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金属腐蚀检测

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金属腐蚀检测相关的资讯

  • [应用]奥林巴斯便携式XRD在金属腐蚀中的应用
    2010年,美国特索罗阿纳科特斯的石油精炼化工厂的热交换器发生爆炸,导致7人伤亡,百万罚款。2012年,美国里士满的雪佛龙炼油厂管道爆炸,产生的巨大浓烟导致周边1.5万居民到医院就医(200万罚款)。这两起事故的原因,分别是碳钢管材料高温氢蚀和石油管道硫化腐蚀,管壁变薄无法承受高温高压的使用条件,致使其爆裂。由于金属合金的腐蚀造成的人身财产损失相当巨大,最新的腐蚀调查结果显示,我国由于腐蚀带来的损失和防腐蚀投入,总额超过两万亿人民币。因此及时找出金属的腐蚀成因,寻找解决方案防止腐蚀的产生尤为重要。 金属腐蚀比较复杂,通常包括氧化腐蚀、硫化腐蚀、高温氢化腐蚀、海水腐蚀及电化学腐蚀等,由于金属所处环境不同其腐蚀机理不同,导致腐蚀的产物也相差万别。如铁的氧化腐蚀产物有磁铁矿(fe3o4)、针铁矿(α-feo(oh))、水铁矿(fe5o7(oh)x4h2o)、纤铁矿(γ-feooh)、六方纤铁矿(feo(oh))、四方纤铁矿(feo(oh,cl))、赤铁矿(fe2o3)、方铁矿(feo)等,仅仅化学元素分析不足以判定腐蚀产物。 奥林巴斯Terra-xrd分析仪 通过奥林巴斯xrd分析仪现场快速的分析金属腐蚀物,可及时获得腐蚀成分信息,有助于了解腐蚀成因,并寻找解决方案防止腐蚀产生。在炼油厂、石油石化行业、电厂和船舶行业等有非常广泛的应用前景。新加坡某石油公司每年花费3万美元做腐蚀物xrd分析,以确保化工设备安全运行。优点便携,坚固耐用样品制备时间短样品量少(15mg)不需测角仪校正无晶体取向性影响不需外部循环冷却水
  • 解决方案 | 奥林巴斯便携式XRD在金属腐蚀中的应用
    2010年,美国特索罗阿纳科特斯的石油精炼化工厂的热交换器发生爆炸,导致7人伤亡,百万罚款。2012年,美国里士满的雪佛龙炼油厂管道爆炸,产生的巨大浓烟导致周边1.5万居民到医院就医(200万罚款)。这两起事故的原因,分别是碳钢管材料高温氢蚀和石油管道硫化腐蚀,管壁变薄无法承受高温高压的使用条件,致使其爆裂。由于金属合金的腐蚀造成的人身财产损失相当巨大,最新的腐蚀调查结果显示,我国由于腐蚀带来的损失和防腐蚀投入,总额超过两万亿人民币。因此及时找出金属的腐蚀成因,寻找解决方案防止腐蚀的产生尤为重要。金属腐蚀比较复杂,通常包括氧化腐蚀、硫化腐蚀、高温氢化腐蚀、海水腐蚀及电化学腐蚀等,由于金属所处环境不同其腐蚀机理不同,导致腐蚀的产物也相差万别。如铁的氧化腐蚀产物有磁铁矿(Fe3O4)、针铁矿(α-FeO(OH))、水铁矿(Fe5O7(OH)x4H2O)、纤铁矿(γ-FeOOH)、六方纤铁矿(FeO(OH))、四方纤铁矿(FeO(OH,Cl))、赤铁矿(Fe2O3)、方铁矿(FeO)等,仅仅化学元素分析不足以判定腐蚀产物。奥林巴斯XRD分析仪通过奥林巴斯XRD分析仪现场快速的分析金属腐蚀物,可及时获得腐蚀成分信息,有助于了解腐蚀成因,并寻找解决方案防止腐蚀产生。在炼油厂、石油石化行业、电厂和船舶行业等有非常广泛的应用前景。新加坡某石油公司每年花费3万美元做腐蚀物XRD分析,以确保化工设备安全运行。优点便携,坚固耐用样品制备时间短样品量少(15mg)不需测角仪校正无晶体取向性影响不需外部循环冷却水奥林巴斯的XRD分析仪是一款高性能、封闭射线式便携XRD分析仪,可以通过对Ca到U元素进行的一次性快速XRF扫查,提供材料主要成份、次要成份或微量成份的全晶相结构信息。所需样品量极少,操作简便,可使操作人员在野外对样品进行实时快速的现场分析。
  • 专家谈火电厂腐蚀检测技术发展
    仪器信息网讯 2014年11月26日,&ldquo 火电厂炉管在线检测技术报告会&rdquo 在云南腾冲召开。此次会议由中国电力企业联合会主办,中国仪器仪表行业协会、中国仪器仪表学会分析仪器分会协办,北京华科仪电力仪表研究所、内蒙古电力科学研究院承办。来自全国电厂、电力设计院、电力科学研究院的60余名代表参加了此次会议。    河北电力研究员资深专家王二福高级工程师   电厂化学仪表资深专家王二福高级工程师做了&ldquo 火电厂锅炉炉管腐蚀检测及其动态诊断新技术&rdquo 的主题报告,为我们讲述了金属腐蚀的基本原理以及现有的金属腐蚀检测技术。   目前国内外的腐蚀检测技术有直接监测和间接监测两大类、六种形式、十七种检测方法。   直接监测包括五种形式13种检测方法:1现场调查形式,即设备停运期间,由锅炉防爆监察人员目视观察 2物理监测形式,包括挂片法、超声波法、声发射法、电阻法、热图像法、射线照相法等六种检测方法 3机械监测形式,包括监测孔法、力学性质测量法等 4腐蚀产物检测形式,即分析水中金属离子成分和浓度来进行定性 5电化学监测形式,包括线性极化法和电偶法。   间接监测包括一种形式4种检测方法,即介质条件测定形式。包括人工化验法、溶解氧仪表在线分析法、酸度计仪表在线分析法、氧化还原电势测定法。   上述方法中12种方法必须在设备停止运行期间进行腐蚀测量,另外5种方法只能在常温常压条件下进行定性分析测量。但是所有方法无法获得在生产条件过程中热力设备金属材料(炉管)腐蚀速度即时值,无法获取炉管遭受腐蚀、受到损坏的实际信息,也无法在事故发生之前作出预测、预防和预报的警示。   国外生产过程中腐蚀速度动态分析检测技术发展较早也发展较好,此次会议上厂商展示的&ldquo 火电厂锅炉受热面金属材料(炉管)在线式腐蚀速度动态分析检测装置&rdquo 给了我们很大信心,也希望国内厂商继续努力,产品越做越好。
  • 安捷伦与广东腐蚀科学与技术创新研究院合作成立联合实验室
    2024 年 4 月 25 日,广东广州——安捷伦科技公司(纽约证交所:A)近日与广东腐蚀科学与技术创新研究院(以下简称“防腐院”)达成合作并共同成立“化学分析联合实验室”。实验室基于防腐院检测中心,将引入安捷伦色谱、质谱、光谱等先进的分析测试装备,打造全新升级的科研技术研发平台。后续,安捷伦将为防腐院的分析方法开发提供专业技术指导,协助其更有效地开展新能源、新材料领域的研究,同时高效完成院内外样品测试,以期大幅提升防腐院的地区影响力。广东腐蚀科学与技术创新研究院副院长 马越红(左)与安捷伦助理副总裁兼大中华区高级市场总监 郑欣 共同为实验室揭牌防腐院是由中国科学院金属研究所、国家金属腐蚀控制工程技术研究中心与广州高新技术产业开发区管理委员会联合成立的新型研发机构,在金属腐蚀防护与新材料研究等领域已颇具技术与学科优势,拥有可观的研究成果及人才队伍。基于“化学分析联合实验室”,双方将聚焦金属镀液添加剂鉴定、高分子聚合物剖析、未知物分析/剖析等应用方向的分析方法开发,研究成果将大幅促进先进耐腐蚀材料、表面改性技术、腐蚀防护涂料与涂层,以及缓蚀剂开发等研究方向的发展。在第三届中国腐蚀控制技术与产业发展论坛上,安捷伦助理副总裁兼大中华区高级市场总监 郑欣(右持签约本者)与广东腐蚀科学与技术创新研究院常务副院长 冯埃生(左持签约本者)分别代表双方签署战略合作协议安捷伦助理副总裁、大中华区北区南区及渠道整机销售总经理杨亮表示:“很荣幸能与防腐院携手创建‘化学分析联合实验室’,这也是安捷伦先进的技术方案首次进入腐蚀与防护这个新的领域,可谓意义重大。新能源与新材料领域已成为‘新质生产力’的突破口,也是安捷伦本地化战略关注的领域。我们期待在接下来的创新竞争中,公司于今天迈出的这一关键步伐,能够为我们自身、也为未来的用户在相关领域的研究创新沉淀下浓厚的基础。”安捷伦助理副总裁兼大中华区高级市场总监 郑欣 代表安捷伦致辞广东腐蚀科学与技术创新研究院副院长马越红表示:“我们很高兴能与安捷伦达成合作。联合实验室将有助于充分激发我们的科研潜能,加速我们的产品研发过程。眼下,国家正号召各方在新能源、新材料的研发与生产方面积极创新。我们相信,假以时日,实验室就会取得累累硕果,帮助我们加速实现研究成果的市场转化目标,在此过程中,安捷伦将是我们的得力伙伴。”广东腐蚀科学与技术创新研究院副院长 马越红 代表防腐院致辞得益于粤港澳大湾区的产业布局,尤其在金属材料、先进防腐材料的产学研一体化等领域形成的局部优势,以防腐院为代表的相关研究机构正迎来提升自身能力的发展良机。今天双方联合成立的“化学分析联合实验室”有望进一步辐射带动华南地区新能源、新材料领域的科研用户及企业用户,在这些领域内形成全球创新的高地。关于广东腐蚀科学与技术创新研究院广东腐蚀科学与技术创新研究院(简称“防腐院”)是 2020 年 3 月 9 日由中国科学院金属研究所、国家金属腐蚀控制工程技术研究中心、以及广州高新技术产业开发区管理委员会联合举办的新型研发机构、广东省属事业单位。防腐院以原中国科学院金属研究所,以及国家金属腐蚀控制工程技术研究中心,在金属腐蚀防护和新材料等领域已经形成的学科优势、研究成果及人才团队为基础,积极吸纳全国乃至全球同行人才,结合粤港澳大湾区的产业布局、人才优势和政策支持,致力于打造成为集基础研究、技术研发、系统集成、工程化应用、产业化培育、公共技术服务等全链条工作为一体的新型研发机构。了解更多关于防腐院的信息,请访问 www.icost.ac.cn。 关于安捷伦科技安捷伦科技有限公司(纽约证交所:A)是分析与临床实验室技术领域的全球领导者,致力于为提升人类生活品质提供敏锐洞察和创新经验。安捷伦的仪器、软件、服务、解决方案和专家能够为客户最具挑战性的难题提供更可靠的答案。2023 财年,安捷伦的营业收入为 68.3 亿美元,全球员工数为 18,000 人。如需了解安捷伦公司的详细信息,请访问 www.agilent.com。
  • 聚焦于新能源与新材料创新 安捷伦与广东腐蚀科学与技术创新研究院合作成立联合实验室
    2024年4月25日,安捷伦 (纽约证交所:A)近日与广东腐蚀科学与技术创新研究院 (以下简称“防腐院”)达成合作并共同成立“化学分析联合实验室”。实验室基于防腐院检测中心,将引入安捷伦色谱、质谱、光谱等先进的分析测试装备,打造全新升级的科研技术研发平台。后续,安捷伦将为防腐院的分析方法开发提供专业技术指导,协助其更有效地开展新能源、新材料领域的研究,同时高效完成院内外样品测试,以期大幅提升防腐院的地区影响力。广东腐蚀科学与技术创新研究院副院长马越红(左)与安捷伦助理副总裁兼大中华区高级市场总监郑欣共同为实验室揭牌防腐院是由中国科学院金属研究所、国家金属腐蚀控制工程技术研究中心与广州高新技术产业开发区管理委员会联合成立的新型研发机构,在金属腐蚀防护与新材料研究等领域已颇具技术与学科优势,拥有可观的研究成果及人才队伍。基于“化学分析联合实验室”,双方将聚焦金属镀液添加剂鉴定、高分子聚合物剖析、未知物分析/剖析等应用方向的分析方法开发,研究成果将大幅促进先进耐腐蚀材料、表面改性技术、腐蚀防护涂料与涂层,以及缓蚀剂开发等研究方向的发展。在第三届中国腐蚀控制技术与产业发展论坛上,安捷伦助理副总裁兼大中华区高级市场总监 郑欣(右持签约本者)与广东腐蚀科学与技术创新研究院常务副院长 冯埃生(左持签约本者)分别代表双方签署战略合作协议安捷伦助理副总裁、大中华区北区南区及渠道整机销售总经理杨亮表示:“很荣幸能与防腐院携手创建‘化学分析联合实验室’,这也是安捷伦先进的技术方案首次进入腐蚀与防护这个新的领域,可谓意义重大。新能源与新材料领域已成为‘新质生产力’的突破口,也是安捷伦本地化战略关注的领域。我们期待在接下来的创新竞争中,公司于今天迈出的这一关键步伐,能够为我们自身、也为未来的用户在相关领域的研究创新沉淀下浓厚的基础。”安捷伦助理副总裁兼大中华区高级市场总监郑欣代表安捷伦致辞广东腐蚀科学与技术创新研究院副院长马越红表示:“我们很高兴能与安捷伦达成合作。联合实验室将有助于充分激发我们的科研潜能,加速我们的产品研发过程。眼下,国家正号召各方在新能源、新材料的研发与生产方面积极创新。我们相信,假以时日,实验室就会取得累累硕果,帮助我们加速实现研究成果的市场转化目标,在此过程中,安捷伦将是我们的得力伙伴。”广东腐蚀科学与技术创新研究院副院长马越红代表防腐院致辞得益于粤港澳大湾区的产业布局,尤其在金属材料、先进防腐材料的产学研一体化等领域形成的局部优势,以防腐院为代表的相关研究机构正迎来提升自身能力的发展良机。今天双方联合成立的“化学分析联合实验室”有望进一步辐射带动华南地区新能源、新材料领域的科研用户及企业用户,在这些领域内形成全球创新的高地。关于广东腐蚀科学与技术创新研究院广东腐蚀科学与技术创新研究院(简称“防腐院”)是2020年3月9日由中国科学院金属研究所、国家金属腐蚀控制工程技术研究中心、以及广州高新技术产业开发区管理委员会联合举办的新型研发机构、广东省属事业单位。防腐院以原中国科学院金属研究所,以及国家金属腐蚀控制工程技术研究中心,在金属腐蚀防护和新材料等领域已经形成的学科优势、研究成果及人才团队为基础,积极吸纳全国乃至全球同行人才,结合粤港澳大湾区的产业布局、人才优势和政策支持,致力于打造成为集基础研究、技术研发、系统集成、工程化应用、产业化培育、公共技术服务等全链条工作为一体的新型研发机构。
