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食品放射性污染物检测仪
仪器信息网食品放射性污染物检测仪专题为您提供2024年最新食品放射性污染物检测仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括食品放射性污染物检测仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的食品放射性污染物检测仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合食品放射性污染物检测仪相关的耗材配件、试剂标物,还有食品放射性污染物检测仪相关的最新资讯、资料,以及食品放射性污染物检测仪相关的解决方案。
食品放射性污染物检测仪相关的方案
食品放射性检测应急响应解决方案
历时六年,福岛核电站问题再次引发热议,第一核电站二号机核反应堆容器内的一些区域的估测核辐射量再创新高,引起民众恐慌。该次核电站事故引发的核泄漏已对日本部分区域食品造成了放射性污染,对整个北半球也造成了全面影响。
食品放射性检测应急响应解决方案
历时六年,福岛核电站问题再次引发热议,第一核电站二号机核反应堆容器内的一些区域的估测核辐射量再创新高,引起民众恐慌。该次核电站事故引发的核泄漏已对日本部分区域食品造成了放射性污染,对整个北半球也造成了全面影响。
食品与水放射性快速检测解决方案
伴随2023年8月24日本福岛核污水大海排放事件的发生,公众对海产品及水中放射性安全问题广泛关注。申贝科学仪器依据国家相关标准文件,充分调动公司相关资源,快速推出符合公众领域的辐射快速检测解决方案,满足公众对生活中食品和水放射性安全检测的迫切需要。
解决方案 | 食品中放射性物质锶-90的测定
目前食品中放射性物质锶-90的测定可依据GB14883.3—2016《食品安全国家标准 食品中放射性物质锶-89和锶-90的测定》或HJ815-2016《水和生物样品灰中锶-90的放射化学分析方法》,标准中共有3种方法可以测定锶-90:第一法:二-(2-乙基己基)磷酸萃取法(即液液萃取法)第二法:离子交换法(即为固相萃取法)第三法:发烟硝酸法。实验过程步骤较繁琐,耗费时间长。莱伯泰科结合多年的实际应用经验,开发了自动化前处理设备,可以大大缩短样品处理时间,消解过程和萃取分离过程实现了自动化操作,减少了样品前处理的时间成本和人工成本。
水中放射性元素钍的测定-紫外可见分光光度法
相关背景:今年环境保护部印发的《核与辐射安全监督管理2013年项目计划》中,钍是必检的放射性元素之一,各省、市、县的辐射环境监测站或环境保护监测站都需要对当地的国控点水样进行钍含量的检测。钍是一种天然放射性元素,海洋藻类、鱼类都有蓄积作用,影响哺乳动物的骨骼发育,一旦食用这些水生动植物以及饮用水中钍含量超标,对人体危害很大,它既有化学毒性,又有辐射损伤,辐射出的放射线会影响人的血相变化、引起致癌以及遗传效应等危害。钍污染主要来源于含钍矿山及钍和稀土工业废水。
赛默飞世尔分子光谱:水中放射性元素钍的测定-紫外可见分光光度法
相关背景:今年环境保护部印发的《核与辐射安全监督管理2013年项目计划》中,钍是必检的放射性元素之一,各省、市、县的辐射环境监测站或环境保护监测站都需要对当地的国控点水样进行钍含量的检测。钍是一种天然放射性元素,海洋藻类、鱼类都有蓄积作用,影响哺乳动物的骨骼发育,一旦食用这些水生动植物以及饮用水中钍含量超标,对人体危害很大,它既有化学毒性,又有辐射损伤,辐射出的放射线会影响人的血相变化、引起致癌以及遗传效应等危害。钍污染主要来源于含钍矿山及钍和稀土工业废水。
水质 总α β 放射性的测定
