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矿物粉尘分析

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矿物粉尘分析相关的论坛

  • 空气中的粉尘到底有多大的危害呢??

    空气中的粉尘到底有多大的危害呢??

    粉尘的分类:粉尘的分类,通常有两种方法,一是按粉尘的性质分类,另一种是按粉尘颗粒的大小分类。 按粉尘的性质分类:(1)无机性粉尘:包括矿物粉尘(如砂、煤):金属性粉尘(如铁、锡、铅及其化合物);人工无机粉尘(如金刚砂、水泥、玻璃纤维)。(2)有机性粉尘:包括植物性粉尘(如木材、烟草、面粉)动物性粉尘(如兽皮、角质、毛发);人工有机粉尘(如炸药、有机染料、塑料、化纤);(3)混合性粉尘,上述多种粉尘的混合物(如金属研磨时,金属和磨料粉尘混合物等)。在职业健康工作中,常依据粉尘性质,初步判断其对人体危害机理及程度。 按粉尘颗粒的大小分类:(1)灰尘:粉尘粒子的直径大于10微米,在静止的空气中,以加速沉降,不扩散。(2)尘雾:粉尘粒子的直径介于10~0.1微米,在静止的空气中,以等速降落,不易扩散。(3)烟尘:粉尘粒子直径为0.1~0.001微米,因其大小接近于空气分子,受空气分子的冲撞呈布朗运动(不规则运动),几乎完全不沉降或非常缓慢而曲折地降落。由于粉尘颗粒的大小不同,在空气中滞留的时间长短也不同,直接影响操作人员的接尘时间。粉尘在空气中呈现的状态不同所采取的治理方法也不同。矿粉尘影响矿井安全生产,威胁职工身体健康,是煤矿五大灾害之一。煤矿粉尘危害人体健康,轻者会患呼吸道疾病,重者会患尘肺病;引发爆炸,煤尘的爆炸浓度下限30~50g/m3,上限为1000~2000g/m3;降低工作场所的能见度;增加工伤事故的发生;加速机械磨损。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310121711_470637_2803766_3.jpg因此粉尘仪根据烟尘浓度自动调节电除尘器电压。当电除尘器的电压达到击穿电压之前收尘效率随电压升高而升高。烟尘仪连续监测出电除尘器出口处的烟尘浓度,根据烟尘排放量来自动调节高压运行功率,达到了节约能源的目的。

  • 粉尘对健康的影响

    全身作用:长期吸入较高浓度粉尘可引起肺部弥漫性、进行性纤维化为主的全身疾病(尘肺);如吸入铅、铜、锌锰等毒性粉尘,可在支气管壁上溶解而被吸收,由血液带到全身各部位,引起全身性中毒。铅中毒是慢性的,但中毒者如果发烧,或者吃了某些药物和喝了过量的酒,也会引起中毒的急性发作;过量吸入铜的烟尘可能导致溶血性贫血;锌在燃烧时产生氧化锌烟尘,人吸入后产生一种类似疟疾的“金属烟雾热”疾病;长期吸入锰及其氧化物粉尘或烟雾,对中枢神经系统、呼吸系统及消化系统发生不良作用。 局部作用:接触或吸入粉尘,首先对皮肤、角膜、粘膜等产生局部的刺激作用,并产生一系列的病变。如粉尘作用于呼吸道,早期可引起鼻腔粘膜机能亢进,毛细血管扩张,久之便形成肥大性鼻炎,最后由于粘膜营养供应不足而形成萎缩性鼻炎。还可形成咽炎、喉炎、气管及支气管炎。作用于皮肤、可形成粉刺、毛囊炎、脓皮病,如铅尘浸入皮肤,会出现一些小红点,称为“铅疹”等。 致癌作用:接触如镍、铬、铬酸盐的粉尘,可以引起肺癌;接触放射性矿物粉尘、容易生成肺癌;石棉粉尘可引起皮癌。 感染作用:有些有机粉尘如破烂布屑、兽皮、谷物等粉尘常附有病原菌,如丝菌、放射菌属等,随粉尘兹人肺内,可引起肺霉菌病等。 粉尘对肺部的作用:由于长期吸入生产性粉尘而产生的尘肺病,是一种常见的危害性较大的职业病。由于粉尘的性质不同,对肺组织引起病理改变也有差异,粉尘所引起的肺部疾病可分为三大类。 1、尘肺。2004年4月18日卫生部,劳动保障部颁布的《职业病目录》中按其病因分为矽肺、电焊肺、铸工肺、等13种尘肺病。尘肺从目前的医学水平来说是不可治愈的疾病,因而在《机械制造企业安全质量标准化考评标准》中,把接触生产性粉尘作业危害程度分级(四项分级之一)和职业健康监护作为重要的考评内容之一。 2、肺粉尘沉着症。有些生产性粉尘如锡、钡、锑等粉尘吸入后可沉积于肺部组织中,呈现一般的异物反应、对人体健康危害较小或无明显影响,经治疗或脱离粉尘后病变可逐渐减轻或消失。 3、有机性粉尘引起的肺部病变。有机性粉尘所引起的肺部炎症,尘肺等病变在机械制造企业极为少见,由于对有机粉尘致病的原因研究较少,致病机理的看法不一致,目前也未定为职业病。

