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起重机超载限制器

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起重机超载限制器相关的资讯

  • 总投资9000余万 国家桥门式起重机械产品质检中心正式揭牌
    打造国内领先技术服务平台 创立国际先进行业核心品牌  国家桥门式起重机械产品质量监督检验中心正式揭牌  占地约2.3公顷、总投资9000余万元、建筑面积达34268平方米的国家桥门式起重机械产品质量监督检验中心(以下简称国起中心)在江苏省特检院的基础上,由江苏省特检院无锡分院(以下简称无锡分院)建设并将于3月26日正式揭牌,承担国起中心建设和运行工作的无锡分院也喜迁新居。无锡从此有了国家级起重机械行业技术公共服务平台,也是国家级特种设备产品质检中心首次落户地级市。图为崭新的国起中心大楼 无锡分院牵手英国劳氏船级社  无锡是特种设备的制造及使用密集地区,拥有在用特种设备19多万台,相关特种设备制造企业660多家,其中起重机械制造企业近200家,特种设备制造量占全国总量的1/6,年总产值达400多亿元,而起重机械每年以10%以上的速度增长,无锡已初步形成起重机械制造业基地。随着起重机械行业的迅速发展,需求也在不断提高,为了更好地为起重机械行业提供全方位的服务,为行业的技术进步、产品质量的提升、产业的健康发展提供有力的技术支撑,结合无锡分院的区域优势和业务、人才、实验室等特点,2008年1月9日,国家质检总局批准在无锡惠山经济开发区筹建国起中心,由无锡分院负责实施。无锡市政府对此给予了高度关注与支持,江苏省委常委、无锡市委书记杨卫泽也莅临国起中心视察指导工作。  去年年底至今,国起中心顺利通过了国家质检总局、中国合格评定国家认可委员会组织的实验室认可(CNAS)、实验室资质认定(计量认证(CMA)、审查认可(CAL))“三合一”评审,并以高分通过了国家质检总局组织的现场验收。  在国起中心建设过程中,无锡分院以建设“国内领先、国际先进”的国家中心为宗旨,对装备设施投入、人才引进培养、科研项目开发、文化建设发展进行了重点建设和提高。  装备设施投入。作为国起中心的母体,无锡分院是无锡地区从事特种设备检验检测及技术服务的法定技术机构和研究单位,先后通过了国家实验室及检查机构认可认证。以此为基础,国起中心添置了总价值2100余万元的仪器设备,建成了电动葫芦试验室、制动器试验室、构件试验室、安全保护装置实验室、力学性能实验室、无损检测实验室、等离子体光谱实验室和微波消解实验室、金相显微分析室、综合测试实验室9大实验室。其中电动葫芦实验室多个项目达到了国内领先水平,制动器试验台测试项目和性能达到了国际先进水平,静态制动力矩的液压杠杆法、制动器安装平台的液压升降等多项技术填补了国内空白。国起中心将提供包括电动葫芦型式试验、制动器性能试验、构件静载及破断性能试验、安全保护装置振动/冲击/电气防护性能试验、金属材料力学性能试验等技术检测服务。  人才引进培养。无锡分院拥有丰富的人才资源,近年来,先后从哈尔滨工业大学、上海交通大学、西安交通大学、武汉理工大学、大连理工大学等多所国内知名学府引进了一批材料焊接、起重机械等专业毕业的高学历专业技术人才。目前,无锡分院有职工近250人,包括博士/博士后4人,硕士近50人 中级以上职称科技人员占50%以上 拥有高级检验师证4张、美国ASME检验师证两张、国家评审员证24张,持证层次、比率,在全国同类机构中名列前茅。在大力引进人才的同时,无锡分院更注重对人才的培养。2010年,组织人员外出培训共44批次,参训人员达175人次,举办了16个专题的内部学习培训,参加培训人员共 1275人次,邀请了香港理工大学麦卓明博士、德马格起重机械有限公司须雷博士等多名国内外知名专家学者来院进行交流、讲座。人才的培养和储备,为国起中心贮满了前进的力量。  科研项目开发。一批又一批人才的加入,使得无锡分院拥有雄厚的科研实力,有力地推动了国起中心的科技发展。2010年,无锡分院共申报了10个科研项目,其中5个科研项目通过了江苏省质监局的立项审查,参与的质检总局科研项目“埋地钢质管道综合检测技术研究”通过了质检总局的鉴定,科研项目“安全制动器综合性能试验系统研究”和“电动葫芦型式试验台研制”被列入国家质检总局科研项目。无锡分院还参与了GB/T3811-2008《起重机设计规范》、 TSGQ7015-2008《起重机械定期检验规则》、TSGQ7014-2008《起重机械安全保护装置型式试验细则》等法规的起草与审定工作。 2009年8月20日,无锡分院与世界顶级检验机构英国劳氏船级社签订了合作协议,成为国内首个与国际知名检验机构开展科技合作的检验单位,为国内检验机构与国际接轨积累了经验。  2010年,无锡分院与浙江大学联合研制了构件静载试验台、与太原科技大学合作研制并开发了“通用桥式起重机金属结构参数化设计验证评审软件”、与江南大学合作进行了“冲压钢制管法兰的力学特性分析与标准化研究”。这些研究成果加速了产学研相结合的步伐,为科技成果转化为生产力创造了良性循环的空间。在此期间,无锡分院为央企中海工业(江苏)有限公司300吨级造船门式起重机进行了应力测试,其应力测试能力走在了国内同行的前列 先后两次完成了国家“863计划”支持项目7000米载人潜水器“蛟龙”号无损检测,填补了国内深潜器钛合金焊缝超声波检测的空白 接受美国福特公司委托,对其汽车生产流水线钢结构项目进行无损检测,为将检验工作推向国际市场进行了有效的尝试。以此为鉴,国起中心专门制定科技创新激励制度,鼓励技术骨干积极参与各项科研活动。  文化建设发展。和谐的特检文化是航船上的风帆,保障着航船的平稳行进。作为江苏省特检院文化建设试点单位之一,无锡分院以彰显和谐特检,构建特检家园为主线,着力营造特检文化氛围,深入推进国起中心文化建设工作。历年来,无锡分院信息和宣传工作在江苏省特检系统、无锡质监系统中名列前茅,各方面工作先后在国家、省、市各级媒体上得到报道。近两年,无锡分院还成立了管弦乐队,设立了健身房、台球室、羽毛球室等配套健身设施,为培育健康活力的单位文化提供了肥沃的土壤。无锡分院还积极创建文明窗口与品牌形象,各检验部门以服务企业、保障安全为己任,热衷社会公益事业,着力创建国家级“青年文明号”。  10年磨一剑,3载铸辉煌。即将进行的揭牌,是国起中心建设发展史上一座重要的里程碑,掀开了国起中心快速发展的新篇章。无锡分院也将以此为契机,引领国起中心这艘巨轮,扬帆起航,驶向世界。
  • 梅特勒托利多集装箱超载识别系统全新上市
    集装箱超载识别系统 是梅特勒-托利多(中国)针对港口、铁路、物流等集装箱运输车辆使用频次较高的场合而开发的新产品。该产品由QMMT组合型静态电子汽车衡和ScaleWin CW集装箱超载识别管理软件(包括集装箱超载识别管理软件、集装箱超载识别动态库和车型管理软件)组成。 集装箱超载识别系统按照典型流程,一次过衡称重就能检测集装箱运输车辆前、后箱的种类,提高港口、铁路、物流等集装箱运输行业的工作效率,对集装箱进行超载预报警。为港口吊具、铁路货车、船舶等运输工具的安全运营提供便利、组合型汽车衡同时具备标准汽车衡的秤重功能,并能达到静态精度 III 的要求,既可对运输车辆单箱称重,也能双箱称重。 集装箱超载识别系统主要适用于港口、铁路、物流等集装箱称重的场合。
  • 国家市场监督管理总局对《肥料中正丁基硫代磷酰三胺和双氰胺的同时测定 高效液相色谱法》等158项拟立项国家标准项目公开征求意见
    各有关单位:经研究,国家标准委决定对《水文化遗产资源分类与代码》等158项拟立项国家标准项目公开征求意见,征求意见截止时间为2023年11月17日。请登录请登录标准技术司网站征求意见公示网页http://std.samr.gov.cn/gb/gbSuggestionPlan?bId=10001439,查询项目信息和反馈意见建议。2023年10月18日 相关项目如下:#项目中文名称制修订截止日期1保健食品原料 辅酶Q10制定2023-11-172保健食品原料 螺旋藻制定2023-11-173保健食品原料 破壁灵芝孢子粉制定2023-11-174保健食品原料 褪黑素制定2023-11-175保健食品原料 鱼油制定2023-11-176苯中噻吩含量的测定方法修订2023-11-177便携式割灌机 切割附件 单片金属刀片制定2023-11-178便携式割灌机和割草机 切割附件安全罩 尺寸制定2023-11-179便携式割灌机和割草机 切割附件安全罩 强度制定2023-11-1710标准大气制定2023-11-1711不锈钢器皿修订2023-11-1712肥料中正丁基硫代磷酰三胺和双氰胺的同时测定 高效液相色谱法制定2023-11-1713风险管理 风险预警制定2023-11-1714风险管理 新兴风险管理指南制定2023-11-1715感官分析 方法学 量值估计法修订2023-11-1716感官分析 感官评价员的选拔和培训修订2023-11-1717锅炉和压力容器 第1部分:性能要求制定2023-11-1718锅炉和压力容器 第2部分:GB/T XXXXX.1的符合性检查程序要求制定2023-11-1719化工园区气体防护站建设运行指南制定2023-11-1720跨境电子商务商家风险防控指南制定2023-11-1721绿色产品评价 生物基材料及制品制定2023-11-1722马铃薯种植机 技术规范修订2023-11-1723农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械操作者操纵机构和其他显示装置用符号 第4部分:林业机械用符号修订2023-11-1724起重机 限制器和指示器 第3部分:塔式起重机修订2023-11-1725起重机 载荷与载荷组合的设计原则 第3部分:塔式起重机修订2023-11-1726商品条码 条码符号放置指南修订2023-11-1727数字化供应链 供应链网络设计要求制定2023-11-1728塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 第4部分: 气相色谱法制定2023-11-1729土壤氨挥发测定方法制定2023-11-1730卫生纸及其制品 第13部分:可分散性的测定制定2023-11-1731限定的非检疫性有害生物管理指南制定2023-11-1732植物检疫措施在国际贸易中的应用指南制定2023-11-1733植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 谷子制定2023-11-1734植物品种特异性、一致性和稳定性测试指南 向日葵制定2023-11-1735植物栽培用放电灯(荧光灯除外) 性能规范制定2023-11-1736纸和纸板 色牢度评价试验制定2023-11-1737组织治理 指南制定2023-11-17
  • 12月份有245个与仪器检测相关的国家标准将实施
    12月份有245个与仪器检测相关的国家标准将实施雪花飘飘,北风萧萧,2021年即将离我们而去。在2021年有大量的新标准发布实施,那么在最后一个月还有哪些标准将要实施呢?跟随小编来梳理一番吧。首先,科学仪器息息相关的标准就是“拉曼光谱仪通用规范 ”将正式实施了,这是拉曼光谱仪器首个国标。其次,多份质量管理体系相关的国标也是首次上线,这也为我们进一步提升检测服务质量夯实基础。最后,食品、医药卫生、环境、石油化工、机械、电力等诸多领域的大量标准也将实施。12月份即将实施的标准如下,需要的可以收藏。点击链接即可下载收藏↓科学仪器标准GB/T 40219-2021 拉曼光谱仪通用规范 GB/T 12807-2021 实验室玻璃仪器 分度吸量管 GB/T 40216-2021 智能仪器仪表的数据描述 属性数据库通用要求 GB/T 40333-2021 真空计 四极质谱仪的定义与规范 质量管理标准GB/T 19010-2021 质量管理 顾客满意 组织行为规范指南 GB/T 19011-2021 管理体系审核指南 GB/T 19013-2021 质量管理 顾客满意 组织外部争议解决指南 GB/T 19015-2021 质量管理 质量计划指南 GB/T 19016-2021 质量管理 项目质量管理指南 GB/T 27021.2-2021 合格评定 管理体系审核认证机构要求 第2部分:环境管理体系审核与认证能力要求 GB/T 27021.3-2021 合格评定 管理体系审核认证机构要求 第3部分:质量管理体系审核与认证能力要求 GB/T 29790-2020 即时检验 质量和能力的要求 GB/T 40149-2021 检验检测机构从业人员信用档案建设规范 GB/T 40259-2021 综采工作面支护质量检测技术条件 GB/T 4930-2021 微束分析 电子探针显微分析 标准样品技术条件导则 食品农业标准GB/T 18916.53-2021 取水定额 第53部分:食糖 GB/T 20373-2021 变性淀粉中乙酰基含量的测定 滴定法 GB/T 40138-2021 南方菜豆花叶病毒检疫鉴定方法 GB/T 40135-2021 葡萄细菌性疫病菌检疫鉴定方法 GB/T 40140-2021 葡萄轴枯病菌检疫鉴定方法 GB/T 40141-2021 榆韧皮部坏死植原体检疫鉴定方法 GB/T 40150-2021 粮油储藏 储粮机械通风均匀性评价方法 GB/T 40152-2021 蜂蜜中蔗糖转化酶的测定 分光光度法 GB/T 40154-2021 饲料原料 棉籽蛋白 GB/T 40170-2021 质粒抽提及检测通则 GB/T 40173-2021 水溶性壳聚糖中还原性端基糖的测定 分光光度法 GB/T 40174-2021 工具酶纯度的检测方法 GB/T 40176-2021 植物源性产品中木二糖的测定 亲水保留色谱法 GB/T 40179-2021 植物中有机酸的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 40184-2021 畜禽基因组选择育种技术规程 GB/T 40193-2021 长芒苋检疫鉴定方法 GB/T 40194-2021 大麦条纹花叶病毒检疫鉴定方法 GB/T 40195-2021 阿洛葵检疫鉴定方法 GB/T 40196-2021 X射线荧光能谱仪测定防腐木材和木材防腐剂中CCA和ACQ的方法 GB/T 40220-2021 植物代谢产物大豆凝集素测定 酶联免疫吸附法 GB/T 40223-2021 植物代谢产物游离棉酚测定 酶联免疫吸附法 GB/T 40266-2021 食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜、袋质量通则 GB/T 40267-2021 植物源产品中左旋多巴的测定 高效液相色谱法 GB/T 40331.1-2021 植物保护机械 大田作物喷雾沉积量的测试 第1部分:在水平地面上的测试 GB/T 40331.2-2021 植物保护机械 大田作物喷雾沉积量的测试 第2部分:在作物上的测试 医疗卫生、化妆品标准GB 38456-2020 抗菌和抑菌洗剂卫生要求 GB/T 13163.2-2021 辐射防护仪器 氡及氡子体测量仪 第2部分:222Rn和220Rn测量仪的特殊要求 GB/T 13173-2021 表面活性剂 洗涤剂试验方法 GB/T 16137-2021 X射线诊断中受检者器官剂量的估算方法 GB/T 19703-2020 体外诊断医疗器械 生物源性样品中量的测量 有证参考物质及支持文件内容的要求 GB/T 22114-2021 牙膏用保湿剂 甘油和聚乙二醇 GB/T 39381.1-2020 心血管植入物 血管药械组合产品 第1部分:通用要求 GB/T 39552.2-2020 太阳镜和太阳镜片 第2部分:试验方法 GB/T 40113.1-2021 生物质热解炭气油多联产工程技术规范 第1部分:工艺设计 GB/T 40145-2021 化妆品中地索奈德等十一种糖皮质激素的测定 液相色谱/串联质谱法 GB/T 40171-2021 磁珠法DNA提取纯化试剂盒检测通则 GB/T 40172-2021 哺乳动物细胞交叉污染检测方法通用指南 GB/T 40177-2021 光学和光学仪器 眼科学 分度盘刻度GB/T 40181-2021 一次性卫生用非织造材料的可冲散性试验方法及评价 GB/T 40183-2021 DNA甲基化的测定 焦磷酸测序法 GB/T 40185-2021 牙膏中5种氯铵类抗菌剂的检测方法 高效液相色谱法 GB/T 40186-2021 微生物诱变育种致遗传物质损伤强度测定 Umu法 GB/T 40187-2021 核酸适配体亲和性和特异性评价技术导则 GB/T 40188-2021 畜禽分子标记辅助育种技术规程 GB/T 40189-2021 牙膏中甲硝唑和诺氟沙星的测定 高效液相色谱法 GB/T 40190-2021 牙膏中禁用漂白剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 40191-2021 牙膏中限用防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 40192-2021 刺盘孢属实时荧光PCR检疫鉴定方法 GB/T 40225-2021 肌动蛋白抗体的检测 免疫印迹法 GB/T 40249-2021 斑节对虾杆状病毒病诊断规程 PCR检测法 GB/T 40251-2021 牡蛎单孢子虫病诊断规程 原位杂交法 GB/T 40252-2021 美澳型核果褐腐病菌活性检测方法 GB/T 40253-2021 牡蛎小胞虫病诊断规程 显微镜检查组织法 GB/T 40254-2021 轮枝菌属实时荧光PCR检疫鉴定方法 GB/T 40255-2021 对虾肝胰腺细小病毒病诊断规程 PCR检测法 GB/T 40256-2021 牡蛎马尔太虫病诊断规程 显微镜检查组织法 GB/T 40257-2021 桃拉综合征诊断规程 RT-PCR检测法 GB/T 40265-2021 酶免疫检测抗体检测通则 GB/T 40268-2021 免疫磁性材料性能检测方法 GB/T 40269-2021 吸收性卫生用纸制品 生产过程质量安全状态监测与评价指南 GB/T 40357-2021 发制品 假发透气性的测定 环境标准GB/T 2423.18-2021 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液) GB/T 2423.33-2021 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kca:高浓度二氧化硫试验 GB/T 2423.38-2021 环境试验 第2部分:试验方法 试验R:水试验方法和导则 GB/T 2424.5-2021 环境试验 第3部分:支持文件及导则 温度试验箱性能确认 GB/T 2424.6-2021 环境试验 第3部分:支持文件及导则 温度/湿度试验箱性能确认 GB/T 40133-2021 餐厨废油资源回收和深加工技术要求 GB/T 40199-2021 城市园林废弃物资源回收和深加工技术要求 GB/T 40200-2021 工业有机废气净化装置性能测定方法 GB/T 40201-2021 农村生活污水处理设施运行效果评价技术要求 GB/T 40226-2021 环境微生物宏基因组检测 高通量测序法 GB/T 4798.2-2021 环境条件分类 环境参数组分类及其严酷程度分级 第2部分:运输和装卸地质冶金标准GB/T 12719-2021 矿区水文地质工程地质勘查规范 GB/T 14949.12-2021 锰矿石 化合水含量的测定 重量法 GB/T 14949.5-2021 锰矿石 钛含量的测定 二安替吡啉甲烷分光光度法 GB/T 18341-2021 地质矿产勘查测量规范 GB/T 20228-2021 砷化镓单晶 GB/T 40067-2021 碳化钨粉末微观组织及缺陷检测方法 GB/T 40112-2021 地质灾害危险性评估规范 GB/T 40114-2021 首饰 贵金属含量的测定 ICP差减法 GB/T 40130-2021 煤矿专门水文地质勘查规范 GB/T 9966.11-2021 天然石材试验方法 第11部分:激冷激热加速老化强度测定 GB/T 9966.13-2021 天然石材试验方法 第13部分:毛细吸水系数的测定 GB/T 9966.9-2021 天然石材试验方法 第9部分:通过测量共振基本频率测定动力弹性模数 机械标准GB/T 11270.1-2021 超硬磨料制品 金刚石圆锯片 第1部分:焊接锯片 GB/T 11270.2-2021 超硬磨料制品 金刚石圆锯片 第2部分:烧结锯片 GB/T 11344-2021 无损检测 超声测厚 GB/T 12265-2021 机械安全 防止人体部位挤压的最小间距 GB/T 12604.6-2021 无损检测 术语 涡流检测 GB/T 12604.7-2021 无损检测 术语 泄漏检测 GB/T 12773-2021 内燃机气阀用钢及合金棒材 GB/T 14229-2021 齿轮接触疲劳强度试验方法 GB/T 14230-2021 齿轮弯曲疲劳强度试验方法 GB/T 15242.3-2021 液压缸活塞和活塞杆动密封装置尺寸系列 第3部分:同轴密封件沟槽尺寸系列和公差 GB/T 15242.4-2021 液压缸活塞和活塞杆动密封装置尺寸系列 第4部分:支承环安装沟槽尺寸系列和公差 GB/T 16754-2021 机械安全 急停功能 设计原则 GB/T 17909.2-2021 起重机 起重机操作手册 第2部分:流动式起重机 GB/T 2351-2021 流体传动系统及元件 硬管外径和软管内径 GB/T 23537-2021 超硬磨料制品 金刚石或立方氮化硼砂轮和磨头 极限偏差和圆跳动公差 GB/T 23540-2021 涂附磨具 装有卡盘或未装卡盘的砂页轮 GB/T 23902-2021 无损检测 超声检测 超声衍射声时技术检测和评价方法 GB/T 24619-2021 同步带传动 G、H、R、S齿型曲线齿同步带与带轮 GB/T 24810.2-2021 起重机 限制器和指示器 第2部分:流动式起重机GB/T 29716.3-2021 机械振动与冲击 信号处理 第3部分:时频分析方法 GB/T 3480.5-2021 直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第5部分:材料的强度和质量 GB/T 37162.3-2021 液压传动 液体颗粒污染度的监测 第3部分:利用滤膜阻塞技术 GB/T 39974-2021 钢水测氧用镁稳定氧化锆陶瓷元件 GB/T 39975-2021 氮化铝陶瓷散热基片 GB/T 39985-2021 钛镍形状记忆合金板材 GB/T 39987-2021 钯锭 GB/T 39989-2021 超弹性钛镍形状记忆合金棒材和丝材 GB/T 40116-2021 箔片轴承 气体动压径向轴承性能 静态承载能力、摩擦因数和寿命测试 