化学物品分析检测

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  • Nexis™ SCD-2030是为解决实验室需求而开发出的新一代硫化学发光检测系统。其卓越的高灵敏度与稳定性、易维护性以及行业首创的自动化功能,使实验室的效率攀上新的台阶。硫化学发光检测器(SCD)能够高灵敏度检测出硫化物。Nexis™ SCD-2030硫化学发光检测器搭配岛津旗舰级气相色谱系统“Nexis GC-2030”,采用具备自动老化功能等水平燃烧器,通过行业首创的超短流路,和传统的SCD检测器相比,从燃烧器到检测部的流路缩短三分之一,可快速将不稳定成分导入反应器,最小限度降低灵敏度损失。同时行业首创的水平式硫化学发光检测系统“Nexis SCD-2030” 实现高效稳定氧化还原反应,也减少了耗材更换时间,内部陶瓷管的更换操作5分钟即可完成。SCD-2030还将从开机、启动真空、调整气体流量、稳定基线、分析到关机等传统复杂繁复的手动操作全部自动化,极大降低了操作难度并提升了分析效率。 S 速 全面提升的高灵敏度和分析效率C 创 行业首创的自我诊断和自动老化D 颠 颠覆传统的高稳定性和高可靠性
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  • 重新构想和设计的 Agilent 8355 SCD 标志着硫化学发光检测技术 25 年来的第一次重大改进,使这项技术更加可靠且更易于使用。重新构想的检测器具有出色的灵敏度与特异性,且由于采用减少了 50% 组件的简化燃烧头设计而更易于维护。过去需要花费一小时的最常见服务程序如今仅需 10 分钟即可完成。8355 使用双等离子体燃烧器使含硫化合物在高温下燃烧生成一氧化硫 (SO)。光电倍增管可检测由 SO 和臭氧发生化学发光反应而产生的光。实现线性、等摩尔的硫化物响应,大部分样品基质都不会对其产生干扰。硫化物几乎在化学和生物化学的所有领域都起着非常重要的作用。 在石油和化学品领域,含硫化合物通常被认为是对产品和加工有害的。例如,众所周知,含硫化合物有毒,是催化剂毒物。另一方面,含硫化合物具有某些性质,例如在天然气和液态石油气中加入硫醇类气味剂。 原油和天然气中硫的含量通常会不断增加,而环境法规则要求降低燃料中的硫含量。这两种背道而驰的需求就要求业内技术人员、化学家和工程师们提高其对硫加工过程的认识;用于测定硫的分析仪器可提供所需的信息。硫化学发光检测器技术不仅能让用户测定总硫,还可以测定单个硫形态,这样获得的信息比只测定总硫更加丰富,这点通常更为重要。 在食品、调味品和饮料中,含硫化合物具有正面和反面的特性,并且这些特性与浓度有关。因此,能够准确地测定这些化合物,对产品质量控制和研究十分重要。 操作原理安捷伦硫化学发光检测器 (SCD) 利用硫化物燃烧形成一氧化硫 (SO),以及 SO 与臭氧 (O3) 化学发光反应的原理。这一特定的燃烧过程能达到超过 1800 °C 的高温,这在标准热裂解方法中难以达到。这一专利技术使 SCD 能够对任何含硫化合物进行超高灵敏度的检测,这些化合物可以采用气相色谱 (GC) 或超临界流体色谱 (SFC) 进行分析。 反应机理为:S 化合物 + O -- SO + 其他产物SO + O3 -- SO2 + O2 + hν (300–400 nm) 发射光 (hν) 通过滤光片后经光电倍增管进行检测;光的强度与样品中硫含量成正比。这一机理提供了选择性的硫检测,这在以下美国和其他国外专利中有所阐述:5,330,714;5,227,135;5,310,683;5,501,981;5,424,217;5,661,036;6,130,095;WO 95/22049 和申请中的专利。 方法审批SCD 是 ASTM 标准测试方法 D 5504 指定的检测器:采用气相色谱仪和化学发光检测器测定天然气和气态燃料中的硫化物;ASTM D 5623:采用气相色谱仪和硫选择性检测器测定轻质石油液体中的硫化物;ASTM D 7011:采用气相色谱仪和硫选择性检测器测定精炼苯中的痕量噻吩。SCD 是 ASTM D 5623-95 方法使用的唯一检测器,得到的数据足以满足测定方法的精度。(ASTM 研究报告:RR:D02-1335。) 应用SCD 的出色功能和性能使其在石油、化工和石化、食品和饮料、调味品、香料和环境行业中均得到广泛使用和认可。产品特性:● 完全集成化的配置或独立的配置● 皮克级检出限● 没有烃的淬灭● 对硫化物等摩尔线性响应● ASTM 方法兼容● 串联 SCD 和 FID 操作● 燃烧器组件减少约 40%;减少了潜在的泄漏点● 更换内部陶瓷管仅需 10 分钟● 安捷伦还提供 8255 氮化学发光检测器 (NCD)
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  • ZF-102S 工具污染监测仪ZF-102S Tool MonitorZF-102S工具污染监测仪用于监测由放射性控制区内部向外携带的电子剂量仪、笔、小型工具、小型工具包等的γ放射性水平。当放射性水平超过设定阈值时,仪器可发出声光报警,从而确保携带出控制区的小工具是清洁的。该仪器可广泛应用于核电站、核设施退役、放射性实验室以及其它放射性场所的工具污染测量。