当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

保温棉检测

仪器信息网保温棉检测专题为您提供2024年最新保温棉检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括保温棉检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的保温棉检测您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合保温棉检测相关的耗材配件、试剂标物,还有保温棉检测相关的最新资讯、资料,以及保温棉检测相关的解决方案。

保温棉检测相关的资讯

  • 原子荧光光谱仪的应用-保温杯中不锈钢的检测
    原子荧光光谱仪也叫做原子荧光光度计,因其操作简单性价比高等优势被广泛应用在各种行业砷、汞等重金属的检测中。其中就包括我们生活中常使用的保温杯中的不锈钢检测。保温杯与我们的生活密切相关,不锈钢中重金属是否达标可以直接影响我们的身体健康。国家制定了一系列不锈钢检测标准。原子荧光光谱仪作为检测砷、汞等重金属元素的主要仪器在不锈钢检测中发挥重要作用。专注研究原子荧光光谱仪的研发以及生产二十余载的金索坤在研究使用原子荧光光谱仪检测不锈钢中砷、汞等重金属积累了大量经验,今天金索坤的小编和您分享如何应用原子荧光光度计检测不锈钢中的砷。依照标准《GB/T 20127.2-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第2部分氢化物发生-原子荧光光谱法测定砷含量》检测不锈钢中的砷的操作步骤可简化为:按标准取样后,取适量试料于100 mL烧杯中,加入盐酸、硝酸在低温炉上加热溶解。待完全溶解后冷却。加入硫酸磷酸混合酸,加热蒸发至出现白烟,冷却至室温后加水,低温加热至溶解。溶液移入容量瓶,加定容。取适量试液于容量瓶中,加入硫脲和抗坏血酸混合溶液,静置30分钟后加水定容。然后调节原子荧光光谱仪参数至最佳分析测试条件,制作标准曲线,检测样品原子荧光强度,最后得到样品中砷含量。在应用原子荧光光谱法检测不锈钢中砷时加入硫酸磷酸混合酸可以络合钨、钼、铌、钽等容易水解的元素,另外在原子荧光光谱法检测钢铁中抗坏血酸混合溶液将砷(V)还原为砷(I),并抑制镍、钴、铜等元素的干扰。随着原子荧光技术的提高,原子荧光光谱仪的应用范围已经由地质选矿、卫生防疫等领域逐渐扩展到食品以及保温杯等日常生活用品中。金索坤作为原子荧光行业领跑者会随着原子荧光光谱仪应用领域的逐渐扩展不断地推陈出新,用更加优质的原子荧光产品服务官大客户。 金索坤SK-乐析 原子荧光光谱仪/光度计
  • 三更睡六更起,保温杯里泡枸杞,你的保温杯靠谱吗?
    “ 前言近年来,90、95后的“朋克养生”逐渐出圈,一边熬着最晚的夜,一边泡着红枣枸杞,随身携带各类维生素ABCD。全民养生的热潮犹如雨后春笋,据第一财经商业数据中心调查数据显示,在2017年7月,90、95后年轻人对于“养生”的搜索量从不偏好变成中立状态,而后我们从保温杯、枸杞等养生产品的销售额更是可以看出年轻人对于“养生”日渐增长的热切之心。保温杯市场在这场持久的“养生热”中如日中天,市面上各式各类的保温杯层出不穷。然而,就在保温杯市场如火如荼,保温杯品牌五花八门,款式多种多样的同时,往往让消费者们容易陷入一些不易察觉的消费陷阱,一不注意就可能买到假冒的、不合规的金属材料所制作的保温杯。早在2018年的一则央视新闻中就有爆出:北京消协在市面上随机购买了50种保温杯进行测试,其中就有19种保温杯重金属含量超标!这些不合格的“夺命保温杯”经过一系列的包装后顺利冒充合规保温杯流通到了市面上进行售卖,悄无声息的潜入了我们的生活,热水进毒水出,进而危害了消费者的身体健康。 如何选购性能优异的不锈钢保温杯影响不锈钢保温杯性能最核心的问题在于保温杯内胆所采用的材质差异。市面上常见的不锈钢保温杯内胆材质主要为304不锈钢和316不锈钢。304不锈钢国际公认食品级(加工和盛放)不锈钢具有优良的耐腐蚀性和较好的易加工性安全卫生且较为普遍的一种保温杯内胆原料316不锈钢低碳不锈钢高耐蚀性和耐高温强度可在苛刻的条件下使用C含量上限为0.08%316L不锈钢超低碳不锈钢,316钢种的低碳系列与316不锈钢有相同的特性具有优异的抗晶间腐蚀性C含量上限为0.03%,优于316不锈钢使用不同材质的不锈钢保温杯其使用性能也大不相同。平常我们说的保温杯不能用来存放牛奶、豆浆等容易腐蚀内胆的介质就是因为如果使用的是304不锈钢制作的保温杯内胆,容易被这些介质腐蚀,导致保温杯内壁出现腐蚀现象。而316材质的保温杯则具有耐腐蚀性,牛奶、浓茶这类饮品都可以喝。 如何确认不锈钢保温杯内胆材质两种方法:1、若是304不锈钢、316不锈钢等一般会在内胆底部印有“食用级304”、“SUS304”等相关字样,可证明该保温杯是合格安全可正常使用;2、查看保温杯包装上是否有“GB4806.9-2016”(食品安全国家标准)字样,只有符合标准的包装上才会有这个字样。消费者市面上的保温杯产品那么多,还有鱼目混珠的,我们不是专业人士,怎么才能判断自己的保温杯是安全合规的呢?我们可不想喝“毒水”!聚光盈安拥有全方位的金属检测方案以及全面的金属检测仪器,针对这类需求我们可以使用MiX5 Pro 系列手持式X荧光光谱仪以及Calibus 系列手持式LIBS光谱仪来对您的保温杯进行专业的金属含量检测。保温杯厂家、经销单位均可使用此类仪器用于产品质量检测工作,确保内胆材料准确可靠。聚光盈安系列产品MiX5 Pro 系列手持式X荧光光谱仪
  • 眼见为实:FLIR T860热像仪让狗舍的保温效果“看得见”!
    户外摄影师和狩猎人等从业者,因职业的特殊性,往往需要面对极端的天气条件。根据季节的不同,在户外进行工作时,环境温度可能在-10℃,还可能伴随着寒风。虽然人可以穿衣服保暖,但是带去的猎狗呢?今天小菲就来给大家说一个,户外摄影师使用FLIR T860展示Gunner狗舍保温效果的案例!直观感受狗舍的保温效果在展示Gunner犬舍保温套件等产品时,最大的挑战是如何向无法亲临现场体验的顾客传达犬舍的保温性能。幸好,红外热像仪既能提供证明产品性能的温度数据,也能在客户无法亲自感受时提供温暖的客观视觉指示。摄影师Christopher Dowell和Sean O'neill带着FLIR T860高性能热像仪、29毫米长焦镜头、17毫米标准镜头和10毫米广角镜头,前往Kansas平原,记录Gunner犬舍如何保温。通过热图像对比发现,带Gunner防寒装备的犬舍和不带的犬舍之间的温差有将近10℃。左边的狗舍里有防寒装备,而右边的狗舍没有轻便的T860适合户外拍摄作为一名专门从事户外行业和狩猎的商业摄影师,Dowell曾经使用过多款红外热像仪。尽管技术不同,但Dowell发现FLIR T860非常易于使用,并且操作一整天都没有问题。在Kansas平原进行工作时,Dowell需要轻装上阵,因此他将一台标准数码单反相机和FLIR T860组装在一起,一台定制设备旨在容纳两台机器,以便从同一视角同时拍摄热成像和标准视频。“如果鸟儿进来,我们需要快速移动,因此我们必须保持灵活性。”Dowell说。FLIR热像仪重量轻,便于携带,可以很容易地与Dowell的其他设备结合在一起。“它的使用和握持都非常棒,设计的人体工程学也很好,如果使用这款热像仪,拍摄将是一件轻而易举的事,“Dowell 说。Dowell在Kansas平原上散步时不得不跟上狗和猎人的步伐FLIR T860的30Hz图像频率足够快,可以拍摄热视频并在以后需要时提取静止图像,无需在拍摄模式之间切换。超强续航收获客户满意有次任务需要从早上8点到日落(晚上8点左右)进行拍摄,在Kansas平原的Fowl PlainsOutfitters进行。尽管在寒冷多风的平原上拍摄了12个小时,但Dowell只用了两块充满电的电池就完成了拍摄。“对于它们在寒冷的天气里能持续这么长时间,感到非常满意。我们一直在外面工作,它保持运行得很好。”Dowell说。FLIR T860拥有卓越的测量精度,其热灵敏度为30℃时<40 mK(24°镜头),搭配640×480像素的红外分辨率,能生成清晰的热图像。“在T860的镜头下,狗舍上的手印提供了引人注目的图像,同时展示了FLIR T860热像仪令人难以置信的热灵敏度。”Dowell感叹道。带有取景器的FLIR T860高性能红外热像仪,满足了各行业的检测需求,无论您是测量变电站组件、制造设备还是设施机电系统,亦或是户外摄影狩猎,它都能带你快速定位目标,迅速做出决策。它还可搭载FlexView双视场镜头,用户无需更换镜头就可以瞬间从广域视场切换到长焦视场,大大减少现场更换镜头调试的时间,提高检测效率和准确性,在远距离和近距离检测中都能获得优质的热图像,同时还能保障用户和热像仪的安全。FLIR T860高性能热像仪能帮您解决检测工作中的各种难题
  • 抽检不合格 5家保温板企业被“赶出”北京
    抽检不合格的保温材料,材料供应企业将被撤销老旧小区改造专项备案资格,市住建委在两年内不再受理该企业的备案申请。进入9月,北京迎来老旧小区综合整治节能改造工程施工高峰期,记者9月4日从市住建委获悉,针对节能改造的重要材料——保温板,市住建委拿出“最严”监管力度,不合格材料坚决清出北京市场。   保温板必须专项备案   市住建委委员秦海翔表示,保温材料质量监管的关口已经前移,生产企业在向老旧小区供应材料之前,必须到市住建委进行专项备案。板材进场(工地)后,会有进场复试和见证检测环节,未经检验或检验不合格的,一律不得在老旧小区综合改造工程中使用。此外,多个监督部门还会对工地施工情况和材料情况,做专项检查和抽检。   为了防止企业在施工过程中弄虚作假,北京市住建委还建立了供应信息申报系统。施工方将对每个老旧小区所用建材的名称、数量、采购单位、供应的工程名称逐一记录,并实时录入到系统中,以便管理员监控。   鼓励同行企业互相监督   北京市建筑节能与建筑材料管理办公室副主任郑学忠告诉记者,截至8月底,通过随机抽查、接受举报等方式,共抽检老旧小区保温材料27组,涉及生产企业24个,供应企业1个,其中5组材料检测不合格。“不合格材料都是复合聚氨酯板防火性能不达标。目前这5家企业都已经被注销了专项备案资格,生产的产品不但“无缘”老旧小区改造工程,而且将被清出北京市场。   郑学忠说,自己的手机号已经公布给所有北京老旧小区改造工程的保温材料供应商。“欢迎同行举报同行,企业监督企业。”目前这5家“摊上大事”的企业均是通过举报被发现的,其中4组不合格材料在施工现场被发现,1组在厂家被发现。   返工后防火性能须达标   “一旦发现不合格的材料,没使用的必须退场,使用了的必须由设计单位给出整改意见进行返工、整改,验收必须达到防火性能要求。”郑学忠告诉记者,不合格的“烟台同化”牌保温板是在正在进行老旧小区改造的刘家窑南里小区发现的,目前不合格材料已经全部被清出,更换为“上海华峰”。   记者了解到,使用了“同化”保温板的共有六栋楼,施工都是刚刚进行到2层以下,有的只在1层进行了施工。对已经施工的部分,郑学忠表示,相关设计单位与专家正在研讨,经论证后立即整改,并确保整改后的楼体外墙保温系统达到防火性能要求。
  • 中国科大教授:上海高楼火灾提出保温材料新课题
    11月15日下午14时15分,上海市静安区胶州路一栋28层的高层住宅发生严重火灾。火灾发生后,上海市公安、消防、卫生、应急办等部门闻警而动,25个消防中队的百余辆消防车参与扑救。15日18时30分,也就是4个小时后,现场大火基本扑灭。截至16日16时,已有53人遇难,总共救治伤员126名,重症伤员15人。   “上海高楼火灾系典型的立体火灾,蔓延非常快,扑救难度非常大。”11月16日深夜,中国科大火灾科学国家重点实验室常务副主任张和平教授在接受《科学时报》记者电话采访时表示,高层建筑火灾扑救是世界性难题,这次上海高楼火灾火势大,伤亡严重,引发全国关注,再一次为我们敲响了高层建筑火灾防治的警钟。   据上海市消防局局长陈飞在11月16日下午的新闻发布会上介绍,起火建筑位于上海市胶州路728弄1号,28层,高度85米,为钢筋混凝土结构,建筑面积18472平方米,1997年12月竣工,1998年3月入住。大楼底层为商铺,2至28层为住宅,其中有5家单位、156户居民,实有人口440余人。火灾发生时,该建筑正在实施静安区政府实事工程建筑节能综合改造项目,总包方为静安区建设总公司,分包方为上海佳艺装饰公司。   有媒体报道,贴在失火大楼附近的《施工告示牌》表明:对居民楼进行外墙节能改造的施工内容包括屋面粉刷油漆,外墙保温,调换铝合金外窗,室内走道、楼梯间刷乳胶漆及大堂装修。显然,这次整修是一种立体、多工种、交错的施工。   “有些材料,例如本次火灾中被报道的大量尼龙网以及目前广泛使用的诸多外墙保温材料等,燃烧时毒性很大,浓烟有毒,烟气的毒性和窒息性可能造成人员的伤亡。由于我们没去现场,具体情况要检测后才知道。”张和平说。   这与伤员病情多为吸入烟尘窒息导致,烧伤烫伤并不多的现实情况相吻合。   据悉,由于高层建筑本身所要求的内部气体自循环系统,建筑保温隔热是必不可少的。目前,我国高层建筑所采用的保温材料绝大部分都是高分子有机发泡保温板,如模塑聚苯乙烯泡沫板(EPS)、挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS)等。   “这些保温材料一旦发生燃烧,过火很快,同时产生大量有毒有害烟气,是一个重大的安全隐患。”