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铁含量

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铁含量相关的资讯

  • 井水变色续:初步检测铁、锰离子含量较高
    3月10日、12日眉山日报 连续报道了东坡区秦家镇新星村村民家中的井水出现了变色的奇特现象,引起了社会和相关部门的高度关注,村民家的井水到底是出了什么问题呢?  调查517户  246户存在饮水困难  3月13、14日,市国土资源局东坡区分局和东坡区水务局、环保局、疾控中心、秦家镇工作人员和915地质队专家等组成的专家调查组对秦家镇农户反映的饮用水、井水水质变差情况进行了现场调查。调查组在调查中发现该片区并无涉水企业,也无规模化畜禽养殖场,但有50%左右水井里的水刚抽起来很清亮,但隔一段时间就会变成铁锈红色,并附有沉淀物,特别是井水遇到像茶水、洗衣粉之类的就极易变成黑色。  调查组调查了该片区的农户517户,1809人,调查结果显示,其中水质有问题并影响生活用水的246户,涉及秦家镇新星村4、5、6、7、8五个组。调查组还发现,凡是水井深在15米以上的都可能有铁、锰超标的现象,而且都是近两年由于地下水位低、农户加深水井后才出现的。  铁、锰离子超标  暴气处理或沙缸过滤有一定效果  3月15日,记者在东坡区水务局看到一份名为《眉山市国土资源局东坡区分局关于东坡区秦家镇邓天文等农户水井水质情况调查》的函,在函上,相关部门得出的结论是:邓天文等农户小型机井取水的主要含水层是古岷江阶地下部沙砾卵石层中的地下水,该地层岩性中含有大量的铁、锰元素,故导致存在沙砾卵石层中地下水的铁、锰离子含量较高。当地下水抽至地表后,地下水中的铁离子由低价铁变成高价铁,导致地下水变成红色,这种含铁离子较高的地下水和茶水、洗衣粉等产生化学反应使水的颜色变得更深。  “村民水井以前没有加深前,尚未触及到这个层面,水井加深后,触及到含铁、锰离子较高的层面,水中铁、锰离子等必然增加,经过初步检测,铁、锰离子都超标,铁离子超标约为20倍,锰离子超标约为3倍。”东坡区水务局介绍,目前只是检测到铁、锰两项指标,其它指标要等疾控中心进行进一步检测。“可能在16号会出来一些指标。”  水务局相关负责人介绍,长期饮水铁、锰离子含量较高的地下水,会影响人的身体健康,建议村民互相帮助,到没有水质的井水抽水喝,或是对抽出的地下水进行暴气处理或用沙缸等过滤,这样可有效降低铁、锰离子含量从而改善水质。  “现在是枯水期,等到汛期来时,这种状况将好转。”这位负责人还表示,目前,他们正在向上积极争取项目,争取在万胜镇建一个大型水厂,到时将会覆盖到秦家片区,村民喝水难的问题将得到大幅度解决。
  • 赫施曼助力铌铁中钛含量的测定
    铌铁是冶金行业冶炼钢的重要原材料,铌作为合金元素加入钢中能显著改善钢的焊接性能。铌与钛,钒、锆等元素相似,能对钢的性能产生良好的影响。钛作为铌铁中有益元素,准确测定其含量对炼钢质量具有重要意义。根据GB/T 3654.8-2023,铌铁中钛含量的测定方法是:变色酸光度法和二安替比林甲烷光度法。其中变色酸光度法原理为:试料用氢氟酸和硝酸分解,冒硫酸烟,在草酸溶液中,变色酸与钛形成红色络合物,于波长475nm处测量其吸光度。方法如下: 1.将试料(见表1)置于100mL聚四氟乙烯烧杯或100mL铂皿中,用赫施曼HF型瓶口分配器加入5mL氢氟酸(ρ=1.15g/mL),滴加5mL硝酸(ρ=1.42g/mL),低温加热至试料完全溶解,用瓶口分配器加入15mL硫酸溶液(1+1),继续加热至冒硫酸烟并保持约4min。2.取下稍冷,将试液移入预先盛有50mL草酸溶液(50g/L)的250mL烧杯中,再以100mL草酸溶液(50g/L)分次洗涤聚四氟乙烯烧杯或铂皿,洗液合并于烧杯中,溶液加热保持不沸至澄清。3.取下稍冷,用Miragen电动移液器加入2mL过氧化氢(30%),加热微沸30s取下,冷却至室温。将试液全部移入200mL容量瓶中,以40mL草酸溶液(50g/L)分次洗涤烧杯,洗液合并于容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。4.按表1移取试液和随同试料空白各两份,分别置于50mL容量瓶中,以下分别按5和6进行。5.显色溶液:用瓶口分液器向一份试液和随同试料的空白溶液中补加草酸溶液(50g/L)至30mL,用Miragen电动移液器加lmL亚硫酸钠溶液(200g/L)混匀,放置2min,加入6mL变色酸溶液(50g/L),用水稀释至刻度,混匀。6.参比溶液:向另一份试液和随同试料的空白溶液中补加草酸溶液(50g/L)至30mL,用Miragen电动移液器1mL亚硫酸钠溶液(200g/L),以水稀释至刻度,混匀。7.将部分显色溶液移入适当的比色皿中,以各自的参比溶液为参比,于分光光度计波长475nm处测量其吸光度。用显色溶液的吸光度减去随同试料空白试验的吸光度后,从校准曲线上查出相应的钛量。移取液体的一般是量筒和移液管,存在三个缺点:一是敞口操作,对强腐蚀、有毒有害、挥发性的液体,存在安全隐患;二是操作上环节多,需目视确认凹液面,实现精度难以保证;三是效率较低,无法满足日益增加的液体移取的工作需求。赫施曼瓶口分配器可代替量筒、刻度移液管,便捷、安全地进行0.2-60mL的液体移取。其中ceramus痕量分析瓶口分配器,采用极耐腐蚀的材质,以及可以阻断试剂挥发进主机的专利密封阀设计,使其适用于除氢氟酸以外的几乎所有溶剂的液体分配工作,包括浓硝酸、浓盐酸、硫酸和王水等强腐蚀性或挥发性的特殊试剂。赫施曼还有氢氟酸专用瓶口,用于氢氟酸的便捷分液。实验室移取几微升到几毫升的液体,一般采用移液器。Miragen电动移液器,接头和内腔为不锈钢,相对于常见的橡胶和塑料,更适合有机试剂。电枪的数值靠设定或选定,电机控制活塞运动,吸液和排液也更加稳定,还有步骤少、调数快、模式多等诸多优势。
  • 单细胞ICP-MS应用:测定单个细菌细胞的铁含量
    细菌是一种单细胞生物体,个体非常小,目前已知最小的细菌只有0.2微米长,因此大多只能在显微镜下被看到。细菌广泛分布于土壤和水中,或者与其他生物共生。人体身上也带有相当多的细菌。据估计,人体内及表皮上的细菌细胞总数约是人体细胞总数的十倍。铁是细菌细胞内部进行各种生物过程所必须的金属辅助因子。通常,铁作为一种可抑制细菌生长的营养元素,细胞中的总铁含量限额取决于细胞的生长状态和代谢需要。细菌的生长和繁殖必须有铁的供给才能得以进行。但细胞内多余的可溶性铁是有毒的。在确定细胞生长条件和应激反应的影响时,实时地测定细菌细胞中的铁含量可提供关于细菌中铁耐受限值的信息。监测单个细胞内的铁含量还可了解细胞中铁的分布情况,从而确定细胞群的同质性。在本次实验中,我们利用单细胞电感耦合等离子体质谱 SC-ICP-MS法分别测定了三种菌株的单个细胞的铁含量。这三个菌株分别是大肠杆菌B株(Eco)、枯草芽孢杆菌168株(BAC) 和红球菌RHA1株(RHA)。样品大肠杆菌B株(Eco),枯草芽孢杆菌168株(BAC) 和红球菌RHA1株(RHA),其菌株的细胞尺寸分别约为2μm、4μm和10μm±2。经过培养后,被等分成1mL样本,并储存在50%的甘油中于-20℃保存。SC-ICP-MS分析的细菌细胞样品实验将细菌细胞样品放入35℃水浴中解冻1min,然后将样品置于冰袋,使用1%磷酸盐缓冲液(PBS) 将样品稀释至含有100,000个细胞/mL的样品稀释液后立即上机SC-ICP-MS分析。NexION 2000 ICP-MS及实验条件通过采用纯氨气通入反应池的模式(反应模式),消除ArO+对56Fe+的干扰。实验结果细胞浓度为50,000个细胞/mL时,大肠杆菌B株、枯草芽孢杆菌168株和红球菌RHA1株的56Fe的信号扫描图。横坐标单位为ag,表明了单个细胞中铁含量的分布情况。其中大肠杆菌B株的单个细胞平均铁含量最低,而红球菌RHA1株的单个细胞平均铁含量最高。为测试细胞重叠现象,将细菌细胞经系列稀释后进行测定。上图表明,将细菌细胞稀释至100,000、75,000和50,000个细胞/mL浓度时,单个细胞的铁平均含量并没有发生变化,反而每次稀释后,细胞数量呈线性变化,结果表明,细胞浓度对细胞重叠无显著影响。结论单细胞ICP-MS法可以准确定量单个细菌细胞中的铁含量,可以提供细菌培养物中的单个细胞内铁分布信息。所建立的分析方法可以为严格控制细菌细胞的总铁含量提供支持。单细胞ICP-MS法还可用于在不同应激条件下生长的细菌细胞中铁含量分布的测定。了解更多应用资料,扫描下方二维码,下载利用SC-ICP-MS法测定单个细菌细胞中的铁含量相关资料。
  • 《钢铁及合金 硅含量的测定 重量法》等353项国家标准即将实施!
    关于批准发布《钢铁及合金 硅含量的测定 重量法》等353项国家标准和4项国家标准修改单的公告国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《钢铁及合金 硅含量的测定 重量法》等353项国家标准和4项国家标准修改单,现予以公告。国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会2024-04-25序列国家标准编号国 家 标 准 名 称代替标准号实施日期1GB/T 223.60—2024钢铁及合金 硅含量的测定 重量法GB/T 223.60—19972024-11-012GB/T 754—2024发电用汽轮机参数系列GB/T 754—20072024-11-013GB/T 1361—2024铁矿石分析方法总则及一般规定GB/T 1361—20082024-11-014GB/T 1503—2024铸钢轧辊GB/T 1503—20082024-11-015GB/T 3428—2024架空导线用镀锌钢线GB/T 3428—20122024-11-016GB/T 3594—2024渔船用电子设备电源技术要求GB/T 3594—20072024-11-017GB/T 3648—2024钨铁GB/T 3648—20132024-11-018GB/T 3880.2—2024一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分:力学性能GB/T 3880.2—20122024-11-019GB/T 3880.3—2024一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分:尺寸偏差GB/T 3880.3—20122024-11-0110GB/T 4074.1—2024绕组线试验方法 第1部分:一般规定GB/T 4074.1—20082024-11-0111GB/T 4074.2—2024绕组线试验方法 第2部分:尺寸测量GB/T 4074.2—20082024-11-0112GB/T 4074.3—2024绕组线试验方法 第3部分:机械性能GB/T 4074.3—20082024-11-0113GB/T 4074.4—2024绕组线试验方法 第4部分:化学性能GB/T 4074.4—20082024-11-0114GB/T 4074.5—2024绕组线试验方法 第5部分:电性能GB/T 4074.5—20082024-11-0115GB/T 4074.6—2024绕组线试验方法 第6部分:热性能GB/T 4074.6—20082024-11-0116GB/T 4103.18—2024铅及铅合金化学分析方法 第18部分:银、铜、铋、砷、锑、锡、锌、铁、镉、镍、镁、铝、钙、硒和碲含量的测定 电感耦合等离子体质谱法2024-11-0117GB/T 4137—2024稀土硅铁合金GB/T 4137—20152024-11-0118GB/T 4138—2024稀土镁硅铁合金GB/T 4138—20152024-11-0119GB/T 4330—2024农用挂车GB/T 4330—20032024-11-0120GB/T 4331—2024农用挂车 试验方法GB/T 4331—20032024-11-0121GB/T 4701.12—2024钛铁 钛含量的测定 二安替吡啉甲烷分光光度法2024-11-0122GB/T 4701.13—2024钛铁 硅、锰、磷、铬、铝、镁、铜、钒、镍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2024-11-0123GB/T 4797.3—2024环境条件分类 自然环境条件 第3部分:生物GB/T 4797.3—20142024-11-0124GB/T 5121.8—2024铜及铜合金化学分析方法 第8部分:氧、氮、氢含量的测定GB/T 5121.8—20082024-11-0125GB/T 5324—2024棉与涤纶混纺本色纱线GB/T 5324—20092024-11-0126GB/T 5484—2024石膏化学分析方法GB/T 5484—20122024-11-0127GB/T 5683—2024铬铁GB/T 5683—20082024-11-0128GB/T 5762—2024建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析方法GB/T 5762—20122024-11-0129GB/T 6730.73—2024铁矿石 全铁含量的测定 EDTA光度滴定法GB/T 6730.73—20162024-11-0130GB/T 8122—2024内径指示表GB/T 8122—20042024-11-0131GB/T 8177—2024两点内径千分尺GB/T 8177—20042024-11-0132GB/T 8492—2024一般用途耐热钢及合金铸件GB/T 8492—20142024-04-2533GB/T 9058—2024奇数沟千分尺GB/T 9058—20042024-11-0134GB/T 9442—2024铸造用硅砂GB/T 9442—20102024-04-2535GB/T 10395.28—2024农业机械 安全 第28部分:移动式谷物螺旋输送机2024-11-0136GB/T 10932—2024螺纹千分尺GB/T 10932—20042024-11-0137GB/T 11066.12—2024金化学分析方法 第12 部分: 银、铜、铁、铅、铋、锑、镁、镍、锰、钯、铬、铂、铑、钛、锌、砷、锡、硅、钴、钙、钾、锂、钠、碲、钒、锆、镉、钼、铼、铝含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2024-11-0138GB/T 11091—2024电缆用铜带箔材GB/T 11091—20142024-11-0139GB/T 11420—2024搪瓷制品和瓷釉 光泽度测试方法GB/T 11420—19892024-11-0140GB/T 12690.12—2024稀土金属及其氧化物中非稀土杂质 化学分析方法 第12部分:钍、铀量的测定 电感耦合等离子体质谱法GB/T 12690.12—20032024-11-0141GB/T 12705.2—2024纺织品 防钻绒性试验方法 第2部分:转箱法GB/T 12705.2—20092024-11-0142GB/T 12916—2024船用金属螺旋桨技术条件GB/T 12916—20102024-08-0143GB/T 12959—2024水泥水化热测定方法GB/T 12959—20082024-11-0144GB/T 13077—2024铝合金无缝气瓶定期检验与评定GB/T 13077—20042024-11-0145GB/T 13210—2024柑橘罐头质量通则GB/T 13210—20142024-11-0146GB/T 13539.6—2024低压熔断器 第6部分:太阳能光伏系统保护用熔断体的补充要求GB/T 13539.6—20132024-11-0147GB/T 13539.7—2024低压熔断器 第7部分:电池和电池系统保护用熔断体的补充要求2024-11-0148GB/T 13748.20—2024镁及镁合金化学分析方法 第20部分:元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T 13748.20—2009GB/T 13748.5—20052024-11-0149GB/T 13818—2024压铸锌合金GB/T 13818—20092024-04-2550GB/T 13929—2024水环真空泵和水环压缩机 试验方法GB/T 13929—20102024-08-0151GB/T 13930—2024水环真空泵和水环压缩机 气量测定方法GB/T 13930—20102024-08-0152GB/T 14048.11—2024低压开关设备和控制设备 第6-1部分:多功能电器 转换开关电器GB/T 14048.11—20162024-11-0153GB/T 14207—2024夹层结构或芯子吸水性试验方法GB/T 14207—20082024-11-0154GB/T 14264—2024半导体材料术语GB/T 14264—20092024-11-0155GB/T 14408—2024一般工程与结构用低合金钢铸件GB/T 14408—20142024-04-2556GB/T 14949.7—2024锰矿石 