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测功器

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测功器相关的方案

  • 吹扫捕集-气相色谱-冷原子荧光检测器联用检测土壤的中烷基汞
    本文采用碱消解可减少前处理步骤和时间、萃取率高,且碱液可破坏甲基汞与巯基的结合。提取后的烷基汞经过四丙基硼化钠进行衍生,使用吹扫捕集-气相色谱-小型冷原子荧光检测器(PT-GC-AFD)分析土壤中的烷基汞。甲基汞、乙基汞与衍生化试剂四丙基硼化钠反应,并生成具有一定挥发性的甲基丙基汞和乙基丙基汞,经氩气吹扫、Tenax管捕集后,使用气相色谱-冷原子荧光检测器测定。与传统的巯基棉富集方式相比,本方法减少了前处理的时间和步骤,减少了有机试剂的使用。测定样品中甲基汞、乙基汞的含量,使用其峰面积进行计算。方法在0.1-4ng/L 的浓度范围内标准曲线的线性相关系数R 在0.999以上,方法回收率和重复性较好。甲基汞的检出限为0.11pg,乙基汞检出限为0.16pg。
  • 固定污染源废气-燃煤烟气汞监测技术方案-LUMEX
    燃煤电厂汞排监测—EPA30B活性炭吸附管法;燃煤汞排放标杆分析设备,被美国EPA称为“汞监测工具包” (Tool Kit),同时可监测废气、废水、固废、燃煤和飞灰烟气,适用燃煤电厂汞减排的各环节监测;环境重金属检测-塞曼效应冷原子吸收法直接实时监测环境大气中的汞,可便携、车载和固定站点监测:燃烧热解法分析土壤底泥和固体废物;冷蒸汽法分析污水;污染源应急检测—固液气精巧模块化设计和高灵敏度和检出限适用于各种应急突发事故,快速找到污染源,可在采样点附近完成检测工作,保证检测数据可靠性和高效性。方案优势特点先进技术:高频塞曼背景校正技术,保证超高灵敏度和准确度,抗干扰性强灵活性:直接检测,无需金汞齐预富集,试剂和载气,可便携,车载,机载和固定站点长期监测和数据记录,适用于紧急突发事故和汞污染应急监测排查快捷性:环境空气汞直接实时监测(反应时间1秒),连续线性数据测量,更全面准确反映环境真实情况。快速分析液、固样品60秒分析时间即可直接得出结果高性能:动态检测范围高达6个数量级,0.5ng-20 000.00ng简单低耗:直接进样,无需前处理和其他耗材。扩展性强:模块化设计满足气、液、固体多种样品检测需求
  • 上海禾工科学仪器:上海禾工STI5000型液相色谱仪增塑剂检测方案
    上海禾工科学仪器有限公司针对欧盟和美国通过的一系列关于邻苯二甲酸酯类的标准进行了技术研究,结合自身产品特点,推出专门用于邻苯二甲酸酯类增塑剂样品检测的专用高效液相色谱仪。该仪器价格低廉,具有分离效果好,色谱基线稳定,峰形对称,数据处理简单,无干扰峰,具有较高的精确度和准确度。
  • 石油、天然气中的汞含量直接测定(LUMEX高频塞曼法)
    天然气中含有高浓度汞。在70%气体沉积物中,汞的含量范围在0.3到30µ g/m3之间。在一些区域,气体中汞的含量会高达几百微克每立方米。除了其毒性外,汞还存在于烃类气体中,在输气和处理过程中引发管道腐蚀和催化剂中毒,这些对气体的工业处理有着严重的影响。应用塞曼扣背景校正的非选择性吸收的汞分析仪RA-915M/RA-915+,提供天然气中直接实时测定汞的方法,可以覆盖天然气中汞浓度从ng/m3到mg/m3数量级的检测。主要优势如下:1.操作简单,维护方便2.不需要样品前处理3.可直接测定、无需金膜捕集器进行汞预富集4.实时出报告5.检出限低、选择性高6.宽泛的动态测量范围;超过5个数量级7.校正稳定8.测量结果与气体流量在很大范围内基本无关。9.可实现现场监测10.不需要进行人员培训
