金红石二氧化钛粗品

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金红石二氧化钛粗品相关的耗材

  • HyperSep SpinTip 二氧化钛 10-200uL
    HyperSep SpinTip 二氧化钛 10-200uL
  • 岛津SGLC Titansphere TiO 二氧化钛填料 球形填料
    Titansphere TiO 二氧化钛填料Titansphere TiO填料,是将二氧化钛(TiO2)做为骨架结构的全新型HPLC用球状二氧化钛凝胶填充剂. 是唯一一款产业化了的二氧化钛凝胶色谱填料.以下为二氧化钛色谱填料。Titansphere TiO填料是一种在碱条件下也同样能够使用的,与硅胶有着不同吸附特性的填充剂。其主要特点如下:表面、形状平整的球状二氧化钛凝胶表面积比较大选择性保留磷酸化合物优异的结构异构体分离能力优异的耐酸、耐碱性磷酸化肽的精制和浓缩细胞中的磷酸化蛋白质,其存在量为微量且离子化效率低,因此质谱(MS)检测比较困难。但是,如果使用以二氧化钛(二氧化钛:TiO2)形成的均一多孔质球状粒子TitansphereTiO,则可从蛋白质酶切物中选择性地浓缩精制磷酸化肽,使MS检测变得容易。操作方法全部为离心操作,几乎没有人为误差。处理时间约40分钟,可在短时间内完成精制? 浓缩。磷酸化肽选择的精制浓缩珠Titansphere TiO 填料是能够选择性地精制 浓缩磷酸化肽的高性能填料。使用拟南芥细胞提取物,与市售IMAC 进行了比较,磷酸化肽的总峰面积约2.6 倍、肽鉴定数约1.8 倍,可检测到大部分磷酸化肽。订货信息:品 名数 量产品编号Titansphere TiO 5μm500mg/P5020-75000Titansphere TiO 10μm500mg/P5020-75010EmporeTM Disk C8 直径 47mm、膜厚 0.5mm20/P5010-30002EmporeTM Disk C8 直径 90mm、膜厚 0.5mm10/P5010-30003
  • Titansphere TiO 二氧化钛 5020-75000
    产品特点:Titansphere TiOTitansphere TiO* 基体:真球状二氧化钛凝胶* 吸附部骨架:二氧化钛* 粒径:5um* 表面积:100m2/g* 细孔径:100A* 耐压:19.8MPa* 使用可能PH范围:2-12* 粒子形状、表面状态良好的真球状二氧化钛凝胶* 作为二氧化钛凝胶,具有大表面积* 选择性保留磷酸化合物* 结构同分异构体分离能力出色* 可应用于在线前处理产品应用:订货信息:Titansphere TiO粒径: 5um内径(mm)11.52.1344.6长度(mm)Cat.No.Cat.No.Cat.No.Cat.No.Cat.No.Cat.No.335020-000515020-000615020-000115020-000215020-000315020-00041505020-000525020-000625020-000125020-000225020-000325020-00042755020-000535020-000635020-000135020-000235020-000335020-000431005020-000545020-000645020-000145020-000245020-000345020-000441505020-000555020-000655020-000155020-000255020-000355020-000452505020-000565020-000665020-000165020-000265020-000365020-00046注)①标准接头形式为1/16"的Waters螺丝型(其他是接头形式请参照EX1页)。  ②关于未列入此表的色谱柱尺寸,请联系咨询我们。