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铜元素相关的资讯

  • 标准应对:GB/T39994-2021 《聚烯烃管道中六种金属元素(铁、钙、镁、锌、钛、铜)的测定》
    国家标准GB/T 39994-2021 《聚烯烃管道中六种金属元素(铁、钙、镁、锌、钛、铜)的测定》于2021年4月30日公开发布,2021年11月01日正式实施。 聚烯烃一般是作为耐腐蚀的比较轻的这种材料来进行应用的。聚烯烃管道材料主要有聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚丁烯(PB)等,广泛应用于各行各业。 有关调研显示,2015年聚乙烯管道消费量达到550万吨,占聚烯烃管道产量的一半以上,但实际上市场对聚乙烯管道的原料消费量约330万吨,这意味着部分管道有可能使用非新生管道原料进行生产。而使用过的管材回收料和未使用过的管材专用料的物理性能存在巨大差异,使用这些原料制成管材在实际应用中会成为巨大的安全隐患,也将给整个塑料管道行业造成极其恶劣的社会影响,同时也给合规原材料生产商造成了无法估量的社会评价下降和经济损失。 该标准规定了聚烯烃管道及原料中铁、钙、镁、锌、钛、铜六种金属含量的测定方法,适用于各种聚烯烃管材、管件、阀门中六种金属含量的测定,也适用于混配料、回用料和回收料(再生料)中六种金属含量的测定。研究表明在聚烯烃管道原料或制品中添加回收料(再生料)会导致其铁、钙、镁、锌、钛、铜元素的含量发生明显变化,其中铁和钙元素的变化尤其明显。因此,对聚烯烃管道产品金属元素含量,尤其是铁和钙元素的含量进行测定,是甄别聚烯烃管道原料或制品中是否含有回收料(再生料)的一种有效途径。 标准中对于六种金属含量测定的方法有原子吸收法(AAS法)、电感耦合等离子体光谱法(ICP-OES法)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS法),三种方法各有特点,客户可以根据样品量等情况进行选择。 岛津推荐仪器 ///特点:-高灵敏度、多元素同时检测-自动方法开发,自动智能结果判断-低运行成本消耗-操作简便,维护简单 岛津ICPMS-2030系列 典型应用实例 ICP-MS测定Ca、Fe等元素的时候,由于同质异位素、多原子离子等的干扰,岛津ICPMS-2030系列通过选择合适的质量数及碰撞气进行高效干扰消除。 岛津可以提供标准规定的三种测量方法所对应需要使用的仪器,其中ICPM-2030系列在应对大量样品、多元素同时分析及元素含量高、低均有的复杂样品方面具有其特有优势,非常适合于聚烯烃管道中六种金属元素的高效、高灵敏的常规分析。 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • iCAP 7400 ICP-OES测定阴极铜及铜制品中多种微量元素
    纯铜,是发电机、电缆、电路板等电工器材和热交换器等器材制造的原材料;而铜合金在制造轴承、齿轮、钟表零件、武器弹壳、精密阀门、船用螺旋桨精密弹簧和电接触元件被广泛使用,又是制造精密电工仪器、变阻器、精密电阻、热电偶等用的制造材料。由此可见,基于纯铜及铜合金等应用领域的区别限制,能够准确控制和精准测量各种铜制品中添加的合金元素和杂质元素含量,对于产品质量控制和使用安全具有重要的指导意义。 在以铜为基体的原子发射光谱分析中,尽管铜并非典型的富线光谱元素,但在180-800nm依然包含约300多条发射谱线,特别是180-350nm为铜谱线集中区域,绝大部分杂质控制元素最佳灵敏谱线又处于该光谱区,这对于杂质元素分析而言,将会受到严重基体效应所造成的邻近谱线干扰和跨级光谱干扰。 蓝色方框为所有铜元素发射谱线 准确测量,赛默飞有新招!iCAP 7000优异的光学系统设计,采用全固定式分光元件的二维色散系统,具有最大化的光栅常数和闪耀角,实现高光通量情况下的高分辨率保证,结合CID专利的非破坏式读取NDRO和防溢出Anti-Blooming技术,有利于多种杂质元素在共存基体的条件下获得最佳的信噪比指标,降低了基体效应对分析过程所产品的影响,样品无需要标准方法中共沉淀富集微量元素或电解除铜的基体分离方法,即可实现准确测量阴极铜及铜制品中多种微量元素含量。 样品前处理准确称取1g样品(精确至0.0001g)于聚四氟乙烯烧杯中,加入10mL混合酸于180度条件下加热溶解样品,至样品全部溶解溶液呈蓝色透明状,以超纯水稀释定容至50mL HDPE容量瓶中,摇匀,待测溶液,按同法制备试剂空白。阴极铜采用标准加入法测量,铜米、阳极板、铜线坯采用基体匹配标准曲线法。 仪器参数及配置点击查看大图 检出限测试依据JJG-768仪器检定规范要求,实验选择进行连续11次试剂空白测试,以连续11次空白的3倍标准偏差做为方法检出限,各元素检出限数据如下:点击查看大图 样本结果 iCAP 7000Series ICP-OES做为现代高端光谱仪器的市场需求典范,光学元件采用了全固式结构中阶梯光栅和棱镜二维交叉色散设计,光室部分采用38±0.1℃高精度恒温,所有等离子体气均采用质量流量控制器(控制精度0.01L/min)和291600像素单元构成的面阵式固态CID检测器。 这些设计无疑地代表着现行最高端的设计技术,基于这些种技术设计的使用,保证了iCAP 7000 ICP-OES具有无与伦比的稳定性指标、最佳的灵敏度和抗光谱干扰能力。对于能够有效检出的主量元素的多次测量精密度可以控制在0.1%以内,仪器具有优异的连续运行稳定性指标,能够最大程度上保证测量结果的可靠性和重复性。 扫描下方二维码即可获取赛默飞全行业解决方案,或关注“赛默飞色谱与质谱中国”公众号,了解更多资讯+
  • 福建口岸首次检出进口铜矿有毒有害元素超标
    记者从福州检验检疫局获悉,日前一批从菲律宾进口的铜矿被检出砷元素含量超国家标准限量要求约1倍,存在环境污染隐患。检验检疫部门依法对该批货物出具退运处理通知书,这也是近年来福建口岸首批检出有毒有害元素超标的进口铜矿产品。  根据国家《重金属精矿产品中有毒有害元素的限量规范》的相关要求,进境铜精矿需做有毒有害元素检验,符合限量要求才能放行。  据悉,至今全国已有多个口岸检出进口铜矿有毒有害元素超标。为避免此类进口行为发生,福州检验检疫局提出三点建议:一是尽量与国外信誉好的大公司签订合同,同时采用信用证方式结汇,避免商业欺诈行为的发生 二是在货物装港时应按标准严格取样检测有毒有害元素,选择资质优、信誉度高、检测实力强的第三方检验机构,并要求在出具的检测报告中应明确体现有毒有害元素含量,避免货物到港后发生重大质量问题 三是在合同的相关条款中,应说明以到货港检验检疫机构的证书作为最终结算依据,如有毒有害元素检测超标,应由发货人承担相应责任,为退运索赔时占据有利地位。
  • 2020版《中国药典》| 中药黄芪中铅、镉、铜、砷、汞五种元素的测定解决方案
    本实验参考方法《中国药典》2020版,2321铅、镉、砷、汞、铜、测定法中电感耦合等离子体质谱法。简要介绍了使用睿科集团股份有限公司iMD系列微波消解仪对中药(黄芪)样品进行消解,并用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)对中药(黄芪)中铅、镉、铜、砷、汞五种元素进行检测的一套解决方案。划重点01仪器、试剂1仪器睿科 iMD系列 微波消解仪PE nexion2000电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)2试剂单元素标准储备液:ρ=100 mg/L~1000 mg/L 标准储备溶液,可购买市售有证标准物质,在有效期内。多元素混合标准储备液:ρ=10.0 mg/L。用硝酸溶液(0.5mol/L)稀释单元素标准储备液配制。亦可购买市售有证标准物质,在有效期内。多元素混合标准储备液ρ=100 mg/L:国家标准多元素储备溶液,在有效期内。或采用单元素标准储备液进行配置:国家标准单元素储备溶液,在有效期内内标标准溶液,含有6Li,45Sc、74Ge、89Y、103Rh、115In 、185Re、209Bi等内标元素。国标标准元素储备溶液,在有效期内。硝酸(优级纯)3标准曲线工作配制标准系列浓度见下表。内标可直接加入到标准系列中,也可通过蠕动泵在线加入。内标应选择试样中不含有的元素,或浓度远大于试样本身含量的元素。划重点02样品前处理 1 选用GBW10028(GSB-19)生物成分分析标准物质黄芪进行实验 2 取约0.5g,精密称定,置于微波消解罐中,加硝酸8mL(如果反应剧烈,放置至反应停止)全自动微波消解仪 3 加完酸后的样品置于赶酸仪上100℃预消解30 min,取下稍冷 4 装配消解罐,将消解罐放入微波消解仪炉腔中,按照下表的升温程序进行微波消解微波消解仪升温程序iMD系列微波消解仪条件(升温程序)如下: 5 消解完全后,消解液冷却至60℃以下,取出消解罐,放冷。将消解罐置于赶酸仪上100℃-120℃赶酸30 min-1h 6 赶酸完成后,将消解液转入50 mL量瓶中,用少量水洗涤消解罐3次,洗液合并于量瓶中,加入金单元素标准溶液(1μg/ mL) 200μL,用水稀释至刻度,摇匀,即得(如有少量沉淀,必要时可离心分取上清液) 7 除不加金单元素标准溶液外,同法制备试剂空白溶液划重点03仪器条件不同型号仪器的最佳测试条件不同,可根据仪器使用说明书设置。仪器参考条件使用和同时检测的质量数以及对应内标物划重点04实验结果黄芪标准物质测定结果GBW10028(GSB-19)生物成分分析标准物质黄芪的标准值,测定值见下表。表.GSB-19 标准值标准物质测定值划重点05结论通过微波消解-电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法检测中药(黄芪)中的铅、镉、铜砷、汞五种元素,测量结果均在标准物质证书范围内(除汞外,汞元素靠近标准值),RSD均小于3%。在微波消解-电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法检测中药(黄芪)中铅、镉、铜、砷、汞五种金属元素的实验中,睿科iMD系列微波消解仪能够高效、稳定地达到实验的要求,可以在提供领域范围内的良好应用。温馨提示如需观看完整解决方案,可至小程序“睿科学堂”-“最新课程”中查看,长按扫描下方二维码,即刻进入小程序:如您需要产品资料,产品报价,或申请仪器试用,可长按/扫描下方二维码,留下您的信息,我们会在第一时间与您联系!
