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迁移检测仪

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迁移检测仪相关的资讯

  • 奶瓶中化学物迁移的阶梯检测法
    pspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  /spanspan style="FONT-FAMILY: times new roman"科学家正在开发一种新的质谱方法用以检测从塑料奶瓶迁移到奶液中的未知物质。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  尽管全世界有不计其数的塑料奶瓶在使用中,但对从奶瓶迁移至婴儿食品中化学物质的研究非常有限。从双酚A被禁用后,聚碳酸酯瓶销量出现下降。这些塑料奶瓶中的有害物质有可能诱发人体的一系列疾病,特别是可能带来生殖系统不调或基因毒性。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  这种塑料奶瓶的代替品是用聚丙烯和聚酰胺制造而成的奶瓶。但是,欧洲科学家认为并没有充分的调查结果说明新奶瓶的潜在化学物质迁移情况。也许这种奶瓶中的其它有害物质会造成健康影响,特别是对小宝宝。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  新的方法发表在Journal of Mass Spectrometry(质谱杂志),这种阶梯式的步骤也适用于其它食物容器。这种方法非常实用,用六个市售婴儿奶瓶的案例试验来阐释,不依赖于之前的化学物相关知识。方法中食物模拟物是乙醇溶液。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  .第一个步骤是GC/MS,首先用四极杆质谱和离子库来查找配对质量。如果有的峰不能确定,那么再使用更高分辨率的质谱来得到碎片离子的精确值,并从其它的数据库来查找化学元素组成。然后用软电离和飞行时间质谱来测定分子离子。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  当然,并不是所有的潜在迁移物质都具有挥发性的或者都适合使用GC/MS。所以,在待测物不适合GC/MS时可以使用LC/MS Q-TOF检测。这些检测发现将用以建立塑料生产中化学物和添加剂的数据库。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  这个方法可以检测出很多潜在迁移物,如二环戊基二甲氧基硅烷、十二内酰胺二聚体、棕榈酸酯和十八碳烯酸等。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  虽然研究人员在方法研究上取得了一定的成功,但他们强调这个试验“需要具有一定的分析经验和洞察力,是一个具有挑战而又相当单调的工作。”/span/pp style="TEXT-ALIGN: right"span style="FONT-FAMILY: times new roman"编译:郭浩楠/span/p
  • 光电离源离子迁移谱仪成功通过公安部检测
    6月4日,由中科院大连化学物理研究所快速分离与检测研究组李海洋研究员所带领研究团队,研制的国际首款可同时检测爆炸物和毒品的非放射性光电离源离子迁移谱仪一次性顺利通过公安部国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的31项检测。  按照中华人民共和国公安部发布的《GA/T 841&ndash 2009基于离子迁移谱技术的痕量毒品/炸药探测仪通用技术要求》标准,针对仪器的冷启动时间、误报率、探测限及过负荷恢复时间等性能要求 采样方式、打印功能、软件功能等功能要求 六项抗扰度试验的电磁兼容性要求 高温、低温和恒定湿热的工作环境以及振动、冲击、跌落等环境适应性要求 辐射和电气安全性能要求等31项指标,检验中心进行了全面严格的测试和评价。检测结果表明,该仪器对大部分爆炸物和毒品检测种类的检测能力优于标准的指标要求,其冷启动时间、过负荷恢复时间等远远小于标准的指标要求,仪器整体性能稳定、功能完备  据了解,李海洋研究团队在光电离源离子迁移谱仪方面已申请专利20余项,相关创新性研究已在Analytical Chemistry杂志上发表文章6篇。此次仪器成功通过公安部检测,表明其已获取光电离离子迁移谱仪器推向市场的资质,已具备为公共安全现场快速分析提供有力保障的能力。同时基于102组工程化团队的通力合作,该仪器已建立了模块化设计、加工、调试、评价等一系列标准生产流程,为规模化生产奠定了坚实的基础。
  • 离子迁移谱首次成功用于三聚氰胺检测
    中国首台用于食品安全现场快速检测的离子迁移谱仪28日在重庆食品节上亮相。据介绍,这台只有复印机大小的仪器,可以在两分钟内检测出三聚氰胺等20多种国家规定严禁人为在蔬果、肉类等食品中添加的物质。  在食品节现场,离子迁移谱仪的研发负责人马军向记者演示了该仪器如何使用,他随手从售货柜台上取过一小块生鲜牛肉,摄取其中一点投入机器的进物仓,机器界面上显示出该块牛肉的离子迁移谱谱图,几乎同时,也显示出已由计算机自动完成与标准图谱比对后得出的结果:“您所检测的商品符合送检标准及农业部相关标准”。  该仪器由武汉矽感科技有限公司研制生产,将化学物质气化和电离后得出一张离子迁移谱,然后将该迁移谱与农业部门所确定的标准图谱相比对,迅速检测出送检食品中的农药残留、兽药残留、瘦肉精、三聚氰胺等的存在。  据了解,目前中国大部分食品安全检测设备都是实验室应用级的,不仅价格昂贵,而且对几乎所有送检物品都需要进行以小时计,甚至十几小时计的预处理。这决定其难以在食品生产、流通、销售现场广泛使用。检测手段的缺失成为食品安全事故频发的重要原因之一。  武汉矽感科技有限公司董事长张伟表示,离子迁移谱仪在这方面优势尽显:体积小,重量轻,可使用普通电源在大气环境气压下工作,不需要对送检物品进行预处理,而全部检测时间缩短为不到两分钟。  另外,离子迁移谱仪的现场快速检测功能,使食品企业对生产的全过程实施全程监控成为可能。重庆牧牛源牛肉制品有限公司是离子迁移谱仪的第一个企业用户。牧牛源总经理熊德明说,“从牧草、饲料、屠宰分割、深加工到终端销售,我们用离子迁移谱仪层层监控,消除各种可能导致的食品安全隐患,因此我们可以向全社会公开承诺牧牛源牛肉制品的安全性。”  在张伟看来,实现全过程监控对于促进食品安全还有另一重大意义。他表示,离子迁移谱仪辅以二维条码自动识别技术和云计算技术,构建一个覆盖全社会的食品安全全程监控与实时追溯体系,以寻求从根本上解决食品安全问题。
  • 我国攻克离子迁移谱现场检测无机炸药国际难题
    近日,中科院大连化物所李海洋研究团队在无机炸药现场快速检测方面取得新进展:基于原位酸化增强技术,利用离子迁移谱首次实现了快速检测痕量无机炸药,测量周期小于5s,检测灵敏度达到100pg,该成果已经发表在Nature子刊Scientific Reports上(原文链接)。  无机炸药在我国是一类非常重要的炸药,由于其原料易得、制造方法简单且成本低廉,其监管极其困难,每年由于其非法制造、运输及使用,经常导致财产损失和人身伤亡事件。但是,目前缺乏适合现场检测无机炸药的仪器和方法,离子迁移谱虽然已经成为爆炸物检测的主要手段,但由于无机炸药中含有难挥发性的无机盐成分,其检测效果并不理想,长期以来一直是国际难题。  李海洋创新性地提出了通过在采样片上添加磷酸对无机炸药进行原位酸化,利用热解析进样,实现离子迁移谱快速、高灵敏地检测无机炸药中难挥发性无机盐(硝酸钾、氯酸钾和高氯酸钾)。通过采样片上原位酸化无机炸药,5s内实现10-12克级别无机炸药(如鞭炮、黑火药和火柴头)的快速痕量检测,将检测灵敏度提高了3000多倍以上;同时该技术保持了对传统有机炸药(硝基爆炸物如硝铵、梯恩梯和太安等)的高灵敏检测性能。  该新型无机炸药和有机炸药检测新技术和新仪器非常适合爆炸物的现场快速高灵敏检测,在机场、车站等重要场所的安检领域具有广阔的应用前景。
  • 材料检测仪器千亿市场待开发 需要政策支持
    “人才匮乏及大量流失成为材料检测仪器行业科技创新及产业化发展的严重障碍,国有企业这种现象尤其明显。”中航工业航材院航空材料检测中心主任陶春虎近日在2012年材料测试服务业发展高峰论坛上表示。  陶春虎在论坛上发布了国内首个《材料检测仪器装备发展研究报告》(以下简称报告)。检测服务业作为我国现代服务业和高技术服务业的发展重点和热点,为探索实现材料测试服务业上下游产业联动机制,促使检测机构与上游仪器装备厂商形成良性互动机制,北京材料分析测试服务联盟成立了“材料检测仪器装备发展研究报告”项目组,对材料检测仪器装备行业的发展进行研究。  报告认为,要使我国材料检测仪器装备业快速发展,需要在产业政策积极引导推进,技术难题上组织资源突破,产业协作上形成平台机制等,形成体系化的一揽子解决方案和建立可持续科学发展的长效机制。报告建议,针对我国材料检测装备仪器装备高、中、低端的实际情况,需要分别采取不同的激励政策。  千亿市场期待  工信部原材料司副司长潘爱华表示,新材料产业发展将催生材料测试新型服务业。新材料标准工作量大,新标准数量种类繁杂,对分析测试技术与仪器的需求迫切,同时也为测试作业创造了巨大的市场空间。材料测试会从单体的、作坊式的检验检测向产业化方向发展。  据北京材料分析测试服务联盟预计,2013年中国材料测试潜在国内市场规模将达到1247亿元,比2012年增长8%。预测建筑材料、有色金属材料、钢铁材料、有色金属、复合材料检测和其他新材料测试服务的潜在市场为337亿元、151亿元、106亿元、57亿元和204亿元。针对进出口贸易材料测试市场规模,联盟则预计,2013年中国进出口贸易材料测试市场需求增长15%,将达到674亿元。  材料检测仪器装备作为材料检测产业的上游,是进行材料检测必需的工具,主要指在材料检测中用于分析材料成分、结构、性质与使用性能等因素的专业仪器装备。国内检测仪器装备主要用于生产性服务业、民生相关领域、科研及出口等方面。材料检测市场主要集中于生产性企业。  据中国认监委统计数据显示,截至2012年8月30日,我国已获得资质认定(计量认证)的检测机构共25669家,其中75%归属政府职能部门以及机械、轻工、化工、建材等行业机构,国家质检中心492家,食品检测机构5000多家。  根据认监委相关统计数据表明,全国检测机构平均每家检测装备资产总量达201.76万元,按照检测机构检测仪器装备资产年均增长率10%估算,2012年全国平均每家检测仪器装备资产总量达393.17万元,据此测算2012年全国检测机构检测仪器装备总量达1009.23亿元,其中用于材料检测的仪器装备规模达797.29亿元,占检测机构检测仪器装备规模的79%左右。  同时,我国材料检测仪器装备出口规模也较大。据海关相关数据分析显示,2011年我国检测仪器装备出口达559.3亿元,其中用于材料检测的仪器装备出口达419.48亿元。  报告认为,随着材料检测服务市场日益壮大,国家政策的持续支持,我国材料检测仪器装备行业面临着巨大的发展前景和发展机遇,国内仪器装备厂商应勇于创新,大力推进我国仪器装备行业的发展,提升了国家仪器装备,尤其是材料检测仪器装备的国际竞争力。  高端产品依赖进口  中国环境监测总站研究员指出:“我国整个全国性的监测网络所需购置设备总值估计近28亿元,但是就中国环境保护产业的发展水平来看,符合使用标准和要求的国产产品并不多,届时这28亿元投资当中的70%将会投给国外仪器厂商。”  《报告》指出,我国目前已经成为仅次于日本的亚洲第二大仪器仪表生产国,年产值达6000亿元,但从整体上看,国产仪器的技术和应用水平与国际先进水平相比还有差距。国产品牌占有率仅为14%,且主要分布在中低端市场,关键技术受制于人,且制造业、材料业等材料检测仪器装备产业密切相关的产业总体水平不高,我国材料检测仪器装备产业总体水平与国际先进水平存在明显差距。  在中高档仪器装备方面,如电感耦合等离子体质谱仪、辉光放电质谱仪、核磁波普仪、高档激光干涉仪、扫描电镜、透射电镜、扫描隧道显微镜、电子探针以及液压疲劳试验机等附加值高的仪器装备,我国基本处于空白,即便在一些产品方面有一些突破,但离市场尚存在较大差距 在中档仪器装备方面,如液相色谱仪、生化分析仪器、X射线晶体定向仪等,我国虽然有产品,但稳定性和重现性不高,以及相应的应用软件等配套性较差,导致这些产品市场占有率不高 在中低档仪器装备方面,如气相色谱仪、紫外吸收光普仪、持久试验机、静力拉伸机积极制样装备等附加值不高的科学仪器,虽然在国内具有较高的市场占有率,有的还出口国外,但国内厂商之间竞争十分激烈,基本上处于低价恶性竞争的地步。  另据不完全统计,近年来,我国每年上万亿元的科研固定资产投资中,有60%用于装备进口,部分领域高端仪器100%依赖进口,高端仪器依赖进口严重制约了我国科技创新。在一些重点仪器装备领域,目前我国国内很多中档以上仪器设备的关键部件还依赖进口。尤其是涉及军事、材料、生命科学等前沿领域的具有战略意义的科学仪器及关键部件,发达国家一直对我国实现封锁。  跨国公司抢占市场  报告指出,材料测试装备行业发展面临一些急需解决的问题。一是行业内重复建设情况严重,恶性竞争加剧。我国仪器装备生产企业规模小、数量多,投入的研发资金和人才较少,不具备规模化优势,市场呈现竟相压价的恶性竞争现象,不仅减少了企业利润,更严重的是由于长期恶性压价,很多企业被拖垮,无法继续投入更多的人力、物力、财力进行创新和规模化发展。  二是科研成果转化率低。国家科技部相关部门支持了一些分析仪器关键部件的研发,并取得一些科研成果,但是产业化实现程度低。主要表现在:国家科研创新主要集中在科研院所及高等院校,与产业的生产严重脱节 由于企业缺乏资金和人才的支持,对科研成果的二次开发能力较弱。  报告提醒,材料测试装备行业还面临着激烈的国际市场竞争。我国加入WTO之后,分析仪器装备市场近年来不断壮大,已经成为很多跨国公司青睐的市场对象,成为重点投资对象。近几年跨国公司在我国采取一系列手段抢占市场:对中低档产品压价销售 高薪从国内公司招收有能力的检测科技人员 兼并收购一些有发展潜力的国内公司。  在陶春虎看来,材料测试仪器装备行业发展最大的挑战是缺乏优秀人才,专业人员配套不够,缺乏整体技术能力。我国仪器装备生产企业的经济基础和研发基础较弱,长期以来难以吸引优秀人才,有经验的仪器装备研发、应用工程师及高水平的工程师十分缺乏。由于人才和资金的不足,创新性的技术成果少,很多企业多是模仿,没有自主创新能力,工艺设计粗糙。另外,近年来国际著名跨国公司在我国建立基地,不仅高薪挖走我国优秀人才,还兼并收购有发展苗头的企业,如美国MTS公司收购新三思后成立的美特斯公司。  行业呼吁激励政策  报告认为,要使我国材料检测仪器装备业快速发展,在核心技术上赶超国际先进水平,在产业化上做大做强,形成国际竞争能力,需要在产业政策上积极引导推进,技术难题上组织资源突破,产业协作上形成平台机制等,形成体系化的一揽子解决方案和建立可持续科学发展的长效机制。  报告建议,针对我国材料检测装备仪器装备高、中、低端的实际情况,分别采取不同的激励政策。  针对我国在高档精密检测装备方面大多处于空白,严重依赖进口,且技术力量薄弱的基本情况,建议选取国内有一定研制基础,技术上距国际先进水平差距相对较小的少量仪器装备,由国家科技部门进行专项投资并组织技术攻关,争取在几年内有所突破,如近期获得批准的用于材料力学性能检测与评价的液压疲劳试验机研制项目,实际上国内已经具有很好的技术基础,关键在于组成联合攻关组,有望在两三年后有所突破。  对于中端检测装备,长期以来,与国外同类产品相比,基本功能上与国外差别不大,但国产价格低得多,其主要原因是国产中端装备普遍存在性能不稳定、可靠性差的问题。因此,性能提升和可靠性增长是国产中端装备所面临的首要问题。国家相关部门应设立一定的专项经费,重点支持我国在检测领域中端装备的技术提升和可靠性增长,争取在5~10年的时间内,达到国内检验检测机构在中端装备上优选国内产品,并尽快打入国际市场。  针对国产检测仪器装备80%以上属于低端仪器产品,同质产品低价甚至出现恶性竞争,盈利能力差,导致企业扩张困难,生产规模普遍偏小的问题,一方面应制定相关的激励政策,引导和帮助相关企业进行结构调整,促进企业转型升级 另一方面建议由北京材料分析测试服务联盟组织编制年度国产材料检测仪器装备状况白皮书,对国内一般的材料检测装备状况进行公布,用市场的力量促进企业的有机整合和技术提升。