Titansphere TiO 小柱保护柱E填料名粒径长度(mm)内径(mm)目标分析(mm)更换用小柱Ei(2根一组)更换用小柱Ei套件(小柱Ei 2根+小柱保护柱Ei用支架1个)     Cat.No.Cat.No.Titansphere TiO5 um1011.05020-192455020-192951.51.5、2.15020-193455020-1939532.1、3.05020-191455020-1919544.0、4.65020-190455020-190952032.1、3.05020-195455020-1959544.0、4.65020-194455020-19495品名长度(mm) Cat.No. 小柱保护柱E用支架10mm用 5020-08500 20mm用 5020-08550 Titansphere TiO小柱保护柱Ei填料名粒径长度(mm)内径(mm)目标分析(mm)更换用小柱Ei(2根一组)更换用小柱Ei套件(小柱Ei 2根+小柱保护柱Ei用支架1个)     Cat.No.Cat.No.Titansphere TiO5 um1011.0、1.55020-199455020-199952.12.15020-198455020-1989533.05020-197455020-1979544.0、4.65020-196455020-19695品名长度(mm) Cat.No. 非金属小柱保护柱Ei10 5020-08650 ①接头形式仅限1/16"waters螺丝型。②小柱保护柱E/Ei不能单独使用。需要使用专用支架。 填料品名粒子径容量Cat.No.Titansphere TiO 二氧化钛凝胶填充剂5 um500mg5020-7500010 um500mg5020-75010

金红石二氧化钛粗品相关的仪器

  • 金红石分析仪 400-860-5168转5890
    EDX9000B Plus能量色散X荧光光谱仪-金红石分析专家ESI英飞思EDX9000B plus光谱仪主要应用于采矿作业(勘探、开采、品位控制),工业矿物,生产水泥和建筑材料的原材料,耐火材料,陶瓷和玻璃,地球化学学术研究,考古等。EDX9000B plus优异的线性动态范围,可实现在水泥、矿物、采矿、金属、玻璃和陶瓷行业进行超高精度的过程控制和质量控制。具有全新真空光路系统和超高分辨率技术的新一代Fast SDD检测器,对轻、中、重元素和常见氧化物(Na2O、MgO、Al2O₃ 、SiO₂ 、P2O5、SO₃ 、K2O、CaO、TiO₂ 、Cr2O₃ 、MnO、Fe2O₃ 、ZnO和SrO等)都可达到最佳分析效果。产品特点1.小型化、高性能、高速度、易操作,Na11-U92高灵敏度、高精度分析2.可同时分析40种元素3.采用多准直器多滤光片和扣背景专利技术4. Peltier电制冷 FAST SDD硅漂移检测器提供出色的短期重复性和长期再现性以及出色的元素峰分辨率5.超高记数数字多道电路设计,双真空抽速机构,真空度自动稳定系统6.标配基本参数法软件,多任务,多窗口操作7.专利薄膜滤光片技术,有效提高轻元素检出限仪器参数仪器外观尺寸: 565mm*385mm*415mm超大样品腔:465mm*330mm*110mm半封闭样品腔(抽真空时):Φ150mm×高75mm 仪器重量: 48Kg元素分析范围:Na11-U92钠到铀可分析含量范围:1ppm- 99.99%探测器:AmpTek 超高分辨率电制冷Fast SDD硅漂移检测器探测器分辨率:122 eV FWHM at 5.9 keV处理器类型:全数字化DP-5分析器谱总通道数:4096道X光管:高功率50瓦光管(原装进口管芯),冷却方式:硅脂冷却光管窗口材料:铍窗准直器:多达8种选择,最小0.2mm滤光片:7种滤光片的自由选择和切换高压发生装置:原装美国高压,电压输出:0-50kV;输出电流:0-1mA高压参数:最小5kv可控调节,自带电压过载保护,输出精度:0.01%样品观察系统:500万像素高清CCD摄像头电压:220ACV 50/60HZ环境温度:-10 °C 到35 °C仪器配置标准配置可选配置纯Ag初始化标样磨样机真空泵压片机矿石专用样品杯烘干箱USB数据线ESI-900型XRF专用全自动熔样机电源线电子秤测试薄膜矿石标准物质仪器出厂和标定报告交流净化稳压电源保修卡150目筛子
