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卡套式管接头标准

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卡套式管接头标准相关的资讯

  • 12月1日起正式实施的一大波国家标准
    12月1日起,又有一批国家标准将实施。本文将这些国标进行编辑整理,供参考。序号标准编号标准名称代替标准号实施日期1GB18581-2020木器涂料中有害物质限量GB18581-2009,GB24410-20092020/12/12GB18582-2020建筑用墙面涂料中有害物质限量GB18582-2008,GB24408-20092020/12/13GB24409-2020车辆涂料中有害物质限量GB24409-20092020/12/14GB30981-2020工业防护涂料中有害物质限量GB30981-20142020/12/15GB33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量GB/T33372-20162020/12/16GB38508-2020清洗剂挥发性有机化合物含量限值2020/12/17GB7300.103-2020饲料添加剂第1部分:氨基酸、氨基酸盐及其类似物蛋氨酸羟基类似物GB/T19371.1-20032020/12/18GB7300.203-2020饲料添加剂第2部分:维生素及类维生素甜菜碱GB/T21515-20082020/12/19GB7300.601-2020饲料添加剂第6部分:非蛋白氮尿素2020/12/110GB/T223.37-2020钢铁及合金氮含量的测定蒸馏分离靛酚蓝分光光度法GB/T223.37-19892020/12/111GB/T244-2020金属材料管弯曲试验方法GB/T244-20082020/12/112GB/T2421-2020环境试验概述和指南GB/T2421.1-20082020/12/113GB/T2423.27-2020环境试验第2部分:试验方法试验方法和导则:温度/低气压或温度/湿度/低气压综合试验GB/T2423.25-2008,GB/T2423.26-2008,GB/T2423.27-20052020/12/114GB/T2423.51-2020环境试验第2部分:试验方法试验Ke:流动混合气体腐蚀试验GB/T2423.51-20122020/12/115GB/T2889.6-2020滑动轴承术语、定义、分类和符号第6部分:缩略语2020/12/116GB/T2900.102-2020电工术语积极辅助生活2020/12/117GB/T2900.103-2020电工术语发电、输电及配电电力系统可信性及服务质量2020/12/118GB/T4461-2020热双金属带材GB/T4461-20072020/12/119GB/T5226.7-2020机械电气安全机械电气设备第7部分:工业机器人技术条件2020/12/120GB/T6730.81-2020铁矿石多种微量元素含量的测定电感耦合等离子体质谱法2020/12/121GB/T6730.82-2020铁矿石钡含量的测定EDTA滴定法2020/12/122GB/T6770-2020机车司机室特殊安全规则GB/T6770-20002020/12/123GB/T7409.2-2020同步电机励磁系统第2部分:电力系统研究用模型GB/T7409.2-20082020/12/124GB/T7920.9-2020土方机械平地机术语和商业规格GB/T7920.9-20032020/12/125GB/T8423.6-2020石油天然气工业术语第6部分:安全环保节能2020/12/126GB/T8454-2020焊条用还原钛铁矿粉亚铁含量的测定重铬酸钾滴定法GB/T8454-19872020/12/127GB/T9065.3-2020液压传动连接软管接头第3部分:法兰式2020/12/128GB/T9065.4-2020液压传动连接软管接头第4部分:螺柱端2020/12/129GB/T9065.6-2020液压传动连接软管接头第6部分:60° 锥形2020/12/130GB/T9771.1-2020通信用单模光纤第1部分:非色散位移单模光纤特性GB/T9771.1-20082020/12/131GB/T9771.2-2020通信用单模光纤第2部分:截止波长位移单模光纤特性GB/T9771.2-20082020/12/132GB/T9771.3-2020通信用单模光纤第3部分:波长段扩展的非色散位移单模光纤特性GB/T9771.3-20082020/12/133GB/T9771.4-2020通信用单模光纤第4部分:色散位移单模光纤特性GB/T9771.4-20082020/12/134GB/T9771.5-2020通信用单模光纤第5部分:非零色散位移单模光纤特性GB/T9771.5-20082020/12/135GB/T9771.6-2020通信用单模光纤第6部分:宽波长段光传输用非零色散单模光纤特性GB/T9771.6-20082020/12/136GB/T14513.3-2020气动使用可压缩流体元件的流量特性测定第3部分:系统稳态流量特性的计算方法2020/12/137GB/T14598.301-2020电力系统连续记录装置技术要求GB/T14598.301-20102020/12/138GB/T15468-2020水轮机基本技术条件GB/T15468-20062020/12/139GB/T15579.10-2020弧焊设备第10部分:电磁兼容性(EMC)要求GB/T15579.10-20082020/12/140GB/T18569.1-2020机械安全减小由机械排放的有害物质对健康的风险第1部分:用于机械制造商的原则和规范GB/T18569.1-20012020/12/141GB/T18569.2-2020机械安全减小由机械排放的有害物质对健康的风险第2部分:生成验证流程的方法GB/T18569.2-20012020/12/142GB/T19204-2020液化天然气的一般特性GB/T19204-20032020/12/143GB/T20111.5-2020电气绝缘系统热评定规程第5部分:设计寿命5000h及以下的应用2020/12/144GB/T21715.6-2020健康信息学患者健康卡数据第6部分:管理数据2020/12/145GB/T21715.8-2020健康信息学患者健康卡数据第8部分:链接2020/12/146GB/T22578.3-2020电气绝缘系统(EIS)液体和固体组件的热评定第3部分:密封式电动机-压缩机2020/12/147GB/T24051-2020环境管理物质流成本核算通用框架2020/12/148GB/T24180-2020冷轧电镀铬钢板及钢带GB/T24180-20092020/12/149GB/T24522-2020金属材料低拘束试样测定稳态裂纹扩展阻力的试验方法GB/T24522-20092020/12/150GB/T25085.3-2020道路车辆汽车电缆第3部分:交流30V或直流60V单芯铜导体电缆的尺寸和要求GB/T25085-20102020/12/151GB/T26367-2020胍类消毒剂卫生要求GB/T26367-20102020/12/152GB/T26368-2020含碘消毒剂卫生要求GB/T26368-20102020/12/153GB/T26369-2020季铵盐类消毒剂卫生要求GB/T26369-20102020/12/154GB/T26370-2020含溴消毒剂卫生要求GB/T26370-20102020/12/155GB/T26371-2020过氧化物类消毒液卫生要求GB/T26371-20102020/12/156GB/T26372-2020戊二醛消毒剂卫生要求GB/T26372-20102020/12/157GB/T26373-2020醇类消毒剂卫生要求GB/T26373-20102020/12/158GB/T27947-2020酚类消毒剂卫生要求GB/T27947-20112020/12/159GB/T28816-2020燃料电池术语GB/T28816-20122020/12/160GB/T29311-2020电气绝缘材料和系统交流电压耐久性评定GB/T29311-20122020/12/161GB/T30269.809-2020信息技术传感器网络第809部分:测试:基于IP的无线传感器网络网络层协议一致性测试2020/12/162GB/T30431-2020实验室气相色谱仪GB/T30431-20132020/12/163GB/T31309-2020铸造高温合金电子空位数计算方法GB/T31309-20142020/12/164GB/T32288-2020电力变压器用电工钢铁心GB/T32288-20152020/12/165GB/T36014.2-2020工业过程控制装置辐射温度计第2部分:辐射温度计技术参数的确定2020/12/166GB/T36290.1-2020电站流程图第1部分:制图规范2020/12/167GB/T37733.3-2020传感器网络个人健康状态远程监测第3部分:终端技术要求2020/12/168GB/T38696.1-2020眼面部防护强光源(非激光)防护镜第1部分:技术要求2020/12/169GB/T38696.2-2020眼面部防护强光源(非激光)防护镜第2部分:使用指南2020/12/170GB/T38754-2020IPTV媒体交付系统技术要求流媒体服务2020/12/171GB/T38782-2020船舶液货通岸接头2020/12/172GB/T38794-2020家具中化学物质安全甲醛释放量的测定2020/12/173GB/T38795-2020汽车侧面气囊和帘式气囊模块性能要求2020/12/174GB/T38801-2020内容分发网络技术要求互联应用场景2020/12/175GB/T38803-2020钢丝绳失效分析规范2020/12/176GB/T38804-2020金属材料高温蒸汽氧化试验方法2020/12/177GB/T38805-2020重载齿轮热处理技术要求2020/12/178GB/T38806-2020金属材料薄板和薄带弯折性能试验方法2020/12/179GB/T38807-2020超级奥氏体不锈钢通用技术条件2020/12/180GB/T38808-2020建筑结构用波纹腹板型钢2020/12/181GB/T38809-2020低合金超高强度钢通用技术条件2020/12/182GB/T38810-2020液化天然气用不锈钢无缝钢管2020/12/183GB/T38811-2020金属材料残余应力声束控制法2020/12/184GB/T38812.1-2020直接还原铁亚铁含量的测定三氯化铁分解重铬酸钾滴定法2020/12/185GB/T38812.2-2020直接还原铁金属铁含量的测定三氯化铁分解重铬酸钾滴定法2020/12/186GB/T38812.3-2020直接还原铁硅、锰、磷、钒、钛、铜、铝、砷、镁、钙、钾、钠含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法2020/12/187GB/T38813-2020热轧酸洗钢板及钢带的一般要求2020/12/188GB/T38814-2020钢丝绳索具疲劳试验方法2020/12/189GB/T38815-2020等离子旋转电极雾化高温合金粉末2020/12/190GB/T38816-2020玛瑙北红玛瑙鉴定2020/12/191GB/T38817-2020大线能量焊接用钢2020/12/192GB/T38818-2020悬索桥吊索用钢丝绳2020/12/193GB/T38819-2020绿色热处理技术要求及评价2020/12/194GB/T38820-2020抗辐照耐热钢2020/12/195GB/T38821-2020和田玉鉴定与分类2020/12/196GB/T38822-2020金属材料蠕变-疲劳试验方法2020/12/197GB/T38823-2020硅炭2020/12/198GB/T38824-2020软炭2020/12/199GB/T38825-2020民用飞机复合材料制件铆接要求2020/12/1100GB/T38826-2020IPTV媒体交付系统技术要求总体要求2020/12/1101GB/T38827-2020IPTV媒体交付系统技术要求体系架构2020/12/1102GB/T38828-2020IPTV媒体交付系统技术要求场景和需求2020/12/1103GB/T38829-2020IPTV媒体交付系统技术要求内容接入2020/12/1104GB/T38830-2020IPTV媒体交付系统技术要求全局负载均衡子系统2020/12/1105GB/T38831-2020IPTV媒体交付系统技术要求媒体分发存储子系统2020/12/1106GB/T38832-2020基于公用电信网的宽带客户网络联网技术要求通照一体化高速可见光通信2020/12/1107GB/T38833-2020信息通信用240V/336V直流供电系统技术要求和试验方法2020/12/1108GB/T38834.1-2020机器人服务机器人性能规范及其试验方法第1部分:轮式机器人运动2020/12/1109GB/T38835-2020工业机器人生命周期对环境影响评价方法2020/12/1110GB/T38839-2020工业机器人柔性控制通用技术要求2020/12/1111GB/T38840-2020建筑及居住区数字化技术应用基础数据元2020/12/1112GB/T38841-2020力学性能测量反应后的Nb3Sn复合超导线室温拉伸试验方法2020/12/1113GB/T38842-2020实用超导线的分类和检测方法一般特性和指南2020/12/1114GB/T38843-2020智能仪器仪表的数据描述执行机构2020/12/1115GB/T38844-2020智能工厂工业自动化系统时钟同步、管理与测量通用规范2020/12/1116GB/T38849-2020绿色商场2020/12/1117GB/T38853-2020用于数据采集和分析的监测和测量系统的性能要求2020/12/1118GB/T38874.1-2020农林拖拉机和机械控制系统安全相关部件第1部分:设计与开发通则2020/12/1119GB/T38874.2-2020农林拖拉机和机械控制系统安全相关部件第2部分:概念阶段2020/12/1120GB/T38874.3-2020农林拖拉机和机械控制系统安全相关部件第3部分:软硬件系列开发2020/12/1121GB/T38874.4-2020农林拖拉机和机械控制系统安全相关部件第4部分:生产、运行、修改与支持规程2020/12/1122GB/T38875-2020核电用耐高温抗腐蚀低活化马氏体结构钢板2020/12/1123GB/T38877-2020电工钢带(片)绝缘涂层2020/12/1124GB/T38878-2020柔性直流输电工程系统试验2020/12/1125GB/T38881-2020无损检测云检测总则2020/12/1126GB/T38882-2020无损检测铁磁性管件壁厚变化漏磁检测方法2020/12/1127GB/T38883-2020无损检测主动式红外热成像检测方法2020/12/1128GB/T38884-2020高温不锈轴承钢2020/12/1129GB/T38885-2020超高洁净高碳铬轴承钢通用技术条件2020/12/1130GB/T38886-2020高温轴承钢2020/12/1131GB/T38887-2020球形石墨2020/12/1132GB/T38888-2020数据采集软件的性能及校准方法2020/12/1133GB/T38889-2020天线及接收系统的无线电干扰天线测量车载天线及系统2020/12/1134GB/T38892-2020车载视频行驶记录系统2020/12/1135GB/T38893-2020工业车辆安全监控管理系统2020/12/1136GB/T38894-2020无损检测电化学检测总则2020/12/1137GB/T38895-2020无损检测电磁声换能器(EMATs)指南2020/12/1138GB/T38896-2020无损检测集成无损检测总则2020/12/1139GB/T38897-2020无损检测弹性模量和泊松比的超声测量方法2020/12/1140GB/T38898-2020无损检测涂层结合强度超声检测方法2020/12/1141GB/T38899-2020化工行业能源管理体系实施指南2020/12/1142GB/T38903-2020工业园区物质流分析技术导则2020/12/1143GB/T38906-2020低影响开发雨水控制利用设施分类2020/12/1144GB/T38907-2020节水型企业多晶硅行业2020/12/1145GB/T38914-2020车用质子交换膜燃料电池堆使用寿命测试评价方法2020/12/1146GB/T38918-2020民用飞机起落架结构设计与仿真2020/12/1147GB/T38919-2020多孔介质燃烧器通用技术要求2020/12/1148GB/T38920-2020危险废物储运单元编码要求2020/12/1149GB/T38921-2020火力发电厂汽轮机安全保护系统技术条件2020/12/1150GB/T38922-202035kV及以下标准化继电保护装置通用技术要求2020/12/1151GB/T38923-2020废旧纺织品分类与代码2020/12/1152GB/T38925-2020废复合包装分选质量要求2020/12/1153GB/T38926-2020废旧纺织品回收技术规范2020/12/1154GB/T38927-2020焦炉煤气制取甲醇技术规范2020/12/1155GB/T38928-2020民用飞机复合材料设计模型制造数据定义2020/12/1156GB/T38929-2020民用飞机蒙皮镜像铣削工艺通用要求2020/12/1157GB/T38932-2020航空器环境控制系统术语2020/12/1158GB/T38933-2020汽车用冷轧钢板磷酸盐转化膜试验方法2020/12/1159GB/T38936-2020高温渗碳轴承钢2020/12/1160GB/T38937-2020钢筋混凝土用钢术语2020/12/1161GB/T38938-2020高强度低膨胀合金2020/12/1162GB/T38939-2020镍基合金多元素含量的测定火花放电原子发射光谱分析法(常规法)2020/12/1163GB/T38940-2020硅组件用精密封接合金2020/12/1164GB/T38941-2020等离子旋转电极雾化制粉用高温合金棒料2020/12/1165GB/T38942-2020压力管道规范公用管道2020/12/1166GB/T38944-2020无损检测中子小角散射检测方法2020/12/1167GB/T38946-2020分布式光伏发电系统集中运维技术规范2020/12/1168GB/T38952-2020无损检测残余应力超声体波检测方法2020/12/1169GB/T38953-2020微电网继电保护技术规定2020/12/1170GB/T38954-2020无人机用氢燃料电池发电系统2020/12/1171GB/T38955-2020城市轨道交通车辆用炭滑板2020/12/1172GB/T38960-2020耐低温定膨胀合金2020/12/1173GB/T38966-2020可持续水管理评价要求2020/12/1174GB23727-2020铀矿冶辐射防护和辐射环境保护规定GB23727-20092020/12/1175GB39220-2020直流输电工程合成电场限值及其监测方法2020/12/1
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    卡川尔流体科技(上海)有限公司,致力成为全球受人尊敬的微流体产品公司,我们为医疗器械设备、环保分析仪器、科学科研等领域提供精准可靠的流体传输、控制关键部件。公司集研发、生产、销售、服务于一体,我们的核心零部件产品有:蠕动泵、正压气泵、真空泵、隔膜液泵、注射泵、齿轮泵、管接头和周边配件等;实验室泵产品有流体传输泵、精密分装泵、称重泵等。我们的愿景是让流体智慧传输,成为流体领域受人尊敬的企业。我们深知客户的需求和挑战,因此,我们的团队始终保持着高度的专业性和敬业精神,不断探索和创新,为客户提供量身定制的解决方案。我们致力于为客户提供最优质的服务和产品,为客户创造更大的价值和成功。我们的使命是聚焦客户关注的领域与创新,提供无限可能的流体产品解决方案,持续为客户创造最大价值。不断突出创新技术和理念,我们拥有高精尖的技术研发团队和专业的研发设备。推陈出新,不断挑战自己,将先进的创新技术带给客户。卡川尔在上海拥有15000平方的产研基地,国内员工约160人,1200平研发中心,30%是研发工程人员。公司已获得国内360项专利,国际专利1项,38项软件著作权。连续两届荣获上海高新技术企业以及上海市专精特新企业,并且获得了德国莱茵TUVISO-9001质量管理体系认证。我们的专利技术的研发和创新得益于雄厚的技术力量和创新能力,以及我们的研究与开发团队的不断努力。不仅是产品设计、生产和制造方面进行创新,还注重在流体领域的核心技术研究和应用,为客户提供更加优质和可靠的产品和服务。持续倾听客户的声音,我们提供超出客户期望的优质产品,业务分布从国内折射到全球。为更好服务客户,国内设有三个公司,分别为上海总部,北京分公司和深圳分公司;在全球,与多国代理商合作,业务遍布美国、加拿大、英国、德国、法国、日本、印度尼西亚、印度、巴西、澳大利亚等国家。我们始终秉承着"以人为本,不断创新"的理念,为客户提供优质的售前和售后服务。我们的服务支持团队由经验丰富的工程师和技术人员组成,为客户提供全面、高效、周到的服务,确保客户在使用我们的产品和解决方案时,获得最佳的体验和效果。卡默尔--让流体智慧传输!
  • 《焊接接头成分原位统计分布表征微束X射线荧光光谱法》团体标准公开征求意见
    近日,由中国材料与试验标准化委员会综合标准标准化领域委员会(CSTM/FC99)归口承担的《焊接接头成分原位统计分布表征微束X射线荧光光谱法》团体标准(立项号:CSTMLX 9900 01102——2022)已完成征求意见稿,按照《中关村材料试验技术联盟团体标准管理办法》的有关规定,现公开广泛征求意见。焊接接头是指两个或两个以上零件要用焊接组合的接点。或指两个或两个以上零件用焊接方法连接的接头,包括焊材、焊缝、熔合区和热影响区。熔合区化学成分不均匀,组织粗大,往往是粗大的过热组织或粗大的淬硬组织,其性能常常是焊接接头中最差的。热影响区(HAZ)是在焊接热循环作用下,焊缝两侧处于固态的母材发生明显的组织和性能变化的区域。低碳钢的热影响区可分为过热区、正火区和部分相变区。其中,过热区是最高加热温度1100°C以上的区域,晶粒粗大,甚至产生过热组织。过热区的塑性和韧性明显下降,是热影响区中机械性能最差的部位。熔合区和热影响区中的过热区是焊接接头中机械性能最差的薄弱部位,其中,Nb、Ti. Al、Mg、 Ni、 Mo等元素成分对焊接接头性能影响较大。但在实际焊接接头中,熔合区和焊接热影响区HAZ只是一个较小范围的局部区域,一般宽度只有几个毫米。又由于HAZ的显微组织存在梯度性,可分为组织特征极不相同的许多很小的区域,使得经历某一特定热循环的每个区域更小。现有焊接接头成分测试主要依据GB/T 223《钢铁及合金化学分析方法系列标准》、GB/T 20125《低合金钢多元素含量的测定电感耦合等离子体发射光谱法》、GB/T 4336《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析》,湿法/化学法、火花光谱等测试方法不能满足焊接接头对熔合区和热影响区成分分析研究需要。微束X射线荧光分析(MXRF)中的微-毫区分析是XRF分析技术发展的一个新领域。该技术逐渐成为微小原始样品或大样品微小区域中元素含量及其分布研究的-种重要手段,适合焊接接头对熔合区和热影响区成分分析研究需要。本标准规定了采用能量色散微束X射线荧光光谱法对船板钢焊接接头母材、焊材、熔融区的化学成分进行原位统计分布表征的原理、仪器与辅助设备、检测条件、标样选择、操作步骤、数据处理及检测报告。适用于船板钢焊接接头中Ni、Ti、Mn、Nb、Mo、Fe、Cr、Cu等元素的原位统计分布分析,其他材料焊接接头可参考使用。微束X射线荧光光谱法测定大尺寸焊接接头相关标准,可在船舶、汽车、石油、航空、航天等领域,为焊接接头的成分测试提供标准支撑,助力焊接工艺质量提升。
  • 北京市地方标准《聚乙烯管道热熔对接接头微波无损检测质量控制要求》预审会召开
    近日,北京市检验检测认证中心所属市特种设备检验检测研究院组织召开了北京市地方标准《聚乙烯管道热熔对接接头微波无损检测质量控制要求》预审会。会议邀请了来自中国标准化研究院、中国特种设备检测研究院、北京化工大学、国家化学建筑材料测试中心、北京顺义燃气有限责任公司、北京航星机器制造有限公司、北京工业大学等单位共计16名专家组成审查专家组进行评议。会上,标准编制组人员就标准的目的意义、制定原则和依据、适用范围、主要条款等向专家组作了详细汇报,与会专家对标准的有关技术内容进行了质询,并对标准的完善提出了宝贵意见。最后,会议对标准征求意见稿进行了审查,专家组一致同意该标准通过预审查。《聚乙烯管道热熔对接接头微波无损检测质量控制要求》针对北京市城市燃气聚乙烯管道热熔对接接头的实际情况,首次提出了聚乙烯管道热熔对接接头的微波无损检测质量控制规范,并为聚乙烯管道热熔对接接头的质量检测与评判提供了方法与准则。本次会议为该地方标准的顺利发布奠定了基础。
  • 三泉中石参与起草的《鲁尔圆锥接头性能测试仪校准规范》开始实施
    三泉中石参与起草的《鲁尔圆锥接头性能测试仪校准规范》开始实施Sumspring三泉中石作为检测仪器行业的佼佼者,以其强大的技术实力努力推动本行业国家标准的建立和更新。近日,Sumspring三泉中石参与起草的JJF(京) 139-2024《鲁尔圆锥接头性能测试仪校准规范》已通过严格的审核程序,于2024年7月1日开始实施,适用于鲁尔圆锥接头性能测试仪的校准。这一规范填补了我国对于鲁尔圆锥接头性能测试仪校准方法的空白。JJF(京) 139-2024《鲁尔圆锥接头性能测试仪校准规范》的制定过程,充分参考了国内外相关标准要求,如药包材标准《4040 预灌封注射器鲁尔圆锥接头检查法》、GB/T 1962.1-2015《注射器、注射针及其他医疗器械 6%(鲁尔) 圆锥接头》、GB/T 1962.2-2001《注射器、注射针及其他医疗器械 6%(鲁尔)圆锥接头》,以及YY/T 0916.1-2021《医用液体和气体用小孔径连接件》和YY/T 0916.20-2019《医用液体和气体用小孔径连接件》等。这些标准均为药品及医疗器械领域的重要指导文件,此次校准规范的制定,对于规范行业、提升产品品质,为我国在此领域与国际标准接轨具有重要意义。在规范编制过程中,三泉中石充分发挥了其在药包材和医疗器械测试领域的专业优势,结合实际使用情况,对校准流程、参数设置、测试方法等进行了细致的梳理和优化。同时,该规范还严格遵循了国家计量技术规范JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》以及JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》等标准,确保了校准结果的准确性和可靠性。随着JJF(京) 139-2024《鲁尔圆锥接头性能测试仪校准规范》的实施,将有力推动我国药包材和医疗器械校准工作的规范化、标准化进程。同时,这也将有助于提高药品和医疗器械的安全性和有效性,保障人民群众的生命健康。作为参与起草单位之一的Sumspring三泉中石,将继续秉承“专业、精准、高效”的服务理念,为中国包装和医疗器械检测技术与世界同步而不懈努力。
  • 国家市场监督管理总局批准发布《氨基酸产品和添加剂预混合饲料中赖氨酸、蛋氨酸和苏氨酸含量的测定》等431项推荐性国家标准和2项国家标准修改单
    国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《液压传动连接 金属管接头 第1部分:24°锥形》等431项推荐性国家标准和2项国家标准修改单,现予以公告。国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会2023-08-06附件相关标准如下:序号标准编号及标准名称代替标准号实施日期1GB/T 20706-2023 可可粉质量要求GB/T 20706-20062024-03-012GB/T 20705-2023 可可液块及可可饼块质量要求GB/T 20705-20062024-03-013GB/T 22427.7-2023 淀粉黏度测定GB/T 22427.7-20082024-03-014GB/T 26174-2023 厨房纸巾GB/T 26174-20102024-09-015GB/T 42957-2023氨基酸产品和添加剂预混合饲料中赖氨酸、蛋氨酸和苏氨酸含量的测定2024-03-016GB/T 42762-2023 杯壶类产品通用技术要求2024-03-017GB/T 42821-2023 贝类包纳米虫病诊断方法2024-03-018GB/T 15000.5-2023 标准样品工作导则 第5部分:质量控制样品的内部研制2023-08-069GB/Z 42962-2023 产业帮扶 猪产业项目运营管理指南2023-08-0610GB/Z 42963-2023 产业帮扶 竹产业项目运营管理指南2023-08-0611GB/T 42893-2023 电子商务交易产品质量监测实施指南2023-12-0112GB/T 41247-2023 电子商务直播售货质量管理规范2023-10-0113GB/T 42958-2023 肥料产品使用说明编写指南2024-03-0114GB/T 42954-2023 肥料中植物生长调节剂的测定 气相色谱-质谱联用法2024-03-0115GB/T 42955-2023 肥料中总氮含量的测定 杜马斯燃烧法2024-03-0116GB/T 27021.12-2023 合格评定 管理体系审核认证机构要求第12部分:协作业务关系管理体系审核与认证能力要求2023-08-0617GB/T 27000-2023 合格评定 词汇和通用原则GB/T 27000-20062023-08-0618GB/T 1270-2023 化学试剂 六水合氯化钴(氯化钴)GB/T 1270-19962024-03-0119GB/T 667-2023 化学试剂 六水合硝酸锌(硝酸锌)GB/T 667-19952024-03-0120GB/T 669-2023 化学试剂 硝酸锶GB/T 669-19942024-03-0121GB/T 686-2023 化学试剂 丙酮GB/T 686-20082024-03-0122GB/T 684-2023 化学试剂 甲苯GB/T 684-19992024-03-0123GB/T 9722-2023 化学试剂 气相色谱法通则GB/T 9722-20062024-03-0124GB/T 603-2023 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备GB/T 603-20022024-03-0125GB/T 649-2023 化学试剂 溴化钾GB/T 649-19992024-03-0126GB/T 678-2023 化学试剂 乙醇(无水乙醇)GB/T 678-20022024-03-0127GB/T 26176-2023 家用和类似用途豆浆机GB/T 26176-20102024-03-0128GB/T 42812-2023 连作障碍土壤改良通用技术规范2024-03-0129GB/T 29344-2023 灵芝孢子粉采收及加工技术规范GB/T 29344-20122024-03-0130GB/T 22638.11-2023 铝箔试验方法 第11部分:力学性能的测试2024-03-0131GB/T 42916-2023 铝及铝合金产品标识2024-03-0132GB/T 22648-2023 铝塑复合软管、电池软包用铝箔GB/T 22648-20082024-03-0133GB/T 42817-2023 农产品产地土壤改良剂使用技术规范2024-03-0134GB/T 42819-2023 农产品产地重金属污染土壤钝化通用技术规程2024-03-0135GB/T 29490-2023 企业知识产权合规管理体系 要求GB/T 29490-20132024-01-0136GB/T 42936-2023 设施管理 过程管理指南2023-08-0637GB/T 42931-2023 设施管理 基准比较分析指南2023-08-0638GB/T 42935-2023 设施管理 信息化管理指南2023-08-0639GB/T 14699-2023 饲料 采样GB/T 14699.1-20052024-03-0140GB/T 42959-2023 饲料微生物检验 采样2024-03-0141GB/T 22260-2023 饲料中蛋白质同化激素的测定 液相色谱-串联质谱法GB/T 22260-20082024-03-0142GB/T 13882-2023 饲料中碘的测定GB/T 13882-20102024-03-0143GB/T 8381.3-2023 饲料中林可胺类药物的测定 液相色谱-串联质谱法GB/T 8381.3-20052024-03-0144GB/T 42956-2023饲料中泰乐菌素、泰万菌素、替米考星的测定 液相色谱-串联质谱法2024-03-0145GB/T 13883-2023 饲料中硒的测定GB/T 13883-20082024-03-0146GB/T 13093-2023 饲料中细菌总数的测定GB/T 13093-20062024-03-0147GB/T 12956-2023 卫生间配套设备要求GB/T 12956-20082024-03-0148GB/T 10510-2023 硝酸磷肥、硝酸磷钾肥GB/T 10510-20072024-03-0149GB/T 42828.1-2023 盐碱地改良通用技术 第1部分:铁尾砂改良2024-03-0150GB/T 42828.2-2023 盐碱地改良通用技术 第2部分:稻田池塘渔农改良2024-03-0151GB/T 42828.3-2023 盐碱地改良通用技术 第3部分:生物改良2024-03-0152GB/T 13217.7-2023 油墨附着力检验方法GB/T 13217.7-20092024-03-0153GB/T 42944-2023 纸、纸板和纸制品 有效回收组分的测定2024-03-0154GB/T 42945-2023 纸浆 细小纤维质量分数的测定2024-03-0155GB/T 42943-2023 纸浆模塑制品技术通则2024-03-0156GB/T 42748-2023 专利评估指引2023-09-0157GB/T 22461.1-2023 表面化学分析 词汇 第1部分:通用术语及谱学术语GB/T 22461-20082024-03-0158GB/T 27921-2023 风险管理 风险评估技术GB/T 27921-20112023-08-0659GB/T 27914-2023 风险管理 法律风险管理指南GB/T 27914-20112023-08-0660GB/T 7139-2023 塑料 氯乙烯均聚物和共聚物 氯含量的测定GB/T 7139-20022024-03-01
  • 国家质检总局、标准委发布264项国家标准