GB/T 40117-2021 无损检测 无损检测人员视力评价 GB/T 40118-2021 滑动轴承 流体动压和混合润滑条件台架试验 GB/T 40119-2021 射频卡灌溉智能控制系统通用技术条件 GB/T 40123-2021 高纯净细晶铝及铝合金圆铸锭 GB/T 40134-2021 航天系统电磁兼容性要求 GB/T 40307-2021 无损检测 材料织构的中子检测方法 GB/T 40324-2021 无损检测 大直径圆棒聚焦超声检测方法 GB/T 40330-2021 机床安全 固定式磨床 GB/T 40332-2021 无损检测 超声检测 超声测厚仪性能特征和测试方法 GB/T 40335-2021 无损检测 泄漏检测 示踪气体方法 GB/T 40336-2021 无损检测 泄漏检测 气体参考漏孔的校准 GB/T 40337-2021 气焊及相关工艺设备的气密性 GB/T 5900.1-2021 机床 主轴端部与卡盘连接尺寸 第1部分:圆锥连接 GB/T 6068-2021 汽车起重机和轮胎起重机试验规范 GB/T 6577-2021 液压缸活塞用带支承环密封沟槽型式、尺寸和公差 GB/T 7925-2021 数控往复走丝电火花线切割机床 参数 GB/T 8243.12-2021 内燃机全流式机油滤清器试验方法 第12部分:颗粒计数法滤清效率和容灰量 GB/T 8366-2021 电阻焊 电阻焊设备 机械和电气要求 石油、化工塑料标准GB/T 26519.2-2021 工业过硫酸盐 第2部分:工业过硫酸钾 GB/T 27800-2021 静密封橡胶制品使用寿命的快速预测方法 GB/T 34520.9-2021 连续碳化硅纤维测试方法 第9部分:碳含量 GB/T 40005-2021 精细陶瓷强度数据的韦布尔统计分析方法 GB/T 40006.1-2021 塑料 再生塑料 第1部分:通则 GB/T 40006.2-2021 塑料 再生塑料 第2部分:聚乙烯(PE)材料 GB/T 40006.3-2021 塑料 再生塑料 第3部分:聚丙烯(PP)材料 GB/T 40066-2021 纳米技术 氧化石墨烯厚度测量 原子力显微镜法 GB/T 40069-2021 纳米技术 石墨烯相关二维材料的层数测量 拉曼光谱法 GB/T 40071-2021 纳米技术 石墨烯相关二维材料的层数测量 光学对比度法 GB/T 40101-2021 压水堆核燃料组件和相关组件用不锈钢棒、板、锻件超声波检测方法 GB/T 40109-2021 表面化学分析 二次离子质谱 硅中硼深度剖析方法 GB/T 40110-2021 表面化学分析 全反射X射线荧光光谱法(TXRF)测定硅片表面元素污染 GB/T 40111-2021 石油产品中氟、氯和硫含量的测定 燃烧-离子色谱法 GB/T 40124-2021 再生硫酸技术要求及试验方法 GB/T 40128-2021 表面化学分析 原子力显微术 二硫化钼片层材料厚度测量方法 GB/T 40129-2021 表面化学分析 二次离子质谱 飞行时间二次离子质谱仪质量标校准 GB/T 40236-2021 硼硅玻璃管道 GB/T 40237-2021 泡沫塑料着火性试验方法 电焊火花法 GB/T 40244-2021 化学品 固液鉴别 流动性测定法 GB/T 40258-2021 中空纤维膜耐化学清洗剂腐蚀性能评价方法 GB/T 40260-2021 高分子膜材料气体渗透性能测试方法 GB/T 40291-2021 核仪器仪表 辐射探测器用高纯度锗晶体 基本特性的测量方法GB/T 40543-2021 石油天然气工业 高含CO2环境用套管、油管及井下工具的材料选择 GB/T 4893.1-2021 家具表面漆膜理化性能试验 第1部分:耐冷液测定法 GB/T 40489-2021 生漆采割技术规程 GB/T 7739.4-2021 金精矿化学分析方法 第4部分:铜量的测定 GB/T 8152.15-2021 铅精矿化学分析方法 第15部分:可溶性铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法 纺织印染标准GB/T 12703.1-2021 纺织品 静电性能试验方法 第1部分:电晕充电法 GB/T 12703.2-2021 纺织品 静电性能试验方法 第2部分:手动摩擦法 GB/T 17934.1-2021 印刷技术 网目调分色版、样张和生产印刷品的加工过程控制 第1部分:参数与测量方法 GB/T 17934.8-2021 印刷技术 网目调分色版、样张和生产印刷品的加工过程控制 第8部分:直接使用数字数据的验证印刷品制作过程GB/T 22808-2021 皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定 GB/T 22888-2021 皮革 物理和机械试验 表面涂层低温脆裂温度的测定 GB/T 22889-2021 皮革 物理和机械试验 表面涂层厚度的测定 GB/T 24279.2-2021 纺织品 某些阻燃剂的测定 第2部分:磷系阻燃剂 GB/T 40175.1-2021 纺织品 生物化学分析方法 第1部分:镉和铅(胶体金法) GB/T 40175.2-2021 纺织品 生物化学分析方法 第2部分:拟除虫菊酯类农药(酶联免疫法) GB/T 40175.3-2021 纺织品 生物化学分析方法 第3部分:有机磷类农药(酶联免疫法) GB/T 40228-2021 服装配件和组件中部分化学物质控制指南 GB/T 40262-2021 金属镀膜织物 金属层结合力的测定 胶带法 GB/T 40263-2021 纺织品 短链氯化石蜡的测定 GB/T 40264-2021 纺织品 色牢度试验 耐尿渍色牢度 GB/T 40270-2021 纺织品 基于消费者体验的通用技术要求 GB/T 40271-2021 纺织纤维鉴别试验方法 差示扫描量热法(DSC) GB/T 40272-2021 纸、纸板、纸浆和纤维素纳米材料 酸溶镁、钙、锰、铁、铜、钠、钾的测定 GB/T 40274-2021 生活用纸 生产过程质量安全状态监测与评价指南 GB/T 40275-2021 纺织品 双组分复合纤维定量分析方法 熔融显微镜法 GB/T 40277-2021 纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数(ISO亮度)的测定 室内日光条件 GB/T 6546-2021 瓦楞纸板 边压强度的测定 电力标准GB/T 10066.32-2021 电热和电磁处理装置的试验方法 第32部分:感应透热装置GB/T 10067.36-2021 电热和电磁处理装置基本技术条件 第36部分:感应透热装置 GB/T 1029-2021 三相同步电机试验方法 GB/T 12190-2021 电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法 GB/T 14146-2021 硅外延层载流子浓度的测试 电容-电压法 GB/T 1551-2021 硅单晶电阻率的测定 直排四探针法和直流两探针法 GB/T 15972.47-2021 光纤试验方法规范 第47部分:传输特性的测量方法和试验程序 宏弯损耗 GB/T 18216.1-2021 交流1000V和直流1500V及以下低压配电系统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备 第1部分:通用要求 GB/T 18216.2-2021 交流1000V和直流1500V及以下低压配电系统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备 第2部分:绝缘电阻 GB/T 18216.5-2021 交流1000V和直流1500V及以下低压配电系统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备 第5部分:对地电阻 GB/T 21227-2021 交流损耗测量 多丝复合超导材料磁滞损耗的磁强计测量法 GB/T 22148.3-2021 电磁发射的试验方法 第3部分:LED模块用电子控制装置 GB/T 22685-2021 家用和类似用途控制器的包装和标志 GB/T 25301-2021 电阻焊设备 变压器 适用于所有变压器的通用技术条件 GB/T 28543-2021 电力电容器噪声测量方法 GB/T 29317-2021 电动汽车充换电设施术语 GB/T 31838.5-2021 固体绝缘材料 介电和电阻特性 第5部分:电阻特性(DC方法) 浸渍和涂层材料的体积电阻和体积电阻率 GB/T 31838.6-2021 固体绝缘材料 介电和电阻特性 第6部分:介电特性(AC方法) 相对介电常数和介质损耗因数(频率0.1Hz~10MHz)GB/T 31838.7-2021 固体绝缘材料 介电和电阻特性 第7部分:电阻特性(DC方法) 高温下测量体积电阻和体积电阻率 GB/T 38051.1-2021 家用烹饪电器 第1部分:电灶、烤箱、蒸箱和烤架 性能测试方法 GB/T 39978-2021 纳米技术 碳纳米管粉体电阻率 四探针法 GB/T 40007-2021 纳米技术 纳米材料电阻率的接触式测量方法 通则 GB/T 40092-2021 生态设计产品评价技术规范 变压器 GB/T 40093-2021 变压器产品生命周期评价方法 GB/T 40095-2021 智能变电站测控装置技术规范 GB/T 40096.2-2021 就地化继电保护装置技术规范 第2部分:连接器及预制缆 GB/T 40096.3-2021 就地化继电保护装置技术规范 第3部分:就地操作箱 GB/T 40096.5-2021 就地化继电保护装置技术规范 第5部分:线路保护 GB/T 40098-2021 电动汽车更换用动力蓄电池箱编码规则 GB/T 40102-2021 太阳能热发电站接入电力系统检测规程 GB/T 40132-2021 便携式电子产品用振动电机通用规范 GB/T 40214-2021 流程工业中电气和仪器仪表工程的文件种类 GB/T 40231-2021 电子电气产品中的限用物质 六价铬的测定方法 离子色谱法 GB/T 40284-2021 发电厂余热回收系统节能量检测试验导则 GB/T 40289-2021 光伏发电站功率控制系统技术要求 GB/T 40294-2021 确定电励磁同步电机参数的试验方法 GB/T 6113.103-2021 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-3部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 骚扰功率 建材标准GB/T 22459.8-2021 耐火泥浆 第8部分:泌水性试验方法 GB/T 23293-2021 氮化物结合耐火制品及其配套耐火泥浆 GB/T 23294-2021 耐磨耐火材料 GB/T 39977-2021 水族馆用聚甲基丙烯酸甲酯板材通用技术要求 GB/T 40238-2021 建筑材料及制品燃烧试验 基材选取、试样状态调节和安装要求 其他标准GB/T 40147-2021 科技评估通则 GB/T 40166-2021 纸和纸板 加速老化(二氧化氮条件下)GB/T 40168-2021 瓦楞芯纸 实验室起楞后边压强度的测定 GB/T 40233-2021 热环境的人类工效学 物理量测量仪器 GB/T 40246-2021 气象防灾减灾示范社区建设导则 GB/T 40261.2-2021 热环境的人类工效学 交通工具内热环境评估 第2部分:用受试者评价热舒适性 GB/T 40286-2021 低温双循环余热回收利用装置性能测试方法 GB/T 40288-2021 热环境的人类工效学 术语和符号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70万篇资料,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。资料库每月有近20万人访问,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!
  • 美国玩具新规出台 6月12日起强制执行
    近日,美国消费品安全委员会(CSPC)投票通过采纳美国ASTM国际委员会于去年底颁布的新修订版本玩具安全标准F963-2011,该标准将取代原有的F963-2008成为联邦法律,并于2012年6月12日起强制执行。  新版标准修订主要涉及重金属、挤压玩具、具有球形末端的特定玩具、乘骑玩具和玩具坐椅的稳定性、悠悠弹性球、浴室玩具等条款。如重金属增加了对基材的要求,包括总铅含量和可迁移8种元素(锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞和硒)化合物的含量,可溶性镉含量不得超过200μg,总铅含量的限值与美国消费品安全改进法案一致,可迁移元素化合物含量的限值与欧洲玩具安全标准一致 乘骑玩具增加座椅稳定性和超载要求及测试方法 塑料薄膜不再仅仅针对包装材料而是所有塑料薄膜材料等等。  此次标准修订内容涉及多种玩具类型,增加多个检测项目,其中塑料薄膜和重金属检测要求可能涉及所有玩具,该标准的强制实施必然增加出口企业生产经营成本和产品风险,因此检验检疫部门提醒相关企业:严把原材料采购关,在源头杜绝有毒有害金属。出口玩具企业在采购原材料时,要注意购买符合新法规的环保材料,尤其是眼睛、纽扣、缝纫线等小部件 严把产品设计关,避免产品存在的潜在隐患,在产品设计开发时,应严格按照新法规要求,并同时考虑到产品在不正常使用时的潜在危害,避免因设计不良导致的产品退运或召回事件 严把产品检测关,确保出口产品符合新标准各项要求,委托权威的玩具检测机构,对产品结构及化学组分进行分析检测,确保出口产品符合进口国相关要求。 (韩文君)
  • 卡外国“脖子”,大量仪器技术限制出口
    近日,中华人民共和国商务部关于《中国禁止出口限制出口技术目录》修订公开征求意见。为加强技术进出口管理,根据《对外贸易法》和《技术进出口管理条例》相关规定,商务部会同科技部等部门对《中国禁止出口限制出口技术目录》(包括商务部、科技部2008年第12号令和商务部、科技部2020年第38号公告,以下简称《目录》)进行了修订。本次修订拟删除技术条目32项,修改36项,新增7项,修订后《目录》共139项,其中,禁止出口技术24项,限制出口技术115项。此次修订对《目录》进行较大幅度删减,细化部分技术条目控制要点,为加强国际技术合作创造积极条件。值得注意的是,本次《目录》中涉及大量仪器与检测技术并限制出口。部分仪器技术如下:行业领域技术名称技术名称通信设备、计算机及其他电子设备制造业空间仪器及设备制造技术1. 通道数500的遥感成像光谱仪制造技术2. 空间环境专用器件设计和工艺、评价方法和设备、空间润滑方法和润滑件;3. 高分辨率合成孔径雷达技术的总体技术方案和主要技术指标;4. 高分辨率可见光、红外成像技术的总体方案及指标;5. 毫米波、亚毫米波天基空间目标探测技术的总体方案及指标无人机技术1. 不同级别的固定翼和旋翼类无人机中的微型任务载荷,自主导航、自适应控制、感知与规避、高可靠通信及空域管理等关键技术2. 无人机制造中所涉及的惯性测量单元、倾角传感器、大气监测传感器、电流传感器、磁传感器、发动机流量传感器等集中类型传感器的关键技术3. 电磁干扰射线枪等反无人机技术4. 无人机任务载荷关键技术(光电/红外传感器、合成孔径雷达及激光雷达的制造技术等)5. 无人机飞行控制系统(自主导航、路径及避障规划等相关的算法及软件)激光技术利用自主研发的KBBF单晶体制造深紫外固体激光器的关键技术激光雷达系统车载激光探测及测距系统技术传感器制造技术1. 电子对撞机谱仪用霍尔探头的设计制造与标定技术2. 远场涡流测试探头的设计与制造技术微波技术高功率(百兆瓦级)微波技术1. 脉冲功率技术与强流电子束加速技术2. 爆炸磁压缩技术仪器仪表制造业热工量测量仪器、仪表制造技术同时具有下列指标的双涡街流量计制造技术1. 用于管道直径50~2,000mm2. 测量精度高于0.5%3. 流速≥0.2m /s4. 管道介质为水与温度≤300℃蒸汽机械量测量仪器、仪表制造技术高精度圆度仪1. 大尺寸(Ф250~Ф1,000)圆度与圆柱度在线测量技术2. 为提高主轴回转精度和测量精度(±0.017μm)的误差分离与误差补偿技术无损探伤技术探伤用驻波电子直线加速器用加速管的制造技术材料试验机与仪器制造技术1. 贴片光弹性在线、动态、同步检测技术2. 液氢高速(>4万转/分)轴承试验机设计技术(1)主轴低温(低于-240℃)变形控制技术(2)热传导及热隔离技术(3)加载系统计时仪器制造技术1. CCD(光电耦合器件)终点摄象计时及判读专用设备中成象传感技术及控制方式2. 游泳(蹼泳)成套计时记分专用设备中的触摸板传感方式及制作工艺精密仪器制造技术1. 高精度(在5.1mm处分辨率20μm)反射式声显微镜(1)声镜制造技术(2)声镜成象和V(Z)曲线原理和阴影成象法2. 柴油机振型现代激光光测研究(1)非球面透镜设计和制造技术(2)二路光路系统设计结构技术3. 四坐标探针位移机构技术(1)四坐标位移机构的设计及制造工艺(2)高频率响应(≥20kHz)压力探针的设计制造工艺地图制图技术1.我国地理信息系统的关键算法和系统中具有比例尺1:100万的地形及地理坐标数据2. 直接输出比例尺≥1:10万地形要素的应用技术地震观测仪器生产技术1. 观测频带到直流,灵敏度≥1,000Vs/m的地震计生产技术2. 井孔径130mm,周期1s,灵敏度≥500Vs/m的井下三分向地震计生产技术玻璃与非晶无机非金属材料生产技术1. 镀膜机多头小离子源制造技术(1)离子束辅助蒸发工艺(2)离子束斑合成技术2. 制作坩埚用F1强化铂的成份及其制作技术专业技术服务业海洋环境仿真技术1. 海洋环境仿真、背景干扰仿真2. 内插滤波技术和模拟通道时延误差的修正技术3. 建模大地测量技术我国大地控制网整体平差方法及软件技术精密工程测量技术我国重点工程精密测量的技术和方法真空技术真空度<10-9mPa的超高真空获取技术声学工程技术1. 专门设计用于航空、航天、船舶、火车的有源噪声控制的系统设计技术和算法软件2. 声功率>10,000W的气动声源设计技术和制造工艺计量测试技术1. 六氟化硫微量含水量测量技术(1)检测限十万分之三(体积分数)的传感器制造技术2. 氯化钠温度定点技术(1)相平衡态时氯化钠密度值(2)密封腔改善热传导技术和防腐蚀技术(3)定点黑体防泄漏技术地质勘查业地球物理勘查技术地磁场测定灵敏度≤0.01nT(包括单光系、多光系)氦光泵磁力仪探头制造技术医药制造业组织工程医疗器械产品的制备和加工技术1. 组织细胞分离和培养技术2. 组织细胞培养基的配方技术3. 材料支架的加工技术4. 组织工程产品的培养加工技术5. 组织工程产品的保存技术6. 医用诊断器械及设备制造技术(包括国产新一代基因检测仪、第三代单分子测序仪)附件:中国禁止出口限制出口技术目录.doc
  • 中国科大制备出高效稳定的钙钛矿单晶LED
    近日,中国科学技术大学物理学院、中科院强耦合量子材料物理重点实验室及合肥微尺度物质科学国家研究中心教授肖正国研究组,在制备高效稳定的钙钛矿单晶LED领域取得重要进展。该研究利用空间限制法生长出高质量、大面积、超薄的钙钛矿单晶,并首次制备出亮度超过86,000 cd/m2、寿命达12500 h的钙钛矿单晶LED,向钙钛矿LED应用于人类照明迈出了重要一步。2月27日,相关研究成果以Highly bright and stable single-crystal perovskite light-emitting diodes为题,发表在Nature Photonics上。金属卤化物钙钛矿因发光波长可调、发光半峰宽窄、可低温制备等特性成为新一代LED显示与照明材料。目前,基于多晶薄膜的钙钛矿LED(PeLED)的外量子效率(EQE)已超过20%,可媲美商用有机LED(OLED)。近年来,多数报道的高效率钙钛矿LED器件的寿命在数百到数千小时不等,落后于OLED。离子移动、载流子注入不平衡、运行过程产生的焦耳热等因素均影响器件稳定性。此外,多晶钙钛矿器件中严重的俄歇复合也限制器件亮度。针对上述问题,肖正国课题组利用空间限制法在衬底上原位生长钙钛矿单晶,通过调控生长条件,引入有机胺和聚合物,有效提升了晶体质量,进而制备出高质量的MA0.8FA0.2PbBr3薄单晶【最小厚度仅为1.5 μm、表面粗糙程度小于0.6 nm、内部荧光量子产率(PLQYint)达到90%】。以薄单晶作为发光层制备的钙钛矿单晶LED器件的EQE达到11.2%、亮度超过86,000 cd/m2、寿命达12500 h,初步达到商业化门槛,成为目前稳定性最好的钙钛矿LED器件之一。该工作展示了使用钙钛矿薄单晶作为发光层是解决稳定性问题的可行方案,以及钙钛矿单晶LED在人类照明和显示领域的广阔前景。研究工作得到国家自然科学基金和中国科大的支持。空间限制法生长单晶示意图(a)、单晶的显微镜图(b)、钙钛矿单晶LED的器件结构(c)、钙钛矿单晶LED性能表征(d-f)。
  • 中国禁止/限制出口基因测序等多类仪器及技术
