节门塞子

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  • 锐思捷公司(Research Scientific Instruments Co.)于1999年1月成立于美丽的厦门经济特区,是一家专业从事实验室纯水及超纯水系统的研发与生产的民营高新技术企业。目前已成功向市场推出了五个系列、数十个型号的产品,为各行业客户提供全面的实验室用水解决方案,以极高的用户满意度在业内享有良好的声誉。 【公司业绩】 锐思捷产品打破进口品牌在国内一流实验室的垄断局面,先后为中国疾病预防控制中心传染病预防控制所、国家人类基因组北方研究中心(诺赛基因)、北京大学人类疾病基因组研究中心、北京大学医学部、中国科学院动物研究所、中国科学院过程工程研究所、中国科学院大连化学物理研究所、中国医学科学院基础医学研究所、中国农业科学院作物研究所、农业部农产品质量监督检验测试中心、北京协和医院、华大基因等众多在国内最有影响力的科研院所和国家重点实验室所采用,以其卓越的品质和完善的服务获得了用户的一致好评。公司已经通过ISO9001:2008国际质量管理体系认证,锐思捷生产的包括UNIQUE/SPRING/OMNI在内的三个系列的实验室纯水系统在国内同类产品中率先获得欧盟CE认证。 【服务网络】 发展至今,公司的服务网络遍布全国:北京、上海、福建、广东、陕西、云南、贵州、四川、海南、甘肃、江苏、浙江、江西、吉林、山东等。 【经营理念】 基于RO-DI技术背景,专注于“实验室纯水”主题,以科学严谨的态度,不断汲取行业先进技术、不断创新和进行产品改良。目前公司已拥有多项革新成果和专利技术,打造具有自主知识产权的中国纯水品牌是我们执着追求的目标。 【公司团队】 经过多年的稳步发展,我们拥有一支高素质的生产经营及管理团队,并逐步形成了以市场需求为主导,管理人性化,队伍年轻化、专业化的经营特色。 18250718617
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  • 済南に沐子の商業貿易有限会社は1家の専門の日本|引受アメリカ|欧州など多くのブランドの精密計器|計器器具|工業用品|金属機具|刃物|研磨システムや消耗品の貿易企業。経営の種類:卡尺、千分表、百分表、游标卡尺 日本三丰(MITUTOYO)|日本孔雀(PEACOCK)|日本得乐(TECLOCK)|日本西铁城(CITIZEN)扭力工具、扭力扳手、扭力测试仪器日本东日(THONICHI)|日本思达(CEDAR)|日本中村(KANON)针规、量规、半径规、螺纹规日本(FUJI TOOL)|日本(SK)| 日本(OSG)|日本 (EIESN)艾森|日本(ISSOKU/JPG)厚度带、测厚塞尺、塞规、环规日本 ( TSK )|日本(RSK)|日本(SWAN)| 日本(KETT)皮带张力计:日本(UNITTA)扭力测试仪:日本CEDAR(思达)荷重计、工业变换器:日本SHOWA(昭和测器)测头测针:东京精密工控产品:日本三菱主机PLC|伺服器|伺服驱动器推拉力计:日本(AIKOH爱光)|日本(IMADA依梦达)放大镜,照明放大镜:日本(PEAK)|日本(艾森巴赫)电气计重秤:日本(AND)电子天平|日本(SHINKO)神港电流测试仪、万用表:日本三和(SANWA)|日本(HIOKI)温度计、湿度计、测振仪:日本(SATO)|日本(T&D)数字压力表、压力计:日本(MAGNESCALE)|日本(NAGANO KEIKI)转速表,传感器、转换器、计数器:日本小野(ONO SOKKI)日本COCORESEARCH;V 型磁性座、磁性表座、高斯计:日本(KANETEC强力)德国五金工具:ATORN扳手螺丝刀|HHW工具;马尔粗糙度仪:mahr(ps1) 美国:X.RITE(爱色丽)分光仪、密度仪水质检测仪:日本TECH-MO水质计敲击检测仪器:日本啄木鸟在线浓度计、折射、糖份计....:日本ATOGO更多优势产品,欢迎咨询..........................本公司自有渠道专供 价优货实 更多产品尽请详询