  • 矿物类的物相分析

    我们单位想要做一些矿物类的物相分析有做过的朋友么?我想请教几个问题1,做矿物的XRD分析对衍射仪有什么特殊要求么?2,样品需要进行什么处理么,有特殊要求么?3,在谱图分析时有什么特别注意的或特殊处理的么?(之前做过几个矿物类的样品,但分析的结果都不太好,离所需的分析结果差距甚大)谢谢了先

  • 粉尘对人体有哪些危害?

    粉尘对人体有哪些危害?

    根据粉尘的性质,可以分为3类:无机性粉尘(矿物性粉尘,如硅石、石棉、煤等;金属性粉尘如铁、锡、铝等及其化合物;人工无机粉尘,如水泥,金刚砂等)。有机性粉尘(包括植物性粉尘,如棉、麻、面粉、木材;动物性粉尘,如皮毛、丝、骨质粉尘;人工合成有机粉尘,如机染料、农药、合成树脂等),混合性粉尘(上述2种粉尘混合在一起)。 根据化学性质不同,粉尘对人体可有致纤维化、中毒、致敏等作用,如:游离二氧化硅粉尘的致纤维化作用。直径小于5μm(空气动力学直径)的粉尘对机体危害性较大,也易达到呼吸器官的深部。粉尘的浓度大小,与对人危害程度也有关系。具体对粉健康的影响 全身作用:长期吸入较高浓度粉尘可引起肺部弥漫性、进行性纤维化为主的全身疾病(尘肺); 局部作用:接触或吸入粉尘,首先对皮肤、角膜、粘膜等产生局部的刺激作用,并产生一系列的病变。 感染作用:有些有机粉尘如破烂布屑、兽皮、谷物等粉尘常附有病原菌,如丝菌、放射菌属等,随粉尘兹人肺内,可引起肺霉菌病等。 粉尘对肺部的作用:由于长期吸入生产性粉尘而产生的尘肺病,是一种常见的危害性较大的职业病。由于粉尘的性质不同,对肺组织引起病理改变也有差异,粉尘所引起的肺部疾病可分为三大类。1、尘肺。2、肺粉尘沉着症。3、有机性粉尘引起的肺部病变。为了能随时知道自己所处的空气质量,自身可以随时检测粉尘浓度。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612071639_01_3167027_3.jpgLBT-200手持式高精度PM2.5,PM10速测仪原理:  本仪器是采用先进的光散射原理以半导体激光为测量光源,对空气中粉尘进行高灵敏非接触测量。由单片微处理器管理和控制测试全过程,采用高分辨率大屏幕高亮度液晶显示器,全中文显示。  本仪器体积小,携带方便,具有测试速度快,灵敏度高,稳定性好,重量轻,操作简单,交直流两用等优点。适宜无外电源场合测量。可广泛应用于各类公共场所及电子、光学、食品、航天和航空等领域。  LBT-200手持式高精度PM2.5,PM10速测仪的规格:测试粒子粒径PM2.5、PM10(量程0-500ug/m3)采样原理光散射浓度单位微克/每立方米光源激光二极管采样时间60s环境条件工作环境5~45℃, 90%RH储藏环境-20~50℃, 90%RH电源Li-ion锂离子电池(7.4V/1000mAh)或AC/DC适配器(AC输入:100~240V,50/60Hz,,DC输出:9V, 1.5A电池工作时间连续测试时间大于3小时外形尺寸105(w)×208(H)×44(D)mm重量约550g(含电池)标准附件AC/DC适配器,便携式保护箱

