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镀锡板

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  • 手持式X射线荧光光谱仪在高压隔离开关触头镀银层腐蚀故障分析中的应用
    摘要:针对一起110kV隔离开关触头的腐蚀故障,采用手持式X射线荧光光谱仪分析故障隔离开关触头镀层的化学成分,发现厂家使用银氧化锡(Ag-SnO2)镀层代替镀银层。分析认为在工业含硫大气环境中,Ag-SnO2镀层中的银被SO2、H2S等硫化物腐蚀,铜基体在潮湿环境下腐蚀生成Cu2(OH)2CO3,从而导致隔离开关触头导电回路的接触电阻升高,引发过热故障。针对此次故障,提出了解决措施和建议。关键词:手持式X射线荧光光谱仪;隔离开关触头;电刷镀银;银氧化锡;腐蚀中图分类号:TQ153.16 文献标志码:A 文章编号:1004 – 227X (2019) 23 – 1 – 04高压隔离开关是电力系统中使用最多、应用最广的一次设备。由于高压隔离开关多在户外运行,长期受风吹、雨淋、雷电、潮气、盐雾、凝露、冰雪、沙尘、污秽,以及SO2、H2S、NO2、氯化物等大气污染物的影响,因此各部件会发生不同程度的腐蚀[1-2]。高压隔离开关触头是关键部件,承担着转接、隔离、接通、分断等任务,其工作状态的好坏直接影响整个电力系统的运行[3]。高压隔离开关触头的基体为纯铜,但纯铜易被腐蚀,会造成表面接触电阻升高,引发过热故障,影响开关设备和电网的安全稳定运行[4-6]。为了减小接触电阻,DL/T 486–2010《高压交流隔离开关和接地开关》、DL/T 1424–2015《电网金属技术监督规程》和《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施(2018年修订版)及编制说明》[7]中明确规定:隔离开关触头表面必须镀银,且镀银层厚度不小于20 μm,以获得较低的接触电阻,从而保证良好的导电性。然而,在实际运行中,很多厂家生产的高压隔离开关产品会出现触头腐蚀、变色发黑、发热等故障,一般是由触头镀锡代替银或镀银层厚度不足造成,这些缺陷都可以通过国家电网公司开展的金属专项技术监督检测隔离开关触头镀银层厚度而发现[8]。近期,四川电网在金属技术监督中发现一起高压隔离开关触头腐蚀案例,镀银层厚度检测结果合格,但在采用手持式X射线荧光光谱仪分析镀层化学成分时发现,厂家竟然使用银氧化锡(Ag-SnO2)镀层代替镀银层,该造假手段通过颜色判断和镀层测厚无法发现,非常隐蔽,很容易因未进行镀层成分分析而误判合格,严重威胁电网的安全运行,希望引起各运维单位注意。 1 高压隔离开关触头的腐蚀故障某110 kV变电站于1991年投运,当地大气污秽等级为E级,大气类型为工业污染。周边潮湿多雨,化工、煤炭、玻璃等重工业污染企业密集,空气中SO2、H2S等硫化物浓度较高,大气的腐蚀性较强。2013年更换隔离开关触头,防腐措施为铜镀银。2017年站内巡检发现某110 kV隔离开关触头腐蚀严重,动、静触头接触面大部分呈绿色,少部分呈黑色(见图1)。红外测温发现该隔离开关触头存在过热故障,若继续运行,可能会造成隔离开关烧毁,甚至大面积停电等恶性事故,运维单位国网泸州供电公司紧急安排停运该隔离开关,并与国网四川电科院联合开展故障分析。图1 某110 kV隔离开关触头的腐蚀情况2 手持式X射线荧光光谱仪的检测原理X射线荧光光谱分析是用于高压隔离开关触头表面金属成分检测的一种非常有效的分析方法,具有快速、分析元素多、分析浓度范围宽、精度高、可同时进行多元素分析、无损检测等优点,被广泛应用于元素分析和化学分析领域[9]。其原理[9-12]为:由激发源产生高能量X射线照射被测样品,样品表面元素内层电子被击出后,轨道形成空穴,外层高能电子自发向内层空穴跃迁,同时辐射出特征二次X射线。每种元素都有各自固定的能量或波长特征谱线,具体与元素的原子序数有关。检测器测量这些二次X射线的能量及数量或波长,仪器软件将收集到的信号转换成样品中各种元素的种类和含量。X射线荧光光谱仪通常可分为波长色散型和能量色散型两大类,各自原理如图2 [11]所示。波长色散型光谱仪一般采用X射线管作为激发源,由检测器转动的2θ角可以求出X射线的波长λ,从而确定元素成分,属于台式仪器。能量色散型光谱仪是利用荧光X射线具有不同能量的特点,将其分开并进行检测,从而确定元素成分和含量,可以同时测定样品中几乎所有的元素,激发源使用的X射线管功率较低,且使用半导体探测器,避开了复杂的分光晶体结构,因此仪器工作稳定,体积小,便携性高,价格也较低,能够在数秒内准确、无损地获得检测结果,被广泛应用于金属材料中元素的精确定量分析[12-13]。 图2 波长色散型(a)和能量色散型(b)X射线荧光光谱仪的检测原理目前市售手持式X射线荧光光谱分析仪基本都是能量色散型X射线光谱仪。图3是目前四川电网基层供电公司使用的美国Thermo Fisher Scientific Niton XL2 800手持式X射线荧光光谱仪,它不受分析样品的大小、形状、位置限制,无需拆卸隔离开关,可以携带至变电站现场,能够分析Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Hf, Ta, W, Re, Au, Pb, Bi等25种元素。图3 手持式X射线荧光光谱仪3 现场检测结果3. 1 镀层化学成分分析使用XL2 800手持式X射线荧光光谱仪对110 kV隔离开关触头不同颜色区域的镀层和铜基体进行分析,结果见表1。银白色区域中Ag、Cu和Sn的质量分数分别为91.48%、1.83%和5.71%。Cu是隔离开关触头的基体成分,查阅文献[14]可知,该银锡比例是第二相SnO2颗粒弥散分布于银基质层中的Ag–SnO2金属基复合材料,不符合DL/T 486-2010、DL/T 1424–2015和《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施(2018年修订版)及编制说明》中隔离开关触头应镀银的要求。黑色区域的Ag含量低至75.33%,Cu含量和Sn含量则较高,这是因为Ag-SnO2镀层中的Ag与空气中的SO2、H2S等含硫化合物反应生成黑色的腐蚀产物β-Ag2S和Ag2SO3。随着腐蚀反应的进行,Ag-SnO2镀层表面逐渐由银白色转变为深灰色及黑色。绿色区域的Cu质量分数已升至82.31%,Sn的质量分数则与灰色区域相近,而Ag已检测不到,表明Ag-SnO2镀层中银的腐蚀产物发黑并脱落后,镀层中分散的SnO2无法保护铜基体,使得铜在潮湿环境下与空气中的O2、CO2和H2O反应生成绿色的碱式碳酸铜Cu2(OH)2CO3(俗称铜绿)。将绿色区域打磨后分析铜基体发现其中含99.72% Cu和0.15% Sn,说明该隔离开关触头的基体材质为纯铜,检出的少量锡来源于残余的镀层。表1 110 kV隔离开关触头镀层上不同颜色区域及铜基体的元素成分分析结果3. 2 镀层厚度检测使用XL2 800手持式X射线荧光光谱仪检测110 kV隔离开关触头的镀银层厚度,结果显示银白色、黑色和绿色区域的镀银层厚度分别为23.953、16.885和0.000 μm。这说明随腐蚀反应的进行,镀层逐渐被消耗,直至完全损失。DL/T 486–2010、DL/T 1424–2015和《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施(2018年修订版)及编制说明》中明确规定隔离开关触头的镀银层厚度不应小于20 μm。为节约成本,厂家最常用的造假手段就是用镀锡代替或减少镀银量,这两种手段都可直接通过镀层测厚发现。但本次的造假是采用Ag-SnO2层代替Ag层,也是呈银白色,并且镀层厚度大于20 μm,仅通过颜色判断和测厚均无法发现,隐蔽性较强。Ag-SnO2镀层触头因为电导率较纯银低,主要用于继电器、低压开关等低压电器。若用于高压隔离开关,在大电流下很容易发热,存在严重安全隐患。4 结语和建议针对一起110 kV隔离开关触头腐蚀故障,使用手持式X射线荧光光谱仪分析触头的镀层成分,发现厂家使用Ag-SnO2镀层代替Ag镀层,Ag-SnO2镀层中的银被空气中的硫化物腐蚀后,铜基体被腐蚀,导致导电回路接触电阻升高,引发过热故障,是造成该故障的主要原因。为保证此类故障不再发生,应采取以下措施:(1)高度重视在役高压隔离开关触头表面镀银层的腐蚀发黑、发绿现象,发黑说明镀银层已被腐蚀,发绿说明镀银层已被腐蚀完,腐蚀延伸到铜基体,会导致隔离开关触头的接触电阻升高,易引发隔离开关过热、烧毁、全站失压等安全事故,应尽快安排停电,及时更换失效的高压隔离开关触头。(2)联系生产厂家,将同批次产品全部更换为合格产品,以消除安全隐患。(3)加强对新建输变电工程高压隔离开关触头镀银层的检测,镀层成分和厚度均合格后方可入网。参考文献:[1] 曹胜利, 苑金海, 赵昌. 户外高压隔离开关腐蚀与防护分析[J]. 电气制造, 2007 (6): 46-48.[2] 钟振蛟. 户外隔离开关导电回路过热的原因及对策[J]. 高压电器, 2005, 41 (4): 307-312.[3] 闫斌, 邓大勇, 何喜梅, 等. 高压导电触头电镀工艺与失效分析[J]. 青海电力, 2008, 27 (3): 6-9.[4] 梁方建, 张道乾. GW5-110型隔离开关触头发热缺陷分析及检修处理[J]. 高压电器, 2008, 44 (1): 88-90.[5] 刘海龙, 龚杰, 万亦农, 等. 某110 kV变电站隔离开关普遍发热原因分析及防范措施[J]. 电工技术, 2016 (8): 99-101.[6] 赵庆, 茅大钧. 户外高压隔离开关触头发热机理分析及预防过热故障措施探讨[J]. 电气应用, 2016, 35 (3): 72-76.[7] 国家电网有限公司. 国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施(2018年修订版)及编制说明[M]. 北京: 中国电力出版社, 2018.[8] 刘纯, 谢亿, 胡加瑞, 等. 电网金属技术监督现状与发展趋势[J]. 湖南电力, 2016, 36 (3): 39-42.[9] 徐雪霞, 冯砚厅, 柯浩, 等. 高压隔离开关触头镀银层质量检测分析[J]. 河北电力技术, 2013, 32 (3): 3-5, 11.[10] 胡波, 武晓梅, 余韬, 等. X射线荧光光谱仪的发展及应用[J]. 核电子学与探测技术, 2015, 35 (7): 695-702, 706.[11] 赵晨. X射线荧光光谱仪原理与应用探讨[J]. 电子质量, 2007 (2): 4-7.[12] 金鑫, 金涌川, 李学斌, 等. 电气设备金属元素检测分析[J]. 电气应用, 2018, 37 (18): 80-85.[13] 何翠强. 手持式X射线荧光光谱仪在金属材料分析中的应用研究[J]. 冶金与材料, 2018, 38 (4): 134-135.[13] 谢明, 王松, 付作鑫, 等. AgSnO2电接触材料研究概述[J]. 电工材料, 2013 (2): 36-39.
  • 应用行家共议冶金化学分析技术——CCATM’2016化学分析报告会
    仪器信息网讯 2016年9月20日-22日,由中国钢研科技集团有限公司和中国金属学会联合举办的第18届国际冶金及材料分析测试学术报告会暨展览会(CCATM’2016)在北京国际会议中心召开。其中的CCATM’2016化学分析报告会在9月21日-22日进行,包含国际大会报告和国内大会报告,并针对不同应用方法设立了固体化学分会场和湿法化学分会场。  在22日举行的CCATM’2016化学分析报告会国内大会报告上,11位技术研发和企业应用专家分享了最新技术成果。CCATM’2016化学分析报告会现场北京有色金属研究总院 李继东 报告题目《辉光质谱在金属材料中分析应用进展与展望》  李继东在报告中介绍说,辉光放电质谱(GDMS)是痕量和超痕量元素分享的极佳工具。根据供电方式不同,GDMS分为三类,其中直流辉光放电质谱的市场占有率最高,能达到90%以上。除了介绍GDMS的计算原理和仪器机构,李继东解释了目前GDMS的分析优势。分析速度快:通常一个固体进样样品全流程分析时间约1h;测定下限低:多数元素测定下限达到1ppb;基体效应小:可采用相对灵敏度因子进行多样品半定量成分分析。该团队在实验室曾采用GDMS分析过30余种金属合金。李继东还通过实例和数据详细介绍了GDMS在有色金属材料分析中的应用。李继东带领团队起草发布了近十项用辉光放电质谱测定有色金属材料的行业标准。李继东最后总结到,辉光放电质谱与光谱一样有很大的应用发展空间,射频和脉冲辉光放电离子源将进一步拓展其应用;目前,标样(特别是低含量标样)缺乏限制了GDMS的应用,发展标样非常重要。宝山钢铁集团中央研究院 何晓蕾 报告题目《全二维气相色谱/飞行时间质谱法分析焦化废水中的多环芳烃及其它有机物》  何晓蕾介绍了团队以焦化厂经过SBR生化处理前后的废水作为研究对象,采用液-液萃取分离方法,结合全二维气相色谱飞行时间色谱分析技术,建立了多环芳烃和其他有机物的检测方法。团队系统的研究了焦化废水SBR生化处理前后,多环芳烃的含量和毒性变化。通过两组大数据的比对,了解了SBR生化处理前后其他有机物的组成变化和分子构成变化,多环芳烃SBR去除率约为40%,高分子量多环芳烃去除率达100%,该研究获悉了废水处理系统的降解规律,为选择最佳的可行性后续废水处理方案提供了依据。中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所)刘攀 报告题目《Top-down技术和灰色理论评估化学分析测量不确定度》  刘攀介绍了以合理表征质控数据分散性的标准参数表示不确定度的Bottom-up (GUM)方法。该团队的研究通过45套质控数据验证了平均移动极差、稳健标准查、灰色标准差三种方法的一致性。刘攀还提到,检验检测应用也需要大数据深入探索,继续完Top-down技术。醴陵市金利坩埚瓷厂 荣金相 报告题目《多元复合助熔剂在红外碳硫分析仪上的应用技术》  荣金相介绍了复合助剂的种类和选择方法,以及在红外碳硫分析中的最佳分析条件。不同基体材料要正确选择相匹配的复合助剂,该团队研发并商品化了针对不同材料的复合助剂供以提高红外碳硫分析仪的应用效果。宝山钢铁股份有限公司 朱子平 报告题目《电解法测定化学钝化镀锡板表面铬量》  朱子平介绍了团队目前正在研究的电解法测定化学钝化镀锡板表面铬量的课题情况。镀锡板表面铬测定有比色法、电解法、X荧光法、原吸法和ICP法等。该研究团队设计了电化学测量装置。通过该装置,该研究对化学钝化表面铬电解曲线进行了微分曲线,可以准确判断起始点,进而确定化学钝化电解时间。根据化学钝化电解时间和电解法标定系数,可以得到化学钝化表面铬量。该电解法测量速度快、测量精度好。首钢京唐钢铁联合有限责任公司 张红领 报告题目《BH钢熔炼成分碳含量检测过程样品代表性的研究》  张红领介绍了团队在BH钢熔炼成分碳含量检测中的一些经验与数据结果。为保证球拍样检测过程的精确性,在生产检测过程中BH钢的铣床的铣削程序设置为1.2mm。同样的检验条件下,提桶样检测记过精确性略高于球拍样。球拍样与提桶样两种取样方式检测BH钢连铸碳含量无显著差异。国家钢铁材料测试中心 罗岁斌 报告题目《冶金原材料分析中溶液介质及盐分对电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)分析结果的影响探讨》  罗岁斌介绍了影响ICP-AES信号强度的诸多因素。将无机酸引入检测体系会使进入等离子体内的分析物减少,分析信号降低。在基体匹配的基础上采用内标校正,可以校正硫酸加入量微小差异引起的对金属离子的分析误差。钠盐存在时,硫酸介质和盐酸介质下镁的测试结果均降低,基体匹配可以降低其影响,钠盐对分析信号也有明显影响。严格基体匹配较为困难,采取典型试样组成基体匹配可以完成绝大多数分析,具体个别情况可以采用参考物质监控和标准加入法验证。钢研纳克检测技术有限公司 王学华 报告题目《惰性熔融-红外吸收法测定硅钙合金中氧》  王学华在报告中介绍说,硅钙合金中有效相态组分为硅化钙,而不法行为加入CaO等非有效钙充当有效相态组分,损害产品质量。该研究组采用脉冲加热惰性气体熔融-红外吸收法建立了硅钙合金中总氧含量的测定方法。分析结果精度和准确度较好,RSD在1%左右,可满足实际生产要求。目前尚没有硅钙合金中氧含量的测定方法标准,课题组认为十分有必要建立硅钙合金中总氧含量测定方法。钢研纳克检测技术有限公司 李冬玲 报告题目《管线钢堆焊热区域成分统计分布表征及其组织和性能的相关性研究》  李冬玲在报告中介绍了用于堆焊区域成分标志的分析方法,详细解释了LIBSOPA分析方法及其特点。研究组对堆焊区域的成分、组织与显微硬度分布相关性进行了研究。其研究表明:在硬度较高的环状区域,Ti元素出现富集带,这个区域也是板条马氏体聚集的地方,可见该硬化区与Ti元素的偏析分布以及板条状马氏体分布密切相关。基体的组织晶粒细小、维氏硬度较低,焊材区域的晶粒组织粗大,其Si、Ti元素的含量也明显高于基体,导致其硬度高于基体。河钢集团钢研总院 刘洁 报告题目《光谱分析用镍基合金内部控制样品的研制》  刘洁镍分析了目前行业内基合金新材料种类开发越来越多,镍基合金类标准样品在国内非常少,而进口采购价格昂贵 直读光谱、X荧光光谱等仪器对镍基合金标准样的需求很大。在这种情况下,该研究组利用现有仪器设备资源,研制了3种镍基合金内部控制样品。这些控制样均按照相关标准的要求进行冶炼、锻造、加工、均匀性实验、稳定性检验和定值分析,该控制样品在产品质量、仪器校准、测试方法评价等发面发挥了很好的作用,并能够应用与直读光谱、辉光光谱谱仪和荧光光谱仪成分检测校准。钢研纳克检测技术有限公司 宋宏峰 报告题目《镁合金中11种稀土及非稀土元素的全谱测定及干扰校正》  宋宏峰在报告中介绍了该研究组采用电感耦合器件(CCD)的小型化光谱仪器对一定范围内的谱线进行全谱扫描,具有诸多技术优势。采用该方法,研究者系统研究了稀土镁合金中的十余种金属元素的准确度、短期精密度和干扰校正。研究表明:CCD型全谱光谱仪可以简便、快速的解决镁基样品中稀土元素及其它杂质元素的分析检测。该技术具有检出限低、覆盖面广、不受通道及基体限制等优势,还可以根据用户需求进一步拓展待测元素的种类和测定的含量范围。同时,对较低含量的元素也可以实现高精度、高准确度的检测。
  • 涉及1556台仪器,年产100亿只芯片项目工艺流程曝光