钠和钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法GB/T 14949.7—19942024-11-0157GB/T 15115—2024压铸铝合金GB/T 15115—20092024-04-2558GB/T 15148—2024电力负荷管理系统技术规范GB/T 15148—20082024-11-0159GB/T 15579.1—2024弧焊设备 第1部分:焊接电源GB/T 15579.1—20132024-11-0160GB/T 16477.1—2024稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法 第1部分:稀土总量、十五个稀土元素含量的测定GB/T 16477.1—20102024-04-2561GB/T 16659—2024煤中汞的测定方法GB/T 16659—20082024-11-0162GB/T 17215.301—2024电测量设备(交流) 特殊要求 第1部分:多功能电能表GB/T 17215.301—20072024-11-0163GB/T 17215.302—2024电测量设备(交流) 特殊要求 第2部分:静止式谐波有功电能表GB/T 17215.302—20132024-11-0164GB/T 17241.1—2024铸铁管法兰 第1部分:PN系列GB/T 17241.1—1998[部]GB/T 17241.2—1998[部]GB/T 17241.3—1998[部]GB/T 17241.4—1998[部]GB/T 17241.5—1998[部]GB/T 17241.6—2008[部]GB/T 17241.7—1998[部]GB/T 17241.1—1998[代完]GB/T 17241.2—1998[代完]GB/T 17241.3—1998[代完]GB/T 17241.4—1998[代完]GB/T 17241.5—1998[代完]GB/T 17241.6—2008[代完]GB/T 17241.7—1998[代完]2024-11-0165GB/T 17241.2—2024铸铁管法兰 第2部分:Class系列GB/T 17241.1—1998[部]GB/T 17241.2—1998[部]GB/T 17241.3—1998[部]GB/T 17241.4—1998[部]GB/T 17241.5—1998[部]GB/T 17241.6—2008[部]GB/T 17241.7—1998[部]GB/T 17241.1—1998[代完]GB/T 17241.2—1998[代完]GB/T 17241.3—1998[代完]GB/T 17241.4—1998[代完]GB/T 17241.5—1998[代完]GB/T 17241.6—2008[代完]GB/T 17241.7—1998[代完]2024-11-0166GB/T 17259—2024机动车用液化石油气钢瓶GB/T 17259—20092024-11-0167GB/T 17737.10—2024同轴通信电缆 第10部分:含氟聚合物绝缘半硬电缆分规范GB/T 17737.2—20002024-11-0168GB/T 17737.11—2024同轴通信电缆 第11部分:聚乙烯绝缘半硬电缆分规范2024-11-0169GB/T 17737.119—2024同轴通信电缆 第1-119部分:电气试验方法 同轴电缆及电缆组件的射频功率2024-11-0170GB/T 17737.9—2024同轴通信电缆 第9部分:柔软射频同轴电缆分规范2024-11-0171GB/T 17937—2024电工用铝包钢线GB/T 17937—20092024-11-0172GB/T 18153—2024机械安全 用于确定可接触热表面温度限值的安全数据GB/T 18153—20002024-04-2573GB/T 18222.2—2024小艇 用操纵速度确定最大推进额定功率 第2部分:艇体长度在8m~24m之间的艇2025-05-0174GB/T 18336.1—2024网络安全技术 信息技术安全评估准则 第1部分:简介和一般模型GB/T 18336.1—20152024-11-0175GB/T 18336.2—2024网络安全技术 信息技术安全评估准则 第2部分:安全功能组件GB/T 18336.2—20152024-11-0176GB/T 18336.3—2024网络安全技术 信息技术安全评估准则 第3部分:安全保障组件GB/T 18336.3—2015[部]2024-11-0177GB/T 18336.4—2024网络安全技术 信息技术安全评估准则 第4部分:评估方法和活动的规范框架GB/T 18336.3—2015[部]2024-11-0178GB/T 18336.5—2024网络安全技术 信息技术安全评估准则 第5部分:预定义的安全要求包GB/T 18336.3—2015[部]GB/T 18336.3—2015[代完]2024-11-0179GB/T 18891—2024三相交流系统相位差的钟时序数标识GB/T 18891—20092024-11-0180GB/T 18910.11—2024液晶显示器件 第1-1部分:总规范GB/T 18910.1—20122024-08-0181GB/T 18910.12—2024液晶显示器件 第1-2部分:术语和符号GB/T 18910.11—20122024-08-0182GB/T 18910.21—2024液晶显示器件 第2-1部分:无源矩阵单色液晶显示模块 空白详细规范GB/T 18910.21—20072024-04-2583GB/T 18910.2—2024液晶显示器件 第2部分:液晶显示模块 分规范GB/T 18910.2—20032024-04-2584GB/T 18910.22—2024液晶显示器件 第2-2部分:彩色矩阵液晶显示模块 空白详细规范GB/T 18910.22—20082024-04-2585GB/T 18910.3—2024液晶显示器件 第3部分:液晶显示屏 分规范GB/T 18910.3—20082024-08-0186GB/T 18910.63—2024液晶显示器件 第6-3部分:液晶显示模块测试方法 有源矩阵液晶显示模块运动伪像2024-08-0187GB/T 19318—2024小艇 远程液压操舵系统GB/T 19318—20032025-05-0188GB/T 19533—2024汽车用压缩天然气钢瓶定期检验与评定GB/T 19533—20042024-11-0189GB/T 19544—2024脊柱矫形器的分类及通用技术条件GB/T 19544—20042024-08-0190GB/T 19960—2024风能发电系统 风力发电机组通用技术条件和试验方法GB/T 19960.1—2005,GB/T 19960.2—20052024-11-0191GB/T 20183.1—2024植物保护机械 喷雾设备 第1部分:喷雾机喷头试验方法GB/T 20183.1—20062024-11-0192GB/T 20183.2—2024植物保护机械 喷雾设备 第2部分:评价液力喷雾机水平横向分布的试验方法GB/T 20183.2—20062024-11-0193GB/T 20183.3—2024植物保护机械 喷雾设备 第3部分:评价单位面积施药液量调节系统性能的试验方法GB/T 20183.3—20062024-11-0194GB/T 20340.1—2024农用挂车和被牵引设备 牵引杆千斤顶 第1部分:设计安全、试验方法和验收条件GB/T 20340—2006[部]2024-11-0195GB/T 20340.2—2024农用挂车和被牵引设备 牵引杆千斤顶 第2部分:应用安全、试验方法和验收条件GB/T 20340—2006[部]GB/T 20340—2006[代完]2024-11-0196GB/T 20790—2024半喂入联合收割机 技术条件GB/T 20790—20062024-11-0197GB/T 20871.12—2024有机发光二极管显示器件 第1-2部分:术语与文字符号GB/T 20871.2—20072024-08-0198GB/T 20871.61—2024有机发光二极管显示器件 第6-1部分:光学和光电参数测试方法GB/T 20871.61—20132024-08-0199GB/T 21832.3—2024奥氏体-铁素体型双相不锈钢焊接钢管 第3部分:油气输送用管2024-11-01100GB/T 21833.3—2024奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管 第3部分:油气输送用管2024-11-01101GB/T 21836—2024四氧化三锰GB/T 21836—20082024-11-01102GB/T 21956.1—2024农林拖拉机 窄轮距轮式拖拉机翻滚防护装置 第1部分:前置式GB/T 21956.1—2015GB/T 21956.2—20152024-11-01103GB/T 21956.2—2024农林拖拉机 窄轮距轮式拖拉机翻滚防护装置 第2部分:后置式GB/T 21956.3—2015,GB/T 21956.4—20092024-11-01104GB/T 23561.11—2024煤和岩石物理力学性质测定方法 第11部分:煤和岩石抗剪强度测定方法GB/T 23561.11—20102024-08-01105GB/T 23561.1—2024煤和岩石物理力学性质测定方法 第1部分:采样一般规定GB/T 23561.1—20092024-08-01106GB/T 24675.1—2024保护性耕作机械 第1部分:浅松机GB/T 24675.1—20092024-11-01107GB/T 24675.2—2024保护性耕作机械 第2部分:深松机GB/T 24675.2—20092024-11-01108GB/T 25049—2024镍铁GB/T 25049—20102024-11-01109GB/T 25390—2024风能发电系统 风力发电机组球墨铸铁件GB/T 25390—20102024-11-01110GB/T 25392—2024农业工程 电气和电子设备 耐环境试验GB/T 25392—20102024-11-01111GB/T 25632—2024增材制造机床软件数据接口格式GB/T 25632—20102024-11-01112GB/T 26027—2024高损伤容限铝合金型材GB/T 26027—20102024-11-01113GB/T 26080—2024塔机用冷弯矩形管GB/T 26080—20102024-11-01114GB/T 26114—2024液体过滤用过滤器 通用技术规范GB/T 26114—20102024-11-01115GB/T 26527—2024有机硅消泡剂GB/T 26527—20112024-11-01116GB/T 26600—2024显微镜 光学显微术用浸液GB/T 26600—20112024-11-01117GB/T 27692—2024高炉用铁球团矿GB/T 27692—20112024-11-01118GB/T 2820.9—2024往复式内燃机驱动的交流发电机组 第9部分:机械振动的测量和评价GB/T 2820.9—20022024-11-01119GB/T 28629—2024水泥熟料中游离二氧化硅化学分析方法GB/T 28629—20122024-11-01120GB/T 28780—2024机械安全 机器用整体照明系统GB/T 28780—20122024-11-01121GB/T 28884—2024大容积气瓶用无缝钢管GB/T 28884—20122024-11-01122GB/T 2900.17—2024电工术语 量度继电器和保护设备GB/T 2900.17—20092024-04-25123GB/T 2910.11—2024纺织品 定量化学分析 第11部分:某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法)GB/T 2910.11—20092026-05-01124GB/T 29284—2024聚乳酸GB/T 29284—20122024-11-01125GB/T 29324—2024架空导线用碳纤维增强复合材料芯GB/T 29324—20122024-11-01126GB/T 29335—2024食品容器用爪式旋开盖质量通则GB/T 29335—20122024-11-01127GB/T 29603—2024食品容器用镀锡或镀铬薄钢板全开式易开盖质量通则GB/T 29603—20132024-11-01128GB/T 30117.1—2024非相干光产品的光生物安全 第1部分:通用要求2024-11-01129GB/T 30177.2—2024过滤机性能测试方法 第2部分:真空过滤机2024-11-01130GB/T 30270—2024网络安全技术 信息技术安全评估方法GB/T 30270—20132024-11-01131GB/T 31211.1—2024无损检测 超声导波检测 第1部分:总则GB/T 31211—20142024-04-25132GB/T 31211.2—2024无损检测 超声导波检测 第2部分:磁致伸缩法GB/T 28704—20122024-04-25133GB/T 31268—2024限制商品过度包装 通则GB/T 31268—20142024-11-01134GB/T 32270—2024压力管道规范 动力管道GB/T 32270—20152024-04-25135GB/T 32285—2024热轧H型钢桩GB/T 32285—20152024-11-01136GB/T 32590.1—2024轨道交通 市域铁路和城轨交通运输管理和指令/控制系统 第1部分:系统原理和基本概念GB/T 32590.1—20162024-11-01137GB/T 32590.2—2024轨道交通 市域铁路和城轨交通运输管理和指令/控制系统 第2部分:功能需求规范2024-11-01138GB/T 32590.3—2024轨道交通 市域铁路和城轨交通运输管理和指令/控制系统 第3部分:系统需求规范2024-11-01139GB/T 33352—2024电子电气产品中限用物质筛选应用通则 X射线荧光光谱法GB/T 33352—20162024-08-01140GB/T 33423—2024沿海及海上风电机组腐蚀控制技术规范GB/T 33423—20162024-11-01141GB/T 33488.5—2024化工用塑料焊接制承压设备检验方法 第5部分:衍射时差法超声检测2024-11-01142GB/T 33563—2024网络安全技术 无线局域网客户端安全技术要求GB/T 33563—20172024-11-01143GB/T 33565—2024网络安全技术 无线局域网接入系统安全技术要求GB/T 33565—20172024-11-01144GB/T 34549—2024卫生洁具 智能坐便器GB/T 34549—20172024-11-01145GB/T 34924—2024低压电气设备安全风险评估和风险降低指南GB/T 34924—20172024-11-01146GB/T 36450.3—2024信息技术 存储管理 第3部分:通用轮廓2024-11-01147GB/T 37820.1—2024船舶与海上技术 船舶安全标志、防火控制图标志、安全提示和安全标记的设计、位置和使用 第1部分:设计原则GB/T 37820.