铝酸盐水泥标准

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  • 一、新标准水泥组分测定仪荣计达仪器产品简介适用于GB∕T 12960-2019 水泥组分的定量测定标准可定量测定水泥中火山灰质混合材料、粉煤灰和矿渣的组分的含量。适用于硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等。二、新标准水泥组分测定仪荣计达仪器产品特点1.数据直观,5寸真彩触摸屏。2.节能节水,制冷单元采用先进的半导体制冷组件,冷却无需通水冷却。3.A级PT100高精度温度传感器,控温准确。4.带有计时功能。时间1-999Min可调。5.到达设定温度时报警提示6.内设搅拌功能。三、新标准水泥组分测定仪荣计达仪器技术参数:1.温度控制范围:0-60℃ 可调2.恒温精度:±0.5℃3.定时范围:1-999min4.控温系统:电子制冷5.到达设定温度时报警提示6.功率:300W7.电源:220V 50HZ 8.净重:15kg三、CZF-6水泥组分测定仪使用方法:测定火山灰质混合材料和粉煤灰组分的含量,同一实验室的允许误差为0.8%,不同实验室的允许误差为1.0%,测定矿渣组分的含量,同一实验室的允许误差为1.0%,不同实验室的允许误差为1.2%。接通电源后,本机即进入到待机状态,在待机状态下,操作人员可以设定恒温温度,定时时间等试验用参数,参数设定完毕即可进行试验操作。a. CZF-6水泥组分测定仪参数的设定:首先按[ ]进入设定操作界面,相应被选择的修改位闪烁,此时按[ ]或[ ]可对相应位进行加一或减一操作 ,设定完成后再按[ ] 键即可按顺序选择所有位并进行修改,修改完毕后再按[ ]键一次,系统自动完成新设定参数的记忆。按[ ]键3秒钟内无任何键按下,系统自动恢复为待机状态。b.CZF-6水泥组分测定仪试验操作修改完全部系统参数后,系统重新回到待机状态,此时将600~800ml水加入到恒温槽中,在待机状态按[恒温]键,然后调整搅拌1旋钮,观察恒温水槽以使恒温水槽中的水流动为宜。系统将按照设定的温度值自动选择加温或制冷,使恒温槽内的温度趋于设定值,并在第一次达到恒温温度点时报警,提醒操作员可进行下一步操作。到达恒温点后,操作员可将装有试样的烧杯中放入一粒搅拌子,并将烧杯放入恒温槽内支架中,并用手调旋钮固定,然后按下[搅拌]键,调节搅拌2、搅拌3旋钮。使搅拌子在烧杯中的旋转速度达到要求。此时即可按[定时]键,系统进入定时试验阶段,到达定时时间后,仪器自动停止恒温操作及搅拌。至此,本次测定结束,可取出试验进行后续的试验过程了。5、.CZF-6水泥组分测定仪试验在进行水泥组分的测定前,请仔细阅读随机附赠的国家标准GB/T12960-1996《水泥组分的定量测定》。并准备好所需的各种试剂及设备。将仪器放在平稳、平整的工作台上,连接仪器后面板上的冷却水系统,并将其中一根硅胶管连接到冷却水泵上,取一个常用的塑料养护水槽,并在其中注入水,将冷却水泵及冷却水另一根硅胶管放入水槽中(注意回水管最好固定)。将水泵电源插到仪器右侧的插座上,将仪器电源线插好并接通电源。此时打开仪器面板上的电源开关,面板上的数码管亮,并显示恒温试验水槽内温度。将600~800ml水注入不锈钢恒温水槽内,根据试验要求调整好CZF-6水泥组分测定仪的恒温温度及定时时间。将50ml水注入150ml烧杯中,将烧杯置于水泥组分测定装置上,按[恒温]及[搅拌]键,调整搅拌1、搅拌2、搅拌3调整钮,调整3个搅拌电机转速至合适值上。待仪器初次达到恒温点报警后,即可进行试验了,根据试验要求,可按[定时]键,此时仪器进入定时操作状态,仪器上显示的时间为工作的时间,到达设定的时间后仪器报警,本次操作结束。关闭仪器时,请最后关闭电源开关,并拔下电源插头。
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  • 一、水泥组分测定仪新标准荣计达仪器产品简介适用于GB∕T 12960-2019 水泥组分的定量测定标准可定量测定水泥中火山灰质混合材料、粉煤灰和矿渣的组分的含量。适用于硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等。二、水泥组分测定仪新标准荣计达仪器产品特点1.数据直观,5寸真彩触摸屏。2.节能节水,制冷单元采用先进的半导体制冷组件,冷却无需通水冷却。3.A级PT100高精度温度传感器,控温准确。4.带有计时功能。时间1-999Min可调。5.到达设定温度时报警提示6.内设搅拌功能。三、水泥组分测定仪新标准荣计达仪器技术参数:1.温度控制范围:0-60℃ 可调2.恒温精度:±0.5℃3.定时范围:1-999min4.控温系统:电子制冷5.