    半导体生产流程由晶圆制造、晶圆测试、芯片封装和封装后测试组成。所谓封装测试其实就是封装后测试,把已制造完成的半导体元件进行结构及电气功能的确认,以保证半导体元件符合系统的需求的过程称为封装后测试。对此,仪器信息网特通过公开文件了解到池州华宇电子科技有限公司年产 100 亿只高可靠性集成电路芯片先进封装测试产业化项目情况。据了解,池州华宇电子科技股份有限公司投资 15800 万元在池州市经济技术开发区凤凰大道与前程大道交叉口新建“年产 100 亿只高可靠性集成电路芯片先进封装测试产业化项目”,项目占地面积 65 亩,中心坐标为东经 117.543982°,北纬 30.705040°。建设主体工程1#厂房,配套建设办公楼、科研楼、宿舍楼等辅助工程以及储运工程、公用工程和环保工程等,购置切割机、研磨机、键合机、焊线机、编带机、成型机、镀锡设备、双轨机、塑封压机等半导体自动化设备,建设高性能高可靠性集成电路芯片封装测试生产线,形成年产 100 亿只集成电路线宽小于等于 0.8微米集成电路芯片封测能力。项目分两期建设,一期建设3条镀锡(自动)生产线,形成年产 50 亿只集成电路线宽小于等于 0.8 微米集成电路芯片封测能力;二期建设 3条镀锡(1 条挂镀)生产线,形成年产 50 亿只集成电路线宽小于等于 0.8 微米集成电路芯片封测能力。该项目配置清单和工艺流程详情如下,主要配套设备一览表主要工艺流程及产污环节:本项目主要是将待封装的芯片进行封装、镀锡、测试。本项目一期工程主体工艺流程如下。①主体工艺:项目主体生产工艺流程及产污环节图工艺流程说明:磨划片:通过研磨机将芯片磨至需要的厚度,磨片过程中用纯水冲洗,磨片完成后进行切割,切割完成后用纯水冲洗,磨划过程会产生少量废水 W1 与固废 S4; 粘片:目的是将单个的芯片固定在基材(引线框架/基板)上。该过程采用导电胶进行粘片,导电胶的成分为树脂和银粉。粘片过程会产生少量废引线基材 S1;键合:接线温度 T=120-200℃,接线时间 t=0.5-1 秒。在压力和超声波键合的共同作用下,利用高纯度的金丝或铜丝把芯片上电路的外接点和引线(框架管脚)通过引线键合的方法连接起来。该过程主要产生少量废金属 S2(废铜线等)。塑封:采用环氧树脂塑封材料将部分框架和焊线后的芯片封装,对组装件进行保护,该过程在自动塑封机内完成,主要产生少量废胶渣 S3。塑封过程中树脂熔融状态会产生有机废气 G1。激光打标:采用激光机,在相应部位打上标记。激光机在打标过程会产生有机废气 G2 和粉尘 G1。表面处理:采用电镀流水线进行无铅镀锡处理。切筋:镀锡后的元件通过引线连在一起,因此需要将引线切断,以将整条元件分割成单片。切筋后形成的单片,即为封装完成的集成电路。该过程主要产生边角料 S6。测试、检验:对封装完成的单片进行测试以及抽检。该过程产生的不合格品将返工。包装:对测试、检验合格品进行包装入库。②镀锡工艺:项目镀锡工艺流程及产污环节图工艺流程明:高温软胶(高温蒸煮槽):电子元器件在塑封时会溢出多余的环氧树脂毛刺、飞边,故需要使用化学去毛刺溶液,在 60-100℃温度下浸泡,使毛刺或飞边溶胀、溶解、软化,以便接下来使用高压水喷射彻底去除。化学去毛刺溶液的主要成分是氢氧化钾、杂环酮类衍生物、聚乙二醇、醚类衍生物,产品浸泡后需要用水清洗,清洗时会有废水 W2-1 产生(碱性废水)。高压水去胶:通过增压系统加压自来水,使自来水压力达到 200-500kgf/cm2,用来去除已软化或松动的毛刺或飞边,产生废水 W2-2 定期处理循环利用。去氧化:去除产品表面的氧化物,使镀层与基材有良好的结合力。使用的化学品是过硫酸钠,浓度 50g/L 左右,常温使用,去氧化后需要用水清洗,清洗时会有废水W2-3 产生(酸性废水)。预浸:主要作用是镀锡前对产品进行活化,并防止污染镀锡液,使用浓度 10%的甲基磺酸,预浸后不需要清洗,没有废水产生。镀锡:通过电化学沉积的方法,在基材上覆盖一层功能性纯锡镀层,使产品具有良好的可焊性。镀锡液主要由 150g/l 的甲基磺酸、60g/L 二价锡和 50mol/L 的表面活性剂组成,温度 30-50℃,电流密度 10-30ASD。镀锡后需要用水清洗,清洗会产生废水 W2-3(酸性废水)。中和:中和镀锡残留的酸性物质,防止镀层变色、腐蚀。中和液使用碳酸钠配置,操作温度常温,中和后需要清洗,清洗会有废水 W2-1 产生(碱性废水)。超声波清洗:采用纯水机制备的纯水,进行最后的超声波清洗,清洗温度为50-70℃。干燥:工序最后对芯片进行干燥处理,干燥主要分为风干和烘干。退镀:镀锡线采用不锈钢钢带和夹子来夹持和传送产品进行镀锡,钢带和夹子上也会镀上一小部分的锡,需要对这部分锡进行剥除和回收。退镀液的主要成分为甲基磺酸(55g/L),使用小于 1.5V 的电压进行电解,使钢带和夹子上的锡剥除并重新沉积在回收钢板上。退镀后用超声波溢流水清洗,不新增清洗废水。项目退镀工艺流程项目需定期对沉锡工序使用的钢带和假片进行退锡。退锡周期约 1 次/月。 ①钢带退锡:采用电化学方法(利用甲基磺酸)在高速退锡线中使钢带上的锡转移到钢板上,与锡化生产线同步进行:钢板退锡是利用电解方法将钢板上的锡电解形成锡渣 S,退锡后利用纯水清洗:此过程将产生一定的酸性气体 G3-2 酸性气体,退锡清洗废水 W2。②夹片退锡:使利用化学方法使用电解液将夹片上的锡溶解到退锡液中,夹片退锡后利用纯水清洗。此过程将产生一定的酸性气体 G3-2 酸性气体,退锡清洗废水 W2。退锡工序产生的锡渣回用于镀锡工序。③其他产污环节本项目其他产污环节主要包括:反渗透法制纯水产生的浓水 W3,废气喷淋塔产生的废水 W4,一般性固态原辅料拆包装过程产生的废包装材料 S11,化学品使用过程产生的沾有化学品的容器 S7,污水处理站产生的污泥 S8,设备及地面定期清洗废水 W5,以及员工日常生活产生的生活污水 W6 和生活垃圾 S9,纯水制备过程会产生废反渗透膜 S10,生产过程中产生的不合格产品 S11。
  • 辉光放电光谱、火花源原子发射光谱的新应用
    仪器信息网讯 2014年10月20-21日,由中国工程院、中国合格评定国家认可委员会、中国标准化协会、中国金属学会、国际钢铁工业分析委员会、中国钢研科技集团有限公司主办的&ldquo CCATM&rsquo 2014国际冶金及材料分析测试学术报告会&rdquo 之&ldquo 辉光光谱/表面分析/火花源原子发射光谱&rdquo 分会在北京国际会议中心举行。会议现场  辉光放电光谱(GD-OES)由于具有固体样品直接分析、可分析非导体样品、分析速度快、气体消耗量低、分析成本低等优点,近年来,在元素分析中的应用逐渐增多。目前应用的商业化辉光放电光谱仪厂商主要有美国的Leco公司、德国的Spectro公司、法国的Horiba Jobin Yvon公司。报告人:首钢技术研究院徐永林报告题目:辉光放电光谱法在镀锡板检测上的应用  徐永林利用辉光放电光谱仪对镀锡板样品进行逐层剥离,根据样品由表至里的辉光放电积分图谱,分别设定公式积分计算镀锡板镀层厚度及重量、钝化层厚度及重量、基板成分、镀层中有害元素等。通过与传统方法的分析结果比对,说明采用辉光放电光谱法分析这些检测项目具有较佳的准确度及精密度,提高了检测效率,同时达到了镀锡板多个检测项目的同时测定。报告人:首钢技术研究院梁潇报告题目:直流辉光放电光谱法同时测定铸铁中12种元素  梁潇研究了利用辉光放电光谱法同时测定铸铁中的多种元素含量。通过分析激发电压、激发电流、光电倍增管、预燃时间和积分时间等因素对各元素光谱强度和稳定性的影响,以铁为内标建立了同时测定铸铁中碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬、钼、铜、钒、硼等元素含量的分析方法。对不同铸铁样品进行准确度和精密度试验,均得到了很好的结果。  火花源原子发射光谱分析法是一项成熟的分析技术,具有操作简便、分析速度快和准确度高的优点。在生产实践中分析金属试样表现出的快速、准确和高精度是其他分析方法无法取代的,因而广泛的应用于钢铁和有色冶金行业炉前快速分析,也是分析各种常见固体金属材料的一种普及的标准分析方法。  在会议中,多位报告人介绍了火花源原子发射光谱的最新应用研究。江苏沙钢集团的陈熙介绍了火花源原子发射光谱快速测定钢中低含量硅 钢研纳克检测技术有限公司宋宏峰介绍了火花源原子发射光谱法分析高锰铬钢 上海宝钢工业技术服务有限公司张叶介绍了火花源发射光谱分析焊丝钢线材试样 宝山钢铁股份有限公司研究院赵涛介绍了火花源原子发射光谱法测定铁基非晶合金中的硅和硼。
  • 国家市场监督管理总局发布《月饼质量通则》等13项推荐性国家标准(报批稿)
    各有关单位及个人:根据国家标准制修订计划,现就《月饼质量通则》等13项推荐性国家标准(报批稿)公开征求意见。请各有关单位或个人于2023年8月3日前将《意见反馈表》以寄回、传真或电子邮件形式反馈至我单位,逾期视为无意见。联系地址:北京市东城区安定门外大街56号邮编:100011传真:010-82260667电子邮件:spxfpbzc@samr.gov.cn2023年7月3日附件下载1.月饼质量通则(报批稿).pdf2.柑橘罐头质量通则(报批稿).pdf3.桃罐头质量通则(报批稿).pdf4.金枪鱼罐头质量通则(报批稿).pdf5.烈性酒质量要求 第2部分:白兰地(报批稿).pdf6.食品生产物料标识指南(报批稿).pdf7.食品用脱氧剂包装膜质量通则(报批稿).pdf8.食品容器用爪式旋开盖质量通则(报批稿).pdf9.食品容器用覆膜铁、覆膜铝质量通则(报批稿).pdf10.食品容器用镀锡或镀铬薄钢板全开式易开盖质量通则(报批稿).pdf11.感官分析 产品感官宣称证实导则(报批稿).pdf12.电热食品烤炉分类和型号编制方法(报批稿).pdf13.表面活性剂 家庭机洗餐具用洗涤剂 性能比较试验导则(报批稿).pdf14意见反馈表.doc
  • 长者远行,风范永垂,孟广政教授千古!
    《光谱学与光谱分析》期刊社社长孟广政教授,因病医治无效,于2022年12月22日14时26分在北京逝世,享年86岁。  孟广政1936年7月17日出生于辽宁省本溪市,祖籍山东省宁津县。1962年毕业于吉林大学物理系光学专业,择优被分配到钢铁研究总院化学室工作。1987年加入中国农工民主党,曾任中国农工民主党第十一届、第十二届中央委员、中国农工民主党冶金部直属机关总支主委;北京市钢研冶金新技术开发咨询公司总经理;北京市海淀区第十一届人大代表;中国光学学会光谱专业委员会主任;北京大学出版社特邀正编审;《光谱学与光谱分析》期刊社社长。  多年来,孟广政教授结合对特种材料的需要,开展金属材料的光谱学与光谱分析方面的研究与实验工作。在严济慈、王大珩等老一辈科学家带领下,1981年发起组织并创办了《光谱学与光谱分析》学术期刊。  1974年参加并组织原冶金部、四机部、燃化部下达的“彩色电视阴极基金属材料剖析”联合攻关,取得成功;1980年参加原冶金部42项重点课题之一“镀锡薄钢板钝化膜的研究”;1983年参加肿瘤治疗机中高比重屏蔽材料的研究;“镍基高温合金中有害杂质的光谱分析”;“磁性材料的分析”等许多科研项目。改革开放后,孟广政教授还曾多次到美国、英国、德国、加拿大、日本等国参加国际学术会议,以及中国香港地区访问、考察。  孟广政教授的个人业绩已经入选在英国IBC、中华创业功臣大典、世界文化名人词典、中国人才世纪献辞、中国专家人才库。主要翻译和著作有:《原子吸收光谱分析》(冶金工业出版社出版)、“镀锡薄钢板钝化膜中铬的光谱分析”、“ICP-AES法在钢铁及合金中的应用”、“一种新型动态步进扫描干涉仪”、“共焦扫描激光显微镜”等30多篇科技文章在核心期刊上发表;编辑、编审科技图书:《原子吸收分析方法》选编、《ICP光谱应用技术》、《FTIR技术与应用研讨会文集》、《BCEIA国际学术会议文集》(英文版)等20多种图书由北京大学出版社出版。  孟广政教授为《光谱学与光谱分析》期刊的健康成长与发展壮大倾注了毕生精力,做出了卓越贡献。在他担任社长期间,《光谱学与光谱分析》被SCI、Ei、CA、MEDLINE、Scopus、РЖ等国际著名数据库收录,入选中国自然科学核心期刊、中国精品科技期刊、中国百种杰出学术期刊、北大中文核心期刊要目总览、中国知网(CNKI)“中国最具国际影响力学术期刊”。  孟广政教授与王大珩等老一辈科学家一起,于1982年成立了中国光学学会光谱专业委员会,并积极推动学会的工作,为我国光谱事业的发展做出了杰出的贡献。作为主办方之一,搭建了《全国分子光谱学学术会议》学术交流平台。目前,《全国分子光谱学学术会议》已经成功举办了21届,为相关学科的学术交流发挥了重要作用。  孟广政教授一生爱党爱国,崇尚科学,追求真理,立德树人,崇高的科学精神和独特的人格魅力永远值得我们尊敬、学习和怀念。  长者远行,风范永垂,孟广政教授千古!
  • XPS小课堂| XPS能测磁性样品吗
    X P S为了提高XPS的检测灵敏度,高端的XPS往往会采用磁透镜技术来增加XPS的光电子的采集效率。但是如果样品本身具有磁性,磁性样品的磁场就会与磁透镜发生相互作用,干扰光电子的收集,因此也可关闭磁透镜,仅使用静电透镜模式进行XPS分析。但什么样品才是XPS测试中需要注意的磁性样品呢?首先我们需要了解一下磁性样品的分类。 磁性样品分类 在XPS测试中所指的磁性样品通常是指永磁材料,而对于软磁材料我们只需要注意样品的固定即可正常测试。在这里分享一个简单的方法判断测试的样品是不是永磁体? 注意!一定要用没有磁性的软磁材料(曲别针、大头针),不可以用永磁体!!! 永磁材料的XPS测试对于永磁材料,由于本身具有磁场,因此永磁材料在磁透镜中的情况存在如下情况 (a)永磁体材料的磁场方向与磁透镜一致,对光电子的收集有增强作用(b)永磁体材料的磁场方向与磁透镜相反,对光电子的收集有减弱的作用(c) 永磁体的杂散磁场将导致光电子的运动轨迹发生偏转,散焦而XPS不开启磁透镜,只使用静电透镜模式,测试时光电子的运动轨迹则是受样品本身的磁场情况影响,可能会使光电子的信号减弱。静电透镜模式测试时,不改变光电子的出射方向,因此测试的灵敏度较低。而岛津XPS具有最高600W的X射线源,可以弥补静电透镜下灵敏度的不足,获得信噪比极佳的测试结果。上海交通大学使用岛津XPS完成了镝代钕铁硼的XPS表征工作。使用静电透镜模式,成功完成了(Nd1-xDyx)2Fe14B (x=0,0.2,0.4,0.6,0.75,0.88) 中钕和镝的定性定量分析。[1] 软磁材料的XPS测试使用岛津XPS分析两种状态的软磁性材料:粉状镍基粉末、板状镀锡钢板,为避免样品在磁透镜作用下可能发生移动,粉末制样以量少为宜,板状材料则应将其通过螺丝、铜片等机械夹具固定在样品条上进行制样。在磁透镜模式下,对上述样品进行全谱和各元素的精细谱分析,可以得到粉末样中主要含有Ni、O、C元素,还含有少量N、Ca、Na等元素。,Ni元素主要由单质Ni(Ni1,852.01 eV)和Ni2O3(Ni3,861.05 eV)组成,此外还含有少量二价Ni成分(Ni2,855.56 eV)。图1.磁透镜模式下Ni2p精细谱图[2] 镍基粉末样品表面元素相对含量如下: 对板状镀锡钢板也同样能够得到上述的定性及定量的分析结果。此外由于岛津XPS具有最高600W的X射线源,对于只使用静电透镜模式的XPS测试,如下图所示,仍然能够获得信噪比很好的结果。 图2蓝色为磁透镜模式的板状锡钢板全谱,红色为静电模式全谱 课后小结:对于软磁材料,请固定好样品,使用磁透镜模式,对样品进行定性、定量分析。对于永磁材料(如钕铁硼体系等),建议采用静电透镜模式进行,而岛津X射线高功率(最高达600W)的配置可以弥补静电透镜下灵敏度的不足,仍然能够获得信噪比极好的结果,有利于磁性样品的分析。 [1] Wang, J., Yang, B., Liang, L., Sun, L.-min, Zhang, L.-ting, & Hirano, S.-ichi. (2015). Electronic structure of the (ND1−xDyx)2Fe14B (0 ≤ x ≤ 1) system studied by X-ray Photoelectron Spectroscopy. AIP Advances, 5(9), 097206.[2] 岛津XPS技术表征磁性材料 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 涉及880台仪器设备,德州仪器扩能项目详情曝光
    近日,德州仪器半导体制造(成都)有限公司凸点加工及封装测试生产扩能项目(二期)竣工验收。该二期工程建设内容包括:在集成电路制造厂(FABB)新增凸点加工产能18.7975万片/年(全为常规凸点产品),在封装测试厂(AT)新增封装测试产能 10 亿只/年(均为常规QFN产品)。二期工程建设完成后,扩能项目新增凸点加工产能33.3975万片/年(全部为常规凸点33.3975万片/年),新增封装测试产能 21.48 亿只/年(其中常规QFN 15.48 亿只/年,WCSP 6 亿只/年)。仪器信息网通过公开文件查阅到该项目的相关仪器设备配置清单和工艺流程。FABB 集成电路制造厂主要生产设备清单.封装测试厂(AT)主要生产设备清单生产工艺:1、凸点加工晶圆凸点是在封装之前完成的制造工艺,属于先进的封装技术。该工艺通过在晶圆级器件上制造凸点状或球状结合物以实现接合,从而取代传统的打线接合技术。凸点加工制程即从晶圆加工完成基体电路后,利用涂胶、黄光、电镀及蚀刻制程等制作技术通过在芯片表面制作铜锡凸点,提供了芯片之间、芯片和基板之间的“点连接”,由于避免了传统 Wire Bonding 向四周辐射的金属“线连接”,减小了芯片面积,此外凸块阵列在芯片表面,引脚密度可以做得很高,便于满足芯片性能提升的需求,并具有较佳抗电迁移和导热能力以及高密度、低阻抗,低寄生电容、低电感,低能耗,低信噪比、低成本等优点。扩能项目凸点包括普通凸点和 HotRod 凸点两种,其主要区别在于凸点制作所采用的焊锡淀积技术不同,普通凸点采用植锡球工艺,工艺流程如下图所示,Hot Rod 凸点采用电镀锡银工艺,工艺流程如下图所示。扩能项目凸点包括 RDL(Redistribution Layer)、BOP-on-COA(Bump on Pad –Copper on Anything)、BOP(Bump on Pad)、BOAC (Bond Over Active Circuit)、BOAC PI (Bond Over Active Circuit with Polyimide)、Pb-free HotRod,上述各类凸点结构如下图所示,主要区别为层次结构和凸点类型不同。扩能项目各类凸点结构示意普通凸点加工主要工艺流程及产污环节注:普通凸点产品中的 BOAC 不含灰化、回流焊与助焊剂去除工艺Hot Rod 凸点加工主要工艺流程及产污环节凸点加工的主要工艺流程简述如下:(1)晶圆检测分类(wafer sorting):对来料晶圆进行检测,主要是检测晶圆有无宏观缺陷并分类。(2)晶圆清洗(incoming clean):由于半导体生产要求非常严格。扩能项目清洗工艺分为两种工艺,第一种仅使用高纯水,另一种使用 IPA 清洗,清洗后再用纯水进行清洗。IPA 会进入废溶剂作为危废收集,清洗废水进入中和废水系统进行处理。(3)烘干(Dehydration bake):将清洗后的晶圆烘干。该工序产生的烘干废气通过一般废气排气系统排放。 (4)光刻(Photo)扩能项目采用光刻机来实现电镀掩膜和PI(聚酰亚胺)层制作,包括涂胶、曝光,EBR和显影。涂胶是在晶圆表面通过晶圆的高速旋转均匀涂上光刻胶(扩能项目为光阻液和聚酰亚胺(PI))的过程;曝光是使用曝光设备,并透过光掩膜版对涂胶的晶圆进行光照,使部分光刻胶得到光照,另外部分光刻胶得不到光照,从而改变光刻胶性质;显影之前,需要使用EBR对边缘光阻进行去除。显影是对曝光后的光刻胶进行去除,由于光照后的光刻胶和未被光照的光刻胶将分别溶于显影液和不溶于显影液,这样就使光刻胶上形成了沟槽。通过曝光显影后再进行烘干,晶圆表面可形成绝缘掩膜层。扩能项目该制程使用了各类光阻液、聚酰亚胺、EBR、显影液及纯水,完成制程的废液统一收集,作为危废外运处置。显影液中由于含有四甲基氢氧化铵,将产生少量的碱性废气,由于其浓度很低,扩能项目将其通入酸性废气处理系统进行处理;显影液及显影液清洗水排入中和废水处理系统。光刻工艺示意图(5)溅射(SPUTTER)溅射属于物理气相沉积(PVD)的一种常见方法,即金属沉积,就是在晶圆上沉积金属。UBM(凸点底层金属)是连接焊接凸点与芯片最终金属层的界面。UBM 应在芯片焊盘与焊锡之间提供一个低的连接电阻。为了形成良好的 UBM,一般采用溅射的方法按顺序淀积上需要的金属层。