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  • 实验室瓶瓶罐罐的那些事儿,不是谁都门清
    实验室的玻璃器皿是化学分析工作的必备工具,是实验室常用常损且不为人所重视的一种易耗品。在正常工作中,它的支出费用仅次于药品。合理的管理和利用玻璃器皿,不仅能有效地保证正常工作,而且可以降低损耗,节约资金。玻璃器皿的特性及种类一般情况下,化学实验室大多都会采用玻璃器皿,只有少量实验为了减少对实验的干扰才会采用塑料器皿。化学实验中用的玻璃器皿由于它的成分而使其具有热膨胀系数小,耐骤冷骤热的特点,同时也具有相当高的热稳定性和化学稳定性。与塑料器皿相比,化学玻璃器皿的融化温度更高。日常工作中常用的实验室玻璃器皿有刻度管、移液管、量筒、滴定管、容量瓶、温度计、试管、烧瓶、烧杯、锥形瓶、漏斗、滴管、玻璃棒、胶头滴管等。玻璃料性(非石英类)第一类:硬质料按照其耐热急变温差的大小又可分为特硬质和硬质两种。特硬质高硼硅酸盐玻璃,其耐温急变温差超过270℃。硬质玻璃是一种硼硅酸盐玻璃,它有大炉吹制硬质料和灯工硬质料之分,灯工硬质料中增加了氧化钾的成分含量,能延长玻璃料的冷却时间,便于较复杂仪器的加工生产。第二类:中性料玻璃其为低硼钠钙玻璃,具有优良的化学稳定性和高度透明度的特性。第三类:普通玻璃一种钠钙玻璃,适于制作量器等低档玻璃仪器。玻璃仪器的洗涤、干燥和存放玻璃仪器的一般洗涤步骤实验中要使用各种玻璃仪器,这些玻璃仪器是否清洁,会直接影响实验结果的准确性,因此,在实验前必须将玻璃仪器清洗干净。一般的玻璃仪器,如,烧杯、烧瓶、锥形瓶、试管和量筒等,可以用毛刷从外到里用水刷洗,这样可刷洗掉水可溶性物质、部分不溶性物质和灰尘;若有油污等有机物,可用去污粉、肥皂粉或洗涤剂进行洗涤。用蘸有去污粉或洗涤剂的毛刷擦洗,然后用自来水冲洗干净,最后用蒸馏水或去离子水润洗内壁2~3次。洗净的玻璃仪器其内壁应能被水均匀地润湿而无水的条纹,且不挂水珠。在有机实验中,常使用磨口的玻璃仪器,洗刷时应注意保护磨口,不宜使用去污剂,而改用洗涤剂。对不易用毛刷刷洗的或用毛刷刷洗不干净的玻璃仪器,如,滴定管、容量瓶、移液管等,通常将洗涤剂倒入或吸人容器内浸泡一段时间后,把容器内的洗涤剂倒入贮存瓶中备用,再用自来水冲洗和去离子水润洗。砂芯玻璃滤器在使用后须立即清洗,针对滤器砂芯中残留的不同沉淀物,采用适当的洗涤剂先溶解砂芯表面沉淀的固体,然后用减压抽洗法反复用洗涤剂把砂芯中残存的沉淀物全部抽洗掉,再用蒸馏水冲洗干净,于110℃烘干,保存在防尘的柜子中。难洗污物的洗涤方法结晶和沉淀物的洗涤如,氢氧化钠或氢氧化钾因吸收空气中的二氧化碳而形成碳酸盐以及存在氢氧化铜或氢氧化铁沉淀时,可用水浸泡数日,然后用稀酸洗涤,使之生成能溶于水的物质,再用水冲洗。如存有有机物沉淀,则可用煮沸的有机溶剂或氢氧化钠溶液进行洗涤。残留汞齐的洗涤汞与一些金属形成金属合金(汞齐),附着在玻璃壁上形成深色斑痕,可用体积分数为10%的硝酸溶液将汞齐溶解,再用水洗净。干性油、油脂、油漆的洗涤可用氨水或氯仿进行洗涤,未变硬的油脂可用有机溶剂洗涤;煤油可用热肥皂水洗涤;黏性油可用热氢氧化钠溶液浸泡洗涤。污斑的洗涤玻璃上的白色污斑,是长期贮碱而被碱腐蚀形成的;玻璃上吸附着的黄褐色的铁锈斑点,可用盐酸溶液洗涤;电解乙酸铅时生成的混浊物,可用乙酸洗涤;褐色的二氧化锰斑点可用硫酸亚铁、盐酸或草酸溶液洗涤;玻璃上的墨水污斑可用苏打或氢氧化钠溶液洗涤。银盐污迹的洗涤氯化银、溴化银污迹可用硫代硫酸钠溶液,银镜可用热的稀硝酸溶液使之生成易溶于水的硝酸银加以洗除。常用洗涤剂针对玻璃上的不同粘污物,采用相应的洗涤剂洗涤,并通过化学或物理的方法能有效地将玻璃仪器清洗干净。