当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

量块比较仪工作原理

仪器信息网量块比较仪工作原理专题为您提供2024年最新量块比较仪工作原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括量块比较仪工作原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的量块比较仪工作原理您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合量块比较仪工作原理相关的耗材配件、试剂标物,还有量块比较仪工作原理相关的最新资讯、资料,以及量块比较仪工作原理相关的解决方案。

量块比较仪工作原理相关的资讯

  • 中测院完成全自动砝码质量比较仪实验室建设
    质量比较器/仪主要应用于:砝码的检定、国家标准质量实验室、法定的计量检定机构、校准实验室等,目前,在工业质量领域质量比较仪也越来越显示出其重要性,比如:质量标准的密度和体积的测定、由于机械作用而导致的涂层的磨损、化学工业中的大滤膜称量和涂层称量、贵重气体的气体填充称量、涡轮叶片的称量等。   为不断提高中国测试技术研究院(以下简称“中测院”)砝码质量比较仪检测技术水平,力学研究所于2022年底启动了全自动质量比较仪实验室技术改造,并于2023年2月完成全自动高等级砝码检测实验室建设,测量范围达1mg~50kg。   该实验室建成后,提升了中测院高等级砝码检测技术水平和能力,进一步提高了检测工作效率,为西南乃至全国的高等级砝码准确检测提供了可靠的技术支持。中国测试技术研究院是四川省人民政府直属公益二类科研事业单位,是集法定计量技术机构、第三方检测与校准机构、测试技术与标准研究机构三位一体的国家级综合性研究院。除开展计量科学及应用技术研究外,中测院面向全社会企事业单位开展计量检定校准、产品检验检测、工程测试与评价等,为企业保障和提升产品质量以及技术创新提供技术服务;受政府委托承担计量检定、计量比对、产品抽检、型式评价等法制计量工作,为政府履行监督职能,依法科学行政提供技术支撑。
  • 全国质量密度计量技术委员会发布《质量比较仪校准规范》征求意见稿
    附件下载:《质量比较仪校准规范》 征求意见稿.docx《质量比较仪校准规范》 修订编制说明.doc《质量比较仪校准规范》意见汇总表.docxZ-公开征求意见的函.docx全国质量密度计量技术委员会2024年2月29日
  • 我国24个仪器计量技术法规批准实施
    国家质量监督检验检疫总局关于发布《可燃气体检测报警器》等11个国家计量技术法规的公告  根据《中华人民共和国计量法》有关规定,现批准《JJG693-2011可燃气体检测报警器》等11个国家计量技术法规发布实施。编 号名 称批准日期实施日期备注JJG693-2011可燃气体检测报警器2011-06-142011-12-14代替JJG693-2004、JJG940-1998JJG943-2011总悬浮颗粒物采样器2011-06-142011-12-14代替JJG943-1998JJG1067-2011医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源2011-06-142011-09-14 JJG1068-2011固态电压标准2011-06-142011-09-14 JJF1284-2011交直流电表校验仪校准规范2011-06-142011-09-14 JJF1285-2011表面电阻测试仪校准规范2011-06-142011-09-14 JJF1286-2011无线信道模拟器校准规范2011-06-142011-09-14 JJF1287-2011澄明度检测仪校准规范2011-06-142011-09-14 JJF1288-2011多通道声分析仪校准规范2011-06-142011-09-14 JJF1289-2011耳声发射测量仪校准规范2011-06-142011-09-14 JJF1290-2011微粒检测仪校准规范2011-06-142011-09-14 国家质量监督检验检疫总局关于发布《滤纸式烟度计》等13个国家计量技术法规的公告  根据《中华人民共和国计量法》有关规定,现批准《JJG847-2011滤纸式烟度计》等13个国家计量技术法规发布实施。编 号名 称批准日期实施日期备注JJG847-2011滤纸式烟度计检定规程2011-07-282012-01-28代替JJG847-1993JJF1295-2011悬臂梁式冲击试验机型式评价大纲2011-07-282011-10-28 JJF1296.1-2011静力单轴试验机型式评价大纲第1部分:电子式万能试验机2011-07-282011-10-28 JJF1296.2-2011静力单轴试验机型式评价大纲第2部分:电液伺服万能试验机2011-07-282011-10-28 JJF1296.3-2011静力单轴试验机型式评价大纲第3部分:液压式万能试验机2011-07-282011-10-28 JJF1297-2011杯突试验机型式评价大纲2011-07-282011-10-28 JJF1298-2011高温蠕变、持久强度试验机型式评价大纲2011-07-282011-10-28 JJF1299-2011扭转试验机型式评价大纲2011-07-282011-10-28 JJF1300-2011摆锤式冲击试验机型式评价大纲2011-07-282011-10-28 JJF1301-2011抗折试验机型式评价大纲2011-07-282011-10-28 JJF1302-2011光学经纬仪型式评价大纲2011-07-282011-10-28 JJF1303-2011雾度计校准规范2011-07-282011-10-28 JJF1304-2011量块比较仪校准规范2011-07-282011-10-28
  • 德州质监局采购106套仪器设备
    一、采购人:德州市质量技术监督局  地 址: 德州市经济开发区长河大道279号  二、采购代理机构:山东英大招投标有限公司  地 址:山东省济南市马鞍山路2-1号山东大厦四层8406室  联系方式:0531-85198189、0531-85198109  三、政府采购计划编号:406024201200010/13/06/11/09/07/14/08/12/15  四、项目名称及编号:  项目名称:德州市质量技术监督局实验室仪器、设备采购  项目编号:SDYD2012-173  五、采购内容及分包情况:  本项目为德州市质量技术监督局实验室仪器、设备采购,共10个包,分包情况详见附件,详细技术要求详见招标文件。包号采购单位序号设备名称数量计量单位1庆云县计量所1酸度计检定仪1套2卡尺检定专用量块组1套3千分尺检定专用量块组1套2陵县质检所1圆型验粉筛1台2数显电热恒温鼓风干燥箱1台3定氮仪1台4紫外分光光度计1台3临邑县计量所1紫外分光光度计检定装置1套2酸度计检定装置1套3重力式自动装料衡器检定装置1套4玻璃量器检定装置1套5温湿度场自动测试系统1套临邑县质检所6紫外分光光度计1台7微波消解仪1台8纯水机1台9拍打式均质器1台10生物安全柜1台11定氮仪1台12酶标板洗板机1台13漩涡混合器1台14数显电子天平1台15数控超声波清洗器1台16 不锈钢立式压力蒸气灭菌器1台17智能型电热恒温鼓风干燥箱1台18智能型电热恒温培养箱1台19恒温恒湿防爆冰箱1台4齐河质检所1旋转蒸发仪1台2超声波清洗机1台3紫外分光光度计1台4自动型凯氏定氮仪1台5普通铝面恒温电热板1台6拍打式均质器1台7电热鼓风干燥箱1台8真空干燥箱(带真空泵)1台9罗维朋比色计1台10阿贝折射仪1台11旋涡混合器1台12液体比重天平1台13烧结普通砖、路面砖用切割机1台14循环水式真空泵1台15酒精计1台16圆形电动验粉筛1台17电子托盘天平1台18高速万能粉碎机2台19磁性金属物检测器 1台20面筋洗涤仪1台21生物安全柜1台22霉菌培养箱1台23立式压力蒸汽灭菌器1台5武城质检所1微波消解仪1台2生物安全柜1台3气相色谱仪1台4电导率仪1台5黄曲霉毒素测定仪1台武城计量所6砝码1套6乐陵市质检所1浊度计1台2旋光仪1台3离心机1台4可调移液器1台5可调移液器1台6氮吹仪1台7拍击式均质器1台8恒温恒湿防爆冰箱1台9加热板1台10震荡器1台11酒精计1组7乐陵市质检所1浊度计1台2旋光仪1台3离心机1台4可调移液器1台5可调移液器1台6氮吹仪1台7拍击式均质器1台8恒温恒湿防爆冰箱1台9加热板1台10震荡器1台11酒精计1组8禹城市质检所1生物安全柜1台2电子分析天平1台3无油隔膜真空泵1台4固相萃取仪1台5氮吹仪1台禹城市计量所6标准金属量器1台7标准金属量器1台8B超检定装置1套9水表检定装置1套9德州市计量所1微压气体压力源1台2精密数字压力表3台3邵氏(橡胶)硬度计检定装置1套4显微硬度计1台5标准里氏硬度块3块6色谱仪检定测量仪1台7一吨质量比较仪1台8砝码2个9雷达测速仪检定装置1套10夏津质检所1立式压力蒸汽灭菌器1台2箱式电阻炉1台3脂肪测定仪1台4自动定氮仪1台夏津计量所5温湿度场自动测试系统1套  六、获取招标文件地点:山东省济南市马鞍山路2-1号山东大厦四层8406室  时间:2012年8月23日开始至2012年9月11日止,上午8:30到下午17:30(北京时间,节假日除外)。购买时请携带营业执照副本(原件或复印件加盖公章),若要以邮寄方式获取招标文件,请加邮寄费50元,连同招标文件费用汇至我方(开户单位:山东英大招投标有限公司,开户银行:中国银行济南趵突泉支行,帐号:242913021560)。  售价:200元/包  七、投标截止日期:2012 年9月13日上午9:00-9:30(北京时间)  八、开标日期:2012年9月13日上午9:30(北京时间)  开标地点:省级政府采购招标大厅开标会议室(五)  地址:济南高新技术产业开发区伯乐路316号(省级机关政府采购中心办公楼)。  九、本项目联系人:邓惠真、常威  联系电话:0531-85198189、0531-85198109  传真:0531-85198109  十、其他:届时请参与投标的供应商代表出席开标仪式,逾期递交或不符合规定的投标文件恕不接受。
  • 中国第一台全自动四工位质量比较器落户上海
    梅特勒托利多集团研发生产的中国第一台全自动四工位质量比较器AX64004落户上海  2009年11月中旬对上海市计量测试技术研究院(SIMT)及中国计量界来说是一个不平静的日子,中国第一台由瑞士梅特勒托利多集团研发生产的最大载荷高达64kg,可读性达到0.1mg的全自动四工位质量比较仪AX64004终于落户于上海。  上海市计量测试技术研究院是我国最早建立的计量检定专业机构之一,也是上海地区唯一由国家授权的公益性、综合性国家法定计量检定机构,迄今已走过了80多年的历程。上海市计量测试技术研究院长期致力于计量技术、检测技术、分析测试技术和方法、技术规范和方法以及应用技术等方面的科学研究,平均每年承担并开展的科学研究课题约50项。   为了提高我国的计量检定和检测技术水平,上海市计量测试技术研究院在计量基标准器的研制和建立中也不断取得成绩,研制并建立的部分计量基准、计量标准装置已经达到了国内或国际同类装置的先进水平。  AX64004可用于校准E1、E2等级的砝码,检测范围可覆盖1kg-50kg,也可用于检测其它非标砝码及应用于高精度配气等领域。它的成功落户进一步表明了上海市计量测试技术研究院“开拓创新、服务社会、持续不懈努力、不断进取、立足上海、寻求新发展”的宗旨。  梅特勒托利多集团作为称量领域的领导者一直默默地在支持和协助中国计量事业的发展,为中国的计量客户提供最完美的解决方案。
  • 负氧离子检测仪的工作原理与选择
    空气中负氧离子的含量是空气质量好坏的关键。在自然生态系统中,森林和湿地是产生空气负(氧)离子的重要场所。在空气净化、城市小气候等方面有调节作用,其浓度水平是城市空气质量评价的指标之一。自然界中空气正、负离子是在紫外线宇宙射线、放射性物质、雷电、风暴、瀑布、海浪冲击下产生,既是不断产生,又不断消失,保持某一动态平衡状态。由于负离子的特性,空所中的负离子产生与消失会保持一个平衡,因此判断环境下负离子浓度需要借助专门的空气离子检测仪进行准确测量。负氧离子是带负电荷的单个气体分子和轻离子团的总称,简言之就是带负电荷的氧离子。在自然生态系统中,森林和湿地是产生空气负氧离子的重要场所。其浓度水平是城市空气质量评价的指标之一,有着 “空气维生素”之称。工作原理:空气离子测量仪是测量大气中气体离子的专用仪器,它可以测量空气离子的浓度,分辨离子正负极性,并可依离子迁移率的不同来分辨被测离子的大小。一般采用电容式收集器收集空气离子所携带的电荷,并通过一个微电流计测量这些电荷所形成的电流。测量仪主要包括极化电源、离子收集器、微电流放大器和直流供电电源四部分。首要要了解自己选负离子检测用途,目前有进口的负离子检测仪,国产的负离子检测仪,仿冒的负离子检测仪等等。分为便携的负离子检测仪,在线的负离子检测仪,按原理分又分为平行电极负离子检测仪和圆通电容器负离子检测仪两种。空气负氧离子检测分为 “平极板法测空气负离子” 和”电容法测空气负离子“这两种原理,其中“平极板”原理是比较常用的一种方法,检测快速,经济实惠,用于个人、工厂、实验室等单位。电容法测空气负离子检测仪是一种高性能检测方法,具有防尘、防潮等特点,相对于平极板法测空气负离子更加,特别适合于森林、风景区的使用,是林业局,科研单位测量空气质量的常见仪器。按收集器的结构分,负离子检测仪可以划分为平行板式和Gerdien 冷凝器式/双重圆筒轴式两种类型。1.Ebert式/平行电板式离子检测仪平行电板式离子检测仪是目前低端空气离子检测仪比较常用的一种方法。A跟B是一组平行的且相互绝缘的电极,B极顶端边着一个环形双极电极,空气通过右下角的风扇吸入,空气中的负离击打A/B电极放电,电荷传导到E环形电极形成自放电,放电信号被记录,从而可对空气中正、负离子数量及大小进行测量。这种检测仪技术上比较成熟,造价成本也比较低,但是易受外部环境影响,另外这种结构自身的弱点容易导致电解边缘效应,容易造成气流湍流,造成检测结果偏移较大。2.Gerdien冷凝器式/双重圆筒轴式双重圆筒轴式离子检测仪是目前中高端空气离子检测仪成熟的一种方法。整体结构由3个同心圆筒组成,外围筒身及内轴为电极,空气通过圆筒时,离子撞击筒身跟轴产生放电,放电信号被记录,从而可对空气中正、负离子数量及大小进行测量。这种检测仪技术上已非常成熟,但由于内部复杂的结构及控制,造价成本高昂,这种结构可以有效解决平行电板式结构固有的电解边缘效应,同时圆筒本身的结构及特殊的进气方式可以保持气流通过的平顺性,对离子数量及大小的检测精确性有极大提高。
  • 用TOC和HPLC进行清洁验证时的运营成本比较
    01简介对工艺验证使用生命周期的方法,是行业的最佳实践,通过对工艺的理解来改善质量,是运营效率提升的基石。证明资本的合理支出,是实施高效技术的重要的第一步,通常取决于对投资回报率(ROI,Return on Investment)的确定。投资回报率的定义是投资者从某些资源中获得的收益。投资回报率可以通过增加利润、降低成本、提高生产率、甚至降低企业风险来评估。如果企业考虑用总有机碳TOC(Total Organic Carbon)分析法取代高效液相色谱HPLC(High Performance Liquid Chromatography)分析法进行清洁验证CV(Cleaning Validation),上述因素都是在确定投资回报率时必须考虑的。虽然上述因素的分析结果都支持用TOC分析法来进行清洁验证,但它们也可能是主观的,难以量化。一种比较容易量化投资回报率评估的方法就是比较仪器的运营成本。本应用文献比较了分别用HPLC和TOC分析法时的仪器购置成本、年维护成本、年操作成本,得出了用TOC分析法进行清洁验证时所能够节省的费用。02比较中的假设前提在比较HPLC和TOC分析法时,必须先确定几个参数才能使比较具有等效性。首先,HPLC和TOC仪器的测量通量必须固定为每年2500个样品,每个样品重复测量3次,这就相当于每年2000小时的工作总量为7500次测量。HPLC和TOC仪器都需要操作员来运行样品。在这方面HPLC和TOC有一个明显的区别,就是HPLC的操作和数据分析更为复杂,需要更高技能的操作员来完成,因而HPLC的人工更贵。但为了便于比较,本文献采用相同的人工成本。03仪器成本表1显示了TOC和HPLC仪器的相对资本成本。Sievers M9 TOCHPLCM9实验室仪器自动进样器DataPro2软件集成HPLC仪器HPLC软件厂商建议零售价:99%厂商建议零售价:100%表1:TOC和HPLC仪器的相对资本成本比较最经济可比的HPLC仪器具有集成配置,仪器的组成部分包括一台4通道脱气机、四通阀、泵、高容量自动进样器、柱温箱、紫外检测器。该配置的HPLC仪器专用于高通量质量控制实验室。TOC仪器的配置为Sievers M9实验室型TOC分析仪和Sievers自动进样器。除硬件外,成本还包括操作这两种仪器的必要软件。04维护成本HPLC仪器的制造商在其网站上建议了年度预防性维护部件1,及其价格2。建议的维护项目视HPLC的服务年数而定,表2中的项目按年计算,以便得出正确的年度维护成本。Sievers M9 TOCHPLC维护套件包括:酸剂(2)氧化剂(4)紫外灯(2)泵头(2)树脂层吸入式过滤器组件柱塞密封圈(2)柱塞支架组件(2)隔膜(2)样品入口止回阀(2)样品出口止回阀(2)空气过滤器侧部空气过滤器前部LPV转子LPV定子HPV转子HPV定子检测器空气过滤器计量泵密封圈针针密封圈100 μL样品环路水流池垫片紫外灯总计75%总计100%表2:TOC和HPLC仪器的年度预防性维护部件和价格比较2本文仅比较TOC和HPLC仪器的年度维护部件价格。当服务工程师进行维护时,还会产生人工费用,而此比较中不包括人工。HPLC和TOC在维护方面有一个明显的区别,就是HPLC的预防性维护操作更加复杂和费时,因此HPLC的总维护成本更高。05操作成本分析仪器的年成本构成主要是操作成本,其中括耗材、试剂、人工,而人工是其中最大的开支。对于TOC分析来说,在正常工作模式下,7500次测量的样品运行时间为500小时。对于HPLC分析来说,情况较为复杂,因为方法的分析时间视分析物的化学性质、基质、色谱柱、试剂、压力不同而定,差别很大。按照保守估计,HPLC的样品运行时间如下:每次样品重复测量时间为5分钟,7500次样品测量的运行时间共为625小时。假设仪器操作员的单位人工成本相同,仅人工支出一项,TOC分析法每年就能节省20%的人工成本,如表3所示。_Sievers M9 TOCHPLC时间500小时625小时总计80%100%表3:TOC和HPLC每年7500次测量的操作员人工成本比较Sievers M9 TOCHPLC样品瓶样品瓶2色谱柱3HPLC级水4HPLC级甲醇4总计81%总计100%表4:TOC和HPLC仪器的年耗材成本比较06讨论在综合考虑维护成本、人工成本、耗材成本之后,HPLC和TOC分析法的成本计算比较就突显了使用TOC进行清洁验证的优势(见图1)。图1:用HPLC分析法和Sievers M9 TOC分析仪进行清洁验证时的年运营成本比较表5列出了用单台TOC分析仪和HPLC仪器进行清洁验证时的可以量化的结果差别。图2是运营成本的节省比例和节省项目。Sievers M9 年运营成本节省量仪器购置支出节省1%维护成本节省25%耗材成本节省19%人工成本节省20%总运营成本节省12%表5:用TOC代替HPLC进行清洁验证的年运营成本节省比例图2:用TOC法代替HPLC法进行清洁验证的总运营成本节省量上述数字并未直接显示仪器工作效率的提高以及实验室和人员的合理利用所带来的生产效率的提高。生产效率的提高幅度因不同企业而异,能够帮企业显著增加收入。07结论在对分别用HPLC仪器和TOC分析仪进行清洁验证的比较中,本应用文献对HPLC的操作成本做了保守和有利的假设。即便本文在例子中对HPLC的成本做了有利的假设,比较结果还是显示出Sievers M9 TOC分析仪的总运营成本更低廉。如果仅同HPLC的成本相比,运行量为7500次测量的Sievers M9实验室型TOC分析仪的成本回收期不到3年。如果让Sievers M9 TOC分析仪满负荷工作,仅按节省的成本计算,分析仪的成本回收期在1年以内。TOC分析法能够节省运营成本,并且提高生产效率、降低人工支出、以及通过理解工艺来改善风险管理,因而成为监管机构和行业领先者首选的清洁验证方法。在同HPLC 的比较中显示,Sievers M9实验室型TOC分析仪在进行清洁验证时的仪器购置成本、维护成本、操作成本都更加低廉。参考文献Shimadzu Liquid Chromatography LC Consumables Catalog. 2017 Catalog. Retrieved November 19, 2017, from https://www.ssi.shimadzu.com/products/literature/hplc/SSI-LC10-2017.pdfShimadzu Scientific US Webstore. Retrieved November 19, 2017, from https://store.shimadzu.com/ShodexHPLC Webstore. Retrieved November 19, 2017, from https://www.shodexhplc.com/product/shodex-c18-4c/Sigma-Aldrich Webstore. Retrieved November 19, 2017, from http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigald/34860?lang=enion=US◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 近日,市场监管总局办公厅发布《关于做好注册计量师注册有关工作的通知》
    近日,市场监管总局办公厅发布《关于做好注册计量师注册有关工作的通知》,最新的国家计量专业项目分类表在附件中一同发布。为方便量友查询使用,特转发国家计量专业项目分类表供量友参考。国家计量专业项目分类表长度-计量专业项目分类表编号项目子项目规程/规范名称规程/规范号010100激光波长——633nm稳频激光器检定规程JJG353010200量块——量块检定规程JJG146010301线纹标准线纹尺三等标准金属线纹尺检定规程JJG71高等别线纹尺检定规程JJG7324m因瓦基线尺检定规程JJG306标准钢卷尺检定规程JJG741分辨力板检定规程JJG827容栅数显标尺校准规范JJF1280显微标尺校准规范JJF1917010302工作线纹尺钢直尺检定规程JJG1木直(折)尺检定规程JJG2钢卷尺检定规程JJG4纤维卷尺、测绳检定规程JJG5套管尺检定规程JJG473线缆计米器检定规程JJG987π尺校准规范JJF1423010401角度角度标准器角度块检定规程JJG70正多面棱体检定规程JJG283多齿分度台检定规程JJG472光学角规检定规程JJG850010402角度角度常规测量仪器光学数显分度头检定规程JJG57测角仪检定规程JJG97水平仪检定器检定规程JJG191自准直仪检定规程JJG202小角度检查仪检定规程JJG300旋光标准石英管检定规程JJG864刀具预调测量仪检定规程JJG938激光小角度测量仪检定规程JJG998测微准直望远镜校准规范JJF1077光学测角比较仪校准规范JJF1078光学倾斜仪校准规范JJF1083光学、数显分度台校准规范JJF1114光电轴角编码器校准规范JJF1115直角尺检查仪校准规范JJF1140三轴转台校准规范JJF1669倾角仪校准规范JJF1915010403角度专用测量仪四轮定位仪校准装置校准规范JJF1489微机电(MEMS)陀螺仪校准规范JJF1535捷联式惯性航姿仪校准规范JJF1536陀螺仪动态特性校准规范JJF1537钻孔测斜仪校准规范JJF1550010501直线度和平面度直线度刀口形直尺检定规程JJG63平尺校准规范JJF1097010502直线度和平面度平面度平晶检定规程JJG28平板检定规程JJG117平面等倾干涉仪检定规程JJG661研磨面平尺检定规程JJG740平面等厚干涉仪校准规范JJF1100010600表面粗糙度——干涉显微镜检定规程JJG77光切显微镜校准规范JJF1092表面粗糙度比较样块校准规范JJF1099触针式表面粗糙度测量仪校准规范JJF1105010701万能量具游标类量具通用卡尺检定规程JJG30高度卡尺检定规程JJG31电机线圈游标卡尺检定规程JJG566010702微分类量具千分尺检定规程JJG21内径千分尺检定规程JJG22深度千分尺检定规程JJG24杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程JJG26奇数沟千分尺检定规程JJG182带表千分尺检定规程JJG427大尺寸外径千分尺校准规范JJF1088整体式内径千分尺(6000mm~10000mm)校准规范JJF1215测量内尺寸千分尺校准规范JJF1411010703指示表类量具指示表(指针式、数显式)检定规程JJG34杠杆表检定规程JJG35010703万能量具指示表类量具机械式比较仪检定规程JJG39百分表式卡规检定规程JJG109扭簧比较仪检定规程JJG118大量程百分表检定规程JJG379深度指示表检定规程JJG830内径表校准规范JJF1102带表卡规校准规范JJF1253010704角度量具直角尺检定规程JJG7正弦规检定规程JJG37电子水平仪和合像水平仪检定规程JJG103方箱检定规程JJG194多刃刀具角度规检定规程JJG275方形角尺检定规程JJG1046框式水平仪和条式水平仪校准规范JJF1084水平尺校准规范JJF1085电子水平尺校准规范JJF1119组合式角度尺校准规范JJF1132通用角度尺校准规范JJF1959010705量规类量具半径样板检定规程JJG58塞尺检定规程JJG62圆锥量规检定规程JJG177光滑极限量规检定规程JJG343标准环规检定规程JJG894010705万能量具量规类量具针规、三针校准规范JJF1207电子塞规校准规范JJF1310楔形塞尺校准规范JJF1548010801长度通用测量仪器长度常规测量仪器光学计检定规程JJG45工具显微镜检定规程JJG56线纹比较仪检定规程JJG72接触式干涉仪检定规程JJG101指示类量具检定仪检定规程JJG201光栅线位移测量装置检定规程JJG341量块光波干涉仪检定规程JJG371读数、测量显微镜检定规程JJG571激光干涉仪检定规程JJG739感应同步器检定规程JJG836测长机校准规范JJF1066投影仪校准规范JJF1093测长仪校准规范JJF1189激光测径仪校准规范JJF1250激光千分尺平行度检查仪校准规范JJF1252数显测高仪校准规范JJF1254量块比较仪校准规范JJF1304线位移传感器校准规范JJF1305扫描探针显微镜校准规范JJF1351角位移传感器校准规范JJF1352010801长度通用测量仪器长度常规测量仪器生物显微镜校准规范JJF1402地面激光扫描仪校准规范JJF1406数字式激光球面干涉仪校准规范JJF1739凸轮轴测量仪校准规范JJF1795微小孔径测量仪校准规范JJF1806球径仪校准规范JJF1831直线度测量仪校准规范JJF1890激光干涉比长仪校准规范JJF1913金相显微镜校准规范JJF1914光学轴类测量仪校准规范JJF1933010802坐标测量仪器皮革面积测量机检定规程JJG413图形面积量算仪检定规程JJG660标准玻璃网格板检定规程JJG832坐标测量机校准规范JJF1064激光跟踪三维坐标测量系统校准规范JJF1242坐标定位测量系统校准规范JJF1251步距规校准规范JJF1258影像测量仪校准规范JJF1318关节臂式坐标测量机校准规范JJF1408坐标测量球校准规范JJF1422标准球棒校准规范JJF1859基于结构光扫描的光学三维测量系统校准规范JJF1951010803测微仪气动测量仪检定规程JJG356010803长度通用测量仪器测微仪斜块式测微仪检定器检定规程JJG525引伸计标定器校准规范JJF1096电感测微仪校准规范JJF1331激光测微仪校准规范JJF1663光栅式测微仪校准规范JJF1682电容式测微仪校准规范JJF1944010804形状测量仪圆度、圆柱度测量仪检定规程JJG429表面轮廓表校准规范JJF1476圆度定标块校准规范JJF1485010805测厚仪X射线测厚仪检定规程JJG480磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程JJG818超声波测厚仪校准规范JJF1126厚度表校准规范JJF1255X射线荧光镀层测厚仪校准规范JJF1306湿膜厚度测量规校准规范JJF1484橡胶、塑料薄膜测厚仪校准规范JJF1488掠入射X射线反射膜厚测量仪器校准规范JJF1613电解式(库仑)测厚仪校准规范JJF1707010901齿轮测量齿轮标准器齿轮渐开线样板检定规程JJG332齿轮螺旋线样板检定规程JJG408标准齿轮检定规程JJG1008010902齿轮测量仪器跳动检查仪校准规范JJF1109手持式齿距比较仪校准规范JJF1121010902齿轮测量齿轮测量仪器齿轮螺旋线测量仪器校准规范JJF1122基圆齿距比较仪校准规范JJF1123齿轮渐开线测量仪器校准规范JJF1124滚刀检查仪校准规范JJF1125铣刀磨后检查仪校准规范JJF1138齿轮齿距测量仪校准规范JJF1209齿轮双面啮合测量仪校准规范JJF1233齿轮测量中心校准规范JJF1561010903齿轮测量量具公法线千分尺检定规程JJG82齿厚卡尺校准规范JJF1072圆柱直齿渐开线花键量规校准规范JJF1557011001螺纹测量螺纹测量仪器石油螺纹单项参数检查仪校准规范JJF1063丝杠动态行程测量仪校准规范JJF1410螺纹量规扫描测量仪校准规范JJF1950011002螺纹测量量具螺纹千分尺检定规程JJG25螺纹样板检定规程JJG60石油螺纹工作量规校准规范JJF1108圆柱螺纹量规校准规范JJF1345011100轴承测量——轴承内外径检查仪检定规程JJG471球轴承轴向游隙测量仪检定规程JJG626深沟球轴承跳动测量仪检定规程JJG784深沟球轴承套圈滚道直径、位置测量仪检定规程JJG785轴承套圈厚度变动量检查仪检定规程JJG819011100轴承测量——滚动轴承宽度测量仪检定规程JJG885滚动轴承径向游隙测量仪校准规范JJF1089轴承套圈角度标准件测量仪校准规范JJF1113圆锥滚子轴承套圈滚道直径、角度测量仪校准规范JJF1545轴承圆锥滚子直径、角度和直线度比较测量仪校准规范JJF1684011201测绘仪器及检定装置测绘仪器检定装置经纬仪检定装置检定规程JJG949水准仪检定装置检定规程JJG960长度基线场校准规范JJF1214011202测绘仪器水准标尺检定规程JJG8全站型电子速测仪检定规程JJG100光学经纬仪检定规程JJG414水准仪检定规程JJG425光电测距仪检定规程JJG703超声波测距仪检定规程JJG928手持式激光测距仪检定规程JJG966工业测量型全站仪检定规程JJG1152垂准仪校准规范JJF1081平板仪校准规范JJF1082全球定位系统(GPS)接收机(测地型和导航型)校准规范JJF1118激光扫平仪校准规范JJF1166脉冲激光测距仪校准规范JJF1324工具经纬仪校准规范JJF1349陀螺经纬仪校准规范JJF1350011202测绘仪器及检定装置测绘仪器非接触式测距测速仪校准规范JJF1612望远镜式测距仪校准规范JJF1704011301长度其它测量仪器长度工程专用仪器焊接检验尺检定规程JJG704刮板细度计检定规程JJG905建筑工程质量检测器组校准规范JJF1110试验筛校准规范JJF1175沥青针入度仪校准规范JJF1208钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范JJF1224试模校准规范JJF1307混凝土裂缝宽度及深度测量仪校准规范JJF1334超声波探伤试块校准规范JJF1487针状、片状规准仪校准规范JJF1593顶板动态仪校准规范JJF1611碳化深度测量仪和测量尺校准规范JJF1721光学仪器检具校准规范JJF1941011302长度综合测量仪条码检测仪检定规程JJG979X射线单晶体定向仪校准规范JJF1256烟草填充值测定仪校准规范JJF1281019000其它——力学-计量专业项目分类表编号项目子项目规程/规范名称规程/规范号020101质量天平扭力天平检定规程JJG46机械天平检定规程JJG98架盘天平检定规程JJG156液体相对密度天平检定规程JJG171烘干法水分测定仪检定规程JJG658电子天平检定规程JJG1036托盘扭力天平检定规程JJG1130质量比较仪校准规范JJF1326电子天平校准规范JJF1847电磁天平校准规范JJF1940020102砝码砝码检定规程JJG99020201衡器非自动衡器模拟指示秤检定规程JJG13非自行指示秤检定规程JJG14杆秤检定规程JJG17数字指示秤检定规程JJG539数字称重显示器(称重指示器)检定规程JJG649电子采血秤检定规程JJG815电子汽车衡(衡器载荷测量仪法)检定规程JJG1118衡器载荷测量仪检定规程JJG1119非自动衡器通用技术要求JJF1834大量程散料料仓称重装置校准规范JJF1911020202自动衡器连续累计自动衡器(皮带秤)检定规程JJG195重力式自动装料衡器检定规程JJG564020202衡器自动衡器非连续累计自动衡器(累计料斗秤)检定规程JJG648动态公路车辆自动衡器检定规程JJG907装载机电子秤检定规程JJG1123门座(桥架)起重机动态电子秤检定规程JJG1124自动定量装车系统检定规程JJG1170混凝土配料秤检定规程JJG1171便携式动态轴重仪校准规范JJF1212动态(矿用)轻轨衡校准规范JJF1247滑槽秤校准规范JJF1846核子皮带秤校准规范JJF1848020301容量船舶舱容量船舶液货计量舱容量检定规程JJG702020302大容量立式金属罐容量检定规程JJG168卧式金属罐容积检定规程JJG266水泥罐容积检定规程JJG302称量法储罐液体计量系统试行检定规程JJG372液化石油气汽车槽车容量检定规程JJG641球形金属罐容量检定规程JJG642静压法油罐计量装置检定规程JJG759立式金属罐径向偏差测量仪检定规程JJG988混合式油罐测量系统校准规范JJF1440020303中容量汽车油罐车容量检定规程JJG133标准金属量器检定规程JJG259售油器检定规程JJG615020303容量中容量罐和桶试行检定规程JJG647020304小容量专用玻璃量器检定规程JJG10医用注射器检定规程JJG18标准玻璃量器检定规程JJG20常用玻璃量器检定规程JJG196容重器检定规程JJG264饮用量器检定规程JJG558移液器检定规程JJG646液态物料定量灌装机检定规程JJG687020400密度——工作玻璃浮计检定规程JJG42标准玻璃浮计检定规程JJG86在线振动管液体密度计检定规程JJG370称量式数显液体密度计检定规程JJG999核子密度及含水量测量仪检定规程JJG1023泥浆密度计检定规程JJG1045实验室振动式液体密度计检定规程JJG1058标准玻璃浮子校准规范JJF1709浸没振动式电子液体密度仪校准规范JJF1866020501力值测力仪标准测力仪检定规程JJG144力传感器检定规程JJG391工作测力仪检定规程JJG455称重传感器检定规程JJG669标准测力杠杆检定规程JJG808020501力值测力仪回弹仪检定规程JJG817钢丝测力仪检定规程JJG911冲击试验机摆锤力矩测量仪检定规程JJG931非金属建材塑限测定仪校准规范JJF1090静力触探仪校准规范JJF1439应变式传感器测量仪校准规范JJF1469附着系数测试仪校准规范JJF1551020502力标准机力标准机检定规程JJG734叠加式力标准机检定规程JJG1116液压式力标准机检定规程JJG1117020503拉力、压力和万能试验机拉力、压力和万能试验机检定规程JJG139电子式万能试验机检定规程JJG475引伸计检定规程JJG762恒定加力速度建筑材料试验机检定规程JJG1025电液伺服万能试验机检定规程JJG1063固结仪校准规范JJF1311020504冲击试验机摆锤式冲击试验机检定规程JJG145悬臂梁式冲击试验机检定规程JJG608仪器化夏比摆锤冲击试验机校准规范JJF1320冲击响应谱试验机校准规范JJF1903020505疲劳试验机轴向加力疲劳试验机检定规程JJG556旋转纯弯曲疲劳试验机检定规程JJG652020506专用试验机高温蠕变、持久强度试验机检定规程JJG276020506力值专用试验机四球摩擦试验机检定规程JJG373抗折试验机检定规程JJG476杯突试验机检定规程JJG583液压千斤顶检定规程JJG621锚固试验机检定规程JJG1083专用工作测力机校准规范JJF1134贯入式砂浆强度检测仪校准规范JJF1372界面张力仪校准规范JJF1464丝网张力计校准规范JJF1465高强螺栓检测仪校准规范JJF1478多分量力传感器校准规范JJF1560塑料管材耐压试验机校准规范JJF1628混凝土抗渗仪校准规范JJF1812020600扭矩——扭转试验机检定规程JJG269标准扭矩仪检定规程JJG557测功装置检定规程JJG653扭矩扳子检定规程JJG707扭矩标准机检定规程JJG769扭矩扳子检定仪检定规程JJG797转矩转速测量装置检定规程JJG924静态扭矩测量仪检定规程JJG995标准扭矩扳子检定规程JJG1103扭转疲劳试验机检定规程JJG1136020600扭矩——工作扭矩仪检定规程JJG1146高强螺栓检测仪校准规范JJF1478电动、气动扭矩扳子校准规范JJF1610020700动态力——动态力传感器检定规程JJG632负荷传感器动态特性校准规范JJF1053正弦法力传感器动态特性校准规范JJF1370020801硬度布氏硬度标准金属布氏硬度块检定规程JJG147金属布氏硬度计检定规程JJG150铸造用砂模硬度计检定规程JJG831携带式布氏硬度计校准规范JJF1595020802维氏硬度标准维氏硬度块检定规程JJG148金属维氏硬度计检定规程JJG151里氏硬度计检定规程JJG747金属努氏硬度计检定规程JJG1047标准努氏硬度块检定规程JJG1048020803洛氏硬度金属洛氏硬度计(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺)检定规程JJG112标准金属洛氏硬度块(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺)检定规程JJG113标准硬质合金洛氏(A标尺)硬度块检定规程JJG297金属韦氏硬度计检定规程JJG944超声硬度计校准规范JJF1436携带式洛氏硬度计校准规范JJF1594020804硬度肖氏硬度肖氏硬度计检定规程JJG346标准肖氏硬度块检定规程JJG347020805硬度非金属硬度A型邵氏硬度计检定规程JJG304塑料球压痕硬度计检定规程JJG369果品硬度计检定规程JJG450袖珍式橡胶国际硬度计检定规程JJG594A型巴氏硬度计检定规程JJG610定负荷橡胶国际硬度计检定规程JJG666塑料洛氏硬度计检定规程JJG884微型橡胶国际硬度计检定规程JJG898烟支硬度计检定规程JJG1031D型邵氏硬度计检定规程JJG1039AO型邵氏硬度计校准规范JJF1312020901振动振动传感器与测量仪磁电式速度传感器检定规程JJG134压电加速度计检定规程JJG233电荷放大器检定规程JJG338振动位移传感器检定规程JJG644测振仪检定规程JJG676动态信号分析仪检定规程JJG834环境振动分析仪检定规程JJG921基桩动态测量仪检定规程JJG930水泥软练设备测量仪检定规程JJG974人体振动计检定规程JJG1178速度型滚动轴承振动测量仪校准规范JJF1185激光测振仪校准规范JJF1219020901振动振动传感器与测量仪加速度型滚动轴承振动测量仪校准规范JJF1371电容式加速度传感器校准规范JJF1918020902中高频标准振动台标准振动台检定规程JJG298高频标准振动台检定规程JJG637020903振动试验台与试验系统机械式振动试验台检定规程JJG189液压式振动试验系统检定规程JJG638电动振动试验系统检定规程JJG948电动水平振动试验台检定规程JJG1000便携式振动校准器检定规程JJG1062颗粒碰撞噪声检测系统校准规范JJF1220温度、湿度、振动综合环境试验系统校准规范JJF1270公路运输模拟试验台校准规范JJF1271动弹仪校准规范JJF1373水泥胶砂振动台校准规范JJF1867倾斜摇摆试验台校准规范JJF1870021001冲击冲击标准器及装置冲击力法冲击加速度标准装置检定规程JJG791低加速度长持续时间激光-多普勒冲击校准装置检定规程JJG854夏比V型缺口标准冲击试样检定规程JJG1147落锤式冲击力标准装置校准规范JJF1657021002冲击试验台与试验系统冲击、碰撞试验台检定规程JJG1174颗粒碰撞噪声检测系统校准规范JJF1220运输包装件水平冲击试验系统校准规范JJF1566021003冲击传感器与测量仪冲击加速度计(绝对法)校准规范JJF1153021003冲击冲击传感器与测量仪角运动传感器(角冲击绝对法)校准规范JJF1453冲击测量仪校准规范JJF1943021004冲击专用器具落锤式冲击试验机校准规范JJF1445弹簧冲击器校准规范JJF1475标准撞击器校准规范JJF1652021005平衡机现场动平衡测量分析仪校准规范JJF1570021101转速转速测量仪及传感器转速表检定规程JJG105转速测量仪检定规程JJG1134线速度测量仪校准规范JJF1801磁电式转速传感器校准规范JJF1871021102转速标准装置转速标准装置检定规程JJG326出租汽车计价器标准装置检定规程JJG738车速里程表标准装置检定规程JJG779021103车速里程表及出租车计价器出租汽车计价器检定规程JJG517车速里程表试行检定规程JJG559装入机动车辆后的车速里程表试行检定规程JJG750021104电梯限速器测试仪电梯限速器测试仪校准规范JJF1374021201惯性线加速度计离心式恒加速度试验机检定规程JJG972线加速度计检定装置(重力场法)检定规程JJG1071线加速度计的精密离心机校准规范JJF1116微机电(MEMS)线加速度计校准规范JJF1427超低频微加速度线加速度计校准规范JJF1634差分式加速度传感器放大器校准规范JJF1904021202惯性离心机精密离心机检定规程JJG1066双离心机法线加速度计动态特性校准规范JJF1426双离心机校准规范JJF1635021203转台低速转台校准规范JJF1210021301测速仪机动车测速固定式机动车雷达测速仪检定规程JJG527移动式机动车雷达测速仪检定规程JJG528机动车雷达测速仪检定装置检定规程JJG771机动车激光测速仪检定规程JJG1074机动车地感线圈测速系统检定装置检定规程JJG1076机动车地感线圈测速系统检定规程JJG1122非接触式汽车速度计校准装置校准规范JJF1486021302枪弹测速枪弹测速仪校准规范JJF1808021401流量气体流量钟罩式气体流量标准装置检定规程JJG165浮子流量计检定规程JJG257靶式流量计检定规程JJG461皂膜流量计检定规程JJG586p.V.T.t法气体流量标准装置检定规程JJG619临界流文丘里喷嘴检定规程JJG620气体容积式流量计检定规程JJG633差压式流量计检定规程JJG640标准表法流量标准装置检定规程JJG643气体层流流量传感器检定规程JJG736速度-面积法流量装置检定规程JJG835021401流量气体流量流量积算仪检定规程JJG1003涡街流量计检定规程JJG1029超声流量计检定规程JJG1030涡轮流量计检定规程JJG1037科里奥利质量流量计检定规程JJG1038旋进旋涡流量计检定规程JJG1121热式气体质量流量计检定规程JJG1132临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置校准规范JJF1240湿式气体流量计校准规范JJF1357主动活塞式流量标准装置校准规范JJF1586021402液体流量液体流量标准装置检定规程JJG164体积管检定规程JJG209浮子流量计检定规程JJG257燃油加油机检定规程JJG443靶式流量计检定规程JJG461差压式流量计检定规程JJG640标准表法流量标准装置检定规程JJG643液体容积式流量计检定规程JJG667明渠堰槽流量计(试行)检定规程JJG711速度-面积法流量装置检定规程JJG835流量积算仪检定规程JJG1003涡街流量计检定规程JJG1029超声流量计检定规程JJG1030021402流量液体流量电磁流量计检定规程JJG1033涡轮流量计检定规程JJG1037科里奥利质量流量计检定规程JJG1038水表检定装置检定规程JJG1113旋进旋涡流量计检定规程JJG1121非实流法校准DN1000~DN15000液体超声流量计校准规范JJF1358主动活塞式流量标准装置校准规范JJF1586标准表法科里奥利质量流量计在线校准规范JJF1708油气回收检测仪校准规范JJF1948021403油流量体积管检定规程JJG209标准表法流量标准装置检定规程JJG643液体容积式流量计检定规程JJG667涡轮流量计检定规程JJG1037科里奥利质量流量计检定规程JJG1038021404水表饮用冷水水表检定规程JJG162热水水表检定规程JJG686021405热能表热能表检定规程JJG225021406燃气表膜式燃气表检定规程JJG577021407加气机压缩天然气加气机检定规程JJG996液化石油气加气机检定规程JJG997液化天然气加气机检定规程JJG1114标准表法压缩天然气加气机检定装置校准规范JJF1583021501真空标准真空计二等标准电离真空计检定规程JJG462021502真空标准真空装置一等标准膨胀法真空装置检定规程JJG728二等标准动态相对法真空装置检定规程JJG729021503标准漏孔皂膜流量计法标准漏孔校准规范JJF1627真空氦漏孔校准规范JJF1833021504工作用真空计压阻真空计检定规程JJG932工作用热传导真空计校准规范JJF1050电离真空计校准规范JJF1062电容薄膜真空计校准规范JJF1503021601压力活塞压力计带平衡液柱活塞式压力真空计检定规程JJG51活塞式压力计检定规程JJG59双活塞式压力真空计检定规程JJG159活塞式压力真空计检定规程JJG236浮球式压力计检定规程JJG942气体活塞式压力计检定规程JJG1086021602标准液体压力计补偿式微压计检定规程JJG158一等标准液体压力计检定规程(试行)JJG240精密杯形和U形液体压力计检定规程JJG241021603工作液体压力计倾斜式微压计检定规程JJG172工作用液体压力计检定规程JJG540021604压力表弹性元件式精密压力表和真空表检定规程JJG49弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程JJG52记录式压力表、压力真空表及真空表检定规程JJG926轮胎压力表检定规程JJG927021604压力压力表带弹簧管压力表的气体减压器校准规范JJF1328021605其他压力计及装置浮标式氧气吸入器检定规程JJG913塑料管材耐压试验机校准规范JJF1628医用吸引器校准规范JJF1810纸张(板)耐破度仪校准规范JJF1811混凝土抗渗仪校准规范JJF1812轮胎压力监测系统校准规范JJF1813水泥细度负压筛析仪校准规范JJF1827021606血压计血压计和血压表检定规程JJG270无创自动测量血压计检定规程JJG692血压模拟器校准规范JJF1626021607眼压计压陷式眼压计检定规程JJG574接触式压平眼压计检定规程JJG1141非接触式眼压计检定规程JJG1143021608压力控制器压力控制器检定规程JJG544压力式六氟化硫气体密度控制器检定规程JJG1073021609压力传感器动态压力传感器检定规程JJG624压力传感器(静态)检定规程JJG860动态压力标准器检定规程JJG1142021610压力变送器及数字压力计数字压力计检定规程JJG875压力变送器检定规程JJG882数字式光干涉甲烷测定器检定仪检定规程JJG1040自动标准压力发生器检定规程JJG1107021610压力压力变送器及数字压力计电子式井下压力计检定规程JJG1173021611物位液位计检定规程JJG971029000其它——声学-计量专业项目分类表编号项目子项目规程/规范名称规程/规范号030100水声——500Hz~1MHz标准水听器(自由场比较法)检定规程JJG1851Hz~2kHz标准水听器(密闭腔比较法)检定规程JJG3401kHz~1MHz标准水听器检定规程JJG10171Hz~2kHz标准水听器检定规程JJG1018高静水压下20Hz~3.15kHz标准水听器(耦合腔互易法)检定规程JJG10560.5MHz~5MHz标准水听器(二换能器互易法)检定规程JJG1070声学多普勒海流单点测量仪检定规程JJG1166200Hz~5kHz标准水听器(复数移动权值平均法)检定规程JJG117520Hz~1kHz矢量水听器检定规程JJG1182消声水池声学特性校准规范JJF114620Hz~2000Hz矢量水听器校准规范JJF13401kHz~10kHz矢量水听器校准规范(自由场比较法)JJF158820Hz-100kHz水下噪声源校准规范JJF16511kHz~200kHz水声换能器校准规范JJF1861水声材料声学性能参数测量系统(脉冲管法)校准规范JJF1877波浪测量仪(声学法)校准规范JJF1946030201电声测量传声器工作标准传声器(静电激励器法)检定规程JJG175实验室标准传声器(自由场互易法)检定规程JJG482实验室标准传声器(耦合腔互易法)检定规程JJG790工作标准传声器(耦合腔比较法)检定规程JJG1019工作标准传声器(自由场比较法)检定规程JJG1172驻极体传声器校准规范JJF1202电容式工程测量传声器校准规范JJF1653030201电声测量传声器高声压测量传声器动态范围上限校准规范JJF1738次声传感器校准规范(耦合腔比较法)JJF1955030202噪声测量分析仪声级计检定规程JJG188倍频程和分数倍频程滤波器检定规程JJG449噪声剂量计检定规程JJG655噪声统计分析仪检定规程JJG778个人声暴露计检定规程JJG980声强测量仪检定规程JJG992音准仪校准规范JJF1136传声器前置放大器校准规范JJF1137建筑声学分析仪校准规范JJF1142驻极体传声器测试仪校准规范JJF1145测量放大器校准规范JJF1157信纳表校准规范JJF1165杂音计校准规范JJF1167030202噪声测量分析仪环境噪声自动监测仪检定规程JJG1095声频功率放大器校准规范JJF1200电声产品(扬声器类)功率寿命试验仪校准规范JJF1203音波式皮带张力计校准规范JJF1216驻波管校准规范(驻波比法)JJF1223声功率计校准规范JJF1228声级记录仪校准规范JJF1241多通道声分析仪校准规范JJF1288030202电声噪声测量分析仪静电激励器校准规范JJF1293电声测试仪校准规范JJF1339次声及超声滤波器校准规范JJF1346阻抗管校准规范(传递函数法)JJF1446恒定带宽滤波器校准规范JJF1490声源识别定位系统(波束形成法)校准规范JJF1496空气超声测量仪校准规范JJF1504适调放大器校准规范JJF1506管道消声器测试系统校准规范JJF1648噪声表校准规范JJF1727030203声频信号源声校准器检定规程JJG176猝发音信号源检定规程JJG199标准声源检定规程JJG277声频信号发生器检定规程JJG607数字音频信号发生器检定规程JJG994高声压传声器校准器校准规范JJF1243数字音频源校准规范JJF1467无指向性声源校准规范JJF1468有源耦合腔校准规范JJF1734声强校准器校准规范JJF1853体积声源校准规范JJF1954030204声场特性混响室声学特性校准规范JJF1143消声室和半消声室声学特性校准规范JJF1147030204电声声场特性隔声测量室校准规范JJF1798阻抗管吸声标准试样校准规范JJF1883030301听力测听测听设备纯音听力计检定规程JJG388仿真耳检定规程JJG389骨振器测量用力耦合器检定规程JJG798测听设备耳声阻抗/导纳测量仪器检定规程JJG991测听室声学特性校准规范JJF1191助听器测试仪校准规范JJF1201测听设备耳声发射测量仪校准规范JJF1289测听设备听觉诱发电位仪校准规范JJF1579手持式声场型听力筛查仪校准规范JJF1581气导助听器电声参数校准规范JJF1730固定式声场测听设备校准规范JJF1842030302语音电话电声测试仪检定规程JJG869声学用头和躯干模拟器校准规范JJF1520仿真嘴校准规范JJF1580对讲系统全程语音特性测量仪校准规范JJF1797030401超声医用超声超声多普勒胎儿监护仪超声源检定规程JJG394瓦级超声功率计检定规程JJG448医用超声诊断仪超声源检定规程JJG639毫瓦级超声功率计检定规程JJG665医用超声治疗机超声源检定规程JJG806毫瓦级标准超声源检定规程JJG868030401超声医用超声超声多普勒胎心仪超声源检定规程JJG893医用超声声场测量系统校准规范JJF1518超声仿组织模体校准规范JJF1556超声骨密度仪校准规范JJF1649医用体外压力脉冲碎石机校准规范JJF1753030402工业超声三型钢轨探伤仪检定规程JJG645超声探伤仪检定规程JJG746声波检测仪检定规程JJG990超声探伤仪换能器校准规范JJF1294声发射传感器校准规范(比较法)JJF1337相控阵超声探伤仪校准规范JJF1338衍射时差法超声探伤仪校准规范JJF1447声发射检测仪校准规范JJF1505超声探伤仪换能器声场特性校准规范JJF1650树脂基复合材料超声检测仪校准规范JJF1728超声C扫描设备校准规范JJF1731准静态d33测量仪校准规范JJF1732大型多通道超声波探伤仪校准规范JJF1862声发射传感器校准规范(互易法)JJF1863039000其它——温度-计量专业项目分类表编号项目子项目规程/规范名称规程/规范号040101辐射测温仪表工作用辐射温度计工作用隐丝式光学高温计检定规程JJG68工作用辐射温度计检定规程JJG856红外耳温计检定规程JJG1164测量人体温度的红外温度计校准规范JJF1107热像仪校准规范JJF1187040102测温辐射源辐射测温用-10℃~200℃黑体辐射源校准规范JJF1552标准钨带灯检定规程JJG110040103标准光电高温计标准光电高温计检定规程JJG1032040201热电偶标准热电偶标准铂铑10-铂热电偶检定规程JJG75标准铂铑30-铂铑6热电偶检定规程JJG167标准组铂铑10-铂热电偶检定规程JJG833热电偶钯点熔丝法校准规范JJF1926040202工作用热电偶工作用贵金属热电偶检定规程JJG141工作用铜-铜镍热电偶检定规程JJG368金-铂热电偶检定规程JJG542工作用铂铑10-铂/铂铑13-铂短型热电偶检定规程JJG668(0~1500)℃钨铼热电偶校准规范JJF1176铠装热电偶校准规范JJF1262连续热电偶校准规范JJF1631廉金属热电偶校准规范JJF1637040203低温工作用热电偶镍铬-金铁热电偶检定规程JJG344040301膨胀式温度计标准水银温度计标准水银温度计检定规程JJG161标准体温计检定规程JJG881040302膨胀式温度计工作用膨胀式温度计玻璃体温计检定规程JJG111工作用玻璃液体温度计检定规程JJG130电接点玻璃水银温度计检定规程JJG131双金属温度计校准规范JJF1908压力式温度计校准规范JJF1909040401电阻温度计标准铂电阻温度计标准铂电阻温度计检定规程JJG160高温铂电阻温度计工作基准装置检定规程JJG985用于标准铂电阻温度计的固定点装置校准规范JJF1178040402低温标准电阻温度计标准套管铂电阻温度计检定规程JJG350标准铑铁电阻温度计检定规程JJG858040403工作用电阻温度计工业铂、铜热电阻检定规程JJG229医用热力灭菌设备温度计校准规范JJF1308热敏电阻测温仪校准规范JJF1379040404低温工作用温度计负温度系数低温电阻温度计校准规范JJF1170040405医用体温计医用电子体温计检定规程JJG1162临床用变色体温计校准规范JJF1412040500表面温度计——表面铂热电阻检定规程JJG684表面温度计校准规范JJF1409040600其它温度计及装置——数字式量热温度计检定规程JJG855温度传感器动态响应校准规范JJF1049热电偶、热电阻自动测量系统校准规范JJF1098温度巡回检测仪校准规范JJF1171温度变送器校准规范JJF1183040600其它温度计及装置——温度数据采集仪校准规范JJF1366WBGT指数仪温度计校准规范JJF1407烙铁温度计校准规范JJF1629分布式光纤温度计校准规范JJF1630温度开关温度参数校准规范JJF1632聚合酶链反应分析仪温度校准装置校准规范JJF1821040700温度二次仪表(不带温度传感)——工业过程测量记录仪检定规程JJG74带电动PID调节电子自动平衡记录仪检定规程JJG572数字温度指示调节仪检定规程JJG617模拟式温度指示调节仪检定规程JJG951温度校准仪校准规范JJF1309温度显示仪校准规范JJF1664040800温度、湿度试验设备——环境试验设备温度、湿度参数校准规范JJF1101干体式温度校准器校准方法JJF1257箱式电阻炉校准规范JJF1376温湿度标准箱校准规范JJF1564无源医用冷藏箱温度参数校准规范JJF1676049000其它——电磁-计量专业项目分类表编号项目子项目规程/规范名称规程/规范号050101直流电阻及仪器直流电阻直流电阻器检定规程JJG166直流电阻箱检定规程JJG982直流分流器检定规程JJG1069直流高压高值电阻器检定规程JJG1072交直流模拟电阻器校准规范JJF1723050102直流电桥直流电桥检定规程JJG125直流测温电桥检定规程JJG484直流比较仪式电桥检定规程JJG506直流比较电桥检定规程JJG546直流高阻电桥检定规程JJG873直流比较仪式测温电桥校准规范JJF1444050103电阻测量仪器直流磁电系检流计检定规程JJG495直流低电阻表检定规程JJG837在线绕组温升测试仪校准规范JJF1540050201直流电压及仪器直流电压标准标准电池检定规程JJG153直流电动势工作基准检定规程JJG719固态电压标准检定规程JJG1068050202直流电位差计直流电位差计检定规程JJG123直流比较仪式电位差计检定规程JJG505直流电阻分压箱检定规程JJG531050203电压测量仪器直流磁电系检流计检定规程JJG495直流电阻分压箱检定规程JJG531050300多功能数字仪表——数据采集系统校准规范JJF1048050300多功能数字仪表——交直流电表校验仪校准规范JJF1284钢筋锈蚀测量仪校准规范JJF1341直流电子负载校准规范JJF1462过程仪表校验仪校准规范JJF1472数字多用表校准规范JJF1587直流稳定电源校准规范JJF1597多功能标准源校准规范JJF1638数字式静电计校准规范JJF1726电测量仪表校验装置校准规范JJF1923050401交流阻抗及仪器交流阻抗电容工作基准检定规程JJG163标准电容器检定规程JJG183电感工作基准检定规程JJG218标准电感器检定规程JJG726非铁磁金属电导率样(标)块校准规范JJF1516交流电阻箱校准规范JJF1636050402交流阻抗测量仪交流电桥检定规程JJG441电容器介质损耗测量仪校准规范JJF1095电池内阻测试仪校准规范JJF1620涡流电导率仪校准规范JJF1692050403高压电容及测量仪器高压电容电桥检定规程JJG563高压标准电容器检定规程JJG1075高压介质损耗因数测试仪检定规程JJG1126高压相对介损及电容测试仪检定规程JJG1137050403交流阻抗及仪器高压电容及测量仪器绝缘油介质损耗因数及体积电阻率测试仪校准规范JJF1618电容型设备在线监测装置校准规范JJF1878050500应变仪及校准器——标准模拟应变量校准器检定规程JJG533电阻应变仪检定规程JJG623050600音频电压比率——感应分压器检定规程JJG244变压比电桥检定规程JJG970050701交流电量电量仪表电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程JJG124交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程JJG126工频单相相位表检定规程JJG440继电保护测试仪检定规程JJG1112交流峰值电压表检定规程JJG1168钳形电流表校准规范JJF1075基准镇流器校准规范JJF1502测量用变频电量变送器校准规范JJF1558变频电量分析仪校准规范JJF1559工频谐波测量仪器校准规范JJF1667050702数字功率表交流数字功率表检定规程JJG780数字式交流电参数测量仪校准规范JJF1491050801电能电能表机电式交流电能表检定规程JJG307最大需量电能表检定规程JJG569电子式交流电能表检定规程JJG596多费率交流电能表检定规程JJG691电子式直流电能表检定规程JJG842050801电能电能表预付费交流电能表检定规程JJG1099工作用静止式谐波有功电能表检定规程JJG1106050802电能表检定装置交流电能表检定装置检定规程JJG597标准电能表检定规程JJG1085050803电动汽车充电桩电动汽车交流充电桩检定规程JJG1148电动汽车非车载充电机检定规程JJG1149050901互感器及测量仪器测量互感器测量用电流互感器检定规程JJG313测量用电压互感器检定规程JJG314电力互感器检定规程JJG1021直流电压互感器检定规程JJG1156直流电流互感器检定规程JJG1157三相组合互感器检定规程JJG1165谐波电流互感器检定规程JJG1176谐波电压互感器检定规程JJG1177磁耦合直流电流测量变换器校准规范JJF1047工频电压比例标准装置校准规范JJF1067工频电流比例标准装置校准规范JJF1068电子式互感器校准规范JJF1617050902互感器测量仪器互感器校验仪检定规程JJG169计量用低压电流互感器自动化检定系统检定规程JJG1139互感器负荷箱校准规范JJF1264电流互感器伏安特性测试仪校准规范JJF1584互感器二次压降及负荷测试仪校准规范JJF1619050902互感器及测量仪器互感器测量仪器互感器合并单元校准规范JJF1879051000高电压测量仪器——高压静电电压表检定规程JJG494工频高压分压器检定规程JJG496冲击峰值电压表检定规程JJG588直流高压分压器检定规程JJG1007局部放电校准器检定规程JJG1115非接触式静电电压测量仪校准规范JJF1517脉冲电流法局部放电测试仪校准规范JJF1616局部放电测试仪校准规范第1部分:超声波法局部放电测试仪JJF1856051101磁参量磁感应强度弱磁场交变磁强计检定规程JJG1049磁通门磁强计校准规范JJF1519磁力式磁强计校准规范JJF1656(1mT~2.5T)磁强计校准规范JJF1832恒定磁场线圈校准规范JJF1906051102磁粉探伤磁粉探伤机校准规范JJF1273磁轭式磁粉探伤机校准规范JJF1458051103磁通量磁通量具试行检定规程JJG316磁通计校准规范JJF1905磁通标准测量线圈检定规程JJG872051201磁性材料永磁材料永磁材料标准样品磁特性试行检定规程JJG352稀土永磁体磁性温度系数测量技术规范JJF1239永磁材料磁性测量仪校准规范JJF1829051202软磁材料软磁材料标准样品试行检定规程JJG354051202磁性材料软磁材料硅钢片(带)标准样品试行检定规程JJG405弱磁材料标准样品试行检定规程JJG406电工纯铁标准样品试行检定规程JJG407软磁材料音频磁特性标准样品(交流磁化曲线及幅值磁导率)检定规程JJG493软磁材料直流磁特性测量仪校准规范JJF1830051300电气安全测量仪表——接地电阻表检定规程JJG366绝缘电阻表(兆欧表)检定规程JJG622高绝缘电阻测量仪(高阻计)检定规程JJG690耐电压测试仪检定规程JJG795泄漏电流测试仪检定规程JJG843接地导通电阻测试仪检定规