  • 砂尘试验箱用的试验粉尘有什么要求

    砂尘试验箱用的试验粉尘有什么要求

    砂尘试验箱是检测产品在运输或是使用过程中防尘效果的试验设备,不过因为不同行业的需求不同,所以小编专门找一实的技术人员了解了一下关于砂尘试验箱用的粉尘的区别。如果大家想要了解一下这方面的内容,那儿可以跟着小编继续阅读下文。[align=center][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/06/201806121532195104_1850_3397223_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/align]砂尘试验箱用的粉尘主要分成无机粉尘、有机粉尘以及混合粉尘三种,第一种主要是矿物性粉尘、金属性粉尘以及人工无机粉尘。而第二种无机粉尘是由动物性粉尘、植物性粉尘以及人工有机粉尘。而第三种更加简单,因为它主要就是第一种和第二种的混合粉尘,而在生产过程中这种分成也是最常见的,所以通常在进行试验时我们选择的都是混合型粉尘。不过为了保证砂尘试验箱能够顺利进行试验,我们在进行试验之前最好先确定砂尘是否干燥,如果粉尘太湿的话可能会导致试验箱无法正常试验。或是是大家在购买砂尘试验箱时没有挑选到合适自己的试验设备的话,同样可能造成试验箱的使用以及得出的试验结果存在一定的问题,严重的话还有可能导致试验箱出现比较严重的故障,所以在一开始挑选试验箱的时候一定要耐心比较。

  • 【原创大赛】一般矿物样品制备加工过程

    一般矿物样品制备加工过程概述提交到实验室的样品首先要经过严格控制的制样过程,以获取均匀的、具有代表性的缩分样用以分析。所有的细节均记录、录入系统中,采用先进的“条纹码管理”系统和“在线控制”系统,使过程的质量能够得到监控、并可以追溯细节。实验室按照集团全球标准的运作程序运作,并执行同样的质量评估及监控程序。对具体的制样方法和细节上的要求,实验室按国际、国内标准提供不同的服务供客户选择,并严格执行客户的选择和指令。1.制样1.1 试样制备原则和要求试样制备工作原则就是采用最经济有效地方法,将实验室样品破碎、缩分、制成具有代表性的分析试样。制备的试样应均匀并达到规定要求的粒度,保证整体原始样品的物质组分及其含量不变,同时便于分解。根据不同矿种、不同测试要求,应采取不同的制样方法,确保试样制备的质量。1.2 样品的验收客户送样时应填写送样指示单,送样指示单上应标明送样编号样品名称、样品状态、分析项目等以及其他明确的约定事项,并有客户签字。实验室人员收到样品时应对照送样指示单进行核对并记录。1.3 标准的岩石岩芯制样法该制样系列执行国家标准,包含的步骤有排样、干燥、破碎、缩分、研磨,具体过程细节如下:·排样及干燥:样品有序排列,用不重复的条纹码确立样品的独一性标识,所有样品的相关信息输入系统中,然后称样品的原始重量、自动记录入系统,然后在65℃左右低温干燥12-24小时(若样品太湿,须干燥24小时以上)。·破碎:样品用无污染鄂式破碎机一次性高效破碎到70%以上的重量能达到2毫米(10目)以下,尽量缩短流程,中间没有粗破状态下的缩分、也不采用对辊机或盘圆机,以避免粉尘积留造成的样品交叉污染,并避免加剧贵金属等某些矿物的延展性造成的不均匀。·缩分:使用来复缩分器,按“1/2+ 1/4 + 1/8…”多次手工缩分出300克已破碎的样品用以研磨,余料保存。仅仅对于每个样品均等重的大批次样品采用自动缩分。来复缩分器同样要体现“均匀”、“无污染”两个原则。·研磨:缩分出300[/s