    p  strong仪器信息网讯/strong 8月28日,商务部、科技部调整发布《中国禁止出口限制出口技术目录》(商务部 科技部公告2020年第38号,以下简称《目录》)。/pp  本次《目录》调整先后征求了相关部门、行业协会、业界学界和社会公众意见,共涉及53项技术条目:一是删除了4项禁止出口的技术条目 二是删除5项限制出口的技术条目 三是新增23项限制出口的技术条目 四是对21项技术条目的控制要点和技术参数进行了修改。/pp  其中涉及strong国产新一代基因检测仪、第三代单分子测序仪、遥感成像光谱仪以及航天器测控技术、大型振动平台设计建设技术、石油装备核心部件设计制造技术/strong等多项科学仪器及关键技术。/pp style="text-align: center"/pp style="text-align: center"/pp style="text-align: center"/pp style="text-align: center"/pp style="text-align: center"/pp style="text-align: center"/pp style="text-align: center"/pp style="text-align: center"/pp style="text-align: center"/pp style="text-align: center"/pp style="text-align: center"/pp style="text-align: center"/pp style="text-align: center"/pp style="text-align: center"/pp style="text-align: center"/pp style="text-align: center"/pp style="text-align: center"/pp  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong以下为调整后《中国禁止出口限制出口技术目录》全文:/strong/span/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong《中国禁止出口限制出口技术目录》调整内容/strong/span/pp  strong一、禁止出口部分/strong/pp  strong(一)畜牧业/strong/pp  1.删去微生物肥料技术(编号:050302J)条目。/pp  2.将蚕类品种、繁育和蚕茧采集加工利用技术(编号:050304J)控制要点1修改为:“除杂交一代蚕品种以外的蚕遗传资源”。/pp  strong(二)医药制造业/strong/pp  3.删去化学合成及半合成咖啡因生产技术(编号:052701J)条目。/pp  4.删去核黄素(VB2)生产工艺(编号:052702J)条目。/pp  5.删去化学合成及半合成药物生产技术(编号:052705J)条目。/pp  strong(三)交通运输设备制造业/strong/pp  6.将航天器测控技术(编号:053701J)控制要点修改为:“我国使用的卫星及其运载无线电遥控遥测编码和加密技术”。/pp strong (四)仪器仪表及文化、办公用机械制造业/strong/pp  7.地图制图技术(编号:054101J)控制要点修改为:“直接输出比例尺 =1:10万我国地形要素的图像产品”。/pp  strong(五)电信和其他信息传输服务业/strong/pp  8.将空间数据传输技术(编号:056002J)控制要点修改为:“涉及下列其中之一的卫星数据加密技术:1.保密原理、方案及线路设计技术2.加密与解密的软件、硬件”。/pp  9.将卫星应用技术(编号:056003J)控制要点修改为“北斗卫星导航系统信息传输加密技术”。/pp  strong二、限制出口部分/strong/ppstrong  (一)农业/strong/pp  10.将“农作物(含牧草)繁育技术”(编号:050101X)修改为“农作物(含牧草)种质资源及其繁育技术”(编号:050101X),增加控制要点“6.对外提供农作物种质资源分类名录所列农作物(含牧草)种质资源及其繁育技术”。/pp  11.新增“农业野生植物人工繁育技术(编号:180103X),控制要点:1.《国家重点保护野生植物名录》所列农业部门主管的I级野生植物人工繁育技术2.列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》的农业野生植物人工繁育技术”。/pp  12.新增“基因工程(基因及载体)(编号:180104X),控制要点:1.新发现的植物雄性不育基因、恢复基因及载体2.新发现的抗病、抗虫基因及载体3.新发现的抗逆基因及载体4.新发现的品质基因及载体5.新发现的产量相关基因及载体6.新发现的其它重要基因及载体7.特有基因操作技术”。/pp strong (二)畜牧业/strong/pp  13.新增“绒山羊繁育技术(编号:180302X),控制要点:杂交,人工授精,胚胎、基因克隆繁育技术”。/pp  14.新增“绒山羊品种的培育技术(编号:180303X),控制要点:内蒙古绒山羊、乌珠穆沁白绒山羊、罕山白绒山羊、辽宁绒山羊、晋岚绒山羊、河西绒山羊和西藏绒山羊母本、父本、杂交改良培育新品”。/pp strong (三)渔业/strong/pp  15.将水产种质繁育技术(编号:050401X)控制要点4(1)修改为:“鳜鱼人工催产、育苗技术”。/pp  strong(四)农、林、牧、渔服务业/strong/pp  16.删去兽药生产技术(编号:050501X)控制要点3、4、7、8、10、12、13、15、16。/pp  17.删去新城疫疫苗技术(编号:050508X)条目。/pp  strong(五)化学原料及化学制品制造业/strong/pp  18.将化学原料生产技术(编号:052601X)控制要点2修改为:“硫磷混酸协同体系高效处理复杂白钨矿新技术”。/pp  19.在生物农药生产技术(编号:052603X)项下新增控制要点:“8.阿维菌素菌种及生产技术9.Bt菌株及生产技术10.枯草芽孢杆菌菌株及生产技术11.春雷霉素菌株及生产技术12.嘧啶核苷类抗菌素(农抗120)菌株及生产技术13.白僵菌、绿僵菌菌种及生产技术”。/pp strong (六)医药制造业/strong/pp  20.将生物技术药物生产技术(编号:052702X)控制要点修改为:“1.通过分离、筛选得到的具有工业化生产条件的菌种、毒种及其选育技术(1)流行性出血热灭活疫苗生产毒种(含野鼠型及家鼠型)2.用于活疫苗生产的减毒的菌种或毒种及其选育技术(1)甲型肝炎减毒活疫苗生产毒种(2)乙型脑炎减毒活疫苗生产毒种3.用基因工程方法获得的具有工业化生产条件的菌种、毒种及其选育技术4.肠道病毒71型灭活疫苗5.口服轮状病毒活疫苗6.EV71疫苗用毒株7.CA16疫苗用毒株8.五价、六价轮状疫苗生产核心工艺技术9.多糖蛋白结合技术”。/pp  21.删去化学合成及半合成药物生产技术(编号:052703X)条目。/pp  22.删去天然药物生产技术(编号:052704X)条目。/pp  23.删去带生物活性的功能性高分子材料制备和加工技术(编号:052706X)条目。/pp  24.在组织工程医疗器械产品的制备和加工技术(编号:052707X)项下增加控制要点:“6.医用诊断器械及设备制造技术(包括国产新一代基因检测仪、第三代单分子测序仪)”。/pp strong (七)非金属矿物制品业/strong/pp  25.在人工晶体生长与加工技术(编号:053104X)项下增加控制要点:“15.KBBF晶体生长与棱镜耦合器件加工技术”。/pp  strong(八)通用设备制造业/strong/pp  26.新增“3D打印技术(编号:183506X),控制要点:‘铸锻铣一体化’金属3D打印关键技术”。/pp  27.新增“工程机械的应用技术(编号:183507X),控制要点:装载机、推土机、挖掘机等减振降噪、智能控制等研发成果的应用技术”。/pp  28.新增“机床产业基础共性技术(编号:183508X),控制要点:机床的创新设计、基础工艺、试验验证、可靠性及功能安全等机床产业基础共性技术研究”。/pp strong (九)专业设备制造业/strong/pp  29.删去刑事技术(编号:053603X)控制要点4。/pp  30.删去医用诊断器械及设备制造技术(编号:053604X)控制要点4。/pp  31.新增“大型高速风洞设计建设技术(编号:183605X),控制要点:特殊功能结构设计、宽温域特种金属/复合材料性能分析、大型复杂装备智能制造与先进测试技术”。/pp  32.新增“大型振动平台设计建设技术(编号:183606X),控制要点:双轴同步振动试验平台、50吨电动振动试验系统”。/pp  33.新增“石油装备核心部件设计制造技术(编号:183607X),控制要点:石油装备中高端井下作业工具和软件,油气集输关键设备、顶驱、注入头、压裂痕、液氮泵、液氮蒸发器等核心钻完井部件的设计制造技术”。/pp  34.新增“大型石化设备基础工艺技术(编号:183608X),控制要点:大型石化和煤化工装置反应器、炉、热交换器、球罐等静设备的材料技术、焊接技术、热处理技术、加工技术和检测技术”。/pp  35.新增“重型机械行业战略性新产品设计技术(编号:183609X),控制要点:重型机械行业战略性新产品设计技术,如第三和第四代核电设备及材料技术、海工设备技术等”。/pp  strong(十)交通运输设备制造业/strong/pp  36.新增“海上岛礁利用和安全保障装备技术(编号:183708X),控制要点:海上执法指挥调度系统、大型/超大型浮式保障基地、极大型海上浮式空海港、海上卫星发射平台、岛礁中型浮式平台、远海岛礁开发建设施工装置、远海通信网络系统支撑平台等装备技术”。/pp  37.新增“航空、航天轴承技术(编号:183709X),控制要点:火箭发动机轴承技术、卫星长寿命轴承技术”。/pp strong (十一)通信设备、计算机及其他电子设备制造业/strong/pp  38.将空间仪器及设备制造技术(编号:054011X)控制要点修改为:“1.通道数 500的遥感成像光谱仪制造技术2.空间环境专用器件设计和工艺、评价方法和设备、空间润滑方法和润滑件3.高分辨率合成孔径雷达技术的总体技术方案和主要技术指标4.高分辨率可见光、红外成像技术的总体方案及指标5.毫米波、亚毫米波天基空间目标探测技术的总体方案及指标”。/pp  39.新增“无人机技术(编号:184012X),控制要点:1.不同级别的固定翼和旋翼类无人机中的微型任务载荷,自主导航、自适应控制、感知与规避、高可靠通信、适航及空域管理等关键技术2.无人机制造中所涉及的惯性测量单元、倾角传感器、大气监测传感器、电流传感器、磁传感器、发动机流量传感器等类型传感器的关键技术3.电磁干扰射线枪等反无人机技术”。/pp  40.新增“激光技术(编号:184013X),控制要点:利用自主研发的KBBF单晶体制造深紫外固体激光器的关键技术”。/pp  strong(十二)仪器仪表及文化、办公用机械制造业/strong/pp  41.在地图制图技术(编号:054107X)项下增加控制要点:“直接输出比例尺 =1:10万地形要素的应用技术”。/pp  (十三)电力、热力的生产和供应业/pp  42.新增“大型电力设备设计技术(编号:184401X),控制要点:煤炭清洁高效利用和灵活运用技术、大型水电机组设计技术、第三代核电机组设计技术、特高压交直流输变电成套装备设计等关键技术”。/pp strong (十四)电信和其他信息传输服务业/strong/pp  43.删去空间数据传输技术(编号:056003X)控制要点1、3。/pp  44.删去卫星应用技术(编号:056004X)控制要点2,将控制要点1中“双星导航定位系统”修改为“北斗卫星导航定位系统”。/pp  strong(十五)计算机服务业/strong/pp  45.在信息处理技术(编号:056101X)项下增加控制要点:“17.语音合成技术(包括语料库设计、录制和标注技术,语音信号特征分析和提取技术,文本特征分析和预测技术,语音特征概率统计模型构建技术等)18.人工智能交互界面技术(包括语音识别技术,麦克风阵列技术,语音唤醒技术,交互理解技术等)19.语音评测技术(包括朗读自动评分技术,口语表达自动评分技术,发音检错技术等)20.智能阅卷技术(包括印刷体扫描识别技术,手写体扫描识别技术,印刷体拍照识别技术,手写体拍照识别技术,中英文作文批改技术等)21.基于数据分析的个性化信息推送服务技术”。/pp  46.新增“密码安全技术(编号:186103X),控制要点:1.密码芯片设计和实现技术(高速密码算法、并行加密技术、密码芯片的安全设计技术、片上密码芯片(SOC)设计与实现技术、基于高速算法标准的高速芯片实现技术)2.量子密码技术(量子密码实现方法、量子密码的传输技术、量子密码网络、量子密码工程实现技术)”。/pp  47.新增“高性能检测技术(编号:186104X),控制要点:1.高速网络环境下的深度包检测技术2.未知攻击行为的获取和分析技术3.基于大规模信息采集与分析的战略预警技术4.网络预警联动反应技术5.APT攻击检测技术6.威胁情报生成技术”。/pp  48.新增“信息防御技术(编号:186105X),控制要点:1.信息隐藏与发现技术2.信息分析与监控技术3.系统和数据快速恢复技术4.可信计算技术”。/pp  49.新增“信息对抗技术(编号:186106X),控制要点:1.流量捕获和分析技术2.漏洞发现和挖掘技术3.恶意代码编制和植入技术4.信息伪装技术5.网络攻击追踪溯源技术”。/pp  strong(十六)软件业/strong/pp  50.删去信息安全防火墙软件技术(编号:056202X)条目。/pp  51.新增“基础软件安全增强技术(编号:186203X),控制要点:1.操作系统安全增加技术:《操作系统安全技术要求》(GB/T20272-2006)四级(包含)以上技术要求2.数据库系统安全增强技术:《数据库系统安全技术要求》(GB/T20273-2006)四级(包含)以上技术要求”。/ppstrong  (十七)专业技术服务业/strong/pp  52.将真空技术(编号:057604X)控制要点修改为:“真空度 10-9mPa的超高真空获取技术”。/pp  53.新增“航天遥感影像获取技术(编号:187608X),控制要点:航天遥感器技术,包括航空遥感器仿真(地面、航空)技术、遥感数据编码技术”。/pp style="margin-top: 10px "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  strong拓展阅读:/strong/span/pp  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong此次目录调整发布,对企业有何影响?/strong/span/pp  长期跟踪研究技术贸易法规的中国对外经济贸易大学教授崔凡表示,近年来,一些国家纷纷采取措施加严技术转移管控,严重影响技术贸易和与之有关的投资活动。在这样的背景下,中国政府在此次目录调整中的做法是难能可贵的。特别是禁止类技术条目只减不增,限制类技术条目有增有减有调,而且未来政府还将继续对目录进行删减调整,不断推出技术贸易便利化举措,这充分反映出我国技术贸易大环境在不断优化,对企业长期发展而言是利好消息。/pp  “技术贸易管理体制的完善符合创新型企业的长远利益和根本利益。”崔凡说,对于可能受到影响的创新型企业,政府部门也在通过相关许可程序的便利化及鼓励创新措施给予支持。/pp span style="color: rgb(0, 112, 192) " strong此次目录调整后,企业该怎么做?/strong/span/pp  技术出口分自由、限制和禁止三类。崔凡分析,根据规定,准备出口限制类技术的企业在对外进行实质性谈判前,应填写《中国限制出口技术申请书》,报送省级商务主管部门进行申请 属于国家秘密技术的,需提前办理保密审查手续。如申请获批,则可以取得技术出口许可意向书,凭此办理申请出口信贷、做出保险意向承诺,并可对外开展实质性谈判,进而签订技术出口合同。签订技术出口合同后,应当再向省级商务主管部门申请技术出口许可证。技术出口合同自技术出口许可证颁发之日起生效。/pp  此外,崔凡指出,根据技术进出口管理条例规定,只要可能导致技术从中国境内向境外转移,无论是转让专利权、专利申请权、技术秘密,还是通过专利实施许可、技术服务和其他方式从境内向境外转让技术,都受到相关管理条例、办法和目录的管辖。对于违反规定行为,相关管理条例和办法都规定了严格的法律责任。/pp  “因此,建议可能受影响企业认真研读相关管理条例、办法以及调整后的目录,完善调整企业合规体系,在必要情况下履行好相关申请程序。”崔凡说。/pp  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong正在或准备技术交易企业应对照新目录履行申报视情行动/strong/span/pp  此次目录调整发布对一些正在进行或正考虑技术出口的企业有何影响?/pp  “新目录生效时尚未完成交易的技术出口方,如果准备出口调整后目录中的限制类技术,建议暂停磋商与贸易程序,履行好相关申请手续。”崔凡说。/pp  他以近期舆论关注的字节跳动公司可能出售TikTok美国业务为例说,作为一家迅速成长的创新型企业,字节跳动在人工智能等领域拥有多项前沿技术,有的技术可能涉及调整后的目录。如目录在限制出口部分计算机服务业类的信息处理技术项下,新增的第21条关于“基于数据分析的个性化信息推送服务技术”、第18条关于“人工智能交互界面技术”等控制要点,就可能涉及该公司技术。/pp  据媒体报道,美国政府以“国家安全”为由,对字节跳动在美业务进行了调查,要求字节跳动在有限的时间内剥离TikTok,且必须将后者卖给一家美国公司。/pp  “如果字节跳动计划出口相关技术,应该履行申请许可程序。”崔凡说,字节跳动的国际业务能够取得快速发展,依靠的是其国内强大的技术支撑,它源源不断地向境外公司提供最新的核心算法服务,就是一种典型的技术服务出口。如果它的国际业务要继续顺利运营,无论其新的所有者和运营者是谁,很可能都需要从中国境内向境外转让软件代码或其使用权,也可能需要从中国境内向境外提供技术服务。/pp  “因此,建议字节跳动认真研究调整后的目录,严肃并慎重考虑是否需要暂停相关交易的实质性谈判,履行好法定申报程序,而后再视情采取进一步行动。”崔凡说。/ppbr//p
  • 纳博热发布Nabertherm带内置废气清洁装置的灰化炉新品
    L ../11 BO型灰化炉专为需要焚烧大量样品的工艺而设计。应用领域有如食品的灰化,注塑模具的热清洗或对烧失量的确定。另一种应用是陶瓷产品的脱脂,例如在增材制造之后。灰化炉具有一个被动安全系统和一个内置的废气后处理器。通过排气扇将废气排出,同时向炉内输送新鲜空气,从而保证总是有足够的氧气用于灰化过程。在此,进入的空气从窑炉加热装置后经过,由此得到预热,从而可以确保达到良好的温度均匀性。产生的废气将由炉膛导入内置的后燃烧装置中,它们在那里得到进一步燃烧并被催化式清洗。可以在灰化过程(至最高温度600 ℃)结束后直接进入后续过程至最高1100 ℃。??最高温度 600 ℃用于灰化过程??最高温度 1100 ℃用于后续过程??从三面加热(两侧和底部)??陶瓷加热板带有内置的加热丝??通过用不锈钢纹理板制成的双壁式外壳实现很低的外部温度和很高的稳定性??只使用根据TRGS 905标准分类为不致癌的一类或二类纤维材料??钢制收集盘,用于保护窑炉底部??机械式锁定件在弹簧辅件的帮助下关闭炉门(铰链门),可防止炉门在无意间被打开??在排气通道中进行热力式/催化式后燃烧,直至温度最高达600 ℃??后燃烧装置的温度控制器可调温至最高850 ℃??排气情况被监测??通过底部加热板预热进气??过温保护限制器,根据EN 60519-2标准热力保护级别2调节断开温度,以防止窑炉和工件超温??明确的应用请遵守操作手册??纳博热控制器的NTLog基本功能:用一个USB闪存记录工艺数据??控制器的说明参见样本第72页额外配置??通过用于监视、记录和控制的VCD软件包进行工艺控制和记录见第样本75页创新点:L ../11 BO型灰化炉专为需要焚烧大量样品的工艺而设计。相较传统灰化炉,此款灰化炉具有一个被动安全系统和一个内置的废气后处理器,还可用于陶瓷照片的脱脂。Nabertherm带内置废气清洁装置的灰化炉
  • 揭秘美国2020火星车搭载的7套仪器设备
    乍一看,美国宇航局(NASA)打算在2020年发射的火星探测器是正在这颗红色星球上漫步的&ldquo 好奇&rdquo 号火星车的&ldquo 孪生兄弟&rdquo 。它将使用相同的底盘,并且由同样的&ldquo 天空起重机&rdquo 系统将其送至火星表面。然而8月1日宣布的将由新探测器搭载的7件仪器显然使2020年的火星探测任务变得更加简洁、灵活。  数字便能说明一切:&ldquo 好奇&rdquo 号火星车的有效载荷为75千克,其建造成本为1.8亿美元 &ldquo 火星2020&rdquo 号有效载荷为40千克,耗资1.3亿美元。而腾出的空间为储存最终将被送回地球的岩石样本留出了地方。  与&ldquo 好奇&rdquo 号火星车相比,一些仪器也将变得更加先进。例如,全景摄像机-Z将携带一个变焦镜头,从而使研究人员能够摄制三维影片。更重要的是,可变焦摄像机将使得火星车能够看得更远并且提前发现危险情况,它可帮助分析火星表面的矿物质并规划火星车行驶路径。而其他一些仪器,例如挪威制造的探地雷达则是全新的。  7件仪器中最令人感兴趣的是麻省理工学院提出的造氧试验设备,它将从火星大气中获取二氧化碳,然后用二氧化碳做原料制造氧气。NASA说,氧气不仅可作为火箭燃料的助燃剂,也可供未来造访火星的宇航员呼吸,因此这一试验&ldquo 将有助加深认识人类探索者怎样利用火星表面的自然资源&rdquo 。  西班牙科学家提议研制&ldquo 火星环境动态分析仪&rdquo 并获通过。它由一系列传感器组成,可提供火星表面的温度、风速、风向、气压、相对湿度以及灰尘颗粒尺寸和形状等数据。下一代火星车还将装备由挪威研究者发起的探测雷达,它可对火星表面下浅层进行厘米精度级别的地质构造分析。  该火星车还将携带一种探测有机成分的紫外激光扫描仪和一种可对盐粒大小的目标进行分析的X射线荧光光谱仪。此外,还有一种成像仪器可对火星岩石和风化层进行成像及化学成分分析,探测其中的有机成分。  在当天于华盛顿哥伦比亚特区召开的新闻发布会上,这些新的功效得到了NASA科学首席助理John Grunsfeld的狂热褒奖。他说:&ldquo 与&lsquo 好奇&rsquo 号相比,这真是一套加大了马力的工具。&rdquo   不过,总体而言,NASA精简了&ldquo 火星2020&rdquo 探测器的有效载荷。最值得注意的是,它缺乏一件像&ldquo 好奇&rdquo 号火星车的火星样本分析(SAM)套件&mdash &mdash 其中包含烘箱和质谱仪,可以搜索一个样本中特定的有机分子。  NASA当天发表声明说,这7件仪器是从该机构收到的来自世界各地的58个方案中挑选出来的,这些方案是此前火星车所收到方案数量的两倍,说明科学界对探索火星&ldquo 格外感兴趣&rdquo 。  &ldquo 火星2020&rdquo 号仍然可以用一个更有限的方式寻找生命迹象。它携带的两台仪器&mdash &mdash SuperCam和SHERLOC&mdash &mdash 将安装拉曼光谱仪。这些仪器将用不同频率的激光激发样品中的分子,并从激发中寻找相关的辐射。拉曼光谱仪还有另一个优势:运行速度快。项目科学家Ken Farley表示:&ldquo 时间非常紧迫。&rdquo   NASA说,下一代火星车的任务首先是在&ldquo 好奇&rdquo 号等探测器的基础上,进一步探寻火星过去的生命迹象。其次是收集火星岩石和土壤样本,这些样本在另一个火星考察任务中将被带回地球。  在美国航天探测计划中,火星是主要目标之一。2016年,美国将发射&ldquo 洞察&rdquo 号无人火星着陆探测器,考察火星内部。美国还参与欧洲空间局的火星探测计划,包括将于2016年发射火星轨道探测器以及在2018年发射火星车。最终,美国计划于本世纪30年代把宇航员送上火星。
  • 《中国禁止出口限制出口技术目录》公布,含多种仪器及测量技术
