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球墨铸铁立式直读仪

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球墨铸铁立式直读仪相关的资讯

  • 瑞绅葆发布CIRF-01型铸铁重熔机新品
    CIRF-01型铸铁重熔机,又叫铸铁熔样机,是瑞绅葆分析技术(上海)有限公司专门研制适用于熔炼铸铁、生铁、灰铁、球铁等金属材料样品的重铸及白口化处理。解决了分析铸铁、生铁、灰铁、球铁成品等金属材料样品检测前处理难题。本重熔机操作简单快捷,重熔后的样品表面的白口化彻底,是直读光谱仪等仪器分析铸铁、生铁、灰铁、球铁等金属材料不可多得的辅助设备。优点:熔化速度快,最高温度可达到1700℃。带专用倾倒装置,无需转移坩埚,无需使用坩埚钳,可将熔好的试样直接倾倒在事先准备好的锭模内,浇注理想的样品形状。操作、安装简单,设计人性化。外观整洁大方,封闭式工作,操作人员工作安全系数高。技术参数:坩埚容量20-200g设备总功率25KW电源电压单相380V,50Hz进出水管管径φ8mm进水水压0.1-0.2MPa外形尺寸500× 860 ×1100mm(L×W×H)设备总重量100KG创新点:本公司新产品,解决了分析铸铁、生铁、灰铁、球铁成品等金属材料样品检测前处理难题。本重熔机操作简单快捷,重熔后的样品表面的白口化彻底,是直读光谱仪等仪器分析铸铁、生铁、灰铁、球铁等金属材料不可多得的辅助设备。CIRF-01型铸铁重熔机
  • 全能元素分析仪检测铸铁材质中的多种元素
    全能元素分析仪检测铸铁材质中的多种元素 2017年3月份,鼎盛管业有限公司在南京麒麟科学仪器集团引进了一套全能元素分析仪。该公司主要做灰铁250,主要检测原材料中的碳、硫、锰、磷、硅等元素。南京麒麟技术员现场免费培训技术指导,全能元素分析仪测碳采用气体容量法(液体吸收),测硫采用碘液滴定法;其他多元素采用机外溶样,光电比色法来分析,现场检测数据精度客户非常满意,准确度和精密度都得到了客户的认可。南京麒麟集团在客户现场检测 该公司是一家专业生产机械及行业设备的企业,主要做电机壳为主,全能元素分析仪采用冷光源专利技术、进口光电元件,自校零点和满度;硫滴定加液采用专利无电极控制专利技术,采用专利防崩塞技术,有效降低故障率;可记忆贮存99条曲线(可根据用户需要任意增加),采用回归方法,建立曲线方程,该公司使用全能元素分析仪后,产品合格率提高了3%,经济效益提高了4%。该公司愿与麒麟携手合作,共创辉煌。南京麒麟集团在客户现场检测 全能元素分析仪是本公司独家拥有的一款多元素联测分析仪,由本公司专利技术的bs1000a型电脑精密元素分析仪(国家重点新产品)和cs3000型电脑碳硫分析仪组合而成,可检测普碳钢、低合金钢、高合金钢、生铸铁、球铁、合金铸铁等多种材料中的c、s以及si、mn、p、cr、ni、mo、cu、ti等多种元素。可以满足冶金、机械、化工等行业在炉前、成品、来料化验等方面对材料多元素分析的需要。南京麒麟科学仪器集团有限公司检测中心2017年4月13日
  • 新品速递 | 德国斯派克推出全新SPECTROMAXx (iCAL2.0技术)火花直读光谱仪
    德国斯派克分析仪器公司(SPECTRO)推出了第八代SPECTROMAXx (iCAL 2.0智能标准化)火花直读光谱仪,着重在仪器功能和性能方面进行了改进与创新,以满足精确的材料控制和铸造行业快速、精确的元素分析要求。SPECTROMAXx直读光谱仪是业界先进的仪器之一,目前已经安装了13000多台设备。新一代仪器具有速度快、标准化快速简单、结果可靠准确、耗气量小、运行成本低等特点。适合对来料进行更智能的元素分析、过程测试和可追溯性以及最终成品质量检验等。 新型SPECTROMAXx直读光谱仪更短的测量时间和较低的消耗品消耗提供了比以往任何时候都更高的生产力、分析性能、易用性和成本效益。1卓越的分析速度新型SPECTROMAXx通过优化的火花参数达到了创纪录的速度,减少了12%的测量时间。(例如:低合金钢比以前的型号节省3秒。)超快的信息传送使得用户能够对不断变化的工艺条件作出快速反应,从而大大节省时间和能源成本。2快速、简单的标准化新型SPECTROMAXx采用SPECTRO公司专有的 iCAL 2.0 智能标准化,每次只需一个标样花 5 分钟时间,而不是传统分析仪所需的30分钟或更长时间。与传统仪器不同,带iCal2.0智能标准化的SPECTROMAXx可以补偿环境温度或压力的大部分变化带来的漂移,而无需重新运行。此外,SPECTRO SPARK ANALYZER Pro软件具有简化的操作员视图和可编程的应用程序配置文件,以确保易于使用的经验不足的人员。从而可以获得优异的稳定性、高产出和成本节约。3更低的氩气消耗与许多其他分析仪不同,SPECTROMAXx在不牺牲分析性能的情况下,大大地降低了大量的操作费用,很大限度地减少了昂贵氩气的使用。4低运行成本SPECTROMAXx直读光谱仪的低维护要求提供了更高的可用性,而带有关键状态指示器的高级诊断使维护更容易并防止停机。AMECARE服务有助于促进不间断的性能和最大限度地提高ROI的机器对机器支持,允许主动警报,备份的请求、与远程服务专家的PC连接。5球墨铸铁中的碳元素分析能力先进的OES技术使SPECTROMAXx能够精确检测和分析含有游离石墨的样品,其结果与红外碳硫仪分析的结果相当。该分析仪可以在预火花阶段监测碳,通过选择分析条件来检测游离石墨,并将其影响降至很低。该方法还采用了一种统计方法来自动检测残次样品。德国斯派克分析仪器公司新推出的新型SPECTROMAx(iCAL 2.0智能标准化)适用于金属行业的材料控制和铸造厂。有关更多信息,敬请访问德国斯派克分析仪器公司展台:https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100429/C375214.htm
  • 资中县兴民水务投资有限责任公司180.00万元采购光电直读光谱,跌落试验机
    html,body{-webkit-user-select:text }*{padding:0 margin:0 }.web-box{width:100% text-align:center }.wenshang{margin:0auto width:80% text-align:center padding:20px10px010px }.wenshangh2{display:block color:#900 text-align:center padding-bottom:10px border-bottom:1pxdashed#ccc font-size:16px }.sitea{text-decoration:none }.content-box{text-align:left margin:0auto width:80% margin-top:25px text-indent:2em font-size:14px line-height:25px }.biaoge{margin:0auto /*width:643px */width:100% margin-top:25px }.table_content{border-top:1pxsolid#e0e0e0 border-left:1pxsolid#e0e0e0 font-family:Arial /*width:643px */width:100% margin-top:10px margin-left:15px }.table_contenttrtd{line-height:29px }.table_content.bg{background-color:#f6f6f6 }.table_contenttrtd{border-right:1pxsolid#e0e0e0 border-bottom:1pxsolid#e0e0e0 }.table-left{text-align:left padding-left:20px }详细信息招标公告四川省-内江市-资中县状态:公告更新时间:2022-06-30招标公告项目概况:资中县农村饮水安全工程项目(物联网水表)的潜在投标人应在内江融汇招标代理有限公司获取招标文件,并于2022年7月22日10点00分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:NJRH-202206-220项目名称:资中县农村饮水安全工程项目(物联网水表)预算金额:180万元最高限价:180万元投标保证金:10000.00元(大写:壹万元整)。采购需求:一、项目建设内容及建设地点1.建设内容:铁佛、双河、狮子和双龙四个水厂所辖供水区域的乡镇(含场镇及村社)新建输水管道和给水管道、改建输水管道和给水管道、维修输水管道和给水管道、管道附属配套设施、水表、水表箱安装等。2.建设地点:铁佛、双河、狮子和双龙四个水厂所辖供水区域的乡镇(含场镇及村社),具体为铁佛镇、鱼溪镇、龙结镇、罗泉镇、发轮镇、双河镇、陈家镇、公民镇、新桥镇、水南镇的板栗垭社区、狮子镇、太平镇、重龙镇的苏家湾社区、双龙镇、马鞍镇、龙江镇、孟塘镇。3.本项目采用公开招标方式确定物联网水表的供货服务商一家。二、项目要求(一)物联网水表技术要求(实质性要求)1.标准要求1.1物联网水表所有指标应符合国家或行业现行最新标准:1.1.1GB/T778.1《饮用冷水水表和热水水表》;1.1.2JJG162《冷水水表》;1.1.3CJ/T535《物联网水表》;1.1.4CJ266《饮用水冷水水表安全规则》;1.1.5CMA/WM778《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》;1.1.6其它国家或行业现行最新标准。2.结构、分类及型号2.1结构2.1.1整体式:构成物联网水表的所有部件组装在同一壳体内。2.1.2分体式:构成物联网水表的所有部件不组装在同一壳体内。2.2分类2.2.1指示装置分类:a)机械式:物联网水表指示装置采用机械式指示。b)电子式:物联网水表指示装置采用电子式指示。2.3型号物联网水表的型号编制应符合JB/T12390的相关规定。3.技术要求3.1外观和封印3.1.1外观要求3.1.1.1物联网水表外观应有良好的表面处理,不应有毛刺、划痕、凹陷、裂纹、锈蚀、霉斑和涂层剥落等现象;3.1.1.2液晶显示屏的数字应醒目、整齐、表示功能的文字符号和标志应完整、清晰、端正,且具有触发按键;3.1.1.3读数装置上的防护玻璃应有良好的透明度,不应有使读数畸变等妨碍读数的缺陷。3.1.1.4水表应预留铅封口,口径不小于2mm。3.1.2电子封印一般要求:物联网水表电子封印应符合GB/T778.1中的相关规定。3.1.2.1当机械封印不能防止访问对确定测量结果有影响的参数时,应采取以下防护措施:a)借助密码或特殊装置(例如钥匙)只允许授权人员访问;密码应能更换。b)按照国家法规规定时限保留干预证据。记录中应包括日期和识别实施干预的授权人员的特征要素[见a)]。如果必须删除以前的记录才能记录新的干预,应删除最早的记录。3.1.2.2装有用户可断开和可互换部件的水表应符合以下规定:a)若不符合3.1.2.1的规定,应不可能通过断开点访问参与确定测量结果的参数;b)应借助电子和数据处理安全机制或者机械装置防止插人任何可能影响准确度的器件。3.1.2.3装有用户可断开的不可互换部件的水表应符合3.1.2.2的规定。此外,这类水表应配备一种装置,当各种部件不按批准的型式连接时可阻止水表工作。这类水表应配备一种装置,当用户擅自断开再重新连接后可阻止水表工作。3.2检定标记和防护装置一般要求:物联网水表电子检定标记和防护装置应符合GB/T778.1中的相关规定。3.2.1检定标记3.2.1.1水表上应留出位置设置检定标记,检定标记应设在明处,当水表销售或使用时无需拆卸即能看到。3.2.1.2水表上应清晰、永久地标志以下信息。这些信息可以集中或分散标志在水表的外壳、指示装置的度盘、铭牌或不可分离的水表表盖上。这些标志应在水表销售后或使用时无需拆卸即能看到。a)计量单位;b)准确度等级(仅限非2级表);c)Q3的值及Q3/Q1的比值:如果水表测量逆流,且两个流向的Q3/Q1的比值不同,则两个流向的值都应标明;应清晰地注明每对数值对应的流向。Q3/Q1的比值应前缀R。d)型式批准标志(应符合国家规定) e)制造商厂名或商标 f)制造年份,制造年份的最后两位数字,或者制造年月;g)编号(尽可能靠近指示装置);h)流动方向,用箭头表示(标志在水表壳体的两侧,如果在任何情况下都能很容易看到流动方向指示箭头,也可只标志在一侧);i)最高允许压力(MPa),如果超过1MPa(10bar),或者,对于DN≧500,超过0.6MPa(6bar);j)字母V或H,如果水表只能在垂直位置或水平位置工作 k)温度等级,除T30外 l)压力损失等级,除△p63外 m)敏感度等级,除U0/D0外 带电子装置的水表还应标明以下内容:n)外部电源:电压和频率;o)可更换电池:更换电池的最后期限;q)环境等级 r)电磁环境等级。环境等级和电磁环境等级可以用数据单另行给出,以特殊符号表明其与水表的关系,不必标注在水表上。3.2.2防护装置物联网水表应配置可以封印的防护装置,以保证在正确安装水表前和安装后,不损坏防护装置就无法拆卸或者改动水表和(或)水表的调整装置或修正装置。若水表为单一客户服务,则总量显示器或导出总量的显示器不可复零。3.3指示装置一般要求:物联网水表指示装置应符合GB/T778.1中的相关规定。3.3.1功能物联网水表的指示装置应提供易读、可靠、直观的指示体积值;应包含测试和校准用的观察工具。3.3.2测量单位、符号及其位置指示的水体积应以立方米表示,符号m3应标示在度盘上或紧邻显示数字。3.3.3指示范围指示装置应能够记录表5给出的指示体积(单位为立方米)而无需回零。表5水表的指示范围Q3m3/h指示范围(最小值)m3Q36.39.9996.399.99963999.9996309999.9993.3.4指示装置的颜色标志3.3.4.1立方米及其倍数宜用黑色显示。3.3.4.2立方米的约数宜用红色显示。3.3.4.3指针、指示标记、数字、鼓轮、字盘、度盘或开孔框都应使用黑色和红色两种颜色。3.4基表要求3.4.1材料和结构一般要求:物联网水表的基表材料和结构应符合GB/T778.1中的相关规定。3.4.1.1水表的制造材料的强度和耐用度应满足水表的特定使用要求。表壳材料应符合《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》(CMA/WM778),口径DN15、DN20、DN25的物联网水表采用旋翼式基表,铜壳材质(铜含量不低于国标);口径DN40的物联网水表采用旋翼式基表,水表及阀门为球磨铸铁材质;口径DN40以上的物联网水表采用螺翼式基表,水表及阀门为球磨铸铁材质,表壳材料须提供第三方监督检验机构的检测报告复印件。3.4.1.2水表的制造材料应不受工作温度范围内水温变化的不利影响。3.4.1.3水表内所有接触水的零部件应采用通常认为是无毒、无污染、无生物活性的材料制造。应符合国家法律法规的规定。3.4.1.4整体式水表的制造材料应能抗内、外部腐蚀,或进行适当的表面防护处理。3.4.1.5水表的指示装置应采用透明窗保护,还可配备一个合适的表盖作为辅助保护。3.4.1.6若水表指示装置透明窗内侧有可能形成冷凝,水表应安装预防或消除冷凝的装置。3.4.1.7水表的设计、组成及结构应不便于实施欺诈行为。3.4.1.8水表应配备受计量管制的显示器,用户应无需使用工具就能方便地接近显示器。3.4.1.9水表的设计、组成及结构应不便于利用最大允许误差或有利于任何一方。3.4.2调整和修正3.4.2.1水表可配备调整装置利(或)修正装置。任何调整都应将水表的(示值)误差调整到尽可能接近零的值,使水表不能利用最大允许误差或有利于任何一方。3.4.2.2如果这两种装置安装在水表外,应采取铅封措施。3.4.2计量要求一般要求:物联网水表的计量要求应符合GB/T778.1中的相关规定。3.4.2.1同口径比较,要求量程比R大,最小流量值Q1小,准确度等级高。对于不同标称口径的水表,计量性能指标应达到或者优于表1。计量性能要求表1口径(mm)常用流量Q3(m3/h)Q3/Q1(R值)Q2/Q1DN152.51001.6DN204.01001.6DN256.31001.6DN40251001.616100、160、2001.6DN5040160、2001.6251001.6DN6563160、2001.6DN8063160、2001.6DN100100160、2001.6DN150250160、2001.6DN200400160、2001.6DN250630801.6DN3001000801.63.4.2.2准确度等级和最大允许误差一般要求:物联网水表准确度等级应达到2级或以上,符合检定规程JJG162《冷水水表》水表的要求;额定工作条件下,水表的(示值)误差不应超过最大允许误差(MPE)。3.4.2.2.1准确度等级为1级的水表高区流量(Q2QQ4)的最大允许误差,水温范围为0.1℃~30℃时为士1%,水温高于30℃时为土2%。低区流量(Q1Q2)的最大允许误差为士3%,不分水温范围。3.4.2.2.2准确度等级为2级的水表高区流量(Q2QQ4)的最大允许误差,水温范围为0.1℃~30℃时为士2%,水温高于30℃时为土3%。低区流量(Q1Q2)的最大允许误差为士5%,不分水温范围。3.4.2.3水温与水压温度和压力在水表额定工作条件范围内变化时水表应符合最大允许误差要求。温度和压力在水表额定工作条件范围内变化时水表应符合最大允许误差要求。3.4.2.4无流量或无水无流量或无水时,水表的累积量应无变化。3.4.2.5静压物联网水表应能承受以下试验压力而不出现泄漏或损坏:a)最高允许压力的1.6倍,15min;b)最高允许压力的2倍,1min。3.4.2.6计数器计数器工作环境为湿式,数字外观高度4mm,宽度2mm,度盘应保持长期清晰。一次抄读成功率及准确率>99.9%,年故障率3.4.2.7机械字轮位数指示到m3的位数5位,即最小读数0.0001m3,最大读数9999.9999m3。3.4.3技术特性一般要求:物联网水表的口径和总尺寸、螺纹连接端、法兰连接端应符合GB/T778.1中的相关规定。3.4.3.1物联网水表的外观尺寸(含电子设备):应符合GB/T778.1中的相关规定,并确保能直接接入招标人地区现有管网,供货后如尺寸不符合安装要求导致无法安装水表,招标人有权要求退换货或直接终止合同。3.4.3.2连接件:口径DN15-DN40物联网水表的连接件采用国标铸造铅黄铜材质接管套件,口径DN40以上的物联网水表连接件采用国标碳钢法兰。3.4.3.3物联网水表电子设备不得破坏基表结构,不得影响人工抄读到L位和自动检定。3.5电子装置特性一般要求:本次招标的物联网水表应使用招标人所在地区(内江本地)的移动或电信运营商提供的移动网络通讯卡;通讯方式采用4Gcat.1或NB-IoT网络实现数据传输。3.5.1通信接口:物联网水表采用一对一的方式通过公共陆地移动网络进行通信。3.5.2通信功能和性能3.5.2.14G通信方式的物联网水表通信功能和性能,应符合下列标准的规定:a)TD-LTE通信方式的物联网水表,应符合YD/T2575中的相关规定 b)LTE-FDD通信方式的物联网水表,应符合YD/T2577中的相关规定。3.5.2.2NB-IoT通信方式的物联网水表通信功能和性能,应符合通信行业相应标准中的相关规定。3.5.3数据传输3.5.3.1基本数据a)物联网水表应可传输由14位十进制数构成的通信ID,用以在网络上标识水表及其数据。通信ID应包含厂商代码,厂商代码应符合GB/T26831.3-2012中5.5的规定。b)物联网水表应可传输当前累积水量。3.5.3.2扩展数据a)物联网水表可传输带时间标记的由月、日或其他指定时间间隔产生的冻结累积水量数据。通过应用平台实时抄读累计用水量等数据信息,或抄读最近1个月的各天冻结的累计用水量、最近24个月的各月用水量。b)物联网水表可传输水表运行需要的多种参数。包含有实时日历及时钟参数的水表,应能远程读取实时时间,并支持校时。3.5.4数据安全3.5.4.1制造商应充分考虑智能水表数据传输的安全要求,选择合适的保证水表数据安全的方案,宜采用国家标准、行业规范所要求或推荐的数据安全规范。3.5.4.2通信ID和当前累积水量出厂后应不能通过远程数据传输方式修改。3.5.4.3水表参数、运行数据应加密传输,有防止非授权修改的措施。3.5.5机电转换误差物联网水表机电准换误差不超过±1个机电转换信号当量。3.6功能要求3.6.1数据处理与信息储存功能物联网水表应具有水流量信息采集数据处理和信息储存的功能。其存储的信息至少包括:物联网水表标识如通信ID、水表类型、累计水量,必要时可增加工作信息状态;当存满存储介质时,新采集的数据自动覆盖最早数据。3.6.2远传功能3.6.2.1远传功能应通过无线数据通信网络,实现数据的上传。如发生上报不成功,水表数据应进行重发。3.6.2.2默认每日周期上报,上传前一天24小时的数据记录 上传应用平台的水量数据分辨力应为10L。3.6.2.3当特殊情况下,如发生本次数据上传不成功时,则在下一个上传周期时数据自动补传。3.6.3控制功能控制功能应通过抄表系统实现指令的接收和采集。3.6.3.1物联网水表须具有远程开启和关闭阀门的功能,能够通过软件远程关闭阀门。3.6.3.2物联网水表口径DN15-DN25的阀门为电控球阀,口径DN40-DN300的阀门为电控蝶阀。3.6.4报警功能3.6.4.1阀门故障、计量信号采集故障、磁干扰、欠费等应有报警功能。3.6.4.2当用户水费余额到预警值时,自动关阀报警,用户可采取强制唤醒后阀门自动打开;当水费透支金额达到预设值时,用户必须充值后才能开阀;电池电量不足、水表异常应报警远程上报。3.6.5保护功能3.6.5.1数据保持功能至少保存18个月每月月末数据,近1个月内每天的定点数据,近7d内每天每小时整点数据。应记录故障发生时间、当前运行状态、累计水量、最近10次修改表参数的时间和参数值。具有阀门的物联网水表还应记录阀门状态。3.6.5.2磁保护功能水表信号元件部位受磁干扰时应报警,并自动关闭电控阀,或不受影响仍正常工作。3.6.5.3电池欠压保护功能当检测电压低至Ubmin(欠压提示电压阈值)时,应自动保存水表数据、有欠压提示信息,供电恢复后应恢复保存数据,并正常工作。3.6.5.4数据的非正常中断保护功能应具备数据的非正常中断保护功能,电源中断或通信失败不应丢失内存数据,恢复后能正常工作。3.6.5.5强制唤醒功能物联网水表在未连通网络时应可在现场进行人为干预,强制唤醒水表。3.6.5.6设置功能3.6.5.6.1物联网水表可通过招标人应用平台或红外手持设备进行设置。3.6.5.6.2水表底数设置:通过近端手持终端设备进行水表底数设置,保证电子读数与水表机械读数同步,手持终端设备与电子装置之间通过红外端口进行通信。3.6.5.7校时功能数据周期上报时,通过NB-IoT或4Gcat.1芯片方式与表计对时,确保系统时间精确。3.6.5.8计价功能物联网水表具有分类计价、阶梯计价及两种及以上用水性质的混合水价计费功能,支持月阶梯、季阶梯和年阶梯的切换,支持2套以上水价方案,阶梯计价达6个以上等级。3.7压力损失一般要求:物联网水表的压力损失应符合GB/T778.1中的相关规定。水表[包括作为水表组成部件的过滤器、滤网和(或)整直器]的压力损失在Q1到Q3流量之间应不超过0.063MPa(0.63bar)。压力损失等级等级最大压力损失MPabar△p630.0630.63△p400.0400.40△p250.0250.25△p160.0160.16△p100.0100.1注:对于某些水表,在Q1≦Q≦Q3流量范围,最大压力损失并不出现在Q3流量下。3.8最高允许工作压力一般要求:物联网水表的最高允许工作压力应符合GB/T778.1中的相关规定,压损等级△p63。a)水表承受最低允许工作压力0.03Mpa;b)水表承受最高允许工作压力1.0Mpa。3.9气候环境一般要求:在高温(无冷凝)、低温、交变湿热(冷凝)的气候环境条件下,物联网水表应符合GB/T778.1中的相关规定。3.9.1环境等级:B级。3.9.2环境温度范围:5℃~55℃;温度等级T30。3.9.3环境相对湿度范围:0%~100%,远程指示装置应为0%~93%。3.9.4流动剖面敏感度等级:U10D5。3.10电磁环境一般要求:在静电放电、电磁敏感性、静磁场的电磁环境条件下,物联网水表应符合GB/T778.1中的相关规定。本次招标物联网水表电磁环境等级为E1,采样方式为无磁采样或磁阻采样或光电直读采样。3.11电源一般要求:物联网水表由可更换锂电池供电,应符合GB/T778.1中的相关规定。3.11.1类型3.11.1.1制造商应说明更换电池的具体规则。3.11.1.2水表上应有电池电量低或者电量耗尽指示符或者显示电池更换日期。如果寄存器的显示器显示电池电量低的信息,则自该信息显示之日起,至少还有180d的使用寿命。3.11.1.3更换电池时,电源中断应不影响水表的性能或参数。3.11.1.4更换电池应无需损坏法定计量封印。3.11.1.5电池舱应有保护措施以防擅动。3.11.1.6内置电池为可独立更换的通用锂电池,综合考虑按上报1次/日的抄取频率、2次/月阀门维护、防钝化处理时,保证可连续使用6年(需提供承诺函及电池独立更换的说明文件)。3.11.2电池中断物联网水表在电池电压短时中断条件下应符合GB/T778.1中的相关规定。3.11.2.1电池短时中断应不影响水表的其他性能或参数。3.11.2.2电路应设计超级电容,以防止无电或弱电不关阀、防止人为恶意断电或电池耗尽仍能用水的可能性。3.12抗运输冲击性能物联网水表在运输包装条件下,经GB/T25480规定的模拟运输连续冲击和GB/T2423.8规定的自由跌落试验后,均不应损坏和丢失信息,并能正常工作。3.13耐久性一般要求:物联网水表耐久性应符合GB/T778.1中的相关规定。3.13.1水表应经受GB/T778.2-2018的7.11规定的耐久性试验,模拟水表工作条件。3.13.2每次试验后,应在GB/T778.2-2018的7.2.3规定的流量下再次测量水表的误差,应符合7.2.6.2或7.2.6.3的要求。3.13.3试验时水表的方向应按照制造商指定的方向设置。3.14电子装置可靠性在规定的使用条件下,物联网水表电子装置平均无故障工作时间(MTBF)不应小于2.63104h。3.15外壳防护物联网水表的电子装置连同引出线和引出线密封装置应达到GB/T4208中规定的IP68防护等级,防尘,满足长期浸没在水中工作(须提供省级及以上监督检验机构出具的IP68检测报告)。3.16软件对接3.16.1采用公共协议通迅,与内江本地电信或移动运营商物联网平台对接,不能通过供应商软件平台中转接入营收软件。3.16.2与招标人现有营收软件(包括但不限于报装系统、抄表系统、收费系统等与水表相关联的所有软件系统)进行数据对接,满足招标人协议要求,并保证其所供物联网水表能正常对接招标人使用的软件系统。3.17质保要求3.17.1投标人应提供限期的质量保证和维护服务,质量保证期限为6年(以招标人验收合格入库之日起6年),维护服务期限为6年。3.17.2质保期内出现任何质量问题(人为破坏或自然灾害等不可抗力除外),由投标人负责全免费(免全部工时费、材料费、管理费、财务费等)更换或维修。投标人应在接到采购人通知后的8小时内派人保修,投标人不在约定期限内派人保修,采购人可自行或指派第三方保修,维修所产生的费用全部由投标人承担。质保期满后,无论采购人是否另行选择维保投标人,投标人应及时优惠提供所需的备品备件。3.17.3在质保期内,采购人正常使用的情况下如发现产品有任何质量问题或质量缺陷,采购人有权退货或向投标人索赔。