当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

环境测试

仪器信息网环境测试专题为您提供2024年最新环境测试价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括环境测试参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的环境测试您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合环境测试相关的耗材配件、试剂标物,还有环境测试相关的最新资讯、资料,以及环境测试相关的解决方案。

环境测试相关的论坛

  • 氢环境测试系统

    氢环境测试系统氢环境测试系统是专门针对在实验室内进行高温高压氢气环境下材料测试应用需求所专门设计的实验装置。该装置包括了一套符合ATEX安全标准的全自动通风系统以及全自动配气装置,可在腐蚀环境容器内进行全自动冲洗及气体浓度配比,并可在实验过程中出现泄漏等故障发生时自动进行气体冲洗、排放及安全连锁保护,从而确保装置在高温高压氢环境下长期连续运行的安全性及可靠性。根据实验应用所需,可在该系统内配置高温高压釜、应力腐蚀试验机、DCPD裂纹扩展测量装置等单元模块。 氢环境测试系统可在高温高压氢气环境(或其它[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]环境,如天然气、硫化氢等)下进行金属材料的性能测试,可用于评价输氢及加氢管道装置用材料在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]氢环境下安全服役行为,可以实现[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]氢环境下金属材料在温度、氢压和载荷耦合作用下力学性能、断裂行为等服役安全参数评价。技术参数 介质:氢气(H2)、甲烷(CH4)、硫化氢(H2S)、惰性气体 最大操作温度:300°C最大操作压力:30.0MPa 试验标准:ASTM E399, E1647, E1681, E1820, G129, G142 材质:接触实验介质部分:316不锈钢,A286不锈钢不接触试验介质部分:17-4PH密封件:PTFE, FFKM, PEEK, EPDM 全自动配气装置:计算机控制安全气动阀门,可实现自动冲洗及实验气体浓度自动配比 安全检测传感器:氢气传感器、甲烷传感器、红外火焰探测器 电气安全规范:本安级或防爆型 全自动通风装置最大通风量:1200CFM 现场PLC控制单元:彩色液晶触摸控制屏 计算机控制终端:LabVIEW平台专用操作软件[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401160904233814_2563_1602049_3.png[/img]

  • 环境空气中盐度测试

    生产金属材料的厂家,需要了解环境对材料的腐蚀性情况,如何测试环境空气中盐度的情况?

  • 环境测试项目资料

    求一份,环境检测方面的报价手册,用于指导业务人员跟客户沟通需要做什么项目(比如,皮革废水需要测试哪些项目),急求,不知道谁能帮忙。

  • 【分享】环境试验设备的可靠性测试

    环境试验设备的可靠性测试可靠性测试应该在可靠性设计之后,但目前我国的可靠性工作主要还是在测试阶段,这里将测试放在前面。为了测得产品的可靠度(也就是为了测出产品的MTBF),我们需要拿出一定的样品,做较长时间的运行测试,找出每个样品的失效时间,根据第一节的公式计算出MTBF,当然样品数量越多,测试结果就越准确。但是,这样的理想测试实际上是不可能的,因为对这种测试而言,要等到最后一个样品出现故障――需要的测试时间长得无法想象,要所有样品都出现故障——需要的成本高得无法想象。 为了测试可靠性,这里介绍:加速测试(也就增加应力*),使缺陷迅速显现;经过大量专家、长时间的统计,找到了一些增加应力的方法,转化成一些测试的项目。如果产品经过这些项目的测试,依然没有明显的缺陷,就说明产品的可靠性至少可以达到某一水平,经过换算可以计算出MTBF(因产品能通过这些测试,并无明显缺陷出现,说明未达到产品的极限能力,所以此时对应的MTBF是产品的最小值)。其它计算方法见下文。(*应力:就是指外界各种环境对产品的破坏力,如产品在85℃下工作受到的应力比在25℃下工作受到的应力大;在高应力下工作,产品失效的可能性就大大增加了); 一、环境测试 产品在使用过程中,有不同的使用环境(有些安装在室外、有些随身携带、有些装有船上等等),会受到不同环境的应力(有些受到风吹雨湿、有些受到振动与跌落、有些受到盐雾蚀侵等等);为了确认产品能在这些环境下正常工作,国标、行标都要求产品在环境方法模拟一些测试项目,这些测试项目包括: 1、高温测试(高温运行、高温贮存); 2、低温测试(低温运行、低温贮存); 3、高低温交变测试(温度循环测试、热冲击测试); 4、高温高湿测试(湿热贮存、湿热循环); 5、机械振动测试(随机振动测试、扫频振动测试); 6、汽车运输测试(模拟运输测试、碰撞测试); 7、机械冲击测试; 8、开关电测试; 9、电源拉偏测试; 10、冷启动测试; 11、盐雾测试; 12、淋雨测试; 13、尘砂测试;

  • 关于发布国家生态环境标准《化学物质环境管理 化学物质测试术语》的公告

    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,规范化学物质环境管理中化学物质测试术语的使用,现批准《化学物质环境管理 化学物质测试术语》为国家生态环境标准,并予发布。  标准名称、编号如下:  [url=http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/qtxgbz/202206/t20220613_985273.shtml]《化学物质环境管理 化学物质测试术语》(HJ 1257-2022)[/url]  标准自2022年6月15日起实施,标准内容可在生态环境部网站(www.mee.gov.cn)查询。  特此公告。[align=right]  生态环境部[/align][align=right]  2022年6月6日[/align]  生态环境部办公厅2022年6月7日印发

  • 求推荐测试空气环境臭氧浓度的仪器

    论坛中各位高手,请帮忙推荐一下用于检测环境(空气)张臭氧浓度的仪器好吗?我看了一下紫外线等方法,似乎都要溶于水后再分析,条件所限不可能在标准的测试环境下做,因此溶于水后测试的方法行不通。网上有卖电化学方法测试的,比如用含电化学芯片的探测头的仪器,这种仪器也有便携式的,比较适合我的工作条件。这类仪器里面有比较准确的型号/品牌吗?我主要需要测试车间内的臭氧浓度,属于低浓度环境,测量范围大概在0.1~0.5ppm,灵敏度需要在0.01ppm。先谢过!