到达设定温度时报警提示6.功率:300W7.电源:220V 50HZ 8.净重:15kg三、CZF-6水泥组分测定仪使用方法:测定火山灰质混合材料和粉煤灰组分的含量,同一实验室的允许误差为0.8%,不同实验室的允许误差为1.0%,测定矿渣组分的含量,同一实验室的允许误差为1.0%,不同实验室的允许误差为1.2%。接通电源后,本机即进入到待机状态,在待机状态下,操作人员可以设定恒温温度,定时时间等试验用参数,参数设定完毕即可进行试验操作。a. CZF-6水泥组分测定仪参数的设定:首先按[ ]进入设定操作界面,相应被选择的修改位闪烁,此时按[ ]或[ ]可对相应位进行加一或减一操作 ,设定完成后再按[ ] 键即可按顺序选择所有位并进行修改,修改完毕后再按[ ]键一次,系统自动完成新设定参数的记忆。按[ ]键3秒钟内无任何键按下,系统自动恢复为待机状态。b.CZF-6水泥组分测定仪试验操作修改完全部系统参数后,系统重新回到待机状态,此时将600~800ml水加入到恒温槽中,在待机状态按[恒温]键,然后调整搅拌1旋钮,观察恒温水槽以使恒温水槽中的水流动为宜。系统将按照设定的温度值自动选择加温或制冷,使恒温槽内的温度趋于设定值,并在第一次达到恒温温度点时报警,提醒操作员可进行下一步操作。到达恒温点后,操作员可将装有试样的烧杯中放入一粒搅拌子,并将烧杯放入恒温槽内支架中,并用手调旋钮固定,然后按下[搅拌]键,调节搅拌2、搅拌3旋钮。使搅拌子在烧杯中的旋转速度达到要求。此时即可按[定时]键,系统进入定时试验阶段,到达定时时间后,仪器自动停止恒温操作及搅拌。至此,本次测定结束,可取出试验进行后续的试验过程了。5、.CZF-6水泥组分测定仪试验在进行水泥组分的测定前,请仔细阅读随机附赠的国家标准GB/T12960-1996《水泥组分的定量测定》。并准备好所需的各种试剂及设备。将仪器放在平稳、平整的工作台上,连接仪器后面板上的冷却水系统,并将其中一根硅胶管连接到冷却水泵上,取一个常用的塑料养护水槽,并在其中注入水,将冷却水泵及冷却水另一根硅胶管放入水槽中(注意回水管最好固定)。将水泵电源插到仪器右侧的插座上,将仪器电源线插好并接通电源。此时打开仪器面板上的电源开关,面板上的数码管亮,并显示恒温试验水槽内温度。将600~800ml水注入不锈钢恒温水槽内,根据试验要求调整好CZF-6水泥组分测定仪的恒温温度及定时时间。将50ml水注入150ml烧杯中,将烧杯置于水泥组分测定装置上,按[恒温]及[搅拌]键,调整搅拌1、搅拌2、搅拌3调整钮,调整3个搅拌电机转速至合适值上。待仪器初次达到恒温点报警后,即可进行试验了,根据试验要求,可按[定时]键,此时仪器进入定时操作状态,仪器上显示的时间为工作的时间,到达设定的时间后仪器报警,本次操作结束。关闭仪器时,请最后关闭电源开关,并拔下电源插头。
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  • 一、新标准水泥组分测定仪二氧化碳测定铵离子测定仪产品简介适用于GB∕T 12960-2019 水泥组分的定量测定标准可定量测定水泥中火山灰质混合材料、粉煤灰和矿渣的组分的含量。适用于硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等。二、新标准水泥组分测定仪二氧化碳测定铵离子测定仪产品特点1.数据直观,5寸真彩触摸屏。2.节能节水,制冷单元采用先进的半导体制冷组件,冷却无需通水冷却。3.A级PT100高精度温度传感器,控温准确。4.带有计时功能。时间1-999Min可调。5.到达设定温度时报警提示6.内设搅拌功能。三、新标准水泥组分测定仪二氧化碳测定铵离子测定仪技术参数:1.温度控制范围:0-60℃ 可调2.恒温精度:±0.5℃3.定时范围:1-999min4.控温系统:电子制冷5.到达设定温度时报警提示6.功率:300W7.电源:220V 50HZ 8.净重:15kg三、新标准水泥组分测定仪二氧化碳测定铵离子测定仪使用方法:测定火山灰质混合材料和粉煤灰组分的含量,同一实验室的允许误差为0.8%,不同实验室的允许误差为1.0%,测定矿渣组分的含量,同一实验室的允许误差为1.0%,不同实验室的允许误差为1.2%。接通电源后,本机即进入到待机状态,在待机状态下,操作人员可以设定恒温温度,定时时间等试验用参数,参数设定完毕即可进行试验操作。a. CZF-6水泥组分测定仪参数的设定:首先按[ ]进入设定操作界面,相应被选择的修改位闪烁,此时按[ ]或[ ]可对相应位进行加一或减一操作 ,设定完成后再按[ ] 键即可按顺序选择所有位并进行修改,修改完毕后再按[ ]键一次,系统自动完成新设定参数的记忆。按[ ]键3秒钟内无任何键按下,系统自动恢复为待机状态。