目前几种常用的洗涤剂见表2。要注意在使用各种不同性质的洗涤剂时,必须要把前一种洗涤剂清除后再用另一种洗涤剂,以免它们之间相互作用,生成更难清除的产物。洗涤剂及其配方使用方法铬酸洗液20g重铬酸钾溶于40mL水中,冷却后,慢慢加入360mL工业浓硫酸(切不可将水倒入浓硫酸中)清除器壁上残留的油污,用少量洗液刷洗或浸泡一夜,洗液可重复使用,洗液废液经处理方可排放。工业盐酸[浓或(1+1)]洗液清除碱性物质及大多数无机物残液;纯酸洗液(1+1)、(1+2)或(1+9)的盐酸或硝酸(清除Hg、Pb等重金属杂质)清除微量的离子;碱性洗液质量分数为10%氢氧化钠水溶液,加热后使用,去油效果较好,加热时间太长会腐蚀玻璃;氢氧化钠-乙醇(或异丙醇)洗液120g氢氧化钠溶于150mL水中,用质量分数为95%乙醇稀释至1L清除油污及某些有机物碱性高锰酸钾洗液4g高锰酸钾溶于少量水中,再加入100mL质量分数为10%氢氧化钠溶液,贮于带胶塞玻璃瓶中清洗油污或其它有机物质,洗后器壁沾污处有褐色二氧化锰析出,再用浓盐酸或草酸洗液、硫酸亚铁、亚硫酸钠等还原剂去除。酸性草酸或酸性羟胺洗液10g草酸或lg盐酸羟胺,溶于100mL(1+4)盐酸溶液中清除氧化性物质,如,高锰酸钾洗液洗涤后析出的二氧化锰,必要时加热使用。硝酸-氢氟酸洗液50mL氢氟酸、100mL硝酸、350mL水混合,贮于塑料瓶中盖紧,利用氢氟酸对玻璃的腐蚀作用有效地去除玻璃、石英器皿表面的金属离子。不可用于洗涤量器、玻璃砂芯滤器、吸收器及光学玻璃零件。使用时应特别注意安全,必须戴防护手套。碘-碘化钾洗液1g碘和2g碘化钾溶于水中,并稀释至100mL去除黑褐色硝酸银粘污物。有机溶剂汽油、二甲苯、乙醚、丙酮、二氯乙烷等,清除油污或可溶于该溶剂的有机物质,使用时要注意其毒性及可燃性。乙醇、浓硝酸洗液不可事先混合,用一般方法很难洗净的少量残留有机物可用此液:于容器内加入不多于2mL的乙醇,加入4mL浓硝酸,静置片刻,立即发生激烈反应,放出大量热和二氧化氮,反应停止后再用水冲洗,操作应在通风柜中进行,作好防护。玻璃仪器的干燥做实验经常用到的玻璃仪器应在实验完毕后清洗干净备用,根据不同的实验,对玻璃仪器的干燥有不同的要求,通常实验中用的烧杯、锥形瓶等洗净后即可使用,而用于有机化学实验或有机分析的玻璃仪器,则要求在洗净后必须进行干燥。晾干不急等用的玻璃仪器,可在纯水刷洗后倒置在无尘处,然后自然干燥。一般把玻璃仪器倒放在玻璃柜中。烘干洗净的玻璃仪器尽量倒净其中的纯水,放在带鼓风机的电烘箱中烘干。烘箱温度在105~120℃保温约1h。称量瓶等烘干后要放在干燥器中冷却保存。组合玻璃仪器需要分开后烘干,以免因膨胀系数不同而烘裂。砂芯玻璃虑器及厚壁玻璃仪器烘干时须慢慢升温且温度不可过高,以免烘裂。玻璃量器的烘干温度也不宜过高,以免引起体积变化。吹干体积小又急需干燥的玻璃仪器,可用电吹风机吹干。先用少量乙醇、丙酮(or乙醚)倒入仪器中将其润湿,倒出并流净溶剂后,再用电吹风机吹,开始用冷风,然后用热风把玻璃仪器吹干。玻璃仪器的存放1.玻璃仪器的存放要分门别类,便于取用。2.移液管洗净后应置于防尘的盒中。3.滴定管用毕洗去内存的溶液,用纯水刷洗后注满纯水,上盖玻璃短试管或塑料套管,夹于滴定管夹上。4.比色皿用后洗净,在小瓷盘或塑料盘中垫上滤纸,倒置其上晾干后收放于比色皿盒或洁净的器皿中。5.带磨口塞的玻璃仪器,如,容量瓶、比色管等最好在清洗前就用线绳或塑料细丝把塞和瓶口拴好,以免打破塞子或弄混。需长期保存的磨口仪器要在塞子和磨口间垫一纸片,以免日久粘住。长期不用的滴定管应去除凡士林后,垫上纸并用皮筋拴好活塞保存。磨口塞间有砂粒不要用力转动,也不要用去污粉擦洗磨口,以免降低其精度。6.成套仪器,如,索氏萃取器、气体分析器等用毕要立即洗净,放在专用的盒子里保存。
  • 小酌怡情,但如何检测藏在葡萄酒及其软木塞的TCA?