  • 低温环境混凝土热膨胀系数测试技术研究

    低温环境混凝土热膨胀系数测试技术研究

    [color=#cc0000]摘要:本文针对低温环境,介绍了目前国内外测量混凝土热膨胀系数的标准测试方法,着重介绍低温环境下混凝土热膨胀系数测量的最新中国国家标准测试方法,对国家标准方法提出了改进建议,并介绍符合国家标准测试方法的大尺寸多样品混凝土低温热膨胀仪。  关键词:低温,混凝土,热膨胀系数,测试方法,膨胀仪[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][color=#cc0000][b]1. 引言[/b][/color]  混凝土作为使用最广泛的建筑材料,它在室温和高温环境下的性能都得到了深入的研究。然而,在低温温度(即低于-165℃的温度)环境下混凝土的热物理性能尚未开展系统性研究。目前大多数液化天然气(LNG)储罐都采用了混凝土结构形式展,利用混凝土进行LNG主要密封的罐体设计将是未来发展的趋势,这将大大降低罐体的建造成本。因此,为了提高混凝土结构LNG储罐的安全性和长期耐久性,必须从根本上了解混凝土冷却到低温时的行为,而这些了解低温环境下混凝土的努力将集中于控制由于其部件的热膨胀系数引起的热变形和损伤增长的机制,因此准确测量低温环境下混凝土热膨胀系数是液化天然气储罐设计和建造的前提。  本文针对低温环境,将介绍目前国内外测量混凝土热膨胀系数(CTE)的标准测试方法,着重介绍低温环境下混凝土CTE测量的最新中国国家标准测试方法,对国家标准方法提出了改进建议,并介绍符合国家标准测试方法的大尺寸多样品混凝土低温热膨胀仪。[color=#cc0000][b]2. 国内外测试方法介绍[/b]2.1. 国内标准测试方法[/color]  针对低温环境下的混凝土热膨胀系数测试,我国在2015年新制订了国家标准GB 51081-2015“低温环境混凝土应用技术规范”。  在GB 51081中对低温环境混凝土热膨胀系数的样品规定了应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081,试件应为边长100mm×100mm×300mm的棱柱体,每次检验应在相同条件下制作12个试件。  对低温环境下混凝土热膨胀系数测试设备GB 51081给出了下列规定:  (1)低温设备应有同时容纳不少于6个试件的有效空间,应满足常温至-197℃区间各种温度的施加,应具有自动控温和给出各种降温速率的功能,恒温器件的温度波动范围应在±0.5℃内。  (2)微变形测量装置应满足各职能过低温下的测量要求,且测量精度不得低于0.001mm。[img=,690,342]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904012229434228_5404_3384_3.png!w690x342.jpg[/img][align=center][color=#cc0000]图2-1 低温混凝土热膨胀系数测试棱柱体样品示意图[/color][/align]  在GB 51081中对低温环境混凝土热膨胀系数的具体测量方法给出了如下规定:  (1)试件标准养护应达到设计龄期时取出,并应用湿布擦去表面水分后静置于室内自然环境中。应静置14天后进行时间外观检查和尺寸测量,并应将试件分成2组,每组6个试件。  (2)应标识热膨胀系数检验棱柱体试件两端面的3个测量点位置(图2-1),并应在这3个测量位置测量棱柱体试件的长度。  (3)检验低温时的低温环境混凝土热膨胀系数,第1组试件作用的温度值应为,第2组试件作用的温度值应为。  (4)测量第1组6个试件3个测量位置处的棱柱体试件长度后,应将试件全部放于低温设备内,按不高于1℃/min速率降至,然后保持温度不变,且恒温器件的温度波动范围应在±0.5℃内。低温作用48小时后再测量试件3个测量位置处的棱柱体试件长度。  (5)测量第2组6个试件3个测量位置处的棱柱体试件长度后,应将试件全部放于低温设备内,按与第1组试件相同的降温速率降至,然后保持温度不变,且恒温器件的温度波动范围应在±0.5℃内。低温作用48小时后再测量试件3个测量位置处的棱柱体试件长度。  综上所述,针对低温环境下混凝土热膨胀系数测试设备,国标GB 51081只给出了测量温度范围、温度波动大小、样品尺寸、测量位置点和热膨胀变形测量精度的规定,并没有测试设备更详细的内容,这使得很难具体执行国标GB 51081并有效保证测量准确性。[color=#cc0000]2.2. 国外标准测试方法[/color]  目前国际上并没有针对混凝土及其结构在低温环境下的热膨胀系数标准测试方法,对于液化天然气(LNG)储罐采用的混凝土及其结构,美国混凝土协会(ACI,American Concrete Institute)制订过相应的标准ACI 376(混凝土结构冷冻液化气体容器的设计和构造规范及说明),其中关于热膨胀系数测试所推荐的标准测试方法是改进后的CRD-C 39测试方法。  国外在以往混凝土常温下的热膨胀系数测试中,大多采用的测试方法为ASTM C531、CRD-C 39、AASHTO T336和Protocol-P63,但这些方法在所测试的温度范围基本适用于常温条件下,并不能直接推广应用到低温环境。  在ASTM C531中规定了需要在烘干条件下测量CTE,其中样品长度测量的温度范围为22.8~93.9℃,通过样品长度变化量除以温度变化量来得到CTE。而CRD-C 39中规定了将样品浸入水中48小时来达到饱和条件,然后在4.4~60℃温度范围内测量样品长度。在ASTM C531和CRD-C 39中,样品长度测量都是离线式测量方式,即将达到一定恒温时间的样品从恒温器中取出,并放置在样品长度测量的比较器上。由此可见,ASTM C531和CRD-C 39并不是连续测量热应变来得到热膨胀变化行为。  AASHTO T336和Protocol-P63测试方法也规定了在饱和条件下测试CTE,测试温度范围为10~50℃。然而各种混凝土构件,特别是液化天然气(LNG)储罐采用的混凝土及其结构的实际应用温度会非常低,因此需要拓展测试温度范围以覆盖低温范围。  因此,对于液化天然气(LNG)储罐采用的混凝土及其结构,其热膨胀系数的测试需要重点考虑两方面的因素,一是温度范围的拓展以满足低温测试要求,二是样品要保持一定的湿度然后在低温下进行热膨胀系数的测量。[b][color=#cc0000]3. GB 51081标准方法的改进建议[/color][/b]  对于低温环境下的混凝土热膨胀系数测试,我国基本上基于AASHTO T336标准制订了GB 51081-2015“低温环境混凝土应用技术规范”。因此,AASHTO T336中存在的问题在低温环境下会被放大,从而严重影响测量的准确性。另外,要使得GB 51081标准方法真正能推广应用并保证CTE测试的准确性,GB 51081还需要进行重大改进,主要改进建议如下:  (1)在AASHTO T336测试方法中,由于测试温度在10~50℃范围内,混凝土CTE测量装置中的辅助装置(如承台、导杆、支架等)的影响并不严重,这些辅助装置一般采用CTE较小的殷钢等材料制成就能满足要求。而按照GB 51081规定,低温环境下的最低温度要达到液氮温度(-197℃),在测试温度接近200℃这样大的温度变化范围内,CTE为1×10-6/K量级的殷钢材料的热胀冷缩影响将非常凸出。这就需要采用CTE更小的超低膨胀系数材料制作热膨胀仪的相应辅助装置,同时还需要进行热膨胀仪的基线校准来进一步降低热膨胀仪的系统误差。  (2)在AASHTO T336测试方法中,由于测试温度在10~50℃范围内,样品温度变化并不会对LVDT探测器带来明显的影响。同样,低温环境下的CTE测试,低温环境就会对安装在室温环境下的LVDT探测器产生明显影响,特别是对探测器的支撑板和固定架的温度影响从而带来探测器自身位置的改变。因此,在测试方法中要规定出LVDT探测器及其相关装置的温度变化范围,这方面的影响往往是重要的测量误差源。  (3)在GB 51081标准中缺乏校准样品相关条款,建议在GB 51081标准中增加与AASHTO T336类似的校准样品相关条款,即校准样品的CTE测定必须由第三方实验室测定,测试方法应采用ASTM E228或ASTM E289。此外,第三方实验室的CTE测定必须在与GB 51081相同的温度范围内进行,即低温要达到-197℃。[b][color=#cc0000]4. 低温环境混凝土热膨胀测定仪设计[/color][/b]  为了实现低温环境下混凝土热膨胀系数测试,上海依阳实业有限公司专门设计了一种大尺寸多样品的低温混凝土热膨胀测定仪。混凝土低温膨胀仪一种测试混凝土块体低温下线膨胀系数的测试设备,测量方式为接触方式,整体结构如图4-1所示。此低温热膨胀仪依据测试标准为国家标准GB 51081-2015“低温环境混凝土应用技术规范”,测试温度范围为室温~196℃。[align=center][img=,690,397]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904012230310478_4454_3384_3.png!w690x397.jpg[/img][/align][color=#cc0000][/color][align=center]图4-1 低温混凝土热膨胀系数测定仪结构示意图[/align]  此混凝土低温膨胀仪具有测试试样体积大、可多样品同时测量的特点,适合大批量样品的连续测量。  混凝土低温膨胀仪由计算机进行自动控制和检测,自动进行样品温度的监控、自动进行样品变形量的监控以及自己进行测试结果计算。  按照标准方法规定每个样品需测试三个位置点处的热变形。“低温腔体”采用侧开门结构,开启侧门安装或取出样品,使得被测样品处于“低温腔体”内进行升降温。[color=#cc0000][b]5. 参考文献[/b][/color]  AASHTO TP60,Standard Test Coefficient of Thermal Expansion of Hydraulic Cement Concrete,In American Association of State Highway and Transportation Officials,Standard Specifications for Transportation Materials and Methods of Sampling and Testing,Washington, DC, 2000.  CRD-C 39-81,Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Concrete,US Corps OF ENGINEERS,1981.   ASTM C531-00,Standard Test Method for Linear Shrinkage and Coefficient of Thermal Expansion of Chemical-Resistant Mortars,Grouts,Monolithic Surfacings,and Polymer Concretes,ASTM International, West Conshohocken, PA, 2012.[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 汽车零部件的可靠性测试目的是什么?一般使用什么环境试验设备进行测试?