—20192024-08-01148GB/T 38001.51—2024柔性显示器件 第5-1部分:光学性能测试方法2024-08-01149GB/T 38001.52—2024柔性显示器件 第5-2部分:非便携式曲面显示器件光学性能测试方法2024-08-01150GB/T 38001.53—2024柔性显示器件 第5-3部分:目视评价方法2024-08-01151GB/T 38216.5—2024钢渣 氧化锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法2024-11-01152GB/T 40096.6—2024就地化继电保护装置技术规范 第6部分:母线保护2024-11-01153GB/T 40096.7—2024就地化继电保护装置技术规范 第7部分:变压器保护2024-11-01154GB/T 40344.3—2024真空技术 真空泵性能测量标准方法 第3部分:机械增压泵的特定参数2024-04-25155GB/T 40565.1—2024液压传动连接 快换接头 第1部分:通用型2024-11-01156GB/T 42126.5—2024基于蜂窝网络的工业无线通信规范 第5部分:应用要求2024-11-01157GB/T 42151.4—2024电力自动化通信网络和系统 第4部分:系统和项目管理2024-11-01158GB/T 42513.6—2024镍合金化学分析方法 第6部分:钼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2024-11-01159GB/T 42513.7—2024镍合金化学分析方法 第7部分:钴、铬、铜、铁和锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法2024-11-01160GB/T 43130.2—2024液化天然气装置和设备 浮式液化天然气装置的设计 第2部分:浮式储存和再气化装置的特殊要求2024-08-01161GB/T 43259.556—2024能量管理系统应用程序接口(EMS-API)第556部分:基于CIM图形交换格式(CIM/G)2024-11-01162GB/T 43590.504—2024激光显示器件 第5-4部分:彩色散斑的光学测试方法2024-08-01163GB/T 43694—2024网络安全技术 证书应用综合服务接口规范2024-11-01164GB/T 43696—2024网络安全技术 零信任参考体系架构2024-11-01165GB/T 43698—2024网络安全技术 软件供应链安全要求2024-11-01166GB/T 43739—2024数据安全技术 应用商店的移动互联网应用程序(App)个人信息处理规范性审核与管理指南2024-11-01167GB/T 43741—2024网络安全技术 网络安全众测服务要求2024-11-01168GB/T 43746.1—2024钻孔和基础施工设备安全要求 第1部分:通用要求2024-11-01169GB/T 43746.2—2024钻孔和基础施工设备安全要求 第2部分:建筑施工用移动式钻机2024-11-01170GB/T 43746.3—2024钻孔和基础施工设备安全要求 第3部分:桩和其他基础施工设备2024-11-01171GB/T 43779—2024网络安全技术 基于密码令牌的主叫用户可信身份鉴别技术规范2024-11-01172GB/T 43843—2024网络协同制造平台数据服务要求2024-11-01173GB/T 43844—2024IPv6地址分配和编码规则 接口标识符2024-11-01174GB/T 43845—2024基于扫描氮-空位探针的微弱静磁场成像测量方法2024-11-01175GB/T 43846.1—2024显微镜 显微镜物镜的命名 第1部分:像场平面度/平场2024-11-01176GB/T 43846.2—2024显微镜 显微镜物镜的命名 第2部分:色差校正2024-11-01177GB/T 43846.3—2024显微镜 显微镜物镜的命名 第3部分:光谱透射率2024-11-01178GB/T 43847—2024光学和光子学 光谱波段2024-11-01179GB/T 43848—2024网络安全技术 软件产品开源代码安全评价方法2024-11-01180GB/T 43849—2024水下机器人整机及零部件基本环境试验方法 水静压力试验方法2024-04-25181GB/T 43850—2024面向装备制造业的研发设计资源分类及编码2024-11-01182GB/T 43851—2024制造物流系统互联互通通用要求2024-11-01183GB/T 43853—2024激光修复层高温摩擦磨损性能试验 球-盘法2024-04-25184GB/T 43855—2024衣物洗涤质量要求2024-04-25185GB/T 43856—2024印刷技术 印刷工作流程的颜色一致性2024-04-25186GB/T 43857—2024教学设施安全和管理要求2024-08-01187GB/T 43858—2024陆地生态系统生物长期监测规范2024-04-25188GB/T 43859—2024水分活度仪性能测定方法2024-04-25189GB/T 43860.1210—2024触摸和交互显示 第12-10部分:触摸显示测试方法 触摸和电性能2024-04-25190GB/T 43860.1220—2024触摸和交互显示 第12-20 部分:触摸显示测试方法 多点触摸性能2024-04-25191GB/T 43860.12—2024触摸和交互显示 第1-2部分:术语和文字符号2024-04-25192GB/T 43861—2024微波等离子体原子发射光谱方法通则2024-04-25193GB/T 43862—2024智能电视交互应用接口技术要求2024-11-01194GB/T 43863—2024大规模集成电路(LSI) 封装 印制电路板共通设计结构2024-08-01195GB/T 43864.12—2024显示光源组件 第1-2部分:术语和文字符号2024-08-01196GB/T 43865—2024直接进样测汞分析方法通则2024-04-25197GB/T 43866—2024企业能源计量器具配备率检查方法2024-11-01198GB/T 43867—2024电气运输设备 术语和分类2024-11-01199GB/T 43868—2024电化学储能电站启动验收规程2024-11-01200GB/T 43869—2024船舶交通管理系统监视雷达通用技术要求2024-11-01201GB/T 43870.1—2024磁性材料居里温度的测量方法 第1部分:永磁材料2024-11-01202GB/T 43870.2—2024磁性材料居里温度的测量方法 第2部分:软磁材料2024-11-01203GB/T 43872—2024水泥氯离子固化率检测方法2024-11-01204GB/T 43873—2024超薄玻璃退火上下限温度试验方法2024-11-01205GB/T 43874—2024玻璃材料及制品压缩性能试验方法2024-11-01206GB/T 43875—2024水泥原材料中总铬的测定方法2024-11-01207GB/T 43876—2024水泥净浆黏度测定方法2024-11-01208GB/T 43877—2024铁矿石 同化性能测定方法2024-11-01209GB/T 43878—2024旋挖钻机截齿2024-11-01210GB/T 43881—2024低膨胀玻璃线热膨胀系数试验方法 激光干涉法2024-11-01211GB/T 43882—2024净味沥青混凝土2024-11-01212GB/T 43883—2024微束分析 分析电子显微术 金属中纳米颗粒数密度的测定方法2024-11-01213GB/T 43884—2024金属覆盖层 钢铁制件的锌扩散层-渗锌 技术要求2024-11-01214GB/T 43885—2024碳化硅外延片2024-11-01215GB/T 43886—2024影像材料 已加工彩色照片 热稳定性测量方法2024-11-01216GB/T 43887—2024核级柔性石墨板材2024-11-01217GB/T 43888—2024钢轨超声检测方法2024-11-01218GB/T 43889—2024微束分析 电子探针显微分析仪(EPMA)质量保证程序实施导则2024-11-01219GB/T 43891—2024非金属化工设备 不透性石墨换热器传热系数和流阻性能测试方法2024-11-01220GB/T 43892—2024石英玻璃光谱透射比试验方法2024-11-01221GB/T 43893—2024装配式钢结构建筑用热轧型钢2024-11-01222GB/T 43894.1—2024半导体晶片近边缘几何形态评价 第1部分:高度径向二阶导数法(ZDD)2024-11-01223GB/T 43895—2024增材制造 材料 模具钢粉2024-11-01224GB/T 43896—2024金属材料 超高周疲劳 超声疲劳试验方法2024-11-01225GB/T 43897—2024铸造高温合金 母合金 单晶2024-11-01226GB/T 43898—2024工程机械液压缸用精密无缝钢管2024-11-01227GB/T 43899—2024生铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)2024-11-01228GB/T 43900—2024钢产品无损检测 轴类构件扭转残余应力分布状态超声检测方法2024-11-01229GB/T 43901—2024镍铁 砷、锡、锑、铅和铋含量 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)2024-11-01230GB/T 43902—2024绿色制造 制造企业绿色供应链管理 实施指南2024-08-01231GB/T 43903—2024绿色制造 制造企业绿色供应链管理 信息追溯及披露要求2024-08-01232GB/T 43904—2024风能发电系统 风力发电机组运行评价指标体系2024-11-01233GB/T 43905.1—2024焊接及相关工艺中烟尘和气体取样的实验室方法 第1部分:电弧焊中烟尘排放速率的测定和分析用烟尘的收集2024-11-01234GB/T 43905.2—2024焊接及相关工艺中烟尘和气体取样的实验室方法 第2部分:电弧焊、切割及气刨中一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮排放速率的测定2024-11-01235GB/T 43905.3—2024焊接及相关工艺中烟尘和气体取样的实验室方法 第3部分:电弧焊中臭氧排放速率的测定2024-11-01236GB/T 43905.4—2024焊接及相关工艺中烟尘和气体取样的实验室方法 第4部分:焊接材料焊接烟尘排放限值2024-11-01237GB/T 43905.5—2024焊接及相关工艺中烟尘和气体取样的实验室方法 第5部分:基于热解-气相色谱-质谱法的焊接或切割中有机材料热降解物的识别2024-11-01238GB/T 43905.6—2024焊接及相关工艺中烟尘和气体取样的实验室方法 第6部分:电阻点焊中烟尘和气体的定量化测定2024-11-01239GB/T 43906—2024金属材料硬钎焊质量要求2024-11-01240GB/T 43907.1—2024农林拖拉机和机械 拖拉机与机具间的摄像头接口 第1部分:模拟摄像头接口2024-11-01241GB/T 43908—2024水肥一体化设备2024-11-01242GB/T 43909—2024叉车属具 安全要求2024-11-01243GB/T 43910—2024物流仓储设备 术语2024-11-01244GB/T 43911—2024锅炉热工性能试验不确定度的评定方法2024-11-01245GB/T 43912—2024铸造机械 再制造 通用技术规范2024-11-01246GB/T 43913—2024钢制异径短节2024-11-01247GB/T 43914—2024绿色制造 评价指标2024-08-01248GB/T 43915—2024纳米几何量标准样板测试方法2024-11-01249GB/T 43916—2024真空技术 真空计 电容薄膜真空计的规范、校准和测量不确定度2024-04-25250GB/T 43917.1—2024焊接烟尘捕集和分离设备 第1部分:一般要求2024-11-01251GB/T 43917.2—2024焊接烟尘捕集和分离设备 第2部分:分离效率的测试和标记要求2024-11-01252GB/T 43917.3—2024焊接烟尘捕集和分离设备 第3部分:焊枪上烟尘吸气装置捕集效率的测定2024-11-01253GB/T 43917.4—2024焊接烟尘捕集和分离设备 第4部分:捕集装置最小风量的测定2024-11-01254GB/T 43918—2024交流标准电能表GB/T 17215.701—20112024-11-01255GB/T 43919—2024民用航空锻件数字化生产车间集成要求2024-11-01256GB/T 43920—2024压铸用铝液集中熔炼配送通用技术规范2024-04-25257GB/T 43921—2024无损检测 超声检测 全矩阵采集/全聚焦技术(FMC/TFM)2024-04-25258GB/T 43922—2024在役聚乙烯燃气管道检验与评价2024-04-25259GB/T 43923—2024工业车辆 操作手册2024-11-01260GB/T 43924.1—2024航空航天 MJ螺纹 第1部分:通用要求2024-08-01261GB/T 43924.2—2024航空航天 MJ螺纹 第2部分:螺栓和螺母螺纹的极限尺寸2024-08-01262GB/T 43924.3—2024航空航天 MJ螺纹 第3部分:流体系统管路件螺纹的极限尺寸2024-08-01263GB/T 43925—2024套管和油管全尺寸拉伸应力腐蚀试验方法2024-08-01264GB/T 43926—2024油气输送管道事故后状态评估技术规范2024-08-01265GB/T 43927—2024航天器用锂离子蓄电池组安全设计与控制要求2024-08-01266GB/T 43928—2024宇航用商业现货(COTS)器件保证指南2024-08-01267GB/T 43929—2024空间用纤维光学器件测试指南2024-08-01268GB/T 43930—2024宇航用电磁继电器通用规范2024-08-01269GB/T 43932—2024岩溶流域碳循环监测及增汇评价指南2024-08-01270GB/T 43933—2024金属矿土地复垦与生态修复技术规范2024-08-01271GB/T 43934—2024煤矿土地复垦与生态修复技术规范2024-08-01272GB/T 43935—2024矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范2024-08-01273GB/T 43936—2024石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范2024-08-01274GB/T 43937—2024岩溶区水土资源开发利用规范2024-08-01275GB/T 43938.1—2024碳纤维增强复合材料薄壁管件力学性能试验方法 第1部分:拉伸试验2024-08-01276GB/T 43938.2—2024碳纤维增强复合材料薄壁管件力学性能试验方法 第2部分:压缩试验2024-08-01277GB/T 43939—2024宇航用石英挠性加速度计伺服电路通用测试方法2024-08-01278GB/T 43940—20244Mb/s数字式时分制指令/响应型多路传输数据总线测试方法2024-08-01279GB/T 43941.1—2024星地数据传输中高速调制解调器技术要求和测试方法 第1部分:调制器2024-08-01280GB/T 43942—2024智能船舶风险评估方法2024-11-01281GB/T 43943—2024船舶环境噪声2024-08-01282GB/T 43944—2024船舶内装材料计权隔声指数测量方法2024-11-01283GB/T 43945—2024基于统计能量分析的船舶舱室噪声预报2024-08-01284GB/T 43947—2024低速线控底盘通用技术要求2024-11-01285GB/T 43948—2024小艇 操舵装置 缆索滑轮传动系统2025-05-01286GB/T 43949—2024海洋移动钻井平台钻井系统 配置和技术要求2024-11-01287GB/T 43950—2024工业浓盐水回用技术导则2024-08-01288GB/T 43951—2024食品容器用覆膜铁、覆膜铝质量通则2024-11-01289GB/T 43953—2024全生物降解聚乙醇酸(PGA)2024-11-01290GB/T 43954—2024重瓣红玫瑰精油2024-11-01291GB/T 43955—2024棉及化纤纯纺、混纺纱线检验、标志与包装2024-11-01292GB/T 43956—2024中尺度全球地表覆盖制图数据产品规范2024-08-01293GB/T 43957—2024林草物联网 面向视频的无线传感器网络媒体访问控制和物理层协议2024-04-25294GB/T 43958—2024林草物联网 面向视频的无线传感器网络技术要求2024-04-25295GB/T 43959—2024锅炉火焰检测系统技术规范2024-11-01296GB/T 43960—2024云制造服务平台开放接口要求2024-11-01297GB/T 43961—2024制造系统诊断维护技术与应用集成通用要求2024-11-01298GB/T 43962.1—2024动力电池数字化车间集成 第1部分:通用要求2024-11-01299GB/T 43964—2024家用和类似用途电自动控制器空中下载(OTA)技术要求2024-11-01300GB/T 43965—2024电子级正硅酸乙酯2024-11-01301GB/T 43966—2024高效液相色谱-四极杆电感耦合等离子体质谱联用法通则2024-04-25302GB/T 43967—2024空间环境 宇航用半导体器件单粒子效应脉冲激光试验方法2024-04-25303GB/T 43968—2024高效液相色谱-原子荧光光谱仪联用分析方法通则2024-11-01304GB/T 43969—2024智能语音控制器通用安全技术要求2024-11-01305GB/T 43970—2024化学蒸气发生-原子荧光光谱分析方法通则2024-11-01306GB/T 43971—2024遥感器定标用积分球光源测试规范2024-11-01307GB/T 43972—2024集成电路封装设备远程运维 状态监测2024-11-01308GB/T 43974—2024载物电气运输设备通用规范2024-11-01309GB/T 