主要用途q 检查工具等物件可能沾染的γ放射性水平q 通过分析数据及时发现事故隐患q 防止污染扩散隔离控制区,避免污染扩散功能特点q 2个大面积塑料闪烁体探测器q 具有“短工具”和“长工具”两种测量模式q 双面触摸屏,全中文显示系统,界面友好q 自动化测量和辅助刻度软件,操作简单q 声光报警、报警阈值连续可调q 提供测量、报警和刻度记录q 系统级的模块化设计,维护便捷q 可选配校准源及源架q TCP/IP以太网接口,可实现联网功能,远程传输测量数据、报警信息,或控制仪器工作状态,修改参数等物理性能q 测量类型: γ射线q 探测下限:≤140 Bq(环境本底0.2 μGy/h,60Co,测量时间10 s,置信度95%)机械特性q 外形尺寸: 660 mm × 470 mm × 810 mm(高 × 宽 × 深)q 测 量 腔: 370 mm × 250 mm × 700 mm(高 × 宽 × 深)q 探头尺寸: 350 mm × 350 mm × 50 mm(长 × 宽 × 厚) q 重 量: 275 kg 电气特性q 供电电源: AC 220 V ±10%,50 Hz ±10%q 功 率: 36 Wq 备电能力: ≥ 2.5小时q 通讯接口: TCP/IP以太网,可选配管理软件,远程互联STM100传送带式小物品污染监测仪主要用于核电站、核废物后处理厂等场所的出入口,用于监测人员使用的安全帽可能受到的γ污染,输出报警信息,防止放射性非法携带和扩散。同时,测量仪还能够与上级管理系统联网,构成远程实时检测信息系统平台。主要用途q 安全帽等小物品移动目标的辐射监测q 快速污染监测,自动污染报警,防止污染非法携带和扩散q 数据联网,测试数据实时上传,为事故分析、发布应急方案提供支持功能特点q 标配 2块高灵敏大体积塑料闪烁体γ探测器,可选配β探测器实现对β污染测量q 模块化设计,非探测面全部铅屏蔽,大限度降低本底,实现较低的可探测下限q 两级报警阈值连续可调,声光报警功能;支持数据组网,实现远程报警q 丰富的配置接口,方便功能扩展q 专利辐射本底平滑算法,获得良好平滑本底平稳性,同时实现对微小本底变化的快速响应q 采用低噪声放大电路,后端低通处理单元,可大大降低干扰,提高探测效率30%q 专用监测数据管理系统,实时图像化显示测量过程、报警信息,数据存储,支持查询/打印物理性能q 探测类型:X、γ(可选增配β探测器)q 探测器类型:塑料闪烁体、闭气探测器(选配)q 探测器面积:X、γ探测器:≥2100cm2,q β探测器:≥500cm2q 备电时间:断电工作2hq 传送带速度:1m/min~6m/min(可调)q 能量范围:48keV~3.0MeVq 响应时间:<200msq 探测下限:≤140Bq(环境本底0.1 μGy/h,置信度95%,60Co在测量腔体中心,传送带移动速度=2m/min)机械特性q 外形尺寸:约1150mm × 750 mm × 1650 mm(高×宽×厚)q 重量:约180 kg 电气特性q 供电电源:AC 220 V ±10%,50 Hz ±10%, ≤60W环境特性q 工作环境:温度:-20 ~ 55 ℃相对湿度: 40% ~ 95%(35 ℃)
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  • 化学分析在化工材料检测中的应用探析

    [align=center][font='calibri'][size=13px]化学分析在化工材料检测中的应用探析[/size][/font][/align][align=center][font='calibri'][size=13px]程小东[/size][/font][/align][align=center][font='calibri'][size=13px]深圳市西宝船舶电子有限公司[/size][/font][font='calibri'][size=13px] [/size][/font][font='calibri'][size=13px]深圳市[/size][/font][font='calibri'][size=13px] [/size][/font][font='calibri'][size=13px]518000[/size][/font][/align][font='calibri'][size=13px]摘要:[/size][/font][font='calibri'][size=13px]随着社会经济的飞速发展,科学技术的前沿性和可操作性得到了极大的推动,而且这些前沿性的技术也被大量地运用到工业生产中。其中,化学分析作为一项关键的技术,对于化工材料的质量控制起着至关重要的作用。与传统分析技术相比,当前的化学分析技术取得了巨大的进步,其灵敏度、可靠性以及适用范围都大大提升。它的理论基础更加坚固,而且实际操作效果也极其出色,因此,它已经成为当今化工行业不可或缺的一部分。本文首先对化学分析的特性进行了深入的探讨,然后详细阐述了它在化工材料检测中的优势和不足,最后总结出了它的主要应用,以期为相关人员提供有价值的参考。[/size][/font][font='calibri'][size=13px]关键词:[/size][/font][font='calibri'][size=13px]化学分析;化工材料;应用分析[/size][/font][font='calibri'][size=13px]随着科学技术的进步,化工分析已经成为一种重要的检测手段,它不仅可以提高化学分析的精度,而且可以有效地保障化工原料的检测精度,确保材料的品质,减少由于材料误用而引发的安全事故,还能够准确鉴别和区分不同的材料,充分发挥材料的特性。加强对化学分析技术的研究,以确保其能够有效地应用于化工材料检测,从而为化工企业的生产和研发带来积极的影响。[/size][/font][font='calibri'][size=13px]1化学分析概述[/size][/font][font='calibri'][size=13px]通过化学分析,可以对材料进行鉴别和定量分析。这种方法包括使用色谱、重量测定、光谱和滴定等技术,来研究物质的内部结构、组成和性能。这些研究还可以帮助了解不同物质在化工生产中可能发生的化学反应。色谱技术已成为当今应用最为普遍的检测分析方法,它以红外光谱仪、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]法和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]法等多种方式,具有检测时间短、样本容量小、可以精确识别物质的特点;而重量分析则以物质的密度差异作为基础,可以有效地用于多种物质的分析。