b.CZF-6水泥组分测定仪试验操作修改完全部系统参数后,系统重新回到待机状态,此时将600~800ml水加入到恒温槽中,在待机状态按[恒温]键,然后调整搅拌1旋钮,观察恒温水槽以使恒温水槽中的水流动为宜。系统将按照设定的温度值自动选择加温或制冷,使恒温槽内的温度趋于设定值,并在第一次达到恒温温度点时报警,提醒操作员可进行下一步操作。到达恒温点后,操作员可将装有试样的烧杯中放入一粒搅拌子,并将烧杯放入恒温槽内支架中,并用手调旋钮固定,然后按下[搅拌]键,调节搅拌2、搅拌3旋钮。使搅拌子在烧杯中的旋转速度达到要求。此时即可按[定时]键,系统进入定时试验阶段,到达定时时间后,仪器自动停止恒温操作及搅拌。至此,本次测定结束,可取出试验进行后续的试验过程了。5、.CZF-6水泥组分测定仪试验在进行水泥组分的测定前,请仔细阅读随机附赠的国家标准GB/T12960-1996《水泥组分的定量测定》。并准备好所需的各种试剂及设备。将仪器放在平稳、平整的工作台上,连接仪器后面板上的冷却水系统,并将其中一根硅胶管连接到冷却水泵上,取一个常用的塑料养护水槽,并在其中注入水,将冷却水泵及冷却水另一根硅胶管放入水槽中(注意回水管最好固定)。将水泵电源插到仪器右侧的插座上,将仪器电源线插好并接通电源。此时打开仪器面板上的电源开关,面板上的数码管亮,并显示恒温试验水槽内温度。将600~800ml水注入不锈钢恒温水槽内,根据试验要求调整好CZF-6水泥组分测定仪的恒温温度及定时时间。将50ml水注入150ml烧杯中,将烧杯置于水泥组分测定装置上,按[恒温]及[搅拌]键,调整搅拌1、搅拌2、搅拌3调整钮,调整3个搅拌电机转速至合适值上。待仪器初次达到恒温点报警后,即可进行试验了,根据试验要求,可按[定时]键,此时仪器进入定时操作状态,仪器上显示的时间为工作的时间,到达设定的时间后仪器报警,本次操作结束。关闭仪器时,请最后关闭电源开关,并拔下电源
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    规格:20*25型8公斤、20*30型10公斤、20*35型12公斤[可根据客户具体要求尺寸定做]水泥按其主要水硬性物质名称分为:(1)硅酸盐水泥,即国外通称的波特兰水泥;(2)铝酸盐水泥;(3)硫铝酸盐水泥;(4)铁铝酸盐水泥;(5)氟铝酸盐水泥;(6) 以火山灰或潜在水硬性材料及其他活性材料为主要组分的水泥。水泥按用途及性能分为:(1)通用水泥: 一般土木建筑工程通常采用的水泥。通用水泥主要是指:GB175—2007规定的六大类水泥,即硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。(2)专用水泥:专门用途的水泥。如:G级油井水泥,道路硅酸盐水泥。(3)特性水泥:某种性能比较突出的水泥。如:快硬硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、膨胀硫铝酸盐水泥。
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    VWR作为全球科学技术服务的领导者,长期致力于在制药、生物技术、工业、教育、政府和医疗保健领域为实验室和量产客户提供优质产品、服务和解决方案。2017年Avantor成功并购了VWR。vwr中国官方磷酸盐标准液,500ml VWR目录号:HACH256949 Phosphate standard solutionsStandard solution for accuracy checks in phosphate (phosphorus) determinations.说明 浓度 包装规格 VWR目录号 Phosphate standard solution, 500 ml (NIST) 1 mg/l as PO43- 500 ml HACH256949 Phosphate standard solution, 946 ml (NIST) 3 mg/l as PO43- 946 ml HACH2059716 Phosphate standard solution, 946 ml (NIST) 10 mg/l as PO4 946 ml HACH1420416 Phosphate standard solution, 500 ml (NIST) 50 mg/l as PO4 500 ml HACH17149 Phosphate standard solution, 100 ml (NIST) 100 mg/l as PO4 100 ml HACH1436832 更多磷酸盐标准液咨询美同达客服

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  • 力合科技高氯酸盐水质分析仪新品上市