  • 尿中汞热分解齐化原子吸收法
    目的 建立热分解齐化原子吸收法测定尿中总汞的方法。方法 样品不经消解处理,采用直接测汞仪测定。结果 样品基体干扰少,测定方法线性良好,线性范围0.0ng~1200ng,方法检出限为0.0050ng,精密度1.50%~2.62%之间,回收率在102%~107%之间,测定国家标准参考物质,测定值均在标准值范围内。结论 热分解齐化原子吸收法方法简便、快捷、干扰少、灵敏度高,适用于职业卫生中尿汞的筛查及汞中毒的快速检测,有较高实用价值。
  • 天瑞仪器原子吸收及原子荧光在土壤监测中汞的应用解决方案
    在“气十条”和“水十条”相继出台后,经过三年的等待,“土十条”终于落地,近年来,由于我国经济发展方式总体粗放,产业结构和布局仍不尽合理,污染物排放总量较高,土壤作为大部分污染物的最终受体,其环境质量受到显著影响。当前,我国土壤环境总体状况堪忧,部分地区污染较为严重,通知提出,到 2020 年,全国土壤污染加重趋势得到初步遏制,土壤环境质量总体保持稳定,农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障,土壤环境风险得到基本管控。到 2030 年,全国土壤环境质量稳中向好,农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障,土壤环境风险得到全面管控。 “土十条”的出台为土壤修复及土壤检测带来重大利好,天瑞仪器作为众多涉及土壤检测设备研发及业务的企业龙头,凭借全备的土壤检测仪器及领先的解决方案,有望在未来几年,成为土壤修复领域的最大受益者,助推我国土壤修复及生态文明建设的顺利推进。土壤中的污染物来源广、种类多,一般可分为无机污染物和有机污染物。无机污染物以重金属为主,如汞,局部地区还有锰、钴、硒、钒、锑、铊、钼等。天瑞仪器拥有二十多年的仪器研发生产经验,产品覆盖光谱及质谱,致力于为用户提供完整、全面的实验室重金属解决方案,天瑞仪器愿为保护我们的健康生活环境贡献一份力量。
  • 美析仪器:冷原子吸收光谱法测定饲料中痕量汞
    关键词:冷原子吸收光谱法;饲料中痕量汞; 本文使用汞原子蒸气发生装置与原子吸收仪联用,采用冷原子吸收光谱法测定饲料中的痕量。方法检出限为0.19μg/L;回收率为95%一103%:相对标准偏差为1.9%。该方法简便、准确度高、重现性好。适用于饲料中痕量汞的测定。 1 前言国内外对饲料中有害重金属汞的含量有着严格的控制,动物摄入被汞污染的饲料可引起急性或慢性中毒,因此建立饲料中痕量汞的测定方法就十分必要。目前用于测定求的方法很多,常用的有:分光光度法、原子吸收法、原子荧光法、色谱法等。冷原子吸收法作为一种有效的痕量汞的测定,已在实际工作中得到广泛的应用,本文采用汞原子蒸气发生装置,将汞原子蒸气通过载气导入原子吸收分光光度计中进行测定,该方法操作简便,抗干扰能力强,灵敏度高,重现性好,用此法测定饲料中痕量汞,取得满意的结果,标样测得结果与标准值十分吻合。
  • 热分解齐化原子吸收光度法测定废水中的总汞