比起传统的检测方法,化学分析的准确度更高、时间更短,而且这项技术正在迅猛发展,广泛应用于各种化学材料的检测,可以给企业带来可观的经济收益。然而,化学分析的精确程度是至关重要的,只有达到足够的精细程度,才能保证化学物质的稳定性。随着科学技术的发展,对高素质实验人员和精确的实验仪器的需求越来越大,因此,必须确保参与化学实验的人员具备足够的经验和专业知识,以避免由于仪器操作不当而导致实验结果不准确的情况发生。为了提高化学分析的准确性和效率,必须加强对化学分析人员的专业培训和实践,并不断研发新的成果。随着工业技术的不断进步和材料多样性的增加,可用于化工生产的材料种类也在不断丰富,相应的检测技术和分析方法也发生了巨大的变化,从单一化学分析到多成分化学分析,化学分析体系不断完善,分析步骤也越来越精细,贯穿整个化工材料生产过程,为化工产业的发展提供了强有力的支撑。[/size][/font][font='calibri'][size=13px]2[/size][/font][font='calibri'][size=13px]化工材料检测中化学分析法的应用[/size][/font][font='calibri'][size=13px]2[/size][/font][font='calibri'][size=13px].1评估材料化学成分[/size][/font][font='calibri'][size=13px]采用化学分析法可以有效地检测和评估化工材料的组成,而这正是它的核心功能。然而,为了获得更加精确的分析结果,需要根据实际情况,充分考虑生产环境的因素,从而减少可能出现的误差。随着化工生产的发展,原料之间的相互作用变得越来越复杂,而这些复杂的化学反应又可以在各个环节得到充分的表达,从而形成了一种密切的联系。因此,必须精确地识别出材料的组成和含量,以保证生产的顺利进行。否则,即使能够获得一些有效的检测结果,也可能会带来严重的后果。化学工艺的生产具有极高的风险,如果没有及时的监管,就会造成严重的后果。因此,需要精确地测试和评估化学原料的组成,以便获取准确的测试结果,以便在生产过程中保证设备的安全和人员的健康。[/size][/font][font='calibri'][size=13px]2[/size][/font][font='calibri'][size=13px].2界定化工材料性质[/size][/font][font='calibri'][size=13px]化工生产的复杂性和危险性使得的环保要求更加严格,因此,除了必须对化工材料的组成及物理性能进行准确的检测外,还必须采用先进的技术手段,如高精度仪器,以及先进的技术手段,来更加细致地识别出化工材料的性质,从而更好地保护的环境。通过仪器分析法,可以将化工材料的特征和组成进行细致的拆解,结合先进的仪器设备,可以准确地检测出材料的微观结构及其性质,从而使操作者可以更加准确地掌握材料的总体特征,并且可以提供一份具有较高科学性的完整报告。在化工生产过程中,材料的属性判断至关重要,因此,在选择检测仪器时,必须充分考虑材料的实际特点,并结合其特殊属性,以便更加精准地进行检测。仅仅依靠简单的材料初步评估,很难深入了解其中的化学反应机理,因此,正确的选择和使用检测仪器,对于保证化工生产的顺利进行至关重要。因此,应用化学分析方法在实际中至关重要,它是确保化工材料能够达到预期效果的关键因素。[/size][/font][font='calibri'][size=13px]2[/size][/font][font='calibri'][size=13px].3分析化工材料的内部结构[/size][/font][font='calibri'][size=13px]在化学品的检验中,不仅需要关注的组成和性质,还需要对的结构进行分析。这样,才能更好地理解结构特征,预防变化。这样,才能更好地保证化学品的安全使用。通过运用先进的仪器分析技术[/size][/font][font='calibri'][size=13px],可以有效地探究材料的内在结构,以便更加全面地掌握其特性。通过对材料结构的准确分析,可以更好地了解催化剂类型、可能产生的环境影响等,从而有效地提高化工生产中材料的分析效果和质量,为生产过程提供更加可靠的保障。为了确保化工材料的分析结果准确可靠,满足生产需求,提高结构分析的精度,化学分析法应该以实际需求为导向,以确保材料的质量和性能,使其符合预期的化学反应,从而更好地服务于化工生产。[/size][/font][font='calibri'][size=13px]2[/size][/font][font='calibri'][size=13px].4物理性能[/size][/font][font='calibri'][size=13px]在化学工业的生产过程中,材料的物理特征是至关重要的,将直接影响到最终的工艺质量。因此,在确定合适的工艺流程和使用特殊材料时,应当全面考虑这些特征。这些特征可以包括:热处理、焊接、压力加工和铸造等。当前,在物理性能的检测中,技术手段和设备的更新换代已成为关键,将直接影响到材料的性能,因此,必须持续地探索、完善和优化技术,以确保材料的精确检测。[/size][/font][font='calibri'][size=13px]3[/size][/font][font='calibri'][size=13px]结束语[/size][/font][font='calibri'][size=13px]为了确保化工材料质量达到标准,在生产过程中必须对其进行有效的检测和评估,以便掌握其基本特性。而化学[/size][/font][font='calibri'][size=13px]分析[/size][/font][font='calibri'][size=13px]技术是实现这一目标的关键手段之一。因此,在当前发展阶段,有必要加强对化学分析技术的研究和改进,以更好地应用于化工材料及其相关产品的检测和测试,从而促进化工行业的长期稳定发展。[/size][/font]