  • 【原创大赛】组合方法在矿物样品分析中的应用

    【原创大赛】组合方法在矿物样品分析中的应用

    组合方法在矿物样品分析中的应用前言由于矿物样品的基体比较复杂,矿石中通常都是多金属元素,如果是定性分析那倒是很容易得到大概是含什么元素之类的结果,要想通过一种方法给出全部需要的元素准确含量几乎是不太可能的事情。由于有的元素用王水或者四酸法就全部溶解了,而有的元素用酸溶解不彻底或者根本不溶解,需要用碱熔法才可以;有的元素含量低,可以用原子吸收(AAS)或者耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-OES)测出,而有的含量高就需要通过传统的化学分析方法如滴定法或者重量法分析得到结果。针对不同的矿物样品,要想得出主次含量的准确数据,组合方法是一种不错的选择。所谓组合方法,简单的来说,就是几种不同方法结合在一起,针对不同的元素采用不同的分析方法,最后综合所有的结果就是矿物样品的结果;处理起来是比较繁琐,但是要想得到准确的结果,很有必要。组合方法在矿物样品分析中应用极其普遍,下面以口岸铁矿石含量及杂质分析为例来说说组合方法在矿物样品分析中的应用。这里将会用到滴定法、四酸法以及碱熔法。下面就简单说说这几种方法吧。一、滴定法http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410212221_519353_1657564_3.jpg1.既然是铁矿石,那铁的含量通常不会太低,用经典的滴定分析方法是首选方法,准确可靠。2.全铁的滴定方法原理为试样用盐酸分解,过滤,滤液作为主液保存;残渣以氢氟酸除硅,用氨水使铁沉淀,过滤,沉淀用盐酸溶解与主液合并。用氯化亚锡还原,再用氯化汞氧化过剩的氯化亚锡,以二苯胺磺酸钠为指示剂,用重铬酸钾标准溶液滴定,借此测定全铁量。3. 试剂和材料3.1 盐酸(ρ 1.19g/ml )3.2 盐酸( 1+2 )3.3 氢氧化铵(ρ 0.90g/ml )3.4 氯化汞饱和溶液3.5 氯化亚锡溶液( 6% ):称取6克氯化亚锡溶于20ml热盐酸(4.1)中,用水稀释至100毫升,混匀。3.6 硫磷混酸:将150ml浓硫酸在搅拌下缓慢注入700ml水中,再加150ml磷酸,混匀。3.7 二苯胺磺酸钠溶液(0.2% ):称取0.2克二苯胺磺酸钠溶于纯水,定容至100毫升。3.8 硫酸亚铁铵溶液:称取19.7克硫酸亚铁铵溶于硫酸(5+95)中,移入1000毫升容量瓶,用硫酸(5+95)稀释至刻度,摇匀。3.9 重铬酸钾标准溶液(C=0.008333mol/l ):称取[/siz

  • 【求助】有哪位朋友有矿物分析资料

    1.矿山矿物的取样方法.2.矿物的样品制备3.矿物中各种元素的检测方法.4.X-荧光光谱的使用.各位朋友不好意思,我原来是土壤分析和农产品农药残留检测,现在想去国外的矿山工作,有哪位朋友有上面各种资料请提供一些.谢谢了!

  • 粉尘粒度分析仪咨询

    [color=#333333] 粉尘粒度分析仪采用斯托克斯原理和比尔定律测定粉尘粒度分布(分散度)。与常规方法相比省去天平称重和显微镜数数等繁杂工作。读数直观,测定结果自动储存,也可由用户根据需要选择,把结果通过显示屏或打印机输出。仪器具有掉电保护功能,可储存40 次粒度分布数据,储存的数据可根据用户意图进行清除。是粉尘实验室使用的理想仪器。[/color][color=#333333]主要技术指标:粉尘粒度分布测定范围:0~150µ m(测定粉尘累积质量筛上分布,粉尘粒度分级为150、100、80、60、50、40、30、20、10、8、7、6、5、4、3、2、1µ m)测定误差:d40µ m时,粉尘粒度分布重复测定误差≤10%,粉尘粒度测量误差(120004a微粒标准物质为试验粉尘):d50=10~13μm[/color][color=#333333][/color][color=#333333]网上查到的如MD-1型粉尘粒度分析仪的性能如何?[/color]

  • 答疑:沙尘试验箱的试验粉尘有哪些?

    答疑:沙尘试验箱的试验粉尘有哪些?