    建立用热分解齐化原子吸收光度法测定废水中总汞的方法。 将样品加热至650℃,使所有汞转化成蒸气,利用催化管将蒸气中的二价汞转化成零价汞,再利用金管捕集零价汞,加热金管释放零价汞并使其进入分析单元,在253.7 nm处以冷原子光谱法测定汞含量。方法检出限(tS)为0.045μ g/L,测定下限为 0.180μ g/L。相对标准偏差RSD为2.3% ~4.6%,加标回收率 P为86.2%~94.8%。用热分解齐化原子吸收光度法直接测定废水中总汞,操作简单,污染小,毒性低,可替代《水质 总汞的测定冷原子吸收分光光度法》(HJ597-2011)
  • 铜锌冶炼行业除汞过程中汞的监测方案(LUMEX高频塞曼法)
    硫酸是锌厂和铜厂的重要副产品。铜矿石和锌矿石的汞含量通常也较高。在焙烧过程中加热时,汞从矿石中蒸发,如果不除去,最终会在硫酸中出现。硫酸在食品和其他工业中进一步使用中是不允许含有汞的。因此在硫酸生产过程中需要采用特殊工艺除汞。焙烧气体中的汞去除效率可以由RA-915M/RA-915AM汞分析仪进行有效监测,因为其独特的特征—塞曼背景校正的非选择性吸收-即使在高含量SO2的存在下也可以实现汞的准确测定。通过汞分析仪的在线监测,硫酸生产商可以在线监测除汞过程的效率,并在形成最终产品之前采取措施防止汞污染。
  • 北京东西分析仪器:原子荧光光谱法测定奶粉中的痕量汞
    汞是有害元素,本文根据国标GB/T5009.17-2003 《食品中总汞及有机汞的测定 总汞的测定 第一法 原子荧光光谱分析法》采用原子荧光光谱法测定奶粉中的汞含量,灵敏度高,稳定性好,所测样品中汞含量符合国家标准。
  • 冷蒸气原子吸收法测定中药材中的汞含量
    采用微波消解冷蒸气原子吸收法测定中药材中的汞含量,实验结果表明汞在0~5 μg/L浓度范围内有良好的线性关系,相关系数为0.9992,检测限为0.13 μg/L,加标回收率为95%~104%该方法具有灵敏度高,测试快速的优点,可以满足药典中汞分析限值的要求。
  • 吉天仪器Kylin S1原子荧光光谱法同时测定矿石中砷、锑和汞的含量
    原子荧光(AFS)是中国具有自主知识产权的分析仪器,广泛应用于环境监测,食品安全,地质矿产等领域,具有灵敏度高、线性范围宽、光谱干扰及化学干扰少、仪器结构简单、成本低等优点。可以发生氢化反应的元素,在酸性介质中,硼氢化钾(硼氢化钠)生成的新生态氢,作为还原剂,发生氢化反应,生产氢化物(汞为汞蒸气),通过氩气将氢化物(汞蒸气)导入原子化器中,在氢火焰中发生原子化,被测元素空心阴极灯作为激发光源,被测元素原子受光辐射激发产生电子跃迁,当激发态的电子返回基态时即发出特征荧光,荧光强度在一定范围内与被测元素含量成正比。砷、锑、汞等元素作为矿石分析的主要指标,通常情况下为单通道测试或双通道测试,本文采用了三通道同时测定的方法,可以很大程度节约分析时间和试剂成本。实验结果表明,应用聚光科技(杭州)股份有限公司下属子公司北京吉天仪器有限公司(以下简称“吉天仪器”)的Kylin S18原子荧光光度计可以同时测定进行矿石样品中的砷、锑和汞的含量测定。
  • 氯碱行业汞监测解决方案
    摘要: 氯碱行业是我国十分重要的化工生产领域,其产品涉及国民经济生活的各个领域,包括:烧碱、聚氯乙烯、盐酸、液氯、氯化钙、氯化钡、三氯化铁、漂白剂、甲烷氯化物、环氧化合物、氯溶剂、氯化石蜡、金属钠、氯酸钠、直链烃、芳烃氯化物等有机、无机化工产品200余种。 采用ETHOS微波密闭消解—DMA-80WR/M-7600系统对氯碱行业触媒及各种固体、液体、气体废弃物进行汞含量的测定,方法简单快速,重现性好,整个过程汞无损失,尾气有专门的吸收处理装置,不会对环境造成污染,有利于帮助氯碱行业及相关监测部门对汞含量做出精度的测定。
