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铌元素

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  • 第112号化学元素正式得名“Copernicium”
    第112号化学元素正式得名“Copernicium”   德国重离子研究中心2月19日宣布,经国际纯粹与应用化学联合会确认,由该中心人工合成的第112号化学元素从即日起获正式名称“Copernicium”,相应的元素符号为“Cn”。  为纪念著名天文学家哥白尼(Nicolaus Copernicus),德国重离子研究中心于去年7月向国际纯粹与应用化学联合会提出了上述命名建议,但当时该中心建议新元素的元素符号为“Cp”。由于“Cp”已有其他科学含义,为避免歧义,国际纯粹与应用化学联合会经与发现第112号化学元素的研究小组协商,最终将新元素的元素符号定为“Cn”。该联合会选择2月19日为新元素正式冠名是因为这一天是哥白尼(1473年—1543年)的生日。第112号元素的名称是为了纪念著名天文学家哥白尼  德国重离子研究中心于1996年在粒子加速器中用锌离子轰击铅靶首次成功合成了第112号化学元素的一个原子,2002年重复相同的实验又制造出一个第112号化学元素的原子。此后,日本的一个研究机构于2004年也合成了这种元素的两个原子,从而证实德国科学家的发现。  新元素原子质量约为氢原子质量的277倍,是得到国际纯粹与应用化学联合会正式承认的最重的元素。
  • 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
  • 118名青年化学家“代言”118个化学元素 有你认识的吗
    根据中国化学会网站消息,为庆祝2019联合国“国际化学元素周期表年”(IYPT2019),传播元素及化学知识,展示当代青年化学家风貌,中国化学会面向会员遴选118名青年化学家,作为118个化学元素的“代言人”,组成“中国青年化学家元素周期表”。  征集对象要求年龄在40周岁及以下,相对独立从事科学研究的中国化学会个人会员,优先考虑科研的独立性和研究方向的独有特色。  5月30日是全国科技工作者日,“中国青年化学家元素周期表”也正式亮相!  据悉,在刚刚过去的全国科技周期间,118名元素代言人已经出现在中国化学会在时尚街区-北京三里屯太古里举办的“碳氮氧氟氖点亮三里屯”主题灯展了。接下来,他们还将走进中国科学技术馆,在暑期举办的“律动世界”化学元素周期表主题展览上与公众见面,介绍118个元素的小知识。中国化学会官方微信也将陆续推出“青年化学家:我为元素代言”专题,讲述代言人和元素的故事…   详细名单如下:原子序数元素名称元素符号英文名代言人代言人单位1氢Hhydrogen李阔北京高压科学研究中心2氦Hehelium孔学谦浙江大学3锂Lilithium郭少华南京大学4铍Beberyllium刘洪涛中国科学院上海应用物理研究所5硼Bboron刘超中国科学院兰州化学物理研究所6碳Ccarbon彭海琳北京大学7氮Nnitrogen吕华北京大学8氧Ooxygen田振玉中国科学院工程热物理研究所9氟Ffluorine程义云华东师范大学10氖Neneon刘俊中国科学院长春应用化学研究所11钠Nasodium余彦中国科学技术大学12镁Mgmagnesium杨东旭兰州大学13铝Alaluminum骆智训中国科学院化学研究所14硅Sisilicon陈雨中国科学院上海硅酸盐研究所15磷Pphosphorus陈永湘清华大学16硫Ssulfur翟天佑华中科技大学17氯Clchlorine何凤南方科技大学18氩Arargon王熙北京交通大学19钾Kpotassium关冰涛南开大学20钙Cacalcium赵倩香港理工大学21钪Scscandium黄闻亮北京大学22钛Tititanium张磊中国科学院福建物质结构研究所23钒Vvanadium朱凯哈尔滨工程大学24铬Crchromium肖雪广东药科大学25锰Mnmanganese王从洋中国科学院化学研究所26铁Feiron崔基炜山东大学27钴Cocobalt刘强清华大学28镍Ninickel陈昶乐中国科学技术大学29铜Cucopper殷亮中国科学院上海有机化学研究所30锌Znzinc李路吉林大学31镓Gagallium付磊武汉大学32锗Gegermanium肖斌中国科学技术大学33砷Asarsenic侯旭厦门大学34硒Seselenium赵晓丹中山大学35溴Brbromine李栋湖北工业大学36氪Krkrypton何晓华东师范大学37铷Rbrubidium张如范清华大学38锶Srstrontium吴思中国科学技术大学39钇Yyttrium赵永生中国科学院化学研究所40锆Zrzirconium江海龙中国科学技术大学41铌Nbniobium毕研峰辽宁石油化工大学42钼MoMolybdenum宗利利厦门大学43锝Tctechnetium肖成梁浙江大学44钌Ruruthenium左小磊上海交通大学45铑Rhrhodium刘武昆南京中医药大学46钯Pdpalladium熊宇杰中国科学技术大学47银Agsilver陆奇清华大学48镉CdCadmium付海燕中南民族大学49铟Inindium沈志良南京工业大学50锡Sntin赵爱迪中国科学技术大学51锑Sbantimony崔树勋西南交通大学52碲Tetellurium何刚西安交通大学53碘Iiodine周欢萍北京大学54氙Xexenon苗军舰上海海洋大学55铯Cscaesium郭鹏飞太原理工大学56钡Babarium黄小青苏州大学57镧Lalanthanum刘凯中国科学院长春应用化学研究所58铈Cecerium王阳刚南方科技大学59镨Prpraseodymium胡淑贤北京计算科学研究中心60钕Ndneodymium段培高西安交通大学61钷Pmpromethium李恩泽山西大学62钐Smsamarium王保力中国科学院长春应用化学研究所63铕Eueuropium夏志国华南理工大学64钆Gdgadolinium蒋尚达北京大学65铽Tbterbium张闽华东师范大学66镝Dydysprosium孙豪岭北京师范大学67钬Hoholmium王明吉林大学68铒Ererbium朱权四川大学69铥Tmthulium邢星西北工业大学70镱Ybytterbium任同祥中国计量科学研究院71镥Lulutetium鲁照永南开大学72铪Hfhafnium李智上海科技大学73钽Tatantalum蓝宇重庆大学74钨Wtungsten张克伟青岛大学75铼Rerhenium房大维辽宁大学76锇Ososmium胡君北京化工大学77铱Iriridium杨秀晗陶氏化学中国投资有限公司78铂Ptplatinum李剑锋厦门大学79金Augold祝艳南京大学80汞Hgmercury李春艳湘潭大学81铊Tlthallium黄又举中国科学院宁波材料技术与工程研究所82铅Pblead张闯中国科学院化学研究所83铋Bibismuth朱楠大连理工大学84钋Popolonium陈填烽暨南大学85砹Atastatine齐国栋中国科学院武汉物理与数学研究所86氡Rnradon章炜东南大学87钫Frfrancium刘文博四川大学88镭Raradium宋振雷四川大学89锕Acactinium谭小丽华北电力大学90钍Ththorium第五娟苏州大学91镤Paprotactinium宋宏涛中国工程物理研究院核物理与化学研究所92铀Uuranium袁立永中国科学院高能物理研究所93镎Npneptunium梅雷中国科学院高能物理研究所94钚Puplutonium王殳凹苏州大学95镅Amamericium徐超清华大学96锔Cmcurium庄小东上海交通大学97锫Bkberkelium朱晨苏州大学98锎Cfcalifornium张志鹏华东理工大学99锿Eseinsteinium张成潘武汉理工大学100镄Fmfermium孙其君中国科学院北京纳米能源与系统研究所101钔Mdmendelevium王瑞兵澳门大学102锘Nonobelium赵瑞瑞华南师范大学103铹Lrlawrencium周永宁复旦大学104钅卢Rfrutherfordium赖跃坤福州大学/苏州大学105钅杜Dbdubnium朱挺中南大学106钅喜Sgseaborgium胡憾石清华大学107钅波Bhbohrium杨友华东理工大学108钅黑Hshassium于洋北京理工大学109钅麦Mtmeitnerium王晓武中国科学院青岛生物能源与过程研究所110钅达Dsdarmstadtium李凯深圳大学111钅仑Rgroentgenium王家钧哈尔滨工业大学112钅哥Cncopernicium王成亮华中科技大学113钅尔Nhnihonium李鹏飞西安交通大学114钅夫Flflerovium史壮志南京大学115镆Mcmoscovium李林南京工业大学116钅立Lvlivermorium周永全中国科学院青海盐湖研究所117石田Tstennessine高兴发江西师范大学118气奥Ogoganesson白硕中国科学院过程工程研究所
  • 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
  • 聚焦食品安全:分析技术让你认识有害元素
    &ldquo 民以食为天,食以安为先&rdquo 。然而近年来,食品安全却争议颇多,如:2012年度的茶叶农残超标、胶囊铬超标&hellip &hellip 2011年度的瘦肉精、塑化剂&hellip &hellip 2010年度的地沟油、植物奶&hellip &hellip 媒体及公众对健全行业标准、规范检测程序、提高检测技术的呼吁日益强烈。 一直以来,我们不断致力于食品安全检测方法的开发,为频发的食品安全事故提供专业、有效、适合的解决方案,与此同时,我们通过多样性的互动活动,与食品检测从业人员分享技术成果、探讨分析方法,如&ldquo 食品安全检测技术交流论坛&rdquo 活动、&ldquo 明胶重金属检测&rdquo 专题、&ldquo 应对塑化剂、天瑞更专业&rdquo 专题等。 本次&ldquo 分析技术让你认识食品中的有害元素&rdquo 专题旨在深入、有效地与行业用户一起分享、探讨食品安全分析技术。内容预览如下: 食品安全事件:铬超标胶囊、地沟油、瘦肉精&hellip &hellip 多起食品安全事件回顾,深刻反思。 查看解决方案:食品中重金属、添加剂、农业残留&hellip &hellip 如何检测?是否达标?天瑞为您提供解决方案。 了解检测仪器:从农场、餐桌、到实验室,您的食品安全检测仪器是否称心?了解农残速测仪、重金属分析仪、ICP-MS、GC-MS、LC-MS、AAS等天瑞多款&ldquo 利器&rdquo 。 提交检测需求:我要测、我要测&hellip &hellip 告诉我你想测什么,天瑞帮您来分析!点击图片进入专题:天瑞仪器 江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的高科技企业,注册资本11840万。旗下拥有北京邦鑫伟业公司和深圳天瑞仪器公司两家全资子公司。总部位于 风景秀丽的江苏省昆山市阳澄湖畔。公司专业从事光谱、色谱、质谱、医疗仪器等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售。了解天瑞仪器:www.skyray-instrument.com
  • 4个化学新元素有了中文名 你知道怎么读吗?