    [font='宋体'][size=18px]汽车零部件的可靠性测试目的是什么?一般使用什么环境试验设备进行测试?[/size][/font][font='宋体'][size=18px]汽车零部件的可靠性测试是为了确保汽车零部件在各种使用条件下能够正常、稳定地工作,同时满足使用寿命的要求。通过可靠性测试,可以发现零部件在设计、材料、工艺等方面存在的问题,从而提高产品的质量和可靠性。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]在进行汽车零部件的可靠性测试时,通常需要模拟各种实际使用环境,例如高温、低温、湿度、盐雾、沙尘等。这些环境条件会对零部件的性能产生影响,因此需要在实验室中进行模拟测试,以评估零部件在这些条件下的性能表现。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]为了实现这些测试,需要使用各种环境试验设备。其中,常用的设备包括高低温试验箱、盐雾试验箱、沙尘试验箱等。这些设备能够模拟各种环境条件,为汽车零部件的可靠性测试提供必要的测试环境。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]在[url=https://www.instrument.com.cn/netshow/SH103691]高低温试验箱[/url]中,可以模拟高温和低温环境,测试汽车零部件在不同温度下的性能表现。盐雾试验箱可以模拟海洋环境,测试汽车零部件的防腐蚀能力。沙尘试验箱则可以模拟沙漠环境,测试汽车零部件的防尘能力。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]除了这些常用的设备外,还可以根据具体的测试需求,定制各种不同的环境试验设备。例如,振动试验台可以模拟汽车行驶过程中的振动情况,碰撞试验机则可以模拟汽车碰撞时的冲击力,以测试汽车零部件的抗振和抗冲击能力。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]总之,汽车零部件的可靠性测试是确保产品质量的重要环节,而环境试验设备则是进行这些测试所必需的工具。通过合理的测试方法和设备的选择,可以有效地评估汽车零部件的可靠性,为产品的优化和改进提供有力的支持。[/size][/font][table][tr][td][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401171024260028_3541_6279606_3.jpeg[/img][/td][/tr][tr][td][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401171024264352_3211_6279606_3.jpeg[/img][/td][/tr][/table]

