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红外标准

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  • 专家话标准:中外标准大比较
    专家信息   王建平:教授级高级工程师,天祥集团(Intertek)中国市场事业部总经理,生态纺织品及检测技术专家,长期从事纺织品检测技术和标准化研究,现兼任全国纺织品标准化技术委员会基础分会副主任、全国体育用品标准化技术委员会委员、全国染料标准化技术委员会印染助剂分会副主任、中国纺织工程学会测试标准专业委员会副主任、中国纺织出版社编审委员会委员、中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会理事会理事、上海市纺织工程学会理事、《纺织导报》、《纺织质量与标准》、《印染》等杂志专家委员会或编辑委员会委员等。   杨萍:中国纺织工业协会检测中心副主任,AATCC/ASTM授权讲师。对国内外纺织品检测技术和相关标准的研究颇有造诣,组织翻译了多个国际纺织品检测标准,并组织制定了中国流行面料检测标准。从事检测工作多年,具有扎实的理论知识及丰富的实际经验,发表多篇纺织品标准与检测文章,参加多项国家级专项项目。   《纺织服装周刊》:纺织品国家标准、国外标准有何异同?许多欧美纺织品质量标准高于我国纺织品国家标准,差别通常体现在哪一方面?   王建平:标准本身并无高低之分,但中国目前的标准化体系确实与欧美的标准化体系存在较大的差异。中国的纺织品标准在基础和方法标准领域,与欧美标准或国际标准的接轨程度已经很高。但在国际贸易中,欧美买家对产品质量的要求更注重贸易标准,中国则仍强调产品标准,灵活性相对较低。例如,目前欧美诸多买家的贸易标准在物理性能包括色牢度方面的要求,其实并不明显高于中国标准,但是绿色贸易壁垒愈演愈烈,欧美在生态安全方面的立法和质量要求则越来越多,而中国在产品标准中有关生态安全的要求则相对缺乏或不够完善。   杨萍:国内外纺织品标准的差异还体现在产品标准的制定上。一是标准制定的分类不同。国内产品标准分纤维、纱线、织物和成品四大类,国外产品标准主要根据最终用途分类,主要以买家制定自己的标准为主,是服务于贸易的标准,又称为贸易型标准。如美国ASTM标准中的产品标准中的《机织领带及围巾织物的性能规格》(ASTM D 3785),《劳动布女工作服、女工衣裤及车间工作服织物性能规格》(ASTM D 4118)等。再如一些国外买家的面料采购标准分类就是夹克、衬衫、裤子等。二是质量要求的制定依据不同。国外买家的质量要求一般根据使用要求进行确定,国内很多产品标准则根据工艺能力确定。   《纺织服装周刊》:是否有我国纺织品质量标准指标高于国外标准的情况?   王建平:有这种情况,特别是对某些特殊的产品,如牛仔服装,我们对色牢度的要求普遍高于国际贸易中国外买家的实际要求。对某些时尚类产品,有些注重贸易标准的国外买家往往对我国过死的产品标准要求表示难以理解。   杨萍:由于产品标准制定的依据不同,我国有些标准指标会高于国外标准,有些也会低于国外标准的要求。例如,好多国内机织产品标准的优等品和一等品的缩水率要求在±3%以内,但国外买家对机织产品的缩水率质量要求一般是±3%。   《纺织服装周刊》:出口产品是否只需执行进口国的标准?如果进口国与我国标准不一致,产品是否无法在国内市场上出售?   王建平:出口产品必须满足进口国的标准,在中国市场销售的产品则必须满足中国的标准。如果进口国的标准和中国的标准不一致,满足进口国的标准的同时不能满足中国的标准,那么这类出口产品不能在中国销售。   《纺织服装周刊》:纺织品国际标准由哪些机构制定?目前中国纺织品国家标准与国际标准的接轨情况怎样?   杨萍:国际上有如下标准制定机构:   标准       发布标准的机构        适用国家   AATC      美国纺织化学家和染色家协会  美国   ASTM       ASTM   International    美国   ISO       国际标准化组织        欧洲国家   JIS        日本标准协会         日本   AS        澳大利亚标准学会        澳大利亚和新西兰   BSm       英国标准学会          英国   CAN/CGSB    加拿大标准委员会        加拿大   DIN       德国标准学会          德国   FTMS      美国联邦政府标准        美国   IWS       国际羊毛局          世界绝大多数国家   NF       法国标准化协会        法国   US CPSC     美国消费品安全委员会     美国   目前,国内标准与国际标准接轨的进程正在加速,近两年很多国内方法标准已经修改采用或等效采用了国际标准,产品标准的修订工作也正在向贸易型标准靠近。
  • 近红外标准宣贯暨饲料行业应用交流会在青岛召开
    p   2015年6月18-19日,由全国仪器分析测试标准化技术委员会(SAC/TC481),中国仪器仪表学会近红外分会及丹麦福斯(FOSS)分析仪器公司共同举办的“GB/T 29858-2013《分子光谱多元校正定量分析通则》标准宣贯暨2015年度饲料行业用户近红外应用交流会”在青岛成功召开。全国仪器分析测试标准化技术委员会李红梅秘书长,中国仪器仪表学会近红外光谱分会理事长、北京化工大学袁洪福教授,中国仪器仪表学会近红外光谱分会刘慧颖常务副理事长,中国农科院制标所国家饲料检测中心主任杨曙明研究员,丹麦福斯分析仪器公司曹勇总经理等出席本次会议。来自饲料行业59家企业的近百名近 a href=" http://www.instrument.com.cn/zc/255.html" 红外分 /a 析专业技术人员参加了会议。 /p p style=" text-align: center " img alt=" " src=" http://img1.17img.cn/17img/old/NewsImags/images/201571114440.jpg" style=" width: 600px height: 400px " / /p p style=" text-align: center " 大会现场 /p p   本次大会由福斯饲料部业务总监严祥浩先生主持,福斯公司总经理曹勇先生致欢迎辞。 /p p style=" text-align: center " img alt=" " src=" http://img1.17img.cn/17img/old/NewsImags/images/20157111463.png" style=" width: 600px height: 400px " / /p p style=" text-align: center " 丹麦福斯(FOSS)分析仪器公司总经理 曹勇 /p p   大会开始,李红梅秘书长发表讲话,向各位来宾介绍了GB/T 29858-2013《分子光谱多元校正定量分析通则》标准的意义和愿景,寄语该标准的贯彻和大会的圆满成功。 /p p style=" text-align: center " img alt=" " src=" http://img1.17img.cn/17img/old/NewsImags/images/201571114643.png" style=" width: 600px height: 400px " / /p p style=" text-align: center " 全国仪器分析测试标准化技术委员会(SAC/TC481)秘书长 李红梅 /p p   袁洪福教授做了国标《分子光谱多元校正定量分析通则》宣贯。他从我国社会发展对分子光谱的重大需求角度,详细阐述该标准制定的重要性和必要性,标准制定的法理依据,标准制定的详细过程。对该标准内容逐一进行了宣贯,并结合丰富的实际应用实例对建模的误差来源分析、样品集建立、多元分析方法、模型评价等内容进行了重点讲解,同时也对近红外技术在企业中应用的焦点问题进行了解答。这是全国仪器分析测试标准化技术委员会(SAC/TC481),中国仪器仪表学会近红外光谱分会在饲料行业首次进行GB/T 29858-2013《分子光谱多元校正定量分析通则》标准宣贯,将直接帮助与会用户提高多元校正模型建立与维护工作能力,对我国饲料工业技术进步将会产生深远的重要影响,对近红外光谱分析技术在其他行业中的推广应用也具有重要示范作用。 /p p style=" text-align: center " img alt=" " src=" http://img1.17img.cn/17img/old/NewsImags/images/201571114653.png" style=" width: 600px height: 436px " / /p p style=" text-align: center " 中国仪器仪表学会近红外分会理事长、北京化工大学 袁洪福教授 /p p   杨曙明主任详细解释了近红外技术在饲料行业标准GB/T18868的制定原则及理解,并以企业为出发点解释了饲料行业应用近红外的需求及优势。 /p p style=" text-align: center " img alt=" " src=" http://img1.17img.cn/17img/old/NewsImags/images/201571114712.png" style=" width: 600px height: 400px " / /p p style=" text-align: center " 中国农科院制标所国家饲料检测中心主任 杨曙明研究员 /p p   福斯公司技术总负责人赵武善介绍了在线近红外技术的应用现状以及在饲料行业的前景展望。 /p p style=" text-align: center " img alt=" " src=" http://img1.17img.cn/17img/old/NewsImags/images/201571114722.png" style=" width: 600px height: 400px " / /p p style=" text-align: center " 丹麦福斯公司技术总监 赵武善 /p p   来自饲料行业的正大康地、嘉吉、蔚蓝生物、禾丰集团、中慧集团、赢创德固赛等企业代表在大会上分享了近红外技术在饲料行业的使用心得和行业经验,内容涵盖了近红外在饲料行业原料把控、动物营养研究、定标转移及集团网络化管理等企业实际应用的各个方面,参会代表的进行了热烈讨论。 /p p style=" text-align: center " img alt=" " src=" http://img1.17img.cn/17img/old/NewsImags/images/201571115340.jpg" style=" width: 600px height: 266px " / /p p style=" text-align: center " 饲料企业用户经验分享 /p p   与会代表就近红外技术应用所涉及的定标样品的选择,样品的前处理方式,样品模型的优化和维护,以及未知样品测定等方面与专家进行了深入交流。这些问题也同样在GB/T 29858-2013中有详细体现。大家一致认为,这是一次内容丰富的专业培训会,也是一次行业内互相交流的机会,这次大会专业的技术讲座,不仅有来自于标准化技术委员会的领导和专家给与的关于近红外技术的原理和定标方案讲座,还有从饲料企业实际应用为出发点的经验交流和实际应用,促进了业内交流,极具代表性,也很及时。 /p p style=" text-align: center " img alt=" " src=" http://img1.17img.cn/17img/old/NewsImags/images/201571115556.jpg" style=" width: 600px height: 133px " / /p p style=" text-align: center " 参会代表提问交流 /p p   本次会议表明,我国饲料工业原料成本约占总成本的80%左右,近红外分析技术实现质量卡边控制对饲料工业具有重大经济效益。目前,我国饲料行业用于生产质量控制的近红外光谱仪器已达1000台左右,逐年还呈上升趋势,多元校正模型技术对于发挥近红外分析仪器的作用非常关键。会议组织单位之一是世界知名分析仪器供应商福斯公司,长期致力于近红外分析技术在饲料、农业和食品等工业中的推广应用,在高品质近红外分析仪器供应和模型建立与维护等方面为用户提供了专业化技术服务,今后将继续为我国饲料工业技术进步做出了积极贡献。 /p p   会议结束后,参会专家和企业代表参观了位于青岛的蔚蓝生物技术有限公司。 /p
  • 商务部:取得国外标准认证或注册的防疫仪器生产企业清单
    p   近期,国内出口的抗击新型冠状病毒防疫物资多地被曝出存在质量问题。为进一步加强防疫物资出口的质量监管,商务部发布了《商务部 海关总署 国家市场监督管理总局公告2020年第12号 关于进一步加强防疫物资出口质量监管的公告》,公告中涉及商务部确认取得国外标准认证或注册的防疫仪器生产企业清单,包含呼吸机、红外体温计、新型冠状病毒检测试剂等重要防疫物资。 /p p style=" text-align: center " 商务部确认取得国外标准认证或注册的防疫仪器生产企业清单(动态更新) /p table border=" 0" cellpadding=" 0" cellspacing=" 0" style=" border-collapse:collapse " align=" center" data-sort=" sortDisabled" colgroup col width=" 72" span=" 4" style=" width:54pt" / /colgroup tbody tr height=" 57" style=" height:42.75pt" class=" firstRow" td height=" 42" class=" xl68" width=" 32" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 序号 /td td class=" xl68" width=" 185" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 生产企业 /td td class=" xl69" width=" 162" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 统一社会信用代码 /td td class=" xl68" width=" 54" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 国外注册认证情况 /td /tr tr height=" 19" style=" height:14.25pt" td height=" 14" class=" xl67" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px word-break: break-all " rowspan=" 1" colspan=" 4" width=" 522" 一、呼吸机 /td /tr tr height=" 171" style=" height:128.25pt" td height=" 128" class=" xl72" width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px word-break: break-all " 1 /td td class=" xl73" width=" 191" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px word-break: break-all " 南京晨伟医疗设备有限公司 br/ & nbsp & nbsp Nanjing Chenwei Medical Equipment Co., Ltd /td td class=" xl73" width=" 162" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 91320115724593577T /td td class=" xl74" width=" 54" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 欧盟CE /td /tr tr height=" 171" style=" height:128.25pt" td height=" 128" class=" xl72" width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2 /td td class=" xl73" width=" 195" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px word-break: break-all " 深圳市诺然美泰科技股份有限公司 br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Shenzhen Northern Meditec& nbsp Co., Ltd. /td td class=" xl73" width=" 162" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 91440300051518483M /td td class=" xl74" width=" 54" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 欧盟CE /td /tr tr