43975—2024船舶交通管理系统数据综合处理器技术规范2024-11-01310GB/T 43976—2024电子气体 四氟甲烷2024-11-01311GB/T 43977—2024电子气体 八氟环丁烷2024-11-01312GB/T 43978—2024室内LED显示屏光舒适度评价要求2024-04-25313GB/T 43979—2024室内LED显示屏光舒适度评价方法2024-04-25314GB/T 43980—2024口译服务 医疗口译要求2024-11-01315GB/T 43981—2024基层减灾能力评估技术规范2024-11-01316GB/T 43991—2024城市隧道运维服务规范2024-11-01317GB/T 43992—2024城市光环境建设服务质量评价规范2024-11-01318GB/T 43993—2024城市公共设施 电子围网系统 运行规范2024-11-01319GB/T 43994—2024粮食安全储存水分2024-11-01320GB/T 43997.1—2024地表温度热红外遥感反演 第1部分:单通道法2024-11-01321GB/T 43997.2—2024地表温度热红外遥感反演 第2部分:分裂窗法2024-11-01322GB/T 43999—2024应急呼吸道传染病患者转运设备技术要求2024-11-01323GB/T 44000—2024空间环境 材料空间环境效应地面模拟试验装置通用要求2024-04-25324GB/T 44001—2024空间环境 地磁场参考模型2024-04-25325GB/T 44003—2024力学性能测量 REBCO涂层导体(镀铜)脱层强度测试方法2024-11-01326GB/T 44004—2024纳米技术 有机晶体管和材料表征试验方法2024-11-01327GB/T 44006—2024红外图像温度表示规则 RGB法2024-11-01328GB/T 44007—2024纳米技术 纳米多孔材料储氢量测定 气体吸附法2024-08-01329GB/T 44008—2024应急医用模块化集成系统通用技术要求2024-08-01330GB/T 44009—2024绿色产品评价 染料2024-11-01331GB/T 44010—2024救灾帐篷 通用技术要求2024-11-01332GB/T 44011.1—2024自然灾害综合风险评估技术规范 第1部分:房屋建筑2024-11-01333GB/T 44012—2024应急避难场所 术语2024-04-25334GB/T 44013—2024应急避难场所 分级及分类2024-04-25335GB/T 44014—2024应急避难场所 标志2024-04-25336GB/T 44020—2024信息技术 计算机图形图像处理和环境数据表示 混合与增强现实中实时人物肖像和实体的表示2024-11-01337GB/T 44021.1—2024音视频及相关设备 功耗测量 第1部分:总则2024-11-01338GB/T 44021.2—2024音视频及相关设备 功耗测量 第2部分:测试信号和媒介2024-11-01339GB/T 44021.3—2024音视频及相关设备 功耗测量 第3部分:电视机2024-11-01340GB/T 44021.4—2024音视频及相关设备 功耗测量 第4部分:录像设备2024-11-01341GB/T 44021.5—2024音视频及相关设备 功耗测量 第5部分:机顶盒(STB)2024-11-01342GB/T 44021.6—2024音视频及相关设备 功耗测量 第6部分:音频设备2024-11-01343GB/Z 3480.4—2024直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第4部分:齿面断裂承载能力计算2024-11-01344GB/Z 3480.22—2024直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第22部分:微点蚀承载能力计算2024-11-01345GB/Z 14048.24—2024低压开关设备和控制设备 第7-5部分:辅助器件 铝导体的接线端子排2024-11-01346GB/Z 29014.3—2024切削刀具数据表达与交换 第3部分:刀具项目参考字典2024-11-01347GB/Z 42151.77—2024电力自动化通信网络和系统 第7-7部分:用于工具的IEC 61850相关数据模型机器可处理格式2024-04-25348GB/Z 43963—2024确定额定电压在交流1000V以上至2000V,直流1500V以上至3000V间设备的电气间隙、爬电距离的数值以及对固体绝缘要求的指南2024-11-01349GB/Z 43973—2024非介入式负荷监测(NILM)系统用感知装置2024-11-01350GB/Z 43996.2—2024微细气泡技术 农业应用 第2部分:评价大麦种子发芽促进作用的测试方法2024-11-01351GB/Z 43998—2024纳米技术 混合粉尘制造环境空气中纳米级炭黑和无定形二氧化硅浓度的测量方法2024-11-01352GB/Z 44002—2024空间环境 太阳能量质子注量和峰值通量的确定方法2024-04-25353GB/Z 44005.1—2024纳米技术 黏土纳米材料 第1部分:层状黏土的特性及测量方法2024-11-01二、国家标准修改单序列国家标准编号国 家 标 准 名 称代替标准号实施日期1GB/T 609—2018化学试剂 总氮量测定通用方法 《第1号修改单》GB/T 609—20062024-04-253GB/T 18369—2022玻璃纤维无捻粗纱 《第1号修改单》GB/T 18369—20082024-08-014GB/T 19624—2019在用含缺陷压力容器安全评定 《第1号修改单》GB/T 19624—20042024-04-25
  • 水质检测实验室仪器---铜含量分析仪 ,铁含量分析仪相关研究
    在水质分析仪器高端化发展的趋势下,赛莱默一直挖掘不断衍生的新客户需求,积极提升设备的智慧化水平,更好地为客户解决水问题。今年的上海环博会上,赛莱默为大家带来了全新的解决方案。从金属含量来讲下铜含量分析仪 ,铁含量分析仪。铜是人体健康不可缺少的微量营养素,对于血液、中枢神经和免疫系统,头发、皮肤和骨骼组织以及大脑和肝、心脏等内脏的发育和功能有重要影响。一般来讲,饮用水中铜含量非常低,小于0.01毫克/升。现代科学研究证明饮用水中微量的铜对人体是有益的,可补充人类食物中铜的不足,同时,铜能起到杀灭自来水中某些细菌的作用。因此存在超标隐患。可溶性铜盐都有毒,主要因为铜离子能使蛋白质变性,失去生理活性。过多的铜进入体内可出现恶心、呕吐、上腹疼痛、急性溶血和肾小管变形等中毒现象。曾经在新闻报道中有小区因为饮用水中铜超标而造成集体腹泻。铜超标虽然不会诱发人体严重疾病,但是如果长期大量食用铜超标的水,可能会造成肾小管变形等中毒现象,引发急性铜中毒,对身体内的脏器造成负担影响胎儿发育。水中铜含量可以通过铜含量分析仪进行检测。B1070铜含量分析仪是一款智能型仪器,该仪器采用人性化设计,图形菜单,操作直观易懂,具有中英文可选,光源采用单色冷光源,测量准确可靠,可用于电厂、化工、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液在实验室的测量与存储。仪器特点1、5.0寸彩色触摸屏,显示美观,控制简单2、图形化菜单简单易懂3、中英文语言可选,适应不同用户4、仪器可带自检功能,方便检测故障5、仪器有打印功能,可实时打印数据或打印存储数据6、仪器具备通讯功能,可将数据上传7、温度偏差提示功能,方便用户及时校准技术参数显 示: 480X272 彩色触摸屏;测量范围:0—200 ug/L 示值误差: ±2%F.S;分 辨 率: 0. 1 ug/L;重 复 性: ≤1%;水样温度:(5~60)℃;环境温度:(5~45)℃; 供电电源: AC220V 50Hz;功 率: <15W;外型尺寸:420×390mm×230mm;(主机)重 量:5kg;铁是人体必需的微量元素,本身也不具备毒性。但是当铁摄入量超标的时候,仍然会引起铁中毒。一旦铁中毒表现为恶心、呕吐、嗜睡、昏迷、发热等症状,如不及时治疗,可能会引发严重贫血、肝肾衰竭的病症,甚至会休克死亡。水中铁含量可以通过铁含量分析仪进行检测。B1080铁含量分析仪是一款智能型仪器,该仪器采用人性化设计,图形菜单,操作直观易懂,具有中英文可选,光源采用单色冷光源,测量准确可靠,可用于电厂、化工、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液在实验室的测量与存储。仪器特点1、5.0寸彩色触摸屏,显示美观,控制简单2、图形化菜单简单易懂3、中英文语言可选,适应不同用户4、仪器可带自检功能,方便检测故障5、仪器有打印功能,可实时打印数据或打印存6、仪器具备通讯功能,可将数据上传7、温度偏差提示功能,方便用户及时校准技术参数显 示: 480X272 彩色触摸屏;测量范围:0—200 ug/L 示值误差: ±2%F.S;分 辨 率: 0. 1 ug/L;重 复 性: ≤1%;水样温度:(5~60)℃;环境温度:(5~45)℃; 供电电源: AC220V 50Hz;功 率: <15W;外型尺寸:420×390mm×230mm;(主机)重 量:5kg;
  • 水质中铁含量测定
    一、背景介绍铁(Ferrum)是一种金属元素,能溶于强酸和中强酸,不溶于水。铁在生活中分布较广,仅次于氧、硅、铝,位居地壳含量第四。纯铁是柔韧而延展性较好的银白色金属,用于制发电机和电动机的铁芯,铁及其化合物还用于制磁铁、药物、墨水、颜料、磨料等,是工业上所说的“黑色金属”之一。 铁元素也是构成人体的必不可少的元素之一。+2价的亚铁离子是血红蛋白的重要组成成分,用于氧气的运输。GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》、GB 3838-2002《地表水环境质量标准》、GB/T 14848-2017《地下水质量标准》等水质标准对铁含量均有限值要求,故我们需要对水质中铁含量进行检测。下面我们将具体介绍铁含量检测的标准要求、测试方法、具体测试过程及结果。 二、标准及限值铁的测定方法主要有邻菲啰啉分光光度法、火焰原子吸收分光光度法、EDTA滴定法。邻菲啰啉分光光度法是一种快速、简单、灵敏度高的测量方法,在515nm处检测亚铁离子在pH3-9之间的溶液中与邻菲啰啉生成稳定的橙红色络合物的吸光度,从而得到铁的含量。对应的部分标准限值如下:● GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》 (GB 5749-XXXX《生活饮用水卫生标准》的征求意见稿)参数限值检测方法依据铁0.3mg/LGB 5750 ● GB 3838-2002《地表水环境质量标准》参数限值检测方法方法依据铁0.3mg/L邻菲啰啉分光光度法水和废水监测分析方法(第三版) ● GB/T 14848-2017《地下水质量标准》参数I类II类III类IV类V类铁(mg/L)≤0.1≤0.2≤0.3 ≤2.0>2.0 三、铁含量测定1、检测仪器:DGB-480型多参数水质分析仪 2、检测试剂:铁工作试剂包:铁显色剂、铁试剂A、铁还原剂粉剂铁标准溶液:ρ=100.0mg/L 3、检测流程及结果:参数方法号方法国家标准检出限mg/L测量范围mg/L重复性测量误差铁13邻菲啰啉分光光度法HJ/T 345-20070.050.05-10.02.00%±5% 图 1 铁含量测定流程图2 铁含量测定显色图(从左到右依次为0mg/L、0.25mg/L、1mg/L、2.5mg/L、5mg/L)图3 铁含量测定曲线图4、结果总结:我们对5mg/L 、2.5mg/L 、1mg/L及0.25mg/L的铁溶液进行检测,示值误差≤0.8%,重复性<3%,结果良好。 DGB-480型多参数水质分析仪产品,采用8波长光学测量系统和90度光散射浊度检测光路,内置40多种检测项目和方法,直接调用,测量快速、简便。既可以配套雷磁专用试剂盒检测也可以自制试剂检测,使用灵活。主要应用于生活饮用水、地表水、污水、游泳池水等水质的现场测定或者实验室分析。
  • 青海省标准化协会发布 《工业盐中钙、镁、铁、钾、铝、钡、锶、锰、铅和镍含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》等3项团体标准
    由海西州盐化工产品质量检验检测中心、青海省盐湖工业股份有限公司、青海省柴达木综合地质矿产勘查院、海西州质量技术检验检测中心、青海理工大学(筹)、茫崖市食品药品和质量技术检验检测中心等单位起草的《工业盐中钙、镁、铁、钾、铝、钡、锶、锰、铅和镍含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》《工业氯化钙中钠、镁、钾含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》《硫酸钾镁肥中钙、镁、钠含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》3项团体标准,经征求意见、多次修改,已通过专家评审。根据《青海省标准化协会团体标准管理办法》相关规定,予以批准发布。标准发布日期为2023年12月26日,实施日期为2023年12月26日。团体标准号为: T/QAS 103-2023《工业盐中钙、镁、铁、钾、铝、钡、锶、锰、铅和镍含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》;T/QAS 104-2023《工业氯化钙中钠、镁、钾含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》;T/QAS 105-2023《硫酸钾镁肥中钙、镁、钠含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》 青海省标准化协会2023年12月27日工业氯化钙中钠镁钾含量的测定.pdf硫酸钾镁肥中钙镁含量的测定.p工业盐中钙、镁、铁、钾、铝、钡、锶、锰、铅、和镍含量的测定.pdf团体标准的公告1.jpg团体标准的公告.jpg
  • 水质中铝含量的测定
    一、背景介绍铝是重要的金属元素,在自然界中含量丰富,在地壳中分布广泛,含量高达8.8%(重量),仅次于氧、硅位居第三。长期以来,铝一直被认为是无毒元素,但随着它在人们生活中的广泛应用,使其对环境的污染日益突出,尤其是对水环境的污染,过量铝不仅对各类水生生物,植物等有强烈的毒害作用,对人体的影响主要表现在对细胞和骨骼的毒性、对大脑的损伤、对肝脏和生殖系统的伤害。《生活饮用水卫生标准》、GB/T 14848-2017《地下水质量标准》、GB/T 23837-2009《工业循环冷却水中铝离子的测定》等水质标准对铝含量均有限值要求,故我们需要对水质中铝含量进行检测。下面我们将具体介绍铝含量检测的标准要求、测试方法、具体测试过程及结果。 二、标准及限值铝的测定方法主要有铬天青S分光光度法、水杨基荧光酮-氯代十六烷基吡啶分光光度法、原子吸收分光光度法、电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子发射光谱法等。铬天青S分光光度法:在pH 6.7-7.0范围内,铝在聚乙二醇辛基苯醚和溴代十六烷基吡啶的存在下与铬天青S反应生成蓝绿色的四元胶束,在特定波长处比色定量。该方法的测试性价比高,检测仪器可设计成便携式,易于携带保管。下列是各标准中铝的限值及对应的检测方法。 表1铝的检测标准及限值标准编号标准名称限值GB 5749-2006GB5749-XXXX征求意见稿生活饮用水卫生标准0-0.2mg/LGB/T 14848-2017地下水质量标准≤0.05 mg/L(Ⅳ类)GB/T 23837-2009工业循环冷却水中铝离子的测定0-100mg/L 三、铝含量测定1、检测仪器:DGB-480型多参数水质分析仪2、检测试剂: 铝工作试剂包:铝缓冲液溶剂、铝显色剂、铝缓冲液粉剂 铝标准溶液:ρ=100.0mg/L3、检测流程及结果:参数方法号方法国家标准检出限mg/L测量范围mg/L标准偏差测量误差铝1铬天青S法GB/T 5750.60.0050.005-0.3±0.005 mg/L±0.01mg/L图 1 铝含量测定流程 图2 铝含量测定显色图(从左到右依次为0mg/L、0. 06mg/L、0.15mg/L、0.24 mg/L、0.3mg/L) 图3 铝含量测定曲线图 4、结果总结:● 对0. 06mg/L、0.15mg/L、0.24 mg/L、0.3mg/L的铝标准溶液进行检测,标准偏差≤0.002mg/L,测量误差<0.01mg/L,结果良好。● 采用DGB-480型多参数水质分析仪测定水中铝含量,测量方法为国家标准方法。测试仪器体积小巧,配套有铝检测试剂和校准试剂,测试方便,测试性价比高。 四、检测仪器介绍DGB-480型多参数水质分析仪,采用8波长光学测量系统和90度光散射浊度检测光路,内置浊度、色度、臭氧、亚硝酸盐氮、尿素、六价铬、总铬、锰、总氮、 硝酸盐氮、硝酸盐、甲醛、水硬度、锌、亚硝酸盐、余氯、总氯、 二氧化氯、高锰酸盐指数、低浓度 CODCr、高浓度 CODCr、镉、 氨氮、铵离子、总磷、总磷酸盐、镍、亚铁离子、铁、亚硫酸盐、 过氧化氢、铝、铅、铜、钙、汞、硼、砷、氟、阴离子洗涤剂、 银、溴酸盐、硫酸盐、钼、铍、钴、钡、氯化物等40多种检测项目和方法,直接调用,测量快速、简便。既可以配套雷磁专用试剂盒检测也可以自制试剂检测,使用灵活。主要应用于生活饮用水、地表水、自来水、污水、游泳池水等水质的现场测定或者实验室分析。
