钐钕地质年龄标准物质

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  • 坛墨质检-国家标准物质目录(12)

    坛墨质检-国家标准物质中心国内最大最专业的国家标准物质服务平台坛墨质检-国家标准物质中心www.gbw-china.com(坛墨质检-国家标准物质中心(北京坛墨质检科技有限公司))成立于2007年6月19日,公司前身是北京北化恒信生物技术有限公司,。 坛墨质检-国家标准物质中心(北京坛墨质检科技有限公司),是国家质检总局指定的国家标准物质研制单位,是国内最大最专业的食品、环境、职业卫生标准物质生产商和服务商。GBW09101b 人发中稀土元素标准物质,有证书GBW09135 人血清无机纯度标准物质,有证书GBW(E)090002 胆红素纯度标准物质,有证书GBW(E)100053 甘氨酸纯度标准物质,有证书 56-40-6GBW(E)100071 尿嘧啶核苷纯度标准物质,有证书BW3624 马心肌红蛋白相对分子质量标准物质,有证书GFBH08 湿度发生器,有证书GFBH07 露点湿度计(微量水分析仪、含湿量分析仪),有证书GBW(E)060896 辛硫磷纯度标准物质,有证书 14816-18-3GBW06409 久效磷纯度标准物质,有证书 6923-22-4GBW(E)090059 盐酸麻黄碱纯度标准物质,有证书GBW(E)090058 栀子苷纯度标准物质,有证书 24512-63-8GBW(E)090057 芸香苷纯度标准物质,有证书GBW(E)100048 黄豆苷纯度标准物质,有证书 40246-10-4GBW09305 霜类化妆品基体中重金属铅、砷元素成分标准物质,有证书GBW(E)130412 异丙醇/水中利血平溶液标准物质,有证书GBW13511 水的饱和辛醇溶液水分含量标准物质,有证书BW3143 铷溶液标准物质,有证书GBW(E)061102 毒莠定农药纯度标准物质,有证书GBW(E)061101 敌草隆农药纯度标准物质,有证书 330-54-1BW2704 血细胞标准物质有证书BW2703 血细胞标准物质,有证书GBW(E)100193 乙腈中四种尼泊金酯类溶液标准物质,有证书GBW02136 磷青铜成分分析标准物质,有证书GBW04401-04 氢氧同位素标准水样,有证书GBW04405 碳酸钙中碳、氧同位素标准物质,有证书GBW04407 炭黑中碳同位素标准物质,有证书GBW04408 炭黑中碳同位素标准物质,有证书GBW04409 硅酸盐同位素标准物质氧,有证书GBW04411 铷锶年龄标准物质(钾长石),有证书GBW04412 铀系年龄标准物质,有证书GBW04419 钐-钕地质年龄标准物质,有证书GBW04421 硅同位素标准物质,有证书GBW04422 硅同位素标准物质,有证书GBW07231 锡精矿成分标准物质坛墨质检现有员工79人,办公室面积450平米,实验室650平米;销售、客服、财务及行政人员35人,实验室工作人员21人,库房14人,市场部8人。实验仪器设备:气相色谱、液相色谱、气质联用、液质联用、离子色谱、紫外分光光度计,原子吸收、ICP-OES和ICP-MS;库房面积450平米,库房工作人员12人,现货产品5万个,坛墨质检自主研发的产品近3000个,已申报国标345项,填补国内空白的产品达到65项。坛墨质检是国内唯一提供标准溶液定制服务的标准物质研制单位,定制范围:特殊浓度定制、特殊溶剂定制、混标定制。坛墨质检-国家标准物质中心 官网:www.gbw-china.com,www.gbw114.org全国免费客服:4008-099-669,直线电话:010-52889047/9048/9049,52833007/3008/3009公司地址:北京市亦庄开发区同济中路7号兴盛国际大厦B521,欢迎莅临指导!

