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气相色定方法

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气相色定方法相关的资讯

  • 工信部征集数百项标准制修订计划意见,多项标准使用到色、质、光谱分析方法
    近日,工业和信息化部公开征集对《再生锌原料化学分析方法第13部分:铊含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法》等377项行业标准和52项国家标准计划项目的意见,并将其予以公示。  涉及高效液相色谱法、电感耦合等离子体质谱法、火焰原子吸收光谱法等分析方法的标准计划项目共计23项,其中有色行业18项、轻工行业5项 与色谱法相关的标准计划6项,质谱法相关5项,光谱法相关11项,同时用到光谱法和质谱法的标准计划1项。  摘录本次公开征集的标准制修订计划项目中涉及谱学分析仪器的部分内容如下:表12018涉及色、质、光谱分析方法标准项目计划表序号申报号项目名称性质制修订代替标准完成年限部内主管司局技术委员会或技术归口单位主要起草单位备注有色行业143YSCPXT1996-2018高纯镓化学分析方法痕量元素的测定电感耦合等离子体质谱法推荐修订YS/T474-20052020原材料工业司全国有色金属标准化技术委员会中铝矿业有限公司基础146YSCPZT1999-2018铝土矿石化学分析方法第28部分:氧化锂含量的测定火焰原子吸收光谱法推荐制定2020原材料工业司全国有色金属标准化技术委员会中国铝业郑州有色金属研究院有限公司基础157YSCPZT2010-2018高铋铅化学分析方法第7部分:铜、锌、铁、镍、镉、砷、锑、铋和锡含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐制定2020原材料工业司全国有色金属标准化技术委员会北矿检测技术有限公司基础158YSCPZT2011-2018铋化学分析方法第14部分:铜、铅、锌、铁、银、砷、碲、锑含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐制定2020原材料工业司全国有色金属标准化技术委员会云南驰宏锌锗股份有限公司、昆明冶金研究院、湖南柿竹园有色金属有限责任公司基础159YSCPZT2012-2018混合铅锌精矿化学分析方法第11部分:砷、铋、镉、钴、铜、镍、锑含量的测定电感耦合等离子原子发射光谱法推荐制定2020原材料工业司全国有色金属标准化技术委员会北矿检测技术有限公司、白银有色集团股份公司、株洲冶炼集团股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司基础162YSCPZT2015-2018锆英砂化学分析方法钡含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐制定2020原材料工业司全国有色金属标准化技术委员会国家钨与稀土产品质量监督检验中心、江西省晶安高科技股份有限公司、江西金源有色地质测试有限公司基础166YSCPZT2019-2018富锂锰基正极材料化学分析方法第4部分:锂、镍、钴、钠、钾、铜、钙、铁、镁、锌、铝、硅含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐制定2020原材料工业司全国有色金属标准化技术委员会国合通用测试评价认证股份公司、国标(北京)检验认证有限公司基础168YSCPZT2021-2018富锂锰基正极材料化学分析方法第6部分:硫酸根含量的测定离子色谱法推荐制定2020原材料工业司全国有色金属标准化技术委员会国合通用测试评价认证股份公司、国标(北京)检验认证有限公司基础169YSCPZT2022-2018高纯钼化学分析方法痕量杂质元素的测定辉光放电质谱法推荐制定2020原材料工业司全国有色金属标准化技术委员会国合通用测试评价认证股份公司、国标(北京)检验认证有限公司基础180YSCPXT2033-2018锑铍芯块化学分析方法第5部分:硅含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐修订YS/T426.5-20002020原材料工业司全国有色金属标准化技术委员会西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司基础181YSCPXT2034-2018锑铍芯块化学分析方法第6部分:氧化铍含量的测定溴甲醇-电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐修订YS/T426.6-20002020原材料工业司全国有色金属标准化技术委员会西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司基础196YSCPZT2049-2018钴铬钨系合金粉末化学分析方法第6部分:铁、锰含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐制定2020原材料工业司全国有色金属标准化技术委员会广东省工业分析检测中心基础199YSCPZT2052-2018高纯铱化学分析方法杂质元素含量的测定辉光放电质谱法推荐制定2020原材料工业司全国有色金属标准化技术委员会贵研铂业股份有限公司、国合通用测试评价认证股份公司、国标(北京)检验认证有限公司、金川集团股份有限公司、贵研检测科技(云南)有限公司基础200YSCPZT2053-2018高纯钯化学分析方法杂质元素含量的测定辉光放电质谱法推荐制定2020原材料工业司全国有色金属标准化技术委员会贵研铂业股份有限公司、国合通用测试评价认证股份公司、国标(北京)检验认证有限公司、金川集团股份有限公司、贵研检测科技(云南)有限公司基础201YSCPZT2054-2018高纯钌化学分析方法杂质元素含量的测定辉光放电质谱法推荐制定2020原材料工业司全国有色金属标准化技术委员会贵研铂业股份有限公司、国合通用测试评价认证股份公司、国标(北京)检验认证有限公司、金川集团股份有限公司、贵研检测科技(云南)有限公司基础208YSCPZT2061-2018硅碳复合负极材料化学分析方法第3部分:铁、镍、锆、钙、铅、铝、铪含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐制定2020原材料工业司全国有色金属标准化技术委员会国合通用测试评价认证股份公司、国标(北京)检验认证有限公司、广东省工业分析检测中心、北矿检测技术有限公司基础212YSJNZT2065-2018再生锌原料化学分析方法第12部分:铟含量的测定火焰原子吸收光谱法推荐制定2020节能与综合利用司全国有色金属标准化技术委员会深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、韶关市质量计量监督检测所基础213YSJNZT2066-2018再生锌原料化学分析方法第13部分:铊含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法推荐制定2020节能与综合利用司全国有色金属标准化技术委员会深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、韶关市质量计量监督检测所基础轻工行业264QBCPZT2117-2018口腔清洁护理用品牙膏中三氯蔗糖的测定高效液相色谱法推荐制定2020消费品工业司全国口腔护理用品标准化技术委员会牙膏分技术委员会广州薇美姿实业有限公司基础265QBCPZT2118-2018口腔清洁护理用品牙膏中甜菊糖苷的测定高效液相色谱法推荐制定2020消费品工业司全国口腔护理用品标准化技术委员会牙膏分技术委员会广州薇美姿实业有限公司基础266QBCPZT2119-2018口腔清洁护理用品牙膏中叶绿素铜钠盐含量的测定高效液相色谱法推荐制定2020消费品工业司全国口腔护理用品标准化技术委员会牙膏分技术委员会广州质量监督检测研究院基础267QBCPZT2120-2018口腔清洁护理用品水溶性焦磷酸盐和三聚磷酸盐的检测方法离子色谱法推荐制定2020消费品工业司全国口腔护理用品标准化技术委员会牙膏分技术委员会好来化工(中山)有限公司基础268QBCPZT2121-2018口腔清洁护理用品牙膏中表没食子儿茶素没食子酸酯的测定高效液相色谱法推荐制定2020消费品工业司全国口腔护理用品标准化技术委员会牙膏分技术委员会广州薇美姿实业有限公司、好来化工(中山)有限公司基础  对拟立项标准项目有不同意见,可在公示期填写《标准立项反馈意见表》并反馈至工信部科技司,邮箱地址:KJBZ@miit.gov.cn或cuiwh@miit.gov.cn(邮件主题注明:标准立项公示反馈)。  此外,工信部还批准公布了《蜂胶牙膏中白杨素含量的测定高效液相色谱法》等183项行业标准,其中涉及到高效液相色谱法的行业标准有1项,标准条目摘录见下表:表2涉及高效液相色谱法行业标准编号、名称、主要内容等一览序号标准编号标准名称标准主要内容实施日期轻工行业175QB/T5289-2018蜂胶牙膏中白杨素含量的测定高效液相色谱法本标准规定了蜂胶牙膏中白杨素含量的测定方法。本标准适用于蜂胶牙膏中的白杨素含量的测定。2019-01-01附件:工业和信息化部2018年第三季度行业标准制修订计划(征求意见稿)6326516.docx
  • 安捷伦新ISET实现对沃特世液相方法无缝转换
    2012年12月6日,安捷伦公司宣布推出其革命性智能化模拟技术(ISET)这个新版本的ISET可以应用于沃特世Alliance LC系统。  使用此版本ISET,科学家可以实现把在沃特世Alliance LC系统上建立的传统方法无缝转移到安捷伦1290 Infinity液相平台。有了这种独特的能力,现在沃特世Alliance LC用户可以将旧设备更换成安捷伦1290 Infinity,但仍然可以执行传统的方法,同时提供相同的色谱结果。  带有ISET功能的1290 Infinity液相色谱,用户可以:  1、通过简单的鼠标点击即模拟其他U(HPLC);  2、无需修改现有的(U)HPLC方法即可运行原方法;  3、相比于现有的方法转换解决方法,该版本ISET可以获得相同的保留时间和峰分辨率。  对于需要将不同品牌仪器做出的液相方法在不同部门和地点进行转换的实验室而言,方法转换时一个重要的课题。在高度监管的环境中,如制药行业的质量控制,液相方法转移可能是一个挑战,因为任何原始方法的修改都应被避免。  安捷伦 1290 Infinity液相产品经理Christian Gotenfels说,“我们已售出超过1000个 ISET许可,我们正在解决客户在工作流程中的一大空白。我们将继续扩大ISET的能力,使其可以模拟其他厂商的液相色谱仪,如岛津和戴安(现赛默飞)。”
  • 重磅|药典0431质谱法修订公示,新增仪器确证与方法验证项
    近日,国家药典委员会发布公告,拟修订《中国药典》0431质谱法。为确保标准的科学性、合理性和适用性,现将拟修订的0431质谱法公示征求社会各界意见(详见附件)。公示期自发布之日起三个月。起草单位为中国食品药品检定研究院、中国医学科学院药物研究所;参与单位有山东省食品药品检验研究院、广州市药品检验所等。主要起草人为宁保明、张金兰。(部分删减内容)本次修订基本保留了《中国药典》通则 0431 质谱法的内容,同时根据质谱技术的应用实践及近年来的发展,并参考了其他药典中的质谱法和质谱法应用通则,增加了目前质谱法已经成熟的离子源、质量分析器、碎裂方式、数据采集模式、仪器确证、方法验证和确认等内容。除进行了多处删除外,本次修订新增了很多内容:(部分新增内容)总体来看,0431 质谱法修订内容如下:1. 概述将原通则中质谱仪的主要组成图进行了更新,增加了真空系统,与通则相关描述内容一致。增加了质谱技术在中药、化学药生物药和微生物鉴定等相关领域应用的简述。 2. 进样系统参考相关标准,将“一、进样系统”分为“直接进样”和“联用进样”两部分。在“直接进样”部分增加了非挥发性固体或液体样品分析的描述,“联用进样” 部分新增了“薄层色谱-质谱联用”、“热重分析-质谱联用”和“微流控芯片-质谱联用”和“质谱成像”的描述。 3. 离子源参考相关标准,删除了已经不适用的部分离子源内容,加了“电感耦合等离子体电离源”的描述。增加了“电子轰击离子源、电喷雾离子源和基质辅助激光解吸离子源等是最常用的离子源”的表述。 4. 质量分析器质量分析器的性能指标增加“质量准确度”的描述。根据质量分析器的应用进展并参考国外药典,增加了“四极杆质量分析器、离子阱质量分析器、飞行时间质量分析器和傅里叶变换质量分析器等是最常用的质量分析器”的表述。参照相关标准修改“3.离子阱质量分析器”的部分表述。参考国外药典,增加了“傅里叶变换静电场轨道阱质量分析器”和“同位素质谱”,并根据相关标准,将原通则中“离子回旋共振质量分析器”和“傅里叶变换静电场轨道阱质量分析器”合并为“傅里叶变换质量分析器”。增加了同位素质谱(Isotope mass spectrometer,IMS)相关表述。在串联质谱项下,将原通则中“产物离子扫描”、“前体离子扫描”、“中性丢 2024 年 2 月红色字体为删除内容,蓝色字体为增订内容 17 / 17 失扫描”、“选择反应监测”、“多反应监测”移至“五、数据采集方式”。增加了“四极杆串联质谱”、“离子阱串联质谱”和“离子淌度串联质谱”的描述。 5. 离子碎裂新增了“四、离子碎裂”项。 6. 数据采集方式新增了“五、数据采集方式”项。将原通则中串联质谱项下“产物离子扫描”、 “前体离子扫描”、“中性丢失扫描”、“选择反应监测”、“多反应监测”移至该项下。增加“全扫描”、“数据非依赖扫描”、“数据依赖扫描”的描述。 “数据依赖扫描”项下分列:“3.1. 产物离子扫描”、“3.2. 前体离子扫描”、“3.3. 中性丢失扫描”、“3.5. 选择反应监测”、“3.6. 多反应监测”,并增加“3.4. 选择离子监测(Selected ion monitoring,SIM)”和“3.7. 平行反应监测(Parallel reaction monitoring,PRM)”。 7. 仪器确证该项为新增内容。根据相关技术规范,增加了质谱仪和色谱-质谱联用仪的安装确证(IQ),运行确证(OQ)和性能确证(PQ)等内容。 8. 方法验证与确认该项为新增内容。根据相关技术规范,列出了开展质谱方法验证或确认工作中需要关注的实验参数。 9. 测定法根据相关技术规范,新增了定性和定量分析项下的系统适用性要求和应用内容。 10. 名词和术语由于质谱不仅用于小分子化合物的分析,也用于大分子化合物和微生物的鉴定,因此,将待测化合物统一为待测成分,将供试品和样品也统称为样品,将对照品统称为标准样品,以涵盖不同的样品。英文缩写首次出现前给出了全称。参考国标的规定,将原子质量单位统一以 u 表示  附件:附件 0431质谱法草案公示稿(第一次).pdf
  • 常用的微生物染色方法有哪些?
    常用的微生物染色方法有哪些?一、简单染色不同的细菌,或者由于观察者所侧重观察的内容不同一,所以所使用的染料也有差异,但是简单染色的方法是一样的。先按照上述的制片方法制片,制成需要观察的玻片后,使用相对应的染料滴加到玻片上菌膜区域,以覆盖菌膜为准。按照不同染料的要求,结合所观察的内容确定染色时间,染色时间到达时,进行水洗,干燥等步骤(见图5-2)。zuihou得到的玻片加盖盖玻片即可进行镜检。如有需要可以后续再进行油封、蜡封等封片过程。二、芽孢染色法芽孢杆菌属和梭状芽孢杆菌属的细菌能产生内孢子,这些孢子耐高温、干旱及有毒化学试剂。内孢子还能抵制细菌染色液的进入,在革兰氏染色法涂片染色时,革兰氏阳性菌的芽孢呈现无色。然而,芽孢一旦着色后就很难脱色。虽然芽孢通常可在革兰氏染色片中看到(芽孢由于不易让染料进入多呈现无色),但在不易清晰观察时,可用特殊的芽孢染色法,使芽孢与菌体呈现不同颜色,更便于观察。其实验的操作方法与革兰氏染色类似。主要的芽孢染色法有以下两种。(一)孔雀绿染色法(1)将生有芽孢的斜而菌苔按革兰氏染色法涂片后,用饱和孔雀绿水溶液(约为7.6%)染10 min。(2)用自来水冲洗。(3)用0.5%番红液复染30%.(4)水洗,吸干。(5)镜检:芽孢呈绿色,菌体和芽抱囊呈微红色,但应注意菌体中有异染粒时,也可呈绿色。(二) 石炭酸复红染色法(1)按常规涂片。(2)滴加石炭酸复红于涂片上,并于玻片下缓缓加热,使染液冒蒸气但不沸腾,并继续滴加染液,不使涂片上染液蒸干,这样保持5 min。(3)涂片冷却后,倾去染液,用酸性乙醇脱色至无红色染剂洗脱为止。(4)彻底水洗。(5)用吕氏美蓝复染2 min -3 min。 (6)水洗、吸干。(7)镜检:镜检时,菌体及孢囊呈蓝色,芽孢呈红色。具体实验时,在对一些特殊芽孢染色时,需要对染色液和复染液进行修改。三、鞭毛染色鞭毛是细菌的运动器官,非常纤细,直径一般为10nm~20 nm,超出了光学显微镜的观察极限,因此通常情况下在显微镜下观察不到鞭毛。通过使用特殊的染色技术,可以将染色液附加到鞭毛的周围,增加它的直径,从而能够在光学显微镜下观察到鞭毛,而且能检测鞭毛在细菌中的分布。尤其是鞭毛染色可用于区分假单胞菌科的一些有两极鞭毛的细菌和肠杆菌科有周身鞭毛的细菌(在运动时)。鞭毛十分细小,很容易从细菌上脱离,所以要得到非常满意的鞭毛染色玻片十分困难。另外,很多染色方法会产生沉淀物,这又使得观察鞭毛十分困难。鞭毛染色一般分为两类:一种是银盐法,使银在鞭毛上堆积;另一种是使用复红沉积在鞭毛上。(一)银盐沉积法(改进的Fontana方法)应使用绝对干净(无油脂)的载玻片进行染色,zuihao是新的无油载玻片。用过的载玻片要在酪酸洗液中浸泡,并用蒸馏水冲洗干净后方可再次使用。细菌在琼脂斜面上,比zuijia生长温度低3℃~5℃的温度下培养,可在斜面上加1滴~2滴灭菌的生理盐水保持湿度。(1)将载玻片在火焰上快速灼烧5s,放在染色架上冷却,用蜡笔分成两个区域(用镊子夹住载玻片的一端)。(2)用移液管或巴斯德移液管移取2mL无菌水加入到幼龄(通常为18 h)、生长活跃的斜面菌株中,慢慢振荡并旋转试管使菌株悬浮。建议尽量避免使用接种环。然后转移到干净的试管中,通过悬滴试验检查菌体的运动性。用无菌水将悬浮液稀释至略有浑浊为止。放入20 ℃ -30 ℃培养箱中培养30 min,然后移取一满环悬浮液加在已冷却的载玻片一端。倾斜载玻片让液滴流到蜡笔画的中心线。在空气中自然干燥,不要加热玻片。(3)用媒染色剂媒染5 min。(4)慢慢用蒸馏水充分漂洗掉所有的媒染液。(5)用热的Fontana银液覆盖,染色5 min,每隔1 min更换1次染色液( Fontana银液在沸水浴中加热)。细菌涂层的每一部分都始终要浸在染色液中,不能裸露。(6)用水冲洗,在空气中晾干,镜检。(二) Leifson替代染色法下述Leifson鞭毛染色法可以代替上述方法的(3) ~(6)。(1)滴加1 ml的Leifson鞭毛染色液,注意不要使染色液干燥,直到玻片上形成细微的铁锈色沉淀(约10 min) 。(2)慢慢地用蒸馏水充分冲洗干净。(3)用1%的亚甲基蓝复染5 min ~10 min。(4)用水洗净,空气中干燥,镜检。没有复染时,细胞和鞭毛都呈现桃红色,复染后,细胞染成蓝色,鞭毛染成红色。实验中需要注意的是鞭毛很容易脱落,若观察时视野中大多为周身鞭毛细胞,说明该菌是周毛菌,但若观察到一个明显的极端鞭毛细胞时,并不一定说明不是周毛菌。注意事项:(1)适宜的培养基、温度和通气条件下,以短期内多次连续接种培养的幼龄菌种鞭毛情况zuihao。因此,用于鞭毛染色的菌种常常用幼龄菌,菌龄老化或某些培养条件变化常导致鞭毛脱落或丧失。(2)玻片应清洁无油污。鞭毛非常纤细且容易脱落,故操作过程动作要轻。(3)染色法的染料须当日配制, 4 h内效果zuihao。所以鞭毛染色液zuihao现用现配。四、荚膜染色荚膜是某些细菌在新陈代谢过程中形成的,分泌于细胞壁外的一层胶状黏液性物质,主要化学成分是多糖类物质。荚膜的折光性低,易溶于水,与染料亲和力低,但荚膜的通透性比较好,某些染料可透过荚膜而使菌体着色。因此染色后在菌体周围有一浅色或无色的透明圈,即为荚膜。一般采用负染色的方法,使背景与菌体之间形成一透明区,将菌体衬托出来便于观察分辨,故又称衬托法染色。因荚膜薄,且易变形,所以不能用加热法固定。具体操作步骤(见图5-8)。(一)制片加1滴6%葡萄糖水溶液于载玻片一端,无菌操作,挑取细菌斜面上培养72 h左右的胶质芽孢杆菌与其混合。(二)推片法制片加1滴墨汁充分混匀。用推片法制片,将菌液铺成薄层, 自然干燥。(三)固定滴加1滴~2滴无水乙醇覆盖涂片,固定1 min, 自然干燥;也可以不加处理, 自然干燥。注意:不能用火加热干燥。(四)结晶紫染色在已自然晾干的涂面上,滴加1%结晶紫染色液染色。(五)冲洗2 min后,以20%硫酸铜冲洗数次。再用自来水冲洗1次。(六)拭干水分后镜检用擦镜纸拭干水分后镜检。有荚膜的菌菌体呈紫色,背景灰黑色,荚膜不着色呈无色透明圈。无荚膜的菌,由于干燥菌体收缩,菌体四周也可能出现一圈狭窄的不着色环,但这不是荚膜,荚膜不着色的部分宽。五、死活染色在显微镜下活细胞细胞膜完整、立体感强,细胞质透明度好,颗粒状物质少;死细胞膜破裂,无立体感,细胞通透性差,有颗粒状物质、空泡。染色排除法是生物研究中判断细胞活性的一种常用方法,简便,易于操作,实验是利用了死活细胞在生理机能和性质上的差异来进行的。原理:因为活细胞的细胞膜具有选择透过性,细胞不需要的物质通常不进入细胞,染色剂中如台盼蓝能进入死细胞,从而可以使死细胞染色。依此染色便可以判断细胞的活性。活细胞必须要通过控制物质进出细胞膜来保持内部生理环境的稳定性。细胞死后,细胞膜通透性发生改变,原先不能进入细胞的物质也能够进入细胞。常见的细胞染料有:中性红、台盼蓝、甲基蓝、美蓝、荧光素双乙酸酯等。台盼蓝染料正常情况下被活细胞拦在细胞膜外,只有细胞膜受损或者细胞死亡后,才能进入细胞,从而与解体的DNA结合,使其着色,因此,活细胞一般不被台盼蓝染色,而死细胞会被染成蓝色。通过显微镜观察很容易识别出死亡的染色细胞,并可用细胞计数板进行计数。用美蓝染色液可以对酵母菌细胞进行死活染色鉴别。美蓝是一种弱氧化剂,氧化态呈蓝色,还原态呈无色。活的酵母因为新陈代谢不断进行,具有一定的还原能力,能将进入细胞的美蓝还原,而细胞不染色。因此,用美蓝对酵母细胞染色一定时间后,无色的为活细胞,蓝色的为死细胞。需要注意的是:一个活细胞的还原能力是有限的,必须严格控制染色的时间和染料的浓度。方法:取0.1%美蓝液一滴,滴在玻片中央,加一滴酵母菌悬液,混匀。染色3 min ~5 min后,加盖片制成水浸标本片,即可镜检,这种方法也适用于细菌和霉菌。北京百欧博伟生物技术有限公司的中国微生物菌种查询网提供微生物菌种保藏、测序、购买等服务,是中国微生物菌种保藏中心的服务平台,并且是集微生物菌种、菌种,ATCC菌种、细胞、培养基为一体的大型微生物查询类网站,自设设备及技术的微生物菌种保藏中心!欢迎广大客户来询!