扩能项目采用 Ti:W 合金-Cu的顺序进行溅射。溅射示意图(6)电镀(Plate)凸点电镀根据需求,可单纯镀铜,也可镀铜、镍、钯或镀铜、锡银,镀层厚度也有差异,可为铜膜或铜柱。扩能项目普通凸点电镀工艺包括镀铜膜、镀镍和镀钯。扩能项目 HotRod 凸点电镀工艺包括电镀底层铜(plate COA,Copper on Anything)、电镀铜柱(plate Cu POST)、电镀锡银。基本的电镀槽包括阳极、阴极、电源和电镀液。晶圆作为阴极,UBM的一部分作为电镀衬底。在电镀的过程中,铜、锡银溶解在电镀液中并分离成阳离子。加上电压后,带正电的 Cu2+、Sn2+、Ag+迁移到阴极(晶圆),并在其表面发生电化学反应而淀积出来。电镀工艺原理示意图如下:电镀工艺示意图扩能项目采用的铜、镍阳极为颗粒状,会全部消耗,不产生废阳极;扩能项目使用的镀钯、锡银阳极是镀铂钛篮,呈网状支架作为电镀阳极,不消耗也不更换,镀银采用烷基磺酸盐无氰镀银工艺。阳极金属如下图所示:电镀阳极实物图b.电镀操作过程进机台→将每片晶圆上到杯状夹具上→用超纯水预湿→镀铜→清洗→镀锡银(或镀镍→清洗→镀钯)→清洗→甩干→出机台。c.电镀清洗扩能项目电镀清洗采用单槽快速喷洗,清洗水直接排入废水处理系统,不重复利用,清洗废水排入 FABB 一楼电镀废水处理系统进行处理,保证处理设施出口一类重金属排放达标。清洗过程中产生有机废气排入有机废气处理系统统一处理。d.电镀槽液更换项目对电镀槽中电镀液离子浓度定期检测,适时添加化学药剂,保证电镀液可用。使用一段时间后,因电镀液中悬浮物浓度升高,需对电镀液进行更换。扩能项目依托 FABB 一层现有的2个2m³的电镀废液收集槽将电镀废液全部收集暂存,委托有资质的危废处理公司外运处置。电镀废液约半年排放一次,年排放量约为 3.5m³,因此收集槽的容积可满足废液收集需求。(7)去光阻(Resist stripping)电镀完成后,利用光阻去除剂去除电镀掩膜光阻,依次使用 NMP 与 IPA 进行湿式清洗,最后用纯水进行清洗,清洗后进行干燥。干燥通过自燃烘干或者 IPA吹干。(8)蚀刻(ETCH)将凸点间的 UBM 刻蚀掉。扩能项目采用湿法腐蚀。湿法腐蚀是通过化学反应的方法对基材腐蚀的过程,对不同的去除物质使用不同的材料。扩能项目采用过氧化氢作为 Ti-W 合金的腐蚀材料,普通凸点采用硫酸腐蚀铜,含锡银凸点采用磷酸腐蚀铜,产生的含磷的酸性废水排入 CUB5c 氢氟废水处理系统进行处理,不含磷的酸性废水排入中和系统进行处理。蚀刻完成后,使用气体吹扫晶圆表面进行去杂质。(9)灰化(Ash)剥离光掩膜的过程可以使用干燥的、环保的等离子工艺(‘灰化’),即用氧等离子体轰击光掩膜并与之反应生产二氧化碳、水等物质使其得以剥离。该过程产生一般热排气,排入一般排气。(10)凸点制作晶圆凸点工艺最主要的 3 种焊锡淀积技术是电镀、焊锡膏印刷以及采用预成型的焊锡球进行粘球。RDL、BOP、BOAC 等凸点采用粘球工艺(Ball place),粘球的一般操作过程为,首先在晶圆表面涂抹一层助焊剂,然后将预先成型的焊锡球沾在助焊剂上,接着进行检查,确保每个晶粒都沾有焊锡球。Hot Rod 等凸点焊锡淀积技术采用电镀锡银工艺。回流(reflow),该过程将焊料熔化回流,使凸点符合后续封装焊接要求。最后,再使用纯水对助焊剂进行清洗去除(Flux wash)。助焊剂清洗废水排入中和废水系统进行处理。(11)自动检测(AVI) 对凸点加工完的晶圆进行自动检测,确认是否有缺陷。至此,晶圆上的凸点制作完成。 (12)晶圆针测(Probe)在凸点完成后,晶圆上就形成了一个个的小格,即晶粒。针测(Probe)是对每个晶粒检测其导电性,只进行通电检测操作,没有任何化学过程。不合格晶粒信息将被电子系统记录,在接下来的封装和测试流程中将不被封装。扩能项目晶圆针测工序全部在 OS5 进行。(13)包装(Packing):利用塑料盒、塑料袋等对完成凸点的晶圆进行简单包装,然后进入AT厂房进行封装(后工序)。2、封装测试QFN 封装测试QFN 封装即倒装式四周扁平无引脚封装(QFN,Quad Flat No lead Package),扩能项目 QFN 封装包括传统 QFN 封装和 FCOL QFN 封装(Flip Chip on Lead frame QFN Package,框架上倒装芯片封装)。传统 QFN 封装和 FCOL QFN 封装的结构如图所示。传统 QFN 封装和 FCOL QFN 封装结构对比覆晶框架QFN在工艺流程上相较传统QFN主要区别在芯片与载板框架的连接方式,传统 QFN 通过金属导线键合,覆晶框架 QFN 通过芯片倒装凸点键合,相比传统工艺新增助焊剂丝网印刷、覆晶结合、助焊剂清洗、等离子清洗等工艺,以下对 QFN 封装的工艺及产污进行表述。贴片:在自动贴膜机上在晶圆的正面贴一层保护膜(胶带),研磨过程中保护晶圆的电路表面。该工序可能产生废胶带。(1)背面减薄:研磨机台上,通过高速旋转的研磨轮(转速约为 2500 转每秒)对晶圆背面进行机械研磨,将晶圆减薄到规定厚度。研磨过程中需要用超纯水冲洗研磨硅屑和冷却研磨轮。清洗废水经回收系统回收利用后,浓水排入废水处理站进行絮凝沉淀+中和处理。(2)去膜:研磨完成后,去除晶圆正面的胶带。该工序可能产生废胶带。 (3)晶圆清洗:利用超纯水对晶圆表面进行冲洗,去除晶圆表面的尘埃颗粒等杂质。清洗废水经回收系统回收利用后,浓水排入废水处理站进行絮凝沉淀+中和处理。(4)背面贴膜:使用背面贴膜设备在晶圆背面贴一层 BSC 膜,使晶圆背面被胶带保护、支撑。该工序可能产生废胶带。(5)烘干:使用背面涂层烘烤设备将膜层烘干。(6)贴膜:使用晶圆贴片机在晶圆的背面再贴一层膜。该工序可能产生废胶带。(7)划片:在专门的划片机上,通过高速旋转的金刚石刀片(转速约在 50000转每秒)或激光将晶圆切割成符合规定尺寸的晶粒(die)。刀片的金刚石颗粒大小只有几个微米。切割过程中利用超纯水进行刀片冷却和硅屑冲洗。激光划片属非接触加工,无应力,因此切边平直整齐,无损坏;不会损伤晶圆结构,电性参数优于机械切割方式,用超纯水进行硅屑冲洗。(8)UV 照射:使用 UV 照射机进行 UV 照射使粘结剂失去黏性达到去膜的目的。(9)点银浆:将银浆点到框架上以备粘合用;(10)粘片:将芯片置入框架点银浆处;(11)银浆固化:在氮气保护环境下烘干固化,将芯片牢固的粘结在框架上;(12)引线键合:使用金线或铜线将芯片电路 Pad 与框架引脚 Lead 通过焊接的方法连接起来,实现电路导通,焊接采用超声波焊接,无焊接烟尘产生,主要产污为废引线。(13)助焊剂丝网印刷:在密闭机台内用丝网将助焊剂印刷到引线金属框架上,无排气。丝网采用 IPA 清洗,清洗有有两种情况,一种是用设备自动清洗,IPA 会喷到丝网上,然后用棉布擦拭,擦拭布吸收 IPA 及丝网上的脏物后就当作危废处理,没有废液,设备是密闭的,不连接排气;另外一种是人工擦拭,会在化学品通风橱内操作,也是用棉布擦拭,没有废液产生,通风橱连的一般排气。(14)覆晶结合:将晶圆 IC 反扣在引线金属框架上,让锡银铜柱对准丝网印刷的助焊剂。(15)回流焊:将覆晶结合后的芯片放在氮气保护的回焊炉内按一定的温度曲线通过该炉,使用回流焊的方式实现晶圆 IC 与引线金属框架的焊接,该过程使用的助焊剂无挥发性物质,后续使用专用清洗剂进行清洗。(16)助焊剂清洗:使用助焊剂清洗剂洗掉回流焊残留的助焊剂并用水冲洗干净。设备自带清洗废气冷凝装置,冷凝液进入废水处理系统,不凝气接入现有一般排气系统。(17)等离子清洗:使用等离子清洗剂激发氧氩等离子体实现更高级别的彻底清洗,将残留的微量氧化层清洗干净,清洗废气接入现有一般排气。 (18)塑封固化:使用环氧树脂对 IC 进行外壳封装。(19)去毛刺:去除塑封外壳毛刺并进一步烘烤固化成型将塑封固化好的芯片置入有机盐溶液中去除塑封外壳毛刺及溢出料,产生去毛刺废水。(20)激光打标:用激光将产品的 Lot No 刻录在产品表面(为了追踪产品的履历)。就是在产品的表面印上去不掉的、字迹清楚的字母和标识,包括制造商的信息、国家、器件代码,生产日期等,主要是为了产品识别并跟踪,该工序将产生打印粉尘和硅粉。(21)切带:切开胶带使单个晶粒分离。(22)自动检测:使用 2/3D 自动检测设备进行检测。均为物理测试。检查产品的电气及速度特性,包括基本测试,如电气特性可靠性测试、直流电、交流电运行测试、目视检查,以及运行速度测试等。(23)IC 分类:使用晶粒分类设备对封装好的晶圆进行分类。(24)终检:使用最终检测设备进行终检。(25)包装:使用真空包装设备对封装好的芯片进行包装并入库。该工序可能产生废包材。传统 QFN 工艺流程及产污环节FCOL QFN 工艺流程及产污环节2、WCSP 封装WCSP 封装(Wafer Chip Scale Packaging,晶圆级封装),即在晶圆片未进行切割划片前对芯片进行封装,之后再进行切片分割,完成后的封装大小和芯片尺寸相同。此外,WCSP 封装无需载板框架,可直接焊接在 PCB 印制线路板上使用。凸点和针测完成后,晶圆即进入封装测试厂 AT 厂房进行 WCSP 封装及测试,主要工艺流程如下:(1)贴片:在自动贴膜机上在晶圆的正面贴一层保护膜(胶带),研磨过程中保护晶圆的电路表面。该工序可能产生废胶带。(2)背面减薄:研磨机台上,通过高速旋转的研磨轮(转速约为 2500 转每秒)对晶圆背面进行机械研磨,将晶圆减薄到规定厚度。研磨过程中需要用超纯水冲洗研磨硅屑和冷却研磨轮。清洗废水经回收系统回收利用后,浓水排入废水处理站进行絮凝沉淀+中和处理。(3)去膜:研磨完成后,去除晶圆正面的胶带。该工序可能产生废胶带。(4)晶圆清洗:利用超纯水对晶圆表面进行冲洗,去除晶圆表面的尘埃颗粒等杂质。清洗废水经回收系统回收利用后,浓水排入废水处理站进行絮凝沉淀+中和处理。(5)背面贴膜:使用背面贴膜设备在晶圆背面贴一层 BSC 膜,使晶圆背面被胶带保护、支撑。该工序可能产生废胶带。(6)烘干:使用背面涂层烘烤设备将膜层烘干。(7)贴膜:使用晶圆贴片机在晶圆的背面再贴一层膜。该工序可能产生废胶带。(8)激光打标:用激光将产品的 Lot No 刻录在产品表面(为了追踪产品的履历)。就是在产品的表面印上去不掉的、字迹清楚的字母和标识,包括制造商的信息、国家、器件代码,生产日期等,主要是为了产品识别并跟踪,该工序将产生打印粉尘和硅粉。(9)划片:在专门的划片机上,通过高速旋转的金刚石刀片(转速约在 50000转每秒)将晶圆切割成符合规定尺寸的晶粒。刀片的金刚石颗粒大小只有几个微米。切割过程中利用超纯水进行刀片冷却和硅屑冲洗。(10)激光切片:首先进行晶圆黏片,即在晶圆背面贴上水溶性保护膜然后进行切割。激光切割属非接触加工,无应力,因此切边平直整齐,无损坏;不会损伤晶圆结构,电性参数优于机械切割方式;激光可以切割任意形状,如六角形晶粒,突破了钻石刀只能以直线式加工的限制,使晶圆设计更为灵活方便。切割过程中使用超纯水进行硅屑冲洗。 (11)UV 照射:使用 UV 照射机进行 UV 照射去膜。(12)自动检测:使用 2/3D 自动检测设备进行检测。均为物理测试。检查产品的电气及速度特性,包括基本测试,如电气特性可靠性测试、直流电、交流电运行测试、目视检查,以及运行速度测试等。(13)IC 分类:使用晶粒分类设备对封装好的晶圆进行分类。(14)终检:使用最终检测设备进行终检。(15)包装:使用真空包装设备对封装好的芯片进行包装并入库。该工序可能产生废包材。WCSP 工艺流程及产污环节
  • 食品安全国家标准审评委员会秘书处发布《食品接触材料及制品 N-亚硝胺类化合物迁移量和释放量的测定》等21项食品安全国家标准(征求意见稿)
    各有关单位:根据《食品安全法》及其实施条例规定,我委组织起草了《食品接触材料及制品 N-亚硝胺类化合物迁移量和释放量的测定》等21项食品安全国家标准(征求意见稿),现向社会公开征求意见。请于2024年2月10日前登录食品安全国家标准管理信息系统(https://sppt.cfsa.net.cn:8086/cfsa_aiguo)在线提交反馈意见。附件:征求意见的食品安全国家标准目录食品安全国家标准审评委员会秘书处2023年12月7日(信息公开形式:主动公开)附件序号标准名称制定/修订食品添加剂 1项 1.食品添加剂 黄原胶修订生产经营规范 3项 2.食品生产通用卫生规范修订 3.保健食品良好生产规范修订 4.镀锡薄钢板罐装食品中锡污染控制规范制定食品相关产品 1项 5.食品接触用涂料及涂层修订理化检验方法与规程 11项 6.食品中多元素的测定修订 7.食品中纽甜的测定修订 8.食品中对羟基苯甲酸酯类化合物的测定修订 9.食品接触材料及制品 N-亚硝胺类化合物迁移量和释放量的测定制定 10.食品接触材料及制品 2,2,4,4-四甲基-1,3-环丁二醇迁移量的测定  制定 11.食品接触材料及制品 4,4’-联苯二酚和1,1’磺酰基二(4-氯苯)迁移量的测定制定 12.理化检验 总则 制定 13.食品中爱德万甜的测定制定 14.食品中抗坏血酸棕榈酸酯的测定制定 15.食品中二苯醚的测定制定 16.乳品中糠氨酸的测定制定微生物检验方法与规程 1项 17.空肠弯曲菌和结肠弯曲菌检验修订毒理学检验方法与规程 1项 18.神经发育毒性试验  制定食品产品 3项 19.巴氏杀菌乳修订 20.高温杀菌乳制定 21.灭菌乳修订声明:
  • 最新21项食品安全国家标准征求意见稿发布!附全文下载!
    食品安全国家标准审评委员会秘书处关于征求《食品安全国家标准 食品添加剂 黄原胶》等21项食品安全国家标准(征求意见稿)意见的函食标秘发〔2023〕10号各有关单位:根据《食品安全法》及其实施条例规定,我委组织起草了《食品安全国家标准 食品添加剂 黄原胶》等21项食品安全国家标准(征求意见稿),现向社会公开征求意见。请于2024年2月10日前登录食品安全国家标准管理信息系统(https://sppt.cfsa.net.cn:8086/cfsa_aiguo)在线提交反馈意见。附件:征求意见的食品安全国家标准目录食品安全国家标准审评委员会秘书处2023年12月7日镀锡薄钢板罐装食品中锡污染控制规范_编制说明(征求意见稿)_公开征求意见_JYBZSM2023120503.pdf镀锡薄钢板罐装食品中锡污染控制规范_标准文档_公开征求意见_BZWD2023120701.pdf神经发育毒性试验_标准文档_公开征求意见_BZWD2023112201.pdf神经发育毒性试验_编制说明(征求意见稿)_公开征求意见_JYBZSM2023112801.pdf食品安全国家标准 巴氏杀菌乳_标准文档_公开征求意见_BZWD2021052401.pdf食品安全国家标准 巴氏杀菌乳_编制说明(征求意见稿)_公开征求意见_JYBZSM2023120101.pdf食品安全国家标准 保健食品良好生产规范_标准文档_公开征求意见_BZWD2023113001.pdf食品安全国家标准 保健食品良好生产规范_编制说明(征求意见稿)_公开征求意见_JYBZSM2023120801.pdf食品安全国家标准 高温杀菌乳_标准文档_公开征求意见_BZWD2021052501.pdf食品安全国家标准 高温杀菌乳_编制说明(征求意见稿)_公开征求意见_JYBZSM2023120101.pdf食品安全国家标准 理化检验 总则_标准文档_公开征求意见_BZWD2023120801.pdf食品安全国家标准 理化检验 总则_编制说明(征求意见稿)_公开征求意见_JYBZSM2023120801.pdf食品安全国家标准 灭菌乳_标准文档_公开征求意见_BZWD2021052401.pdf食品安全国家标准 灭菌乳_编制说明(征求意见稿)_公开征求意见_JYBZSM2023120101.pdf食品安全国家标准 乳品中糠氨酸的测定_标准文档_公开征求意见_BZWD2023120801.pdf食品安全国家标准 乳品中糠氨酸的测定_编制说明(征求意见稿)_公开征求意见_JYBZSM2023120801.pdf食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层_标准文档_公开征求意见_BZWD2023120501.pdf食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层_编制说明(征求意见稿)_公开征求意见_JYBZSM2023120101.pdf食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范_标准文档_公开征求意见_BZWD2023113001.pdf食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范_编制说明(征求意见稿)_公开征求意见_JYBZSM2023112902.pdf食品接触材料及制品 2,2,4,4-四甲基-1,3-环丁二醇迁移量的测定_标准文档_公开征求意见_BZWD2023112901.pdf食品接触材料及制品 2,2,4,4-四甲基-1,3-环丁二醇迁移量的测定_编制说明(征求意见稿)_公开征求意见_JYBZSM2023081601.pdf食品接触材料及制品 4,4’-联苯二酚和1,1’磺酰基二(4-氯苯)迁移量的测定_标准文档_公开征求意见_BZWD2023120801.pdf食品接触材料及制品 4,4’-联苯二酚和1,1’磺酰基二(4-氯苯)迁移量的测定_编制说明(征求意见稿)_公开征求意见_JYBZSM2023120801.pdf食品接触材料及制品 N-亚硝胺类化合物迁移量和释放量的测定_标准文档_公开征求意见_BZWD2023120801.pdf食品接触材料及制品 N-亚硝胺类化合物迁移量和释放量的测定_编制说明(征求意见稿)_公开征求意见_JYBZSM2023120801.pdf食品添加剂 黄原胶_标准文档_公开征求意见_BZWD2023112702.pdf食品添加剂 黄原胶_编制说明(征求意见稿)_公开征求意见_JYBZSM2023120801.pdf食品微生物学检验 空肠弯曲菌和结肠弯曲菌检验_标准文档_公开征求意见_BZWD2023102301.pdf食品微生物学检验 空肠弯曲菌和结肠弯曲菌检验_编制说明(征求意见稿)_公开征求意见_JYBZSM2023102301.pdf食品中爱德万甜的测定_标准文档_公开征求意见_BZWD2023120801.pdf食品中爱德万甜的测定_编制说明(征求意见稿)_公开征求意见_JYBZSM2023061502.pdf食品中对羟基苯甲酸酯类化合物的测定_标准文档_公开征求意见_BZWD2023113001.pdf食品中对羟基苯甲酸酯类化合物的测定_编制说明(征求意见稿)_公开征求意见_JYBZSM2023112901.pdf食品中多元素的测定_标准文档_公开征求意见_BZWD2023120801.pdf食品中多元素的测定_编制说明(征求意见稿)_公开征求意见_JYBZSM2023120801.pdf食品中二苯醚的测定_标准文档_公开征求意见_BZWD2023120801.pdf食品中二苯醚的测定_编制说明(征求意见稿)_公开征求意见_JYBZSM2023112901.pdf食品中抗坏血酸棕榈酸酯的测定_标准文档_公开征求意见_BZWD2023112401.pdf食品中抗坏血酸棕榈酸酯的测定_编制说明(征求意见稿)_公开征求意见_JYBZSM2023112201.pdf食品中纽甜的测定_编制说明(征求意见稿)_公开征求意见_JYBZSM2023112901.pdf食品中纽甜的测定_标准文档_公开征求意见_BZWD2023112901.pdf
  • XPS软件ESCApe新功能 | 无需插件,轻松导出拟合数据到Excel!