对于隐蔽性的、通过合理的检查和试验都不能发觉的缺陷,即使质量保修期已过,由于其设备本身的设计缺陷、制造缺陷造成的故障,仍由投标人免费负责维修、更换。3.17.4供货商应保证所供产品是全新的、未使用过的,并完全符合本技术要求规定的质量、规格型号和技术性能的要求。供货商应保证其产品在正常使用和保养条件下,在其使用寿命期内具有满意的性能。在产品安装完成,并验收合格后的使用寿命期内,供货商应对由于产品工艺材质的缺陷而产生的事故负责。3.17.5投标人提供的产品必须是质量合格产品,应符合国家相关标准。投标人提供的产品必须随货提供产品质量检测报告、出厂合格证、质保书以及按国家有关规定要求必须提供的认证证书、使用说明书、产品许可证等相关证明资料原件或复印件。3.17.6投标人提供的中标产品与投标时提供的样品的性能、质量等必须一致,否则招标人有权要求免费更换或者直接终止采购合同。(二)采购清单(实质性要求)物联网水表材料招标清单序号产品名称口径(mm)基表材质运营商通信方式单位数量品牌到场未含税投标单价(元)总价(元)备注1物联网水表(表阀一体)DN15铜四川省内江市本地电信或移动网络NB-IoT只1旋翼式基表、铜壳材质、表阀一体式结构(电控球阀),卧式或立式安装,计数器工作环境:湿式。4Gcat.1只12物联网水表(表阀一体)DN20铜NB-IoT只14Gcat.1只13物联网水表(表阀一体)DN25铜NB-IoT只14Gcat.1只14物联网水表(带阀)DN40球墨铸铁NB-IoT只1旋翼式基表,分体式结构(物联网水表+物联网终端+电控蝶阀),卧式或立式安装;水表及阀门采用球磨铸铁材质,计数器工作环境:湿式。4Gcat.1只15物联网水表(带阀)DN50球墨铸铁NB-IoT只1螺翼式基表,分体式结构(物联网水表+物联网终端+电控蝶阀),卧式或立式安装;水表及阀门采用球磨铸铁材质,计数器工作环境:湿式。4Gcat.1只16物联网水表(带阀)DN65球墨铸铁四川省内江市本地电信或移动网络NB-IoT只14Gcat.1只17物联网水表(带阀)DN80球墨铸铁NB-IoT只14Gcat.1只18物联网水表(带阀)DN100球墨铸铁NB-IoT只14Gcat.1只19物联网水表(带阀)DN150球墨铸铁NB-IoT只14Gcat.1只110物联网水表(带阀)DN200球墨铸铁NB-IoT只14Gcat.1只111物联网水表(带阀)DN250球墨铸铁NB-IoT只14Gcat.1只112物联网水表(带阀)DN300球墨铸铁NB-IoT只14Gcat.1只1最终报价金额合计(元):小写:大写:三、商务要求(实质性要求)1、供货期限:1.1具体开始时间以合同签订日期为准,计划于2026年12月31日终止,合同一年一签。1.2若供货期限内实际累计供货金额已超出本项目预算金额,且补充合同金额份额也已用完,即供货期限内实际累计供货金额超过198万元,采购合同自动终止,采购人将重新招标。2、供货地点及供货方式:2.1采购人指定地点。2.2根据实际情况按照采购人要求分批供货((二)采购清单中的数量为暂估数量,最终以实际验收合格数量为准)。3、付款方式:3.1分批次结算。3.2每批次结算费用=以实际验收合格数量*结算单价(到场未含税价)+税金(按合同履行期间的现行增值税税率支付)3.3本项目各产品结算单价确定依据为下:3.3.1以中标人各产品的投标报价作为各产品的中标结算单价。3.3.2本项目各产品结算单价在合同履行期间可根据人工、物价、原材料的涨落而作调整,产品涨跌幅度在±10%范围内的不作调整;涨跌幅度超过±10%的,经双方协商一致后,允许调整各产品结算单价,价格调整幅度参照《四川工程造价信息》或双方认可的具有权威代表性的价格信息公告。产品单价下调时,必须保证同等质量、同种规格型号、同等供货要求;产品单价上调时,同等质量、同种规格型号、同等供货要求的产品价格不能高于市场价和采购人除外的其他需方的价格。3.3.3中标人向采购人开具增值税专用发票,税金按合同履行期间的现行增值税税率支付,同结算的该批次货款一起支付。采购人在收到增值税专用发票60天内或根据采购人的资金情况向中标人支付该批次货款。若供货方未及时提供增值税专用发票,采购人有权拒付,并不承担逾期付款责任。4、中标人在收到采购人所需产品订单后,在采购人规定的时间内送至采购人指定地点。5、验收:按国家现行标准和行业现行标准验收。6、投标人所报价格包含:材料及配件、包装、运输到指定地点、6年通讯费等所有到场费用。7、中标人的结算单价若被采购人发现高于市场价和采购人除外其他需方的价格,采购人将有权单方面终止合同,并且两年内中标人不能列入合格投标人目录,作为备选投标人。8、合同履行过程中,采购人将对中标人进行考核,考核评价的考核结果为满意的方可续签下一年合同,考核内容包含:1)采购人按照招标文件中的技术要求以及中标人的投标文件对其所供货产品进行验收;2)供货时间是否达到采购人要求;3)产品质量是否出现问题(非采购人人为原因导致),出现验收不合格或供货时间未满足采购人要求或因中标人原因导致产品质量问题的,采购人将对中标人责令改正,上述情况累计出现两次视为考核评价的考核结果为不满意,采购人将不再与中标人续签合同,采购人可另行招标确定投标人。9、投标人必须随货提供产品的省级及以上第三方产品质量监督检测机构出具的检测报告以及投标人必须随货提供产品的生产厂家涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件。10、本次采购清单内的产品为采购人单位预估采购产品,在合同履约过程中可能存在不涉及配送的情况,实际所需配送产品以采购人提供的产品订单为准。注:标注(实质性要求)的投标人必须全部满足,不满足或不响应的作无效投标处理。四、样品清单及要求序号名称样品要求数量/单位1DN15物联网水表(带阀)通信方式为NB-IoT1、包装完整,配套设备齐全,接口文档存入U盘。2、外观光滑整洁无瑕疵、规格数字清晰可见、无明显的毛刺、裂纹、划痕、凸起和颜色不均匀,耐刮擦性能好。3、液晶显示屏的数字应醒目、整齐、表示功能的文字符号和标志应完整、清晰、端正,且具有触发按键。1只2DN15物联网水表(带阀)通信方式为4Gcat.11、包装完整,配套设备齐全,接口文档存入U盘。2、外观光滑整洁无瑕疵、规格数字清晰可见、无明显的毛刺、裂纹、划痕、凸起和颜色不均匀,耐刮擦性能好。3、液晶显示屏的数字应醒目、整齐、表示功能的文字符号和标志应完整、清晰、端正,且具有触发按键。1只注:1、样品递交时间:开标当日同投标文件一并送达,开标时间截止后送达的样品作拒收处理;2、样品递交地点:同开标地点,具体地点由现场安排;3、本项目样品评审采用盲样,投标人递交的样品上不得有可以识别供应商的任何标志、标识或具有暗示性的文字、图案、装饰等。4、样品评审结束后,将在监督老师的监督下密封样品(投标人自备样品封装的外包装),样品密封后全数将送达采购人指定地点封存。中标结果公示后,中标供应商的样品将作为履约验收的参考,未中标投标人的样品可自行至采购人处领取,若响应有效期后未中标投标人的样品仍未领取,采购人可自行处理。5、投标人的样品制作、搬运等费用由投标人自行承担。本项目不接受联合体投标。二、申请人的资格要求:1、本项目规定的条件:(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(6)符合法律、行政法规规定的其他条件。2、特定资格要求:无。3、其他类似效力要求:(1)按本项目规定获取了招标文件 (2)授权参加本次投标活动的投标人代表证明材料 (3)按本项目规定缴纳了投标保证金。三、获取招标文件1、招标文件自2022年7月1日9:00至2022年7月8日17:00(北京时间,法定节假日除外)由内江融汇招标代理有限公司发售。2、报名方式:请将以下报名资料电子版上传至njrh2003@126.com(1)投标人报名登记表(详见附件1);(2)投标人为法人或者其他组织的,须提供单位介绍信原件(加盖单位公章)、经办人身份证复印件(加盖单位公章);投标人为自然人的,须提供本人身份证复印件。上传后请致电0832-8801000,报名成功后,方可获取招标文件。3、本项目招标文件有偿获取,招标文件售价:人民币300元/份。(招标文件售后不退,投标资格不能转让)。四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点2022年7月22日10点00分(北京时间)地点:内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢三楼五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜:无。七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:资中县兴民水务投资有限责任公司地址:资中县水南镇竹花路57号联系人:杨老师联系方式:0832-55332222.采购代理机构信息名称:内江融汇招标代理有限公司地址:内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢联系人:胡老师电话:0832-88020073.项目联系方式联系人:胡老师电话:0832-8802007×扫码打开掌上仪信通App查看联系方式$('.clickModel').click(function(){$('.modelDiv').show()})$('.closeModel').click(function(){$('.modelDiv').hide()})基本信息关键内容:光电直读光谱,跌落试验机开标时间:2022-07-2200:00预算金额:180.00万元采购单位:资中县兴民水务投资有限责任公司采购联系人:点击查看采购联系方式:点击查看招标代理机构:内江融汇招标代理有限公司代理联系人:点击查看代理联系方式:点击查看详细信息招标公告四川省-内江市-资中县状态:公告更新时间:2022-06-30招标公告项目概况:资中县农村饮水安全工程项目(物联网水表)的潜在投标人应在内江融汇招标代理有限公司获取招标文件,并于2022年7月22日10点00分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:NJRH-202206-220项目名称:资中县农村饮水安全工程项目(物联网水表)预算金额:180万元最高限价:180万元投标保证金:10000.00元(大写:壹万元整)。采购需求:一、项目建设内容及建设地点1.建设内容:铁佛、双河、狮子和双龙四个水厂所辖供水区域的乡镇(含场镇及村社)新建输水管道和给水管道、改建输水管道和给水管道、维修输水管道和给水管道、管道附属配套设施、水表、水表箱安装等。2.建设地点:铁佛、双河、狮子和双龙四个水厂所辖供水区域的乡镇(含场镇及村社),具体为铁佛镇、鱼溪镇、龙结镇、罗泉镇、发轮镇、双河镇、陈家镇、公民镇、新桥镇、水南镇的板栗垭社区、狮子镇、太平镇、重龙镇的苏家湾社区、双龙镇、马鞍镇、龙江镇、孟塘镇。3.本项目采用公开招标方式确定物联网水表的供货服务商一家。二、项目要求(一)物联网水表技术要求(实质性要求)1.标准要求1.1物联网水表所有指标应符合国家或行业现行最新标准:1.1.1GB/T778.1《饮用冷水水表和热水水表》;1.1.2JJG162《冷水水表》;1.1.3CJ/T535《物联网水表》;1.1.4CJ266《饮用水冷水水表安全规则》;1.1.5CMA/WM778《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》;1.1.6其它国家或行业现行最新标准。2.结构、分类及型号2.1结构2.1.1整体式:构成物联网水表的所有部件组装在同一壳体内。2.1.2分体式:构成物联网水表的所有部件不组装在同一壳体内。2.2分类2.2.1指示装置分类:a)机械式:物联网水表指示装置采用机械式指示。b)电子式:物联网水表指示装置采用电子式指示。2.3型号物联网水表的型号编制应符合JB/T12390的相关规定。3.技术要求3.1外观和封印3.1.1外观要求3.1.1.1物联网水表外观应有良好的表面处理,不应有毛刺、划痕、凹陷、裂纹、锈蚀、霉斑和涂层剥落等现象;3.1.1.2液晶显示屏的数字应醒目、整齐、表示功能的文字符号和标志应完整、清晰、端正,且具有触发按键;3.1.1.3读数装置上的防护玻璃应有良好的透明度,不应有使读数畸变等妨碍读数的缺陷。3.1.1.4水表应预留铅封口,口径不小于2mm。3.1.2电子封印一般要求:物联网水表电子封印应符合GB/T778.1中的相关规定。3.1.2.1当机械封印不能防止访问对确定测量结果有影响的参数时,应采取以下防护措施:a)借助密码或特殊装置(例如钥匙)只允许授权人员访问;密码应能更换。b)按照国家法规规定时限保留干预证据。记录中应包括日期和识别实施干预的授权人员的特征要素[见a)]。如果必须删除以前的记录才能记录新的干预,应删除最早的记录。3.1.2.2装有用户可断开和可互换部件的水表应符合以下规定:a)若不符合3.1.2.1的规定,应不可能通过断开点访问参与确定测量结果的参数;b)应借助电子和数据处理安全机制或者机械装置防止插人任何可能影响准确度的器件。3.1.2.3装有用户可断开的不可互换部件的水表应符合3.1.2.2的规定。此外,这类水表应配备一种装置,当各种部件不按批准的型式连接时可阻止水表工作。这类水表应配备一种装置,当用户擅自断开再重新连接后可阻止水表工作。3.2检定标记和防护装置一般要求:物联网水表电子检定标记和防护装置应符合GB/T778.1中的相关规定。3.2.1检定标记3.2.1.1水表上应留出位置设置检定标记,检定标记应设在明处,当水表销售或使用时无需拆卸即能看到。3.2.1.2水表上应清晰、永久地标志以下信息。这些信息可以集中或分散标志在水表的外壳、指示装置的度盘、铭牌或不可分离的水表表盖上。这些标志应在水表销售后或使用时无需拆卸即能看到。a)计量单位;b)准确度等级(仅限非2级表);c)Q3的值及Q3/Q1的比值:如果水表测量逆流,且两个流向的Q3/Q1的比值不同,则两个流向的值都应标明;应清晰地注明每对数值对应的流向。Q3/Q1的比值应前缀R。d)型式批准标志(应符合国家规定) e)制造商厂名或商标 f)制造年份,制造年份的最后两位数字,或者制造年月;g)编号(尽可能靠近指示装置);h)流动方向,用箭头表示(标志在水表壳体的两侧,如果在任何情况下都能很容易看到流动方向指示箭头,也可只标志在一侧);i)最高允许压力(MPa),如果超过1MPa(10bar),或者,对于DN≧500,超过0.6MPa(6bar);j)字母V或H,如果水表只能在垂直位置或水平位置工作 k)温度等级,除T30外 l)压力损失等级,除△p63外 m)敏感度等级,除U0/D0外 带电子装置的水表还应标明以下内容:n)外部电源:电压和频率;o)可更换电池:更换电池的最后期限;q)环境等级 r)电磁环境等级。环境等级和电磁环境等级可以用数据单另行给出,以特殊符号表明其与水表的关系,不必标注在水表上。3.2.2防护装置物联网水表应配置可以封印的防护装置,以保证在正确安装水表前和安装后,不损坏防护装置就无法拆卸或者改动水表和(或)水表的调整装置或修正装置。若水表为单一客户服务,则总量显示器或导出总量的显示器不可复零。3.3指示装置一般要求:物联网水表指示装置应符合GB/T778.1中的相关规定。3.3.1功能物联网水表的指示装置应提供易读、可靠、直观的指示体积值;应包含测试和校准用的观察工具。3.3.2测量单位、符号及其位置指示的水体积应以立方米表示,符号m3应标示在度盘上或紧邻显示数字。3.3.3指示范围指示装置应能够记录表5给出的指示体积(单位为立方米)而无需回零。表5水表的指示范围Q3m3/h指示范围(最小值)m3Q36.39.9996.399.99963999.9996309999.9993.3.4指示装置的颜色标志3.3.4.1立方米及其倍数宜用黑色显示。3.3.4.2立方米的约数宜用红色显示。3.3.4.3指针、指示标记、数字、鼓轮、字盘、度盘或开孔框都应使用黑色和红色两种颜色。3.4基表要求3.4.1材料和结构一般要求:物联网水表的基表材料和结构应符合GB/T778.1中的相关规定。3.4.1.1水表的制造材料的强度和耐用度应满足水表的特定使用要求。表壳材料应符合《小口径饮用水冷水表表壳技术规范》(CMA/WM778),口径DN15、DN20、DN25的物联网水表采用旋翼式基表,铜壳材质(铜含量不低于国标);口径DN40的物联网水表采用旋翼式基表,水表及阀门为球磨铸铁材质;口径DN40以上的物联网水表采用螺翼式基表,水表及阀门为球磨铸铁材质,表壳材料须提供第三方监督检验机构的检测报告复印件。3.4.1.2水表的制造材料应不受工作温度范围内水温变化的不利影响。3.4.1.3水表内所有接触水的零部件应采用通常认为是无毒、无污染、无生物活性的材料制造。应符合国家法律法规的规定。3.4.1.4整体式水表的制造材料应能抗内、外部腐蚀,或进行适当的表面防护处理。3.4.1.5水表的指示装置应采用透明窗保护,还可配备一个合适的表盖作为辅助保护。3.4.1.6若水表指示装置透明窗内侧有可能形成冷凝,水表应安装预防或消除冷凝的装置。3.4.1.7水表的设计、组成及结构应不便于实施欺诈行为。3.4.1.8水表应配备受计量管制的显示器,用户应无需使用工具就能方便地接近显示器。3.4.1.9水表的设计、组成及结构应不便于利用最大允许误差或有利于任何一方。3.4.2调整和修正3.4.2.1水表可配备调整装置利(或)修正装置。任何调整都应将水表的(示值)误差调整到尽可能接近零的值,使水表不能利用最大允许误差或有利于任何一方。3.4.2.2如果这两种装置安装在水表外,应采取铅封措施。3.4.2计量要求一般要求:物联网水表的计量要求应符合GB/T778.1中的相关规定。3.4.2.1同口径比较,要求量程比R大,最小流量值Q1小,准确度等级高。对于不同标称口径的水表,计量性能指标应达到或者优于表1。计量性能要求表1口径(mm)常用流量Q3(m3/h)Q3/Q1(R值)Q2/Q1DN152.51001.6DN204.01001.6DN256.31001.6DN40251001.616100、160、2001.6DN5040160、2001.6251001.6DN6563160、2001.6DN8063160、2001.6DN100100160、2001.6DN150250160、2001.6DN200400160、2001.6DN250630801.6DN3001000801.63.4.2.2准确度等级和最大允许误差一般要求:物联网水表准确度等级应达到2级或以上,符合检定规程JJG162《冷水水表》水表的要求;额定工作条件下,水表的(示值)误差不应超过最大允许误差(MPE)。3.4.2.2.1准确度等级为1级的水表高区流量(Q2QQ4)的最大允许误差,水温范围为0.1℃~30℃时为士1%,水温高于30℃时为土2%。低区流量(Q1Q2)的最大允许误差为士3%,不分水温范围。3.4.2.2.2准确度等级为2级的水表高区流量(Q2QQ4)的最大允许误差,水温范围为0.1℃~30℃时为士2%,水温高于30℃时为土3%。低区流量(Q1Q2)的最大允许误差为士5%,不分水温范围。3.4.2.3水温与水压温度和压力在水表额定工作条件范围内变化时水表应符合最大允许误差要求。温度和压力在水表额定工作条件范围内变化时水表应符合最大允许误差要求。3.4.2.4无流量或无水无流量或无水时,水表的累积量应无变化。3.4.2.5静压物联网水表应能承受以下试验压力而不出现泄漏或损坏:a)最高允许压力的1.6倍,15min;b)最高允许压力的2倍,1min。3.4.2.6计数器计数器工作环境为湿式,数字外观高度4mm,宽度2mm,度盘应保持长期清晰。一次抄读成功率及准确率>99.9%,年故障率3.4.2.7机械字轮位数指示到m3的位数5位,即最小读数0.0001m3,最大读数9999.9999m3。3.4.3技术特性一般要求:物联网水表的口径和总尺寸、螺纹连接端、法兰连接端应符合GB/T778.1中的相关规定。3.4.3.1物联网水表的外观尺寸(含电子设备):应符合GB/T778.1中的相关规定,并确保能直接接入招标人地区现有管网,供货后如尺寸不符合安装要求导致无法安装水表,招标人有权要求退换货或直接终止合同。3.4.3.2连接件:口径DN15-DN40物联网水表的连接件采用国标铸造铅黄铜材质接管套件,口径DN40以上的物联网水表连接件采用国标碳钢法兰。3.4.3.3物联网水表电子设备不得破坏基表结构,不得影响人工抄读到L位和自动检定。3.5电子装置特性一般要求:本次招标的物联网水表应使用招标人所在地区(内江本地)的移动或电信运营商提供的移动网络通讯卡;通讯方式采用4Gcat.1或NB-IoT网络实现数据传输。3.5.1通信接口:物联网水表采用一对一的方式通过公共陆地移动网络进行通信。3.5.2通信功能和性能3.5.2.14G通信方式的物联网水表通信功能和性能,应符合下列标准的规定:a)TD-LTE通信方式的物联网水表,应符合YD/T2575中的相关规定 b)LTE-FDD通信方式的物联网水表,应符合YD/T2577中的相关规定。3.5.2.2NB-IoT通信方式的物联网水表通信功能和性能,应符合通信行业相应标准中的相关规定。3.5.3数据传输3.5.3.1基本数据a)物联网水表应可传输由14位十进制数构成的通信ID,用以在网络上标识水表及其数据。通信ID应包含厂商代码,厂商代码应符合GB/T26831.3-2012中5.5的规定。b)物联网水表应可传输当前累积水量。3.5.3.2扩展数据a)物联网水表可传输带时间标记的由月、日或其他指定时间间隔产生的冻结累积水量数据。通过应用平台实时抄读累计用水量等数据信息,或抄读最近1个月的各天冻结的累计用水量、最近24个月的各月用水量。b)物联网水表可传输水表运行需要的多种参数。包含有实时日历及时钟参数的水表,应能远程读取实时时间,并支持校时。3.5.4数据安全3.5.4.1制造商应充分考虑智能水表数据传输的安全要求,选择合适的保证水表数据安全的方案,宜采用国家标准、行业规范所要求或推荐的数据安全规范。3.5.4.2通信ID和当前累积水量出厂后应不能通过远程数据传输方式修改。3.5.4.3水表参数、运行数据应加密传输,有防止非授权修改的措施。3.5.5机电转换误差物联网水表机电准换误差不超过±1个机电转换信号当量。3.6功能要求3.6.1数据处理与信息储存功能物联网水表应具有水流量信息采集数据处理和信息储存的功能。其存储的信息至少包括:物联网水表标识如通信ID、水表类型、累计水量,必要时可增加工作信息状态;当存满存储介质时,新采集的数据自动覆盖最早数据。3.6.2远传功能3.6.2.1远传功能应通过无线数据通信网络,实现数据的上传。如发生上报不成功,水表数据应进行重发。3.6.2.2默认每日周期上报,上传前一天24小时的数据记录 上传应用平台的水量数据分辨力应为10L。3.6.2.3当特殊情况下,如发生本次数据上传不成功时,则在下一个上传周期时数据自动补传。3.6.3控制功能控制功能应通过抄表系统实现指令的接收和采集。3.6.3.1物联网水表须具有远程开启和关闭阀门的功能,能够通过软件远程关闭阀门。3.6.3.2物联网水表口径DN15-DN25的阀门为电控球阀,口径DN40-DN300的阀门为电控蝶阀。3.6.4报警功能3.6.4.1阀门故障、计量信号采集故障、磁干扰、欠费等应有报警功能。3.6.4.2当用户水费余额到预警值时,自动关阀报警,用户可采取强制唤醒后阀门自动打开;当水费透支金额达到预设值时,用户必须充值后才能开阀;电池电量不足、水表异常应报警远程上报。3.6.5保护功能3.6.5.1数据保持功能至少保存18个月每月月末数据,近1个月内每天的定点数据,近7d内每天每小时整点数据。应记录故障发生时间、当前运行状态、累计水量、最近10次修改表参数的时间和参数值。具有阀门的物联网水表还应记录阀门状态。3.6.5.2磁保护功能水表信号元件部位受磁干扰时应报警,并自动关闭电控阀,或不受影响仍正常工作。3.6.5.3电池欠压保护功能当检测电压低至Ubmin(欠压提示电压阈值)时,应自动保存水表数据、有欠压提示信息,供电恢复后应恢复保存数据,并正常工作。3.6.5.4数据的非正常中断保护功能应具备数据的非正常中断保护功能,电源中断或通信失败不应丢失内存数据,恢复后能正常工作。3.6.5.5强制唤醒功能物联网水表在未连通网络时应可在现场进行人为干预,强制唤醒水表。3.6.5.6设置功能3.6.5.6.1物联网水表可通过招标人应用平台或红外手持设备进行设置。3.6.5.6.2水表底数设置:通过近端手持终端设备进行水表底数设置,保证电子读数与水表机械读数同步,手持终端设备与电子装置之间通过红外端口进行通信。3.6.5.7校时功能数据周期上报时,通过NB-IoT或4Gcat.1芯片方式与表计对时,确保系统时间精确。3.6.5.8计价功能物联网水表具有分类计价、阶梯计价及两种及以上用水性质的混合水价计费功能,支持月阶梯、季阶梯和年阶梯的切换,支持2套以上水价方案,阶梯计价达6个以上等级。3.7压力损失一般要求:物联网水表的压力损失应符合GB/T778.1中的相关规定。水表[包括作为水表组成部件的过滤器、滤网和(或)整直器]的压力损失在Q1到Q3流量之间应不超过0.063MPa(0.63bar)。压力损失等级等级最大压力损失MPabar△p630.0630.63△p400.0400.40△p250.0250.25△p160.0160.16△p100.0100.1注:对于某些水表,在Q1≦Q≦Q3流量范围,最大压力损失并不出现在Q3流量下。3.8最高允许工作压力一般要求:物联网水表的最高允许工作压力应符合GB/T778.1中的相关规定,压损等级△p63。a)水表承受最低允许工作压力0.03Mpa;b)水表承受最高允许工作压力1.0Mpa。3.9气候环境一般要求:在高温(无冷凝)、低温、交变湿热(冷凝)的气候环境条件下,物联网水表应符合GB/T778.1中的相关规定。3.9.1环境等级:B级。3.9.2环境温度范围:5℃~55℃;温度等级T30。3.9.3环境相对湿度范围:0%~100%,远程指示装置应为0%~93%。3.9.4流动剖面敏感度等级:U10D5。3.10电磁环境一般要求:在静电放电、电磁敏感性、静磁场的电磁环境条件下,物联网水表应符合GB/T778.1中的相关规定。本次招标物联网水表电磁环境等级为E1,采样方式为无磁采样或磁阻采样或光电直读采样。3.11电源一般要求:物联网水表由可更换锂电池供电,应符合GB/T778.1中的相关规定。3.11.1类型3.11.1.1制造商应说明更换电池的具体规则。3.11.1.2水表上应有电池电量低或者电量耗尽指示符或者显示电池更换日期。如果寄存器的显示器显示电池电量低的信息,则自该信息显示之日起,至少还有180d的使用寿命。3.11.1.3更换电池时,电源中断应不影响水表的性能或参数。3.11.1.4更换电池应无需损坏法定计量封印。3.11.1.5电池舱应有保护措施以防擅动。3.11.1.6内置电池为可独立更换的通用锂电池,综合考虑按上报1次/日的抄取频率、2次/月阀门维护、防钝化处理时,保证可连续使用6年(需提供承诺函及电池独立更换的说明文件)。3.11.2电池中断物联网水表在电池电压短时中断条件下应符合GB/T778.1中的相关规定。3.11.2.1电池短时中断应不影响水表的其他性能或参数。3.11.2.2电路应设计超级电容,以防止无电或弱电不关阀、防止人为恶意断电或电池耗尽仍能用水的可能性。3.12抗运输冲击性能物联网水表在运输包装条件下,经GB/T25480规定的模拟运输连续冲击和GB/T2423.8规定的自由跌落试验后,均不应损坏和丢失信息,并能正常工作。3.13耐久性一般要求:物联网水表耐久性应符合GB/T778.1中的相关规定。3.13.1水表应经受GB/T778.2-2018的7.11规定的耐久性试验,模拟水表工作条件。