    p  5月9日消息,中国科学院、国家语言文字工作委员会、全国科学技术名词审定委员会在北京联合举行新闻发布会,正式向社会发布113号、115号、117号、118号元素中文名称。这4个元素的中文发音依次为“nǐ”“mò ”“tiá n” “à o”。/pcenterp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/7b7e0538-f604-45ba-bedd-910cb986b282.jpg" title="1_副本.jpg"//p/centerp  该元素是铝族最重的元素,但由于具有放射性且衰变速度快,至今仍没有足够稳定的同位素,因此无法验证其特性是否与该族相符。科学家于2003年在镆的衰变产物第一次发现该元素,再于2004年直接合成。至今成功合成的这种元素原子一共只有14个。其寿命最长的同位素为286Nh,半衰期约为20秒,因此可对其进行化学实验。/pp  2003年8月,科学家在镆的衰变产物中首次探测到该元素。2004年2月1日,一个由俄罗斯杜布纳联合核研究所和美国劳伦斯利福摩尔国家实验室联合组成的研究小组发表了这一项发现。/pcenterimg alt="" src="http://i.guancha.cn/news/2017/05/09/20170509192521972.jpg" height="39" width="340"//centerp  2004年7月23日,日本理化学研究所的森田浩介使用209Bi和70Zn之间的冷融合反应,探测到了一个278Nh原子。他们在2004年9月28日发表这项发现。/pcenterimg alt="" src="http://i.guancha.cn/news/2017/05/09/20170509192601913.jpg" height="42" width="342"//centerp  2015年12月31日,理研取得本元素的命名权,并被国际纯化学和应用化学联合会(IUPAC)认为该元素符合“发现元素”标准,预计本元素将会被命名为Japonium,符号Jp,跟日本的缩写一样,但此命名未被使用。这也是首次由亚洲国家取得新元素命名权。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/58800025-8ddf-4d43-a729-e5bc35e4ee7a.jpg" title="2_副本.jpg"//pp  镆(Moscovium,Mc)是元素周期表15 (VA)族中最重的元素,但是由于还没有足够稳定的镆同位素,因此并未能透过化学实验来验证其特性。/pp  科学家在2003年第一次观测到镆,至今合成了大约30个原子,其中只探测到4次直接衰变。目前已知有5个质量数连续的同位素:287–291Mc,其中291Mc的半衰期最长,约为1分钟。/pp  2004年2月2日,由俄罗斯杜布纳联合核研究所和美国劳伦斯利福摩尔国家实验室联合组成的科学团队在《物理评论快报》上表示成功合成了镆。他们使用48Ca离子撞击243Am目标原子,产生了4个镆原子。这些原子通过发射α粒子,衰变为Nh,需时约100毫秒。/pcenterimg alt="" src="http://i.guancha.cn/news/2017/05/09/20170509192739131.jpg" height="41" width="508"//centerp  115号元素主要有两个命名提议,一个是根据法国物理学家保罗· 朗之万命名为langevinium,另一个提议是根据Dubna研究所所在地莫斯科州命名为moscovium。IUPAC于2016年11月28日正式采用后者。/pcenterp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/bff00cc4-e594-49c2-b73f-7c65b7066eac.jpg" title="3_副本.jpg"//p/centerp  该元素(Tennessine,Ts)是一种人工合成的超重化学元素,原子序为117。Ts在所有人工合成元素中质量第二高,在元素周期表中位于第7周期的倒数第二位置。2010年,一个美俄联合科学团队在俄罗斯杜布纳联合原子核研究所首次宣布发现Ts。2011年的另一项实验直接生成了Ts的其中一种子同位素,这证实了2010年实验的一部分结果 原先的实验在2012成功得到重现。2014年,德国亥姆霍兹重离子研究中心也宣布成功重现该实验。2015年,负责检验超重元素合成实验的IUPAC/IUPAP联合工作小组(JWP)确认Ts已被发现,命名的提议权由美俄联合科学团队取得。/pcenterimg alt="" src="http://i.guancha.cn/news/2017/05/09/20170509192814825.jpg" height="76" width="362"//centerp  IUPAC于2016年6月8日建议将此元素命名为Tennessine(Ts),源于橡树岭国家实验室、范德堡大学和田纳西大学所在的田纳西州,此名称于2016年11月28日正式获得认可。/pcenterp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/e28d393d-0e2a-4ee1-8889-46825f8d8faf.jpg" title="4_副本.jpg"//p/centerp  是一种人工合成的超重元素,原子序为118。其最早于2002年被位于俄罗斯杜布纳联合核研究所(JINR)的科学家成功合成,并在2015年12月由国际纯化学和应用化学联合会(IUPAC)及国际纯粹与应用物理学联合会(IUPAP)所组成的联合工作小组所确认。在元素周期表上,它位于p区,属于18族,是第7周期中的最后一个元素。其原子序和原子量为所有已发现元素中最高的。/pcenterimg alt="" src="http://i.guancha.cn/news/2017/05/09/20170509193001781.jpg" height="43" width="256"//centerp  直至1960年代Og仍被称为eka-emanation(emanation是氡的旧称)。[34]1979年IUPAC发表了对元素新命名的建议,并将其命名为ununoctium。/pp  俄罗斯的发现者于2006年公布发现此元素。2007年,联合核研究所主任表示,研究团队正考虑两个名字:以格奥尔基· 弗廖罗夫(Georgy Flyorov,杜布纳的研究实验室创立人)命名为Flyorium(现成为114号元素的名称),及以莫斯科州(Moscow Oblast,杜布纳所在地)命名的Moskovium(现成为115元素Mc的名称,Moscovium)。他也表示,虽然这是俄美合作发现的(美国提供撞击中的目标元素锎),但Uuo名正言顺地应以俄罗斯命名,因为联合核研究所的Flerov核反应实验室是世界上唯一一座能取得这种成果的设施。IUPAC于2016年6月8日建议将此元素命名为Oganesson(Og),以表扬奥加涅相的贡献,此名称于2016年11月28日正式获得认可。/p
  • 岛津元素三剑客齐聚金隅冀东,助力水泥品质保障
    导读 固废处置是污染防治攻坚的重要环节,在各类固废处置方式中,水泥窑协同处置一枝独秀,因处置过程中焚烧灰渣也一起进入水泥,无二次污染,该技术得到了广泛推广。截至2019年底,全国累计投产水泥窑协同处置危废项目95个,合计产能规模576万吨/年,已占危废焚烧处理领域的半壁江山。为了防止固废入窑对水泥品质产生影响,依照《GB 30760-2014水泥窑协同处置固体废物技术规范》等标准,水泥企业在主要使用波长色散X射线荧光(WDXRF)监测生熟料无机组分的同时,还需要以电感耦合等离子体发射光谱法(ICP)等方法监控水泥生熟料和产品中重金属含量。在金隅冀东水泥集团,大多数企业一直使用岛津波谱MXF-2400和MXF-N3分析水泥中的各大无机组分,如今为应对固废新标,新增岛津元素家族的另一利器——ICPE-9820。岛津三剑客联手,严控入窑物料,助力水泥企业紧跟国家和环境标准。 水泥品质分析——X射线荧光光谱稳定发挥 近日,广受关注的“山东枣庄问题水泥”一案尘埃落定,违规掺入粉煤灰生产劣质水泥的责任人被判刑。经此一案,国家市场监督管理总局给浙江、山东等六省发出水泥专项整治通知。随着我国基础设施建设项目的不断扩大,对水泥的需求也在不断增加。水泥的品质直接影响着项目的施工质量。在水泥行业,为确保水泥生产过程中产品质量,国家相关部门制订了《GB/T 176 水泥化学分析方法》和《GB 175 通用普通硅酸盐水泥》等标准,以此来规范水泥企业的生产行为,确保水泥产品质量符合相关标准要求。 在水泥企业,对各大无机组分SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO等含量的监控,是保证水泥品质的重要环节。依据《GB/T 176-2017 水泥化学分析方法》标准,X射线荧光是全面分析各无机组分的最佳选择,是水泥企业已使用多年、成熟的分析方法。 金隅冀东水泥集团是全国第三大水泥产业集团,集团内大多数水泥企业使用岛津X射线荧光MXF-2400、MXF-N3和MXF-2100等型号分析生料、熟料、水泥产品以及石灰石等原料成分,其中MXF-2100已服役超过20年。以集团内的唐山分公司一厂为例,2006年开始以岛津MXF-2400对生熟料中无机组分进行监控,十多年来运行稳定,可靠度高,由于生产线扩大后检测量增加,在2016年,岛津XRF家族的新成员N3前往协助。