    12月21日,商务部、科技部修订发布《中国禁止出口限制出口技术目录》(以下简称《目录》),自公布之日起实施,商务部、科技部公告2020年第38号(《〈中国禁止出口限制出口技术目录〉调整内容》)同时废止。属于军民两用技术的,纳入出口管制管理。本次《目录》修订共删除34项技术条目,新增4项,对37项技术条目的控制要点和技术参数进行了修改。修订后《目录》由164项压缩至134项,其中禁止类24项,限制类110项。《目录》限制出口部分涉及多种仪器设备制造技术及测量测试技术,包括传感器制造技术,计量基、标准制造及量值传递技术,空间仪器及设备制造技术,激光雷达系统,热工量测量仪器、仪表制造技术,机械量测量仪器、仪表制造技术,无损探伤技术,材料试验机与仪器制造技术,计时仪器制造技术,精密仪器制造技术,地震观测仪器生产技术,大地测量技术,精密工程测量技术我,计量测试技术,地球物理勘查技术等。本文摘录如下:中国限制出口仪器设备及测量技术目录行业领域编号技术名称控制要点计算机、通信和其他电子设备制造业083901X传感器制造技术1.电子对撞机谱仪用霍尔探头的设计制造与标定技术2.远场涡流测试探头的设计与制造技术083909X计量基、标准制造及量值传递技术1.准确度≤2×10-4,年稳定性≤10-4的镯环形电感器的制造技术(1)电感线圈的绕制、屏蔽技术(2)镯环形电感线圈温度补偿技术(3)防潮防震技术2.射频电压标准射频座结构设计及薄膜辐条状热变电阻制造技术3.标准时间的卫星传递技术4.氦-氖稳频(波长相对变化量△λ/λ=10-10~10-11)光器碘室、激光管、谐振腔镜制造工艺及参数5.电替代辐射计接收腔制造技术(1)吸收率≥0.998 的电替代辐射计中金属腔的制造工艺(2)金属腔的电加热器制造技术083911X空间仪器及设备制造技术1.通道数500 的遥感成像光谱仪制造技术2.空间环境专用器件设计和工艺、评价方法和设备、空间润滑方法和润滑件3.高分辨率合成孔径雷达技术的总体技术方案和主要技术指标4.高分辨率可见光、红外成像技术的总体方案及指标5.毫米波、亚毫米波天基空间目标探测技术的总体方案及指标233914X激光雷达系统符合以下任一条件的激光探测及测距系统技术:脉冲峰值功率(peak power)30kW、脉冲宽度(pulse width)2km、角准度(angularaccuracy)40μrad、角分辨率(angularresolution)20μrad、测距精度(rangingaccuracy)2mm仪器仪表制造业084001X热工量测量仪器、仪表制造技术同时具有下列指标的双涡街流量计制造技术1.用于管道直径50~2,000mm2.测量精度高于0.5%3.流速≥0.2m/s4.管道介质为水与温度≤300℃蒸汽084002X机械量测量仪器、仪表制造技术高精度圆度仪1.大尺寸(Ф250~Ф1,000)圆度与圆柱度在线测量技术2.为提高主轴回转精度和测量精度(±0.017μm)的误差分离与误差补偿技术084003X无损探伤技术探伤用驻波电子直线加速器用加速管的制造技术084004X材料试验机与仪器制造技术1.贴片光弹性在线、动态、同步检测技术2.液氢高速(>4 万转/分)轴承试验机设计技术(1)主轴低温(低于-240℃)变形控制技术(2)热传导及热隔离技术(3)加载系统084005X计时仪器制造技术1.CCD(光电耦合器件)终点摄象计时及判读专用设备中成象传感技术及控制方式2.游泳(蹼泳)成套计时记分专用设备中的触摸板传感方式及制作工艺084006X精密仪器制造技术1.高精度(在5.1mm处分辨率>20μm)反射式声显微镜(1)声镜制造技术(2)声镜成象和V(Z)曲线原理和阴影成象法2.柴油机振型现代激光光测研究(1)非球面透镜设计和制造技术(2)二路光路系统设计结构技术3.四坐标探针位移机构技术(1)四坐标位移机构的设计及制造工艺(2)高频率响应(≥20kHz)压力探针的设计制造工艺084008X地震观测仪器生产技术1.观测频带到直流,灵敏度≥1,000Vs/m的地震计生产技术2.井孔径<130mm,周期>1s,灵敏度≥500Vs/m 的井下三分向地震计生产技术专业技术服务业087402X大地测量技术我国大地控制网整体平差方法及软件技术087403X精密工程测量技术我国重点工程精密测量的技术和方法087406X计量测试技术1.六氟化硫微量含水量测量技术(1)检测限十万分之三(体积分数)的传感器制造技术2.氯化钠温度定点技术(1)相平衡态时氯化钠密度值(2)密封腔改善热传导技术和防腐蚀技术(3)定点黑体防泄漏技术087408X地球物理勘查技术地磁场测定灵敏度≤0.01nT(包括单光系、多光系)氦光泵磁力仪探头制造技术中国禁止出口限制出口技术目录.pdf
  • REACH限制名单草案再添7种物质
    日前,欧洲化学品管理署(ECHA)继2008年将15种物质被列入首批REACH高关注名单(SVHC)后,公布了首批需ECHA授权才能使用的物质名单草案。根据该草案,7种物质首先被列入了清单(附件XIV)。  被列入清单的7种物质分别为:5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯(二甲苯麝香)、短链氯化石蜡(SCCPs,C10~C13)、六溴环十二烷(HBCDD)和所有有关联的主要非对应异构体、邻苯二甲酸双(2-乙基己)酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)以及4,4'-二氨基二苯甲烷(MDA)。  根据REACH法规,企业如果要使用进入授权名单的物质,就必须申请许可。申请者必须论证物质使用风险可以充分控制,或是社会经济利益超过使用风险,且没有替代物和相应的替代技术。  ECHA表示,他们是根据产品的固有特性、用途和批准用量来评估是否将这些化学品列入REACH限制清单的。各利益相关方必须于2009年4月14日对磋商做出回应,ECHA将于2009年6月1日之前确定优先列表。ECHA还建议,授权申请应当在以上物质进入REACH附件XIV后24~30个月期间提交。这些物质进入名单之后,42~48个月后将不再继续使用。  ECHA还建议,76/769/EEC指令中特殊条件下允许使用的豁免类物质,也应加入评估当中。ECHA表示,将参考协商期间所收到的评论及成员国委员会的意见,可能会对草案进行修改,并将该提议提交到欧盟委员会审议。对于是否对蒽、氯化钴、五氧化二砷、三氧化二砷、重铬酸钠二水合物、氧化双三丁基锡、酸式砷酸铅、三乙基砷酸酯等8种物质进入SVHC名单的物质进行授权,ECHA表示将在晚些时候再做考虑。  ECHA建议下游企业应尽快排查是否正在使用被列入SVHC的原料,定期审核供应商(必要时向原料供应商提供安全数据表),并在规定期限内逐步替代SVHC原料。
  • 中机试验助力我国新一代载人火箭研制获重要进展!
    近日中国航天科技集团一院所属的702所圆满完成我国新一代载人运载火箭多机并联静动联合试验。其中中机试验子公司中机思美迪在本次载人运载火箭静动联合试验中提供了用于实现油气弹簧支撑的伺服作动器,该作动器采用静压支撑技术,其内部无任何机械密封圈,通过静压轴承实现密封与导向,相对滑动面之间充盈着高刚度液体油膜,实现近乎无摩擦的相对运动。消除摩擦干扰对静动联合试验起到至关重要的作用,而动静联合试验的成功有力支撑了该型火箭研制顺利转入下一阶段。 自2020年起,中机试验与702所共同论证并确定了试验技术方案,团队依据方案,相继突破了试验所需各项关键技术,于今年研制出油气支撑系统。该系统采用28支高频响静压支撑伺服作动器,具备较大吨位、较高频率,具备较强的抗侧向载荷能力。在设计初期因矩阵布置形式限制,作动器需采用异形外轮廓,这使得保持加工精度面临更大挑战,中机试验通过复杂的油路原理设计,精准工艺、严苛生产管理,确保了油气支撑理论顺利实现,有效支撑载人运载火箭静动联合试验的关键环节顺利完成。 高频响静压支撑伺服作动器出厂前照片“这是我国航天力学试验领域迄今为止开展的规模最大、技术难度最高、试验过程最复杂的试验。”702所副总设计师朱曦全介绍,试验需要突破多台发动机的静态推力和振动载荷联合加载技术,其中油气支撑是实现静载弹性施加的关键环节。 本次试验是验证新一代载人运载火箭多机并联、箱底传力关键技术的重要试验,是型号转入工程研制阶段的标志性工作。702所所长王晓晖表示,该试验圆满完成标志着我国首次突破大载荷静动联合试验技术,是试验方法和试验能力的重要创新,为新一代载人运载火箭采用多台大推力发动机并联技术奠定了坚实基础。中机试验始终秉持“锻造国机所长,服务国家所需”理念,深耕核心技术、坚持自主创新,实现了国产替代进口、关键核心技术自主可控,为在载人运载火箭静动联合试验中高水平、高质量、高标准的完成项目做出贡献。
  • 明年起欧盟限制使用杀虫剂氟虫腈
    近日,欧盟宣布限制使用杀虫剂氟虫腈。原因是,两个月前,欧洲食品安全局(EFSA)进行的一项科学风险评估显示,使用含有氟虫腈的农药处理种子对欧洲蜜蜂种群造成严重危害。  该项限制从12月31日开始生效,将禁止氟虫腈使用于玉米和向日葵种子,但可能会允许其使用于只在温室内播种的作物种子,韭菜、葱、洋葱,以及甘蓝、菜花、西兰花等蔬菜作物不在允许范围之内。  氟虫腈是一种苯基吡唑类杀虫剂,杀虫谱广,与现有杀虫剂无交互抗性,对有机磷、有机氯、氨基甲酸酯、拟除虫菊酯等类杀虫剂已经产生抗性的或敏感的害虫均有较好的防治效果。适宜的作物有水稻、玉米、棉花、香蕉、甜菜、马铃薯、花生等,推荐剂量下对作物无药害,同时对卫生害虫的蟑螂防治也有非凡的效果。
  • 高速公路计重收费离准确计量有多远
    计重收费是交通管理部门为保护公路交通安全、保护人民群众生命安全而采取的一种重要举措。我国从2004年起在全国集中开展车辆超限超载治理工作,现在全国绝大多数省份都已采用计重收费的方式治理超载超限。开展计重收费以来,超载超限车辆明显减少,高速公路交通事故明显下降,收效十分明显。  然而,从计重收费开始之日起,有关 “计重不准”的投诉和纠纷就从没停止过。在不少司机的眼里,高速公路计重不准已经是一个公开的秘密,成为他们心中的痛。“计重不准”为何频频成为投诉焦点?如何才能提高高速公路计重准确度?计重收费的准确计量到底有多远?  “诡异”的计量衡  “装货的时候算好了肯定不会超过10吨,怎么称出14吨来了?”做物流生意的徐强经常开车跑重庆至荣昌方向,在荣昌峰高埔高速路出口,徐强的小货车被称出重量为14吨,超过了该车型的准载量,本来90元钱的高速过路费一下子变成了150元。徐强不接受称重结果,要求复秤。他扳着手指头算:“每台电冰箱大约65公斤,我一共装了55台,撑死了也就4吨,货车本身重6吨,车加货绝对不会超过10吨,怎么可能有14吨?”峰高埔出口处共两条通道,徐强在另一台计量衡上进行复秤,结果显示为10.5吨。“跑的趟数多了就有经验了,两个秤差别很大,以后我每次都选择比较准的秤称重。”徐强说。  不少货车司机都与徐强有着类似的经历。一辆四轴货车在其他省份的收费站称重都在37吨以下,但在甘肃某收费站,计重收费显示器却显示为41.4吨。司机不得不因此交比正常情况下多出1700元的高额通行费 一部7座的小货车在一个收费站称重为1吨,在另一个收费站却称出9吨,多出整整8吨 拉18吨的货用了43块钱,拉14吨的货却用了45块钱……  在采访中,记者多次听到这样的质疑:“同一辆车,所载的货物相同,在不同的收费站怎么能称出不同的重量?”“计量衡怪得很,根本摸不准,说不准什么时候拉的货物会突然超重。”在一些司机的眼里,高速公路计重收费的计量衡显得颇有几分“诡异”。  缺乏统一的精度标准  对计量略有了解的人都知道,任何一种度量衡都会存在计量误差,高速公路的计重收费系统也不例外。  据国家衡器质检中心高级工程师鲁新光介绍,高速公路计重收费系统可分为动态和静态两种,目前我国广泛使用的是动态公路车辆自动衡器(以下简称动态汽车衡),主要由秤台、称重传感器和称重显示仪表3部分组成,它与车辆分离系统、轮胎识别系统、摄像监控系统和中央控制系统等共同组成超载检测系统。  由于近年我国大规模开展公路超限超载运输车辆的治理,采用计重收费方式的省市也逐渐增加,对计重设备产品的需求急剧增长,生产计重设备的企业如雨后春笋般出现,鱼龙混杂,产品质量也是参差不齐。  2008年,我国开始实施《动态公路车辆自动衡器》推荐性标准,2006年还颁布了车辆自动衡器检定规程。标准对不同等级动态企业衡规定了不同的允许误差。标准将动态汽车衡称量整车总重量的准确度分为6个等级,分别为0.2、0.5、1、2、5、10,各级首次检定允许误差各有不同,同时规定使用中误差可以是首次误差的两倍。但记者发现,在《动态公路车辆自动衡器》标准中,并未对什么场合应该具体使用哪个等级精度的动态汽车衡产品提出具体要求,只是在“准确度等级”部分注明:“根据国家规定,可以对某些应用场合的准确度等级进行限制。”  国家计量检定规程的主要起草人之一、中国计量科学研究院高级工程师唐煜在《制定动态汽车衡国家计量检定规程的几个要点》一文中,对这个问题作了如下解释:“在93~99年版本的国际建议中,都明确规定了整车计量的5级和10级汽车衡不能用于贸易结算,而2001版的国际建议中取消了这个注释。也就是说,动态汽车衡按国家规定确定了准确度等级后,能否用于贸易结算,由贸易双方根据具体情况而定,在检定规程中对此不作硬性规定。”  但宝鸡四维衡器有限公司董事长王建军认为,缺乏统一的计量精度标准正是造成目前动态汽车衡屡遭计重失准投诉的重要原因。“从±0.1%到±5%,不同等级的产品其精度相差达到50倍。而使用中误差可以是首次误差的两倍,也就是说,使用中不同等级产品的精度可以相差100倍。由于缺乏统一的计量精度标准,我们厂家在生产时很盲目,不知道应该生产哪个精度等级的产品 交通管理部门也很盲目,不知道应该使用哪个精度等级的产品。于是,市场上各种精度的产品种类繁多,鱼龙混杂。这样的结果就是,各地采用的动态汽车衡精度不统一,称重误差也不一样。有的地方使用精度较高的动态汽车衡,有的地方则使用精度较低的产品,这个差别甚至可以达到100倍。同一辆车在不同收费站称重结果不一样也就不足为奇了。”王建军建议,有关部门应制定统一的计量标准,推广高精度的动态汽车衡产品,健全相关法律法规,规范行业发展。  不是单一的计量问题  记者调查后发现,大量计重争议的背后并不是单一的计量问题,很多因素都会引起动态汽车衡的计量不准。  江苏省计量科学研究院刘炜就表示,动态汽车衡的计量特性与交通部门的相关法规不对称是造成设备“计重不准”的重要原因。交通法规规定,超限30%以内(含30%)的车辆,按正常车辆的计重费率计收通行费 超限30%以上的车辆,正常质量和超限30%的部分按正常车辆的计重费率计收通行费,其余部分按基本费率的1.5倍至3倍计收通行费。路政也以超限30%以上为处罚依据。因此看来,在交通法规的规定里,不管是通行费的征收还是超限的处罚,都是以某个绝对的重量数值为依据。但动态汽车衡的动态精度则采用相对精度表示,比如,动态5级产品的使用中允许误差为±5%。当被称车辆总重为50吨时,允许误差为±2.5吨,即称重结果允许在47.5吨至52.5吨范围内。如果有一辆货车,约定真值的总重是50吨,而动态汽车衡称重结果是52吨,从动态汽车衡的计量特性来看,该计重设备计量是合格的。但是,超过50吨就要受到路政的罚款和高于基本费率的收费。合格的计量设备,重量误差也在允许范围内,但却要受到重金罚款,这当然会引起司机的不满,从而引起“计重不准”的纠纷和投诉。  动态汽车衡自身计量性能不稳定也会影响计重的准确性。曾有媒体报道,广东清连高速安装使用的50多套计重收费装置中,有5套设备在安装使用仅仅两个多月后就坏掉不能再使用了,比例达到10%。检定规程规定动态衡的检定周期为1年,但收费站使用的动态汽车衡,基本上是全天24小时一直处于工作状态,部分收费站车流量太大,动态汽车衡每天要受到上万次的冲击,尤其是一些使用时间较长的设备,本身采用的技术比较落后,日常的维护保养也不够,导致设备重复性波动较大,计量性能极易出现不稳定。  陕西省计量研究院高级工程师杨发武在接受记者采访时还指出,动态汽车衡的准确性还受安装环境的影响。“按规定,动态汽车衡必须安装在自然水平的地面上,地面平整度误差要小于3毫米,可以说,这个要求是很严格的。但目前很多安装人员不按规程操作,选站地址不合适,在上下坡、弯道安装都是不合要求的。如果选站地址达不到水平要求,设备称量肯定不准。”  动态汽车衡的特性决定了同一辆车运载同样的货物以不同的方式通过同一个动态汽车衡,称重结果都有可能不同。鲁新光解释,动态汽车衡跟静态汽车衡不一样,静态衡在称重受力后,计量指数能平衡回归,而动态衡记录的是汽车通过秤台时瞬间的最大值,因此,很多因素都会造成称重不准。譬如,车辆经过时,车速不稳、突然踩刹车、加油门等异常过衡都有可能造成称重误差。一般来说,匀速5公里行驶时,计量最为准确。而一些司机为了逃避通行费,使用各种作弊手段,想方设法减轻载重。例如跳秤,车辆在秤台前突然加大油门,使车轮在瞬间微微抬起,跳过秤台,减少称重 绕行,车辆在通过计量衡时,车轮行进绕S形,使秤台受力不均,以减轻称重 垫钢板,乘收费人员不备,在秤台上搭一条弧形的钢板拱桥,减轻称重。专家指出,一些司机因技术把握不好,反而弄巧成拙,加重了车的载重。
  • 科技体制改革 聚焦科研仪器重购和闲置
    “本次改革是为了进一步落实中长期科技发展规划纲要,突出强化企业主体、加强协同创新、改革科技管理、完善人才发展机制和营造良好环境五大重点。”10日,在首都科技界学习贯彻全国科技创新大会精神报告会上,科技部部长万钢透露了深化科技体制改革的重点任务和相应政策。  万钢介绍了《中共中央国务院关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》(以下简称《意见》)的基本情况。他说,促进科技与经济社会发展紧密结合,关键就在于强化企业技术创新主体地位,促进产学研的合作,加强产学研的联系和互动,促进不同创新主体在合作中各取所长、各得其所、各展其长、各尽所能。他说,总体看来,我国企业自主研发和技术集成能力薄弱。因此,要支持企业建设技术研发机构,有条件的企业牵头实施产业目标明确的重大科技项目 深化产学研合作,促进技术、人才等创新要素向企业流动 鼓励科技人员创办科技型企业。  谈到为各类企业营造公平竞争的创新环境时,万钢特别强调要大力支持中小型企业和微型企业。在完善落实政策方面,要强化和完善研发费用加计扣除、研发设备加速折旧、高新技术企业认定、政府采购等政策,加大支持力度使企业成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化应用的主体。同时,提高科研院所和高校服务经济社会发展的能力,要从税收优惠、人才引进、承担国家科技任务等方面,引导和支持包括民办科研机构的发展。要完善科技支撑战略性新兴产业发展和传统产业升级,围绕产业需求部署创新链,同时促进农业发展、民生改善等。  他特别指出,要鼓励和引导实力强、有条件的企业参与基础前沿研究,为我国基础前沿研究和原始创新增添新的动力。  万钢介绍,在创新体系建设方面,要推动创新体系协调发展,统筹技术创新、知识创新、国防科技创新、区域创新和科技中介服务5个体系的建设,加强协同创新,建立基础研究、应用研究、技术创新和成果转化紧密结合、协调发展的机制。要完善区域创新发展机制,发挥地方主导作用,加强分类指导,加快建设各具特色的区域创新体系,加强区域科技合作。此外,还要强化科技资源开放共享。万钢透露,我国将建立科研院所、高校、企业开放科研设施的合理运行机制和统一的科技报告制度 建立和完善国家财政资金购置科研仪器设备的查重机制和联合评议机制,防止大型科研仪器设备的重复购置和闲置浪费。  “完善科技管理、提高科技资源的投入产出效率,是加快科技改革发展一项重大而紧迫的任务。”万钢说,要研究和把握科技管理规律,一是加强科技宏观统筹。完善统筹协调的宏观决策体系,健全中央与地方之间、各部门之间的协调机制。积极探索新型举国体制,完善重大战略性科技任务的组织方式,建立决策、执行、评价相对分开、互相监督的运营机制。二是推进科技项目管理改革。强调公开透明、公平公正、科学评价,从需求征集、评审立项、过程管理、监督评估等重点环节加强改革。三是完善科技经费管理制度。建立竞争性经费和稳定性经费相协调的投入机制,完善课题间接成本补偿机制 强化经费使用监管,健全问责机制。四是深化科技评价和奖励制度改革。根据不同类型科技活动的特点,加强分类评价和监督评估。完善公开提名、科学评议、实践检验、公信度高的科技奖励制度。  在完善人才发展机制方面,万钢说,将统筹各类创新人才发展和完善人才激励制度。坚持培养和引进相结合,加强高水平领军人才、青年科技人才特别是35岁以下青年的培养使用,同时积极引进海外优秀人才特别是顶尖人才。完善评价标准,改变片面将论文、项目和经费、专利数量等与科技人员评价、晋升直接挂钩的做法。健全人才流动机制,完善创新人才薪酬制度和分配激励机制。要加强科学道德和创新文化建设。强调要保障学术自由,完善宽松包容、奋发向上的学术氛围。健全科研诚信制度,加强诚信自律和监督,净化学术风气,发展创新文化。  万钢在报告中指出,营造良好环境,除了抓好落实已有政策和正在试点、需要总结完善和推广的政策,还将根据新形势提出新政策新措施,如《意见》特别提出要建立科技报告制度,财政支持的科技研究项目要向全社会公布,提高科技资源的配置和使用效率 建立全国创新调查制度,加强国家创新体系建设的监测评估。  据悉,《意见》特别强调的政策措施包括:进一步落实和完善全社会研究开发经费逐步增长的政策措施,健全科技投入体系 完善所得税优惠、创新产品首购和订购、股权期权激励和奖励、收益分配等政策,加快科技成果转化应用 从买方信贷、卖方信贷、融资租赁、创业投资、资本市场、科技保险等方面,加大科技金融结合的力度 全面落实国家知识产权战略,健全维权机制,加强知识产权的创造、保护、运用和管理 认真落实科技相关法律法规,加大对创新的法律保护力度,营造良好的法治环境 充分利用国际科技资源、扩大科技开放合作。
  • 涉及半导体、激光器、传感器等,美商务部对俄罗斯出口实施全面限制
    24日,美国商务部通过其工业和安全局(BIS)对俄罗斯进一步入侵乌克兰做出了回应,实施了一系列全面的严格出口管制,这将严重限制俄罗斯获得维持其侵略性军事能力所需的技术和其他物品。这些控制措施主要针对俄罗斯的国防、航空航天和海事部门,并将切断俄罗斯获得重要技术投入的机会,使其工业基础的关键部门萎缩,并削弱其在世界舞台上施加影响的战略野心。国际清算银行的行动,以及财政部的行动,是拜登-哈里斯政府对俄罗斯侵略迅速而严厉回应的一部分。当天宣布的出口管制措施是商务部出口当局对美国物品(包括技术)以及针对单个国家使用美国设备,软件和蓝图生产的外国物品的最全面应用。国际清算银行针对俄罗斯的出口管制措施对莫斯科国防、航空航天和海运业所依赖的敏感物品实施了拒绝政策。这些物品,其中许多以前在运往俄罗斯时不受控制,包括半导体,计算机,电信,信息安全设备,激光器和传感器。制裁措施还对49个俄罗斯军事最终用户实施了严格的控制,这些最终用户已被添加到BIS的实体清单中。欧盟、日本、澳大利亚、英国、加拿大和新西兰已宣布计划实施实质上类似的限制,并免除对其本国生产的物品的新要求。
  • 德限制中国收购德国技术型企业 都是美国惹的祸?