  • 新品上市|德国元素进口量筒式石英管
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  • 专家:儿童微量元素检测基本没有意义
    【声音】即使知道真相也不会主动戳穿这个事情,毕竟增加一个检测项目就可以多赚钱。  据中国之声《新闻纵横》报道,扎一下手指,就知道孩子缺不缺钙----绝大多数城里孩子都做过这样的检测。然而,业内人士却坦言:微量元素检测基本没有意义。北京某三甲妇幼保健院检验科医生小苏一语道破天机。据了解,北京、上海等城市大部分医院都有微量元素检测业务。一些医院检验科医生指出,检测大部分是医生主动开的,家长以为是例行检查,一般都没有异议。上海儿童医学中心儿保科副主任李斐说,临床上约三分之一是家长主动要求测的。  【纵横点评】周瑜打黄盖----一个愿打一个愿挨。医生和家长在这件事上达到了空前的和谐。除了血铅,以毫克计算的微量元素检测没有任何价值。可是,为了孩子,家长失去理性,哪怕过度消费。为了利益,医生顺水推舟,哪怕违背医德。在这件事上,家长和医生都应该各挨50大板。
  • 有娃的注意!儿童软泥玩具中检出过量硼元素
    p style="text-align: left text-indent: 2em "泥巴是很多人的童年记忆,而现在孩子接触到泥巴的机会很少,大量商家瞄准商机开发出软泥玩具。软泥是一类色彩丰富,具有良好可塑性的粘性泥土玩具。这两年,市面上又出现了新型软泥,包括超轻粘土、水晶泥等一系列产品。它们因颜色丰富、延展性好、可长期保存,深受儿童喜欢。/pp style="line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px "对于儿童接触的物品,家长最关注的便是其安全性。通常,软泥玩具商家也多以安全性,通过欧盟认证等作为卖点进行宣传。然而,最新检测说明其中含有过量毒性元素和防腐剂。 /pp style="text-align: center "img width="550" height="309" title="aaaaaaa.jpg" style="width: 550px height: 309px max-height: 100% max-width: 100% " alt="aaaaaaa.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/7f6f9c7e-a06f-4ff9-aec1-c242dd5f3c24.jpg" border="0" vspace="0"//pp style="line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong软泥玩具过量添加硼砂,可引发中毒/strong/span/pp style="line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px "近日,深圳市消费者委员会最新发布的软泥玩具比较试验结果显示,17款软泥玩具中16款检查出了硼元素,而且有13款硼元素迁移量超过相关标准要求,占比76%。其中,10款超轻黏土中有6款硼元素迁移量被检出不符合相关标准要求。/pp style="line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px "strong这六款样品分别是:标称晨光、得力、培培乐、贝博氏、新生彩和美阳阳牌超轻黏土。/strong按照欧盟相关标准要求,水晶泥中硼元素迁移量应小于等于300mg/kg,而标称彩陶公主牌和标称美术王国牌样品硼元素迁移量分别是标准要求的span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong13.5/strong/span倍和strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "13.9/span/strong倍。/pp style="line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px "据了解,为了增加软泥玩具的延展性,国内市面上大多数产品中都会添加硼砂。/pp style="line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px "span style="font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "硼砂,化学名为四硼酸钠,工业上用途广泛,可用作生产清洁剂、杀虫剂等日化产品。硼砂因具有较强毒性,人体若摄入过多,可引发多脏器蓄积性中毒。我国明令禁止在食品中添加硼砂。/span/pp style="line-height: 1.5em text-indent: 0em margin-bottom: 10px "  医学专家称,软泥中添加的硼砂,可通过儿童破损的皮肤、口腔黏膜或经消化道被人体吸收。已知研究表明,成人摄入1g到3g硼砂即可出现急性中毒症状,婴儿摄入2g到5g硼砂可导致死亡。strong据医学专家介绍,硼砂吸收快,代谢慢,除了急性中毒之外,长期接触或过量摄入还可造成儿童消化系统、内分泌系统和神经系统蓄积性中毒。/strong/pp style="line-height: 1.5em text-indent: 0em margin-bottom: 10px "  除了硼元素,为了抑制微生物滋生引起的产品腐败、延长产品的有效期,软泥玩具企业大多会添加防腐剂,其中,异噻唑啉酮类防腐剂因价格低廉、效果显著,被广泛应用于软泥玩具生产。strong而异噻唑啉酮类防腐剂具有致敏性,过量接触还会导致皮肤灼伤。/strong/pp style="line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strongstrong软泥玩具质量问题突出 虚假宣传现象频发/strong/strong/span/pp style="line-height: 1.5em text-indent: 0em margin-bottom: 10px "  深圳市计量质量检测院化工产品检测所冯岸红讲到,从这一次比较实验的结果来看,17款软泥玩具有16款都检出了硼元素,而且其中的13款超过了欧盟的限制要求。长期接触不利于儿童身体健康。从生产的角度来讲,建议企业改善生产工艺,寻找环保安全的原料替代硼砂。/pp style="line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px "据业内人士透露,现阶段玩具标准有待进一步完善的,但部分企业忽视产品中可能存在的安全风险。为了追求销量,片面控制成本,采用低端设备和原料进行生产是现阶段软泥玩具质量问题突出的主要原因之一。/pp style="line-height: 1.5em text-indent: 0em margin-bottom: 10px "  由于生产工艺和原料的限制,国内市面上大多数软泥玩具还无法达到食品级的要求。但是,市面上一些被检出硼元素迁移量超标的产品却宣称其产品安全无毒,有的甚至还宣称其原料为食品级。如标称美阳阳牌黏土玩具,在电子商城上月成交量超过9万件。其宣传页面中写道“采用食品级原材料,并且通过欧盟质量标准,是妈妈的放心之选”。但是本次比较试验发现,该链接下采样的美阳阳24色超轻黏土硼元素迁移量实测值是标准要求的1.2倍。标称新生彩超轻黏土同样如此。/pp style="line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong硼元素及防腐剂国家暂无标准 相关检测仍不可少/strong/span/pp style="line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px "软泥属于玩具监管范畴,而目前,我国玩具强制监管标准中,只规定了锑、砷、钡、铬、镉、铅、汞、硒8种重金属的迁移限量,对软泥玩具中因广泛使用硼砂、防腐剂等原料可能带来的安全性风险在,暂未做出要求。本次检测实验主要参照欧盟相关标准,对19中特定元素迁移量、塑化剂、防腐剂、游离甲醛等多项化学指标进行检测。/pp style="padding: 0px text-align: center line-height: 25px text-indent: 0px "strongspan style="color: rgb(0, 0, 0) letter-spacing: 0px font-family: 微软雅黑 font-size: 14px font-style: normal font-weight: bold "span style="font-family: 微软雅黑 "儿童玩具检测标准/span/span/strong/ptable style="background: rgb(102, 102, 102) margin-left: 6px " border="0" cellspacing="1"tbodytr class="firstRow" style="height: 25px "td width="63" valign="center" style="background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none "p style="background: rgb(255, 255, 255) text-align: center "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "欧盟/span/p/tdtd width="83" valign="center" style="background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none "p style="background: rgb(255, 255, 255) text-align: center "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "EN 71/span/p/tdtd width="63" valign="center" style="background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none "br//tdtd width="144" valign="center" style="background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none "p style="background: rgb(255, 255, 255) text-align: center "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "ISO8124/ IEC62115/span/p/tdtd width="63" valign="center" style="background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none "p style="background: rgb(255, 255, 255) text-align: center "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "中国/span/p/tdtd width="81" valign="center" style="background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none "p style="background: rgb(255, 255, 255) text-align: center "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "GB6675/span/p/td/trtr style="height: 25px "td width="63" valign="center" style="background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none "p style="background: rgb(255, 255, 255) text-align: center "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "欧盟/span/p/tdtd width="83" valign="center" style="background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none "p style="background: rgb(255, 255, 255) text-align: center "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "EN 62115/span/p/tdtd width="63" valign="center" style="background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none "p style="background: rgb(255, 255, 255) text-align: center "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "美国/span/p/tdtd width="144" valign="center" style="background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none "p