生物材料检测总表1
生物材料
玉米浆 玉米油 玉米淀粉 黄豆饼粉 葡萄糖(工业) 酵母浸粉 碳酸钙(轻质工业) 磷酸二氢钾 氨水 活性炭 牛肉膏 蛋白胨 盐酸(工业级) 氢氧化钠(工业级) 氯化铵 草酸(工业级) 交换树脂标准
玉米浆
主要提供氮源(包括大分子蛋白质、大分子多 肽、小分子多肽、多种单体氨基酸等);其次提供 微生物极易利用的有机溶磷;另外提供多种无机微 量元素;最后提供多种维生素和生长因子。必要时 蛋白质碳架可被作为碳源利用。不过,现今发酵技 术领先的企业大都使用玉米浆的最新换代产品—— “微生物发酵专用的高氮型玉米浆干粉”了。因为 “微生物发酵专用的高氮型玉米浆干粉”活性成分 均一,不易腐败变质,质浆干粉”即知。
6、灰分:参考标准GB 5009.4—2010进行测定。 7、溶磷: 参考抗B过程控制中溶磷的测定方法进行。 样品处理: 在分析天平上称取样品5克于50ml刻度试管中,加蒸馏水 40ml于沸水浴中加热30分钟(不断搅拌),取出冷却,加水 至刻度处摇匀,倒入离心管离心5分钟,取上清液2.5于50ml 容量瓶中,加10%三氯乙酸5ml,放置5分钟,稀释至刻度摇 匀,用定性试纸过滤,吸滤液1ml于25ml刻度试管中,以下 操作同大罐发酵液溶磷含量测定。 8、菌落总数:参考标准GB 4789.2-2010。 9、致病菌:参考标准GB 4789.4-2010、GB 4789.5-2010、GB 4789.10-2010。(见现行食品微生物学检验标准汇总) 10、大肠菌群:参考标准GB 4789.3-2010。
检验指标
高温 蛋白质(干基,%) 脂肪(%) 水分(%) 灰分(%) 致病菌 菌落总数(cfu/g) ≥40 ≤8 ≤10 ≤8 无 <50000 中温 ≥40 ≤8 ≤12 ≤8 无 <50000 低温 ≥40 ≤10 ≤12 ≤8 无 <50000
饲料企业原料检验报告模板
饲料企业原料检验报告模板1. 检验概述本次检验旨在对饲料企业所使用的原料进行检验,以确保其质量符合相关标准和要求。
检验内容包括原料外观检查、化学成分分析、微生物检测等项目。
2. 检验对象原料名称批次号产地供应商检验日期-原料A 20210101 国内供应商A 2021-01-01原料B 20210102 国内供应商B 2021-01-02原料C 20210103 国内供应商C 2021-01-033. 检验项目及结果3.1 外观检查在此项检验中,我们对原料的外观进行了细致观察和记录,以便评估其是否存在异常情况。
原料名称批次号颜色外观结果原料A 20210101 黄色均匀颗粒通过原料B 20210102 白色粉末状通过原料C 20210103 棕色大颗粒不合格3.2 化学成分分析在此项检验中,我们对原料的化学成分进行了分析,以确定其中各项指标是否符合标准要求。
原料名称批次号水分(%) 蛋白质(%) 脂肪含量(%) 碎米率(%) 结果原料A 20210101 12% 18% 5% 2% 通过原料B 20210102 10% 16% 6% 3% 通过原料C 20210103 15% 14% 4% 5% 不合格3.3 微生物检测在此项检验中,我们对原料的微生物含量进行了检测,以评估其是否符合卫生要求。
原料名称批次号大肠菌群(/g) 霉菌总数(/g) 结果-原料A 20210101 100CFU 50CFU 通过原料B 20210102 150CFU 100CFU 通过原料C 20210103 200CFU 150CFU 不合格4. 结论根据对以上原料的检验结果分析,得出以下结论:- 原料A和原料B的外观、化学成分和微生物检测均符合相关标准和要求,可以投入生产使用。
- 原料C的外观合格,但其化学成分中的水分和蛋白质含量不符合要求,微生物检测中的大肠菌群和霉菌总数也超出了标准范围,不宜投入生产使用。
5. 建议针对不合格的原料C,建议采取以下改进措施:1. 与供应商沟通,要求其改进原料质量控制,确保提供的原料符合实验要求;2. 鉴于原料C的蛋白质含量超出了标准要求,可选择其他供应商提供质量更好的原料;3. 加强原料进货前的外观和化学成分检查,以及出厂前的微生物检测。
高中生物 阶段质量检测(一)细胞的化学组成(含解析)苏教版必修1-苏教版高中必修1生物试题
阶段质量检测(一)细胞的化学组成(时间:45分钟满分:50分)一、选择题(每小题2分,共24分)1.下列有关细胞物质组成的叙述,正确的是( )A.在人体活细胞中碳元素是最基本的元素B.人体内的微量元素含量很少,对人体不重要C.细胞中无机盐多以游离的形式存在D.细胞中的自由水以离子的形式存在解析:选A 碳元素是细胞中最基本的元素;人体内的微量元素含量很少,但却是人体的必需元素;细胞中的无机盐多以离子的形式存在;细胞中的自由水以游离的形式存在。
2.糖类、脂肪、蛋白质、核酸共有的元素是( )A.C、H、O、N、P B.C、H、O、NC.C、H、O D.O、H解析:选C 糖类的元素组成是C、H、O,脂肪的元素组成是C、H、O,蛋白质的元素组成是C、H、O、N,核酸的元素组成是C、H、O、N、P,其共有的元素为C、H、O。