  • PerkinElmer成功举办“玩具迁移元素检测”网络讲座
    PerkinElmer成功举办“玩具迁移元素检测”网络讲座,本次活动吸引了超过130位用户的积极参与。讲座由PerkinElmer资深应用专家许权辉老师主讲,获得了参与活动的用户的一致好评。点击观看本次讲座的视频内容 许老师此次讲座主要介绍了EN71-3:2013法规中所规定的玩具中铬(Cr)元素的分析检测方法。根据法规要求,对于三个种类的玩具中铬元素的限量标准如下:类别玩具材料描述铬Cr(III)限值铬Cr(VI)限值第一类干燥、易碎、粉末状或柔韧的玩具材料37.5 mg/kg0.02 mg/kg第二类液态和粘性玩具材料9.4 mg/kg0.005 mg/kg第三类可以刮去的玩具材料460 mg/kg0.2 mg/kg许老师首选就EN71-3:2013附录方法LC-ICP-MS联用技术进行了讲解,并就其操作步骤繁琐、易受基体干扰等问题进行了详细的解答,从而引出了PerkinElmer针对性改进的Only Water Kit + LC-ICP-MS方法的介绍。PerkinElmer 推出的Only Water Kit + LC-ICP-MS方法极大的减少了样品前处理的步骤,提高了方法的稳定性和准确度。许老师通过对四种不同实际样品检测的分析测试,验证了Only Water Kit + LC-ICP-MS方法对三类样品的方法检测限均能够满足EN71-3:2013的限值要求,特别是对一些基质复杂的样品,取得了良好的效果。许老师最后介绍了最新的LC-ICP-OES联用技术针对玩具中六价铬和三价铬形态分析的具体方法,并着重讲解了HPLC和ICP-OES联用技术中数据处理的问题。通过对实际样品的检测以及和LC-ICP-MS方法的相互验证,证明了LC-ICP-OES联用技术可以满足第一类\第三类玩具中铬元素的分析要求,检出限低于0.01mg/kg.在一个半小时的讲座中,许老师深入浅出的讲解和PerkinElmer极具特色的应用方法取得了众多的用户的认可与赞许,此次网络讲座获得了圆满的成功。您可以点击以下链接下载相关应用文章,或者与我们联系获取更详细的技术资料。 《LC-ICPMS测定玩具中的痕量可迁移六价铬》应用文章 敬请关注PerkinElmer后续市场活动,我们将在下半年再次举办一次关于EN71-3:2013玩具金属元素检测的网络讲座,期待您的参与。
  • 大连化物所利用离子迁移谱首次实现痕量无机炸药的快速检测
    近日,中国科学院大连化学物理研究所快速分离与检测组李海洋研究团队在无机炸药现场快速检测方面取得新进展:基于原位酸化增强技术,利用离子迁移谱首次实现了快速检测痕量无机炸药,测量周期小于5秒,检测灵敏度达到100皮克,该成果已经发表在Nature 子刊Scientific Reports 上。  无机炸药在我国是一类非常重要的炸药,由于其原料易得、制造方法简单且成本低廉,监管极其困难,每年由于非法制造、运输及使用,经常导致财产损失和人身伤亡事件。目前缺乏适合现场检测无机炸药的仪器和方法,离子迁移谱虽然已经成为爆炸物检测的主要手段,但由于无机炸药中含有难挥发性的无机盐成分,其检测效果并不理想,长期以来一直是国际难题。李海洋创新性地提出了通过在采样片上添加磷酸对无机炸药进行原位酸化,利用热解析进样,实现离子迁移谱快速、高灵敏地检测无机炸药中难挥发性无机盐(硝酸钾、氯酸钾和高氯酸钾)。通过采样片上原位酸化无机炸药,5秒内实现10-12克级别无机炸药(如鞭炮、黑火药和火柴头)的快速痕量检测,将检测灵敏度提高了3000多倍以上 同时该技术保持了对传统有机炸药(硝基爆炸物如硝铵、梯恩梯和太安等)的高灵敏检测性能。  该新型无机炸药和有机炸药检测新技术和新仪器非常适合爆炸物的现场快速高灵敏检测,在机场、车站等重要场所的安检领域具有广阔的应用前景。  大连化物所实现快速检测痕量无机炸药
  • 岛津发布应对欧盟玩具最新指令有关可迁移元素检测的解决方案
    中国是世界玩具的最大生产地,占据欧美玩具市场60%以上,但是受国际金融危机和玩具召回事件等影响,我国玩具行业的出口遭受了重大打击。此外,国外关于玩具的技术性贸易措施不断提高,如美国《2008 消费品安全改进法案》已于2008 年8 月14 日颁布,欧盟玩具新指令2009/48/EC 也于2009 年6 月30 日发布,大大提高了玩具的安全性要求,进一步增加玩具产品的出口难度。 2011年7月20日,迄今为止史上最严格的《欧盟玩具安全指令》(2009/48/EC) 正式生效。至此,运行了二十多年的《欧盟玩具安全指令》 (88/378/EEC)将被取代。玩具市场的技术进步,玩具生产地的变更,这两大因素是促使新指令出台的重要原因。与旧指令相比,新指令在多方面提出了更高的要求, 面向欧盟市场的玩具制造商,进口商以及经销商也将面临巨大的考验。新指令制定19种特定重金属更严格的限制,列明了55种禁用香料和11种需要贴警示标签香料的名称等。首次禁用致癌、致基因突变、影响生育(CMR)物质;禁止生产和销售若干类不符合其他法例(包括化妆品指令和有关与食品接触物料的指令)的玩具。此外,欧盟玩具新安全指令还明确玩具产品应满足包括REACH指令在内的欧盟通用化学品法规要求。 针对玩具中可迁移元素的检测,岛津分析中心依据欧盟2009/48/EC指令,参考GB 6675-2003《国家玩具安全技术规范》,EN 71-3:2000 Migration of certain elements 某些元素的迁移和ISO 8124-3:1997 Part 3: Migration of certain elements 玩具安全第3部分 某些元素的转移等法规,开发了 《欧盟玩具最新指令(2009/48/EC)可迁移元素的检测》方案。检测的目标可迁移元素包括 Al,As,B,Cu,Pb,Sb, Se,Sn,Zn ,Ba,Ni,Co,Sr,Hg,Cd,Cr和Mn 等17个元素。已经完成的岛津公司应对《欧盟玩具最新指令(2009/48/EC)可迁移元素的检测》整体解决方案包含:1. 欧盟2009/48/EC指令背景介绍2. 国际、国内相关玩具法规与标准3. 分析检测国内外标准方法4. 玩具中可迁移元素分析检测简介5. 实际玩具样品检测 欲了解详情,请点击下载最新解决方案:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100277/down_196256.htm# 参考资料【相关法规及政策】1、中国:中国对玩具产品安全监管所依据的法律主要是《产品质量法》和《进出口商品检验法》,并根据这两个法律制定了一系列的法规(实施规则)和标准。相关标准如下:《玩具产品强制性认证实施规则(六项)》GB 6675-2003《国家玩具安全技术规范》规定了玩具的机械性能、燃烧安全性能和化学安全性能要求;GB 19865-2005《电玩具的安全》规定了电动玩具的安全要求;GB 4343.1和GB 4343.2《电磁兼容家用电器、电动工具和类似器具的要求》系列和GB 17625《电磁兼容限值》系列标准规定了电动玩具的EMC要求;GB 5296.5-2006《消费品使用说明 第5部分:玩具》规定了玩具产品的使用说明;GB 14747-2006《儿童三轮车安全要求》、GB 14748-2006《儿童推车安全要求》和GB 14749-2006《婴儿学步车安全要求》这四个标准规定了儿童车的安全要求。2、欧盟:欧盟玩具指令(88/378/EEC)于1988年推出,已实行了二十多年。为适应快速发展中的玩具产业,欧洲议会于2008年提出新玩具指令草案,并于2008年12月18日投票通过。 2009年6月18日正式文本通过,并最终于2009年6月30日在OJ上刊登,新指令的编号为2009/48/EC。新指令设定了2年的过渡期,即符合旧指令要求的产品于2011年7月20日之前可以继续投放市场;而其中化学要求条款的过渡期则是4年,即符合旧指令中化学要求、而不符合新指令中化学要求的产品,可以于2013年7月20日之前继续投放市场。EN 71-1:2011 Mechanical and physical properties物理和机械性EN 71-2:2011 Flammability易燃性EN 71-3:2000 Migration of certain elements 某些元素的迁移EN 71-4:1998 Experimental sets for chemistry and related activities 化学及相关使用的实验装置EN 71-5:1993 Chemical toys (sets) other than experimental sets 化学玩具(装置)而非化学实验装置EN 71-6:1995 Graphical symbol for age warning labeling 年龄警告标志的图示符号EN 71-7:2002 Finger paints- Requirements and test methods 手指彩油的要求与测试方法EN 71-8:2011 Activity toys for domestic use供家庭室内外使用的活动玩具EN 71-9: 2005 Organic chemical compounds - requirements有机化合物的要求EN 71-10:2005 Organic chemical compounds &ndash sample preparation and extraction有机化合物 样品前处理及提出EN 71-11:2005 Organic chemical compounds &ndash test methods有机化合物 分析方法3、美国:1996年,美国材料测试学会对PC72-76标准进行修改并发布为ASTM F 963标准《关于玩具的消费品安全规格标准》,目前该标准的最新版本为ASTM F963-11。新版玩具标准充分参考了标准EN 71与ISO 8142的安全参数,同时结合了一些伤害及招回事件的实际案例来制定新的标准,如溜溜水球(Water Yo-Yo)的勒杀风险与磁铁的吞食隐患等。4、日本:日本玩具协会(The Japan Toy Association)为针对14岁及14岁以下儿童使用的玩具制定了&rdquo 玩具安全标准(ST)&rdquo ,其中S代表Safety,T代表Toy。该标准为自愿性,符合该标准的产品才被允许在产品本身打上ST标志。日本对玩具的要求主要包括一些针对特殊玩具制定的法规,以及日本玩具协会的《玩具安全标准ST 2002》。在法规方面,《食品卫生法》针对直接接触幼儿(六岁及六岁以下儿童)嘴部并会造成伤害的玩具,规定了其使用的重金属、玩具原料和玩具的生产标准。对《食品卫生法》所管制幼儿玩具之外的玩具产品。5、加拿大:玩具产品在加拿大境内进行广告宣传、销售都必须满足加拿大健康产品安全局制定的《危险产品(玩具)规则》C.R.C., c. 931的要求。该法规对玩具重金属元素铅、汞、锑、砷、钡、镉与硒都有限制要求,此外对四氯化碳、甲醇、石油馏出物、苯、松脂、乙醚等有规定。 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。 目前,岛津企业管理(中国)有限公司在中国全境拥有12个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。 岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以&ldquo 为了人类和地球的健康&rdquo 为目标,岛津人将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。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn。
  • 《纸张中可迁移性荧光增白剂检测方法》国标征求意见
    关于对拟立项国家标准项目《纸张中可迁移性荧光增白剂检测方法》征求意见的通知  各有关单位:  经研究,国家标准委决定对拟立项的《纸张中可迁移性荧光增白剂检测方法》国家标准项目(见附件)公开征求意见。征求意见截止时间为12月25日。  请将意见回复表发至电子信箱:plan@sac.gov.cn。  附件1: 拟立项国家标准项目.xls   附件2: 国家标准立项意见回复表.xls   二o一o年十一月二十六日
  • 各国食品包装材料化学迁移量检测标准及注意事项
    p  食品包装材料指包装、盛放食品或者食品添加剂用的纸、竹、木、金属、搪瓷、陶瓷、塑料、橡胶、天然纤维、化学纤维、玻璃等制品和直接接触食品或者食品添加剂的涂料。由于食品包装材料直接与食品接触,《食品安全法》第三十三条规定:“(七)直接入口的食品应当使用无毒、清洁的包装材料、餐具、饮具和容器。”因此,必须保证包装材料自身的安全无毒和无挥发性物质产生,同时,在包装工艺的实施过程中,也不会产生与食物成分发生化学反应的物质和化学成分。/pp  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong一、食品包装材料的风险/strong/span/pp  由于包装材料组成的复杂性, 食品包装材料中的物质析出,出现于食品中, 可能是由于这些物质向食品的迁移, 或由于意外萃取而出现于食品中。这样造成食品包装的化学迁移也给食品带来负面的影响。主要表现为两个方面:/pp  一方面合成包装材料中的有害物质迁移到食品中导致对人身健康造成损害,/pp  另一方面迁移物质可能造成食品感官状态的劣变, 如产生异味、色变和有污点出现等。/pp  现代食品包装采用大量的化学合成物质,总体而言可以分为两大类: 即已知成分和未知成分。这些物质主要包括:/pp  合成材料的单体和其他合成材料物质、催化剂、溶剂和悬浮介质、包装材料添加剂(包括抗氧化剂、抗静电剂、抗雾剂、增塑剂、热稳定剂、成核剂以及染料和色素)。/pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong食品中主要包装材料及其存在的风险/strong/span/ptable width="599"tbody style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "tr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px " class="firstRow"td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "材料/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "潜在风险/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "塑料/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "ul style="margin: 26px 0px 0px 30px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px " class=" list-paddingleft-2"lip style="margin: 0px padding: 0px 0px 8px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "树脂本身有毒/span/p/lilip style="margin: 0px padding: 0px 0px 8px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "树脂中残留的有毒单体、裂解物及老化产生的有毒物质/span/p/lilip style="margin: 0px padding: 0px 0px 8px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "制品在制造过程中添加的稳定剂、增塑剂、着色剂等/span/p/lilip style="margin: 0px padding: 0px 0px 8px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "包装容器表面的微生物及微尘杂质污染/span/p/lilip style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "塑料回收料再利用时附着的一些污染物和添加的色素/span/p/li/ul/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "橡胶/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "ul style="margin: 26px 0px 0px 30px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px " class=" list-paddingleft-2"lip style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "天然橡胶中助剂如: 促进剂、防老剂、填充剂等合成橡胶中的单体及助剂/span/p/li/ul/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "纸/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "ul style="margin: 26px 0px 0px 30px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px " class=" list-paddingleft-2"lip style="margin: 0px padding: 0px 0px 8px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "造纸原料中的污染物/span/p/lilip style="margin: 0px padding: 0px 0px 8px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "造纸过程中添加的助剂残留/span/p/lilip style="margin: 0px padding: 0px 0px 8px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "包装纸在涂腊、荧光增白处理过程中的化学污染/span/p/lilip style="margin: 0px padding: 0px 0px 8px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "彩色颜料污染/span/p/lilip style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "成品纸表面的微生物及微尘污染/span/p/li/ul/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "无机包装材料/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "ul style="margin: 26px 0px 0px 30px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px " class=" list-paddingleft-2"lip style="margin: 0px padding: 0px 0px 8px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "金属包装材料中重金属的污染, 特别是铅/span/p/lilip style="margin: 0px padding: 0px 0px 8px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "回收铝制品中锌、砷、镉等金属的溶出/span/p/lilip style="margin: 0px padding: 0px 0px 8px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "玻璃制品中可溶出金属/span/p/lilip style="margin: 0px padding: 0px 0px 8px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "高档玻璃器皿中添加物/span/p/lilip style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "搪瓷、陶瓷制作过程中的瓷釉、陶釉和彩釉中的金属氧化物/span/p/li/ul/td/tr/tbody/tablep  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong二、各国食品包装材料有害物质的标准要求/strong/span/pp  为了有效控制食品包装材料中的有害物质,许多国家制定了食品包装材料中有害物质的限制标准。/pp  欧盟食品接触材料法规包括框架法规、专项指令和单独指令3个层次。其中,框架法规规定了对食品接触材料管理的一般原则,专项指令规定了框架法规中列举的每一类材料的系列要求,单独指令是针对单独的某一具体有害物质所做的特殊规定。/pp style="text-align: center "img title="1.jpeg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201706/noimg/153f7f73-c625-461c-a6fa-e9ec8cba8ff5.jpg"//pp  美国对食品包装材料的管理主要通过联邦法规CFR来进行规范。美国联邦法规CFR第21部分主要规范食品和药品的管理,其中第170-186节规范了食品包装材料的管理要求。21 CFR 174(间接使用的食品添加剂-总论)规定了食品包装材料的通用要求和用于与食品接触的物质的法定限量。其中对与食品接触材料的通用要求为:材料需要按照GMP要求生产 材料需要使用符合21 CFR 170-189法规中批准的物质 新材料必须经过FDA审核和认可才可进入市场。/pp  21 CFR 170-189对于食品接触材料有非常详尽的管控要求。除通用要求之外,针对纸张、木材、塑料、涂层、橡胶、胶黏剂等均有相应规定,如图2所示。在不同材料的相应要求章节,既包含该材料生产所允许使用的单体、添加剂、助剂,同时涵盖其纯度、用量等要求,也有对成品的溶出物、特定物质的溶出等测试要求,某些塑料材料还有物理性能(如密度、熔点、分子量、溶解度等)的要求。/pp style="text-align: center "img title="2.jpeg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201706/noimg/6541e286-af8b-48e4-b777-f89e5d60dcb5.jpg"/  /pp  《食品安全法》实施后,我国食品包装材料安全标准体系正在逐步构建和完善中。/pp  GB 31603.1-2015《食品接触材料及制品迁移试验通则》规定了食品模拟物、特殊迁移及总迁移测试条件的选择。食品接触材料添加剂标准(GB 9685-XXXX)与GB 9685-2008相比更为合理,主要变化是调整了附录化学物质清单的结构(对塑料、涂料涂层、橡胶、油墨、粘合剂、纸、硅橡胶中的添加剂分别说明),将添加剂名单及其使用要求按照使用范围进行分类,同时添加剂品种由959种扩充到1297种。/pp style="text-align: center " img title="3.jpeg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201706/noimg/85e93181-0482-40dd-bc77-b31f438339db.jpg"/ /pp  (2)有关迁移物测试的国家标准(GB)/pp /ptable width="599"tbody style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "tr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px " class="firstRow"td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px " strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 5009.156-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GBT 23296.1-2009span class="Apple-converted-space" /span/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品接触材料 塑料中受限物质 塑料中物质向食品及食品模拟物特定迁移试验和含量测定方法以及食品模拟物暴露条件选择的指南/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GBT 20499-2006/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品包装用聚氯乙烯膜中己二酸二(2-乙基)己酯迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.1-2015/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.8-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.10-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,2-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚A)迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.11-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-苯二甲胺迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.12-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.13-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 11-氨基十一酸迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.14-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1-辛烯和四氢呋喃迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px "strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.15-2016span class="Apple-converted-space" /span/span/strong/spanspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪(三聚氰胺)迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.17-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯腈的测定和迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.18-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯酰胺迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.19-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己内酰胺的测定和迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.20-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 醋酸乙烯酯迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.21-2016span class="Apple-converted-space" /span/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 对苯二甲酸迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.24-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.25-2016span class="Apple-converted-space" /span/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铬迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.26-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 环氧氯丙烷的测定和迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.28-2016span class="Apple-converted-space" /span/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己二酸二(2-乙基)己酯的测定和迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.29-2016span