style="background: rgb(255, 255, 255) text-align: center "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "CPSIA/span/p/tdtd width="63" valign="center" style="background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none "p style="background: rgb(255, 255, 255) text-align: center "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "中国/span/p/tdtd width="81" valign="center" style="background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none "p style="background: rgb(255, 255, 255) text-align: center "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "GB19865/span/p/td/trtr style="height: 25px "td width="63" valign="center" style="background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none "p style="background: rgb(255, 255, 255) text-align: center "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "欧盟/span/p/tdtd width="83" valign="center" style="background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none "p style="background: rgb(255, 255, 255) text-align: center "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "EMC,R& TTE/span/p/tdtd width="63" valign="center" style="background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none "p style="background: rgb(255, 255, 255) text-align: center "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "美国/span/p/tdtd width="144" valign="center" style="background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none "p style="background: rgb(255, 255, 255) text-align: center "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "ASTM F963/span/p/tdtd width="63" valign="center" style="background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none "p style="background: rgb(255, 255, 255) text-align: center "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "加拿大/span/p/tdtd width="81" valign="center" style="background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none "p style="background: rgb(255, 255, 255) text-align: center "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "C.R.C.,c931& HPA/span/p/td/trtr style="height: 25px "td width="63" valign="center" style="background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none "p style="background: rgb(255, 255, 255) text-align: center "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "欧盟/span/p/tdtd width="83" valign="center" style="background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none "p style="background: rgb(255, 255, 255) text-align: center "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "2009/48/EC/span/p/tdtd width="63" valign="center" style="background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none "p style="background: rgb(255, 255, 255) text-align: center "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "美国/span/p/tdtd width="144" valign="center" style="background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none "p style="background: rgb(255, 255, 255) text-align: center "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "FCC/span/p/tdtd width="63" valign="center" style="background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none "p style="background: rgb(255, 255, 255) text-align: center "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "澳大利亚/span/p/tdtd width="81" valign="center" style="background: rgb(255, 255, 255) padding: 5px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) border-image: none "p style="background: rgb(255, 255, 255) text-align: center "span style="font-family: 宋体 font-size: 12px "AS/NZS ISO8124/span/p/td/tr/tbody/tablep style="line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px "硼元素的分析方法和检测设备有多种,如XRF定性定量检测硼元素分析、核磁硼谱分析、ICP-MS分析方法、ICP-AES分析方法、ICP-OES分析方法等等。在儿童玩具生产过程中,还需根据已有的相关国际标准进行必要硼元素检测。/pp style="line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px "除了加强相关产品的检测,还应从源头上进行玩具安全性的保证。改善生产工艺和使用安全原材料是关键。此外,针对此次比较试验发现的问题,深圳市消费者委员会相关负责人表示企业应坚守最基本的安全底线,加紧完善配方,按照更高标准进行生产。同时呼吁有关部门尽快出台关键指标限量要求,填补现阶段软泥产品标准空白。/p
  • 直击锂电行业元素分析痛点,莱伯泰科助力“2022LICC 全球锂产业链发展大会”
    9月28日~29日,锂电行业盛会“2022LICC 全球锂产业链发展大会” 在锂都江西宜春圆满召开,本次大会吸引了锂电产业上下游近千人参加了会议。大会旨在“串联上下游产业实现集聚发展,提升产业发展能级整体竞争力”,会上各位专家学者从原材料、市场、技术等多方面进行探讨,并针对锂电回收再利用提出了见解,让与会人员受益匪浅。本次大会的召开将进一步推动我国新能源产业的发展,为推动实现“双碳”政策做出巨大贡献。莱伯泰科作为一家在无机元素检测领域深耕二十年的科学仪器供应商,受邀参加了本次大会,带来了锂电池及矿中元素分析的样品消解前处理和检测完整解决方案,助力锂电池材料元素分析更简单、易操作和准确快速。同时现场展示了UltraWAVE超级微波消解仪、ED54消解仪,两种前处理设备的使用,将为锂电行业解决电池材料难以溶解完全的痛点。UltraWAVE 超级微波化学平台超级微波化学平台 改变了传统微波消解的设计规则,是样品消解领域划时代性产品!1、实现了超高温度和压力的消解,可在200bar压力长时间工作,工作效率是常规微波的3倍以上;2、同一批次消解食品,土壤,矿石,塑料,金属等多种类型样品;3、仅需2-3mL加酸量,与常规微波相比减少70%,无需赶酸;4、很低的使用成本,无需使用特殊的消解罐,普通的石英/玻璃/TFM试管均可使用;5、大幅减少人力消耗,10秒左右快速密闭消解罐,避免了几十分钟的装罐过程;6、大样品批处理量和称样量,同时消解26/77个样品。D-MASTER 全自动消解仪1、全自动过程:消解过程自动化,标准化,有效提高实验精密度和重现性2、智能化控制:远程控制系统,操作更便捷,预约开机功能让仪器真正实现无人值守自主实验3、实验更高效:完全独立的双模块设计,不同的方法可同时运行,互不干扰无污染4、高等级防腐:全防腐操作平台,自带通风系统,隔绝酸气酸液,让仪器运行更稳定ED36 电热消解仪1、高温度:仪器最高温度可达450℃,满足高难样品的消解2、更智能:触屏控制或手机控制程序升温,消解过程程序化3、更直观:可外接温度传感器,实时掌握样品消解的真实温度4、无转移:消解赶酸定容一管内完成,保证样品处理效果的一致性
  • 聚焦前处理,直击痛点!莱伯泰科锂电池产业链元素分析一站式解决方案
    前言:锂电池目前是手机、笔记本电脑等便携式电子设备的主要移动电源,是电动汽车的优选动力。此外,锂离子电池还将用来应对太阳能和风能等可再生资源的间断性和流动性的不足,以弥合能源供需之间的矛盾。移动电子设备和电动汽车等不断提升的需求,对锂电池的能量密度、可循环性、充电速率、稳定性和安全性提出了更大的挑战。锂离子电池由阳极和阴极两个电极以及浸有电解液的隔膜组成。锂离子电池的能量密度、安全性和寿命与电极材料的化学组成和分解产物密切相关。为了提高电池的性能,对其成分进行元素分析是十分必要的,可以帮助我们更好地了解老化效应并延长电池使用寿命。商用锂离子电池通常是由含锂氧化物的阳极材料和含石墨的阴极组成。用作锂电池电极的某些无机材料非常难以消解,特别是石墨等含碳材料。样品消解的好坏直接决定了分析测试结果是否准确,样品消解和分析方法是对锂电池组件进行准确化学分析的关键,这将帮助解开和发现更多电池分解的秘密。在这本应用手册中,汇集了我们世界各地应用团队和用户对锂电池主要部件化学分析领域的经验和探索。我们聚焦于锂电池元素分析的样品消解前处理过程,微波消解由于其更高消解温度和压力,更高工作效率和更少腐蚀性试剂消耗,非常适合于锂电池元素分析的消解过程。尤其是对于各种难溶样品,直击痛点,实现了石墨等难溶材料的完全消解。常见样品类型:Lithium sources锂矿来源» 锂矿石:锂辉石» 锂矿石:锂云母» 锂矿石:透锂长石» 锂盐:碳酸锂» 锂盐:氢氧化锂Cathode materials阳极材料» LCO–锂钴氧化物» NMC–锂镍锰钴氧化物» NCA–锂镍钴铝氧化物» LFP–磷酸铁锂» LMO–锰酸锂» LNMO–锂镍锰氧化物Anode materials阴极材料» 石墨» LTO–钛酸锂氧化物» 硅氧化物(SiOx)» 石墨烯纳米管Electrolyte电解质» LiPF6–六氟磷酸锂Recycling material回收材料» Black Mass莱伯泰科元素分析一站式解决方案:部分详细解决方案如下所列:» 锂电池元素分析解决方案——石墨» 锂电池元素分析解决方案——锂辉石/锂云母/透锂长石(篇幅所限:更多内容请详询莱伯泰科,公众号留言即可)
  • 火焰原子吸收法测定铜合金中的高含量铜分析方法的研究
