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金属薄板多张检测

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金属薄板多张检测相关的资讯

  • 我国牵头修订的ISO 7799《金属材料 薄板和薄带 反复弯曲试验方法》在ISO/TC164/SC2正式立项
    7月12日,由中国专家提出的ISO 7799《金属材料 薄板和薄带 反复弯曲试验方法》国际标准修订项目在ISO/TC164/SC2“金属力学试验/延性试验”分技术委员会正式立项。ISO 7799:1985《金属材料 薄板和薄带 反复弯曲试验方法》适用于厚度等于或小于3mm的金属薄板和薄带反复弯曲塑性性能的测定,运行至今已近40年,在电工钢行业、铝合金行业和包装用钢带行业被广泛采用。本次修订主要计划增加关于拨杆狭缝宽度的规定,更改关于试样宽度和长度的条款,同时基于操作便利性和塑性变形性能差异材料的不同断裂特征,对试验终止判据条款进行细化。该国际标准由武汉钢铁有限公司和深圳信测标准技术服务股份有限公司提出修订,是继我国牵头修订ISO 7801《金属材料 线材 反复弯曲试验方法》后,继续牵头修订的金属材料薄板和薄带反复弯曲试验方法标准,该标准的成功立项也进一步提升了我国在金属材料力学试验领域标准化工作的国际影响力。
  • Creaform 推出CUBE-R在线检测专用交钥匙 3D 扫描坐标测量机
    p   魁北克省莱维斯2018年4月16日电—高精度便携式 3D 测量解决方案和工程服务的全球领导者 Creaform 推出CUBE-R——新一代整套交钥匙自动化尺寸检测解决方案。全新的光学 3D 测量机利用 MetraSCAN 3D-R& #8482 计量扫描仪的优势,并结合了自动化工业测量单元中机器人化的高效率和可靠性。 br/ /p p    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/334d8a1d-ab93-4d5d-93db-db037b4f13ca.jpg" title=" 3.jpg" / /p p   CUBE-R& #8482 拓展了 MetraSCAN 3D& #8482 的 3D 数字化和检测能力,可用于测量 1m 至 3m 部件的尺寸,在实际车间条件下提供计量级体积精度。与传统系统不同,该解决方案不仅测量速度快、体积精度高,而且能确保生产率显著提升。它实用且功能全面,提供现成的完全集成型自动化尺寸检测解决方案,可替代坐标测量机(CMM)检测金属薄板、铸件和复合材料等。 /p p   “质量控制经理正寻找能够及早检测出生产过程中装配问题同时减少浪费和停机时间的集成型解决方案,以确保获得更高的生产率和产品质量,”Creaform 生产经理 Jé rô me-Alexandre Lavoie表示。“CUBE-R正是基于这一理念而设计,它是我们R系列自动化检测解决方案的最新成员,为正寻求定制化尺寸测量解决方案的客户提供了技术集成。” /p
  • 金属材料检测或试验标准汇总
    p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 金属材料化学成分分析 /strong /span /p p   GB/T 222—2006钢的成品化学成分允许偏差 /p p   GB/T 223.X系列钢铁及合金X含量的测定 /p p   GB/T 4336—2002碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法) /p p   GB/T 4698.X系列海绵钛、钛及钛合金化学分析方法X量的测定 /p p   GB/T 5121.X系列铜及铜合金化学分析方法第X部分:X含量的测定 /p p   GB/T 5678—1985铸造合金光谱分析取样方法 /p p   GBT 6987.X系列铝及铝合金化学分析方法& amp #823& amp #823 /p p   GB/T 7999—2007铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 /p p   GB/T 11170—2008不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法) /p p   GB/T 11261—2006钢铁氧含量的测定脉冲加热惰气熔融-红外线测定方法 /p p   GB/T 13748.X系列镁及镁合金化学分析方法第X部分X含量测定& amp #823& amp #823 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 金属材料物理冶金试验方法 /strong /span /p p   GB/T 224—2008钢的脱碳层深度测定法 /p p   GB/T 225—2006钢淬透性的末端淬火试验方法(Jominy 试验) /p p   GB/T 226—2015钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 /p p   GB/T 227—1991工具钢淬透性试验方法 /p p   GB/T 1954—2008铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测量方法 /p p   GB/T 1979—2001结构钢低倍组织缺陷评级图 /p p   GB/T 1814—1979钢材断口检验法 /p p   GB/T 2971—1982碳素钢和低合金钢断口检验方法 /p p   GB/T 3246.1—2012变形铝及铝合金制品组织检验方法第1部分显微组织检验方法 /p p   GB/T 3246.2—2012变形铝及铝合金制品组织检验方法第2部分低倍组织检验方法 /p p   GB/T 3488—1983硬质合金显微组织的金相测定 /p p   GB/T 3489—1983硬质合金孔隙度和非化合碳的金相测定 /p p   GB/T 4236—1984钢的硫印检验方法 /p p   GB/T 4296—2004变形镁合金显微组织检验方法 /p p   GB/T 4297—2004变形镁合金低倍组织检验方法 /p p   GB/T 4334—2008金属和合金的腐蚀不锈钢晶间腐蚀试验方法 /p p   GBT 4335—2013低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法 /p p   GB/T 4334.6—2015不锈钢5%硫酸腐蚀试验方法 /p p   GB/T 4462—1984高速工具钢大块碳化物评级图 /p p   GB/T 5058—1985钢的等温转变曲线图的测定方法(磁性法) /p p   GB/T 5168—2008α-β钛合金高低倍组织检验方法 /p p   GB/T 5617—2005钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定 /p p   GB/T 8359—1987高速钢中碳化物相的定量分析X射线衍射仪法 /p p   GB/T 8362—1987钢中残余奥氏体定量测定X射线衍射仪法 /p p   GB/T 9450—2005钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核 /p p   GB/T 9451—2005钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定 /p p   GB/T 10561—2005钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法 /p p   GB/T 10851—1989铸造铝合金针孔 /p p   GB/T 10852—1989铸造铝铜合金晶粒度 /p p   GB/T 11354—2005钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验 /p p   GB/T 13298—2015金属显微组织检验方法 /p p   GB/T 13299—1991钢的显微组织检验方法 /p p   GB/T 13302—1991钢中石墨碳显微评定方法 /p p   GB/T 13305—2008不锈钢中α-相面积含量金相测定法 /p p   GB/T 13320—2007钢质模锻件金相组织评级图及评定方法 /p p   GB/T 13825—2008金属覆盖层黑色金属材料热镀锌单位面积称量法 /p p   GB/T 13912—2002金属覆盖层钢铁制件热浸镀层技术要求及试验方法 /p p   GB/T 14979—1994钢的共晶碳化物不均匀度评定法 /p p   GB/T 15711—1995钢材塔形发纹酸浸检验方法 /p p   GB/T 30823—2014测定工业淬火油冷却性能的镍合金探头试验方法 /p p   GB/T 14999.1—2012高温合金试验方法第1部分:纵向低倍组织及缺陷酸浸检验 /p p   GB/T 14999.2—2012高温合金试验方法第2部分:横向低倍组织及缺陷酸浸检验 /p p   GB/T 14999.3—2012高温合金试验方法第3部分:棒材纵向断口检验 /p p   GB/T 14999.4—2012高温合金试验方法第4部分:轧制高温合金条带晶粒组织和一次碳化物分布测定 /p p   YB/T 4002—2013连铸钢方坯低倍组织缺陷评级图 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 金属材料力学性能试验方法 /span /strong /p p   GB/T 228.1—2010金属材料拉伸试验第一部分:室温试验方法 /p p   GB/T 228.2—2015金属材料拉伸试验第2部分:高温试验方法 /p p   GB/T 229—2007金属材料夏比摆锤冲击试验方法 /p p   GB/T 230.1—2009金属材料洛氏硬度试验第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺) /p p   GB/T 231.1—2009金属材料布氏硬度试验第1部分:试验方法 /p p   GB/T 232—1999金属材料弯曲试验方法 /p p   GB/T 233—2000金属材料顶锻试验方法 /p p   GB/T 235—2013金属材料薄板和薄带反复弯曲试验方法 /p p   GB/T 238—2013金属材料线材反复弯曲试验方法 /p p   GB/T 239.1—2012金属材料线材第1部分:单向扭转试验方法 /p p   GB/T 239.2—2012金属材料线材第2部分:双向扭转试验方法 /p p   GB/T 241—2007金属管液压试验方法 /p p   GB/T 242—2007金属管扩口试验方法 /p p   GB/T 244—2008金属管弯曲试验方法 /p p   GB/T 245—2008金属管卷边试验方法 /p p   GB/T 246—2007金属管压扁试验方法 /p p   GB/T 1172—1999黑色金属硬度及强度换算值 /p p   GB/T 2038—1991金属材料延性断裂韧度JIC试验方法 /p p   GB/T 2039—2012金属材料单轴拉伸蠕变试验方法 /p p   GB/T 2107—1980金属高温旋转弯曲疲劳试验方法 /p p   GB/T 2358—1994金属材料裂纹尖端张开位移试验方法 /p p   GB/T 2975—1998钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备 /p p   GB/T 3075—2008金属材料疲劳试验轴向力控制方法 /p p   GB/T 3250—2007铝及铝合金铆钉线与铆钉剪切试验方法及铆钉线铆接试验方法 /p p   GB/T 3251—2006铝及铝合金管材压缩试验方法 /p p   GB/T 3252—1982铝及铝合金铆钉线与铆钉剪切试验方法 /p p   GB/T 3771—1983铜合金硬度和强度换算值 /p p   GB/T 4156—2007金属材料薄板和薄带埃里克森杯突试验 /p p   GB/T 4158—1984金属艾氏冲击试验方法 /p p   GB/T 4160—2004钢的应变时效敏感性试验方法(夏比冲击法) /p p   GB/T 4161—2007金属材料平面应变断裂韧度KIC试验方法 /p p   GB/T 4337—2008金属材料疲劳试验旋转弯曲方法 /p p   GB/T 4338—2006金属材料高温拉伸试验方法 /p p   GB/T 4340.1—2009金属材料维氏硬度试验第1部分:试验方法 /p p   GB/T 4340.2—2012金属材料维氏硬度试验第2部分:硬度计的检验与校准 /p p   GB/T 4340.3—2012金属材料维氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定 /p p   GB/T 4341.1—2014金属材料肖氏硬度试验第1部分:试验方法 /p p   GB/T 5027—2007金属材料薄板和薄带塑性应变比(r值)的测定 /p p   GB/T 5028—2008金属材料薄板和薄带拉伸应变硬化指数(n值)的测定 /p p   GB/T 5482—2007金属材料动态撕裂试验方法 /p p   GB/T 6398—2000金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法 /p p   GB/T 6400—2007金属材料线材和铆钉剪切试验方法 /p p   GB/T 7314—2005金属材料室温压缩试验方法 /p p   GB/T 7732—2008金属材料表面裂纹拉伸试样断裂韧度试验方法 /p p   GB/T 7733—1987金属旋转弯曲腐蚀疲劳试验方法 /p p   GB/T 10120—2013金属材料拉伸应力松弛试验方法 /p p   GB/T 10128—2007金属材料室温扭转试验方法 /p p   GB/T 10622—1989金属材料滚动接触疲劳试验方法 /p p   GB/T 10623—2008金属材料力学性能试验术语 /p p   GB/T 12347—2008钢丝绳弯曲疲劳试验方法 /p p   GB/T 12443—2007金属材料扭应力疲劳试验方法 /p p   GB/T 12444—2006金属材料磨损试验方法试环-试块滑动磨损试验 /p p   GB/T 12778—2008金属夏比冲击断口测定方法 /p p   GB/T 13239—2006金属材料低温拉伸试验方法 /p p   GB/T 13329—2006金属材料低温拉伸试验方法 /p p   GB/T 14452—1993金属弯曲力学性能试验方法 /p p   GB/T 15248—2008金属材料轴向等幅低循环疲劳试验方法 /p p   GB/T 15824—2008热作模具钢热疲劳试验方法 /p p   GB/T 16865—2013 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 /p p   GB/T 17104—1997金属管管环拉伸试验方法 /p p   GB/T 17394.1—2014金属材料里氏硬度试验第1部分试验方法 /p p   GB/T 17394.2—2012金属材料里氏硬度试验第2部分:硬度计的检验与校准 /p p   GB/T 17394.3—2012金属材料里氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定 /p p   GB/T 17394.4—2014金属材料里氏硬度试验第4部分硬度值换算表 /p p   GB/T 17600.1—1998钢的伸长率换算第1部分:碳素钢和低合金钢 /p p   GB/T 17600.2—1998钢的伸长率换算第2部分奥氏体钢 /p p   GB/T 26077—2010金属材料疲劳试验轴向应变控制方法 /p p   GB/T 22315—2008金属材料弹性模量和泊松比试验方法 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 金属材料无损检测方法 /span /strong /p p   GB/T 1786—2008锻制圆饼超声波检验方法 /p p   GB/T 2970—2004厚钢板超声波检验方法 /p p   GB/T 3310—1999铜合金棒材超声波探伤方法 /p p   GB/T 4162—2008锻轧钢棒超声检测方法 /p p   GB/T 5097—2005无损检测渗透检测和磁粉检测观察条件 /p p   GB/T 5126—2001铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法 /p p   GB/T 5193—2007钛及钛合金加工产品超声波探伤方法 /p p   GB/T 5248—2008铜及铜合金无缝管涡流探伤方法 /p p   GB/T 5616—2014无损检测应用导则 /p p   GB/T 5777—2008无缝钢管超声波探伤检验方法 /p p   GB/T 6402—2008钢锻件超声检测方法 /p p   GB/T 6519—2013变形铝、镁合金产品超声波检验方法 /p p   GB/T 7233.1—2009超声波检验第1部分:一般用途铸钢件 /p p   GB/T 7233.2—2010铸钢件超声检测第2部分:高承压铸钢件 /p p   GB/T 7734—2004复合钢板超声波检验 /p p   GB/T 