height=" 209" style=" height:156.75pt" td height=" 156" class=" xl72" width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 3 /td td class=" xl75" width=" 197" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px word-break: break-all " 湖南明康中锦医疗科技发展有限公司 br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Micomme Medical Technology Development Co., Ltd. /td td class=" xl76" width=" 162" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 91430100593256393Q /td td class=" xl74" width=" 54" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 欧盟CE /td /tr tr height=" 209" style=" height:156.75pt" td height=" 156" class=" xl72" width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 4 /td td class=" xl74" width=" 198" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px word-break: break-all " 伟康医疗产品(深圳)有限公司 br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp RESPIRONICS MEDICAL PRODUCTS (SHENZHEN) CO., LTD. /td td class=" xl77" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 162" 91440300618868936U /td td class=" xl77" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 54" 美国FDA /td /tr tr height=" 190" style=" height:142.5pt" td height=" 142" class=" xl72" width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 5 /td td class=" xl74" width=" 198" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px word-break: break-all " 东莞永胜医疗制品有限公司 br/ VINCENT MEDICAL (DONG GUAN) MFG. CO., LTD. /td td class=" xl78" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 162" 914419007578964866 /td td class=" xl77" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 54" 美国FDA /td /tr tr height=" 152" style=" height:114.0pt" td height=" 114" class=" xl72" width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 6 /td td class=" xl74" width=" 198" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 崇仁(厦门)医疗器械有限公司 br/ & nbsp & nbsp GALEMED XIAMEN CO., LTD. /td td class=" xl77" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 162" 91350200784176206H /td td class=" xl77" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 54" 美国FDA /td /tr tr height=" 152" style=" height:114.0pt" td height=" 114" class=" xl72" width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 7 /td td class=" xl74" width=" 198" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 北京谊安医疗系统股份有限公司 br/ & nbsp & nbsp BEIJING AEONMED CO., LTD. /td td class=" xl77" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 162" 91110106760939205G /td td class=" xl77" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 54" 美国FDA /td /tr tr height=" 133" style=" height:99.75pt" td height=" 99" class=" xl72" width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 8 /td td class=" xl74" width=" 198" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 北京谊安医疗系统股份有新公司 br/ & nbsp & nbsp Beijing Aeonmed Co., Ltd& nbsp /td td class=" xl76" width=" 162" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 91110106760939205G /td td class=" xl76" width=" 54" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 美国EUA /td /tr tr height=" 190" style=" height:142.5pt" td height=" 142" class=" xl72" width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 9 /td td class=" xl74" width=" 198" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 br/ & nbsp & nbsp Shenzen Mindray Biomedical Electronics& nbsp /td td class=" xl76" width=" 162" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 914403007084678371 /td td class=" xl76" width=" 54" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 美国EUA /td /tr tr height=" 190" style=" height:142.5pt" td height=" 142" class=" xl72" width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 10 /td td class=" xl74" width=" 198" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 br/ & nbsp & nbsp Shenzen Mindray Biomedical Electronics& nbsp /td td class=" xl78" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 