    9月26日,国家质检总局、国家标准委批准发布了264项国家标准。该批国家标准中,制定190项,修订74项 强制性标准14项,推荐性标准250项。标准名称、编号及实施日期在《中华人民共和国国家标准批准发布公告》(2010年第6号)中向社会发布。  附件:序号国家标准编号国  家  标  准  名  称代替标准号实施日期1GB/T 325.2-2010包装容器 钢桶 第2部分:最小总容量208L、210L和216.5L全开口钢桶 2011-03-012GB/T 325.3-2010包装容器 钢桶 第3部分:最小总容量212L、216.5L和230L闭口钢桶 2011-03-013GB/T 480-2010煤的铝甑低温干馏试验方法GB/T 480-20002011-02-014GB/T 1033.2-2010塑料 非泡沫塑料密度的测定 第2部分:密度梯度柱法 2011-08-015GB/T 1033.3-2010塑料 非泡沫塑料密度的测定 第3部分:气体比重瓶法 2011-08-016GB/T 1632.3-2010塑料 使用毛细管黏度计测定聚合物稀溶液黏度 第3部分:聚乙烯和聚丙烯GB/T 1841-19802011-08-017GB/T 2566-2010低煤阶煤的透光率测定方法GB/T 2566-19952011-02-018GB/T 4122.2-2010包装术语 第2部分:机械GB/T 4122.2-19962011-03-019GB/T 4122.3-2010包装术语 第3部分:防护GB/T 4122.3-19972011-03-0110GB/T 4122.4-2010包装术语 第4部分:材料与容器GB/T 4122.4-2002,GB/T 13039-1991,GB/T 13040-19912011-03-0111GB/T 4122.5-2010包装术语 第5部分: 检验与试验GB/T 4122.5-20022011-03-0112GB/T 4122.6-2010包装术语 第6部分:印刷GB/T 13483-19922011-03-0113GB 5135.16-2010自动喷水灭火系统 第16部分:消防洒水软管 2011-03-0114GB/T 5135.19-2010自动喷水灭火系统 第19部分:塑料管道及管件 2011-02-0115GB/T 5135.20-2010自动喷水灭火系统 第20部分: 涂覆钢管 2011-02-0116GB/T 5464-2010建筑材料不燃性试验方法GB/T 5464-19992011-02-0117GB/T 5517-2010粮油检验 粮食及制品酸度测定GB/T 5517-19852011-03-0118GB/T 5527-2010动植物油脂 折光指数的测定GB/T 5527-19852011-03-0119GB 6067.1-2010起重机械安全规程 第1部分:总则GB/T 6067-19852011-06-0120GB/T 6964-2010渔网网目尺寸测量方法GB/T 6964-19862011-05-0121GB/T 6974.2-2010起重机 术语 第2部分:流动式起重机GB/T 6974.6-19862011-02-0122GB/T 7143-2010铸造用硅砂化学分析方法GB/T 7143-19862011-02-0123GB/T 7562-2010发电煤粉锅炉用煤技术条件GB/T 7562-19982011-02-0124GB/T 8570.2-2010液体无水氨的测定方法 第2部分:氨含量GB/T 8570.2-19882011-03-0125GB/T 8570.3-2010液体无水氨的测定方法 第3部分:残留物含量 重量法GB/T 8570.3-19882011-03-0126GB/T 8570.4-2010液体无水氨的测定方法 第4部分:残留物含量 容量法GB/T 8570.4-19882011-03-0127GB/T 8570.5-2010液体无水氨的测定方法 第5部分:水分 卡尔费休法GB/T 8570.5-19882011-03-0128GB/T 8570.6-2010液体无水氨的测定方法 第6部分:油含量 重量法和红外吸收光谱法GB/T 8570.6-19882011-03-0129GB/T 8570.7-2010液体无水氨的测定方法 第7部分:铁含量 邻菲啰啉分光光度法GB/T 8570.7-19882011-03-0130GB/T 8572-2010复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法GB/T 8572-20012011-03-0131GB/T 8573-2010复混肥料中有效磷含量的测定GB/T 8573-19992011-03-0132GB/T 8574-2010复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法GB/T 8574-20022011-03-0133GB/T 8576-2010复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法GB/T 8576-20022011-03-0134GB/T 8577-2010复混肥料中游离水含量的测定 卡尔费休法GB/T 8577-20022011-03-0135GB/T 9065.2-2010液压软管接头 第2部分:24°锥密封端软管接头GB/T 9065.2-19882011-02-0136GB/T 9065.5-2010液压软管接头 第5部分:37°扩口端软管接头GB/T 9065.1-19882011-02-0137GB/T 9439-2010灰铸铁件GB/T 9439-19882011-02-0138GB/T 9442-2010铸造用硅砂GB/T 9442-19982011-02-0139GB/T 9707-2010密闭式炼胶机炼塑机GB/T 9707-20002011-10-0140GB 9774-2010水泥包装袋GB 9774-20022011-07-0141GB/T 12008.2-2010塑料 聚醚多元醇 第2部分:规格GB/T 12008.2-19892011-08-0142GB/T 12008.5-2010塑料 聚醚多元醇 第5部分:酸值的测定GB/T 12008.5-19892011-08-0143GB/T 12008.6-2010塑料 聚醚多元醇 第6部分:不饱和度的测定GB/T 12008.7-19922011-08-0144GB/T 12008.7-2010塑料 聚醚多元醇 第7部分:粘度的测定GB/T 12008.8-19922011-08-0145GB/T 12529.5-2010粮油工业用图形符号、代号 第5部分:仓储工业GB/T 12529.5-19902011-03-0146GB/T 13008-2010混流泵、轴流泵 技术条件GB/T 13008-19912011-02-0147GB/T 13578-2010橡胶塑料压延机GB/T 13578-19922011-10-0148GB/T 13929-2010水环真空泵和水环压缩机 试验方法GB/T 13929-19922011-02-0149GB/T 13930-2010水环真空泵和水环压缩机 气量测定方法GB/T 13930-19922011-02-0150GB/T 13972-2010海洋水文仪器通用技术条件GB/T 13972-19922011-02-0151GB/T 14181-2010测定烟煤粘结指数专用无烟煤技术条件GB 14181-19972011-02-0152GB/T 15224.1-2010煤炭质量分级 第1部分:灰分GB/T 15224.1-20042011-02-0153GB/T 15224.2-2010煤炭质量分级 第2部分:硫分GB/T 15224.2-20042011-02-0154GB/T 15224.3-2010煤炭质量分级 第3部分:发热量GB/T 15224.3-20042011-02-0155GB/T 15269.1-2010雪茄烟 第1部分:产品分类和抽样技术要求部分代替:GB 15269-19942011-03-0156GB/T 15594-2010塑料 八羟基聚醚多元醇GB/T 15594-19952011-08-0157GB/T 15597.2-2010塑料 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)模塑和挤塑材料 第2部分:试样制备和性能测定 2011-08-0158GB/T 16552-2010珠宝玉石 名称GB/T 16552-20032011-02-0159GB/T 16553-2010珠宝玉石 鉴定GB/T 16553-20032011-02-0160GB/T 16554-2010钻石分级GB/T 16554-20032011-02-0161GB/T 16576-2010塑料 三羟基聚醚多元醇GB/T 16576-19962011-08-0162GB/T 16577-2010塑料 四羟基聚醚多元醇GB/T 16577-19962011-08-0163GB 16668-2010干粉灭火系统及部件通用技术条件GB 16668-19962011-03-0164GB 16669-2010二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件GB 16669-19962011-03-0165GB/T 16743-2010冲裁间隙GB/T 16743-19972011-02-0166GB 16999-2010人民币鉴别仪通用技术条件GB 16999-19972011-05-0167GB/T 17431.2-2010轻集料及其试验方法 第2部分:轻集料试验方法GB/T 17431.2-19982011-08-0168GB/T 17758-2010单元式空气调节机GB/T 17758-19992011-02-0169GB/T 17817-2010饲料中维生素A的测定 高效液相色谱法GB/T 17817-19992011-01-0170GB/T 17818-2010饲料中维生素D3的测定 高效液相色谱法GB/T 17818-19992011-01-0171GB/T 17858.2-2010包装袋 术语和类型 第2部分:热塑性软质薄膜袋GB/T 17858.2-19992011-03-0172GB/T 18024.2-2010煤矿机械技术文件用图形符号 第2部分:采煤工作面支架及支柱图形符号GB/T 18024.2-20002011-02-0173GB/T 18024.3-2010煤矿机械技术文件用图形符号 第3部分:采掘机械图形符号GB/T 18024.3-20002011-02-0174GB/T 18024.4-2010煤矿机械技术文件用图形符号 第4部分:井下运输机械图形符号GB/T 18024.4-20002011-02-0175GB/T 18024.5-2010煤矿机械技术文件用图形符号 第5部分:提升和地面生产机械图形符号GB/T 18024.5-20002011-02-0176GB/T 18024.6-2010煤矿机械技术文件用图形符号 第6部分:露天矿机械图形符号GB/T 18024.6-20002011-02-0177GB/T 18024.7-2010煤矿机械技术文件用图形符号 第7部分:压气机、通风机和泵图形符号GB/T 18024.7-20002011-02-0178GB/T 18443.1-2010真空绝热深冷设备性能试验方法 第1部分:基本要求 2011-02-0179GB/T 18443.2-2010真空绝热深冷设备性能试验方法 第2部分:真空度测量GB/T 16876-1997,GB/T 18443.2-20012011-02-0180GB/T 18443.3-2010真空绝热深冷设备性能试验方法 第3部分:漏率测量GB/T 16775-1997,GB/T 18443.3-20012011-02-0181GB/T 18443.4-2010真空绝热深冷设备性能试验方法 第4部分:漏放气速率测量GB/T 18443.4-20012011-02-0182GB/T 18443.5-2010真空绝热深冷设备性能试验方法 第5部分:静态蒸发率测量GB/T 18443.5-20012011-02-0183GB/T 18443.6-2010真空绝热深冷设备性能试验方法 第6部分:漏热量测量 2011-02-0184GB/T 18443.7-2010真空绝热深冷设备性能试验方法 第7部分:维持时间测量 2011-02-0185GB/T 18443.8-2010真空绝热深冷设备性能试验方法 第8部分:容积测量GB/T 18443.1-20012011-02-0186GB/T 21782.5-2010粉末涂料 第5部分:粉末空气混合物流动性的测定 2011-08-0187GB/T 21782.9-2010粉末涂料 第9部分:取样 2011-08-0188GB/T 21782.11-2010粉末涂料 第11部分:倾斜板流动性的测定 2011-08-0189GB/T 21782.12-2010粉末涂料 第12部分:相容性的测定 2011-08-0190GB/T 21782.14-2010粉末涂料 第14部分:术语 2011-08-0191GB/T 23561.10-2010煤和岩石物理力学性质测定方法 第10部分:煤和岩石抗拉强度测定方法 2011-02-0192GB/T 23561.11-2010煤和岩石物理力学性质测定方法 第11部分:煤和岩石抗剪强度测定方法 2011-02-0193GB/T 23561.12-2010煤和岩石物理力学性质测定方法 第12部分:煤的坚固性系数测定方法 2011-02-0194GB/T 23561.13-2010煤和岩石物理力学性质测定方法 第13部分:煤和岩石点载荷强度指数测定方法 2011-02-0195GB/T 23561.14-2010煤和岩石物理力学性质测定方法 第14部分:岩石膨胀率测定方法 2011-02-0196GB/T 23561.15-2010煤和岩石物理力学性质测定方法 第15部分:岩石膨胀应力测定方法 2011-02-0197GB/T 23561.16-2010煤和岩石物理力学性质测定方法 第16部分:岩石耐崩解性指数测定方法 2011-02-0198GB/T 23720.3-2010起重机 司机培训 第3部分:塔式起重机 2011-02-0199GB/T 23723.3-2010起重机 安全使用 第3部分:塔式起重机 2011-02-01100GB/T 23723.4-2010起重机 安全使用 第4部分:臂架起重机 2011-02-01101GB/T 23724.3-2010起重机 检查 第3部分:塔式起重机 2011-02-01102GB/T 25054-2010海洋特别保护区选划论证技术导则 2011-02-01103GB/T 25126-2010大容量交叉式电磁四通换向阀 2011-02-01104GB/T 25127.1-2010低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组 2011-02-01105GB/T 25127.2-2010低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第2部分:户用及类似用途的热泵(冷水)机组 2011-02-01106GB/T 25128-2010直接蒸发式全新风空气处理机组 2011-02-01107GB/T 25129-2010制冷用空气冷却器 2011-02-01108GB 25130-2010单元式空气调节机 安全要求 2011-06-01109GB 25131-2010蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 安全要求 2011-06-01110GB/T 25132-2010液压过滤器 压差装置试验方法 2011-02-01111GB/T 25133-2010液压系统总成 管路冲洗方法 2011-02-01112GB/T 25134-2010锻压制件及其模具三维几何量光学检测规范 2011-02-01113GB/T 25135-2010锻造工艺质量控制规范 2011-02-01114GB/T 25136-2010钢质自由锻件检验通用规则 2011-02-01115GB/T 25137-2010钛及钛合金锻件 2011-02-01116GB/T 25138-2010检定铸造粘结剂用标准砂 2011-02-01117GB/T 25139-2010铸造用泡沫陶瓷过滤网 2011-02-01118GB/T 25140-2010无轴封回转动力泵技术条件(Ⅱ类) 2011-02-01119GB/T 25141-2010自吸式回转动力泵 型式与基本参数 2011-02-01120GB/T 25142-2010风冷式循环冷却液制冷机组 2011-02-01121GB/T 25143-2010真空成型模技术条件 2011-03-01122GB/T 25144-2010搪玻璃釉平均线热膨胀系数的测定方法 2011-03-01123GB/T 25145-2010搅拌设备名词术语 2011-03-01124GB/T 25146-2010工业设备化学清洗质量验收规范 2011-03-01125GB/T 25147-2010工业设备化学清洗中金属腐蚀率及腐蚀总量的测试方法 重量法 2011-03-01126GB/T 25148-2010工业设备化学清洗中除垢率和洗净率测试方法 2011-03-01127GB/T 25149-2010工业设备化学清洗中碳钢钝化膜质量的测试方法 红点法 2011-03-01128GB/T 25150-2010工业设备化学清洗中奥氏体不锈钢钝化膜质量的测试方法 蓝点法 2011-03-01129GB/T 25151.1-2010尿素高压设备制造检验方法 第1部分:不锈钢带极自动堆焊层超声波检测 2011-03-01130GB/T 25151.2-2010尿素高压设备制造检验方法 第2部分:尿素级超低碳铬镍钼奥氏体不锈钢选择性腐蚀检查和金相检查 2011-03-01131GB/T 25151.3-2010尿素高压设备制造检验方法 第3部分:尿素级超低碳铬镍钼奥氏体不锈钢晶间腐蚀倾向试验 2011-03-01132GB/T 25151.4-2010尿素高压设备制造检验方法 第4部分:尿素级超低碳铬镍钼奥氏体不锈钢晶间腐蚀倾向试验的试样制取 2011-03-01133GB/T 25151.5-2010尿素高压设备制造检验方法 第5部分:尿素高压设备氨渗漏试验方法 2011-03-01134GB/T 25152-2010液-液分离旋流器技术条件 2011-03-01135GB/T 25153-2010化工压力容器用磁浮子液位计 2011-03-01136GB/T 25154-2010电容法液相微量水分仪 2011-03-01137GB/T 25155-2010平板硫化机 2012-01-01138GB/T 25156-2010橡胶塑料注射成型机通用技术条件 2011-03-01139GB/T 25157-2010橡胶塑料注射成型机检测方法 2011-03-01140GB/T 25158-2010轮胎动平衡试验机 2011-03-01141GB/T 25159-2010包装术语 非危险货物用中型散装容器 2011-03-01142GB/T 25160-2010包装 卡纸板折叠纸盒结构尺寸 2011-03-01143GB/T 25161.1-2010包装袋 尺寸允许偏差 第1部分:纸袋 2011-03-01144GB/T 25161.2-2010包装袋 尺寸允许偏差 第2部分:热塑性软质薄膜袋 2011-03-01145GB/T 25162.1-2010包装袋 跌落试验 第1部分:纸袋 2011-03-01146GB/T 25162.2-2010包装袋 跌落试验 第2部分:热塑性软质薄膜袋 2011-03-01147GB/T 25163-2010防止儿童开启包装 可重新盖紧包装的要求与试验方法 2011-03-01148GB/T 25164-2010包装容器 25.4mm 口径铝气雾罐 2011-03-01149GB/T 25165-2010明胶中牛、羊、猪源性成分的定性检测方法 实时荧光PCR法 2011-05-01150GB/T 25166-2010裙带菜 2011-05-01151GB/T 25167-2010新吉细毛羊 2011-03-01152GB/T 25168-2010畜禽 cDNA 文库构建与保存技术规程 2011-03-01153GB/T 25169-2010畜禽粪便监测技术规范 2011-03-01154GB/T 25170-2010畜禽基因组BAC文库构建与保存技术规程 2011-03-01155GB/T 25171-2010畜禽养殖废弃物管理术语 2011-03-01156GB/T 25172-2010猪常温精液生产与保存技术规范 2011-01-01157GB/T 25173-2010水域纳污能力计算规程 2011-01-01158GB/T 25174-2010饲料添加剂 4′,7-二羟基异黄酮 2011-01-01159GB/T 25175-2010大件垃圾收集和利用技术要求 2011-08-01160GB/T 25176-2010混凝土和砂浆用再生细骨料 2011-08-01161GB/T 25177-2010混凝土用再生粗骨料 2011-08-01162GB/T 25178-2010减压型倒流防止器 2011-08-01163GB/T 25179-2010生活垃圾填埋场稳定化场地利用技术要求 2011-08-01164GB/T 25180-2010生活垃圾综合处理与资源利用技术要求 2011-08-01165GB/T 25181-2010预拌砂浆 2011-08-01166GB/T 25182-2010预应力孔道灌浆剂 2011-08-01167GB/T 25183-2010砌墙砖抗压强度试验用净浆材料 2011-08-01168GB/T 25184-2010X射线光电子能谱仪检定方法 2011-08-01169GB/T 25185-2010表面化学分析 X射线光电子能谱 荷电控制和荷电校正方法的报告 2011-08-01170GB/T 25186-2010表面化学分析 二次离子质谱 由离子注入参考物质确定相对灵敏度因子 2011-08-01171GB/T 25187-2010表面化学分析 俄歇电子能谱 选择仪器性能参数的表述 2011-08-01172GB/T 25188-2010硅晶片表面超薄氧化硅层厚度的测量 X射线光电子能谱法 2011-08-01173GB/T 25189-2010微束分析 扫描电镜能谱仪定量分析参数的测定方法 2011-08-01174GB 25194-2010杂物电梯制造与安装安全规范 2011-06-01175GB/T 25195.1-2010起重机 图形符号 第1部分:总则 2011-02-01176GB/T 25195.2-2010起重机 图形符号 第2部分:流动式起重机 2011-02-01177GB/T 25195.3-2010起重机 图形符号 第3部分:塔式起重机 2011-02-01178GB/T 25196.1-2010起重机 状态监控 第1部分:总则 2011-02-01179GB/T 25197-2010静置常压焊接热塑性塑料储罐(槽) 2011-02-01180GB/T 25198-2010压力容器封头 2011-02-01181GB/T 25199-2010生物柴油调合燃料(B5) 2011-02-01182GB 25200-2010干粉枪 2011-03-01183GB 25201-2010建筑消防设施的维护管理 2011-03-01184GB 25202-2010泡沫枪 2011-03-01185GB 25203-2010消防监督技术装备配备 2011-03-01186GB 25204-2010自动跟踪定位射流灭火系统 2011-03-01187GB/T 25205-2010雨淋喷头 2011-02-01188GB/T 25206.2-2010复合夹芯板建筑体燃烧性能试验 第2部分:大室法 2011-02-01189GB/T 25207-2010火灾试验 表面制品的实体房间火试验方法 2011-02-01190GB/T 25208-2010固定灭火系统产品环境试验方法 2011-02-01191GB/T 25209-2010商品煤标识 2011-02-01192GB/T 25210-2010兰炭用煤技术条件 2011-02-01193GB/T 25211-2010兰炭产品技术条件 2011-02-01194GB/T 25212-2010兰炭产品品种及等级划分 2011-02-01195GB/T 25213-2010煤的塑性测定 恒力矩吉氏塑性仪法 2011-02-01196GB/T 25214-2010煤中全硫测定 红外光谱法 2011-02-01197GB/T 25215-2010水煤浆试验方法导则 2011-02-01198GB/T 25216-2010煤与瓦斯突出危险性区域预测方法 2011-02-01199GB/T 25217.1-2010冲击地压测定、监测与防治方法 第1部分:顶板岩层冲击倾向性分类及指数的测定方法 2011-02-01200GB/T 25217.2-2010冲击地压测定、监测与防治方法 第2部分:煤的冲击倾向性分类及指数的测定方法 2011-02-01201GB/T 25218-2010粮油机械 产品涂装通用技术条件 2011-03-01202GB/T 25219-2010粮油检验 玉米淀粉含量测定 近红外法 2011-03-01203GB/T 25220-2010粮油检验 粮食中赭曲霉毒素A的测定 高效液相色谱法和荧光光度法 2011-03-01204GB/T 25221-2010粮油检验 粮食中麦角甾醇的测定 正相高效液相色谱法 2011-03-01205GB/T 25222-2010粮油检验 粮食中磷化物残留量的测定 分光光度法 2011-03-01206GB/T 25223-2010动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法 2011-03-01207GB/T 25224.2-2010动植物油脂 植物油中豆甾二烯的测定 第2部分:高效液相色谱法 2011-03-01208GB/T 25225-2010动植物油脂 挥发性有机污染物的测定 气相色谱-质谱法 2011-03-01209GB/T 25226-2010大米 蒸煮过程中米粒糊化时间的评价 2011-03-01210GB/T 25227-2010粮食加工、储运设备现场监测装置技术规范 2011-03-01211GB/T 25228-2010粮油检验 玉米及其制品中伏马毒素含量测定 免疫亲和柱净化高效液相色谱法和荧光光度法 2011-03-01212GB/T 25229-2010粮油储藏 平房仓气密性要求 2011-03-01213GB/T 25230-2010粮油机械 打麸机 2011-03-01214GB/T 25231-2010粮油机械 喷风碾米机 2011-03-01215GB/T 25232-2010粮油机械 刷麸机 2011-03-01216GB/T 25233-2010粮油机械 袋式除尘器 2011-03-01217GB/T 25234-2010粮油机械 叶轮闭风器 2011-03-01218GB/T 25235-2010粮油机械 组合清理筛 2011-03-01219GB/T 25236-2010粮油机械 检验用锤片粉碎机 2011-03-01220GB/T 25237-2010粮油机械 淀粉洗涤旋流器 2011-03-01221GB/T 25238-2010粮油机械 重力曲筛 2011-03-01222GB/T 25239-2010粮油机械 微量喂料器 2011-03-01223GB/T 25240-2010烟草包衣丸化种子 2011-01-01224GB/T 25241.1-2010烟草集约化育苗技术规程 第1部分:漂浮育苗 2011-01-01225GB/T 25241.2-2010烟草集约化育苗技术规程 第2部分:托盘育苗 2011-01-01226GB/T 25241.3-2010烟草集约化育苗技术规程 第3部分:砂培育苗 2011-01-01227GB/T 25242-2010敖汉细毛羊 2011-03-01228GB/T 25243-2010甘肃高山细毛羊 2011-03-01229GB/T 25244-2010高邮鸭 2011-03-01230GB/T 25245-2010广灵驴 2011-03-01231GB/T 25246-2010畜禽粪便还田技术规范 2011-03-01232GB/T 25247-2010饲料添加剂 糖萜素 2011-03-01233GB/T 25248-2010830nm数字制版材料用红外吸收菁染料含量的测定 高效液相色谱法 2011-08-01234GB/T 25249-2010氨基醇酸树脂涂料 2011-08-01235GB/T 25250-2010成像材料 纸质照片上的彩色影像 打印彩色影像室内耐水性测定 2011-08-01236GB/T 25251-2010醇酸树脂涂料 2011-08-01237GB/T 25252-2010酚醛树脂防锈涂料 2011-08-01238GB/T 25253-2010酚醛树脂涂料 2011-08-01239GB/T 25254-2010工业用聚四亚甲基醚二醇(PTMEG) 2011-08-01240GB/T 25255-2010光学功能薄膜 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜 拉伸性能测定方法 2011-08-01241GB/T 25256-2010光学功能薄膜 离型膜 180°剥离力和残余黏着率测试方法 2011-08-01242GB/T 25257-2010光学功能薄膜 翘曲度测定方法 2011-08-01243GB/T 25258-2010过氯乙烯树脂防腐涂料 2011-08-01244GB/T 25259-2010过氯乙烯树脂涂料 2011-08-01245GB/T 25260.1-2010合成胶乳 第1部分:羧基丁苯胶乳(XSBRL)56C、55B 2011-08-01246GB/T 25261-2010建筑用反射隔热涂料 2011-08-01247GB/T 25262-2010硫化橡胶或热塑性橡胶 磨耗试验指南 2011-08-01248GB/T 25263-2010氯化橡胶防腐涂料 2011-08-01249GB/T 25264-2010溶剂型丙烯酸树脂涂料 2011-08-01250GB/T 25265.1-2010摄影和成像 喷墨介质:分类、命名和尺寸 第1部分:照相级介质(纸和胶片) 2011-08-01251GB/T 25266-2010涂料 用安德森滴管法测定涂料填充物颗粒粒度的分布 2011-08-01252GB/T 25267-2010涂料中滴滴涕(DDT)含量的测定 2011-08-01253GB/T 25268-2010橡胶 硫化仪使用指南 2011-08-01254GB/T 25269-2010橡胶 试验设备校准指南 2011-08-01255GB/T 25270-2010橡胶塑料的拉伸、屈挠和压缩试验设备(恒速移动型) 技术要求 2011-08-01256GB/T 25271-2010硝基涂料 2011-08-01257GB/T 25272-2010硝基涂料防潮剂 2011-08-01258GB/T 25273-2010液晶显示器(LCD)用薄膜 雾度测定方法 积分球法 2011-08-01259GB/T 25274-2010液晶显示器(LCD)用薄膜 紫外吸收率测定方法 2011-08-01260GB/T 25275-2010液晶显示器(LCD)用偏振片 光学性能和耐候性能测试方法 2011-08-01261GB/T 25276-2010液晶显示器(LCD)用三醋酸纤维素酯(TAC)膜 厚度测定方法 2011-08-01262GB/T 25277-2010塑料 均聚聚丙烯(PP-H)中酚类抗氧剂和芥酸酰胺爽滑剂的测定 液相色谱法 2011-08-01263GB/T 25278-2010塑料 用毛细管和狭缝口模流变仪测定塑料的流动性 2011-08-01, 264GB/T 25279-2010中空纤维帘式膜组件 2011-08-01  注:1、GB 10457-2009 《食品用塑料自粘保鲜膜》于2009年4月27日批准发布。鉴于聚氯乙烯保鲜膜接触油脂、微波炉加热和高温使用条件下的安全性需卫生部进行进一步评估,根据中国轻工业联合会申请,同意此项标准暂缓实施(国标委农[2010]62号“关于同意暂缓实施《食品用塑料自粘保鲜膜》国家标准的批复”)。  2、GB/T 24480-2009《电梯层门耐火试验》国家标准名称修改为:《电梯层门耐火试验 泄漏量、隔热、辐射测定法》。
  • 219项推荐性国家标准公开征求意见 涉多项分析测试及科学仪器相关标准
    日前,全国标准信息公共服务平台对《眼科光学 接触镜 第8部分:有效期的确定》等219项推荐性国家标准(征求意见稿)在公开征求意见,其中包含多项分析测试及科学仪器相关标准。涉及火花源原子发射光谱、波长色散X射线荧光光谱、气质联用仪、辉光放电质谱、扫描探针显微镜、液相色谱柱、表面分析以及无损分析等多类别。社会各界人士可登录全国标准信息公共服务平台的推标草案征求意见栏目反馈意见。详细标准列表如下:219项推荐性国家标准(征求意见稿)(点击下方计划号查看更多详情)序号计划号项目名称制修订截止日期120211712-T-464眼科光学 接触镜 第8部分:有效期的确定修订2022/6/26220210643-T-464二氧化碳激光治疗机修订2022/6/26320211713-T-464眼科光学 接触镜和接触镜护理产品 兔眼相容性研究试验修订2022/6/26420210642-T-464氦氖激光治疗机通用技术条件修订2022/6/26520204829-T-609智能玻璃术语制订2022/6/26620211056-T-607皮革 化学试验 杀虫剂残留量的测定制订2022/6/26720211054-T-607皮革 化学试验 关键化学物质的测试指南制订2022/6/26820212025-T-607皮革 物理和机械试验 针孔撕裂强度的测定修订2022/6/26920213457-T-607皮革 色牢度试验 耐唾液色牢度制订2022/6/261020213460-T-607皮革 色牢度试验 旋转摩擦色牢度制订2022/6/261120210762-T-605厚度方向性能钢板修订2022/6/251220210761-T-605建筑结构用钢板修订2022/6/251320214768-T-604步进电动机通用技术条件修订2022/6/251420214786-T-604永磁式直流力矩电动机通用技术条件修订2022/6/251520204767-T-605核电站仪表引压用不锈钢无缝钢管制订2022/6/241620204727-T-604内燃机 主轴瓦及连杆轴瓦 技术条件修订2022/6/241720211185-T-416天气预报检验 降水和温度制订2022/6/241820211742-T-604工业车辆 稳定性验证 第21部分:操作者位置起升高度大于1 200mm的拣选车修订2022/6/241920213037-T-604工业车辆 稳定性验证 第17部分:牵引车、货物及人员载运车制订2022/6/242020211821-T-605钻探用无缝钢管修订2022/6/242120214830-T-604内燃机 活塞环 第11部分:楔形铸铁环修订2022/6/242220211184-T-416短时强降雨危险等级制订2022/6/242320214831-T-604内燃机 活塞环 第12部分:楔形钢环修订2022/6/242420211133-T-326畜禽养殖污水监测技术规范修订2022/6/242520211820-T-605锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管修订2022/6/242620201503-T-605镍铁 碳、硫、硅、磷、镍、钴、铬和铜含量的测定 火花源原子发射光谱法制订2022/6/232720204679-T-603煤矿用金属材料摩擦火花安全性试验方法和判定规则修订2022/6/232820211897-T-610铜及铜合金切削料及其回收规范修订2022/6/232920204782-T-605锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 锰、硅、磷和铁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法)制订2022/6/233020214948-T-339挂车支承装置修订2022/6/233120194044-T-604铸铁管法兰 第1部分:PN系列修订2022/6/213220194043-T-604铸铁管法兰 第2部分:Class系列修订2022/6/213320204890-T-469电子特气 一氧化氮制订2022/6/213420214336-T-604矿渣水泥立磨 能耗指标制订2022/6/213520214179-T-604矿用高压辊磨机选型试验方法制订2022/6/213620204889-T-469电子特气 六氯乙硅烷制订2022/6/213720214177-T-604立式搅拌磨选型试验方法制订2022/6/213820214726-T-491空间环境 宇航用半导体器件在轨单粒子事件率预计模型选用指南制订2022/6/213920204671-T-524电化学储能电站并网性能评价方法制订2022/6/204020213249-T-469卡及身份识别安全设备 无触点接近式卡对象 第4部分:传输协议制订2022/6/204120211741-T-604集装箱空箱堆高机修订2022/6/204220204991-T-469废矿物油回收与再生利用技术导则修订2022/6/204320213619-T-348城市轨道交通运营安全评估规范 第3部分:有轨电车制订2022/6/204420213567-T-339道路车辆 液化天然气(LNG)加注连接器 3.1MPa连接器制订2022/6/204520213568-T-339道路车辆 压缩天然气(CNG)加气连接器制订2022/6/204620212968-T-524电化学储能电站后评价导则制订2022/6/204720213566-T-339道路车辆 压缩天然气(CNG)燃料系统 第1部分:安全要求制订2022/6/204820213618-T-348城市轨道交通运营安全评估规范 第2部分:单轨制订2022/6/204920213248-T-469卡及身份识别安全设备 无触点接近式对象 第3部分:初始化和防冲突制订2022/6/205020213565-T-339道路车辆 压缩天然气(CNG)燃料系统 第2部分:试验方法制订2022/6/205120214753-T-524电化学储能电站环境影响评价导则制订2022/6/205220202693-T-605船舶及海洋工程用不锈钢复合钢板制订2022/6/195320205047-T-606丙烯酸共聚聚氯乙烯树脂制订2022/6/195420201788-T-333建筑幕墙热循环和结露检测方法制订2022/6/185520211984-T-469真空热处理修订2022/6/185620211007-T-469移动真冰场技术规范制订2022/6/185720205104-T-326非洲马瘟诊断技术修订2022/6/185820214707-T-469船舶与海上技术 LNG燃气供应系统(FGSS)性能测试要求制订2022/6/185920214652-T-610再生铜合金原料修订2022/6/186020214897-T-469船舶与海上技术 LNG燃气供应系统(FGSS)高压泵性能测试要求制订2022/6/186120214656-T-610再生铜原料修订2022/6/186220203862-T-524发电机设备状态评价导则制订2022/6/176320213278-T-469平流层飞艇测试安全性要求制订2022/6/176420213096-T-605装配式钢结构建筑用热轧型钢制订2022/6/176520214697-T-469有机热载体安全技术条件修订2022/6/176620203857-T-469量子计算 术语和定义制订2022/6/176720203659-T-469微滤膜除菌过滤系统技术规范制订2022/6/176820213277-T-469浮空器术语制订2022/6/176920214722-Z-491空间环境 太阳能量质子注量和峰值通量的确定方法制订2022/6/167020214723-T-491空间环境 地磁参考模型制订2022/6/167120214728-T-491空间环境 宇航用半导体器件单粒子效应脉冲激光试验测试方法制订2022/6/167220214729-T-491空间环境 材料空间环境效应地面模拟试验装置通用要求制订2022/6/167320214552-T-469非金属材料辐射暴露地面模拟指南制订2022/6/167420213456-T-607玻璃量器 质量分级技术要求制订2022/6/157520213243-T-469石油及相关产品 测量方法与结果精密度 第3部分:试验方法已发布精密度数据的监测和确认制订2022/6/147620202569-T-607珍珠分级修订2022/6/147720211813-T-604低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则修订2022/6/147820211812-T-604低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备修订2022/6/147920210752-T-604户外严酷条件下的电气设施 第2部分:一般防护要求修订2022/6/148020213169-T-339印制电路用材料 第8-8部分:不导电薄膜及覆盖层分规范 可剥离阻焊层聚合物制订2022/6/148120213168-Z-339电子材料、印制板及其组装件的测试方法第5-1 部分:印制板组装 件通用测试方法 印制板组装件导则制订2022/6/148220213495-T-424植物源产品中戊聚糖含量的测定 气质联用法制订2022/6/148320214670-T-610再生铸造铝合金原料修订2022/6/148420211211-T-312公共安全 生物特征识别应用 算法评测数据库要求制订2022/6/138520214501-T-604高压直流输电系统换流阀阻尼吸收回路用电容器修订2022/6/138620204657-T-466公开实景地图技术要求制订2022/6/138720203907-T-442羊肚菌菌种制订2022/6/138820204102-T-469信息技术 生物特征识别性能测试及报告 第7部分:卡内生物特征比对算法测试制订2022/6/128920202774-T-469锗酸铋(BGO)晶体 痕量元素化学分析 辉光放电质谱法制订2022/6/129020204678-T-524三相交流系统短路电流计算 第1部分:电流计算修订2022/6/129120211217-T-469信息技术 移动设备生物特征识别 第9部分:性能测试制订2022/6/129220202792-T-469信息技术 生物特征识别 人脸识别系统测试方法制订2022/6/129320210876-T-469表面化学分析 样品处理、制备和安装指南 第4部分: 报告表面分析前纳米物体相关的来历、制备、处理和安装信息制订2022/6/129420210878-T-469表面化学分析 扫描探针显微术 采用扫描探针显微镜测定几何量:测量系统校准制订2022/6/129520214604-T-357导游服务规范修订2022/6/129620214083-T-357乡镇(街道)综合文化站图书室 管理与服务制订2022/6/129720180958-T-334岩溶洞穴学基本术语制订2022/6/119820211796-T-604器具开关 第2-1部分:软线开关的特殊要求修订2022/6/119920211794-T-604器具开关 第2-5部分:转换选择器的特殊要求修订2022/6/1110020211795-T-604器具开关 第2-4部分:独立安装开关的特殊要求修订2022/6/1110120204086-T-604激光修复安全生产规范制订2022/6/1110220203802-T-604激光修复过程环境保护规范制订2022/6/1110320213454-T-607硼硅酸盐玻璃化学分析方法修订2022/6/1110420211800-T-604起重及冶金用变频调速三相异步电动机技术条件 第3部分:YZP系列起重及冶金用变频调速三相异步电动机(离心风机冷却)(机座号100~400)修订2022/6/1110520194225-T-469海苔修订2022/6/1010620211799-T-604起重及冶金用变频调速三相异步电动机技术条件 第2部分:YZP系列起重及冶金用变频调速三相异步电动机(轴流风机冷却)(机座号:100~400)修订2022/6/1010720210893-T-469环境管理体系 分阶段实施的灵活方法指南制订2022/6/1010820213455-T-607实验室玻璃仪器 烧瓶修订2022/6/1010920210654-T-466泛在位置信息叠加协议制订2022/6/1011020210644-T-464外科植入物用镍-钛形状记忆合金加工材修订2022/6/1011120214015-T-469环境标志和声明 自我环境声明 (II型环境标志)修订2022/6/1011220192235-T-469休闲露营地建设与服务规范 第5部分:露营公园制订2022/6/1011320214812-T-606腐蚀控制工程全生命周期通用要求修订2022/6/911420214811-T-606管道腐蚀控制工程全生命周期 通用要求修订2022/6/911520214809-T-606腐蚀控制工程全生命周期风险评价修订2022/6/911620213410-T-469星载激光测高仪在轨场地定标方法制订2022/6/811720213411-T-469星载激光测高仪场地定标探测器使用方法制订2022/6/811820192346-T-357电竞场馆运营服务规范制订2022/6/711920204850-T-339红外成像人体表面测温筛查仪通用规范修订2022/6/712020210618-T-432体育馆用木质地板修订2022/6/712120214914-T-604土方机械 司机的操纵装置修订2022/6/712220214916-T-604土方机械 滑移转向装载机附属装置的联接修订2022/6/712320214918-T-604土方机械 轮胎式机器 转向要求修订2022/6/712420214921-T-604土方机械 起吊和捆系连接点 性能要求制订2022/6/712520214912-T-604土方机械 液压破碎锤 