镀锌材料

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镀锌材料相关的耗材

  • 气象站安装三脚支架
    镀锌钢材料制成,更加坚固耐用,防雨水侵蚀,可方便的展开或收缩,适合于便携式气象站的固定安装。 尺寸:762× 838× 1320mm 安装杆高度:0.92米 支架整体高度:1.77米 材质:镀锌管 安装杆外径:33毫米
  • 黄骅亚龙仪器仪不锈钢消毒筐消毒筐灭菌筐 y199353 20*15*15
    消毒筐Wire basret一、概况及用途: 消毒筐分为方型与圆型两种,它的生产是用几根粗铅丝先做成圆型或方型的骨架,然后再用镀锌铅丝以手工编结方法进行编制,其孔径一般为8一10mm之间,用三角拧花孔即成。适用于科研、工矿企业、医疗卫生等化验室作为试管或其它需要用高压消毒仪器的盛器。二、使用方法: 将需要用高压消毒的试管或其它仪器洗净、放入消毒筐内,移入高压消毒器内即可进消毒,消毒结束后移出即可应用,这样可以进行较大批量的消毒,不需单只进行可以节约时间。
  • 黄骅亚龙仪器仪不锈钢消毒筐(圆)
    消毒筐Wire basret. 一、概况及用途: 消毒筐分为方型与圆型两种,它的生产是用几根粗铅丝先做成圆型或方型的骨架。然后再用镀锌铅丝以手工编结方法进行编制,其孔径一般为8~10 mm之间.用三角拧花孔即成。适用于科研、工矿企业、医疗卫生等化验室作为试管或其它需要用高压消毒仪器的盛器。 二、使用方法: 将需要用高压消毒的试管或其它仪器洗净、放入消毒筐内,移入高压消毒器内即可进消毒,消毒结束后移出即可应用,这样可以进行较大批量的消毒,不需单只进行可以节约时间。

镀锌材料相关的仪器

  • 无锡市瑞金恒科技发展有限公司2012年10月落户于江苏无锡,以制造、贸易一体发展,产品——在线镀锌锌层测厚仪;——在线钢丝镀锌测厚仪;——在线硅钢干膜测厚仪,以“区别于其余产品”的设计原理,存于行业,以“为您提供一步到位的产品”为已任,为仪器制造产业争光增彩。 企业原则:以质量,诚信为根为本;企业宗旨:为您提供一步到位的产品。 服务产品:在线镀层测厚仪,在线镀锌层测厚仪,在线镀铝锌层测厚仪,在线镀锡层测厚仪,在线金属镀层测厚仪(镀锌测厚仪,锌层测厚仪,镀锌层测厚仪,镀铝锌层测厚仪,锡层测厚仪,镀银层测厚仪,锌层厚度检测仪,镀锌在线测厚仪) 在线钢丝镀锌层测厚仪,钢丝镀锌测厚仪,钢丝镀层测厚仪,钢丝在线检测仪,钢丝在线测厚仪,钢丝测厚仪,镀锌钢丝测厚仪 在线硅钢干膜测厚仪,硅钢干膜测厚仪,干膜厚度测厚仪,涂层干膜测厚仪,在线干膜测厚仪,干膜测厚仪,干膜涂层测厚仪
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  • 云南镀锌件漆-镀锌件专用漆-油漆厂商供应028◇85919808 刘先生;镀锌件是一种表面镀有锌层的钢铁材料,具有良好的防腐性能。但是,由于锌层的存在,使得表面的涂覆存在难度。普通的油漆容易与锌层反应产生脱粘、开裂、剥落等现象,所以要使用镀锌件专用漆才可以。冠牌镀锌件漆特点:1、涂层与镀锌层的附着力强,克服了其它防腐漆附着力差的问题。2、防腐性能好。涂层的耐化学品性能强、耐酸碱盐性能好、耐海水性优、耐油性好、抗老化性能好。3、装饰性强。涂层饱满、平整、耐磨擦,易去污、耐冲击,保光性与保色性均优。4、施工方便,常温固化。施工参数:1、表面经过磷化后,将漆、固化剂按规定比例混合均匀;再用配套专用稀释剂调到喷涂粘度即可使用,配好的漆在2小时内(20℃)用完,否则会影响涂层质量。2、稀释剂用量:稀释到喷涂粘度17—22秒(涂-4杯)。3、涂装完工后,环境温度10℃以上时,自然固化7天后才能投入使用。热固性则固化后24小时即可投入使用。部分文章内容截取自网络,如有不适,可联系告知我们,我们会尽快处理,谢谢。
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  • 求大神:美国食品级材料镀锌/锌材质能用做食品接触材料吗

    求大神帮忙解答:有人说镀锌/锌材质的金属不能用作食品接触材料针对所有国家,美国标准NSF/ANSI里面有提到镀铜/铜材质相关的信息,请问大神们,美国标准里面哪个里面有相关内容?我找了很多都没这方面的资料。知道的请帮我解惑谢谢~! 他说是所有国家,我怎么一个国家都没找到呢!!

