双醋瑞因

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  • 【分享】瑞典拟逐步淘汰食品和饮料容器涂料中的双酚A

    2011年4月15日,据FOOD PRODUCTION DAILY的消息,瑞典提议逐步淘汰在食品和饮料容器涂料中的双酚A(BPA),瑞典拟成为第一个推行此禁令的国家。在该提议的框架下,瑞典食品加工商与包装商将在年底前递交有关的如何用不含有BPA的代替物替换现在容器中使用的环氧涂料的方案,或者从其供应商手中获取该方案。进口商与制造商也需提交有关双酚A代替物的方案,这包括双酚A代替物面向市场的时间以及应用于食品工业的时间。同时针对该方案对食品生产与制造所造成的影响,进口商与制造商还需提交一份评估报告。更多内容请见:http://www.foodproductiondaily.com/Packaging/Sweden-signals-intent-to-banish-bisphenol-A-in-can-linings。

  • 【转帖】瑞典拟逐步淘汰食品与饮料包装容器中的双酚A

    据外媒报道,瑞典化学机构与国家食品管理局于近日提议对双酚A实施禁令,在该提议的框架下,瑞典食品加工商与包装商将必须在年底前递交有关用双酚A替代品代替环氧化合物的计划,或者从其供应商手中获取该计划。 进口商与制造商也需提交有关双酚A替代品的计划,这包括双酚A替代品面向市场的时间以及应用于食品工业的时间。同时针对该计划对食品生产与制造所造成的影响,进口商与制造商还需提交一份评估报告。 原文链接:

  • 【分享】瑞典决定在2012年前逐渐淘汰罐头中的双酚A

    FOOD PRODUCTION DAILY网站消息,近日,瑞典化学品管理局(KEMI)和食品管理局(SLV)将与利益相关方一起召开咨询会议,并就实施一项国家战略计划以遏制人类过多暴露接触化学品展开讨论。在该提议下,瑞典食品加工与包装公司必须尽早提交计划,表明其将在2012年之前逐步淘汰目前罐头环氧树脂衬里中使用的双酚A(BPA),并积极寻找合适的替代物质。同时,进口商和制造商也不得不在替代物进入食品行业并投入市场前制定具体的框架措施,就此举可能对食品生产和制造可能产生的影响做出评估。瑞典环境部新闻发言人Lennart Boden称,环境部将在8月15日之前向利益相关方递交报告。在此评估报告基础上,政府必须决定是否采纳或修订该建议。此时,行业、消费者以及环境团体也将对该评估报告做出评论,时间通常为六个月。瑞典化学品管理局和食品管理局的报告强调,从食品或饮料环氧树脂衬里等食品接触材料中迁移至人体中的BPA为人类BPA暴露的主要方式。报告还提到,虽然EFSA称目前包装中的BPA暴露含量并不会造成健康风险,但是BPA问题依旧严峻。报告中罐头衬里中BPA的建议只是阻隔BPA暴露的其中一种方式,其他减少暴露的方式还包括在商店中使用不含BPA的热敏纸,调查从塑料吸管、塑料玩具迁移的BPA存在的影响等。

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  • 饮料水瓶中双酚A的测定
    摘要:本实验分别采用超声萃取、微波萃取法提取饮料水瓶中的双酚A,经SPE净化萃取液,HPLC-UV检测样品中双酚A含量。实验表明,微波萃取饮料水瓶中的双酚A比超声萃取更快速、完全,SPE可使萃取液得到净化,且回收率高,为98%-102%,HPLC-UV法可7min内快速检测双酚A,且重复性高,RSD为0.096%。双酚A,也称BPA,用来生产防碎塑料。在人类生活环境中,双酚A无处不在,从饮料水瓶、医疗器械到食品包装内里,很多塑料制品都含有双酚A。双酚A能导致内分泌失调,威胁胎儿和儿童的健康,癌症和新陈代谢紊乱导致的肥胖也被认为与此有关。
