请查一下粗镉多少价钱?

   2023-01-23 14:43:16 网络1040
核心提示:镉产品报价·精镉 30000元/吨 ·含锌镉原料 17000-31000元/ 目前粗镉坚挺在32元/公斤附近,对精镉价格形成有力支撑,料后市跌幅有限,反弹无力。请问铜套的检验制造国家标准有哪些?目前,在我国桶装饮用水市场上,主要有纯净水、矿

请查一下粗镉多少价钱?

镉产品报价

·精镉 30000元/吨 ·含锌镉原料 17000-31000元/

目前粗镉坚挺在32元/公斤附近,对精镉价格形成有力支撑,料后市跌幅有限,反弹无力。

请问铜套的检验制造国家标准有哪些?

目前,在我国桶装饮用水市场上,主要有纯净水、矿泉水、泉水和天然水、矿物质水等,由于矿泉水、泉水等受资源限制,而纯净水是利用自来水经过一定的生产流程进行生产,因此市场上老百姓饮用最多的还是纯净水,纯净水的质量和老百姓的生活有着密切的关系。为此,国家质量技术监督局于1998年4月发布了GB17323-1998《瓶装饮用纯净水》和GB17324-1998《瓶装饮用纯净水卫生标准》。在这两个标准中,共设有感观指标4项、理化指标4项、卫生指标11项。 感观指标 感观指标包括色度、浊度、臭味、肉眼可见物。这几个指标是纯净水质量控制中最基本的指标,其制定的标准值参照了饮用水(即自来水)的标准,而目前大多厂家生产纯净水的水源是自来水,又经过粗滤、精滤和去离子净化的流程,因此,一般纯净水都能达到国家标准所要求的数值。 理化指标 理化指标中较重要的是电导率和高锰酸钾消耗量。电导率是纯净水的特征性指标,反映的是纯净水的纯净程度以及生产工艺的控制好坏。由于生活饮用水不经过去离子纯化的过程,因此是不考察此项指标的。而对于纯净水来说,“纯净”是其最基本的要求,金属元素和微生物过高,都会导致电导率偏高。所以,电导率越小的水越纯净。 高锰酸钾消耗量是指1L水中还原性物质在一定条件下被高锰酸钾氧化时所消耗的氧毫克数,它考察的主要是水中有机物尤其是氯化物的含量。GB 17323-1998《瓶装饮用纯净水》中规定,饮用纯净水中高锰酸钾消耗量(以O2计)不得超过1.0mg/L。如果高锰酸钾消耗量偏高,有可能水中有微生物超标,也可能是一些厂家为防止微生物超标而增加消毒剂ClO2的量,从而产生一些新的有机卤代物,在这种情况下,一般游离氯也会超标。 卫生指标 卫生指标包括金属元素、有机物和微生物等几类。 金属指标 金属元素指标在标准中规定了铅、砷、铜的含量,铅、砷要求不得超过0.1mg/L,其主要来源于受人类活动所影响的环境,包括土壤、河流的污染等等。铅、砷为有毒有害元素,铅可由呼吸道或消化道进入人体并蓄积在人体内,当血液中含铅量为0.6~0.8mg/L时就会损害内脏,而砷的化合物会引起中毒,因此,它们的含量应该越小越好,而铜在标准中规定不得超过1.0mg/L,虽然铜不是有害元素,但也不是多多益善的物质,对于纯净水来说,更是衡量其纯净程度的标志之一。 有机物指标 有机物指标在国标中主要体现为三氯甲烷(氯仿)和四氯化碳含量的规定。由于桶装纯净水的质量问题主要集中在微生物检测超标上,为了解决这一问题,不少厂家不是从生产工艺、质量管理入手,而是仅仅通过加大消毒剂的量来试图解决纯净水的微生物污染问题,常用的消毒剂多为含氯消毒剂如二氧化氯等。桶装纯净水由于加氯消毒可产生一些新的有机卤代物,主要成分是三氯甲烷(氯仿)和四氯化碳及少量的一氯甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷以及溴仿等,统称为卤代烷。经检测,经过加氯消毒的饮用水、自来水中卤代烷含量一般高于水源水。其中以三氯甲烷和四氯化碳含量较高,对人体存在一定危害,如果长期饮用氯仿和四氯化碳超标的纯净水,严重时会导致肝中毒甚至癌变。为了保护消费者的身体健康,在国标GB 17324-1998中明确规定:饮用纯净水中三氯甲烷和四氯化碳的含量分别不得超过0.02mg/L、0.001mg/L。 微生物指标 微生物指标在国标中规定了菌落总数、大肠菌群、致病菌和霉菌、酵母菌4项。从近几年对纯净水检测的情况看,微生物指标是比较容易超标的指标之一。这是由于微生物污染体现在纯净水在生产加工、运输和销售过程等各个环节上。在生产加工中,工人不注意个人卫生,回收瓶的清洗、消毒不严格,甚至一些厂家为降低成本,回收瓶盖再次使用,由于回收瓶盖的变形,造成瓶口不密封都有可能引起微生物污染。微生物的超标反映出水的污染程度。其中大肠杆菌达到一定指标,会引起人体腹泻。致病菌包括沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌和乙型链球菌。