    水为生命之源,水质安全与人们的健康生活息息相关,2023年4月1日新版《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)正式实施,相比《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)旧版的标准,高氯酸盐为重要新增指标,规定标准限值为0.07mg/L。高氯酸盐来源广泛,是火药、烟花的主要原料之一,其化学性质稳定、迁移性强、潜在危害大、暴露途径多,对食品安全和人体健康构成巨大威胁,我国部分地区饮用水中存在高暴露情况;高氯酸根为正四面体结构,具有高度的化学稳定性,是一种持久性的有毒环境污染物质。研究表明,高氯酸盐作为一种内分泌干扰物,主要危害是影响机体甲状腺的正常功能,主要原因在于高氯酸盐的电荷和离子半径与碘离子非常接近,可以与碘离子竞争直接进入人体的甲状腺,阻碍人体对碘的吸收,从而造成甲状腺功能紊乱,因此研究高氯酸盐高灵敏监测技术与装备,支撑饮用水安全保障十分必要。01研发时间轴2013年,开始了高氯酸盐自动监测技术的研究。2014年,开发出了基于离子色谱法的高氯酸盐水质自动分析仪,但前处理过程复杂,且整体购置成本及运行成本相对较高。2019年,仪器设备安装于长江巡测示范站,开启了长江干流高氯酸盐浓度水平的研究之旅。2023年,公司研发团队基于前期积累的应用经验,成功开发出低成本、全自动以及稳定可靠的光学法的高氯酸盐自动分析仪,定量下限低于《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)标准限值的十分之一,针对光学测量干扰问题专门配备抗干扰模块,整体性能媲美离子色谱法的仪器,可用于生活饮用水、地表水、地下水、工业废水以及企业废水排放监测。产品类型1:在线监测分析仪产品类型2:实验室自动分析仪02优势特点灵敏度高,检测限低选取具有高选择性、专一性强、灵敏度高的反应体系,配备自动化富集浓缩装置,可实现高氯酸盐的高精度实时连续监测。兼容性强,建设及运行成本低相对于传统离子色谱分析方案,仪器购置及运行成本均较低。仪器采用公司标准化外观设计,可直接接入已建的监测系统,经济性整体优势明显。分析速度快单次样品分析时间<30min。智能化运行可根据实际应用场景进行切换,对工作模式、仪器关键部件状态信息、辅助设备信息实时监控,实现仪器健康度自诊断与自修复,可获得极佳的稳定性和可靠性。
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    2013年11月4日,国家标准化管理委员会发布对2013年第一批拟立项国家标准样品研复制项目征求意见的通知,通知全文如下:   各有关单位:   经研究,国家标准委决定对2013年第一批拟立项国家标准样品研复制项目(见附件)公开征求意见,其中新研制项目20项,复制项目76项。征求意见截止时间为2013年11月18日。   请将国家标准样品立项意见回复表发至电子信箱:crm@sac.gov.cn。   附件:1.2013年第一批拟立项国家标准样品研复制项目   2. 国家标准样品立项意见回复表   2013年11月4日   附件: 2013年第一批拟立项国家标准样品研复制项目 项目名称 研复制 被复制标样号 对应文字标准 研制单位 钕同位素比值分析标准样品 研制   GB/T 17672-1999岩石中铅、锶、钕同位素测定方法 中国地质科学院地质研究所 正己烷中2,2&rsquo ,4,5,5&rsquo -五氯联苯分析校准用标准样品(PCB101) 研制     环境保护部标准样品研究所 正己烷中2,2' ,3,4,4' ,5' -六氯联苯分析校准用标准样品(PCB138) 研制     环境保护部标准样品研究所 丙酮中菲-D10分析校准用标准样品 研制     环境保护部标准样品研究所 氮气中二氧化硫气体标准样品 (10&mu mol/mol) 研制     环境保护部标准样品研究所 环境基体 土壤重金属元素分析标准样品 研制   GB15168-1995《土壤环境质量标准》及HJ 332-2006《食用农产品产地环境质量评价标准》 环境保护部标准样品研究所 环境基体 烟尘重金属元素分析标准样品 研制     环境保护部标准样品研究所 甲醇/二氯甲烷中苯并(j)荧蒽分析校准用标准样品 研制     环境保护部标准样品研究所 甲醇中硝基苯-D5分析校准用标准样品 研制     环境保护部标准样品研究所 水质 碘化物分析校准用标准样品 研制     环境保护部标准样品研究所 水质 铋分析校准用标准样品 研制     环境保护部标准样品研究所 氮气中丙烯气体标准样品 