α β 放射性测量因涉及民用饮用水、食品的核安全事宜,随着国家对核安全的重视以及管理越来越规范,国家会逐渐规范核仪器设备供应商, 中核控制系统工程有限公司具备《辐射安全许可证》、国家核安全局颁发的有效期内的《中华人民共和国民用核安全设备制造许可证》和《中华人民共和国民用核安全设备设计许可证》证件。该设备具有专门测量水、生物、气体、环境样品测量的操作设置,可以在应急事故中针对全样品进行测量。
紫外可见分光光度法测定水中放射性元素钍
紫外可见分光光度法测定水中放射性元素钍 摘要:今年环境保护部印发的《核与辐射安全监督管理2013年项目计划》中,钍是必检的放射性元素之一,各省、市、县的辐射环境监测站或环境保护监测站都需要对当地的国控点水样进行钍含量的检测。
奥林巴斯手持式X射线荧光分析仪用于土壤重金属污染检测
奥林巴斯手持式X射线荧光分析仪,可以在土壤重金属污染检测,场地评估,有害废物筛查等方面发挥极大作用。仪器可以检测多种污染元素,如Ag, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se等,还可以检测稀土元素(REE)及放射性元素U,Pu,检测含量为PPM到百分含量级别。
临床前研究尿样中放射性标记药物代谢物的分离与纯化
鉴定新药候选药物代谢产物是药物开发过程的一项基本工作。在早期药物研究与优化中发挥着重要作用,由此找到具有更好药代动力学和预计特性的候选药物。药物开发后期,鉴定实验动物和再后来鉴定人体的药物代谢产物,是法规要求的安全性实验。在药物开发中,药物代谢研究通常是用放射性标记的候选药物完成的,所以很容易用放射化学检测鉴定相关代谢产物。代谢物通常是以低浓度存在于非常复杂的基质中,如尿、胆汁、血浆,要用核磁共振(NMR)波谱等技术对代谢物进行准确鉴定,就必须先对其进行分离纯化。
放射性污水处理方案 - 絮凝剂的稳定性分析
各种活动都会产生含有不同放射性和毒性水平的裂变产物的放射性废水。特别是,137Cs和90Sr离子是乏燃料流出物中的主要问题,一旦进入环境,它们在整个生态系统中的高流动性会导致生物体吸收它们,最终进入人类饮食并引起严重的健康影响。因此,从废物溶液中有效去除这些离子对于核废物管理和辐射防护策略至关重要。化学(共)沉淀是一种非常常见的放射性废水处理技术,因为它具有应用灵活性、成本效率以及对大量含高盐浓度水的有效性。化学沉淀的关键问题之一是形成胶体和非常细小的沉淀物,这导致沉降速度缓慢并增加脱水的工作量和成本。这个问题使得固体沉淀物与液相的分离变得非常困难,并且通常需要额外的集成技术,例如膜过滤或离心。因此,形成具有合适沉淀的致密颗粒对于简单有效的固液分离非常重要。因此,在本研究中,我们研究了吸附和共沉淀相结合的方法来生产用于强化固液脱水的组合混凝剂。利用已证实的Cs+对斜发沸石的吸附亲和力以及BaSO4有利于Sr2+快速沉淀的晶体结构,在二次BaSO4沉淀中添加细斜发沸石粉末生成聚集体,并同时促进 Cs+/Sr2+扩大结构以实现快速分离。合成的组合颗粒得到了充分的表征,可以深入了解其结构和组成。此外,还从Cs+和Sr2+离子在同一溶液中的吸附速率和条件方面研究了斜发沸石的吸附动力学。此外,然后使用离心力和重力测量悬浮液的物理分离程度的分析沉降速率和分布。最后,通过分析压缩屈服应力来研究悬浮液是否易于固结。
使用Empore™锶膜片快速富集水样中的放射性锶元素
Empore™锶膜片使用分子识别技术快速选择性分离和富集放射性锶元素,为传统放射化学样品制备方法-湿化学或固相萃取法提供了有效替代方案。Empore™锶膜片采用专有工艺将镭选择性吸附剂颗粒结合到惰性PTFE基质中,形成机械性能稳定的特有Empore固相萃取盘。膜片形式为吸附剂和样品接触提供了较大的表面积,提高了分离效率。
APGC促进对饲料和食品中超痕量污染物的分析