沙门氏菌、志贺氏菌污染的水会引起急性肠道传染病,出现腹泻发热等症状;金黄色葡萄球菌产生的肠毒素会引起人体中毒,出现急性胃肠道症状,甚至危及生命;乙型链球菌则是造成人体化脓性炎症的主要病原菌;霉菌和酵母菌普遍分布于自然界,在食物中生长的霉菌在繁殖过程中吸取了食品的营养成分使食品的营养价值降低,并且散发异味,影响食品的感官,尤其是霉菌生长的过程中产生的毒素会引起人体慢性中毒,严重者会导致癌症。 国标卫生指标中还有一项重要指标为亚硝酸盐含量。亚硝酸盐主要来源于水源附近土壤中的硝酸盐,盐碱地、大量施用硝酸盐肥料以及缺钼的土壤中硝酸盐含量更高。在国标中规定亚硝酸盐不得超过0.002mg/L。 生活饮用水的标准是什么? 生活饮用水是人类生存不可缺少的要素,与人们的日常生活密切相关。生活在城市里的居民,其生活饮用水的来源是由自来水公司集中供给的。一般而言,水质的好坏决定于集中供水的水质质量,个人是无法选择的。因此,为了能确保向居民供给安全和卫生的饮用水,我国卫生部颁布了《生活饮用水卫生标准》,它是关于生活饮用水安全和卫生的技术法规,在保障我国集中式供水水质方面起着重要作用。 生活饮用水是指人类饮用和日常生活用水,包括个人卫生用水,但不包括水生物用水以及特殊用途的水。制定《生活饮用水卫生标准》是根据人们终生用水的安全来考虑的,它主要基于三个方面来保障饮用水的安全和卫生,即确保饮用水感官性状良好;防止介水传染病的暴发;防止急性和慢性中毒以及其他健康危害。控制饮用水卫生与安全的指标包括四大类: 微生物学指标 水是传播疾病的重要媒介。饮用水中的病原体包括细菌、病毒以及寄生型原生动物和蠕虫,其污染来源主要是人畜粪便。在不发达国家,饮用水造成传染病的流行是很常见的。这可能是由于水源受病原体污染后,未经充分的消毒,也可能是饮用水在输配水和贮存过程中受到二次污染所造成的。 理想的饮用水不应含有已知致病微生物,也不应有人畜排泄物污染的指示菌。为了保障饮用水能达到要求,定期抽样检查水中粪便污染的指示菌是很重要的。为此,我国《生活饮用水卫生标准》中规定的指示菌是总大肠菌群,另外,还规定了游离余氯的指标。我国自来水厂普遍采用加氯消毒的方法,当饮用水中游离余氯达到一定浓度后,接触一段时间就可以杀灭水中细菌和病毒。因此,饮用水中余氯的测定是一项评价饮用水微生物学安全性的快速而重要的指标。 水的感官性状和一般化学指标 饮用水的感官性状是很重要的。感官性状不良的水,会使人产生厌恶感和不安全感。我国的饮用水标准规定,饮用水的色度不应超过15度,也就是说,一般饮用者不应察觉水有颜色,而且也应无异常的气味和味道,水呈透明状,不浑浊,也无用肉眼可以看到的异物。如果发现饮用水出现浑浊,有颜色或异常味道,那就表示水被污染,应立即通知自来水公司和卫生防疫站进行调查和处理。 其他和饮用水感官性状有关的化学指标包括总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物和溶解性总固体。这些指标都能影响水的外观、色、臭和味,因此规定了最高允许限值。例如饮用水中硫酸盐过高,易使锅炉和热水器内结垢并引起不良的水味和具有轻泻作用,故规定其在饮用水中的限值不应超过每升250毫克。 毒理学指标 随着工业和科学技术的发展,化学物质对饮用水的污染越来越引起人们的关注。根据国外的调查,在饮用水中已鉴定出数百种化学物质,其中绝大多数为有机化合物。 饮用水中有毒化学物质污染带给人们的健康危害与微生物污染不同。一般而言,微生物污染可造成传染病的暴发,而化学物质引起健康问题往往是由于长期接触所致的有害作用,特别是蓄积性毒物和致癌物质的危害。只有在极特殊的情况下,才会发生大量化学物质污染而引起急性中毒。 为保障饮用水的安全,确定化学物质在饮用水中的最大允许限值,也就是最大允许浓度是十分必要的,这是自来水公司向公众提供安全饮用水的重要依据。但是,在饮用水中存在众多的化学物质,究竟应该选择哪些化学物质作为需要确定限值的指标呢?这主要是依据化学物质的毒性、在饮用水中含有的浓度和检出频率以及是否具有充分依据来确定限值等条件确定的。在我国《生活饮用水卫生标准》中,共选择15项化学物质指标,包括氟化物、氯化物、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、银、硝酸盐、氯仿、四氯化碳、苯并(а)芘、滴滴涕、六六六。这些物质的限值都是依据毒理学研究和人群流行病学调查所获得的资料而制定的。放射性指标 人类某些实践活动可能使环境中的天然辐射强度有所增高,特别是随着核能的发展和同位素新技术的应用,很可能产生放射性物质对环境的污染问题。因此,有必要对饮用水中的放射性指标进行常规监测和评价。在饮用水卫生标准中规定了总α放射性和总β放射性的参考值,当这些指标超过参考值时,需进行全面的核素分析以确定饮用水的安全性。