  • 【原创大赛】理化室化学检测分析的质量保证

    理化室化学检测分析的质量保证工作,是确保理化室正常运行、加强理化室建设与管理的关键。由于化学试验中,各种试剂、检测及辅助设备、检测程序及方法等均具有不确定性,因此会导致检测数据产生波动,甚至较大偏离。所以对化学检测分析进行质量保证的控制和研究,是保证检测数据准确、可靠的至关重要的环节,也是使化学检测分析结果最终满足规定的质量要求的保证,这一过程应当始终贯穿于实验室的整个实验、分析、管理等活动中。由于化学分析的质量保证囊括了实验室技术人员的专业技术能力、实验室内部环境(如空气、温度以及光照等自然条件)、仪器设备的质量、检测方法、程序的选择与实施、内务管理制度、化学试剂、溶液等的配置和质量,以及与实验相关的技术指标和技术资料等等,内容庞杂,程序繁多,本文从化学检测分析前、分析中和分析后三个阶段进行质量保证的简略阐述,为理化室化学检测分析工作的质量控制以及理化室建设和管理提供参考性意见。一、 检测前的质量保证(一)样品质量保证。首先,要保证被检样品的合格。确认被检样品质量是否达标,数量是否充足,必须保证样品与所需求相符合。由于化学实验的严谨性,这就要求在检测中做到详尽细致,不能有丝毫偏差疏漏。其次,是样品的运输和储存。为保证样品在运输和储存过程中不发生变质、损坏甚至混淆,通常要求采样人员具备较高的专业知识和技术管理技能,能够区分哪些样品在何种条件下容易发生质变或损坏,并采用合适的方式,保证正常使用时样品依然保持原样。对于有时效性的样品,还要考虑到与被检(或送检)单位的沟通与协调,以确保能在短时间内采集到合格的样品。(二)分析方法和标准的质量保证。实验的方法、步骤与判定标准的引用也是影响实验效果、结果的关键因素。而化学实验方法多样,步骤详细繁琐,判定标准也因不同要求而存在差异。有些方法方案已经通过审批和检阅,但在传递、打印、复制过程中,出现细微的错漏或改变,都会影响实验的最终效果,甚至使实验结果相差甚远。检验人员必须要熟悉实验的内容、步骤和判定标准,并能在进行实验时,仔细对照,反复求证,力保实验方法、步骤和判定标准的准确性、一致性。(三)仪器和环境的质量保证。为保证实验的顺利进行,不受外界因素的干扰,确保仪器设备和实验室环境满足实验要求也非常重要。仪器、设备的按标准选用以及是否能够保持正常运转,实验室的温度、湿度是否适宜,都需要检测人员对照仪器说明书和实验要求一一检查,保证使实验在最佳条件和最好环境下进行。二、检测中的质量保证在理化室化学检测分析中,质量保证与标准物质、仪器设备维护保养、检测统计分析以及评价、实验室内部管理控制和规范、实验室相关人员的素质以及培训、实验室间比对分析和评价等等都息息相关。其中,以下因素对质量保证具有较大影响和较为直接的关系。首先,技术人员的质量保证。对相关实验技术人员、检测人员都要有详细而且严格的检查。建立健全的理化室对各类技术人员和检测人员的进入制度、培训教育制度体系。检测其专业技术水平、实际操作技能以及个人素质等,要达到甚至高于检测要求,保证在正常以及突发情况下,检测分析的准确性和延续性。检测过程中相关工作人员都要有详细的记录,并由相关的检验人员和校核人员亲自签名,以保证检测过程和结果的真实性、可靠性。其二,仪器和环境的质量维护。不仅要在检测分析前做好相关检查,更要在检测过程中,随时对仪器设备和环境进行检测,及时调整控制,并保持记录以利于实验的复现性。建立一套完备的仪器设备检修记录,详细记录其使用、维修、监测情况。并根据仪器的使用状况和其性能,建立期间核查制度,对使用中的合格仪器设备也要定期或不定期进行检查和维护,确保在整个检测过程中,仪器和环境的达标性。其三,恰当的测定方法和标准。不同的检测分析有其不同的检测方法和标准,选择一套与实验相符合,能够准确可靠反映实验效果的检测方法,也是化学检测分析质量保证的必备条件。一般情况下,采取国家规定或者行业通行的标准和方法,是明智之举。同时,由于实验方法和标准在不断改进和升级,理化室应建立相应的制度和程序,以确保所使用的标准和方法的最新有效版本。三,检测后的质量保证化学检测分析质量保证和控制与检测后数据的处理也密切相关。要正确处理检测分析中的各种数据,首先要慎重取舍异常数据。一般情况下,我们都是采取少数服从多数,直接去掉异常数据,但在很多情况下,异常值的出现,很可能与一种异常情况相关,把握好异常数据,也是检测出潜在问题的一个突破点。其次,要严格按照数字修约规则和数据审核制度进行,准确分析检查数据的有效性,采取多种方式,如对数据进行表述、概括、分析、解释等等,做出综合评价,力求准确反映检查分析结果。其三,理化室化学检测分析过程中的质量报告也非常重要,其如实反映检测过程,对分析检测数据和结果具有至关重要的求证作用,并是追究详细原因的第一手资料。不仅包括样品检测处理情况、实验前仪器准备情况,也包括实验过程的记录,尤其是一些异常突发情况的详实记录和分析,还有对相关人员、材料的记录和储备,这些都对检测分析质量的保证有着重要影响。因此,做好化学检测分析,把好质量关,是提高理化室管理,保证实验效果和产品质量的重中之重。通过详实的化学检测分析报告,能够更好更快分析实验成败,找出原因,促使实验管理人员和检测人员不断提高专业技术水平,改善实验室工作条件,改进仪器设备,引进先进技术,进一步提高化学检测水平,保证检测分析质量。

化学物品分析检测相关的耗材

  • 皮革六价铬检测-制样装置、分析仪器