162" 914403007084678371 /td td class=" xl78" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 54" 日本PMDA /td /tr tr height=" 38" style=" height:28.5pt" td height=" 28" class=" xl67" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px word-break: break-all " rowspan=" 1" colspan=" 4" width=" 522" 二、红外体温计 /td /tr tr height=" 152" style=" height:114.0pt" td height=" 114" class=" xl72" width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 1 /td td class=" xl74" width=" 198" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 深圳市爱立康医疗股份有限公司 br/ & nbsp & nbsp Alicn Medical Shenzhen, Inc /td td class=" xl76" width=" 162" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 91440300565731759U /td td class=" xl76" width=" 54" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 欧盟CE /td /tr tr height=" 190" style=" height:142.5pt" td height=" 142" class=" xl72" width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2 /td td class=" xl74" width=" 198" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 宁波海立方医疗科技有限公司 br/ & nbsp & nbsp Ningbo HI-LIFE Medical Technology Co.,Ltd /td td class=" xl76" width=" 162" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 91330212309032932N /td td class=" xl76" width=" 54" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 欧盟CE /td /tr tr height=" 209" style=" height:156.75pt" td height=" 156" class=" xl72" width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 3 /td td class=" xl74" width=" 198" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 杭州华安医疗保健用品有限公司 br/ & nbsp & nbsp Hangzhou Hua& #39 an Medical & amp Health Instruments Co., Ltd. /td td class=" xl77" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 162" 9133011025392755X1 /td td class=" xl77" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 54" 美国FDA& nbsp /td /tr tr height=" 76" style=" height:57.0pt" td height=" 57" class=" xl67" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px word-break: break-all " rowspan=" 1" colspan=" 4" width=" 522" 三、新型冠状病毒检测试剂 /td /tr tr height=" 228" style=" height:171.0pt" td height=" 171" class=" xl72" width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 1 /td td class=" xl74" width=" 198" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px word-break: break-all " 北京万泰生物药业股份有限公司& nbsp Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. /td td class=" xl76" width=" 162" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 91110114600067778R /td td class=" xl76" width=" 54" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 欧盟CE /td /tr tr height=" 133" style=" height:99.75pt" td height=" 99" class=" xl79" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 36" 2 /td td class=" xl80" width=" 198" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 深圳市锦瑞生物科技有限公司 br/ & nbsp & nbsp Genrui Biotech Inc. /td td class=" xl76" width=" 162" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 91440300766350741W /td td class=" xl76" width=" 54" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 欧盟CE /td /tr /tbody /table p br/ /p
  • 《傅立叶变换近红外光谱仪技术通则》团体标准初稿讨论会召开
    仪器信息网讯 2021年4月22日晚,《傅立叶变换近红外光谱仪技术通则》团体标准初稿(草案)讨论会在无锡书香世家酒店召开,工作组14家单位中的11家均派出代表出席。  《傅立叶变换近红外光谱仪技术通则》自立项以来,各项工作在有条不紊的推进中。2021年4月9日,工作组已经召开过线上预备会议,对后期工作做了详细的安排,并对标准通则进行了初步的探讨。本次讨论会中,各位参会专家针对标准前期工作的进展情况积极发言,提出了各自的意见和建议。会议现场  会议中,各位专家再次重申了《傅立叶变换近红外光谱仪技术通则》团体标准的重要意义,并就做成一个什么水准的,涵盖范围多大的标准进行了相关的讨论。大家一致希望,通过该团标的制定,可以规范傅立叶变换近红外光谱仪器的性能测定方法,确保仪器性能的可靠性。  在标准内容层面,各位专家深入讨论了标准草稿的结构和框架,标准涵盖的指标,近红外标准物质的选择,验证报告的测试要求以及相关的试验步骤,相关标准的借鉴,标准编制说明的撰写等方面的内容。  此外,为了推进标准制定工作的顺利进行,各位与会代表也进一步明确了标准制定流程。同时,工作组还给各参与单位分配了下一阶段的工作任务,力保标准制定工作可以高效执行。  相关新闻:  CIS标准《傅立叶变换近红外光谱仪技术通则》拟立项  《傅立叶变换近红外光谱仪技术通则》工作组成立(附详细名单)
  • 《近红外光谱分析技术术语》团体标准工作组成立暨标准内容讨论会召开