    摘要 本文介绍采用一种样品分析方法,使用铜的249.2nm吸收线直接使用火焰原子吸收法测定铜合金中的Cu。根据324.8nm标准加入法和此法两种分析方法所测定含量值相同,得到测定铜合金中铜元素的简易测试方法,此方法提高了分析准确度,简化了分析测定过程。关键词: 铜合金,标准加入法,标准曲线法,249.2nm,Cu。引言:铜合金在工业领域应用广泛,特别对于现在高铁建设中大量使用铜合金材料,用于电路线路的建设。因此对于电路动力系统上铜合金的使用要求格外重要。对于铜合金材料的测试检验也尤为严格,然而对于现有的测试铜合金中铜的测定方法较为繁琐和复杂。因此考虑建立一种简易标准曲线法测试方法,又能避免铜基体影响,又能准确测定铜合金中铜含量的分析方法。 1 实验部分 1.1 仪器及设备 WYS2200原子吸收光谱仪(安徽皖仪科技)。 可调电热板。 WY802-II型超纯水机(安徽皖仪科技) 。 Cu空芯阴极灯(北京有色金属总院)。 试剂及溶液 ⑴硝酸,优级纯,68-70%,北京化工厂产品。 ⑵高纯去离子水。电阻率&ge 18 M&Omega .cm 。 ⑶铜标准溶液(浓度1000ug/ml)。 1.3 样品的处理及测试 1) 样品制备:准确称取0.1106g铜合金样品,放入100ml烧杯中。加入5ml浓硝酸,在电热板上低温加热,为防止样品反应剧烈加入少量去离子水。加热待硝酸烟冒尽后拿下在室温冷却。冷却完毕将其转入50ml容量瓶中,以备测试使用。2 ) 标准曲线:⑴ 标准曲线法曲线配制:取铜标准溶液1000ug/ml 准确量取200ul,400ul,800ul加入3个10ml容量瓶中,加入0.5ml浓硝酸后用去离子水定容,其溶液浓度分别是20,40,80 ug/ml。直接测定标准曲线,并测定样品溶液1. ⑵ 标准加入法配制: 分别从样品溶液2中移取1.0ml加入4个10ml容量瓶,管1直接去离子水定容,管2,3,4分别加入1000ug/ml铜标准溶液为25,50,75ul,其浓度取为0,0.5,1.0,1.5 ug/ml,采用标准加入法测定。 样品溶液1:将定容好的样品溶液稀释1000倍。 样品溶液2:将定容好的样品溶液稀释50倍。3) 仪器条件:⑴ 标准曲线法:灯电流:3mA ,高压:400v ,光谱带宽:249.2nm 。 乙炔流量:2.0L/min 。 ⑵ 标准加入法 灯电流:3mA ,高压:409v ,光谱带宽:324.9nm 。 乙炔流量:2.0L/min 。 4) 分析结果: Cu结果(%)标准加入法15.7821标准曲线法16.2692 2 讨论:通过测试对两种方法结果的比对,可以看出使用铜的次灵敏线249.2nm的波长时,直接采用标准曲线法测定,能够有效的避免由于基体干扰造成的测试结果偏差大的问题。通过降低测试的灵敏度来降低样品中对于铜的干扰因素。此方法方便快捷,易于操作,准确度高。 参考文献: 1 铜合金中高含量锌的火焰原子吸收快速测定法。《上海有色金属》2003年 第3期2 GB/T5121.1-2008 GB/T 5121.1-2008 铜及铜合金化学分析方法 第1部分:铜含量的测定。
  • 司母戊鼎含有哪些金属元素及各类金属元素的含量比
    司母戊鼎是商后期(约公元前十四世纪至公元前十一世纪)铸品,原器1939年3月出土于河南安阳侯家庄武官村。此鼎形制雄伟,重达875公斤,高133厘米、口长110厘米、口宽79厘米,是迄今为止出土的最大最重的青铜器。司母戊鼎初为乡人私自挖掘,出土后因过大过重不易搬迁,私掘者又将其重新掩埋。司母戊鼎在1946年6月重新出土。新中国成立后,于1959年入藏中国历史博物馆。  鼎身呈长方形,口沿很厚,轮廓方直,显现出不可动摇的气势。司母戊鼎立耳、方腹、四足中空,除鼎身四面中央是无纹饰的长方形素面外,其余各处皆有纹饰。在细密的云雷纹之上,各部分主纹饰各具形态。鼎身四面在方形素面周围以饕餮作为主要纹饰,四面交接处,则饰以扉棱,扉棱之上为牛首,下为饕餮。鼎耳外廓有两只猛虎,虎口相对,中含人头。耳侧以鱼纹为饰。四只鼎足的纹饰也匠心独具,在三道弦纹之上各施以兽面。据考证,司母戊鼎应是商王室重器,其造型、纹饰、工艺均达到极高的水平。是商代青铜文化顶峰时期的代表作。  司母戊鼎的提手文饰同样精美。两只龙虎张开巨口,含着一个人头,后世演变成“二龙戏珠”的吉祥图案。一般认为,这种艺术表现的是大自然和神的威慑力。现在却有人推测,那个人是主持占卜的贞人,他主动将头伸入龙虎口中,目的是炫耀自己的胆量和法力,使民众臣服于自己的各种命令,完全是可能的:当时的贞人出场时都牵着两头猛兽,在青铜器和甲骨文经常可以看到这样的图案。  此鼎器形庞大浑厚,其腹部铸有“司母戊”3字,亦有人释作“后母戊”,是商王祖庚或祖甲为祭祀其母所铸。司母戊鼎的鼎身和鼎足为整体铸成,鼎耳是在鼎身铸好后再装范浇铸的。铸造这样高大的铜器,所需金属料当在1000千克以上,且必须有较大的熔炉。 为了了解司母戊鼎是由哪些金属元素锻造而成,莱雷科技工程师经中国历史博物馆同意后使用伊诺斯无损手持式合金分析仪DPO2000对司母戊鼎进行了检测分析,得出的数据如下:含铜84.77%、锡11.64%、铅2.79%,其他0.8%。与古文献记载制鼎的铜锡比例基本相符。司母戊鼎充分显示出商代青铜铸造业的生产规模和技术水平。
  • 岛津EPMA超轻元素分析之(二)| 浙大学者解决超轻元素Be的微区定量
    超轻元素Be 浙江大学饶灿教授团队利用岛津电子探针EPMA-1720H对各种铍矿物进行原位分析,探索定量分析的理想条件,精准分析了羟硅铍石、硅铍石和绿柱石等铍矿物。铍的电子探针精确分析不仅可以深入了解铍的赋存形式,发展铍的成矿理论,也有利于系统认识铍的矿物地球化学性质,相关研究成果发表在《科学通报》上。 超级金属-铍 铍是一种“战略关键金属”,被誉为“超级金属”、 “尖端金属”、 “空间金属”、 “核子堆保护神”,铍在国防和尖端科技中的应用具有不可替代的地位。地学研究领域,铍的准确定量测试对矿物工艺学研究、矿床成因解释、矿产资源评价以及地质过程的推演具有极其重要的意义。 铍测试的难点铍的研究和利用都具有重要的现实意义,但其原位精确地电子探针分析一直是地球科学领域的难题。 1、高次线的干扰“对于常见的铍矿物如绿柱石和硅铍石或羟硅铍石,Si 元素的高次线可能对 Be 的 Kα 线有干扰”; 2、特征X射线峰位偏移“相对于金属铍(峰位 11.4 nm),其它铍矿物的峰位均出现了不同程度右移现象,其中铍的硅酸盐和氧化物的峰位均在 12.0 nm 左右,而铍的硼酸盐矿物(Hambergite 和孟宪民石)的峰位右移较小,在 11.6 nm 左右。” 3、受基体吸收影响很大“绿柱石(13.96 wt.% BeO)、孟宪民石(4.30 wt.% BeO)、羟硅铍石(42.00wt.% BeO)、 Hambergite (53.00 wt.% BeO)、 Bromellite (100.00 wt.% BeO)对应的峰位强度分别为 350 cps、 480 cps、700 cps、2300 cps 和1100 cps,而金属铍的峰强最高,为70350cps。” 解决方案岛津电子探针EPMA-1720H 1、测试的过程选择PHA过滤高次线的干扰影响; 2、分别确定铍矿物中 Be 的特征峰位、合适的背景扣除(BG+和BG-),尽可能选择相同或相似的铍矿物标样; 3、根据需要延长测试时间50-100 s 之间。由于基体效应对超轻元素测试的影响很大,选择配置52.5°高位特征X射线取出角,以及具有高灵敏度的全聚焦晶体的电子探针EPMA仪器,可以保证高精度的测试。 结 论1.优化了铍的最佳分析条件:加速电压为 12 kV、无水铍矿物的分析束流为 100-200 nA、含水铍矿物的分析束流为 50-100 nA、需要选择PHA过滤高次线的干扰; 2.使用上述条件,定量分析了几类主要铍矿物,包括羟硅铍石、硅铍石和绿柱石,均获得了很好的测试结果; 3.同时探讨了铍定量分析的技术问题,如铍的特征 X 射线峰形较平坦、强度不高和发生右移等现象。 用户声音 我国本身铍资源较为匮乏,对外依存度达到80%以上。自然界已发现的含铍矿物约120余种,如绿柱石、磷铍钙石、硅铍石等。Be作为一种超轻元素,由于其特征能量弱、易吸收等原因,其微区原位定量测试非常困难。岛津电子探针的分辨率和灵敏度很高,常规元素的峰形都非常尖锐,对于超轻元素能够很好地检出,这也给含铍矿物的测试带来了很大的机遇和挑战。2019年年底,饶教授在昆明举行的岛津电子探针用户会上,专门就这方面的分析做了报告分享,引起了与会者的关注和热烈讨论。浙江大学饶灿教授 参考文献吴润秋, 饶灿, 王琪. 关键金属铍的电子探针分析[J].科学通报. DOI:10.1360/TB-2020-0082。 撰稿人:赵同新、崔会杰
  • 铜质水龙头多数铅超标 隔夜自来水喝不得
    近日,上海质量技术监督局进行的专项监督抽查显示,68批次产品中,有7个批次的产品经检验析出了过量的铅或铬,被判定为质量问题严重。  上海市消保委曾对流通领域的水龙头产品进行比较试验发现,23件样品中有5件样品存在浸泡水铅超标现象。标准规定这类产品浸泡水铅限值&le 0.005mg/L,而这5件样品实测值为0.054 mg/L&mdash 0.141mg/L,分别超标十至二十余倍不等。  作为日常生活中必不可少的水暖用具,水龙头的质量和安全与人们的健康息息相关。专家表示,伴随着新国标的出台,国家相关部门或将推动百姓教育工作,以提高无铅龙头的市场认知和接受度,保障百姓饮水安全。  水中的铅从何而来  饮用水中铅的来源主要有两个。一个是工业污染物及废水任意排放,造成水体污染所致 二是传统水龙头制造工艺造成的饮水污染。  &ldquo 目前我国大部分家庭使用的是铜水龙头,铜水龙头实际上使用的是铜合金材质,主要成分是铜元素和锌元素,其他成分还有铁、铝、铅、锡、锰等。&rdquo 中国政策科学研究会铅防治专家委员会副主任傅松涛教授解释说,铅元素与空气接触后,会发生氧化生成一层保护膜。但是水能使铅的保护膜脱落,浸入水中,从而造成铅元素析出。同时,由于自来水使用氯作为消毒剂,水中的余氯加速了龙头老化和铅析出。一般使用5年以上的铜龙头及水管,铅的释放量就会大量增加。另外,铜龙头在电镀过程中使用的化学材料也存在一定量的铅。  除了水龙头之外,铸铁管、铜管和PVC管也含铅。&ldquo 如果将这些材质用于输水管道,也会带来铅污染的问题。&rdquo 专家表示,饮用水管道的污染会导致重金属铅污染、生物污染和化学性污染。重金属铅污染主要来自于PVC塑料中的热稳定剂铅盐 生物污染主要是由于管材氧渗透和透光使管内的水介质滋生细菌 化学性污染主要来自于管道接触材料的渗透。  铅对孕妇儿童损害重  孩子厌食挑食长不高的问题困扰着很多家长。医生提醒,出现上述情况,应该带孩子到医院检测血铅含量。有资料显示,血铅含量每上升100微克/升,孩子身高将少长1&mdash 3厘米,智商会降低6&mdash 8分 婴幼时期血铅含量大于200微克/升,孩子小学辍学的可能性要大7.4倍,存在阅读困难的可能性大5.8倍。  傅松涛指出,铅会对儿童产生多器官、多系统的损伤,对脑的损伤甚至是终生不可逆的。铅在儿童体内积蓄,易损伤神经和内分泌系统,导致儿童智力发育障碍和生长发育迟缓,影响矿物质吸收,引发锌、铁、钙等营养素缺乏,诱发挑食、厌食、贫血和佝偻病等病症。铅会扰乱胃肠道神经血管系统,导致消化系统功能紊乱,造成便秘、腹泻和不明原因腹痛等,随着铅损伤的程度加重,时间延长,这些病症会进一步加重。值得重视的是,极低水平的铅暴露,即可导致许多孩子出现注意力涣散、多动、学习能力下降、易激怒、攻击性强等心理行为的异常。&ldquo 铅污染同样对孕妇产生很大危害,血铅超标会增加孕妇流产、早产、胎膜早破、死胎的可能性。&rdquo   1972年,世界粮农组织和世界卫生组织专家委员会确定每人每周摄入铅的总耐受量为3毫克,儿童、婴儿、胎儿和妊娠妇女对铅更为敏感。饮水中铅含量达0.1毫克/升时,可使大量儿童的血铅浓度超过推荐的上限值。对此,专家呼吁人们采取合理的食物营养措施提高抵抗力,增强机体对有毒物质的代谢解毒能力,减少有毒物质吸收并促使其转化为无毒物质排出体外。  &ldquo 隔夜自来水&rdquo 喝不得  北京市消协也曾对市场上销售的部分水龙头做过检测,结果发现,除个别水嘴样品无铅析出外,多数样品在10小时浸泡下铅析出浓度范围在0.002 毫克 /升&mdash 0.223 毫克 /升,24小时浸泡下铅析出浓度范围在0.001毫克 /升&mdash 0.208 毫克 /升。不难看出,水龙头滞留的&ldquo 隔夜水&rdquo ,铅含量会显著升高。  据了解,由于现行水龙头国家标准中并没有对铅含量及析出量作出强制性规定,所以国内市场销售的龙头的出厂检测均未将铅作为品质评判标准。但是,近年来铸铁和铜制水龙头可能导致铅污染的问题已经引起了很多国家的广泛关注。据悉,美国已颁布无铅法案,规定龙头含铅量不得超过0.25%,欧美国家也积极制定相关法案。我国也即将推出水龙头新国标,铅析出量的限制将成为新标准的重点内容。  随着水龙头标准的&ldquo 升级&rdquo ,水龙头制造企业纷纷投入无铅水龙头技术研发。常见的除铅有三种方法:一是洗铅处理,采用工业洗铅粉浸泡,暂时性的降低龙头内壁表面的铅含量,但时间稍长,内部的铅会源源不断的析出。此技术操作简单,多数规模化企业都可执行。二是制造无铅铜,但无铅铜在中国乃至全球都尚无统一材质标准,其材质性能尚不稳定,难以被推广,仅有少数几家企业在尝试。三是制造不锈钢龙头。不锈钢材质不含铅无析出,是公认的安全材质。  傅松涛建议,居民日常生活中可以采取一些措施减少饮用水中铅污染的风险。第一,当自来水停用的时间超过6小时,使用前一定要打开水龙头放水1&mdash 3分钟以上再用。第二,现在很多家庭都有热水供应,但是最好不要用它作为饮用水或做饭,因为热水中铅的含量要比冷水高很多倍。第三,在购买水龙头时,一定要选择质量达标产品,最好选择不锈钢材质的龙头。
  • 元素分析仪的几种分析方法
    麒麟公司生产的元素分析仪是分析有机元素的自动化仪器。配备微计算机和微处理机进行条件控制和数据处理,方法简便迅速。 碳、氢、氮分析仪 测定方法有4种: ①示差热导法。又称自积分热导法。样品的燃烧部分采用有机元素定量分析的碳、氢、氮分析方法。在分解样品时通入一定量的氧气助燃,以氦气为载气,将燃烧气体带过燃烧管和还原管,二管内分别装有氧化剂和还原铜,并填充银丝以除去干扰物(如卤素等),最后从还原管流出的气体(除氦气外只有二氧化碳、水和氮气)通入一定体积的容器中混匀后,再由载气带入装有高氯酸镁的吸收管中以除去水分。在吸收管前后各有一热导池检测器,由二者响应信号之差给出水含量。除去水分的气体再通入烧碱石棉吸收管中,由吸收管前后热导池信号之差求出二氧化碳含量。最后一组热导池测量纯氦气与含氮气的载气信号之差,提出氮的含量。 ②反应气相色谱法。这种元素分析仪由燃烧部分与气相色谱仪组成,燃烧装置与上述相似,燃烧气体由氦气载入填充有聚苯乙烯型高分子小球的气相色谱柱,分离为氮、二氧化碳、水3个色谱峰,由积分仪求出各峰面积,从已知碳、氢、氮含量的标准样品中求出此3元素的换算因数,即可得出未知样品的各元素含量。 ③电量法。又称库仑分析法。 ④电导法。后两种方法都只能同时测定碳、氢,其应用不如前两种方法广泛。