3.13.2每次试验后,应在GB/T778.2-2018的7.2.3规定的流量下再次测量水表的误差,应符合7.2.6.2或7.2.6.3的要求。3.13.3试验时水表的方向应按照制造商指定的方向设置。3.14电子装置可靠性在规定的使用条件下,物联网水表电子装置平均无故障工作时间(MTBF)不应小于2.63104h。3.15外壳防护物联网水表的电子装置连同引出线和引出线密封装置应达到GB/T4208中规定的IP68防护等级,防尘,满足长期浸没在水中工作(须提供省级及以上监督检验机构出具的IP68检测报告)。3.16软件对接3.16.1采用公共协议通迅,与内江本地电信或移动运营商物联网平台对接,不能通过供应商软件平台中转接入营收软件。3.16.2与招标人现有营收软件(包括但不限于报装系统、抄表系统、收费系统等与水表相关联的所有软件系统)进行数据对接,满足招标人协议要求,并保证其所供物联网水表能正常对接招标人使用的软件系统。3.17质保要求3.17.1投标人应提供限期的质量保证和维护服务,质量保证期限为6年(以招标人验收合格入库之日起6年),维护服务期限为6年。3.17.2质保期内出现任何质量问题(人为破坏或自然灾害等不可抗力除外),由投标人负责全免费(免全部工时费、材料费、管理费、财务费等)更换或维修。投标人应在接到采购人通知后的8小时内派人保修,投标人不在约定期限内派人保修,采购人可自行或指派第三方保修,维修所产生的费用全部由投标人承担。质保期满后,无论采购人是否另行选择维保投标人,投标人应及时优惠提供所需的备品备件。3.17.3在质保期内,采购人正常使用的情况下如发现产品有任何质量问题或质量缺陷,采购人有权退货或向投标人索赔。对于隐蔽性的、通过合理的检查和试验都不能发觉的缺陷,即使质量保修期已过,由于其设备本身的设计缺陷、制造缺陷造成的故障,仍由投标人免费负责维修、更换。3.17.4供货商应保证所供产品是全新的、未使用过的,并完全符合本技术要求规定的质量、规格型号和技术性能的要求。供货商应保证其产品在正常使用和保养条件下,在其使用寿命期内具有满意的性能。在产品安装完成,并验收合格后的使用寿命期内,供货商应对由于产品工艺材质的缺陷而产生的事故负责。3.17.5投标人提供的产品必须是质量合格产品,应符合国家相关标准。投标人提供的产品必须随货提供产品质量检测报告、出厂合格证、质保书以及按国家有关规定要求必须提供的认证证书、使用说明书、产品许可证等相关证明资料原件或复印件。3.17.6投标人提供的中标产品与投标时提供的样品的性能、质量等必须一致,否则招标人有权要求免费更换或者直接终止采购合同。(二)采购清单(实质性要求)物联网水表材料招标清单序号产品名称口径(mm)基表材质运营商通信方式单位数量品牌到场未含税投标单价(元)总价(元)备注1物联网水表(表阀一体)DN15铜四川省内江市本地电信或移动网络NB-IoT只1旋翼式基表、铜壳材质、表阀一体式结构(电控球阀),卧式或立式安装,计数器工作环境:湿式。4Gcat.1只12物联网水表(表阀一体)DN20铜NB-IoT只14Gcat.1只13物联网水表(表阀一体)DN25铜NB-IoT只14Gcat.1只14物联网水表(带阀)DN40球墨铸铁NB-IoT只1旋翼式基表,分体式结构(物联网水表+物联网终端+电控蝶阀),卧式或立式安装;水表及阀门采用球磨铸铁材质,计数器工作环境:湿式。4Gcat.1只15物联网水表(带阀)DN50球墨铸铁NB-IoT只1螺翼式基表,分体式结构(物联网水表+物联网终端+电控蝶阀),卧式或立式安装;水表及阀门采用球磨铸铁材质,计数器工作环境:湿式。4Gcat.1只16物联网水表(带阀)DN65球墨铸铁四川省内江市本地电信或移动网络NB-IoT只14Gcat.1只17物联网水表(带阀)DN80球墨铸铁NB-IoT只14Gcat.1只18物联网水表(带阀)DN100球墨铸铁NB-IoT只14Gcat.1只19物联网水表(带阀)DN150球墨铸铁NB-IoT只14Gcat.1只110物联网水表(带阀)DN200球墨铸铁NB-IoT只14Gcat.1只111物联网水表(带阀)DN250球墨铸铁NB-IoT只14Gcat.1只112物联网水表(带阀)DN300球墨铸铁NB-IoT只14Gcat.1只1最终报价金额合计(元):小写:大写:三、商务要求(实质性要求)1、供货期限:1.1具体开始时间以合同签订日期为准,计划于2026年12月31日终止,合同一年一签。1.2若供货期限内实际累计供货金额已超出本项目预算金额,且补充合同金额份额也已用完,即供货期限内实际累计供货金额超过198万元,采购合同自动终止,采购人将重新招标。2、供货地点及供货方式:2.1采购人指定地点。2.2根据实际情况按照采购人要求分批供货((二)采购清单中的数量为暂估数量,最终以实际验收合格数量为准)。3、付款方式:3.1分批次结算。3.2每批次结算费用=以实际验收合格数量*结算单价(到场未含税价)+税金(按合同履行期间的现行增值税税率支付)3.3本项目各产品结算单价确定依据为下:3.3.1以中标人各产品的投标报价作为各产品的中标结算单价。3.3.2本项目各产品结算单价在合同履行期间可根据人工、物价、原材料的涨落而作调整,产品涨跌幅度在±10%范围内的不作调整;涨跌幅度超过±10%的,经双方协商一致后,允许调整各产品结算单价,价格调整幅度参照《四川工程造价信息》或双方认可的具有权威代表性的价格信息公告。产品单价下调时,必须保证同等质量、同种规格型号、同等供货要求;产品单价上调时,同等质量、同种规格型号、同等供货要求的产品价格不能高于市场价和采购人除外的其他需方的价格。3.3.3中标人向采购人开具增值税专用发票,税金按合同履行期间的现行增值税税率支付,同结算的该批次货款一起支付。采购人在收到增值税专用发票60天内或根据采购人的资金情况向中标人支付该批次货款。若供货方未及时提供增值税专用发票,采购人有权拒付,并不承担逾期付款责任。4、中标人在收到采购人所需产品订单后,在采购人规定的时间内送至采购人指定地点。5、验收:按国家现行标准和行业现行标准验收。6、投标人所报价格包含:材料及配件、包装、运输到指定地点、6年通讯费等所有到场费用。7、中标人的结算单价若被采购人发现高于市场价和采购人除外其他需方的价格,采购人将有权单方面终止合同,并且两年内中标人不能列入合格投标人目录,作为备选投标人。8、合同履行过程中,采购人将对中标人进行考核,考核评价的考核结果为满意的方可续签下一年合同,考核内容包含:1)采购人按照招标文件中的技术要求以及中标人的投标文件对其所供货产品进行验收;2)供货时间是否达到采购人要求;3)产品质量是否出现问题(非采购人人为原因导致),出现验收不合格或供货时间未满足采购人要求或因中标人原因导致产品质量问题的,采购人将对中标人责令改正,上述情况累计出现两次视为考核评价的考核结果为不满意,采购人将不再与中标人续签合同,采购人可另行招标确定投标人。9、投标人必须随货提供产品的省级及以上第三方产品质量监督检测机构出具的检测报告以及投标人必须随货提供产品的生产厂家涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件复印件。10、本次采购清单内的产品为采购人单位预估采购产品,在合同履约过程中可能存在不涉及配送的情况,实际所需配送产品以采购人提供的产品订单为准。注:标注(实质性要求)的投标人必须全部满足,不满足或不响应的作无效投标处理。四、样品清单及要求序号名称样品要求数量/单位1DN15物联网水表(带阀)通信方式为NB-IoT1、包装完整,配套设备齐全,接口文档存入U盘。2、外观光滑整洁无瑕疵、规格数字清晰可见、无明显的毛刺、裂纹、划痕、凸起和颜色不均匀,耐刮擦性能好。3、液晶显示屏的数字应醒目、整齐、表示功能的文字符号和标志应完整、清晰、端正,且具有触发按键。1只2DN15物联网水表(带阀)通信方式为4Gcat.11、包装完整,配套设备齐全,接口文档存入U盘。2、外观光滑整洁无瑕疵、规格数字清晰可见、无明显的毛刺、裂纹、划痕、凸起和颜色不均匀,耐刮擦性能好。3、液晶显示屏的数字应醒目、整齐、表示功能的文字符号和标志应完整、清晰、端正,且具有触发按键。1只注:1、样品递交时间:开标当日同投标文件一并送达,开标时间截止后送达的样品作拒收处理;2、样品递交地点:同开标地点,具体地点由现场安排;3、本项目样品评审采用盲样,投标人递交的样品上不得有可以识别供应商的任何标志、标识或具有暗示性的文字、图案、装饰等。4、样品评审结束后,将在监督老师的监督下密封样品(投标人自备样品封装的外包装),样品密封后全数将送达采购人指定地点封存。中标结果公示后,中标供应商的样品将作为履约验收的参考,未中标投标人的样品可自行至采购人处领取,若响应有效期后未中标投标人的样品仍未领取,采购人可自行处理。5、投标人的样品制作、搬运等费用由投标人自行承担。本项目不接受联合体投标。二、申请人的资格要求:1、本项目规定的条件:(1)具有独立承担民事责任的能力;(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(5)参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(6)符合法律、行政法规规定的其他条件。2、特定资格要求:无。3、其他类似效力要求:(1)按本项目规定获取了招标文件 (2)授权参加本次投标活动的投标人代表证明材料 (3)按本项目规定缴纳了投标保证金。三、获取招标文件1、招标文件自2022年7月1日9:00至2022年7月8日17:00(北京时间,法定节假日除外)由内江融汇招标代理有限公司发售。2、报名方式:请将以下报名资料电子版上传至njrh2003@126.com(1)投标人报名登记表(详见附件1);(2)投标人为法人或者其他组织的,须提供单位介绍信原件(加盖单位公章)、经办人身份证复印件(加盖单位公章);投标人为自然人的,须提供本人身份证复印件。上传后请致电0832-8801000,报名成功后,方可获取招标文件。3、本项目招标文件有偿获取,招标文件售价:人民币300元/份。(招标文件售后不退,投标资格不能转让)。四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点2022年7月22日10点00分(北京时间)地点:内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢三楼五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜:无。七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:资中县兴民水务投资有限责任公司地址:资中县水南镇竹花路57号联系人:杨老师联系方式:0832-55332222.采购代理机构信息名称:内江融汇招标代理有限公司地址:内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼47幢联系人:胡老师电话:0832-88020073.项目联系方式联系人:胡老师电话:0832-8802007
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    仪器信息网讯 日前,国家标准委发布了2014年第一批国家标准制修订计划的通知。其中中国钢铁工业协会、中国有色金属工业协会、国家标准化管理委员会将主管制定18项钢铁、有色金属检测标准,其中涉及的仪器以电感耦合等离子体光谱法和电感耦合等离子体质谱法为主。另外还将修订17项钢铁、有色金属产品检测标准。2014年第一批国家标准制修订计划之钢铁、有色金属检测标准制定  《钢板 抗凹性能试验方法》  本标准规定了金属板材抗凹性试验方法的试验原理、术语、试样、试验设备、试验程序、试验说明和试验报告。本标准规定了评价金属板材成形后部件抗凹性试验方法,主要用于汽车冲压件选材和优化,其他行业可参考使用。本标准适用于测定厚度0.2mm~3mm的金属板材。  《钢铁及合金 钙和镁含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》  钢铁中痕量镁和钙元素多是由冶炼过程中的炉渣、炉衬及原材料等引入的,也有的是特意加入的,虽然其含量甚微,却起到十分微妙的作用。在钢的冶炼控制技术和钢洁净度不断提高的今天,优化和准确掌握钙、镁加入含量,严格控制、准确赋值钢铁中痕量的镁和钙含量具有重要的意义。  《高合金钢 多元素含量的测定 X-射线荧光光谱法(常规法)》  X射线荧光光谱法具有分析速度快、样品前处理简单、可分析元素范围广且不破坏样品、曲线线性范围宽、光谱干扰少等优点,应用范围非常广泛。与其他光谱分析方法相比,对于测定高含量元素和基体元素,具有独特的优势。因此,用X射线荧光光谱法测定高合金钢已为实验室普遍应用,但目前尚无国家标准和行业标准。为此,有必要制订高合金钢的国家标准分析方法,以填补此项空白,并与产品标准相适应。  《金属材料 高应变率扭转试验方法》  目前金属材料高应变率剪切性能主要采用分离式霍普金森扭杆试验技术测试,各研究者均基于相同的试验原理。但由于还没有试验方法的规范,各研究者在具体的处理方式上存在一定的差别,导致试验结果的不一致。通过本标准的制定和实施,可以提高金属材料高应变率下扭转力学性能测试结果的一致性和可比性,有利于提升对材料动态力学性能的认识,提高工程结构冲击响应的分析评估水平。  《活性炭吸附金容量及速率的测定》  目前国内外尚没有直接测定活性炭吸金性能的国家/行业方法标准,而是通过测定其它吸附参数(如碘吸附值、亚甲基蓝吸附值等)间接反映活性炭的吸金能力。但由于活性炭吸附金的机制与吸附碘等分子的机制存在明显的区别,因而采用间接碘值参数无法准确而有效的反映出活性炭的实际吸附金的能力。因此,亟需建立测定活性炭吸附金容量(Q值、K值)及吸附速率的方法标准,以便准确地评价活性炭吸附金的性能,为生产提供可靠的数据指标,有效的指导生产。  《纯铑化学分析方法 铂、钌、铱、钯、金、银、铜、铁、镍、铝、铅、锰、镁、锡、锌、硅的测定 电感耦合等离子体质谱法》  含铑系列合金和铑化合物及铑粉,在电子工业、军工、催化、测温、化工及首饰行业中具有不可替代的重要作用和广泛用途。这些产品大都需要以纯铑为原料来制备,铑的纯度直接影响和制约产品的使用性能及加工工艺。因此,制订电感耦合等离子体质谱法测定铑中杂质元素是非常迫切和必要的。  《工业硅化学分析方法 第X部分:汞含量的测定氢化物发生-原子荧光光谱法》  为了满足工业硅国家标准中增加汞元素的控制要求的需要,特提出制定工业硅中汞元素的测试方法标准。目前国内原子荧光光谱仪越来越普及,且该分析技术也越来越成熟,利用原子荧光光谱法能快速准确地测定工业硅中的汞元素含量,采用该方法制定统一的工业硅分析标准具有十分重要的现实意义。  《工业硅化学分析方法 第X部分:六价铬含量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》  随着工业硅生产工艺不断发展,伴随加工产品要求的不断提高及产品出口量的日益增加,越来越多的工业硅,尤其是单晶硅,多晶硅作为重要的原材料应用在电子行业。因此国内外客户对工业硅产品中有毒有害元素的限制要求越来越高。从客观上对我国工业硅产品的出口设立了绿色的壁垒。为了应对这一形势,提高我国工业硅在国际市场上的竞争力,规范六价铬等有害元素的检测,赢得国际用户对我国标准检测结果的认可势在必行。  《建筑用铝及铝合金表面阳极氧化膜及有机聚合物涂层、性能检测方法的选择》  由于铝合金建筑型材具有多种表面处理方式,而且又存在着大量的性能项目和试验方法,到底该选择何种表面处理方式,需要进行何种性能项目检测以及该选择何种试验方法进行评价,这些问题一直困扰着建筑工程师和铝合金建筑型材生产企业的技术人员,但目前还无相关的国家标准和其他权威技术资料以供使用,尽快制订《建筑用铝及铝合金表面阳极氧化膜及有机聚合物涂层、性能检测方法的选择》标准是十分必要的。  《铑化合物分析方法 第1部分:铑量的测定 硝酸六氨合钴重量法》  铑具有高熔点、高稳定性、高硬度和强耐蚀抗磨性等特性, 铑主要用作高质量科学仪器的防磨涂料和催化剂,而铑化合物在催化、电镀、有机合成制药、新能源的开发等方面有广泛的应用,铑化合物作为贵金属均相催化剂,已广泛用于氢甲酰化、加氢、羰基合成等重要的化工过程中。本项目的目的在于建立可靠的分析方法,准确测定铑化合物中的铑含量,为铑化合物产品的质量控制及其产品交易提供可靠的依据。  《区熔锗锭化学分析方法 第1部分 砷含量的测定 砷斑法》  区熔锗锭为锗的主要产品,世界产量每年大概在80吨左右,国内产量每年大概在60吨左右,其中约有70%左右,约42吨左右出口到美国、日本、比利时、德国等发达国家,国内最大的锗产品生产及供应商为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司,其区熔锗锭的产销量占到了全国产销量的60%以上,其次为云南驰宏锌锗等8家公司在生产。随着锗材料应用领域的不断拓展,区熔锗锭的使用厂商要求生产单位提供区熔锗锭化学成分(杂质成分)检测数据,因此需要制定出相应的化学成分的检测方法标准。  《铜及铜合金软化温度的测定方法》  随着铜及铜合金产品在军工、航天航空、核电、船舶、冶金和高铁工业的广泛应用,特别是许多材料在高温环境下使用,材料在高温下的抗软化性能显得尤为重要。软化温度是指合金保温一小时后的硬度下降至原始硬度的80%时所对应的加热温度。软化温度的高低是评价合金材料抗高温软化性能的量化指标,目前国内外还没有测定铜及铜合金材料软化温度的方法,在高温下使用铜材的软化温度都是未知数 。因此有必要起草铜及铜合金软化温度的测定的国家标准。  《铅精矿化学分析方法 铊量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》  《铜精矿化学分析方法 铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法》  《锌精矿化学分析方法 铊量测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》  由于铊在自然界中含量很低,但对环境的污染和中毒的报道常有报道。随着科学技术的不断进步,近几年,铊被大量用于电子、化工、冶金、通讯等方面,具有很大的潜在危险。铊是一种稀散元素,以微量存在于铁、锌、铅等硫化物矿中,在冶炼过程中会产生废气、废水、废渣而进入环境,不可忽视。为对铊进行有效控制,建立矿物中铊的检测很有必要。  《铱化合物分析方法 第1部分:铱量的测定 硫酸亚铁电流滴定法》  铱的高熔点、高稳定性使其在很多特殊场合具有重要用途,新材料镀铱铼管用于国家航天军工事业,而铱化合物是重要的化工催化剂及制备其它铱试剂的原料。氯铱酸用于制造涂层电极,氯碱行业电解槽,也是重要的化工催化剂及铱试剂原料 三氯化铱是显示器的液显颜色材料 四氯化铱用于防腐涂料 Ir[Ⅲ]化合物是1-3-丁二烯的聚合催化剂,也是N2H4分解的催化剂,用于卫星姿态控制。本项目的目的在于建立可靠的分析方法,准确测定铱化合物中的铱含量,为铱化合物产品的质量控制及其产品交易提供可靠的依据。  《铱化合物分析方法 第2部分:银、金、铂、钯、铑、钌、等杂质元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》  铱化合物在催化行业中具有重要作用和广泛用途。铱化合物的纯度直接影响和制约产品的使用性能及加工工艺,国内已有多家单位生产。目前,铱化合物中无机杂质元素的测定没有统一的标准分析方法。为保证分析结果的准确和分析方法的标准化,制订电感耦合等离子体发射光谱法测定铱化合物中杂质元素是非常必要的。  《球墨铸铁件 超声波检测》  统一国内球墨铸铁件内部缺陷的检测方法,对铸件和检测仪器作出一些可探测要求的规定,同时对球墨铸铁缺陷的记录和评定也达成统一的认识。 适用大型球墨铸铁件(如风电类铸件)和小型球墨铁件(如压缩机类铸件)。2014年第一批国家标准制修订计划之钢铁、有色金属检测标准修定
  • 南京麒麟仪器回访多元素分析仪器客户
    南京麒麟仪器回访多元素分析仪器客户 2015年5月份,南京麒麟仪器吕工回访品冠制造公司,前几年引进了一套联测多元素分析仪器,主要检测铸件类材质,该产品是本公司独家拥有、国内最先进的一款多元素联测分析仪,国家重点新产品,可检测普碳钢、低合金钢、高合金钢、生铸铁、球铁、合金铸铁等多种材料中的C、S以及Si、Mn、P、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti等多种元素含量。 品冠制造公司主要采用消失模铸造高强度灰铸铁电机类、变速器箱体、发动机涡轮壳体与缸体、内燃机基体及数控机床铸件、球墨铸铁汽车件、球墨铸铁大中型管件及阀体件、中型合金钢阀体铸件、铸造铝合金箱体件、铸造铜合金船舶件,每年向西门子电机、富泰西玛电机、湘电集团、中国北车集团永济电机、法士特集团、康明斯发动机公司等知名电机制造厂商提供15000多吨消失模电机高档铸件等。 该公司生产规模庞大,需要联测多元素分析仪检测设备每天24小时不间断运行,要经常维护与保养,南京麒麟分析仪器驻山西区域经理吕工,定期为老客户上门检查维护,帮助客户提高仪器的使用寿命,免费提技术交流。客户对我们的服务表示非常满意,已定第二套联测多元素分析仪备用检测材料,因公司的发展需要,同时下一步将考虑采用南京麒麟品牌光谱分析仪。 南京麒麟十八年来始终致力于与客户的技术交流与售后服务,为中国制造业核心竞争力的提升贡献力量,赢得了众多老客户的信任与好评。更多产品资料请登陆以下网站高频红外碳硫分析仪 http://www.jqilin.com红外碳硫仪 http://www.qilinyiqi88.com元素分析仪 http://www.qlfxy.com多元素分析仪 http://www.jqilin.net火花直读光谱仪 http://www.njqlyq.com碳硫分析仪器 http://www.njqilin.com 南京麒麟科学仪器集团有限公司检测中心
  • 利曼携手赛默飞成功举办ARL直读光谱仪技术交流会
    2016年7月15日,ARL easySpark全谱直读光谱仪技术交流巡讲会石家庄站圆满落幕。经过近10年的国内直读市场开发与客户维系,利曼中国积淀了大批忠实客户群体,在圈内树立起良好口碑。此次交流会共吸引了来自河北及周边省份的近70位机械、铸造、军工、装备制造、科研等领域业内人士前来学习探讨,一睹利曼最新接手的全球顶尖品牌ARL直读光谱,会议同时得到了河北省铸造学会的大力支持。 会上,利曼中国直读产品全国销售总监徐定芳女士首先致辞,向与会者介绍了公司概况及近年来直读光谱市场的发展情况;随后,河北省铸造学会、中国消失模铸造分会秘书长李增民会长进行了政策性分析,介绍了河北铸造行业情况和十三五铸造行业的提档升级、绿色铸造的发展方向,重点阐述了直读光谱仪给铸造企业质量控制带来的优势和便利,助力冶金铸造企业的绿色崛起。 接下来,赛默飞资深技术专家郑镇凯工程师,结合多年ARL系列直读光谱使用经验及丰富应用案例,对新品easySpark进行了详细性能说明,得到与会代表的一致好评。瑞士ARL具有八十多年直读光谱仪研发经验,同时在业界制定了许多行业标准。精湛的技术底蕴使其在全球范围内具有极佳的口碑,向来是高端产品的代名词,性能表现自然毋庸置疑。全新easySpark全谱直读光谱仪体积小巧,却依然继承了高端光谱的优良性能。专利智能数字光源带来优越分析性能及精度;恒温光室及半导体制冷CCD确保降噪效果及卓越性能;独特光路设计、极高光谱分辨率;传承高端光谱的火花台设计,具有超高稳定性及安全性,同时维护简便快速、不需要工具;先进的氩气智能管理模块有效减少气体消耗;搭配高端光谱同一平台的强大软件,即使在恶劣条件下仍可对绝大多数金属和合金进行快速元素分析。 随后,有近20年ARL直读光谱仪使用经验的河北钢铁集团石家庄钢铁公司技术中心赵工,结合石钢对直读光谱元素检测高强度、大批量、高精度、高稳定性的要求和切身经验作了简短汇报。临近中午,来自各行业的专家和一线冶金铸造企业的实验人员就实际应用中的技术问题、疑难点与郑工进行了咨询和互动交流,气氛十分活跃。 下午,一行30余人来到位于藁城的当地知名铸造企业——翼辰集团进行上机做样操作。参会学者们迫不及待地拿出自己的标样和实际样品在ARL easyspark直读光谱仪上进行反复实验,以验证easyspark的重复性和稳定性。不锈钢、合金铸铁、高铬铸铁、耐热钢等不同类型的样品经过实际测试后,大家对这款最新ARL直读光谱纷纷竖起了大拇指,频频点头肯定这款仪器的稳定性能和操作维护的方便性与实用性。 easySpark可快速、准确、可靠的对固体金属样品进行元素从痕量到百分比含量的分析,专为有大量金属分析需求的冶炼行业和实验室而设计,可满足汽车、航空、航天、消费品等多种行业的零部件生产过程中,对直读光谱分析高质量低成本的需求。它基于多光栅/ CCD的独特光学系统,可提供高水平的分辨率,同时具有安装简单、操作和维护方便的特性,使得金属及合金生产行业的非专业人员也能快速高效的操作此仪器。 利曼中国自成立二十余年来,一直致力于质量控制与分析、智能科技产品的推广及应用,目前在中国拥有20多个销售联络处,6个维修服务中心,5个示范实验室,近百名员工以及众多的国内外合作伙伴。公司一向秉承认真严谨,服务至上的原则,以优质专业的快捷服务,享誉政府质检部门、高校、科研机构以及环保、化工、地矿、铸造、机械等行业。 欲了解更多产品及服务,欢迎拨打全国统一服务热线400-606-1718。
  • 新闻速递|朗铎科技携ARL easySpark 1160全谱直读光谱仪出席第12届中国铸造发展应用大会
    2018年3月28-29日,第12届中国铸造发展应用大会暨第七届国际铸件定制洽谈会在浙江杭州暗香瑞莱克斯大酒店召开。此次会议围绕“质量、管理、创新、智能、绿色”主题展开,探索国内外铸造技术发展现状,使企业准确把握行业发展趋势、规范企业生产,同时加强企业间的交流沟通,进一步推动了新技术、新工艺、新材料、新检测仪器在铸造行业中的应用,促进了铸造行业的规范、提升和发展。朗铎科技携ARL easySpark 1160全谱直读光谱仪出席此次盛会。 会议现场会上,朗铎科技产品经理周阳作了题为《ARL easySpark 1160全谱直读光谱仪在铸铁行业的应用》的精彩报告,就ARL easySpark 1160全谱直读光谱仪的产品特点及在铸铁行业的应用进行了详细的介绍,受到与会者的广泛关注,大家都对这款设备产生的浓厚的兴趣。朗铎科技产品经理周阳作精彩报告朗铎科技产品经理周阳介绍ARL easySpark 1160产品特点ARL easySpark 1160出身直读光谱名门赛默飞世尔科技优秀工匠之手,性能表现自然毋庸置疑。自上市以来,凭其高稳定性、维护方便等特点,已征服国内的众多用户。ARL easySpark 1160全谱直读光谱仪作为冶金炉前快速定量分析、金属材料质量监控的得力助手,分析精度完全满足实验室级别的要求,数据稳定可靠,被广泛应用于冶金、铸造、机械加工等行业的来料检验、质量控制及出厂检验等。 平场多光栅/CCD(电荷耦合装置)的独特光学系统,凭其高水平的分辨率,ARL easySpark 1160 能够轻而易举地将数据精度推向顶峰。此外,他还具备独有的智能数字光源、恒温光室及半导体制冷CCD,确保了分析结果的精确度以及卓越性能;在秉承ARL传统火花台(不借助工具即可快速维护)设计的同时拥有先进的氩气智能管理模块,既能有效减少气体消耗又可快速完成元素分析,即使在恶劣的条件下也不例外;ARL easySpark 1160同时继承了ARL直读光谱仪的强大分析软件,友好的界面及操作体验,使得车间工人也能轻松上手。相信ARL easySpark 1160凭借其高品质的血统,定能追随绿色铸造行业的步伐,满足更多的用户的需求,引领新形式铸造行业的发展。 未来,朗铎科技将继续为广大铸造用户提供高端精准的设备及完善的解决方案,为我国的制造业的发展做出贡献,与广大铸造行业工作者共同推动我国铸造行业向着更快更好的方向发展。