    仪器信息网讯 2024年1月13日,《近红外光谱分析技术术语》团体标准工作组成立暨标准内容讨论会在常州召开,此次出席会议的共有20余位来自各个工作组成员单位的代表。会议现场近红外分析仪器种类众多,在多种行业或领域有程度不同的应用。当前近红外相关技术、仪器及应用名词术语标准欠缺,极大影响近红外光谱分析技术的推广应用,进而制约我国国产近红外仪器产业的发展。为了规范近红外光谱仪器制造及应用,为近红外光谱技术的健康发展提供帮助,中国仪器仪表学会标准化工作委员会经过评审,决定立项制定《近红外光谱分析技术术语》团体标准,成立标准制定起草工作组。目前,根据中国仪器仪表学会标准化工作委员会工作规范和项目准备,CIS团体标准《近红外光谱分析技术术语》已经进入编制阶段。为保证标准编制工作的有序进行,此次会议主要讨论标准大纲及内容,确定分工与编制安排,并就标准制定相关问题进行讨论交流。此次会议由天津大学副教授李晨曦主持。江苏大学陈斌教授对参会人员进行了介绍,对各单位大力支持近红外标准制定事业表达了感谢。常州工学院校长张兵向大家介绍了常州工学院发展概况及学院建设情况,希望可以与行业内各位专家积极开展项目合作,并向学院推荐相关人才等。天津大学副教授 李晨曦江苏大学教授 陈斌常州工学院校长 张兵接下来,中国仪器仪表学会标准化工作委员会秘书长郭晓维、中石化石油化工科学研究院教授级高工褚小立、云南中烟工业公司技术中心正高级工程师王家俊及四川启睿克科技有限公司高级工程师闫晓剑分别进行了报告分享。中国仪器仪表学会标准化工作委员会秘书长 郭晓维报告题目:《团体标准及国际化》郭晓维认为标准编制工作应向国际化发展,视野放在全球,方向性和战略性的正确十分重要。在报告中,他首先强调了团体标准制定的重要性,通过数据显示,全国有35~36万个社团,截至2023年12月31日,有8445家社团注册制定团体标准,发布了74240项团体标准。当前团体标准工作机遇和挑战并存,中国仪器仪表学会要做什么样的标准化工作?他认为要从战略的层面作出规划和实施。其次,郭晓维向大家介绍了中国仪器仪表学会标准工作组在国际标准组织推进的项目,截至2023年7月,学会制定发布的标准有21项23版,已经国际化或正在国家推进的学会标准占学会已经发布标准总数的28%。最后,对于本次项目工作,郭晓维分享了会议的主要任务、目的、项目的经费原则等,以及感谢会员及非会员对学会标准化工作的支持。中石化石油化工科学研究院教授级高工 褚小立报告题目:《近红外光谱分析技术术语一些建议和想法》褚小立针对近红外光谱分析技术术语提出了一些建议和想法。在会议中,他向大家积极推荐相关的专著、文献、标准和药典等,希望对标准制定有所启发。他建议术语内容要新旧结合、广度和深度结合,更加立体和系统化,使一线用户、科研人员、研究生等都能有所应用。他希望通过本次术语的标准制定工作,可以对之后的辞典/术语条目、光谱史的编撰、近红外光谱分析方法标准制定等有所帮助。云南中烟工业公司技术中心正高级工程师 王家俊报告题目:《近红外光谱分析技术术语》编写意见王家俊在会议中提出此次标准的制定要便于将来标准的升级和国际化,把不同学科专家提出的定义概念统一起来,向国际上有名的标准靠拢以及术语标准制定要结合实际应用的场景,编写出新名词、新定义、新术语,要结合近红外技术特点形成行业规范等一系列建议。四川启睿克科技有限公司高级工程师 闫晓剑报告题目:《近红外光谱分析方法标准努力的方向》闫晓剑对近红外相关产品进行了介绍,他分析了当前行业痛点与市场发展趋势,从MEMS技术、传感器芯片到光谱仪系列产品,进行了不同产品性能的比对,同时,他对长虹便携近红外检测、大型光谱仪检测、传统检测进行了优势比较,向大家分享了其公司产品在酿酒、粮食、烟草等行业的应用案例。会议讨论报告分享之后,李晨曦向术语标准工作组介绍了标准编制大纲及内容,工作组成员对初稿展开讨论。大家对关键的术语进行了补充完善,对部分技术指标的设定进行了纠正和取舍。为了确保标准的专业性和权威性,考虑到标准的普适性,大家对术语的概念内容进行了多方探讨。此外,各位专家对术语的结构、框架和范围,术语的应用场景,相关材料的引用等问题也进行了详细的讨论。为保证标准制定后续工作的有序进行,标准初稿讨论之后,术语标准工作组也对后续工作计划进行了详细的部署。按照计划,术语标准工作组分为3个小组,分别为近红外光谱原理术语编制小组、近红外仪器术语编制小组和近红外分析方法术语编制小组,经过讨论确定、内部汇总、审阅、评审等系列工作后,预计2025年8月底前标准发布。参会人员合影留念附:标准工作组名单如下:
  • 做了这么多年的实验,真的搞清楚内标法与外标法了吗
    在实验室埋头苦干多年,也做了无数次定量分析实验,你常用的是内标法还是外标法?您了解两者的区别吗?各自有什么优缺点?  其实,内标与外标都是定量的一种方法而已,至于哪一种方法好与不好不能一概而论,做不同的分析,面对着不同的要求,再加上分析成本分析效率等等问题,简单而有效的进行定量分析来满足要求才是最重要的。  那么,定量分析中怎样选择内标法或外标法?  一、内标法  什么叫内标法?怎样选择内标物?  内标法是一种间接或相对的校准方法。在分析测定样品中某组分含量时,加入一种内标物质以校谁和消除出于操作条件的波动而对分析结果产生的影响,以提高分析结果的准确度。  内标法在气相色谱定量分析中是一种重要的技术。使用内标法时,在样品中加入一定量的标准物质,它可被色谱拄所分离,又不受试样中其它组分峰的干扰,只要测定内标物和待测组分的峰面积与相对响应值,即可求出待测组分在样品中的百分含量。  采用内标法定量时,内标物的选择是一项十分重要的工作。理想地说,内标物应当是一个能得到纯样的己知化合物,这样它能以准确、已知的量加到样品中去,它应当和被分析的样品组分有基本相同或尽可能一致的物理化学性质(如化学结构、极性、挥发度及在溶剂中的溶解度等)、色谱行为和响应特征,最好是被分析物质的一个同系物。当然,在色谱分析条什下,内标物必须能与样品中各组分充分分离。需要指出的是,在少数情况下,分析人员可能比较关心化台物在一个复杂过程中所得到的回收率,此时,他可以使用一种在这种过程中很容易被完全回收的化台物作内标,来测定感兴趣化合物的百分回收率,而不必遵循以上所说的选择原则。  在使用内标法定量时,有哪些因素会影响内标和被测组分的峰高或峰面积的比值?  影响内标和被测组分峰高或峰面积比值的因素主要有化学方面的、色谱方面的和仪器方面的三类。  由化学方面的原因产生的面积比的变化常常在分析重复样品时出现。  化学方面的因素包括:  1、内标物在样品里混合不好   2、内标物和样品组分之间发生反应,  3、内标物纯度可变等。  对于一个比较成熟的方法来说,色谱方面的问题发生的可能性更大一些,色谱上常见的一些问题(如渗漏)对绝对面积的影响比较大,对面积比的影响则要小一些,但如果绝对面积的变化已大到足以使面积比发生显著变化的程度,那么一定有某个重要的色谱问题存在,比如进样量改变太大,样品组分浓度和内标浓度之间有很大的差别,检测器非线性等。进样量应足够小并保持不变,这样才不致于造成检测器和积分装置饱和。如果认为方法比较可靠,而色谱固看来也是正常的话,应着重检查积分装置和设置、斜率和峰宽定位。对积分装置发生怀疑的最有力的证据是:面积比可变,而峰高比保持相对恒定,  在制作内标标准曲线时应注意什么?  在用内标法做色话定量分析时,先配制一定重量比的被测组分和内标样品的混合物做色谱分析,测量峰面积,做重量比和面积比的关系曲线,此曲线即为标准曲线。在实际样品分析时所采用的色谱条件应尽可能与制作标准曲线时所用的条件一致,因此,在制作标准曲线时,不仅要注明色谱条件(如固定相、柱温、载气流速等),还应注明进样体积和内标物浓度。在制作内标标准曲线时,各点并不完全落在直线上,此时应求出面积比和重量比的比值与其平均位的标准偏差,在使用过程中应定期进行单点校正,若所得值与平均值的偏差小于2,曲线仍可使用,若大于2,则应重作曲线,如果曲线在铰短时期内即产生变动,则不宜使用内标法定量。  二、外标法  什么是外标法?  用待测组分的纯品作对照物质,以对照物质和样品中待测组分的响应信号相比较进行定量的方法称为外标法。此法可分为工作曲线法及外标一点法等。工作曲线法是用对照物质配制一系列浓度的对照品溶液确定工作曲线,求出斜率、截距。在完全相同的条件下,准确进样与对照品溶液相同体积的样品溶液,根据待测组分的信号,从标准曲线上查出其浓度,或用回归方程计算,工作曲线法也可以用外标二点法代替。通常截距应为零,若不等于零说明存在系统误差。工作曲线的截距为零时,可用外标一点法(直接比较法)定量。    外标一点法是用一种浓度的对照品溶液对比测定样品溶液中i组分的含量。将对照品溶液与样品溶液在相同条件下多次进样,测得峰面积的平均值,用下式计算样品中i组分的量: W=A(W)/(A)           式中W与A分别代表在样品溶液进样体积中所含i组分的重量及相应的峰面积。(W)及(A)分别代表在对照品溶液进样体积中含纯品i组分的重量及相应峰面积。外标法方法简便,不需用校正因子,不论样品中其他组分是否出峰,均可对待测组分定量。但此法的准确性受进样重复性和实验条件稳定性的影响。此外,为了降低外标一点法的实验误差,应尽量使配制的对照品溶液的浓度与样品中组分的浓度相近。  外标法 external standard method 色谱分析中的一种定量方法,它不是把标准物质加入到被测样品中,而是在与被测样品相同的色谱条件下单独测定,把得到的色谱峰面积与被测组分的色谱峰面积进行比较求得被测组分的含量。