程JJG984电子式绝缘电阻表检定规程JJG1005回路电阻测试仪、直阻仪检定规程JJG1052钳形接地电阻仪检定规程JJG1054继电保护测试仪检定规程JJG1112高压开关动作特性测试仪检定规程JJG1120大型接地网工频接地阻抗测试仪检定规程JJG1180表面电阻测试仪校准规范JJF1285线缆测试仪校准规范JJF1457绕组匝间绝缘冲击电压试验仪校准规范JJF1691低压断路器动作特性试验台校准规范JJF1799059000其它——无线电-计量专业项目分类表编号项目子项目规程/规范名称规程/规范号060101高频电压电压表射频电压表检定规程JJG308WD-1型微电位计检定规程JJG422低频电压表校准规范JJF1925060102电压标准DO-2型高频电压校准装置检定规程JJG318精密交流电压校准源检定规程JJG410060201高频微波功率功率计与功率座脉冲功率计检定规程JJG1024中功率计校准规范JJF1386射频和微波功率放大器校准规范JJF1678功率指示器校准规范JJF1757射频与微波功率计校准规范JJF1885射频与微波功率传感器校准规范JJF1887060202功率传递标准小功率传递标准校准规范JJF1461060300高频微波噪声——波导噪声发生器检定规程JJG320宽带同轴噪声发生器校准规范JJF1442噪声系数分析仪校准规范JJF1460白噪声信号发生器校准规范JJF1533060400衰减——回转衰减器检定规程JJG322同轴电阻式衰减器检定规程JJG387衰减校准装置校准规范JJF1759060500相位和相移——低频相位计校准规范JJF1756低频移相器及相位发生器校准规范JJF1758060600微波阻抗与网络参数——射频阻抗/材料分析仪校准规范JJF1127网络线缆分析仪校准规范JJF1494060600微波阻抗与网络参数——矢量网络分析仪校准规范JJF1495定向耦合器及驻波比电桥校准规范JJF1680060700集总参数阻抗——高频Q表校准规范JJF1073高频电容损耗标准器校准规范JJF1713高频Q值标准线圈校准规范JJF1735060800场强与电磁兼容——近区电场测量仪检定规程JJG561微波辐射与泄漏测量仪检定规程JJG776电磁骚扰测量接收机校准规范JJF114430MHz~1.0GHz吸收式功率钳校准规范JJF1155谐波和闪烁分析仪校准规范JJF1205静电放电模拟器校准规范JJF1397电快速瞬变脉冲群模拟器校准规范JJF1672电压暂降、短时中断和电压变化试验发生器校准规范JJF1673人工电源网络校准规范JJF1705工频磁场模拟器校准规范JJF1737浪涌(冲击)模拟器校准规范JJF1741射频电磁场暴露量比吸收率(SAR)测量仪校准规范JJF1843断续干扰分析仪校准规范JJF184510kHz~100MHz电磁场探头校准规范JJF1884电场探头校准规范JJF1886060900天线——9kHz~30MHz鞭状天线校准规范JJF1706250MHz~110GHz口面天线增益校准规范(外推法)JJF1880(0.2~40)GHz电磁兼容喇叭天线校准规范JJF1893060900天线——30MHz~1GHz测量天线校准规范JJF1897061000脉冲参数——模拟示波器检定规程JJG262示波器校准仪检定规程JJG278脉冲电压表检定规程JJG361脉冲信号发生器检定规程JJG4901GHz取样示波器检定规程JJG491逻辑分析仪检定规程JJG957数据采集系统校准规范JJF1048数字存储示波器校准规范JJF1057示波器电压探头校准规范JJF1437波形记录仪校准规范JJF1876061100失真度——低失真信号发生器检定规程JJG599失真度仪校准器检定规程JJG802音频分析仪校准规范JJF1395失真度测量仪校准规范JJF1852061200调制度——调制度测量仪校准规范JJF1111061300视频参数——波形监视器校准规范JJF1898电视信号场强仪检定规程JJG1057电视视频信号发生器校准规范JJF1235矢量示波器校准规范JJF1387数字抖动仪校准规范JJF1454电视视频信号分析仪校准规范JJF1455抖晃仪校准规范JJF1683061300视频参数——高清视频信号发生器校准规范JJF1742数字电视测试信号发射机校准规范JJF1924061400信号发生器——电平振荡器检定规程JJG374低频信号发生器检定规程JJG602函数发生器检定规程JJG840任意波发生器校准规范JJF1152矢量信号发生器校准规范JJF1174多参数生理模拟仪校准规范JJF1470信号发生器校准规范JJF1931061500测量接收机与频谱分析仪——300MHz频率特性测试仪试行检定规程JJG359矢量信号分析仪校准规范JJF1128测量接收机校准规范JJF1173频谱分析仪校准规范JJF1396频率响应分析仪校准规范JJF1710061600通信测量仪器——高频标准零电平表检定规程JJG420射频通信测试仪校准规范JJF1065TDMA-GSM数字移动通信综合测试仪校准规范JJF1131CDMA数字移动通信综合测试仪校准规范JJF1177TD-SCDMA数字移动通信综合测试仪校准规范JJF1204SDH/PDH传输分析仪校准规范JJF1237宽带码分多址接入(WCDMA)数字移动通信综合测试仪校准规范JJF1276无线局域网测试仪校准规范JJF1277蓝牙测试仪校准规范JJF1278061600通信测量仪器——无线信道模拟器校准规范JJF1286无线路测仪校准规范JJF1394LTE数字移动通信综合测试仪校准规范JJF1443无源互调测试仪校准规范JJF1463高速串行误码仪校准规范JJF1498基带衰落模拟器校准规范JJF1532数据网络性能测试仪校准规范JJF1534射频识别(RFID)测试仪校准规范JJF1602ZigBee综合测试仪校准规范JJF1679天馈线测试仪校准规范JJF1740选频电平表校准规范JJF1761061700晶体管与集成电路测量仪器——四探针电阻率测试仪检定规程JJG508通用数字集成电路测试系统检定规程JJG1015中小规模数字集成电路测试设备校准规范JJF1160集成电路高温动态老化系统校准规范JJF1179半导体管特性图示仪校准规范JJF1236集成电路静电放电敏感度测试设备校准规范JJF1238压电集成电路传感器(IEPE)放大器校准规范JJF1269硅单晶电阻率标准样片校准规范JJF1760半导体器件直流和低频参数测试设备校准规范JJF1895半导体管特性图示仪校准仪校准规范JJF1894061800心脑电医用检定仪——心、脑电图机检定仪检定规程JJG749心电监护仪检定仪检定规程JJG1016061900导航测量仪器——全球导航卫星系统(GNSS)接收机(时间测量型)校准规范JJF1403全球导航卫星系统(GNSS)信号模拟器校准规范JJF1471GNSS行驶记录仪校准规范JJF1921GNSS导航信号采集回放仪校准规范JJF1922导航型卫星接收机校准规范JJF1942069000其它——时间频率-计量专业项目分类表编号项目子项目规程/规范名称规程/规范号070101时间时间和时间间隔指针式精密时钟校准规范JJF1901秒表检定规程JJG237时间间隔测量仪检定规程JJG238瞬时日差测量仪检定规程JJG488时间检定仪检定规程JJG601标准数字时钟检定规程JJG722时间间隔发生器校准规范JJF1902电子式时间继电器校准规范JJF1282剩余电流动作保护器动作特性检测仪校准规范JJF1283滑行时间检测仪校准规范JJF1360时间继电器测试仪校准规范JJF1400X射线计时器校准规范JJF1430医用诊断X射线非介入曝光时间表校准规范JJF1432电压失压计时器校准规范JJF1658时钟测试仪校准规范JJF1662时码发生器校准规范JJF1724070102计时计费器单机型和集中管理分散计费型电话计时计费器检定规程JJG107单机型和集中管理分散型电话计费器检定仪检定规程JJG983电子停车计时收费表检定规程JJG1010IC卡节水计时计费器检定规程JJG1065停车场电子计时装置检定仪校准规范JJF1900070201频率频率标准电子测量仪器内石英晶体振荡器检定规程JJG180石英晶体频率标准检定规程JJG181070201频率频率标准合成信号发生器检定规程JJG502时间与频率标准远程校准规范JJF1206氢原子频率标准校准规范JJF1956铷原子频率标准校准规范JJF1957铯原子频率标准校准规范JJF1958070202频率计与校频仪器通用计数器检定规程JJG349比相仪检定规程JJG433频标比对器检定规程JJG545频率表检定规程JJG603微波频率计数器检定规程JJG841振弦式频率读数仪校准规范JJF1401脉冲计数器校准规范JJF1686谐振式波长计校准规范JJF1703070203频率稳定度与相位噪声相位噪声测量系统检定规程JJG721频率分配放大器校准规范JJF1677脉冲分配放大器校准规范JJF1725相位微跃器校准规范JJF1805079000其它——电离辐射-计量专业项目分类表编号项目子项目规程/规范名称规程/规范号080101辐射剂量辐射加工剂量γ射线水吸收剂量标准剂量计(辐射加工级)检定规程JJG735γ射线辐射加工工作剂量计检定规程JJG775电子束辐射加工工作剂量计检定规程JJG851080102无损检测X射线探伤机检定规程JJG40γ射线探伤机检定规程JJG933γ射线料位计检定规程JJG934γ射线厚度计检定规程JJG935X射线安全检查仪校准规范JJF1275X射线工业实时成像系统校准规范JJF1596080103诊断剂量医用诊断X射线辐射源检定规程JJG744医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源检定规程JJG961放射治疗模拟定位X射线辐射源检定规程JJG1028X、γ射线骨密度仪检定规程JJG1050医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源检定规程JJG1067医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源检定规程JJG1078医用诊断全景牙科X射线辐射源检定规程JJG1101医用乳腺X射线辐射源检定规程JJG1145医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)放射治疗模拟定位X射线辐射源检定规程JJG1179医用X射线CT模体校准规范JJF1268医用诊断X射线管电荷量(mAs)计校准规范JJF1459医用诊断X射线非介入电流仪校准规范JJF1473医用诊断X射线非介入式管电压表校准规范JJF1474剂量面积乘积仪校准规范JJF1479080103辐射剂量诊断剂量诊断水平剂量计校准规范JJF1621实时焦点测量仪校准规范JJF1688医用CD/DR性能模体校准规范JJF1927080104辐射治疗医用电子加速器辐射源检定规程JJG589医用γ射线后装近距离治疗辐射源检定规程JJG773治疗水平电离室剂量计检定规程JJG912头部立体定向放射外科γ辐射治疗源检定规程JJG1013医用60Co远距离治疗辐射源检定规程JJG102760kV~300kVX射线治疗辐射源检定规程JJG1053体部立体定向放射外科γ辐射治疗源检定规程JJG1181放射治疗用电离室剂量计水吸收剂量校准规范JJF1743放射治疗用的二维剂量计校准规范JJF1745放射治疗射束质量检查仪校准规范JJF1928080105辐射防护便携式X、γ辐射周围剂量当量(率)仪和监测仪检定规程JJG393环境监测用X、γ辐射空气比释动能(吸收剂量)率仪检定规程JJG521个人与环境监测用X、γ辐射热释光剂量测量系统检定规程JJG593X、γ辐射个人剂量当量率报警仪检定规程JJG962X、γ辐射个人剂量当量HP(10)监测仪检定规程JJG1009固定式环境γ辐射空气比释动能(率)仪现场校准规范JJF1733080200放射性活度——放射性活度计检定规程JJG377α、β表面污染仪检定规程JJG478测氡仪检定规程JJG825低本底α、β测量仪检定规程JJG853080200放射性活度——γ放射免疫计数器检定规程JJG969流气正比计数器总α、总β测量仪检定规程JJG1100固定式α、β个人表面污染监测装置检定规程JJG1102通道式车辆放射性监测系统校准规范JJF1248放射性溶液校准规范JJF1249行人与行李放射性监测装置校准规范JJF1266液体闪烁计数器校准规范JJF1480放射性(比)活度快速检测仪校准规范JJF1582气载放射性碘监测仪校准规范JJF1598用于探测与识别放射性核素的手持式辐射监测仪校准规范JJF1687α、β平面源校准规范JJF1702闪烁体探测器γ谱仪校准规范JJF1744锗γ射线谱仪校准规范JJF1850α谱仪校准规范JJF1851080300中子——中子周围剂量当量(率)仪检定规程JJG852089000其它——化学-计量专业项目分类表编号项目子项目规程/规范名称规程/规范号090101光化学分析          吸收光谱仪紫外、可见、近红外分光光度计检定规程JJG178测汞仪检定规程JJG548原子吸收分光光度计检定规程JJG694傅立叶变换红外光谱仪校准规范JJF1319090102荧光光谱仪荧光分光光度计检定规程JJG537测汞仪检定规程JJG548波长色散X射线荧光光谱仪检定规程JJG810原子荧光光度计检定规程JJG939X射线荧光光谱法黄金含量分析仪校准规范JJF1133液相色谱-原子荧光联用仪检定规程JJG1151090103发射光谱仪火焰光度计检定规程JJG630发射光谱仪检定规程JJG768旋转圆盘电极发射光谱仪校准规范JJF1929090104物化光学仪旋光仪及旋光糖量计检定规程JJG536手持糖量(含量)计及手持折射仪检定规程JJG820拉曼光谱仪校准规范JJF1544拉曼光谱仪校准装置校准规范JJF1818090105X-射线分析仪多晶X射线衍射仪检定规程JJG629电子探针分析仪检定规程JJG901扫描电子显微镜校准规范JJF1916090106波谱超导脉冲傅里叶变换核磁共振谱仪校准规范JJF1448090201水质测量        水中有机物测定仪总有机碳分析仪检定规程JJG821水中油分浓度分析仪检定规程JJG950090202水质测量        水质分析仪溶解氧测定仪检定规程JJG291氨氮自动监测仪检定规程JJG631硝酸盐氮自动监测仪检定规程JJG656生物化学需氧量(BOD5)测定仪检定规程JJG824浊度计检定规程JJG880化学需氧量(COD)测定仪检定规程JJG975化学需氧量(COD)在线自动监测仪检定规程JJG1012微量溶解氧测定仪检定规程JJG1060总磷总氮水质在线分析仪检定规程JJG1094硅酸根分析仪校准规范JJF1539重金属水质在线分析仪校准规范JJF1565磷酸根分析仪校准规范JJF1567分光光度法流动分析仪校准规范JJF1568余氯测定仪校准规范JJF1609水样检测用尿素检测仪校准规范JJF1822高锰酸盐指数在线自动监测仪校准规范JJF1875水质硬度计校准规范JJF1949090301湿度和水分测量          湿度计机械式温湿度计检定规程JJG205精密露点仪检定规程JJG499电解法湿度仪检定规程JJG500二级标准分流式湿度发生器检定规程JJG826电动通风干湿表检定规程JJG993数字式温湿度计校准规范JJF1076090301湿度和水分测量          湿度计阻容法露点湿度计校准规范JJF1272090302水分测定仪烘干法水分测量仪检定规程JJG658电容法和电阻法谷物水分测定仪检定规程JJG891石油低含水率分析仪检定规程JJG899木材含水率测量仪检定规程JJG986卡尔费休库仑法微量水分测定仪检定规程JJG1044卡尔费休容量法水分测定仪检定规程JJG1154090401电化学分析       酸度、离子计实验室pH(酸度)计检定规程JJG119血液气体酸碱分析仪检定规程JJG553实验室离子计检定规程JJG757自动电位滴定仪检定规程JJG814pH计检定仪检定规程JJG919在线pH计校准规范JJF1547090402电导率仪电导率仪检定规程JJG376090403极谱仪示波极谱仪检定规程JJG748090404电化学工作站电化学工作站校准规范JJF1910090501尘埃与颗粒测量       粉尘烟尘测量仪粉尘采样器检定规程JJG520烟尘采样器检定规程JJG680粉尘浓度测量仪检定规程JJG846总悬浮颗粒物采样器检定规程JJG943大气采样器检定规程JJG956气溶胶光度计校准规范JJF1800090502粒度测定仪光透沉降粒度测定仪检定规程JJG902090502尘埃与颗粒测量       粒度测定仪液体颗粒计数器检定规程JJG1061动态光散射粒度分析仪检定规程JJG1104尘埃粒子计数器校准规范JJF1190激光粒度分析仪校准规范JJF1211微粒检测仪校准规范JJF1290凝结核粒子计数器校准规范JJF1562PM2.5质量浓度测量仪校准规范JJF1659气溶胶粒径谱仪校准规范JJF1864090601粘度测量     粘度计标准毛细管黏度计检定规程JJG154工作毛细管粘度计检定规程JJG155滚动落球粘度计检定规程JJG214恩氏粘度计检定规程JJG742流出杯式粘度计检定规程JJG743旋转黏度计检定规程JJG1002运动黏度测定器校准规范JJF1274血液黏度计校准规范JJF1316090602熔体速率仪熔体流动速率仪检定规程JJG878090701气体分析              氧分析仪电化学氧测定仪检定规程JJG365氧化锆氧分析器检定规程JJG535顺磁式氧分析器检定规程JJG662微量氧分析仪检定规程JJG945矿用氧气检测报警器检定规程JJG1087090702气体成分分析仪一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程JJG635090702气体分析              气体成分分析仪呼出气体酒精含量检测仪检定规程JJG657热导式氢分析器检定规程JJG663光干涉式甲烷测定器检定规程JJG677化学发光法氮氧化物分析仪检定规程JJG801烟气分析仪检定规程JJG968甲醛气体检测仪检定规程JJG1022臭氧气体分析仪检定规程JJG1077烟气采样器检定规程JJG1169挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范JJF1172固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范JJF1585六氟化硫分解物检测仪校准规范JJF1711环境空气在线监测气体分析仪校准规范JJF1907090703气体测报器二氧化硫气体检测仪检定规程JJG551催化燃烧式甲烷测定器检定规程JJG678可燃气体检测报警器检定规程JJG693硫化氢气体检测仪检定规程JJG695一氧化碳检测报警器检定规程JJG915矿用一氧化碳检测报警器检定规程JJG1093氨气检测仪检定规程JJG1105氯乙烯气体检测报警仪检定规程JJG1125煤矿用高低浓度甲烷传感器检定规程JJG1133煤矿用非色散红外甲烷传感器检定规程JJG1138矿用硫化氢气体检测仪检定规程JJG1161090703气体分析              气体测报器六氟化硫检测报警仪校准规范JJF1263氯气检测报警仪校准规范JJF1433苯气体检测报警器校准规范JJF1674氯化氢气体检测报警器校准规范JJF1888090801色谱分析       液相色谱仪凝胶色谱仪检定规程JJG342液相色谱仪检定规程JJG705离子色谱仪检定规程JJG823毛细管电泳仪检定规程JJG964氨基酸分析仪检定规程JJG1064遗传分析仪校准规范JJF1838090802气相色谱仪气相色谱仪检定规程JJG700色谱检定仪检定规程JJG937在线气相色谱仪检定规程JJG1055硫化学发光检测器气相色谱仪校准规范JJF1953090803色谱工作站色谱数据工作站校准规范JJF1563090804薄层色谱薄层色谱扫描仪校准规范JJF1712090901生化分析     血细胞分析仪血细胞计数板试行检定规程JJG552血细胞分析仪检定规程JJG714090902生化分析仪半自动生化分析仪检定规程JJG464酶标分析仪检定规程JJG861电解质分析仪检定规程JJG1051渗透压摩尔浓度测定仪检定规程JJG1089尿液分析仪校准规范JJF1129090902生化分析     生化分析仪便携式血糖分析仪校准规范JJF1383聚合酶链反应分析仪校准规范JJF1527细菌内毒素分析仪校准规范JJF1529凝胶成像系统校准规范JJF1530抗生素效价测定仪校准规范JJF1614平板电泳仪校准规范JJF1654流式细胞仪校准规范JJF1665全自动微生物定量分析仪校准规范JJF1666全自动生化分析仪校准规范JJF1720农药残留检测仪校准规范JJF1729菌落计数器校准规范JJF1751全自动封闭型发光免疫分析仪校准规范JJF1752生乳冰点仪校准规范JJF1816核酸分析仪校准规范JJF1817乳品成分分析仪校准规范JJF1820全自动尿沉渣分析仪校准规范JJF1823麦氏细菌浊度分析仪校准规范JJF1825空气微生物采样器校准规范JJF1826ATP荧光检测仪校准规范JJF1828微量分光光度计校准规范JJF1836糖化血红蛋白分析仪校准规范JJF1841微孔板化学发光分析仪校准规范JJF1849(自动)核酸提取仪校准规范JJF1874090902生化分析     生化分析仪全自动血液细菌培养分析仪校准规范JJF1937凝血分析仪校准规范JJF1945091000热化学分析 ——水流型气体热量计检定规程JJG412氧弹热量计检定规程JJG672熔点测定仪检定规程JJG701示差扫描热量计检定规程JJG936热重分析仪检定规程JJG1135开口/闭口闪点测定仪校准规范JJF1384石油产品倾点浊点测定仪校准规范JJF1869091100高分子材料、分子量测量 ——蒸气压渗透仪检定规程JJG877091200元素分析 ——定碳定硫分析仪检定规程JJG395煤中全硫测定仪检定规程JJG1006工业分析仪检定规程JJG1140元素分析仪校准规范JJF1321溴价、溴指数测定仪校准规范JJF1569紫外荧光测硫仪校准规范JJF1685X射线荧光测硫仪校准规范JJF1952091300质谱分析    ——热电离同位素质谱计校准规范JJF1120稳定同位素气体质谱仪校准规范JJF1158四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范JJF1159气相色谱-质谱联用仪校准规范JJF1164液相色谱-质谱联用仪校准规范JJF1317091300质谱分析    ——飞行时间质谱仪校准规范JJF1528091300质谱分析    ——傅立叶变换质谱仪校准规范JJF1531有机高分辨扇形磁场质谱仪校准规范JJF1930099000其它——光学-计量专业项目分类表编号项目子项目规程/规范名称规程/规范号100101光度发光强度发光强度标准灯检定规程JJG246100102总光通量总光通量标准白炽灯检定规程JJG247总光通量标准荧光灯检定规程JJG385总光通量标准荧光高压汞灯试行检定规程JJG386总光通量工作基准灯检定规程JJG733100103光照度(含弱光)光照度计检定规程JJG245微弱光照度计检定规程JJG511澄明度检测仪校准规范JJF1287100104光亮度亮度计检定规程JJG211荧光亮度检定仪检定规程JJG941100105脉冲光参数瞬态光谱仪校准规范JJF1329瞬态有效光强测定仪校准规范JJF1330100106LED小功率LED单管校准规范JJF1501100201辐射度积分辐射度500K~1000K黑体辐射源检定规程JJG309-50~+90℃黑体辐射源校准规范JJF1080宽波段辐照计校准规范JJF1660100202分布(颜色)温度及光源颜色参数色温表检定规程JJG212分布(颜色)温度标准灯检定规程JJG213阴极射线管彩色分析仪校准规范JJF1079100203光谱辐射度光谱辐射亮度标准灯检定规程JJG383光谱辐射照度标准灯检定规程JJG384漫反射测量光谱仪校准规范JJF1601太阳模拟器校准规范JJF1615100203辐射度光谱辐射度氘灯光谱辐射亮度(250nm~400nm)校准规范JJF1754光谱总辐射通量灯校准规范JJF1807100204紫外辐射照度紫外辐射照度工作基准装置检定规程JJG755紫外辐射照度计检定规程JJG879氙弧灯人工气候老化试验装置辐射照度参数校准规范JJF1525微弱紫外辐照计校准规范JJF1661紫外分析仪校准规范JJF1936100301色度光电积分法测色标准色板检定规程JJG453白度计检定规程JJG512测色色差计检定规程JJG595反射率测定仪校准规范JJF1232100302光谱光度法测色标准色板检定规程JJG453光谱测色仪检定规程JJG867铂-钴色度仪校准规范JJF1947100303目视比较法测色罗维朋比色计检定规程JJG758啤酒色度仪检定规程JJG923石油产品颜色分析仪及比色板校准规范JJF1526水质色度仪校准规范JJF1689100401材料光学光谱光度与分光光度计干涉滤光片检定规程JJG812光谱光度计标准滤光器检定规程JJG1034汽车用透光率计校准规范JJF1225100402光学密度及感光度工作标准感光仪检定规程JJG299黑白密度片检定规程JJG452100402材料光学光学密度及感光度漫透射视觉密度计检定规程JJG920光谱分析用测微密度计检定规程JJG955反射式光密度计校准规范JJF1492100403镜向光泽度镜向光泽度计和光泽度板检定规程JJG696100404烟度滤纸式烟度计检定规程JJG847透射式烟度计检定规程JJG976100405红外光谱光度色散型红外分光光度计检定规程JJG681红外标准滤光器校准规范JJF1750100406雾度雾度计校准规范JJF1303雾度片校准规范JJF1814100407逆反射逆反射标准板校准规范JJF1546车身反光标识用逆反射系数测量仪校准规范JJF1747逆反射标准器校准规范JJF1796逆反射测量仪校准规范JJF1809100408光学双折射偏光仪校准规范JJF1497100409光学薄膜参数椭偏仪校准规范JJF1932100500激光参数——工作标准激光小功率计试行检定规程JJG2480.1mW~200W激光功率计检定规程JJG249激光能量计检定规程JJG312医用激光源检定规程JJG581激光标准衰减器检定规程JJG903超短光脉冲自相关仪校准规范JJF1493辐射热计校准规范JJF1572100600光辐射探测器——光电探测器相对光谱响应度校准规范JJF1150光电探测器带宽测试仪校准规范JJF1549太阳电池校准规范:光电性能JJF1622太阳电池校准规范:光谱响应度JJF1655100701光纤光学光纤功率光纤光功率计检定规程JJG813光传输用稳定光源检定规程JJG958通信用光功率计检定规程JJG965无源光网络(PON)功率计校准规范JJF1755100702光纤参数光纤折射率分布和几何参数测量仪(折射近场法)检定规程JJG895光纤损耗和模场直径测量仪检定规程JJG896光时域反射计检定规程JJG959光纤色散测试仪校准规范JJF1197光纤偏振模色散测试仪校准规范JJF1428100703光纤衰减与损耗通信用光衰减器校准规范JJF1199通信用光回波损耗仪校准规范JJF1325通信用光偏振度测试仪校准规范JJF1456偏振依赖损耗测试仪校准规范JJF1690100704通信用光谱分析仪器通信用光波长计检定规程JJG963通信用光谱分析仪检定规程JJG1035通信用可调谐激光源校准规范JJF1198100705光纤传感布拉格光纤光栅传感网络分析仪校准规范JJF1804100801眼科光学顶焦度验光镜片箱检定规程JJG579焦度计检定规程JJG580100801眼科光学顶焦度顶焦度标准镜片检定规程JJG866太阳镜焦度检测装置校准规范JJF1912100802验光参量验光仪检定规程JJG892验光仪顶焦度标准器检定规程JJG922瞳距仪检定规程JJG952角膜曲率计检定规程JJG1011角膜曲率计用计量标准器检定规程JJG1088综合验光仪(含视力表)检定规程JJG1097角膜接触镜检测仪校准规范JJF1148角膜地形图仪校准规范JJF1865100803镜片透射比眼镜产品透射比测量装置校准规范JJF1106100901成像光学光学传递函数光学传递函数测量装置检定规程JJG754100902光学透镜参数焦距仪检定规程JJG311分辨力板检定规程JJG827100903折射仪阿贝折射仪检定规程JJG625V棱镜折射仪检定规程JJG863阿贝折射仪标准块检定规程JJG981101000太赫兹辐射度——辐射型太赫兹功率计校准规范JJF1600(0.1~2.5)THz太赫兹光谱仪校准规范JJF1603109000其它——专用类-计量专业项目分类表编号项目子项目规程/规范名称规程/规范号110101海洋测量仪器温度深度测量仪器海洋电测温度计检定规程JJG223颠倒温度表检定规程JJG288表层水温表检定规程JJG289温盐深测量仪检定规程JJG763110102海水水质测量仪器感应式盐度计检定规程JJG392电极式盐度计检定规程JJG761海洋倾废记录仪检定规程JJG1131海水浊度测量仪校准规范JJF1571海水pH测量仪校准规范JJF1792海水营养盐测量仪校准规范JJF1793岸基海洋环境自动观测系统传感器校准规范JJF1794110103波浪潮汐测量仪器浮子式验潮仪检定规程JJG587压力验潮仪检定规程JJG946声学验潮仪检定规程JJG947重力加速度式波浪浮标检定规程JJG1144110104海流、气象测量仪器SLC9型直读式海流计检定规程JJG628船舶气象仪检定规程JJG876海洋测风仪器检定规程JJG1167110201气象测量仪器气象温度测量仪器气象用玻璃液体温度表检定规程JJG207气象用双金属温度计检定规程JJG287110202气象湿度测量仪器气象用通风干湿表检定规程JJG204110203气象降水测量仪器雨量器和雨量量筒检定规程JJG524110204大气压力测量仪器空盒气压表和空盒气压计检定规程JJG272110204气象测量仪器大气压力测量仪器气压高度表检定规程JJG683数字式气压计检定规程JJG1084数字式气压高度表校准规范JJF1938110205大气综合测量仪器气象仪器用机械自记钟检定规程JJG208110206空气流速测量仪器轻便三杯风向风速表检定规程JJG431轻便磁感风向风速表试行检定规程JJG515皮托管检定规程JJG518电接风向风速仪检定规程JJG613风量标准装置检定规程JJG794风电场用磁电式风速传感器校准规范JJF1431超声波风向风速测量仪器校准规范JJF1934自动气象站杯式风速传感器校准规范JJF1935热式风速仪校准规范JJF1939110207太阳和地球辐射测量仪器直接辐射表检定规程JJG456总辐射表检定规程JJG458净全辐射表检定规程JJG925110301机动车检测仪器机动车整车安全检测仪器机动车前照灯检测仪检定规程JJG745滚筒反力式制动检验台检定规程JJG906汽车侧滑检验台检定规程JJG908滚筒式车速表检验台检定规程JJG909摩托车轮偏检测仪检定规程JJG910机动车前照灯检测仪校准器检定规程JJG967机动车检测专用轴(轮)重仪检定规程JJG1014110301机动车检测仪器机动车整车安全检测仪器平板式制动检验台检定规程JJG1020汽车加载制动检验台检定规程JJG1160汽车外廓尺寸检测仪校准规范JJF1749110302机动车能耗及排放检测仪器汽车排放气体测试仪检定规程JJG688汽车排气污染物检测用底盘测功机校准规范JJF1221汽油车简易瞬态工况法用流量分析仪校准规范JJF1385质量法油耗仪校准规范JJF1670机动车尾气遥感检测系统校准规范JJF1835柴油车氮氧化物(NOx)检测仪校准规范JJF1873110303机动车整车综合检测仪器汽车转向角检验台校准规范JJF1141车轮动平衡机校准规范JJF1151四轮定位仪校准规范JJF1154便携式制动性能测试仪校准规范JJF1168汽车制动操纵力计校准规范JJF1169汽车悬架装置检测台校准规范JJF1192非接触式汽车速度计校准规范JJF1193机动车方向盘转向力-转向角检测仪校准规范JJF1196机动车发动机