当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

等边角钢

仪器信息网等边角钢专题为您提供2024年最新等边角钢价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括等边角钢参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的等边角钢您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合等边角钢相关的耗材配件、试剂标物,还有等边角钢相关的最新资讯、资料,以及等边角钢相关的解决方案。

等边角钢相关的资讯

  • Nature Communications | 主动变焦超透镜研究取得进展
    超透镜是实现透镜成像功能的光学超表面,它基于亚波长的人工结构单元对入射光的相位与振幅等参量进行调控,实现透镜聚焦或成像的功能。超透镜具有超轻超薄的平面结构,可以组成高集成度的成像系统,有望替代传统光学系统中繁琐的透镜组。但利用超透镜实现可见光波段的主动变焦成像仍面临挑战。光子轨道角动量(OAM)是一种新颖的光场调控维度,携带OAM的涡旋光束具有螺旋型相位波前,中心相位存在奇点,同时不同拓扑荷之间保持本征正交无串扰的物理属性,为主动调控提供全新的技术手段,在微粒操控、超分辨显微成像、大容量光通信等领域应用前景广阔。近期,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心微加工实验室的李俊杰研究组和纳米物理与器件实验室的顾长志研究组(N10)一起,提出了一种基于轨道角动量(OAM)的多波段选择解码方法,通过全介质TiO2超表面结构的独特设计,实现了可见光频段多路复用的主动变焦超透镜。他们设计了具有面内C2旋转对称性和螺旋排布的TiO2高深宽比纳米鳍阵列结构,成功实现了较高转极化率的圆偏振光调制,同时利用附加的Pancharatnam Berry (PB)相位实现了2π范围的有效螺旋相位调控(图1)。超透镜中包含了四个OAM通道,对应四个焦距深度的聚焦。当入射光携带的OAM拓扑荷数l与超透镜中通道设计的螺旋相位模式l’互为相反数时( l=l' ),该通道获得解码。因此,四种OAM入射可以实现超透镜在四个焦距位置上的聚焦,通过切换入射光携带OAM的模式即可实现主动切换焦距的功能,在532 nm处获得了5-35 mm的四个焦点(图2)。这种主动变焦的超透镜显示出在非机械转换成像和三维成像等领域具有重要应用潜力。该研究成果以“Active Multiband Varifocal Metalenses Based on Orbital Angular Momentum Division Multiplexing”为题,于2022年07月25日在线发表在《Nature Communications》上。N10组的博士研究生郑睿瑄为第一作者,顾长志和李俊杰为通讯作者,北京理工大学的黄玲玲教授和蒋强博士在测试方面提供了支持。该研究得到了科技部、国家自然科学基金委员会、中国科学院和北京市科委的项目资助。文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-022-32044-2 图1. 主动变焦超透镜的功能示意图图2.主动变焦超透镜在532nm处的聚焦光斑强度、半径及景深
  • 高效精准丨重庆天路电力设备选择赛恩思OES-802直读光谱仪
    为了提升分析效率和质量控制水平,重庆天路电力设备有限公司引进赛恩思仪器OES-802型直读光谱仪。重庆天路电力设备主要生产经营角钢铁塔、钢管塔、钢管杆、变电构架、铁附件、通讯杆塔、路灯杆、交通标志杆、铁路接触网架、大型桥架等钢构产品,同时承接各类型镀锌铁件的镀锌业务。是国家电网公司、南方电网公司合格供应商,同时为铁路、通讯、市政工程提供优质配套产品。赛恩思OES-802型直读光谱仪是一款先进的仪器,专为金属分析而设计。它采用了光谱分析技术,能够快速准确地测量金属样品中各种元素的含量。该仪器具有高分辨率、高灵敏度和高精确度的特点,能够满足重庆天路电力设备有限公司对金属分析的严格要求。重庆天路电力设备有限公司作为一家专业的电力设备制造商,对金属分析的准确性和效率要求极高。赛恩思OES-802直读光谱仪为重庆天路电力设备有限公司提供了高效精确的金属分析解决方案。通过采用该仪器,重庆天路电力设备能够提高生产效率,保证产品质量,并为未来的发展奠定坚实基础。赛恩思仪器将继续为各行各业提供先进的仪器设备,助力企业实现更大的成功。
  • 统计|42种重要生产资料市场价格下降
    据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年5月上旬与4月下旬相比,8种产品价格上涨,42种下降。其中以聚丙烯(PP)材质为主的PCR耗材价格也在下降行列。 2023年5月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况 产品名称单位本期价格(元)比上期价格跌涨(元)涨幅(%)一、黑色金属螺纹钢(Φ20mm,HRB400E)吨3723.5-70.6-1.9线材(Φ8-10mm,HPB300)吨3897.2-74.0-1.9普通中板(20mm,Q235)吨4225.5-103.7-2.4热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235)吨3911.1-125.3-3.1无缝钢管(219*6,20#)吨4881.6-51.2-1.0角钢(5#)吨4027.7-147.4-3.5二、有色金属电解铜(1#)吨67208.0-652.8-1.0铝锭(A00)吨18414.0-344.3-1.8铅锭(1#)吨15185.0-19.2-0.1锌锭(0#)吨21500.0-153.3-0.7三、化工产品硫酸(98%)吨181.4-31.9-15.0烧碱(液碱,32%)吨857.3-29.0-3.3甲醇(优等品)吨2348.2-101.3-4.1纯苯(石油苯,工业级)吨6978.0-279.5-3.9苯乙烯(一级品)吨8146.9-228.8-2.7聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料)吨8190.6-108.9-1.3聚丙烯(拉丝料)吨7433.9-150.6-2.0聚氯乙烯(SG5)吨5922.5-143.5-2.4顺丁胶(BR9000)吨11161.1-44.9-0.4涤纶长丝(POY150D/48F)吨7483.3-141.7-1.9四、石油天然气液化天然气(LNG)吨4307.4-285.3-6.2液化石油气(LPG)吨4895.4-146.5-2.9汽油(95#国VI)吨9297.9-201.8-2.1汽油(92#国VI)吨9002.4-211.1-2.3柴油(0#国VI)吨7855.1-252.7-3.1石蜡(58#半)吨8001.773.40.9五、煤炭无烟煤(洗中块)吨1359.2-20.8-1.5普通混煤(4500大卡)吨771.7-2.1-0.3山西大混(5000大卡)吨886.7-2.1-0.2山西优混(5500大卡)吨995.0-6.3-0.6大同混煤(5800大卡)吨1049.0-6.6-0.6焦煤(主焦煤)吨1666.7-194.0-10.4焦炭(准一级冶金焦)吨2078.4-191.6-8.4六、非金属建材普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装)吨423.80.90.2普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装)吨381.9-6.5-1.7浮法平板玻璃(4.8/5mm)吨2256.6135.36.4七、农产品(主要用于加工)稻米(粳稻米)吨3806.24.50.1小麦(国标三等)吨2747.3-94.1-3.3玉米(黄玉米二等)吨2704.1-24.9-0.9棉花(皮棉,白棉三级)吨15906.7627.04.1生猪(外三元)千克14.4-0.3-2.0大豆(黄豆)吨4919.1-3.8-0.1豆粕(粗蛋白含量≥43%)吨4382.8160.33.8花生(油料花生米)吨10016.7-5.5-0.1八、农业生产资料尿素(小颗粒)吨2365.7-68.1-2.8复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%)吨3360.2-44.6-1.3农药(草甘膦,95%原药)吨28875.0-1767.9-5.8九、林产品天然橡胶(标准胶SCRWF)吨11522.2104.30.9纸浆(进口针叶浆)吨5510.6-117.6-2.1瓦楞纸(AA级120g)吨2903.310.10.3注:上期为2023年4月下旬。   附注   1.指标解释   流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。   2.监测内容   流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。   3.监测范围   监测范围涵盖全国31个省(区、市)300多个交易市场的近2000家批发商、代理商、经销商等经营企业。   4.监测方法   价格监测方法包括信息员现场采价,电话、即时通讯工具和电子邮件询价等。   5.涨跌个数的统计   产品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅(%)进行统计。 附表 流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表 序号监测产品规格型号说明一、黑色金属 1螺纹钢Φ20mm,HRB400E屈服强度≥400MPa 2线材Φ8-10mm,HPB300屈服强度≥300MPa 3普通中板20mm,Q235屈服强度≥235MPa 4热轧普通板卷4.75-11.5mm,Q235屈服强度≥235MPa,宽度1500mm 5无缝钢管219*6,20#20#钢材,屈服强度≥245MPa 6角钢5#屈服强度≥235MPa二、有色金属 7电解铜1#铜与银质量分数≥99.95% 8铝锭A00铝质量分数≥99.7% 9铅锭1#铅质量分数≥99.994%10锌锭0#锌质量分数≥99.995%三、化工产品11硫酸98%H2SO4质量分数≥98%12烧碱(液碱)32%NaOH质量分数≥32%的离子膜碱13甲醇优等品水质量含量≤0.10%14纯苯(石油苯)工业级苯纯度≥99.8%15苯乙烯一级品纯度≥99.5%16聚乙烯(LLDPE)熔融指数2薄膜料熔融指数:2.0±0.5g/10min17聚丙烯拉丝料熔融指数:3.0±0.9g/10min18聚氯乙烯SG5K值:66-6819顺丁胶BR9000块状、乳白色,灰分≤0.20%20涤纶长丝POY150D/48F半光167分特,AA级四、石油天然气21液化天然气LNG甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m322液化石油气LPG饱和蒸汽压1380-1430kPa23汽油95#国VI国VI标准24汽油92#国VI国VI标准25柴油0#国VI国VI标准26石蜡58#半熔点不低于58℃五、煤炭27无烟煤洗中块挥发分≤8%28普通混煤4500大卡山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡29山西大混5000大卡质量较好的混煤,热值5000大卡30山西优混5500大卡优质的混煤,热值5500大卡31大同混煤5800大卡大同产混煤,热值5800大卡32焦煤主焦煤含硫量1%33焦炭准一级冶金焦12.01%≤灰分≤13.50%六、非金属建材34普通硅酸盐水泥P.O 42.5袋装抗压强度42.5MPa35普通硅酸盐水泥P.O 42.5散装抗压强度42.5MPa36浮法平板玻璃4.8/5mm厚度为4.8/5mm的无色透明玻璃七、农产品(主要用于加工)37稻米粳稻米杂质≤0.25%,水分≤15.5%38小麦国标三等杂质≤1.0%,水分≤12.5%39玉米黄玉米二等杂质≤1.0%,水分≤14.0%40棉花(皮棉)白棉三级纤维长度≥28mm,白或乳白色41生猪外三元三种外国猪杂交的肉食猪42大豆黄豆杂质≤1.0%,水分≤13.0%43豆粕粗蛋白含量≥43%粗蛋白≥43%,水分≤13.0%44花生油料花生米杂质≤1.0%,水分≤9.0%八、农业生产资料45尿素小颗粒总氮≥46%,水分≤1.0%46复合肥硫酸钾复合肥氮磷钾含量45%47农药(草甘膦)95%原药草甘膦质量分数≥95%九、林产品48天然橡胶标准胶SCRWF杂质含量≤0.05%,灰分≤0.5%49纸浆进口针叶浆抗张指数≥85.0Nm/g,耐破指数≥6.5KPam2/g,撕裂指数≥9.0mNm2/g50瓦楞纸AA级120g120±5g/m2
  • 久滨仪器发布耐碎石冲击试验机、碎石冲击测试机、砂砾冲击试验机新品
    二、 设备工作原理: 一定重量的砂砾通过振动弹入进料器。由于进料器下部的高速气流高速运动形成了一个真空,因此碰撞介质就被吸入射枪组件中,而后被喷射气流射向测试样件。在介质撞击测试目标后,介质就掉入砂砾收集箱内。碎石冲击试验通过碎石冲击试验机使大量小的、带有锋利边缘的钢丸或碎石在短时间内撞击涂层表面,整个试验在可控温度下进行。冲击结束后,用胶带去除松散涂层,露出样板上残留的石击点痕迹,通过分析涂层的破坏程度判断其抗石击性能的优劣。 三、 测试标准及试验方法: ISO 20567 --1《色漆和清漆 涂层的耐石击性的测定 第1部分:多次冲击试验》DIN55996-1:2001《涂层材料的碎石冲击强度检验第1部分:多重冲击试验》SAE J400《汽车表面涂层的抗碎石测试汽车工程师协会(SAE)美国测试与材料协会(ASTM)德国汽车工业协会(VDA)符合SAE J400、ASTM D3170、VDA、GM 9119P/9508P / 9619P、Ford、Mazda MES MN 601C、JIS M0141、GMW 1407、TL211-6,GME 60 268、Nissan、Chrysler 463PB-39-01、GMW14668-3.4.9、Chrysler 463PB-52-01、Volkswagen及Toyota等的测试要求。 三、主要技术参数 1、工作压力范围:0 ~ 5.0 kgf/cm2/等级1.6 ,可根据客户实际气源压力情况进行调节,最高可到8.0kgf/cm22、压缩空气管内径:19mm 或更大3、空气槽容积:180L能够满足:当打开磁阀时预先规定的400kpa(4bar)的工作压力能够持续保持至少10秒钟4、进料方式:自动进料,进料速度可调5、VDA 喷枪:30.0±0.5 mm6、SAE 喷枪:52.6±0.5 mm7、工作时间:0—999S 可调8、振动时间:0—999S 可调9、循环次数0—99S可调10、碰撞箱体配置:角度可调试验台一套 ,0—180度角度任意可以调节,更配有高精度移动式角度显示器,方便客户调节冲击角度。11、 标准试验台冲击窗口:300*300 mm (有活动的支撑架可调节窗口大小以适合不同大小的试样试样厚度不超过30 mm )。 12、试验箱外尺寸:约1800 L*950 W*1500H mm;碰撞箱主体结构采用≧6mm的钢板+烤漆;击打窗口采用10mm的钢板,抗振、耐磨性好。13、试验冲击材料:4mm—5mm硬度:61HRC-65HRC有棱角钢颗粒、或8-16mm水磨石、或JIS A5001规定的石子均可14、试验压力: 100±5kPa、200kPa±10kPa15、试验次数:1-5次均可16、喷射时间:8-12S/500g或30-35S/2000g17、喷射角度:54°±1o (特殊90°±1o)18、喷射距离:10-500mm(可调)19、喷枪内径: 30.0±0.5 mm或 52.6±0.75 mm20、试样尺寸:80×80 mm或200×100 mm21、试验温度:-20±2℃、22±5℃(室温)创新点:原来市场都是表显的,我们现改为触屏式操作,更方便,精确!
  • 海关总署调整必须实施检验的进出口商品目录,6月10日起实施
    2021年6月1日,海关总署发布关于调整必须实施检验的进出口商品目录的公告(2021年第39号)。根据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例,海关总署决定对必须实施检验的进出口商品目录进行调整,具体如下:一、对涉及机电产品、金属材料、化工品、仿真饰品等234个10位海关商品编号取消监管条件“A”,海关对相关商品不再实施进口商品检验。二、对涉及进口再生原料的8个10位海关商品编号增设监管条件“A”,海关对相关商品实施进口商品检验。三、对涉及出口钢坯、生铁的24个10位海关商品编号增设海关监管条件“B”,海关对相关商品实施出口商品检验。该公告自2021年6月10日起实施。必须实施检验的进出口商品目录调整表序号海关商品编号商品名称调整前监管条件调整后监管条件18417100000矿砂、金属的焙烧、熔化用炉A28417801000炼焦炉A38417802000放射性废物焚烧炉A48417803000水泥回转窑A58417804000石灰石分解炉A68417805000垃圾焚烧炉A78417809010平均温度1000℃的耐腐蚀焚烧炉A88417809020热裂解炉A98417809090其他非电热的工业用炉及烘箱A108419391000微空气流动陶瓷坯件干燥器A118419399020烟丝烘干机A128419399030干燥箱A138419399050污泥干燥机A148419399090其他用途的干燥器A158419409010氢-低温蒸馏塔A168419409020耐腐蚀蒸馏塔A178419409090其他蒸馏或精馏设备A188419500030冷却UF6的热交换器A198419500040冷却气体用热交换器A208419609010液化器A218419891000加氢反应器A228419899021凝华器(或冷阱)A238419899023UF6冷阱A248456110090其他用激光处理的机床A258456120000用其他光或光子束处理的机床A268456200000用超声波处理各种材料的加工机床A278456301010数控放电加工机床A288456301090其他数控的放电处理加工机床A298456309010非数控放电加工机床A308456309090其他非数控的放电处理加工机床A318456409000其他用等离子弧处理的机床A328456500000水射流切割机A338456900000其他方法处理材料的加工机床A348457101000立式加工金属的加工中心A358457102000卧式加工金属的加工中心A368457103000龙门式加工金属的加工中心A378457109100铣车复合加工中心A388457109900其他加工金属的加工中心A398457200000加工金属的单工位组合机床A408457300000加工金属的多工位组合机床A418458110090其他切削金属的卧式数控车床A428458190000切削金属的其他卧式车床A438458911090其他切削金属的立式数控车床A448458912090其他切削金属的数控车床A458458990000切削金属的其他车床A468459100000切削金属的直线移动式动力头钻床A478459210000切削金属的其他数控钻床A488459290000切削金属的其他钻床A498459310000切削金属的其他数控镗铣机床A508459390000切削金属的其他镗铣机床A518459410000切削金属的其他数控镗床A528459490000切削金属的其他镗床A538459510000切削金属的升降台式数控铣床A548459590000切削金属的其他升降台式铣床A558459611000切削金属的其他龙门数控铣床A568459619000切削金属的其他数控铣床A578459691000切削金属的其他龙门非数控铣床A588459699000切削金属的其他非数控铣床A598459700000切削金属的其他攻丝机床A608460121000加工金属的数控平面磨床A618460199000加工金属的其他非数控平面磨床A628460221000加工金属的数控无心磨床A638460229000加工金属的其他数控无心磨床A648460231100加工金属的数控曲轴磨床A658460231900加工金属的其他数控外圆磨床A668460239000加工金属的其他数控外圆磨床A678460241100加工金属的数控内圆磨床A688460241900加工金属的其他数控磨床A698460249000加工金属的其他数控磨床A708460291100加工金属的非数控外圆磨床A718460291200加工金属的非数控内圆磨床A728460291900加工金属的其他非数控磨床A738460299000加工金属的其他非数控磨床A748460310000加工金属的数控刃磨机床A758460390000加工金属的其他刃磨机床A768460401000金属珩磨机床A778460402000金属研磨机床A788460902000金属抛光机床A798460909000其他用磨石、磨料加工金属的机床A808461401100切削金属的数控齿轮磨床A818461401900切削金属的数控切齿机、数控齿轮精加工机床A828461409000切削金属的其他切齿机,齿轮磨床A838479600000蒸发式空气冷却器A848479710000机场用旅客登机桥A858517691001用于呼叫、提示和寻呼的便携式接收器A868521909010用于光盘生产的金属母盘生产设备A878521909020光盘型广播级录像机A888525801110抗辐射电视摄像机A898525801190其他特种用途电视摄像机A908525801200非特种用途广播级电视摄像机A918525803100特种用途视频摄录一体机A928525803200非特种用途的广播级视频摄录一体机A938525803300非特种用途的家用型视频摄录一体机A948525803910非特种用途的航拍摄录一体无人机A959022299090其他非医疗用α、β、γ射线设备A968506101110扣式无汞碱性锌锰的原电池及原电池组A978506101210圆柱形无汞碱性锌锰的原电池及原电池组A988506101910其他无汞碱性锌锰的原电池及原电池组A998506109010其他无汞二氧化锰的原电池及原电池组A1008506400010氧化银的原电池及原电池组(无汞)A1018506600010锌空气的原电池及原电池组(无汞)A1028506800011无汞燃料电池A1038506800019其他无汞原电池及原电池组A1048507100000启动活塞式发动机用铅酸蓄电池A1058507200000其他铅酸蓄电池A1068507300010飞机用镍镉蓄电池A1078507300090其他镍镉蓄电池A1088507400000镍铁蓄电池A1098507500000镍氢蓄电池A1108507600030飞机用锂离子蓄电池A1118507803000全钒液流电池A1128507809010燃料电池A1138507809090其他蓄电池A11472082610004.75mm厚≥3mm其他大强度热轧卷材A1157208269000其他4.75mm厚≥3mm热轧卷材A11672083810004.75mm厚度≥3mm的大强度卷材A1177208389000其他4.75mm厚度≥3mm的卷材A11872091610003mm厚度1mm的大强度冷轧卷材A11972091710001mm≥厚度≥0.5mm大强度冷轧卷材A1207211230000含碳量低于0.25%的冷轧板材A1217214200000铁或非合金钢的热加工条、杆A1227214300000易切削钢的热加工条、杆A1237214990000其他热加工条、杆A1247216101000截面高度<80mmH型钢A1257216102000截面高度<80mm工字钢A1267216109000截面高度<80mm槽钢A1277216210000截面高度<80mm角钢A1287216220000截面高度<80mm丁字钢A1297216310000截面高度≥80mm槽钢A1307216321000截面高度200mm工字钢A131721632900080mm≤截面高度≤200mm工字钢A1327216331100截面高度800mmH型钢A1337216331900200mm<截面高度≤800mmH型钢A134721633900080mm≤截面高度≤200mmH型钢A1357216401000截面高度≥80mm角钢A1367216402000截面高度≥80mm丁字钢A1377222400000不锈钢角材、型材及异型材A1387225110000取向性硅电钢宽板A1397225401000宽≥600mm热轧工具钢材A1407225409100宽≥600mm热轧含硼合金钢材A1417225991000宽≥600mm的高速钢制平板轧材A1427226110000取向性硅电钢窄板A1437226200000宽度<600mm的高速钢平板轧材A1447226911000宽度<600mm热轧工具钢材A1457226919100宽度<600mm热轧含硼合金钢板材A1467227100000高速钢的热轧盘条A1477227200000硅锰钢的热轧盘条A1487227901000不规则盘卷的含硼合金钢热轧条杆A1497228100000其他高速钢的条、杆A1507228200000其他硅锰钢的条、杆A1517228301000含硼合金钢热加工条、杆A1527228701000履带板合金型钢A1537228709000其他合金钢角材、型材及异型材A1547228800000其他合金钢空心钻钢A1557302100000钢轨A1567302300000道岔尖轨、辙叉、尖轨拉杆A1577302400000钢铁制鱼尾板、钢轨垫板A1587302901000钢铁轨枕A1597302909000其他铁道电车道铺轨用钢铁材料A1602842904000磷酸铁锂A1612933610000三聚氰胺(蜜胺)A16229337100006-己内酰胺A1632935900034磺胺双甲基嘧啶A1643104202000纯氯化钾A1657106101100平均粒径3微米非片状银粉A1667106101900平均粒径≥3微米非片状银粉A1677117110000贱金属制袖扣、饰扣A1687117190000其他贱金属制仿首饰A1697117900000未列名材料制仿首饰A1708517180010其他加密电话机A1718517180090其他电话机A1728517691091卫星地球站(含终端地球站)无线电发射设备A17385446012001千伏<额定电压≤35千伏的电缆A1742525300000云母废料A1752618001001主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣,含锰量>25 %A1762618001090其他主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣A1772618009000其他的冶炼钢铁产生的粒状熔渣A1782619000010轧钢产生的氧化皮A1792619000021冶炼钢铁所产生的含钒浮渣、熔渣,五氧化二钒含量>20%A1802619000029其他冶炼钢铁所产生的含钒浮渣、熔渣A1812619000030含铁大于80%的冶炼钢铁产生的渣钢铁A1822619000090冶炼钢铁产生的其他熔渣、浮渣及其他废料A1832620190000其他主要含锌的矿渣、矿灰及残渣A1842620999011含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣,五氧化二钒>20%(冶炼钢铁所产生的及含钒废催化剂除外)A1852620999019含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣,10%<五氧化二钒≤20%的(冶炼钢铁所产生的及含钒废催化剂除外)A1862620999020含铜大于10%的铜冶炼转炉渣及火法精炼渣、其他铜冶炼渣A1872804619011含硅量>99.9999999%的多晶硅废碎料A1882804619013含硅量>99.9999999%的太阳能级多晶硅废碎料A1892804619091其他含硅量≥99.99%的硅废碎料A1902804619093含硅量≥99.99%的太阳能级多晶硅废碎料A1913915100000乙烯聚合物的废碎料及下脚料A1923915200000苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料A1933915300000氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料A1943915901000聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料A1953915909000其他塑料的废碎料及下脚料A1964004000090未硫化橡胶废碎料、下脚料及其粉、粒A1975202100000废棉纱线A1985505100000合成纤维废料A1995505200000人造纤维废料A2007112911010金的废碎料A2017112911090包金的废碎料A2027112921000铂及包铂的废碎料A2037204300000镀锡钢铁废碎料A2047204490010废汽车压件A2057204490020以回收钢铁为主的废五金电器A2067204490090其他未列名钢铁废碎料A2077204500000供再熔的碎料钢铁锭A2087401000010沉积铜(泥铜)A2097404000010以回收铜为主的废电机等A2107404000090其他铜废碎料A2117503000000镍废碎料A2127602000010以回收铝为主的废电线等A2137602000090其他铝废碎料A2147902000000锌废碎料A2158002000000锡废碎料A2168101970000钨废碎料A2178103300000钽废碎料A2188104200000镁废碎料A2198106001092其他未锻轧铋废碎料A2208108300000钛废碎料A2218109300000锆废碎料A2228112924010铌废碎料A2238112929011未锻轧的铪废碎料A2248113001010颗粒或粉末状碳化钨废碎料A2258113009010其他碳化钨废碎料,颗粒或粉末除外A2268506101190扣式含汞碱性锌锰的原电池及原电池组A2278506101290圆柱形含汞碱性锌锰的原电池及原电池组A2288506101990其他含汞碱性锌锰的原电池及原电池组A2298506109090其他含汞二氧化锰的原电池及原电池组A2308506300000氧化汞的原电池及原电池组A2318506400090氧化银的原电池及原电池组(含汞)A2328506600090锌空气的原电池及原电池组(含汞)A2338506800091含汞燃料电池A2348506800099其他含汞原电池及原电池组A2357204100010符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料A2367204210010其他符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料A2377204290010其他符合GB/T 39733-2020标准要求的再生钢铁原料A2387204410010符合GB/T 39733-2020标准要求的机械加工中产生的再生钢铁原料(机械加工指车,刨,铣,磨,锯,锉,剪,冲加工)A2397204490030符合GB/T 39733-2020标准要求的未列名再生钢铁原料A2407404000020符合标准GB/T38470-2019规定的再生黄铜原料A2417404000030再生铜原料(符合标准GB/T 38471-2019规定的)A2427602000020再生铸造铝合金原料(符合标准GB/T 38472-2019规定的)A2437201100010高纯生铁(含锰量0.08%,含磷量0.03%,含硫量0.02%,含钛量0.03%)﹝999﹞B2447201100090非合金生铁,含磷量≤0.5%(含锰量0.08%,含磷量0.03%,含硫量0.02%,含钛量0.03%的高纯生铁除外)﹝999﹞B2457201200000非合金生铁,按重量计含磷量0.5%﹝999﹞B2467201500010含金生铁﹝999﹞B2477201500090镜铁﹝999﹞B2487205100000生铁、镜铁及钢铁颗粒﹝101非合金生铁﹞,﹝102合金生铁﹞,﹝103其他铁合金﹞,B2497205210000合金钢粉末﹝999﹞B2507205290000生铁、镜铁及其他钢铁粉末﹝999平均粒径10微米的超细铁粉﹞B2517206100000铁及非合金钢锭﹝999﹞B2527206900000其他初级形状的铁及非合金钢[101板坯],[102其他钢坯(锭)]B2537207110000宽度小于厚度两倍的矩形截面钢坯(含碳量0.25%)﹝999﹞B2547207120010其他矩形截面的厚度400毫米的连铸板坯[含碳量0.25%(正方形截面除外)]﹝999﹞B2557207120090其他矩形截面钢坯[含碳量0.25%(正方形截面除外]﹝999﹞B2567207190010其他碳含量0.25%的厚度400毫米的连铸板坯﹝999﹞B2577207190090其他碳含量0.25%的钢坯﹝999﹞B2587207200010车轮用连铸圆坯(直径为380毫米和450毫米,公差±1.2%,含碳量:0.38%-0.85%,含锰量:0.68%-1.2%,含磷量≤0.012%,总氧化物含量≤0.0012%)﹝999﹞B2597207200090其他含碳量≥0.25%的钢坯﹝999﹞B2607218100000不锈钢锭及其他初级形状﹝999﹞B2617218910000矩形截面的不锈钢半制成品(正方形截面除外)﹝999﹞B2627218990000其他不锈钢半制成品﹝999﹞B2637224100000其他合金钢锭及其他初级形状﹝999﹞B2647224901000粗铸锻件坯(单件重量≥10吨﹝999﹞B2657224909010其他合金钢圆坯,直径≥700毫米(其他合金钢锭及其他初级形态的)﹝999﹞B2667224909090其他合金钢坯,直径≥700毫米的合金钢圆坯除外(其他合金钢锭及其他初级形态的)﹝999﹞B
  • 提质增效、规范发展,2024年7月份有745份标准将实施
    提质增效、规范发展,2024年7月份有745份标准将实施随着7月的到来,一批新的国家标准、行业标准及地方标准开始实施,涵盖了食品安全、环境保护、石油化工、轻工纺织等多个领域。这些新标准的实施将进一步推动相关行业的规范化发展,提升产品质量和安全水平。食品安全方面:《肉松质量通则》、《膨化食品质量通则》等多项食品质量标准开始实施,为相关食品的生产提供了明确的质量要求。《食品小作坊生产加工管理规范》的实施将有助于规范小型食品生产企业的操作,保障食品安全。除此之外还有使用拉曼光谱分析的系列《出口食品中农用化学物质的快速检测方法》将实施。环境保护领域:《生态环境损害鉴定评估技术指南》等标准的实施,将为生态环境保护提供技术支持。《制鞋工业大气污染物排放标准》等污染物排放标准的实施,有助于减少工业污染。化工塑料方面:《化学纤维 重金属含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法》为化学纤维中重金属检测提供新的方法。另外还有大量的化工试剂质量行业标准将实施,为化学试剂质量提供保障。冶金矿产方面:《镓基液态金属化学分析方法 第1部分:铅、镉、汞、砷含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》等系列标准为矿物等检测提供检测方法。此外,在医疗卫生、电力半导体、能源等领域也有多项新标准开始实施。这些标准的实施将对相关行业产生深远影响,推动产品质量提升和行业技术进步。具体2024年6月份主要新实施的标准如下:需要相关标准的,点击链接即可下载收藏↓农林牧渔食品标准(48份)GB/T 23968-2022肉松质量通则 GB/T 22699-2022膨化食品质量通则 GB/T 23969-2022肉干质量通则 GB/T 23586-2022酱卤肉制品质量通则 GB/T 23493-2022中式香肠质量通则 GB/T 20711-2022熏煮火腿质量通则 GB/T 23492-2022培根质量通则 GB/T 23970-2022卤蛋质量通则 GB/T 20712-2022火腿肠质量通则 GB/T 11856.2-2023烈性酒质量要求 第2部分:白兰地 GB/T 43559-2023蜂胶生产技术规范 SN/T 5742-2023鱼类及其制品中金枪鱼、鳕鱼和虹鳟鱼成分快速检测方法 PCR—试纸条法 SN/T 5668-2023水禽圆环病毒感染检疫技术规范 SN/T 5644.10-2023出口食品中农用化学物质的快速检测方法 拉曼光谱法 第10部分:亚胺硫磷 SN/T 5644.9-2023出口食品中农用化学物质的快速检测方法 拉曼光谱法 第9部分:地虫硫磷 SN/T 5644.8-2023出口食品中农用化学物质的快速检测方法 拉曼光谱法 第8部分:三唑磷 SN/T 5644.7-2023出口食品中农用化学物质的快速检测方法 拉曼光谱法 第7部分:毒死蜱 SN/T 5644.6-2023出口食品中农用化学物质的快速检测方法 拉曼光谱法 第6部分:腈菌唑 SN/T 5644.5-2023出口食品中农用化学物质的快速检测方法 拉曼光谱法 第5部分:噻菌灵 SN/T 5644.4-2023出口食品中农用化学物质的快速检测方法 拉曼光谱法 第4部分:多菌灵 SN/T 5644.3-2023出口食品中农用化学物质的快速检测方法 拉曼光谱法 第3部分:恩诺沙星和环丙沙星 SN/T 5644.2-2023出口食品中农用化学物质的快速检测方法 拉曼光谱法 第2部分:孔雀石绿和结晶紫 SN/T 5644.1-2023出口食品中农用化学物质的快速检测方法 拉曼光谱法 第1部分:总则 SN/T 5326.4-2023进出口食品化妆品专业分析方法验证指南 第4部分:分子生物学方法 DB6108/T 88-2024休闲农业园区分类与评价规范 DB1529/T 1-2024飞播造林成效调查监测技术规范 DB42/T 1204-2024湖北省柑橘主要病虫害绿色防控技术规程 第1部分:主要害虫绿色防控技术 DB42/T 1104-2024机采棉生产技术规程 DB42/T 2246.3-2024实验用猫 第3部分:饲养与管理 DB42/T 2246.2-2024实验用猫 第2部分:寄生虫学等级及监测 DB42/T 2246.1-2024实验用猫 第1部分:微生物学等级及监测 DB42/T 2245.1-2024饲料中真菌毒素类物质的测定 第1部分:环匹阿尼酸的测定 液相色谱-串联质谱法 DB42/T 2244.1-2024西甜瓜设施栽培技术规程 第1部分:西瓜大棚吊蔓栽培 DB42/T 2243-2024猕猴桃采后贮藏技术规程 DB42/T 2242-2024水产品中羧甲基赖氨酸的测定 液相色谱法 DB42/T 2241-2024鱼腥草生产技术规程 DB42/T 2240-2024中药材 连翘生产技术规程 DB42/T 2239-2024菜用桑生产技术规程 DB42/T 2238-2024萝卜地方品种提纯复壮技术规程 DB43/T 2991-2024水产养殖环境(水体、底泥)中大环内酯类抗生素的测定 液相色谱-串联质谱法 DB43/T 2990-2024水产养殖环境(水体、底泥)中地西泮的测定 液相色谱-串联质谱法 DB 1401/T 20—2024食品小作坊生产加工管理规范 DB5309/T 75-2024藜麦品种 滇宇藜6号 DB5309/T 74-2024藜麦品种 滇宇藜5号 DB31/T 1464-2024池塘温室南美白对虾、罗氏沼虾三茬轮养技术规程 DB36/T 1913-2023食品安全“两个责任”工作绩效评估指南 DB36/T 1912-2023食品安全满意度监测指南 DB11/T 1992.5-2023食品生产企业质量管理规范 第5部分:冷链即食食品 环境环保(14份)GB/T 43871.1-2024生态环境损害鉴定评估技术指南 生态系统 第1部分:农田生态系统 GB/T 43678-2024生态系统评估 生态系统服务评估方法 GB/T 24021-2024环境管理 环境标志和声明 自我环境声明 (II型环境标志) GB/T 43743-2024工业回用水处理设施运行管理导则 GB/T 18916.13-2024工业用水定额 第13部分:乙烯和丙烯 GB/T 43517-2023物理环境的人类工效学 通过环境调查(物理量测量和人的主观评价)对环境进行评估 DB43/T 2957-2024水质 高氯酸盐的测定 离子色谱法 DB34/ 4809—2024制鞋工业大气污染物排放标准 DB31/T 1466-2024土壤和地下水石油烃(C10_C40)中脂肪族和芳香族分类及分级测定 气相色谱法 DB42/T 2222-2024机械防烟排烟设施物联网系统技术规范 DB12/ 1302-2024加油站大气污染物排放标准 DB36/T 1932-2024环境空气 颗粒物的测定 β射线法 DB36/T 1931-2024固定污染源废气 流速在线监测 光闪烁法 DB36/T 1919-2023水质 无机元素的现场快速测定 便携式单波长激发-能量色散X射线荧光光谱法 医药卫生标准(41份)GB/T 43641-2024生物学全同胞关系鉴定技术规范 GB/T 43642-2024法医学个体识别技术规范 GB/T 43640-2024听觉功能障碍法医临床鉴定技术规范 GB/T 43639-2024视觉功能障碍法医临床鉴定技术规范 GB/T 43650-2024野生动物及其制品DNA物种鉴定技术规程 GB/T 43459-2023洁净室及受控环境中细胞培养操作技术规范 GB/T 35594-2023医药包装用纸和纸板 GB/T 30130-2023胶版印刷纸 GB/Z 43468.1-2023残障人辅助技术系统和辅助器具 轮椅车系固和乘坐者约束系统 第1部分:一般要求和试验方法 GB/T 19267.7-2023法庭科学 微量物证的理化检验 第7部分:气相色谱-质谱法 GB/T 21679-2023法庭科学 DNA数据库建设规范 GB/T 43576-2023口腔清洁护理用品 牙膏对去除外源性色斑效果的实验室测试方法 GB/T 43544-2023口腔清洁护理用品 牙膏对牙结石抑制率的实验室测试方法 GB/T 43628-2023空气中病原微生物宏基因组测序鉴定方法 SN/T 5619.8-2023进出口医用防护用品安全项目技术规范 第8部分:无纺布 SN/T 5619.7-2023进出口医用防护用品安全项目技术规范 第7部分:防护帽 SN/T 5619.6-2023进出口医用防护用品安全项目技术规范 第6部分:手套 SN/T 5619.5-2023进出口医用防护用品安全项目技术规范 第5部分:一次性隔离衣 SN/T 5619.4-2023进出口医用防护用品安全项目技术规范 第4部分:防护服 SN/T 5619.3-2023进出口医用防护用品安全项目技术规范 第3部分:儿童口罩 SN/T 5619.2-2023进出口医用防护用品安全项目技术规范 第2部分:防护口罩 SN/T 5619.1-2023进出口医用防护用品安全项目技术规范 第1部分:通则 SN/T 5487-2023十足目虹彩病毒1感染检疫技术规范 SN/T 5665-2023鲁氏耶尔森氏菌检测技术规范 YY/T 1899-2023可吸收医疗器械植入后组织病理学样本制备与评价方法 YY/T 1897-2023纳米医疗器械生物学评价 遗传毒性试验 体外哺乳动物细胞微核试验 YY/T 1896-2023光谱辐射治疗设备波长范围界定方法 YY/T 1894-2023医用磁共振设备可靠性指标验证方法 YY/T 1884-2023固定式含铜宫内节育器 YY/T 1873-2023麻醉和呼吸设备 笑气吸入镇静镇痛装置 YY/T 1754.3-2023医疗器械临床前动物研究 第3部分:用于评价补片组织学反应与生物力学性能的动物腹壁切口疝模型 YY/T 1437-2023医疗器械 GB/T 42062应用指南 YY/T 0907-2023医用无针注射器 要求及试验方法 YY/T 0338-2023气管切开插管和接头 YY/T 1878-2023正电子发射断层成像装置数字化技术要求 YY/T 1869-2023探测器阵列剂量测量系统 性能和试验方法 YY/T 0793.1-2022血液透析和相关治疗用液体的制备和质量管理 第1部分:血液透析和相关治疗用水处理设备 YY/T 0299-2022医用超声耦合剂 DB43/T 2995-2024综合医院分级心理护理规范 DB42/T 2208.5-2024智能医院建设与管理标准 第5部分:评价 DB42/T 2208.1-2024智能医院建设与管理标准 第1部分:技术体系框架 石油天然气标准(5份)GB/T 30491.2-2024天然气 热力学性质计算 第2部分:扩展应用范围的单相(气相、液相和稠密相)流体性质 GB/T 21267-2024石油天然气工业 套管及油管螺纹连接试验程序 GB/T 43602-2023物理气相沉积多层硬质涂层的成分、结构及性能评价 GB/T 43599-2023石油天然气钻采设备 机械式固井胶塞的测试与评价 SN/T 5574-2023进口油品固体废物属性鉴别规程 冶金矿产标准(88份)GB/T 23561.8-2024煤和岩石物理力学性质测定方法 第8部分:煤和岩石变形参数测定方法 GB/T 28892-2024表面化学分析 X射线光电子能谱 选择仪器性能参数的表述GB/T 43589-2023金合金饰品 多元素含量测定 激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱法 GB/T 43497-2023电沉积层及相关精饰 化学镀镍磷-陶瓷复合镀层GB/T 38216.3-2023钢渣 游离氧化钙含量的测定 EDTA滴定和热重分析法GB/T 43489-2023烧结钕铁硼永磁体 恒定湿热试验 GB 43203-2023选煤厂安全规程 GB/T 43603.1-2023镍铂靶材合金化学分析方法 第1部分:铂含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T 43604.1-2023镓基液态金属化学分析方法 第1部分:铅、镉、汞、砷含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 43611-2023镓基液态金属热界面材料 GB/T 43607-2023钯锭分析方法 银、铝、金、铋、铬、铜、铁、铱、镁、锰、镍、铅、铂、铑、钌、硅、锡、锌含量测定 火花放电原子发射光谱法 GB/T 3499-2023原生镁锭 GB/T 43569-2023首饰和贵金属 贵金属及其合金的取样 GB/T 1196-2023重熔用铝锭 GB/T 2881-2023工业硅 GB/T 1558-2023硅中代位碳含量的红外吸收测试方法 GB/T 17359-2023微束分析 原子序数不小于11的元素能谱法定量分析 HB 8699-2023金属材料细节疲劳粗糙度系数测定方法 HB 8698-2023金属材料开孔细节疲劳额定强度基准值测定方法 HB 8697-2023超声检测用铝合金平底孔标准试块制作与评价 SN/T 5570-2023进出口铁合金归类化验 YB/T 6082-2023焦炉上升管荒煤气余热回收技术规范 外盘管式 YB/T 6102-2023高炉炉顶均压煤气及休风煤气回收技术要求 YB/T 6101-2023钢铁行业低压蒸汽干燥水处理污泥污泥技术规范 YB/T 4880.4-2023钢铁企业水系统优化 第4部分:冷轧工序 YB/T 4880.3-2023钢铁企业水系统优化 第3部分:热轧工序 YB/T 6100-2023高炉铁水罐加盖保温技术规范 YB/T 6159-2023锰硅合金球 落下强度测定方法 YB/T 6158-2023金属铬 痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 YB/T 6157.1-2023铌铁分析方法 第1部分:钽、磷、铝和钛含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 YB/T 6156-2023钢中非金属夹杂物的测定 K值评定法 YB/T 4393.2-2023铝铁 铝锰铁及硅铝锰铁分析方法 第2部分:磷含量的测定 磷铋钼蓝分光光度法 YB/T 4174.2-2023硅钙合金分析方法 第2部分:磷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 YB/T 109.6-2023硅钡合金分析方法 第6部分:碳含量的测定 红外线吸收法 YB/T 6118-2023钢铁行业节能诊断技术导则 YB/T 6117-2023基于项目的二氧化碳减排量评估技术规范 高炉大比例球团冶炼 YB/T 6116-2023冷轧废水再生回用技术规范 YB/T 6115-2023焦炉煤气脱硫废液干法制酸技术规范 YB/T 6114-2023锰矿行业绿色工厂评价导则 YB/T 6097-2023钢铁企业土地资源消耗指标与绩效评估 YB/T 6096-2023铁矿行业绿色园区评价导则 YB/T 6095-2023铁矿行业绿色工厂评价导则 YB/T 6094-2023钢铁企业余热余能自发电率评价导则 YB/T 6093-2023干熄焦超高温超高压余热发电技术规范 YB/T 074-2023冶炼用快速数字测温仪技术条件 YB/T 4191-2023高炉进风装置 YB/T 4192-2023铸铁机 YB/T 063-2023面压式滑动水口 YB/T 073-2023烧结台车技术条件 YB/T 384-2023硅质耐火泥浆 YB/T 4110-2023铝镁耐火浇注料 YB/T 6145-2023热轧绿色清洁表面处理钢板和钢带 YB/T 6144-2023不锈钢复合波纹板 YB/T 051-2023电解金属锰 YB/T 6141-2023冷顶锻用不锈钢盘条 YB/T 6140-2023冶金用消石灰 YB/T 190.14-2023连铸保护渣 二氧化钛含量的测定 二安替吡啉甲烷分光光度法 YB/T 5206-2023轻烧氧化镁 YB/T 5266-2023电熔镁砂 YB/T 6139.2-2023石墨类负极材料检测方法 第2部分:吸油值的测定 YB/T 6139.1-2023石墨类负极材料检测方法 第1部分:石墨化度的测定 YB/T 6138-2023焦化可纺沥青 YB/T 6137-2023煤焦油 联苯、苊、芴含量的测定 气相色谱法 YB/T 6136-2023钢轨涡流检测方法 YB/T 6135-2023钢筋低温拉伸试验方法 YB/T 4371-2023油气井射孔枪用无缝钢管 YB/T 6134-2023离心球墨铸管管模用热轧无缝钢管 YB/T 6133-2023云梯车臂架用异型无缝钢管 YB/T 6132-2023钢铁行业 轧钢产线能源管理系统技术要求 YB/T 6131-2023钢铁行业 设备状态监测与故障预警系统技术要求 YB/T 6130-2023混凝土预制板用钢筋焊接网 YB/T 6129-2023导卫用耐磨耐热导轮 YB/T 5309-2023不锈钢热轧等边角钢 YB/T 6127-2023结构用铌钒低合金高强度热轧型钢 YB/T 6121-2023钢的晶间氧化深度测定方法 YB/T 6120-2023贝氏体非调质钢 YB/T 6148-2023电力变压器用高锰无磁钢板 YB/T 6147-2023减涂装耐火耐候热轧钢板及钢带 YB/T 6146-2023热轧免酸洗汽车大梁用钢板和钢带 YB/T 6126-2023桥梁钢结构用热轧U肋型钢 YB/T 6143-2023铝锰铁合金 YB/T 6142-2023高纯钛铁 YB/T 6128-2023锥套锁紧钢筋连接接头 YB/T 6125-2023稀土钢 镧和铈含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 YB/T 6124.2-2023稀土钢 第2部分:高碳铬轴承钢 YB/T 6124.1-2023稀土钢 第1部分:通用技术要求 YB/T 6123-2023高温合金精密无缝管 YB/T 6122-2023耐蚀合金大口径无缝管 化工塑料标准(161份)GB/T 43586-2023聚烯烃冷拉伸套管膜 GB/T 43548-2023表面活性剂和洗涤剂中金属元素含量的测定 GB/T 7036.1-2023充气轮胎内胎 第1部分:汽车轮胎内胎 GB/T 22731-2022日用香精 GB/T 43574-2023化学纤维 重金属含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法 GB/T 10118-2023高纯镓 GB/T 23519-2023三苯基膦氯化铑 GB/T 25789-2023对苯二胺 GB/T 15341-2023滑石 GB/T 32151.14-2023碳排放核算与报告要求 第14部分:其他有色金属冶炼和压延加工企业GB/T 43612-2023碳化硅晶体材料缺陷图谱 GB/T 43610-2023微束分析 分析电子显微术 线状晶体表观生长方向的透射电子显微术测定方法 GB/T 5072-2023耐火材料 常温耐压强度试验方法 GB/T 3836.22-2023爆炸性环境 第22部分:光辐射设备和传输系统的保护措施 GB/T 19502-2023表面化学分析 辉光放电发射光谱方法通则 GB/T 37183-2023腐蚀控制工程全生命周期 风险评估GB/T 16763-2023定形隔热耐火制品分类 GB/T 6803-2023铁素体钢的无塑性转变温度落锤试验方法 GB/T 1677-2023增塑剂环氧值的测定 SN/T 5754-2023进口货物固体废物属性鉴别方法 对苯二甲酸 SN/T 5706-2023化妆品微生物检验方法 大肠埃希氏菌检验 SN/T 5681-2023工业单羧脂肪酸含量的测定 气相色谱法 SN/T 1496-2023进出口化妆品中生育酚及α-生育酚醋酸酯的测定 YS/T 3043-2023含氯金物料中金量的测定 JC/T 2755-2023精细陶瓷高温比热容试验方法 差示扫描量热法(DSC) QB/T 5954-2023有机硅人造革QB/T 5942-2023防护服用人造革合成革QB/T 5955-2023钢衬聚酰胺复合管HG/T 6237-2023有机氮工业废水处理及回用技术规范 HG/T 6236-2023工业废水深度处理及回用技术规范 吸附法 HG/T 6235-2023废二氧化硫氧化制硫酸催化剂中钒含量的测定方法 HG/T 6234-2023锰系废催化剂中锰的测定方法 HG/T 6233-2023废硫酸中钛离子的测定方法HG/T 6201-2023硫酸钾行业绿色工厂评价要求 HG/T 6200-2023磷酸一铵、磷酸二铵行业绿色工厂评价要求 HG/T 6199-2023复合肥料行业绿色工厂评价要求 HG/T 6198-2023酸性染料行业绿色工厂评价要求 HG/T 6197-2023反应染料行业绿色工厂评价要求 HG/T 6196-2023分散染料行业绿色工厂评价要求 HG/T 6195-2023有机硅行业绿色工厂评价要求 HG/T 6194-2023电石行业绿色工厂评价要求 HG/T 6192-2023腐植酸肥料行业绿色工厂评价要求 HG/T 6118-2023废弃锂电池处理企业节水技术导则 HG/T 6058-2023节水型工业园区 化工行业 HG/T 6180-2023二氧化硅行业绿色工厂评价要求 HG/T 6179-2023磷酸行业绿色工厂评价要求 HG/T 6178-2023锆盐行业绿色工厂评价要求 HG/T 6177-2023钾盐行业绿色工厂评价要求 HG/T 6176-2023氢氧化钾行业绿色工厂评价要求 HG/T 6175-2023无机过氧酸盐行业绿色工厂评价要求HG/T 6174-2023聚丙烯酰胺行业绿色工厂评价要求HG/T 6173-2023无机氟化物行业绿色工厂评价要求 HG/T 6172-2023磷酸盐行业绿色工厂评价要求 HG/T 6171-2023废弃电子电器化学品处理处置行业绿色工厂评价要求 HG/T 6170-2023有机膦水处理剂行业绿色工厂评价要求 HG/T 6169-2023硝酸行业绿色工厂评价要求 HG/T 6168-2023车用尿素行业绿色工厂评价要求 HG/T 6167-2023橡胶树木围护砖 HG/T 6140-2023染料行业绿色工厂评价导则 HG/T 6139-2023再生五氯化锑催化剂 HG/T 3726-2023C.I.