  • 高低温环境测试箱场地安装的标准手册

    高低温环境测试箱场地安装的标准手册

    很多顾客朋友觉得购买高低温环境测试箱时,给钱付款发货到安装就没事了,其实这种想法是错误的哦,购买高低温环境测试箱时安装场地的要求也是很重要的哦,那么该怎么选择高低温环境测试箱的安装场地呢?由小编为您提供可靠的高低温环境测试箱场地安装的标准手册,希望能够对广大顾客有所帮助。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/02/202102231548488160_7167_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  安装场所具体要求:  高低温环境测试箱安裝场地实际规定:  高低温环境测试箱安装位置应考本机的散热率及容易检查维护。  1、本机器设备与墙面以及它一切设备中间*少需有50厘米左右之间距。  2、调放置平整无震动之路面,(请使用水准仪查验)。  3、周边溫度应保持于10℃~30℃,70±10﹪RH中间,设备才可以得到平稳的运行 周边溫度若转变过剧,(比如于十多分钟内转变5℃或大量),则溫度之操纵及降溫度,不可以十分平稳的操纵。  4、该机应杜绝热原及易燃性\易燃易爆化学物质。  5、该机切忌受太阳立即直射,并保持室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量商品流通。  6、请防止设定于污浊尘土之场地。  7、电路线及排水管道路,理应将会减少。

  • 使用万用表时,如何选择最适合工作环境的测试线?

    测试线在绝缘、柔性、长度以及电压和电流等级等几个方面有所不同。实际应用中需要考虑每个方面,选择出最适合工作环境的测试线类型。其中测试线的绝缘特性取决于绝缘材料:一般有两种,PVC 或硅橡胶。PVC 测试线的价格较低,适合在温和的测试环境中使用(如在实验室中或工作台上);而硅橡胶导线则可在低温环境中保持其柔性,在高温环境中不会燃烧或熔化,是在寒冷天气中或在高温设备周围工作时的更佳选择。品牌万用表的测试线绝大多数采用了硅橡胶作为绝缘材料。

  • BINDER环境试验箱的纸质测试

    国际组织TAPPI在纸质测试方面依赖于BINDER环境实验箱。TAPPI是纸浆,造纸,包装及加工行业的领头非营利性组织。公司的目标是直面终点,打造更好,更快及更节能的经营方式。TAPPI是“纸浆及造纸业科技组织("Technical Association of the Pulp and Paper Industry)”的缩写,于1915年在美国成立,并逐渐发展为现在拥有几千名员工的世界性组织。员工包括来自各地的工程师,科学家,管理人员及专业学者。 TAPPI对纸张要求树立了最高标准。相较于其他因素,TAPPI更关注于测试纸张的一致性与耐久性。为了达到这一目标,TAPPI使用了多种标准与指南。其中一项被称为T544测试的标准是针对测试抗老化性。纸张暴露在高温及高湿度的环境下。这项测试模仿了长时间纸张存档的情形,以检验不同类型纸张的质量及特性。从而纸张的性能(如:亮度,厚度,透光性,耐折度及耐撕裂度)能够得以测量与评估。 恒定的温度与湿度能够保证测试结果的准确性。BINDER KMF系列产品是一款适用于多个领域的材料测试箱,配备可实时编程的控制器。从而使得样品能始终处于所需要的温度及湿度环境中,并且在测试期间不需要离开环境测试箱。箱内配备一个静电容式湿度传感器,能够保证革新后的蒸汽压力加湿系统能够快速反应,使试验过程达到最佳,测试结果达到最精确。 这个过程受腔内预热专利技术APT.line的支持,可使腔内左右双向层流均匀出风。即使是在一定负载情况下,测试过程也将是一个温度调节精确的温和循环过程。