    [b][url=https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101036/]沙尘试验箱[/url][/b]想要模拟风沙等环境是需要使用粉尘进行试验,选择粉尘的时候有什么具体规定吗?之前小编大家介绍过,此类试验设备通常不用沙子来做时间,这说明对试验粉尘的选择还是有一定要求的?沙尘试验箱的试验粉尘有哪些呢?[align=center][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303131725171045_6606_5295056_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/align]  沙尘试验箱使用的粉尘有三种:有机粉尘、无机粉尘还有混合粉尘等。  有机粉尘常见的有动物性粉尘(常见的有羽毛、皮毛、骨等粉)、植物性粉尘(如木尘、烟草、棉麻、谷物等)还有人工有机粉尘(如有机纤维、合成橡胶等)。  无机粉尘主要有金属性粉尘(如铁、铝、猛、铅等)、矿物性无机粉尘(如滑石粉、石英粉、石棉粉等)、以及人工无极粉尘(如:水泥、金刚砂、玻璃纤维等)。  混合粉尘是有机粉尘与无机粉尘的混合,通过将上面两种粉尘物料混合之后再使用,混合粉尘是比较常见的,平时在进行试验的时候很多企业选用混合粉尘。  以上三种粉尘是沙尘试验箱设备中常用的三种类型,具体使用哪种,还是需要结合客户需求选择的,有些客户检测的试件可能对粉尘环境等有要求,这个时候就需要技术人员根据物料特点,选择适当的试验粉尘来模拟相关环境,粉尘在使用的之前要检测它是不是干燥的状态,如果粉尘太湿的话可能会影响设备效率还有试验结果,有些甚至会导致没有办法正常进行试验,所以要保证粉尘不能太潮湿,不合格的粉尘及时更换,如果客户在选购设备的时候关于设备的粉尘等问题有疑虑的话,可以与厂家技术人员沟通,他们会给您提供良好的建议,给您选择更适合物件性能的检测设备。

  • 【求助】岩石矿物里的钴和镍的分析方法

    各位大哥们.小弟急到要岩石矿物里的钴和镍的分析方法.不管是什么方法都可以. 老总只给了我5天时间要找到这两种分析方法.在写个计划单.所以啊.我现在都找不到用什么方法.希望大哥们能99我. 小弟我万分感谢!!!!!!!!

  • 粉尘危害之

    今天看到个新鲜词,就是尘肺病。就想具体了解下,找了点资料,一起了解吧尘肺病定义:由于长期吸入大量细微粉尘而引起的以肺组织纤维化为主的职业病尘肺是由于在职业活动中长期吸入生产性粉尘(灰尘),并在肺内潴留而引起的以肺组织弥漫性纤维化(疤痕)为主的全身性疾病。临床表现咳嗽、咳痰、胸闷、呼吸困难,咯血等的呼吸疾病;还有程度不同的全身症状,常见有消化功能减。防治措施1、矿尘的防治矿尘对人体健康和生产危害极大,矿山的尘肺病,如矽肺、煤肺病等是矿山职业卫生的最大威胁,必须引起矿山企业负责人的高度重视,采取综合防尘措施。综合防尘措施其基本内容可概括为八字方针:风、水、密、护、革、管、教、查。即通风防尘,湿式作业,密闭尘源与净化,个体防护,改革工艺设备降低产尘量,科学管理,加强宣传教育,定期测定检查。2、个体防护在采取了各种防尘措施后,大多数情况下,粉尘浓度可达卫生标准,但仍有少数细微粒粉尘悬浮在空气中。因此,在现场作业人员必须佩戴防尘口罩,不在作业现场吸烟、饮食,班后洗澡,不准将工作服带回家中等,这是综合防尘措施中不可缺少的、十分重要的措施。患病相关职业1、矿山开采:各种金属矿山的开采,煤矿的掘进和采煤以及其它金属矿山的开采,是产生尘肺的主要作业环境,主要作业工种是凿岩、爆破、支柱、运输;2、金属冶炼中矿石的粉碎、筛分和运输;3、机构制造业中铸造的配砂、造型,铸件的清砂、喷砂以及电焊作业;4、建筑材料行业,如耐火材料、玻璃、水泥、石料生产中的开采、破碎、碾磨、筛选、拌料等;石棉的开采、运输和纺织;5、公路、铁路、水利建设中的开凿隧道、爆破等。 —— 关爱生命,关注健康。健康才是我们最想要的,而并不是财富——

  • 【求助】矿山矿物分析需要怎么样配置啊?

