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蝶式引伸仪校准规程

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蝶式引伸仪校准规程相关的资讯

  • 质检总局发布多项仪器校准规范/检定规程
    p  日前,质检总局发布《动态压力标准器检定规程》等58个国家计量技术规范,其中涉及多项仪器校准规范/检定规程,如平板电泳仪校准规范、PM2.5质量浓度测量仪校准规范、流式细胞仪校准规范、全自动微生物定量分析仪校准规范、汽车排放气体测试仪检定规程、光栅式测微仪校准规范等。/pp  详细内容如下:/ptable cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" border="1"tbodytr class="firstRow"td width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"编号/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"名称/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"批准日期/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"实施日期/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"备注/p/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJG1142-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"动态压力标准器检定规程/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJG1143-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"非接触式眼压计检定规程/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJG1144-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"重力加速度式波浪浮标检定规程/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJG1145-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"医用乳腺X射线辐射源检定规程/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJG1146-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"工作扭矩仪检定规程/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1648-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"管道消声器测试系统校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1649-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"超声骨密度仪校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1650-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"超声探伤仪换能器声场特性校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1651-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"20Hz~100kHz水下噪声源校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1652-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"标准撞击器校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1653-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"电容式工程测量传声器校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1654-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"平板电泳仪校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1655-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"太阳电池校准规范:光谱响应度/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1656-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"磁力式磁强计校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1657-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"落锤式冲击力标准装置校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1658-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"电压失压计时器校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1659-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"PM2.5质量浓度测量仪校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1660-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"宽波段辐照计校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1661-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"微弱紫外辐照计校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1662-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"时钟测试仪校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1663-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"激光测微仪校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1664-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"温度显示仪校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1665-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"流式细胞仪校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1666-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"全自动微生物定量分析仪校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1667-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"工频谐波测量仪器校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1668-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"塑料管材耐压试验机校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1669-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"三轴转台校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1670-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"质量法油耗仪校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1671-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"机动车驻车制动性能测试装置校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1672-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"电快速瞬变脉冲群模拟器校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1673-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"电压暂降、短时中断和电压变化试验发生器校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1674-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"苯气体检测报警器校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1675-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"惯性技术计量术语及定义技术规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1676-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"无源医用冷藏箱温度参数校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1677-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"频率分配放大器校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1678-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"射频和微波功率放大器校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1679-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"ZigBee综合测试仪校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-2-20/p/tdtd width="19%"/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1680-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"定向耦合器及驻波比电桥校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-5-20/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"代替JJG796-1992/p/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1681-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"声级计型式评价大纲/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-5-20/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"代替JJG188-2002br/ 型式评价部分/p/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJG188-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"声级计检定规程/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-5-20/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"代替JJG188-2002br/ 检定部分/p/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJG277-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"标准声源检定规程/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-5-20/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"代替 br/ JJG277-1998/p/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJG991-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"测听设备 耳声阻抗/导纳测量仪器检定规程/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-5-20/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"代替JJG991-2004/p/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJG798-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"骨振器测量用力耦合器检定规程/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-5-20/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"代替JJG798-1992/p/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJG340-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"1Hz~2kHz标准水听器检定规程(密闭腔比较法)/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-5-20/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"代替JJG340-1999/p/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJG482-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"实验室标准传声器检定规程(自由场互易法)/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-5-20/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"代替JJG482-2005/p/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJG920-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"漫透射视觉密度计检定规程/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-5-20/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"代替JJG920-1996/p/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJG62-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"塞尺检定规程/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-5-20/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"代替JJG62-2007/p/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJG1020-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"平板式制动检验台检定规程/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-5-20/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"代替br/ JJG1020-2007/p/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJG688-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"汽车排放气体测试仪检定规程/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-5-20/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"代替br/ JJG688-2007/p/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJG185-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"500Hz~1MHz标准水听器检定规程(自由场比较法)/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-5-20/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"代替br/ JJG185-2005/p/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJG1045-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"泥浆密度计检定规程/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-5-20/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"代替br/ JJG1045-2008/p/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJG502-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"合成信号发生器检定规程/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-5-20/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"代替br/ JJG502-2004/p/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJG961-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"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/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-5-20/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"替代JJG961-2001br/ JJG1026-2007/p/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1237-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"SDH/PDH传输分析仪校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-5-20/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"代替JJF1237-2010/p/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1174-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"矢量信号发生器校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-5-20/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"代替JJF1174-2007/p/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1682-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"光栅式测微仪校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-5-20/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"代替JJG989-2004/p/td/trtrtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: center"JJF1683-2017/p/tdtd width="27%"p style="TEXT-ALIGN: center"抖晃仪校准规范/p/tdtd width="17%"p style="TEXT-ALIGN: center"2017-11-20/p/tdtd width="16%"p style="TEXT-ALIGN: center"2018-5-20/p/tdtd width="19%"p style="TEXT-ALIGN: 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  • 助力材料高温变形测量——钢研纳克推出YYHT系列高温引伸计
    材料在外力作用下发生形状尺寸的变化称为材料的变形,变形的大小直接影响材料的性能,因此材料变形是其力学性能的重要指标。变形的测量都是通过引伸计来实现,材料在高温环境中的变形测量需要用到高温引伸计,YYHT系列高温引伸计可以满足各种形状尺寸材料在高温环境下变形的测量需求。1、简介YYHT系列高温引伸计具有精度高、灵敏度高、稳定性好、使用方便等特性,符合JJG762、GB/T12160、ASTM E83、ISO 9513等标准中对0.5级(或者B2级)精度的要求,可以适应不同规格和尺寸试样,相比于普通的引伸计,使用调节简单便捷,基于其极低的试样接触力,YYHT系列引伸计可以应用于薄板等对表面接触力比较敏感的样品测试。其技术参数如下:精度等级0.5级引伸计标距10mm/25mm/30mm/50m/80mm或定制最大变形量±5mm/±10mm或定制使用温度室温至1200℃输出灵敏度≈2.5mV/V应变片阻值350Ω供桥电压值≤8V输出端接头常规四芯、五芯、九孔、九针或USB等插头,可根据用户需求定制初始接触力0.15N最大接触力1.27N同时钢研纳克还推出活动支架方便高温引伸计与试验机的连接,试验机无需改动可根据试样尺寸和高温炉位置调整引伸计的上下位置,调节方便,操作简单,与试验机连接稳固,刚性好。2、验证高温引伸计测量的数据直接影响材料的性能,这就要求高温引伸计测量必须准确、稳定、可靠,所以引伸计不只要满足引伸计标定器的校准要求,还需要大量的测试和试验进行验证,保证数据的准确性。以下是我们部分验证的数据。(1)与普通引伸计的一致性检验,如图所示将普通手动引伸计和YYHT系列高温引伸计同时安装在同一根试样上,测试特定位置的变形量,测试结果如下表所示:特征点Rp0.1Rp0.2Rp0.3Rp0.4YYU引伸计(mm)0.11400.16450.21570.2672YYHT引伸计(mm)0.11420.16440.21580.2675从表中可以看出YYHT系列引伸计和常用引伸计测得的变形量一致。(2)与进口引伸计的一致性检验,分别将YYHT引伸计和进口引伸计安装在同一台试验机上,在特定温度条件下分别测试同一组标准样品,应力应变曲线如下所示:其中红色和绿色线为进口引伸计所得,其余为YYHT高温引伸计所得,曲线重合度高,一致性好。通过大量,多次及不同温度区间反复测试比较,YYHT高温引伸计测试精度高,稳定性好,测试数据准确,能够完成高温环境下材料变形的测量工作。3、应用YYHT系列高温引伸计已应用于用户的材料测试工作,如图所示为某测试中心一机双YYHT高温引伸计,可以满足不同尺寸试样的高温变形测量要求。通过权威机构的校准检验,完全满足国标0.5级和美标B2级的要求,证书如下:同时也满足高温拉伸新标准GB/T228.2中对应变控制的要求,曲线如下:目前YYHT系列高温引伸计以其应用范围广,数据准确稳定,精度高,安装便捷,性价比高等特点已广泛应用于材料在高温环境下的变形测量,助力高温材料的性能测试,受到用户的一致好评。
  • 山东省市场监督管理局关于征集2023年国家和地方计量检定规程/校准规范制(修)订项目的通知
    根据市场监管总局办公厅《关于征集2023年国家计量技术规范制修订及宣贯计划项目的通知》,结合我省计量工作实际,现就征集2023年国家和地方计量检定规程/校准规范制(修)订项目通知如下。一、征集内容(一)国家计量技术规范制修订项目建议。各单位可根据本行业、本专业以及国家计量行政管理需要,提出2023年国家计量技术规范制修订项目建议,并填写《国家计量技术规范项目建议书》,于2023年2月20日前报送省局,由省局整理汇总后统一报送市场监管总局。(二)地方计量检定规程。属强制检定计量器具,尚未制定国家计量检定规程,可制定山东省地方计量检定规程。(三)地方计量校准规范。尚未制定国家计量校准规范的测量设备,可制定山东省地方计量校准规范。(四)地方计量技术规范的修订。现有地方计量技术规范已不适应现行法律法规、管理和技术要求,仍存在使用需求的,可推荐修订。二、项目申报范围2023年度地方计量技术规范制定、修订工作围绕以下几个专项征集:(一)服务国家和省重大战略。服务黄河流域生态保护和高质量发展、碳达峰碳中和、“十强产业”等国家和省重大战略的计量测试需求。(二)服务产业高质量发展。各国家级、省级产业计量测试中心,围绕服务高质量发展,亟待解决的产业计量测试需求。(三)其他。涉及新一代信息技术、高端装备制造、新能源新材料等领域的计量技术规范制修订需求。三、有关要求(一)申报的计量技术规范制修订项目应经充分调研,并符合以下条件。1.符合法律法规要求,充分考虑与国内外相关标准/技术规范的兼容性,且未纳入近期全国计量专业技术委员会或行业主管部门制订计划。2.现有技术基础等条件能够满足规范实施要求,具备规范中主要方法的技术验证手段,且已形成规范编写框架(或初稿)。如涉及相关科研成果尚未开展实际应用的,应有充分证据证明其可用于开展相应检定、校准工作。3.主要起草单位应为独立法人,拥有申报项目所对应同类或相近的计量标准或测量设备,开展相应的计量检定、校准或测试工作。鼓励各计量器具制造企业等单位承担相关计量技术规范起草任务。主要起草人应有相关领域从业经历。(二)符合下列条件之一的,不得申报项目。已有现行有效的国家和山东省规程规范的;已列入国家和山东省规程规范起草计划的或已发布征求意见稿的;计量性能指标无法确定的;无成熟的标准器实现检定或校准的;不符合计量器具定义的。(三)各委员会和申报单位要统筹考虑申报项目的起草、审定等承担能力,做好申报项目的前期研究工作,对于关键技术和技术成熟度等要提前做好充分的试验验证。申报项目应明确完成时间,一般不超过两年,对于存在已立项超期未完成情况的,不得申报新的项目。对于行业、外省已有相关技术规范的,必须详细说明申报技术规范与现有技术规范的重要区别、立项必要性等,并附相关专业委员会推荐意见。各申报单位应当按照申报项目的重要性和紧迫程度对项目进行排序,形成申报项目汇总表,并于3月31日前将申报项目汇总表、申请书和规程规范草案一并报省局计量处。上述材料电子版打包压缩后发省局计量处邮箱:scjgjlc@shandong.cn。联系电话:0531-51792369,51792363附件1:关于征集2023年国家计量技术规范制修订及宣贯计划项目的通知。pdf附件2:山东省地方计量技术规范制(修)订申请书。docx
  • 贵州省市场监管局公布现行有效、废止的地方计量检定规程、校准规范
    为加强地方计量检定规程、校准规范的管理,根据《贵州省地方计量检定规程校准规范制修订办理程序》要求,省市场监管局对我省地方计量检定规程及校准规范进行了清理。经认真清理,《混凝土回弹仪标准装置检定规程》、《数据网络流量测试仪校准规范》、《烷基汞分析仪校准规范》等48件地方计量检定规程、校准规范(详见附件1)继续有效;《车用尿素溶液加注机校准规范》地方计量校准规范于2023年6月27日予以废止,《医用离心机校准规范》、《大量程电子数显千分指示表校准规范》地方计量校准规范于2023年6月7日予以废止(详见附件2)。现予以公告。2023年3月23日附件1:贵州省现行有效地方计量检定规程、校准规范目录序号规程、规范号地方计量检定规程、校准规范名称备注1JJG(黔)06-2003《电话计时计费装置检定规程》2JJG(黔)011-2011《混凝土回弹仪标准装置检定规程》3JJG(黔)16-2018《医用磁共振成像(MR)设备检定规程》4JJF(黔)20-2015《锚杆拉拔仪校准规范》5JJG(黔)22-2016《矿用二氧化碳检测报警仪检定规程》6JJG(黔)23-2016《矿用温度检测报警仪检定规程》7JJF(黔)25-2016《砖用卡尺校准规范》8JJF(黔)27-2017《导热系数测试仪》9JJG(黔)28-2018《彩色多普勒超声诊断仪检定规程》10JJF(黔)30-2018《麻醉机校准规范》11JJF(黔)31-2019《闯红灯自动记录系统校准规范》12JJG(黔)32-2019《机动车区间测速系统检定规程》13JJF(黔)32-2019《电能质量分析仪校准规范》14JJF(黔)35-2019《测桩荷载箱校准规范》15JJG(黔)33-2019《车用甲醇燃料加注机检定规程》16JJF(黔)36-2019《膜盒(片)式矿用差压检测仪校准规范》17JJF(黔)37-2020《水泥安定性试验用沸煮箱校准规范》18JJF(黔)38-2020《100G数据网络性能测试仪校准规范》19JJF(黔)39-2020《数据网络流量测试仪校准规范》20JJF(黔)40-2020《烷基汞分析仪校准规范》21JJF(黔)41-2020《氧气透过率测定仪校准规范》22JJF(黔)42-2020《气体透过量测定仪校准规范》23JJF(黔)44-2020《工频火花试验机校准规范》24JJF(黔)45-2020《交直流数字高压表校准规范》25JJF(黔)46-2020《静载试验仪校准规范》26JJF(黔)47-2020《违法停车计时器校准规范》27JJF(黔)13-2020《铜含量、铁含量分析仪校准规范》28JJF(黔)48-2021《钢直尺全自动检定仪校准规范》29JJF(黔)49-2021《滚筒反力式制动检验台动态制动力测量装置校准规范》30JJF(黔)50-2021《呼出气体酒精含量检测仪检定装置校准规范》31JJF(黔)51-2021《矿用瓦斯抽放多参数传感器校准规范》32JJF(黔)52-2021《矿用风速传感器校准规范》33JJF(黔)53-2021《矿用激光甲烷传感器校准规范》34JJF(黔)54-2021《矿用温湿度传感器校准规范》35JJF(黔)55-2021《电动颈腰椎牵引设备地方计量校准规范》36JJF(黔)56-2021《矿用液位传感器校准规范》37JJF(黔)57-2021《网络时间(NTP)服务器校准规范》38JJF(黔)58-2021《地质雷达校准规范》39JJF(黔)59-2021《微量进样器校准规范》40JJG(黔)35-2021《医用数字化移动式C形臂X射线辐射源检定规程》41JJF(黔)60-2021《荧光定量聚合酶联反应分析仪校准规范》42JJF(黔)61-2022《数字LCR测量仪校准规范》43JJF(黔)62-2022《电子厚度仪地方计量校准规范》44JJF(黔)63-2022《矿用粉尘浓度传感器校准规范》45JJF(黔)64-2022《烟草专用标准棒地方计量校准规范》46JJF(黔)65-2022《一氧化氮和二氧化氮检测仪校准规范》47JJF(黔)66-2022《卫星定位汽车行驶记录仪检定装置校准规范》48JJF(黔)67-2022《变比测试仪校准规范》附件2:贵州省废止地方计量检定规程、校准规范目录序号废止规程、规范号废止地方计量检定规程、校准规范名称废止原因1JJF(黔)33-2019《车用尿素溶液加注机校准规范》国家检定规程JJG 11911-2022《车用尿素加注机检定规程》已发布,于2023年6月27日实施。2JJF(黔)24-2016医用离心机校准规范国家校准规范JJF 2004-2022《医用离心机校准规范》已发布,于2023年6月7日实施。3JJF(黔)34-2019《大量程电子数显千分指示表校准规范》国家检定规程JJG 34-2022《指示表检定规程》已发布,于2023年6月7日实施。
  • 贵州市场监管局清理部分地方计量检定规程及校准规范
    为加强地方计量检定规程、校准规范的管理,根据《贵州省地方计量检定规程校准规范制修订办理程序》要求,贵州省市场监管局对贵州省地方计量检定规程及校准规范进行了清理。   经认真清理,《混凝土回弹仪标准装置检定规程》、《数据网络流量测试仪校准规范》、《烷基汞分析仪校准规范》等48件地方计量检定规程、校准规范继续有效;《车用尿素溶液加注机校准规范》地方计量校准规范于2023年6月27日予以废止,《医用离心机校准规范》、《大量程电子数显千分指示表校准规范》地方计量校准规范于2023年6月7日予以废止。 贵州省现行有效地方计量检定规程、校准规范目录
  • 天氏欧森:光学引伸计的未来已来
    近日,CHINAPLAS 2023国际橡塑展在深圳国际会展中心举办,吸引逾3,900家全球高质量展商、超240000名海内外观众汇聚。 作为行业领先的静态拉伸和压缩材料试验机供应商,天氏欧森(Tinius Olsen)携电子万能材料试验机、可变标距光学引伸计、熔融指数仪、HORIZON软件等产品盛装亮相。天氏欧森展位在展会现场,仪器信息网有幸采访到了天氏欧森测试设备(上海)有限公司市场经理张赞蓉,不仅请她介绍了本次的展品,也对试验机的发展趋势、公司未来的发展计划等进行了交流。现场采访视频张赞蓉女士在采访中重点介绍了一款新产品——Vector光学引伸计。这款“黑科技”不仅能够辅助进行拉伸、压缩、剪切、弯曲试验中的应变试验,且具有非接触式的数字化设计,支持自动化过程的标距标记。此外,还可提供模拟或数字格式的输出数据。全球首创双镜头技术立体视野,稳定测量,不受外界噪音干扰。并且平面外容忍度高,对材料基本无限制。与同类光学引伸计相比,Vector光学引伸计的反应更快,开机即可测量,并可与测试软件集成,适合于金属、合金、复合材料、低应变塑料等领域。Vector光学引伸计张赞蓉女士认为,经过这么多年的发展,试验机的技术已相对成熟,未来将会朝着数字化、智能化以及个性化发展,而天氏欧森新推出的Vector光学引伸计已经在这三个方面显示出了非常大的技术优势。最后,张赞蓉女士说到,天氏欧森非常重视中国市场,公司下一步将加大对中国市场的投入,扩大销售团队,发展多渠道销售,以让更多的国内用户用到好的产品和技术。
  • 获评“国内领先”!海塞姆单目三维视频引伸计通过科技成果评价
    4月2日,由中国仪器仪表行业协会组织的“单目三维视频引伸计”科技成果评价会在深圳市海塞姆科技有限公司总部召开。本次评价委员会由中国科学院院士于起峰,中国仪器仪表行业协会教授级高工/分会秘书长姚丙南,上海交通大学教授/国家级实验教学示范中心主任陈巨兵,南京玻纤院标准认证技术研究院教授级高工/副院长马丹,中机试验装备股份有限公司教授级高工/技术总监马双伟,深圳信测标准技术服务有限公司教授级高工/首席专家李荣锋,北京长城计量测试技术研究所高级工程师甘晓川等7位专家共同组成。同时会议邀请了哈工大(深圳)教育发展基金会与校友工作办公室副主任李志丹老师、深圳市南山区科技创新局吴迪老师、深圳市南山战略新兴产业投资有限公司投资总监索得榕、深圳大学胡彪老师、尹义贺老师等嘉宾。按照科技成果评价规定的标准及程序,由中国仪器仪表行业协会郑朝松秘书长介绍与会专家,海塞姆科技领导介绍与会嘉宾。郑朝松秘书长主持会议,并成立评价委员会,选举于起峰院士为主任委员。深圳市海塞姆科技有限公司李长太董事长作“单目三维视频引伸计”成果汇报,重点介绍了项目背景及目的意义、研究方法与技术路线、实施方案、主要创新点、转化应用情况及项目带来的经济、社会效益等。专家组听取了项目成果汇报,并观看了现场仪器演示,严格查阅了相关资料。经质询和讨论,形成评价意见:本项目研制的单目三维视频引伸计属于国内首创,成果创新性强,具有自主知识产权。项目总体达到国内先进,部分指标达到国内领先水平。评价委员会一致同意通过评价。科技创新是引领企业发展的永恒动力。未来,海塞姆将不断加大研发投入力度,持续聚焦原创性、颠覆性技术、创新技术攻关,加快现有产品升级迭代,为未来力学性能测量领域创新发展提供有力支撑。