钐钕地质年龄标准物质相关的方案

  • 年龄和性别对呼出气体挥发性有机物图谱的影响研究
    我们旨在研究年龄和性别对呼出挥发性有机化合物物质的影响。我们评估了68名健康的成人从不吸烟者,并用年龄和性别。呼气样本通过电子鼻(E-nose)进行分析。导致“呼吸印记”。主成分分析与典型判别分析表明,老年人(≥ 50岁)不能与年轻的受试者根据他们的呼吸印,以及男性无法与女性区分(交叉验证的准确性,60.3%因此,年龄和性别似乎不会影响整体用电子鼻测量呼出的挥发性有机化合物的分布。
  • 基于无火焰原子吸收法的河水标准物质及自来水中镉的分析
    根据日本「关于部分修改水质标准相关省令等的省令」(厚生劳动省令第十八号)(2010年2月17日),自来水中镉的标准从0.01 mg/L以下修改为0.003 mg/L以下。新标准已从2010年4月1日开始实施。在新标准中,从过去的4种分析方法中删除了火焰原子吸收法,采用的3种分析方法,1. 无火焰原子吸收法,2. ICP发射光谱分析法,3. ICP质谱分析法。本文介绍对于由日本分析化学会提供的作为认证标准物质的JAC0302河水标准物质(添加),以及在自来水中添加浓度相当于标准值1/10的镉所制成的样品,以无火焰原子吸收法进行分析的实例,并介绍简便的自动稀释再次测定功能。
  • 高标准农田建设方案---耕地质量监测设备清单
    高标准农田建设方案:高标准农田建设规划建设内容由高标准农田田间工程建设、重点中型灌区节水配套改造和耕地质量综合监测体系建设三项内容组成。为切实提高农业综合生产能力,助力脱贫攻坚和乡村振兴,托普云农提供了一份高标准农田建设方案。

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  • 自然资源部发布《地质样品同位素分析方法》共37项行业标准公示稿
    按照自然资源行业标准制定程序要求和计划安排,自然资源部组织有关单位制定了《地质样品同位素分析方法》第1-37部分共计37项行业标准(见附件)。现已通过全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会审查,拟公示后报部审定发布实施。2023年11月28日,正式发布公示,公示时间为5个工作日。37项标准中有11项采用质谱法,5项采用能谱法,具体标准测试项目和方法目录见下表:序号标准名称1《地质样品同位素分析方法 第1部分:总则和一般规定》2《地质样品同位素分析方法 第2部分:锆石 铀-铅体系同位素年龄测定 热电离质谱法》3《地质样品同位素分析方法 第3部分:锆石 微区原位铀-铅年龄测定 激光剥蚀-电等离子体感耦合质谱法》4《地质样品同位素分析方法 第4部分:地质样品 钐-钕体系同位素年龄和钕同位素比值测定 热电离质谱法》5《地质样品同位素分析方法 第5部分:地质样品 铷-锶体系同位素年龄和锶同位素比值测定 热电离质谱法》6《地质样品同位素分析方法 第6部分:脉石英 铷-锶体系同位素年龄测定 热电离质谱法》7《地质样品同位素分析方法 第7部分:辉钼矿 铼-锇体系同位素年龄测定 电感耦合等离子体质谱法》8《地质样品同位素分析方法 第8部分:地质样品 钾-氩体系同位素年龄测定 熔炉法》9《地质样品同位素分析方法 第9部分:地质样品 氩-氩同位素年龄及氩同位素比值测定 熔炉法 》10《地质样品同位素分析方法 第10部分:地质样品 碳-14地质年龄测定 液闪能谱法》11《地质样品同位素分析方法 第11部分:碳酸盐岩 铀系不平衡地质年龄和铀钍同位素比值测定 α能谱法》12《地质样品同位素分析方法 第12部分:沉积物 铅-210地质年龄测定 α能谱法13《地质样品同位素分析方法 第13部分:沉积物 铅-210地质年龄测定 γ能谱法》14《地质样品同位素分析方法 第14部分:沉积物 铯-137地质年龄测定 γ能谱法》15《地质样品同位素分析方法 第15部分:地质样品 铅同位素组成测定 热电离质谱法》16《地质样品同位素分析方法 第16部分:地质样品 铅同位素组成测定 多接收电感耦合等离子体质谱法》17《地质样品同位素分析方法 第17部分:岩石 锇同位素组成测定 