饲料含铅标准

序号 标准编号 标准名称 所属类别

1 GB/T 307.2-2005 滚动轴承 测量和检验的原则及方法 国家标准

2 GB/T 307.3-2005 滚动轴承 通用技术规则 国家标准

3 GB/T 5291.2-2003 电火花成形机 精度检验 第2部分:双立柱机床(移动主轴头型和十字工作台型) 国家标准

4 GB 10068-2000 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值 国家标准

5 GBT 12613.1-2002 滑动轴承 卷制轴套 第1部分:尺寸 国家标准

6 GBT 12613.2-2002 滑动轴承 卷制轴套 第2部分:外径和内径的测试数据 国家标准

7 GBT 10446-1989 滑动轴承 整圆止推垫圈 尺寸和公差 国家标准

8 GBT 18330-2001 滑动轴承 薄壁轴瓦和薄壁轴套的壁厚测量 国家标准

9 GB/T 11322.1-1997 射频电缆 第0部分:详细规范设计指南 第一篇 同轴电缆 国家标准

10 GB/T 11348.1-1999 旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第1部分:总则 国家标准

11 GB/T 11348.3-1999 旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第3部分:耦合的工业机器 国家标准

12 GB/T 11348.4-1999 旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第4部分:燃气轮机组 国家标准

13 GBT 2889-1994 滑动轴承 术语 国家标准

14 GBT 3162-1991 滑动轴承薄壁轴瓦尺寸、结构要素与公差 国家标准

15 GB 16748-1997 滑动轴承 金属轴承材料的压缩试验 国家标准

16 GBT 10447-1989 滑动轴承 半圆止推垫圈 要素和公差 国家标准

17 GBT 12613.3-2002 滑动轴承 卷制轴套 第3部分:润滑油孔、润滑油槽和润滑油穴 国家标准

18 GBT 14910-1994 滑动轴承 厚壁多层轴承衬背技术要求 国家标准

19 GBT 18323-2001 滑动轴承 烧结轴套的尺寸和公差 国家标准

20 GBT 18327.2-2001 滑动轴承 应用符号 国家标准

21 GBT 18326-2001 滑动轴承 薄壁滑动轴承用金属多层材料 国家标准

22 GB 18844-2002 滑动轴承 损坏和外观变化的术语、特征及原因 国家标准

23 GB/T 13469-1992 工业用离心泵、混流泵、轴流泵与旋涡泵系统经济运行 国家标准

24 GB 13960.10-1998 可移式电动工具的安全 第二部分:单轴立式木铣的专用要求 国家标准

25 GBT 10445-1989 滑动轴承 整体轴套的轴径 国家标准

26 GBT 12949-1991 滑动轴承 覆有减摩塑料层的双金属轴套 国家标准

27 GBT 18329.1-2001 滑动轴承 多层金属滑动轴承结合强度的超声波无损检验 国家标准

28 GB/T 14468.2-2006 工业机器人 机械接口 第2部分:轴类 国家标准

29 GB/T 15326-1994 旋转轴唇形密封圈外观质量 国家标准

30 GB 2688-1981 滑动轴承 粉末冶金轴承技术条件 国家标准

31 GB/T 15970.4-2000 金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第4部分:单轴加载拉伸试样的制备和应用 国家标准

32 GBT 18325.1-2001 滑动轴承 流体动压润滑条件下试验机内和实际应用的滑动轴承疲劳强度 国家标准