  • 莱伯泰科:饮料水瓶中双酚A的测定
    摘要:本实验分别采用超声萃取、微波萃取法提取饮料水瓶中的双酚A,经SPE净化萃取液,HPLC-UV检测样品中双酚A含量。实验表明,微波萃取饮料水瓶中的双酚A比超声萃取更快速、完全,SPE可使萃取液得到净化,且回收率高,为98%-102%,HPLC-UV法可7min内快速检测双酚A,且重复性高,RSD为0.096%。双酚A,也称BPA,用来生产防碎塑料。在人类生活环境中,双酚A无处不在,从饮料水瓶、医疗器械到食品包装内里,很多塑料制品都含有双酚A。双酚A能导致内分泌失调,威胁胎儿和儿童的健康,癌症和新陈代谢紊乱导致的肥胖也被认为与此有关。
  • 醋酸西曲瑞克的液相分析
    参考客户实验方法,对客户提供的醋酸西曲瑞克样品进行分析尝试。使用资生堂适合于中性条件分析碱性化合物的CAPCELL PAK C18 MGII S5 4.6mm i.d.×250mm色谱柱,对梯度条件进行调整后,结果如图1图2所示。主峰在1mg/mL浓度20ul进样量下,与主峰前后杂质分别得到2.11和4.82分离度。但由于缺少杂质单标,较难判断是否为客户关注杂质得到分离。

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  • 睿科推出针对水和牛奶中双酚A检测的整体解决方案
    双酚 A(Bisphenol A,缩写为BPA),是一种重要的常见有机化工原料,主要用于生产聚碳酸酯、环氧树脂、聚砜树脂、聚苯醚树脂、不饱和聚酯树脂等多种高分子材料。研究显示双酚A 为一种内分泌干扰素,扰乱内分泌,影响胚胎健康发育,对婴儿发育、免疫力有影响,造成儿童性早熟,患上多动症,甚至致癌等。世界各国和地区针对双酚A的相关法案 美国:2011年1月26日,美国众议院议员提出禁止在所有食品和饮料容器中使用双酚A的法案。该法案由FDA 进行监管,提供一年免责期,以给予制造商充分的时间寻找其的替代物。 欧盟:从2011年3月1日起,禁止在欧盟境内生产含双酚A成分婴儿奶瓶,并从2011年6月1日起,禁止将含双酚A 成分婴儿奶瓶投放市场或进口。修改2002/72/EC关于BPA允许迁移量不得高于3mg/kg的规定,要求所有塑料类食品接触材料中,BPA允许迁移量不得高于0.6mg/kg。 中国:我国的卫生标准GB 13116-91和GB 14942-94规定碳酸酯树脂和成型品中酚(蒸馏水,回流6h)的溶出量不大于0.05mg/kg。 日本:《食品卫生法》规定聚碳酸酯食品容器中的双酚A溶出限量为2.5mg/kg。睿科仪器推出双酚A检测方法 目前,双酚A检测方法有气质联用法,高效液相色谱法和串联四极杆液质联用法。睿科仪器(厦门)有限公司利用公司生产的全自动固相萃取仪Fotector和Auto SPE-06分别推出了奶制品和水中双酚A的检测方法。1.利用Reeko Fotector自动固相萃取系统分析奶制品中的双酚A酯适用范围:液态奶和婴儿奶粉分析过程:取3g加3毫升水(浓缩液态奶)或6g(奶粉)样品,用10mL乙腈分两次萃取,过 C18 500mg/6mL 固相萃取小柱进行净化, 然后气质联用检测。固相萃取流程:活化:12mL 甲醇、12mL 水淋洗:6.5 mL水, 13 mL 30% methanol / H2O洗脱:6.5 mL 50 % CAN结果:双酚A levels (ng/g)回收率(%)RSD %2.5 (n=8)942.820.0 (n=5)943.98.0 (n=8)852.7 2.