  • 扫描电镜在微生物腐蚀研究中的应用
    近年来,随着科学技术的不断发展,人类对海洋的探索和需求不断深入。而船舶是海上运输的主要工具,由于海上环境的复杂性,对船舶所用钢材的结构性能及耐腐蚀性的要求极高,不但要耐大气腐蚀、耐海水腐蚀,还要耐微生物腐蚀(microbially influenced corrosion,MIC)[1,2]。 1891年Garrett提出微生物腐蚀后,Gaines于1910年从埋设地下管线的腐蚀产物中提取出铁嘉氏杆菌,指出了细菌参与管道腐蚀的证据[3] 。荷兰学者Von Wlzoge K ü hr自1922年开始,做了大量关于硫酸盐还原菌SRB的研究工作,并于1934年提出了著名的阴极去极化理论,自此,科技界才开始关注微生物作用下的腐蚀。 腐蚀微生物主要是在自然界中参与硫、铁元素循环的菌类,包括好氧菌和厌氧菌。好氧菌有硫杆菌属,如氧化硫杆菌、氧化亚铁硫杆菌和排硫杆菌等。它们分布于含硫的酸性矿水、土壤及海洋淤泥中,通过氧化元素硫和还原性硫化物,产生硫酸而腐蚀金属、混凝土构件等。厌氧菌主要是硫酸盐还原菌(SRB),广泛分布于pH6~9的土壤、淡水、海水、淤泥中。微生物腐蚀常给地下管线、海底电缆、工业注水系统等工业设施带来严重危害,造成经济上的损失。 图1 管线钢的微生物腐蚀 微生物腐蚀都是电化学过程,要对所得的电化学数据和腐蚀机制作出合理的解释,必须借助于表面分析技术。在微生物腐蚀的研究中,常用的表面分析技术有:环境扫描电镜(ESEM)、扫描电子显微镜(SEM)、能谱(EDS)、俄歇电子能谱(AES)、X射线光电子能谱(XPS)等。本文对微生物腐蚀的样品制备及检测进行了简要介绍。 图2 微生物样品的制备方法 扫描电镜可以观察生物样品的种类繁多,特异性很大,制备的方法不可能完全相同,对于含水较多的样品通常可采用如上方法。 本文所用到的样品制样过程如下:1、钢铁样品在含有SRB的培养基中培养数日;2、浸入含有缓蚀剂的酸洗溶液中去除样品观察表面的腐蚀产物及杂质;3、在2%的戊二醛溶液中浸泡1h;4、分别用25%、50%、75%、100%的乙醇溶液进行脱水,脱水时间各15min;5、样品在空气中干燥。 图3扫描电镜下的硫酸盐还原菌(SRB) 离子溅射仪镀膜后放入赛默飞场发射扫描电子显微镜Apreo 2S内进行检测。如图3所示,在SEM下可清晰观察到SRB在样品表面的附着状态,研究人员往往可通过SRB的附着数量、附着位置及附近的腐蚀情况等进一步研究。 注:SEM/EDS 由于在高真空下进行测试 ,需要对试样进行固定、脱水和喷导电涂层,试样制备过程较复杂,会破坏生物膜的结构,因此,SEM形成的图象具有一定的误差,在分析实验结果时应考虑到这一点。 参考文献1. 安闻迅. 船用钢海水腐蚀与检测研究。2. 陈鸿海. 金属腐蚀学。3. 凌云, 陈志刚. 材料的微生物腐蚀研究与进展。
  • 哀悼!中国腐蚀电化学开拓者曹楚南院士逝世
    p   8月28日,媒体报道中国科学院院士、浙江大学教授曹楚南,因病医治无效,于2020年8月27日在杭州逝世,享年91岁。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/8f43ec40-0adb-45b3-a8af-c39412ac95a1.jpg" title=" 曹楚南院士500.png" alt=" 曹楚南院士500.png" / /p p style=" text-align: center " strong 曹楚南院士 /strong /p p   曹楚南,1930年8月15日生于江苏常熟。1952年毕业于同济大学化学系,随后分配至中国科学院;1982年任研究员;1985年兼任中国科学院金属腐蚀与防护研究所学术委员会副主任;1987年调入中国科学院金属腐蚀与防护研究所,同年任该所学位委员会主任;1990年担任中国科学院材料科学技术委员会委员、博士生导师;1991年当选为中国科学院学部委员;1994年调入浙江大学任化学系教授;1998年当选为中国科学院技术科学部常委;1999年兼任浙江大学环境与资源学院院长。 /p p   曹楚南院士领导和开拓了中国腐蚀电化学领域的发展。专著《腐蚀电化学原理》从平衡热力学、不可逆过程热力学、多电极系统和多反应耦合系统的电极过程动力学等方面论述了腐蚀电化学的特殊规律,形成了比较完整的理论体系将数理统计和随机过程理论应用于腐蚀科学中,研究了最深腐蚀孔深度统计分布和腐蚀活性点平均密度统计推断等问题,从理论上导出了概率公式和电化学噪声的谱功率密度方程式提出了利用载波钝化改进不锈钢钝化膜稳定性的思想并为国内外实验证实将定态过程稳定性理论引入电化学阻抗谱(EIS)研究,使EIS理论有重要发展发展了研究腐蚀过程和监测腐蚀速度的电化学理论和方法。 /p p   曹楚南院士作为学术带头人,共取得成果16项,其中被鉴定为达到国际领先和国际先进水平的5项。获得国家级的重大科技成果12项,获中国科学院及部委级科技成果奖10项。 /p
  • 便携式XRD分析仪在管道腐蚀方面的应用
    应用背景近几年来,随着经济的发展,我国已经成为了特种设备使用大国,特别是承压类特种设备数量剧增,其运行风险逐渐增大,其中年限较长的压力管道出现了腐蚀、泄露等安全隐患,其运行安全问题成为了特种设备安全生产的重中之重。传统的无损检测方法只能为检验检测人员和设备管理人员提供设备的当前缺陷状态,无法给出造成承压类设备缺陷的原因。而造成设备缺陷的成因分析,可以为检验检测人员及设备使用单位提供缺陷原因,为后期的设备维护与防腐提供了很好的数据支持,帮助特种设备管理单位对承压累特种设备缺陷的来龙去脉进行合理有效地监控。目前,国内外已有研究人员将X 射线衍射仪(XRD)技术应用于承压类特种设备的检验检测及成因分析中,获得良好的运用效果。如:马磊(2015)利用X 射线衍射仪(XRD)分析了工业锅炉的水垢成分及成因,给出了后期工业锅炉除垢的技术依。本文结合压力管道的检验检测实际情况利用更加高效的便携式X 射线衍射(pXRD)分析仪,定性定量分析湖北某化工厂工业管道内腐蚀层的腐蚀物,通过对腐蚀物的成分分析,推断出其物质来源,给出压力管道内腐蚀的可能成因,为进一步防止压力管道内腐蚀的再次产生和后期保养维护提供参考依据,同时能够为承压类特种设备的安全事故调查提供新的重要线索。石油和天然气资产中的结垢从勘探和萃取环节到石油管线和精炼厂的整个石油和天然气供应链中的设备都可能受到结垢和腐蚀的影响。了解结垢和腐蚀产物的组成成分有助于维护团队立即采取适当的防垢处理措施,或者施用有效的防腐蚀添加剂。例如:盐酸通常用于去除碳酸钙结垢,而硫酸钙结垢可以使用螯合剂去除,如:乙二胺四乙酸(EDTA)。过去,维护团队需要将样本送到远离现场的实验室进行分析,一般要等待几天或几个星期才会得到分析结果,或者使用耗资较高的化学处理方法尝试进行处理(后者可能会有损坏设备的风险)。不过,石油和天然气资产中常见的结垢和腐蚀产物的数量一般来说较为有限,而XRD分析仪可以快速有效地完成这类检测,因此而成为一款受到用户青睐的选择。淤泥沉积物淤泥沉积物常见于精炼厂,通常由以下物质组成:l 碳氢化合物(如:润滑油和油脂)l 液体(如:水和油)l 非碳氢化合物或无机物(如:结垢和腐蚀)使用XRD分析仪了解淤泥的无机物成分,有助于完成淤泥的去除过程,并防止再次出现淤泥。二氯甲烷可用于从淤泥中分离出无机成分(结垢和腐蚀产物),从而可以(通过去除非晶相的方法)对结垢和腐蚀产物进行更详细的表征。X 射线衍射仪原理X射线衍射仪(XRD)属于基于无损探测的射线分析仪器的一种,它通过研究样本的晶体结构,定性定量地分析出样本中的主要成分,在医学、化工、材料、生物、地质等研究领域有着广泛的应用。传统的X射线衍射仪(XRD)主要以放于大型的实验室内的XRD仪器为主,主要包含设计较为复杂的测角仪、外部水冷凝系统等附属设备,其体积庞大、耗能大、需要专业人员定期进行校准的特点在实际使用工作中带来有了诸多的限制。在这种情况下,便携式X 射线衍射分析仪的优势逐渐显现出来,它具有样本准备便捷、高效节能、不需要定期校准以及便携等特性,越来越多地应用于野外实地的快速检测之中,并且其定量分析结果的精度与传统大型实验室内的X射线衍射仪(XRD)的精度具有很好的线性相关性,具有很高的参考价值。 映SHINE仪器是由浪声公司研发生产的一款便携式XRD/XRF设备, 映SHINE仪器移动式XRD系统是一款高性能、全封闭、电池操作、封闭射线式便携XRD分析仪,可以通过对镁到铀元素进行的一次性快速XRF扫查,提供材料主要成份、次要成份或微量成份的全晶相ID信息。系统对样品进行极少准备的技术及其独特的样品舱,可使操作人员在野外对样品进行快速的分析。映SHINE的分析速度极快、数据质量极高,而且就在用户最需要得知检测结果的样本检测现场,为用户实时提供定量化学成份值。映SHINE一起同时运送给用户的附件中有一个必需的软件(CrystalX分析软件),用于处理X射线衍射数据结果。这个软件中集成了AMCSD矿石数据库、ICDD矿石数据库、ICSD矿石数据库,支持用户进行跨数据库物相匹配。针对定量分析,CrystalX分析软件提供了参考密度比率(RIR)定量分析方式以及对各种衍射图案进行分析的工具。此外,映SHINE还可以多种文件格式提供XRD图案数据,从而可使用户方便地获得第三方项目中的XRD图案的判读信息。 常见的腐蚀产物金属腐蚀比较复杂,通常包括氧化腐蚀、硫化腐蚀、高温氢化腐蚀、海水腐蚀及电化学腐蚀等,由于金属所处环境不同其腐蚀机理不同,导致腐蚀的产物也相差万别。常见的腐蚀产物包括如铁的氧化腐蚀产物有磁铁矿、针铁矿、水铁矿、纤铁矿、六方纤铁矿、四方纤铁矿、赤铁矿、方铁矿,这些腐蚀产物主要生产于碳钢管道之中,此外常见于石油天然气管道之中的有重晶石、碳酸钙、石膏、方解石、天青石等。对于城市供水,则常见于石英、钠长石、石膏、绿泥石、伊利石、微斜长石、黄钾铁矾、析出铁及碳酸盐等。这些东西很容易被X射线衍射仪(XRD)检测并且分析出来。水垢是最早被发现的腐蚀产物,它是在管道和容器中慢慢堆积而成。附着在金属表面的锈蚀也是腐蚀物的一种。分析腐蚀物,鉴定其种类可以判定腐蚀物的成因,比如溶解元素混合、温度变化、PH值变化、细菌作用以及氧化作用。通过了解这些信息,可以找出清除腐蚀物的方法及预防方案。最新的腐蚀调查结果显示,我国由于腐蚀带来的损失和防腐蚀投入,总额超过两万亿人民币。因此及时找出金属的腐蚀成因,寻找解决方案防止腐蚀的产生尤为重要。样品/制样本实验采用浪声公司的映SHINE便携式X射线衍射(XRD)分析仪,对某水箱底部管道内腐蚀/水垢层进行检测分析,采集现场的水箱底部管道内腐蚀物样本若干。将块状管道内腐蚀层样本,在120摄氏度烘箱中烘干2小时,通过浪声提供的口袋制样盒制取小于100um粉末样品,将样本放入样本舱内进行检测并获得样本衍射图谱,使用CrystalX分析软件对衍射图谱进行成分定性及定量分析。 口袋制样盒腐蚀物分析流程仪器配置仪器型号:SHINE映靶材:Co靶管压:30kV分析时间:10分钟 分析结果由浪声公司的映SHINE便携式X射线衍射(XRD)分析仪测试结果可知,腐蚀物/水垢中主要成分为镁方解石,说明该管道设备经常与含矿物水质接触,并且矿物在该设备处富积。另外,从分析结果中可知,存在一定量的石英成分,可能来源于管道内介质附带的杂质。综上所述,分析结果反应出腐蚀物样本产生于高矿物质水质环境的事实,印证了实验采样现场的基本情况。结论从分析结果表明,通过浪声公司SHINE映便携式XRD分析仪现场快速的分析腐蚀物,水垢,可及时获得腐蚀成分信息,有助于了解腐蚀成因,并寻找解决方案防止腐蚀产生。 制作部门:浪声-太湖之光实验室报告日期:2021/07/14