    1、为保证内容正常显示,图片请使用本地上传。2、新闻内容不得添加电话、邮箱、QQ、网址、二维码等任何联系方式,新闻底部会自动添加联系我们的功能“默克分析化学”公众号为您提供全面的分析化学行业应用和解决方案。我们将定期邀请行业专家,分享前沿技术解读、行业应用和热门科研分析。本期我们邀请到的是中国食品发酵工业研究院有限公司高红波老师背景介绍:2,4,6-三氯苯甲醚(TCA)是霉菌代谢含有三氯苯酚等一系列含氯的化合物经过复杂的反应后产生的化学副产物[1],一般认为高于10 ng/L超痕量TCA就会对葡萄酒的风味和品质产生影响,使葡萄酒产生一种类似潮湿地下室或湿报纸的霉味[2]。TCA是非常稳定的化合物,灌瓶后渗透到葡萄酒中的TCA比葡萄酒本身更稳定[3]。每年给葡萄酒工业带来巨大的经济损失。由于这种污染主要是由封装葡萄酒的软木塞引起的,橡木塞由于其特殊的性能又很难用其他的螺旋塞等代替,因此建立一套能对葡萄酒和软木塞中TCA进行检测与分析定量的既精确又高效的方法就愈发的重要,从而对葡萄酒在生产和储藏过程中的每一个环节进行有效地质量控制,达到控制污染水平的目的。分析方法简介样品前处理技术是葡萄酒和软木塞中TCA检测的关键,目前国内外软木塞中TCA的方法主要是固相萃取(SPE)、固相微萃取(SPME)、离子迁移谱等[4-10]。 本文对固相微萃取技术测定TCA样品前处理条件进行研究,并通过方法学评价,建立了固相微萃取-GC-ECD法测定软木塞及葡萄酒中超痕量TCA的方法,并开展了不同类型葡萄酒用软木塞和葡萄酒中TCA含量的测定,为葡萄酒企业开展葡萄酒用软木塞的测定提供有效途径。1材料与方法 1.1仪器与试剂气相色谱仪;固相萃取头:涂层厚为100 µm的聚二甲硅烷氧烷纤维头(PDMS)。乙醇(色谱纯);2,4,6-三氯苯甲醚;2,4-二氯苯甲醚(DCA)氯化钠(分析纯)葡萄酒样品(厂家提供),1.2实验方法1.2.1葡萄酒样品测定取5mL葡萄酒样品于20ml顶空瓶中,加入1.5 gNaCI,100μL 50μ/L的DCA标准液,压盖,进样。1.2.2软木塞处理 取10~15 个软塞子于 500 mL试剂瓶,加入300 mL12 %乙醇水溶液,使塞子完全浸没,浸泡24 h±2 h。取 5 mL 浸泡液于 20 mL 顶空瓶中,以下步骤同1.2.1。1.2.3 萃取及色谱条件 固相微萃取条件:将顶空瓶置于恒温加热磁力搅拌器中,40℃平衡10min,将固相微萃取头插入顶空瓶,在40℃持续搅拌下萃取30min,然后在气相色谱进样口260℃解析时间:5 min。 气相色谱条件:色谱柱:HP-5毛细管色谱柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm)或等效色谱柱;柱温:初温50℃,保持2 min,以9.0℃/min升到150℃,保持1 min,以20℃/min升到260℃,保持3 min;进样口温度:260℃;电子捕获检测器温度:330℃;载气流量:1.0 mL/min;进样方式:不分流进样;2 结果与讨论2.1 固相微萃取条件的优化2.1.1 NaCI添加量的选择无机盐NaCl的添加量对TCA的萃取效果具有重要影响。在溶液中加入NaCl,溶液的粒子强度增加,使有机分析物的非极性相对增强并使其在水溶液中的溶解度下降,萃取量得到增加,同时NaCl的加入还会影响基质粘度,降低分析物的扩散速度,产生盐的负效应。本实验选择5mL样品,萃取温度40℃,对NaCl的加入量进行优化,发现随着NaCl量增加,TCA和DCA峰面积逐渐升高然后降低,当加入1gNaCl时两者峰面积达到最大,结果见图1 因此选择加入1.5gNaCl。图1 NaCl的添加量对萃取效果的影响2.1.2 萃取温度的选择萃取温度对萃取效果的影响具有两面性:一方面,温度升高有利于有机组分从液体扩散到顶空部分另一方面,温度升高又会使有机组分在吸附填料与样品中的分配系数降低,从而降低对被分析组分的吸附量。本文固定其它条件对吸附温度进行优化,由图2可见,吸附温度升高时吸附量有所增加,当温度由40℃提高到50℃时峰面积有所降低,所以选择40℃作为吸附温度。