  • 中关村材料试验技术联盟立项《多钒酸铵分析方法 第1部分:五氧化二钒含量测定 过硫酸铵氧化硫酸亚铁铵滴定法》等9项团体标准
    经中国材料与试验标准化委员会(以下简称:CSTM标准化委员会)标准化领域委员会审查,CSTM标准化委员会批准(具体标准如下,详细公告内容请至CSTM官网查看),特此公告。序号标准名称标准立项号所属委员会1多钒酸铵分析方法 第1部分:五氧化二钒含量测定 过硫酸铵氧化硫酸亚铁铵滴定法CSTM LX 2000 01429.1—2024FC202多钒酸铵分析方法 第2部分:硅含量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法CSTM LX 2000 01429.2—2024FC203多钒酸铵分析方法 第3部分:铁、磷 硫含量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法CSTM LX 2000 01429.3—2024FC204多钒酸铵分析方法 第4部分:氧化钾、氧化钠含量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法CSTM LX 2000 01429.4—2024FC205多钒酸铵分析方法 第5部分:烧得率的测定 高温煅烧法CSTM LX 2000 01429.5—2024FC206民用大型客机 热固性液体垫片材料 热循环稳定性测试方法CSTM LX 6600 01430—2024FC667泵组碳足迹核算与碳标签评价规范CSTM LX 9500 01431—2024FC958零碳建造评价规范CSTM LX 9500 01432—2024FC959水质 急性毒性现场快速监测 发光细菌法CSTM LX 9803 01433—2024FC98/TC03联系方式如有单位或个人愿意参与该标准项目的工作,请与项目牵头单位联系。CSTM标准化委员会秘书处联系方式联系人:陈鸣,范小芬办公电话:010-62187521手机:13011072266,13426028810邮箱:chenming@ncschina.com,fanxiaofen@ncschina.com通讯地址:北京市海淀区高梁桥斜街13号钢研集团新材料大楼1020邮编:100081
  • 中关村材料试验技术联盟发布《钢铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)第3部分:不锈钢》征求意见稿
    各位专家、委员及相关单位:中国材料与试验标准化委员会决定对《钢铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)第3部分:不锈钢》团体标准征求意见稿公开广泛征求意见。请登录CSTM官网http://www.cstm.com.cn/channel/details/biaozhunzhengqiuyijian查看征求意见通知并下载相关资料附件。CSTM团体标准《钢铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)第3部分:不锈钢》征求意见的资料.rar
  • 河南省有色金属行业协会发布团体标准《钢包引流砂 硅、镁、铁、铝、铬、锆、钾、钠含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法》
    各相关单位:根据《河南省有色金属行业协会团体标准管理办法》的有关规定,河南省有色金属行业协会批准发布团体标准《钢包引流砂 硅、镁、铁、铝、铬、锆、钾、钠含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法》,自 2024 年5月 31日起实施,现予以公告。附件:标准发布文件及文本信息 河南省有色金属行业协会2024年 5 月 31 日关于发布团体标准《钢包引流砂 硅、镁、铁、铝、铬、锆、钾、钠含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法》的公告.pdf
  • 水中六价铬含量的测定
    一、背景介绍铬是一种银白色的坚硬金属,是人体必需的微量元素,在肌体的糖代谢和脂代谢中发挥特殊作用。三价的铬是对人体有益的元素,而六价铬是有毒的。六价铬化合物是生态环境部会同卫生健康委制定的《有毒有害水污染物名录(第|一批)》列入物质,对环境危害持久;动物饮用受六价铬污染水体,会致使多个组织器官吸收,然后引起致癌危害;人体吸入六价铬可致癌。《生活饮用水卫生标准》、GB/T 14848-2017《地下水质量标准》等水质标准对六价铬含量均有限值要求,故我们需要对水中六价铬含量进行检测。下面我们将具体介绍六价铬含量检测的标准要求、测试方法、具体测试过程及结果。二、标准及限值六价铬的测定方法有多种,例如原子吸收光谱法、离子色谱、极谱法、分光光度法等。其中二苯碳酰二肼分光光度法测试性价比高,检测仪器可设计成便携式,易于携带保管二苯碳酰二肼分光光度法:在酸性溶液中,六价铬可与二苯碳酰二肼反应生成紫红色络合物,在特定波长处比色定量。下列是各标准中六价铬的限值及对应的检测方法。表1六价铬的检测标准及限值标准编号标准名称限值GB 5749-2006GB5749-XXXX征求意见稿生活饮用水卫生标准0.05mg/LGB/T 14848-2017地下水质量标准≤0.10 mg/L(Ⅳ类)三、六价铬含量测定1. 检测仪器:DGB-480型多参数水质分析仪2. 检测试剂:六价铬试剂包:铬试剂A、铬试剂B、铬试剂C铬标准溶液:ρ=100.0mg/L3. 检测流程及结果:参数方法号方法国家标准检出限mg/L测量范围mg/L重复性测量误差六价铬2二苯碳酰二肼法GB/T 5750.60.0200.02-2.003.0%±5%或±0.05 mg/L图 1 六价铬含量测定流程图2 六价铬含量测定显色图(从左到右依次为2mg/L、1.6mg/L、1mg/L、0.25mg/L、0mg/L) 图3 六价铬含量测定曲线图4. 结果总结:l 对2mg/L、1.6mg/L、1mg/L、0.25mg/L、0mg/L的六价铬标准溶液进行检测,结果良好。l 采用DGB-480型多参数水质分析仪测定水中六价铬含量,测量方法为国家标准方法。测试仪器体积小巧,配套有六价铬检测试剂和校准试剂,测试方便,测试性价比高。 四、检测仪器介绍DGB-480型多参数水质分析仪,采用8波长光学测量系统和90度光散射浊度检测光路,内置Ø浊度、色度、臭氧、亚硝酸盐氮、尿素、六价铬、总铬、锰、总氮、硝酸盐氮、硝酸盐、甲醛、水硬度、锌、亚硝酸盐、余氯、总氯、二氧化氯、高锰酸盐指数、低浓度CODCr、高浓度CODCr、镉、氨氮、铵离子、总磷、总磷酸盐、镍、亚铁离子、铁、亚硫酸盐、过氧化氢、铝、铅、铜、钙、汞、硼、砷、氟、阴离子洗涤剂、银、溴酸盐、硫酸盐、钼、钴、钡、氯化物、铍、氯酸盐、挥发酚、硫化物、氰化物、亚氯酸盐等50多种检测项目和方法,直接调用,测量快速、简便。既可以配套雷磁专用试剂盒检测也可以自制试剂检测,使用灵活。主要应用于生活饮用水、地表水、自来水、污水、游泳池水等水质的现场测定或者实验室分析。
  • 河北省金属学会发布《钢铁 酸溶硼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》等三项团体标准
    冀金字[2023]41号关于发布《钢铁 酸溶硼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》等三项团体标准的通知.pdf
  • 苏泊尔炊具锰含量超标上演罗生门
    据中国之声《新闻纵横》报道,炊具猛含量超标上演罗生门,苏泊尔总裁接受独家专访,企业能否自圆其说?  “苏泊尔,安全到家”,这样一句广告语,曾经伴随着炊具业巨头走进千家万户。但如果随着这口锅走进您家的,不是安全,而是帕金森症,您还敢用吗?对苏泊尔炊具锰含量超标的质疑,三年来一直不断,最近更是愈演愈烈。  今天,受到产品安全性质疑而停牌的苏泊尔将正式复牌,但锰超标的疑云还未散去。昨天深夜,苏泊尔总裁苏来接受了《新闻纵横》编辑刘祎辰的专访,三年来首次面对媒体回应锰超标的质疑。  近日,有媒体报道,经哈尔滨工商部门检测,苏泊尔81个规格的炊具被认定不合格,原因是锰含量超标。根据2011年颁布的《食品安全国家标准不锈钢制品》强制标准的规定,食品容器和食品生产经营工具、设备的主体部分,应选用:奥氏体型不锈钢、奥氏体铁素体型不锈钢和铁素体型不锈钢等三类钢材,而且必须是符合相关国家标准的。对于这一点,苏显泽表示,苏泊尔使用的钢材正是国家规定的三大类型中的第一种。  记者:您使用的钢材是国家标准中间的吗?  苏显泽:是的,我们现在生产的材料都属于奥氏体不锈钢,2011年里对材料重新做了规定,我们所有生产的材料都符合2011版的这个新规定。  记者:为什么你们在公告里从来没有说过你们所说的国家权威机关是哪里?  苏显泽:国家质检总局沈阳监测站。  记者:它出具的报告是合格的吗?  苏显:对,历来都是。  但是,苏泊尔所使用的奥氏体型不锈钢,是否是合格产品呢?哈尔滨工商部门及以往的报道,都提出,无论在哈尔滨还是广州,都有检测报告显示,送检的苏泊尔炊具的锰元素含量,高达百分之七到百分之九不等。而用于食品器具的不锈钢当中,锰含量应当低于2%,并称这是一个“必须执行”的标准,而但就这样的观点,苏显泽并不认同。  苏显泽:这个百分之二的说法我们觉得很莫名奇妙。我可以把国家标准全部给你看,里面并没有这样的强制性规定。并且你可以看到,在奥氏体型不锈钢当中,锰的含量可以说是五花八门,从百分之零点几到百分之十几都有。  记者:那你们这个标准是普遍采用的吗?  苏显泽:是的,欧美国家都有采用。  一些媒体质疑苏泊尔锰含量超标依据的是国家质检总局和国家标准化管理委员会2007年3月9号联合发布的《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准以及《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》标准。记者发现,在这两份标准的附表当中的66种奥氏体不锈钢中,的确有56种的锰含量上线不大于2%,但同样也有10种不锈钢的锰含量超过这一数值,最高可达到百分之十六。记者还注意到,这两份被作为依据的国家标准的编号开头为GB-T,表明这两份仅为推荐标准,不做强制执行。另外,卫生部颁布的《食品安全国家标准不锈钢制品》并没有规定锰元素的含量。因此,媒体认为的所谓锰含量不得超过百分之二的标准并不全面。  另一方面,虽然苏泊尔表示,他们的确使用了按照规定含锰量可以比较高的十种不锈钢之一,但没有提供具体是那种牌号的钢,也没有说出用于生产了那种类型的产品。因此81种产品被认定不合格,是因为采用了按规定锰含量可以偏高的钢材,还是故意用锰替代镍以降低成本呢?记者不得而知。  苏泊尔锰含量超标的罗生门就此不断上演。但消费者对于锰超标的恐慌却已经成为现实。锰,真的猛于虎吗?  昨天晚上,在接受新华社采访时,中国疾病预防控制中心营养与食品安全所副所长马冠生介绍,和其他微量元素相比,锰的毒性较小,锰中毒大多是由于吸进了锰含量超标的空气,关于口服锰中毒的报道很少。而昨晚,中日友好医院神经内科的唐医生,也向新闻纵横编辑柴婧,证实了这一说法。  唐医生:锰中毒在临床上是很少见的,一般都是冶金工人,焊工,一般是通过呼吸道。如果你突然特别大剂量的接触锰,也有可能得病。  2009年,哈尔滨工商部门对市售锅具进行抽检,不合格名单中,上榜的不仅是苏泊尔,还有爱仕达等行业翘楚。当时哈尔滨工商部门依据的标准是1988年卫生部颁布的国标,其中明确标注了钢材的三种牌号,而苏泊尔并未采用。那一年,苏泊尔用来打口水战的武器,是1992年轻工业部颁布的行业标准。  三年过去,国家标准都已经更新换代,苏泊尔2009年被指不合格的产品,却还没有完成复检。到如今,有媒体根据2007年颁布的不锈钢牌号和化学成分标准进行质疑,却发现,这两份标准仅为推荐级别,而非强制。并且注明,标准中的化学成分在被产品标准采用之前,不作为对任何产品化学成分的要求。  从2009年到2012年,时隔三年,苏泊尔的股价也多次受到影响。但问题到了今天,仍然没有澄清。面对质疑,苏泊尔与工商部门各执一词,依靠的是各自不同的标准。站在各自的立场,依照不同的标准,苏泊尔锰含量超标的罗生门就此不断上演。  那么,面对层出不穷的新材料,我们的检测标准和方法是不是也要尽快跟上?面对消费者的担心和忧虑,有关的部门能否给个明确的说法呢?在昨天采访的最后,苏显泽表示,他对复牌之后的苏泊尔有信心,而现实的情况又会怎样,新闻纵横,为您持续关注。
  • 实验称便宜衣服多含甲醛 闪亮图案重金属含量高
    检测结果实验人员将检测衣物剪下一块进行萃取检测样品中的甲醛萃取液把衍生处理后的甲醛萃取液注射到高效液相色谱仪中进行检测重金属含量实验样品——黄色抹胸实验人员将实验样品放入X荧光能谱仪进行检测  记者实验发现,便宜衣服大多含甲醛 专家提醒:衣服有闪亮图案,重金属含量超标  目前正处在一年中最热的时节——三伏天,这期间气温高、阳光猛烈。高温天气里,人们会遇到怎样的健康、安全隐患?本报将针对衣、食、住、行四方面进行系列民生实验。今日第一期实验,本报记者购买了夏季贴身的廉价服装,测试衣服里甲醛是否超标、重金属含量是否过高。  新京报讯 大热天里,鲜艳的短袖,亮丽的短裤满大街随处可见,这些贴身衣服因为换洗勤,不少人都会在小摊或网店里购买较便宜的。  7月19日,记者来到京城某个市场发现,里面人山人海,大部分是年轻人。商场内,一些有鲜艳、另类图案的衣服卖得很好。  在二层女装区,T恤、牛仔裤、连衣裙应有尽有。一件开价80元的黑衬衫,记者砍到30元买下。该衬衫用简单的塑料(9680,-45.00,-0.46%)袋包着,打开塑料袋,一股刺鼻的气味扑面而来。衬衫摸上去手感粗糙,质地很硬。  在四层内衣家居服区,店铺里挂满红红绿绿的彩色内衣,一件黄色抹胸开价40元,记者花10元买下。  随后,记者在该商场还购买了丝袜、T恤、牛仔裤等廉价衣物。  由于甲醛易挥发,为了不影响实验效果,记者将买好的衣服用塑料袋封存起来。  7月20日下午,记者带着从该商场购买的衣物来到北京服装学院实验室,请检测专家通过实验,对衣物上的甲醛和重金属进行检测。之所以要测这两类物质,是因为其目前在一些廉价的服装中使用较为普遍。  结果发现,这些衣物都含有一定量的甲醛,其中一件绿色的短袖T恤甲醛含量超标。此外,该T恤和一件黄色的抹胸重金属锑超标严重。  ■ 专家解读  长期接触甲醛会导致癌症  北京服装学院材料学院教授龚研成介绍,服装面料在加工整理过程中,会加入一些含甲醛助剂,改善织物的手感或使色泽更加牢固等。  “比如一些衬衫领口笔挺笔挺,有免烫效果的,它最初的原始材料是很软的,用了含有甲醛的树脂才变得笔挺。”龚研成说。  而在我国有毒化学品优先控制名单上,甲醛列居第二位。龚研成解释说,甲醛是一种缓慢释放的气体,会被人体皮肤吸收。身体温度越高时,皮肤对毒素的吸收能力就越强,如果不能及时将毒素排出体外,就会对身体各个器官产生不良影响。  龚研成介绍,吸入高浓度甲醛,会严重刺激呼吸道,或出现眼刺痛、头痛等。经常吸入少量甲醛也会引起慢性中毒,而长期接触甲醛,甚至会引发鼻癌、肺癌等癌症。  此外,在染料加工和纺织品印染加工过程中,也可能带入一部分重金属。  龚研成表示,很多廉价衣服上的涂层,都含有重金属。“特别是那种衣服上有着亮闪闪或者颜色特别深的图案,重金属含量往往较高。”龚研成说,重金属一旦为人体所吸收,可能会累积于肝、骨骼、肾、心及脑中,当受影响的器官中,重金属积累到某一程度时,便会对健康造成巨大损害。  ■ 购衣小贴士  买前闻一闻 买后洗一洗  1.买前闻一闻。要是有芳香、发霉、煤油之类的味道,就说明衣服质量可能有问题。  2.买之前看标签的安全级别,比如,2岁以下的婴幼儿服装应符合A类产品的技术要求 直接接触皮肤的服装应符合B类产品的技术要求 非直接接触皮肤的应符合C类产品的技术要求。  3.尽量买颜色比较素的衣服。  4.新买的衣服先清洗,这样可以洗去部分微生物,可以减少衣服中可能残留的有害物质以及附着在上面的一些脏物。  5.可加热的材质如棉布等,可以用蒸煮来消毒。  实验1  实验样品:绿色丝袜、牛仔裤、黑色衬衫、绿色T恤、黄色抹胸、绿色内衣、童装  实验目的:检测衣服中甲醛含量  实验过程:将被检测衣物剪下一块,约1g左右,将其剪碎。利用快速溶剂萃取仪对其进行萃取(全程密封,用时30分钟),将样品中的甲醛萃取出来,然后对萃取液进行衍生处理,最后利用高效液相色谱仪对其进行定性、定量的检测。  【实验分析】  衣服含甲醛 水洗没用  根据我国服装标准,婴幼儿服装的甲醛含量标准最高为20ppm,接触皮肤类的服装甲醛标准最高为75ppm。根据此标准,此次检测服装中,绿色T恤甲醛含量超标。  不过,龚研成表示,根据此前的科学研究,空气中游离态的甲醛,哪怕只有0.06ppm,也会对人体组织产生伤害。  随后,实验室将绿色T恤的样本用普通洗衣粉进行了水洗,在室内晾干后再次进行甲醛检测。结果发现,水洗后,T恤的甲醛含量为73.309ppm,只比水洗前减少了5个ppm左右。  从实验结果可见,平常的清洗对甲醛去除有一定的效果,但效果不是很大。  实验2  实验样品:黄色抹胸、绿色T恤  实验目的:检测衣服中金属含量  实验过程:将黄色抹胸和绿色T恤分别叠整齐,先后放入X荧光能谱仪,利用仪器对样品进行无损检测(15分钟)。  实验结果:经检测发现,黄色抹胸以及绿色T恤中含有重金属元素锑(Sb),含量分别为33ppm、39ppm。  【实验分析】  衣服鲜艳 重金属超标  我国服装重金属含量的标准是,婴幼儿服装和直接接触皮肤服装的锑含量不得超过30ppm,检测结果显示,黄色抹胸和绿色T恤的重金属元素锑含量均超标。  龚研成介绍,服装中的重金属常见的是锑,其比水银毒上20倍,而锑中毒会使全身肌肉莫名其妙的疼痛。  他表示,服装中的重金属基本上是无法消除的。根据此前的检测,一些地摊货廉价服装,或者冒充品牌的次品,往往含有较高的重金属。  龚研成建议,消费者应尽量避免购买地摊上或市场中的廉价服装,选择衣服时,尽量避免选择有着亮丽涂层的衣服。购买童装则要注意衣服上的金属拉链,拉链颜色亮丽,以及明显有涂层的,应尽量少买。