颇具年代感的实验室中,两台MXF坐镇,见证了水泥企业多年为基础建设做出的贡献。 唐山金隅冀东水泥有限公司 岛津MXF-2400和MXF-N3同框出镜 X射线荧光分析水泥样品,仅需将粉末压制为片状后进样,两分钟内即可得到各大无机组分的含量,可供及时调整配料比。岛津MXF系列波谱,连续一个月测试同一水泥样品,期间不做任何校正,数据点几乎组成一条直线,长期稳定性令人叹为观止。水泥分析长期稳定性数据表(按GB/T 176-2017《水泥化学分析方法》中水泥元素分析重复性限作为界限) 水泥窑协同处置固废分析——等离子体发射光谱明察秋毫 由于兼具“减量化、资源化、无害化”的特点,水泥窑协同处置固废危废以其强大的变废为宝能力得到了广泛的应用。水泥窑协同处置固废的开展,固废的入窑,对水泥品质和环境安全提出了挑战。因此,《HJ 662-2013 水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》和《GB 30760-2014水泥窑协同处置固体废物技术规范》等技术标准,对入窑废物特性要求、运行技术要求、污染物排放限值、生产的水泥产品污染物控制、检测方法、监测和监督管理要求给出了明确的规定。其中,水泥产品的污染物控制集中于重金属,通过限定生料、熟料中的重金属总量,以及水泥熟料中可浸出重金属量来进行,具体限值如表1所列。表中Cd元素限值1ppm,熟料中可浸出限量更低至0.03ppm,等离子体发射光谱法可以轻松应对。 表1 水泥生料和水泥熟料中重金属限值(GB30760-2014)金隅冀东水泥集团的协同处置固废之路,始于2005年在北水环保建成的国内首条水泥窑协同处置废物生产线;2009年建成处理量500 吨/天的污泥水泥窑余热干化示范线;2010年获得了环保部批准发放的首个水泥窑危废经营许可证,年处置10万吨危废。与此同时,2016年其国内首条飞灰工业化处置示范线正式取得危废经营许可证,填补了国内在飞灰协同处置领域的空白,并于2019年获得中国循环经济协会科技奖一等奖。2017年集团成立环保产业中心,全面推进水泥窑协同处置项目建设。截至 2019 年底,集团内已有 25 家单位开展了固废处置业务,各类固废年处置能力近 190 万吨,唐山金隅冀东水泥有限公司即是其中之一。 唐山金隅冀东水泥有限公司ICPE-9820使用中 为了应对协同处置的新要求,该企业2019年底新增岛津ICPE-9820,用于熟料和成品中各项重金属的管控。两个月使用下来,作为入驻的第三位岛津元素家族成员,它也得到了客户的一致认可:继承了运行稳定的”家风“,还超级省气!一周做三次样,每次20来个,一瓶氩气就够用。这是岛津ICP的特点之一,四项技术联合应用,节省70%氩气成本。同时,岛津ICPE-9820采用真空光室,分析波长位于深紫外区的S元素具有更高的灵敏度,对水泥中SO3的监控表现出色。 结论从传统水泥的生产到水泥窑协同处置固废,从污泥、污染土处理,到飞灰资源化、生活垃圾和工业危废处置,随着社会需求的变化,水泥企业积极进行研发和探索,在传统功能之外展现出多样化发展之路,承担着更多的社会责任。岛津公司秉承“以科技为社会做贡献“的宗旨,愿以全方位产品助力水泥企业的品控工作。在工业自动化的大环境下,岛津融合人工智能与仪器分析,还推出了无人值守的全自动MXF系统,敬请期待! 识别下面二维码,下载解决方案
  • 元素周期表再添新成员-3种重元素
    据美国趣味科学网站11月6日报道,国际纯粹及应用化学联合会(IUPAP)近日在伦敦召开年度大会时,宣布将新发现的3种重元素分别命名为:鐽(Darmstadtium,Ds)、錀(Roentgenium,Rg)、鎶(Copernicium,Cn)。  这3种新元素各有110、111和112个质子,由位于德国达姆施塔特的德国重离子研究中心(GSI)的科学家以其他原子束撞击重原子核而产生。  Ds以发现的地名达姆施塔特(Darmstadt)命名;Rg是为了纪念X光的发现者、德国物理学家伦琴(Wilhelm Rontgen)命名;Cn是为了纪念天文学家、现代天文学创始人尼古拉哥白尼(Nicolaus Copernicus)命名。  这些元素都非常重且极端不稳定,自然界中并不存在,只能在实验室中制造出来,而且它们会很快衰变为其他元素,因此,人们现在还未能完全揭开其“神秘面纱”。它们都被称为“超重元素”或“超铀元素”。  1994年9月,德国重离子研究中心的西格德霍夫曼领导的团队首次合成出110号元素鐽。他们用镍-62撞击金属铅的一个重同位素得到了四个鐽原子,随后又用镍-64重复进行了该实验,制造出了另外9个鐽原子。  111号元素錀元素的三个原子由霍夫曼团队于1994年12月8日首次制造出来;在2002年的重复实验中,他们又制造出了另外三个錀原子。  112号元素鎶的一个原子则是科学家们历经10多年的探索和多次重复实验才首次成功合成的。1996年2月9日,霍夫曼的团队利用一个120米长的粒子加速器,向铅原子发射一束带电锌原子(或者锌离子),这两种元素的核子结合在一起成为新元素的核子。至今,科学家们已制造和探测出了约75个鎶原子。霍夫曼表示:“鎶是为了纪念天文学家、现代天文学的创始人尼古拉哥白尼而命名,他改变了我们对世界的看法。”  国际纯粹及应用化学联合会秘书长罗伯特卡比-哈瑞斯表示:“全球物理学家对这些元素的命名达成了一致意见,现在,我们很高兴将其添加入元素周期表这个大家族中。”
  • 元素周期表喜添新成员:4种新元素获提名
    p style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201606/insimg/6ad50889-8ac2-4e11-bf4c-a9d2ea60289e.jpg" title="catchpic-c-ca-ca89266a8a16b76a4976f81c482bacda.jpg"//pp style="text-align: center "4个获提名的新元素(元素周期表的右下角)/pp 化学管理机构、总部位于瑞士苏黎世的国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)于6月8日在一份提案中宣布,113号元素将被命名为nihonium(Nh) 115号元素将被命名为moscovium(Mc) 117号元素将被命名为tennessine(Ts) 118号元素将被命名为oganesson(Og)。/pp  该联合会去年年底宣布,确认上述4种新元素的存在。这些元素由俄罗斯、美国和日本的科研团队发现,他们也获得了对这些元素的正式命名权。/pp  根据IUPAC的规定,发现方对新化学元素拥有命名权,而新修改的命名原则是可根据神话概念及人物、矿物和其他相似物质、地名与地理区域、元素性质或科学家姓名来命名新元素。/pp  IUPAC下属无机化学部门主席Jan Reedijk在一份媒体声明中表示:“尽管这些元素的名称看起来多少有些任性,但它们完全与IUPAC的规则相一致。”或许这其中最引人注目的命名要数第118号元素oganesson。该元素以俄罗斯杜布纳市核研究联合学院(JINR)83岁研究人员Yuri Oganessian命名。Yuri曾帮助发现了大量的超重元素。第118号元素是人类目前合成的最重元素。/pp  这是有史以来第二次用一个健在的科学家为新元素命名。而之前的一次曾引发了巨大的争议——1993年,美国加利福尼亚州劳伦斯· 伯克利国家实验室的研究人员提议用该国核化学先驱Glenn Seaborg的名字为第106号元素seaborgium命名。起初,IUPAC通过了一项决议,表示元素不能以健在的科学家命名,从而拒绝了美国科学家提议,但最终IUPAC还是妥协了。/pp  IUPAC表示,以莫斯科地区命名的第115号元素Moscovium向“JINR所在地、古老的俄罗斯土地表达了敬意” 而第117号元素tennessine则“赞扬了美国田纳西地区——包括橡树岭国家实验室、范德堡大学和诺克斯维尔的田纳西大学——在超重元素研究中作出的贡献”。/pp  JINR的研究人员与加利福尼亚州劳伦斯· 利物莫尔国家实验室、橡树岭国家实验室合作,共同发现了上述两种元素。/pp  第113号元素nihonium则是第一个以东亚国家命名的人造元素。日本在2004年就宣布合成了第113号元素,这也是亚洲科学家首次合成的新元素。日本理化学研究所仁科加速器研究中心的科研人员将第113号元素以日本国名(Nihon)命名为nihonium。IUPAC表示:“这个元素的名称与发现它的国家直接联系起来。”/pp  在此之前,最近添加到元素周期表上的是flerovium(Fl,第114号元素)和livermorium(Lv,第116号元素)。所有这些人造元素——包括最新的4个元素——都是在实验室中通过粉碎更轻的原子核创造的微量元素,并且它们在分裂成更小、更稳定的片段之前仅存在了几分之一秒的时间。/pp  自从19世纪门捷列夫首创现在通行的化学元素周期表以来,人类已发现了118种元素。它们在元素周期表上按原子序数排列,每一列称作一个族,每一行称作一个周期。/pp  研究人员表示,这4种新元素将完成元素周期表中第七周期元素的排列,并为寻找元素“稳定岛”提供证据。现在的元素周期表只有七行,其中第七行中原子序数在93号及以上的元素都在自然界中不稳定,是人工合成的。然而核物理学家早就预言说,可能存在一个超重“稳定岛”,岛内元素原子的质子和中子数量超越元素周期表内的元素,但十分稳定。/pp  这4种新元素将接受为期5个月的公众评议。除非有公众抗议,否则,按计划IUPAC理事会将在今年11月初正式批准4种新元素加入化学元素周期表大家庭。/p