    矿山矿物分析需要怎么样配置啊?各位朋友帮帮忙哦,我知道要配置X-荧光光谱仪,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url],矿物破碎机,还有其他仪器就不是很清楚了,还有通风柜要有什么样的要求啊,消解设备需要什么要求啊

  • 求助:矿物 红外图谱分析

    求助:矿物 红外图谱分析

    求助:矿物 红外图谱分析[img=,690,476]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107141103542262_4522_1840034_3.jpg!w690x476.jpg[/img]

  • 在线全二维矿物油分析系统

    [align=center][b]包装材料和食物中矿物油的检测方法[/b][/align]矿物油是石油原油经过物理分离(蒸馏,萃取),化学转化(加氢反应,裂解,烷基化和异构化)过程形成的烃类化合物,包括由直链,支链及环状饱和烃矿物油(MOSH)以及聚芳烃化合物组成的的芳香烃矿物油(MOAH)两大类[sup][/sup]。食物中矿物油问题由来已久,严重损害人们的身体健康和造成大量的经济损失。1981年世界最大的食品中毒案就是因误食被矿物油污染的菜籽油引起的。1999年8月,广州肇庆发生一起参杂液体石蜡的食用油,引发集体食物中毒事件,中毒人数多达700人;2008年,震惊国际的乌克兰10万吨葵花籽油被不明来源的矿物油污染事件,导致乌克兰葵花籽油被禁止出口欧盟国家。前几年,我国出现的“毒大米”和“毒瓜子”事件都是由于抛光引起的矿物油污染事件。2017年3月,海天,老干妈等矿物油超标事件,引发了国内对矿物油危害的关注[sup][/sup]。[b]1 食品中矿物油的来源[/b]食品中矿物油污染主要有三种方式。第一,食品接触材料中矿物油的迁移[sup][/sup]。食品接触材料导致的食品中矿物油污染情况最为严重,而接触材料中矿物油的来源主要是回收纸或再生包装中残留的胶印油墨的连接料,脱模剂,塑料包装中的润滑剂,蜡纸,麻袋包装中的粘合剂等。第二,食品加工过程中使用矿物油作为加工助剂。如我国GB2760-2011中规定矿物油和白油可作为加工助剂(润滑剂,消泡剂,脱模剂等)用于油脂,糖果,膨化食品和豆制品等的生产。第三,环境污染。食品从原料的收割,晾晒到加工过程中接触到才有发动机的润滑油,没有完全燃烧的汽油,轮胎和沥青的碎屑以及不洁净空气等,都会使食品收到矿物油污染[sup][/sup]。[b]2 矿物油的毒理学[/b]研究表明,C16-C35的饱和烃矿物油(MOSH)会蓄积在人体的各种组织和器官中,如皮下腹部脂肪组织,肠系膜淋巴结,脾脏,肝脏等[sup][/sup]。MOSH呈中低等毒性,大量蓄积容易引发微粒肉芽肿,诱发浆细胞瘤形成,改变免疫功能或诱发自身免疫反应,高剂量的长链MOSH甚至是肿瘤的启动因子[sup][/sup]。芳香烃矿物油(MOAH)可能含有可致癌的多环芳烃,已有研究表明对于男性的肝脏和女性的子宫具有较强的致癌作用[sup][/sup]。工业用的矿物油被人误食后,对人体造成的危害主要油急性中毒和慢性中毒,急性中毒严重时会引发油脂性肺炎,慢性中毒可引发皮炎,神经衰弱综合征等[sup][/sup]。[b]3 矿物油的相关法规和每日允许摄入量建议[/b]随着矿物油毒理学数据的不断披露,国际上陆续开展了人群膳食烃类矿物油暴露风险评估和立法工作。2005年,瑞士颁布Verordmung 817.023,21,2005法规,规定矿物油MOAH迁移量11[/td][td=1,1,179]≧500[/td][/tr][tr][td=1,1,256]矿物油(中低粘度)一级[/td][td=1,1,155]0~10[/td][td=1,1,223]8.5~11[/td][td=1,1,179]450~500[/td][/tr][tr][td=1,1,256]矿物油(中低粘度)二级[/td][td=1,1,155]0~0.01[/td][td=1,1,223]7.0~8.5[/td][td=1,1,179]400~480[/td][/tr][tr][td=1,1,256]矿物油(中低粘度)三级[/td][td=1,1,155]0~0.01[/td][td=1,1,223]3.0~7.0[/td][td=1,1,179]300~400[/td][/tr][/table][/align]4. [b]矿物油检测方法研究现状[/b]目前国内还未明确食品中矿物油的限量要求和检测方法,主要是由于检测方法的限制。关于食品中矿物油的定量检测,国内较先进的方法为使用离线[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]-氢火焰离子化检测器(SPE-GC-FID)检测。但其缺点是检出限高,选择性和灵敏度差。随着对矿物油危害的重视,国内越来越多的学者重视矿物油检测方法的研究。如广东省检疫检验局检验技术中心,用SPE-GC-FID检测食品包装中矿物油,其最低检出限为7.79mg/kg(表1中MOSH的迁移限制为2mg/kg,无法满足),且只能检测矿物油中的MOSH[sup][/sup]。北京理化中心开发了银离子固相萃取-程序升温大体积进样-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法检测巧克力中的MOSH,因为采用的是离线萃取方法,人为影响特别大,重现性差[sup][/sup]。中国食品发酵工业研究院国家食品质量监督检验中心也采用离线SPE-GC-FID对食用植物油中的MOSH定量分析。并且自制SPE复合柱净化。由于自制的净化柱存在一定差异,进一步降低了实验重现性[sup][/sup]。总之,国内目前开发的矿物油检测方法,具有三大检测技术难题。一,采用离线检测方法,这种方法人为误差较大,实验重现性差,很难实现稳定,快速,准确的矿物油检测。二,具有局限性,只能检测矿物油中的MOSH,无法检测MOAH。三, 检出限太高,难以满足国际颁布的相关标准。国际上公认理想的食品中矿物油的检测方法是在线联用LC-GC检测技术,其大体积,不分流的GC进样方式能够更好的富集矿物油,降低检出限。LC-GC-FID在线联用检测矿物油的特点是可以将矿物油中的MOSH和MOAH分离,同时可以将样品提取液中的使用油脂,胡萝卜素,角鲨烯,以及植物中的天然奇数碳烷烃等干扰矿物油测定的物质分离除去,实现矿物油的富集。避免了人工样品前处理,加快了分析速度,提高了分析效率;降低了样品损失和遭受污染的风险,从而提高分析方法的可靠性和重现性[sup][/sup]。目前在许多应用方法中均使用了在线全二维LC-GC联用技术。特别是K.Grob博士和Maurus Biedermann[sup][/sup]使用了Brechubuhler AG公司生产的LC-GC仪器对矿物油进行检测,推动了矿物油检测方法的发展。Luigi Mondelo撰写的文章,Online Coupled LC-GC: Theory and Applications。详细解释了LC-GC在线联合方法的理论和应用。Brechubuhler AG公司的在线全二维矿物油分析系统(LC-GC)不仅可以突破一次进样检测矿物油中MOSH和MOAH两类物质的技术壁垒。而且检出限极低,一般情况为0.6ppm,在对米中矿物油的检测低至0.24ppm。同时,它通过在线富集,避免离线检测时的人为误差,提高实验重现性。下图是使用LC-GC检测矿物油色谱图[sup][/sup]。