术语和商业规格制订2022/6/712620214701-T-604土方机械 司机手册 第1部分:内容和格式修订2022/6/712720214054-T-469气焊设备 空气焊炬制订2022/6/712820214917-T-604土方机械 司机座椅振动的试验室评价修订2022/6/712920214905-T-604土方机械 安全 第15部分:小型机具承载机的要求制订2022/6/713020204954-T-469非公路用旅游观光车制动性能试验方法制订2022/6/613120211823-T-605高压锅炉用无缝钢管修订2022/6/6132undefined波浪能转换装置发电性能评估《第1号修改单》制订2022/6/613320212129-T-421声像节目数字出版物技术要求及检测方法修订2022/6/613420202867-T-339智能制造 网络协同制造 资源模型与优化通用要求制订2022/6/513520202872-T-339面向智能制造系统集成的服务 通用要求制订2022/6/513620214929-T-604金属覆盖层 钢铁制件的锌扩散镀层-渗锌 技术要求制订2022/6/513720211929-T-339同轴通信电缆 第4部分:漏泄电缆分规范修订2022/6/513820214524-T-604制冷系统及热泵 部件和接头的气密性评定制订2022/6/313920204742-T-604蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组修订2022/6/314020213452-T-607玻璃仪器 玻璃容器耐冷冻性试验方法制订2022/6/314120150583-T-357手机动漫文件格式制订2022/6/114220210698-T-604手推升降平台搬运车修订2022/6/114320210694-T-604手动托盘搬运车修订2022/6/114420215042-T-339电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求修订2022/6/114520210956-T-469美丽中国建设评估技术指南制订2022/6/114620213252-T-469耐蚀合金连续油管制订2022/6/114720210681-T-604金属及其他无机覆盖层 锡钴合金电镀层制订2022/6/114820213003-T-604金属及其他无机覆盖层 电沉积镍-陶瓷复合镀层制订2022/6/114920210749-T-604带有远程操作功能的家用和类似用途电器自动控制器的安全要求制订2022/6/115020211970-T-469石油天然气工业 套管及油管螺纹连接试验程序修订2022/6/115120183158-T-607首饰 贵金属合金首饰及相关制品的取样制订2022/5/3115220210674-T-604工业过程测量和控制 过程设备目录中的数据结构和元素 第15部分:物位测量设备电子数据交换用属性列表(LOP)制订2022/5/3115320203977-T-607首饰 金合金颜色 定义、颜色范围和标法制订2022/5/3115420213393-T-469船舶与海洋技术 导航和船舶营运 船用电话设备指南制订2022/5/3115520204686-T-604工业过程测量和控制 过程设备目录中的数据结构和元素 第14部分:温度测量设备电子数据交换用属性列表表(LOP)制订2022/5/3115620213453-T-607旋转粘度计法测定玻璃粘度制订2022/5/3115720211936-T-469企业诚信管理体系 要求修订2022/5/3115820213199-T-469国有企业采购信用信息公示规范制订2022/5/3115920211937-T-469企业信用评估报告编制指南修订2022/5/3116020213201-T-469公共信用信息报告编制指南制订2022/5/3116120211938-T-469企业信用调查报告格式要求 基本信息报告、普通调查报告、深度调查报告修订2022/5/3116220213549-T-333智慧城市 建筑及居住区 第2部分:智慧社区评价制订2022/5/3116320211935-T-469企业信用评价指标修订2022/5/3116420210912-T-469港口船岸连接 第3部分:低压岸电连接系统 一般要求制订2022/5/3116520213198-T-469从业人员信用档案建设规范制订2022/5/3116620204687-T-604工业过程测量和控制 过程设备目录中的数据结构和元素 第13部分:压力测量设备电子数据交换用属性列表(LOP)制订2022/5/3116720214777-T-604家用和类似用途地面插座修订2022/5/3116820180951-T-334岩溶关键带监测技术要求制订2022/5/3016920201639-T-4694Cr5MoSiV1(H13)热作模具钢件的热处理制订2022/5/3017020211985-T-469热处理炉有效加热区测定方法修订2022/5/3017120205051-T-606硫化橡胶或热塑性橡胶 在恒定伸长率下测定拉伸永久变形及在恒定拉伸载荷下测定拉伸永久变形、伸长率和蠕变制订2022/5/3017220211143-T-333城市供水和用水绩效评价标准制订2022/5/3017320205052-T-606硫化橡胶 热拉伸应力的测定制订2022/5/3017420205050-T-606橡胶 用于表征液体对硫化橡胶影响的标准参考弹性体(SREs)制订2022/5/3017520193973-T-449莜麦粉修订2022/5/2917620193976-T-449莜麦修订2022/5/2917720193971-T-449黍修订2022/5/2917820193975-T-449黍米修订2022/5/2917920213518-T-314未成年人司法社会工作服务制订2022/5/2918020212926-T-466地理信息 运动要素模式制订2022/5/2918120212930-T-466地理信息 定位服务修订2022/5/2918220214112-T-469公共信息图形符号 第10部分:通用符号要素修订2022/5/2818320213347-T-469实验室内研制质量控制样品指南制订2022/5/2818420211070-T-606化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备修订2022/5/2818520214114-T-469公共信息图形符号 第8部分:行为指示符号制订2022/5/28186undefined手持式、可移式电动工具和园林工具的安全 第2部分:电钻和冲击电钻的专用要求《第01号修改单》修订2022/5/2818720170336-T-603煤矸石充填塌陷区复垦技术规程制订2022/5/2718820194269-T-469服务业组织标准化工作指南 第3部分:标准编制修订2022/5/2718920205085-T-314轮椅车 第30部分:改变乘坐者姿势的轮椅车 测试方法和要求制订2022/5/2719020213612-T-339工业互联网平台 应用实施指南 第5部分:个性化定制制订2022/5/2719120194271-T-469服务业组织标准化工作指南 第1部分:总则修订2022/5/2719220213614-T-339工业互联网平台 应用实施指南 第3部分:智能化生产制订2022/5/2719320213616-T-339工业互联网平台 应用实施指南 第6部分:服务化延伸制订2022/5/2719420194272-T-469服务业组织标准化工作指南 第4部分:标准实施、评价与改进修订2022/5/2719520194276-T-469标准化工作指南 第X部分:考虑到中小微型企业需求的标准编写制订2022/5/2719620213613-T-339工业互联网平台 应用实施指南 第4部分:网络化协同制订2022/5/2719720194270-T-469服务业组织标准化工作指南 第2部分:标准体系构建修订2022/5/2719820211791-T-604银、银合金/铜、铜合金复合带材修订2022/5/2719920213395-T-469页岩油地质甜点评价技术规范制订2022/5/2720020214870-T-469无损检测 术语 第10部分:磁记忆检测修订2022/5/2720120213615-T-339工业互联网平台 应用实施指南 第2部分:数字化管理制订2022/5/27202undefined液相色谱仪测试用标准色谱柱《第1号修改单》修订2022/5/2720320213396-T-469页岩油产能评价技术规范制订2022/5/2720420203992-T-607口腔清洁护理液(漱口水)制订2022/5/2520520203988-T-607口腔清洁护理液对牙齿硬组织潜在腐蚀性的评估方法制订2022/5/2520620203839-T-607口腔清洁护理用品安全性评价指南制订2022/5/2520720211163-T-339道路车辆 基于因特网协议的诊断通信(DoIP) 第3部分:基于IEEE 802.3有线车辆接口制订2022/5/2420820203592-T-469信息技术 系统间远程通信和信息交换 时间敏感网络与用于过程控制的对象连接与嵌入统一架构融合 信息模型映射制订2022/5/2420920210915-T-469人类生物样本中医信息基本数据集制订2022/5/2421020205106-T-326畜禽粪便监测技术规范修订2022/5/2421120213316-T-469无损检测 声发射检测 混凝土结构活动裂缝分类的检测方法制订2022/5/2421220213315-T-469无损检测 声发射检测 混凝土声发射信号的测量方法制订2022/5/2421320213085-T-604电热和电磁处理装置基本技术条件 第1.101部分:真空电热和电磁处理装置的通用要求制订2022/5/2421420213084-T-604电热和电磁处理装置基本技术条件 第6部分:工业微波加热装置制订2022/5/2421520213314-T-469无损检测 纤维增强聚合物的声发射检测方法和评价准则制订2022/5/2421620213576-T-339道路车辆 基于因特网协议的诊断通信 (DoIP) 第4部分: 基于以太网的高速数据链路连接器制订2022/5/2421720211731-T-604液压传动连接 金属管接头 第1部分:24°锥形修订2022/5/2421820211165-T-339道路车辆 基于因特网协议的诊断通信(DoIP) 第2部分:传输协议与网络层服务制订2022/5/2421920213180-T-339射频连接器 第17部分:TNC系列射频同轴连接器分规范制订2022/5/23
  • 1000万!喀什市特色农产品标准检测实验室、标准研究院建设项目
    项目编号:KSS-HT2022(GK)-001项目名称:喀什市特色农产品标准检测实验室、标准研究院建设项目采购方式:公开招标预算金额(元):10000000最高限价(元):10000000采购需求: 标项名称:喀什市特色农产品标准检测实验室、标准研究院建设项目 数量:不限 预算金额(元):10000000 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:对农产品标准检测需要用到的大型仪器以及仪器的附属仪器、 配件、试剂、耗材等 进行采购;实验室、 档案室、办公区域进行组装,同时开展CMA/CNAS资质申报+ 运营维护服务。 备注:合同履约期限:标项 1,自签订合同之日起60天。本项目(否)接受联合体投标。喀什市特色农产品标准检测实验室、标准研究院建设项目公开招标文件.doc
  • 国家市场监督管理总局批准发布《铁矿石 氯含量的测定 X射线荧光光谱法》等109项国家标准和4项国家标准修改单
    国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《锰硅合金》等109项国家标准和4项国家标准修改单,现予以公告。国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会2024-06-291、 国家标准序列国家标准编号国 家 标 准 名 称代替标准号实施日期1GB/T 4008—2024锰硅合金GB/T 4008—20082025-01-012GB/T 4585—2024交流系统用高压瓷和玻璃绝缘子的人工污秽试验GB/T 4585—20042025-01-013GB/T 5169.23—2024电工电子产品着火危险试验 第23部分:试验火焰 聚合物管形材料500W垂直火焰试验方法GB/T 5169.23—20082025-01-014GB/T 5270—2024金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述GB/T 5270—20052025-01-015GB/T 6113.106—2024无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-6部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 EMC天线校准GB/T 6113.106—20182025-01-016GB/T 6730.88—2024铁矿石 氯含量的测定 X射线荧光光谱法2025-01-017GB/T 7260.3—2024不间断电源系统(UPS)第3部分:确定性能和试验要求的方法GB/T 7260.3—20032025-01-018GB/T 9799—2024金属及其他无机覆盖层 钢铁上经过处理的锌电镀层GB/T 9799—20112025-01-019GB/T 12279.1—2024心血管植入器械 人工心脏瓣膜 第1部分:通用要求2025-07-0110GB/T 12297.2—2024心血管植入器械 人工心脏瓣膜 第2部分:外科植入式人工心脏瓣膜2025-07-0111GB/T 14034.3—2024液压传动连接 金属管接头 第3部分:端面密封2024-06-2912GB/T 15597.1—2024塑料 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)模塑和挤出材料 第1部分:命名系统和分类基础GB/T 15597.1—20092025-01-0113GB/T 15597.2—2024塑料 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)模塑和挤出材料 第2部分:试样制备和性能测定GB/T 15597.2—20102025-01-0114GB/T 17692—2024汽车发动机及驱动电机净功率测试方法GB/T 17692—19992025-01-0115GB/T 18029.1—2024轮椅车 第1部分:静态稳定性的测定GB/T 18029.1—20082024-10-0116GB/T 18029.8—2024轮椅车 第8部分:静态强度、冲击强度及疲劳强度的要求和测试方法GB/T 18029.8—20082024-10-0117GB/T 18029.22—2024轮椅车 第22部分:调节程序GB/T 18029.22—20092024-10-0118GB/T 19822—2024铝及铝合金硬质阳极氧化膜规范GB/T 19822—20052025-01-0119GB/T 20290—2024家用电动洗碗机 性能测试方法GB/T 20290—20162025-01-0120GB/T 20554—2024海带GB/T 20554—20062025-01-0121GB/T 21672—2024速冻裹衣虾GB/T 21672—20142025-01-0122GB/T 22459.9—2024耐火泥浆 第9部分:常温抗剪粘接强度试验方法2025-01-0123GB/T 24820—2024实验室家具通用技术条件GB 24820—20092025-01-0124GB/T 26694—2024家具绿色设计评价规范GB/T 26694—20112025-01-0125GB/T 28478—2024户外家具 桌椅类通用技术条件GB 28478—20122025-01-0126GB/T 24861—2024水产品流通管理技术规范GB/T 24861—20102025-01-0127GB/T 24977—2024卫浴家具通用技术条件GB 24977—20102025-01-0128GB/T 27624—2024养殖红鳍东方鲀鲜、冻品加工操作规范GB/T 27624—20112025-01-0129GB/T 27988—2024咸鱼加工技术规范GB/T 27988—20112025-01-0130GB/T 28294—2024钢铁渣复合料GB/T 28294—20122025-01-0131GB/T 30685—2024气瓶直立道路运输技术要求GB/T 30685—20142024-10-0132GB/T 30894—2024咸鱼GB/T 30894—20142025-01-0133GB/T 30947—2024罐装冷藏蟹肉GB/T 30947—20142025-01-0134GB/T 32446—2024玻璃家具通用技术要求GB 28008—2011GB/T 32446—20152025-01-0135GB/T 34747—2024干海参等级规格GB/T 34747—20172025-01-0136GB/T 35607—2024绿色产品评价 家具GB/T 35607—20172025-01-0137GB/T 35608—2024绿色产品评价 绝热材料GB/T 35608—20172025-01-0138GB/T 35612—2024绿色产品评价 木塑制品GB/T 35612—20172025-01-0139GB/T 35603—2024绿色产品评价 卫生陶瓷GB/T 35603—20172025-01-0140GB/T 36192—2024活水产品运输技术规范GB/T 36192—20182025-01-0141GB/T 36395—2024冷冻鱼糜加工技术规范GB/T 36395—20182025-01-0142GB/T 36548—2024电化学储能电站接入电网测试规程GB/T 36548—20182025-01-0143GB/T 39560.12—2024电子电气产品中某些物质的测定 第12部分:气相色谱-质谱法同时测定聚合物中的多溴联苯、多溴二苯醚和邻苯二甲酸酯2024-10-0144GB/T 42086.3—2024液压传动连接 法兰连接 第3部分:42 MPa、DN25~DN80方形系列2024-06-2945GB/T 43723—2024普通照明用电源电压不大于交流有效值50V或无纹波直流120V的半集成式LED灯 性能要求2025-01-0146GB/T 43931—2024宇航用微波集成电路芯片通用规范2024-10-0147GB/T 43952—2024医用供应装置2025-07-0148GB/T 44072.1—2024液压传动连接 软管总成 第1部分: 尺寸和要求2025-01-0149GB/T 44059.1—2024医用气体管道系统 第1部分: 压缩医用气体和真空用管道系统2025-07-0150GB/Z 44070—2024液压缸 屈曲载荷评估方法2024-06-2951GB/Z 44071—2024液压传动连接 软管总成操作规程2024-06-2952GB/T 44107—2024风险管理 大科学装置 风险分类及控制措施2024-06-2953GB/T 44108—2024企业统计调查电子(数字)台账管理要求2024-10-0154GB/T 44119—2024辐射骚扰1m法天线系数测量方法2025-01-0155GB/T 44127—2024行政事业单位公物仓建设与运行指南2024-06-2956GB/T 44129—2024城市供水和用水绩效评价标准2025-01-0157GB/T 44135—2024食品生产物料标识指南2025-01-0158GB/T 44136—2024城市数据治理能力成熟度模型2025-01-0159GB/T 44137—2024高电能质量需求用户接入电网技术要求2024-10-0160GB/T 44138—2024心血管植入物 可吸收植入物2025-07-0161GB/T 44139.1—2024睡袋的要求 第1部分:设计用于极限低温-20℃以上睡袋的热性能、质量和尺寸要求2025-01-0162GB/T 44139.2—2024睡袋的要求 第2部分:原材料性能2025-01-0163GB/T 44140—2024塔式太阳能光热发电站定日镜技术要求2025-01-0164GB/T 44141—2024中央厨房 运营管理规范2024-10-0165GB/T 44142—2024中央厨房 建设要求2024-10-0166GB/T 44143—2024科技人才评价规范2024-06-2967GB/T 44144—2024有声读物2024-10-0168GB/T 44145—2024市场、民意和社会调查 可访问样本库要求2024-10-0169GB/T 44146—2024基于InSAR技术的地壳形变监测规范2025-01-0170GB/T 44147—2024液相色谱与原子荧光光谱联用仪性能测试方法2025-01-0171GB/T 44148.1—2024承压设备用钢锻件、轧制或锻制钢棒 第1部分:一般要求2025-01-0172GB/T 44148.2—2024承压设备用钢锻件、轧制或锻制钢棒 第2部分:规定高温性能的低合金及合金(钼、铬和铬钼)钢2025-01-0173GB/T 44148.3—2024承压设备用钢锻件、轧制或锻制钢棒 第3部分:低温韧性镍钢2025-01-0174GB/T 44149—2024精细陶瓷 陶瓷粉体等电点的测定 zeta电位法2025-01-0175GB/T 44150—2024金属及其他无机覆盖层 锌与镍、钴或铁合金电镀层2025-01-0176GB/T 44151—2024增材制造用镁及镁合金粉2025-01-0177GB/T 44152—2024无缝钢管管端超声检测方法2025-01-0178GB/T 44153—2024机动车玻璃通用技术要求2025-01-0179GB/T 44154—2024金属及其他无机覆盖层 金属及无机覆盖层标识要求2025-01-0180GB/T 44155—2024钢锻件 力学性能试验的检测频次、取样条件和试验方法2025-01-0181GB/T 44156—2024乘用车后方交通穿行提示系统性能要求及试验方法2024-06-2982GB/T 44157—2024废电路板处理处置要求2024-06-2983GB/T 44158—2024信息技术 云计算 面向云原生的应用支撑平台功能要求2025-01-0184GB/T 44159—2024气象探测环境保护规范 气象卫星地面站2024-10-0185GB/T 44160—2024大型活动可持续性评价指南2024-06-2986GB/T 44163—2024信息技术 网络游戏未成年人监护系统技术要求2025-01-0187GB/T 44164—2024消费品质量分级通则2024-06-2988GB/T 44165.1—2024消费品中重点化学物质检测方法 第1部分:短链氯化石蜡2024-06-2989GB/T 44165.2—2024消费品中重点化学物质检测方法 第2部分:苯乙烯迁移量2024-06-2990GB/T 44165.3—2024消费品中重点化学物质检测方法 第3部分:氯代乙烷2024-06-2991GB/T 44165.4—2024消费品中重点化学物质检测方法 第4部分:1,4-二氯苯2024-06-2992GB/T 44165.5—2024消费品中重点化学物质检测方法 第5部分:苯酚2024-06-2993GB/T 44165.6—2024消费品中重点化学物质检测方法 第6部分:丙烯酰胺2024-06-2994GB/T 44166—2024民用大中型固定翼无人机系统自主能力飞行试验要求2025-01-0195GB/T 44167—2024大型货运无人机系统通用要求2025-01-0196GB/T 44177—2024绿色产品评价 装饰装修用预拌砂浆2025-01-0197GB/T 44168—2024民用大中型固定翼无人机系统试飞风险科目实施要求2025-01-0198GB/T 44169—2024民用大中型固定翼无人机系统地面站通用要求2025-01-0199GB/T 44178—2024绿色产品评价 石材2025-01-01100GB/T 44180—2024厨卫五金产品通用技术要求2025-01-01101GB/T 44182—2024支持北斗的移动终端性能技术要求及测量方法 电磁兼容性能2024-10-01102GB/T 44183—2024支持北斗的移动终端性能技术要求及测量方法 空间射频性能2024-10-01103GB/T 44189—2024政务服务便民热线运行指南2025-01-01104GB/T 44190—2024政务服务便民热线集成规范2025-01-01105GB/T 44191—2024政务服务便民热线知识库建设指南2025-01-01106GB/T 44192—2024政务服务便民热线数据应用指南2025-01-01107GB/T 44193—2024全国一体化政务服务平台一网通办基本要求2024-10-01108GB/T 44211—2024消费品质量分级导则 家具2025-01-01109GB/T 44212—2024消费品质量分级 厨卫五金产品2025-01-01二、国家标准修改单序列国家标准编号国 家 标 准 名 称代替标准号实施日期1GB/T 4208—2017外壳防护等级(IP代码) 《第1号修改单》GB/T 4208—20082025-01-012GB/T 13534—2023颜色标志的代码 《第1号修改单》GB/T 13534—19922025-01-013GB/T 28827.8—2022信息技术服务 运行维护 第8部分:医院信息系统管理要求 《第1号修改单》2024-06-294GB/T 26572—2011电子电气产品中限用物质的限量要求 《第1号修改单》2026-01-01
  • 法国ATEQ医疗应用的案例|正压接头输液接头气密性测试
    随着医疗器械技术水平的不断提高和进步,无针接头和无针正压接头在医疗器械领域中具有许多优势。它们不仅可以避免针刺伤,预防血源性疾病的传播,还可以在每次注药结束时自动产生瞬间正压,防止血液回流,减少导管堵塞。 综合以上的优势,越来越多的医疗器械厂家开始着手生产该类型的接头。由于无针接头或输液接头涉及到塑料超声波焊接,以及弹性体和塑料件之间的密封性结合,气密性测试是一个非常棘手的问题。法国ATEQ医疗应用的案例|正压接头输液接头气密性测试 英国肖氏SHAW露点仪|残氧仪|冷镜露点仪气密性测试是无针接头生产过程中一个重要的挑战。以下是一些针对无针接头气密性测试的建议:塑料超声波焊接和密封性结合:在生产无针接头的过程中,塑料超声波焊接是一种常用的连接方法。为了确保接头的气密性,需要确保焊接的质量和接头的结构设计。同时,弹性体和塑料件之间的密封性结合也是关键,需要选择合适的材料和加工工艺来实现良好的密封效果。气密性测试方法:对于无针接头的气密性测试,可以考虑以下方法:压力衰减测试:在一定的时间内,保持对无针接头的压力,并检测压力的变化。如果压力没有明显下降,那么可以认为无针接头是密封良好的。 测试设备和标准:需要选择合适的测试设备和标准来确保测试的有效性和准确性。这些设备和标准应该根据产品的具体要求和生产工艺进行调整。法国ATEQ医疗应用的案例|正压接头输液接头气密性测试 英国肖氏SHAW露点仪|残氧仪|冷镜露点仪生产过程的控制:除了气密性测试,还需要对整个生产过程进行控制,以确保每个无针接头的质量和气密性。这包括原材料的选择和检验、焊接过程、组装过程、清洁和消毒等方面。操作人员的培训和评估:为了确保测试的有效性和准确性,需要对操作人员进行定期的培训和评估。他们需要了解气密性测试的原理、操作方法和注意事项,并能够按照规定的标准进行测试和记录结果。无针接头产品泄漏标准要求:在产品标准里面只是提到水检15min内无液体泄漏,但是该标准无法量化,无法满足产品的后期批量生产要求。因此我们建议采用使用压缩空气检测的方法来进行检测。 验证方法: 针对无针接头产品的测试要求,我们可以将产品泄漏冒气泡分为A,B,C三个分档。A:一秒一个气泡或更多气泡B: 2秒到5秒一个气泡C: 5秒以上一个气泡 法国ATEQ医疗应用的案例|正压接头输液接头气密性测试 英国肖氏SHAW露点仪|残氧仪|冷镜露点仪 使用ATEQ气密性检漏仪可以测试出一秒一个气泡的产品和不泄漏的产品有数值差异。后再使用通水方法进行验证,可以发现B类和C类产品无液体泄漏,因此我们可以将产品泄漏标准,定为A类产品的数值标准。 使用法国ATEQ气密性检漏仪进行产品泄漏测试是一种常用的方法,但是根据所提供的信息,对于某些产品,特别是无针接头,测试的难度较高。在这种情况下,为了确保测试的有效性和准确性,需要采用一些技巧和策略,包括采用外抱封堵头的方式进行非径向密封测试和采用反复预充气的方法撑开超声波虚焊接位置。这些措施可以提高测试的可靠性此外,根据所提到的19th World Conference on Non-Destructive Testing 2016中的研究结果,不同材质的溶液水密性和气体泄漏率之间存在关系。对于无损检测领域的气密性测试,防水性能的最低规格为1.010-2 mbarl/s (1.010-3 Pa.m3/s),这一标准可以作为泄漏测试的基础。需要注意的是,在制定产品泄漏标准时,需要考虑产品的实际情况和客户的使用要求。如果客户要求产品不漏气或在酒精中看不到气泡,这需要采用更为严格的测试方法来验证,如采用压缩空气检测、流量测试等更为精确的方法来确定产品的泄漏情况。综上所述,针对无针接头等医疗器械的气密性测试需要进行充分的考虑和科学的制定测试方法,以保证产品的质量和客户的要求。法国ATEQ医疗应用的案例|正压接头输液接头气密性测试 英国肖氏SHAW露点仪|残氧仪|冷镜露点仪法国ATEQ阿黛凯作为一家专业的气密性检测设备制造商,其产品在多个行业都得到了广泛的应用。除了医疗行业,ATEQ还为电子、汽车、新能源、储能、家电等行业提供了气密检测解决方案。在电子行业,ATEQ的产品可以用于检测手机、平板电脑等消费电子产品的气密性,以确保产品的防水防尘性能。在汽车行业,ATEQ的产品可以用于检测汽车零部件的气密性,以确保产品的质量和安全性。在新能源和储能行业,ATEQ的产品可以用于检测电池组和储能系统的气密性,以确保产品的安全性和性能。在家电行业,ATEQ的产品可以用于检测洗衣机、空调等家用电器的气密性,以确保产品的防水性能和密封质量。更多法国ATEQ医疗应用的案例|正压接头输液接头气密性测试 英国肖氏SHAW露点仪|残氧仪|冷镜露点仪、法国ATEQ真空衰减仪、真空衰减容器密封完整性测试仪、药厂泄露检测仪、压力衰减&真空衰减法测试仪、ATEQ法国阿黛凯泄露仪、压力衰减&真空衰减法测试仪、汽车用泄露检测仪资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司汽车用泄露检测仪资料请致电英肖仪器仪表(上海)有限公司1⃣ ️ 7⃣ ️ 3⃣ ️ 1⃣ ️ 7⃣ ️ 6⃣ ️ 0⃣ ️ 8⃣ ️ 3⃣ ️ 7⃣ ️ 6⃣ ️ 获取。
  • 好物推荐!E-Vac实验室细胞培养液废液抽吸系统
    好物推荐!E-Vac实验室细胞培养液废液抽吸系统细胞废液抽吸系统是生物实验室必须使用到的基础设施之一。Cole-Parmer E-Vac实验室细胞培养液废液抽吸系统(货号:04397-10)可用于各种液体抽吸,如离心后上清液、培养基废液等。采用创新的一体式机身结构,将废液瓶和真空泵集中在同一个机体内。便于整机的提拿、移动,也更好的固定了废液瓶。配置了全系列吸液套件组,可以用于包括培养皿、培养瓶、96孔板等等各种不同容器的液体抽吸。安全的独立式废物系统E-Vac 抽吸系统:安全的独立式废物系统,提供传统内部真空处理的替代方案!这些紧凑型废物系统,理想用于关键液体或危险液体、病原体的处理或任何III类或IV类生物危害实验室。无油膜泵实现静谧运行,可耐受–250mm至650mm 汞柱的压力。达到目标真空度后,膜泵即自动关闭。在施加真空压力时,膜泵自动启动,使其保持恒定的真空压力;理想用于小型板和皿器的轻柔抽吸以及大型容器的快速抽空。易于清洁的不锈钢外壳具有抗紫外线 (UV) 功能,可在层流罩内使用。E-Vac瓶可在121°C下高温高压灭菌20分钟,以防发生实验室污染。基底装置被照亮,以便目视检查瓶中的废物液位。双疏水过滤器防止液体进入泵壳中和污染系统。E-Vac可配有4L聚丙烯瓶和3L玻璃瓶。聚丙烯瓶和玻璃瓶随附瓶盖,配有快速释放管接头,可实现安全、便捷的管道连接;同时液位检测传感器会在瓶满时自动关闭膜泵。聚丙烯瓶还配有带标准倒钩管配件的瓶盖。优势一览E-Vac独立式抽吸系统作为安全处理生物流体的新途径,具有显著的优势:紧凑型用户友好设计液位检测系统防止瓶体过度充注控制旋钮,实现–250mbar至–650mbar 的无限真空设置随附HandE-Vac手动操作器,配有单通道塑料适配器所有浸液部件,例如瓶、盖、管道、接头和手动操作器均可进行高温高压灭菌HandE-Vac手动操作器符合人体工程学的设计,可实现无疲劳抽吸压敏按钮控制着真空度的高低可提供各种吸头可与 E-Vac 系统或标准内部真空源搭配运行联系我们,获取Cole-Parmer E-Vac实验室细胞培养液废液抽吸系统(04397-10)更多产品和价格信息。
  • UL南沙LED检测实验室开始提供Zhaga标准检测服务
    继今年2月宣布成为Zhaga官方指定测试中心之后,美国UL公司 (Underwriters Laboratories LLC) 表示,其位于中国广东南沙的UL LED检测实验室将于5月开始提供Zhaga标准检测服务。连同UL此前已经发展的照明业服务如能源之星、光电性能测试和安全认证服务,Zhaga测试能力的扩充强化了UL “及时认证”服务的全面性。与此同时,UL南沙的Zhaga LED引擎测试实验室的建成投入使用,加上UL美国的LTL (Luminaire Testing Laboratory, Inc.)、LSI、UL印度实验室,UL欧洲实验室,将使UL跻身为世界上最全面,测试规模最大的LED测试机构之一。  作为最早提出和制定LED照明(光引擎)接口规格的产业合作联盟组织,由全球最知名的LED厂商联合组成的Zhaga已发展成最具影响的LED联盟协会,目前已拥有196家会员。Zhaga旨在通过标准化来实现光引擎的兼容性和互换性,并以此加速LED 技术的广泛应用,通过光引擎的界面标准化,让全球厂商都能以共同规格发展产品,免去不同国家、厂商设计产品有不同接头标准的问题,防止市场分化出现不兼容产品,同时也为灯具制造企业提供一个稳定的设计平台,减少光源应用的开发成本。Zhaga的迅速发展显示出LED照明各主导厂商对Zhaga接口规格的高度接受度。  据此前媒体报道,由于LED在欧美、日本等发达市场的普及趋势,今年LED出口增速将达到30%。另一方面,最快到2015年,LED在中国本土照明市场的占有率将达到20%,带动产业规模达5000亿元。由于Zhaga规格的提出使光引擎和灯具市场消费者和专业买家受益,所以无论在国际市场还是国内市场,位于LED产业链中的相关企业都有必要将其作为产品设计制造的重要考量因素。因此,UL向国内企业建议,无论是为谋局国际市场,还是在“内需”增速的过程中抢占先机,实现企业长期良性发展,都应尽早了解和利用Zhaga平台,尽快将其标准和规格要求纳入自身产品设计和市场策略的制定之中,实现在产品安全、质量、性能、能效和环保方面的全面提升。 自1929年为照明领域制定标准并提供安规认证以来,UL已成为业界公认的灯具安全规范和标准发展权威,并相继成为官方授权、提供美国“能源之星”认证全面服务的机构,以及美国环保署认可的认证机构 (EPA recognized Certification Body)。而其UL LTL实验室作为LED测试领域的先锋,拥有深厚的技术积累、精英团队和尖端测试设备。为了满足本土市场需求,UL一直不断扩充本土技术能力,加大中国本地实验室建设。据悉,预计于5月实现Zhaga测试的UL南沙LED测试实验室将包括多项LED的本土相关测试。结合UL在其他地区的检测能力,UL还可以为企业提供依据美国、加拿大及IEC标准进行的安全检测整合性 服务,从而为企业更好的布局海内外市场、跟进产业发展步伐提供技术支持。  除了具备Zhaga测试能力之外,作为北美安全标准制定者的UL在Zhaga联盟中同时也扮演着标准撰写、技术决策及测试计划发展的重要角色,除与业界协调制定统一的介面标准,UL还要求标准必须同步考虑产品安全,未来Zhaga规范也将纳入UL的安全标准中,协助业界发展一套整合安全与介面的标准要求。 UL表示,希望利用自身的独特角色为LED企业提供在产品设计、市场准入和规划方面提供全面的咨询建议和相关认证测试服务,从而提升其市场竞争力。
  • 新型芯片复制神经肌肉接头有助于为神经肌病测试药物
    新型芯片复制神经肌肉接头有助于为神经肌病测试药物麻省理工学院(MIT)工程师们开发出一种复制神经肌肉接头(神经和肌肉之间至关重要的连接)的微流控设备(microfluidic device)。该设备约有25美分硬币大小,包含单个肌条和一小组运动神经元。研究人员能够在逼真(现实)的三维基质中影响和观察两者之间的相互作用。研究人员对该设备中的神经元进行基因改造,使其对光照做出反应。通过将光照之间投射到(这些)神经元上,他们能够精确刺激这些细胞,发送信号激发肌肉纤维。研究人员还测量了设备内肌肉在被激发后抽搐或收缩的力量。该研究结果2016年8月3日在线发表于《Science Advances》期刊,可能帮助科学家们理解并识别药物以治疗肌萎缩侧索硬化(ALS,即卢伽雷氏症)和其他神经肌肉相关疾病。“神经肌肉接头涉及许多失能性疾病,其中有些是残酷而致命的,还有很多尚未被发现”领导该研究的MIT机械工程系研究生Sebastien Uzel说,“我们希望能够在体外形成神经肌肉接头,从而帮助我们理解某些疾病活动”。Sebastien Uzel现在是哈佛大学Wyss研究所博士后。自1970年代以来,科学家们已经提出了大量方法在实验室中模拟神经肌肉接头。大部分这些实验涉及在培养皿或小玻璃基板上生长肌肉和神经细胞。但这样的环境与(动物)体内状态相去甚远,在动物体内,肌肉和神经细胞存活于复杂的三维环境中,并且通常距离较远。“想想长颈鹿”Uzel说,“脊髓神经元所发出的轴突需要跨越非常大的距离才能与腿部肌肉连接。”为了在体外重建更逼真的神经肌肉接头,Uzel和同事们构造了一种微流控设备,该设备具有两个重要特性:1. 三维环境;2. 隔离肌肉和神经的隔间,从而模拟两者在人体内的自然分离状态。研究人员将肌肉和神经元细胞悬浮于隔间中,然后充满凝胶以模拟三维环境。为了生长肌肉纤维,研究团队使用了获得自小鼠的肌肉前体细胞,随后将其分化成肌肉细胞。他们将细胞注入微流控隔间,细胞会在隔间内生长并融合形成单个肌条。同样的,他们从干细胞分化出运动神经元,然后将所获得的神经细胞聚合体放置在第二个隔间中。在分化两种细胞之前,研究人员使用光遗传学(optogenetics)技术对神经细胞进行了基因改造。该研究共同作者、MIT机械和生物工程Cecil and Ida Green特聘教授Roger Kamm说:光“能够让你精确控制你想要激活的细胞”。在这样的狭小空间里,电极无法实现这一点。最后,研究人员为该设备添加了另一个特性:力传感。为了测量肌肉收缩,他们在肌肉细胞隔间内构造了两个微小的弹性支柱,位于肌肉纤维周围并能够被生长的肌肉纤维所包裹。随着肌肉收缩,支柱会被挤压在一起,形成位移,研究人员能够测量这些位移并转换为机械力。在测试该设备的实验中,Uzel和同事们首次观察到神经元在三维区域内向肌肉纤维伸展轴突。在观察到轴突建立连接时,他们用微小的蓝光激射刺激神经元,并立即观察到肌肉收缩。“发射闪光,就能观察到抽搐”Kamm说道。根据这些实验,Kamm说,这种微流控设备可能作为神经肌病药物测试卓有成效的试验场,甚至可以根据个体患者进行定制。“你可能从ALS患者获得多能细胞,将它们分化成肌肉和神经细胞,并且为特定患者制造整个系统”Kamm说,“然后你能够根据需要多次复制,同时测试不同的药物或疗法的组合,查看哪种疗法能够最有效地改善神经和肌肉之间的连接。”另一方面,他说,该设备在“建模操作协议(modeling exercise protocols)”中可能是有用的。例如,通过以不同的频率刺激肌肉纤维,科学家们能够研究重复压力如何影响肌肉的性能。“现在,随着所有这些新型微流控方法的开发,你能够开始建立神经元和肌肉的更复杂的模型”Kamm说,“神经肌肉接头是另一个现在可以被纳入测试模式的单位”。
  • 赛成发布XLW-H 智能电子拉力试验机新品
