一、濰坊化學試劑的優勢
高品質材料
濰坊化學試劑采用國際知名品牌的高品質原材料,確保產品的高純度和穩定性。
嚴格的質量控制
從原材料采購到成品出廠,濰坊化學試劑實行嚴格的質量控制體系,確保每一件產品都符合國際標準。
多樣化的產品線
提供多種類型的化學試劑,包括無機試劑、有機試劑、生化試劑等,滿足不同實驗需求。
技術支持與售后服務
濰坊化學試劑供應商提供專業的技術支持和售后服務,幫助用戶解決使用過程中遇到的問題。
二、濰坊化學試劑的應用領域
醫藥研發
用于藥物成分分析、質量控制和新藥開發,確保藥品的安全性和有效性。
環境監測
用于水質、空氣和土壤中有害物質的檢測,保障環境安全。
食品安全
用于食品中添加劑、農藥殘留和有害物質的檢測,確保食品安全。
化工行業
用于化工產品的成分分析和質量控制,提高生產效率。
生命科學
用于蛋白質、核酸等生物大分子的分離與分析,推動生命科學研究。
三、如何選擇濰坊化學試劑
根據實驗需求選擇
根據樣品的性質和分析目的,選擇合適的化學試劑。
關注品牌與質量
選擇知名品牌的化學試劑,確保產品質量和性能。
考慮成本與效益
在保證質量的前提下,選擇性價比高的產品,降低實驗成本。
技術支持與售后服務
選擇提供完善技術支持和售后服務的供應商,確保使用過程中無后顧之憂。
四、濰坊化學試劑的未來發展趨勢
綠色環保
隨著環保意識的增強,濰坊化學試劑生產企業正在逐步向綠色環保方向發展,減少生產過程中的污染排放,開發環保型試劑。
高端化與定制化
隨著科研和工業需求的不斷提升,濰坊化學試劑正在向高端化和定制化方向發展,滿足客戶對高純度、高性能試劑的需求。
智能化生產
通過引入智能化生產線和自動化設備,濰坊化學試劑生產企業正在提高生產效率和產品質量,降低生產成本。
五、結語
濰坊化學試劑以其卓越的品質、穩定的性能和廣泛的應用范圍,成為化學分析領域的重要選擇。通過了解化學試劑的分類及其應用,您可以更好地選擇適合的產品,提升分析結果的準確性和可靠性。無論是醫藥、環保還是食品安全,濰坊化學試劑都能為您提供可靠的支持!
濰坊作為我國重要的化學試劑生產基地,其生產的分析純、色譜純等試劑廣泛應用于高校實驗室、科研機構及工業企業。化學試劑的正確使用不僅關乎實驗數據的準確性,更直接關系到操作人員的生命安全和環境保護。本文以濰坊化學試劑為切入點,系統闡述化學試劑的科學管理方法。
一、 試劑選購與驗收規范
1. **資質審查**:選購濰坊化學試劑時,需核查供應商的《危險化學品經營許可證》及產品MSDS文件,重點確認濰坊浩鑫化學、濰坊先鋒藥業等本地知名企業的生產批號
2. **包裝核查**:檢查雙層密封包裝是否完好,酸類試劑應采用聚乙烯內膽+玻璃外瓶雙重防護,易潮解試劑需檢查干燥劑狀態
3. **信息登記**:建立電子化試劑臺賬,采用二維碼管理系統記錄生產日期、CAS號、儲存條件等信息,濰坊產試劑應單獨標注地域標識
### 二、 實驗室儲存管理要點
1. **分類儲存原則**:按氧化性物質(濰坊產過硫酸銨)、易燃液體(丙酮)、腐蝕品(濃硫酸)分區存放,配備專用防爆柜與吸附托盤
2. **環境控制**:揮發性試劑儲存間應配備VOC監測系統,保持溫度15-25℃(濰坊地區冬季需防凍),相對濕度≤60%
3. **智能監控**:采用物聯網傳感器實時監測危化品柜溫濕度,濰坊三色科技研發的試劑管理系統可實現異常狀態自動報警
三、 標準化操作流程
1. **防護裝備**:操作濰坊產氫氟酸等特殊試劑時,必須佩戴氟橡膠手套、護目鏡及防毒面罩,實驗服應選用聚酯纖維防滲透材質
2. **移液規范**:禁止用嘴吸取任何試劑,使用濰坊藍博儀器生產的電子移液器時,需定期校準精度(誤差≤1%)