33 GB/T 17421.2-2000 机床检验通则 第2部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 国家标准

34 GB/T 17737.2-2000 身频电缆 第2部分:聚四氟乙烯(PTFE)绝缘半硬射频同轴电缆分规范 国家标准

35 GB/T 1800.4-1999 极限与配合 标准公差等级和孔、轴的极限偏差表 国家标准

36 GB/T 1803-2003 极限与配合尺寸至18mm孔、轴公差带 国家标准

37 GB/T 273.3-1999 滚动轴承 向心轴承 外形尺寸总方案 国家标准

38 GB/T 274-2000 滚动轴承 倒角尺寸最大值 国家标准

39 GB/T 3075-1982 金属轴向疲劳试验方法 国家标准

40 GB/T 309-2000 滚动轴承 滚针 国家标准

41 GB/T 4458.3-1984 机械制图 轴测图 国家标准

42 GB/T 4459.7-1998 机械制图 滚动轴承表示法 国家标准

43 GB 5068-1999 铁路机车、车辆车轴用钢 国家标准

44 GB/T 5263.1-2000 农业机械万向节传动轴安全防护罩试验方法 国家标准

45 GB/T 5263.2-2000 农林拖拉机和机械 动力输出万向节传动轴安全防护罩 第2部分:磨损试验 国家标准

46 GBT 18327.1-2001 滑动轴承 基本符号 国家标准

47 GB/T 6742-1986 漆膜弯曲试验(圆柱轴) 国家标准

48 GB/T 756-1990 旋转电机 圆柱形轴伸 国家标准

49 GB/T 7811-2007 滚动轴承 参数符号 国家标准

50 GB/T 97.3-2000 销轴用平垫圈 国家标准

51 JB/T 6411-1992 暖通、空调用轴流通风机 行业标准

52 JB/T 9099-2002 冷却塔轴流通风机 行业标准

53 JIS C2330-2001 电容器用双轴向取向的聚丙烯薄膜 国外标准

54 GBT 7308-1987 滑动轴承薄壁翻边轴瓦尺寸、公差及检验方法 国家标准

55 GBT 12948-1991 滑动轴承 双金属结合强度破坏性试验方法 国家标准

56 GY/T 135-1998 有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆 入网技术条件和测量方法 行业标准

57 GY/T 186-2002 有线电视系统射频同轴电缆屏蔽性能技术要求和测量方法 行业标准

58 JB/T 1255-2001 高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件 行业标准

59 JB/T 5314-2002 滚动轴承 振动(加速度)测量方法 行业标准

60 JB/T 7051-2006 滚动轴承零件 表面粗糙度测量和评定方法 行业标准

61 JB/T 8241-1996 同轴密封件词汇 行业标准

62 GB/T 10445-1989 滑动轴承 整体轴套的轴径 国家标准

63 GB/T 10446-1989 滑动轴承 整圆止推垫圈 尺寸和公差 国家标准

64 GB/T 10447-1989 滑动轴承 半圆止推垫圈 要素和公差 国家标准

65 GB/T 12613.1-2002 滑动轴承 卷制轴套 第1部分:尺寸 国家标准

66 GB/T 12613.2-2002 滑动轴承 卷制轴套 第2部分:外径和内径的测试数据 国家标准

67 GB/T 12613.3-2002 滑动轴承 卷制轴套 第3部分:润滑油孔、润滑油槽和润滑油穴 国家标准

68 GB/T 12613.4-2002 滑动轴承 卷制轴套 第4部分:材料 国家标准

69 GB/T 12948-1991 滑动轴承 双金属结合强度破坏性试验方法 国家标准