  • 土壤微量元素测定仪
    土壤微量元素测定仪(Soil trace element tester)山东云唐智能科技有限公司自主研发,目前采购模式均为单一来源采购 。咨询客服均有优惠!山东云唐智能科技有限公司旗下另有山东云泽精密仪器有限公司、山东蓝虹光电科技有限公司,一共只此三家,其余皆不属于云唐公司体系,请知晓!土壤微量元素测定仪特点:1、可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。2、内置传感器接口,配备FDR传感器,可测土壤水分含量、土壤环境温度、土壤电导率。3、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器标配wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。4、内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。5、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。6、采用双联排多通道设计,一次性可快速检测12个样品,所有检测项目可实现所有通道同时检测,极大提升检测效率,降低检测成本。7、比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。8、仪器具有4G内存,可长期存储数据,并配有上传平台,无需数据线,数据可直接无线上传,方便进行数据管理和数据长期分析。9、仪器内置新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。10、高灵敏7寸电容触摸屏,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。11、每个通道均配置四波长冷光源,所有光源实现恒流稳压,保证波长稳定。 硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。重现性好,准确度高。12、高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂。土壤微量元素测定仪测试项目:1、土壤养分:●铵态氮、硝态氮、速效磷、速效钾、有机质、全氮、全磷、全钾、pH值、含盐量、碱解氮等;●中微量元素:钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等;●容积含水率、环境温度、电导率。2、肥料养分:●单质化肥中的氮、磷、钾;●复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲;●有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,各种腐植酸、微量元素(钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅)等。3、植株养分:●植株中的氮素、磷素、钾素;硝酸盐、亚硝酸盐;钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等项。4、烟叶养分:全氮、全磷、全钾、还原糖、水溶性总糖、硼、锰、铁、铜、钙、镁等20项。5、土壤、肥料重金属:铅、铬、镉、砷、汞等近十种重金属。6、食品(水果、蔬菜等):硝酸盐、亚硝酸盐、重金属(铅、铬、镉、砷、汞)等项。 7、水质:●铵态氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷、钾、硬度、PH、铁、铜、锰、锌、硼、氯、硫、硅等。
  • 传承不息,焕新升级 | 德国元素无机红外碳硫仪、氧氮氢元素分析仪与直读光谱选型方案
    近日,国务院出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措,鼓励对仪器设备的淘汰落后与更新升级,旨在大力促进先进设备生产应用,推动先进产能比重持续提升,实现当前与长远的双赢。薪火传承,创新致远德国元素Elementar助力仪器设备更新迭代加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,可以体验到更先进的仪器分析技术,提高分析的准确性和效率。德国元素Elementar凭借在元素分析领域超过120余年的经验传承,在原先老仪器的坚实基础上不断优化升级,推陈出新,打造全系列高效、稳定、精准和便捷的元素分析仪,已成为专业元素分析的代名词,蜚声国际,为化工、农业、能源、环境、鉴定、材料等领域的客户提供卓越及客户友好的元素分析解决方案。材料的元素组成决定其性能。因此,元素分析对于需要满足一定特性和质量控制要求的材料至关重要。德国元素Elementar设计了创新的inductar系列红外碳硫仪、氧氮氢分析仪和移动式火花直读光谱仪。创新理念和先进技术相结合,让inductar系列产品从同类仪器中脱颖而出。简单易用的无机元素分析仪,采用高度创新的测试方法来测定碳、硫、氧、氮、氢和轻金属的元素含量。以下为无机材料红外碳硫仪、氧氮氢分析仪和移动式火花直读光谱仪的选型方案,针对客户的不同应用,提供定制化的精准解决方案,为科研和生产工作提供强有力的支持。德国元素Elementarinductar 系列inductar CS cube 红外碳硫仪应用材料:黑色系金属合金,有色金属,难熔合金,电极材料,光伏材料,陶瓷材料,无机储氢材料,地质矿物等分析元素:碳、硫元素inductar ONH cube 氧氮氢分析仪应用材料:黑色系金属合金,有色金属,难熔合金,光伏材料,陶瓷材料,无机储氢材料,地质矿物等分析元素:氧、氮、氢德国元素Elementar移动式火花直读光谱仪ferro.lyte - 移动式火花直读光谱仪分析基体:铁基,铝基,铜基,镍基,钛基分析元素:Be, B, C, Mg, Al, Si, P, S, Ca 等元素以及双相钢中的 N 元素都能快速可靠的检测出来。
  • 用元素分析感受立夏
    立夏昼初长,绿野换新光今日立夏,天地俱生,万物以荣。夏,在《尔雅》中被解释为“长赢”。“赢”,是“盈满”“盈余”的意思,万物至此皆长大,故名立夏,代表着春天的结束,标志着夏季的到来。阳气鼎盛的农历三月,给了世间一切野蛮生长的力量。此时人间正是良辰,炎夏尚未到来,春亦未走远。至此,万物开始蓬勃生长,日渐繁茂,一派欣欣向荣的景象,有白云初晴,幽鸟相逐,树影婆娑,槐荫匝地。作为元素分析专家,让我们用元素分析仪,来感受春夏交接时,这一抹浓重的绿意。于是我们趁着立夏当天,随机摘取了一些德国元素上海应用实验室周围的绿叶(从左往右分别是柚子树叶,樟树叶和梧桐树叶),同时也摘取了一些樟树枯叶作为对比。将样品用锡纸包裹后,利用我们经典的vario EL cube-高性能有机元素分析仪,对这些样品进行简便,快捷的测试。德国元素 vario EL cube 高性能元素分析仪,是元素分析的黄金标准,集成了德国元素多项独特技术:专利的“零空白“球阀进样技术,可将进样引入的干扰降至最低;独特的加氧管设计,直接在样品表面实现密集式注氧,即使难燃性样品,也可确保完全分解;专利的”吸附-解析“分离技术,不仅可实现高柱容量气体分离,也可同时获得完美的尖锐峰形;多项技术的结合,实现无需方法分类及摸索,通用型方法简化您的样品分析烦恼。三种不同树木,绿色树叶的测试结果:同一种树木,不同状态(绿色,金黄和干枯)树叶的测试结果:结果可以看出,同一种树木,不同状态的叶子,其碳含量是有一个递增的变化。(随机测试,结果仅供参考。)德国元素elementar,秉承责任与专注,实现可持续发展与创新。运用我们的元素分析仪,去探索塑造整个世界的每一个元素。德国元素elementar 在125年前(1897年),就一直致力于元素分析领域的发展,并于1904年,成功研发并推出第一台元素分析仪。1923年,Fritz Pregl凭借Heraeus(德国元素的前身)分析技术,在微量元素分析基础研究中取得突破性进展,荣获诺贝尔化学奖。作为引领元素分析的技术主导者,德国元素elementar 历经125年的传承和创新,德国元素研发并推出了满足各个领域分析需求的元素分析仪。
  • 麒麟专业打造元素分析仪
    南京麒麟有限公司是一个集研、产、销分析仪器、化验仪器、检测仪器为一体的高科技企业,技术力量雄厚,实力强劲。所产碳硫分析仪系列、元素分析仪系列、分光光度计系列、铁水碳硅检测仪技术先进、设计新颖合理、操作简单方便。元素分析仪系列、分光光度计系列、铁水碳硅检测仪、携台式看谱分析仪适用于钢铁、合金及有色金属、焦炭等材料中的碳、硫、硅、锰、磷、镍、铬、钼、铁、铜、硅、锰、镁、锌、铅、钛、钴、稀土等元素的化学分析。碳硫分析仪系列、元素分析仪系列、分光光度计系列、铁水碳硅检测仪、 长期以来,金石碳硫分析仪系列、元素分析仪系列、分光光度计系列、铁水碳硅检测仪、携台式看谱分析仪坚持&ldquo 科技兴业、质量至上&rdquo 的方针,严格按照《企业法》运作,按照ISO9001:2000质量认证体系的要求。生产的碳硫分析仪系列、元素分析仪系列、分光光度计系列、铁水碳硅检测仪、赢得广大客户的一致好评。
  • 盐湖提锂测元素,赛家光谱显身手
    盐湖卤水✦锂离子电池是新能源汽车的重要组成部件,随着新能源汽车的快速发展,人们对锂的需求量逐年攀升,提锂工艺技术的发展也日益受到重视。地壳中锂的含量仅为0.0065%左右,其中少部分存在于岩石矿床中,而约80%的锂资源蕴含于盐湖卤水中。我国是一个锂资源大国,锂资源总储量位居世界di二位,其中盐湖卤水锂资源储量占我国锂总储量的79%,主要分布于我国的青海和西藏等省。盐湖卤水成分复杂,含有大量金属和非金属元素,其中的锂含量小到10 mg/L大到4000 mg/L。为了评价盐湖的开采价值以及开采费用,测试锂含量是非常必要的。而其他痕量元素在整个提取过程中会直接影响最终产品的品质,因此,也常常需要测试其他杂质元素。测试难点: 盐湖卤水盐分高:容易堵塞雾化器和在炬管处积盐,影响测试准确性。 基体干扰:如何在高盐基体中准确测试主量Li和其他杂质元素的含量。 炬管寿命:盐湖卤水中存在的大量碱金属以及Li和Na,在高温状态,与石英炬管中的二氧化硅反应,生成硅酸盐,硅酸盐与石英成分不同,出现玻璃析晶,即石英炬管变得不透明,进而产生裂缝或断裂,缩短炬管的使用寿命。图1 A为高盐样品通入等离子炬中的状态B为析晶的石英炬管赛默飞解决方案01仪器:iCAP PRO Series ICP-OES Duo图2 iCAP PRO Series外观图02进样系统为了应对这种复杂基体测试,我们采用了D-Torch陶瓷炬管,陶瓷炬管材质为氮化硅,氮化硅陶瓷材料具有热稳定性高、抗氧化能力强以及产品尺寸精确度高等优良性能。由于氮化硅是键强高的共价化合物,并在空气中能形成氧化物保护膜,所以还具有良好的化学稳定性,1200℃以下不被氧化,1200~1600℃生成保护膜可防止进一步氧化,并且不被铝、铅、锡、银、黄铜、镍等很多种熔融金属或合金所浸润或腐蚀。图3 石英炬管和陶瓷炬管03仪器参数和配置表1 仪器参数和配置04样品制备实验中,为了模拟盐湖样品,所有样品的制备均采用25%的饱和食盐水作为基体溶液,然后向其中加入一定量的杂质元素和Li元素。另外,采用Y溶液作为内标元素校正仪器的波动。05标准溶液配制表2 待测元素标准溶液浓度(单位:ppm)图4 紫外区元素的谱图叠加表3 各元素选择的波长,观测方式,线性相关系数和方法检出限06实验准确性实验中选择含3000 mg/L Li并含有18种0.5 mg/L微量元素的样品作为QC样品,测试了该样品中微量元素的11h准确性,测试结果如图4。痕量元素的波动范围在90%-110%之间。图5.QC样品中痕量元素11h准确性07内标回收率实验过程中监控了11h内标元素的回收率,回收率在90%-115%。图6. 11h内标元素的回收率iCAP PRO优势iCAP PRO是耐高基体的垂直炬管双向观测,采用空气动力学设计的全新炬室,强耐腐蚀氮化硅-刚玉吹扫接口。iCAP PRO的精密恒温光室以及内光路无可动器件和全质量流量计保证了无与伦bi的测试稳定性。作为光谱仪最为核心的CID检测器,它的天然防溢出和非破坏读取,实现了高低含量元素的同时检测。检测器有2048 x 2048 像素点,全波长范围一次读取,读取速率为2MHz,实现了快速测试。设置有单手即可拆卸的插拔式进样系统以及具有自动调谐、一键优化的Qtgera智能软件,为用户提供极大的便利。Li元素标准曲线的浓度为从10mg/L到5000mg/L,相关系数为R2为0.9999,可见仪器具有很宽的线性范围,对盐湖样品,不需要进一步稀释即可进行测试。图7 Li元素标准曲线结论与展望iCAP PRO 系列 ICP-OES可以耐受盐湖卤水样品的高基体,实现了高含量Li和杂质元素的同时检测,Li元素线性范围宽,Li元素和杂质元素的测试准确性高,因此,iCAP PRO 系列 ICP-OES完全可以胜任盐湖提锂工艺中元素测试。作为一种清洁能源,新能源汽车受到了广泛的青睐并且得到了长足的发展,在未来的十年,新能源汽车的市场份e有望在目前的基础上翻10倍以上,经过几年的快速增长,全球将有超过1000万辆的新能源汽车在路上,并且预测在2030年将达到4000万辆,到2050年将会增长到3亿辆。我国作为盐湖大国,盐湖提锂势必迎来新高潮,赛默飞光谱仪将助力盐湖提锂的快速发展。
  • 《广西食药同源物质目录管理办法(试行)(征求意见稿)》征求意见