  • 电镀技术电镀锌的几个特点

    电镀技术电镀锌的几个特点

    镀锌是指在金属、合金或者其它材料的表面镀一层锌以起美观、防锈等作用的表面处理技术。而热镀锌是目前采用最流行的技术,近年来随着发展的需求,镀锌已从单纯的防护目的进入防护-装饰性应用。  电镀锌目的是为了防止钢铁类物体被腐蚀,提高钢铁的耐蚀性及使用寿命,同时也使产品增加装饰性的外观,钢铁随着时间的增长会被风化,水或泥土腐蚀。国内每年被腐蚀的钢铁差不多占整个钢铁量的十分之一,所以,为了保护钢铁或其零件的使用寿命,一般都采用电镀锌来将钢铁加工处理。  干燥环境下锌不易发生变化,而且在潮湿的环境下更能产生一种碱式碳酸锌薄膜,这种薄膜就能保护好内部零件而不被腐蚀损坏。  先来看看镀锌的一些产品图吧:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407241609_507791_2916956_3.png  (镀锌)  总结电镀锌有以下特点:  1、抗腐蚀性好,结合细致均匀,不易被腐蚀性气体或液体进入内部。  2、新层纯度很高,无论在酸或碱环境底下都不易被腐蚀。长时间有效的保护钢体。  3、经铬酸钝化后形成各种颜色使用,可根据客户喜爱挑选,镀锌美观大方,适合装饰作用。  4、锌镀层具有良好的延展性,在进行各种折弯,搬运撞击等都不会轻易掉落。

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  • 冶金及材料分析前沿技术亮相CCATM’2016
    仪器信息网讯 2016年9月20日-22日,由中国钢研科技集团有限公司和中国金属学会联合举办的第18届国际冶金及材料分析测试学术报告会暨展览会(CCATM’2016)及国际钢铁工业分析委员学术报告会(ICASI’2016)在北京隆重召开。仪器信息网作为合作媒体,对大会进行了跟踪报道。  作为冶金及材料分析测试领域内最具权威性、最具影响力、最大规模的学术报告会暨展览会,本届大吸引了近500位国内外相关领域的专家、学者、技术人员及仪器设备厂商参加,充分展示了国内外冶金及材料领域分析方法及测试技术的最新进展。联合大会主席王海舟院士致开幕辞大会报告现场  大会特别邀请中国工程院干勇院士、日本东北大学材料研究所Kazuaki Wagatsuma 教授、中国合格评定国家认可委员会肖建华研究员等13位冶金及材料分析测试领域国内外知名专家学者作了精彩的大会报告,报告内容涉及钢铁行业发展最新动向、实验室能力验证认可及相关检测技术进展及应用等,以下为报告详情:中国工程院 干勇院士报告题目:制造业强国及新材料发展  干勇院士表示,《中国制造2025》提出了推动中国制造向创造、速度向质量、产品向品牌的三大转变。在此背景下,钢铁行业势必向着清洁生产、技术创新的绿色创新方向发展,生产全流程无线泛在感知网络技术将成为“十三五”工业互联网时代钢铁流程的发展技术。同时,干勇院士还指出创新驱动发展需要强大的新材料技术支撑,而我国在重点新材料领域我国还存在原始创新缺乏、难以抢占战略制高点等不足,因此我们必须坚持问题导向,通过创新突破我国发展的瓶颈制约。日本东北大学材料研究所 Kazuaki Wagatsuma 教授报告题目:采用LIBS单点扫描模式对铁素体不锈钢中铝夹杂物的定量分布分析  Kazuaki Wagatsuma 教授在报告中介绍了他们团队采用LIBS单点扫描模式对铁素体不锈钢中铝夹杂物的定量分布分析的工作。Kazuaki Wagatsuma首先介绍了LIBS的基本工作原理及实验中的一些特殊参数设置,接着详细讲解了定量分析实验过程,最后表示,该LIBS单点扫描方法可以免去复杂的样品预处理环节,对铁素体不锈钢中铝夹杂物进行原位的定量分析,同时获得三维组分分布情况。中国合格评定国家认可委员会 肖建华研究员报告题目:认可支撑智慧城市发展  在全球范围内,智慧城市整体已进入规划建设阶段,各国政府都不约而同的提出了“智慧城市”发展战略。肖建华研究员认为,我国从2012年第一批国家智慧城市试点建设以来,先后进行第二批试点建设、制定智慧城市计划、提升至国家战略,直到今年智慧城市写入国家“十三五”规划建设,足见国家的重视。同时,肖建华还表示中国合格评定国家认可委员会作为中国唯一国家认可机构,在服务智慧城市发展方面,将根据智慧城市、产业园、社区、商圈等认证的认可需求,创新认可制度与技术,服务智慧城市发展。