张和平告诉《科学时报》记者,2009年2月9日中央电视台北配楼发生的火灾,就是由于烟花点燃了北配楼构造中的保温材料XPS,之后迅速蔓延,最终点燃了整栋大楼。2007年7月2日北京大学乒乓球馆火灾也是由于保温材料着火而引发的。   据统计,仅北京市内,90%以上的高层建筑保温材料采用的都是这类高分子发泡保温板。因此,“亟须研究高层建筑典型保温材料在风速、湿度、辐射强度等多环境参数与复杂安装条件下的产烟特性、烟雾毒性及其火蔓延特性”,从而为高层建筑火灾的逃生、救援和高层建筑保温系统的防火设计提供技术指导,为消防管理部门规范保温材料的使用提供理论和数据支撑。   据张和平介绍,高层建筑的火灾特点可概括为楼层多、室内装修多、电气设备多、管道竖井多、聚集人员多和建筑功能多,这“六多”决定了高层建筑较其他民用建筑潜伏着更多的火灾危险性。高层建筑防灭火是国际性的消防难题。   “这次上海高楼火灾,火势蔓延非常快,一是因为高楼火灾有烟囱效应,烟气上升快,楼层有七八十米高,风力会比较大,火借风势,风借火威,供氧充足,使火猛烈燃烧,顷刻间整幢大楼成为一片火海。二是因为高楼在装修,搭满了脚手架,而且防止装修材料撒落和人员跌落的尼龙网是可燃的,踏脚板也可能存在可燃的竹片板,导致火势迅速上下左右蔓延。再加上居民家庭中的可燃物比较多,管道燃气关闭后还有一定余量,燃烧迅速。一般是火势从里往外烧,这次是火势从外往里烧,火灾在外立面迅速蔓延,三管齐下,形成了一个典型的立体火灾。”张和平说,立体火灾使得人员疏散非常困难,这可能是这次伤亡较重的原因。   “高层建筑火灾中除个别灭火救援人员可利用直升机和举高车登高进行灭火救援外,主要还是立足于自救,也就是依靠高层建筑自身的消防设施抑制火灾的发生、发展和蔓延。”   “一是需要室内灭火设施完善,二是居民在火灾燃起初期要把消防设施用上去。因为目前普通灭火装备达不到许多高层建筑的上层,一般云梯式消防车登高只有24米,最先进的也就101米左右 灭火用的高喷车曲臂约30米,加上喷水高度大约五六十米,对于高层建筑,特别是高度大于100米的超高层建筑,这些装备的性能和数量都明显不足。”张和平认为,针对这次火灾,消防部门尽了很大力量,但作业条件受到现场情况的限制——起火的高楼为塔式建筑,体量大,火灾控制难度大 而且起火建筑的东侧、南侧都没有消防登高面,云梯车、举高车无法靠近。   据报道,11月15日15时50分,3架警用直升机飞抵着火大楼顶部,实施索降救援被困在楼顶的居民。16时,警用直升机飞离顶楼。   这是否是上海的消防设备较为落后,且上海没有消防专用直升机用于高层建筑救援呢?张和平对此表示了不同意见,“1997年的高层建筑还没有设置楼顶停机坪,再加上火灾时楼顶浓烟太大,上海市消防部门即便出动了直升机,也无法展开救援。英雄无用武之地。”
  • 金索坤原子荧光提醒您:保温杯使用不当的隐患
    无论是外出公干还是观光旅游很多人都喜欢随身带一个保温杯,保温杯里面装的更是五花八门, 有果汁、碳酸饮料、茶水甚至还有中药。不知道您是不是也有这个爱好,如果您中枪了,那么下面的消息您就需要注意了。近期质监局发布对不锈钢保温杯的质量调查结果中了解到,很多产品存在重金属迁移安全风险。产品所隐含的安全风险集中表现在装酸性食品容易导致铬、镍、锰等重金属元素迁移。铬、镍、锰都属于重金属污染物,对人体有重大隐患。对于重金属元素的检测有比色法,原子吸收法,原子荧光法,电感耦合等离子体质谱法等,对于铬、镍、锰三种重金属一般会使用原子吸收法。作为具有中国自主知识产权的原子荧光光谱仪在重金属检测上得到越来越多的应用,可不可以用原子荧光法来检测铬、镍、锰呢?金索坤给出的答案是:可以。我们常说的原子荧光光谱仪确切的说应该叫做氢化物发生原子荧光光谱仪,是一种利用氢化反应得到被测元素的基态原子的方法。因为原理上的限制使得市面上大部分氢化物发生原子荧光光谱仪都只可以检测砷、锑、铋、铅、锡、碲、锡、锌、锗、镉、汞11种元素。而北京金索坤特有的氢化法火焰法联用技术打破这一限制,其中SK-2002B氢化法火焰法联用原子荧光光谱仪可以检测包括上面提到的铬、镍、锰在内的20种元素,大大拓宽了原子荧光光谱仪的可检测范围,使原子荧光技术得到进一步发展。在这里北京金索坤也给您提个醒,像果汁、碳酸饮料、煎好的中药、溶解大量药剂的酸性物质,易与保温杯内壁的铬、镍等元素发生化学反应,使其溶解到药液中。所以这些东西尽量不要长时间放在保温杯中。金索坤SK-乐析原子荧光光度计
  • 竟然还不知道?揭开保温杯里的秘密!
    您是不是已经成为了保温杯里泡枸杞的“养生一族”?您是不是成为了蹦迪也不忘带保温杯的那个TA?不知不觉中,保温杯已经成为了生活中不可或缺的一部分。但是,您知不知道,如果没有选择正确的保温杯,不仅不能养生,甚至可能引发“杯具”??究竟是怎么一回事呢?让我们详细了解一下。近日,北京市消费者协会的工作人员以消费者的身份在北京的商场、超市及网购平台随机购买了50种不锈钢保温杯样品,经测试,有19种保温杯样品不符合国家标准要求。此外,此次比较试验50种保温杯样品中,有15种样品标志不符合国家标准要求,而这一情况在国际品牌中尤为突出。不锈钢保温杯在使用过程中,内胆直接接触存放的冷热水、饮料等液体,长时间浸泡碱性茶叶、水、碳酸饮料和高温液体的频率较高,这些液体容易对内胆及其焊接部位产生腐蚀,从而影响产品的使用寿命和卫生性能。因此,选用耐腐蚀性较强的不锈钢保温杯至关重要。购买保温杯时应选择标注“304”或“食品接触用”材质的不锈钢保温杯。X射线荧光(XRF)技术可以高度精细地确定材料的化学成分,快速准确地辨别金属的牌号,从而帮助消费者选择正确的保温杯。奥林巴斯Vanta手持式XRF分析仪可以对保温杯材料进行可靠的材料成分辨别(PMI)和质量保证/质量控制,从而确保产品符合消费者协会要求。Vanta分析仪可以在几秒钟之内提供高度精细的材料化学成分信息,快速准确地辨别合金的牌号,其中不仅包括Mn(锰)、Ni(镍)等关键元素,而且还包括Pb(铅)的含量和其它不同的有毒元素,并确认所测材料是否符合有关材料成分的要求,可用于简单的分拣,来料检测,以及最终产品的验证。Vanta手持式XRF分析仪具有多个优势特性:坚固耐用(符合IP55/54评级标准,通过了美军标准MIL-STD810G的坠落测试)检测迅速(在3秒钟的短时间内提供检测读数)在来料检测、产品制造和最终产品的质量控制过程中,辨别合金牌号,确认化学成分
  • “建筑保温耐候测试仪”荣获第12届中国专利优秀奖
    11月13日,国家知识产权局和世界知识产权组织在北京隆重举行第十二届中国专利奖颁奖大会,表彰运用知识产权制度、为技术创新和经济社会发展做出突出贡献的发明人、设计人和专利权人。记者11月18日从安徽省质监局获悉,安徽的国家建筑节能产品质检中心(筹)、安徽省质检院自主研发的建筑节能科技专利成果——“建筑保温耐候测试仪”荣获第十二届中国专利奖优秀奖,是全国质检系统仅有的两项获奖成果之一。   据了解,“建筑保温耐候测试仪”由安徽省质检院方明、邢献军、曹丽荣三名同志自主研发,主要应用于建筑领域的产品质量分析检验、质量安全监管、质量安全风险性分析与评价,在应用中能有效解决原有建筑保温材料耐候检测设备工位少、可控范围小、精度小等问题,对工程节能材料产品按照夏热冬冷地区的节能要求进行检测,确保保温材料系统耐候性能,实现了全过程质量控制,为政府实现50%—65%的建筑节能目标提供了有效的技术支持。目前该专利产品已大量应用于建筑外墙外保温系统的监督检测业务,取得了显著的经济和社会效益。   中国专利奖是中国政府在专利领域颁发的最高奖项。历年来申报项目及参与的企事业单位数量较多,其评奖标准不仅强调项目的专利技术水平和创新高度,同时也注重其在市场转化过程中的运用情况,代表着该领域的最高水平。
  • 第十一届中国(上海)保温材料与节能技术展览会
    TIM Expo 2013 强强联合 再创辉煌 展会回顾-专业值得信赖 第十届上海国际保温材料展2012年9月28日在上海新国际博览中心圆满闭幕!展会吸引了来自美国、德国、英国、法国、韩国、日本、西班牙、意大利、瑞士、捷克、斯洛文尼亚、新加坡及中国大陆、台湾、香港等31个国家和地区的企业参展。 展会历经十年跨跃式发展,成就中国保温材料行业第一展的主导地位,是中国建筑保温行业最具规模、最具品牌影响力和行业号召力的专业盛会。历届展会聚集了岩棉、玻璃纤维、酚醛保温、真空绝热板、聚氨酯保温、泡沫玻璃、A级防火保温板等行业内的中国以及国际知名保温材料生产、经销企业的参与。还吸引了国内外众多房地产开发商、建设单位、施工企业、设计院、经销商、相关科研机构、政府部门及专业媒体的参与和关注。三天的展览中,吸引了42,976专业人士到访,其中海外观众4380名。80%展商达成了代理/分销协议,70家展商预定了2013年的展会,91%展商对观众人数表示满意,85%展商对观众质量表示满意,97%展商对主办单位的现场服务表示满意;参展商一致认为该展会是该行业每年不可缺席的盛会之一; 同期举办由世界华商联合会、世界设计师联合会、中国设计联盟、香港全球华人设计师公会主办,全国建筑装饰商会联盟、中国设计师艺术沙龙承办,上海展业展览有限公司运营的"中国设计师-2012第六届上海年会",全国各地设计精英云集,座无虚席; 市场背景 财政部和住房城乡建设部联合发布《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》的通知,华东地区城市建设日新月异,政策引导及市场需求必将加大防火与保温性能优良的建筑保温材料等绿色建材的推广力度,促进行业进一步快速发展,对生产经销企业而言无疑是一个重大商机。 欢迎莅临莫帝斯燃烧技术(中国)有限公司展位,展位号:E7 、E21 www.motis-tech.com www.firetester.com.cn
  • 嘉兴首台蓄热保温纺织品测试仪器研发成功
    阳光蓄热保温纺织品是一种高技术功能纺织品,其中的阳光蓄热纤维可吸收太阳辐射中的可见光和近远红外线,并将光能转化为热能来达到良好的保温效果,主要运用于运动衣、窗帘、保暖服装等产品。但由于对其蓄热和保温性能缺乏统一规范的评价,目前市场上的阳光蓄热保温产品存在着质量参差不齐等问题,严重损害了消费者的利益。   为保证该纺织品的产品质量,日前,国家服装辅料产品质量监督检验中心对阳光蓄热保温品的蓄热及保温性能的检测方法和标准制定展开研究,并成功研制出阳光蓄热保温性能测试仪。该设备是国家服装辅料质检中心首台自主研发的纺织品测试仪器,主要模拟太阳光照射过程对特殊用途保暖服装、功能性纺织材料蓄热保温性能进行测试,并兼具记录时间与温度的功能,填补了国内空白。   下一步,该中心将使用该仪器大范围开展测试、收集分析基础数据,为纺织品蓄热保温性能测试方法的制定作准备。
  • 光学显微镜、电镜用于地震灾区石棉粉尘检测
    2013年4月20日上午八时零二分,四川省雅安市芦山县地区发生7.0级地震,地震造成重大人员伤亡和财产损失。地震发生后,科技部紧急研究部署四川雅安地震抗震救灾科技工作,并在科技部门户网站发布抗震救灾实用技术手册,供地震灾区选用。在抗震救灾实用技术手册中,发布了地震灾区石棉粉尘检测技术。具体信息如下:   灾后各灾区的损坏建筑的清理、拆除、重建工作非常繁重,在这个过程中,粉尘的污染是个十分重要的问题,特别是很多建筑使用了或多或少的石棉材料,由此产生的石棉粉尘会对人体健康造成危害。本手册内容为针对石棉粉尘的分析监测技术和使用了石棉材料的建筑物的拆解及石棉废弃物的安全处理处置操作技术,以备地震灾区在工作中参照采用。   地震灾区使用了石棉材料的建筑物的安全拆解及石棉废弃物的处理处置应遵循专人按章操作,严密防护,安全、妥善贮存运送,指定地点集中处置,在整个过程中均设立明显示警标志,确保在拆解、处理处置过程及处置后的环境安全的原则。在工作过程中,要针对工作现场及周边进行石棉纤维污染的监测,防止造成污染,确保人体健康。   石棉纤维的检测方法有多种,主要有光学显微镜法、电镜法、X-射线衍射法等。其中光学显微镜法原理简单、所使用光学显微镜较为常见。而电镜法则准确度比较高,可以检测出较为细小的石棉纤维颗粒。   一.固体样品的检测   可参照HJ/T 206-2005《环境标志产品技术要求 无石棉建筑制品》的分析方法。主要方法如下:   1.样品的采集   固体材料中石棉检测工作的样品采集方法如下。   在材料的不同部位取下样品若干块,取样量约50-200克左右。   2.样品的预处理   1)被测样品中有机物质的去除。采用高温烘烤方法,在马弗炉中在400-500℃的温度下加热2小时左右,除去被测样品中的有机物质。   2)块状样品的粉碎。采用机械手段进行破碎和研墨至粉末状。(若使用破碎机,粉碎时间不要太长。不然会造成石棉纤维成为细小颗粒,无法辨别)   3)纤维束状和絮状样品。用剪子剪碎后,可用研钵稍做研磨,以使缠绕成团的纤维和过粗的纤维束可以分离舒展。或用镊子等工具从边缘剥离少许。   4)将粉碎或研磨好的样品进行充分的混匀待用。   3.样品的分析   采用光学显微镜法分析参照HJ/T 206-2005《环境标志产品技术要求 无石棉建筑制品》。   采用扫描电镜检测参照ISO 14966-2002《环境空气—无机纤维颗粒计数浓度的测定—扫描电子显微镜法》。   二.空气样品中石棉纤维的检测   1.光学显微镜法   样品采集就是将含石棉尘的空气抽取通过采样滤膜,石棉尘于滤膜上透明固定后,在相衬显微镜下计数,根据所采气体体积计算出每立方厘米气体中的石棉尘的根数。   采样及测定方法参照HJ/T41-1999《固定污染源排气中石棉尘的测定-镜检法》。   2.扫描电镜法   样品采集及测定可参照ISO 14966-2002《环境空气—无机纤维颗粒计数浓度的测定—扫描电子显微镜法》。   样品采集时可使用适用于扫描电镜观测的0.2微米或者0.4微米孔径的核孔膜。采样流量5-10L/min.。采样时间根据粉尘污染情况确定,以不造成颗粒物重叠为宜。   参照ISO 14966-2002 标准,在2000倍下进行观察和计数,计数规则参照上述标准。   技术来源   单位名称: 国家环境分析测试中心   联系地址: 北京朝阳区育慧南路1号 邮编:100029   联系人: 董树屏   联系电话:13601358418   e-mail: yrhuang@cneac.com   石棉的定义及可能含有石棉材料的建筑材料   石棉定义:石棉主要有两类,一类指属于蛇纹岩类的纤维状矿物硅酸盐,即温石棉(白石棉) 另一类是指闪石类纤维状矿物硅酸盐,即阳起石、铁石棉(棕石棉、镁铁闪石-铁闪石)、直闪石、青石棉(蓝石棉)、和透闪石。   石棉粉尘是指环境中悬浮在空中的石棉微粒。直径小于3微米,长度与直径之比大于3,纤维测量长度大于5微米的石棉纤维对人体的危害最大。   我国建筑材料中使用的主要是温石棉。可能含有石棉材料的建筑材料包括:石棉水泥瓦,钢丝网石棉水泥波瓦,石棉水泥平板,TR建筑平板,石棉硅酸钙板,石棉水泥管,石棉纱、线,石棉绳,石棉布,石棉带,热绝缘石棉纸,衬垫石棉纸、板,保温石棉板,泡沫石棉,石棉衣著,石棉被等。在这些材料中水泥制品比较坚固稳定,而保温石棉板、绝缘材料、泡沫石棉的材料较为松散易碎,更易于进入空气中造成污染。