    各市、县(区、市)卫生健康委(局),区直各医疗卫生机构,各有关单位:根据《广西壮族自治区食品安全条例》第三十七条规定“地方特色食品使用的中药材品种目录由自治区人民政府卫生健康部门会同食品安全监督管理部门制定并向社会公布”,我委组织起草了《广西食药同源物质目录管理办法(试行)(征求意见稿)》,现公开征求意见,请于2023年7月15日前将书面意见反馈我委食品处。未尽事宜,请联系自治区卫生健康委食品处。联系人及电话:党桂兰,0771-2860456。电子邮箱:spc@wsjkw.gxzf.gov.cn。附件:1.广西食药同源物质目录管理办法(试行)(征求意见稿)2.《广西食药同源物质目录管理办法(试行)(征求意见稿)》起草说明广西壮族自治区卫生健康委员会2023年7月2日广西食药同源物质目录管理办法(试行)(征求意见稿)第一条 (目的依据)根据《广西壮族自治区食品安全条例》,为规范《广西食药同源物质目录》(以下简称《目录》)的管理,制定本办法。第二条 (制定原则)《目录》应当以保障食品安全和公众健康为宗旨,坚持科学合理公开透明原则。第三条 (定义范围)食药同源物质是指有传统食用习惯,属于广西地方中药材且未列入《中国药典》正文的物质。第四条 (管理部门)由自治区卫生健康委会同自治区市场监督管理局、自治区中医药局制定、公布《目录》,并对《目录》实施动态管理。第五条 (纳入原则)纳入《目录》的物质应当同时符合下列要求:(一)广西区域内具有30年以上食用历史;(二)属于广西民族药材或道地药材;(三)未列入《中国药典》正文,或与正文品种使用部位不一致;(四)安全性评估未发现食品安全问题;(五)符合野生动植物保护、生态保护、中药材资源保护等相关法律法规规定。第六条 (申请材料)设区市卫生健康委结合本辖区情况,区直科研院所、高校等单位根据最新研究进展,向自治区卫生健康委提出纳入《目录》申请。同时应提交以下资料:(一)物质的基本信息(中文名、拉丁学名、所属科名、可食用部位等);(二)传统作为食品的证明材料;(三)作为广西民族药或道地药材的佐证资料;(四)加工和食用方法等资料;(五)安全性评估资料;(六)执行的质量规格和食品安全指标;(七)已作为普通食品管理的品种,可免提交(五)要求的安全性评估材料,但需提供作为普通食品的有关证明。第七条 (修订原则)存在下列情况的,对《目录》进行修订:(一)食品安全风险监测和监督管理中有新的科学证据表明存在食品安全问题;(二)需要对食药物质的基本信息等进行调整;(三)其他需要修订的情形。第八条 (成立委员会)自治区卫生健康委组织相关领域的专家成立广西食药同源专业委员会(设为广西食品安全风险评估委员会分会)。主要职责包括:(一)制定《目录》安全性评估细则。(二)对申请纳入目录所提交的资料进行审核,根据研究论证结果,形成综合评估意见。(三)根据《目录》管理过程存在的食品安全问题,组织风险会商、出具评估意见和解决方案。第九条 (社会公布)自治区卫生健康委对广西食药同源专业委员会报送的综合评估意见进行审核,将符合本规定要求的物质纳入《目录》,会同自治区市场监管局、自治区中医药局予以公布。公布的《目录》品种应当包括下列信息:中文名、拉丁学名、所属科名、可食用部位。必要时,标注使用的限制条件。第十条 (监测与评估)本办法实施后新申请纳入《目录》的品种实行安全监测制度,安全监测期限为2年,由卫生健康行政部门会同市场监管部门根据工作需要开展。已作为普通食品管理的品种不再设安全检测期。任何单位和个人均可对《目录》品种进行监督,存在违反法律法规及弄虚作假行为的,由自治区卫生健康委会同市场监管部门按本办法进行处置。第十一条 (生产企业责任)使用《目录》品种从事食品生产经营的企业,应当严格执行本管理办法,保障所生产经营食品的食用安全性。生产企业需配合完成食品安全监测监管工作。食品生产经营者使用《目录》品种应当符合国家和自治区法律法规、食品安全标准和本管理办法的相关规定。产品标签标识和经营中不得声称具有保健功能、不得涉及疾病预防治疗功能。第十二条 (经费支持)根据《目录》申报和管理需要,委托具有技术能力的单位承担安全性评估、食品安全风险监测与监督抽检等工作,所需经费纳入年度同级财政预算予以保障。第十三条 本办法自 年 月 日起施行。《广西食药同源物质目录管理办法(试行)(征求意见稿)》起草说明一、起草背景(一)起草《广西食药同源物质目录管理办法》(以下简称《管理办法》)的法律依据。根据《广西壮族自治区食品安全条例》第三十七条规定,地方特色食品使用的中药材品种目录由自治区人民政府卫生健康部门会同食品安全监督管理部门制定并向社会公布。经国家卫生健康委食品司同意,启动《广西食药同源物质目录管理办法》及目录制定工作。(二)起草《管理办法》的意义及必要性。1.有利于高质量推进健康广西建设。健康是促进人的全面发展的必然要求。广西是少数民族聚居地,代代相传的饮食习惯具有鲜明的地域特点和民族特色。结合地方饮食习惯开发食药同源食品原料资源、发展地方特色食养产业,有利于开展中医治未病健康工程,老年常见病、慢性病健康指导和综合干预等,助力健康广西建设。2.有利于促进广西中医药传承创新。广西各民族同胞在长期与疾病的斗争中,掌握了丰富的医疗保健经验,积累了许多具有独特功效的偏方和秘方,逐渐形成了广西独有的“食药同源”饮食文化,着力研发这些具有广泛食用习惯的中药品种,促进中医食养理念在健康食品研发上的应用,进一步满足人民群众多样化的健康需求,才能把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好。3.有利于推动广西大健康产业新发展。食药同源产业是大健康产业的重要部分,但产业发展相对滞后。究其原因,法律法规尚未理顺、标准化体系建设不足直接制约了产业发展。广西拥有丰富的具有民族特色和食用历史悠久的中药材植物资源,在当地长期作为食药两用资源或产品使用,且效果显著。在全国首创地方版“食药物质目录”,将赋予我区食品企业在新赛道先发优势。二、起草调研为深入贯彻自治区党委政府的决策部署,落实好《广西壮族自治区食品安全条例》,我委组织开展目录编制调研。一是召开专家研讨会。邀请区内相关高校、科研院所、医疗机构、食品企业、社会组织等40余名专家、学者和代表参加。二是召开部门协商会。邀请自治区科技厅、工业和信息化厅、农业农村厅、市场监管局、中医药局、药监局等部门进行协商座谈。三是召开地市座谈会。邀请国家卫生健康委食品司有关领导、部分市卫生健康委分管领导研提意见建议。经广泛收集意见及建议并进一步调研论证,形成了《广西食药同源物质目录管理办法(试行)(征求意见稿)》。三、起草思路管理办法以保障食品安全和公众健康为宗旨,坚持科学合理公开透明原则进行编制,规范管理广西食药同源物质。(一)做好与国家食药物质目录衔接。国家食药物质目录仅对《中国药典》正文的物质进行管理,《中国药典》正文以外的中药材尚无相关法律法规规定。目录将立足于地方民族特色,对广西民族药材及道地药材中《中国药典》正文以外的品种开展管理工作,作为国家食药物质目录的补充,条件成熟后提请纳入国家食药物质目录。(二)构建广西食品安全性评估体系。管理办法吸纳了近年来开展国家食药物质试点工作的经验:一是侧重食用历史,放宽审核。二是实施2年监测期,动态管理。三是限制试点生产,逐步放开。充分发挥广西食品安全评估委员会作用,联合部分高校、科院院所构建广西食药同源物质食品安全性评估体系,从根本上助力我区食品产业发展。(三)设立多方联动管理机制。为了兼顾地方产业发展需求,对目录实行分级管理模式。目录制修订设置“市级行政部门、研究技术机构申请—委员会评估—自治区行政部门审核”三个步骤;物质风险监测设置“技术机构风险监测—委员会风险评估—行政部门风险调控”三个关口;试点生产监管设置“企业申请—自治区行政部门批准—市级行政部门监管”三个节点,形成上下联动管理机制,紧抓食品(原料)准入、企业生产准入、食品安全监测、食品安全监管等关键环节,全面把控食品生产安全。四、主要内容《广西食药同源物质目录管理办法(试行)(征求意见稿)》全文共十三条。主要从以下几个方面作出规定。(一)明确目录范围。按照《广西壮族自治区食品安全条例》有关规定,清晰界定食药同源物质范围(第三条),突出广西地方特色(第五条),将广西食药同源物质目录视为国家食药物质目录的补充。(二)严格依法履职。理清各部门、单位职责,对食药同源目录实行技术机构、市级行政部门、自治区行政部门三级管理制度。(第四、八、九、十条)(三)强化食品安全。紧抓安全性评估,严守食品安全底线,实行安全监测制度,安全监测期限为2年,设置前期审核、中期监测、后期监管三道关口,并对食药同源目录实施动态管理及时调整。(第六、七、十、十一条)(四)保证多渠道申报。各市卫生健康行政部门立足地方实际需求,各区直科研院所和高校根据科学研究进展,均可提出扩增或修订食药同源目录的建议。(第六条)(五)予以经费保障。将目录制定所需安全性评估、风险监测及监管等工作纳入年度同级财政预算,助力挖掘广西食药同源物质资源,助推地方特色食品产业及传统食养产业发展。(第十二条)
  • ISO修改玩具安全之特定元素的迁移标准
    因为铅或镉等有害物质的含量、窒息危险、危险磁铁和其他安全隐患等原因,全世界已经召回了数百万的玩具。ISO 8124 玩具安全中的2份新标准旨在降低儿童因不安全设备或危险物质而受伤的风险。  ISO 8124系列标准的所发布的通用名称为《玩具安全》,其设定的目的是尽量减少玩具在可预见方式(正常使用)及无意玩耍方式(可预见的误用)使用时所带来的潜在危险。  该系列新增部分是ISO 8124-4:2010,《玩具安全——第4部分:秋千、滑梯和类似的家用室内外活动玩具》。新标准为秋千、滑梯和许多其他活动玩具提出了要求和测试方法,从而确保游戏时的乐趣和安全。该标准适用于14岁以下的儿童在家里使用的室内外活动玩具。  事故统计数据以及风险分析是ISO 8124-3:2010 《玩具安全——第3部分:特定元素的迁移》这一新版本改进的依据。改进后的标准旨在通过减少有害物质的风险以最大程度降低儿童误食玩具后对潜在有害元素的暴露。该标准给出了危险物质(如砷、镉、铅、汞和其他可能在玩具中发现的材料)的最高可接受水平。ISO 8124-3:2010取代了以前的1997版本的标准。  在不断加强玩具安全的努力中,ISO技术委员会ISO /TC 181 玩具安全还更新和改进了该系列标准的前两部分:2009年更新了第1部分:与机械和物理性能相关的安全,2007年更新了第2部分:易燃性。  主席表示,预计不久后ISO 8124系列将进行扩展,增加三个以上的新部分,包括:  玩具材料中某些元素的总含量;  增塑材料中的邻苯二甲酸酯类增塑剂的确定;  指画颜料。
  • 人与动物微量元素国际大会首次在中国举行
    9月19日,第14届国际人与动物微量元素大会(TEMA)在湖北省恩施市举行。本次大会重点进行硒、铁、锌、铜4种元素的专题交流。  在开幕式暨仙居恩施国际硒资源开发利用研讨会上,有关专家和学者分别就硒的化学、代谢、需求及调节作用 硒的生物标记及人体对硒需求的检测等进行了学术报告。会议内容涉及地质地理学、医学地理学、地球化学、环境科学等20多个学科。  这是TEMA大会首次在欧美以外的国家召开,大会由国际人与动物微量元素学术委员会主办,恩施市人民政府、华中科技大学、湖北省硒资源开发利用促进会承办。
  • 117号元素将被列入元素周期表
    据俄罗斯媒体6月25日报道,俄罗斯科研小组日前再次成功合成117号元素,从而为117号元素正式加入元素周期表扫清了障碍。  总部位于俄罗斯首都莫斯科郊外的杜布纳联合核研究所于2010年首次成功合成了117号元素。然而国际理论与应用化学联合会(IUPAC)要求杜布纳联合核研究所再次合成该元素,之后他们才能正式批准将它加入元素周期表。  杜布纳联合核研究所的一名高级负责人说,研究小组已经成功完成了验证工作,并向IUPAC正式提交117号元素的登记申请 如果顺利,117号元素将会在一年内被命名,并归入元素周期表。  据悉,杜布纳联合核研究所使用粒子回旋加速器,用由20个质子和28个中子组成的钙48原子,轰击含有97个质子和152个中子的锫249原子,生成了6个拥有117个质子的新原子,其中的5个原子有176个中子,另一个原子有177个中子。  1869年问世的门捷列夫元素周期表是宇宙的基本规律之一,也为人类认识自然提供了一把刻度精准的尺子。其中,第92号元素铀之后的元素在自然界中并不存在,都必须通过人工合成方式获得。杜布纳联合核研究所此前还成功合成了第113号、115号、118号元素。此外,德国的亥姆霍兹国家研究中心联合会正在致力于第119号和第120号元素的合成工作。
  • 元素周期表上的地理冷知识,你认识几个?