利用Reeko Auto SPE-06自动固相萃取系统分析水样中的双酚A适用基底:环境水样和饮用水样品准备:用100mM 的醋酸溶液将100mL 水样调至pH 7 以下。加入内标。注:双酚A 的pKa 值约为9.5。固相萃取流程:1. 活化:3mL 甲醇,3 mL 去离子水,1mL 100mM 的醋酸溶液;2. 上样:将水样加入 SPE 柱中,流速控制在5mL/min;3. 淋洗:5 mL 去离子水,抽干;4. 洗脱:5 mL 甲醇。使用GC/MS 检测:1. 在40℃下氮气吹干甲醇洗出液;2. 加入 50&mu L 乙酸乙酯溶解;3. 加入 50&mu L 的MTBSTFA 或BSTFA 试剂进行衍生化,涡旋混匀;4. 70℃下加热20-30min;5. 冷却后 GC 进样分析。仪器条件:色谱柱:HP-5MS,30m,0.25 mm ID,0.50&mu m df(5%二苯基/95%二甲基聚硅氧烷)进样器温度:250℃柱温程序:起始70℃,然后以20℃/min 升至320℃, 保持3.0 min进样量:2&mu LReeko Auto SPE-06 自动固相萃取系统更多信息请联系:地址:厦门火炬高新区创业园伟业楼北楼N206室邮编:361004联系人:游经理电话:0592-5800190传真:0592-5800191关于睿科 睿科仪器(厦门)有限公司是一家专业从事实验室分析仪器研发和生产的高科技企业,是集实验室样品前处理设备研发生产、前处理方法开发、实验室仪器销售为一体的专业厂家。 睿科仪器有限公司拥有专业的销售人员,配备具有研发经验的安装维修工程师和多年应用经验的应用工程师,为实验室分析工作者提供先进、优质的产品和高质量的技术服务。
  • 助力国家双碳目标,普瑞亿科温室气体监测系统解决方案案例集锦
    北京普瑞亿科科技有限公司(PRI-ECO)成立于2007年,深耕温室气体科学研究与监测领域16年,承担和参与过科学技术部、中国科学院和北京市科学技术委员会等授予的温室气体分析相关的重大仪器研发专项,具有优秀的仪器研发、设计和生产能力,可以提供各种高、中、低精度的痕量和温室气体分析仪、光谱和质谱同位素分析仪、室内和室外土壤呼吸测量系统等。2022年,针对“双碳”市场需求,在遵循MRV体系的前提下,普瑞亿科升级体系至MVS(可监测-Monitoring、可核查-Verification、可支持-Support),并针对性地开发了国内首套区域碳监测核查支持系统解决方案,包含监测设备租售运维、碳核查核算支持、碳源汇科学评价、以及区域“碳中和”建议。公司产品及解决方案:1、会“飞”的分析仪——PRI-5251F 飞行版温室气体测量系统全球气候变暖给人类的生产生活带来严重威胁,减缓气候变暖、监测温室气体排放变得日益迫切,而传统的监测方法只能获取有限的数据,很难测量一些难以到达的区域,因此构建“天-空-地”一体化监测体系已然成为新形势下生态环境、农林气象等领域的重要解决方案。普瑞亿科创新研发的PRI-5251f Plus CO CO2 CH4 N2O H2O 飞行版温室气体测量系统,通过创新的微型激光传感器引擎,可以短时间内获得更高精度、准确度和宽范围的气体浓度数据,多样化的应用场景为研究人员提供更加灵活、高效、便捷的温室气体测量解决方案。PRI-5251f Plus CO CO2 CH4 N2O H2O 飞行版温室气体测量系统是一套高精度、多组分飞行版温室气体测量的全新解决方案,采用中红外激光直接吸收光谱技术(MIRLAS)。系统包含了高精度多组分温室气体分析模块、微型气象站和ELF-600六旋翼无人机系统,能同步在线测量3种主要的温室气体(CO2、N2O、CH4)、伴生气体(CO)和水汽(H2O),以及三维超声、空气温湿度、大气压等参数。