    导读近年来,材料、环境、能源、信息产业及微电子等领域的迅猛发展促使表面科学成为最为活跃的研究科学之一,同时对于表面分析技术的需求也日益增长。X射线光电子能谱(XPS)技术作为一种表面分析技术,在鉴定材料表面的化学性质与组成方面具备独特的优势,已经广泛应用于基础科研、先进材料研制、高精尖技术等领域,促进了材料学的研究与发展。ESCApe软件是岛津XPS的仪器软件,兼具操作分析功能,功能强大,界面美观。为了更方便的将数据导出到Excel,最新版本ESCApe Ver. 1.4 进行了功能升级。今天,我们以案例分享模式,介绍一个镀锡板样品的全谱与窄谱分析数据的导出过程,我们一起来看看吧!— (文末附完整操作视频哦~) —XPS操作方法导出带标注的全谱1全谱Peak ID分析将全谱拖入Data Processing模块,下拉列表选择ESCA Spectrum和Peak ID,之后运行、保存;2调节输出的数据格式全谱保留在Data Processing模块,下拉列表选择ESCA Spectrum和Excel exporter,在Data Organiser中双击打开全谱,调节输出的格式:点击Fitted Model,显示出元素标注;选择Regions,显示出元素含量;(此处调节的格式即最终的保存数据格式,如果不双击打开全谱,直接运行保存,则保存的是不带元素标注的全谱);3导出数据到Excel选择保存位置、输入名称,选择全谱,点击运行,查看保存结果。导出拟合后的窄谱1窄谱拟合分析将窄谱拖到Modelling模块进行拟合等数据分析,具体操作可参考 XPS(X射线光电子能谱仪)|数据处理(二)2调节输出的数据格式将多个窄谱拖入Data Processing模块,下拉列表选择ESCA Spectrum和Excel exporter,在Data Organiser中双击打开其中一个窄谱,调节输出的格式:点击Fitted Model,显示出拟合数据;选择Components,显示出价态含量;(调节其中一个窄谱的数据格式,其他窄谱会默认按照这个格式进行导出,如果不双击打开窄谱,直接运行保存,则保存的是不带拟合数据的窄谱);3导出数据到Excel选择保存位置、输入名称,选择全部窄谱,点击运行,查看保存结果。本次案例的完整操作过程,点击观看!https://mp.weixin.qq.com/s/tZMLDS70UhXVr7sHfYVNAQ撰稿人:王文昌本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。如需深入了解更多细节,欢迎联系津博士 sshqll@shimadzu.com.cn
  • 金属制食品加工器械须防重金属迁出超标
    近日,欧盟食品和饲料快速预警系统(RASFF)通报了一起金属制食品加工机金属迁出超标事件(RASFF 2012 0136),认为在一款镀锡绞肉机中存在有锰迁出(0.03 0.838mg/kg-ppm)及总残余含量超标(39.4 270mg/l)的现象,不符合欧盟相关法律规定,并做出了问题产品撤出市场和限制在通告国销售的决定。  一些食品加工器械,特别是手动式带金属材质食品加工器具,由于存在着与食品接触的部件选用了表面镀金属膜的材料,或主要部件由不锈钢、合金材料构成等因素,而这些材料相对活跃或不稳定时,在一定的条件下就发生重金属迁移,并通过被加工的食物进入人体造成危害。而目前,此类产品在海关HS编码中,多以821000(加工调制食品、饮料用手动机械)归类,监管条件为A,这给相关商品出境检验监管带来了不少难度。  为此,检验检疫部门提醒相关企业:金属制食品加工器具无论是否电动,都要注重关键部件,特别是磨损部件和与食品接触部件的材料安全 在采用镀膜或复合金属材料时,应确保材料的稳定性,在最大程度上减少重金属等有害物质的迁移量 广大生产企业应从长远的角度出发,在原材料选用、产品设计、生产工艺等方面,充分考虑到产品的环保性能和使用安全。 (楼 赞)《中国国门时报》
  • 鲜榨饮品中铝残留量检测手段亟待提升
    div class="content"!--enpcontent--p  近日,“天使之橙”因铝污染检测争议引发社会广泛关注,上海及深圳两地市场监管部门分别对此案做出了不同的处理,上海市场监管部门不予立案,深圳开出百万罚单。/pp  《食品接触用金属材料及制品》(GB 4806.9-2016)规定,“金属材料和制品(镀锡薄板容器除外)中,食品接触面未覆有机涂层的铝和铝合金、铜和铜合金,以及金属镀层不得接触酸性食品”。两地分歧点主要在榨汁过程中,未覆有机涂层的橙汁机的上下爪是否接触了橙汁。/pp  深圳市场监管部门认为橙汁机的上下爪接触了橙子表皮就属于接触到了酸性食品,上海市场监管部门则认为接触橙子果肉和果汁才属于接触酸性食品。/pp  事实上,目前在《食品接触用金属材料及制品》中,并没有关于验证相关部件是否与酸性食品直接接触的统一的检测方法。因此两地检测方法不同,导致不同的结果,实属正常。与其在检测方法上“较劲”,不妨换条思路。/pp  比如相关监管部门可以考虑直接对橙汁产品进行抽样,检测橙汁中是否有铝的迁移,从而制定食物中铝迁移的限制性标准。比如,明确橙汁中有多少铝的迁移量才算合格,多少的量才会对人体健康构成风险,尽快修订相关标准,以此来判断橙汁的铝含量是否超标。拿出统一的标准来判定橙汁是否受到金属污染比纠结于检测方法更务实。/pp  正如上海市质量监督检验技术研究院高级工程师罗婵所言,《食品接触用金属材料及制品》近期有望修订,很有可能在新版标准中加入铝迁移量的限值,以此标准来判断橙汁中铝含量是否超标,或许比争论一个部件有没有碰到橙汁更有意义。/pp  2014年,国家食品安全风险评估中心发布的《中国居民膳食铝暴露风险评估》报告显示,我国近1/3居民铝摄入量超过安全值。铝是人体非必需微量元素,一旦过量摄入就会对健康造成很大影响,在医学界,铝被认为是一种慢性的、蓄积性的神经毒素,被人食用后进入体内,基本无法排出,其毒副作用主要体现在对大脑及神经细胞的损害。/pp  鉴于铝摄入过量对健康造成的危害,严格监督检查公共场所的现榨橙汁中铝含量是否超标势在必行。/pp  一方面职能部门要加强无人榨汁饮品中铝含量的抽样检测,落实监管责任并明确处罚标准,增强法律的震慑力,提高不良经营组织的违法成本;既要突击执法监督,也要有常年执法监督;既要抽检,更要“飞检”,不给违法行为“留余地”“空后门”。/pp  另一方面,还需要相关部门加强宣传引导,让消费者认识到长期食用铝残留超标食品的危害,并帮助消费者掌握辨识含铝超标食品的知识。/pp  除此之外,橙汁中是否有其他污染元素也是值得深究的问题,因为污染元素不一定只来自于金属抓头。/pp  自助榨汁机毕竟和一般的自动售货机不一样。原料是否合格,储存条件是否过关,压榨的机器是否卫生,都会触发食品安全问题。/pp  就机器卫生而言,能否坚持及时、规范的清洗;能否确保机舱内环境干净、整洁、无菌等都是令人担忧的问题。如果榨汁机不及时清洗,不定期消毒,就容易滋生大量细菌,这样那些看似美味营养的果汁很可能成为病从口入的“源头”。/pp  就原料问题而言,橙子在相对封闭的榨汁机内,很容易腐烂发霉,毕竟水果的保鲜时间很短而且必须存放在一定的温度中。如果腐烂发霉的橙子没有进行及时更换,消费者很可能就会喝到烂橙子榨出的汁。发生霉变的橙子榨出的汁,会因为微生物的繁殖,含有大量有毒物质。/pp  据了解,早在2017年年底,全国数座城市均出现无人榨汁机内橙子霉变的现象,黄澄澄的橙汁里竟然含有黑色渣滓。/pp  饮食安全无小事。近年来,能够自动完成去皮、榨汁、装杯、封盖一体化生产流程的自助榨汁机遍布于全国各地的地铁、大小商超内,售卖是自动化了,但卫生安全还做不到自动化,仍然需要经营企业安排足够的人手定期检查更新,确保提供的是符合安全标准的原材料。市场监管部门则需要更加关注,从严从紧做好监管。自律和监管“双管齐下”,只有这样,才能保证消费者喝进去的是一杯安全、健康的橙汁。/p/div
  • 钢的淬透性硬度检测 | 乔米尼 | JOMINY
    淬透性硬度检测乔米尼 | Jominy乔米尼 | Jominy硬度检测前言淬透性是衡量淬火能力的一种以试验为依据的指标,指在规定条件下用试样淬透层深度和硬度分布来表征的材料特征,它主要取决于材料的临界淬火冷速的大小。钢材淬透性好与差,常用淬硬层深度来表示。钢材的可淬透性及其稳定性决定了钢材的主要热处理工艺性能。淬透性好的钢材,可使钢件整个截面获得均匀一致的力学性能以及可选用钢件淬火应力小的淬火剂,以减少变形和开裂。影响钢材淬透性的主要因素有:钢材的化学成分、淬火加热温度、冷却介质的特性、冷却的方式方法、零件的外形尺寸以及加热方式等。淬透性乔米尼末端淬火钢的淬透性是由奥氏体在淬火期间分解为铁素体,珠光体、贝氏体以及马氏体的不同冷却速度所决定的。淬透性通常采用顶端淬火试验测定(或称Jominy试验)。1938年,乔米尼(Jominy) 和伯格霍尔德(Boegehold) 首先用渗碳钢做了乔米尼末端淬火试验。不久之后,乔米尼末端淬火试验形成了标准,即1S0642、ASTM A255 和 SAE J406,我国是GB225,即“钢的淬透性末端淬火试验法”。顶端淬火时冷却速度由淬火端沿试棒逐渐减小,组织和硬度随之相应地变化,由此得到的硬度变化曲线称为淬透性曲线或Jominy曲线。试验圆棒的尺寸通常是:直径25mm,长 100mm, 一端带有法兰。有时根据需要,试验圆棒的尺寸会有所改变。乔米尼硬度的测定和准备试样准备在平行于试样轴线方向上磨制出两个相互平行的平面,磨削深度应为0.4mm~0.5mm。磨制硬度测试平面时,应采用能供充足冷却液的细砂轮进行加工,以防止任何可能的加热而引起试样组织发生变化。硬度检测应采取措施以保证在测试硬度期间试样和支座之间良好的刚性周定。硬度计上试样的移动装置应能准确对准硬度测试平面的中心线,并使压痕位置精度在土0.1mm以内。硬度压痕点应沿平面的中心线分布。可用GB/T4340.1的维氏硬度HV30测量结果来代替HRC硬度测试。应保证在第一个平面上的硬度压痕的凸起边缘不会影响第二个平面的测试。硬度测量点为绘制表示硬度变化曲线的有两种检测法:1)通常测量离开淬火端面1.5mm、3mm、5mm、7mm、9mm、11mm、13mm、15mm前8个测量点和以后间距为5mm的硬度值(如上图所示)。2)测量低淬透性钢硬度时,第一个测量点应在距淬火端面1.0mm处;从淬火端面至11mm的距离内的其他各测量点以1mm为间距。最后5个测量点距淬火端面的距离应分别13mm、15mm、20mm、25mm和30mm。淬透性的表示方法淬透性通常采用J HRC-d的表示方法,其中:J为Jominy的首字母,d为测试点至水冷端的距离,HRC为测试点处的硬度。如:J43-3表示距水冷端3mm距离处的硬度为43HRC。淬透性全自动硬度测试荷兰INNOVATEST轶诺全自动洛氏硬度计NEMESIS 6200, 全线性加载系统,工件固定区域,测试头升降,消除在深度测试过程中可能会出现的不必要公差。采用力传感器,闭环力反馈系统,全自动伺服电机驱动。适用于测试碳素钢、合金钢工具钢工、模具钢、轴承钢、 冷硬铸铁、钛铝铜等合金,也适用于表面淬火钢、表面热处理、镀锌镀铬镀锡等化学处理层等材料的硬度测定。结合轶诺集团自行研发的IMPRESSIONS 工作流程系统,以及自动工作台,可实现自动硬度测试,尤其适合淬透性硬度试验|乔米尼|JOMINY.IMPRESSIONS软件基本功能该软件功能包括对所有测试标尺的自动测试、文件存储、图像存储、报告打印、以及其它更多高级功能。对于直接测量出来的数据,IMPRESSIONS可以根据ISO/ASTM的规定内容,同步地转换出多种不同硬度标尺(和强度)。可视图表化模板编辑器模板编辑器可供客户利用多种不同的设置来新建任意数量的测试模式。新建测试模式更为精确也更为方便。在预览模式下,可浏览多种操作设置,可从一个是试样上拖、放测试模板到另一个试样上。在同一个测试任务中,可以混合使用不同的测试模板甚至可以应用不同的力值,并使他们全自动运行。所有测试点都可单独定义或根据用户参数定义。这个标签将会在测试结果列表中或测试结果预览中显示,并能够直接打印。用户自定义程序对于重复任务,可利用 IMPRESSIONS软件设置并储存自定义测试程序。对于每个测试任务,均可新建一个“工作表任务”。所有测试程序的具体参数,如硬度标尺、试验力、保荷时间、测试模板、硬度转换和报告模板等都储存在同一程序中。综上所述,全自动洛氏硬度计NEMESIS 6200,智能化操作、简单方便、界面显示直观,可以把多个端淬棒放在一个夹具上,工作效率高效。
  • 金属材料检测或试验标准汇总
    p  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong金属材料化学成分分析/strong/span/pp  GB/T 222—2006钢的成品化学成分允许偏差/pp  GB/T 223.X系列钢铁及合金X含量的测定/pp  GB/T 4336—2002碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)/pp  GB/T 4698.X系列海绵钛、钛及钛合金化学分析方法X量的测定/pp  GB/T 5121.X系列铜及铜合金化学分析方法第X部分:X含量的测定/pp  GB/T 5678—1985铸造合金光谱分析取样方法/pp  GBT 6987.X系列铝及铝合金化学分析方法& #823& #823/pp  GB/T 7999—2007铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法/pp  GB/T 11170—2008不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)/pp  GB/T 11261—2006钢铁氧含量的测定脉冲加热惰气熔融-红外线测定方法/pp  GB/T 13748.X系列镁及镁合金化学分析方法第X部分X含量测定& #823& #823/pp  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong金属材料物理冶金试验方法/strong/span/pp  GB/T 224—2008钢的脱碳层深度测定法/pp  GB/T 225—2006钢淬透性的末端淬火试验方法(Jominy 试验)/pp  GB/T 226—2015钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法/pp  GB/T 227—1991工具钢淬透性试验方法/pp  GB/T 1954—2008铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测量方法/pp  GB/T 1979—2001结构钢低倍组织缺陷评级图/pp  GB/T 1814—1979钢材断口检验法/pp  GB/T 2971—1982碳素钢和低合金钢断口检验方法/pp  GB/T 3246.1—2012变形铝及铝合金制品组织检验方法第1部分显微组织检验方法/pp  GB/T 3246.2—2012变形铝及铝合金制品组织检验方法第2部分低倍组织检验方法/pp  GB/T 3488—1983硬质合金显微组织的金相测定/pp  GB/T 3489—1983硬质合金孔隙度和非化合碳的金相测定/pp  GB/T 4236—1984钢的硫印检验方法/pp  GB/T 4296—2004变形镁合金显微组织检验方法/pp  GB/T 4297—2004变形镁合金低倍组织检验方法/pp  GB/T 4334—2008金属和合金的腐蚀不锈钢晶间腐蚀试验方法/pp  GBT 4335—2013低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法/pp  GB/T 4334.6—2015不锈钢5%硫酸腐蚀试验方法/pp  GB/T 4462—1984高速工具钢大块碳化物评级图/pp  GB/T 5058—1985钢的等温转变曲线图的测定方法(磁性法)/pp  GB/T 5168—2008α-β钛合金高低倍组织检验方法/pp  GB/T 5617—2005钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定/pp  GB/T 8359—1987高速钢中碳化物相的定量分析X射线衍射仪法/pp  GB/T 8362—1987钢中残余奥氏体定量测定X射线衍射仪法/pp  GB/T 9450—2005钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核/pp  GB/T 9451—2005钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定/pp  GB/T 10561—2005钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法/pp  GB/T 10851—1989铸造铝合金针孔/pp  GB/T 10852—1989铸造铝铜合金晶粒度/pp  GB/T 11354—2005钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验/pp  GB/T 13298—2015金属显微组织检验方法/pp  GB/T 13299—1991钢的显微组织检验方法/pp  GB/T 13302—1991钢中石墨碳显微评定方法/pp  GB/T 13305—2008不锈钢中α-相面积含量金相测定法/pp  GB/T 13320—2007钢质模锻件金相组织评级图及评定方法/pp  GB/T 13825—2008金属覆盖层黑色金属材料热镀锌单位面积称量法/pp  GB/T 13912—2002金属覆盖层钢铁制件热浸镀层技术要求及试验方法/pp  GB/T 14979—1994钢的共晶碳化物不均匀度评定法/pp  GB/T 15711—1995钢材塔形发纹酸浸检验方法/pp  GB/T 30823—2014测定工业淬火油冷却性能的镍合金探头试验方法/pp  GB/T 14999.1—2012高温合金试验方法第1部分:纵向低倍组织及缺陷酸浸检验/pp  GB/T 14999.2—2012高温合金试验方法第2部分:横向低倍组织及缺陷酸浸检验/pp  GB/T 14999.3—2012高温合金试验方法第3部分:棒材纵向断口检验/pp  GB/T 14999.4—2012高温合金试验方法第4部分:轧制高温合金条带晶粒组织和一次碳化物分布测定/pp  YB/T 4002—2013连铸钢方坯低倍组织缺陷评级图/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "金属材料力学性能试验方法/span/strong/pp  GB/T 228.1—2010金属材料拉伸试验第一部分:室温试验方法/pp  GB/T 228.2—2015金属材料拉伸试验第2部分:高温试验方法/pp  GB/T 229—2007金属材料夏比摆锤冲击试验方法/pp  GB/T 230.1—2009金属材料洛氏硬度试验第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)/pp  GB/T 231.1—2009金属材料布氏硬度试验第1部分:试验方法/pp  GB/T 232—1999金属材料弯曲试验方法/pp  GB/T 233—2000金属材料顶锻试验方法/pp  GB/T 235—2013金属材料薄板和薄带反复弯曲试验方法/pp  GB/T 238—2013金属材料线材反复弯曲试验方法/pp  GB/T 239.1—2012金属材料线材第1部分:单向扭转试验方法/pp  GB/T 239.2—2012金属材料线材第2部分:双向扭转试验方法/pp  GB/T 241—2007金属管液压试验方法/pp  GB/T 242—2007金属管扩口试验方法/pp  GB/T 244—2008金属管弯曲试验方法/pp  GB/T 245—2008金属管卷边试验方法/pp  GB/T 246—2007金属管压扁试验方法/pp  GB/T 1172—1999黑色金属硬度及强度换算值/pp  GB/T 2038—1991金属材料延性断裂韧度JIC试验方法/pp  GB/T 2039—2012金属材料单轴拉伸蠕变试验方法/pp  GB/T 