    p  3月14日,日本首次发现的113号元素被负责管理化学元素符号的国际化学组织“国际纯粹与应用化学联合会”正式命名为Nihonium,中文名称是“鉨”。113号元素是日本理化学研究所的一个科研小组于13年前合成的,是亚洲发现的第一个元素,它的名称来自于“日本”(Nihon)这一国名。/pp  那么,除了新命名的113号元素“鉨”,元素周期表上还有哪些元素也是以国家或地名命名的呢?我们统计发现,元素周期表上以地名命名的有以下几类:/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/e83b5d2d-2409-440f-97df-095f1a268c3a.jpg" title="148469_副本.jpg"//pp  strong1. 类似“和田玉”“太湖石”这种以矿物原产地命名的/strong/pp  希腊的Magnesia地区,不仅出产一种苦土(即白色氧化镁white magnesia alba),而且还出产好几种黑色矿物(例如软锰矿pyrolusite),从苦土和软锰矿中分别发现了元素镁(Mg,Magnesium)和元素锰(Mn,Manganese)。/pp  铜的英文是copper,为什么它的元素名称和元素符号分别是Cuprum和Cu呢?因为在罗马时代,铜的开采主要是在塞浦路斯岛上进行的,所以铜的元素名称和符号就与塞浦路斯岛的拉丁文Cyprium有关了。/pp  苏格兰村庄Strontian出产一种铅矿,从这种铅矿中最早发现了元素锶,所以锶的元素名称就以该村庄来命名——Strontium,元素符号就是Sr。/pp  瑞典村庄Ytterby,在化学课本中是一个熠熠生辉的名字,一共有7种稀土元素的发现、命名都和这个北欧的小村庄有关。从Ytterby出产的稀土矿石中,先后发现并用该村庄的名称命名了4种稀土元素——钇(Y,Yttrium)、铽(Tb,Terbium)、铒(Er,Erbium)和镱(Yb,Ytterbium),其中钇(Y)是稀土元素(包括15中镧系元素和钪、钇)中第一个被人们发现的(1794年)。此外,虽然钪(Sc)、钬(Ho)、铥(Tm)这3种稀土元素没有用Ytterby来命名,但是也是从该村庄出产的矿石中最初发现的。/pp  strong2. 类似“纽约(New York)”“新南威尔士(New South Wales)”这种纪念发现者的国家和地区的/strong/pp  与北欧有关的元素,比如上文说到的钪(Sc)、钬(Ho)、铥(Tm)。钪的元素名称Scandium,源自北欧的斯堪的纳维亚半岛Scandinavia 钬的元素名称Holmium,源自斯德哥尔摩的拉丁文Holmia 铥的元素名称Thulium,源自斯堪的纳维亚和冰岛的古希腊名Thule。/pp  与法国有关的元素,比如镓(Ga)、镥(Lu)、钫(Fr)。镓的元素名称Gallium,源自法国的古称“高卢”的拉丁文Gaullia 镥的元素名称Lutetium,源自巴黎的拉丁文Lutetia 钫的元素名称Francium,源自法国France。/pp  与德国有关的元素,比如锗(Ge)。锗的元素名称Germanium,源自日耳曼的拉丁文Germania。/pp  与俄罗斯有关的元素,比如钌(Ru)。钌的元素名称Ruthenium,源自俄罗斯的拉丁文Ruthenia。/pp  与波兰有关的元素,比如钋(Po)。钋的元素名称Polonium,源自波兰的拉丁文Polonia。钋是居里夫人发现的。/pp  与欧洲有关的元素,比如铕(Eu)、铼(Re)。铕的元素名称Europium,源自欧洲Europa 铼的元素名称Rhenium,源自莱茵河Rhine。/pp  与美洲有关的元素,比如镅(Am)。镅的元素名称Americium,源自美洲新大陆(the Americas),而且镅在元素周期表上的位置恰好位于铕(Eu,Europium)的下方。/pp  strong3. 类似“加拉帕戈斯企鹅”“尼罗鳄”这种以元素的发现地命名的/strong/pp  与城市有关的,比如铪(Hf)、锫(Bk)、钅杜(Db)、钅达(Ds)。铪(Hf)的名称Hafnium,源自发现地丹麦哥本哈根的拉丁文Hafnia 锫(Bk)的名称Berkelium,源自发现地美国加州伯克利Berkeley 钅杜(Db)的名称Dubnium,源自发现地苏联杜布纳Dubna 钅杜(Db)的名称Dubnium,源自发现地苏联杜布纳Dubna。/pp  与州名、省名有关的,比如锎(Cf)、钅黑(Hs)。锎(Cf)的名称Californium,源自发现地美国加利福利亚California 钅黑(Hs)的名称Hassium,源自发现地德国黑森州的拉丁文Hassia。/pp strong 4. 以新发现的行星命名的/strong/pp  铀(U)的名称Uranium,是为了纪念比铀元素早发现8年的天王星Uranus。/pp  镎(Np)的名称Neptunium,源自海王星Neptune。镎是第一个人工合成的元素。/pp  钚(Pu)的名称Plutonium,源自冥王星Pluto(命名时冥王星还属于行星,2006年才被降级为矮行星)。/ppbr//p
  • 岛津EPMA超轻元素分析之(一)| 超轻元素的电子探针测试难点和岛津解决方案
    电子探针作为显微形态观察及微区成分分析最有效的测试手段之一,在材料分析和地质地矿领域有着非常广泛的应用。但超轻元素的电子探针微区定量测试存在一系列难点,成为限制深入研究的桎梏,也是传统仪器厂商不敢轻易涉足的“雷区”。 岛津电子探针(EPMA-1720 和 EPMA-8050G) 针对超轻元素种种特性,岛津电子探针通过在硬件方面配置兼具高灵敏度和高分辨率的约翰逊型全聚焦分光晶体、采用独有的52. 5°高位特征X射线取出角以及人工合成的各类超轻元素专用分光晶体等全方位优化设计,使得岛津在超轻元素的测试上表现格外优异。 超轻元素分析的难点 电子探针作为微区分析仪器,是利用从试样内部微米级别体积范围内被高能聚焦的入射电子束激发出的特征X射线信号来进行元素的定性及定量分析。超轻元素的特征X射线具有波长长、能量低、易被试样基体吸收等特点,用电子探针精确分析时有如下难点: 1超轻元素的特征X射线质量吸收系数大,譬如在同样的基体中,超轻元素Be的质量吸收系数是Fe元素的几百甚或上千倍,这意味着样品中被激发出的超轻元素特征X射线在从试样内部出射的过程中更容易被基体吸收、衰减程度更大。 2超轻元素的特征X射线波长较长,容易受到其它元素的高次线重叠干扰。如图1所示,C的Ka明显易受到Mn、Ni等元素高次线的干扰。图1 C元素附近的干扰线 3超轻元素原子核外只有两个电子层,其特征X射线由外层电子向内层空位跃迁后产生。当超轻元素与其他元素结合时,外层电子会受到影响,这就造成了不同结合状态下,超轻元素的特征X射线峰位会有所偏移。图2为单质硼与氮化硼样品中B元素特征X射线峰位偏移情况。 图2 B和BN的峰形峰位偏移 4超轻元素的特征X射线波长较长,根据布拉格衍射公式:2dsinθ=nλ,需要晶面间距d更大的分光晶体,而天然矿物中已很难找到可对超轻元素分光的合适晶体。 岛津应对之道 1针对超轻元素特征X射线易被基体吸收的问题,岛津电子探针采用52.5°高位特征X射线取出角设计。 假设特征X 射线产品的深度为单位1 μm 时,取出角为40°的仪器相对于岛津52. 5°取出角,两者的出射路程差可达ΔL = b -a = 1 /sin 40° - 1 /sin52. 5° = 1. 556 - 1. 261 =0. 295 μm。可见,高取出角能够显著的缩短出射路程,极大的减轻超轻元素被基体吸收的程度 另外高取出角还能带来更好的空间分辨率、更少的二次荧光等优势。 2针对超轻元素特征X射线测试灵敏度的问题,岛津配置了兼具灵敏度和分辨率的全聚焦分光晶体。 罗兰圆的半径越大,对特征X 射线的分辨率越好,罗兰圆的半径越小,灵敏度会越好。如果使用半聚焦型的分光晶体,灵敏度和分辨率不能很好地兼顾,如果需要高灵敏度时,只能选择罗兰圆半径较小的分光晶体,同时把特征X 射线检测器前端的狭缝调大,但难免会造成分辨率的变差 而需要高分辨率时,则需要选择罗兰圆半径较大的分光晶体,同时把检测器狭缝缩窄,但会造成灵敏度的下降。而岛津电子探针采用统一4 英寸的全聚焦晶体,无需额外选择和设置,即可获得更好的灵敏度和分辨率。 3针对高次线的影响,岛津对每个分光谱仪使用256个通道的PHA(脉冲高度分析器,Pulse Height Analyzer)可以有效地过滤高次线的干扰。 图3 利用PHA过滤高次线对Be峰的干扰 4针对超轻元素波长较长的特点,岛津开发了超轻元素测试专用的大晶面间距的分光晶体(不同2d值)可供选择,如表1所示。 表1 岛津开发的超轻元素专用分光晶体 总 结 岛津电子探针完美地解决了微区中超轻元素的测试难题,可为材料分析中的微观机理研究提供有力数据支撑;在地学领域,对于研究矿床成因解释、矿产资源评价和新矿物的发现等具有重要意义。 撰稿人:赵同新、崔会杰
  • 四元素、四通道同时测定的AFS 访问吉天仪器工程师屈云飞
    2019年10月23日,“第十八届北京分析测试学术报告会暨展览会(2019 BCEIA)”在北京国家会议中心隆重召开。北京吉天仪器有限公司携旗下Kylin S18原子荧光光度计亮相本届展会。分析测试百科网对北京吉天仪器有限公司售前支持工程师屈云飞进行了采访,他为我们介绍了Kylin S18原子荧光光度计的使用领域、产品特点和优势。北京吉天仪器有限公司售前支持工程师 屈云飞  吉天仪器的Kylin S18原子荧光光度计主要的应用领域有土壤、水质、医疗、化工、化妆品和轻工业等领域都有很多的应用。这个设备最主要的优势在于可以实现四个元素、四个通道的同时测定,可以同时满足HJ 680-2013、HJ 702-2014和HJ 694-2014等标准的原子荧光的砷、汞、锡、铋、锑5个元素的同时测定。  Kylin S18原子荧光光度计的设计理念是集成化和智能化,四个元素同时测定也是将来仪器的发展趋势,同时也是吉天的一个技术优势。  产品特点:  可以实现双道同时测定双元素,适用于As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn、Hg、Cd、 Ge、Zn、Au等元素的测定  双顺序注射泵进样装置,进样精度高  全正交双光束立体光学系统,最小化杂光影响  多灯位设计,可多元素同时测定,元素测定自动切换,提高仪器分析速度  全通道双光束对等设计,具有极佳的通道一致性,所有通道支持参比漂移扣除功能,提高仪器准确性和稳定性  直插式智能免调空心阴极灯,免调光源,即插即用,无需手动调节元素灯位置  全新专利(ZL 2017 2 0686907.7实用新型专利证书)设计的灯电源,稳流精度更高,测汞自动激发启辉,  支持元素灯使用计时,灯电流实时监控,随时掌握灯运行状态  具备温控原子化器功能,根据所测元素,自动匹配原子化器温度  气路系统采用EFC电子流量控制,具有实时压力、流速监测与报警功能  采用碳纤骨架PTFE取样针,避免石英针易碎问题  全面的系统自检,实现自动查找故障信息,自检内容涵盖光学单元、蒸汽发生单元、原子化器单元、气路系统、进样系统、液位监测及智能灯等核心部件,保障仪器正常运行  更多信息,请观看采访视频:https://www.antpedia.com/news/81/n-2335681.html
  • “微量元素检测”背后不得不说的秘密
    新闻背景:微量元素,在人体内的含量少到以毫克计算,却一直是困惑数亿家长的心病,给不给孩子做微量元素检测?这让众多家长很迷茫。而正是由于这种迷茫,目前一些检测机构或医疗单位浑水摸鱼,动不动就推介家长给孩子验血检测。近日,有媒体报道曝出查血钙是最“坑爹”的体检项目,微量元素检测基本没有意义。  处在舆论风口浪尖中的微量元素检测  据记者了解,目前国内微量元素检测的内容主要包括铜、锌、钙、镁、铁、铅,检测的方式包括测头发、测尿液、采指血、抽静脉血等,其中后两种居多。很多人都以为微量元素是必查项目,事实却不是,且微量元素的检测结果也并不是最终的检查结果。据业内人士坦言,“除血铅检测外,所谓的微量元素检测除了经济意义以外没有任何临床意义” 而查血钙则是最“坑爹”的体检项目。  据亚洲儿科营养联盟主席、中国医师协会儿童健康专业委员会主任委员丁宗一直言:“近20年来,国内微量元素检测的方式花样百出,但检测结果都不靠谱。”他指出,微量元素检测对仪器和实验室的环境要求非常高,不是一般的医院实验室能做到。所以国外基本不查,孩子没病不会给抽血。  其实早在2009年,卫生部就已下文,除血铅检测外,医疗机构临床实验室不得开展其他重金属和类金属的临床检测,不得出具检测报告,但是这一规定在现实中明显遭遇了“软执行”,凸显了监管的乏力。源自新华网  微量元素检测背后暗藏多重利益链  有业内人士称,微量元素检测近年来无节制的发展壮大,正是由于其中蕴藏的巨大商业利益导致。据记者调查,我国各地微量元素检测基本都是自费,一次检查五项(除铅外)费用低的40元左右,高的近100元。  某三甲妇幼保健院检验科医生小苏说,目前医院用的主要是国产试剂,五项检查成本厂家报价7元多,再加上仪器损耗以及人工等成本,这一项目的盈利虽不算太大,但它量大。他所在医院每天就有150个左右标本,每年幼儿园体检还有很多额外的标本,全年将近6万个标本。  既然存在利益,那谁是最大的赢家?据新华社评论称,最大的赢家就是那些卖补品的商家,还有检测仪器和试剂的生产厂家。源自新华网  微量元素检测仪器生产厂家有话说  那在目前境况下,微量元素检测仪器生产厂家是否受到了影响?日前,《新闻晨报》记者以微量元素检测仪购买者身份联系到吉林一家生产企业。该企业网站上宣称,已生产医用微量元素分析仪20多年,是国内该仪器使用用户最多的厂家。该企业客服人员告诉记者,其生产的微量元素检测仪技术全部源自德国,仪器本身及检测试剂则在国内生产。而该公司负责长三角业务的销售经理林毅(化名)向记者详细描述了该企业目前主推的5款微量元素检测仪,其中最贵的一款推车型微量元素检测仪售价为32000元。  林经理称,目前国内进行微量元素检测的方法众多,而该公司的产品采用的是“电化学检测法”,大部分二甲及以上医院使用的检测设备则是“原子吸收法”检测仪器。“那个设备成本比我们高多了,他们一套设备够买我们十套了。”以长三角市场为例,该公司产品主要销往一些小型医院、诊所,大型医院基本都是采购十五六万元一套的“原子吸收法”检测设备,“那个设备肯定比我们的检测结果要准,但是成本也高啊!”林经理坦言,“电化学检测法”的结果的确不如“原子吸收法”,结果会有一些偏差,但如果仅供用户参考的话,影响不大。前这家企业生产的电化学检测法医用微量元素检测仪,主要销往二甲以及二甲以下的医院,公司宣称全国有2万多家医院正在使用其生产的医用微量元素分析仪。源自《新闻晨报》  此外,《广州日报》记者亦联系到了该厂工作人员李小姐,李小姐表示,由于该检测越来越普及,公司的仪器卖得很好。她并不认为这次事件会对他们的产品销量产生影响。源自《广州日报》  不能“一竿子打死”微量元素检测  很多人都说,人体中只有1%的钙在血液中,即便缺钙也很难在血液中发现,通过验血来判断缺钙完全没有意义。并且使用不同的仪器,检测结果也有差别。如微量元素的专用仪器,检测的结果更精准,而普通仪器则不一定能检测出来。  对此,银川市妇幼保健院儿保科主任王宝珍表示,“并不能将微量元素一竿子打死,因为一旦孩子出现了症状,对症下药的前提就是要查清楚到底是哪里出现了问题。而微量元素缺乏很多是没有特别明显症状的,微量元素检测能够成为参考指标之一,特别是血铅,还有一些先天性代谢疾病,微量元素检测的灵敏度非常高。有一次,一个来自灵武的儿童出现了疑似多动症的病情,我们决定给他做微量元素检测,结果发现孩子体内的铅严重超标。”源自《银川晚报》
  • 青花瓷微区元素分布的扫描分析