研制     环境保护部标准样品研究所 22种氯代烃混合气体标准样品 研制     环境保护部标准样品研究所 甲醇中十氯酮分析校准用标准样品 研制     环境保护部标准样品研究所 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14-1511-2010 GB/T208-1994水泥密度测定方法 GB/T 1345-2005水泥细度检验方法 筛析法 GB/T8074-2008水泥比表面积测定方法 勃氏法 中国建筑材料科学研究总院 水泥与科学新型建筑材料研究院 食品分析用丙酸溶液标准样品 复制 GSB 11-2358-2008 GB/T 5009.120-2003食品中丙酸钠、丙酸钙的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用环己基氨基磺酸钠溶液标准样品 复制 GSB 11-2359-2008 GB/T 5009.97-2003食品中环已基氨基磺酸钠的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用乙酰磺胺酸钾、糖精钠溶液标准样品 复制 GSB 11-2360-2008 GB/T 5009.28-2003食品中糖精钠的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用锑溶液标准样品 复制 GSB 11-2361-2008 GB/T 5009.137-2003食品中锑的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用脱氢乙酸溶液标准样品 复制 GSB 11-2362-2008 GB/T 5009.121-2003食品中脱氢乙酸的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用乙酰磺胺酸钾溶液标准样品 复制 GSB 11-2363-2008 GB/T 5009.28-2003食品中糖精钠的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用丁二酸溶液标准样品 复制 GSB 11-2364-2008 GB/T 5009.157-2003食品中有机酸的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用对羟基苯甲酸丙酯溶液标准样品 复制 GSB 11-2365-2008 GB/T 5009.31-2003食品中对羟基苯甲酸酯类的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用对羟基苯甲酸乙酯、丙酯溶液标准样品 复制 GSB 11-2366-2008 GB/T 5009.31-2003食品中对羟基苯甲酸酯类的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用对羟基苯甲酸乙酯溶液标准样品 复制 GSB 11-2367-2008 GB/T 5009.31-2003食品中对羟基苯甲酸酯类的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用钠、钾溶液标准样品 复制 GSB 11-2368-2008 GB/T 5009.91-2003食品中钾、钠的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用钾溶液标准样品 复制 GSB 11-2369-2008 GB/T 5009.91-2003食品中钾、钠的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用酒石酸溶液标准品 复制 GSB 11-2370-2008 GB/T 5009.157-2003食品中有机酸的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用没食子酸丙酯溶液标准样品 复制 GSB 11-2371-2008GB/T 5009.32-2003油酯中没食子酸丙酯(PG)测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用钠溶液标准样品 复制 GSB 11-2372-2008 GB/T 5009.91-2003食品中钾、钠的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用柠檬酸溶液标准样品 复制 GSB 11-2373-2008 GB/T 5009.157-2003食品中有机酸的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用牛磺酸溶液标准样品 