3. **過程監控**:放熱反應須在冷水浴中進行,蒸餾裝置需安裝濰坊華分生產的防爆沸裝置,實驗全程保持通風櫥負壓狀態
在濰坊某高校實驗室事故案例中,因未按規定儲存金屬鈉導致自燃,造成價值20萬元的儀器損毀。該教訓表明:即使本地生產的優質試劑,也需嚴格遵守硝酸鹽與還原劑分儲的規定。建議實驗室配置應急噴淋系統,每月開展危化品泄漏演練,建立與濰坊化學試劑廠的應急聯動機制。只有將標準操作內化為實驗習慣,才能真正實現科研安全與效率的雙重保障。
實驗結束后,濰坊產廢液應分類收集至專用容器,含重金屬廢液需添加硫化鈉沉淀劑,有機廢液交由濰坊綠環危廢處理中心專業處置。通過構建”采購-使用-回收”的全鏈條管理體系,方能實現化學試劑的科學化、可持續化應用。
一、色譜耗材的基本分類
色譜耗材根據其在色譜分析中的作用和功能,可以分為以下幾大類:
色譜柱
色譜柱是色譜分析的核心部件,根據填充材料的不同,可分為:
反相色譜柱:適用于大多數有機化合物的分離。
正相色譜柱:用于極性化合物的分離。
離子交換色譜柱:用于離子型化合物的分離。
尺寸排阻色譜柱:用于大分子化合物的分離。
親和色譜柱:用于生物大分子(如蛋白質、核酸)的分離。
色譜填料
色譜填料是色譜柱中的核心材料,常見的類型包括:
硅膠填料:廣泛應用于反相和正相色譜。
聚合物填料:耐酸堿性強,適用于極端條件下的分離。
手性填料:用于手性化合物的分離。
過濾裝置
用于樣品和溶劑的過濾,確保進入色譜系統的液體無顆粒雜質。常見的過濾裝置包括:
針頭過濾器:用于小體積樣品的過濾。
膜過濾器:用于大體積樣品的過濾。
進樣器與進樣針
進樣器用于將樣品注入色譜系統,進樣針則是進樣的關鍵工具。常見的類型包括:
手動進樣器:適用于常規分析。
自動進樣器:適用于高通量分析。
連接管與接頭
用于連接色譜系統的各個部件,確保流動相和樣品的順暢傳輸。常見的材料包括:
不銹鋼管:耐高壓,適用于高效液相色譜(HPLC)。
PEEK管:耐腐蝕,適用于生物樣品的分析。
檢測器耗材
檢測器是色譜分析中用于檢測樣品成分的關鍵部件,常見的耗材包括:
紫外檢測器流通池:用于紫外-可見光檢測。
熒光檢測器濾光片:用于熒光檢測。
溶劑與試劑
色譜分析中使用的溶劑和試劑需要高純度,常見的包括:
色譜級溶劑:如甲醇、乙腈等。
緩沖鹽:用于調節流動相的pH值。
二、進口色譜耗材的優勢
高品質
進口色譜耗材通常采用先進的生產工藝和嚴格的質量控制,確保產品的高純度和穩定性。
廣泛的應用范圍
進口色譜耗材種類齊全,能夠滿足不同領域的需求,如醫藥、環保、食品等。
技術支持
進口品牌通常提供專業的技術支持和售后服務,幫助用戶解決使用過程中遇到的問題。
標準化
進口色譜耗材符合國際標準,確保分析結果的準確性和可重復性。
三、如何選擇適合的進口色譜耗材
根據分析需求選擇
根據樣品的性質和分析目的,選擇合適的色譜柱、填料和檢測器耗材。
關注品牌與質量
選擇知名品牌的進口色譜耗材,確保產品質量和性能。
考慮成本與效益
在保證質量的前提下,選擇性價比高的產品,降低實驗成本。
技術支持與售后服務
選擇提供完善技術支持和售后服務的供應商,確保使用過程中無后顧之憂。
四、進口色譜耗材的應用領域
醫藥行業
用于藥物成分分析、質量控制和新藥研發。
環境監測
用于水質、空氣和土壤中有害物質的檢測。
食品安全
用于食品中添加劑、農藥殘留和有害物質的檢測。
化工行業
用于化工產品的成分分析和質量控制。
五、結語
濰坊進口色譜耗材以其高品質、穩定性和廣泛的應用范圍,成為色譜分析領域的重要選擇。通過了解色譜耗材的分類及其應用,您可以更好地選擇適合的產品,提升分析結果的準確性和可靠性。無論是醫藥、環保還是食品安全,進口色譜耗材都能為您提供可靠的支持!