2107—1980金属高温旋转弯曲疲劳试验方法/pp  GB/T 2358—1994金属材料裂纹尖端张开位移试验方法/pp  GB/T 2975—1998钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备/pp  GB/T 3075—2008金属材料疲劳试验轴向力控制方法/pp  GB/T 3250—2007铝及铝合金铆钉线与铆钉剪切试验方法及铆钉线铆接试验方法/pp  GB/T 3251—2006铝及铝合金管材压缩试验方法/pp  GB/T 3252—1982铝及铝合金铆钉线与铆钉剪切试验方法/pp  GB/T 3771—1983铜合金硬度和强度换算值/pp  GB/T 4156—2007金属材料薄板和薄带埃里克森杯突试验/pp  GB/T 4158—1984金属艾氏冲击试验方法/pp  GB/T 4160—2004钢的应变时效敏感性试验方法(夏比冲击法)/pp  GB/T 4161—2007金属材料平面应变断裂韧度KIC试验方法/pp  GB/T 4337—2008金属材料疲劳试验旋转弯曲方法/pp  GB/T 4338—2006金属材料高温拉伸试验方法/pp  GB/T 4340.1—2009金属材料维氏硬度试验第1部分:试验方法/pp  GB/T 4340.2—2012金属材料维氏硬度试验第2部分:硬度计的检验与校准/pp  GB/T 4340.3—2012金属材料维氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定/pp  GB/T 4341.1—2014金属材料肖氏硬度试验第1部分:试验方法/pp  GB/T 5027—2007金属材料薄板和薄带塑性应变比(r值)的测定/pp  GB/T 5028—2008金属材料薄板和薄带拉伸应变硬化指数(n值)的测定/pp  GB/T 5482—2007金属材料动态撕裂试验方法/pp  GB/T 6398—2000金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法/pp  GB/T 6400—2007金属材料线材和铆钉剪切试验方法/pp  GB/T 7314—2005金属材料室温压缩试验方法/pp  GB/T 7732—2008金属材料表面裂纹拉伸试样断裂韧度试验方法/pp  GB/T 7733—1987金属旋转弯曲腐蚀疲劳试验方法/pp  GB/T 10120—2013金属材料拉伸应力松弛试验方法/pp  GB/T 10128—2007金属材料室温扭转试验方法/pp  GB/T 10622—1989金属材料滚动接触疲劳试验方法/pp  GB/T 10623—2008金属材料力学性能试验术语/pp  GB/T 12347—2008钢丝绳弯曲疲劳试验方法/pp  GB/T 12443—2007金属材料扭应力疲劳试验方法/pp  GB/T 12444—2006金属材料磨损试验方法试环-试块滑动磨损试验/pp  GB/T 12778—2008金属夏比冲击断口测定方法/pp  GB/T 13239—2006金属材料低温拉伸试验方法/pp  GB/T 13329—2006金属材料低温拉伸试验方法/pp  GB/T 14452—1993金属弯曲力学性能试验方法/pp  GB/T 15248—2008金属材料轴向等幅低循环疲劳试验方法/pp  GB/T 15824—2008热作模具钢热疲劳试验方法/pp  GB/T 16865—2013 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法/pp  GB/T 17104—1997金属管管环拉伸试验方法/pp  GB/T 17394.1—2014金属材料里氏硬度试验第1部分试验方法/pp  GB/T 17394.2—2012金属材料里氏硬度试验第2部分:硬度计的检验与校准/pp  GB/T 17394.3—2012金属材料里氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定/pp  GB/T 17394.4—2014金属材料里氏硬度试验第4部分硬度值换算表/pp  GB/T 17600.1—1998钢的伸长率换算第1部分:碳素钢和低合金钢/pp  GB/T 17600.2—1998钢的伸长率换算第2部分奥氏体钢/pp  GB/T 26077—2010金属材料疲劳试验轴向应变控制方法/pp  GB/T 22315—2008金属材料弹性模量和泊松比试验方法/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "金属材料无损检测方法/span/strong/pp  GB/T 1786—2008锻制圆饼超声波检验方法/pp  GB/T 2970—2004厚钢板超声波检验方法/pp  GB/T 3310—1999铜合金棒材超声波探伤方法/pp  GB/T 4162—2008锻轧钢棒超声检测方法/pp  GB/T 5097—2005无损检测渗透检测和磁粉检测观察条件/pp  GB/T 5126—2001铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法/pp  GB/T 5193—2007钛及钛合金加工产品超声波探伤方法/pp  GB/T 5248—2008铜及铜合金无缝管涡流探伤方法/pp  GB/T 5616—2014无损检测应用导则/pp  GB/T 5777—2008无缝钢管超声波探伤检验方法/pp  GB/T 6402—2008钢锻件超声检测方法/pp  GB/T 6519—2013变形铝、镁合金产品超声波检验方法/pp  GB/T 7233.1—2009超声波检验第1部分:一般用途铸钢件/pp  GB/T 7233.2—2010铸钢件超声检测第2部分:高承压铸钢件/pp  GB/T 7734—2004复合钢板超声波检验/pp  GB/T 7735—2004钢管涡流探伤检验方法/pp  GB/T 7736—2008钢的低倍缺陷超声波检验法/pp  GB/T 8361—2001冷拉圆钢表面超声波探伤方法/pp  GB/T 8651—2002金属板材超声波探伤方法/pp  GB/T 8652—1988变形高强度钢超声波检验方法/pp  GB/T 9443—2007铸钢件渗透检测/pp  GB/T 9445—2015无损检测人员资格鉴定与认证/pp  GB/T 10121—2008钢材塔形发纹磁粉检验方法/pp  GB/T 11259—2015无损检测超声检测用钢参考试块的制作和控制方法/pp  GB/T 11260—2008圆钢涡流探伤方法/pp  GB/T 11343—2008无损检测接触式超声斜射检测方法/pp  GB/T 11345—2013焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定/pp  GB/T 11346—1989铝合金铸件X射线照相检验针孔(圆形)分级/pp  GB/T 12604.1—2005无损检测术语超声检测/pp  GB/T 12604.2—2005无损检测术语射线照相检测/pp  GB/T 12604.3—2005无损检测术语渗透检测/pp  GB/T 12604.5—2008无损检测术语磁粉检测/pp  GB/T 12604.6—2008无损检测术语涡流检测/pp  GB/T 12604.7—2014无损检测术语泄漏检测/pp  GB/T 12604.8—1995无损检测术语中子检测/pp  GB/T 12604.9—2008无损检测术语红外检测/pp  GB/T 12604.10—2011无损检测术语磁记忆检测/pp  GB/T 12604.11—2015无损检测术语X射线数字成像检测/pp  GB/T 12605—2007无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测/pp  GB/T 12966—2008铝合金电导率涡流测试方法/pp  GB/T 12969.1—2007钛及钛合金管材超声波探伤方法/pp  GB/T 12969.2—2007钛及钛合金管材涡流探伤方法/pp  GB/T14480.1—2015无损检测仪器涡流检测设备第1部分:仪器性能和检验/pp  GB/T 14480.2—2015无损检测仪器涡流检测设备第2部分:探头性能和检验/pp  GB/T 14480.3—2008无损检测涡流检测设备第3部分系统性能和检验/pp  GB/T 15822.1—2005无损检测磁粉检测第1部分:总则/pp  GB/T 15822.2—2005无损检测磁粉检测第2部分检测介质/pp  GB/T 15822.3—2005无损检测磁粉检测第3部分设备/pp  GB/T 18694—2002无损检测超声检验探头及其声场的表征/pp  GB/T 18851.1—2005无损检测渗透检测第1部分总则/pp  GB/T 18851.2—2008无损检测渗透检测第2部分:渗透材料的检验/pp  GB/T 18851.3—2008无损检测渗透检测第3部分:参考试块/pp  GB/T 18851.4—2005无损检测渗透检测第4部分设备/pp  GB/T 18851.5—2005无损检测渗透检测第5部分验证方法/pp  GB/T 19799.1—2005无损检测超声检测1号校准试块/pp  GB/T 19799.2—2005无损检测超声检测2号校准试块/pp  GB/T 23911—2009无损检测渗透检测用试块/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "金属材料腐蚀试验方法/span/strong/pp  GB/T 1838—2008电镀锡钢板镀锡量试验方法/pp  GB/T 1839—2008钢产品镀锌层质量试验方法/pp  GB/T 10123—2001金属和合金的腐蚀基本术语和定义/pp  GB/T 13303—1991钢的抗氧化性能测定方法/pp  GBT 15970.X系列金属和合金的腐蚀应力腐蚀试验第X部分/ppbr//p
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    Molecular Devices 光栅型光吸收读板机大促销 采用光栅型设计的连续波长读板器,步径1nm,无需额外购买滤光片 提供最少终点法和动力学两种测度模式 PathCheck 专利技术,可把微孔板中的样品OD值转化为标准1cm光径比色皿的OD值,相当于比色皿检测,避免移液误差 用各种酶标板,如平底板、圆底板、锥形底板等都能得到准确的结果 采用先进的恒温虚拟盖技术,能精确控制样品舱内的温度,微孔板震荡混匀 具有功能强大的配套软件SoftMax Pro,可进行仪器设定、数据收集、数据计算分析和曲线拟合等结果处理。 SpectraMax Plus384 VersaMax SpectraMax 190 &bull 第一款内置比色皿插槽读板机 工作范围340-850nm 工作范围是190-850nm&bull 工作范围190-1000nm 用于可见光内的各种光吸 特别适合核酸分析&bull 额外提供波长扫描测读模式 收检测 可检测96孔微孔板&bull 检测96和384孔微孔板 额外提供波长扫描测读模式 详情请联系:美谷分子仪器(上海)有限公司 E-mail: Info.china@moldev.com 上海:86-21-33721088 台北:886-2-26567581 北京:86-10-64108669 香港:852-81252509
  • 2022年第23届广州国际金属暨冶金工业展览会
    2022年第23届广州国际金属暨冶金工业展览会邀 请 函主管单位:中华人民共和国商务部外贸司 批准单位: 广东省对外贸易经济合作厅主办单位:广州巨浪展览策划有限公司特别鸣谢:美国驻广州总领事馆 英国驻广州总领事馆 澳大利亚贸易委员会 意大利对外贸易协会 中国驻孟加拉大使馆 香港贸易发展局协办单位 :天津市工商联金属材料业商会 一年一度的广州国际金属暨冶金工业展览会 ,是久负盛名、全球瞩的业界盛会,经过23年的努力,得到PDS PROFİL DİLME SAC MAKİNALARI SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş、HASÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 、宝钢、武钢、鞍钢、河北钢铁集团(邯钢)、湘钢、浦项、新日铁、马钢、新冶钢、联众、珠江钢管、全通、凤阳、冠洲、华冶、中泰、宇鑫源、华美、新宇、黄石山力 、青山钢管、韩钢、岳洋、东上、大力神、刚正、江林、华新丽华、华迪、鎧錮國際、西可林控制系统、马克斯环保、莱雷、坤泰工贸、仓信电子、湖北高正、赛迈特悬浮、奥菲达、东方、镭尔谱、KOS、珀悦仪器、创想、宏达,腾龙、永上、虹润 、泰斯泰克、智敏、派克威、依利达、迎瑞包装、DSR、德华、高品检测、思捷光电、四川赛恩思、重庆德兹、力勤仪器、GNR中国、赛默飞世尔、斯派克、东方仪器、巴斯德仪器、书豪仪器、明阳机电、牛津、盈安科技、华瑞汉普、无锡钱荣、金义博、苏州浪声、德铧材料检测、莱雷科技、上海申力、泽权仪器、天瑞仪器、福禄克、纳克、善时等等知名企业积极参与。广州国际金属冶金展览会”已成功举办二十二届,已发展成为行业内高规格、高层次、专业化、权威性的品牌展会之一。展会规模日益壮大,已由单一的现场展示平台发展成为集企业立体展示与行业互动交流为一体的国际舞台。 2022年第二十三届广州国际金属冶金展览会将以“国际化、专业化、高层次”的要求,邀请中国和世界厂家展示新产品、新技术、新设备,从而帮助业界高层全面了解全球产业链的最新趋势,同时为观众打造产品、材料和设备的一站式采购平台!展会日程安排及展出地点展出时间:2022年9月20日至22日 撤展时间:2022年9月22日(下午1点半)布展时间:2022年9月18日至19日 展出地点:中国进出口商品交易会琶洲展馆C区首层(广州市海珠区新港东路980号)展览内容1.钢铁企业形象展示,钢铁冶炼技术及工艺;铝材、铜材生产企业;不锈钢生产企业 特殊钢。2.板材、管材、带材、型材、棒材、线材3.技术及设备:采矿、冶炼、连铸、轧机、轧制、轧辊、拉拔、精整、镀锌、镀锡、彩色涂层、冶金炉、窑及加热设备、铸造、锻压、焊接、热处理、冷却设备、冶金辅助机械设备及产品、冶金原料处理(矿石、焦炭 及其它辅助原料)板材剪切设备、钢材打号设备、金属打标机、铁合金生产、金属加工机械 金属结构制造、加工安装及冶金专用设备的设计、制造、安装调试等4.产品、制成品及辅助用品、钢铁产品、有色金属产品、金属制品、金属结构产品及各种应用材料、五金制 品、 炭素材料及制品、各种铁合金产品、硬质合金制品、工具及设备、金属防腐涂料、冶金化学药剂、工业润滑油、金属加工油及润滑材料、防锈材料、密封材料、各种冶金包装及材料设备;5.冶金检测及自动化:测温仪、测厚仪、测宽仪、测速仪、光谱仪、红外分析仪、红外测温仪、无损检测设备、硬度计 金相分析、化学分析仪表、热工校验仪表、金属材料试验机、传感器及变速器、工控机、工业电视、自动化 控制系统、电子检测及自动化控制装置、数据处理技术;6.用于冶金热加工、机械加工、物料输送、动力传动、冶金轴承、减速机、切断、称重、润滑、液压、除尘 表面处理、起重、电气、工业窑炉、燃烧器、金属圆锯机、倒角机、磨削、抛光设备(抛丸机、抛丸清理机械、钢材预处理设备、 冶金锯片、切割、机械设备及各种应用材料;7. 耐火材料:原料及处理设备、生产加工技术及设备、各种耐火材料产品;参展费用品牌展馆: 36㎡展位起租 国内参展商:标准展位 12800元人民币/全展期/ 9㎡,17000元人民币/全展期/个12㎡(双开口另加1000元人民币) 空场地:1280元人民币/㎡, 36㎡展位起租(按每平方米人民币20元交纳展场施工管理费)国外参展商 3800美元/全展期/个9㎡ 空场地:380美元/㎡(按每平方米人民币20元交纳展场施工管理费)展位配置:三面围板、中英文楣板、洽谈桌一张、椅子两把、垃圾桶1个、日光灯二支、插座大会广告项目本届大会会刊,用32开( 210mm×140mm)进口铜版纸,精装印刷,在大会期间派发给参观人士。欢迎企业刊登广告版面及其它宣传方式,收费标准如下:(人民币)封 面: 28000元门 票: 10000元/1万张封二、三: 15000元显 要、封 底: 25000元彩 页: 8000元礼品袋:3万元/5千个展馆广场拱门广告:5000元人民币/个灯笼柱广告:4000元气球:5000元展馆门口上方横幅广告: 7000元/幅/期展馆外落地桁架广告 7000元/幅/期展馆内上方吊牌广告:3000元/面参观指南 彩页 15000元 (前2 页为 广告页)展馆门口立架广告3000元/幅/期展会增值服务协助安排参展公司的展品运输。协助优先优惠安排参展人员住宿及票务。协助参展企业现场开新闻发布会及贸易洽谈会。邀请国内外专家举办高水平行业论坛。协助展商收集有关市场信息及资料。参展报名手续:填好回执表加盖上公章后,回发至我公司。参展企业收到“展位确认书”一周内将参展费用汇至我司账户,并将汇款底单回传至我司。我司在收到参展商参展费用后,合同正式生效;参展企业不得以任何方式转租或转借给第三方展位分配顺序将按“报名时间及展位大小”优先分配广州巨浪展览策划有限公司地址:广州市天河区珠江新城华明路29号星汇园A1座3A04-3A06 邮编:510623参展咨询:李玲13535164056 (微信同号)传真:020-38620781 qq:974033305 Email: 974033305@qq.com
  • 石化、冶金、化工等87项行业标准报批,涉及ICP-OES、分光光度计等多种方法