  • JQ-9型电脑多元素一体化分析仪
    南京第四分析仪器有限公司生产的JQ-9型电脑多元素一体化分析仪又叫碳硫分析仪金属元素分析仪 金属材料分析仪 电脑多元素分析仪 钢铁分析仪 化验设备 理化分析仪 元素分析仪 多元素分析仪 材料分析仪 铝合金分析仪 铁合金分析仪 矿石分析仪铁矿石分析仪 有色金属分析仪 合金钢分析仪 不锈钢分析仪 铜合金分析仪 铸铁分析仪 铸造分析仪,是国内最新的一款综合性分析仪,一台仪器即可满足钢铁及其合金材料中的C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、V、Al、W、Nb、Mg、稀土总量、Co、As、Sn等元素含量的检测,共设置有十个大通道,每个大通道内又分别设置有30个小通道,共可贮存300条工作曲线,原则上一套仪器可检测300种元素,采用品牌电脑微机控制,并配备了电子天平,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果,可检测的材料有:普碳钢、不锈钢、低合金钢、中合金钢、高合金钢、生铁、灰铸铁、球墨铸铁、耐磨铸铁、铝合金等。JQ-9型电脑多元素一体化分析仪的主要技术参数★测量范围:(因该仪器可检测的元素较多,现以钢中C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni等常见元素为例)C:0.010~6.000% S:0.0030~2.0000% Mn:0.010~20.500%P:0.0005~1.0000% Si:0.010~18.000% Cr:0.010~38.000%Ni:0.010~48.000% Mo:0.010~7.000% &Sigma RE:0.0100~0.5000%Mg:0.010~0.800% Cu:0.010~8.000% Ti:0.010~5.000%Al:0.010%~15.000% V:0.010~0. 500%......如改变测试条件,该范围可相应扩大。测量精度:符合GB223.3~5-1988、GB223.68~69-1997、2008等标准。JQ-9型电脑多元素一体化分析仪主要特点★在JQ-8型基础上采用独家开发的、具有知识产权保护的最新检测软件,确保了检测结果的可靠性;★采用国际先进的多项式拟合曲线技术,增加了单点校正等先进的元素理念,自动调整零点、满度;★各元素检测报告一次性打印,不需将C、S的检测结果分开打印,并可根据客户需求设计各种材料牌号自动鉴别系统,可自动鉴别材料牌号;★一台仪器可检测钢铁中所有常规元素C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、Al、W、V、Nb、Fe、&Sigma Re、Mg、Co、Sb、As、Sn、Pb等;★采用品牌电脑微机控制,万分之一克精度电子天平称量,不定量称样检测,台式打印机打印检测结果;★测试软件功能齐全,能完全替代传统化验室的各项手工书写工作,并可根据各单位实际需求,任意设置检测报告格式,并可输入任意检测条件查询历史数据;★检测功能庞大,标准配置即具备检测300个元素的通道空间。
  • JQ-9电脑微机多元素一体化分析仪
    南京第四分析仪器有限公司生产的JQ-9型电脑多元素一体化分析仪又叫碳硫分析仪金属元素分析仪 金属材料分析仪 电脑多元素分析仪 钢铁分析仪 化验设备 理化分析仪 元素分析仪 多元素分析仪 材料分析仪 铝合金分析仪 铁合金分析仪 矿石分析仪铁矿石分析仪 有色金属分析仪 合金钢分析仪 不锈钢分析仪 铜合金分析仪 铸铁分析仪 铸造分析仪,是国内最新的一款综合性分析仪,一台仪器即可满足钢铁及其合金材料中的C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、V、Al、W、Nb、Mg、稀土总量、Co、As、Sn等元素含量的检测,共设置有十个大通道,每个大通道内又分别设置有30个小通道,共可贮存300条工作曲线,原则上一套仪器可检测300种元素,采用品牌电脑微机控制,并配备了电子天平,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果,可检测的材料有:普碳钢、不锈钢、低合金钢、中合金钢、高合金钢、生铁、灰铸铁、球墨铸铁、耐磨铸铁、铝合金等。JQ-9型电脑多元素一体化分析仪的主要技术参数★测量范围:(因该仪器可检测的元素较多,现以钢中C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni等常见元素为例)C:0.010~6.000% S:0.0030~2.0000% Mn:0.010~20.500%P:0.0005~1.0000% Si:0.010~18.000% Cr:0.010~38.000%Ni:0.010~48.000% Mo:0.010~7.000% &Sigma RE:0.0100~0.5000%Mg:0.010~0.800% Cu:0.010~8.000% Ti:0.010~5.000%Al:0.010%~15.000% V:0.010~0. 500%......如改变测试条件,该范围可相应扩大。测量精度:符合GB223.3~5-1988、GB223.68~69-1997、2008等标准。JQ-9型电脑多元素一体化分析仪主要特点★在JQ-8型基础上采用独家开发的、具有知识产权保护的最新检测软件,确保了检测结果的可靠性;★采用国际先进的多项式拟合曲线技术,增加了单点校正等先进的元素理念,自动调整零点、满度;★各元素检测报告一次性打印,不需将C、S的检测结果分开打印,并可根据客户需求设计各种材料牌号自动鉴别系统,可自动鉴别材料牌号;★一台仪器可检测钢铁中所有常规元素C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、Al、W、V、Nb、Fe、&Sigma Re、Mg、Co、Sb、As、Sn、Pb等;★采用品牌电脑微机控制,万分之一克精度电子天平称量,不定量称样检测,台式打印机打印检测结果;★测试软件功能齐全,能完全替代传统化验室的各项手工书写工作,并可根据各单位实际需求,任意设置检测报告格式,并可输入任意检测条件查询历史数据;★检测功能庞大,标准配置即具备检测300个元素的通道空间。
  • 2011年上半年上市仪器新品:碳硫分析仪
    碳硫元素分析仪用于对金属和非金属材料中的碳和硫元素进行定量分析,广泛应用于冶金、铸造、机械、车辆、泵阀、矿石、环保、质检等行业和领域,可以方便快捷的进行原料验收、炉前分析、成品检验等阶段的分析测试。目前,国内外主要的碳硫元素分析仪供应商有美国力可(LECO)、日本堀场(Horiba)、德国艾尔特(Eltra)、德国布鲁克 上海德凯、无锡金义博、北京纳克、四川旌科(德阳)、上海宝英、北京时代利和(万联达)、无锡英之诚、南京麒麟等。  碳硫元素分析仪,通过将试样放在高温炉中(如管式炉、电弧炉、高频感应燃烧炉)通氧燃烧,使试样中的C,S元素转化为CO2、SO2气体, 然后测定CO2和SO2的含量,再换算出试样中的碳硫含量。  一般测定CO2和SO2的含量的方法有红外光度法、容量法、重量法、电导法等。红外光度法具有准确、快速、灵敏度高、高低碳硫含量均适用的特点,而且采用该方法的仪器自动化程度高,是目前仪器厂商采用较多的一种方法。容量法,作为传统的测定方法,尤其是气体容量法测定碳、碘量法测定硫,具有快速准确的特点,能够满足大多数场合的需求。重量法的优点是准确度高,至今被国内外作为标准方法推荐,适用于标准实验室和研究机构,缺点是分析速度慢,很难用于生产现场的碳硫分析。电导法适用于低碳、低硫的测定。  在钢铁及有色金属中,碳硫的两种元素含量多少将对其材料的性能特点影响极大,近年来随着冶金、机械制造等行业高速发展,促进了碳硫元素分析方法及分析仪器的快速发展。2011年上半年,就有五家仪器公司推出了最新的碳硫分析仪。  各类产品更多详细内容见如下各分类,排名不分先后。南京华欣分析仪器制造有限公司HX-3型金属材料元素分析系统  上市时间:2011年1月    该仪器通过高频感应炉燃烧样品,红外分析法测定C、S元素的含量,通过光电比色法测定Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、V、Al、W、Nb、Mg、稀土总量等元素的含量。主要应用于测定普碳钢、高中低合金钢、生铸铁、灰铸铁、球墨铸铁、合金铸铁、各种铁合金、硅铁、锰铁、镍铁、铬铁、稀土金属、焦炭、煤,炉渣、催化剂、矿石等各种材料中元素的测定。  创新点:  1.该系统由PC机控制,系统程序的编制采用目前时尚的可视化编程语言,系统的功能强大,界面友好。系统在分析过程中,动态显示分析过程中碳硫的各项数据和释放曲线。  2.采用最新计算机和单片机技术实现程序控制和数据处理。能快速、准确地测出钢铁中多元素的含量,自动化程度高,由PC机进行辅助定标,保证了测量精度。  3.测试软件功能齐全,能完全替代传统化验室的各项手工书写工作,并可根据各单位实际需求,任意设置检测报告格式,并可输入任意检测条件查询历史数据 各元素检测报告一次性打印,不需将碳硫的检测结果分开打印。南京联创分析仪器有限公司LC-CS5A型高速碳硫分析仪  上市时间:2011年1月  该仪器采用气体容量法全自动定碳、碘量法全自动定硫。主要应用于冶金、铸造、机械制造及加工等工矿企业。  创新点:  1.工作过程全自动操作,彻底消除了人为误差,测量准确 。  2.单片机控制电路,性能稳定可靠,操作简单方便 。  3.进口精密传感器检测数据,测量结果数显直读自动打印,便于保存 。南京京诺高速分析仪器厂NJQ-4B碳硫高速分析仪  上市时间:2011年3月  该仪器采用气体容量法、差压法液体吸收定碳,吸收液可长期使用,不需要频繁更换 碘量法定硫,并采用高精度光敏元件控制自动滴定。主要用于对钢、铁、矿石、焦碳以及其它材料中碳硫元素的精确定量分析。  创新点:  1.与电子天平联机可不定量称样,微机根据样品重量自动换算测试结果。减少因定量称样所耗费的时间,从而提高分析速度。  2.进口优质宽程传感器,微机和传感技术相结合,测量过程自动完成。南京麒麟分析仪器有限公司QL-HW2000Q高频红外碳硫分析仪  上市时间:2011年3月  该仪器采用高频感应炉燃烧样品,红外分析法测定C、S元素的含量,专用于矿石、粉末、稀有金属、焦炭煤及其他金属、有色金属和非金属材料,适用于各种特殊材料中碳、硫检测要求。  创新点:  1.适用于各种特殊材料中碳、硫检测要求,超微孔金属粉末过滤装置,高精度流量准确恒压恒流,分析数据稳定可靠   2.感应线圈自带冷却系统,表面加有保护层,可长期使用   3.开机2分钟即可进入测试,无需通过燃烧样品加热   4.红外系统排除吸附,间隔或连续测试同样稳定   5.测量池:测碳两池体,测硫一池体(根据客户配置)   6.高频电路优化设计,功率可调,碳硫转化率达到100%。布鲁克G4 ICARUS红外碳硫分析仪  上市时间:2011年4月  该仪器采用高频感应炉燃烧或管式炉加热方式,实现样品的完全分解,红外光度法测定C、S元素的含量,可分析金属、矿石和陶瓷等样品中碳和硫元素的含量。  创新点:  1. 在仪器至关重要的高频发生器部分,采用了最新的电子管技术,该电子管具有频率稳定性好,寿命长等特点。  2. 高频炉功率可以连续调节,从而应对不同的样品应用,具有最佳的燃烧效果。  3. 在高频炉设计和供氧技术上,摈弃了传统的氧枪设计理念,采用独特的侧向供氧技术,该技术在保证样品充分燃烧的同时,避免了粉尘在炉头的大量累积,同时专门设计的大尺寸气流出口防止了粉尘的堵塞,在载气的作用下,粉尘被自动带离炉头位置,并在专用的粉尘收集罐中进行收集,该设计大大降低了操作者在炉头位置的维护清洁时间。  4. 在红外光源的信号处理上,采用的是最新的电子频率控制方式,从而没有传统的切光马达所导致的信号噪声。检测器具有内置的线性化数学处理芯片,可以自动实现信号的线性化处理,避免了其它同类仪器必须采用大量标样进行线性化拟合的繁琐过程。G4 ICARUS对于碳硫两个元素均采用了双量程红外检测器,从而覆盖了金属、矿物等高低含量的检测需求。  请访问仪器信息网新品栏目,了解更多新品。  请访问仪器信息网碳硫分析仪专场,了解更多碳硫分析仪。  关于申报新品   凡是“网上仪器展厂商”都可以随时免费申报最新上市的仪器,所有经审批通过的新品将在仪器信息网“新品栏目”、“网上仪器展”、“仪器信息网首页”等进行多方位展示 一些申报材料齐全、有特色的新品还将被推荐到《仪器快讯》杂志上进行刊登 越早申报的新品,将获得更多的展示机会。
  • 聚光盈安M4000火花直读光谱仪应用于矿山机械行业
    矿山机械设备是指从事采矿、选矿、探矿的机械,矿山作业中应用的大量起重机、输送机、通风机和排水机械等都统称为矿山机械设备。矿山机械设备是一种处理矿石,使低品质矿石有利用价值的机械。使有价值的矿物与脉石分离。狭义上说,直接用于矿物开采和富选等作业的机械。包括采矿机械和选矿机械。广义上说,探矿机械也属于矿山机械。矿采作业中会应用都很多的专业性机械设备大致分为采矿设备,选矿设备,和探矿设备。矿山机械是指直接用于矿物开采和富选等作业的机械,包括采矿机械和选矿机械。探矿机械的工作原理和结构与采矿机械大多相同或相似,广义说也是一种矿山机械。矿山作业中还应用大量的起重机、输送机、通风机和排水机械。其中矿山机械设备用到的耐磨铸件有种类有许多,但以非锰系耐磨合金钢 、奥氏体耐磨锰钢和耐磨白口铸铁这三种铸件用到的较多。下面我们就详细介绍一下这三种耐磨铸件 。介绍矿山机械设备铸件耐磨性种类(1) 非锰系耐磨合金钢随着 矿山机械设备性能要求的不断提高 ,非锰系耐磨合金钢开始问世 ,并得到了广大用户的认可 。因非锰系耐磨合金钢是一种低碳高合金 ,其主要是用于制作球磨机的耐磨衬板。非锰系耐磨合金钢的使用寿命非常凸显 ,通过大量的试验得出其使用寿命可达到高锰钢使用寿命的1.8~2倍 ,这样在很大程度上提高了球磨机 的使用寿命和使用效率 。在提高矿山机械使用性能方面,要从提高合金钢热处理工艺和改进铸造工艺人手 。在各相关部 门的共同开发下 ,高耐磨性、高强度中碳耐磨合金(其中:硬度为55 HRC的合金钢和硬度为50 HRC 的合金钢)得以迅速发展,使耐磨合金钢不仅大大提高了耐磨性 ,还在一定程度上加强了其韧性和硬度。(2) 奥氏体耐磨锰钢奥氏体耐磨锰钢是矿山机械设备中应用非常广泛的材质,主要是因其具有强度高、耐磨性好、硬化度高、容易加工和韧性高的优良特点。其主要用于制作矿 山机械设备 中的湿式球磨机衬板 、旋 回式破碎机衬板 、圆锥式破碎机和破碎壁 、锤式破碎机锤头等 。其中我国采用的主要耐磨锰钢材料就是Mn13,而少数比较发达的国家主要是采用Mn13Cr2 奥氏体耐磨锰钢,相比较之下奥氏体耐磨锰钢具有耐磨性能更好和强度更高的特点。P 和 Si的含量直接关系到锰钢技术的发展,尤其是对 P的含量要求比较严格 (要求在 0.04%以下 )。在铸造过程中所要面临的大问题就是在提高锰钢的耐磨性的同时还能降低其冲击韧性。(3) 耐磨白口铸铁在全球范围内应用较为广泛的是耐磨铸铁要属铬系白口铸铁,目前在技术发展方面较为成熟和质量能达到很高程度的耐磨白口铸铁就是高铬耐磨铸铁(其中为 Cr26 、Cr15 )。伴随科学技术的不断成熟 ,人们开始研发低铬耐磨铸铁和铬硅耐磨铸铁并得以生产 ,比较而言,高铬耐磨铸铁的耐磨性能远不如低铬耐磨铸铁和铬硅耐磨铸铁的耐磨性能,低铬耐磨铸铁和铬硅耐磨铸铁的市场前景非常可观。以磨球为例,其发展方向:在满足耐磨的前提下 ,还要保证不变形,不开裂等铸造工艺要求。 矿山机械行业需要关注的大问题是铸件的耐磨性,其中关系耐磨性的因素有化学元素和热处理工艺。直读光谱仪在矿山机械行业的应用主要是在炉前分析时进行化学元素的分析。聚光盈安M4000全谱直读光谱仪,光室密封氩气循环技术,可分析Fe、Al、Cu等多种基体,可为矿山机械行业 的铸件提供准确稳定的元素分析,帮助矿山机械企业进行铸件质量的把控。聚光盈安M4000全谱直读光谱仪在投入市场以来,凭借其仪器性能和高性价比,在矿山机械行业获得了很多用户的认可。(1)智能可靠的全数字光源  1.可编程脉冲合成全数字光源,性能优 2.适用于激发各种合金材料,有利于提高分析精度 (2)方便节能的样品激发台1.开放式样品激发台,内部体积进一步缩小,使得氩气消耗更低2.四路氩气吹扫,可有效移除残留粉尘,降低激发台维护量 (3)稳定的光学系统  1. 帕型-龙格光学结构,多个高性能的CCD探测器  2. 可实时监控的恒温光室,保障光学系统稳定性 (4)个性化的样品夹具可适用于分析不同几何形状的大/小样品 (5)人性化的一键激发1. 样品装载激发一气呵成,直接得到结果2.适应工厂检测环境,有效提升工作效率 (6)实时智能漂移校正技术1.在分析过程中实时进行光谱漂移校正,增强仪器稳定性2.减少标准化校正次数,延长校正周期3.自动完成仪器校正,操作更佳简便
  • 牛津仪器推出“专为中国中小型铸造企业定制”的直读光谱
    牛津仪器工业分析部于2013年4月25日在上海召开新产品发布会,隆重推出了最新款专为中国中小型铸造企业量身定制的桌面式全谱火花直读光谱仪FOUNDRY-MASTER Xline。  据了解,该款新产品是牛津仪器根据国内客户调研结果,由德国原厂特别设计定制的一款直读光谱仪,这款新产品保证了牛津仪器一贯优异的产品品质质量,并且为回馈中国用户的厚爱,在推广期内以人民币22.8万的价格投放中国市场。  &ldquo 专为中国中小型铸造企业量身定制&rdquo ,这一关键词所蕴含的:牛津仪器工业分析部门未来几年的发展战略?新产品特点所在?中国中小型铸造企业对直读光谱仪器的需求特点?&hellip &hellip 5月10日,仪器信息网编辑就以上问题采访了牛津仪器工业分析部门中国区销售经理邹杨、北方区销售经理汤鹏。牛津仪器直读光谱分析部门中国区销售经理 邹杨牛津仪器直读光谱分析部门北方区销售经理 汤鹏  牛津仪器直读光谱仪发展方向:小型化、平民化、易用化  邹杨介绍了牛津仪器的发展战略以及推出该款新产品的背景,&ldquo 多年来,牛津仪器推出的进口直读光谱仪产品一直是针对中国中高端客户,我们希望将来,也是牛津仪器的一个发展战略,即直读光谱仪向着小型化、平民化、易用化的方向发展。2009年以来,牛津仪器每一年或每一年半的时间,就会推出一款新产品,技术升级、技术变更一直延续着这一思路。我们还希望,如目前CCD广泛性优于PMT,其深度方面不如PMT,但是随着CCD技术的发展,如果在深度方面能够前进一步,CCD将逐渐代替传统的PMT,牛津仪器希望加入到这一变革过程中来,并为这一变革做一点工作。&rdquo   &ldquo 近年来,不论财政政策,还是技术方面,国家一直对中小企业采取了扶持政策,尤其经济危机之后,中国更加支持向高附加值产业方向发展。中小企业有了财政支持和技术支持,但是在本身设备、及其应用方面是否得到了设备供应商的支持呢?牛津推出这款新产品,意味着从&lsquo 用得起、放心用、能够用、方便用&rsquo 的角度,帮助中小企业提升其产品竞争力,进而提升企业在市场上的竞争力。这是牛津仪器推出这款新产品的初衷,也是牛津发展战略的一部分。&rdquo   FOUNDRY-MASTER Xline:震撼性价格22.8万 优异性价比  &ldquo 牛津仪器一贯秉承的独特技术在这款新仪器中保留了下来,如,通电20分钟,仪器即可使用 德国工厂预制曲线及波长实时校准技术,用户无需频繁校准 开放式火花台设计等。&rdquo 邹杨介绍到,&ldquo 三面开放式的火花台设计几乎可以检测各种尺寸形状的样品,尤其是一些大尺寸的特殊样品。同时,由于氩气喷射气流技术,FOUNDRY-MASTER Xline不需要样品完全覆盖火花孔就可以分析各种不规则的样品。通过使用线材适配器,用户就可以检测管材、棒材甚至线材 并大大节约样品前处理的时间。&rdquo   &ldquo 牛津仪器通过技术改造、技术革新,使得该款仪器具有了冲击性、震撼性的价格,22.8万元人民币。当然,牛津一贯秉承的独特技术仍被完整保留。&rdquo 汤鹏说到,&ldquo 铸造业直读光谱仪应用方法方面,工作曲线和子程序等都已经非常成熟。所以针对新产品,牛津仪器推出了标配10个电极刷、10个透镜,可以方便企业使用和维护仪器。未来还计划将中国标准样品做到工作曲线中。&rdquo   中国中小型铸造企业对直读光谱仪的需求每年皆以100%速度增长  新产品为何针对中国中小型铸造企业客户?中国中小型铸造企业对直读光谱仪的需求如何?  针对这两个问题,汤鹏说到,&ldquo 与国外铸造企业越来越集中不同,中国的中小型铸造企业非常多,分布广、涉及范围大。中小企业生存环境、经营环境,注定了其更关注在细分领域的生存,他们不需要大而全的仪器,需要的是一款承担的起、具有优质质量的、满足需求的分析仪器。据了解,中国具有20000家铸造企业,70%是黑色铸造,它们主要针对铸钢、铸铁,少量不锈钢、工具钢。所以,新产品初期只针对铸造企业,配备的程序只有中级合金钢、不锈钢、工具钢。&rdquo   &ldquo 2012年初,牛津仪器开始了长达一年的调研,根据客户问卷整理发现,中国中小型铸造企业对直读光谱仪的需求主要包括以下几方面:对使用环境要求越低越好 对人员操作越简单越好 短期、长期稳定性越高越好 日常维护越少越好 分析元素越多越好 体积越小越好 使用成本越低越好。  &ldquo 2007年以来,中国中小型企业对直读光谱仪的需求每年皆以100%的速度在增长,牛津仪器希望和中国当前经济形势保持一致的增长速度。&rdquo 汤鹏说到。采访现场采访编辑:刘丰秋
  • 它已经出到第八代了?德国斯派克发布新款SPECTROMAXx
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "近日,德国斯派克分析仪器公司(SPECTRO)推出了其SPECTROMAXx火花直读光谱仪的第八代产品(iCAL 2.0智能标准化),并着重在仪器功能和性能方面进行了改进与创新,以满足精确的材料控制和铸造行业快速、精确的元素分析要求。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "德国斯派克在火花直读光谱仪领域一直处于相对领先地位,据斯派克介绍,SPECTROMAXx系列直读光谱仪已在世界各地安装了13000多台,此次发布的最新一代仪器具有速度快、标准化快速简单、结果可靠准确、耗气量最小、运行成本低等特点。适合对来料进行更智能的元素分析、过程测试和可追溯性以及最终成品质量检验等。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 443px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/89c7f0f2-dc69-4dbf-80d0-f826d6413a63.jpg" title="1580803893390.jpg" alt="1580803893390.jpg" width="600" height="443" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "新型的SPECTROMAXx直读光谱仪在更短的测量时间和较低的消耗品消耗的基础上提供了更高的生产力、分析性能、易用性和成本效益,其主要技术特点包括:/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong1.快速的分析速度/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "新型SPECTROMAXx通过优化的火花参数减少了12%的测量时间。(例如:低合金钢比以前的型号节省3秒。)超快的信息传送使得用户能够对不断变化的工艺条件作出快速反应,从而大大节省时间和能源成本。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong2.快速、简单的标准化/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "新型SPECTROMAXx采用了SPECTRO公司专有的iCAL 2.0智能标准化,每次只需花费5分钟时间,检测一个标样,而不像传统分析仪需要30分钟或更长时间进行标准化。与传统仪器不同,带iCAL 2.0智能标准化的SPECTROMAXx可以补偿环境温度或压力的大部分变化带来的漂移,而无需重新运行。此外,SPECTRO SPARK ANALYZER Pro软件具有简化的操作员视图和可编程的应用程序配置文件,以确保易于使用的经验不足的人员。从而可以获得无与伦比的稳定性、高产出和成本节约。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong3.更低的氩气消耗/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "与许多其他分析仪不同,SPECTROMAXx在不牺牲分析性能的情况下,极大地降低了大量的操作费用,最大限度地减少了昂贵氩气的使用。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong4.低运行成本/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "SPECTROMAXx直读光谱仪的低维护要求提供了更高的可用性,而带有关键状态指示器的高级诊断使维护更容易并防止停机。AMECARE服务有助于促进不间断的性能和最大限度地提高ROI的机器对机器支持,允许主动警报,备份的请求、与远程服务专家的PC连接。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong5.球墨铸铁中的碳元素分析能力/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "先进的OES技术使SPECTROMAXx能够精确检测和分析含有游离石墨的样品,其结果与红外碳硫仪分析的结果相当。该分析仪可以在预火花阶段监测碳,通过选择分析条件来检测游离石墨,并将其影响降至最低。该方法还采用了一种统计方法来自动检测残次样品。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "德国斯派克分析仪器公司最新推出的新型SPECTROMAx(iCAL 2.0智能标准化)适用于金属行业的材料控制和铸造厂。/p
  • 微观组合测试仪MCT3 | 焊接的机械性能表征