進口色譜耗材,色譜柱,色譜填料,過濾裝置,色譜分析
在分析檢測領域,色譜技術猶如一雙”火眼金睛”,能夠精準識別和分離復雜樣品中的各種成分。而色譜耗材,就是保證這雙”眼睛”正常運轉的關鍵。濰坊作為我國重要的分析儀器產業基地,其進口色譜耗材市場的發展,正為區域科技創新提供著強有力的支撐。
### 一、濰坊色譜耗材市場概況
濰坊色譜耗材市場規模持續擴大,年增長率保持在15%以上。據統計,2022年濰坊地區色譜耗材市場規模已突破5億元,其中進口產品占比超過60%。這一數據充分體現了市場對高品質色譜耗材的需求。
主要進口品牌包括安捷倫、沃特世、賽默飛等國際知名廠商。這些品牌憑借優異的產品性能和穩定的質量,在濰坊市場占據主導地位。其中,色譜柱、進樣瓶、過濾膜等核心耗材最受用戶青睞。
用戶群體主要集中在制藥企業、環境監測機構、食品安全檢測實驗室等領域。這些用戶對檢測精度要求極高,因此更傾向于選擇性能可靠的進口耗材。
### 二、進口色譜耗材的技術優勢
進口色譜耗材在分離效率方面表現突出。以色譜柱為例,進口產品能夠實現更窄的峰寬和更高的理論塔板數,這意味著更好的分離效果和更準確的檢測結果。
檢測靈敏度是另一個重要指標。進口耗材通過特殊的表面處理技術和精密的制造工藝,可以顯著降低背景噪音,提高信噪比。這對于痕量分析尤為重要。
在穩定性方面,進口耗材同樣具有明顯優勢。嚴格的質控體系和先進的生產工藝,確保了產品批次間的高度一致性,這對長期實驗數據的可比性至關重要。
### 三、進口色譜耗材對濰坊科技創新的推動作用
在生物醫藥領域,進口色譜耗材為創新藥物研發提供了可靠的分析工具。濰坊多家制藥企業利用這些耗材,成功開發出多個新藥品種,推動了區域醫藥產業升級。
環境監測方面,進口耗材幫助檢測機構建立了更精準的檢測方法。特別是在大氣污染物分析和水質檢測中,這些耗材的使用大大提高了檢測數據的可靠性。
食品安全檢測領域,進口耗材的應用顯著提升了檢測效率和準確性。濰坊多家食品企業通過使用這些耗材,建立了完善的質量控制體系,增強了市場競爭力。
濰坊進口色譜耗材市場的發展,不僅滿足了本地科研和產業發展的需求,更推動了區域科技創新能力的提升。隨著分析檢測技術的不斷進步,進口色譜耗材將繼續發揮其獨特價值,為濰坊乃至全國的科技發展提供有力支撐。未來,隨著本地企業技術水平的提升,國產色譜耗材也將迎來新的發展機遇,與進口產品形成良性競爭,共同推動分析檢測行業的進步。
第一、在農藥殘留問題上,我國農藥殘留限量標準位僅807項,而歐盟14.5萬項目前位于舊_界前列,一此國家例如口木多達5萬多項,美國1萬多項,國際食品發 展委員會有3338項,近年來,國際社會農藥殘留標準口趨嚴格,阻礙了我國蔬菜、水果等農產品的出II貿易,我國出II農產品屢遭國外拒收、扣留、退貨、 索賠,皆因農藥殘留問題,每年外貿損失嚴重,經統計高達70億美元。我國目前面臨的農殘問題及其嚴重,加之現階段我國所使用的農殘快速檢測方法存在著不能 精確定量、依賴國外進口、適用范圍小等多種問題,故農殘快速檢測技術在改善其定性能力、靈敏度、受限制和覆蓋范圍方面迫在眉睫。
第二、農藥殘留測定儀實現快速檢測的必要性,為確保消費者的食品安全綠色,提高農產品的質量安全水平以及國際競爭力,農藥殘留監測體系對現行的農藥殘留快速檢測 的監測手段和檢測水平提出了更高要求,要求農殘快速檢測技術朝著更加快速方便、靈敏可靠的方向發展,逐漸以農藥殘留專業檢測機構的少量檢測,向現場檢測及 實驗室的大量檢測輻射。