  • SGS荣获中国船级社石棉检测检验资质认可
    全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构,SGS通标标准技术服务有限公司(以下简称SGS)现已正式获得中国船级社(以下简称CCS)石棉检测检验资质认可,并于9月21日在SGS广州分公司举办“SGS荣获中国船级社石棉检测检验资质认可颁证仪式”新闻发布会。仪式现场,CCS向SGS颁发了中国船级社石棉检测检验资质认可证书。CCS副总经理陈裕彬、CCS产品检验处处长郑晓松、CCS市场总监王立新,SGS消费品检测服务部总经理杜佳斌、SGS华南区副总监柯赞贤、SGS科技电子产品限用物质测试服务部副总监李信柱及众多企业高层代表齐聚现场,共同见证这一值得纪念的时刻。   石棉是天然的纤维状的硅酸盐类矿物质的总称,是一类具有高抗张强度、高挠性、耐化学和热侵蚀、电绝缘和具有可纺性的硅酸盐类矿物产品。因其有良好的绝缘、耐磨、防火和保温特性,石棉曾在全球船舶行业得到广泛使用。然而,细小的石棉纤维对人体具有极大的危害,人体吸入石棉纤维会导致肺部疾病,如石棉肺、胸膜和腹膜的间皮瘤,严重时引起肺癌。考虑到石棉对人体和环境的危害,国际海事组织(IMO)于2009年6月5日通过了MSC.282(86)决议,要求自2011年1月1日起,对于所有船舶禁止新装含有石棉的材料,从而拉开了在海事领域全面禁用石棉的序幕。   目前,日本、韩国等造船大国已全面推动石棉禁用工作。同为造船大国,我国在船舶行业全面禁用石棉将是一项艰巨且重大的任务。船舶行业必须密切关注石棉问题并采取积极措施,才能有效避免石棉问题对我国船舶及相关产品制造行业造成的负面影响,更好地参与全球造船行业的激烈竞争。作为中国唯一从事船舶入级检验业务的专业机构,CCS积极应对全球船舶行业石棉禁用工作的最新进展,并于2012年8月8日发布关于石棉禁用工作的通函,要求石棉高风险产品必须在2013年1月31日之前完成石棉检测。   CCS副总经理陈裕彬先生表示:目前,国际上对石棉的监督越来越严厉。2011年1月1日国际海事组织已通过SOLAS公约对船舶石棉的禁止使用实施了全面的强制要求,2011年10月1日中国政府通过船舶与海上设施检验技术法规也对船舶的石棉禁用出台了明确的规定。总体来说,由于工业技术仍在经历与国际先进水平接轨的发展过程,我国船舶行业禁用石棉措施的实施任重而道远。当前,绿色环保已经是一个世界性的话题,在造船、航运领域也是我们最为关注的焦点之一,作为我国唯一一个国际化的国家船检机构,CCS希望日后与SGS共同推动中国船舶领域的石棉禁用工作,协助造船、配套和航运企业做好无石棉和其他有害物质的禁止使用的应对工作,促进我国船舶行业健康绿色发展。   SGS消费品检测服务部总经理杜佳斌表示:CCS作为中国国家船舶技术检验机构,是国际船级社协会正式会员之一,其技术权威性和公正性得到全球船舶行业的广泛肯定。SGS作为全球领先的第三方检测认证机构,今年,按照相关规范、规则和程序的要求,CCS对SGS的石棉检测检验项目进行了认可工作,经文件审查、现场检查和认可试验及试验结果的审核,SGS顺利通过了CCS的石棉检测检验资质认可。本次SGS获中国船级社石棉检测检验资质认可使得SGS成为目前唯一获得CCS石棉检测检验认可的外资第三方检测机构。此项资质的获得既是对SGS专业检测能力的大力认可和肯定,同时也将推动SGS在中国船舶行业“无石棉”绿色进程中发挥更大更积极的作用。SGS能够提供的服务包括:整船与造船厂现场石棉高风险材料识别与抽样、实验室石棉检测服务,并出具CCS认可的船用产品石棉检验检测报告,能更好地协助船舶行业广大企业开展无石棉管控工作,SGS与CCS强强联手,共同为中国船舶行业“无石棉”保驾护航。   作为公正客观的全球检验、鉴定、测试和认证服务的领导者和创新者,SGS凭借庞大的服务网络、专业技术,始终以提升人类健康、安全及环保为己任,致力于为各个供应链的可持续发展提供专业化解决方案。在船舶行业,SGS提供的一站式解决方案能够协助更多的中国船舶及相关产品制造企业积极应对市场法规要求,确保产品合规并顺利进入市场,提高行业竞争力,促进中国船舶产业的绿色可持续发展。
  • 黑龙江省生鲜乳第三方检测全面启动
    为解决黑龙江省乳品企业、生鲜乳收购站和奶农之间在生鲜乳交易过程中所产生的质量纠纷,建立更加公平公正的按质论价交易体系,规范生鲜乳收购市场秩序,确保黑龙江省生鲜乳质量安全,推动全省奶业持续健康发展,日前,黑龙江省生鲜乳第三方检测工作全面启动。   记者日前从省畜牧兽医局了解到,为实施生鲜乳第三方检测,近期,省财政已安排近千万元的设备仪器采购和平台建设资金。省畜牧兽医局通过公开招标,采购了600多台套乳成分快速检测仪、冰箱、保温箱等,5200多个电子采样瓶,并与有关科研单位共同研发了第三方检测数据汇总平台软、硬件。目前,黑龙江省已经确定国家乳制品质量监督检验中心为生鲜乳第三方检测工作的技术依托单位,承担生鲜乳第三方检测省级平台建设数据采集汇总、争议数据仲裁检验和县市检测人员的培训工作。今后将在全省每个乳制品生产企业设立一个生鲜乳第三方检测机构,由各地畜牧管理部门派驻工作人员开展第三方检测。   奶业是黑龙江省现代农业的重要组成部分。实施第三方检测将完善对生鲜乳生产及收购环节的监督管理,强化生鲜乳质量安全源头管理,理顺奶农和乳品加工企业的利益关系,保障养殖与加工利益均衡,构建公开、公正、公平交易体系,为奶农和乳品企业提供公正的交易平台,逐步实行生鲜乳收购优质优价,有效解决农企双方有关质量判定方面的矛盾和纠纷,维护双方利益,促进奶农主动提高生鲜乳质量,提升乳品企业自身质量控制水平,保障消费者的健康。
  • 热像仪应用 — PDM 阀门检测
    阀门检测‍‍统计表明,工业装置中约20%的阀门存在泄漏问题,所造成的直接经济损失约占总 损失的50%,同时阀门泄漏对环境也会造成严重污染;红外热像仪可以对阀门泄漏 进行检测,避免生产事故。‍‍‍ 阀门故障通常有哪些? 阀门泄漏分为两种,即外部泄漏和内部泄漏。 1 外漏常见于阀体、阀杆、填料函与阀体的连接部位。 a)阀体通常是铸造的,容易形成砂眼等铸造缺陷,阀体上的砂眼会导致介质的泄漏,这种泄漏一般都表现为渗漏, 流量较小。 b)阀门的阀杆由于设计和选材不当会引起阀杆在某个位置被卡死,使阀门无法关闭或关闭不严,造成介质泄漏。此 种泄漏往往流量较大,对生产装置和周围的环境容易造成严重的危害。 c)填料阀由填料函、填料、填料垫以及填料压紧机构等组成。填料函置于阀体或阀盖上,起容纳填料的作用。填料 垫置于填料箱底部,起支撑填料的作用。填料分软质密封填料和成型填料两种。介质在密封填料处泄漏,原因为 填料压盖松动、密封填料不严密、填料品种或质量不符合要求、填料老化或被阀杆磨损。 d)阀体连接部位的密封系指阀体与阀盖之间的密封。一般情况下为法兰连接密封,当调节阀门公称直径较小时为螺 纹连接密封。垫片的类型、材质或尺寸不符合要求、法兰密封面加工质量差、连接螺栓紧固不当、因管道配置不 合理而在连接处产生过大附加载荷等原因,都能引起阀体连接部位泄漏。 2 阀门关闭不严形成的泄漏为内漏,常发生在阀座密封面。a)阀门的设计和制造工艺存在问题,造成阀门密封不严而导致介质的泄漏,多为渗漏或小流量连续排放。 b)阀板或密封面变形造成密封不严,从而引起介质的泄漏,一般成渗漏或小流量连续排放。 c)在阀门的制造、运输、检验、安装和使用等过程中,损伤了阀门的密封面,使密封不严,导致阀门泄漏。这种泄 漏也表现为小流量的渗漏。 d)介质内含有固体杂质造成阀门关闭不严,从而引起介质泄漏。这种泄漏可能是小流量的渗漏也可能流量较大。红外热像仪为什么能检测阀门泄漏? 只要管道内介质与环境温度存在一定的差值,通过远红外热像仪能对阀门进行红外检测和分析,确认内漏的阀门 及内漏的程度,以及阀门的外漏。但由于阀门、管道有保温、铁皮,给分析内漏的程度和原因带来了一定的困难。如 果阀门、管道上没有保温,内漏的阀门就容易判断出来。特别是很多管子的阀门接到总管很难确定哪个阀门泄露时, 使用远红外热像仪能很快查出泄露的阀门并加以更换,避免了工作的盲目性,节省了费用。 阀门内漏(已关闭一段时间) 阀门外漏典型客户 石化行业:衢州巨化、独山子石化、扬子石化-巴斯夫等 制药行业:强生制药等 冶金行业:宝钢、马钢、天津天铁等 红外热像仪的独特应用 1 阀门内漏、阀门外部渗漏一般很难检测出来,而其危害性很大。热像仪可以迅速、直观的检测阀门的内漏和外部 渗漏,减少维护的工作量和提高效率。2 如果阀门调节的是腐蚀性或危险性强的介质,人员在阀门旁检测有很大的危险性。或者,如果阀门在高处或人员 不容易接触的位置,平常检测十分困难。而红外热像仪可以在距离阀门一段距离的地面检测,安全程度高。 3 Fluke已申请专利的IR-Fusion技术除了拍摄红外图像外,还同时捕获一幅数字照片,将其融合在一起,有助于 识别和定位故障,从而能够在第一时间正确的修复故障。 4 Fluke热像仪配备了功能强大的软件,用于存储和分析热图像并生成专业报告。通过该软件,可以对热像图中发射 率、反射温度补偿以及调色板等关键参数进行调节,提高了检查的安全性和方便性。 现场可能会遇到哪些问题? 1 若阀门保温层较厚,内部温差不容易传递到外壁表面,故测量泄漏也较为困难。2 有部分阀门外壳为光亮铁皮或不锈钢,其发射率低而反射率高,容易将附近高温辐射源反射进红外热像仪,造成严 重干扰;在拍摄此类阀门时可在易发生泄漏的部位用油漆(任意颜色)喷涂,提高该部位发射率。 如何才能拍摄清晰的热像图? 1 对于要求温差较小的场合,尽量选择热灵敏度较高的热像仪。 2 拍摄时要注意尽量避免测量阳光直射,在阴影处拍摄阀门不容易受到阳光干扰,效果较好。 3 拍摄时注意观察周围有无其他热源,特别对于表面较光亮的阀门,其外壳较易反射周围热源,造成检测干扰,故 在拍摄时若周围有热源,请改变拍摄角度。 4 先使用自动模式测量罐体的温度范围;然后手动设置水平及跨度,将温度范围设置在最小,并包含有先前测量的 温度范围(各款仪器最小温度范围不同)。‍
  • “向上捅破天”技术亮相,利扬芯片推出北斗短报文芯片测试方案
    有媒体报道,华为Mate50将支持卫星通信,另外,华为消费者业务CEO余承东在Mate50预热视频中直言,华为即将发布一项“向上捅破天”的技术,对此,华为一内部人士证实,9月6日发布的Mate50确实将支持卫星通信,这意味着华为将抢先苹果在手机上实现卫星通讯。有券商研报称,华为Mate50系列要用卫星通信:通过北斗发送紧急短信。业内人士猜测,Mate 50系列将搭载北斗的短报文服务。对此,9月5日晚,国内独立第三方集成电路测试技术服务商利扬芯片(688135)公告,公司近期已完成全球首颗北斗短报文SoC芯片的测试方案开发并进入量产阶段,短报文芯片由战略合作伙伴重庆西南集成电路设计有限责任公司设计研发,公司为该芯片独家提供晶圆级(ChipProbing,下称“CP”)测试服务。对于该事件对公司影响,利扬芯片表示,公司拥有短报文芯片测试解决方案并可提供独家晶圆级量产测试服务,随着该款芯片测试实践推出的“北斗射频基带一体化芯片测试方案”,进一步丰富了公司测试技术服务的类型,满足北斗导航、射频、基带等一系列芯片的测试需求。新技术有助于巩固和提升公司的核心竞争力和市场地位,服务更多优质客户,预计对公司未来的市场拓展和业绩成长性产生积极的影响。值得一提的是,利扬芯片称,公司本次研发的短报文芯片测试方案在后续量产测试技术服务过程中,不排除未来受市场需求、市场拓展、市场竞争等影响,目前该芯片的测试技术服务对公司2022年营业收入贡献影响较小,对公司未来营业收入和盈利能力的影响程度具有一定的不确定性。据了解,利扬芯片是一家独立第三方集成电路测试公司,专注于测试领域的研发,聚焦于芯片电子电路、性能、逻辑功能、信号、通信、系统应用等技术,在产业链的位置为独立第三方,仅提供专业测试服务,测试报告更加中立、客观。
