
- 2025-01-10 10:50:00居民生活用水
- 这个问题涉及到我的专业领域以外的知识,但我愿意为你提供帮助。居民生活用水是指居民日常生活中所需的饮用水、洗涤用水等,它关乎人们的日常生活质量和健康。这类水源通常来自自来水公司,经过处理达到国家规定的饮用水标准后供给居民使用。居民生活用水应保证安全、清洁,以满足人们的日常生活需求。为了节约水资源,提倡合理使用生活用水,采取节水措施,共同保护水资源。
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居民生活用水资讯
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- GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》新增质谱法 有更高效检测仪吗?
- 根据GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》,新增的质谱法确实提供了更高效的检测手段。质谱法是一种高灵敏度、高准确性的分析方法,可广泛应用于各个领域,包括生活饮用水的分析和检测。
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- 特洁安TrojanUVFlex助力国内净水厂升级改造,保障10万居民生活用水安全
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- 注射用水TOC(总有机碳)分析仪
- 国内 北京
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北京北广精仪仪器设备有限公司
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- 注射用水在线TOC监测仪
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北京北广精仪仪器设备有限公司
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- 注射用水离线TOC分析仪
- 国内 北京
- ¥52000
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北京北广精仪仪器设备有限公司
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- 实验室专用水/ICP-MS用水/中国药典
- 国内 北京
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坛墨质检科技股份有限公司
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- 防水试验箱用水
- 国内 广东
- ¥71100
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广东皓天检测仪器有限公司
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居民生活用水问答
- 2022-03-23 13:20:23电解式氢气发生器用水指南
- 在实验室中,高纯度的氢气被应用于GC(气相色谱)、GC-MS(气质联用),ELSD(蒸发光散射检测器)等仪器上。为确保这些仪器的使用寿命和检测精度,需要实验室提供高纯度的氢气。众所周知,水由氢元素和氧元素组成,其分子式为H2O。因此,实验室通常采用电解水来生产氢气。其反应式为:2H2O→2H2+O2商品应用的氢气发生器主要包括一个电解池和一对电极。在电流作用下,阳极会汇集氧气,阴极会汇集氢气。电极连接有气液分离装置,将汇集到的气体通过管道输出。常见的电解方法主要是碱性电解水法和质子交换膜法。碱性电解水法在耐腐蚀的电解池中盛有约15%的NaOH或KOH溶液,碱液可以增加水的电导率,提高电解效率,又避免了酸性溶液或盐溶液对电极的腐蚀和副产物的形成。质子交换膜法在电解池中放置的是纯水,并使用质子交换膜将阳极和阴极分开。在电流作用下,氢离子(即质子)可以通过交换膜向阴极移动并生成氢气,而其他的离子则会被膜阻挡并被排出。