负热电离质谱法》18《地质样品同位素分析方法 第18部分:锆石 微区原位铪同位素组成测定 激光剥蚀-多接收电感耦合等离子体质谱法》19《地质样品同位素分析方法 第19部分:硫化物矿物 硫同位素组成测定 二氧化硫法》20《地质样品同位素分析方法 第20部分:硫酸盐矿物 硫同位素组成测定 二氧化硫法》21《地质样品同位素分析方法 第21部分:硫化物矿物 硫同位素组成测定 六氟化硫法》22《地质样品同位素分析方法 第22部分:地质样品 硅同位素组成测定 四氟化硅法》23《地质样品同位素分析方法 第23部分:硅酸盐和氧化物矿物 氧同位素组成测定 五氟化溴法》24《地质样品同位素分析方法 第24部分:水和非含氧矿物包裹体水 氧同位素组成测定 五氟化溴法》25《地质样品同位素分析方法 第25部分:天然水 氧同位素组成测定 二氧化碳-水平衡法》26《地质样品同位素分析方法 第26部分:水 氧同位素组成测定 连续流水平衡法》27《地质样品同位素分析方法 第27部分:碳酸盐岩和矿物 碳氧同位素组成测定 连续流磷酸法》28《地质样品同位素分析方法 第28部分:碳酸盐岩和矿物 碳氧同位素组成测定 磷酸法》29《地质样品同位素分析方法 第29部分:微量碳酸盐岩和矿物 碳氧同位素组成测定 连续流磷酸法》30《地质样品同位素分析方法 第30部分:水中溶解无机碳 碳同位素组成测定 连续流磷酸法》31《地质样品同位素分析方法 第31部分:水中颗粒有机碳 碳同位素组成测定 连续流燃烧法》32《地质样品同位素分析方法 第32部分:水中溶解有机碳 碳同位素组成测定 燃烧法》33《地质样品同位素分析方法 第33部分:天然气单体烃 碳同位素组成测定 连续流燃烧法》34《地质样品同位素分析方法 第34部分:水和含氢矿物 氢同位素组成测定 锌还原法》35《地质样品同位素分析方法 第35部分:水 氢同位素组成测定连 续流水平衡法》36《地质样品同位素分析方法 第36部分:水 氢氧同位素组成测定 激光光谱法》37《地质样品同位素分析方法 第37部分:富硼矿物 微区原位硼同位素组成测定 激光剥蚀-多接收电感耦合等离子体质谱法》附件:P020231128545963201409.zip
  • 女性申请青年科学基金年龄放宽到40岁
    □国家自然科学基金委员会主任 陈宜瑜  今天是三八国际妇女节,值此节日之际,我代表国家自然科学基金委员会,向全国广大女性科研人员致以节日的问候!作为国家支持基础研究的主渠道之一,科学基金始终高度重视女性科研人员培养工作,积极探索扶持女性科研人员的有效机制,努力营造有利于女性科研人员成长的良好环境,激励和引导广大女性科研人员在创新型国家建设中建功立业。  充分认识支持和培养女性科研人员的重要意义  支持女性科研人员是人类社会文明进步的必然要求。人类社会的发展进步为女性参与经济社会发展和科技创新活动提供了广阔舞台,男女平等是衡量社会文明进步的重要尺度。联合国大会1979年通过的《消除对妇女一切形式歧视的公约》指出:“国家充分和完整的发展、世界的福利以及和平的事业需要妇女与男子平等地、最大程度地参与所有领域。”  许多发达国家都实施了旨在促进女性科研人员发展的专门性政策或资助计划,如美国国家科学基金会的“增进女性发展和参与科学与工程学术生涯”资助计划,加拿大自然科学与工程研究理事会设立的“科学与工程资助计划中的女性领导者”项目,日本学术振兴会的“生育后女性回归实验室”资助计划,等等。欧盟近年提出,将各国科学基金组织评议专家中的女性比例提高到40%,以便让更多女性了解科学前沿和科学基金组织的相关政策,促进女性高层次人才的发展。  支持女性科研人员是落实男女平等基本国策的必然要求。男女平等作为我国的基本国策,是江泽民同志在1995年第四次世界妇女大会开幕式明确提出的。胡锦涛总书记在2003年中国妇女第九次全国代表大会上也要求全党全社会坚决贯彻男女平等基本国策。2005年8月28日,全国人大常委会通过的《关于修改〈中华人民共和国妇女权益保障法〉的决定》以法律形式明确了“实行男女平等是国家的基本国策”。充分发挥女性科技工作者的作用,就是男女平等基本国策在科技工作中的具体要求和生动体现。  支持女性科研人员是推动国家科技进步的必然要求。