中国科学院高能物理研究所 陈和生院士报告题目:中子散射在材料科学技术和工程的应用  陈和生院士从研究磁结构、分辨轻元素和同位素、探测原子动态过程能量动量关系等方面介绍了中子散射的科学意义和作用。接着,通过一系列案例讲解了中子散射在工程技术中的一些应用,如工程衍射、中子相机、全散射、小角散射等。最后陈院士还表示,由高能物理研究所和物理研究所共建的的中国散射中子源预计于2018年春对用户开放,这将为我国的材料科学技术研究和工程应用提供先进中子散射研究工具。俄亥俄州立大学 赵继成教授报告题目:材料基因组研究中的高通量实验工具  赵继成教授在报告中向大家介绍了高通量这种实验工具以及这种实验工具在材料性能测量中的应用。高通量实验工具可以在具有成分梯度的样品上快速高效地获得成分-相-结构-性能的关系,从而为建立材料性能数据库提供必需的实验结果。同时还可以根据发现的异常效应、微区取样分析以及理论计算来解释这些异常效应,以提高模型的预测能力。目前,此实验工具已经可以从微米尺度快速测定材料的硬度、弹性模量、热导率、比热容和热膨胀系数等性能。国际实验室认可合作组织 Brian Brookman先生报告题目:PT与认可——浅谈ILAC-PT工作组的角色与职能  ILAC-PT专家工作组隶属于课题评审委员会(AIC)组织,主要负责提供PT及相关认可政策和技术上的建议,开发编写相关文件等工作。作为ILAC组组长,Brian Brookman回顾了ILAC2005年成立十年以来的重要事迹,包括修订ILAC G13、印发PT推广手册、协助编制ISO13528等。最后Brian Brookman还介绍到PT的首要任务就是为实验室监控提升常规检测分析水平提供一种机制,因此PT可以为实验室带来诸多益处,另一方面是否参与PT计划也将是实验室获取认可、接受审核时的一项重要依据。莫纳什大学 Christopher Hutchinson先生报告题目:冶金中组合实验研究-相变、模校准及界面性能  报告中Christopher Hutchinson从利用梯度样品来研究合金动态相变行为、合金界面性能,及原位联合大型仪器实验三个例子中讨论了组合实验方法在冶金领域中的应用。结果表明,组合实验法可以很好的研究合金的相转变行为、在大量实验条件参数情况下快速对界面性能进行测试和校准模型、同时表征合金中多种成分的沉淀相动力学性能。清华大学 欧阳证教授报告题目:质谱仪器发展的技术攻关与科学问题  近年来小型质谱在国内外受到质谱研发及应用专家的广泛关注,也不断有仪器公司推出小型、便携式质谱仪。欧阳证教授首先介绍了质谱小型化的发展历程,接着从样品前处理到离子阱,再到抽真空技术等方面详细介绍了质谱从“大”到“小”的诸多关键技术。同时欧阳证教授还例举了小型质谱在实验室、生物医疗、航天等领域的广泛应用,并表示生物医学分析、床边检测和手术指导将是小型质谱的一些新的应用方向。海湾阿拉伯国家合作委员会 H.E Mr Ahmed Al motairi先生报告题目:海湾地区标准化、认证认可及能力验证活动  H.E Mr Ahmed Al motairi介绍到,海湾阿拉伯国家合作委员会成立于1981年,该组织成员该组织的目标是加强成员国之间在一切领域内的协调、合作和一体化,以实现他们的统一 加强和密切成员国人民间的联系、交往与合作 推动成员国发展工业、农业、科学技术、建立科学研究中心、兴建联合项目,鼓励私营企业间的经贸合作 建立一个海湾国家联盟,共享有关经济、法律法规等方面的成果,共同制定贸易规则,降低贸易成本。比利时冶金研究中心 Victor Tusset先生报告题目:热解析法对无镀层与镀锌高强钢中扩散氢的研究  Victor Tusset介绍了他们利用热解析法对无镀层与镀锌高强钢中扩散氢的研究工作,研究结果表明,热解析法可以实现对高强钢中的扩散氢进行定量分析 利用热解析法,镀锌的高强钢不需要去除锌 快速加热需要一个等温保持过程 氘气对于高温时的分离是有益的 最终降温过程的影响因素还有待进一步研究。钢研纳克检测技术有限公司 陈吉文博士报告题目:食品中痕量重金属快速检测技术的研究与应用  食品中痕量重金属会通过饮食摄入在各个脏器中富集,威胁人体健康。研发快速准确的痕量金属分析技术一直是食品检测监管领域的迫切需求。陈吉文博士介绍了他们研究的X射线荧光光谱方法在食品快检中的应用效果,经过多年的实践表明,该检测粮食中重金属镉的快检方法已经成为粮食行业的标准方法和CAIA团体的标准方法。