class="Apple-converted-space" /span/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲基丙烯酸甲酯迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.30-2016span class="Apple-converted-space" /span/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.31-2016span class="Apple-converted-space" /span/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 氯乙烯的测定和迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.33-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镍迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.34-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.38-2016span class="Apple-converted-space" /span/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.40-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 顺丁烯二酸及其酸酐迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.41-2016span class="Apple-converted-space" /span/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.42-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锌迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.43-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二胺和己二胺迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.44-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 乙二醇和二甘醇迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.46-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.48-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor font-size: 16px "  strong style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 16px font-weight: 700 "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "GB 31604.49-2016/span/strongspan style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定/span/p/td/tr/tbody/tablep  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "三、食品包装材料中化学迁移物质一般检测方法/span/strong/pp  无论是那种包装材料一旦应用食品包装都需要进行卫生检测,检测的的方式一般采用食品模型的方法。大致分为以下几步:/pp  (1)选取典型样品 /pp  (2)选择适当的食品模型 /pp  (3)选择合适的条件, 主要是选择合适的温度和接触时间 /pp  (4)选择合适的暴露 /pp  (5)监测暴露量 /pp  (6)分析包装的安全性。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "四、食品包装材料中化学迁移物质检测的注意事项/span/strong/pp  (1)样品的确定及其食品模型的选择/pp  直接在食品中对迁移物进行检测分析。虽然直观,但成本昂贵, 且灵敏度比较低。一般采用食品模型进行实验,即为了解决迁移物难于从食品分离而采用特殊的溶剂作为食品模拟剂来替代食品进行分析。/pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong常见食品模型(源于82/572/EEC)/strong/span/ptable width="599"tbody style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "tr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px " class="firstRow"td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "食品模型/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "适用范围/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "蒸馏水/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "中性离子型食品/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "3%醋酸水溶液/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "酸性食品/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "10%或15%的乙醇水溶液/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "含有醇类的食品/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "橄榄油(如果由于测定技术上无法利用橄榄作为食品模拟剂可以采用异辛烷、95%乙醇代替)/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "脂肪类食品/span/p/td/tr/tbody/tablep  (2)监测条件的确定/pp  在确定了合适的食品模拟剂, 为了保证真实的反应包装材料的安全性, 一般采用在迁移物最大迁移极限条件进行, 温度和时间的选择入表3所示。/pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong迁移物测定的时间选择 (源于82/711/ECC)/strong/span/ptable width="599"tbody style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "tr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px " class="firstRow"td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "实际接触条件/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "br//td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "≤0.5 h/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "0.5 h/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "0.5 h t≤1 h/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "1h/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "1 h t≤2 h/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "2h/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "2 h t≤24 h/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "24h/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px " 24h/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "10d/span/p/td/tr/tbody/tablep style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong迁移物测定的温度选择 (源于82/711/ECC)/strong/span/ptable width="599"tbody style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "tr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px " class="firstRow"td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "实际接触条件/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "测定条件/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "≤5/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "5/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "5 T≤20/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "20/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "20 T≤40/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "40/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "40 T≤70/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "70/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "70 T≤100/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "100 或者回流温度/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "100 T≤121/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "121/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "121 T≤130/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "130/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "130 T≤150/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "150/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px font-size: 16px "td style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "150 T≤175/span/p/tdtd style="margin: 0px padding: 5px border: 1px solid rgb(51, 51, 51) font-size: 16px "p style="margin: 0px padding: 10px 0px 20px border: 0px currentColor text-align: center font-size: 16px "span style="margin: 0px padding: 0px border: 0px currentColor font-size: 14px "175/span/p/td/tr/tbody/tablep /p
  • 高效离子迁移谱进军食品药品检测领域——访Excellims公司总裁兼首席执行官吴青博士