图2 萃取温度对萃取效果的影响2.1.3 萃取时间的优化SPME萃取时间对待测组分的萃取效果有较大的影响,固定萃取温度及溶液离子强度等其它条件不变,对不同萃取时间进行比较。取40ppt的TCA标准溶液加入1.5g氯化钠, 100µl 工作液(2.0ppt) 分别萃取10min 、20min 、30min 、40min(样品平衡时间均为5min)进行比较。由图3可见,吸附时间加长时TCA吸附量有所增加,当萃取时间到30min时峰面积平稳,所以选择30min作为萃取时间。图3 萃取时间对萃取效果的影响2.2 测定条件优化 采用程序升温对TCA色谱测定条件进行了优化,DCA及TCA与样品基质的干扰组分得到良好的分离见图1 图1 TCA标准品及样品谱图2.3 方法学评价2.3.1 线性范围及检出限分别配制2.0ng/L~50 ng/L 5个不同质量浓度的TCA种标准溶液,按上述确定的实验条件进行测定,质量浓度为横坐标,以TCA峰面积与DCA峰面积之比为纵坐标、绘制出测定曲线,线性回归方程y=18.947x,相关系数R2 =0.9989,信噪比大于10时,定量下限为0.60 ng/L。2.3.2回收率的测定在软木塞浸泡液及葡萄酒中加入不同浓度的TCA标准溶液,按照实验方法测定计算方法回收率,结果如表2,TCA的回收率在80.0%~113.75%之间,说明说明该法具有很好可靠性和准确性。表1 方法的加标回收率样品样品浓度(ng/L)加标量(ng/L)测得回收量(ng/L)回收率(%)软木塞2.24.03.792.508.09.1113.75葡萄酒5.34.03.280.08.06.783.752.3.3重复性测定 取同一样品6份按照实验方法进行测定TCA含量,计算方法相对标准偏差,结果见表2,方法的重复性小于10%,说明此方法可靠,数据准确。表2 方法重复性测定测量次数123456平均值RSD%测量值(ng/L)9.28.510.39.411.28.7 9.789.782.4 样品中TCA的测定按照实验方法对本次测试3种个不同类型的橡木塞及7个葡萄酒样品,标品及样品的谱图样品结果如下表3:表3 软木塞及葡萄酒中TCA检测结果 (ng/L)聚合塞8#聚合塞2#聚合塞3#天然塞4#天然塞5#贴片塞6#贴片塞7#6.32.34.4NDND3.82.1葡萄酒1#葡萄酒2#葡萄酒3#葡萄酒4#葡萄酒5#葡萄酒6#葡萄酒7#10.22.45.22.4NDNDND注:ND表示未检测出这3种木塞类型代表了国内葡萄酒高中低当葡萄酒的封装材料,由上表可以看出测试的原木塞没有检测出TCA,生产原木的原料控制的很好,原木经过消毒加工过程中也没有受到很多污染。1+1贴片塞检出了TCA,与 遭受污染跟使用的粘合剂,加工方式,以及碎木屑的种类以碎木屑的卫生状况有关;检测的7种葡萄酒中有4种检测出TCA,说明我国葡萄酒存在一定量的TCA污染。3 结 论建立了固相微萃取-气相色谱法测定软木塞及葡萄酒中超痕量2,4,6-三氯苯甲醚(TCA)的分析方法。对萃取温度、盐浓度及萃取时间等条件进行了优化。确定最佳条件:5ml样品,加入1.5g 氯化钠,萃取温度为40℃,40℃平衡10min,萃取时间30min。待测组分经过萃取富集后,气相色谱-电子捕获检测器检测,内标法进行定量。该方法在2.0~50.0ng/L范围内线性良好,定量限为0.6ng/L,回收率在 80.0 %113.75 %之间,相对标准偏差(n=5)小于10.0%,满足葡萄酒及软木塞中超痕量TCA测定的需要。