  • 福斯针对牧场需求推出近红外快速检测服务
    福斯公司针对用户需求,不断开发出适用于各行业的多样化技术支持服务项目。针对牧场样品快速检测需求,福斯特开展近红外快速检测服务,可以帮助用户快速分析牧场中所使用的原料及产成品的品质,以便牧场利用这些品质数据指导生产。 用户可将样品按如下要求邮寄到福斯位于中国农业科学院的合作实验室,并提出具体的检测要求,在缴纳一定的检测费用后,福斯将安排专业人员对样品进行分析,并出具样品检测结果。如果是单次结算,请在寄出样品后即进行付款,我们在收到付款和样品2个工作日内出具检验报告;如果样品比较多,可以签订服务合同,预付检测费用,每次收到样品2个工作日内出具检验报告。 样品的准备:样品采集要具有代表性,要采取足够多的点,然后把所有的样品混合在一起;水分含量高的样品,如玉米青贮,要用密封袋密封好,然后放入保温箱中,并在保温箱内加冰发运;样品重量要求:水分含量高的样品,如玉米青贮等1kg;干草、其它饲料原料和成品200g;制备好的样品置于密封袋中保存,并在上面粘贴标识,至少注明以下内容:送检单位、样品名称、编号、采样日期等。将样品封装好快递到福斯实验室。同时附上邮寄的样品种类和数量及联系人信息。 有关样品的制备和检测服务有各项疑问,欢迎您来电咨询。 鄂老师,手机18612999506,邮箱maye@foss.com.cn。
  • 20项汽车行业试验及检测方法标准公示
    根据行业标准制修订计划,我部组织全国汽车标准化技术委员会、有关制造企业、科研机构和高校等单位,完成了《散装水泥车技术条件及性能试验方法》等20项汽车行业标准的制修订工作(标准名称及主要内容见附件)。在以上标准批准公布前,为进一步听取社会各界意见,特予以公示,截止日期2010年6月10日。   联 系 人:盛喜军   电 话:010-68205253   电子邮件:KJBZ@miit.gov.cn   附件:20项汽车行业标准名称及主要内容 序号 标准编号 标准名称 标准主要内容 代替标准 采标情况 1 QC/T 560-2010 散装水泥车技术条件及性能试验方法 标准规定了散装水泥车的术语和定义,要求,试验条件,试验方法,检验规则,标志,使用说明书和随车文件,包装,运输,贮存。 本标准适用于采用定型汽车底盘改装的散装水泥车,以及由牵引车拖挂的散装水泥半挂车。 QC/T 560-1999 QC/T 561-1999 2 QC/T 223-2010 自卸汽车试验方法 标准规定了自卸汽车的试验方法。 本标准适用于按QC/T 222的规定制造的自卸汽车的试验方法。其它类型的具有自卸功能的机动车参照执行。 QC/T 223-1997 3 QC/T 825-2010 自卸汽车液压系统技术条件 标准规定了自卸汽车液压系统的要求、检验规则、标志、使用说明书、随机文件、包装、运输和贮存。 本标准适用于自卸汽车的液压系统,其它专用汽车液压系统参照执行。 4 QC/T 460-2010 自卸汽车液压缸技术条件 标准规定了自卸汽车液压缸产品型号的编制方法、基本要求、性能要求、试验方法、检验规则及产品标牌、使用说明书、附件、包装、运输和贮存。 本标准适用于以液压油为工作介质的自卸汽车举升系统用单作用活塞式液压缸、双作用单活塞杆液压缸、单作用柱塞式液压缸、单作用伸缩式套筒液压缸、末级双作用伸缩式套筒液压缸。 QC/T 460-1999 5 QC/T 222-2010 自卸汽车通用技术条件 标准规定了自卸汽车的要求、检验规则、标志、使用说明书、随车文件、运输、贮存及质量保证。 本标准适用于定型汽车二类底盘、以液压倾卸的自卸汽车(包括后卸自卸汽车、侧卸自卸汽车和三面自卸汽车)。其它类型的具有自卸功能的机动车参照执行。 QC/T 222-1997 6 QC/T 826-2010 桥梁检测车 标准规定了桥梁检测车的术语和定义、基本规格、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、随车文件、运输和贮存等。 本标准适用于采用已定型汽车底盘改装的折叠式、桁架式、混合式桥梁检测车。其它型式和有特殊要求的桥梁检测车可参照本标准执行。 7 QC/T 667-2010 混凝土搅拌运输车技术条件和试验方法 标准规定了混凝土搅拌运输车的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书及随车文件、运输、贮存。 本标准适用于斜筒式混凝土搅拌运输车(后端卸料式),以及由牵引车拖挂的斜筒式混凝土搅拌运输半挂车(后端卸料式)。QC/T 667-2000 QC/T 668-2000 8 QC/T 827-2010 通信车 标准规定了通信车的定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、随车文件、运输及贮存。 本标准适用于采用已定型汽车二类底盘或整车改装的通信车,其他类型的通信车参照执行。 9 QC/T 449-2010 保温车、冷藏车技术条件及试验方法 标准规定了保温车、冷藏车的技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、随车文件、运输、贮存。 本标准适用于采用定型汽车底盘改装的保温车、冷藏车和保温半挂车、冷藏半挂车,其它型式的保温车、冷藏车亦可参照执行。 QC/T 449-2000 QC/T 450-2000 参考ECE/TRANS/165、JIS D 4001-1995 10 QC/T 828-2010 汽车空-空中冷器技术条件 标准规定了汽车空-空中冷器总成的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于汽车空-空中冷器 11 QC/T 468-2010 汽车散热器 标准规定了汽车散热器总成技术要求、试验方法及检验规则、包装、标志、运输与贮存等。 本标准适用于汽车散热器。 QC/T 468-1999 12 QC/T 829-2010 柴油车排气后处理装置试验方法 标准规定了柴油车排气后处理装置的术语和定义、试验条件和试验方法。 本标准适用于柴油车排气后处理装置,包括氧化型催化转化器(DOC)、颗粒过滤器(DPF)、选择性催化还原装置(SCR)。由以上基本后处理装置单元衍生组合的系统参照本标准执行。 13 QC/T 830-2010 汽车高压气体放电灯用电子镇流器 标准规定了汽车高压气体放电灯用电子镇流器的要求,试验方法,检验规则,标志,包装,运输及贮存。 本标准适用于各类汽车高压气体放电灯用电子镇流器。 14 QC/T 831-2010 乘用车座椅用电动滑轨技术条件 标准规定了乘用车座椅用电动滑轨的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输及储存要求。 本标准适用于M1类车辆的座椅用电动滑轨, M2和M3类车辆的座椅用电动滑轨可参照执行。 15 QC/T 832-2010 水暖式汽车尾气加热器 标准规定了汽车水暖式汽车尾气加热器的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和储存要求。 本标准适用于汽车水暖式汽车尾气加热器。 16 QC/T 666-2010 汽车空调(HFC-134a)用密封件 第1部分 O形橡胶密封圈 本部分规定了使用制冷剂(HFC-134a)的汽车空调用O形橡胶密封圈(以下简称O形圈)的技术要求、试验方法和检验规则、标志、包装、运输和储存。 本标准适用于汽车空调管路系统和压缩机系统用橡胶O形圈。 QC/T 666-2000 17 QC/T 833-2010 汽车空调用压力安全阀技术条件 标准规定了汽车空调用压力安全阀的要求,试验方法,验收规则,标志,包装,储存和运输。 本标准适用于HFC-134a制冷剂的汽车空调系统。 18 QC/T 834-2010 汽车空调斜板式变排量压缩机总成技术条件 标准规定了汽车空调斜板式变排量压缩机的要求,试验方法,检验规则,标志,包装,储存和运输。 本标准适用于使用HFC-134a制冷剂的汽车空调斜板式变排量,最大排量≤200cm3/r的压缩机。 19 QC/T 835-2010 汽车空调用双向斜板式定排量压缩机总成技术条件 标准规定了所有定排量双向斜板式汽车空调压缩机总成的要求,试验方法,检验规则,标志,包装,储存和运输。 本标准适用于压缩机排量≤200cm3/r,采用HFC-134a制冷剂的双向斜板式定排量压缩机总成。 20 QC/T 836-2010 专用汽车类别及代码 本标准根据专用汽车的结构和技术特性,规定了专用汽车的类别和代码。 本标准适用于GB/T 3730.1-2001中2.1.1.11和2.1.2.1.8条和GB/T 17350-2010规定的车辆。
  • 八水厂接受“新国标”检测
    前天,市城管与执法局公用事业监管中心委托国家城市供水水质监测网杭州监测站,对市区八大水厂进行“新国标”106项指标水质检测。   记者跟着检测人员到了市区东向水厂。在水泵房门口,两位检测人员从车子后座抬下一个大箱子,里面装着许多大小不一的瓶子,后备厢里还有好几个可密封的塑料水桶。   检测人员取出部分容器摆在一起,说:“这就是一个水厂需要取样的量了。”数了数,小到试管大小粗细的试剂瓶,大到好几升的塑料水桶、玻璃溶液瓶,一共有九样,总共大概装40升出厂水。水泵房门口的水龙头流出的,就是刚刚处理完成的自来水,也成了该厂的取样点。工作人员先用最小的试剂瓶取了水,加入一片药片,水变成了粉红色。   “这是DPD药片,用来测"余氯",即水经过加氯消毒后,所余留的氯。余氯量越高则水越红,太高会致癌,太低则后续消毒作用不持久。新国标里余氯的范围是每升水含0.3-4.0毫克。”他将试剂瓶装入手持仪器的槽里,盖上盖子,一按按钮,仪器很快就测量出余氯的数值:0.84。   浑浊度是另一现场检测指标,操作手法和仪器与测余氯类似,马上就出了结果。工作人员说,这是现场快检,回到实验室后还会进行一次更精确的检测。   剩下的瓶瓶罐罐都被灌满水样,贴上标签,装进盛有冰块的保温箱—其他全套检测都将在杭州的实验室里完成,预计全部检测出具报告需要将近一个月的时间。   据了解,昨天接受检测的市区八大水厂分别是:东向水厂、状元水厂、西山水厂、藤桥水厂、浦东一厂、浦东二厂、梧田水厂以及瞿溪水厂,负责市区近90%区域的日常供水。此前三个季度抽检结果均为合格。
  • 天瑞环保检测中国行收官之“站”火热报名中
    汕头这座活力的城市,涌动着数以万计的厂商,每天都有各种商品,销往美国,欧盟,南美,东南亚等各国。随着各国对环保问题的重视,各种严格的环保标准也在陆续出台,如何面对各国纷繁复杂的环保标准,把握未来环保安全检测的方向,是摆在众多汕头生产企业面前的一道难题。 为寻求玩具安全、饰品、鞋材、皮革行业检测技术的不断提升,促进相关行业的持续发展,天瑞仪器汇集企业高、精、尖研发力量,精心研发出超级X荧光光谱SUPER XRF 1050&mdash &mdash 10倍于普通X荧光的检测精确度,我们坚信超级X荧光光谱仪将给您在玩具安全、饰品、鞋材、皮革、箱包等行业的检测带来翻天覆地的变化,让你信心百倍的面对世界各国的标准,究竟会给大家带来怎样的惊喜?我们诚挚地邀请您届时莅临,共度激动人心的时刻! 日程安排: 08:30 嘉宾签到 09:10 天瑞公司介绍 09:30 CPSIA法案要点解读,相关行业检出标准探讨 10:45 茶歇+样品检测 11:00 纺织品、玩具、皮革有机类有害物质应对方案 11:35 用户交流 12:00 天瑞答谢午宴 时尚奖品设置: 特别大奖: 时尚青花瓷 互动参与大奖:时尚保温杯 阳光普照奖: 时尚签字笔+精美皮面记事本 了解天瑞仪器:www.skyray-instrument.com
  • 酶联免疫吸附法检测瘦肉精