    X射线荧光分析(XRF)作为一种重要的元素分析方法已经在环境科学、地球科学、生命科学、文化遗产的科技研究等学科中发挥了重要的作用。由于微分析技术在这些学科中例如分析单颗粒大气污染物、生物单细胞等成分分析方面具有独特的优势,其应用一直都受到科学研究工作者的重视。常见的微分析技术主要是扫描电子微探针(EPMA)、扫描质子微探针(&mu PIXE)和同步辐射X射线荧光分析(SRXRF)等,一般最简单产生微束的方法就是通过微小的狭缝来限制束流以产生微束,但是这种方法会造成用于激发分析样品的元素X射线强度减小,并且能量利用率极低。下图为常规的X射线光源采用狭缝和使用X光透镜两种方式产生直径为50&mu m微束光斑分析直径同样为50&mu m大气单颗粒物的X射线荧光分析谱,从图中很明显看出常规的X射线光源通过采用狭缝的方式产生微束来分析样品的可能性是很小的。但由于同步辐射装置所提供的X射线能量高、亮度大,采用狭缝的方法产生微束可以使用在同步辐射X射线荧光分析上,如北京同步辐射X射线荧光分析系统就是采用狭缝的方式来产生微束来满足环境科学、生命科学等对微分析技术的需求。比较复杂的聚焦方法是利用光学聚焦系统,设备比较复杂,成本比较高,其应用有很大的限制性。  自20世纪80年代以来,随着X光透镜技术的发展,X光透镜具有聚焦性能好、成本低、设备比较简单、能量利用率高,并且可以以成像的方式显示样品中元素分布等优点,于是便和X射线荧光分析系统有机地结合在一起。目前比较常见的有两种结合方式,一种是X光透镜和同步辐射X射线荧光分析系统相结合,另一种是X光透镜和常规的X射线荧光分析谱仪相结合,这两种结合主要都是利用X光透镜的优点,使X射线荧光分析系统具有束斑小(束斑的直径可以达到10~50&mu m)、光强度可以达到~107光子/秒、所需要的样品量少、分析速度快、散射本底小、探测极限低、可以分析厚靶样品中几十个&mu g· g-1的微量元素等优点。下图为使用X光透镜的微束X射线荧光分析美国国家标准局研制的玻璃有证标准参考物质(SRM NIST610)各元素的探测极限。由于微束XRF具有比常规的X射线荧光分析更多的优点,因而使其应用范围越来越广泛。如工业上汽油中含硫量的测量 大气中单颗粒物的成分测量 参与植物新陈代谢过程中某些元素如Mn,Ca,Zn,Rb等在不同年龄的松针中从顶部到根部的分布 古陶瓷和青铜器中焊接物等微区的成分分析等。由于同步辐射X荧光分析需要大型加速器提供同步辐射光源,设备比较昂贵,机时比较有限。而使用X光透镜的微束X射线荧光分析系统与此相比设备比较简单,成本低、使用比较方便,因此研究使用X光透镜的微束X射线荧光分析在环境科学、地球科学、生命科学、文物保护等方面具有重要的意义。  微束X射线荧光分析在文物样品分析中有广泛的应用前景。  古陶瓷是由古代的土壤和岩石经过加工烧制而成,其化学成分主要是由Na2O、MgO、Al2O3、SiO2、K2O、CaO等组成,其中SiO2和Al2O3的含量之和在80%以上,因此古陶瓷样品主要是由Si和Al等氧化物组成的轻基体。在实验中既要准确的测量出Na和Mg,又要测量出Rb、Sr、Y、Zr等重元素氧化物的含量,其实验条件的选择是非常关键的。对于Na、Mg、Al和Si等元素需要在真空中或氦气的气氛下探测器才能探测到其被激发的特征X射线。由于文物样品的特殊性,一般采用在探测器和被测样品之间形成氦气的光路来测量或者直接在大气中测量。本工作是在大气中直接分析被测样品,同时也就意味者Na、Mg、Al、Si等元素的特征X射线没有被探测器探测到。  实验工作是在两种条件下测量:第一种条件是在电压35kV,电流10mA,测量时间为300s,探测器与样品之间的距离为25mm 第二种条件是电压为40kV,电流10mA,测量时间120s,探测器前加1mm的准直器来降低散射造成的本底,探测器与样品之间的距离为42mm。测量国家有证标准参考物质GBW07406(GSS-6)的谱如下图所示。从谱图上看,在探测器加准直器更能降低散射本底,提高探测极限。  青花瓷是中国古陶瓷中具有很高艺术价值的瓷器,但对青花瓷的产地、年代、钴料的来源、制造工艺及其真伪辨别等问题一直缺乏系统的研究。由于微束分析的一系列的优点,用微束X射线荧光分析扫描分析了一块明代青花瓷残片中青花部位的元素分布,样品的照片见下图。  实验装置如下图,采用旋转阳极靶和会聚X光透镜组成激发样品的微束X射线源,SiPINX射线探测器收集样品中激发出的元素特征X射线,采谱活时间为5min,每隔50&mu m测量一个点,扫描面积为1mm× 35mm AXIL程序进行峰的拟合和本底的扣除。  对比青花部位和白釉部位的MXRF谱图可知,青花部位与白釉部位有差异的元素为主要为K、Ca、Fe、Co、Ni 以这五种元素的峰面积为变量,Matlab程序做图得到青花瓷五种元素的分布图。从几种元素的微区分布图对比青花瓷图片,可以看出Mn和Co的分布基本上和青花瓷釉色的深浅相一致的,Fe元素的分布基本上与青花瓷釉色的变化没有明显关系。相关性分析表明,Mn和Co有非常好的相关性,而Ni与Mn和Co没有相关性。  本文摘编自程琳、金莹著《现代核分析技术与中国古陶瓷》一书。
  • 开学总动员 | 德国元素125周年真情回馈
    今年的阳光似乎格外热烈,然而开学的脚步已悄悄走到我们身旁。今年也正值德国元素Elementar成立125周年,我们衷心感谢每一位用户长久以来的认可和信任。在这开学来临之际,我们特意为大家带来了125周年耗材限时优惠活动,为您的分析研究工作保驾护航,在未来的日子里,让我们继续一同探索元素的世界!活动日期2022年8月29日-9月30日活动规则:满2000元可用,每单限用一次,不与折扣共享;此券仅用于采购耗材;活动期间下单,可额外获得精美小礼品一份,数量有限。心动,不如赶快行动!德国元素Elementar愿所有的努力和付出,终有回报。经过一个假期,各位老师们也即将回到实验室迎接一个新的开始,元素分析仪经过了一个假期,也需要重新开启与维护,德国元素精心准备了一起开机小贴士,以减少仪器重新启动时,可能会产生的一些问题。德国元素开机小贴士一:仪器开机开启计算机、打印机 开启主机电源 开启高纯氦气或高纯氧气(钢瓶减压阀的出口压力设定额定压力)二:测定样品前的检查高纯氧气/载气是否开启 燃烧管和还原管的温度是否达到额定温度 系统压力是否达到额定压力 系统流速是否显示正常 干燥剂是否失效:干燥剂颜色是否有变化 核查维护记录,根据需要更换配件 检测器温度是否达到额定温度 检查是否有漏气 三:维护内容
  • 有害痕量元素排放清单:为控污治污提供科学依据
    10月8日,国际烟草控制政策评估项目(ITC)组织公布的科研报告显示,我国13个卷烟品牌被检测出含有重金属(砷、镉、铅等),其含量与加拿大产香烟相比,最高超出三倍以上。  据《重庆商报》报道:香烟中的重金属可能来自烟草产区土壤中。相关研究表明:生物从环境中摄取重金属,可以经过食物链的生物放大作用逐级富集,并通过食物等形式进入人体,引发人体某些器官和组织产生病变。  有害痕量元素及其化合物排放已成为大气污染控制的一个新兴而前沿的研究领域。在国家自然科学基金的资助下,北京师范大学副教授田贺忠带领的研究小组对我国2005~2020年能源利用及有害痕量元素排放发展趋势进行了研究,为我国掌握典型有害痕量元素污染排放现状及空间、行业分布特征提供了基础数据,并为国家和地方政府制定相关痕量元素污染排放法规、标准及技术与经济政策等提供了科学依据。  痕量元素引关注  上世纪50年代,日本熊本县水俣湾附近发现了一种奇怪的病,这种病最初出现在猫身上,被称为“猫舞蹈症”。病猫步态不稳,抽搐、麻痹,甚至跳海死去,被称为“自杀猫”。随后不久,发现也有人患有这种病。患者由于脑中枢神经和末梢神经被侵害,口齿不清、步履蹒跚、面部痴呆、手足麻痹或变形、视觉丧失,严重者精神失常,或酣睡,或兴奋,身体弯弓高叫直至死亡。这种怪病就是日后轰动世界的“水俣病”。  “日本发生的水俣病(汞污染)和骨痛病(镉污染)等都和有害痕量元素污染有关。”田贺忠说,“尽管痕量元素在空气中含量很小,但它的浓度超过一定范围就会显示出极大的毒性。许多痕量元素毒性极大,而且化学稳定性好,具有迁徙性、沉积性。它们不仅会引发人体呼吸系统的严重疾病,而且会污染水资源、土壤,造成生态环境的破坏。”  1990年,美国在《清洁空气法(修正案)》中列出了189种有害空气污染物,其中包括11种痕量元素(空气中含量很少的元素,如锑、砷、铍、铬、铅、锰、汞、镍、硒等)。在这11种痕量元素中,汞、砷、硒三种挥发性有害痕量元素的排放污染尤其引人关注。  有研究者发现,近10年来北欧、北美内陆偏远地区无明显工业污染源的湖泊中,鱼体内汞浓度的升高是由于大气汞沉降造成的。  美国环境保护署的报告称:燃烧装置排放的大气污染物中主要是有害的有机成分如苯并芘(BaP)、硫化物、氮氧化物、未燃烬可燃物以及重金属元素,它们几乎是造成所有癌症的原因,其中尤其以亚微米级颗粒形式存在的重金属排放物具有最大的威胁性。  汞、砷、硒等属于挥发性有害痕量元素,在高温燃烧或热解过程中不会被分解,而是挥发成蒸气,进而在烟道下游温度降低时通过结核、凝结、冷凝等过程形成许多亚微米颗粒。研究表明,尽管亚微米颗粒仅占燃煤总飞灰质量的5%左右,却富集了总痕量元素质量的13%~61%。汞、砷、硒等痕量元素主要富集在这些亚微米颗粒表面,这些亚微米颗粒很难被各种常规的污染控制装置有效捕获。它们大部分会随同亚微米颗粒排放到大气中,而这些亚微米粒子在大气中主要以气溶胶形式存在,不易沉降,而且上面富集的大部分有毒痕量元素也难于被微生物降解,可长时间停留在大气中,不仅影响大气能见度,而且通过呼吸系统进入动植物和人体内并不断蓄积,并可转化为毒性很强的金属有机化合物,还会通过干湿沉降过程进入水体和土壤,从而对水和土壤生态环境产生污染危害。  因此,大气汞、砷、硒等挥发性有毒痕量元素污染排放、迁移、沉降及控制等,也成为国际学术界关心的大气污染防治新兴研究热点之一。  燃煤:排放痕量元素祸首  美国环保局(USEPA)科学家Linak曾指出:元素周期表中几乎没有什么元素不存在于煤中,它们都是煤的重要组分,根据其含量不同,通常可将煤的元素组分划分为主量元素、次量元素和痕量元素三大类。其中,包括多种有毒痕量元素,如硼、铍、锗、镉、钴、铜、锰、铅、镍、汞、铬等。其中,汞、砷、硒、铅、镉、铬等元素对环境的危害最大。  化石燃料和矿物中的痕量元素在高温燃烧或熔炼过程中因各痕量元素的浓度、赋存状态以及操作工况的差异所表现的热行为不同,其挥发性也表现不一。但在所有条件下,汞、砷、硒都具有挥发性。  “由于汞极易挥发, 在燃烧过程中极难控制,燃煤排放被认为是最大的人为大气汞污染源。大气中颗粒汞主要结合在细颗粒物上, 对人体的危害更大。特别是环境中任何形式的汞均可在一定条件下转化为剧毒的甲基汞。进入环境中的汞会产生长期的危害, 所以汞是煤中最主要的有害微量元素之一。”田贺忠说。  砷是一种蓄积性元素,是当前环境中使人致癌的最普遍、危害性最大的物质之一。砷可通过呼吸道、消化道和皮肤接触等进入人体,随血流分布于肝、肾、肺、脾、骨骼、肌肉等部位,特别易于在毛发、指甲中蓄积,从而引起慢性中毒。尽管砷在煤中的含量很低,但由于煤消耗量巨大,煤中砷长期排放的积累不仅对燃煤电厂附近产生污染,而且可通过远距离的传输对比较遥远的生物产生负面影响。  “我们的研究发现,抚顺、沈阳、兰州、贵阳、成都、重庆等城市的大气中砷含量高于其他地方就和燃煤有关。西南地区由于高砷煤的使用,曾造成3000多例砷中毒事件。”田贺忠说。  燃煤是大气中硒的主要来源。据估算,全球发电用煤所排放的硒量占人为硒排放量的50%以上。燃煤也是造成一些地区土壤、水、植物中硒含量过高的原因。硒对于动植物和人类来说是一种必需的微量元素,但硒含量过高同样会危害人体健康。在我国陕西安康、湖北恩施等地发生的人、畜硒中毒事件,就是由于开采和使用当地的富硒石煤所造成的。  弄清排放总量及时空分布  目前,我国正处于工业化社会的初期阶段,国民经济的快速发展和大规模基础设施建设,需要大量的电力、钢铁、水泥以及有色金属等材料,这就需要消耗大量的化石能源和矿物资源。  2008年我国用于直接燃烧的煤炭约27.4亿吨。另外,钢铁冶炼、有色金属冶炼、水泥生产、化工等行业对金属和非金属矿物的烧结熔炼过程也会使矿物中的有害痕量元素挥发,并富集在微细颗粒物上释放到大气中,从而对人体健康和生态环境产生危害。  “国外曾有学者指责中国燃煤对大气的影响。然而,由于种种原因,目前我国还缺乏对这些典型有害元素污染现状的全面认识,燃烧和工艺生产设施上缺少专门的污染控制措施,使得国家制定相关的法规、标准及污染控制对策缺乏有效依据。另外,有害痕量元素在大气中的传输扩散不仅与物理过程有关,还涉及更复杂的化学反应和二次污染,对有害痕量元素污染排放清单的研究是进一步开展有害痕量元素污染物传输、沉降、污染源排放标准、控制技术研究开发重点,也是制订控制对策的基础。因此,非常有必要开展我国有害痕量元素污染排放清单的研究。”田贺忠说。  据介绍,排放清单研究能定量得到各种源排放总量及其时空分布,是描述污染物排放特征的有效方法。田贺忠等人针对目前我国缺乏对汞、砷、硒等典型有害元素大气污染排放状况认识的现状,采用排放因子法,通过现场测试调查、文献调研、专家咨询等手段,进而根据国民经济活动水平、能源生产消费状况、有色冶金等各部门生产活动水平等,以及各种装置或工艺过程污染控制水平等因素,在国内首次比较全面系统地建立了1980~2007年我国典型有害痕量元素汞、砷、硒大气排放清单及历史趋势。  该小组以2005 年为基准年,利用部门分析法对2005年至2020年能源利用及有害元素排放发展趋势开展了情景分析。重点研究了各省区燃煤大气典型有害痕量元素(汞、砷、硒等)排放量。按经济部门、燃料类型、燃烧方式和污染控制技术对排放源进行分类,确定各类排放源的排放因子和能源消费量。研究各省区生产原煤、洗精煤、焦炭和型煤的痕量元素含量,建立各省区间原煤、洗精煤、焦炭和型煤的传输矩阵,从而确定各省区消费原煤、洗精煤、焦炭和型煤的有害元素含量。研究人员结合各省区内各类排放源的排放因子、燃料消费量和燃料中痕量元素含量,计算出其排放量,进而给出各省区和全国燃煤大气典型有害痕量元素污染排放清单。  此外,该小组还将对各地区的有色金属冶炼、钢铁、水泥生产、废物处置、生物质燃烧等非燃煤源导致的典型有害痕量元素排放情况进行估算,进而与燃煤源排放清单相加,即可获得中国人为源导致的大气典型有害痕量元素污染物排放清单,并进一步通过网格化处理,利用GIS技术得到中国有害痕量元素的空间分布特征。  该研究有助于了解和掌握我国典型有害元素排放现状、趋势、时空分布特征等,可作为进一步开展有害元素的环境空气质量模拟和生态环境及人体健康影响的基础,并可为国家和地方政府制定相关法律、法规及技术经济政策提供科学依据。
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