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  • eCHEM 二氧化氯传感器 400-860-5168转2145
    产品介绍eCHEM 传感器产品系列中的二氧化氯传感器是一种用于测量水中二氧化氯浓度的电化学传感器。 传感器的应用范围几乎涵盖了所有水质和处理(例如洗瓶机、CIP系统、冲洗器)。它也可以在海水中使用。由于采用了特殊的膜系统,它耐受化学药品和洗涤剂,此外,二氧化氯测量池对氯也很耐受,对臭氧的测量灵敏度比二氧化氯高25倍。该测量池可以在pH 1的溶液到二氧化氯稳定极限的碱性溶液范围内使用。石灰等沉淀会对膜进行阻塞!传感器带有插头,不附带固定线缆。图 eCHEM二氧化氯传感器产品特点2 耐磨性好2 耐受部分表面活性剂2 允许更高的温度下使用产品应用? 各类水处理产品附件? 电缆:0.3米、2米、10米、25米延长电缆? 控制器:TriBox3、TriBox Mini、HS100? 配件:流通池技术参数测量技术膜覆盖法,恒电位安培3电极系统测量原理电流分析法参数二氧化氯测量范围0 ~ 2 mg/L,0 ~ 20 mg/L测量精度测量范围2 mg/L:0.4 mg/L ;1.6 mg/L 1 %测量范围20 mg/L:1.5 mg/L 0.1 %温度补偿通过集成温度传感器Pt100自动补偿响应时间T90% :~ 1 min材质PVC-U,不锈钢1.4571尺寸 (长*直径)205 mm x 25 mm重量0.12 kg接口RS-485,Modbus RTU供电9 ~ 30 VDC,最大56 mA连接8针M12插头功耗0.6 W维护时间≤ 0.5 h/月校准/维护间隔通常每周进行一次测量信号检查,根据应用更换膜帽和更换电解质系统兼容性Modbus RTU耐受压力1 bar,无压力冲击或振动,使用挡圈操作校准方法通过DPD-1法测定氯防护等级IP68工作温度0 ~ +50 ℃(测量液体中无冰晶)流速FLC-3中约为15~30L/h,存在最小流量依赖性pH范围pH 1~pH 12,减少pH影响电导率10 μS/cm~50 mS/cm(海水)交叉影响Cl2 无干扰;O3 因子为25
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  • 一、产品介绍1、产品用途JC-EYHL-1A型二氧化氯检测仪符合国标《生活饮用水卫生标准》(GB/5750.11-2006)以及美国《水和废水标准检测法》第20版要求。适用于经二氧化氯消毒的水样中残留二氧化氯浓度的测定。2、产品标准《生活饮用水卫生标准》(GB/5750.11-2006)美国《水和废水标准检测法》第20版要求二、产品参数1、测定范围:0~5.00mg/L2、光源:发光二级管(LED)3、读数分度:0.01mg/L4、测试精度:±5%以内5、重量:1000g(含电池)6、电源电压:交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A 7、工作环境:温度0~40℃;相对湿度0~90%(无冷凝)三、产品特点1、微电脑,轻触式键盘,LCD液晶数字清晰显示,使用方便。2、采用分光光度的比色原理, 应用方便试剂,水样放入试剂反应后几分钟即可读数,数字显示二氧化氯的值。
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  • 【分享】纳米二氧化钛的光催化特性