  • 美国T.O天氏欧森公司最新型高精度视频引伸计面世
    国际知名的材料试验机生产商-美国T.O天氏欧森公司最新开发出精密视频引伸计,其主要用于非接触地精密测量试样的应变数据。这种新型的视频引伸计采用了高精度的数码相机、冷光源、高速图像处理系统及现今最前沿的数据处理模式 -&ldquo 次级映像点插值法(sub-pixel interpolation) &rdquo ,因此,点位影像可以对拉伸、弯折或压缩进行实时持续测量及控制直致试样断裂,其测量精度甚至超过ASTM E83 B1级标准及ISO 9513 标准中的0.5级的要求。其主要特征有: 非接触式应变测量 分辨率高于镜头视野范围的1/100,000 测量精度达到0.5%或更高 试样准备简便 配有小型的试样照明用冷光源 自动标距设定功能,可设定任意标距 用户自编备注方便保存相关信息 多种纵向与横向标距同时测量 (HESC型视频引伸计测量塑料或金属试样) 视频引伸计有多种型号,其中一种是适用于测试低延伸率材料(如金属)的LESC视频引伸计,另一种是适用于测试高延伸率材料(如塑料)的HESC视频引伸计。高分辨率低延伸率的视频引伸计配有25毫米视野范围的材料测试专用镜头。高延伸率的视频引伸计配置的是通用镜头,它的视野范围可以达到1,000毫米。还有同时包含高精度及大量程的DCHT双镜系统。这种技术使视频引伸计适用于所有的材料测试,包括(但不限于)以下材料:金属(包括细金属线)、弹性纤维、纺织物、塑料、合成物。 (LESC型视频引伸计测量细钢线试样) 视频引伸计还配有冷光源;虽然在普通的日照条件下引伸计就可以跟踪目标,但采用冷光源可以防止环境光源条件改变时引起的目标跟踪掉失。 任何可见的标志都可以用做图像识别,无论是试样表面的天然图案、笔的划痕、水滴、打孔的记号,还是不规则的喷溅小斑点都可以。图像识别系统会自动跟踪观察面上的独特纹路,因此图案越不规则,图像识别就越精确。 (DCHT型双镜头视频引伸计) 系统工作的方式如下:首先获取图像,然后图像识别技术锁定两个目标,它们相当于一个标距。用户可以定义这两个目标,也就是说用户可以任意设定原始标距。当测试试样时,视频引伸计点对点地跟踪这两个目标的移动,从一桢图像跟踪到另一桢图像并考虑每桢图像间,目标的相对位置,移动速度及方向,通过&ldquo 次级映像点插值法&rdquo 计算模型,这样应变的数据就可以实时测量出来。在横向及纵向上可以采用多个标距进行试样的塑性应变比(r值)及硬化指数(n值)等力学性能的测量。采用我们的&ldquo 次级映像点插值法&rdquo 原理,可以达到比传统视频引伸计高出最少100倍的分辨率。 视频引伸计的所有测量与输出都有时间记录,并且可以存档便于日后使用。此外,未经压缩的视频图像输出也可以记录下来,用作测试后的测量与分析。
  • 英斯特朗全新AUTOX自动引伸计
    AUTOX被用来确定包括模量,规定非比例屈服和塑性(非比例)断裂伸长率。并且符合ISO9513,ASTM E83,和ISO527-1(2011)的标准要求, AutoX可自动标距长度定位,自动接触试样,从而提高了测试试样的试验室试验效率。通过除去手动操作中繁琐耗时的步骤,试验室操作员可以在提高效率的同时简化测试过程。此外,可减少传统接触式引伸计在关键测试中出现的重复性的不一致现象.  AutoX也可以使用在全自动或手动的测试系统上。在不使用时,操作员能快速,安全地把引伸计定位出试验区域,并提供了一个安全存储环境的测试空间。操作员能够轻松从试验区域卸载AutoX,不需要额外的工具设备来切换夹具和固定装置.  以下功能正在申请专利:  - 引伸臂:双臂通过只用一个电机驱动的旋转扣栓同时打开/关闭,使双臂更轻,同时降低摩擦力。  - 碎片防护:覆盖未使用区域,最大限度地减少污垢/碎片进入防护罩内仪器。  - 张紧轮:符合人体工程学的设计,操作员可以使用一个参考标签去标记张紧轮在测试过程中的位置。确保每个测试的准确和可重复性。  如需了解更多关于AUTO X 产品的信息,请报名参加2013年英斯特朗 新产品发布会  将您的姓名、单位、联系电话或邮箱发送到he_ying@instron.com, 标题请注明“参加英斯特朗2013年新产品发布会” 。
  • 一场应变测量的革命 --英斯特朗推出新视频引伸计AVE.2.0
    英斯特朗是全球领先的力学性能测试设备供应商,产品广泛应用于评价材料和部件机械(力学)性能。英斯特朗最新推出先进的视频引伸计AVE 2.0,这款视频引伸计可以充分满足各项严苛的测试标准要求,例如ISO527,ASTM d3039 ,ASTM D638等。这款第二代视频引伸计,也是当今市场上采用专利的,先进的视频引伸计技术中最快速,最准确的非接触式应变测量装置。AVE2.0一体化装置非常容易安装,可以适用于各种条件下的试验室环境,也适用市场上任何±10伏模拟输入的试验装置(测试表现则与各款试验机本身条件有关)。该产品设计自动降低了试验室测试中受热和照明变化产生的误差,同时AVE 2.0 也是目前市场上唯一具有实时490赫兹数据采集率并实现1微米精度的视频引伸计。AVE2.0出色性能使得用户可在各种试验环境条件下进行应变测试,与数字图像相关技术相结合(DIC)。还可以测量任何材料的模量和失效时的应变,包括塑料,金属,纺织,薄膜,复合材料,生物材料及更多。 关于英斯特朗:英斯特朗(INSTRON )是全球领先的材料和构件物性测试试验机制造商,美国五百强公司ITW集团旗下品牌,从基本的软组织到先进的高强度合金材料,其产品被广泛运用于测试各种材料,组件和结构在不同环境下的力学性能和特性。 自1946年英斯特朗成立并研制了世界上第一台闭环控制的电子万能材料试验机和第一个应变片式载荷传感器以来,英斯特朗以成为公认的力学性能测试设备世界领导者为使命,通过提供最高品质的产品,专业的技术支持和世界水平的服务,从而使用户获得拥有英斯特朗产品的最佳体验。 了解更多信息请访问英斯特朗官方网站: www.instron.cn用手机扫一扫,关注英斯特朗微信账号,获取更多英斯特朗的产品信息和测试tips
  • 英斯特朗全新视频引伸计AVE 2.0首秀中国市场
    2014年英斯特朗复合材料应用研讨会暨新产品推荐会  仪器信息网讯 2014年10月24日,为了更好地帮助用户解决测试阶段遇到的疑惑,提高试验质量,&ldquo 2014年英斯特朗复合材料应用研讨会暨新产品推荐会&ldquo 在北京香格里拉大酒店举行,50余位复合材料测试领域的专家学者与技术人员出席会议;仪器信息网作为特邀媒体参会。会议现场  本次会议特别邀请了英斯特朗英国复合材料应用专家Ian McEnteggart,为参会者带来了一场最新技术产品与最热方法标准的精彩报告。英斯特朗中国区业务发展和运营总经理王志勇、市场经理张弛、静态试验机产品经理杨卫刚等人纷纷到会,现场与用户交流互动。英斯特朗英国复合材料应用专家Ian McEnteggart  不同于一般材料,复合材料由不同性质的材料组成,具有很复杂的性能,需要由拉伸、压缩、剪切、弯曲等多种不同的测试方式来表征,并且对测试精度有很高的要求。英斯特朗最新推出的AVE 2.0高级视频引伸计,正是这样一款可以满足复合材料复杂性能测试的利器。  借此次会议举办之际,英斯特朗在现场特别展示并演示了AVE 2.0视频引伸计,据悉,此次亮相是AVE 2.0视频引伸计的中国市场&ldquo 首秀&rdquo 。英斯特朗最新高级视频引伸计AVE 2.0  AVE 2.0将数据采集率提高到了490Hz,可以避免复合材料剧烈断裂时数据丢失问题;其精度符合ISO 9513 0.5级,适用于广泛的国际测试标准,包括ISO 527、ASTM D638和ISO 6892-1;高达670mm的测量范围,允许AVE 2.0容纳多个试样标距长度或不同试样。&ldquo 特别强调的是,AVE 2.0可与任何品牌的材料拉伸试验机实现兼容。&rdquo Ian McEnteggart补充到。  今年6月,英斯特朗最新研发推出了数字图像相关软件(Digital Image Correlation,以下简称:DIC),实现了可视化实时监测跟踪整个测试周期,可用于检测试样整个二维表面上发声的应变与位移。  Ian McEnteggart表示:&ldquo DIC技术并非英斯特朗开发的,但英斯特朗却首次将该技术成功集成进AVE 2.0。&rdquo 据其介绍,DIC软件采用了LED灯光专利设计,大大降低了周围光线对试验数据的影响。对于一直困扰用户多年的软件界面复杂和数据同步问题,英斯特朗根据材料试验用户的需求将软件进行了简化,使得操控界面简洁却不生疏 同时,DIC软件中还内置了同步功能,实现了DIC图像与采集的试验数据的同步。全自动接触式引伸计AutoX 750同时亮相  会上,Ian McEnteggart还重点介绍了ISO 14126 纤维增强塑料复合材料面内压缩性能的特点、AITM 空中客车公司测试纤维增强塑料冲击后压缩强度的方法、AutoX750在执行ASTM D695标准测试中的优势等精彩内容,并现场回答用户提问,在一定程度上解决了参会者在复合材料试验过程中的&ldquo 疑难杂症&rdquo 。现场回答用户提问  在互动环节,英斯特朗专业工程师现场对AVE 2.0进行了操作演示,面对面解答了客户在仪器操作和软件设置中的相关问题。工程师操作AVE 2.0,用户围观编辑:刘玉兰
  • 第九届科仪展开幕——三思进口引伸计备受关注
    2011年4月25日,第九届中国国际科学仪器及实验室装备展览会在北京展览馆隆重开幕。 嘉宾为开幕式剪彩 本届展会吸引超过700家国内外科学仪器及实验室装备相关的展商参展,展示科学仪器产业新产品与技术,吸引了众多国际参观团和观众到会参观与交流。 协会领导到三思纵横展台参观(一) 协会领导到三思纵横展台参观(二) 三思纵横展出的新一代进口引伸计,引起了现场观众的广泛关注,更有客户现场就表达了购买意向。我们将随时发布展会现场最新动态,欢迎新老朋友继续关注三思纵横试验机产品。 现场观众参观三思纵横全自动引伸计
  • 天氏欧森推出非接触式引伸计
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "天氏欧森(span style="text-align: justify text-indent: 32px "Tinius Olsen/span)Epsilon One是一种新型光学非接触式引伸计,可通过视频进行高精度,高分辨率,非接触式轴向应变和位移测量,以测量应变。它的易用性是独一无二的。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "它适用于测试高模量材料,例如金属和复合材料以及更高伸长率的材料,薄或易碎的样品,循环疲劳,应变控制测试,挠度计应用以及测量裂纹开口位移。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "通过Epsilon全面的光路优化,将多种光学技术和信号处理算法统一起来,可达到一流的精度和分辨率。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "它具有超高的摄像头分辨率,高达3000Hz的实时数据速率,最小化的光学误差源以及信号处理技术,可提供最高的应变分辨率和精度,并具有最低的噪声。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "应变或延伸量被实时测量并输出。Epsilon One的高分辨率和ISO 0.5 / ASTM B-1精度等级使其适用于从金属,复合材料到弹性体以及介于两者之间的各种应变值的非接触式测量。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/b7ff6102-bb64-4a72-831e-44d16ee02dae.jpg" title="ProductLarge15694.jpg" alt="ProductLarge15694.jpg"//p
  • 长春机械科学研究院视频引伸计亮相科仪展引关注
    由中国仪器仪表行业协会主办的第十届中国国际科学仪器及实验室装备展览会于2012年5月15-17日在北京&bull 中国国际展览中心举行,展出面积25000平方米,为历届规模之最。该展览会被业界誉为&ldquo 中国科仪第一展&rdquo 。 长春机械科学研究院作为中国仪器仪表行业协会试验仪器分会理事长单位及中国仪器仪表学会试验机分会秘书处常驻单位应邀参加了此次展会,由经管中心推广部组织展出了新型DDL200型电子万能试验机和先进的RTSS视频引伸计,引起业内专业观众和广大用户的极大关注。 RTSS视频引伸计是基于数字摄像与实时图像处理技术的非接触式光学测量系统,用于精确测量试样的轴向与径向变形。可进行材料变形测量、拉伸试验中的应变控制、裂纹探测、动态拉伸试验中的应变研究、动态与高速试验及震动分析等,具有无接触、高精度、测量范围大、支持破断测量等传统引伸计无法比拟的优点。视频引伸计的采用不仅会提高变形测量精度,提供多媒体的试验结果,还将会扩展传统试验内容,提高整体试验水平,创造新的试验价值。 更多新产品详情请致电垂询或关注长春机械科学研究院网站!
  • 实验室仪器的校准目的、校准周期如何确定?
    1、设备定期校准的主要目的 实验室对设备进行定期校准的主要目的有:1)建立、保持和证明设备的计量溯源性;2)改善设备测量值与参考值之间的偏差及不确定度;3)提高设备不确定度的可信性;4)确定设备性能是否发生变化,该变化可能引起实验室对之前所出具结果的准确性产生怀疑。 2、设备初始校准周期如何确定 设备初始校准周期的确定应由具备相关测量经验、设备校准经验或了解其它实验室设备校准周期的一个或多个人完成。确定设备初始校准周期时,实验室可参考计量检定规程/校准规范、所采用的方法和仪器制造商建议等信息。此外,实验室可综合考虑以下因素:1)预期使用的程度和频次;2)环境条件的影响;3)测量所需的不确定度;4)最大允许误差;5)设备调整(或变化);6)被测量的影响(如高温对热电偶的影响);7)相同或类似设备汇总或已发布的测量数据。 3、设备校准周期的调整 ISO/IEC 17025:2017 中 6.4.7 规定:【实验室应制定校准方案,并进行复审和必要的调整,以保持对校准状态的信心】实验室制定校准方案后,应在后续使用中结合设备的使用情况和性能表现作出必要的调整。设备的校准周期以及后续校准周期的调整一般应由实验室(或设备使用者)确定,并以文件化的形式规定。如果设备的校准证书中给出了校准周期的建议,实验室可根据自身情况决定是否采用。 4、设备后续校准周期调整需考虑的因素 设备后续校准周期的调整,一般应考虑以下因素:1)实验室需要或声明的测量不确定度;2)设备超出最大允许误差限值使用的风险;3)实验室使用不满足要求设备所采取纠正措施的代价;4)设备的类型;5)磨损和漂移的趋势;6)制造商的建议;7)使用的程度和频次;8)使用的环境条件(气候条件、振动、电离辐射等);9)历次校准结果的趋势;10)维护和维修的历史记录;11)与其它参考标准或设备相互核查的频率;12)期间核查的频率、质量及结果;13)设备的运输安排及风险;14)相关测量项目的质量控制情况及有效性;15)操作人员的培训程度。
  • 我国隐身技术航空科技重点实验室揭牌
    隐身技术航空科技重点实验室揭牌  日前,隐身技术航空科技重点实验室在中航工业沈阳所通过中航工业评审验收并揭牌。该实验室成为中航工业依照国家重点实验室标准在隐身技术专业领域建立的第一个航空科技重点实验室。  隐身技术航空科技重点实验室聘请国内20多位资深专家组成学术委员会,不断强化实验室的学术水平和研究能力,积极开展对外交流合作,将全力打造为隐身设计/测试行业领域内具有国际先进、国内领先水平的开放式研究平台,国内一流的研究基地和学术中心。  一直以来,沈阳所始终瞄准航空科技和国家航空隐身装备发展的前沿需求,围绕航空隐身技术的战略发展目标和武器装备的隐身技术发展趋势,加强科研环境建设,依托强大的科研实力,不断展开关键技术研究,使我国航空装备隐身特性及生存力研究实力大幅提升。
  • 17项仪器仪表国家校准规范批准实施
    国家质量监督检验检疫总局日前批准数字式交流电参数测量仪、反射式光密度计等17个仪器仪表国家校准规范,并确定将于2015年2月17日正式实施。  其中,《标准扭矩扳子检定规程》由中国计量科学研究院、中船重工第704研究所牵头起草,适用于扭矩扳子、扭矩螺丝刀、其他结构形式的带有扭矩测量机构的拧紧计量器具(含附件)的首次检定、后续检定和使用中的检验。新版规程将完善扭矩班子的量值溯源体系。  《反射式光密度计校准规范》由广东省计量科学研究院、中国计量科学研究院、上海市计量测试技术研究院等单位共同起草,适用于反射式光密度计视觉反射密度和彩色反射密度的校准。反射式光密度计广泛应用于印刷的质量检测和生产流程的控制。出台国家校准规范有助于规范该设备的计量校准。  《超短光脉冲自相关仪校准规范》由中国计量科学研究院、北京市计量检测科学研究院、上海市计量测试技术研究院等单位共同起草,适用于自相关宽度在10fs(飞秒)~100ps(皮秒)范围内超短光脉冲自相关仪的校准。超短光脉冲自相关仪是测量超短脉冲激光脉冲宽度的重要设备。超短脉冲激光是20世纪80年代出现的新兴激光技术,目前在超快泵浦探测、时间分辨光谱学、超快化学、强场物理等领域有广泛而重要的应用。脉冲宽度是超短脉冲激光特性评价的最关键部分。  《网络线缆分析仪校准规范》由工业和信息化部电子第五研究所、上海市计量测试技术研究院负责起草,适用于测试5、5E及6类等双绞线的网络线缆分析仪的校准。网络线缆分析仪是网络布线、验收中的常用设备,主要用于测试网络先期布线、安装及解决后续网络故障、维护网络等。随着网络技术的发展,网络线缆分析仪的应用越来越广,出台国家计量校准规范有助于规范对该设备的校准。  《矢量网络分析仪校准规范》由中国计量科学研究院和中国工程物理研究院计量测试中心负责起草。网络分析仪是射频和微波频段最常用的测量仪器之一,大量应用在仪器仪表、电子、微电子和光电子等行业中。本规范根据国内外网络分析仪校准的最新研究成果,结合国内网络分析仪使用的实际情况编写,适用于外差式矢量网络分析仪及使用扩展模块扩展了测量频率范围或测量端口数量的外差式矢量网络分析仪的校准。  《声源识别定位系统(波束形成法)校准规范》由浙江省计量科学研究院、浙江工业大学和中国计量科学研究院牵头起草,主要适用于空气中声平面阵列声源识别定位系统(波束形成法)的校准。声源识别定位系统应用于汽车、高铁、舰艇、潜艇、飞机、各种机械设备及家用电器的研制生产,制定国家校准规范有助于规范声源识别定位系统(波束形成法)的技术指标、提高计量精度,为我国制造业水平的提升提供技术支撑。  《偏光仪校准规范》由中国计量科学研究院、上海市计量测试技术研究院牵头起草,适用于利用偏振光测量材料相位延迟的各类偏光仪的校准。相位延迟不仅是评定玻璃、塑料等各类制品质量的关键参数,而且与液晶显示器制造等光电产业密切相关 偏光仪是测量材料相位延迟的主要仪器之一。  等等。
  • 使用气体分析仪时,需要定期进行校准吗?