  • 五层共挤输液用膜袋水蒸气透过率
    五层共挤输液用膜袋质量检测对于药厂、药检所来说非常的重要,因为良好的阻隔性和包装完整性对药品质量和包装安全都有重要的影响,在制药领域普遍以YBB00112005-2015《五层共挤输液用膜(1)、袋》标准作为五层共挤输液用膜袋质量检测依据。
  • 应用方案 | 三种常见汞元素形态的分析 (液相色谱-在线紫外消解-冷蒸气发生-原子荧光法)
    基于液相色谱-在线紫外消解-冷蒸气发生-原子荧光法,针对二价无机汞(MC)、甲 基汞(MMC)、乙基汞(MMC)三种常见汞形态的分析进行优化,给出推荐分离和检测条件。
  • 食品中总汞检测方案(测汞仪)
    在天然本底情况下汞在大气、土壤、水体中普遍存在,而且通过冶金、电池、医疗、化 石燃料(煤、石油、天然气)的燃烧等工业过程,大量的汞被不断的排放到空气中,在大气 中的汞极易随气流迁移,再通过自然沉降,或降水过程沉降至地面,造成耕地受到汞的污染。由于汞极难被动植物体所分解,它又随着食物链被富集到我们的各种食品当中。又通过食品进入人体,汞被人体摄入量较多时会对泌尿及神经系统造成非常大的损害,因此汞是食品检测中一项重要指标。 我国《食品安全法》中特别提出,在食品安全风险监测和评估中,汞是一项不可或缺的检测指标。《GB2762-2017食品安全国家标准 食品中污染物限量》规定了食品中汞的限量指标,《GB5009.17-2021食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》规定了直接测汞法测定食品中总汞的标准方法。 汞的分析测定方法一直是分析学者探索的重点, 目前测定食品中汞常用的方法有原子吸收法、原子荧光法、电感耦合等离子体发射光谱法( ICP-OES)、电感耦合等离子体质谱法( ICP-MS)。这些方法均需要进行样品前处理, 由于汞沸点低, 极易挥发,在传统方法的消解过程中可能会损失一部分汞元素, 给总汞的测定带来一定的误差。DMA-80直接测汞仪直接测定固体或液体食品样品中的汞含量, 与传统方法相比, 具有取样量少、灵敏度高、精密度好、准确度高、简单快速, 无需进行样品前处理、无试剂污染等优点。
  • 海光仪器羊奶粉中的汞解决方案
    海光公司为了提高原子荧光在乳制品重金属分析中应用水平,专门开展了大量实用性研究工作。本文主要讨论湿法消解原子荧光法测定羊奶粉中重金属汞的测定,方法检出限到0.20ug/kg,精密度RSD〈8% ,加标回收率在90%-110%之间,完全满足国家对乳制品中汞的限量要求。
  • Kylin S1原子荧光光谱法四道同测自来水中硒,汞,砷和锑
    原子荧光(AFS)是中国具有自主知识产权的分析仪器,广泛应用于环境监测,食品安全,地质矿产等领域,具有灵敏度高、线性范围宽、光谱干扰及化学干扰少、仪器结构简单、成本低等优点。可以发生氢化反应的元素,在酸性介质中,硼氢化钾(硼氢化钠)生成的新生态氢,作为还原剂,发生氢化反应,生产氢化物(汞为汞蒸气),通过氩气将氢化物(汞蒸气)导入原子化器中,在氢火焰中发生原子化,被测元素空心阴极灯作为激发光源,被测元素原子受光辐射激发产生电子跃迁,当激发态的电子返回基态时即发出特征荧光,荧光强度在一定范围内与被测元素含量成正比。硒、汞、砷和锑元素的主要荧光谱线介于200~290nm之间,正好是日盲光电倍增管灵敏度最好波段,处于最佳检测波长范围之内。硒、汞、砷和锑作为水质分析的主要指标,同时测定各类水质样品中这四种元素可以很大程度节约分析时间和试剂成本。本文对于自来水样品中的硒、汞、砷和锑的含量进行了四道同时测定并进行了方法学考察。