    焊接也被称作熔接,通常是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术。焊接工艺多用于制造业,主要用途就是把小的金属材料连接成大的(按图纸或需要的尺寸),或通过连接(焊接)做出所需要的几何体。诸如造船厂、飞机制造业、汽车制造、桥梁等都离不开焊接。热源能量的分布即热量的传播和分布很大程度上与这些参数相关,然而由于热量的分布是呈现梯度的,从而造成焊缝周围的材料会受到影响,即所谓的“热影响区”(HAZ)。热影响区的形成原理非常简单,在焊缝周围的材料受到了热源的影响,而温度低于材料的熔点,但其温度足以让周围材料的显微组织发生变化。显微组织的变化可导致机械性能的变化,如可能会出现硬度增加和屈服强度降低。同时由于显微组织的发生变化,热影响区更容易出现开裂和腐蚀情况,所以热影响区通常是构件最薄弱的结构点。因此,了解热影响区和减少焊接所产生的不良热效应是至关重要。焊缝和热影响区的典型尺寸通常为数百微米至几毫米。为了研究由于焊接过程引起的局部材料变化,仪器化压痕测试方法是首选,因为它们提供了合适的位移分辨率。例如,安东帕微观组合测试仪(MCT3)可以获取焊缝或热影响区等等不同区域的硬度、弹性模量等力学性能。磨损量和摩擦性能可以很容易地通过摩擦磨损分析仪来测量,该分析仪测量摩擦系数并可用于估计磨损率。微观组合测试仪MCT3本文将展示焊缝及其邻近局部区域的机械性能的表征手段的实际例子,同时也将总结所用表征手段对于焊接工艺好坏的评定和意义。焊缝横截面的硬度分布情况图1: 焊缝及其热影响区的横截面的视图和相对应位置上的硬度变化情况如图1所示,使用Anton-Paar微观组合测试仪MCT3对采用弧焊工艺对球墨铸铁进行焊接后所产生的热影响区进行表征。简单来说,就是在焊缝截面上沿着从母材到焊缝的方向采用MCT3对材料进行压痕测试。压痕试验主要在两个位置上进行:焊缝区域横截面和焊缝顶面。使用的最大载荷为5 N,加载和卸载速率选择为30 N/min,在最大载荷下保载1 sec。具体是沿着从未受影响的母材穿过HAZ到焊芯进行压痕测试,单个压痕的间距为0.25 mm。压痕测试的大致位置和相应硬度分布如图1所示,结果清楚地表明了焊缝附近硬度的变化情况。靠近焊缝–在HAZ中–硬度在过渡区降低之前显著增加,在远离焊缝的未受影响母材中稳定在~3 GPa。在焊缝的上表面上发现了类似的结果(过渡区和热影响区的硬度增加),这证实了在横截面上获得的结果。该应用案例展示的是仪器化压痕测试方法对于测量焊接工艺产生的热影响区HAZ的材料性能变化的意义所在,用图1中所示的方法可以直观的获取相应位置的力学性能变化情况。从而,有助于科研人员及焊接工作者去估算HAZ的区域尺寸以及所检测出的焊缝及其周围局部区域的力学性能是否达标,更为如何优化焊接工艺参数提供一份助力。堆焊工艺下焊缝的摩擦学性能研究堆焊是将硬质金属焊接在母材上的一种工艺,旨在提高母材的耐磨性,是一个很广泛的焊接应用。它用于磨机锤、挤压螺钉、高性能轴承和土方设备。它也可用于压水反应堆的阀座和泵。与其他部件摩擦接触的此类堆焊焊缝的磨损和摩擦学性能对于实际应用至关重要。以下示例显示了对球墨铸铁进行的摩擦学试验,其中铸铁的堆焊层采用等离子转移电弧工艺焊接。图2: 热影响区和母材的摩擦系数变化情况由于焊接工艺也属于快速凝固的一种冷却方式,从而得到了3mm厚度的热影响区且发现该HAZ的微观结构中存在渗碳体结构,而且硬度明显高于铸铁。总共进行了两次摩擦试验:一次在母材上,另一次在焊接材料的热影响区内。在线性往复模式下均进行共5000次循环的摩擦学表征试验,而且在最大固定载荷为1 N情况下的最大线速度为1.6 cm/s,选取的摩擦副为直径为6 mm的100Cr6钢球。摩擦试验结果如图2所示:焊接层的热影响区(HAZ)的摩擦系数(~0.8)高于母材(~0.5)。图3: 采用表面轮廓仪测量并记录母材和热影响区的磨损轨迹轮廓图3展示的是运用表面轮廓仪采集并记录母材和热影响区在摩擦学试验后磨损轨迹的轮廓。通过比较图3的结果表明,热影响区的磨损远高于母材;母材的耐磨性高于热硬化区的耐磨性。图2和图3的表明,焊接工艺对焊接层热硬化区的摩擦系数和耐磨性产生了负面影响,尽管同一层的硬度有所增加。该问题的解决方案可以是改变焊接参数以提高热硬化区的耐磨性,或者减小其尺寸以最小化其对零件耐磨性的负面影响。总的来说,Anton-Paar自研自产的压痕仪和摩擦学表征仪器均能为焊接工艺的研究和生产提供非常大的助力,其新一代检测手段的开发对于焊接行业是非常有意义的。安东帕中国总部销售热线:+86 4008202259售后热线:+86 4008203230官网:www.anton-paar.cn在线商城:shop.anton-paar.cn
  • 麒麟分析仪器与客户共创未来
    麒麟分析仪器与客户共创未来 中国*万安---浙江万安科技股份有限公司自设立以来,一直致力于汽车制动系统的研发、生产和销售,公司研发力量雄厚,拥有国家认定企业技术中心及国家认可实验室,是全国企事业知识产权示范创建单位、国家知识产权工作试点单位,参与起草多项国家和行业标准,位于北京清华科技园的北京金万安汽车电子技术研发有限公司是公司的汽车电子研发中心。公司主导产品:汽车电子控制系统、汽车制动系统、离合器操纵系统等。 公司主要为一汽集团、北汽福田、江淮等国内主要商用车厂商以及比亚迪、奇瑞、吉利等国内主要乘用车厂商提供配套,构筑了完善的采购与配套网络,努力打造汽车零部件的世界品牌。现代企业的竞争,不仅是单个企业实力的比拼,更是供应链间的较量。公司一向重视供应商的培养,带动供应商与万安共同成长,打造出了一支优秀的供应商队伍。为了控制核心原材料品质的检测,万安集团成立了检测中心,2009年被评为国家级实验室。被授予这么高的荣誉,首先我们要感谢南京麒麟分析仪器有限公司。在08年与南京麒麟仪器合作一套HW2000B高频红外碳硫仪和BS1000型多元素分析仪,到现在一直使用很棒,在检测碳钢、合金钢、生铸铁、球墨铸铁中C、S、Mn、P、Si、Cu、Cr等元素起到很大的作用,以前在光谱上做不准的高碳、高硫、高硅等元素,现在的南京麒麟仪器就解决了这个问题,仪器的精度高、操作简单、快捷、方便。弥补了光谱检测的不足。为我们检测汽车部件带来了很大的帮助。
  • 中标喜讯:杰博直读光谱仪走进天津金桥焊材
    热烈祝贺杰博科技公司2018年8月喜中天津市金桥焊材集团有限公司采购理化设备项目2台直读光谱仪。由于该材料是特殊样品,样品直径小于12mm, 针对这种材质含量检测要求必须达到国家标准,经过市场多方了解和咨询,一般直读光谱仪器检测焊材¢5以下很难达标,无锡杰博黄经理听了贵公司的阐述,告诉客户杰博公司直读光谱仪可以检测,并为他们作出了详细的解决技术方案和报价。诚邀他们可以带样上门免费测试和观摩,最终各种焊材小样品检测结果让客户非常满意。杰博科技公司生产的JB-750直读光谱仪是分析黑色金属及有色金属成份的快速定量分析仪器,广泛应用于:铸造、炉前、机械、工业、科研等。JB-750直读光谱仪国内每年的销量日益剧增,国外出口50多个国家,受到用户的一致好评。天津市金桥焊材集团有限公司,是专业研究和生产焊接材料的大型民族企业。 作为当今世界最大的综合性焊接材料研发、生产企业,金桥焊材集团下设2个分公司,3个合资公司,15个子公司,主要生产碳钢、低合金钢、耐热钢、低温钢、不锈钢、堆焊、铸铁等七类电焊条和气保实心焊丝、药芯焊丝、埋弧焊丝、氩弧焊丝、铝和铝合金焊丝、焊剂等七大类焊接材料共400多个品种,产品应用涵盖船舶海工、石油石化、轨道交通、桥梁钢构、压力容器、军工电力等诸多领域,这次贵公司与杰博科技公司合作,杰博品牌产品的质量再次得到了认可。在此感谢参与项目投标工作的同仁,也感谢公司各位幕后英雄兢兢业业的工作正是大家的支持与协作,才能让我们在众多竞争者中脱颖而出,顺利中标,这无疑是对公司综合实力,技术水平和公司团队凝聚力的又一次肯定。成绩是前进途中的里程碑,今日的成功是昨日的汗水灌溉所结出的硕果。而今后我们需要加倍的努力,以适应瞬息万变的市场,以实现远大的目标;脚下的路,任重而道远。公司领导希望每一位员工都能不断进步,在平凡的岗位上有不凡的表现。最后,让我们一同来分享这份喜悦,一起加油努力!希望大家能够在2018年的工作中再接再厉,争取更大的成绩,相信未来会更好!
  • 考试重点:国家工程实验室(National Engineering Laboratory)如何做金属材料检测?
    内燃机是机械行业中的一个重要细分领域,其已经成为汽车、农业机械、工程机械、船舶、内燃机车、地质和石油钻机、军用、通用设备、移动和备用电站等装备的主要配套动力,对我国工业、农业、交通运输和国防建设以及人民生活都有十分重大的影响。21世纪是科学技术和生产力高度发展的时代,也是充满挑战和机遇的时代,无论是我国还是世界各国工业也都面临着全球环境污染和石油资源匮乏等问题。这对内燃机的动力性能、经济性能、控制废气排放和噪声污染提出了更高的要求。  材料是内燃机设计、品质、质量及竞争力的基础,内燃机技术的发展在很大程度上取决于材料的发展。内燃机发展趋势为:高效、节能、环保,这就要求内燃机生产企业对其零部件材料进行更为严格的把控,这不仅体现在检测手段具有更高的精确度和稳定性,同时材料发展的多样化和多元化也让检测手段必须具备高效性和全面性的特点。  全球最大的独立柴油发动机生产基地以及中国产品型号最齐全的内燃机制造基地——广西玉柴机器集团有限公司始建于1951年,是中国柴油发动机行业名副其实的龙头企业,玉柴以“绿色发展、和谐共赢”为经营思想,通过不断的自主研发和创新,不断缔造着柴油发动机行业神话,同时也一次次打破欧美在柴油发动机核心领域长期垄断的地位。  卓越的产品来自于不断的自主研发创新,同时也来自于对产品每个细节的严格把控,2011年11月,代表我国内燃机行业最高水平的高效节能环保内燃机国家工程实验室(National Engineering Laboratory)正式落户玉柴集团,在其内燃机技术发展中起到了关键性作用。长期以来,实验室致力于成为国内最高标准、最高水平的研发机构,集中解决行业在节能减排、降噪、轻量化、控制技术等方面的共性关键技术,引领全行业的技术进步,提升中国内燃机整体技术水平。一直以来,实验室通过层层筛选严格把控,选购世界一流的试验及检测设备,使其具备先进智能的全面测试手段,满足我国国内目前各种发动机新产品、新技术开发流程试验要求,已经达到国际级研发中心的标准。  2019年,全球首创CMOS全谱直读光谱仪—英国阿朗科技公司 (ARUN™ )ARTUS 10经过层层测试选拔,入驻玉柴内燃机国家工程实验室。汽缸体、活塞及活塞环、曲轴和连杆等关键部位的材料质量直接影响着内燃机性能,实验室对这些部位的材料质量控制十分重视, ARTUS 10 采用CMOS作为检测器,突破了传统CCD检测器的局限性,检测下限可达1PPM,在这种高端精密的金属材料检测需求上具有显著优势。1、气缸体  气缸体作为柴油机中最重要的部件之一,材料应具有良好的综合性能,即良好的强韧性、导热性、耐磨性、耐蚀性、加工工艺性能和经济性。灰铸铁和球墨铸铁由于具有良好的铸造工艺性能和机械性能,优越的耐磨性、减振性和导热性被广泛应用于柴油机气缸体中。ARTUS 10通过先进的脉冲合成光源和高能预燃技术,让光谱仪对于铸铁材料中C元素检测具有极高的精准度(检出限接近1ppm)和稳定性(相对标准偏差0.02%)。2、活塞及活塞环  活塞及活塞环位于发动机的心脏,其工作质量的优劣直接影响发动机的性能,现代柴油机的活塞多采用铝合金材料,其主要优点是质量轻、导热性能好。在铝合金检测中不仅仅需要关注合金元素Mg,Cu、Si的常规测量,同时也对一些添加元素如Be、B及稀土元素提出了更高的检测需求。ARTUS 10通过大焦距双光室结构设计和高刻线光栅极好地实现了铝合金非金属(近紫外波段)元素的稳定测量,让测试结果更为可靠。3、曲轴和连杆  曲轴和连杆是柴油机的脊梁,其各个组成部件材料具有多样性的特点,从低碳合金钢、碳钢到铜合金、镍合金,这就要求光谱仪能够同时满足不同基体材料的测量,ARTUS 10采用全新多块高分辨率CMOS作为检测器和独创的智能分析软件,能实现Fe、Al、Cu、Mg、Zn、Ni等十余种基体的快速测量。ARTUS 10 –卓越的检测性能源自1. 精准稳定的测试结果数字脉冲合成光源、光室恒温系统设计以及采用先进CMOS检测器让ARTUS 10在合金元素分析、微量元素和痕量元素控制方面具有极佳的分辨率和稳定性。完美的光学设计带来了卓越的紫外波段元素分析性能,ARTUS 10能显著提高C、N、P、S测试结果的可靠性。2. 高效全谱测量动态CMOS检测器的创新使用让ARTUS 10实现130nm至870nm的波长范围内全元素精准分析。在元素选择上具有极大的灵活性,扩展灵活方便,能使操作适合未来需要。3.人性化设计理念一键激发按钮让激发快速准确;独特氩气流气路设计使得氩气快速填充的同时让氩气消耗降至最低;实时监测模块设计让操作者准确方便地监测仪器各个模块的运行状态;丰富异形夹具设计满足线材、棒材、薄膜及各类不规则样品的高效测量;智能分析软件和可视化界面让分析结果快速精确的同时更方便使用者的操作。  除了ARTUS 10 在测试中的优异表现之外,英国阿朗科技公司的技术背景也是玉柴内燃机国家工程实验室做出选择的一个重要因素,英国阿朗科技公司成立于20世纪80年代初,成立之初即研发发布了世界上第一台基于CCD技术的直读光谱仪,开拓了直读光谱仪全谱化、小型化、易用化的先驱。阿朗公司至今已服务于金属元素成分分析行业近40年。40年间ARUN™ 公司共推出10多款产品,覆盖现场及实验室金属材料的检测领域,全球用户总数量近20000家 。2018年10月,英国ARUN™ 全新CMOS 检测器的ARTUS 10 直读光谱仪重磅上市,创造性地采用CMOS作为检测器,检测下限可达1 ppm,突破了传统CCD检测器的局限性,实现科研级直读光谱仪的小型化,智能化,是直读光谱仪行业一个划时代的里程碑。ARUN 产品简史1989年发布全球第一台全谱CCD直读光谱仪(ARUN Analoy1401),推出当年便在全世界热销上千台;1992年发布全球第一台便携式CCD直读光谱仪(ARUN M1650);1995年阿朗品牌进入中国;1999年发布里程碑式全谱CCD直读光谱仪(ARUN M2500);2002年发布全球第一台4光室 CCD 全谱直读光谱仪(ARUN POLY S);2015年发布最新一代高性能双光室CCD全谱直读光谱仪(ARTUS 8);2016年中国最大上市分析仪器企业聚光科技与老牌光谱仪公司英国阿朗强强联合,聚光科技入股英国阿朗科技公司;2018年经过38个月的研发测试,发布全球第一台采用CMOS技术的直读光谱仪(ARTUS 10);
  • 飞纳电镜落户华北科技学院
    华北科技学院金相实验室近期采购的飞纳电镜能谱一体机 Phenom ProX 顺利通过安装验收。华北科技学院金相实验室面向机械类和近机械类专业学生开放,开放性实验项目主要有金相试样的制备、金相显微组织的识别等。主要研究、分析金属材料内部组织结构、检验原始材料组织和大致含碳量、测量表面镀络层和渗碳层及其它表面渗层的厚度,目的是加强学生的动手能力和鉴别能力,实现理论和实践相结合,使学生走上工作岗位后具有初步金相分析研究能力。飞纳电镜用户——华北科技学院金相实验室观察各种合金材料中夹杂物相及其拉伸断裂断口形态,飞纳电镜能谱一体机 Phenom ProX 配备的背散射电子和二次电子探头可满足该用户所有待观测样品的测试需求。适用于科研领域、制造领域,可进行非金属夹杂物、低倍组织、晶粒度、断口检验、镀层厚度、硬化层深度、脱碳层、灰口铸铁金相、球墨铸铁金相、PCB 金相切片分析、焊接件宏观腐蚀观察等工作。飞纳电镜操作简易,非常适合没有扫描电镜操作经验的用户。自动马达样品台配合光学导航,仅需 15s 的抽真空时间,可以方便快速地检测样品。能谱 EDS 特有的反卷积拟合功能使得定性和定量更加准确可信。飞纳电镜 Phenom ProX 一定能够充分发挥公共研发平台的作用,促进和提高相关技术创新,更好地为周边高校及科研院所提供服务。
  • 利曼中国在河南举办ARL直读光谱仪技术交流会
    2017年7月27日,arl easyspark全谱直读光谱仪技术交流巡讲会之河南洛阳站圆满落幕。历经十多年国内直读市场的开发与客户维系,利曼中国积淀了大批忠实客户群体,在圈内树立起良好口碑。此次交流会共吸引了来自洛阳及周边地市的近四十位铸造、军工、航空、船舶、装备制造、高校、科研院所等领域业内人士前来学习探讨,一睹利曼最新接手的全球顶尖品牌arl直读光谱。会议在中国船舶重工集团第七二五所举行,同时得到了洛阳市材料和检验学会的大力支持。会上,利曼中国直读产品销售经理首先致辞,向与会者介绍了公司概况及近年来直读光谱市场的发展情况;随后详细介绍了arl easyspark全谱直读光谱仪的技术特点和产品优势,良好的性能特点和品牌口碑得到了与会代表的一致好评。瑞士arl具有八十多年直读光谱仪研发经验,同时在业界制定了许多行业标准。精湛的技术底蕴使其在全球范围内具有极佳的口碑,向来是高端产品的代名词,性能表现自然毋庸置疑。全新easyspark全谱直读光谱仪体积小巧,却依然继承了高端光谱的优良性能。专利智能数字光源带来优越分析性能及精度;恒温光室及半导体制冷ccd确保降噪效果及卓越性能;独特光路设计、极高光谱分辨率;传承高端光谱的火花台设计,具有超高稳定性及安全性,同时维护简便快速、不需要工具;先进的氩气智能管理模块有效减少气体消耗;搭配高端光谱同一平台的强大软件,即使在恶劣条件下仍可对绝大多数金属和合金进行快速元素分析。随后,利曼应用工程师介绍了和金属材料检测密切相关的残余应力分析仪和残余奥氏体分析仪,应力及奥氏体分析在材料的失效分析和工艺改进、高精尖材料分析领域具有重要意义,此类产品得到了军工、航空航天、船舶、轴承、高铁行业用户的浓厚兴趣,会场互动交流积极生动。下午,一行三十余人来到七二五所光谱实验室进行实机参观和上机做样操作。参会学者们迫不及待地拿出自己的标样和实际样品在arl easyspark直读光谱仪上进行反复测试,以验证其重复性和稳定性。不锈钢、合金铸铁、合金钢、耐热钢等不同类型的样品经过实际测试后,大家对这款最新arl直读光谱纷纷竖起了大拇指,频频点头肯定这款仪器的稳定性能和操作维护的方便性与实用性。arl easyspark可快速、准确、可靠的对固体金属样品进行元素从痕量到百分比含量的分析,专为有大量金属分析需求的冶炼行业和实验室而设计,可满足汽车、航空、航天、消费品等多种行业的零部件生产过程中,对直读光谱分析高质量低成本的需求。它基于多光栅/ ccd的独特光学系统,可提供高水平的分辨率,同时具有安装简单、操作和维护方便的特性,使得金属及合金生产行业的非专业人员也能快速高效的操作此仪器。利曼中国一直致力于质量控制与分析、智能科技产品的推广及应用,在国内拥有20多个销售联络机构、覆盖全国的多个维修服务中心及示范实验室,近百名员工以及众多的国内外合作伙伴。公司一向秉承认真严谨,服务至上的原则,以优质专业的快捷服务,享誉政府质检、高校科研以及环保、化工、地矿、铸造、机械等行业。在日益发展的中国市场,旨在为国内用户提供世界一流的技术和先进的解决方案。
  • 岛津隆重推出新型光电直读光谱仪PDA-5000
    —钢铁铸造行业金属材料分析专家— 即日起岛津公司隆重推出光电直读光谱仪最新产品PDA-5000,该产品以分析钢铁为主要用途,是一款专门应对中小钢厂、铸造行业的光谱分析装置。 光电直读光谱仪PDA-5000 PDA-5000采用全新设计的免维护数字激发光源,取消了以往通过辅助电极间隙的高电压激发样品-对电极间放电的辅助电极方式,并与独具特色的工厂校正曲线和人性化的操作软件相结合,可实现对所需元素的精确鉴定和稳定分析,同时确保了操作简单、维护便捷,是一款黑色金属制造及加工企业的理想选择。 光电直读光谱仪PDA-5000特点 ◆全新的数字激发光源— 全新设计的数字激发光源,无辅助电极,免维护设计;— 激发能量、激发频率灵活可调,可组成多种激发光源条件,全面应对不同金属材料。 ◆ 稳定巧妙的真空系统设计— 分光室采用精密稳固、膨胀系数小的特殊铸铁材质,确保全年365天不间断工作时保持良好的稳定性;— 采用连续式抽真空方式,防止真空度波动影响分析结果,提高分析稳定性且故障率低;— 光室采用防震式水平放置,恒温控制(38±0.1℃)且无需氩气吹扫,经济适用; ◆ 独特的火花台设计— 采用滑动式封闭激发台设计,降低了炉前恶劣条件下粉尘的影响,同时能够精确测量任意尺寸的样品;— 采用特殊不锈钢材质的大形试样板,便于操作的同时,提高了耐久性;— 通过选配线材及小样品分析用具,可直接测量各种不规则样品 ◆良好的扩展功能— 独具特色的工厂校正曲线与现场校正曲线相结合,确保仪器最佳的分析精度及准确度;— 可根据客户要求,现场添加通道,进行各种拓展应用,满足未来分析需求。 ◆操作简单便捷全方位从运行、诊断和维护保养进行管理监控,实现人性化的操作维护。
  • 打开质量之门的金钥匙丨钢铁行业应用方案
    钢铁是我们日常生活中接触和使用最多的金属,我们居住的大楼、走过的桥梁、乘坐的交通工具、使用的家电等等,都离不开钢铁。钢铁工业是伴随着现代工业发展起来的产业,同时钢铁工业的发展也促进了现代工业的发展。现代化大型钢铁企业逐步向精细化、效率化方向发展。为了精准控制产品质量、提高生产效率、创造更多的经济效益,钢铁冶炼过程对原材料成分分析及产品性能检测的要求越来越多。精准的检测结果不仅需要精密的分析仪器,还需要合适的分析方法。为了满足更多钢铁行业用户的需求,我们整理了60余篇相关的应用报告,形成《工业制造行业解决方案—钢铁应用篇》,分为原料、烧结与炼铁、炼钢、轧钢及其他共五部分,涉及的仪器主要有X荧光、ICP、原子吸收、直读光谱、电子探针、试验机等。 进厂原辅材料分析X荧光是主力 钢铁企业的进厂原辅材料主要有铁矿石、石灰、石灰石、白云石、铁合金、耐火材料等,X射线荧光光谱仪适用于常量成分分析,是原材料主成分分析的主要仪器。岛津MXF-2400波长色散型X荧光光谱仪具有自动化程度高、快速、稳定等特点,特别适合大量样品的快速检测,MXF-2400在钢铁行业原材料检测方面应用非常广泛。 快速、稳定的MXF-2400 微量元素精准分析ICP、AAS 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)与原子吸收光谱仪(AAS)通常用于分析微量元素,相应的分析方法很多,钢铁行业应用也非常普遍。ICP相对于原子吸收分析速度有明显优势,大型钢铁企业对检测速度通常要求较高,因此在钢铁企业ICP比原子吸收更普遍。岛津ICPE-9820具备高精度、简便的操作性能,是微量元素分析的首选机型。高精度、易操作的ICPE-9820 快速金属成分分析仪直读光谱 通常所说的直读光谱仪是指火花放电原子发射光谱仪,是伴随着钢铁检测的需求发展起来的一种快速分析仪,广泛应用于钢、铁、铜、铝、铅、锌等多种金属材料的成分分析。目前钢铁厂普遍采用直读光谱仪用于钢铁中常微量元素的快速测定。直读光谱仪有多种型号,可以满足不同用户的检测需求,岛津PDA-8000具有高精度、高稳定性、简易操作、节能等特点,是钢铁行业的主力机型。 高精度、高稳定性的PDA-8000 材料性能测试与表征试验机与电子探针 钢材的性能是判定钢材是否合格的最终指标,钢材的性能通常包含力学性能、化学性能和工艺性能,性能检测设备通常有拉力试验机、疲劳试验机、硬度计、弯曲试验机等。岛津AGX-V系列电子万能材料试验机具有精密度高、安全性好、操作简易等特点,适合对钢材性能检测精度要求高的企业。 安全、精密的AGX-V系列电子万能材料试验机 材料结构的表征可以为开发性能优良的产品提供科学依据,产品有缺陷时可以通过微区成分分析和结构表征帮助找到产品缺陷产生的原因。岛津EPMA具有高灵敏度、高分辨率等特点,可用于材料中杂质、污染、缺陷、包裹物等的形态、成分分析,还可用于金属材料渗碳、渗氮热处理工艺研究,在高校、科研院所、大型钢铁有色企业等应用广泛。 高灵敏度、高分辨率的微区分析仪器EPMA-8050G 《工业制造行业解决方案—钢铁应用篇》↑↑↑点击上方链接即可下载 目录部分展示 一、进厂原料(共20篇,举例显示4篇)熔融制样-X射线荧光光谱法测定铁矿石熔融制样-X射线荧光光谱法测定硅锰合金ICP-OES测定铁矿石中微量元素ICPE-9820测定钒铁中元素含量二、烧结与炼铁(10篇,举例显示4篇)粉末压片-X射线荧光光谱法测定烧结矿ICP-AES测定铸铁中的杂质元素直读光谱分析铸铁中的常规元素X射线衍射内标法测定烧结矿中FeO含量三、炼钢(12篇,举例显示4篇)直读光谱分析碳素钢和中低合金钢中的常规元素直读光谱分析不锈钢中的常规元素ICP-AES法测定中低合金钢中多元素含量ICP-AES法测定铁镍基体高温合金中的常微量元素四、轧钢及其他(22篇,举例显示6篇)高强度钢拉伸试验利用超声疲劳检测系统检测金属材料中的夹杂物汽车用钢板表面异物的EPMA分析ICP- OES测定废水中的重金属元素ICPMS-2030测定矿渣类固体废弃物中的金属元素含量超快速炼厂气分析 结语 随着仪器制造及应用技术的发展,越来越多的仪器检测手段应用到科研及生产过程中,极大的提高了工作效率,缩短了冶炼周期,降低了能耗,减少了碳排放,在提高经济效益的同时降低了环境污染程度。作为仪器公司,我们在研发高精度检测仪器的同时,力求开发环保、经济、精准的检测方法,为更多的用户提供优质服务。 撰稿人:赵伟 *本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 氧氮氢分析仪如何测出钢铁中危害
    氧:钢中氧使钢的综合力学性能下降,氧含量高时易形成夹杂物,这类夹杂物主要是金属氧化物、硅酸盐、铝酸盐、含氧硫化物以及类似夹杂化合物,钢中夹杂物使钢在压延过程中产生裂纹并使钢材产生各向异性,降低钢的疲劳寿命,使钢的冲击韧性下降,钢的切削性变坏。因此,准确测定氧含量对改进工艺控制,改善钢的性能,提高钢的质量具有重要意义。氮:氮不能一概而论归结为有害气体元素,因为有些特种钢是有目的的加入氮;所有的钢均含有氮,其存在量取决于钢的生产方法、合金元素种类、数量及其加入方式,钢的浇注方式,以及是否有目的的加入氮。某种意义上说,钢中溶解氮破坏了钢微观结构的完整性,形成了钢的缺陷如铸坯表面气泡,气孔和微裂纹,使钢脆性增加,严重时造成漏钢事故。氢:当钢中氢含量大于2ppm时,氢在“鳞片剥落”现象中起重要作用,在滚轧和锻造后的冷却过程中出现内裂和断裂现象时,这种剥落现象一般更加明显。当铸铁中氢含量大于2ppm时,容易出现孔隙或者多孔性,这种氢造成的多孔性将造成铁的脆化,即“氢脆”。碧彦(上海)仪器技术有限公司也是德国布鲁克元素独家授权的气体元素分析仪的中国总代理和直读光谱仪,公司主要产品有提供直读光谱仪, 便携式直读光谱仪,布鲁克直读光谱仪,氧碳分析仪 碳硫分析仪,扩散氢分析仪在山东、陕西、河北、山西、北京、天津、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、四川、重庆、云南、贵州、宁夏、甘肃、青海、新疆和西藏地区的总代理。为客户提供专业的布鲁克直读光谱仪和完善的服务是我们一直以来努力的目标和前进的动力。
  • 直读光谱分析仪在钢铁、有色金属的解决方案
    直读光谱分析仪在钢铁、有色金属的解决方案 直读光谱分析仪广泛应用于冶金、铸造、机械、金属加工、汽车制造、有色、黑色金属材料、航空航天、兵器、化工等领域的生产过程控制,中心实验室成品检验等,是控制产品质量的有效手段之一。使用方便、快捷,精度高,成本低等特点,已经在很多行业得到广泛的应用。尤其在钢铁行业,其应用更得到客户的认可。 南京麒麟分析仪器有限公司生产的QL-5800型光谱分析仪产品,就是在钢铁、有色金属行业应用非常成功的一款光谱仪器,它具有以下特点: 主要用于对各种金属及其合金材料中化学元素的精确成份分析,进行定性、定量的检测,方便快捷;QL-5800型直读光谱分析仪借鉴了国内外多家仪器的先进功能,经过本行业专家、学者的精心打造,突出仪器使用的稳定、快捷、方便的特点,以其卓越的性能,全新的设计,先进的技术跻身于国内外市场;QL-5800型直读光谱分析仪用于对金属元素进行准确定量分析,分析结果准确,分析精度高。仪器日常维护简单,运行成本低,故障率低。光学系统采用750mm焦距、帕邢龙格结构,色散效果好,光栅采用美国光栅Newport公司及法国JY公司最优产品; 使用信噪比高、暗电流小、寿命长的大直径光电倍增管(&Phi 28mm),采用日本进口的光电倍增管;光电倍增管高压可通过计算机控制给每个通道提供多档高压,同一通道可以在不同分析程序中得到应用,大大提高了通道的利用率;独立出射狭缝结构,各出缝缝宽可选,位置可精确调整,提高了元素分析的准确性及精度;计算机控制自动描迹,描迹简单方便,即使非专业人员也可操作;分光系统采用动态安装,可减小温度、材料应力变化的影响;激发光直接进入真空室;内设自动恒温系统,保证光室温度35℃± 0.5℃,可减小环境温度波动对仪器光学系统稳定性的影响。 测量控制系统:高压自动调节,由计算机软件控制,高压稳定度优于0.2%,有电路自检功能,模块化设计,方便增加通道。南京麒麟分析仪器有限公司技术部