美國
美國大氣污染物排放標準將常規污染物與有害大氣污染物分開進行控制。
常規污染物
常規污染物包括PM、CO、O3、SO2、NOx、Pb、有機物(VOCs)、酸性氣體(氟化物、HCl)等。我國暫未把揮發性有機物(VOCs)列為 常規污染物進行控制。而美國為控制光化學煙霧和臭氧層破壞等環境問題,對VOCs的排放作了詳細的規定。首先,涉及這類污染物的行業都制訂有行業排放標 準,包括煉油、石化、精細化工(殺蟲劑、涂料、染料顏料等雜項有機化學品)、油品儲運、制藥、表面涂裝、出版印刷、鑄造、服裝干洗等。在排放標準中又根據 排放源類型的不同,分工藝排氣、設備泄漏、廢水揮發、儲罐、裝載操作五類源
美國頒布的有關VOCs的排放標準還包括《消費產品揮發性有機物排放標準》、《建筑涂層揮發性有機物排放標準》、《汽車修補涂層揮發性有機物排放標準》及《氣溶膠涂層揮發性有機物排放標準》等。
有害大氣污染物
有害大氣污染物是指能夠引起或預測能夠引起死亡率增加或能使嚴重的、無法治愈的、致人傷殘的疾病增加的污染物。
美國列出了187種有害大氣污染物(HAP),包括無機HAP和有機HAP,其中有33種屬于揮發性有機物。美國EPA針對187種有害大氣污染物名單 制定有害大氣污染物排放標準 (NationalEmissionStandardsforHazardousAirPollutants,NESHAP),分為兩個法規 號,CFRPART61(即通常所說的NESHAPs)和CFRPART63(即通常所說的最大可得控制技術標準)。
NESHAPs對特定的危險性有害大氣污染物,包括氡氣、鈹、汞、氯乙烯、核素、石棉、無機砷、苯等,均發布了固定源排放標準。最大可得控制技術(MACT)標準是以技術為基礎制定的,并將排放源排放的多種污染物按有機HAP和無機HAP統一控制。
第二、歐盟
歐盟的環境標準是以指令形式發布的。歐盟發布的有關VOCs排放的指令有歐盟綜合污染預防與控制(IPPC)指令,關于特定大氣有害物質最高排放量的指 令(2001/81/EC),有機溶劑使用指令(1999/13/EC),涂料指令(2004/42/EC),油品儲運指令(94/63/EC)等。
IPPC指令(96/61/EC、2008/1/EC)要求成員國對金屬加工制造、化學工業、廢物管理等33個工業行業部門的大氣污染物制定排放限 值;2001/81/EC指令對4種特定大氣污染物(SO2、NOx、VOCs、NH3)規定了成員國到2010年的最高排放總限制;1999/13 /EC指令規定了20種有機溶劑使用裝置和活動的VOCs排放限值;2004/42/EC指令從產品源頭規定了建筑涂料、汽車涂料中的VOCs含量(g /L);94/63/EC指令要求儲油庫采取措施減少蒸發損失(90%或95%以上),配送過程進行油氣回收等。
第三、德國和日本
德國《空氣質量控制技術指南》(TALuft,2002),將氣態有機污染物(I類176種,II類10種)、致癌物(20種)劃分為幾個類別,分別規 定了各級排放限值。有機污染物按其毒性大小劃分為兩級,排放限值分別為20和100mg/m3;致癌物按其致癌性劃分為三級,排放限值分別為0.05、 0.5和1mg/m3。日本要求自2006年4月起對六類重點源的9種排污設施實施VOCs排放控制。這六類VOCs重點源包括化學品制造、涂裝、工業清 洗、粘接、印刷、VOCs物質貯存,涵蓋了大部分VOCs排放源。