    近日,工业和信息化部科技司发布87项行业标准及1项行业标准修改单,其中,化工行业标准12项、石化行业标准4项、冶金行业标准40项、有色行业标准19项、黄金行业标准2项、建材行业标准3项、稀土行业标准7项以及石化行业标准的修改工作1项。其中涉及ICP-OES、分光光度计等多种分析方法。87项行业标准及1项行业标准修改单报批公示根据行业标准制修订计划,相关标准化技术组织已完成《黄磷行业绿色工厂评价要求》等12项化工行业标准、《石油化工企业职业安全卫生设计规范》等4项石化行业标准、《含铁尘泥 二氧化钛含量的测定 二安替吡啉甲烷分光光度法》等40项冶金行业标准、《电解铝行业节能监察技术规范》等19项有色行业标准、《金矿充填料力学性能测定方法》等2项黄金行业标准、《建筑材料生产企业固体废物综合利用规范》等3项建材行业标准、《稀土采选冶行业绿色工厂评价导则》等7项稀土行业标准的制修订工作,《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》1项石化行业标准的修改工作。在以上87项行业标准及1项行业标准修改单批准发布之前,为进一步听取社会各界意见,现予以公示,截止日期2021年2月26日。以上标准及标准修改单报批稿请登录“标准网”(www.bzw.com.cn)“行业标准报批公示”栏目阅览,并反馈意见。公示时间:2021年1月26日—2021年2月26日附件:1.87项行业标准名称及主要内容.doc2.1项石化行业标准修改单.doc工业和信息化部科技司2021年1月26日附件1:87项行业标准名称及主要内容化工行业1 HG/T 5900-2021黄磷行业绿色工厂评价要求本标准规定了黄磷行业绿色工厂评价的评价原则、评价指标体系、一般程序等综合内容。本标准适用于黄磷生产企业的绿色工厂评价。 2 HG/T 5901-2021合成氨行业节能监察技术规范本标准给出了合成氨企业节能监察的内容、方法、程序等内容。本标准适用于对以优质无烟块煤、非优质无烟块煤、型煤、粉煤(包括无烟煤、烟煤)、天然气为原料生产合成氨产品的企业实施节能监察。对其它原料生产合成氨产品的企业实施节能监察可参照执行。 3 HG/T 5902-2021化学制药行业绿色工厂评价要求本标准规定了化学制药行业绿色工厂评价的总则、指标及要求、方法、程序、报告格式等。本标准适用于化学药品原料药制造和化学药品制剂制造的绿色工厂评价工作。 4 HG/T 5903-2021电石行业节能监察技术规范本标准规定了电石行业生产企业节能监察的内容、方法、程序等内容。本标准适用于对所有类型的电石生产企业实施节能监察,对电石和其他产品联合生产企业实施节能监察可参照执行。 5 HG/T 5904-2021氯碱行业节能监察技术规范本标准给出了氯碱生产企业节能监察的内容、方法、程序等内容。本标准适用于对氯碱生产企业实施节能监察。对氯碱和其他产品联合生产企业实施节能监察可参照执行。 6 HG/T 5905-2021石油和化工行业绿色供应链管理 导则本标准规定了石油和化工行业绿色供应链管理的目的、范围、总体要求以及产品生命周期绿色供应链的策划、实施与控制要求。本标准适用于石油和化工行业绿色供应链的建立、管理。 7 HG/T 5906-2021绿色化工园区评价导则本标准规定了绿色化工园区评价的基本要求、评价指标体系、评价实施方法与指标计算方法。本标准适用于各类化工园区开展绿色发展评价。 8 HG/T 5907-2021染料副产硫酸铵本标准规定了染料和染料中间体副产硫酸铵的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。本标准适用于染料和染料中间体生产过程中产生的含硫酸废水经净化、氨中和、浓缩、结晶、过滤等过程制备的副产硫酸铵产品。产品主要用作复混肥生产的原料和染料助染剂、稀土提炼等工业用途。不得直接施肥或用于食品、饲料等领域。 9 HG/T 5908-2021异氰酸酯行业绿色工厂评价要求本标准规定了异氰酸酯行业绿色工厂评价的总则、评价指标体系及要求、评价程序。本标准适用于异氰酸酯生产企业绿色工厂的评价工作。 10 HG/T 21637-2021化工管道过滤器系列本标准规定了化工管道过滤器的基本技术要求,包括公称尺寸、公称压力、材料、密封面尺寸、公差及标记等。本标准适用于化工行业管道过滤器的选用。HG/T 21637-199111 HG/T 20534-2021化工固体原、燃料制备设计规范本标准规定了化工固体原、燃料制备的设计要求。本标准适用于新建、改建和扩建化工企业物料的破碎、筛分、磨粉和干燥等固体原、燃料制备系统的工程设计。HG/T 20534-199312 HG/T 20721-2021浓盐水蒸发塘设计规范本标准规定了浓盐水蒸发塘的设计要求,主要技术内容包括总则、术语、选址、总体设计、系统设计、封场设计等。本标准适用于新建、改建、扩建化工企业生产过程中或化工工业园区产生的浓盐水用蒸发塘处置的规划、设计。 石化行业13 SH/T 3047-2021石油化工企业职业安全卫生设计规范本标准规定了石油化工企业职业安全卫生设计需要分析和评估的危险和有害因素,给出工厂布置、职业安全、职业卫生、个人防护装备、应急救援、气体防护站等工程设计技术要求。本标准适用于以石油、煤或天然气为原料制取燃料和化工品的生产、储运工程建设的职业安全卫生设计。SH 3047-199314 SH/T 3152-2021石油化工粉粒物料输送设计规范本标准规定了石油化工粉粒物料输送的系统设计、工艺布置、设备选型、安全卫生与环境保护等方面的设计要求。本标准适用于石油化工新建、改建、扩建工程中粉粒物料的输送设计。SH/T 3152-200715 SH/T 3153-2021石油化工电信设计规范本标准规定了石油化工电信系统的设计内容、系统构成、设计原则与技术要求。本标准适用于石油化工及天然气化工企业、以煤为原料经过煤气化或煤液化过程制取燃料和化工产品的企业、液化天然气接收站、石油储备库、特级石油库、一级石油库的新建、扩建和改建工程的电信系统设计。SH/T 3153-2007 SH/T 3028-200716 SH/T 3552-2021石油化工电气工程施工及验收规范本标准规定了石油化工电气工程施工及验收的技术要求。本标准适用于石油化工和煤化工新建、改建和扩建工程项目中电压等级为220kV及以下的电气工程施工及验收。SH 3552-2013冶金行业17 YB/T 4726.3-2021含铁尘泥 二氧化钛含量的测定 二安替吡啉甲烷分光光度法本标准规定了用二安替吡啉甲烷分光光度法测定含铁尘泥中二氧化钛含量的方法。本标准适用于含铁尘泥中二氧化钛含量的测定,测定范围(质量分数):0.02%~1.0%。 18 YB/T 4726.4-2021含铁尘泥 硅含量的测定 硫酸亚铁铵还原-硅钼蓝分光光度法本标准规定了用硫酸亚铁铵还原-硅钼蓝分光光度法测定含铁尘泥中硅含量的方法。本标准适用于含铁尘泥中硅含量的测定,测定范围(质量分数):0.10%~5.0%。 19 YB/T 4726.8-2021含铁尘泥 碳含量的测定 红外线吸收法本标准规定了用红外线吸收法测定含铁尘泥中碳含量的方法。本标准适用于含铁尘泥中碳含量的测定。测定范围(质量分数):0.1%~30.0%。 20 YB/T 4726.10-2021含铁尘泥 氧化铝含量的测定 EDTA滴定法本标准规定了用EDTA滴定法测定含铁尘泥中氧化铝含量的方法。本标准适用于含铁尘泥中氧化铝含量的测定。测定范围(质量分数):0.2%~3.0%。 21 YB/T 4726.11-2021含铁尘泥 氧化亚铁含量测定 重铬酸钾滴定法本标准规定了用重铬酸钾滴定法测定含铁尘泥中氧化亚铁含量的方法。本标准适用于含铁尘泥中氧化亚铁含量的测定,测定范围(质量分数):4.0%~80.0%。 22 YB/T 4726.12-2021含铁尘泥 氧化锰含量的测定 高碘酸钾(钠)分光光度法本标准规定了用高碘酸钾(钠)分光光度法测定含铁尘泥中氧化锰含量的方法。本标准适用于含铁尘泥中氧化锰含量的测定,测定范围(质量分数):0.03%~7.00%。 23 YB/T 4939-2021绿色设计产品评价技术规范 冷镦用线材本标准规定了冷镦用线材绿色设计产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于冷镦用线材绿色设计产品评价。 24 YB/T 4940-2021绿色设计产品评价技术规范 桥梁缆索用盘条本标准规定了桥梁缆索用盘条绿色设计产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于桥梁缆索用盘条绿色设计产品评价。 25 YB/T 4941-2021绿色设计产品评价技术规范 钢帘线用热轧盘条本标准规定了钢帘线用热轧盘条绿色设计产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于钢帘线用热轧盘条绿色设计产品评价。 26 YB/T 4942-2021绿色设计产品评价技术规范 焊接用钢盘条本标准规定了焊接用钢盘条绿色设计产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于焊接用钢盘条绿色设计产品评价。 27 YB/T 4943-2021绿色设计产品评价技术规范 胎圈钢丝用盘条本标准规定了胎圈钢丝用盘条绿色产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于胎圈钢丝用盘条绿色设计产品评价。 28 YB/T 4944-2021绿色设计产品评价技术规范 轨道扣件用弹簧钢本标准规定了轨道扣件用弹簧钢绿色产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于轨道扣件用弹簧钢绿色设计产品评价。 29 YB/T 4945-2021绿色设计产品评价技术规范 机械用易切削钢本标准规定了机械用易切削钢绿色产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于机械用易切削钢绿色设计产品评价。 30 YB/T 4946-2021绿色设计产品评价技术规范 汽车用非调质钢棒材本标准规定了汽车用非调质钢棒材绿色产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于汽车用非调质钢棒材绿色设计产品评价。 31 YB/T 4947-2021绿色设计产品评价技术规范 汽车用轴承钢本标准规定了汽车用轴承钢绿色设计产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于汽车用轴承钢绿色设计产品评价。 32 YB/T 4948-2021绿色设计产品评价技术规范 塑料模具用预硬型合金钢板本标准规定了塑料模具用预硬型合金钢板绿色设计产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于塑料模具用预硬型合金钢板绿色设计产品评价。 33 YB/T 4949-2021绿色设计产品评价技术规范 船舶及海洋工程用钢板和钢带本标准规定了船舶及海洋工程用钢板和钢带绿色产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于采用高炉炼铁、炼钢、热轧等工序生产的船舶及海洋工程用钢板和钢带绿色设计产品评价。 34 YB/T 4950-2021绿色设计产品评价技术规范 石化行业用铬钼钢板本标准规定了石化行业用铬钼钢板绿色产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于采用高炉炼铁、炼钢、热轧等工序生产的石化行业用铬钼钢板绿色设计产品评价。其他行业也可参考使用。 35 YB/T 4951-2021绿色设计产品评价技术规范 食品包装用镀锡(铬)板本标准规定了食品包镀锡(铬)板绿色产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于采用冷轧基板生产的食品包装用电镀锡(铬)钢板绿色设计产品评价。 36 YB/T 4952-2021绿色设计产品评价技术规范 饮用水管用不锈钢钢板和钢带本标准规定了饮用水管用不锈钢钢板和钢带绿色产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于饮用水管用不锈钢钢板和钢带绿色设计产品评价。 37 YB/T 4953-2021绿色设计产品评价技术规范 超超临界火电机组用不锈钢无缝钢管本标准规定了超超临界火电机组用不锈钢无缝钢管绿色设计产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。本标准适用于超超临界火电机组用不锈钢无缝钢管绿色设计产品评价。 38 YB/T 4954-2021绿色设计产品评价技术规范 油气开采用套管和油管本标准规定了油气开采用套管和油管绿色产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求和生命周期评价报告编制方法。本标准适用于油气开采用套管和油管绿色设计产品评价。 39 YB/T 4955-2021绿色设计产品评价技术规范 建筑结构用方矩形钢管本标准规定了建筑结构用方矩形钢管绿色设计产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求和生命周期评价报告编制方法。本标准适用于建筑结构用热轧无缝、焊接方矩形钢管绿色设计产品评价。 40 YB/T 4956-2021转底炉法粗锌粉 铁、铅、银、铜和镉含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法本标准规定了用电感耦合等离子体发射光谱法测定铁、铅、银、铜和镉含量的方法。本标准适用于转底炉法粗锌粉中铁、铅、银、铜和镉含量的测定。 41 YB/T 4957-2021耐磨混凝土用钢渣砂本标准规定了耐磨混凝土用钢渣砂的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、贮存和运输。本标准适用于公路工程水泥混凝土细集料用钢渣。 42 YB/T 4958-2021机制砂用含钛高炉渣本标准规定了机制砂用含钛高炉渣的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、储存和运输等。本标准适用于用作机制砂生产的含钛高炉渣。 43 YB/T 4959-2021冶金矿山尾矿胶结充填技术规范本标准规定了冶金矿山尾矿胶结的术语和定义、充填系统、充填料浆、充填采场、自动化控制。本标准适用于冶金矿山尾矿胶结充填开采、设计、运行等。 44 YB/T 4960-2021冶金企业污染场地地下水抽提技术规范本标准规定了冶金企业污染场地地下水抽提技术的术语和定义、抽提井的布设、抽提井的结构设计、施工与运行、过程监测等内容。本标准适用于在产及停产冶金企业污染场地开展地下水抽提,包括建井和地下水抽出,不包括抽出后地下水的处理。 45 YB/T 4961-2021钢铁行业地下水监测技术规范本标准规定了钢铁行业地下水监测过程中的术语和定义、监测点网布设、监测项目及方法、样品采集及管理、资料整编及数据库建立等内容。本标准适用于钢铁企业开展地下水自行监测工作。 46 YB/T 4962-2021高炉循环冷却水系统能耗限额与能效等级本标准规定了钢铁企业高炉循环冷却水系统能耗限额与能效等级的术语和定义、能效指标与能效等级划分、提高高炉循环冷却水系统能效等级方法等。本标准适用于高炉循环冷却水系统的能耗测定与计算、能效比计算与能效等级评定,也可作为现有高炉循环冷却水系统是否需要改造的判断依据、改造方案的选择依据。 47 YB/T 4963-2021钢铁行业富氧燃烧节能技术规范本标准规定了富氧燃烧节能技术的术语和定义、原理与流程、应用分类与适用条件、技术要求和评价指标。本标准适用于钢铁行业高炉、热风炉、加热炉和锅炉等工业炉窑,铁包、钢包、中间包等烘烤设备可参照执行,其他行业也可参照执行。 48 YB/T 4964-2021钢铁行业脉冲燃烧控制技术规范本标准规定了脉冲燃烧控制技术的术语和定义、原理与流程、适用条件和技术要求。本标准适用于钢铁行业热风炉、加热炉、热处理炉等工业炉窑,其他行业的脉冲燃烧控制技术也可以参照执行。 49 YB/T 4965-2021轧钢加热炉烟气余热回收利用技术规范本标准规定了钢铁企业连续式轧钢加热炉烟气余热回收利用的术语和定义、工艺流程、余热回收方式、余热利用方式、技术要求、运行评价指标。本标准适用于钢铁企业连续式轧钢加热炉烟气余热回收利用项目的设计、施工、运行、验收。不适用于间歇式加热炉。 50 YB/T 4966-2021连续彩色涂层钢带生产企业节能诊断技术规范本标准规定了连续彩色涂层钢带生产企业或工厂(车间)节能诊断的术语和定义、一般要求、节能管理诊断、节能信息化诊断、能耗实绩诊断、节能技术诊断、诊断综合分析与诊断报告编制。本标准适用于连续彩色涂层钢带生产企业或工厂(车间)的节能诊断。 51 YB/T 4967-2021连续热镀锌钢带生产企业节能诊断技术规范本标准规定了连续热镀锌钢带生产企业或工厂(车间)节能诊断的术语和定义、一般要求、节能管理诊断、节能信息化诊断、能耗实绩诊断、节能技术诊断、诊断综合分析与诊断报告编制。本标准适用于连续热镀锌钢带生产企业或工厂(车间)的节能诊断。 52 YB/T 4968-2021冷轧钢带单位产品能源消耗限额本标准规定了冷轧钢带单位产品能源消耗限额的术语和定义、能耗限额等级、技术要求、统计范围和计算方法、节能措施。适用冷轧钢带单位产品能耗的计算、考核以及新建、改扩建项目的能耗控制。 53 YB/T 4969-2021钢渣热闷工艺用水技术规范本标准规定了钢渣热闷工艺(包括罐式热闷工艺和池式热闷工艺)用水的术语和定义、系统组成、用水要求、水质检测频次。本标准适用于钢渣热闷工艺(包括罐式热闷工艺和池式热闷工艺)用水。 54 YB/T 4970-2021钢渣风碎工艺用水技术规范本标准规定了钢渣风碎处理工艺用水术语和定义、工艺用水系统、技术要求、安全环保等。本标准适用于钢渣风碎处理工艺用水系统的水质要求。 55 YB/T 4920-2021冶金设备无垫板安装规范本标准规定了冶金设备的无垫板安装施工,主要技术内容包括总则、术语、基本规定、设备的无垫板安装调整、灌浆及验收。本标准适用于冶金工程机械设备无垫板安装。 56 YB/T 4921-2021高炉出铁沟浇注料施工及验收规范本标准规定了高炉出铁沟浇注料施工及验收,主要技术内容包括总则、术语、基本规定、浇注料施工、冬期施工及验收。本标准适用于新建、改建和扩建的炼铁高炉出铁沟浇注料的施工质量验收。 有色行业57 YS/T 1418-2021电解铝行业节能监察技术规范本标准规定了电解铝行业开展节能监察的节能监察对象及边界、节能监察内容及方法、节能监察程序等。本标准适用于对电解铝企业的节能监察与企业节能自查。 58 YS/T 1419-2021电解铝行业绿色工厂评价要求本标准规定了电解铝行业绿色工厂评价的总则、要求、程序及评价报告。本标准适用于电解铝行业绿色工厂评价。 59 YS/T 1420-2021铝电解废耐火材料资源化利用规范本标准规定了铝电解废耐火材料的原料处置及资源化利用。本标准适用于铝电解行业产生的铝电解废耐火材料的无害化处置及资源化利用。 60 YS/T 1421-2021铝用炭素焙烧能耗测试方法本标准规定了铝用炭素焙烧燃料能耗的测试方法。本标准适用于铝用炭素焙烧工序。 61 YS/T 1422-2021铝用炭素行业烟气脱硝技术规范本标准规定了铝用炭素行业烟气脱硝的技术规范。本标准适用于铝用炭素煅烧炉(窑)、焙烧炉加装的选择性催化还原脱硝技术(SCR)、选择性非催化还原脱硝技术(SNCR)等烟气脱硝系统。 62 YS/T 1423-2021铅锌矿采选业绿色工厂评价要求本标准规定了铅锌矿采选业绿色工厂评价原则、评价要求、评价程序及报告。本标准适用于铅锌金属采矿、铅锌金属选矿企业的绿色工厂的评价。 63 YS/T 1424-2021铜矿采选业绿色工厂评价要求本标准规定了铜矿采选业绿色工厂的评价原则、评价指标、评价方法、评价要求、评价程序及评价报告等本标准适用于铜矿采矿、铜矿选矿企业的绿色工厂评价,不适用于复杂多金属矿。 64 YS/T 1425-2021铜及铜合金加工行业绿色工厂评价导则本标准规定了铜及铜合金加工行业绿色工厂评价的总则、总体要求、评价程序及评价报告等。本标准适用于具有实际生产过程的铜及铜合金加工行业绿色工厂评价,并作为铜及铜合金加工行业制定绿色工厂评价要求的总体要求。 65 YS/T 1426-2021有色金属采选业绿色工厂评价导则本标准规定了有色金属采选业绿色工厂评价的总体原则、评价要求、评价程序及评价报告。本标准适用于常用有色金属矿采选、贵金属矿采选、稀有金属矿采选(不含稀土金属矿采选、放射性金属矿采选)的绿色工厂评价通用要求,并作为制定有色金属各品种采选业绿色工厂评价的总体要求。 66 YS/T 1427-2021锡冶炼行业绿色工厂评价要求本标准规定了锡冶炼行业绿色工厂评价的总则、评价要求、评价程序及评价报告。本标准适用于以锡精矿、锡中矿等为原料生产粗锡、精锡和焊锡的锡冶炼企业的绿色工厂评价。 67 YS/T 1428-2021锑冶炼行业绿色工厂评价要求本标准规定了锑冶炼行业绿色工厂评价的总则、评价要求、评价程序及评价报告。本标准适用于采用锑精矿、铅锑精矿、锑金精矿为原料生产锑锭和以锑锭为原料生产三氧化二锑的锑冶炼企业(不包含以废锑物料为原料的再生冶炼企业)的绿色工厂评价。 68 YS/T 1429-2021镍冶炼行业绿色工厂评价要求本标准规定了镍冶炼行业绿色工厂评价的总则、评价要求、评价程序及评价报告。本标准适用于利用硫化镍精矿、氧化镍矿或其他含镍物料为原料生产金属镍、镍盐以及镍基体料的镍冶炼企业的绿色工厂评价。 69 YS/T 1430-2021钴冶炼行业绿色工厂评价要求本标准规定了钴冶炼行业绿色工厂评价的总则、评价要求、评价程序及评价报告。本标准适用于利用钴精矿或其他含钴物料为原料生产金属钴、钴粉、钴氧化物及钴盐的钴冶炼企业的绿色工厂评价。 70 YS/T 709-2021锡精矿单位产品能源消耗限额本标准规定了锡精矿单位产品能源消耗的技术要求、计算原则、计算方法和计算范围及节能措施。本标准适用于以生产合格锡精矿产品为主的采矿、选矿企业能耗计算和考核评定。本标准不适用于锡精矿作为副产品的采矿、选矿企业。YS/T 709-200971 YS/T 1431-2021钼酸盐单位产品能源消耗限额本标准规定了钼酸盐单位产品的能源消耗限额的技术要求、统计范围、计算方法、计算范围、节能管理与措施。本标准适用于以焙烧钼精矿为原料的钼酸盐包括钼酸铵、钼酸钠生产企业产品能耗的计算、考核,以及对新建项目的能耗控制。 72 YS/T 1432-2021锂盐单位产品能源消耗限额本标准规定了锂盐单位产品的能源消耗限额的要求、统计范围、计算方法、计算范围和节能管理与措施。本标准适用于以锂辉石精矿、锂云母精矿和卤水为原料生产氢氧化锂、碳酸锂或氯化锂等锂盐的生产企业产品能耗的计算、考核,以及对新建项目的能耗控制。 73 YS/T 1433-2021有色金属行业贵金属冶炼单位产品能源消耗限额本标准规定了金、银、铂、钯四种贵金属冶炼单位产品的能源消耗限额的技术要求、统计范围、计算方法。