常见的氢气发生器厂商主要有英国毕克(PEAK),美国派克(Parker)等,主要采用质子交换膜法。国内的氢气发生器厂商众多,主要采用碱性电解水法。氢气发生器要求使用去离子水作为进水。自来水中的各种杂质离子的含量较高,这些杂质在电解时会产生副产物,影响生产氢气的纯度并减少电极使用寿命。而且自来水通常会采用次氯酸等强氧化剂进行消du,这些强氧化剂对电极和电解池(特别是质子交换膜)有很大的腐蚀性,会影响氢气生产效率和仪器使用寿命。一般情况下,使用氢气发生器的用户会与选择与纯水制备设备配套使用。那么使用什么样的纯水设备*理想呢?正常情况下,选择生产实验室二级纯水的纯水仪,既能保证氢气的纯度,还能保障氢气发生器的使用寿命。RephiLe 的 Direct-Pure EDI是一款结合反渗透和EDI(连续电流去离子)专业纯化技术,以自来水为进水,生产实验室二级纯水的水纯化系统,产水电阻率大于 5 MΩ·cm,产水流速从5 - 500 L/h,可以满足不同级别氢气发生器乃至整个实验室的二级纯水的用水需求。Direct-Pure EDI 水纯化系统采用的是知名品牌- Siemens(西门子)的EDI模块,配上严格挑选的RO膜,出水上等稳定,而且使用成本低,维护方便。如果工作中还需超纯水,用户可以选择RephiLe的PURIST超纯水系统。它以EDI产水为进水,直接制备即取即用的超纯水,为实验室中的HPLC、AAS等精密分析仪器或其他生命科学、材料科学的实验供水。RephiLe追求为用户提供实验室纯水一站式专业服务,让用户用水无忧,安心、放心、开心。
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- 2022-12-19 14:19:15采用精益实验室做法检测制药用水
- 多年来,由于需要等待QC结果,制药 用水的放行一直面临着风险。这是因为制药 用水检测既费时又费力,需要分析人员从水回路中分离样本进行实验室评估,而微生物限度等检测要等几天时间才能知道结果。即使药典检测无需等待数日——如内毒素、总有机碳(TOC)和电导率,但在效率和减少人为误差方面仍有许多不足之处。等待检测结果可能会迫使人们选择冒险放行制药 用水或推迟生产,这两者都可能付出高昂代价。制药企业需要更简单、更高效的分析检测解决方案来对制药 用水检测进行精益管理并提高过程效率。随着过程分析技术(PAT)以及创新的仪器和软件的引入,精益实验室现在变得触手可及。药典制药 用水检测和PAT药典制药 用水检测要求检测四个参数:电导率、TOC、内毒素和微生物限度。控制这四个参数可确保制药所有领域用水的纯度。最近,已经开发了一些技术来更好地支持和简化制药生产用水的放行,并提高PAT的采用率,以提高效率。例如,用于TOC和电导率的实时放行检测(RTRT,Real-time Release Testing)、用于细菌内毒素检测(BET,Bacterial Endotoxins Testing)的微流体技术以及用于微生物限度检测的快速微生物方法(RMMs,Rapid Microbiological Methods),都可以用于对QC实验室流程进行精简并减少与水质检测相关的人为干扰。通过采用精益实验室做法/PAT,制药企业可从流程效率的提高、产品上市速度的加快、分析人员工作量的减少以及最大化可持续发展中获益,同时又能保持数据可靠性和合规性。TOC、电导率、内毒素和微生物限度检测实验室、旁线和在线检测如果您正在寻找切实可行的步骤来精简制药 用水检测过程,就需要考虑检测的方方面面,如:样品处理、仪器能力、数据审查、过程和可持续性。基于目前的可用技术,精益实验室可采用实验室检测、旁线检测或在线检测,每种检测方法都有自己的优缺点。实验室样品检测的缺点是可能会引入污染物,延迟生产用水的放行,有条件的放行可能会带来风险。实验室检测的替代方法包括旁线检测和在线检测。如果经过适当验证,可将在线检测用于实时放行检测(RTRT),即采用经过验证的在线记录仪表对生产用水实时放行。RTRT维持一个闭环系统,通过消除人为因素来确保过程和样品的完整性。正如您想象的那样,从实验室检测向旁线检测和在线检测过渡,能够降低制药 用水检测所需的劳动力和耗材。从长远来看,可以通过更少的资源和材料来节省时间和金钱,并优化效率。TOC与电导率 最常用的方法是在实验室使用TOC分析仪和电导率探头进行TOC和电导率测量。