复制 GSB 11-2374-2008 GB/T 5009.169-2003食品中牛磺酸的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用苹果酸溶液标准样品 复制GSB 11-2375-2008 GB/T 5009.157-2003食品中有机酸的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用有机酸溶液标准样品 复制 GSB 11-2376-2008 GB/T 5009.157-2003食品中有机酸的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用苯甲酸溶液标准样品 复制 GSB 11-2377-2008 GB/T 5009.29-2003食品中山梨酸、苯甲酸的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用钙溶液标准样品 复制 GSB 11-2378-2008 GB/T5009.92-2003食品中钙的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用汞溶液标准样品 复制 GSB 11-2379-2008 GB/T 5009.17-2003食品中总汞及有机汞的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用磷溶液标准样品 复制 GSB 11-2380-2008 GB/T 5009.87-2003食品中磷的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用山梨酸溶液标准样品 复制 GSB 11-2381-2008 GB/T 5009.29-2003食品中山梨酸、苯甲酸的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用糖精钠溶液标准样品 复制 GSB 11-2382-2008 GB/T 5009.28-2003食品中糖精钠的测定 沈阳标准样品研究所食品分析用亚硝酸钠溶液标准样品 复制 GSB 11-2383-2008 GB/T 5009.33-2008食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用镉溶液标准样品 复制 GSB 11-2085-2007 GB/T5009.15-2003食品中镉的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用铝溶液标准样品 复制 GSB 11-2086-2007 GB/T5009.182-2003面制食品中铝的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用镁溶液标准样品 复制 GSB 11-2087-2007 GB/T5009.90-2003食品中铁、镁、锰的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用锰溶液标准样品 复制 GSB 11-2088-2007 GB/T5009.90-2003食品中铁、镁、锰的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用镍溶液标准样品 复制 GSB 11-2089-2007 GB/T5009.138-2003食品中镍的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用铅溶液标准样品 复制 GSB 11-2090-2007 GB/T5009.12-2010食品中铅的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用铁溶液标准样品 复制 GSB 11-2091-2007 GB/T5009.90-2003食品中铁、镁、锰的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用铜溶液标准样品 复制 GSB 11-2092-2007 GB/T5009.13-2003食品中铜的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用锡溶液标准样品 复制 GSB 11-2093-2007 GB/T5009.16-2003食品中锡的测定 沈阳标准样品研究所 食品分析用锌溶液标准样品 复制 GSB 11-2094-2007 GB/T5009.14-2003食品中锌的测定 沈阳标准样品研究所 