3.下列各组物质中,由相同种类元素组成的是( )A.胆固醇、脂肪酸、脂肪酶B.淀粉、半乳糖、糖原C.氨基酸、核苷酸、丙酮酸D.性激素、生长激素、胰岛素解析:选B 胆固醇、性激素的元素组成是C、H、O、N、P;脂肪酸、淀粉、半乳糖、糖原、丙酮酸的元素组成是C、H、O;脂肪酶、氨基酸、生长激素和胰岛素共有的元素是C、H、O、N;核苷酸的元素组成是C、H、O、N、P。
4.“碳是生命的核心元素”,“没有碳,就没有生命”。
这种说法的依据是( ) A.糖类是生物体内的主要能源物质,又称“碳水化合物”B.蛋白质、核酸等生物大分子中都含有C、H、O三种元素C.脂质、糖类和蛋白质等生物大分子中碳元素的含量都很高D.组成糖类、蛋白质等生物大分子的单体都以碳链为基本骨架解析:选D 多糖、蛋白质、核酸等都是生物大分子,都是由许多单体连接而成的多聚体,每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架,由许多单体连接成多聚体,正是由于碳原子在组成生物大分子中的重要作用,科学家才说“碳是生命的核心元素”,“没有碳,就没有生命”。
原材料检验基准及原材料检验报告登记表
原材料检验基准及原材料检验报告登记表
一、引言
原材料检验是制造过程中的重要环节,通过对原材料的检验可以确保生产的产
品符合相关标准和质量要求。
本文档旨在规范原材料检验的基准及原材料检验报告的登记表,以便监控过程中的质量变化,保证产品质量稳定可靠。
二、原材料检验基准
1.原材料的外观检验:
–检查原材料的色泽、形状、异物等情况,确保无明显损坏或污染。
2.原材料的化学成分检验:
–根据产品要求检测原材料的化学成分,确保符合生产要求。
3.原材料的物理性能检验:
–测试原材料的硬度、密度、粘度等物理性能,确保符合产品制造要求。
4.原材料的微生物检验:
–对易受微生物污染的原材料进行微生物检验,确保产品安全卫生。
三、原材料检验报告登记表
项目名称检验内容检验结果备注
外观色泽、形状、异物合格 / 不合格
化学成分元素含量符合 / 不符合标准
物理性能硬度、密度、粘度符合 / 不符合要求
微生物总菌数、霉菌、大肠菌群合格 / 不合格
注:检验结果如有不合格项,应记录具体的异常情况并采取相应措施处理。
四、结论
通过严格的原材料检验,可以提前发现问题并及时处理,确保产品质量稳定可靠。
原材料检验基准及原材料检验报告登记表的建立将有助于规范检验流程,为产品质量管控提供有效支持。
希望本文档对您的生产工作有所帮助。
以上为原材料检验基准及原材料检验报告登记表的文档,请遵循相关程序执行。
原材料复检报告汇总表
原材料复检报告汇总表1. 引言原材料在生产过程中起着至关重要的作用。
为了确保产品质量的稳定性和可靠性,原材料的复检是必不可少的环节。
本报告汇总了对所涉及的原材料进行的复检结果,旨在评估其符合公司质量要求的能力。
2. 复检范围本报告涵盖了在指定时间范围内进行的原材料复检工作。
复检的原材料主要涉及以下几个方面:•原材料名称•供应商信息•生产日期•批次号•检测项目•检测方法3. 复检结果以下是每个原材料的复检结果汇总:3.1 原材料A•原材料名称:A•供应商信息:供应商X•生产日期:2021-01-01•批次号:A001•检测项目:项目1、项目2、项目3•检测方法:方法A、方法B、方法C检测项目检测方法结果项目1 方法A 合格项目2 方法B 合格项目3 方法C 不合格3.2 原材料B•原材料名称:B•供应商信息:供应商Y•生产日期:2021-02-01•批次号:B002•检测项目:项目1、项目4、项目5•检测方法:方法A、方法D、方法E检测项目检测方法结果项目1 方法A 合格项目4 方法D 合格项目5 方法E 合格3.3 原材料C•原材料名称:C•供应商信息:供应商Z•生产日期:2021-03-01•批次号:C003•检测项目:项目2、项目3、项目6•检测方法:方法B、方法C、方法F检测项目检测方法结果项目2 方法B 不合格项目3 方法C 合格项目6 方法F 合格4. 结论根据上述复检结果,我们对每个原材料的质量进行了评估。
按照公司的质量要求,原材料A和原材料B都符合要求,但原材料C存在问题,其中项目2不合格。
我们将采取适当的措施与供应商沟通,并要求其进行改进,以确保原材料质量的可靠性和稳定性。
5. 建议综上所述,为了确保产品质量的稳定性和可靠性,建议在采购原材料时加强对供应商的审查,并在收货后进行复检。
同时,我们还建议与供应商建立长期的合作关系,以提高其对质量的责任感和主动性。
6. 注解为便于阅读和理解,本报告中涉及的缩写和专业术语有如下注解:•合格:表明原材料符合公司的质量要求,可用于产品生产。
干制食用菌生产批检表
干制食用菌生产批检表
一、产品信息
1. 产品名称: 干制食用菌
2. 生产日期:
3. 批次号:
4. 生产厂家:
二、外观检查
1. 外观特征:
2. 颜色:
3. 气味:
4. 杂质:
三、质量检测
1. 湿度:
2. 蛋白质含量:
3. 脂肪含量:
4. 碳水化合物含量:
5. 矿物质含量:
6. 维生素含量:
四、微生物检测
1. 大肠菌群检测:
2. 沙门氏菌检测:
3. 霉菌检测:
4. 酵母菌检测:
五、农药残留检测
1. 农药种类:
2. 农药残留量:
六、重金属检测
1. 铅含量:
2. 镉含量:
3. 汞含量:
4. 铬含量:
七、放射性检测
1. 放射性元素:
2. 放射性含量:
八、生产记录
1. 原材料采购记录:
2. 生产工艺记录:
3. 加工过程记录:
4. 质量控制记录:
九、检验结果
1. 合格/不合格:
2. 不合格项目:
3. 处理措施:
以上为干制食用菌生产批检表,用于检测干制食用菌的质量和安全性。
通过对外观、质量、微生物、农药残留、重金属、放射性以及生产记录的检测,确保产品符合相关标准和规定。
如有不合格项目,需要采取相应的处理措施,以保证产品的质量和安全。
我们始终把消费者的健康和满意放在首位,秉承严谨认真的态度,为您提供优质的食用菌产品。
材料配件检查记录汇总表
材料配件检查记录汇总表1. 前言本文档旨在记录对材料配件进行检查的结果,并对每项检查进行记录和总结,以便于后续的材料管理和质量控制。
每次材料配件的检查都需要填写本文档,并将其归档保存。
本文档的格式为表格,方便查阅和分析。
2. 检查记录汇总表下面是材料配件检查记录的汇总表格,包括对材料名称、材料类型、检查日期、检查结果等项目进行记录。
材料名称材料类型检查日期检查结果材料1 类型1 日期1 结果1材料2 类型2 日期2 结果2材料3 类型3 日期3 结果3…………3. 检查要点说明在进行材料配件的检查时,需要关注以下几个方面:3.1 材料名称填写材料的具体名称,确保与实际使用的材料一致。
3.2 材料类型填写材料属于的类型,如钢材、塑料、橡胶等。
3.3 检查日期记录进行材料检查的具体日期,确保检查的及时性和准确性。
3.4 检查结果填写材料的检查结果,包括合格、不合格、待定等。
如果不合格,需要进一步记录问题的具体描述和原因。
4. 填写示例下面是填写材料配件检查记录的示例:材料名称材料类型检查日期检查结果钢管钢材2022-01-01 合格塑料管塑料2022-01-02 不合格橡胶垫片橡胶2022-01-02 待定5. 结论通过记录和总结材料配件的检查结果,可以及时发现和解决材料质量问题,确保生产过程中的安全性和稳定性。
同时,本文档的使用可以提高材料管理的效率和准确性,为项目的顺利进行提供有力的支持。
(注:以上内容只是示例,请根据实际情况进行具体填写。
)6. 参考文献无。
医疗器械中生物材料表征技术的使用教程
医疗器械中生物材料表征技术的使用教程医疗器械中的生物材料表征技术是指通过对生物材料进行一系列的测试和分析,以了解其组织结构、物化性能、生物相容性等特性。
这些表征技术的使用对于设计、开发和评估医疗器械非常重要。
本文将介绍医疗器械中常用的生物材料表征技术,并提供使用教程,帮助读者更好地理解和应用这些技术。
一、扫描电子显微镜(SEM)扫描电子显微镜(SEM)是一种常用的生物材料表征技术,通过扫描样品表面,并以电子束散射或电子探针信号来获取样品的微观形貌信息。
在医疗器械中,SEM可以被用来观察生物材料的表面形态、孔洞结构、纤维形态等。
使用SEM的步骤如下:1. 准备样品:将生物材料制备成适当大小的样品片,并在表面进行金属涂层以提高导电性。
2. 装载样品:将样品放置在SEM样品台上,并确保样品表面与电子束垂直。
3. 调节参数:根据样品的特性和所需观察结果,调节加速电压、工作距离、信号检测方式等参数。
4. 观察和记录:启动电子束,观察样品,并使用SEM软件进行图像的采集和记录。
二、能谱仪(EDX)能谱仪(EDX)是一种用于化学成分分析的生物材料表征技术,结合SEM使用可以获得样品的元素分布和组成信息。
使用EDX的步骤如下:1. 准备样品:与SEM类似,样品需制备成适当大小的样品片,并进行金属涂层。
2. 启动EDX:将EDX连接至SEM,并启动EDX仪器。
3. 选择测量点:在SEM图像中选择需要分析的区域,并将电子束对准到该区域。
4. 进行测量:启动EDX测量,收集样品中元素对应的谱线信号。
5. 分析数据:使用EDX软件分析数据,确定样品中的元素组成和分布情况。
三、红外光谱仪(FTIR)红外光谱仪(FTIR)是一种用于分析材料化学组成的生物材料表征技术。
通过测量材料在红外光谱范围内的吸收和散射光信号,可以得到材料的结构和化学键信息。
使用FTIR的步骤如下:1. 准备样品:将生物材料制备成适当形式的样品片,确保样品表面光洁。
细胞生物学实验材料
实验一荧光显微镜的原理和使用实验二叶绿体的分离与荧光观察实验三线粒体的活体染色与观察实验四细胞膜的通透性实验五 DNA的细胞化学——Feulgen反应实验六植物染色体标本的制备和观察实验七细胞计数实验八植物细胞骨架的光学显微镜观察实验九植物原生质体的分离和活性鉴定实验十环境因素诱变染色体改组的观察实验一荧光显微镜的原理和使用一、实验目的了解荧光显微镜的构造及其维护方法;掌握荧光显微镜的使用方法和使用中的注意事项。
二、实验原理荧光显微镜是选择由高压汞灯或类似光源发出一定波长的激发光,激发标本内的荧光物质发射出各种不同颜色的荧光后,观察细胞某种特异成分的分布状态的显微镜。
与普通光学显微镜一样,荧光显微镜也有物镜、目镜、调焦装置、光源、聚光器、载物台、镜身等组成部分。
所不同的是,荧光显微镜增加了激发光源和滤片系统,它投射到样品上的是特定波长的激发光而不是普通的可见光。
在激发光的作用下,样品中的荧光物质产生图1荧光显微镜发射光(即荧光)。
因此,荧光显微镜观察到的是样品中能产生荧光的部分所呈现的荧光映象,普通光学显微镜则是整个样品的可见光透射和折射影像。
某些物质在—定短波长的光(如紫外光)的照射下吸收光能进入激发态,从激发态回到基态时,就能在极短的时间内放射出比照射光波长更长的光(如可见光),这种光就称为荧光。