荧光增白剂351(荧光增白剂351) HG/T 4034-2023C.I.荧光增白剂140(荧光增白剂SWN) HG/T 6232-2023C.I.反应红21 HG/T 6231-2023C.I.反应橙12 HG/T 6230-2023分散黑NX 300% HG/T 6229-2023对氟苯胺 HG/T 3958-20233-氯-2-甲基苯胺HG/T 4715-20233,4-二氯硝基苯HG/T 6228-2023二氧化硫氧化制硫酸催化剂原粒度活性试验方法 HG/T 6227-2023催化裂化催化剂化学成分分析方法 X射线荧光光谱法 HG/T 6226-2023加压甲醇制低碳烯烃催化剂反应性能试验方法 HG/T 6225-2023铬系乙烯聚合催化剂 HG/T 6224-2023铬系乙烯聚合催化剂HG/T 2784-2023工业用亚硫酸铵 HG/T 6223-2023纺织染整助剂产品中氯化苯和氯化甲苯的测定 HG/T 6222-2023纺织染整助剂 防热迁移剂 防热迁移效果的测定 HG/T 3710-2023直读式橡胶密度计 HG/T 2071-2023橡胶回弹性试验机(斯科伯摆式) HG/T 6221-2023胶鞋 医用手术鞋 HG/T 6220-2023胶鞋 医用防护鞋 HG/T 6219-2023胶鞋 帮面材料高温高压色牢度试验方法 HG/T 6218-2023涤纶全拉伸丝(FDY)油剂 HG/T 4250-2023C.I.酸性黄220(酸性深黄NM-RL) HG/T 3722-2023C.I.酸性橙67(酸性橙RXL) HG/T 4424-2023间氨基苯酚 HG/T 6217-20232-氨基-5,6-二氯苯并噻唑 HG/T 6216-2023液状染料 冻融稳定性的测定 HG/T 6215-2023(3-氯-4-氟苯基)硫脲 HG/T 6214-2023邻氨基苯酚 HG/T 6213-2023C.I.酸性红374 HG/T 6212-2023液状分散黑ECT HG/T 6211-2023液状C.I.分散蓝79:1 HG/T 6210-2023液状C.I.分散黄114 HG/T 6209-2023液状C.I.分散红167:1 HG/T 6208-2023染料 贮存稳定性的测定 HG/T 3589-2023铅酸蓄电池用腐植酸 HG/T 4288-2023偏光眼镜用三醋酸纤维素酯(TAC)薄膜 HG/T 6207-2023光学功能薄膜 上置光学增光膜 HG/T 6206-2023光学功能薄膜 无保护膜光学棱镜膜 HG/T 6205-2023光学功能薄膜 抗激光窃听透明薄膜 HG/T 6204-2023光学聚酯薄膜 表面低聚物的测试方法 HG/T 6203-2023光学功能薄膜 低取向角聚酯薄膜 HG/T 6261-2023热固性树脂黏度的测定 旋转流变仪法 HG/T 6260-2023塑料 玻纤增强聚苯硫醚(PPS)专用料 HG/T 6259-2023精对苯二甲酸残渣制聚酯多元醇 HG/T 6258-2023塑料 热塑性聚酰亚胺(PI)树脂 HG/T 6257-2023纺织染整助剂 退浆剂 对聚丙烯酸类浆料退浆效果的测定 HG/T 6256-2023纺织染整助剂 释酸剂 释酸性能的测定 HG/T 6255-2023纺织染整助剂 活性染料匀染剂 抗盐碱凝聚效果的测定 HG/T 6254-2023乙烷 HG/T 6253-2023粉体回收用有机复合膜 HG/T 6252-2023气体净化用双疏膜 HG/T 6251-2023工业用2-氯甲基-3,4-二甲氧基吡啶盐酸盐 HG/T 6250-2023D-对羟基苯甘氨酸甲酯 HG/T 6249-20234,6-二甲氧基-2-(苯氧基羰基)氨基嘧啶 HG/T 6248-2023生物提取胆红素 HG/T 6247-2023生物合成熊去氧胆酸 HG/T 6246-2023工业2-(4-溴甲基苯基)丙酸 HG/T 6245-20233,4-环氧环己基甲酸-3',4'-环氧环己基甲酯HG/T 6244-2023钙铝水滑石土壤修复剂 HG/T 6243-2023土壤修复用过硫酸钠 HG/T 6242-2023工业氢溴酸 HG/T 6241-2023化学强化玻璃用硝酸钾 HG/T 6240-2023电镀用二水合氯化铜 HG/T 6239-2023中药挥发油分离用压力驱动亲水膜 HG/T 6238-2023硫酸镍钴锰 HG/T 6202-2023气-液旋流渗滤分离器 HG/T 6191.4-2023石油和化工用低压变频器技术应用导则 第4部分:使用、维护及检修 HG/T 6191.3-2023石油和化工用低压变频器技术应用导则 第3部分:安装、调试及验收 HG/T 6191.2-2023石油和化工用低压变频器技术应用导则 第2部分:设计选型 HG/T 6191.1-2023石油和化工用低压变频器技术应用导则 第1部分:基本要求 HG/T 6190.4-2023石油和化工用中压变频器技术应用导则 第4部分:使用、维护及检修 HG/T 6190.3-2023石油和化工用中压变频器技术应用导则 第3部分:安装、调试及验收 HG/T 6190.2-2023石油和化工用中压变频器技术应用导则 第2部分:设计选型 HG/T 6190.1-2023石油和化工用中压变频器技术应用导则 第1部分:基本要求 HG/T 6189.4-2023石油和化工用软起动装置技术应用导则 第4部分:使用、维护及检修 HG/T 6189.3-2023石油和化工用软起动装置技术应用导则 第3部分:安装、调试及验收 HG/T 6189.2-2023石油和化工用软起动装置技术应用导则 第2部分:设计选型 HG/T 6189.1-2023石油和化工用软起动装置技术应用导则 第1部分:基本要求 HG/T 6188-2023聚丙烯共聚反应器 HG/T 6187-2023聚丙烯干燥器 HG/T 4509-2023工业高纯氢氟酸HG/T 4095-2023化工用在线气相色谱仪 HG/T 3811-2023工业溴化物试验方法 HG/T 3810-2023工业溴化铵 HG/T 3809-2023工业溴化钠 HG/T 3808-2023工业溴化钾 HG/T 3587-2023电子工业用高纯钛酸钡 HG/T 3253-2023工业次磷酸钠 HG/T 3250-2023工业亚氯酸钠 HG/T 3180-2023尿素高压设备衬里板及内件的焊接工艺评定和焊工技能评定 HG/T 3179-2023尿素高压设备堆焊工艺评定和焊工技能评定 HG/T 3178-2023尿素高压设备耐腐蚀不锈钢管子-管板的焊接工艺评定和焊工技能评定 HG/T 2969-2023工业碳酸锶 HG/T 2959-2023工业水合碱式碳酸镁 HG/T 2952-2023尿素二氧化碳汽提塔技术条件 HG/T 2409-2023聚氨酯预聚体中异氰酸酯基含量的测定 HG/T 2520-2023工业亚磷酸 DB42/T 2237-2024合成材料面层运动场地质量管理和合格评定 DB42/T 2235-2024增材制造患者匹配式部分足假肢应用技术规范 DB31/T 1468-2024工贸企业危险化学品安全管理规范 轻工纺织标准(111份)GB/T 10335.6-2023涂布纸和纸板 第6部分:水性涂布纸 GB/T 43588-2023纸、纸板和纸制品 可回收性评价方法 GB/T 43549-2023鞋类 鞋垫试验方法 静态压缩变形 GB/T 43487-2023泡沫混凝土及制品试验方法 GB/T 10335.5-2023涂布纸和纸板 第5部分:涂布箱纸板GB/T 12910-2023纸和纸板 二氧化钛含量的测定 GB/T 451.2-2023纸和纸板 第2部分:定量的测定 GB/T 22877-2023纸、纸板、纸浆和纤维素纳米材料 灼烧残余物(灰分)的测定(525℃) GB/T 32440.1-2023鞋类 化学试验方法 邻苯二甲酸酯的测定 第1部分:溶剂萃取法 GB/T 33393-2023鞋类 整鞋试验方法 热阻和湿阻的测定GB/T 24461-2023洁净室用灯具技术要求 GB/T 10739-2023纸、纸板和纸浆 试样处理和试验的标准大气条件 GB/T 43573-2023服装散热性能的测定方法 出汗暖体假人法 GB/T 23144-2023纸和纸板 弯曲挺度的测定 两点法、三点法和四点法的通用原理 GB/T 4822-2023锯材检验 GB/T 43543-2023漱口水 FZ/T 07031-2023水刺非织造工艺回用水要求 FZ/T 07030-2023绿色设计产品评价技术规范 布艺类产品 FZ/T 07029-2023绿色设计产品评价技术规范 毛巾 FZ/T 07028-2023绿色设计产品评价技术规范 床上用品 FZ/T 07027-2023绿色设计产品评价技术规范 儿童服装 FZ/T 07024-2023纺织染整企业水系统集成优化实施指南 FZ/T 98024-2023织物胀破性能测试仪 FZ/T 92026-2023化纤纺丝计量泵 FZ/T 97042-2023经编展纤整经机 FZ/T 97027-2023多轴向经编机 FZ/T 97020-2023电脑针织横机 FZ/T 95036-2023低浴比成衣染色机 FZ/T 92059-2023扩幅装置 FZ/T 92078-2023纺纱机械 巡回清洁器 FZ/T 92077-2023棉精梳机 顶梳 FZ/T 93073-2023集聚纺纱装置 FZ/T 93002-2023纺纱和捻线用钢丝圈 FZ/T 90012-2023材料在图样及设计文件中的标记方法 FZ/T 64110-2023吸色非织造布 FZ/T 64109-2023挽索 FZ/T 64108-2023针刺非织造复合材料增强用麻纤维 FZ/T 64107-2023针刺平面毡 FZ/T 64106-2023抑尘覆盖网 FZ/T 64105-2023防雹网 FZ/T 60050-2023非织造布覆膜牢度的测试方法 FZ/T 63021-2023纤维绳索 聚酰胺 3股、4股、8股和12股绳索 FZ/T 63014-2023粘胶纤维织带 FZ/T 63002-2023粘胶长丝绣花线 FZ/T 63012-2023涤纶长丝缝纫线 FZ/T 63009-2023棉包涤包芯缝纫线 FZ/T 63008-2023锦纶长丝缝纫线 FZ/T 60051-2023绳纱断裂强力的测试方法 FZ/T 54147-2023循环再利用抗菌涤纶低弹丝 FZ/T 54146-2023导电涤纶牵伸丝/涤纶低弹丝混纤丝 FZ/T 54145-2023聚对苯二甲酸丁二醇酯/聚对苯二甲酸乙二醇酯(PBT/PET)复合预取向丝 FZ/T 54144-2023涤纶高取向丝(HOY) FZ/T 50010.3-2023再生纤维素纤维用浆粕 黏度的测定 FZ/T 24015-2023精梳丝毛织品 FZ/T 14057-2023锦纶氨纶防水透湿复合面料 FZ/T 14056-2023涤纶纱线与涤纶工业长丝交织染色防水帆布 FZ/T 14055-2023涤纶染色防水帆布 FZ/T 14054-2023涤纶磨毛仿蜡防印花布 FZ/T 14027-2023棉竹节印染布 FZ/T 14001-2023棉印染帆布 FZ/T 13030-2023再生纤维素纤维纱线与涤纶长丝交织本色布 FZ/T 13060-2023棉莫代尔纤维混纺纱线与涤纶长丝交织双层充绒本色布 FZ/T 13026-2023棉强捻本色绉布 FZ/T 12079-2023筒子染色锦纶6弹力丝 FZ/T 12029-2023棉再生纤维素纤维混纺色纺纱线 FZ/T 12033-2023纯棉竹节色纺纱 FZ/T 12032-2023纯棉竹节本色纱 FZ/T 01174-2023纺织品 织物掉毛程度的测定 摩擦法 FZ/T 01057.11-2023纺织纤维鉴别试验方法 第11部分:裂解气相色谱-质谱法 FZ/T 01057.10-2023纺织纤维鉴别试验方法 第10部分:近红外光谱法 FZ/T 01173-2023纺织品 定量化学分析 聚酯纤维与某些其他纤维的混合物(氢氧化钠/甲醇法) FZ/T 01172-2023纺织制品中附件镍释放量快速筛选法 FZ/T 90113-2023纺织用针 耐磨损性能试验方法 FZ/T 64098-2023擦拭用吸油织物 FZ/T 64097-2023针织起绒革基布 FZ/T 64096-2023光纤发光织物 FZ/T 64095-2023蜂巢折叠窗帘用非织造布 FZ/T 64104-2023生物降解纺粘法非织造布 FZ/T 64103-2023矿用聚酯纤维柔性假顶网 FZ/T 64102-2023耐高温滤筒用硬挺滤料 FZ/T 64015-2023机织过滤布 FZ/T 62047-2023洗澡巾 FZ/T 61011-2023棉针织毯 FZ/T 62046-2023乳胶被 FZ/T 80007.3-2023使用粘合衬服装耐干洗测试方法 FZ/T 80007.2-2023使用粘合衬服装耐水洗测试方法 FZ/T 80007.1-2023使用粘合衬服装剥离强力测试方法 FZ/T 73074-2023阻燃针织服装 FZ/T 73017-2023针织家居服 FZ/T 72030-2023衬衫用针织面料 FZ/T 70018-2023针织服装理化性能的要求 FZ/T 54143-2023循环再利用海岛涤纶牵伸丝 FZ/T 54033-2023锦纶6高取向丝(HOY) FZ/T 52066-2023柚皮甙改性涤纶短纤维 FZ/T 52065-2023车内饰用有色涤纶短纤维 FZ/T 52018-2023有色涤纶短纤维 FZ/T 54030-2023有色粘胶短纤维 FZ/T 52064-2023儿茶素改性粘胶短纤维 FZ/T 52006-2023竹浆粘胶短纤维 FZ/T 51009-2023再生纤维素纤维用浆粕 麻浆粕 FZ/T 51002-2023再生纤维素纤维用浆粕 竹浆粕 FZ/T 50063-2023系泊绳用化纤长丝耐磨性能试验方法 纱-纱摩擦 FZ/T 50033.10-2023氨纶长丝试验方法 第10部分:特性黏度 FZ/T 50062-2023化学纤维 燃烧性能试验方法 烟密度法 FZ/T 50016-2023化学纤维 燃烧性能试验方法 氧指数法 FZ/T 64048-2023水刺非织造粘合衬 FZ/T 64101-2023覆基材弹性非织造粘合衬 FZ/T 64049-2023隐点机织粘合衬 FZ/T 64100-2023覆膜防钻绒机织粘合衬 FZ/T 64099-2023耐酵素洗机织粘合衬 FZ/T 01171-2023纺织品 织物触感检测与评价方法 三点梁法 电力半导体标准(51份)GB/T 15651.7-2024半导体器件 第5-7部分:光电子器件 光电二极管和光电晶体管 GB/T 43801-2024微波频段覆铜箔层压板相对介电常数和损耗正切值测试方法 分离介质谐振器法 GB/T 19247.6-2024印制板组装 第6部分:球栅阵列(BGA)和盘栅阵列(LGA)焊点空洞的评估要求及测试方法 GB/T 4937.35-2024半导体器件 机械和气候试验方法 第35部分:塑封电子元器件的声学显微镜检查GB/T 22084.2-2024含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组 第2部分:金属氢化物镍电池GB/T 43789.31-2024电子纸显示器件 第3-1部分:光学性能测试方法 GB/T 43787-2024曲面有机发光二极管(OLED)光源光学性能测试方法 GB/T 4937.34-2024半导体器件 机械和气候试验方法 第34部分:功率循环 GB/T 15651.5-2024半导体器件 第5-5部分:光电子器件 光电耦合器 GB/T 43590.501-2024激光显示器件 第5-1 部分:激光前投影显示光学性能测试方法 GB/T 43590.502-2024激光显示器件 第5-2部分:散斑对比度光学测量方法GB/T 43590.503-2024激光显示器件 第5-3 部分:激光投影显示(屏)图像质量测试方法GB/T 18910.41-2024液晶显示器件 第4-1部分:彩色矩阵液晶显示模块 基本额定值和特性GB/T 43682-2024纳米技术 亚纳米厚度石墨烯薄膜载流子迁移率及方块电阻测量方法 GB 17799.8-2023电磁兼容 通用标准 第8部分:商用和轻工业场所专业设备的发射GB 17799.3-2023电磁兼容 通用标准 第3部分:居住环境中设备的发射GB/T 43493.2-2023半导体器件 功率器件用碳化硅同质外延片缺陷的无损检测识别判据 第2部分:缺陷的光学检测方法 GB/T 43528-2023电化学储能电池管理通信技术要求 GB/T 43526-2023用户侧电化学储能系统接入配电网技术规定 GB/T 5465.2-2023电气设备用图形符号 第2部分:图形符号 GB/T 9089.3-2023户外严酷条件下的电气设施 第3部分:设备及附件的一般要求 GB/T 25320.6-2023电力系统管理及其信息交换 数据和通信安全 第6部分:IEC 61850的安全 GB/T 23307-2023家用和类似用途地面插座 GB/T 36558-2023电力系统电化学储能系统通用技术条件 GB/T 36545-2023移动式电化学储能系统技术规范 GB/T 36276-2023电力储能用锂离子电池 GB/T 24834-20231000kV交流架空输电线路金具技术规范 GB/T 7260.1-2023不间断电源系统(UPS) 第1部分:安全要求 GB/T 4960.7-2023核科学技术术语 第7部分:核材料管制与核保障 GB/Z 17624.7-2023电磁兼容 综述 第7部分:非正弦条件下单相系统的功率因数 GB/T 43460.1-2023电磁兼容 风险分析方法 第1部分:电缆屏蔽 GB 17625.1-2022电磁兼容 限值 第1部分:谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB/T 43540-2023电力储能用锂离子电池退役技术要求 GB/T 43538-2023集成电路金属封装外壳质量技术要求 GB/T 17626.3-2023电磁兼容 试验和测量技术 第3部分:射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.39-2023电磁兼容 试验和测量技术 第39部分:近距离辐射场抗扰度试验 GB/T 17626.30-2023电磁兼容 试验和测量技术 第30部分:电能质量测量方法 GB/T 9364.8-2023小型熔断器 第8部分:带有特殊过电流保护的熔断电阻器 GB/T 43493.3-2023半导体器件 功率器件用碳化硅同质外延片缺陷的无损检测识别判据 第3部分:缺陷的光致发光检测方法 GB/T 43493.1-2023半导体器件 功率器件用碳化硅同质外延片缺陷的无损检测识别判据 第1部分:缺陷分类 GB/T 43534-2023高压直流输电用电压源换流器交流侧阻抗设计及测试方法 GB/Z 43533-2023依据GB/T 7251.2—2023的成套电力开关和控制设备(PSC成套设备)中内部电弧故障抑制系统的集成 GB/Z 43592.1-2023纳米技术 磁性纳米材料 第1部分:磁性纳米悬浮液的特性和测量规范 GB/T 43598-2023纳米技术 石墨烯粉体氧含量和碳氧比的测定 X射线光电子能谱法 GB/T 15022.10-2023电气绝缘用树脂基活性复合物 第10部分:聚酯亚胺树脂复合物 GB/T 29627.3-2023电气用聚芳酰胺纤维纸板 第3部分:单项材料规范 SJ/T 11926—2024产品碳足迹 产品种类规则 光伏组件 SJ/T 11861—2024超级电容器术语 SJ/T 11802—2024晶体硅光伏电池用正面银浆 SJ/T 11801—2024晶体硅光伏电池用背面银浆 DB43/T 2955-2024等值反磁通瞬变电磁法探测技术规范 能源标准(25份)GB/T 43797-2024核电厂运行许可证延续评估通用要求 GB/T 26991-2023燃料电池电动汽车动力性能试验方法 GB/T 34425-2023燃料电池电动汽车加氢枪 GB/Z 43521-2023海洋温差能转换电站设计和分析的一般指南 GB/T 43522-2023电力储能用锂离子电池监造导则 GB/T 43512-2023全钒液流电池可靠性评价方法 GB/T 43509-2023能源互联网交易平台技术要求 GB/T 43333-2023独立型微电网调试与验收规范 GB/T 42737-2023电化学储能电站调试规程 GB/Z 43465-2023河流能资源评估及特征描述 GB/Z 43464-2023海洋能转换装置电能质量要求 GB/T 34120-2023电化学储能系统储能变流器技术要求 GB/T 43462-2023电化学储能黑启动技术导则 GB/T 36280-2023电力储能用铅炭电池 GB/T 34133-2023储能变流器检测技术规程 GB/T 32151.15-2023碳排放核算与报告要求 第15部分:石油化工企业 GB/T 32151.16-2023碳排放核算与报告要求 第16部分:石油天然气生产企业 GB/T 32151.17-2023碳排放核算与报告要求 第17部分:氟化工企业 GB/T 32151.8-2023碳排放核算与报告要求 第8部分:水泥生产企业GB/T 32151.9-2023碳排放核算与报告要求 第9部分:陶瓷生产企业GB/T 32151.13-2023碳排放核算与报告要求 第13部分:独立焦化企业GB/T 32151.10-2023碳排放核算与报告要求 第10部分:化工生产企业GB/T 32151.7-2023碳排放核算与报告要求 第7部分:平板玻璃生产企业GB/T 43597-2023热电型太赫兹探测器参数测试方法 GB/T 26688-2023电池供电的应急疏散照明自动试验系统 机械车辆标准(159份)GB/T 43800-2024船舶电气与电子装置 电磁兼容性 非金属船舶GB/T 43799-2024高密度互连印制板分规范 GB/T 43617.2-2024滚动轴承 滚动轴承润滑脂噪声测试 第2部分:测试和评估方法BQ+ GB/T 43656-2024焊接加工能耗检测方法GB/T 43764-2024航天功能镀覆层 消杂光镀层 GB/T 43762-2024航空航天 卡箍术语 GB/T 43765-2024航天功能镀覆层 颗粒增强金属基复合材料焊接镀覆层 GB/T 43763-2024航天功能镀覆层 特种非金属材料金属镀层 GB/T 43760-2024低氧高碳型连续碳化硅纤维 GB/T 43676-2024水冷预混低氮燃烧器通用技术要求 GB/T 43617.1-2024滚动轴承 滚动轴承润滑脂噪声测试 第1部分:基本原则、测试组件和测试仪 GB/T 19936.2-2024齿轮 FZG试验程序 第2部分:高极压油的相对胶合承载能力FZG阶梯加载试验A10/16.6R/120 GB 23864-2023防火封堵材料 GB/T 9364.6-2023小型熔断器 第6部分:小型熔断体用熔断器支持件 GB/T 1149.17-2023内燃机 活塞环 第17部分:钢质螺旋撑簧油环 GB/Z 43482-2023液压传动 软管和软管总成 收集流体样本分析清洁度的方法 GB/T 43479-2023金属旋压成形性能与试验方法 成形性能、成形指标及通用试验规程 GB/T 20317-2023熔融挤出沉积成形机床 精度检验GB/T 1149.12-2023内燃机 活塞环 第12部分:楔形钢环 GB/T 1149.11-2023内燃机 活塞环 第11部分:楔形铸铁环 GB/T 43552-2023家用和类似用途舒适风扇及其调速器 性能测试方法 GB/T 43490-2023轮胎用射频识别(RFID)电子标签 GB/T 43527-2023船舶电气设备 电磁兼容性 船舶电缆敷设优化 敷设间距的试验方法 GB/T 43330.4-2023船舶压载水处理系统 第4部分:排放取样装置和规程 GB/T 43498-2023管路冲刷腐蚀试验方法 