  • 五层共挤输液用膜袋水蒸气透过率的测试方法
    在医疗包装领域,五层共挤输液用膜袋作为一种关键材料,其性能直接关系到药品的稳定性和患者的用药安全。其中,水蒸气透过率(Water Vapor Transmission Rate, WVTR)是衡量膜袋阻隔性能的重要指标之一,直接影响到药品在储存和运输过程中的水分控制。本文将详细介绍五层共挤输液用膜袋水蒸气透过率的测试方法,并附带详细数据以供参考。
  • 汞的排放烟道气监测分析和应急监测分析
    操作简便: 读取及操作简便——背光LCD彩色触屏,START/STOP一键操作 腰带,肩带悬挂设计:肩带及腰带设计使得操作者在爬梯时即使不用手持也可以保证仪表与人体最少有三个接触点高灵敏度,宽测量范围,最高可到1000μg/m3(对于EMP-2 Hi,测量范围: 0-9.99mg/m3,用于测量汞含量高的样品)实时测量:可靠的原子吸收实时汞测量。符合的准则:符合所有由WHO,ACGIH,OSHA,NIOSH,USEPA,ATSDR等国际组织指定的工业卫生准则及清理协议。
  • AF-3310型原子荧光光谱仪检测土壤中的总汞、总砷
    样品中的汞、砷经加热消解后,高价态的砷被硫脲-抗坏血酸还原成三价砷,在酸性介质中,与硼氢化钾作用生成砷化氢气体(汞被还原成汞原子),由氩气导入石英原子化器,在氩氢火焰中进行原子化,以特制空心阴极灯作为激发光源产生原子荧光,产生的荧光强度与试样中被测元素含量成正比,以此测定总砷、总汞的含量。
  • 纺织品中汞、砷含量的检测方案(AFS法)
    砷测定用酸性汗液萃取试样后,加入硫脲抗坏血酸将五价砷转化为三价砷,再加入硼氢化钾使其还原成砷化氢,由载气带人原子化器中并在高温下分解为原子态砷。在193. 7 nm荧光波长下,对照标准曲线..确定砷含量。汞测定用酸性汗液萃取试样后,加入高锰酸钾将汞转化为二价汞,再加入硼氢化钾使其还原成原子态汞,由载气带人原子化器中。在253. 7 nm荧光波长下,对照标准曲线确定汞含量。
  • 建筑施工噪声污染排放监测预警系统、符合建筑施工噪声监测国标、多场景解决方案
    一、方案背景 近几年来,我国城市规模的不断扩大,城市化进程的加剧,随着城市建设的深入开展,建筑施工噪声造成的污染越来越严重,致使扰民事件的不断发生,对周围人群的生活环境造成了一定的影响。对于建筑工地的施工,大致可分为土石方阶段、打桩阶段、结构阶段、装修阶段等四个部分,但由于近几年我国的建筑施工技术和施工效率的提高,各阶段的施工区分不是很明显,甚至各个阶段混合施工。 同时各个阶段的施工的主要噪声源各不相同,所以,建筑施工带来的噪声及噪声造成的影响程度和影响范围也不相同。同时,由于施工单位的管理责任意识不足,为了注重工程的施工进度,无法按照建筑施工标准进行合理安全的施工。在建筑施工的土石方阶段和对一些建筑物拆除过程中,一般使用的施工机械有挖掘机、装载机、推土机和运输车辆等机械设备,这些移动性的机械设备是土石方阶段的噪声的主要来源,这对建筑工地周围的人群正常生产生活带来了较大影响。 同时,各种大型的运输车辆的移动范围比较大,产生的噪音相对较少,但其噪声影响的范围比较广。