系统核心的PRI-5251f Plus CO CO CO2 CH4 N2O H2O 分析仪基于创新的微型激光传感器引擎,通过中红外波段极强的光谱吸收提供更高精度、准确度和宽范围的气体浓度数据,具有ppb级的灵敏度;在尺寸、重量和低功耗与整体性能的综合优化设计上,最佳适配微型无人机载。2、PRI-5251CT:空气高效除水“新标杆”,高精度温室气体观测“必备品”“双碳”战略目标的实现,需要对区域范围内、特定排放源进行温室气体的高精度监测,并将监测分析计算结果服务于国家战略目标和国家核证自愿减排量(CCER)。包含但不限于二氧化碳、甲烷、氧化亚氮等温室气体的高精度测量和监控是评估“双碳”目标行动有效性重要的技术手段,是获取我国二氧化碳气体及其他温室气体浓度的长期变化趋势、深入开展气候变化研究的基础,有助于科学评估各地区、各行业的碳减排成效,有助于支撑我国“碳达峰、碳中和”工作的开展和相应政策的制定。通常,我们需要采用高精度温室气体监测设备连续抽取大气进行目标气体的在线测量。但是大气中的不同水平的水汽含量会很大的影响高精度温室气监测设备对目标气体测量精度和准度。针对目前基于光谱技术的高精度温室气体分析仪,世界气象组织(WMO)和生态环境部环境监测总站等组织和机构明确要求,其待检目标气中的水汽含量应低于500ppm,因此,需要通过专业设备对待测气进行高水平的干燥处理,以获得低于500ppm 或者更低水平水汽含量的待测气体。为实现高效地大气除水,普瑞亿科针对性地开发了一套PRI-5251CT 全自动低温冷阱在线除水系统,该系统特别适配温室气体高精度观测量,具有两级除水功能,可以通过交替双工模式实现待测气体的高效除水和快捷除冰,输出的水汽浓度低于0.01%。PRI-5251CT包含两个一级低温除水单元和两个超低温除水单元,通过两次除水提高冷阱除水效率和降低冷阱切换频率;优化设计的冷阱管内容积小,气体消耗量低而气体周转速率高,且标准气和样品气都过冷阱,能确保标定和测样具有统一的系统误差;包含双泵双通道主动送气单元,可以提前对下一个待测通道进行吹扫净化并制取干燥气体,实现不同冷阱之间的无缝切换;包含压力和流量平衡设计,可以消除不同通道间因电磁阀切换造成的压力波动带来的测量误差。PRI-5251CT 全自动低温冷阱在线除水系统是高精度温室气体测量更好的除水解决方案,针对性解决了目前其他品牌冷阱稳定性差等各种弊端。3、PRI-8800: 土壤呼吸温度敏感性(Q10)室内快速测量的新方法气候变暖如何影响土壤有机质分解,以及陆地生态系统碳排放如何响应气候变暖成了目前科学家主要关注的内容之一。在国内“双碳”背景的目标下,如何快速、科学、高效地监测、核查和支持因为升温导致的土壤呼吸速率的增加成了科学家和政府组织的重点关注。为响应国家“双碳”目标,针对国内“双碳”行动有效性评估,2022年普瑞亿科全新升级了PRI-8800 全自动变温培养土壤温室气体在线测量系统,结合了连续变温培养和高频土壤呼吸在线测量的优势,模式的培养与测试过程非常简单高效,这极大方便了大量样品的测试或大尺度联网的研究,可以有效服务科学研究和生态观测。PRI-8800的成功推出,为“双碳”目标研究和评价提供了强有力的工具。土壤有机质分解速率(R)对温度变化的响应非常敏感。温度敏感性参数(Q10)可以刻画土壤有机质分解对温度变化的响应程度。Q10是指温度每升高10℃,R所增加的倍数;Q10值越大,表明土壤有机质分解对温度变化就越敏感。Q10不仅取决于有机质分子的固有动力学属性,也受到环境条件的限制。Q10能抽象地描述土壤有机质分解对温度变化的响应,在不同生态类型系统、不同研究间架起了一个规范的和可比较的参数,因此其研究意义重大。以往Q10研究通过选取较少的温度梯度(3-5个点)进行测量,从而导致不同土壤的呼吸对温度变化拟合相似度高的问题无法被克服。