    摘 要:介绍了竞争酶联免疫吸附法测定猪肉中的盐酸克伦特罗的方法。利用盐酸克伦特罗试剂盒,对猪肉组织中残留的盐酸克伦特罗经抽提、竞争后,用酶标仪进行检测分析。此法较适用于现场检验,检测速度快、灵敏度高,是保证肉品卫生安全的较好监控方法。 酶联免疫吸附法是目前最佳的检测方法。ELISA 检测方法有双抗体夹心法测抗原、间接法测抗体、竞争法测抗体等。该文是利用酶联免疫吸附法中的竞争法测抗体,其原理是利用多克隆抗体既能与盐酸克伦特罗结合,也能与包被抗原结合。这些包被抗原被固定在酶标板孔壁上,当样品中含有瘦肉精时,它与包被抗原竞争结合抗体中有限量的结合位点。由于每一个孔中抗体的结合位点数相同,当样品中瘦肉精浓度低时,就有更多抗体的位点与包被抗原结合,更多的抗体被固定在酶标板壁上,就会与更多的酶标二抗结合,所以结果就呈现深兰色。相反,样品的瘦肉精浓度高,结果就呈现浅兰色。加入终止液后,兰色相应变成黄色,然后用酶标仪进行测定。利用竞争酶联免疫吸附法检测瘦肉精,具有速度快,灵敏度高的特点,适用于现场检测,对以后瘦肉精检测工作的发展具有指导作用。 1  实验材料与方法 1.1  原料的准备 抽取具有一定批量的有代表性的无皮猪肉,剔除杂质、脂肪。将精肉用高速捣碎机捣碎混合均匀,放置冰箱冷冻备用。取捣碎的样品5g ,加入25mL ,50mmolHCl 振动1.5h ,以达到均质。称取5g均质物(相当于1g 肝脏或肌肉),加入离心管中,10000r/min 离心15min。取上清液至另一个离心管中, 加1mol NaOH 300ul , 混合15min。加入4mL ,500mmol KH2PO4 (pH3.0),迅速混匀置于4摄氏度的冰箱内保存至少1.5h。10000 r/min 离心15min ,分离上清液。 1.2  试剂 盐酸克伦特罗&mdash 酶联免疫试剂盒 1.3  仪器 电热恒温水浴锅、酶标仪、离心机、匀浆机(HFJ系列内切式匀浆机,厂家:天津恒奥)、微量加样器。 1.4  方法 1.4.1  洗板 所有试剂回温至室温。将浓缩洗涤液用蒸馏水稀释10 倍。将酶联免疫板取出,放在室温下平衡5min。每孔加入300uL 洗液,放置1min ,再甩掉洗涤液,重复3 次,将板内残留洗涤液在吸水纸上甩干。 1.4.2  竞争 试剂盒中的抗体按1∶1000 倍稀释。加样时在板上按1 到3 的顺序加入标样,每孔100uL ,重复两次,其它孔加入待测样品,每孔100uL 抗体,注意加入抗体时不要让枪头沾染孔里的样品与标准样,然后将酶标板放入湿盒里,在37摄氏度下竞争30min。 1.4.3  加二抗 试剂盒中的二抗标记酶按1 :1000 稀释。在酶联板上每孔加200&mu L 配制好的二抗标记酶,将其放入湿盒,置37摄氏度、30min。 1.4.4  加底物显色 取底物A、底物B 按等体积混匀,在酶标板上每孔加200&mu L 配好的底物显色板显色,显色后每孔加入50uL 的终止液终止反应。在酶标仪上测定各标准样和各样品450nm 处的光密度(OD)值,用瘦肉精标准液200ng/mL 孔作为0孔。 2  讨论 2.1  试剂盒的贮存 试剂盒在4摄氏度贮存。抗体和酶标二抗(IGg-HRP)在常温下容易变性,须冷冻保存,使用时直接拿出按比例稀释。 2.2  加样 实验中有3 次加样步骤,即加标本、酶结合物和底物。加样时应将所加物用微量加样器加在ELISA板孔的底部,可用左手扶住微量加样器的中部,避免加在孔壁上部,并防止溅出和产生气泡,导致实验误差。加酶结合物应用液和底物应用液时可用定量多道加液器,使加液过程迅速完成。 2.3  保温 在实验中有两次抗原抗体反应,即加标本和加酶结合物后。抗原抗体反应的完成需要有一定的温度和时间,这一保温过程称为温育(incubation)或孵育。因为ELISA 属固相免疫测定,抗原、抗体的结合只在固相表面上发生,加入板孔中的标本,其中的抗原并不是都有均等的和固相抗结合的机会,只有最贴近孔壁的一层溶液中的抗原直接与抗体接触。这是一个逐步平衡的过程,因此需经扩散才能达到反应的终点。在其后加入的酶标记抗体与固相抗原的结合也同样如此。温育的温度通常是37摄氏度,也是大多数抗原抗体结合的合适温度。两次抗原抗体反应一般在37摄氏度经1~2h ,产物的生成可达顶峰。为加速反应,可提高反应的温度,但最高不要超过43摄氏度。保温的方式采用水浴,将板置于不锈钢电热恒温水浴锅中,注意可将ELISA 板置于水浴箱中,ELISA 板底应贴着水面,使温度迅速平衡。为避免蒸发,板一次不宜多于两块板同时测定。 2.4  洗涤 洗涤在ELISA 法过程中是很关键的一步。ELISA 就是靠洗涤来达到分离游离的和结合的酶标记物的目的。通过洗涤以清除残留在板孔中没能与固相抗原或抗体结合的物质,以及在反应过程中非特异性地吸附于固相载体的干扰物质。聚苯乙烯等塑料对蛋白质的吸附是普遍性的,而在洗涤时又应把这种非特异性吸附的干扰物质洗涤下来。如果洗板被污染或洗涤用水被游离的酶标记物污染、洗涤次数不够或注水量不足、洗板后间隔时间太久致使板孔干燥等都会直接影响检测的最终结果,严重者实验不产生颜色致使实验失败。 2.5  显色和比色 显色是ELISA 中的最后一步温育反应,此时酶催化无色的底物生成有色的产物。反应的温度和时间仍是影响显色的因素。在一定时间内,阴性孔可保持无色,而阳性孔则随时间的延长而呈色加强。适当提高温度有助于加速显色进行。在定量测定中,加入底物后的反应温度和时间应按规定力求准确。酸性终止液H2SO4 会使蓝色转变成黄色,此时可用特定的波长(450nm)测读吸光值。比色前应先用洁净的吸水纸拭干板底附着的液体,然后将板正确放入酶标比色仪的比色架中。以软板为载体的试验,需先将板置于标准96 孔的座架中,才可进行比色。并在加底物液显色前将软板边缘剪净,以使软板完全平妥坐入座架中。比色时应以200ng/mL 校零点,且孔在边缘。然后依次测量不同浓度下的OD 值。
  • 遮阳装置对室内热舒适性影响检测方案
    现代的建筑物,为了最大限度的利用太阳光来改善室内环境,往往会使用大面积的窗户甚至是玻璃幕墙。美国研究人员分别对通过墙体与玻璃进入室内的太阳辐射量进行对比结果显示,通过玻璃进入室内的太阳辐射量是墙体的30倍以上。而如果采取一定的遮阳措施,热量通过将明显减少,可见适当的遮阳设计对减少太阳辐射是十分有效的。同时遮阳板可以避免阳光直射,产生眩光和房间局部过热,改善室内光环境质量。针对目前一些建筑物建筑能耗居高,推广应用新的节能技术,建筑隔热保温是重要的内容,它代表着建筑节能技术的发展方向,而遮阳技术就是建筑隔热保温通风技术的代表。 环保和节能是各个国家面临的重要课题,不仅是一个国家能否发展的重要因素,也是人类身体健康的重要保障。目前,针对此有JGJ/T 151《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》、JGJ26-95《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》、GB/T 2680-94《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比以及有关窗玻璃参数的测定》已经执行,还有正在编制的中华人民共和国建筑行业工业标准《建筑遮阳对室内环境热舒适与视觉舒适性能的影响及其检测方法》。 岛津公司使用岛津UV-3600、积分球附件和日射透射率测定软件建立了测定建筑遮阳装置的反射率和透射率的方案。利用该方案可以根据正在制定的中华人民共和国建筑工业行业标准计算建筑遮阳装置的遮阳系数,以评价该遮阳装置对室内热舒适性的影响。使用岛津UV-3600和积分球附件可以方便地测定建筑玻璃和遮阳布的紫外-可见-近红外波段的透过及反射光谱,并使用日射透射率测定软件计算其日光和可见光的透射比和反射比,根据国标中公式和常数可以得到玻璃构件对太阳辐射的遮蔽系数,对于评价建筑玻璃的性能有很好的意义。 欲知详情请点击&mdash &mdash 紫外可见近红外分光光度计、积分球附件和日射透射率测定软件评价遮阳装置对室内热舒适性的影响。 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。 目前,岛津企业管理(中国)有限公司在中国全境拥有12个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。 岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以&ldquo 为了人类和地球的健康&rdquo 为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn。
  • 【综述】红外热成像无损检测技术原理及其应用
    常规的无损检测技术如射线检测、超声波检测、磁粉检测、渗透检测等,这些方法在实践应用中都有各自的缺点及局限性。红外热成像无损检测技术是近年来应用逐渐广泛的一种新兴检测技术,广泛应用于航空航天、机械、医疗、石化等领域。与其他的无损检测技术相比,红外热成像技术的特点有:1. 测量速度快,因为红外探测器通过物体表面发射的红外辐射能来测得物体表面的温度,所以响应极快,能测得迅速变化的温度场;2. 非接触性,拍摄红外图片时,红外摄像仪与被测物体是保持一定距离的,对被测温度场没有干扰,操作安全、方便;3. 测量结果直观形象,热像图以彩色或黑白的图像形式对结果进行输出,从图上可以方便地读取各点的温度值,并且热像图中还包含有丰富的与被测物体有关的其它信息;4. 测温范围广,由于是采用辐射测温,与玻璃测温计和热电偶测温计相比,测温范围大大扩展,理论上可从绝对零度到无穷大;5. 测量精度高;6. 易于实现自动化和实时观测。红外热成像无损检测原理红外线是一种电磁波,为0.78~1000 μm,可分为近红外、中红外和远红外。任何物体只要不是绝对零度,都会因为分子的旋转和振动而发出辐射能量。红外辐射是其中一种,如果把物体看成是黑体,吸收所有的入射能量,则根据斯蒂芬-玻尔兹曼定律,在全波长范围内积分可得到黑体的总辐射度为:式中:为黑体的光谱辐射度;c1、c2为辐射常数,c1=3.7418×108 Wm-2μm4,c2=1.4388×104 μmK;σ为斯蒂芬-玻尔兹曼常数,为5.67×10-8 Wm-2K-4。实际大部分人工或天然材料都是灰体,与黑体不同,灰体材料的发射率ε≠1,灰体表面能反射一部分入射的长波(λ>3 μm)辐射,因此灰体表面的辐射由自身发射的和环境反射的两部分组成,用红外探测器可直接测量灰体发射和反射的总和Map,但无法确定各自的份额。通常假设物体表面为黑体,将Map称为表观辐射度,为便于理解,一般将其转换为人们较熟悉的温度单位,称为表观温度Tap,即:上述表观温度Tap即为红外探测器测量所得温度,在无损检测中测量距离一般较近,可以忽略大气的影响,故被测物体的表面发射率ε的取值是否准确是影响测量精度的关键因素。检测方式1. 主动式检测为了使被测物体失去热平衡,在红外热成像无损检测时为被测物体注入热量。被测物体内部温度不必达到稳定状态,内部温度不均匀时即可进行红外检测的方法即为主动式红外检测。该种检测方式是人为给试样加载热源的同时或延迟一段时间后测量表面的温度场的分布。从而确定金属、非金属、复合材料内部是否存在孔洞、裂缝等缺陷。2. 被动式检测被动式红外热成像无损检测利用周围环境的温度与物体温度差,在物体与环境进行热交换时,通过对物体表面发出的红外辐射进行检测缺陷的一种方式。这种检测方法不需要加载热源,一般应用于定性化的检测。被测物本身的温度变化就能显示内部的缺陷。它经常被应用于在线检测电子元器件和科研器件及运行中设备的质量控制。红外热成像技术在无损检测中的应用1. 材料热物性参数检测与其它的测温技术相比,红外热像仪能迅速、准确地测量大面积的温 值,且测温范围宽。因此,当需要准确测量较大范围的温度边界条件时,红外热像仪具有其它测温仪器不可比拟的优越性。哈尔滨工业大学的研究人员针对焊接温度场中材料的传热系数随温度升高而变化的情况进行了研究,证明了焊接过程热传导系数反演算法的可行性,结合红外热像法与热电偶测量了LY2铝合金固定TIG点焊过程的焊接温度场,通过计算分别获得了加热和冷却过程的热传导系数随温度变化的曲线。热传导反问题的研究,具有广泛的工程应用前景,近年来在热物性参数的识别、边界形状的识别、边界条件的识别、热源的识别等多方面已经取得了很多研究成果。在进行传热反问题研究时,采用红外热像技术测量研究对象的温度图,可以方便快捷地解决温度边界的测量问题,该方法在热传导反问题的研究中已被广泛采用。2. 结构内部损伤及材料强度的检测目前利用红外热像技术进行的结构损伤研究有混凝土内部损伤检测、混凝土火灾损伤研究、焊缝疲劳裂纹检测、碳纤维增强混凝土内部裂纹检测等,由于损伤部位的导热系数的变化,导致红外热像图中损伤位置温度异常。与常规的探伤方法如X射线、超声波等相比,红外热像技术具有不需要物理接触或耦合剂,操作简单方便、无放射性危害等优点。同济大学的研究人员采用红外热像技术对混凝土火灾损伤进行了实验研究,得出了火灾损伤混凝土红外热像的平均温升随时间的变化曲线,及混凝土红外热像的平均温升与其受火温度与强度损失之间的回归方程。将红外热像技术应用于火灾混凝土检测,在国际上尚属首创,突破了传统的检测模式,为进行混凝土的火灾损伤评价开创了一条新途径。但将该方法运用于实际工程检测中,尚有许多问题需要解决,如混凝土强度等级、碳化深度、级配、火灾类型等对检测结果的可靠性的影响,以及检测时的加热措施等。近年在光热红外技术的基础上发展的超声红外技术发挥了红外技术和超声技术的优点,该方法以超声脉冲作为激发源,当超声脉冲在试件中传播遇到裂纹等缺陷时,缺陷引起超声附加衰减而局部升温,从而利用红外热像技术可以检测出这些裂纹缺陷。南京大学的研究人员将红外热像仪与超声波发射器结合起来,用超声波发射器对有疲劳裂纹的铝合金试件进行热量输入,拍摄红外热图像,与计算机模拟计算结果进行比较,试验表明超声红外热像技术对裂纹缺陷、不均匀结构及残余应力非常敏感。3. 在建筑节能中检测的应用在建筑物节能检测方面,瑞典早在1966年就开始采用红外热像技术检测建筑物节能保温,美国、德国等许多国家的研究人员也都进行过这方面的研究工作。在我国随着对建筑节能要求的提高,建筑物的节能检测势在必行。目前我国对建筑围护结构传热系数的检测多采用建筑热工法现场测量,红外热像技术只作为辅助手段,通过检测围护结构的传热缺陷,综合评价建筑物的保温性能。目前我国红外热像技术在节能检测领域的研究尚属于起步阶段,还没有确定的指标对建筑物的红外热像图进行节能定量评价,由于建筑物立面形式和饰面材料的多样性,编制专用的图像分析与处理软件和建立墙体内外饰面材料的发射率基础数据库成为该项研究中一个重要环节。4. 在建筑物渗漏检测中的应用建筑物的渗漏有由供水管道引起的渗漏和屋顶或外墙开裂引起的雨水渗漏等,由于渗漏部位的含水率和正常部位不一样,造成在进行热传导的过程中二者温度有差异,因而可以用红外热像仪拍摄湿度异常部位墙面的红外热图像,与现场直接观察结果进行对比分析,可以找出渗漏源的位置。结语红外热像技术在无损检测中的应用前景非常广泛,相应的研究工作也取得了初步的研究成果,并逐步地从定性研究走向定量研究,但总体来说在目前尚属起步阶段,能应用于实际工程中的研究成果不多,且多属一些定性的结论,缺乏相应的操作规范。因此,应加强定量研究工作,提高对红外热像图的处理能力。