  • 阿美特克公司科学仪器部参展第七届全国腐蚀大会
    中国腐蚀与防护学会&ldquo 第七届全国腐蚀大会&rdquo 于2013年7月26-29日在河南省长垣县胜利召开。会议由中国腐蚀与防护学会主办,金属腐蚀与防护国家重点实验室与河南省长垣县政府承办。1000多名来自高校,相关研究机构及企业的代表参加了此次盛会,会议期间就腐蚀与防护学科前沿和技术发展进行深入研讨和交流。 阿美特克科学仪器部参展并展出了最新高性能电化学综合测试系统PARSTAT4000,大家踊跃参观,并索取资料,和我们的应用工程师黄建书博士,销售经理王敏进行技术交流,展台得到了广泛的关注。
  • 检测油品对铜片腐蚀的程度----铜片腐蚀测定仪
    智能化与数字化为我国现代仪器分析技术提供了新的发展方向,而这也必然会是现代仪器分析技术的未来发展趋势。近些年来,我国在计算机技术上得到了广泛的应用,微电子技术也逐渐成熟,这两种技术充分实现了现代分析仪器的自动化操作,分析人员只需要利用计算机,就能对现代分析仪器进行控制,从而使其能够进行运算、统计、处理及数据的采集等,通过多种分析方法和科学技术的应用,极大提升了现代分析仪器的数据处理能力,使其逐渐具备了对数字图像进行处理功能的发展,并逐渐向着超高速化、微小型化及对超微量试样分析的方向进行发展。 当前,我国在现代仪器分析的研发方向上主要包括高通量的分析、极端条件下的分析、联用技术的分析、阵列技术的分析以及实时在线的的原位分析,并主要探索提高现代仪器灵敏度为目标,探索出合理选抒分析方法的相关技术及复杂体系分离问题的相关解决途径,以此来扩展信息获取的途径。A2010铜片腐蚀测定仪符合GB/T 5096、GB/T 7326、ASTM D4048,SH/T 0232、ISO 6251、SH/T 0023、ASTM D130,适用于测定航空汽油、喷气燃料、车用汽油、天然汽油或具有雷德蒸汽压不大于124千帕斯卡(930mm汞柱)的其他烃类、溶剂油、柴油、馏分燃料油、润滑油、润滑脂和其他石油产品对铜片腐蚀的程度。仪器特点智能测控系统有自诊断功能。 试验浴用准确温度控制的金属浴。铜片腐蚀试验时间可以设定与报警。 采用PID控温技术。技术参数工作电源:AC220V±10%,50Hz传感器: PT100控温范围:室温~150℃任意设置控温精度:±1℃显示方式:LED数字显示控温加热功率: 600W辅助加热功率: 1000W控时范围: 1分~24小时任意设置时间显示方式: LED数字显示实验孔: 2个测量样品数: 4~12 个环境温度: 5℃~ 40℃相对湿度: ≤85%整机功耗: 不大于1800W外形尺寸: 480mm×360mm×520mm重  量: 18kg
  • 钢硏纳克抓机遇“重新”布局金属材料检测业务——访钢研纳克检测技术有限公司副总经理陈吉文博士
    2001年,北京纳克分析仪器有限公司注册成立。   2011年,国家钢铁材料测试中心、国家钢铁产品质量监督检验中心、钢铁研究总院分析测试研究所、国家冶金工业钢材无损检测中心、钢铁研究总院分析测试培训中心、钢铁研究总院青岛海洋腐蚀研究所业务并入北京纳克分析仪器有限公司。   2012年,业务合并后,北京纳克分析仪器有限公司正式更名为钢研纳克检测技术有限公司(以下简称“钢研纳克”)。   目前钢研纳克主体业务涉及第三方检测服务(含金属材料化学成份检测、力学性能检测、材料失效分析、无损检测、计量校准)、分析测试仪器、无损检测仪器与装备的研制和销售、腐蚀防护产品及相关工程、标准物质/样品、检测能力验证等领域。   那么钢研纳克的业务整合究竟是出于怎样的战略思考?在此战略下,钢研纳克的分析仪器业务又有着怎样的发展规划?近日,仪器信息网编辑特别采访了钢研纳克检测技术有限公司副总经理陈吉文博士,请他为我们一一作了解答。钢研纳克检测技术有限公司营销中心市场部经理赵云更先生陪同接受采访。 钢研纳克检测技术有限公司副总经理 陈吉文博士 依托自身优势 提供全方位的金属材料检测解决方案   陈吉文博士介绍说:“任何企业的发展都离不开它的历史,钢研纳克脱胎于钢铁研究总院(现中国钢研科技集团公司)分析测试研究所,一直以来对黑色金属材料检测有着深入的研究和技术积累。此次业务合并之后,和之前相比除了分析仪器、标准物质业务外,我们还纳入了第三方检测业务、防腐产品与工程、检测能力验证等几个业务单元。这些业务在国际上一般都由不同的公司来做,将所有的业务都组合起来的模式目前并没有可借鉴的例子,但我们根据自身多年来的技术积累,以及公司业务发展的需要,打算做第一个吃螃蟹的人。”   “目前,我们的第三方检测业务板块主要由国家钢铁材料测试中心、国家钢铁产品质量监督检验中心构成。国家钢铁材料测试中心是科技部成立的为公众服务的第三方检测机构,国家钢铁产品质量监督检验中心是国家认监委授权、为国家质量监督检验检疫总局提供服务的第三方质量监督检验机构。我们能提供的检测服务包含金属材料化学成份检测、力学性能检测、材料失效分析、无损检测、计量校准等领域。”   “钢硏纳克的全资子公司青岛钢研纳克检测防护技术有限公司是国家海水腐蚀试验网站组长单位和国家大气腐蚀网站重点站、国际标准化组织金属腐蚀委员会(ISO/TC156)在国内的归口单位,主要负责防腐产品与工程业务。研究开发的阴极保护技术和产品、船舶及海洋平台电解防污技术和产品等在许多领域发挥了重要作用。”   “钢硏纳克标准物质业务主要以冶金及金属材料为核心领域,目前我们已经研制各类标准物质/标准样品1000余种,涵盖了全部黑色、部分有色领域的光谱、化学、气体分析用标准物质/标准样品、力学标准样品、标准溶液及消耗品。经过60年的发展,钢研纳克标准物质/标准样品在国内、国际市场上更具影响力和竞争力,销售额多年来一直处于国内行业之首。现已发展成为国内冶金及金属材料领域最大的标准物质/标准样品进出口基地。”   “现在大多数企业都是按照应用行业进行横向的扩展,而我们的目标是依托自身的优势,围绕金属材料检测进行纵向的多元化,努力为金属材料的研究者、生产者、以及使用者提供全方位的整体解决方案。如果客户仅想委托检测,我们可以帮他们出具相应的检测数据 如果客户想自己筹建实验室,那我们现在已经可以做到交钥匙工程,比如筹建不锈钢检测实验室,到底需要配置哪些仪器才能支撑不锈钢的检测,以及提供标准物质、进行人员培训、认证咨询、开发分析方法、进行比对实验等,这种类型的项目我们已经承接了好几家。为客户提供增值服务,帮助用户解决分析测试当中遇到的各种难题,这也是我们未来发展的一个核心竞争力。” 开发新仪器 丰富金属材料分析仪器产品线   未来,钢研纳克的业务发展要围绕金属材料检测进行纵向的多元化,而分析仪器作为钢研纳克业务的重要组成部分将如何发展?采访中陈吉文博士就钢研纳克的仪器业务发展情况作了重点介绍。   陈吉文博士谈到:“钢研纳克分析仪器业务的发展可以追溯到上个世纪80年代末,从最初代理国外产品,到逐步研发自己的产品,截至目前,钢研纳克公司自主生产的产品已经覆盖了光谱仪器、气体分析仪器、材料试验机、无损探伤等多种金属材料分析仪器。目前我们的仪器业务发展规划:一方面是积极拓展新的产品类别,全面布局金属材料分析仪器产品线;另一方面是根据用户需求,通过技术改进,以及同用户及其他科研单位合作开发应用方法等方式不断拓宽原有产品的应用领域和提升市场占有率。”   通过技术改进、开发分析方法 拓宽原有产品的应用领域   “火花直读光谱仪作为钢研纳克的主打产品,自2007年推出以来,销售量连年递增,近三年其业务量连续每年都在以100%-120%的速度增长。在仪器销售的过程中,我们也积极收集用户在使用当中反馈的意见,不断进行技术研发和改进。2011年,我们推出了Lab Spark 1000新型火花直读光谱仪,2012年,钢研纳克又推出Labspark5000型CCD光谱新品。在形成全系列的产品后,这样用户的选择空间更大,针对用户不同的技术和应用需求,我们可以提供不同的仪器。”   陈吉文博士介绍说:“2005年钢硏纳克通过技术攻关推出了世界首创的金属原位分析仪,近期,我们同宝山钢铁股份有限公司合作开发了‘激光诱导烧蚀光谱金属原位分析仪’。在双方的共同努力下,该仪器可应用于钢铁材料大尺度的成分、偏析、夹杂等统计分布信息的高分辨分析、高级汽车钢板表面缺陷的分析与质量控制、各种镀层和表面处理材料的深度分布分析等领域。”   “此外,2009年钢硏纳克推出了全新概念的气体分析仪——脉冲熔融飞行时间质谱,该仪器具有检测限低( 全谱ICP发射光谱仪   对于钢硏纳克ICP光谱仪的研发情况,陈吉文博士介绍说:“在2006年,公司有了研发ICP发射光谱仪的想法,我们首先从系统方法入手,解决了ICP发射光谱仪器应用于冶金材料分析的应用方法研究。这一阶段使我们积累了大量的应用人才,积累了对这一技术的了解,以及在这方面的应用经验。2009年,我们推出了单道扫描型ICP原子发射光谱仪Plasma1000,该类型仪器在某些行业的应用中,对于一定波段的分辨率要求非常高的时候具有很大的优势。但有一个缺点是分析速度比较慢,因此在完成了Plasma1000项目以后,我们紧接着就成立了相应的课题组,开始研发全谱的高分辨ICP光谱仪。”   “目前,我们已经成功的推出了两款全谱ICP发射光谱仪样机,技术方面的问题已经全部攻克了。这两款全谱ICP发射光谱仪采用的是完全不同的技术路线。接近于商品化水平的产品样机将于年内完成,如果顺利预计明年上半年就会推向市场。”   “在产品研发过程中,我们邀请了国内冶金、环保、食品、矿产等领域顶尖的用户参与到我们ICP发射光谱仪的研制当中。我们推出的ICP和其他通用型的ICP不同,我们会更注重它在金属行业应用的特点,例如引入激光烧蚀技术、更加注重在短波段的响应、并对谱线的选择以及干扰校正等都做了特别的设计等。”   谈到对于国产ICP光谱仪的市场前景,陈吉文博士表示:“据我们统计,目前国内ICP光谱仪每年的更新台数在1200台,国产仪器的年销售量最多不过200台。这种状况和2005年时光电直读光谱仪的市场情况一样,以前90%甚至95%都是进口仪器,但短短的几年,尤其在最近三、四年,进口的光电直读光谱仪市场占有率已经降到了百分之六七十。目前国内开发ICP光谱仪的厂商也不少,这说明国产仪器在用户当中是有市场的,并且大家投入的一点一滴最终都会促进国产仪器的发展,所以我们对于国产ICP光谱仪的市场前景还是充满信心的。”   (2)以用户金属材料分析需求为基础,研发手持式X射线荧光光谱仪   2012年6月,在第十一届中国国际铸造博览会上,钢研纳克展出了最新研制的手持式X射线荧光光谱仪,目前国内X射线荧光光谱仪的市场竞争已经十分激烈,钢研纳克为何还要选择进入这一市场呢? 手持式X射线荧光光谱仪   陈吉文博士介绍说:“钢硏纳克选择研发某种仪器,主要有三个评判原则:一是从技术的前沿性方面进行判断,我们有一个技术委员会,由来自不同行业的专家组成,王海舟院士是我们技术委员会的首席科学家,由委员会集体决策是否立项,另外市场和销售人员也会搜集一些最新信息作为参考意见 第二就是基于钢研纳克的整体发展理念——紧跟用户需求,客户的需求是实实在在的,这是从用户处判断 最后,在某一领域有一定的技术优势。”   “其实并不是我们主动去开发手持式X射线荧光光谱仪,而是我们的客户有需求,虽然现在市场上有很多厂商都可以提供此类仪器,但是在金属材料检测中还有许多问题有待提高,或者售后服务、仪器价格等离用户的期望值太远。目前我们的竞争优势是在仪器研发的后端,其实研发仪器到终端应用还有很长的路要走,摸索最优的分析条件、建立方法、建立标准、以及最后的定义数学模型都需要对分析应用有深入的理解,而我们对于金属材料、尤其是钢铁材料应用的理解是其他企业所无法匹敌的。因此在许多用户提出要求后,我们就开始立项研发了。”   “在仪器研发过程中,我们参考了用户的很多意见。目前市场上X射线荧光光谱仪的能量分辨率在175-185eV,我们要做到130-145eV。在检测器技术、谱图解析技术、以及定量化技术等方面也有所改进。