河豚毒素标准样品 复制 GSB 11-2533-2009   国家海洋局第三海洋研究所 食品中菌落总数标准样品 复制 GSB 11-2219-2008   中国检验检疫科学研究院 鳕鱼中金黄色葡萄球菌标准样品 复制 GSB 11-2224-2008   中国检验检疫科学研究院 鳕鱼中副溶血性弧菌标准样品 复制 GSB 11-2223-2008   中国检验检疫科学研究院 奶粉中单核细胞增生李斯特氏菌标准样品 复制 GSB 11-2274-2008   中国检验检疫科学研究院 奶粉中沙门氏菌标准样品 复制 GSB 11-2275-2008   中国检验检疫科学研究院 测定聚乙烯树脂熔体流动速率用标准样品PE-T 复制 GSB 15-1160-2008 GB/T 3682-2000热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司树脂应用研究所 测定聚丙烯树脂熔体流动速率用标准样品PP-M 复制 GSB 15-1313-2010   中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司树脂应用研究所 标准贴衬织物(棉、毛、丝、苎麻、聚酯、聚丙烯腈、粘胶、聚酰胺) 复制 GSB 16-2082-2010 GB/T7568.1~6 纺织品色牢度试验标准贴衬织物规格 GB/T13765-1992纺织品色牢度试验 亚麻和苎麻标准贴衬织物规格 上海市纺织工业技术监督所 评定变色、沾色用灰色样卡 复制 GSB 16-2083-2010 GB/T250-2008 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡 GB/T251-2008纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡 上海市纺织工业技术监督所
  • 科学仪器赋能水泥产业,智能检测势在必行——访金测公司杨志威副经理
    “十四五”生态环境监测规划、碳监测评估、碳达峰、碳中和……围绕生态环境的众多名词近两年成为各行各业关注的重点。中国碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现“碳中和”,推进碳排放实测技术迫在眉睫!作为能源、资源密集型行业,水泥生产过程中的二氧化碳排放量一直吸引着业界的关注。在双碳大背景下,促进能效提升,实现绿色转型,是水泥行业首当其冲的任务。水泥检测行业测什么?如何测?用什么仪器测?京津冀地区重要的水泥质检公司、河北金测检测认证有限公司(以下简称“金测公司”)副经理杨志威近日接受了仪器信息网的专访。采访中,杨志威给大家细细梳理了水泥检测行业的发展变革、现行检测技术概况以及未来发展规划等。河北金测检测认证有限公司 杨志威副经理过去!水泥检测行业重重改革,层层迭代金测公司前身为河北省建材产品质量监督检验站,最早挂靠于河北省建筑材料工业设计研究院,2022年6月正式更名。“就我个人来说,已经经历了公司三次大变革。”采访伊始,杨志威首先向我们讲述了公司发展史,“第一阶段是上世纪80年代,在这一阶段,我们尚属于事业单位性质,承接省内水泥产品检测业务;在第二阶段,2000年开始,国家对科研机构进行改革,我们改制成为河北省国资委管理下的科研型企业;第三阶段,紧跟新发展模式要求,企业检测服务板块得到进一步的整合,也完全走向市场化运作,形成了今天的河北金测检测认证有限公司。”虽然经历了多次发展变革,但是公司一直保持向前的脚步,在每个阶段都执行着新目标与新规划。公司在检验检测设备配置方面也经历了数次迭代更新,杨志威介绍说,从最早人工检测为主,设备为辅,到现在拥有多种自动化检测仪器;此外,引进更先进的自动化、智能化新设备也被提上了日程……凡此种种,都是金测公司多年来切实可见的成长。从产业发展的角度上来说,水泥制造的全过程都需要检验数据的参与。杨志威谈到:“各个水泥企业都有自己的检测部门,但数据的准确性如何把控?这就体现了第三方检测服务机构的重要性。”就金测公司而言,目前水泥和原材料检测的业务占比接近70%。一方面,作为第三方检测机构,金测公司能够为企业提供准确的产品各项指标检测数据;另一方面,还能够帮助各企业进行生产过程中的数据检测及对比校准。杨志威介绍:“目前各水泥企业每两个月至少提供给我们一个样品,由我们进行对比检测。及时纠正生产过程中的偏差,帮助企业解决问题,这是长久以来公司凭借专业技术服务积累下来的宝贵财富,是生产企业对金测公司服务质量的最大认可。”特别是,近两年来,国家提出双碳政策,建材行业制订了水泥等重点企业要在2023年前率先实现“碳达峰”的目标。基于此,杨志威表示,金测公司围绕生态绿色等理念也正在逐步推进精细化生产等一系列工作。