GB/T 43499-2023机动车检测系统软件测试方法 GB/T 5766-2023摩擦材料洛氏硬度试验方法 GB/T 22309-2023道路车辆 制动衬片 盘式制动块总成和鼓式制动蹄总成剪切强度试验方法 GB/T 10698-2023可膨胀石墨 GB/T 3521-2023石墨化学分析方法GB/T 15342-2023滑石粉 GB/T 8077-2023混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T 11834-2023工农业机械用摩擦片 GB/T 3518-2023鳞片石墨 GB/T 5764-2023汽车用离合器面片 GB 22757.2-2023轻型汽车能源消耗量标识 第2部分:可外接充电式混合动力电动汽车和纯电动汽车 GB 22757.1-2023轻型汽车能源消耗量标识 第1部分:汽油和柴油汽车GB/Z 41305.7-2023环境条件 电子设备振动和冲击 第7部分:利用旋翼飞机运输 GB/T 15324-2023航空轮胎内胎物理性能试验方法 GB/T 9808-2023钻探用无缝钢管 GB/T 29041-2023汽车轮胎道路磨耗试验方法 GB/T 31547-2023电动自行车内胎 GB/T 34877.2-2023工业风机 标准实验室条件下风机声功率级的测定 第2部分:混响室法 GB/T 43616-2023气瓶信息化 基本要求 GB/T 16462.1-2023数控车床和车削中心检验条件 第1部分:卧式机床几何精度检验 GB/T 28054-2023钢质无缝气瓶集束装置 GB/T 16462.2-2023数控车床和车削中心检验条件 第2部分:立式机床几何精度检验 GB/T 6974.5-2023起重机 术语 第5部分:桥式和门式起重机 GB/T 43606-2023原油船货油舱用耐蚀钢腐蚀性能测试方法 GB/T 22310-2023道路车辆 制动衬片 盘式制动衬块受热膨胀量试验方法 GB/T 26741-2023机动三轮车用制动器衬片 GB/T 13652-2023航空轮胎表面质量 GB/T 17732-2023致密定形含碳耐火制品试验方法 GB/T 37190-2023管道腐蚀控制工程全生命周期 通用要求GB/T 26494-2023轨道交通车辆结构用铝合金挤压型材 GB/T 2077-2023硬质合金可转位刀片 圆角半径 GB/T 22311-2023道路车辆 制动衬片 压缩应变试验方法 GB/T 30420.3-2023缝制机械术语 第3部分: 铺布裁剪设备术语 GB/T 31728-2023带充电装置的可移式灯具 GB/T 20818.16-2023工业过程测量和控制 过程设备目录中的数据结构和元素 第16部分:密度测量设备电子数据交换用属性列表(LOPs)GB/Z 41275.4-2023航空电子过程管理 含无铅焊料航空航天及国防电子系统 第4部分:球栅阵列植球GB/Z 41275.23-2023航空电子过程管理 含无铅焊料航空航天及国防电子系统 第23部分:无铅及混装电子产品返工/修复指南 GB/Z 41275.22-2023航空电子过程管理 含无铅焊料航空航天及国防电子系统 第22部分:技术指南GB/T 20818.22-2023工业过程测量和控制 过程设备目录中的数据结构和元素 第22部分:阀体总成电子数据交换用属性列表(LOPs)JT/T 1041-2024海运散装有毒液体物质分类方法和运输条件评价程序 JT/T 1500-2024视觉航标表面色测量方法 HB 8701-2023民用飞机燃油单向阀规范 HB 8696-2023航空零部件射线检测用像质计 HB 8695-2023飞机舷窗透明件破损安全试验方法 HB 8693-2023机载平视显示器光学测量方法 HB 8692-2023民用飞机不可清洗滑油滤芯规范 HB 8690-2023飞机燃油通气系统火焰抑制器规范 HB 8679-2023水上飞机重量重心设计与控制要求 HB 8423.8-2023金属材料牌号鉴别方法 第8部分:看谱法鉴别钴基高温合金牌号 HB 8423.7-2023金属材料牌号鉴别方法 第7部分:看谱法鉴别镍基高温合金牌号 HB 7752-2023航空用室温硫化聚硫密封剂规范 HB 7110-2023金属材料细节疲劳额定强度截止值测定方法 HB 5261-2023金属材料K-R 曲线试验方法 HB 8761-2023民用轻小型多旋翼无人机系统地面控制单元软件要求 HB 8757-2023飞机装配过程产品防护要求 HB 8755-2023飞机全金属关节轴承通用规范 HB 8754-2023飞机外圈不锈钢、内圈铍青铜关节轴承通用规范 HB 8753-2023飞机杆端自润滑关节轴承通用规范 HB 8750-2023民用飞机系统电磁环境效应控制要求 HB 8749-2023民用飞机电气电子系统雷电间接效应防护验证要求 HB 8733-2023中小型固定翼无人机水平测量方法 HB 8721-2023飞机电动式座舱排气活门试验要求 HB 8720-2023飞机含高能转子设备的包容性试验要求 HB 8704-2023民用飞机便携式电子设备的电磁干扰路径损耗测试方法 HB 8689-2023民用飞机燃油箱惰化系统通用要求 HB 8678-2023飞机复合材料层压板结构设计许用值确定方法 HB 8677-2023飞机整体油箱油压载荷计算方法 HB 7086-2023民用飞机气动外缘公差 HB 5795-2023航空电线载流量 JB/T 14857-2023氧化铝焙烧烟气脱硝装置 JB/T 14838-2023瓶装液态护肤化妆品灌装封盖一体机 JB/T 14776-2023铸造用水玻璃旧砂再生技术规范 JB/T 14728-2023滚动轴承 电梯曳引系统反绳轮轴承单元 JB/T 14727-2023滚动轴承 零件黑色氧化处理 技术规范 JB/T 14688-2023绿色设计产品评价技术规范 一般用冷冻式压缩空气干燥器 JB/T 14687-2023往复活塞压缩机膜式气量调节装置 JB/T 14686-2023大型往复活塞压缩机活塞杆偏移测量方法 JB/T 14685-2023无油涡旋空气压缩机 JB/T 14684-2023有机固体废物翻堆/转仓设备 技术规范 JB/T 14683-2023有机固体废物堆肥设备 通用技术规范 JB/T 14673-2023绿色设计产品评价技术规范 活塞 JB/T 14665-2023数控激光拼焊机床 技术规范 JB/T 14664-2023激光选区熔化成形机床 精度检验 JB/T 14647-2023建筑施工机械与设备 控制器技术规范 JB/T 14646-2023低蠕变填充改性聚四氟乙烯垫片 JB/T 14645-2023低温装置用密封垫片 JB/T 14612-2023碳化硅特种制品 硅碳棒电加热加速老化试验方法 JB/T 14606-2023RH精炼炉多功能顶枪 JB/T 14588-2023激光加工镜头 JB/T 14565-2023搅拌釜用干气密封 技术规范 JB/T 14539-2023内燃机共轴泵能效限定值及能效等级 JB/T 14523-2023电解质等离子体抛光机 JB/T 14522-2023建筑施工机械与设备 全断面隧道掘进机 刀盘 JB/T 14503-2023绿色设计产品评价技术规范 污水处理用泵 JB/T 14502-2023工业膜法水处理设备水效评价方法 JB/T 14491.1-2023组合机床微型滚齿机 第1部分:精度检验 JB/T 14490-2023数控等分分度头 JB/T 14484.2-2023数控落地铣镗床 第2部分:技术规范 JB/T 14484.1-2023数控落地铣镗床 第1部分:精度检验 JB/T 14452-2023钢质楔横轧件材料消耗工艺定额编制要求 JB/T 14451-2023钢质锻件锻造生产能源消耗限额及评价方法 JB/T 14450-2023铝合金车轮摆动辗压-旋压复合成形件 通用技术规范 JB/T 14408-2023铸造行业绿色工厂评价要求 JB/T 14407-2023机械行业绿色工厂评价 导则 JB/T 14406-2023绿色设计产品评价技术规范 铅酸蓄电池 JB/T 14394-2023带式输送机能效测试方法 JB/T 14389-2023高温超导电缆技术要求 JB/T 14359-2023压铸铝熔炉 能效等级及评定方法 JB/T 14358-2023压铸用模温机 能耗分等 JB/T 14301-2023自吸泵 能效限定值及能效等级 JB/T 14300-2023园艺电泵 能效限定值及能效等级 JB/T 14299-2023无堵塞泵 能效限定值及能效等级 JB/T 14236-2023铸造用增碳剂 JB/T 14174-2023铅酸蓄电池行业绿色工厂评价要求 JB/T 14154-2023污水处理用鼓风机能效限定值及能效等级 JB/T 14147-2023铸造用砂圆形度检测方法 JB/T 14146-2023消失模铸造用涂料高温性能试验方法 JB/T 12345-2023铅酸蓄电池单位产品能源消耗限额 JB/T 10988-2023碳化硅特种制品 反应烧结碳化硅 脱硫喷嘴 JB/T 10986-2023超硬磨料 人造金刚石杂质含量检测方法 JB/T 10627-2023熔融沉积成形机床 通用技术规范 JB/T 10625-2023激光选区烧结成形机床 通用技术规范 JB/T 10152-2023碳化硅特种制品 氮化硅结合碳化硅 板 JB/T 9220-2023铸造化铁炉炉渣化学成分分析方法 JB/T 8873-2023机械密封用填充聚四氟乙烯和聚四氟乙烯毛坯 技术规范 JB/T 8724-2023机械密封用氮化硅密封环 JB/T 7989-2023超硬磨料 人造金刚石技术规范 JB/T 7901-2023金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法 JB/T 7425-2023超硬磨料制品 金刚石或立方氮化硼磨具 技术规范 JB/T 7363-2023滚动轴承 零件碳氮共渗 热处理技术规范 JB/T 7361-2023滚动轴承 零件硬度试验方法 JB/T 6985-2023铸造用镁橄榄石砂粉 JB/T 6265-2023铂及铂铑合金搅拌器 JB/T 3235-2023聚晶金刚石磨耗比测定方法 其他标准(42份)GB/T 40753.3-2024供应链安全管理体系 ISO 28000实施指南 第3部分:中小企业采用ISO 28000的附加特定指南(海港除外)GB/T 40753.4-2024供应链安全管理体系 ISO 28000实施指南 第4部分:以符合GB/T 38702为管理目标实施ISO 28000的附加特定指南 GB/T 43632-2024供应链安全管理体系 供应链韧性的开发 要求及使用指南 GB/T 43531-2023多目拼接全景成像设备光学性能测试方法 GB/T 43530-2023龙虾眼型聚焦光学元件性能测试方法 GB/T 21431-2023建筑物雷电防护装置检测技术规范 GB/T 43547-2023良好实验室规范(GLP) 管理、描述和测试项目的使用 GB/T 43537-2023声系统设备 耳机及个人音乐播放器 最大声压级测量方法GB/T 43535-2023高纯锗γ谱仪 GB/T 43189-2023核仪器仪表 闪烁体和闪烁探测器的命名(标识)以及闪烁体的标准尺寸GB/T 4984-2023含锆耐火材料化学分析方法 GB/T 33314-2023腐蚀控制工程全生命周期 通用要求GB/T 29043-2023建筑幕墙保温性能检测方法 RB/T 228-2023食品微生物定量检测的测量不确定度评估指南 RB/T 223-2023国产化检测仪器设备验证评价指南 气相色谱仪 RB/T 224-2023国产化检测仪器设备验证评价指南 原子吸收分光光度计 RB/T 225-2023国产化检测仪器设备验证评价指南 交流电力底盘测功机 RB/T 226-2023国产化检测仪器设备验证评价指南 道路交通柔性目标驱动平台车 RB/T 227-2023国产化检测仪器设备验证评价指南 氢燃料电池堆测试设备 RB/T 177-2023温室气体审定与核查机构要求RB/T 212-2023网站安全测评服务安全评价要求 RB/T 182-2023移动智能终端应用软件个人信息安全评价规范RB/T 221-2023信息技术产品供应链安全评价规范 YD/T 4676.1-2024粒子辐射对电信系统及设备的影响 第1部分:总则 YD/T 991-2024通信测试设备的电磁兼容性要求及测量方法 YD/T 4674-2024工业互联网标识解析 食品 标识编码 YD/T 4673-2024工业互联网标识解析 汽车零部件 标识编码 SN/T 5562.8-2023海关实验室数字化管理规范 第8部分:安全管理 SN/T 5562.7-2023海关实验室数字化管理规范 第7部分:服务方管理 SN/T 5562.6-2023海关实验室数字化管理规范 第6部分:数据分析管理 SN/T 5562.5-2023海关实验室数字化管理规范 第5部分:数据控制和信息管理 SN/T 5562.4-2023海关实验室数字化管理规范 第4部分:架构管理 SN/T 5562.3-2023海关实验室数字化管理规范 第3部分:数据管理 SN/T 5562.2-2023海关实验室数字化管理规范 第2部分:组织管理 SN/T 5562.1-2023海关实验室数字化管理规范 第1部分:总则 JC/T 2777-2023公路工程用泡沫混凝土 JC/T 2773-2023填筑用泡沫混凝土 JC/T 2751-2023改性聚苯乙烯泡沫复合保温板 JC/T 2747-2023干拌轻集料混凝土 JC/T 2750-2023混凝土透水系数测定仪 DB42/T 2232-2024湖北省水利工程护坡护岸参考设计图集 DB36/T 1918.1-2023生产安全风险分级管控体系建设细则 第1部分:煤矿 Get√小技巧:在仪器信息网APP里,可以免费下载上述标准→↓ 扫码到APP免费下载 目前仪器信息网资料库 有近80万篇资料,内容涉及检测标准、物质检测方法/仪器应用、仪器操作/仪器维护维修手册、色谱/质谱/光谱等谱图。资料库每月有20多万人访问,上万人下载资料,诚邀您分享手头上的资源,与人分享于己留香!
  • 安徽时联参展中国(广州)国际分析测试仪器/生物技术展览会
    安徽时联参展中国(广州)国际分析测试仪器/生物技术展览会高调展示FULLTIME民族品牌  2011年5月16日-18日,安徽时联特种溶剂股份有限公司在中国(广州)国际分析测试仪器/生物技术展览会的展台上,该公司展示介绍了自主研发生产的乙腈、甲醇等高纯试剂的产品品种、产能、技术指标、工艺参数及其应用领域,安徽时联特种溶剂股份有限公司的产品技术指标及其性能长期以来受到业内人士一致好评,此次参展也引起了参与展会的经销商的热切关注。  目前,不仅北京、天津、上海、广州、重庆、成都、武汉等大城市,包括云南、贵州、广西、海南、青海、新疆等边远地区的经销商与安徽时联建立起良好的业务往来,共同发展中国高纯试剂FULLTIME民族品牌。  以上图片来自展会现场。
  • 微塑料检测技术,解决微塑料难题!
    微塑料指的是直径小于5毫米的塑料微粒,常见化学成分有聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯等。相关研究表明,微塑料在鱼类、贝类等水生生物体内普遍存在,可通过食物链不断向上一级传递,位于食物链顶端的人类将不可避免成为微塑料的摄入和蓄积体。随着各方对微塑料的关注日益增多,微塑料的相关科学研究正如火如荼地开展着,如何精准快速的识别微塑料,对微塑料领域的研究至关重要。多年来,研究人员通过对水陆空环境与生物体等各类样品中的塑料微粒含量、大小、成分等进行科学分析,开展各类型的科研课题研究、环境本底调查,为我国环境微塑料污染防控与监控和常规产品检测等提供技术依据。为了了解当前微塑料检测分析技术和应用进展,加强沟通交流,7月27日-28日,仪器信息网将举办第四届环境新污染物检测网络会议,在28日的下午,以“微塑料的检验检测”为主题的会议专场,将邀请相关领域专家与大家分享当前针对该领域的技术研究与应用进展等。“微塑料的检验检测”专场日程如下:07月28日微塑料的检验检测14:00--14:30“流域-近海-大洋”微塑料观测研究进展与趋势分析蔡明刚厦门大学 教授14:30--15:00岛津GCMS在环境新型污染物检测中的应用王子君岛津企业管理(中国)有限公司 产品专员15:00--15:30污水处理厂微塑料的去除行为解析与探讨安立会中国环境科学研究院 研究员15:30--16:00传感器在渔业环境中新污染物检测应用吴立冬中国水产科学研究院 研究员嘉宾介绍:蔡明刚 教授厦门大学蔡明刚,教授,博士生导师。现任厦门大学海洋与地球学院教授,海洋与海岸带发展研究院兼职教授,福建省高校重点实验室副主任。主要研究方向:基于海洋学视角的开阔海域污染物传输动力学过程研究,及其作为新型示踪剂在海洋科学上的应用。研究海域涉及我国南海等边缘海、全球大洋及两极海区,课题组近10次参加中国南、北极科学考察。个人系中国第3、5次北极科学考察队队员,先后入选福建闽江科学传播学者、福建省杰出青年基金计划、新世纪优秀人才计划、CSC中德合作团队项目等人才计划。主持国家及省部级项目10余项,在Environmental Science & Technology、Environmental Pollution、Deep Sea ResearchⅠ、Marine Chemistry等环境、海洋期刊发表论文70余篇,获得专利授权12项,获得多项省部级奖项。 主要科研与应用成果如下:1)开展我国主要边缘海和极区持久性有机污染物的时间序列变化和储量估算,提出全球变化背景下边缘海POPs海/气交换与垂直传输的海洋生物泵调控机制。2)较早开展大洋海水中细颗粒微塑料研究,发现南海存在数量可观的微塑料。3)利用氟利昂等污染物开展海洋学过程的示踪与人为碳估算,取得创新性成果,组装了国内第1套海水超痕量氟利昂/六氟化硫的吹扫捕集-气相色谱分析系统,获批多项发明专利,分析精度达到国际同类水平。4)构建和应用海湾陆源污染物排海总量估算技术及其系统,提出基于长时间序列观测的沿海社会、经济和环境生态协调发展的计量统计学方法。5)建立基于工业化生产的雨生红球藻培养技术和配方,搭建了微藻多级培养系统并研发新型LED藻类培养设备,拥有多项专利,服务于企业生产并产生实际效益。王子君 产品专员岛津企业管理(中国)有限公司毕业于天津大学应用化学专业,具有丰富的分析仪器产品经验,擅长环境应用解决方案。安立会 研究员中国环境科学研究院安立会(1975 -),博士,中国环境科学研究院研究员,博士生导师。主要从事天然与合成环境污染物的水生态毒理效应、环境质量基准与标准及生态风险评价研究,近年重点关注环境塑料垃圾与微塑料对生态系统安全和人体健康的影响,并致力于塑料污染来源及其控制对策,为开展我国环境微塑料的管控措施和治理提供科学依据。吴立冬 研究员中国水产科学研究院吴立冬,博士、研究员、博士生导师,入选中国水产科学研究院“百人计划”,国家市场监督管理总局食品补充检验方法和快检方法等国标方法审评专家。受邀成为“Biosensor and Bioelectronics”杂志编委(IF 12.545),Agriculture Communications 和Journal of Analysis and Testing杂志青年编委,Micromachines杂志(IF 3.523)专题主编。主持国家自然科学基金、国家重点研发计划、国家标准等国家级及省部级项目10余项。2022年获得了中国农学会青年科技奖、中国仪器仪表学会青年创新奖(朱良漪青年创新奖)和中国分析测试协会一等奖(排名第一)。主要从事水产品危害物快速检测方法及渔业环境智能化监测器件研发。迄今,吴立冬博士在Informat(IF 24.7)、Chemical Engineering Journal(16.7)、ACS nano、Food Chemistry、Biosensor and Bioelectronics、Anal. Chem等杂志发表80多篇论文,申请专利22项(其中美国专利1项,国际专利2项),授权7项(已转让2项)。免费报名点击:第四届环境新污染物检测网络会议:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/newpollutant2023/诚邀您的参与!
  • 辽蒙检验检疫部门开展医学媒介生物联合监测检测
    虽然今年国家质检总局高级专家咨询服务团西部行活动已经结束,但专家们回到本单位后,仍然心系西部,继续为西部地区作贡献。日前,辽宁检验检疫局的宋锋林同志,在参与总局人事司组织的专家内蒙行活动后,充分争取辽宁和内蒙古检验检疫局领导的支持,助推两局在医学媒介生物监测检测领域加强技术交流与合作。  总局高级专家咨询服务团西部行活动自2010年启动以来,先后派出59位专家,赴新疆、甘肃、西藏、青海、云南、贵州、内蒙古质检两局开展技术咨询服务。今年8月,辽宁局选派宋锋林等技术专家赴内蒙古满洲里检验检疫局,与满洲里局工作人员一起,在国门哨所、二卡哨所、阿日哈沙特口岸等边境口岸地区,开展医学媒介生物联合监测,采集到鼠类、蚤类、蜱类、蝇类、蜚蠊5大类医学媒介生物,共868只。  为深化&ldquo 专家西部行&rdquo 成果,充分发挥专家桥梁纽带作用,今年9月,满洲里局又选派技术人员赴辽宁,利用辽宁局医学媒介生物监测检测重点实验室的设备和技术条件,在宋锋林的培训和指导下,联合开展对上述医学媒介生物样品的分类鉴定及病原体检测工作,多种检测结果为满洲里口岸首次检出。
  • 温州前11个月进口废物原料货值近250万美元
    今年前11个月,温州口岸共检验进口废物原料废物原90批次、重量7761.1吨、货值249.9万美元,品种有废纺织布料和废钢船,其中废全棉布边角料全部来自孟加拉国,废钢船则来自中国香港,检出不合格货物一批,为检疫不合格,已经妥善处理。  进口废物原料系温州口岸今年新开验项目,社会关注度高、风险隐患大,存在安全、卫生、环保等潜在风险。浙江温州检验检疫局严格按照国家质检总局有关文件的规定,要求企业提供必须的报检证单,并对相关证单的一致性进行审查,发现不符合要求的,一律不予受理报检。要求所有从事进口废物原料检验检疫人员须经过国家质检总局组织的培训和考试并取得上岗资格,坚持双人上岗、定期轮岗,确保不出质量和责任事故。
  • 太原市生态环境局200.00万元采购气体流量计
    详细信息 太原市生态环境局汾河流域生态基流测站公开招标采购的采购公告 山西省-太原市-杏花岭区 状态:公告 更新时间: 2022-08-15 招标文件: 附件1 项目概况太原市生态环境局汾河流域生态基流测站公开招标采购项目的潜在投标人应在中国政府采购网山西分网获取招标文件,并于2022年9月6日09点30分(北京时间)前提交投标文件。一、项目基本情况项目编号:1401992022AGK00664项目名称:太原市生态环境局汾河流域生态基流测站公开招标采购 资金来源:财政拨款 预算金额:2000000元最高限价:2000000元采购需求:共一包,详见招标文件“第四部分 采购需求”。 序号 名称 产品描述 数量 预算单价(元) 金额小计(元) 对应的中小企业划分标准所属行业 1 雷达流量计阵列主机 产品功能:断面流量计算+垂线流速测量1.测速范围:0.03~20米/秒2.测速精度:±0.01米/秒;±1%FS3.测速频率:不小于24GHz4.测速雷达波束角:不小于10°5.俯仰角范围:30~70°6.自动角度补偿:精度±0.5°;分辨率± 0.1°7.流速跟踪补偿算法:依据水体流速变化的连续性,流速跟踪算法可去除外界干扰;通过引入现场雨量及风速风向信息,补偿环境因素造成的流速测量误差。并对输出数据进行置信度评估8.雨量等级:无雨,小雨,中雨,大雨(阈值可设置)9.风速:0~40m/s,启动风力≥1级风10.风向:真北参数可调16向,上位机显示8方向,无风时不显示风向11.工作电压:DC6~30V12.功耗:工作电流65mA,待机电流 10mA (@DC12V)13.通讯接口:RS232、RS422、Modbus接口14.数据存储:数据存贮:可存贮至少1年以上的数据15.测量模式:上传1小时整点实时流量和1小时累计流量16.防护等级:IP6817.工作温度:-40℃~+80℃18.在阵列式系统中,1台阵列流量主机可配置多台阵列分机(其中包括水位 流速分机)19.提供配套专用软件,可以在电脑上显示主/分机流速、水位、断面瞬时流量、断面累计水量和设备倾角等实时数据20.流量主机内嵌计算断面流量的水力模型,模型与断面的粗糙度、坡度、断面形状、水位相关;流量主机可以直接输出主/分机流速、水位、断面瞬时流量和断面累计水量21.系统流量的计算具备自识别,自过滤,自适应功能。可自动识别阵列式系统的分机对应测点枯水,分机数量新增或减少等情况,自动过滤测量平台抖动等环境因素造成的误差,并能计算出正确的断面流量值22.按国家相关规范要求组织安装调试 2台 80000 160000 其他未列明行业 2 雷达流量计阵列分机 产品功能:水位测量+垂线流速测量1.测速范围:0.03~20米/秒2.测速精度:±0.01米/秒;±1%FS3.测速频率:不小于24GHz4.雷达流速仪波束角:不小于10°5.俯仰角范围:30~70°6.自动角度补偿:精度±0.5°;分辨率±0.1°7.测距范围:0-45m8.测距精度:±1mm9.测距分辨率:不小于1mm10.雷达水位计频率:24-26GHz11.雷达水位计波束角:不小于10°12.雷达水位计天线:平面微带阵列天线13.工作原理:调频连续波(FMCW)14.智能水位跟踪识别算法:自学习、自识别、自过滤、自适应保证水位监测数据稳定可靠15.工作电压:DC6~30V16.功耗: 工作电流 65mA,待机电流 10mA (@DC12V)17.防护等级:IP6818.工作温度:-40℃~+80℃19.核心流速、水位测量部件均符合IP68防水检测标准20.按国家相关规范要求组织安装调试 2台 63000 126000 其他未列明行业 3 雷达流速仪阵列分机 产品功能:垂线流速测量1.测速范围:0.03~20米/秒2.测速精度:±0.01米/秒;±1%FS3.测速频率:不小于24GHz4.波束角:不小于12°5.俯仰角范围:30~70°6.自动角度补偿:精度 ±0.5°;分辨率 ±0.1°7.工作电压:DC6~30V8.功耗:工作电流 40mA,待机电流 5mA (@DC12V)9.通讯接口:RS232、RS422、Modbus接口10.数据存储:数据存贮:可存贮至少1年以上的数据11.测量模式:上传1小时整点实时流量和1小时累计流量12.防护等级:IP6813.工作温度:-40℃~+80℃ 14.