  • 南京麒麟科学仪器集团参加2014中国山西国际铸造、锻造及工业炉展览会
    2014年10月16日,中国山西国际铸造、锻造及工业炉展览会于今日在山西省展览馆盛大开幕。本届会议是由山西省铸造行业协会、山西省机械工程学会铸造专业委员会、中国国际贸易促进委员会太原分会以及太原市会展办公室共同主办,旨在促进经济转型,推动高新制造装备业发展,弘扬晋商文化。 铸件企业集群重点集中在大型电站铸件、特种铸造、气冲铸造、汽车发动机缸体缸盖、汽车配件铸件、车用壳芯铸造等行业门类。运城重点实施了山西三联铸造有限公司、亚新科国际铸造公司汽车发动机缸盖铸造生产线等项目,为促进国际铸造、锻造等企业的交流,铸造检测设备、理化分析仪器等新产品及新技术交流,南京麒麟仪器集团代表者与一些企业家进行了友好的交谈,理化检测设备技术交流沟通。 南京麒麟科学仪器集团有限公司创建于1998年,是国内规模最大的从事理化分析仪器科研单位,公司依托科学的管理,雄厚的人才资源,先进的技术水平,不断进行创新,现拥有QL系列光电直读光谱仪、HW2000系列高频红外碳硫分析仪、HW2000E系列红外碳硫分析仪、CS系列碳硫高速分析仪、应用光电比色分析的BS系列微机多元素分析仪、铁水分析仪等十一个系列六十多个品种。产品广泛应用于钢铁、冶金、铸造、采矿、建筑、机械、电子、环保、卫生、化工、电力、技术监督部门和大专院校。可测定粉末、稀有金属材料、铸铁、球铁、生铁、不锈钢、普碳钢、合金钢、合金铸铁、矿石、有色金属中碳、硫、硅、锰、磷、铬、镍、钼、铜、钛、等元素的含量。 我公司能为各铸造、锻造企业提供实验室筹建方案,根据企业实际情况进行化验分析的技术咨询及化验设备的选型。三一重工、中海油、潍柴动力、吉利汽车,等多个用户与我们长期合作。“麒麟”品牌与广大铸造、锻造、等汽车企业携手共赢!南京麒麟科学仪器集团有限公司检测中心2014.10.17
  • News|朗铎科技亮相华东地区铸造企业生产技术交流研讨会
    2018年6月7日华东地区铸造企业生产技术交流研讨会在苏州雍景山庄酒店盛大开幕,本次会议由华东地区铸造协会主办,吸引了来自华东地区90多位铸造行业专家和工作者参会,朗铎科技受邀参加此次盛会。会议现场本次会议围绕铸铁(球铁、蠕铁、灰铁、合金铸铁)的熔炼球化孕育处理技术、质量控制和具体操作工艺,对铸件的缺陷分析和解决措施等方面进行研讨和交流,多位铸造届的专家就铸造的新技术、新工艺、新材料、新设备等作专题报告,并为铸造厂商分析解答有关铸造技术、工艺等相关问题。会上,朗铎科技产品经理周阳作了题为《汽车行业铸造过程中的质量控制》的精彩报告,就arl easyspark 1160全谱火花直读光谱仪的产品特点及在汽车铸造行业中的应用进行了详细的介绍,参会嘉宾对arl easyspark 1160全谱火花直读光谱仪的优质性能赞不绝口。朗铎科技产品经理作精彩报告arl easyspark 1160出身直读光谱名门赛默飞世尔科技优秀工匠之手,性能表现自然毋庸置疑。自上市以来,凭其高稳定性、维护方便等特点,已征服国内的众多用户。arl easyspark 1160全谱直读光谱仪作为冶金炉前快速定量分析、金属材料质量监控的得力助手,分析精度完全满足实验室级别的要求,数据稳定可靠,被广泛应用于冶金、铸造、机械加工等行业的来料检验、质量控制及出厂检验等。arl easyspark 1160全谱火花直读光谱仪朗铎展台随着十三五规划的全面实施,国家对铸造企业的质量、能耗、环保等方面提出了更高更严的要求,arl easyspark 1160全谱直读光谱仪已成为铸造行业必不可少的分析检测设备。朗铎科技将紧随市场脚步,在各专业展览及高峰论坛上震撼亮相,提升品牌形象,并致力于与广大企业的交流共赢,为中国制造加油助力,更为广大用户提供工业检测分析系统解决方案和优质服务。关于朗铎科技朗铎科技,全球科学服务领域的领导者-赛默飞世尔科技(thermo fisher scientific)中国区域战略合作伙伴。作为工业检测分析系统解决方案服务商,我们致力于为中国客户提供全球高品质的分析仪器、专业的应用技术支持、优质的售后服务等系统解决方案。朗铎科技是赛默飞世尔尼通(niton)手持式光谱仪在合金/地矿行业的中国区总经销商,同时也是赛默飞世尔arl全谱直读光谱仪中国区总经销商。目前朗铎科技主要产品包括手持式合金光谱仪、手持式矿石光谱仪、直读光谱仪等系列产品。
  • 质检总局公布271项国家标准(09年第12期)
    中华人民共和国国家标准批准发布公告AnnouncementofNewlyApprovedNationalStandardsofP.R.China2009年第12号(总第152号)  2009年11月4日,国家质量监督检验检疫总局批准271项国家标准,现予以公布,详细标准见下表:序号标准号标准名称代替标准号批准日期修订日期实施日期1GB/T223.83-2009钢铁及合金高硫含量的测定感应炉燃烧后红外吸收法2009-10-302010-05-012GB/T223.84-2009钢铁及合金钛含量的测定二安替比林甲烷分光光度法2009-10-302010-05-013GB/T223.85-2009钢铁及合金硫含量的测定感应炉燃烧后红外吸收法2009-10-302010-05-014GB/T223.86-2009钢铁及合金总碳含量的测定感应炉燃烧后红外吸收法2009-10-302010-05-015GB/T1551-2009硅单晶电阻率测定方法GB/T1551-1995,GB/T1552-19951979-05-262009-10-302010-06-016GB/T1553-2009硅和锗体内少数载流子寿命测定光电导衰减法GB/T1553-19971979-05-262009-10-302010-06-017GB/T1554-2009硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法GB/T1554-19951979-05-262009-10-302010-06-018GB/T1555-2009半导体单晶晶向测定方法GB/T1555-19971979-05-262009-10-302010-06-019GB/T1558-2009硅中代位碳原子含量红外吸收测量方法GB/T1558-19971979-05-262009-10-302010-06-0110GB/T2933-2009充气轮胎用车轮和轮辋的术语、规格代号和标志GB/T2933-19951982-03-162009-10-302010-07-0111GB/T3279-2009弹簧钢热轧钢板GB/T3279-19891982-07-092009-10-302010-05-0112GB/T3393-2009工业用乙烯、丙烯中微量氢的测定气相色谱法GB/T3393-19931983-12-302009-10-302010-06-0113GB/T3394-2009工业用乙烯、丙烯中微量一氧化碳、二氧化碳和乙炔的测定气相色谱法GB/T3394-1993,GB/T3395-19931983-12-302009-10-302010-06-0114GB/T3639-2009冷拔或冷轧精密无缝钢管GB/T3639-20001983-05-022009-10-302010-05-0115GB/T4058-2009硅抛光片氧化诱生缺陷的检验方法GB/T4058-19951983-12-202009-10-302010-06-0116GB/T4061-2009硅多晶断面夹层化学腐蚀检验方法GB/T4061-19831983-12-202009-10-302010-06-0117GB/T4226-2009不锈钢冷加工钢棒GB/T4226-19841984-03-262009-10-302010-05-0118GB/T4232-2009冷顶锻用不锈钢丝GB/T4232-19931984-03-262009-10-302010-05-0119GB/T4240-2009不锈钢丝GB/T4240-19931984-03-262009-10-302010-05-0120GB/T4357-2009冷拉碳素弹簧钢丝GB/T4357-19891984-04-302009-10-302010-05-0121GB/T4701.1-2009钛铁钛含量的测定硫酸铁铵滴定法GB/T4701.1-19841984-10-042009-10-302010-05-0122GB/T4970-2009汽车平顺性试验方法GB/T4970-1996,GB/T5902-19861985-03-022009-10-302010-07-0123GB/T4971-2009汽车平顺性术语和定义GB/T4971-19851985-03-022009-10-302010-07-0124GB/T5238-2009锗单晶和锗单晶片GB/T15713-1995,GB/T5238-19951985-07-222009-10-302010-06-0125GB/T5312-2009船舶用碳钢和碳锰钢无缝钢管GB/T5312-19991985-08-242009-10-302010-05-0126GB/T5503-2009粮油检验碎米检验法GB/T5503-19851985-11-022009-10-302009-12-0127GB/T5909-2009商用车辆车轮性能要求和试验方法GB/T5909-19951986-03-032009-10-302010-07-0128GB/T6150.16-2009钨精矿化学分析方法铁量的测定磺基水杨酸分光光度法GB/T6150.18-19851985-06-212009-10-302010-06-0129GB/T6150.3-2009钨精矿化学分析方法磷量的测定磷钼黄分光光度法GB/T6150.4-19851985-06-212009-10-302010-06-0130GB/T6150.8-2009钨精矿化学分析方法钼量的测定硫氰酸盐分光光度法GB/T6150.10-19851985-06-212009-10-302010-06-0131GB/T6150.9-2009钨精矿化学分析方法铜量的测定火焰原子吸收光谱法GB/T6150.11-19851985-06-212009-10-302010-06-0132GB/T6412-2009家庭用煤及炉具试验方法GB/T6412-19861986-05-172009-10-302010-04-0133GB/T6616-2009半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测试方法非接触涡流法GB/T6616-19951986-07-262009-10-302010-06-0134GB/T6617-2009硅片电阻率测定扩展电阻探针法GB/T6617-19951986-07-262009-10-302010-06-0135GB/T6618-2009硅片厚度和总厚度变化测试方法GB/T6618-19951986-07-262009-10-302010-06-0136GB/T6619-2009硅片弯曲度测试方法GB/T6619-19951985-06-172009-10-302010-06-0137GB/T6620-2009硅片翘曲度非接触式测试方法GB/T6620-19951986-07-262009-10-302010-06-0138GB/T6621-2009硅片表面平整度测试方法GB/T6621-19951986-07-262009-10-302010-06-0139GB/T6624-2009硅抛光片表面质量目测检验方法GB/T6624-19951986-07-262009-10-302010-06-0140GB/T6730.65-2009铁矿石全铁含量的测定三氯化钛还原重铬酸钾滴定法(常规方法)2009-10-302010-05-0141GB/T6730.66-2009铁矿石全铁含量的测定自动电位滴定法2009-10-302010-05-0142GB/T6730.67-2009铁矿石砷含量的测定氢化物发生原子吸收光谱法2009-10-302010-05-0143GB/T6730.68-2009铁矿石灼烧减量的测定重量法2009-10-302010-05-0144GB/T7216-2009灰铸铁金相检验GB/T7216-19871987-01-242009-10-302010-04-0145GB/T7233.1-2009铸钢件超声检测第1部分:一般用途铸钢件部分代替:GB/T7233-19871987-02-042009-10-302010-04-0146GB/T7717.16-2009工业用丙烯腈第16部分:铁含量的测定石墨炉原子吸收法2009-10-302010-06-0147GB/T7717.17-2009工业用丙烯腈第17部分:铜含量的测定石墨炉原子吸收法2009-10-302010-06-0148GB/T8036-2009焦化苯类产品颜色的测定方法GB/T8036-19871987-06-302009-10-302010-05-0149GB/T8037-2009焦化苯类产品中硫醇的检验方法GB/T8037-19871987-06-302009-10-302010-05-0150GB/T8321.9-2009农药合理使用准则(九)2009-10-302009-12-0151GB/T9441-2009球墨铸铁金相检验GB/T9441-19881988-06-252009-10-302010-04-0152GB/T9941-2009高速工具钢钢板GB/T9941-19881988-09-202009-10-302010-05-0153GB/T10117-2009高纯锑GB/T10117-19881988-12-102009-10-302010-06-0154GB/T10118-2009高纯镓GB/T10118-19881988-12-102009-10-302010-06-0155GB/T10322.8-2009铁矿石比表面积的单点测定氮吸附法2009-10-302010-05-0156GB/T11072-2009锑化铟多晶、单晶及切割片GB/T11072-19891989-03-312009-10-302010-06-0157GB/T11251-2009合金结构钢热轧厚钢板GB/T11251-19891989-03-312009-10-302010-05-0158GB/T11412.1-2009海船安全开航技术要求 第1部分:一般要求GB/T11412.1-1989,GB/T11412.2-1989,GB/T11412.3-1989,GB/T6551-19931989-05-312009-10-302010-03-0159GB/T11718-2009中密度纤维板GB/T11718-19991989-11-162009-10-302010-04-0160GB/T12467.1-2009金属材料熔焊质量要求第1部分:质量要求相应等级的选择准则GB/T12467.1-19981990-09-082009-10-302010-04-0161GB/T12467.2-2009金属材料熔焊质量要求第2部分:完整质量要求GB/T12467.2-19981990-09-082009-10-302010-04-0162GB/T12467.3-2009金属材料熔焊质量要求第3部分:一般质量要求GB/T12467.3-19981990-09-082009-10-302010-04-0163GB/T12467.4-2009金属材料熔焊质量要求第4部分:基本质量要求GB/T12467.4-19981990-09-082009-10-302010-04-0164GB/T12467.5-2009金属材料熔焊质量要求第5部分:满足质量要求应依据的标准文件2009-10-302010-04-0165GB/T12718-2009矿用高强度圆环链GB/T12718-20011991-02-042009-10-302010-04-0166GB/T12963-2009硅多晶GB/T12963-19961991-06-042009-10-302010-06-0167GB/T13387-2009硅及其它电子材料晶片参考面长度测量方法GB/T13387-19921992-02-192009-10-302010-06-0168GB/T13388-2009硅片参考面结晶学取向X射线测试方法GB/T13388-19921992-02-192009-10-302010-06-0169GB/T13608-2009合理润滑技术通则GB/T13608-19921992-08-152009-10-302010-05-0170GB/T14139-2009硅外延片GB/T14139-19931993-02-062009-10-302010-06-0171GB/T14140-2009硅片直径测量方法GB/T14140.1-1993,GB/T14140.2-19931993-02-062009-10-302010-06-0172GB/T14141-2009硅外延层、扩散层和离子注入层薄层电阻的测定直排四探针法GB/T14141-19931993-02-062009-10-302010-06-0173GB/T14144-2009硅晶体中间隙氧含量径向变化测量方法GB/T14144-19931993-02-062009-10-302010-06-0174GB/T14146-2009硅外延层载流子浓度测定汞探针电容-电压法GB/T14146-19931993-02-062009-10-302010-06-0175GB/T14264-2009半导体材料术语GB/T14264-19931993-03-202009-10-302010-06-0176GB/T14600-2009电子工业用气体氧化亚氮GB/T14600-19931993-08-262009-10-302010-05-0177GB/T14601-2009电子工业用气体氨GB/T14601-19931993-08-262009-10-302010-05-0178GB/T14603-2009电子工业用气体三氟化硼GB/T14603-19931993-08-262009-10-302010-05-0179GB/T14604-2009电子工业用气体氧GB/T14604-19931993-08-262009-10-302010-05-0180GB/T14743-2009港口轮胎起重机GB/T14743-1993,GB/T14744-19931993-12-102009-10-302010-03-0181GB/T14851-2009电子工业用气体磷化氢GB/T14851-19931993-12-302009-10-302010-05-0182GB/T15036.1-2009实木地板第1部分:技术要求GB/T15036.1-20011994-03-292009-10-302009-12-0183GB/T15036.2-2009实木地板第2部分:检验方法GB/T15036.2-20011994-03-292009-10-302009-12-0184GB/T15317-2009燃煤工业锅炉节能监测GB/T15317-19941994-12-172009-10-302010-05-0185GB/T15672-2009食用菌中总糖含量的测定GB/T15672-19951995-08-172009-10-302009-12-0186GB/T15673-2009食用菌中粗蛋白含量的测定GB/T15673-19951995-08-172009-10-302009-12-0187GB/T15674-2009食用菌中粗脂肪含量的测定GB/T15674-19951995-08-172009-10-302009-12-0188GB/T15909-2009电子工业用气体硅烷(SiH4)GB/T15909-19951995-12-202009-10-302010-05-0189GB/T15910-2009热力输送系统节能监测GB/T15910-19951995-12-202009-10-302010-05-0190GB/T15912.1-2009制冷机组及供制冷系统节能测试第1部分:冷库GB/T15912-19951995-12-202009-10-302010-05-0191GB/T15913-2009风机机组与管网系统节能监测GB/T15913-19951995-12-202009-10-302010-05-0192GB/T16271-2009钢丝绳吊索插编索扣GB/T16271-19961996-04-052009-10-302010-05-0193GB16413-2009煤矿井下用玻璃钢制品安全性能检验规范GB16413-19961996-06-142009-10-302010-09-0194GB/T16484.10-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第10部分:氧化锰量的测定火焰原子吸收光谱法GB/T16484.10-19961996-07-092009-10-302010-05-0195GB/T16484.1-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第1部分:氧化铈量的测定硫酸亚铁铵滴定法GB/T16484.1-19961996-07-092009-10-302010-05-0196GB/T16484.11-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第11部分:氧化铅量的测定火焰原子吸收光谱法GB/T16484.11-19961996-07-092009-10-302010-05-0197GB/T16484.12-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第12部分:硫酸根量的测定GB/T16484.12-19961996-07-092009-10-302010-05-0198GB/T16484.13-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第13部分:氯化铵量的测定蒸馏-滴定法GB/T16484.13-19961996-07-092009-10-302010-05-0199GB/T16484.14-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第14部分:磷酸根量的测定锑磷钼蓝分光光度法GB/T16484.14-19961996-07-092009-10-302010-05-01100GB/T16484.15-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第15部分:碳酸轻稀土中氯量的测定硝酸银比浊法GB/T16484.15-19961996-07-092009-10-302010-05-01101GB/T16484.16-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第16部分:氯化稀土中水不溶物量的测定重量法GB/T16484.16-19961996-07-092009-10-302010-05-01102GB/T16484.18-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第18部分:碳酸轻稀土中灼减量的测定重量法GB/T16484.18-19961996-07-092009-10-302010-05-01103GB/T16484.20-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第20部分:氧化镍、氧化锰、氧化铅、氧化铝、氧化锌、氧化钍量的测定电感耦合等离子体质谱法2009-10-302010-05-01104GB/T16484.2-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第2部分:氧化铕量的测定电感耦合等离子体质谱法GB/T16484.2-19961996-07-092009-10-302010-05-01105GB/T16484.21-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第21部分:氧化铁量的测定1,10-二氮杂菲分光光度法2009-10-302010-05-01106GB/T16484.22-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第22部分:氧化锌量的测定火焰原子吸收光谱法2009-10-302010-05-01107GB/T16484.23-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第23部分:碳酸轻稀土中酸不溶物量的测定重量法2009-10-302010-05-01108GB/T16484.3-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第3部分:15个稀土元素氧化物配分量的测定电感耦合等离子体发射光谱法GB/T16484.3-19961996-07-092009-10-302010-05-01109GB/T16484.4-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第4部分:氧化钍量的测定偶氮胂Ⅲ分光光度法GB/T16484.4-19961996-07-092009-10-302010-05-01110GB/T16484.5-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第5部分:氧化钡量的测定电感耦合等离子体发射光谱法GB/T16484.5-19961996-07-092009-10-302010-05-01111GB/T16484.6-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第6部分:氧化钙量的测定火焰原子吸收光谱法GB/T16484.6-19961996-07-092009-10-302010-05-01112GB/T16484.7-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第7部分:氧化镁量的测定火焰原子吸收光谱法GB/T16484.7-19961996-07-092009-10-302010-05-01113GB/T16484.8-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第8部分:氧化钠量的测定火焰原子吸收光谱法GB/T16484.8-19961996-07-092009-10-302010-05-01114GB/T16484.9-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第9部分:氧化镍量的测定火焰原子吸收光谱法GB/T16484.9-19961996-07-092009-10-302010-05-01115GB/T16762-2009一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件GB/T16762-19971997-03-172009-10-302010-05-01116GB/T16942-2009电子工业用气体氢GB/T16942-19971997-08-132009-10-302010-05-01117GB/T16943-2009电子工业用气体氦GB/T16943-19971997-08-132009-10-302010-