7735—2004钢管涡流探伤检验方法 /p p   GB/T 7736—2008钢的低倍缺陷超声波检验法 /p p   GB/T 8361—2001冷拉圆钢表面超声波探伤方法 /p p   GB/T 8651—2002金属板材超声波探伤方法 /p p   GB/T 8652—1988变形高强度钢超声波检验方法 /p p   GB/T 9443—2007铸钢件渗透检测 /p p   GB/T 9445—2015无损检测人员资格鉴定与认证 /p p   GB/T 10121—2008钢材塔形发纹磁粉检验方法 /p p   GB/T 11259—2015无损检测超声检测用钢参考试块的制作和控制方法 /p p   GB/T 11260—2008圆钢涡流探伤方法 /p p   GB/T 11343—2008无损检测接触式超声斜射检测方法 /p p   GB/T 11345—2013焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定 /p p   GB/T 11346—1989铝合金铸件X射线照相检验针孔(圆形)分级 /p p   GB/T 12604.1—2005无损检测术语超声检测 /p p   GB/T 12604.2—2005无损检测术语射线照相检测 /p p   GB/T 12604.3—2005无损检测术语渗透检测 /p p   GB/T 12604.5—2008无损检测术语磁粉检测 /p p   GB/T 12604.6—2008无损检测术语涡流检测 /p p   GB/T 12604.7—2014无损检测术语泄漏检测 /p p   GB/T 12604.8—1995无损检测术语中子检测 /p p   GB/T 12604.9—2008无损检测术语红外检测 /p p   GB/T 12604.10—2011无损检测术语磁记忆检测 /p p   GB/T 12604.11—2015无损检测术语X射线数字成像检测 /p p   GB/T 12605—2007无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测 /p p   GB/T 12966—2008铝合金电导率涡流测试方法 /p p   GB/T 12969.1—2007钛及钛合金管材超声波探伤方法 /p p   GB/T 12969.2—2007钛及钛合金管材涡流探伤方法 /p p   GB/T14480.1—2015无损检测仪器涡流检测设备第1部分:仪器性能和检验 /p p   GB/T 14480.2—2015无损检测仪器涡流检测设备第2部分:探头性能和检验 /p p   GB/T 14480.3—2008无损检测涡流检测设备第3部分系统性能和检验 /p p   GB/T 15822.1—2005无损检测磁粉检测第1部分:总则 /p p   GB/T 15822.2—2005无损检测磁粉检测第2部分检测介质 /p p   GB/T 15822.3—2005无损检测磁粉检测第3部分设备 /p p   GB/T 18694—2002无损检测超声检验探头及其声场的表征 /p p   GB/T 18851.1—2005无损检测渗透检测第1部分总则 /p p   GB/T 18851.2—2008无损检测渗透检测第2部分:渗透材料的检验 /p p   GB/T 18851.3—2008无损检测渗透检测第3部分:参考试块 /p p   GB/T 18851.4—2005无损检测渗透检测第4部分设备 /p p   GB/T 18851.5—2005无损检测渗透检测第5部分验证方法 /p p   GB/T 19799.1—2005无损检测超声检测1号校准试块 /p p   GB/T 19799.2—2005无损检测超声检测2号校准试块 /p p   GB/T 23911—2009无损检测渗透检测用试块 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 金属材料腐蚀试验方法 /span /strong /p p   GB/T 1838—2008电镀锡钢板镀锡量试验方法 /p p   GB/T 1839—2008钢产品镀锌层质量试验方法 /p p   GB/T 10123—2001金属和合金的腐蚀基本术语和定义 /p p   GB/T 13303—1991钢的抗氧化性能测定方法 /p p   GBT 15970.X系列金属和合金的腐蚀应力腐蚀试验第X部分 /p p br/ /p
  • 薄膜拉伸强度测试仪如何区分弹性变形和塑性变形
    在薄膜拉伸强度测试中,准确区分弹性变形和塑性变形对于材料工程师、物理学家以及产品开发者而言,是至关重要的一环。这两种变形类型不仅决定了材料的基本性能,还直接关系到产品的使用寿命和安全性。本文旨在深入探讨薄膜拉伸强度测试中弹性变形与塑性变形的区分方法,以及它们在材料科学领域的应用。一、弹性变形与塑性变形的基本概念弹性变形,指的是材料在外力作用下产生变形,当外力消失时能够恢复到原始形状和尺寸的现象。这种变形是可逆的,不涉及材料的内部结构变化。而塑性变形则是指材料在外力作用下产生变形后,即使外力消失也不能完全恢复到原始形状和尺寸的现象。塑性变形是不可逆的,通常伴随着材料内部结构的改变。二、薄膜拉伸强度测试中的变形观察在薄膜拉伸强度测试中,我们可以通过观察材料的应力-应变曲线来区分弹性变形和塑性变形。在弹性变形阶段,应力与应变之间呈线性关系,即应力增加时,应变也按一定比例增加。当应力达到弹性极限时,材料开始进入塑性变形阶段,此时应力-应变曲线呈非线性关系,应变继续增加但应力增长缓慢或不再增长。三、区分弹性变形与塑性变形的具体方法应力-应变曲线分析:如前所述,通过分析应力-应变曲线的形状和变化,可以判断材料是否进入塑性变形阶段。在弹性变形阶段,曲线呈直线状;而在塑性变形阶段,曲线则呈现弯曲或平坦的趋势。卸载试验:在拉伸测试过程中,当材料达到一定的应力水平时,可以突然卸载并观察材料的恢复情况。如果材料能够迅速恢复到原始长度,则说明之前的变形主要是弹性变形;如果材料不能完全恢复,则说明存在塑性变形。残余应变测量:在拉伸测试结束后,通过测量材料的残余应变可以判断塑性变形的程度。残余应变越大,说明塑性变形越显著。四、弹性变形与塑性变形在材料科学中的应用材料选择:了解材料的弹性变形和塑性变形特性有助于选择合适的材料以满足特定需求。例如,在需要高弹性的场合(如橡胶制品),应选择弹性变形能力强的材料;而在需要承受大变形而不破裂的场合(如金属薄板),则应选择塑性变形能力强的材料。产品设计:在产品设计过程中,考虑到材料的弹性变形和塑性变形特性,可以优化产品结构以提高其性能和安全性。例如,在设计弹性元件时,需要充分利用材料的弹性变形能力;而在设计承力结构时,则需要考虑材料的塑性变形特性以确保结构的稳定性和安全性。质量控制:通过测量材料的弹性模量、屈服强度等力学性能指标,可以评估材料的性能是否满足要求。同时,通过观察材料的变形行为(如弹性变形和塑性变形)可以判断材料是否存在缺陷或质量问题。五、结论在薄膜拉伸强度测试中准确区分弹性变形和塑性变形对于材料科学领域具有重要意义。通过分析应力-应变曲线、进行卸载试验和测量残余应变等方法可以判断材料的变形类型。了解材料的弹性变形和塑性变形特性有助于选择合适的材料、优化产品设计和提高产品质量。未来随着材料科学的发展和技术的进步相信我们将能够更加深入地理解材料的变形行为并开发出更多高性能的材料。
  • MTS全球发布静态试验机新品Criterion系列
    MTS Criterion(信标)万能测试系统全球新品发布会在上海隆重召开   仪器信息网讯 2010年9月9日,全球最大的高性能和高精度力学性能测试、模拟系统和位移传感器的制造商MTS公司,在中国上海松江生产基地举行MTS Criterion(信标)万能测试系统全球新品发布会,来自全球部分国家的MTS代理商和MTS部分高层领导参与了此次盛会。 发布会现场   发布会上,MTS副总裁David Meier先生、MTS(中国)SANS产品线总经理Darragh Mourphy先生、MTS全球业务发展部经理Ken Manke先生、 MTS(中国)SANS品牌营销总经理赵和平先生向代理商和媒体介绍了MTS 静态力学性能测试系统的研发历程和全球战略布署。 MTS副总裁David Meier先生 MTS(中国)SANS产品线总经理Darragh Mourphy先生 MTS全球业务发展部经理Ken Manke先生 MTS(中国)SANS品牌营销总经理赵和平先生   在揭幕仪式上,MTS副总裁David Meier先生带领MTS中美高层向嘉宾们揭开了MTS Criterion(信标)的神秘面纱,研制时间长达两年之久的Criterion(信标)万能测试系统在众人期待之中荣耀面世。MTS Criterion(信标)产品经理Vogel P.Grote,P.E.先生向嘉宾们详细介绍了本次推出的C40电子万能系列和C60静态液压系列两大系列的测试系统新品。   MTS副总裁David Meier先生带领公司高层为Criterion(信标)新产品揭幕 MTS Criterion产品经理Vogel P.Grote,P.E.先生向嘉宾介绍Criterion系列产品   融合了MTS的最新技术 为苛刻的生产环境提供紧密集成的测试解决方案   MTS最新推出的Criterion系统在MTS测试硬件和软件中融入了其最新技术,在苛刻、大批量生产环境中提供可靠的、高精度的和可重复的测试,其性能优越性主要体现在以下几个方面:   (1)完整的通用负荷框架组合   MTS Criterion系列包括C40电子万能系列和C60静态液压系列负荷框架的综合系列产品,适用于对从薄膜塑料到高强度结构钢再到钢筋混凝土范围内的试样进行精确和可重复的测试。可提供多样化的、高强度的配置,这些框架配备了高分辨率MTS数字控制器、紧凑的交流伺服电机驱动装置或强劲的伺服控制液压作动系统,以在大范围的测力能力中提供高速、低振动测试。MTS Criterion负荷框架完全符合最新的全球安全指令,包括:“机械设备2006/42/EC”、“低电压2006/95/EC”、“EMC指令20044/108/EC”和“GOST-R”等标准。   (2)全套的测试附件   MTS Criterion系统用户可以利用大量的夹具和附件、环境模拟系统和引伸计,以满足各种材料的标准试验和定制试验要求, 包括拉伸、压缩、抗折/弯曲和剪切、剥离、撕裂等。   (3)全功能、易于操作的TestWork软件   TestWork软件为全系列材料的高效工业符合性测试提供直观的操作界面、可选择的多语言能力、强大的分析与报告功能以及不断增加的大量标准测试方法。全套可选择的测试定义功能提供了修改测试模板和快速适应更改要求的能力。   (4)先进的MTS测试技术   MTS Criterion系统集成了许多MTS测试创新技术,以最大限度提升测试的保真度、操作效率、易操作性、安全性和可维护性:   ①高分辨率MTS数字控制器,为保真度更高的测试数据和更有意义的分析提供了高速、闭环控制和数据采集;   ②精确的MTS负荷传感器提供了高刚度、超载和侧向载荷保护,以及TEDS自识别能力;   ③方便的、符合人体工学的手持器,在试验空间就能实现对系统的全面控制,设置简单高效;   ④创新的集成操作平台(仅C60静态液压系列)将操作界面、系统电子设备和控制器,以及液压动力单元合并为一个紧凑、符合人体工学和易维护的模块,非常适合苛刻的工业环境;   ⑤带集成控制模块和自动安全装置的全功能试验保护罩,确保操作员处于安全状态并完全符合最新的国际安全指令;   ⑥持久耐用、易维护的橡胶垫,延长了使用寿命并提高了系统测试空间的可维护性和效用。   多样化的试验配置,可对金属、聚合物、建筑材料等进行高可靠性的测试   C40系列和C60系统拥有一系列的相关配置,用以满足从1N至1,000kN的高精度和高重复性的测试。结合易于操作的TestWork软件、丰富且不断增加的试验方法标准库以及各种各样的的测试附件,它们非常适合对金属、聚合物、建筑材料等进行精确和可重复性的拉伸、压缩、抗折/弯曲、剪切、剥离、撕裂测试。   C40系列电子万能测试系统   C40系列电子万能测试系统包括C42、C43、C44、C45等四种不同型号,满足各种中小力值的试验要求。 C40系列电子万能测试系统(从左到右依次是:C42、C43、C44、C45)   该测试系统采用了高速率、低振动电机驱动装置和集成、数字闭环控制装置,在1N到100kN范围内实现力控、位移控或应变控的试验;应用各种结构紧凑、高刚度的单柱和双柱台式型配置, 适用于中低力值的试验, 还有高强度的双柱落地式配置,适用于中高力值的试验;采用高精度的MTS负荷传感器和高分辨的MTS数字控制器,引入简单易用的TestWork软件、丰富且不断增加的试验方法标准库,以及各种各样的测试附件。并且,该测试系统采用可选T型工作台、线性导向装置等,很好的满足了客户需求。其中,C44和C45型还采用了可选双空间的实验设计,减少了设置时间。   C40系列电子万能测试系统可在非常广泛的材料领域范围内得到应用,包括:塑料、纤维和细线、生物材料、木制品和纸产品、金属、复合材料等领域。   C60系列静态液压万能试验系统   C60系列静态液压万能试验系统包括C64.305、C64.605、C64.106三种不同型号,能对不同形状和尺寸的高强度试样进行高精度,可靠的拉伸和压缩试验,满足高力值测试需求。 C60系列静态液压万能试验系统(从左到右依次是:C64.305、C64.605、C64.106)   这些高强度的试验系统采用可靠的MTS伺服控制液压作动系统和高速、数字闭环控制器,从300kN到1000kN可实现力控、位移控或应变控制的试验。C60系列系统现有整套高强度6柱负荷框架配置,他们由结构紧凑且符合人体工学的集成操作平台支撑;全部采用“上空间拉伸、下空间压缩”的标准双试验空间,以减少设置时间;采用无级加载和“快退”液压阀,以提高工作效率;并采用了横梁位移限位保护、力过载保护、过热保护、电压过载保护等保护措施。此外,与C40系列一样,该系统引用了易于操作的TestWork软件、丰富且不断增加的试验方法标准库以及各种各样的附件。   C60系列静态液压万能试验系统可在整个高强度金属和建筑材料范围内得到广泛的应用,包括:金属薄板、金属板、金属棒、紧固件、金属丝和缆索、链条、管道和管形材料、结构钢、钢筋、焊接件、铸件、锻件、结构部件、岩石和混凝土、铺砌路面、紧固件(非金属)、线材和缆索(非金属)、筋材(金属)等领域。     MTS公司高层与产品经理在Criterion前合影   MTS代理商和MTS部分高层在交流   发布会结束后, MTS(中国)SANS产品线总经理Darragh Mourphy先生、SANS品牌营销总经理赵和平先生、SANS品牌液压产品线总经理王斌先生接受了仪器信息网的人物专访。详情请见后继报道!   关于Criterion(信标)   Criterion(信标)系列产品满足全球安全和人机工程学指令,可选择多语言的测试界面使Criterion(信标)系统为建立全球标准化测试程序以及高效地装备大专院校和科研机构奠定了良好的基础。   Criterion(信标)系统可以快速配置、交付并安装,以满足用户的特定测试要求。所有系统都由全球MTS服务与支持组织提供服务与支持,经验丰富的团队致力于保持用户测试系统的高水平正常运转和高效操作。   C40系列电子万能测试系统   C42   负荷框架配置:单柱、台式、电子机械式   额定负荷:1N、5N、10N、25N、50N、100N、250N、500N、1kN、2kN、5kN   试验空间:单空间   典型试样:塑料、细金属丝、纤维和细线、生物材料、薄膜、粘合剂、泡沫材料、包装、纸产品   C43   负荷框架配置:双柱、台式、电子机械式   额定负荷:100N、250N、500N、1kN、2.5kN、5kN、10kN、20kN、30kN、50kN   试验空间:单空间   典型试样:小部件、增强塑料、金属、金属丝、复合材料、弹性体、木制品、纺织品、生物材料、纸产品、粘合剂、泡沫材料   C44   负荷框架配置:双柱、落地式、电子机械式   额定负荷:100N、250N、500N、1kN、2.5kN、5kN、10kN、20kN、30kN   试验空间:单空间或双空间   环境模拟:高温炉、环境箱   典型试样:小部件、增强塑料、金属、金属丝、复合材料、弹性体、木制品、纺织品、纸产品、粘合剂、泡沫材料   C45   负荷框架配置:双柱、落地式、电子机械式   额定负荷:1kN、2.5kN、5.0kN、10kN、20kN、30kN、50kN、100kN   试验空间:单空间或双空间   环境模拟:高温炉、环境箱   典型试样:金属、建筑部件、大型紧固件、复合材料、木制品   C60系列静态液压万能试验系统   C 64.305   负荷框架配置:6柱、伺服控制液压系统   额定载荷:300kN   试验空间:双空间(上空间拉伸、小空间压缩)   典型试样:金属薄板、复合材料、紧固件(非金属)、线材和缆索(非金属)、筋材(非金属)   C 64.605   负荷框架配置:6柱、伺服控制液压系统   额定载荷:600kN   试验空间:双空间(上空间拉伸、小空间压缩)   典型试样:金属薄板、复合材料、管道和管形材料、钢筋、焊接件、铸件、混凝土路面   C64.106   负荷框架配置:6柱、伺服控制液压系统   额定载荷:1000kN   试验空间:双空间(上空间拉伸、小空间压缩)   典型试样:管道和管形材料、金属丝和缆索、链条、钢筋、焊接件、铸件、复合材料、混凝土路面   关于MTS   美特斯工业系统(中国)有限公司是MTS系统公司在中国的全资子公司。   MTS系统公司成立于1966年,在美国NASDAQ独立上市,其总部位于美国明尼苏达州,是全球最大的高性能和高精度力学性能测试、模拟系统和位移传感器的制造商。其产品和服务主要应用于科研、产品开发、质量控制等领域,范围涉及试验设备、分析软件和优秀工程解决方案咨询,客户涉及国际各大汽车、飞机制造商、国家及高校科研机构,例如奔驰、丰田、通用、福特、大众、波音、空中客车及国际各大知名高校科研机构、试验室。 了解详情请访问该公司仪器信息网展位:http://mts.instrument.com.cn