按国家相关规范要求组织安装调试 5台 50000 250000 其他未列明行业 4 轨道式测流系统自动测流车 自动测流车控制方式:面板操作、无线控制;前进速度 30cm/s;升降速度 ≥5cm/s;驱动方式:齿轮减速后驱;动态响应延时 ≤50ms;外壳材质: 满足“三防”要求;流速测量时间 依据规范定制;水位测量精度:不小于5mm@10m(超声波);水深测量精度 不小于5mm@5m ;充电时间:即用即充;整机功耗 待机:=20W;运动:=200W;单次充电工作时长 ≥4小时;通讯方式:串口RS485;GPRS;抗风能力:风速每小时50千米下正常工作;防护等级 整机IP66,探入式仪器IP68按国家相关规范要求组织安装调试 1台 246200 246200 其他未列明行业 5 轨道式测流系统一体化测桥 一体化测桥钢架构最低配置桁架主材:HM200×100(Q235),工字钢 I5-10DN70-40焊接钢管、角钢L50、4mm花纹钢板(Q235) 1座 276400 276400 其他未列明行业 6 相关辅助设施及传输系统 1.数据转换模块和系统集成速度:300~115.2Kbps支持多种速率多种数据格式通信距离:2.1Km/9600bps;2.7Km/4800bps;3.6Km/2400bps。GIS一张图、数据实时显示、分析、报表等;数据接收平台 物联网数据接收平台,数据存储2.辅助设施(1)工控机及远传模块、控制器、视频监控、视频平台、联调联试等(2)安装设备、避雷系统、地笼、立杆等按照国家规范实施 3套 275000 825000 其他未列明行业 7 太阳能相关设备 1. 太阳能板最大工作电压:18V品类:单晶A级 开路电压:21.6V 最大工作电流:11.11A转换效能:22%(±1.5%) 边框材质:铝合金(有色金属结构材料)工作温度范围:-40℃,+85℃ 设计使用寿命:15年-25年 安装:朝正南,支架角度已调整2.太阳能电池三元聚合物锂离子电池工作电压:12.6V 容量:120AH 支持标准充电模式、锂电池专用充电模式 带专用保护板,可过充保护和过充恢复电池外壳为防水铝合金外壳 充放电次数≥1500-2500次3.太阳能支架等4.按国家相关规范要求组织安装调试 12项 9700 116400 其他未列明行业 总价(元) 2000000 注:1.所有招标内容除特别标注为“进口产品”外,均采购国产产品,即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”,投标货物及服务各项技术标准应当符合国家强制性标准。2.招标内容标注为“进口产品”的,满足需求的国产产品和进口产品按照公平竞争原则实施采购。合同履行期限:中标人应在中标后15个工作日内将合格的合同标的交付至采购人指定地点。 本项目(否◆)接受联合体投标。二、投标人资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(6)法律、行政法规规定的其他条件。2.落实政府采购政策需满足的资格要求:供应商应为中小微企业。3.本项目的特定资格要求:无三、获取招标文件时间:2022年8月15日00时00分00秒至2022年8月22日23时59分59秒(北京时间)地点:中国政府采购网山西分网(www.ccgp-shanxi.gov.cn)方式:登录中国政府采购网山西分网,通过项目采购公告下方“潜在供应商”“获取采购文件”在线获取。售价:0元四、截止时间、开标时间、地点和方式提交投标文件截止时间及开标时间:2022年9月6日09点 30分(北京时间)地点:中国政府采购网山西分网(www.ccgp-shanxi.gov.cn)方式:登录中国政府采购网山西分网上传投标文件。投标截止时间前未完成提交的,将拒收投标文件。开标时登录中国政府采购网山西分网在规定时间内解密电子投标文件,解密设备及网络环境由投标人自行准备。五、招标公告期限自本项目招标公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1.投标人应于开标前在全国公共资源交易服务平台(山西省)(http://prec.sxzwfw.gov.cn)主体库免费注册。联系电话:0351-77313132.投标人应于开标前在中国政府采购网山西分网(www.ccgp-shanxi.gov.cn)进行供应商注册。 联系电话:400-8341-7893.投标人参与项目遇到系统操作问题,请及时联系客服电话。联系电话:0351-2377100 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系1.采购人信息名称:太原市生态环境局 地址:山西省太原市杏花岭区府西街75号 联系人:苏 毅联系电话:15235146820 2.集中采购代理机构信息名称:太原市公共资源交易中心 地址:太原市万柏林区南屯路1号太原市为民服务中心四层 联系人:王军 史凯 联系电话:0351-2377118 0351-2377107附件信息: 公开招标文件.docx147.7K × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:气体流量计 开标时间:2022-09-06 09:00 预算金额:200.00万元 采购单位:太原市生态环境局 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:太原市公共资源交易中心 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 太原市生态环境局汾河流域生态基流测站公开招标采购的采购公告 山西省-太原市-杏花岭区 状态:公告 更新时间: 2022-08-15 招标文件: 附件1 项目概况太原市生态环境局汾河流域生态基流测站公开招标采购项目的潜在投标人应在中国政府采购网山西分网获取招标文件,并于2022年9月6日09点30分(北京时间)前提交投标文件。一、项目基本情况项目编号:1401992022AGK00664项目名称:太原市生态环境局汾河流域生态基流测站公开招标采购 资金来源:财政拨款 预算金额:2000000元最高限价:2000000元采购需求:共一包,详见招标文件“第四部分 采购需求”。 序号 名称 产品描述 数量 预算单价(元) 金额小计(元) 对应的中小企业划分标准所属行业 1 雷达流量计阵列主机 产品功能:断面流量计算+垂线流速测量1.测速范围:0.03~20米/秒2.测速精度:±0.01米/秒;±1%FS3.测速频率:不小于24GHz4.测速雷达波束角:不小于10°5.俯仰角范围:30~70°6.自动角度补偿:精度±0.5°;分辨率± 0.1°7.流速跟踪补偿算法:依据水体流速变化的连续性,流速跟踪算法可去除外界干扰;通过引入现场雨量及风速风向信息,补偿环境因素造成的流速测量误差。并对输出数据进行置信度评估8.雨量等级:无雨,小雨,中雨,大雨(阈值可设置)9.风速:0~40m/s,启动风力≥1级风10.风向:真北参数可调16向,上位机显示8方向,无风时不显示风向11.工作电压:DC6~30V12.功耗:工作电流65mA,待机电流 10mA (@DC12V)13.通讯接口:RS232、RS422、Modbus接口14.数据存储:数据存贮:可存贮至少1年以上的数据15.测量模式:上传1小时整点实时流量和1小时累计流量16.防护等级:IP6817.工作温度:-40℃~+80℃18.在阵列式系统中,1台阵列流量主机可配置多台阵列分机(其中包括水位 流速分机)19.提供配套专用软件,可以在电脑上显示主/分机流速、水位、断面瞬时流量、断面累计水量和设备倾角等实时数据20.流量主机内嵌计算断面流量的水力模型,模型与断面的粗糙度、坡度、断面形状、水位相关;流量主机可以直接输出主/分机流速、水位、断面瞬时流量和断面累计水量21.系统流量的计算具备自识别,自过滤,自适应功能。可自动识别阵列式系统的分机对应测点枯水,分机数量新增或减少等情况,自动过滤测量平台抖动等环境因素造成的误差,并能计算出正确的断面流量值22.按国家相关规范要求组织安装调试 2台 80000 160000 其他未列明行业 2 雷达流量计阵列分机 产品功能:水位测量+垂线流速测量1.测速范围:0.03~20米/秒2.测速精度:±0.01米/秒;±1%FS3.测速频率:不小于24GHz4.雷达流速仪波束角:不小于10°5.俯仰角范围:30~70°6.自动角度补偿:精度±0.5°;分辨率±0.1°7.测距范围:0-45m8.测距精度:±1mm9.测距分辨率:不小于1mm10.雷达水位计频率:24-26GHz11.雷达水位计波束角:不小于10°12.雷达水位计天线:平面微带阵列天线13.工作原理:调频连续波(FMCW)14.智能水位跟踪识别算法:自学习、自识别、自过滤、自适应保证水位监测数据稳定可靠15.工作电压:DC6~30V16.功耗: 工作电流 65mA,待机电流 10mA (@DC12V)17.防护等级:IP6818.工作温度:-40℃~+80℃19.核心流速、水位测量部件均符合IP68防水检测标准20.按国家相关规范要求组织安装调试 2台 63000 126000 其他未列明行业 3 雷达流速仪阵列分机 产品功能:垂线流速测量1.测速范围:0.03~20米/秒2.测速精度:±0.01米/秒;±1%FS3.测速频率:不小于24GHz4.波束角:不小于12°5.俯仰角范围:30~70°6.自动角度补偿:精度 ±0.5°;分辨率 ±0.1°7.工作电压:DC6~30V8.功耗:工作电流 40mA,待机电流 5mA (@DC12V)9.通讯接口:RS232、RS422、Modbus接口10.数据存储:数据存贮:可存贮至少1年以上的数据11.测量模式:上传1小时整点实时流量和1小时累计流量12.防护等级:IP6813.工作温度:-40℃~+80℃ 14.按国家相关规范要求组织安装调试 5台 50000 250000 其他未列明行业 4 轨道式测流系统自动测流车 自动测流车控制方式:面板操作、无线控制;前进速度 30cm/s;升降速度 ≥5cm/s;驱动方式:齿轮减速后驱;动态响应延时 ≤50ms;外壳材质: 满足“三防”要求;流速测量时间 依据规范定制;水位测量精度:不小于5mm@10m(超声波);水深测量精度 不小于5mm@5m ;充电时间:即用即充;整机功耗 待机:=20W;运动:=200W;单次充电工作时长 ≥4小时;通讯方式:串口RS485;GPRS;抗风能力:风速每小时50千米下正常工作;防护等级 整机IP66,探入式仪器IP68按国家相关规范要求组织安装调试 1台 246200 246200 其他未列明行业 5 轨道式测流系统一体化测桥 一体化测桥钢架构最低配置桁架主材:HM200×100(Q235),工字钢 I5-10DN70-40焊接钢管、角钢L50、4mm花纹钢板(Q235) 1座 276400 276400 其他未列明行业 6 相关辅助设施及传输系统 1.数据转换模块和系统集成速度:300~115.2Kbps支持多种速率多种数据格式通信距离:2.1Km/9600bps;2.7Km/4800bps;3.6Km/2400bps。GIS一张图、数据实时显示、分析、报表等;数据接收平台 物联网数据接收平台,数据存储2.辅助设施(1)工控机及远传模块、控制器、视频监控、视频平台、联调联试等(2)安装设备、避雷系统、地笼、立杆等按照国家规范实施 3套 275000 825000 其他未列明行业 7 太阳能相关设备 1. 太阳能板最大工作电压:18V品类:单晶A级 开路电压:21.6V 最大工作电流:11.11A转换效能:22%(±1.5%) 边框材质:铝合金(有色金属结构材料)工作温度范围:-40℃,+85℃ 设计使用寿命:15年-25年 安装:朝正南,支架角度已调整2.太阳能电池三元聚合物锂离子电池工作电压:12.6V 容量:120AH 支持标准充电模式、锂电池专用充电模式 带专用保护板,可过充保护和过充恢复电池外壳为防水铝合金外壳 充放电次数≥1500-2500次3.太阳能支架等4.按国家相关规范要求组织安装调试 12项 9700 116400 其他未列明行业 总价(元) 2000000 注:1.所有招标内容除特别标注为“进口产品”外,均采购国产产品,即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”,投标货物及服务各项技术标准应当符合国家强制性标准。2.招标内容标注为“进口产品”的,满足需求的国产产品和进口产品按照公平竞争原则实施采购。合同履行期限:中标人应在中标后15个工作日内将合格的合同标的交付至采购人指定地点。 本项目(否◆)接受联合体投标。二、投标人资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(6)法律、行政法规规定的其他条件。2.落实政府采购政策需满足的资格要求:供应商应为中小微企业。3.本项目的特定资格要求:无三、获取招标文件时间:2022年8月15日00时00分00秒至2022年8月22日23时59分59秒(北京时间)地点:中国政府采购网山西分网(www.ccgp-shanxi.gov.cn)方式:登录中国政府采购网山西分网,通过项目采购公告下方“潜在供应商”“获取采购文件”在线获取。售价:0元四、截止时间、开标时间、地点和方式提交投标文件截止时间及开标时间:2022年9月6日09点 30分(北京时间)地点:中国政府采购网山西分网(www.ccgp-shanxi.gov.cn)方式:登录中国政府采购网山西分网上传投标文件。投标截止时间前未完成提交的,将拒收投标文件。开标时登录中国政府采购网山西分网在规定时间内解密电子投标文件,解密设备及网络环境由投标人自行准备。五、招标公告期限自本项目招标公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1.投标人应于开标前在全国公共资源交易服务平台(山西省)(http://prec.sxzwfw.gov.cn)主体库免费注册。联系电话:0351-77313132.投标人应于开标前在中国政府采购网山西分网(www.ccgp-shanxi.gov.cn)进行供应商注册。 联系电话:400-8341-7893.投标人参与项目遇到系统操作问题,请及时联系客服电话。联系电话:0351-2377100 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系1.采购人信息名称:太原市生态环境局 地址:山西省太原市杏花岭区府西街75号 联系人:苏 毅联系电话:15235146820 2.集中采购代理机构信息名称:太原市公共资源交易中心 地址:太原市万柏林区南屯路1号太原市为民服务中心四层 联系人:王军 史凯 联系电话:0351-2377118 0351-2377107附件信息: 公开招标文件.docx147.7K
  • 2008年全国制造业质量竞争力指数公报
    2008年全国制造业质量竞争力指数公报国家质量监督检验检疫总局  2009年12月9日  2008年,在党中央、国务院的正确领导下,各地区、各部门深入贯彻落实科学发展观,积极应对国际金融危机、特大自然灾害和食品质量安全突发事件的不利影响,坚持保增长、扩内需与调结构、上水平相统一,质量工作取得积极进展,全国制造业质量竞争力进一步增强,有效地支撑和促进了国民经济平稳健康发展。  一、全国制造业质量竞争力指数  根据对全国25万多家制造业企业相关数据的测算,2008年全国制造业质量竞争力指数为81.18,比上年提高0.19。其中,产品质量等级品率、产品监督抽查合格率、研究与试验发展经费比重、新产品销售比重、平均产品销售收入等5个统计指标的得分与2007年相比分别增加了0.46、4.59、1.30、1.36、1.70分,增长明显。1999~2008年全国制造业质量竞争力指数     二、制造业各行业质量竞争力指数  通过对制造业29个行业相关数据的测算,质量竞争力稳步增强的行业有:通信设备、计算机及其他电子设备制造业86.95,比上年提高0.95 橡胶制品业84.97,提高0.60 仪器仪表及文化、办公用机械制造业83.90,提高0.98 通用设备制造业83.53,提高0.10 交通运输设备制造业83.48,提高0.03 化学原料及化学制品制造业82.19,提高0.26 医药制造业81.33,提高0.04 化学纤维制造业81.31,提高0.08。  三、各地区制造业质量竞争力指数  通过对全国31个省(自治区、直辖市)的制造业相关数据的测算,广东、江苏、北京、上海、天津、浙江的制造业质量竞争力指数在85以上。质量竞争力指数在80以上的地区数量达到20个,比2007年增加了5个。新疆、宁夏、青海、甘肃、贵州、内蒙古和广西等边疆和少数民族省(区)的质量竞争力指数连续三年保持稳步增长,与发达省(市)的差距进一步缩小。从区域看,东、中、西部区域制造业质量竞争力指数分别为85.04、79.72、80.04,与2007年相比分别增加了0.22、0.73、1.04,东部区域继续保持质量竞争力的领先地位,中部和西部区域质量竞争力明显增强。  注:1.质量竞争力指数是按照特定的数学方法生成的、用于反映我国制造业质量竞争力整体水平的经济技术指标。按照原始数据统计范围的不同,可以相应形成全国制造业质量竞争力指数、制造业分行业质量竞争力指数和分地区制造业质量竞争力指数。  2.质量竞争力指数由2个二级指标、6个三级指标和12个统计指标构成。  3.测算质量竞争力指数的原始数据来自国家统计局和国家质量监督检验检疫总局,主要统计口径是大中型工业企业。  4.本公报中的各项统计数据均未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。2008年制造业各行业质量竞争力指数行业质量竞争力指数农副食品加工业75.11食品制造业78.26饮料制造业79.50烟草制品业79.68纺织业76.27纺织服装、鞋、帽制造业76.44皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业76.41木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业78.37家具制造业78.07造纸及纸制品业76.60印刷业和记录媒介的复制75.56文教体育用品制造业74.85石油加工、炼焦及核燃料加工业78.18化学原料及化学制品制造业82.19医药制造业81.33化学纤维制造业81.31橡胶制品业84.97塑料制品业79.05非金属矿物制品业75.83黑色金属冶炼及压延加工业83.29有色金属冶炼及压延加工业82.45金属制品业79.87通用设备制造业83.53专用设备制造业84.02交通运输设备制造业83.48电气机械及器材制造业84.41通信设备、计算机及其他电子设备制造业86.95仪器仪表及文化、办公用机械制造业83.90工艺品及其他制造业70.932008年各地区制造业质量竞争力指数地区质量竞争力指数北京86.90天津85.77河北80.09山西75.61内蒙古80.11辽宁82.56吉林80.30黑龙江79.47上海86.53江苏86.95浙江85.12安徽81.85福建81.12江西81.77山东83.47河南77.63湖北82.43湖南81.03广东87.26广西78.23海南77.15重庆84.69四川81.09贵州80.44云南74.69西藏64.99陕西80.57甘肃79.10青海79.49宁夏79.53新疆79.042008年全国制造业质量竞争力指数及各级指标的得分一级指标二级指标三级指标统计指标质量竞争力指数81.18质量水平84.39标准与技术水平85.29产品质量等级品率89.07微电子控制设备比重80.67质量管理水平82.85质量管理体系认证率71.27质量损失率90.57质量监督与检验水平85.10产品监督抽查合格率85.64出口商品检验合格率83.85发展能力77.97研发与技术改造能力75.70研究与试验发展经费比重78.66技术改造经费比重70.21核心技术能力76.94每百万元产值拥有专利数71.34新产品销售比重82.55市场适应能力80.43平均产品销售收入86.45国际市场销售率71.40
  • 极地研究新进展:北冰洋汞污染加剧
    中国科学技术大学极地环境研究室谢周清课题组通过雪龙船考察,发现了夏季北冰洋大气汞循环的独特现象,并经分析认为夏季大气化学过程将导致北冰洋汞污染加剧。 汞,俗称水银,是一种大气污染物。由于汞具有较高的蒸气压、低溶解性和较长的大气保留时间,可以在全球传输,从而到达南北极等边远地区。在北极地区,已经发现大气汞在传输过程中会沉降进入水生生态系统,并随食物链在北极熊等生物体中富集,特别是在北极冬天向春天过度时,大气汞由于溴的氧化,转化为可溶性更强的二价汞,犹如下&ldquo 汞雨&rdquo ,加速了大气汞向北冰洋的沉降。与大家对冬春季节&ldquo 汞雨&rdquo 的关注相比,由于北冰洋夏季的大气被认为较干净,这个季节汞的过程被忽视。 谢周清课题组依托我国极地破冰船&ldquo 雪龙&rdquo 号,建立了船基海洋大气环境化学观测平台,开展了多年的海洋边界层走航观测。在2012年的中国第五次北极考察期间,中国雪龙号首次横穿中心北冰洋,通过船基大气汞的在线高分辨率观测并结合2010年雪龙号在北冰洋考察的数据,获取了北冰洋大气汞的时空分布特征。 2012年(a)和2010年(b)北冰洋大气汞浓度分布图 北冰洋大气汞呈现西高东低以及中心海冰区与开阔水域显著不同等空间分布特征。进一步的研究发现,这种变化与海冰融化和淡水输入有关。夏季,随海冰融化,一年或多年老冰中的汞进入水体,在太阳光和微生物作用下,溶于水中的汞被还原再次释放到大气中,导致冰区大气汞浓度高于开阔水域。另一方面,在无冰区楚科奇海大气汞浓度显著高于格陵兰方向海域和挪威海,并拌随海水盐度的下降及有色溶解有机物的上升,表明河流淡水的输入是导致北冰洋西高东低的重要因素。夏季,环北冰洋特别是楚科奇海的河流携带高浓度的汞进入北冰洋,从而增加海水中溶解态汞,与此同时,河流带入高浓度的有机溶解物增加了溶解态汞还原为零价气态汞的能力,进而释放到大气中。那么是否随着全球变暖,夏季海冰消融的加速以及环北极河流输入的增多,北冰洋向大气释放的汞将增大呢? 对比北冰洋夏季大气汞7月至9月的浓度后发现,2010和2012年均表现为夏天大气汞浓度低于秋季,大气汞的变化与一氧化碳背景浓度波动显著相关,表明夏天北冰洋上空也会发生显著的大气化学过程,释放到大气中的汞被氧化重新降落到海洋和冰面上。北冰洋太阳辐射从7月到9月呈减小的趋势,夏季大气化学过程相对较强,从而表现为夏季大气汞浓度低于秋季。这意味着融冰和河水贡献的汞由于大气化学过程的作用,更多的留在北冰洋中,从而加剧汞对北极生态系统的危害。
  • 我国环境噪声市场潜力巨大 自动监测仪器市场前景可期
    p  近年来,随着人们生活水平的提高,人们对声环境质量状况关注度也越来越高,环境噪声污染已经成为摆在人们面前的一个重要环境问题。/pp  日前,环保部发布了《2017年中国环境噪声污染防治报告》,据报告显示,2016年相关部门共收到环境投诉119.0万件,其中噪声投诉52.2万件,占环境投诉总量的43.9%。环境噪声污染已经严重影响了人们正常的工作、学习和休息。p  经过多年的努力,我国的环境噪声监测已具备了环境噪声常规监测的能力,但仍存诸多问题。/pp  目前,我国现有的环境噪声监测主要包括声环境质量监测和噪声污染源监测。在声环境质量监测中,一般采取城市区域环境网格法进行噪声监测,这种监测方法要求在待监测区域设立100个以上的等边长有效监测网,监测网点设在网格中央,每个点测试10分钟。该监测方法工作量浩大,同时每个测监点的测试值由于采样时间短,随机性强,不能实际反映该监测点及城市的声环境状况,无法完全满足公众对环境噪声认知和关注的需求,也无法满足环境管理的需要。/pp  在噪声污染源监测中,噪声污染源监测不同于大气、水污染的监测,噪声空间分布是不连续的,受建筑物等因素的影响较大。只有采用多抽样法测量,才能较为真实的反映有一个区域的噪声平均污染水平。然而,由于目前的监测仪器都是便携式,需要监测人员到场,如此多的点位,浪费了大量的人力物力。造成大多数噪声监测只停留在简单的数据获取阶段,而无暇进行更深层次的分析和评价,导致我国环境噪声监测水平的滞后。/pp  随着我国对声环境监测的重视以及《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》、《环境噪声监测技术规范结构传播固定设备噪声》等环境保护标准的制定,对噪声监测技术提出了更加规范的操作性,对噪声监测仪器提出了更高的要求。由于我国噪声自动监测仪器的开发研制起步较晚,全国大部分噪声监测站的噪声自动监测仪器普遍存在着技术含量低、功能单一、稳定性和可靠性差等问题,噪声自动监测仪器急需更新换代,建设声环境自动监测系统已是迫在眉睫的现实要求。/pp  建设声环境自动监测系统,从目前人工监测为主向自动化、智能化和网络化为主的监测方向发展 由单一监测向一体化监测发展,监测手段多样化 将声环境的状态利用传感技术、物联网技术等有机结合构成现代化的环境噪声自动监测系统 不断加大技术创新力度提升环境噪声监测技术与监测仪器技术水平和竞争能力,加速仪器国产化进程 加快制定噪声自动监测的相应法规,逐步在一些大中城市建立区域性的声环境自动化监测网络系统。/pp  目前,我国环境噪声相关产业总产值约为132亿元,呈缓慢上涨趋势 专业从事噪声振动控制相关产业的企业约600家,从业人数不到2万人……环境噪声监测行业发展的后劲有待发掘。/pp  在未来,构建一个自动化、网络化的环境噪声自动监测系统,是声环境监测现代化的必然趋势。构建先进的环境监测预警体系和现代化的自动监测系统,是全面推进声环境自动监测站建设的重要一环。因此,声环境自动监测仪器市场作为一个新兴市场,前景十分广阔。/p/p
  • 2023年湖南省重点工业产品质量监督抽查实施细则(第一批)