近年来,随着我国高等教育的日益普及、对女性人才开发力度的加大,越来越多的女性接受了高层次专业技术教育,进入科学技术殿堂。据教育部门统计,2009年我国本专科的女大学生占大学生总数的比例已经达到50.48%,女硕士生比例已达49.63%,女博士生比例也已达34.86%。另据全国科学技术协会统计,截至2009年底,我国女性科技人力资源数量已超过2000万人,占国家科技人力资源总量的37%。女性科研人员已成为我国人才强国战略重要的组成部分,引导好、保护好和发挥好女性科研人员的作用,对于推动国家科技进步、加快创新型国家建设无疑具有重要意义。  科学基金在培养女性科研人员方面发挥了重要作用  国家自然科学基金委员会成立25年来,在促进女性科研人员成长发展方面发挥了积极作用,已成为我国发现和培养女性科研人员,特别是高层次女性科研人员的摇篮。  在科研实践中促进女性科研人员成长。据不完全统计,1986~2010年度作为项目负责人获得科学基金资助的女性科研人员共计超过2万人次。1986年获得科学基金资助的女性科研人员项目负责人仅为512人次,2010年达到6000多人,增长了10倍多。在受资助的女性科研人员中,有一半以上年龄在35岁以下,这充分说明了科学基金在培养女性科研人员成长方面的重要作用。  在基金评审中重视发挥女性科研人员作用。科学基金积极将女性科研人员吸纳到科学基金项目评议人,特别是评审组专家的队伍中来。2010年参与科学基金项目通讯评议的女性科学家已超过5800人,占评议专家总数约17%,而1986年参与科学基金项目通讯评议的女性科研人员还不足千人。在2010年组建的第13届学科评审组中,女性科学家为141人,所占比例创历史新高,达9.2%,而1986年学科评审组中女性科研人员只有23人,所占比例仅为4.7%。  在政策导向上扶持女性科研人员成长。2010年,我们首次在项目评审工作意见中明确提出“在各类项目评审中,注意把握在同等条件下女性科研人员优先的资助政策”。这一政策的实施赢得了广大评审专家的理解和支持,从而使2010年批准的各类项目中,女性科研人员受资助项目数以及资助率均得到增长。例如,年龄在35岁以下的青年科学基金项目获资助者中,女性由2009年的1991人增加到2010年的2723人,增长36.77% 面上项目女性获资助者从2009年的2280人增加到2010年的3002人,增幅达31.67%。  特别值得指出的是,在目标定位为培养高层科研人员的国家杰出青年科学基金项目中,女性科研人员获资助者人数和资助率都有明显提高,2010年女性科研人员达到32人,而此前女性的年获资助者人数从来不足20人 女性资助率达到13.62%,比男性还高出3个百分点,改变了长期低于男性0.5%~3.9%的局面。  不断完善促进女性科研人员成长发展的良好环境  由于性别分工的不同,女性集参与社会和呵护家庭、养育后代双重角色于一身,这在客观上给女性科技工作者投身科学研究、发挥创造才能带来不同程度的影响。加之历史传统和经济社会等原因,我国促进女性科研人员成长与发展依然任重而道远,特别是高层次女性科学家培养状况与女性科学家总体队伍规模都和国家需求还不相适应。基金委在总结以往工作经验的基础上,借鉴发达国家科学基金组织的做法,在继续实施“同等条件下女性科研人员优先”政策的同时,充分尊重性别差异的客观实际,积极适应女性科学家的成长发展需求,“十二五”期间还将采取以下措施,以体现党和政府对女性科研人员的人文关怀,促进我国女性科研人员健康成长发展。  一是放宽女性申请青年科学基金年龄到40岁。由于特殊生理条件,女性科研人员在青年时期往往承担着生儿育女和从事科研的双重责任,而我们的青年基金项目要求申请人年龄在35岁以下,在一定程度上对女性科研人员有不利影响。为了让女性科研人员既能安心完成生育任务,又不影响未来科研事业发展,我们研究决定,从2011年开始,将女性申请青年科学基金的年龄界限从原先的不满35岁放宽到不满40岁。  二是进一步明确女性可以因生育而延长在研项目结题时间的政策。在过去的实践中,我们对女性科研人员因生育而提出延长结题时间的要求都予以批准,但没有在相关管理政策中予以明示。