  • 质检总局发布176项检验检疫行标 含多项色谱/色质分析方法
    p  日前,质检总局发布2017年第四批176项出入境检验检疫行业标准,被代替标准自本批标准实施之日起废止。/pp  发布的176条行业中,涵盖了多类型的仪器分析方法,其中包括多项色谱以及色质联用分析方法,仪器信息网摘录部分如下:/ptable cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" border="1"tbodytr class="firstRow"td width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"strong标准编号 /strong/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"strong标准名称 /strong/p/tdtd width="66"p style="TEXT-ALIGN: center"strong被代替标准号 /strong/p/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"strong实施日期 /strong/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T0217.2-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"出口植物源性食品中多种拟除虫菊酯残留量的测定 气相色谱-串联质谱法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4906-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"橡胶中二硫化烷基酚的检测 液相色谱法-紫外检测法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4921-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"进出口食用动物、饲料中黄曲霉毒素的测定 液相色谱-质谱/质谱法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4923-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"进出口食用动物中B-内酰胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4943-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"食品级润滑油(脂)中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱联用法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4945-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"食品接触材料检测方法 高分子材料 食品模拟物中N-羟甲基丙烯酰胺的测定 液相色谱法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4947-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"洗涤用品中5种荧光增白剂的测定 高效液相色谱法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4948-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"洗涤用品中氮川三乙酸盐的测定 离子色谱法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4949-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"洗涤用品中二噁烷含量的测定 顶空气相色谱-质谱法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4950-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"洗涤用品中三氯生和三氯卡班的测定 - 高效液相色谱法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4953-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"皮革中对苯二胺的测定 气相色谱质谱联用法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4954-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"玩具中有机磷阻燃剂含量的测定 气相色谱-质谱联用法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4957-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"出口番茄制品中122种农药残留的测定 气相色谱-串联质谱法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4958-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"出口蜂蜜中4-甲基咪唑和2-甲基咪唑的测定方法 液相色谱-质谱/质谱法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4959-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"出口蜂蜜中γ-淀粉酶的测定 液相色谱法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4961-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"出口蜂蜜中寡糖的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/tr/tbody/tablep  附件:a title="" href="http://www.gzciq.gov.cn/uploadfiles/201711/10/2017111016295178893054.xlsx" target="_blank"2017年第四批出入境检验检疫行业标准目录.xlsx/a/p
  • 我国将制定质谱仪器性能测定方法等国家标准
    仪器信息网讯 日前,国家标准委发布了2014年第一批国家标准制修订计划的通知,通知中提出将制定四极杆电感耦合等离子体质谱仪、液相色谱-串联四极质谱仪的性能测定方法的标准。另外相关的仪器标准还有原子光谱仪安全要求标准,高低温试验箱、热老化试验箱效能测试方法标准,以及海洋仪器环境试验方法标准。  目前,我国进出口监督检验检疫、产品质量监督检测、环境监测、材料分析等相当多的实验室都配备了质谱仪,国家也制订并颁布了许多以质谱仪为测试手段的国家标准检测方法或行业标准检测方法。质谱仪种类繁多,每种仪器都有其一些特点,应用领域各有侧重,而且生产厂家对技术性能测试采用的方法也不同,结果缺乏可比性。面对这种复杂的情况,我国实验室采购该类仪器时难以买到适合自己的仪器。近年来,国家投入了大量科研经费,支持国产科学仪器的自主创新研究,急需相关测试标准支持研究成果产业化发展。因此,有必要针对日益广泛使用的四极杆电感耦合等离子体质谱仪,建立一套完整的技术性能测试国家标准方法,以满足该类仪器对于分析测试、质量检测、科学研究等应用需求。  1.《四极杆电感耦合等离子体质谱仪性能的测定方法》  本标准规定了四极杆电感耦合等离子体质谱仪基本技术性能的测定方法,适用于四极杆电感耦合等离子体质谱仪的性能测定及评价。其它类型的电感耦合离子体质谱仪也可参考本标准。 本标准的主要技术内容为:对四极杆电感耦合等离子体质谱仪的背景噪声、灵敏度、检出限、丰度灵敏度、质量稳定性、氧化物产率、双电荷产率、同位素比、短期稳定性、长期稳定性和抗干扰能力等技术性能进行测定。  2.《液相色谱-串联四极质谱仪性能的测定方法》  本标准规定了液相色谱-串联四极质谱仪基本技术性能的测定方法,适用于液相色谱-串联四极质谱联用仪的性能测定及评价。液相色谱-单四级质谱联用仪的性能测定及评价可参考本标准。 本标准的主要技术内容为:对液相色谱-串联四极质谱仪的灵敏度、分辨率、质量范围、线性范围、质量稳定性、质量准确性、定量重复性、定性重复性、保留时间重复性和MRM下的扫描速度等技术性能进行测定。  《测量、控制和实验室电气设备的安全要求 第2-061部分:实验室用热原子化和离子化的原子光谱仪的特殊要求》  此标准涉及产品检测范围是电气设备,包括执行GB4793。1《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求》 的产品,适用于电力供电的实验室用热原子化的原子光谱仪。目前,此标准范围内的仪器有的作为体外诊断(IVD)医用设备的用在医院的检验科,测量血液中的微量元素。有的用于与临床医疗相关的其他科室,这些仪器应属于此标准的范围。主要内容:是对GB4793。1《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求》的条款的补充。  国家十二五规划中指出 &ldquo 大力发展节能环保、高端装备制造等战略性新兴产业。 &ldquo 节能&ldquo 作为实现可持续发展的有力保证,已成为我国重点发展的一个技术领域。为环境试验设备将来开展能效认证工作提供技术基础及平台,从而达到鼓励用户选用节能型产品,推动生产企业采用高新技术和高能效的零部件,提高我国实验室仪器及装备的整体技术水平,达到检测机构装备领域节能降耗的目的,为打造高效节能的绿色实验室提供保障。  1.《高低温试验箱能效测试方法》  主要针对高低温试验箱的能效等级、能效限定值、节能评价值、试验方法和检验规则。适用于检测技术机构和实验室常规配置的环境试验设备:高低温试验箱。  2.《热老化试验箱能效测试方法》  主要针对老化试验箱的能效等级、能效限定值、节能评价值、试验方法和检验规则。适用于检测技术机构和实验室常规配置的环境试验设备:老化试验箱  环境试验作为保障各类仪器在海上正常使用的一种必要检测手段,逐步被引入相关质量保障体系。特别是《全国科技兴海规划纲要》中也指出&ldquo 提升国产海洋监测仪器设备的可靠性和稳定性&rdquo 。现行HY016《海洋仪器基本环境试验方法》修改于1992年,其中振动试验已不能涵盖现今海洋仪器发展的需求。因此在公益性项目的支持下,我们在2010年启动了对该试验方法的研究工作,积极开展了海洋仪器振动试验方法的研究工作,现具备了将试验方法加以完善,制定成为新标准的基础。故此,申请将该试验方法作为国家标准修订,进一步完善《海洋仪器环境试验方法》标准的整个系列。  1.《海洋仪器环境试验方法 第14部分:振动试验》  本部分规定了海洋仪器振动试验的术语和定义、试验要求、试验过程和相关信息。 本部分适用于对海洋仪器进行振动试验。  2.《海洋仪器环境试验方法 第15部分:水压试验》  本部分规定了海洋仪器水压试验的试验要求、试验过程和相关信息。 本部分用于考核或确定海洋仪器在海水压力环境条件下使用的适应性。  3.《海洋仪器环境试验方法 第9部分:长霉试验》  本部分规定了海洋仪器产品长霉试验的目的与应用、裁剪指南、信息要求、试验要求、试验过程和结果分析的内容。本部分适用于对海洋仪器进行长霉试验。2014年第一批国家标准制修订计划相关仪器标准统计表
  • 铀的替代方案!生物电镜染色新方法
    醋酸铀酰(UA)通常用作生物电子显微镜超薄切片的染色溶液。醋酸铀酰作为一种放射性核材料,受严格的国际法规约束。日本科研人员为了开发一种替代的、易于使用的超薄切片染色方法,研究了各种商用光学显微镜染料。研究人员发现,Mayer' s苏木精(MH)-Reynold’s柠檬酸铅溶液的染色结果与醋酸铀酰-Reynold’s柠檬酸铅溶液的染色结果相当,因此,该方法被认为是可靠且有希望的替代醋酸铀酰染色的新方法。1958年,Watson报道了用醋酸铀酰对生物标本进行电镜染色的方法。此后,醋酸铀酰和铅溶液的双重染色法因其简单和最佳的染色结果,已在世界各地的电子显微镜设备中使用。此外,电子显微镜(EM)中的阵列层析成像(如有连续截面透射电子显微镜(TEM)或扫描电子显微镜(SEM)、连续块面成像SEM)和聚焦离子束SEM)最近在很多生物科学学科中得到了越来越广泛的应用。阵列层析成像比串行块面部成像SEM和聚焦离子束SEM更具灵活性,因为它保留了所有部分。最近的技术进步使我们能够制备300–5000个连续超薄切片标本,用醋酸铀酰染色,并通过TEM获取图像,从而产生万亿字节的数据。在此过程中,需要大量醋酸铀酰。然而,由于严格的国际法规,获得铀酰化合物最近变得很困难。此外,由于它们被用作武器的核材料,预计在世界范围内对其使用以及可用性、储存和处置的限制也将更加严格。虽然已经提出了几种醋酸铀酰替代品用于染色,但没有一种能够有效地替代醋酸铀酰。因此,醋酸铀酰仍是生物研究领域电镜研究的最佳染色液。日本科研人员建立了一种新的染色方法,使用易于处理的预染色剂,作为醋酸铀酰和其他重金属双重染色的替代方法。科研人员检查了光镜方法中常规使用的各种基本染色溶液,以确定替代试剂,该试剂可以染色嵌入环氧树脂中的常规制备的薄片和半薄片。(a–h)小鼠肝脏的EM图像用各种染料染色,然后用RPb染色。用醋酸铀酰、MH、Gill No.3和Kernechtrot以及RPb染色的小鼠肝细胞的定量分析用MH和RPb染色的各种细胞和组织的EM图像铀酰铅染色流程可追溯到1958年。目前(2022年),透射电子显微镜已经发展成为一种对比度极大提高的仪器。现代电子光学、可变加速电压、可变孔径、高对比度和高分辨率图像传感器(CCD)或互补金属氧化物半导体(CMOS)相机图像记录以及高性能图像处理软件无疑将改善图像质量,即使是低对比度试样。然而,醋酸铀和铅的双重染色可能仍将在世界各地的许多电子显微镜设备中广泛使用。MH具有以下优势:稳定供应商业和经济可用的染料溶液,无需担心液体废物(因为它广泛用于对临床样本的石蜡切片进行染色以进行诊断)。染色时间为5-20分钟,与醋酸铀酰相同。然而,MH的一个缺点是,它染色为深蓝紫色,这使得在浸泡过程中很难看到网格。这可以通过污染MH溶液液滴上的网格来克服。国际原子能机构的“电离辐射防护和辐射源安全国际基本安全标准”(BSS)规定了具体的豁免水平,国际上正在通过立法制定放射性材料的新法规。如上所述,与使用醋酸铀酰(放射性物质)的染色方法相比,MH RPb染色方法在试剂购买、搬运、储存和废液处理方面是一种简单而有用的方法。参考资料:https://www.nature.com/articles/s41598-022-11523-y
  • 248项行标制修订计划征求意见 含37项仪器分析方法
    p  近日,工信部发布通知,公开对《铪化学分析方法 第12部分:痕量杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》等248项行业标准计划项目征求意见(见附件)。通知显示,本次计划制定标准196项,修订52项,其中包括37项仪器及仪器分析方法标准。按照通知要求,本次意见征集日期截至2018年3月7日,期间有关公示内容的不同意见可反馈至工信部科技司。/pp  仪器信息网整理发现,此次仪器分析方法主要集中在有色行业,且以光谱方法居多。具体标准项目信息整理如下表:/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="21%"p style="text-align:center "申报号/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "项目名称/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "性质/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制修 订/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center "代替标准/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "完成 年限/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "备注/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=HGCPZT11042018"HGCPZT1104-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "茂金属聚烯烃催化剂中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2019/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "基础/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=HGCPZT11482018"HGCPZT1148-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "化工用螺旋双转子流量计/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "重点/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=HGCPZT11492018"HGCPZT1149-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "电磁式酸碱浓度计/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "重点/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT11942018"YSCPZT1194-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "高纯铑化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "重点/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT11952018"YSCPZT1195-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "高纯金化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "重点/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT11962018"YSCPZT1196-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "高纯铂化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "重点/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT11992018"YSCPZT1199-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "银精矿化学分析方法 第17部分:二氧化硅量的测定 钼蓝分光光度法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "一般/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT12052018"YSCPZT1205-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "铂化合物分析方法 杂质阴离子含量测定 离子色谱法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "重点/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT12102018"YSCPZT1210-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "钯化合物分析方法 杂质阴离子含量测定 离子色谱法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "重点/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT12112018"YSCPZT1211-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "钌化合物化学分析方法 铂、钯、铑、铱、金、银、铜、铁、镍、镁、锰、锌、钙量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "一般/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT12122018"YSCPZT1212-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "铑炭化学分析方法 铑量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "一般/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPXT12182018"YSCPXT1218-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第9部分:五氧化二磷含量的测定 钼蓝分光光度法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "修订/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center "YS/T 273.9-2006/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2019/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "一般/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT12192018"YSCPZT1219-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第16部分:锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2019/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "一般/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT12202018"YSCPZT1220-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第17部分:元素含量的测定 ICP-AES法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2019/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "一般/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT12262018"YSCPZT1226-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "铝土矿石化学分析方法 第26部分:镧、铈、镨、钕、钪、钇含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2019/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "一般/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT12292018"YSCPZT1229-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "拟薄水铝石分析方法 第4部分:氧化钠的测定 火焰光度法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "一般/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT12362018"YSCPZT1236-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "铌钨合金化学分析方法 钨、钼、锆、钽、硅、铁、铝、钛、铜量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "重点/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT12412018"YSCPZT1241-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "铪化学分析方法 第1部分:铅量的测定 ?