    2023年湖南省重点工业产品质量监督抽查实施细则(第一批)1.2023 年湖南省电风扇(换气扇)产品质量监督抽查实施细则2.2023 年湖南省电火锅产品质量监督抽查实施细则3.2023 年湖南省家用和类似用途插头插座产品质量监督抽查实施细则4.2023年湖南省家用和类似用途固定式电气装置的开关产品质量监督抽查实施细则5.2023 年湖南省移动电源产品质量监督抽查实施细则6.2023 年湖南省 LED 灯具及 LED 灯产品质量监督抽查实施细则7.2023 年湖南省弹簧软床垫产品质量监督抽查实施细则8.2023 年湖南省棕纤维弹性床垫产品质量监督抽查实施细则9.2023 年湖南省沙发产品质量监督抽查实施细则10.2023 年湖南省室内门类产品质量监督抽查实施细则11.2023 年湖南省木制家具产品质量监督抽查实施细则12.2023 年湖南省金属类家具产品质量监督抽查实施细则13.2023年湖南省厨房家具、卫浴家具、实验室家具产品质量监督抽查实施细则14.2023 年湖南省办公椅产品质量监督抽查实施细则15.2023 年湖南省未饰面人造板产品质量监督抽查实施细则16.2023 年湖南省饰面人造板产品质量监督抽查实施细则17.2023 年湖南省木塑类装饰板产品质量监督抽查实施细则18.2023 年湖南省地板产品质量监督抽查实施细则19.2023 年湖南省陶瓷砖产品质量监督抽查实施细则20.2023 年湖南省内外墙涂料产品质量监督抽查实施细则21.2023 年湖南省地坪涂料产品质量监督抽查实施细则22.2023 年湖南石膏板产品质量监督抽查实施细则23.2023 年湖南省防盗安全门产品质量监督抽查实施细则24.2023 年湖南省铝合金建筑型材产品质量监督抽查实施细则25.2023年湖南省金属及金属材料复合吊顶板(铝扣板)产品质量监督抽查实施细则26.2023 年湖南省不锈钢管产品质量监督抽查实施细则27.2023 年湖南省铝合金窗产品质量监督抽查实施细则28.2023 年湖南省防水涂料产品质量监督抽查实施细则29.2023 年湖南省淋浴房玻璃产品质量监督抽查实施细则30.2023 年湖南省装饰装修用涂装材料产品质量监督抽查实施细则31.2023 年湖南省装饰装修用石材产品质量监督抽查实施细则32.2023 年湖南省骑行安全类头盔产品质量监督抽查实施细则33.2023 年湖南省车用汽油产品质量监督抽查实施细则34.2023 年湖南省车用柴油产品质量监督抽查实施细则35.2023 湖南省车用燃油质量快速筛查实施细则36.2023 年湖南省车用尿素水溶液产品质量监督抽查实施细则37.2023 年湖南省机动车辆制动液产品质量监督抽查实施细则38.2023 年湖南省机动车发动机冷却液产品质量监督抽查实施细则39.2023 年湖南省车用汽油清洁剂产品质量监督抽查实施细则40.2023 年湖南省钢丝编织增强液压橡胶软管产品质量监督抽查实施细则41.2023 年湖南省汽车内饰材料产品质量监督抽查实施细则42.2023 年湖南省机动车外部照明及光信号装置产品质量监督抽查实施细则43.2023 年湖南省机动车辆间接视野装置产品质量监督抽查实施细则44.2023 年湖南省电动自行车用锂离子蓄电池产品质量监督抽查实施细则45.2023 年湖南省铅酸蓄电池产品质量监督抽查实施细则46.2023 年湖南省电动自行车产品质量监督抽查实施细则47.2023 年湖南省玩具产品质量监督抽查实施细则48.2023 年湖南省儿童牙刷产品质量监督抽查实施细则49.2023 年湖南省儿童家具产品质量监督抽查实施细则50.2023 年湖南省眼镜产品质量监督抽查实施细则51.2023 年湖南省学生文具产品质量监督抽查实施细则52.2023 年湖南省合成材料面层运动场地产品质量监督抽查实施细则53.2023 年湖南省儿童鞋产品质量监督抽查实施细则54.2023 年湖南省学生书包产品质量监督抽查实施细则55.2023 年湖南省课业簿册产品质量监督抽查实施细则56.2023 年湖南省纸尿裤产品质量监督抽查实施细则57.2023 年湖南省读写作业台灯产品质量监督抽查实施细则58.2023 年湖南省儿童电话手表产品质量监督抽查实施细则59.2023 年湖南省学生服产品质量监督抽查实施细则60.2023 年湖南省学生床上用品产品质量监督抽查实施细则61.2023 年湖南省棉胎产品质量监督抽查实施细则62.2023 年湖南省婴幼儿及儿童服装产品质量监督抽查实施细则63.2023 年湖南省日用陶瓷产品质量监督抽查实施细则64.2023 年湖南省食品接触用竹木制品产品质量监督抽查实施细则65.2023 年湖南省餐具洗涤剂产品质量监督抽查实施细则66.2023 年湖南省食品接触用塑料制品产品质量监督抽查实施细则67.2023 年湖南省食品接触用纸和纸板材料产品质量监督抽查实施细则68.2023 年湖南省食品接触用纸容器产品质量监督抽查实施细则69.2023 年湖南省不锈钢厨房设备产品质量监督抽查实施细则70.2023 年湖南省不锈钢餐具产品质量监督抽查实施细则71.2023 年湖南省不锈钢真空杯产品质量监督抽查实施细则72.2023 年湖南省家居服产品质量监督抽查实施细则73.2023 年湖南省毛针织品产品质量监督抽查实施细则74.2023 年湖南省针织内衣产品质量监督抽查实施细则75.2023 年湖南省棉服装产品质量监督抽查实施细则76.2023 年湖南省休闲服装产品质量监督抽查实施细则77.2023 年湖南省毛巾产品质量监督抽查实施细则78.2023年湖南省床上用品(不含羽绒被、蚕丝被)产品质量监督抽查实施细则79.2023 年湖南省鞋靴类产品质量监督抽查实施细则80.2023 年湖南省烟花爆竹产品质量监督抽查实施细则81.2023 年湖南省眼镜镜片产品质量监督抽查实施细则82.2023 年湖南省眼镜架产品质量监督抽查实施细则83.2023 年湖南省背提包产品质量监督抽查实施细则84.2023 年湖南省塑料购物袋(含可降解)产品质量监督抽查实施细则85.2023 年湖南省织物洗涤剂产品质量监督抽查实施细则86.2023 年湖南省消毒剂产品质量监督抽查实施细则87.2023 年湖南省皂类产品产品质量监督抽查实施细则88.2023 年湖南省卫生纸产品质量监督抽查实施细则89.2023 年湖南省纸巾纸产品质量监督抽查实施细则90.2023 年湖南省卫生巾(护垫)产品质量监督抽查实施细则91.2023 年湖南省湿巾产品质量监督抽查实施细则92.2023 年湖南省纸内裤产品质量监督抽查实施细则93.2023 年湖南省厨房纸巾产品质量监督抽查实施细则94.2023 年湖南省合成树脂瓦产品质量监督抽查实施细则95.2023 年湖南省危险化学品产品质量监督抽查实施细则96.2023 年湖南省危化气体产品质量监督抽查实施细则97.2023 年湖南省天然气产品质量监督抽查实施细则98.2023 年湖南省建筑防水卷材产品质量监督抽查实施细则99.2023 年湖南省工业防护涂料产品质量监督抽查实施细则100.2023 年湖南省胶粘剂产品质量监督抽查实施细则101.2023 年湖南省液化石油气产品质量监督抽查实施细则102.2023 年湖南省水泥产品质量监督抽查实施细则103.2023 年湖南省安全玻璃产品质量监督抽查实施细则104.2023 年湖南省平板玻璃产品质量监督抽查实施细则105.2023 年湖南省水泥制品(混凝土排水管、混凝土电杆、混凝土管桩)产品质量监督抽查实施细则106.2023 年湖南省排烟(气)道产品质量监督抽查实施细则107.2023 年湖南省新型墙体材料(砖和砌块)产品质量监督抽查实施细则108.2023 年湖南省电线电缆产品质量监督抽查实施细则109.2023 年湖南省电缆桥架产品质量监督抽查实施细则110.2023 年湖南省液压缸产品质量监督抽查实施细则111.2023 年湖南省液压阀产品质量监督抽查实施细则112.2023 年湖南省烟花爆竹机械产品质量监督抽查实施细则113.2023 年湖南省热轧带肋钢筋产品质量监督抽查实施细则114.2023 年湖南省热轧光圆钢筋/热轧圆盘条产品质量监督抽查实施细则115.2023 年湖南省冷轧带肋钢筋产品质量监督抽查实施细则116.2023 年湖南省热轧角钢产品质量监督抽查实施细则117.2023 年湖南省镀锌钢管产品质量监督抽查实施细则118.2023 年湖南省电力金具产品质量监督抽查实施细则119.2023 年湖南省输电线路铁塔产品质量监督抽查实施细则120.2023 年湖南省烟花爆竹用黑火药产品质量监督抽查实施细则121.2023 年湖南省烟花爆竹用引火线产品质量监督抽查实施细则122.2023 年湖南省农用薄膜产品质量监督抽查实施细则123.2023 年湖南省复合肥料产品质量监督抽查实施细则124.2023 年湖南省磷肥产品质量监督抽查实施细则125.2023 年湖南省氮肥产品质量监督抽查实施细则126.2023 年湖南省有机肥料产品质量监督抽查实施细则127.2023 年湖南省叶面肥、水溶肥产品质量监督抽查实施细则128.2023 年湖南省微耕机产品质量监督抽查实施细则129.2023 年湖南省碾米机产品质量监督抽查实施细则130.2023 年湖南省玻璃钢化粪池产品质量监督抽查实施细则
  • 新冠肺炎疫情下的样本冻存利器
    新冠肺炎疫情爆发后,经过党中央的领导以及广大医护人员的辛苦付出,全国各地封闭政策逐渐放开。与此同时,各地医疗机构、疾控中心、科研院所等机构需要大量的储存样本,对超低温冰箱配套使用的冻存架、冻存盒等需求倍增。样本冻存附件(冻存架、冻存盒、冻存管)是永合创信的产品系列之一,疫情期间我司工作人员加班加点为有需要的机构提供货源。多次给包括武汉病毒所在内的医疗和科研用户紧急供货,为疫情防控贡献永合创信的一点微薄之力。 永合创信捐助武汉病毒所的冻存架物资接下来由小编来为大家介绍永合创信冻存架、冻存盒、冻存管:产品特点一、永合创信冻存架1、完美匹配市场上各品牌的全系列型号超低温冰箱(Haier、Thermo、Sanyo、Effendorf、中科美菱、澳柯玛、中科都菱等所有冰箱品牌)。2、安全可靠采用SUS304不锈钢材质,轻便防锈,适于低温保存环境下使用。3、结构多样冻存架针对卧式、立式超低温冰箱以及液氮罐等低温设备,可以提供适于不同使用需求的冻存架。采用隔层的方式增加储存物品数量,易于分辨物品种类。4、可靠的质量做工完全机械化制作而成,机械化焊接、机械化打磨边角、外观精美,质量可靠,操作方便。二、永合创信冻存盒1、全塑料、纸质等不同材质冻存盒,便于长期或短期储存;2、所有冻存盒盒盖上均有位置识别功能;3、可高压灭菌并在-196°C至+121°C温度范围内使用的塑料盒;4、冻存盒盒底部有隔板和通风孔,便于液体流出和空气流通;5、提供多种规格,如81孔2英寸、100孔2英寸等。三、永合创信冻存管1、冻存管采用医用聚丙烯(PP)为原料,是专用于储存生物样本的一次性实验室耗材;2、管帽纹路易于旋转盖子;3、管帽与管身都采用相同批次的型号的PP原料生产,因此相同的膨胀系数确保了任何温度下都能密封;4、大面积的标记区域方便书写;5、管体透明度极高,易于观察样本;6、圆形底部设计便于倾倒液体,减少残留。
  • 上海凯来助力学术研究,国产飞秒激光剥蚀系统再现科技魅力
    点击蓝字 关注我们在刚刚结束的第十三届全国同位素地质年代学与同位素地球化学学术讨论会上,上海凯来仪器有限公司携带国产自研的GenesisGEO新型飞秒激光剥蚀系统大放异彩!这款新品凭借其尖端科技和卓越性能,一经亮相便成为全场焦点。在展示过程中,专家老师们亲自上手体验,通过对石英等具有挑战性的样品进行操作,专家老师们均可以轻松打出了圆形或矩形平顶坑。与传统飞秒激光和193nm相比,GenesisGEO新型飞秒激光剥蚀系统显示出绝对的领先优势,极大拓展了飞秒激光剥蚀的应用领域,为同位素地质年代学和同位素地球化学领域的研究提供更加高效、精确的工具。专家们纷纷围绕GenesisGEO展开热烈讨论,探索其在地质年代学与地球化学领域的深远应用。无疑,它已成为推动学科进步的重要力量。分享汇报,助力科研上海凯来在专题五上进行了精彩的分享汇报,主题为"国产新型飞秒激光剥蚀系统的最新研究进展及其应用领域"。传统飞秒存在非平底坑、光斑范围小、光斑类型有限等瓶颈;而193nm激光在剥蚀过程中存在明显热效应。两者限制了激光剥蚀技术在地学研究中的应用范围。上海凯来完全自主研发的GenesisGEO新型飞秒激光剥蚀系统通过全新的技术路线,实现了关键突破:平底坑、束斑范围广(1~500μm)、矩形/圆形光斑任选、高能量密度≥50J/cm2等,为地学研究工作提供了新型的科研利器和新的视角与方法。本次报告不仅为我们带来了最新的技术进展,也为地质等相关领域的研究和应用提供了更多的思路和可能性。在汇报中的提问环节,大家响应热烈,许多专家老师听了汇报后前往上海凯来展台进行参观,积极交流新型飞秒激光前沿应用。GenesisGEO新型飞秒激光剥蚀系统的优异性能获得了众多专家的一致认可,认为GenesisGEO是国产仪器的翘楚,为国争光!从上世纪90年代中期至今,中国学者见证了激光剥蚀与质谱联用技术在地学领域的蓬勃发展。上海凯来自成立至今已20余年的时间,随着凯来自研新型飞秒的顺利落地,相信国产新型飞秒将给用户提供更强大、有效的分析工具。我们坚信中国人可以制造出自己的完全自主创新研发的分析仪器,助力相关领域的蓬勃发展,再次感谢各位专家学者及新老用户的关注和支持!专业认可,品质保证GenesisGEO新型飞秒激光剥蚀系统“ 开拓性的设备感受高质量剥蚀效果 ”GenesisGEO新型飞秒激光剥蚀系统为上海凯来全自研自主创新技术,无美国技术,无卡脖子风险。其全新的技术理念颠覆了人们对传统激光剥蚀技术的认知,即将带来全新的激光剥蚀技术革新,很快将在地球化学、环境科学、生命科学、新材料及半导体等关键领域的核心技术重点突破。仪器特点:平底坑,低分馏超大范围光斑,1-500μm无需ArF气体,光路无需N2保护全中文界面,无人值守操作3D动态变焦No Defocussing!左为不变焦剥蚀,右为变焦剥蚀,变焦速率可自定义样品类型:玻璃新型飞秒剥蚀坑形貌钠钙玻璃样品,从左向右尺寸依次为10μm, 20μm, 30μm, 40μm, 50μm, 60μm, 70μm, 80μm, 90μm, 100μm, 200μm, 300μm, 400μm, 500μm微量打点分析石英样本打点信号曲线GenesisGEO新型飞秒激光剥蚀系统采用高功率飞秒激光源,能够提供更高的能量密度,能够对花岗岩类石英轻松剥蚀,检出限≤3ppb。其产生的热效应更小,基体效应弱且脉冲宽度极短,可以实现更高的时间分辨率和更精确的样品剥蚀。碳酸盐岩定年分析Tarim下交点年龄:211.5±3.1Ma(参考年龄:208.5±0.6Ma)GenesisGEO飞秒激光剥蚀系统与Agilent8900三重四级杆联用,对Tarim样品进行碳酸盐岩定年分析,光斑大小为100μm,数据结果与参考年龄一致。流体包裹体分析单个流体包裹体分析GenesisGEO飞秒激光剥蚀系统具有新型观察系统,可清晰观察单个包裹体10μm,采用低温冷冻附件(冷冻池),目前最低温度可稳定在-160℃。高空间分辨率成像分辨率down to 500nm!鲕粒样品成像锆石成像光斑大小1-500μm连续可调,最低可至500nm!可实现高空间分辨率成像。关于凯来上海凯来成立于2004年,起始于专业代理国际先进分析仪器,定位为专业技术服务商,聚焦专业细分市场,目前已经成为多个领域的领导者。上海凯来总部位于上海临港新片区海洋科技创业园,设有应用演示及服务实验室,客户定制产品及研发中心,专注于推广和研发前沿的元素分析测试解决方案。目前在北京,武汉,成都,深圳,青岛设有应用实验室,并处于快速扩展中。公司文化:“只有精英才能生存”。END
  • 更多宇宙的声音可以被新探测器听见
    欧洲爱因斯坦望远镜艺术图 图片来源:ET概念设计团队 5年前,当物理学家首次探测到引力波时,他们为宇宙打开了一扇新的窗户。引力波是大质量黑洞或中子星碰撞时产生的涟漪。现在,研究人员已经在计划更大、更灵敏的探测器。而且,美欧之间的竞争已经初露端倪,美国科学家提出建造更大的探测器,而欧洲研究人员则在追求更激进的设计。  “目前,我们只捕捉到最罕见、最响亮的事件,但在宇宙中还有更多的声音。”美国加州州立大学天体物理学家Jocelyn Read说。加州理工学院物理学家David Reitze也表示,物理学家希望新的探测器能在21世纪30年代运行,这意味着他们必须现在就开始计划。“引力波的发现已经吸引了全世界的目光,所以现在是思考接下来会发生什么的好时机。”  目前的探测器都是L形的仪器,叫做干涉仪。激光在悬挂在每条臂的两端的镜子之间反射,有些光线会漏出来,在L形臂的弯处会合。在那里,光的干涉方式取决于臂的相对长度。通过监测这种干扰,物理学家可以发现通过的引力波,这种引力波会使臂的相关数值产生不同程度的变化。  因此,为了探测空间的微小拉伸,干涉仪的臂必须很长。发现了第一个引力波的位于路易斯安那州和华盛顿州的激光干涉仪引力波天文台(LIGO),臂长达4公里。位于意大利的Virgo探测器有3公里长的臂。  现在,研究人员现在想要一种灵敏度比现有设备高10倍的探测器。它能发现可观测宇宙中所有的黑洞合并,甚至可以追溯到第一批恒星出现之前,从而寻找大爆炸中形成的原始黑洞。它还应该能发现数百个“千新星”,揭示中子星超密度物质的本质。  美国科学家对新探测器的愿景很简单。“我们只想把它做得非常非常大。”Read说。Read正在帮助设计“宇宙探索者”—— 一个臂长40公里的干涉仪,本质上是一个放大了10倍的LIGO。  指导了LIGO建设的加州理工学院物理学家Barry Barish说,这种批量设计可能使美国能够负担得起多个分离的探测器,这将有助于新设备像现在的LIGO和Virgo一样精确定位天空中的事件源。  但安置这样巨大仪器可能很棘手。40公里的臂必须是直的,但地球是圆的。如果L形的弯道位于地面上,那么干涉仪的末端可能必须放在30米高的护堤上。因此,美国研究人员希望找到一个碗状区域,以便容纳这种结构。  相比之下,欧洲物理学家设想了一个地下引力波天文台,称为爱因斯坦望远镜(ET)。意大利国家核物理研究所物理学家、ET指导委员会联合主席Michele Punturo说:“我们想要实现一个能够在50年内承载(探测器)所有进化的基础设施。”  ET将由多个V形干涉仪组成,臂长10公里,排列在一个深埋地下的等边三角形中,以帮助屏蔽振动。借助指向三个方向的干涉仪,ET可以确定引力波的偏振度,帮助科学家在天空中定位引力波的来源,并探测引力波的基本性质。  Punturo表示,ET预计耗资17亿欧元,包括用于隧道和基础设施的9亿欧元。研究人员正在考虑两个地点,一个靠近比利时、德国和荷兰的交汇处,另一个在撒丁岛。相关计划正在等待审议。  美国的提议则不那么成熟。研究人员希望美国国家科学基金会提供6500万美元用于设计工作,这样就可以在本世纪20年代中期对这台价值10亿美元的机器做出决定。但物理学家们都希望这两台新设备能在2030年代中期启动。
  • 【安捷伦】“胖五”冲天了,有一项用在航天领域的超牛技术你可能还不了解!
    高精度光学元件广泛用于航天领域12 月 27 日,长征五号遥三运载火箭在文昌航天发射场发射升空,标志着我国航天技术再上新的台阶。航天及空间观测领域是“高、精、尖”光学技术应用最为广泛、深入的领域。遥感技术、激光技术、空间望远镜等技术或设备对高精度光学元件有着旺盛的需求,传统研磨或抛光技术很难满足高精度光学元件的制作要求,而磁流变抛光技术(MRF)很好地解决了这一需求。MRF 技术被认为是近年来光学加工领域创新技术之一,通常通过数控技术,利用磁场控制含有磁性颗粒的研磨粉浆,对光学元件进行精密抛光处理,达到更高的加工精度及光学元件表面质量。图 1. 磁流变抛光技术示意图航天技术转民用如今,这种先进的抛光技术应用到了 5800/5900 ICP-OES 自由曲面光学系统(FreeForm)的制作过程中。采用先进的磁流变抛光技术,经过 37 道工序加工制作而成了的自由曲面准直镜,加工精度达到了纳米级别,独一无二的曲面大大提升了 ICP-OES 的检测性能。图 2. ICP-OES 中的准直镜ICP-OES 中的准直镜起着非常关键的作用:来自于狭缝的点光源非平行光,准直镜的作用就是将其反射并准直为平行光,最终到达光栅分光。如果没有来自准直镜的平行光线,光栅无法准确地进行波长分光。图3. 准直镜的工作原理示意图每一波长的光进入光学系统,都会有微小的路径差异。因此,每一波长的光都需要独特的准直镜角度才可获得准确的聚焦。如果仅仅采用单一曲面的聚焦镜来同时反射光源光线,就会产生像差,从而导致分辨率差、峰形差以及检出限差等一系列偏差。每一波长的光经过光栅和棱镜组件的色散后,会产生一定的偏移,并反射到聚焦镜的不同区域。神奇的 FreeForm5800/5900 ICP-OES 系统的核心创新点 “FreeForm”,其特殊的表面曲率极大程度上消除了像散和聚焦的边缘效应,获得更低检出限,以及更卓越的分辨率。高精度的表面设计及精确控制的加工技术,让自由曲面最佳地匹配每一波长所需的准直形状。其反射到聚焦镜的光学影像并不是仅仅是中心聚焦,而是可根据不同波段的需求,更加准确地聚焦到检测器,从而消除了像散等边缘效应。图 4. 自由曲面准直镜与最佳拟合球面半径的偏差低至 2.5 nm由于肉眼无法看到曲率,这面镜子看起来就像球面镜,但是其中微小的变化对多色仪的性能产生了巨大的影响。图 5. 有 FreeForm(左)和无 FreeForm(右)的效果对比 下一代 ICP-OES 性能提升的奥秘所有的多色仪都有光学像散以及检测器边缘效应的问题,但是 FreeForm 极大地消除了这种情况。通过 FreeFrom 准直镜,光线集中在更小的区域,从而提高了分辨率,改善了检出限,让光室进一步小型化,也令 ICP-OES 技术发展到了新的高度。图 6. Agilent 5800 ICP-OES 系统推荐阅读:1. Agilent 5800 ICP-OES 仪器 https://www.agilent.com/zh-cn/products/icp-oes/icp-oes-instruments/5800-icp-oes-instrument2. 璀璀璨星空,飞天逐梦 —— 安捷伦 ICP-OES 助力航天材料测试标准 https://www.agilent.com/zh-cn/icp-oes关注“安捷伦视界”公众号,获取更多资讯。
  • 新品上市|高德智感EX防爆系列,开启“高危守护模式”
    为了满足石油、化工、制药、危化品等行业在特殊环境下对安全生产的需求,11月21日,高德智感推出EX系列防爆热成像产品,内置自研氧化钒非制冷红外探测器和高清可见光相机,满足全天候安全监控需求,拥有双重防爆认证,一体化设计,密封性能达到IP68防护级别。可在气体1区/2区、粉尘21区/22区工作,为企业安全生产护航。EX防爆系列EXMC100-A 防爆双目枪机400×300红外分辨率,9.1mm/13mm/19mm焦距红外+可见光双光融合,满足7×24h安全监控需求304/316/316L不锈钢材质机身可选,密封性能达到IP68专业防护等级内置多种智能算法,支持人、车过滤识别,强大的周界防护功能EXDS100-A 防爆双目云台红外+可见光双光视角,满足全天候、全方位安全监控需求640×512分辨率,12μm红外探测器,25mm电动调焦镜头400万分辨率可见光相机,配备37倍连续变焦镜头一体化密封设计,高精度水平360°,垂直180°电动云台内置多种智能算法,支持人、车过滤识别,强大的周界防护功能EXDS200-A 防爆三目云台支持甲烷气体检测,检测距离100m内,检测灵敏度50ppmm640×512分辨率,12μm红外探测器,25mm电动调焦镜头400万分辨率可见光相机,配备37倍连续变焦镜头一体化密封设计,高精度水平360°,垂直180°电动云台内置多种智能算法,支持人、车过滤识别,强大的周界防护功能智能测温支持温度异常报警,火情检测算法以及多种测温规则设置;-20°C~550°C测温范围,±2°测温精度;满足全天候、全方位温度监控需求,避免设备损失,保障人员安全。智能算法内置多种智能算法,支持人、车过滤识别,强大的周界防护功能。周界防护行为检测应用场景场景:反应炉、炉体、连接管道。应用:炼化装置风险位置7×24小时温度监测。场景:炉罐容器液面,液体检测。应用:对厂区关键设备进行全天候热故障检测(实时监测液位变化,防止液位计失效后维护困难)。场景:油气储存、危化品仓库。应用:储油区油罐、危化品仓库等设置防爆摄像机进行火灾隐患的可视化智能预警。场景:厂区周界及管道沿线、海上油田船只周界。应用:园区热成像防爆周界。关于高德智感武汉高德智感科技有限公司成立于2016年,是上市公司高德红外集团(SZ .002414)旗下的全资子公司,致力于为全球用户提供以红外热成像技术为核心的产品及行业解决方案。基于自主研发的红外芯片带来的低成本、批产化优势,以及二十多年来的红外应用经验,公司产品和解决方案被广泛应用于电力、工业制造、安全监控、警用执法、户外夜视、科研和医疗等领域。成立于2016年,注册资本6000万员工人数超700人,研发人员占比30%研发实力雄厚,获得专利200余项六大产品线,年产能达150万台全球300多个长期合作的渠道伙伴在德国和比利时设立有分公司
  • 2012威尔逊硬度计帮助您如何了解精确的材料世界 中国行系列活动——走进西安
    2012年5月25日,美国依工集团(纳斯达克代码ITW)威尔逊硬度计(中国)在西安志诚丽柏酒店成功举办了西北地区客户技术交流会及仪器展示会。 依工测试测量仪器(上海)有限公司是威尔逊硬度计在亚洲地区的研发、销售及技术服务中心。威尔逊硬度计隶属于美国ITW集团,作为全球硬度计行业的技术领先者,威尔逊硬度计以其优越的产品质量为全球用户提供包括洛氏、维氏/努氏、布氏、万能、里氏及硬度块在内的全系列产品和服务,在现场质量检测、质量头效分析、新材料及产品研发和本地化的技术服务方面为汽车、钢铁、航空、石油、化工、电力、教育等领域提供服务。 本次交流会内容涉及硬度计最新的技术动态及全球最佳实践分享,威尔逊硬度计技术及应用支持团队带领客户亲自体验仪器实践过程。来自西北地区的西安,洛阳,兰州,银川,宝鸡等地区的约100名专业客户参与了本次活动。此次威尔逊硬度计中国行系列活动-西安站不仅使西北地区客户对我们的公司、品牌、产品、技术支持以及服务有了更清晰的认识,同时也帮助威尔逊进一步了解了客户的需求,以便我们在未来为客户提供更好的产品、技术与服务。 本次交流会我们特邀请了原北京钢铁研究总院力学室主任李久林教授作为我们的演讲嘉宾。李久林教授从事硬度测试的相关领域有近50年的丰富经验,在会上他针对不同客户的测试需求做了详细的介绍,并与客户分享了关于特殊应用案例的心得体会,这对与会人员有很大的帮助。此外,威尔逊硬度计亚太区售后服务部经理王烁舰针对威尔逊的售后服务能够给客户带来哪些帮助和提升进行了全面的介绍。威尔逊服务团队一贯地以迅速、专业和沟通为标准,以客户结果为导向,全方位地为客户提供专业的服务。整个交流会现场气氛活跃,客户热情高涨,与演讲人的互动交流此起彼伏。 在机器演示过程中,我们的销售、应用和服务团队在现场解答客户对硬度测试产品及应用方面的相关问题。 其中有来自国内硬质合金行业的某知名客户,他们主要生产碳化钨材料、钨钼制品和稀有金属粉末制品等超硬材料,硬度是衡量其产品质量的首要因素,同时号称&ldquo 工业牙齿&rdquo 的硬质合金材料对韧性尤其是断裂韧性也有着很高的控制要求,而且客户的产量大、检验频率高。针对客户上述的测试要求,我们的工程师向其推荐了UH250全自动型测试方案,因为该款机型具有全自动的测试周期,是市场上测试速度最快的硬度计,同时具有1-250Kg的载荷,可覆盖整个宏观维氏的载荷和测试量程,尤其便于测试超出布氏、洛氏硬度标尺量程之外的超硬材料;而UH250硬度计最大的特点在于其领先的光学系统,其具有500万像素高清摄像机和自动变焦、聚焦系统,能够使客户迅速观察到压痕形貌,同时特殊设计的软件可准确测试样品的裂纹长度,从而满足客户测试断裂韧性的应用需求。 UH250 多功能硬度计 UH250多功能硬度计又称布洛维一体机(Universal)包含了试验力从1kgf-250kgf的各种常用的硬度测试方法。该硬度计结合了高精密的机械结构和先进的闭环控制系统,以及卓越的WIN-Control软件测试系统。内置的Zoom可变焦摄像头确保了维氏和布氏硬度压痕测试的精准、快捷。 为了支持此次交流会的顺利进行,威尔逊硬度计一共派出12位专业人员并同时携带了17台专业设备做了面对面的实践操作和交流,得到了用户的积极反馈。 欲了解更多产品及品牌信息,请登录 http://www.wilson-hardness.cn/销售热线:400-690-7388 服务及技术支持热线:400-686-9280威尔逊硬度计成就您对品质的追求!