今后,我们将通过项目指南等文件加大宣传力度,明确宣示女性项目负责人可以因孕期和哺乳期而延长在研项目结题时间的政策,一方面切实保障女性科研人员在生育中应当享有的权利,另一方面也可以消除她们在申请项目时的顾虑。  三是逐步增加专家评审组中的女性成员人数。女性科研人员参与项目评议是开展学术交流的重要方式,也是培养高层次战略科学家的重要途径之一。尽管在不同学科领域女性科研人员的分布很不均衡,但我们将在条件允许的情况下,逐步提高各专家评审组中女性成员的比例,不断扩大女性科研人员参与资助决策的覆盖面,充分发挥女性科学家在科学基金资助管理中的作用。  “赤橙黄绿青蓝紫,谁持彩练当空舞?”当前,我国正处在全面实施国民经济和社会发展第十二个五年规划的关键时期,在大力实施科教兴国战略和人才强国战略、推动建设创新型国家过程中,为女性科研人员成长成才提供了更多机遇和更大空间。我们要不断完善相关政策,改进工作机制,切实营造良好环境,大力培养和支持女性科研人员,使她们为推进国家现代化建设、促进社会进步和民族振兴作出更大贡献。
  • 新技术更快更准测定陨石年龄
    美国芝加哥大学和菲尔德自然历史博物馆的科学家利用绰号“黑美人”的火星陨石,测试了赛默飞世尔科技公司制造的仪器,并用一束微小的激光束探测它,在不破坏样本的基础上,快速准确地确定了这一陨石的年代。发表于最新一期《分析原子光谱》杂志的这一研究有望开启行星探索新纪元。100多年来科学家一直使用同位素来估计样本的年龄,某些类型的元素不稳定,会以缓慢且可预测的速度衰变,如铷-87会衰变为锶-87。铷定年法可用来确定数十亿岁高龄的岩石和物体的年龄,被广泛用于研究月球、地球和太阳系是如何形成的,但此前开展此类测量需要数周时间,且会破坏部分样本。鉴于此,赛默飞世尔科学公司开发出一种新机器,有望大大缩短时间、减少毒性,并降低损坏的样品数量。它使用激光将样本的一小部分蒸发,所形成的洞只有一根头发那么大,然后用质谱仪分析铷和锶原子,质谱仪可利用新技术测量锶同位素。研究团队借助一块从火星降落在地球上的“黑美人”陨石,测试了这台机器及相关技术。在几小时而非几周时间内,仪器给出答案:“黑美人”的年龄为22亿岁。更重要的是,研究人员可将整个陨石块放入机器中,然后精确选择一个微小位点来测试年龄。最新研究第一作者、芝加哥大学地球物理科学教授尼古拉斯道法斯说:“这项技术有望在许多领域‘大显身手’,我们也将能采用同样方法,确定未来多项太空任务带回的岩石的年龄,比如探测小行星‘贝努’的探测器带回的样本,以及‘毅力’号在火星上收集的样本等,帮助科学家了解火星表面水的历史,以及太阳系是如何形成的。”

钐钕地质年龄标准物质相关的仪器

  • 宽场NV显微镜 Widefield NV microscope宽场NV显微镜是一款基于氮-空位(Nitrogen-Vacancy, NV)色心光探测磁共振(Optically Detected Magnetic Resonance, ODMR)原理的宽场磁显微镜,具有空间分辨率高、视野范围大、可探测磁场动态范围大、成像速度快等特点。核心参数成像范围:≥ 1 mm×1 mm动态范围:100 nT-10 mT支持磁成像和光学成像支持磁矩分布重建配备GPU加速算法应用领域地质磁学陨石剩余磁化的磁场成像和光学成像地质样本中的剩余磁化强度记录了过去行星磁场的强度和方向。传统上,这种磁化是通过测量尺寸在毫米到厘米的样品净磁矩进行分析。然而地质样品通常在亚毫米尺寸上具有结构和物质的不均匀性,只有小部分铁磁颗粒具有剩余磁化强度,因此需要高空间分辨率、高磁矩灵敏度的成像技术。宽场NV显微镜通过减少金刚石与样品之间的距离, 能够实现磁矩灵敏度10-16 Am2的探测,能够应用于地质、磁陨石的探测分析中。参考文献:Geochem. Geophys. Geosyst. 18, 3254 (2017)生物医学肺癌组织荧光成像和磁场成像传统磁共振成像受限于低灵敏度和低空间分辨率,很难应用于组织水平微米分辨率的成像。宽场NV显微镜结合量子精密测量与免疫磁标记技术,能够实现高分辨率的肿瘤组织磁成像,可用于肺癌等检测。宽场NV显微镜在生物组织成像上具绝对磁定量、避免背景信号的干扰、磁信号的高稳定性、兼具磁和光多模态成像等优势。