参考文献 [1] Prak S, Gunata Z, Guiraud J P, et al. Fungal strains isolated from cork stoppers and the formation of 2, 4, 6-trichloroanisole involved in the cork taint of wine[J]. Food microbiology, 2007,24(3):271-280. [2] Tindale C R, Whitfield F B, Levingston S D, et al. Fungi isolated from packaging materials: Their role in the production of 2, 4, 6‐trichloroanisole[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 1989,49(4):437-447. [3] Andrewes P, Bendall J G, Davey G, et al. A musty flavour defect in calcium caseinate due to chemical tainting by 2, 4, 6-tribromophenol and 2, 4, 6-tribromoanisole[J]. International Dairy Journal, 2010,20(6):423-428.[4] 赵英莲,牟德华,李艳. 顶空固相微萃取联合气相色谱-质谱检测葡萄酒中2,4,6-三氯苯甲醚[J]. 食品科学 , 2016,10:219-225. [5] 刘卿,钟其顶,李敬光,固相微萃取-气相色谱-负化学源质谱法测定葡萄酒中2,4,6-三氯苯甲醚[J].卫生研究. 2012,04:642-645.[6] 张素娟 超声波辅助-顶空固相微萃取-气相色谱法测定软木塞中痕量2,4,6-三氯苯甲醚[J].食品工程. 2015,02:38-40.[7] Vlachos P, Kampioti A, Kornaros M, et al. Matrix effect during the application of a rapid method using HS-SPME followed by GC-ECD for the analysis of 2, 4, 6-TCA in wine and cork soaks[J]. Food chemistry, 2007,105(2):681-690.[8] Henryk H. Jeleń,Mariusz Dziadas,Małgorzata Majcher. Different headspace solid phase microextraction – Gas chromatography/mass spectrometry approaches to haloanisoles analysis in wine[J]. Journal of Chromatography A, 2013:185-193. ASEIMEDLINEWA[9] Ariel R. Fontana,Jorgelina C. Altamirano. Sensitive determination of 2,4,6-trichloroanisole in water samples by ultrasound assisted emulsification microextraction prior to gas chromatography–tandem mass spectrometry analysis[J]. Talanta , 2010,81(4):1536-1541.[10] Isabel Márquez-Sillero,Soledad Cárdenas,Miguel Valcárcel. Headspace–multicapillary column–ion mobility spectrometry for the direct analysis of 2,4,6-trichloroanisole in wine and cork samples[J]. Journal of Chromatography A, 2012,1265:149-154 . 。