70 GB/T 12949-1991 滑动轴承 覆有减摩塑料层的双金属轴套 国家标准

71 GB/T 14910-1994 滑动轴承 厚壁多层轴承衬背技术要求 国家标准

72 GB/T 16748-1997 滑动轴承 金属轴承材料的压缩试验 国家标准

73 GB/T 18323-2001 滑动轴承 烧结轴套的尺寸和公差 国家标准

74 GB/T 18324-2001 滑动轴承 铜合金轴套 国家标准

75 GB/T 18325.1-2001 滑动轴承 流体动压润滑条件下试验机内和实际应用的滑动轴承疲劳强度 国家标准

76 GB/T 18326-2001 滑动轴承 薄壁滑动轴承用金属多层材料 国家标准

77 GB/T 18327.1-2001 滑动轴承 基本符号 国家标准

78 GB/T 18327.2-2001 滑动轴承 应用符号 国家标准

79 GB/T 18329.1-2001 滑动轴承 多层金属滑动轴承结合强度的超声波无损检验 国家标准

80 GB/T 18330-2001 滑动轴承 薄壁轴瓦和薄壁轴套的壁厚测量 国家标准

81 GB/T 18331.1-2001 滑动轴承 卷制轴套外径的检测 国家标准

82 GB/T 18844-2002 滑动轴承 损坏和外观变化的术语、特征及原因 国家标准

83 GB/T 2688-1981 滑动轴承 粉末冶金轴承技术条件 国家标准

84 GB/T 2889-1994 滑动轴承 术语 国家标准

85 GB/T 3162-1991 滑动轴承薄壁轴瓦尺寸、结构要素与公差 国家标准

86 GB/T 7308-1987 滑动轴承薄壁翻边轴瓦尺寸、公差及检验方法 国家标准

87 JB/T 7361-1994 滚动轴承零件硬度试验方法 国家标准

饲料含铅标准

微量元素营养是当今动物养殖和配方技术最前沿的研究领域。多年来都是以传统无机盐来提供微量元素营养,但随着研究的深入,传统无机盐在生产、使用过程中存在较大的安全隐患,随之引发的畜产品品质问题及带来的环境污染问题,愈来愈引起人们的关心和重视。安全、稳定、高效、环保的新型微量元素新增剂产品的研究与选用已成为行业日益关注的焦点。

国内外在动物养殖方面经常使用的微量元素很多,常用微量元素有铜、铁、锌、锰、硒、碘、钻、钾、钠、铝等。尽管用量不多,但由此引发的畜产品品质问题及所带来的环境污染等问题日益严重,愈来愈引起人们的关注和重视。传统无机盐产品虽然使用历史比较久,但在生产、使用过程中所引发的质量安全事故也时有发生。

微量元素中主要有毒有害物质

通常认为微量元素中有毒有害物质主要包括铅(Pb)、砷(As)、镉(Cd)、汞(Hg)、氟( F)、铬(Cr)、铝(Al)、锑(Sb)、二恶英等,列入现行饲料卫生标准的有铅(Pb)、砷(As)、镉(Cd)、汞(Hg)、氟( F)、铬(Cr),其中铅(Pb)、砷(As) ,镉( Cd)、二恶英倍受关注。

铅是对动物有毒有害作用的重金属元素之一,可以在动物体内蓄积。其毒性作用主要表现在对神经系统、造血器官、肾脏、免疫系统的损害,使机体的免疫机能降低铅还可导致动物畸变、突变和癌变。一般情况下,植物性饲料中的铅含量都较低,在0.2-3.0mg/ kg范围内,不会超出国家饲料卫生标准规定的允许量。但植物性饲料的含铅量变异很大,这与土壤中铅的水平和工业污染有关。在富铅土壤上生长的饲料植物含铅量较高。工业污染是造成植物性饲料含铅量增加的重要原因。如正常牧草中的铅含量为3.0-7.0mg/kg,而冶炼厂附近的牧草中铅含量可高达325mg/kg。石粉、磷酸盐等矿物质饲料的铅含量因产地不同而变异很大,某些地区的矿物质饲料因含有铅杂质,致使铅含量较高。铅在动物体内主要沉积于骨骼,因此骨粉、肉骨粉和含鱼骨较多的鱼粉含铅量较高。据国家饲料质量监督检验中心(武汉)测定,骨粉中的铅含量最高达18.54mg/kg。来源于工业污染严重的海水水域的鱼粉其铅含量也较高。

