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袋装洗发露袋体
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袋装洗发露袋体相关的方案
袋装洗发露袋体易撕口耐撕裂性能的检测方法
本文根据所测试的洗发露包装袋易撕口的形式,采用裤形撕裂法对样品的撕裂性能进行检测,并通过对试验原理、试验设备—XLW(PC)智能电子拉力试验机的参数及适用范围、试验过程等内容的描述,为企业监控软塑包装材料的撕裂性能提供参考。
洗发露包装袋易撕口的耐撕裂性能测试方法
撕口处是否易于撕开是制约软塑包装袋是否适用于包装洗发露的重要因素,直接影响包装袋的使用方便性。本文根据所测试的洗发露包装袋易撕口的形式,采用裤形撕裂法对样品的撕裂性能进行检测,并通过对试验原理、试验设备—XLW(PC)智能电子拉力试验机的参数及适用范围、试验过程等内容的描述,为企业监控软塑包装材料的撕裂性能提供参考。
袋装饮品复合膜包装袋耐压性能的测试方法
袋装饮品复合膜包装袋耐压性能的测试方法摘要:食品包装在仓储及运输过程中,不可避免发生堆码破裂、挤压损伤等行为,从而影响到成品包装质量性能。通过模拟包装仓储、运输等过程中的堆码、挤压等行为,检测试样的耐压性能,并进行科学的量化分析和判断。本文以i-Boxtek 1700 纸箱抗压试验仪测试塑料复合膜包装的耐压性能过程为例,介绍了检测袋装饮料包装耐压性能的监测方法及试验原理、设备参数等信息,为企业监控包装耐压性能及选择相应的检测设备提供参考。关键词:袋装水、袋装饮品、袋装饮料、塑料复合膜包装、堆码破裂、耐压性能、纸箱抗压试验仪了解关于更多相关仪器信息,您可以登陆www.labthink.com查看具体信息或致电0531-85068566咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
食品检测仪器设备检测袋装蔬菜中甲醛的操作步骤
使用食品安全检测仪检测袋装蔬菜中甲醛通常更加简便,因为这些仪器经常设计为用户友好且易于操作。
小包装洗发水袋的热合强度与密封性能测试解决方案
在现代快节奏的生活中,小包装洗发水袋因其便携性和实用性而越来越受到消费者的青睐。然而,这些小包装产品的热合强度和密封性能直接关系到产品质量和消费者使用体验。因此,进行严格的热合强度与密封性能测试至关重要。
洗发水和洁面乳的粘度测量
我们的日常生活离不开各种洗化用品,比如洗发水,沐浴露,洗手液,洁面乳,洗衣液,洗洁精等。这些洗化用品一般都有以下特点:透明或带色,带有特定香味,有一定的粘度,仅需一点就能除去很多的油脂污垢。为什么这些洗化用品需要具有一定的粘度?这是因为洗化用品在加工生产、储存、使用过程上都有流变性能要求。加工生产时需要考虑到生产工艺条件的限制,传输和罐装的成本;储存时需要考虑储存条件下产品的稳定性;使用时需要考虑感官效果和使用体验等。因此,无论在配方研发、生产过程、质量控制等不同阶段,都需要对洗化用品的粘度进行测量。
液体食品复合膜包装袋的耐压性能测试方法与仪器
食品包装在仓储及运输过程中,不可避免发生堆码破裂、挤压损伤等行为,从而影响到成品包装质量性能。通过模拟包装仓储、运输等过程中的堆码、挤压等行为,检测试样的耐压性能,并进行科学的量化分析和判断。本文以i-Boxtek 1700 纸箱抗压试验仪测试塑料复合膜包装的耐压性能过程为例,介绍了检测袋装饮料包装耐压性能的监测方法及试验原理、设备参数等信息,为企业监控包装耐压性能及选择相应的检测设备提供参考。
GC-ECD法分析水中9种卤代乙酸化合物