  • 美拟强化婴儿配方食品中硒元素监管
    4月16日,美国食品和药物管理局(FDA)发布关于“婴儿配方食品中硒的监管要求”草案,将“硒”确定为美国婴儿配方食品中第30种要求强制添加的营养元素,并建议在婴儿配方食品中添加硒的最低限量为2.0μg/100kcal、最高限量为7.0μg/100kcal。该草案也将修改婴儿配方食品标签的相关要求,规定成分列表中须显示每100kcal的硒含量。  硒是人体必需的微量元素之一,是一种抗氧化剂,合理摄入对婴儿的成长发育有着重要作用。自1989年美国国家医学院认可硒是婴儿必须的营养元素以来,美国生产商开始在婴儿配方食品中添加硒。目前,美国所有的婴儿配方食品中都含有硒,FDA通过将硒列入婴儿配方食品营养元素列表和确定其在婴儿配方食品中的安全添加范围,来要求生产商只能在美国市场上销售在安全范围内添加硒的婴儿配方食品,也要求新注册的生产商应按照相关规定进入美国市场,则更强化了硒元素的重要性。FDA向公众征集这项草案意见的时间从2013年4月13日起,持续75天。  FDA将硒列入婴儿配方食品营养列表,意味着美国已将硒元素的限量纳入了日常检验监管范围。检验检疫部门在此提醒相关输美婴儿配方食品企业引起关注,重新审查产品的工艺流程,严格按照美方标准进行添加,确保输美产品的硒含量达到美国标准。同时,检验检疫部门也将加大对输美婴儿配方食品中硒含量的检测力度,确保产品符合美方质量安全标准,保障顺利出口。
  • 全能元素分析仪检测铸铁材质中的多种元素
    全能元素分析仪检测铸铁材质中的多种元素 2017年3月份,鼎盛管业有限公司在南京麒麟科学仪器集团引进了一套全能元素分析仪。该公司主要做灰铁250,主要检测原材料中的碳、硫、锰、磷、硅等元素。南京麒麟技术员现场免费培训技术指导,全能元素分析仪测碳采用气体容量法(液体吸收),测硫采用碘液滴定法;其他多元素采用机外溶样,光电比色法来分析,现场检测数据精度客户非常满意,准确度和精密度都得到了客户的认可。南京麒麟集团在客户现场检测 该公司是一家专业生产机械及行业设备的企业,主要做电机壳为主,全能元素分析仪采用冷光源专利技术、进口光电元件,自校零点和满度;硫滴定加液采用专利无电极控制专利技术,采用专利防崩塞技术,有效降低故障率;可记忆贮存99条曲线(可根据用户需要任意增加),采用回归方法,建立曲线方程,该公司使用全能元素分析仪后,产品合格率提高了3%,经济效益提高了4%。该公司愿与麒麟携手合作,共创辉煌。南京麒麟集团在客户现场检测 全能元素分析仪是本公司独家拥有的一款多元素联测分析仪,由本公司专利技术的bs1000a型电脑精密元素分析仪(国家重点新产品)和cs3000型电脑碳硫分析仪组合而成,可检测普碳钢、低合金钢、高合金钢、生铸铁、球铁、合金铸铁等多种材料中的c、s以及si、mn、p、cr、ni、mo、cu、ti等多种元素。可以满足冶金、机械、化工等行业在炉前、成品、来料化验等方面对材料多元素分析的需要。南京麒麟科学仪器集团有限公司检测中心2017年4月13日
  • 国际正式决定113号元素的命名
    国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)于2016年年底正式决定将113号新元素标记确定为Nh,元素名称为Nihonium。名称来源于日语的发音nihon,这是亚洲国家首次获得元素的命名权。  现任日本九州大学教授的森田浩介等人组成的研究团队在仁科加速器研究中心使30号元素锌和83号元素铋相互碰撞产生核聚变,分别在2004年、2005年和2012年共合成三个113号新元素。  日本与俄美团队都主张发现了113号元素,专家们为此进行了10年审查。审查由负责新元素认定的国际纯粹与应用化学联合会与国际纯粹与应用物理学联合会组成的共同会议实施。2015年12月,日本获得了该元素的命名权。日本理化学研究所提案将名称命名为Nihonium,元素记号为Nh,于2016年3月正式向IUPAC提出申请。
  • 科学家新发现超重元素的六种同位素
    美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室10月26日宣布,该实验室的科研小组发现了部分超重元素的6种同位素。据悉,科学家此次在获得了还未命名的第114号元素的新同位素后,通过观察阿尔法粒子连续性辐射,又发现了第112号元素(copernicium)、第110号元素(darmstadtium)、第108号元素(hassium)、第106号元素(seaborgium)和第104号元素(rutherfordium)的5种同位素。此项研究成果将发表在10月29日出版的《物理评论快报》上。  从新的同位素中获取的信息将有助于科学家更好地认识原子核壳体结构理论,该理论是“稳定岛理论”预测的基础。20世纪60年代,理论物理学家预言,位于质子数为114和中子数为184的双“幻数”球形核附近,存在一个“超重稳定岛”,岛内的元素具有超常寿命。  发现超重元素同位素科研小组的负责人为劳伦斯伯克利国家实验室核科学部重元素原子核与辐射化学组组长海诺尼奇,他同时还是加州大学伯克利分校化学教授。研究文章第一作者为伯克利分校化学系研究生保罗埃里森,他负责对具体实验提出建议并进行管理。尼奇表示,借助实验室的88英寸(约2.2米)回旋加速器,他们对钙48进行加速并撞击充气分离器中的钚242,从而获得了新的超重元素的同位素。这与他们去年证实第114号元素存在时的实验布置类同。  科研小组共有20名成员,他们来自美国劳伦斯伯克利国家实验室、加州大学伯克利分校、劳伦斯利弗莫尔国家实验室、俄勒冈州立大学、德国GSI亥姆霍兹重离子研究中心以及挪威能源技术研究所。他们中的许多人曾参与了2009年9月第114号元素的确认研究。第114号元素于10年前由俄罗斯杜布纳联合原子核研究所的科学家分离出来,但直到去年才被确认。  《科技日报》总编辑圈点  看中一件商品后,无论你与卖家如何讨价还价,最终都会在一个相对确定的区间成交,通常不会过于离谱(买房子是例外)。稳定岛理论在生活中的普适性毋庸质疑,但却困扰了核物理领域近半个世纪,至今不得证实。科学家们之所以不离不弃,是因为合成和鉴别双幻核并研究其衰变性质,对于检验超重元素的核结构理论具有特别重要的意义。新近发现这六种同位素让人们再次听到了遥远而真切的呼唤,但愿那依稀可辨的“岛子”不是海市蜃楼。
  • 玩具特定元素迁移新版国际标准发布
    2023年3月,国际标准化组织(ISO)发布了对玩具特定元素迁移标准ISO 8124-3:2020的修订,成为ISO 8124-3:2020+Amd.1:2023。修订立即生效。 对比前一版本,ISO 8124-3:2020+Amd.1:2023包括以下主要变化: 对于造型黏土(Modelling clay): (1)增加硼(B)迁移限值3750 mg/kg; (2)将钡(Ba)迁移限值250 mg/kg 修改为350 mg/kg。 对于腻子(putty): (1)增加硼(B)迁移限值3750 mg/kg; (2)降低4种元素 (Ba, Cd, Cr, Hg)的迁移限值至与造型黏土一致。 对于水晶泥(slime): (1)增加硼(B)迁移限值1250 mg/kg; (2)降低8种元素(Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se)的迁移限值至与指画颜料一致。 因而,各种玩具材料的元素迁限限值如下所示: 玩具材料中可迁移元素的最大限量要求 (ISO 8124-3:2020+Amd.1:2023)玩具材料 \ 迁移限值(mg/kg玩具材料)元素锑(Sb)砷(As)钡(Ba)镉(Cd)铬(Cr)铅(Pb)汞(Hg)硒(Se)硼(B)其他玩具材料(除造型黏土和腻子、指画颜料、水晶泥)6025100075609060500--造型黏土和腻子6025350502590255003750指画颜料10103501525251050--水晶泥101035015252510501250 造型黏土和腻子(modelling clay and putty)被定义为可变的固体或半固体混合物,当被塑造成某种形状时可保持其形状和形态,旨在通过手操作表现物体形象,或通过玩具挤压成特定外形。水晶泥(slime)被定义为水基凝胶或类似凝胶的材料,透明或有色、粘稠、滑溜,通常为非牛顿流体,通过手操作、揉捏和拉伸进行游戏。
  • 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。
  • 谁的青春没有一张元素周期表?化学元素周期表150岁生日,各种炫酷周期表盘点
