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共5655条白酒中塑化剂超标事件是近年来“三聚氰胺”奶粉、“瘦肉精”猪肉和毒胶囊之后又一起影响重大的食品安全事件,再度引发社会对整个白酒行业食品安全的严重担忧。塑化剂,即我们常说的增塑剂,塑化剂是2011年5月台湾重大食品安全事件的主角,此后,塑化剂的“阴霾”效应不断扩散,在饮料、方便食品以及药物不断被曝出塑化剂超标后,其杀伤力让很多人谈“塑”色变。邻苯二甲酸酯类化合物是目前使用量最大的一类塑化剂,具有在水中溶解度很小,易溶于多数有机溶剂,具有稳定性高、容易取得、成本低廉等特性。由于该类化合物是脂溶性的,不以共价键结合而是物理结合于PVC分子上,因此,随着使用时间的推移,可不断地从材料中释出,挥发并迁移至大气、土壤、水域及食品中。随着此类塑化剂的广泛使用,环境遭受的塑化剂污染日趋严重,目前已成为全球范围最普遍的一类污染物。
2017年8月29日
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VOCs是室内外空气中普遍存在的、且组分复杂的一类有机化合物。它的室外来源主要是汽车尾气以及工业生产等释放的废气;室内来源主要包括:建筑材料、室内装潢材料、有机涂料、清洁用品、香料、除臭剂以及动物植物释放等等。汽车VOCs的来源与室内来源相似,主要为内部装饰使用的真皮、木器、油漆及工程塑料等。 VOCs虽然以微量和痕量出现,但常常对环境及人体健康产生严重的危害。目前,人们高度重视汽车尾气造成的城市空气污染和建筑装修造成的室内空气污染问题,但对汽车室内空气污染的问题关注还明显不够。据统计,目前我国保有汽车总量达到了4000万辆,由于汽车室内空间相对狭小,车厢相对密闭,车内VOCs污染容易对人体健康造成严重的影响。近年来,客户投诉或起诉汽车厂商的事件时有发生。在北京、广州、南京等大城市进行的汽车室内环境污染调查结果也不容乐观,汽车室内VOCs污染现象普遍存在。 汽车室内挥发性有机物对人体健康的影响可以分为三种主要类型:气味和其它感觉效应(如刺激作用)、粘膜刺激和其他系统毒性分子的病变以及致癌性。根据检测项目极性以及前处理与分析仪器的差异,通常分为两类,一类为极性较强的醛类挥发性有机化合物,另一类为极性较弱的VOC类挥发性有机化合物。
2017年8月29日
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采用石墨炉原子吸收法测定河水中的砷含量,以硝酸钯作为基体改进剂,结果表明,在0~20ng/mL范围内线性关系良好,相关系数r=0.9994,仪器检出限为0.4 ng/mL,加标回收率在94%~105%之间,能满足环境水中砷含量的分析。
2017年8月29日
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本文参考2007年颁布的《化妆品卫生规范》,采用微波消解石墨炉原子吸收法测定了牙膏中铅和镉的含量。该方法加标回收率在92.4%~103%之间,两个元素的方法检出限皆小于0.1 μg/L。该方法操作简便,可以满足牙膏中铅、镉的测定要求
2017年8月29日
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本文参采用微波消解-火焰原子吸收光谱法测定了化妆品中镉的含量。该方法镉的线性相关系数r=0.9997,检出限为0.005 mg/L,加标回收率在89%~106%。该方法操作简便,精密度好,适应性广,可满足化妆品中检测重金属元素镉的需求。
2017年8月29日
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本文参考GB 5009.11《食品中总砷及无机砷的测定》和GB/T 5009.17-2003《食品中总汞和有机汞的测定》,采用湿法消解,氢化物发生原子吸收法测定了菠菜GBW10015和西红柿叶EST-1标准物质中的砷和汞的含量。实验结果表明,砷和汞元素线性关系系数分别为0.9999和0.9996,检出限分别为0.09 μg/L和0.13 μg/L,测定值与标准值吻合。该方法稳定性好,灵敏度高,适合蔬菜样品中重金属的定量分析。
2017年8月29日
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使用火焰捕集器安放在原子吸收光谱仪的燃烧头上,延长了气态原子蒸汽在光路中的停留时间,从而提高灵敏度。通过对饮料中元素铅、镉在原子吸收光度计上的测定,实验表明,该方法的灵敏度提高2~3倍。参考标准GB/T 5009 -2010 食品中铅、镉的测定方法,以火焰捕集原子吸收光谱法测定了饮品中的铅、镉元素含量,获得了满意的结果。较之石墨炉原子吸收光谱法具有快速、简便的特点,弥补了火焰法灵敏度不足的问题,具有较大的实用价值。
2017年8月29日
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本文以实际样品测定为例,介绍了使用掠角反射附件测定金属基底超薄膜的方法。
2017年8月29日
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傅里叶变换红外光谱分析在半导体行业及其晶体材料结构、成分分析和杂质缺陷特性研究等方面起到了较大的作用。本文以实际测定为例,介绍了使用岛津IRAffinity-1和衰减全反射附件测定玻璃镀膜(a-SiH)的红外光谱图,计算其薄膜中的氢含量,然后利用岛津分峰软件进行分峰后,计算R因子。
2017年8月29日
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本文使用岛津傅立叶变换红外光谱仪与高性能红外显微镜AIM-9000对智能手机镜头组件中的异物进行分析,寻找和鉴定异物的来源,规范生产工艺和提高产品质量。结果显示傅立叶变换红外光谱仪与红外显微镜联用,光学显微镜观察微小样品,实现了红外的微区分析和微量分析,对于微小样品可以进行非常方便地进行定性、定量分析。
2017年8月29日
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