IQSTAP二恶英污染研究室的科学家们携手沃特世,采用新技术来 改进饲料和食品样品中污染物的检测和量化分析,并开发出了采 用APGC技术的GC-MS/MS,用来分析 17种毒性最强的PCDD和 PCDF。他们发现,APGC-MS/MS是一种非常灵敏的检测系统,可 用于在监管水平上对二恶英和呋喃的准确测定。
新的聚乙二醇类气相色谱柱的工业应用——非放射性批量传递标记物
市场对高灵敏度、高重现性且可靠的活性分析物分析法的需求日益增长,因此,对气相色谱的柱技术要求也越来越高。活性分析物之所以难以分析,是因为可能被气相色谱流路中的活性位点所吸附。安捷伦科技最近推出了一款 Agilent J&W DB-WAX 超高惰性气相色谱柱。这种惰性极高的毛细管柱涂覆了一层创新型聚乙二醇 (PEG) 固定相。本应用简报展示了该固定相在分析含极性官能团的化合物时出色的惰性。结果表明该色谱柱适用于多种棘手的工业应用。非放射性批量传递标记物可作为独特的产品标记物添加到产品中,用于防伪和产品鉴别。上述化合物可添加至复杂基质中,用于评估样品完整性以及进行来源鉴定。通常来说,这些化合物都带官能团,由于分析物会与流路表面发生相互作用,从而使分析具有挑战性。图 7 所示为丁基苯基醚、苯二甲醚和三甲氧基苯的分离结果。这些化合物常作为石油烃以及其他燃料和石油的标记物。DB-WAX 超高惰性气相色谱柱能全部分离出三种化合物,峰形尖锐且对称。三次重复进样的保留时间和峰形一致,如丁基苯基醚插图所示,这表明 DB-WAX 超高惰性色谱柱具有稳定性和惰性。
多功能食品安全检测仪检测食盐中亚铁氰化钾的一般步骤
多功能食品安全检测仪通常用于检测食品中的各种有害物质和污染物,包括亚铁氰化钾。
三聚氰胺、黄曲霉素等食品污染物检测的自动化高通量固相萃取
zinsser analytic 公司设计生产了 一个适用于多种场景的自动化固相萃取系统,可用于复杂食品中污染物分析的样品前处理,具体应用的污染物包括丙烯酰胺,三聚氰酸,黄曲霉毒素M1,三聚氰胺,黄曲霉毒素B/G,赫曲霉毒素。
奥斯恩辐射在线监测系统实时监测放射场所辐射探测器应用解决方案
辐射具有较强穿透力的有害性辐射,能够轻易穿透人体,但同时也可以损伤人类的身体组织,慢性和急性辐射都会给人的肌体带来伤害,不仅会影响内分泌,甚至可能诱发遗传不稳定性。同时,辐射也会对环境造成一定程度的污染和破坏,影响生物循环体系,已经发生的核泄漏事故对空气造成了严重的污染,放射性物质对植物、生物、土壤都会造成不良的影响,核科学技术研究和公共安全(应急)都对辐射探测技术提出了更高的要求,辐射探测器成为不可缺少的探测设备。
使用食品安全检测仪检测禽蛋兽药残留的实验操作步骤
食品安全检测仪器用于检测食品中的各种污染物,包括兽药残留。以下是使用食品安全检测仪器检测禽蛋中兽药残留的一般实验操作步骤:实验准备:仪器准备:确保食品安全检测仪器处于正常工作状态。根据仪器的使用说明书,连接必要的电缆、管道和传感器。试剂准备:根据实验的要求,准备合适的试剂用于检测禽蛋中的兽药残留。标定仪器:使用已知浓度的标准溶液对仪器进行标定,以确保仪器的准确性。操作步骤:样品采集:从不同来源的禽蛋中采集样品,确保样品的代表性。样品处理:根据实验要求,可能需要对禽蛋样品进行预处理,如提取、浸泡或分离。加载样品:将处理好的禽蛋样品加载到食品安全检测仪器中。仪器设置:根据试剂和样品的特性,设置检测仪器的相关参数,如温度、反应时间等。启动检测:启动食品安全检测仪器进行兽药残留的检测。仪器可能采用各种技术,如高效液相色谱法(HPLC)或质谱法(MS),具体的检测原理和步骤会因仪器型号而有所不同。记录数据:仪器将生成检测结果,包括样品中兽药残留的浓度。记录每个样品的检测结果。数据分析:分析实验结果,比较样品中的兽药残留浓度与相关法规或标准的限制值。质控:进行质控步骤,例如检测控制样品,以确保仪器的稳定性和准确性。报告生成:
GC-MSMS用于纸板食品包装中迁移污染物的鉴定和定量分析