人体标准含铅量

儿童青少年铅中毒知识

第一章 儿童铅中毒的危害

一、儿童铅中毒(child,s lead poisoning)定义:

1994年,全球儿童铅中毒防治大会上,一致通过:血铅≥100µg/L作为社会干预水平,不论是否出现临床症状均可诊断为儿童铅中毒。

目前,最新研究表明:50 µg/L以上即有胚胎发育毒性,易导致流产,并对儿童神经发育造成负面影响,所以,国际公认血铅安全值最好为“零”

第二章 儿童铅中毒防治现状

一、国外防治情况

Ø 上个世纪初开始,到上世纪70年代,众多权威研究表明:儿童铅中毒对儿童神经、回圈、造血、消化、内分泌等多系统、多器官造成不可逆的终生的损害。由于儿童铅中毒的严重危害,逐步得到各国 *** 的重视

Ø 美国从上世纪八十年代开始,在全国通过立法,环保、卫生、教育、科研等部门分工协作,每年投入500亿美元,全面开展儿童铅中毒防治,10年时间,儿童铅中毒由88%以上降为10%以下,成为世界各国儿童儿童铅中毒防治工作学习的榜样

Ø 1997年6月,在丹佛,英、加、法、意、日、德、美、俄8国首脑签字支援保护全世界儿童免受环境危害的宣言。减少儿童铅中毒成为其中五项重要内容之一

二、国内防治情况

Ø 从上世纪70年代起步,90年代以后,随着工农业生产和交通业的迅猛发展,环境污染日益严重,研究课题较多

Ø 1999年2月3日国务院办公厅十五号令把儿童血铅化验列为全国各级医疗保健机构的常规检测专案。

Ø 全国政协第九届五次会议(提案第242号)呼吁建立铅污染国家防治计划。

Ø 中央电视台等权威新闻媒体多次报道有关儿童铅中毒的节目。

Ø 2004年初,卫生部启动全国幼儿血铅监测专案

三、省内防治情况

Ø 1999年,国家CDC完成的 “九五”科技攻关专案,对我国9省11市城市儿童血铅含量进行了研究,我省郑州、洛阳、新乡三市儿童血铅浓度平均135.8 µg/L,居我国九省之首位

Ø 2004年初,河南省卫生防疫站连续下发豫防站(2004)7号、19号、27号、47号档案, 正式启动全省儿童青少年铅中毒监测和防治工作,并确定我市为防治效果观察试点市

Ø 4月29日,在郑州,召开全省17个省辖市卫生防疫站会议,专门安排全省儿童铅中毒防治工作,我站在会上作了经验介绍

四、我市防治情况

Ø 2004年初,按照上级指示,我站开始筹备儿童铅中毒防治工作,3月13日, 我站通过省防疫站血铅检测考核,颁发了“血铅检测合格单位”证书,我市儿童铅中毒防治检测工作正式启动

Ø 我站抽样检测和调查后发现:

v 截至6月1日,检测21所学校21918名学生,我市中心城区初中、小学、幼儿园学生铅中毒流行率49.08%,工业区69.54%,防治任务非常艰钜

v 整个社会缺乏对儿童铅中毒危害和防治知识的了解,大多数学生和家长对儿童铅中毒危害认识不够,对儿童铅中毒防治工作重要性认识不足

二、环境中铅的主要来源

人类对铅的认识和使用已有6000多年的历史,广泛应用在工农业生产和生活中,存在于:

Ø 大气,工业和交通业污染

Ø 土壤和尘埃,各种污染的沉积,室内尘埃

Ø 水,水源污染和管道污染

Ø 食物,种植、加工过程中污染

Ø 含铅油漆,铅是传统油漆新增剂

Ø 室内装修材料,特别是儿童房间鲜艳颜色

Ø 玩具、文具、学习用品,深色课桌椅、铅笔、覆盖型涂改液等

第四章 儿童铅中毒防治

一、总则

Ø 一级预防。

治本方法,治理环境,健全法规标准体系,加强科学检测,严格执法,降低环境和生活用品用具中铅含量。这项工作是一项长期任务。

Ø 二级预防。

v 大力开展健康教育,改善儿童青少年生活、饮食习惯及生活环境,避免儿童青少年对铅的过量接触

v 筛查干预。由专业机构对儿童青少年和孕妇等重点人群进行筛查,对高血铅个体及时进行干预治疗。

早防、早查、早干预

二、个体预防

6 经常清洗儿童的玩具和其他一些可能被小儿放到口中的物品

7 不要让孩子接触过多彩色玩具、蜡笔

8 不让孩子使用覆盖型涂改液

9 不要带孩子去汽车流量大的马路及铅作业工厂附近散步

10不让孩子入住刚用含铅油漆和涂料装修过的住房,并对孩子房间加强通风换气

二 、个体预防

11 不能在孩子面前吸菸,避免孩子被动吸菸

12 以煤作为燃料的家庭应尽量多开窗通风

13直接从事铅作业的人员下班前必须按规定洗澡更衣后回家

14每年到专业机构监测一次血铅。血铅含量50µg∕L以上,应特别注意预防;血铅含量100µg∕L以上,应在医师指导下进行干预治疗

三、儿童体内铅含量检测

(一)检测样品

Ø 血液,静脉血和末梢血,方便,准确,反映儿童近期(1~3个月)铅接触水平,首选

Ø 毛发和尿,方便,但不能准确反映体内近期铅含量,并且容易受到污染

Ø 牙齿骨铅,不容易取材,反映长期蓄积水平

(二)血铅检测方法

Ø 原子吸收法AASHE和GFAAS,准确,取材不方便,价格昂贵,不是国家标准方法

Ø 微电位溶出测定方法ASV,准确,方便、快速,国家推荐标准方法

Ø 原卟啉法EP,方便,快速,极不准确,已明令禁止

检测结果准确的关键:全程质量控制

四、干预治疗

儿童铅中毒综合干预疗法:

Ø 健康教育,

Ø 生活习惯改善

Ø 膳食习惯改善

Ø 轻度、中度中毒,使用专用保健药品、保健食品排铅

Ø 重度以上中毒,使用依地酸二钠钙等螯合剂治疗,必要时须住院治疗,并开展儿童生活地现场流行病学调查,查询铅污染源

Ø 定期复查血铅,观察干预效果

第五章 南阳市卫生防疫站学生常见病防治中心简介

Ø 南阳市卫生防疫站下设的学生常见病防治专业机构,工作人员16名,主任和副主任医师各一名,中级专业技术人员5名

Ø 近期开展主要开展业务:儿童铅中毒防治、儿童钙、铁、锌微量元素缺乏、乙肝疫苗注射无应答治疗等

Ø 儿童体内铅含量检测方法:卫生部推荐方法WS/T 21—1996 (血中铅的微电位溶出测定方法),又称阳极溶出伏安法,省防疫站全程质控,检测结果准确可靠

儿童铅中毒综合干预疗法:

Ø 使用国家食品药品监督局批准的儿童铅中毒专用保健食品(力德希维果粉糖片)和保健药品(智杞颗粒)进行干预治疗

Ø 辅以健康教育,改善生活习惯和膳食习惯

Ø 必要时,开展儿童生活地现场流行病学调查和环境检测,查询铅污染源

Ø 定期复查血铅,观察疗效

什么标准的饲料才叫好饲料

好饲料不是说出来的,而是饲喂之后,在最后销售的时候与周围的比较赚的钱多的饲料。 所有的表象祛除之后,最后拿到手里的钱才是真道理。 如果长期养殖的话,可以做的对比实验。或者与其他人做做对比实验。

PVC环保测试含铅标准多少?