这需要从不同的使用点分离样本,以便在实验室进行分析。分离样品、将样品转移到实验室并进行分析这一系列过程不仅劳动强度大,成本高,而且还会引入污染物,导致检测结果假性合格或不合格(OOS)。为了减少对电导率和TOC进行常规取样和分析,许多最终用户正在向RTRT过渡。对于电导率和TOC分析,有三种情况可以使用在线仪表:(1)用于过程/药典监测;(2)用于过程控制和理解;(3)用于药典监测、放行、过程控制和理解。RTRT涉及在所有三种情况中使用在线仪表,并允许实时监测和放行制药级用水用于生产。这需要进行额外验证,从而在根本上提高在这三种情况中使用在线仪表的信心。内毒素如何精简内毒素检测的实验室分析?目前为止,在过去的40年中鲎试剂检测几乎没有创新,并且现今大多数检测仍采用耗时的传统方法。而现在,有了更好的新方法。采用向心微流体平台的自动化分析能够提供最简单的内毒素自动化检测,节省大量时间并减少出错机会。随着这项技术在Sievers Eclipse内毒素检测仪中的引入,内毒素分析实现了自动化,同时完全符合药典要求。微流体检测的好处5-10分钟设置时间与96孔微孔板相比,移液步骤减少了89%(从242减少至不到30),提高了员工的可持续性与传统方法相比,培训大大降低鲎试剂用量减少90%自动创建与加载标准曲线自动创建与加载阳性产品对照(PPC)与传统96孔微孔板一样,微流体系统能够使您开展相同的生物化学反应,但人工工作量更小,一致性更高,试剂消耗更少。预加载的标准品和PPC用于自动形成标准曲线和PPC峰值,为您节省大量时间,减少移液步骤和出错机会。通过引入微流体技术,您还可以降低冷藏室存储量并降低实验室占地面积。Eclipse微孔板可以在室温下存储,因此无需在2-8℃冰箱中占用额外空间。Eclipse分析仪比典型96孔微孔板读数器或机器人系统更小且更加紧凑,这样就可以提供更多的桌面空间。Eclipse内毒素检测软件还允许设置客户端服务器,因此可以远程审查和签署内毒素数据,最大限度减少亲临实验室的需要。微生物限度自19世纪晚期琼脂开始被用作生长培养基以来,微生物的生长和计数基本上没有发生变化。由于其可靠性和准确性,微生物限度检测历来依赖琼脂平板对制药 用水中的微生物进行量化。尽管采用药典规定的微孔板计数来确定活微生物是可靠的,但其耗时耗力,通常需要至少两名分析人员。超纯制药 用水的微生物限度检测需要繁殖培养数日才能用琼脂平板读取。通常人工记录结果,这为数据可靠性缺口留下了机会。由于精确的平板计数需要时间,在微生物限度结果出来之前,大多数制药 用水在被放行时具备风险。为了降低风险和减少微生物限度检测的时间,快速微生物方法(RMM)正在微生物限度行业兴起。与药典平板计数相比,RMM能够更快地提供生物学结果。RMM可以在不到一个小时内返回结果。通过在实验室中引入RMM,您可以通过以下方式改进您的流程:缩短返回结果的时间降低污染事件的风险在每个阶段监控流程对水的放行更具有信心结论制药 用水检测不必如此耗时和困难。随着实验室实施PAT并朝着更精简的流程发展,药典检测可以得到优化和简化,而不会对法规要求造成影响。向精益实验室过渡的重要转变包括:采用PAT技术、减少人为因素和出错机会以及采用更高效的工作方法——实验室检测、旁线检测或在线检测。当采用合适的工具并提供有效的支持时,简化实验室流程并转向实时放行检测很容易实现,将为您节省大量的时间和资源。*原文英文版刊登于《American Pharmaceutical Review》2022年9/10月刊,作者:Briana Nunez、Hayden Skalski、Kaitlyn Vap,本文有所修改。
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- 2022-03-23 16:47:57锦纶纺织品面料用水蒸气透过率测试仪测透气性的方法