Robinson最近的研究(2017)指出,最低20个温度梯度拟合土壤呼吸对温度的响应曲线可以有效解决上述问题。PRI-8800全自动变温土壤温室气体在线测量系统为Q10的研究提供了强有力的工具,不仅能用于测量Q10对环境变量主控温度因子的响应,也能用于测量其对土壤含水量、酶促反应、有机底物、土壤生物及时空变异等的响应。PRI-8800为Q10对关联影响因子的研究,提供了一套快捷、高效、准确的整体解决方案。为了更好地助力科学研究,拓展设备应用场景,普瑞亿科重磅推出「加强版」PRI-8800——PRI-8800 Plus全自动变温培养土壤温室气体在线测量系统。1)选型推荐:2)实验设计:1)原状土冻融过程模拟:气候变化改变了土壤干湿循环和冻融循环的频率和强度。这些波动影响了土壤微生物活动的关键驱动力,即土壤水分利用率。虽然这些波动使土壤微生物结构有少许改变,但一种气候波动的影响(例如干湿交替)是否影响了对另一种气候(例如冻融交替)的反应,其温室气体排放是如何响应的?通过PRI-8800 Plus 的冻融模拟,我们可以找出清晰答案。2)湿地淹水深度模拟:在全球尺度上湿地甲烷(CH4)排放的温度敏感性大小主要取决于水位变化,而二氧化碳(CO2)排放的温度敏感性不受水位影响。复杂多样的湿地生态系统不同水位的变化及不同温度的变化如何影响和调控着湿地温室气体的排放?我们该如何量化不同水位的变化及不同温度的变化下湿地的温室气体排放?借助PRI-8800 Plus,通过淹水深度和温度变化的组合测试,可以查出真相。3)温度依赖性的研究:既然温度的变化会极大影响土壤呼吸,基于温度变化的Q10研究成为科学家研究中重中之重。2017年Robinson提出的最低20个温度梯度拟合土壤呼吸对温度响应曲线的建议,将纠正以往研究人员只设置3-5个温度点(大约相隔5-10℃)进行呼吸测量的做法,该建议能解决传统方法因温度梯度少而导致的不同土壤的呼吸对温度变化拟合相似度高的问题,更能提升不同的理论模型或随后模型推算结果的准确性。而上述至少20个温度点的设置和对应的土壤呼吸测量,仅仅需要在PRI-8800 Plus程序中预设几个温度梯度即可完成多个样品在不同温度下的自动测量,这将极大提高科学家的工作效率。除了上述变温应用案例外,科学家还可以依据自己的实验设计进行诸如日变化、月变化、季节变化、甚至年度温度变化的模拟培养,通过PRI-8800 Plus的“傻瓜式”操作测量,将极大减少科学家实验实施的周期和工作量,并提高了工作效率。PRI-8800 Plus除了具有上述变温培养的特色,还可以进行恒温培养,抑或是恒温/变温交替培养,这些组合无疑拓展了系统在不同温度组合条件下的应用场景。4)水分依赖性的研究:多数研究表明,在温度恒定的情况下,Q10很容易受土壤含水量的影响,表现出一定的水分依赖特性。PRI-8800 Plus可以通过手动调整土壤含水量的做法,并在PRI-8800 Plus快速连续测量模式下,实现不同水分梯度条件下土壤呼吸的精准测量,而PRI-8800 Plus的逻辑设计,为短期、中期和长期湿度控制条件下的土壤呼吸的连续、高品质测量提供了可能。5)底物依赖性的研究:底物物质量与Q10密切相关,这里的底物包含不限于自然态的土壤,如含碳量,含氮量,易分解/难分解的碳比例、土壤粘粒含量、酸碱盐度等;也可能包含了某些外源底物,如外源的生物质碳、微生物种群、各种肥料、呼吸促进/抑制剂、同位素试剂等。通过PRI-8800快速在线变温培养测量,能加速某些研究进程并获得可靠结果,如生物质炭在土壤改良过程中的土壤呼吸研究、缓释肥缓释不同阶段对土壤呼吸的持续影响、盐碱土壤不同改良措施下的土壤呼吸的变化响应等等。6)生物依赖性的研究:土壤呼吸包含土壤微生物呼吸(90%)和土壤动物呼吸(1-10%),土壤微生物群落对Q10影响重大。通过温度响应了解培养前后的微生物种群和数量的变化以及对应的土壤呼吸速率的变化有重要意义。外源微生物种群的添加,或许帮助科学家找出更好的Q10对土壤生物依赖性的响应解析。