    离子迁移谱技术(IMS)是二十世纪七十年代发展起来的一种新兴的分离和检测技术。长时间以来,人们一提到离子迁移谱,总是和安检联系在一起。事实也确实如此,很长一段时间,离子迁移谱的主要应用领域集中在爆炸物及毒品的检测,而在常规的食品、药品检测领域却&ldquo 鲜为人知&rdquo 。  近期,随着技术的进步,离子迁移谱升级为高效仪器(高效离子迁移谱,HPIMS)之后,开始进军药品及食品检测领域,现在我国的一些政府机构已经采购了相关的仪器。相比传统的离子迁移谱,高效离子迁移谱的优势有哪些?未来可否为食品、药品检测行业提供新的便利的检测手段进而占据一席之地?为此仪器信息网编辑特别采访了Excellims公司总裁兼首席执行官吴青博士。Excellims公司的创始人和CEO  Excellims公司是一家位于美国马萨诸塞州的高科技公司,曾得到美国政府部门的资金支持,致力于新的、高端的离子迁移谱的研发和生产,是世界高效离子迁移谱技术的发明者也是现代离子迁移谱仪的领先者。Excellims还是马萨诸塞州评选的加速发展科技企业。经多年研发,于2012年,世界首创电喷雾高效离子迁移谱产品问世。目前,Excellims公司除了独立的高效离子迁移谱(GA2100 HPIMS)之外,高效离子迁移谱液相色谱检测器 (IA3100)可以直接与液相色谱相连为分析化学实验室提供二维分离 另外,高效离子迁移谱还可以与质谱联用,如RA4100 HPIMS-MS以及与赛默飞Orbitrap MS 联用的MA3100 HPIMS,其中IA3100高效离子迁移谱荣获2014年R&D大奖。  Excellims公司的创始人兼CEO吴青博士毕业于华盛顿州立大学Herbert H.Hill实验室,博士学位的研究课题就是离子迁移谱及质谱仪的原理及应用。毕业之后其先后在布鲁克及GE从事质谱、离子迁移谱的研发,销售和市场工作,说起为什么选择建立Excellims公司?又为什么会选择高效离子迁移谱作为公司的主打产品?吴青博士谈到,&ldquo 我是一个偏技术的人,在我读博士的时候做了很多有关高分辨率离子迁移谱的研究工作,但很多技术并没有被当时的生产厂家所采用,没有真正成为产品供科学家和用户来使用。从我个人的角度来说,我真的很想让这些技术在产品上得以实现,而且我非常有兴趣做这个事情。&rdquo   下面我们就来听听吴青博士对高效离子迁移谱的理解。  何谓高效?如何做到高效?  何谓高效?与传统离子迁移谱相比,高效体现在哪些方面?  对此,吴青博士介绍到,&ldquo 高效离子迁移谱与传统的离子迁移谱相比,灵敏度差不太多 分辨率高2-8倍,传统离子迁移谱的分辨率为10-30,而现在Excellimss公司独立的离子迁移谱的分辨率可以做到70-80,和质谱仪联用的仪器分辨率可以做到更高,最高分辨率可以做到120 线性范围高出两倍,传统离子迁移谱的线性范围一般做到1-2个数量级,而高效离子迁移谱可以做到2-4个数量级。&rdquo   &ldquo 此外,在进样方式上也有很大的改进,传统离子迁移谱应用面很窄,只能测挥发性及半挥发性物质,如爆炸物。Excellims采用了现代电喷雾源,配置了三种互换的进样方式(热解吸、电喷雾、气体直接进样)。气体、液体、固体三种类型的样品都可以在几秒钟内进行检测,鉴定。&rdquo   从传统的离子迁移谱到高效的离子迁移谱,如何达到高效?在哪些方面进行了改进?  &ldquo 这是一个很关键的问题,但是也是一个很难解释问题&rdquo ,吴青博士介绍到,&ldquo 作为一个物理现象,离子迁移谱的峰宽跟扩散常数有关系,单纯根据扩散来说,离子迁移谱的分辨率理论上可以做到很高,但是由于仪器设备方面的一些局限,还有其它的一些因素,会造成峰变宽,只能做到一百或者几十。&rdquo   &ldquo 我在做博士论文的时候,做了很多分辨率改进的工作,有很多仪器设备方面的改进。其中最重要的是电场要均匀。离子在飞行的时候如果遇到障碍就会导致飞行时间变化,峰变宽,所以要保证电场中飞行的离子有同样的经历,在设计仪器的时候这是一个很关键的因素,也是一个最主要的因素。&rdquo   要做到高效,还有很多具体技术上的改进,吴青博士介绍到,&ldquo 比如进样方式的改进等,此外,我们还研究新原理的离子迁移谱、多维离子迁移谱,或者加不同电压的离子迁移谱。为此,Excellimss公司已经申请了五十几项专利技术,其中最主要的一个专利就是离子迁移谱、质谱和液相的三者联用的仪器,增加一个维度的分离,这是在美国今年刚刚批准的一个专利,可以给用户提供更多的便利和解决方案。&rdquo   近年来,随着对离子迁移谱认知,有很多仪器厂家把离子迁谱融入到质谱中。IMS-MS联用以成为了质谱仪开发的前沿。据介绍,在联用方面,Excellims和赛默飞有合作项目,赛默飞的Orbitrap软件可以直接控制Excellims的离子迁移谱。对于其他厂家的质谱,也是可以联接使用 只要在质谱厂家软件增加一个接口软件,就可控制离子迁移谱。与液相方面的联接比较容易一些,Excellims的离子迁移谱可以联任何厂家的液相,Excellims可以提供一些接口方面的配件和服务。  高效离子迁移谱:理想的快检方法  Excellims在GA2100的一份仪器介绍中是这样说的,&ldquo GA2100的分离能力大于等于液相色谱相,但是分析速度更高,运行成本更低。&rdquo 那么高效离子迁移谱与常规的分析仪器(GC、LC、MS)相比,有什么样的优势?  对此,吴青博士介从分辨率、分析时间以及价格等方面给出了详细的介绍:  &ldquo 分辨率是一个很关键的问题,质谱仪的分辨率要比离子迁移谱高至少3倍,其实质量数和迁移率都是物理常数,只是质量这个概念很容易接受。对质谱来说,分辨率不够,就要做高分辨的质谱仪,这也是离子迁移谱努力的目标。&rdquo   &ldquo 分离率方面,从色谱的角度来说,电泳是最高的,可以做到300左右,气相色谱一般来说可以做到140左右,高效离子迁移谱可以做到120左右(上端值),平常可以做到70-80,常规液相一般来说是60-70。当然液相可以做很长时间的分离,效率可以提高很多,如UPLC可以做到很高。&rdquo   &ldquo 从时间上考虑,做一个电泳10分钟,气相20分钟,高效液相 10-20分钟,高效离子迁移谱分离检测基本上10s可以完成。&rdquo   &ldquo 价格方面,独立的离子迁移谱比最便宜的HPLC要贵,比最贵的HPLC要便宜。&rdquo   &ldquo 总体来说,高效离子迁移谱的分辨率可以和液相相媲美,但速度要快很多,适于样品快筛,现场移动方便,从这个角度上来讲,离子迁移谱是一个非常理想的快速检测的方法。&rdquo 吴青博士总结到。  与传统仪器的竞争:不是替代,而是互补  既然高效离子迁移谱具有以上的优势, 那么其是否可以代替液相或某一类传统的分析仪器?  对此,吴青博士介绍到,&ldquo 不要认为离子迁移谱高效了就可以代替液相等产品,虽然在某些领域、某些应用上是可以替代的,但是高效离子迁移谱的目的不是去替代某一类产品,而是提供一个新的分离检测工具,可与传统分析仪器互相补充。&rdquo   接着其介绍到,&ldquo 比如,有些样品用液相分离检测效果很好,是实验室里常规的分析方法,大家依然会用液相来做 但如果不需要用UV检测器做一个很准确的定量(2%),5%甚至10%的误差就够了,那么采用电喷雾的离子迁移谱,可以实现快速检测,10s出结果。此时,离子迁移谱就是一个非常好的快速检测手段,特别是在过程分析中会有很多的应用。&rdquo   不过,虽然不是代替,但是对于某一类应用来说,哪一款仪器更合适,还是有一定的竞争的。吴青博士介绍到,&ldquo 比如,对同分异构体的检测来说,质谱很难实现,传统的解决方案就是先用液相,不行的话再用电泳。而离子迁移谱可以提供快速、简便的同分异构体的分离检测。&rdquo   &ldquo 再比如,单纯的液相很难实现糖类的检测,必须要用液质,但离子迁移谱就可以胜任此项任务。试问,如果能在较低的费用下利用离子迁移谱解决问题,还需要花几十万美金去买一台又高又大的质谱仪吗?&rdquo 吴青博士说。  高效离子迁移谱的市场前景  在很长一段时间内,传统离子迁移谱的市场主要集中在安检领域,不太适合食品及药品方面的检测,那么高效的离子迁移谱的应用领域有什么不同呢?  对于市场前景,吴青博士介绍到,高效离子迁移谱在食品药品的快速检测、下一代爆炸物及毒品检测仪、制药与化工,食品与饮料的生产过程的快速检测与管理等方面有很好的应用前景。据悉,Excellims公司首先看好中国的食品药品快速检测市场,目前正致力于将高效离子迁移谱推广到食品、药品的检测行业中去。但同时,吴青博士也介绍到,&ldquo 刚刚起步,这个概念需要慢慢被人接受。&rdquo   据介绍,Excellims公司的高效离子迁移谱现在在国内已经卖了十几台,主要是政府机构,其中,中国食品药品检定研究院,中国上海药检所,中国农业大学,中国厦门出入境检验检疫局等单位已购入了Excellims GA2100型高效离子迁移谱仪,并领导开发食品,药品中非法添加物质的数据库。不过,在美国、印度,欧洲和日本已经有药厂、食品及饮料,和化学品的生产厂家购买相关仪器用于质量监督和过程控制。  &ldquo 总体来说,我觉得在药检方面的推广更快一些,因为药品基质相对来说比较简单,我们已经与国内有关单位合作开发数据库。在食品方面,样品的面比较广,有些样品需要前处理。我们已经在做一些常规样品的分析方法开发。此外,在安检和缉毒领域,高效的离子迁移谱以其独特的进样方式及低误报率,可以代替一些比较落后的仪器。&rdquo   谈到在中国的发展,吴青博士说,&ldquo 在中国,我们的代理商做了很多工作,比如睿科、绿绵科技,莱帕克等,而且我们还有员工在国内做售后和客户关系方面的工作。总体来说,我们对中国市场比较熟悉,在中国做的工作也比较多一些,感觉中国市场成长还是比较快的。&rdquo   &ldquo 中国在快检,快筛方面的需求很明朗,比较看好中国市场,希望能够在中国迅速开拓市场,并提升销售能力。未来会在中国做一些更加有力度发展的计划,比如设立办事处,做更多的宣传,市场拓展等工作。向离子迁移谱在机场的应用那样,我们希望把高效离子迁移谱在食品药品监管领域做成可靠的,低误报的,高通量的现场食品药品监测仪&rdquo   当然,吴青博士也分析到,&ldquo 在中国可能会涉及一些标准、法规的问题,我们也希望能与中国的这些标准制作单位进行合作开发一些标准的方法,真正能将这些仪器推广开来。&rdquo   附件1   吴青个人简介  吴青博士(Ching Wu,Ph.D.),Excellims公司创始人和CEO。  吴青博士于1988出国,曾经留学日本,美国,获华盛顿州立大学分析化学博士并获得计算机科学、化工、化学领域的三项硕士学位。近20年来,吴博士一直从事与离子迁移光谱和质谱相关技术、产品的开发和推广工作。在创办Excellims之前,他受聘于GE Security,任技术研发总监,在那里吴博士曾与许多美国和其他国家政府机构合作建立爆炸检测及其他安检领域的技术解决方案。他管理的团队直接支持GE Security的业务发展和销售活动 他也曾直接管理GE Security的化学,生物和爆炸物检测技术开发工作,完成了很多政府及GE内部的研发项目以支持GE业务的增长。之前,吴博士也曾在布鲁克· 道尔顿公司美国本部担任质谱软件开发经理 NCR担任计算机系统工程师。吴博士在美国、中国及其他国家拥有50余项与离子迁移谱和质谱有关的专利及正在申请的专利,并发表了受同行评审的科研论文20余篇。  附件2  Excellims公司简介  Excellims Introduction.docx  采访编辑:叶建
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    从2011年4月20日起,卫生部就《禁止双酚A用于婴幼儿食品容器公告事宜》向工业和信息化部、商务部等部门征求意见公开征求意见。拟自2011年6月1日起,禁止双酚A用于婴幼儿食品容器(如奶瓶)生产和进口。自2011年9月1日起,禁止销售含双酚A的婴幼儿食品容器。例如婴儿奶瓶等。但双酚A允许用于生产除婴幼儿奶瓶以外的其他食品包装材料、容器和涂料,迁移量应当符合相关食品安全国家标准规定的限量。 双酚A,也称BPA,是一种广泛应用于塑料制造的化学物质,被广泛用于化工产品和食品包装材料及容器,如婴儿奶瓶、餐具、微波炉器皿、食品包装容器的涂层、饮料瓶以及供水管道等。 科学研究表明,双酚A在加热时能析出到食物中,可能会扰乱人体代谢过程,对婴儿发育、免疫力有影响,甚至致癌。此外,双酚A有雌性荷尔蒙效果,可能会导致婴儿出现女性化变化。考虑到婴幼儿属于敏感人群,为防范食品安全风险,保护婴幼儿健康,因此决定禁止双酚A用于婴幼儿食品容器。 目前我国只有一份适用于所有PC瓶的现行国家标准,就是GB14942-1994《食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准》,里面对双酚A用量规定:一升蒸馏水中所含的酚须&le 0.05mg,在GBT 23296.16-2009 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中2,2-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚A)的测定-高效液相色谱法中对具体的检测方法进行了规定。 迪马科技在借鉴国标的基础上,建立了塑料奶瓶中迁移双酚A检测方案。 关于迪马 迪马科技是一家致力于研发制造科学、高效的化学分析产品,提供完善服务和全面解决方案的知名色谱消耗品制造商,在色谱填料研发,色谱柱制造和相关分离产品等多个技术领域始终保持世界先进水平。核心技术产品包括:液相色谱柱、气相色谱柱、固相萃取柱、色谱溶剂和化学标准品。
  • 上海矽感推出离子迁移谱仪
    一台代表食品安全快速检测技术先进水平的离子迁移谱仪,在12月2日到4日上海举行的《2012第六届中国国际食品安全控制及检测仪器设备展览会》上亮相展出。  产品的现场演示尽显神奇:操作人员无论从待测的动物毛发、肌肉组织,还是从新鲜奶制品和蔬菜等农副产品中摄取微量样品,通过直接进样送进这台复印机大小的离子迁移谱仪,不到两分钟,机器就准确给出了所测物质中是否存在三聚氰胺、瘦肉精、农药残留等多种国家禁止使用的农药残留、非法添加和生物毒素等有害物质。  现场专业人士深入浅出的介绍,解开了离子迁移谱仪的神奇之谜。这种技术和设备的基本原理是:通过化学电离的不同物质,其所形成的离子的迁移率不同,根据不同的离子迁移率就能区分出不同的物质,从而完成对于不同有机化合物的测量。  离子迁移技术发明至今虽然已有将近30年的时间,但只是在最近几年才取得真正的进展并进入实用阶段,而上海矽感信息科技有限公司将离子迁移谱技术用于食品安全领域的快速检测和化学分析,在国内外尚属首例。近年来我国各地频发的食品安全事故严重危及广大人民群众的身体健康和生命安全,已引起党和政府高度重视,正在大力采取措施保障食品安全,而建立方便快捷、准确可靠的检测体系是其中基础一环。离子迁移谱技术产品的应用推广,将形成对现有监管手段和技术的有效补充,极大改善当今中国社会食品安全的监管状况,尤其是对县一级农产品风险评估和环境监测,对农产品生产的源头控制,大型农产品集散、批发和消费场所的食品安全监管有着广泛的市场应用前景。  据食品安全检测专家介绍,由于技术环境和产品条件的约束,我国现有的食品安全检测体系和技术手段呈现两极分化的态势:一是在快速检测领域,我们至今还在采用欧美发达国家60、70年代发明并且已经淘汰的快速检测卡、酶抑制免疫法等落后的检测技术,这些技术虽然价格较低,但检测精度也低 二是在计量检测领域,目前大部分设备都是属于实验室应用级的,日常运行和维护都需要特定的实验室,并且几乎所有的待检物品都需要对样品进行几小时至几十小时的预处理,检测费用也很高昂。  相比之下,离子迁移谱仪的优势尽显:可在生产现场实施检测,不需要对送检样品进行预处理,能对待测物质做到精确定性和相对定量,而全部检测时间缩短为分钟级。这些优势使得生产企业对食品安全的源头控制和消费者在购买安全食品时的现场筛选成为可能。与此同时,再配合现代二维码信息识别技术、互联网和数据库技术,对从“农田到餐桌”的整个食品供应链,包括原产地环节、食品加工环节、流通环节和销售终端环节进行全过程动态检测记录、标识和追溯,都具有了实际可操作性。  据了解,重庆、武汉等城市的企业或超市已开始试用离子迁移谱仪检测食品安全。
  • 矽感离子迁移谱产品不只定位国内 还向国际发展
    仪器信息网讯 2014年9月24-26日,矽感科技带着自主研发的最新科技创新成果&mdash &mdash 离子迁移谱检测仪(简称:IMS)亮相2014慕尼黑上海分析生化展,矽感科技集团领导与技术团队在展位现场亲自向参观者介绍了IMS产品的功能及性能指标,并就IMS产品的应用开发及市场前景进行了探讨。  据介绍,离子迁移谱技术是一项比较成熟的检测技术,最早应用在航空、军事等方面,但将离子迁移谱技术应用到食品安全检测领域尚未见报道。矽感集团经过努力,首次成功将这种技术应用于食品安全快速检测领域,并建立了一套科学、简便、快速、有效、准确的检测方法。今年6月份,由湖北省科技厅组成的专家组对《食用植物油真实性检测鉴别方法及应用》 和《地沟油检测鉴别方法及应用》进行了鉴定,鉴定过程中采用的正是矽感科技自主研发的IMS检测仪器,并得到了专家鉴定组的一致称赞。  据介绍,IMS作为多成份、在线式、高精度的快速离子迁移谱检测传感设备,可以全方位满足农产品和食品质量安全领域对检测技术在准确性、时效性与经济性等方面的要求,可实现食品安全领域对油脂、蔬菜中农残、膨大剂、肉类中瘦肉精等实现分钟级的快速检测,还可以对肉新鲜程度,奶新鲜程度进行快速判定。&ldquo 从目前现状来看,各国食品安全问题都是当的严峻,也面临挑战和压力,所以就市场情况来看,矽感IMS检测仪不只是定位在国内的市场,还会向国际市场发展。&rdquo