本标准适用于以贵金属精矿、铜、铅、锌、镍冶炼产生的阳极泥、含金、银、铂、钯物料、载金炭及合质金为原料的贵金属火法、湿法冶炼企业产品能耗的计算、考核。 74 YS/T 5214-2021注水试验规程本标准规定了注水试验技术要求,主要技术内容包括总则、术语和符号、仪器设备、试验方法、资料整理、成果应用等。本标准适用于有色金属工业工程建设岩土工程勘察中的注水试验。YS 5214-200075 YS/T 5215-2021抽水试验规程本标准规定了抽水试验的技术要求,主要技术内容包括总则、术语和符号、基本规定、试验设备、现场试验、资料整理与成果应用。本标准适用于有色金属工业工程建设岩土工程勘察中的抽水试验。YS 5215-2000黄金行业76 YS/T 3039-2021金矿充填料力学性能测定方法本标准规定了黄金矿山充填料力学性能的测定内容、测定仪器设备、测定步骤、数据处理及管理要求。本标准适用于黄金矿山充填料力学性能测定。 77 YS/T 3040-2021金矿全尾砂充填环管测定技术规范本标准规定了金矿全尾砂充填环管测试系统构成、仪器设备、管路布置、试验步骤、数据采集与计算。本标准适用于金矿全尾砂充填环管试验及充填料浆输送质量浓度、流速和压力等参数的环管测定分析。 建材行业78 JC/T 2615-2021建筑材料生产企业固体废物综合利用规范本标准规定了建筑材料生产企业固体废物综合利用的术语和定义、基本要求、综合利用要求、计量及数据传输要求、环境保护及污染防治要求、核查和评价。本标准适用于从事工业固体废物、建筑垃圾、生活垃圾等综合利用及处置的建筑材料生产企业以及相关方。本文件不适用于危险废弃物的综合利用及处置。 79 JC/T 2616-2021预拌砂浆行业绿色工厂评价要求本标准规定了预拌砂浆行业绿色工厂评价的术语和定义、总则、评价要求、评价方法及程序、判定和评价报告。本标准适用于预拌砂浆生产企业的绿色工厂创建与评价。 80 JC/T 2617-2021墙体材料行业绿色工厂评价导则本标准规定了墙体材料行业绿色工厂评价的术语和定义、总则、评价要求、评价方法及程序、评价报告等。本标准适用于墙体材料行业绿色工厂的创建及评价。 稀土行业81 XB/T 803-2021稀土采选冶行业绿色工厂评价导则本标准规定了稀土采选冶行业绿色工厂评价的原则、方法、指标体系、要求及程序等。本标准适用于稀土采选冶行业中从事稀土采矿、稀土选矿、稀土冶炼及稀土二次资源综合利用的绿色工厂评价,并作为稀土采选冶行业制定绿色工厂评价要求的总体要求。 82 XB/T 804-2021绿色设计产品评价技术规范 离子型稀土矿产品本标准规定了离子型稀土矿绿色设计产品评价的术语和定义、评价要求、评价方法和流程,以及产品生命周期评价报告编制方法。本标准适用于采用溶液浸矿方式浸取离子型稀土原矿,再采用化学方法富集生产的离子型稀土矿产品的绿色设计产品评价。 83 XB/T 805-2021绿色设计产品评价技术规范 稀土火法冶炼产品本标准规定了稀土火法冶炼绿色设计产品评价的术语和定义、评价要求、产品生命周期评价报告编制方法,以及评价方法和流程。本标准适用于稀土火法冶炼工艺(熔盐电解法、金属热还原法、真空蒸馏法等)生产的稀土金属及合金产品的绿色设计产品评价。本标准不适用于稀土硅铁合金、稀土镁硅铁合金产品的绿色设计产品评价。 84 XB/T 806-2021钕铁硼生产加工回收料稀土元素回收利用技术规范本标准规定了用于稀土元素回收利用的钕铁硼生产加工回收料的术语与定义、钕铁硼生产加工回收料回收过程及要求、用于稀土元素提取的工艺过程、取制样与检测及资源、环境及安全要求等。本标准适用于钕铁硼生产加工回收料中稀土元素的化学法回收利用。 85 XB/T 807-2021废旧烧结钕铁硼磁体再生利用技术规范本标准规定了废旧烧结钕铁硼磁体再生利用的术语和定义、工艺流程、技术要求、资源综合利用及能耗要求、环境保护要求。本标准适用于利用粉末冶金工艺对废旧烧结钕铁硼磁体进行回收再生。 86 XB/T 517-2021稀土火法冶炼回收料本标准规定了稀土火法冶炼回收料的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标识、运输和贮存及随行文件。本标准适用于采用熔盐电解或热还原工艺产生的稀土火法冶炼回收料。 87 XB/T 516-2021硅酸钇镥晶体回收料本标准规定了硅酸钇镥晶体[(LuxY1-x)2SiO5]回收料的分类、试验方法、检验规则与包装、标志、运输、贮存及随行文件。本标准适用于硅酸钇镥晶体生产、加工过程中产生的各类可回收物料的回收、加工与贸易。与硅酸钇镥晶体成分类似的硅酸镥[Lu2SiO5]、硅酸钆镥[(LuxGd1-x)2SiO5]晶体生产、加工过程中产生的各类回收料可参照本文件执行。 附件2:1项石化行业标准修改单SH/T 3022—2019《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》第1号修改单(报批稿)a. 4.1.2条后补充新条文,4.1.3:“4.1.3 水性涂料的选用需经耐蚀性及耐久性评价。”b. 条文说明中补充4.1.3:“4.1.3 为满足国家环保政策的要求及用户的迫切需求,本标准纳入水性涂料。考虑到水性涂料生产和应用现状,为确保防腐蚀涂层的耐腐蚀性、耐久性,选用水性涂料时需结合使用工况、腐蚀环境和对施工环境的要求,并参照GB/T 50393《钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准》和HG/T 5176-2017《钢结构用水性防腐涂料》各项性能指标,经验证达标后方可选用。”
  • 2012-2013年度“赛默飞-测试分析奖学金”颁发
    1月15日上午,中山大学2012-2013年度赛默飞世尔科技-测试分析奖学金颁奖典礼在测试中心讲学厅举行。赛默飞世尔科技有限公司化学分析部中国区商务总经理胡翔宇先生、南中国区销售经理汪霆先生、测试中心主任栾天罡教授、各平台主任和相关老师、以及2012级、2013级工程硕士研究生参加了颁奖典礼,中心技术总监陈建研究员主持。  栾天罡主任对赛默飞世尔科技对中心研究生教育的支持表示感谢,希望通过此奖项的设立,激励中心学生全心向学、全面发展,成长为测试分析领域优秀人才。    胡翔宇先生表示,测试中心研究生通过各种测试研究手段进行测试方法、仪器功能等研究,公司很愿意见到学生能利用赛默飞世尔科技的仪器设备及技术获得成果、发表论文,甚至能有新发现促进公司仪器设备及技术的改进,这也是公司设立该奖学金的初衷 赛默飞世尔科技诞生于大学校园,从一个小型院校企业成长为今天拥有数万人的大型跨国企业,公司在注重科技发展的同时,也十分关注社会公益,测试分析奖学金的设立只是双方合作的第一步,将来还会有更多的合作项目可进行探讨。    胡翔宇先生与栾天罡主任向获得&ldquo 测试分析优秀学生奖&rdquo 姚瑶等10名同学颁奖,向他们在过去一年来取得的优异成绩表示祝贺。    胡翔宇先生还向获得&ldquo 测试分析公益服务奖&rdquo 的李丽敏、刘林同学颁奖,表彰他们在公益服务方面的突出表现。    12级学生姚瑶和刘林分别代表优秀学生奖和公益服务奖获得者发言。    赛默飞世尔科技-测试分析奖学金于2013年9月设立,为中山大学教育发展基金会立项的&ldquo 中山大学测试分析奖学金&rdquo 子项目,设有&ldquo 测试分析优秀学生奖&rdquo 、&ldquo 测试分析公益服务奖&rdquo 及&ldquo 测试分析新秀奖&rdquo 等奖项。此次颁奖评选出了&ldquo 测试分析优秀学生奖&rdquo 和&ldquo 测试分析公益服务奖&rdquo ,&ldquo 测试分析新秀奖&rdquo 拟在下学期评选。
  • 浅析2020版药典新增的堆密度和振实密度测定法
    《中国药典》2020年版征求意见稿中,新增了粉末样品堆密度和振实密度测试的方法、装置和要求。本文中,小编将为小伙伴们带来有关堆密度和振实密度测试的内容。本法用于测定药物或辅料粉体在松散状态下的填充密度。松散状态是指将粉末样品在无压缩力的作用下倾入某一容器中形成的状态。 堆密度是粉体样品自然地充填规定容器时,单位体积粉体的质量,堆密度测定值受样品的制备、处理和贮藏的影响,即与处置过程相关。颗粒的排列不同可导致堆密度在一定范围内变化,即便是轻微的排列变化都可能影响堆密度的值。 堆密度可通过测量过筛后一定质量的粉末样品在量筒中的体积来确定,或使用专用的体积计进行测定,也可通过测定过筛后充满具有一定容积容器的粉末样品的质量来确定。下图为征求意见稿中的装置的示意图:下图为月旭科技du家代理的Copley堆密度测试仪,符合征求意见稿中对堆密度的测试要求。Copley堆密度测试仪和选配件信息如下:振实密度是指粉末在振实状态下的填充密度。振实状态是将容器中的粉末样品按某一特定频率下,向下振敲直到体积不再变化时粉体柱的状态。机械振动是通过上提量筒或量杯并使其在重力作用下自由下落一段固定的距离实现的。振实密度可通过测定固定质量样品的振实体积(第yi法和第二法)或测定样品在已知容积量器中振实后的质量(第三法)求得。下图为征求意见稿中的装置示意图:下图为月旭科技du家代理的Copley振实密度测试仪,符合征求意见稿中对振实密度的测试要求,作为常规测量粉末振实密度的可靠解决方案,Copley JVi测试仪是市场上唯yi一款提供药典指定的三种测试振实密度方法的系统。触摸屏操作,可直接计算压缩性指数和豪斯纳比率(计算方式符合征求意见稿)。
  • 盛美上海推出新型面板级电镀设备,进一步拓展扇出型面板级封装产品线
    8月8日,作为一家为半导体前道和先进晶圆级封装应用提供晶圆工艺解决方案的卓越供应商的盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“盛美上海”)推出用于扇出型面板级封装(FOPLP)的Ultra ECP ap-p面板级电镀设备。盛美上海的Ultra ECP ap-p面板级电镀设备采用盛美上海自主研发的水平式电镀确保面板具有良好的均匀性和精度。该设备可加工尺寸高达515x510毫米的面板,同时具有600x600毫米版本可供选择。该设备兼容有机基板和玻璃基板,可用于硅通孔(TSV)填充、铜柱、镍和锡银(SnAg)电镀、焊料凸块以及采用铜、镍、锡银和金电镀层的高密度扇出型(HDFO)产品。Ultra ECP ap-p面板级电镀设备采用盛美上海自主研发的技术,可精确控制整个面板的电场。该技术适用于各种制造工艺,可确保整个面板的电镀效果一致,从而确保面板内和面板之间的良好均匀性。此外, Ultra ECP ap-p面板级电镀设备采用水平(平面)电镀方式,能够实现面板传输过程中引起的槽体间污染控制,有效减少了不同电镀液之间的交叉污染,可作为具有亚微米RDL和微柱的大型面板的理想选择。该设备还采用了卓越的自动化和机械臂技术,以确保整个电镀工艺过程中面板被高效和高质量的传输。自动化程序与传统晶圆处理过程类似,但为了处理更大更重的面板,额外添加面板翻转机构以正确定位以及转移面板便于进行面朝下电镀等步骤,确保处理的精确性和高效性。 盛美上海董事长王晖博士表示:“先进封装对于满足低延迟、高带宽和高性价比半导体芯片的需求越来越重要。扇出型面板级封装能够提供高带宽和高密度的芯片互连,因此具有更大的发展潜力。由于可在更大的矩形面板上重新分配芯片,扇出型面板级封装为封装大型图形处理器(GPU)和高密度高带宽内存(HBM)节约了大量成本。我们的Ultra ECP ap-p面板级的水平式电镀设备充分利用我们在传统先进封装的晶圆电镀和铜工艺方面的丰富技术专长,满足市场对扇出型面板级封装不断增长的需求。凭借这项技术,我们能够在面板中实现亚微米级先进封装。”
  • Eppendorf高纯度吸头、微量离心管和工作板,为可靠实验保驾护航
    Eppendorf实验室耗材完全依据高品质标准出品:高纯度级别;无任何添加剂,不会影响试验结果;低吸附表面,降低样品与耗材表面的吸附力。所有耗材的原材料和生产过程均遵照最高质控标准,吸头、微量离心管和工作板不仅适于常规实验操作,也是敏感样品操作的最佳选择。Eppendorf耗材由高纯度的聚丙烯材质组成,经验证不含塑化剂、生物杀虫剂或其他非必需添加物,不会泄漏,避免产生假阳性或假阴性结果,并且所有原材料符合FDA对烯烃聚合物的要求。Eppendorf耗材出自高度自动化的洁净车间,并经实时质量控制检验。而且在使用的优化光滑的模具和高度自动化的生产过程中,均不添加任何润滑剂&mdash &mdash 油酰胺或DiHEMDA &mdash &mdash 确保所有epT.I.P.S. 吸头,Eppendorf 微量离心管和工作板适用于多种实验。您可直接从Eppendorf公司网站获取批次纯度质检证书进行验证。使用Eppendorf LoBind 低吸附离心管、工作板和ep T.I.P.S. LoRetention 低吸附吸头,可以降低实验中样品与塑料表面的吸附,减少样品损失,提高回收率。Eppendorf 耗材的低吸附表面无任何涂层,不会污染样品,干扰试验结果。对于法医DNA 检测、新一代测序样品准备等要求严苛的实验,需要选择高品质的耗材,避免对分析结果造成不利影响。Eppendorf 致力于为客户提供高品质耗材,杜绝样品污染,确保分析结果可靠,保证最大的样品回收率。Eppendorf 吸头、微量反应管和工作板具有极高的信价比,最大程度地确保您的实验结果稳定、可靠、精确,为您的实验保驾护航。更多产品信息,请访问:www.eppendorf.cn关于艾本德(Eppendorf)德国艾本德股份公司于1945年在德国汉堡成立,是一家全球领先的生物技术公司。产品包括移液器、分液器和离心机,以及微量离心管和移液吸头等耗材,此外还提供从事细胞显微操作的仪器和耗材、全自动移液系统、DNA扩增的全套仪器。产品主要应用于科研、商业化的研发机构、生物技术公司和其他从事相关生物研究的领域。2007年Eppendorf收购美国New Brunswick Scientific(NBS) 公司,拓展了其细胞培养领域的产品线。关于艾本德中国(Eppendorf China Limited)2003年Eppendorf在中国注册了艾本德(上海)国际贸易有限公司和艾本德中国有限公司,分别在北京、广州设立分公司,启动直销的经营模式,为中国客户提供更便捷的技术售后服务。目前全国雇员数量近200名,产品销售覆盖各大中型城市,是Eppendorf全球子公司中发展最快的公司。
  • 2013-2014年度德祥-测试分析专业奖学金颁奖典礼
    2014年11月3日下午,2013-2014年度德祥-测试分析专业奖学金颁奖典礼在测试中心讲学厅举行。德祥科技有限公司大中华区总经理朱智华、总经理助理林明顺、业务经理赖剑军等一行四人出席颁奖礼。测试中心主任栾天罡教授、副主任王劲老师中心各平台主任、导师、课程负责老师以及2013级和2014级全体工程硕士研究生参加了颁奖大会。 颁奖礼上,栾天罡主任对德祥科技有限公司的支表示感谢。朱智华总经理对就仪器行业的发展前景进行了深入的剖析,分析了仪器行业的发展瓶颈及其发展动力,并勉励学生们努力学习各平台仪器知识,提前做好人生规划,为加入到国家蓬勃发展的检测行业做好准备。 2013级工程硕士梁正、余园作为获奖学生代表表达了对德祥-测试分析专业奖学金、德祥科技有限公司、各平台老师及中心领导老师的诚挚感谢。梁正同学还提到了该奖学金的由来、意义,表示了对此奖学金的珍惜及以此为动力,努力拼搏,以实际行动回馈社会的决心。余园同学回顾了在中心各平台学习的点点滴滴,表达了对老师的谆谆教导以及对同学的热情帮助的感恩之情,她还勉励2014级的师弟师妹们珍惜时间、努力学习知识,提升自我。 德祥-测试分析专业奖学金分设三个等级的奖项。本次获奖的同学分别是余园(一等奖),蒋超及俞甜甜(二等奖),梁正、巩玉婷及郭丽曼(三等奖)。相关链接:测试中心举行2013-2014年度德祥科技-测试分析专业奖学金颁奖典礼http://iarc.sysu.edu.cn/articleinfo/detail_25_93_475.aspx测试中心举行首届德祥科技-测试分析专业奖学金颁奖典礼http://iarc.sysu.edu.cn/articleinfo/detail_5_10_340.aspx更多产品请登陆德祥官网:www.tegent.com.cn德祥热线:4008 822 822联系我们(终端用户)联系我们(经销商)邮箱:info@tegent.com.cn
  • 第二期欧波同汽车清洁度分析应用培训班圆满结束
    2019年5月30日,第二期欧波同汽车清洁度分析应用培训班圆满结束,来浙江地区汽车行业的专家及技术人员,秉承精益求精的精神,共同学习探讨了清洁度检测方面的新技术、新工艺。本次培训班以技术理论和上机实践相结合的形式展开,技术报告主要内容为《清洁度分析方法》《光电联用在汽车清洁度上的应用》《清洁度样品萃取方法介绍》《显微分析在汽车零部件材料测试中的应用》。在下午的分组上机实践中,参加培训的学员在工程师的指导下,先后通过欧波同清洁度分析系统,对汽车零部件样品进行检测。随着人们对汽车质量理念、质量意识的变化,汽车市场对产品的安全性、可靠性,以及对其环保节能等方面提出了更高的要求。清洁度作为一项重要的产品质量指标,其重要性已受到越来越多的关注,随着产品制造技术的发展、演化,不同的工艺方法也会给确保产品的清洁度带来一些新的问题。欧波同(中国)有限公司作为实验室解决方案服务商,一直以来持续关注技术发展趋势,致力于衔接客户应用需求。针对汽车行业客户开展“欧波同汽车清洁度分析应用培训班”,培训内容围绕样品前处理技术、清洁分析系统解决方案、光电联用技术的应用展开,帮助客户更好地解决产品清洁度相关问题。此系列培训班将持续举办,相关信息会通过欧波同微信公众平台发布,有需求的用户请持续关注!
  • 欧波同汽车清洁度分析应用培训班正式启动
    2019年3月29日,第一期欧波同汽车清洁度分析应用培训班在上海成功举办,来自上海地区的汽车行业专家及技术人员,秉承精益求精的精神,共同学习探讨了清洁度检测方面的新技术、新工艺。欧波同副总经理于小涛先生致辞  本次培训班以技术理论和上机实践相结合的形式展开,技术报告主要内容为《OTS一键式清洁度分析方法》《光电联用在汽车清洁度上的应用》《清洁度样品萃取方法介绍》《显微分析在汽车零部件材料测试中的应用》。欧波同光镜技术部经理王守壮作技术报告  在下午的分组上机实践中,培训人员在工程师的指导下,先后使用了欧波同清洁度分析系统,对汽车零部件样品进行检测。  随着人们对汽车质量理念、质量意识的变化,汽车市场对产品的安全性、可靠性,以及对其环保节能等方面提出了更高的要求。清洁度作为一项重要的产品质量指标,其重要性已受到越来越多的关注,随着产品制造技术的发展、演化,不同的工艺方法也会给确保产品的清洁度带来一些新的问题。培训人员合影留念  欧波同(中国)有限公司作为实验室解决方案服务商,一直以来持续关注技术发展趋势,致力于衔接客户应用需求。针对汽车行业客户开展“欧波同汽车清洁度分析应用培训班”,培训内容围绕样品前处理技术、清洁分析系统解决方案、光电联用技术的应用展开,帮助客户更好地解决产品清洁度相关问题。  此系列培训班将持续举办,相关信息会通过欧波同微信公众平台发布,有需求的用户请持续关注!
  • OI中国成功举办2012年度第一期总有机碳分析仪应用培训班
    北京普立泰科仪器有限公司(OI中国)于2012年8月成功举办了为期两天的美国OI总有机碳分析仪培训班,旨在增加用户的基本技能、应用扩展及相互之间的沟通交流,为了保证用户的培训质量及上机实际操作练习,每次培训班都会合理控制人数。本次培训班得到了广大用户的支持,共有来自黑龙江黑河市药品监督管理局,黑龙江大庆市药品监督管理局,黑龙江伊春市药品监督管理局,黑龙江七台河市药品监督管理局,黑龙江双鸭山市药品监督管理局,中国人民解放军防化研究院,北京万特尔生物制药有限公司等单位共计10人参加。 本次培训,针对的是美国OI公司的Aurora1030系列总有机碳分析仪,所有已购买此仪器的用户均可免费报名参加。通过此次培训,丰富了用户的理论知识、增强了仪器的操作技能、了解了仪器的维护和保养知识,更加重要的是,通过培训班的举办,为广大用户提供了互相交流的平台,培训当中,用户们进行了非常热烈的讨论。培训结束之后,给每一位参加培训的用户颁发了培训证书。 此次顺利举办2012年第一期培训班活动,得到了广大用户的支持,响应和好评。今后,我们会继续开展详尽完善的各种培训计划,为广大客户提供更好更优质的服务!