SPME-GC-MS/MS 用于纸板食品包装中迁移污染物的鉴定和定量分析。使用固相微萃取 (SPME) 及气相色谱 - 三重四极杆质谱分析,能够准确鉴定食品产品中来自纸板包装的化学迁移物的存在。
使用支持低能量的 EI 离子源的新型高分辨率 GC/Q-TOF 筛查食品基质中的农药及其他污染物
对食品中污染物的筛查需求不断增长,这时需要一种高效灵敏的技术。高分辨率 GC/Q-TOF 成为了满足这一目标的技术,用于适合气相色谱分析的化合物。相同的全谱精确质量数据有助于对样品中的化合物进行可靠的鉴定,其定量分析能力也满足严格的最大残留限量 (MRL) 要求。低能量电子轰击 (EI) 离子源的加入增强了在 EI 质谱图中保留或确认分子离子的可能性,有助于研究未知物。本文介绍了如何使用支持低能量 EI 的新型高分辨率 GC/Q-TOF 筛查食品基质中的农药及其他污染物。
利用红外显微镜检测和鉴定制造工艺中的污染物
制造过程所设计创造的产品只包含所需的组件。有时外物可能作为污染物出现在最终的产品上,而这种意外的污染影响产品质量,甚至导致产品不合格。调查需要确定污染是什么,来自哪里。红外光谱法是主要的鉴别材料属性的分析技术之一。如果污染物是足够大,肉眼可见那么简单(宏观),则可以在样品上直接进行红外测量。然而,在许多行业微小的污染物就会导致产品问题,例如电子行业和聚合物行业。显微红外可以检测、分析和鉴别小到几微米的样品,是解决这类问题的理想的工具。一系列显微红外测试模式(透射、镜面反射和衰减全反射(ATR))可以测量各种类型污染物样品的光谱。本应用阐述了自动显微红外SpotlightTM 200i 系统在成品样品中检测和测量不同类型污染物的使用情况。
使用全扫描气质联用和 MassHunter 软件的目标物定量解卷积功能进行食品中有机污染物的筛查
本报告论述了使用Agilent MassHunter 定量分析软件的目标物解卷积(TD) 功能对食品提取物中的农药和其他有机污染物进行目标物鉴定的过程。TD 利用解卷积的全质量质谱图同参考谱库进行比对,为目标分析物的鉴定提供了保留时间和离子丰度比以外的更多可信度。
PerkinElmer:利用红外显微镜检测和鉴定制造工艺中药片中的纤维污染物
制造过程所设计创造的产品只包含所需的组件。有时外物可能作为污染物出现在最终的产品上,而这种意外的污染影响产品质量,甚至导致产品不合格。调查需要确定污染是什么,来自哪里。红外光谱法是主要的鉴别材料属性的分析技术之一。如果污染物是足够大,肉眼可见那么简单(宏观),则可以在样品上直接进行红外测量。然而,在许多行业微小的污染物就会导致产品问题,例如电子行业和聚合物行业。显微红外可以检测、分析和鉴别小到几微米的样品,是解决这类问题的理想的工具。一系列显微红外测试模式(透射、镜面反射和衰减全反射(ATR))可以测量各种类型污染物样品的光谱。本应用阐述了自动显微红外SpotlightTM 200i 系统在成品样品中检测和测量不同类型污染物的使用情况。
使用保健食品快速检测仪检测食品中营养成分的实验操作步骤
保健食品快速检测仪可以用于检测食品中的营养成分,以下是一般情况下使用该仪器进行食品中营养成分检测的实验操作步骤:材料准备:食品样品:从不同食品中取样,确保样品的代表性。保健食品快速检测仪:确保设备已经校准和检修,准备好所需的试剂和耗材。试剂:根据所要检测的营养成分,准备相关的试剂,可能包括标准溶液和检测液等。个人防护装备:戴手套、实验服、护目镜等,确保操作安全。实验用具:移液器、试管、分析仪器等。操作步骤:样品准备:将食品样品从包装中取出,确保样品没有明显的异味、污染或异常情况。根据需要,将食品样品切割、研磨或混合,以便于后续提取或处理。营养成分提取:根据检测方法,选择适当的提取方法,如水提取、酶解等,将营养成分从食品中提取出来。样品测定:使用保健食品快速检测仪进行测定。根据检测仪器的操作手册,进行操作,可能包括样品的预处理、装载和测量等步骤。数据记录和分析:记录所有操作步骤和测定结果,确保实验过程的可追溯性。根据仪器的输出结果,计算食品中营养成分的含量。