  • 我国拟制定67项新兴产业领域检验检测标准
    仪器信息网讯 为加强战略性新兴产业领域标准化工作,国家标准委发布了177项国家标准制修订项目计划。其中包括国家林业局、农业部、中国航天科技集团公司、中国电力企业联合会、国家标准化管理委员会、中国石油和化学工业联合会、中国建筑材料联合会、中国电力企业联合会等主管单位负责的检验检测标准67项。 序号 计划编号 项目名称 标准性质 制修订 采用国际标准 完成时间 主管部门 技术归口单位 17 20141560-T-432 林业生物质原料分析方法 淀粉测定 推荐 制定 无 2016 国家林业局 全国林业生物质材料标准化技术委员会 18 20141561-T-432 林业生物质原料分析方法 灰分的测定 推荐 制定 无 2016 国家林业局 全国林业生物质材料标准化技术委员会 19 20141562-T-432 林业生物质原料分析方法 取样方法 推荐 制定 无 2016 国家林业局 全国林业生物质材料标准化技术委员会 20 20141563-T-432 林业生物质原料分析方法 样品处理方法 推荐 制定 无 2016 国家林业局 全国林业生物质材料标准化技术委员会 21 20141564-T-432 林业生物质原料分析方法 总固体含量测定推荐 制定 无 2016 国家林业局 全国林业生物质材料标准化技术委员会 22 20141565-T-432 生物质原料分析方法 不可溶性糖测定 推荐 制定 无 2016 国家林业局 全国林业生物质材料标准化技术委员会 23 20141566-T-432 生物质原料分析方法 蛋白质含量测定 推荐 制定 无 2016 国家林业局 全国林业生物质材料标准化技术委员会 24 20141567-T-432 生物质原料分析方法 结构碳水化合物测定 推荐 制定 无 2016 国家林业局 全国林业生物质材料标准化技术委员会 25 20141568-T-432 生物质原料分析方法 可溶性糖的测定 推荐 制定 无 2016 国家林业局 全国林业生物质材料标准化技术委员会 26 20141569-T-432 生物质原料分析方法 纤维素酶活性测定 推荐 制定 无 2016 国家林业局 全国林业生物质材料标准化技术委员会 27 20141570-T-432 生物质原料分析方法 预处理后不溶固体含量测定 推荐 制定 无 2016 国家林业局 全国林业生物质材料标准化技术委员会 28 20141571-T-326 百合品种鉴定 SSR分子标记法 推荐 制定 无 2016 农业部 全国植物新品种测试标准化技术委员会 29 20141572-T-326 大白菜品种鉴定 SSR分子标记法 推荐 制定 无 2016 农业部 全国植物新品种测试标准化技术委员会 30 20141573-T-326 大豆品种鉴定 SSR分子标记法 推荐 制定 无 2016 农业部 全国植物新品种测试标准化技术委员会 31 20141574-T-326 大麦品种鉴定 SSR分子标记法 推荐 制定 无 2016 农业部 全国植物新品种测试标准化技术委员会 32 20141575-T-326 甘蓝型油菜品种鉴定技术规程SSR分子标记法 推荐 制定 无 2016 农业部 全国植物新品种测试标准化技术委员会 33 20141576-T-326 高粱品种鉴定技术规程 SSR分子标记法 推荐 制定 无 2016 农业部 全国植物新品种测试标准化技术委员会 34 20141577-T-326 黄瓜品种鉴定SSR分子标记法 推荐 制定 无 2016 农业部 全国植物新品种测试标准化技术委员会 35 20141578-T-326 结球甘蓝品种鉴定 SSR分子标记法 推荐 制定 无 2016 农业部 全国植物新品种测试标准化技术委员会 36 20141579-T-326 辣椒品种鉴定 SSR分子标记法 推荐 制定 无 2016 农业部 全国植物新品种测试标准化技术委员会 37 20141580-T-326 陆地棉品种鉴定 SSR分子标记法 推荐 制定 无 2016 农业部 全国植物新品种测试标准化技术委员会 38 20141581-T-326 苹果品种鉴定 SSR分子标记法 推荐 制定 无 2016 农业部 全国植物新品种测试标准化技术委员会 39 20141582-T-326 普通番茄品种鉴定 Indel分子标记法 推荐 制定 无 2016 农业部 全国植物新品种测试标准化技术委员会 40 20141583-T-326 普通西瓜品种鉴定SSR分子标记法 推荐 制定 无 2016 农业部 全国植物新品种测试标准化技术委员会 41 20141584-T-326 水稻品种鉴定 SNP分子标记法 推荐 制定 无 2016 农业部 全国植物新品种测试标准化技术委员会 4220141585-T-326 水稻品种鉴定 SSR分子标记法 推荐 制定 无 2016 农业部 全国植物新品种测试标准化技术委员会 43 20141586-T-326 小麦品种鉴定 SSR分子标记法 推荐 制定 无 2016 农业部 全国植物新品种测试标准化技术委员会 44 20141587-T-326 玉米品种鉴定 SNP分子标记法 推荐 制定 无 2016 农业部 全国植物新品种测试标准化技术委员会 45 20141588-T-326 玉米品种鉴定 SSR分子标记法 推荐 制定 无 2016 农业部 全国植物新品种测试标准化技术委员会 46 20141589-T-520 连续碳化硅纤维测试方法 第1部分:单纤维拉伸性能 推荐 制定 无 2016 中国航天科技集团公司 全国宇航技术及其应用标准化技术委员会 47 20141590-T-520 连续碳化硅纤维测试方法 第2部分:单纤维直径 推荐 制定 无 2016 中国航天科技集团公司 全国宇航技术及其应用标准化技术委员会 48 20141591-T-520 连续碳化硅纤维测试方法 第3部分:束丝表面浆料的去除与附着率 推荐 制定 无 2016 中国航天科技集团公司 全国宇航技术及其应用标准化技术委员会 49 20141592-T-520 连续碳化硅纤维测试方法 第4部分:束丝拉伸性能 推荐 制定 无 2016 中国航天科技集团公司 全国宇航技术及其应用标准化技术委员会 50 20141593-T-520 连续碳化硅纤维测试方法 第5部分:密度 推荐 制定 无 2016 中国航天科技集团公司 全国宇航技术及其应用标准化技术委员会 51 20141594-T-520 连续碳化硅纤维测试方法 第6部分:电阻率 推荐 制定 无 2016 中国航天科技集团公司 全国宇航技术及其应用标准化技术委员会 52 20141595-T-520 连续碳化硅纤维测试方法 第7部分:高温强度保留率 推荐 制定 无 2016 中国航天科技集团公司 全国宇航技术及其应用标准化技术委员会 54 20141597-T-520 陆地观测卫星光学遥感器在轨场地辐射定标方法 第1部分:可见光近红外 推荐 制定 无 2016 中国航天科技集团公司 全国宇航技术及其应用标准化技术委员会 55 20141598-T-520 陆地观测卫星光学遥感器在轨场地辐射定标方法 第2部分:热红外 推荐 制定 无 2016 中国航天科技集团公司 全国宇航技术及其应用标准化技术委员会 112 20141655-T-524 智能变电站继电保护检验测试规范 推荐 制定   2015 中国电力企业联合会 中国电力企业联合会 123 20141666-T-469 反渗透和纳滤装置渗漏检测方法 推荐 制定 无 2016 国家标准化管理委员会 全国分离膜标准化技术委员会 125 20141668-T-469 纳滤膜测试方法 推荐 制定 无 2015 国家标准化管理委员会 全国分离膜标准化技术委员会 126 20141669-T-469 渗透气化透水膜性能测试方法 推荐 制定 无 2015 国家标准化管理委员会 全国分离膜标准化技术委员会 131 20141674-T-606 制冷剂用氟代烯烃 水分的测定通用方法 推荐 制定 无 2016 中国石油和化学工业联合会 全国化学标准化技术委员会 132 20141675-T-609 建筑设备和工业安装用绝热制品 热膨胀系数的测定 推荐 制定 无 2016 中国建筑材料联合会 全国绝热材料标准化技术委员会 133 20141676-T-609 建筑外墙外保温系统耐候性试验方法 推荐 制定 无 2016 中国建筑材料联合会 全国绝热材料标准化技术委员会 134 20141677-T-609 建筑用绝热材料制品 外墙外保温系统抗拉拔的测定(泡沫块试验) 推荐 制定 ISO 12968:2010 2016 中国建筑材料联合会 全国绝热材料标准化技术委员会 135 20141678-T-609 建筑用绝热制品 外墙外保温系统抗冲击性测定 推荐 制定 ISO 29803:2010 2016 中国建筑材料联合会 全国绝热材料标准化技术委员会 136 20141679-T-609 绝热材料制品 产品性能符合性评定 推荐 制定 无 2016 中国建筑材料联合会 全国绝热材料标准化技术委员会 138 20141681-T-609 矿物棉制品纤维脱落测定方法 推荐 制定 无 2016 中国建筑材料联合会 全国绝热材料标准化技术委员会 140 20141683-T-609 外墙外保温系统动态风压试验方法 推荐 制定 无 2016 中国建筑材料联合会 全国绝热材料标准化技术委员会 141 20141684-T-609 外墙外保温系统抗穿透性测试方法 推荐 制定 无 2016 中国建筑材料联合会 全国绝热材料标准化技术委员会 142 20141685-T-609 碳/碳复合材料拉伸性能测试方法 推荐 制定 无 2015 中国建筑材料联合会 全国纤维增强塑料标准化技术委员会 143 20141686-T-609 碳纤维体积电阻率的测定 推荐 制定 ISO 13931:2013 2015 中国建筑材料联合会 全国玻璃纤维标准化技术委员会 144 20141687-T-609 道路车辆 制动衬片摩擦材料 实样摩擦性能试验方法 推荐 制定 无 2016 中国建筑材料联合会 全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会 146 20141689-T-609 摩擦材料冲击强度试验方法 推荐 制定 无 2016 中国建筑材料联合会 全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会 151 20141694-T-609 湿式自动变速箱摩擦元件试验方法 第1部分:术语和定义&ensp &ensp 推荐 制定 无 2016 中国建筑材料联合会 全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会 152 20141695-T-609 湿式自动变速箱摩擦元件试验方法 第2部分:SZBL型摩擦试验机使用指南&ensp &ensp 推荐 制定 无 2016 中国建筑材料联合会 全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会 153 20141696-T-609 湿式自动变速箱摩擦元件试验方法 第3部分:低速逐步功率试验方法&ensp &ensp 推荐 制定 无 2016 中国建筑材料联合会 全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会 154 20141697-T-609 湿式自动变速箱摩擦元件试验方法 第4部分:高速逐步功率试验方法&ensp &ensp 推荐 制定 无 2016 中国建筑材料联合会 全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会 155 20141698-T-609 湿式自动变速箱摩擦元件试验方法 第5部分:耐久性试验方法&ensp 推荐 制定 无 2016 中国建筑材料联合会 全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会 156 20141699-T-609 湿式自动变速箱摩擦元件试验方法 第6部分:摩擦性能与压力速度温度关系试验&ensp 推荐 制定 无 2016 中国建筑材料联合会 全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会 157 20141700-T-609 湿式自动变速箱摩擦元件试验方法 第7部分:带式摩擦试验机试验方法&ensp &ensp 推荐 制定 无 2016 中国建筑材料联合会 全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会 161 20141704-T-609 高热导率陶瓷导热系数的检测 推荐 制定 无 2016 中国建筑材料联合会 全国工业陶瓷标准化技术委员会 162 20141705-T-609 精细陶瓷抗热震性能试验方法 推荐 制定 无 2016 中国建筑材料联合会 全国工业陶瓷标准化技术委员会 167 20141710-T-609 光伏玻璃 多环境因素耦合加速老化试验方法及性能评价 推荐 制定 无 2016 中国建筑材料联合会 全国工业玻璃和特种玻璃标准化技术委员会 168 20141711-T-609 光热玻璃反射镜面型测试方法 推荐 制定 无 2016 中国建筑材料联合会 全国工业玻璃和特种玻璃标准化技术委员会 169 20141712-T-524 电动汽车充电连接装置检验试验规范 推荐 制定 无2015 中国电力企业联合会 中国电力企业联合会