    气体分析仪在许多领域都有广泛的应用,比如环境监测、工业安全、医疗诊断、实验室研究等。它可以帮助我们了解气体的特性和质量,确保环境安全,优化工艺过程,以及进行科学研究。那么使用气体分析仪时需要定期校准吗?下面是逸云天小编的分享。  使用气体分析仪时,定期校准是非常重要的,校准可以确保分析仪的准确性和可靠性。  由于传感器的性能可能会随着时间的推移而发生变化,或者在使用过程中受到环境因素的影响,定期校准可以纠正这些偏差,确保测量结果的一致性和可信度。  校准的频率通常取决于分析仪的类型、使用条件和厂家的建议。一般来说,定期校准的时间间隔可以是每天、每周、每月或每年。一些高精度的分析仪可能需要更频繁的校准。  此外,校准也可以帮助检测和纠正分析仪可能存在的故障或问题。如果校准结果异常,可能意味着分析仪需要维修或更换部件。  所以,为了获得准确可靠的气体分析结果,定期校准气体分析仪是必要的步骤。具体的校准要求和方法可以参考分析仪的使用手册或咨询厂家的技术支持。  保障条件:  一、所有保修服务自发货日起即为生效。  二、在保修期间发生的返回运输费用由双方协商承担。  三、保修服务不含以下内容:  A、产品本身所配备的备件属易耗品,不列为保修范围。  B、仪器设备因人为因素或未按规程操作及不可抗力(如地震等)  因素造成损坏不属保修范围。  C、非正常条件下,对仪器进行了自行拆卸处理亦不属保修范围。  保修后服务:  A、维修后若质保期内则质保期在之前基础上延续,如果做相关更换,更换部份重新计算质保期,为期12个月。  B、过了保修期,涉及维修更换,收取相应硬件及服务费用。
  • 设备校准的十个核心问题,你知道吗?
    哪些设备需要校准?6.4.6 在下列情况下,测量设备应进行校准:——当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性;和(或)——为建立报告结果的计量溯源性,要求对设备进行校准。注:影响报告结果有效性的设备类型可包括:——用于直接测量被测量的设备,例如使用天平测量质量:——用于修正测量值的设备,例如温度测量:——用于从多个量计算获得测量结果的设备。设备校准参数如何确定?检定:按检定规程的要求即可校准:1-无固定设置参数的,如天平,酸度计,按检定规程或校准规范的内容2-有具体设置参数的,如水浴锅、烘箱、马弗炉,需校准需要的参数点一般由技术人员确定。不管实验室安排谁来确定,理论上都没错,只要这个岗位人员有相应的能力。一般我们推荐检测员确定,技术负责人审核。尤其是较大的实验室,很难确保设备管理员所有的设备及检测标准都懂。
  • 仪器分析方法通则暨校准规范步入新时代
    仪器信息网讯2018年7月23-25日,第二十四届高校分析测试中心研究会年会在内蒙古包头召开。会上,华南理工大学医疗器械研究检验中心副主任徐昕荣博士介绍了“JY/T《现代分析仪器分析方法通则》的制修订完成情况,并汇报了JJF《仪器校准规范》的最新进展。华南理工大学医疗器械研究检验中心副主任徐昕荣博士报告现行的教育部现代分析仪器方法通则实施于1997年,包含成分分析、结构分析、表面及微区形貌分析等26个现代分析仪器原理及分析方法。为了满足分析仪器和测试方法发展演变的需要,2015年,高校评审组联合高校分析测试中心研究会,通过教育部教育仪器标准化技术委员会报批,启动分析仪器方法的标准制修订工作。据徐昕荣介绍,此次“JY/T仪器分析方法通则”历时两年半的时间,现已完成。期间共组织41家单位,143名相关专家参与标准制修订,广泛征集了150余名评审专家的意见,涉及107家科研院所,59家仪器厂商。共新制定7个仪器方法通则,修订19个仪器方法通则,共计26项。制修订的详情汇总如下:《现代分析仪器分析方法通则》制修订情况一览表序号标准名称制/修订主编单位1JY/T0565-2017电热原子吸收光谱分析方法通则JY/T023-1996修订四川大学2JY/T0566-2017原子荧光光谱分析方法通则制订中国科技大学3JY/T0567-2017电感耦合等离子体发射光谱分析方法通则JY/T015-1996修订清华大学4JY/T0568-2017电感耦合等离子体质谱分析方法通则制订中山大学5JY/T0569-2017波长色散型X射线荧光光谱分析方法通则JY/T016-1996修订华南理工大学6JY/T0570-2017紫外和可见吸收光谱分析方法通则JY/T022-1996修订南京师范大学7JY/T0571-2017荧光光谱分析方法通则JY/T024-1996修订四川大学8JY/T0572-2017圆二色光谱分析方法通则JY/T024-1996修订上海交通大学9JY/T0573-2017激光拉曼光谱分析方法通则JY/T002-1996修订武汉理工大学10JY/T0574-2017气相色谱分析方法通则JY/T021-1996修订北京师范大学11JY/T0575-2017离子色谱分析方法通则JY/T020-1996修订华东理工大学12JY/T0576-2017氨基酸色谱分析方法通则JY/T019-1996修订上海交通大学13JY/T0578-2017超导脉冲傅里叶变换核磁共振波谱测试方法通则JY/T006,007-1996合并修订北京大学14JY/T0579-2017电子顺磁共振波谱分析方法通则JY/T005-1996修订南京大学15JY/T0580-2017元素分析仪分析方法通则JY/T017-1996修订华南理工大学16JY/T0581-2017透射电子显微镜分析方法通则JY/T011-1996修订南京大学17JY/T0582-2017扫描探针显微镜分析方法制订上海交通大学18JY/T0583-2017聚焦离子束系统分析方法通则制订北京科技大学19JY/T0584-2017扫描电子显微镜分析方法通则JY/T010-1996修订天津大学20JY/T0585-2017金相显微镜分析方法通则JY/T012-1996修订东南大学21JY/T0586-2017激光扫描共聚焦显微镜分析方法通则制订华东理工大学22JY/T0587-2017多晶体X射线衍射JY/T009-1996修订吉林大学23JY/T0588-2017单晶X射线衍射仪测定小分子化合物的晶体及分子结构分析方法通则JY/T008-1996修订北京化工大学24JY/T0589.1-2017热分析方法通则第1部分:差热分析JY/T014-1996修订中国科技大学JY/T0589.2-2017热分析方法通则第2部分:差示扫描量热法JY/T0589.3-2017热分析方法通则第3部分:热重法JY/T0589.4-2017热分析方法通则第4部分:热重-差热分析和热重-差示扫描量热法25JY/T0590-2017旋转流变仪测量方法通则制订东华大学26JY/T0591-2017物性测量系统方法通则直流磁性测试制订北京科技大学JJF仪器校准规范的制定则起步于2017年底,其目的在于对《现代分析仪器分析方法通则及计量检定规程》中计量检定规程的制/修定和方法通则进一步补充完善。拟申请制修订通则/校准规范名录24项(通则6项,校准规范18项),包含《JJF单晶X射线衍射仪校准规范》、《JJF旋转流变仪校准规范》、《比表面及孔径分析仪校准规范》等。徐昕荣表示,目前JJF仪器校准规范和方法通则的初稿及预审工作已完成,之后将进入立项、评审、修改、报批阶段。
  • 确定仪器的校准周期的4种方法
    确定仪器的校准周期的4种方法 核心提示:一、统计法可由测量仪器的结构、可靠性、稳定性的不同状况,对测量仪器进行分类, 然后按照校准规程确定校准周期。并统计在规定周期 一、统计法 可由测量仪器的结构、可靠性、稳定性的不同状况,对测量仪器进行分类, 然后按照校准规程确定校准周期。并统计在规定周期内超差或其他不合格的仪器设备数目, 统计这些仪器与该组合格仪器总数之比。确定不合格测量仪器时, 应替除损坏而返回的仪器。若不合格仪器占的比例很高, 应缩短校准周期。不合格仪器所占的比例很低, 应延长校准周期可能是经济合理的。但若发现某一组的仪器 (或某厂家制造的或某型号) 不能和组内其他仪器那样正常工作时, 应将该组划为有不同周期的其他组。 二、时间法 确认校准周期时用实际工作的小时数表示, 当指示器达到规定值时, 将该仪器送回校准。这种方法主要优点是, 仪器校准费用与使用的时间成正比, 并可核对仪器的使用时间。 例如某些仪器可以直接在查到连续使用了多久, 利于管理。但这种方法在实践中有下列缺点:(1) 当测量仪器在储存、搬运或其他情况发生漂移或损坏时, 则不应使用本方法 (2) 安装计时器会增加费用, 且因受使用者干扰而需要在监督下进行, 又增加费用。 三、比较法 当每台测量仪器按规定的的校准周期进行校准, 将校准数据和前几次的校准数据相比, 如果连续几个周期的校准结果均在规定的允许范围内, 则可以延长它的校准周期 如果发现超出允许的范围, 则应缩短该仪器的校准周期。 四、图表法 测量仪器在每次校准中, 选择有代表性的同一校准点, 将它们的校准结果按时间描点, 画成曲线, 根据这些曲线计算出该仪器一个或几个校准周期内的有效漂移量, 从这些图表的数据中, 可推算出最佳的校准周期。 计量校准是提高实验室效率的重要环节, 而确定校准周期是计量工作的一项关键环节, 对产品质量和服务质量方面起着十分重要的作用, 在确定测量仪器的校准周期时, 要对测量仪器的实际使用情况进行科学分析后评估决定。
  • 【计量篇】校准与检定的区别
    目的不同校准:校准的目的是对照计量标准,评定测量装置的示值误差,确保量值准确,属于自下而上量值溯源的一组操作。检定:检定的目的则是对测量装置进行强制性全面评定。这种全面评定属于量值统一的范畴,是自上而下的量值传递过程。对象范围不同性质不同校准:校准不具有强制性,属于组织自愿的溯源行为。检定:检定属于强制性的执法行为,属法制计量管理的范畴。依据不同校准:校准的主要依据是组织根据实际需要自行制定的《校准规范》(组织实施校准的指导性文件),或参照《检定规程》的要求。检定:检定的主要依据是《计量检定规程》(分为*计量检定规程、部门计量检定规程和地方计量检定规程),是计量设备检定必须遵守的法定技术文件。内容不同校准:校准的内容和项目,只是评定测量装置的示值误差,以确保量值准确。检定:检定的内容则是对测量装置的全面评定,要求更全面、除了包括校准的全部内容之外,还需要检定有关项目。方式不同校准:校准的方式可以采用组织内部校准、外校,或内校加外校相结合的方式进行。(建议在具备条件的情况下,可以采用内校方式对计量器具进行校准,从而节省较大费用。)检定:检定必须到有资格的计量部门或法定授权的单位进行。周期不同校准:校准周期根据使用计量器具的需要自行确定。可以进行定期校准,也可以不定期校准,或在使用前校准。校准周期的确定原则应是在尽可能减少测量设备在使用中的风险的同时,维持*小的校准费用。检定:检定的周期必须按《检定规程》的规定进行,组织不能自行确定。检定周期属于强制性约束的内容。结论不同校准:校准的结论只是评定测量装置的量值误差,确保量值准确,不要求给出合格或不合格的判定。校准的结果可以给出《校准证书》或《校准报告》。检定:检定则必须依据《检定规程》规定的量值误差范围,给出测量装置合格与不合格的判定。检定的结果是给出《检定合格证书》。法律效力不同校准:校准的结论不具备法律效力,给出的《校准证书》只是标明量值误差,属于一种技术文件。检定:检定的结论具有法律效力,可作为计量器具或测量装置检定的法定依据《检定合格证书》属于具有法律效力的技术文件。一般判断实验室的仪器设备是不是要检定,需要满足以下两个条件:(1)在中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录内的仪器设备。(2)使用的的领域是:贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测。
  • 吉林省市场监督管理厅发布《荧光定量PCR仪校准规范》等11项地方校准规范
    根据《吉林省市场监督管理厅地方计量检定规程和计量校准规范制修订工作办理程序》规定,现将《荧光定量PCR仪校准规范》等11项地方计量技术规范报批稿进行公示,公示时间为2023年10月30日至2023年11月8日。如有意见,请向我厅计量处反馈。逾期视为无意见。联系人:刘冬毅电 话:0431-85237188邮 箱:253389626@qq.com附件:1.荧光定量PCR仪校准规范(报批稿).pdf2.微波消解仪温度参数校准规范(报批稿).pdf3.表面温度源校准规范(报批稿).pdf4.砂尘试验设备校准规范(报批稿).pdf5.漆膜划格器校准规范(报批稿).pdf6.实验室氨氮分析仪校准规范(报批稿).pdf7.尿比重计校准规范(报批稿).pdf8.瓶口分液器校准规范(报批稿).pdf9.量水器校准规范(报批稿).pdf10.容量筒校准规范(报批稿).pdf11.甲醇气体检测报警仪校准规范(报批稿).pdf吉林省市场监督管理厅2023年10月30日
  • 《激光甲烷遥测仪校准规范》等125项行业计量技术规范计划项目汇总