第四、國內VOCs排放標準特點
綜合性排放標準
中國1997年實施的《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297),規定了33項大氣污染物的排放限值,其中無機氣態污染物9項、顆粒物3項、金屬及 其化合物6項、有機氣態污染物14項,并設置了非甲烷總烴綜合控制指標。我國1994年實施的《惡臭污染物排放標準》(GB14554)分年限規定了8種 惡臭污染物的一次最大排放限值、復合惡臭物質的臭氣濃度限值。
北京市《大氣污染物綜合排放標準》(DB11/501-2007)規定了一般污染源和典型VOCs污染源的排放要求。一般污染源排放要求中將污染物項目 分為極度毒性物質、顆粒物、無機氣態污染物、有機氣態污染物;典型VOCs污染源排放要求中,根據受控工藝設施,列出主要污染物項目,并分別規定各 VOCs污染源污染物項目的排放限值。
《廈門市大氣污染物排放標準》(DB35/323-2011)針對排氣筒排放廢氣中的VOCs以及廠界環境空氣中的VOCs,以“非甲烷總烴”和幾種特定的單項有機污染物作為控制指標。
對中國制定VOCs排放標準的建議
國外制定標準的趨勢是依據行業采取相應的控制技術分別制定行業排放標準。標準制定過程中,都著重考慮污染物毒性、對人體健康損害和環境經濟影響。國內排 放標準在制定過程中都考慮了當地特殊的大氣污染問題、主要行業產業發展、排放量、污染物毒性等方面的因素。結合國內外標準制定過程的經驗總結,提出我國制 定VOCs排放標準的幾點建議:
(1)標準制定過程中應考慮污染物的毒性特征。
VOCs種類繁多,毒性各異,部分VOCs具有致癌性,嚴重影響人體健康;部分VOCs光化學活性較強,極易導致光化學煙霧的形成,影響大氣環境。國際 癌癥研究組織(IARC)將有機污染物按其致癌性高低分為G1、G2、G3三個等級。目前,我國VOCs排放標準中涵蓋的污染物項目較少,為保護人體健 康,改善環境空氣質量,建議將部分毒性較大的污染物納入控制指標體系。
(2)標準制定過程中應考慮污染物排放量的大小。
VOCs排放所涉及的行業眾多,不同行業因發展規模、產排污環節、治理技術等的不同,其VOCs排放量有較大差異。關于工業源VOCs排放的行業特征研 究發現,在所有工業排放源中,合成材料生產、石油煉制和石油化工、建筑裝飾、機械設備制造等17個排放源VOCs的年排放量達20萬噸以上,其排放量之和 占全國總排放量的94.9%。此外,印刷和包裝印刷、油品儲運、合成革、家具制造、制鞋等行業VOCs排放也不容忽視。因此,建議重點控制上述工業源的有 機廢氣排放,并分別制定行業排放標準。
(3)標準制定過程中應考慮控制重點行業的特征污染物。
目前我國現行的VOCs行業排放標準較少,使用綜合排放標準的局限性較大,例如綜合排放標準并未包括部分重點行業的特征污染物、排放限值無法滿足治理技 術的要求等。因此,建議建立以行業排放標準為主的VOCs排放標準體系,這樣不僅能有效控制有機污染物的排放,也能滿足經濟社會發展的需要。
濰坊化學試劑分享碳硅爐前分析儀主要特點
1、采用“智能動態跟隨”和“標準曲線的非線性回歸”技術,結果數顯直讀。通過改進的求值方法進行工作,能自動控制重要的冶金參數,彌補“光譜”難以測準非金屬元素(C、Si)之不足,以及常規分析儀器不能滿足爐前快速分析的時間要求,對鑄造生產的質量控制起到相當大的作用。