    皮革六价铬检测设备、皮革六价铬检测仪、皮革六价铬测试系统、纺织品六价铬检测设备、纺织品六价铬检测仪、纺织品六价铬测试系统 皮革六价铬检测设备、纺织品六价铬检测设备产品名称:皮革/纺织品六价铬检测设备型号:ISO17075适用范围:皮革、纺织品、服装执行标准:ISO 17075、GB/T 22807、GB/T 17593.3售后服务:上门培训、教会为止 一、六价铬限量法规: 欧盟委员会2014年3月发布了301/2014号法规,对在欧盟生产或进口的可与皮肤直接接触的皮革类产品作出六价铬含量限制要求。 主要内容包括:规定与皮肤接触的皮革物品及含皮革零件的物品,若六价铬浓度每千克超过3毫克,不得在欧盟市场投放;将六价铬限制措施列入《化学品注册、评估、授权和限制法规》(REACH法规)附件XVII的被禁物质(以及含被禁物质的物品)清单内;确定EN ISO 17075标准为皮革六价铬浓度分析方法。该法规将于2015年5月1日起生效。 二、系统介绍: 本套皮革、纺织品六价铬检测设备满足《皮革六价铬检测ISO 17075:2007Leather-Chemical tests-Determination of chromium(Ⅵ) content》、《皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定GB/T 22807-2008》和《纺织品 重金属的测定 第3部分:六价铬 分光光度法GB/T 17593.3-2006》,适合各种皮革、毛皮、人造革、合成革及纺织品、服装的六价铬含量检测。 该皮革六价铬检测系统采用与质检、商检机构同样的执行标准、检测方法和仪器规格,专业为广大皮革厂、纺织品、服装厂等生产企业,第三方检测机构,质检商检单位提供“一站式服务”的皮革六价铬实验室筹建解决方案。 本司派专业技术工程师送货上门,到现场进行安装调试、人员培训(人数不限、教会为止)、标准/法规解读、检测指导、维护维修等全面的技术服务。三、系统组成:1、制样装置:电子分析天平、水浴振荡器、过滤装置、pH酸度计等;2、分析仪器:六价铬检测仪、电脑(客户自备);3、配套玻璃器皿:量筒、容量瓶、烧杯、移液管、锥形瓶、碘量瓶等;4、配套药品试剂:重铬酸钾标准物质、磷酸氢二钾、磷酸、1,5-二苯卡巴肼等;5、数据处理软件:可自动计算出样品检测结果。6、技术服务:安装调试、技术人员培训(教会为止)、维护维修、耗材供应、检测指导等。四、系统特点:1、性价比高:采购成本低,检测成本低,节省长期送检的高昂检测费用;2、性能可靠:按照国家标准配备,与质检、商检执行相同检测方法;3、技术培训完善:上门培训技术人员(初中水平即可),教会为止;4、检测成本低:药品试剂无毒无害,便宜易得,可长期供应;5、实时灵活质检:1天内多批次检测,对原料、成品等灵活进行质量监控;6、数据可回溯性:可与第三方检测机构的检测数据作对比验证;7、塑造企业形象:可供来厂客户参观,宣传企业重视产品质量。五、执行标准:国际《皮革六价铬检测》ISO 17075:2007(DIN EN ISO 17075:2008-02; IULTCS/IUC-18)德国《皮革的检验.皮革中铬(vi)含量的测定》DIN 53314-1996[7]欧盟《手套总体要求.六价铬》EN420:1994[6]中国《皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定》GB/T 22807-2008中国《纺织品 重金属的测定 第3部分:六价铬 分光光度法》GB/T 17593.3-2006中国《出口皮革手套中铬VI的检验方法.分光光度法》SN 0704-1997中国《生态纺织品技术要求》GB/T 18885-2002六、六价铬限量值:欧盟委员会2014年3月发布了301/2014号法规,对在欧盟生产或进口的可与皮肤直接接触的皮革类产品作出六价铬含量限制要求。 主要内容包括:规定与皮肤接触的皮革物品及含皮革零件的物品,若六价铬浓度每千克超过3毫克,不得在欧盟市场投放;将六价铬限制措施列入《化学品注册、评估、授权和限制法规》(REACH法规)附件XVII的被禁物质(以及含被禁物质的物品)清单内。七、适用范围:1、各种皮革、毛皮,和各种皮革制品,皮革包括:真皮革、再生皮、人造革、合成革等。2、纺织品、服装。八、适用客户:皮革、皮鞋、皮包、皮衣及其他皮革制品,纺织品及服装等生产企业,第三方检测机构,质检商检单位。九、售后服务:1、六价铬检测仪等主要仪器设备质保1年,终身维修维护;2、长期供应玻璃仪器、药品试剂等实验耗材;3、专业、全面的技术培训,包括:皮革/纺织品六价铬标准曲线绘制、皮革/纺织品样品检测;4、现场进行安装调试、人员培训(教会为止)、标准/法规解读、检测指导、维护维修等全面的技术服务。
  • 皮革/纺织品样品检测(六价铬检测)
    皮革六价铬检测设备、皮革六价铬检测仪牛皮六价铬测试仪、猪皮六价铬检测设备 老化皮革六价铬检测设备、老化皮革六价铬测试仪产品名称:皮革六价铬检测设备适用范围:皮革、毛皮、牛皮、猪皮执行标准:ISO 17075:2007、GB/T 22807、GB/T 17593.3售后服务:上门培训、教会为止一、皮革六价铬限量法规: 欧盟委员会2014年3月发布了301/2014号法规,对在欧盟生产或进口的可与皮肤直接接触的皮革类产品作出六价铬含量限制要求。 主要内容包括:规定与皮肤接触的皮革物品及含皮革零件的物品,若六价铬浓度每千克超过3毫克(3mg/kg),不得在欧盟市场投放;将六价铬限制措施列入《化学品注册、评估、授权和限制法规》(REACH法规)附件XVII的被禁物质(以及含被禁物质的物品)清单内;确定EN ISO 17075标准为皮革六价铬浓度分析方法。该法规将于2015年5月1日起生效。 二、系统介绍: 本套皮革、纺织品六价铬检测设备满足《皮革六价铬检测ISO 17075:2007Leather-Chemical tests-Determination of chromium(Ⅵ) content》、《皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定GB/T 22807-2008》和《纺织品 重金属的测定 第3部分:六价铬 分光光度法GB/T 17593.3-2006》,适合各种皮革、毛皮、人造革、合成革及纺织品、服装的六价铬含量检测。 该皮革六价铬检测系统采用与质检、商检机构同样的执行标准、检测方法和仪器规格,专业为广大皮革厂、纺织品、服装厂等生产企业,第三方检测机构,质检商检单位提供“一站式服务”的皮革六价铬实验室筹建解决方案。 