极谱法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "一般/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT12422018"YSCPZT1242-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "铪化学分析方法 第2部分:铀量的测定 极谱法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "一般/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT12432018"YSCPZT1243-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "铪化学分析方法 第3部分:硼量的测定 姜黄素分光光度法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "一般/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT12452018"YSCPZT1245-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "铪化学分析方法 第5部分:镉量的测定 极谱法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "一般/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT12462018"YSCPZT1246-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "铪化学分析方法 第6部分:磷量的测定 钼蓝分光光度法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "一般/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT12472018"YSCPZT1247-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "铪化学分析方法 第7部分:硅量的测定 钼蓝分光光度法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "一般/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT12482018"YSCPZT1248-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "铪化学分析方法 第8部分:钠量的测定 火焰原子吸收光谱法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "一般/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT12492018"YSCPZT1249-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "铪化学分析方法 第9部分:氢量的测定 惰气熔融红外吸收/热导法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "一般/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT12502018"YSCPZT1250-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "铪化学分析方法 第10部分:氧量、氮量的测定 惰气熔融红外吸收/热导法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "一般/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT12512018"YSCPZT1251-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "铪化学分析方法 第11部分:碳量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "一般/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT12522018"YSCPZT1252-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "铪化学分析方法 第12部分:痕量杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "一般/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT12882018"YSCPZT1288-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "铜磁铁矿化学分析方法 第12部分:硫量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "一般/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT12892018"YSCPZT1289-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "铜磁铁矿化学分析方法 第13部分:汞量的测定 固体进样直接测定法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "一般/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT12932018"YSCPZT1293-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "粗锡化学分析方法 第3部分:铜量的测定 火焰原子吸收光谱法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "一般/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT12942018"YSCPZT1294-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "粗锡化学分析方法 第4部分:铋量的测定 火焰原子吸收光谱法和乙二胺四乙酸二钠滴定法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "一般/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT12952018"YSCPZT1295-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "粗锡化学分析方法 第5部分:锑量的测定 火焰原子吸收光谱法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "一般/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT12962018"YSCPZT1296-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "氧化亚镍化学分析方法 铜、铁、锌、钙、镁、钠、钴、镉、锰硫含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "一般/p/td/trtrtd width="21%"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT12992018"YSCPZT1299-2018/a/p/tdtd width="33%"p style="text-align:center "镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法 第3部分:铝、铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="15%"p style="text-align:center " /p/tdtd width="7%"p style="text-align:center "2020/p/tdtd width="8%"p style="text-align:center "一般/p/td/tr/tbody/tablep  附件:img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201802/ueattachment/abde827e-9eb3-43ea-9078-2e51dd7802b4.docx"《扩散渗析器》等248项行业标准制修订计划(征求意见稿).docx/a/pp style="line-height: 16px "img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201802/ueattachment/9b891f40-a428-4e15-86ce-bf3ddbb3e8bb.docx"《智能制造环境下的IPv6地址管理要求》等11项国家标准制修订计划(征求意见稿).docx/a/pp style="line-height: 16px "img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201802/ueattachment/9587dcaa-ed08-407c-8598-9291c84efe53.doc"标准立项反馈意见表.doc/a/ppbr//p
  • 恭贺瑞士万通滴定仪916入围2011年度绿色仪器
    瑞士万通公司于2011年9月推出的Ti-Touch 精灵一代一体式设备,是日常样品分析的得力助手。Ti-Touch 精灵一代包含有915 KF Ti-Touch 卡尔费休水分滴定仪和916 Ti-Touch 全自动电位滴定仪,为一体式设备树立了另一个里程碑。在仪器信息网举办的2011年度&ldquo 绿色仪器&rdquo 评选活动中,凭借其低碳环保的特质入围绿色仪器名单。其主要特质如下:1. 系统整合度最高,外观设计简约时尚 2. 多思TMDosino加液单元技术,保障用户使用安全性获得专利设计的多思TMDosino加液单元技术,使得卡尔费休试剂的更换更加方便,避免了与有毒有害试剂的接触3. 丰富可选的爱· 智能TM电极可以长距离传输信号及数据不会受到周围环境磁辐射信号的干扰信号更稳定更灵敏更准确使用寿命更长4. 可扩展为双通道滴定或水分2个MSB 接口(万通串行端口) 可用于连接 2个多思TMDosino加液单元或805 Dosimat 加液器 2个磁力搅拌器或螺旋搅拌器5. U盘存储防伪PDF实验报告,网络传输可生成防伪的PDF 实验报告,并存储在USB 存储器或网络电脑中可在网络或LIMS系统中直接存储实验方法和结果6. 包括中文在内的多种对话语言详细信息请见:产品链接http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101380/C136195.htm 样本链接http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101380/down_179552.htm 网站动态http://www.instrument.com.cn/news/20120223/074535.shtml纳锘仪器做为瑞士万通授权一级代理商,欢迎您来电垂询! 上海纳锘仪器有限公司  地址:上海市莲花南路1388弄8号楼碧恒广场1503室[201108]  电话:021-60900829,60900830,61131031,61131051  传真:021-61131052  E-Mail:info@nano-instru.com
  • 北大与岛津共推《中药材高效液相色谱检定》方法集
    ----对应中华人民共和国药典(2010年版)收载品种---- 我国是天然药物之乡,对中草药的探索研究历经了几千年的历史,目前大约有12800多种药用植物,我国各地常用的中药已达5000种左右。近30年来,随着分析化学技术的不断发展,色谱、光谱等分析手段引入了中药材的质量标准研究中。 2010年版《中国药典》于2010年1月颁布,并于2010年10月1日起施行。2010年版《中国药典》中共收载药品品种4567种(药典一部收载2165种,二部收载2271种,三部收载131种)。药典一部中新增中药材65种,饮片439种,修订了359种中药材和饮片标准。2010年版《中国药典》中药新增率达到89%,中药和中药饮片在该版药典中被摆到了极为重要的位置,无论在数目还是具体指标上,都有了飞跃。新版药典中药品种的修订大量采用高效液相色谱方法来进行药品的鉴别、检察和含量鉴定,以提高分析灵敏度和专属性,解决常规分析方法无法解决的问题。高效液相色谱法是新版药典中应用最为广泛的含量测定技术。然而,《中国药典》中药品的液相色谱测定方法仅规定了色谱柱填料的类型、流动相的组成、检测波长、柱温和理论塔板数,未规定柱填料的分类、长度和粒度等条件,因此这使检验人员难于重现实验,在实践中仍然需要进行色谱条件的摸索与确定。 岛津公司长期以来致力于食品、环境、医药等各领域分析技术的应用方法开发,一直关注国内外药典法规政策,积极应对当今的新局面。北京大学药学院承担了《中国药典》2010年版中中药材的修订工作,在这个研究领域具有很高的学术地位。为了方便相关分析工作者能更好地理解和掌握2010年版药典中的高效液相色谱方法,两个作者单位强强联手,发挥各自专长,为本书的成功编写打下了坚实的基础。本书分两部分,第一部分针对《中国药典》(2010年版)中用高效液相色谱进行鉴别、检查和含量鉴定的中药材品种,对药典收载的高效液相色谱方法进行了充实、优化,详细介绍了药典收载情况、药材高效液相色谱行为、色谱条件的选用、仪器配置、对照品和样品的色谱图、定量标准曲线及重复性数据。第二部分介绍了针对上述中药材品种的快速液相色谱分析方法。本书方法实用、数据可靠,检测人员根据书中的方法完全可以重复实验,将会对分析工作提供莫大的便利。 本书中常规高效液相色谱分析部分的所有图谱和数据均由北京大学药学院陈世忠教授课题组提供;快速液相色谱分析部分的所有图谱和数据均由岛津(广州)检测技术有限公司提供。本书由曹磊、[日]端裕树主编,陈世忠、黄涛宏副主编,参加编写工作的还有岛津公司分析中心的姚劲挺、周璐颖、郝红元和冀峰等。本书可供研究机构及制药企业从事药物合成、药物分析、中草药研究的研究人员,全国各地药品检定所、检验检疫机构从事药品检验的技术人员以及药厂从事药品质量控制的技术人员参考,也可供从事相关液相色谱分析的企业或人员,以及高等院校药学、中药学、制药工程及相关专业的师生参考使用。 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13个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心;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/an/ 。
  • 滴定中使用的指示方法有哪些?
    滴定中使用的指示方法有哪些?可根据指示原理和产生的化学反应对滴定进行分类:电位分析法:使用电极组件直接测量电流电位的方法称作电位分析法,使用此方法进行滴定称作电位滴定。 应尽可能地在零电流情况下使用高阻抗信号放大器测量形成的电位U,原因如下:在化学与电子平衡时为传感器派生的能斯特方程是电位分析法的基础。 通过相关相位边界表面的过量电流将会对这种平衡产生干扰。使用高阻抗测量输入的另外一个原因与pH和离子选择电极的特殊构造有关。 测量电路中包括离子选择膜,其电阻可轻松达到100–1000 MΩ。 如果分压器效应所造成的实验误差保持在0.1%以下,则测量仪器的输入阻抗应至少高出1000倍。 可通过下列方程看到这一点: 因此对于电阻很高的传感器,需要使用输入阻抗为1012 Ω的信号放大器。 伏安法:此指示法需要测量由小电流极化的两个金属电极之间的电位差。 与电位分析法相同,伏安法滴定曲线为电位容积曲线。需要使用下列测量设备: 稳定的电源提供电流。 必须选择在电路中连接的电阻R,从而生成范围为0.1 – 20 μA的电流Ipol。 按照与电位分析法完全相同的方式测量在电极之间形成的电位U。 伏安指示法的主要用途之一是使用卡尔费休方法进行的水含量测定。 光度法:通过溶液的特定波长光束的强度下降是光度指示法的基础。 透光率是光度法中的主要测量变量,由 T: 透光率I0: 入射光强度I: 透射光强度如果所有光线被吸收,则I = 0,从而T = 0。 如果无光线被吸收,则I = I0以及T = 1(或者%T = 100%)。在光度法中,经常使用吸光率作为测量变量进行操作。 布格-朗伯-比尔定律对透光率与吸光率之间的关系进行了说明:A = ? log T = A = ε b cA: 吸光率ε: 消光系数c: 吸收物质的浓度d: 通过溶液的光程长度通过上方关系,可以发现吸光率A与浓度c之间存在着线性关系。与电位传感器相比,光电传感器在滴定方面具有很多优点:使用更简便(无需加注电解液,不会堵塞液络部)使用寿命更长(几乎不会折断)可根据颜色变化执行所有传统滴定(传统程序与标准无变化)。光度指示法可用于许多分析反应:酸碱滴定(水性与非水性)络合滴定氧化还原滴定沉淀滴定浊度滴定在进行光度滴定时,应当选择一个波长,使等当点前后的透光率产生最大差异。 在视界内,此类波长的范围通常为500-700 nm。使用示例: 络合滴定与浊度滴定反应。 电导率:电导率指溶液使电流通过的能力。 电导率的测量单位为μS/cm(微西门子/厘米)或者mS/cm(毫西门子/厘米)。 高值表示粒子数多。 在溶液内流动的电流量与离子量成正比。 如果溶液的电导率已知,则可知道离子的总含量。 此外,如果离子已知,甚至可表述其浓度。测量电导率时,对浸入溶液内的两个板通电。 这两个板为金属板,也可以使用石墨电极。 当溶解离子开始朝金属板移动时,电流将流入金属板之间。电导滴定的原理。滴定时,其中一个离子由另外一个离子取代,因此这两个离子在离子电导率方面存在差异,导致滴定期间溶液的电导率不同。 因此,如果将一个电极的溶液加入另外一个溶液,则最终电导将取决于发生的反应。 但是,如果电解液中不发生化学反应,则电导水平将升高。 可通过按照添加的滴定剂体积绘制电导变化的方式,找到等当点的位置。温度滴定:每一次化学反应均伴随着能量变化这一基本表述准确地陈述了温度滴定的基础。 在吸热反应中,能量被吸收、温度下降, 相反的,在放热反应中,能量被释放出来, 可通过监测温度变化检测滴定的等当量(EQP)(图1)。 在放热滴定过程中,温度升高直至达到EQP。 然后,温度一开始稳定,然后开始降温。 吸热滴定则正好相反如上所述,在吸热滴定反应过程中会发现温度下降。 一旦达到等当点,则温度稳定。 通过计算曲线的二次导数确定终点(分段评估)。温度滴定的唯一要求是: 进行一次能量发生巨大变化的化学反应、一个精确快速的温度计和一个能够对滴定曲线进行分段评估的滴定仪。 库仑法滴定库仑法滴定技术最初由Szebelledy和Somogy[1]于1938年开发。 这种方法与容量法滴定不同,区别在于:通过电解原位生成滴定剂,然后滴定剂通过化学计量方式与测定的物质发生反应。 根据通过的总电荷(Q)以库仑为单位计算出反应的物质量,而不是像容量法滴定那样根据耗用的滴定剂体积进行计算。
  • 蘑菇毒检定两项CIS标准拟立项 涉高效液相、PCR等方法
    p  按照国家标准化工作管理规范,中国仪器仪表学会制定满足市场急需、反映先进专业技术水平、具有我国自主知识产权的团体标准。按照学会标准化工作委员会(SCIS)的标准制定工作流程,经过学会标准化工作委员会的前期项目筛选和审核,拟制定如下标准:/pp  1、《蘑菇类食品中鹅膏毒肽的定量检测 高效液相色谱法 》/pp  (项目申报单位:国家食品安全风险评估中心)/pp  2、《食品中剧毒鹅膏的物种鉴定 PCR方法 》/pp  (项目申报单位:国家食品安全风险评估中心)/pp  上述标准制定项目的目的、意义和必要性等参见附件的《CIS标准项目公示表》。/pp  现请各有关单位或个人,针对该标准制定项目如果有相关意见或建议,请按照该表格反馈给我会。/pp  特此公示。公示期自发布之日起4周。/pp  联系人:王先生,郭老师/pp  电 话:010-82800385,010-82800971/pp  email:scis@cis.org.cn 或 wangxk@cis.org.cn/pp  2019年4月28日/pp  strong附件:/strong/ppstrong  CIS标准项目公示表/strong/ppstrong/strong/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/56d64937-5122-487a-aeb5-7d6d8d369920.jpg" style="" title="201904290159444738.png"//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/b1c58689-30ee-4090-875d-759ef43d7589.jpg" style="" title="201904290200312802.png"//ppbr//pp  注:意见反馈可以填写此表后,可以通过电子邮箱或电话联系反馈给中国仪器仪表学会标准化工作委员会。电话:010-82800385 scis@cis.org.cn/pp  strongCIS标准项目公示表/strong/ppstrong/strong/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/bd140c2e-0792-448c-9302-a8bd40836a14.jpg" style="" title="201904290204351706.png"//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/8adc0a50-a1c0-46fc-a3e1-101388b6123a.jpg" style="" title="201904290205514305.png"//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/645bc4a1-2efa-4c5a-8a23-0007800e2098.jpg" style="" title="201904290206434580.png"//pp  注:意见反馈可以填写此表后,可以通过电子邮箱或电话联系反馈给中国仪器仪表学会标准化工作委员会。电话:010-82800385 scis@cis.org.cn/ppbr//p
  • 鲎试验方法——用产色基质法检测细菌内毒素含量的方法
    日本学者对内毒素的产色基质测定法(Chromogenic subs-trate method)进行了大量的研究。从鲎试验的反应机理可知,鲎试剂中含有一种特异的前凝固酶,其受内毒素激活后变成有活性的凝固酶,后者具有α-凝血酶的活性及Xa因子及XⅡa因子的一些功能。这种酶可水解凝固蛋白原成三个片段,即A链、B链及C肽。A、B链和C肽再通过共价相联而成为凝胶。此酶作用的部位,分别为A链羧基端的-Val-Leu-Gly-Arg(Gly,Arg 分别为第17、18位)及C肽的-Val- Ser-G1y-Arg(G1y,Arg分别为第45、46位)上,提示羧基末端Gly-Arg的结构可受到鲎血凝固酶的作用。鉴于此,利用人工合成的肽-硝基苯胺.(肽一PNA)或肽-4甲基香豆素酰胺(肽-MCA)基质中肽段氨基酸排列顺序与凝固蛋白质切断部位的氨基酸排列顺序相同的特性,就可以由于这种酶的水解作用,使产色基质游离出来,即可用分光光度计于适当的波长处测得吸光度。 如用肽-PNA基质,则释出的为PNA,可在405nm处测定吸光值。如用肽-MCA基质,即释出7-氨基-4-甲基香豆素(AMC)经380nm波长紫外线激发后,在460nm处可测得荧光,如用370nm波长亦可测知AMC的游离量。 目前应用的产色基质有许多种,主要有:Bz - lle - Glu - Gly -Arg - PNABz - Val - Gly - Arg - PNABoc - Lue - Gly - Arg -PNABoc - Lue - Gly - Arg - PNABoc - Ser - Gly - Arg - PNABoc - Leu - Gly -Arg - MCABoc - Ser - Gly - Arg- MCA等。 这些基质对鲎凝固酶的酰胺酶感性随内毒素浓度的提高和作用时间的延长而增强,显示其高度的专一性。测出内毒素的范围为5Pg-50ng/ml。反应时间延长测得更低的内毒素值。反应需要的最适pH为8.0~8.5。 在试验时必须作阳性标准管,即以一定浓度(如0.100,0.025,0.075ng/ml)的标准内毒素与肽-PNA或肽-MCA反应,然后作出线性标准曲线。作出的标准曲线,其相关系数应>0.98,变异系数<5 %。被检样品的吸光值只要与标准曲线比较,即得知标本中所含的内毒素量。亦可采用下列公式求得如下图: 如果要测定血浆或血清中的内毒素,则由于其中含有内毒素抑制蛋白,可事先加热37℃30分钟,以破坏这些抑制物质,或通过稀释的方法消去这些抑制物质。亦可在血清中加入标准内毒素作出标准曲线。