转速测量仪校准规范JJF1375水准式车轮定位测量仪校准规范JJF1377轮胎花纹深度尺校准规范JJF1477机动车驻车制动性能测试装置校准规范JJF1671110304机动车零部件专用检测仪器轮胎强度及脱圈试验机校准规范JJF1194轮胎耐久性及轮胎高速性能转鼓试验机校准规范JJF1195110304机动车检测仪器机动车零部件专用检测仪器轮胎均匀性试验机校准规范JJF1839轮胎动平衡试验机校准规范JJF1840110305机动车被动安全检测仪器汽车加载制动检验台检定规程JJG1160汽车正面碰撞试验用人形试验装置校准规范JJF1230汽车侧面碰撞试验用人形试验装置校准规范JJF1231汽车碰撞试验用儿童人形试验装置(P系列)校准规范JJF1802汽车正面碰撞试验用人形试验装置(H-Ⅲ女性)校准规范JJF1803110401铁路测量仪器标准轨道衡及轨道衡检衡车标准轨道衡检定规程JJG444轨道衡检衡车检定规程JJG567度盘轨道衡试行检定规程JJG708110402自动轨道衡自动轨道衡检定规程JJG234110403静态称量轨道衡数字指示轨道衡检定规程JJG781非自行指示轨道衡检定规程JJG142110404铁路罐车容积铁路罐车容积检定规程JJG140110405液化气体铁路罐车容积液化气体铁路罐车容积检定规程JJG184110406容积三维激光扫描仪铁路罐车和罐式集装箱容积三维激光扫描仪校准规范JJF1719110407铁路机车车辆几何参数测量仪器铁路机车车辆车轮检查器检定规程JJG1080铁路机车车辆轮径量具检定规程第1部分:轮径尺JJG1081.1铁路机车车辆轮径量具检定规程第2部分:轮径测量器JJG1081.2铁路机车车辆轮径量具检具检定规程第1部分:轮径尺检具JJG1082.1铁路机车车辆轮径量具检具检定规程第2部分:轮径测量器检具JJG1082.2铁路车辆轮对轮位差、盘位差测量器检定规程JJG1110铁路机车车辆制动软管连接器量具检定规程JJG1128110407铁路测量仪器铁路机车车辆几何参数测量仪器铁路机车车辆车钩中心高度测量尺检定规程JJG1150铁路机车车辆轮对内距尺检定规程JJG1153铁路机车车辆车轮检查器检具检定规程JJG1155铁路机车车辆轮对内距尺检具检定规程JJG1159110408铁路机车车辆电学测量仪器铁路轮对接触电阻检测仪检定规程JJG1129110409铁路机车车辆速度测量仪器机车速度表检定规程JJG1092110410铁路工务工程几何参数测量仪器标准轨距铁路轨距尺检定规程JJG219铁路轨距尺检定器检定规程JJG404铁路轨道检查仪检定规程JJG1090铁路轨道检查仪检定台检定规程JJG1091铁路支距尺检定规程JJG1108铁路支距尺检定器检定规程JJG1109钢轨磨耗测量器检定规程JJG1127铁路辙叉结构高度测量器检定规程JJG1183110411钢轨测温仪器钢轨测温计检定规程第一部分:双金属式钢轨测温计JJG1158.1钢轨测温计检定规程第二部分:数字式钢轨测温计JJG1158.2110412铁路通信信号测量仪器铁路轨道信号测试设备综合校验装置检定规程JJG1079110413铁路列车运输安全测量仪器铁道车辆轮重测定仪检定规程JJG1111110500纺织、纤维检测仪器——回潮率测定仪检定规程JJG844原棉水分测定仪检定规程JJG845远红外生丝水分检测机检定规程JJG871电容式条干均匀度仪检定规程JJG890棉花测色仪检定规程JJG917110500纺织、纤维检测仪器——纸张(板)耐破度仪校准规范JJF1811摆锤式撕裂度仪校准规范JJF1553110600能效标识检测——标准房间空调器制冷量校准规范JJF1599空调器平衡环境型房间量热计法能效测量装置校准规范JJF1857空调器空气焓值法能效测量装置校准规范JJF1858110701医学测量仪器医用标准器医用注射泵和输液泵检测仪检定规程JJG1098针管刚性测量仪校准规范JJF1466血液透析装置检测仪校准规范JJF1541血氧饱和度模拟仪校准规范JJF1542除颤器分析仪校准规范JJF1860110702医学诊断与监护心电图机检定规程JJG543心电监护仪检定规程JJG760数字脑电图仪检定规程JJG954数字心电图机检定规程JJG1041动态(可移动)心电图机检定规程JJG1042脑电图机检定规程JJG1043多参数监护仪检定规程JJG1163肺功能仪校准规范JJF1213红外乳腺检查仪校准规范JJF1429彩色多普勒超声诊断仪(血流测量部分)校准规范JJF1438视觉电生理仪校准规范JJF1543颅内压监护仪校准规范JJF1693运动平板仪校准规范JJF1722110702医学测量仪器医学诊断与监护医学影像诊断显示系统校准规范JJF1746医用显微图像测量分析仪校准规范JJF1819眼科A型超声测量仪校准规范JJF1837医用硬拷贝照相机校准规范JJF1889肌电及诱发反应设备校准规范JJF1896110703医学治疗与康复心脏除颤器校准规范JJF1149高频电刀校准规范JJF1217呼吸机校准规范JJF1234医用注射泵和输液泵校准规范JJF1259婴儿培养箱校准规范JJF1260血液透析装置校准规范JJF1353血液灌流装置校准规范JJF1633心肺复苏机校准规范JJF1748Ⅱ级生物安全柜校准规范JJF1815连续性血液净化装置校准规范JJF1844医用分子筛制氧机校准规范JJF1891气腹机校准规范JJF1892110800制药仪器——崩解时限测试仪校准规范JJF1449全自动灯检机校准规范JJF1824119000其它——编号项目子项目规程/规范名称规程/规范号010100激光波长——633nm稳频激光器检定规程JJG353010200量块——量块检定规程JJG146010301线纹标准线纹尺三等标准金属线纹尺检定规程JJG71高等别线纹尺检定规程JJG7324m因瓦基线尺检定规程JJG306标准钢卷尺检定规程JJG741分辨力板检定规程JJG827容栅数显标尺校准规范JJF1280显微标尺校准规范JJF1917010302工作线纹尺钢直尺检定规程JJG1木直(折)尺检定规程JJG2钢卷尺检定规程JJG4纤维卷尺、测绳检定规程JJG5套管尺检定规程JJG473线缆计米器检定规程JJG987π尺校准规范JJF1423010401角度角度标准器角度块检定规程JJG70正多面棱体检定规程JJG283多齿分度台检定规程JJG472光学角规检定规程JJG850010402角度角度常规测量仪器光学数显分度头检定规程JJG57测角仪检定规程JJG97水平仪检定器检定规程JJG191自准直仪检定规程JJG202小角度检查仪检定规程JJG300旋光标准石英管检定规程JJG864刀具预调测量仪检定规程JJG938激光小角度测量仪检定规程JJG998测微准直望远镜校准规范JJF1077光学测角比较仪校准规范JJF1078光学倾斜仪校准规范JJF1083光学、数显分度台校准规范JJF1114光电轴角编码器校准规范JJF1115直角尺检查仪校准规范JJF1140三轴转台校准规范JJF1669倾角仪校准规范JJF1915010403角度专用测量仪四轮定位仪校准装置校准规范JJF1489微机电(MEMS)陀螺仪校准规范JJF1535捷联式惯性航姿仪校准规范JJF1536陀螺仪动态特性校准规范JJF1537钻孔测斜仪校准规范JJF1550010501直线度和平面度直线度刀口形直尺检定规程JJG63平尺校准规范JJF1097010502直线度和平面度平面度平晶检定规程JJG28平板检定规程JJG117平面等倾干涉仪检定规程JJG661研磨面平尺检定规程JJG740平面等厚干涉仪校准规范JJF1100010600表面粗糙度——干涉显微镜检定规程JJG77光切显微镜校准规范JJF1092表面粗糙度比较样块校准规范JJF1099触针式表面粗糙度测量仪校准规范JJF1105010701万能量具游标类量具通用卡尺检定规程JJG30高度卡尺检定规程JJG31电机线圈游标卡尺检定规程JJG566010702微分类量具千分尺检定规程JJG21内径千分尺检定规程JJG22深度千分尺检定规程JJG24杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程JJG26奇数沟千分尺检定规程JJG182带表千分尺检定规程JJG427大尺寸外径千分尺校准规范JJF1088整体式内径千分尺(6000mm~10000mm)校准规范JJF1215测量内尺寸千分尺校准规范JJF1411010703指示表类量具指示表(指针式、数显式)检定规程JJG34杠杆表检定规程JJG35010703万能量具指示表类量具机械式比较仪检定规程JJG39百分表式卡规检定规程JJG109扭簧比较仪检定规程JJG118大量程百分表检定规程JJG379深度指示表检定规程JJG830内径表校准规范JJF1102带表卡规校准规范JJF1253010704角度量具直角尺检定规程JJG7正弦规检定规程JJG37电子水平仪和合像水平仪检定规程JJG103方箱检定规程JJG194多刃刀具角度规检定规程JJG275方形角尺检定规程JJG1046框式水平仪和条式水平仪校准规范JJF1084水平尺校准规范JJF1085电子水平尺校准规范JJF1119组合式角度尺校准规范JJF1132通用角度尺校准规范JJF1959010705量规类量具半径样板检定规程JJG58塞尺检定规程JJG62圆锥量规检定规程JJG177光滑极限量规检定规程JJG343标准环规检定规程JJG894010705万能量具量规类量具针规、三针校准规范JJF1207电子塞规校准规范JJF1310楔形塞尺校准规范JJF1548010801长度通用测量仪器长度常规测量仪器光学计检定规程JJG45工具显微镜检定规程JJG56线纹比较仪检定规程JJG72接触式干涉仪检定规程JJG101指示类量具检定仪检定规程JJG201光栅线位移测量装置检定规程JJG341量块光波干涉仪检定规程JJG371读数、测量显微镜检定规程JJG571激光干涉仪检定规程JJG739感应同步器检定规程JJG836测长机校准规范JJF1066投影仪校准规范JJF1093测长仪校准规范JJF1189激光测径仪校准规范JJF1250激光千分尺平行度检查仪校准规范JJF1252数显测高仪校准规范JJF1254量块比较仪校准规范JJF1304线位移传感器校准规范JJF1305扫描探针显微镜校准规范JJF1351角位移传感器校准规范JJF1352010801长度通用测量仪器长度常规测量仪器生物显微镜校准规范JJF1402地面激光扫描仪校准规范JJF1406数字式激光球面干涉仪校准规范JJF1739凸轮轴测量仪校准规范JJF1795微小孔径测量仪校准规范JJF1806球径仪校准规范JJF1831直线度测量仪校准规范JJF1890激光干涉比长仪校准规范JJF1913金相显微镜校准规范JJF1914光学轴类测量仪校准规范JJF1933010802坐标测量仪器皮革面积测量机检定规程JJG413图形面积量算仪检定规程JJG660标准玻璃网格板检定规程JJG832坐标测量机校准规范JJF1064激光跟踪三维坐标测量系统校准规范JJF1242坐标定位测量系统校准规范JJF1251步距规校准规范JJF1258影像测量仪校准规范JJF1318关节臂式坐标测量机校准规范JJF1408坐标测量球校准规范JJF1422标准球棒校准规范JJF1859基于结构光扫描的光学三维测量系统校准规范JJF1951010803测微仪气动测量仪检定规程JJG356010803长度通用测量仪器测微仪斜块式测微仪检定器检定规程JJG525引伸计标定器校准规范JJF1096电感测微仪校准规范JJF1331激光测微仪校准规范JJF1663光栅式测微仪校准规范JJF1682电容式测微仪校准规范JJF1944010804形状测量仪圆度、圆柱度测量仪检定规程JJG429表面轮廓表校准规范JJF1476圆度定标块校准规范JJF1485010805测厚仪X射线测厚仪检定规程JJG480磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程JJG818超声波测厚仪校准规范JJF1126厚度表校准规范JJF1255X射线荧光镀层测厚仪校准规范JJF1306湿膜厚度测量规校准规范JJF1484橡胶、塑料薄膜测厚仪校准规范JJF1488掠入射X射线反射膜厚测量仪器校准规范JJF1613电解式(库仑)测厚仪校准规范JJF1707010901齿轮测量齿轮标准器齿轮渐开线样板检定规程JJG332齿轮螺旋线样板检定规程JJG408标准齿轮检定规程JJG1008010902齿轮测量仪器跳动检查仪校准规范JJF1109手持式齿距比较仪校准规范JJF1121010902齿轮测量齿轮测量仪器齿轮螺旋线测量仪器校准规范JJF1122基圆齿距比较仪校准规范JJF1123齿轮渐开线测量仪器校准规范JJF1124滚刀检查仪校准规范JJF1125铣刀磨后检查仪校准规范JJF1138齿轮齿距测量仪校准规范JJF1209齿轮双面啮合测量仪校准规范JJF1233齿轮测量中心校准规范JJF1561010903齿轮测量量具公法线千分尺检定规程JJG82齿厚卡尺校准规范JJF1072圆柱直齿渐开线花键量规校准规范JJF1557011001螺纹测量螺纹测量仪器石油螺纹单项参数检查仪校准规范JJF1063丝杠动态行程测量仪校准规范JJF1410螺纹量规扫描测量仪校准规范JJF1950011002螺纹测量量具螺纹千分尺检定规程JJG25螺纹样板检定规程JJG60石油螺纹工作量规校准规范JJF1108圆柱螺纹量规校准规范JJF1345011100轴承测量——轴承内外径检查仪检定规程JJG471球轴承轴向游隙测量仪检定规程JJG626深沟球轴承跳动测量仪检定规程JJG784深沟球轴承套圈滚道直径、位置测量仪检定规程JJG785轴承套圈厚度变动量检查仪检定规程JJG819011100轴承测量——滚动轴承宽度测量仪检定规程JJG885滚动轴承径向游隙测量仪校准规范JJF1089轴承套圈角度标准件测量仪校准规范JJF1113圆锥滚子轴承套圈滚道直径、角度测量仪校准规范JJF1545轴承圆锥滚子直径、角度和直线度比较测量仪校准规范JJF1684011201测绘仪器及检定装置测绘仪器检定装置经纬仪检定装置检定规程JJG949水准仪检定装置检定规程JJG960长度基线场校准规范JJF1214011202测绘仪器水准标尺检定规程JJG8全站型电子速测仪检定规程JJG100光学经纬仪检定规程JJG414水准仪检定规程JJG425光电测距仪检定规程JJG703超声波测距仪检定规程JJG928手持式激光测距仪检定规程JJG966工业测量型全站仪检定规程JJG1152垂准仪校准规范JJF1081平板仪校准规范JJF1082全球定位系统(GPS)接收机(测地型和导航型)校准规范JJF1118激光扫平仪校准规范JJF1166脉冲激光测距仪校准规范JJF1324工具经纬仪校准规范JJF1349陀螺经纬仪校准规范JJF1350011202测绘仪器及检定装置测绘仪器非接触式测距测速仪校准规范JJF1612望远镜式测距仪校准规范JJF1704011301长度其它测量仪器长度工程专用仪器焊接检验尺检定规程JJG704刮板细度计检定规程JJG905建筑工程质量检测器组校准规范JJF1110试验筛校准规范JJF1175沥青针入度仪校准规范JJF1208钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范JJF1224试模校准规范JJF1307混凝土裂缝宽度及深度测量仪校准规范JJF1334超声波探伤试块校准规范JJF1487针状、片状规准仪校准规范JJF1593顶板动态仪校准规范JJF1611碳化深度测量仪和测量尺校准规范JJF1721光学仪器检具校准规范JJF1941011302长度综合测量仪条码检测仪检定规程JJG979X射线单晶体定向仪校准规范JJF1256烟草填充值测定仪校准规范JJF1281019000其它——力学-计量专业项目分类表编号项目子项目规程/规范名称规程/规范号020101质量天平扭力天平检定规程JJG46机械天平检定规程JJG98架盘天平检定规程JJG156液体相对密度天平检定规程JJG171烘干法水分测定仪检定规程JJG658电子天平检定规程JJG1036托盘扭力天平检定规程JJG1130质量比较仪校准规范JJF1326电子天平校准规范JJF1847电磁天平校准规范JJF1940020102砝码砝码检定规程JJG99020201衡器非自动衡器模拟指示秤检定规程JJG13非自行指示秤检定规程JJG14杆秤检定规程JJG17数字指示秤检定规程JJG539数字称重显示器(称重指示器)检定规程JJG649电子采血秤检定规程JJG815电子汽车衡(衡器载荷测量仪法)检定规程JJG1118衡器载荷测量仪检定规程JJG1119非自动衡器通用技术要求JJF1834大量程散料料仓称重装置校准规范JJF1911020202自动衡器连续累计自动衡器(皮带秤)检定规程JJG195重力式自动装料衡器检定规程JJG564020202衡器自动衡器非连续累计自动衡器(累计料斗秤)检定规程JJG648动态公路车辆自动衡器检定规程JJG907装载机电子秤检定规程JJG1123门座(桥架)起重机动态电子秤检定规程JJG1124自动定量装车系统检定规程JJG1170混凝土配料秤检定规程JJG1171便携式动态轴重仪校准规范JJF1212动态(矿用)轻轨衡校准规范JJF1247滑槽秤校准规范JJF1846核子皮带秤校准规范JJF1848020301容量船舶舱容量船舶液货计量舱容量检定规程JJG702020302大容量立式金属罐容量检定规程JJG168卧式金属罐容积检定规程JJG266水泥罐容积检定规程JJG302称量法储罐液体计量系统试行检定规程JJG372液化石油气汽车槽车容量检定规程JJG641球形金属罐容量检定规程JJG642静压法油罐计量装置检定规程JJG759立式金属罐径向偏差测量仪检定规程JJG988混合式油罐测量系统校准规范JJF1440020303中容量汽车油罐车容量检定规程JJG133标准金属量器检定规程JJG259售油器检定规程JJG615020303容量中容量罐和桶试行检定规程JJG647020304小容量专用玻璃量器检定规程JJG10医用注射器检定规程JJG18标准玻璃量器检定规程JJG20常用玻璃量器检定规程JJG196容重器检定规程JJG264饮用量器检定规程JJG558移液器检定规程JJG646液态物料定量灌装机检定规程JJG687020400密度——工作玻璃浮计检定规程JJG42标准玻璃浮计检定规程JJG86在线振动管液体密度计检定规程JJG370称量式数显液体密度计检定规程JJG999核子密度及含水量测量仪检定规程JJG1023泥浆密度计检定规程JJG1045实验室振动式液体密度计检定规程JJG1058标准玻璃浮子校准规范JJF1709浸没振动式电子液体密度仪校准规范JJF1866020501力值测力仪标准测力仪检定规程JJG144力传感器检定规程JJG391工作测力仪检定规程JJG455称重传感器检定规程JJG669标准测力杠杆检定规程JJG808020501力值测力仪回弹仪检定规程JJG817钢丝测力仪检定规程JJG911冲击试验机摆锤力矩测量仪检定规程JJG931非金属建材塑限测定仪校准规范JJF1090静力触探仪校准规范JJF1439应变式传感器测量仪校准规范JJF1469附着系数测试仪校准规范JJF1551020502力标准机力标准机检定规程JJG734叠加式力标准机检定规程JJG1116液压式力标准机检定规程JJG1117020503拉力、压力和万能试验机拉力、压力和万能试验机检定规程JJG139电子式万能试验机检定规程JJG475引伸计检定规程JJG762恒定加力速度建筑材料试验机检定规程JJG1025电液伺服万能试验机检定规程JJG1063固结仪校准规范JJF1311020504冲击试验机摆锤式冲击试验机检定规程JJG145悬臂梁式冲击试验机检定规程JJG608仪器化夏比摆锤冲击试验机校准规范JJF1320冲击响应谱试验机校准规范JJF1903020505疲劳试验机轴向加力疲劳试验机检定规程JJG556旋转纯弯曲疲劳试验机检定规程JJG652020506专用试验机高温蠕变、持久强度试验机检定规程JJG276020506力值专用试验机四球摩擦试验机检定规程JJG373抗折试验机检定规程JJG476杯突试验机检定规程JJG583液压千斤顶检定规程JJG621锚固试验机检定规程JJG1083专用工作测力机校准规范JJF1134贯入式砂浆强度检测仪校准规范JJF1372界面张力仪校准规范JJF1464丝网张力计校准规范JJF1465高强螺栓检测仪校准规范JJF1478多分量力传感器校准规范JJF1560塑料管材耐压试验机校准规范JJF1628混凝土抗渗仪校准规范JJF1812020600扭矩——扭转试验机检定规程JJG269标准扭矩仪检定规程JJG557测功装置检定规程JJG653扭矩扳子检定规程JJG707扭矩标准机检定规程JJG769扭矩扳子检定仪检定规程JJG797转矩转速测量装置检定规程JJG924静态扭矩测量仪检定规程JJG995标准扭矩扳子检定规程JJG1103扭转疲劳试验机检定规程JJG1136020600扭矩——工作扭矩仪检定规程JJG1146高强螺栓检测仪校准规范JJF1478电动、气动扭矩扳子校准规范JJF1610020700动态力——动态力传感器检定规程JJG632负荷传感器动态特性校准规范JJF1053正弦法力传感器动态特性校准规范JJF1370020801硬度布氏硬度标准金属布氏硬度块检定规程JJG147金属布氏硬度计检定规程JJG150铸造用砂模硬度计检定规程JJG831携带式布氏硬度计校准规范JJF1595020802维氏硬度标准维氏硬度块检定规程JJG148金属维氏硬度计检定规程JJG151里氏硬度计检定规程JJG747金属努氏硬度计检定规程JJG1047标准努氏硬度块检定规程JJG1048020803洛氏硬度金属洛氏硬度计(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺)检定规程JJG112标准金属洛氏硬度块(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺)检定规程JJG113标准硬质合金洛氏(A标尺)硬度块检定规程JJG297金属韦氏硬度计检定规程JJG944超声硬度计校准规范JJF1436携带式洛氏硬度计校准规范JJF1594020804硬度肖氏硬度肖氏硬度计检定规程JJG346标准肖氏硬度块检定规程JJG347020805硬度非金属硬度A型邵氏硬度计检定规程JJG304塑料球压痕硬度计检定规程JJG369果品硬度计检定规程JJG450袖珍式橡胶国际硬度计检定规程JJG594A型巴氏硬度计检定规程JJG610定负荷橡胶国际硬度计检定规程JJG666塑料洛氏硬度计检定规程JJG884微型橡胶国际硬度计检定规程JJG898烟支硬度计检定规程JJG1031D型邵氏硬度计检定规程JJG1039AO型邵氏硬度计校准规范JJF1312020901振动振动传感器与测量仪磁电式速度传感器检定规程JJG134压电加速度计检定规程JJG233电荷放大器检定规程JJG338振动位移传感器检定规程JJG644测振仪检定规程JJG676动态信号分析仪检定规程JJG834环境振动分析仪检定规程JJG921基桩动态测量仪检定规程JJG930水泥软练设备测量仪检定规程JJG974人体振动计检定规程JJG1178速度型滚动轴承振动测量仪校准规范JJF1185激光测振仪校准规范JJF1219020901振动振动传感器与测量仪加速度型滚动轴承振动测量仪校准规范JJF1371电容式加速度传感器校准规范JJF1918020902中高频标准振动台标准振动台检定规程JJG298高频标准振动台检定规程JJG637020903振动试验台与试验系统机械式振动试验台检定规程JJG189液压式振动试验系统检定规程JJG638电动振动试验系统检定规程JJG948电动水平振动试验台检定规程JJG1000便携式振动校准器检定规程JJG1062颗粒碰撞噪声检测系统校准规范JJF1220温度、湿度、振动综合环境试验系统校准规范JJF1270公路运输模拟试验台校准规范JJF1271动弹仪校准规范JJF1373水泥胶砂振动台校准规范JJF1867倾斜摇摆试验台校准规范JJF1870021001冲击冲击标准器及装置冲击力法冲击加速度标准装置检定规程JJG791低加速度长持续时间激光-多普勒冲击校准装置检定规程JJG854夏比V型缺口标准冲击试样检定规程JJG1147落锤式冲击力标准装置校准规范JJF1657021002冲击试验台与试验系统冲击、碰撞试验台检定规程JJG1174颗粒碰撞噪声检测系统校准规范JJF1220运输包装件水平冲击试验系统校准规范JJF1566021003冲击传感器与测量仪冲击加速度计(绝对法)校准规范JJF1153021003冲击冲击传感器与测量仪角运动传感器(角冲击绝对法)校准规范JJF1453冲击测量仪校准规范JJF1943021004冲击专用器具落锤式冲击试验机校准规范JJF1445弹簧冲击器校准规范JJF1475标准撞击器校准规范JJF1652021005平衡机现场动平衡测量分析仪校准规范JJF1570021101转速转速测量仪及传感器转速表检定规程JJG105转速测量仪检定规程JJG1134线速度测量仪校准规范JJF1801磁电式转速传感器校准规范JJF1871021102转速标准装置转速标准装置检定规程JJG326出租汽车计价器标准装置检定规程JJG738车速里程表标准装置检定规程JJG779021103车速里程表及出租车计价器出租汽车计价器检定规程JJG517车速里程表试行检定规程JJG559装入机动车辆后的车速里程表试行检定规程JJG750021104电梯限速器测试仪电梯限速器测试仪校准规范JJF1374021201惯性线加速度计离心式恒加速度试验机检定规程JJG972线加速度计检定装置(重力场法)检定规程JJG1071线加速度计的精密离心机校准规范JJF1116微机电(MEMS)线加速度计校准规范JJF1427超低频微加速度线加速度计校准规范JJF1634差分式加速度传感器放大器校准规范JJF1904021202惯性离心机精密离心机检定规程JJG1066双离心机法线加速度计动态特性校准规范JJF1426双离心机校准规范JJF1635021203转台低速转台校准规范JJF1210021301测速仪机动车测速固定式机动车雷达测速仪检定规程JJG527移动式机动车雷达测速仪检定规程JJG528机动车雷达测速仪检定装置检定规程JJG771机动车激光测速仪检定规程JJG1074机动车地感线圈测速系统检定装置检定规程JJG1076机动车地感线圈测速系统检定规程JJG1122非接触式汽车速度计校准装置校准规范JJF1486021302枪弹测速枪弹测速仪校准规范JJF1808021401流量气体流量钟罩式气体流量标准装置检定规程JJG165浮子流量计检定规程JJG257靶式流量计检定规程JJG461皂膜流量计检定规程JJG586p.V.T.t法气体流量标准装置检定规程JJG619临界流文丘里喷嘴检定规程JJG620气体容积式流量计检定规程JJG633差压式流量计检定规程JJG640标准表法流量标准装置检定规程JJG643气体层流流量传感器检定规程JJG736速度-面积法流量装置检定规程JJG835021401流量气体流量流量积算仪检定规程JJG1003涡街流量计检定规程JJG1029超声流量计检定规程JJG1030涡轮流量计检定规程JJG1037科里奥利质量流量计检定规程JJG1038旋进旋涡流量计检定规程JJG1121热式气体质量流量计检定规程JJG1132临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置校准规范JJF1240湿式气体流量计校准规范JJF1357主动活塞式流量标准装置校准规范JJF1586021402液体流量液体流量标准装置检定规程JJG164体积管检定规程JJG209浮子流量计检定规程JJG257燃油加油机检定规程JJG443靶式流量计检定规程JJG461差压式流量计检定规程JJG640标准表法流量标准装置检定规程JJG643液体容积式流量计检定规程JJG667明渠堰槽流量计(试行)检定规程JJG711速度-面积法流量装置检定规程JJG835流量积算仪检定规程JJG1003涡街流量计检定规程JJG1029超声流量计检定规程JJG1030021402流量液体流量电磁流量计检定规程JJG1033涡轮流量计检定规程JJG1037科里奥利质量流量计检定规程JJG1038水表检定装置检定规程JJG1113旋进旋涡流量计检定规程JJG1121非实流法校准DN1000~DN15000液体超声流量计校准规范JJF1358主动活塞式流量标准装置校准规范JJF1586标准表法科里奥利质量流量计在线校准规范JJF1708油气回收检测仪校准规范JJF1948021403油流量体积管检定规程JJG209标准表法流量标准装置检定规程JJG643液体容积式流量计检定规程JJG667涡轮流量计检定规程JJG1037科里奥利质量流量计检定规程JJG1038021404水表饮用冷水水表检定规程JJG162热水水表检定规程JJG686021405热能表热能表检定规程JJG225021406燃气表膜式燃气表检定规程JJG577021407加气机压缩天然气加气机检定规程JJG996液化石油气加气机检定规程JJG997液化天然气加气机检定规程JJG1114标准表法压缩天然气加气机检定装置校准规范JJF1583021501真空标准真空计二等标准电离真空计检定规程JJG462021502真空标准真空装置一等标准膨胀法真空装置检定规程JJG728二等标准动态相对法真空装置检定规程JJG729021503标准漏孔皂膜流量计法标准漏孔校准规范JJF1627真空氦漏孔校准规范JJF1833021504工作用真空计压阻真空计检定规程JJG932工作用热传导真空计校准规范JJF1050电离真空计校准规范JJF1062电容薄膜真空计校准规范JJF1503021601压力活塞压力计带平衡液柱活塞式压力真空计检定规程JJG51活塞式压力计检定规程JJG59双活塞式压力真空计检定规程JJG159活塞式压力真空计检定规程JJG236浮球式压力计检定规程JJG942气体活塞式压力计检定规程JJG1086021602标准液体压力计补偿式微压计检定规程JJG158一等标准液体压力计检定规程(试行)JJG240精密杯形和U形液体压力计检定规程JJG241021603工作液体压力计倾斜式微压计检定规程JJG172工作用液体压力计检定规程JJG540021604压力表弹性元件式精密压力表和真空表检定规程JJG49弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程JJG52记录式压力表、压力真空表及真空表检定规程JJG926轮胎压力表检定规程JJG927021604压力压力表带弹簧管压力表的气体减压器校准规范JJF1328021605其他压力计及装置浮标式氧气吸入器检定规程JJG913塑料管材耐压试验机校准规范JJF1628医用吸引器校准规范JJF1810纸张(板)耐破度仪校准规范JJF1811混凝土抗渗仪校准规范JJF1812轮胎压力监测系统校准规范JJF1813水泥细度负压筛析仪校准规范JJF1827021606血压计血压计和血压表检定规程JJG270无创自动测量血压计检定规程JJG692血压模拟器校准规范JJF1626021607眼压计压陷式眼压计检定规程JJG574接触式压平眼压计检定规程JJG1141非接触式眼压计检定规程JJG1143021608压力控制器压力控制器检定规程JJG544压力式六氟化硫气体密度控制器检定规程JJG1073021609压力传感器动态压力传感器检定规程JJG624压力传感器(静态)检定规程JJG860动态压力标准器检定规程JJG1142021610压力变送器及数字压力计数字压力计检定规程JJG875压力变送器检定规程JJG882数字式光干涉甲烷测定器检定仪检定规程JJG1040自动标准压力发生器检定规程JJG1107021610压力压力变送器及数字压力计电子式井下压力计检定规程JJG1173021611物位液位计检定规程JJG971029000其它——声学-计量专业项目分类表编号项目子项目规程/规范名称规程/规范号030100水声——500Hz~1MHz标准水听器(自由场比较法)检定规程JJG1851Hz~2kHz标准水听器(密闭腔比较法)检定规程JJG3401kHz~1MHz标准水听器检定规程JJG10171Hz~2kHz标准水听器检定规程JJG1018高静水压下20Hz