RoHS指令要求Pb含量1000PPM以下.ppm:百万分之一

理化效能:表观密度、透光、率雾度、黄色指数、白度、溶胀比、含水量、酸值、比重、硬度、刚性、密度、树脂含量、吸水性、尺寸稳定性等;

耐化学药品:耐机油、耐汽油、耐酸性、耐碱性、耐水性、耐有机溶剂、耐清洗剂等;

机械效能:冲击性能、拉伸效能、弯曲效能、电效能、耐磨效能、摩擦系数、低温效能、回弹效能、撕裂效能等;

热学效能:比热、导热系数、热变形温度、微卡软化温度、耐燃性、自熄性、烟密度等;

老化效能:臭氧、紫外老化、盐雾老化、氙灯老化、碳弧灯老化、卤素灯老化、寿命评估等;

有害物质测试:可溶性重金属、邻苯类塑化剂、甲醛、REACH、ROHS等;

成分分析专案:成分分析 主成分分析 对比分析 未知物分析 图谱分析 失效分析 全成份分析 分子量分析 定性定量分析 牌号鉴定 材质鉴定 配方还原等。

饲料用猪油标准

饲料级猪油采购验收的标准让大家参考,

酸价≤5mgkoh/g,过氧化值≤5mmol/kg ,TBA≤2.0,水分 ≤0.5,粗脂肪 ≤98%

让步接收范围:酸价≤8 过氧化值≤10 TBA≤4.0 水分≤1.0 粗脂肪≤96%

注,加热试验为280度不变色,TBA是猪油掺假判断的参考指标

标准的水龙头含铅多少

PB(铅)含量,中国国家标准是小于等于1.8%,欧盟的标准是小于等于1.0%,美国的标准是小于等于0.8%。仅从这几个数字上就知道欧盟人民和美国人民使用的水龙头要比我们的环保有益健康,至少我们国内生产的产品标准就比别人低。

汉斯格雅花洒含铅标准

铅含量:1.2%<pb<1.7% 采用优质黄铜符合EN1982标准 汉斯格雅一直严格遵循全球统一标准

饲料用油有标准吗?

饲料油就是动物饲料中所新增的油脂,主要混入饲料供牲畜食用,可提高牲畜食用的口感,达到增肉的目的。饲料油的原料是生产动物油、植物油的副产物,以屠宰加工副产品为主,主要包括肠油、下腹肥膘、边角肉等。

饲料油和食用植物油最大的区别也是来源的不同。饲料油来源自餐饮废弃油脂,这种油脂我们通常叫“地沟油”,是绝对不允许用作食用油的加工原料的。其次食用植物油在酸价、过氧化值、含铅、含砷、农药残留等各个方面都比饲料油要严格很多。

一般来说,动物油的饱和脂肪酸含量高于植物油,对人类健康的负面影响较大。我国在2005版食用动物油脂国家卫生标准中指出动物油脂一般指的是以兽医卫生检验认可的生猪、牛、羊的板油、肉膘、网膜或附着于内脏器官的纯脂肪组织,单一或多种混合炼制成的食用猪油、羊油、牛油。而动物饲料油应符合植物油料卫生标准中对农药残留、重金属、霉菌毒素等 *** 的要求。

关于欧盟对产品含铅的标准

二、 铅的法规要求:

⒈ 欧盟:

76/769/EEC,89/677/EEC:禁止使用

94/62/EC:<100ppm

ROHS:<1000ppm

⒉ ROHS豁免项:

玻璃:如荧光管etc.

合金:钢合金中铅含量<0.35%(3500ppm);

玻璃:如荧光管etc.

合金:钢合金中铅含量<0.35%(3500ppm);

铝中铅含量<0.4%(4000ppm);

铜合金中铅含量<4%(40000ppm)

焊锡:高温融化的焊料中的铅(即锡铅焊料合金中铅含量超过85%);

用于伺服器、储存器和储存系统的焊料中的铅(豁免准予至2010年)

用于交换、讯号和传输,以及电信网路管理的网路基础设施装置中焊料中的铅;

电子陶瓷产品中的铅如压电陶瓷。

⒊ ROHS豁免听证项:

光学玻璃及护目镜可以使用铅及镉;

两个以上焊介面之微处理器封装跟其针头,可使用铅占85%比重的锡铅焊料,唯其期限到2010年;

溶解度较高的含铅焊料(如锡铅焊合金有85%的铅)及任何需要低温焊接以完成电力接驳的焊料。

请教饲料动物油标准

记不清了,饲用油脂国标好像处于征求意见阶段。 检视原帖>>

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