外标物与被测组分同为一种物质但要求它有一定的纯度,分析时外标物的浓度应与被测物浓度相接近,以利于定量分析的准确性。  外标法误差的来源,除了分离条件的变化之外,就是进样的重复性。使用注射器进样,外标法的误差大约在0.5%以内。但是,使用定量进样阀可获得1%的精密度 若同时小心控制分离参数,分析精密度可达± 0.25%。外标要求仪器重复性很严格,适于大量的分析样品,因为仪器随着使用会有所变化,因此需要定期进行曲线校正。此法的特点是操作简单,计算方便,不需测量校正因子,适于自动分析。但仪器的重现性和操作条件的稳定性必须保证,否则,会影响实验结果。  三、定量分析中怎样选择内标法或外标法  选一与欲测组分相近但能完全分离的组分做内标物(当然是样品中没有的组分),然后配制欲测组分和内标物的混合标准溶液,进样得相对校正因子。再将内标物加入欲测组分的样品中,进样后测得欲测组分和内标物的定量参数。用内标法公式计算即可。  内标法是将一定量的纯物质作内标物,加入到准确称量的试样中,根据被测试样和内标物的质量比及其相应的色谱峰面积之比,来计算被测组分的含量。选择内标物有4个要求:  1.内标物应是该试样中不存在的纯物质   2.它必须完全溶于试样中,并与试样中各组分的色谱峰能完全分离   3.加入内标物的量应接近于被测组分   4.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。  内标法的优点是测定的结果较为准确,由于通过测量内标物及被测组分的峰面积的相对值来进行计算的,因而在一定程度上消除了操作条件等的变化所引起的误差。内标法的缺点是操作程序较为麻烦,每次分析时内标物和试样都要准确称量,有时寻找合适的内标物也有困难。外标法简便,但进样量要求十分准确,要严格控制在与标准物相同的操作条件下进行,否则造成分析误差,得不到准确的测量结果。  内标与外标都是定量的一种方法而已,至于哪一种方法好与不好不能一概而论,做不同的分析,面对着不同的要求,再加上分析成本分析效率等等问题,我想简单而有效进行定量分析来满足要求才是最重要的。  1、以前做过很多医药、农药中间体的芳香族卤代化合物的常量定量分析,没有自动进样器,用外标法定量,确实重现性与稳定性非常差,结果经常受到搞合成同事的质疑。其实,仔细分析原因不一定就是外标法不适合这种定量分析,首先我们的实验室仪器和手段是否调整到一种稳定而合理的状态了,比如,衬管是否洁净,玻璃棉的位置是否合适恰当(能否使样品尽可能的汽化)、汽化温度是否合适、色谱峰形是否对称(也就是样品与色谱柱健合相是否匹配)、附近有没有其它色谱峰的干扰、选用什么进样方式(如快速进样还是热针进样)等等因素的影响都需要考虑,如果这些因素都考虑了,按照GMP方法验证对于精密度的要求,同一样品进6针以上的RSD和配制6个样品的定量结果RSD都能满足小于1.5%的要求,那么这个方法用外标法就是完全适用的,但是前面的影响因素是一定要都考虑到的,否则谈论这个方法是否适用就有失偏颇了。在做过的许多出口产品的定量分析方法当中有许多是一些医药公司提供的比较完善而验证过的方法,内标与外标都有(他们用的都是自动进样)精密度都能满足RSD小于1.5%的要求,当一个方法能够满足测试要求的时候,无论内标外标,都是可行的,当然有一个分析成本和分析时间的问题,内标的成本和控制溶液、样品溶液的配制当然要比外标要高和麻烦一些了。而有些时候,可能受你实验室现有仪器和附属设备的影响,达不到一定的要求,而还必须进行定量分析,有时外标的结果可能就要差一些,这时,你可能就要考虑用内标法了,可以排除手动进样的误差、分流歧视的影响、包括一些未知因素平行误差的影响,这时内标可能就显示出它的优势来了。  2、上面已经提到当做方法验证的时候,当同一样品配制6个样品溶液用所选用的外标法进行定量的时候,RSD都满足1.5%的要求时,也分为两种情况,小于1%和大于1%小于1.5%。如果RSD的结果小于1%,那这个方法就没有什么可以怀疑的了 如果RSD的结果大于1%而在1.5%略低一些的范围活动时,这个方法的可行性就将受到质疑,毕竟这是方法验证,你就要考虑上面1所提到的影响因素的影响了,如果排除掉以上的影响因素,RSD还是在1.5%附近,就要尝试内标了,如果内标结果的RSD很好,就证明你的这个方法受实验条件的影响很大,只能用内标了,或者干脆将原方法做大的变动,再尝试用外标法测试。  3、而对于微量分析,比如农药和兽药残留的分析、环境分析等,根据不同的限量标准要求对于精密度的要求也比常量分析的要求要宽松的多,RSD有时可以允许达到10%甚至更高,这时可能外标法有更大的应用空间。  4、单从精密度方面去考虑,排除其它成本和效率的因素,个人认为还是内标优于外标。曾经做过一个中间体二氨基丙醇的常量定量分析,以二乙醇胺为内标,RTX-5 amine(碱改性) 15m*0.32mm*1.0um色谱柱分析,将配制好的控制溶液(含有内标物)自动进样器进6针,目的物(二氨基丙醇)与内标物(二乙醇胺)峰面积比率的RSD为0.18%,而只对这六针样品的目的物峰(二氨基丙醇)面积求RSD,结果为0.71%,通过这一实例的结果大家就会发现到底哪个方法精密度更好了,当然是内标更好了。当然这个化合物的检测方法最后根据上面的验证数据用内标和外标定量都是可以的,实验室可以自由选择。但内标与外标精密度结果的差异是显然存在的事实。  结论:应用外标法能够满足要求,首选还是外标法了,毕竟简单而省事。对于精密度要求比较高、结果准确度会产生重大影响、实验室条件不是很理想的等等条件下,用内标法还是必要的。无论应用那种方法,方法的验证和确认都是很重要的,只要是按照程序经过验证和确认的方法,都有其应用的空间的。  另峰面积归一法:如果被分析样品的组分是同系物,校正因子相近可直接用峰面积求出组分的百分含量。如果被分析样品的组分不是同系物,则要知道每种组分的相对校正因子。优点:不必准确知道进样量,操作条件略为变动对结果影响较小,计算方便,适合多组分的工厂例行分析。主要分析对象为任意。  测量各杂质峰的面积和色谱图上除溶剂峰以外的总色谱峰面积,计算各杂质峰面积及其之和占总峰面积的百分率。由于峰面积归一化法误差较大。因此,通常用于粗略考察供试品中的杂质含量。除另外规定外,不宜用于微量杂质的检查。
  • 工业CT无损检测国内外标准对比分析
    本文作者:肖鹏,章镇工作单位:上海飞机制造有限公司复合材料中心第一作者简介:肖鹏,高级工程师,主要从事民机复合材料无损检测研究工作。本文来源:《无损检测》2023年5期计算机层析成像(CT)检测技术可以得到试件的层析图像,清晰地展示检测对象的内部结构关系、物质组成及缺陷状况,其重建数据可用于各种分析研究。对于任何一项技术来说,标准的制定是其大规模推广应用的基础,工业CT技术也不例外。工业CT标准的制定,对CT的技术术语和性能指标逐步建立了比较清楚的概念,也建立了CT设备检验和验收的科学规范。目前与工业CT检测相关的标准共有40多项,包括国际标准(ISO)4项,美国材料试验协会标准(ASTM)7项,国家标准(GB)20项,国家军用标准(GJB)3项,行业标准12项。标准的类型有技术导则、特定检测方法、测试卡、系统性能测试方法等。 标准体系简介 1 ISO标准体系国际标准化组织无损检测技术委员会射线检测分委会(ISO/TC 135/SC 5)于2002年分别发布了ISO 15708-1:2002和ISO 15708-2:2002。这两个标准提供了CT理论、使用的教程介绍以及检测方法指南。2017年,ISO 15708系列标准陆续升版。ISO 15708:2017系列标准对工业CT检测技术用语进行了定义,规定了射线工业CT的一般原理、使用设备、样品、材料和几何形状的基本注意事项,规定了系统的操作设置、检测结果的解释,并规定了系统在执行不同检测任务时进行性能验证的基本要求,旨在为检测人员提供相关技术信息,以便在检测过程中选取合适的参数,并对检测结果进行合理分析和评定。ISO标准体系组成(CT)如下:1.1 ISO 15708-1:2017Non-destructive testing-radiation methods for computed tomography part 1:terminology无损检测-工业射线计算机层析成像检测-第一部分:术语1.2 ISO 15708-2:2017Non-destructive testing-radiation methods for computed tomography part 2:principles, equipment and sample无损检测-工业射线计算机层析成像检测-第二部分:原理、设备与样品1.3 ISO 15708-3:2017Non-destructive testing-radiation methods for computed tomography part 3:operation and interpretation无损检测-工业射线计算机层析成像检测-第三部分:操作和解释1.4 ISO 15708-4:2017Non-destructive testing-radiation methods for computed tomography part 4:qualification无损检测-工业射线计算机层析成像检测-第四部分:验证2 ASTM标准1995年,美国材料试验协会无损检测委员会射线分委会(ASTM E 07.01)相继发布了ASTM E 1695:95和ASTM E 1672:95。