  • 淀粉中顺丁烯二酸和顺丁烯二酸酐高效液相检测方法
    近日台湾被曝&rdquo 毒淀粉&rdquo 事件,即食品中发现含顺丁烯二酸的有毒淀粉。珍珠奶茶、甜不辣、粉圆、板条、鸡排等这些台湾经典美食均中枪。顺丁烯二酸又名马来酸酐,是工业原料,加入淀粉后可增加食物的弹性、黏性及外观光亮度,在食品中属非法添加物,会对人体肾脏造成极大损伤。 天津博纳艾杰尔科技有限公司采用Venusil MP C18液相色谱柱开发了淀粉及其制品中顺丁烯二酸和顺丁烯二酸酐总含量的高效液相色谱检测方法。该方法的灵敏度高、准确度好、前处理操作简单,适用于淀粉及其制品中顺丁烯二酸和顺丁烯二酸酐总含量的定量检测。样品制备 称取2.50 g样品(精确至0.01 g)于50 mL比色管中(淀粉制品用粉粹机磨碎后称取),加入25 mL乙醇-水(5:95,v:v)混合溶液,涡旋2min,超声提取20 min后用乙醇-水混合溶液定容至50 mL,摇匀,8000 r/min离心5 min,取上清液过0.45&mu m尼龙滤膜,待测。色谱条件色谱柱:Venusil MP C18 5&mu m 100Å 4.6× 250mm流动相:水(磷酸调pH至3.0):乙腈=90:10波 长:215nm流 速:1mL/min柱 温:30℃进样量:20ul 色谱图图1 0.1ug/ml标准溶液色谱图图2 淀粉空白样品色谱图图3 10mg/kg淀粉添加样色谱图订货信息名称规格订货号Venusil MP C185µ m;100Å ;4.6*250 mmVA952505-01.5mL样品瓶短螺纹透明带书写处,100/PK1109-05191.5mL样品瓶盖100/PK0915-1819微孔滤膜(Nylon)13mm,0.45&mu m,200个/包AS021345一次性注射器2ml无针头,100支/包LZSQ-2ML乙腈4L/瓶,色谱纯AH015-4
  • 透射与反射测量技术关键工具及颜色测量方法
    在现代科学研究和工业应用中,精确的物质性质测量是至关重要的。特别是在材料科学、光学工程以及生物医学领域,透射测量与反射测量技术的应用日益增多,它们在各自的领域内发挥着不可替代的作用。透射测量是指测量光线通过物质后的强度变化,以此来分析物质的特性;而反射测量则是基于光线打到物质表面后反射回来的光强变化进行分析。这两种测量技术虽然操作原理不同,但都旨在通过光与物质的相互作用来揭示物质的内在属性。一、透射测量与反射测量的比较分析透射式和反射式分光光度计均能利用光源的闪烁特性,覆盖360至750纳米范围内的全部波长光线进行照射。通过对透射光或反射光的测量,这些设备能够创建出色彩的量化图谱(即色彩“指纹”)。在反射光谱中,主要波长决定了颜色的属性。紫色、靛蓝及蓝色属于短波段,波长介于400至550纳米之间;绿色处于中波段,波长在550至600纳米;而黄色、橙色及红色表示长波段光。对于光亮增白剂(OBA)和荧光剂这类特殊物质,它们的反射率甚至可以超过100%。反射式分光光度仪通过照射光源至样本表面并记录以10纳米步长测得的反射光比例,以此来分析颜色。这种方法适用于完全不透明的物质,通过反射光的量化,可以准确测量其色彩。而配备透射功能的分光光度仪则是通过让光穿透样本,使用对面的探测器来捕获透过的光。这一过程中,探测器会测量透射光的波长及其强度,并把它们转换成平均透射率的百分比,以量化样本的特性。尽管反射模式能够用于分析半透明表面,但准确了解样本的透明度是必须的,因为这直接关系到最终数据的准确性。二、样品确实不允许光线穿透吗?测量透射率与评估不透明度并不总是等同的,因为不透明度涉及两个方面:是否能遮挡视线穿过的表面或基质,以及材料允许光线通过的程度。通常,您可能会认为您的手是不透光的,从某种角度来看,这是正确的。然而,当您把手电筒紧贴手掌并开启时,会发现光线能够从手的另一侧透射出来。半透明与透明材质的本质区别半透明材料允许光线穿透,却不允许清晰的视线通过。举个例子,经过蚀刻处理的浴室塑料门便是半透明的。相比之下,透明材料,如普通的玻璃板,可以让人从一侧清楚地观察到另一侧的物体。三、实际应用及解决方案考虑到涂料,当其涂布于墙面时,其不透明性足以覆盖下层材料,阻止透视效果。但要准确评估涂料的不透明度,我们需采用对比度分析法。一旦应用于基底,涂料通常表现出高不透明度,使得Ci7500台式色差仪成为其测量的理想工具。至于塑料,虽然肉眼看来我们可能无法通过塑料样本看穿,但它们可能具备一定的光透过性。比如,外观不透明的塑料瓶,在未经测试前其真实透光性难以判断。以过氧化氢瓶为例,其内容物若暴露于阳光下会迅速分解,因此这类瓶子通常呈棕色,以屏蔽阳光。然而,置于强烈光源下,这些瓶子是能透光的。鉴于成本考虑,过氧化氢瓶的制造尽量保持不透明。在纺织品的应用上,选择分光光度仪时需考虑具体的使用场景。美国纺织化学师与印染师协会(AATCC)推荐将样品折叠至四层以确保不透明度的测量。这一方法对于测量厚实的织物如灯芯绒裤或棉质卷料足够有效,但对于透明或薄的半透明尼龙材料,采用其他量化技术可能更为合适。请记住,在测量特定允许一定光线透过的纺织品时,按照ASTM的203%遮光测试标准,必须使用具备透射功能的分光光度仪进行测量。Ci7600台式分光光度仪、Ci7800台式分光色差仪和Ci7860台式色差仪均支持透射和反射模式测量,它们为需要同时评估不透明与半透明样本的应用场景提供了理想解决方案。这些设备能够执行三种主要测量方式:①直接透射测量:针对完全透明的样本设计,如塑料拉链袋和清晰的玻璃板。②全透射测量:适合那些允许光线穿透但视线模糊的半透明样本,比如橙汁、洗涤液以及2升容量的塑料瓶。③雾度测量:针对那些能够散射光线的半透明样本,如汽车尾灯的塑料覆盖件,这类样本散射红色光线,而不直接显露灯泡和灯丝。若您的需求仅限于测量完全不透明的表面,Ci7500台式色差仪或许更符合您的需求。然而,如果您的主要测量对象为不透明表面,偶尔也需测量一些允许光线透过的物体,那么具备透射测量功能的设备,如Ci7600台式测色仪或更高端的型号,将是更合适的选择。四、关于爱色丽“爱色丽彩通 ”总部位于美国密歇根州,成立于1958年。作为全球知名的色彩趋势、科学和技术公司,爱色丽彩通提供服务和解决方案,帮助品牌、制造商和供应商管理从设计到最终产品的色彩。如果您需要更多信息,请关注官方微信公众号:爱色丽彩通
  • 这13项标准即将制定 涉及ICP-OES、XRF等仪器分析方法
    p  8月21日,工业和信息化部科技司公开征集对《车载专用无线短距传输系统技术要求和试验方法》等193项行业标准、《静电控制参数实时监控系统通用规范》等8项国家标准计划项目的意见。/pp  193项行业标准制修订计划中,多项涉及仪器检测方法,如辉光放电质谱法、离子色谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、原子荧光光谱法、波长色散X射线荧光光谱法、X射线衍射法等。/pp  部分摘录如下:/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="605" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="82"p style="text-align:center "strong申报号 /strong/p/tdtd width="127"p style="text-align:center "strong项目名称 /strong/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "strong性质 /strong/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "strong制修br/ /strongstrong订 /strong/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "strong完成br/ /strongstrong年限 /strong/p/tdtd width="59"p style="text-align:center "strong部内主管司局 /strong/p/tdtd width="85"p style="text-align:center "strong技术委员会或br/ /strongstrong技术归口单位 /strong/p/tdtd width="142"p style="text-align:center "strong主要起草单位 /strong/p/td/trtrtd width="82"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT24992020"YSCPZT2499-2020/a/p/tdtd width="127"p style="text-align:center "氮化镓化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "2022/p/tdtd width="59"p style="text-align:center "原材料工业司/p/tdtd width="85"p style="text-align:center "全国有色金属标准化技术委员会/p/tdtd width="142"p style="text-align:center "国标(北京)检验认证有限公司、国合通用测试评价认证股份公司、苏州博飞克分析技术服务有限公司、包头稀土研究院/p/td/trtrtd width="82"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=HGCPZT25152020"HGCPZT2515-2020/a/p/tdtd width="127"p style="text-align:center "废弃化学品中氮、硫、氟、氯含量测定 氧弹燃烧 离子色谱法/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "2021/p/tdtd width="59"p style="text-align:center "节能与综合利用司/p/tdtd width="85"p style="text-align:center "全国废弃化学品处置标准化技术委员会/p/tdtd width="142"p style="text-align:center "深圳市艾科尔特检测有限公司、中海油天津化工研究设计院有限公司/p/td/trtrtd width="82"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=HGCPZT25162020"HGCPZT2516-2020/a/p/tdtd width="127"p style="text-align:center "高盐废水中铜、镍、铅、锌、镉含量测定 电感耦合等离子体发射光谱法/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "2021/p/tdtd width="59"p style="text-align:center "节能与综合利用司/p/tdtd width="85"p style="text-align:center "全国废弃化学品处置标准化技术委员会/p/tdtd width="142"p style="text-align:center "深圳市深投环保科技有限公司、中海油天津化工研究设计院有限公司等/p/td/trtrtd width="82"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT25442020"YSCPZT2544-2020/a/p/tdtd width="127"p style="text-align:center "铜熔炼渣中铜、铁、硫、二氧化硅、砷、铅、锌、锑、铋、镍、氧化钙、氧化镁、三氧化二铝的测定 波长色散X射线荧光光谱法/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "2022/p/tdtd width="59"p style="text-align:center "节能与综合利用司/p/tdtd width="85"p style="text-align:center "全国有色金属标准化技术委员会/p/tdtd width="142"p style="text-align:center "云南铜业股份有限公司西南铜业分公司、江西铜业股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、阳谷祥光铜业有限公司/p/td/trtrtd width="82"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=HGCPZT25682020"HGCPZT2568-2020/a/p/tdtd width="127"p style="text-align:center "加氢催化剂及其载体中二氧化硅晶相含量的测定 X射线衍射法/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "2021/p/tdtd width="59"p style="text-align:center "原材料工业司/p/tdtd width="85"p style="text-align:center "全国化学标准化技术委员会化工催化剂分技术委员会/p/tdtd width="142"p style="text-align:center "中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院、中石化南京化工研究院有限公司等/p/td/trtrtd width="82"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT25912020"YBCPZT2591-2020/a/p/tdtd width="127"p style="text-align:center "钼铁 硅、磷、铜、锡和锑含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "2022/p/tdtd width="59"p style="text-align:center "原材料工业司/p/tdtd width="85"p style="text-align:center "全国生铁及铁合金标准化技术委员会/p/tdtd width="142"p style="text-align:center "甘肃宏基检测有限公司、酒泉钢铁(集团)有限责任公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、冶金工业信息标准研究院/p/td/trtrtd width="82"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT26432020"YBCPZT2643-2020/a/p/tdtd width="127"p style="text-align:center "炼钢铁水预处理用钙基脱硫剂 多元素含量检测 波长色散X射线荧光光谱法/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "2022/p/tdtd width="59"p style="text-align:center "原材料工业司/p/tdtd width="85"p style="text-align:center "全国钢标准化技术委员会冶金非金属矿产品分技术委员会/p/tdtd width="142"p style="text-align:center "首钢京唐钢铁联合有限责任公司、首钢集团有限公司、武汉钢铁有限公司、江苏省沙钢钢铁研究院有限公司、冶金工业信息标准研究院等/p/td/trtrtd width="82"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT26472020"YSCPZT2647-2020/a/p/tdtd width="127"p style="text-align:center "高硫渣化学分析方法 第2部分:银含量的测定 火焰原子吸收光谱法/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "2022/p/tdtd width="59"p style="text-align:center "原材料工业司/p/tdtd width="85"p style="text-align:center "全国有色金属标准化技术委员会/p/tdtd width="142"p style="text-align:center "云南驰宏锌锗股份有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司/p/td/trtrtd width="82"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT26482020"YSCPZT2648-2020/a/p/tdtd width="127"p style="text-align:center "氧化铟化学分析方法 第2部分:砷含量的测定 原子荧光光谱法/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "2022/p/tdtd width="59"p style="text-align:center "原材料工业司/p/tdtd width="85"p style="text-align:center "全国有色金属标准化技术委员会/p/tdtd width="142"p style="text-align:center "昆明冶金研究院、昆明理工大学、云南锡业集团(控股)有限责任公司/p/td/trtrtd width="82"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT26492020"YSCPZT2649-2020/a/p/tdtd width="127"p style="text-align:center "钒铝、钼铝中间合金化学分析方法 第14部分:痕量杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "2022/p/tdtd width="59"p style="text-align:center "原材料工业司/p/tdtd width="85"p style="text-align:center "全国有色金属标准化技术委员会/p/tdtd width="142"p style="text-align:center "西安汉唐分析检测有限公司、广东省工业分析测试中心/p/td/trtrtd width="82"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT26502020"YSCPZT2650-2020/a/p/tdtd width="127"p style="text-align:center "氧化铟化学分析方法 第1部分:镉、钴、铜、铁、锰、镍、锑、铅、铊含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "2022/p/tdtd width="59"p style="text-align:center "原材料工业司/p/tdtd width="85"p style="text-align:center "全国有色金属标准化技术委员会/p/tdtd width="142"p style="text-align:center "云南锡业集团(控股)有限责任公司、昆明理工大学、昆明冶金研究院、云南华联锌铟股份有限公司/p/td/trtrtd width="82"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT26522020"YSCPZT2652-2020/a/p/tdtd width="127"p style="text-align:center "锗粉中杂质的物相分析 X射线衍射法/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "2022/p/tdtd width="59"p style="text-align:center "原材料工业司/p/tdtd width="85"p style="text-align:center "全国有色金属标准化技术委员会/p/tdtd width="142"p style="text-align:center "昆明冶金研究院、云南驰宏锌锗股份有限公司、云南省科学技术院/p/td/trtrtd width="82"p style="text-align:center "a href="http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT26532020"YSCPZT2653-2020/a/p/tdtd width="127"p style="text-align:center "太阳能电池用硅块缺陷的测试 光致发光法/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "推荐/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "制定/p/tdtd width="37"p style="text-align:center "2022/p/tdtd width="59"p style="text-align:center "原材料工业司/p/tdtd width="85"p style="text-align:center "全国有色金属标准化技术委员会/p/tdtd width="142"p style="text-align:center "扬州荣德新能源股份有限公司、瑟米莱伯贸易(上海)有限公司、江苏协鑫硅材料科技发展有限公司/p/td/tr/tbody/tablepbr//ppbr//p
  • 1447项标准制修订计划终止 含色谱、质谱等多项仪器分析方法标准