  • 助力双碳 北分瑞利气相色谱在能源领域的应用进展
    “实现碳达峰、碳中和是我国向世界作出的庄严承诺”。“十四五”时期,我国生态文明建设进入以降碳为重点的战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。围绕低碳发展转型目标,当下能源化工领域正在进行全方位的转型升级,气相色谱分析技术将在此次转型中起到非常重要的作用。北分瑞利气相色谱仪产品凭着六十多年的研发经验,在双碳这条全球科技创新的新赛道上厚积薄发。针对能源化工领域,北分瑞利的气相色谱仪在各个化工工艺环节都能够提供成熟的产品和服务,无论是生产过程控制还是生产工艺优化,又或者是产品出厂质量控制,都具备全方位的解决方案。经过多年的合作,积累了诸多典型用户,如中国石油化工股份有限公司、中国石油化工集团公司、中国石油大学、延长石油以及国家能源集团等行业标杆单位。北分瑞利与中国石油天然气股份有限公司新疆克拉玛依石化公司合作,针对炼油化工厂制定整体解决方案,炼厂气是炼油生产装置平稳操作的重要依据之一,通过“三阀四柱”的切换以及TCD与FID的互相配合,进行包括C5在内的炼厂气全分析方案;通过高灵敏度的FPD进行炼油厂酸性气体处理前与处理后的硫化物分析;通过FID与镍触媒转化炉的配合结合TCD检测炼油厂用于催化加氢工艺的氢气纯度;使用中心切割技术对于汽油产品中醇醚氧化物与汽油中苯、甲苯进行分析;联合石科院对汽油中族组成进行分析;以及对于气分装置与其他工艺上对于永久性气体的检测,为克拉玛依石化公司针对不同工艺流程提供30台以上的气相色谱仪。 实现煤碳清洁高效转化,才能够保障能源安全,促进生态文明,推动煤炭从燃料属性向原料属性转化。提高煤化工产业升级,采用新工艺进行煤制甲醇、煤制烯烃以及煤制乙二醇等现代煤化工项目,将碳元素固定在产品中,实现固碳率30-45%,北分瑞利同时配合众多厂家进行转型后的工艺组分监测,借助于平台化的SP-3500系列气相色谱仪,极大的拓展了更多乙二醇原料及成品的测定范围,同样也可以将煤炭作为原料合成包括合成气直接制α-烯烃、甲醇与尿素间接法制碳酸二甲酯等煤基特种燃料及高端化学品;沥青基碳纤维制备、煤基针状焦以及高功率石墨电极制备等煤基高附加值碳基新材料等,北分瑞利也希望在提高检测效率的同时,能为企业解决生产过程中遇到的难点痛点。实现双碳目标的工业转型期,对于气相色谱仪而言,分析的准确度、可靠性、分析周期以及仪器的小型化、智能化是未来发展的方向,北分瑞利最新研制的SP-5200系列气相色谱仪针对目前能源化工行业的产业升级,将可靠性、准确性、智能化、小型化作为仪器的重点进行研发,将复杂样品机制使用二维调制技术进行解析,将简单样品使用多通道检测进行快速分析,极力降低用户使用成本,提高用户使用效率。基于碳基新材料的成分与物性参数分析,借助全新的SP-5200系列气相色谱仪平台进行拓展,北分瑞利正着手于将气相色谱与质谱联用技术用于特殊材料的定性分析、联合红外光谱进行特殊化合物的分子结构分析、结合液相色谱与气相色谱联用组合多维色谱对于重质石油中含氮化合物的分布形态等应用进行分析,同时进行更多新材料的定性与定量分析。北分瑞利的全新气相色谱仪,围绕新能源行业为主的应用平台,并随着应用方法的拓展进行仪器平台新技术的迭代,同时突破国外高端分析仪器的围堵,推动实现国产替代,续写北分瑞利新的发展篇章,也为国家在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和做出贡献。