  • 皇室水奶没拿出权威检测 营养含量却节节高
    “被高级营养”——公布数据自相矛盾,没拿出权威机构的检测,水牛奶却横空出世变成“世界上最接近完美的奶产品”。  “被专家解读”——宣传水牛奶的文章中涉及的北京某营养专家说:“我到现在也没喝过、没见过水牛奶。”  “被高度评价”——该营养专家曾提醒公司:“作为一个企业,宣传产品不该盲目夸大,而是应该靠谱。”  这一次惹事的是一种叫水牛奶的东西。  今年六七月份在北京、上海等地的一些大型超市里,一种自誉为“奶中之王”的水牛奶和铺天盖地的广告一起,在居家的电梯间、楼宇的电子显示屏中、水军潜 伏的网络上火爆登场。其广告宣称:“白金一代水牛所产的水牛奶——摩拉菲尔——是世界上最接近完美的奶产品……”。更让人大跌眼镜的是,该公司在没有征得北京某营养专家同意的情况下刊登文章,冒专家之名吹嘘水牛奶。厂家的做法令这位营养专家非常愤怒。  ■被营养——没拿出权威检测,营养含量却节节高  水牛奶的营养含量,在2009年首次募股时发布的《招股说明书》中数据为:“水牛奶含铁量为荷斯坦牛奶的82倍,含维生素A为38倍,含锌为12倍”   2011年,宣传中则变成了,水牛奶高于普通黑白花牛奶维生素A含量253倍,铁含量122倍。  这个“被营养”的水牛奶生产商,是广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称皇氏乳业),是一家上市公司。  两次数据的自相矛盾,皇氏乳业(股票代码 002329)于8月12日在公司官网上发出公开信并向公众就此道歉,还曾发布公告称“广告已基本撤换完毕”。  但健康时报记者在北京市场发现,其旗下涉嫌虚假宣传的广告不仅并未叫停,而且此后在北京一些卖场,“被营养”的数据还在进一步拔高:铁含量被拔高到“59~186倍”,维生素A含量为“33~473倍”。  皇氏乳业在其公开信中表示:“这是管理上的重大疏漏,将吸取教训,并尽快委托权威部门对水牛奶和普通奶牛所产牛奶的营养素含量进行比对检测,并在第一时间公布检测结果。”  皇氏乳业公开道歉后,却并未停下这些不太靠谱宣传的脚步,这一次用的道具是“专家说”。  一篇《营养学家解读皇氏乳业水牛奶营养价值》在网上火爆登场。文章大段引用了北京某营养专家对水牛奶营养价值的“高度评价”。  对于自己对其产品的“高度评价”,该专家深感意外,连连叹气说:“这篇文章的内容根本不是我说的,发表之前也没传给我看过。至今,我也没喝过、没见过所谓的水牛奶。”  该专家对健康时报记者讲述了与皇氏乳业接触的前前后后。  她回忆道:“今年九月中旬,一个熟人找我,说有记者想就水牛奶的营养特点采访我,我没有答应。后来他们又说能不能从营养专业的角度给水牛奶的产品宣传 提点建议。”她想着,此前在网上也看到一些人对皇氏乳业的水牛奶的营养成分的质疑,感觉这个企业确实在产品宣传上存在一些问题,作为一名营养工作者有责任 和义务告诉他们,所以就在熟人的引荐下与所谓皇氏乳业公司的人和记者见了面,后来才知道所谓的记者竟然是皇氏公司委托的一家广告公司策划水牛奶宣传的人。  “见面之前我非常认真地看了他们提供的宣传材料、查阅了相关文献和《中国食物成分表》,并将各种乳品的营养成分数据摘录出来做了对比分析。”她拿出了 对比表格,记者发现,在皇氏乳品实际检测的指标中,纯水牛奶蛋白质含量为3.2g/100g,比文献中4g/100g要低,与普通牛奶的3g/100g相 差无几, 其它口味水牛奶的蛋白质含量都在3g/100g以下。  对比分析之后,她给皇氏提了这样几条建议:  第一,引用教科书中的内容作为产品的营养数据不妥,应该将产品送到权威机构检测,以检测出来的数据为依据   第二,水牛奶只是牛奶中的一种,不同牛奶中的营养成分不会悬殊很大,你们所宣传的维生素A等营养成分高于其他牛奶的几倍甚至数百倍,我分析可能是在数据对比时忽视了计量单位的统一而得出的错误结果   第三,产品宣传不能盲目夸大,营销需要手段,但不能不靠谱,这样不仅达不到宣传的目的,而且有损企业形象。”  ■被编造——事先并没有给我审稿,还编造了许多我说的话  然而,就在该专家与皇氏乳业接触后不久,这篇《营养学家解读皇氏乳业水牛奶营养价值》就在网上挂出了。  记者在网上检索这篇文章,仍可见到标题,但内容已被删除。该专家将自己下载保存的文章拿给记者看,文中写到该专家充分肯定了水牛奶的重要性:基因好,奶 自然好。奶水牛是业界内外公认的好品种。我国通过多年不断的水牛杂交尝试和培育,终于培育出堪称“白金一代”的奶水牛,这种奶水牛不仅水牛奶品质好,而且 耐热抗病能力强,这是由奶水牛的基因决定的。  文章还以该专家的口吻建议:水牛奶比较适合中青年人群,老年人,尤其是贫血的中老年人,都比较适合。从孩子的每一个阶段,成人的每一个阶段,到老人的每一个阶段都有必要喝。并称水牛奶具有天然的优势,是一个很好的选择,希望有更多的人去推广水牛奶……  “这篇稿子事先并没有给我审稿,也没征求过我的意见,那些建议和评价都是以我的口吻编造的。”她说。  ■被承诺——要求发声明澄清之后,却没了消息  该专家说“我给他们建议、客观的评价,他们当面说的都特别好,非常感谢我,结果炒作起来就编造了我没说过的这些话。”  “后来,我通过熟人找到了见面那天声称是皇氏乳业的那个人交涉,实际上就是那个广告策划公司的人。他又推脱说是那两个记者擅自写的。他们承诺赶紧撤 稿,在10月10日左右,才从网上删掉了一部分。既然他们也说没经过他们就发稿了不代表他们的观点,我要求他们发声明澄清,他们就再也没有消息了。”  ■被火爆——高价不高贵  记者查看皇氏乳业2010年年报可知,其收入的99%来自产地广西地区。自2010年开始进行全国性扩张,2011年两会后开始进军北京、上海等一线 城市,本想打着“营养价值非比寻常奶的水牛奶”这张牌却陷入“虚假宣传”中的皇氏乳业,也使其主推的水牛奶在终端超市遭遇了更大的压力。  就在记者采写本文的过程中,11月17日一个名为“摩拉菲尔水牛奶高端品鉴会”的活动出现在北京CBD、望京等地区的商场、写字楼。记者在北京华天大 厦举办的一场“摩拉菲尔品鉴会”的现场看见,为了吸引人气,对于参与试饮的消费者,工作人员无一例外地给予赠品及8元代金券等奖励,并叮嘱买水牛奶,有机 会赢取亚热带生态风情游大奖。  据皇氏乳业北京一家超市的促销员透露,摩拉菲尔水牛奶8月初开始在北京市一些大型超市卖场促销,但销量并不乐观,一天能卖一两箱就已经相当不错了。记者走访了大大小小十多家超市,仅有三家大型国外超市有销售,价格在96元~105元/箱。  记者看到,一位消费者在水牛奶前犹豫不决,旁边的促销人员也一个劲儿地劝说,但他最终还是没有买,记者随即追问了这位消费者不选水牛奶的原因,他说:“想想,这水牛奶太贵了,和其他的奶又能有多大的差别?咱自己过日子用不着这么奢侈。”
  • 专业机构检测皇氏乳业水牛奶 营养含量低于广告宣传
    中国网5月16日讯 一直在广告中标榜营养极其丰富的广西皇氏甲天下乳业股份有限公司生产的摩拉菲尔水牛奶,似乎是想通过高昂的价格来证明自己是“世界上最接近完美的牛奶”,然而这款奶却屡遭质疑。近日,记者通过专业机构对摩拉菲尔水牛奶进行检测,发现奶中的营养含量大大低于广告宣传,这不禁让花了大价钱购买水牛奶的消费者大失所望。  检测:蛋白质、铁、锌含量均低于宣传值  近日,本网记者带着从北京市华联商厦BHG精品超市购买的2盒广西皇氏乳业公司生产的摩拉菲尔水牛奶来到中国检验检疫科学研究院综合检测中心,进行奶中蛋白质、铁、锌含量的检测。  昨日,记者拿到检测结果,据检测报告显示,记者送检的摩拉菲尔水牛奶中每毫升克含有蛋白质3.45克,含有锌0.47毫克,含有铁0.10毫克。  而广西皇氏乳业推出的被称为水牛奶产品中的经典代表之作摩拉菲尔水牛奶在广告中宣称,“广西当地之外的消费者终于可以喝到纯正的水牛奶,体验不一样的健康生活。”“高于普通奶维生素A含量253倍,铁含量122倍,锌含量7倍。数据源于《中国水牛科学》、《液态奶》、《乳品制造学》……”这些广告语与记者手中的检测结果相比,显得十分夸大和虚假。  对比:铁含量于普通牛奶铁含量一样  记者在摩拉菲尔水牛奶包装盒内部看到,该产品标注出“水牛奶与普通牛奶营养价值之差异示意图”,据此图显示,水牛奶每100毫升中含有的蛋白质、锌和铁分别是普通牛奶的1.56倍、12.38倍和79倍。  记者按照普通牛奶的营养含量进行对比后发现,每100毫升鲜牛奶中含有蛋白质3.0克,锌 0.29 毫克、铁 0.10 毫克,以超市中常见的三元鲜牛奶为例,按照其营养成分表,每100毫升鲜牛奶中含有蛋白质3.0克,而检测出的摩拉菲尔水牛奶中每100毫升蛋白质含量为3.45克,由此可见,摩拉菲尔水牛奶中的蛋白质、锌含量值虽然高出普通牛奶,但远没有达到广告宣传中的倍数。检测出的摩拉菲尔水牛奶中的铁含量值于普通牛奶中的铁含量值等同。  同时记者还注意到,标有“水牛奶与普通牛奶营养价值之差异示意图”的产品记者购买的生产日期为2011年12月1日的包装内有,而在记者购买的生产日期为2012年1月18日的产品包装内则消失不见。  质疑:客服人员回答不出水牛奶含哪些微量元素  广告宣称摩拉菲尔水牛奶内含多种微量元素,高于普通牛奶。而当记者以消费者的身份致电广西皇氏甲天下乳业股份有限公司的客服人员,一再的咨询价格昂贵的水牛奶内含有什么营养成分的时候,客服人员却回答不出水牛奶内含有哪些微量元素,只是告诉记者,“想具体了解就到官方网站上去看介绍。”  而当记者就摩拉菲尔水牛奶上标注的营养成分表,表示质疑的时候,客服人员表示“那是参考的,平均值。”  “好山好水好奶牛,水牛奶比普通奶更有营养更高端。”这是广西皇氏甲天下乳业股份有限公司不断给消费者灌输的新概念。但如果你花高价买来的“水牛奶”,其营养还不如“平民化”的牛奶,那是否还值得消费者为其埋单?
  • 第20期线上讲座:新药含量测定的方法学研究
    答疑解惑时间:2009年12月10日——22日热烈欢迎xy4585618老师光临仪器论坛进行讲座! 药品的含量是评定药品的主要指标之一,设计其测定方法时,应根据药品特性、剂型、处方、鉴别试验和纯度检查综合考虑,当鉴别试验和纯度检查保证了专属性和纯度的情况下,含量测定方法的选择要着眼于准确性、稳定性和可重复性。 第20期线上讲座以中药含量测定为主要出发点,对新药含量测定的方法学进行介绍与分享,同时也希望就此方面话题与各位同仁作一次较深层次的探讨。文章主要介绍中药药材含量检测的选择类别、检测的方法以及方法学研究等。 活动时间:2009年12月10日——22日 活动地址:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091210/2259722/ 截至目前为止,论仪器论坛(http://www.instrument.com.cn/bbs/)已经开展了20期线上讲座。线上讲座是论坛主推的栏目之一,主要是邀请业界专家就某一技术领域以图文的形式进行系统讲解,同时回答用户的提问,进行互动交流。截止目前为止,论坛已经开展了19期的线上讲座(参见附录表1),总的参与回帖讨论达3123次,用户点击阅览总数达128154次。线上讲座深受用户欢迎,已成为论坛的热门品牌活动。 每期线上活动历时两周,第1周用户提问交流,第2周专家与用户在线互动、集中答疑解惑。我们也欢迎仪器厂商参与仪器维护维修、方法开发与应用等方面的线上讲座。仪器厂商参加线上讲座活动可以提升公司形象,对公司的技术实力和品牌进行潜移默化的宣传推广,互动的交流形式还可让公司直接得到用户的信息反馈。 另外,为了方便大家浏览,特开设了线上讲座专栏,欢迎大家访问:http://www.instrument.com.cn/bbs/jz/
  • 苏泊尔陷质量危机 产品锰含量超标
    苏泊尔“质量门”被曝光,使人们对炊具的安全问题提出质疑。   国庆长假后,苏泊尔数十个型号炊具的材料不合格,千余件产品被哈尔滨市工商部门查扣。据《中华工商时报》公开报道称,苏泊尔这些不锈钢器皿被指存在锰含量超标、镍含量不达标的问题。  10月15日,苏泊尔发公告否认了上述质量问题,称相关产品经国家相关机构检验均为合格。业内人质疑称,部分炊具企业出现的质量问题的原因,在于原材料价格上涨导致成本的增加后,企业应对压力采取的手段。  苏泊尔的2011年半年报显示,该公司的产品开发费用为1335万元,占营业收入的比率不到0.05%。与此同时,公司仅广告宣传费这一项就达到5219万元。  苏泊尔否认质量问题  据公开报道显示,早在2008年初哈尔滨工商局道外分局就接到举报,称苏泊尔生产的部分不锈钢锅具存在质量问题。2008年12月29日至2009年9月8日期间,该局的执法人员分别对辖区大型商超所销售的苏泊尔系列不锈钢锅具进行质量抽检,在送交相关质检部门检验的37个样品检测结果显示,材质均不符合国家相关标准。据相关人士介绍,国标不锈钢产品中铬和镍的含量应为18%和8%,而抽查的苏泊尔不锈钢锅具,铬和镍的含量较低,但却都添加了较大比例的锰。  在随后3年多的持续调查中,哈尔滨市工商局道外分局经检一大队发现,苏泊尔旗下的200元以下不锈钢锅具多为不合格产品。昨日(10月17日)相关公开报道显示,为防止不合格产品在哈尔滨市场上继续销售,该市工商局批准执法人员,从10月10日起,对全市“问题”苏泊尔不锈钢产品进行清剿,并勒令强制下架,进行扣押,等待进一步处罚决定。  《每日经济新闻》记者昨日致电该公司负责证券事务人士,被告知以10月15日的上市公司公告为准。该日的公告否认了上述质量问题,称制造的所有相关产品,历次均通过国家相关机构检验,检测结果均合格。并称公司9月29日再次送交国家相关机构检验,检测结果合格。  上半年营业成本上升两成  公开资料显示,锰是一种过渡性金属,成年人每日锰供给量为每千克体重0.1毫克,过量食用对身体不益。如果长期使用锰超标的锅具,会引发身体的不适应。  在业内人士看来,“锰多镍少”的主因还是由于价格。  据了解,由于锰铬系金属价格相对低廉,而镍价格相对较高,今年已达到每吨20多万元,因此会出现锰多镍少的情况,以节省成本。  全国锰业技术委员会委员曾湘波在最近举行的全国锰业技术研讨会上就表示,在钢铁中添加一定量的锰可制成不锈钢。“每吨不锈钢中添加120公斤至150公斤的锰,将会大大降低不锈钢的成本,使之广泛地用于不锈钢厨具、卫生用具、建筑装饰材料等方面。”  中国家电营销委员会副理事长洪仕斌昨日接受 《每日经济新闻》记者采访时分析称,部分炊具企业之所以会出现质量问题,可能还是受制于日益上涨的原材料成本的压力。  “中低价的产品利润很低。”洪仕斌认为随着上游原材料成本的不断上升,加上进厂费、营销费、运输费等,苏泊尔200元以下的产品没什么利润。  苏泊尔在2011年的半年报也表示,由于铝、不锈钢等主要原材料价格与去年同期相比上升,影响炊具产品较大,后者毛利率较上年同期下降0.99%,营业成本则较同比提高了21.51%。  受此影响的并非苏泊尔一家。资料显示,山西省质监局今年第一季度对太原市场上经销的由外省企业生产的30个批次的不锈钢厨具进行了监督抽查,抽样合格率仅为23.3%,其“锰多镍少”的问题最为明显。  开发营收比不到0.05%  上述质量问题也引发了舆论对于苏泊尔产品开发和成本控制的关注。在2011年上半年,苏泊尔远远高于研发投入的宣传推广费用,也让业内人士对其产生了质疑。  据苏泊尔此前发布的2011年上半年财报,公司实现收入34.8亿元、同比增速31.9%。苏泊尔在报告中表示,“公司积极研发新品,不断提升产品竞争力”。安信证券日前发布分析报告称,新品正是拉动苏泊尔内销收入增长的核心动力之一。  然而,《每日经济新闻》记者查阅苏泊尔的半年报发现,在“支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金”一栏中,产品开发费仅为1335万元,按此测算,产品开发费占营业收入的比重不到0.05%。  昨日某不愿具名的厨电企业研发管理人士对记者表示,按行业规律一般研发投入占营业收入比为5%。  同时,苏泊尔上半年的品牌推广费用激增。据有关媒体报道,苏泊尔上半年加大了市场投放,广告宣传费大增125.7%,促销和专柜费则增长42.1%。半年报显示,苏泊尔的促销及专柜费用达9495万,广告宣传费达5219万。  记者就开发费用的问题采访苏泊尔上述负责证券事务人士,被告知媒体联系需与该公司企划部一位张姓经理对接,而后者座机一直无人接听。