若停止供能荧光现象立即停止。
有些生物体内的物质受激发光照射后直接发出荧光,称为自发荧光(或直接荧光),如叶绿素的火红色荧光和水质素的黄色荧光等。
有的生物材料本身不发荧光,但它吸收荧光染料后同样也能发出荧光,这种荧光称为次生荧光(或间接荧光),如叶绿体吸附吖啶橙后可发桔红色荧光。
利用荧光显微镜对可发荧光物质进行检测时,将受到许多因素的影响,如温度、光、淬灭剂等。
因此在荧光观察时应抓紧时间,有必要时立即拍照。
三、实验用品荧光显微镜、镊子、载玻片、盖玻片、解剖刀、0.01%吖啶橙染色液(acridine orange)、蒸馏水、水葫芦叶片四、实验内容与方法(一)荧光显微镜的构造1、基本装置荧光显微镜的基本装置是由普通光学显微镜加上一些附件(如荧光光源、激发滤片、二向色镜和阻断滤片等)的基础上组成的。
材料设备检验报告汇总表
材料设备检验报告汇总表1. 引言本文档是关于材料设备检验报告的汇总表,旨在对进行的材料设备检验进行记录和总结,以便于对检验情况进行统计和分析。
本文档包括了检验报告的基本信息以及检验结果的汇总表格。
2. 检验报告基本信息下表是对每个检验报告所记录的基本信息进行汇总的表格:报告编号检验日期检验单位被检材料设备名称规格型号检验结果001 2020-01-01 A公司材料A 规格1 合格002 2020-01-02 B公司设备B 型号2 不合格003 2020-01-03 C公司材料C 规格3 合格004 2020-01-04 A公司材料B 规格2 合格005 2020-01-05 D公司设备A 型号1 不合格006 2020-01-06 E公司材料D 规格4 合格3. 检验结果汇总根据上述检验报告基本信息的汇总,我们可以对检验结果进行统计和分析,下表是对检验结果的汇总表格:检验单位合格数量不合格数量合格率A公司 2 0 100%B公司0 1 0%C公司 1 0 100%D公司0 1 0%E公司 1 0 100%从上表可以看出,A公司和C公司的检验材料设备全部合格,合格率为100%,而B公司和D公司的检验材料设备全部不合格,合格率为0%。
4. 结论根据以上检验结果的汇总,可以得出以下结论:•A公司和C公司的材料设备检验合格率较高,值得肯定。
•B公司和D公司的材料设备检验不合格率较高,需要重视和改进。
•E公司的材料设备检验合格率为100%,也值得肯定。
5. 建议基于以上结论,我们对不同单位的材料设备检验情况提出以下建议:•A公司和C公司可以继续保持良好的检验合格率,并进一步提高质量管理水平。
•B公司和D公司需要对其检验过程进行评估和改进,并加强质量管理措施,以提高合格率。
•E公司可以继续保持良好的检验合格率,并进行交流与分享,以帮助其他单位提高检验质量。
6. 参考文献无以上就是关于材料设备检验报告汇总表的详细文档。
材料实验报告汇总表
材料实验报告汇总表实验目的本次实验的目的是对不同材料的机械性能进行测试和分析,以了解材料的性能和适用范围。
实验装置和材料本次实验使用的装置包括: - 万能材料试验机 - 抗拉试验夹具 - 压缩试验夹具本次实验使用的材料包括: 1. 钢材 2. 铝材 3. 塑料 4. 木材实验方法钢材实验1.钢材抗拉实验:将钢材样本进行拉伸试验,记录最大载荷和断裂位置。
2.钢材压缩实验:将钢材样本进行压缩试验,记录最大载荷和变形情况。
铝材实验1.铝材抗拉实验:将铝材样本进行拉伸试验,记录最大载荷和断裂位置。
2.铝材压缩实验:将铝材样本进行压缩试验,记录最大载荷和变形情况。
塑料实验1.塑料抗拉实验:将塑料样本进行拉伸试验,记录最大载荷和断裂位置。
2.塑料压缩实验:将塑料样本进行压缩试验,记录最大载荷和变形情况。
木材实验1.木材抗拉实验:将木材样本进行拉伸试验,记录最大载荷和断裂位置。
2.木材压缩实验:将木材样本进行压缩试验,记录最大载荷和变形情况。
实验结果根据实验数据,我们得到了下面的结果:材料抗拉强度(MPa)断裂位置压缩强度(MPa)变形情况钢材500 中央断裂400 轻微变形铝材300 中央断裂200 明显变形塑料100 中间断裂50 显著变形木材200 中间断裂150 显著变形结论和讨论根据实验结果,我们可以得出以下结论: 1. 钢材具有较高的抗拉和压缩强度,适用于需要承受大压力和拉力的场合。
2. 铝材具有适中的抗拉和压缩强度,但变形情况明显,适用于一些轻负荷的场合。
3. 塑料具有较低的抗拉和压缩强度,但变形情况较大,适用于一些需要柔性和可塑性的场合。
4. 木材具有一定的抗拉和压缩强度,但变形情况较明显,适用于一些需要较好隔热和隔音性能的场合。
值得注意的是,不同的材料适用于不同的场合,具体使用时需要综合考虑材料的性能和特点。
实验总结通过本次实验,我们了解了不同材料的机械性能,并得出了对应的结论。
在今后的工程设计中,我们可以根据材料的性能要求选择合适的材料,以保证工程的安全性和可靠性。
高中生物实验结果的表格和坐标图的呈现方式
高中生物实验结果的表格和坐标图的呈现方式摘要:生物实验题的实验结果呈现方式多样,其中以表格和坐标图的方式居多。
本文具体讲解了几种表格的绘制和内容填写,坐标图的绘制,以及比较分析了这两种方式的特点。
关键词:实验结果;表格;坐标图生物学是高中一门实践性很强的学科,所学的内容与我们的生活息息相关。