- 在衣服的标牌上,都会标有面料的成分,其中“锦纶”的出现频率较高。通俗讲,锦纶就是我们常说的“尼龙”,具有耐磨性好、回弹性高等优点。然而,影响人们穿着舒适度的一个物理指标是透气性。本文以济南赛成研发的“WPT-304 水蒸气透过率测试仪”为例,对某服装生产商提供的尼龙面料的透气性进行了专项试验。通过对试验过程、试验结果等数据的详细记录,从而为广大有需要的企业提供了参考的方向和方法。1、关键词:纺织品水蒸气透过性、尼龙面料透湿仪、水蒸气透过性测试仪、水汽透过率测定仪、纺织品水蒸气渗透量、包装透水仪、透湿量测定仪、阻湿性检测仪、阻水性试验机2、执行标准GB/1037—88《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法》3、检测试样尼龙纺织品面料(注:该试样由济南赛成客户提供)4、检测设备济南赛成自主研发的“WPT-304 水蒸气透过率测试仪”,现已满足和符合多项国家和国际标准:GB/T 1037、GB/T 16928、ISO 2528、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB00092003\5、测试原理WPT-304 水蒸气透过率测试仪采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成一特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,从而求出试样的水蒸气透过率等参数。7、结论济南赛成研发的这款“WPT-304 水蒸气透过率测试仪”,采用称重法测试原理,一次可测3—6个试样,透湿杯升降称量由气缸完全控制,避免人为误差,确保数据准确可靠。因此是各大纺织品生产商、质检机构等相关企事业单位理想的检测仪器。当然,对于尼龙这类纺织品面料来说,水蒸气透过量只是其中的一项检测指标,此外还应有拉伸强度、厚度、耐冲击、抗撕裂等指标的检测,更可接受非标定制。济南赛成仪器一直致力于为大部分国家客户提供高性价比的整体解决方案,公司的核心宗旨就是持续创新,打造高精尖检测仪器,满足行业内不同客户的品控需求,期待与行业内的企事业单位增进交流和合作。赛成仪器,赛出品质,成就未来!
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- 2022-03-07 17:22:14如何用水蒸气透过率测试仪检测洗衣粉包装袋的防潮阻湿性能
- 洗衣粉是易吸潮的产品,处于潮湿的环境中时,易发生潮解、结块,除了给使用过程带来不便外,还会导致其中的一些有效成分功能衰退,如酶、漂白剂等,尤其是酶,潮解的洗衣粉会产生游离酸,而游离酸会破坏酶的蛋白质结构,引起酶的功能大大降低。因此,洗衣粉软塑包装袋对环境中的水蒸气应具有较高的阻隔性,防止洗衣粉在存储期间因接触到大量水分而发生结块。目前,可用于检测洗衣粉软塑包装袋阻湿性的试验方法主要有称重法、红外法。测试方法:1、称重法称重法又称杯式法,是通过测试试验前后透湿杯的重量变化进行样品的透湿量计算。按照透湿杯重量增减情况的不同,分为增重法和减重法,其中增重法的应用较广泛。称重法的基本原理为,将一定面积的被测样品装夹在透湿杯中,在特定的温度下,通过对样品两侧湿度的控制,使样品两侧形成一定的湿度差,水蒸气便会透过样品从高湿度侧渗透到低湿度侧,从而引起透湿杯重量的变化。国内称重法可参考的标准有GB 1037、GB/T 16928、YBB00092003等等,相关的检测设备如赛成仪器自主研发的WPT-301 称重法水蒸气透过率测试仪,WPT-304 称重法水蒸气透过率测试仪。2、红外法红外法是通过红外光强度的变化产生的电信号对样品的阻湿性进行检测。其基本原理与电解法相似,亦为试样的两侧流动着湿度不同的氮气,水蒸气透过试样从高湿度侧向低湿度侧渗透,并被低湿度侧的氮气携带至红外传感器,通过对红外法传感器产生的电信号的分析计算,得出试样的水蒸气透过率等参数。红外法与电解法原理的不同之处在于电信号的产生方式。红外法测试水蒸气透过率的试验方法可参考标准GB/T 26253,相应的检测设备如赛成仪器自主研发的WPT-203 红外法水蒸气透过率测试仪。测试过程(称重法)实验室环境:检测中心环境温度:23.0℃,湿度:50%RH。1、将试样裁为直径74mm的圆形试样。2、小心揭去试样背面保护层,将试样胶面朝向高湿侧装入透湿杯。3、制作三个试样,并将样品先后放入检测仪器,设置检测条件为温度38.0℃,湿度:90%RH,开始测试。4、仪器自动间歇式称量,并计算结果。济南赛成仪器一直致力于为大部分国家客户提供高性价比的整体解决方案,公司的核心宗旨就是持续创新,打造高精尖检测仪器,满足行业内不同客户的品控需求,期待与行业内的企事业单位增进交流和合作。赛成仪器,赛出品质,成就未来!