    一、 研究意义和目的 人类正面临着环境污染的巨大压力。污水中成分复杂,浓度亦不相同,利用光催化技术可将多种有机污染物完全矿化为二氧化碳、水及其他无机小分子或离子;将高毒性的CN-氧化为CNO-,CrO42-还原为Cr3+,来降低它们的毒性;还能将[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]体系中的氮氧化物分解并将有机污染物氧化。如何提高光催化反应的光量子产率,是光催化大规模应用面临的主要难题之一。晶粒尺寸减小到一定程度后,光能隙蓝移,对应于更高的氧化-还原电位,因而有更强的氧化-还原能力;另外晶粒尺寸减小后光生载流子迁移到晶粒表面的时间大大缩短,有效地减少了光生电子和光生空穴的体相复合。因此,制备高比表面积的超细二氧化钛纳米颗粒有望能显著地提高其光催化活性。 我们课题组的研究目标是利用价廉的含钛无机物为主要原料,制备锐钛矿相、金红石相、两相的混晶等多种结构的二氧化钛纳米晶、高比表面积的无定形二氧化钛和由介孔与二氧化钛纳米晶构筑的团聚体。利用苯酚的光催化氧化反应和铬酸根的光催化还原反应为模型,来考察不同结构的纳米二氧化钛的光催化活性。这些研究成果对光催化的基础研究、金红石相二氧化钛纳米晶的应用和高性能的光催化制备有重要的指导意义和借鉴作用。 1.不同结构纳米二氧化钛的制备与性能 以钛醇盐为前驱体,用沉淀法或溶胶-凝胶法都能制备出无定形或结晶度较差的锐钛矿相(anatase)二氧化钛。要获得金红石相(rutile)需经高温煅烧,大约在500t开始锐钛矿相?金红石相转变(具体温度与制备条件有关),要获得纯金红石相需在8000C左右煅烧2h。实际上,金红石相是常温下的稳定相,但在通常条件下难以合成。国内生产的钛醇盐主要是钛酸丁酯,含钛量不高且价格贵,文献中的数据表明,用钛醇盐为原料难以获得高比表面积(大于200m2/g)和超细尺寸的二氧化钛纳米晶(小于10nm)。而且,这种方法得到的粉体往往含有较多的有机物,这些有机物会降低二氧化钛的催化活性。因此,用醇盐得到的二氧化钛需用煅烧的方法来改善结晶度和除掉有机物。我们课题组找到了用廉价原料制备不同晶相的高性能二氧化钛纳米粉体的方法。高温条件下金红石相二氧化钛纳米晶的生长速度快,高温[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]反应(如氯化法)也难以获得金红石相二氧化钛纳米晶。二氧化钛纳米晶在液相介质中,很难分离和回收。文献曾报道用模板剂来合成介孔二氧化钛,但墙体二氧化钛是无定形的,且3500C煅烧介孔开始坍塌,尚不能完全烧掉模板剂。因此,这种介孔并不适合作光催化剂。 我们用四氯化钛为主要原料,通过控制水解条件可以得到锐钛矿相、金红石相以及混晶等多种结构的二氧化钛纳米晶、高比表面积的无定形二氧化钛和三维无序结构的介孔二氧化钛。图1和图2分别为它们的x射线衍射图(XRD)和透射电镜照片(TEM)。 纳米粉体有着更高的光催化活性,但在应用中面临的主要问题是它们难以分离和回收。为了解决这一难题,可将二氧化钛负载在分子筛或介孔材料上,Ying曾制备了二氧化钛介孔材料,但350℃煅烧后孔开始坍塌。这样低的煅烧温度尚不能烧掉孔内的模板剂剂,作为墙体的二氧化钛是非晶的,并不适合于用作光催化剂。我们通过溶胶-凝胶法制备了含少量二氧化硅的钛硅复合氧化物,利用二氧化硅网络阻止煅烧过程中二氧化钛的传质过程从而抑制品粒长大和相变。钛硅复合粉体中二氧化钛晶化后,用化学法洗去二氧化硅,可以得到高比表面积的介孔二氧化钛。与现有文献相比,这种介孔材料的突出特点是:①墙体为锐钛矿相,适合作光催化剂;留颗粒尺寸为10mm级,是一次粒径为1nm的锐钛矿相和介孔构筑的团聚体,既保留了纳米晶高比表面积的特点又可用过滤的方法来分离和回收;③可用光还原的方法在孔壁沉积出贵金属岛,来实现电子和空穴的分离和氧化过程和还原过程的分隔。我们知道铂的密度是锐钛矿相二氧化钛的5.6倍,使用过程中铂原子簇会从颗粒表面脱落。沉积在孔壁上的铂位于孔构筑的笼中,能延长负载珀的光催化剂的使用寿命。 2.发现了不同结构纳米二氧化钛的光催化活性中的一些新现象 苯酚是常见的有机污染物,汽提法不过是将有机污染物由一种介质转移到另一种介质,没有真正降解;利用光催化技术可将苯酚等污染物降解(为二氧化碳和水,实现完全矿化。铬(VI)有致癌作用,并且不易被吸附剂吸附,因而难以固定。利用光催化技术,可以把铬(VI) 还原为毒性较低的铬(Ⅲ),在中性或弱碱性介质中,铬(Ⅲ)可以转化为Cr(OH)3沉淀,能够从溶液中分离出来。选择这两种最常见的污染物来考察二氧化钛纳米晶的光催化活性,发现了一些新现象并得到了有重要意义的结果。 