    产品特点◎ 10寸超大触摸屏,人机接口时尚、便捷。 ◎ 多种试验项目选择,满足绝大多数行业应用。 ◎ 测力系统精度高,线性度好,响应快。 ◎ 传感器超量程保护。 ◎ 运动驱动系统平稳且运行精度高。 ◎ 运动机构限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置,保证用户与仪器本身的安全。 ◎ 开机自动零点校准,支持手动传感器清零。 ◎ 试验曲线实时展示试验过程中力值的变化趋势。 ◎ 产品符合GMP用户三级权限。 ◎ 测试数据历史记录可查询,数据不可更改,可审计追踪。 ◎ 可进行试验结果的单次、成组的统计分析。 ◎ 微型打印机,随时打印试验统计结果。 ◎ 设有标准的USB通信接口。 ◎ 专门的计算机通信软件,可进行试验的实时显示及数据的分析处理 、数据保存。 ◎ 可选气动夹持,减少操作时间,操作体验更流畅。 ◎ 可扩展网络传输接口,测试数据直接上传云服务器,可全球远程查询。测试原理将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变换和位移变换,从而计算出试样的拉伸、撕裂、变形率等性能指标。测试标准该仪器符合多项国家和国标标准:GB 13022、GB 8808、GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM E4、 ASTM D828、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、ISO 37、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T1130 、YBB00152002-2015、YBB00212005-2015 、YBB00232005-2015、YBB00222005-2015、YBB00182004-2015、YBB00202005-2015、YBB00242002-2015、YBB00212004-2015、YBB00132005-2015、YBB00142005-2015、YBB00152005-2015。应用领域基础应用扩展应用(需特殊附件或改制)抗拉强度与变形率模拟皮肤抗穿刺力带瓶瓶盖和胶塞穿刺/拉波力绳类拉断力裤型撕裂力拉断力薄膜穿刺力胶钉书页撕开力果冻杯和酸奶杯开启力胶带解卷力抗撕裂性能带袋输液袋盖穿刺力90度水性膏药剥离力奶杯杯膜剥离力塑料瓶抗压力90度/180度剥离软橡胶瓶塞穿刺/拨拉力胶粘物撕开力胶塞拨出力20度斜面剥离力热封强度性能组合盖开启力剪切性能瓶膜45度剥离力135度插销剥离力抗压性能ZD型瓶盖撕开力黏附强度测试(软)自封袋袋口拉力浮辊剥离夹具穿刺性能口服液盖撕开力黏附强度测试(硬)磁卡磁心剥离力偏心夹具恒压保持力口服液盖穿刺/拨拉力软管盖剥开力磁卡90度剥离力宽试样夹具弹性模量倾斜90度输液袋盖拉拔力导管和导管接头脱离力热封膜撕开力日式夹具带袋输液袋盖拉拔力化妆刷刷毛拉拔力保护膜分离力英式夹具倾斜23度瓶盖拉拔力牙刷刷毛拉拔力离型纸分离力技术指标项目指标量程范围30N、100N,500N,1000N测力精度0.5级力值分辨率0.001N位移精度0.5级位移分辨率0.1mm试验速度1-800 mm / min(无级调速)行程800mm(可选1000mm)电源220 V/50Hz/60W外形尺寸520mm×380mm×1400mm主机净重72kg测试环境温度 10 ℃ ~ 40 ℃、湿度20%~80%仪器配置标准配置主机、微型打印机、气动夹具、专业软件、通信电缆选购件折断力夹具、组合盖开启力夹具、拉伸夹具、针尖穿刺力测试夹具、滑动性测试夹具、器身密合性 测试夹具、热合强度测试夹具、连接力夹具、拨开力夹具、全开力夹具等。创新点:?10寸超大触摸屏,人机接口时尚、便捷?多种试验项目选择,满足绝大多数行业应用?测力系统精度高,线性度好,响应快?传感器超量程保护?运动驱动系统平稳且运行精度高?运动机构限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置,保证用户与仪器本身的安全?开机自动零点校准,支持手动传感器清零?试验曲线实时展示试验过程中力值的变化趋势?产品符合GMP用户三级权限?测试数据历史记录可查询,数据不可更改,可审计追踪?可进行试验结果的单次、成组的统计分析?微型打印机,便条随时打印试验统计结果?设有标准的USB通信接口?专门的计算机通信软件,可进行试验的实时显示及数据的分析处理 、数据保存?可选气动夹持,减少操作时间,操作体验更流畅可扩展网络传输接口,测试数据直接上传云服务器,可全球远程查询
  • 349项国家标准公开征求意见
    349项推荐性国家标准(征求意见稿)序号计划号项目名称制修订截止日期120202567-T-607精油 产品标签标识通则制订2022/2/8220202659-T-607玫瑰精油(大马士革)制订2022/2/8320203837-T-607日用香精修订2022/2/8420200694-T-605锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 锰含量的测定 电位滴定法、硝酸铵氧化滴定法及高氯酸氧化滴定法修订2022/2/7520200693-T-605锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 硫含量的测定 红外线吸收法和燃烧中和滴定法修订2022/2/7620190733-T-605锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰 磷含量的测定 钼蓝分光光度法和铋磷钼蓝分光光度法修订2022/2/7720211117-T-312疑似毒品中甲基苯丙胺检验 气相色谱、气相色谱-质谱、液相色谱和液相色谱-质谱法修订2022/2/7820180749-T-604用户端能源管理系统 第3-2部分:子系统接口网关 数据配置制订2022/2/6920193073-T-604用户端能源管理系统 第4部分:主站与网关信息交互规范制订2022/2/61020210900-T-469热交换器及传热元件性能测试方法 第1部分:通用要求修订2022/2/61120204897-T-469板式热交换器机组修订2022/2/61220204035-T-306科技资源核心元数据修订2022/2/61320210901-T-469热交换器及传热元件性能测试方法 第2部分:热交换器修订2022/2/61420210899-T-469热交换器及传热元件性能测试方法 第4部分:空冷器噪声测定修订2022/2/61520210902-T-469热交换器及传热元件性能测试方法 第3部分:传热元件修订2022/2/61620193187-T-469基于工业云平台的个性化定制实施规范制订2022/2/51720192136-T-469信息技术 云计算 云资源管理系统性能测试指标和度量方法制订2022/2/51820201805-T-348挖泥船离心式泥泵制订2022/2/51920201472-T-604小型熔断器 第8部分:带有特殊过电流保护的熔断电阻制订2022/2/52020201550-T-801载人航天术语制订2022/2/52120204924-T-469工业云服务 知识库接入与管理要求制订2022/2/52220204926-T-469工业云服务 资源配置要求制订2022/2/52320210944-T-469国际贸易单证样式 第1部分:纸质单证修订2022/2/52420194234-T-469政府网站网页电子文件管理系统建设规范制订2022/2/52520203870-T-604数控机床远程运维 第1部分:通用要求制订2022/2/52620213055-T-604智能工厂 面向柔性制造的自动化系统 通用要求制订2022/2/52720210937-T-469包装容器 金属方桶修订2022/2/52820203703-T-469行政、商业和行业中的数据元、过程和文档 长效签名规范 第4部分:指向存在证明对象的属性制订2022/2/529undefined中华人民共和国口岸及相关地点代码《第1号修改单》修订2022/2/53020201502-T-605汽车用高强度冷连轧钢板及钢带 第13部分:中锰钢制订2022/2/43120193335-T-424大麻原麻修订2022/2/43220203730-T-604压缩空气 第1部分:污染物净化等级修订2022/2/43320210769-T-605碳素轴承钢修订2022/2/43420205131-T-347轨道交通 机车车辆电气设备 第3部分:电工器件 直流断路器规则修订2022/2/43520205129-T-347轨道交通 机车车辆电气设备 第4部分:电工器件 交流断路器规则修订2022/2/43620205130-T-347轨道交通 机车车辆电气设备 第5部分:电工器件 高压熔断器规则修订2022/2/43720210770-T-605工具用热轧钢板和钢带修订2022/2/43820210771-T-605弹簧钢热轧钢板和钢带修订2022/2/43920213000-T-604流体传动系统及元件 参考词典规范 第2部分:气动产品类与特性的定义制订2022/2/44020194378-T-424精准扶贫 “猪-沼-果、粮(菜)”循环农业项目运行管理规范制订2022/2/14120202759-T-604爆炸性环境用气体探测器 第2部分:可燃气体和氧气探测器的选型、安装、使用和维护修订2022/2/14220202568-T-607带充电装置的可移式灯具修订2022/2/14320203904-T-469快速检测 术语与定义制订2022/2/14420210686-T-604工业自动化系统与集成 产品数据表达与交换 第14部分:描述方法:EXPRESS-X语言参考手册制订2022/2/14520210622-T-450固定式压缩空气泡沫灭火设备制订2022/2/14620193968-T-442秸秆收储运体系建设规范制订2022/2/14720202756-T-604爆炸性环境 第22部分:光辐射设备和传输系统的保护措施修订2022/2/14820202903-T-303高效能大气污染物控制装备评价技术要求第6部分:湿式电除尘器制订2022/2/14920194408-T-320金融行业开源软件测评规范制订2022/1/315020200760-T-339含碱性或其它非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全性要求 第2部分:锂系修订2022/1/315120193214-T-469饲料中铬的测定修订2022/1/315220203771-T-604液压传动连接 金属管接头 第4部分:60°锥形制订2022/1/315320204693-T-604工业自动化系统与集成 生产系统工程的标准化程序 第2部分:无缝生产计划的参考过程制订2022/1/315420210660-T-491纳米技术 碳纳米管电特性测量的试验方法制订2022/1/315520204694-T-604工业自动化系统与集成 产品数据表达与交换 第52部分:集成通用资源:基于网格的拓扑结构制订2022/1/315620203928-T-604数据质量 第8部分:信息和数据质量:概念和测量制订2022/1/315720204692-T-604工业自动化系统与集成 产品数据表达与交换 第22部分:实现方法:标准数据访问接口制订2022/1/315820203768-T-604液压传动连接 金属管接头 第2部分:37°扩口式制订2022/1/315920212953-T-491纳米制造 关键控制特性 纳米储能 第6部分:纳米电极材料中的碳含量测定 红外吸收法制订2022/1/316020204955-T-469高温高压条件下可燃气体(蒸气)爆炸极限测定方法制订2022/1/316120210687-T-604数据质量 第61部分:数据质量管理:过程参考模型制订2022/1/316220202833-T-606醇胺类脱硫脱碳剂制订2022/1/306320213285-T-469系统和软件工程 软件产品质量要求和评估 可用性通用工业格式:用户要求规范制订2022/1/306420194103-T-610微电子技术用贵金属浆料规范修订2022/1/306520202866-T-339智能制造 机器视觉在线检测 测试方法制订2022/1/306620200837-T-469三维扫描人体测量方法的一般要求修订2022/1/306720210968-T-469碰碰车类游乐设施通用技术条件修订2022/1/306820204766-T-605燃气管道涂覆钢管制订2022/1/306920211084-T-606载重汽车轮胎性能室内试验方法修订2022/1/307020211082-T-606轮胎外缘尺寸测量方法修订2022/1/307120211083-T-606轿车轮胎性能室内试验方法修订2022/1/307220204837-T-610半导体封装用键合金及金合金丝修订2022/1/307320204113-T-491纳米技术 拉曼法测定石墨烯中缺陷含量制订2022/1/297420204112-T-491纳米技术 谐振微质量法表征纳米材料与气体界面作用的热力学/动力学参数制订2022/1/297520194102-T-610铂族金属废料分类和技术条件修订2022/1/297620205128-T-347轨道交通 弓网动态相互作用测量要求与确认制订2022/1/297720212950-T-491纳米技术 基于斑马鱼胚胎的纳米材料毒性评价制订2022/1/297820200756-T-624供电服务规范修订2022/1/287920204932-T-469公共信息图形符号 第1部分:通用符号修订2022/1/288020204909-T-469压铸模 零件 第14部分:限位钉修订2022/1/288120203819-T-416天气预报检验 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人体冷热应激评估与管理制订2022/1/229820200503-T-524锅炉蒸汽的采样方法修订2022/1/229920204814-T-609先张法预应力混凝土管桩修订2022/1/2210020191246-T-607家用和类似用途保健按摩垫修订2022/1/2110120202800-T-604激光修复熔覆层和界面层硬度检测方法制订2022/1/2110220205039-T-607床垫硬度分级与分布测试评价方法制订2022/1/2110320203667-T-606锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定修订2022/1/2110420205037-T-607家具 家用童床和折叠小床 试验方法制订2022/1/2110520205056-T-606柔性多孔聚合物材料 用恒定应变程序测定疲劳度制订2022/1/2110620204931-Z-469无损检测 自动超声检测 总则制订2022/1/2110720211061-T-607双层床结构安全试验方法修订2022/1/2110820213319-T-469笔译、口译及相关技术 词汇制订2022/1/2110920203613-T-606柔性多孔聚合物材料 在潮湿条件下压缩永久变形的测定制订2022/1/2111020204915-T-469人体模板设计和使用要求修订2022/1/1911120194198-T-469系统与软件工程 功能规模测量 NESMA方法制订2022/1/1811220194201-T-469系统与软件工程 功能规模测量 COSMIC方法制订2022/1/1811320194199-T-469系统与软件工程 功能规模测量 Mk II功能点分析方法制订2022/1/1811420192031-T-609建筑用安全玻璃 第1部分 防火玻璃修订2022/1/1811520192032-T-609建筑用安全玻璃 第2部分 钢化玻璃修订2022/1/1811620192033-T-609建筑用安全玻璃 第3部分 夹层玻璃修订2022/1/1811720194204-T-469系统与软件工程 开发运维一体化 能力成熟度模型制订2022/1/1811820213287-T-469用于技术设计的人体运动生物力学测量基础项目制订2022/1/1811920194189-T-469系统与软件工程 功能规模测量 IFPUG方法制订2022/1/1812020192030-T-609建筑用安全玻璃 第4部分 均质钢化玻璃修订2022/1/1812120202464-T-469人类工效学 静态工作姿势评估制订2022/1/1812220204982-T-469中文新闻信息内容 第2部分:新闻元数据修订2022/1/1812320213377-T-469优质服务 原则与模型制订2022/1/1812420210620-T-442茶叶贮藏品质控制技术规程制订2022/1/1812520194202-T-469系统与软件工程 功能规模测量 FiSMA1.1方法制订2022/1/1812620203811-T-469中文新闻信息内容 第1部分:概念模型修订2022/1/1812720211725-T-604安装式数字显示电测量仪表 第8部分:试验方法修订2022/1/1712820211728-T-604安装式数字显示电测量仪表 第4部分:频率表的特殊要求修订2022/1/1712920211724-T-604安装式数字显示电测量仪表 第6部分:绝缘电阻表的特殊要求修订2022/1/1713020211730-T-604安装式数字显示电测量仪表 第2部分:电流表和电压表的特殊要求修订2022/1/1713120211729-T-604安装式数字显示电测量仪表 第3部分:功率表和无功功率表的特殊要求修订2022/1/1713220211726-T-604安装式数字显示电测量仪表 第7部分:多功能仪表的特殊要求修订2022/1/1713320211727-T-604安装式数字显示电测量仪表 第5部分:相位表和功率因数表的特殊要求修订2022/1/1713420214165-T-469微束分析-分析电子显微术-金属薄试样中位错密度的测定方法制订2022/1/1713520214163-T-469微束分析 分析电子显微术 层状材料截面图像中界面位置的确定方法制订2022/1/1713620192952-T-524就地化继电保护装置技术规范 第7部分:变压器保护制订2022/1/1613720191904-T-524就地化继电保护装置技术规范 第6部分:母线保护制订2022/1/1613820210809-T-610铝合金应力腐蚀敏感性评价试验方法修订2022/1/1613920201508-T-608纺织品 禁用偶氮染料的测定修订2022/1/1514020201613-T-469信息技术 系统间远程通信和信息交换 基于6TiSCH网络协议规范制订2022/1/1514120204940-T-469安装于办公、旅馆和住宅建筑的乘客电梯的配置和选择制订2022/1/1514220210950-T-469电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1部分:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯修订2022/1/1514320210951-T-469电梯远程报警系统修订2022/1/1514420203865-T-469工业互联网平台 微服务参考框架制订2022/1/1514520203653-Z-604气动 基于加速寿命试验的元件可靠性评估 通用指南和程序制订2022/1/1514620213406-T-469航天工程质量分析实施要求制订2022/1/1514720194088-T-609水泥生产电能能效测试及计算方法修订2022/1/1414820202529-T-339客车定型试验规程修订2022/1/1414920211125-T-314老年人能力评估规范制订2022/1/1415020194256-T-469防伪油墨 第7部分:光学可变防伪油墨制订2022/1/1415120211209-T-469信息技术 生物特征样本质量 第14部分:DNA数据制订2022/1/1415220203664-T-469耐火材料 压蠕变试验方法修订2022/1/1415320203852-T-469工业产品取水定额编制通则修订2022/1/1415420213291-T-469船舶和海上技术 特定船舶适居性的振动测量、评价和报告指南制订2022/1/1415520210887-T-469耐火材料 荷重软化温度试验方法 示差升温法修订2022/1/1415620210739-T-604高压岸电连接系统(HVSC系统)用插头、插座和船用耦合器第1部分:通用要求修订2022/1/1415720213482-T-606霜霉威修订2022/1/1415820201455-T-604管法兰用非金属平垫片 第2部分:Class系列修订2022/1/1115920204739-T-604大直径钢制管法兰用垫片修订2022/1/1116020201456-T-604管法兰用非金属平垫片 第1部分:PN系列修订2022/1/1116120203799-T-432退化湿地评估技术规范制订2022/1/1116220203720-T-604机械预冷设备通用技术要求与试验方法制订2022/1/1016320210715-T-604低环境温度空气源多联式热泵(空调)机组修订2022/1/1016420211786-T-604蒸气压缩循环水源高温热泵机组修订2022/1/1016520203714-T-606橡胶或塑料软管及软管组合件 无曲挠液压脉冲试验修订2022/1/1016620212952-Z-491纳米技术 纳米材料遗传毒性试验方法指南制订2022/1/1016720214255-T-464医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法修订2022/1/1016820142777-T-601肉干修订2022/1/916920142776-T-601肉松修订2022/1/917020204695-T-604自动化系统与集成 技术资源共享服务系统参考架构制订2022/1/9171undefined衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定《第1号修改单》修订2022/1/917220142778-T-601卤蛋修订2022/1/917320210689-T-604舵轮控制系统通用技术条件制订2022/1/917420142768-T-601火腿肠修订2022/1/817520142769-T-601熏煮火腿修订2022/1/817620142774-T-601中式香肠修订2022/1/817720142775-T-601酱卤肉制品修订2022/1/817820142770-T-601培根修订2022/1/817920202616-T-524微电网群运行控制要求制订2022/1/818020194090-T-609精细陶瓷室温弯曲疲劳性能试验方法制订2022/1/818120201451-T-604书刊喷墨数字印刷机制订2022/1/818220205123-T-339旅居车辆 术语及其定义修订2022/1/818320214053-T-604风能发电系统 通用电气仿真模型修订2022/1/818420214059-T-604风能发电系统 电气仿真模型验证制订2022/1/818520210699-T-604风力发电机组 运行评价指标体系制订2022/1/718620203625-T-606硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定 第7部分:邵尔硬度法测定胶辊的表观硬度制订2022/1/718720203854-T-524微电网技术规定制订2022/1/718820202615-T-524独立型微电网能量管理系统技术要求制订2022/1/718920203628-T-606硫化橡胶或热塑性橡胶 硬度的测定 第8部分:赵氏硬度(P&J)法测定胶辊的表观硬度制订2022/1/719020202611-T-524独立型微电网调试与验收规范制订2022/1/719120205084-T-312智能网联汽车运行安全测试环境技术条件 第1部分 公共道路制订2022/1/719220205007-T-607聚乙烯管材和管件炭黑含量的测定(热失重法)修订2022/1/719320213058-T-604工业自动化和控制系统信息安全 第4-1部分:安全产品开发生命周期要求制订2022/1/719420202876-T-610铝及铝合金术语 第4部分:回收铝制订2022/1/719520205057-T-606柔性多孔聚合物材料 小试样对小火焰水平方向燃烧特性的实验室评估制订2022/1/719620214046-T-604风能发电系统 电气特性测量和评估方法修订2022/1/719720213054-T-604生产过程质量控制 质量追溯系统制订2022/1/719820213057-T-604工业自动化和控制系统安全 第2-3部分:IACS环境下的补丁管理制订2022/1/719920213059-T-604工业自动化和控制系统信息安全 第4-2部分:IACS组件的技术安全要求制订2022/1/720020205083-T-312智能网联汽车运行安全测试技术要求制订2022/1/720120192337-T-348城市客运术语 第3部分:城市轨道交通制订2022/1/620220202810-T-608服装制图修订2022/1/520320190738-T-608纺织品 吸湿速干性的评定 第1部分:单项组合实验法修订2022/1/420420202801-T-491纳米技术 亚纳米厚度石墨烯薄膜载流子迁移率及方块电阻测量方法制订2022/1/420520190608-T-451体育场地使用要求及检验方法 第8部分:运动冰场修订2022/1/420620203917-T-469供应链安全管理体系 供应链恢复能力的开发 要求及使用指南制订2022/1/420720211020-T-469供应链安全管理体系 ISO 28000实施指南 第3部分:中小业务采用ISO 28000的附加特定指南(海港除外)制订2022/1/420820203641-T-469民用系留无人机系统通用要求制订2022/1/420920203912-T-469供应链安全管理体系规范制订2022/1/421020202869-T-469民用大中型无人直升机系统飞行性能飞行试验要求制订2022/1/421120202612-T-469成年人三维足部模型制订2022/1/421220204980-T-469供应链安全管理体系 ISO 28000实施指南 第4部分:若以符合ISO 28001为管理目标实施ISO 28000的附加特定指南制订2022/1/421320190607-T-451体育场馆LED显示屏使用要求及检验方法修订2022/1/421420202871-T-469民用大中型无人直升机飞行控制系统通用要求制订2022/1/421520203637-T-469民用大中型无人直升机系统通用要求制订2022/1/421620211767-T-604电液伺服万能试验机修订2022/1/421720202607-T-469成年人三维头部模型制订2022/1/421820202577-T-469信息技术 生物特征识别数据交换格式 第5部分:人脸图像数据修订2022/1/321920202865-T-469信息技术 面向对象的生物特征识别应用编程接口 第3部分:C#实现制订2022/1/322020202863-T-469信息技术 面向对象的生物特征识别应用编程接口 第2部分:JAVA实现制订2022/1/322120211214-T-469信息技术 生物特征识别 基因组分型系统规范制订2022/1/322220213223-T-469信息技术 生物特征数据交换格式 第14部分:DNA数据修订2022/1/322320212900-T-432造林技术规程修订2022/1/322420213483-T-606精草铵膦制订2022/1/322520204936-T-469标准样品工作导则 第3部分 标准样品 定值和均匀性与稳定性评估指南修订2022/1/322620180774-T-624水力发电工程运行管理规范制订2022/1/222720210712-T-604稻谷干燥技术规范修订2022/1/222820202695-T-605轴承钢盘条制订2022/1/222920213561-T-339电动汽车用锂离子动力电池包和系统电性能试验方法修订2022/1/223020204969-T-469食品生产质量控制与管理技术规范制订2022/1/223120210757-T-605不锈钢钢绞线修订2022/1/223220210711-T-604小麦干燥技术规范修订2022/1/223320171824-T-333混凝土和砂浆用再生细骨料修订2022/1/123420171823-T-333混凝土用再生粗骨料修订2022/1/123520191940-T-604木工机床 共同性要求制订2022/1/123620203863-T-469工业互联网平台选型指南制订2022/1/123720202790-T-339微型扬声器测量方法制订2022/1/123820194026-T-604木工机床安全 卧式锯板机制订2022/1/123920204831-T-610电热水器用铝合金牺牲阳极修订2022/1/124020211895-T-610铝及铝合金产品压缩试验方法修订2022/1/124120213484-T-606农药检测用标准硬水制订2022/1/124220204832-T-610电工圆铝杆修订2022/1/124320210805-T-610铝合金晶间腐蚀敏感性评价方法修订2022/1/124420213481-T-606烯草酮修订2022/1/124520204029-T-469基层政务公开工作指南制订2021/12/3124620203713-T-606摄影 冲洗废液 氨态氮含量的测定 (微扩散法)制订2021/12/3124720205063-T-606摄影 冲洗废液 氨态氮总含量的测定 (微扩散凯氏氮法)制订2021/12/3124820204674-T-524电力系统实时动态监测系统 第2部分:数据传输协议修订2021/12/3124920204813-T-609绿色产品评价 装饰装修用预拌砂浆制订2021/12/3125020194287-T-469石油天然气工业水下生产系统的设计和操作 第2部分:用于水下和海上的非粘结柔性管系统修订2021/12/2825120193334-T-606多抗霉素制订2021/12/2825220211974-T-469与心理负荷相关的工效学原则修订2021/12/2825320202770-T-609混凝土和钢筋混凝土排水管修订2021/12/2825420211775-T-604电火花成形机床 精度检验 第2部分:双立柱机床(移动主轴头型)修订2021/12/2825520210707-T-604电火花成形机床 精度检验 第1部分:单立柱机床(十字工作台型和固定工作台型)修订2021/12/2825620171064-T-469显控界面工效学用户测评技术指南制订2021/12/2725720194420-T-333建筑用塑料门窗修订2021/12/2725820202781-T-605铁矿石 稀土总量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法制订2021/12/2725920204916-T-469人-系统交互工效学 输入系统设计评估指南制订2021/12/2726020203846-T-464避孕套 临床研究指导 第1部分:男用避孕套,基于自我报告的临床功能研究制订2021/12/2726120194079-T-605铁矿石 碳酸盐中碳含量的测定 烧碱石棉吸收重量法修订2021/12/2726220192953-T-524电力市场交易运营系统与售电技术支持系统信息交换导则制订2021/12/2726320204787-T-605铁矿粉 湿容量的测制订2021/12/2726420193374-T-326苏博美利奴羊制订2021/12/2626520212959-T-491纳米技术 抗菌银纳米颗粒 特性及测量方法制订2021/12/2626620214366-T-469湿天然气流量测量 第2部分:湿气流量计测试和评价方法制订2021/12/2626720212001-T-469天然气 含硫化合物的测定 第12部分:用激光吸收光谱法测定硫化氢含量修订2021/12/2626820214222-T-469天然气 用气相色谱法测定组成和计算相关不确定度 第3部分:精密度和偏差修订2021/12/2626920214238-T-469天然气 含硫化合物的测定 第2部分:用亚甲蓝法测定硫化氢含量修订2021/12/2627020214230-T-469天然气处理厂气体及溶液分析与脱硫、脱碳及硫磺回收分析评价方法 第4部分:用离子色谱法测定醇胺脱硫溶液中钠、镁、钙离子组成制订2021/12/2627120213362-T-469天然气 含硫化合物的测定 第x部分:紫外吸收法测定硫化氢含量制订2021/12/2627220214228-T-469天然气 含硫化合物的测定 第1部分:用碘量法测定硫化氢含量修订2021/12/26273undefined钢制球形储罐《第1号修改单》修订2021/12/2627420184218-T-339接触电流和保护导体电流的测量方法修订2021/12/2527520182041-T-339音频、视频和信息技术设备 生产过程中的例行电气安全试验制订2021/12/2527620201562-T-469船舶与海上技术 船载海上共享数据服务器制订2021/12/2527720194382-T-424基本公共服务标准化工作指南制订2021/12/2527820202813-T-469船舶与海上技术 船载机械设备数据格式制订2021/12/2527920194385-T-424基本公共服务标准实施评估指南制订2021/12/2528020212005-T-469风险管理 法律风险管理指南修订2021/12/2528120210695-T-604越野叉车 验证视野的试验方法 第1部分:伸缩臂式叉车制订2021/12/2528220213237-T-469绿色产品评价 耐火材料制订2021/12/2528320210867-T-469船体零部件制造数字化车间物流管理基本要求制订2021/12/2528420204871-T-469智能船舶 机械设备信息集成编码指南制订2021/12/2528520173635-T-303企业碳排放管理信息披露要求与指南制订2021/12/2428620160737-T-334锑矿石化学物相分析方法 锑华、辉锑矿和锑酸盐中锑含量的测定制订2021/12/2428720160738-T-334镍(钴)矿石化学物相分析方法 磁性硫化相、磁性非硫化相、硫酸盐相、非磁性硫化相、氧化相与易溶脉石相、难溶脉石相中镍和钴的测定制订2021/12/2428820213525-T-320基于文本数据的金融风险防控 知识图谱构建技术框架指南制订2021/12/2428920203752-T-604增材制造 设计 金属材料激光粉末床熔融制订2021/12/2429020214226-T-469油气田开采废弃井永久性封井处置作业规程制订2021/12/2429120213498-T-424合规管理体系 要求及使用指南修订2021/12/2429220214357-Z-604智能设备管理 第1部分 概念和定义制订2021/12/2429320210648-T-466大地天文测量规范修订2021/12/2429420203751-T-604增材制造 设计 高分子材料激光粉末床熔融制订2021/12/2429520184827-T-361室内空气质量标准修订2021/12/2129620203591-T-333城市轨道交通信号系统通用技术条件修订2021/12/2129720193212-T-469饲料中丁基羟基茴香醚、二丁基羟基甲苯、特丁基对苯二酚、乙氧喹和没食子酸丙酯的测定修订2021/12/2129820205103-T-326仔猪泄泻中兽医辨证论治制订2021/12/2129920211132-T-326动物疫病流行病学调查数据代码及数据采集技术制订2021/12/2130020201790-T-334钨矿石、钼矿石化学分析方法 第24部分 锗量的测定 电感耦合等离子体质谱法制订2021/12/2030120204844-T-339使用条形码和二维符号的电子元器件产品包装标签制订2021/12/2030220192194-T-469洁净手术部通用技术要求制订2021/12/1930320202694-T-605原油船货油舱用耐腐蚀球扁钢制订2021/12/1930420214140-T-6043.6 kV~40.5 kV柱上安装金属封闭开关设备和控制设备的内部电弧等级制订2021/12/1930520214147-T-469应急医用模块化集成系统技术要求制订2021/12/1930620211992-T-469石油天然气钻采设备 井口装置和采油树修订2021/12/1930720214150-T-469应急传染病患者转运设备技术要求制订2021/12/1930820202906-T-491纳米技术 小尺寸纳米结构薄膜拉伸性能测定方法制订2021/12/1830920204024-T-464医疗保健产品灭菌 微生物学方法 第1部分:产品上微生物总数的确定修订2021/12/1831020213074-T-604电工用挤出PTFE软管制订2021/12/1831120214227-T-469页岩气 环境保护 第3部分:生产作业环境保护推荐作法制订2021/12/1831220213075-T-604中厚壁非阻燃双壁聚烯烃热收缩管制订2021/12/1831320213077-T-604半导电聚烯烃热收缩管制订2021/12/1831420213076-T-604应力控制聚烯烃热收缩管制订2021/12/1831520210690-T-604水稻直播机修订2021/12/1831620214220-T-469页岩气 工厂化压裂用水输送系统技术要求制订2021/12/1831720214342-T-469信息安全技术 汽车采集数据的安全要求制订2021/12/1831820201554-T-801载人航天器载荷运输要求制订2021/12/1731920201552-T-801空间站应用有效载荷通用设计要求制订2021/12/1732020214253-T-464医疗器械生物学评价 第18部分:风险管理过程中的医疗器械材料化学表征修订2021/12/1732120214258-T-464医疗器械生物学评价 第19部分:材料物理化学、形态学和表面特性表征修订2021/12/1732220214259-T-464医疗器械生物学评价 第9部分:潜在降解产物的定性和定量框架修订2021/12/1732320213196-T-801空间站废弃物管理要求制订2021/12/1732420213195-T-801载人航天器微生物控制要求制订2021/12/1732520214261-T-464医疗器械生物学评价 第15部分:金属与合金降解产物的定性与定量修订2021/12/1732620214094-T-469清洁生产评价指标体系编制通则制订2021/12/1732720201500-T-604大型三相异步电动机基本系列技术条件修订2021/12/1632820161282-T-469发动机油表观黏度的测定 冷启动模拟机法修订2021/12/1432920204681-T-603煤矿矿井水利用技术导则修订2021/12/1433020211792-T-604先导式安全阀修订2021/12/1433120181010-T-469抵押品基础信息描述规范制订2021/12/1333220204090-T-469电子级正硅酸乙酯制订2021/12/1333320202802-T-469直写成像式曝光设备制订2021/12/1333420210954-T-469平板显示器基板玻璃应力双折射试验方法 点扫描法制订2021/12/1333520201706-T-469移动式金属氢化物可逆储放氢系统制订2021/12/1333620184556-T-424农产品生产档案记载规范制订2021/12/1233720200881-T-469粒度分析 图像分析法 第1部分:静态图像分析法修订2021/12/1233820204870-T-469管路冲刷腐蚀试验方法制订2021/12/1233920202700-T-469固体材料产烟的比光密度试验方法修订2021/12/1234020202851-T-607聚烯烃土工膜耐应力开裂性能的评价 切口恒定拉伸负荷法制订2021/12/1134120193298-T-607塑料制品 薄膜和薄片 气体传输率的测定 等压法制订2021/12/1134220193299-T-607塑料制品 薄膜和薄片 冻裂温度的测定制订2021/12/1134320193297-T-607塑料制品 薄膜和薄片 无取向聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)片材制订2021/12/1134420213380-T-469投资项目风险评估规范制订2021/12/1134520204966-T-469《中小学体育器材和场地 第1部分:体育器材的通用要求和试验方法》修订2021/12/1134620193296-T-607塑料制品 薄膜和薄片气体透过性试验方法 压差法修订2021/12/1134720202570-T-607人造革合成革试验方法 潜在酚黄变的测定制订2021/12/1134820211030-T-469消费品安全 基于质保数据的可靠性改进制订2021/12/1134920213426-T-469消费品中有害化学物质限量定值导则制订2021/12/11