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    近日,有观众向央视反映,南京溧水县有一条多年无人治理的污水河,受污染的河水都流进了南京秦淮河。4月14日,央视记者与中华环保联合会的工作人员一起来到溧水县进行调查。在现场调查中,知情人拔出了该公司污水池里的活塞,发现了排污暗道。对此,该公司负责人始终坚称“零排放”或“现在没有排放”。  4月16日下午,江苏省环保厅、南京市环保局以及溧水县环保局的执法人员组成的联合执法组,立即赶往秦淮纸业有限公司,对该企业环保排放相关情况进行检查。目前,该企业已被勒令立即停产,并被断水断电,相关设备也被贴上封条,企业负责人也被要求配合调查,受到污染的河道也开始清理。  秦淮纸业  第一次称“零排放”  央视记者在现场看到,在投诉人所说的被污染的新河里,满眼都是污染的废水和彩色的淤泥,空气中飘着令人作呕的气味。  在河的尽头有个水闸将新河和秦淮河隔离开来。看闸人陶太元告诉记者,水闸一共有7个水管往外排污水,大概每秒4立方米的流量。这些污水来自于造纸厂和化工厂,污水最终将排到秦淮河里。在知情人的指引下,记者来到距离新河河道只有5米的小陶村。在这个400多人的小村庄里,到处弥漫着刺鼻的气味。这些村民癌症的患病率高得惊人,居民们怀疑和河水的污染有关。小陶村村民陈贵英告诉记者,肝癌的、胃癌的、食道癌的,死了几十个人了。村民们对多年来河水污染的问题既气愤又无奈。  4月14日凌晨1:30左右,央视记者与中华环保联合会的工作人员来到新河河道附近的工厂集中区域。在靠近秦淮纸业有限公司污水处理池的一个排水口听到了哗哗的流水声。记者问秦淮纸业厂区值班负责人“厂区内有排出去的水吗”?该负责人反复强调“我们的水不够用,我们自己厂里的水都不够用”。凌晨的检查没有发现问题,等天亮后,记者一行又来到凌晨发现的废水偷排的地方。发现了一个明显的疑点,秦淮纸业的污水池里有生产卫生纸的桃红色废水,而一街之隔的新河河道里也到处都是被废水染红的淤泥。既然秦淮纸业是无排水企业,那么河道里桃红色的淤泥又是如何形成的呢?面对记者的质疑,溧水县环保局监察大队的工作人员又到污水处理厂检查了一番,然后告诉记者确实没有发现偷排。  秦淮纸业  第二次称“零排放”  溧水县环保局认为,秦淮纸业是“零排放”“零投诉”企业。这家公司的负责人也说,该企业采用的是零排放的污水处理技术。情况真的是这样吗,央视记者又展开了更深入的调查。  4月14日上午11点,记者一行跟随溧水县环保局监察大队的工作人员再次来到秦淮纸业有限公司,与该公司董事长兼总经理周贵生就居民的投诉进行了交流。周贵生说几年前他们就研究出了废水零排放的造纸积水,后来还写了篇获奖论文。周贵生告诉记者,该公司完全没有排放已经有5年左右的时间,也就是2006年以来一直都是零排放,并对记者说“可以去问老百姓”。  暗道曝光  污水池里拔出塞子  然而对于这个说法当地的百姓却不以为然,曾经在秦淮纸业干过污水处理工作的村民陶层龙下决心要揭露这家造纸厂一直偷偷排放污水的恶行。陶层龙说:“公司曾经讲这个事情不能透露,要保密,我给他们代班知道,一般厂里人都不知道排污口在哪里。”  在陶层龙的指引下,记者一行来到了秦淮纸业公司的污水池。陶层龙站到池中,用铁钩在池底拨弄了一番,很快,拎起一个沉甸甸的铁塞子。这个塞子到底是做什么用的呢?陶层龙说,就是打开后放臭水用的。检查的时候就堵住,池子里有污水,根本就看不到有暗口。  铁塞子被拔出来后,记者随即赶至临街的新河河道,发现有两个渠口流出大量的污水。这就是厂方所说的循环利用的生产用水。记者还发现,当污水池里的塞子被拔出来20分钟后,污水池里的水位下降了15厘米左右。  秦淮纸业  第三次称现在没排  污水池里的小秘密被曝光后,正好赶来的秦淮纸业董事长周贵生显得很尴尬。村民们要求其解释所谓的零排放无排口是怎么回事。他说,以前是污染过,现在没有。这是过去老的设施。周贵生在接受央视记者采访的时候,一位村民突然在一旁高声地说“你们天天放水,我看到的”。这位村民甚至与周贵生对质“周厂长,如果哪天不放水,我负责”。  随后,央视记者来到了溧水县环保局。对如何治理这个河道的问题,该局环境监察大队大队长唐骏建议记者到拓塘镇政府了解。听说是记者来采访,镇政府相关负责人始终也没有露面。  