参考文献:PNAS 119, e2118876119 (2022)芯片检测FPGA芯片的磁场图像随着半导体行业的发展,芯片变得越来越复杂,包含了更多的晶体管和多层集成电路,这使得故障分析变得复杂。宽场NV显微镜可用于分析集成电路(ICs)和多层印刷电路板(PCBs)中的2D和3D电流分布检测。宽场NV显微镜也可用于检测IC中的硬件木马,与神经网络学习方法相结合,可准确地确定每个数据点有无插入木马。参考文献:Phys. Rev. Appl. 14,014097 (2020)测试案例地幔橄榄岩磁成像
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  • 镨钕滤光片标准物质 400-860-5168转4642
    镨铒滤光片标准物质GBW(E)130569外形尺寸:12.7×12.7×57(mm)标准波长:350nm-700nm内至少有10个吸收峰波长不确定度:0.3nm包装 1片/1套按照JJG178-2007检定分光光度计可见光区的波长示值误差与重复性 镨钕滤光片标准物质GBW(E)130121标准波长:400nm-900nm内至少有10个吸收峰波长不确定度:0.3nm包装 1片/1套检定分光光度计可见光区的波长示值误差与重复性,与JJG178-2007规程配套使用。氧化钬滤光片标准物质GBW(E)130122特征波长 200~700nm内至少有10个吸收峰不确定度 0.3nm包装 1片/1套按照JJG178-2007检定分光光度计紫外可见光区的波长示值误差与重复性
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  • 镨铒滤光片标准物质 400-860-5168转4642
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钐钕地质年龄标准物质相关的耗材

  • 苯甲酸标准物质
    使用注意事项取样器具应洁净、干燥;用于热容量为10000 J/K左右的氧弹热量计检定/校准时,取样量为(0.9~1.1)g,准确称量至0.0001g;标准物质在制备过程中进行了烘干处理,使用前无需再次烘干。特征形态固态基体主要分析方法用高精度热量计采用与国家一级热量标准物质要甲酸直接比较测量法测量。#定值单位国家标准物质研究中心规格每片约重0.5g,塑料瓶包装,每瓶35g
  • 中测标物 标准气体 环保标准气体 检定校准用气体标准物质 标气
    产品特性:* 量值准确;* 稳定性高;* 种类齐全;* 供货周期短;* 提供微量氯气、氨气、氯化氢等气体标准物质;* 定制服务;* 不确定度小;* 有效期12个月;* 量值范围宽;* 提供可靠的量值溯源保障标准物质编号标准物质名称特性量值/μmol• mol-1扩展相对不确定度GBW(E)081665空气中一氧化碳气体标准物质10-3000Urel=1%,k=3GBW(E)082068氮中一氧化碳气体标准物质1-5Urel=2%,k=2GBW(E)082068氮中一氧化碳气体标准物质5-200000Urel=1%,k=2GBW(E)081666空气中二氧化碳气体标准物质10-3000Urel=1%,k=3GBW(E)082069氮中二氧化碳气体标准物质1-5Urel=2%,k=2GBW(E)082069氮中二氧化碳气体标准物质5-200000Urel=1%,k=2GBW(E)081669空气中甲烷气体标准物质10-100Urel=2%,k=3GBW(E)081669空气中甲烷气体标准物质100-30000Urel=1%,k=3GBW(E)081670氮中甲烷气体标准物质10-100Urel=2%,k=3GBW(E)081670氮中甲烷气体标准物质100-980000Urel=1%,k=3GBW(E)081672空气中丙烷气体标准物质100-15000Urel=1%,k=3GBW(E)081668空气中异丁烯气体标准物质1-10000Urel=2%,k=3GBW(E)081671空气中异丁烷气体标准物质100-15000Urel=1%,k=3GBW(