文中讨论的4篇ASTM通用标准并不像ISO标准一样对工业CT检测的全流程进行系统性的规范与指导,这些标准分别侧重于技术和原理的教程、性能参数测试、设备部件选购以及扇形射束CT。ASTM标准体系组成(CT)如下:2.1 ASTM E 1441:19Standard guide for computed tomography (CT)计算机层析成像的标准指南2.2 ASTM E 1695:20Standard test method for measurement of computed tomography (CT) system performance测量计算机层析成像系统性能的标准试验方法2.3 ASTM E 1672:20Standard guide for computed tomography (CT) system selection选购计算机层析成像系统的标准指南2.4 ASTM E 1570:19Standard practice for fan beam computed tomographic (CT) examination扇束CT检测的标准规程3 GB标准2012年,全国无损检测标准化技术委员会(SAC/TC 56)发布了6篇与工业CT相关的国家标准。2017年后,针对工业CT系统的性能指标测试,SAC/TC 56发布了一系列测试卡标准(文中只讨论空间分辨率和密度分辨率的测试卡标准),GB标准体系组成(CT)如下:3.1 GB/T 29034-2012Non-destructive testing-guide for industrial computed tomography (CT) imaging无损检测 工业计算机层析成像(CT)指南3.2 GB/T 29067-2012Non-destructive testing-test method for measuring industrial computed tomography (CT) image无损检测 CT图像测量方法3.3 GB/T 29068-2012Non-destructive testing-guide for industrial computed tomography (CT) system selection无损检测 CT系统选型指南3.4 GB/T 29069-2012Non-destructive testing-test method for measuring industrial computed tomography (CT) system performance无损检测 CT系统性能测试方法3.5 GB/T 29070-2012Non-destructive testing-industrial computed tomography (CT) general requirement无损检测 CT检测通用要求3.6 GB/T 35391-2017Non-destructive testing-spatial resolution phantom for industrial computed tomography (CT) testing无损检测 CT检测用空间分辨力测试卡3.7 GB/T 35386-2017Non-destructive testing-density resolution phantom for industrial computed tomography (CT) testing无损检测 CT检测用密度分辨力测试卡 具体内容比较 1 设备1.1 概述ISO 15708-2:2017对工业CT设备中的每个部件进行了详细的分类和描述,包括射线源的分类以及不同能量范围下射线源的应用情况与特点、探测器的分类以及应用范围、描述机械运动系统的运动模式以及规定计算机在数据采集、重建和可视化中的应用。ASTM E 1672:20和GB/T 29068-2012专门提到如何选购一套工业CT系统,对于准备采购工业CT的潜在用户极具参考价值。这些标准对射线源、探测器、机械运动系统的要求存在差异,以下将展开详细介绍,而对采集、重建、可视化和存储系统等的要求基本一致,此处不再做分析与讨论。1.2 射线源项目ISO 15708-2ASTM E 1672GB/T 29068分类开管X射线机:高分辨率,低能量,管电压为0~225 kV,管电流为0~3 mA,焦点尺寸小于100 μm(微焦点),焦点尺寸小于1 μm的为纳米焦点,真空室能打开从而允许更换灯丝X射线源:给定焦点尺寸下,X射线源比同位素源强度高几个量级;X射线源在关闭时会停止辐射;未校正情况下,X射线源的多色性会导致射束硬化同ASTM E 1672密封管X射线机:管电压为0~450 kV,管电流为0~60 mA,焦点尺寸小于250 μm(小焦点),真空室不能打开从而无法更换灯丝,常用于成像尺寸或密度较大的样品同位素(单色性):不存在射束硬化,也不需要笨重且耗能的电源,输出强度更稳定,强度受到比活度的限制直线加速器:不普遍使用,用在高密度、高能量的系统中,能量为1~16 MeV,焦点尺寸小于2 mm同步辐射:产生连续谱射线,受穿透能力限制,只能检测小尺寸的物体,使用较少射线靶透射靶承受较高电压,强度更大反射靶焦点尺寸更小,辐射角度更大,几何放大倍数更大无无1.3 探测器ISO 15708-2ASTM E 1672GB/T 29068电离探测器:坚固耐用,可用于探测2 MeV的能量LDA与扇形束CT系统一起使用,在扇形束CT系统中准直到一个小狭缝以减少散射辐射,通常适用于探测0.4~20 MeV的射线能量单探测器:效率最低,复杂度最小,不受散射和不一致性影响闪烁探测器:设计灵活,非常耐用,使用DDA时辐射散射更大,DDA采集投影速度更快(与LDA相比)DDA与锥束CT系统一起使用,锥束CT系统可以较平行和扇形束几何系统更快地获得3D体积图像,但容易散射辐射,可以通过软件进行校正DDA采集速度快,需要高传输带宽和储存量,效率低,动态范围小,难以实现准直和屏蔽半导体探测器:使用半导体直接将入射射线转化为电荷的面阵探测器,避免了光散射,可提高分辨率--LDA较好地综合了以上两种探测器的优点,速度较快,散射和不一致性在可接受范围内,可较好实现准直和屏蔽1.4 机械运动系统ISO 15708-2ASTM E 1672GB/T 29068通过增加随机线性运动和执行“连续旋转一个采集周期”这两种方式来减少伪像只规定了基础功能分为立式、卧式结构(细而长的零件适合卧式布局,粗而短的零件适合立式布局)大多数具有水平X射线轴,少数具有垂直X射线轴精度分为扫描运动精度和装配几何精度使用线阵探测器的系统中,应增加样品在旋转轴高度的相对运动轴系统扫描运动精度由机械传动部件精度和控制系统控制精度共同决定与CT数据相关的各机械运动系统的运动定位精度应优于CT系统最高分辨率的1/5系统装配几何精度通过精密零件加工和精密调配调试保证2 样品ISO 15708-2:2017较为全面地描述了在检测过程中有关样品的注意事项,其中包括样品的尺寸、形状与材料。该标准限制样品尺寸,提出最理想的形状是圆柱体,并可以转动至少180°。若由于几何或者穿透限制未能采集到所有角度的投影,则可能会出现伪像。该标准含有一张不同材料和能量的10%穿透率的厚度表。通过查询该表,检测人员可以根据不同需求的待测样品来选择信噪比最好情况下的射线能量。ASTM E 1672:20和GB/T 29070-2012中列出了样品参数与系统性能的关系:① 样品参数包括最大回转直径、最大长度(或高度)、最大重量以及最大等效钢厚度等;② 最大回转直径由系统最大能量、射线分布以及扫描方式等因素决定;③ 最大长度(或高度)由立式系统的最大升降行程或卧式系统的最大平移行程决定;④ 最大重量由系统运动部件及机械结构综合承载能力决定;⑤ 最大等效钢厚度主要由射线源能量决定。3 操作ISO 15708-3:2017规定了CT系统的操作及结果解释,目的是为检测人员提供相关技术信息,以便在检测过程中选取合适的参数。ASTM E 1441:19和GB中也对操作设置做出了相应规定。各标准具体操作指南如下:操作设置ISO 15708-3ASTM E 1441GB/T最佳能量最佳能量是提供最佳信噪比的能量,但不一定是得到最清晰射线照片的能量。可调整加速电压以使其线衰减系数的差异最大给定样品的最佳射线能量不是由提供足够穿透力的最低能量决定的,而是由产生最大信噪比的能量决定无几何布置优先考虑射线源到待测物的距离最小,射线源到探测器的距离宜尽可能小,且锥束覆盖整个探测器对于锥束系统,锥角应小于15°,被测物体通常旋转360°。