  • 腐蚀环境测试/盐雾试验/腐蚀测试/环境可靠性测试/腐蚀评估与分析

    点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-2010.html[/url][table=100%,#ff6600][tr][td][color=#ffffff] 1、腐蚀环境测试简介[/color][/td][/tr][/table][font=&][color=#ff6600][color=#706f6f] [/color][color=#706f6f] [/color][color=#999999][/color][/color][/font] 腐蚀是指材料(通常指金属)与环境间的物理-化学相互作用,其结果是使材料的性能发生变化,并常可导致材料、环境或由它们作为组成部分的技术体系的功能受损伤。而腐蚀测试则能检验产品的防腐能力,甄别产品的质量,提高产品的竞争能力。因此,随着全球环境污染日益严重,各类产品的防腐蚀问题越来越受到重视。[align=left][table=100%,#ff6600][tr][td][color=#ffffff] 2、检测范围[/color][/td][/tr][/table][/align][b][/b][align=left] [/align][align=left][b][/b][table][tr][td=1,1,103][align=center][b][color=#333333]产品范围[/color][/b][/align][/td][td=1,1,516][align=center][b][color=#333333]测试项目[/color][/b][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,103][align=left] [/align][align=left] [/align][align=left] [/align][align=left][color=#999999][font=宋体]家用电器[/font][/color][/align][align=left][color=#999999][font=宋体]汽车零部件[/font][/color][/align][align=left][color=#999999][font=宋体]电动工具[/font][/color][/align][align=left][color=#999999][font=宋体]船用/渔用设备[/font][/color][/align][align=left][color=#999999][font=宋体]照明电器[/font][/color][/align][align=left][color=#999999][font=宋体]信息技术设备[/font][/color][/align][align=left][color=#999999][font=宋体]音视频设备[/font][/color][/align][align=left][color=#999999][font=宋体]医疗设备[/font][/color][/align][align=left][color=#999999][font=宋体]玩具[/font][/color][/align][align=left][color=#999999][font=宋体]无线产品[/font][/color][/align][align=left][color=#999999][font=宋体]五金产品[/font][/color][/align][/td][td=1,1,516][align=left][font=宋体][color=#999999]中性盐雾腐蚀试验(NSS)[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#999999]醋酸盐雾腐蚀试验(ASS)[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#999999]铜加速醋酸盐雾腐蚀试验(CASS)[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#999999]循环腐蚀试验 (CCT)[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#999999]冷凝水/水雾试验[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#999999]化学气体腐蚀试验[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#999999]单种气体:二氧化硫(SO2)\硫化氢(H2S)\氨气(NH3)[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#999999]混合气体腐蚀(SO2、NO2、Cl2、H2S)[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#999999]霉菌试验、抗细菌性能试验、抗霉菌性能试验、毒理学试验[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#999999]腐蚀膏试验[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#999999]户外防轻腐蚀型(W)、户外防中等腐蚀型(WF1)、户外防强腐蚀型(WF2);户内防中等腐蚀型(F1)、户内防强腐蚀型(F2)[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#999999]腐蚀评估与分析[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#999999]金属材料及其合金、金属覆盖层、阳极氧化膜和转化膜等材料的腐蚀与失效分析;[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#999999]腐蚀机理分析:腐蚀产物的观察、腐蚀基材的分析、腐蚀失重的分析、腐蚀评级;[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#999999]非标准类腐蚀试验的设计与评估;[/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#999999]实际工况下材料及其制品的腐蚀防护与评估。[/color][/font][/align][/td][/tr][/table][/align][font=&][color=#666666][/color][/font][align=left][table=100%,#ff6600][tr][td][color=#ffffff] 3、专家团队[/color][/td][/tr][/table][/align][align=left][color=#999999] CVC威凯的腐蚀试验室是国内腐蚀测试能力最完善的权威检测认证服务机构之一,是全国环境标委会气候试验及机械试验分标委会秘书处挂靠单位,配备了国内外各类型腐蚀测试设备,为您提供专业的环境适应性测试。[/color][/align]

  • 我的『环境空气和废气污染物分析测试方法 』图书

    我的『环境空气和废气污染物分析测试方法 』图书

    书籍名称:《环境空气和废气污染物分析测试方法》 李国刚 主编 付强 吕怡兵 副主编出版社:化学工业出版社,2012,9页数217 字数 322千字装帧:平装ISBN: 978-7-122-15040-0封面:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305041035_438223_2103464_3.jpg目录:第1章 环境空气和废气污染物检测技术研究进展 第2章 环境空气和废气污染物的实验室监测分析方法 第3章 环境空气和废气污染物的应急监测分析方法内容简介:从控制指标、标准方法、样品采集、分析测试等方面对近年来国内外有关环境空气和废气中涉及的主要无机和有机污染物进行了系统分析,对环境空气和废气样品中常见的无机、有机污染物的样品采集、前处理、实验室分析和应急测试方法开发过程与研究结果进行了详细的阐述。心得:这绝对是新书!分析的方法都比较先进的!提供了新思路。比如挥发性有机物的测定 Tenax吸附 气相色谱-质谱法、 非甲烷总烃用毛细柱来分析这是我图书馆借的 所以封面上多了一个条形码,和小标签

  • 招募环境部现场采样测试工程师

    职位描述: -负责环境现场采样、测试方案的实施和质量保证; -测试设备的维护和保养; -现场沟通;职位要求: -专科或以上学历,环境工程或化学相关专业; -有现场环境采样工作经验者优先; -适应力强,动手能力强,工作积极主动,有责任心;-能吃苦耐劳,有良好的沟通能力工作地点: 上海, 济南, 郑州, 重庆, 天津公司介绍:公司网址: www.cn.sgs.com, 请将简历发至我的邮箱 1332595763@qq.com, 合则约见