E)081674空气中氢气标准物质10-100Urel=2%,k=3GBW(E)081674空气中氢气标准物质100-30000Urel=1%,k=3GBW(E)081673氮中氢气体标准物质10-100Urel=2%,k=3GBW(E)081673氮中氢气体标准物质100-980000Urel=1%,k=3GBW(E)061321氮中氧气体标准物质1Urel=3%,k=3GBW(E)061321氮中氧气体标准物质2-10Urel=2%,k=3GBW(E)061321氮中氧气体标准物质10-990000Urel=1%,k=3GBW(E)062362氮(空气)中苯气体标准物质1.00-100Urel=2%,k=2GBW(E)081675空气中乙醇气体标准物质30-500Urel=2%,k=2GBW(E)082655氮气中乙醇气体标准物质20-500Urel=1%,k=2GBW(E)061903空气中硫化氢气体标准物质10-10000Urel=2%,k=3GBW(E)061324氮中硫化氢气体标准物质5-100000Urel=2%,k=3GBW(E)061323氮中二氧化硫气体标准物质2-30000Urel=2%,k=3GBW(E)061797空气中六氟化硫气体标准物质10-1000Urel=1%,k=2GBW(E)061516氮中六氟化化硫气体标准物质5-100000Urel=1%,k=2GBW(E)061325氮中一氧化氮气体标准物质10-5000Urel=1%,k=3GBW(E)061326氮中二氧化氮气体标准物质10-5000Urel=3%,k=3GBW(E)061793空气中氨气气体标准物质20-300Urel=2%,k=2GBW(E)061792氮中氨气气体标准物质20-300Urel=2%,k=2GBW(E)082659空气中氯气气体标准物质10-1000Urel=2%,k=2GBW(E)082658氮气中氯气气体标准物质10-1000Urel=2%,k=2GBW(E)082654氮气中氯乙稀气体标准物质1-1000Urel=2%,k=2GBW(E)082657氮气中氯化氢气体标准物质10-1000Urel=2%,k=2GBW(E)062303氮气中丙烯腈气体标准物质1.00-100Urel=2%,k=2GBW(E)062357氮(空气)中甲烷、丙烷混合气体标准物质-甲烷2.00-100Urel=2%,k=2GBW(E)062357氮(空气)中甲烷、丙烷混合气体标准物质-丙烷2.00-100Urel=2%,k=2GBW(E)062305氮中氧、丙烷、一氧化碳、二氧化碳混合气体标准物质-氧5000-220000Urel=1%,k=2GBW(E)062305氮中氧、丙烷、一氧化碳、二氧化碳混合气体标准物质-丙烷100-10000Urel=1%,k=2GBW(E)062305氮中氧、丙烷、一氧化碳、二氧化碳混合气体标准物质-一氧化碳5000-100000Urel=1%,k=2GBW(E)062305氮中氧、丙烷、一氧化碳、二氧化碳混合气体标准物质-二氧化碳10000-150000Urel=1%,k=2GBW(E)061798氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮混合气体标准物质-丙烷100-10000Urel=1%,k=2GBW(E)061798氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮混合气体标准物质-一氧化碳5000-300000Urel=1%,k=2GBW(E)061798氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮混合气体标准物质-二氧化碳10000-250000Urel=1%,k=2GBW(E)061798氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮混合气体标准物质-一氧化氮100-5000Urel=1%,k=2
  • 油中颗粒标准物质