    pstrong--化学元素周期表150岁生日,联合国、Nature、Science等都在为其庆祝!/strong/pp  今年是门捷列夫发现周期表的150周年,也是IUPAC成立的100周年。联合国大会于2017年决定将今年定为“化学元素周期表国际年”(IYPT2019),以表彰化学元素周期表的重要性。今年会有很多活动来庆祝元素周期表150岁的生日。那大家印象中的元素周期表都是什么样的?大家都见过哪些元素周期表呢?盘点了下各式各样炫酷的元素周期表。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/6f39b81f-9fd9-4442-be96-0415ce3bd0e4.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg" width="585" height="248" style="width: 585px height: 248px "//pp  2017年12月20日,联合国大会宣布将2019年定为“化学元素周期表国际年”(IYPT2019),以表彰化学元素周期表的重要性。2019年是门捷列夫发现周期表的150周年,也是IUPAC成立的100周年。 联合国大会表示,“化学元素周期表是现代科学领域最重要和最具影响力的成果之一,不仅反映了化学的本质,也反映了物理学、生物学和其他基础科学学科的本质”。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/b66a5f4e-b1f6-4afd-9404-ca08e2e484ae.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg" width="619" height="262" style="width: 619px height: 262px "//pp style="text-align: center "门捷列夫的周期表/pp  2019年1月29日,联合国教科文组织于巴黎举行的“化学元素周期表国际年”(IYPT2019)启动仪式,仪式上教科文组织总干事阿祖莱与俄罗斯科学和高等教育部部长戈图科夫(Mikhail Kotyukov)、法国科学院院长科尔沃(Pierre Corvol)以及2016年诺贝尔化学奖得主费林加(Ben Feringa)等贵宾一同为国际年庆祝活动揭幕。/pp以下是各类元素周期表盘点:/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/d25fb8ae-1f83-417f-aae5-af7713343143.jpg" title="10.jpg" alt="10.jpg" width="576" height="442" style="width: 576px height: 442px "//pp style="text-align: center "NIST 标准版元素周期表/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "这张应该是目前最新最标准的元素周期表了,由美国国家标准与技术研究院发布。最后更新时间为2017年2月./pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/d7a978e3-3e38-4b89-a843-6ad1eefde2d6.jpg" title="11.jpg" alt="11.jpg" width="565" height="328" style="width: 565px height: 328px "//pp style="text-align: center "strongIUPAC版 元素周期表/strong/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/aac00d83-8dec-4b6a-8951-d6aa928c8e32.jpg" title="12.jpg" alt="12.jpg"//pp style="text-align: center "人教版 元素周期表/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/2043c8e3-5792-4163-ae7a-8a018ee755b6.jpg" title="13.jpg" alt="13.jpg" width="618" height="443" style="width: 618px height: 443px "//pp style="text-align: center "span style="text-align: center "立体版 元素周期表/span/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/9d561ec3-06d9-4169-afea-231dd4a94148.jpg" title="21.jpg" alt="21.jpg"//pp style="text-align: center "图标版 元素周期表/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/1e0067a1-a79e-4e63-857f-44c7480d7c0d.jpg" title="28.jpg" alt="28.jpg" width="573" height="407" style="width: 573px height: 407px "//pp style="text-align: center "原子轨道版 元素周期表/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/8adb6732-5bd4-4c14-88ab-0656a4894846.jpg" title="42.jpg" alt="42.jpg"//pp style="text-align: center "科学趣闻:世界上最大的元素周期表/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/5d925c66-2d39-4731-b297-02d124250e88.jpg" title="微信图片_20190201151120.jpg" alt="微信图片_20190201151120.jpg"//pp style="text-align: center "WIFI 版 元素周期表/pp 是否勾起了你中学时的回忆?欢迎网友投稿发送你们喜欢的元素周期表给小编。邮箱:liuld@instrument.com.cn/p
  • CEM微波消解在比较医学元素分析中的应用
    01 引言比较医学的基础在于利用一种物种的信息来理解其他物种中相同过程的能力。实验室大鼠和小鼠因其解剖学和生理学特点与人类高度相似,成为了生物医学研究和比较医学研究的理想动物模型。通过元素分析来确定这些样本中的微量元素水平,也有助于评估营养状况及其对人类健康的影响。然而,大鼠和小鼠体积小,组织样本仅有几毫克重。这些微小的样本量,加上检测限严格,增加了额外的复杂性,并使样品制备在元素分析过程中充满挑战。在这项研究中,我们采用了 DiscoverSP-D Clinical 自动化微波消解系统来处理动物组织。这个系统能够在所需的温度和压力下安全操作,以实现更加快速和有效的消解过程。02 材料和方法样本&bull 酸空白:3 mL HNO3 + 0.5 mL HCl&bull NIST 1577c 牛肝&bull 成年大鼠肾脏样品制备:1. 从一只成年雄性斯普拉格-道利大鼠新鲜获取整个肾脏。2. 快速冷冻肾脏并储存于 -80 °C。3. 在实验室冰箱中解冻样品。4. 使用预清洗的塑料勺状工具均质化样品。5. 称取 0.1 克样品放入带有微型搅拌棒的 10 mL 石英容器中。6. 向容器中加入 3 mL HNO3 + 0.5 mL HCl 的微量金属酸。7. 盖上容器盖,将其放入系统或自动进样器中。表1. 方法参数表2. 压力阶段,压差设定为 160 psi03 分析关注金属的选择基于标准参考材料(SRMs)的认证值,以及行业对微量金属污染物的关注。样品是在安捷伦 7850 ICP-MS 上分析的,其条件详见表3。所列条件用于分析所有元素,这些元素是使用“H2”和“He”调谐模式分析的。以下元素被用作内部标准:钪(Sc)、锗(Ge)、铑(Rh)、铟(In)、铽(Tb)、镥(Lu)和铋(Bi)。在本次分析中没有使用气体稀释技术。表3. 安捷伦 7850 ICP-MS04 结果所有消解液在用去离子水稀释至 50 克后均呈清澈、无色和无颗粒状。对微量金属酸进行了酸空白测试(表4),以确认关注金属的基线水平值。背景水平被发现低于检测限或可忽略不计。分析国立标准技术研究院(NIST)标准参考材料(表5)证明了报告值在预期范围内得到了准确恢复。通过验证标准来确认样品的完全消解和准确回收。表4. 酸空白的平均元素回收率(ppb)(n=3)表5. 认证元素的平均元素浓度(ppm)和回收率百分比值(n=3)表6. 单个成年大鼠肾脏的平均元素浓度(ppm)(n=3)05 结论成年大鼠肾脏的小型样本(约100毫克)的消解在不到 10 分钟的时间内成功完成,随后进行了分析。将回收率与 NIST 标准参考材料中报告的元素进行比较,证明了消解和分析的成功。Discover SP-D 临床自动化微波消解系统轻松处理了小样本量,通过 ICP-MS 进行分析,以实现低检测限。这两种技术的结合非常适合比较医学,因为它既允许所需的小样本量和低检测限,同时仍能在预期范围内提供成功的分析结果。
  • “起底”有毒有害痕量元素大气排放