    近日,工信部将2021年申请立项的《激光甲烷遥测仪校准规范》等125项行业计量技术规范计划项目和项目建议书予以公示,截止日期为2021年4月9日。这125项项目中,包括石化行业(26项)、有色金属行业(7项)、建材行业(14项)、机械行业(20项)、纺织行业(9项)、兵工民品行业(14项)、电子行业(15项)、通信行业(8项),目录如下表所示。附:《激光甲烷遥测仪校准规范》等125项行业计量技术规范计划项目建议书.zip2021年行业计量技术规范申报项目汇总表 行业:石化 序号申报号计量技术规范名称制、修订代替规范完成年限技术委员会或技术归口单位主要起草单位领域1JJFZ(石化)001-2021激光甲烷遥测仪校准规范制定/2023中国石油和化学工业联合会山东省计量科学研究院、济宁市计量所石油化工2JJFZ(石化)002-2021磷化氢气体检测报警器校准规范制定/2023中国石油和化学工业联合会天津市计量监督检测科学研究院石油化工3JJFZ(石化)003-2021柴油十六烷值机校准规范制定/2023中国石油和化学工业联合会中石化(洛阳)科技有限公司、山东省计量科学研究院石油4JJFZ(石化)004-2021乙醇气体检测报警器校准规范制定/2023中国石油和化学工业联合会天津市计量监督检测科学研究院石油化工5JJFZ(石化)005-2021丙酮气体检测报警器校准规范制定/2023中国石油和化学工业联合会天津市计量监督检测科学研究院石油化工6JJFZ(石化)006-2021石油产品定氮仪(化学发光法)校准规范制定/2023中国石油和化学工业联合会天津市计量监督检测科学研究院石油化工7JJFZ(石化)007-2021润滑油蒸发损失测定仪(诺亚克法)校准规范制定/2023中国石油和化学工业联合会中国计量科学研究院石油8JJFZ(石化)008-2021开路式红外可燃气体探测器校准规范制定/2023中国石油和化学工业联合会中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院石油化工9JJFZ(石化)009-2021恒温振荡培养箱校准规范制定/2023中国石油和化学工业联合会上海市质量监督检验技术研究院石油化工10JJFZ(石化)010-2021涂料耐溶剂擦拭仪校准规范制定/2023中国石油和化学工业联合会上海市质量监督检验技术研究院涂料11JJFZ(石化)011-2021涂膜、腻子膜打磨性测定仪校准规范制定/2023中国石油和化学工业联合会上海市质量监督检验技术研究院涂料12JJFZ(石化)012-2021厚漆、腻子稠度测定仪校准规范制定/2023中国石油和化学工业联合会上海市质量监督检验技术研究院涂料13JJFZ(石化)013-2021二氧化氮气体检测报警器校准规范制定/2023中国石油和化学工业联合会中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司石油化工14JJFZ(石化)014-2021管状输送带试验机校准规范制定/2023中国石油和化学工业联合会青岛中化新材料实验室橡胶15JJFZ(石化)015-2021汽车同步带疲劳试验机校准规范制定/2023中国石油和化学工业联合会青岛中化新材料实验室橡胶16JJFZ(石化)016-2021橡胶软管外覆层耐磨耗性能试验机校准规范制定/2023中国石油和化学工业联合会青岛中化新材料实验室橡胶17JJFZ(石化)017-2021润滑脂锥入度测定器校准规范制定/2023中国石油和化学工业联合会济宁市计量测试所石油化工18JJFZ(石化)018-2021激光甲烷气体检测报警器校准规范制定/2023中国石油和化学工业联合会济宁市计量测试所石油化工19JJFZ(石化)019-2021帘线干热收缩仪校准规范制定/2023中国石油和化学工业联合会北京橡胶工业研究设计院有限公司橡胶20JJFZ(石化)020-2021橡胶压缩屈挠试验机校准规范制定/2023中国石油和化学工业联合会北京橡胶工业研究设计院有限公司橡胶21JJFX(石化)021-2021直读式橡胶密度计校准规范修订JJG(化)106-912023中国石油和化学工业联合会北京橡胶工业研究设计院有限公司橡胶22JJFZ(石化)022-2021石油产品盐含量测定仪校准规范制定/2023中国石油和化学工业联合会山东省计量科学研究院石油23JJFZ(石化)023-2021甲醛气体检测报警器校准规范制定/2023中国石油和化学工业联合会山东省计量科学研究院石油化工24JJFZ(石化)024-2021氧化性固体重量试验仪校准规范制定/2023中国石油和化学工业联合会浙江省化工产品质量检验站有限公司化学品鉴定25JJFZ(石化)025-2021撞击感度试验仪校准规范制定/2023中国石油和化学工业联合会浙江省化工产品质量检验站有限公司化学品鉴定26JJFZ(石化)026-2021易燃液体持续燃烧试验仪校准规范制定/2023中国石油和化学工业联合会浙江省化工产品质量检验站有限公司化学品鉴定2021年行业计量技术规范申报项目汇总表 行业:有色金属 序号申报号计量技术规范名称制、修订代替规范完成年限技术委员会或技术归口单位主要起草单位领域27JJFZ(有色金属)001-2021隔热型材用高温持久试验机校准规范制定/2023中国有色金属工业协会广东省科学院工业分析检测中心力学28JJFZ(有色金属)002-2021闭路循环法铝及铝合金液态测氢仪校准规范制定/2023中国有色金属工业协会西南铝业(集团)有限责任公司工艺29JJFZ(有色金属)003-2021电热恒温水浴锅校准规范制定/2023中国有色金属工业协会西南铝业(集团)有限责任公司温度30JJFZ(有色金属)004-2021电子式温湿度计校准规范制定/2023中国有色金属工业协会西南铝业(集团)有限责任公司温度31JJFZ(有色金属)005-2021有色金属材料用循环腐蚀试验箱校准规范制定/2023中国有色金属工业协会国标(北京)检验认证有限公司腐蚀32JJFZ(有色金属)006-2021铜合金冲刷腐蚀试验机校准规范制定/2023中国有色金属工业协会国标(北京)检验认证有限公司腐蚀33JJFZ(有色金属)007-2021非接触式引伸计标定器校准规范制定/2023中国有色金属工业协会西安汉唐分析检测有限公司力学2021年行业计量技术规范申报项目汇总表 行业:建材 序号申报号计量技术规范名称制、修订代替规范完成年限技术委员会或技术归口单位主要起草单位领域34JJFZ(建材)001-2021水泥企业用转子计量秤现场校准规范制定/2023中国建筑材料联合会建筑材料工业技术监督研究中心水泥35JJFZ(建材)002-2021垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验装置校准规范制定/2023中国建筑材料联合会北京建筑材料检验研究院有限公司、国家建筑防火产品安全质量监督检验中心防火性能测试36JJFZ(建材)003-2021电线电缆热释放测试装置校准规范制定/2023中国建筑材料联合会北京建筑材料检验研究院有限公司、国家建筑防火产品安全质量监督检验中心等防火性能测试37JJFZ(建材)004-2021便携式气相色谱仪用微型气相色谱柱校准规范制定/2023中国建筑材料联合会中国科学院空天信息创新研究院、建筑材料工业技术监督研究中心等室内环境监测38JJFZ(建材)005-2021室内有害气体监测用微型阵列金属氧化物气体传感器校准规范制定/2023中国建筑材料联合会中国科学院空天信息创新研究院、建筑材料工业技术监督研究中心等室内环境监测39JJFZ(建材)006-2021卫生陶瓷包装跌落试验装置校准规范制定/2023中国建筑材料联合会台州市产品质量安全检测研究院、台州方圆质检有限公司建筑卫生陶瓷40JJFZ(建材)007-2021智能坐便器检测用供水装置校准规范制定/2023中国建筑材料联合会台州市产品质量安全检测研究院、台州方圆质检有限公司建筑卫生陶瓷41JJFZ(建材)008-2021水泥快速养护箱校准规范制定/2023中国建筑材料联合会北京建筑材料检验研究院有限公司水泥42JJFZ(建材)009-2021砂浆凝结时间测定仪校准规范制定/2023中国建筑材料联合会北京建筑材料检验研究院有限公司水泥制品43JJFZ(建材)010-2021低温柔度仪校准规范制定/2023中国建筑材料联合会北京建筑材料检验研究院有限公司建筑防水44JJFZ(建材)011-2021卫生陶瓷包装抗压、堆码性能试验机校准规范制定/2023中国建筑材料联合会台州市产品质量安全检测研究院、台州方圆质检有限公司建筑卫生陶瓷45JJFZ(建材)012-2021非接触给水器具水击试验机校准规范制定/2023中国建筑材料联合会中国建材检验认证集团(陕西)有限公司建筑卫生陶瓷46JJFZ(建材)013-2021便器水效测试系统校准规范制定/2023中国建筑材料联合会中国建材检验认证集团(陕西)有限公司建筑卫生陶瓷47JJFZ(建材)014-2021淋浴器水效测试系统校准规范制定/2023中国建筑材料联合会中国建材检验认证集团(陕西)有限公司建筑卫生陶瓷2021年行业计量技术规范申报项目汇总表 行业:机械 序号申报号计量技术规范名称制、修订代替规范完成年限技术委员会或技术归口单位主要起草单位领域48JJFZ(机械)001-2021圆度仪谐波标准器校准规范制定/2023中国机械工业联合会上海市轴承技术研究所机械49JJFZ(机械)002-2021氢燃料电池系统及电堆测试台架校准规范制定/2023中国机械工业联合会襄阳达安汽车检测中心有限公司汽车50JJFZ(机械)003-2021汽车安全气囊点爆装置校准规范制定/2023中国机械工业联合会上海机动车检测认证技术研究中心有限公司汽车51JJFZ(机械)004-2021汽车风窗玻璃除雾试验用蒸汽发生器校准规范制定/2023中国机械工业联合会中汽研汽车检验中心(天津)有限公司汽车52JJFZ(机械)005-2021汽车风窗玻璃除霜试验用喷枪校准规范制定/2023中国机械工业联合会中汽研汽车检验中心(天津)有限公司汽车53JJFZ(机械)006-2021汽车排放试验环境监测设备(气象站)校准规范制定/2023中国机械工业联合会中汽研汽车检验中心(天津)有限公司汽车54JJFZ(机械)007-2021车辆气压制动响应时间测试仪校准规范制定/2023中国机械工业联合会襄阳达安汽车检测中心有限公司汽车55JJFZ(机械)008-2021乘用车后端目标物校准规范制定/2023中国机械工业联合会襄阳达安汽车检测中心有限公司汽车56JJFZ(机械)009-2021车辆悬架运动特性(K&C)试验台校准规范制定/2023中国机械工业联合会襄阳达安汽车检测中心有限公司汽车57JJFZ(机械)010-2021机动车变温密闭蒸发舱校准规范制定/2023中国机械工业联合会上海机动车检测认证技术研究中心有限公司汽车58JJFZ(机械)011-2021机动车辅助驾驶检测设备(动态转向参数)校准规范制定/2023中国机械工业联合会洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司汽车59JJFZ(机械)012-2021SPD动作负载测试装置校准规范制定/2023中国机械工业联合会甘肃电器科学研究院电气60JJFZ(机械)013-2021互感器开路电压峰值测试仪校准规范制定/2023中国机械工业联合会甘肃电器科学研究院电气61JJFZ(机械)014-2021钢珠抛射试验装置校准规范制定/2023中国机械工业联合会上海电动工具研究所(集团)有限公司电气62JJFZ(机械)015-2021电缆或光缆在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性试验装置校准规范制定/2023中国机械工业联合会上海国缆检测中心有限公司电气63JJFZ(机械)016-2021塑料烟生成--单室法测定烟密度试验装置校准规范制定/2023中国机械工业联合会上海国缆检测中心有限公司电气64JJFZ(机械)017-2021变压器消磁检测仪校准规范制定/2023中国机械工业联合会许昌开瑞自动化仪器设备检测有限公司电气65JJFZ(机械)018-2021隔膜式压力表校准规范制定/2023中国机械工业联合会机械工业洛阳计量测试中心站机械66JJFZ(机械)019-2021冲击试样缺口投影仪校准规范制定/2023中国机械工业联合会上海材料研究所机械67JJFZ(机械)020-2021变压器综合测试仪校准规范制定/2023中国机械工业联合会上海电动工具研究所(集团)有限公司电气2021年行业计量技术规范申报项目汇总表 行业:轻工 序号申报号计量技术规范名称制、修订代替规范完成年限技术委员会或技术归口单位主要起草单位领域68JJFZ(轻工)001-2021低温保存箱热学性能校准规范制定/2023中国轻工业联合会中国家用电器研究院家电69JJFZ(轻工)002-2021家用真空吸尘器最大吸入效率检测装置校准规范制定/2023中国轻工业联合会中国家用电器研究院家电70JJFZ(轻工)003-2021家用洗衣机磨损率和漂洗率检测装置校准规范制定/2023中国轻工业联合会中国家用电器研究院家电71JJFZ(轻工)004-2021家用干衣机能效水效检测装置校准规范制定/2023中国轻工业联合会中国家用电器研究院家电72JJFZ(轻工)005-2021纸尿裤吸收性能测试仪校准规范制定/2023中国轻工业联合会中轻纸品检验认证有限公司造纸73JJFZ(轻工)006-2021皮革、毛皮测厚仪校准规范制定/2023中国轻工业联合会中国皮革制鞋研究院有限公司皮革机械74JJFZ(轻工)007-2021皮革、毛皮收缩温度仪校准规范制定/2023中国轻工业联合会中国皮革制鞋研究院有限公司皮革机械75JJFZ(轻工)008-2021电器安全防触电检测用试具校准规范制定/2023中国轻工业联合会中国家用电器研究院家电76JJFZ(轻工)009-2021消声室内反射平面装置校准规范制定/2023中国轻工业联合会中国家用电器研究院家电77JJFZ(轻工)010-2021加湿器加湿效率测试装置校准规范制定/2023中国轻工业联合会中国家用电器研究院家电78JJFZ(轻工)011-2021蒸汽挂烫机用标准叠布机校准规范制定/2023中国轻工业联合会中国家用电器研究院家电79JJFZ(轻工)012-2021电子锁具耐久性试验机校准规范制定/2023中国轻工业联合会中国家用电器研究院家电2021年行业计量技术规范申报项目汇总表 