由低到高顺序依次测定其吸光度。以六价铬浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,建立工作曲线。相关系数大于0.999即可测量样品。有其他关于操作的问题,可以给我们留言哦~
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