本司派专业技术工程师送货上门,到现场进行安装调试、人员培训(人数不限、教会为止)、标准/法规解读、检测指导、维护维修等全面的技术服务。三、系统组成:1、制样装置:电子分析天平、水浴振荡器、脱色过滤装置、pH酸度计等;2、分析仪器:六价铬检测仪;3、配套玻璃器皿:量筒、容量瓶、烧杯、移液管、锥形瓶、碘量瓶等;4、配套药品试剂:重铬酸钾标准物质、磷酸氢二钾、磷酸、1,5-二苯卡巴肼等;5、数据处理软件:可自动计算出样品检测结果。6、技术服务:安装调试、技术人员培训(教会为止)、维护维修、耗材供应、检测指导等。四、系统特点:1、性价比高:采购成本低,检测成本低,节省长期送检的高昂检测费用;2、性能可靠:按照国家标准配备,与质检、商检执行相同检测方法;3、技术培训完善:上门培训技术人员(初中水平即可),教会为止;4、检测成本低:药品试剂无毒无害,便宜易得,可长期供应;5、实时灵活质检:1天内多批次检测,对原料、成品等灵活进行质量监控;6、数据可回溯性:可与第三方检测机构的检测数据作对比验证;7、塑造企业形象:可供来厂客户参观,宣传企业重视产品质量。 五、执行标准:国际《皮革六价铬检测》ISO 17075:2007(DIN EN ISO 17075:2008-02; IULTCS/IUC-18)德国《皮革的检验.皮革中铬(vi)含量的测定》DIN 53314-1996[7]欧盟《手套总体要求.六价铬》EN420:1994[6]中国《皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定》GB/T 22807-2008中国《纺织品 重金属的测定 第3部分:六价铬 分光光度法》GB/T 17593.3-2006中国《出口皮革手套中铬VI的检验方法.分光光度法》SN 0704-1997六、六价铬限量值:欧盟委员会2014年3月发布了301/2014号法规,对在欧盟生产或进口的可与皮肤直接接触的皮革类产品作出六价铬含量限制要求。 主要内容包括:规定与皮肤接触的皮革物品及含皮革零件的物品,若六价铬浓度每千克超过3毫克(即3mg/kg),不得在欧盟市场投放;将六价铬限制措施列入《化学品注册、评估、授权和限制法规》(REACH法规)附件XVII的被禁物质(以及含被禁物质的物品)清单内。七、适用范围:1、各种皮革、毛皮,和各种皮革制品,皮革包括:牛皮、猪皮、真皮革、再生皮、人造革、合成革等。2、纺织品、服装。八、适用客户:皮革、皮鞋、皮包、皮衣及其他皮革制品,纺织品及服装等生产企业,第三方检测机构,质检商检单位。九、售后服务:1、六价铬检测仪等主要仪器设备质保1年,终身维修维护;2、长期供应玻璃仪器、药品试剂等实验耗材;3、专业、全面的技术培训,包括:皮革/纺织品六价铬标准曲线绘制、皮革/纺织品样品检测;4、现场进行安装调试、人员培训(教会为止)、标准/法规解读、检测指导、维护维修等全面的技术服务。
  • 硫化学发光检测器(SCD)备件_安捷伦氮和硫化学发光检测器
    氮和硫化学发光检测器安捷伦的355 硫化学发光检测器(SCD) 是目前分析硫化合物最灵敏和最具选择性的色谱检测器。安捷伦的255 氮化学发光检测器(NCD) 是氮的专属性检测器,它是对基于NO 和臭氧的化学发光反应生成的含氮化合物产生线性和等摩尔的响应。即使复杂的样品基质也能分析,无干扰。硫化学发光检测器(SCD) 备件说明 部件号预防性维护工具包,DP RV5油泵 G6600-67007包括4个臭氧化学捕集阱、4个油凝聚过滤器元件和4个(1夸脱)盛装合成油的瓶子 预防性维护工具包,干活塞泵 G6600-67008包括4 个臭氧破坏化学捕集阱和2 个泵的维修工具包 SCD DP 燃烧头陶瓷管工具包 G6600-60037包括密封垫圈、3 个上层陶瓷管和1 个下层陶瓷管 Mobil 1 合成油 G6600-85001 油雾过滤器,用于RV5 泵 G6600-80043油,Edwards Ultragrade,用于RV3 和RV5 泵 G6600-85002O 形环,内径1.301 英寸 G6600-80051臭氧破坏化学捕集阱 G6600-85000用于油雾过滤器的备用油凝聚过滤器 G6600-80044硫化学发光测试样品 G2933-85001硫捕集阱 G2933-85003对于H2 和空气载气,每个钢瓶需要一个(共3个) 备用色谱柱螺帽和密封垫工具包 G6600-80018色谱柱螺帽,1/32 英寸 G6600-80072密封垫圈,色谱柱,1/32 英寸x 0.5 mm 熔融石英,Valco 0100-2138密封垫圈,色谱柱,1/32 英寸x 9 mm,聚酰亚胺/石墨 0100-2430

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  • 能终结检测水中化学需氧量(CODcr)之五大痛点的全自动分析仪器研制出来了?
    对于从事检测化学需氧量(CODcr)的实验室人员来说:有五大痛点!第一:样品量大。铬法化学需氧量的检测是各级水质监测单位日常必检项目之一,用家常便饭来形容毫不为过;第二:耗时长。目前实验室检测化学需氧量常用的标准是HJ828-2017,水样需要先消解120分钟,然后再冷却、再逐一滴定,判断终点,计算结果,每天这种重复性的劳动让人崩溃;第三:实验过程中的环境污染。如消解过程中硫酸的挥发等,消解过程中酸气弥漫在整个实验室空间,对实验室人员、物品危害极大。第四:检测数据误差大。由于国内各型号消解器的差别,很多存在消解不均匀等现象,导致检测结果出入较大,平行性差;第五:极度浪费淡水资源。传统的COD消解需要用自来水冷却,由于检测时间耗时过长,近130多分钟,期间自来水需要保持常开状态,造成大量的淡水资源浪费。 痛苦,痛苦,痛苦,但又不得不做?奈何?如之奈何? 一款终结检测化学需氧量之五大痛点的神器终于问世了!它的发明,实现了检测水中化学需氧量的全流程、高度自动化的操作。从试剂的自动添加、自动消解、自动冷却回流120min、自动滴定、自动识别滴定终点、自动核算检测结果、自动清洗冷凝管等等。。。,是的,没错,全部是自动化。 产品突出优势:第一:高度集成一体机。即:集成了主机、操控平台、冷却系统与一身。操控平台与主机一体式设计,搬个凳子就可以一边操作一边监测整个流程,是不是很方便哦?而且我们这台神器居然连冷水机都省了,我们不需要,不需要!因为是一体机啊,偷偷告诉您还是大功率内置压缩机哦,冷却效果杠杠滴!!! 第二:检测样品多。主机一批次可连续检测近50个水样,而且支持中途添加,连续做样; 第三:我们是模组化操作。即:一次性可以连续移动6个水样,自动去加试剂、消解、冷却、滴定,不需要一个个去移动抓取,更节省时间; 第四:也是最最重要的,全面符合标准流程。跟人工操作流程全部一样,避免了非标准仪器的尴尬,只是流程全部自动化而已; 第五:数据准确,准确,准确!!!可以同时测定高低浓度样品,可穿插进行互不影响。平行性、准确度全部在标准范围内。