    俄罗斯卫星网援引德新社消息,德国改变了对中国投资的立场,对外国购买德国企业行为进行限制。受到限制的主要对象是中国,特别是限制中国收购德国的技术型企业。  然而,德国的决定或并不是独立做出的,而是受到美国的巨大压力。美国情报部门甚至给出“建议”:要求德国不要向中国出售一家公司。  此前德国副总理曾表示,打算对外国购买行为和投资进行限制。而受到限制的主要对象是中国,特别是限制中国收购德国的技术型企业。他表示,“我们应该清楚,德国与欧洲有义务建立一些机制来保护我们的技术安全。”  此外,西格玛尔?加布里尔还指责中国实行保护关税政策,并强调德国希望为自己的公司获得一些平等的权利。西格玛尔?加布里尔列举了中国公司所获得的一系列成果。  今年,中国电子设备生产商--美的集团以45亿美元收购了德国机器人技术企业Kuka公司95%的股份。德国经济部上周在没有解释和说明原因的情况下收回了出售机器制造联合企业Aixtrom公司的决定,且推出了第二轮申请审理程序。  据媒体指出,这家德国企业拥有独一无二的仪器制造技术,其中包括军事方面的制造技术,而放弃出售该公司的“建议”是由美国情报部门给出的。  中方强势回应:外交部召见德外交官  德国经济与能源部长、德国副总理西格玛尔?加布里尔将于11月1–4日访问中国,在此前夕,中国外交部召见了德国驻北京参赞公使。  据德新社消息,中国在与德国使馆二等外交官的谈话中表示不满,因德国在美国的压力之下反悔,不允许出售中国方面投资者感兴趣的企业。  德部长访华前炮轰中国:指责中企“犯规”  据《参考消息》报答,德国经济部长西格马加布里尔在访华前不久宣布将对中国采取更严厉的措施,以保护德国和欧洲的技术。加布里尔在为《世界报》撰写的一篇文章中说:“没人可以认定欧洲会容忍贸易伙伴的犯规。”  据德国《世界报》网站10月29日报道,德国是世界上最开放的经济体之一。“中国一再加大欧洲企业对华直接投资的难度而且这些企业只有同意歧视性的条件才会获得允许,可中国自己却带着长长的感兴趣企业名单在我们这里展开购物之旅,这对我们来说就愈发困难了,”加布里尔说。  报道称,上周经济部叫停了原本已被列为没有疑问的中国投资者对芯片设备制造商爱思强公司的收购,以便对收购计划进行重新审查,加布里尔计划未来找到一个更好的依据来阻止来自欧洲以外的任意收购。  “同时也必须清楚,德国和欧洲未来将建立起保护与安全有关的技术的手段,”加布里尔在文章中说,“我们也将继续欢迎真正在经济方面感兴趣的外国投资者。但是我们将学着将以下这种案例区别对待,那就是国家控制下的企业把对技术的获取与地缘政治影响力的扩大联系起来。”  与此同时,加布里尔批评了中国的保护主义态度,它单方面地设置壁垒,加大了德国和欧洲产品及投资进入中国的难度。他说:“希望在世界其他地区投资的人不能在自己的国家阻挠来自这些国家的投资。”  据德国《法兰克福汇报》网站10月29日报道,德国经济部长西格马加布里尔31日将偕同约60名企业代表登上飞机前往中国,此次访问是在他最近不断出手干预中资收购的背景下进行的:经济部撤回了对中国投资者收购爱思强公司的许可,此后不久又宣布将对欧司朗的子公司被卖给中国进行深入审查。  报道称,德国与它在欧盟以外的第二大贸易伙伴中国之间的气氛变得紧张。长期以来,市场准入等方面的平等伙伴关系一直是德国经济和政治界关注的核心。自从中国人加大在欧洲的收购力度以来,这个问题变得更加迫切了。经济界因为近期的骚动而感到不安。将随同加布里尔访华的德国工商总会主席埃里克施魏策尔说:“从企业角度作出的投资决策不应遭到政界的质疑,只要它在法律框架内。”他指出中国转型为以消费和科技为基础的、具有环保意识的经济带来了机遇。德国联邦批发和外贸协会主席安东伯尔纳同样对干预提出了批评,他说:“德国恰恰依赖自由的市场准入。只有我们也具备这种开放性,我们才能这么要求我们的伙伴。”  据经济部称,争取公平竞争是加布里尔此行的目标。
  • 一大批国家标准批准发布,其中涉及多种科学仪器及分析方法
    关于批准发布《塑料 聚丙烯(PP)模塑和挤出材料 第1部分:命名系统和分类基础》等310项推荐性国家标准和5项国家标准修改单的公告国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《塑料 聚丙烯(PP)模塑和挤出材料 第1部分:命名系统和分类基础》等310项推荐性国家标准和5项国家标准修改单,现予以公布。国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会2022-07-11序号标准编号标准名称代替标准号实施日期1GB/T 2546.1-2022塑料 聚丙烯(PP)模塑和挤出材料 第1部分:命名系统和分类基础GB/T 2546.1-20062023/2/12GB/T 16507.5-2022水管锅炉 第5部分:制造GB/T 16507.5-20132023/2/13GB/T 21944.4-2022碳化硅特种制品 反应烧结碳化硅窑具 第4部分:烧嘴套GB/T 21944.4-20092023/2/14GB/T 32250.1-2022农林机械 在用喷雾机的检测 第1部分:总则2023/2/15GB/T 32250.2-2022农林机械 在用喷雾机的检测 第2部分:水平喷杆式喷雾机GB/T 32250.2-20152023/2/16GB/T 32250.3-2022农林机械 在用喷雾机的检测 第3部分:灌木与乔木作物用喷雾机GB/T 32250.3-20152023/2/17GB/T 41505-2022电子信息制造企业绿色供应链管理规范2023/2/18GB/Z 41506-2022液压传动 金属承压壳体的疲劳压力试验 评价方法2023/2/19GB/T 41507-2022增材制造 术语 坐标系和测试方法2023/2/110GB/T 10827.3-2022工业车辆 安全要求和验证 第3部分:对带有起升操作台的车辆和专门设计为带起升载荷运行的车辆的附加要求2023/2/111GB/T 41508-2022增材制造 通则 增材制造零件采购要求2023/2/112GB/T 32250.4-2022农林机械 在用喷雾机的检测 第4部分:固定式和半移动式喷雾机2023/2/113GB/T 41509-2022绿色制造 干式切削工艺性能评价规范2023/2/114GB/T 21944.2-2022碳化硅特种制品 反应烧结碳化硅窑具 第2部分:异形梁GB/T 21944.2-20092023/2/115GB/T 41510-2022起重机械安全评估规范 通用要求2023/2/116GB/T 21944.3-2022碳化硅特种制品 反应烧结碳化硅窑具 第3部分:辊棒GB/T 21944.3-20082023/2/117GB/T 25366-2022柴油机电控共轨系统 共轨管总成GB/T 25366-20102023/2/118GB/T 10962-2022机床电器可靠性评价通则GB/Z 10962-20082023/2/119GB/T 6312-2022壁厚千分尺GB/T 6312-20042023/2/120GB/T 1217-2022公法线千分尺GB/T 1217-20042023/2/121GB/T 16508.6-2022锅壳锅炉 第6部分:燃烧系统GB/T 16508.6-20132023/2/122GB/T 10597-2022卷扬式启闭机GB/T 10597-20112023/2/123GB/T 41511-2022涂附磨具剥离强度测试方法2023/2/124GB/T 14560-2022履带起重机GB/T 14560-20162023/2/125GB/T 6091-2022刀口形直尺GB/T 6091-20042023/2/126GB/T 27996-2022全地面起重机GB/T 27996-20112023/2/127GB/T 5900.2-2022机床 主轴端部与卡盘连接尺寸 第2部分:凸轮锁紧型GB/T 5900.2-19972023/2/128GB/T 41512-2022分散式风力发电机组2023/2/129GB/T 5900.4-2022机床 主轴端部与卡盘连接尺寸 第4部分:圆柱连接2023/2/130GB/T 41513-2022喷射设备分类及名词术语2023/2/131GB/T 14321-2022刚玉磨料中α-Al2O3相X射线定量测定方法GB/T 14321-20082023/2/132GB/T 41514-2022钢结构货架使用安全与评估规范2023/2/133GB/T 17164-2022几何量测量器具术语 产品术语GB/T 17164-20082023/2/134GB/T 41515-2022涂布机术语2023/2/135GB/T 41516-2022机械加工工艺能效优化方法2023/2/136GB/T 8061-2022杠杆千分尺GB/T 8061-20042023/2/137GB/T 26610.4-2022承压设备系统基于风险的检验实施导则 第4部分:失效可能性定量分析方法GB/T 26610.4-20142023/2/138GB/T 5900.3-2022机床 主轴端部与卡盘连接尺寸 第3部分:卡口型GB/T 5900.3-19972023/2/139GB/T 17163-2022几何量测量器具术语 基本术语GB/T 17163-20082023/2/140GB/T 41544-2022无线网络规划时空数据规范2022/7/1141GB/T 41554-2022地理空间观测平台及传感器资源元数据2022/7/1142GB/T 41555-2022科普服务分类与代码2022/7/1143GB/T 41559-2022纺织品 异噻唑啉酮类化合物的测定2023/2/144GB/T 26187-2022美纹纸GB/T 26187-20102023/2/145GB/T 41560-2022纺织品 遮热性能的测定2023/2/146GB/Z 41561-2022ISO 8124-1、EN 71-1和ASTM F963标准机械物理性能差异比对2022/7/1147GB/T 41562-2022消费品在线信誉 等级划分方法2023/2/148GB/T 19812.6-2022塑料节水灌溉器材 第6部分:输水用聚乙烯(PE)管材2023/2/149GB/T 41563-2022消费品安全数据融合与集成通则2023/2/150GB/T 41564-2022纺织品 定量化学分析 芳香族聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物2023/2/151GB/T 41565-2022服装廓形的判定方法2023/2/152GB/T 41566-2022消费品安全信息交换通则2023/2/153GB/T 41567-2022纺织品 织物硬挺度的测定 槽缝法2023/2/154GB/T 24455-2022擦手纸GB/T 24455-20092023/8/155GB/T 14151-2022食用菌罐头质量通则GB/T 14151-20062023/8/156GB/T 41534-2022地表温度遥感产品真实性检验2023/2/157GB/T 41535-2022气溶胶光学厚度遥感产品真实性检验2023/2/158GB/T 41536-2022土地覆被遥感产品真实性检验2023/2/159GB/T 41538-2022地表发射率遥感产品真实性检验2023/2/160GB/T 41537-2022积雪面积遥感产品真实性检验2023/2/161GB/T 41539-2022卫星遥感影像地表温度产品规范2023/2/162GB/T 41540-2022陆地遥感产品真实性检验地面观测场的选址和布设2023/2/163GB/T 34112-2022信息与文献 文件(档案)管理体系 要求GB/T 34112-20172023/2/164GB/T 41541-2022热红外遥感基本术语2023/2/165GB/T 19889.7-2022声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分:撞击声隔声的现场测量GB/T 19889.7-2005,部分代替:GB/T 19889.14-20102023/2/166GB/T 41542-2022地球卫星轨道空间环境探测要素通用规范2023/2/167GB/T 41543-2022空间环境 航天材料空间环境效应模拟试验通用规范2023/2/168GB/T 10781.2-2022白酒质量要求 第2部分:清香型白酒GB/T 10781.2-20062023/2/169GB/T 3715-2022煤质及煤分析有关术语GB/T 3715-20072022/11/170GB/T 6702-2022萘酸洗比色试验方法GB/T 6702-20002022/11/171GB/T 2282-2022焦化轻油类产品馏程的测定方法GB/T 2282-20002022/11/172GB/T 41611-2022页岩气术语和定义2022/11/173GB/T 41612-2022页岩气井产量预测技术规范2022/11/174GB/T 41613-2022页岩气开发评价资料录取技术要求2022/11/175GB/T 41614-2022页岩气可采储量评估方法2022/11/176GB/T 41609-2022金银饰品传统工艺 术语2023/2/177GB/T 41610-2022纺织品 色牢度试验 耐母乳色牢度2023/2/178GB/T 41602-2022饮食加工设备 组合型设备 旋转热风烤炉2023/2/179GB/T 22747-2022饮食加工设备 基本要求GB 22747-20082023/2/180GB/T 22748-2022饮食加工设备 电动设备 立式和面机GB 22748-20082023/2/181GB/T 22749-2022饮食加工设备 电动设备 切片机GB 22749-20082023/2/182GB/T 23242-2022饮食加工设备 电动设备 食物切碎机和搅拌机GB 23242-20092023/2/183GB/T 25296-2022电气设备安全通用试验导则GB/T 25296-20102023/2/184GB/T 41577-2022核电厂应急操作干预水平2023/2/185GB/T 41576-2022压水堆核电厂装料后机组性能试验要求2023/2/186GB/T 41578-2022电动汽车充电系统信息安全技术要求及试验方法2023/2/187GB/T 17465.6-2022家用和类似用途器具耦合器 第3部分:标准活页和量规2023/2/188GB/T 41579-2022核设施应急准备分类2023/2/189GB/T 41586-2022核电厂应急评价基础输入参数和输出结果2023/2/190GB/T 41580-2022核与辐射应急响应人员的照射控制2023/2/191GB/T 41581-2022核电厂应急撤离时间估算2023/2/192GB/T 41582-2022核电厂事故源项快速估算方法2023/2/193GB/T 41583-2022核电厂堆芯损伤评价方法2023/2/194GB/T 41584-2022压水堆核电厂装料前热态性能试验要求2023/2/195GB/T 41587-2022压水堆核电厂装料前冷态性能试验要求2023/2/196GB/T 41585-2022压水堆核电厂调试大纲编写规范2023/2/197GB/T 41588.4-2022道路车辆 控制器局域网(CAN) 第4部分:时间触发通信2023/2/198GB/T 13477.21-2022建筑密封材料试验方法 第21部分:人工加速气候老化后颜色变化的测定2023/2/199GB/T 41605-2022滚动轴承球用氮化硅材料 室温压痕断裂阻力试验方法 压痕法2023/2/1100GB/T 41606-2022钛酸钡基高抗电强度低电阻率热敏陶瓷2023/2/1101GB/T 41607-2022湿式自动变速箱摩擦元件惯性吸收耐久性试验方法2023/2/1102GB/T 2523-2022冷轧金属薄板和薄带表面粗糙度、峰值数和波纹度测量方法GB/T 2523-20082023/2/1103GB/T 223.54-2022钢铁及合金 镍含量的测定 火焰原子吸收光谱法GB/T 223.54-19872023/2/1104GB/T 20564.6-2022汽车用高强度冷连轧钢板及钢带 第6部分:相变诱导塑性钢GB/T 20564.6-20102023/2/1105GB/T 20564.5-2022汽车用高强度冷连轧钢板及钢带 第5部分:各向同性钢GB/T 20564.5-20102023/2/1106GB/T 26391-2022马桶垫纸GB/T 26391-20112023/8/1107GB/T 41526.1-2022运动护具 冰雪运动护具 第1部分:滑雪运动头盔的安全要求和试验方法2023/2/1108GB/T 41527-2022家用和类似用途服务机器人安全通用要求2022/7/11109GB/T 41529-2022用于老年人生活辅助的智能家电系统 通用安全要求2023/2/1110GB/Z 41528-2022无线供电厨房系统设计导则2023/2/1111GB/T 22048-2022玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定GB/T 22048-20152023/8/1112GB/T 26182-2022家用和类似用途保健按摩椅GB/T 26182-20102023/2/1113GB/T 41530-2022玩具及儿童用品术语和定义2022/7/11114GB/T 30133-2022一次性卫生用品用面层GB/T 30133-20132023/2/1115GB/T 41517-2022船舶和海上技术 可行驶内燃机车辆的货舱的通风 气流总需量的理论计算2022/11/1116GB/T 41481-2022道路车辆 零部件和系统的清洁度2022/11/1117GB/T 41545-2022水产品及水产加工品分类与名称2023/2/1118GB/T 41103-2022滚动轴承 陶瓷圆柱滚子 外形尺寸、产品几何技术规范(GPS)和公差值2023/2/1119GB/T 41532-2022聚氯乙烯结构泡沫板材2023/2/1120GB/T 41531-2022纺织品 苯酚和双酚A的测定2023/2/1121GB/T 41533-2022纺织品 可吸附有机卤素的测定2023/2/1122GB/T 26610.1-2022承压设备系统基于风险的检验实施导则 第1部分:基本要求和实施程序GB/T 26610.1-20112023/2/1123GB/T 26610.2-2022承压设备系统基于风险的检验实施导则 第2部分:基于风险的检验策略GB/T 26610.2-20142023/2/1124GB/T 22395-2022锅炉钢结构设计规范GB/T 22395-20082023/2/1125GB/T 26610.5-2022承压设备系统基于风险的检验实施导则 第5部分:失效后果定量分析方法GB/T 26610.5-20142023/2/1126GB/T 16508.8-2022锅壳锅炉 第8部分:运行GB/T 16508.8-20132023/2/1127GB/T 16508.3-2022锅壳锅炉 第3部分:设计与强度计算GB/T 16508.3-20132023/2/1128GB/T 41588.3-2022道路车辆 控制器局域网(CAN) 第3部分:低速容错、媒介相关接口2023/2/1129GB/T 41588.2-2022道路车辆 控制器局域网(CAN) 第2部分:高速媒介访问单元2023/2/1130GB/T 4910-2022镀锡圆铜线GB/T 4910-20092023/2/1131GB/T 5170.20-2022环境试验设备检验方法 第20部分:水试验设备GB/T 5170.20-20052023/2/1132GB/T 5170.18-2022环境试验设备检验方法 第18部分:温度/湿度组合循环试验设备GB/T 5170.18-20052023/2/1133GB/T 41589-2022电动汽车模式2充电的缆上控制与保护装置(IC-CPD)2023/2/1134GB/T 20632.2-2022电气用钢纸 第2部分:试验方法2023/2/1135GB/T 19608.1-2022特殊环境条件分级 第1部分:干热GB/T 19608.1-20042023/2/1136GB/T 19608.2-2022特殊环境条件分级 第2部分:干热沙漠GB/T 19608.2-20042023/2/1137GB/T 41588.1-2022道路车辆 控制器局域网(CAN) 第1部分:数据链路层和物理信令2023/2/1138GB/T 41590.4-2022道路车辆 基于K线的诊断通信 第4部分:排放相关系统要求2023/2/1139GB/T 41590.1-2022道路车辆 基于K线的诊断通信 第1部分:物理层2023/2/1140GB/T 41590.2-2022道路车辆 基于K线的诊断通信 第2部分:数据链路层2023/2/1141GB/T 41591-2022压水堆核电厂反应堆首次临界试验2023/2/1142GB/T 20632.3-2022电气用钢纸 第3部分:平板钢纸2023/2/1143GB/T 2423.24-2022环境试验 第2部分:试验方法 试验S:模拟地面上的太阳辐射及太阳辐射试验和气候老化试验导则GB/T 2423.24-20132023/2/1144GB/T 1303.12-2022电气用热固性树脂工业硬质层压板 第12部分:典型值2023/2/1145GB/T 17465.1-2022家用和类似用途器具耦合器 第1部分:通用要求GB/T 17465.1-2009,GB/T 17465.2-20092023/2/1146GB/T 41592-2022矿物绝缘油 2-糠醛和相关组分的测定方法2023/2/1147GB/T 41593-2022挤出硅树脂管2023/2/1148GB/T 41556-2022牛巴贝斯虫病诊断技术2023/2/1149GB/T 