2、碳硅爐前分析儀測試功能:灰鐵、瑪鐵、球鐵、蠕鐵原鐵水中:碳當量CEL、碳含量、硅含量、澆樣溫度TM、液相線溫度TL、固相線溫度TS。
3、測量時間:爐前澆樣至出結果,時間1分45秒。
4、碳硅爐前分析儀現場測量:操作簡單,免維護,一般的爐工即可現場使用,不需要化驗室及化驗員,三組超大表頭顯示。
5、碳硅爐前分析儀是便攜式的,可在爐臺上自由移動,多臺爐子可同時使用一臺儀器。
一、顯示屏無任何顯示
1. 220V電源是否正常,天平專用電源變壓器是否正常(空載18V左右),直流電源插頭是否與天平插好。
2. 天平與PC或其他外設連接時,沒有用賽多利斯提供的專用RS232電纜,導致將天平主電路上的CPU燒毀。
3. 顯示屏或電路問題。
二、 不穩定,重復性差,不回零
1. 電子天平預熱時間不夠。
2. 天平室溫度,濕度不穩定,有氣流。
3. 稱量的樣品或樣品容器本身有溫,濕度變化。
4. 稱量的樣品或樣品容器本身帶有磁性物質或靜電。
5. 天平的防風罩內放有干燥擠,引起濕度變化,且空氣干燥到一定程度易產生靜電。
6. 電子天平周圍有強磁場或強干擾信號影響。
7. 天平的稱盤下面有異物與稱尖或稱盤接觸。
8. 天平的稱盤,屏蔽環安裝不正確,或者由于天平上蓋與防風罩安裝不合適使稱盤與屏蔽環發生接觸。
9. 稱重傳感器問題。
10. 電路問題。
三、 電子天平不能執行內校準
1. 天平不具有此項功能。(如BS系列天平)
2. 天平操作菜單沒有設置成193。
3. 天平不穩定。
4. 天平稱盤上放有一定重物。或天平內校砝碼沒有抬起。
5. 校準零點偏移,重新調校。
四、天平不能執行外校
1. 天平操作菜單沒有設置成191。
2. 天平不穩定。
3. 天平稱盤上放有一定重物。
4. 校準零點偏移,重新調校。
五、 天平線性超差
1. 四角誤差太大。
2. 重新校準線性。
3. 稱重傳感器問題。
六、 天平四角誤差超差
1. 沒有調整天平水平。
2. 重新調整四角誤差。
3. 稱重傳感器問題。
七、 開機顯示“H“
1. 稱重傳感器問題。
2. 電路問題。
八、稱重時顯示“H“
1. 稱量重物超過天平允許稱量的最大值。
2. 預負載值超差,重新調整。
3. 帶有內校功能的天平內校砝碼沒有抬起。
4. 電子零點偏移,重新調整。
九、 顯示“L“
1. 沒放稱盤。
2. 若放最大稱量值的重物仍顯示“L“,則基本上是稱重傳感器問題或電路問題。
3. 若逐漸往天平上放重物,直到“L“能夠消失,則稱重傳感器基本上沒有問題。重新調整校準零點。
十、天平左上角顯示“ “很長時間一直不顯示數字。
天平非常不穩定,可能的原因同故障2
十一、開機顯示“
1”
開機時天平先進行自檢,由于除皮鍵(TEAR)常閉,進入了菜單設定。更換除皮鍵。
十二、開機后約20秒才顯示數字
天平操作菜單設置成了114。
十三、稱量接近天平最小讀數(d值)的物品時總顯示“零”。
天平操作菜單設置成了161,自動回零功能接通所致。
十四、天平內校完成后稱量不準
由于溫度變化或內校砝碼磨損使內校砝碼值發生變化。重寫內校砝碼值。
十五、無法改變天平操作菜單
1. 天平操作菜單開關沒有打開。
2. 改變菜單編碼后沒有確認或存儲。
十六、天平開機后內校電機旋轉不停
1. 內校電機控制開關錯位,重新調整。
2. 電路問題。
十七、天平通電后稱盤震動
1. 電源不穩定。
2. 零位指示器調整不當。
3. 電路問題。