05-01118GB/T16944-2009电子工业用气体氮GB/T16944-19971997-08-132009-10-302010-05-01119GB/T16945-2009电子工业用气体氩GB/T16945-19971997-08-132009-10-302010-05-01120GB/T17396-2009液压支柱用热轧无缝钢管GB/T17396-19981998-05-282009-10-302010-05-01121GB/T17428-2009通风管道耐火试验方法GB17428-19981998-07-152009-10-302010-04-01122GB/T17445-2009铸造磨球GB/T17445-19981998-07-302009-10-302010-04-01123GB/T17456.1-2009球墨铸铁管外表面锌涂层第1部分:带终饰层的金属锌涂层GB/T17456-19981998-08-122009-10-302010-05-01124GB/T17457-2009球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬GB/T17457-19981998-08-122009-10-302010-05-01125GB/T17495-2009港口门座起重机GB/T17495-19981998-09-162009-10-302010-03-01126GB/T17502-2009海底电缆管道路由勘察规范GB17502-19981998-10-122009-10-302010-04-01127GB/T17503-2009海上平台场址工程地质勘察规范GB17503-19981998-10-122009-10-302010-04-01,128GB/T17731-2009镁合金牺牲阳极GB/T17731-20041994-04-152009-10-302010-06-01129GB/T17822.1-2009橡胶树种子GB/T17822.1-19991999-08-112009-10-302009-12-01130GB/T17822.2-2009橡胶树苗木GB/T17822.2-19991999-08-112009-10-302009-12-01131GB/T18024.1-2009煤矿机械技术文件用图形符号第1部分:总则GB/T18024.1-20002000-03-162009-10-302010-04-01132GB/T18259-2009人造板及其表面装饰术语GB/T18259-20002000-12-042009-10-302010-04-01133GB19761-2009通风机能效限定值及能效等级GB19761-20052005-05-132009-10-302010-09-01134GB/T20935.2-2009金属材料电磁超声检验方法第2部分:利用电磁超声换能器技术进行超声检测的方法2009-10-302010-05-01135GB/T20935.3-2009金属材料电磁超声检验方法第3部分:利用电磁超声换能器技术进行超声表面检测的方法2009-10-302010-05-01136GB/T22101.2-2009棉花抗病虫性评价技术规范第2部分:蚜虫2009-10-302009-12-01137GB/T22101.3-2009棉花抗病虫性评价技术规范第3部分:红铃虫2009-10-302009-12-01138GB/T22101.4-2009棉花抗病虫性评价技术规范第4部分:枯萎病2009-10-302009-12-01139GB/T22101.5-2009棉花抗病虫性评价技术规范第5部分:黄萎病2009-10-302009-12-01140GB/T24481-20093C产品用镁合金薄板2009-10-302010-06-01141GB/T24482-2009焙烧钼精矿2009-10-302010-06-01142GB/T24483-2009铝土矿石2009-10-302010-06-01143GB/T24484-2009钼铁试样的采取和制备方法2009-10-302010-06-01144GB/T24485-2009碳化铌粉2009-10-302010-06-01145GB/T24486-2009线缆编织用铝合金线2009-10-302010-06-01146GB/T24487-2009氧化铝2009-10-302010-06-01147GB/T24488-2009镁合金牺牲阳极电化学性能测试方法2009-10-302010-06-01148GB/T24489-2009用能产品能效指标编制通则2009-10-302010-05-01149GB/T24490-2009多壁碳纳米管纯度的测量方法2009-10-302010-06-01150GB/T24491-2009多壁碳纳米管2009-10-302010-06-01151GB/T24492-2009非承重混凝土空心砖2009-10-302010-04-01152GB/T24493-2009装饰混凝土砖2009-10-302010-04-01153GB/T24494-2009门两侧在不同气候条件下的变形检测方法2009-10-302010-04-01154GB/T24495-2009承重墙与混凝土楼板间的水平接缝实验室力学试验由楼板传来的垂直荷载和弯矩的影响2009-10-302010-04-01155GB/T24496-2009钢筋混凝土大板间有连接筋并用混凝土浇灌的键槽式竖向接缝实验室力学试验平面内切向荷载的影响2009-10-302010-04-01156GB/T24497-2009建筑物的性能标准预制混凝土楼板的性能试验在集中荷载下的工况2009-10-302010-04-01157GB/T24498-2009建筑门窗、幕墙用密封胶条2009-10-302010-04-01158GB/T24499-2009氢气、氢能与氢能系统术语2009-10-302010-05-01159GB24500-2009工业锅炉能效限定值及能效等级2009-10-302010-09-01160GB/T24501.2-2009小麦条锈病、吸浆虫防治技术规范第2部分:小麦吸浆虫2009-10-302009-12-01161GB24502-2009煤矿用化学氧自救器2009-10-302010-09-01162GB/T24503-2009矿用圆环链驱动链轮2009-10-302010-04-01163GB/T24504-2009煤层气井注入/压降试井方法2009-10-302010-04-01164GB/T24505-2009矿井井下高压含水层探水钻探技术规范2009-10-302010-04-01165GB/T24506-2009液压支架型式、参数及型号编制2009-10-302010-04-01166GB/T24507-2009浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板2009-10-302010-04-01167GB/T24508-2009木塑地板2009-10-302010-04-01168GB/T24509-2009阻燃木质复合地板2009-10-302010-04-01169GB24510-2009低温压力容器用9%Ni钢板2009-10-302010-06-01170GB24511-2009承压设备用不锈钢钢板及钢带2009-10-302010-06-01171GB24512.1-2009核电站用无缝钢管第1部分:碳素钢无缝钢管2009-10-302010-06-01172GB24512.2-2009核电站用无缝钢管第2部分:合金钢无缝钢管2009-10-302010-06-01173GB/T24513.1-2009金属和合金的腐蚀室内大气低腐蚀性分类第1部分:室内大气腐蚀性的测定与评价2009-10-302010-05-01174GB/T24514-2009钢表面锌基和(或)铝基镀层单位面积镀层质量和化学成分测定重量法、电感耦合等离子体原子发射光谱法和火焰原子吸收光谱法2009-10-302010-05-01175GB/T24515-2009高炉用铁矿石用还原速率表示的还原性的测定2009-10-302010-05-01176GB/T24516.1-2009金属和合金的腐蚀大气腐蚀地面气象因素观测方法2009-10-302010-05-01177GB/T24516.2-2009金属和合金的腐蚀大气腐蚀跟踪太阳暴露试验方法2009-10-302010-05-01178GB/T24517-2009金属和合金的腐蚀户外周期喷淋暴露试验方法2009-10-302010-05-01179GB/T24518-2009金属和合金的腐蚀应力腐蚀室外暴露试验方法2009-10-302010-05-01180GB/T24519-2009锰矿石镁、铝、硅、磷、硫、钾、钙、钛、锰、铁、镍、铜、锌、钡和铅含量的测定波长色散X射线荧光光谱法2009-10-302010-05-01181GB/T24520-2009铸铁和低合金钢镧、铈和镁含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法2009-10-302010-05-01182GB/T24521-2009焦炭电阻率测定方法2009-10-302010-05-01183GB/T24522-2009金属材料低拘束试样测定稳定裂纹扩展阻力的试验方法2009-10-302010-05-01184GB/T24523-2009金属材料快速压痕(布氏)硬度试验方法2009-10-302010-05-01185GB/T24524-2009金属材料薄板和薄带扩孔试验方法2009-10-302010-05-01186GB/T24525-2009炭素材料电阻率测定方法2009-10-302010-05-01187GB/T24526-2009炭素材料全硫含量测定方法2009-10-302010-05-01188GB/T24527-2009炭素材料内在水分的测定2009-10-302010-05-01189GB/T24528-2009炭素材料体积密度测定方法2009-10-302010-05-01190GB/T24529-2009炭素材料显气孔率的测定方法2009-10-302010-05-01191GB/T24530-2009高炉用铁矿石荷重还原性的测定2009-10-302010-05-01192GB/T24531-2009高炉和直接还原用铁矿石转鼓和耐磨指数的测定2009-10-302010-05-01193GB/T24532-2009微米级羰基铁粉2009-10-302010-05-01194GB/T24533-2009锂离子电池石墨类负极材料2009-10-302010-05-01195GB/T24534.1-2009谷物与豆类隐蔽性昆虫感染的测定第1部分:总则2009-10-302009-12-01196GB/T24534.2-2009谷物与豆类隐蔽性昆虫感染的测定第2部分:取样2009-10-302009-12-01197GB/T24534.3-2009谷物与豆类隐蔽性昆虫感染的测定第3部分:基准方法2009-10-302009-12-01198GB/T24534.4-2009谷物与豆类隐蔽性昆虫感染的测定第4部分:快速方法2009-10-302009-12-01199GB/T24535-2009粮油检验稻谷粒型检验方法2009-10-302009-12-01200GB/T24536-2009防护服装化学防护服的选择、使用和维护2009-10-302010-09-01201GB/T24537-2009坠落防护带柔性导轨的自锁器2009-10-302010-09-01202GB/T24538-2009坠落防护缓冲器2009-10-302010-09-01203GB24539-2009防护服装化学防护服通用技术要求2009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72009-10-302010-06-0137GB/T6620-2009硅片翘曲度非接触式测试方法GB/T6620-19951986-07-262009-10-302010-06-0138GB/T6621-2009硅片表面平整度测试方法GB/T6621-19951986-07-262009-10-302010-06-0139GB/T6624-2009硅抛光片表面质量目测检验方法GB/T6624-19951986-07-262009-10-302010-06-0140GB/T6730.65-2009铁矿石全铁含量的测定三氯化钛还原重铬酸钾滴定法(常规方法)2009-10-302010-05-0141GB/T6730.66-2009铁矿石全铁含量的测定自动电位滴定法2009-10-302010-05-0142GB/T6730.67-2009铁矿石砷含量的测定氢化物发生原子吸收光谱法2009-10-302010-05-0143GB/T6730.68-2009铁矿石灼烧减量的测定重量法2009-10-302010-05-0144GB/T7216-2009灰铸铁金相检验GB/T7216-19871987-01-242009-10-302010-04-0145GB/T7233.1-2009铸钢件超声检测第1部分:一般用途铸钢件部分代替:GB/T7233-19871987-02-042009-10-302010-04-0146GB/T7717.16-2009工业用丙烯腈第16部分:铁含量的测定石墨炉原子吸收法2009-10-302010-06-0147GB/T7717.17-2009工业用丙烯腈第17部分:铜含量的测定石墨炉原子吸收法2009-10-302010-06-0148GB/T8036-2009焦化苯类产品颜色的测定方法GB/T8036-19871987-06-302009-10-302010-05-0149GB/T8037-2009焦化苯类产品中硫醇的检验方法GB/T8037-19871987-06-302009-10-302010-05-0150GB/T8321.9-2009农药合理使用准则(九)2009-10-302009-12-0151GB/T9441-2009球墨铸铁金相检验GB/T9441-19881988-06-252009-10-302010-04-0152GB/T9941-2009高速工具钢钢板GB/T9941-19881988-09-202009-10-302010-05-0153GB/T10117-2009高纯锑GB/T10117-19881988-12-102009-10-302010-06-0154GB/T10118-2009高纯镓GB/T10118-19881988-12-102009-10-302010-06-0155GB/T10322.8-2009铁矿石比表面积的单点测定氮吸附法2009-10-302010-05-0156GB/T11072-2009锑化铟多晶、单晶及切割片GB/T11072-19891989-03-312009-10-302010-06-0157GB/T11251-2009合金结构钢热轧厚钢板GB/T11251-19891989-03-312009-10-302010-05-0158GB/T11412.1-2009海船安全开航技术要求 第1部分:一般要求GB/T11412.1-1989,GB/T11412.2-1989,GB/T11412.3-1989,GB/T6551-19931989-05-312009-10-302010-03-0159GB/T11718-2009中密度纤维板GB/T11718-19991989-11-162009-10-302010-04-0160GB/T12467.1-2009金属材料熔焊质量要求第1部分:质量要求相应等级的选择准则GB/T12467.1-19981990-09-082009-10-302010-04-0161GB/T12467.2-2009金属材料熔焊质量要求第2部分:完整质量要求GB/T12467.2-19981990-09-082009-10-302010-04-0162GB/T12467.3-2009金属材料熔焊质量要求第3部分:一般质量要求GB/T12467.3-19981990-09-082009-10-302010-04-0163GB/T12467.4-2009金属材料熔焊质量要求第4部分:基本质量要求GB/T12467.4-19981990-09-082009-10-302010-04-0164GB/T12467.5-2009金属材料熔焊质量要求第5部分:满足质量要求应依据的标准文件2009-10-302010-04-0165GB/T12718-2009矿用高强度圆环链GB/T12718-20011991-02-042009-10-302010-04-0166GB/T12963-2009硅多晶GB/T12963-19961991-06-042009-10-302010-06-0167GB/T13387-2009硅及其它电子材料晶片参考面长度测量方法GB/T13387-19921992-02-192009-10-302010-06-0168GB/T13388-2009硅片参考面结晶学取向X射线测试方法GB/T13388-19921992-02-192009-10-302010-06-0169GB/T13608-2009合理润滑技术通则GB/T13608-19921992-08-152009-10-302010-05-0170GB/T14139-2009硅外延片GB/T14139-19931993-02-062009-10-302010-06-0171GB/T14140-2009硅片直径测量方法GB/T14140.1-1993,GB/T14140.2-19931993-02-062009-10-302010-06-0172GB/T14141-2009硅外延层、扩散层和离子注入层薄层电阻的测定直排四探针法GB/T14141-19931993-02-062009-10-302010-06-0173GB/T14144-2009硅晶体中间隙氧含量径向变化测量方法GB/T14144-19931993-02-062009-10-302010-06-0174GB/T14146-2009硅外延层载流子浓度测定汞探针电容-电压法GB/T14146-19931993-02-062009-10-302010-06-0175GB/T14264-2009半导体材料术语GB/T14264-19931993-03-202009-10-302010-06-0176GB/T14600-2009电子工业用气体氧化亚氮GB/T14600-19931993-08-262009-10-302010-05-0177GB/T14601-2009电子工业用气体氨GB/T14601-19931993-08-262009-10-302010-05-0178GB/T14603-2009电子工业用气体三氟化硼GB/T14603-19931993-08-262009-10-302010-05-0179GB/T14604-2009电子工业用气体氧GB/T14604-19931993-08-262009-10-302010-05-0180GB/T14743-2009港口轮胎起重机GB/T14743-1993,GB/T14744-19931993-12-102009-10-302010-03-0181GB/T14851-2009电子工业用气体磷化氢GB/T14851-19931993-12-302009-10-302010-05-0182GB/T15036.1-2009实木地板第1部分:技术要求GB/T15036.1-20011994-03-292009-10-302009-12-0183GB/T15036.2-2009实木地板第2部分:检验方法GB/T15036.2-20011994-03-292009-10-302009-12-0184GB/T15317-2009燃煤工业锅炉节能监测GB/T15317-19941994-12-172009-10-302010-05-0185GB/T15672-2009食用菌中总糖含量的测定GB/T15672-19951995-08-172009-10-302009-12-0186GB/T15673-2009食用菌中粗蛋白含量的测定GB/T15673-19951995-08-172009-10-302009-12-0187GB/T15674-2009食用菌中粗脂肪含量的测定GB/T15674-19951995-08-172009-10-302009-12-0188GB/T15909-2009电子工业用气体硅烷(SiH4)GB/T15909-19951995-12-202009-10-302010-05-0189GB/T15910-2009热力输送系统节能监测GB/T15910-19951995-12-202009-10-302010-05-0190GB/T15912.1-2009制冷机组及供制冷系统节能测试第1部分:冷库GB/T15912-19951995-12-202009-10-302010-05-0191GB/T15913-2009风机机组与管网系统节能监测GB/T15913-19951995-12-202009-10-302010-05-0192GB/T16271-2009钢丝绳吊索插编索扣GB/T16271-19961996-04-052009-10-302010-05-0193GB16413-2009煤矿井下用玻璃钢制品安全性能检验规范GB16413-19961996-06-142009-10-302010-09-0194GB/T16484.10-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第10部分:氧化锰量的测定火焰原子吸收光谱法GB/T16484.10-19961996-07-092009-10-302010-05-0195GB/T16484.1-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第1部分:氧化铈量的测定硫酸亚铁铵滴定法GB/T16484.1-19961996-07-092009-10-302010-05-0196GB/T16484.11-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第11部分:氧化铅量的测定火焰原子吸收光谱法GB/T16484.11-19961996-07-092009-10-302010-05-0197GB/T16484.12-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第12部分:硫酸根量的测定GB/T16484.12-19961996-07-092009-10-302010-05-0198GB/T16484.13-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第13部分:氯化铵量的测定蒸馏-滴定法GB/T16484.13-19961996-07-092009-10-302010-05-0199GB/T16484.14-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第14部分:磷酸根量的测定锑磷钼蓝分光光度法GB/T16484.14-19961996-07-092009-10-302010-05-01100GB/T16484.15-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第15部分:碳酸轻稀土中氯量的测定硝酸银比浊法GB/T16484.15-19961996-07-092009-10-302010-05-01101GB/T16484.16-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第16部分:氯化稀土中水不溶物量的测定重量法GB/T16484.16-19961996-07-092009-10-302010-05-01102GB/T16484.18-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第18部分:碳酸轻稀土中灼减量的测定重量法GB/T16484.18-19961996-07-092009-10-302010-05-01103GB/T16484.20-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第20部分:氧化镍、氧化锰、氧化铅、氧化铝、氧化锌、氧化钍量的测定电感耦合等离子体质谱法2009-10-302010-05-01104GB/T16484.2-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第2部分:氧化铕量的测定电感耦合等离子体质谱法GB/T16484.2-19961996-07-092009-10-302010-05-01105GB/T16484.21-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第21部分:氧化铁量的测定1,10-二氮杂菲分光光度法2009-10-302010-05-01106GB/T16484.22-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第22部分:氧化锌量的测定火焰原子吸收光谱法2009-10-302010-05-01107GB/T16484.23-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第23部分:碳酸轻稀土中酸不溶物量的测定重量法2009-10-302010-05-01108GB/T16484.3-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第3部分:15个稀土元素氧化物配分量的测定电感耦合等离子体发射光谱法GB/T16484.3-19961996-07-092009-10-302010-05-01109GB/T16484.4-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第4部分:氧化钍量的测定偶氮胂Ⅲ分光光度法GB/T16484.4-19961996-07-092009-10-302010-05-01110GB/T16484.5-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第5部分:氧化钡量的测定电感耦合等离子体发射光谱法GB/T16484.5-19961996-07-092009-10-302010-05-01111GB/T16484.6-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第6部分:氧化钙量的测定火焰原子吸收光谱法GB/T16484.6-19961996-07-092009-10-302010-05-01112GB/T16484.7-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第7部分:氧化镁量的测定火焰原子吸收光谱法GB/T16484.7-19961996-07-092009-10-302010-05-01113GB/T16484.8-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第8部分:氧化钠量的测定火焰原子吸收光谱法GB/T16484.8-19961996-07-092009-10-302010-05-01114GB/T16484.9-2009氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