此外,便携式仪器和实验室仪器不一样,不能做太多的校正,因此我们会根据过去在金属分析方面的经验做一些专家型的固判软件,帮助用户去判断如果出现了干扰性的元素和谱图该如何判别,同时我们还开发了一套专业的软件去解谱。”   最后,陈吉文博士表示:“如果想要更好的服务于一个行业,需要对于一个行业从标准到方法、以及客户的实际需求有深刻的理解才能实现,我们将依托钢铁研究总院强大的技术背景和多年累积下来的经验,凭借刻苦钻研的精神,集中精力将金属材料检测这个行业相应的解决方案做的更丰富和全面,为用户提供更好的产品和服务。” 采访现场   采访编辑:秦丽娟   附录1:陈吉文博士个人简历   1971年12月出生,博士学历,教授级高级工程师。钢研纳克检测技术有限公司副总经理,全国仪器分析标准化技术委员会委员,2008年获国家技术发明奖二等奖,2009年获茅以升青年科技奖,2011年获中国青年科技奖。   陈吉文同志是冶金分析领域的青年学科带头人之一。在材料分析测试新方法的研究、材料大型科学测试仪器的研制、科学仪器产业化等领域取得重要成果,对冶金分析技术发展起了推动作用。近5年来,他先后承担和参与10余项国家级科研项目,在材料分析测试技术和仪器开发方面取得了重要的成果。他曾获国家技术发明二等奖一项、中国分析测试协会一等奖一项,北京市科学技术奖二等奖一项,在国内外刊物上发表学术论文10余篇,申请专利10余项,并培养了一批该专业的人才。   在材料分析测试新方法的研究方面,他作为主要研究人员,在国际上首创了金属原位统计分布分析新方法和金属原位分析仪,解决了材料较大尺度范围内不同元素成分分布和状态定量分析的技术难题,并成功应用于“新一代钢铁材料”、“高效连铸连轧”、“新型海军舰船用钢”等一批国家重大研究项目,获得2008年国家技术发明二等奖。   在材料分析仪器研制方面,他组织并承担了“发射光谱改造为夹杂物分析仪”、“火花光谱改造为激光光谱仪”、“直流辉光光谱仪改造为射频辉光光谱仪”、“火花光谱仪改造为油液金属分析仪”等多项科技部科学仪器升级改造项目,并研制出一批具有自主知识产权的新产品。   在材料大型科学测试仪器的研制方面,他通过“十五”国家科技攻关计划重大项目和国家发改委新型材料分析测试仪器产业化项目,实现了金属原位分析仪、火花光谱仪、氧氮分析仪、碳硫分析仪和动态冲击试验机等大型科学仪器的产业化。   附录2:钢硏纳克检测技术有限公司   http://ncs.instrument.com.cn/
  • Axia ChemiSEM扫描电镜在金属防腐蚀领域的应用
    腐蚀一直是材料及能源损失的重要诱因,在工业比较发达的国家,每年因腐蚀造成的直接经济损失占国民经济总产值的1%~4%,约有30%的设备因腐蚀而报废。镁铝合金具有强度高、质量轻等优良特性,应用范围广泛,与其他常用工程金属材料相比具有许多优势 但其较差的耐腐蚀性制约了它在一些高新领域的应用。提高镁合金的耐腐蚀性,将其应用在航空航天、船舶、汽车、军事等领域,对我国工业的发展将起到重要的作用。因此,研究镁合金表面的耐腐蚀性膜层有着广阔的前景和重大的意义[1]。 为提高镁合金的抗腐蚀性能,通常在其表面构筑化学转化膜[2],目前,已有许多类型的化学转化膜应用于镁合金基底,包括铬酸盐转化膜[3]、锡酸盐转化膜[4]、氟化膜、稀土转化膜(RE)、Mg-Al水滑石转化膜、离子液体薄膜、熔盐膜、钒基转化膜、硬脂酸转化膜等。化学转化膜,也称为金属转化膜。它是金属(包括镀层金属)表层原子与介质中的阴离子相互反应,在金属表面生成附着力良好的隔离层,这层化合物隔离层称为化学转化膜。化学转化膜的形成不仅包含多步化学反应和电化学反应,同时也伴随着多种物理化学变化,反应产物也更为复杂。对镁合金表面进行转化膜处理是既方便又能灵活运用的防腐方法。化学转化法设备简单占地面积小、制备工艺能耗少、成本低廉、容易操作且仿形能力强。相比于镁合金表面自然形成的氧化膜,化学转化膜具有更加优异的防腐蚀功效,它还可以为其他类型的涂层打底,进而提高涂层的结合强度。化学转化处理所形成的膜层增加了镁合金表面的粗糙度,使得膜层与金属表面的结合更为牢固。 Axia ChemiSEM扫描电镜,可进行样品成分信息的采集、处理和展示;依托先进镜筒技术,保持系统始终处于稳定状态,可聚焦样品采集数据,提供高质量图像,可以同时保存四通道图片;采用全开门式设计,耐用性和灵活性更高;可搭载多款扫描电镜软件实现多种自动化功能;简约化设计,全方面性能出色,可表征各种不同类型材料,提供全面的信息。其成像平台即时可用,集成实时定量能谱面分析功能,成像即刻并融合成分信息,专为快速分析而设计,操作轻松自如。 下图为镁合金表面的锶磷化膜在Axia ChemiSEM钨灯丝扫描电镜下的SEM图像,我们的Axia ChemiSEM扫描电镜配备高质量的ETD和CBS两种探测器。CBS、ETD探测器可以同时成像,既可观察成分衬度,又能获取形貌信息(左图为ETD成像,右图为CBS成像)。从扫描电镜中我们可以清晰的看到磷化膜层均匀致密地覆盖于镁合金表面,有长方体形状的晶体错落堆叠,尺寸不一,但彼此间紧密挨连,几乎没有缝隙。 利用Axia ChemiSEM扫描电镜标配的能谱对锶磷化膜的表面进行成分分析,分析结果如下,从能谱的结果中我们可以清晰的知道该膜层含有C、O、P、Sr元素,分析结果准确、高效。 Axia ChemiSEM搭载多款扫描电镜软件实现多种自动化功能,电镜操作更加智能化,在保证分析精度的情况下,获得的分析结果更高效、准确,可以解决用户的实实在在的问题。 参考文献 [1] 曹京宜, 王臣业, 徐敏等. 镁铝合金表面锶磷化膜的改性及其腐蚀性能研究[J]. 2017.[2] 李鑫庆. 化学转化膜技术与应用[M]. 北京: 机械工业出版社, 2005.[3] Gray J E, Luan B. Protective coatings on magnesium and its alloys—Acritical review [J]. J Alloys Compd, 2002, 336: 88.[4] Elsentriecy H H, Azumi K, Konno H. Effects of pH and temperature on the deposition properties of stannate chemical conversion coatings formed by the potentiostatic technique on AZ91D magne-sium alloy[J]. Electrochim Acta, 2008, 53: 4267.
  • 溯源新型金属材料全球顶尖实验室
    传统的金属材料历史源远流长。在我国古代,一种新型金属材料的出现往往是一个新时代开启的标志,如石器时代后,出现了铜器时代、铁器时代。   在当代社会,金属材料不仅在日常生活中随处可见,先进金属材料更是汽车、军事、航空航天、3D打印等高端领域中扮演着极其重   目前全球新型金属材料的研究,特种金属功能材料和高端金属结构材料是两大主流方向。我国新材料产业&ldquo 十二五&rdquo 规划也将这两种材料作为重点发展方向。   总体而言,金属材料领域全球范围内研究实力较为均匀。美国、欧洲并驾齐驱,其中美国在军事、航空航天领域更为出色,德国、英国等欧洲国家作为老牌工业强国,同样掌握着话语权。此外,欧洲还在3D打印领域占据先机。   中国、日韩等亚太地区则迎头赶上。目前,我国的3D打印钛合金大型零件研究已经走在世界最前沿,日本则在核电用钢的研究方面一枝独秀。   美国实验室   美国是传统的军事、航空航天和汽车工业强国,其在金属材料的研究优势也主要体现在这几个领域。   在国家实验室方面,除了世界鼎鼎有名的橡树岭国家实验室、劳伦斯伯克利国家实验室、阿贡国家实验室、国家航空航天局(NASA)设有专门的研究金属材料团队之外,还有一些并不耳熟能详但是在高端金属研究领域极具地位的研究所,其中包括美国金属加工技术国家中心(NCEMT)、美国国家增材制造创新研究所。   其中,美国国家增材制造创新研究所成立于2012年10月,是美国为了巩固其在3D打印领域的优势而成立的。目前该研究所至少拥有85家公司、13所研究型大学、9个社区学院和18个非营利机构,成员组织机构庞大。   美国大学对金属材料的研究以基础研究为主,主要分成两大类:一类是麻省理工学院、西北大学、加州大学圣芭芭拉分校、伊利诺伊大学香槟分校、斯坦福大学、康奈尔大学、哈佛大学、宾夕法尼亚大学等传统的材料科学工程研究顶尖院校,这些著名高校在金属材料这个分支的研究实力都比较强。   日前,来自麻省理工学院的材料工程系的迈克尔· 戴姆克维兹教授和研究生徐国强在一项金属特性实验中意外发现受损的金属也具有自我修复的功能,并通过计算机模型重现了这一修复机制。这一发现,意味着可以自我修复的金属材料的面世已经指日可待。   另一类是康涅狄格大学、密歇根理工大学、田纳西大学、奥本大学、新墨西哥矿业技术学院、密苏里大学-罗拉分校、普渡大学、凯斯西储大学、密歇根州立大学、伍斯特理工学院等一些材料科学总体排名略差的大学,但这些学校在金属材料领域的研究并不比MIT等名校逊色。   在公司研究室方面,最为典型的代表无疑是波音公司和通用电气公司。其中,通用电气全球研发中心下面专门设有一个增材制造实验室,团队有600名工程师,其目标则是在2020年之前制造出10万个增材零件,利用增材制造的产品让每个飞机引擎减少1000磅。目前,通用电气公司使用了超过300件的3D打印器材。   欧日韩实验室   欧洲作为现代工业革命的发源地,在金属材料的研究和发展方面一直走在世界前沿。   大学实验室方面,英国的曼彻斯特大学冶金系、伯明翰大学冶金和材料分校、剑桥大学材料科学和冶金系、诺丁汉大学和巴斯大学等都是在全球范围较早进行金属材料研究的院校。   在德国大学中,埃尔兰根-纽伦堡大学和拜罗伊特大学金属材料系是这一领域最杰出的代表。其中,埃尔兰根-纽伦堡大学是一所建立于1742年的综合性大学,该校材料学科是第一批进入德国优势学科建设领域,设有金属材料加工研究所、特种金属材料研究所、金属科学与技术研究所等。   此外,奥地里莱奥本大学物理冶金和材料测试系、瑞典皇家技术学院材料科学与工程系、俄罗斯莫斯科国立钢铁合金学院冶金系、芬兰赫尔辛基理工大学物理冶金和材料科学实验室等在金属材料的研究上也比较突出。   日本在金属材料方面的研究优势则主要体现在汽车工业和核电用钢方面。东京大学材料科学与冶金系、大阪大学工程系、京都大学钢铁研究所、日本东北大学等在金属材料方面的研究比较出色。   其中,日本东北大学的金属材料学世界排名第一,附属的金属材料研究所始建于1916年4月,该研究所先后有两位金属材料领域的科学家获得诺贝尔奖,分别是1987年开发扫描隧道显微镜的海因里奇· 罗雷尔和2007年发现巨磁电阻效应皮特· 克鲁伯格。   在国家实验室方面,德国的马普协会和弗劳恩霍夫协会、法国国家科学研究中心、瑞典金属研究所、荷兰金属研究所、英国国家物理实验室以及日本国立材料研究所等金属材料研究都比较出名。   公司实验室方面,作为汽车工业大国的德国、日本和韩国,大众、宝马、奔驰、保时捷、丰田、本田、日产、现代等汽车公司都有自己的材料实验室,这些公司对金属零部件各项指标检测和质量认证要求近乎苛刻。   当然还有空中客车公司。这是在超大型客机的研发上目前唯一能和美国波音公司竞争的企业。   中国实验室   中国对传统金属材料的研发已有数千年历史,在新型金属材料方面自然没有被落下。在国内,金属材料研究领域最权威的机构是中科院金属所。   中科院金属所主要的六大科研机构全面覆盖新型金属材料,包括沈阳材料科学国家(联合)实验室、金属腐蚀与防护国家重点实验室、沈阳先进材料研究发展中心、材料环境腐蚀研究中心、国家金属腐蚀控制工程技术研究中心、高性能均质合金国家工程研究中心。   大学实验室方面,目前在国内研究新型金属材料的高校主要的有清华大学、上海交通大学、西北工业大学和华南理工大学。其中,华南理工大学国家金属材料近净成形工程技术研究中心和国家人体组织功能重建工程技术研究中心都属于国家工程技术研究中心。   公司实验室方面,钢铁科技领域的安泰科技、稀土研发领域的包钢稀土、半导体研发领域的路明科技以及高品质特殊钢领域的中联重科研发能力具有代表性。