现在!仪器检测助力产业发展,高效节能不论如何变革,检验检测机构始终是企业生产质量的“把关者”,其存在的重要性不言而喻,可以说,实时的数据监控是促进水泥制造业向高效节能方向发展的最重要的手段之一。从原材料的检测,到生产过程的实时监控,乃至对各个水泥产业的质量评估,检测都贯穿每一个环节。作为安全生产的把关者,水泥检测主要关注哪些指标呢?据杨志威介绍,目前我国现行的《GB175-2007通用硅酸盐水泥》对水泥的物理及化学指标均进行了相关的描述,物理指标包括水泥的强度、凝结时间、安定性、细度、标准稠度需水泥量、胶砂流动度;化学指标包括三氧化硫含量、氧化镁含量、烧失量百分比、氯离子含量、水溶性铬含量、碱含量。谈到检测过程中所需的仪器,杨志威表示:“从原材料到水泥熟料,再到水泥最终产品,所有的物理性质及化学性质都需要严格控制。在这个过程中,我们会用到很多仪器,比如物检设备有净浆搅拌机、砂浆搅拌机、振实台、压力机、抗折试验机、养护箱,化学分析设备有分析天平、高温炉、原子吸收仪、电位滴定仪、X射线荧光分析仪、分光光度计、火焰光度计,这些都是我们常用到的。”采访中,杨志威特别强调了氯离子的检测。据介绍,对水泥而言,氯离子是一项关乎民生安全的指标,如果其含量超过安全值范围,混凝土中的钢筋就会被缓慢腐蚀,造成重大安全隐患,威胁人民生命财产安全。鉴于此,《GB175-2007通用硅酸盐水泥》特别对水泥中氯离子含量进行了规定,要求其质量分数不得大于0.06%,这也是上一版国标中没有的。GB/T 176-2017水泥化学分析方法明确规定了氯离子检测的相关方法,包括硫氰酸氨容量法、自动电位滴定法、离子色谱法。这三种方法相比,自动电位滴定法具有明显的优势。杨志威对几种方法进行了简单的比较:“早期,氯离子的检测会用到汞试剂,整个过程会对实验人员产生健康危害,也会对环境造成污染;而离子色谱法成本较高,用户范围有限;标准中提到的电位滴定法准确度高,速度快,对环境污染较小,是目前比较受欢迎的方法。多数涉及水泥产品检测的单位目前基本上都已经配备了电位滴定仪。”据悉,鉴于电位滴定法在氯离子检测方面的优势,其相关的市场在 2016-2017年陆续兴起,2018-2019年进入市场高峰期,虽然现在正逐渐进入稳定期,但是仪器的更新换代也会让该市场保持稳定发展。针对氯离子的检测,金测公司使用的是雷磁的产品--ZDJ-5B 型自动滴定仪、ZDCL-1型自动滴定仪。据杨志威介绍:“金测公司与雷磁的相识源于2016年,当时正值国标GB/T176-2017即将实施,其中规定了氯离子检测用电位滴定的方法。我们通过选型调研,发现国产仪器中雷磁的产品优势明显。从2016年开始,我们相继引进了两台雷磁产品,并向河北省内的水泥企业推荐了雷磁的电位滴定仪,事实证明我们所做的选择和推荐是正确的。”实验室雷磁的产品金测公司使用雷磁产品的场景对于与雷磁的多年合作,杨志威也是非常认可的:“更深层的技术合作是我们非常期待的!雷磁的产品服务方面做得很好,工程师会亲临现场为用户进行仪器的安装和讲解,遇到问题也会迅速应对。记得有一次河北某企业的产品出现问题,雷磁工程师接到反馈后立即搭乘火车,当天赶到现场解决问题,这让我们印象非常深刻!”未来!水泥产业细化完善,自动化检测趋势尽显水泥属于产能过剩的产业,在未来仍然会有被细化、被细分的可能。下一步的大浪淘沙中,优质的企业会脱颖而出,当然也会有一批企业遭到淘汰。而在这个过程中,水泥相关的检测必然起到至关重要的作用。“水泥制造业未来一定会向自动化、智能化、数字化的方向发展,这是大趋势。”基于此,杨志威对水泥检测所需的仪器同样提出了自己的预期,“近五年来,虽然在化学分析上仍然有一部分工作离不开人工,但智能化检测始终在飞速发展。比如,无人检测的推广势在必行,从放入样品到数据输出全由机器完成,这对仪器的自动化水平会提出更高的要求。”对于水泥产业的发展,杨志威谈到,目前我国水泥行业的80%仍然是通用水泥。虽然通用水泥产品的标准已经做到了与国际接轨,但是对于特种水泥,参数的特性会更加复杂,目前还在逐步细化的路上。此外,杨志威还提到,我国GB175通用硅酸盐水泥标准也正在完善过程中,新标准对水泥检测的相关调整和完善也是非常令人期待的。当话题回到金测公司下一步的发展,杨志威对于公司未来保持着非常积极的态度:“未来三年,我们的产值目标是2,000万。为达成这个目标,仅仅是水泥检测还是远远不够的,后续我们可能会‘多点开花’,向更多领域进军。”此外,杨志威也表示,近年公司计划不断增加技术人员,涉及领域不局限于建材和水泥行业,金测公司要在服务效率和数据准确性方面继续保持和提高自身的行业竞争力,始终保持向前的步伐。了解更多仪器,请点击如下图片
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