行业:纺织 序号申报号计量技术规范名称制、修订代替规范完成年限技术委员会或技术归口单位主要起草单位领域80JJFZ(纺织)001-2021口罩呼吸阻力测试仪校准规范制定/2023中国纺织工业联合会浙江省计量科学研究院、浙江省轻工业品质量检验研究院(浙江省纺织计量站)、国家纺织计量站其他81JJFZ(纺织)002-2021通气阻力测试仪校准规范制定/2023中国纺织工业联合会浙江省轻工业品质量检验检测院、纺织工业科学技术发展中心等其他82JJFX(纺织)003-2021八篮烘箱校准规范修订JJF(纺织)011-20102023中国纺织工业联合会国家纺织计量站上海分站、纺织工业科学技术发展中心等通用83JJFX(纺织)004-2021毛细管效应仪校准规范修订JJF(纺织)056-20132023中国纺织工业联合会广州纤维产品检测研究院、纺织工业科学技术发展中心等通用84JJFZ(纺织)005-2021棉花短纤维率测试仪校准规范制定/2023中国纺织工业联合会咸阳市纤维检验所、纺织工业科学技术发展中心等纤维85JJFZ(纺织)006-2021织物冲击渗水性测试仪校准规范制定/2023中国纺织工业联合会浙江省轻工业品质量检验研究院、纺织工业科学技术发展中心等织物86JJFX(纺织)007-2021耐洗色牢度试验机校准规范修订JJF(纺织)026-20102023中国纺织工业联合会河北省纤维质量监测中心(河北省纺织纤维计量站)、温州方圆仪器有限公司、南通宏大实验仪器有限公司等色牢度87JJFZ(纺织)008-2021锐利尖端测试仪校准规范制定/2023中国纺织工业联合会福建省纤维检验中心、福建省纤维纺织计量站等其他88JJFZ(纺织)009-2021婴幼儿背带燃烧性能测试仪校准规范制定/2023中国纺织工业联合会浙江省轻工业品质量检验研究院、纺织工业科学技术发展中心等其他2021年行业计量技术规范申报项目汇总表 行业:兵工民品 序号申报号计量技术规范名称制、修订代替规范完成年限技术委员会或技术归口单位主要起草单位领域89JJFZ(兵工民品)001-2021烟火药爆发点测试仪校准规范制定/2023中国兵器工业标准化研究所中国兵器工业第二〇四研究所民用爆破90JJFZ(兵工民品)002-2021X射线三维尺寸测量机校准规范制定/2023中国兵器工业标准化研究所中国兵器工业标准化研究所机械制造91JJFZ(兵工民品)003-2021履带式车辆扭力轴疲劳试验机校准规范制定/2023中国兵器工业标准化研究所国营第六一八厂机械制造92JJFZ(兵工民品)004-2021全自动布氏压痕测量系统校准规范制定/2023中国兵器工业标准化研究所国营第六一八厂机械制造93JJFZ(兵工民品)005-2021万能比较测量仪校准规范制定/2023中国兵器工业标准化研究所国营第六一七厂机械制造94JJFZ(兵工民品)006-2021短波长特征X射线衍射仪器校准规范制定/2023中国兵器工业标准化研究所中国兵器工业第五九研究所基础材料95JJFZ(兵工民品)007-2021自动滤料分析仪校准规范制定/2023中国兵器工业标准化研究所山西新华防化装备研究院有限公司防护器材96JJFZ(兵工民品)008-2021方管前置镜校准规范制定/2023中国兵器工业标准化研究所西安应用光学研究所光学97JJFZ(兵工民品)009-2021呼吸器综合检测仪校准规范制定/2023中国兵器工业标准化研究所黑龙江华安精益计量技术研究院有限公司防护器材98JJFZ(兵工民品)010-2021微库仑法氯含量测定仪校准规范制定/2023中国兵器工业标准化研究所黑龙江华安精益计量技术研究院有限公司化工材料99JJFZ(兵工民品)011-2021盐含量测定仪校准规范制定/2023中国兵器工业标准化研究所黑龙江华安精益计量技术研究院有限公司化工材料100JJFZ(兵工民品)012-2021数显焊缝规校准规范制定/2023中国兵器工业标准化研究所山西北方机械制造有限责任公司机械制造101JJFZ(兵工民品)013-202130°楔形防松螺纹塞规校准规范制定/2023中国兵器工业标准化研究所山西北方机械制造有限责任公司机械制造102JJFZ(兵工民品)014-2021激光测平仪校准规范制定/2023中国兵器工业标准化研究所山西北方机械制造有限责任公司机械制造2021年行业计量技术规范申报项目汇总表 行业:电子 序号申报号计量技术规范名称制、修订代替规范完成年限技术委员会或技术归口单位主要起草单位领域103JJFZ(电子)001-2021固态微波功率器件直流参数测试仪校准规范制定/2023中国电子技术标准化研究院中国电子技术标准化研究院测试仪表及专用测试设备104JJFZ(电子)002-2021光切断法三维轮廓测量仪校准规范制定/2023中国电子技术标准化研究院工业和信息化部电子第五研究所/广州赛宝计量检测中心服务有限公司测试仪表及专用测试设备105JJFZ(电子)003-2021汽车电子瞬态传导发射测试系统校准规范制定/2023中国电子技术标准化研究院广电计量检测股份有限公司测试仪表及专用测试设备106JJFZ(电子)004-2021空气线校准规范制定/2023中国电子技术标准化研究院广州广电计量检测股份有限公司关键零部件、元器件107JJFZ(电子)005-2021光采样模块校准规范制定/2023中国电子技术标准化研究院工业和信息化部电子第五研究所、广州赛宝计量检测中心服务有限公司关键零部件、元器件108JJFZ(电子)006-2021自动扶梯综合检测仪校准规范制定/2023中国电子技术标准化研究院广州广电计量检测股份有限公司测试仪表及专用测试设备109JJFZ(电子)007-2021在片微波测试系统散射参数校准规范制定/2023中国电子技术标准化研究院中国电子技术标准化研究院关键零部件、元器件110JJFZ(电子)008-2021偏振依赖损耗模拟器校准规范制定/2023中国电子技术标准化研究院工业和信息化部电子第五研究所、广州赛宝计量检测中心服务有限公司测试仪表及专用测试设备111JJFZ(电子)009-2021反射式分辨率测试卡校准规范制定/2023中国电子技术标准化研究院中国电子技术标准化研究院关键零部件、元器件112JJFZ(电子)010-2021音视频同步测试仪校准规范制定/2023中国电子技术标准化研究院中国电子技术标准化研究院测试仪表及专用测试设备113JJFZ(电子)011-2021相控阵超声点焊分析仪校准规范制定/2023中国电子技术标准化研究院广州广电计量检测股份有限公司测试仪表及专用测试设备114JJFZ(电子)012-2021直流断路器安秒特性测试仪校准规范制定/2023中国电子技术标准化研究院广州广电计量检测股份有限公司测试仪表及专用测试设备115JJFZ(电子)013-2021观片灯校准规范制定/2023中国电子技术标准化研究院工业和信息化部电子第五研究所测试仪表及专用测试设备116JJFZ(电子)014-2021离子风机校准规范制定/2023中国电子技术标准化研究院中国电子技术标准化研究院测试仪表及专用测试设备117JJFZ(电子)015-2021输电线路工频参数测试仪校准规范制定/2023中国电子技术标准化研究院广州广电计量检测股份有限公司测试仪表及专用测试设备2021年行业计量技术规范申报项目汇总表 行业:通信 序号申报号计量技术规范名称制、修订代替规范完成年限技术委员会或技术归口单位主要起草单位领域118JJFX(通信)001-2021通信信号分析仪校准规范修订JG(YD)054–20062023通信计量技术委员会中国信息通信研究院信息通信119JJFZ(通信)002-2021无线局域网Wi-Fi数据网络测试仪校准规范制定/2023通信计量技术委员会中国信息通信研究院信息通信120JJFZ(通信)003-2021同步以太网漂移分析仪校准规范制定/2023通信计量技术委员会中国信息通信研究院信息通信121JJFZ(通信)004-2021雷达回波模拟器校准规范制定/2023通信计量技术委员会中国信息通信研究院信息通信122JJFZ(通信)005-2021电子校准件校准规范制定/2023通信计量技术委员会中国信息通信研究院信息通信123JJFZ(通信)006-2021功率分配器校准规范制定/2023通信计量技术委员会中国信息通信研究院信息通信124JJFZ(通信)007-2021混频器校准规范制定/2023通信计量技术委员会中国信息通信研究院信息通信125JJFZ(通信)008-2021光纤反射镜校准规范制定/2023通信计量技术委员会中国信息通信研究院信息通信
  • 天津市市场监督管理委员会废止《直流标准电流源检定规程》等6项地方计量技术规范
    依据《中华人民共和国计量法》及相关规定,为提高我市地方计量技术规范的科学性、规范性和有效性,经有效性跟踪确认,现废止《直流标准电流源检定规程》等6项天津市地方计量技术规范。特此公告。附件:废止的6项天津市地方计量技术规范2023年6月7日(此件主动公开)附件废止的6项天津市地方计量技术规范序号计量技术规范编号计量技术规范名称1JJG(津)02-2018直流标准电流源检定规程2JJG(津)64-2021直流标准电能表检定规程3JJF(津)57-2021无创呼吸机校准规范4JJF(津)01-2019激光投线仪校准规范5JJF(津)71-2022医用离心机温度参数校准规范6JJF(津)08-2020碳平衡油耗仪校准规范
  • 复合气体检测仪为什么需要定期校准?
    复合气体检测仪是一种用于检测多种气体的设备,它通常可以同时检测多种不同的气体,例如可燃气体、一氧化碳、硫化氢、氧气等。这种检测仪在许多领域都有广泛的应用,比如工业安全、环境监测、消防、医疗等。那么复合气体检测仪为什么需要定期校准?下面是逸云天小编的分享。  复合气体检测仪需要定期校准有几个重要原因:  1.准确性:随着时间的推移和使用,检测仪的传感器可能会出现漂移或误差。校准可以确保检测仪的测量结果准确可靠,提供准确的气体浓度信息。  2.可靠性:校准可以验证检测仪的性能是否符合预期,并确保其在关键时刻能够正常工作。这对于安全相关的应用尤其重要。  3.法规要求:许多行业和地区都有相关的法规和标准,要求气体检测仪定期校准,以确保其符合规定的精度和可靠性要求。  4.传感器寿命 传感器是检测仪的核心部件,它们的性能可能会随着时间和使用而下降。定期校准可以及早发现传感器的问题,并在需要时进行更换。  5.适应环境变化 不同的使用环境可能会对检测仪的测量结果产生影响。校准可以考虑到这些环境因素,并进行相应的调整。  6.质量保证 校准是确保检测仪质量和性能的重要步骤,它可以帮助用户建立对检测仪的信任,并确保其在各种情况下的可靠性。  以上相关信息就分享到这里,希望这篇文章能帮助到大家。  保障条件:  一、所有保修服务自发货日起即为生效。  二、在保修期间发生的返回运输费用由双方协商承担。  三、保修服务不含以下内容:  A、产品本身所配备的备件属易耗品,不列为保修范围。  B、仪器设备因人为因素或未按规程操作及不可抗力(如地震等)  因素造成损坏不属保修范围。  C、非正常条件下,对仪器进行了自行拆卸处理亦不属保修范围。  保修后服务:  A、维修后若质保期内则质保期在之前基础上延续,如果做相关更换,更换部份重新计算质保期,为期12个月。  B、过了保修期,涉及维修更换,收取相应硬件及服务费用。
  • 飞行时间质谱等5项仪器校准规范完成报批
    日,2015年全国生物计量技术委员会年会暨规程规范审定会在北京召开。全国生物计量技术委员会主任委员、中国计量科学研究院副院长宋淑英,国家质检总局计量司副调研员张晓刚,以及中国计量院、各省市计量院所、高校、研究机构、企业的委员及专家等54人参加了此次会议。  会议首先对《抗生素效价测定仪校准规范》等11项全国生物计量技术委员会归口的计量技术规范进行了审定。  技术委员会秘书长、中国计量院王晶研究员总结了2015年全国生物计量技术委员会的工作:完成《聚合酶链式反应分析仪》、《飞行时间质谱仪》、《傅里叶变换质谱仪》、《内毒素分析仪》、《凝胶成像系统》等5项校准规范的报批。并提出了2016年的工作计划。王晶还对JJF1265-2010《生物计量术语和定义》进行了宣贯,加深了大家对生物计量内涵和外延的认识。  随后,会议进行了生物计量及规范规程发展的主题交流讨论。技术委员会副主任委员朱祯指出,生物技术发展迅速,在农业转基因作物、临床检验与精准医学如遗传病检测、法医学等领域,都迫切需要生物计量的支持。技术委员会顾问于亚东提出多项要求和建议,并指出校准规范工作应紧密围绕生物产业中的相关测量仪器。王在时委员提出生物计量委员会要制定一个切合实际紧贴生物计量的发展规划。其他委员也踊跃发言,对如何推动生物计量的发展献计献策。  另据了解,全国生物计量技术委员会将于2015年11月初在中国计量院昌平院区举办“2015CIBM第二届中国生物计量发展研讨会”暨“生物标准化技术委员会”,这将对发展我国生物计量和标准工作具有重要意义。
  • 覆膜电极溶解氧测定仪检定规程实施