  • 科学家首次发现琥珀中的恐龙标本 成像仪器派上大用场
    根据琥珀复原的手盗龙类恐龙-绘图-张宗达微CT展示尾部的骨骼与羽干细节伊娃标本羽支分支结构的特写  继今年6月底,中外科学家首次公布琥珀中的古鸟类标本后,这个团队于12月9日爆出一个更加惊人的消息:他们在琥珀中发现了有史以来第一件恐龙标本(尾部)!  琥珀堪称大自然的博物馆。与沉积岩化石相比,琥珀中的动物能够保留许多与生前几乎无异的细节。得益于此,人类终于有机会一睹恐龙的真容。  这项研究由中国地质大学(北京)的邢立达博士与加拿大萨斯喀彻温省皇家博物馆的瑞安麦凯勒教授领衔研究。论文发表于《细胞》出版集团旗下的《当代生物学》杂志。  一棵黑乎乎的“扫帚菜”  2015年秋天,邢立达在一个琥珀商那里看到了这块琥珀。“他告诉我这里面有棵植物还是什么怪东西,我一看,还真像一棵黑乎乎的扫帚菜。”邢立达回忆道,“我仔细观察了一下上面的结构,发现了带有羽枝和羽轴的羽毛结构,那这肯定是一个动物啦!”  就这样,邢立达请单位购入了这块琥珀,不过那时候他还拿不准,这个标本究竟来自鸟类,还是非鸟恐龙呢?  科学家团队获得这块标本后,就开始采取多种无损成像和分析手段来研究它。中科院动物所的显微CT、北京同步辐射装置(BSRF)的硬X射线相衬CT、X射线荧光成像和X射线近边吸收谱、上海同步辐射装置的硬X射线相衬CT等都派上了用场。他们通过对CT数据的重建、分割和融合,无损得到了隐藏在羽毛内部的尾部脊椎的高清3D形态。  论文作者之一,中科院古脊椎所研究员徐星仔细研究了标本的骨骼形态,发现它的尾椎腹侧有明显的沟槽结构,与典型的非鸟虚骨龙类恐龙类似,而区别于典型的古鸟类 再从羽毛演化角度来看,则可归属于基干手盗龙类,介于似鸟龙类与尾羽龙类之间。  就这样,“扫帚菜”的身份被确定了下来,它是一段来自非鸟恐龙的尾巴。它的背面有着栗棕色的羽毛,而腹面则是苍白或几乎白色的羽毛,与很多现生动物一样,呈现出上深下浅的保护色。尾巴标本很小,即便完全展开也只有6厘米,由此推测那只小恐龙全长也只有18.5厘米。科学家给它取名叫“伊娃”。  “我研究恐龙数十年,并不曾想过,有朝一日能看到如此‘新鲜’的恐龙”,论文作者之一,加拿大皇家科学院院士,阿尔伯塔大学教授菲利普柯里说。  它揭示了很多秘密,又留下了许多问题  伊娃标本上保存了非常精致的羽毛形态学细节,包括尾部羽毛与羽囊的排列方式,甚至微米级的羽衣特征。更重要的是,这些羽毛都具有纤细的羽干,长有交替的羽枝和连续且均匀的羽小枝。“这些特征为羽毛发育的模型猜想提供了依据,证实羽枝融合形成羽轴时,就已经具有羽小枝了。”麦凯勒教授说。  研究团队还通过BSRF的同步辐射X射线荧光成像,获得了化石断面的微量元素分布图,其中钛、锗、锰、铁等元素的分布与化石的形态吻合度很高,蕴含着丰富的埋藏学信息。  中科院高能所副研究员黎刚解释:“伊娃标本的断面出现了高度富集的铁元素,近边吸收谱分析表明,其中80%以上的铁样本为二价铁,这些是血红蛋白和铁蛋白的痕迹。”  不过,伊娃也留下了很多有待科学家探讨的问题。台北市立大学运动能力分析实验室教授曾国维告诉记者,基于目前骨骼形态,还无法判断伊娃标本是幼年个体还是成年个体。此外,它没有挣扎的迹象,也没有明显的皂化外观,很可能在被树脂包裹时已经死去 但标本又没有明显的腐败特征,说明它可能刚刚死亡,是一具相对新鲜的遗骸。至于伊娃标本的死因,目前还没法断定,自然死亡或被掠食者捕杀都不能排除,还需要进一步的详细研究。  在后续研究中,科学家还对琥珀进行了纳米CT扫描,目前数据正在重建阶段。  “我们尽量采用无损方式去检测它。”中科院动物研究所副研究员白明说,“因为这样的琥珀可遇不可求,目前全世界也就只有这么一块。”  白明坦言,相比无脊椎动物,琥珀中的脊椎动物更难研究。每一块包含脊椎动物的琥珀,在重建中都面临着种种难题。他们为伊娃重建了很多3D图片,但是没能得到可靠性非常高的单个锥体三维形态图,因为所有锥体的很多细节都未保存下来或者呈现为碎块状。好在伊娃整体呈现出一种“皮包骨头”的状态,科学家们还是能够获得骨骼的整体形态信息。  琥珀还埋藏多少惊喜?  无论是之前发现的古鸟类翅膀,还是这次的恐龙尾巴,这些标本都出自著名的琥珀产区——缅甸北部克钦邦胡康河谷。  邢立达告诉记者,那里曾经是一片热带丛林,树木粗壮,分泌的树脂特别丰富,粘住了很多小动物。最重要的是,这里的琥珀形成于约9900万年前,保留了白垩纪中期生物的珍贵记录。这是大多数琥珀产区不具备的优势。而比缅甸琥珀产区年代更为久远的西班牙、黎巴嫩等产区,则要么产量很低,要么珀质不好。  种种原因,让学者们的眼光聚焦在缅甸胡康河谷这块“宝地”。但白明告诉记者,受战乱影响,再加上当地开掘技术相对落后,这一产区的琥珀产量近年来严重下滑。  除了天然的稀缺性,商业行为也在大量消耗那些极具科学价值的琥珀。由于市场更加偏爱质地纯净的琥珀,包含内容物的部分往往被切割下来,成为边角料。有些地区会把这些边角料作为取暖做饭的燃料 或者磨成粉末,添加进线香等产品 甚至切割成更小的颗粒,填充在枕头里,据说有保健作用。  邢立达表示,“伊娃”恐龙化石原本应该更加完整,有可能是在挖掘、保存和交易的过程中断裂,只剩下一截尾巴。  如何保护琥珀,保护这些陈列着灭绝物种的“博物馆”,是一个需要全人类共同面对的问题。
  • 材料测试技术与设备创新发展高峰论坛召开
    仪器信息网讯 2013年8月27日,第24届中国国际测量控制与仪器仪表展览会的同期活动&mdash &mdash &ldquo 材料测试技术与设备创新发展&rdquo 高峰论坛在京召开。本次论坛由由中国仪器仪表学会科学仪器学术工作委员会和中国仪器仪表学会试验机分会主办、钢铁研究总院科技信息与战略研究所承办,100余位来自冶金、钢铁等行业的材料测试专家、企业分析人员参加了会议。会议现场  随着科学技术的发展,人们对材料性能的要求日益广泛和苛刻,对材料性能及其组分和微观结构的关系越来越感兴趣,因而材料测试技术在材料研究和生产中发挥着越来越重要的作用,同时各种材料性能测试技术的发展也将推动和加快新材料的研发和产业化。钢铁研究总院副院长董翰教授  董翰教授谈到,目前普通钢材的价格仅仅相当于一般矿泉水的价格,因此高性能化成为了钢铁行业的长期发展趋势,&ldquo 十二五&rdquo 期间我国也将重点发展高性能钢铁材料。生产高性能钢铁必须关注的参数包括洁净度、均匀度、产品质量的稳定性和一致性、产品的尺寸精度等,只有实现对这些参数的精确控制,高性能钢铁的质量才能有所保证。这些都对相关材料测试技术提出了高要求与高需求,因此董翰教授认为与高性能钢铁相关的材料测试技术未来发展空间非常大。钢研纳克检测技术有限公司副总经理陈吉文博士  材料测试技术未来发展空间非常大,意味着相关材料检测仪器市场容量客观。对此,陈吉文博士说到,中国检测仪器行业市场规模约为1200亿元,并保持20%的高速增长。国内金属材料相关行业检测仪器市场规模约为200亿元,年增长率略大于20%。尽管金属分析测试仪器有着很大的市场空间,但也存在一些问题。如仪器生产商与应用领域结合不紧密,很难及时满足用户的最新需求;多数厂家仿制与跟踪进口仪器,自主创新能力弱;产品单一,公司规模小,难以形成合力并树立品牌等。  面对上述问题,陈吉文博士提出了一条新型材料分析仪器产业化路径,以钢研纳克的金属原位分析仪为例,面对冶金材料分析难题,钢研纳克公司结合实际需求,研发出了火花单次放电信号分辨提取技术与无预燃连续激发同步扫描定位技术,并以此为基础成功推出世界首台金属原位分析仪,经过开发应用方法、制定国家标准、打造销售与客服团队等环节,该台仪器成功实现了产业化,现已研制出激光原位分析仪,实现了仪器的升级换代。钢铁研究总院分析测试研究所检测事业部副总经理高怡斐教授  检测仪器的应用开发与市场推广离不开相关国家标准的制定与完善,对此高怡斐教授表示,尽管金属材料力学性能性能检测是一个传统行业,但近几年新方法以及与其配套的新试验仪器设备层出不穷,这推动了新试验方法标准的建立与完善。目前金属材料-高温拉伸试验方法修订工作已启动,新标准的变化也集中在高温应变速率控制方面,这意味着国内相关测试单位的试验设备上将必须配备高温引伸计,这对于引伸计生产商将是一个很好的商机。  对于在材料性能测试中应用广泛的力学试验机的技术发展趋势,高怡斐教授说到,这类仪器将朝着工程服役性能评价的超大型化和微观尺度纳米级两个方向发展。如传统的冲击试验机为300J级别,面对X80、X100、X120级管线钢研发的需要,冲击试验机最高能量已扩大至1500J;针对纳米、薄膜等材料的纳米压痕试验机创新地将传统的宏观力学性能引入了微观纳米尺度,目前国内的纳米压痕试验机配备台数已有近百套。天津钢管集团有限公司技术中心教授级高工苏英群  金属材料拉伸试验最新国家标准GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验第1部分:室温试验方法》已于2011年12月1日实施。GB/T228.1-2010拟推荐使用方法A应变速率控制方法进行拉伸试验,这符合国际市场的发展方向,但对国内很多的实验室提出了高要求。对此,苏英群高工通过研究不连续屈服材料的拉伸速率与试验系统柔度的关系,探索出一种最佳试验方案&mdash &mdash 准应变全程位移控制法,即用准应变位移自动控制间接实现对试样的应变速率控制,适用于各种尺寸试样的测试,在一定程度上解决了实验室工作人员的测试难题。宝钢研究院分析测试研究中心高工方健  地球能源日益减少,这就不得不选择开发极低未探明的储量地区、高成本油气田等能源,开发这些&ldquo 边角料&rdquo 能源需要用到大量的长输管线、耐腐蚀油井管等管材,因此方健认为,用于评价这些管材的大摆锤试验机将成为未来3-5年内的研发热点。齐齐哈尔华工机床有限公司董事长周立富  周立富说到,视觉检测技术能够用于产品检测、生物医学图像分析、指纹虹膜鉴别等领域,该技术与数控机床、低倍试样检测系统、在线检测等技术的成功结合,使钢铁材料物理性能测试专业领域一改传统的检验方式,达到了更简化、更方便、更准确的现代化水平。Dynamic Systems, Inc 副总裁陈伟昌  陈伟昌在报告中介绍了目前物理模拟系统的技术现状与发展趋势,并举例展示了相关技术在材料测试中大形变、快速冷却模拟、在线监测等领域的新式应用。(编辑:刘玉兰)
  • 质检总局公布全国制造业质量竞争力稳中有升
    国家质检总局发布2008年全国制造业质量竞争力指数公报全国制造业质量竞争力稳中有升  根据对全国25万多家制造业企业相关数据的测算,2008年,尽管受到了国际金融危机、特大自然灾害和食品质量安全突发事件的不利影响,但在全社会的共同努力下,我国制造业的质量竞争力仍然保持了稳定上行的发展态势。全国制造业质量竞争力指数达到81.18,与2007年相比提高了0.19。  国家质检总局日前发布的2008年全国制造业质量竞争力指数公报(详见2版)显示,我国制造业发展呈现出以下特点:  产品技术水平和符合性质量稳步提升。29个制造行业中,9个行业采用国际标准和国外先进标准生产的产品产值达到了70%以上,11个行业超过了50%,全年产品质量国家监督抽查的237类23400多种产品的平均抽样合格率为84.5%,比2007年提高了3.5个百分点。  研发投入力度不断加大,产品更新换代速度加快。全国大中型制造业企业研究与试验发展经费达到2500多亿元,比2007年增长了26.71%,占主营业务收入的比重由2007年的0.90%提高到0.96%,新产品销售收入总额累计超过5万亿元,增长率达到25.50%。  企业规模不断扩大,产业集中度进一步提高。大中型制造业企业平均产品销售收入达到7.37亿元,比2007年增长了8.38%,与国外企业抗衡的能力不断增强。  从29个制造业行业来看,21个行业的质量竞争力指数有所提升。质量竞争力指数处在较高水平并保持稳定增长的行业有:通信设备、计算机及其他电子设备制造业86.95,比2007年提高0.95 橡胶制品业84.97,提高0.60 仪器仪表及文化、办公用机械制造业83.90,提高0.98 通用设备制造业83.53,提高0.10 交通运输设备制造业83.48,提高0.03 化学原料及化学制品制造业82.19,提高0.26 医药制造业81.33,提高0.04 化学纤维制造业81.31,提高0.08。  从31个省、自治区、直辖市制造业来看,25个地区的质量竞争力指数出现增长。广东、江苏、北京、上海、天津、浙江的制造业质量竞争力指数在85以上。质量竞争力指数在80以上的地区数量达到20个,比2007年增加了5个。东、中、西部区域制造业质量竞争力指数分别达到85.04、79.72、80.04,与2007年相比分别增加了0.22、0.73、1.04,东部区域继续保持了质量竞争力指数的全国领跑地位,中部和西部区域质量竞争力明显增强。新疆、宁夏、青海、甘肃、贵州、内蒙古和广西等边疆和少数民族地区的质量竞争力指数连续3年保持稳步增长,与发达地区的差距进一步缩小。  测算结果也暴露出,我国制造业的质量竞争力发展中仍然存在不少薄弱环节,并出现了一些不利因素,主要表现在:  一是技术改造经费占销售收入的比重连续下降。2005年以来,我国大中型制造业企业技术改造投资的增速均低于销售收入的增速,技术改造经费占销售收入的比重不断降低,从1.79%、1.54%、1.44%下滑到1.37%。2008年,全国大中型制造业企业的微电子控制设备比重也出现明显下降。农副食品加工业,皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业,家具制造业,木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业,非金属矿物制品业,黑色金属冶炼及压延加工业等行业的微电子控制设备比重不足10%。  二是管理体系认证力度有所减弱。受一批中小企业倒闭关停、企业兼并重组等因素的影响,全国制造业管理体系认证证书的数量与2007年相比减少了近3万张,降幅达到14%。  三是企业拥有发明专利数增幅下降。2008年,我国大中型制造业企业拥有发明专利数为54223件,与2007年相比增幅明显下降,从上年的50.72%下降为27.72%。非金属矿物制品业、电气机械及器材制造业、黑色金属冶炼及压延加工业等8个行业的发明专利数出现下降。  四是部分行业的质量竞争力明显波动。文教体育用品制造业,皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业,家具制造业,电气机械及器材制造业,塑料制品业等行业的质量竞争力指数出现下滑,分别比2007年下降了0.29、0.35、0.68、0.98和1.38。  提高产品质量和竞争力是我国经济社会发展中的一个战略问题。2008年以来,受国际国内各种不利因素的持续冲击,我国经济发展面临严峻挑战。在此关键时期,提高制造业的质量竞争力,不仅是扩内需、保增长的急切需要,而且是调结构、上水平的必然要求。作为全球最大的发展中国家,培育质量竞争优势日益成为我国参与全球更大范围、更广领域和更高层次的经济合作与竞争的重要举措,也是保障和促进我国经济社会又好又快发展的重要举措。国家质检总局表示,今后将进一步加强质量宏观管理工作,支持和引导企业积极发挥主体作用,推动制造业质量竞争力的不断提升。
  • 别人回收金属赚的比我多?他们用上了“高科技”还学会了这5句“秘籍”
    在废旧金属回收过程中,如何能在短时间内识别出金属的材质、组分和价值,一直是行业人员面临的难题。过去,工作人员仅仅能够凭经验来对回收来的金属进行判断,无法完全断定金属的材质。且随着技术的发展,合金的种类也越来越多,准确识别和定价也越来越艰难。如果能够快速识别合金牌号、废旧金属的成分含量,就可以快速计算出最具性价比的回收价格,获得更高的利润。手持式X射线荧光法(HH-XRF)是一种快速、准确的无损检测方法,它可以对大量金属废料进行现场检测和快速分类,只需很短的时间,便可得出合金牌号和成分含量。由朗铎科技代理的赛默飞世尔尼通(Niton)手持式X射线荧光光谱仪依靠最新的技术可以快速识别合金牌号、废旧金属的成分含量,实现废金属回收的快速分拣,在保证最高利润的同时,还可以识别废旧金属中的污染物和危险元素,完全遵守法律要求,保证工作人员的安全。目前,全国已有成百上千家废旧回收企业配备了朗铎科技提供的尼通(Niton)手持式X射线荧光光谱仪,帮助他们获得更大的利润。但有些用户由于操作不规范,容易出现读数偏差等问题。因此,朗铎科技的技术专家特别总结了在样品分析中常见的5种最优做法,帮助您在分析和分类金属时获得最准确的读数。赶快记下这5句能帮你赚钱的“秘籍”。1. 表面要干净检测时要注意金属表面的涂层、镀层和残留油漆,有很多废钢的表面会镀镍,如果不去除镀层,手持式X射线荧光分析仪则只会识别出镀层的成分。油漆也会干扰化学反应,可能导致合金被错误识别。某些自然原因也会干扰仪器的准确读数,如氧化层(锈)和水垢等,因此,一定要去除腐蚀。当然,干扰材料(如填缝剂、橡胶等)也应去除干净。2. 分层金属要分开检测多层样品时,需要单独分析每一层。因为部分多层金属中可能存在夹带的铅或含铜电子器件。3. 特定样品需研粉部分回收样品为保证均匀性,需要研成粉末后检测。例如在三元催化器回收中,优质的催化器,每个中可回收一定量的铂 (Pt)、钯 (Pd) 和铑 (Rh) 等贵金属,从小型汽车可回收1-2克,大型卡车可回收12-15克。但劣质的三元催化器中可能就不含贵金属。为了避免可观的经济损失,能够快速准确地确定催化器中 Pt、Pd 和 Rh 的含量,就需要将样品研成粉末后检测,确保收益最大化。4. 合金牌号相近,请多等几秒某些规格非常接近的合金,较快的检测可能会显示两种合金牌号一致,难以区分。在某些情况下,较长的读数(5–10秒)可以提供更高的精度,分辨相近的金属。5. 测试窗口很“辛苦”,请温柔一点对于许多手持式分析仪来说,仪器的测试窗口每天要接触各种金属,光滑的表面不会对测试窗口造成伤害,但难免会遇到一些“刺头”,具有锋利边角,容易划伤测试窗口。对一些用户来说,车削废料一直是最难检测的样品之一,因为锋利的边缘可能会破坏XRF分析仪的检测器窗口,从而导致产生不必要的维修成本。一些粉末可能也会粘在测量窗口上并添加到后续读数中。因此,测试窗口很“辛苦”,请对它温柔一点。关于朗铎科技朗铎科技,全球科学服务领域的领军者-赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)中国区域战略合作伙伴。作为工业检测分析系统解决方案服务商,我们致力于为中国客户提供全球高品质的分析仪器、专业的应用技术支持、优质的售后服务等系统解决方案。朗铎科技是赛默飞世尔尼通(Niton)手持式光谱仪在合金/地矿行业的中国区总经销商,同时也是赛默飞世尔ARL全谱直读光谱仪中国区总经销商。目前朗铎科技主要产品包括手持式合金光谱仪、手持式矿石光谱仪、手持激光诱导击穿光谱仪、直读光谱仪等系列产品。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.longduosci.com。
  • 医疗垃圾易外泄?奥豪斯台秤协助上海医疗垃圾收集分类!