目前我国居民饮用水主要的消毒方式为氯化消毒法,该消毒方式成本低廉、简单、消毒效果较好,但由于其能产生多种消毒副产物,会对人体的健康产生风险。饮用水的氯化消毒副产物主要分为两类,即易挥发的三卤甲烷和难挥发的卤代乙酸。卤代乙酸由于其具有可疑致癌性、生殖毒性、发育毒性和肝脏毒性等而受到特别关注。近几年,很多发达国家都相继开展了饮用水中消毒副产物污染状况的调查,检测的指标除三卤甲烷外,还增加了卤乙酸、卤乙腈、卤代酮类等消毒副产物。本文参考HJ 758-2015《水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法》,采用液液萃取,对常见的9 种卤代乙酸甲酯化后,采用赛默飞世尔科技Trace 1310 GC-ECD 系统分析检测。该方法操作简单,线性范围、检出限、精密度均取得良好的结果,并应用于实际水样的测试。
顶空气质联用法快速检测洗发水中的二恶烷
媒体连续爆出洗发用品中含致癌二恶烷的报道,让人对化妆品的卫生状况更加担忧。根据2007年卫生部颁发的《化妆品卫生规范》要求,二恶烷(1、4-二氧杂环己烷)属于化妆品中禁止使用物质,具体见2007年卫生部颁发的《化妆品卫生规范》中表2(1)化妆品禁用组分441条。对原料带入二恶烷的含量未见相关规定,《化妆品卫生规范》中也未见相关检测方法。 岛津国际贸易(上海)有限公司分析中心致力于新检测方法的研究,近期与国家权威部门合作完成了《顶空气质联用法快速检测洗发水中的二恶烷》的方法研究工作,点击下载此应用方法。 二恶烷又称1、4-二氧杂环己烷,无色液体。稍有香味。密度1.0329,折射率1.4175。熔点11℃。沸点101.1℃。可存在于自然界很多介质中,从沐浴露、洗洁精、润肤品,到包括海鱼、烤鸡、肉制品、西红柿、番茄酱、胡椒、咖啡等多种日常食物。人体可以通过皮肤、呼吸道和消化道等途径接触二恶烷。通过职业暴露、呼吸空气、饮水或食用可能含有二恶烷的食品以及使用可能含有二恶烷的洗涤产品、化妆品、外用药品、农畜产品而接触到二恶烷。目前化妆品中所含二恶烷均为沐浴露和香波中主要的温和表面活性剂中的副产物带入。 国家食品药品监管局指出,2007年2月,卫生部曾就现行化妆品法规中禁用物质的概念专门作出了解释,我国《化妆品卫生标准》和《化妆品卫生规范》规定的禁用物质是指不能作为化妆品生产原料即组分添加到化妆品的物质,如果技术上无法避免禁用物质作为杂质带入化妆品时,则化妆品必须符合《化妆品卫生标准》和《化妆品卫生规范》对化妆品的要求,在正常、合理、可预见的使用条件下,不得对人体健康产生危害。
环境空气 挥发性卤代烃的测定
本文建立了 挥发性卤代烃的 GC测定 方法。 参 照 HJ 645-2013中色谱条件 并进行优化 ,采用色谱柱SH-1对21种卤代烃进行分析 岛津 GC2030气相色谱仪进行检测。结果表明, 21种卤代烃 峰形对称, 重现性好,满足标准要求。 本方法可为 21种卤代烃 的测定提供参考。
苹果套袋作用机理及塑膜果袋的应用现状
采用苹果套袋技术,能有效抵御外界不良刺激对幼果的损害。在纸质果袋成本攀升的当下,具有价格优势的塑膜袋却在遮光、透气、透湿方面存在着缺陷:不利于果实的着色,易因湿度大发生果锈、病害等问题。因此,在实际应用中,一方面在塑膜袋表面增加微孔和排水孔提高其透气透湿性,减少相关缺陷的发生;另一方面也可采用“膜袋+纸袋”双层果袋形式,促进果实着色。
洗发液中的阴离子表面活性剂含量的测定 应用资料
洗发液中的阴离子表面活性剂含量的测定 应用资料表面活性剂离子选择电极对离子型表面活性剂有选择性响应,在滴定过程中, 电极电位将随表面活性剂浓度改变而变化。在水溶液中用氯化苄苏鎓(一种阳离子表面活性剂,又称海明1622)滴定阴离子表面活性剂时,两者发生反应生成沉淀,使游离的阴离子表面活性剂浓度降低。当水溶液中阴离子表面活性剂与氯化苄苏鎓反应完成后,电位呈现明显的突跃,在滴定曲线上的突变点为滴定终点,记录此时消耗的滴定剂的用量,相当于待测阴离子表面活性剂的摩尔数,计算出其含量。
酱油塑料包装袋的整体密封性能的测试方法
酱油是中国传统的调味品,常以塑料袋或瓶装形式灌装,包装整体密封性能的优劣对其保质期长短至为重要。本文利用Labthink兰光MFY-01密封试验仪测试酱油PE黑白膜包装整体密封性能,并重点介绍了试验的基本过程及试原理等内容,帮助食品企业有效解决产品泄露、变质等质量问题和生产过程中参数设置的技术疑问。