41558-2022毛丛长度强度试验方法2023/2/1150GB/T 41557-2022原毛并批出证规则2023/2/1151GB/T 21838.2-2022金属材料 硬度和材料参数的仪器化压入试验 第2部分:试验机的检验和校准GB/T 21838.2-20082023/2/1152GB/T 230.3-2022金属材料 洛氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定GB/T 230.3-20122023/2/1153GB/T 230.2-2022金属材料 洛氏硬度试验 第2部分:硬度计及压头的检验与校准GB/T 230.2-20122023/2/1154GB/T 21838.3-2022金属材料 硬度和材料参数的仪器化压入试验 第3部分:标准块的标定GB/T 21838.3-20082023/2/1155GB/T 231.2-2022金属材料 布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准GB/T 231.2-20122023/2/1156GB/T 231.3-2022金属材料 布氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定GB/T 231.3-20122023/2/1157GB/T 17394.2-2022金属材料 里氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准GB/T 17394.2-20122023/2/1158GB/T 17394.3-2022金属材料 里氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定GB/T 17394.3-20122023/2/1159GB/T 41570-2022流程生产能效计量技术规范2023/2/1160GB/T 41569-2022激光器和激光相关设备 激光装置 文件基本要求2023/2/1161GB/T 41575-2022未成年人互联网不健康内容分类与代码2023/2/1162GB/T 41572-2022脉冲激光时域主要参数测量方法2023/2/1163GB/T 41571-2022工业自动化能效诊断方法2023/2/1164GB/T 41573-2022自动化系统与集成 科技资源云平台集成通用要求2023/2/1165GB/T 41574-2022信息技术 安全技术 公有云中个人信息保护实践指南2023/2/1166GB/Z 41599-2022车辆总质量监测2022/11/1167GB/T 41649-2022木制玩具中甲醛释放量的测定 烧瓶法2022/7/11168GB/T 41636-2022易腐加工食品运输储藏品质特征识别与控制技术规范2023/2/1169GB/T 41638.1-2022塑料 生物基塑料的碳足迹和环境足迹 第1部分:通则2023/2/1170GB/T 26358-2022旅游度假区等级划分GB/T 26358-20102023/2/1171GB/T 18973-2022旅游厕所质量要求与评定GB/T 18973-20162022/7/11172GB/T 41648-2022旅游民宿基本要求与等级划分2023/2/1173GB/T 41629.1-2022额定电压500 kV(Um=550 kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件 第1部分:试验方法和要求2023/2/1174GB/T 41600-2022汽车直线行驶稳定性试验方法2022/11/1175GB/T 41601-2022旅居车辆 安全通风要求2022/11/1176GB/T 1927.14-2022无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第14部分:顺纹抗拉强度测定GB/T 1938-20092022/11/1177GB/T 29392-2022畜禽肉质量分级 牛肉GB/T 29392-20122023/2/1178GB/T 1927.13-2022无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第13部分:横纹抗压弹性模量测定GB/T 1943-20092023/2/1179GB/T 20551-2022畜禽屠宰HACCP应用规范GB/T 20551-20062023/2/1180GB/T 1927.16-2022无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第16部分:顺纹抗剪强度测定GB/T 1937-20092023/2/1181GB/T 21604-2022化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法GB/T 21604-20082023/2/1182GB/T 21796-2022化学品 活性污泥呼吸抑制试验GB/T 21796-20082023/2/1183GB/T 41622-2022化学品 大黄蜂急性经口毒性试验2023/2/1184GB/T 1927.15-2022无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第15部分:横纹抗拉强度测定GB/T 14017-20092023/2/1185GB/T 5039-2022杉原条GB/T 5039-19992023/2/1186GB/T 40711.1-2022乘用车循环外技术/装置节能效果评价方法 第1部分:换挡提醒装置2022/11/1187GB/T 5336-2022汽车车身修理技术条件GB/T 5336-20052022/11/1188GB/T 21607-2022化学品 一代繁殖毒性试验方法GB/T 21607-20082023/2/1189GB/T 41623-2022化学品 鸟类急性经口毒性试验2023/2/1190GB/T 19851.1-2022中小学体育器材和场地 第1部分:体育器材的通用要求和试验方法GB/T 19851.1-20052023/2/1191GB/T 39545.1-2022闭式齿轮传动装置的零部件设计和选择 第1部分:通用零部件2023/2/1192GB/T 41603.1-2022自走式农业机械 稳定性评价 第1部分:原则2023/2/1193GB/T 41603.2-2022自走式农业机械 稳定性评价 第2部分:静态稳定性的测定与试验程序2023/2/1194GB/T 41604-2022农业车辆 农用挂车转向系统 半挂车铰接式转向装置连接2023/2/1195GB/T 26949.4-2022工业车辆 稳定性验证 第4部分:托盘堆垛车、双层堆垛车和操作者位置起升高度不大于1 200 mm的拣选车GB/T 26949.4-20162023/2/1196GB/T 26949.8-2022工业车辆 稳定性验证 第8部分:在门架前倾和载荷起升条件下堆垛作业的附加稳定性试验GB/T 26949.8-20162023/2/1197GB/T 1115-2022圆柱形铣刀GB/T 1115.1-2002,GB/T 1115.2-20022023/2/1198GB/T 41656-2022道路车辆 尾部安装牵引杆连接器的牵引车与牵引杆挂车间的机械连接 互换性2022/11/1199GB/T 23336-2022半挂车通用技术条件GB/T 23336-20092022/11/1200GB/T 26052-2022硬质合金管状焊条GB/T 26052-20102023/2/1201GB/T 26749-2022碳纤维 浸胶纱拉伸性能的测定GB/T 26749-20112023/2/1202GB/T 13299-2022钢的游离渗碳体、珠光体和魏氏组织的评定方法GB/T 13299-19912023/2/1203GB/T 8719-2022炭素材料及其制品的包装、标志、储存、运输和质量证明书的一般规定GB/T 8719-20092023/2/1204GB/T 3623-2022钛及钛合金丝GB/T 3623-20072023/2/1205GB/T 8005.4-2022铝及铝合金术语 第4部分:回收铝2023/2/1206GB/T 41653-2022金属和合金的腐蚀 热处理铝合金晶间腐蚀敏感性阳极试验方法2023/2/1207GB/T 41652-2022刻蚀机用硅电极及硅环2023/2/1208GB/T 41654-2022金属和合金的腐蚀 在高温腐蚀环境下暴露后试样的金相检验方法2023/2/1209GB/T 6974.7-2022起重机 术语 第7部分:浮式起重机GB/T 6974.8-19862023/2/1210GB/T 41624-2022中药材种子(种苗) 三七2023/2/1211GB/T 21977-2022骆驼绒GB/T 21977-20082023/2/1212GB/T 41625-2022山竹质量等级2023/2/1213GB/T 41626-2022动物腧穴名称与定位 马属动物2023/2/1214GB/T 41627-2022动物源空肠弯曲菌检测方法2023/2/1215GB/T 18244-2022建筑防水材料老化试验方法GB/T 18244-20002023/2/1216GB/T 20564.4-2022汽车用高强度冷连轧钢板及钢带 第4部分:低合金高强度钢GB/T 20564.4-20102023/2/1217GB/T 14571.3-2022工业用乙二醇试验方法 第3部分:醛含量的测定GB/T 14571.3-20082023/2/1218GB/T 7717.16-2022工业用丙烯腈 第16部分:铁、铜含量的测定 石墨炉原子吸收光谱法和电感耦合等离子体质谱法GB/T 7717.16-2009,GB/T 7717.17-20092023/2/1219GB/T 23853-2022卤水碳酸锂GB/T 23853-20092023/2/1220GB/T 41629.2-2022额定电压500 kV(Um=550 kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件 第2部分:大长度交流海底电缆2023/2/1221GB/T 41657-2022胶粘带抗刺穿性能的测定2023/2/1222GB/T 29761-2022碳纤维 上浆剂含量的测定GB/T 29761-20132023/2/1223GB/T 31290-2022碳纤维 单丝拉伸性能的测定GB/T 31290-20142023/2/1224GB/T 18374-2022增强材料术语GB/T 18374-20082023/2/1225GB/T 41658-2022金属粉末(不包括硬质合金) 铜基浸渗粉检验方法2023/2/1226GB/T 26047-2022一次柱式锂电池绝缘子GB/T 26047-20102023/2/1227GB/T 41659-2022建筑用医用门通用技术要求2023/2/1228GB/T 41661-2022陶瓷盲道砖2023/2/1229GB/T 1481-2022金属粉末(不包括硬质合金粉末) 在单轴压制中压缩性的测定GB/T 1481-20122023/2/1230GB/T 41660-2022制冷试验装置能源利用监测评价方法2023/2/1231GB/T 26055-2022再生碳化钨粉GB/T 26055-20102023/2/1232GB/T 7717.12-2022工业用丙烯腈 第12部分:纯度及杂质含量的测定 气相色谱法GB/T 7717.12-20082023/2/1233GB/T 1040.2-2022塑料 拉伸性能的测定 第2部分:模塑和挤塑塑料的试验条件GB/T 1040.2-20062023/2/1234GB/T 4209-2022工业硅酸钠GB/T 4209-20082023/2/1235GB/T 41608-2022不锈钢精密箔材2023/2/1236GB/T 18883-2022室内空气质量标准GB/T 18883-20022023/2/1237GB/T 27590-2022纸杯GB/T 27590-20112023/2/1238GB/T 41645-2022超高压食品质量控制通用技术规范2023/2/1239GB/T 41639-2022塑料 在实验室规模模拟堆肥化条件下塑料材料崩解率的测定2023/2/1240GB/T 41637-2022发制品 通用技术规范2023/2/1241GB/T 41644-2022烟花爆竹 检验检测方法2023/2/1242GB/T 41630-2022智能泊车辅助系统性能要求及试验方法2023/2/1243GB/T 41631-2022充油电缆用未使用过的矿物绝缘油2023/2/1244GB/T 4207-2022固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法GB/T 4207-20122023/2/1245GB/T 41663-2022道路车辆 制动衬片摩擦材料 缩比台架试验方法2023/2/1246GB/T 223.63-2022钢铁及合金 锰含量的测定 高碘酸钠(钾)分光光度法GB/T 223.63-19882023/2/1247GB/T 3555-2022石油产品赛波特颜色的测定 赛波特比色计法GB/T 3555-19922022/11/1248GB/T 18916.4-2022取水定额 第4部分:纺织染整产品GB/T 18916.4-20122022/11/1249GB/T 18916.2-2022取水定额 第2部分:钢铁联合企业GB/T 18916.2-20122022/11/1250GB/T 18916.9-2022取水定额 第9部分:谷氨酸钠(味精)GB/T 18916.9-20142022/11/1251GB/T 41664-2022低NOx燃油燃气燃烧器评价方法与试验规则2022/11/1252GB/T 41668-2022化学品 防腐处理的木材向环境释放速率的测定方法2023/2/1253GB/T 41669-2022安全与韧性 社区韧性 自发志愿者参与计划指南2023/2/1254GB/T 21606-2022化学品 急性经皮毒性试验方法GB/T 21606-2008,GB/T 27823-20112023/2/1255GB/T 41632-2022绝缘液体 电气用未使用过的合成有机酯2023/2/1256GB/T 26173-2022超级压光纸GB/T 26173-20102023/2/1257GB/T 22698-2022多媒体设备安全指南GB/T 22698-20172023/2/1258GB/T 2900.105-2022电工术语 纳米技术电子产品和系统2023/2/1259GB/T 41633.2-2022绝缘液体 酸值的测定 第2部分:比色滴定法2023/2/1260GB/Z 41634-2022电磁兼容检测用设备期间核查指南2023/2/1261GB/T 41667-2022化学品 土壤柱淋溶试验2023/2/1262GB/T 41670-2022安全与韧性 社区韧性 突发事件弱势群体救援指南2023/2/1263GB/T 24162-2022汽车用压缩天然气金属内胆纤维环缠绕气瓶定期检验与评定GB/T 24162-20092023/2/1264GB/T 41655-2022无损检测 超声检测 焊接、轧制和爆炸复合覆层检测技术2023/2/1265GB/T 18455-2022包装回收标志GB/T 18455-20102023/2/1266GB/T 24159-2022焊接绝热气瓶GB/T 24159-20092023/2/1267GB/T 23156-2022包装 包装与环境 术语GB/T 23156-20102023/2/1268GB/T 17112-2022定心钻GB/T 17112-19972023/2/1269GB/T 19326-2022锻制支管座GB/T 19326-20122023/2/1270GB/T 4256-2022直柄和莫氏锥柄扩孔钻GB/T 4256-20042023/2/1271GB/T 25523-2022矿用机械正铲式挖掘机 安全要求部分代替:GB 25523-20102023/2/1272GB/T 16895.25-2022低压电气装置 第7-711部分:特殊装置或场所的要求 展览、展示及展区GB/T 16895.25-20052023/2/1273GB/T 5019.10-2022以云母为基的绝缘材料 第10部分:耐火安全电缆用云母带GB/T 5019.10-20092023/2/1274GB/T 41635-2022高海拔电气设备电场分布有限元计算导则2023/2/1275GB/Z 28820.4-2022聚合物长期辐射老化 第4部分:辐射条件下不同温度和剂量率的影响2023/2/1276GB/T 21221-2022绝缘液体 以合成芳烃为基的未使用过的绝缘液体GB/T 21221-20072023/2/1277GB/T 2423.54-2022环境试验 第2部分:试验方法 试验Xc:流体污染GB/T 2423.54-20052023/2/1278GB/T 13002-2022旋转电机 热保护GB/T 13002-20082023/2/1279GB/T 2423.16-2022环境试验 第2部分:试验方法 试验J和导则:长霉GB/T 2423.16-20082023/2/1280GB/T 41646-2022辐射防护仪器 用于探测放射性物质非法贩运的背负式辐射探测器2023/2/1281GB/Z 33588.8-2022雷电防护系统部件(LPSC) 第8部分:雷电防护系统隔离部件的要求2023/2/1282GB/T 41629.3-2022额定电压500 kV(Um=550 kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件 第3部分:海底电缆附件2023/2/1283GB/T 41671-2022化学纤维 溶剂残留量的测定2023/2/1284GB/T 41672-2022外科植入物 骨诱导磷酸钙生物陶瓷2023/8/1285GB/T 12452-2022水平衡测试通则GB/T 12452-20082022/11/1286GB/T 24789-2022用水单位水计量器具配备和管理通则GB 24789-20092022/11/1287GB/T 41647-2022热收缩中压接头用聚烯烃软管2023/2/1288GB/T 15022.9-2022电气绝缘用树脂基活性复合物 第9部分:电缆附件用树脂2023/2/1289GB/T 20111.6-2022电气绝缘系统 热评定规程 第6部分:在诊断试验中增加因子的多因子评定2023/2/1290GB/T 37047-2022基于雷电定位系统(LLS)的地闪密度 总则GB/T 37047-20182023/2/1291GB/T 41590.3-2022道路车辆 基于K线的诊断通信 第3部分:应用层2023/2/1292GB/T 21697-2022低压配电线路和电子系统中雷电过电压的绝缘配合GB/T 21697-20082023/2/1293GB/T 21698-2022复合接地体GB/T 21698-20082023/2/1294GB/T 19663-2022信息系统雷电防护术语GB/T 19663-20052023/2/1295GB/T 10345-2022白酒分析方法GB/T 10345-20072023/2/1296GB/T 41650-2022家具 床 稳定性、强度和耐久性测试方法2023/2/1297GB/T 2546.2-2022塑料 聚丙烯(PP)模塑和挤出材料 第2部分:试样制备和性能测定GB/T 2546.2-20032023/2/1298GB/T 41376-2022啤酒机械通用技术条件2023/2/1299GB/T 41521-2022多指标核酸恒温扩增检测微流控芯片通用技术要求2022/7/11300GB/T 41628-2022肉苁蓉培育技术规程2023/2/1301GB/T 1927.11-2022无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第11部分:顺纹抗压强度测定GB/T 1935-20092023/2/1302GB/T 41651-2022道路车辆 前下部安装牵引杆连接器的牵引车和中置轴挂车间的机械连接 互换性2022/11/1303GB/T 22165-2022坚果与籽类食品质量通则GB/T 22165-20082023/8/1304GB/T 41522-2022三种犬病病毒基因芯片检测方法2022/7/11305GB/T 13171.2-2022洗衣粉 第2部分:试验方法GB/T 13171.2-20092023/8/1306GB/T 22920-2022电解电容器纸GB/T 22920-20082023/2/1307GB/T 13171.1-2022洗衣粉 第1部分:技术要求GB/T 13171.1-20092023/8/1308GB/T 41523-2022纸、纸板和纸浆 镁、钙、锰、铁及铜总量的测定2023/2/1309GB/T 41524-2022玩具材料中短链氯化石蜡含量的测定 气相色谱-质谱联用法2022/7/11310GB/T 41525-2022玩具材料中可迁移六价铬的测定 离子色谱法2022/7/11311GB/T 11417.5-2012眼科光学 接触镜 第5部分: 光学性能试验方法《第1号修改单》2022/7/11312GB/T 11417.7-2012眼科光学 接触镜 第7部分: 理化性能试验方法《第1号修改单》2022/7/11313GB/T 20821-2007液态法白酒《第1号修改单》2023/8/1314GB/T 20822-2007固液法白酒《第1号修改单》2023/8/1315GB/T 34722-2017浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板《第1号修改单》2022/7/11