  • 多个仪器项目通过2011年第一批技术创新基金验收
    近日,2011年第一批科技型中小企业技术创新基金项目验收合格名单公布,共涉及364项,其中,部分涉及仪器及相关耗材配件的项目如下所示: 部分涉及仪器及相关耗材配件的项目 项目名称 企业名称 乙型肝炎病毒cccDNA荧光定量检测试剂盒的研发 北京九州双博医药科技有限公司 一种检测肠道病毒EV71型的报告基因扩增试剂盒 北京泰格瑞分子检验有限公司 新一代肝癌预警指标甲胎蛋白异质体快速检测装置的制备 北京热景生物技术有限公司 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)检测试剂盒(荧光PCR法) 北京柏晖瑞生物科技有限公司 电化学一氧化碳气体传感器 河北华硕安全设备有限责任公司 高压开关柜触头温度在线实时监测系统 太原世诺科技有限公司 多波束超声波探鱼仪 哈尔滨赛达计算机技术有限公司 基于红外线、比重、温度多参数丝光轧碱液浓度自动在线监控系统 常州市宏大电气有限公司 单片集成压力/加速度/温度多功能传感器 无锡市纳微电子有限公司 热金属薄板的偏振散射激光测厚仪 无锡精工泰创科技有限公司 尿液艾滋病快速诊断试剂盒(纳米金法)研发和生产 无锡美德尔生物技术有限公司 乙型肝炎病毒核酸荧光定量检测及YMDD变异检测试剂盒 浙江夸克生物科技有限公司 LHJ型螺旋干燥机 潍坊天洁环保科技有限公司 SDA-N逆流在线测控装置 湖北迅迪科技有限公司 半导体泵浦激光器一体化控制器 襄樊进佳光电科技有限公司 具有安防功能的超宽量程电能表 长沙银海仪表电器有限公司 新型称重显示控制仪-WPC3000系列 长沙成诚软件有限公司 便携式油品快速测定仪 长沙高新开发区仪奇测控技术有限公司 GKF型硅酸盐化学成分快速分析仪 湘潭湘冠仪器科技有限公司 基于ZigBee无线网络的大型机电设备安全监测仪 长沙高新开发区天富电子科技有限公司 80,000RPM超速离心机 长沙市海翔电子科技有限公司 全自动抗压强度测试仪 长沙高新开发区硕博电子科技有限公司 鼻咽癌早期无创性诊断与患病风险筛查试剂盒 长沙德源生物科技有限公司 新一代丙型肝炎抗体诊断试剂的产业化研究 深圳市菲鹏生物股份有限公司 血液透析滤过机 重庆山外山科技有限公司 电信级IP网络性能监测仪及其管理系统 西安鹏达电子信息有限公司 结核抗体阵列检测试剂盒开发研究 兰州雅华生物技术有限公司 MCS-LOTP球磨机节能自动控制系统 新疆朗信科技发展有限公司
  • 50多张乳制品生产证被注销 涉及“娃哈哈”旗下企业
    国家质检总局10日发布公告,对261家企业的273张食品生产许可证予以注销。记者发现,在这些被注销的许可证中,有50多张都是乳制品和婴幼儿配方乳粉生产许可证,占被注销许可证总数的两成多。   本次被注销许可证的乳制品企业,有的是因为"不再生产许可证产品",有的是"企业申请注销",多数则因为"逾期未达到行业产业核准条件".如杭州娃哈哈集团有限公司在杭州经济技术开发区、天津武清区杨村镇、哈尔滨双城经济技术开发区和江苏省徐州市城南经济技术开发区的企业,生产乳制品的杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司,均因"逾期未达到行业产业核准条件",被注销乳制品食品生产许可证。   质检人员介绍,新的乳制品审查细则提高了准入门槛,对乳制品和婴幼儿乳粉的厂房布局、生产设备、检测环境等提出了更高的要求,包括应具备对食品添加剂、三聚氰胺、重金属等项目的检测能力。而以前像三聚氰胺的检测设备,很少有企业配备。因此一些小规模生产厂家只能被淘汰出局。   此外,北京真露饮料有限公司的饮料生产许可证被"吊销".此前有媒体报道,该公司2003年初宣布破产。位于大兴区安定镇工业开发区的北京天冰冷饮有限公司也被"吊销"了冷冻饮品的生产许可证。   相关链接:质检总局《关于注销北京真露饮料有限公司等261家企业的273张食品生产许可证的公告》
  • 千瓦级全光纤激光器研制成功并实现小批量生产
    在&ldquo 十二五&rdquo 863计划新材料领域&ldquo 先进激光材料及全固态激光技术&rdquo 主题项目支持下,中国科学院上海光学精密机械研究所承担的&ldquo 千瓦级光纤材料及全光纤激光器&rdquo 课题取得重大进展,在近期通过了课题技术验收。   课题解决了低光子暗化掺镱光纤、高功率光纤光栅、高功率泵浦合束器的国产化制备技术,开发出双包层光纤、光纤光栅和泵浦合束器系列产品或样品,形成了一套拥有自主知识产权的高功率光纤材料与核心部件的制备工艺技术,所开发的掺镱光纤与核心部件应用在千瓦级光纤激光器产品中。   掌握了千瓦级全光纤激光器的整机集成及规模化生产的关键技术和相关工艺,实现了数百瓦到千瓦级单模全光纤激光器的批量化生产,打破了国外垄断。所开发的系列高功率全光纤激光器已在金属薄板切割、焊接等领域获得重要应用。   课题实施期间,成立了2家专业从事高功率光纤激光器研发生产的高科技公司,组建了专业化的生产示范线,实现了数百瓦到千瓦级光纤激光器的产业化。2012年,形成了小规模生产销售能力。   作为目前先进的工业加工用高功率激光器,单模千瓦级以上全光纤激光器我国还大量依赖进口。高功率全光纤激光器与智能机器手技术相结合,使得实现高功率激光加工(如焊接、切割、融覆、3D打印等)的柔性化和智能化成为可能,是目前国内外激光加工装备的重要发展趋势。作为制造业大国,我国对该类高效率全光纤激光器有较为广泛的应用需求,市场前景广阔。
  • 多个仪器项目通过2011年第二批技术创新基金验收
    近日,2011年第二批科技型中小企业技术创新基金项目验收合格名单公布,共涉及595项,其中,部分涉及仪器及相关耗材配件的项目如下所示: 部分通过验收的仪器仪表及相关耗材配件项目 项目名称 企业名称 孔雀石绿免疫学快速检测试剂盒中试 北京中德大地食品安全技术 开发有限责任公司 正电子发射断层扫描仪 北京亿仁赛博医疗设备有限公司 基于双色光谱成像技术的 SO2气体浓度在线监测系统 中科天融(北京)科技有限公司 7-SCSpecIII型太阳能电池光谱性能测试系统 北京赛凡光电仪器有限公司 基于井下电磁波通讯的随钻测斜仪 北京六合伟业科技有限公司 YCY50矿用巷道顶板下沉自动监测仪 山西巨安电子技术有限公司 自备井智能流量控制仪 鞍山市博达科技开发有限公司 三基色激光粒度分布仪 丹东百特科技有限公司 毕托巴流量计系列产品的开发及应用 铁岭市光明仪器仪表厂 大型锅炉水循环在线监测与故障诊断仪 东北电力大学东电科技开发总部 高精度水质在线自动监测系统 上海摩威环境科技有限公司 微芯片电泳仪 上海中晨数字技术设备有限公司 多通道光纤加速度测试分析系统 上海前所光电科技有限公司 毒品三联快检试剂盒 上海凯创生物技术有限公司 温压补偿内置式气体流量计 上海埃科燃气测控设备有限公司 发动机瞬时油耗测量仪 上海同圆环保科技有限公司 GPI金标类风湿体外定量测定诊断试剂盒 上海北加生化试剂有限公司 智能型10KV高压电能表 泰兴市电研华源互感器有限公司 细胞电生理精密显微操作器 江苏瑞祺生命科学仪器有限公司 超声波蒸汽流量计 徐州润物科技发展有限公司 食品安全生物检测试剂—兽药残留以及真菌 毒素免疫荧光微球快速检测试纸条产业化 无锡中德伯尔生物技术有限公司 成品油含水率、油位多功能智能在线监测系统 江苏红光仪表厂有限公司 金属薄板在线专用针孔检测仪 浙江恒立裁剪设备有限公司 多阶相位型二元光栅(激光效果镜) 浙江浦江依维光电科技有限公司 三相谐波标准电能表 慈溪伟吉电子有限公司 高效高功率密度车用直流电动机 泾县皖南微分电机有限公司 PD2000数字式地下管线探测仪 淄博威特电气有限公司 多功能钢丝绳检测机 河南电力博大科技有限公司 网络在线式VRLA蓄电池测试分析仪 河南省科学院应用物理研究所有限公司 三电极超微量血快速血糖测试仪 长沙三诺生物传感技术有限公司 彩色液晶三合一GPS定位/海图/渔探测深仪 汕尾市快捷通导设备有限公司 Senlo8030全自动生化分析仪 珠海森龙生物科技有限公司 真菌鉴定药敏测定试剂盒 珠海市银科医学工程有限公司 全方位多线式条形码扫描仪 珠海市华尚光电科技有限公司 XB-2101急诊生化分析系统 深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司 全自动尿液分析仪的研发与生产 桂林高新区宝利泰医疗电子有限公司 复杂面形三维光学测量系统 绵阳铁牛科技有限公司 大功率全固态准连续绿光激光器 陕西西大科里奥光电技术有限公司 MM1000—Ⅱ型摩擦磨损性能试验机 西安顺通机电应用技术研究所 手持式ATP荧光检测仪 西安天隆科技有限公司 LE系列烟尘烟气连续在线监测系统 西安立恩环保科技有限公司 蓄电池电导测试仪 陕西柯蓝电子有限公司 高可靠性大功率半导体激光器 西安阿格斯光电科技有限公司 油井用混合流体流量计的开发 乌鲁木齐昌晖自动化仪表有限公司 钻井液液面监测仪(GLZY-I)中试 克拉玛依广陆有限责任公司 油井含水自动监测分析仪(KC-1)中试 克拉玛依市金牛工程建设有限责任公司
  • 访北京科技大学分析检验中心
    为了解中国科学仪器的市场情况和应用情况,同时将好的检测机构及其优势检测项目推荐给广大用户,“仪器信息网”与“我要测”自2008年6月1日开始,对不同领域具有代表性的实验室进行了走访参观。近日,“我要测”工作人员参观访问了北京科技大学分析检验中心。   北京科技大学分析检验中心实验测试中心   北京科技大学分析检验中心(以下简称“中心”) 是北京科技大学唯一面向社会全面开展分析检验服务的窗口,由“北京科大分析检验中心有限公司”负责中心的建设和运营。中心于2008年完成了实验室认可(CNAS)和计量认证(CMA),成为独立的第三方商业化实验室。   北京科技大学分析检验中心   中心资质   中心办公室位于北京科技大学的材料测试楼。此次我们参观中心时,中心正在紧张进行着“首届全国大学生金相技能大赛”的筹备工作和组织兄弟院校师生的参观,我要测到访人员仍然得到了中心常务副主任兼北京科大分析检验中心有限公司常务副总经理刘亚东先生、中心张老师的热情接待。   中心建设发展历程   在共享科技资源,为社会提供服务这方面,各高校都拥有各自的优势和特色,但在实际开发运营中,常常面临着同样的问题,如资源分散在各院系和多个实验室,内部的科研教学任务和对外部的服务不易协调等。而北京科大分析检验中心有限公司则是高校科技资源市场化运营的先行者,也是高校实验室资源建设、开发和整合的领先者,比较好的解决了这些问题。很多成功的经验,也许可供其他院校实验室和机构借鉴。   据刘亚东先生介绍,2004年首都科技条件平台建设启动,提出要建立科技资源开放服务体系,高校及科研院所采取科技资源整体开放模式时,北京科技大学就是最早的三个创新试点单位之一(高校、企业、转制科研院所各一),在促进高校和科研机构的资源开放,探索高校科技资源、检测资源、设备和技术资源开发利用道路的过程中,北京科技大学逐渐确定了“市场化运作,公司化运营”的方向,并于2005年12月8日,成立了北京科大分析检验中心有限公司。2007年8月,北京市科学技术委员会前来调研平台建设情况,给予了高度评价。随着北科大模式得到广泛认可,2009年首都科技条件平台研发基地建设启动时,参考采用了北科大探索出的不少成功经验和模式。   经过7年的开发和建设,中心逐渐完成了各种资源的集中和整合:集中了学校的仪器设备资源,尤其是通用检测设备,由中心实行专人、专业化的管理维护。实验室和测试设备也集中到了主楼、材料测试楼为主的实验场所,方便工作的开展。人员方面,除了协调安排科研教学岗位的师资力量,中心还逐渐建立了一支以管理仪器设备和分析测试工作为主要任务的实验教师团队,均为专精分析检测工作的工程师和高级工程师,包括一些经验和技术丰富的教授级高级工程师,除此之外,还有不少退休的专家学者作为后备力量,技术实力相当可观。   在开发整合的同时,中心也认识到在高校原有体制下效率较之独立第三方检测机构是比较低的,因此不断扫清沟通障碍和优化管理,提高反应速度和服务效率。   目前,中心已拥有各类仪器设备1500多台套,能够提供以“材料制备、化学性能测试、物理性能测试、力学性能测试、组织结构分析、金相及热处理”六大体系为主的分析测试服务。中心在不断提高分析检测技术水平的同时,也依托高校首个科学中心:北京科技大学国家材料服役安全科学中心进行测试装置与设备的开发,其中包括国家重大仪器专项项目“极端特殊环境下材料及构件试验评价科学装置研制与应用”中的部分项目,如衍生测试装置与数据库等的研发任务。   中心仪器设备   在先前的金相技能大赛报道(详细报道)中,我们提及过一点北科大在显微镜科研应用方面的历史,而目前,中心有十余台电子显微镜用于科研教学和分析测试工作,并保持着良好和稳定的状态,主要用于材料的成分、组织、结构的分析等。   蔡司EVO 18 扫描电子显微镜   FEI Tecnai G2 F30透射电子显微镜   LEO 1450 电子显微镜及HKL Channel4背散射电子衍射分析系统   蔡司Ultra 55扫描电子显微镜   PPMS材料综合物性测量系统   国内比较少见的量子设计(Quantum Design)公司PPMS材料综合物性测量系统,能够在1.9k~400k温度范围和0~±9Tesla的磁场下进行多种材料物性测试,能够在变温度、变磁场、连续低温下测试材料的直流电阻、交流电阻、Hall效应、I-V特性、临界电流、DC磁化强度、AC磁化率、比热、热导率、热电势等各种磁学、电学、热学参数。   ULVAC CCT-AV-II模拟连续退火装置   日本ULVAC理工株式会社的CCT-AV-II模拟连续退火装置,主要用于金属板材的退火等工艺过程的模拟仿真试验。   Zwick/roell BUP600板材成形试验机   Zwick/roell BUP600板材成形试验机,用于检测金属薄板的成形性能,能够进行杯突、拉深、扩孔、锥杯、凸耳、拉弯回弹、液压胀形试验、以及成形极限曲线的测定。   中心还配备了多种规格的电子万能试验机,用于材料的力学性能测试与分析。   数种济南试金电子万能试验机   数种美特斯(MTS)电子万能试验机   济南东测试验机   中心定制的济南东测试验机,用于精确的测试及比较细小的样品如金属薄片、薄带样品等的测试。   DSI Gleeble 3500   正在进行测试的DSI热/力模拟试验机Gleeble 3500。Gleeble 3500能在室温~1450℃范围内,对各种金属材料进行多种热力学分析及测试。   轧制成型实验室   中心的材料轧制成型实验室和机加工实验室,比一般实验室要大许多,看起来比较像车间,配备了冷轧、热轧成型和加工设备。完备的设备使中心能够进行从材料冶炼、到轧制成形和材料加工制备的一系列材料研发分析工作。   实验室内配备了真空感应熔炼炉、真空淬火炉等冶炼设备。   真空淬火炉   实验室内使用的热轧机、冷轧机,均为实验轧机,比一般工厂用于生产的轧机要小得多,是兼顾粗轧和精轧的可逆式轧机,主要用于对试样进行实验,通过分析得到合理和优化的轧制工艺参数,为工业生产提供实验数据。   热轧实验轧机   冷轧实验轧机   瓦里安715-ES电感耦合等离子体发射光谱仪   中心的化学分析中心内配备的瓦里安715-ES电感耦合等离子体发射光谱仪,主要用做对无机元素的定量定性分析,我们参观时正在对大量钢铁样品做检测。   纳克CS-2008碳硫分析仪,主要用于测定矿物、钢铁及合金中的碳硫含量   纳克ON-3000氧氮分析仪,主要用于测定钢铁及合金中的氧氮含量   赛默飞世尔M6原子吸收光谱仪,搭配FS95自动进样器   莱伯泰科UV8100紫外可见分光光度计   由于时间关系,此次我们仅参观了北京科技大学分析检验中心的部分实验室,但所见到的设备及中心良好的师资力量,给我们留下了深刻印象。   附:   北京科技大学分析检验中心展位   http://www.woyaoce.cn/member/T100466/   北京科大分析检验中心   http://www.ustbtest.com/
  • 关于举办“金属材料拉伸试验方法培训班”的通知
    GB/T 228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》国家标准已由国家标准化管理委员会正式发布,并于2011.12.1实施。新标准对于试验速率的控制、试验结果的数值修约等要求作了较大修改,增加了拉伸试验测量不确定度的评定、计算机控制拉伸试验机使用建议、考虑试验机刚度后估算的横梁位移速率等内容。 为确保各材料实验室有效实施新的拉伸试验方法标准、出具准确可靠的检测结果,长春中机检测培训中心将于2013年6月举办&ldquo 金属材料拉伸试验方法培训班&rdquo 。具体安排如下: 1、培训时间、地点 培训时间:2013年6月19日-22日,培训地点:长春市 2、主办单位 主办单位长春中机检测培训中心,协办单位国家试验机质量监督检验中心。长春中机检测培训中心是通过全国分析检测人员能力培训委员会(NTC)资质认定的培训机构,培训师资由全国分析检测人员培训委员会(NTC)培训大纲编写组专家、多项试验机国家标准主要起草人等教授、高级工程师组成。 3、培训内容 1)试验机结构原理及维护校准 金属材料拉伸试验相关试验设备及装置(电子万能试验机、液压万能试验机、电液伺服万能试验机等)的基本结构、维护保养、日常检查方法、检测/校准项目及相关要求。 2) 试验机操作技术 电子万能试验机、液压万能试验机、电液伺服试验机及引伸计、高温炉和环境箱的操作技术和使用注意事项。 3)金属材料拉伸试验技术基础 金属材料拉伸试验的分类、特点,拉伸试验技术的相关术语。 4)标准方法与应用 金属材料室温拉伸(GB/T228.1-2010)标准最新变化、试验参数设置、试验方法、试验机和引伸计的使用,结果不确定度评定和数据处理方法。高温拉伸(GB/T4338-2006)、弹性模量和泊松比(GB/T22315-2008)、薄板塑性应变比(GB/T5027-1999)、拉伸应变硬化指数 (GB/T5027-1999) 标准试验方法,试验要求及试验技术。 5)实操指导 在长春中机检测培训中心力学实验室按照GB/T228.1-2010新标准的要求进行现场演示试验和实操指导。 4、培训证书 本培训班考核合格者将由全国分析检测人员能力培训委员会(NTC)发放相应技术的《分析检测人员技术能力证书》。全国分析检测人员能力培训委员会是由科技部、国家认监委等部门共同推动下于2008年成立的,负责对全国分析检测人员技术能力的培训管理与考核工作。该能力证书可作为实验室认可、实验室资质认定以及其他各种认证认可中检测人员的技术能力证明。 5、培训班联系方式 联系电话:0431-87963561、85154488 传真:0431-87963560 邮箱:sactc122@163.com 联系人:李金明 朱庆坤