人水痘带状疱疹病毒IgG(VZV-IgG)检测试剂盒
人水痘带状疱疹病毒IgG(VZV-IgG)检测试剂盒人水痘带状疱疹病毒IgG(VZV-IgG)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人水痘带状疱疹病毒IgG(VZV-IgG)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人水痘带状疱疹病毒IgG(VZV-IgG)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人水痘带状疱疹病毒IgG(VZV-IgG)抗原、生物素化的人水痘带状疱疹病毒IgG(VZV-IgG)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人水痘带状疱疹病毒IgG(VZV-IgG)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
人水痘带状疱疹病毒IgM(VZV-IgM)检测试剂盒
人水痘带状疱疹病毒IgM(VZV-IgM)检测试剂盒人水痘带状疱疹病毒IgM(VZV-IgM)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人水痘带状疱疹病毒IgM(VZV-IgM)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人水痘带状疱疹病毒IgM(VZV-IgM)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人水痘带状疱疹病毒IgM(VZV-IgM)抗原、生物素化的人水痘带状疱疹病毒IgM(VZV-IgM)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人水痘带状疱疹病毒IgM(VZV-IgM)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
GC-ECD法分析水中9种卤代乙酸化合物
参考HJ 758-2015《水质 卤代乙酸类化合物的测定 气相色谱法》,对水中9种卤代乙酸化合物进行分析检测。 采用赛默飞世尔全新一代TRACE 1310气相色谱仪,结合其安装快捷方便,测定灵敏度高、重复性好、结果可靠等优点,本文完全满足水中卤代乙酸化合物的分析与检测需要,同时可以轻松应对实验室各种对水质分析的要求。
赛默飞顶空- 气相色谱法(GC-ECD) 测定环境水中的24 种卤代烃
世界各国对于水中卤代烃都有限定标准及法律法规,我国在《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 对环境水样中卤代烃的含量进行了严格限定。饮用水中有机卤代物种类多,浓度极低,且待分析物沸点低,极易挥发,因此采用顶空法来解决以上几方面问题。通过间接分析液体样品中挥发性组分的方法,而非液体样品直接进样,减少了基体干扰,消除了无法完全分离等一些问题。本方法主要通过采用气相顶空法,选择电子捕获检测器(ECD)对水中卤代烃进行分析,方法具有灵敏度高,重复性好,回收率高,操作方便等优点。
使用 GC-ICP-MS 研究废水萃取物中挥发性卤代有机物的存在、形态及转化
天然水中含有不同浓度的氯、溴和碘离子,这些离子在一定浓度范围内对人体健康无害。然而,使用氧化法(如氯化消毒、臭氧消毒、氯胺消毒)处理含有这些离子的水时,这些卤化物可能结合到有机分子中。处理过程中的氧化条件会将这些卤化物转化为活性形式,随后与废水中存在的有机分子反应形成卤代消毒副产物 (DBP),这些副产物中的许多物质尚不明确。本应用简报介绍了一种新方法,使用 Agilent 7890A GC 与 Agilent 7700x ICP-MS 联用来检测和定量分析卤代有机化合物。本研究使用市售的 1-溴-4-碘苯绘制碘和溴的校准曲线。利用化合物无关校准曲线法 (CIC) 对萃取物中各种卤代有机物的卤素含量进行定量分析。随着化合物从气相色谱柱上洗脱,ICP-MS 离子源的高温将卤代有机物定量转化为有机碎片和卤素离子。本方法使用的干法等离子体条件最大程度减少了氧化物类干扰物的形成,并且无需碰撞池即可完成运行。