  • 全新的MuviCyte™ 长时间活细胞观察系统进行细胞迁移功能检测
    细胞迁移,指的是细胞在接收到迁移信号或感受到某些物质的浓度梯度后而产生的移动。移动过程中,细胞不断重复着向前方伸出突触/伪足,然后牵拉后方胞体的循环过程。细胞骨架和其结合蛋白,还有细胞间质是这个过程的物质基础,另外还有多种物质会对之进行精密调节。细胞的运动有很多种,有生理性运动,如发育过程中的细胞运动,生殖细胞、干细胞的成熟过程中的位置变化。也有病理性变化,如肿瘤的迁移和侵袭。从癌症的产生到转移,血管供给以及分裂增殖都一直是医学和生物学研究的热点。癌症细胞增殖失控,短时间内可以繁殖出大量后代,这样首先会造成生长空间的局促和养分,如氧气的紧张。这样恶性肿瘤内会形成一片坏死区,正如上面在组织损伤里面提到的,机体会尝试“修复”这些损伤。坏死组织会释放出一系列促血管生成因子,如血管内皮生长因子以及各种免疫细胞,如巨噬细胞。巨噬细胞也会释放大量促血管生成细胞因子和生长因子。因此肿瘤的研究伴随着复杂的细胞运动,如肿瘤细胞沿着循环系统的运动,血管内皮细胞和免疫细胞进入肿瘤实体的运动。划痕法是经典的细胞行为学检测方法。在平铺的细胞单层上划出一条痕迹,然后清洗更换培养液后,细胞会从原有位置向划痕处迁移。统计划痕宽度和面积的变化就可以监控细胞迁移的速度和细胞迁移的能力。以前在做划痕实验的时候受到诸多限制:首先微孔板的孔不能太小,孔越小,枪头越难伸进去;其次划出的痕迹边缘歪斜,无法形成一条直线;孔与孔之间的划痕宽度也不均一。这给划痕这个时间梯度的实验带来了很大的困扰。在多次的拍照过程中,由于划痕宽度的差异性对于划痕拍照位置的复位要求甚高。然而随着细胞迁移的发生,细胞的原位的形态和分布也发生的动态变化。所以复位划痕的拍照位置成为就成为了一个力气活:既然无法准确找到,那就全部拍下;既然每个位置宽度不一,那就全部统计。借助MuviCyte™ 长时间活细胞成像系统的划痕套装。轻轻一划,解决全部困扰。借助Scratcher整齐的96针,可以在96孔微孔板底面整齐的划出宽度均一的划痕。借助MuviCyte™ 长时间活细胞成像系统可以盯住一个视野不停的拍。然后生成无抖动的视频。借助专业的划痕分析软件,对划痕宽度、面积、愈合速度进行分析,可以获取的参数包括:划痕面积划痕的覆盖度划痕的宽度划痕的愈合速度相对划痕密度对于原始细胞区域、原始划痕区域、划痕分界线、迁移后细胞的区域进行精准的划分,保证分析结果的精确。轻松的完成整个实验,再也不用熬夜拍划痕了。MuviCyte™ 已于2020年1月1日全新上线,借助它的多荧光通道和多种物镜选择,可以完成多种复杂的复杂细胞模型的拍摄和观察,在肿瘤免疫、干细胞等多个领域都有重要的应用。扫描下方二维码或点击下载链接,即可下载珀金埃尔默MuviCyte™ 活细胞成像系统相关资料。下载链接: http://hyw3rjq7ezkfsnvu.mikecrm.com/naj9QZD
  • 上海交通大学魏新林团队: 茶叶中农药残留检测方法、迁移规律及对健康的影响
    2023年5月11日,上海交通大学:苗思葳(第一作者)、韦阳(共同一作)、魏新林*(通讯作者)等在国际Top期刊Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety(Q1,IF: 15.786)发表题为“Detection methods, migration patterns, and health effects of pesticide residues in tea”的综述性论文。该研究得到了国家自然科学基金、十四五国家重点研发计划、中国博士后创新人才支持计划和上海市超级博士后激励计划等项目资助。成果简介饮茶由于其丰富的保健功效和独特的文化魅力,在现代社会越来越受到大众欢迎。茶叶安全是影响茶产业发展和消费者健康的头等大事。在茶叶生长过程中,为防止病虫害的侵袭,在保持茶叶品质和稳产的同时而使用农药。热水冲泡是传统的茶叶消费方式,水是茶叶中农药残留进入人体的主要载体并伴随着潜在的风险。本文将茶园中使用的农药根据其溶解度分为两类,其中水溶性农药风险较大,并总结了茶叶样品前处理和农药残留检测方法,阐述了茶叶在生长、加工、储存和消费过程中的迁移规律及其影响因素。此外,还分析了农药残留的毒性和安全性以及人体摄入而引起的疾病。对茶叶中农药残留进行了风险评估和可追溯性研究,并提出了潜在的生态改善策略。本文有望为降低茶叶中农药残留风险,保障茶叶消费安全提供有价值的参考。图文赏析图 1. 世界茶叶生产分布和农药使用分布。图2. 茶叶中常用农药的结构式(A:六氯化苯(BHC) B: 二氯二苯三氯乙烷(DDT) C: 有机磷农药(OPPs) D: 氯菊酯 E: 溴氰菊酯 F: 氰戊菊酯 G: 氨基甲酸酯类农药(CBPs) H: 吡虫啉 I: 啶虫脒。图 3. 茶叶中农药的预处理方法及检测方法。图 4. 茶叶中农药不同检测方法示意图。图 5. 茶叶生产、加工和消费过程中农药残留的迁移规律。图6. 茶叶中常见农药对不同器官的潜在危害。图7. 茶园生态系统建设。结论展望目前,茶叶的质量安全问题仍然是社会普遍关注的重大食品安全问题。农药在很大程度上可以保证茶树的正常生长,但是一些茶农由于对农药的危害认识不清而误用农药,导致茶叶中农药残留超标。因此,为了保证饮茶者的健康,有必要进行农药残留检测。本文综述了目前茶叶中农药残留的检测方法。然而,目前还没有一种有效手段可以同时分析茶叶中所有农药残留。由于茶叶基质的复杂性,痕量农药残留的分析仪器和方法尚不成熟,有待进一步发展。新型检测技术在新分析技术的发展中起着至关重要的作用,可以通过量子点、光子晶体和石墨烯等纳米材料提高灵敏度。此外,该方法还可以应用于多个目标的同时检测。各类转接传感器,包括电化学转接传感器、比色转接传感器、荧光转接传感器、化学发光转接传感器、基于SERS的转接传感器等,在无需大型精密仪器分析的情况下,均表现出较高的灵敏度和特异性,部分可用于现场快速分析。然而,由于农药品种繁多,且农药的分子结构和理化性质差异较大,无法通过一次检测对其进行分析,导致这些传感器大多只能检测一种农药或某一类农药。此外,代谢组学和高分辨率MS结合专业软件也被用于茶叶农药残留的分析,但分析软件的开发和信号解释精度的提高仍有待解决。尽管准确、快速的新检测技术成为研究热点,但这些技术的商业应用仍有很长的路要走。本文对茶叶生长、加工、贮藏和冲泡过程中农药的迁移规律进行了研究,表明高效、低水溶性、高Kow值的农药更适合茶叶种植。需注意的原则是:降低泡茶温度,缩短泡茶时间和泡茶间隔和控制茶水比。农药的摄入可能会对机体各器官造成一定损害,引起呼吸系统疾病、心血管疾病、自身免疫性疾病等,甚至危及生命。茶的慢性或急性风险评估可以预测消费者潜在的饮食摄入风险。风险可追溯性为农药防控提供了科学前提,有利于茶叶产品的安全控制,提高茶叶产品的安全性。随着科技进步,研究人员应该开发和推广无毒农药,并开展无农药保护替代,例如使用生态方法来提高茶叶的风险评估和可追溯性。同时,推广有机耕作方法和加工前清洗茶叶可以减少农药摄入的风险。正确防治方法可以有效减少茶叶中的农药残留,极大地限制农药残留进入人体,确保茶叶仍然是世界上最受欢迎的天然健康植物饮料。魏新林,上海交通大学农业与生物学院食品系特聘教授、博士生导师。国家十三五“食品安全关键技术”重点研发计划项目首席科学家、国家十四五“食品制造与农产品物流科技支撑”重点研发项目首席科学家、上海市优秀学术技术带头人、上海市农业领军人才。长期从事茶和食品加工与质量安全方面的研究工作,主持国家十三五和十四五重点研究计划项目、863计划、国家自然科学基金等30多项。以第一完成人获2016年和2020年上海市科技进步一等奖、2020年中国轻工联合会科技进步一等奖,在Coordination Chemistry Reviews、Trends in Food Science and Technology、Biosensors and Bioelectronics等期刊发表论文100余篇,制订国家食品安全标准5项,获国家授权专利20余项。
  • 负氧离子检测仪的工作原理与选择
    空气中负氧离子的含量是空气质量好坏的关键。在自然生态系统中,森林和湿地是产生空气负(氧)离子的重要场所。在空气净化、城市小气候等方面有调节作用,其浓度水平是城市空气质量评价的指标之一。自然界中空气正、负离子是在紫外线宇宙射线、放射性物质、雷电、风暴、瀑布、海浪冲击下产生,既是不断产生,又不断消失,保持某一动态平衡状态。由于负离子的特性,空所中的负离子产生与消失会保持一个平衡,因此判断环境下负离子浓度需要借助专门的空气离子检测仪进行准确测量。负氧离子是带负电荷的单个气体分子和轻离子团的总称,简言之就是带负电荷的氧离子。在自然生态系统中,森林和湿地是产生空气负氧离子的重要场所。其浓度水平是城市空气质量评价的指标之一,有着 “空气维生素”之称。工作原理:空气离子测量仪是测量大气中气体离子的专用仪器,它可以测量空气离子的浓度,分辨离子正负极性,并可依离子迁移率的不同来分辨被测离子的大小。一般采用电容式收集器收集空气离子所携带的电荷,并通过一个微电流计测量这些电荷所形成的电流。测量仪主要包括极化电源、离子收集器、微电流放大器和直流供电电源四部分。首要要了解自己选负离子检测用途,目前有进口的负离子检测仪,国产的负离子检测仪,仿冒的负离子检测仪等等。分为便携的负离子检测仪,在线的负离子检测仪,按原理分又分为平行电极负离子检测仪和圆通电容器负离子检测仪两种。空气负氧离子检测分为 “平极板法测空气负离子” 和”电容法测空气负离子“这两种原理,其中“平极板”原理是比较常用的一种方法,检测快速,经济实惠,用于个人、工厂、实验室等单位。电容法测空气负离子检测仪是一种高性能检测方法,具有防尘、防潮等特点,相对于平极板法测空气负离子更加,特别适合于森林、风景区的使用,是林业局,科研单位测量空气质量的常见仪器。按收集器的结构分,负离子检测仪可以划分为平行板式和Gerdien 冷凝器式/双重圆筒轴式两种类型。1.Ebert式/平行电板式离子检测仪平行电板式离子检测仪是目前低端空气离子检测仪比较常用的一种方法。A跟B是一组平行的且相互绝缘的电极,B极顶端边着一个环形双极电极,空气通过右下角的风扇吸入,空气中的负离击打A/B电极放电,电荷传导到E环形电极形成自放电,放电信号被记录,从而可对空气中正、负离子数量及大小进行测量。这种检测仪技术上比较成熟,造价成本也比较低,但是易受外部环境影响,另外这种结构自身的弱点容易导致电解边缘效应,容易造成气流湍流,造成检测结果偏移较大。2.Gerdien冷凝器式/双重圆筒轴式双重圆筒轴式离子检测仪是目前中高端空气离子检测仪成熟的一种方法。整体结构由3个同心圆筒组成,外围筒身及内轴为电极,空气通过圆筒时,离子撞击筒身跟轴产生放电,放电信号被记录,从而可对空气中正、负离子数量及大小进行测量。这种检测仪技术上已非常成熟,但由于内部复杂的结构及控制,造价成本高昂,这种结构可以有效解决平行电板式结构固有的电解边缘效应,同时圆筒本身的结构及特殊的进气方式可以保持气流通过的平顺性,对离子数量及大小的检测精确性有极大提高。
  • 新品上市|土壤重金属检测仪采用精密旋转比色池设计
    土壤重金属检测仪是一种用于检测土壤中重金属含量的仪器。重金属对环境和生物具有潜在的危害,因此对土壤中的重金属进行检测和控制非常重要。 产品链接→https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104275/C310772.htm土壤重金属检测仪的作用主要有以下几点: 1.检测土壤中的重金属种类和含量,如铅、汞、镉、砷等,帮助了解土壤污染状况。 2.对污染严重的土壤进行准确诊断和分析,为治理土壤污染提供科学依据。 3.在农业生产中,通过对土壤重金属的检测,可以采取相应的措施,降低农产品对人体的危害。 4.在土地规划、城市环境管理中,通过对土壤重金属的检测,可以为土地利用和环境保护提供依据。 5.为研究和了解土壤中重金属的迁移转化规律提供支持。 总之,土壤重金属检测仪在环境保护、农业生产、土地规划等方面具有重要作用,可以有效地保护环境和人类健康。
  • 公安部一所基于拉曼/离子迁移谱的易制毒化学品核查仪通过验收
    “十二五”国家科技支撑计划“查缉、管控毒品违法犯罪核心技术与装备研究”项目“易制毒化学品运输管控检验技术与装备研究”课题顺利通过验收  2月28日,公安部科技信息化局在北京公安部第一研究所组织专家对“十二五”国家科技支撑计划“查缉、管控毒品违法犯罪核心技术与装备研究”项目“易制毒化学品运输管控检验技术与装备研究”课题进行验收,验收专家组由来自公安部物证鉴定中心、北京理工大学、公安部第三研究所、浙江警察学院、北京工业大学等11名专家组成,浙江大学周建光教授担任组长。公安部科技信息化局、公安部禁毒局和来自内蒙、河南、天津、浙江的一线专家、课题承担单位公安部第一研究所和课题参与单位中科软科技股份有限公司科研、财务审计相关人员共40余人出席了会议。会议现场  课题承担单位公安部第一研究所陈学亮副所长在致辞中对近三年来各位专家从立项开始到立项的研制过程到现在的项目验收,辛勤付出表示感谢,对公安部科技信息化局、公安部禁毒局对项目、对团队的信任、支持和帮助表示感谢,他表示整个课题按照“十二五”国家科技支撑计划的要求,很好的完成课题任务,尤其是课题成果的应用和使用情况,部分超过了课题要求。公安部第一研究所 陈学亮副所长致辞  公安部禁毒局办公室副主任刘铭介绍了当前全国制毒违法犯罪情况,制毒物品非法加工制造注入制毒渠道问题屡禁不止,易制毒化学品非法流向境外制成毒品后贩运回境内的犯罪活动日益猖獗,对此国家禁毒委高度关注,将五省10个县(区)列入制毒物品犯罪警示地区,积极部署开展为期半年的专项打击行动,有效防止易制毒化学品流入非法渠道,破获了一大批制毒物品犯罪案件,缴获易制毒化学品1000余吨。对该课题成果紧扣实战需求,迫切解决基层缺少毒品和易制毒化学品的查缉管控技术和装备表示感谢,他希望课题成果加速推广,更广泛的应用于禁毒实战,早日发挥威力。公安部禁毒局办公室副主任 刘铭讲话  验收专家组听取了公安部第一研究所王青研究员、李彬副研究员对项目执行情况的汇报,观看了课题成果应用视频,与会专家现场观看了本课题研制的基于拉曼光谱技术研发的易制毒化学品核查仪现场演示,审阅了相关技术及财务材料,并经过质询与认真讨论,专家组按照《国家科技支撑计划管理办法》和《“十二五”国家科技支撑计划公安项目验收工作实施细则》的要求,一致通过验收。专家组认为该课题研制了基于陶瓷材料一体化双模式漂移管的离子迁移谱易制毒化学品检测仪器,提出了基于聚类柱状计算法对离子迁移谱峰识别方法,具有原创性。融合了自主开发的现场拉曼光谱∕离子迁移谱分析检测技术、隐形矩阵复合码防伪技术和信息管理平台技术,实现了易制毒化学品人、车、物、证全方位的精准管控与轨迹溯源,创新了易制毒化学品管控综合管理模式。课题成果已转化为产品,在国内外获得推广应用,为打击毒品、易制毒化学品违法犯罪发挥了重要作用。中科软科技股份有限公司科研人员现场演示易制毒化学品核查仪使用情况  据了解,该课题旨在通过易制毒化学品现场快速查验、电子证书机读防伪识别等多项技术研究,研制开发易制毒化学品的轨迹综合查验设备与运输查询管控平台,实现对易制毒化学品的现场检验与化学成份分析、对易制毒化学品的携带排查与整车排查以及进行易制毒化学品电子证书信息与实物、车辆的比对。该课题研究成果将有效解决易制毒化学品在申报、运输、使用中与实际情况不符而无法查验的问题,有效杜绝易制毒化学品在运输、使用过程中被掉包或非法流失等问题。同时轨迹综合查验设备与物联网应用技术的结合还可实现对易制毒化学品轨迹的实时查询与监管,并建立易制毒化学品轨迹综合信息的获取与管控查询平台。基于该智能平台可实现对企业生产、销售、购买、运输、使用、仓储、进口、出口等环节的有效监督管理,除此之外,还可实现各类许可、备案等办理流程的自动化,对易制毒化学品的流向动态进行历史记录和监督管控。从而有效遏制易制毒化学品流入非法渠道。  据悉,该课题成果检测仪器可以检测种类包括20种易制毒化学品及15种毒品,对易制毒化学品电子证书的检测时间小于3秒,对易制毒化学品检测时间小于10秒,已经在江苏、甘肃、河南和内蒙古自治区等多个省份示范应用,在网企业19700家,共办理购买许可证620000张,运输证300000张,培训公安民警2600余人,培训企业22000余家,全面提升了应用省份易制毒化学品管理工作的制度化、规范化和信息化水平,在有效监管的同时也提高了企业和单位的办事效率,有效遏制了易制毒化学品非法流失。