  • 瑞绅葆协办“第二届全国钢铁及有色金属材料分析测试学术交流会”成功召开
    2018年5月24日,第二届全国钢铁及有色金属材料分析测试学术交流会在苏州维也纳国际酒店苏州大学城店会议大厅隆重召开,会议由中国设备管理协会举办,thermo fisher和瑞绅葆分析技术(上海)有限公司协办。会议吸引大批国内外钢铁及有色金属材料领域的专家、学者、技术人员参加。会议开始,中国设备管理协会副会长兼副秘书长魏景林致老师致开幕辞,欢迎前来参会的老师及专家,并预祝本次会议圆满成功。随后会议的各个专题报告展示国内外钢铁及有色金属材料领域分析方法及测试技术的最新进展,并就以下内容进行了探讨:1.钢铁及有色金属产品过程控制的监测和检测技术及应用;2. 材料分析和测试技术的进展及方法的研究与应用;3. 金相分析方法在工业生产中的应用;4. 金属材料持久蠕变试验能力验证工作的开展与应用;5. 钢铁及有色金属材料中多元素含量测定;6. X射线荧光光谱在刚特及有色金属行业的应用实践;7. 取样和制样制备技术;8. 冷轧薄板塑性应变比测量的影响因素分析;9. 质量控制和实验室管理等。会议还以多种方式交流分析在钢铁及有色金属分析、无损检测、微观组织与结构分析及力学测试等专业的国内外相关学术论文,共同推进材钢铁及有色金属材料分析测试技术的发展。第二届全国钢铁及有色金属材料分析测试学术交流会的成功举办,充分交流冶金及材料分析测试经验,为冶金及材料分析测试相关的最新技术动向及其在生产中应用指明了方向。 关于瑞绅葆:瑞绅葆分析技术(上海)有限公司(简称“瑞绅葆”)是为XRF等高端分析设备配套全套样品前处理设备的定制生产型企业。以客户有效需求为中心,组建了专业的研发,设计、生产、交付和服务团队。以服务赢口碑,以口碑图发展。凭借着专业的团队和对行业的理解,本着以客户有效需求为中心,技术为本,服务至上的理念,瑞绅葆已逐渐赢得了业内人士和众多客户的一致好评和广泛信赖,成为国内多家著名检测机构和专业院校及科研单位合作伙伴。瑞绅葆主要产品:UHPS超高压压样机电热/高频/燃气型熔样机盘式振动/球磨/低温式研磨机
  • CISILE 2012试验机产品扫描
    仪器信息网讯 2012年5月15日,由中国仪器仪表行业协会主办、北京朗普展览有限公司承办的“第十届中国国际科学仪器及实验室装备展览会(CISILE 2012)”在中国国际展览中心隆重召开,约超过500家国内外科学仪器及实验室装备相关展商参加了此次展会。   此次展会展出产品涉及分析测试仪器、光学仪器及设备、实验室设备及耗材、生化仪器、生命科学仪器、材料性能试验设备、计量仪器、环境与工业仪器等。   在展会现场,仪器信息网编辑走访了大量仪器厂商展台,就近期推出产品特点及应用进行了详细了解,现将部分类别产品做一简单介绍以飨读者。   试验机重点展品   试验机是测试、评定和研究材料、零部件、整机(整车)和各类工程项目的物理性能、机械(力学)性能、工艺性能、安全性能、舒适性能的试验仪器和设备,是科学仪器众多种类中很重要的一类测试仪器。   据有关数据,我国基础战略产业、十大振兴产业对试验机的需求始终保持着旺盛的增长势头,除个别年度外,试验机行业工业总产值、市场销售额的增加值均在两位数以上。在技术上,试验机朝着功能模块化、系列化、准确模拟各种特殊环境和实际工况、自动化、智能化等方面发展。   在此次展会上,美斯特工业系统(中国)有限公司(MTS)、钢研纳克检测技术有限公司、济南时代试金试验机有限公司、深圳三思纵横科技股份有限公司、长春机械科学研究院有限公司和威海市试验机制造有限公司等都展出了各自的主力试验机产品,部分产品如下。   MTS(中国)Criterion40系列电子万能试验机   Criterion40系列电子万能试验机系统配备了整套万能试验机系统用以满足各种生产试验要求。该试验机可靠性高并容易操作;这些测试系统采用高速率、低震动电机驱动装置和集成、数字闭环控制装置,在1N到300KN范围内实现力控、位移控或应变控的试验 结构紧凑、高刚度的单柱和双柱台式型的配置,适用于中低力值的试验,还有高强度的双柱落地式配置,适用于中高力值的试验 简单易用的TestWork软件,丰富且不断增加的试验方法标准库以及各种各样的附件使得系统在非常广泛的材料领域范围内得以应用。   钢研纳克NT200电子式万能材料试验机   NT200电子式万能材料试验机有着超高的采样频率,最高可达1MHz;减速系统采用高背隙原装进口行星齿轮箱减速,可大幅提高整机刚性;该试验机有着高同轴度,是唯一满足美标8%同轴度要求的试验机;控制系统采用钢铁研究总院研发DSP闭环控制系统,使整机性能与国际产品技术相当;控制模式自由转换:可按照GB228.1-2010标准,实现力、位移、变形的自由转换 可以根据用户需求自定义试验报告格式及报告内容。   济南时代试金WDW-50E微机控制电子式万能试验机   WDW系列微机控制电子式万能试验机是济南试金集团生产的新一代电子式万能试验机。该试验机采用国际上最先进、最可靠的电子式万能试验机的主机结构、日本松下公司生产的交流伺服调速系统和电机。PC机控制系统实现了试验力、试样变形和横梁位移等参量的闭环控制,以及试验力、试验力峰值、横梁位移、试样变形及试验曲线的屏幕显示、自动处理和处理结果的磁盘存储。另外,还在国内首家实现了金属薄板r值、n值的自动测量和处理,特别设计的控制模式智能设置专家系统和网络数据库技术的应用,使本系列试验机在技术上达到国际先进水平。   济南时代试金WAW-300C微机控制电液伺服万能试验机   WAW-C系列微机控制电液伺服万能试验机采用油缸下置式主机,配置进口油泵电机组和伺服阀的电液伺服油源,并采用独立的低噪音夹紧油源。试金计算机控制器装在计算机内,可实现各种模式的闭环控制;该试验机能够按照GB/T228.1-2010《金属材料拉伸试验方法》的要求进行数据处理,具有试验结果的网络操作功能。这个系列的产品主要有WAW-300C、WAW-600C和WAW-1000C等产品。   三思纵横UTM5000系列微机控制电子万能试验机(双柱落地式机)   UTM5000微机控制电子万能试验机(双柱落地式机)采用高强度光杠固定上横梁和工作台面,使之构成高刚性的门式框架结构 该试验机采用伺服电机驱动,伺服电机通过传动机构带动移动横梁上下移动,实现试验加载过程,分为单空间和双空间两种机型。主本机采用先进的全数字闭环控制系统进行控制及测量,采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示,并进行数据处理,试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑,产品性能达到国际先进水平。这个系列的产品主要有UTM5504X、UTM5105X、UTM5504SLXY、UTM5105SLXY、UTM5504SYXL、UTM5105SYXL、UTM5205X、UTM5305X、UTM5205SYXL、UTM5305SYXL、UTM5205SLXY、UTM5305SLXY。   长春机械科学研究院有限公司DDL20系列电子万能试验机   DDL系列电子万能试验机是我公司与德国DOLI公司技术合作产品,测控部分采用EDC数字控制器,该系列电子万能试验机主机结构与DNS系列电子万能试验机主机结构相同,可选配进口控制器和我公司自主研发的KNZ控制器;该系列试验机具有功能强大的开机自诊断系统和完善的软硬件保护,能够系统的自诊断、并可以提供驱动系统过流、整机超载、破断停机,动横梁位置极限保护,看门狗电路保护以及超控制偏差保护等;该系列试验机可对一批试样一次设定,连续试验,对试验结构进行统计分析;另外,该系列试验机可做恒负荷、恒位移、恒应变试验,全数字控制,具有负荷、位移,应变三种闭环控制方式,并能在试验过程中在三种方式之间实现无冲击平滑转换。这个系列的产品主要有DDL5、10、20、50、100、300、500、600等产品。   威海市试验机制造有限公司WDW系列试验机   WDW系列微机控制电子万能试验机,高精度,力值误差为示值的0.5以内,变形测量精度为满量程的0.5之内;该系列试验机具有高刚度的主机框架,主机由底座台面、两立柱、活动横梁组成的试验空间,结构稳定,刚度高;该试验机还具有可靠的操作环境,实验过程由微机进行状态识别与控制,提供各种保护信号并反馈给用户,保证试验过程安全可靠、数据准确。这个系列的产品主要有WDW-5、10、20、30、50、100、300、600等产品。
  • 封装行业正在采用新技术应对芯片散热问题
    为了解决散热问题,封装厂商在探索各种方法一些过热的晶体管可能不会对可靠性产生很大影响,但数十亿个晶体管产生的热量会影响可靠性。对于 AI/ML/DL 设计尤其如此,高利用率会增加散热,但热密度会影响每个先进的节点芯片和封装,这些芯片和封装用于智能手机、服务器芯片、AR/VR 和许多其他高性能设备。对于所有这些,DRAM布局和性能现在是首要的设计考虑因素。无论架构多么新颖,大多数基于 DRAM 的内存仍面临因过热而导致性能下降的风险。易失性内存的刷新要求(作为标准指标,大约每 64 毫秒一次)加剧了风险。“当温度提高到 85°C 以上时,就需要更频繁地刷新电容器上的电荷,设备就将转向更频繁的刷新周期,这就是为什么当设备变得越来越热,电荷从这些电容器中泄漏得更快的原因。不幸的是,刷新该电荷的操作也是电流密集型操作,它会在 DRAM 内部产生热量。天气越热,你就越需要更新它,但你会继续让它变得更热,整个事情就会分崩离析。”除了DRAM,热量管理对于越来越多的芯片变得至关重要,它是越来越多的相互关联的因素之一,必须在整个开发流程中加以考虑,封装行业也在寻找方法解决散热问题。选择最佳封装并在其中集成芯片对性能至关重要。组件、硅、TSV、铜柱等都具有不同的热膨胀系数 (TCE),这会影响组装良率和长期可靠性。带有 CPU 和 HBM 的流行倒装芯片 BGA 封装目前约为 2500 mm2。一个大芯片可能变成四五个小芯片,总的来说,这一趋势会持续发展下去,因为必须拥有所有 I/O,这样这些芯片才能相互通信。所以可以分散热量。对于应用程序,这可能会对您有所一些帮助。但其中一些补偿是因为你现在有 I/O 在芯片之间驱动,而过去你在硅片中需要一个内部总线来进行通信。最终,这变成了一个系统挑战,一系列复杂的权衡只能在系统级别处理。可以通过先进的封装实现很多新事物,但现在设计要复杂得多,当一切都如此紧密地结合在一起时,交互会变多。必须检查流量。必须检查配电。这使得设计这样的系统变得非常困难。事实上,有些设备非常复杂,很难轻易更换组件以便为特定领域的应用程序定制这些设备。这就是为什么许多高级封装产品适用于大批量或价格弹性的组件,例如服务器芯片。对具有增强散热性能的制造工艺的材料需求一直在强劲增长。Chiplet模块仿真与测试进展工程师们正在寻找新的方法来在封装模块构建之前对封装可靠性进行热分析。例如,西门子提供了一个基于双 ASIC 的模块的示例,该模块包含一个扇出再分布层 (RDL),该扇出再分配层 (RDL) 安装在 BGA 封装中的多层有机基板顶部。它使用了两种模型,一种用于基于 RDL 的 WLP,另一种用于多层有机基板 BGA。这些封装模型是参数化的,包括在引入 EDA 信息之前的衬底层堆叠和 BGA,并支持早期材料评估和芯片放置选择。接下来,导入 EDA 数据,对于每个模型,材料图可以对所有层中的铜分布进行详细的热描述。量化热阻如何通过硅芯片、电路板、胶水、TIM 或封装盖传递是众所周知的。存在标准方法来跟踪每个界面处的温度和电阻值,它们是温差和功率的函数。“热路径由三个关键值来量化——从器件结到环境的热阻、从结到外壳(封装顶部)的热阻以及从结到电路板的热阻,”详细的热模拟是探索材料和配置选项的最便宜的方法。“运行芯片的模拟通常会识别一个或多个热点,因此我们可以在热点下方的基板中添加铜以帮助散热或更换盖子材料并添加散热器等。对于多个芯片封装,我们可以更改配置或考虑采用新方法来防止热串扰。有几种方法可以优化高可靠性和热性能,”在模拟之后,包装公司执行实验设计 (DOE) 以达到最终的包装配置。但由于使用专门设计的测试车辆的 DOE 步骤耗时且成本更高,因此首先利用仿真。选择 TIM在封装中,超过 90% 的热量通过封装从芯片顶部散发到散热器,通常是带有垂直鳍片的阳极氧化铝基。具有高导热性的热界面材料 (TIM) 放置在芯片和封装之间,以帮助传递热量。用于 CPU 的下一代 TIM 包括金属薄板合金(如铟和锡)和银烧结锡,其传导功率分别为 60 W/mK 和 50 W/mK。随着公司从大型 SoC 过渡到小芯片模块,需要更多种类的具有不同特性和厚度的 TIM。Amkor 研发高级总监 YoungDo Kweon 在最近的一次演讲中表示,对于高密度系统,芯片和封装之间的 TIM 的热阻对封装模块的整体热阻具有更大的影响。“功率趋势正在急剧增加,尤其是在逻辑方面,因此我们关心保持低结温以确保可靠的半导体运行,”Kweon 说。他补充说,虽然 TIM 供应商为其材料提供热阻值,但从芯片到封装的热阻,在实践中,受组装过程本身的影响,包括芯片和 TIM 之间的键合质量以及接触区域。他指出,在受控环境中使用实际装配工具和粘合材料进行测试对于了解实际热性能和为客户资格选择最佳 TIM 至关重要。孔洞是一个特殊的问题。“材料在封装中的表现方式是一个相当大的挑战。你已经掌握了粘合剂或胶水的材料特性,材料实际润湿表面的方式会影响材料呈现的整体热阻,即接触电阻,”西门子的 Parry 说。“而且这在很大程度上取决于材料如何流入表面上非常小的缺陷。如果缺陷没有被胶水填充,它代表了对热流的额外阻力。”以不同的方式处理热量芯片制造商正在扩大解决热量限制的范围。“如果你减小芯片的尺寸,它可能是四分之一的面积,但封装可能是一样的。是德科技内存解决方案项目经理 Randy White 表示,由于外部封装的键合线进入芯片,因此可能存在一些信号完整性差异。“电线更长,电感更大,所以有电气部分。如果将芯片的面积减半,它会更快。如何在足够小的空间内消散这么多的能量?这是另一个必须研究的关键参数。”这导致了对前沿键合研究的大量投资,至少目前,重点似乎是混合键合。“如果我有这两个芯片,并且它们之间几乎没有凸起,那么这些芯片之间就会有气隙,”Rambus 的 Woo 说。“这不是将热量上下移动的最佳导热方式。可能会用一些东西来填充气隙,但即便如此,它还是不如直接硅接触好。因此,混合直接键合是人们正在做的一件事。”但混合键合成本高昂,并且可能仍仅限于高性能处理器类型的应用,台积电是目前仅有的提供该技术的公司之一。尽管如此,将光子学结合到 CMOS 芯片或硅上 GaN 的前景仍然巨大。结论先进封装背后的最初想法是它可以像乐高积木一样工作——在不同工艺节点开发的小芯片可以组装在一起,并且可以减少热问题。但也有取舍。从性能和功率的角度来看,信号需要传输的距离很重要,而始终开启或需要保持部分关断的电路会影响热性能。仅仅为了提高产量和灵活性而将模具分成多个部分并不像看起来那么简单。封装中的每个互连都必须进行优化,热点不再局限于单个芯片。可用于排除或排除小芯片不同组合的早期建模工具为复杂模块的设计人员提供了巨大的推动力。在这个功率密度不断提高的时代,热仿真和引入新的 TIM 仍然必不可少。
  • 创业板IPO|金属材料检测商钢研纳克明日首发上会
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 证监会12日消息,钢研纳克检测技术股份有限公司(以下简称“钢研纳克”)明日(9月19日)首发上会。 br/ /p p   钢研纳克拟于深交所创业板上市,计划公开发行新股不超过6205万股,拟募集资金2.58亿元,分别用于钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目、成都检测实验室建设项目、材料评价创新能力建设项目、营销与服务云平台项目。 /p p    strong 关于钢研纳克 /strong /p p style=" text-align: left text-indent: 2em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 200px height: 81px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/da60f272-6369-4b68-b03a-bd4b67abcb78.jpg" title=" 00.jpg" alt=" 00.jpg" width=" 200" height=" 81" border=" 0" vspace=" 0" / /p p   钢研纳克是专业从事金属材料检测技术的研究、开发和应用的创新型企业。 /p p   目前公司提供的主要服务或产品包括第三方检测服务、检测分析仪器、标准物质/标准样品、能力验证服务、腐蚀防护工程与产品,以及其他检测延伸服务。公司服务和产品主要应用于钢铁、冶金、有色、机械、航空航天、高铁、核电、汽车、新材料、环境、食品、石化等领域。 /p p   钢研纳克控股股东为中国钢研。中国钢研是国务院国资委直接管辖的中央企业,是我国冶金行业大型综合性研究开发和高新技术产业化机构,是国家首批103家创新型企业试点单位之一,是我国金属新材料研发基地、冶金行业重大关键与共性技术的创新基地。 /p p   国务院国资委持有中国钢研100%股权。公司实际控制人为国务院国资委。 /p p   钢研纳克拟于深交所创业板上市,保荐机构为安信证券。钢研纳克计划公开发行新股不超过6205万股,拟募集资金2.58亿元,其中1.68亿元用于钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目、4000万元用于成都检测实验室建设项目、2000万元用于材料评价创新能力建设项目、3000万元用于营销与服务云平台项目。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/52df56da-1a76-49d8-8559-032077678947.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" / /p