供稿:北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司能源化工领域,一直是气相色谱应用的大本营。纵观历史可以发现,气相色谱技术的兴起和发展与以石油、煤炭等为主的能源化工研究和工业发展需求息息相关。据调研显示,当下,每年仍有近三分之一的气相色谱仪应用在该领域。当前,全球正在经历新一轮的科技革命与产业变革,发达国家和地区都在积极布局绿色能源、低碳产业、清洁技术,碳达峰、碳中和(简称“双碳”)成为全球科技创新的新赛道。与发达国家相比,我国实现“双碳”目标时间更紧、难度更大,围绕低碳发展转型目标,当下能源化工领域正在进行全方位的转型升级。近期,仪器信息网特别发起“助力双碳 气相色谱在能源领域的应用”专题,并广泛向相关专家学者、技术人员及企业代表约稿,聚焦气相色谱分析技术及其在能源化工领域重要作用,展示气相色谱技术在“双碳”目标的大背景下,新的技术解决方案。

双醋瑞因相关的仪器

  • 双阴极空心阴极灯 400-860-5168转4642
    双阴极空心阴极灯 原子荧光检定专用As/Sb两支,发射强度30min大漂移量不超过±2%。符合JJG 939-2009《原子荧光光度计》国家计量检定规程的要求,可以作为计量技术机构对原子吸收校准用的计量标准器。 双阴极空心阴极灯原子荧光强度调节器圆柱体半径3.2mm、高度9mm;圆台半径5.9mm,高度2mm。金属针长度7mm。无计量性能要求。 符合JJG 939-2009《原子荧光光度计》国家计量检定规程中稳定性、通道间干扰检定使用要求。上海标卓科学仪器有限公司是仪器仪表行业的新锐企业,检测仪器设备的生产、销售、维修、计量管理于一体的综合型公司。公司生产整套完整的精密测量仪器及相关解决方案,并代理、经销国内外几百家的检测仪器和机械设备。主要涉及:机械设备检测仪器、长度类、力学类、电学类、试验类、光学类、精密量仪类、无损测试、理化分析、教学仪器、专用量仪及环境试验设备仪器等等系列,销售产品达成千上万多种,为企业质量管理及企业认证提供完善硬件设备的服务。
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  • 英国Vacuumatic 公司于1951年03月27日成立,并从瑞典专利局购买点数机专利,于同年11月份生产出世界上第一台样机给英国Overton(澳弗顿)纸厂试用。直至上世纪80年代,英国Vacuumatic的点数专利过期后,其他厂家才仿制出同类产品。 经过60多年的发展,英国Vacuumatic点数机广泛应用于全球的纸张,印刷、有价证卷等相关的行业,英国Vacuumatic 公司作为世界上首台点数机的发明者,现推出了最新一代点数机,在点数机的历史上又树立一个里程碑。 最新一代点数机具有以下优点:摒弃了以前按键式小屏幕,改为彩色大触摸屏触摸(电脑键盘)控制,基于图标的图形确保即使没有经验的用户也可以高效地操作机器内置电脑软件,可通过彩色触摸屏设置各种参数,可进行各种模式的点数。内置电脑软件采用标准格式,可导出数据、设定密码。 Vicount系列Vicount 3单头点数机 /SUPER 30双头点数机 新一代的单头点数机,按原理分转盘式和拨片式原两种,提供不同规格的转盘和吸片刀以适用于不同规格的纸张.。为运用于不同场合有台式和立式之分。 典型应用:商务印刷,防伪印刷,金融单据印刷,造纸行业,衬垫产品。 