  • “100家实验室”专题:访上海材料研究所检测中心
    为广泛征求用户的意见和需求,了解中国科学仪器市场的实际情况和仪器应用情况,仪器信息网自2008年6月1日开始,对不同行业有代表性的“100个实验室”进行走访参观。2009年6月18日,仪器信息网工作人员参观访问了本次活动的第十七站:上海材料研究所检测中心。   上海材料研究所检测中心(机械工业材料质量检测中心)于1994年12月在原上海材料研究所有关性能测试研究室的基础上组建成立。是中国机械工程学会理化检验分会、机械工业理化检验人员技术培训和资格鉴定委员会的秘书处单位。中心主要从事材料性能检测(力学性能、物理性能、化学分析、高分子材料性能、金属腐蚀)、质量评定、仲裁试验、失效分析和安全评估、科技成果检测鉴定及理化检验人员的资格培训等技术服务工作。   中心现有经检定的主要仪器设备50多台,固定资产价值1800万元,其中包括原子吸收光谱仪、直读光谱仪、扫描电子显微镜、等离子光谱仪、碳硫分析仪、氮氢氧分析仪、电子万能试验机、动态冲击试验系统等,具备现场抽样和检测的能力,并实现运用实验室信息化管理系统(简称LIMS)实施运作,大大提高了实验室管理和服务水平。部分实验室仪器及其所应用方面介绍如下:   在化学分析方面应用的仪器:   在力学性能分析方面应用的仪器:   在物理测试应用方面的仪器: 在失效分析方面应用的仪器:   中心已成为美国通用电气、上海通用汽车、上海大众汽车等世界著名大公司的认可实验室,是上海市建设工程钢结构质量检测单位。此外,中心是国内最早研制标准样品的单位之一,目前自主研制的标准样品可达几百种,是原国家冶金工业部及国家有色金属总公司标样定点研制单位。
  • 海洋材料防腐检测利器弯曲预裂纹应力腐蚀试验机研发成功
    一种能够适应大尺寸试样、甚至是原型试样的高温弯曲应力腐蚀试验机成功交付用户,这台弯曲应力腐蚀试验机可以进行大尺寸试样甚至原型试样的弯曲试验,同时,设备配套悬臂梁弯曲夏比试样的弯曲应力试验,悬臂梁弯曲夏比试样的弯曲加载采用砝码加载形式。大尺寸弯曲应力腐蚀试验机采用电子加载形式。配置合适的溶液池即可进行弯曲应力腐蚀试验。受客户要求,百若仪器开发出大尺寸弯曲应力腐蚀试验机,不仅可以进行轴向慢应变应力腐蚀试验,也可进行弯曲腐蚀试验,同时,可以进行悬臂梁夏比试样悬挂弯曲试验。弯曲应力腐蚀试验机也可根据客户的要求进行弯曲应力腐蚀疲劳的试验。YYF-100弯曲加载预裂纹应力腐蚀试验机主要研究在海洋腐蚀环境下的应力敏感性材料特性。专用慢应变速率应力腐蚀试验机,适用环境为微高温常压盐溶液。该设备特点在于除轴向拉伸功能外,增设一套机构用于实现对悬臂试样的弯曲加载,以及一套专用单元用于对夏比试样进行悬挂弯曲试验。该产品完全满足客户要求,得到客户的好评。背景资料:金属材料在拉应力及特定的腐蚀介质的作用下,经过一定的时期,将会产生裂纹及断裂的现象称为应力腐蚀开裂,并且,这种开裂经常以不可预测的低应力脆断出现在材料服役现场,造成事故的发生及材料的损耗,因此,一些科研机构及材料专家一直在致力于研究应力腐蚀开裂的课题,目前,主要以GB/T 15970.7-1995 金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验,GB/T 17898-1999不锈钢在沸腾氯化镁溶液中应力腐蚀试验方法,YB/T 5362-2006 不锈钢在沸腾氯化镁溶液中应力腐蚀试验方法等试验方法进行试验,这些试验方法中的试样以小试样作为研究对象,而大尺寸的往往以有限元分析进行模拟。在实际工作中,材料往往以大尺寸的面貌出现在服役现场,这样,试验所得的数据可能会出现一定的偏差,这些偏差可能会受到腐蚀温度、介质浓度等因素的影响,也可能受到晶粒组织的影响,这样,采用大尺寸试样弯曲应力腐蚀试验的必要性就显得尤为重要。
  • 钢研纳克全资子公司——青岛钢研纳克检测防护技术有限公司
    青岛海洋腐蚀研究所成立于1975年,隶属于中国钢研科技集团。青岛钢研纳克检测防护技术有限公司是在此基础上注册成立。是专门从事海洋腐蚀基础研究和防腐防污技术与产品研发、设计、生产、工程施工及服务的高科技企业。 通过了GB/T19001:ISO9001-2000质量管理体系认证,具有建设部颁发的防腐保温工程专业承包贰级资质,是青岛市认证的高新技术企业。 钢铁研究总院青岛海洋腐蚀研究所   青岛钢研纳克检测防护技术有限公司 是国家海水腐蚀试验网站组长单位和国家大气腐蚀网站重点站,拥有三个国家野外科学观测研究站,是国际标准化组织金属腐蚀委员会(ISO/TC156)在国内的归口单位,拥有达到国际先进水平的综合性海水腐蚀试验设施和先进的测试仪器与装置,建有海水腐蚀、大气腐蚀的数据库。目前承担现承担国家自然科学基金重大项目2项、国家科技基础条件平台建设项目5项、国家科技支撑计划项目1项。腐蚀与防护试验与检测手段先进,防腐防污技术水平在国内处于领先地位。拥有国内一流的防腐防污专业人才队伍,研究开发的阴极保护技术和产品、船舶及海洋平台电解防污技术和产品等已广泛应用于海洋工程、港工设施、船舶平台、埋地管线及能源电力、石油化工、市政等多个领域,并先后出口日本、印尼、澳大利亚、马来西亚、伊拉克、香港等国家和地区,取得了良好的经济效益和社会效益。 质量管理体系认证证书、核电合格供应商证书 防腐保温资质证书   一、材料腐蚀研究   1、国家材料环境腐蚀野外科学观测   根据我国材料环境腐蚀台站的基础条件和国家野外台站建设规划,科技部在全国遴选、整合确定了28个试验站和1个综合研究中心,构建“国家材料自然环境腐蚀实验台网”,建成材料环境腐蚀数据共享服务平台。其中青岛海洋腐蚀研究所拥有青岛海水腐蚀试验站、青岛大气腐蚀试验站和格尔木盐湖水腐蚀试验站三个国家级环境腐蚀试验平台。2007年11月科技部下文将国家腐蚀试验站命名为国家野外科学观测研究站。 青岛海水腐蚀试验站   (1) 青岛海水腐蚀试验站拥有国际领先水平的综合性海水腐蚀试验设施。室外的海水腐蚀试验场面积约1000 平方米,包括全浸吊笼、潮汐试验平台、飞溅区试验架、长尺试验架以及高流速海水冲刷试验装置,可同时进行全浸、潮差、飞溅、长尺、冲刷等实海试验,总容量1.5万片。拥有2273电化学工作站、盐雾试验箱、周期轮浸试验箱和高低温交变试验箱等模拟试验仪器设备。青岛海水腐蚀试验站是水环境腐蚀试验网站的中心站和组长单位,黑色金属材料水环境腐蚀归口单位。 腐蚀试验   (2) 青岛大气腐蚀试验站是黑色金属材料的归口单位,是冶金系统大气腐蚀防护研究的主要基地,也是国际标准化组织金属腐蚀委员会(ISO/TC156)在国内的协调归口单位。海洋大气试验场占地面积300平方米,能容纳万余件标准试样和零件的暴露。拥有QUV紫外光加速老化试验机、二氧化硫试验箱、氙灯耐气候试验箱、慢拉伸应力腐蚀试验机以及各类先进的涂层性能检测仪器,可开展各种材料及涂料的室外大气暴露及室内加速腐蚀试验研究。 格尔木盐湖水腐蚀试验站开展腐蚀试验   (3)格尔木盐湖水腐蚀试验站位于青海格尔木察尔汗盐湖,拥有功能完备的盐卤水腐蚀试验浮筏,可进行室内外电化学试验、暴露试验、加速试验及显微分析。自2002年建站以来,已投放包括碳钢、低合金钢、不锈钢、铝合金、铜合金、涂镀层、焊接件、固定件等40多种材料(制品),共500多片(件),积累了30多种材料(制品)在盐湖水中多周期暴露腐蚀数据。这些数据成果,可为在高浓度卤水中服役设施的合理选材、设计及有效防护,提供可靠依据。   2、环境腐蚀研究   (1)基础研究 服务流程   青岛海洋腐蚀研究所还开展环境腐蚀研究,通过材料在海水、大气中的多周期、多种类的腐蚀试验,积累国产材料在海洋环境中的腐蚀数据 研究材料在海洋环境中的腐蚀行为和规律,完善材料在海洋环境中的腐蚀行为预测和评价方法。   先后完成了国家科委、国家自然科学基金委“六五”~“九五”重大项目“材料海水、大气腐蚀数据积累及规律性研究”和 “我国海洋用钢统一评定”等20余项重点课题。现承担国家自然科学基金重大项目二级课题一项、 三级课题一项 国家科技基础条件平台建设项目二级课题二项、三级课题三项 国家科技支撑计划项目“海洋工程结构腐蚀与防护检、监测技术及工程应用”。 所获荣誉   在国内外专业期刊、学术会议论文集上共发表论文150多篇,出版专著2本。10余项科研成果通过国家和省部级的科技成果鉴定。获国家科技进步二、三等奖各1项,省部级科技进步一等奖1项、二等奖2项、三等奖3项。负责和参与制定了 GB5776-86《金属材料在表面海水中常规暴露试验方法》等国家标准。   (2)应用研究与技术服务   近年来,青岛海洋腐蚀研究所利用自身积累的大量的自然环境中金属材料的腐蚀数据,依托先进的临海试验设施及室内模拟试验装备,与国内著名研究院所如宝钢技术中心、中石化安全工程研究院、国家电力规划研究总院、西南电力设计院、中海油设计中心、东方电机设计院等单位建立了紧密的科研合作关系,开展了不同领域内的数十项应用课题研究,为材料在不同环境中的合理选材、设计、使用、防护以及新型耐蚀材料的研制开发提供了科学依据,创造了显著的经济效益和社会效益。与海军装备研究院建立了长期的合作关系,在多项重大课题中承担并完成了相关的腐蚀研究任务,为国防建设作出了贡献。   二、阴极保护技术与产品   所谓阴极保护就是向被保护金属通以一定的直流电,使被保护的金属成为阴极而得到保护。根据提供电流方式的不同,可分为牺牲阳极保护法和外加电流保护法。   我所从事阴极保护技术的研究和应用已有二十多年的历史,牺牲阳极和外加电流阴极保护技术和产品不断完善,在多领域达到国内先进水平。目前我所的阴极保护技术被广泛应用于电力、石化、港口码头、船舶、市政等多个领域,在创造社会效益的同时,取得了较大的经济效益。   三、交流与合作   作为国家专门从事海洋腐蚀与防护的专业研究所,青岛海洋腐蚀研究所相继与美国金属学会、英国涂料协会、日本物质材料研究机构、瑞典腐蚀研究所和德国汉堡工学院等建立了学术交流和专家互访机制,积极派出人员参加历年来国际性专业会议包括法国第六届钛合金会议、第13、14、16届国际腐蚀大会、多届亚太腐蚀大会、NACE东亚与太平洋地区研讨会及国际海洋工程腐蚀防护研讨会等,与各国代表进行了广泛的接触和交流,并与法国腐蚀研究所在“特种金属材料腐蚀与防护”课题上达成了5年的合作伙伴关系。 外国专家顾问访问   发展国际合作交流的同时,在国内也不断加强同业内单位的联系,进一步加强与大专院校、设计部门、科研部门及企业的联合,优势互补,为我所工作的开展起到了显著推动作用。
  • 富士电波在宝钢金属热模拟项目上中标
    由我司全权代理的日本富士电波公司的2台金属热模拟装置,新型双电源式拉压热模拟Thermemcmastor-Z,新型高频加热式扭转热模拟装置THermecmastor-TS在宝钢特钢研究所金属热模拟项竞标中高价胜出。   这2套装置是继1987年,1991年武钢和宝钢分别导入旧型号热模拟装置Thermecmastor-Z之后,日本公司再次进入中国钢铁业。打破了美国DSI公司Gleeble热模拟近20年独占市场的格局。日本钢铁界拥有富士电波公司仪器达70多台,新日铁等公司已经连续7-8次购买Thermecmastor-Z。相信日本热模拟的导入必定为中国钢铁业的自主创新/自主品牌的建立大有帮助。
  • 深海海水应力腐蚀试验机成功交付客户