  • 国标委发布47项材料、化妆品检测新标准
    近日,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布了《 金属材料 薄板和薄带 反复弯曲试验方法》、《化妆品中苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的测定 高效液相色谱法》等83项国家标准。   其中47项标准涉及金属材料、染料、塑料、橡胶、化妆品等的检测方法。有关化妆品检测的标准均为初次制定,主要的检测方法为高效液相色谱法、气相色谱-质谱法等。 序号 标准号 标准名称 代替标准号 实施日期 1 GB/T 235-2013 金属材料 薄板和薄带 反复弯曲试验方法 GB/T 235-1999 2014-05-01 2 GB/T 238-2013 金属材料 线材 反复弯曲试验方法 GB/T 238-2002 2014-05-01 3 GB/T 2061-2013 散热器散热片专用铜及铜合金箔材 GB/T 2061-2004 2014-05-01 4 GB/T 2376-2013 硫化染料 染色色光和强度的测定 GB/T 2376-2003 2014-01-31 5 GB/T 2377-2013 还原染料 色光和强度的测定 GB/T 2377-2006 2014-01-31 6 GB/T 2387-2013 反应染料 色光和强度的测定 GB/T 2387-2006 2014-01-31 7 GB/T 2915-2013 聚氯乙烯树脂 水萃取液电导率的测定 GB/T 2915-1999 2014-01-31 8 GB/T 3994-2013 粘土质隔热耐火砖 GB/T 3994-2005 2014-05-01 9 GB/T 4348.1-2013 工业用氢氧化钠 氢氧化钠和碳酸钠含量的测定 GB/T 4348.1-2000 2014-01-31 10 GB/T 5071-2013 耐火材料 真密度试验方法 GB/T 5071-1997 2014-05-01 11 GB/T 5126-2013 铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法 GB/T 5126-2001 2014-05-01 12 GB/T 5249-2013 可渗透性烧结金属材料 气泡试验孔径的测定 GB/T 5249-1985 2014-05-01 13 GB/T 5475-2013 离子交换树脂取样方法 GB/T 5475-1985 2014-01-31 14 GB/T 5476-2013 离子交换树脂预处理方法 GB/T 5476-1996 2014-01-31 15 GB/T 10120-2013 金属材料 拉伸应力松弛试验方法 GB/T 10120-1996 2014-05-01 16 GB/T 11064.1-2013 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第1部分:碳酸锂量的测定 酸碱滴定法 GB/T 11064.1-1989 2014-05-01 17 GB/T 11064.2-2013 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第2部分:氢氧化锂量的测定 酸碱滴定法 GB/T 11064.2-1989 2014-05-01 18 GB/T 11064.3-2013 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第3部分:氯化锂量的测定 电位滴定法 GB/T 11064.3-1989 2014-05-01 19 GB/T 11064.4-2013 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第4部分:钾量和钠量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 11064.4-1989, GB/T 11064.16-1989 2014-05-01 20 GB/T 11075-2013 碳酸锂 GB/T 11075-2003 2014-05-01 21 GB/T 11212-2013 化纤用氢氧化钠 GB/T 11212-2003 2014-01-31 22 GB/T 12652-2013 亚洲薄荷素油 GB/T 12652-2002 2014-02-15 23 GB/T 13531.4-2013 化妆品通用检验方法 相对密度的测定 GB/T 13531.4-1995 2014-02-15 24 GB/T 13748.1-2013 镁及镁合金化学分析方法 第1部分:铝含量的测定 GB/T 13748.1-2005 2014-05-01 25 GB/T 13748.4-2013 镁及镁合金化学分析方法 第4部分:锰含量的测定 高碘酸盐分光光度法 GB/T 13748.4-2005 2014-05-01 26 GB/T 13748.7-2013 镁及镁合金化学分析方法 第7部分:锆含量的测定 GB/T 13748.7-2005 2014-05-01 27 GB/T 13748.8-2013 镁及镁合金化学分析方法 第8部分:稀土含量的测定 重量法 GB/T 13748.8-2005 2014-05-01 28 GB/T 13748.9-2013 镁及镁合金化学分析方法 第9部分:铁含量测定 邻二氮杂菲分光光度法 GB/T 13748.9-2005 2014-05-01 29 GB/T 13748.10-2013 镁及镁合金化学分析方法 第10部分:硅含量的测定 钼蓝分光光度法 GB/T 13748.10-2005 2014-05-01 30 GB/T 14457.2-2013 香料 沸程测定法 GB/T 14457.2-1993 2014-02-15 31 GB/T 14458-2013 香花浸膏检验方法 GB/T 14458-1993 2014-02-15 32 GB/T 16579-2013 D001大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 GB/T 16579-1996 2014-01-31 33 GB/T 16580-2013 D201大孔强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂 GB/T 16580-1996 2014-01-31 34 GB/T 16598-2013 钛及钛合金饼和环 GB/T 16598-1996 2014-05-01 35 GB/T 16865-2013 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 GB/T 16865-1997 2014-05-01 36 GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南 GB/T 17519.2-2003 2014-01-31 37 GB/T 19277.2-2013 受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第2部分: 用重量分析法测定实验室条件下二氧化碳的释放量 2014-01-31 38 GB 19601-2013 染料产品中23种有害芳香胺的限量及测定 GB 19601-2004 2014-10-01 39 GB/T 20020-2013 气相二氧化硅 GB/T 20020-2005 2014-01-31 40 GB/T 27201-2013 认证机构信用评价准则 2013-12-01 41 GB/T 27202-2013 认证执业人员信用评价准则 2013-12-01 42 GB/T 27415-2013 分析方法检出限和定量限的评估 2013-12-01 43 GB/T 29640-2013 塑料 玻璃纤维增强聚对苯二甲酰癸二胺 2014-01-31 44 GB/T 29641-2013 浇铸型聚甲基丙烯酸甲酯声屏板 2014-01-31 45 GB/T 29642-2013 橡胶密封制品 水浸出液的制备方法 2014-01-31 46 GB/T 29643-2013 工业用氢氧化钠 实验室样品和进行项目测定用主溶液的制备 2014-01-31 47 GB/T 29644-2013 硫化橡胶 N-苯基-&beta -萘胺含量的测定 高效液相色谱法 2014-01-31 48 GB/T 29645-2013 塑料 聚苯乙烯再生改性专用料 2014-01-31 49 GB/T 29646-2013 吹塑薄膜用改性聚酯类生物降解塑料 2014-01-31 50 GB/T 29647-2013 坚果与籽类炒货食品良好生产规范 2014-02-01 51 GB/T 29648-2013 全自动旋转式PET瓶吹瓶机 2014-04-01 52 GB/T 29649-2013 生物基材料中生物基含量测定 液闪计数器法 2014-01-31 53 GB/T 29650-2013 耐火材料 抗一氧化碳性试验方法 2014-05-01 54 GB/T 29651-2013 锰矿石和锰精矿 全铁含量的测定 火焰原子吸收光谱法 2014-05-01 55 GB/T 29652-2013 直接还原铁 碳和硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法 2014-05-01 56 GB/T 29653-2013 锰矿石 粒度分布的测定 筛分法 2014-05-01 57 GB/T 29654-2013 冷弯钢板桩 2014-05-01 58 GB/T 29655-2013 钕铁硼速凝薄片合金 2014-05-01 59 GB/T 29656-2013 镨钕镝合金化学分析方法 2014-05-01 60 GB/T 29657-2013 钇镁合金 2014-05-01 61 GB/T 29658-2013 电子薄膜用高纯铝及铝合金溅射靶材 2014-05-01 62GB/T 29659-2013 化妆品中丙烯酰胺的测定 2014-02-15 63 GB/T 29660-2013 化妆品中总铬含量的测定 2014-02-15 64 GB/T 29661-2013 化妆品中尿素含量的测定 酶催化法 2014-02-15 65 GB/T 29662-2013 化妆品中曲酸、曲酸二棕榈酸酯的测定 高效液相色谱法 2014-02-15 66 GB/T 29663-2013 化妆品中苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的测定 高效液相色谱法 2014-02-15 67 GB/T 29664-2013 化妆品中维生素B3(烟酸、烟酰胺)的测定 高效液相色谱法和高效液相色谱串联质谱法 2014-02-15 68 GB/T 29665-2013 护肤乳液 2014-08-01 69 GB/T 29666-2013 化妆品用防腐剂 甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物 2014-02-15 70 GB/T 29667-2013 化妆品用防腐剂 咪唑烷基脲 2014-02-15 71 GB/T 29668-2013 化妆品用防腐剂 双(羟甲基)咪唑烷基脲 2014-02-15 72 GB/T 29669-2013 化妆品中N-亚硝基二甲基胺等10种挥发性亚硝胺的测定 气相色谱-质谱/质谱法 2014-02-15 73 GB/T 29670-2013 化妆品中萘、苯并[a]蒽等9种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 2014-02-15 74 GB/T 29671-2013 化妆品中苯酚磺酸锌的测定 高效液相色谱法 2014-02-15 75 GB/T 29672-2013 化妆品中丙烯腈的测定 气相色谱-质谱法 2014-02-15 76 GB/T 29673-2013 化妆品中六氯酚的测定 高效液相色谱法 2014-02-15 77 GB/T 29674-2013 化妆品中氯胺T的测定 高效液相色谱法 2014-02-15 78 GB/T 29675-2013 化妆品中壬基苯酚的测定 液相色谱-质谱/质谱法 2014-02-15 79 GB/T 29676-2013 化妆品中三氯叔丁醇的测定 气相色谱-质谱法 2014-02-15 80 GB/T 29677-2013 化妆品中硝甲烷的测定 气相色谱-质谱法 2014-02-15 81 GB/T 29678-2013 烫发剂 2014-08-01 82 GB/T 29679-2013 洗发液、洗发膏 2014-08-01 83 GB/T 29680-2013 洗面奶、洗面膏 2014-08-01
  • 生物柴油国标修订版 一价金属检测调整
    近日,记者从2012年全国生物柴油行业协作组年会获悉,备受业界关注的《柴油机燃料调和用生物柴油(BD100)国家标准》修订工作已取得阶段性进展。目前该标准已通过第一届石油燃料和润滑剂分技术委员会(产品组)第十三次会议审查,预计将于今年年底或明年年初发布。   据了解,与2007年5月1日开始实施的《柴油机燃料调和用生物柴油(BD100)国家标准》相比,修订后的新标准增加了醇含量、酯含量、一价金属含量、残碳的控制要求,并对闪点、酸值等指标作了相应的修改。在新标准中,闪点(闭口)由原来的不低于130℃修改为不低于101℃,酸值由原来的不大于 0.8mgKOH/g修改为不大于0.5mgKOH/g,一价金属含量(Na+K)不大于5微克每升,酯含量不小于96.5%。   中石化科学研究院高级工程师蔺建民告诉记者,一般生物柴油酸值是石油柴油的10余倍,酸值大的燃料易造成腐蚀;而残留金属可导致发动机沉积和磨损,并造成泵和注射器实效,使柴油车排烟增大,启动困难,还会引起柴油机尾气后处理装置中催化剂中毒。因此酸值、金属含量等指标的高低都是下游企业所关注和担心的,也是产品接受度差的一个重要原因。因此,要对这些指标做修订。   蔺建民还表示,此次新标准的修订对业界影响是双向的。一方面,新标准对闪点要求降低,对90%回收温度、残炭指标的要求也有放松,这对于生物柴油企业来说,原料的选择性增加,扩大了原料来源,降低了生产成本,对原料紧缺的状况会有一定的缓解。   但另一方面,对于企业来说也有不利的因素。一是酸值降低到0.5mgKOH/g,这就要求企业要增加降酸值工艺,不仅增加了成本,还有可能导致其他合格指标出现反弹风险,对普遍采用酸碱催化的中小企业有很大的风险;二是酯含量要求不低于96.5%,这对原料皂化值低的产品有一定难度,将使得企业提高精馏成本;三是一价金属含量不超过5ppm,企业为此要增加分析检测费用和脱碱性催化剂工艺的设计成本等。
  • 鲜榨饮品中铝残留量检测手段亟待提升