生物实验的设计和结果的处理更是直接训练学生的思维能力、动手能力、表达能力和推理认知规律的能力,而推理认知能力的获得更是探究自然科学的必备技能。
浙江省自主命题以来,在实验结果这块要求学生能对实验现象和结果进行分析、解释和处理。
这一方面的考察在每一年的高考试题中都有体现,其中又以表格和坐标图的呈现方式居多。
然而,很多学生即使动手做完实验后,仍对实验结果无法正确处理,主要是不知道如何绘制表格和坐标图,导致不能得出实验结论;再加上高中课时不足,分配不均,老师为了赶进度,很多原本需要学生自主设计的实验也被老师的一步步引导给代替了,学生的思维得不到充分展开和训练。
多种因素导致学生在实验结果处理这一块的能力很弱。
所以教师在教学中对实验结果的呈现这一方面要对学生进行系统的训练,使他们能够获得自主分析总结的能力。
本文主要对实验结果的表格和坐标图的呈现方式进行分析和总结。
1 实验结果的表格呈现方式1.1 表格一般包括了表序、表题(表头)、表注、表身四个方面(1)表题(表头)的拟定。
表题位于表格的上方。
典型的表题为:“X研究对象中Y因素对Z因素的影响或作用”或“X研究对象中Y因素与Z因素的关系”,如“不同浓度NaCl溶液对兔红细胞形态的影响”,概括为“自变量对因变量的影响”。
当自变量或因变量有多个时,那么需要同时体现,如“不同浓度的丹参酮IIA 在不同时间对细胞存活率的影响”。
(2)行题、列题的确定。
一般情况下,行题所提出的是被研究的对象(自变量),列题所表示的是研究工作中所观察的项目(因变量的观察指标及其含义)。
当然也可以将自变量和因变量的位置互换。
材料试验结果汇总表
材料试验结果汇总表1. 引言本文档旨在总结材料试验的结果,并对实验数据进行分析和讨论。
材料试验是对不同材料性能和特性进行评估和比较的重要手段,通过实验数据的收集和分析,可以为材料选择、工程设计等提供科学依据。
2. 实验目的本次材料试验的目的是研究不同材料的机械性能和热性能,并对其进行比较和评估。
通过材料试验结果的汇总和分析,可以为材料的应用和改进提供指导和参考。
3. 实验方法和步骤本次实验选取了3种不同材料进行测试,包括金属材料A、聚合物材料B和复合材料C。
具体的实验方法和步骤如下:3.1 金属材料A•材料标识: A•实验方法:拉伸试验•实验步骤:1.制备金属材料A的试样,保证其尺寸和形状符合标准要求。
2.将试样固定在拉伸试验机上,设置相应的试验条件(如载荷速率、温度等)。
3.开始拉伸试验,并记录载荷-位移曲线和断裂载荷。
4.根据实验数据计算出金属材料A的强度和延伸性能指标。
3.2 聚合物材料B•材料标识: B•实验方法:热分析试验•实验步骤:1.制备聚合物材料B的样品,保证其尺寸和形状符合标准要求。
2.将样品放置在热分析仪中,设置相应的实验条件(如加热速率、温度范围等)。
3.进行热分析试验,并记录热失重曲线和其他热性能指标。
4.分析热失重曲线和其他热性能指标,评估聚合物材料B的热稳定性和热降解特性。
3.3 复合材料C•材料标识: C•实验方法:弯曲试验•实验步骤:1.制备复合材料C的试样,保证其尺寸和形状符合标准要求。
2.将试样放置在弯曲试验机上,设置相应的试验条件。
3.进行弯曲试验,并记录载荷-位移曲线和断裂载荷。
4.根据实验数据计算出复合材料C的弯曲刚度和强度指标。
4. 实验结果与讨论根据上述实验方法和步骤,我们获得了如下的试验结果:4.1 金属材料A试验结果•拉伸强度: 500 MPa•屈服强度: 400 MPa•断裂伸长率: 15%4.2 聚合物材料B试验结果•热分解起始温度: 300 ℃•热分解峰值温度: 350 ℃•热失重率: 2%(在450 ℃时)4.3 复合材料C试验结果•弯曲刚度: 5000 N/m•弯曲强度: 300 MPa根据实验数据的分析和对比,我们得出以下结论:1.金属材料A具有较高的拉伸强度和屈服强度,且断裂伸长率适中,适用于承受高载荷且要求一定延伸性能的工程应用。
建筑材料检验结果汇总表
建筑材料检验结果汇总表1. 引言本文档旨在汇总建筑材料的检验结果,以便监理人员和相关人员能够全面了解材料的质量状况。
本文档包括各种建筑材料的检验项目、检验结果、评价标准等信息,并按照不同材料进行分类和汇总。
2. 建筑材料检验项目及评价标准2.1 水泥2.1.1 检验项目A•检验标准:标准A•检验结果:合格/不合格•备注:备注A2.1.2 检验项目B•检验标准:标准B•检验结果:合格/不合格•备注:备注B2.2 红砖2.2.1 检验项目A•检验标准:标准A•检验结果:合格/不合格•备注:备注A2.2.2 检验项目B•检验标准:标准B•检验结果:合格/不合格•备注:备注B2.3 钢筋2.3.1 检验项目A•检验标准:标准A•检验结果:合格/不合格•备注:备注A2.3.2 检验项目B•检验标准:标准B•检验结果:合格/不合格•备注:备注B2.4 沙子2.4.1 检验项目A•检验标准:标准A•检验结果:合格/不合格•备注:备注A2.4.2 检验项目B•检验标准:标准B•检验结果:合格/不合格•备注:备注B3. 检验结果汇总表建筑材料检验项目检验结果备注水泥项目A 合格备注A水泥项目B 合格备注B红砖项目A 不合格备注A红砖项目B 合格备注B钢筋项目A 合格备注A钢筋项目B 合格备注B沙子项目A 合格备注A沙子项目B 不合格备注B4. 结论根据上述检验结果汇总表,水泥、红砖、钢筋和沙子的检验结果如下:- 水泥:检验项目A合格,检验项目B合格。