    近日,国标委发布通知,终止《卫星定位车辆信息服务系统信息安全规范》等1447项推荐性国家标准制修订计划,其中包括制定标准1166项,修订标准281项。  整理发现,本次终止的制修订标准中涉及仪器分析方法或仪器本身的标准共100项,涉及包装材料、食品、固体废弃物、粮油、水产品等领域,并且被终止的仪器分析方法中色谱仪器方法居多。仪器信息网对终止的相关仪器标准进行了汇总,如表1。  除仪器分析方法标准外,本次终止的标准中还涉及大量分析化学方法标准,如《包装材料用油墨中重金属检测方法》、《化妆品中二乙醇胺的测定方法》等,详细名单见附件。  表1终止制修订仪器分析方法/仪器标准列表计划号中文名称制修订主管部门归口单位20071061-T-469包装材料用油墨中有机挥发物的测定气相色谱法制定国家标准委全国包装标准化技术委员会20071064-T-469包装阻隔薄膜的扩散性、溶解性和透气性的试验方法火焰离子法制定国家标准委全国包装标准化技术委员会20071067-T-469乙烯聚合物和乙烯-醋酸乙烯酯(EVA)食品包装材料中丁基-羟基甲苯(BHT)的检测方法气相色谱法制定国家标准委全国包装标准化技术委员会20120296-T-469固定污染源废气中铅、镉、铬、砷、镍、钡、铜、锰、锌的测定电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)制定国家标准委全国产品回收利用基础与管理标准化技术委员会20083236-T-469柴油机燃料中生物柴油(脂肪酸甲酯)含量测定(红外光谱法)制定国家标准委全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会20062346-T-469白酒中乙酸乙酯的试验方法气相色谱法修订国家标准委全国食品工业标准化技术委员会20065999-T-469整合《咖啡咖啡因含量的测定高效液相色谱法》《浓缩果汁中乙醇的测定方法》《果蔬汁饮料中氨基态氮的测定方法甲醛值法》《软饮料中可溶性固形物的测定方法折光法》《果汁中乳酸含量的测定》《山楂汁及其饮料中果汁含量的测定》《橙、柑、桔汁及其饮料中果汁含量的测定》等12项标准和6项计划修订国家标准委全国食品工业标准化技术委员会20068169-T-469动物尿样中的四种β2--兴奋剂同时测定--气相色谱/质谱法制定国家标准委全国饲料工业标准化技术委员会20091344-T-469饲料中角黄素和阿朴胡萝卜素酸乙酯的测定液相色谱-串联质谱法制定国家标准委全国饲料工业标准化技术委员会20091352-T-469多肽分子量分布测定--高效凝胶排阻色谱法制定国家标准委全国特殊膳食标准化技术委员会20071060-T-469扫描电子显微镜的检测方法制定国家标准委全国微束分析标准化技术委员会20110116-T-469LED用稀土硅酸盐荧光粉试验方法第2部分:光谱性能的测定制定国家标准委全国稀土标准化技术委员会20079814-T-326丹参及其制品红外光谱检验方法制定国家标准委中国标准化研究院20071590-T-449粮食油料稻谷中直链淀粉含量的测定-近红外方法制定国家粮食局全国粮油标准化技术委员会20071660-T-449粮油检验小麦及其制品中转基因成分普通PCR和实时荧光PCR定性检验方法制定国家粮食局全国粮油标准化技术委员会20062755-T-449小麦粉吸水量和面团揉和性能测定法粉质仪法修订国家粮食局全国粮油标准化技术委员会20079658-T-449油料含油量测定索氏抽提法修订国家粮食局全国粮油标准化技术委员会20064184-T-449植物油脂检验折光指数测定法修订国家粮食局全国粮油标准化技术委员会20070236-T-432人造板及其制品中甲醛的微波辅助快速检测方法制定林业局全国人造板标准化技术委员会20110929-T-326水产品中铜、铁、锰、锌、镁、钾、钠、钙、磷、铝、铬、锶、钡、钴的测定电感耦合等离子发射光谱法制定农业部全国水产标准化技术委员会20079873-T-361化妆品中对羟基苯甲酸酯等20种防腐剂测定-高效液相色谱法制定卫生计生委卫生计生委20079874-T-361化妆品中甲醛的气相色谱法检验方法制定卫生计生委卫生计生委20060153-T-361整合《生活饮用水标准检验方法》《水源水中乙醛、丙烯醛卫生检验标准方法气相色谱法》《水源水中氯丁二烯卫生检验标准方法气相色谱法》《水源水中丙烯酰胺卫生检验标准方法气相色谱法》《水源水中苯系物卫生检验标准方法气相色谱法》《水源水中氯苯系化合物卫生检验标准方法气相色谱法》《水源水中二硝基苯类和硝基氯苯类卫生检验标准方法气相色谱法》《水源水中巴豆醛卫生检验标准方法气相色谱法》《水源水中硫化物卫生检验标准方法》《生活饮用水标准检验法》修订卫生计生委卫生计生委20060256-T-361整合《居住区大气中三氯甲烷、四氯化碳卫生检验标准方法气相色谱法》《居住区大气中二硫化碳卫生检验标准方法气相色谱法》《居住区大气中硝基苯卫生检验标准方法气相色谱法》《居住区大气中汞卫生标准检验方法金汞齐富集-原子吸收法》《居住区大气中酚类化合物卫生检验标准方法4-氨基安替比林分光光度法》《居住区大气中正己烷卫生检验标准方法气相色谱法》《居住区大气中苯胺卫生检验标准方法气相色谱法》等25项标准修订卫生计生委卫生计生委20060528-T-361整合《室内空气中对二氯苯卫生标准》《居室空气中甲醛的卫生标准》《室内空气中细菌总数卫生标准》《室内空气中二氧化碳卫生标准》《室内空气中可吸入颗粒物卫生标准》《室内空气中氮氧化物卫生标准》《室内空气中二氧化硫卫生标准》《室内空气中臭氧卫生标准》《室内空气中溶血性链球菌卫生标准》修订卫生计生委卫生计生委20073826-T-424蔬菜和水果中甲型肝炎病毒检测方法普通RT-PCR和实时荧光RT-PCR方法制定质检总局国家认监委20060955-T-424整合《棉纤维长度试验方法自动光电长度仪法》《棉纤维长度试验方法光电长度仪法》修订质检总局中国纤维检验局20061302-T-424原毛冼净率试验方法烘箱法修订质检总局中国纤维检验局20061622-T-424原棉回潮率试验方法烘箱法修订质检总局中国纤维检验局20082027-T-608木棉和棉纤维混纺产品定量分析方法显微投影仪法制定中国纺织工业联合会全国纺织品标准化技术委员会20060248-T-604整合《分析仪器环境试验方法》等18项标准和16项计划制定中国机械工业联合会全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会20077644-T-604激光在线气体检测分析仪制定中国机械工业联合会全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会20077680-T-604微量水分测定仪(库仑法)制定中国机械工业联合会全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会20132543-T-604拉曼光谱仪制定中国机械工业联合会全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会20142424-T-604汽油辛烷值测定用辛烷值试验机制定中国机械工业联合会全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会20077389-T-604微光观察镜通用技术规范制定中国机械工业联合会全国光学和光子学标准化技术委员会20078254-T-604实验室仪器词汇动力测试仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078255-T-604实验室仪器词汇农作物测试仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078256-T-604实验室仪器词汇热学测试仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078257-T-604实验室仪器词汇实验室高压釜制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078258-T-604实验室仪器词汇实验室离心机制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078259-T-604实验室仪器词汇试验箱及气候环境试验设备制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078260-T-604实验室仪器词汇天平仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078261-T-604实验室仪器词汇土工仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078262-T-604实验室仪器词汇土壤测试仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078263-T-604实验室仪器词汇应变测量仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078264-T-604实验室仪器词汇噪声测量仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078265-T-604实验室仪器词汇真空镀膜设备制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078266-T-604实验室仪器词汇真空检测仪表制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078267-T-604实验室仪器词汇振动测量仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078268-T-604实验室仪器词汇铸造测试仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078291-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件动力测试仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078292-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件农作物测试仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078293-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件热学测试仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078294-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件实验室高压釜制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078295-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件实验室离心机制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078296-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件试验箱及气候环境试验设备制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078297-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件天平仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078298-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件土工仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078299-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件土壤测试仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078300-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件应变测量仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078301-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件噪声测量仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078302-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件真空镀膜设备制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078303-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件真空检测仪表制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078304-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件振动测量仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078305-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件铸造测试仪器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078306-T-604实验室仪器及设备包装通用技术条件总则制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078311-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第3部分:低温恒温槽制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078312-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第2部分:低温恒温循环装置制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078315-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第9部分:干燥箱制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078316-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第4部分:高温恒温循环装置制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078318-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第10部分:工业分析仪制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078319-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第5部分:高温恒温槽制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078320-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第11部分:实验室离心机制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078321-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第7部分:气候环境试验箱制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078322-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第8部分:生化培养箱制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078323-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第6部分:生物人工气候箱制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078324-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第15部分:天平制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078325-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第12部分:盐槽制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078326-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第14部分:氧弹式热量计制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20078328-Q-604实验室仪器及设备环境意识设计第13部分:振荡器制定中国机械工业联合会全国实验室仪器及设备标准化技术委员会20070349-T-604液压振动台制定中国机械工业联合会全国试验机标准化技术委员会20070347-T-604单轴试验机检验用标准测力仪的校准修订中国机械工业联合会全国试验机标准化技术委员会20070712-T-604热风式饲草干燥设备制定中国机械工业联合会全国饲料机械标准化技术委员会20142523-T-603煤层气井钻杆地层试井方法制定中国煤炭工业协会全国煤炭标准化技术委员会20078758-T-607电子天平制定中国轻工业联合会全国衡器标准化技术委员会20110285-T-607牙膏中两面针碱的测定高效液相色谱法制定中国轻工业联合会全国口腔护理用品标准化技术委员会20110286-T-607牙膏中绿原酸和木犀草苷的测定高效液相色谱法制定中国轻工业联合会全国口腔护理用品标准化技术委员会20110287-T-607牙膏中三七皂甙R1和人参皂苷Rg1、Rb1、Re的测定高效液相色谱法制定中国轻工业联合会全国口腔护理用品标准化技术委员会20075712-T-469包装材料中偶氮染料检测方法高效液相色谱法制定中国轻工业联合会全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会20075713-T-469包装材料中偶氮染料检测方法气相色谱/质谱法制定中国轻工业联合会全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会20102024-T-607铂合金首饰铂含量的测定第2部分:采用所有微量元素与铂强度比值ICP光谱法修订中国轻工业联合会全国首饰标准化技术委员会20091822-T-607玩具中总铅含量的测定-能量色散X射线荧光光谱定量筛选法制定中国轻工业联合会全国玩具标准化技术委员会20142574-T-607化妆品中铬、锑、镉、砷、铅的测定电感耦合等离子体-质谱法制定中国轻工业联合会全国香料香精化妆品标准化技术委员会20081850-T-606草除灵水分散剂有效含量的测定方法-气相色谱法制定中国石油和化学工业联合会全国农药标准化技术委员会20081853-T-606氯吡磷乳油有效含量的测定方法-液相色谱法制定中国石油和化学工业联合会全国农药标准化技术委员会20081857-T-606烟嘧磺隆悬浮剂有效含量的测定方法-液相色谱法制定中国石油和化学工业联合会全国农药标准化技术委员会20112123-T-606塑料-酚醛树脂-用差示扫描量热计法测定反应热和反应温度制定中国石油和化学工业联合会全国塑料标准化技术委员会20112155-T-442辣椒及其油树脂总辣椒碱含量测定第1部分分光光度法制定中华全国供销合作总社全国辛香料标准化技术委员会20073522-T-442茶叶中茶多酚的高效液相色谱检测方法制定中华全国供销合作总社中华全国供销合作总社  附件:1447项予以终止推荐性国家标准计划项目汇总表.xlsx
  • 色质谱方法是主力∣新污染物生态环境监测标准体系分析方法标准共计182 项
    据了解,生态环境部在研究建立健全新污染物环境监测技术体系方面开展了一系列工作。2021 年—2023年,生态环境部先后在长江流域和河北、广东、广西等10个省份组织开展新污染物试点监测,并同步开展了监测技术方法研究。为规范新污染物生态环境监测工作,加强生态环境监测标准顶层设计,生态环境部组织制订《新污染物生态 环境监测标准体系表》(以下简称《体系表》),于2024年3月13日公开征求意见。《体系表》中新污染物生态环境监测标准项目,包括生态环境监测技术规范(以下简称技术规范)、生态环境监测分析方法标准(以下简称分析方法标准)和生态环境标准样品(以 下简称标准样品)共 3 类。体系表中共 219 项标准,其中技术规范 6 项、分析方法标准 182 项、标准样品 31 项。182项分析方法标准中,已发布48项,在研13项,拟制订121项,水质标准56项,土壤和沉积物标准52项,环境空气和废气38项,固体废物35项,其他1项。分析方法标准项目涉及的监测介质主要为水和废水、环境空气和废气、土壤和沉积物、固体废物等,对于挥发性较弱的新污染物,不考虑环境空气和废气监测介质。《体系表》中的监测指标以列入管控清单、履约、 优控名录和优评计划中的新污染物为主。监测指标覆盖微塑料、抗生素、三氯杀螨醇、多氯萘、六溴联苯、毒杀芬、有机磷酸酯类、麝香类、N,N'-二甲苯基-对苯二胺、甲醛和乙醛、邻甲苯胺、多环芳烃、烷基汞、硝基苯类、邻苯二甲酸酯类、紫外吸收剂、卡拉花醛、有机锡化合物、得克隆、多氯联苯、有机氯农药、二噁英类、多溴二苯醚、中链氯化石蜡、短链氯化石蜡、五氯苯酚、挥发性有机物、酚类化合物、六溴环十二烷和双酚A、全氟化合物类和氯苯类等。《体系表》涉及的仪器品类中,液相色谱-三重四极杆质谱法 49 项;气相色谱-质谱法56项;气相色谱-高分辨质谱法21项;气相色谱-三重四极杆质谱法14项,高效液相色谱法8项;气相色谱法12项等。详细内容如下:附:1、征求意见单位名单.pdf2、新污染物生态环境监测标准体系表(征求意见稿).pdf3、《新污染物生态环境监测标准体系表(征求意见稿)》编制说明.pdf仪器信息网将在5月7-9日举办“第五届土壤检测技术与应用”网络会议,其中”土壤新污染物检测“专场将为大家分享最新的分析技术进展与应用,点击免费报名:第五届土壤检测技术与应用网络会议_3i讲堂_仪器信息网 https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/soil240507/
  • Auto Titra 08新品上市丨全自动颜色滴定,智能化终点判定
    在理化检测中,滴定一直是考验实验人员技术能力很重要的一环。对于终点的判定,会因实验室环境、实验人员熟练程度等因素导致准确性存在一定差异。Auto Titra 08全自动滴定仪采用RGB颜色识别原理,模拟人工自动进行仿生滴定,具有一体化设计、自动化程度高、准确度高等特点,能够满足各类颜色滴定项目的需求。Auto Titra 08全自动滴定仪能批量处理八个样品,极大的减少了实验室的人力消耗,显著提高实验室的检测效率。Auto Titra 08全自动颜色滴定智能化终点判定三月的风,四月的雨 RGB全色域颜色识别滴定,可覆盖各种颜色滴定方法 针对不同滴定项目设置相应流程和参数,满足不同滴定需求 匀速、变速滴定方法可选,节约滴定时间 磁力搅拌混匀,样品反应更充分,提高滴定灵敏度 多种体积样品瓶可选,满足不同的滴定体积需求 一体化设计,自带操作系统,开机即用 自动进行实验数据处理,可直接生成实验报告,一键打印安全防护 01 内置排废装置 可防止废液飞溅,保护实验人员以及仪器内部环境 02 可视化设计 便于观察泵的运行状态 03 试剂预警功能仪器可设置试剂预警体积,提醒用户及时添加 04 超限预警功能 避免因滴定超限导致的仪器污染应用领域环境(COD、高锰酸盐指数、总硬度等)应用举例HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 11892-1989 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标颜色滴定法...
  • 启明星计划成果报告二 | 基于SEM的多尺度原位力学测试方法研究
    2. TCNVIPSP - 202103 基于SEM的多尺度原位力学测试方法研究-李传维扫描电镜(Scanning electron microscope,SEM)中搭载拉伸台,可对样品力学加载的同时,进行组织形貌的观察,即原位扫描电镜(In-situ SEM)技术。该技术在金属材料塑性变形和失效断裂研究方面有大量应用,取得了很多有价值的研究成果。电子背散射衍射技术(Electron back scatter diffraction,EBSD)是对基于 SEM 中电子束在倾斜样品表面激发出的衍射菊池带的分析确定晶体结构和取向的方法,已经被广泛应用于多晶体相鉴定、取向、织构和界面分析等多个领域。数字图像相关技术(Digital Image Correlation,DIC),又称数字散斑相关法,是将试件变形前后的两幅数字图像,通过相关计算获取感兴趣区域的变形信息。其基本原理是,对变形前图像中的感兴趣区域进行网格划分,将每个子区域当作刚性运动。再针对每个子区域,通过一定的搜索方法按预先定义的相关函数来进行相关计算,在变形后图像中寻找与该子区域的互相关系数为最大值的区域,即该子区域在变形后的位置,进而获得该子区域的位移。对全部子区域进行计算,即可获得全场的变形信息。将以上三种技术结合,在SEM 中原位拉伸时,在不同应变量下采集同一个区域的 EBSD /DIC信号,即原位电子背散射衍射技术(In-situ EBSD/DIC)。本项目利用SEM和原位拉伸装置,结合数字图像相关分析(DIC)和EBSD,建立基于SEM的多尺度原位力学测试方法,研究了材料在拉伸、压缩、弯曲等条件下的变形机理、裂纹的萌生及扩展行为,在核电压力容器用钢、双相钢、高熵合金等材料显微组织对力学性能的影响机理研究中初步应用。该项目中,研究团队首先在已有原位拉伸试验台的基础上,再次设计原位拉伸、压缩、弯曲夹具,使其具有静态载荷下变形测试与表征的能力,提高了原位拉伸台的适用范围,满足EBSD测试倾转、高分辨DIC测试时工作距离的要求。另外,研究团队还设计出多尺度散斑的制作方法。利用喷洒、电化学、化学沉积、镀膜等方法制备具有不同特征的散斑。目前已经开发成功的散斑制作方法主要有碳散斑、铟散斑和金散斑,其形貌见图1,散斑特征如表1所示,这些散斑均匀分布,颗粒大小均匀,适于开展多尺度研究。图1散斑种类碳散斑铟散斑金散斑制备方法喷洒电镀喷金重构散斑直径约10μm约1μm约0.1μm视场放大倍数30倍1200倍32000倍视场范围4mm×2mm900μm×600μm5μm×5μm表1然后研究团队利用原位EBSD和DIC方法,开发基于SEM的多尺度变形分析方法,同步测试材料在变形过程中的应力/应变,晶体学,局部应变协调信息,揭示材料的变形及强化机理。研究典型结构材料(核电压力容器用钢、聚变堆316LN-Mn不锈钢、航空钛合金、高熵合金等)在变形过程中宏微观变形遗传和演变机理不明的难题,项目将在大量数据积累基础上,建立能够推广的多尺度原位力学测试方法。图2该项目最后在材料学科主流期刊发表SCI论文三篇:[1] In situ EBSD/DIC-based investigation of deformation and fracture mechanism in FCC- and L12-structured FeCoNiV high-entropy alloys,International Journal of Plasticity 152 (2022), https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2022.103247 [2] In-situ investigation of deformation behavior in additively manufactured FeCoCrNiMn high entropy alloy, Materials Science & Engineering A 840 (2022), https://doi.org/10.1016/j.msea.2022.142933 [3] Interfacial properties of SiCf/SiC minicomposites with a scheelite coating, Scientifc Reports 12:21950 (2022), https://doi.org/10.1038/s41598-022-26626-9