法第9部分:氧化镍量的测定火焰原子吸收光谱法GB/T16484.9-19961996-07-092009-10-302010-05-01115GB/T16762-2009一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件GB/T16762-19971997-03-172009-10-302010-05-01116GB/T16942-2009电子工业用气体氢GB/T16942-19971997-08-132009-10-302010-05-01117GB/T16943-2009电子工业用气体氦GB/T16943-19971997-08-132009-10-302010-05-01118GB/T16944-2009电子工业用气体氮GB/T16944-19971997-08-132009-10-302010-05-01119GB/T16945-2009电子工业用气体氩GB/T16945-19971997-08-132009-10-302010-05-01120GB/T17396-2009液压支柱用热轧无缝钢管GB/T17396-19981998-05-282009-10-302010-05-01121GB/T17428-2009通风管道耐火试验方法GB17428-19981998-07-152009-10-302010-04-01122GB/T17445-2009铸造磨球GB/T17445-19981998-07-302009-10-302010-04-01123GB/T17456.1-2009球墨铸铁管外表面锌涂层第1部分:带终饰层的金属锌涂层GB/T17456-19981998-08-122009-10-302010-05-01124GB/T17457-2009球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬GB/T17457-19981998-08-122009-10-302010-05-01125GB/T17495-2009港口门座起重机GB/T17495-19981998-09-162009-10-302010-03-01126GB/T17502-2009海底电缆管道路由勘察规范GB17502-19981998-10-122009-10-302010-04-01127GB/T17503-2009海上平台场址工程地质勘察规范GB17503-19981998-10-122009-10-302010-04-01,128GB/T17731-2009镁合金牺牲阳极GB/T17731-20041994-04-152009-10-302010-06-01129GB/T17822.1-2009橡胶树种子GB/T17822.1-19991999-08-112009-10-302009-12-01130GB/T17822.2-2009橡胶树苗木GB/T17822.2-19991999-08-112009-10-302009-12-01131GB/T18024.1-2009煤矿机械技术文件用图形符号第1部分:总则GB/T18024.1-20002000-03-162009-10-302010-04-01132GB/T18259-2009人造板及其表面装饰术语GB/T18259-20002000-12-042009-10-302010-04-01133GB19761-2009通风机能效限定值及能效等级GB19761-20052005-05-132009-10-302010-09-01134GB/T20935.2-2009金属材料电磁超声检验方法第2部分:利用电磁超声换能器技术进行超声检测的方法2009-10-302010-05-01135GB/T20935.3-2009金属材料电磁超声检验方法第3部分:利用电磁超声换能器技术进行超声表面检测的方法2009-10-302010-05-01136GB/T22101.2-2009棉花抗病虫性评价技术规范第2部分:蚜虫2009-10-302009-12-01137GB/T22101.3-2009棉花抗病虫性评价技术规范第3部分:红铃虫2009-10-302009-12-01138GB/T22101.4-2009棉花抗病虫性评价技术规范第4部分:枯萎病2009-10-302009-12-01139GB/T22101.5-2009棉花抗病虫性评价技术规范第5部分:黄萎病2009-10-302009-12-01140GB/T24481-20093C产品用镁合金薄板2009-10-302010-06-01141GB/T24482-2009焙烧钼精矿2009-10-302010-06-01142GB/T24483-2009铝土矿石2009-10-302010-06-01143GB/T24484-2009钼铁试样的采取和制备方法2009-10-302010-06-01144GB/T24485-2009碳化铌粉2009-10-302010-06-01145GB/T24486-2009线缆编织用铝合金线2009-10-302010-06-01146GB/T24487-2009氧化铝2009-10-302010-06-01147GB/T24488-2009镁合金牺牲阳极电化学性能测试方法2009-10-302010-06-01148GB/T24489-2009用能产品能效指标编制通则2009-10-302010-05-01149GB/T24490-2009多壁碳纳米管纯度的测量方法2009-10-302010-06-01150GB/T24491-2009多壁碳纳米管2009-10-302010-06-01151GB/T24492-2009非承重混凝土空心砖2009-10-302010-04-01152GB/T24493-2009装饰混凝土砖2009-10-302010-04-01153GB/T24494-2009门两侧在不同气候条件下的变形检测方法2009-10-302010-04-01154GB/T24495-2009承重墙与混凝土楼板间的水平接缝实验室力学试验由楼板传来的垂直荷载和弯矩的影响2009-10-302010-04-01155GB/T24496-2009钢筋混凝土大板间有连接筋并用混凝土浇灌的键槽式竖向接缝实验室力学试验平面内切向荷载的影响2009-10-302010-04-01156GB/T24497-2009建筑物的性能标准预制混凝土楼板的性能试验在集中荷载下的工况2009-10-302010-04-01157GB/T24498-2009建筑门窗、幕墙用密封胶条2009-10-302010-04-01158GB/T24499-2009氢气、氢能与氢能系统术语2009-10-302010-05-01159GB24500-2009工业锅炉能效限定值及能效等级2009-10-302010-09-01160GB/T24501.2-2009小麦条锈病、吸浆虫防治技术规范第2部分:小麦吸浆虫2009-10-302009-12-01161GB24502-2009煤矿用化学氧自救器2009-10-302010-09-01162GB/T24503-2009矿用圆环链驱动链轮2009-10-302010-04-01163GB/T24504-2009煤层气井注入/压降试井方法2009-10-302010-04-01164GB/T24505-2009矿井井下高压含水层探水钻探技术规范2009-10-302010-04-01165GB/T24506-2009液压支架型式、参数及型号编制2009-10-302010-04-01166GB/T24507-2009浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板2009-10-302010-04-01167GB/T24508-2009木塑地板2009-10-302010-04-01168GB/T24509-2009阻燃木质复合地板2009-10-302010-04-01169GB24510-2009低温压力容器用9%Ni钢板2009-10-302010-06-01170GB24511-2009承压设备用不锈钢钢板及钢带2009-10-302010-06-01171GB24512.1-2009核电站用无缝钢管第1部分:碳素钢无缝钢管2009-10-302010-06-01172GB24512.2-2009核电站用无缝钢管第2部分:合金钢无缝钢管2009-10-302010-06-01173GB/T24513.1-2009金属和合金的腐蚀室内大气低腐蚀性分类第1部分:室内大气腐蚀性的测定与评价2009-10-302010-05-01174GB/T24514-2009钢表面锌基和(或)铝基镀层单位面积镀层质量和化学成分测定重量法、电感耦合等离子体原子发射光谱法和火焰原子吸收光谱法2009-10-302010-05-01175GB/T24515-2009高炉用铁矿石用还原速率表示的还原性的测定2009-10-302010-05-01176GB/T24516.1-2009金属和合金的腐蚀大气腐蚀地面气象因素观测方法2009-10-302010-05-01177GB/T24516.2-2009金属和合金的腐蚀大气腐蚀跟踪太阳暴露试验方法2009-10-302010-05-01178GB/T24517-2009金属和合金的腐蚀户外周期喷淋暴露试验方法2009-10-302010-05-01179GB/T24518-2009金属和合金的腐蚀应力腐蚀室外暴露试验方法2009-10-302010-05-01180GB/T24519-2009锰矿石镁、铝、硅、磷、硫、钾、钙、钛、锰、铁、镍、铜、锌、钡和铅含量的测定波长色散X射线荧光光谱法2009-10-302010-05-01181GB/T24520-2009铸铁和低合金钢镧、铈和镁含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法2009-10-302010-05-01182GB/T24521-2009焦炭电阻率测定方法2009-10-302010-05-01183GB/T24522-2009金属材料低拘束试样测定稳定裂纹扩展阻力的试验方法2009-10-302010-05-01184GB/T24523-2009金属材料快速压痕(布氏)硬度试验方法2009-10-302010-05-01185GB/T24524-2009金属材料薄板和薄带扩孔试验方法2009-10-302010-05-01186GB/T24525-2009炭素材料电阻率测定方法2009-10-302010-05-01187GB/T24526-2009炭素材料全硫含量测定方法2009-10-302010-05-01188GB/T24527-2009炭素材料内在水分的测定2009-10-302010-05-01189GB/T24528-2009炭素材料体积密度测定方法2009-10-302010-05-01190GB/T24529-2009炭素材料显气孔率的测定方法2009-10-302010-05-01191GB/T24530-2009高炉用铁矿石荷重还原性的测定2009-10-302010-05-01192GB/T24531-2009高炉和直接还原用铁矿石转鼓和耐磨指数的测定2009-10-302010-05-01193GB/T24532-2009微米级羰基铁粉2009-10-302010-05-01194GB/T24533-2009锂离子电池石墨类负极材料2009-10-302010-05-01195GB/T24534.1-2009谷物与豆类隐蔽性昆虫感染的测定第1部分:总则2009-10-302009-12-01196GB/T24534.2-2009谷物与豆类隐蔽性昆虫感染的测定第2部分:取样2009-10-302009-12-01197GB/T24534.3-2009谷物与豆类隐蔽性昆虫感染的测定第3部分:基准方法2009-10-302009-12-01198GB/T24534.4-2009谷物与豆类隐蔽性昆虫感染的测定第4部分:快速方法2009-10-302009-12-01199GB/T24535-2009粮油检验稻谷粒型检验方法2009-10-302009-12-01200GB/T24536-2009防护服装化学防护服的选择、使用和维护2009-10-302010-09-01201GB/T24537-2009坠落防护带柔性导轨的自锁器2009-10-302010-09-01202GB/T24538-2009坠落防护缓冲器2009-10-302010-09-01203GB24539-2009防护服装化学防护服通用技术要求2009-10-302010-09-01204GB24540-2009防护服装酸碱类化学品防护服2009-10-302010-09-01205GB24541-2009手部防护机械危害防护手套2009-10-302010-09-01206GB24542-2009坠落防护带刚性导轨的自锁器2009-10-302010-09-01207GB24543-2009坠落防护安全绳2009-10-302010-09-01208GB24544-2009坠落防护速差自控器2009-10-302010-09-01209GB/T24545-2009车辆车速限制系统技术要求2009-10-302010-07-01210GB/T24546-2009摩托车重心位置的测量方法2009-10-302010-07-01211GB/T24547-2009轻便摩托车重心位置的测量方法2009-10-302010-07-01212GB/T24548-2009燃料电池电动汽车术语2009-10-302010-07-01213GB/T24549-2009燃料电池电动汽车安全要求2009-10-302010-07-01214GB/T24550-2009汽车对行人的碰撞保护2009-10-302010-07-01215GB/T24551-2009汽车安全带提醒装置2009-10-302010-07-01216GB/T24552-2009电动汽车风窗玻璃除霜除雾系统的性能要求及试验方法2009-10-302010-07-01217GB/T24553-2009摩托车和轻便摩托车转向轮限位装置及最大转向角的技术要求和测定方法2009-10-302010-07-01218GB/T24554-2009燃料电池发动机性能试验方法2009-10-302010-07-01219GB/T24555-2009200m氦氧饱和潜水作业要求2009-10-302010-03-01220GB/T24556-2009200m氦氧饱和潜水作业应急措施2009-10-302010-03-01221GB/T24557-2009职业潜水员心理选拔方法及评价2009-10-302010-03-01222GB/T24558-2009声学多普勒流速剖面仪2009-10-302010-04-01223GB/T24559-2009海洋螺旋桨式风向风速计2009-10-302010-04-01224GB/T24560-2009电解、电镀设备节能监测2009-10-302010-05-01225GB/T24561-2009干燥窑与烘烤炉节能监测2009-10-302010-05-01226GB/T24562-2009燃料热处理炉节能监测2009-10-302010-05-01227GB/T24563-2009煤气发生炉节能监测2009-10-302010-05-01228GB/T24564-2009高炉热风炉节能监测2009-10-302010-05-01229GB/T24565-2009隧道窑节能监测2009-10-302010-05-01230GB/T24566-2009整流设备节能监测2009-10-302010-05-01231GB24567-2009牙膏工业用单氟磷酸钠2009-10-302010-06-01232GB24568-2009牙膏工业用磷酸氢钙2009-10-302010-06-01233GB/T24569-2009地理标志产品常山山茶油2009-10-302010-01-01234GB/T24570-2009无菌袋成型灌装封口机2009-10-302010-03-01235GB/T24571-2009PET瓶无菌冷灌装生产线2009-10-302010-03-01236GB/T24572.1-2009火灾现场易燃液体残留物实验室提取方法第1部分:溶剂提取法2009-10-302010-04-01237GB/T24572.2-2009火灾现场易燃液体残留物实验室提取方法第2部分:直接顶空进样法2009-10-302010-04-01238GB/T24572.3-2009火灾现场易燃液体残留物实验室提取方法第3部分:活性炭吸附法2009-10-302010-04-01239GB/T24572.4-2009火灾现场易燃液体残留物实验室提取方法第4部分:固相微萃取法2009-10-302010-04-01240GB/T24573-2009金库和档案室门耐火性能试验方法2009-10-302010-04-01241GB/T24574-2009硅单晶中Ⅲ-Ⅴ族杂质的光致发光测试方法2009-10-302010-06-01242GB/T24575-2009硅和外延片表面Na、Al、K和Fe的二次离子质谱检测方法2009-10-302010-06-01243GB/T24576-2009高分辩率X射线衍射测量GaAs衬底生长的AlGaAs中Al成分的试验方法2009-10-302010-06-01244GB/T24577-2009热解吸气相色谱法测定硅片表面的有机污染物2009-10-302010-06-01245GB/T24578-2009硅片表面金属沾污的全反射X光荧光光谱测试方法2009-10-302010-06-01246GB/T24579-2009酸浸取原子吸收光谱法测定多晶硅表面金属污染物2009-10-302010-06-01247GB/T24580-2009重掺n型硅衬底中硼沾污的二次离子质谱检测方法2009-10-302010-06-01248GB/T24581-2009低温傅立叶变换红外光谱法测量硅单晶中III、V族杂质含量的测试方法2009-10-302010-06-01249GB/T24582-2009酸浸取电感耦合等离子质谱仪测定多晶硅表面金属杂质2009-10-302010-06-01250GB/T24583.1-2009钒氮合金钒含量的测定硫酸亚铁铵滴定法2009-10-302010-05-01251GB/T24583.2-2009钒氮合金氮含量的测定惰性气体熔融热导法2009-10-302010-05-01252GB/T24583.3-2009钒氮合金氮含量的测定蒸馏-中和滴定法2009-10-302010-05-01253GB/T24583.4-2009钒氮合金碳含量的测定红外线吸收法2009-10-302010-05-01254GB/T24583.5-2009钒氮合金磷含量的测定铋磷钼蓝分光光度法2009-10-302010-05-01255GB/T24583.6-2009钒氮合金硫含量的测定红外线吸收法2009-10-302010-05-01256GB/T24583.7-2009钒氮合金氧含量的测定红外线吸收法2009-10-302010-05-01257GB/T24583.8-2009钒氮合金硅、锰、磷、铝含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法2009-10-302010-05-01258GB/T24584-2009金属材料拉伸试验液氦试验方法2009-10-302010-05-01259GB/T24585-2009镍铁磷、锰、铬、铜、钴和硅含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法2009-10-302010-05-01260GB/T24586-2009铁矿石表观密度、真密度和孔隙率的测定2009-10-302010-05-01261GB/T24587-2009预应力混凝土钢棒用热轧盘条2009-10-302010-05-01262GB/T24588-2009不锈弹簧钢丝2009-10-302010-05-01263GB/T24590-2009高效换热器用特型管2009-10-302010-05-01264GB/T24591-2009高压给水加热器用无缝钢管2009-10-302010-05-01265GB/T24592-2009聚乙烯用高压合金钢管2009-10-302010-05-01266GB/T24593-2009锅炉和热交换器用奥氏体不锈钢焊接钢管2009-10-302010-05-01267GB/T24594-2009优质合金模具钢2009-10-302010-05-01268GB/T24595-2009调质汽车曲轴用钢棒2009-10-302010-05-01269GB/T24596-2009球墨铸铁管和管件聚氨酯涂层2009-10-302010-05-01270GB/T24597-2009铬锰钨系抗磨铸铁件2009-10-302010-04-01271GB/T24598-2009铝及铝合金熔化焊焊工技能评定2009-10-302010-04-01
  • 四川赛恩思仪器参加云南铸造年会
    2022年2月25日,四川赛恩思仪器携HCS-808型高频红外碳硫仪和OES-801直读光谱仪参加于云南昆明召开的云南铸造年会。 此次会议由云南铸造协会主办,云南省机械工程学会铸造分会和成都市铸造行业协会协办。西南地区铸造界朋友齐聚一堂,共同探讨行业发展趋势;解读安全、环保等相关产业政策;交流铸造行业整改提升经验。 四川赛恩思仪器展出了HCS-808型高频红外碳硫仪、OES-801型直读光谱仪。高频红外碳硫仪分析仪是利用CO2、SO2对红外线具有选择性吸收这一原理研制而成的,可检测黑色金属、有色金属、各种合金及部分非金属材料中的碳、硫含量。直读光谱仪在铸造行业应用广泛,可检测铸铁、碳钢、合金钢、不锈钢、铝合金、 铜合金、锌合金等材料,特别适合来料检测及炉前炉后分析。四川赛恩思仪器秉承“突破分析检测核心技术、助力材料科学高速发展”的宗旨。现有HCS系列高频红外碳硫仪、OES系列直读光谱仪、ONH系列氧氮氢分析仪。可以满足企业不同的检测需求。
  • 赛默飞世尔推出ARL 3460 Advantage金属分析仪
    赛默飞世尔推出ARL 3460 Advantage金属分析仪,可以快速、可靠、经济地分析铸铁、钢和铝样品  Ecublens,瑞士(2009年8月3日)-服务科学,世界领先的赛默飞世尔科技最新推出了ARL 3460 Advantage 金属分析仪。作为Thermo Scientific系列直读光谱仪产品的扩展,ARL 3460 Advantage专为铸铁、钢和铝样品分析而设计,拥有四种特定的配置,以满足铸造厂及金属加工企业的分析需求。该分析仪在工厂校准,提供快速、准确、经济和高性能的交钥匙工程方案,安装后即可进行样品分析。  ARL 3460在全球装机5, 000 余套,其优异的稳定性、可靠性、重现性和长寿命已得到了广泛的认可。经济型的ARL 3460 Advantage 同样拥有优异的性能,尤其是其良好的检测限、精密度和准确度性能。采用与ARL3460完全相同的高科技、高效的光电倍增管检测器,并且交货周期更短。  The ARL 3460 Advantage 安装Thermo Scientific专为满足金属行业特定需求而设计的最新OXSAS操作软件。OXSAS提供简便的一键式常规分析和全可追溯性,允许用户实际操作中进行无限制分析,包括新分析方法和曲线的开发、利用分析参数模板任务进行快速高质量常规分析和定量分析。这一应用简便、全面的解决方案可以将新近几次分析结果在同一操作界面上进行对比,简单的图形用户界面和三种导航模式:菜单,树状和图标模式,便于按照用户个人喜好进行操作。另外,OXSAS分析软件提供了不同功能级别,并通过用户账号的密码保护来保证安全操作。  OXSAS软件还包含了一个叫做‘Key to Metal’的最全面、全球范围内的钢铁及有色金属数据库,用该数据库可以无限制地获得多达3,400,000条关于金属化学成分、特性及规格的数据。这一功能强大的多语言可选的分析工具,可以轻松地将分级浓度数据直接输出作为OXSAS分级检测限。‘Key to Metals’ 具有检索和交叉参考工具,节省了大量的时间和成本。  想更多了解Thermo Scientific ARL 3460 Advantage 金属分析仪,请拨打800-810-5118,或发邮件至:sales.china@thermofisher.com, 或是浏览网站:www.thermo.com/advantage  Thermo Scientific服务科学,世界领先的赛默飞世尔科技两大品牌之一。  关于Thermo Fisher Scientific(赛默飞世尔科技)  Thermo Fisher Scientific(赛默飞世尔科技)(纽约证交所代码:TMO)是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额超过105亿美元,拥有员工约34,000人,在全球范围内服务超过350,000家客户。主要客户类型包括:医药和生物公司,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装备制造商等。公司借助于Thermo Scientific和Fisher Scientific这两个主要的品牌,帮助客户解决在分析化学领域从常规的测试到复杂的研发项目中所遇到的各种挑战。Thermo Scientific能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室综合解决方案。Fisher Scientific为卫生保健,科学研究,以及安全和教育领域的客户提供一系列的实验室装备、化学药品以及其他用品和服务。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科研的飞速发展不断地改进工艺技术,提升客户价值,帮助股东提高收益,为员工创造良好的发展空间。欲获取更多信息,请浏览公司的网站:www.thermofisher.com(英文) www.thermo.com.cn(中文)。
  • 国内首台套大口径水压试验机在桃江试车成功
    6月30日上午,一台直径3米的大口径水压试验机在位于桃江经济开发区的桃江新兴管件有限责任公司试车成功。据了解,这是国内首台套可以对直径3米的管件进行水压试验的装备,为党的101周年华诞送上了一份厚礼。桃江新兴管件有限公司技术人员在实验现场观测。在精整车间水压试验工段,工人们正在对一件直径3米的管件与两件试压用工装组成一体,为水压试验做准备。上午11时许,注水增压开始。经过半小时的注水增压过程,11点半,压力达到35公斤,在保压1分钟后,管件无漏水,水压机运行正常,标志着由该公司自主研发的国内首台套大口径水压试验机试车成功。长期以来,直径2.6米以上管件在工厂无法用自动化设备进行水压试验,而只能采用人工操作,导致耗时长,效率低,工人劳动强度大。该公司总经理助理崔进忠表示,“本台套设备的试验成功,解决了2.6米以上大口径管件使用设备进行水压试验的难题,提升了公司的专业装备水平,更为国家大型引水工程,占领国际铸管市场提供了坚强的装备保障。”桃江新兴管件是新兴铸管股份有限公司全资子公司,公司专业生产球墨铸铁管件,产品以其强度高、韧性好、耐高压、抗腐蚀等优良特性,广泛应用于输水、输油、输气及相关液、气体有压输送等领域,产品销往欧美、非洲、中东等58个国家和地区,出口比例达25%-45%。
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