    产品简介:油中颗粒标准物质(颗粒度计量油相颗粒标准物质)保证颗粒度领域的量值溯源与传递。满足颗粒度领域的计量量值传递体系的服务需求,利于颗粒度领域的计量管理和量值统一。产品介绍:颗粒度计量属于新兴的边缘计量学科,由于颗粒度测试技术不断与各种高新技术的融合,颗粒度测试技术已趋向成熟,为了保证颗粒度测量仪器量值准确可靠,应按期计量进行量值溯源,众多国家普遍采用标准物质构成颗粒度的量值传递模式,其中油相颗粒标准物质应用最为广泛,我国基本采用油相颗粒标准物质实施颗粒度量值的传递。通过油相颗粒标准物质建立不间断的比较链与最高颗粒度计量标准建立起统一的量值关系。物质组成:颗粒度计量油相标准物质是一种以固体颗粒为材质、洁净油液为载体配制的标准颗粒悬浮液,它性能稳定,具有量值准确的定值和测量不确定度。国内外颗粒度计量油相标准物质的基本组成一样,由基础载液和标准粉尘组成。标准粉尘:标准粉尘按照颗粒形状不同,分为规则形和不规则形两种。规则形的标准粉尘:通常由相同或近似相同粒径的颗粒组成,一般称为单分散球形颗粒,通常采用折光系数约为1.59的聚苯乙烯或交联聚苯乙烯单分散球形颗粒粉作为规则形颗粒标准粉尘,该粉尘通过化学方法采用气溶胶颗粒发生器制备而成,颗粒的圆直径为颗粒的尺寸,粒径范围为1&mu m&mdash 150&mu m。不规则形标准粉尘:通常采用收集某区域特定的自然粉尘,经过特殊工艺加工分级,由多种不同粒径的颗粒混合而成,其化学成分和粒径分布与实际颗粒度领域检测固体污染度杂质的主要的化学成分和粒径分布一致。通常将不规则形标准粉尘分为ISOACFTD(AirCleanerFineTestDust)和ISOMTD(MediumTestDust)两种,分别以颗粒最长弦和颗粒投影等效圆面积的直径定义这两类标准粉尘颗粒尺寸。ISOACFTD:是空气滤清器精细试验粉尘的英文缩写,由美国通用汽车公司的AC火花塞分批生产。ISOACFTD通过收集美国亚利桑那州特定区域内的沙漠沙,经球磨后分级而成,粒径范围为1&mu m&mdash 100&mu m,采用罗勒分析器或激光衍射技术来测定每批的平均体积颗粒尺寸分布。目前,ISOACFTD粉尘已经停止生产,逐渐退出颗粒度计量领域。ISOMTD:是ISO中级试验粉尘的英文缩写,由美国粉末技术公司进行生产。ISOMTD也是通过收集美国亚利桑那州特定区域内的沙漠沙,只不过是采用干式喷磨法加工生产而成,其平均体积颗粒尺寸分布是采用库尔特多尺寸分析器的电极区分技术进行测定的,为了与ISOACFTD区别其粒径采用&mu m(c)表示,粒径范围为1&mu m&mdash 50&mu m(c)。ISOMTD已经在颗粒度计量领域中替代ISOACFTD。产品应用:颗粒度计量油相标准物质可用于仪器校准、评价测量方法和给物质赋值等领域,目前主要应用于液体自动颗粒计数器计量。液体自动颗粒计数器在使用过程中,由于电子电路的漂移、老化,光学元件的位移、磨损等,电气参数与光学参数是处于不断变化之中的。因此,为了保证测试结果准确可靠,每隔六个月至一年,必须对其进行校准,最长周期不得超过一年。国内外根据液体自动颗粒计数器的主要性能参数,制定其计量项目一般为七个:尺寸校准、阈值噪声水平、取样体积误差、体积测量变动系数、重合误差极限、流速极限和分辨力,颗粒度计量油相标准物质主要应用于尺寸校准和分辨力这两个项目。产品规格:油中颗粒标准物质主要用于油液颗粒度分析仪(液体自动颗粒计数器、液体污染度检测仪)的检定、计量、校准,还可用于新测试方法的评价与检验、仪器质量和性能核查和量值比对、人员培训考核等。特定污染度等级标准样品:可以按客户要求制备特定污染度等级的标准样品,如:NAS16380级、NAS163800级或NAS16381~12的任一等级。规格1:油中颗粒标准物质ISO4402校准方法要求名称:ISOACFTD浓度:5mg/L体积:9盎司粒径:1~100&mu m包装:出口纸箱规格2:油中颗粒标准物质ISO11171校准方法要求名称:ISOMTD浓度:2.8mg/L体积:9盎司粒径:4~78&mu m(c)包装:出口纸箱

钐钕地质年龄标准物质相关的试剂

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