- 红砖:检验项目A不合格,检验项目B合格。
- 钢筋:检验项目A合格,检验项目B合格。
- 沙子:检验项目A合格,检验项目B不合格。
以上结果仅为当前时点的检验结果,建议持续监测和管理建筑材料的质量,并及时采取必要的措施以确保建筑质量和安全。
5. 参考文献[1] 引用文献A[2] 引用文献B。
生物表面活性剂的标准和检测方法
生物表面活性剂的标准和检测方法目录欧洲前言 (3)引言 (4)1 范围 (6)2 参考规范 (6)3 专业术语和定义 (6)4 表面活性剂概述 (7)5 性能 (7)5.1 一般性能 (7)5.2 技术性能指标 (8)5.2.1 化学组成 (8)5.2.2 溶解度 (8)5.2.3 表/界面张力 (8)5.2.4 发泡性能 (8)5.2.5 湿润性 (8)5.2.6 乳化性能 (9)6 健康、安全和环境要求 (9)7 与化学品或表活相关的其他欧盟法规 (9)7.1概论 (9)7.2表面活性剂的分类 (10)7.3分析方法 (11)8可持续性 (11)9 降解性 (11)10 声明和产品标签 (12)欧洲前言这份文档由法国标准协会组织的技术委员会CEN/TC 276“表面活性剂”秘书处编制。
本文档目前已经递交投票。
本文档已被欧洲委员会和欧洲自由贸易协会授权给欧洲标准化委员会(CEN)。
本文档已被授权给欧盟委员会寄至欧洲标准化委员会以用于生物基产品溶剂和表面活性剂的欧洲标准发展。
引言生物基材料已经在表面活性剂生产上应用了数千年。
例如,人类所使用的第一种表面活性剂,就是完全基于生物性的肥皂。
随着二十世纪初现代表面活性剂的出现,以石油化工为主的原材料也成为人们关注的热点。
他们提供了更广泛的意义上调整表面活性剂各种应用性能的机会。
在过去的几十年中,出现了新的生物基表面活性剂原料。
对生物基产品潜在利益兴趣增加的原因与化石资源的消耗和气候变化相关。
由于对生物基产品在能源应用方面不同于食品、饲料以及生物生物质的关注,意识到对生物基产品通用标准的需求,欧洲委员会发布了M/492命令,从而由CEN/TC 411开发了一系列的标准。
CEN/TC 411“生物基产品”的标准在以下方面提供一个共同的基础:—常用术语—生物基含量测定—生命周期评价(LCA)—可持续性方面的问题—申报工具。
重要的是要了解是“生物基产品”涵盖了什么以及如何使用。
原料检验报告单
原料检验报告单1. 概述本文档为原料检验报告单,旨在记录并报告对原料进行的检验结果。
原料的质量和安全性是保证最终产品质量的重要环节,因此对原料进行全面的检验非常关键。
2. 检验对象本次原料检验主要针对以下原料进行:1.原料A2.原料B3.原料C3. 检验内容对于每一种原料,我们进行了以下检验:3.1 原料A•外观检验:外观无异物,颜色均匀。
•水分含量检验:水分含量符合要求,为15%。
•物理性检验:粒度符合要求,无结块现象。
•化学成分检验:化学成分稳定,符合标准要求。
3.2 原料B•外观检验:外观无异物,颜色均匀。
•水分含量检验:水分含量符合要求,为12%。
•重金属检验:重金属含量符合标准要求。
•有害物质检验:无有害物质残留。
3.3 原料C•外观检验:外观无异物,颜色均匀。
•水分含量检验:水分含量符合要求,为10%。
•检测未利用的成分:未检测出未利用的成分。
4. 检验结果根据以上的检验内容,得出以下结果:•原料A检验结果:合格•原料B检验结果:合格•原料C检验结果:合格5. 结论本次原料检验结果显示,所检验的原料A、原料B、原料C均合格。
这意味着这些原料可以用于生产过程,不会对产品质量和安全性造成影响。
6. 建议建议在日常生产过程中继续对原料进行定期的检验,以确保原料的质量和安全性,同时避免不合格原料进入生产过程,影响最终产品的质量。
7. 备注本报告单仅针对特定的原料检验。
所有数据和结果均基于本次检验,并不代表其它时间段或其它批次的原料情况。
饲料企业原料检验报告模板
饲料企业原料检验报告模板1. 检验概要
项目内容
检验日期[填写检验日期]
原料名称[填写原料名称]
批次号[填写原料批次号]
产地[填写原料产地]
检验方法[填写检验方法]
抽样方法[填写抽样方法]
检验单位[填写检验单位]
检验人员[填写检验人员姓名]
检验结果[填写检验结果]
检验意见[填写检验意见]
检验结论[填写检验结论]
2. 检验项目及结果
2.1 外观检验
项检验标准检验结果
颜色[填写颜色标准] [填写结果] 气味[填写气味标准] [填写结果] 杂质[填写杂质标准] [填写结果]
... ... ...
2.2 成分检验
项检验标准检验结果
蛋白质含量[填写蛋白质标准] [填写结果] 纤维素含量[填写纤维素标准] [填写结果] 水分含量[填写水分标准] [填写结果] 脂肪含量[填写脂肪标准] [填写结果] 维生素含量[填写维生素标准] [填写结果] 矿物质含量[填写矿物质标准] [填写结果] ... ... ...
2.3 环境检验
项检验标准检验结果
重金属含量[填写重金属标准] [填写结果] 农药残留检测[填写农药标准] [填写结果] 防腐剂检测[填写防腐剂标准] [填写结果] ... ... ...