  • 低温变真空环境下隔热材料热导率测试方案研究

    低温变真空环境下隔热材料热导率测试方案研究

    空间飞行器所用的各种隔热材料常会遇到各种不同的使用环境。针对特定的使用环境,如环境气压范围200~1400Pa、环境温度-80~25℃、环境气体分别是氮气和二氧化碳气体,开展了相应的变温变真空的隔热材料导热系数准确测试的可行性方案研究。1. 测试项目内容测试气凝胶类隔热材料在不同温度和不同真空度条件下的热导率。具体测试条件如下:(1)材料热导率约0.015W/mk,甚至更低;(2)测试环境气压范围200~1400Pa;测试温度范围-80~25℃;(3)测试环境气体成分分别是氮气和二氧化碳气体。2. 测试方案和相关设备2.1. 测试方案(1)针对项目中的低温环境,拟采用现有的低温热辐射和热导率测试系统来实现。(2)针对项目中的气压恒定控制,拟借用相应的高精度真空度控制系统来实现。(3)针对项目中低热导率材料,拟采用现有的瞬态平面热源法热导率测试系统进行测试。2.2. 相关试验装置低温变真空环境下材料热导率测试主要采用了低温热辐射与热导率测试系统。对于低温热导率测试,所涉及的装置有低温真空腔体、真空度控制系统和瞬态平面热源法热导率测试系统。2.2.1. 低温真空腔体低温真空腔体是低温热辐射系数测试系统中的一套非标定制设备,为热辐射系数和热导率测试提供低温和真空环境,整个测试系统如图 2-所示,低温真空腔体如图 2-2所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015122322283582_01_3384_3.jpg图 2-1 低温热辐射与热导率测试系统http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015122322290166_01_3384_3.jpg图 2-2 低温真空腔体低温真空腔体的低温实现采用了大功率低温制冷机,制冷机冷头温度最低可以达到-230℃,真空腔体内部热沉在空载情况下最低温度可以达到-200℃。如果采用更大功率制冷机可以达到到4K液氦的深低温区间。低温真空腔体的高真空实现采用了干泵和低温泵两级真空系统,在空载情况下最高真空度可以达到E-06Pa量级。由此可以实现液氮温区空间环境的地面模拟,为空间环境下的热物理性能测试提供地面模拟试验环境。2.2.2. 真空度控制系统按照项目技术要求,需要在200~1400Pa范围内测试低温隔热材料热导率随真空度的变化规律。因此,采用了上海依阳实业有限公司的高精度压强控制系统(真空度控制系统)装配在低温真空腔体真空管路上,实现低温真空腔体高精度真空度恒定控制。高精度真空度控制系统是一种高度智能化的真空测量仪器和控制设备,采用了人工智能PID控制技术,可与国内外各种型号的真空度传感器和调节阀连接,实现高精度真空度定点和线性控制,为可控气氛环境的实现提供了有效可靠技术手段。 高精度真空度控制系统如图 2-3所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015122322293385_01_3384_3.png图 2-3 高精度真空度控制系统:(a)控制系统;(b)真空度控制模式具体技术指标如下:(1)真空度控制范围:1Pa~133322Pa(根据真空计测量范围确定)(2)模拟量输入:0-10 V;模拟量输出:0-10 V(3)压强传感器的扫描速率: 毫秒(4)控制精度:±1%;计算机接口形式:RS232C或RS485。2.2.3. 热导率测试系统按照项目要求,所测试材料属于超低导热材料,其热导率一般比空气还低。因此热导率测试采用了上海依阳实业有限公司出品的瞬态平面热源法热导率测试系统,整个热导率测试系统如图 2-4所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015122322301309_01_3384_3.jpg图 2-4 瞬态平面热源法热导率测试系统瞬态平面热源法作为一种热导率绝对测量方法,在理论上可以达到很高测量精度。在被测试样尺寸和其它要素满足测试方法规定的边界条件时,热导率的测量范围理论上可以没有限制,特别适合超低热导率材料的测试。因此,对于均质材料,采用瞬态平面热源法不失为一种操作简便和测量精度高的有效方法,在温度不高的范围内(-269℃~200℃),这种方法可以作为一种标准方法来使用,并与其它热导率测试方法一起形成有效的补充和相互比对,甚至可以用于校准其它测试方法。瞬态平面热源法已具有国际标准测试方法,即ISO 22007-2:2008 Plastics-Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity-Part 2: Transient plane heat source (Hot Disk) method。瞬态平面热源法热导率测试系统,是一种多功能测试设备,具有测试块状和分体材料以及薄膜材料的功能,同时还配备了真空腔装置、循环油浴温度控制系统、气体压强控制系统和多通道扫描开关装置,从而实现了在不同温度和气氛压力下对多个试样同时进行测量。测试系统的技术指标如下:(1)温度变化范围:-269℃200℃(依据所用温度环境装置)。(2)试样形式和尺寸:最大试样尺寸为60mm×60mm×20mm~40mm。(3)试样形式:固体、粉体、膏状物。(4)热导率测量范围:0.005~500W/mK。(5)热导率测量精度:优于±5%。(6)热导率测量重复性:优于±7%。3. 方案可行性试验3.1. 400~1400Pa范围内的真空度控制试验按照按照项目要求,真空度控制范围为200~1400Pa。但在实际控制过程中,由于目前只有1000Torr和1Torr两个量程的真空计,这两个真空计在200Pa左右无法覆盖并存在较大误差,因此只进行了4001400Pa范围内的真空度定点控制。为了避免控制点切换过程中的过冲,按照低真空至高真空的顺序进行真空度控制,以200Pa为间隔,实际控制曲线如图 3-1所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015122322303750_01_3384_3.png图 3-1 真空度定点控制结果在400~1400Pa范围内共进行了6个真空度点的定点恒定控制,恒定控制的波动如表 3-1所示,由真空度测试数据可以看出此真空度控制系统的恒定控制精度很高,在4001400Pa范围最大波动率为±0.7%,这非常有利于测试中试样温度和试样热导率的稳定。表 3-1 真空度定点控制精度http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015122322305372_01_3384_3.png3.2. 常温和不同真空度下硬质聚氨酯泡沫塑料热导率测试试验在不同恒定真空度下对硬质聚氨酯泡沫塑料的热导率进行测试,测试试样和测试装置如图 3-2和图 3-3所示,其中试样尺寸为60×60×20mm,整个试样架装置整体放置在低温真空腔内。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/20