技术参数规格Super 30 PBSuper 30 DTornado点数原理拨片式转盘式转盘式数纸速度3,000 spm5,000 spm10,000 spm数纸速度(带插标)2,500 spm3,000 spmn/a循环点数时间*3 reams of 500/60秒4 - 5 reams of 500 /60秒10 x 100 note packs/20秒批量数50 ~ 9,99950~ 9,999n/a最大纸堆高度230 mm150 mm150 mm (1000 notes)适应纸张范围25~ 240 gsm60~ 210 gsm60~ 120 gsm噪音最大78dB(A)最大78dB(A)最大78dB(A)最大计数总量9,999,999最大薄片/纸张尺寸1,050 mm x 800 mm200 mm x 100 mm最小薄片/纸张尺寸297 mm x 210 mm90 mm x 45 mm电源规格230v/50Hz 或 115v/60Hz230v/50Hz 或115v/60Hz净重大概 400 kg105 kg可选项标签插入RS232 下载1000 mm 深的台面Label printerRS232 数据下载声音/视觉警告压模单元声音警告
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  • 英国Vacuumatic 公司于1951年03月27日成立,并从瑞典专利局购买点数机专利,于同年11月份生产出世界上第一台样机给英国Overton(澳弗顿)纸厂试用。直至上世纪80年代,英国Vacuumatic的点数专利过期后,其他厂家才仿制出同类产品。 经过60多年的发展,英国Vacuumatic点数机广泛应用于全球的纸张,印刷、有价证卷等相关的行业,英国Vacuumatic 公司作为世界上首台点数机的发明者,现推出了最新一代点数机,在点数机的历史上又树立一个里程碑。 最新一代点数机具有以下优点:摒弃了以前按键式小屏幕,改为彩色大触摸屏触摸(电脑键盘)控制,基于图标的图形确保即使没有经验的用户也可以高效地操作机器内置电脑软件,可通过彩色触摸屏设置各种参数,可进行各种模式的点数。内置电脑软件采用标准格式,可导出数据、设定密码。 Vicount系列Vicount 3单头点数机 /SUPER 30双头点数机 新一代的单头点数机,按原理分转盘式和拨片式原两种,提供不同规格的转盘和吸片刀以适用于不同规格的纸张.。为运用于不同场合有台式和立式之分。 典型应用:商务印刷,防伪印刷,金融单据印刷,造纸行业,衬垫产品。 技术参数规格Super 30 PBSuper 30 DTornado点数原理拨片式转盘式转盘式数纸速度3,000 spm5,000 spm10,000 spm数纸速度(带插标)2,500 spm3,000 spmn/a循环点数时间*3 reams of 500/60秒4 - 5 reams of 500 /60秒10 x 100 note packs/20秒批量数50 ~ 9,99950~ 9,999n/a最大纸堆高度230 mm150 mm150 mm (1000 notes)适应纸张范围25~ 240 gsm60~ 210 gsm60~ 120 gsm噪音最大78dB(A)最大78dB(A)最大78dB(A)最大计数总量9,999,999最大薄片/纸张尺寸1,050 mm x 800 mm200 mm x 100 mm最小薄片/纸张尺寸297 mm x 210 mm90 mm x 45 mm电源规格230v/50Hz 或 115v/60Hz230v/50Hz 或115v/60Hz净重大概 400 kg105 kg可选项标签插入RS232 下载1000 mm 深的台面Label printerRS232 数据下载声音/视觉警告压模单元声音警告
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