    2019年1月31日,上海市第十五届人民代表大会通过《上海市生活垃圾管理条例》,成为第一个中国垃圾分类试点城市。一时间,垃圾分类成为了大家热议的话题。其实,垃圾分类举措由来已久,特别是一些非生活垃圾如:工业垃圾、医疗垃圾等的分类回收政策颁布的更早、更严格。特别是医疗垃圾,从产生到处理,都必须遵照相关规定。如果医疗垃圾混入生活垃圾中,很可能造成医疗污染。但即使如此,仍然有许多人铤而走险,非法获取医疗垃圾进行再加工,用以制作日用品、甚至是儿童玩具。今年3.15晚会,就曝光了多地医疗垃圾黑色产业链。根据前瞻产业研究的研究报告显示,中国2018年的医疗废物总产量已突破200万吨,医疗废物市场规模将达到76亿元多。预计到2023年,医疗废物处理市场规模将达到107.37亿元,同时产量达到249.56万吨。这样巨大的医疗废物产量,如果管理不善、处理不严,纪录片《塑料王国》中幼童拿着未经过灭菌处理的废弃注射器做玩具的场景就不会减少。那么,到底什么是医疗垃圾,医疗垃圾又该如何处理,小奥带大家了解一下:1. 什么是医疗垃圾呢?医疗垃圾是指接触过病人血液、肉体等,而由医院生产出的污染性垃圾。如使用过的棉球、纱布、胶布、废水、一次性医疗器具、术后的废弃品、过期的药品等等。*据国家卫生部门的医疗检测报告表明,由于医疗垃圾具有空间污染,急性传染和潜伏性污染等特征,其病毒,病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍。其含有大量传染性病源体,危害性明显高于普通生活垃圾,若管理不严或处置不当,医疗废物极易造成对水体、土壤和空气的污染,极易成为传播病毒的源头,并造成疫情的扩散。2. 医疗垃圾怎么分类呢?(点击可看大图??)3. 医疗垃圾如何处理呢?世纪90年代中期,环卫部门在开展了医疗垃圾的管理与处理工作,成立专门机构并配备专职人员到医疗机构定时收集和集中处置医疗垃圾,逐步完善了医疗垃圾污染控制流程的管理制度,在整个处理医疗垃圾的过程中能够严格按照国家有关标准和技术规定执行。医疗垃圾(或称“医疗废物”)收集运送有着以下的严格流程:按类别分置于专用包装物或容器内,确保包装物或容器无破损、渗漏和其他缺陷,破损的包装应按治疗废物处理。废物盛放不能过满,大于3/4时就应封口,封口紧实严密,注明科室和数量。分类收集,禁混;禁漏;禁污(利器放入利器盒内,非利器放入包装袋内)。运送时防止流失、泄露、扩散和直接接触身体;运送医疗废物应使用防渗透、放遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具,各种包装和运送工具应有专用医疗废物标识。建立医疗废物暂存处、设备,不得露天存放,并设专人负责管理。做好登记,内容包括来源、种类、重量和数量、交接时间、最终去向及经办人签名等,资料保存三年。对垃圾暂存处、设施及时清洁和消毒处理,禁止转让买卖医疗废物。医疗垃圾存放时间不得超过2天,每日工作结束后对运送工具进行清洁消毒。发生医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故发生时,应在48小时内及时上报卫生行政主管部门;导致传染病发生时,按有关规定报告,并进行紧急处理。在此流程中,医疗废物从收集到离开医院,如果在垃圾收集称重时没有做好数据收集及上传,很容易出现纰漏,可能造成医疗废物外流。上海某家医院,为了保证医疗垃圾收集流程的严谨,购买了奥豪斯Defender台秤进行垃圾称重。奥豪斯Defender台秤可支持50000条物料数据及1000个用户配置信息的存储及上传下载,值得一提的是:其在支持常规格式存储的同时,还支持Alibi存储——该存储模式保证数据不可篡改,可保证每次称重的数据真实可靠。 同时,它还具备丰富的称重应用功能,设置简单,数据输出符合GMP/GLP时间日期要求,确保称重数据可追溯。 在数据传输时,丰富的通讯接口(可选配:RS232/485/USB)可为您提供多种便捷的数据传输方式。您既可存储在Micro SD卡中,也可以通过以太网、WiFi/蓝牙等多种方式进行数据传输,可以有效保证数据的安全性。 奥豪斯Defender台秤的仪表屏幕自带导航功能,超大字符配合背光显示,称量结果清晰可见,结合字母-数字键及功能键,操作很方便。 秤体采用不锈钢秤盘及全不锈钢架,防护等级高达IP67。仪表也配备了全不锈钢外壳,防护等级高达IP68。以上这些功能,保证了医院产生的每一批医疗垃圾在离开医院前都经过了严谨的称重管理,每袋垃圾都可追溯,责任到人。有效帮助医院进行医疗垃圾的收集与管理,降低医疗垃圾外流的风险。参考文献:1.百度百科-医疗垃圾2.AI医疗:一个垃圾桶背后的挑战》,严璇,2018.10.24 ,智能相对论 3.《2018年医疗废弃物处理市场现状与2019年发展趋势分析 设备供需缺口较大【组图】》孙世峰,2018.12.21前瞻经济学人4.《国家危险废物名录(2016版)》 关于奥豪斯你可能还想看(点击图片即可查看)如果您想了解更多关于奥豪斯工业衡器-Defender系列产品信息,请进入「阅读全文」或进入奥豪斯展台,留下您的信息,我们的专业工程师将竭诚为您服务! ▼
  • 中国齿轮钢、轴承钢、弹簧钢生产现状及未来发展方向
    p style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/09330cc9-62db-4b7b-9512-4a9b7e0dcd27.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg"//ppstrong  一、齿轮钢现状和发展方向/strong/pp  齿轮在工作时,长期受到变载荷的冲击力、接触应力、脉动弯曲应力及摩擦力等多种应力的作用,还受到加工精度、装配精度、外来硬质点的研磨等多种因素的影响,是极易损坏的零件,因此要求齿轮钢具有较高的强韧性、疲劳强度和耐磨性。为了生产出优质齿轮钢,一方面要求钢厂为用户提供淬透性稳定且适应用户工艺要求的齿轮钢产品,另一方面齿轮厂也要优化现有工艺,引进新工艺来提高齿轮的质量。br/  与日本、德国、美国生产的齿轮钢相比,中国齿轮钢存在的差距主要是:钢的牌号未形成系列化,产品标准落后 钢的淬透性带较宽,国外钢的淬透性带已经达到4HRC,而中国在6-8HRC左右,并且不够稳定 钢的纯净度较低,从日本、德国、奥地利等国进口的齿轮钢,其氧含量波动在(7-18)× 10-6,中国在(15-25)× 10-6左右,并且非金属夹杂物弥散程度不够,分布不均,大颗粒夹杂物较多 晶粒度要求不同,中国齿轮钢晶粒度级别一般要求5-8级,而日本特别强调渗碳齿轮钢的晶粒度应不粗于6级 日本开发了低硅抗晶界氧化渗碳钢系列,可使晶界氧化层降低到≤5μm,而SCM420H等Cr-Mo钢为15-20μm 平均使用寿命短,单位产品能耗大,劳动生产率低。此外,在轧制过程中如何保证疏松等低倍缺陷在很小且芯部范围内,也是中国未曾研究的领域,因为低倍组织缺陷会对零件后续加工以及热处理变形带来很多不利影响。/pp  目前,中国汽车用齿轮钢的主体钢种仍是20CrMnTi,该钢种通常采用气体渗碳工艺,由于渗碳气氛中氧化性气体的存在,导致渗层中对氧亲和力较大的元素Si、Mn、Cr在晶界处发生氧化,形成晶界氧化层。晶界氧化层的发生会导致渗层Si、Mn、Cr等合金元素固溶量下降,降低渗层的淬透性,从而降低渗层的硬度并导致非马氏体组织的产生,进而显著降低齿轮的疲劳性能。为解决这一问题可以采用两种手段:/pp  采用特殊的热处理工艺。真空渗碳可降低渗碳气氛中的氧势,从而可以较为有效地减小渗碳层晶界氧化的发生程度 稀土渗碳工艺也可以降低晶界氧化程度,由于稀土优先在工件表面富集并择优沿钢的晶界扩散,而且与氧的亲合力远比Si、Mn、Cr高得多,它将优先与氧结合,阻碍氧原子继续向内扩散,从而有助于减轻非马氏体组织的产生。/pp  通过合金设计,开发抗晶界氧化的齿轮钢。Ni、Mo具有很强的抗氧化能,Cr元素次之,Mn抗氧化能力弱,而Si的抗氧化能力最弱(Si氧化倾向是Cr、Mn的10倍)。因此为减小晶界氧化并保证淬透性,在齿轮钢成分设计时,应适当降低易氧化元素的含量,特别是Si的含量,相应地提高难氧化元素Ni、Mo的含量。据报道,将Si、Mn、Cr分别控制在0.05%、0.35%、0.01%可以完全抑制表面组织异常,而且即使在1000℃也很少有晶界氧化的发生。/pp  为满足汽车行业高性能以及轻量化的发展要求,未来应重点开发:淬透性带窄的齿轮钢、超低氧渗碳钢、低晶界氧化层渗碳钢、超细晶粒渗碳钢、提高高温硬度和高温抗软化渗碳钢、易切削齿轮钢、冷锻齿轮用钢等。/ppstrong  二、轴承钢现状和发展方向/strong/pp  轴承广泛应用于矿山机械、精密机床、冶金设备、重型装备与高档轿车等重大装备领域和风力发电、高铁动车及航空航天等新兴产业领域。中国生产的轴承主要为中低端轴承和小中型轴承,表现为低端过剩和高端缺乏。与国外相比,在高端轴承和大型轴承方面存在较大差距。中国高速铁路客车专用配套轮对轴承全部需要从国外进口。在航空航天、高速铁路、高档轿车及其他工业领域用的关键轴承上,中国轴承在使用寿命、可靠性、Dn值与承载能力等方面与先进水平存在较大差距。例如,国外汽车变速箱轴承的使用寿命最低50万公里,而国内同类轴承寿命约10万公里,且可靠性、稳定性差。/pp  航空方面:作为航空发动机的关键基础零部件,国外正在研发推力比为15-20的第2代航空发动机轴承,准备在2020年前后装配到第5代战机中。近10年来,美国研发了第2代航空发动机用轴承钢,其代表性钢种为耐500℃的高强耐蚀轴承钢CSS-42L和耐350℃高氮不锈轴承钢X30(Cronidur30),中国则在进行第2代航空发动机用轴承的研发。/pp  汽车方面:对于汽车轮毂轴承,中国目前广泛应用的是第1代和第2代轮毂轴承(球轴承),而欧洲已广泛采用第3代轮毂轴承。第3代轮毂轴承的主要优点是可靠、有效载荷间距短、易安装、无需调整、结构紧凑等。目前,中国引进车型大多采用这种轻量化和一体化结构轮毂轴承。/pp  铁路车辆方面:目前,中国铁路重载列车用轴承采用国产电渣重熔G20CrNi2MoA渗碳钢制造,而国外已经将超高纯轴承钢(EP钢)的真空脱气冶炼技术、夹杂物均匀化技术(IQ钢)、超长寿命钢技术(TF钢)、细质化热处理技术、表面超硬化处理技术和先进的密封润滑技术等应用到轴承的生产和制造,从而大幅度提升了轴承的寿命与可靠性。中国电渣轴承钢不仅质量低,而且成本比真空脱气钢高出2000-3000元/吨,未来中国需要开发超高纯、细质化、均匀化与质量稳定的真空脱气轴承钢取代目前采用的电渣轴承钢。/pp  风电能源方面:对于风电轴承,目前中国还无法生产技术含量较高的主轴轴承和增速器轴承,基本依靠进口,3MW以上风电机组配套轴承的国产化问题还没有解决。国外为了提高风电轴承的强度、韧性和使用寿命,采用了新型特殊热处理钢SHX(40CrSiMo),对于偏航和变浆轴承,通过表面感应淬火热处理控制淬硬层深度、表面硬度、软带宽度和表面裂纹 对于增速器轴承和主轴轴承采用碳氮共渗,使零件表面得到较多稳定残余奥氏体体积分数(30%-35%)和大量细小碳化物、碳氮化物,提高了轴承在污染润滑工况下的使用寿命。/pp  为提高轧机轴承的使用寿命以及运转精度,未来需要进行轧机用GCr15SiMn和G20Cr2Ni4等轴承钢的超高纯真空脱气冶炼和轴承表层大奥氏体量控制热处理等技术的研发。日本NSK与NTN轴承公司分别开发了表面奥氏体强化技术,即通过增加表层奥氏体含量,开发出了TF轴承和WTF轴承,从而将轴承的寿命提高了6-10倍。/pp  未来中国轴承钢的研发方向主要体现在四个方面:/pp  一是经济洁净度:在考虑经济性的前提下,进一步提高钢的洁净度,降低钢中的氧和钛含量,达到轴承钢中的氧与钛的质量分数分别小于6× 10-6和15× 10-6的水平,减小钢中夹杂物的含量与尺寸,提高分布均匀性。/pp  二是组织细化与均匀化:通过合金化设计与控轧控冷工艺的应用,进一步提高夹杂物与碳化物的均匀性,降低和消除网状和带状碳化物,降低平均尺寸与最大颗粒尺寸,达到碳化物的平均尺寸小于1μ m的目标 进一步提高基体组织的晶粒度,使轴承钢的晶粒尺寸进一步细化。/pp  三是减少低倍组织缺陷:进一步降低轴承钢中的中心疏松、中心缩孔与中心成分偏析,提高低倍组织的均匀性。/pp  四是轴承钢的高韧性化:通过新型合金化、热轧工艺优化与热处理工艺研究,提高轴承钢的韧性。/ppstrong  三、弹簧钢现状和发展方向/strong/pp  弹簧钢主要用于汽车、发动机制造业以及铁路行业。目前,中国弹簧钢产品存在的问题是,中低端产品过剩,高端及特殊品种缺乏 中国弹簧钢在纯净度、抗疲劳性、表面质量以及质量稳定性等方面与国外存在较大差距,无法满足高档乘用车悬架簧、气门弹簧、铁路及重载货车专用弹簧等对弹簧钢性能的要求。中国高档次及深加工弹簧钢仍然依赖进口。进口品种主要为轿车用弹簧钢、铁道用弹簧圆钢、油泵阀门弹簧钢丝等。/pp  虽然降低钢中氧及夹杂物含量是获得纯净钢的一种途径,但是要想得到零夹杂的弹簧钢比较困难,为此有研究者提出了氧化物冶金技术,这是一种有效的晶粒细化的方法,是实现钢铁材料强度与韧性成倍提高的最有效方法。它利用钢中细小弥散的高熔点非金属夹杂物,主要是氧化物、硫化物以及氮化物,作为晶内铁素体的形核核心,从而起到细化晶粒的作用。国内外已经对Ti、Zr氧化物体系做了系统的研究,认为含钛氧化物是最理想的。在奥氏体晶粒内钛的氧化物质点成为针状铁素体有效形核地点,促进晶内铁素体形成。但是,由于钢种成分的限制,钛氧化物冶金的推广受到了限制。最近几年开始对稀土元素进行研究,可以利用稀土元素的强脱氧脱硫能力及产物熔点高的特点来研究稀土氧化物对钢材性能的影响。/pp  汽车行业对悬簧强度的要求越来越高,设计应力提高到1100-1200MPa,为此日本开发出添加合金来提高强度和提高耐腐蚀疲劳强度的钢材。中国弹簧钢无法满足高档乘用车悬架簧用钢性能需求,强度1200MPa及以上悬架弹簧产品用弹簧钢全部依赖进口。然而,近年来,为规避资源风险、降低成本和实现原材料的全球化供给,强烈要求使用标准钢(SAE9254)维持高强度,而且强烈要求提高钢的韧性,因此越来越多地采用喷丸硬化处理取代处理费用高的表面硬化热处理。喷丸硬化处理将压缩残余应力作用于表面,可提高抗疲劳强度,减小表面缺陷的影响程度,因此近年来将它视为表面处理不可或缺的技术。随着表面强化技术的发展,悬簧的设计应力也达到了1200MPa级。预计今后对高强度悬簧用钢的强度、韧性和耐腐蚀性及耐用性的要求将越来越高。未来,随着汽车轻量化,发展高强度、优良抗弹减性能和抗疲劳性能的汽车悬架用弹簧钢是提高中国高端装备零部件自主配套能力、有效替代进口的必然趋势。/pp  所有弹簧产品中,气门弹簧对材料要求最为严格,特别是高应力及异型截面气门弹簧对材料要求近乎苛刻。例如,要求抗拉强度达到2000MPa 对氧化物、硫化物的夹杂物等级要求均达到0级 异型截面材料对曲率、长短轴等有特殊要求。目前,国外气门弹簧专用弹簧钢生产主要集中在日本、韩国、瑞典,生产企业有日本铃木、三兴、住友、神钢钢线、韩国KisWire、瑞典Garphyttan等,几乎垄断了中国全部异型截面和高应力气门弹簧钢市场。2000年以后,随着新型发动机的开发,对发动机的旋转速度和轻量化、紧凑化的要求越来越高,因此日本开始采用2100-2200MPa的OT钢丝。在此情况下,不仅要调整合金成分,还要对现有制造工艺进行改进,低温弥散硬化成为必不可少的工艺。然而,低温弥散硬化后的弹簧形状发生变化,为了提高形状和尺寸的控制精度,控制整个制造工序中的形状变化的技术开始引人关注。/pp  未来,为满足高端弹簧基础零部件国产化的发展需求,应不断开发高性能弹簧钢产品,一方面是向高强度方向发展,要求在高应力下同时提高疲劳寿命和抗松弛性能 另一方面是向功能性方向发展,根据不同的用途,要求具有耐蚀性、非磁性、导电性、耐磨性、耐热性等。/ppbr//p
  • 综述:可变冷光阑红外探测器研究进展和关键技术分析
    为了进一步提高红外变焦光学系统的性能,兼顾其空间分辨率和灵敏度的要求,基于可变冷光阑技术的制冷型变F数红外探测器需求迫切。相较于传统的红外变焦光学系统,变F数红外变焦光学系统可在大视场和小视场切换时保持分辨率和灵敏度的平衡,提高光学系统的孔径利用率,进而缩小光学系统的径向尺寸,有利于红外光学系统成像质量的提升和小型化设计。昆明物理研究所科研团队对变F数与变焦之间的关系进行研究,概述了国内外在可变冷光阑红外探测器技术领域的研究进展,并对主流技术路线的关键技术难点进行了分析。相关研究内容以“可变冷光阑红外探测器研究进展和关键技术分析”为题发表在《红外技术》期刊上。变焦和变F数的关系变焦光学系统的理论依据:光学系统的焦距是一项重要的设计指标,其关系到系统的视场角、空间分辨率等关键性能。变F数与变焦的关系:为了理清变焦与变F数的关系,首先对传统的红外变焦系统进行分析。传统变焦系统中,探测器的F数是固定不变的,而光学系统(为方便讨论,将冷屏作为光学系统的一部分)的F数则分以下几种情况:① 假设系统在最长焦距时入瞳尺寸与物镜尺寸相等:该种情况下,光学系统的F数由最长焦距和物镜尺寸的比值决定,此时冷屏开口即为系统的孔径光阑。在系统由最长焦距切换到短焦状态时,孔径光阑及其尺寸均保持不变,入瞳由原来占满整个物镜逐步等比例缩小。由F数的公式可知,此时光学系统的F数保持不变。如图1所示,探测器的F数固定不变,为F/3,在长焦窄视场时,通光孔径被完全利用,见图中浅蓝色部分;当系统切换至短焦大视场状态时,通光孔径大幅减小,见图1中深蓝色部分。图1 传统变焦红外光学系统的孔径利用率示意图② 假设系统在最短焦距时入瞳尺寸与物镜尺寸相等:该种情况下,系统的F数由最短焦距和物镜尺寸的比值决定。在系统由短焦向长焦切换时,由于物镜尺寸固定,孔径光阑不再是冷屏开口,物镜边框成为了新的孔径光阑,也就是说此时虽然焦距在变大,但是入瞳直径保持不变,使得光学系统的F数逐步增加,并大于探测器的F数,造成冷屏效率的下降。如图2所示,光学系统的F数为F/6,探测器的F数为F/3,光学系统的F数大于探测器,光学系统自身产生的红外辐射大量的进入焦平面,大幅增加系统的NETD,干扰成像。图2 25%冷屏效率系统的辐射示意图实际的变焦光学系统设计时,往往是上述两种情况的平衡,通常不会只考虑某一个状态的性能。而对于变F数光学系统来说,在设计时保证系统在各个焦距下的孔径光阑均为探测器冷光阑,则当系统由长焦变换到短焦时,通过等比例增大冷光阑尺寸,可保证入瞳尺寸保持不变,通光孔径被充分利用,如图3所示。图3 变F数红外光学系统的孔径利用率示意图当系统由短焦变为长焦时,变F数光学系统可以通过等比例减小探测器冷光阑开口尺寸,使得探测器的F数变大,从而保持100%的冷屏效率,避免系统自身的杂散辐射进入焦平面,如图4所示。图4 100%冷屏效率系统的辐射示意图变焦光学系统可兼顾大视场搜索目标和极小视场识别目标的需求,但是由于探测器的F数固定不变,因此要么不能充分利用通光孔径,要么引入大量杂散辐射,不能达到最佳的成像质量。而变F数光学系统则可以很好地解决上述问题。因此理论上,凡是红外变焦光学系统应用的场合,变F数光学系统均可应用,具有广泛的应用前景。可变冷光阑红外探测器的研究进展可变冷光阑的优势可变冷光阑红外探测器技术是目前实现变F数红外系统的重要技术路线。相对于温阑来说,其具有以下几个优势:F数调节范围大且可连续调节。为了解决温阑自身及反射的杂散辐射对成像的影响问题,通常做成球面温阑,这使得F数调节范围小,通常只有两个F数可以选择,或者只能在某两个接近的F数之间进行调节,而可变冷光阑红外探测器可实现系统F数的连续可调,且调节范围较大。可降低系统的复杂度。在传统变焦光学系统中增加温阑设计,将大幅增加光学系统的复杂度和成本。而采用可变冷光阑红外探测器,只需针对探测器杜瓦封装结构进行设计和装配,可大幅降低系统的复杂度。可提升系统的灵敏度。长春光机所的常松涛等人研究了球面温阑对中波640×512(15 μm)红外探测器的NETD的影响,假设球面温阑的温度为20℃,球面温阑的发射率为0.01,当温阑发生0.5℃的温度变化时,温阑引入的NETD达到3.6 mK,虽然引入的NETD很小,但也接近目前探测器本身的NETD。而采用可变冷光阑探测器的方法,引入的NETD可进一步降低。可变冷光阑红外探测器的研究进展国外研究进展:美国弹道导弹防御局(BMDO)在2000年为高空观测系统(HALO)进行更新时设计了一个双波段红外分光系统。如图5所示,该系统在中波和长波的焦平面前端分别设置滤光片转盘,每个转盘上可放置5片不同带通的滤光片以及一片用于背景测试的空白片。美国OKSI公司的Nahum Gat等人先后开发了两套中继光学系统,如图6所示。2013年Nahum Gat等人提出了与杜瓦集成封装的内置式可变冷光阑结构,该结构相较于外置可变冷光阑结构来说结构紧凑,如图7所示。2014年,雷神公司的Jeffrey和Eric等人在Nahum Gat的基础上改进了刀片虹膜式的可变冷光阑结构,其结构示意图如图8所示。雷神公司的第三代前视红外系统是可变冷光阑探测器技术的集大成者。其冷光阑结构如图9所示。此外,雷神公司将中长双波段探测器芯片、双F数可变冷光阑、制冷机、制冷机驱动电路、成像控制电路、冷光阑控制电路等均集成为一个前视红外系统,该系统的体积和重量相对于第二代长波标准先进杜瓦组件(SADA Ⅱ)来说反而更小。包含中长双波段探测器芯片、双F数可变冷光阑、制冷机、成像控制电路、冷光控制电路等均在内的第三代前视红外系统的组成以及实物如图10所示。图5 HALO的双色红外系统图6 带可变冷光阑的真空密封结构和外置可变光阑与滤光片转盘的集成结构图7 刀片虹膜式可变冷光阑图8 双稳态螺线管驱动的可变冷光阑示意图图9 雷神公司可变冷光阑杜瓦俯视图图10 第三代前视红外系统的主要组成部件及系统的实物图国内研究进展:国内对基于可变冷光阑的变F数红外探测器研究较少。上海技物所于2001年发明了一种带可变冷光阑功能的用于红外探测器芯片中测的杜瓦(如图11所示),上海技物所的可变冷光阑结构用于芯片的中测筛选,对结构的小型化以及制冷时间、制冷量的要求不高,因此不适合正式的红外探测器。2014年长春光机所发明了一种与滤光片转盘相似的可变光阑机构(如图12所示)。在光学系统设计方面,613所于2017年设计了可以匹配不同F数探测器的中波大视场光学系统;中电科11所于2022年设计了F/2和F/4可调的变F数光学系统。图11 用于中测杜瓦的可变冷光阑图12 可变式的固定光阑目前国内对于可变冷光阑红外探测器的研究较少,相关产品不够成熟;国外也只有美国雷神公司对该技术进行深入研究,目前产品已进行小批量试制。通过对国内外研究现状的对比,可以发现雷神公司采用的与杜瓦集成封装的内置式可变冷光阑是实现变F数红外探测器的可行的技术路线。该技术路线有如下几点优势:1)集成度高:针对640×480(20 μm)的芯片封装,雷神公司的探测器体积和重量甚至还略小于SADA II探测器;2)可靠性高:可变冷光阑在制冷状态下可进行1万次的开合运动,在非制冷状态下可进行10万次的开合运动;3)功耗低:由于可变冷光阑机构与杜瓦进行集成封装,无需单独为其再配备制冷机,因此功耗不大于75 W,且常温降温时间小于10 min;4)响应时间快:虽然雷神的报道中没有明确说明F数的切换时间,但是根据其使用的压电电机的特性,F数的切换时间可满足光学系统视场切换时间的要求。可变冷光阑红外探测器的关键技术采用刀片虹膜式的可变冷光阑结构,并将其与杜瓦进行集成封装,存在以下关键技术:1)可变冷光阑杜瓦的整体设计技术可变冷光阑杜瓦与传统的固定光阑杜瓦在设计上有很大的不同,需从整体设计上来保证功能的实现。主要需考虑整体结构设计、光阑片的设计、驱动方式的选择、结构的温度控制、整体装配集成、小型化以及可靠性等多方面的技术。2)可变冷光阑精密装配技术可变冷光阑涉及到光阑片的精密装调、驱动电机的隔热装配以及整体结构的精密封装等装配步骤,由于其结构比传统冷屏结构复杂得多,且存在运动部件,其装配更加困难。而光阑片的装配精度关系到运动机构的长期可靠性以及运动过程中的摩擦力,同时影响驱动功率的大小;而驱动电机的装配精度关系到光阑片的受力均匀性以及温控效果;整体结构的装配精度关系到成像的质量。因此需从设计和工艺等多方面进行综合考虑,保证其装配精度及长期可靠性。3)微型电机设计和制造技术对于可变冷光阑来说,压电陶瓷电机是一种比较适合的驱动方式。压电陶瓷电机单位体积下的力矩较大,没有电磁干扰,具有断电自锁功能。一方面,为了缩小可变冷光阑红外探测器的体积,压电陶瓷电机的体积必须很小,另一方面,光阑片的运动阻力要求压电电机的力矩不能过小。因此需通过电机结构设计优化、高性能压电陶瓷的制造、电机制造工艺的改进等多个方面实现小型化大力矩电机的研制,将杜瓦的体积控制在可接受的范围内。4)杜瓦热固耦合设计技术可变冷光阑由于引入了复杂的运动机构,冷头热质量大幅增加,因此,需从结构设计以及材料选择等多方面进行研究和考虑,减小杜瓦热质量,解决快速制冷的问题。此外,可变冷光阑通过电机与杜瓦外壳热连接,需通过结构设计减小杜瓦的漏热。最后,光阑片之间通过叠加的方式互相贴合,热阻很大,需减小光阑片之间以及光阑片与冷屏之间的热阻,从而使光阑片温度降低至不影响焦平面成像的水平。5)可变冷光阑运动控制技术探测器的F数由冷光阑的开口尺寸决定,因此需精确控制冷光阑的运动,从而精确控制探测器的F数。压电陶瓷电机具有断电自锁的功能,即电机断电后可变冷光阑将立即停止运动,停在断电瞬间的位置,因此在控制方面只需要考虑可变冷光阑运动的反馈问题即可,这关键在于选择合适的小型化位置传感器,并结合可变冷光阑的结构设计,将传感器安装固定在合适的位置。6)光阑片表面镀膜技术光阑片表面需进行镀膜处理,膜层需满足摩擦系数小、耐磨以及反射率低3个条件。摩擦系数小可以减小光阑片之间的摩擦力,减小压电电机的力矩需求,有利于电机的小型化;耐磨性高则有利于可变冷光阑机构的可靠性,防止出现膜层脱落干扰成像的现象;反射率低则可以防止芯片的冷反射。结论这项研究从变焦和变F数的关系出发,阐述了变F数光学系统的优势。与传统的变焦光学系统相比,具有可变F数功能的变焦光学系统可兼顾系统的空间分辨率和灵敏度需求,提高系统的孔径利用率,有利于成像质量的提升和系统的小型化。对可变冷光阑的研究进展进行了分析,发现雷神公司的内置刀片虹膜式可变冷光阑是可行性高、性能优异的技术路线,并对该技术路线的关键技术进行了详细分析。对可变冷光阑红外探测器的研究和应用提供了参考。论文信息:http://hwjs.nvir.cn/cn/article/id/7222d189-ab24-490d-9bd9-98f665c31ed1
  • 如何分辨不锈钢?不同不锈钢价格差距巨大
    不同材质的不锈钢价格差异巨大,如304、316等。不锈钢材质分为:铬不锈钢、铬镍不锈钢和铬锰氮不锈钢等。1、铁素体不锈钢。含铬15%~30%。其耐蚀性、韧性和可焊性随含铬量的增加而提高,耐氯化物应力腐蚀性能优于其他种类不锈钢。2、奥氏体不锈钢。含铬大于18%,还含有 8%左右的镍及少量钼、钛、氮等元素。综合性能好,可耐多种介质腐蚀。3、奥氏体-铁素体双相不锈钢。兼有奥氏体和铁素体不锈钢的优点,并具有超塑性。奥氏体和铁素体组织各约占一半的不锈钢。4、沉淀硬化不锈钢。基体为奥氏体或马氏体组织,沉淀硬化不锈钢的常用牌号有04Cr13Ni8Mo2Al等。5、马氏体不锈钢。强度高,但塑性和可焊性较差。6、承压设备用不锈钢钢板及钢带。压力容器专用不锈钢,其分类和代号、尺寸、外形及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及产品质量证明书等有明确要求。 分辨不锈钢的方法: 传统分辨不锈钢的牌号包括经验分辨和药水分辨!经验分辨出错的概率较大,容易造成巨大损失!药水分辨时间较长,而且药水消耗非常大! 手持光谱仪可以几秒内就可以分辨不锈钢牌号和成分,而且不损害样品,无损耗,是不锈钢检测的利器!
  • 长安-宝钢汽车用钢联合实验室成立
    11月28日,长安&mdash 宝钢汽车用钢联合实验室在重庆揭牌成立。宝钢集团有限公司董事长徐乐江、中国兵装集团公司总经理徐留平为联合实验室授牌。宝钢股份副总经理王静 长安汽车总经理张宝林,长安汽车副总经理崔云江、刘波等出席揭牌仪式。双方领导表示,长安汽车与宝钢将充分发挥联合实验室作用,不断提升长安汽车自主品牌竞争力,开创宝钢与长安汽车战略合作的新篇章。  宝钢与长安汽车有着长期稳定的战略合作关系,双方在新车型先期介入、轻量化技术研究与应用、供应链模式创新以及打造专业技术联合团队上进行了密切的合作。宝钢至今已累计为长安汽车供应汽车板超过百万吨。  去年6月和11月,宝钢和长安汽车领导分别进行了两次座谈交流,双方达成共识:在以往良好合作的基础上,双方要在汽车用钢及其应用技术领域进一步深入合作,以提升双方产品的竞争力。宝钢汽车板产销研团队快速响应,与长安汽车研究院成立了新车型EVI(先期介入)技术合作团队,围绕车身轻量化、新产品开发、新技术应用、材料利用率提升、技术降本等方面展开全方位、多层次的交流与合作,取得了初步的成果。在密切合作的基础上,双方最终决定成立汽车用钢联合实验室,在绿色制造、安全环保和优化成本等方面继续扩大EVI合作的范围和领域,进一步推进双方技术进步和市场竞争力。  揭牌仪式前,徐乐江一行参观了长安汽车渝北工厂和汽车研究院,观看了汽车碰撞实验。  揭牌仪式上,徐留平表示,汽车是中国兵装集团公司的核心产业,长安汽车及其合资企业近年来得到了较快的发展,研发能力不断增强,这也得益于宝钢这样拥有强大实力的供应商支持。当前,长安汽车和宝钢在技术领域的合作态势非常良好,尤其是在中国自主品牌汽车面临前所未有生存压力的情况下,这样的强强合作,将有利于中国自主品牌汽车的不断发展,希望双方未来的合作能够持续深入下去。  徐乐江在揭牌仪式上指出,宝钢与长安汽车有着良好的战略合作关系,宝钢的发展离不开像长安汽车这样优秀的汽车生产企业的鼎力支持。未来的中国汽车行业将迎来快速发展时期,汽车制造将向轻量化和高强化方向发展,尤其是考虑到节能减排、安全及经济等综合因素,汽车选材不仅涵盖钢材,铝合金材料的应用也将会越来越多。宝钢希望与长安汽车加强合作,探索汽车钢铝车身的最佳组合,为打造最具竞争力的轻量化白车身而共同努力。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制