~3.15kHz标准水听器(耦合腔互易法)检定规程JJG10560.5MHz~5MHz标准水听器(二换能器互易法)检定规程JJG1070声学多普勒海流单点测量仪检定规程JJG1166200Hz~5kHz标准水听器(复数移动权值平均法)检定规程JJG117520Hz~1kHz矢量水听器检定规程JJG1182消声水池声学特性校准规范JJF114620Hz~2000Hz矢量水听器校准规范JJF13401kHz~10kHz矢量水听器校准规范(自由场比较法)JJF158820Hz-100kHz水下噪声源校准规范JJF16511kHz~200kHz水声换能器校准规范JJF1861水声材料声学性能参数测量系统(脉冲管法)校准规范JJF1877波浪测量仪(声学法)校准规范JJF1946030201电声测量传声器工作标准传声器(静电激励器法)检定规程JJG175实验室标准传声器(自由场互易法)检定规程JJG482实验室标准传声器(耦合腔互易法)检定规程JJG790工作标准传声器(耦合腔比较法)检定规程JJG1019工作标准传声器(自由场比较法)检定规程JJG1172驻极体传声器校准规范JJF1202电容式工程测量传声器校准规范JJF1653030201电声测量传声器高声压测量传声器动态范围上限校准规范JJF1738次声传感器校准规范(耦合腔比较法)JJF1955030202噪声测量分析仪声级计检定规程JJG188倍频程和分数倍频程滤波器检定规程JJG449噪声剂量计检定规程JJG655噪声统计分析仪检定规程JJG778个人声暴露计检定规程JJG980声强测量仪检定规程JJG992音准仪校准规范JJF1136传声器前置放大器校准规范JJF1137建筑声学分析仪校准规范JJF1142驻极体传声器测试仪校准规范JJF1145测量放大器校准规范JJF1157信纳表校准规范JJF1165杂音计校准规范JJF1167030202噪声测量分析仪环境噪声自动监测仪检定规程JJG1095声频功率放大器校准规范JJF1200电声产品(扬声器类)功率寿命试验仪校准规范JJF1203音波式皮带张力计校准规范JJF1216驻波管校准规范(驻波比法)JJF1223声功率计校准规范JJF1228声级记录仪校准规范JJF1241多通道声分析仪校准规范JJF1288030202电声噪声测量分析仪静电激励器校准规范JJF1293电声测试仪校准规范JJF1339次声及超声滤波器校准规范JJF1346阻抗管校准规范(传递函数法)JJF1446恒定带宽滤波器校准规范JJF1490声源识别定位系统(波束形成法)校准规范JJF1496空气超声测量仪校准规范JJF1504适调放大器校准规范JJF1506管道消声器测试系统校准规范JJF1648噪声表校准规范JJF1727030203声频信号源声校准器检定规程JJG176猝发音信号源检定规程JJG199标准声源检定规程JJG277声频信号发生器检定规程JJG607数字音频信号发生器检定规程JJG994高声压传声器校准器校准规范JJF1243数字音频源校准规范JJF1467无指向性声源校准规范JJF1468有源耦合腔校准规范JJF1734声强校准器校准规范JJF1853体积声源校准规范JJF1954030204声场特性混响室声学特性校准规范JJF1143消声室和半消声室声学特性校准规范JJF1147030204电声声场特性隔声测量室校准规范JJF1798阻抗管吸声标准试样校准规范JJF1883030301听力测听测听设备纯音听力计检定规程JJG388仿真耳检定规程JJG389骨振器测量用力耦合器检定规程JJG798测听设备耳声阻抗/导纳测量仪器检定规程JJG991测听室声学特性校准规范JJF1191助听器测试仪校准规范JJF1201测听设备耳声发射测量仪校准规范JJF1289测听设备听觉诱发电位仪校准规范JJF1579手持式声场型听力筛查仪校准规范JJF1581气导助听器电声参数校准规范JJF1730固定式声场测听设备校准规范JJF1842030302语音电话电声测试仪检定规程JJG869声学用头和躯干模拟器校准规范JJF1520仿真嘴校准规范JJF1580对讲系统全程语音特性测量仪校准规范JJF1797030401超声医用超声超声多普勒胎儿监护仪超声源检定规程JJG394瓦级超声功率计检定规程JJG448医用超声诊断仪超声源检定规程JJG639毫瓦级超声功率计检定规程JJG665医用超声治疗机超声源检定规程JJG806毫瓦级标准超声源检定规程JJG868030401超声医用超声超声多普勒胎心仪超声源检定规程JJG893医用超声声场测量系统校准规范JJF1518超声仿组织模体校准规范JJF1556超声骨密度仪校准规范JJF1649医用体外压力脉冲碎石机校准规范JJF1753030402工业超声三型钢轨探伤仪检定规程JJG645超声探伤仪检定规程JJG746声波检测仪检定规程JJG990超声探伤仪换能器校准规范JJF1294声发射传感器校准规范(比较法)JJF1337相控阵超声探伤仪校准规范JJF1338衍射时差法超声探伤仪校准规范JJF1447声发射检测仪校准规范JJF1505超声探伤仪换能器声场特性校准规范JJF1650树脂基复合材料超声检测仪校准规范JJF1728超声C扫描设备校准规范JJF1731准静态d33测量仪校准规范JJF1732大型多通道超声波探伤仪校准规范JJF1862声发射传感器校准规范(互易法)JJF1863039000其它——温度-计量专业项目分类表编号项目子项目规程/规范名称规程/规范号040101辐射测温仪表工作用辐射温度计工作用隐丝式光学高温计检定规程JJG68工作用辐射温度计检定规程JJG856红外耳温计检定规程JJG1164测量人体温度的红外温度计校准规范JJF1107热像仪校准规范JJF1187040102测温辐射源辐射测温用-10℃~200℃黑体辐射源校准规范JJF1552标准钨带灯检定规程JJG110040103标准光电高温计标准光电高温计检定规程JJG1032040201热电偶标准热电偶标准铂铑10-铂热电偶检定规程JJG75标准铂铑30-铂铑6热电偶检定规程JJG167标准组铂铑10-铂热电偶检定规程JJG833热电偶钯点熔丝法校准规范JJF1926040202工作用热电偶工作用贵金属热电偶检定规程JJG141工作用铜-铜镍热电偶检定规程JJG368金-铂热电偶检定规程JJG542工作用铂铑10-铂/铂铑13-铂短型热电偶检定规程JJG668(0~1500)℃钨铼热电偶校准规范JJF1176铠装热电偶校准规范JJF1262连续热电偶校准规范JJF1631廉金属热电偶校准规范JJF1637040203低温工作用热电偶镍铬-金铁热电偶检定规程JJG344040301膨胀式温度计标准水银温度计标准水银温度计检定规程JJG161标准体温计检定规程JJG881040302膨胀式温度计工作用膨胀式温度计玻璃体温计检定规程JJG111工作用玻璃液体温度计检定规程JJG130电接点玻璃水银温度计检定规程JJG131双金属温度计校准规范JJF1908压力式温度计校准规范JJF1909040401电阻温度计标准铂电阻温度计标准铂电阻温度计检定规程JJG160高温铂电阻温度计工作基准装置检定规程JJG985用于标准铂电阻温度计的固定点装置校准规范JJF1178040402低温标准电阻温度计标准套管铂电阻温度计检定规程JJG350标准铑铁电阻温度计检定规程JJG858040403工作用电阻温度计工业铂、铜热电阻检定规程JJG229医用热力灭菌设备温度计校准规范JJF1308热敏电阻测温仪校准规范JJF1379040404低温工作用温度计负温度系数低温电阻温度计校准规范JJF1170040405医用体温计医用电子体温计检定规程JJG1162临床用变色体温计校准规范JJF1412040500表面温度计——表面铂热电阻检定规程JJG684表面温度计校准规范JJF1409040600其它温度计及装置——数字式量热温度计检定规程JJG855温度传感器动态响应校准规范JJF1049热电偶、热电阻自动测量系统校准规范JJF1098温度巡回检测仪校准规范JJF1171温度变送器校准规范JJF1183040600其它温度计及装置——温度数据采集仪校准规范JJF1366WBGT指数仪温度计校准规范JJF1407烙铁温度计校准规范JJF1629分布式光纤温度计校准规范JJF1630温度开关温度参数校准规范JJF1632聚合酶链反应分析仪温度校准装置校准规范JJF1821040700温度二次仪表(不带温度传感)——工业过程测量记录仪检定规程JJG74带电动PID调节电子自动平衡记录仪检定规程JJG572数字温度指示调节仪检定规程JJG617模拟式温度指示调节仪检定规程JJG951温度校准仪校准规范JJF1309温度显示仪校准规范JJF1664040800温度、湿度试验设备——环境试验设备温度、湿度参数校准规范JJF1101干体式温度校准器校准方法JJF1257箱式电阻炉校准规范JJF1376温湿度标准箱校准规范JJF1564无源医用冷藏箱温度参数校准规范JJF1676049000其它——电磁-计量专业项目分类表编号项目子项目规程/规范名称规程/规范号050101直流电阻及仪器直流电阻直流电阻器检定规程JJG166直流电阻箱检定规程JJG982直流分流器检定规程JJG1069直流高压高值电阻器检定规程JJG1072交直流模拟电阻器校准规范JJF1723050102直流电桥直流电桥检定规程JJG125直流测温电桥检定规程JJG484直流比较仪式电桥检定规程JJG506直流比较电桥检定规程JJG546直流高阻电桥检定规程JJG873直流比较仪式测温电桥校准规范JJF1444050103电阻测量仪器直流磁电系检流计检定规程JJG495直流低电阻表检定规程JJG837在线绕组温升测试仪校准规范JJF1540050201直流电压及仪器直流电压标准标准电池检定规程JJG153直流电动势工作基准检定规程JJG719固态电压标准检定规程JJG1068050202直流电位差计直流电位差计检定规程JJG123直流比较仪式电位差计检定规程JJG505直流电阻分压箱检定规程JJG531050203电压测量仪器直流磁电系检流计检定规程JJG495直流电阻分压箱检定规程JJG531050300多功能数字仪表——数据采集系统校准规范JJF1048050300多功能数字仪表——交直流电表校验仪校准规范JJF1284钢筋锈蚀测量仪校准规范JJF1341直流电子负载校准规范JJF1462过程仪表校验仪校准规范JJF1472数字多用表校准规范JJF1587直流稳定电源校准规范JJF1597多功能标准源校准规范JJF1638数字式静电计校准规范JJF1726电测量仪表校验装置校准规范JJF1923050401交流阻抗及仪器交流阻抗电容工作基准检定规程JJG163标准电容器检定规程JJG183电感工作基准检定规程JJG218标准电感器检定规程JJG726非铁磁金属电导率样(标)块校准规范JJF1516交流电阻箱校准规范JJF1636050402交流阻抗测量仪交流电桥检定规程JJG441电容器介质损耗测量仪校准规范JJF1095电池内阻测试仪校准规范JJF1620涡流电导率仪校准规范JJF1692050403高压电容及测量仪器高压电容电桥检定规程JJG563高压标准电容器检定规程JJG1075高压介质损耗因数测试仪检定规程JJG1126高压相对介损及电容测试仪检定规程JJG1137050403交流阻抗及仪器高压电容及测量仪器绝缘油介质损耗因数及体积电阻率测试仪校准规范JJF1618电容型设备在线监测装置校准规范JJF1878050500应变仪及校准器——标准模拟应变量校准器检定规程JJG533电阻应变仪检定规程JJG623050600音频电压比率——感应分压器检定规程JJG244变压比电桥检定规程JJG970050701交流电量电量仪表电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程JJG124交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程JJG126工频单相相位表检定规程JJG440继电保护测试仪检定规程JJG1112交流峰值电压表检定规程JJG1168钳形电流表校准规范JJF1075基准镇流器校准规范JJF1502测量用变频电量变送器校准规范JJF1558变频电量分析仪校准规范JJF1559工频谐波测量仪器校准规范JJF1667050702数字功率表交流数字功率表检定规程JJG780数字式交流电参数测量仪校准规范JJF1491050801电能电能表机电式交流电能表检定规程JJG307最大需量电能表检定规程JJG569电子式交流电能表检定规程JJG596多费率交流电能表检定规程JJG691电子式直流电能表检定规程JJG842050801电能电能表预付费交流电能表检定规程JJG1099工作用静止式谐波有功电能表检定规程JJG1106050802电能表检定装置交流电能表检定装置检定规程JJG597标准电能表检定规程JJG1085050803电动汽车充电桩电动汽车交流充电桩检定规程JJG1148电动汽车非车载充电机检定规程JJG1149050901互感器及测量仪器测量互感器测量用电流互感器检定规程JJG313测量用电压互感器检定规程JJG314电力互感器检定规程JJG1021直流电压互感器检定规程JJG1156直流电流互感器检定规程JJG1157三相组合互感器检定规程JJG1165谐波电流互感器检定规程JJG1176谐波电压互感器检定规程JJG1177磁耦合直流电流测量变换器校准规范JJF1047工频电压比例标准装置校准规范JJF1067工频电流比例标准装置校准规范JJF1068电子式互感器校准规范JJF1617050902互感器测量仪器互感器校验仪检定规程JJG169计量用低压电流互感器自动化检定系统检定规程JJG1139互感器负荷箱校准规范JJF1264电流互感器伏安特性测试仪校准规范JJF1584互感器二次压降及负荷测试仪校准规范JJF1619050902互感器及测量仪器互感器测量仪器互感器合并单元校准规范JJF1879051000高电压测量仪器——高压静电电压表检定规程JJG494工频高压分压器检定规程JJG496冲击峰值电压表检定规程JJG588直流高压分压器检定规程JJG1007局部放电校准器检定规程JJG1115非接触式静电电压测量仪校准规范JJF1517脉冲电流法局部放电测试仪校准规范JJF1616局部放电测试仪校准规范第1部分:超声波法局部放电测试仪JJF1856051101磁参量磁感应强度弱磁场交变磁强计检定规程JJG1049磁通门磁强计校准规范JJF1519磁力式磁强计校准规范JJF1656(1mT~2.5T)磁强计校准规范JJF1832恒定磁场线圈校准规范JJF1906051102磁粉探伤磁粉探伤机校准规范JJF1273磁轭式磁粉探伤机校准规范JJF1458051103磁通量磁通量具试行检定规程JJG316磁通计校准规范JJF1905磁通标准测量线圈检定规程JJG872051201磁性材料永磁材料永磁材料标准样品磁特性试行检定规程JJG352稀土永磁体磁性温度系数测量技术规范JJF1239永磁材料磁性测量仪校准规范JJF1829051202软磁材料软磁材料标准样品试行检定规程JJG354051202磁性材料软磁材料硅钢片(带)标准样品试行检定规程JJG405弱磁材料标准样品试行检定规程JJG406电工纯铁标准样品试行检定规程JJG407软磁材料音频磁特性标准样品(交流磁化曲线及幅值磁导率)检定规程JJG493软磁材料直流磁特性测量仪校准规范JJF1830051300电气安全测量仪表——接地电阻表检定规程JJG366绝缘电阻表(兆欧表)检定规程JJG622高绝缘电阻测量仪(高阻计)检定规程JJG690耐电压测试仪检定规程JJG795泄漏电流测试仪检定规程JJG843接地导通电阻测试仪检定规程JJG984电子式绝缘电阻表检定规程JJG1005回路电阻测试仪、直阻仪检定规程JJG1052钳形接地电阻仪检定规程JJG1054继电保护测试仪检定规程JJG1112高压开关动作特性测试仪检定规程JJG1120大型接地网工频接地阻抗测试仪检定规程JJG1180表面电阻测试仪校准规范JJF1285线缆测试仪校准规范JJF1457绕组匝间绝缘冲击电压试验仪校准规范JJF1691低压断路器动作特性试验台校准规范JJF1799059000其它——无线电-计量专业项目分类表编号项目子项目规程/规范名称规程/规范号060101高频电压电压表射频电压表检定规程JJG308WD-1型微电位计检定规程JJG422低频电压表校准规范JJF1925060102电压标准DO-2型高频电压校准装置检定规程JJG318精密交流电压校准源检定规程JJG410060201高频微波功率功率计与功率座脉冲功率计检定规程JJG1024中功率计校准规范JJF1386射频和微波功率放大器校准规范JJF1678功率指示器校准规范JJF1757射频与微波功率计校准规范JJF1885射频与微波功率传感器校准规范JJF1887060202功率传递标准小功率传递标准校准规范JJF1461060300高频微波噪声——波导噪声发生器检定规程JJG320宽带同轴噪声发生器校准规范JJF1442噪声系数分析仪校准规范JJF1460白噪声信号发生器校准规范JJF1533060400衰减——回转衰减器检定规程JJG322同轴电阻式衰减器检定规程JJG387衰减校准装置校准规范JJF1759060500相位和相移——低频相位计校准规范JJF1756低频移相器及相位发生器校准规范JJF1758060600微波阻抗与网络参数——射频阻抗/材料分析仪校准规范JJF1127网络线缆分析仪校准规范JJF1494060600微波阻抗与网络参数——矢量网络分析仪校准规范JJF1495定向耦合器及驻波比电桥校准规范JJF1680060700集总参数阻抗——高频Q表校准规范JJF1073高频电容损耗标准器校准规范JJF1713高频Q值标准线圈校准规范JJF1735060800场强与电磁兼容——近区电场测量仪检定规程JJG561微波辐射与泄漏测量仪检定规程JJG776电磁骚扰测量接收机校准规范JJF114430MHz~1.0GHz吸收式功率钳校准规范JJF1155谐波和闪烁分析仪校准规范JJF1205静电放电模拟器校准规范JJF1397电快速瞬变脉冲群模拟器校准规范JJF1672电压暂降、短时中断和电压变化试验发生器校准规范JJF1673人工电源网络校准规范JJF1705工频磁场模拟器校准规范JJF1737浪涌(冲击)模拟器校准规范JJF1741射频电磁场暴露量比吸收率(SAR)测量仪校准规范JJF1843断续干扰分析仪校准规范JJF184510kHz~100MHz电磁场探头校准规范JJF1884电场探头校准规范JJF1886060900天线——9kHz~30MHz鞭状天线校准规范JJF1706250MHz~110GHz口面天线增益校准规范(外推法)JJF1880(0.2~40)GHz电磁兼容喇叭天线校准规范JJF1893060900天线——30MHz~1GHz测量天线校准规范JJF1897061000脉冲参数——模拟示波器检定规程JJG262示波器校准仪检定规程JJG278脉冲电压表检定规程JJG361脉冲信号发生器检定规程JJG4901GHz取样示波器检定规程JJG491逻辑分析仪检定规程JJG957数据采集系统校准规范JJF1048数字存储示波器校准规范JJF1057示波器电压探头校准规范JJF1437波形记录仪校准规范JJF1876061100失真度——低失真信号发生器检定规程JJG599失真度仪校准器检定规程JJG802音频分析仪校准规范JJF1395失真度测量仪校准规范JJF1852061200调制度——调制度测量仪校准规范JJF1111061300视频参数——波形监视器校准规范JJF1898电视信号场强仪检定规程JJG1057电视视频信号发生器校准规范JJF1235矢量示波器校准规范JJF1387数字抖动仪校准规范JJF1454电视视频信号分析仪校准规范JJF1455抖晃仪校准规范JJF1683061300视频参数——高清视频信号发生器校准规范JJF1742数字电视测试信号发射机校准规范JJF1924061400信号发生器——电平振荡器检定规程JJG374低频信号发生器检定规程JJG602函数发生器检定规程JJG840任意波发生器校准规范JJF1152矢量信号发生器校准规范JJF1174多参数生理模拟仪校准规范JJF1470信号发生器校准规范JJF1931061500测量接收机与频谱分析仪——300MHz频率特性测试仪试行检定规程JJG359矢量信号分析仪校准规范JJF1128测量接收机校准规范JJF1173频谱分析仪校准规范JJF1396频率响应分析仪校准规范JJF1710061600通信测量仪器——高频标准零电平表检定规程JJG420射频通信测试仪校准规范JJF1065TDMA-GSM数字移动通信综合测试仪校准规范JJF1131CDMA数字移动通信综合测试仪校准规范JJF1177TD-SCDMA数字移动通信综合测试仪校准规范JJF1204SDH/PDH传输分析仪校准规范JJF1237宽带码分多址接入(WCDMA)数字移动通信综合测试仪校准规范JJF1276无线局域网测试仪校准规范JJF1277蓝牙测试仪校准规范JJF1278061600通信测量仪器——无线信道模拟器校准规范JJF1286无线路测仪校准规范JJF1394LTE数字移动通信综合测试仪校准规范JJF1443无源互调测试仪校准规范JJF1463高速串行误码仪校准规范JJF1498基带衰落模拟器校准规范JJF1532数据网络性能测试仪校准规范JJF1534射频识别(RFID)测试仪校准规范JJF1602ZigBee综合测试仪校准规范JJF1679天馈线测试仪校准规范JJF1740选频电平表校准规范JJF1761061700晶体管与集成电路测量仪器——四探针电阻率测试仪检定规程JJG508通用数字集成电路测试系统检定规程JJG1015中小规模数字集成电路测试设备校准规范JJF1160集成电路高温动态老化系统校准规范JJF1179半导体管特性图示仪校准规范JJF1236集成电路静电放电敏感度测试设备校准规范JJF1238压电集成电路传感器(IEPE)放大器校准规范JJF1269硅单晶电阻率标准样片校准规范JJF1760半导体器件直流和低频参数测试设备校准规范JJF1895半导体管特性图示仪校准仪校准规范JJF1894061800心脑电医用检定仪——心、脑电图机检定仪检定规程JJG749心电监护仪检定仪检定规程JJG1016061900导航测量仪器——全球导航卫星系统(GNSS)接收机(时间测量型)校准规范JJF1403全球导航卫星系统(GNSS)信号模拟器校准规范JJF1471GNSS行驶记录仪校准规范JJF1921GNSS导航信号采集回放仪校准规范JJF1922导航型卫星接收机校准规范JJF1942069000其它——时间频率-计量专业项目分类表编号项目子项目规程/规范名称规程/规范号070101时间时间和时间间隔指针式精密时钟校准规范JJF1901秒表检定规程JJG237时间间隔测量仪检定规程JJG238瞬时日差测量仪检定规程JJG488时间检定仪检定规程JJG601标准数字时钟检定规程JJG722时间间隔发生器校准规范JJF1902电子式时间继电器校准规范JJF1282剩余电流动作保护器动作特性检测仪校准规范JJF1283滑行时间检测仪校准规范JJF1360时间继电器测试仪校准规范JJF1400X射线计时器校准规范JJF1430医用诊断X射线非介入曝光时间表校准规范JJF1432电压失压计时器校准规范JJF1658时钟测试仪校准规范JJF1662时码发生器校准规范JJF1724070102计时计费器单机型和集中管理分散计费型电话计时计费器检定规程JJG107单机型和集中管理分散型电话计费器检定仪检定规程JJG983电子停车计时收费表检定规程JJG1010IC卡节水计时计费器检定规程JJG1065停车场电子计时装置检定仪校准规范JJF1900070201频率频率标准电子测量仪器内石英晶体振荡器检定规程JJG180石英晶体频率标准检定规程JJG181070201频率频率标准合成信号发生器检定规程JJG502时间与频率标准远程校准规范JJF1206氢原子频率标准校准规范JJF1956铷原子频率标准校准规范JJF1957铯原子频率标准校准规范JJF1958070202频率计与校频仪器通用计数器检定规程JJG349比相仪检定规程JJG433频标比对器检定规程JJG545频率表检定规程JJG603微波频率计数器检定规程JJG841振弦式频率读数仪校准规范JJF1401脉冲计数器校准规范JJF1686谐振式波长计校准规范JJF1703070203频率稳定度与相位噪声相位噪声测量系统检定规程JJG721频率分配放大器校准规范JJF1677脉冲分配放大器校准规范JJF1725相位微跃器校准规范JJF1805079000其它——电离辐射-计量专业项目分类表编号项目子项目规程/规范名称规程/规范号080101辐射剂量辐射加工剂量γ射线水吸收剂量标准剂量计(辐射加工级)检定规程JJG735γ射线辐射加工工作剂量计检定规程JJG775电子束辐射加工工作剂量计检定规程JJG851080102无损检测X射线探伤机检定规程JJG40γ射线探伤机检定规程JJG933γ射线料位计检定规程JJG934γ射线厚度计检定规程JJG935X射线安全检查仪校准规范JJF1275X射线工业实时成像系统校准规范JJF1596080103诊断剂量医用诊断X射线辐射源检定规程JJG744医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)X射线辐射源检定规程JJG961放射治疗模拟定位X射线辐射源检定规程JJG1028X、γ射线骨密度仪检定规程JJG1050医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源检定规程JJG1067医用数字摄影(CR、DR)系统X射线辐射源检定规程JJG1078医用诊断全景牙科X射线辐射源检定规程JJG1101医用乳腺X射线辐射源检定规程JJG1145医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT)放射治疗模拟定位X射线辐射源检定规程JJG1179医用X射线CT模体校准规范JJF1268医用诊断X射线管电荷量(mAs)计校准规范JJF1459医用诊断X射线非介入电流仪校准规范JJF1473医用诊断X射线非介入式管电压表校准规范JJF1474剂量面积乘积仪校准规范JJF1479080103辐射剂量诊断剂量诊断水平剂量计校准规范JJF1621实时焦点测量仪校准规范JJF1688医用CD/DR性能模体校准规范JJF1927080104辐射治疗医用电子加速器辐射源检定规程JJG589医用γ射线后装近距离治疗辐射源检定规程JJG773治疗水平电离室剂量计检定规程JJG912头部立体定向放射外科γ辐射治疗源检定规程JJG1013医用60Co远距离治疗辐射源检定规程JJG102760kV~300kVX射线治疗辐射源检定规程JJG1053体部立体定向放射外科γ辐射治疗源检定规程JJG1181放射治疗用电离室剂量计水吸收剂量校准规范JJF1743放射治疗用的二维剂量计校准规范JJF1745放射治疗射束质量检查仪校准规范JJF1928080105辐射防护便携式X、γ辐射周围剂量当量(率)仪和监测仪检定规程JJG393环境监测用X、γ辐射空气比释动能(吸收剂量)率仪检定规程JJG521个人与环境监测用X、γ辐射热释光剂量测量系统检定规程JJG593X、γ辐射个人剂量当量率报警仪检定规程JJG962X、γ辐射个人剂量当量HP(10)监测仪检定规程JJG1009固定式环境γ辐射空气比释动能(率)仪现场校准规范JJF1733080200放射性活度——放射性活度计检定规程JJG377α、β表面污染仪检定规程JJG478测氡仪检定规程JJG825低本底α、β测量仪检定规程JJG853080200放射性活度——γ放射免疫计数器检定规程JJG969流气正比计数器总α、总β测量仪检定规程JJG1100固定式α、β个人表面污染监测装置检定规程JJG1102通道式车辆放射性监测系统校准规范JJF1248放射性溶液校准规范JJF1249行人与行李放射性监测装置校准规范JJF1266液体闪烁计数器校准规范JJF1480放射性(比)活度快速检测仪校准规范JJF1582气载放射性碘监测仪校准规范JJF1598用于探测与识别放射性核素的手持式辐射监测仪校准规范JJF1687α、β平面源校准规范JJF1702闪烁体探测器γ谱仪校准规范JJF1744锗γ射线谱仪校准规范JJF1850α谱仪校准规范JJF1851080300中子——中子周围剂量当量(率)仪检定规程JJG852089000其它——化学-计量专业项目分类表编号项目子项目规程/规范名称规程/规范号090101光化学分析          吸收光谱仪紫外、可见、近红外分光光度计检定规程JJG178测汞仪检定规程JJG548原子吸收分光光度计检定规程JJG694傅立叶变换红外光谱仪校准规范JJF1319090102荧光光谱仪荧光分光光度计检定规程JJG537测汞仪检定规程JJG548波长色散X射线荧光光谱仪检定规程JJG810原子荧光光度计检定规程JJG939X射线荧光光谱法黄金含量分析仪校准规范JJF1133液相色谱-原子荧光联用仪检定规程JJG1151090103发射光谱仪火焰光度计检定规程JJG630发射光谱仪检定规程JJG768旋转圆盘电极发射光谱仪校准规范JJF1929090104物化光学仪旋光仪及旋光糖量计检定规程JJG536手持糖量(含量)计及手持折射仪检定规程JJG820拉曼光谱仪校准规范JJF1544拉曼光谱仪校准装置校准规范JJF1818090105X-射线分析仪多晶X射线衍射仪检定规程JJG629电子探针分析仪检定规程JJG901扫描电子显微镜校准规范JJF1916090106波谱超导脉冲傅里叶变换核磁共振谱仪校准规范JJF1448090201水质测量        水中有机物测定仪总有机碳分析仪检定规程JJG821水中油分浓度分析仪检定规程JJG950090202水质测量        水质分析仪溶解氧测定仪检定规程JJG291氨氮自动监测仪检定规程JJG631硝酸盐氮自动监测仪检定规程JJG656生物化学需氧量(BOD5)测定仪检定规程JJG824浊度计检定规程JJG880化学需氧量(COD)测定仪检定规程JJG975化学需氧量(COD)在线自动监测仪检定规程JJG1012微量溶解氧测定仪检定规程JJG1060总磷总氮水质在线分析仪检定规程JJG1094硅酸根分析仪校准规范JJF1539重金属水质在线分析仪校准规范JJF1565磷酸根分析仪校准规范JJF1567分光光度法流动分析仪校准规范JJF1568余氯测定仪校准规范JJF1609水样检测用尿素检测仪校准规范JJF1822高锰酸盐指数在线自动监测仪校准规范JJF1875水质硬度计校准规范JJF1949090301湿度和水分测量          湿度计机械式温湿度计检定规程JJG205精密露点仪检定规程JJG499电解法湿度仪检定规程JJG500二级标准分流式湿度发生器检定规程JJG826电动通风干湿表检定规程JJG993数字式温湿度计校准规范JJF1076090301湿度和水分测量          湿度计阻容法露点湿度计校准规范JJF1272090302水分测定仪烘干法水分测量仪检定规程JJG658电容法和电阻法谷物水分测定仪检定规程JJG891石油低含水率分析仪检定规程JJG899木材含水率测量仪检定规程JJG986卡尔费休库仑法微量水分测定仪检定规程JJG1044卡尔费休容量法水分测定仪检定规程JJG1154090401电化学分析       酸度、离子计实验室pH(酸度)计检定规程JJG119血液气体酸碱分析仪检定规程JJG553实验室离子计检定规程JJG757自动电位滴定仪检定规程JJG814pH计检定仪检定规程JJG919在线pH计校准规范JJF1547090402电导率仪电导率仪检定规程JJG376090403极谱仪示波极谱仪检定规程JJG748090404电化学工作站电化学工作站校准规范JJF1910090501尘埃与颗粒测量       粉尘烟尘测量仪粉尘采样器检定规程JJG520烟尘采样器检定规程JJG680粉尘浓度测量仪检定规程JJG846总悬浮颗粒物采样器检定规程JJG943大气采样器检定规程JJG956气溶胶光度计校准规范JJF1800090502粒度测定仪光透沉降粒度测定仪检定规程JJG902090502尘埃与颗粒测量       