  • 合肥研究院发展出基于光电离的负离子俘获迁移谱技术
    近期,中国科学院合肥物质科学研究院医学物理与技术中心光谱质谱研究室发展的基于光电离的负离子俘获迁移谱技术,实现了对多种有机酸的检测。此项工作发表在英国《皇家化学学会进展》(RSC Advances, DOI: 10.1039/C4RA10763B)上。该项技术既为离子迁移谱仪器新增了一种非放射性离子源,也为大气压下离子化学反应的掌控提供了成功的案例。  离子迁移谱仪器常被用于痕量毒害危险品的现场快速检测,发展新的非放射性离子源是迁移谱技术研究的一个重要方向。以往真空紫外光常被用作离子迁移谱的电离源:在紫外光的电离作用下,待测物质分子被转化为正离子,根据正离子迁移谱的特征,可对待测物质分子进行分辨和探测。而对于离能小于紫外光能量或者光电离效率差的待测物质而言,这种方法在检测紫外光电离形成的正离子方面就显得无能为力。  为此,光谱质谱研究室科研人员在紫外光电离电子俘获离子迁移谱PI-EA-IMS研究基础上,发展了负离子俘获迁移谱技术:第一步,紫外光电离产生电子 第二步,电子俘获产生反应离子 第三步,反应离子俘获将待测物质分子转化为负离子 第四步,通过负离子的迁移谱特征实现对待测物质的分辨测量。利用新发展的氯离子俘获离子迁移谱技术,成功地检测了多种有机酸以及五种品牌食用醋中的乙酸。  在此之前,光谱质谱研究室还发明了非放射性等离子体源离子迁移谱技术,研制了离子迁移谱检测仪样机,并通过了第三方组织的高低温、高温高湿、震动冲击、电磁干扰、软件测评以及性能测试,结果表明:在探测物质种类、灵敏度、分析时间、准确性等方面,达到了国际同类产品先进水平。  文章详见:Hui Gao, Wenqi Niu, Yan Hong, Beibei Xu, Chengyin Shen, Chaoqun Huang, Haihe Jiang Yannan Chu, Negative photoionization chloride ion attachment ion mobility spectrometry for detection of organic acids, RSC Advances, 4(109) (2014), 63977.离子俘获迁移谱检测混合酸以及各种品牌食用醋中乙酸的谱图
  • POPs检测、分析造就检测仪器产业大市场
    履约造就检测仪器产业大市场 POPs减排已经成了国际话题,为了实现减排目标,各国相继开展研究。 “不论是基础研究还是替代试点,这个产业的发展已经到了非常好的时机。”清华大学环境与工程系主任余刚说。 以仪器厂商为例,POPs之一的二恶英是公认毒性最大、最不易消除的,针对二恶英的检测仪器,目前世界上只有3家公司可以做出来,沃特世、赛默飞世尔和日本电子。也就是说,如果想要进行二恶英的分析检测,只有从这3家公司中进行仪器选购。 POPs的检测给分析仪器带来了新的挑战,要求仪器具有更高的灵敏度,能分析痕量的POPs,如二恶英等;也要求仪器具有更完善的谱库,为快速筛查大量的POPs提供条件,同时要具备更强的对未知化合物的探查能力。 “不过,一套二恶英分析检测仪器的价格非常高,要数百万元人民币。”沃特世公司市场发展总监舒放认为,从世界各国拥有的二恶英分析检测仪器情况来看,中国的仪器市场前景非常好,“因为中国目前POPs减排的任务还很艰巨,需要的仪器数量肯定还要增加”。 其实,很多仪器生产厂商都认为中国是一个非常有潜力的大市场。 赛默飞世尔公司的产品专家陈宇东认为,化学工业发展的过程中不可避免地会遇到一些环境问题,中国政府在发展经济的同时也注重环境监测和治理。政府加强环境投资,不断完善检测手段和管理体制,与环境密不可分的化学分析仪器行业发展迅猛,特别是2000年以来,中国环境仪器市场就一直保持着两位数的增长。 加入《斯德哥尔摩公约》后,中国在积极地开展履约工作,由于POPs具有长距离迁移的特性,环境介质中POPs采样与前处理非常复杂。 “如二恶英和多溴联苯醚分析等,属于超痕量分析,对分析仪器选择性和灵敏度的要求极高,这些污染物的污染状况已经成为环境科学工作者关注的热点之一。”陈宇东说。 不仅是二恶英分析仪器,涉及各类POPs监测、分析的工具,在仪器厂商眼中都成为一个“大蛋糕”。 也正因此,中国的环境政策是仪器厂商尤为关心的,政策的一举一动都与产品销售产生着直接或者间接的关联。舒放说:“最关心的就是履约进展和未来的计划,了解了这些,可以提早为市场作准备。” 安捷伦科技公司市场部环境行业经理洪靖说:“这些政策的出台将促使环境监测系统增加投入,提高自身的能力。对仪器生产商而言,自然会带来机会,而且这个市场需求将是持续增加的。” 事实上,不仅仅是仪器产业因其受益,样本分析、替代技术和产品都是我国尚处于萌芽阶段的朝阳产业。 我国目前具备二恶英分析监测能力的实验室约有20家左右,但许多城市和地区还没有这样条件的实验室。 “因为履约的要求,需要进行研究分析的样本有很多,如果能在样本分析行业建立起相关产业,一方面可以解决科研问题,另一方面价值不菲的仪器也物有所值。”余刚说。 此外,像钢铁、金属再生、造纸等各种行业里面都需要一些减排措施。产业的市场非常巨大。“法国目前就有这样的产业,比如开发垃圾焚烧中对二恶英的控制技术、对农药处置的技术,靠这些技术,完全可以在市场中立足。”余刚说。 其实,在POPs问题上,我国整体的研究方向比前几年明确了很多,研究的角度也多样化了。余刚认为,特别是很多年轻学者的加入,也显示出这个行业未来的深度发展。 不过,从研究到实际应用仍需要一个复杂的过程。“涉及产学研如何结合,当然也与政府观念有一定关系。现在很多研究机构和高校还主要是基础研究、申请专利,而不是很好地和企业相联系。”余刚认为,企业其实很需要技术上的支持,如果国家能够提供有利的政策,产业的发展也会反过来支撑国家的履约事业。
  • 聊一聊离子迁移谱技术
    离子迁移谱(Ion mobility spectrometry, IMS)是一种在电场作用下通过离子在中性气体中迁移从而实现离子分离与检测的技术。IMS发展至今已具有三大技术优势:首先,IMS 可与电离效率较高的大气压化学电离源联用,获得 ppt 量级的检测限;其次,IMS 分析可在 ms 量级完成,且与色谱、质谱分离相正交;再次,离子迁移率 K 与离子形状、尺寸等结构信息直接相关。基于前两种优势,IMS 被广泛用于化学战剂、爆炸物、毒品及危化品的现场快速检测中,并发展成为一种主流核心技术。然而,离子迁移谱技术研究领域一直面临着如何实现离子迁移谱分辨能力提高的同时,不损失其对不同离子检测灵敏度的这一重要挑战。为此,金铠仪器(大连)股份有限公司与中国科学院大连化学物理研究所长期开展合作,成立质谱发展事业部,开展离子迁移谱研发工作,先后攻克了非放射性电离源,无离子歧视的TPG构型离子门等全自主技术。基于TPG构型离子门,通过提高离子迁移谱内部迁移电场的强度并降低离子门开门时间,将离子迁移谱的分辨能力提高到超过100,同时保持了不同离子的灵敏度。该技术成功解决了不同溶剂对TATP识别的干扰问题,提高商品化离子迁移谱仪器识别TATP的准确性,降低仪器的误报率。金铠仪器 高精度连续在线测NH3仪金铠仪器基于离子迁移谱技术研制的高精度在线测NH3仪,具有灵敏度高、检测快速、结构简单、操作方便等特点,可用于大气环境、工业污染源、高纯气体以及材料释放NH3的高精度在线监测。中科院大气物理所应用场景大气环境联合观测实验青岛联合观测站氢燃料电池汽车是氢能应用的主要途径,作为燃料的氢气,其纯度和所含杂质的含量,对氢燃料电池的放电性能和寿命具有重大影响。将其分为有毒性杂质(总硫、CO、HCHO、HCOOH、总卤化物、NH3)和其他杂质(O2、He、N2、Ar、总烃、CO2、H2O、颗粒物)。离子迁移谱也可用于同时检测氢气中的硫化物,甲醛,甲酸,NH3杂质。离子迁移谱技术展望:(1)离子迁移谱高频测量应用离子迁移谱的测量速度极高,可在 10 ms 内完成一个测量周期,最高测量频率可达 100 Hz,在需要高频测量的应用中具有良好的发展前景。例如,大气环境中,涡传输的时间尺度范围较大,可从 0.1 秒到数小时, 只有使用测量频率在 10 Hz 以上的仪器才能捕集大气中绝大多数的涡,并监测其中的化合物。离子迁移谱技术的测量频率远高于 10 Hz,因此,在大气涡相关计算污染物通量方面具有广阔的发展前景。(2)多种化合物同时精确定量离子迁移谱同时测量多种化合物时,因其反应不为一级动力学反应,谱峰的强度不与化合物的浓度呈正比例关系,使其定量应用受限。因此,发展离子迁移谱测量多种化合物的精准定量为离子迁移谱发展的一个方向。(3)固定点危化物泄露预警应用离子迁移谱对化合物的测量速度较快、灵敏度高,可对极低剂量危化物的泄露快速测量,可用于固定点危化物泄露预警。(4)离子迁移谱技术与其它技术联用离子迁移谱技术与其它快速分析手段联用,例如质谱,可以保留高分析速度的能力下,极大提高分析方法的峰容量,提高仪器的定性识别能力;降低化学背景,提升灵敏度和定量范围。并且可利用离子迁移率与离子结构信息之间(m/z)的关系区分同分异构体等。 本文来源:金铠仪器(大连)股份有限公司
  • 土壤检测仪器仪表迎机遇
    土壤质量是土壤在生态系统界面内维持生产,保障环境质量,促进动物和人类健康行为的能力,其重要性不言而喻。当前,我国土壤污染形势严峻,突发性土壤环境污染事件频发,对于土壤污染防治处于“后知后觉”的状态,很大程度上是因为我国缺乏对土壤环境质量评估的重视,没有及时对土壤环境质量现状展开调查评估。  土壤污染形势严峻  土壤是人类赖以生存,不可或缺的重要自然资源,事关家家户户的米袋子、菜篮子、水缸子,事关国家生态安全,事关美丽中国建设。然而,相比大气污染和水污染,土壤污染以其隐蔽性、潜伏性、长期性、不均匀性和不可逆转性,成为了污染防治攻坚战中最难缠的“看不见的敌人”。近些年,无论是农用耕地还是建设用地,人们对“脚下的环境”越发关注。  土壤污染的特点主要有四个,首先是具有隐蔽性和滞后性。土壤污染往往要通过对土壤样品进行分析化验和农作物的残留检测,甚至通过研究对人畜健康状况的影响才能确定。因此,土壤污染从产生污染到出现问题,通常会滞后很长时间。  其次,具有累积性和地域性。污染物质在大气和水体中,一般都比在土壤中更容易迁移。这使得污染物质在土壤中并不像在大气和水体中那样容易扩散和稀释,因此容易在土壤中不断积累而超标,同时也使土壤污染具有很强的地域性。  再者,具有不可逆性。如被某些重金属污染的土壤需要200~1000年才能够恢复。最后,土壤污染治理的艰难性。如果大气和水体受到污染,切断污染源之后通过稀释作用和自净化作用也有可能使污染问题不断逆转,但是积累在污染土壤中的难降解污染物则很难靠稀释作用和自净化作用来消除。  因此,土壤污染一旦发生,则很难恢复,治理成本较高、治理周期较长。对于土壤污染防治处于“后知后觉”的状态,很大程度上是因为我国缺乏对土壤环境质量评估的重视,没有及时对土壤环境质量现状展开调查评估。而在两会上,全国人大代表、致公党江苏省委副主委沈仁芳表示,实施第三次全国土壤普查,对我国土壤质量进行“全面体检”已成为当务之急和农业现代化发展的重大战略需求。  土壤质量亟待“体检”  土壤环境质量是土壤质量的一部分,是土壤容纳、吸收、净化污染物的状况。土壤环境质量评估是按一定的标准和方法,通过对土壤中污染物浓度进行监测,判定土壤环境是否受到污染,是单要素环境质量评估的一种。  据数据显示,将全国20.23亿亩耕地质量等级由高到低依次划分为一至十等,评价为一至三等的耕地面积为6.32亿亩,占耕地总面积的31.24% 评价为四至六等的耕地面积为9.47亿亩,占耕地总面积的46.81% 评价为七至十等的耕地面积为4.44亿亩,占耕地总面积的21.95%。(数据为2019年全国耕地质量公告)。  此外,耕地土壤质量的监测,主要是了解土壤质量变化情况。其重点监测pH、铅、镉、汞、砷、铬、镍、铜、锌等内容,根据国家土壤环境质量对农田土壤进行质量分等定级,并提出农业生产合理布局、环境质量与土壤修复的意见。  对土壤环境质量评估是加强土壤污染防治工作的前提,对耕地土壤进行一次全面“体检”,帮助农民因土、因作物施肥,提高肥效利用率,保护土壤和环境,在此发展背景下,其监测仪器仪表设备发展强劲。  “体检”土壤 相关仪器仪表设备发展强劲  土壤环境监测网络由各类监测仪器仪表组成,通过对各项指标的监测分析,探讨各参数间的相互关系,为土壤质量的监测和科研或决策部门提供了科学的土壤参数。根据全国土壤详查实验室要求,承担土壤详查的实验室要具备一定数量仪器设备,如分光光度计、电感耦合等离子体发射光谱仪、原子荧光光谱仪、微波消解仪、索氏提取器、气相色谱-质谱联用仪等。  此外,土壤中除了矿物质、有机质、土壤微生物,杂质,剩下的就只有土了。但其实土壤空隙中还存在着部分液体、固体。土壤分析是对土壤的组成分和物理、化学性质进行的定性、定量测定。作为农业发展的基础,土壤分析对农业也有具有举足轻重的作用,如不同的土壤适合种何种作物、作物生长过程中缺少哪种元素等都可以通过土壤分析检测而得出结果。  作为做好土壤污染防治、质量评估的基础,土壤监测必然提速。可以说,土壤监测是贯穿至土壤污染防治始终的。在初期基础性工作中,土壤污染状况以及污染地块分布调查需要监测先行,从而摸清“家底” 因此,耕地土壤质量亟待全面“体检”,给土壤监测仪器仪表带来的机遇不可小觑。  最后,我们要知道,土壤是人类赖以生存,不可或缺的重要自然资源,土壤相关监测仪器仪表等将成为推动土壤污染监测的关键,其设备发展强劲。
  • 土壤重金属检测仪【竞道光电新款发布】
    土壤重金属检测仪【竞道光电新款发布】JD-ZSBเครื่องวัดโลหะหนักในดิน,近年来环境污染越来越受到公众的关注。大量重金属通过污水,大气沉降,固体废弃物等沉积富集在土壤中,重金属具有较强的迁移性和生物毒性,对人类及动植物均会产生较大威胁和危害。目前,土壤中重金属检测国标方法多采用混酸加热进行湿法消解后的原子光谱法测定金属含量,该方法操作复杂,重复性较差,偶然误差大。  食品、土壤、水质逐渐被工业废气、废水、废渣所污染,甚至有些人直接用工业废水浇灌庄稼,造成土壤耕作层内的镉、铜、砷、铬、汞、镍、铁、铝、锌、锰、铜等 重金属大量富积、积累,特别是城市郊区现象更为严重 加上大量使用无机化学农药等致使蔬菜和鱼类体内的重金属含量严重超标的情况,不断在人体内积累,导致 消费者重金属慢性中毒现象发生,国内已发生多起重金属集体中毒事件,已引起政府的高度重视和社会各界的广泛关注,但是当前重金属测定方法测定速度慢、步骤 繁琐且仪器昂贵。基于这种形势,我们开发出了重金属快速测定方法,可对蔬菜、食品、土壤、有机肥、烟叶等样品中的铅、砷、铬、镉、汞等进行快速联合测定。  一、土壤重金属检测仪检测原理:  (一)样品经消化后,所有形态的重金属(包括砷、铅、镉、铬、汞、镍、铁、铝、锌、锰、铜等)都转化为离子型态,加入相关检测试剂后显色,在一定浓度范围内溶液颜色的深浅与重金属的含量呈比例关系,服从朗伯--比尔定律,再通过仪器进行测定得出含量值,与国家标准农产品安全质量无公害蔬菜安全要求允许限量的标准进行比较,来判断蔬菜样品重金属含量。  (二)各项重金属的检测原理及采用标准  1、重金属砷的检测原理及采用标准  采用国家标准(GB/T5009.11-2003)硼氢化物还原比色法,即样品经消化后,加入碘化钾-硫脲并加热,将五价砷还原为三价砷,在酸性条件下硼氢化钾将三价砷还原为负三价,形成砷化氢导入吸收液中呈黄色,经仪器检测得出砷含量。  2、重金属铅的检测原理及采用标准  采用国家标准(GB/T5009.12-2003)二硫腙比色法,即样品经消化后,在弱碱性条件下,铅离子与二硫腙生成红色络合物,溶于三氯甲烷后,比色测定。  3、重金属铬的检测原理及采用标准  样品经消化后,在二价锰存在条件下,铬离子与二苯碳酰二肼反应生成紫红色络合物,络合物颜色的深浅与六价铬含量呈正比,比色测定可得出铬含量。  4、重金属镉的检测原理及采用标准  采用国家标准(GB/T5009.15-2003)比色法,即样品经消化后,在碱性条件下,镉离子与6-溴苯丙噻唑偶氮萘酚生成红色络合物,溶于三氯甲烷后,比色测定。  5、重金属汞的检测原理及采用标准  采用国家标准(GB/T5009.17-2003)二硫腙比色法,即样品经消化后,在酸性条件下,汞离子与二硫腙生成橙红色络合物,溶于三氯甲烷后,比色测定。