[align=center] [/align][img=,692,440]file:///C:/Users/Anne/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsE2B6.tmp.jpg[/img] [align=center]图1. 回收纸板中MOSH和MOAH[/align][align=center]从上到下的三张图分别为:LC色谱图中的MOSH和MOAH;GC色谱图中的MOSH;GC色谱图中的MOAH[/align][align=center][img=,692,441]file:///C:/Users/Anne/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsE2C8.tmp.jpg[/img] [/align][align=center]图2. 大米样品中MOSH的检出限为0.24ppm[/align][align=left] [/align][align=left] [/align][align=left] [/align][align=left] [/align][align=left] [/align][align=left] [/align][b]参考文献[/b][align=left] World Health Organization Evaluation of certain food additives.Geneva: WHO,2002[/align][align=left] EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain. Scientific Opinion on Mineral Oil Hydrocarbons in Food . 2012[/align][align=left] BarpL, KornauthC, WuergerT, RudasM, BiedermannM, ReinerA, ConcinN, GrobK. FoodChem. Toxicol., 2014, 72: 312-321[/align][align=left] GrobK. J.Verbr. Lebensm., 2014, 9:231-219[/align][align=left] 固相萃取-大体积进样-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法定量分析油茶籽油中的矿物油. 刘玲玲,武彦文,李冰宁,汪雨,杨一帆,祖文川,王欣欣. 分析化学. 2016,44(9):1419-1424[/align][align=left] MondelloL, ZoccaliM, PurcaroG, FranchinaFA, SciarroneD, MoretS, ConteL, TranchidaPQ.J. Chromatogr.A, 2012, 1259:221-226[/align][align=left] Vollmera, Birdermannm, Grudbckf, IngenhoffJE, BiedermannBremS, AltkoferW, GrobK. Eur. Food. Res. Technol., 2011,232:175-182[/align][align=left] 银离子固相萃取-程序升温大体积进样-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法定量分析市售巧克力中的饱和烷烃矿物油.李冰宁,刘玲玲,张贞霞,武彦文. 分析化学,2017,45(4):514-520[/align][align=left] 矿物油超标危害有多严重 海天,老干妈等油辣椒产品卷入. 周子荑,中国商报。2017(P05)[/align][align=left] 食品中烃类矿物油的污染情况及迁移研究进展. 杨春艳, 柯润辉, 安红梅, 王丽娟, 黄新望, 尹建军, 宋全厚. 食品与发酵工业, 2017, l43:258-264[/align][align=left] 警惕化妆品美丽背后的伤害.王本进. 首都医药, 2005(11): 26-27[/align][align=left] 食用植物油参入矿物油的鉴别. 白满英,李芳,魏义勇. 中国油脂, 2001, 26(3): 64-65[/align][align=left] Fifty-ninth report of the WHO Expert Committee on Food Additives: Evaluation of certain food additives . Geneva: WHO, 2002[/align][align=left] SPE-GC-FID法检测食品包装纸中的矿物油.李克亚, 钟怀宁, 胡长鹰, 陈燕芬, 王志伟. 食品工业科技, 2015, 19(048): 281-285[/align][align=left] SPE-PTV-GC-FID法定量分析食用植物油中的饱和烃类矿物油.杨春艳, 张九魁, 柯润辉, 王烁, 尹建军, 宋全厚.中国食品添加剂, 2018(1): 165-174[/align][align=left] Enrichment for reducing the detection limits for the analysis of mineral oil in fatty foods . Michael Zurfluh,Maurus Biedermann,Koni Grob. Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit . 2014 (1) [/align][align=left] On-line coupled high performance liquid chromatography-gas chromatography for the analysis of contamination by mineral oil. Part 2: Migration from paperboard into dry foods: Interpretation of chromatograms . Maurus Biedermann,Koni Grob. Journal of Chromatography A . 2012[/align][align=left] Determination of mineral oil paraffins in foods by on-line HPLC-GC-FID: lowered detection limit contamination of sunflower seeds and oils . Katell Fiselier,Koni Grob. European Food Research and Technology . 2009 (4) [/align][align=left] On-line HPLC-GC-FID for the evaluation of the quality of olive oils through the methylethyl and wax esters. Maurus Birdermann, Carlo Mariani, Urs Hofstetter.[/align][align=left] Mineral oil, PAHs in food, Maurus Birdermann,Koni Grob[/align][align=left] MOSH MOAH Application note, Philippe Mottay, Brechubuhler AG.[/align]