粒度测定仪液体颗粒计数器检定规程JJG1061动态光散射粒度分析仪检定规程JJG1104尘埃粒子计数器校准规范JJF1190激光粒度分析仪校准规范JJF1211微粒检测仪校准规范JJF1290凝结核粒子计数器校准规范JJF1562PM2.5质量浓度测量仪校准规范JJF1659气溶胶粒径谱仪校准规范JJF1864090601粘度测量     粘度计标准毛细管黏度计检定规程JJG154工作毛细管粘度计检定规程JJG155滚动落球粘度计检定规程JJG214恩氏粘度计检定规程JJG742流出杯式粘度计检定规程JJG743旋转黏度计检定规程JJG1002运动黏度测定器校准规范JJF1274血液黏度计校准规范JJF1316090602熔体速率仪熔体流动速率仪检定规程JJG878090701气体分析              氧分析仪电化学氧测定仪检定规程JJG365氧化锆氧分析器检定规程JJG535顺磁式氧分析器检定规程JJG662微量氧分析仪检定规程JJG945矿用氧气检测报警器检定规程JJG1087090702气体成分分析仪一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程JJG635090702气体分析              气体成分分析仪呼出气体酒精含量检测仪检定规程JJG657热导式氢分析器检定规程JJG663光干涉式甲烷测定器检定规程JJG677化学发光法氮氧化物分析仪检定规程JJG801烟气分析仪检定规程JJG968甲醛气体检测仪检定规程JJG1022臭氧气体分析仪检定规程JJG1077烟气采样器检定规程JJG1169挥发性有机化合物光离子化检测仪校准规范JJF1172固定污染源烟气排放连续监测系统校准规范JJF1585六氟化硫分解物检测仪校准规范JJF1711环境空气在线监测气体分析仪校准规范JJF1907090703气体测报器二氧化硫气体检测仪检定规程JJG551催化燃烧式甲烷测定器检定规程JJG678可燃气体检测报警器检定规程JJG693硫化氢气体检测仪检定规程JJG695一氧化碳检测报警器检定规程JJG915矿用一氧化碳检测报警器检定规程JJG1093氨气检测仪检定规程JJG1105氯乙烯气体检测报警仪检定规程JJG1125煤矿用高低浓度甲烷传感器检定规程JJG1133煤矿用非色散红外甲烷传感器检定规程JJG1138矿用硫化氢气体检测仪检定规程JJG1161090703气体分析              气体测报器六氟化硫检测报警仪校准规范JJF1263氯气检测报警仪校准规范JJF1433苯气体检测报警器校准规范JJF1674氯化氢气体检测报警器校准规范JJF1888090801色谱分析       液相色谱仪凝胶色谱仪检定规程JJG342液相色谱仪检定规程JJG705离子色谱仪检定规程JJG823毛细管电泳仪检定规程JJG964氨基酸分析仪检定规程JJG1064遗传分析仪校准规范JJF1838090802气相色谱仪气相色谱仪检定规程JJG700色谱检定仪检定规程JJG937在线气相色谱仪检定规程JJG1055硫化学发光检测器气相色谱仪校准规范JJF1953090803色谱工作站色谱数据工作站校准规范JJF1563090804薄层色谱薄层色谱扫描仪校准规范JJF1712090901生化分析     血细胞分析仪血细胞计数板试行检定规程JJG552血细胞分析仪检定规程JJG714090902生化分析仪半自动生化分析仪检定规程JJG464酶标分析仪检定规程JJG861电解质分析仪检定规程JJG1051渗透压摩尔浓度测定仪检定规程JJG1089尿液分析仪校准规范JJF1129090902生化分析     生化分析仪便携式血糖分析仪校准规范JJF1383聚合酶链反应分析仪校准规范JJF1527细菌内毒素分析仪校准规范JJF1529凝胶成像系统校准规范JJF1530抗生素效价测定仪校准规范JJF1614平板电泳仪校准规范JJF1654流式细胞仪校准规范JJF1665全自动微生物定量分析仪校准规范JJF1666全自动生化分析仪校准规范JJF1720农药残留检测仪校准规范JJF1729菌落计数器校准规范JJF1751全自动封闭型发光免疫分析仪校准规范JJF1752生乳冰点仪校准规范JJF1816核酸分析仪校准规范JJF1817乳品成分分析仪校准规范JJF1820全自动尿沉渣分析仪校准规范JJF1823麦氏细菌浊度分析仪校准规范JJF1825空气微生物采样器校准规范JJF1826ATP荧光检测仪校准规范JJF1828微量分光光度计校准规范JJF1836糖化血红蛋白分析仪校准规范JJF1841微孔板化学发光分析仪校准规范JJF1849(自动)核酸提取仪校准规范JJF1874090902生化分析     生化分析仪全自动血液细菌培养分析仪校准规范JJF1937凝血分析仪校准规范JJF1945091000热化学分析 ——水流型气体热量计检定规程JJG412氧弹热量计检定规程JJG672熔点测定仪检定规程JJG701示差扫描热量计检定规程JJG936热重分析仪检定规程JJG1135开口/闭口闪点测定仪校准规范JJF1384石油产品倾点浊点测定仪校准规范JJF1869091100高分子材料、分子量测量 ——蒸气压渗透仪检定规程JJG877091200元素分析 ——定碳定硫分析仪检定规程JJG395煤中全硫测定仪检定规程JJG1006工业分析仪检定规程JJG1140元素分析仪校准规范JJF1321溴价、溴指数测定仪校准规范JJF1569紫外荧光测硫仪校准规范JJF1685X射线荧光测硫仪校准规范JJF1952091300质谱分析    ——热电离同位素质谱计校准规范JJF1120稳定同位素气体质谱仪校准规范JJF1158四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范JJF1159气相色谱-质谱联用仪校准规范JJF1164液相色谱-质谱联用仪校准规范JJF1317091300质谱分析    ——飞行时间质谱仪校准规范JJF1528091300质谱分析    ——傅立叶变换质谱仪校准规范JJF1531有机高分辨扇形磁场质谱仪校准规范JJF1930099000其它——光学-计量专业项目分类表编号项目子项目规程/规范名称规程/规范号100101光度发光强度发光强度标准灯检定规程JJG246100102总光通量总光通量标准白炽灯检定规程JJG247总光通量标准荧光灯检定规程JJG385总光通量标准荧光高压汞灯试行检定规程JJG386总光通量工作基准灯检定规程JJG733100103光照度(含弱光)光照度计检定规程JJG245微弱光照度计检定规程JJG511澄明度检测仪校准规范JJF1287100104光亮度亮度计检定规程JJG211荧光亮度检定仪检定规程JJG941100105脉冲光参数瞬态光谱仪校准规范JJF1329瞬态有效光强测定仪校准规范JJF1330100106LED小功率LED单管校准规范JJF1501100201辐射度积分辐射度500K~1000K黑体辐射源检定规程JJG309-50~+90℃黑体辐射源校准规范JJF1080宽波段辐照计校准规范JJF1660100202分布(颜色)温度及光源颜色参数色温表检定规程JJG212分布(颜色)温度标准灯检定规程JJG213阴极射线管彩色分析仪校准规范JJF1079100203光谱辐射度光谱辐射亮度标准灯检定规程JJG383光谱辐射照度标准灯检定规程JJG384漫反射测量光谱仪校准规范JJF1601太阳模拟器校准规范JJF1615100203辐射度光谱辐射度氘灯光谱辐射亮度(250nm~400nm)校准规范JJF1754光谱总辐射通量灯校准规范JJF1807100204紫外辐射照度紫外辐射照度工作基准装置检定规程JJG755紫外辐射照度计检定规程JJG879氙弧灯人工气候老化试验装置辐射照度参数校准规范JJF1525微弱紫外辐照计校准规范JJF1661紫外分析仪校准规范JJF1936100301色度光电积分法测色标准色板检定规程JJG453白度计检定规程JJG512测色色差计检定规程JJG595反射率测定仪校准规范JJF1232100302光谱光度法测色标准色板检定规程JJG453光谱测色仪检定规程JJG867铂-钴色度仪校准规范JJF1947100303目视比较法测色罗维朋比色计检定规程JJG758啤酒色度仪检定规程JJG923石油产品颜色分析仪及比色板校准规范JJF1526水质色度仪校准规范JJF1689100401材料光学光谱光度与分光光度计干涉滤光片检定规程JJG812光谱光度计标准滤光器检定规程JJG1034汽车用透光率计校准规范JJF1225100402光学密度及感光度工作标准感光仪检定规程JJG299黑白密度片检定规程JJG452100402材料光学光学密度及感光度漫透射视觉密度计检定规程JJG920光谱分析用测微密度计检定规程JJG955反射式光密度计校准规范JJF1492100403镜向光泽度镜向光泽度计和光泽度板检定规程JJG696100404烟度滤纸式烟度计检定规程JJG847透射式烟度计检定规程JJG976100405红外光谱光度色散型红外分光光度计检定规程JJG681红外标准滤光器校准规范JJF1750100406雾度雾度计校准规范JJF1303雾度片校准规范JJF1814100407逆反射逆反射标准板校准规范JJF1546车身反光标识用逆反射系数测量仪校准规范JJF1747逆反射标准器校准规范JJF1796逆反射测量仪校准规范JJF1809100408光学双折射偏光仪校准规范JJF1497100409光学薄膜参数椭偏仪校准规范JJF1932100500激光参数——工作标准激光小功率计试行检定规程JJG2480.1mW~200W激光功率计检定规程JJG249激光能量计检定规程JJG312医用激光源检定规程JJG581激光标准衰减器检定规程JJG903超短光脉冲自相关仪校准规范JJF1493辐射热计校准规范JJF1572100600光辐射探测器——光电探测器相对光谱响应度校准规范JJF1150光电探测器带宽测试仪校准规范JJF1549太阳电池校准规范:光电性能JJF1622太阳电池校准规范:光谱响应度JJF1655100701光纤光学光纤功率光纤光功率计检定规程JJG813光传输用稳定光源检定规程JJG958通信用光功率计检定规程JJG965无源光网络(PON)功率计校准规范JJF1755100702光纤参数光纤折射率分布和几何参数测量仪(折射近场法)检定规程JJG895光纤损耗和模场直径测量仪检定规程JJG896光时域反射计检定规程JJG959光纤色散测试仪校准规范JJF1197光纤偏振模色散测试仪校准规范JJF1428100703光纤衰减与损耗通信用光衰减器校准规范JJF1199通信用光回波损耗仪校准规范JJF1325通信用光偏振度测试仪校准规范JJF1456偏振依赖损耗测试仪校准规范JJF1690100704通信用光谱分析仪器通信用光波长计检定规程JJG963通信用光谱分析仪检定规程JJG1035通信用可调谐激光源校准规范JJF1198100705光纤传感布拉格光纤光栅传感网络分析仪校准规范JJF1804100801眼科光学顶焦度验光镜片箱检定规程JJG579焦度计检定规程JJG580100801眼科光学顶焦度顶焦度标准镜片检定规程JJG866太阳镜焦度检测装置校准规范JJF1912100802验光参量验光仪检定规程JJG892验光仪顶焦度标准器检定规程JJG922瞳距仪检定规程JJG952角膜曲率计检定规程JJG1011角膜曲率计用计量标准器检定规程JJG1088综合验光仪(含视力表)检定规程JJG1097角膜接触镜检测仪校准规范JJF1148角膜地形图仪校准规范JJF1865100803镜片透射比眼镜产品透射比测量装置校准规范JJF1106100901成像光学光学传递函数光学传递函数测量装置检定规程JJG754100902光学透镜参数焦距仪检定规程JJG311分辨力板检定规程JJG827100903折射仪阿贝折射仪检定规程JJG625V棱镜折射仪检定规程JJG863阿贝折射仪标准块检定规程JJG981101000太赫兹辐射度——辐射型太赫兹功率计校准规范JJF1600(0.1~2.5)THz太赫兹光谱仪校准规范JJF1603109000其它——专用类-计量专业项目分类表编号项目子项目规程/规范名称规程/规范号110101海洋测量仪器温度深度测量仪器海洋电测温度计检定规程JJG223颠倒温度表检定规程JJG288表层水温表检定规程JJG289温盐深测量仪检定规程JJG763110102海水水质测量仪器感应式盐度计检定规程JJG392电极式盐度计检定规程JJG761海洋倾废记录仪检定规程JJG1131海水浊度测量仪校准规范JJF1571海水pH测量仪校准规范JJF1792海水营养盐测量仪校准规范JJF1793岸基海洋环境自动观测系统传感器校准规范JJF1794110103波浪潮汐测量仪器浮子式验潮仪检定规程JJG587压力验潮仪检定规程JJG946声学验潮仪检定规程JJG947重力加速度式波浪浮标检定规程JJG1144110104海流、气象测量仪器SLC9型直读式海流计检定规程JJG628船舶气象仪检定规程JJG876海洋测风仪器检定规程JJG1167110201气象测量仪器气象温度测量仪器气象用玻璃液体温度表检定规程JJG207气象用双金属温度计检定规程JJG287110202气象湿度测量仪器气象用通风干湿表检定规程JJG204110203气象降水测量仪器雨量器和雨量量筒检定规程JJG524110204大气压力测量仪器空盒气压表和空盒气压计检定规程JJG272110204气象测量仪器大气压力测量仪器气压高度表检定规程JJG683数字式气压计检定规程JJG1084数字式气压高度表校准规范JJF1938110205大气综合测量仪器气象仪器用机械自记钟检定规程JJG208110206空气流速测量仪器轻便三杯风向风速表检定规程JJG431轻便磁感风向风速表试行检定规程JJG515皮托管检定规程JJG518电接风向风速仪检定规程JJG613风量标准装置检定规程JJG794风电场用磁电式风速传感器校准规范JJF1431超声波风向风速测量仪器校准规范JJF1934自动气象站杯式风速传感器校准规范JJF1935热式风速仪校准规范JJF1939110207太阳和地球辐射测量仪器直接辐射表检定规程JJG456总辐射表检定规程JJG458净全辐射表检定规程JJG925110301机动车检测仪器机动车整车安全检测仪器机动车前照灯检测仪检定规程JJG745滚筒反力式制动检验台检定规程JJG906汽车侧滑检验台检定规程JJG908滚筒式车速表检验台检定规程JJG909摩托车轮偏检测仪检定规程JJG910机动车前照灯检测仪校准器检定规程JJG967机动车检测专用轴(轮)重仪检定规程JJG1014110301机动车检测仪器机动车整车安全检测仪器平板式制动检验台检定规程JJG1020汽车加载制动检验台检定规程JJG1160汽车外廓尺寸检测仪校准规范JJF1749110302机动车能耗及排放检测仪器汽车排放气体测试仪检定规程JJG688汽车排气污染物检测用底盘测功机校准规范JJF1221汽油车简易瞬态工况法用流量分析仪校准规范JJF1385质量法油耗仪校准规范JJF1670机动车尾气遥感检测系统校准规范JJF1835柴油车氮氧化物(NOx)检测仪校准规范JJF1873110303机动车整车综合检测仪器汽车转向角检验台校准规范JJF1141车轮动平衡机校准规范JJF1151四轮定位仪校准规范JJF1154便携式制动性能测试仪校准规范JJF1168汽车制动操纵力计校准规范JJF1169汽车悬架装置检测台校准规范JJF1192非接触式汽车速度计校准规范JJF1193机动车方向盘转向力-转向角检测仪校准规范JJF1196机动车发动机转速测量仪校准规范JJF1375水准式车轮定位测量仪校准规范JJF1377轮胎花纹深度尺校准规范JJF1477机动车驻车制动性能测试装置校准规范JJF1671110304机动车零部件专用检测仪器轮胎强度及脱圈试验机校准规范JJF1194轮胎耐久性及轮胎高速性能转鼓试验机校准规范JJF1195110304机动车检测仪器机动车零部件专用检测仪器轮胎均匀性试验机校准规范JJF1839轮胎动平衡试验机校准规范JJF1840110305机动车被动安全检测仪器汽车加载制动检验台检定规程JJG1160汽车正面碰撞试验用人形试验装置校准规范JJF1230汽车侧面碰撞试验用人形试验装置校准规范JJF1231汽车碰撞试验用儿童人形试验装置(P系列)校准规范JJF1802汽车正面碰撞试验用人形试验装置(H-Ⅲ女性)校准规范JJF1803110401铁路测量仪器标准轨道衡及轨道衡检衡车标准轨道衡检定规程JJG444轨道衡检衡车检定规程JJG567度盘轨道衡试行检定规程JJG708110402自动轨道衡自动轨道衡检定规程JJG234110403静态称量轨道衡数字指示轨道衡检定规程JJG781非自行指示轨道衡检定规程JJG142110404铁路罐车容积铁路罐车容积检定规程JJG140110405液化气体铁路罐车容积液化气体铁路罐车容积检定规程JJG184110406容积三维激光扫描仪铁路罐车和罐式集装箱容积三维激光扫描仪校准规范JJF1719110407铁路机车车辆几何参数测量仪器铁路机车车辆车轮检查器检定规程JJG1080铁路机车车辆轮径量具检定规程第1部分:轮径尺JJG1081.1铁路机车车辆轮径量具检定规程第2部分:轮径测量器JJG1081.2铁路机车车辆轮径量具检具检定规程第1部分:轮径尺检具JJG1082.1铁路机车车辆轮径量具检具检定规程第2部分:轮径测量器检具JJG1082.2铁路车辆轮对轮位差、盘位差测量器检定规程JJG1110铁路机车车辆制动软管连接器量具检定规程JJG1128110407铁路测量仪器铁路机车车辆几何参数测量仪器铁路机车车辆车钩中心高度测量尺检定规程JJG1150铁路机车车辆轮对内距尺检定规程JJG1153铁路机车车辆车轮检查器检具检定规程JJG1155铁路机车车辆轮对内距尺检具检定规程JJG1159110408铁路机车车辆电学测量仪器铁路轮对接触电阻检测仪检定规程JJG1129110409铁路机车车辆速度测量仪器机车速度表检定规程JJG1092110410铁路工务工程几何参数测量仪器标准轨距铁路轨距尺检定规程JJG219铁路轨距尺检定器检定规程JJG404铁路轨道检查仪检定规程JJG1090铁路轨道检查仪检定台检定规程JJG1091铁路支距尺检定规程JJG1108铁路支距尺检定器检定规程JJG1109钢轨磨耗测量器检定规程JJG1127铁路辙叉结构高度测量器检定规程JJG1183110411钢轨测温仪器钢轨测温计检定规程第一部分:双金属式钢轨测温计JJG1158.1钢轨测温计检定规程第二部分:数字式钢轨测温计JJG1158.2110412铁路通信信号测量仪器铁路轨道信号测试设备综合校验装置检定规程JJG1079110413铁路列车运输安全测量仪器铁道车辆轮重测定仪检定规程JJG1111110500纺织、纤维检测仪器——回潮率测定仪检定规程JJG844原棉水分测定仪检定规程JJG845远红外生丝水分检测机检定规程JJG871电容式条干均匀度仪检定规程JJG890棉花测色仪检定规程JJG917110500纺织、纤维检测仪器——纸张(板)耐破度仪校准规范JJF1811摆锤式撕裂度仪校准规范JJF1553110600能效标识检测——标准房间空调器制冷量校准规范JJF1599空调器平衡环境型房间量热计法能效测量装置校准规范JJF1857空调器空气焓值法能效测量装置校准规范JJF1858110701医学测量仪器医用标准器医用注射泵和输液泵检测仪检定规程JJG1098针管刚性测量仪校准规范JJF1466血液透析装置检测仪校准规范JJF1541血氧饱和度模拟仪校准规范JJF1542除颤器分析仪校准规范JJF1860110702医学诊断与监护心电图机检定规程JJG543心电监护仪检定规程JJG760数字脑电图仪检定规程JJG954数字心电图机检定规程JJG1041动态(可移动)心电图机检定规程JJG1042脑电图机检定规程JJG1043多参数监护仪检定规程JJG1163肺功能仪校准规范JJF1213红外乳腺检查仪校准规范JJF1429彩色多普勒超声诊断仪(血流测量部分)校准规范JJF1438视觉电生理仪校准规范JJF1543颅内压监护仪校准规范JJF1693运动平板仪校准规范JJF1722110702医学测量仪器医学诊断与监护医学影像诊断显示系统校准规范JJF1746医用显微图像测量分析仪校准规范JJF1819眼科A型超声测量仪校准规范JJF1837医用硬拷贝照相机校准规范JJF1889肌电及诱发反应设备校准规范JJF1896110703医学治疗与康复心脏除颤器校准规范JJF1149高频电刀校准规范JJF1217呼吸机校准规范JJF1234医用注射泵和输液泵校准规范JJF1259婴儿培养箱校准规范JJF1260血液透析装置校准规范JJF1353血液灌流装置校准规范JJF1633心肺复苏机校准规范JJF1748Ⅱ级生物安全柜校准规范JJF1815连续性血液净化装置校准规范JJF1844医用分子筛制氧机校准规范JJF1891气腹机校准规范JJF1892110800制药仪器——崩解时限测试仪校准规范JJF1449全自动灯检机校准规范JJF1824119000其它——
  • CIS标准《金属材料分析用激光诱导击穿光谱仪》拟立项
    按照国家标准化工作管理规范,中国仪器仪表学会制定满足市场急需、反映先进专业技术水平、具有我国自主知识产权的团体标准。近日,中国仪器仪表学会发布了“拟立项(金属材料分析用激光诱导击穿光谱仪)CIS标准的公示通告”。申请项目名称:金属材料分析用激光诱导击穿光谱仪项目申报单位:杭州谱育科技发展有限公司激光诱导击穿光谱法(Laser-induced breakdown spectroscopy;LIBS):通过激光烧蚀待分析物质形成等离子体,其中处于激发态的原子、离子或分子向低能级或基态跃迁时,向外发射特定能量的光子,形成特征光谱,进而获得待分析物质的化学成分或其他特性。激光诱导击穿光谱技术以其无须对块状固体样品预处理,快速、无损、可进行多形态分析以及无辐射危害等特点成为近年来研究的热点,可应用于金属材料化学成分分析、煤炭分析、生物样品分析等领域。但当前在金属材料分析领域分析用的激光诱导击穿光谱仪没有明确的标准来规范此类产品性能和使用安全性等重要参数,导致设备性能良莠不齐,致使不同厂商仪器的性能无法进行比较,仪器用户在采购、比较仪器时缺乏科学依据。目前现行的标准中,GB/T 38257-2019规定了激光诱导击穿光谱法的术语和定义、基本原理、试验条件、设备及装置、样品、试验步骤、数据处理和试验报告。为了规范激光诱导击穿光谱仪自身性能的测定方法,统一有关专业术语,制定仪器性能检测的依据,使检测机构、仪器用户及生产厂家在检校激光诱导击穿光谱仪时有统一的标准方法,杭州谱育科技发展有限公司申报制定团体标准《金属材料分析用激光诱导击穿光谱仪》。该标准的制定将助力我国激光诱导击穿光谱及其在金属行业的发展及应用。据查询目前国际上没有相同的国际标准。制定该标准目前不存在知识产权方面的问题。
  • 仪器百科|拍打式均质器工作原理与应用分析
    拍打式均质器是一种广泛应用于生物医学和食品科学领域的实验设备,其主要功能是通过物理手段将样本与溶剂混合均匀,以便于后续分析和检测。本文将详细介绍拍打式均质器的工作原理及其应用领域。更多拍打式均质器产品详情→https://www.instrument.com.cn/show/C560253.html工作原理拍打式均质器的工作原理是将原始样本与液体或溶剂一起放入专用的均质袋中,然后通过仪器内部的锤击板反复敲击均质袋。具体过程如下:样本准备:将需要处理的样本(例如脑、肾、肝、脾等组织)切成约10×10毫米的小块,以便于均质处理。样本放置:将切好的样本与一定量的液体或溶剂一起放入均质袋中,确保密封良好。锤击处理:启动均质器后,内部的锤击板会反复对均质袋进行敲击。这个过程中,锤击板会产生一定的压力,并引起样本和溶剂的振荡。加速混合:在锤击和振荡的作用下,样本与溶剂快速混合,使得微生物或其他成分在溶液中均匀分布,达到理想的均质效果。通过这种物理手段,拍打式均质器可以有效避免样本污染,同时确保样本中的微生物或化学成分在溶液中均匀分布,为后续的分析和检测提供了可靠的基础。应用领域拍打式均质器在多个领域具有重要应用,尤其在生物医学和食品科学中表现尤为突出。生物医学研究:拍打式均质器广泛用于处理脑、肾、肝、脾等组织样本。通过均质器的处理,可以获得均一的样本悬液,便于后续的显微镜观察、培养、基因检测等实验操作。食品科学:在食品安全检测中,拍打式均质器常用于处理食品样本,如肉类、蔬菜、水果等。通过均质处理,可以有效释放样本中的微生物、病毒或其他有害物质,便于后续的微生物检测和安全评价。分子生物学:在分子生物学研究中,拍打式均质器用于样本制备,如DNA、RNA和蛋白质的提取。通过均质处理,可以确保样本的均匀性和完整性,为分子生物学实验提供高质量的样本。总之,拍打式均质器作为一种高效、可靠的样本处理设备,为生物医学、食品科学和环境监测等领域的研究提供了强有力的支持。其独特的工作原理和广泛的应用范围,使其成为实验室中不可缺少的重要工具。
  • 色度测定仪工作原理及仪器维护
    工作原理仪器使用 220V、100W,色温为 2750±50K 的内磨砂乳壳灯泡为标准光源。光源光经由乳白色玻璃片和日光滤色 33 玻璃片滤色后,所得到的标准光的光谱特性类似于自然光。标准光经由平面反射镜,棱镜组成二条平行光束,其大小形状完全相同,分别均匀地照射在标准色盘的颜色玻璃片上和比色管的试样上。标准色盘上有 26个 Ø14光孔,其中 25顺序装有(1~25)色号的标准颜色玻璃片,第 26孔为空白,色盘安装在仪器右侧由手轮转动。试验时用于选择正确的标准颜色。比色管为内径 Ø32毫米,高(120~130)mm的无色平底玻璃管。比色管由仪器顶部的小盖位置放入。观察目镜由凹镜和分隔栅组成,在目镜中可同时看到二个半圆色,其左边的为试样颜色。其右边的为标准色颜色,光学目镜具有光线调节和调焦能力,使用方便。仪器的维护1,光学目镜系统,已经调焦和光线调节正确,使用时不宜多动,如需调整需专业人士调整,或返修厂家。2,标准颜色玻璃片每隔半年,须用 SH/T0168规定的标定比色液作校验一次如发现色片颜色与相当色号的比色液颜色相差达一个色号时,应更换新的色盘或送请制造厂重新标定。3,请勿随意拆卸目镜。4,目镜表面附着脏物,影响观察,客户只能做简单处理,将目镜从仪器上取下,倒放在干净的平台上,用洁净的洗耳球,轻吹目镜表面,如问题未解决,必须返厂处理,或请专业人员进行清理。相关仪器ENDBT-0168石油产品色度测定仪符合SH/T0168-92标准,可与GB6540的16个色号相对应,适用于测定润滑油及其他石油产品的颜色。测定时将欲测定的石油产品试样注入比色管内,然后与标准色片相比较就可以确定其色度色号。仪器特点1、仪器由标准色盘、观察光学镜头、光源、比色管组成2、采用磨砂乳壳灯泡为发光源3、光源经滤色后能分别均匀照射在标准色盘的颜色玻璃片和比色管4、光学目镜具有光线调节和调焦能力,使用方便技术参数比色管内径:Φ32mm 高:120~130mm环境温度:5℃~40℃相对湿度:≤85%电源电压:交流220V±10% 50Hz±10%功率消耗:500W标准色盘:26个Φ14光孔, 25个分别顺序装有1-25色号的标准颜色玻璃片,26孔为空白。色 度: 1~25号外形尺寸:400mm×320mm×295mm仪器重量:21kg
  • 赛默飞世尔科技引进流变工作站全新FT-IR模块
    &mdash &mdash 采用流变学、光谱学同步测量中国,上海(2010年11月1日)--服务科学,全球领先的赛默飞世尔科技已于今日引进Rheonaut。Rheonaut是一款全新的Thermo Scientific HAAKE MARS流变工作站集成FT-IR模块,将在今年的K展B59号展位上展出。K展是全球塑料、橡胶产业规模最大的贸易展览会,将于2010年10月27日至11月3日在德国杜塞尔多夫举行。 来自德国的Resultec分析仪改进了Rheonaut模块,并由赛默飞世尔科技独家配售。Rheonaut模块用于HAAKE MARS流变工作站,能够帮助用户从微观上了解流变特性的原理。用户能够同时应用流变动力学和FTIR光谱学,监控样品反应性加工中的结构变化,探测平行板测试时样品的相互作用,从而提高调整配方的速度,帮助客户优化产品性能。 流变仪可用于研究压缩和/或拉伸材料的稳态过程以及时间相关的粘弹性特征。材料的粘弹性取决于结构,尤其是材料在分子级别的结构变化。红外光谱学是鉴定样品分子的特性和数量的最佳选择。Rheonaut模块使用一种仪器的同时,能够提供样品的物理和化学信息,这样就能比较样本的化学信息和流变特性。由于样品的主要吸收波段通常在400 - 4000 cm-1 (2.5 - 25 &mu m)范围内,Rheonaut模块在中红外线光谱范围作用,该范围涵盖了所称的&ldquo 指纹区&rdquo 。通常认为每一个分子的指纹区都是不同的。作为Thermo Scientific HAAKE MARS的集成模块,Rheonaut的优势包括: · 同步的流变测量和FTIR光谱测量· 衰减全反射(ATR)原理· 剪切/变形时的结构变化分析· 热固化/紫外线固化反应的广泛研究&ldquo 因为运用红外光谱学能够鉴定分子的结构和分子变化的性质。所以在旋转流变仪上加入FTIR光谱仪可帮助研究人员获得流变应用理解方面的另一个细节。&rdquo 赛默飞世尔科技材料物性表征业务部的副总裁兼总经理Markus Schreyer说。 作为流变学领域的先驱,赛默飞世尔科技拥有多种Thermo Scientific材料物性表征解决方案,成功的为多领域工业提供技术支持。材料物性表征解决方案能够分析并测量多种产品的粘性、弹性、可加工性和与温度相关的力学性能变化。这些产品包括:塑料产品、食品、化妆品、药物和涂层、化学或石油化学产品以及一系列液态或固态产品。欲获取更多信息,请登录:www.thermoscientific.com/mc。 Thermo Scientific是科学服务领域的全球领导者赛默飞世尔科技有限公司旗下品牌。Thermo Scientific HAAKE MARS流变仪Rheonaut模块关于赛默飞世尔科技 赛默飞世尔科技(纽约证交所代码: TMO)是科学服务领域的世界领导者。我们致力于帮助我们的客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额超过 100 亿美元,拥有员工约35,000人。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制行业。借助于Thermo Scientific 和 Fisher Scientific 两个首要品牌,我们将持续技术创新与最便捷的采购方案相结合,为我们的客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务有助于加速科学探索的步伐,帮助客户解决在分析领域所遇到的从复杂的研究项目到常规检测和工业现场应用的各种挑战。 欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com或中文网站www.thermo.com.cn;www.fishersci.com.cn
  • NACHT纳赫特讲解高速离心机工作原理
    订购优质的德国NACHT(纳赫特)离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机等产品,请致电杰懋万得福(中山)生物科技有限公司.质量上乘,价格公道,为广大用户提供专业的实验室仪器设备解决方案.离心机是什么?高速离心机的工作原理什么?今天小编就来给大家科普一下离心机的小知识。离心机是一种能把液体与固体颗粒或者是液体与液体中的混合物分组分离的机械。高速离心机则属于常规实验室用的离心机,其广泛应用于生物,化学,医药等科研教育领域和生产部门 ,非常适用于微量样品的快速分离合成。离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒和液体分离开;或者是将乳浊液中两种依据密度不同,又互不融合的液体划分开,(比如说可以从牛奶中分离出奶油);它也可以用来排除潮湿物中的液体水分,例如用洗衣机甩干湿的衣服;其中具有特殊的超速管式分离机还能够分离不同密度空气中的气体混合物;利用不同密度分子或粒度大小的固体颗粒在液体中下沉和降落速度不同的特点性能,有的沉降离心机甚至可以对固体的颗粒按密度或粒度进行等级划分。其实离心机就是利用了转子高速旋转而产生的一股强大的离心力,从而加速液体中颗粒的下沉和降落速度,再把样品中拥有各自不同属性沉降系数和浮力密度的物质分离开,这就是离心机的工作原理。高速离心机的型号大小、种类也比较多,价格较贵,选购时应根据工作使用需求进行多方衡量确定。离心机的型号确定后,就是选购什么样的离心转头和内胆。最需要考虑的就是根据就是原有的样品容量及离心的首要条件。离心脱水设备的最主要部件是内胆,电动机通过皮带带动内胆高速旋转产生很大的离心力,水分因此通过内胆上的小孔被甩出去,被收集后统一排出。所以关于内胆材质的选择上也要进行多方的筛选。对于转头的选择上,并不是追求越全越好的,且转头转速的价格相差也大,种类很多,因为一个离心机有两个转头又互相配合,所以应有离心机允许的高转速的转头。有两台离心机的单位可考虑转头型号互补以节省一定资金。离心机的管理也是非常的重要。高、超速离心机要求按期进行检查维修,使用者也应实验状态及维修仔细详尽的记录使用情况,从而保证离心机的后续安全使用。高、低速离心机由于操作过程相对简单,可以通过自主阅读说明书,大量练习离心机操作规程后能独自使用。而超速离心机因为内部的结构复杂,工作程序也较繁多,一旦出现不当的行为容易发生事故,特别是对离心转头更应该小心认真的保养、使用。 免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