    div class=" content" !--enpcontent-- p   近日,“天使之橙”因铝污染检测争议引发社会广泛关注,上海及深圳两地市场监管部门分别对此案做出了不同的处理,上海市场监管部门不予立案,深圳开出百万罚单。 /p p   《食品接触用金属材料及制品》(GB 4806.9-2016)规定,“金属材料和制品(镀锡薄板容器除外)中,食品接触面未覆有机涂层的铝和铝合金、铜和铜合金,以及金属镀层不得接触酸性食品”。两地分歧点主要在榨汁过程中,未覆有机涂层的橙汁机的上下爪是否接触了橙汁。 /p p   深圳市场监管部门认为橙汁机的上下爪接触了橙子表皮就属于接触到了酸性食品,上海市场监管部门则认为接触橙子果肉和果汁才属于接触酸性食品。 /p p   事实上,目前在《食品接触用金属材料及制品》中,并没有关于验证相关部件是否与酸性食品直接接触的统一的检测方法。因此两地检测方法不同,导致不同的结果,实属正常。与其在检测方法上“较劲”,不妨换条思路。 /p p   比如相关监管部门可以考虑直接对橙汁产品进行抽样,检测橙汁中是否有铝的迁移,从而制定食物中铝迁移的限制性标准。比如,明确橙汁中有多少铝的迁移量才算合格,多少的量才会对人体健康构成风险,尽快修订相关标准,以此来判断橙汁的铝含量是否超标。拿出统一的标准来判定橙汁是否受到金属污染比纠结于检测方法更务实。 /p p   正如上海市质量监督检验技术研究院高级工程师罗婵所言,《食品接触用金属材料及制品》近期有望修订,很有可能在新版标准中加入铝迁移量的限值,以此标准来判断橙汁中铝含量是否超标,或许比争论一个部件有没有碰到橙汁更有意义。 /p p   2014年,国家食品安全风险评估中心发布的《中国居民膳食铝暴露风险评估》报告显示,我国近1/3居民铝摄入量超过安全值。铝是人体非必需微量元素,一旦过量摄入就会对健康造成很大影响,在医学界,铝被认为是一种慢性的、蓄积性的神经毒素,被人食用后进入体内,基本无法排出,其毒副作用主要体现在对大脑及神经细胞的损害。 /p p   鉴于铝摄入过量对健康造成的危害,严格监督检查公共场所的现榨橙汁中铝含量是否超标势在必行。 /p p   一方面职能部门要加强无人榨汁饮品中铝含量的抽样检测,落实监管责任并明确处罚标准,增强法律的震慑力,提高不良经营组织的违法成本;既要突击执法监督,也要有常年执法监督;既要抽检,更要“飞检”,不给违法行为“留余地”“空后门”。 /p p   另一方面,还需要相关部门加强宣传引导,让消费者认识到长期食用铝残留超标食品的危害,并帮助消费者掌握辨识含铝超标食品的知识。 /p p   除此之外,橙汁中是否有其他污染元素也是值得深究的问题,因为污染元素不一定只来自于金属抓头。 /p p   自助榨汁机毕竟和一般的自动售货机不一样。原料是否合格,储存条件是否过关,压榨的机器是否卫生,都会触发食品安全问题。 /p p   就机器卫生而言,能否坚持及时、规范的清洗;能否确保机舱内环境干净、整洁、无菌等都是令人担忧的问题。如果榨汁机不及时清洗,不定期消毒,就容易滋生大量细菌,这样那些看似美味营养的果汁很可能成为病从口入的“源头”。 /p p   就原料问题而言,橙子在相对封闭的榨汁机内,很容易腐烂发霉,毕竟水果的保鲜时间很短而且必须存放在一定的温度中。如果腐烂发霉的橙子没有进行及时更换,消费者很可能就会喝到烂橙子榨出的汁。发生霉变的橙子榨出的汁,会因为微生物的繁殖,含有大量有毒物质。 /p p   据了解,早在2017年年底,全国数座城市均出现无人榨汁机内橙子霉变的现象,黄澄澄的橙汁里竟然含有黑色渣滓。 /p p   饮食安全无小事。近年来,能够自动完成去皮、榨汁、装杯、封盖一体化生产流程的自助榨汁机遍布于全国各地的地铁、大小商超内,售卖是自动化了,但卫生安全还做不到自动化,仍然需要经营企业安排足够的人手定期检查更新,确保提供的是符合安全标准的原材料。市场监管部门则需要更加关注,从严从紧做好监管。自律和监管“双管齐下”,只有这样,才能保证消费者喝进去的是一杯安全、健康的橙汁。 /p /div
  • 金属材料检测“国家队”钢研纳克创业板上市
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2019年11月1日,钢研纳克检测技术有限公司举行了敲钟仪式,在深交所创业板上市,股票简称:钢研纳克,证券代码为“300797”。中国钢研科技集团有限公司领导,中国钢研干勇院士、王海舟院士,钢研纳克高管,以及各方代表、嘉宾出席挂牌敲钟仪式,共同见证了钢研纳克敲响开市宝钟的重要时刻。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/f2f566e8-e0a8-4999-ba0e-b11119f85d9d.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/d82ccb7b-fc4d-4500-8590-e576ae71456b.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" / /p p style=" text-align: center " 敲钟仪式 br/ /p p   钢研纳克成立于2001年3月,于2017年12月整体变更为股份有限公司。公司控股股东为中国钢研科技集团有限公司,实际控制人为国务院国资委。钢研纳克是专业从事金属材料检测技术的研究、开发和应用的创新型企业。目前公司提供的主要服务或产品包括第三方检测服务、检测分析仪器、标准物质/标准样品、能力验证服务、腐蚀防护工程与产品,以及其他检测延伸服务。 /p p   钢研纳克此次创业板上市,公开发行股票数量不超过6205万股,占发行后公司总股本的比例不低于25%,新股募集资金总额2.79亿元,自今日起开始上市交易。 /p p   钢研纳克2019年1-9月实现营业收入37,674.61万元,较上年同期增长14.45% 实现归属于发行人股东的净利润5,178.25万元,较上年同期增长47.64% 实现扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润4,170.48万元,较上年同期增长 52.42%。2019年1-9月,营业利润、利润总额、归属于发行人股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润均呈现较大增幅,其主要因素包括:公司第三方检测服务增长 研发费用与2018年1-9月基本持平,已维持较大的基数。 /p p   上市敲钟的前一天,钢研纳克组织召开了“新材料产业高质量发展学术报告会”。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/0c45f692-f22c-46b7-b65b-397b5d2a66f5.jpg" title=" 3.jpg" alt=" 3.jpg" / /p p style=" text-align: center " 特邀报告:制造强国基础要素及基础能力提升 /p p style=" text-align: center " 报告人:中国工程院院士 干勇 /p p   干勇院士在报告中介绍了我国新材料行业发展现状、与国际先进水平的差距,以及中国制造业迈向中高端所面临的问题,并介绍了我国新材料领域未来发展方向和目标等发展战略。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/f98d63e0-a808-4352-91f3-7f3505200428.jpg" title=" 4.jpg" alt=" 4.jpg" / /p p style=" text-align: center " 特邀报告:新材料产业高质量发展的质量基础支撑战略 /p p style=" text-align: center " 报告人:中国工程院院士 王海舟 /p p   王海舟院士报告中分享了我国新材料产业高质量发展的质量基础支撑战略,全方位分析了新材料领域标准化体系建设的现状以及未来发展方向。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/e3af6723-9cd4-470b-b323-055a859949a7.jpg" title=" 5.jpg" alt=" 5.jpg" / /p p style=" text-align: center " 报告:聚焦需求,创新驱动发展——钢研纳克创新之路 /p p style=" text-align: center " 报告人:钢研纳克检测技术股份有限公司 董事长 高宏斌 /p p   高宏斌在报告中回顾了钢研纳克的发展历程,并对未来进行了展望。钢研纳克的发展可分为三个阶段:第一阶段,肩负使命、铸就辉煌(1952-2001年),钢研纳克成为了国内金属材料检测领域业务门类最齐全、综合实力最强的测试表征研究机构之一 第二阶段,不忘初心、开拓进取(2001-2019年),钢研纳克以需求为引领不断创新,仪器核心技术不断取得突破,金属原位分析仪等国际首创仪器问世 加大科技投入,已拥有专利198项 同时,钢研纳克也不断向新领域迈进,创建中国能力验证体系、建立中国材料与试验标准体系等 第三阶段,继往开来、砥砺前行(2019年~),今天钢研纳克在创业板上市,开启了新的征程,向着5-10年成为具有国际影响力的材料表征评价认证的权威机构和综合解决方案提供者、15年时间成为测试仪器装备领域有影响力的国际竞争参与者的目标前行。 /p p br/ /p
  • 莱伯泰科《硅片表面金属离子国产检测仪器首创项目》 获中国检验检测学会科学技术奖
    近期,“2023年度中国检验检测学会科学技术奖”获奖名单公布,北京莱伯泰科仪器股份有限公司(简称“莱伯泰科”)凭借其《硅片表面金属离子国产检测仪器首创项目》荣获科学技术进步奖二等奖。该奖项由中国检验检测学会设立,旨在表彰那些在检验检测科学技术领域或相关领域,通过技术发明、科技进步、国际科技合作等活动,对推动检验检测科学发展做出显著贡献的组织和个人。莱伯泰科于2021年5月和2023年3月分别推出了自主研发的LabMS 3000电感耦合等离子体质谱仪和LabMS 5000电感耦合等离子体串联质谱仪,其技术成熟度与产品可靠性已经满足国内集成电路制造企业对28nm以上制程硅片表面金属离子检测的需求,并已成功应用于半导体晶圆制造企业,在半导体行业有了巨大突破。莱伯泰科此次获奖的《硅片表面金属离子国产检测仪器首创项目》成功解决了国产仪器在此领域的技术空白,有望打破国外技术的长期垄断。该项目依托先进的ICP离子源技术、加强的离子传输系统和基于CAN总线的电控系统,实现了仪器的高效稳定运行及精准检测,满足了半导体硅片行业对极低检出限的严苛要求。凭借在电感耦合等离子体质谱技术领域的丰富创新经验,莱伯泰科一直致力于为半导体行业提供更加精准、高效的解决方案。今天的荣誉标志着莱伯泰科在科技创新道路上达到了新的里程碑。未来,莱伯泰科将继续专注于高端科研设备的研发,努力推动科学仪器技术的持续进步,为行业的发展贡献自己的智慧和力量。电感耦合等离子体质谱仪LabMS 3000 ICP-MS&bull 强大:集成型高基质进样系统,支持在线氩气稀释和有机样品加氧除碳,从而减少样品前处理时间并避免此过程中引入的各种污染&bull 精准:新一代碰撞反应池技术,消除棘手的多原子离子和双电荷离子干扰,提升数据质量&bull 安全:具有多重安全防控以及定时维护日志,确保仪器在安全、可靠的状态下运行,尽量减少计划外的停机和提供安全保护&bull 智能:HiMass智能工作站,中英文语言实时切换,支持接入实验室管理系统和定制报告模版,向导式设计更符合中国人操作习惯&bull 高效:与LabTech前处理设备无缝衔接实现一站式元素分析解决方案,使元素分析更高效、更准确、更安全LabMS 5000 电感耦合等离子体串联质谱仪(ICP-MS/MS)精准:MS/MS模式实现受控且可靠的干扰去除,精准去除质量干扰离子,从而获得更低的检测限和准确的超痕量分析结果。稳定:采用工业标准27.12MHz 全固态RF发生器,具有高稳定性及可靠性;优异的离子传输系统设计即使在MS/MS模式下也具有良好的检测稳定性。可靠:通过 SEMI S2 认证,多达十重安全防护配置,带来全面可靠的安全防护,保证仪器长时间安全可靠运行。强大:全基体进样系统结合接口设计及加强离子传输系统,带来强大的基体耐受性,即使高基体直接进样也可有效降低信号漂移。易用:HiMass智能工作站,一键式,向导式、模块化设计,界面简洁直观,易学易用,提高工作效率。
  • 川一仪器发布微生物限度检测仪CYW-300B一体式内置泵新品
    微生物限度检测仪CYW-300B微生物限度检测装置采用不锈钢金属材料制成,将供试品注入微生物限度培养器内,通过检验仪自真空泵负压抽滤,将供试品中微生物截留在滤膜上,用取膜器取出滤膜,转移至配置好的固体培养基上,菌面朝上,平贴.盖上盖子形成封闭的培养盒,置相应的恒温培养处内培养并计数. 适用范围疾控:江、河、湖、海、水样食品:纯净水、矿泉水、饮料制药:纯化水、注射用水、原料药、胶囊、生物制品、片剂、口服制剂化工:各种需测试微生物水样 化妆品:各种用水及产品 微生物限度检测仪CYW-300B主要特征:1.一体化超小型设计,减小了对层流台操作空间的占用。2. 滤膜预先灭菌,即拆即用,可将主要污染物源降到zui低,提高检测可靠性3.过滤杯采用独特的唇形密封设计,不使用夹钳和 O 型圈,确保无泄 漏操作和均匀的微生物回收率4.可同时抽滤多张滤膜,大大提高了工作效率。5.滤杯采用可重复使用材料设计,经久耐用,节省成本,操作方便。6.每个滤头采用独立控制的方式,方便操作人员灵活使用。7.无油真空泵设计,噪音低。8.仪器表面经镜面处理,便于清洁和消毒。9.过滤头可以火焰快速灭菌,方便连续实验操作;10. 配有内置进口隔膜液泵,不需外接抽滤瓶,液体直接通过隔膜液泵排除,减少了抽滤瓶使用上的繁琐11.已氧化的美观的把手分布基座两端,使其更加稳固;12.稳固的低重心设计使其不会因溶液满载而发生翻倒。 微生物限度检测仪CYW-300B技术参数:1、适用滤膜直径:Φ47mm/50mm;2、有效过滤直径:40mm;3、滤杯容量:150ML(250ml 可选);3、过滤头数量:1/3/6 ;4、检测方法:薄膜过滤法;5、抽滤方式:隔膜泵负压抽滤,无需抽气瓶;6、抽液速率:100ml/15s(带膜);7、过滤头灭菌方式:湿热灭菌、火焰枪快速灭菌;8、滤头:可拆装。 微生物限度检查仪使用中的常见问题微生物限度检查仪在使用过程中出现显示屏不亮仪器也不运转了,应该怎么检查及解决方法:当您对此款微生物限度检验仪设备内置还不是那么熟悉的情况下,又着急使用仪器该,首先我们先检查电源线是否有损坏,电源保险丝是否完好。如果有损坏更坏即可恢复正常工作。  如果通电那就是仪器里面出现的问题。这时我们先打开仪器后半截机箱盖,打开时要注意后机箱盖要手从两侧拿从下往上取下机箱盖,在取机箱盖的过程中要注意轻拿轻放以防碰掉表面漆而影响美观。取下后我们应该先查看线路是否有烧坏有没有焦味,如果两者都没,那仪器显示屏不亮仪器也不运转有可能是因为电源插头与电路板的连接线有松动导致接触不良。用工具把连接线两头连接点重新固定拧紧,仔细看好正负极以免按错导致不必要的仪器损坏。微生物限度检查仪检测过程中如果遇到解决不了的问题,建议及时联系厂家。  微生物限度检验仪显示屏亮而主机不工作。微生物限度检查仪显示屏亮而主机不工作说明电源插头与电路板之间的连接没有问题,问题出在电路板与主机的连接处。在对电路板检查时要注意不要用力过猛,以免损坏电路板。如果以上都无法解决,则电机内部出现问题,联系厂家更换,检查电路板与主机链接处是否接触不良,如有松动拧紧即可。  微生物限度检查仪主机工作明显出现主机工作速度低于显示屏速度。  检查及解决方法:打开机箱盖检查主机前面的两个连接拍击板的不锈钢铁棒看上面的润滑脂量,润滑脂是起到润滑作用的如果机油不够多就会导致主机的速度减慢,从而出现拍击板的速度与显示屏的速度不符合。往不锈钢铁棒上加适量的润滑脂就可以解决这个问题,微生物限度检查仪在加润滑脂的时候要注意不要让润滑脂碰到电线或电路板上以防短路烧坏仪器。微生物限度检查仪的使用方法1、根据供试品性状来选择滤膜材质,过滤前后应保证滤膜的完整性;2、仪器不工作时,请断电;3、不能抽滤强酸、强碱、强氧化剂、强腐蚀等液体;4、当供试品中含有不溶性的颗粒,悬浮物时,可能导致滤膜堵塞影响过滤,应将供试品进行预处理,除去颗粒或悬浮物;5、抽滤前,应确保管道密封性良好。创新点:性能特点: 1.一体化超小型设计,减小了对层流台操作空间的占用。 2. 滤膜预先灭菌,即拆即用,可将主要污染物源降到最低,提高检测可靠性 3.过滤杯采用独特的唇形密封设计,不使用夹钳和 O 型圈,确保无泄 漏操作和均匀的微生物回收率 4.可同时抽滤多张滤膜,大大提高了工作效率。 5.滤杯采用可重复使用材料设计,经久耐用,节省成本,操作方便。 6.每个滤头采用独立控制的方式,方便操作人员灵活使用。 7.无油真空泵设计,噪音低。 8.仪器表面经镜面处理,便于清洁和消毒。 9.过滤头可以火焰快速灭菌,方便连续实验操作; 10. 配有内置进口隔膜液泵,不需外接抽滤瓶,液体直接通过隔膜液泵排除,减少了抽滤瓶使用上的繁琐 11.已氧化的美观的把手分布基座两端,使其更加稳固; 12.稳固的低重心设计使其不会因溶液满载而发生翻倒。 微生物限度检测仪CYW-300B一体式内置泵
  • 默克密理博药用胶囊中铬等重金属检测实验用水方案