中部大学 Hideomi Koinuma教授报告题目:红外激光分子束外延组合系统应用于有机高分子、基因组、生物医药分子的研究  Hideomi Koinuma教授详细介绍了他们团队开发的红外激光分子束外延组合系统的结构和工作原理,并以该装置在高分子、基因组、生物医药分子的研究为例讲解了该装置优异的应用效果。同时,由于该装置可以提供高真空检测环境,所以清洁度远远高于普通的密封箱设备,因此,该装置还可以应用于一些对环境比较敏感的有机或无机材料的合成实验的研究。北京科技大学 孙冬柏教授报告题目:基于大科学装置的材料服役性能高通量实验表征  随着我国经济的高速发展,各类重大工程相继建设运行,而腐蚀、疲劳、老化等导致工程材料服役时效等问题日益凸突显。孙冬柏教授介绍了如何基于大科学装置开展材料服役性能高通量实验的研究,接着分别举例介绍了核电火电材料失效高通量实验表征方法及装置以及多相流环境腐蚀高通量实验设计。
  • 国仪买家秀!华丰新材携国产电镜铸一流品质
    近日,国仪量子的钨灯丝扫描电镜SEM3200成功交付山东华丰新型材料有限公司(以下简称“华丰新材“),为其板材产品的品质控制与改善提供了高效便捷的技术保障。华丰新材华丰新材成立于2004年,主要生产冷轧卷板、锌铝镁板、镀锌板、镀铝锌板、民用镀锌板、净化板、箱房板、高品钢、臻品钢、定制彩涂板等系列产品。公司先后斥巨资引进具有国际领先技术水准的现代化智能生产线,打造了“四耐、双强”产品核心竞争优势,并前瞻性的构建了轧、镀、涂一体化的产业链条,保证了公司产品在国内涂镀领域的先进水平,为建筑、汽车、冶金和电器等行业提供了优质的产品。华丰新材专注于品质改善和客户满意,用技术不断实践和超越行业标准,用诚意探索更丰富的产品需求。为对产品品质进行全过程把控,华丰新材采购了国仪量子扫描电镜SEM3200,用于检测产品表面成份,进行材料成分分析、钢铁断口分析、材料失效分析。钨灯丝扫描电子显微镜SEM3200SEM3200是一款高性能、应用广泛的通用型钨灯丝扫描电子显微镜,拥有出色的成像质量、可兼容低真空模式、在不同的视场范围下均可得到高分辨率图像。大景深,成像富有立体感。丰富的扩展性,助您在显微成像的世界中尽情探索。扫描电镜作为现代材料科学应用最广泛的分析检测仪器,在钢铁材料分析研究中,可应用于材料的微观形貌与成分分析;材料断口分析;材料失效分析;材料的晶体、晶粒的相鉴定,晶粒尺寸、形状分析,晶体、晶粒取向测量等。对钢铁材料制造工艺改进、品质控制有着重要作用。国仪量子扫描电镜产品全景图点击了解更多国仪电镜~
  • 金属材料检测或试验标准汇总
    p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 金属材料化学成分分析 /strong /span /p p   GB/T 222—2006钢的成品化学成分允许偏差 /p p   GB/T 223.X系列钢铁及合金X含量的测定 /p p   GB/T 4336—2002碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法) /p p   GB/T 4698.X系列海绵钛、钛及钛合金化学分析方法X量的测定 /p p   GB/T 5121.X系列铜及铜合金化学分析方法第X部分:X含量的测定 /p p   GB/T 5678—1985铸造合金光谱分析取样方法 /p p   GBT 6987.X系列铝及铝合金化学分析方法& amp #823& amp #823 /p p   GB/T 7999—2007铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 /p p   GB/T 11170—2008不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法) /p p   GB/T 11261—2006钢铁氧含量的测定脉冲加热惰气熔融-红外线测定方法 /p p   GB/T 13748.X系列镁及镁合金化学分析方法第X部分X含量测定& amp #823& amp #823 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 金属材料物理冶金试验方法 /strong /span /p p   GB/T 224—2008钢的脱碳层深度测定法 /p p   GB/T 225—2006钢淬透性的末端淬火试验方法(Jominy 