塑料编织袋袋体破损的监测解决方案
塑料编织袋现广泛应用于各行各业,因其具有较好的拉伸性能可承载并有效保护质量较大的产品,满足了消费者使用需求。因此,编织袋袋体应保证不易破损方可正常使用。本文采用Labthink兰光自主研发的XLW(PC)智能电子拉力试验机对塑料编织袋样品的拉伸性能进行检测,并通过对试验过程及设备参数、原理等信息的描述,为企业检测塑料编织袋的抗拉强度性能提供参考。
如何验证番茄酱包装袋锯齿状易撕口的撕裂性能
如何验证番茄酱包装袋锯齿状易撕口的撕裂性能摘要:为了便于包装袋开口,许多产品包装设计有锯齿状的易撕口。本文以检测番茄酱包装袋的直角撕裂力为例,介绍了一种测试包装袋锯齿状易撕口的撕裂难易程度的试验方法,通过对试验过程、试验设备XLW智能电子拉力试验机的设备参数、适用范围等内容的简要介绍,为企业监测产品包装袋的撕裂性能提供参考。关键词:软塑包装、锯齿状易撕口、直角撕裂力、直角撕裂负荷、直角撕裂强度、撕裂性能、智能电子拉力试验机、番茄酱包装袋
液体运输包装集装箱液袋的市场分析与质量解决方案
液体运输包装集装箱液袋的市场分析与质量解决方案摘要:98年之后,为了降低液袋的生产和清洗成本,一次性液袋问世。这种液袋分多层和单层两种,多层结构内层一般采用4层0.125mm的聚乙烯材料,外层为聚丙烯编织布;单层为聚乙烯材料。这种以PE、PP为原料的一次性集装箱液袋,成本较低,但强度有所下降,若运输路途中发生剧烈晃动,或受到异物刮伤,将产生泄漏的风险。 关键词: 集装箱液袋 ,抗拉强度 ,伸长率 ,拉断力
气相色谱法测定涂料中卤代烃
涂料作为装修装饰中必不可少的材料,在人类日常生活中常有接触。涂料中卤代烃对环境污染具有持续性、难以生物降解、生物富集性、高毒性及长距离迁移特性。对于人体而言,卤代烃经人体皮肤吸收后,将侵犯神经中枢或作用于内脏器官如心脏、肾脏,肝脏等,引起中毒,并诱发疾病。《木器涂料中有害物质限量》(GB 18581-2020)中增加了 引用文件《涂料中氯代烃的测定 气相色谱法》(GB/T 23992-2009),以上两个标准,可进行涂料中卤代烃的测定,为涂料安全提供可靠的检测保障。福立仪器参考上述标准中测定方法,进行了涂料中11种卤代烃的测定,并给出数据结果予以参考。
GC-MS法测定涂料中卤代烃
涂料作为装修装饰中必不可少的材料,在人类日常生活中常有接触。涂料中卤代烃对环境污染具有持续性、难以生物降解、生物富集性、高毒性及长距离迁移特性。对于人体而言,卤代烃经人体皮肤吸收后,将侵犯神经中枢或作用于内脏器官如心脏、肾脏,肝脏等,引起中毒,并诱发疾病。《木器涂料中有害物质限量》(GB 18581-2020)中增加了 引用文件《涂料中氯代烃的测定 气相色谱法》(GB/T 23992-2009),以上两个标准,可进行涂料中卤代烃的测定,为涂料安全提供可靠的检测保障。福立仪器参考上述标准中测定方法,进行了涂料中11种卤代烃的测定,并给出数据结果予以参考。本方案取适量样品及与待测化合物相近质量的内标物到同一样品瓶中,用适量的稀释溶剂稀释样品,密封样品瓶,并摇匀,用气相色谱-质谱仪(GC-MS)检测,根据色谱峰的保留时间定性,内标法定量。
液体食品塑料软包装的包装破袋问题解决方法
液体食品塑料软包装是现在食品行业常用的一种包装形式,包装袋一般为复合包装袋。在仓储、运出、销售的过程中,不乏会出现包装袋泄漏、破裂、封口开裂的情况。兰光包装安全检测中心根据多年来的实际检测经验得出,液体包装破袋主要如下有几种情况,分析破袋原因并提供解决方案。了解关于更多相关仪器信息,您可以登陆济南兰光公司网站查看具体信息或致电0531-85068566咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