    ——帮助您的QC实验室达到高“水”平 1. 超纯水机——铬等重金属检测的必备工具 毒胶囊来袭,你准备好了吗?国家药监局明确要求明胶、胶囊类药品生产企业必须逐批严格检验原辅料和产品,各企业应当具备自行检测铬等重金属元素的能力。原子吸收光谱仪(AAS)和电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)等仪器已成为这场胶囊保卫战中最有效的武器。而这些武器能否有效发挥作用,“实验用超纯水”是关键。 考虑到药典和国标对铬等重金属检测的要求,TOC检查用水的规定,高效液相色谱(HPLC)的用水要求,以及新版GMP对QC实验室质量管理的规范,QC实验室用水的选择越来越受到药企的重视。超纯水机的正确选择与使用也成为制药实验室检测能力建设的关键。 2. 实验用水的选择——法规和分析仪器对实验用水的要求 根据《中国药典》以及国家标准法规的要求,明胶、胶囊中的铬等重金属的检测主要采用AAS、ICP-AES或ICP-MS的方法。目前多数企业和药检单位选择采用AAS;ICP-AES具有速度快、可同时检测多种重金属元素、灵敏度高等优势,也将会在今后的检测中广泛应用。无论是AAS,ICP-AES还是ICP-MS,对于实验用水都有严格的要求:原子吸收光谱仪用水要求 对于重金属检测的石墨炉AAS方法,近年国内外新发布的相关国家标准(食品安全)都要求使用一级水(超纯水)作为试剂用水。胶囊中铬的检测多数采用石墨炉原子吸收光谱的方法,因此应选择使用一级水(超纯水)。另一方面,各原子吸收光谱仪生产厂商都对试剂用水也有严格要求,从厂商的仪器应用介绍、检测方案及维护指南中均可以看到对实验用超纯水的水质要求。ICP-AES、ICP-MS用水要求 ICP-AES及ICP-MS为2010版中国药典附录中新增方法,药典明确要求这两类方法试验用水的电导率应小于0.056 μS/cm,即电阻率大于18MΩ(25℃)的超纯水;相关国家标准也都要求使用一级超纯水。在使用ICP-MS进行痕量、超痕量级元素检测时,还应选择经过特殊精致处理的超纯水。纯化水、去离子水及蒸馏水能否满足要求? 表1 不同实验用水对比表 水质指标 纯化水 去离子水 蒸馏水 Milli-Q超纯水 电导率 18 MΩ(25℃)TOC 5 ppb细菌 1 cfu/mL颗粒物(0.22 μm) 1 个/mL 3. 实验用水对重金属分析的影响 在采用AAS、ICP-AES以及ICP-MS进行重金属分析过程中,超纯水主要用于空白样品对照、标准溶液配置、样品前处理、仪器运行及清洗用水。由于石墨炉AAS、ICP-AES以及ICP-MS都拥有非常低的检测限和极高的仪器灵敏度,水中少量的污染物也会对分析结果以及仪器自身性能造成影响,容易产生各种风险和麻烦。离子——导致空白值高,存在光谱干扰及化学干扰,影响检测的准确度、精密度及重复性。污染分析仪器,产生不同程度背景干扰;颗粒——易对石墨炉、雾化器及管路造成损坏,影响仪器性能和寿命;有机物——易形成有机金属化合物,影响检测准确度,同时易引起积碳,影响仪器性能。 图1 不同实验用水品质对AAS检测结果的影响图注: AAS测定水中的铬,上图为采用某地不同时期纯化水进行多次试验获得的标准工作曲线,线性欠佳,相关系数rMilli-Q产水(ppt)* 铬 Cr 100 未检出 (ND) 0.12 3 砷 As 100 未检出 (ND) 0.48 4 镉 Cd 10未检出 (ND) 0.08 2 铅 Pb 100 未检出 (ND) 0.07 0.5 * 该实验数据为洁净间环境中进行单次实验的结果,不代表仪器指标,仅供参考。 全面的水质监控和验证服务 具有全面的水质监控体系,配置精密的电导率、TOC在线检测、流量及温度等检测装置,同时TOC以及电导率检测仪符合USP及中国药典的要求,并且可提供校验服务。Milli-Q超纯水系统符合GMP规范,可提供全面的3Q验证服务,满足药厂进出口业务的需要。 Millitrack——满足未来QC实验室对远程网络化监控和管理的需求 通过配置Millitrack产品可实现完美的远程监控和网络化管理,符合法规要求。兼容LIMS,ELN,SDMS/ECM等实验室数据管理系统,数据管理畅行无忧。 满足痕量及超痕量元素分析的Q-POD Element配置Q-POD Element精制器,可提供ppt或亚ppt级超纯水,适用于ICP-MS等元素分析仪器。 5. 默克密理博超纯水方案介绍推荐方案一:带有Q-POD 独立取水单元的超纯水旗舰产品 Milli-Q Advantage A10推荐方案二:新一代纯水/超纯水一体化智能系统 Milli-Q Integral (更多型号可咨询所在区域默克密理博的销售技术人员或拨打400-889-1988) 6. 默克密理博金属铬检测试剂包默克密理博实验室解决方案部门提供各种高品质的金属离子标液及高纯化学试剂,其中ICP和AAS标准溶液可溯源到NIST提供的标准物质,每个包装均附有分析报告。针对胶囊中重金属铬的检测,Merck Millipore可提供如下试剂耗材 序号 名称 货号 备注 1高纯硝酸 1.01799.1000 优级纯 1.00441.1000 超纯 2 铬标液 1.19779.0500 AAS标液 1.70312.0100 ICP标液 3 重铬酸钾 1.02403.0080 基准物质 4 磷酸二氢铵 1.01126.0500 优级纯 5 PFA容量瓶 36208BR 痕量分析专用 更多离子标液或其他试剂耗材,请联系默克密理博(400-889-1988)。
  • 博晖创新专业检测土壤中重金属元素
    p   土十条出台后,国家将全面强化监管执法。重点监测土壤中镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物。博晖公司将继续研发高质量的元素分析仪器,为客户提供更加优质的服务。 /p p   博晖原子荧光光度计RGF系列,专业检测土壤中重金属元素。博晖公司依据土壤中总汞的测定(GB/T 22105.1—2008) 土壤中总砷的测定(GB/T 22105.2—2008) 土壤中总铅的测定(GB/T 22105.3—2008) 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定(HJ680-2013 HJ 680-2013 )等国家标准,开发了多种土壤样品的前处理方法,提供土壤中重金属元素解决方案。独有的模块化体系结构设计,方便用户随时对产品升级和更新。最新的顺序注射断续流动技术,可使样品检测速度提高50%。独有的激发光源漂移校正技术,使汞元素分析结果更精确! /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201606/insimg/1897d5d7-bddf-40f4-b172-f7e39c5a6432.jpg" title=" 11.jpg" / /p p style=" text-align: center "   BCEIA金奖产品 RGF-8780 /p p   博晖公司电感耦合等离子体发射光谱仪 AES-3000,国家十二五重大科学仪器设备开发专项的研发成果,世界上体积最小的单道扫描型发射光谱仪。可进行72 种元素分析,用于各种物质中的常量、微量、痕量元素的测定。 /p p style=" text-align: center " img style=" width: 456px height: 300px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201606/insimg/47047d18-ea3f-4bec-b04b-a7f1fe427d52.jpg" title=" 22.jpg" border=" 0" height=" 300" hspace=" 0" vspace=" 0" width=" 456" / /p p style=" text-align: center "   电感耦合等离子体发射光谱仪 AES-3000 /p p   博晖创新注重科研与应用并行发展的道路,目前拥有各项技术专利50余项,发明专利10余项,拥有强大的技术支持,承担了多项国家重大科学仪器设备的开发工作。主持了“原子荧光性能测试标准”制定,主持了“原子荧光光谱与液相色谱联用仪性能测试方法”,主持“全国分析检测人员能力培训委员会(ATC)教材”的编著,参与了“原子荧光光谱仪国家标准(GB/T)、“原子荧光国家计量核定规程(JJG)”修订等工作。“博晖自成立以来崇尚技术创新,拒绝开发低技术含量产品”。博晖公司将自身定位于医疗诊断、生命科学、环境保护、食品安全和科研等应用领域的解决方案提供商,公司将继续打造微流控核酸检测、免疫诊断检测、原子光谱以及质谱等高端技术平台,不断开发出更具创新性、更好地满足客户需求的产品和解决方案,致力于为客户提供更加卓越的产品及使用体验。 /p
  • 吉天仪器助力全疆重金属检测分析技术培训班
    近日,由新疆维吾尔族自治区环境监测总站组织承办,新疆各地州(市)环境监测站参加的“全疆重金属检测分析技术培训班”在乌鲁木齐市成功举办。聚光科技旗下子公司北京吉天仪器有限公司作为此次会议协办方全程跟进培训工作,并向与会人员推广和交流了原子荧光技术在重金属检测中的应用。  培训会议的主要目的是应对新疆维吾尔族自治区上半年应急监测工作中凸显的问题,解决全区重金属监测在实验室管理、质量控制、实验室检测等环节暴露出的漏洞,各个环境监测站分管实验室管理站长、质控人员、从事重金属实验室分析工作的技术骨干等共计五十多人参加了此次技术培训班。全疆重金属检测分析技术培训班现场  上海市环境监测中心站的王向明先生就重金属检测分析工作与大家进行了深入交流,主要突出了监测机构在实施“两高司法解释”的新形势下面临的问题与应对措施。新疆环境监测总站的三位工程师也和诸位学员交流学习了原子吸收分光光度计、原子荧光光度计、电感耦合等离子体质谱仪在环境监测中的应用。最后,吉天仪器的工程师给大家介绍了自主研发生产的AFS系列原子荧光光度计以及SA-20形态分析仪的工作原理,及其在重金属检测分析技术工作中的应用。全疆重金属检测分析技术培训班现场  通过本次培训班的交流学习,新疆环境监测各站解决了在以往的监测工作中遇到的问题,查漏补缺。吉天仪器的原子荧光产品、形态分析产品和直接进样汞镉测试仪等在重金属监测行业中有着丰富的应用经验,希望新疆维吾尔族自治区环境监测总站及其他州(市)站能用先进的仪器和最新的技术提高重金属监测效率,在今后的工作中能有量的提升和质的飞跃。
  • 吉天仪器助力全疆重金属检测分析技术培训班
    近日,由新疆维吾尔族自治区环境监测总站组织承办,新疆各地州(市)环境监测站参加的全疆重金属检测分析技术培训班在乌鲁木齐市宇豪馨怡酒店成功举办。聚光集团旗下北京吉天仪器有限公司作为此次会议协办方全程跟进助推培训工作顺利进行。为了应对新疆维吾尔族自治区全区上半年应急监测工作中凸显的问题,解决全区重金属监测在实验室管理、质量控制、实验室检测等环节暴露出的突出问题,新疆维吾尔族自治区环境监测总站于2016年7月26日至2016年7月28日举办了《全疆重金属检测分析技术培训班》,各个环境监测站分管实验室管理站长1人,质控人员1人,从事重金属实验室分析工作的技术骨干2人共计五十多人参加了此次技术培训培训班。吉天仪器高度重视此次技术培训会议,分派新疆大区鼎力协助自治区环境监测总站,希望为新疆乃至全国的重金属检测分析工作作出自己的贡献。推进重金属检测分析工作向前发展也是每个仪器公司应该承担的社会责任,多位吉天工作人员协助组织培训会议,力保培训顺利进行。上海市环境监测中心的王向明先生就重金属检测分析工作进行全面交流,主要突出了监测机构在实施“两高司法解释”的新形势下面临的问题与应对措施。新疆环境监测总站的三位工程师和诸位学员交流学习了原子吸收分光光度计、原子荧光光度计和电感耦合等离子体质谱连用仪在环境监测中的应用。吉天仪器的工程师也和大家分享交流了AFS系列原子荧光和SA-20形态分析仪的工作原理和在重金属检测分析技术工作中的应用。本次全疆重金属检测分析技术培训班的成功举办,将强力提升新疆维吾尔族自治区全区监测工作的效率,解决全区重金属监测在实验室管理、质量控制、实验室检测等环节暴露出的突出问题。吉天仪器的原子荧光产品、形态分析产品和直接进样汞镉测试仪等在重金属监测行业中有着丰富的应用,随着应用的增加及数据库的不断完善,相信会对国家重金属监测分析工作作出更大的贡献!
  • 天瑞仪器成功协办有色金属化学元素分析检测技术交流会
    为了进一步促进推进我国有色金属化学元素分析检测技术进展与产业升级,促进应用范围的不断加深与扩大,切实解决当前本领域内关注的热点、焦点和难点问题;3月29日—3月31日,由中冶有色技术平台、中冶有色技术网主办,江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称天瑞仪器)协办的“有色金属化学元素分析检测技术交流会”(以下简称交流会)在昆山成功举行。会议邀请了行业知名专家学者、科研院所、检验认证机构及有色金属领域相关代表、设备及技术解决方案供应商代表,就国家相关政策和学术研究进展、工程应用实例做了专题报告。会议开始,天瑞仪器董事长刘召贵博士致开幕辞,欢迎前来参会的老师及专家,并预祝本次会议圆满成功。天瑞仪器董事长刘召贵博士致开幕词会议现场座无虚席天瑞仪器顾问余正东作报告作为国内化学分析行业的领航者,拥有多年累积的分析测试仪器的技术和实力,产品广泛应用于有色金属行业中的地质考察、矿产、冶炼、加工、实验室研究、生产制造等环节。作为此次会议的协办方,还特地安排了专家学者们来公司参观考察,天瑞仪器总经理应刚热情的接待了考察团一行。天瑞仪器总经理应刚讲解仪器使用情况考察团参观多功能展厅考察团参观化学分析实验室考察团参观机加中心考察团一行先后参观了天瑞仪器多媒体展厅、化学分析实验室以及天瑞仪器的机械加工中心。参观学习后, 专家学者们对我公司的热情接待表示诚挚感谢,对天瑞仪器在检测方面的相关产品及技术实力表示充分的肯定。 相信通过此次会议能够加强有色行业内的技术交流,同时也为有色金属行业发展带来新的思路与机遇。未来,天瑞仪器将继续发展和巩固核心技术,为促进我国有色金属分析测试技术的快速发展,提高金属分析检测结果的准确性和可靠性贡献科技力量。
  • 珀金埃尔默与湖北省粮油质检站联合举办粮食中重金属快速检测培训班
    65%的中国人以稻米为主食,而美国农业部的一项研究表明,水稻是对镉吸收最强的大宗谷类作物,其籽粒镉水平仅次于生菜。近年来,粮食作物重金属污染事件在湖南、广西、江西、广东等地频发,引起了社会各界的高度关注。据估算,中国仅镉污染的耕地就有8000万亩左右,被镉、砷等污染的耕地近1.8亿亩;黄河水系、淮河干流、滦河的镉超标率都在16%以上。面对如此严峻的形式,国家正逐步加强对粮食作物的重金属污染物检测要求,并逐步完善相应的标准。 PerkinElmer公司在湖北省武汉市粮油食品中心检验站开展粮食中重金属快速检测培训会 2012至2013年湖北省粮食局通过政府采购招标程序,先后购买了PerkinElmer公司24台PinAAcle 900型原子吸收分光光度计,以满足国家对粮食作物重金属污染检测的更高要求,确保在湖北省全省顺利开展重金属污染情况调查工作,统一检测方法及评价标 准,确保检验数据准确、可靠、客观公正,受湖北省粮油食品质量监测站的邀请,PerkinElmer公司于2014年1月8~14日与湖北省粮油食品质量 监测站联合举办了“湖北省粮油食品重金属检验技术培训班”。PerkinElmer公司派出了阵容强大的技术支持团队,原子吸收技术经理杨仁康、资深技术 支持姜劲峰、上海技术中心魏攀、资深原子吸收维修工程师杜光华,与参会的各地市粮油检测的技术骨干进行了深入的技术交流。对粮油食品中常见重金属原子吸收 检测原理、样品前处理、上机操作、注意事项、常见问题、结果处理等方面进行了系统性的培训并进行了实际操作。在培训班中PerkinElmer的技术工程 师现场演示了快速湿法消解-石墨炉原子吸收测定大米中镉、铅的方法,为快速准确检测大米中的镉、铅等元素提供了一条新的途径。 在本次培训过程中,PerkinElmer公司着重介绍了湿法快速消解检测法。GB 2715-2005《粮食卫生标准》和GB 2762-2012食品中污染物限量中明确规定粮食中各项污染物限量指标,其中Pb不大于0.2mg/kg,Cd在稻谷(包括大米)、豆类中不大于 0.2mg/kg,麦类(包括小麦粉)、玉米及其他中不大于0.1mg/kg,检测方法分别按照GB 5009.12-2010《食品中铅的测定》及GB 5009.15-2003《食品中镉的测定》执行。 现场演示大米中铅、镉的湿法快速消解检测方案 要完成样品检测,首要的第一步就是要对样品进行前处理,GB 5009.12-2010、GB 5009.15-2003中所推荐的4种试样消解方法分别是压力消解罐消解法、干法灰化、过硫酸铵灰化法和湿法消解法,但目前各实验室普遍采用的是微波消解法。样品处理是整个检测环节中非常关键的一环,直接影响到最终的分析结果,常规的前处理方法中,无论哪一种方法都面临共同的难题,那就是步骤繁琐、空白易污染、样品结果出现负值或者消解回收率失败等等,这也是让很多分析人员头疼的事情。其实,这些问题归根结底都在于对样品空白值的把控,而这恰恰是传统消解方式难以避免的,操作步骤越复杂,使用器皿越多,空白就越难以控制。为此,PerkinElmer开发了粮食样品湿法快速消解的检测方法,不仅符合国家标准方法要求,而且最大程度上减少了前处理过程中可能带来的污染和损失,结合仪器性能优势,通过方法条件优化,大大提高了检测效率,并节约了检测成本,并在最大程度上确保分析结果的准确性。 现场演示样品消解使用PerkinElmer SPB 石墨消解器进行,仅需半个小时即可完成,定容后溶液直接进行石墨炉仪器分析。通过标样结果验证,测试值与标准值吻合,充分说明湿法快速消解的方法完全能够准确进行大米中Cd含量检测,从样品处理到建立标准曲线并得到最终分析结果,整个过程耗时不超过1小时,若使用常规的仪器方法,是绝对无法在如此短时间内完成的。 标样检测结果 现场粮油食品中心提供了一份实际的粮食样品009#,用户进行微波消解法和湿法快速消解法之间的对照。 两种方法的实验结果对比 从两种方法的实验结果来看,无论是标准物质,还是实际样品,结果都非常一致。但PerkinElmer的方法在1个小时内就给出了所有数据结果,而对照组仅在前处理样品阶段就耗时近半天。 同时,此方法也适用于其它重金属元素的检测。培训期间,PerkinELmer技术人员应学员的要求,使用同样的湿法快速处理样品,对大米中的铅进行了测试。结果显示,空白值信号0.0004,样品信号0.0032,样品测试结果值:0.101mg/kg,铅含量合格。通过实验,学员们明白了前处理的重要性并不禁感叹:“含量这么低的样品,空白值必须控制住,否则,不可能做好!”。 大米中Pb含量的检测结果 通过以上两组实验对比,PerkinElmer技术人员简单扼要地阐明了湿法快速消解样品在技术上的优势,这也是PerkinElmer历年来致力于湿法快速消解样品测试方法开发的真正目的所在,即尽可能用最简单快捷的方法,完成样品前处理,提高检测效率,节省检测成本,同时更能确保分析结果准确。
  • 中关村材料试验技术联盟关于《金属材料 管 压扁-胀形试验方法》等10项的立项公告
    各位专家、委员及相关单位:经中国材料与试验标准化委员会(以下简称:CSTM标准化委员会)审查,CSTM标准化委员会批准以下 CSTM标准立项,特此公告。序号标准名称标准立项号1金属材料 管 压扁-胀形试验方法CSTM LX 0100 01259—20232金属材料 薄板和薄带 非等轴胀形试验方法CSTM LX 0100 01260—20233硅酸二钙-硫铝酸钙-硫硅酸钙水泥熟料CSTM LX 0301 01261—20234固废基无熟料、少熟料硅铝质水泥CSTM LX 0301 01262—20235预处理铝灰制备水泥混凝土砌块的技术要求CSTM LX 0324 01263—20236催化裂化催化剂酸性可接近性 指数测定方法CSTM LX 0500 01264—20237民用飞机纳米陶瓷铝合金TiB2颗粒粒径测试方法CSTM LX 6600 01265—20238铝制多层复合钎焊板 氧化膜厚度的测试方法 俄歇电子能谱法CSTM LX 9802 01266—20239粉末冶金钛合金材料CSTM LX 9900 01267—202310增材制造用高温合金粉末CSTM LX 9900 01268—2023如有单位或个人愿意参与该标准项目的工作,请与项目牵头单位联系。请登录CSTM官网http://www.cstm.com.cn/channel/details/3-2-CSTMgonggao?page=1查看立项公告通知。CSTM标准委员会秘书处联系方式联系人:陈鸣,罗倩华 办公电话:010-62187521手机:13011072266,13611338417 邮箱:chenming@ncschina.com, luoqianhua@ncschina.com通讯地址:北京市海淀区高梁桥斜街13号钢研集团新材料大楼1020邮编:100081 CSTM标准化委员会