  • 毅新博创 CLIN-TOF 中标高通量农作物品种SNP质谱鉴定检测系统
    p style="text-align: center "strong北京首佳利华科技有限公司高通量农作物品种SNP质谱鉴定检测系统采购项目中标公告/strong/pp  中国机电工程招标有限公司受北京首佳利华科技有限公司的委托,就高通量农作物品种SNP质谱鉴定检测系统采购项目项目(项目编号:CMEETC-177DR114BB41)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:/ppstrong一、项目信息/strong/pp项目名称: 高通量农作物品种SNP质谱鉴定检测系统采购项目/pp项目编号: CMEETC-177DR114BB41/pp项目联系人:王凯然/pp项目联系电话:010-88018616-8054/ppstrong二、采购项目内容:/strong/ppimg src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/95fe9b70-081e-4bed-8e32-0c8628ccc095.jpg" title="002.png"//ppstrong三、招标公告日期:/strong2017年11月17日/ppstrong四、开标日期:/strong2017年12月08日/ppstrong五、定标日期:/strong2017年12月08日/ppstrong六、中标信息/strong/pp供应商名称:北京毅新博创生物科技有限公司/pp地址:北京市北京经济技术开发区地盛东路1号院1幢B201/pp中标金额:人民币2,388,000元/ppstrong七、评标委员会名单:/strong沈聪、朱希洪、朱明文、鹿菊仙、安学丽/ppstrong八、采购人信息/strong/pp 名称:北京首佳利华科技有限公司/pp 地址:北京市海淀区清河东滨河路4号3号院A栋/pp联系人:李女士/pp联系电话:010-62995866/pp邮编:100192/ppstrong九、招标代理机构信息/strong/pp 名称:中国机电工程招标有限公司/pp 地址:北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座南塔14层/pp 联系人:王凯然/pp 联系电话:010-88018616-8054/pp 邮编:100048/p
  • 征集|化妆品原料禁用化学成分和动植物品种的意见
    科学与技术飞速发展,化妆品的研制和开发越来越多的融入高科技的含量,以满足人们越来越高的要求。各种功能性化妆品应运而生,为保证化妆品的使用安全,进一步加强化妆品原料安全监管,1月22日,中检院向各级药品监管部门和检验检测机构、相关行业协会、生产企业及科研机构等征集关于化妆品原料禁用目录的意见和建议。要求于2021年2月18日前,填写《征求意见反馈表》(见附件),以电子邮件方式发送至hzpbwh@nifdc.org.cn。目前,中检院对化妆品禁用原料目录等文件进行了修订,包括1309项化学成分目录(附件1)、112项植(动)物品种目录(附件2)、化学成分修订前后对比(附件3)、植(动)物品种修订前后对比(附件4)。《化妆品禁用原料目录》制修订说明为贯彻落实《化妆品监督管理条例》(以下简称《条例》)要求,进一步加强化妆品原料管理,保证化妆品的质量安全,规范和促进化妆品行业健康发展,国家药品监督管理局组织启动了对《化妆品禁用原料目录》(以下简称《禁用目录》)的制修订工作,现将有关情况说明如下: 一、必要性(一)满足化妆品行业发展需要近年来,我国化妆品生产和消费均呈现快速发展的趋势。化妆品原料的使用与化妆品的质量安全密切相关,随着化妆品行业的发展和科学认识的提高,根据我国对一些化妆品原料风险评估结果,同时参考近几年欧盟、美国等化妆品行业发达国家或地区对一些化妆品评估和法规调整情况,发现部分原料急需调整管理使用要求。为切实保障消费者的使用安全,按照从严管理原则,我国《化妆品安全技术规范》(2015版)中禁用原料管理规定亟待调整。(二)满足化妆品安全监管的需要《条例》第十五条规定,禁止用于化妆品生产的原料目录由国务院药品监督管理部门制定、公布。随着科学技术的发展,新的检测方法和安全评估方法的出现,逐步发现部分原料可能存在潜在安全风险,需要加强管理。为了贯彻落实《条例》关于禁用原料的管理规定,结合化妆品行业发展和监管工作需要,急需在《化妆品安全技术规范》(2015版)中禁用组分的基础上制修订《禁用目录》,用于指导和规范化妆品行业和化妆品禁用原料的管理工作。二、制定目标和原则(一)制定目标以《化妆品安全技术规范》(2015版)为基础,制修订化妆品禁用原料要求,提高《禁用目录》的适应性和可操作性,满足化妆品监管工作的需要。(二)制定原则一是继承发展的原则。以《化妆品安全技术规范》(2015版)第二章化妆品禁用组分的内容为基础,对适用的部分予以充分保留,并根据最新的风险评估结果,将具有潜在安全风险的原料纳入《禁用目录》,满足监管工作的需要,切实保障消费者的使用安全。二是科学规范的原则。