  • 真空环境中接触热阻对热导率测试的影响

    真空环境中接触热阻对热导率测试的影响

    1. 问题的提出在研制完成低温高真空环境材料热物理性能测试系统后,开始进行各种材料热导率的测试。低温高真空材料热物理性能测试系统如图1所示,低温高真空腔体如图2所示。在测试过程中发现在一定真空度下热导率测试非常不准确,甚至测试结果非常怪异,真空度会使得试样接触热阻发生巨变而严重影响热导率测试。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191700_667317_3384_3.jpg图1 低温高真空环境材料热物理性能测试系统http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016020120342460_01_3384_3.jpg图2 低温高真空腔体为了验证试样接触热阻的影响,针对不同表面状态和硬度的材料进行了验证试验,但选择验证试样的原则是真空度不能造成试样本身的热导率发生变化。1.1. 不同真空度下接触热阻对不锈钢试样热导率测试的影响首先采用表面光滑的刚性金属材料进行验证。如图3和图4所示,将一对已知热导率的不锈钢参考材料放入真空腔内,分别进行常温和不同真空度下的热导率测试,测试结果如图5所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016020120352005_01_3384_3.jpg图3 已知热导率的被测不锈钢试样 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016020120354782_01_3384_3.jpg图4 不锈钢试样测试状态 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016020120474812_01_3384_3.png图5 不锈钢试样常温不同真空度下的热导率测试结果在真空度变化前期(真空度大于5000Pa),热导率测试结果还是十分准确和稳定。随着真空度的提高,小于2000Pa时的测试结果明显开始降低,在小于1000Pa后测试结果出从图5所示的测试结果可以看出,现波动甚至无法获得有效的热导率测试数据。这就意味着随着真空度升高,试样与探测器之间的接触热阻逐渐增大,最终巨大的接触热阻和接触热阻分布的不均匀完全破坏了瞬态平面热源法传热测试模型,导致根本无法进行测量。1.2. 不同真空度下接触热阻对低导热硬质泡沫塑料试样热导率测试的影响上述验证试样所选的不锈钢热导率在14W/mK左右,为进一步验证试样接触热阻的影响,我们选择了硬质聚氨酯泡沫塑料进行考核。选择硬质聚氨酯泡沫塑料一是因为这种材料的热导率很低,热导率在0.04W/mK左右;二是因为这种材料是闭孔材料,闭孔率在90%以上,材料热导率随真空度的变化不大。如图6和图7所示,将一对硬质聚氨酯泡沫塑料试样放入真空腔内,分别进行常温和不同真空度下的热导率测试,测试结果如图8所示。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016020120443559_01_3384_3.jpg图6 被测硬质聚氨酯泡沫塑料试样http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016020120452836_01_3384_3.jpg 图7 硬质聚氨酯泡沫塑料试样测试状态http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016020120423345_01_3384_3.png图8 硬质聚氨酯泡沫塑料常温不同真空度下的热导率测试结果从图8所示测试结果可以看出,随着真空度升高,热导率数值逐渐降低,最终在真空度升高到5Pa时,热导率从常压下的0.0447W/mK降到了0.0337W/mK,减小了近四分之一。随着真空度的升高,引起聚氨酯泡沫塑料热导率降低主要有两个原因:(1)试样内的部分开孔随着真空度升高而降低热导率,但由于开孔率较低,这种影响不是主要因素。(2)尽管聚氨酯泡沫塑料属于硬质材料并便于加工,但试样的表面粗糙度还是远大于表面光滑的不锈钢试样,所以接触热阻是热导率降低最主要因素。1.3. 测试结果分析由以上两种材料的测试,可以得出以下初步的结论:(1)对于瞬态平面热源法这种试样与探测器夹心测试结构,测试过程中随着真空度的升高,探测器与试样之间的接触热阻会明显增大,这种热阻的增大会给热导率测量带来影响。(2)试样与探测器之间的接触热阻并非均匀分布,随着真空度升高,这种非均匀分布的接触热阻会完全破坏传热测试模型,造成测试结果完全不正确,甚至根本无法进行测量。(3)由于试样表面粗糙度不同,真空度对接触热阻的增加幅值也不相同。如果假设接触热阻等效为一个均匀分布热阻层,接触热阻给热导率测试所带来的影响假设为一个等效热导率,那么在一般情况下,这个热阻层的等效热导率大小为0.01W/mK量级。(4)这种由于真空度升高引发的试样接触热阻增大的现象,是所有真空环境下固体界面热传导中存在的普遍现象。因此,如果不采取一定措施,真空下的试样接触热阻不仅会严重影响瞬态平面热源法的热导率测量,也好严重影响其它所有热导率测试方法的测量准确性。2. 解决方案为了降低和消除真空环境下试样接触热阻对热导率测量结果的影响,最有效的方法就是采用薄的柔性填充物来填充试样与探测器之间的空隙,把真空度的影响降低到最小。为此,我们选用了填充物为导热硅脂、导热硅胶片和镜头纸分别进行试验,以其找到有效的材料和方式。3. 试验验证3.1. 不锈钢参考材料填充导热硅脂的试验验证还是采用表面光滑的刚性金属材料进行验证。如图9和图10所示,将一对已知热导率的不锈钢参考材料测试表面分别涂覆了一层导热硅脂。常温常压下导热硅脂的热导率为3W/mK,这也是目前热导率比较高的导热硅脂,从理论上来说,导热硅脂的热导率越大约好。将涂覆了导热硅脂的试样与探测器夹紧并放入真空腔内,分别进行常温和不同真空度下的热导率测试。添加导热硅脂前后的测试结果对比如图11所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/image

  • 高低温环境测试箱的温度传感器安装和使用

    高低温环境测试箱的温度传感器安装和使用

    在[b]高低温环境测试箱[/b]中只有一个温度传感器,主要作用就是感应温度的变化,并转变成可输出的数字信号 关于高低温环境测试箱的温度传感器显示精度问题,主要是体现在安装和使用的环节上:[align=center][img=,469,469]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106091647210732_1415_1037_3.jpg!w469x469.jpg[/img][/align]  1、传热系数导入的偏差,因为电偶的传热系数使仪表盘的标示值落伍于被测温度的转变,在开展迅速精准测量时这类危害尤其突显。因此应当尽量选用热电级偏细、电缆保护管直径较小的热电阻。  2、高低温环境测试箱传热系数偏差高溫时,假如电缆保护管上带一层粉煤灰,浮尘附在上边得话,则传热系数提升,阻拦热的传输,这时候溫度量程会比被测温度的真值要低。应维持热电偶保护管外界的清理,以降低偏差。  3、如高低温环境测试箱安裝不那时候导入的偏差,热电阻不可以装在太挨近门和加温的地区,插进的深层至少应是电缆保护管直径的8~10倍 热电偶保护管和炉壁孔中间的间隙运用发泡聚氨酯,或石绵等隔热化学物质阻塞,以防热冷气体热对流而影响温度测量的精准性。  4、绝缘变差而引入的误差如热电偶绝缘,保护管和拉线板污垢或盐渣过多,会致使热电偶极间与炉壁间绝缘不良,在高温的情况下会更为严重,这不仅会引起热电偶的损耗而且还会引入干扰。

  • 第三方环境测试(水、大气)实验室需要通过CNAS认可吗?