我们首次在国际上报道了超细锐钛矿相二氧化钛纳米晶在苯酚的光催化降解反应中对其深度矿化有更高的选择性。不往反应体系中通人氧气,利用搅拌时空气中的溶解氧来促进苯酚的光催化氧化,发现粒径为3.8nm的锐钛矿相二氧化钛对苯酚的深度矿化的选择性最高,而混晶和金红石相的超细纳米晶的选择性较低。这一发现表明用超细锐钛矿相二氧化钛纳米晶作为光催化剂时,生成的有机中间产物少,不会造成降解产物对水体的二次污染。图3为不通氧条件下,主要的几种二氧化钛纳米晶使苯酚深度矿化的选择性差异3.8nm(A) 6.8nm(A) 14.1nm(A) mixed-1 rdxexl-2 7.2nm(R)Photo0Zcatalysts不同晶相的纳米二氧化钛对苯酚深度矿化的选择性mixed-l=混晶,4.4nm(R)+5.9nm(A);mixed-2=混晶,14.2nm(R)+10.7mm(A).不论是否往反应体系中通人氧气,合成的混晶均表现出最高的催化活性。总有机碳(TOC)含量的结果表明,不通人氧气,用合成的混晶、6.8nm的锐钛矿和7.2nm的金红石相二氧化钛纳米晶作为光催化剂,反应4h后反应体系中TOC分别下降61.2%、50.5%和47.1%。通入氧气后,反应速率迅速提高,反应1.5h后,使用这三种催化剂后,反应体系中的TOC分别下降97.6%、84.5%、91.5%;作为对比,我们选择商品二氧化钛(锐钛矿相,比表面积等于9m2/g)进行光催化实验,同样条件下其TOC含量仅下降21.2%。由此可见纳米晶的高催化活性。紫外-可见光谱表明混晶的漫反射吸收谱不同于两相的机械混合物:它们在可见光区有一较弱的吸收带,高分辨电镜照片表明混晶中不同形貌的纳米颗粒在晶面尺度上形成毗连结构,这种晶面毗连形成了过渡能态,有利于提高其光催化活性。优化混晶中两相的比例、并设计和制备出更多不同相的毗连晶面的高活性光催化剂的工作正在进行之中。 铬酸根的降解反应中,锐钛矿相超细纳米品表现出很高的光催化活性,催化活性随着粒径的减小而大幅度提高。在酸性条件下,纳米晶显示更高的光催化活性,半小时铬酸根的除去率超过90%。从不同晶粒尺寸的锐钛矿相二氧化钛的UV-vis吸收谱来看,其尺寸效应不如金红石相二氧化钛明显。也就是说,锐钛矿相晶粒细化后,光能隙的蔬移并不明显。二氧化钛纳米晶中光生电子由晶粒内部迁移到晶粒表面所需的时间(t)可由下列公式来估算:t=r2/p2D (1)r为二氧化钛纳米晶的半径,D为载流子的扩散系数。电子的扩散系数(De)为2×10-2cm2/s,由此算得粒径为6.8nm、lOnm和lOOnm的二氧化钛中电子由晶粒内部迁移到晶粒表面所需的时间约为0.58ps(皮秒)、1.25ps和125ps。可见粒径细化后,光生电子迁移到晶粒表面所需的时间大大减少。这样可有效地减少了光生电子和光生空穴在体相内的复合,有更多的光生电子参加氧化-还原反应,因而有更高的光催化活性。因此,在铬酸根的光催化还原反应中,晶粒细化后,光生电子迁移到纳米晶表面的时间大大缩短,减少了光生载流子的体相复合是其光催化活性有显著尺寸效应的主要原因。 需要强调指出的是无论在苯酚的光氧化反应还是铬酸根的光还原反应中,介孔二氧化钛的光催化活性大大高于钛硅复合粉体,负载0.22 wt%的Pt后,光催化活性大幅度提高。

  • 【分享】我国通报WTO化妆品用二氧化钛国家标准

    今年4月1日,我国向世贸组织技术性贸易壁垒委员会通报了国家质检总局和国家标准化管理委员会联合发布的化妆品用二氧化钛中国国家标准(编号ICS:71.060.20)规范文件。 该标准由中国石油和化学工业协会提出,中国化学标准化技术委员会无机化工分会(SAC/TC63/SC1)归口,上海、天津、江苏及河南四家化工企业共同起草。 标准规定了化妆品用二氧化钛的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存,适用用于化妆品生产制造的二氧化钛粉体,该物品在化妆品中主要起遮盖、改善肤色、增白及屏蔽紫外线的作用。标准第5章涉及的重金属、砷、铅、汞四项指标以及第8章标志、标签要求为强制性,其他为推荐性要求。 化妆品用二氧化钛应分别符合表1 和表2 要求:表1 I类产品的要求项目指标锐钛型(A)金红石型(R)二氧化钛(TiO2)w/% ≥9898干燥减量 w/% ≤0.50.5灼烧矢量 w/% ≤0.50.5水溶物 w/% ≤0.50.3重金属(以Pb计)w/% ≤0.00200.0020砷(As)w/% ≤0.00050.0005铅(Pb)w/% ≤0.00100.0010汞(Hg)w/% ≤0.00010.0001pH 6.5~8.56~8白度(Wh) ≥9090细度(45 μm) ≤0.10.1