  • 实验室仪器操作规范
    实验室仪器操作规范一、初次使用仪器设备人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。二、实验时使用的仪器设备及器材,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。三、电子仪器设备通电前,确保供电电压符合仪器设备规定输入电压值,配有三线电源插头的仪器设备,必须插入带有保护接地供电插座中,保证安全。四、使用仪器设备时,其输入信号或外接负载应限制在规定范围之内,禁止超载运行。五、光学化学仪器及其配件,使用时要轻拿轻放,防止震动。切勿用手触摸光学玻璃表面。发现灰尘及脏物时,不得用手或抹布擦试,必须使用专用品或专用工具清除。六、有些仪器设备不宜在磁场或电场中操作使用,必须采取屏蔽措施,防止仪器设备损坏或降低测量精度。七、机械类仪器设备,使用前必须进行空载运转确保无故障后方可加载使用。用前润滑,用后擦试干净,注意日常维护、保养。八、仪器设备不准随意拆改或解体使用,确因需要开发新功能或改造更新等,需按分级管理权限,履行审批手续后再实施。九、经常进行仪器设备的保养与维护,并存放在干燥通风之处,待用时间过长仪器设备,应定期通电开机,防止潮霉损坏仪器设备其零部件。十、建立大型精度、贵重仪器设备技术指标定期校验和标定制度,保持应有的技术指标。做好使用原始记录。十二、装机器时的注意事项 1、严格按照装配说明或装配图装配 2、再装配玻璃器皿时要小心轻放,往管道里装时要沾涂润滑剂(肥皂水 洗 涤剂),以免弄伤。 3、使用分析天平时要先校准后再使用。 4、化验室化验人员在当班时要注意安全,在当班时要离开的人员要交代清楚后方能离开 5、化验室化验人员下班时要检查水 电 气,关好水源, 切断电源,关闭氧气后方能离开 6、化验室应保持清洁 干燥 通风。无关人员不准随便进入
  • 久滨仪器发布缆绳绳带索具卧式拉力试验机、卧式拉力机新品
    一、试验机功能、结构及特点:1.采用品牌微机,控制高精度电液比例阀, 驱动精密液压缸,吸收日本岛津试验机公司的先进试验机控制技术,依据国家标准对试验力、位移(变形)进行多种模式的自动控制,完成试验过程中试验参数的设定、试验过程的控制、数据采集、处理、分析及显示,控制及测量精密、准确实现等速位移控制、等速试验力控制,具有任意试验力点设定及保持功能。并配有Windows电液伺服卧式试验机专用软件,根据国家标准或用户提供的标准测量试件的性能参数,并对试验数据进行统计和处理,然后输出打印各种要求的试验曲线及试验报告,可选择应力—应变、试验力—应变、试验力—时间、试验力—位移、位移—时间、变形—时间等试验曲线,可实时显示、放大、比较、遍历功能及对试验过程监控。智能、方便。2.试验机机身采用双框架结构,液压油缸安装在上横梁上,活塞与传感器直连,直接对试样进行拉伸试验,使加载机头结构简化;下拉伸夹头与框架另一侧横梁相连,液压缸的侧面安装有光电编码器,用于测量试样的变形。试验机采用钢板焊接框架结构、分段移动横梁调整试验空间、单出杆双作用活塞缸施加试验力、手动控制试验过程,负荷传感器测力、微机显示试验力及试验曲线,适用于吊装带、牵引带、电缆、钢丝绳等试件的拉伸试验。 3.主机侧面安装有液压加载系统, 采用低噪音液压泵机组及液压阀组、高精度电液控制阀,确保系统高精高效、低噪音、快速回应,实现对试验的自动控制加载、换向;采用敏感压力补偿系统控制,使液压系统结构大大简化,噪音更低,在非满载工作条件下,基本为“静音”工作,无需增加繁琐的冷却系统,也无需为隔离噪音而将液压系统外置其他房间;手动控制用“送油阀、回油阀、节流阀”,系统简洁明快。4.本试验机满足下列标准:1)GB/T2611-2007《试验机通用技术要求》2)GB/T228-2010《金属材料室温拉伸试验方法》3)JJF1103-2003《万能试验机电脑数据采集系统评定》4)GB/T7314-2005《金属材料室温压缩试验方法》5)GB/T8653-1988《金属杨氏模量、弦线模量、切线模量和泊松比试验方法》6)JJG139-1999《拉力、压力和万能试验机的检定规程》二、液压系统控制油源是我公司最新研制的系列新产品。该系列产品试验使用方便,控制精度高,可靠性好,具有使用方便,控制精度高,可靠性好等特点。在研制、开发过程中吸取国际先进试验机技术,结合国内用户的实际使用状况,采用“单元化、模块化、标准化”开发理念设计而成。试验机的关键部件均选用国际、国内同类产品的著名品牌产品或采用国际先进技术加工完成,大大提高了系统的稳定性和可靠性,试验机的整体性能与国际先进产品技术水平相当。液压原理如图所示,为负载适应型进油节流调速系统,手动阀控制试验进程。油箱内的液压油通过电机带动高压齿轮泵进入油路,流经单向阀、10μ高压滤油器、压差阀组、送油阀,进入油缸。通过手动控制送油阀的开口大小,从而控制进入油缸的流量,满足加载的要求。试验完成后,打开回油阀卸荷并使油缸返回。电液伺服动控制油源主要由伺服阀、全数字单通道伺服控制器以及计算机打印机、相关试验软件、其他必要的附件等组成。2.2 恒压伺服控制站:采用双级加压承担压力差的原理,在增加工作压力的同时,也改善了泵工作条件,延长泵的使用寿命);由主溢流阀、副主溢流阀、副溢流阀和换向阀、不大于3u国产温州黎明精密滤油器组成的高低压软切换液压模块;泵站采用美国派克PARK公司液压管件和高压胶管;安装有双电接点温控表;液位控制计;用于油温(低于10oC、高于55oC)、液位控制,具有滤油器堵塞报警或停车功能;2.3全数字单通道协调加载伺服控制器主要技术指标:2.3.1控制通道数量:1个,包括试验力和位移两个闭环控制回路,具有控制模式无扰平滑切换功能。2.3.2 配置站点控制界面数量:2个。2.3.3 最高闭环控制数据刷新频率为6kHz;2.3.4 控制器A/D、D/A分辨率为24位;2.3.5 控制精度:控制精度精度典型值为0.3%FS, 2.3.6 两级伺服阀驱动单元;2.3.7 远程液压泵站控制功能;2.3.8 其他必要的I/O输入输出单元:四个模拟输入、四个模拟输出界面;四个数字输入、四个数字输出界面(选配);2.3.9 极限参数设置功能;2.3.10具有完备的保护功能。除具有超载(110﹪)保护、二级过流保护外,还具有任意设置的动负荷上下限保护、静负荷上下限保护等;2.4 电液伺服动态试验机(系统)控制软件:2.4.1系统管理软件:该软件是整个全数字伺服控制器工作的基础,其主要功能是管理控制系统的硬件资源、定义传感器、数字控制参数调整、设置保护,显示当前控制模式、液压和函数发生器状态以及传感器标定,并且提供双踪数字示波器、数字伺服阀电流表和6块数字电压表用于试验数据实时显示。2.4.2多功能试验软件:该软件是一个柔性强,功能全的试验软件,用户可以用其设计特殊的试验方法,自己编程。此软件将伺服控制器具备的各种控制功能、数据采集功能和其他的一些辅助功能都以图示的方式做在了一个面板上,用户可以将这些功能图示用鼠标拖放到试验定义面板中,并将其按照用户需求随意组合起来,就可以按照用户自定义的试验方法进行试验。该软件可用于随机谱试验。a) 电气控制线路参照国际标准,符合国家试验机电气标准,抗干扰能力强,保证了控制器的稳定性,实验数据准确性。b) 自动换档:根据负荷大小自动切换到适当的量程,以确保测量数据的准确性;实现了真正意义上的物理调零、增益调整及试验力测量的自动换档、调零、标定和存盘,无任何模拟调节环节,控制电路高度集成化c) 条件存盘:试验控制数据和试样条件可制成模块,方便了批量试验的进行;d) 自动变速:试验过程中移动横梁的速度可按预先设定的程序自动变化,也可手动变化;e) 自动标定:系统可自动实现示值准确度的标定;f) 自动保存:试验结束,试验数据和曲线自动保存;g) 过程实现:试验过程、测量、显示和分析等均由微机完成;h) 批量试验:对相同参数的试样,一次设定后可顺次完成;i) 试验软件:中文WINDOWS界面,菜单提示,鼠标操作。 j) 显示方式:数据和曲线随试验过程动态显示;k) 曲线遍历:试验完成后,可对曲线进行再分析,用鼠标可找到曲线上任一点所对应的试验数据;l) 曲线选择:可根据需要选择应力-应变、力-位移、力-时间、位移-时间等曲线进行显示和打印; m) 试验报告:可按用户要求的格式编制报告并列印;具有网络界面,可进行数据的传输、存储、打印记录和网络传输打印,可与企业内部局域网或Internet网连接。n) 限位保护:具有程控和机械两级限位保护;o) 自动停机:试样断裂后,移动横梁自动停止;p) 超载保护:当负荷超过各档最大值的3-5%时,自动停机;q) 力控制:力控制以试验力或应力为控制指标进行控制,单位为kN/s和Mpa/s,在力速度档位中选择一个速度,比如10kN/s,然后点击“预紧速度”按钮设置预紧速度,再按下“开始”按钮,即开始试验。R) 力值保持控制: 在力速度档位中选择一个速度,比如10kN/s,然后点击“预紧速度”按钮设置预紧速度,接着在力保持目标输入框中输入目标值,如100kN,按回车键或按右边的“应用”按钮,接着再按下“开始”按钮,即开始试验。活塞会以10kN/s的速度加载上升,当力值到达100kN,系统会自动保持在100kN。这时,用户可以输入新的力目标值,应用后,系统会自动趋向新的目标值。目标值用户可以随时改变。用户可以输入为空来清除目标值。力目标不能为0。 S) 通过程控,还可以实现力循环功能; 自动和人工两种模式求取试验结果,自动形成报表,使数据分析过程简便。2.5安全保护装置a) 当试验力超过每档最大试验力的2%-5%时,超载保护,停机。b) 当活塞升起达到上极限位置时,行程保护,油泵电机停机。c) 液压油路系统超载、过压、过热、溢流保护;d) 试验结束自动停机保护 E)试样破断时安全网保护 三、主要技术指标序号技术名称技术参数1试验机级别1级2最大试验力KN1000KN3试验力测量范围最大试验力的2%-100%4试验力示值相对误差≤示值的±1%5试验力分辨力最大试验力1/2000006位移示值相对误差≤示值的±0.5%7位移分辨力(um)0.28位移速率调节范围(mm/min)0.005-509位移速率示值相对误差≤示值的±0.5%10试验空间宽度(mm)1200mm11试验空间高度(mm)800mm12拉伸空间行程(m)0~5M(不含液压缸行程)13工装夹具连接方式采用插销式结构连接(合成绳、救援机具吊索吊具等专用夹具工装)14主机质量(kg)约14吨15伺服液压缸行程 1.5M16控制方式微机控制方式,另外增加一个手动按钮,来代替开始键,使设备操作更加人性化,更加简单17主机电源AC380V±10%18工作环境室温10℃~35℃,湿度20%~80%19移动横梁调整空间方式采用手推式调节,插销式固定方式,调整节距为500mm四、主要配置序号名 称规 格品牌数 量1主机1000KN久滨仪器1套A插销式框架导轨1000KN久滨仪器2件B横梁及连接件1000KN久滨仪器1件C移动横梁及连接件1000KN久滨仪器1件D油缸1米 天津四方1件合计:主机包含以上A-D 4项2伺服油 专用液压油A伺服阀 FF113-951套B换向阀、电磁阀DSD-01-3C济南创博1套C油源柜1*0.9*1.1(米)久滨仪器1台D油泵见详细介绍1台E油泵电机2.2KW皖南电机1台F阀块及滤油器久滨仪器1台合计:主机包含以上A-F 6项3防护网45#久滨仪器1套4负荷传感器1000KN穿心式负荷传感器美国AC1只5计算机19寸液晶联想1台6试验控制软件ADS800卡杭州朗杰1套7拉伸辅具插销式辅具久滨仪器1套8随机资料说明书工具久滨仪器1套9运费久滨仪器1台10调试培训费久滨仪器1台 (D)高压伺服液压源伺服液压源主要的任务是向主机油缸按试验要求的速率供油并操作主机完成试验过程,液压源主要构成如下:1.壳体:由3mm冷轧钢板焊接制作,经多项表面处理工序后完成。2.油泵电机组:由超高压径向柱塞油泵和三相异步电机所组成,由于本液压系统为高压力系统,所以配用的油泵必须是超高压输出油泵,为本机配用的是采用德国FAG公司专利技术制造的超高压径向油泵;选用1.5kw三相异步电机与之相配并作为动力源。3.超高压数字伺服阀组:该控制阀的最大特点是耐高压,由可承受高压的阀体和永磁电机所组成,接受控制器发出的脉冲信号永磁电机带动阀杆做角度旋转,从而实现进油量的调节,使试验机实现伺服控制。4.电磁换向阀:即三位四通电磁换向阀,用于主油缸的活塞换向使用。5.滤油器: 电液伺服试验机采用的是双级滤清方式,其中一级采用可更换滤芯的滤油器,可过滤掉>10μm颗粒杂质,确保控制阀正常工作。6.油箱: 是存储液压油的容器,本机液压源的油箱容积约为120L。7.溢流阀: 主要用于压力保护,当液压系统的压力超过溢流阀设定压力时,溢流阀中的弹簧被顶起,超高压力部分的液压油将从溢流阀流出并沿管路回到油箱。8.管路系统: 是液压源中上述各元器件的连接部分,采用耐高压无缝钢管制作,接头采用卡套式。9.电气拖动部分: 是保证所有电器及系统正常和安全工作的强电部分,主要由空气开关、继电器、交流接触器、电源电气等部分组成,安装于液压源的侧面上部。液压源是试验机工作的动力部分,油泵电机组工作将高压液压油经滤油器送入数字伺服阀,经控制系统调速后进入工作油缸,完成试验过程后通过电磁换向阀换向,活塞回到预工作状态。根据试验要求还可安装风冷冷却器,以便对油温进行强制保护,另外还装有油面指示装置等。通过上述装置可保证液压系统长时稳定的工作。 创新点:1、用美国进口传感器,力值精度提高0.5个百分点,测力范围更广,2-100%,之前国内都是4-100%。2、采用两级伺服阀驱动单元,一改之前普遍单级伺服阀驱动,测试更平稳,曲线更顺滑。3、加装微机控制方式,另外增加一个手动按钮,来代替开始键,使设备操作更加人性化,更加简单。4、加装安全防护装置,更安全!
  • 简述超声波风速风向传感器的原理特点和应用
    风既有大小,又有方向,因此风的预报包括风速和风向两项。风速,是指空气相对于地球某一固定地点的运动速率,常用单位是m/s。风速是没有等级的,风力才有等级,风速是风力等级划分的依据。一般来讲,风速越大,风力等级越高,风的破坏性越大。在气象上,一般将风力大小划分为十七个等级。 气象上把风吹来的方向确定为风的方向。风来自北方叫作北风,风来自南方叫作南风。当风向在某个方位摇摆不能肯定方位时,气象台站预报就会加以“偏”字,比如偏南风。利用风向可以在人们的生活、生产、建厂、农业、交通、军事等各种领域发挥积极作用。 测量风速时可以使用测风器,风压板扬起所过长短齿的数目,表示风力大小。测量风向时可以使用风向标,风向标对的风向箭头指在哪个方向即表示当时刮什么方向的风。 同时测量风速和风向可以使用超声波风速风向传感器。超声波风速风向传感器是一款基于超声波原理研发的风速风向测量仪器,利用超声波时差法来实现风速风向的测量。由于声音在空气中的传播速度会和风向上的气流速度叠加,如果超声波的传播方式和风向相同,那么它的速度会加快;反之则会变慢。所以在固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以和风速函数对应,通过计算即可得到精确的风速和风向。超声波风速风向传感器与传统的风速风向传感器相比,它不需要维护和现场校准, 360°全方位无角度限制,没有启动风速的限制,可以同时获得风速、风向的数据;无移动部件,磨损小,使用寿命长;采用随机误差识别技术,大风下也可以保证测量的低离散误差,使输出更平稳。 超声波风速风向传感器安装也比较简单方便。那超声波风速风向传感器可以应用在哪些方面呢? 超声波风速风向传感器可以应用在新型能源开发领域,一些重要的设备十分容易受到风速变化的影响;可以应用在工矿领域,为了确保煤矿安全生产的正常进行,相关部门也推出了针对矿井环境必须使用风速传感器这类设备的规定;可以应用在塔式起重机,当大风影响起重机工作时,它会发出报警;也可以应用于气象领域和煤矿等。
  • 英斯特朗推出软件扩展模块可限制动态载荷下的试样自行发热
    英斯特朗,全球领先的材料和构件物性测试试验机制造商近期宣布,旗下最新研发的试样自行发热控制模块(Specimen Self-Heating Control 简称SSHC)将被添加到具有广泛用途的Instron WaveMatrix&trade 软件包中以对聚合物和复合材料进行动态疲劳测试。它可以把试样的温度保持在一个极小的变动区间内以助于在质量控制测试实验室以及开发和优化复合配方的过程中节省时间、成本和精力。 在循环加载或高温情况下,聚合物和复合材料会显著地产生自行发热效应,因此疲劳试验通常是在相对较低的频率下进行。试样自行发热控制(SSHC)扩展模块利用试样连续记录温度和预先指定的温度目标以最大限度地提高在一个闭环测试中的频率。对于用比较小的载荷加载,所预期的循环到断裂数值大,该系统可以运行在一个较高的频率上以大大减少测试时间。对于大载荷加载,即使在测试后段也能保持一致的试样温度,但以往情况下,自热效应在固定的测试频率中会导致试验温度显著升高。 Peter Bailey博士,英斯特朗英国动态测试系统专家说到:&ldquo 对于复合材料结构,一个5 摄氏度的温度转变通常会比测试频率变化二倍产生的影响还要大,因此严格控制试样温度的好处远远超过在测试频率中的变化。试样自行发热控制允许测试始终运行在最高频率,同时尽可能保持样品温度恒定。通过这种方式,我们可以通过提高产量和最小的能源消耗来提供优化的成本效益。此外,对于以前试验温度无法达到一致的情况,此方法可以为聚合物和复合材料提供更好的一致性。 此温度信号可以通过任何标准的传感器系统提供,例如:通过USB热电偶集成和任何0-10 Volt模拟输入,包括红外传感器。用户指定的温度窗口可以达到的公差的仅有± 0.5 C。试样自行发热控制功能适用于任何只要可以安装试样温度传感器的几何形状测试,并且也兼容高低温试验箱测试。 最后,试样自行加热控制(SSHC)扩展模块可以适用于所有英斯特朗动态测试系统并提供安装8800数字控制器,同时还支持最新版本的WaveMatrix&trade 软件。 值得期待的是,10月16日-18日期间,来自英斯特朗的动态测试系统专家Peter Bailey博士将亲临北京中国国际展览中心(新馆),2013北京国际风能大会暨展览会(英斯特朗 E140号展台)上,为中国用户带来更多英斯特朗在复合材料方面的最新研究成果和介绍,欢迎莅临现场沟通和交流。 Instron WaveMatrix&trade 软件
  • 市场监管总局发文,加快推动特种设备更新
    6月29日,市场监管总局发文加快推动特种设备更新,将重点推动锅炉、压力容器、压力管道和气瓶、老旧电梯、老旧客运索道、大型游乐设施、起重机械和场(厂)内专用机动车辆等设备更新,严格实施特种设备监督检验,强化技术把关。通知全文如下:市场监管总局关于加快推动特种设备更新有关工作的通知国市监特设发〔2024〕63号各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委):为贯彻落实《国务院关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案〉的通知》(国发〔2024〕7号),加快推动特种设备更新,现就有关事项通知如下。一、工作目标以推动大规模设备更新行动为契机,加快淘汰安全性能差、事故隐患多的落后设备,推动设备更新、质量提升、技术升级,不断提升特种设备安全节能环保水平,集中解决一批群众身边的特种设备安全问题,有效预防和减少事故,增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。二、重点任务(一)推动锅炉更新。严格执行《产业结构调整指导目录(2024年本)》,在地方政府统一部署下,对以发电为主的燃油锅炉、固定炉排燃煤锅炉、每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉、每小时2蒸吨及以下生物质锅炉、大气污染防治重点区域的每小时35蒸吨及以下的燃煤锅炉等列入淘汰类的锅炉,及时注销使用登记证。对达不到超低排放要求的燃煤锅炉、每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉、县级及以上城市建成区每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉(其他区域每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉)等列入限制类的锅炉,支持使用单位开展更新改造,鼓励采用各类热泵机组进行替代。对超过使用寿命的燃煤锅炉和换热器,鼓励使用单位更新改造;无法立即更新改造的,督促使用单位按照安全技术规范的要求进行安全评估。对运行效率低于《锅炉节能环保技术规程》(TSG 91—2021)能效限定值和《工业锅炉能效限定值及能效等级》(GB 24500—2020)能效2级的工业锅炉,支持使用单位开展更新改造,一体化提升安全节能环保水平。(二)推动压力容器、压力管道和气瓶更新。按照化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案及有关部门发布的装置、设备禁止类、淘汰类、限制类目录,依法淘汰一批不符合产业政策和安全标准要求的压力容器和压力管道,有序退出一批、改造提升一批安全风险高的压力容器和压力管道。配合燃气主管部门推动液化石油气充装站标准化更新建设,更新改造安全隐患较多的充装站内压力容器、压力管道,重点更新不符合《液化石油气钢瓶》(GB 5842—2023)的50公斤气液双相液化石油气钢瓶;鼓励更新未列入《液化石油气钢瓶》(GB 5842—2023)规格范围内的液化石油气钢瓶。(三)推动老旧电梯更新和既有住宅加装电梯。支持将依照《电梯制造与安装安全规范》(GB 7588—2003)、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB 16899—1997)及更早标准制造的在用电梯更新改造为符合现行法规标准的电梯。鼓励参照《提高在用电梯安全性的规范》(GB/T 24804—2023)、《电梯主要部件报废技术条件》(GB/T 31821—2015)等标准,对老旧住宅电梯或其部件实施更新或技术升级。支持既有住宅加装电梯,鼓励引入住宅领域专业电梯使用管理新模式,探索培育包含电梯使用管理、维护保养、自行检测等全包式服务的电梯使用管理经营主体,破解住宅电梯使用管理、维护保养市场短期博弈困境。(四)推动老旧客运索道更新。依法淘汰使用15年的抱索器和夹索器。支持景区内吊椅式索道更新为吊厢索道。支持累计运行时间达到4万小时或使用达到15年及以上的客运索道按照《客运索道重大修理的技术要求》(GB/T 34368—2017)等相关标准,对驱动迂回装置、索轮组、减速机、运载工具等重要部件进行拆解式检查,推进大修或更换工作。鼓励使用年限较长的客运索道开展设备更新换代和技术升级,提升索道运力、安全性能和乘坐舒适度。鼓励客运索道关键技术攻关和产业装备发展,进一步提升索道装备制造水平,提高设备安全可靠性。(五)推动大型游乐设施更新。依法淘汰达到设计使用期限、无继续使用价值的大型游乐设施整机或主要受力部件。督促不符合现行安全技术要求的悬崖秋千、滑索等设备加快整改,引导更新升级。支持长期服役特别是延期使用的过山车等高风险大型游乐设施更换车辆、承载系统、驱动制动装置或整机更新。支持将依据《游乐设施安全规范》(GB 8408—2008)及更早标准制造的在用大型游乐设施更新为符合现行法规标准的设备。督促制造单位严格规范延期设备安全评估行为,对设备进行全面拆卸检查、测试、试验并进行必要的修理更换,依法承担售后服务、技术指导、定期回访检查、风险提示、缺陷召回等质量安全责任。(六)推动起重机械和场(厂)内专用机动车辆更新。以冶金起重机、机械式停车设备以及高工作级别起重机械等为重点,有序推进设备及其重要零部件更新。支持对钢铁、冶金、水泥等行业环境恶劣场所使用的起重机械实施智能化改造。加大起重机械和场(厂)内专用机动车辆先进产品和技术推广力度,鼓励应用高强度钢和智能网联、集成传动、整体加工等技术,提升高可靠性、智能化、绿色化产品供给能力。三、保障措施(一)加强排查联动。依托特种设备使用登记数据,梳理特种设备使用年限,对发生过事故、安全隐患多的老旧设备予以标注,及时对淘汰、更新的特种设备办理使用登记注销、变更手续,并加强与相关部门的信息共享。积极配合发展改革、工业和信息化、生态环境、住房城乡建设、文化和旅游等部门,加快实施特种设备更新立项、审批等工作,推动本地区特种设备更新任务落地。(二)优化服务保障。鼓励使用单位约请生产单位、技术机构开展相关安全评估,对老旧设备提出合理化更新、改造或大修建议。严格实施特种设备监督检验,强化技术把关,保障更新设备质量安全;按照“安全、简化、便民、高效”的原则,优化办理流程,开辟绿色通道,提供便捷优质服务,促进特种设备更新稳妥推进。(三)完善法规标准。发挥法规标准的规范和引领作用,加快特种设备安全、质量、能耗、检验、检测等法规制修订,完善特种设备质量安全标准体系,以标准提升牵引设备更新,促进淘汰老化严重、运行故障多的超期服役设备或主要部件,及时消除风险隐患。(四)强化示范引领。按照政府引导、市场主导、企业自愿、有序实施的原则,充分发挥示范引领作用,鼓励使用单位积极争取相关支持政策,制定合理的更新改造升级计划,引导企业淘汰落后设备,推广使用特种设备先进产品和技术。