  • 捷锐推出市场反响热烈的新型GSO德式终端
    作为一家专注于医疗供气领域的高科技企业,GENTEC捷锐从未停下科技创新的脚步。为适应医疗机构使用要求,保证病患的安全性,使越来越多的人使用和感受到中国医疗机构更优更好的服务品质,捷锐推出新型GSO德式系列终端。 新型GSO德式系列终端保有原来阀体使用优质锻造铜为原材、用颜色识别气体种类等优点,更增加了独特结构设计原理,与其它英式、日式终端的后座可共用,只需更换前座即可,并可实现不拆卸面板和不断气维修,使拆卸维修更简便。为满足客户不同的安装需求,进气管90° 进气时,可实现6个方向旋转安装,进气方式也有多种可选,如90° 紫铜管、180° 紫铜管、90° 软管接头、180° 软管接头、90° VCR接头等。并设有过滤装置,有效防止灰尘或杂物进入终端内部,影响气体质量。 捷锐新型德式终端秉承了一贯的安全设计理念,所有产品均经过气密性测试,符合EN737-1:1998和 DIN 13620-2,所有生产有ISO 9001:2000和ISO 13485质量体系保证,通过CE认证,并获国家专利。 该产品上市不久,全国诸多三甲医院已投入使用,新型终端使用方便,插拔省力,密封性高等优点一致得到医院好评。捷锐将再接再厉,为中国医疗事业发展继续贡献自己的一份力量。 关于捷锐 捷锐企业(上海)有限公司成立于1993年,专精研发制造医疗器械及设备、耗材,提供高品质医用供气整体解决方案。厂区占地38,747平方米,厂房面积15,000平方米,配备欧美最先进的高科技生产设备,并设置中央实验室、检测室及Class 10/100/1000无尘室。GENTEC拥有美国40余年的市场、研发及制造经验,遍布全球的行销服务网络,赢得全球用户的信赖。 更多信息,请登录公司网站了解详情:www.gentec.com.cn
  • HPLC使用中的七个常见错误
    p style="line-height: 1.75em text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201605/insimg/de07e302-2b03-471d-a4e9-6c0971426397.jpg" title="PT160503000029VsYu.jpg" width="525" height="390" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 525px height: 390px "//pp style="line-height: 1.75em " 由于没有考虑到使用一些可以替代的办法,目前还有七种传统做法仍然存在于HPLC的技术应用中,而这些做法其实非常不利于HPLC技术的效率提高、运行成本的降低以及运行时间的缩短。本文中将提出一些可行的传统做法的替代方法,有些人可能会对这些替代方法出现争议,但如果应用得当的话,这些替代方法势必会产生显著的效果。因为相比不停地机械劳作,分析科学家应该更聪明地工作。/pp style="line-height: 1.75em text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201605/insimg/9ff3fcec-5770-4e1a-b942-8ff0058f8841.jpg" title="1.jpg"/  /pp style="line-height: 1.75em text-align: center "  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong常见错误之一——色谱柱用粒径5µ m的颗粒填充/strong/span/pp style="line-height: 1.75em "  回想一下,多年来标准HPLC分析柱(250mm× 4.6mm)都是采用5µ m 粒径颗粒填装的,然而,事实上3µ m 粒径颗粒填装的色谱柱(150mm× 4.6mm)具有更好的分离效果及更短的分析时间。同时,现在许多实验室标配的色谱仪是超高压液相色谱(UHPLC)和液相色谱-质谱(LC-MS),所以色谱柱更应该换成3µ m 或sub-2µ m 填装的色谱柱。/pp style="line-height: 1.75em "  值得注意的是:3µ m 粒径颗粒填装的色谱柱进口孔隙更小,更容易被“脏”的样品堵塞。/pp style="line-height: 1.75em text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201605/insimg/76fdbb86-c8e4-4f24-bcd1-13252c179f87.jpg" title="2.jpg"//pp style="line-height: 1.75em text-align: center "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong  常见错误之二——使用4.6mm内径色谱柱(1mL/min)/strong/span/pp style="line-height: 1.75em "  自20世纪70年代初,HPLC分析柱的“标准”内径就已经是4.6mm了,而近年来,在努力减少溶剂消耗、节约样品的目标下,许多实验室已经开始将3.0mm内径的色谱柱作为更好的选择,来代替使用4.6mm内径色谱柱了。如果使用现代的中间分散HPLC仪的话,柱率和柱外频带展宽的效果通常不会受到任何负面影响。总之,使用较小内径的色谱柱是有利的,在梯度洗脱条件下可以获得更高的分辨率。/pp style="line-height: 1.75em text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201605/insimg/6ebb6dd0-9352-485a-aa44-34ad528159a3.jpg" title="3.jpg"//pp style="line-height: 1.75em text-align: center "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong  常见错误之三——对HPLC的流动相进行过滤/strong/span/pp style="line-height: 1.75em "  通常经净化系统所得的HPLC级溶剂和水已经足够干净了,如果我们再给它一次额外的过滤,那只会适得其反,引入不必要的化学污染。事实上,许多实验室都有自己的一套色谱仪器保养维修计划,每年对HPLC系统中的过滤器进行更换,所以我们没有必要再对流动相进一步过滤。/pp style="line-height: 1.75em "  例外的是:如果你使用的是离子对试剂、低纯度缓冲剂或高盐含量的流动相时,仍然强烈建议你对流动相进行过滤。/pp style="line-height: 1.75em "  还有一种情况是有必要进行额外过滤的,即如果由于水源的质量不好或者其他原因导致从净化系统流出的水不够干净的时候。/pp style="line-height: 1.75em text-align: center "span style="color: rgb(255, 0, 0) "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201605/insimg/928c02b7-122f-4ff3-a16f-21d8cf1fec57.jpg" title="4.jpg"//spanbr//pp style="line-height: 1.75em text-align: center "strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "  常见错误之四——使用缓冲剂流动相/span/strong/pp style="line-height: 1.75em "  当分析酸性或者碱性分析物的时候,有必要对流动相进行酸化或者碱化。简单的流动相如含0.1%(体积比)甲酸的水溶液,仅需要将1mL甲酸定容到1升水中即可迅速制备。同样,含0.1%(体积比)氨的水溶液可以用于多种高pH值兼容柱。当使用低硅羟基活性柱时,无论用低还是高pH值流动相运行,缓冲剂其实都很少用到,包括以流动相A为稀释剂配制进样样品溶液时。/pp style="line-height: 1.75em "  例外的是:当分析复杂分子、复杂混合物时,可能仍然需要用缓冲剂流动相,以保持高的选择性和特别适中的pH值的流动相。/pp style="line-height: 1.75em text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201605/insimg/49564d71-d8de-4c9f-8ab9-6985b5a2b39f.jpg" title="5.jpg"//pp style="line-height: 1.75em text-align: center " strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) " 常见错误之五——每次试验都重新配制新的参考标准溶液/span/strong/pp style="line-height: 1.75em "  在药品的质量控制实验室中,往往每个试验都会重新配制新的参考标准溶液,实际上这是没有必要的。许多药物在低温和适当的贮存条件下溶液具有足够的稳定性。所以你可以一次性配制几百个合格的参考标准溶液置于HPLC小瓶中,然后冷藏或冷冻贮存供以后分析用。而对于试验结果的长期稳定性研究来说,更应该采用由同一个原始溶液配制而成的标准溶液。当然,对于通常的试验,标准溶液的储存条件下的稳定性(保质期)是应该经过验证的,并记录首次配制时间。这里值得我们注意的是:所有的操作都需要做好记录。/pp style="line-height: 1.75em text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201605/insimg/f0c8169d-7521-4139-8edc-1e6f7857f36d.jpg" title="6.jpg"//pp style="line-height: 1.75em text-align: center "  strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "常见错误之六——对样品瓶进行摇动/span/strong/pp style="line-height: 1.75em "  摇动(或反转)样品瓶会在样品瓶盖下面形成一层液体膜,这会对HPLC自动进样器造成干扰以至于给出一个混乱的试验结果。所以即使在排除了故障的情况下,也要始终警惕这一点。/pp style="line-height: 1.75em "  例外的是:如果样品是冷冻过的,那么解冻后,需要进行涡旋或摇动以确保样品均匀。/pp style="line-height: 1.75em text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201605/insimg/ea1df306-5fcb-4b6f-97fa-49eaedc2972f.jpg" title="7.jpg"//pp style="line-height: 1.75em text-align: center "  strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "常见错误之七——使用不锈钢卡套作为柱的接头/span/strong/pp style="line-height: 1.75em "  HPLC系统通常安装有不锈钢接头和套圈,大多数情况下它们工作得都很好,但是它们不适合用于需要频繁更换色谱柱时的连接。/pp style="line-height: 1.75em "  首先,不锈钢卡套只能与为其量身定制的端部管接头相匹配,而对于不同的色谱柱来说这种“量身定制”只会适得其反。/pp style="line-height: 1.75em "  其次,预制的不锈钢接头只能够重复密封5-10次。当某些制造商的不锈钢接头用于其他品牌的色谱柱时,由于不同端部接头和插入深度的关系,这个问题会变得尤其明显。/pp style="line-height: 1.75em "  一个可能的解决方案是使用可以用手指拧紧的聚醚醚酮(PEEK)管件,它们价格低廉,并且在5000psi(34.47MPa)压力下的密封效果也很好。许多较新的UHPLC接头,其额定压力为20,000psi(137.9MPa),只需用手指拧紧,然后用扳手再转四分之一圈就可以了。/pp style="line-height: 1.75em text-align: right "  译自:chromatographyonline/ppbr//p
  • 体验百年IKA产品标准化的魅力——访IKA(艾卡)德国总部
    p  strong仪器信息网讯/strong 德国时间2015年6月13日,借ACHEMA 2015召开前夕,IKA(艾卡)公司在德国南部小镇施陶芬的总部举行了盛大的2015年工厂参观活动。来自全球30多个国家的IKA代理商代表约200余人参加了此次活动,仪器信息网作为媒体代表也应邀参加。/pp  参观IKA的活动,从早晨开幕式开始。IKA集团副总裁Mr. Eble致欢迎辞,他带领大家回顾了自2012年ACHEMA展会开始,IKA推出的50款新品近况,及未来几年IKA公司的愿景蓝图。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="6_副本.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201508/insimg/db70ec5e-281f-4729-983f-4d1a9c187e16.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center" span style="COLOR: rgb(36,64,97)" span style="FONT-FAMILY: 微软雅黑,Microsoft YaHei COLOR: rgb(54,96,146)"IKA集团副总裁Mr. Eble/span/span/pp  接下来,各种参观开始,从新品展示厅到售后服务中心,从应用实验室到生产车间,全新的配件,高度自动化的组装设备,不停奔走往来运输货物的机器人& #823& #823在那里我们体会了IKA非凡的产品标准化生产和质量控制。/pp  strong全球统一的产品质量管控体制/strong/pp  IKA创建于1910年,是一家具有百年历史的家族企业,历经几代人的奋斗,IKA现已成为实验室小型仪器设备全球著名的供应商,公司在美国、中国、印度、马来西亚、日本和韩国设有分公司,全球员工约900人。尽管每年高额的产品销售额,且产品的组装并不集中一地,IKA却能够保证其产品的稳定性和产品质量,这得益于其完善的质量管控体制。/pp  据IKA管理人员给我们介绍,其中的关键是标准化。IKA制定严格的产品质量标准,并在全球执行。这个标准是由IKA工业工程管理和质量保证部门中心制定,细致到定义了每件产品的精度。IKA在全球有6个工厂,每个产品的生产流水线都严格执行由IKA中央工业工程团队设计的统一标准。并且IKA公司会组建高素质员工对各工厂执行定期审计,这样最大保证了IKA各地产品的一致性。/pp  IKA产品核心部件采取统一供给原则。IKA的生产设施主要分为两部分:一个是装配,另一个是PCB生产。PCB(每件IKA产品的控制系统)是IKA公司核心竞争力之一。产品组件的装配工厂在全球有6个,但是PCB的生产却只在IKA的总部,德国施陶芬镇。/pp  工作人员介绍说,PCB的新产品研发与产品运行效果、质量息息相关。因此所有IKA的PCB产品研发人员都是高素质人才。在开发新的PCB之后,IKA除了要对新增功能进行测试外,还要从生产的角度对其进行评估,以确保产业化后能达到最佳的成本控制和可靠性。PCB只有经过长期多方面的检测评估被确定其可靠性之后,IKA公司才会交付生产,并集散到全球其他装配工厂。/pp  strong高自动化的产品生产/strong/pp  IKA的产品生产流水线高度自动化是产品标准化的有力保证。工作人员为我们介绍说,为了确保高效的工作流程,每条流水线的装配工序都将分配在不同的地方,一道工序完成后,都将自动流转到下个地点,完成下一道工序。从开始到结束,每个组件进行装配的工序全部由自动机器人来完成。不仅如此,产品原料的搬运、成品的入库全部由无人驾驶运输系统来完成。 如此高的自动化流水线主要得益于IKA有一条清晰的组件加入流程。IKA观察每个配件组装过程,将不符合整体流程或特殊的组件在其他工作区进行生产并组装,并在适当的时候加入到整个装配流程中。IKA不断改进工作流程,以便每件事都能够加入到这个流程中。/pp  在那里,我们看到流水线上的设备全都被永久的安装,每件工具都清楚的放在各自的位置上。相关工作人员给我们介绍说,那样是为了方便工作人员核查每件设备都能在工作中起到应有的作用。/pp  在IKA磁力搅拌器的生产线上,一个工人和一台机器人就完成了磁力搅拌器的组装及最后的包装入库。在这条生产线上,我们还看见一个可以自动将纸皮折成箱子的自动装置,而包装好的产品搭载在一个无人驾驶的“小货车”上,便可以自动入库。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="5.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201508/noimg/f8eef85f-277a-40b4-8b15-039790c61b52.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="FONT-FAMILY: 微软雅黑,Microsoft YaHei COLOR: rgb(54,96,146)"无人驾驶“小火车”和包装自动装置/span/pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="FONT-FAMILY: 微软雅黑,Microsoft YaHei COLOR: rgb(54,96,146)"img title="4.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201508/noimg/733c7501-c783-4693-ae77-403d38dd655a.jpg"//span/pp  机械手正在安装IKA多点加热磁力搅拌器的电路板,机械手通过不同工具头的更换,逐步完成焊接、线圈安装等过程,工人只需将所需的材料和配件放入即可。/pp  strong虐待式的产品出厂检测试验/strong/pp  在参观IKA产品出厂测试单元后,我们最大的感觉是IKA对产品的测试是自虐式的。IKA在产品生产的多个环节均设置了自动检测程序,检测内容涉及产品的所有方面。在磁力搅拌器的测试单元,整个功能测试包括安全测试、能耗、显示功能、速度、最高温度及温度分布,还有连接不同外部装置的功能测试等。相关工作人员为我们介绍说,不包括加热阶段,整个测试过程,每个单元花费5分钟,一个产品整体花费时间根据产品的功能范围而有所不同。在整个测试过程中,不管其中哪一项出现了问题,这台产品都将被拆散在一个隔离带,不会混到合格产品中,也不会被交付给客户。为了符合IKA严格的产品质量标准,所有的产品在离厂前,都要通过功能测试,这个标准被执行在IKA所有的产品生产地点。也就是说IKA全球采用相同的测试标准。保证了IKA标准化的产品和质量控制。/pp  除了产品外,为了保证绝对可靠的质量检验,IKA严格界定标准,员工需要通过严格的培训测试。这些培训都是专门制定的程序质量体系。这个体系十分完备,为每个员工提供了每个测试步骤。一旦员工完成测试步骤,测试结果都要自动传回系统。只有每个测试步骤反馈的结果是正常的,才会进入到下一个测试阶段。/pp  都说德国人的严谨是全世界出了名的,在这里有了更深刻的认识。IKA非凡的产品标准化生产和质量控制让我们赞叹不止。/pp  strong参观花絮/strong/pp  为了欢迎各地的代理商朋友,IKA在施陶芬小镇的古堡举行了一场盛大的Party,IKA的工作人员、Party演员及服务人员均穿着中世纪的衣服,让我们也一起体会了古老的德国文化,以及欧洲人的能歌善舞。中国是IKA最重要的市场之一,受到IKA总部的特别重视。娱乐活动中选出三个经销商,其中两个来自中国大陆,一位来自北京,一位来自上海./pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="3.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201508/insimg/e09942aa-c152-4c17-80d7-2a8e82cfbaf2.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="FONT-FAMILY: 微软雅黑,Microsoft YaHei COLOR: rgb(54,96,146)"城堡Party掠影/span/pp  IKA仪器小巧精致、人性化、安全功能等方面的周密设计给笔者留下深刻的印象 IKA产品在保障实验操作安全同时,也为实验室工作人员增添了不少乐趣。/pp  也正由于在保证产品稳定可靠的质量之外,始终坚持“别具匠心”的设计理念,不断完善调整市场营销策略,拓展更广阔的市场空间,“百年IKA”才使得“小仪器”开拓出了“大市场”。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img style="FLOAT: none" title="2.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201508/insimg/f891e2df-ef98-42f1-a38f-31d746305748.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"img style="FLOAT: none" title="image1_副本.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201508/insimg/1b72fc2b-03d2-4d33-a7fe-e474f8db0997.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="FONT-FAMILY: 微软雅黑,Microsoft YaHei COLOR: rgb(54,96,146)"IKA中国区领导层合影/span/pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="FONT-FAMILY: 微软雅黑,Microsoft YaHei COLOR: rgb(54,96,146)"德国IKA集团全球销售总监刘宝键(右三)/span/pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="FONT-FAMILY: 微软雅黑,Microsoft YaHei COLOR: rgb(54,96,146)"/span/pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="FONT-FAMILY: 微软雅黑,Microsoft YaHei COLOR: rgb(54,96,146)"img title="IMG_7139_副本.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201508/insimg/17ec4ab8-0dba-45e2-a20d-5b92e88e3a0e.jpg"//span/pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="FONT-FAMILY: 微软雅黑,Microsoft YaHei COLOR: rgb(54,96,146)"来自中国的代理商合影留念/span/pp style="TEXT-ALIGN: right"span style="FONT-FAMILY: 宋体,SimSun COLOR: rgb(0,0,0)"编辑:孙立桐/span/p
  • 上海汉尧正式推出第二代手拧高压管线接头
    自2020年中旬推出第一代手拧高压管线接头以来,上海汉尧仪器设备有限公司广泛收集用户在使用过程中的反馈。并积极通过设计改进优化,来面对更多客户使用场景和挑战。改进主要体现在三个方面: 1. 增加后端手拧组件,方便女生使用。有女生反馈,第一代手拧接头对力气小的女生不友好;本着人性化的要求,我们增加了更粗的手拧组件,通过更大的直径和平面设计,保证女生在不借助工具的情况下拧紧不漏液。 2. 增加后端手拧组件,不连接色谱柱、鬼峰捕集柱和六通阀时,接头不从毛细管中脱出。有用户反馈,第一代手拧接头在取下色谱柱时,手拧接头会从毛细管中滑落,不得不接上两通,费时费力;新设计的后端手拧组件帮助接头卡在毛细管前端不脱落。注:该手拧组件不适用于传统不锈钢管线,为了更好的使用体验,建议配套采购毛细管线。 3. 增加多种长度选择,适配不同品牌仪器。据用户反馈,某品牌柱温箱常用105mm,选择150mm的担心柱前体积太大;所以这次升级时充分考虑到了各种不同情况,提供了从90mm到900mm一共14种不同选择。 常用型号:型号描述HK-17CC1050.17mm,105mm,毛细管,两端已预装配400bar手拧接头HK-17CC1500.17mm,150mm,毛细管,两端已预装配400bar手拧接头HK-17CC2500.17mm,250mm,毛细管,两端已预装配400bar手拧接头HK-18CC1500.18mm,150mm,毛细管,两端已预装配400bar手拧接头HK-18CC2500.18mm,250mm,毛细管,两端已预装配400bar手拧接头HK-18CC3500.18mm,350mm,毛细管,两端已预装配400bar手拧接头 重磅预告:为面对日益增长的UPLC 1200bar仪器需求,汉尧正在积极开发0.10/0.12mm毛线管线和耐压1200bar的手拧接头,即将上市,敬请期待。
  • 街头饮品店的“现榨果汁”大多不纯正
    昨天,记者走访了绍兴市区供销、千客隆、世纪联华等超市,看到超市货架上果汁类饮品琳琅满目,各种口味的果汁整齐地摆放着,由于正处国庆前夕,很多饮品都在搞促销活动。记者查看了在售果汁的品牌,发现涉嫌&ldquo 腐败水果&rdquo 事件的果汁品牌中,只有汇源果汁在架销售。&ldquo 我们店里在售的果汁饮品有30来种,汇源果汁我们目前仍在正常销售,而海升、安德利这两个品牌我们并没有引进。&rdquo 供销超市销售人员向记者介绍道。&ldquo 到现在为止,每天的果汁销量和以前一样,并没有因为&lsquo 瞎果&rsquo 事件而下降。现在超市有关果汁饮品的促销活动是针对国庆的,与媒体曝光无关。&rdquo   世纪联华超市方也表示,他们已经获知汇源等品牌果汁涉嫌腐败水果一事,但目前还没有接到厂方和食品安全主管部门的下架通知,产品仍在正常销售。  超市果汁正常销售  涉事的果汁品牌销量暂未受影响  近段时间,有关汇源、海升、安德利三家企业的部分生产基地,用腐烂水果加工制成果汁或浓缩果汁的&ldquo 瞎果&rdquo 事件报道,引发了大家对果汁饮料的质疑。那么,我市的市场情况如何?这些产品的销量是否受到影响?  除了超市里销售果汁饮品,近年我市街头开出了许多饮品店,其中柜台和海报上大力推荐的各式&ldquo 现榨果汁&rdquo 更是成为大家最爱的选择。&ldquo 果汁是我们平常饮用最多的饮料,尤其是给孩子饮用,一般会选择现榨果汁,因为感觉它比其他饮品更为健康。&rdquo 市民俞小姐说。不过,她现在心存顾虑:苹果汁、橙汁、葡萄汁,喝的爽口的各种水果口味,真的是鲜果榨的吗?  15元的冒牌&ldquo 现榨果汁&rdquo   成本只要两三元  &ldquo 现榨果汁&rdquo 存在如此多的猫腻,是否有专门的标准加以规范?记者随后采访了市质量技术监督局食品科的相关负责人,其表示,目前国家对&ldquo 现榨果汁&rdquo 的含量暂时还没有检验标准。只能参照《餐饮服务食品安全操作规范》中关于现榨果汁掺杂食品添加剂的具体标准,主要包括食品添加剂的使用量和允许使用的食品添加剂范围等。  标准的缺失,让许多商家有漏洞可钻。因此,专家建议消费者在日常选择果汁时要多加辨别。尤其是青少年平常特别喜欢饮用果汁饮料,虽然单瓶的果汁饮料添加剂的使用有限,但长期食用这种带添加剂的果汁,对身体健康是不利的,容易对肝脏、肾脏等器官造成影响。  果汁含量检测标准缺失  消费者要多加辨别  记者来到市区萧山街,在销售果汁香精原料的店里,记者以饮品店老板的身份询问了浓缩果汁、果汁香精的价格。了解到浓缩果汁价格为20~25元一小桶,容量为500毫升,果粉为12元50克。&ldquo 你知道怎么用的吧,这个橙汁果粉很好用的,10克加水就可以兑400毫升的果汁,跟现榨的一模一样。&rdquo 记者发现这些浓缩果汁和果汁香精大多没有品牌名称,外包装都已拆掉。  按照孙老板的做法,一杯兑果粉的&ldquo 现榨果汁&rdquo 成本在2元钱左右,再加入些果肉、布丁,最多不超过2.5元,可市场上却在卖10~15元,利润很高。  &ldquo 饮品店里在卖的15元左右的&lsquo 现榨果汁&rsquo 其实都是半成品。&rdquo 面对记者的质疑,业内人士孙老板&ldquo 实话实说&rdquo ,&ldquo 最简单的做法就是用果粉直接勾兑水,较好一些的则是用很少的水果,兑上果粉和水,就产出了所谓的&lsquo 现榨果汁&rsquo 。&rdquo 记者了解到,这种果粉主要包括&ldquo 泡雪粉&rdquo 、&ldquo 果粉伴&rdquo 等,水果味道浓郁,很香很甜,比真正的现榨果汁口感还好。  &ldquo 消费者若仔细查看这种兑果粉的现榨果汁会发现,虽然颜色、气味、味道都较为相似,但色泽会显得特别透明。&rdquo 孙老板还透露,一些商家为了更好地&ldquo 以假乱真&rdquo ,还会在果汁里添加增稠剂、果胶,&ldquo 果汁&rdquo 会更加黏稠、浑浊,或者加些少量鲜奶香精,也能达到黏稠的效果,这样调制出来的果汁还伴有淡淡的奶香味。  那么消费者该如何辨别&ldquo 现榨果汁&rdquo 的正宗与否?孙老板建议可以一闻二看三尝。消费者在购买&ldquo 鲜榨橙汁&rdquo 时,可以先闻一闻,是不是有股淡淡的酸味,纯正的&ldquo 现榨果汁&rdquo 酸度会比较高,但却有一种非常清新的果香味,而兑果粉的&ldquo 现榨果汁&rdquo 气味更为甜腻、浓郁,有些会有奶味。其次,可以看一看果汁的颜色,兑果粉的&ldquo 现榨果汁&rdquo 相对更为透明些,而纯正的&ldquo 现榨果汁&rdquo 看上去非常浑浊,略带乳白色。在口味上,兑果粉的&ldquo 现榨果汁&rdquo 更甜一些,而纯正的&ldquo 现榨果汁&rdquo 略带酸味,口感逊色一些。  &ldquo 现榨果汁&rdquo 实为&ldquo 半成品&rdquo   业内人士教你如何识别  街头饮品店的&ldquo 现榨果汁&rdquo   大多不纯正  &ldquo 说说是新鲜水果现榨,可喝完饮料后,我常常可以看到杯底有粉末状的沉淀物,我怀疑这根本不是真正的新鲜水果汁。&rdquo 这次一些品牌果汁饮料企业的&ldquo 瞎果&rdquo 事件,让很多消费者对街头饮品店出售的&ldquo 现榨果汁&rdquo 开始心存怀疑。对此记者进行了暗访。  昨天下午1点多,记者来到市区胜利西路一家饮品店,点了一杯250毫升的中杯鲜榨芒果汁,价格为12元。&ldquo 是鲜榨水果汁吗?&rdquo 记者问,店员没正面回答,而是拿出一小罐已经切碎的芒果给记者看,然后便转身去榨汁机里操作。透过店面玻璃记者看到,操作区桌面上放着几个塑料盒子,有几盒是粉末状的物质,有粉红色、黄色、绿色等,另一盒是不明胶体状物质,还有一盒则是做珍珠奶茶的&ldquo 珍珠&rdquo 。  &ldquo 咔咔咔&rdquo ,随着榨汁机一阵忙活,一瓶橙色的芒果汁送到了记者手里,里面还有小小的芒果果粒。&ldquo 既然是现榨果汁,怎么还要往里面放东西啊,那盒子里放的是什么?&rdquo 店员有点尴尬,&ldquo 浓缩果汁粉啊,要不然都是纯果汁,味道没那么好喝了,你不觉得还有一股奶味吗?这一行都是这样做的,我们已经算是很正规的了,里面还有果肉呢。&rdquo
  • 甘肃采购512套实验室仪器 国产可投标其中448套
    日前,甘肃省食品药品监督管理局2014年省级补助项目食品药品检验机构能力建设项目第二次以公开招标的形式进行采购。本次采购内容包括高速均质器、天平、超纯水系统、微波消解仪等512套实验室常用设备,其中仅有64套通过了进口论证,这也就意味着该项目中有448套仪器,国产品牌亦可投标。  原文具体如下:  甘肃省食品药品监督管理局2014年省级补助项目食品药品检验机构能力建设项目第二次招标公告  交易编号:GJ141201720  中招国际招标有限公司甘肃分公司受甘肃省食品药品监督管理局的委托,就甘肃省食品药品监督管理局2014年省级补助项目食品药品检验机构能力建设项目第二次以公开招标的形式进行采购,欢迎符合资格条件的供应商前来参加。  一、招标文件编号:  TC1493E15  二、招标内容:  食品药品检验设备一批(部分为进口设备,已论证),详见招标公告附件。  三、投标供应商资格要求:  (1)必须符合《政府采购法》第二十二条规定   (2)中国境内注册的企业独立法人   (3)须提供投标产品生产厂家针对本项目的授权书或投标产品代理授权书(原件)   (4)具有实施本项目的经营范围与能力   (5)必须提供由住所地或者业务发生地市(州)、县(区)人民检察院出具的行贿犯罪查询结果告知函(原件)   (6)本次招标不接受联合体投标。  四、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价:  2015年01月13日至2015年01月19日,每日00:00-23:59,请登陆甘肃省公共资源交易网(http://www.gsggzyjy.cn/)在线购买,招标文件200元/份。  五、投标截止时间、开标时间及地点:  投标截止时间:2015年02月02日14时30分前递交到甘肃省公共资源交易局,对迟于开标时间递交的投标文件将不予接受。  开标时间:2015年02月02日14时30分  开标地点:甘肃省公共资源交易局第三开标厅  六、注册须知:  为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务,凡是拟参与甘肃省公共资源交易活动的供应商需先在甘肃省公共资源交易网上注册,并获取数字证书,方可办理业务。  注册成功后,供应商重新登录系统登记参与项目投标,并依据系统生成的投标&ldquo 登记号&rdquo 购买拟参与项目的招标文件和交纳投标保证金,投标&ldquo 登记号&rdquo 系统会实时发送到供应商手机。  七、投标保证金账户内容及递交须知:  收款人:甘肃省公共资源交易局  账 号:6608 0001 2189 8000 20  开户银行:甘肃银行兰州市高新支行  行 号:3138 2105 4001  地 址:兰州市城关区雁南路天庆嘉园1296号  甘肃银行到账查询电话:0931-8276931  投标保证金递交截止时间:递交投标文件截止时间48小时前。  (1)投标保证金提交方式为银行电汇,不接受其他方式的投标保证金。  (2)供应商必须从基本账户以电汇方式提交保证金,且投标保证金单位名称必须与供应商登记的单位名称一致,不得以分公司、办事处或其他机构名义递交。  (3)供应商在办理投标保证金电汇手续时,在银行电汇单附言栏上必须且只填写投标保证金对应的投标项目标段(包)的8位数字登记号。在汇款单附言栏内不填或错填投标&ldquo 登记号&rdquo ,交易系统无法识别保证金所对应的项目标段(包)的,将导致投标无效 未按标段(包)逐笔递交保证金的,将导致投标无效。  投标保证金其他问题,可查看甘肃省公共资源交易网&ldquo 投标保证金办理指南&rdquo 。  八、采购项目联系人姓名及电话:  名 称:甘肃省食品药品监督管理局  地 址:甘肃省兰州市安宁区银安路7号  联 系 人:滕蕾  联系电话:7617638  代理机构:中招国际招标有限公司甘肃分公司  联 系 人:王 玥  联系电话:13893194450中招国际招标有限公司甘肃分公司2015年01月12日
  • 应用分享 | 波纹管开裂失效分析
    波纹管是一种带横向波纹的圆柱形薄壁弹性壳体,其生产历史已有一百多年。直到第二次世界大战时期才用作仪器、仪表的弹性敏感元件和各类管道的联结元件,现已广泛用于矿山、石油、化工、冶金、电力、热力、航海、航天等工程设备中,起密封、吸振、降噪、储能、热补偿和介质隔离作用。 波纹管有多种形式就波的形状而言,以U型波纹管应用广泛,其次还有C型、Ω型、矩形和S型等 就层数而言,则分为单层和多层波纹管。 本例针对某机型机头与容器间壁厚为0.2mm,运行2000多小时发生泄漏的单层U型波纹管,使用金相显微镜,扫描电子显微镜等专业设备对波纹管失效部位做全面分析。 拿到波纹管泄漏样品(图 1),对于搞机械的来讲,很容易想到用气压测试确定波纹管泄漏大致位置。事实也是如此,采用此种方法可以很方便的确认泄漏位置大致位于接头焊缝附近。紧接着去除波纹管接头部保护环及编织网,裸眼观测,对于大一些的裂纹可以直接看到,但是对于微小裂纹或者说想要知道裂纹萌生——发展——失稳的整个过程,就必须要借助于体式显微镜。体视显微镜放大倍数50倍,以其较经典显微镜更为出色的大景深,广泛应用于各种断口的宏观观察和拍照。 图 1 波纹管宏观形貌 图 2为是焊缝附近裂纹。其拍摄照片可以直观的反映出裂纹位置以及近裂纹表面焊接过程中产生的高温氧化色。仅仅观测到裂纹,确定裂纹位置对于查找其产生的根本原因还是远远不够的。想要了解的是整个波纹管寿命周期,从生产到使用究竟是哪个环节的问题导致了其异常开裂,进而引起泄漏。这就需要搜集各个环节的信息,越详细越好,例如:生产制造工艺、材料技术标准、设计技术条件、安装过程、使用过程… … 。通常想要真正了解原因,这些条件都是必要的。 图 2 焊缝部位裂纹局部宏观形貌 接下来要使用的更为精密设备和复杂的制样来观察分析。众所周知,机械行业大多传动部件其加工过程中都要热处理,其目的就是通过改变材料组织进而优化材料机械性能。对于生产检验,一般测试机械性能就可以了,但是对于失效分析,想要查清问题背后的原因,仅测性能是不够的,需要观察组织去了解影响性能背后的原因。观察组织就要用到材料领域的——金相显微镜。这里使用的是金相显微镜,其可在50-1000倍观察样品。图 3、图4和图 5是使用显微镜拍摄的照片。其中开裂确切位置清晰可见——焊接热影响区,同时可见波纹管管壁痕迹,表明母材与焊料熔合不是很好,管壁裂纹起始位置可见细小的晶间裂纹。 图 3 焊缝部位裂纹周围组织局部形貌 图 4 断裂起始位置表面晶间裂纹局部形貌 图 5 表面晶间裂纹周围组织局部形貌 失效分析当中的重头戏——断口分析,其要使用的设备也是失效分析中重量级的设备——扫描电子显微镜,简称SEM。SEM以其出色的放大倍数和观察景深而闻名。随机配备的能谱仪,更使其如虎添翼,使得其在失效分析领域大放异彩。图6 、图7 为使用SEM拍摄到的波纹管断裂面的照片,其清晰告知断裂模式为晶间腐蚀—疲劳断裂。 图 6 断口开裂源部位表面晶间裂纹局部形貌 图 7 断口裂纹扩展区疲劳纹局部形貌 304不锈钢的敏化温度区间大致为425-815℃[1]。在焊接接头的焊接过程中,热影响区热循环峰值温度在600-1000℃。在随后的冷却过程中,如果在304敏化温度区域停留时间过长将会导致材料晶间腐蚀敏感性增加。焊接时可以通过提高焊接速度的方法来增大电流,维持较低的热输入,从而降低晶间腐蚀的倾向,也可以对焊接后的不锈钢进行固溶处理和稳定化处理来降低焊接件晶间腐蚀敏感性[1,2]。 综上,结合各种背景信息以及各种测试分析手段的相互佐证,可以得出造成连接机头和容器波纹管泄漏的原因为波纹管接头焊接工艺不当,使得304表面使用过程中产生晶间腐蚀,进而萌生晶间裂纹在周期性载荷作用下造成波纹管早期疲劳开裂。 参考文献[1]. 张晶莹. 304奥氏体不锈钢的晶间腐蚀与防护.装备制造技术,2012,2:154-155.[2]. 赵强,肖维宝 等.304不锈钢法兰焊接裂纹分析与返修.焊接,2017,2:54-56. 作者阿特拉斯科普柯(无锡)压缩机有限公司 程晓波
  • 晒晒来自艺达思公司的配件,赢取时尚数码相框!!!!!