  • 农业部拟制修订25项农产品加工检测方法标准
    2013年6月27日,农业部网站发布了2014-2018年农产品加工(农业行业)标准体系建设规划(征求意见稿)。据介绍,截止到2012年,在5000项农业行业标准中,农产品加工标准579项,占总数的11.6%。此次规划提出了重点制修订针对粮食加工、油料加工、果品加工、蔬菜加工、肉(蛋)品加工、特色农产品产品加工的标准共122项。其中有关农产品检测的方法标准共25项,基础标准8项,管理标准49项,产品标准40项。  2014-2018年农产品加工拟制(修)订方法标准汇总表 序号名称制定/修订类型建议制修订年度一、粮食加工1  谷物及其制品中蛋白酶活力测定方法制定方法标准20142  小麦面粉粉色与麸星的图像检测方法制定20143 荞麦D-手性肌醇测定方法制定20154 粮食及制品中虫卵分析方法制定20155 小麦面粉碱水保持力测定方法制定20166 硬质小麦粉中黄色素测定方法制定20167 面类制品色泽测定-反射比色计法制定20178 大米中矿物油含量测定方法制定20179 粟米(谷子)米质测定方法制定201710 燕麦生物碱测定方法制定201811 食用豆脂肪氧化酶活力测定方法制定2018二、油料加工12 同步检测植物油中甾醇和角鲨烯的方法 液相色谱法制定方法标准201413 榨油饼粕中木酚素的测定方法制定201514 油菜籽及饼粕中酚酸类化合物的测定方法(高效液相色谱法)制定2016三、果品加工15水果贮运环境中1-甲基环丙烯(1-MCP)含量的测定方法 气相色谱法制定方法标准201416水果及其制品中5-羟甲基糠醛含量的测定方法制定201517水果及其制品中花青素含量的测定方法制定201618果蔬及其制品中&beta -胡萝卜素含量的测定方法制定2017四、肉(蛋)品加工19肉与肉制品中不同畜种肉的鉴别方法制定方法标准201420骨素胶原蛋白含量测定方法 分光光度法制定201421肉与肉制品中蛋白质无损检测方法 近红外法制定201622肉与肉制品中水分无损检测方法 近红外法制定201723肉与肉制品中不饱和脂肪酸测定方法 近红外法制定2018五、特色农产品产品加工24蜂胶中酚类物质的测定&mdash 高效液相色谱法制定方法标准201425破壁蜂花粉的评价方法制定2017    附录:2014-2018年农产品加工(农业行业)标准体系建设规划(征求意见稿)  农产品加工标准体系建设是农业标准体系的重要组成部分,也是促进我国农产品加工业发展的一项重要工作。本着立足行业、突出重点、需求优先、分步实施的原则,就2014-2018年农产品加工标准制修订工作,特制定本规划。  一、农产品加工标准体系建设的必要性  近年来,随着我国农产品总量持续增加、品种不断丰富和消费需求逐步升级,农产品加工业进入了快速发展的新阶段。但是应该看到,标准化水平不高的问题一直困扰着农产品加工业健康发展。为此,加快建设农产品加工标准体系日益紧迫。  (一)有利于完善农业行业标准体系  农产品加工标准体系是农业行业标准体系的重要组成部分,是提高农产品质量安全水平和市场竞争力的重要保障。当前,我国农产品加工业已经成为延长农业产业链、就业链和效益链,拉动农业农村经济和县域经济发展新的增长极。因此,加快建立和完善满足行业健康发展需要的农产品加工标准体系建设,推动农产品加工标准化进程,是农业标准体系建设的必然选择。  (二)有利于推动农产品加工业快速发展  &ldquo 十一五&rdquo 以来,我国农产品加工业快速发展,已经成为国民经济基础性、战略性和支柱性产业。但是与发达国家相比,我国农产品加工业整体水平仍然偏低,尤其是农产品加工标准化严重滞后于产业发展。农产品加工标准化是当今世界农产品加工业发展的潮流和趋势,建立和完善农产品加工标准体系,是提高我国农产品加工标准化和质量安全水平,促进农产品加工业健康发展的重要手段。  (三)有利于增强农产品加工行业国际竞争力  标准作为创新技术产业化、市场化的关键环节,已经成为参与国际合作与竞争、保障产业利益和经济安全的重要手段 同时,标准作为技术性贸易措施,在国际贸易中的应用日趋频繁,已成为国际经济和科技竞争的制高点。建立和完善农产品加工标准体系,有利于积极参与国际标准的制修订,实现与国际标准的有效对接,切实把握国际贸易标准制定的主动权和话语权,有效突破技术性贸易壁垒,抵御国外产品对我国市场的冲击,从根本上提升我国农产品加工制品的市场竞争力。  二、农产品加工标准体系现状  截止到2012年,在5000项农业行业标准中,农产品加工标准579项,占总数的11.6%,初步构建了涵盖粮油加工、果蔬加工、畜产品加工和特色农产品加工等主要领域的农产品加工标准体系。  (一)标准体系建设情况  1.粮食加工标准。现有以产品标准为主的粮食加工农业行业标准45项 其中产品标准21项,检验检测方法标准14项,基础标准2项,管理标准8项。  2.油料加工标准。现有以方法标准为主的油料加工农业行业标准46项 其中方法标准29项,产品标准11项,管理标准5项,基础标准1项。  3.果品加工标准。现有以方法标准为主的果品加工农业行业标准共235项 其中方法标准140项,产品标准76项,管理标准13项,基础标准6项。  4.蔬菜加工标准。现有以产品标准为主的蔬菜加工农业行业标准共82项 其中产品标准33项,方法标准30项,管理标准13项,基础标准6项。  5.肉(蛋)品加工标准。现有以方法标准为主的肉(蛋)品加工农业行业标准109项 其中方法标准56项,产品标准29项,管理标准24项。  6.乳制品标准。现有以方法标准为主的乳制品农业行业标准13项 其中方法标准8项,产品标准4项,管理标准1项。  7.茶叶加工标准。现有以产品标准为主的茶叶加工农业行业标准28项 其中产品标准12项,管理标准6项,基础标准6项,方法标准4项。  8.特色农产品加工标准。现有蜂产品加工、麻类加工、人参加工、糖制品等21项标准 其中产品标准11项,管理标准7项,方法标准3项。  (二)农业行业标准体系存在问题  1.缺乏系统性。长期以来,农产品加工标准分散在多部门和多系统,各行业标准体系之间既交叉重复,又有许多遗漏。农业行业标准以有关农业生产标准为主,而农产品加工标准仅仅是拾遗补缺,标准的配套程度低,互补性不强。特别是缺乏主要农产品初加工相关的系列标准。  2.基础研究薄弱。标准体系是一个随着经济、技术和社会的发展而不断调整的动态系统。标准的制定必须以科学数据和风险评估为基础。目前,标准制定基础研究相对滞后,部分标准的缺失,一些标准的科学性和适用性得不到保证。  3.针对性不强。标准作为规范生产、贸易行为和评判产品质量的技术准则,应有其鲜明的调控对象和制标目的。在现行农业行业标准中,部分农产品加工标准的服务对象不明确,制定标准的目标模糊、依据不足,考虑产业发展水平和国际贸易需求较少。  4.结构不合理。在国际标准体系中,农产品加工标准是以具有通用性的基础标准和检测方法标准为主。而我国现行农业行业标准中农产品加工方面的标准结构不尽合理,基础标准仅占标准总数的3.6% 尤其是对加工过程要素的覆盖不够全面,尚未建立对生产、加工、贮藏等环节进行规范的标准体系,一些过程要素标准缺失,如产品及加工用原料分级标准、技术操作规程、良好操作规范、全程质量控制标准等。  5.实施效果不明显。由于农产品加工标准整体水平不高,与产业发展需求有一定脱节,特别是一些标准针对性、适用性不强,以及某些标准的缺失和滞后,导致现行标准实施效果不理想,对于规范生产与贸易行为没能发挥标准应有的作用。  三、农产品加工标准体系建设指导思想、建设原则与总体目标  (一)指导思想  以邓小平理论和&ldquo 三个代表&rdquo 重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,以满足行业需求为导向,以农产品初加工为重点,加快建立与完善符合国情、与国际接轨,结构合理、科学先进的农产品加工农业行业标准体系,为推动农产品加工产业升级、提升农产品及其加工制品国际竞争力,促进农产品加工业健康发展,提供有力的技术支撑。  (二)建设原则  1.坚持突出重点与统筹兼顾相结合。围绕履行部门职能,以保障农产品加工过程质量安全,增强市场竞争力为重点,集中制修订农产品初加工生产、贸易等亟需的重要标准。体系建设要科学安排,合理规划,循序渐进。  2.坚持科学性与适用性相结合。除急需填平补齐标准外,标准要随着科技发展和生产贸易需要及时制修订,以科技创新带动标准水平的提升,确保标准的科学性、先进性和适用性。  3.坚持标准制定与基础研究相结合。合理配置资源,切实改变重制定轻研究的倾向,加强标准制定前期的基础技术研究,为标准制修订工作提供扎实的科学依据。  (三)总体目标  总的目标是:标准体系进一步完善,标准质量水平明显提高,标准实施效果显著增强。主要是完成主要农产品采后预处理、贮藏保鲜标准、分等分级标准、商品化处理等标准的制(修)订 完成重要新型农产品加工制品标准的制(修)订 完成与原料控制、产品质量控制相关的检测方法标准的制(修)订 制定一批传统主食产品加工标准。  力争通过几年的努力,逐步建立结构合理、层次清晰,既适合我国国情、又与国际接轨的农产品加工标准体系,改变目前农产品加工标准缺失、滞后、零散的现状。  四、农业行业标准(农产品加工)体系建设内容  通过梳理现有的国家标准和行业标准,根据农业行业标准的特点,重点制修订农业行业标准122项。其中拟制修订基础标准8项,管理标准49项,方法标准25项,产品标准40项。  (一)粮食加工标准  计划制定以方法标准为主的粮食加工标准27项。其中,基础标准1项、管理标准6项、方法标准11项、产品标准9项。基础标准是薯类加工名词术语 管理标准主要是传统米粉加工、燕麦粉加工技术规范等 方法标准主要是谷物、小麦及面制品品质特性测定标准 产品标准主要是发芽糙米、全麦粉新型产品标准等。  (二)油料加工标准  计划制定以管理标准和产品标准为主的油料加工标准25项。其中,基础标准1项、管理标准9项、方法标准3项、产品标准12项。基础标准是低温压榨制油名词术语 方法标准主要是饼粕中木酚素及酚酸类物质的测定 管理标准主要是特色油料加工技术规范 产品标准主要是特色油品及植物蛋白标准。  (三)果品加工标准  计划制定以管理标准为主的果品加工标准21项。其中,管理标准10项、方法标准4项、产品标准7项。管理标准主要是葡萄干、龙眼干等果品干制加工技术规范,以及西甜瓜、龙眼等贮运技术规范 方法标准则是果品及其制品中营养成分的测定标准 产品标准主要是桃、梨、菠萝等果品加工专用原料标准。  (四)蔬菜加工标准  计划制定以管理标准为主的蔬菜加工标准12项。其中,基础标准2项、管理标准8项、产品标准2项。基础标准主要是蔬菜加工技术通则和净菜加工名词术语 管理标准主要包括蔬菜分级、速冻、加工、包装、贮运等技术规范 产品标准主要涉及鲜切根茎类蔬菜、辣椒红素等新型加工产品。  (五)肉(蛋)加工标准  计划制定以管理标准为主的肉(蛋)加工标准29项。其中,基础标准3项、管理标准13项、方法标准5项、产品标准8项。基础标准主要是肉(蛋)加工名词术语和通则 管理标准主要是畜禽屠宰、肉与副产物加工、蛋品生产等技术规范 方法标准主要是肉及肉制品中蛋白、水分和脂肪酸的测定 产品标准主要涉及肉制品及副产物、液态蛋、蛋粉等新型加工产品。  (六)特色农产品加工标准  计划制定蜂产品加工标准8项。其中基础标准1项、管理标准3项、方法标准2项、产品标准2项。基础标准是蜂蜜水果茶名词术语 管理标准以蜂产品加工技术规范为主 产品标准涉及蜂王浆片、蜂花粉片等新型加工产品。  此外,配合农业部相关司局做好茶叶、乳制品、农产品加工机械标准制(修)定工作。  五、农产品加工标准体系建设保障措施  (一)加强协调,完善工作机制  农产品加工标准涉及多部门多领域,要建立协调有力、运转顺畅的工作机制。各级农产品加工主管部门要进一步提高对农产品加工标准制修订及宣贯工作的认识,加强组织领导,搞好协调服务,及时提出本地区农产品加工标准制(修)定需求。鼓励国家农产品加工技术研发体系以及相关科研院校,积极参与标准制定和宣贯工作。充分发挥农业部农产品加工标准化技术委员会在标准体系建设中的重要作用。标准体系建设,要逐步形成政府引导、市场推动、社会参与、产学研相结合的工作格局,争取尽早形成即与相关标准体系关联,又相对独立的农产品加工标准体系。  (二)加大资金投入,夯实标准基础  农产品加工标准体系建设是一项公益性、技术性、基础性工作,政府部门应加大对农产品加工标准体系建设的投入,鼓励行业协会、企业和社会组织对制定标准的投入,形成标准制定经费的多元化投入机制。加快培养标准化人才,建立一支水平高、结构优的专家队伍,提高标准体系建设的科学性和适用性。  (三)加强科学研究,提高标准制定水平  农产品加工标准化工作起步晚,基础研究积累少,标准制定技术支撑薄弱。因此,要鼓励企业和科研单位,把技术创新与相关的农产品加工标准基础研究结合起来,特别是与行业科研项目相结合,提高标准制定的科学性和适用性。  (四)严格标准制定与审查程序,强化风险意识  严格标准制修订程序,搭建标准征求意见、信息收集与发布交流互动信息化平台,促进标准制修订过程公开透明。完善标准审查制度,明确标准审查要求,强化标准技术委员会委员审查标准的权利与义务。加强标准制定风险管理,强化标准制修订工作风险意识,将风险管理引入标准制定各环节。建立标准化工作突发事件快速反应机制,妥善处理突发事件。  (五)加强标准宣贯,提高标准实施效益  通过标准宣传和培训,增强企业的标准化意识,引导农产品加工生产经营者按标准组织生产、加工、销售,提高行业的标准化水平。采取政府推动、领军企业带动、行业自律联动等多种形式,扩大标准实施覆盖面,提高农产品加工企业贯彻标准的自觉性和社会对标准的认知度,探索建立标准宣贯的有效途径。  (六)搭建信息平台,提高服务能力  整合农产品加工标准信息资源,建立并完善农产品加工标准服务平台与相关行业网络的链接,逐步改变农产品加工标准信息资源分散、交流不畅等问题。  附表  2014-2018年农产品加工拟制(修)订标准汇总表
  • 参照新版USP621指南从HPLC-SEC到UHPLC-SEC的方法转换
    2022年末,USPChromatography指南的修订版生效,日本随之公布了第十八版日本药典第一次增补本。其内容是将规定了市售医药品通过色谱法等方法进行检测的USP专论,更新为通过超高速、高性能色谱法(UHPLC)进行试验。在将专论试验法转换为UHPLC时,不需要进行重新验证,可在保持以往实验方法的分离性能的同时,实现缩短时间、节省溶剂的成本优势。另外,其内容不仅适用于等度分离,还适用于梯度分离。我们将详细说明在进行尺寸排阻色谱分析时,根据新版USP规定,L59类型色谱柱以及转换为UHPLC-SEC方法时的条件设定。一、SEC分析方法的转换 USP对影响分离的因素,如色谱柱内径(dc)、长度(L)、填料内径(dp)、流速(Fc)等参数做出了更改,不仅以短柱确保了不低于原有检测法的分离性能,还实现了缩短时间、节省溶剂的优势。将与USP(L59)对应的色谱柱TSKgel G3000SWXL(5 um,HPLC)色谱柱转换为TSKgel UP-SW3000-LS(2 um,UHPLC)时,流速变化允许范围如下表所示。作为参考,如果是串联2支TSKgel G3000SWXL色谱柱、以高分离度为目的的色谱柱体系的质量管理/分析法的情况下,使用30cm的TSKgel UP-SW3000-LS色谱柱,也可得到相同的分离效果。* 使用2支30cm(串联2支色谱柱)时,与UHPLC 30cm色谱柱相同** 应在不超过色谱柱最大压降的流速下使用二、从HPLC-SEC(30cm色谱柱)转换为UHPLC-SEC(15cm色谱柱) 分析单克隆抗体时,从30 cm的TSKgel G3000SWXL色谱柱转换为15 cm的TSKge UP-SW3000色谱柱的分析示例如下图所示。在符合USP规定的分析条件下进行UHPLC分离,在确保分离度为同等以上的同时,分析时间减少了约50%,流动相也减少了约80%。
  • 【热点应用】高级多检测器SEC表征腺相关病毒载体的方法
    #本文由马尔文帕纳科应用专家冯慧庆供稿# 基因治疗是生物制药行业中一个快速增长的领域,通过基因治疗可实现疾病的治疗或预防。其中,重组腺相关病毒(rAAV)是目前基因治疗领域研究较多的一类病毒载体。腺相关病毒(adeno-associated virus, AAV)是微小病毒科(Parvoviridae)家族的成员之一,一般,研究中采用的重组腺相关病毒载体(Recombination adeno-associated virus, rAAV)是在非致病的野生型AAV基础上改造而成的基因载体,由于其种类多样、免疫原性极低、安全性高、宿主细胞范围广、扩散能力强、体内表达基因时间长等,rAAV被视为最有前途的基因研究和基因治疗载体之一。目前,rAAV的准确定量分析和表征的难度是阻碍基因治疗快速发展的关键因素。我们常常需要对rAAV进行综合全面表征,比如衣壳数量、实心率、颗粒尺寸、聚集体比例等。传统情况,rAAV滴度和病毒载量采用ELISA、ddPCR、AUC和EM等技术进行测量。但这些方法通常费时费力,而且精确度不高。本文通过GPC/SEC和多角度动态光散射(MADLS)两种分析技术分析rAAV5样品,展示了快速、准确和可靠地定量测量AAV的病毒滴度(AAV Titer)和实心率(% full AAV)的方法。 01仪器参数OMNISEC GPC/SEC多检测器系统非常适合于生物医药行业,可用于全面表征rAAV样品。OMNISEC包含一个示差折光检测器(RI),紫外线全波长阵列检测器(UV-Vis 190-900 nm)和光散射检测器,仅需一次进样,可精确测量绝对分子量、聚集体比例、病毒滴度和实心率。与传统HPLC不同,测量过程不依赖柱保留体积,也不需要一系列标样进行色谱柱校正。图1显示了使用OMNISEC测量的CQA关键质量参数。02检测方法我们采用Empty和Full rAAV5两个样品作为分析案例。Full rAAV5 载有已知分子量为785 kg/mol的PFB-GFP ssDNA。经qPCR和ELISA测量方式可知,该样本的病毒滴度为2.5x1013。采用色谱柱P4000和P3000串联,对rAAV样品的进行色谱分离。由OMNISEC软件采集分析测试结果,其中硬件系统包含OMNISEC RESOLVE(包含泵、自动进样器和柱温箱)和OMNISEC REVEAL(包含示差、UV/PDA和直角90°/小角7°光散射检测器)。样品经过分离洗脱后,使用共聚物分析方法确定样品两种不同组分的浓度和分子量。计算方法如下:其中,ConcCapsid是衣壳浓度(mg/mL),NA是阿伏伽德罗数,Mwcapsid是衣壳的分子量(g/mol),ConcDNA是DNA浓度(mg/mL),MwSeqDNA是来自序列的ssDNA的分子量。因此,通过计算出的颗粒浓度,可以很容易地得出样品实心率的百分比。 03检测结果案例一:图2显示了Empty rAAV5的三检测色谱图。RI信号由红色曲线表示,260 nm紫外信号由紫色曲线表示,直角光散射(RALS)信号由绿色曲线表示。样品包含四个部分:单体峰保留体积(RV)在12.5ml,碎片在16ml ,二聚体在10.5ml ,聚集体在8.5ml 。使用共聚物分析方法,可以得到表1结果。单体的分子量为3.84×106g/mol。衣壳的理论分子量为3.8×106g/mol,证实分析结果与预期相符。MW/Mn为分子量分布,描述了样品的分散性,单体和二聚体的值接近1,而聚集体和片段均显着高于1,表明在同一峰内有多个不同分子量的组分。Fraction of Sample表示样品组分百分含量,单体所占百分比为84.7%。Fraction of Protein显示了样品中衣壳的百分比,单体包含99.8%的衣壳。这证实了样本确实是Empty rAAV5。最后Empty rAAV5样品总滴度为5.91x1013Vp/ml。 案例二:第二个样品Full rAAV5的三检测器色谱图如图3所示。图中显示了与Empty rAAV5截然不同的色谱峰。分析色谱图可以看出,只包含两个不同的组分,其中单体峰,大概12.5ml RV处,包含Full 和Empty rAAV5的混合物,而聚集体出现在8ml RV处。测试结果见表2。对于主体的单体峰,计算出其混合物分子量为4.49×106g/mol,其中86%为衣壳。rAAV5的蛋白质组分的分子量为3.89×106g/mol,这与表1中Empty rAAV5 的数据一致。单体是总体的93.2%,样本的总滴度为7.48x1013VP/ml。其中单体包含78% Full rAAV5,22% Empty rAAV5。需要注意的是,这种分析方法假设样品要么是Full ,要么是Empty ,忽略部分装载或过度装载情况。Zetasizer Ultra纳米粒度及电位仪可以使用MADLS方式快速确定病毒滴度。从OMNISEC获得的数据与Zetasizer Ultra的粒子滴度进行了比较,两种技术之间有很好的相关性,见图4。另外,本文将Full rAAV5和Empty rAAV5以确定比例混合,来对Full rAAV5样品进行分析。表3显示了每个样品的预期值和实际值Full rAAV百分比。图5显示了期望值和实际值之间有很强的相关性,证实了OMNISEC确定样品实心率结果的可靠性。为了进一步评估OMNISEC对rAAV样品准确表征能力,我们进行了rAAV5样品的热应力稳定性研究,同时,基于ZS Ultra对聚集体的极高灵敏度,我们利用了ZS Ultra表征rAAV5聚集体的微小变化。测试条件是将rAAV5样品置于25oC到80oC之间进行测试。在不断加热过程中,在每个温度下测量rAAV5样品的粒径。在25oC和35oC之间,没有观察到粒径的变化。从35oC开始,可以观察到粒径开始增大,这表明样品开始发生变化(图6A)。30oC和45oC下的数据比较清楚地显示了这些样品之间的大小差异(图6B)。我们选择45oC条件,对OMNISEC进行进一步稳定性研究。将rAAV5样品在稳定在45oC,分别在2min 、5min、10min和15min后,取样品到OMNISEC上测试。图7色谱叠加图显示样品发生了明显的变化,聚集体百分含量增加,单体浓度含量降低。表4显示MW在此潜伏期内保持稳定,单体峰中的AAV百分比也保持稳定。结论:在这项研究中,我们展示了OMNISEC和Zetasizer Ultra在综合分析表征rAAV5样品的能力,以及将两者联合使用的应用价值。 OMNISEC多检测SEC系统将示差折光检测器、紫外全波长检测器、光散射检测器集成一体化设计,具有更高的灵敏度和准确度,通过一次进样分析,可提供各种血清型AAV样品的绝对分子量、衣壳大小、滴度、实心率、聚集体、片段和样品稳定性等关键质量属性。虽然这些参数中很多都可以使用传统的生物化学方法来确定,但OMNISEC提供了更为简单、可靠的方法,正逐渐成为一种表征分析AAV通用的技术工具。
  • 116项拟制修订国标征求意见 含色谱、光谱分析方法