  • 日媒:7月23日起将实施先进半导体制造设备等23项商品出口限制
    日本经济产业省(经产相)5月23日公布了《关于根据出口贸易管理令附表第一及外汇令附表的规定修改部分规定货物或技术的省令等的修改概要》的文件。根据外汇及外国贸易法(外汇法)对货物等省令进行了修改,正式决定将至今为止要求公开评论的尖端半导体制造装置等23个品种添加到出口管理的限制对象中。经过两个月的周知期,将于2023年7月23日施行。日本根据外汇法,限制武器等面向军事能转用的民生品的出口,并且增加了尖端半导体制造相关的23品种。出口需要经产省事先的许可,但如果判断为有面向军事的危险,预计不会得到许可。经济产业省虽然说没有将特定的国家和地区指定为限制对象,但是追加的23个品种除了面向友好国家等42个国家和地区以外,需要个别许可,实际上对不包含在其中的中国的出口是极其困难的。新成为出口管理对象的23个品种(来源:经济产业省)中国商务部就日本的出口限制表示:“破坏日中两国的经贸合作关系以及两国的企业利益,影响产业供应链的稳定。中国有权采取应对措施,保护国家的正当权益。”这是一种不惜对日本采取报复措施的架势。中国的半导体业界认为,经济产业省此次强化限制,可能会比美国的半导体出口限制更大的打击,有可能强化EUV曝光装置等半导体制造装置的国产化措施。经产省在2019年对韩国的半导体素材出口手续严格化的时候,在韩国的EUV抗蚀剂和氟化氢的国产化或者日美企业的引进前进了的事在半导体业界中也引人注目,不过,可以说与那个相似的运动在中国也有可能发生的事态。受此政府的影响,预计面向中国的半导体制造装置出口将减少的国内大型半导体制造装置制造商东京电子和SCREEN等的股价都在下跌。附件:経産省が半導体製造装置など23品目の輸出を2023年7月より規制、その中身を読み解く.docx
  • 美媒:荷兰抵制美要求限制光刻机对华出口
    “美国呼吁禁止向中国出售更多芯片设备,荷兰抵制。”美国彭博社22日以此为题报道称,荷兰外贸与发展合作大臣施赖纳马赫尔当天表示,在向中国出售芯片设备的问题上,荷兰将捍卫本国的经济利益。报道评论说,荷兰高级官员的这一表态再度表明,荷兰不愿顺从华盛顿切断中国半导体技术供应的企图。彭博社报道:美国呼吁禁止向中国出售更多芯片设备,荷兰抵制为限制中国,荷兰光刻机生产企业阿斯麦(ASML)最近一段时间成为美国政府施压的对象。据报道,施赖纳马赫尔22日对议员表示,在美国与其他盟友进行贸易规则谈判的过程中,荷兰将在阿斯麦向中国出售芯片设备的问题上作出自己的决定。“重要的是我们要捍卫自己的利益——我们的国家安全,以及我们的经济利益。”施赖纳马赫尔说,如果荷兰将光刻机的问题放进“欧盟的篮子”与美国谈判,结果就是他们把极紫外线(EUV)光刻机送到美国人手中,“我们的情况会更糟”。彭博社介绍称,极紫外线(EUV)光刻机是阿斯麦生产的高端芯片制造设备。这并非施赖纳马赫尔首次就芯片制造设备对华出口问题发声,18日接受新鹿特丹商报(NRC)采访时,她表示美国不应指望荷兰毫无异议地采纳其对华出口限制措施,“荷兰不会一比一照搬美国(对华出口)的措施”。施赖纳马赫尔当时表示:“我们会做出自己的评估——我们是在与日本和美国等伙伴国家磋商后做出这一评估的。”她同时提到:“我们的出口许可政策已经有了限制。”施赖纳马赫尔称,荷兰可能自行对中国采取某些出口管制措施,但她没有对此进行具体说明。据美媒此前报道,美国于10月7日出台一系列新规,禁止将使用美国设备制造的某些芯片销售给中国。多家西方媒体报道称,美国也在鼓动和拉拢盟友加入打压中国半导体的阵营。彭博社提到,美国负责工业和安全的商务部副部长艾伦埃斯特维兹本月将前往荷兰讨论出口管制问题。美方不仅施压荷兰政府拒绝批准阿斯麦公司向中国出售最先进的光刻机,还一直试图要求禁止该公司对华销售部分旧款光刻机。外媒此前报道称,受美国对华出口禁令影响,阿斯麦第三季度订单有所减少。对于拜登准备向日本荷兰施压阻止芯片技术流向中国一事,中国外交部发言人赵立坚11月7日表示,美方此举不是堂堂正正的大国所为。当然,美方滥用国家力量,倚仗技术优势,对盟国经济胁迫,以维持自身霸权私利,早已不是什么新鲜事。美方将科技和经贸问题政治化、工具化、意识形态化,对别国搞技术封锁、技术脱钩,其用心人尽皆知。企图堵别人的路,最终只会堵死自己的路。我们希望有关方面秉持客观公正立场,从自身长远利益和国际社会根本利益出发,独立、自主地作出正确判断。彭博社22日报道提到,欧盟谈判代表正与美方就一些有争议的贸易问题进行磋商。以法国为代表的一些国家表示,(美方)的相关措施可能损害欧洲经济,并表示可能向世界贸易组织提起申诉。这些问题将成为下月初欧盟和美国官员举行的高级别会议——贸易与技术理事会上的话题。
  • Eppendorf发布Eppendorf Move It 可调间距移液器新品
    您是否经常在不同容器类型之间(例如离心管和工作板之间)转移样品,并在寻求更加安全高效的解决方案? 全新的Eppendorf Move It 可调间距移液器可以简化并加速多份样品同步移液流程。 无需管道连接的独特设计,提高了精确度和耐用性,同时可以确保用户和样品安全。Move It 可调间距移液器将提供 Research plus 手动款移液器和 Xplorer plus 电动款移液器,包含 4 道、6 道、8 道、以及 12 道。该款移液器具备与耗材相同孔间距的吸嘴,提升通量和结果一致性的同时轻松减少 50% 的操作时间。产品特点: 快速简单地在不同规格(吸头间距在 4.5 mm 和33 mm之间切换)中移取样本,提升效率 最丰富的产品线,提供手动款和电动款,均包含 4 道、6 道、8 道,以及 12 道 适用工作板(384、96、48、24 和 12 孔板)、反应管(1.5 和 2.0 mL)以及琼脂凝胶上样 通过间距限制器快速前后切换,适用于不同的容器 无管系统确保了可靠性和安全性 可高温高压灭菌,确保用户和样品安全(仅适用于整个 Research plus 和 Xplorer plus 下半部分) 360° 可旋转移液器头,便于查看显示屏和快速识别参数更多产品信息:https://online-shop.eppendorf.cn/CN-zh/New-Products-91810/Manual-Liquid-Handling-142191/Move-It-Adjustable-Tip-Spacing-Pipettes-PF-754086.html创新点:可自由调节相关的移液间距,以匹配包括24/48/96孔板在内的多款移液耗材。Eppendorf Move It 可调间距移液器
  • 《中国禁止出口限制出口技术目录》发布!解除对CRISPR技术和合成生物学技术出口限制
    2023年12月21日,商务部、科技部修订发布了《中国禁止出口限制出口技术目录》(以下简称《目录》)。共删除34项技术条目,新增4项,对37项技术条目的控制要点和技术参数进行了修改。修订后《目录》由164项压缩至134项,其中禁止类24项,限制类110项。本次《目录》修订是中国适应技术发展形势变化、完善技术贸易管理的具体举措。值得关注的是,该正式发布的目录,与2022年12月30日商务部发布的《目录》征求意见稿相比,删除了两项限制出口技术“CRISPR基因编辑技术”和“合成生物学技术”,并且将一项禁止出口技术“用于人的细胞克隆和基因编辑技术”控制要点修改为“对人体生殖细胞的基因编辑”。这一消息,无疑给中国细胞与基因治疗(cell and gene therapy,CGT)企业“走出去”和“全球化发展”创造了积极条件。《中国禁止出口限制出口技术目录》(2023年12月发布)《中国禁止出口限制出口技术目录》征求公众意见版(2022年12月发布)细胞与基因治疗领域(cell and gene therapy,CGT)主要包括细胞治疗和基因治疗,其中基因治疗是指通过基因添加、基因修正、基因沉默等方式修饰个体基因的表达或修复异常基因,达到治愈疾病目的的疗法,2023年12月8日,FDA一次批准了两个针对镰状细胞病的基因治疗,这无疑显示了基因治疗技术的飞速发展;细胞治疗主要可分为免疫细胞治疗、干细胞治疗和其它体细胞治疗等。CGT的独特优势有望实现“一次性给药,永久性治疗”的效果,目前已在遗传病及恶性肿瘤领域取得重大成果,并为广大慢性病及传染病患者带来希望。相信随着这次限令的解除、未来各种利好政策的扶持,加上国际化技术交流、引进和合作的加强,中国的CGT产业一定会得到快速发展,真正实现对行业技术的全球引领。
  • 日本半导体禁令,限制了啥?
    日本经济产业省(以下简称为:“经产省”)于3月31日提出了计划“新增23类禁止出口的尖端半导体生产设备”的政令,并计划在今年五月修改政令、7月份正式实施。如今正处于收集公众意见(Public Comment)的阶段。当日本企业向不属于“一般许可(General License)”对象范围的同盟国、友好国家的地区和国家出口相关半导体设备时,需要单独申请、获得政府的许可。在当日的记者招待会上,经产省西村大臣明确表示:“这不是一项针对某个国家的政令”、“这不是紧跟美国步伐的政令”、“并不是完全禁止出口,在调查了出口对象明确没有军事用途的可能性后,也可以予以出口许可”。但西村大臣的发言明显没有得到相关人员的认可。据日本经产省表示,日本东京电子株式会社、尼康株式会社、SCREEN株式会社、Lasertec株式会社等十家尖端半导体生产设备厂家、检测设备厂家会成为此次政令影响的对象,“对日本半导体设备厂家的影响很轻微”(经产省)。日系各半导体生产设备厂家已经开始详细调查本公司哪些设备属于限制范围、以及对业绩的影响程度如何。但是,有声音指出日本产经省的法律文书难以理解,该文书虽然涵盖了详细的相关技术的细节,但文书晦涩难懂,此外,还涵盖了一些非尖端技术相关的内容。于是,笔者按照半导体的制程,对23个品种(实际上是30类,不仅包含设备,还包含半导体制程中的护膜(Pellicle)类)进行了分类。本文笔者的记录顺序不同于日本经产省的记录顺序。热处理相关(1类)在0.01Pa以下的真空状态下,对铜(Cu)、钴(Co)、钨(W)(任何一种元素)进行回流(Reflow)的“退火设备(Anneal)”。检测设备(1类)EUV曝光方向的光掩膜版(Mask Blanks)的检测设备、或者“带有线路的掩膜”的检测设备。曝光相关(4类)1.用于EUV曝光的护膜(Pellicle)。2.用于EUV曝光的护膜(Pellicle)的生产设备。3.用于EUV曝光的光刻胶涂覆、显影设备(Coater Developer)。4.用于处理晶圆的步进重复式、步进扫描式光刻机设备(光源波长为193纳米以上、且光源波长乘以0.25再除以数值孔径得到的数值为45及以下)。(按照笔者的计算,尼康的ArF液浸式曝光设备属于此次管控范围,干蚀ArF以前的曝光设备不在此范围。)干法清洗设备、湿法清洗设备(3类)1.在0.01Pa以下的真空状态下,除去高分子残渣、氧化铜膜,形成铜膜的设备。2.在除去晶圆表面氧化膜的前道处理工序中所使用的、用于干法蚀刻(Dry Etch)的多反应腔(Multi-chamber)设备。3.单片式湿法清洗设备(在晶圆表面性质改变后,进行干燥)。蚀刻(3类)1.属于向性蚀刻 (Isotropic Etching)设备,且硅锗(SiGe)和硅(Si)的选择比为100以上的设备;属于异向性(Anisotropic Etching)刻蚀设备,且含高频脉冲输出电源,以及含有切换时间不足300m秒的高速切换阀和静电吸盘(Chuck)的设备。2.湿法蚀刻设备,且硅锗(SiGe)和硅(Si)的蚀刻选择比为100以上。3.为异向性蚀刻设备,且蚀刻介电材料的蚀刻尺寸而言,蚀刻深度与蚀刻宽度的比率大于30倍、而且蚀刻幅宽度低于100纳米。含有高速脉冲输出电源、切换时间不足300m秒的高速切换阀的设备。成膜设备(11类)1.如下所示的各类成膜设备。*利用电镀形成钴(Co)膜的设备。利用电镀形成钴(Co)膜的设备。利用自下而上(Bottom-up)成膜技术,填充钴(Co)或者钨(W)时,填充的金属的空隙、或者接缝的最大尺寸为3纳米以下的CVD设备。在同一个腔体(Chamber)内进行多道工序,形成金属接触层(膜)的设备、氢(或者含氢、氮、氨混合物)等离子设备、在维持晶圆温度为100度一一500度的同时、利用有机化合物形成钨(W)膜的设备。可保持气压为0.01Pa以下真空状态(或者惰性环境)的、含多个腔体的、可处理多个工序的成膜设备,以及下面的所有工序中所使用的金属接触层成膜设备:(1)在维持晶圆温度为20度一一500度的同时,利用有机金属化合物,形成氮化钛层膜或者碳化钨层膜的工艺。(2)在保持晶圆温度低于500度的同时,在压力为0.1333Pa一一13.33Pa的范围内,利用溅射工艺,形成钴(Co)层膜的工艺。(3)在维持晶圆温度为20度一一500度的同时,在压力为133.3Pa一一13.33kPa的范围内,利用有机金属化合物,形成钴(Co)层膜的工艺。利用以下所有工艺形成铜线路的设备。(1)在保持晶圆温度为20度一一500度的同时,在压力为133.3Pa一一13.33kPa的范围内,利用有机金属化合物,形成钴(Co)层膜、或者钌(Ru)层膜的工艺。(2)在保持晶圆温度低于500度的同时,在压力为0.1333Pa一一13.33Pa的范围内,利用PVD技术,形成铜(Cu)层膜的工艺。利用金属有机化合物,有选择性地形成阻障层(Barrier)或者Liner的ALD设备。在保持晶圆温度低于500度的同时,为了使绝缘膜和绝缘膜之间不产生空隙(空隙的宽度和深度比超过五倍,且空隙宽度为40纳米以下),而填充钨(W)或者钴(Co)的ALD设备。2.在压力为0.01Pa以下的真空状态下(或者惰性环境下),不采用阻障层(Barrier),有选择性地生长钨(W)或者钼(Mo)的成膜设备。3.在保持晶圆温度为20度一一500度的同时,利用有机金属化合物,形成钌(Ru)膜的设备。4.“空间原子层沉积设备(仅限于支持与旋转轴晶圆的设备)”,以下皆属于限制范围。(1)利用等离子,形成原子层膜。(2)带等离子源。(3)具有将等离子体封闭在等离子照射区域的“等离子屏蔽体(Plasma Shield)”或相关技术手法。5.可在400度一一650度温度下成膜的设备,或者利用其他空间(与晶圆不在同一空间)内产生的自由基(Radical)产生化学反应,从而形成薄膜的设备,以下所有可形成硅(Si)或碳(C)膜的设备属于限制出口范围:(1)相对介电常数(Relative Permittivity)低于5.3。(2)对水平方向孔径部分尺寸不满70纳米的线路而言,其与线路深度的比超过五倍。(3)线路的线距(Pitch)为100纳米以下。6.利用离子束(Ion Beam)蒸镀或者物理气相生长法(PVD)工艺,形成多层反射膜(用于极紫外集成电路制造设备的掩膜)的设备。7.用于硅(Si)或者硅锗(SiGe)(包括添加了碳的材料)外延生长的以下所有设备属于管控范围。(1)拥有多个腔体,在多个工序之间,可以保持0.01Pa以下的真空状态(或者在水和氧的分压低于0.01Pa的惰性环境)的设备。(2)用于半导体前段制程,带有为净化晶圆表面而设计的腔体的设备。(3)外延生长的工作温度在685度以下的设备。8.可利用等离子技术,形成厚度超过100纳米、而且应力低于450MPa的碳硬掩膜(Carbon Hard Mask)的设备。9.可利用原子层沉积法或者化学气相法,形成钨(W)膜(仅限每立方厘米内氟原子数量低于1019个)的设备。10.为了不在金属线路之间(仅限宽度不足25纳米、且深度大于50纳米)产生间隙,利用等离子形成相对介电常数(Relative Permittivity)低于3.3的低介电层膜的等离子体成膜设备。11.在0.01Pa以下的真空状态下工作的退火设备,通过再回流(Reflow)铜(Cu)、钴(Co)、钨(W),使铜线路的空隙、接缝最小化,或者使其消失。据日经报道,针对这个公告,日本一家大型半导体制造设备生产企业的相关负责人感到困惑,他表示:“我们做出了各种各样的设想,但比预想的更难理解”。生产超微细加工使用的“EUV曝光”相关检测设备的Lasertec指出,“如何操作还存在不明朗的部分”,“将从相关省厅和业界团体等收集信息,采取应对措施”。英国调查公司Omdia的南川明指出:“各企业的模式不同,详查设备是否用于尖端产品是一项非常繁杂的工作”,并表示“日本厂商有可能会根据自己的判断停止业务”。考虑到日本在设备领域的影响力,这个限制带来的影响值得我们高度重视。作者:张竞扬-摩尔精英CEO链接:https://xueqiu.com/4927163759/246457921来源:雪球著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
  • 欧盟拟对空气清新剂及厕所香剂作出限制
    欧盟现正进行为期6个月的公众谘询,以决定是否限制以1,4二氯苯制造的空气清新剂及厕所香剂在市场投放。  欧洲化学品管理局应欧洲委员会要求,研究1,4二氯苯对人体健康的影响,并于最近提交报告,建议限制以1,4二氯苯制造的空气清新剂及厕所香剂在市场投放。包括贸易商在内的相关人士可于2012年9月1日前,就有关限制建议提出意见。  空气清新剂及厕所香剂主要用于公众及家居厕所作除臭用途。欧洲化学品管理局的报告指出,1,4二氯苯已被列为第二类致癌物,并对肝脏、肾脏及呼吸道产生毒害,因此以1,4二氯苯制造的产品会构成重大风险。  欧洲化学品管理局的声明指出,若厕所香剂及空气清新剂内含有1,4二氯苯,厕所使用者及清洁工人接触的1,4二氯苯会超出安全水平,换言之1,4二氯苯会对他们构成风险。  该局的限制建议针对1,4二氯苯含量高达99%的空气清新剂及厕所香剂。  欧洲化学品管理局辖下的风险评估委员会以及社会经济分析委员会将于公众谘询期内及结束后评估建议,公众谘询期于2012年6月19日开始。风险评估委员会负责判断建议的限制措施能否减低人体健康及环境所受风险。社会经济分析委员会则平衡限制建议的优点及缺点,考虑因素包括成本以及对社会经济的影响。该局报告估计,限制措施的好处高于成本的9至22倍。  风险评估委员会及社会经济分析委员会的最终意见料于2013年6月公布,而欧洲委员会将考虑两个委员会的最终意见,才决定是否实施禁令。若限制措施获欧委会通过,将会纳入欧洲化学品管理局有关化学品的安全使用监管架构内,即化学品注册、评估、授权和限制法规(REACH法规),对欧盟出口有关受管制产品的香港贸易商将受影响。  此外,假如欧委会最终决定实施上述限制,将于3个月内就REACH法规附件XVII的限制清单草拟修订案。若欧盟理事会及欧洲议会不反对,修订案便可以推行。  虽然谘询期到2012年12月19日才完结,但两个委员会要求有关人士于2012年9月1日前呈交意见,以便于9月举行的会议上讨论建议。
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