试验) /p p   GB/T 226—2015钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 /p p   GB/T 227—1991工具钢淬透性试验方法 /p p   GB/T 1954—2008铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测量方法 /p p   GB/T 1979—2001结构钢低倍组织缺陷评级图 /p p   GB/T 1814—1979钢材断口检验法 /p p   GB/T 2971—1982碳素钢和低合金钢断口检验方法 /p p   GB/T 3246.1—2012变形铝及铝合金制品组织检验方法第1部分显微组织检验方法 /p p   GB/T 3246.2—2012变形铝及铝合金制品组织检验方法第2部分低倍组织检验方法 /p p   GB/T 3488—1983硬质合金显微组织的金相测定 /p p   GB/T 3489—1983硬质合金孔隙度和非化合碳的金相测定 /p p   GB/T 4236—1984钢的硫印检验方法 /p p   GB/T 4296—2004变形镁合金显微组织检验方法 /p p   GB/T 4297—2004变形镁合金低倍组织检验方法 /p p   GB/T 4334—2008金属和合金的腐蚀不锈钢晶间腐蚀试验方法 /p p   GBT 4335—2013低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法 /p p   GB/T 4334.6—2015不锈钢5%硫酸腐蚀试验方法 /p p   GB/T 4462—1984高速工具钢大块碳化物评级图 /p p   GB/T 5058—1985钢的等温转变曲线图的测定方法(磁性法) /p p   GB/T 5168—2008α-β钛合金高低倍组织检验方法 /p p   GB/T 5617—2005钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定 /p p   GB/T 8359—1987高速钢中碳化物相的定量分析X射线衍射仪法 /p p   GB/T 8362—1987钢中残余奥氏体定量测定X射线衍射仪法 /p p   GB/T 9450—2005钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核 /p p   GB/T 9451—2005钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定 /p p   GB/T 10561—2005钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法 /p p   GB/T 10851—1989铸造铝合金针孔 /p p   GB/T 10852—1989铸造铝铜合金晶粒度 /p p   GB/T 11354—2005钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验 /p p   GB/T 13298—2015金属显微组织检验方法 /p p   GB/T 13299—1991钢的显微组织检验方法 /p p   GB/T 13302—1991钢中石墨碳显微评定方法 /p p   GB/T 13305—2008不锈钢中α-相面积含量金相测定法 /p p   GB/T 13320—2007钢质模锻件金相组织评级图及评定方法 /p p   GB/T 13825—2008金属覆盖层黑色金属材料热镀锌单位面积称量法 /p p   GB/T 13912—2002金属覆盖层钢铁制件热浸镀层技术要求及试验方法 /p p   GB/T 14979—1994钢的共晶碳化物不均匀度评定法 /p p   GB/T 15711—1995钢材塔形发纹酸浸检验方法 /p p   GB/T 30823—2014测定工业淬火油冷却性能的镍合金探头试验方法 /p p   GB/T 14999.1—2012高温合金试验方法第1部分:纵向低倍组织及缺陷酸浸检验 /p p   GB/T 14999.2—2012高温合金试验方法第2部分:横向低倍组织及缺陷酸浸检验 /p p   GB/T 14999.3—2012高温合金试验方法第3部分:棒材纵向断口检验 /p p   GB/T 14999.4—2012高温合金试验方法第4部分:轧制高温合金条带晶粒组织和一次碳化物分布测定 /p p   YB/T 4002—2013连铸钢方坯低倍组织缺陷评级图 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 金属材料力学性能试验方法 /span /strong /p p   GB/T 228.1—2010金属材料拉伸试验第一部分:室温试验方法 /p p   GB/T 228.2—2015金属材料拉伸试验第2部分:高温试验方法 /p p   GB/T 229—2007金属材料夏比摆锤冲击试验方法 /p p   GB/T 230.1—2009金属材料洛氏硬度试验第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺) /p p   GB/T 231.1—2009金属材料布氏硬度试验第1部分:试验方法 /p p   GB/T 232—1999金属材料弯曲试验方法 /p p   GB/T 233—2000金属材料顶锻试验方法 /p p   GB/T 235—2013金属材料薄板和薄带反复弯曲试验方法 /p p   GB/T 238—2013金属材料线材反复弯曲试验方法 /p p   GB/T 239.1—2012金属材料线材第1部分:单向扭转试验方法 /p p   GB/T 239.2—2012金属材料线材第2部分:双向扭转试验方法 /p p   GB/T 241—2007金属管液压试验方法 /p p   GB/T 242—2007金属管扩口试验方法 /p p   GB/T 244—2008金属管弯曲试验方法 /p p   GB/T 245—2008金属管卷边试验方法 /p p   GB/T 246—2007金属管压扁试验方法 /p p   GB/T 1172—1999黑色金属硬度及强度换算值 /p p   GB/T 2038—1991金属材料延性断裂韧度JIC试验方法 /p p   GB/T 2039—2012金属材料单轴拉伸蠕变试验方法 /p p   GB/T 2107—1980金属高温旋转弯曲疲劳试验方法 /p p   GB/T 2358—1994金属材料裂纹尖端张开位移试验方法 /p p   GB/T 2975—1998钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备 /p p   GB/T 3075—2008金属材料疲劳试验轴向力控制方法 /p p   GB/T 3250—2007铝及铝合金铆钉线与铆钉剪切试验方法及铆钉线铆接试验方法 /p p   GB/T 3251—2006铝及铝合金管材压缩试验方法 /p p   GB/T 3252—1982铝及铝合金铆钉线与铆钉剪切试验方法 /p p   GB/T 3771—1983铜合金硬度和强度换算值 /p p   GB/T 4156—2007金属材料薄板和薄带埃里克森杯突试验 /p p   GB/T 4158—1984金属艾氏冲击试验方法 /p p   GB/T 4160—2004钢的应变时效敏感性试验方法(夏比冲击法) /p p   GB/T 4161—2007金属材料平面应变断裂韧度KIC试验方法 /p p   GB/T 4337—2008金属材料疲劳试验旋转弯曲方法 /p p   GB/T 4338—2006金属材料高温拉伸试验方法 /p p   GB/T 4340.1—2009金属材料维氏硬度试验第1部分:试验方法 /p p   GB/T 4340.2—2012金属材料维氏硬度试验第2部分:硬度计的检验与校准 /p p   GB/T 4340.3—2012金属材料维氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定 /p p   GB/T 4341.1—2014金属材料肖氏硬度试验第1部分:试验方法 /p p   GB/T 5027—2007金属材料薄板和薄带塑性应变比(r值)的测定 /p p   GB/T 5028—2008金属材料薄板和薄带拉伸应变硬化指数(n值)的测定 /p p   GB/T 5482—2007金属材料动态撕裂试验方法 /p p   GB/T 6398—2000金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法 /p p   GB/T 6400—2007金属材料线材和铆钉剪切试验方法 /p p   GB/T 7314—2005金属材料室温压缩试验方法 /p p   GB/T 7732—2008金属材料表面裂纹拉伸试样断裂韧度试验方法 /p p   GB/T 7733—1987金属旋转弯曲腐蚀疲劳试验方法 /p p   GB/T 10120—2013金属材料拉伸应力松弛试验方法 /p p   GB/T 10128—2007金属材料室温扭转试验方法 /p p   GB/T 10622—1989金属材料滚动接触疲劳试验方法 /p p   GB/T 10623—2008金属材料力学性能试验术语 /p p   GB/T 12347—2008钢丝绳弯曲疲劳试验方法 /p p   GB/T 12443—2007金属材料扭应力疲劳试验方法 /p p   GB/T 12444—2006金属材料磨损试验方法试环-试块滑动磨损试验 /p p   GB/T 12778—2008金属夏比冲击断口测定方法 /p p   GB/T 13239—2006金属材料低温拉伸试验方法 /p p   GB/T 13329—2006金属材料低温拉伸试验方法 /p p   GB/T 14452—1993金属弯曲力学性能试验方法 /p p   GB/T 15248—2008金属材料轴向等幅低循环疲劳试验方法 /p p   GB/T 15824—2008热作模具钢热疲劳试验方法 /p p   GB/T 16865—2013 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 /p p   GB/T 17104—1997金属管管环拉伸试验方法 /p p   GB/T 17394.1—2014金属材料里氏硬度试验第1部分试验方法 /p p   GB/T 17394.2—2012金属材料里氏硬度试验第2部分:硬度计的检验与校准 /p p   GB/T 17394.3—2012金属材料里氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定 /p p   GB/T 17394.4—2014金属材料里氏硬度试验第4部分硬度值换算表 /p p   GB/T 17600.1—1998钢的伸长率换算第1部分:碳素钢和低合金钢 /p p   GB/T 17600.2—1998钢的伸长率换算第2部分奥氏体钢 /p p   GB/T 26077—2010金属材料疲劳试验轴向应变控制方法 /p p   GB/T 22315—2008金属材料弹性模量和泊松比试验方法 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 金属材料无损检测方法 /span /strong /p p   GB/T 1786—2008锻制圆饼超声波检验方法 /p p   GB/T 2970—2004厚钢板超声波检验方法 /p p   GB/T 3310—1999铜合金棒材超声波探伤方法 /p p   GB/T 4162—2008锻轧钢棒超声检测方法 /p p   GB/T 5097—2005无损检测渗透检测和磁粉检测观察条件 /p p   GB/T 5126—2001铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法 /p p   GB/T 5193—2007钛及钛合金加工产品超声波探伤方法 /p p   GB/T 5248—2008铜及铜合金无缝管涡流探伤方法 /p p   GB/T 5616—2014无损检测应用导则 /p p   GB/T 5777—2008无缝钢管超声波探伤检验方法 /p p   GB/T 6402—2008钢锻件超声检测方法 /p p   GB/T 6519—2013变形铝、镁合金产品超声波检验方法 /p p   GB/T 7233.1—2009超声波检验第1部分:一般用途铸钢件 /p p   GB/T 7233.2—2010铸钢件超声检测第2部分:高承压铸钢件 /p p   GB/T 7734—2004复合钢板超声波检验 /p p   GB/T 7735—2004钢管涡流探伤检验方法 /p p   GB/T 7736—2008钢的低倍缺陷超声波检验法 /p p   GB/T 8361—2001冷拉圆钢表面超声波探伤方法 /p p   