    请大家找找自己实验室里属于艺达思公司的配件的照片,拍下后上传上来,我们将选取最全最多的一位,大家可以看看自己使用的仪器,里面或许有我们的泵,阀门,管接头,柱管或者其它配件,具体可参见下面的艺达思产品普及,列出了我们公司产品的品牌,方便大家找!奖励时尚数码相框一个!另外,所有参与的TX都将获得一份奖品!精美行李吊牌一个!活动截至时间:2011年08月31日参与地址:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110720/3423522/_________________________________________________________艺达思旗下产品普及: 多歧管板以及精密机加工组件可根据客户要求定制,定制后的多歧管板可将仪表级管道、管件、连接件、阀门和泵集成在单一的无泄漏模块中,缩小了流体装置的整体尺寸。应用:基因组学研究、医疗器械、半导体、临床诊断等 纳升级到微升级的自动液体输送装置小容量、非接触式移液功能广泛地涵盖了100纳升至数微升的移液范畴。不止限于此范围,它还可用于完成次100nl的移液任务。应用:蛋白质结晶、分子诊断、检测方法开发和高通量筛选 蠕动泵,先进的微处理器和驱动ISMATEC泵的高精确性和长使用寿命举世闻名。ISMATEC与实验室和产品制造客户紧密合作,共同开发出最新最顶尖的泵的解决方案,应用于从高度敏感的细胞分析到工业分配及灌装。应用:高度敏感的细胞分析、农业试验、医药研发和制造、DNA测序等领域 色谱柱管和HPLC配件为液相色谱仪器的制造商以及色谱柱制造商配套色谱空柱管以及相关接头。 应用:UHPLC/HPLC、流体处理、SFC、制备色谱 高、低压微流控阀完成进样、选向、切换功能。压力可满足低压,高压以及超高压的要求。Rheodyne著名的7725i手动进样阀成为市场上最主流的进样阀型号。应用:UHPLC/HPLC/SCF、色谱柱切换、取样、制备至纳升级色谱、多维色谱 精密分配泵、超硬材料以及流体单元可实现多种精密微量泵送方案。应用:临床诊断、HPLC、血液学、核酸检测、传染性疾病的免疫测定 真空脱气和消泡系统在流体输送过程中除去溶解性气体和可见气泡。应用:HPLC/UHPLC、样品前处理移液、临床诊断 管道、接头以及可定制组件可根据不同的压力和流体的化学成分,选择合适的管接头。高压应用:UHPLC、HPLC、LC/MS低压应用:IVD临床诊断、实验室自动化、基因组学研究
  • 色谱百问百答,掌握这些你就成高级工程师了
    1、网上对柱子是否可以反冲一直有争论,那什么样的柱子可以反冲,什么不可以?反冲后是正着用,还是反着用?具体到各型号柱子不仅是ODS柱,其他如正向柱、氨基柱、离子交换柱等,最好都有解释。  答:一般的正相、反相柱应该都能反冲,只有两端筛板孔径不对称的柱子不能反冲,不过目前这样的柱子已经比较少见了。反冲是为了把柱头的污染物冲洗掉,反冲后还是正着用比较好,以免柱子的两头都被污染。我们一直提倡的是:正向使用,反向冲洗。  2、我在做方法开发的时候,用乙腈和水作为流动相,在调整梯度的时候发现,刚开始用60%乙腈,RT为2.5分钟,调到40%乙腈,RT没有变化,30%也没有变化,一直调到20%的时候,RT突然变到了约13分钟,请问这是什么原因?我用的是离子交换柱。  答:离子交换柱的保留时间主要由洗脱液的离子强度和pH决定,你现在讲的比较简单,需要把你的方法说的详细一点才能做具体的分析。譬如分析物是什么情况,其含有极性电离基团和非极性基团是什么性质?离子交换柱是聚合物基质还是硅胶基质?水相是什么缓冲盐?对于一根常用的c18柱,拿到一根新柱的时候应该怎样进行活化及维护?为什么要这样做?  3、对于一根常用的c18柱,拿到一根新柱的时候应该怎样进行活化及维护?为什么要这样做?  答:新柱活化,实际上是一个平衡的过程,除了用流动相平衡外,有时候还必须用所测样品对新柱进行平衡,特别是测定分子量比较高的多肽,尤其重要。因为分子量高的物质分子,扩散速度慢,平衡所需时间也相应较长。具体平衡方式也很简单,多进几次样品,直到峰面积和保留时间稳定,再进行正式进样测定。如果要加快平衡时间,把前面用来平衡的进样样品浓度加大,或者不等洗脱完成,连续进样多针。用待测物对新柱平衡,目的是将硅胶基质填料表面具有非特异性吸附的位点的吸附能力饱和掉。  4、测定多肽,一般采用什么柱子?流动相是乙腈和水,还有微量的TFA。特别是像类似三肽的短肽,应该怎么选择柱子?  答:分子量不高的多肽一般选用常规C18柱就能测定,也有用离子交换柱、水性C18柱和Hilic亲水作用柱的。  5、氨基柱在进酸性样品时,很伤柱子,如使用一段时间后,柱效降低,峰形改变,如何恢复?  答:氨基柱测酸性样品,应该是用氨基柱的HILIC模式。酸的存在可能会使略带负电荷的氨基官能团质子化,导致使用一段时间后对于某些类的分析物保留性质有所改变或表现在柱效下降。建议:用5-10倍的柱体积的含0.5-1.0%NH3的乙腈-水(50:50)溶液冲洗该柱(冲洗后当然要再用不含碱的流动相洗去多余氨),之后再进行分析这类酸性分析物时建议在流动相中略微添加少许氨如0.1%。  6、色谱柱的技术都有哪些?比如封尾等,这些技术在应用时都体现在哪里?  答:色谱柱技术包括填料技术和装柱技术,填料技术自不待言,填料的好坏对色谱柱分离性能和选择性有决定性影响。装柱技术也没有想象中的这么简单,不同固定相、不同粒径、不同柱管内径和长度,装柱工艺都有所不同,要装出紧密、稳定、均一的柱床,更多是一门艺术,需要经验积累。国内和国外想比,我认为色谱柱的差距在于:国内公司以前都不会自己开发填料,一般买国外现成填料装柱,买到的填料质量控制权不在自己手里。另外因为装柱历史短,经验积累少,装柱工艺也没有完全达到国外水平。另外,对色谱柱性能很关键的基础材料-----裸硅胶,国产的还不过关,在纯度、粒径和孔径的均一性方面和国外产品相比,差距很大。  7、色谱柱技术的差距在哪里?  答:液相色谱柱装填实际上是有一定技巧和程序,可能还有一些运气。一般使用高压匀浆方法装填。也就是能让填料在溶剂内均匀地悬浮。然后用瞬间高压压实,这实际上用到了不同比例的匀浆液体,和合适的压力。压力太大,颗粒破碎,压力太小,塔板数少。同时压力需要稳定,不然分布不均,拖尾严重。同时还有头上平整程度。套上套,就可以用了。  8、柱子在什么情况下可以清洗一下筛板呢?原来也讨论过这个问题,我也拆下来清洗过,但我看到柱前段的污染更甚,于是就用刀片刮了刮,然后把清洗好的筛板安装上去。问题解决了,但使用寿命会不会减少呢?  答:柱头污染了,就取出污染的,再装一些填料。因为加入你刮了些填料,那么微观的塔板数就少了。假入你刮得不多,仅表面,可能就是一些脏物,所以,问题解决。但是今后还会有同样问题,再挂,那么不小心刮,影响柱效。建议还是装一个预柱。  9、如果柱子取下来放置一段时间,需要做什么保护吗?  答:对一般的反相柱,也就是洗干净后放到纯甲醇(乙腈)或者是80%左右的甲醇(乙腈)水中,然后用堵头塞紧柱两头,以免保存溶剂挥发,应该不需要做特殊的保护。  10、流动相中加入适量的四氢呋喃可以改善峰形的机理是什么?  答:《高效液相色谱方法及应用》于世林编著的上面说:甲醇为质子给予体、乙腈为质子接受体、四氢呋喃是偶极溶剂,应该除了极性影响,还有另外的影响因素,至于分离机理,还是比较复杂的,不能看成是个万能方法。  11、关于色谱柱的填装问题!我个人认为现在色谱柱的填装一般有3种情况:1.国外生产填料并填装完成成品卖到国内 2.国外生产填料,国内填装销售 3.国内生产填料,国内填装销售。一般情况下,第1种情况卖的最贵,也质量最好!可是我就不明白了:如果是填料的生产很复杂的话,那么填装上国内也跟不上去吗?为什么换在国内填装就会出现或多或少的一些小问题呢?  答:国内填装会出现质量小问题,和国内目前普遍做事没有国外严谨有关吧。如果工艺技术上没有问题,又能制订并切实执行一整套严格的生产质量管理措施,国内填装和国外填装并无区别。  12、什么原因导致峰比原来大,而且出现的早?  答:过快、过大的峰通常是由于从分流口和隔垫吹扫口排出的载气减少,而更多的进入色谱柱 因此增加柱头压力,可降低分流比。检查分流出品的气体流量,如需调整分流比则对调整此流量。如果问题依然存在,可卸下并清洁分流口。这个问题也可能由于柱头压调节阀有问题而引起。  13、预柱或保护柱用还是不用的问题!原来分析中药品种时,我一直都是用保护柱。但来到新公司后,发现大家都没有使用,几个实验室连保护柱都没找到一个,也就是说大家从来都没有用过。后来问一个老员工,说是有可能影响药品分析。我就想问:安装保护柱后会影响样品分析吗?我们做的大多是头孢类的抗生素。  答:应该这样说,加上保护柱,肯定有利于保护色谱柱不受一些颗粒物质的堵塞,肯定有害于分离度和柱效,因为保护柱中间有着死体积的存在,但是如果保护柱接得好,并且尽量控制其匹配性和经常更换,分离度和柱效应该影响并不大。头孢类的抗生素也要看到底是原料药还是制剂喽,有些原料药,可以根据色谱柱的损耗选择添加预柱(中间是个筛板),制剂的话,如果有辅料严重干扰或者流动相盐分比较大,那还是最好配个保护柱。  14、用的是四元梯度泵A50%甲醇B50%水,经常出现停或进气泡这是什么原因?  答:水/甲醇比例在55:45时,黏度和柱压有个极大值。50:50接近了这个极值,柱压是比较高的,但影响柱压最大的还是填料粒径和色谱柱内径,你这个实例中不知用的什么规格的色谱柱?系统压力高,可能会因溶剂泵中的过滤头供液速度跟不上而导致气泡进入系统,停机也应该是因为气泡进入压力下降的原因,可考虑更换液体通量更大的过滤头。  15、何时需更换隔垫或衬管?  答:通常比较好的隔垫至少能保证100次进样不发生问题。当色谱特征说明衬管有问题时,需要更换衬管。影响隔垫寿命的因素有注射器尺寸、进样口温度和压力,当然受压力影响的程度比较小。影响衬管寿命的因素通常是样品的清洁度。应该根据仪器维护历史记录来选择色谱需要的特定程序。  16、想请您具体说明一下反冲色谱柱的方法,是不连检测器吗?  答:反冲就是将柱子反向连到系统中。因为有污染物反冲出来,当然不连检测器,出液端直接接到废液瓶就可以。  17、如果不使用不锈钢接头,而改用PEEK头,是否可以完全解决接头匹配问题?  答:色谱柱接头其实大都不是色谱柱厂商自己生产的,供货商有多个,VICI,Upchurch,Parker等,他们的标准相互之间不统一,那色谱柱接头的标准就统一不起来。不过一般这个问题也不难解决的,换个接头就可以了,而且现在有了万用接头,可以配所有不同类型的柱头,不泄露,连接死体积又很小。  18、有的厂商为避免堵塞,使用了较大孔径(2-5um)的前筛板,这种情况反冲会将填料冲出。厂商一般在使用说明书中会说明前后筛板的孔径吗?  答:厂商如果前后筛板孔径不对称,肯定会在说明书里特别提到的。  19、我在做多肽药物时遇到下列问题:1).基线不稳定波动大,流动相A:1%TFA水溶液,B:1%TFA乙腈溶液,检测波长210nm流速1.0ml/ml,什么原因?怎么解决?TFA有什么作用?流动相中不加TFA见不到主峰,基线良好。2)做完肽类样品时怎么冲洗C18比较好 3)药典上介绍测定分子量大于2000的样品,选择柱子填料的孔径为30nm,30nm与10nm对结果有什么区别?  答:应该是起&ldquo 离子对&rdquo 的作用吧。在做多肽类样品的时候,300A孔径的填料相对100A孔径肯定要选择性好点,也就是分离度相对比较好点。流动相加入TFA,在反相色谱分离多肽和蛋白质的实验中,使用三氟乙酸(TFA)作为离子对试剂是常见的手段。流动相中的三氟乙酸通过与疏水键合相和残留的极性表面以多种模式相互作用,来改善峰形、克服峰展宽和拖尾问题。三氟乙酸优于其他离子修饰剂的原因是它容易挥发,可以方便地从制备样品中除去。另一方面,三氟乙酸的紫外最大吸收峰低于200nm,对多肽在低波长处的检测干扰很小。  20、watersAtlantisC18柱可以用较高比例的流动相,那麽用完后应该怎麽清洗?在什麽体系中保存比教合适?  答:反相柱都可以用下面通用的方法清洗维护:流动相中不含缓冲盐分析完成后,用甲醇(或乙腈):水=90:10反向冲洗色谱柱45min流动相中含有缓冲盐,分析完成后,先用甲醇(或乙腈):水=10:90反向冲洗45min,然后再用甲醇(或乙腈):水=90:10反向冲洗色谱柱45min (注意:甲醇(或乙腈):水=10:90容易长菌,使用时间不可超过3天) 水性柱保存体系也不特别:短期保存在所用的流动相中(不含缓冲盐),中长期保存在纯甲醇(乙腈)或80%的甲醇(乙腈)/水中。  21、正相硅胶柱一般保存在什么溶剂里面比较合适?  答:短期和长期都建议保存在正相测定所用的流动相中,一般是正己烷和极少量的异丙醇。  22、磷酸盐缓冲盐渗透力强,为什么,是因为与醋酸盐,枸椽酸盐相比,基团小吗,使用磷酸盐缓冲液与其它缓冲液相比,会使色谱柱寿命缩短多少?  答:经常用磷酸盐,在其它条件差不多一样的情况下,柱子寿命肯定比不用磷酸缓冲盐相对短一些。但用磷酸盐也有不可取代的优点吧,否则不可能现在大部分人还在用。  23、反相离子对色谱法中,离子对是如何起作用的,是离子对试剂的非极性端溶解在填料的非极性端里,解离端伸向流动相,对含胺化合起离子交换作用,还是样品与离子对生成紧密的结合物,离子对试剂掩藏化合物中的极性基团,还是这种结合物是在解离与结合的动态平衡之中?  答:首先离子对试剂的解离端和目标离子形成离子缔合物,降低其极性,这样就能较好的在柱子上保留。再者,根据疏水效应理论,离子对试剂的疏水端是很容易和C18链相互作用的,这样更容易在柱子上保留,所以我认为离子对试剂作用是混合保留机制,即纯粹的反相保留和离子对保留机制共同作用。  24、四烷基季铵盐(如四丁基硫酸氢铵、四丁基溴化铵、四丁基氢氧化铵等)在水中电离后,也形成了类似N+H(CH2CH3)3的结构N+(CH2CH2CH2CH3)4,这种结构也能有效的与Si-O-产生较强的静电作用,此类离子对用的比较少,但它的作用仅是掩藏Si-O-吗,它对物质的保留性能有何影响,实验中发现检测胺化物时,流动相中加入磷酸缓冲盐有增加物质保留的趋势,而加入三乙胺则会降低物质的保留能力?  答:前面提到的四丁基氢氧化铵等离子对试剂确实不如辛磺酸钠等极性基是阴离子的离子对试剂用得普遍,原因是酸类极性物质很容易通过降低pH值的方法提高在反相色谱中的保留能力,降低pH可抑制酸的电离,使酸处于中性状态而与疏水碳链的作用力增强。而碱类分析物则受硅胶基质pH上限的严重影响(以前上限是8,后来抬到10,直到最近杂化硅胶才将pH上限提到12左右)。铵盐类离子对试剂确实有辛磺酸钠等所不具有的屏蔽硅醇基作用,但其主要作用还是疏水端和疏水固定相结合,外露的阳离子亲水端和酸阴离子作用,从而提高其保留能力。当然同样还有第二种解释机理,离子对试剂先和分析物结合,掩藏极性基,从而提高极性分析物在反相色谱中的保留能力。而且丁基比辛基疏水性差,这种情况下,认为后面的结合机理占上风的可能性更大。检测胺类化合物,加入三乙胺预先和硅醇基结合,胺和硅醇基作用被三乙胺取代,保留下降是肯定的。  25、同一根色谱柱在分析完三聚氰胺后,再分析苯甲酸、山梨酸、糖精钠时为什么保留时间会提前?  答:色谱柱被强保留物质污染后,保留时间提前和滞后的情况都有,具体要看污染物的性质,还要看分析物、固定相和污染物三者共同作用的情况,情况比较复杂,有时候比较难预测是提前还是滞后。不过你平时维护的时候,注意在测定后将污染物用有机溶剂反冲清洗,就可以减轻或避免这种情况的出现。建议每个分析方法用专门的色谱柱,长远看,这样更节省色谱柱的费用。  26、HPLC柱前衍生和柱后衍生的相关问题?1)为什么要衍生?2)衍生化的分类?3)进行衍生,适用的化合物有哪些?4)进行衍生化的要求有哪些?5)柱前衍生和柱后衍生的优缺点?  答:色谱技术中的化学衍生法系指在色谱过程中用特殊的化学试剂(一般称为衍生化试剂或标记试剂)使样品成分转变相应的衍生物之后进行分离检测或进行检测的方法。目的为:1.将紫外&mdash 可见强吸收功能基团引入被检测对象或将其转变为荧光衍生物,以提高检测灵敏度 2.提高对分析样品的分离和选择性。从是否与HPLC系统联机的角度,化学衍生法分为在线online)与离线∣Offline)两种。从发生衍生化的场合,分为柱前衍生法pre-columnderivatization)与柱后衍生法(post-columnderivatization)两种。目前,在HPLC中,以离线的柱前衍生法(简称柱前衍生法)与在线的柱后衍生法(简称柱后衍生法)使用居多。  27、多个样品不好不离的时候,请问该怎么通过选择合适的柱子来提高分离度?  答:提高分离度可从三个主要影响因素来考虑,柱效、选择性和保留因子。可通过减小填料粒径和增加柱长提高柱效 选择性和固定相选择以及pH条件有关,通过选择合适的色谱柱和合适的pH,可以提高选择性 有时候适当延长出峰时间增加保留因子,也可提高分离度。  28、苯基柱,氰基柱该什么时候考虑用?  答:苯基柱用于含苯环的芳香族化合物的测定时,具有较高的选择性。CN柱可作为一个保留能力最弱的反相柱使用,也可作为一个活性降低的正相柱使用(保留时间比硅胶柱和氨基柱低很多)。  29、同样类型柱子还有长度,粒径等差异,这些该怎么去选择?  答:长度和粒径都是用来改变柱效的,选择原则是够用就好。  30、我前几天刚刚装上一个新的C18柱,在进样之前我用100%的甲醇冲了半个多小时。刚才看到上面写的要活化什么的?不知道我只冲洗半小时就开始用对柱子有没有影响?对出峰什么的有没有影响呢?  答:不是所有的测定,都需要对新柱子用所测样品老化。但先按方法程序进样几针,观察到峰面积保留时间不再有明显变化,再开始正式测定,这是一个好习惯。按你现在的做法,如果第一针和第二针的峰面积、保留时间没有变化,就继续做没影响吧。  31、现在色谱柱和仪器的接口还没有标准化吗,除了检测池的出入管较小外,色谱柱的接口与PEEK头不匹配的有哪个型号的色谱柱,以后使用的时候需要注意一点。同时发现使用过金属接头的色谱柱再换成PEEK头,常易漏液,这是因为金属头易使色谱柱接口变形吗?  答:色谱柱接头其实大都不是色谱柱厂商自己生产的,供货商有多个,VICI,Upchurch,Parker等,他们的标准相互之间不统一,那色谱柱接头的标准就统一不起来。不过一般这个问题也不难解决的,换个接头就可以了,而且现在有了万用接头,可以配所有不同类型的柱头,不泄露,连接死体积又很小。  32、普通的C18柱能作为正相色谱柱使用吗?正相色谱体系中最常用也最普通的是那种色谱柱。正相柱在使用过程中与反向柱相比有什么需要注意的地方?  答:普通C18柱作为正相柱使用,我还没听说过。正相色谱分离模式是指固定相的极性比流动相的极性大,反过来,流动相极性大就是反相。C18固定相属于疏水性相对比较强的,疏水性强就是极性很弱,应该找不出极性比它更弱的流动相了。正相体系常见的柱子有:硅胶柱、氨基柱、CN基柱和Diol二醇基柱,最普通的应该就是硅胶柱。正相柱和反相柱比,最需要注意的是水分,正相柱对水分非常敏感,流动相中水分含量的些微变化对保留时间影响很大,因此正相柱测定前平衡时间需要几个小时甚至更长。  33、色谱柱的柱头类型与不锈钢毛细管接头有6种连接方式(在讲义里面提到),那么我们用户一般是液相色谱仪是固定某一个厂家,而是根据样品检测需要更换不同类型的色谱柱,那么怎么判断我所购买的色谱柱是否与不锈钢毛细管是否匹配呢,我之前只是知道安捷伦和waters都有规定他们自己家的柱子与自己家的仪器配套是最合适的,而其他厂家的色谱柱都很少提及,在不知道的情况下,我们该怎么选择?  答:不锈钢毛细管接头有个缺点,用过一次后卡匝位置和距离毛细管末端的长度就固定死了。如果下次用的色谱柱的柱头接口深度和原来的不同,就容易产生死体积和泄漏。产生的死体积一般不大,如果只引起柱效的稍微下降而没引起拖尾,这个问题就容易被忽略。引起大家关注的是泄漏,如果用了新柱子,发现和毛细管的接口处有泄漏,就可以判断是接头的匹配问题。最好的判断方法还是:询问一下厂商色谱柱柱头的类型和柱头接口的深度,然后和毛细管接头的规格比较。如果用PEEK接头,发生问题的情况就大大减少,因为PEEK接头卡匝位置是不固定的。接头与色谱柱的匹配,并没有在实际色谱应用中造成很大的问题,有很多人都没有关注到这个问题。一方面原因是使用PEEK接头的情况很普遍,另外如果发现不匹配,换个毛细管接头还是非常方便的。  34、相对于气相色谱,液相的优势在哪里?做防腐剂分析时,流动相加入乙酸铵才可以出峰,原理是什么?  答:液相和气相相比的优势有很多,我认为主要在于应用范围更广。气相只限于容易气化的低分子量物质的分析测定,对象大部分是基础化工原材料 而任何能溶解于某溶剂的物质都能用液相分析,适用对象是分子量从几十到几万的广大范围。在制药、化工、环保、食品和刑侦等诸多重要领域,液相都已成为主导的分析分离工具。也有两者都能应用的交叉情况,但液相的制样更简单。液相色谱的出现克服了气相色谱不能直接用于难挥发、热不稳定及高分子化合物的弱点。  35、您提到&ldquo 磷酸盐缓冲盐渗透力强,有加快硅胶溶解的副作用,它的存在会降低pH使用范围。&rdquo ,既然这样,经常使用,柱子寿命是否也下降的快呀?  答:经常用磷酸盐,在其它条件差不多一样的情况下,柱子寿命肯定比不用磷酸缓冲盐相对短一些。但用磷酸盐也有不可取代的优点吧,否则不可能现在大部分人还在用。  36、CN柱的保存需要在低温条件,但是又不能太低,使固定相冻结,怎么控制这个温度?怎么判断固定相是否被冻结?固定相冻结后会是什么样的现象?  答:所谓低温储存,就是放到阴凉处或者放到冰箱的冷藏室。储存液只要不是纯水,冰点都比较低,纯甲醇的冰点是零下90度以下了。  37、我们测试样品时,经常会关心柱压是否太高,但是在购买色谱柱时,并没有说每一根色谱柱的最大使用压力是多少?针对这样的情况,用户怎么判断柱压是否超过该柱的极限?  答:装柱时的压力比使用时高很多,所以柱压对色谱柱本身在使用时没有极限问题存在,倒是一般仪器有个40Mpa的上限。如果色谱分离度还能满足分析方法要求,柱压只要仪器能承受就OK吧。  38、使用缓冲液不当,使硅胶溶解并重新形成粉末后,会出现什么样的异常情况?怎么处理?  答:出现异常就是柱压升高。小粉末在流动相不断冲洗带动下,最后会聚集在柱子出口端,沉积在后筛板。处理方法只有拆下后筛板进行清洗或更换,但这样做会影响到柱床,处理后柱效会下降。  39、今天才知道滤膜的材质分了这么几种:再生纤维素、聚四氟乙烯、硝酸纤维和醋酸纤维等,之前只知道有有机系和水系之分?各种不同材质的滤膜适合于什么样的样品?  答:再生纤维素膜:具有蛋白质吸收低,适用于水溶性样品和有机溶剂 聚四氟乙烯:适用于所有有机溶剂,酸和盐 尼龙66:适用于绝大多数有机溶剂和水溶液,可用于强酸,70%的乙醇,二氯甲烷,不适用与二甲基甲酰胺 醋酸纤维:不适用有机溶剂,特别适用水基溶液。  40、我原来遇到个这样的问题,一直不知道原因。刚拿柱子做,色谱条件是成熟的,绝对没问题,但是该条件下保留的物质变的不被保留,比如本来保留时间15分钟却怎么调比例都是2-3分钟就出峰了,维护后,下次再使用又正常了,什么样原因啊?  答:最大可能是发生相塌陷了。C18柱和高密键合封尾的C8柱,在高含水流动相下会发生相塌陷,后果就是保留能力大幅下降。用有机相比例较高的流动相冲洗后,又可恢复正常性能。  41、UPLC色谱柱可以反冲吗?HPLC的色谱柱可以简单反冲,但是,UPLC的色谱柱.也是一样的吗?如果压力偏高,该怎么办?  答:如果两端筛板孔径对称,UPLC柱应该也是可以反冲的。发现压力偏高,当然也可以用反冲清洗的方法维护,UPLC柱和普通色谱柱比,只是压力高一点,不应该有什么特殊吧。  42、常规LC的柱子粒度小,柱效高,现在有3.5um的常规柱,不知道用3.5um*250的压力与4.6um的压力相差多少?  答:一般柱子4.6mmx250mm指的是其内径和长度。粒径才用um的单位,但一般标的是5um,也有3.5um的。其它条件一样,光粒径是3.5um和5um的柱压差别,理论上3.5um柱子的柱压是5um柱子的(5/3.5)平方倍数,即2.04倍,简单说就是2倍。  43、因为不知道流动相已走完,液相色谱柱空走了大概一晚上,请问这种情况下柱子还能用吗?如果可以应该如何再生?  答:能用的!可能柱子里会有气泡进去,但之后多用流动相冲冲,看到基线稳定,就没问题了。用色谱柱的保存液低流速长时间冲洗,然后再检测一下柱效,看柱子是否恢复,液相最好设置一下最低压限,这样就不怕流动相走光而会损伤色谱柱。  44、在梯度洗脱的时候,如果整个时间程序越长,保留时间的重现性越差,尤其是后出的峰重现性差更明显,我猜估计是流量本身的误差引起的,但是怎么尽量避免这种情况的出现,使保留时间重现性更好?  答:这个要控制好环境温度和柱温,易挥发的流动相要适当密封,同时保留时间的漂移与仪器的精度也有关系。  45、我对聚苯乙烯-二乙烯苯柱很有兴趣,主要是它耐高温、耐酸碱、但有关这方面的文献很少,但对于他的分离效能我一直心里没底,我的问题有三:1、分离效果与ODS比较,是相当呢,还是更胜一筹,或是更差?2、我原以为它是整体住,但看过资料后发现也是颗粒的比如5u,请问该类型的柱是否符合速率理论、是不是粒径越小分离效果会几何级的增加?3、问什么没有1.7u的这种柱出现呢?  答:聚合物基质色谱柱的优点你已经提到了,它的缺点有:对小分子分离的柱效相对硅胶基质色谱柱要低,表面衍生化修饰也没有在硅胶表面丰富,机械强度低耐压性不好,还有碰到某些有机溶剂会溶胀等。聚合物基质柱当然也符合速率理论!它柱效低主要是因为分析物在聚合物固定相中的传质速度比在硅胶表面固定相中慢很多。不过粒径越小柱效几何级增加的规律还是有的。1.7um的硅胶基质填料也是最近几年才商品化,1.7um的聚合物基质没出来也正常,或许永远都不出来了,因为聚合物耐压差,粒径做这么小,它根本承受不了这个高压吧,但愿以后会有能抗高压的聚合物填料研究出来。  46、如何改善峰形?(前伸峰、拖尾峰)  答:前伸峰是由于色谱柱过载。当一种或多种化合物的进样量超过色谱柱固定相容量时,可能发生这种情况。液相膜越薄,色谱柱中保留的每种化合物就越少。这涉及到进样体积和进样中每个峰的化合物浓度。通过减少进样量、分流样品或进样浓度较低的样品,可减小进样体积。  47、&ldquo 样品与离子对生成紧密的结合物,离子对试剂掩藏化合物中的极性基团&rdquo 这句话是什么意思?离子对怎么样掩蔽化合物中极性基团?不就是通过静电引力的作用形成离子缔合物,来降低其极性的吗?  答:离子对色谱是解决强极性物质在反相色谱中保留能力不足的一个有效的途径。有些碱性极性物质,即使用100%水相做流动相,且无论在色谱柱能承受的pH范围内怎么去调节pH,保留能力都不够。如果需要分离的组分中全是可以离子态存在的,那还可以选择离子交换色谱进行分离。不然的话,就只有选择离子对色谱方法了,尽管它有流传的那么多副作用存在。离子对试剂含亲水基和疏水基,很像表面活性剂,所以一开始离子对色谱也称为&ldquo 皂色谱&rdquo 。离子对作用的机理有两种解释,你上面都已经提到了。到底是哪种解释对,尚无定论,实际上也没必要去定论,反正两种解释都通就可以了。  我个人认为,两种机理都可能存在,要看离子对试剂、固定相和分析物这三者本身情况而定。如果离子对试剂的疏水端和固定相之间的结合力相对更强,示意图的作用机理会占上风。反之,离子对试剂亲水端和分析物导致掩藏极性端的作用力更强,你后面提到的机理更可能。总之,要看你用的什么离子对试剂,是何种的分析物等具体情况不同而不同吧。  48、我们在用的氨基柱时,有时候峰型突然变宽,有拖尾,用一段时间就又好了,不明白是什么原因造成的,如果要再生氨基柱的时候应该怎么做呢?是像您先前回答的问题中提到的,用一定比例的氨水冲洗吗?氨基柱可以直接用纯水冲洗吗?记得当时买的氨基柱那个使用说明书上说不能用纯水冲?是这样的吗?如果可以冲的话,一般冲多久?  答:氨基柱的硅胶孔内的氨基浓度非常高(大约有1mol/L),在有水存在的时候,在孔内形成一个pH10左右甚至超过10的很强的碱性小环境,并会导致硅胶基体慢慢溶解。不过硅胶基体的溶解会生成酸性的硅醇基,又会降低孔内的pH值,延缓硅胶基体的溶解进程。一段时间后,两个相反的过程会达成一个动态平衡,从而稳定下来。对你问题提到的这个现象,我想到的是这个原因。  氨基柱,要看氨基柱的应用模式,是正相还是HILIC?这两种模式的情况是大不相同的。正相使用,一般很怕有水。