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- 2021-12-31 17:27:39饼干包装的阻湿性能用水蒸气透过率测试仪检测方法
- 1、意义饼干是一种酥脆性的休闲食品,是以小麦粉为主要原料,加入糖、油脂等辅料,经烘烤工艺制成,常作为人们休闲旅行、休息放松时暂时充饥或消遣时光的零食。饼干对水分比较敏感,处于水分较高的环境中时,易吸收环境中的水蒸气,导致饼干酥脆度降低,甚至还为微生物的生长繁殖创造了一个良好的条件,引起饼干出现发霉问题。故通过提高饼干包装的阻湿性,降低包装内部的水蒸气含量,对于保持饼干良好的品质具有重要意义。2、现状饼干常用的包装主要为塑料复合膜、镀铝复合膜两类。目前,国内有关软塑包装水蒸气透过率的测试方法有称重法(杯式法)、电解法、湿度法与红外法,可参考的方法标准有GB 1037-1988《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法》、GB/T 16928-1997《包装材料试验方法 透湿率》、GB/T 21529-2008《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定——电解传感器法》、GB/T 30412-2013《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 湿度传感器法》(已发布,2014年12月1号实施)。3、试验样品某饼干包装用镀铝复合膜。4、检测设备本文利用济南赛成仪器WPT-301 称重法水蒸气透过率测试仪检测饼干包装用镀铝复合膜样品。4.1 试验原理本设备采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成一特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,从而求出试样的水蒸气透过率等参数。4.2 适用范围薄膜——适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的水蒸气透过率测试片材——适用于各种工程塑料、橡胶,建材(建筑用防水材料)、保温材料等片状材料的水蒸气透过率测试,如PP片材、PVC片材、PVDC片材、尼龙片材等纸张、纸板——适用于纸张、纸板的水蒸气透过率测试纺织品、无纺布——适用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试该仪器符合多项国家和国际标准:GB/T 1037、GB/T 16928、ISO 2528、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 000920035、试验过程(1) 用裁样器从饼干包装镀铝复合膜样品表面裁取直径为74mm的试样3片。(2) 向3个透湿杯中加入一定量的蒸馏水,并将3片试样分别装夹到3个透湿杯上。(3) 打开试验腔门,将装好试样的3个透湿杯分别放在试验腔内的透湿杯托架上,关闭测试腔门。(4) 在该设备的软件系统中,设置试样厚度、试样温湿度等参数信息,点击试验选项,试验开始。设备自动按照设定的时间间隔测试透湿杯的重量,根据测试的试验数据,计算并显示试样的水蒸气透过率等试验结果。6、试验结果测试的饼干包装镀铝复合膜的3个试样的水蒸气透过率试验结果为1.032 g/m2·24h、1.061 g/m2·24h、1.027 g/m2·24h。7、结论在饼干包装的各项性能指标中,水蒸气透过率是其中一项较重要的检测指标,该指标值的高低对保质期内饼干的质量将会产生直接影响。WPT-301 称重法水蒸气透过率测试仪是一款专业用于软塑包装水蒸气透过率测试的检测设备,设备的操作简单,智能化程度高,试验效率高、检测结果具有高重复性和性,能够真实反映试样对水蒸气的阻隔性。济南赛成仪器一直致力于为大部分国家客户提供高性价比的整体解决方案,公司的核心宗旨就是持续创新,打造高精尖检测仪器,满足行业内不同客户的品控需求,期待与行业内的企事业单位增进交流和合作。赛成仪器,赛出品质,成就未来!
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