3. 检验意见
[填写检验意见]
4. 检验结论
[填写检验结论]
5. 备注
[填写备注信息]
此为饲料企业原料检验报告模板,根据具体情况可适当增减检验项目。
为了保证饲料质量和安全,请饲料企业按照相应标准及时进行原料检验,并根据检验结果进行合理调整和决策,确保生产出高质量的饲料产品。
生物基材料与降解塑料中总氟含量测定方法-最新国标
生物基材料与降解塑料中总氟含量测定方法1 范围本文件规定了高温水解-离子色谱法测定生物基材料与降解塑料中总氟含量的测试原理、试剂和试验材料、仪器设备、测试方法、结果计算和试验报告等。
本文件适用于测定氟含量≥ 5mg/kg的塑料或塑料制品。
本方法检出限为0.01mg/l。
2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T34672-2016 化学试剂离子色谱法通则HJ84 水质无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定离子色谱法DIN 51723:2002 固体燃料测试氟含量的测定(Testing of solid fuels – Determination of fluorine content)3 原理生物基材料与降解塑料及其制品在水蒸气和氧气混合物中经过高温水解,其中所包含的全部氟转化为氟化物定量溶于水中,以离子色谱法测定样品溶液中氟离子浓度,计算塑料及其制品中氟含量。
4 试剂及仪器测试过程只能使用符合要求的分析纯试剂、蒸馏水或去离子水。
4.1 水,按GB/T6682要求,符合二级以上。
4.2 氧气,纯度99.5%以上。
4.3 助燃剂(可选),如:无氟光谱煤。
4.4 磷酸铁(III)(可选),粒状。
4.5 石英砂,粒度0.5mm~1.0mm。
4.6 氟标准溶液,选择适当的标准溶液,如:1.00μg/g。
或制备氟标准储备溶液:100mg/l,称取预先在120℃干燥3h的优级纯氟化钠0.2210g置于烧杯中加水溶解,用水清洗并入1000ml容量瓶并稀释至刻度,摇匀后贮存在干净的聚乙烯塑料瓶中备用。
4.7 氟标准工作溶液:用氟标准溶液分别配制0.002mg/l,0.005mg/l,0.010mg/l,0.020mg/l,0.050mg/l,0.100mg/l,0.200mg/l的标准工作溶液,贮存在不含氟的塑料瓶中备用。
材料复检报告汇总表
材料复检报告汇总表1. 概述本文档旨在对材料复检过程中进行的测试、分析以及结果进行汇总,以确保所使用的材料质量符合要求,并提供必要的技术支持和参考。
2. 测试方法及准备工作为了评估材料的质量,我们采用了以下测试方法进行复检: - 外观检查: 对材料的外观进行评估,包括颜色、纹理、表面光洁度等。
- 物理性能测试: 测试材料的硬度、强度、韧性、温度耐受性等物理性能参数。
- 化学成分分析: 通过化学成分分析仪对材料的元素组成进行定量检测。
- 功能性测试: 对材料在特定应用场景下的性能进行评估,例如耐磨性、耐腐蚀性等。
在进行测试之前,我们做好了充分的准备工作,包括校准测试设备、准备标准样品、确保测试环境符合要求等。
3. 测试结果汇总3.1 外观检查结果对于所有材料样品进行了外观检查,结果如下:材料编号外观检查结果001 合格002 合格003 合格004 不合格005 合格3.2 物理性能测试结果采用标准测试方法对材料的物理性能进行了测试,结果如下:材料编号硬度(HRC)强度(MPa)韧性(J/m²)001 60 500 200002 55 450 180003 58 480 190004 60 400 150005 59 520 2103.3 化学成分分析结果通过化学成分分析仪对材料进行了化学成分分析,结果如下:材料编号元素A(%)元素B(%)元素C(%)001 10 30 60002 12 28 60003 11 29 60004 13 27 60005 10 30 603.4 功能性测试结果针对特定应用场景下的功能要求,对材料进行了功能性测试,结果如下:材料编号耐磨性耐腐蚀性001 优秀良好002 良好良好003 良好优秀004 差差005 良好良好4. 结论根据上述测试结果,我们得出以下结论: - 外观检查结果显示,大部分材料样品符合要求,但材料编号004的样品不符合要求,需要进行调整或更换。
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接触三周后 铅
全血 游离原卟啉 工作周末班 三氯乙酸 末尿 工作周末班 三氯乙酸 末尿 接触4个月 4-氨基-2,6-二 后尿 硝基甲苯 尿 尿 尿 尿 杀虫脒对氯邻甲苯胺 砷 砷 铜
0.3mmol/l 50mg/l 0.3mmol/l 50mg/l 200ng/gHB
铜
血清
铜 42mol/mol 肌酐(工作 班后) 24mol/mol 肌酐(工作 班前) 7mg/g肌 酐(工作 班后) 4mg/g肌 酐(工作 班前)
无机氟
尿
氟
无机氰化物、有机氰 尿 化物 硒 尿 硝基苯 硝基苯 尿 尿
硫氰酸盐 硒 对硝基酚 对硝基酚 锌 肌酐 肌酐 HbCO 胆碱酯酶活性 胆碱酯酶活性 5%HB
锌 尿 需要肌酐校正的生物 尿 材料 需要肌酐校正的生物 尿 材料 工作班末全 一氧化碳 血 有机磷类、氨基甲酸 全血 酯类农药 有机磷农药 全血
生物材料
有害因素 PCP(五氯酚) PCP(五氯酚) 苯 苯 苯 苯、苯酚、甲酚 苯、酚 苯胺 苯胺 生物材料 尿 尿 呼出气 呼出气 尿 尿 尿 尿 尿 检测项目 PCP(五氯酚) PCP(五氯酚) 苯 甲苯 苯酚 对、邻、间甲酚 酚 对氨基酚 对氨基酚 400mg/g 肌酐(工 作班后) 160mg/g 肌酐(工 作班前) 2.2mg/g 肌酐 5ug/g有 酐 5ug/g有 酐 5ug/g有 酐 5ug/L 5mg/m3 限值1 限值2
测方法目录 标准名称
尿中五氯酚的分光光度测定方法 尿中五氯酚的高效液相色谱测定方法 呼出气苯的气相色谱测定方法 尿中苯酚的气相色谱测定方法 ( 二 )FFAP 柱法 尿中苯酚的气相色谱测定方法 ( 一 ) 液晶柱法 尿中酚的分光光度测定方法 尿中对氨基酚的分光光度测定方法 尿中对氨基酚的高效液相色谱测定方法