金红石二氧化钛粗品相关的资料

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  • 化妆品中二氧化钛等7种禁限用物质检测方法征求意见
    关于征求化妆品中二氧化钛等7种禁用物质或限用物质检测方法(征求意见稿)意见的函   食药监许函[2010]374号   各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局(药品监督管理局),有关单位:  为进一步加强化妆品安全评价工作,规范化妆品中禁用物质或限用物质检测方法,我司组织起草了化妆品中二氧化钛等7种禁用物质或限用物质检测方法(征求意见稿)。现向社会公开征求意见,请将修改意见于9月24日前反馈我司。  联 系 人:马辰,陈志蓉  联系电话:010-88330402  传  真:010-88373268  电子邮件:machench@163.com  附件:  1、《化妆品中二氧化钛检测方法》(征求意见稿)  2、《化妆品中氧化锌检测方法》(征求意见稿)  3、《化妆品中二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸已酯检测方法》(征求意见稿)  4、《化妆品中二乙基己基丁酰胺基三嗪酮检测方法》(征求意见稿)  5、《化妆品中二苯酮-2检测方法》(征求意见稿)  6、《化妆品中亚苄基樟脑磺酸检测方法》(征求意见稿)  7、《化妆品中二噁烷检测方法》(征求意见稿)  8、反馈意见表  国家食品药品监督管理局食品许可司  二〇一〇年九月十五日
  • 【行业动态】玛氏彩虹糖被指控可致DNA改变的二氧化钛是什么?
    二氧化钛被怀疑有可能导致人体DNA改变。 不仅食品,二氧化钛还被广泛应用在油漆、药品和化妆品中。女生夏日必不可少的防晒霜中,基本都可以看到二氧化钛的身影。二氧化钛被我国《食品安全国家标准 澳新批准二氧化钛按照GMP用于糖果装饰物、糖果涂层等多个食品类别中。 2021年,对食品安全一项谨慎的欧洲食品安全局(EFSA)发布新闻稿称,该机构不再认为普遍使用的人工色素E-171(二氧化钛)是安全的食品添加剂。在这之前,法国已经禁止出售添加二氧化钛的食品。欧盟其它国家也计划在今年8月禁止二氧化钛在食品中的使用。 坛墨质检标准品序号产品编号产品名称浓度体积BW20170-1000-50水中二氧化钛mg/L50 mL
  • 彩虹糖可致人体DNA改变?美国玛氏被指控二氧化钛过量
    图源网络据外媒18日报道,美国消费者日前向美加利福尼亚州法院提起针对玛氏公司(mars)的诉讼,称其生产的彩虹糖中二氧化钛(e171)含量过高。图源网络据悉,二氧化钛是一种用于颜料、黏合剂和塑料的添加剂,可导致人体DNA发生改变,还可对大脑等器官造成损伤,并会伤及肝脏和肾脏。起诉书显示,欧洲食品安全监管机构已认定二氧化钛不安全,并计划从下月起在欧盟禁止使用二氧化钛。报道称,玛氏公司2016年10月曾表示,将在未来几年逐步放弃在食品生产中使用二氧化钛。不少美国消费者认为,这只不过是玛氏公司的说辞而已。而且他们指出,彩虹糖标签上的配料清单很难看清。公开资料显示,玛氏诞生于1911年,如今是全球最大的糖果制造商,还是美国最大的私有化企业之一,旗下业务涵盖食品、宠物护理和糖果三大领域,拥有11个市值超过10亿美元的品牌,包括绿箭、益达、德芙、士力架、M&M' s、脆香米等很多人耳熟能详的名字。
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