据央视报道,江苏稽查之前说5年零排放,后又改说3年  企业负责人昨坚称污水循环使用  联合调查组责令该公司立即停产,车间断水断电,机器贴上封条  4月16日下午一点左右,由江苏省环保厅和南京市环保局以及溧水县环保局组成的联合调查组,赶到了秦淮纸业公司。调查组工作人员在新河以及新河跟秦淮河入口附近,对河水取样。同时,对造纸厂污水处理池和附近的排污口进行了调查取证,检查了该公司的环评报告和环保相关设施,并勒令公司停产。  秦淮纸业  第四次称循环使用  面对联合调查组,秦淮纸业公司的董事长周贵生称,纸业公司在1998年前,确实向河道内排放过污水,但都是经过审批后,缴纳了排污费的。从1999年到2008年,造纸厂根据环保部门要求,增添污水处理设备,对生产污水净化,做到达标排放。而从2008年后,企业进行技术改造升级,早就做到了零排放。然而4月14日接受央视采访时,周贵生却说5年零排放。  另外据周贵生介绍,纸业公司一年清水的总用水量在6.4万吨,生产线上产生的废水,最近三年都是重复利用,不外排的。“污水沉淀池那个铁塞子,是2008年前达标排放时的排水口,近三年来从未拔开过。”周贵生称,造纸厂目前满负荷生产,年生产能力在10万吨左右,主要生产卫生纸和瓦楞纸。“按照目前我们的状况,厂里的水全部循环使用,还不够用,哪里会外排。”  勒令停产  断水断电贴上封条  经过初步调查后,联合调查组人员当即责令该公司立即停止生产,所有车间断水断电,所有机器设备都贴上封条,企业负责人也必须配合调查。等进一步调查结束后,再依据调查情况,依法进行相关处罚。  4月16日下午四点左右,当地政府部门调来两辆大卡车,运送了两车泥土,将造纸厂附近的排水口堵死。“我们现在用渣土把排水口堵起来,不管哪家企业,想要偷排污水,暂时是没办法了。”一指挥堵排水口的工作人员称,下一步,会组织人员,对河道内受污染的淤泥进行清理。  “这回看来是动真格了,希望这条河不久之后,能重新变得清澈起来,但井水短时间内估计还是指望不上。”村民老陶称,对此次环保部门的执法,村民从内心感谢他们,“周围其他排污企业,估计以后再也不敢偷排污水了。”  举一反三  溧水全面展开清查  据溧水县环保局相关人士介绍,在2008年,造纸厂实行零排放技术改造前,关于造纸厂污染的投诉经常有。可2008年技术改造后,投诉造纸厂污染的少了很多。前不久,溧水县环保局检查大队接到小陶村的居民投诉,称村里有企业向河道内偷排污水。  执法人员经过调查取证后,发现是一家羽绒公司未经环保验收,就擅自开工生产。执法人员经过调查取证后,目前已进入处罚的告知听证阶段。“当时执法人员在调查羽绒制品那家企业时,该企业负责人称,排污不是他们一家,很多家都在排。”溧水县环保局一执法人员称,当时执法人员为了进一步取证调查,就对村里水沟的污水和附近多家企业厂区内的污水取样,以便进一步调查。而经过调查,并未发现纸业公司对外排污。  4月16日下午,溧水县委和县政府主要领导在第一时间,召开紧急会议专题研究秦淮纸业公司的污染问题,并拿出了具体整改措施。  首先,虚心接受媒体监督,深刻反思平常工作中存在的问题。同时,立即行动,全面整顿。报道中涉及到的排污企业立即停产,全面整顿治理,查明情况,弄清事实。环保部门从业务部门的角度查清事实,形成调查报告,全面、客观、公正地反映问题。同时严肃查处,绝不手软。目前,该县纪委、监察局已成立调查组,由纪委书记挂帅,对排污企业负责人、环保监管责任人进行调查,拿出处理意见。  举一反三,全面检查。一区七镇要对区域内的企业进行全面检查,不光是工业企业,还包括三产企业,都要进行拉网式排查,排查环保隐患,拿出整改措施,以对人民利益高度负责的精神整改落实到位。深入群众,做好工作。  会议同时要求,溧水开发区主要领导带队,深入到老百姓家里,深入到群众中去,倾听情况,落实措施,解决问题。要坚决消除各类企业的污染源,加大检查中的执法力度。同时要从根本上解决问题,加大环保基础设施建设的力度。还要通过这件事吸取教训,从项目引进的时候就要把好关。

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