    不管是资源利用还是污染控制,摸清家底都是基础且必须的工作。近日,北京师范大学教授田贺忠团队基于多源数据融合,评估了“大气十条”(《大气污染防治行动计划》)实施期间,不同排放控制措施对各部门有毒有害痕量元素大气排放变化的驱动。并利用大气传输模型及暴露风险评价模型,量化分析了典型行业(燃煤、冶金等)排放变化对有毒有害痕量元素大气暴露浓度及健康风险的影响。5月1日,相关论文在《一个地球》在线发表。痕量元素大气传输及暴露风险示意。受访者供图痕量元素关乎健康国际癌症研究机构(IARC)曾将砷、镍、镉、六价铬、铅、钴、锑及其化合物认定为致癌物质。这些重金属元素在大气中含量极少,但具有毒性、累积性和致癌性的特点,长期暴露在较高浓度有害痕量元素大气环境中,会对人体呼吸系统、心血管系统等构成严重威胁。2013年9月,国务院印发《大气污染防治行动计划》,多措并举展开大气污染防治。从重点行业整改关停,到全面整治小锅炉、控制机动车保有量、治理餐饮污染,再到大力发展清洁新能源。一系列举措很快显现成效,我国重点区域空气质量明显好转,重污染天气大幅度减少。2017年,第一次全国污染源普查对减排效果有了整体了解,但这些减排措施如何影响我国大气中有害痕量元素排放、其暴露浓度水平及相关健康风险仍不清楚。“‘大气十条’中的治理措施和围绕该措施进行的普查主要针对颗粒物、二氧化硫和氮氧化物等常规大气污染物,实际上我们还应该关注其中对人体健康危害较大的有毒有害微量元素,比如砷、铅、镉等。”田贺忠告诉《中国科学报》,“这项研究基于多源数据融合,建立了中国有毒有害痕量元素网格化大气排放清单模型,评估了不同排放控制措施对各部门、各省区有毒有害痕量元素排放变化的驱动,并利用大气传输模型及暴露风险评价模型,量化分析研究了典型行业排放变化对有害痕量元素暴露浓度及健康风险的影响。”“协同减排”效益明显“总体来讲,‘大气十条’实施期间有毒有害痕量元素的排放减少成效明显,但其风险依然值得关注。”田贺忠说。通过调查研究全国燃煤电厂、黑色金属冶炼、有色金属冶炼、水泥生产、垃圾焚烧电厂等典型工业排放源的点源排放量及各省煤炭消耗量和装机容量空间分布,研究人员发现,中国五大城市群(华北平原、长三角、珠三角、川—渝和汾渭平原)有害痕量元素排放量占全国总排放量的42%;五大城市群以外,湖南、内蒙古、云南、辽宁及河南省也是有害痕量元素排放量较高省份;“大气十条”期间,全国11种有害痕量元素年均暴露浓度约减少28.1%。其中,燃煤部门的排放削减对钴、砷、硒、铬和锌浓度减少的驱动最显著,贡献在50%以上;而黑色金属冶炼部门的排放变化则主导了镉和铅浓度的降低。“尽管如此,2017年中国有毒有害痕量元素污染依然严重。较高的痕量元素浓度主要集中在中国东部、华北和西南部分地区。”该论文第一作者、海南大学南海海洋资源利用国家重点实验室副研究员刘姝涵(北师大环境学院博士)说,“此外,六价铬的全国年均浓度比国家空气质量标准高出15倍,其中最大值出现在山东省。砷、镍元素浓度在山东省和上海市略高于标准限值。”研究发现,“大气十条”期间,7种致癌元素的全国年均致癌风险下降了约39.5%。其中钴、六价铬和砷元素下降幅度最大。然而,2017年,有害痕量元素年均致癌风险值仍超过阈值,较高致癌风险主要出现在中国东部。山东和上海砷和镍元素致癌风险分别达风险阈值的9倍和1.6倍。情景分析表明,2012年至2017年,燃煤部门排放变化主导了致癌风险降低,带来了1.5×10-6 致癌风险的下降。黑色金属冶炼和有色金属冶炼部门排放变化分别带来了0.8×10-6和0.3×10-6 致癌风险的下降。“‘大气十条’主要针对PM2.5等常规污染物展开,但对有害痕量元素起到了很好的‘协同减排效益’。”田贺忠解释说,“燃煤电厂超低排放改造等重点工业行业的除尘、脱硫、脱硝工艺升级改造同时减少了有害痕量元素排放。”多源数据融合显威力“‘大气十条’的施行,不但减排效果显著,还推动了各行业部门相关信息的公开,这为我们进行定量研究提供了很多基础数据。此外,地理信息技术、数字化和人工智能技术的发展,也让我们使用‘多源数据融合’,进行更精细的‘点源化’研究成为可能。”田贺忠说。进行污染物调查研究,过去的数据来源单一,通常统计年鉴等宏观数据不显示排放源的具体位置。近年来,随着各行业信息公开化程度不断提高,各省、区,各行业、企业,甚至一些协会、组织也会从不同的角度披露一些重点排放源的信息和数据。这些数据虽然源自不同部门,服务于不同对象,甚至数据侧重点、统计方法、呈现方式各不相同,但经过数据清洗和技术处理,这些不同来源的数据却可以相互补充验证。“比如,各省的统计年鉴和月度统计公报中有每年和每月水泥产量数据,我们会结合当地的经济数据,结合水、煤、电量等相关数据信息,排污许可证允许排量等,通过多渠道分析研究,弄清它的排放量。”田贺忠补充说,“了解一家企业使用什么生产工艺装备,掌握它的除尘、脱硫、脱硝技术路径,知道它消耗了多少煤和原材料等信息,就可以建立一套技术方法去核算它排放多少砷、铅、镉等元素,这就是‘多源数据融合’。”利用这些数据,研究人员将我国主要燃煤电厂、黑色冶炼、有色冶炼、水泥生产、垃圾焚烧等重点工业源进行精确经纬度定位,利用各种直接和间接的数据,结合当地GDP、人口、土地利用、交通流等数据,再通过实地调研和现场实测等抽样验证,利用数理统计分析方法精确核算出趋近实际的排放量,并将其精准定位在网格上。“重金属成分的健康风险是精细控制空气污染的先决条件。”该论文匿名审稿人评价说,“本文的创新贡献在于提供了最新的排放清单和健康风险估计。该研究基于对具体措施的效益评估,为减缓有毒有害痕量元素污染和相关健康风险提供了关键见解。为中国实施清洁空气和低碳政策下精准控制有毒痕量元素提供了科学依据,也为其他国家和地区量化痕量元素排放提供了参考。”
  • 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。
  • 助力“土壤三普”- AAS单元素分析之高效率
    引言2022年2月16日,国务院印发《关于开展第三次全国土壤普查的通知》。2022年2月24日,国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室发布《第三次全国土壤普查工作方案》。在《第三次全国土壤普查工作方案》的测试化验部分,提到重金属指标的测试方法与全国农用地土壤污染状况详查相衔接一致。以下是全国农用地土壤污染状况详查中涉及到的用AAS测定元素的标准:(点击查看大图)接下来分享一件在使用AAS测试土壤样品时的趣事… … 小飞小赛,实验做完了吗?小赛做完了。飞飞What??那么多土壤样品,怎么会做的这么快呢?那可是用原子吸收单元素测定的仪器啊?小赛是啊,因为我用的是赛默飞iCE3500 AAS做的啊。小飞快跟我说说,是怎么实现的呢?小赛好好好,且听我道来!虽然原吸是单元素分析,远不及ICPOES和ICPMS的测试效率高,但它的成本低,属于经济适用型的仪器,而赛默飞的原吸又具有较高的分析效率。首先,iCE3500 AAS火焰和石墨炉分别采用2套独立的光路系统,见下图,左边火焰,右边石墨炉,即双原子化器配置,由软件全自动控制切换,无需手动切换。不仅原子化器位置固定,更无需手动拆卸石墨炉自动进样器、无需重复调整自动进样器进样针的位置,节省了切换原子化器调节仪器的时间。(点击查看大图)然后,iCE3500 AAS石墨炉部分采用的是快速升温的纵向加热系统,最高升温温度可到3000℃,最快升温速率大于3500℃/s,升温速率快,且石墨炉在分析样品的同时,自动进样器可以采集下一针样品并等待测定,缩短了石墨炉分析周期,70s左右就可以实现一次进样分析,如果每个样品重复三次测定,测定一个样品也就用时210s左右,比同类型仪器测试时间更短,从而面对大量样品分析时就可以节约时间喽。(点击查看大图)其次,赛默飞zhuan利ELC长寿命石墨管,确保2800℃使用2000次,寿命是其它公司产品的4-5倍,在测试大量土壤样品时,不但可以实现无人操作长时间过夜运行,而且节省了运行成本,也不耽误白天工作的时间哦!点击查看大图)小赛所以,我才能较快的完成了实验哦!小飞哦哦,原来如此!那数据准确度能得到保证吗?小赛当然可以啦!首先,iCE3500 AAS石墨炉部分具有氘灯、塞曼和联合背景校正系统,对基体不复杂的样品如各类饮用水可采用氘灯扣背景,提高分析灵敏度;对高背景样品如食品、化妆品、血液尿样及土壤等改用塞曼效应背景校正以保证准确度。两种校正方式全自动切换,且可在一个样品分析中组合使用,所以购买一台iCE3500 AAS相当于购买了两台不同功效的石墨炉,大大提高了分析工作的灵活性。其次,最快升温速率达到3500℃/s,快速升温有利于原子化时形成良好的峰型,保证准确的测试结果。你看,下图就是用iCE3500 AAS石墨炉原子吸收法测定土壤和沉积物中Pb的标液与样品峰叠加图,具有良好的峰型,而且可以获得理想的标曲。(点击查看大图)另外,值得一提的是,iCE3500 AAS 具有GFTV石墨炉可视系统,可以清晰地观察到石墨管中进样情况,并可方便调整自动进样器进样位置,还可以观察干燥和灰化的情况,以便及时调整时间和温度等,从而为获得准确稳定的数据结果提供多一重保障!GFTV石墨炉可视系统可以清晰地观察到石墨管中包括进样、干燥和灰化的情况,并可方便调整自动进样器进样位置下图便是我测定的5种土壤和沉积物标准物质Pb数据结果,5种高低含量标准物质的实际测量结果均能够控制在标准物质的推荐值范围内哦!(点击查看大图)而且火焰部分采用的是惰性进样系统,惰性聚四氟乙烯雾化室,包括碰撞球与扰流器,耐腐蚀Pt/Ir合金与聚四氟乙烯喷嘴组成的雾化器,可直接测定用氢氟酸处理过的土壤样品 。并且具有安全性,防“回火”薄膜和水封传感可以确保人体和设备的安全哦。(点击查看大图)看,下图便是赛默飞iCE3500 AAS的真容哦!小飞哇哦,真心不错呢!我要赶快把这款仪器推荐给其他小伙伴去使用!小结赛默飞iCE3500 AAS不但可以提高单元素测定的分析测试效率,保证数据结果的准确性,而且可以节约运行成本,从而可以助力“土壤三普”对于元素的分析需求,是实验室经济适用型元素分析仪器的bu二选择。如需合作转载本文,请文末留言。
  • 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。
  • 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