但HILIC模式应用,一般流动相是乙腈/水,是不怕水的。不过键合氨丙基基团非常容易水解,所以一般氨基柱不适宜保存有水的溶剂中。作为正相应用时,流动相中要求一点都不能含水,但清洗柱子上的污染物质,是可以含水的,因为水有强极性,在正相色谱上洗脱能力极强,当然不必用100%纯水。氨基柱具体冲洗方法,正相条件按照正相硅胶柱的清洗方法,HILIC模式按C18柱的清洗方法。  49、采用国标用C18柱测定辣椒精辣度,将辣椒精中添加吐温系列乳化剂做成水溶辣椒精,请问乳化剂对C18柱是否有影响?  答:乳化剂和离子对试剂类似,有极性端和非极性端,肯定会对C18柱有影响。不过如果辣椒精是极性物质,乳化剂的存在到可以提高其在C18柱上的保留能力。  50、公司按照国标测定辣椒红色素中苏丹红含量,标品分离很好,峰也不错,但是辣椒红色素由于跟苏丹红性质很相似,且颜色较深,分离效果很差,收得率很低,测定结果偏差很大。该如何处理样品?色素是否会降低柱效?  答:色素不会降低柱效,但辣椒红色素主峰浓度过大,会影响与临近杂质峰的分离。可考虑稀释样品,或试试用柱效更高的柱子。  51、通常我们在分析天然药物成分的时候结构复杂,无法考察组分的PKa值,哪我们如何去选择最合适的流动相或者是拖尾该怎么改善呢?  答:如果天然产物中没有易电离的极性基团,就不需要用缓冲盐调节pH。如果天然产物中既有酸性基团,也有碱性基团,譬如有pKa=6.2的羧基和pKa=9.0的氨基的两性物质,建议将pH用磷酸盐缓冲盐控制在2.4。如果pH控制在6.2-9.0之间,两个基团都处于离子态,保留能力最差,是最不可取的。如果不清楚复杂物质中含有什么基团,也请将pH调到2.4或更低。因为pH调低,起码抑制了酸性基团的电离而处于中性分子状态,而增加酸性基团这个部分在反相色谱中的保留能力 另外低pH还抑制了硅醇基的活性,有利于获取对称的峰形。情况不明时候,为什么不建议调高pH呢?一方面一般色谱柱都不能承受pH9以上的条件 调高pH和调低pH相比,还有一个硅醇基活性大的劣势。  52、记得以前拿到C18柱,会用甲醇从小流量到大流量慢慢活化,这样做的目的是什么呢?是先用溶剂活化吗?然后再用样品?还有测定短肽总是冲出来,该怎么解决呢?就是和溶剂峰出在一起,或者出在溶剂峰之前。  答:C18柱,会用甲醇从小流量到大流量慢慢活化,因为色谱柱到达用户手中时,时间长短不一,在存储和运输的过程中,可能存储液有些挥发,低流速的甲醇可以很好的浸润固定相,使键合相很好的伸展,用溶剂平衡好系统后,可以采取多次进样或者加大进样量的方式以更快的获得重现的色谱图,这样用样品将色谱柱中的活化点饱和,就不会出现异常色谱现象的情况。  53、C18柱如果之前曾有些天一直保存在酸性环境中,会对柱子有什么损坏吗?pH在2左右。  答:pH2左右容易使键合在硅胶基质上的固定相水解流失,包括C18和封尾试剂的水解,封尾试剂相对更容易水解。不知道你保存的酸性环境是不是含有缓冲盐,如果不含缓冲盐,只是短期几天保存在酸性流动相中,也不必过份担心,最多相当于这几天一直在使用这根色谱柱,因此减少几天的使用寿命吧 有缓冲盐就麻烦一点,保存期间水分挥发可能会导致缓冲盐结晶在柱内析出,对柱子损伤很大。  54、色谱柱的安装有什么技巧吗?只要保证不漏就行了吗?还有所谓的死体积怎么测定呢?  答:色谱柱安装技巧不多,只要接头和柱头匹配,确实拧紧不漏就可以了,但也要注意不要拧得太紧以至于损伤螺纹。所谓死体积就是完全不保留的物质出峰时从进样到流过色谱柱的总体积,一般用极性非常强的尿嘧啶的出峰来测定。死体积包括柱体积(色谱柱内溶剂能占据的空腔体积)和柱外体积两部分。你从厂商这里买到色谱柱,柱体积已经是固定了,你能尽量避免减少的是柱外体积。进样器内死体积、毛细管长度、毛细管和色谱柱连接紧凑与否,保护柱或在线滤器产生的死体积大小,都对这个有影响。样品在柱内,除扩散外,还有和填料作用引起的组分分离 但样品在柱外,那就只有扩散这个使柱效下降的因素了。  所以,要取得好的分离效率,柱外体积应该是越小越好。峰有时候前延,有时候拖尾,一般不是色谱柱的问题,应该是样品和色谱柱填料的作用问题,可以说如果色谱柱类型选择没问题,关键就是色谱条件的选择。包括进样量、样品溶剂、流动相组成(包括添加剂)、流动相pH以及柱温,都对峰形有影响。另外测定分子量较大的多肽,用样品老化平衡色谱柱很重要,分子量越大的物质,需要平衡时间越长。如果柱子没平衡好,峰形也可能会不正常。所以最好把你具体的测定条件也列一下,也便于有针对性的分析原因。  55、测定多肽样品时,十几肽或者二十几肽时,有时峰前延的比较厉害,有时峰拖尾比较厉害,这是什么原因呢?是样品的问题还是柱子的问题?  答:峰有时候前延,有时候拖尾,一般不是色谱柱的问题,应该是样品和色谱柱填料的作用问题,可以说如果色谱柱类型选择没问题,关键就是色谱条件的选择。包括进样量、样品溶剂、流动相组成(包括添加剂)、流动相pH以及柱温,都对峰形有影响。另外测定分子量较大的多肽,用样品老化平衡色谱柱很重要,分子量越大的物质,需要平衡时间越长。如果柱子没平衡好,峰形也可能会不正常。所以最好把你具体的测定条件也列一下,也便于有针对性的分析原因。  56、关于配置流动相,有机相我们可以甲醇乙腈同时用,这个是基于什么考虑的?是不是根据甲醇乙腈选择性不同、样品在这个两者的溶解度的差异以及调节洗流动相脱能力来考虑的?  答:甲醇和乙腈同时用,可以获得单纯的甲醇或者乙腈不一样的选择性,而且洗脱能力也会改变,根据多元流动相的强度因素Sab.....=Sa&psi a+Sb&psi b=...Sa和Sb纯溶剂,a和b的溶剂强度因素 &psi a、&psi b分别为a和b的体积分数,所以在药典中有很多体系都使用甲醇乙腈体系。  57、三乙胺磷酸盐缓冲液作流动相,柱压一天比一天高,该怎么样解决?  答:把柱子再生下,再生的方法搜一下有很多,反冲对绝大部分色谱柱都是可行的,效果不错。  58、新出厂液相色谱柱,保护溶剂一般是什么?怎样进行平衡清洗比较好,一般要平衡多长时间比较好?  答:柱子类型不同,保存溶剂也会不一样吧,具体要看说明书的说明。对于反相柱,一般用甲醇(乙腈)保存,也有用80%左右甲醇浓度的甲醇/水保存的。一般用流动相平衡冲洗10-20个柱体积即可(注意:柱体积不等于空柱管体积,4.6x250mm的色谱柱空柱管体积是4.15ml,而柱体积只有约2.5ml)。  59、据说液相色谱柱柱压达到一定高度就不能使用了,请问一般达到多高,用甲醇和乙腈是不是不一样?  答:柱压不是色谱柱不能使用的唯一因素,分离度才是最重要的。柱压只要没高到仪器不能承受的地步,例如超过300bar,就可以一直使用。甲醇的粘度比乙腈高,同样状况的柱子,如果用甲醇做流动相,柱压可能超了,换用乙腈会使柱压下降不少,仪器还能承受。不过尽管柱压还没上升到接近400Bar的限定,如果发现柱压上升速度较快,也需要及早对柱子进行清洗维护,从根本上排除导致柱压上升的源头。  60、柱塞板可不可拆下用超声波清洗,会有什么不良后果?  答:不建议将柱筛板拆下清洗,因为拆下承压的柱筛板会导致柱床发生变化,影响色谱性能。应该对污染的色谱柱先进行清洗维护,维护没有效果,再把拆洗柱筛板作为最后的手段。  61、一般正常使用一个C18柱能用多长时间?  答:柱寿命一般不按时间计算,按持续进样针数比较科学。一般正常使用维护,不超过pH和温度等范围,C18柱能达到500-2000针进样的寿命,视样品干净程度的不同而不同。  62、超高压快速高分离度色谱柱是不是未来液相色谱柱普及应用的一个发展趋势?  答:这是个大话题,今后使用会越来越多是肯定的,但是否会替代普通压力的液相还有争议。超高压也有使用上的不便,譬如容易堵,对设备硬件要求高等。  63、如果液相色谱谱图基线漂移很大是不是柱子的问题?波长越小的越大,270nm的还不怎么能看出来,230nm的就非常厉害了,有可能是什么原因造成的?  答:有可能是你的流动相的问题,230可能已经快到你流动相的截止波长了,当然紫外吸收强,基线漂移厉害。  64、我们有一台waters1525色谱仪,最近基线总是呈现波浪形很有规律,波长越小越明显,梯度洗脱时向上飘逸而且后一段时间呈现波浪形,很影响分析,我想问一下,是不是柱子的原因?  答:应该是流动相组成变引起吸收本底变化造成的,特别是在波长小的时候,乙腈的截止波长低于200nm,但甲醇和水相对比较高,在低波长时,甲醇和水有一定的本底吸收。梯度进行时,随着不同本底的组分含量的变化,基线也会有相应的波动。  65、我是做农药残留分析的,用的是UV2487检测器,想问一下,C18色谱柱用什么缓冲液比较好,我以前做三聚氰胺是用柠檬酸,辛烷磺酸钠,也用农药检测行不行?还有用HLB柱能不能去除蔬菜和水果中的杂质?  答:C18色谱柱用用磷酸盐,醋酸盐就比较好啊,离子对试剂不是个好东东,你要慎用。我们做三聚氰胺用三氯乙酸。  66、液相色谱柱一般使用寿命多长?不同类型的色谱柱是否寿命也不一样?液相色谱柱与气相的柱子有何区别呢?  答:液相色谱柱一般使用寿命多长!我有一根柱子,用了大约1年半左右,发现同样浓度的样品它的峰展宽了。说明柱效下降。但是不影响结果。因为峰面积还是接近。所以做色谱之前先做下柱子性能测试。第一次的图谱要保留。测试C18RP柱,一般用到萘作为柱子的柱效判断。一般是18000片,对称性(usp)0.95-1.05间。液相色谱柱与气相的柱子有何区别呢?HPLC是走液体的。分正相,反相。反相为例。Si接着C18(键和相),电镜下看起来像绒毛一样的。所以一般用甲醇,乙腈保护RP柱。这样它的绒毛呈舒展状。GC走气体的。固定相涂布固定液。  67、&ldquo 水相&rdquo 指的是什么?纯水?我们实验室的CN基柱保存在40%的乙腈里面,这个有不良后果吗?  答:水相就是纯水。CN基不适合保存在中等极性的溶剂中,除了可以低温保存在极性较大的纯水中外,还有可以保存在非极性溶剂如正己烷中。40%乙腈水,属于中等极性溶剂,短期过夜保存可能问题不大,长期保存不太好,后果就是可能会发生柱床坍塌。  68、CN基柱应该怎样维护才好呢?比如做完实验用什么流动相冲柱子、短期用什么溶剂保存、长期用什么溶剂保存等等。  答:CN可作正相柱,也可作反相柱用,除了保存溶剂有特殊要求外,其它维护办法和一般正相和反相柱没有多大区别。  69、色谱分析运行时,标样和样品的峰均随时间加宽  答:如果保留时间没有很大区别,只是加宽的峰拖尾,可能表明有活化点。如果加宽的峰是对称的,可能是由于正常的色谱柱&ldquo 损耗和流失&rdquo 。如果峰前伸,说明色谱柱过载。  70、色谱柱的接头,出口处用的是peek接头,请问都用peek接头不行么,为什么?  答:都用PEEK接头我认为都可以的,当然PEEK接头的质量要过关。有人认为PEEK接头不耐压,估计是针对品质不好的产品说的。  71、排除色谱柱流失问题的最佳方法是什么?  答:诊断色谱柱是否存在流失问题的最佳方法是第一次在方法条件下安装色谱柱时,做一次空白色谱图,然后将最近的运行和空白运行色谱图对比。如果在空白运行中产生了很多峰,则色谱柱性能改变,这可能是由于载气中含有氧气,也可能是由于样品残留。如果有GC-MS,则低极性色谱柱的典型流失离子(例如DB/HP-1或5)质/荷比m/z将为207、73、281、355等,大多数为环硅氧烷。  72、我们的液相,为了节约成本我们自己填保护柱,用废的同型号柱子填。但填完以后做标样定量分析有所改变。请问其原因。  答:不建议自己填保护柱柱芯,填得不好的柱芯会影响分离效果,也会影响定量分析结果。你不知道废柱子里的填料是不是受了污染,另外你填的柱芯肯定没有厂商填得好,如果影响到峰形,峰面积积分结果有所改变是可能的。  73、请问怎么测柱效?柱子填料是SinoChromODS-BP5um,规格4.6mm*200mm。  答:测定柱效不同公司不一样,一般柱子里面有检测报告,你按照报告里的方法做一遍就可以。  74、我用苯试了一下,峰性大大好,但是不知道理论塔板数,不知道怎么评价,感觉不大好,对称性不好,有点前延,柱子才用了四个月,是什么原因呢?是不是塌陷了呢?有什么补救的办法吗?  答:用了四个月峰形拖尾是很正常的,需要维护清洗一下色谱柱以清除引起拖尾的柱头污染。如果柱头塌陷,则不好办,从其它废柱子里取点填料填补塌陷,可以一试,但效果不一定好。色谱柱是耗材,测定进样针数如果达到500以上了,也算是物有所值,物尽其用了,报废了也不可惜。  75、流动相里之前有酸的,做完后单纯用乙腈冲洗,能把酸冲洗干净吗?之前他们是这样冲的,现在怀疑柱子塌陷了,会不会是长时间在酸性环境中造成的呢?  答:流动相里有酸,应该先用纯水或80:20的水/乙腈溶剂冲洗吧。如果一直在酸性环境,固定相容易流失,造成保留时间前移和其它色谱性能下降。  76、我前一段时间做三聚氰胺用C18色谱响应值很小,几乎无法检测,可是检测标准就是用的C18,后来我用RP18结果响应值很好,不知道什么原因,请问这两个柱子不都是反相色谱柱么?他俩之间有什么不同?  答:RP18就是C18吧,不过C18柱之间也有区别,测定三聚氰胺一般要用极性比较大的水性C18柱。  77、磺化交联的苯乙烯-二乙烯基共聚物为填充剂的色谱柱在储存过程未注意放在冰箱中,导致发霉后,柱效急剧下降,能何种方法将此色谱柱修复好?  答:聚合物柱子因为不怕酸碱,就直接用强酸强碱清洗。如果是H型,用1M硫酸冲洗 如果是Ca型,可以先用1M硫酸冲洗,再用EDTA钙盐转换回Ca型柱 如果是中性的聚合物反相柱,直接用1M的NaOH冲洗。  78、我有一个标准的稳定性检测分析方法,它是建立在某一供应商的碳18柱上,我知道有另一个厂家生产同样的碳18柱,但价钱是它的一半,如果我更换柱子会不会影响到分析方法?  答:要看这一分析方法的具体要求。如果方法中有说明&ldquo 使用某一色谱柱或与其同样的柱子,&rdquo 那么,就可以使用别的柱子来替换。但要注意,不能光看一个柱子标为碳18柱,或是其宣传等价于某某柱,就认为该柱适用于所有方法。必须要验证色谱柱的等价性。我们需要考查使用新柱子时,系统适应性是否可以通过验证。如果可以获得系统适用性测试中所要求的保留值,分离度以及其它参数等,就可以使用该柱。推荐使用系统适用性测试样品以及其它的典型样品来进行考查,以保证杂质和降解物在正确的保留时间出峰并给出正确的浓度响应 并且在新柱子上获得的分析结果要等价于在原柱子上的结果。  79、请问我做一种药的分析,查美国药典规定使用100mm× 40mm8&mu m色谱柱,流速3mLmin。可现在市场上已不容易找到这种规格的产品,于是我按USP中色谱柱比较的数据库的指引,选了一款选择性一致的等价色谱柱,其规格是100mm× 46mm3&mu m的色谱柱,当选用3mLmin的流速时发现柱压超高,请问我如何对方法进行调整以满足USP的要求?  答:流速调整原则是流动相通过柱子的线速度一致,等价柱的截面积大了,流速也应增加才能保持相同的线速度。新流速计算结果是:(4.6/4.0)2x3.0=4.0ml/min。但3ml/min流速都已导致柱压太高,4.0ml/min明显不行。好在USP还有个允许± 50%的流速调整指导原则,这样将流速调至2.0ml/min既符合USP规定,又能使柱压降到可接受的范围,但这种改变不能引起其它不好后果。这个例子中,等度分析中,流速改变会引起塔板数和峰宽的改变,但不会影响峰的选择性。3um粒径色谱柱柱效比8um的高很多,可考虑缩短柱长以补偿或部分补偿流速降低造成的测定时间增加。所以,更佳选择是50mm× 4.6mm,3&mu m的柱子,2.0ml/min的流速运行,可以在符合USP规定的情况下,又得到更快速的测定分离。  80、最近我非常的沮丧,按照药典上的色谱条件和方法做某药物的分析,却始终得不到满意的结果。有人建议我对色谱条件,如进样量、流动相pH和温度等,进行微调以得到良好的峰形和分离效果,可按公司规定我不能这样做,怎么办?  答:如果你心里老有这个思维定势&ldquo 按规定,我不能......&rdquo ,然后什么也不敢做,那真是不好办!只有去做了,去试着改变条件看看得到什么结果,你才能发现问题所在。如果改变条件后,仍得不到好结果,就要去找色谱条件以外的原因,如色谱柱、色谱仪器以及样品和制样过程中的是否存在问题?不管通过微调你是否取得了好结果,你也有了向领导汇报问题和解决方案的依据。而且,绝对不能调整药典规定色谱条件的说法通常是不对的。美国药典USP说的是如果改变药典方法需要重新做方法验证,但方法调整或者称微调以符合系统适应性的要求是允许的,是不需要重新做方法验证的。USP列了调整的几条指导原则,如± 50%的流速调整,± 10℃的温度调节等等(详见"Chapter621,Chromatography,"UnitedStatesPharmacopeiaNo.31-NF26,(2008).)。当然既然是指导原则,这些规定都不是绝对的,如温度调整± 10℃,对有些方法适用,对另外的方法则± 5° C的调整都会有问题,我们应该依据具体情况作出明智的科学判断。  81、请问下HibarRT250-4这个柱子很特殊么?为什么很多药典中的药物分离都用它做柱子,因为才开始做药,不知道hibar的柱子特点是什么?  答:HibarRT250-4是Merk的一个品牌,不是很了解。大概是共用柱头,可更换的柱管。  82、在碱性条件下硅胶溶解,又生成硅羟基的机理是什么?反应方程式如何写?  答:二氧化硅溶解的反应式是:SiO2+2OH-=Si032-+H2O或者表示成水解的形式:SiO2+H2O=Si032-+2H+这说明硅胶会在碱性条件下溶解而生成硅酸根。但我们这里说的是硅胶颗粒表面的部分溶解,含有键合固定相的硅胶原表面溶解脱落后,自然会生成新鲜的硅胶表面,而新鲜的硅胶表面结构一般都是含有硅羟基的。硅胶基本结构单元是Si-O-Si键,在OH-离子的作用下,Si-O键断裂,在表面形成Si-O-H硅羟基的结构单元。必须指出的是,在氨基柱的孔内,并没有单独加入OH-离子,偏碱小环境的形成是由于氨基易和水电离生成的氢阳离子结合造成的游离OH-离子的过剩。从第一个方程式角度解释,游离的OH-离子用完,硅胶就不再继续溶解 从第二个水解形式方程式角度解释:当硅胶水解生成的H+离子足够用来和氨基结合时,水解过程就会变慢或停止。  83、同样都是C18柱子,液相色谱柱和SPE他们之间有什么区别,能具体讲一下么?  答:HPLC柱子和SPE小柱的对比:  对于C18固定相,为了提高回收率,SPE里用的C18填料一般载碳量相对更高。  84、我从上面了解到RP18和C18的区别是极性强一些,能问一下他们在分析农药是可不可以通用?C18适用于那些农药的分析?我查材料看到苯醚甲环唑都是用C18分析的,可我用C18分析发现响应值很小,没法分析能帮忙分析一下原因么?  答:RP18和普通C18,肯定有其不同的适应性,农药种类这么多,可能大部分农药两者都能用,有些就不一定。你问的C18适用于哪些农药,应该从相关农药分析方面的书籍手册中可以查到具体什么农药用什么色谱条件合适,其中里面肯定有选择什么类型柱子,我这边没办法一一列举。液相色谱中,60%以上的分析物可以用C18柱,我想也应该有60%以上的农药可以用C18柱。如果手册或文献中查不到,你把农药作为普通分析物来对待,然后按照一般的色谱柱选择和方法建立原则来做就可以,选择决定因素应该也是农药分子的结构。苯醚甲环唑,应该含有极性基团,可以试试极性强的C18柱。  85、我在用乙腈作流动相时,只要那个乙腈比例稍高一点,比如20%,即使测量波长高于乙腈截止波长比较多,也会产生比较大的溶剂峰,这怎么回事?  答:如果出现溶剂峰,对你的分析结果没任何影响,那就让溶剂峰在那儿好了。或者你用规定的溶剂溶解提取样品后,再用流动相稀释一下样品,如果稀释后检测限能达到的话。  86、我在做一个模拟胃内容物中药物反应试验,需要动态测定某药品含量变化。分析时碰到一个棘手问题,进样量同样用20ul,用对照品进样时色谱峰形不错,进样品时却一直不能得到好的峰形。后来分析是模拟胃内容物样品的酸度过高的因素,可我通过稀释的方法让样品酸度和流动相接近,虽然峰形没问题了,却发现因稀释导致分析物在样品中含量下降,低于最低检测限了,如何是好呢?  答:稀释很方便,但灵敏度更高的检测器不容易找,不过还是有个简单的解决方案。当用流动相稀释样品时,只要稀释后样品中有机相含量比流动相中的有机相比例低10个百分点以上(如流动相中甲醇含量是40%,则样品中甲醇含量一定要低于30%),样品流动会被色谱柱进口端延缓或阻挡,称为&ldquo 柱上富集&rdquo 。由于&ldquo 柱上富集&rdquo 作用的存在,这种情况下进行大体积样品进样,可避免样品溶剂组成和流动相一样时进样量过大产生的&ldquo 峰展宽&rdquo 。针对你提的这个实例,可用稀的NaOH溶液调节样品pH和流动相匹配,并将样品最终稀释一倍。将进样量提高一倍到40ul,就可达到最低检测限的要求。  87、峰形后拖尾是什么原因造成的?  答:[柱物理损坏]色谱柱有物理损坏是造成峰形拖尾的根源。唯一的解决方法就是更换新柱。  [柱内填料污染]流动相和样品中的杂质是色谱柱主要污染源。流动相所用的各种溶剂至少是分析纯,尽量使用色谱纯试剂。流动相所用的水最好是超纯水或全玻璃器皿双蒸水。用前先用0.45um溶剂微孔过滤(器)过滤,除去可能存在的微粒。流动相建议现用现配,对于含盐的溶液尤其注意长置会产生细菌或出现沉淀。此外还得保证储存流动相的容器清洁。  复杂样品可选用0.45um溶剂微孔过滤(器)或样品预处理柱对样品进行预处理,确保样品中不含微粒杂质。若样品不便处理,要使用保护柱。柱内填料污染时,可将柱头螺丝卸下,用专用工具挖出柱内前段被污染填料,再以相同的填料重新填入,修复。或以能溶解污染物的流动相按色谱柱使用的相反方向,冲洗色谱柱(约20至30倍柱体积,或视具体情况而定 另外,此时不能接检测器),将污染物冲出色谱柱,再按色谱柱标明的使用方向使用。  [柱进口处有异物]当断定是柱进口处有异物时,可将柱头螺丝卸下,取出滤帽并将其置于20%硝酸溶液中,用超声波清洗约20分钟,再置于超纯水中,并用超声波清洗约10分钟,重新装入色谱柱内即可。  [样品浓度过高致使柱超载]样品在柱上超载能引起峰展宽,拖尾(或伸舌)。适当减小进样量或样品浓度(需要时,可提高检测器灵敏度)直至峰形和保留时间不再改变,便可消除这种不良影响。减小进样量还能改善其分离度。正常情况下,样品中每种化合物在150× 4.6mm柱中进样量保持在3~50ug范围内,不会引起明显超载。  [样品溶剂不对]选择合适的样品溶剂,以排除不必要的干扰。最好选用流动相溶解样品。  [柱外效应]即进样阀、色谱柱及检测器间的管路过长、直径过粗、管路接头不匹配、有死体积,是影响色谱柱柱效的主要因素之一。所以在可能的条件下,色谱柱的两端连接管路要尽可能短,连接管内径尽可能细小,切口务必平整光滑,尽可能的减小死体积,以防止因样品扩散造成不能反映色谱柱真实柱效等情况发生。  [缓冲不足或不合适]在缓冲不好或离子强度过低的分离中,也会出现保留时间重现性差和峰形拖尾。增加缓冲浓度(与样品大小相匹配)能改善此情况。  [硅醇基团作用]仔细分析色谱柱内填料表面性质可知:反相色谱柱填料的表面大约被键合相覆盖了一半,其余的就是未被键合的硅醇基团。所谓的保留是指样品分子与键合相相互作用的结果。但是,酸性或碱性化合物与硅胶表面残存的硅醇基团或金属杂质之间相互作用而引起双重保留机理,因此,发生了峰形拖尾。为了减小峰形拖尾,通常可在流动相加入25mM三乙胺(抑制剂)。三乙胺能与硅醇基团发生强烈的相互作用,从而降低或阻断样品分子与硅醇基团的作用,以保证保留机理正常进行,并大大缓解了峰形拖尾。使用长链的硅醇基抑制剂,虽起效较慢,但持续力较三乙胺长。因为抑制剂分子中除了胺基与硅醇基团发生极性作用外,大分子中非极性部分与固定相也会发生反相作用而产生保留现象。如果将抑制剂加至样品中,效果会显著。  [柱内金属污染]柱内金属污染(Fe,Ni等)可引起某引些化合物峰形拖尾。金属可由填料本身带进,也可由腐蚀性流动相缓慢溶解柱进口的金属滤片,随流动相沉积到柱填料中。例如C18柱填料被金属污染后,造成酸性/碱性样品拖尾,可用碱洗/酸洗后再键合的填料,得到的峰是尖锐且对称的。  88、流动相与柱子如何才能做到匹配,达到最好的分离效果。目前我们实验室有购买好的色谱柱,可是对样品的分离效果不是很好。  答:不同填料的色谱柱都有自己的选择性,相同填料不同厂家以及相同厂家不同品牌之间的选择性都是不一样的,一般情况下根据物质的性质将分离的大方向如:正相分析或者反相分析,确定后,一般可以根据调节色谱条件能得到好的色谱峰形,这方面的资料论坛当中很多,但是也有些色谱柱不管怎么调整色谱条件都不行,表面这款色谱柱的选择性不适合该样品的选择。  89、我用的是C18柱,后面黑色的是我以前跑的图,前面是我现在跑的图形,完全一样的东西,只是流动相不是一批配的(流动相的成分没变),中间柱子别人用过了,峰型怎么发生了这么大的变化啊?可能的原因是什么啊?是不是柱子出了问题啊?  答:从两个图对比很明显可以看出是柱效严重下降,且伴有肩峰。不同时间配的流动相,如果成分和pH没变的话,肯定不会造成这个结果。估计是别人用柱子过程中,造成了柱头塌陷、柱头污染以及固定相流失等严重问题,如样品太脏,流动相或样品pH太高或太低,都会造成这个结果。你可以试着用色谱柱清洗和再生的方法反冲维护一下,但不能保证一定能回到原来的效果。再生如果不行,考虑挖补柱头填料,实在不行,柱子也只能报废。建议柱子最好还是专门用于一种方法比较好,像你这种情况,都搞不清别人怎么用柱子的,分析解决问题就相当难。  90、柱子的柱效影响大吗?一般柱子的柱效规定是多少的呀!理论塔板数一般要达到多少呢?主要有那些因素影响它。  答:柱效是柱子性能好坏的一个重要体现指标。柱效会影响分离度,当然是峰形越尖锐,柱效越高,和其它峰越容易分开。另外,柱效高峰形尖锐,对峰面积的积分误差就小,甚至可以用峰高来定量。一般C18柱,在测定甲苯等不易拖尾的小分子中性不电离物质时,5um的填料,每米的柱效能达到80000以上的塔板数,就算合格吧。在实际分析物的测定时,一般药典有规定最低柱效是2000-3000,一般新柱子的柱效都高于这个数。但柱子在使用后,由于固定相流失等原因,柱效会逐步下降,当下降到不符合药典最低柱效要求,或者导致分离度不够时,色谱柱就算寿命到了。单从柱效逐步下降这个角度看,柱效高的色谱柱相对使用寿命更长。影响柱效的因素有粒径、粒径和孔径分布、固定相键合密度、柱外体积和温度等,柱子装填紧密、柱床均匀一致也对提高柱效有好处。这些影响因素中,很多是和生产厂商有关,你这边能做的是尽量减少柱外连接体积。  91、流动相中加入四氢呋喃对柱子有损害吗?我现在分析一样品流动相中用到20%的四氢呋喃才能把峰分到基线。但柱子只能用一个星期分离效果就不好了。请问是四氢呋喃损坏了柱子吗?  答:四氢呋喃(THF)是反相色谱中洗脱能力极强的溶剂,比甲醇和乙腈都强很多。在流动相中加入THF能改善某些难分离的物质对的分离度。但THF不稳定,容易降解生成具有很强反应活性的过氧化物,能与分析物反应生成新化合物,导致拖尾、峰分裂和鬼峰产生。高反应活性的过氧化物还可以和填料固定相发生化学作用,THF对柱子有损伤这点是无疑的,而且这种损伤是随时间累积的。THF保质期一般规定是6个月,放得越久,里面产生的过氧化物含量越大,你应该避免使用生产日期已很久的THF溶剂,而且最好将THF冷藏、干燥和避光保存,使用前最好能检测一下过氧化物的含量。  92、在用液相色谱同时分离多种组分时,怎么通过条件色谱条件使各个峰达到比较理想的分离效果!  答:这是方法开发的大问题。方法开发建立,要做的就是:针对分析物和基体的情况不同,选择色谱柱类型和分析条件,包括流动相溶剂类型、组成比例、pH值、温度和流速等参数的确定。  93、样品过载问题,按药典检测方法检验一些药品有关物质时,都要注入高浓度的供试液,这样往往使得柱过载而峰变形,按老师的方法减小浓度和注入量均是不允许的,怎么处理这问题?  答:药典方法中注入高浓度供试液测定有关物质,提高注入浓度是为了把杂质峰的信号增强。有时候为了把杂质峰显现出来,主峰因过载有所变形,如在允许范围内,也能接受。但前提是杂质峰和样品主峰分开,如果因过载而使两峰没有得到需要的分离度,杂质峰信号再强也失去了意义。我认为药典规定的条件是允许在一定范围内进行调节的,因为药典没有规定具体使用色谱柱的品牌,而不同品牌的柱子,上样量是有差异的。对色谱条件微调,并取得到了很好的分析结果,如果规定不允许,那你首先要怀疑这个规定是否合理,或者是否对规定的理解有问题。  