  • 安信被指将大量“毒地板”卖入万科楼盘
    近日,自称是某建材杂志副主编的网友“李晓燕”,在凯迪社区论坛发帖,反映安信品牌地板的“内幕”。爆料帖中的 “内部邮件”,试图揭露安信地板刻意造假、以次充好向多名开发商提供甲醛严重超标劣质地板的内幕,以及安信员工在明知产品检测达不到客户要求的情况下,以公司自己专门用于检测的地板送检,企图应付过去,并使用行贿的办法。其中特别提到,甲醛超标的地板大量流入万科项目。  “两个多月前,一名交往多年的业内朋友,转交给本人三张带有"安信地板"公司标志的U盘。”昨日(2月16日),自称是某建材杂志副主编的网友“李晓燕”,在凯迪社区论坛发帖,反映安信品牌地板的“内幕”,并披露了数个内部邮件截图,内容涉及地板甲醛超标、应对开发商检测等。  《每日经济新闻》记者昨晚试图联系“李晓燕”在爆料帖中留下的电话,发现已关机。  爆料帖称,“按U盘提供的资料介绍,安信地板由安信伟光(上海)木材有限公司和苏州安信伟光木材有限公司两家企业组成,简称"安信地板"”。昨日晚间,安信伟光(上海)木材有限公司(以下简称安信伟光)回应称:“我司销售的产品均符合国家相关标准。”  爆料帖中特别提到,甲醛超标的地板大量流入万科项目。  安信地板遭网友举报  “李晓燕”在爆料帖中称,她从朋友处获得三张带有“安信地板”公司标志的U盘,涉及安信公司会议通知、会议或工作现场的录音、财务资料、公司高管的邮件往来等。  爆料帖中的 “内部邮件”,试图揭露安信地板刻意造假、以次充好向多名开发商提供甲醛严重超标劣质地板的内幕,以及安信员工在明知产品检测达不到客户要求的情况下,以公司自己专门用于检测的地板送检,企图应付过去,并使用行贿的办法。  根据爆料帖提供的邮件截屏,2011年9月30日,名为davidcao的发件人在一封“关于苏州国际社区地板无倒角问题”的邮件中说:“镇江和合肥万科产品质检不合格,我们已花了不少钱,现在的问题是花钱都解决不了问题怎么办?”“镇江和合肥先做监理站的工作,然后通过关系找到质检站的人做工作。”  爆料帖称,davidcao就是安信公司副总裁兼工程销售中心总监曹之虎。  在名为“xukai”(爆料帖称是安信工程销售中心华东区总经理、现任工程销售中心副总监徐凯)的邮件回复中说:“镇江万科现在检测出来甲醛含量为0.6,合肥万科检测出来甲醛含量为1.6(万科标准小于等于0.5)。此两个项目,我们通过做工作,没有送大货样板,而是送的我们公司生产的专门用于检测的地板。但是我们专门生产的检测板也是这种结果,我们一线的压力实在是太大,做再多的工作也解决不了问题的。请各位领导指示一下我们该咋办?”  随即,被认为是安信地板供应与进出口中心采购经理的吴华回复:“公司产品检测不合格,只能重新进行复检,这需要销售人员通过其他渠道获得合格的检测报告。公司产品本身是通不过检测的。”  “李晓燕”还在爆料帖中称,安信之所以提供给开发商甲醛严重超标且面板厚度严重不足的劣质毒地板,完全是出于降低成本的需要,因为公司销售的柚木和栎木复合地板,平均售价仅为115元,这个价格甚至低于E0级产品的生产成本,如果不以次充好,就会做一单赔一单。  《每日经济新闻》记者昨日拨打了爆料帖中邮件截图上名为“徐立”的发件人的手机号,接电话者证实自己就是徐立,但已离职。  万科等开发商被牵连  爆料帖声称多家开发商受到安信问题地板牵连,并罗列一大批著名的开发商,称安信地板从2008年开始,向上述公司提供全装修房需要的地板。  在供应商产品质量控制方面,万科向来有严格的保障措施。而此次事件中,爆料帖称万科也受到牵连,甲醛严重超标的劣质地板之所以流入万科楼盘,爆料人怀疑是万科有内鬼,使得万科对供应商产品质量的控制措施形同虚设。  爆料帖称,在万科对供应商的“突袭”式检查之前,安信公司工程合约部副总经理徐立已提前与万科 “宋建立沟通”,获悉了万科所谓对供应商 “飞行检查”的详细内容,提示安信上海工厂和苏州工厂提前做好准备,即以“专用检测基材”生产的产品,来应付万科的 “突袭”检查。  据悉,万科对供应商的“突袭”式检查又称“飞行检查”,是保障万科采购产品质量的重要措施。  爆料人怀疑,由于万科这位宋姓员工与供应商事先通风报信,导致安信公司甲醛严重超标且面板厚度严重不足的劣质地板,被送进万科。  昨日下午,万科集团称:“我公司对此高度重视,已启动紧急调查程序,将对相关问题进行严肃追查,并要求安信伟光(上海)木材有限公司就相关质疑作出全面说明。”  万科方面还表示,在确认调查结果前,万科暂停采购安信品牌地板,对已采购尚未进行安装施工的安信地板,先行全部封存。  “如调查发现产品质量确实存在问题,我公司将严格承担我方所有应尽的义务和责任,并充分维护我公司客户的合法权益,也将对相关采购管理工作进行内部调查。”万科方面表示。  安信伟光:帽子扣大了  《每日经济新闻》记者获悉,昨日晚间,安信伟光在其官网发表了 《关于网传安信复合地板甲醛含量超标的说明》,说明中称:  1.我司自成立起就已通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证,我司销售的产品均符合国家相关标准。  2.我司欢迎消费者对产品质量的监督。我们将会继续努力,为消费者提供优质的产品。  而对于上述爆料帖中邮件截图的内容是否真实,安信地板新闻发言人胡娅在接受 《每日经济新闻》记者采访时表示:“帖子内容说我们地板有毒,肯定是不对的,我们的地板都是符合国家规定的,这个帽子扣得太大了。”  她补充说,“邮件时间太长了,我不能证实它的真实性,我们的邮件是内部往来,我们不能逐字逐句去比对确认这个邮件内容都是对的,我不能确定这个邮件的内容作过修改。我现在回答不了。我们采购原材料也有好的、不好的,在采购之前,我们对我们的材料也会作检测的。”
  • 万科就安信“毒地板”事件举行新闻发布会
    被网曝“涉嫌采购并大量使用安信毒地板”的深圳万科股份有限公司,20日下午就此事召开新闻发布会。董秘谭华杰在会上表示,公司确实购买和使用了一些安信地板,但检测结果到月底才能出来。  事件起因是有网友2月16日通过网络论坛爆料,深圳万科股份有限公司近年来在10多个城市的上万套全装修房项目中,大量使用甲醛严重超标、劣质的安信品牌地板。该爆料贴不但有大量的详细文字描述,更配有数张离职员工拷贝的安信地板处理不合格地板的内部邮件。  这一事件在网络上持续发酵。2月18日,万科发表声明已启动紧急调查程序,对相关问题展开严肃调查,调查工作取得的最新进展将及时向客户和公众披露,直至该事件完全解决。万科同时公布了目前使用安信地板的城市楼盘,其中涉及的城市包括北京、上海、广州、天津、厦门、佛山、合肥、昆明、南京、青岛、镇江、重庆、武汉、西安、杭州、中山等16个大中城市共29个楼盘。万科总裁郁亮在新闻发布会上表示,此次事件涉及金额大约1.3亿元,一经检查如果地板确实存在质量问题,万科将对此负责。  万科董事会主席王石18日也在微博上表示:“一旦发现产品问题,万科将承担全部责任,维护消费者权益。即使1%差错,对消费者就是100%。”  另据了解,万科已对采购过的所有批次的安信地板展开全面复检工作,包括已安装的所有批次安信地板,均纳入复检范围。  2月17日下午,安信地板生产厂商,安信伟光(上海)木材有限公司也召开紧急新闻发布会对此事件做出说明。安信伟光副总裁回晓炜表示,安信销售的地板全部都是符合国家标准的,绝对不可能是有毒的地板。
  • 普立泰科成功举办2013年度总有机碳分析仪用户培训班
    北京普立泰科仪器有限公司于2013年11月成功举办了为期两天的美国OI总有机碳分析仪用户培训班,旨在增加用户的基本技能、应用扩展及相互之间的沟通交流,为了保证用户的培训质量及上机实际操作练习,每次培训班都会合理控制人数。本次培训班得到了广大用户的支持,共有来自鹤岗市食品药品检测中心,清华大学环境学院,三门核电有限公司,中国科学院新疆生态与地理研究所,中国地质大学,北京市环境保护科学研究院,黑龙江双鸭山市药品检验检测所,大庆市食品药品检测中心等单位共计14人参加。 本次培训,针对的是美国OI公司的Aurora1030系列总有机碳分析仪,所有已购买此仪器的用户均可报名参加。通过此次培训,丰富了用户的理论知识、增强了仪器的操作技能、了解了仪器的维护和保养知识,更加重要的是,通过培训班的举办,为广大用户提供了互相交流的平台,培训当中,用户们进行了非常热烈的讨论。培训结束之后,给每一位参加培训的用户颁发了培训证书。 此次顺利举办2013年度TOC培训班活动,得到了广大用户的支持,响应和好评。今后,我们会继续开展详尽完善的各种培训计划,为广大客户提供更好更优质的服务!
  • 对抗病毒,微孔板检测和成像能够开展哪些工作?
    2020年注定是不平凡的一年,而在每个平凡工作岗位上的我们,总希望能在这个特殊的时期做点什么,哪怕微小的贡献,汇集在一起,一定会成为改变的推动力。所以,小编梳理了一下在抗病毒药物、疫苗研发生产等相关领域的工作中,我们的微孔板检测及成像设备能够开展的实验和项目,希望能够对在攻坚岗位上奋斗的老师们有所帮助。病毒,可以是恶魔,也可以是工具我们都知道,病毒(virus)由一种核酸分子(dna或rna)与蛋白质(protein)构成或仅由蛋白质构成(如朊病毒)的有机形态,它介于生命与非生命之间,超然在五界之外(传统的五界分类法)。这样一种看起来无比“简单而低级”的东西,却在人类历史上留下持续至今挥之不去的阴影,比如ebola,比如hiv,比如,现在全国上下一心对抗的新冠病毒。但是,拥有高级智慧的人类,怎会轻易被这些简单而低级的玩意儿打败?所以,我们有了疫苗,有了抗病毒药物,聪明的人类还利用病毒感染宿主细胞进行自我复制的机制,把恶魔变成工具,应用到人类的生产生活中,比如通过病毒进行花卉育种,利用病毒作为载体进行生物研究、基因治疗等等。所以今天,我们首先分享一些围绕抗病毒药物研发、疫苗生产等相关领域,微孔板检测和成像设备的应用方向,后续我们会为大家继续分享微孔板相关设备在如何“利用”病毒开展生物研究工作。病毒的数量与感染性测定病毒感染哺乳动物细胞后,除了通过rt-pcr的方法,可以通过细胞病变效应、红细胞吸附和免疫标记检查法等评价病毒在细胞中的增殖情况。细胞病变效应(cytopathic effect, cpe),是指病毒在敏感细胞内增殖引起的光镜下可见的细胞病理改变。大多数动物病毒感染敏感细胞培养都能引起其显微表现改变,例如细胞聚集成团肿大圆缩脱落及细胞融合成为多核细胞,细胞内出现包涵体(inclusion body),乃至细胞裂解等,正是因为cpe的表现,我们可以在体外细胞水平评价病毒感染宿主细胞的情况。病毒毒价测定是病毒学相关研究中最基本的技术手段,无论疫苗研发、抗病毒药物评估或者是病毒重组载体构建,均需要在不同环节评定病毒毒价,而目前主要方法包括蚀斑实验、tcid50测定和免疫染色法等。病毒蚀斑实验病毒蚀斑是一种检查和准确滴定病毒感染性的方法。方法:将稀释的病毒悬液加入单层细胞培养瓶中。病毒吸附后,再覆盖一层融化的半固体营养琼脂,使病毒在单层细胞培养中有限扩散。结果是每一个有感染性的病毒在单层细胞中可产生一个局限性的感染灶。用活性染料 (如中性红) 染色,则活细胞着色,受病毒感染而破坏的细胞不着色,形成肉眼可见的蚀斑(plaque)。每个蚀斑是由一个感染性病毒颗粒形成的,称作蚀斑形成单位 (plaque forming unit,pfu)。通常以每毫升病毒液的空斑形成单位既 pfu/ml表示。上图来自武汉大学基础医学院,病毒感染6孔板细胞后形成空斑病灶,使用中性红染色后,通过cytation的4x物镜明场模式对全孔进行拼接成像,软件分析识别孔中的空斑病灶个数。tcid50法tcid50法是测定病毒能使50%的组织培养细胞发生感染的最小量。方法:一般是将病毒悬液作10倍的系列稀释,分别接种细胞,经一定时间后观察cpe、血细胞吸附等指标,以最高稀释度能感染50%细胞的量为终点。最后用统计方法(reed muench法)计算出50%组织细胞感染量( 50%tissue culture infectious dose,tcid50)。免疫染色法空斑实验法或常规tcid50测定滴度依赖于病毒在感染细胞中的复制以及感染周边细胞形成局灶型病变;而免疫染色法只需要病毒感染靶细胞并表达病毒所编码的蛋白。因此,免疫染色法(infectious units per ml, or ifu/ml)测定病毒滴度需要的时间比空斑法(pfu/ml)更短。其中,免疫染色法包括hrp组化或免疫荧光染色等。同样类型方法也适用于表达荧光报告基因的重组病毒的毒价测定。例如,以针对杆状病毒囊膜蛋白gp64的单克隆抗体标记被病毒感染的细胞,然后以hrp-标记的二抗与感染细胞进行染色。通过底物显色,在光学显微镜下计数感染斑点的数量,经过稀释倍数的换算,即可得出病毒的滴度(ifu/ml)。输问题:无论是plaque assays还是tcid50,均涉及较多微孔的细胞计数或阴/阳性孔判断,常规的显微镜观测法,操作不便且对研究者伤害较大。因此biotek为大家提供了更加自动化的解决方法:通过cytation/lionheartfx自动化成像设备进行cpe或者plaque的成像及计数。上图:cytation5自动化成像系统支持明场、彩色明场、荧光场等模式自动化成像检测,并且可选择大视野成像模式,4倍镜一个视野可覆盖384孔板整孔,提高全孔、整板成像的检测速度。上图:两种病毒感染细胞后,通过红色/绿色荧光探针标记的抗体进行免疫荧光染色,采用cytation双荧光通道自动成像,并对病毒感染的细胞病灶进行识别成像。上图:对24孔板进行自动成像,并且定量分析每孔内的病灶个数。无论是cytation系列还是lionheart系列,均能对6-384孔板进行多通道整孔成像,极大减少了人工识别cpe及plaque的工作。疫苗研发生产中的应用疫苗效力评价最有效的方法是中和抗体水平检测及中和抗体活力评价。普通病毒疫苗效果的评价,可以通过收集减毒或灭活病毒疫苗免疫后人或动物血清,与自然源性病毒进行中和抑制试验,以检测中和抗体效价及中和抗体活力。中和抗体的原理是抗体与相应的病毒粒子特异性结合,使病毒丧失感染细胞的能力,一般采用的是固定病毒—稀释血清法。固定病毒—稀释血清法将不同稀释度的血清与固定量的病毒(200tcid50、eid50或ld50)混合,一般37°条件下感作一定时间以后(通常为1h),再将血清-病毒混合物接种于敏感细胞、鸡胚或实验动物,每一稀释度接种3~6只(个、管)试验动物(或鸡胚、细胞),记录每组样品的动物死亡数、累积死亡数和累积存活数,按此前提到的reed-muench法或karber法计算其半数保护量(pd50),即该血清的50%中和效价(pd50)。可见,对于抗病毒疫苗中和抗体的测定方法中,最终的检测指标也可以用cpe计数、或荧光标记的病毒灶来评估,而完整的中和抗体检测需要测定大量的细胞样本,通常要对整板96孔板的整孔进行观测。这样的应用中,biotek能够建立标准化的实验方案流程,样品的拍摄、病灶的分析计数到结果的输出可以自动完成:上图:cytation对96孔板内的荧光标记的病毒灶进行全孔、整板成像。上图:通过图像分析评价不同浓度的免疫血清抑制病毒感染细胞的能力,pos表示该孔内有病毒病灶形成,neo表示改孔无病灶。根据此结果,后续可计算pd50。抗病毒药物筛选相关应用针对不同种类的病毒,科学家们的前期工作已经积累了较多的筛选策略,比如,对于目前来势汹汹的冠状病毒,在抗击sars及mers的经验中对于此类cov新药的主要靶点可以围绕cov表面结构的棘突糖蛋白、靶向宿主受体的单克隆抗体、进入途径有关的宿主蛋白酶抑制剂、以cov复制结构基因为靶点的sirnas等(zumla a, nature reviews drug discovery, 2016, 15(5): 327.。对于hiv等逆转录病毒,研发策略可倾向于受体拮抗剂、整合酶抑制剂、逆转录酶抑制剂、蛋白酶抑制剂这些方向;对于hcv病毒可采用rna复制酶抑制剂、蛋白酶抑制剂等(nature reviews drug discovery 6, 1001-1018)。基于微孔板的高通量及高内涵筛选平台为以上策略提供了灵活的解决方案,比如下面这篇文章,可以为大家提供一些基于微孔板筛选抗病毒药物的思路,文中选择的靶点是ns3解旋酶,hcv解旋酶是一种蛋白酶,位于病毒多功能非结构蛋白3 (ns3)的c端三分之二。因此,抑制解旋酶可作为抗生素或抗病毒药物。构建hcv ns3h(ns3 lacking the protease domain),使用dna寡核苷酸序列代替rna序列,通过fp、htrf和alphascreen筛选能够抑制ns3-dna复合体形成的化合物。这是一种比较新颖的思路,采用抑制dna复合物的方法来筛选hcv解旋酶抑制剂。所用的化合物库来自sigma’s library of pharmacologically active compounds (lopac)。上图展示了基于荧光偏振的筛选思路以及得到的4个候选化合物剂量效应曲线。文章展示了使用多功能微孔板检测设备在筛选hcv抗病毒药物的有效性,并且表明其采用的这三种方法均是较为成熟的商品化方案,篇幅所限,感兴趣的老师可以在原文中阅读其他方法的筛选结果和思路。biotek为大家提供的synergyneo2是顶尖的微孔板药物筛选平台,能够快速高效的实现以上的荧光分子互作的筛选技术平台。上图:synergyneo2高通量微孔板检测仪能够提供高速、高效的trf、fp、htrf、alphascreen技术检测平台。除了采用分子互作技术针对性的开展基于靶点的筛选,也可以采用基于表型的方法,例如cpe病灶改变、细胞活力等进行快速化合物筛选,这里就不一一赘述了。病毒的临床诊断病毒临床诊断方面的应用主要集中在免疫学检测,通过测定患者血液样本中的病毒抗体或表面抗原的含量判断是否存在病毒感染。比如hbv表面抗原(hbsag)是病毒外膜的主要组成蛋白,一直是hbv感染最重要的血清学检测指标,也是最直接的病原学证据之一。目前针对hbv, hcv, hiv等多种病毒均有临床可用的商品化解决方案,除了常见的吸收光elisa测定,也有诸多试剂开发团队研发了灵敏度更高,检测更为便捷的时间分辨荧光免疫检测法,即trfia技术。输值得一提的是,当下新冠状病毒2019-ncov的临床诊断虽然主要依赖核酸检测,但是由于核酸检测的取样位置、患者的免疫状态等原因,单纯依靠荧光定量pcr的核酸检测有一定的局限性。目前,已经有试剂公司开发出针对新冠状病毒的igm和igg抗体检测elisa试剂盒,能够为临床提供血清学诊断辅助证据,可联合核酸检测方法进行使用。biotek的synergyh1多功能微孔板检测仪拥有中华人民共和国医疗器械注册证,能够为一线临床诊断岗位的医疗工作者提供精准的基于吸收光、荧光、发光、时间分辨荧光及荧光偏振的免疫检测结果。上图:synergyh1多功能微孔板检测仪,能够支持elisa、trfia、lia等多种模式的免疫检测。在这场人类和病毒旷日持久的战“疫”中,相信会有越来越多的检测手段迅速发现病毒,也会有更新的,更具针对性的药物和治疗方案也会相继出现,我们能做的,就是坚守好自己的岗位,持续为大家提供坚实的硬件和技术保障。心系武汉湖北加油!
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