  • 那场蓝色预警信号的沙尘,都给我们送来了哪些无机元素
    那场蓝色预警信号的沙尘,都给我们送来了哪些无机元素?关注我们,更多干货和惊喜好礼5月11日和12日,北京连续两天遭遇沙尘天气袭击,这些沙尘究竟是从哪里来的呢?风云四号卫星从太空中已经洞悉了一切。沙尘5月11日午后,蒙古国境内出现大范围沙尘,在蒙古气旋以及西北气流的影响下,逐步向东南方向移动。从卫星图像上可以看到,紫色的沙尘带自蒙古国开始出现,沿我国内蒙古、山西、河北以及京津地区形成一条大范围沙尘带,最终输送至北京,到了11日晚间,北京城区出现大风沙尘天气,21时,PM10成为北京空气中的首要污染物,浓度达500,空气质量为严重污染,期间淅淅沥沥的小雨,携带沙尘而下,落在街面汽车、行人身上、手机屏幕上,形成一个个泥点。那么问题来了这些大称谓的“泥点”都包含了哪些元素?含量范围又有多少?用哪些仪器能够准确测量这些元素? 伴随着这些问题的提出,让我们了解一下Thermo Fisher Scientific TEA&ICP-MS产品线(原子光谱与无机质谱)的成员,包含iCE 3000 AAS、iCAP RQ/TQ ICP-MS以及最新款iCAP PRO ICP-OES,这三类仪器将成为前述所提问题的终结者,无论是从准确度和灵敏度,还是从稳定度和分析速度都会给出无与伦比的体验感受。对于此次泥点雨的元素成份评估,我们主要选择了ICP-OES进行测试,全新型iCAP PRO ICP-OES的问世,以全新的径向双向激发光源、高色散能力分光系统和高清晰像素分辨检测器技术,使产品性能得到了飞速的发展,特别是在分析速度、数据稳定性、检测灵敏度、抗干扰能力、仪器维护和操作便利性表现出最高层次的水平,结合仪器全新高色散率的分光系统和400万级像素的检测器,能够有效保证避免基体元素对目标分析元素产生的干扰影响,而双向观测的设计方式,实现了越宽线性范围(径向)和超高灵敏度(轴向)的双重特点追求,实现一次性完成样品中所有元素的同时测定,大幅提升工作效率,满足于各环境土壤和沉积物类样品中各种主、次和痕量元素的精确测量。 实验收集了窗口、车身和路面不同空间场景的泥点样品,样品采用混酸全消解体系,一次性完成泥点样品中24种主、次和痕量元素的测定,通过随带与分析样品类似的土壤和水系沉积物国家一级标准物质验证,24种元素实际测量值均能控制在标准物质不确定范围内,具有极高的测量准确度和结果可信度。滑动查看更多 是不是觉得iCAP PRO ICP-OES能力太强大了,获得了这么多的数据信息,但如此数据量或许又让大家看得有些眼花缭乱,有些分不清这次的泥点雨到底有些什么特点?让我们用一种更为直观的图形来表述给大家,通过与土壤和水系沉积物国家一级标准对比,我们发现此次“泥点雨”是名副其实的“泥点”,其主、次和痕量元素与常规土壤和水系沉积物并不存在显著性差异,所以大家不必过于担心,只不过是在外界风力的作用下,让原本在地表的PM10级的泥土颗粒飞了起来,并形成了大范围的空间迁移,大家做好颗粒物的吸入防护就好。相关阅读• 赛默飞重磅推出iCAP PRO 系列ICP-OES新品!• 全新iCAP RPO ICP-OES,让您的发动机不再受伤!• 定了:新固废法9月1日实施!赛默飞全流程检测方案助力固废污染防治 赛默飞iCAP PRO系列ICP-OES解决方案扫描以下二维码填写表单,立即免费下载【赛默飞iCAP PRO系列ICP-OES解决方案】如需合作转载本文,请文末留言。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+了解更多的产品及应用资讯,可至赛默飞色谱与质谱展台。https://www.instrument.com.cn/netshow/sh100244/
  • 哈里伯顿最新推出GEM镁元素分析仪
    哈里伯顿公司日前宣布推出的元素分析仪器——GEM仪器,能够对复杂矿物地层进行快速精确评价,并进行全面的元素分析,补充现有的随钻钻屑评价服务。与实时数据采集软件结合,可以快速准确地提供现场与边远地区的地层元素可视化结果。  在测井行业,GEM是第一个测量镁元素的仪器,并改善了泥质与页岩中铝的测量。镁是碳酸盐岩和片状硅酸盐常见的成分,也是至今为止最难测量的元素,对储层描述非常重要。用新增的元素(镁、铝和锰)测量,可以更好地确定矿物成分,改善孔隙度、饱和度、渗透率的评价,测量膨胀黏土和岩石力学性质,更精确地估算储量,优化完井和增产设计,提高产量。
  • 岛津EPMA超轻元素分析之(三)| 助力新矿物的发现-含有超轻元素的竺可桢石
    日前,由浙江大学地球科学学院饶灿教授课题组发现的、自然界中第一个锂铝氧化物新矿物LiAl5O8,经国际矿物学协会新矿物命名及分类委员会全票通过,获得批准,该矿物被命名为“竺可桢石(Chukochenite)”,以纪念我国著名科学家、教育家、原浙江大学校长竺可桢院士(1890-1974年)。 竺可桢石 竺可桢石具有特殊的晶体结构,在掺入其他杂质后能够发光产生特殊的光学效应。竺可桢石与萤石、云母、金绿宝石、尼日利亚石、绿泥石等矿物一起产出,对铍矿、锡矿等关键金属矿产的指导找矿也具有重要指示意义。 图1竺可桢石在岛津电子探针EPMA-1720H背散射电子像下的形态特征(Ckc - 竺可桢石;Fl - 萤石;Na-M - 钠云母) 专 家 声 音 饶教授回忆当初发现新矿物的情形:当时我们使用岛津电子探针测试此矿物成分时,发现矿物成分总量只有96 wt.% 左右,与已知矿物相差甚远。再排除掉可能有H2O带来的影响,以及对元素精确定量的情况下,经过计算发现,此矿物中阴阳离子很难配平,阳离子偏少。经过反复确认和持续的研究,最终证实了其化学式为LiAl5O8这种含有超轻元素的氧化物矿物。 岛津电子探针EPMA-1720H 据悉,竺可桢石是浙江大学饶灿教授发现的第五种新矿物。自2017年岛津电子探针EPMA-1720H落户浙江大学饶教授团队实验室以来,已协助饶灿教授发现了2种新矿物——锌尼日利亚石和竺可桢石。 表1 浙江大学饶灿教授发现的新型矿物信息新型锌尼日利亚石图2 新型锌尼日利亚石在岛津电子探针EPMA-1720H背散射电子像下的形态特征(Zng – 锌尼日利亚石-2N1S Fl – 萤石 Chb - 金绿宝石 Mgt - 磁铁矿) 经过微区成分定量测试和计算,得到锌尼日利亚石-2N1S的化学式:(Zn0.734Mn0.204Na0.122Ca0.063Mg0.044)∑1.166(Sn1.941Zn0.053Ti0.007)∑2(Al11.018Fe+30.690Zn0.200Si0.092)∑12O22(OH)2 新矿物的发现,提高了我国矿物学基础研究水平,促进了矿物学学科发展,展现了国家基础科技研究的实力。对饶灿教授团队对中国地学研究领域的卓越奉献表示敬意。
  • Analytica China 2023-德国元素解决方案
    慕尼黑上海分析生化展Analytica China终于如期而至,德国元素Elementar也参加此次展会,并于现场展示我们最新的有机元素分析仪,杜马斯定氮仪,TOC总有机碳分析仪,无机材料碳硫氧氮氢分析仪,稳定同位素比质谱仪以及移动式火花直读光谱仪等众多解决方案。现场除了有奖问答和清凉饮料相赠之外,还有最新解决方案的直播互动活动,吸引大量观众们驻足围观。如果您有任何问题,欢迎点击下方“阅读原文”,或浏览我们官方网站:www.elementar.cn,直接与我们联系。历经120多年的传承和创新,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,针对客户的不同应用,提供定制化的精准解决方案:1)传统的CHONS有机元素分析仪-测定元素组成,面向化学制药、农业、石油化工、能源实验室。↓2)杜马斯定氮仪-面向食品、饲料、农产品、土壤、肥料等行业。↓3)TOC总有机碳分析仪-测定环境、制药、化工、石化等应用中的TOC总有机碳。↓4)无机材料的碳硫氧氮氢元素分析仪和移动式火花直读光谱仪-金属陶瓷等材料中的各种元素。↓5)IRMS稳定同位素比质谱仪-在地质、水文、生态、环境和食品溯源等有广泛的应用。↓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。以浓厚兴趣与责任为经,以奉献与专一为纬,120多年坚持做一件事 - 元素分析,德国元素Elementar正把他对科技的热诚汇入中国火热的经济发展大潮,为中国的未来,为中国的环境、材料、农业、食品医药等领域的研究发展,贡献自己的力量。
  • 德国元素耗材之星 | 全系列锡舟
    德国元素耗材之星-全系列锡舟锡舟是有机元素分析仪测试碳(C)、氢(H)、氮(N)、硫(S)等元素分析必用的样品包裹舟,其不仅可以易折叠,可以轻松包裹样品之外,还有引燃样品之功效。锡舟在高温、富氧条件下可瞬间释放大量热量,瞬间提高样品燃烧温度,所以锡舟是有机元素分析仪样品处理的最佳方式。有机元素分析仪的使用者经常会处理各种各样的样品,不同的样品根据性质及含量的不同,其取样量也有很大区别。单一规格的锡舟无法满足所有应用需求,这该如何处理呢?这也是让一些使用者头疼的地方。德国元素elementar致力于提供专业的有机元素分析仪,除了仪器的专业性之外,我们在耗材方面也是为客户提供便捷的样品处理方式。小型锡舟(4*4*11):可处理10毫克以内的样品,如化学品、石墨、碳材料等中型锡舟(6*6*12):可处理10毫克以上的样品,如化学品、材料、煤炭等大型锡舟(8*8*15):可处理几十至一百毫克的样品,如材料、煤炭、土壤等锡杯(35*35):可处理几十至几百毫克的样品及轻飘型样品,如纤维、土壤、固废等* 以上样品量建议与样品本身的性质有关,仅供参考以浓厚兴趣与责任为经,以奉献与专一为纬,120多年坚持做一件事 - 元素分析,德国元素Elementar正把他对科技的热诚汇入中国火热的经济发展大潮,为中国的未来,为中国的环境、材料、农业、食品医药等领域的研究发展,贡献自己的力量。