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    10um的悬浮颗粒称为可见粉尘。它们在静止空气中会快速沉降;空气动力学当量直径≤10um的悬浮颗粒称为可吸入颗粒物。这些小粒径颗粒物能长时间漂浮于空气中,难以沉降到地面,易被吸入人体呼吸道,且粒径越小,进入人体呼吸道的位置越深,对人体的危害越大,因而研究大气粉尘含量的测量方法意义重大。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310301527_474165_2814155_3.jpg粉尘仪主要用于检测工业生产及日常生活环境中的粉尘浓度。对于保护身体健康,安全生产以及大气污染源的控制具有重要的意义。其工作原理主要是光吸收、光散射、β射线、激光和交流静电感应原理;主要适用于各种研究机构,气象学,公众卫生学,工业劳动卫生工程学,大气污染研究等。粉尘仪适用范围:对热电厂、工业锅炉制造厂、冶金厂、水泥制造厂等地方的工作进行烟气排放监控,应用于垃圾和废物的焚化炉,对尘埃抽排与过滤系统进行监控以及在化工厂进行过程监控。使用时的注意事项:1、测尘人员在使用本仪器之前,应认真参阅说明书,做到使用时得心应手。参加仪器使用维护的专题陪训,将有助于全面了解仪器的原理、结构、操作和日常维护。2、在含尘空气中,开机前应先装好滤膜的预捕集器。否则易吸入粉尘颗粒而损坏抽气泵和流量计。3、在井下或危险场所采样过程中,严禁打开机盖,粉尘仪出现故障应返回地面请专职员修理。4、仪器充电器不属于本安型仪器,严禁井下及危险性场所使用。5、如仪器长期不使用,应妥善保管,每一个月进行一次保护性充电,以免电池长期过放电而损坏。6、粉尘采样器属于计量器具,根据国家计量法规,每年应送交当地计量部门进行检定。

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