十八、天平稱量時沒有反應或反應很小
1. 連接傳感器線圈的金線斷。
2. 傳感器線圈短路。
3. 電路問題。
十九、天平按鍵全部失靈
1. 按鍵面板連線公共地斷路。
2. 按鍵面板老化。(舊天平)
3. 電路問題。
二十、YDP03-OCE打印機走紙但不打印或打印的字不清楚
1. 充電電池沒電或電池容量不夠(小于500mah)。
2. 更換色帶。
二十一、YDP03-OCE打印機不能給電池充電
天平不是處于待機狀態下。
二十二、天平與PC不能通訊(按打印鍵顯示Err30)
1. 天平與PC連接的電纜線有問題。
2. 天平處于BPI接口方式,必須設置成SBI接口方式(設置菜單代碼9-1)。
3. 天平與PC的接口參數設置不正確。
4. 電路問題。
再者說,既然常規化學品數量龐大,但只有225個品種劃分為優級純、分析純或化學純,那么,還有什么必要呢!
我國與國際的區別
國際上越來越趨向于按照化學品的主含量、物理常數等來標示化學試劑的級別和純度。一般認為,當主含量、沸點、熔點、密度、折光,甚至紫外、紅外、核磁光譜都已知的情況下,一個物質的純度、適用范圍也就可以完全確定了。這是目前我國化學試劑標簽內容和國外化學試劑標簽內容的主要區別。
其實,所謂化學試劑:就是化學實驗所用的藥劑;即化學實驗需要的化學藥劑?;瘜W品純度、級別的劃分,可以根據化學藥劑的質量標準和適用范圍來去確定。
分類
據此,化學試劑1級劃分為標準試劑、生化試劑、電子試劑、實驗試劑四個大類。
1級標準的分類原則不但明確了質量標準,而且兼顧了該化學試劑的適用范圍。
2級標準是在1級分類基礎上更進一步的劃分,它是1級標準的進一步明確和限定。
3級標準主要是為了與原來舊標準的對照,或者指明更加準確確定的用途。
在1級或2級確定后,一個化學試劑的質量指標,和此質量指標所能夠適用的應用目的也就確定了。
因此筆者建議將作為分析檢驗的標準和尺度的“標準試劑”的質量標準給與明確的國家標準予以公布。其余“生化試劑、電子試劑、實驗試劑”的質量指標可以按照企業標準,或者日益更新的工藝要求由市場自行決定,這樣,我們的化學試劑工業就能走出原來“套死”的老框框,發展蓬勃起來!
標準試劑BZ:按照國際規范和技術要求,以明確作為分析仲裁的標準物質。
生化試劑SH:配制生物化學檢驗和生物化學合成。
電子試劑DZ:一般指電子資訊產業使用的化學品及材料,主要包括集成電路和分立器件用化學品、印制電路板配套用化學品、表面組裝用化學品和顯示器件用化學品等。
實驗試劑SY:按照“主含量”來確定的“合成用試劑”。實驗試劑在化學實驗室中用來合成制備、分離純化的、能夠滿足合成工藝要求的普通試劑。
第一、穩定性:
在規定的儲存條件下,標準物質的特性值應保持不變,以確保其長期可用。
第二、均勻性:
標準物質內部各部分的特性值應保持一致,以確保取樣時不會引入額外的誤差。
第三、溯源性:
標準物質的特性值應能追溯到國際單位制(SI)或其他公認的基準,以確保其國際通用性。
第四、準確性:
標準物質的特性值應通過準確的測量方法確定,并經過多次重復測量以確保其可靠性。
標準物質是現代分析科學和質量控制體系中不可或缺的一部分。通過正確選擇和使用標準物質,可以顯著提高測量結果的準確性和可靠性,為環境保護、食品安全、醫藥研究等多個領域的高質量發展提供有力支持。
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