    最近我们要去审核一家第三方环境测试(水、大气)实验室,我看他们提供的资料上没有CNAS认可证书,只有广东省质量技术监督局颁发的CMA证书,证书后也有附表,显示该公司的认证范围。现在第三方环境测试实验室不需要通过CNAS认可了吗?CMA的认证是不是比CNAS认可更严,或者是在环境测试这一块,CMA认证更加有说服力。

  • Binder恒温恒湿箱在手机外壳环境测试的应用

    任何一款手机新品的上市,都需要经过授权检验单位的严格测试。这些测试内容中非常重要的一项就是手机的环境适应性试验。在目前的标准文件中,对环境试验所规定的环境条件通常比手机使用所处的环境要严酷的多,并且更有代表性。对于环境测试有三个温度试验的步骤。1.高温储存试验实验方法参照实验方法参照GB/T2423.2-2001使用德国Binder恒温恒湿箱,现将恒温恒湿箱设定为80℃±2℃,然后将产品放入恒温箱中,48小时后再拿出,在自然条件下放置1小时后检查产品表面无异常。判定结果:油漆无漆裂, 变色,起泡等2.恒温湿热试验实验方法参照GB/T2423.3-1993使用德国Binder恒温恒湿箱,将恒温恒湿箱设定为温度40℃±2℃实验方法,相对湿度90%~95%,将产品放入恒温恒湿箱中48小时后取出,在自然条件下放置1小时后检查产品表面无异常。判定结果:油漆无脱漆, 变色,起泡,漆裂等3.高低温冲击试验实验方法参照GB/T2423.22-2002德国Binder恒温恒湿箱,在80℃和-40℃的温度条件下,稳定持续温度时间为2小时,在1min内的温度切换,循环次数:12次(4小时/次),试验结束后,样品在自然条件下放置1小时后检查产品表面无异常。判定结果:油漆无脱落,变色起泡,漆裂等不良并做附着力测试合格采用全球顶尖恒温恒湿箱来做这些试验全部合格的样品才能获得通过,才能推出到市场。

  • 突发环境事故应急测试条

    突发环境事故应急测试条

    最近我们单位买了一批默克密理博的应急测试条和测试盒,主要放在应急监测车上,用于突发性环境监测事故的现场检测,使用起来非常方便,这次主要是针对常见的砷,氰化物,氟化物,余氯,镍,铜,氨氮,甲醛,六价铬,铅等等。这些产品给了我们很多意外的惊喜。一、应急测试条和测试盒使用起来相当方便,所有的测试附件都已经打包好了。每次只要看图操作即可知道大致的污染情况。以后再遇到突发水体污染事故就可以快速相应了。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308281033_460418_1644733_3.jpg二、当然,我们实验室的工作人员也用这些产品进行水质预分析,可以知道大概的污染成分。可以让我们避免了很多重复性的实验工作,我们领导觉得这样也可以节约实验成本。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308281034_460419_1644733_3.jpg三、这些小巧方便容易携带的测试条和测试盒,现在已经经常放在我们的应急车上了,我们到现场勘查和采样时,也可以用作不时之需了呢。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308281034_460421_1644733_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308281034_460422_1644733_3.jpg

  • 氙弧灯老化试验箱模式四种环境测试

    氙弧灯老化试验箱模式四种环境测试

    A、模拟全阳光光谱  [url=http://www.riukai.com/products/xhdlhs.html#pcm][b]氙灯耐气候试验箱[/b][/url]通过将材料曝露在紫外线(UV),可见光和红外光下,对材料的耐光性进行测定。它采用经过过滤处理的氙弧灯来产生与阳光具有最大吻合性的全阳光光谱。采用合理过滤处理的氙弧灯是测试产品对直接光照中或透过玻璃的阳光中的较长波长段紫外线和可见光的敏感度的最佳方式。[align=center][img=,600,450]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909191520095966_5156_3254213_3.jpg!w600x450.jpg[/img][/align]  B、室内材料的耐光性测试  由于长期曝露在荧光灯、卤素灯或其他发光灯下,放置在零售点、仓库或其他环境下的产品同样会经历明显的光降解作用。氙弧灯老化试验箱可以模拟再现此类商业照明环境中产生的破坏性光,且能以更高强度来加速试验过程。  C、模拟气候环境  除了进行光降解测试以外,氙灯耐气候试验箱还可以通过增加水喷淋选件成为气候老化试验箱,模拟室外湿气对材料的破坏影响。使用水喷淋功能,大大扩展了设备能模拟的气候环境条件。  D、相对湿度控制  [url=http://www.riukai.com/products/xhdlhs.html#pcm]氙弧灯老化试验箱[/url]提供相对湿度控制功能,对于许多对湿度敏感的材料而言,这项功能是很重要的,且许多的测试协议也要求进行湿度控制。

  • 新标准前瞻:HJ 1257—2022 化学物质环境管理 化学物质测试术语

    [font=&][size=16px][color=#4c4c4c]为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,规范化学物质环境风险管理中化学物质测试术语的使用,制定本标准。本标准规定了化学物质环境风险评估中常用的化学物质测试术语和定义。本标准的附录 A 和附录 B 为资料性附录。本标准为首次发布。[/color][/size][/font]

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制