  • 合肥研究院研制新一代离子迁移谱爆炸物探测仪
    近日,法国巴黎市区公共场所发生系列恐怖袭击,造成129人死亡、352人受伤。据巴黎官方介绍,自杀式炸弹所用材料为三过氧化三丙酮(TATP),这种自制爆炸物也是2005年造成52人死亡、700多人受伤的伦敦地铁爆炸案主角。  据介绍,TATP为白色晶体,轻微摩擦或温度稍高就会爆炸:一个TATP分子可以产生四个气体分子,在不到一秒钟内,几百克的固态TATP能产生成百上千升气体,形成无火焰爆炸。由于TATP不含硝基,因此,不能被硝基炸药探测器检出,这给爆炸物安检提出了更高的技术要求。  早在2008年,中科院合肥物质研究院医学物理中心光谱质谱研究室就研制出了非放射源离子迁移谱爆炸物探测仪,该仪器不但可以检测常规硝基炸药,而且能检测自制炸药TATP。  最近,该部门研制的新一代离子迁移谱爆炸物探测仪,已通过了高低温、高温高湿、震动冲击、放电试验、电磁兼容、软件测评、性能对比等第三方的测试,将为公共安全面临的挑战提供先进技术支撑。此外,光谱质谱研究室在2008年将质子转移反应质谱PTR-MS率先用于炸药的探测,也实现了对痕量炸药TATP的快速检测。
  • 上海市食品接触材料协会发布《食品接触材料及制品 丙二醇甲醚乙酸酯迁移量的测定》等七项检测方法团体标准征求意见稿
    各有关单位及专家:由上海市食品接触材料协会归口,上海市质量监督检验技术研究院等相关单位共同起草的《食品接触材料及制品 丙二醇甲醚乙酸酯迁移量的测定》等七项检测方法团体标准已完成征求意见稿(附件1-14)的编制,现面向社会公开征求意见。诚请有关单位及行业专家积极提出宝贵意见和建议,并填写《意见反馈表》(附件15),于2023年8月10日之前将书面意见以邮件或寄送方式反馈至上海市食品接触材料协会。联 系 人: 陈宁宁 黄 蔚联系电话: 021-64372216 邮 箱:safcmxh@163.com邮寄地址:上海市徐汇区永嘉路627号301室上海市食品接触材料协会2023年7月10日附件下载附件1《食品接触材料及制品 丙二醇甲醚乙酸酯迁移量的测定》团体标准征求意见稿.pdf附件2《食品接触材料及制品 丙二醇甲醚乙酸酯迁移量的测定》团体标准编制说明.pdf附件3《食品接触材料 着色剂中芳香族伯胺的测定》团体标准征求意见稿.pdf附件4《食品接触材料 着色剂中芳香族伯胺的测定》团体标准编制说明.pdf附件5《食品接触材料 着色剂中多氯联苯含量的测定》团体标准征求意见稿.pdf附件6《食品接触材料 着色剂中多氯联苯含量的测定》团体标准征编制说明.pdf附件8《食品接触材料 着色剂中盐酸可溶物(锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞和硒)的测定》团体标准编制说明.pdf附件9《食品接触材料 着色剂中盐酸可溶物(六价铬)的测定》团体标准征求意见稿.pdf附件7《食品接触材料 着色剂中盐酸可溶物(锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞和硒)的测定》团体标准征求意见稿.pdf附件12《食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定 自动滴定仪法》团体标准编制说明.pdf附件10《食品接触材料 着色剂中盐酸可溶物(六价铬)的测定》团体标准编制说明.pdf附件11《食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定 自动滴定仪法》团体标准征求意见稿.pdf附件14《食品接触材料及制品 1,4-二氯苯迁移量的测定》团体标准征编制说明.pdf附件13《食品接触材料及制品 1,4-二氯苯迁移量的测定》团体标准征求意见稿.pdf关于征求《食品接触材料及制品 丙二醇甲醚乙酸酯迁移量的测定》等七项检测方法团体标准意见的通知1.pdf
  • 千亿级基因检测市场在招手:肿瘤检测将成下一个临床爆点
    p  很多人知道基因检测,是因为家有孕妈,要做无创产前基因检测(NIPT)来预知胎儿的健康。这个产品使得各大基因测序企业率先试水临床医疗,并走通监管,进入商业化通道。从2011年至今,国内有超过两百万孕妇使用了这项基因检测产品。/pp  当然,基因检测在临床上的应用还有很多,比如新生儿遗传病检测、耳聋基因检测,肿瘤、癌症等个体化治疗基因检测等。只是这些应用如果都想进入临床医疗市场,还需要一定时间来突破。/pp  业内人士认为,基因检测的出现将引领个体医疗革命,基因检测的医疗市场是一块千亿级规模的蛋糕。但基因检测公司需要走通监管,检测成本需要进一步降低,产品能够进入各家医疗机构,普通人对基因检测的认知更深入,满足这些条件,基因产业才能看到光明。/pp strong 无创产前基因检测发展史/strong/pp  NIPT即在孕妇特定孕周期间抽取其5毫升的外周静脉血,利用新一代DNA测序技术对血浆中的胎儿游离DNA片段进行测序,判断腹中胎儿染色体非整倍体疾病(21-三体综合征、18-三体综合征和13-三体综合征)的风险率,目前准确率达99.9%,价格在855元(深圳为全国最低价)--2500元之间。无创产前基因检测的出现让高龄产妇避免了做羊水穿刺带来的0.5%的流产风险。/pp  在NIPT出现之前,国内产前筛查和诊断的方式相对落后,最早通过在孕妇11、13孕周时进行B超筛查,然后进行孕早期和孕中期唐氏筛查,对于唐氏筛查高风险的孕妇则要进行羊水穿刺和产前诊断,随后进行B超排查。这套方式起到积极作用但有其弊端。/pp  华大股份副总赵立见曾在一次分享中指出,血清学筛查大概检出率是66%到83%,同时伴随5%以上的假阳性率,而且有创伤性的产前诊断会带来一定的流产、窒息的风险。/pp  市场似乎一直在等待一种无创的检测方式出现。有研究者设想,能否通过检测孕妇外周血来诊断胎儿的唐氏风险呢?1997年,香港中文大学教授卢煜明证实了孕妇的外周血内存在胎儿的游离DNA,使得通过抽妈妈的血来检测胎儿的患病风险的技术成为可能。/pp  华大基因是国内无创产前基因检测的龙头企业。赵立见介绍说,从2009年到2011年,华大基因在深圳市人民医院、深圳市妇幼保健院和珠海市妇幼保健院共完成了3177例的临床标本的实验。结果显示,这项检测技术的准确率能够达到99%以上,所以华大认为这项检测技术可以逐步应用到临床。/pp  2010年9月9日,华大基因与北京妇产医院签定协议,成为全球第一个将无创产前基因检测技术进行临床应用的医院。/pp  在无创产前基因检测这项产品上,可以说中国企业和世界保持了同步。到今年3月,华大基因的无创产前基因检测样本量突破100万例。国内基因检测公司如贝瑞和康、达安基因(27.180, -0.17, -0.62%)、安诺优达等公司在国内无创产前基因检测市场也占有一定份额。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201608/insimg/7573a22b-bcca-4196-80fa-5354d338b1bd.jpg" title="1.png"//pp  strong肿瘤是基因检测市场中最大的一块/strong/pp  如果说普通人通过无创产前基因检测认识了基因检测,但基因检测在临床上的应用绝不限于此,生命的语言正在通过基因检测被逐步破译。/pp  一些基因检测公司以孕前、产前、新生儿、儿童、青少年等完整生命周期的各阶段来进行产品开发和应用。/pp  比如,怀孕前可以做夫妇双方的遗传病基因检测,针对一些有经常性流产史的人也可以对流产组织进行基因检测辅助诊断,新生儿出生后可以做遗传代谢病、遗传性耳聋等儿童期高发遗传病检测,做到防患未然。针对肿瘤基因检测,可以通过抽取8ml外周血检测跟肿瘤相关的508个基因,可以指导个体化用药,以及预测家族遗传性肿瘤的风险,在一些癌症治疗中,基因检测也可起到常规用药指导的作用。/pp  “只是这些检测产品需要经过监管部门审批,和医疗机构合作,才会进入临床使用,而这些检测才刚刚起步。”一位基因检测业内人士说,这也是为什么公众感觉到基因检测离生活有点远的原因之一。/pp  按照现行监管体制,基因检测产品在临床上应用,需要国家食品药品监督管理总局(CFDA)批准,提供基因检测诊断的医疗机构则需要国家卫生计生委批准。目前,只有无创产前基因检测这一个产品具备了这两个要素。/pp  无创产前基因检测曾被监管部门叫停半年。2013年前后,看到无创市场红利,大量检测机构开始设立并和医疗机构合作进行无创产前基因检测,导致检测质量参差不齐,泥沙俱下。2014年2月,国家卫计委和国家食药总局联合发文,叫停了无创产前基因检测技术,要求检测仪器和试剂进行审批,提供基因检测的医疗机构需要批准。/pp  经过企业和监管部门的沟通,2014年6月30日,华大基因的无创产前检测产品率先获得批复,随后,达安基因、博奥生物、贝瑞和康、华因康等公司的高通量测序产品都获得批准。首批109家测序临床应用试点单位也获得批准。/pp  无创产前基因检测只是拉开了基因测序在医疗市场应用的序幕,受出生率下降的限制,市场容量是一定的。所以,各家基因检测公司都在开拓新的临床应用产品。/pp  “临床检测方面,肿瘤被认为是市场中最大的一块,肿瘤风险评估、早筛、复发监控等都可用到基因检测。肿瘤领域有很多创业公司,在试点医院开展服务。”微基因CTO陈钢对第一财经记者说。/pp  中国工程院院士、抗癌协会副理事长程书钧表示,我国肿瘤治疗的病人中晚期患者居多,早期病人比例少,治疗效果当然差,美国肿瘤5年生存率大约在60%到70%,我国肿瘤患者5年生存率大约在30%左右。/pp  如果基因检测在临床医疗上的路径走通,企业面对的将是一个千亿级的市场。以肿瘤相关的基因检测为例,中国每年有300万肿瘤患者,如果每个患者都做一次基因检测用以个性化用药指导,以单价1000元(远高于这个价格)计,每年将有30亿的市场容量,更不用说心脑血管疾病等高发病。/pp  如果上文提到的贯穿整个生命周期的基因检测产品,即从婚姻前遗传病的筛查到怀孕期间无创产前基因检测,到新生儿代谢病的筛查、遗传性耳聋基因筛查,以及到老年病、肿瘤以及感染性疾病的筛查都能获得临床市场认可,走通商业化路径,基因检测公司的发展前景将非常可观。/pp  但现在的问题是,市场上的企业要跨越黎明前的重重黑暗,才能看到光明。/p
  • 农药残留快速检测仪价格多少钱一台
    农药残留快速检测仪价格多少钱一台,点击查看产品相关信息  农药残留快速检测仪的价格会因品牌、型号、性能和供应商而有所不同。一般来说,价格可以从数千到数万元不等。山东云唐农药残留快速检测仪价格就高低不一样,基础款农药残留快速检测仪价格起步是700-23800型号不同价格也有所不同。为什么不是固定价格呢?因为这种仪器可以根据自己的需要定制,如家庭仪器,通常检测买蔬菜农药残留是否超标,所以6通道检测仪器足够,相对便宜,如果是蔬菜配送,许多水果蔬菜需要同时检测,需要更多的仪器通道,价格更贵,但也节省时间,所以价格多样,可以选择最适合自己的。  这种快速检测设备的检测结果非常准确,功耗低,可以节省大量成本。可以检测的样品很多,无论是水果、蔬菜还是茶叶、粮食、农副产品等。,都可以检测到。仪器的操作系统是智能的,Android系统,最方便的是仪器内部有打印机。检测完成后,结果会直接打印,二维码会自动生成。手机一扫就能看到结果,非常方便。  农药残留是一个长期困扰农业和食品安全领域的重要问题。随着人们对食品质量和安全的关注不断增加,农药残留快速检测仪成为了一个必不可少的工具。这种设备可以帮助农民、食品生产商和监管机构快速、准确地检测食品中的农药残留,确保食品的安全和合规。  农药残留快速检测仪的价格虽然多种多样,但可以根据具体需求来选择合适的设备。对于小型农场或食品生产企业,可能更倾向于价格较低的基本型号。而大型农场或食品加工企业可能更愿意投资高端设备,以确保更高的检测准确性和生产效率。  总之,农药残留快速检测仪的价格取决于多个因素,消费者应该仔细考虑其需求和预算,然后选择最合适的设备,以确保食品质量和安全。同时,随着技术的不断发展,未来有望看到更多价格合理的农药残留快速检测仪问世,有助于更广泛地应用于农业和食品领域。
  • 农药残留快速检测仪价格多少钱一台【行业详情】农药残留快速检测仪
    【山东天研推荐】农药残留快速检测仪价格多少钱一台【行业详情】农药残留快速检测仪→【م ت ب ق ي ا ت ا ل م ب ي د ا ت ل ل ك ش ف ا ل س ر ي ع ع ن س ع ر ك م م ن ا ل م ا ل 】提供食品安全检测、细菌微生物检测、农残检测等行业快速仪器一站式配齐,支持定制,赠送全套实验器具,专业技术指导,免费提供综合解决方案,点击此处咨询有惊喜,欢迎新老顾客前来咨询!  农药残留快速检测仪价格多少钱一台。根据不同的功能、检测项目、性能特点等检测技术,产品的价格不同。关于价格、费用以及优惠方面的问题可直接咨询客服,进一步获取适合自己需求,且性价比更高的方案和产品。以下是农药残留快速检测仪的部分信息,如果想了解更多详细信息,可以咨询下客服。  农药残留快速检测仪器是一种用于检测食品、农产品或环境中是否存在农药残留的仪器。这些仪器采用不同的分析技术和方法,以快速、准确地测量农药残留水平。农药残留快速检测仪器在农产品质量控制、食品安全监测和环境保护等领域起着关键作用。选择合适的仪器取决于您的具体需求、样品类型和预算。这些仪器通常需要受过培训的专业人员进行操作和维护,以确保获得准确的检测结果。同时,确保设备符合您所在地区的法规和标准也非常重要。
  • 抗生素检测仪多少钱一台【推荐名单】
    前言: 食品安全日益受到关注,抗生素检测仪的作用愈发凸显。它能够快速、准确地检测食品中的抗生素残留,为保障消费者健康提供了有力支持。 产品链接https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104275/C436798.htm 一、保障食品安全 抗生素检测仪的首要作用是确保食品的安全。通过检测食品中的抗生素残留量,可以及时发现潜在的安全隐患,防止含有超标抗生素的食品进入市场,从而保护消费者的健康。 二、促进食品行业规范发展 抗生素检测仪的应用,推动了食品行业的规范发展。在严格的检测标准下,食品生产企业会更加注重生产过程的规范性和产品质量的安全性,从而提升了整个行业的形象和信誉。 三、增强消费者信心 随着抗生素检测仪的普及和应用,消费者对于食品安全的信心也在逐步增强。他们可以通过查看食品检测报告,了解食品中抗生素残留的情况,从而更加放心地购买和食用。 总结: 抗生素检测仪在保障食品安全、促进食品行业规范发展以及增强消费者信心等方面发挥着重要作用。它的广泛应用,不仅提升了食品安全水平,也为消费者的健康提供了有力保障。
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