    p  近日,国标委发布通知,对《硫化橡胶或热塑性橡胶 低温试验 概述与指南》等116项拟立项推荐性国家标准项目征求意见,征求意见截止时间为2018年1月2日。br//pp  整理发现,本批次拟修订标准中包含多项化学分析方法,如《道路车辆 流体回路零部件清洁度 第3部分:压力冲洗萃取污染物的方法》、《精细陶瓷—陶瓷粉末比表面积测试方法 BET法》等。值得关注的是,本批次标准中还包含《橡胶聚合物鉴定 裂解气相色谱质谱法》、《浓缩天然胶乳 总磷酸盐含量的测定 分光光度法》以及多项显微分析技术等仪器分析方法,除此之外,《无损检测 超声检测 垂直于表面的不连续的检测》等多项无损检测技术标准也在名单之内。/pp  详细名单如下:/ptable width="600" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"tbodytr class="firstRow"td width="42"p style="text-align: center "strong序号 /strong/p/tdtd width="574"p style="text-align: center "strong标准名称 /strong/p/td/trtrtdp style="text-align: center "1/p/tdtdp style="text-align: left "交流1kV及直流1.5kV以上电力设施 第2部分:直流/p/td/trtrtdp style="text-align: center "2/p/tdtdp style="text-align: left "半导体器件 第5-6部分:光电子器件-发光二极管/p/td/trtrtdp style="text-align: center "3/p/tdtdp style="text-align: left "器具开关 第1-1部分:机械开关要求/p/td/trtrtdp style="text-align: center "4/p/tdtdp style="text-align: left "器具开关 第1-2部分:电子开关要求/p/td/trtrtdp style="text-align: center "5/p/tdtdp style="text-align: left "《农林机械 安全 第25部分:旋转式圆盘割草机、转鼓式割草机和甩刀式割草机》/p/td/trtrtdp style="text-align: center "6/p/tdtdp style="text-align: left "道路车辆 流体回路零部件清洁度 第1部分:术语词汇/p/td/trtrtdp style="text-align: center "7/p/tdtdp style="text-align: left "道路车辆 流体回路零部件清洁度 第2部分:搅拌萃取污染物的方法/p/td/trtrtdp style="text-align: center "8/p/tdtdp style="text-align: left "道路车辆 流体回路零部件清洁度 第3部分:压力冲洗萃取污染物的方法/p/td/trtrtdp style="text-align: center "9/p/tdtdp style="text-align: left "道路车辆 流体回路零部件清洁度 第4部分:超声波技术萃取污染物的方法/p/td/trtrtdp style="text-align: center "10/p/tdtdp style="text-align: left "道路车辆 流体回路零部件清洁度 第5部分:在功能试验台上萃取污染物的方法/p/td/trtrtdp style="text-align: center "11/p/tdtdp style="text-align: left "道路车辆 流体回路零部件清洁度 第6部分:重量分析法测定粒子质量/p/td/trtrtdp style="text-align: center "12/p/tdtdp style="text-align: left "道路车辆 流体回路零部件清洁度 第7部分:显微分析法测定粒径和计数/p/td/trtrtdp style="text-align: center "13/p/tdtdp style="text-align: left "道路车辆 流体回路零部件清洁度 第8部分:显微分析法测定粒子性质/p/td/trtrtdp style="text-align: center "14/p/tdtdp style="text-align: left "道路车辆 流体回路零部件清洁度 第9部分:自动消光颗粒计数器测量粒径和计数/p/td/trtrtdp style="text-align: center "15/p/tdtdp style="text-align: left "道路车辆 流体回路零部件清洁度 第10部分:结果表示/p/td/trtrtdp style="text-align: center "16/p/tdtdp style="text-align: left "固结磨具用磨料 粒度组成的检测和标记 第2部分:微粉/p/td/trtrtdp style="text-align: center "17/p/tdtdp style="text-align: left "工业过程测量和控制 过程设备目录中的数据结构和元素 第12部分:流量仪表用于电子数据交换的属性列表(LOP)/p/td/trtrtdp style="text-align: center "18/p/tdtdp style="text-align: left "硫化橡胶或热塑性橡胶 低温试验 概述与指南/p/td/trtrtdp style="text-align: center "19/p/tdtdp style="text-align: left "硫化橡胶或热塑性橡胶 用超低橡胶硬度(VLRH)标尺 测定橡胶定试验力硬度/p/td/trtrtdp style="text-align: center "20/p/tdtdp style="text-align: left "产品几何技术规范(GPS)——通用概念——第3部分:被测要素/p/td/trtrtdp style="text-align: center "21/p/tdtdp style="text-align: left "产品几何技术规范(GPS)——规范和认证中使用的要素/p/td/trtrtdp style="text-align: center "22/p/tdtdp style="text-align: left "产品几何技术规范(GPS)——特征和条件——定义/p/td/trtrtdp style="text-align: center "23/p/tdtdp style="text-align: left "机床 卡盘 术语/p/td/trtrtdp style="text-align: center "24/p/tdtdp style="text-align: left "表面安装技术 第3部分:规范通孔回流焊用元器件的标准方法/p/td/trtrtdp style="text-align: center "25/p/tdtdp style="text-align: left "电子材料、印制板及其组装件的测试方法 第5部分:印制板组装件的测试方法/p/td/trtrtdp style="text-align: center "26/p/tdtdp style="text-align: left "电子组装件焊接的工艺要求 第5部分:电子组装件焊接的返工、改装和返修/p/td/trtrtdp style="text-align: center "27/p/tdtdp style="text-align: left "印制板及印制板组装件的设计和使用 第1-1部分:总要求 电子装联对平整度的考虑/p/td/trtrtdp style="text-align: center "28/p/tdtdp style="text-align: left "产品几何技术规范(GPS) 几何公差 线性尺寸/p/td/trtrtdp style="text-align: center "29/p/tdtdp style="text-align: left "产品几何技术规范(GPS) 几何公差 非线性尺寸/p/td/trtrtdp style="text-align: center "30/p/tdtdp style="text-align: left "产品几何技术规范(GPS) 几何公差 角度尺寸/p/td/trtrtdp style="text-align: center "31/p/tdtdp style="text-align: left "农业拖拉机和机械 通用液压快换接头/p/td/trtrtdp style="text-align: center "32/p/tdtdp style="text-align: left "冲模 氮气弹簧 第3部分:紧凑强力气弹簧/p/td/trtrtdp style="text-align: center "33/p/tdtdp style="text-align: left "冲模 氮气弹簧 第4部分:等高强力气弹簧/p/td/trtrtdp style="text-align: center "34/p/tdtdp style="text-align: left "冲模 导柱 第1部分:结构型式/p/td/trtrtdp style="text-align: center "35/p/tdtdp style="text-align: left "冲模 导套 第1部分:结构型式/p/td/trtrtdp style="text-align: center "36/p/tdtdp style="text-align: left "太阳辐照度确定过程一般要求/p/td/trtrtdp style="text-align: center "37/p/tdtdp style="text-align: left "银河宇宙线模型/p/td/trtrtdp style="text-align: center "38/p/tdtdp style="text-align: left "农业轮式拖拉机 驾驶员座椅 传递振动的实验室测量/p/td/trtrtdp style="text-align: center "39/p/tdtdp style="text-align: left "农业轮式拖拉机和田间作业机械 驾驶员全身振动的测量/p/td/trtrtdp style="text-align: center "40/p/tdtdp style="text-align: left "特殊物理性能的合金钢铸件/p/td/trtrtdp style="text-align: center "41/p/tdtdp style="text-align: left "铸钢件焊接工艺评定规范/p/td/trtrtdp style="text-align: center "42/p/tdtdp style="text-align: left "铸钢件交货验收通用技术条件/p/td/trtrtdp style="text-align: center "43/p/tdtdp style="text-align: left "铸造工具钢/p/td/trtrtdp style="text-align: center "44/p/tdtdp style="text-align: left "液压传动连接 软管接头 第3部分:法兰式/p/td/trtrtdp style="text-align: center "45/p/tdtdp style="text-align: left "液压传动连接 软管接头 第4部分:螺柱端/p/td/trtrtdp style="text-align: center "46/p/tdtdp style="text-align: left "液压传动连接 软管接头 第6部分:60° 锥形/p/td/trtrtdp style="text-align: center "47/p/tdtdp style="text-align: left "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong橡胶聚合物鉴定 裂解气相色谱质谱法/strong/spanstrong /strong/p/td/trtrtdp style="text-align: center "48/p/tdtdp style="text-align: left "金属和合金的腐蚀 大气腐蚀引起材料的金属流失率的测定和评估程序/p/td/trtrtdp style="text-align: center "49/p/tdtdp style="text-align: left "金属和合金的腐蚀 人造海水沉积盐加速循环腐蚀试验 恒定绝对湿度下干燥/湿润循环过程/p/td/trtrtdp style="text-align: center "50/p/tdtdp style="text-align: left "金属和合金的腐蚀 海港设施的阴极保护/p/td/trtrtdp style="text-align: center "51/p/tdtdp style="text-align: left "金属和合金的腐蚀 混凝土用钢筋的阴极保护/p/td/trtrtdp style="text-align: center "52/p/tdtdp style="text-align: left "金属及合金的腐蚀 金属材料在高温腐蚀条件下的热循环暴露氧化试验方法/p/td/trtrtdp style="text-align: center "53/p/tdtdp style="text-align: left "金属和合金的腐蚀 核反应堆用锆合金水溶液腐蚀试验/p/td/trtrtdp style="text-align: center "54/p/tdtdp style="text-align: left "OPC 统一结构 第9 部分:警报和条件/p/td/trtrtdp style="text-align: center "55/p/tdtdp style="text-align: left "OPC 统一结构 第10 部分:程序/p/td/trtrtdp style="text-align: center "56/p/tdtdp style="text-align: left "OPC 统一结构 第11 部分:历史访问/p/td/trtrtdp style="text-align: center "57/p/tdtdp style="text-align: left "OPC 统一结构 第13 部分:集合/p/td/trtrtdp style="text-align: center "58/p/tdtdp style="text-align: left "增材制造 数据处理/p/td/trtrtdp style="text-align: center "59/p/tdtdp style="text-align: left "机床 分离爪自定心卡盘尺寸和几何精度检验 第3部分:梳齿配合型动力卡盘/p/td/trtrtdp style="text-align: center "60/p/tdtdp style="text-align: left "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong浓缩天然胶乳 总磷酸盐含量的测定 分光光度法/strong/spanstrong /strong/p/td/trtrtdp style="text-align: center "61/p/tdtdp style="text-align: left "气动 缸筒 对有色金属管的要求/p/td/trtrtdp style="text-align: center "62/p/tdtdp style="text-align: left "筛分试验 第1部分:用于金属丝编织网及金属穿孔板的筛分试验方法/p/td/trtrtdp style="text-align: center "63/p/tdtdp style="text-align: left "燃气轮机应用 用于发电设备的要求/p/td/trtrtdp style="text-align: center "64/p/tdtdp style="text-align: left "机床检验通则 第10部分:数控机床检测系统检测性能的测定/p/td/trtrtdp style="text-align: center "65/p/tdtdp style="text-align: left "液压气动用O形橡胶密封圈 第4部分:抗挤压环(挡环)/p/td/trtrtdp style="text-align: center "66/p/tdtdp style="text-align: left "石油和天然气工业用钢丝绳 最低要求和验收条件/p/td/trtrtdp style="text-align: center "67/p/tdtdp style="text-align: left "造船 船用螺旋桨 制造公差 第1部分:直径大于2.5m的螺旋桨/p/td/trtrtdp style="text-align: center "68/p/tdtdp style="text-align: left "造船 船用螺旋桨 制造公差 第2部分:直径大于0.8m小于2.5m的螺旋桨/p/td/trtrtdp style="text-align: center "69/p/tdtdp style="text-align: left "液压传动 16MPa系列单杆缸的安装尺寸 第3部分:缸径250mm~500mm紧凑型系列/p/td/trtrtdp style="text-align: center "70/p/tdtdp style="text-align: left "农业车辆 挂车和牵引车的机械连接 第6部分:非摆动式U型钩的连接/p/td/tr/tbody/tabletable width="600" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"tbodytr class="firstRow"tdp style="text-align: center "71/p/tdtdp style="text-align: left "船舶和海上技术 海上风能 供应链信息流/p/td/trtrtdp style="text-align: center "72/p/tdtdp style="text-align: left "船舶与海上技术 海上风力发电 港口和海上作业/p/td/trtrtdp style="text-align: center "73/p/tdtdp style="text-align: left "液压传动 10 MPa系列单杆缸的安装尺寸 第2部分:短行程系列/p/td/trtrtdp style="text-align: center "74/p/tdtdp style="text-align: left "加工中心检验条件 第10部分:热变形的评定/p/td/trtrtdp style="text-align: center "75/p/tdtdp style="text-align: left "空间数据与信息传输系统 通信操作过程-1/p/td/trtrtdp style="text-align: center "76/p/tdtdp style="text-align: left "气动 使用可压缩流体元件的流量特性测定 第 2 部分:可代替的测试方法/p/td/trtrtdp style="text-align: center "77/p/tdtdp style="text-align: left "气动 使用可压缩流体元件的流量特性测定 第 3 部分:系统稳态流量特性的计算方法/p/td/trtrtdp style="text-align: center "78/p/tdtdp style="text-align: left "《农林机械-安全-第26部分:大型旋转式割草机》/p/td/trtrtdp style="text-align: center "79/p/tdtdp style="text-align: left "塑料 生物基含量 第1部分: 通用原则/p/td/trtrtdp style="text-align: center "80/p/tdtdp style="text-align: left "《农林机械-安全-第27部分:缠膜机》/p/td/trtrtdp style="text-align: center "81/p/tdtdp style="text-align: left "塑料 生物基含量 第2部分:生物基碳含量的测定/p/td/trtrtdp style="text-align: center "82/p/tdtdp style="text-align: left "塑料 生物基含量 第3部分: 生物基合成聚合物含量的测定/p/td/trtrtdp style="text-align: center "83/p/tdtdp style="text-align: left "塑料 生物基含量 第4部分:生物基含量测定/p/td/trtrtdp style="text-align: center "84/p/tdtdp style="text-align: left "塑料 用过的聚乙烯对苯二酸酯(PET)塑料瓶回收 第1 部分:命名系统和分类基础/p/td/trtrtdp style="text-align: center "85/p/tdtdp style="text-align: left "塑料 用过的聚乙烯对苯二酸酯(PET)塑料瓶回收 第2 部分:试样制备和性能测定/p/td/trtrtdp style="text-align: center "86/p/tdtdp style="text-align: left "塑料 源自柔性和刚性消费包装的聚丙烯(PP)和聚乙烯(PE)回收混合物 第1部分: 命名系统和分类基础/p/td/trtrtdp style="text-align: center "87/p/tdtdp style="text-align: left "塑料 源自柔性和刚性消费包装的聚丙烯(PP)和聚乙烯(PE)回收混合物 第2部分:试样制备和性能测定/p/td/trtrtdp style="text-align: center "88/p/tdtdp style="text-align: left "塑料 折光率的测定/p/td/trtrtd class="selectTdClass"p style="text-align: center "89/p/tdtd class="selectTdClass"p style="text-align: left "塑料 黄色指数和黄变系数的测定/p/td/trtrtd class="selectTdClass"p style="text-align: center "90/p/tdtd class="selectTdClass"p style="text-align: left "塑料 试样的机加工制备/p/td/trtrtd class="selectTdClass"p style="text-align: center "91/p/tdtd class="selectTdClass"p style="text-align: left "塑料 用毛细管粘度计测定稀溶液中聚合物的粘度 第4 部分:聚碳酸酯(PC)模塑和挤塑材料/p/td/trtrtd class="selectTdClass"p style="text-align: center "92/p/tdtd class="selectTdClass"p style="text-align: left "滑动轴承 散嵌固体润滑剂轴承/p/td/trtrtd class="selectTdClass"p style="text-align: center "93/p/tdtd class="selectTdClass"p style="text-align: left "农林拖拉机和机械 串行控制和通信数据网络 第12部分:诊断服务/p/td/trtrtd class="selectTdClass"p style="text-align: center "94/p/tdtd class="selectTdClass"p style="text-align: left "农林拖拉机和机械 串行控制和通信数据网络 第14部分:顺序控制/p/td/trtrtd class="selectTdClass"p style="text-align: center "95/p/tdtd class="selectTdClass"p style="text-align: left "无损检测 超声检测 总则/p/td/trtrtd class="selectTdClass"p style="text-align: center "96/p/tdtd class="selectTdClass"p style="text-align: left "无损检测 超声检测 灵敏度和范围设定/p/td/trtrtd class="selectTdClass"p style="text-align: center "97/p/tdtd class="selectTdClass"p style="text-align: left "无损检测 超声检测 穿透技术/p/td/trtrtd class="selectTdClass"p style="text-align: center "98/p/tdtd class="selectTdClass"p style="text-align: left "无损检测 超声检测 垂直于表面的不连续的检测/p/td/trtrtd class="selectTdClass"p style="text-align: center "99/p/tdtd class="selectTdClass"p style="text-align: left "无损检测 超声检测 不连续的特征和定量/p/td/trtrtd class="selectTdClass"p style="text-align: center "100/p/tdtd class="selectTdClass"p style="text-align: left "农业车辆 被牵引车辆的机械连接装置 第3部分:旋转挂接环/p/td/trtrtdp style="text-align: center "101/p/tdtdp style="text-align: left "植物保护机械 背负式风送喷雾机 试验方法和性能限值/p/td/trtrtdp style="text-align: center "102/p/tdtdp style="text-align: left "航空用MJ螺纹铝合金带小凸缘盲孔自锁镶嵌件/p/td/trtrtdp style="text-align: center "103/p/tdtdp style="text-align: left "航空航天—电线的铝合金和铜包铝导体—通用性能要求/p/td/trtrtdp style="text-align: center "104/p/tdtdp style="text-align: left "农林机械 喷雾机的环境要求 第1部分:通用要求/p/td/trtrtdp style="text-align: center "105/p/tdtdp style="text-align: left "农林机械 喷雾机的环境要求 第2部分:水平喷杆式喷雾机/p/td/trtrtdp style="text-align: center "106/p/tdtdp style="text-align: left "农林拖拉机和机械 串行控制和通信数据网络 第10部分:任务控制器和信息管理系统的数据交换/p/td/trtrtdp style="text-align: center "107/p/tdtdp style="text-align: left "农业拖拉机和机械 拖拉机和自走式机械的自动引导系统 安全要求/p/td/trtrtdp style="text-align: center "108/p/tdtdp style="text-align: left "农业和林业拖拉机和机械 农业定位与引导系统测试程序 第1部分:基于卫星定位设备的动态测试/p/td/trtrtdp style="text-align: center "109/p/tdtdp style="text-align: left "农业和林业拖拉机和机械 农业定位与引导系统测试程序 第2部分:在直线和水平行驶期间基于卫星的自动导航系统的测试/p/td/trtrtdp style="text-align: center "110/p/tdtdp style="text-align: left "农林机械 喷雾机的环境要求 第3部分:灌木与乔木作物喷雾机/p/td/trtrtdp style="text-align: center "111/p/tdtdp style="text-align: left "农林机械 喷雾机的环境要求 第4部分:固定和半移动式喷雾机/p/td/trtrtdp style="text-align: center "112/p/tdtdp style="text-align: left "真空技术 真空泵性能测量标准方法 第1部分:概述/p/td/trtrtdp style="text-align: center "113/p/tdtdp style="text-align: left "精细陶瓷粉末干燥失重测试方法/p/td/trtrtdp style="text-align: center "114/p/tdtdp style="text-align: left "纤维增强塑料复合材料 采用校准端荷载分裂(C-ELS)试验和有效开裂长度法对单向增强材料模式II抗裂强度的测定/p/td/trtrtdp style="text-align: center "115/p/tdtdp style="text-align: left "精细陶瓷粉末流动性测定 标准漏斗法/p/td/trtrtdp style="text-align: center "116/p/tdtdp style="text-align: left "精细陶瓷—陶瓷粉末比表面积测试方法 BET法/p/td/tr/tbody/tablepbr//p