  • 我国卷烟重金属含量为加拿大3倍
    我国烟民占世界30% 吸烟危害认知度低  中国疾控中心控烟办、加拿大滑铁卢大学日前联合发布的《国际烟草控制政策评估项目中国报告》称,我国吸烟者约占世界吸烟者总数的30%,吸烟行为社会支持度高于其他国家 目前的控烟政策强度明显不足,不能有效保护民众免受烟草危害。  国际烟草控制政策评估研究为世界上首个针对烟草使用的国际性队列研究,测量世界卫生组织《烟草控制框架公约》相关国家层面控烟政策对社会心理及行为的影响,目前已有超过20个国家加入该研究项目。2006年,我国启动该研究,由中国疾控中心、部分省(市)疾控中心与加拿大、澳大利亚、美国研究人员组成国际团队,以18岁及以上成年吸烟和非吸烟者为调查对象,于北京、上海、广州、沈阳、长沙、银川、昆明7个城市随机抽样展开,现已完成3轮调查。  调查显示,我国96%的吸烟者每日吸烟,日均吸烟17支。多数吸烟者不打算戒烟,男性吸烟者仅有22%过去一年曾尝试戒烟,在19个该项目国家中排名倒数第三。公共场所部分禁烟措施并未改善公共场所有烟状况,超过87%的吸烟者报告在餐厅内看到有人吸烟,大多数吸烟者和非吸烟者继续在工作场所、餐馆、酒吧及家里暴露于二手烟。我国2008年10月修改的健康警示几乎无效。卷烟消费税提高并未提高零售价,对吸烟行为毫无影响。  我国吸烟危害认知仍较低,在18个项目国家中,我国吸烟者不知吸烟可致中风、心脏病的比例最高,分别达70%和46% 不知吸烟可致肺癌的比例排位第二,达20%。我国卷烟含高水平重金属,一些卷烟中铅、镉及砷含量约为加拿大卷烟的3倍。
  • 粤葡萄酒合格率仅66.7% 部分产品剂含量超标
    广东省工商局近日对广州、惠州、深圳、东莞、佛山五市的葡萄酒销售终端进行了抽检,葡萄酒合格率为66.7%。  据广东省工商局相关负责人介绍,本次抽检共涉及销售企业21家,生产企业96家,抽检葡萄酒产品共30批次,合格率为66.7%,剔除纯标签不合格产品后抽样合格率为86.7%,不合格产品主要来自中小企业。抽检中发现部分产品中含有国家禁止加入的笕菜红、胭脂红、甜蜜素、糖精钠,部分产品中人工添加防腐剂山梨酸超标,部分产品铁、铜等重金属超标。  该负责人说,国家标准规定葡萄酒在酿造过程中不得添加笕菜红、胭脂红等人工合成色素。但抽检中发现3批次产品添加了笕菜红和胭脂红,主要是企业为使生产出来的葡萄酒色泽更加鲜艳。国家标准还规定葡萄酒中防腐剂山梨酸或山梨酸钾添加量不得超过200MG/L,但抽检中发现3批次产品山梨酸添加量超过标准值。抽检中还发现1批次葡萄酒产品中铁和铜含量超标,在2批次产品中检出国家禁止添加的甜蜜素和糖精钠。  广东省工商局提示消费者,购买葡萄酒应尽量选择标志清楚齐全、品牌知名度高的产品 在选择不同品牌的葡萄酒时,要认真比较其组成成分或配料,不含食品添加剂或者含有添加剂种类较少的酒类产品应为首选。
  • 家中甲醛含量超标 竟是新床垫惹祸
    黄先生是一名年轻的公务员,新买的房子装修后不久,家中便喜添千金。由于老人房和婴儿房有异味,黄先生夫妇担心室内空气质量不达标,一直不敢让女儿回家居住。本报联合广西分析测试研究中心(以下简称“测试中心”)为其进行了免费环保检测后,结果却有点出乎意料,老人房和婴儿房各项“体检”指标合格,主卧房却出现了甲醛超标的现象。  环保检测档案  业主:黄先生 地址:南宁市文雅苑小区 户型:三房两厅 面积:120平方米  装修时间:2009年7月下旬装修完 检测机构:广西分析测试研究中心  年轻父母装修环保放首位  11月6日,记者与测试中心的检测人员来到黄先生新家时,获悉当天恰好是他女儿满百天的日子。由于担心有装修污染,女儿出生之后,夫妇俩不敢把她接回新家住,三个多月来一直住在旧房子里。“检测之后,如果新房空气质量没问题,就可以放心把女儿接回来了。”黄先生高兴地说。  装修期间,妻子已经有孕在身,新房的环保问题成为夫妇俩的重点考虑因素,因此即使工作再忙、跑市场再辛苦,黄先生也宁愿采取自购建材的方式,这样可以做到对每一样材料严格把关。装修尽量简单化,家中只做了少量吊顶,其他木作均能免则免。材料方面,除厨卫和阳台地面用瓷砖外,其他全部铺耐磨且易于打理的复合木地板,经过挑选,他购买了某品牌E0级的复合木地板,把环保放在首位。  黄先生说,包括橱柜、木地板、涂料及家具在内,他选购的都是市场上知名度较高的品牌产品,但全部装修完成后,他心里依然不太放心,主要是刚装修完时新房内依然有异味,尤其是老人房,一进门就感觉很呛。此外家里大面积铺装了复合木地板,尽管选的是环保安全系数最高的E0级,但因为女儿还太小,“不怕一万就怕万一”,他和妻子都特别担心新房空气污染物会超标,因此迫切希望做环保检测,给新房来一次全面“体检”。  甲醛检测仪现场大显身手  检测当天,黄先生按照检测中心的要求,提前一小时将家中所有门窗关闭。  上午9时30分,检测人员进入新房后,运用空气采样设备和仪器,分别在客厅(连餐厅)、老人房、主卧室和婴儿房进行了空气样本采集,以便随后在检测中心室验室对甲醛、TVOC、苯和氨四项空气污染物进行分析测试。  在采样的同时,甲醛现场检测仪也开始大显身手。检测中心工程师苏先生用这台仪器对每个房间做了甲醛检测追踪。在老人房,摆放的是一套从旧房搬过来的板式家具,使用已有三年时间,黄先生说原先在旧房子时并未感觉有异味,不知是否因为老人房面积较小的原因,搬过来后一直有味道。但用甲醛检测仪现场检测的结果显示,该房甲醛含量并未超标。  婴儿房除了地面铺复合木地板、墙面刷白之外,几乎没有做任何装修,内置一套新购买的松木儿童家具。这个房间的环保问题也是主人最为关心的,现场检测显示,其甲醛含量同样是在国家限定安全范围之内。  “看来购买环保性能较好的品牌建材产品,装修出来的新房还是能令人满意的。”黄先生说,除了注意选购环保材料之外,他在新房装修完后还采取了一些简单的治理措施,比如经常开门窗通风换气,还买了几百元的活性炭,将炭包放置在各个角落和新家具上。此外,搬家时还买了很多盆绿色植物,如吊兰、芦荟等,希望能尽快消除室内残留的有毒有害气体。  原来担心有问题的老人房和婴儿房,甲醛检测均合格,这让黄先生松了一口气。不过接下来主卧室的检测则让他有些吃惊,甲醛检测仪进入室内后不久,屏幕上显示的甲醛含量数值便开始往上升,很快便突破了0.08毫克/立方米的国家标准安全范围。主卧室甲醛含量超标,这个现场检测结果真让他有点意外。  新床垫为甲醛超标“源头”  黄先生家主卧室的装修其实也不复杂,地面铺E0级复合木地板,一面墙贴了壁纸设计为卧室背景墙,新购置了一套包括衣柜、梳妆台、床头柜、大床在内的品牌家具。黄先生猜测,也许是新家具前几天才进场,通风时间不够,才会出现甲醛超标的现象。  主卧室为何会甲醛超标?有没有办法追踪到主要污染源?苏工表示,甲醛检测仪的功能很强大,它不仅能检测出空气中甲醛含量是否超标,而且还能查找出甲醛的主要污染源。  于是,甲醛检测仪再次大显身手,苏工将检测仪的探头逐一放置在衣柜、床头柜、床垫等室内家具上,结果检测到床垫时发现数值较高,他告诉黄先生:“甲醛含量超标的主要原因是床垫。”  “床垫?”黄先生听了甚为吃惊,他疑惑地问道,“只听说板材、木制品容易出现甲醛污染,床垫也会含有甲醛吗?”  “你的床垫有一面是棕垫吧?”苏工问。黄先生点头。苏工说,在他们以前所做过的一些检测中,也发现过好几例床垫甲醛含量超标的案例,而且均是含棕的床垫。他说,棕垫因为在生产制作过程中也要使用到黏合剂或胶水,如果厂家所使用的胶水不环保,甲醛含量就会偏高。  听了专业人士的解释,黄先生这才明白过来,他连声称“真是没想到”。他说在装修之前做足了功课,因为了解板式家具、木地板、板材等木制品最容易出现甲醛污染,因此尽量少做木作,没想到防不胜防,还是有自己不太了解的环保盲点。  室内空气质量总体较好  11月11日,对黄先生新房进行采样分析后,检测中心出具了盖有CMA认证标志的正式检测报告。甲醛含量方面,实验室里得出的检测结果与现场检测结果基本一致,主卧室甲醛含量达到0.13毫克/立方米,超过了国家标准所限定的0.08毫克/立方米。客厅、老人房和婴儿房的甲醛含量分别为0.01、0.03、0.03毫克/立方米,均在国家限定安全标准之内。  此外,苯、TVOC和氨三项污染物,客厅、老人房、婴儿房和主卧室四个点均未超标,显示出该套房子室内空气质量总体较好。  测试中心检测人员表示,由于业主在装修前后采取的一些措施比较到位,比如在装修过程中选择品牌建材、装修尽量简化、少作木工,装修之后多通风、在室内放置炭包和绿色植物等,因此该套房子除主卧室甲醛含量超标之外,其他空间污染物数值都较低,符合国家标准。有不少装修业主担心大面积铺设复合木地板容易造成污染,从这一检测案例来看,选购环保安全系数较高的品牌木地板,环保方面是较有保障的。而主卧室甲醛含量超标,主要污染源在于含棕的床垫,业主应当尽可能地给主卧室通风换气,如果空气能够对流更好,如果条件允许,可以把床垫拿到大太阳下暴晒,加速甲醛的挥发。由于家中有老人和仅几个月大的婴儿,属于抵抗力较弱的人群,因此建议给主卧室采取环保治理手段,待室内空气中甲醛含量符合国家标准后再居住比较安全。
  • 国标委发布《铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯含量的限量》征求意见通知
    11月22日国家标准化管理委员会发布了《铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯含量的限量》国家标准(报批稿)意见的通知,对其标准制定公开征求意见。 以下为通知原文:关于征求《铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯含量的限量》国家标准(报批稿)意见的通知  各有关单位:  由全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会负责技术归口制定的《铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯含量的限量》国家标准(计划编号20121719-T-605)已完成报批稿。按照《国家标准管理办法》的有关要求,现公开征求意见。请于12月22日前将《意见反馈表》寄回、传真或以电子邮件的形式反馈至天津出入境检验检疫局化矿金属材料检测中心。  联系人:宋义  地址:天津市滨海新区塘沽新港路77号  邮编:300456  电子邮件:songy01@tjciq.gov.cn  电话: 13821575522  传真: 022-65661563  附件: 附件1.《铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯含量的限量》国家标准(报批稿)  附件2.标准编制说明.doc  附件3.意见反馈表.doc  2016年11月22日
  • 样品砷含量超母乳2~3倍 婴幼儿米糊陷重金属污染疑云
    婴幼儿米糊陷重金属污染疑云 雀巢(中国)公司昨发表声明强调其产品安全  据英国《星期日电讯报》的最新报道称,瑞典研究人员发表论文称,包括雀巢在内的9种欧洲知名品牌的婴儿食品含有毒重金属砷、铅与镉,其含量虽未达世界卫生组织(WHO)规范的上限,但婴儿长期食用,仍会导致智力受损,甚至出现行为异常。据悉,欧盟委员会官员已决定召开紧急会议,商讨重新制定新的婴儿食品安全标准。  这份研究的检验样本包括雀巢、喜宝(Hipp)、活乐(Holle)、欧格妮(Organix)等9种知名品牌生产的供4个月以上婴儿食用的辅食,以及9种婴儿配方奶粉。  据了解,发表研究论文的这所瑞典研究机构是世界顶级的医学院瑞典卡罗琳学院Miljomedicin研究所(卡罗琳学院有一个委员会专门负责颁发诺贝尔生理学或医学奖)。而论文是发表在今年1月的国际权威学术期刊《食品化学》中。  针对瑞典研究机构发布关于婴幼儿食品中含有微量锰、镉和砷研究报告的报道,昨日雀巢(中国)有限公司发表声明,强调"所涉及的雀巢产品未在中国生产和销售",并称这些产品是完全安全的,并符合所有北欧和欧洲的相关标准。  国内食品安全专家指出,国际和国内的食品安全标准都有对婴儿配方食品中砷含量作出限量规定,在限量范围内食用可以说是安全的。记者了解到,国内婴幼儿谷类辅助食品标准只对砷、铅两类重金属元素提出限量要求。至于镉等元素限量,则在农业部的标准《粮食(含谷物、豆类、薯类)及制品中铅、镉、铬、汞、硒、砷、铜、锌等八种元素限量》有要求。  研究:样品砷含量超母乳2~3倍  本报记者昨日从中山大学一位医学专家处拿到这份备受关注的论文英文原文(《婴儿配方食品和幼儿食品中高含量的必需元素和有毒元素--一个值得关注的问题》)。细读后发现,该论文重点研究评估的是6个月龄婴儿食品中有毒与必需元素的含量和摄入。在大部分的配方食品,必须元素钙、铁、锌、锰、钼的含量都明显高于母乳。和母乳喂养比,婴儿食品日常摄入的锰含量高出十倍到几百倍,这一摄入水平可能损害健康。  据本报记者了解,论文的研究人员从瑞典市面购买了9种婴儿配方食品(从出生起可以食用)和9种幼儿食品(4岁龄以上食用)作为样本,并指出这些食品均为大型食品商生产,能在全球范围都能买到。检验样本包括雀巢、喜宝(Hipp)、活乐(Holle)、欧格妮(Organix)等。  从实验结果看,在婴儿配方食品一组,除了一款样品外都含有比母乳高的镉(1.3~20倍)、铅(1.6~3倍)和铀(1.7~46倍),其中3款样本的砷含量超过母乳2~3倍。  对比:谷物食品砷含量高于牛奶食品  至于幼儿食品的一组,基于谷物生产的儿童食品样本镁、锰、钼、砷、镉、锑的含量都高于基于牛奶生产的食品。基于大米的样本砷的含量更是特别高,达到17~33微克/千克,而其他食品只有0.2~3微克/千克。两款基于大米的食品还含有其他有毒元素。  记者注意到在分析砷危害一节,论文指,在实验样本中3个纯粹基于大米的样本的砷含量大约是30微克/千克,2个在大米外还添加进水果成分的样本其砷含量就轻微下降到18微克/千克。其中,一个样本的含量相当于人体每公斤摄入1微克的水平,如果每天喂食2次就已经接近欧洲标准的上限(2.1微克/千克),这个含量已经超过了健康安全水平。  论文称,多个研究已经发现大米和基于大米生产的婴幼儿食品时常含有较高含量的砷,当中大部分是以毒性最大的无机砷的形态而存在。砷除了能致癌外还能引发多种毒性反应,儿童对此尤其敏感。如果儿童在成长早期就从饮用水中摄入低剂量的砷,将会致病和致死,或者损害早期发育。  论文最后指,随着给婴幼儿辅食的流行,日常摄入的必需元素特别是锰、铁和钼在增加。值得警惕的是,这些食品同时也可能带来高剂量的有毒元素如砷、镉、铅、铀,它们主要来自于食品的原料。  调查:未找到论文提及的产品  有关报道引起了广泛关注,特别是诸如"婴儿食品混入砷"等字眼,令不少妈妈恐慌。妈妈网上出现长达8页的讨论,不少妈妈表示迷茫,网友"wanghaomm"说,"如果水稻也有毒,那么,自己打豆浆米糊吃也是有害身体的呀!抓狂!还能吃什么?"  针对有关报道,昨日雀巢(中国)有限公司特意发表声明,强调报道中所涉及的雀巢产品是完全安全的,并符合所有北欧和欧洲的相关标准,报道中所及雀巢产品未在中国生产和销售。雀巢在中国生产和销售的婴幼儿食品完全符合中国法规及标准的要求,消费者可放心食用。  雀巢在华联系人对本报记者表示,实验用的产品根本不是中国生产,所以马上就排除中国产品不受事件影响。但被问到外国米糊产品大米来源是哪里时,该联系人表示"不清楚".  记者随后走访人民路上多家婴幼儿用品店,均没有找到论文提及的雀巢、喜宝(Hipp)、活乐(Holle)、欧格妮(Organix)品牌的米糊。米糊品牌都是亨氏、味奇、贝因美。后来记者在中山路上一家超市找到雀巢品牌的牛肉蔬菜配方米糊、胡萝卜配方米糊、鸡肉蔬菜配方米糊等11种婴幼儿食品,产地均为黑龙江。  不过记者在大型购物网站上,就找到论文提及的其他品牌米糊产品,而且都是宣称欧洲生产,诸如"HIPP喜宝香蕉晚餐有机燕麦米粉米糊"(43.5元)、"(瑞士品牌)德国产HOLLE天然有机大米米粉米糊250克4个月"(55元)、"Organix有机全麦米糊米粉"(62元)等等。  专家:大米对砷的吸收能力较强  到底为何米糊等大米配方食品会有砷?论文指出,婴儿配方食品中可能含有的毒元素是来自天然存在的原材料,或者来自遭食品加工过程中的污染。例如,基于大米生产的婴幼儿食品在2008年时就曾报告含有高于安全标准的砷。  业内人士告诉本报记者,由于自然的因素或人为污染,重金属在土壤中微量存在。当谷物生长时,就会从土壤中吸收这些重金属,其中又以大米对砷的吸收能力较强。国际研究已经表明,就算是微量的砷都有可能导致婴儿脑部损伤。欧洲食品安全管理局对食品中砷的规定是每公斤体重摄入约2微克,不过最近该局已经表示需重新进行风险评估。世界卫生组织也暂时停止了对砷摄入量的建议,因为近期的研究显示就算微量的砷都可能致癌。  专家:标准限量以下食用安全  中山大学毒理学教授、广东省食品安全专家委员会专家杨杏芬表示,国际上和国家都有对婴幼儿配方食品中的砷含量作出限量规定,只要含量在标准限量之下可以说是安全的。  对于婴幼儿米糊等谷类食品,国家有强制标准,质监部门监督抽查时也会按照强制标准检测。不过,国内婴幼儿谷类辅助食品标准只对砷、铅两类重金属元素提出限量要求。根据国家标准《婴幼儿谷类辅助食品》,铅、砷等污染物有限量控制,其中添加鱼类、肝类、蔬菜类的谷类辅助食品限量为0.3毫克/千克,其他产品铅限量0.2毫克/千克。添加藻类的产品无机砷限量0.3毫克/千克,其他产品限量0.2毫克/千克。  有NY 861-2004《粮食及制品中铅、镉、铬、汞、硒、砷、铜、锌等八种元素限量》的标准要求,其中大米制品镉(以Cd计)限量在0.2毫克/千克。  砷 (arsenic)是一个知名的化学元素,元素符号As,原子序 33.砷的硫化物矿自古以来被用作颜料和杀虫剂、灭鼠药。硫化合物具有强烈毒性,今天砷的拉丁名称 arsenium和元素符号As正是由这一词演变而来。三氧化二砷在我国古代文献中称为砒石或砒霜。小剂量砒霜作为药用在我国医药书籍中最早出现在公元973年宋朝人编辑的《开宝本草》中。  每天吃两次问题米糊  砷可能破坏神经系统  研究发现,如果每天向婴儿喂食两次上述品牌的米糊等辅食,婴儿接触到致癌物"砷"的数量,比母乳喂养高出50倍 接触可破坏神经系统和肾脏功能的重金属"镉",数量比母乳喂养增150倍 接触可致永久性的智力受损伤或行为异常的重金属"铅",数量也要增8倍。