在充分考虑当前化妆品相关学科领域科研成果的基础上,参考国内外权威机构对原料的命名原则要求,对部分原料名称进行修改完善,力求科学规范。三是与时俱进的原则。根据化妆品技术研究进展和化妆品监管工作需要,对《禁用目录》内容进行修订和补充。三、制定要点《禁用目录》以《化妆品安全技术规范》(2015版)第二章化妆品禁限用组分的内容和体例为基础,结合评估结果、近期国际和国内化妆品安全监管的要求及变化,参考相关规范性文件编写而成。一是参考最新的评估结果,按从严原则,《化妆品安全技术规范》(2015版)中的限用、准用组分表或《已使用化妆品原料名称目录》中的评估结论认为可能存在安全风险的物质,纳入至《禁用目录》。二是针对近几年化妆品安全监管工作中发现的问题,为严厉打击不法企业添加禁用目录中具体药物名称外的药物,对易发生非法添加进而凸显化妆品功效的抗感染药物、激素和抗组胺药,不仅限于原目录中的具体名称,进行类别管理。三是规范部分禁用原料名称及内容。四是规范部分禁用植物原料名称。四、主要内容(一)新增17种化妆品禁用原料一是参考国际法规相关规定,结合我国对《化妆品安全技术规范》(2015版)限用、准用组分列表和《已使用化妆品原料名称目录》中部分已收录原料的评估结果,将可能存在安全风险的原料纳入《禁用目录》。例如,3-亚苄基樟脑、新铃兰醛、万寿菊花(TAGETES ERECTA)提取物、万寿菊花(TAGETES ERECTA)油、2-氯对苯二胺、2-氯对苯二胺硫酸盐、硼酸、硼酸盐、四硼酸盐和其他硼酸盐类和酯类、过硼酸钠、甲醛、多聚甲醛、二氯甲烷等。二是根据我国安全评估结论,将在化妆品中使用可能存在安全风险的原料纳入《禁用目录》,如非那西丁等。三是参考其他国家或地区的法规调整,结合我国的评估情况,考虑其可能存在安全风险,新增纳入《禁用目录》,例如苔黑醛、氯化苔黑醛、苄氯酚、环己胺、咪唑等。(二)修订13种化妆品禁用原料一是对部分原料名称进行规范,如“抗生素类”修改为“抗感染类药物”等。二是补充部分禁用原料的CAS号,如右丙氧芬、地芬诺酯、石棉、氢醌、羟苯异丙酯及其盐、羟苯异丁酯及其盐、羟苯苯酯、羟苯苄酯、羟苯戊酯、短杆菌素等。三是补充部分禁用原料的EC号,如联邻甲苯胺基染料等。四是对部分原料的CAS号勘误,如常压塔处理的残液(石油)等。(三)按照技术法规文件要求对文字内容进行调整规范考虑到下一步《禁用目录》将作为单独的技术法规文件或者强制性国家标准进行发布,有必要对《化妆品安全技术规范》(2015版)载明的禁用组分表1和表2的内容和体例进行调整规范,将原禁用组分中引用的部分在新《禁用目录》里进行相应调整。例如将“表1”改为“本表”, “表2”改为“化妆品禁用植(动)物原料”,“表3”改为“化妆品限用组分”,“表4”改为“化妆品准用防腐剂”,“表6”改为“化妆品准用着色剂”,“组分”改为“原料”。(四)将禁用药物成分进行分类合并参考《中国药典》(2020年版)、《临床用药须知》(2015年版)、《马丁代尔氏大药典》对《化妆品安全技术规范》(2015版)禁用组分表收录的药物成分进行分类合并,将三溴沙仑、抗生素、二氢速甾醇、乙硫异烟胺、呋喃唑酮、酮康唑、甲硝唑、呋喃妥因、磺胺类药物(磺胺和其氨基的一个或多个氢原子被取代的衍生物)及其盐类、甲巯咪唑等合并为抗感染类药物;将溴苯那敏及其盐类、氯苯沙明、苯海拉明及其盐类、多西拉敏及其盐类、羟嗪、曲吡那敏等合并为抗组胺药;将甾族结构的抗雄激素物质、肾上腺素、糖皮质激素类(皮质类固醇)、雌激素类、孕激素类、具有雄激素效应的物质等合并为激素类。(五)修订27种禁用植(动)物原料一是规范原料名称。将禁用植(动)物组分表2中名称不规范的原料名称进行统一调整规范,如将“八角科八角属植物(八角茴香除外)”调整为“五味子科八角属植物(八角除外)”。二是规范原料命名格式。调整植物组分(属)的拉丁文学名或英文名的格式为“属(科)拉丁名”,如“羊角拗类”调整为“夹竹桃科羊角拗属植物”。 调整植物组分(种)的拉丁文学名或英文名的格式为“拉丁名(部位/描述/英文名)”,如土木香根油、无花果叶净油、月桂树籽油。三是统一原料拉丁文学名或英文名。若植物原料(种)有多个拉丁文学名或英文名,将其学名(正名)放首位,异名后置,异名格式对属名+种加词,并用synonym标记,如魔芋、威灵仙、铃兰、藤黄等。参考中国植物志,若植物原料(种)的中文名称对应多个拉丁文学名的,各拉丁文学名所述并非同一种植物原料,则将其拆分,如魔芋、威灵仙、大风子、牵牛、商陆;若一个条目包括2种原料,也将其拆分,如芥、白芥。四是规范正名和异名。参考中国植物志,将植物原料(种)的中文名称和拉丁文学名均以学名(正名)表述,原名称为异名/俗名的原料,保留原名称并增加其学名(正名)。学名(正名)置于首位,异名/俗名后置,异名格式对属名+种加词,并用synonym标记。包括海芋、吐根及其近缘种、木香根油、野百合(农吉利)、茅膏菜、莨菪、夹竹桃、北五加皮(香加皮)、牵牛、补骨脂、除虫菊、一叶萩、(白)海葱、马鞭草油、白附子。五、需要重点说明的问题(一)药物成分分类管理参考《中国药典》(2020年版)、《临床用药须知》(2015年版)、《马丁代尔氏大药典》对《化妆品安全技术规范》(2015版)禁用组分表收录的部分种类药物成分按种类进行合并,合并类别为抗感染类药物、抗组胺药和激素类,并将原分散于禁用组分表中的药物成分作为具体实例体现在合并后药物类别中。但类别药物的涵盖范围包括但不限于举例的药物成分,凡是属于该类别的药物成分,均属于该类药物的涵盖范围。(二)序号调整本次制修订工作涉及多个条目合并为一条(如类别药物,抗感染类药物、抗组胺药、激素类),也涉及一个条目拆分为多条(如魔芋、芥、白芥、威灵仙、牵牛、商陆)。为保证《禁用目录》的延续性,在原有的编号顺序基础上进行调整。将因合并而空出的序号删除;将因拆分而变多的原料赋予新序号,原序号删除。附件下载:附件1.xlsx附件2.xlsx附件3.xlsx附件4.xlsx征求意见反馈表.xlsx
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