而推土机和挖掘机等机械设备工作范围较小,但其发出的噪音大,对周围的影响较大。根据现场试验测量,在建筑施工的土石方阶段,所使用的施工机械运作的噪声源的声功率级范围一般在100~120dB(A),而且其声源是无明显指向性的。在基础施工阶段,建筑施工场地的噪声源一般是各种打桩机、一些打井机、风镐和移动式空压机等机械设备。该施工阶段的噪声源大都是固定的声源,其中最主要的是打桩机噪声,虽然此阶段的施工周期比较短,但是建筑施工的噪声较大,噪声污染很严重。 因此,为防治建筑施工的噪声污染,改善声环境质量,我国制定有《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011),对于建筑施工噪声的排放有了明确的要求。
  • 海能仪器:食品中汞的测定方法(重金属)
    微波消解法是目前汞测定中消化样品的最佳方法,它具有消解时间最短,污染可能性最小,方法简便安全的优点。如果条件允许,推荐使用此方法。
  • MA-3000热分解汞齐化原子吸收法快速测定土壤中总汞的探讨
    MA-3000 型测汞仪是根据美国 EPA7473( 热分解汞齐化原子吸收法) 标准而生产的新一代测汞仪,它可直接测定水、气、土壤等样品中所含的汞。本实验对影响总汞测定结果的空白值、原子化温度、热分解时间、载气流量、固定液和共存离子等因素作了研究,并根据实验室质量保证要求,进行了一系列检出限、精度、准确度、方法比对等试验,从而达到了准确测量土壤中总汞的目的。本方法具有简便、快速、准确、干扰少等优点,作为土壤中汞的分析方法,值得推广。
  • 大米中砷、汞含量检测方案(原子荧光光谱)
    大米是我国居民的主食, 近些年来个别地区由于土壤中重金属污染严重 , 过量的重金属达到一定含量时, 通过食物链迁移到大米中, 长期使用被重金属污染的大米, 就会在人体内慢慢积累, 对人体造成较大的危害。 有害元素砷、汞是大米等谷物中理化分析指标,国家标准GB2762-2017对砷、汞等金属元素含量有限值规定。砷、汞元素的检测方法有很多, 国家标准 GB/T5009.11-2014、GB5009.17-2014也明确了砷、汞的检测方法, 文献报道砷、汞常用检测方法有石墨炉原子吸收光谱法(GFAAS) 、电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICPGAES)、 电感耦合等离子体质谱法(ICPGMS) 、氢化物发生G原子吸收光谱法 、氢化物发生G原子荧光光谱法以及冷原子测汞仪法 等。常用前处理方法有电热板直接消化法、微波消解法.这些方法中 GFAAS 在测定时需要加入基体改进剂, 操作繁琐. ICPGAES 在测定砷、汞时灵敏度不够, 检出限偏高。 ICPGMS仪器昂贵, 应用受限。原子荧光光谱法在测定砷、汞时具有灵敏度高、检出限低、选择性高等优点。试验建立了大米中痕量砷、汞元素的测定方法, 采用体积比为3:1:4的盐酸G硝酸G水溶液溶样, 以水为载流的进样方式, 采用原子荧光光谱法快速测定, 以实现节省大量酸试剂, 满足大米等谷物类样品中痕量砷、汞的测定的要求。
  • 海水样品中总汞的测量
    分析海水中的汞具有一定难度,如超痕量汞、干扰化合物,以及为了从样品中提取所有形式汞而进行的一系列湿法化学预处理的传统方法所存在的人为过失等。本应用说明了如何使用RA-7000A冷蒸气原子吸收(CVAAS)汞分析仪,从样品预处理到CVAAS检测,全自动分析海水中的总汞,从而获得高精度和高准确度的结果。