    百若仪器,不断创新,正在引领着中国应力腐蚀试验(SCC)新的高度,为中国材料应力腐蚀敏感特性研究测试做出新的贡献。 我国幅员辽阔,海岸线长达几万公里,开发海洋资源,发展海洋经济对我国国民经济具有十分重要的战略意义。海水是腐蚀性极强的电解质,为了高效的利用海洋材料,必须研究海洋材料的耐腐蚀性,开发具有耐海水腐蚀的材料。 由于传统的海洋腐蚀试验环境已无法满足试验需求,试验不可能在深海环境中进行,只能模拟深海环境,由于本项目研究的是在深海环境中服役的材料,其目的是研究这些材料在深海环境中的耐腐蚀行为。 上海百若试验仪器有限公司开发的模拟深海环境的慢应变速率应力腐蚀试验机,根据深海环境的特点,模拟深海环境,恒低温2℃,高压,可达25MPa,专门用于检测工作在深海环境的金属材料的耐腐蚀性能。该设备腐蚀介质循环系统,模拟海水环境中,可进行控氧、PH值调节、电导率调节。这台设备是国内首台低温高压深海应力腐蚀(SCC)试验机,此产品的研制成功填补了国内空白,在国际上也是首屈一指的新产品,为我国研究深海材料应力腐蚀敏感特性提供很大的帮助,产品交付中科院金属研究所。该产品符合以下标准: ASTM G111 Guide for Corrosion Tests in High Temperature or High Pressure Environment, or Both ASTM G129 - 00(2006) Standard Practice for Slow Strain Rate Testing to Evaluate the Susceptibility of Metallic Materials to Environmentally Assisted Cracking ISO 7539-7-2005 Corrosion of metals and alloys – Stress corrosion testing Part7: Method for slow strain rate testing HB 7235-1995 慢应变速率应力腐蚀试验方法 HB 5260-1983 马氏体不锈钢拉伸应力腐蚀试验方法 GB/T15970.7-2000 《金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第7部分:慢应变速率试验》
  • 国家市监局关于《消毒剂稳定性评价方法》 等7项国家标准的解读
    在卫生防护领域,《消毒剂稳定性评价方法》等7项国家标准,分别规范了消毒剂产品的安全性、稳定性、金属腐蚀性和消毒效果,以及消毒剂生产企业的生产条件。以下是对《消毒剂稳定性评价方法》等7项国家标准的解读一、标准编号、标准名称  (1)GB/T 38499-2020《消毒剂稳定性评价方法》  (2)GB/T 38503-2020《消毒剂良好生产规范》  (3)GB/T 38496-2020《消毒剂安全性毒理学评价程序和方法》  (4)GB/T 38497-2020《内镜消毒效果评价方法》  (5)GB/T 38498-2020《消毒剂金属腐蚀性评价方法》  (6)GB/T 38502-2020《消毒剂实验室杀菌效果检验方法》  (7)GB/T 38504-2020《喷雾消毒效果评价方法》  二、标准制定背景  消毒产品主要用于传染病防控,与人民健康息息相关。目前,我国已制定一系列标准,有效规范了醇类消毒剂、含氯消毒剂、含碘消毒剂、过氧化物类消毒剂、胍类消毒剂、酚类消毒剂、季铵盐类消毒剂产品的质量安全要求。为统一消毒剂产品的检测评价方法,用一把尺子、一套评价检测标准进行评价产品性能,修订了《消毒剂稳定性评价方法》等6项标准。  这些标准分别规范了消毒剂产品的安全性、稳定性、金属腐蚀性和消毒效果,并规范了消毒剂生产企业的生产条件,旨在完整消毒剂使用方法,确保检验结果的科学性合理性以及试验数据的可重复性和准确性,是现行消毒标准体系中重要的组成部分。  三、标准主要内容  上述7项标准都是推荐性国家标准,分别规定了消毒剂的稳定性评价方法、安全性毒理学评价程序和方法、金属腐蚀性评价方法、实验室杀菌效果检验方法、内镜消毒效果评价方法、喷雾消毒效果评价方法和消毒剂的良好生产规范。  (一)GB/T 38499-2020《消毒剂稳定性评价方法》规范了对各类消毒剂保存稳定性的评价,以及待测样品和仪器设备基本要求,试验分类与选择,检测与评价原则和方法。  (二)GB/T 38503-2020《消毒剂良好生产规范》规范了消毒剂生产企业的组织机构与人员、厂房设施与设备、物料、生产管理、卫生要求、验证、质量管理、产品销售及服务、投诉与报告。  (三)GB/T 38496-2020《消毒剂安全性毒理学评价程序和方法》规范了消毒剂安全性毒理学评价的程序、确定毒理试验项目的原则、对毒理试验用受试物(受检消毒剂样品)的要求、毒理试验方法和对毒理试验结果的安全性评价。  (四)GB/T 38497-2020《内镜消毒效果评价方法》规范了用于内镜消毒的消毒剂和清洗消毒机(简称消毒机)的评价原则与检测方法。  (五)GB/T 38498-2020《消毒剂金属腐蚀性评价方法》规范了气溶胶喷雾、超声雾化、汽化、气体、常量喷雾、擦拭、浸泡或冲洗消毒条件下消毒剂、消毒器械对金属腐蚀性评价原则、试验方法和金属腐蚀速率计算。  (六)GB/T 38502-2020《消毒剂实验室杀菌效果检验方法》规范了适用于各种消毒剂实验室杀菌效果的检验和评价,以及消毒剂实验室杀菌效果检验的术语和定义、基本要求以及消毒与灭菌效果试验方法。  (七)GB/T 38504-2020《喷雾消毒效果评价方法》规范了用于使用喷雾消毒方法的消毒剂和消毒器械的效果评价,以及喷雾消毒效果的评价原则和方法。  以上7项标准在制修订过程中,对实验室、试验方法、评价方法、评价要求等均进行了充分调研,研究了相关性能的检测技术,最终形成了可重复性试验方法标准;规范了消毒剂生产企业的人员、设备、质量管理等各方面,为生产安全打下基础。  四、标准实施意义  上述7项标准的修订,一方面,进一步完善了消毒标准体系;另一方面,在保证消毒剂质量,控制疾病暴发流行、医院感染控制、突发公共卫生事件处理及家庭卫生消毒等方面发挥了重要作用。
  • 【新品】管道检测好助手,DC1–DC5双晶腐蚀换能器登场
    适用于管道和储罐完整性检测的全面腐蚀监测工具箱油气管道和储罐的预防性维护有助于确保人员安全,保持原料流动畅通。作为先进无损探伤设备制造商,我们的DC系列(DC1-DC5)双晶换能器可以为管道和储罐完整性检测提供全面腐蚀监测工具箱。这类针对腐蚀和薄壁材料进行优化的多功能、紧凑型换能器可与各种无损探伤仪器和超声检查程序配合使用。该换能器所有型号的信号均比同类产品更干净,振动周期更少,因此有助于分辨更细微的缺陷,可以更加贴近表面进行检测,并且能够区分两种信号指示。DC1和DC2换能器:耐用可靠且功能全面采用7.5 MHz频率和小屋顶角的DC1和DC2双晶换能器可以为0.30–2英寸(7.6–50.8毫米)钢材提供较佳的近表面分辨率。主要优点:• 各种薄材的理想选择• 在厚度测量、腐蚀成像和缺陷定量方面表现出色• 可提供标准型(DC1)和厚壁型(DC2)外壳• 厚壁耐磨型外壳(DC2)让其即便频繁发生刮擦也可确保持久耐用• 适用于外径小至1英寸(25.4毫米)的管道• 具有至高可达150°C(300°F)的耐热延迟块,特别适用于高温管道和储罐检查• 适合狭小空间:厚度较薄(18毫米高)和0.455英寸(DC1)/0.56英寸末端直径(DC2)• 滚花外壳方便握持• 可与非模制BNC或LEMO连接器广泛兼容• 经过改进的弹簧应力释放设计(限于BNC连接器)能够尽可能减少电缆损坏DC3–DC5换能器:可检测更薄材料,且功能不止于腐蚀监测DC3、DC4和DC5双元件换能器可以拓展您的检测能力。5 MHz频率以及较佳元件规格/检测位置让其能够检测更薄材料—检测深度在0-1.5英寸(0-38.1毫米)之间。DC3型采用的大角度设计让该型号换能器不止于用于腐蚀监测和厚度测量,还可用于薄壁管道焊缝检测和其他应用。DC3换能器:快速管道焊缝测试和薄壁材料检测采用5 MHz频率和大角度纵波的DC3双晶换能器可以在0至0.6英寸(0至15.24毫米)极薄材料检测方面实现较佳近表面分辨率。主要优点: • 大角度纵波:针对薄壁材料进行不止于腐蚀监测的检测 • 快速、可靠的超声波薄壁管道焊缝检查工具 • 可以实现与同类产品类似的高速手动焊缝检查 • 采用更高能量的双压电复合材料晶片• 避免串扰的音高捕获技术噪音屏障 • 适用于在狭小空间对难以接触的部位进行检测(如锅炉管路) • 集成式楔块让换能器尺寸更加紧凑 • 可与各种无损探伤仪器配合使用的Microdot 连接器 应用包括:• 薄壁管道、锅炉管路和其他薄壁部件的高速手动检查 • 平面缺陷分析和定量 • 根据指示区分焊缝根部几何形状• 管道长缝和环缝检查 • 锅炉管路焊缝 • 制药管道• 热交换器管道 • 核工业薄壁部件DC4和DC5换能器:专门优化用于薄型材料的缺陷检测以及厚度测量采用5 MHz频率、小倾角元件和0度纵波的DC4和DC5双晶换能器能够对0–1.5英寸(0–38.1毫米)范围的薄壁材料进行强化的厚度测量和缺陷检测。适用于DC4和DC5换能器的替用楔块套装适合特殊检测标准的换能器混合和搭配使用根据您的应用不同,五种换能器任何一种型号或型号组合均可实现更出色的腐蚀监测和缺陷定量。现场检测条件千变万化,使用总厚度范围0–2英寸(0–50.8毫米)的全套换能器以及配有DC3型换能器的管道焊缝特别检查工具可以让您占尽优势。在与EPOCH™ 650或6LT探伤仪或38DL PLUS™ 厚度规*配合使用的情况下,在评估标称壁厚、点蚀和缺陷类型/定量时可以实现准确、高效的腐蚀成像。*由于屋顶角之故,DC1、DC2、DC4和DC5换能器可能需要手动进行V-型路径校正。DC1-DC5换能器计数参数和外形尺寸已通过ISO 9001、ISO 14001和OHSAS 18001认证。*所有规格如有更改,恕不另行通知。所有品牌均为其各自所有者和第三方实体的商标或注册商标。Olympus、Olympus logo、EPOCH和38DL PLUS均为Olympus Corporation或其子公司的商标。
  • 简述盐雾腐蚀试验箱最佳材质选择
    顾名思义,盐雾腐蚀试验箱用于检测产品是否耐盐雾腐蚀试验,主要用于电子、零部件等金属产品。既然需要检测产品耐腐蚀,那么试验箱本身必须具备耐腐蚀的特点。这就对材质有所要求,本章小编讲述盐雾腐蚀试验箱适用的材质,目前环试行业适用较多的是PVC与PP板两种:PVC板是以PVC为原料制成的截面为蜂巢状网眼结构的板材。是一种真空吸塑膜,用于各类面板的表层包装,所以又被称为装饰膜、附胶膜,应用于建材、包装、医药等诸多行业。主要做中性盐雾试验。中性盐雾试验体温度:35℃,空气饱和桶温度:47℃。PP板(聚丙烯)是PP树脂添加入各种功能助剂经挤出、压光、冷却、切割等工艺过程而制成的塑料板材。不仅可做中性盐雾试验、也可作酸性盐雾试验、盐雾试验、铜加速醋本能试验。它相较于PVC板更耐高温、耐腐蚀,箱体温度:50℃、空气饱和桶温度63℃。由此可知,在这个对于检测产品有更高要求的时代,PP板材质无疑是盐雾腐蚀试验箱材质的最佳之选。
  • 《碳化硅晶片位错密度检测方法 KOH腐蚀结合图像识别法》等多项标准工作会成功召开
    2021年6月3日下午,《碳化硅晶片位错密度检测方法 KOH腐蚀结合图像识别法》、《碳化硅衬底基平面弯曲的测定 高分辨X射线衍射法》两项标准工作会成功召开。与会人员围绕标准草案的范围、术语与定义、试验方法等内容进行充分讨论,并提出了诸多修改意见。来自广州南砂晶圆半导体技术有限公司、山东大学、深圳第三代半导体研究院、芜湖启迪半导体有限公司、浙江博蓝特半导体科技股份有限公司、国宏中宇科技发展有限公司等单位的多位专家参加了会议。对位错缺陷进行有效的表征与分析对单晶工艺及外延工艺改进优化进而提高器件性能至关重要。位错具有随机分布且密度量级大的特征,随着单晶尺寸的增大,人工统计位错密度的困难增加,过少的统计区域则又无法代表整个晶片的位错密度,《碳化硅晶片位错密度检测方法 KOH腐蚀结合图像识别法》规定了用化学择优腐蚀结合图像识别法检测碳化硅晶片中位错密度,适用于4H及6H-SiC晶片材料中位错检测及其密度统计。对于碳化硅材料只有掌握了基平面弯曲的特性,才能够深入了解基平面弯曲产生的原因,提供单晶生长条件优化的方向,进而提升单晶质量。《碳化硅衬底基平面弯曲的测定 高分辨X射线衍射法》适用于正向及偏向的6H和4H-SiC单晶衬底中基平面弯曲的检测,填补我国以高分辨X射线衍射法表征SiC单晶片的晶面弯曲特性领域的空白。
  • 药包材新公示首个LCMSMS法,揭秘金属涂层中“隐形杀 手”双酚A