94、哪些原因会造成色谱峰变宽、峰高变低,有哪些解决办法?  答:确实是这样,如果其它色谱条件没有改变,柱效下降是导致峰变宽的主要原因。对于易电离的极性物质,如果流动相pH选择不合适,分析物既有中性分子态存在,又有离子态存在,峰也会变宽变矮。色谱柱使用后柱效逐步下降是正常现象,如突然降低则属异常。柱效下降原因有很多,但柱效快速下降则多半是使用不当,造成填料特性或柱床结构改变所致。如超过使用pH范围造成的固定相和硅胶基体的流失、柱床塌陷等 还有强保留物质吸附在填料表面,形成非特异性吸附层,完全改变了原有固定相的表面活性和分离性能,使柱效下降 另外进样时的压力脉冲,也会破坏柱床结构影响柱效。  95、我以前做苏丹红用的是安捷伦的SB-C18柱,峰形什么都很好,最近发现4个标样峰后都带有一个小峰,一开始以为是标样问题,后来换XDB-C18后标样又正常了。可是用SB-C18柱做其他用正常,不知怎么回事?还有,像这种C18柱如果压力过高能不能反冲,该如何冲洗?一般做兽残、农残什么的,而且感觉三聚氰胺做后压力更易增高,且容易引发进样器漏等问题,请问做完三聚氰胺需对系统做特殊清洗吗?  答:用SB柱,标样后带一小峰,而且是只对苏丹红标样测定时有,估计和苏丹红标样的测定方法和其它样品测定方法不同有关。最好能把谱图贴上来看看,是什么样的小峰?才能判断是溶剂峰还是杂质峰。XDB柱和SB柱是有区别的,XDB键合度高,封尾良好,反相保留能力强 而SB柱,未进行封尾,对极性物质选择性好。有可能你的苏丹红标样分解了,有极性杂质生成,SB柱能把杂质分开,而XDB柱不能。这两款柱子压力大了,可以反冲。有正常维护时的反冲冲洗和再生时的强溶剂冲洗两种,冲洗方法在在线讲座里也写了,你再回到本贴的前面看看就可以了。三聚氰胺和三乙胺类似,本身容易和硅醇基作用而吸附在填料表面,另外三聚氰胺测定的样品基体含蛋白类的强保留物质较多,容易污染色谱柱柱头引起填料间隙堵塞柱压升高,最好每次做完样后,都用甲醇或乙腈反向清洗维护一下。如有蛋白类的污染,也定时用本讲座中提到的清洗方法做一下维护。  96、我是做农药残留分析的,不同的基质杂质含海量是不同的,我用C18分析时有可能一次就污染了,我用高流速,和反向冲洗都解决不了,是不是这根柱子就废了,有没有其他的办法?  答:高流速反向冲洗是对的,关键你用了什么溶剂冲洗呢?用原来的流动相冲洗肯定不管用,要不然就不会累积在柱子上了。你应该用流动相中的强溶剂B冲洗,如果不行,就需要启用再生的程序,当然再生时用的溶剂更强。100%甲醇---100%乙晴---75%乙晴/25%异丙醇---100%异丙醇---100%二氯甲烷---100%正己烷用每种溶剂冲洗至少10个柱体积,对于250mm× 4.6mm的分析柱,合适的冲洗流速是1~2ml/min。最后用10柱体积的异丙醇过渡,然后回到原来的流动相体系。再生还不解决问题,最后一招就是挖补柱头填料,把柱头污染的填料挖掉,用干净填料填补进去。挖补填料,破坏原有柱床结构,挖补后柱效也不可能有新柱水平,或许能再维持一段时间,但不会长久。  97、还有溶剂中的金属过滤头生锈了,会有什么影响?会不会影响到柱子的寿命,金属离子和柱子有没有什么反应?  答:我觉得你就把锈当成颗粒物污染的一种,会导致拖尾、柱压上升等。溶解的金属离子一般在反相柱上没有什么保留能力,马上就会被冲出柱子,不会和固定相或者和硅胶基质反应。  98、保护柱和预柱的作用是不是一样的,如果不一样有什么区别么?保留时间漂移多少为可以接受的范围?  答:保护柱一般带填料,相当于一根缩短了的色谱柱(一般是1-2cm长度),卡套里可更换的柱芯,柱管、筛板和填料都有。保护柱里的柱芯好像是在前面开路的扫雷部队,流动相和样品里如有什么损害柱子的污染物,保护柱就自己承受了下来。而预柱,现在一般指的就是接在进样器和色谱柱之前的在线过滤器。在线过滤器和保护柱的最大区别是不带填料,只有可更换的筛板。预柱只能保护色谱柱免受颗粒物质的污染,而不能阻挡溶解在流动相中的强保留物质。保留时间是液相色谱中一个很有用的诊断分离问题的工具。保留时间受流动相组成、温度、pH、流速、固定相流失和柱老化等很多因素的影响,如果所有这些参数保持不变,保留时间也保持恒定。但在实际操作中,不可能对每个色谱参数进行很完美的控制,如即便加了柱温箱,温度还是会有波动 流动相组成会因组分挥发性不同而改变。所以保留时间有上下0.02-0.05min的变动是非常正常的,对某些方法有0.1min上下变动也属正常。保留时间有大的变化,预示着系统和方法存在问题。流路里有气泡存在,泵阀有泄漏,会因流量降低而导致保留时间增加。梯度混合比例阀故障也是保留时间变化原因之一。  99、随着进样室温度升高,对分析物分解有影响吗?  答:如果化合物热稳定性差,分析物分解可能会带来一些问题。这在制药工业中比较常见。如果药物或中间体热分解温度低于进样口温度,则分析结果中将出现特殊的峰或与目标分析物发生反应。  100、四氢呋喃对柱子有损伤吗?我有一流动相四氢呋喃要用20%才能使峰分离到基线。可是每根柱子只用一个星期后分离效果就不好了,请问是四氢呋喃的原因吗?  答:四氢呋喃(THF)是反相色谱中洗脱能力极强的溶剂,比甲醇和乙腈都强很多。在流动相中加入THF能改善某些难分离的物质对的分离度。但THF不稳定,容易降解生成具有很强反应活性的过氧化物,能与分析物反应生成新化合物,导致拖尾、峰分裂和鬼峰产生。高反应活性的过氧化物还可以和填料固定相发生化学作用,THF对柱子有损伤这点是无疑的,而且这种损伤是随时间累积的。THF保质期一般规定是6个月,放得越久,里面产生的过氧化物含量越大,你应该避免使用生产日期已很久的THF溶剂,而且最好将THF冷藏、干燥和避光保存,使用前最好能检测一下过氧化物的含量。
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    C610H智能包装拉力机 塑料拉力机C610H智能电子拉力试验机,专业适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拔开力等性能测试。产品特点:1、专业程序,满足多样化需求:仪器集成拉伸、剥离、撕裂、热封、定伸抗拉、下压等专业独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目支持拉压双向试验模式,试验速度可自由设定限位保护、过载保护、自动回位等智能设计,保证操作安全2、卓越的测试机构,精度全面升级:配置全球知名品牌的力值测试系统,提供优于0.5级的力值精度,重复性更佳,多量程选择,测试更灵活配置全球知名品牌的伺服运行系统,搭配精密滚珠丝杠多轴定位技术,提供优于0.5级的位移精度,无极调速,使用便利,运行更平稳配置全球知名品牌的气动夹持系统,防止试样打滑,保证测试数据的准确性3、高端嵌入式计算机系统平台,安全易用:大尺寸触控平板,视图清晰, 触控灵敏,易于操作全新软件系统,流程精练,操控流畅,简单易学支持成组试验数据比对分析,具有多单位转换功能内嵌USB接口和网口,方便系统的外部接入和数据传输兰光独有的数据安全性设计,测试数据与电脑分离,避免由计算机病毒等引起的系统故障造成数据丢失符合中国GMP对数据可追溯性的要求,满足医药行业需要(可选)兰光独有的DataShieldTM数据盾系统,方便数据集中管理和对接信息系统(可选) 参照标准:GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040. 4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、GB/T 7122、GB/T 2790、 GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、ISO 37、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358, QB/T 1130测试应用:C610H拥有丰富的应用,配置了100种以上不同的试样夹具供用户选择,可满足超过1000种材料的测试要求;针对用户材料的不同,Labthink还提供定制服务,满足不同用户的测试需求。部分应用举例:基础应用——抗拉强度与变形率、拉断力、热封强度性能、抗撕裂性能、180度剥离、90度剥离、定伸抗拉测试、下压试验扩展应用(需特殊附件或改制)——安瓿折断力、薄膜穿刺力、带袋输液袋盖穿刺力、软橡胶瓶塞穿刺/拔拉力、组合盖开启力、ZD型瓶盖撕开力、口服液盖撕开力、口服液盖穿刺/拔拉力、 倾斜90度输液袋盖拉拔力 带袋输液袋盖拉拔力、倾斜23度瓶盖拉拔力、带瓶瓶盖和胶塞穿刺/拉拔力、胶带90度剥离力、胶订书页撕开力、90度水性膏药剥离力、胶粘物撕开力、黏附强度测试(软)、黏附强度测试(硬)、软管盖剥开力、导管和导管接头脱离力、化妆刷刷毛拉拔力、牙刷刷毛拉拔力、绳类拉断力、果冻杯和酸奶杯开启力、奶杯杯膜剥离力、胶塞拔出力、瓶膜45度剥离力、自封袋袋口拉力、磁卡磁心剥离力、磁卡90度剥离力、热封膜撕开力、保护膜分离力、离型纸分离力、裤型撕裂力、胶带解卷力、塑料瓶抗压力、20度斜面剥离力、135度插销剥离力、浮辊剥离夹具、偏心夹具、宽试样夹具、日式夹具、英式夹具、隐形眼镜拉断力、果冻杯耐压力测试 容器抗压缩力、海绵抗压缩力、模拟皮肤抗穿刺力技术参数:传感器规格:500 N(标配);50 N 、100 N 、 250 N 、1000 N(可选)力值精度:示值±0.5%(传感器规格的2%-100%);±0.01%FS(传感器规格的0%-2%)显示分辨率:0.001N试验速度:0.05~500mm/min 速度精度:示值±0.5%(最大速度的 1% 到 100%)试样数量:1件试样宽度:30 mm(标配夹具);50 mm(可选夹具)试样夹持:气动气源:空气(气源用户自备)气源压力:0.5 MPa~0.7 MPa (72.5psi~101.5psi)行程:1000 mm外形尺寸:365mm(L) × 472mm(W) × 1740mm(H)电源:220VAC±10% 50Hz / 120VAC±10% 60Hz二选一净重:约110kg产品配置:标准配置:主机、专业软件、平板电脑、薄膜气动夹具选购:标准压辊、试验板、取样刀、打印机(激光)、空压机GMP计算机系统要求、DataShieldTM数据盾备注:本机气源接口系Ф4mm聚氨酯管;气源用户自备创新点:C610H智能电子拉力试验机是Labthink兰光公司2019年7月上市的一款新型号拉力试验机,专业适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拔开力等性能测试。(1)卓越的测试机构,精度全面升级——配置全球知名品牌的力值测试系统、伺服运行系统、气动夹持系统,确保测试的精度、稳定性和数据的准确性;(2)一体机多功能化设计——仪器集成拉伸、剥离、撕裂、热封、定伸抗拉、下压等专业独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目;(3)高端嵌入式计算机系统平台,安全易用——大尺寸触控平板,视图清晰, 触控灵敏,易于操作;全新软件系统,流程精练,操控流畅,简单易学;C610H智能包装拉力机 塑料拉力机
  • 应用 | 激光表面处理对铝合金粘接头润湿性的影响
    研究背景新能源汽车的推广和应用对汽车轻量化设计提出了更高的要求,车身轻量化研究也成为研究热点。采用铝合金等轻质材料是实现汽车轻量化的有效途径。胶接技术由于其均匀的载荷分布,在汽车、高铁、飞机等先进结构的连接中得到了广泛的应用。激光表面处理技术是一种非接触、环境友好型的表面处理技术,在工业产品中具有广阔的应用前景。激光在基体表面形成微纳表面形貌,增大了界面的粗糙度,增强了胶粘剂与基体表面之间的结合强度。此外,表面污染物的去除和新的表面氧化层的形成,有助于改善激光烧蚀表面的润湿性,提高胶粘剂在基体表面的结合强度。尽管现阶段针对粘接力学性能开展了大量的研究,但在性能提升机制方面仍存在不足。本文通过改变激光能量密度,界面形貌以及激光重叠率,系统地分析了激光表面处理工艺参数对铝-铝粘接接头剪切强度的影响。通过激光参数优化,有效地提高了铝-铝粘接接头的剪切强度。图1激光表面处理工艺示意图实验方法与仪器接触角分析仪是一种应用广泛的润湿性测量方法,该方法是通过水滴在不同表面上的形状对表面润湿性能进行分析。本文采用德国KRÜ SS接触角测量仪DSA25测定样品表面润湿性。结果与讨论激光能量密度处理对润湿性的影响不同激光能量密度处理的粘接表面的接触角结果如图2所示。随着激光能量增加,界面接触角随之增大。这是因为激光加工的横纹微结构对水滴的支撑以及水滴自身的表面张力造成的,可以通过“荷叶效应”进行解释。激光处理表面疏水角度与粘接棒材的剪切强度具有一致性,这可能是棒材在轴向预紧力作用下,粘接剂进入到激光处理表面的微槽中,表面微结构提供的水接触角越大表明激光处理的沟槽深度和宽度越大,进而提高了界面的剪切强度。 图2 激光能量密度对粘接接头浸润性的影响。界面形貌对润湿性的影响不同形状激光处理表面沟槽形貌的疏水结果如图4所示。由于液滴沿着沟槽方向的浸润性以及视角的不同,使得沟槽角度从0,45°增加到90°,界面的接触角值从159.3°下降到128.8°。此外,45°+135°和0°+90°界面的接触角值接近,分别为160.1°和160.6°。这可能是交叉加工表面微结构的凸起导致的。在45°+135°和0°+90°加工的表面相当于微结构发生了转动,对界面的疏水性能影响较小。 图3. 典型的激光处理表面沟槽加工路径示意图:(a) 0°;(b) 45° (c) 90°;(d) 45°+135° (e) 0°+90° 图4 五种沟槽形状表面的润湿性。重叠率对润湿性的影响不同激光重叠率下,粘接接头界面粘接区域的润湿性如图20所示。随着激光重叠率Ψ的降低,界面的CA值随之增加。当重叠率Ψ为0时,重叠率的进一步降低对界面CA值影响较小。通过前文的研究可知,激光处理界面具有“荷叶效应”,是通过界面微结构与水滴之间的表面张力使得界面具有疏水性能。并且轴向载荷使得粘接剂进入到激光加工界面的沟槽中,界面的润湿性能表征了界面的剪切强度。 图5 不同重叠率下,粘接接头界面的润湿性。小结针对薄板拉伸剪切过程中的面外弯曲,本研究开发了粘接接头剪切强度的测试夹具。通过改变激光能量密度、界面形貌以及激光重叠率,探究了激光表面处理工艺对铝-铝粘接接头剪切强度的影响机制。最终可以发现粘接接头的剪切强度是受界面粗糙度和表面润湿性的共同作用的。参考文献[1]于贵申,陈鑫等.激光表面处理对铝-铝粘接接头剪切强度的影响[J/OL].吉林大学学报(工学版):1-16[2024-05-22].https://doi.org/10.13229/j.cnki.jdxbgxb.20231227.
  • Horiba最新推出LA-960:业界最高端的激光粒度仪!
    以精确可靠著称的HORIBA Partica LA-950V2已全新升级为LA-960。HORIBA系列粒度仪以在亚微米范围内的超强测量能力而闻名,新型号除了维持这一优势外,还发展出全新的特性。HORIBA依据多年的经验,进一步完善数据运算方法,以不断满足用户对更高精度和更高分辨率的追求。LA-960采用米氏散射(激光衍射)理论检测悬浮液或干粉的粒度。该技术的快速测量和简单操作等特点使它得到广泛应用。最新技术 最优性能:◆ 最宽的动态测量范围:0.01-5000微米◆ 性能保证:高精度+/-0.6% 标准依据ISO13320,可溯源支持。◆ 全球用户公认的品质:稳健可靠的光学设计、60秒极速操作;循环系统效率高,操作快速、维护简便。◆ 一目了然的用户界面,简洁的功能性布局。◆ 新型可选附件:高浓度材料测量工具:黏性材料池,黏性材料池垫片使得调整更加简便!针对频繁使用有机溶剂的用户,有设备保护装置,进样槽开放区域保护托盘。设备安装灵活性:排水管处理。排水管接头在任何实验室的有限操作区域可进行灵活调整。◆ 光学系统和样品分散系统(循环系统)的一体化设计使分析操作流畅高效!
  • 上海街头烧烤调查:30件街头烧烤全部检出致癌物
    你知道街头摊点烧烤类食品究竟有哪些安全隐患?现代人的饮食习惯存在哪些误区?昨天,市疾病预防控制中心发布了近年来对街头摊点烧烤类动物性食品的首份调查报告。调查显示,本市街头摊点烧烤类动物性食品中致癌物苯并(a)芘含量存在超标现象。路边烧烤吃起来很诱人,但暗藏的安全问题比比皆是。在市疾控中心的随机调查中,30件街头摊点的烧烤类动物性食品中苯并(a)芘检出率达100%,其中3件样品超过限量标准。按国家对食品中苯并(a)芘的限量规定,肉制品、熏烤动物制品及粮食卫生标准为5.0微克/千克。然而。相关部门抽查中发现,闸北区一摊点的1件烤猪肉苯并(a)芘达到7.53微克/千克,闵行区一摊点的1件烤鱿鱼达6.26微克/千克,浦东新区一摊点的1件烤羊肉达5.80微克/千克。苯并(a)芘具有较强致癌、致畸、致突变和内分泌干扰等危害性,烧烤类动物性食品在高温烹调加工时,发生热解或热聚反应,容易产生苯并(a)芘。专家指出,路边烧烤基本都没有卫生许可证,摊贩也未经健康检查,做不到生熟分开等基本卫生要求。其加工所用工具、容器及竹签等也难符合卫生要求。另外,使用的猪肉、羊肉、鸡肉等原料,大多是廉价边角料、下脚料,这些原料很多都没经过检疫检验,不经清洗,甚至涂上色素。还有些商家为了追求美味,串烤时间过短,肉串没有熟透,致病菌没有完全杀灭。为倡导健康餐饮,市健康促进委员会办公室自2013年起,还开展百家单位健康食堂建设,近期调查显示,食堂在餐饮供应上有显著改善。其中,采用油炸方式的比例从19.7%下降到11.3%。
  • 借鉴国际水处理设备标准经验 推进国产设备标准化进程
    环保设备是环保产业的重要组成部分。近年来,我国环保设备制造业发展迅速,技术的集成化和设备的成套化、国产化逐步受到重视。但是,由于国内环保设备市场较为混乱,环保设备没有完整的标准化、系列化,没有形成规模,在国际市场上竞争力较低。通过提高环保设备的标准化程度,促进其集成化,可最大限度的降低设备投入和运行费用,实现自动化控制等目标,提升我国环保产业的整体技术水平,促进环保设备的可持续发展。 国外对环保设备的分类和标准化进行较早,有些国家已形成了较为完整的体系,如国际标准化组织(ISO)、欧洲标准化委员会(EN)、德国标准化学会(DIN)、英国的标准学会(BS)、美国的国家标准学会(ANSI)等,对环保设备有较为系统、详细的标准和规范。尤其在技术要求和配套性方面,具有严格的标准和规范性。接下来将依次介绍国际水处理设备标准体系,以期为我国环保设备标准化工作提供借鉴。ISO 水处理装备标准 ISO标准是指由国际标准化组织(International Organization for Standardization,ISO)制订的标准。国际标准化组织,是世界上最大的非政府标准化专门机构,成立于1947年,总部设在瑞士日内瓦。其宗旨是在世界范围内促进标准化工作的发展,以利于国际物资交流和互助,并扩大知识、科学、技术和经济方面的合作 其主要任务是制定国际标准,协调世界范围内的标准化工作,与其他国际性组织合作研究有关标准化问题。ISO标准中涉及到水处理设备的标准共14项,主要在通用产品标准的范围内,包括动力泵、螺栓、污水管道系统、球墨铸铁等几大类,以原则性规定为主。欧洲水处理装备标准 EN标准是由欧洲标准化委员会(Comit éEuropéen de Normalisation ,法文缩写CEN)颁布的标准。欧洲标准化委员会成立于1961年,总部设于比利时布鲁塞尔,是以西欧国家为主体、由国家标准化机构组成的非营利性国际标准化科学技术机构,是欧洲三大标准化机构之一。欧洲水处理设备标准共有67项,主要包括以下几大类: 1、一般要求共3项,包括:①建筑物外排水和污水系统组件的清理和修复的一般要求 ②建筑物外排水和污水系统状况的确定-第1部分:一般要求 ③专门为无沟排放污水设备而设计的部件的一般要求。 2、污水处理厂的相关标准共16项,涵盖了通用施工原则、预处理、初次澄清、污泥储留池、活性污泥处理、生物固定薄膜反应器、污泥处理和储存、安全性原则、需要的通用数据、控制和自动化、化学处理、沉淀/絮凝处理、消毒、活性污泥厂的曝气槽清水中氧气转化的测量、物理(机械)过滤法等内容,基本上涵盖了污水处理的全过程。 3、船和海上构筑物排水系统标准共4项,包括:①生活污水排水系统的设计 ②生活污水排水、排水管道的自流系统 ③生活污水排水、排水管的真空抽吸系统 ④生活污水排水、污物处理排出管道。 4、污水管道系统相关标准共43项,主要包括以下几类: a.一般要求:包括液压排放管、排水管和污水管构件的一般要求,排水管和非开槽污水管的结 构和测试,建筑物外运输污水的塑料和导管系统的地上和地下安装规程。 b.试验方法类:地下排水和污水用塑料管道系统的耐温度循环和外部负荷综合作用的试验方法,地埋式无压热塑性管道接头密封压力的估算方法。 c.建筑物内粪便和污水排放用热塑管道系统:包括抗周期性升温的试验方法、连接件气密性试验方法,推荐的安装指南等通用要求,并针对聚丙烯(PP)、聚已烯(PE)、聚丙烯(PP)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)和聚氯乙烯(PVC-U)材质的管道的合格评定指南、配件、系统适用性、推荐的安装指南等做了详细的规定。 d.无压力排水和污水用塑料管道系统:明确了未增塑的聚氯乙烯(PVC- U)、聚丙烯(PP)、聚已烯(PE)的合格评定指南、系统适用性、管道规格、系统和配件要求、辅助配件(包括检查井的规格)等具体要求,并对不饱和聚脂树脂(UP)基玻璃纤维增强热固性塑料(GRP)的接头适用性、配件、安装指南、活动关键部位、减少接头或刚性结点、总则、辅助设备等做了规定。 e.污水和排水用纤维水泥管:对检查井及人孔、重力系统的管道、管道连接件及配件等做了规定。 5、水处理装备材料及试验方法标准共1项,污水工程用球墨铸铁管、配件、附件和其它接头要求和试验方法。德国水处理装备标准 德国标准化学会(Deutsches Institut für Normung,DIN)是德国最大的具有广泛代表性的公益性标准化民间机构,成立于1917年,总部设在德国柏林。DIN于1951 年参加国际标准化组织(ISO),同时DIN还是欧洲标准化委员会(CEN)、欧洲电工标准化委员会(CENELEC)和国际标准实践联合会(IFAN)的积极参加国。德国现有水处理设备相关标准60项。德国的水处理装备标准大致可以分为以下几类: 1、基础标准包括2项,废水工程:术语,城市技术设施用术语-第1部分:水处理。 2、污水处理厂相关标准共18项,包括:①对于常规中大型污水厂,直接引用的欧洲水处理标准(EN)中的污水处理厂部分(共16项) ②对小型污水厂,对污水预处理工厂、好氧生物处理生活污水所用的渗透膜的等提出了具体要求(共2项)。 3、构件和技术装备的设计原则共12项,对污水处理厂各构件及技术装备的设计原则进行了规定。主要包括固体分离和浓缩设备,含氧生物废水处理设备,水闸、泄水闸门、叠梁闸门等截水设备,粒状介质过滤器和粒状固定床过滤器中污水处理用设备,热污泥干燥设备,输送设备等。并对厌氧废水处理厂、排泄污水的接收站、污水污泥的机械排放、间歇操作装置等进行了规定。 4、专用装备标准共13项,主要包括废水处理厂专用设备类、水处理用设备类和管道类。 5、50PT及以下的小型废水处理系统的标准共7项,包括预制的化粪池,土壤渗透系统,包装的和/或现场装配的家用废水处理设备,预制袋就地组装的化粪池,预处理污水过滤系统,化粪池污水的预制处理设备,预制三级处理装置等。 6、试验方法类共8项,主要包括水处理设备腐蚀防护效果的评定方法和其他试验方法类。英国水处理装备标准 BS标准是由英国标准学会(Britain Standard Institute, 简称BSI)制订的英国标准。英国标准学会是在国际上具有较高声誉的非官方机构,成立于1901年,是世界上最早的全国性标准化机构。经过一百多年的发展,现已成为举世闻名的,集标准研发、标准技术信息提供、产品测试、体系认证和商检服务五大互补性业务于一体的国际标准服务提供商,面向全球提供服务。英国现有污水处理设备标准54项,主要包括以下几大类: 1、污水处理厂相关标准共8项,主要包括预处理、一般建造原则、要求的一般数据、初次澄清、活性污泥处理法、曝气池清水中充氧量的测量、气味控制和通风、生物固定薄膜反应器等。 2、建筑物外排水和污水系统标准共10项,对建筑物外排水和污水系统的概述和定义、计划、维修和使用、性能要求、泵抽排装置、水工设计和环境考虑、修复等做了详细的规定,同时规定了排水和污水管道系统的一般要求和目视检验编码系统的条件要求、建筑物外压力污水系统等。 3、管道系统标准共36项,主要包括以下几类: a.一般用途、排水和排污水的地下或地面压力系统用塑料管道系统-聚乙烯 b.排水管和污水管用陶制管、管件及管件连接 c.污水系统用带套管和孔座及其配件 d.非承压地下排放和污水用塑料管道系统 e.建筑物内污水和污物排放(高、低温)用塑料管道系统 f.试验方法和材料要求:包括污水工程用球磨铸铁管、接头、配件及其连接件的要求和试验方法、橡胶密封件、弹性密封件的材料要求等。美国水处理装备标准 美国的水处理装备标准体系主要包括三大类,分别是ASME标准、ANSI标准、ASTM 标准。ASME标准是由美国机械工程师协会(American Society of Mechanical Engineers, ASME)制定的,其指定的管道、锅炉、压力容器等技术标准具有较高的权威性,在全球九十多个国家采用。ANSI标准是由美国国家标准学会(American National Standards Institute, ANSI)制定的标准。ASTM标准是由美国材料试验协会(American Society for Testing and Materials, ASTM)制定的标准。关于水处理装备的相关标准包括以下几类: 第一类,水处理装备的材料、管道系统、设备操作及管理等标准。主要包括,水、污水处理设备用700等级的铸造链、连接件及链轮,输水用聚氯乙烯PVC压力管及配件的地下安装, 非下水道排污的废水处理系统的最低要求,水处理设备的消毒,水处理设备的操作和管理等5项。另外,ASTM标准中也包括了很多水处理设备制造所用材料,污水处理管道等方面的标准,在此不一一列举。 第二类,生活污水处理系统相关标准。共包括14项子标准。 第三类,废水处理系统用组件和装置的评定相关标准。包括了13项标准。 第四类,紫外线微生物水处理系统。包括了13项标准。国外水处理装备标准的总结 1、标准系列化,已经形成较为完善的体系欧盟、美国、德国等主要围绕一个大系统来做标准,逐步实现标准的系列化。如欧盟的污水处理厂标准,涵盖了污水处理厂从初始建造到污水、污泥处理等一系列操作规程 德国对污水处理厂各构件和技术装备的设计原则进行了规定 美国的“生活污水处理系统标准”、“废水处理系统用组件和装置的评定标准”等涵盖了生活污水处理主要环节及设备。 2、重视性能要求和试验验收从产品角度来看,制造厂商确保了产品的生产供应,但产品的性能,多由用户通过试验和验收来确认。从目前统计来看,德国、美国、欧盟等国外标准,重视对设备性能和试验验收,出台有水处理设备腐蚀防护效果的评定方法等相关标准。 3、设备标准大多是以原则性的规定为主国外标准化组织对设备的标准多以原则性规定为主,一方面是基于国外设备供方经过长期的市场竞争,已建立了完善的企业产品标准体系 另一方面,是由于国际标准化组织(ISO)/ 国际电工委员会(IEC)在标准中均允许由用户和设备供方在合同(协议)中对特殊要求和细节做出规定。这样做的好处是可以减少标准数量、简化标准结构。我国环保设备标准问题及标准化工作方向 国内环保设备标准化工作起步较晚,存在着分类不系统、标准不全面、规范不具体等问题,直接导致我国环保设备成本偏高,运行成本高,维护费用大、使用寿命短,对配套设备要求高等一系列问题,进而导致在国内、国际市场竞争能力偏低的现象。 为推进国产设备标准化工作,可以从以下几个方面着手:①分类及型号编制的标准化 ②技术条件的标准化,有利于环保设备的规模性开发、生产 ③接口的标准化,即配套设备的标准化 ④零部件的标准化,即提高零部件的兼容性 ⑤设备管理的标准化,要注重环保设备在管理过程中的运行、调整和控制问题。来源:中宜环科环保产业研究

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