  • 汞标准溶液稳定性探讨
    摘要汞是一种毒性较强,熔点低、易挥发的重金属元素,是常温下**的液态金属,其游离利存在于自然界或辰砂、甘汞等矿物中,汞中毒可导致 。近年来,由于科技水平的发展,居民对于汞污染可能造成的危害有了深入的认识,汞的检测手段有了长足进步,从早期的冷原子吸收法、原子荧光法、原子荧光法,到电耦合等离子体质谱法,再到专门化的测汞仪,长期困扰检测人员的汞检测手段已得到解决。但由于汞具有强烈的亲疏性和亲铜性,易吸附在其他物质上,使汞标准溶液的稳定性远低于其他元素,实验室需要经常配制汞标准溶液,尤其对于低浓度的汞标准溶液,甚至现用现配。不但增加了检测人员的劳动强度,弃用的汞标准溶液也对环境造成了较大的污染。本研究对4中介质条件下汞标准溶液的稳定性进行比较,为配制稳定有效的汞标准溶液提供科学依据。实验仪器:DMA-80直接测汞仪
  • DMA-80直接测汞仪测饲料中的重金属元素汞
    2017年8月16日起,《关于汞的水俣公约》对中国生效。10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,汞和无机汞化合物在3类致癌物清单。2019年7月23日,汞及汞化合物被列入有毒有害水污染物名录(第一批)。那么,汞是什么?汞是自然生成的元素,常见于空气、水和土壤中,同时汞也是一种剧毒的非必需元素,广泛存在于各类环境介质和食物链中,其踪迹遍布全球各个角落。汞也是在生态系统中能完全循环的唯一重金属。汞通过火山挥发进入大气,入水沉积于污泥、土壤中,在细菌作用下生成甲基汞,从而进入植物,被制成饲料,在动物体内累积,最终威胁人类的身体健康与生命安全。公众对动物源性产品安全的重视程度日益增强,对饲料中的各种物质进行分析与检测,在保障营养成分含量的同时也需要控制有毒物质的含量,减少有毒物质对动物损害以及在动物体内残留,保障动物健康成长,这样才能从源头上防止重金属进入人们的餐桌。实验人员对汞的检测方法的探索从未间断过,但由于从广泛意义上来说汞是常温常压下唯一以液态存在的金属,在消解过程中容易损失,分析测试时又常常因记忆效应令实验人员头痛不已。本文通过使用DMA-80直接测汞仪省去加酸消解等前处理步骤,直接对饲料中的重金属汞进行检测。
  • 远离劣质化妆品,吉天教您检测化妆品中的汞含量
    炎炎夏日来袭,为了维持肌肤的健康和美丽,我们会涂覆各类化妆品,但在选购时一定要注意甄别化妆品的品质,远离假冒伪劣产品。汞化合物能够在短期内使得人体内黑色素减退,让皮肤白皙光滑,因此经常被化妆品厂家添加到化妆品中。汞是剧毒物质,会导致色素脱失,极易引起皮肤过敏,使用汞含量超标的化妆品,会造成汞在体内的蓄积,从而引起肌体的不良反应,主要影响中枢神经系统,导致失眠乏力,记忆力差等。 今年3月,市场监管总局发布了《市场监管总局办公厅关于开展2020年国家级检验检测机构能力验证工作的通知》,《通知》决定在社会重点关注的部分检验检测领域,组织开展2020年国家级检验检测机构能力验证工作。其中化妆品中汞执行《化妆品安全技术规范(2015年版)》中的检测方法,采用原子荧光法进行检测。为了便于参与能力验证的广大用户顺利开展化妆品中汞的检测工作,吉天仪器为大家带来化妆品中汞含量的测定方法。
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