    导读金属包材因其良好的保护性能被广泛用于药品包装行业,为了防止金属容器被其内容物腐蚀,通常会涂覆涂层以保护药品不与金属直接接触。常用的酚醛树脂涂层通常以双酚A(Bisphenol A,BPA)等物质作为增塑剂,在加工或储藏过程中,涂层中的化学物质可能会向药品中迁移,对人体健康造成潜在危害。双酚A 常见检测方法有:高效液相色谱法、液质联用法、气相色谱法、荧光光谱法、电化学分析法以及分光光度法等。其中液质联用法前处理简单、灵敏度高、选择强,适合复杂基质中低限量检测。药典委最新公示《4229 金属涂料涂层双酚A单体浸出量测定法》,其中,二法使用了液相色谱-质谱仪进行测定。该方法是药包材标准中首次使用LCMSMS技术,为行业的低限量检测开拓了有力工具。那么,双酚A是什么,进入到人体中会有什么危害,为什么金属药包材中会存在双酚A,如何检测金属药包材中的双酚A,这些问题,小编带你一一解决。01什么是双酚A双酚A简称为BPA,是一种酚类抗氧剂,广泛的应用于聚碳酸酯、环氧树脂、聚砜树脂等多种高分子材料的生产。同时,双酚A也用于生产增塑剂、阻燃剂、抗氧剂、热稳定剂、橡胶防老剂、农药、涂料等精细化工产品。02双酚A的危害双酚A的化学结构与合成雌激素——己烯雌酚相似,因此,它可以与雌激素受体结合,与机体细胞内的雌激素受体结合会产生拟雌激素或抗雌激素作用,从而引起内分泌失调,干扰生殖系统和诱发儿童性早熟等不良影响,同时,也会影响身体新陈代谢的过程。03金属药包材中的双酚A金属药包材主要包括铝金属和锡金属。铝金属具有良好的耐腐蚀性、防水性、屏蔽性和可回收性等特点,能够保护药品免受光线、氧气、水分等外界因素的影响。而锡金属与铝金属类似,也能保护药品免受外界因素的影响。此外,金属药包材还包括镀锡薄钢板和铝制品,如铝箔和铝管。这些材料广泛应用于片剂、胶囊剂、颗粒剂、乳膏剂、软膏剂、凝胶剂等固体或半固体制剂的包装。除了单一金属材料外,还可以使用复合金属材料来制作药包材容器,例如,铝箔与塑料或玻璃的复合材料可以增加包装容器的密封性和防潮性,同时保持了良好的透明度和美观度。使用双酚A生产的酚醛树脂也常用于涂覆在金属材料内表面以防止金属腐蚀和断裂。当接触酸性和碱性药物时,会加速双酚A的水解,使双酚A更容易从药品接触材料或容器中迁移到药物中,从而进入到人体中。04岛津应用方案重要的事情来了:面对药品金属包装材料中的双酚A,让我们一起来探讨,如何准确的去测定它吧!● 参考条件:《4229 金属涂料涂层双酚A单体浸出量测定法(公示稿)》分析条件● 分析利器:岛津三重四极杆液质联用仪岛津三重四极杆液质联用仪→ 迅捷的速度,优异的灵敏度→ 优异的稳定性,值得信赖的准确性→ 功能丰富的软件,强大的MRM方法包● 前处理过程● 分析结果● 灵敏度高,线性范围宽BPA在1-100 ng/mL浓度范围内,线性良好,结果如下图所示。根据 1ng/mLBPA对照品溶液,以3倍信噪比计算BPA的检出限为0.21ng/mL,以10倍信噪比计算BPA的定量限为0.61ng/mL。BPA的校准曲线● 结果精准对金属涂层包材样品进行加标回收测试,对样品加入低中高三个不同水平对照品,按照上述前处理进行处理,加标样品分别平行制样3次,平均回收率及3次平行样品RSD%结果如下。结语岛津三重四极杆液质联用仪快速的方法,助您实现金属涂层药包材中双酚A的准确定量检测。岛津一直致力于“为了人类和地球的健康”这一愿景,不断开发新方法,服务于大众,为人民生活健康安全保驾护航。撰稿人:王惠玉本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 阿美特克公司参展“第八届全国腐蚀大会”
    p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 2015年11月15日,“第八届全国腐蚀大会”在厦门市隆重召开,来自全国各地800多位代表出席了大会。此次大会由中国腐蚀与防护学会主办,会议的主题是“腐蚀与防护,开拓与交融”。大会开幕式由厦门大学“千人学者”宋光铃教授主持,中国腐蚀与防护学会理事长王福会研究员致欢迎词,并宣布大会开幕。 /p p img title=" 56-1511160R93CA.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/uepic/26e926ed-b641-47b5-a900-1d9c10fb5e0f.jpg" / /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 此次大会由厦门市科学技术协会、国家科技基础条件平台中心、国家自然科学基金委员会工程与材料科学部、北京科技大学、厦门大学、中科院金属研究所、中国科学院海洋研究所、厦门产业技术研究院、NACE International等30多家单位承办,主要讨论了腐蚀电化学与腐蚀监检测、高温腐蚀与防护、力学化学腐蚀与防护、自然环境腐蚀与防护、多相流腐蚀与防护、耐蚀新材料、阴极保护、涂料与涂装、金属表面处理、缓蚀剂、NACE标准技术等十一个议题。 /p p & nbsp /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 为纪念我国腐蚀与防护领域的开拓者和奠基人肖纪美院士、师昌绪院士、张文奇先生和左景伊先生,继承和发展他们在腐蚀科技领域开创的事业,弘扬他们治学严谨、勇于创新、重视青年人才的精神,鼓励广大科技人员热爱腐蚀科学事业,通攀科学高峰,学会首次设立肖纪美奖、师昌绪奖、张文奇奖和左景伊奖。这些奖项是代表中国腐蚀与防护学会的最高科学技术奖。 /p p & nbsp /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 本年度获奖名单如下: /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 中国腐蚀与防护最高学术成就奖(肖纪美奖):& nbsp 曹楚南院士 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 中国腐蚀与防护最高学科建设成就奖(师昌绪奖):柯伟院士、程玉峰教授 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 中国腐蚀与防护最高工程成就奖(张文奇奖): 侯保荣院士 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 中国腐蚀与防护杰出青年学术奖(左景伊奖):宋影伟、刘智勇、董超芳、张 涛、王& nbsp 鹏 /p p & nbsp /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 获奖人员中的浙江大学,北京科技大学,金属所等单位均为阿美特克普林斯顿及输力强的用户。阿美特克50多年来一直致力于高级腐蚀研究的电化学工作站仪器开发和生产。作为腐蚀电化学分析领域中的领先者,阿美特克集团科学仪器部(普林斯顿-输力强)受邀参加了大会产品技术展示会,并展出了腐蚀分析中的“利器”-VersaScan微区电化学测试系统,受到各界研究人员的广泛关注! /p p img style=" FLOAT: none" title=" 20151115_110732-1024x576.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/uepic/b6d64dd2-4317-4755-bdfe-59993b32c164.jpg" / /p p img style=" FLOAT: none" title=" 20151115_103729-1024x576.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/uepic/d3a0e8bc-cc31-4ce6-a0cf-477cb9eeade1.jpg" / /p p & nbsp /p p & nbsp /p p & nbsp /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 同时,作为高端“微区电化学扫描测试系统”最大销量的阿美特克集团科学仪器部(普林斯顿-输力强)应用工程师黄建书博士在“腐蚀电化学与腐蚀监检测”分会场做了题为“微区技术在腐蚀研究中的应用”的讲座,受到与会者的一致好评! /p p & nbsp /p p & nbsp /p p img style=" FLOAT: none" title=" 20151115_171810-1024x576.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/uepic/e6282b94-8d42-46ac-92fb-887fa40d1b9d.jpg" / /p p img style=" FLOAT: none" title=" VersaScan.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/uepic/b99dec32-49dc-4122-94f6-8d94dac6e063.jpg" / /p p & nbsp /p
  • 案例分享‖东华分析DH7000系列电化学工作站GΩ量级金属涂层EIS测试
    电化学阻抗谱(EIS)是腐蚀科学中一种重要的频率域研究测试方法,是研究金属电化学腐蚀动力学、金属和涂层的腐蚀机制及耐蚀性能的重要方法之一。涂层是防止金属腐蚀的一种重要手段,用EIS方法可以在不同频率段分别测得从参比电极到涂层之间的双电层电容Cdl、溶液电阻Rs、电荷传递电阻Rct以及涂层微孔电容等其它与涂层耐腐蚀性能和涂层腐蚀过程的相关信息。然而,金属涂层一般具有高阻抗的特性,其阻抗量级可以达到GΩ以上,需要测试仪器具有非常高的输入阻抗以及具备精确采集微小信号的能力。如何准确测量并得到该量级下涂层的交流阻抗谱,具有非常大的难度。东华分析DH7000系列电化学工作站配合法拉第屏蔽箱,能够准确测量高达百GΩ阻抗量级的涂层阻抗。接线方式:常规三电极接线方式,SE与G短接后接屏蔽箱,可有效提高仪器输入阻抗以及降低体系噪声。图1 接线方式测试案例:图2 7000C测试高阻涂层样品阻抗图Nyquist图Bode图双参比电极:常用参比电极具有良好的电极电势稳定性,但是有一些参比电极由于存在多孔烧结陶瓷或烧结玻璃封口,它们的电阻较大,与恒电势仪配合使用时,往往使测量的响应时间变慢,而且增加了50Hz的干扰,在高频时,会出现相位偏移(超过90°)的问题。为了得到电极电势同时又不影响实验响应时间的参比电极,可把普通参比电极与铂丝电极按图 3 相连接,组成一只双参比电极。这种双参比电极的电势由普通参比电极所决定,它能保持良好的电极电势稳定性,而且使用双参比电极时,50Hz干扰可由电容 C滤去,从而减少了干扰,大大缩短响应时间。图 3 双参比电极结构图4 使用双参比电极前后高阻涂层样品频率—相位角图
  • 富士电波在中信重工全自动金属相变仪项目上中标
    由我司全权代理的日本富士电波公司的全自动金属相变仪formastor-FII为世界著名产品,是1964年在日本率先推出。现已有300多家用户。自1974年进入中国一以来一直为中国钢铁界科学家所喜好,近几年宝钢,武钢,攀钢,被经钢铁研究总院,包钢等分别更新该产品。中信重工是继26年前上海重工首次导入中国重工行业之后近年来首次导入这种新型相变测定仪。相信该装置的导入对中国重工行业的自主创新/自主品牌的建立大有帮助。
  • 国家海洋腐蚀防护工程技术研究中心揭牌