甲醇 氯乙烯 镍 镍 镍 铍 铅 铅 铅 铅 铅 铅 铅 铅 铅 三氯乙烯 三氯乙烯 三硝基甲苯(TNT) 杀虫脒 砷及其化合物 砷及其化合物 铜
尿 尿 尿 尿 全血 尿 尿 尿 尿 尿 尿 全血 全血
甲醇 亚硫基二乙酸 镍 镍 镍 铍 δ -ALA(δ -氨基 乙酰丙酸) 铅 铅 铅 铅 2.0umol/L 400ug/L 铅 锌原卟啉
WS/T 54—1996
WS/T 41—1996 WS/T 239-2004 WS/T 40—1996 WS/T 35—1996 WST/ 113-1999 WST/ 113-1999 WST/ 113-1999 WST/ 113-1999 WS/T 31—1996 WS/T 32—1996 WS/T 33—1996 WS/T 34—1996 WS/T 38—1996 WS/T 36—1996 WS/T 37—1996 WS/T 24—1996 WS/T 26—1996 WS/T 25—1996
苯乙烯、乙苯
二硫化碳 二硫化碳 钒 镉 镉 镉 镉 铬 铬、铬盐 铬、铬盐 汞及其化合物
295mmol/m ol肌酐(工 作班后) 尿 苯乙醛酸、苯乙醇酸 120mol/mo l肌酐(下 一个工作 班前) 呼出气 二硫化碳 工作班末或 TTCA(2-硫代噻唑烷 1.5mmol/m 接触末尿 -4-羧酸) ol肌酐 尿 钒 5umol/mol 尿 镉 肌酐 5umol/mol 尿 镉 肌酐 5umol/mol 尿 镉 肌酐 全血 镉 5nmol/L 全血 尿 尿 尿 铬 铬 铬 汞 总汞 总汞
尿中苯乙醛酸和苯乙醇酸的高效液相色谱测定方法
呼出气中二硫化碳的气相色谱测定方法 尿中 2- 硫代噻唑烷 -4- 羧酸的高效液相色谱测定方法 尿中钒的催化极谱测定方法 尿中镉的火焰原子吸收光谱法 尿中镉的火焰原子吸收光谱法 尿中镉的微分电位溶出测定方法 血中镉的石墨炉原子吸收光谱测定方法 血中铬的石墨炉原子吸收光谱测定方法 尿中铬的分光光度测定方法 尿中铬的石墨炉原子吸收光谱测定方法 尿中汞的双硫腙萃取分光光度测定方法 尿中汞的冷原子吸收光谱测定方法 ( 二 ) 酸性氯化亚锡还 原法 尿中汞的冷原子吸收光谱测定方法 ( 一 ) 碱性氯化亚锡还 原法
WS/T 27—1996
WS/T 110-1999
WS/T 52—1996
WS/T 110-1999
WS/T 53—1996
WS/T 62—1996 WS/T 63—1996 WS/T 43—1996 WS/T 44—1996 WS/T 45—1996 WS/T 46—1996 WS/T 23—1996 WS/T 18—1996 WS/T 91—1996 WS/T 17—1996 WS/T 19—1996 WST/ 112-1999 WS/T 20—1996 WS/T 21—1996 WS/T 92—1996 WS/T 22—1996 WS/T 111-1999 WS/T 111-1999 WS/T 242-2004 WS/T 64—1996 WS/T 96—1996 WS/T 59—1996 WS/T 65—1996 WS/T 28—1996 WS/T 29—1996 WS/T 94—1996
生物材料检测方法目录
限值标准编号 标准编号 WS/T 60—1996 WS/T 61—1996 WS/T 51—1996 WS/T 110-1999 WS/T 50—1996 WS/T 49—1996 WS/T 48—1996 WS/T 55—1996 WS/T 56—1996
WS/T 241-2004
WS/T 93—1996
WS/T 240-2004
WS/T 30—1996
WS/T 39—1996 WS/T 47—1996 WS/T 57—1996 WS/T 58—1996 WS/T 95—1996 WS/T 98—1996 WS/T 97—1996 WS/114-1999 WS/T 42—1996 WS/T 67—1996 WS/T 66—1996
全血胆碱酯酶活性的分光光度测定方法 硫代乙酰胆碱 - 联 硫代双硝基苯甲酸法 全血胆碱酯酶活性的分光光度测定方法 羟胺三氯化铁法
尿中有机 ( 甲基 ) 汞、无机汞和总汞的分别测定方法 选 择性还原 - 冷原子吸收光谱法
尿中马尿酸的分光光度测定方法
尿中马尿酸、甲基马尿酸的高效液相色谱测定方法
尿中甲醇的顶空气相色谱测定方法 尿中亚硫基二乙酸的气相色谱测定方法 尿中镍的分光光度测定方法 尿中镍的石墨炉原子吸收光谱测定方法 血中镍的石墨炉原子吸收光谱测定方法 尿中铍的石墨炉原子吸收光谱测定方法 尿中δ - 氨基乙酰丙酸的分光光度测定方法 尿中铅的石墨炉原子吸收光谱测定方法 尿中铅的示波极谱测定方法 尿中铅的双硫腙分光光度测定方法 尿中铅的微分电位溶出测定方法 血中铅的石墨炉原子吸收光谱测定方法 血中铅的微分电位溶出测定方法 血中锌原卟啉的血液荧光计测定方法 血中游离原卟啉的荧光光度测定方法 尿中三氯乙酸的分光光度测定方法 尿中三氯乙酸顶空气相色谱测定方法 尿中 4- 氨基 -2 , 6- 二硝基甲苯的气相色谱测定方法 尿中杀虫脒及对氯邻甲苯胺的分光光度测定方法 尿中砷的二乙基二硫代氨基甲酸银 - 三乙醇胺分光光度测定方 法 尿中砷的氢化物发生 - 火焰原子吸收光谱测定方法 尿中铜的石墨炉原子吸收光谱测定方法
Байду номын сангаас
汞蒸气、有机汞、无 尿 机汞 汞蒸气、有机汞、无 尿 机汞
汞蒸气、有机汞、无 尿 机汞
有机(甲基)汞、无机 汞和总汞
甲苯
甲苯、二甲苯
1mol/mol 肌 酐 ( 1.5g/g 肌酐) 工作班末尿 马尿酸 2.0g/L 11mol/L 肌 酐 (2.0g/L) 1mol/mol 肌 酐 ( 1.5g/g 肌酐) 尿 马尿酸、甲基马尿酸 2.0g/L 11mol/L 肌 酐 (2.0g/L)
血清中铜的火焰原子吸收光谱测定方法
尿中氟的离子选择电极测定方法
尿中硫氰酸盐的吡啶 - 巴比妥酸分光光度测定方法 尿中硒的氢化物发生 - 原子吸收光谱测定方法 尿中对硝基酚的分光光度测定方法 尿中对硝基酚的高效液相色谱测定方法 尿中锌的火焰原子吸收光谱测定方法 尿中肌酐的反相高效液相色谱测定方法 尿中肌酐分光光度测定方法 血中碳氧血红蛋白的分光光度测定方法