使用食品重金属检测仪检测蔬菜重金属含量的实验操作步骤
检测蔬菜中的重金属含量是确保食品安全和质量的重要步骤之一。食品重金属检测仪是一种专门用于测量食品中重金属含量的仪器。以下是一般的实验操作步骤:注意:在进行实验之前,确保仪器已经正确校准并消毒过,避免实验过程中的交叉污染。准备工作:a. 确保实验室环境干净整洁,减少外界的重金属污染。b. 准备所需的食品重金属检测仪及其配套试剂和标准溶液。
Anavo糠醛专用柱,轻松应对2021年国家污染物监控专项检测
5-羟甲基糠醛是食品热加工和贮藏过程中产生的内源性污染物,对人体有毒副作用,对眼、黏膜、皮肤有刺激性,过量食用会引起中毒,造成动物横纹肌麻痹和内脏损害。因而最近几年,5-羟甲基糠醛在食品中的安全性成为食品安全关注的热点,受到了国内外的广泛关注。
使用食品安全检测仪检测蔬菜中重金属的实验操作步骤
以下是使用食品安全检测仪检测蔬菜中重金属的一般实验操作步骤:准备工作:收集所需材料:食品安全检测仪、蔬菜样品、离心管、试剂和标准品。清洁实验台面和仪器,确保无污染。
新污染物检测应用文集
为了顺应时代的变化,满足新污染物领域各方客户的需求,岛津分析中心精心推出《新污染物检测应用文集》,从 POPS、EDCS、抗生素和 MPs 等角度入手,将各机种应对新污染物检测的应用报告汇编成册,希望我们的工作能够对您有所帮助。
北京市车辆管制前后大气中挥发性有机污染物的变化
采用便携式气相色谱/质谱联用仪于2007年8月15日-20日,在北京市车辆管制期间对空气中挥发性有机污染物进行连续监测。结果表明,监测期间共检出84种挥发性有机污染物,VOCs中所占比例以芳香烃为最高,其次是烷烃。VOCs各类物质的平均质量浓度在车辆限流前后有明显变化,8月15日和16日车辆限流前VOCs平均质量浓度的总和为348.9ug.m-3,限流后8月17-20日VOCs平均质量浓度的总和为150.59ug.m-3,交通限行后VOCs减少近57%,其中芳香烃和醛酮类降低最为显著,降低比例分别达到55%与67%;烷烃、卤代烃分别降低46%与48%。限行前后VOCs呈现类似的日变化趋势。在2点到4点浓度较高,8点和18点左右出现峰值。整个交通管制期间苯和其他苯系物有着良好的相关性,苯系物具有同源性;甲苯/苯(B/T)浓度的比值为0.49-0.55,几无差别,证明汽车尾气是VOCs首要的污染物。
洗涤用品和化妆品中新型持久性有机污染物--全氟辛烷磺酸的测定
全氟辛烷磺酸类物质(PFOS),是一种新型持久性有机污染物,目前全世界范围内被调查的水体、沉积物和生物体内都检测出存在PFOS等全氟类化合物污染的踪迹。PFOS具有持久性、高度生物累积性、有毒以及可以远距离环境迁移的特点。PFOS是重要的全氟化表面活性剂,以阴离子形式存在于盐、衍生体和聚合体中,具有极其稳定的物化性质(被作为中间体用于生产涂料、泡沫灭火剂、地板上光剂、农药等)及疏水疏油两性质(作为原料被广泛用于纺织品、地毯、纸、影像材料、航空液压油等),在环境中具有生物富集性和难降解性。本实验依据《SN/T 2393-2009 进出口洗涤用品和化妆品中全氟辛烷磺酸的测定 液相色谱-质谱/质谱法》,利用莱伯泰科SPE 1000全自动多通道固相萃取系统、HPSE Ultra高效快速溶剂萃取仪和EV400 VAC旋转蒸发仪开发了测定洗涤用品和化妆品中新型持久性有机污染物--全氟辛烷磺酸的方法,本方法简便、快速、自动化程度高,结果可靠。
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