  • 传承不息,焕新升级 | 德国元素IRMS同位素质谱选型方案
    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。德国元素Elementar是全球同位素分析领域的领导者,以浓厚兴趣与责任为经,以奉献与专一为纬,通过设计、制造和提供高质量的解决方案推动稳定同位素分析的发展,同时有效协调硬件和软件系统,让复杂的同位素分析变得简单而高效。德国元素Elementar稳定同位素分析解决方案visION系列一体化方案,成就大繁至简GeovisION主要配置:vario PYRO cube、visION主要应用:古气候、古环境、考古学研究分析元素:13C,15N,34S,2H,18OBiovisION主要配置:vario ISOTOPE cube、visION主要应用:食品真实性鉴定,产地溯源分析元素:13C,15N,34S,2H,18OEcovisION主要配置:vario ISOTOPE select、visION主要应用:食物链、鸟类迁徙等生态学研究分析元素:13C,15N,34S,2HBiovisION Honey主要配置:iso CHROM LC、Agilent 1260 II LC、visION主要应用:蜂蜜掺假分析元素:13CEnvirovisION主要配置:iso FLOW GHG、visION主要应用:硝酸盐反硝化和温室气体研究分析元素:CO2-13C,18O,CH4-13C,2H,N2O-15N,18OAnthrovisION主要配置:Agilent 8890GC、GC5、visION主要应用:公安刑侦、反兴奋剂研究分析元素:13C(低温碳模式),15N,2H(低温氢模式),18OPetrovisION主要配置:Agilent 8890GC、GC5、visION主要应用:能源勘探等研究分析元素:13C(高温和低温碳模式),15N,2H(高温氢模式),18OAromavisION主要配置:Agilent 8890GC、GC5、visION主要应用:研究香精和香料等来源分析元素:13C(低温碳模式),15N,2H(低温氢模式),18OprecisION系列有史最灵活,探索无限可能isoprime precisION除了可以和EA、GC、LC、iso FLOW GHG联用,还可以和以下外设联用,实现更多的基础性科学研究。iso FLOW 顶空分析仪主要配置:iso FLOW、precisION主要应用:水文学、地球科学研究分析元素:碳酸盐13C和18O,水样2H和18Oiso TOC cube主要配置:iso TOC cube、LCM、precisION主要应用:陆地和水生系统总有机碳和结合态氮同位素分析分析元素:TIC, TOC 的13C,TNb的15Niso Dual Inlet 双路进样主要配置:iso Dual Inletiso AQUA PREP(水样)iso CARB PREP(碳酸盐样品)iso MULTI PREP(水样和碳酸盐样品)主要应用:古气候、地质研究分析元素:碳酸盐13C、18O水样2H、18OCO2团簇同位素Δ47进样系统控制模块 NICM主要特点:进样系统控制模块NICM提供了将客户定制的进样系统与IRMS联用的途径,通过定制的输入/输出端口,允许电脑软件自动控制整个分析过程。lyticOS专业的同位素分析软件主要特点:行业领先的同位素分析软件,兼容实时分析和数据处理功能,内嵌多点同位素校正、空白扣除、漂移校准和自动峰匹配等多项功能。ArDB专业的数据库管理软件主要特点:分析结果的数据库管理和功能强大的数据解析和可视化,支持lyticOS同位素分析数据与ArDB实时传输。
  • 稀有稀散元素测定法通过国土资源部专家验收
    p style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/d3ff59e9-c706-4195-b536-6bb0acb332a1.jpg" title="1.jpg"//pp  2017年7月11日,地调局物化探所承担完成的“熔融制样-LA-HR-ICP-MS法测定稀有稀散元素的研究”项目通过了国土资源部在北京组织的评审验收。验收专家组充分肯定了项目研究成果,认为实现了项目总体目标,超额完成研究任务,达到了规定的考核指标。/pp  “熔融制样-LA-HR-ICP-MS法测定稀有稀散元素的研究”是2013年度立项的国土资源公益性行业科研专项经费青年科技人才类项目,总体目标是研究建立熔融制样-LA-HR-ICP-MS法测定地球化学样品中锆、铪、铌、钽、稀土等稀有稀散元素的检出限低、重现性好、准确度高的定量分析体系。/pp  项目对高分辨率等离子体质谱仪(HR-ICP-MS)和激光剥蚀仪(LA)的测定条件和参数进行了系统优化,对测定的基体效应进行了系统研究,确定了基体效应的校正方法,创新提出了新的分馏效应定量评价方法,实现了LA-HR-ICP-MS法对元素的无分馏效应测定。在综合研究评价分馏效应和基体效应对测定结果影响的基础上,建立了熔融制样-LA-HR-ICP-MS法测定地球化学样品中锆、铪、铌、钽、稀土等稀有稀散元素的定量分析方法。/pp  该分析方法采用熔剂熔融固体样品成玻璃片,用LA-HR-ICP-MS直接测定,能够准确测定地球化学样品中包括锆、铪、铌、钽和稀土元素在内共计45种元素,为常规酸溶法难以完全溶解的部分稀有稀散元素、稀土元素和难溶副矿样中元素的准确测定提供了一个可供选择的分析方法与解决思路,方法的检出限、精密度和正确度等质量参数测定结果满足地球化学样品分析要求。项目成果为创新建立以固体进样技术为主体的地球化学样品配套分析方法体系奠定了基础,具有广阔的推广应用前景。/p
  • 聚光科技Expec 7000测定土壤中14种元素
    技术特点 微波消解 干扰校正 内标法 近几年来,“舌尖上的安全”可以说是公众最为关注的话题。“镉大米”、重金属蔬菜等诸多食品安全事件让我们意识到,我们赖以生存的土壤已经受到污染,有害物质已经随着粮食、饮水被“端上”餐桌,危害人类的健康。 本文参照《GB 15618-2015土壤环境质量标准》中规定的土壤中重金属的限值要求,采用Expec 7000测定标准土壤(GSS-27)中14种金属元素含量,使用铑、铟、铼内标元素克服土壤样品基体效应,降低信号漂移;通过干扰校正方程校准多原子离子干扰;该方法简单、快速、重现性好、结果准确,适用于土壤样品痕量金属元素分析。样品前处理 准确称取一定量的标准土壤,标准号GSS-27,于于消解罐中,依次加入硝酸、 盐酸、氢氟酸混合,放置一定的时间,待反应平稳后加盖拧紧,放入消解盘中,按照设定的程序运行完毕后,取出冷却,使罐内压力降至常压,开盖,将消解罐中的溶液转移至聚四氟乙烯烧杯中, 160℃进行赶酸,定容,待测。仪器配置 仪器:Expec 7000电感耦合等离子体质谱仪; Expec 7000的仪器条件,分析参数:参 数设 置RF功率1450 w冷却气14 L/min辅助气0.95L/min雾化气1.05 L/min泵速30 rpm雾化室温度2℃采样深度3.68 mm扫描模式跳峰通道数3驻留时间10ms扫描次数10标准溶液配置 被测元素标准溶液配制梯度见表2。线性相关系数大于0.999。表2各元素的标准溶度配制梯度溶液编号元素名称标准溶液浓度(μ g/L)1铜、铬、锌、镍、钒、锰、钼、钡、钴、铊、锑、镉、铍、铅0、1、5、10、50、100、5002铑、铟、铼50 检出限 按样品空白连续11次测定的3倍SD得到该元素检出限,见表3;表3 被测元素的检出限元素检出限(μ g/kg)元素检出限(μ g/kg)9Be0.08266Zn0.07451V0.12198Mo0.01852Cr0.089114Cd0.00655Mn0.014123Sb0.08159Co0.042137Ba0.01460Ni0.046205Tl0.00163Cu0.022207Pb0.020方法精密度及准确度 采用Expec 7000测定6个平行样品,考察各元素的方法精密度,测定值与标准土壤的认证值对比,考察各元素的准确度,方法精密度和准确度结果见表4。表4 Expec 7000测定土壤金属元素方法精密度和准确度元素样品测定(μ g/g)样品认证值 (μ g/g)精密(N=6)9Be2.422.3± 0.15.38%51V132120± 61.88%52Cr85.392± 42.18%55Mn965956± 371.58%59Co20.219± 0.63.72%60Ni44.843± 21.89%63Cu57.354± 22.32%66Zn146127± 43.12%98Mo0.750.84± 0.114.42%114Cd0.620.59± 0.042.05%123Sb1.241.21± 0.045.43%137Ba447496± 152.76%205Tl0.730.67± 0.075.44%结论 本文采用Expec 7000测定标准土壤(GSS-27)中14种金属元素含量,元素检出限在0.04~3.72ug/kg之间,方法精密度 1.58% ~ 5.44%之间,测量结果与标准值较一致,准确度良好;结果表明该方法检出限低、重现性好、结果准确,适用于土壤样品痕量金属元素分析。
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