    会议现场   2013年1月13日,“国家海洋腐蚀防护工程技术研究中心”揭牌仪式在中科院海洋研究所举行。来自全国30余家高校、科研院所和企业的专家代表参加了会议。   中国科学院资源环境科学与技术局局长范蔚茗指出,中科院海洋所在海洋腐蚀领域取得了丰硕研究成果,为促进我国海洋防腐蚀事业发展做出了重要贡献。他对“国家海洋腐蚀防护工程技术研究中心”的成立表示祝贺,并希望通过中心的成立进一步推动海洋腐蚀研究和开发工作,以及海洋防腐蚀成果的应用和转化,同时培养一批高层次海洋腐蚀专业技术人才,促进海洋腐蚀产业的快速发展,提升我国海洋防腐蚀能力和水平。   山东省科技厅副厅长徐茂波表示,山东省高度重视国家工程技术研究中心的建设和发展,作为海洋领域的重要研究平台,希望“国家海洋腐蚀防护工程技术研究中心”进一步推动海洋防腐蚀技术成果的转化和应用,为山东省蓝色经济发展做出贡献。   中国科学院海洋研究所所长孙松表示,“国家海洋腐蚀防护工程技术研究中心”将建设成为国内一流的海洋腐蚀防护领域的成果集散地、工程技术推广中心、国际交流的平台与人才培养基地,不断推动海洋腐蚀与防护领域的技术进步,并带动相关产业链的发展。同时,海洋所联合中国海洋大学、中科院金属所、西北工业大学、中交建设股份有限公司、日照港等单位联合申报的“十二五”国家科技支撑计划项目也得到科技部立项,将通过科研院所和企业的联合攻关,研发集成化的海洋腐蚀防护技术,为我国重大海洋工程设施的全运行提供技术支撑和保障。   “国家海洋腐蚀防护工程技术研究中心”依托中国科学院海洋研究所进行组建,将改变单纯的简单室内实验模式,建设一流的工程化基地,形成集引进、示范、推广为一体的产业化工程化研究开发实体,主要任务是对现有小试研究成果进行成熟化、孵化、集成、配套化和工程化,以便能进行工业化推广应用。以侯保荣院士为首的海洋腐蚀防护研究团队将以我国典型海域与流域的码头、桥梁、海洋平台等钢结构及钢筋混凝土结构为主要研究对象,围绕海洋工程腐蚀防护、腐蚀状态监/检测、安全评价与寿命预测等重大关键性、基础性和共性技术问题,开发以钢结构浪花飞溅区腐蚀防护技术、海洋钢筋混凝土结构腐蚀防护与修复补强技术、海洋工程阴极保护优化和腐蚀监/检测技术、海洋工程安全评价与寿命预测技术、海洋生物污损防治技术为主的工程技术,同时涵盖海洋大气腐蚀监测及防护技术、海洋生物腐蚀和污损技术、钢结构的环境敏感断裂与氢渗、牺牲阳极保护技术在内的集成化海洋腐蚀防护技术,将具有重要应用前景的科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发,为企业规模生产提供成熟、配套的技术工艺和技术装备,并不断地推出具有高增值效益的系列新产品,推动海洋腐蚀与防护领域的技术进步,带动相关产业链的发展。   揭牌仪式后,侯保荣院士等分别介绍了海洋工程腐蚀与控制相关成果和最新研究进展,科研人员就浪花飞溅区复层矿脂包覆技术、氧化聚合型防护技术、钢筋混凝土涂层防护技术进行了现场技术演示,与会代表围绕海洋防腐蚀最新研究成果进行了深入交流。
  • 美国ATLAS承办第五届中美材料环境腐蚀与老化试验学术研讨会通知
    第五届中美材料环境腐蚀与老化试验学术研讨会 &mdash &mdash 汽车用非金属材料腐蚀和老化检测与评价技术 为深入探讨材料环境腐蚀和老化试验技术在汽车行业中的应用,介绍国内外最新研究动态和研究成果,在成功举办四届中美材料环境腐蚀与老化试验学术研讨会的基础上,第五届中美材料环境腐蚀与老化试验学术研讨会(The 5th Sino-American Academic Symposium on Environmental Corrosion and Degradation Tests of Materials)将于2008年10月30~31日在上海召开。 此次会议邀请了来自美国福特(Ford)汽车公司、美国克莱斯勒汽车公司、美国汽车技术公司、日本丰田汽车公司、上海通用汽车有限公司、美国3M公司、广州金发科技股份有限公司等汽车整车、内外饰件和材料知名企业的技术专家,美国Atlas公司、工业产品环境适应性国家重点实验室、北京科技大学等科研机构从事汽车材料环境腐蚀与老化研究的知名学者以及ASTM国际标准组织的专家作专题演讲。 会议将围绕汽车整车、零部件和材料在自然环境与人工环境下的腐蚀与老化、老化试验与检测技术等议题与参会代表进行交流,主要包括以下内容: 1. 汽车用非金属材料性能检测、评价技术的发展趋势及标准体系; 2. 非金属材料老化和车内空气挥发物研究 3. 汽车零部件循环腐蚀试验方法研究 4. 汽车车内空气及有害物质检测与评价 5. 汽车零部件、材料实验室加速老化技术; 6. 汽车零部件、整车户外暴晒技术; 7. 汽车用非金属材料实验室加速老化方法与自然暴晒方法相关性研究; 8. 汽车用非金属材料常见的老化方面的疑难问题及解决措施; 9. 其他汽车用材料及零部件、整车环境适应性技术及相关内容 现诚邀国内外在汽车行业从事产品研究、生产、应用和检测的有关单位和各界人士参加本次盛会。 二、会议时间: 2008年10月30-31日 三、会议地点: 中国 上海 四、会议费用:1200元/人,包括会议费、资料费、餐费,住宿费自理。 五、会议组织单位: 主办单位:工业产品环境适应性国家重点实验室 承办单位:中国电器科学研究院 美国ATLAS材料试验技术集团公司 协办单位:广州威凯检测技术研究所 SDL Atlas Ltd. 锡莱-亚太拉斯香港有限公司 支持单位:国家材料环境腐蚀试验站网 ASTM国际标准组织 中国电工技术学会电工产品环境技术专业委员会 全国电工电子产品环境条件与环境试验标准化技术委员会 《环境技术》杂志社 六、会议联系: 国内: 广州威凯检测技术研究所 地址: 广州市科学城开泰大道天泰一路3号 510663 联系人: 王俊、钟亚军、王钊桐 、骆丽琼 电话: 020-32058718、32293701、32293928 、32293927 传真: 020-32293889-3784 电子邮件:wangjun@geari.com、zhongyj@cvc.org.cn 国外及港澳地区:SDLAtlas Ltd. 锡莱-亚太拉斯香港有限公司 地址:香港九龙青山道576号制衣工业中心8楼B室 联系人: 郑芷婷 电话: (852) 21738627/ 86(755) 26710836 传真: (852) 23702949/ 86(755) 26711337 电子邮件 : tracy_cheng@SDLATLAS.COM.CN
  • 全国食品直接接触材料及制品标准化技术委员会金属制品分技术委员会发布《食品金属容器内壁腐蚀的测定 第1部分:扫描电镜观察与分析》行业标准征求意见稿
    附件:1-食品金属容器内壁腐蚀的测定 第1部分:扫描电镜测试与分析( 征求意见稿)2-《食品金属容器内壁腐蚀的测定 第1部分:扫描电镜测试与分析》行业标准编制说明(征求意见稿)3-行业标准(征求意见稿)意见反馈表
  • 金属所:把科技种子育成参天大树
    “研究所不能只搞科研攻关,还要狠抓科技成果转化。”   编者按:  受传统观念的影响和现实条件的制约,许多科研院所和高等院校依然存在“重科研、轻转化”的倾向;由此导致的科技成果转化率低、推广速度慢,严重阻碍着“第一生产力”作用的发挥。中科院金属所的积极探索令人眼睛一亮:创新考评机制,为科技成果转化创造宽松的政策环境;科研人员带着自己的科技成果走出实验室,深入企业生产一线和重大工程施工现场,不拘一格促转化、不遗余力搞推广,为经济社会发展提供了强大的科技支撑。其精神可嘉,成果可喜,经验可鉴。  科技是应对国际金融危机、保持经济平稳较快发展的根本力量。当前,加快科技成果的转化与推广,比以往任何时候都紧要而迫切。希望更多科研院所、高等院校急国家之所急、想国家之所想,切实改变“重科研、轻转化”的弊端,为科技成果转化与推广创造条件;盼望广大科技工作者深入到经济建设第一线,推动科技成果加快向现实生产力转化,为扩内需、保增长、调结构、促升级做出应有的贡献!  前不久温家宝总理访英期间,与英国首相布朗共同见证了两个中英科技合作项目的签约仪式。其中“钛铝技术合作”的中方合作单位,就是位于沈阳的中国科学院金属研究所(以下简称金属所)。  “罗罗公司是世界著名的航空发动机公司,为开发新型发动机叶片,他们在全球范围内进行了招标。金属所能在激烈的竞争中胜出,是我们一贯坚持科学研究与成果转化并重的结果。”金属所所长卢柯院士在日前接受记者采访时说,“近年来我们通过创新考评机制,鼓励科研人员围绕需求搞研发、面向市场促转化,一大批科技成果在企业生产和重大工程中大显身手,为国民经济发展提供了强大的科技支撑。”  走出实验室,把科技成果拿到生产一线“打磨锤炼”,使之尽快转化为现实生产力  “我这件蓝毛衣,同事们说它是西服,企业的人说它是工作服——我自己也不知道是什么服了!”一见面,金属所的老所长李依依院士就与记者开起了玩笑。  自2000年以来,李院士就与李殿中研究员等一批科研骨干,在研究所和中国一重、中国二重、上海重型、鞍钢重机、大连重工等装备企业间来回奔波,用他们研发的可视化铸锻技术改进生产工艺,终于使多种关键大型铸锻件摆脱了长期依赖进口的窘境——  重达百余吨的大型铸钢支承辊实现了国产化,并在太钢不锈钢生产线成功应用;  生产出100多根被称为船舶发动机“心脏”的曲轴,告别了我国“有船无轴”的历史;大型水电的关键部件转轮实现国产化生产,已在三峡地下厂房运行……  “为克服技术瓶颈,我们的科研人员冒着严寒酷暑,与企业的技术人员一起摸爬滚打,最后都分不出谁是研究所、谁是企业的了。”李院士告诉记者,“只有拿到生产一线去‘打磨锤炼’,实验室的成果才能转化为现实生产力。”  密切的产研结合,使金属所的系列科技成果在生产一线开花结果——  特殊环境材料研究部通过与江苏巍华、浙江久立合作,成功制备出28米长的Inconel 690管材,将在我国的核电建设中大显身手;  工程合金研究部研发出新一代医用植入金属材料Ti2448多功能钛合金后,与威高集团多年联合攻关,所生产的接骨板已在多家医院进行临床……  目前,金属所正在与青岛四方机车、唐山轨道客车、长春轨道客车合作,研制时速350公里/小时以上动车组的转向架材料,力求尽快实现国产化。  工程业主不敢用新技术,科研人员就自己当“包工头”,自己推广  当你站在世界第一跨海大桥——杭州湾跨海大桥上欣赏风景时,你可能不会想到,确保支撑桥面的基础钢管桩100年不烂的防腐技术,是由金属所的科研人员自己研发、自己推广的。  全长36公里的杭州湾大桥,需要5400多根打入海底的基础钢管桩支撑。如何有效抵御海水对钢管桩的强腐蚀,成为实现大桥100年设计目标的拦路虎。解决腐蚀问题,国际上通常采用预留余量法,即根据海水的腐蚀量和设计寿命,增加材料的厚度。如果采用这一方法,杭州湾大桥基础钢管桩的钢材用量将成倍提高,由此增加的成本大大超出工程预算。  “当我们把自己研发的高性能环氧涂层加牺牲阳极联合保护腐蚀控制技术推荐给工程业主时,他们连连摇头:你们的技术是很先进,但我们不敢用!”说到这里,金属所国家金属腐蚀控制工程技术研究中心的李京研究员笑了:“这也不难理解——对于业主来说,安全是第一位的,而业界往往认为技术越新、保险系数越低。”  为消除业主的顾虑,李京带领同事在工程现场进行了试桩试验。专家组经过严格论证,认为该技术先进、可靠、易行,性价比高,确定采用该方案。之后,李京又挑起了“钢管桩腐蚀防护工程项目联合体”总经理的重任,协调各方面人马,奋战1000多个日夜,完成了5474根钢管桩的腐蚀防护任务。验收结果表明,不仅质量合格率达到100%,而且比传统方法节约成本4.7亿元。  “通过杭州湾大桥这个示范工程,我们的防腐工艺得到了国内外同行的一致认可,之后的推广一帆风顺。”据李京介绍,此后他们又承揽了舟山金塘跨海大桥钢管桩防腐蚀项目和马来西亚槟城第二跨海大桥的钢管桩耐久性研究项目。眼下,他们正在做上海青草沙供水管道防腐工程,该管道将为2010年世博会提供用水。  “如果我们自己当初不当‘包工头’,单靠企业去推广我们的新技术,说不定今天它还在抽屉里睡大觉呢。”  不同性质的科研活动采用不同的考评标准,从事应用研究和科技成果转化在金属所同样受尊重  如果用传统的眼光去看,李京可能是科研人员里的“另类”。那么,他在金属研究所的地位如何?  “你这个问题算问到点子上了。”李京告诉记者,“要是在其它科研单位,我可能很难受到重视。但金属所的氛围很好,我们创新课题组每年考评都排在前列,我自己也被破格晋升为研究员。”李京所说的“好氛围”,来自于金属所不断完善的考评体系。“我们所是一个涵盖基础研究、应用研究和工程化研究的综合性研究所,不同性质的研究工作采用不同的评价标准。”金属所副所长谭若兵告诉记者,“我们的考评分基础研究类和应用研究与开发两类,分别制定了不同的考评指标:前者重点鼓励学术研究的原创性,后者主要看我们对经济社会发展做出的实质性贡献。”  “科学合理的考评标准使我们在科研活动中格外重视‘研有所用’。” 常年在研究所和企业间穿梭的李殿中研究员对此深有体会,“我们的研发,从选择课题到技术开发,都瞄准国家的重大工程和企业的实际需求,努力使自己的成果与生产工艺无缝对接。”
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