  • 中关村材料试验技术联盟《高速工具钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》和《金属材料 氩含量的测定 脉冲加热惰性气体熔融-质谱法》2项团体标准审查会成功召开
    4月11日,由中国材料与试验标准化委员会综合标准化领域委员会(FC99)对《高速工具钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》和《金属材料 氩含量的测定 惰气脉冲熔融质谱法》2项团体标准以线上+线下形式召开了标准审查会。会议由钢研纳克检测技术股份有限公司首席专家贾云海担任审查专家组长,来自钢铁研究总院有限公司、原武汉钢铁有限公司、中关村材料试验技术联盟、原宝钢股份有限公司、首钢京唐公司、国家钢铁产品质量检验检测中心7位审查专家出席了会议,标准起草单位广东省科学院工业分析检测中心、广东省科学院新材料研究所、广东省珠海市质量计量监督检测所、广州禾信仪器股份有限公司和钢研纳克检测技术股份有限公司代表以及中关村材料试验技术联盟秘书处等10余人参加了此次标准审查。会上,专家组听取了标准申报单位对申报标准的情况介绍,包括文本规范性,技术要素和指标的科学性、合理性及可操作性,与国内外先进标准的比对情况和征询意见汇总情况等方面进行了详细汇报。与会专家对标准的具体内容进行了质询,并提出了意见和建议。最后,两项标准一致通过了审查。《高速工具钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》采用用直读光谱仪测定高速工具钢中C、Si、P、S、Mn、Cr、Ni、Mo、Al、Cu、W、V等元素含量。本标准的制定,检测机构、工厂企业、科研单位可采用此标准快速、准确地测定高速工具钢的化学成分,有利于提高工作效率,降低分析成本,具有广泛的市场应用价值。《金属材料 氩含量的测定 脉冲加热惰性气体熔融-质谱法》采用目前广泛应用的惰气脉冲熔融技术,结合质谱分析技术,研究开发了脉冲加热惰性气体熔融-质谱法测定金属材料中氩元素含量,本标准的制定有利于满足新型材料的研究、生产与应用的迫切需要。
  • 金索坤原子荧光提醒您:不当习俗可能增加血铅含量
    清明时节,有一些地方有用装在锡壶里的黄酒祭祖的习俗,而且黄酒还需要加热。殊不知这样的习俗大大增加了血铅超标的概率。血铅可透过血脑屏障,危害中枢神经系统,抑制血红蛋白的形成,造成贫血等症状,是血液检测中重要指标。可以检测血铅的仪器有很多,其中原子荧光光度计因其灵敏度高、稳定性好等优势成为检测血铅含量的主要仪器。有关专家指出锡壶本身无毒,但市面大部分锡壶的材质都是锡铅合金,自酿的黄酒中含有大量的有机酸,时间一长有毒铅会融入黄酒中,而加热会加速这个过程。几年前就有过一家五口因将锡壶中的黄酒代替料酒导致一家五口铅中的事件。其中孩子血铅含量最高达到313.5ug/L(正常值为100ug/L)。检测血铅含量可以依照《GBZ/T 316.3—2018 血中铅的测定 第3部分:原子荧光光谱法》来进行。检测过程可简述为:依照标准GBZ/T 295进行血样采集。将冷冻的血样恢复至室温,取适量血样至于离心管,加入硝酸溶液,混匀后离心,取上清液检测。同时做空白试验。检测时,取上清液,按照所使用的原子荧光光谱仪推荐测试条件输入相关参数。预热,待仪器稳定后,先测定标准系列溶液,后测定血样。通过以上操作就可以检测出血样中的铅含量。在应用原子荧光光度计检测血铅时还应该注意这样几点。首先采集血样时不能使用EDTA抗凝剂。另外因为硝酸溶液和还原剂的浓度对氢化反应影响较大,所以同一批次的样品,在检测时用到的硝酸和还原剂需要保持一致。还有为促进铅的氢化物生成,可以在还原剂中加入铁氰化钾。最后如果血样中铅浓度超过测定范围,可用硝酸溶液稀释后测定,计算时乘以相应的稀释倍数。另外有关专家也指出,清明祭祖用锡箔纸折烧“元宝”“冥币”等行动都会因吸入氧化铅增加血铅超标的几率,望大家注意。作为专注从事原子荧光光度计的研发以及生产的北京金索坤技术开发有限公司会不断地推陈出新,用更加优质的原子荧光产品服务广大客户。 金索坤 SK-2003A原子荧光光度计/光谱仪
  • 水龙头铅超标引担忧 质检总局:将出新国标规范铅含量
    国家质检总局表示,将出台新国标规范铅含量  日前,上海市质监局发布质量监督抽查结果显示,在68批次水嘴(水龙头)产品中,不合格的有21个批次,其中6个批次的产品铅含量超标。市售水龙头究竟咋样?  无商家承认水龙头含铅超标,有国外品牌甚至高打“无铅”牌  近日,记者来到北京市朝阳区亿客隆建材市场,这里销售的水龙头价格相对便宜,几十块钱就能买到。几家销售水龙头的店主表示,没听说过水龙头能析出铅,表示“质保两年,漏水可以拿来换”。  随后,记者在红星美凯龙北五环店和集美家居北苑店发现,在售水龙头的材质基本为铜或不锈钢,标价从数百元到数千元。对于铅超标的说法,被上海质监部门曝光铅超标的摩恩、得而达、九牧等多个品牌的门店销售人员均表示,可提供旗下产品的合格检验报告。九牧的商家还直接把检验报告贴在店内,显示龙头铅含量均符合相关标准要求。  国外品牌得而达甚至打出了“无铅承诺”。据销售人员介绍,该产品为铜质,采用了钻石密封技术以彻底隔绝水路与金属的直接接触,铅污染为零。另外一家知名品牌的销售人员则表示,其水龙头成分为铜、镀铬,该产品采用了净铅技术,取得中国环境标志产品认证。  铜合金铸造工艺带来铅超标隐患,目前国标未规定铅析出限量  对于商家的说法,中国政策科学研究会铅防治专家委员会副主任委员傅松涛指出,“无铅”龙头采用了含铅量较低的原材料及相关工艺,但目前技术还难以做到真正的“0铅”。  中国五金制品协会建筑五金分会秘书长陶佩贞表示,即使是质量较好的铜合金,其中也含有铁、铅、锡、锰等微量元素。铅与空气接触时,表面会很快氧化,生成一层保护膜。但水能使铅的保护膜脱落,从而造成水嘴中铅元素的析出。  中国标准化协会理事长纪正昆介绍,目前国内市场上水龙头最主要的基材是铜或者合金材料,在电镀等表面处理工艺中,又使用了大量的铅、铬等重金属元素。“这些重金属元素在日后漫长的使用过程中会渐渐析出,溶解在饮用水中。”  北京建筑材料检验中心水暖卫浴检测部主任赵钢认为,铅析出的最主要原因是市场主流的陶瓷芯片水龙头受到工艺限制,必须用铜合金铸造,这就带来了重金属铅可能超标的问题。  据悉,目前国内有关水嘴产品执行的强制性国标《陶瓷片密封水嘴》(GB18145—2003)与强制性行标《水嘴通用技术条件》(QB1334—2004)均未对铅等有害物质的限量作出规定。  国家质检总局在接受记者采访时表示,国标《陶瓷片密封水嘴》(GB18145—2003)的修订工作已经启动。新标准对包括铅在内的12种金属元素的析出量进行强制规定。新修订标准发布后,铅检测统计值应不大于5μg/L。  据悉,国家质检总局正在安排有关技术机构对水龙头铅含量开展风险监测。待新标准发布实施后,将会针对水龙头重金属析出等项目进行监督抽查,督促企业贯彻落实标准要求。  专家建议选购知名品牌的水龙头,早晨打开水龙头放掉“第一段水”  市民应该怎样面对水龙头析出铅的问题呢?陶佩贞指出:“正常情况下,析出铅的问题并不严重。”但他同时也提醒,市民在使用水龙头时,最好放掉第一段水。“一般来说,次日使用之前,要把隔夜积存在龙头里的水先放掉,然后再使用。”  傅松涛指出,儿童铅中毒是多个方面、多种因素长期累积的过程。不将“第一段水”用来给孩子做饭,是从水龙头取水环节防范幼儿铅中毒的有效做法。他表示,只要注意使用方法,无需过度担心水龙头的危害。  专家建议,选购水龙头应先看表面是否光泽均匀,再靠近闻一闻,大多数劣质水龙头内壁的胶质含有害化学物质,会有较重的胶味。“尽量选择知名品牌的正规产品,质量还是有保证的。”陶佩贞说。  此外,专家表示,预防铅中毒,应尽量远离尾气、油漆等物质,同时多吃水果蔬菜等有助于排铅的食物。
  • 加拿大发布玩具表面涂层重金属含量法规
    近期,加拿大卫生部发布了一则关于儿童玩具表面涂层含有特定重金属的通知。该通知提醒所有玩具制造商、进口商和零售商,儿童玩具必须经过重金属含量测试,证明完全符合加拿大的法规之后,才可以进入加拿大市场销售。该通知同时公布了上述重金属的法定限量及测试方法。  儿童玩具进入加拿大市场需符合加拿大《危险产品法案》及《危险产品(玩具)条例》,该法规规定,如果儿童玩具、装备及供儿童学习玩乐的其它产品的表面涂料中含有总铅、特定可迁移的重金属及汞化合物,则禁止在加拿大宣传、进口或销售。所有制造商、进口商、经销商和零售商均有责任保证,在加拿大宣传、进口或销售的任何玩具(包括二手玩具)都已符合《危险产品法案》中规定的所有适用的安全规定。  同时,该通知还特别提到,在产品制造过程中使用的标签和贴花纸也属于表面涂层。由于,在许多情况下(特别是在重金属方面),加拿大的法规及相关的测试方法不同于美国或欧洲,因此需要相关人员特别注意。检验检疫专家建议,各相关机构及生产出口企业,应制定针对不同市场玩具重金属限量要求及检测方法的生产应对措施,实行“按需生产”,同时积极了解目标市场法规变化,进行有针对性检测,做到有备无患。
  • 中石化硫含量已达欧洲标准 中海油硫含量相对最高
    中国雾霾笼城,机动车尾气排放被指为元凶之一,低劣的油品也备受指责。  为提高油品品质,降低环保污染,目前,全国范围内成品油标准正逐步从国Ⅲ过渡到国Ⅳ,对于成品油的质量有了更严格的要求。  汽油生产企业是否已遵循严格标准?谁对PM2.5有更多的“贡献”?  为调查目前国内车用汽油的品质,《消费者报道》在11月送检了中石化、中石油、中海油、中油碧辟和壳牌五个品牌的93#与97#汽油。检测结果显示,五个品牌车用汽油的硫含量均低于国Ⅳ标准限值,其中一些样品的硫含量已达到欧盟标准。  两品牌汽油硫含量较低  根据国Ⅳ车用汽油的标准,93#与97#汽油的硫含量限值均为50ppm。《消费者报道》对10个汽油样品进行检测后发现,五大品牌汽油的硫含量均在标准范围内。  其中,中石化93#汽油的硫含量为4ppm、97#汽油为8ppm 中油碧辟的93#汽油硫含量同样为8ppm(如图)。从结果来看,这两个品牌的3个样品硫含量已达到欧Ⅴ标准(低于10ppm)。此次检测中硫含量最高的为中海油一个93#汽油样品,测得硫含量为32ppm。  此次检测的10个样品中,同品牌产品的93#与97#汽油的硫含量并不一致。汽油中的硫含量与汽油标号是否有必然的关系?  广州市能源检测研究院化验室主任关雎给出了解释:“90#、93#及97#等汽油标号指汽油的辛烷值。”  她表示,汽油的辛烷值代表的是汽油的抗爆性,与汽油的清洁程度没有关联。如果出现两种牌号的油品硫含量不一样,应该与油品的本来品质和脱硫程度有关。此外,硫含量的降低是通过技术实现的,与汽油中是否有添加剂关系不大。  关雎向《消费者报道》记者透露,粤Ⅴ车用汽油标准原定于2013年10月1日实施,此次检测中一些样品的硫含量相对较低,应该是一些企业为了达到粤Ⅴ标准而进行了一定的品质提升。  硫含量为污染控制关键指标  低劣的油品一度被认为是PM2.5的主要来源。车用汽油中硫含量的多寡直接影响着机动车的废气排放程度。因为燃油中的硫会在发动机的排气系统中生成硫酸盐,形成颗粒物并排放到大气中。而硫燃烧后形成的二氧化硫,也是造成大气污染的重要物质。  2011年7月,中国《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ阶段)》正式实施。然而,与此排放标准相对应的国Ⅳ车用汽油标准却在2014年才正式全国施行。这也意味着,长期以来较低标准的汽油品质无法对应要求较高的汽车排放标准。反观过去的几次标准修订,汽油标准总是滞后于汽车排放标准。  2014年1月,国Ⅳ车用汽油标准将在全国范围内执行。与目前仍在使用的国Ⅲ标准对比,硫含量有了更加严格的限值要求。在国Ⅲ标准中,汽油的硫含量要求在150ppm(每千克汽油含硫150毫克)以内。国IV阶段则对硫含量限值降低到不超过50ppm。  事实上,国内不同城市使用的车用汽油标准也不尽相同。北京、上海、广州等城市的车用汽油地方标准比国标实行得更快、更严格。2010年8月,广东省开始实行了粤Ⅳ号车用汽油标准。在该地方标准中,硫含量限制为50ppm。而在国Ⅳ汽油标准即将正式施行之际,北京已开始制定推出京Ⅴ车用汽油标准,硫含量的限制将降低为10ppm。这一严格标准将与欧Ⅴ的汽油标准一致。  此次《消费者报道》车用汽油品质检测的10个样品因全部在广州市内购买,因此检测中同时参考国Ⅳ与粤Ⅳ地方标准进行比对。  不过国内一些欠发达的地区,车用汽油的硫含量限值仍在国Ⅲ标准限制内,即为150ppm。  过去对于中国的石油化工企业脱硫技术较低的质疑也不在少数。中石化广州石油分公司党委办副主任高红告诉《消费者报道》记者:“随着石油产品消费量的持续增长,国内原油短缺,原油趋向劣质化,加工难度增大,产品更加清洁化和炼油企业环保压力加大。”  她表示,为保证汽油中的低硫含量,中石化每年在工艺改进、新产品开发方面投入非常大的技术改造,在每个炼厂的生产设备都新装置脱硫加氢技术。  尽管此次检测发现,五品牌汽油的硫含量相对较低,有的已接近国际水平,但业内人士对此也表示了一定的担忧。国家石油石化产品质量监督检验中心闻环博士向记者表示,目前国内汽油的低硫含量是通过调和实现的,但从原料来说,国内外的汽油油品还是存在着一定的差距。此外,她认为标准中对硫含量进行了更严格的限值,但类似烯烃、芳烃等的限制并没改变,实际上这些物质也同样污染大气、对人体有害。
  • 赫施曼助力太阳能电池银浆银含量的测定
    太阳能电池是一种利用太阳能将能量转换为电能的装置,其中一个重要的组成部分是导电银浆,它的性能对太阳能电池的效率和寿命有着重要的影响。根据GB/T 43788-2024,太阳能电池用银浆银含量的测定方法为:硫氰酸盐标准溶液滴定法。实验涉及如下内容:硫氰酸盐标准滴定溶液的配置与标定:称取0.6g于硫酸干燥器中干燥至恒重的标准物质或工作基准试剂硝酸银(c=0.1mol/L),记为m0,溶于100mL去离子水中;或用滴定器取35.00~40.00mL硝酸银标准滴定溶液(c=0.1mol/L),记为V0,加60mL去离子水,用Miragen电动移液器加2mL硫酸铁铵溶液(100g/L),用瓶口分液器加10mL硝酸溶液(3+7),在不断摇动下,用配制的硫氰酸盐溶液经过赫施曼光能滴定器滴定。终点前摇动溶液至完全清亮后,继续滴定至溶液所呈浅棕红色保持30s为终点,记录硫氰酸盐溶液体积Vb1(用标准物质或工作基准试剂硝酸银标定时)或Vb2(用硝酸银标准滴定溶液(c=0.1 mol/L)标定时)。试料溶液滴定:在装有试料溶液的碘量瓶中,用Miragen电动移液器加10mL硫酸铁铵溶液(100g/L),在不断摇动下用硫酸盐标准滴定溶液(c(NaSCN)=0.1mol/L,或c(KSCN)=0.1 mol/L或c(NH4SCN)=0.1 mol/L)经过赫施曼opus电子滴定器滴定,终点前摇动溶液至基本清亮后,继续滴定至溶液由白色变为浅棕色时静置,观察上层清液所呈浅棕红色保持30s为终点,记录滴定试料溶液消耗硫氰酸盐标准滴定溶液的体积V。移取液体的一般是量筒和移液管,存在三个缺点:一是敞口操作,对强腐蚀、有毒有害、挥发性的液体,存在安全隐患;二是操作上环节多,需目视确认凹液面,实现精度难以保证;三是效率较低,无法满足日益增加的液体移取的工作需求。赫施曼瓶口分配器可代替量筒、刻度移液管,便捷、安全地进行0.2-60mL的常规液体(酸、碱、有机试剂等)的移取,而实验室移取小体积(几微升到10毫升)的液体,一般采用移液器。Miragen电动移液器,数值靠设定或选定,电机控制活塞运动,吸液和排液也更加稳定,还有步骤少、调数快、模式多等诸多优势。Miragen电动移液器可给电机多段信号,从而达到吸液和排液分次数且各段体积可调。可实现单吸多排、多吸单排等效果,且程序可存储和调用,比手动移液器便捷很多。滴定法一般使用的是玻璃滴定管,对试验人员的技术水平、实操经验和耐心的要求较高,还有灌液慢、控速难,读数乱(不同人次、位置的凹液面读数可能出现偏差)三大痛点。赫施曼的光能滴定器可抽提加液、手转硅胶轮控制滴定速度和体积;opus电子滴定器可通过触屏来进行灌液、预滴定(先加入一定体积的滴定液)、快速滴定和半滴滴定等功能。两种滴定器均为屏幕直接读数,可提高工作效率、降低目视误差,无需大量实操经验,降低了培训成本和人员个体差异,所得数据也更加准确、稳定。
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