  • 样品测试 | 氢氧稳定同位素样品采集及预处理方法
    氢(δD)、氧(δ18O)稳定同位素是广泛存在于自然水体中的环境同位素。在测量氢氧稳定同位素之前,样品采集和预处理是主要的任务, 样品运输应当保证样品性质稳定,避免污染和同位素分馏。如您不清楚样品采集和预处理的具体方法、不确定样品储存的适宜条件和运输注意事项,请看本文介绍。水样品1、野外采集样品封口膜密封,低温保存:取样后(取样量根据老师研究需要自行决定)立即在瓶口处用封口膜密封并且低温保存(如样品暂时不测情况下,可以冰冻储存(如需冰冻储藏则建议用塑料瓶盛装样品,玻璃瓶会被冻裂),以防止蒸发。2、送样前分装封口膜密封,阿拉伯数字编号:用1ml的一次性注射器来取水样品(取一次即可),经过一次性0.45μm滤器(滤器分水系和有机系,根据样品不同来选择)过滤至2ml样品瓶里,盖好瓶盖并用封口膜密封,样品用阿拉伯数字编号,(不是数字编号的话需要您提供电子版样品清单)。3、低温储存OR运输冰箱冷藏储存,顺丰冷链寄送:密封好的样品可放置在冰箱冷藏储存;样品邮寄建议顺丰冷链寄送,并嘱咐快递小哥多放几个冰袋,以防止样品蒸发分馏,来保证数据准确。发送样品和快递信息给小编(以便及时接收您的样品):单位名称:样品数量:测试指标:是否回收:快递单号:接收样品后我们及时和您核对样品相关信息土壤/植物样品1、野外采集样品封口膜密封,低温保存:采集的土壤/植物样品需要装在12ml的样品瓶(规格:19mm*65mm或18mm*66mm)里,样品量可根据样品具体情况适当增减,原则为保证能抽提的水量不少于1ml,如果样品含水量特别低,需要准备两瓶或者多瓶样品,样品装好后,瓶口处用脱脂棉塞紧,然后拧紧瓶盖,样品瓶盖外需用封口膜密封以保证密封性良好来防止分馏。样品用数字编号(不是数字编号的话需要您提供电子版样品清单)2、低温储存OR运输冷链寄送,冷冻储存:密封好的样品可放置在冰箱冷冻储存;样品邮寄建议顺丰冷链寄送,并嘱咐快递小哥多放几个冰袋,防止样品蒸发分馏,以保证数据准确。发送样品和快递信息给小编(以便及时接收您的样品):单位名称:样品数量:测试指标:是否回收:快递单号:接收样品后我们及时和您核对样品相关信息提示一、对于植物样品和土壤样品来说,建议直接用12ml样品瓶采样和储存样品,能有效减少分馏情况发生,不建议用密封袋采集和储存样品,因为:1、如样品在密封袋中储存,抽提前就需要将样品从密封袋中腾装进样品瓶,这个过程会增加样品与空气接触时间,增加蒸发分馏的可能;2、植物样品冰冻储存过程中会冻出水分,水分会附着在密封袋上,腾装样品的这个过程不可能把粘在袋子上的水汽完全收集到进样瓶中,这种情况下将直接影响数据准确性。二、关于植物样品采样部位:根据不同的研究目的,植物样品的采集部位会有差异,为了研究植物水分来源,乔木和灌木应采集植物非绿色的枝条,而草本则应尽可能采集根茎结合处的非绿色部分。因为这些植物器官没有气孔,不会因蒸腾作用而导致目标同位素的分馏。附:相关耗材和测试过程照片:1.即将进行抽提的植物样品2.抽提工作正在进行3.抽提结束冷凝水收集4.收集完毕并密封好的待测样品5.氢氧同位素测试中以上内容仅供参考,如您有任何建议,欢迎与我们联系,非常荣幸能和您讨论学习。
  • 用“光谱”方法克服滴定“短板”——访秦皇岛海关技术中心王飞研究员
    滴定法成为最重要的化学分析技术之一,已经发展了160余年,应用十分广泛。滴定法发展至今,大部分的滴定法仍采用人主观判断的感官滴定,仅有电位滴定和温度滴定实现了仪器替代人主观判断的感官滴定,仅占滴定分析的约30%。感官滴定以人的主管视觉判断为基准,这就存在评价条件不一致,如室内环境、光线等条件不同;人感官阈值不同,判定终点不同;颜色变化标准不明确等问题。这都会使得滴定的结果存在较大误差,准确度较低。为了解决感官滴定误差大的问题,“光谱滴定技术”应运而生。光谱滴定方法作为滴定领域的新技术,是替代颜色滴定(感官滴定、人工滴定)的新一代革新技术。在可见光范围内,采用全波长同步监控+色空间算法+曲线算法技术,建立了试剂量与单一计量参数的在线二维滴定曲线坐标,从而使颜色滴定方法提升为自动化仪器分析方法。与电位方法、温度方法相比,应用面广、不干扰被测定反应、测量无延迟、无接触性传感器、不受温度影响、反应灵敏、沿用颜色测量方法原理等诸多优点。近日,在仪器信息网光谱网络会议(iCS2021)十周年之际,编辑特别采访了光谱滴定技术的发明者,秦皇岛海关技术中心王飞研究员,请他为我们介绍一下光谱滴定技术和它未来的市场前景,以及他对近十年光谱技术发展的看法。以下为视频详情:为促进中国科学仪器行业健康快速发展,进一步提升光谱技术及相关应用的专业水平,促进各相关单位的交流与合作,仪器信息网将于2021年5月25-28日举办“第十届光谱网络会议, 简称iCS2021)”。本次会议由江苏省分析测试协会、中国仪器仪表学会近红外光谱分会、中国生物物理学会太赫兹生物物理分会等协办。光谱网络会议依托成熟的网络会议平台,以网络在线报告交流的形式,针对当下光谱相关研究热点进行探讨,报告专家和用户可通过视频、音频、文字等多种方式进行实时交流。2012年,由仪器信息网主办的第一届光谱网络会议(iCS 2012)成功举办。之后,保持每年一届的节奏。专家报告阵容不断壮大,参会规模也达到了同类型会议中的最大。其中,第九届光谱网络会议(iCS 2020),报名参会规模已经突破3000人。2021年,正值光谱网络会议的十周年。iCS 2021不仅聚焦最新、最前沿的光谱技术及应用,而且将就食品、制药、环境、生命科学、材料、文保等目前最热门的应用领域进行深入探讨,为国内外光谱科研工作者及专业技术人士提供一个全新、高效的沟通交流平台,以促进业内交流,提高光谱研究及应用水平。点击报名
  • 喜讯:上海沛欧颜色判定法检测过程的实时显示方法发明专利获得授权
    最新获得了喜讯:沛欧的一项发明专利,历经4年申请,2次答辩,终于通过了。发明专利名称:定氮仪颜色判定法检测过程的实时显示方法专利号:2013102027216 发明专利简介:使用稳定可靠的红、绿、蓝三基色判断,并实时显示三条曲线、标准酸滴定量、蛋白质(氮)含量。帮助用户实时监察蒸馏、计算、滴定过程,使得用户做到心中有数,取代传统的电极电位法和单一的比色法,避免错误数据的输出。 沛欧一直本着“以创新求发展”的精神,自主研发,精益求精,这是沛欧首个的发明专利获得的授权,沛欧技术的发展,可以为更好地为大家服务。
  • 86项分析测试方法国标本月起正式实施
    仪器信息网讯 2014年12月1日,国家标准化管理委员会发布了12月起将要实施的国家标准目录,共382项。仪器信息网编辑经过整理,据不完全统计,其中相关的分析测试标准共有86项,详细目录如下表所示。 2014年12月份实施的分析检测国家标准 标准编号标准名称代替标准号GB/T 11141-2014工业用轻质烯烃中微量硫的测定GB/T 11141-1989GB/T 11743-2013土壤中放射性核素的&gamma 能谱分析方法GB/T 11743-1989GB/T 12701-2014工业用乙烯、丙烯中微量含氧化合物的测定 气相色谱法GB/T 12701-1990GB/T 14420-2014锅炉用水和冷却水分析方法 化学耗氧量的测定 重铬酸钾快速法GB/T 14420-1993GB/T 15893.1-2014工业循环冷却水中浊度的测定 散射光法GB/T 15893.1-1995GB/T 16422.2-2014塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯GB/T 16422.2-1999GB/T 16422.3-2014塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯GB/T 16422.3-1997GB/T 16422.4-2014塑料 实验室光源暴露试验方法 第4部分:开放式碳弧灯GB/T 16422.4-1996GB/T 16801-2013织物调理剂抗静电性能的测定GB/T 16801-1997GB/T 18851.5-2014无损检测 渗透检测 第5部分:温度高于50℃的渗透检测 GB/T 18851.6-2014无损检测 渗透检测 第6部分:温度低于10℃的渗透检测 GB/T 19281-2014碳酸钙分析方法GB/T 19281-2003GB/T 208-2014水泥密度测定方法GB/T 208-1994GB/T 2383-2014粉状染料 筛分细度的测定GB/T 2383-2003GB/T 2386-2014染料及染料中间体 水分的测定GB/T 2386-2006GB/T 2391-2014反应染料 固色率的测定GB/T 2391-2006GB/T 2392-2014染料 热稳定性的测定GB/T 2392-2006GB/T 2399-2014阳离子染料 染色色光和强度的测定GB/T 2399-2003GB/T 2403-2014阳离子染料 染腈纶时染浴pH适应范围的测定GB/T 2403-2006GB/T 24148.7-2014塑料 不饱和聚酯树脂(UP-R) 第7部分: 室温条件下凝胶时间的测定 GB/T 24148.8-2014塑料 不饱和聚酯树脂(UP-R) 第8部分:铂-钴比色法测定颜色GB/T 7193.7-1992GB/T 24148.9-2014塑料 不饱和聚酯树脂(UP-R) 第9部分:总体积收缩率测定 GB/T 2679.1-2013纸 透明度的测定 漫反射法GB/T 2679.1-1993GB/T 2679.12-2013纸和纸板 无机填料和无机涂料的定性分析 化学法GB/T 2679.12-1993GB/T 2792-2014胶粘带剥离强度的试验方法GB/T 2792-1998GB/T 29493.9-2014纺织染整助剂中有害物质的测定 第9部分: 丙烯酰胺的测定 GB/T 30397-2013皮鞋整鞋吸湿性、透湿性试验方法 GB/T 30398-2013皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定 GB/T 30399-2013皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定 GB/T 30412-2013塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 湿度传感器法 GB/T 30419-2013玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30564-2014无损检测 无损检测人员培训机构指南 GB/T 30565-2014无损检测 涡流检测 总则 GB/T 30701-2014表面化学分析 硅片工作标准样品表面元素的化学收集方法和全反射X射线荧光光谱法(TXRF)测定 GB/T 30702-2014表面化学分析 俄歇电子能谱和X射线光电子能谱 实验测定的相对灵敏度因子在均匀材料定量分析中的使用指南 GB/T 30703-2014微束分析 电子背散射衍射取向分析方法导则 GB/T 30704-2014表面化学分析 X射线光电子能谱 分析指南 GB/T 30705-2014微束分析 电子探针显微分析 波谱法实验参数测定导则 GB/T 30706-2014可见光照射下光催化抗菌材料及制品抗菌性能测试方法及评价 GB/T 30707-2014精细陶瓷涂层结合力试验方法 划痕法 GB/T 30708-2014低密度矿物棉毯状绝热材料热阻评价方法 GB/T 30709-2014层压复合垫片材料压缩率和回弹率试验方法 GB/T 30710-2014层压复合垫片材料蠕变松弛率试验方法 GB/T 30711-2014摩擦材料热分解温度测定方法 GB/T 30758-2014耐火材料 动态杨氏模量试验方法(脉冲激振法) GB/T 30773-2014气相色谱法测定 酚醛树脂中游离苯酚含量 GB/T 30776-2014胶粘带拉伸强度与断裂伸长率的试验方法 GB/T 30777-2014胶粘剂闪点的测定 闭杯法 GB/T 30790.6-2014色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第6部分:实验室性能测试方法 GB/T 30791-2014色漆和清漆 T弯试验 GB/T 30792-2014罐内水性涂料抗微生物侵染的试验方法 GB/T 30793-2014X-射线衍射法测定二氧化钛颜料中锐钛型与金红石型比率 GB/T 30794-2014热熔型氟树脂涂层(干膜)中聚偏二氟乙烯(PVDF)含量测定 熔融温度下降法 GB/T 30824-2014燃气热处理炉温度均匀性测试方法 GB/T 30902-2014无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES) GB/T 30903-2014无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS) GB/T 30904-2014无机化工产品 晶型结构分析 X射线衍射法 GB/T 30905-2014无机化工产品 元素含量的测定 X射线荧光光谱法 GB/T 30906-2014三聚磷酸钠中三聚磷酸钠含量的测定 离子色谱法 GB/T 30907-2014胶鞋 运动鞋减震性能试验方法 GB/T 30908-2014摄影 加工废液 硼的测定 GB/T 30909-2014胶鞋 丙烯腈迁移量的测定 GB/T 30910-2014胶鞋 2-巯基苯并噻唑、二硫化二苯并噻唑迁移量的测定 GB/T 30911-2014汽车齿轮齿条式动力转向器唇形密封圈性能试验方法 GB/T 30914-2014苯乙烯-异戊二烯-丁二烯橡胶(SIBR)微观结构的测定 GB/T 30917-2014天然胶乳橡胶避孕套中可迁移亚硝胺的测定 GB/T 30919-2014苯乙烯-丁二烯生橡胶 N-亚硝基胺化合物的测定 气相色谱-热能分析法 GB/T 30921.1-2014工业用精对苯二甲酸(PTA)试验方法 第1部分:对羧基苯甲醛(4-CBA)和对甲基苯甲酸(p-TOL)含量的测定 GB/T 30924.2-2014塑料 乙烯-乙酸乙烯酯(EVAC)模塑和挤出材料 第2部分:试样制备和性能测定 GB/T 30925-2014塑料 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVAC)热塑性塑料 乙酸乙烯酯含量的测定 GB/T 5161-2014金属粉末 有效密度的测定 液体浸透法GB/T 5161-1985GB/T 5211.15-2014颜料和体质颜料通用试验方法 第15部分:吸油量的测定GB/T 5211.15-1988GB/T 5616-2014无损检测 应用导则GB/T 5616-2006GB/T 7791-2014防污漆降阻性能试验方法GB/T 7791-1987GB/T 8657-2014苯乙烯-丁二烯生橡胶 皂和有机酸含量的测定GB/T 8657-2000GB/T 8941-2013纸和纸板 镜面光泽度的测定GB/T 8941-2007GB/T 9339-2014反应染料 染料与纤维素纤维结合键 耐酸耐碱性的测定GB/T 9339-2006GB/T 10663-2014分散染料 移染性的测定 高温染色法GB/T 10663-2003GB/T 12604.7-2014无损检测 术语 泄漏检测GB/T 12604.7-1995GB/T 12604.8-2014无损检测 术语 中子检测GB/T 12604.8-1995GB/T 12735-2014带传动 农业机械用V带 疲劳试验GB/T 12735-1991GB/T 30787-2014数字印刷材料用成膜树脂 平均分子量及其分布的测定 凝胶渗透色谱法 GB/T 4516-2013家用缝纫机 缝厚能力测试方法GB/T 4516-1995GB/T 4517-2013家用缝纫机 送料方向稳定性测试方法GB/T 4517-1995GB/T 4518-2013家用缝纫机 缝料层潜移量测试方法GB/T 4518-1984GB/T 7125-2014胶粘带厚度的试验方法GB/T 7125-1999
  • 携领新品,震撼来袭|抗氧化剂检测样品预处理方法包(气相法)
    我们新研发推出的气相色谱法检测液态油脂中3种合成抗氧化剂(TBHQ、BHA、BHT)——样品预处理专用方法包B系列产品,从常温下呈液态的食用动植物油脂和含油食品提取的液态油脂样品中,实现同时提取、分离和净化这3种合成抗氧化剂,以用于气相色谱技术对这些合成抗氧化剂的检测。本系列样品预处理方法包主要用于叔丁基对苯二酚(TBHQ)、叔丁基对羟基茴香醚(BHA)和 2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)的检测,这三种合成抗氧化剂是我国广泛使用的、合法的油溶性合成抗氧化剂,其作用主要是减缓食用油脂(包括含油食品中的油脂)氧化变质的速度,其zui大添加限量(以油脂中的含量计)均为200mg/kg。目前,国家标准中用于气相色谱检测这些合成抗氧化剂的预处理技术为凝胶渗透色谱技术(GPC),GPC法是一种使用多孔填料或多孔交联高分子凝胶作分离介质的液相色谱技术。需要昂贵的专用仪器——凝胶渗透色谱仪,以及专用耗材——凝胶渗透色谱柱,色谱柱损耗也较快,成本高昂。由于GPC技术需要大量的流动相,每预处理一个样品,需要消耗上百毫升的有机溶剂,且单次只能处理一个样品,效率较低。预处理后收集的溶液量比较大,单次实验要对几十毫升溶剂进行浓缩蒸干,对实验人员危害较大。并且GPC难以去除与目标分子大小相近的杂质分子,影响气相检测效果。本系列方法包分型:气相色谱法检测液态油脂中3种合成抗氧化剂(TBHQ、BHA、BHT)样品预处理专用方法包分为BL-1型和BL-2型。本系列方法包主要的优势1预处理成本低:无需昂贵的仪器和耗材,仅需多管涡旋振荡器、离心机等实验室常规仪器和耗材;2预处理效率高:每次实验可对多个样品进行预处理操作,最短耗时可控制在15min左右;3有机溶剂用量少:每个样品预处理操作消耗不到30mL;4安全环保:无需对大量有机溶剂进行蒸发浓缩的操作,减小对实验人员的危害;5净化效果好:可去除绝大部分的甘油三酯及其衍生物,有效防止对气相色谱仪器和色谱柱的污染,同时降低油脂中的其它杂质对气相检测合成抗氧化剂的干扰;6回收率高、稳定性好:一般情况下,TBHQ、BHA、BHT的回收率在80%~110%之间,各自回收率的重复性RSD5%。典型气相色谱检测条件和检测色谱图1气相色谱柱分析柱:WM-5色谱柱,柱长30m,内径0.32mm,膜厚0.25μm,月旭科技(货号:03902-32001);2进样口温度:230℃;3升温程序:初始以80℃的柱温维持1.5min,然后以10℃/min的升温速度将柱温升到250℃,并维持5min;4检测器温度:250℃;5进样量:1μL;6进样方式:进样后以不分流模式维持1.5min,然后以1:10的分流比进行分流模式的检测;7载气:氮气,纯度≥99.999%,流速1mL/min。8检测色谱图:
  • 28项涉及仪器及检测方法的标准征求意见
    近日,国标委发布通知,公开征集对《硝酸铵生产安全技术规范》等175项行业标准和29项国家标准计划项目的意见。其中28项行业标准涉及分析仪器及检测方法,如TOC、溶出度仪、试验机、灭菌器等。征集意见截止日期为8月9日。如对拟立项标准项目有不同意见,请在公示期间填写《标准立项反馈意见表》(见附件3)并反馈至我司,电子邮件发送至KJBZ@miit.gov.cn(邮件主题注明:标准立项公示反馈)。 申报号项目名称性质制修订代替标准采标情况完成年限QBFFXT1893-2014毛皮 耐日晒色牢度试验方法推荐修订 2015QBFFXT1899-2014箱包 行走试验方法推荐修订 2015QBFFZT1900-2014箱包配件 机械式密码锁 轮式密码轮耐用性能试验方法推荐制定 2015QBFFZT1901-2014箱包配件 机械式密码锁 盘式密码轮耐用性能试验方法推荐制定 2015QBFFZT1903-2014牛肉类罐头中猪鸡源性成分检测方法推荐制定 2016QBFFZT1907-2014猪肉糜类罐头中鸡鸭源性成分检测方法推荐制定 2016QBCPZT1950-2014皮革机械 皮革磨擦色牢度试验机推荐制定 2015QBCPZT1951-2014皮革机械 皮革破裂强度试验机推荐制定 2015QBCPZT1956-2014制鞋机械 旋转滚筒式磨耗试验机推荐制定 2015QBFFXT1909-2014白色类陶瓷颜料化学分析方法推荐修订QB/T 1967.3-1995 2015QBFFXT1910-2014彩色类陶瓷颜料化学分析方法推荐修订QB/T 1967.1-1994 QB/T 1967.2-1994 QB/T 1967.4-1994 2015QBFFXT1911-2014黑色类陶瓷颜料化学分析方法推荐修订QB/T 1967.5-1996 2015QBFFZT1915-2014陶瓷艺术品表面微观结构测试方法 体视显微镜法推荐制定 2015QBFFZT1862-2014表面活性剂中水溶性伯胺仲胺的测定推荐制定 2015QBFFXT1865-2014肥皂试验方法 肥皂中游离苛性碱含量的测定推荐修订QB/T 2623.1-2003ISO 456:1973,MOD2015QBFFXT1866-2014肥皂试验方法 肥皂中总游离碱含量的测定推荐修订QB/T 2623.2-2003ISO 684:1974,MOD2015QBFFZT1867-2014肥皂试验方法 肥皂中总有效物含量的测定推荐制定 2015QBFFXT1873-2014洗涤剂中碳酸盐含量的测定推荐修订QB/T 2115-1995 2015QBFFZT1933-2014圆珠笔书写滑度的测定推荐制定 2015QBFFZT1938-2014手表用高分子材料 耐老化试验方法推荐制定 2015JBCPZT1976-2014澄明度检测仪推荐制定 2016JBCPZT1978-2014过氧化氢灭菌器推荐制定 2016JBCPZT1984-2014热原检测仪推荐制定 2016JBCPZT1985-2014溶出度检测仪推荐制定 2016JBCPZT1991-2014微生物限度检验仪推荐制定 2016JBCPZT1992-2014无菌操作手套捡漏仪推荐制定 2016JBCPZT1995-2014细菌内毒素测定仪推荐制定 2016JBCPZT2008-2014制药用水总有机碳(TOC)分析仪推荐制定 2016
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