  • 80家检验检测机构监督检查结果通报
    河北省市场监督管理局河北省住房和城乡建设厅关于2021年度建设工程类检验检测机构专项监督检查情况的通报各市(含定州、辛集市)市场监督管理局、住房和城乡建设局(建设局),雄安新区综合执法局、规划建设局,各建设工程检验检测机构:为进一步净化建设工程类检验检测市场环境,促进我省建设工程类检验检测机构服务市场良性发展,根据《关于开展2021年全省建设工程类检验检测机构专项监督检查工作的通知》(冀市监发〔2021〕93号)要求,省市场监督管理局、省住房和城乡建设厅联合对全省80家建设工程类检验检测机构进行了专项监督检查,现将检查情况通报如下:一、基本情况省市场监督管理局、省住房和城乡建设厅分别选派行政监管人员、建设工程领域技术专家及部分地市监管人员随机搭配,联合组成8个检查组,对随机选择的80家机构进行了现场检查,其中1家机构内部改革主动注销资质,1家机构长期未开展工作主动暂停资质,1家机构地址搬迁不具备现场检查条件,实际有效检查机构77家。接受检查的机构分布在12个地市,其中石家庄11家、张家口5家、承德5家,秦皇岛5家(1家主动注销资质)、唐山10家、廊坊5家(1家主动暂停资质)、沧州5家、保定12家、衡水5家、邢台5家、邯郸5家、雄安新区7家(1家正在搬迁)。现场除开展检验检测活动专项监督检查外,省市场监督管理局安排省产品质量安全检测技术中心对11家具备室内空气项目“苯”和使用功能项目“塑料拉伸性能”两个参数实施盲样考核,因1家机构主动注销资质,1家机构现场搬迁,1家机构设备损坏未实施现场盲样考核,实际盲样考核8家。二、主要问题本次联合检查中,发现问题275项,具体问题清单均已现场交办机构整改。各类检查条款中发现问题多的依次是报告、设备、场所、人员四个方面问题。盲样考核中,“苯”盲样考核结果值不合格3家次,“塑料拉伸性能”盲样考核结果值不合格1家次。主要有以下具体问题:(一)数据虚假问题。14家机构存在伪造检测数据,出具虚假检测报告行为,分别为:1.邯郸市恒泰建设工程检测有限公司,砂筛分析试验的设备运转时长不足以完成实际检测工作,给水用聚乙烯(PE)管材静液压试验的设备配置及运转时长不足以完成实际检测工作。2.河北省柏辰建筑工程检测有限公司,无保温板单体燃烧报告的电子存储曲线及数据,无门窗物理三性报告的原始记录电子储存数据,冷热水用聚丙烯PP-R管材静液压试验的设备配置及运转时长不足以完成实际检测工作。3.秦皇岛博天工程检测有限公司,无用于制作材料放射性试验标准曲线的标准放射源,混凝土试块抗压试验的一块完好样品尚在养护室,但已出具检验检测报告。4.饶阳县建安建筑工程检测有限责任公司,钢筋原材反向弯曲试验应用弯芯直径40mm,但机构无该直径弯芯。5.唐山市曹妃甸区建设建筑工程质量检测有限公司,单联单控开关、五孔插座、带开关三孔插座分断容量、通断能力,正常操作检测项目所用时间与开关插座通电性能检测仪数量(仅有一台)不匹配。6.唐山宝祥建设工程材料检测有限公司,后锚固植筋拉拔所用拉拨仪与检测数量不匹配。7.河北万博检验检测技术服务有限公司,现场5台抗渗仪未使用,实际使用的抗渗仪数量及运转时长不足以完成实际检测工作。8.乐亭衡信建设工程材料检验有限公司,多组试样在使用烘箱过程中,使用温度不一致,但机构在同一时间段对试样进行了干密度试验;蒸压加气块原始记录中使用的电热鼓风干燥箱,与现场查看的设备使用记录设备管理编号不一致。另机构现场评审时安排的盲样考核未进行试验,但已出具盲样考核报告,同时,整改过程中将现有的部分项目私自搬迁至另一场所,并隐瞒此事实。9.唐山环宇工程质量检测有限公司,保温材料试验项目密度、压缩强度、燃烧性能、导热系数、氧指数、吸水率,其试验样品数量不满足检验检测项目的要求。10.保定市永泰建设工程质量检测有限公司混凝土抗渗试验三组样品在养护室,一组样品正在试验中,但已发放检验检测报告;个别项目主体结构工程检测配备的人员不足以完成实际检测工作量;现场个别抗渗设备压力表显示的值低于记录的实际试验进程压力值。11.河北鑫润建筑工程检测有限公司,主体结构钢筋保护层检测未正确引用原始数据,造成检测结论相反。12.张家口市华城建设工程检测有限公司,改变抗渗仪的起始压力,缩减了试验时间和环节,在试验未结束时提前填写了试验结果。13.河北鼎昌检测科技有限公司,个别工程试验项目混凝土路面砖抗压和抗折强度样品数量不满足检验检测项目数量要求。14.邢台中科建设工程实验有限公司,钢绞线松驰试验机不满足样品的试验设备要求,但仍进行了试验,另测试数据不符合其样品质量特性。(二)数据不实问题。8家机构数据不实,其中4家机构违反国家有关强制规定的检验检测规程、方法检测,2家机构未按照标准等规定传输、保存原始数据和报告,1家机构样品制备、处置不符合标准规定,1家机构使用未经检定或者校准的仪器检测,分别为:1. 南皮县诚信建设工程质量检测有限责任公司,结构实体检测钻芯法检测混凝土强度原始记录数据不符合逻辑,存在违反国家有关强制规定的检验检测规程、方法检测的违法行为。2.丰宁永安工程检测有限公司,混凝土试块抗压强度试验加荷速度不符合标准要求,存在违反国家有关强制规定的检验检测规程、方法检测的违法行为。3.河北润成工程检测有限公司,钻芯法检测混凝土抗压强度计算结果错误,存在违反国家有关强制规定的检验检测规程、方法检测的违法行为。4.雄铁工程检测有限公司,回弹法检测混凝土强度,混凝土碳化深度检测值均为0mm,且每个碳化测量部位未按照标准要求记录三次测量过程,存在违反国家有关强制规定的检验检测规程、方法检测的违法行为。5.河北广厦建设工程检测有限公司,围护结构传热系数检测,采用能够自动保存电子记录或数据的仪器设备,但未保存记录或数据,数据,存在未按照标准等规定传输、保存原始数据和报告,数据结果无法复核的违法行为。
  • 检测认证赋能产业优化升级 上海5家检验检测机构获批筹建
    6月8日,在第16个世界认可日来临之际,上海市市场监管局、徐汇区人民政府联合举办“世界认可日”主题宣传活动。记者了解到,活动现场举行首批上海市产品质量检验检测中心授牌仪式,上海市创新生物制品质量检验检测中心等5家检验检测机构获批筹建;“上海品牌”认证办证仪式,上海市城市排水有限公司等35家企业获得“上海品牌”认证;现场发布了“开发先进氢爆可用性验证试验装置,实现核电领域关键试验技术突破“等2023年度检验检测十大创新案例。助力产业提升赛道“领跑力”用“数据”刷新上海检验检测认证行业水平新高度。据介绍,2022年,上海市检验检测认证行业承压前行、稳中有进,体现较强韧性。截至2022年底,上海市共有检验检测机构1305家、认证机构178家,分别较上年增长6.4%和9.2%;全年出具检验检测报告3327.78万份,较上年增长10.2%,业务收入近5年年均复合增长率(CAGR)达到10.9%。户均收入和人均收入位列全国第二。认证机构有效证书数48.02万张、业务收入51.30亿元、户均收入2882.02万元,均位列全国第二。首次获批的上海市创新生物制品质量检验检测中心、上海市高密度系统级芯片质量检验检测中心等5个上海市质检中心涵盖了集成电路、生物医药、人工智能、氢能动力等先导产业和重点产业。中心建成后,不仅助力相关产业优化升级,也为产业链上下游的中小微企业提供了解决技术难题的路径。上海市市场监管局始终重视和加强质量基础设施建设,推进市级质检中心建设,通过提供公共技术服务保障,推动检验检测互联互通。例如,此次获批筹建的上海市创新生物制品质量检验检测中心依托上海市食品药品检验研究院,聚焦细胞制品、核酸药物、重组技术药物等新型生物制品,以质量研究、标准开发、检测服务为抓手,将课题研究、标准制订、服务企业、强化监管有机结合,全力打造具有现代化设备和技术设施、国内领先、国际一流的创新生物制品全生周期检测技术服务平台,将在助推生物医药高质量发展上发挥关键作用。一旦建成,意味着细胞治疗产品的质量检测环节得到了保障,创新生物制品有了全生周期检测技术服务平台。近年,以CAR-T为代表的新型细胞治疗产品已成为生物医药研发的热点,在白血病等恶性肿瘤的治疗中展现出强大的优势。质量检测是保障细胞制品安全有效的重要环节。记者了解到,该中心已具备细胞产品鉴别、纯度检测、生物学活性检测、微生物快检、动物安全性评价等创新技术检测平台,借助该平台开展细胞治疗产品质粒等物料、病毒载体、成品制剂等环节的关键质量属性检测技术的方法开发、标准起草、样品检测、监督抽检等系列工作,为保障细胞治疗产品的安全性、有效性和一致性发挥重要作用,在服务监管的同时,为行业健康快速发展起到积极促进作用。突破新兴产业发展“瓶颈”本次主题活动发布了第六批获“上海品牌”认证的35家组织37项产品或服务。值得注意的是,相较以往,第六批“上海品牌”多了像昱章电气、微创神通、征世科技、芯龙光电等一批坚持科技创新、钻研产品研发的新锐品牌,尽显“上海品牌”的科技范儿。在数字化转型“新赛道”上,涌现出了国网电力、新致软件、南洋万邦等,以品牌践行新发展理念;在民生服务保障上,城市排水、漕河泾物业、虹桥机场、万宏养老等深耕改善民生福祉,用品牌彰显服务能级的持续提升。自2018年,“上海品牌”亮相以来,截至目前,共认证“上海品牌”141家企业,发放148张证书,涉及新能源汽车、生命健康、科技文化、市政建设、教育养老等诸多领域的产品和服务。一直以来,上海市市场监管局优先支持三大先导产业、六大高端产业集群等先进制造业和战略性新兴产业领域检验检测技术发展,着力加快检验检测关键核心技术创新突破,解决制约新兴产业发展的瓶颈问题。活动上发布了“开发先进氢爆可用性验证试验装置,实现核电领域关键试验技术突破”等10项2023年度检验检测创新案例。本次的创新案例涵盖生物医药、人工智能、先进材料等多个重要产业领域的“上海首创”检验检测技术。例如,上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司开发了先进氢爆可用性验证试验装置,可直接模拟核电厂严重事故工况氢爆环境,包括起始温度压力、氢燃爆冲击温度压力及保温保压能力,实现核级仪表严重事故环境试验领域关键技术突破,达到国内领先、国际先进水平,为核电重大专项示范工程建设提供保障。广州广电计量检测(上海)有限公司开发基于电子显微技术的先进制程芯片检测分析方案,实现了4nm先进制程芯片的晶圆级工艺分析,如FinFet结构分析、原子级分辨率的形貌表征和成分分析等。在先进制程芯片晶圆级工艺分析方面可与境外企业比肩,可以更好的服务我国芯片设计及制造企业,保障自主知识产权安全。
  • 鲁阳检测中心业内首家通过国家级实验室认可
    近日,山东鲁阳检测中心获得了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)颁发的国家级实验室认可证书,成为业内首家通过国家级认可实验室的公司,同时,山东鲁阳股份有限公司检测中心列入《国家实验室认可名录》。山东鲁阳股份有限公司再次领跑行业,成为国内耐火保温材料行业首家通过CNAS实验室认可的龙头企业。   通过国家级实验室认可,是对获取资质的公司的检测管理水平和技术能力的认可,标志着企业实验室硬件设施、软件条件以及检测手段均已达到国际水平,规范化、系统化的检测方式已获得国际认可。   山东鲁阳股份有限公司检测中心成立于1998年,现有实验室面积1000余平米,固定资产总值一千万余元,拥有X射线衍射仪、高倍扫描电子显微镜、电子万能试验机、石墨炉原子吸收分光光度计、高温同步热分析仪等大型检测设备。设化学分析室、物理检验室、贵重设备实验室,可完成化学分析、物理检验及微观物相结构和成分分析等检测。   CNAS是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定,由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构,是目前国内唯一具有资格颁发国家认可实验室的机构。CNAS也是亚太实验室认可合作组织(APLAC)和国际实验室认可合作组织 (ILAC)的正式成员。企业实验室获得国家实验室认可,可以获得CNAS与签署互认协议的国家、地区实验室认可机构之间互认,即通过我国国家实验室认可的实验室,在成员国之间得到互认。
  • 重庆计量院2013年检测设备采购结果公示