  • PM2.5的测试方法及PM2.5传感器的工作原理
    细颗粒物又称细粒、细颗粒、PM2.5。细颗粒物指环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒物。它能较长时间悬浮于空气中,其在空气中含量浓度越高,就代表空气污染越严重。虽然PM2.5只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响。与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,面积大,活性强,易附带有毒、有害物质(例如,重金属、微生物等),且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。目前测量PM2.5的方法主要有以下5种:一种:红外法和浊度法红外由于光线强度不够,只能用浊度法测量。所谓浊度法,就是一边发射光线,另一边接收,空气越浑浊光线损失掉的能量就越大,由此来判定目前的空气浊度。实际上这种方法是不能够准确测量PM2.5的,甚至光线的发射、接收部分一旦被静电吸附的粉尘覆盖,就会直接导致测量不准确。这种方法做出来的传感器只能定性测量(可以测出相对多少),不能定量测量(因为数值会飘)。更何况这种方法也区分不出颗粒物的粒径来,所以凡是用这种传感器的性能都相对要差一些。第二种:激光法和粒子计数法就是激光散射,而不是直接测量浊度,这一类的传感器共同的特点就是离不开风扇(或者用泵吸),因为这种方法空气如果不流动是测量不到空气中的悬浮颗粒物的,而且通过数学模型可以大致推算出经过传感器气体的粒子大小,空气流量等,经过复杂的数学算法,最终得到比较真实的PM2.5数值,这一类传感器是激光散射,对静电吸附的灰尘免疫,当然如果用灰尘把传感器堵死了,自然也不可能测到。第三种:Beta射线法Beta射线仪是利用Beta射线衰减的原理,环境空气由采样泵吸入采样管,经过滤膜后排出,颗粒物沉淀在滤膜上,当β射线通过沉积着颗粒物的滤膜时,Beta射线的能量衰减,通过对衰减量的测定便可计算出颗粒物的浓度。Beta射线法颗粒物监测仪由PM10采样头、PM2.5切割器、样品动态加热系统、采样泵和仪器主机组成。流量为1m3/h的环境空气样品经过PM10采样头和PM2.5切割器后成为符合技术要求的颗粒物样品气体。在样品动态加热系统中,样品气体的相对湿度被调整到35%以下,样品进入仪器主机后颗粒物被收集在可以自动更换的滤膜上。在仪器中滤膜的两侧分别设置了Beta射线源和Beta射线检测器。随着样品采集的进行,在滤膜上收集的颗粒物越来越多,颗粒物质量也随之增加,此时Beta射线检测器检测到的Beta射线强度会相应地减弱。由于Beta射线检测器的输出信号能直接反应颗粒物的质量变化,仪器通过分析Beta射线检测器的颗粒物质量数值,结合相同时段内采集的样品体积,最终得出采样时段的颗粒物浓度。配置有膜动态测量系统后,仪器能准确测量在这个过程中挥发掉的颗粒物,使最终报告数据得到有效补偿,接近于真实值。第四种:微量振荡天平法微量振荡天平法是在质量传感器内使用一个振荡空心锥形管,在其振荡端安装可更换的滤膜,振荡频率取决于锥形管特征和其质量。当采样气流通过滤膜,其中的颗粒物沉积在滤膜上,滤膜的质量变化导致振荡频率的变化,通过振荡频率变化计算出沉积在滤膜上颗粒物的质量,再根据流量、现场环境温度和气压计算出该时段颗粒物标志的质量浓度。微量振荡天平法颗粒物监测仪由PM10采样头、PM2.5切割器、滤膜动态测量系统、采样泵和仪器主机组成。流量为1m3/h,环境空气样品经过PM10采样头和PM2.5切割器后,成为符合技术要求的颗粒物样品气体。样品随后进入配置有滤膜动态测量系统(FDMS)的微量振荡天平法监测仪主机,在主机中测量样品质量的微量振荡天平传感器主要部件是一支一端固定,另一端装有滤膜的空心锥形管,样品气流通过滤膜,颗粒物被收集在滤膜上。在工作时空心锥形管是处于往复振荡的状态,它的振荡频率会随着滤膜上收集的颗粒物的质量变化发生变化,仪器通过准确测量频率的变化得到采集到的颗粒物质量,然后根据收集这些颗粒物时采集的样品体积计算得出样品的浓度。5、重量法我国目前对大气颗粒物的测定主要采用重量法。其原理是分别通过一定切割特征的采样器,以恒速抽取定量体积空气,使环境空气中的PM2.5和PM10被截留在已知质量的滤膜上,根据采样前后滤膜的质量差和采样体积,计算出PM2.5和PM10的浓度。必须注意的是,计量颗粒物的单位ug/m3中分母的体积应该是标准状况下(0℃、101.3kPa)的体积,对实测温度、压力下的体积均应换算成标准状况下的体积。由于红外法测量PM2.5的传感器性能较差,且Beta射线法、微量振荡天平法、重量法三种方法的原理应用比较困难且价格较高,所以市面上比较多的是采用激光散射原理来测量PM2.5浓度的PM2.5传感器。 建大仁科空气质量变送器RS-PM-*-2是一款工业级通用颗粒物浓度变送器,采用激光散射测量原理,通过独有的数据双频采集技术进行筛分,得出单位体积内等效粒径的颗粒物粒子个数,并以科学独特的算法计算出单位体积内等效粒径的颗粒物质量浓度,以485 接口通过 ModBus-RTU 协议进行数据输出。可用于室外气象站、扬尘监测、图书馆、档案馆、工业厂房等需要PM2.5或 PM10浓度监测的场所。
  • 《傅立叶变换近红外光谱仪技术通则》工作组成立(附详细名单)
    随着我国自主智能制造战略的实施,对具有多元分析用途的傅立叶变换近红外光谱仪器的需求与日俱增。然而,迄今国内还没有近红外光谱仪器的性能测试与检定的国家标准方法。各家近红外光谱仪器厂商的测试方法均只针对自己生产的仪器性能,采用的方法和标准也不尽相同,致使不同厂商仪器的性能无法进行比较,仪器用户在采购、比较仪器时缺乏科学依据。此外,对于国内饲料、烟草、药厂等傅立叶变换近红外仪器应用较多的行业,急需该类仪器所对应的仪器标准,实现检验的标准化、规范化。  为了规范傅立叶变换近红外光谱仪器的性能测定方法,确保仪器性能的可靠性,中国仪器仪表学会标准化工作委员会(SCIS)经过评审,决定立项制定《傅立叶变换近红外光谱仪技术通则》,项目申报单位为北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司。2020年12月10日,中国仪器仪表学会标准化工作委员会发布关于拟立项(傅立叶变换近红外)CIS标准公示通告。  2021年2月25日,中国仪器仪表学会网站发布信息信息,为了完成上述标准制定任务,特成立《傅立叶变换近红外光谱仪技术通则》标准工作组,14位专家组成员公布:《傅立叶变换近红外光谱仪技术通则》标准工作组序号姓名工作单位职务/职称说明1高学军北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司高级工程师组长2陈斌江苏大学教授3李胜天津九光科技发展有限责任公司高级工程师4邵学广南开大学教授5李晨曦天津大学博士后6尹利辉中国食品药品检定研究院主任药师7彭黔荣贵州中烟工业有限责任公司副教授8隋莉新希望六和股份有限公司高级工程师9陆峰海军军医大学教授10张皋西安近代化学研究所研究员11柯樱上海医药集团股份有限公司高级工程师12兰树明无锡迅杰光远科技有限公司工程师13黄越中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授14毕一鸣浙江中烟工业有限责任公司高级工程师
  • 真空干燥箱:工作原理、特点、技术参数及使用方法
    真空干燥箱是一种常用的实验室设备,它通过降低环境气压和升高温度,快速有效地去除样品中的水分和溶剂。由于其具有干燥速度快、干燥效果好、使用方便等优点,真空干燥箱在科研、制药、化工、食品等领域得到了广泛应用。本文将介绍真空干燥箱的工作原理、特点、技术参数及使用方法等方面的知识。真空干燥箱的工作原理是利用真空泵将箱体内的空气抽出,降低气压,同时加热样品以促进水分和溶剂的蒸发。这种干燥方法可以在较低的温度下实现,从而避免了高温对样品的损害。此外,真空干燥还可以有效地防止氧化和污染,提高干燥效果和样品质量。上海和晟 HS-DZF-6021-MT 无油真空干燥箱真空干燥箱的优点包括:干燥速度快、效率高;可降低样品在高温下变质的可能性;可避免空气中的氧气对样品产生氧化作用;可减少能源消耗,因为可以在较低的温度下实现干燥。然而,真空干燥箱也存在一些不足之处,例如:需要定期维护和保养;对样品形状和大小有一定限制;不能干燥所有类型的样品。真空干燥箱的技术参数包括真空度、温度和湿度等。真空度指的是箱体内的气压,一般分为低真空、高真空和超高真空三种。温度是控制样品干燥速度的重要因素,可根据样品的特性和需要进行调节。湿度则表示箱体内的水分含量,对于某些样品需要严格控制湿度以避免水分的引入。使用真空干燥箱时,需按照以下步骤进行操作:将样品放入干燥箱内,并将干燥箱密封;连接真空泵并启动设备;调整真空度和温度等参数以满足样品干燥需求;记录干燥时间和观察干燥效果;干燥完成后,关闭设备并取出样品。在使用过程中,需要注意以下几点:真空干燥箱应放置在平稳的工作台上,避免震动和高温;使用前需检查设备的密封性能和管道连接是否良好;根据样品的特性和要求合理设置真空度和温度等参数;如果出现异常情况,应立即关闭设备并检查故障原因;定期对真空干燥箱进行维护和保养,保证其长期稳定运行。总之,真空干燥箱是一种高效的实验室设备,可快速有效地去除样品中的水分和溶剂。在使用过程中,应按照操作规程正确使用和维护保养设备,以保证其正常运行和使用寿命。同时,还需要注意安全问题,避免意外情况的发生。
  • 超声波破碎仪的基本工作原理
    超声波破碎仪的基本工作原理超声波破碎仪是一种利用超声波振动产生的高频机械波动力,对样品进行破碎、分散、乳化等处理的实验仪器。其基本工作原理涉及超声波的产生和传播,以及超声波在液体中产生的声波效应。以下是超声波破碎仪的基本工作原理: 超声波的产生: 超声波破碎仪内部通常包含一个压电陶瓷晶体,该晶体可以通过电压的作用发生振动。当施加高频电压时,压电晶体会迅速振动,产生高频的超声波。超声波的传播: 通过振动的压电晶体,超声波会传播到连接样品的处理装置(通常是破碎杵、破碎管或破碎尖等)。这个处理装置的设计可以将超声波传递到液体中的样品。声波效应: 超声波在液体中产生高强度的声波效应,形成破碎区域。当超声波传播到液体中,它会产生交替的高压和低压区域,形成声波节点和反节点。在高压区域,液体分子受到挤压,形成微小的气泡;在低压区域,气泡迅速坍塌,产生局部高温和高压。这种声波效应称为“空化”效应。空化效应的作用: 空化效应导致液体中的气泡在瞬间形成和坍塌,产生局部高温和高压。这些瞬时的高能量作用于样品中的细胞、分子或颗粒,导致物质的破碎、分散或乳化。作用于样品: 超声波的高频振动和声波效应作用于样品,可以打破细胞膜、细胞壁或分散颗粒,使样品更均匀地分散在液体中。总体而言,超声波破碎仪利用超声波的机械波效应,通过声波在液体中产生的高压和低压区域的交替作用,实现对样品的破碎、分散和乳化等处理。这种方法在生物、化学和材料科学等领域中被广泛应用。
  • 无机碳去除器(ICR)的工作原理与应用建议
    分析仪在测量总有机碳(Total Organic Carbon,TOC)时,都必须处理无机碳(Inorganic Carbon,IC)。IC是指CO2、HCO3-、CO32-里的碳。IC的来源包括溶解的石灰石和从空气中吸收的二氧化碳。几乎所有的样品水中都含有有机碳和无机碳,它们统称为总碳(Total Carbon,TC)。总碳(TC)=有机碳(TOC)+ 无机碳(IC)当样品中也含有无机碳时,分析仪就无法单独测量有机碳,因此大多数TOC分析仪就测量样品中的TC和IC,然后相减,差值即为TOC。总碳(TC)- 无机碳(IC)实测值 实测值= 有机碳(TOC)计算值TOC分析仪也可以先吹除无机碳,然后再测量碳含量,测量结果不含无机碳。此时测得的总碳即为样品的TOC。该 测 量 值 也 称 为 “ 不 可 吹 除 有 机 碳(Non-Purgeable Organic Carbon,NPOC)”。TC = TOC = NPOC有些TOC分析仪既可以测量IC,又可以去除IC,从而给操作员很大的灵活性,可以根据样品中的IC含量来选择操作方法。当样品中的IC小于TOC时,分析仪无需去除IC即可测得准确结果。分析仪可以直接测量IC,然后用TC减去IC,即得到TOC。但当IC较高且TOC较低时(例如,IC=10倍TOC),如果不去除或降低IC,则TOC测量结果就会变得不稳定。在下面的示例中,仪器测量TC和IC以计算TOC,TC和IC都很高(IC是TC的组成部分),测量TC和IC的仪器误差在最终TOC计算值中占有很大比例。如果在进行分析前,先去除或降低IC,就能提高仪器的分析性能。例如,样品中含100 ppb TOC和1900 ppb IC。我们假设仪器测量TC和IC的准确度为2%。一种情况是不去除IC,另一种情况是将IC降到100 ppb(见表1)。在IC较高、TOC较低的情况下,去除或降低IC能够提高仪器的分析性能。一般来说,在使用Sievers TOC分析仪时,如果IC高出TOC预期值的10倍以上,我们建议降低或去除IC。去除和降低IC的方法有些TOC分析仪用气体来吹扫样品,以去除IC,而剩下的碳就是需要测量的有机碳。吹扫样品是去除IC的有效方法,但需要考虑以下几个问题:❶ 吹扫气体的纯度(以免气体中的有机物污染样品)。❷ 挥发性有机物的流失。❸ 如果不能100%去除IC,则留下的IC可能被报告为TOC,从而给分析系统带来误差。❹ 吹扫气体会增加成本、提高维护要求、延长样品制备和分析时间。❺ 在EPA TOC方法415.3(“确定水源和饮用水的总有机碳含量和254 nm的特定紫外吸光度”)中,USEPA规定20分钟的吹扫时间,气体流量为100-200毫升/分钟,确保将IC含量降到最低,以测量TOC。在实践中,吹扫时间通常为3-10分钟,具体时间可以根据仪器生产厂的建议和样品的特性而定。表1. 去除和未去除IC的示例计算显示了对TOC结果的影响_未去除IC去除 IC实际TC2000 ppb200 ppb测得TC(有2%误差)1960-2040 ppb196-204 ppb实际IC1900 ppb100 ppb测得IC(有2%误差)1862-1938 ppb98-102 ppb可能的算得TOC22-178 ppb94-106 ppbSievers技术采用无需气体的ICR(无机碳去除器)来降低IC含量。该方法已获得专利,并获USEPA批准用于合规监测。ICR的工作原理在去除IC时,ICR首先酸化样品,以将IC全都变成CO2的形式。酸化之前,IC以离子形式和非离子形式存在。离子形式包括碳酸盐和碳酸氢盐,非离子形式为CO2。离子形式和非离子形式的含量比例取决于pH值。酸化样品可以将IC全都转化为CO2,以方便将其吹除。CO2 → HCO3- → CO32-低 ← pH 值 ← 高当分析仪探测到连接无机碳去除器(ICR)时,会自动进行样品酸化,所使用的酸剂同正常TOC分析时使用的酸剂相同,因而无需添加其他试剂。样品酸化之后,会流过ICR中能渗透CO2的脱气模块。ICR还配有真空泵,用于将脱气模块外部抽成真空,以去除样品中的无机碳(CO2)。内置的化学捕集器先“净化”通过脱气模块的空气,去除空气中的全部有机物,以免污染样品。IC的去除率可达95-99%。无需百分之百去除IC,因为Sievers TOC分析仪会测量剩余的IC,然后用TC减去IC得到TOC。IC含量被大大降低,从而提高了仪器的分析性能。这种降低或去除IC的方法有以下优点。❶ 无需吹扫气体,因而成本较低,去除IC的过程更简单。❷ 样品脱气同样品分析直接连在一起,因而无需花额外时间来降低或去除IC。❸ 此 过 程 使 挥 发 性 有 机 碳(VOC , VolatileOrganic Carbon)的流失降低到最少。进水中流失的VOC会降低进水和出水之间的TOC去除率的计算值。❹ 此过程由分析仪自动完成,无需人员手动操作。如果无需去除IC,操作员可以用ICR的开启和关闭设置来绕过ICR,方便地转换到正常监测模式。应用建议当IC含量超过TOC的10倍时,应考虑使用ICR。常见的应用包括监测原始地表水和地下水。有时,降低或去除IC也有利于监测成品饮用水。对于在线连续监测的应用,应对所有样品启用ICR,并保持ICR的运行。ICR安装在Sievers M系列实验室型、便携式、在线型TOC分析仪的机箱内部,环保效果最佳,使用方便,占据空间小。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 实验型冻干机的工作原理和应用
    实验型冻干机的工作原理和应用 随着科学技术的不断进步,各种新型实验仪器也层出不穷,其中实验型冻干机就是一种近年来应用越来越广泛的一种实验室设备。该产品可以将溶液、材料等在低温下冷冻成固体,然后在真空环境下将其中的水分蒸发掉,从而得到干燥的样品。下面我们来详细了解一下该产品的工作原理和应用。  一、工作原理  实验型冻干机的工作原理是利用制冷技术和真空技术相结合,将待处理物质在低温下冷冻成固体,然后在真空环境下对其进行加热升温,使其从固体状态变为液体状态,最后通过蒸发除去其中的水分,从而得到干燥的样品。具体步骤如下:  1. 预冻:将待处理物质放入该产品的容器中,然后在低温环境下进行预冻,使其变成固体状态。  2. 冻干:将预冻后的物质放入该产品的干燥室中,然后在真空环境下进行加热升温,使其从固体状态变为液体状态。此时,被冻结的水分会逐渐蒸发掉。  3. 重复以上步骤直至完成干燥过程。  二、应用  该产品广泛应用于生物医药、化学化工、食品等领域。以下是几个具体的应用案例:  1. 生物药品生产:该产品可以用于生物药品的生产过程中,如生产血浆、疫苗等。通过冻干处理,可以保证生物药品的质量和稳定性。  2. 化学试剂制备:该产品可以用于化学试剂的制备过程中,如制备氨基酸、维生素等。通过冻干处理,可以使化学试剂长期保存并且方便使用。  3. 食品加工:该产品可以用于食品加工过程中,如制作汤圆、饼干等。通过冻干处理,可以使食品保持原有的口感和营养成分。 冻干机冷冻干燥机LGJ-18N普通型亚星仪科主要特点:1、本机采用进口压缩机制冷,制冷迅速,冷阱温度低。2、冷阱开口大,无内盘管,带样品预冻功能,无需低温冰箱;3、采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统,操作简单方便,且功能强大,作为人机界面,中文(英文)可转换界面,以曲线和数字形式显示工作时间、冷凝器温度、样品温度、真空度,并记录干燥曲线;。4、工业嵌入式操作系统,ARM9核心控制电路设计,32M内存128M FLASH,操作响应速度快,存储数据量大。本机可存储多次冻干数据,FAT32文件系统,EXCEL文件存储,可存储一个月以上测量数据128M FLASH,并配置USB通讯接口,实验数据U盘一键提取。 5、控制系统自动保存冻干数据,并能以实时曲线和历史曲线的形式查看,整个冻干过程清晰明了。6、干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室,耐腐蚀、不易碎、无粘接、透明度高、密闭性强、样品清楚直观,可观察冻干的全过程。7、真空泵与主机连接采用国际标准KF快速接头,简洁可靠。 总之,实验型冻干机作为一种新型的实验室设备,其应用领域越来越广泛,为企业提高产品质量和降低成本提供了有力的支持。
  • 光照度传感器的工作原理是什么?使用时应注意什么呢?
    光照度传感器是一种常用的检测装置,在多个行业中都有一定的应用。在很多地方我们都会看到光控开关这种设备,比如大街上的路灯、各个自动化气象站以及农业大棚里面,但当我们看到这种有个小球的盒子的时候,虽然知道这是光照度传感器,但是对于它还是不太了解,今天我们来了解一下光照度传感器。光照度传感器的工作原理光照度传感器采用热点效应原理,最主要是使用了对弱光性有较高反应的探测部件,这些感应原件其实就像相机的感光矩阵一样,内部有绕线电镀式多接点热电堆,其表面涂有高吸收率的黑色涂层,热接点在感应面上,而冷结点则位于机体内,冷热接点产生温差电势。在线性范围内,输出信号与太阳辐射度成正比。透过滤光片的可见光照射到进口光敏二极管,光敏二极管根据可见光照度大小转换成电信号,然后电信号会进入传感器的处理器系统,从而输出需要得到的二进制信号。当然,光照度传感器还有很多种分类,有的分类甚至对上面介绍的结构进行了优化,尤其是为了减小温度的影响,光照度传感器还应用了温度补偿线路,这样很大程度上提高了光照度传感器的灵敏度和探测能力。光照度传感器的使用方法光照度传感器应安装在四周空旷,感应面以上没有任何障碍物的地方。将传感器调整好水平位置,然后将其牢牢固定,将传感器牢固地固定在安装架上,以减少断裂或在有风天发生间歇中断现象。壁挂型光照度传感器安装方式:首先在墙面钻孔,然后将膨胀塞放入孔中,将自攻螺丝旋进膨胀塞中。百叶盒型光照度传感器安装方式:百叶盒型光照度传感器一般应用在室外气象站中,可通过托片或折弯板直接安装在气象站横梁上。宽电压电源输入,10-30V均可。485信号接线时注意A/B条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。光照度传感器使用注意事项1.一定要先检查下包装是不是完好无损的,然后去核对变送器的型号和规格是不是跟所购买的的产品一样;如果有问题一定要尽快与卖家联系。2.使用光照度传感器的时候一定不能有外压力冲压光检测传感器,避免压力冲压下测量元件受损影响光照度传感器的使用或导致光照度传感器发生异常或压坏遮光膜产生漏水现象。一定要避免在高温高压环境下使用光照度传感器。3.用户在使用光照度传感器的时候禁止自己拆卸传感器,更加不能触碰传感器膜片,以免造成光照度传感器的损坏。4.使用光照度传感器之前一定要确认电源输出电压是不是正确;电源的正、负以及产品的正、负接线方式,保证被测范围在光照度传感器相应量程内并详细阅读产品说明书或咨询卖方。5.安装光照度传感器的时候,一定要保证受光面的清洁并置于被测面。6.严禁光照度传感器的壳体被刀或其他锋利的金属连接线及物体划伤,磕伤,砰伤,造成变送器进水损坏。
  • 1200℃单双温区开启式真空气氛管式电炉:工作原理与优势
    在科研和工业生产中,电炉是不可或缺的重要设备。其中,1200℃单双温区开启式真空气氛管式电炉因其高精度、高效率的工作特点,被广泛应用于各种高温实验和材料制备。那么,这种电炉是如何工作的,它又具备哪些优势呢?接下来,让我们一起深入了解。  1200℃单双温区开启式真空气氛管式电炉的工作原理涉及到多个方面。在加热原理上,电炉主要依靠电力产生热量,通过高温电阻丝将电能转化为热能。这种方式的优点是能量转化效率高,加热速度快。在温度控制方面,电炉采用了先进的PID温度控制系统,可以实现对温度的精确控制。同时,由于采用先进的智能芯片控制,温度波动小,精度高。气氛控制是这种电炉的另一大特点。通过向炉内通入特定的气体,可以创造出不同的气氛环境,如还原性、氧化性或中性气氛,以满足不同实验和材料制备的需求。  1200℃单双温区开启式真空气氛管式电炉的优势有哪些呢?首先,其加热速度快,可以在短时间内达到高温,且温度均匀性非常好。这大大缩短了实验时间,提高了工作效率。其次,由于采用了先进的智能控制系统,电炉的操作非常简便。用户只需设定温度和时间等参数,电炉即可自动完成实验过程。此外,这种电炉还具有高可靠性和长寿命的特点。由于其内部采用优质材料和精密制造工艺,电炉的使用寿命长,可靠性高。  1200℃单双温区开启式真空气氛管式电炉还具有多种安全保护功能。例如过温保护、过流保护等,确保实验过程的安全可靠。  1200℃单双温区开启式真空气氛管式电炉以其高效、精确、安全的特点,成为科研和工业生产中的重要工具。无论是材料合成、化学反应还是高温烧结等应用场景,这种电炉都能提供出色的性能表现。随着技术的不断进步和应用需求的增加,我们有理由相信,未来的1200℃单双温区开启式真空气氛管式电炉将会更加智能化、高效化、安全化,为科研和工业生产带来更多的便利和可能性。
  • 制药企业总有机碳TOC分析仪选型的三步比较法
    总有机碳(TOC)分析仪的选型是制药企业使用人员和采购人员需要开展的一项重要工作,通常主要从使用功能、价格、售后服务等多方面进行比较。但制药企业使用的TOC分析仪与普通设备有所不同,在使用过程中更要兼顾其合规性和准确性。美国药典委员会(USP)建立和制定制药(其他相关)公司所需遵守的质量标准和准则,而美国食品药品监督管理局(FDA)通过检查,强制药企执行这些标准。其中涉及到USP 645,要求检测制药用水的电导率;USP 643要求检测制药用水的TOC。《中国药典》自2010年起也开始向美国药典看齐,要求检测制药用水的TOC,其中对注射用水(WFI)强制要求检测TOC,纯化水则为建议检测TOC。2020年新版《中国药典》自2020年12月30日起开始实施,其分为4个部分,分别为中药、化学药、生物制品以及通则与药用辅料。新版《中国药典》第二部分的“注射用水”项目下,关于“总有机碳TOC”检测项目的规定没有发生变化,规定注射用水中TOC含量不得超过0.50 mg/L。“纯化水”检测项目中,TOC与易氧化物检测任选其一。为了兼顾TOC检测的合规性和准确性,可以从以下3个步骤进行比较选择。第一步了解法律法规药典法规对TOC测定技术的部分具体要求如下:1TOC测定技术应能区分无机碳(溶于水中的CO2和碳酸氢盐分解所产生的CO2)与有机碳(有机物被氧化产生的CO2),并能排除无机碳对有机碳测定的干扰。2应满足系统适用性试验的要求。3应具有足够的检测灵敏度(最低检出限为每升含碳≤0.05 mg/L)。从上述第1条可以看出如果一台TOC分析仪无法区分无机碳和有机碳,无法排除干扰,仅仅是检测氧化前和氧化后有机物引起的差异,在法规的符合性上是存在瑕疵的,其易受有机卤化物的干扰,无法作为检测的标准方法。第二步了解验证文件《中华人民共和国药品管理法》第四十三条:从事药品生产活动,应当遵守药品生产质量管理规范,建立健全药品生产质量管理体系,保证药品生产全过程持续符合法定要求。《药品生产质量管理规范》第一百四十条:应当建立确认与验证的文件和记录,并能以文件和记录证明达到以下预定的目标:(一)设计确认应当证明厂房、设施、设备的设计符合预定用途和本规范要求;(二)安装确认应当证明厂房、设施、设备的建造和安装符合设计标准;(三)运行确认应当证明厂房、设施、设备的运行符合设计标准;(四)性能确认应当证明厂房、设施、设备在正常操作方法和工艺条件下能够持续符合标准。分析仪器属于检验设备,属于上述(四)中的设备范畴,而PQ(Performance Qualification)的含义属于性能确认,一台没有做性能确认,或者虽然做了性能确认,但所作项目并不完整的仪器设备是不符合法规要求的。使用这样的仪器设备存在法律风险。药企质量管理部门的工作职责就是评估风险并将其降到最低,因此IQ/OQ/PQ是否资料齐全且全面认证,是制药企业选择TOC分析仪时要考虑的一个非常重要的因素。第三步了解工作原理如果从TOC工作原理中的检测方法上进行分析,主流机型分为Non-Dispersive InfraRed(NDIR)非色散红外传感器和电导率检测法两种。其中NDIR是以非散布法来测量红外线的吸收,其光源所发出的红外线是两道平行的光线,一道通过样品池,另一道通过参比池。样品池内的气体来自于样品气体,红外线通过时会被样品气体中的CO2吸收;而参比池内的气体为高纯氮气,红外线可以完全通过,不被吸收。其工作原理如图1所示。该方法的工作原理来自于朗伯-比尔定律,是描述物质对某一波长光吸收的强弱与吸光物质的浓度及其液层厚度间的关系,即吸光度A与吸收层厚度B和吸光物质的浓度C成正比,即A=KBC。其中符号A表示吸光度;K表示吸光系数;B表示吸收层厚度;C表示吸光物质的浓度。朗伯-比尔定律在使用稀溶液(低浓度)时,吸光度A和浓度C才呈现线性关系,而使用高浓度溶液时,吸收成分之间与平均浓度之间的距离会减少,使得临近质点间电荷分布相互受到影响,改变了其对特定辐射的吸收能力,最后使得A-C的线性关系产生偏离。浓度越高则偏差越大。尽管有些制药企业用NDIR方法的仪器来检测低浓度的样品,但到了极低浓度时,红外法载气的纯度不够,其背景值会影响CO2的检测,因此,NDIR方法并不适用于极低浓度CO2的检测。电导率检测法另一种检测方法是电导率检测法。该技术能够通过测量水中的CO2,使用UV灯将水样中的有机物转化成CO2,CO2溶解在水中形成碳酸根离子,由于电导率传感器能检测到离子,从而间接检测了TOC。因为是物理检测,其速度既快,测量又准。电导率检测法又分为两种方法:直接电导率法和薄膜电导率检测法(又称选择性膜电导率法)。采用两种电导率法的TOC分析仪校验结果都很稳定,检测精度高。这两种技术主要的区别在于,直接电导率法比较容易受杂酸性、卤化有机物等的干扰;而薄膜电导率检测技术抗干扰性更佳。其中电导部分的工作原理如图2所示。 图3 薄膜电导率检测法,可区分有机碳与无机碳一般而言,制药企业制水系统的注射用水通常只有几十个ppb, 纯化水通常在100多个ppb左右, 所以只要电导率的传感器精度足够高,加之卓越的软件算法,就能确保在极低浓度的情况下测量TOC的准确性,而NDIR由于其工作原理的天然特性,无法准确测量极低浓度的TOC。综上所述,随着我国制药行业的快速发展,GMP检查也越来越严格,三步比较法是制药企业TOC分析仪选型的理想方法。原文刊登于《流程工业 制药业》杂志2021年第6期作者:扬子江药业集团江苏海慈药业有限公司 陈雅男 于小琴苏伊士Sievers分析仪 王欣◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 【邀请函】锁相放大器工作原理及应用和Moku产品介绍网络研讨会
    【邀请函】锁相放大器工作原理及应用和Moku产品介绍网络研讨会昊量光电邀您参加2022年01月19日锁相放大器工作原理及应用和Moku产品介绍网络研讨会。由Liquid Instruments研发的Moku系列多功能综合测量仪器在量子光学、超快光学、冷原子、材料科学和纳米技术等领域都有着广泛的应用,尤其是他的锁相放大器、PID控制器和相位表、激光器稳频功能,单一设备满足实验室多种测量、控制应用需求。在本次网络研讨会中,您将了解到锁相放大器的基本原理及应用,并提供对应的信号的检测方案介绍。主办方上海昊量光电设备有限公司,Liquid Instruments会议主题锁相放大器工作原理及应用和Moku产品介绍会议内容1. 锁相放大器的基本原理2. 锁相放大器在光学领域的重要应用方向-测量信号振幅(强度)以及相位3. 如何设置锁相放大器的调制频率和时间常数4. 应用介绍:超快光谱和锁相环/差频激光锁频5. 如何通过锁相环来解决锁相放大器测相位时的局限性6. 问题环节主讲嘉宾应用工程师:Fengyuan (Max) Deng, Ph.D.简介:普渡大学化学博士学位,主要研究非线性光学显微成像方向。应用工程师:Nandi Wuu, Ph.D.简介:澳洲国立大学工程博士学位,主要研究钙钛矿太阳能电池。直播活动1.研讨会当天登记采购意向并在2022年第一季度内采购的客户,可获赠Moku:Go一台!其中采购Pro还可加赠云编译使用权限一年。 2.联系昊量光电并转发微信文章即可获得礼品一份。直播时间:2022年01月19日报名方式:欢迎致电昊量光电报名成功!开播前一周您将收到一封确认电子邮件,会详细告知如何参加线上研讨会。期待您的参与,研讨会见!