    近日,国家质检总局2008年第143号文件,批准JJG291-2008《覆膜电极溶解氧测定仪检定规程》等8个国家计量技术法规发布实施。它们是:编号  名称  批准日期  实施日期  备注  JJG291-2008  覆膜电极溶解氧测定仪检定规程   2008年12月23日    2009年06月23日   代替JJG291-1999  JJG440-2008  工频单相相位表检定规程   2008年12月22日    2009年06月22日   代替JJG440-1986  JJG589-2008  医用电子加速器辐射源检定规程   2008年12月22日    2009年06月22日   代替JJG589-2001  JJG701-2008  熔点测定仪检定规程   2008年12月22日    2009年06月22日   代替JJG701-1990 JJG463-1996  JJG915-2008  一氧化碳检测报警器检定规程   2008年12月22日    2009年06月22日   代替JJG915-1996  JJG1045-2008  泥浆密度计检定规程   2008年12月22日    2009年03月22日      JJG1046-2008  方形角尺检定规程   2008年12月23日    2009年03月22日      JJF1214-2008  长度基线场校准规范   2008年12月23日    2009年03月23日
  • 纳米氧化锌在隐身技术中的应用研究进展
    p style="text-indent: 2em "随着军事高技术的迅猛发展,世界各国防御体系的探测、跟踪、攻击能力越来越强,陆、海、空各兵种地面军事目标的生存能力以及武器系统的突防能力日益受到严重威胁。为了提高国防体系中地面军事目标的生存力与武器系统的突防和纵深打击能力,发展和应用隐身技术成为国防体系发展的重要方向。而隐身材料又是隐身技术最重要的环节。因而国内外近年来掀起了隐身材料的研究热潮。 目前己在使用和尚在研制的新型隐身材料有:宽频带吸波剂、高分子隐身材料、 手征隐身材料、纳米隐身材料等。而近年来关于纳米材料具有高的电磁波吸收系数越来越多的报道,引起了军事科技人员极大的兴趣。/pp style="text-align: center " img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/0c54b75f-dafd-463e-812a-345c9518e969.jpg" title="1.jpg"/ /pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px color: rgb(127, 127, 127) "图一 新型隐身材料应用于军属领域/span/pp style="text-indent: 2em "纳米氧化锌也是纳米隐身材料中的研究热点之一。纳米氧化锌是一种非常有发展前途的新型军用雷达波吸收剂,具有轻质、厚度薄、颜色浅、吸波能力强等优点。/pp style="text-indent: 2em "一、纳米氧化锌的制备方法/pp style="text-indent: 2em "纳米氧化锌的化学制备方法种类繁多,新工艺层出不穷,如液体-固体-溶液相转移与分离法,但研究较多的主要有沉淀法、溶胶-凝胶法、微乳液法、水热(溶剂热)法等。/pp style="text-indent: 2em "1、沉淀法/pp style="text-indent: 2em "沉淀法一般分为直接沉淀法与均匀沉淀法。直接沉淀法是在可溶性锌盐溶液中加入沉淀剂制得氧化锌前驱体,将其洗净后在一定温度下热分解得纳米氧化锌。常见的沉淀剂为氨水、碳酸氢铵等。而前驱物为Zn(OH)2、Zn2(OH)2CO3等 。/pp style="text-indent: 2em "2、溶胶-凝胶法/pp style="text-indent: 2em "溶胶凝胶法是制备超微颗粒的一种湿化学法。其基本原理是将金属无机盐或 金属醇盐溶于溶剂中形成均匀的溶液,溶质与溶剂产生水解或与醇反应,反应生成物经聚集后,一般生成纳米级粒子并形成溶胶。/pp style="text-indent: 2em "3、微乳液法/pp style="text-indent: 2em "两种互不相溶液体在表面活性剂作用下形成的热力学稳定的、各向同性、外 观透明或半透明、粒径在1-100 nm的分散体系则称为微乳液。微乳液通常是由表面活性剂、助表面活性剂、油和水组成的透明的、各向同性的热力学稳定体系。/pp style="text-indent: 2em "4、水热(溶剂热)法/pp style="text-indent: 2em "水热合成法是液相中制备超微颗粒的一种新方法。一般是在100-150oC温度 下和高气压环境下实现从原子、分子级的微粒构筑和晶体生长。溶剂为水称水热法,为其它溶剂如乙醇、异丙醇等时称溶剂热法。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/72a45ed5-3a7f-4aab-ac13-26fff845a89a.jpg" title="2.jpg"//pp/pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px color: rgb(127, 127, 127) "图二 纳米氧化锌的SEM图/span/pp style="text-indent: 2em "二、纳米氧化锌作为隐身材料的基本原理及应用/pp style="text-indent: 2em "隐身材料是用于降低军事目标可探测性的材料。材料隐身的基本原理是降低 目标自身发出的或反射外来的信号强度;或减少目标与环境的信号反差,使其低 于探测器的门槛值;或使目标与环境反差规律混乱,造成目标几何形状识别上的困难。目前雷达在各种探测器中仍占主导地位,因此雷达波隐身材料是隐身技术 中最主要和发展最快的隐身材料。雷达波隐身材料的基本性能要求是吸收雷达 波,因而这种材料又称为雷达吸波材料。/pp style="text-indent: 2em "雷达吸波材料是通过吸收衰减入射的能量以减少反射能量,降低军事目标 可探测性。吸波原理通常是以下3类:一是雷达波作用于材料时,材料吸收雷达波的能量,并通过产生电导损耗、高频介质损耗、磁滞损耗等,使电磁能转化为热能散发掉;二是使雷达波在材料表面的反射波能量分散到目标表面的各个部 分,减少雷达接收天线方向上散射的电磁能;三是使雷达波在材料表面的反射波与进入材料后在材料底层的反射波叠加产生干涉相消。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/7bdaafeb-819d-4b2c-9e93-7c6be4801a38.jpg" title="3.jpg"//pp/pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px color: rgb(127, 127, 127) "图三 波与物质作用示意图/span/pp style="text-indent: 2em "氧化锌是一种直接带隙的多功能宽禁带新型无机半导体材料。在室温下禁带 宽度为3.37 eV,激子束缚能高达60 MeV,具有良好压电特性,在紫外光发射材料、透明导电、场发射显示器件、太阳能电池与气体传感器、紫外半导体光电器件材料方面有着广泛应用。近年来人们发现氧化锌是不错的吸波材料,引起了人们极大的兴趣。/pp style="text-indent: 2em "纳米氧化锌是一种新型多功能的无机材料,在声、磁、光、电等方面具有很多优异性能,并且现在工业化生产各种形状的纳米氧化锌已得以实现,因此,随着研究的日益深入,纳米氧化锌将可能成为一类多功能复合型吸波隐身材料。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/d0ebb66e-64b9-4619-8e93-c88086741f42.jpg" title="4.jpg"//pp/pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px color: rgb(127, 127, 127) "图四 纳米氧化锌应用于隐身材料/span/p
  • 【综述】红外隐身材料的应用及其研究进展
    随着红外探测技术的飞速发展,红外隐身材料的开发已成为一个迫切的需求。红外隐身效果受温度和红外发射率的共同影响,但以往的研究大多集中在单一因素上,从而限制了红外隐身产品的有效性。据麦姆斯咨询报道,近期,西安工程大学的科研团队在《印染》期刊上网络发表了以“红外隐身材料的应用及其研究进展”为主题的文章。该文章第一作者为陈海通,通讯作者为王进美教授。本文介绍了各类红外隐身材料的优势和局限性、近年来的研究进展以及未来发展趋势,重点包括基于不同的材料在红外隐身领域所发挥的独特作用。红外隐身原理在了解红外隐身机理之前,深入研究其探测原理有利于更好地规避和反制。隐身技术与探测技术双方是相互抵制的关系,二者都是围绕目标和背景两个对象进行展开,探测是通过不断放大目标与背景的差异,从而识别出目标,隐身则是缩小两者的差异。例如,在飞机上,不同的探测器通过六个相应的特征——声学、视觉、烟雾、雷达、红外和轨迹特征来探索它们存在的迹象。红外探测主要基于热成像原理,加之物体本身就是红外光源。红外波可以覆盖0.76~1000μm的范围,可细分为五个部分(如图1所示):近红外波(NIR,0.76~1.5μm),短红外波(SWIR,1.5~ 3μm)、中红外波(MWIR,3~8μm)、长红外波(LWIR,8~15μm)和远红外波(FIR,15~1000μm)。由于地球大气层吸收了大部分红外线,仅对3~ 5μm和8~14μm范围内的电磁波相对透明。因此,在两个大气窗口中隐藏目标的自发辐射是击败红外探测器的有效措施。图1 各种波段的比较及相应的隐身应用除此以外,材料性质、表面粗糙度和厚度等许多因素都会影响红外发射率。考虑到材料的自身特性,其红外发射率与原子核和外核电子的相对位移(正负电荷中心不一致产生的电偶极矩)密切相关,带负电的外核电子和带正电的原子核会受到外电场的影响。这三个方面体现在复介电常数、电导率和晶格振动对材料红外发射率的影响上。红外发射率的复介电常数实部依赖性主要受材料的极化度控制,与本征极化偶极矩数、离子半径、晶格常数等因素密切相关。而表面粗糙度对红外发射率的影响可归纳如下:一方面,入射辐射在物体不平整表面的漫反射增加了物体表面吸收红外辐射的机会,导致吸收率增强;另一方面,凹凸不平的表面提高了辐射体的相对辐射面积,从而增加了辐射能量和相应的发射率。此外,随着材料厚度的增加,红外发射率也会增加。金属材料的热辐射特性发生在几微米的表层,可以认为表面特性和发射率与厚度无关。对于大多数非金属介电材料,辐射都有一定的穿透深度。因此,非金属电介质和半透明材料的发射率不仅取决于它们的表面状态,还取决于样品厚度。红外隐身方法点源探测和成像探测是两种主流的红外探测方法。点源探测主要与探测距离有关,可检测到的最大距离R。为了最小化目标检测距离,红外辐射特征J越小越好。成像检测主要是利用背景与目标间的热辐射能量之差进行测试。一般来说,发射率高,物体很容易暴露在红外探测器下。为了实现红外隐身伪装,背景和目标物体之间的红外发射强度差异应该足够接近可以忽略不计。因此,降低辐射能E对于红外隐身是必不可少的。控制目标表面温度和降低目标表面发射率ε是获得良好红外隐身能力的主要途径之一。到目前为止,控制表面温度的主要方法是热隔离和热通量控制。理想的绝缘材料是空心玻璃微球(HGM)、气凝胶、热毯、纳米纤维膜、微/纳米多孔泡沫、软木和皮革等隔热材料。其中,HGM和气凝胶在红外隐身领域应用较多。但这种方法的局限性同样明显,因为环境等限制条件,有时物体的表面温度很难改变,所以当物体的T难以改变时,具有低ε的产品具有出色的红外隐身能力。根据Hagen-Rubens定律,电导率与低ε正相关。例如Cu、Ni和Al等金属,以及一些导电聚合物,如聚苯胺(PANI)是低ε材料。但是金属在可见范围内具有高反射率,这会降低视觉伪装效果。因此,金属材料一般被用作填料。目前,研究人员主要通过对金属填料进行改性来实现低发射率与低光泽度的兼容。综上所述,实现红外隐身的最佳途径是削弱和调整目标的红外辐射能量特性,同时使其尽可能接近背景。因此,将“目标+背景”的组合识别为“与背景相似的物体+背景”的组合,这样更有利于欺骗检测器。红外隐身材料隔热材料中空微珠作为隔热材料具有超微小孔隙结构、空心结构或多层结构等特点,因而具有很低的导热系数和吸水率。将其作为填料可以显著降低目标热量的传导,从而有效降低目标的红外辐射能量。2018年,焦钰钰团队开发了一种由纯无机矿物组成的玻璃微珠,该微珠会与基体表面形成一个中空气体层从而阻断热传导,因其蜂窝中空结构故,而它的导热系数很低,涂层具有非常好的隔热保温效果。同时,中空玻璃微珠可以将太阳85%以上的热量反射阻隔在基体表面。PAKDELl团队在2020年将空心微珠颗粒与TiO₂纳米粒子共混,制备了织物用隔热涂料,涂料具有良好的隔热性能并降低了织物的可燃性,另外空心微珠颗粒的存在及其浓度也会直接影响织物的近红外反射率。该团队利用红外热成像仪证明空心玻璃微珠防止涂层织物快速散热,此功能可以应用于保暖织物,还可以减少从室内空间到建筑物外的热量损失,进而有效提升红外隐身性能。凝胶系列中的气凝胶具有极低的密度、低导热性和高比表面积,是一种具有3D互穿网络的高度多孔材料。空气层分裂成小块,可以抑制热量的相对流动。此外,气凝胶骨架赋予固体热传导路径复杂而漫长,从而增强散热能力。2020年,ZHANG的团队开发了双向各向异性聚酰亚胺/细菌纤维素(b-PI/BC)气凝胶,它们具有良好的各向异性成型性、质量轻和出色的隔热性能(图2)。与单一的PI气凝胶和其他商业绝缘材料(聚氨酯和聚苯乙烯泡沫)相比,b-PI/BC气凝胶在相当大的温度范围内有效地阻止了传热,并具有稳定的隔热性能(图3)。