    重庆市计量质量检测研究院2013年检测设备采购(13A4134)(第二部分)采购结果公示(项目编号=13A4134)   项目名称:2013年检测设备采购(13A4134)(第二部分)   采购编号:0611-BZ140040000241A(13A4134) 包号 分包名称 评审日期 品牌、型号 预中标金额(元) 预中标供应商 预中标供应商地址 1 振动管密度标准装置 2014年06月27日 Anton Paar DMA4500M 348000.0 重庆拉曼科技有限公司 重庆市渝北区新牌坊三路60号川成商住楼1幢15-5 3 高温热管槽 2014年06月25日 磐然PR601-500 89000.0 泰安磐然测控科技有限公司 泰安高新区泰山科技城B6座   2014年检测设备采购(14A1002第三部分)采购结果公示(项目编号=14A1002)   项目名称:2014年检测设备采购(14A1002第三部分)   采购编号:0611-BZ140040000243A(14A1002) 包号分包名称 品牌规格 评审日期 中标金额(元) 中标供应商 中标供应商地址 3 便携式微小气体流量装置、液体流量标准装置 2014年06月26日 318600.0 成都安迪生测量有限公司 成都高新区世纪城南路216号天府软件园D区6栋1103号 4 温度压力可调型气体流量标准装置 2014年06月26日 308000.0 成都安迪生测量有限公司 成都高新区世纪城南路216号天府软件园D区6栋1103号 5 0.2级水平/垂直式水表检定装置 2014年06月26日 156000.0 深圳市中图仪器科技有限公司 深圳市福田区梅林八号丰林联合企业公司1号厂房二层 6 燃气表首检装置、G1.6-G4燃气表密封性试验台 2014年06月26日 187600.0 杭州天马计量科技有限公司 杭州市西湖区三墩镇西园五路16号4号厂房4层 7 二次仪表检定装置设备 2014年06月26日 148000.0 重庆峻桐贸易有限公司 重庆市渝中区中山二路99号华安大厦25楼 9 音速喷嘴法气体流量标准装置(音速喷嘴并联法气体流量标准装置) 2014年06月26日 376300.0 杭州天马计量科技有限公司 杭州市西湖区三墩镇西园五路16号4号厂房4层 10 45kW及以下电机能效检测系统(电机能耗检测系统) 2014年06月26日 968000.0 上海宝准电源科技有限公司 上海市龙华路2862号102室   重庆市计量质量检测研究院2014年检测设备采购(14A1002第二部分)(14A1626第一部分)采购结果公示(项目编号=14A1002)   项目名称:2014年检测设备采购(14A1002第二部分)(14A1626第一部分)   采购编号:0611-BZ140040000244A(14A1002、14A1626) 包号 分包名称 评审日期 规格型号 中标金额(元) 中标供应商 中标供应商地址 2 高温蠕变持久强度试验机(微机控制电子式高温蠕变持久试验机) 2014年6月26日 新三思 145000.00 美特斯工业系统(中国)有限公司 上海市松江区春林路18号 3 X荧光光谱仪(手持式X射线荧光金属分析仪) 2014年6月26日 SPECTRO xSORT 派克斯 248760.00 重庆传优进出口贸易有限公司 重庆市江北区观音桥街道塔坪120号东和城5栋17-4号 4 中空玻璃紫外辐照仪 2014年6月26日 苏州&ldquo 威克尔&rdquo 、启东&ldquo 白云&rdquo 、欧司朗等 118000.00 重庆盈贯科技有限公司 重庆市江北区金科十年城40号24-7 5 100t电液伺服试验机(100t微机控制电液伺服万能试验机)、高温持久蠕变性能试验机(隔热铝型材高温持久蠕变试验机)、应力松弛试验机 2014年6月26日 主机、油源、高温炉等 948000.00 重庆前沿分析仪器有限公司 重庆市江北区北滨一路363号4幢18-8 6 石材耐磨试验机(道瑞式耐磨试验机) 2014年6月26日 变频器、电机、计数器等 75800.00 重庆盈贯科技有限公司 重庆市江北区金科十年城40号24-7 7 施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器检测台(施工升降机SAJ系列防坠安全器检测台) 2014年6月26日 上海建科院 148600.00 重庆前沿分析仪器有限公司 重庆市江北区北滨一路363号4幢18-8 8 隔声性能测定装置(建筑构件隔声性能检测装置)、保温性能测定装置(建筑外门窗保温性能检测装置) 2014年6月26日 JCG建筑窗外空气声隔声性能检测装置 BWC-II建筑外门窗保湿性能检测装置 382000.00 沈阳合兴检测设备有限公司 沈阳市沉河区万寿寺街152-1号 9 全自动化学钢化玻璃表面应力测试仪2014年6月26日 日本折原FSM-60LE 179000.00 重庆佰凯科技有限公司 重庆市渝中区长江二路39号附18号4幢18-3号 10 恒温恒湿试验箱 2014年6月26日 奥新、国创、爱默生等 55000.00 重庆英博实验仪器有限公司 重庆市江北区港宁路9号2栋1单元1、2层及1栋第2层 11 内饰件VOC1m3采样舱系统(1立方汽车内饰件环境舱)、内饰件VOC24m3采样舱系统(VOC环境试验舱) 2014年6月26日 SIMPLEWELL、SMC等 1430000.00 东莞市明驰光电科技有限公司 东莞市长安镇涌头新围工业区新围路   2013年检测设备采购(13A4134)(第一部分)(第二次)采购结果公示(项目编号=13A4134)   项目名称:2013年检测设备采购(13A4134)(第一部分)(第二次)   采购编号:0611-BZ140040000121A(13A4134) 包号 分包名称 评审日期 品牌、型号 中标金额(元) 中标供应商中标供应商地址 1 F1等级砝码 2014年06月27日 常熟金羊1mg-100g、1g-500g、1kg-10kg、20kg、20kg 227000.0 重庆品臻仪表有限公司 重庆市北部新区金童路9号1幢22-17 6 水蒸气透过率测试仪、智能电子拉力试验机、蒸发残渣测定仪 2014年06月25日 广州标际W360 广州标际GBH-1 广州标际ZF800A 360000.0 重庆安谱仪器仪表有限公司 重庆市北碚区龙凤一村153号3-2 7 气相色谱仪(带顶空进样器) 2014年06月25日 美国PE Clarus680 419800.0 重庆润银科贸发展有限公司 重庆市沙坪坝区小龙坎新街64-1-7-1号 11 电磁容器壁厚测试仪、包装中氧气/二氧化碳含量检测仪器、真空干燥箱 2014年06月25日 奥林巴斯Magna Mike 8600 MOCON Checkpoit II 上海一恒 DZF-6090 134000.0 重庆拉曼科技有限公司 重庆市渝北区新牌坊三路60号川成商住楼1幢15-5
  • 微生物检测培养基质量控制问答
    微生物检测培养基质量控制问答1、培养基灭菌后成份会有所蒸发减少,如何处理这个问题?答:正常情况下蒸发量较少,可忽略不计。2、培养基融化后出现浑浊是有哪些方面的原因引起的?应如何避免?答:可能的情况有:1. 培养基配置用水不符合规定;2. 灭菌过程温度升温慢或降温慢;3. 培养基储存不当;4. 融化时沸腾时间较长等。3、准备好的培养基有效期如何验证?答:定期取出培养基验证其无菌性,促生长能力等方面。4、培养基配制好灭菌后,在高压容器中保温降至50℃左右,可不可行?答:建议最-好不要,避免过度受热。5、脱水培养基对湿度是否有要求?多少适宜?答:按要求室温干燥环境储存即可。6、培养基pH值测定温度在25℃,这个温度应怎么控制?答:可水浴控制培养基温度。7、配制培养基过程中,按说明书称定量,加规定的纯化水,煮沸溶解,为了避免煮沸过程总减少水分,是否要在配制过程适当增加水?答:可适量增加,自己掌握。8、商品培养基一定要当天配当天用吗?可否在一周内用完?答:不是即配即用的培养基的话,储存的当,可以使用。9、称量培养基时,注意不要吸入粉末,这粉末是指何物?答:就是你所称量的干粉培养基 ,因为培养基的粉末对呼吸道有刺激作用,而且培养基中的某些成分,如亚硒-酸盐、叠氮-化钠、乙酰胺等,长期吸入并在体内累积到一定量会对人体健康有危害。所以培养基配制称量需做好个人防护,且最-好选择少粉尘环保型颗粒培养基。10、煮培养基,用不锈钢锅在电磁炉上煮可行?硫乙醇培养基是否要煮沸?如何煮沸?用不锈钢锅在电磁炉上煮沸可行吗?可不可以水浴煮沸呢?答:硫乙醇应煮沸,量大时,我实验室用不锈钢锅在电磁炉上煮沸。不建议水浴煮沸,因为水浴煮沸琼脂粉很难溶,导致琼脂分装不均匀,前段分装的琼脂含量少,后段分装的琼脂含量高,导致有的管或瓶中的FT凝固。11、如培养基在高压灭菌器中温度需自然下降20度才开盖吗?答:高温灭菌器有安全阀,温度下降到安全阀可打开时将培养基取出室温冷却,各型号灭菌器安全开盖温度不尽相同。12、平板涂布和平板划线培养基表面水分过多,菌落蔓延如何解决?答:对于采用表面接种形式培养的固体培养基,应先对琼脂表面进行干燥:揭开平皿盖,将平板倒扣于烘箱或培养箱中(温度设为25℃~50℃);或放在有对流的无菌净化台中,直到培养基表面的水滴消失为止。注意不要过度干燥。商品化的平板琼脂培养基应按照厂商提供的说明使用。
  • 河北省首家装饰装修材料防火检测实验室落户保定
    因装饰装修材料易燃、可燃,导致的火灾事故频发,然而室内装修材料防火性检测材料的检测一直是河北省的空白。8月7日,我省第一家具有专业资质的装饰装修材料防火检测工作实验室——河北新永兴消防检测有限公司成立,为公安消防机构开展建筑内装修材料防火性能见证取样检验工作提供了便利条件。   近两年来,国内因装饰装修材料导致的火灾的事故频发,去年深圳舞王俱乐部“9.20”火灾、今年福建长乐拉丁酒吧“2.1”火灾、央视大楼“2.9”火灾、等均造成了严重的影响。4月30日,承德市金太阳歌城发生火灾,过火面积仅130平方米,却造成3人死亡,其中易燃可燃材料装修是造成火灾蔓延的重要因素之一。这些火灾是由建筑装饰装修材料或外墙可燃保温材料引起的。   保定市认真汲取火灾事故教训,按照公安部及省消防总队下发的《关于开展建筑内部装修材料防火性能检验工作的通知》,公安及消防部门都加强了对建筑内部装饰装修材料的监督。新永兴消防检测有限公司的成立,为实现从源头上消除火灾隐患、有效预防和遏制了重特大火灾事故提供了安全保障。公司负责人表示,一定严格执行国家法律法规和有关规章制度办事,利用先进的生产设施设备,准确的检测出装饰装修材料的防火性能,为广大用户提供便民、高效、优质的服务,确保检测结果的准确、公正。
  • 菌落总数检测常见问题答案看这篇!
    菌落总数知识1 食品中测定的菌落总数就是食品的细菌总数吗?不是的,菌落总数是指在一定条件下(如需氧情况、营养条件、 pH等)每克(每毫升)检样所生长出来的细菌菌落总数。按国家标准方法规定,即在需氧情况下,36±1℃培养48±2h,能在平板计数琼脂平板上生长的细菌菌落总数,因此,厌氧或微需氧菌等,由于现有条件不能满足其需求,故难以繁殖生长。2 菌落总数的单位CFU和“个”有区别吗?菌落形成单位叫做CFU。CFU是形成菌落的个数,不等于细菌个数。比如两个相同的细菌靠的很近或粘在一起,那么经过培养这两个细菌将会形成一个菌落,此时就是2个细菌,1CFU。3 菌落总数超标会导致食物中毒吗?不一定,菌落总数测定是用来判断食品被细菌污染的程度及卫生质量,反应食品在生产过程中是否符合卫生要求,以便被检样品做出适当的卫生学评价。4 菌落总数超标如何追溯?在日常抽检中发现产品菌落总数超标,可以从以下三个环节进行追溯:(1)生产环节如果在不合格食品同批次库存产品多次抽样检验,均出现菌落总数超标的情况,那极有可能是生产环节原辅料、人员、设备环境等受污染所影响;(2)储存运输对同批次其他产品进行多次抽样检验,均未检出菌落总数超标的现象,那么有可是出现在产品装卸搬运过程中;(3)储存摆放环节若在流通环节检出多种食品存在菌落总数超标的情况,则问题极有可能是未按照规定要求存储、摆放食品,致使微生物滋生。实验过程中的问题1 为什么平板计数琼脂需要调节pH? 培养基的酸碱度应符合细菌生长要求。平板计数琼脂是用来检测样品中的菌落总数的,而大部分细菌都是嗜中性的,所以需要调节培养基pH至7.0±0.2,保证细菌生长环境的适宜,从而确保检测结果的准确性。2 为什么菌落总数培养条件为36±1℃培养48±2h,而水产品要求30±1℃培养72±3h? 对于未经过任何加工的水产品,其菌落总数培养条件为30±1℃培养72±3h;因为水中本身温度较低,未加工的水产品中微生物主要来源于水体,30℃、72h是水中微生物最适培养温度和时间。而加工水产品和其他产品培养条件都是36±1℃培养48±2h,其实就是产品本身的菌和加工过程中带入的菌的最适培养温度和时间不同的问题。3 如何保证检测结果的有效性? 检验过程中需要做空白对照,用来判断培养基、稀释液、平皿或吸管是否存在污染。并做好定期检测空气洁净度,判断实验环境是否符合标准要求。菌落计数小问题1 菌落蔓延的原因及解决办法?菌落蔓延主要有两个原因,一是操作不当;二是样品中含有变形杆菌等运动性强的细菌。 操作中需要注意3个关键点:(1)倾注培养基时摇晃平皿使其混合均匀,减少菌块;(2)样品稀释后,尽快倾注平板。从稀释到倾注结束时间控制在30 分钟之内,避免样液干涸造成菌落成团;平板凝固后马上倒置;(3)若样品中含有变形杆菌,则可以覆盖一层培养基。2 如何区分细菌菌落与食品颗粒? 如果平板上食品颗粒与菌落形态较为接近,为避免和细菌菌落发生混淆,可多倾注一块平板置于4℃冰箱中放置,在计数时用于对照。另外也可以在已融化而保温在46℃水浴的PCA中加入0.5%TTC溶液,培养后食品颗粒不变色,细菌为红色。注意TTC的浓度不要过高,会有抑制细菌生长作用(食品检测一般不建议使用TTC,会有一定的抑菌效果)。3 异常现象平板如何进行菌落计数?我们通过以下表格查看:现象计数方式无任何明显界限的链状菌落作为一个菌落有几条不同来源的链每条链均应按一个菌落计算片状菌落不到平板一半,而另一半又分布均匀半个平板的菌落数乘2代表整块平板的菌落数菌落总数是评价食品卫生质量的重要指标,其检测工作在某种程度上具有相当的不可比性,这就要求检测人员要严格执行科学的操作程序,保证科学、准确地得出符合样品实际的检测结果。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制