  • 莱伯泰科参加第三届全国有色金属分析检测与标准化技术交流研讨会
    由中国矿冶检测机构联盟、中国矿业联合会选矿委员会、北矿检测技术有限公司、北京材料分析测试服务联盟联合主办,国家重有色金属质量监督检验中心、金属矿产资源评价与分析检测北京市重点实验室、北方中冶(北京)工程咨询有限公司联合承办的“第三届全国有色金属分析检测与标准化技术交流研会”于2017年8月5在北京举办,会议主题为“中国矿冶检测机构助力公平贸易与绿色发展”。吸引了众多行业内的高端用户,专家学者前来参加。 会议现场 会议当天,莱伯泰科展台吸引众多用户前来参观,此次参展仪器为:ETHOS UP大微波消解/萃取系统,EHD36消解仪,微控数显电热板。主办方之一矿冶研究院也都在使用莱伯泰科的仪器,包括微波及电热板等仪器。 图为用户咨询参展仪器具体情况 北京莱伯泰科仪器股份有限公司是一家专业的、为食品安全、环境检测、疾病控制和材料分析等分析化 学实验室提供从样品前处理到分析测试解决方案的国际化企业。公司集产品研发、生产、销售和服务为一体,国际和国内为一体。主要产品包括无机和有机分析样品前处理产品,实验室冷却、加热和温控产品,分析仪器,快速检测和连续移动检测产品,实验室设计和建设解决方案等。
  • 7月份 有330项仪器及检测相关标准将实施
    7月份有330项仪器及检测相关标准将实施——农林/机械/环境标准领衔我们通过国家标准信息平台查询到,在2022年7月份将有330项仪器及检测行业的国家标准、行业标准和团体标准将实施。7月份将要实施标准分布如下:7月份将要实施标准类别图农林牧渔食品将要实施的标准独具鳌头,占据了将要实施标准的18%,涉及农业、农产品产品质量等方面标准。机械类将要实施标准紧随其后,主要是机械的无损检测 等相关标准为主。环境也是分析检测人员重点关注的领域,有多达41个标准将实施,主要是关于大气监测 、水方面的监测 、不同企业排污情况要求等标准。其他的标准如下: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(58个)DB42/T 1864.2-2022家禽疫病诊断技术规程 第2部分:禽大肠杆菌致病群双重探针法检测 DB42/T 1864.4-2022 家禽疫病诊断技术规程 第4部分:禽白血病抗原ELISA检测方法 GB 34914-2021 净水机水效限定值及水效等级 GB/T 1600-2021 农药水分测定方法 GB/T 18691.1-2021 农业灌溉设备 灌溉阀 第1部分:通用要求 GB/T 18691.2-2021 农业灌溉设备 灌溉阀 第2部分:隔离阀 GB/T 18691.3-2021 农业灌溉设备 灌溉阀 第3部分:止回阀 GB/T 18691.4-2021 农业灌溉设备 灌溉阀 第4部分:进排气阀 GB/T 18691.5-2021 农业灌溉设备 灌溉阀 第5部分:控制阀 GB/T 19136-2021 农药热储稳定性测定方法 GB/T 1927.10-2021 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第10部分:抗弯弹性模量测定 GB/T 1927.1-2021 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第1部分:试材采集GB/T 1927.12-2021 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第12部分:横纹抗压强度测定 GB/T 1927.17-2021 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第17部分:冲击韧性测定 GB/T 1927.18-2021 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第18部分:抗冲击压痕测定 GB/T 1927.19-2021 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第19部分:硬度测定 GB/T 1927.20-2021 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第20部分:抗劈力测定 GB/T 1927.2-2021 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第2部分:取样方法和一般要求 GB/T 1927.3-2021 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第3部分:生长轮宽度和晚材率测定 GB/T 1927.4-2021 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分:含水率测定 GB/T 1927.5-2021 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定 GB/T 1927.6-2021 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第6部分:干缩性测定 GB/T 1927.7-2021 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第7部分:吸水性测定 GB/T 1927.8-2021 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第8部分:湿胀性测定 GB/T 1927.9-2021 无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定 GB/T 20882.2-2021 淀粉糖质量要求 第2部分:葡萄糖浆(粉) GB/T 20882.3-2021 淀粉糖质量要求 第3部分:结晶果糖、固体果葡糖 GB/T 20882.4-2021 淀粉糖质量要求 第4部分:果葡糖浆 GB/T 20882.6-2021 淀粉糖质量要求 第6部分:麦芽糊精 GB/T 20886.1-2021 酵母产品质量要求 第1部分:食品加工用酵母 GB/T 20886.2-2021 酵母产品质量要求 第2部分: 酵母加工制品 GB/T 22173-2021 噁草酮原药 GB/T 22178-2021 噁草酮乳油 GB/T 22268-2021 香荚兰 词汇 GB/T 22301-2021 干迷迭香 GB/T 22304-2021 干甜罗勒 规范 GB/T 23528.2-2021 低聚糖质量要求 第2部分:低聚果糖 GB/T 23549-2021 丙环唑乳油 GB/T 24694-2021 玻璃容器 白酒瓶质量要求 GB/T 30359-2021 蜂花粉 GB/T 41184.1-2021 土壤水分蒸发测量仪器 第1部分:水力式蒸发器 GB/T 41185-2021 水生动物病原DNA检测参考物质制备和质量控制规范 质粒 GB/T 41186-2021 鲜、活鲍分级 GB/T 41187-2021 农业物联网应用服务 GB/T 41188-2021 鹿茸加工技术规程 GB/T 41189-2021 蛋鸭营养需要量 GB/T 41190-2021 鹿营养需要量 GB/T 41194-2021 肉用母牛体况评分技术规范 GB/T 41199-2021 木牙签 GB/T 41219-2021 酿酒酵母和乳酸克鲁维酵母的鉴定方法 GB/T 41220-2021 食品包装用复合塑料盖膜 GB/T 41222-2021 土壤质量 农田地表径流监测方法 GB/T 41223-2021 土壤质量 硝化潜势和硝化抑制作用的测定 氨氧化快速检测法 GB/T 41224-2021 土壤质量 土壤相关数据的数字交换 GB/T 41227-2021 蜜蜂饲养管理技术规范 GB/T 41228-2021 棉花加工调湿通用技术要求 GB/T 8618-2021 制盐工业主要产品取样方法 GB/Z 40948-2021 农产品追溯要求 蜂蜜 冶金标准(18个)GB/T 22565.1-2021 金属材料 薄板和薄带 回弹性能评估方法 第1部分:拉弯法 GB/T 228.1-2021 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 GB/T 26016-2021 高纯镍 GB/T 10117-2021 高纯锑 GB/T 26018-2021 高纯钴 GB/T 26301-2021 屏蔽用锌白铜带箔材 GB/T 29502-2021 硫铁矿烧渣 GB/T 3670-2021 铜及铜合金焊条 GB/T 41079.1-2021 液态金属物理性能测定方法 第1部分:密度的测定 GB/T 41080-2021 钼及钼合金金相检验方法 GB/T 41153-2021 碳化硅单晶中硼、铝、氮杂质含量的测定 二次离子质谱法 GB/T 41154-2021 金属材料 多轴疲劳试验 轴向-扭转应变控制热机械疲劳试验方法 GB/T 41155-2021 烧结金属材料(不包括硬质合金) 疲劳试样 GB/T 5121.28-2021 铜及铜合金化学分析方法 第28部分:铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅和铋含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 6730.25-2021 铁矿石 稀土总量的测定 草酸盐重量法 GB/T 6730.28-2021 铁矿石 氟含量的测定 离子选择电极法 GB/T 6730.48-2021 铁矿石 铋含量的测定 二硫代二安替吡啉甲烷分光光度法 GB/T 8643-2021 含润滑剂金属粉末中润滑剂含量的测定 索格利特(Soxhlet)萃取法 环境标准(41个)DB41/T 2252-2022 集中式地下水饮用水水源地基础环境状况调查技术规范 DB32/ 4147-2021 表面涂装(工程机械和钢结构行业)大气污染物排放标准 DB32/ 4148-2021 燃煤电厂大气污染物排放标准 DB32/ 4149-2021 水泥工业大气污染物排放标准 DB41/T 2255-2022 石油污染土壤修复验收技术规范 DB51/ 2864-2021 四川省水泥工业大气污染物排放标准 DB51/ 2865-2021 四川省加油站大气污染物排放标准 GB/T 13277.6-2021 压缩空气 第6部分:气态污染物含量测量方法 GB/T 13277.7-2021 压缩空气 第7部分:活性微生物含量测量方法 GB/T 18916.10-2021 取水定额 第10部分:化学制药产品 GB/T 18916.11-2021 取水定额 第11部分:选煤 GB/T 18916.57-2021 取水定额 第57部分:乳制品 GB/T 18916.58-2021 取水定额 第58部分:钛白粉 GB/T 18916.59-2021 取水定额 第59部分:醋酸乙烯 GB/T 18916.60-2021 取水定额 第60部分:有机硅 GB/T 21534-2021 节约用水 术语 GB/T 30887-2021 工业企业水系统集成优化技术指南 GB/T 41012-2021 含有色金属固体废物回收利用技术规范 GB/T 41015-2021 固体废物玻璃化处理产物技术要求 GB/T 41016-2021 水回用导则 再生水厂水质管理 GB/T 41017-2021 水回用导则 污水再生处理技术与工艺评价方法 GB/T 41018-2021 水回用导则 再生水分级 GB/T 41019-2021 矿井水综合利用技术导则 GB/T 41025-2021 煤层气废弃井处置指南 GB/T 41058-2021 水泥窑协同处置污泥及污染土中重金属的检测方法 HJ 1237—2021 机动车排放定期检验规范 HJ 1244-2022 排污单位自行监测技术指南 稀有稀土金属冶炼 HJ 1245-2022 排污单位自行监测技术指南 聚氯乙烯工业 HJ 1246-2022 排污单位自行监测技术指南 印刷工业 HJ 1247-2022 排污单位自行监测技术指南 煤炭加工—合成气和液体燃料生产 HJ 1248-2022 排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业 HJ 1249-2022 排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站 HJ 1250-2022 排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理 HJ 1251-2022 排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业 HJ 1252-2022 排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业 HJ 1253-2022 排污单位自行监测技术指南 电子工业 HJ 1254-2022 排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业 HJ 1255-2022 排污单位自行监测技术指南 陶瓷工业 HJ 1256-2022 排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业 HJ 19-2022 环境影响评价技术导则 生态影响 HJ 2.4-2021 环境影响评价技术导则 声环境 医疗卫生生物标准(10个)GB/T 15981-2021 消毒器械灭菌效果评价方法 GB/T 38479-2021 壳聚糖含量测定 高效液相色谱法 GB/T 38478-2021 虾青素旋光异构体含量的测定 液相色谱法 GB/T 38482-2021 动物源性I型胶原蛋白成分测定 聚丙烯酰胺凝胶电泳法 GB/T 38485-2021 微生物痕量基因残留测定 微滴数字PCR法 GB/T 38488-2021 微生物快速测定方法 GB/T 38490-2021 微生物高通量适应性进化测定 微流控芯片法 GB/T 41144-2021 放射性气溶胶的通风防护衣要求与测试方法 GB/T 41212-2021 纳米技术 荧光素二乙酸酯法检测纳米颗粒诱导巨噬细胞产生的活性氧 GB/T 41221-2021 中药材种子检验规程 化工橡胶塑料标准(37个)DB41/T 2251-2022 危险化学品安全生产风险监测预警系统管理规范 DB41/T 2250-2022 化工园区整体性安全风险评估导则 GB/T 15592-2021 聚氯乙烯糊用树脂 GB/T 17934.3-2021 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3部分:新闻纸冷固型平版胶印 GB/T 17934.5-2021 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5部分:网版印刷 GB/T 41197-2021 印刷技术 印刷纸张特性沟通交流规则 GB/T 20724-2021 微束分析 薄晶体厚度的会聚束电子衍射测定方法 GB/T 21636-2021 微束分析 电子探针显微分析(EPMA) 术语 GB/T 2384-2021 染料中间体 熔点范围测定通用方法 GB/T 24166-2021 染料产品中含氯苯酚的测定 GB/T 24282-2021 塑料 聚丙烯中二甲苯可溶物含量的测定 GB/T 24370-2021 纳米技术 镉硫族化物胶体量子点表征 紫外-可见吸收光谱法 GB/T 2449.1-2021 工业硫磺 第1部分:固体产品 GB/T 25808-2021 硫化黑2BR、3B 200% GB/T 29732-2021 表面化学分析 中等分辨俄歇电子能谱仪 元素分析用能量标校准 GB/T 3637-2021 液体二氧化硫 GB/T 3681.1-2021 塑料 太阳辐射暴露试验方法 第1部分:总则 GB/T 3681.2-2021 塑料 太阳辐射暴露试验方法 第2部分:直接自然气候老化和暴露在窗玻璃后气候老化 GB/T 41003.1-2021 塑料泡沫垫通用技术条件 第1部分:聚乙烯/乙烯-醋酸乙烯酯共聚物儿童泡沫垫 GB/T 41003.2-2021 塑料泡沫垫通用技术条件 第2部分:室内聚氯乙烯泡沫垫 GB/T 41050-2021 纳米技术 光催化纳米材料降解苯性能测试方法 GB/T 41064-2021 表面化学分析 深度剖析 用单层和多层薄膜测定X射线光电子能谱、俄歇电子能谱和二次离子质谱中深度剖析溅射速率的方法 GB/T 41067-2021 纳米技术 石墨烯粉体中硫、氟、氯、溴含量的测定 燃烧离子色谱法 GB/T 41068-2021 纳米技术 石墨烯粉体中水溶性阴离子含量的测定 离子色谱法
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