图2 b-PI/BC气凝胶的合成流程图3 与其他商业绝缘材料相比,bPI/BC气凝胶具有良好的隔热性能此外,WU的团队在2022年通过改变CuS的添加量和热还原策略设计了rGO/CuS复合气凝胶。CuS的添加有效地调节了红外发射率和隔热性能。加热30 min后,由于其多孔结构,它会保持原始温度。因此,层压多孔结构和多组分赋予复合气凝胶隔热和红外隐身多功能性。该团队还通过简便的溶剂热法和随后的冷冻干燥制备了rGO/CuS@PCM气凝胶(图4)。它们在8 ~ 14 μm的红外发射率从0.82调节到0.59。虽然气凝胶是当前密度最小、隔热性能最好的固态材料,但其存在强度低、易碎等缺陷,在一定程度上限制了它的应用。图4 rGO/CuS@PCM气凝胶制备过程示意图相变材料相变材料(PCM)由于其卓越的热管理能力在红外隐身功能材料领域受到特别关注。目前,许多研究人员将相变材料微胶囊化再应用于红外隐身涂层中。相变微胶囊(MPCPs)是一种具有核壳结构的相变储能材料,其原理是通过相变材料的放热和吸热过程来调节温度。GU Jie团队在2021年采用二十烷作为相变材料(PCM),三聚氰胺、尿素和甲醛(MUF)作为壳材料形成微胶囊。然后,将聚苯胺(PANI)沉积在这些微胶囊的表面以形成了具有温度控制和低红外发射率的双壳微胶囊(DSM)。经测试,具有1.354 mm厚涂层的红外隐形织物可冷却高达11.2 ℃,并且控温过程持续27 min,红外发射率达到0.794。该面料在实际使用中具有显著的红外隐形效果和良好的耐用性(图5)。图5 红外隐形织物的红外图像然而传统的PCM通常表现为具有固定转变温度的刚性固态或流动液态,极大地限制了它们的应用,特别是在多波段隐身和多场景中。因此,很多团队在这方面进行了改良,例如2023年DENG团队首次设计并构建了一种用于同步视觉/红外隐身的本征柔性自愈合相变薄膜。该相变膜具有固-固相变行为,转变温度(从38.8 ℃到51.1℃)和热函(从79.7 J/g 到116.7 J/g)可调,该相变薄膜可定制不同颜色和多种配置,在多场景下展现极佳的视觉隐身功能。此外,该相变薄膜具有热管理能力,并在各种温度下对目标物表现出红外隐身性能,且具有长期循环稳定性(500次循环)和出色的柔性。此外,PCM与气凝胶结合的复合材料也可以达到优秀的红外隐身效果,在2019 年,LYU的团队首先制备了Kevlar纳米纤维气凝胶(KNA)薄膜,然后与PCM结合以获得KNA/PCM薄膜,发现具有热管理功能的KNA/PCM复合薄膜在太阳光照的室外环境中表现出优秀的红外隐身性能。在此基础上该团队还提出了一种由隔热层(KNA薄膜)和红外吸收表面层(KNA/PCM)组合的结构,以隐藏红外检测中的热目标。与其他红外隐身材料相比,KNA−KNA/PCM组合结构涂层靶材由于优异的隔热性和超低红外透过率,红外隐身性能更优秀。这样的结构在未来军事和工业领域的应用具有巨大的潜力,为红外隐身技术提供了更有效的解决方案。纳米结构材料纳米结构材料在很宽的频率范围内表现出均匀的吸波特性。因此,它在红外和雷达波隐身材料的应用较多。由于红外光的波长远大于纳米颗粒的尺寸,导致纳米材料对红外光具有高透过率,使红外探测器接收到的反射信号变得很微弱,从而实现红外隐身效果。为了促进材料的多通道相容性,由两种或多种组分组成的纳米复合材料显著增强目标的红外隐身性能。研究发现,核壳纳米复合材料可以通过核和壳组分的相互修饰来调节。由于壳成分存在于核壳结构的外表面上,所以表面功能的操纵可以有效地满足不同的应用需求。近年来,由结构核和功能壳组成的核壳纳米复合材料在低发射领域受到越来越多的关注。例如WANG团队通过在SiO₂颗粒表面上层层组装剥离的LDH(层状双氢氧化物)纳米片和DNA生物分子,成功制备了SiO₂@DNA-LDH(图6)纳米复合材料,并测试了样品在8~14 μm波长下的红外发射率值,发现SiO₂@DNA和SiO₂@LDH的红外发射率值分别降至0.732和0.658。以DNA插层LDH为功能壳构建SiO₂@DNA-LDH核壳纳米复合材料,由于DNA和LDH纳米片之间的氢键或静电相互作用,以及DNA-LDH壳层形成加强的物理限制,红外发射率值进一步降低至0.458。图6 (a)SiO₂和(b)SiO₂@DNA-LDH纳米复合材料的扫描电子显微镜(SEM)图像,(c)原始SiO₂(d)、(e)和(f)SiO₂@DNALDH纳米复合材料的透射电子显微镜(TEM)图像此外,纳米金属材料在隐身材料中的应用同样备受关注。ZnSe因其在红外区域优异的非线性光学性能,Co在红外区的良好吸收特性,为过渡金属的掺杂提供了选择。但一种材料的微观结构会影响其光学特性,例如吸收、反射和透射。尽管ZnSe和Co具有良好的红外特性,但其电子空间分布仍然较差,不利于材料的吸收和光传导。Ga表现出高电子浓度和结构保护特性。因此,将Ga元素引入到材料中,不仅可以控制材料的微观结构,还可以改善材料的空间电子态分布。2021年PAN等人通过PLD(脉冲激光沉积)在不同的Ar气体下制备了一种适用于抗近红外探测的纳米CoGaZnSe多层薄膜。通过XRD(X射线衍射)、拉曼光谱和模拟研究了薄膜的微观结构发现通过控制生长压力来改变晶体特性、键合和电子的空间分布。在不同压力下获得的薄膜具有不同的透射率。根据这一特性,将具有不同透光率的薄膜与多层薄膜相结合,可以减少红外反射。该团队将多层薄膜涂在普通衣服的表面,然后使用红外探测器进行测试。结果表明,CoGaZnSe多层薄膜的抗近红外检测率最高可达86%,大大降低红外探测的量子效率。碳基复合材料碳材料以其质量轻、比表面积大、机械强度高和良好的导电性等的特性,彻底改变了隐身技术领域。炭黑、碳纳米管以及石墨烯的使用为合成轻质、多功能和智能红外隐形材料提供了新的可能性。例如,可以使用低发射率材料改性的碳纳米管用于屏蔽目标的红外辐射;可以通过石墨烯的添加巧妙地实现温度的动态调节,从而改善静态微/纳米结构只能改变热发射率,固定的热管理材料不能根据需求和环境调节温度的缺点。因此,碳基复合材料为红外隐身领域的设计和性能控制提供了高度的灵活性(图7)。图7 碳材料在红外隐身方面的优势零维材料炭黑作为全球生产最丰富的碳形式之一炭黑(CB),是碳基材料最早使用的原材料。但是单独添加炭黑会增强红外波段吸收,这对红外隐身不利。涂料的三个部分分别为添加剂、填料和黏合剂。其中实现红外隐身的关键在于各种填充物。金属填充物可以显着降低红外发射率,例如铝。但是金属对可见光的强烈反射与视觉隐身相冲突。2019年,LI和他的团队将直径为30~45 nm的炭黑纳米粒子直接喷涂到纳米多孔硅渐变折射薄膜上的5μm厚可转移阳极氧化铝(AAO)模板上。经实验测试,该薄膜在2.5~15.3 μm范围内平均吸光度为97.5%,远高于纳米多孔硅和AAO模板。此外,带有炭黑的AAO模板可以很容易地转移到其他结构上,可以更好地隐藏不同物体的热特性,从而进一步隐身。其本质是光通过AAO模板在内部多次反射,而随机的炭黑颗粒充当散射中心。通过炭黑和纳米多孔硅对光的进一步吸收和捕获,使复合结构能够实现非常低的反射率。因此,炭黑需要与具有较低红外发射率的材料结合使用,才能实现良好的隐身性能。一维材料碳纳米管兼具轻质、可控、高导电、形貌可调和优异机械性能的碳纳米管成为红外隐身复合材料的中流砥柱。许多文献表明,碳纳米管的强度是钢的100倍,密度是钢的六分之一。此外,碳纳米管具有约6 000 W/mK的高导热率,且导电率远高于铜。这些优势将成为多壁和单壁碳纳米管在红外隐身领域应用的关键。低红外发射率材料能以涂层和复合材料的形式制备。2016年,CHU团队成功开发了银颗粒改性碳纳米管纸(SMCNP),并制备了一种具有超低红外发射率的SMCNP/玻璃纤维增强聚合物(GFRP)复合材料用于红外隐身,以解决飞行器中金属添加剂和纤维增强聚合物(FRP)复合材料难以形成整体的问题。此外,静电纺丝是生产薄膜的独特方法。静电纺丝可以生产2纳米到几微米的纤维。2018年,FNAG等人通过静电纺丝制备聚偏二氟乙烯(PVDF)纤维膜和单壁碳纳米管(SWNT)改性PVDF(命名为SWNT/PVDF)(图6)。壳聚糖处理后,将金纳米粒子浸入金溶胶中并搅拌以修饰薄膜。在静电力的作用下,Au纳米粒子牢固且非常均匀地固定在两种纤维的表面。研究发现,PVDF和Au-PVDF纤维膜的红外发射率值分别为0.82和0.76,而SWNT/PVDF和Au-SWNT/PVDF薄膜的值分别低至0.77和0.68,说明单壁碳纳米管与金颗粒结合后性能更好。二维材料石墨烯石墨烯具有独特的二维蜂窝状晶格结构,从而赋予其相互连通的多孔结构、高表面积、良好的导热性和优异的导电性等性能,被广泛应用于催化、电池、生物医药等领域。然而,石墨烯在传统红外隐身领域,如降低涂层发射率、隔热、吸收热辐射等,既没有表现出突出的性能,也不具备足够的潜力与其强大的性能相匹配,这是因为蜂窝结构对波的散射有强烈的影响。此外,基于热辐射产生原理,由于石墨烯的能隙为零,所以石墨烯本身不发射热辐射。因此,石墨烯很难以传统的方式直接制造具有极低发射率的材料。但石墨烯可以通过石墨烯层中的离子液体嵌入和外部电压调制,将红外发射率控制在0.3~0.7的范围内。2021年,SHI的团队通过组合石墨烯纳米片和Fe₃O₄纳米粒子,显着增强微波吸收且提供轻巧而坚固的支撑。该团队将其进一步集成到具有隔热性能的PI气凝胶中,并使用聚乙二醇(PEG)作为相变材料,获得了一种新型的兼容电磁和红外的双隐形薄膜。PI/石墨烯/Fe₃O₄杂化气凝胶薄膜具有多孔结构,导热系数低,可以抑制红外热辐射,使其具有红外隐身性。为防止温度随外界不断发生变化,上部采用PI/石墨烯/Fe₃O₄气凝胶/PEG薄膜,既能提供低温显热吸收,又能提供高温潜热吸收,最终实现双重热缓冲,从而更好地协调热力学与红外隐身的关系。图8 (a) (S1) PI/石墨烯/Fe₃O₄混合气凝胶薄膜、(S2) PI气凝胶/PEG复合薄膜和(S3) PI/石墨烯/Fe₃O₄气凝胶/PEG复合薄膜在加热和冷却过程中记录的红外热成像图像。根据红外热像分析格式确定的(b)加热和(c)冷却过程中温度随时间变化的图像光子晶体光子晶体是一种新型结构材料,由于其光子带隙和光子局域化两个特性使得控制物体的自发辐射成为可能。通过调节光子晶体的结构,可以使光子带隙处于特定红外电磁波段,最终在红外波段具备高反射率与低发射特性。利用光子晶体禁带的高反射、低辐射等特点,可以改变目标的红外辐射特性,以干扰探测器的捕获光谱,使其无法被红外线侦察装置侦测到,从而实现红外隐身。目前,光子晶体在红外隐身材料的研究主要集中在一维光子晶体材料和三维光子晶体材料,这两种材料由不同折射率的介电层堆叠而成。由于一维光子晶体易于设计和制造,近年来许多研究人员对其进行了深入研究。例如DONG Qi等人开发了基于ZnS/Ge的一维光子晶体(1DPCs),在波长3~5 μm处测量反射光谱,得到了95.1%的平均反射率;使用ET-10红外发射仪测得平均发射率低至0.054,完全满足红外隐身需求。三维光子晶体的制造方法有微机械加工法、半导体工艺法、激光全息干涉法等。由于三维光子晶体在不同方向上存在很好的对称性,因此利用上述制造方式能够成功得到具有禁带的光子晶体结构,例如层叠的硅棒排列制备三维光子晶体可以有效减少红外波段带隙内目标的红外辐射,并增强带隙外的红外辐射。此外,以钨为代表的三维金属叠层结构具有更宽的禁带,可以选择性地控制辐射。这两种光子晶体红外隐身材料结构复杂,价格昂贵,不利于大规模应用。而胶体基元自组装法因方法简便、容易操作、成本低廉、重复性好等优势,成为一种相对普遍的实验室制备光子晶体方法。LI团队使用机械强度高、化学稳定性强和高温稳定性好的聚苯乙烯胶体微球采用逐层法制备了红外吸收波长为3.30 μm和3.42 μm的三维光子晶体材料,并通过气液界面自组装制备单层聚苯乙烯光子晶体膜。该材料实现了3~5 μm可探测波段红外辐射特性的调制,满足红外隐身要求。总结与展望在过去的几十年里,研究人员对红外隐身材料性能的研究主要集中在调整发射率和温度控制进行热管理这两个方面,而对其机理研究不够深入。随着电子技术和先进探测器的不断发展,单波段隐身材料已难以适应现代军事环境。因此,隐身材料的研究需要向多波段兼容隐身方向发展。其中,突破的关键是弄清楚各个电磁频段之间的内在联系。例如对于红外-可见隐身,光谱和背景光谱特性应尽可能一致(0.38 ~ 0.76 μm),需要一个合适的ε来减小目标与背景之间的红外辐射差异(8 ~ 14 μm、3 ~ 5 μm和1 ~ 2.5 μm)。而对于雷达红外兼容隐身,雷达吸波材料需要高吸收率和低反射率,而红外隐身材料需要高反射率和低ε,这就要求综合考虑隐身机理、制备工艺、材料稳定性和兼容性等问题。目前,实验室制备的样品量很少。如何让合成和设计的材料可以大规模生产,并具有其他优良特性,以确保它们可以在实际环境中使用,仍然是一个很大的挑战。其中,可调整、简便的合成路线备受关注。如何设计具有综合特性的产品也是未来发展的方向之一。例如,耐高温是一个重要因素,因为受保护设备(如飞机)的外表面热平衡温度,飞行时高度很高,普通涂层无法提供隐身性。此外,飞机、舰船等军事装备通常在浓烟、潮湿、气候恶劣的环境下工作,容易产生腐蚀缺陷。因此,耐蚀性对于提高军事装备的质量和可靠性具有重要意义。为适应环境变化,开发智能隐身材料势在必行。传统的伪装防护技术是静态的,缺乏环境适应性。智能隐身材料具有感知、信息处理、自主指挥和对环境信号作出最佳反应的功能。因此,如何设计能够主动适应环境的智能隐身材料是伪装隐身技术进一步提高军事目标在复杂战场环境中的生存和突防能力的重要发展趋势。
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