GB/T 8651—2002金属板材超声波探伤方法 /p p   GB/T 8652—1988变形高强度钢超声波检验方法 /p p   GB/T 9443—2007铸钢件渗透检测 /p p   GB/T 9445—2015无损检测人员资格鉴定与认证 /p p   GB/T 10121—2008钢材塔形发纹磁粉检验方法 /p p   GB/T 11259—2015无损检测超声检测用钢参考试块的制作和控制方法 /p p   GB/T 11260—2008圆钢涡流探伤方法 /p p   GB/T 11343—2008无损检测接触式超声斜射检测方法 /p p   GB/T 11345—2013焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定 /p p   GB/T 11346—1989铝合金铸件X射线照相检验针孔(圆形)分级 /p p   GB/T 12604.1—2005无损检测术语超声检测 /p p   GB/T 12604.2—2005无损检测术语射线照相检测 /p p   GB/T 12604.3—2005无损检测术语渗透检测 /p p   GB/T 12604.5—2008无损检测术语磁粉检测 /p p   GB/T 12604.6—2008无损检测术语涡流检测 /p p   GB/T 12604.7—2014无损检测术语泄漏检测 /p p   GB/T 12604.8—1995无损检测术语中子检测 /p p   GB/T 12604.9—2008无损检测术语红外检测 /p p   GB/T 12604.10—2011无损检测术语磁记忆检测 /p p   GB/T 12604.11—2015无损检测术语X射线数字成像检测 /p p   GB/T 12605—2007无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测 /p p   GB/T 12966—2008铝合金电导率涡流测试方法 /p p   GB/T 12969.1—2007钛及钛合金管材超声波探伤方法 /p p   GB/T 12969.2—2007钛及钛合金管材涡流探伤方法 /p p   GB/T14480.1—2015无损检测仪器涡流检测设备第1部分:仪器性能和检验 /p p   GB/T 14480.2—2015无损检测仪器涡流检测设备第2部分:探头性能和检验 /p p   GB/T 14480.3—2008无损检测涡流检测设备第3部分系统性能和检验 /p p   GB/T 15822.1—2005无损检测磁粉检测第1部分:总则 /p p   GB/T 15822.2—2005无损检测磁粉检测第2部分检测介质 /p p   GB/T 15822.3—2005无损检测磁粉检测第3部分设备 /p p   GB/T 18694—2002无损检测超声检验探头及其声场的表征 /p p   GB/T 18851.1—2005无损检测渗透检测第1部分总则 /p p   GB/T 18851.2—2008无损检测渗透检测第2部分:渗透材料的检验 /p p   GB/T 18851.3—2008无损检测渗透检测第3部分:参考试块 /p p   GB/T 18851.4—2005无损检测渗透检测第4部分设备 /p p   GB/T 18851.5—2005无损检测渗透检测第5部分验证方法 /p p   GB/T 19799.1—2005无损检测超声检测1号校准试块 /p p   GB/T 19799.2—2005无损检测超声检测2号校准试块 /p p   GB/T 23911—2009无损检测渗透检测用试块 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 金属材料腐蚀试验方法 /span /strong /p p   GB/T 1838—2008电镀锡钢板镀锡量试验方法 /p p   GB/T 1839—2008钢产品镀锌层质量试验方法 /p p   GB/T 10123—2001金属和合金的腐蚀基本术语和定义 /p p   GB/T 13303—1991钢的抗氧化性能测定方法 /p p   GBT 15970.X系列金属和合金的腐蚀应力腐蚀试验第X部分 /p p br/ /p
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