  • 真空衰减法密封仪与色水法密封试验仪哪个检测效率比较高
    一、引言在评估包装密封性的过程中,真空衰减法密封仪和色水法密封试验仪是两种常用的检测方法。它们各自具有独特的检测原理和应用场景,但在检测效率方面存在差异。本文将对这两种仪器的检测效率进行比较,以便更好地了解它们在实际应用中的表现。二、真空衰减法密封仪的检测效率检测原理:真空衰减法密封仪基于真空传感技术,通过测量包装内部与外部之间的压力差来评估包装的密封性能。测试过程中,真空传感器会实时检测压力变化,并与预设的标准值进行比较,从而判断包装是否存在泄漏现象。检测速度:真空衰减法密封仪的检测速度较快,因为其在测试过程中可以自动化地进行数据记录和分析。根据参考文章2中的信息,第三代真空衰减技术灵敏度最大可达0.5μm(0.002ccm漏率),基于物理的基本原理进行泄漏检测,实现了最大限度地采用非破坏方式检测。这意味着在较短的时间内,真空衰减法密封仪可以完成大量的测试任务。应用优势:真空衰减法密封仪不仅检测速度快,而且具有高度自动化和智能化的特点。它能够减少人工干预,提高测试效率。此外,该测试仪还具有广泛的适用性,可适用于不同类型的药品包装,如玻璃瓶、塑料瓶、铝塑包装等。三、色水法密封试验仪的检测效率检测原理:色水法密封试验仪通过观察包装内液体渗出情况来判断密封性能。测试过程中,需要将待测包装充满色水,并观察是否有色水渗出。这种方法需要人工观察和判断,因此可能存在一定的主观性和误差。检测速度:与真空衰减法密封仪相比,色水法密封试验仪的检测速度较慢。首先,需要准备足够的色水并填充到待测包装中;其次,在测试过程中需要人工观察是否有色水渗出,这可能会耗费大量的时间和人力。应用局限性:色水法密封试验仪虽然适用于某些特定的包装类型,如塑料袋、瓶子等,但其应用范围相对有限。此外,由于需要人工观察和判断,该方法可能不适用于需要大量测试的情况。四、总结综上所述,真空衰减法密封仪在检测效率方面相较于色水法密封试验仪具有明显优势。其快速、准确、自动化的特点使得它能够在较短时间内完成大量的测试任务,并且具有广泛的适用性。因此,在需要高效、准确地评估包装密封性的场合中,真空衰减法密封仪是更为理想的选择。
  • 同步热分析仪:基本原理、工作流程及实际应用
    同步热分析仪是一种重要的材料科学研究工具,它可以同时提供热重(TG)和差热(DSC)信息,对于材料科学研究与开发具有重要意义。本文将介绍同步热分析仪的基本原理、工作流程及其在实际应用中的意义和作用。上海和晟 HS-STA-002 同步热分析仪同步热分析仪的基本原理是基于热重和差热分析技术的结合。热重分析是一种测量样品质量变化与温度关系的分析技术,可以研究样品的热稳定性、分解行为等。差热分析是一种测量样品与参比物之间的温度差与时间关系的分析技术,可以研究样品的相变、反应热等。同步热分析仪将这两种分析技术结合在一起,可以在同一次测量中获得样品的热重和差热信息,从而更全面地了解样品的热性质。同步热分析仪的工作流程包括实验前的准备、实验过程中的操作和数据处理等步骤。实验前需要选择合适的坩埚、样品和实验条件,将样品放入坩埚中,然后将坩埚放置在仪器中进行测量。在实验过程中,仪器会记录样品的重量变化和温度变化,并将这些数据传输到计算机中进行处理和分析。数据处理包括绘制热重曲线和差热曲线、计算样品的热性质等。同步热分析仪在实际应用中具有广泛的意义和作用。它可以帮助科学家们更好地了解材料的热性质和化学性质,从而为材料的开发和应用提供重要的参考。例如,在研究高分子材料的合成和加工过程中,同步热分析仪可以用来研究材料的熔融、结晶、氧化等行为,从而指导材料的制备和加工过程。此外,同步热分析仪还可以在药物研发、陶瓷材料等领域得到广泛应用。
  • 热失重分析仪:工作原理、设备构成及实验流程
    热失重分析仪是一种重要的材料表征工具,它能够提供有关材料性质的重要信息,如热稳定性、分解行为和反应动力学等。本文将介绍热失重分析仪的工作原理、设备构成、实验流程以及数据分析等方面的内容。上海和晟 HS-TGA-101 热失重分析仪热失重分析仪主要利用样品在加热过程中质量的损失来分析其热性质。仪器通过高精度的称量装置,实时监测样品在加热过程中的质量变化,并将质量信号转化为电信号。这些电信号进一步被数据采集装置转化为可分析的数据,从而得到样品的热失重曲线。热失重分析仪的主要组成部分包括称量装置、加热装置和数据采集装置。称量装置负责样品的质量测量,要求具有极高的精度和稳定性;加热装置则为样品提供加热环境,要求具备可调的加热速率和温度范围;数据采集装置则负责将质量信号转化为电信号,并进行进一步的数据处理和输出。实验流程一般包括以下几个步骤:首先,将样品放置在称量装置中并设置加热装置参数;然后开始加热,同时数据采集装置开始工作;在加热过程中,持续观察并记录样品的质量变化;最后,通过数据处理软件对数据进行处理和分析。在实验过程中,需要注意安全事项。首先,要确保实验室内有良好的通风系统,避免长时间处于高温环境下;其次,要随时观察样品的状态变化,避免发生意外情况;最后,在实验结束后,要对设备进行及时清洗和维护,确保设备的正常运行。数据分析是热失重分析仪的重要环节。通过对热失重曲线的分析,可以得出样品的热稳定性、分解行为和反应动力学等方面的信息。通过对这些数据的处理和分析,可以得出样品在不同条件下的性能表现,为材料的优化设计和改性提供理论支持。综上所述,热失重分析仪是一种重要的材料表征工具,它可以提供有关材料性质的重要信息。通过了解热失重分析仪的工作原理、设备构成、实验流程以及数据分析等方面的内容,我们可以更好地理解和应用这一技术。热失重分析仪在材料科学、化学、生物学等领域具有广泛的应用价值,对于科研工作者来说具有重要的意义。
  • ​深圳三思纵横试验机|粉末压实密度仪:解析工作原理与应用领域
    在材料科学、化工、制药等众多领域中,粉末材料的处理与测试是不可或缺的一环。粉末压实密度仪作为一种专用的测试设备,在粉末材料的压实密度测量中发挥着至关重要的作用。本文深圳三思纵横试验机小编将探讨粉末压实密度仪的工作原理、应用领域以及未来发展趋势,大家一起来看下吧。一、粉末压实密度仪的工作原理粉末压实密度仪的工作原理主要基于粉末在受到外力作用下的压实过程。测试时,将一定量的粉末样品置于压实模具中,通过施加压力使粉末颗粒重新排列、相互接触并发生一定的塑性变形,从而达到压实效果。压实密度仪通过测量压实前后粉末的体积变化,并结合样品的质量信息,计算得出粉末的压实密度。二、粉末压实密度仪的应用领域粉末压实密度仪广泛应用于多个领域,尤其在材料科学、化工、制药等行业具有重要地位。1、材料科学领域粉末压实密度仪可用于评估粉末材料的可压性、流动性和成型性能,为材料制备和加工工艺的优化提供数据支持;2、化工领域粉末压实密度仪可用于测定催化剂、吸附剂等粉末材料的压实密度,为反应器的设计和操作提供重要参数;3、制药行业粉末压实密度仪可用于评估药物粉末的堆密度和压实性,为药物制剂的制备和质量控制提供有力保障。三、粉末压实密度仪的未来发展趋势随着科学技术的不断进步和应用需求的日益增长,粉末压实密度仪正朝着更加智能化、高精度和多功能化的方向发展。1、智能化与自动化未来的粉末压实密度仪将更加注重智能化和自动化的发展。通过引入先进的传感器和控制系统,实现测试过程的自动化操作和数据的实时采集、处理与分析。此外,智能化的粉末压实密度仪还将具备自我诊断和维护功能,提高设备的稳定性和可靠性;2、高精度化随着材料科学和制药等领域的不断发展,对粉末压实密度的测量精度要求也越来越高。因此,粉末压实密度仪将不断提高测量精度,采用更先进的测量技术和算法,以满足更精细的测试需求;3、多功能化除了基本的压实密度测量功能外,未来的粉末压实密度仪还将具备更多的测试功能。如可同时测量粉末的粒度分布、比表面积、孔隙率等参数,为研究者提供更全面的材料性能信息。此外,还可通过集成其他测试模块,实现一站式测试服务,提高测试效率和便捷性;4、绿色化与环保在环保意识日益增强的背景下,粉末压实密度仪的绿色化设计将成为未来的发展趋势。通过优化设备结构、采用环保材料和节能技术,降低设备在运行过程中的能耗和排放,实现可持续发展。三思纵横粉末压实密度仪作为粉末材料测试领域的重要工具,其原理、应用和发展趋势均体现了科技进步和市场需求的推动。随着技术的不断创新和市场的不断拓展,三思纵横粉末压实密度仪将在更多领域发挥重要作用,为材料性能评估、质量控制以及工艺优化提供有力支持。未来,我们可以期待三思纵横粉末压实密度仪在性能、功能和智能化方面取得更大的突破,为科研和工业生产带来更多便利和价值。
  • 《傅立叶变换近红外光谱仪技术通则》团体标准工作组成立暨第一次讨论会在京召开
    仪器信息网讯 2021年6月30日,《傅立叶变换近红外光谱仪技术通则》团体标准工作组成立大会暨第一次讨论会在北京召开,来自各个工作组成员单位的20余位代表出席。标准工作的重要性不言而喻,作为我国标准化改革创新的重要发展阶段,团体标准近年来得到了迅速的发展。中国仪器仪表学会标准化工作委员会(SCIS)秘书长郭晓维在致辞中介绍说,从2014年,中国仪器仪表学会就决定做标准化工作。2015年,作为团体标准制定首批试点单位,正式立项开始首批学会标准制定。到现在,不仅建立了标准化工作的规范和工作流程,还建立标准化工作委员会、标准专业技术委员会和超过130人的标准化工作专家库,一直走在标准建设的前列。目前为止,中国仪器仪表学会标准化工作委员会已经发布10项标准,其中3项学会标准转化为国际标准的制修订项目,1个ASTM的新提案正在起草。《傅立叶变换近红外光谱仪技术通则》团体标准于2020年12月正式立项,项目申报单位为北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司。2021年2月25日,成立《傅立叶变换近红外光谱仪技术通则》标准工作组,并开始相关的工作。而本次会议的其中一项重要日程就是《傅立叶变换近红外光谱仪技术通则》团体标准工作组的线下成立仪式。工作组涉及的14家单位包括北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司、江苏大学、天津九光科技发展有限责任公司、南开大学、天津大学、中国食品药品检定研究院、贵州中烟工业有限责任公司、新希望六和股份有限公司、海军军医大学、西安近代化学研究所、上海医药集团股份有限公司、无锡迅杰光远科技有限公司、中国农业大学、浙江中烟工业有限责任公司。经过几次线上与线下的会议,《傅立叶变换近红外光谱仪技术通则》团体标准的制定工作已经取得了一系列的进展。目前,标准起草小组按照工作组各单位对标准初稿(草案)的返回意见对标准初稿(草案)进行了调整和完善,形成了《傅立叶变换变换近红外光谱仪技术通则》团体标准初稿。本次会议中,工作组组长、北分瑞利高级工程师高学军等分别对标准编写的前期工作和标准初稿内容进行了介绍。基于此,与会代表对标准初稿内容进行了讨论。鉴于标准的简洁性,与会代表建议将术语定义描述进一步简化,并对关键的术语进行补充完善;再次明确技术通则的定位,对部分技术指标的设定进行了取舍;确保标准的专业性和权威性,大家对本底光谱能量分布、100%线噪声、光谱分辨率等关键技术指标的计算方法、数值设置的合理性等进行了深入的分析;考虑到标准的普适性,大家对标准物质的选择进行了多方意见征集,并对水蒸气、聚苯乙烯和“GBW(E)130550可见-近红外波长标准物质”的可行性方案进行了深入的讨论;此外,大家还对仪器工作条件及使用安全性的描述,相关标准的引用等问题也进行了详细的讨论。为保证标准制定后续工作的有序进行,标准初稿讨论之后,大家也对下一步的工作计划进行了详细的部署。郭晓维指出,“我们的目的是做出高质量、高水平的标准,并用标准化相关工作助推行业发展。下一步要开启多种合作,将本项目标准效益最大化。”基于此,标准牵头单位北分瑞利总工程师武慧忠也再次明确了项目的分工和进度。按照计划,预计9月份进行征求意见稿的讨论,12月底前完成项目的所有工作。后记一直以来,标准都是仪器技术及应用拓展重要的推动力。对近红外光谱技术而言,近年来已经在多个领域得到了广泛的应用,相关的应用标准也在不断的完善中。据国家标准信息查询系统,相关的应用标准(国家标准、行业标准、地方标准)一共有69条,但迄今国内还没有近红外光谱仪器的性能测试与检定的国家标准方法。虽然美国材料与试验协会针对傅立叶变换近红外光谱仪的性能测定专门制定了《ASTM E 1994 General principles for technology of fourier transform near infrared spectrometer》,规定了两个不同水平的性能测试方法,以衡量实验室傅立叶变换近红外光谱仪的性能,但是该标准没有对仪器具体的性能指标、标志、包装和贮存等作出要求。长期以来,各家近红外光谱仪器厂商的测试方法均只针对自己生产的仪器性能,采用的方法和标准也不尽相同,致使不同厂商仪器的性能无法进行比较,仪器用户在采购、比较仪器时缺乏科学依据。《傅立叶变换近红外光谱仪技术通则》团体标准结合国内近红外仪器的实际情况,规定了傅立叶变换近红外光谱仪器的要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。该仪器标准制定发布后,不仅可以规范傅立叶变换近红外光谱仪生产厂家的生产检验标准,让各种检测方法的标准具备了可操作性,对仪器实际应用和行业发展提供更加完善的标准支撑,也为实验室的认证奠定了基础。而且,还可以促使国内外仪器评价指标标准的统一,特别是可以为相关的仪器招标项目提供切实的评价依据,在一定程度上提高与国际同类产品的整体竞争水平。
  • 浅析电化学型气体传感器的工作原理和检测方法
    p  要进行一个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制。在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。/ppstrong1.电化学型气体传感器的结构/strong/pp  电化学式气体传感器,主要利用两个电极间的化学电位差,一个在气体中测量气体浓度,另一个是固定的参比电极。电化学式传感器采用恒电位电解方式和伽伐尼电池方式工作。有液体电解质和固体电解质,而液体电解质有分为电位型和电流型。电位型是利用电极电势和气体浓度之间的关系进行测量;电流型采用极限电流原理,利用气体通过薄层透气膜或毛细孔扩散作为限流措施,获得稳定的传质条件,产生正比于气体浓度或分压的极限扩散电流。/pp  电化学传感器有两电极和三电极结构,主要区别在于有无参比电极。两电极CO传感器没有参比电极,结构简单,易于设计和制造,成本较低适用于低浓度CO的检测和报警;三电极CO传感器引入参比电极,使传感器具有较大的量程和良好的精度,但参比电极的引入增加了制造工序和材料成本,所以三电极CO传感器的价格高于两电极CO传感器,主要用于工业领域。两电极电化学CO传感器主要由电极、电解液、电解液的保持材料、出去干涉气体的过滤材料、管脚等零部件组成。/ppstrong2.电传感器工作原理/strong/pp  电化学气体传感器是一种化学传感器,按照工作原理一般分为:a.在保持电极和电解质溶液的界面为某恒电位时,将气体直接氧化或还原,并将流过外电路的电流作为传感器的输出;b.将溶解于电解质溶液并离子化的气态物质的离子作用与离子电极,把由此产生的电动势作为传感器输出;c.将气体与电解质溶液反应而产生的电解电流作为传感器输出;d.不用电解质溶液,而用有机电解质、有机凝胶电解质、固体电解质、固体聚合物电解质等材料制作传感器。/ppstrong表1 各种电化学式气体传感器的比较/strong/ptable cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"tbodytr class="firstRow"td style="border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"种类/span/strong/p/tdtd style="border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"现象/span/strong/p/tdtd style="border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"传感器材料/span/strong/p/tdtd style="border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"特点/span/strong/p/td/trtrtd style="border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"恒电位电解式/span/strong/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"电解电流/span/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"气体扩散电极,电解质水溶液/span/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"通过改变气体电极,电解质水溶液,电极电位等可测量CO、Hsub2/subS、HOsub2/sub、SOsub2/sub、HCl等/span/p/td/trtrtd style="border: medium none padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"离子电极式/span/strong/p/tdtd style="border: medium none padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"电极电位变化/span/p/tdtd style="border: medium none padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"离子选择电极,电解质水溶液,多孔聚四氟乙烯膜/span/p/tdtd style="border: medium none padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"选择性好,可测量NHsub3/sub、HCN、Hsub2/subS、SOsub2/sub、COsub2/sub等气体/span/p/td/trtrtd style="border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"电量式/span/strong/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"电解电流/span/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"贵金属正负电极,电解质水溶液,多孔聚四氟乙烯膜/span/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"选择性好,可测量Clsub2/sub、NHsub3/sub、Hsub2/subS等/span/p/td/trtrtd style="border-width: medium medium 1px border-style: none none solid border-color: currentcolor currentcolor rgb(79, 129, 189) -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"固体电解质式/span/strong/p/tdtd style="border-width: medium medium 1px border-style: none none solid border-color: currentcolor currentcolor rgb(79, 129, 189) -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"测定电解质浓度差产生的电势/span/p/tdtd style="border-width: medium medium 1px border-style: none none solid border-color: currentcolor currentcolor rgb(79, 129, 189) -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"固体电解质/span/p/tdtd style="border-width: medium medium 1px border-style: none none solid border-color: currentcolor currentcolor rgb(79, 129, 189) -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"适合低浓度测量,需要基准气体,耗电,可测量COsub2/subsub、/subNOsub2/sub、Hsub2/subS等/span/p/td/tr/tbody/tablep表1汇集了各类电化学气体传感器的种类、检测原理所用材料与特点。/pp2.1 恒电位电解式气体传感器/pp  恒电位电解式气体传感器的原理是:使电极与电解质溶液的界面保持一定电位进行电解,通过改变其设定电位,有选择的使气体进行氧化或还原,从而能定量检测各种气体。对于特定气体来说,设定电位由其固有的氧化还原电位决定,但又随电解时作用电极的材质、电解质的种类不同而变化。电解电流和气体浓度之间的关系如下式表示:/pp    I=(nfADC)/ σ/pp  式中:I-电解电流;n-1mol气体产生的电子数;f-法拉第常数;A-气体扩散面积;D-扩散系数;C-电解质溶液中电解的气体浓度;σ-扩散层的厚度。/pp  在统一传感器中,n、f、A、D及σ是一定的,电解电流与气体浓度成正比。/pp  自20世纪50年代出现CIDK电极以来,控制电位电化学气体传感器在结构、性能和用途等方面都得到了很大的发展。20世纪70年代初,市场上就有了31检测器。有先后出现了CO、Nsubx/subOsubY/sub(氮氧化物)、Hsub2/subS检测仪器等产品。这些气体传感器灵敏度是不同的,一般是Hsub2/subS NO NOsubb/sub Sq CO,响应时间一般为几秒至几十秒,大多数小于1min;他们的寿命相差很大,短的只有半年,有的CO监测仪实际寿命已近10年。影响这类传感器寿命的主要因素为:电极受淹、电解质干枯、电极催化剂晶体长大、催化剂中毒和传感器使用方法等。/pp  以CO气体监测为例来说明这种传感器隔膜工作电极对比电极的结构和工作原理。在容器内的相对两壁,安置作用电极h’和对比电极,其内充满电解质溶液构成一密封结构。瓦在化田由极3g对冲由极AnljI进行恒定电位差而构成恒压电路。此时,作用电极和对比电极之间的电流是I,恒电位电解式气体传感器的基本构造根据此电流值就可知CO气体的浓度。这种方式的传感器可用于检测各种可燃性气体和毒气,如Hsub2/subS、NO、NOsubb/sub、Sq、HCl、Clsub2/sub、PHsub3/sub等,还能检测血液中的氧浓度。/pp2.2离子电极式气体传感器/pp  离子电极式气体传感器的工作原理是:气态物质溶解于电解质溶液并离解,离解生成的离子作用于离子电极产生电动势,将此电动势取出以代表气体浓度。这种方式的传感器是有作用电极、对比电极、内部溶液和隔膜等构成的。/pp  现以检测NHsub3/sub传感器为例说明这种气体传感器的工作原理。作用电极是可测定pH的玻璃电极,参比电极是A8从姐电极,内部溶液是NIkCE溶液。NEACt离解,产生铵离子NHsub4/subsup+/sup,同时水也微弱离解,生成氢离子Hsup+/sup,而NH4sup+/sup与Hsup+/sup保持平衡。将传感器侵入NHsub3/sub中,NHsub3/sub将通过隔膜向内部渗透,NHsub3/sub增加,而Hsup+/sup减少,即pH 增加。通过玻璃电极检测此PH的变化,就能知道NHsub3/sub浓度。除NHsub3/sub外,这种传感器海能检测HCN(氰化氢)、Hsub2/subS、Sq、C0sub2/sub等气体。/pp  离子电极式气体传感器出现得较早,通过检测离子极化电流来检测气体的体积分数,电化学式气体传感器主要的有点是检测气体的灵敏度高、选择性好。/pp2.3电量式气体传感器/pp  电量式气体传感器的原理是:被测气体与电解质溶液反应生成电解电流,将此电流作为传感器输出,来检测气体浓度,其作用电极、对比电极都是Pt电极。/pp  现以检测C12为例来说明这种传感器的工作原理。将溴化物MBr(M是一价金属)水溶液介于两个铂电极之间,其离解成比,同时水也离解成Hsup+/sup,在两铂电极间加上适当电压,电流开始流动,后因Hsup+/sup反应产生了Hsub2/sub ,电极间发生极化,发生反应,其结果,电极部分的Hsub2/sub被极化解除,从而产生电流。该电流与Hsub2/sub浓度成正比,所以检测该电流就能检测Clsub2/sub浓度。除Clsub2/sub外,这种方式的传感器还可以检测NHsub2/sub、Hsub2/subS等气体。/ppstrong3.传感器的检测/strong/pp  电化学型气体传感器可分为原电池式、可控电位电解式、电量式和离子电极式四种类型。原电池式气体传感器通过检测电流来检测气体的体积分数,市售的检测缺氧的仪器几乎都配有这种传感器。可控电解式传感器是通过检测电解时流过的电流来检测气体的体积分数,和原电池式不同的是,需要由外界施加特定电压,除了能检测CO、NO、NOsub2/sub、Osub2/sub、SOsub2/sub等气体外,还能检测血液中的氧体积分数。电量式气体传感器是通过被测气体与电解质反应产生的电流来检测气体的体积分数。离子电极式气体传感器出现得较早,通过检测离子极化电流来检测气体的体积分数。电化学式气体传感器主要的优点是检测气体的灵敏度高、选择性好。/pp  综上所述,不同种类的气体传感器适用于不同气体检测与控制的需求,随着现代工业的发展,尤其是绿色环保理念的不断加强,气体传感器技术的开发应用必将具有非常广阔的发展前景。两电极电化学CO传感器,是近年来研究的热点,属于国际上先进的传感器技术,通过实验研究,在电极、过滤层、电解质等材料选择和结构的设计中,攻克了影响传感器寿命的诸多技术难题,研制成功了具有实用意义的新型CO传感器,它必将在CO气体检测领域发挥积极的作用。/p
  • 张承青电镜实验室环境约稿[5]:几种改善电磁环境方法比较
    为促进电子显微学研究、电镜应用技术交流,打破时空壁垒,仪器信息网邀请电子显微学领域研究、技术、应用专家,以约稿分享形式,与大家共享电子显微学相关研究、技术、应用进展及经验等。同时,每期约稿将在仪器信息网社区电子显微镜版块发布对应互动贴,便于约稿专家、网友线上沟通互动。专家约稿招募:若您有电子显微学相关研究、技术、应用、经验等愿意以约稿形式共享,欢迎邮件投稿或沟通(邮箱:yanglz@instrument.com.cn)。本期将分享张承青老师为大家整理的关于电镜实验室环境对电镜的影响的系列约稿经验分享,以下为系列之五,以飨读者。(本文经授权发布,分享内容为作者个人观点, 仅供读者学习参考,不代表本网观点)系列之五 几种改善电磁环境方法比较被动式低频电磁屏蔽根据屏蔽材料不同主要分为两种:一种是使用高导磁材料(如钢、硅钢、玻莫合金等),另一种是使用高导电材料(如铜、铝等材料),虽然两种方法的工作机理截然不同,但是均可达到较好的减弱环境磁场干扰效果。A.使用高导磁材料(以下简称磁路分流法)的理论依据是:使用高导磁材料将一个有限空间A全维度包裹起来,在环境磁场强度为Ho时,由于高导磁材料的磁阻远远小于空气(普通Q195钢板磁导为4000,硅钢为8000~12000,玻莫合金为24000,空气为近似1),借用欧姆定律可以知道,当Rs远小于Ro时,Hi将远小于Ho。磁力线被低磁阻材料分流,有限空间A内的磁场强度下降到Hi,达到消磁效果(参见图一和图二。其中Ri为A空间的空气磁阻,Rs为屏蔽体的磁阻)。屏材内部的磁畴在磁场作用下产生振动,将部分磁能以热量的形式耗散。由于硅钢和玻莫合金都存在导磁率各向异性、施工时不能敲击和折弯及焊接等特点(虽然说起来可以通过热处理改善,但实际上面对这样大型的固定式产品,实际上无法操作,办不到啊),所以它们实际效能要大大打一个折扣!不过在某些特殊部位,不需要敲击折弯和焊接的情况下,做补充或加强还是可以的。),且价格昂贵,所以在电镜磁屏蔽中一般不会用于屏蔽体大量应用,仅少量用于特殊部位(如门缝、波导口等)补充加强。磁路分流法的屏效与屏材厚度大致成线性相关,理论上可以做到无限小。B.使用高导电材料(以下简称感生磁场法)的理论依据是:使用高导电材料将一个有限空间全维度包裹起来,环境磁场以其电场分量作用于屏蔽体,产生感生电动势,进而产生感生电流以及感生磁场。从电磁学基本原理可知,这个感生磁场与原有磁场大小相同(由于存在电阻,所以会略小一点)、方向相反(由于存在相位差,所以相位略有滞后),这样有限空间内的磁场被抵消,强度下降,达到消磁效果。感生磁场法的屏效与屏材厚度在一定范围区间内无关。C.两种方法的共同之处:拼接焊缝需要全满焊、焊缝高度不得低于屏蔽体母材厚度;必须注意各种尺度的开口及波导口设计。设计/制作是否成功,将严重影响屏效(适用木桶短板理论)。另外还需注意,屏蔽室內电镜位置的震动不得大于周边环境(曾经多次检测到磁场合格了,震动却反而比原来更大造成超标)。从它们的基本工作原理可以看出(磁畴在DC磁场下不会振动以产生热能的形式消耗磁场能量;DC磁场也不能产生感生反向电动势),磁路分流法和感生磁场法对DC完全无效。对near DC也基本无效(必要时还是要配备一套主动式消磁器改善near DC电磁干扰)。D.简单列个表格比较一下吧(相同部分就不说了):优 点缺 点磁路分流法成本低,屏效可调(理论上无限)重量较大施工制作方便施工制作难度略大感生磁场法重量较轻(铝)使用有色金属材料基本机理决定屏效有限总体来说,还是磁路分流法略微占优。据本人非准确统计,国内现有磁屏蔽约400~600个,其中大多数是磁路分流法,感生磁场法估计约十分之一二。主动式低频消磁器在本系列之四《主动式低频消磁系统》中介绍过了,这里就不重复了,直接比较一下吧。与制作重量大、工期长、额外占用空间和成本高的低频电磁屏蔽相比。主动式低频消磁器体积小重量轻价格低、对环境无影响、可以后期购买安装等优点是很突出的。不过还有一点必须说一下:磁屏蔽往往是个“交钥匙”项目,就是说做磁屏蔽时往往连带把电、水、空调、照明、网络还有监控什么的统统包括进去了,如果反正要装修改造的话,性价比倒也挺高的呢。总体说来,被动式磁屏蔽的效果优于主动式消磁器,但是由于前述原因,某些环境下也只能选配消磁器。扫描电镜一般几种方法都区别不大,透射电镜建议还是尽量选用磁屏蔽(差点忘了说,场发射透射电镜对磁场要求一般比扫描电镜要高一大截呢,呵呵)。2020.10张承青作者简介作者张承青,退休前在某电镜公司工作多年,曾经做过约两千个(次)电镜环境调查、测试,参与多个电镜实验室设计及改造设计规划,在低频电磁环境改善和低频振动改善等方面有些体会,迄今仍在这些方面继续探索。附1:张承青系列约稿互动贴链接(点击留言,与张老师留言互动): https://bbs.instrument.com.cn/topic/7655934_1附2:张承青系列约稿发布回顾拟定主题发布时间文章链接序言 电镜实验室环境对电镜的影响2020年10月13日链接系列之一 电子显微镜实验室环境调查的必要性2020年10月15日链接系列之二 电镜实验室的电磁环境改善2020年10月20日链接系列之三 低 频 电 磁 屏 蔽 实 践2020年10月22日链接系列之四 主动式低频消磁系统2020年10月27日链接系列之五 几种改善电磁环境方法比较2020年10月29日链接系列之六 低频振动环境改善2020年11月3日链接系列之七 谈谈电子显微镜的接地2020年11月5日链接系列之八 温度湿度和风速噪声2020年11月11日链接… … … … … … 附3:相关专家系列约稿安徽大学林中清扫描电镜系列约稿
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制