北分瑞利:水中挥发性卤代烃的气相色谱分析
我们接到一些用户的咨询及反应,在做水中挥发性卤代烃的分析时,常遇到的最大问题就是重复性不好。我们根据用户的反映及参照国标GB/T17130-1997?水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法?进行了一些试验工作,相对标准偏差 ≤ 6%,最低检出浓度可满足国标的要求。作者简介:马丹斐,女,1954年出生,主任工程师。 刘华,女,1964年出生,高级工程师。
使用 Agilent Intuvo 9000 气相色谱系 统对水中的卤代烃和苯系物进行测定
?水中的挥发性卤代烃主要来源于氯化消毒过程和化工企业排放的废水,在环境中难以降解且具有致癌、致畸和致突变作用,因此引起各国高度重视,相关的监测与控制法规也顺势而生。挥发性苯系物同样对人体具有致癌、致畸和致突变危害,也是水体有机污染的先兆指标,因此水中挥发性苯系物的检测同样受到广泛关注。水中卤代烃检测的标准方法是 HJ 620–2011,使用顶空气相色谱法对挥发性卤代烃进行检测;此外,吹扫捕集–气相色谱法也是常见的水中挥发性卤代烃检测方法。水中苯系物检测的标准方法是 GB 11890–1989,使用气相色谱法进行测定;传统检测方法多使用非极性毛细管柱,无法使间二甲苯和对二甲苯实现完全分离;而常用的前处理方法为二硫化碳萃取法,此方法重复性差、操作复杂、使用大量有毒溶剂。检测水中的卤代烃和苯系物具有重要意义,但是传统检测方法需要改变硬件才能检测这两大类化合物。本研究使用配备两种不同检测器和两根不同色谱柱的 Agilent Intuvo 9000 气相色谱系统,通过分流器进行分流,在无需改变硬件的情况下即可在一套仪器系统上完成对水中卤代烃和苯系物的测定。
海能仪器:杜马斯燃烧法测定袋装奶茶中的粗蛋白含量
通过实验结果可以看到,使用D100杜马斯定氮仪测试奶茶中的粗蛋白含量结果准确,重复性符合标准,并且操作简单便捷,可以为奶茶的生产厂家提供可靠的测试方法。
GCMSMS法测定葡萄酒中9种卤代苯甲醚和卤代苯酚
本文参考食品补充检验方法BJS 202207《葡萄酒中9种卤代苯甲醚和卤代苯酚的测定》,使用岛津GCMSMS三重四极杆气质联用仪结合AOC-6000自动进样器的SPME Arrow功能,建立了葡萄酒中9种卤代苯甲醚和卤代苯酚的检测方法。样品中的卤代苯酚经乙酰化生成对应的酯类,和卤代苯甲醚被SPME Arrow萃取富集后,由气质联用仪定量分析。实验结果表明:在0.01~3 μg/L浓度范围内,线性相关系数均在0.9995以上,仪器检出限在0.07~4.5 ng/L之间。取浓度为0.01 μg/L标准溶液,连续进样6次,各化合物峰面积相对标准偏差小于8.82%。在空白葡萄酒样品中进行0.1 μg/L浓度加标实验,平均回收率在75%-101%之间。该方法前处理过程简单,灵敏度高,适用于软木塞封装的葡萄酒中9种卤代苯甲醚和卤代苯酚含量的测定。
食品蒸煮袋破袋问题原因分析及检测解决方案
食品蒸煮袋破袋问题原因分析及检测解决方案摘要:以蒸煮袋为代表的软罐头凭借其重量轻、体积小、导热快、杀菌时间短、可较好的保持内容物的色香味因而逐渐取代部分铁罐和玻璃罐,但由于其包装材料的众多性能受制袋、杀菌等工序的影响较大,因而存在潜在的破袋风险。本文就破袋问题进行了细致分析并提出几点解决性方案。关键词:蒸煮袋、破袋、热封、剥离、拉力机了解关于更多相关仪器信息,您可以登陆济南兰光公司网站查看具体信息或致电0531-85068566咨询。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
吹扫捕集气质方法分析生活饮用水中挥发性卤代烃
本文采用吹扫捕集GC-MS联用法测定三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、三溴甲烷、六氯丁二烯等六种挥发性卤代烃。
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