理想情况下,投影分度数不宜小于π/2×矩阵大小,投影的数量宜大于π×矩阵大小无不宜用大视场直径来检测小直径待测物选择扫描视场时,被测物在图像中,宜占视场的2/3(29070-2012)射线源参数设置最大射束能量和管电流宜采用的衰减比约为1:10使用前置滤波片可获得最佳灰度范围,前置滤波片可减小射束硬化的影响,也会降低射线强度当样品组分物理密度差异较大时,可以在高源能量下获得最佳信噪比,此时,减少图像噪声比增加对比度更重要当样品组分物理密度差异不大时,可以在低源能量下获得对材料的最佳区分,此时,增加对比度可能比减少图像噪声更重要穿透样品的射线强度占入射射线强度的13%时,对比度灵敏度通常最好所选射线能量对应8~10个钢的半值层厚度,应大于检测对象的最大等效钢厚度检测对象的材料密度差很小时,在保证足以穿透的情况下,选择低能量的射线源检测对象尺寸较大、密度较大或者由密度相差较大的材料组成时,宜选择能量高、强度大的射线源(29068-2012)探测器充分考虑曝光时间(帧速率);每个投影的迭加数量;数字增益和偏置;像素合并等参数必要时,宜使用偏置、增益和坏像素校正,数字化的最大辐射强度值不超过其饱和值的90%同时使用的像素点越多,扫描数据采集得越快探测器元件的良好校准(以均衡响应度并减去暗场信号)对于良好的重建至关重要开机时,进行暗场和空气校准;准直器和射线参数调整后,进行空气校准(29070-2012)重建应设定要重建的体积区域、CT图像的大小及其动态范围,宜优化重建算法或校正设置,体积区域由x,y和z轴上的体素数决定无缺陷检测对于单独的孔隙、空洞或裂缝的可检测性,其最小范围通常应为体素大小的2到3倍(在样品位置)尺寸测量确定精确的图像比例,阈值(明确材料表面),调整基本几何体,生成几何数据,标称/实测比较几何数据的进一步处理ISO标准中规定数字化的最大辐射强度值不超过探测器饱和值的90%,能够有效避免射线过曝对探测器造成的伤害以及对检测结果的影响。ISO标准可以有效地通过体素尺寸来描述最小缺陷可检性,为缺陷检测提供了量化的途径。4 图像质量参数CT图像的质量参数是衡量工业CT检测效果最直观的方式。ISO 15708-3:2017规定了对比度、噪声、信噪比、对比度噪声比以及空间分辨率这些基础的图像质量参数,并以实例的方式详细讲述了采用线对卡和固体密度差法来分别测量空间分辨率和密度分辨率的完整方法。ASTM E 1695:20则重点讲述调制传递函数(MTF)和对比度鉴别函数(CDF)的测试方法、测量原理、测量步骤以及最终的结果分析。GB/T 29034-2012将ISO 15708-3:2017和ASTM E 1695:20中的关于图像质量参数的内容融合在一起,更加全面。GB/T 35391-2017和GB/T 35386-2017则汇总了ISO标准和ASTM标准中所有测量密度分辨率和空间分辨率的方法。4.1 空间分辨率上述3份标准都以MTF来表征空间分辨率,MTF描述了CT系统的总不清晰度降低周期性图像对比度的因素,描述了CT系统对图像信号的调制(相对强度变化)的传输,是调制的空间频率。ISO 15708-3:2017规定了两种测量MTF的方法,一种是从均匀圆柱体的CT图像获取MTF,一种是用线对卡来直接测定离散点处的MTF,并在附录中对有关线对测试卡的详细测量方法进行了完整的规定,其中包括线对卡的设计制作、测量原理以及最终的测量结果分析。ASTM E 1695:20只详细说明了从均匀圆柱体图像获得MTF的试验方法,对重建圆柱切片边缘锐度的图像进行分析得出MTF曲线,对计算逻辑、测量过程和测量数据等方面的描述比ISO的描述更加具体和详细。4.2 密度分辨率密度分辨率又称对比灵敏度。ASTM E 1695:20通过CDF曲线来表征密度分辨率,而ISO 15708-3:2017通过固体密度差法和对比度噪声比来表征密度分辨率。GB/T 29034-2012中未提及密度分辨率。ISO 15708-3:2017用对比度噪声比来衡量细节特征和背景之间衰减值是否大于背景噪声水平。通常认为对比度噪声水平不小于3时,具有良好的检测置信度,另外该标准规定了固体密度差法来测量密度分辨率的方法,参考试件由一个包含添加物的圆柱形部件组成,分为高能和低能两种模式,标准详细给出了测量添加物密度的公式,规定了如何通过相关曲线评价系统性能。ASTM E 1695:20提出,在一定的噪声水平下,可以通过CDF曲线,近似地描述从基体判别大小为D的对比度特征的能力。CDF描述了图像噪声对其他同质材料邻域中特征可检测性(对比度灵敏度)的影响,作为该特征在体素中的大小D的函数。该测定基于对均匀圆柱体材料的CT扫描,CDF曲线是分析圆柱体切片中心的对比度和统计噪声的图像得出的。4.3 对比细节图在现实中,人眼能够检测到的有效对比度(成功率为50%)取决于图像噪声和特征直径。只有ASTM E 1695:20和GB/T 29034-2012规定了CDD曲线的要求,ISO 15708-3:2017标准中并没有提到。CDF描述了特定尺寸特征的可检测性和噪声场中的最小对比度(忽略不清晰度的影响),而MTF几乎完全代表不清晰度对特征的影响。这两个量可以在CDD中统一,CDD将感知对比度和物理对比度结合起来,以表征CT系统在给定评估条件下解析和区分特征的总体能力。5 伪像ISO 15708-2:2017,ASTM E 1441:19以及GB/T 29068-2012中提及的伪像成因如下所示(√表示提及,×表示未提及)。这些标准中关于伪像图像及其成因的描述,能让检测人员更好地分辨伪像,进而有效地避免伪像。6 设备性能验证方法各标准性能验证要求性能参数ISO 15708-4ASTM E 1570GB/T 29070总体性能与参考测量结果进行对比,短周期核查(如每周)定期测量和监控设备参数性能无空间分辨率缺陷检测和尺寸测量应用1次/周≥1次/年;安装调试、维修、更换部件后密度分辨率缺陷检测应用1次/周≥1次/年;安装调试、维修、更换部件后切片厚度无1次/周无伪像组件质量评价或组件发生变化后1次/周组件性能无安装、维修或组件发生变化后各标准设备性能验证方法性能参数ISO 15708-4ASTM EGB/T总体性能对参考样件进行检测,比对检测结果,如缺陷(气孔、裂纹)、最薄处、最厚处、厚度等,对总体性能进行监控对空间分辨率、密度分辨率等指标进行核查,检测前验证是否满足使用要求(1570:19)对空间分辨率、密度分辨率等指标进行核查,检测前对缺陷检测能力进行验证(29070-2012)空间分辨率圆盘卡法、线对卡法圆盘卡法(1695:20)线对卡法、圆孔卡法、圆盘卡法(29069-2012)线对卡法(按分辨率分为Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级)、圆孔卡法(按孔径分为Ⅰ级和Ⅱ级)、圆盘卡法。测试卡按料料可分为钢质、硅质和其他金属质(35391-2017)密度分辨率缺陷检测应用圆盘卡法(1695:20)空气间隙法、密度差法、圆盘卡法(29069-2012)空气间隙法(单空气、多空气)、固体密度差法、液体密度差法、圆盘卡法。测试卡按材料可分为钢质、铝制、硅质以及其他金属质测试卡(35386-2017)切片厚度无用棱锥体、圆锥体、斜板、螺旋槽等验证(1570:19)无伪像与参考图像比较观察均匀圆盘密度变化(1570:19)机械系统使用坐标测量设备(CMMs)检查移位轴轨迹和定位精度无图像比例用已知空间结构的高精度球体组合(如球杆、哑铃)检查射束轴与探测器的垂直度使用合适的测试样品(如钨丝或细针、球体等)进行测试焦点采用扫描方法、针孔照相机射线照相方法、边缘方法、小焦点和微焦点X射线管的有效焦点尺寸的测量方法测试;通过比较不同放大倍数下
  • 茶叶农残检测中外标准不一制约出口
    日前,茶叶农药残留检测又有新动向,记者获悉,苏州、信阳、广东等地发生多起茶叶农残超标事件。   据苏州食品安全办公室此前公布,有4个批次的茶叶因为三氯杀螨醇超过标准值,被判为不合格。信阳市发现有多个茶叶产区存在过度使用农药的现象,而广东省农业厅则在日前对全省部分农产品(6.00,-0.01,-0.17%)中农药残留情况的抽检中,发现有近7%的茶叶农残超标。   有数据显示,中国是世界最大的产茶国,产量达140万吨,占全球茶产量的33%。然而,“大而不强”是很多业内人士对我国茶业的共同看法,目前,中国还没有一家企业能像立顿红茶或者川宁一样,成为世界知名品牌,其中农残就是最大的阻碍之一。   中外检测标准不一制约出口   据了解,农药残留项目一直是欧盟对我国茶叶检验的重点内容,据宁波检验检疫局多年来对宁波出口茶叶原料农药残留监控数据分析,茶叶原料中农药检出主要集中在菊酯类农药和毒死蜱、硫丹等农药品种。   将欧盟和日本制定的茶叶农残标准与我国现行标准对比可以发现,欧盟、日本制定明确残留标准的农药品种比国内多很多,对可检测的农药几乎都设定了最大残留量,因而农药检测都有规可依。在1999年中国加入世贸组织前,欧盟曾大幅度扩大茶叶农残检测的范围,检测品种由原先的7种增至目前的227种。日本的农残检测项目也高达200项。   而根据《食品中百草枯等54种农药最大残留限量》(G B26130-2010),当前我国对茶叶农残的检测项目仅7项,只有灭多威、硫丹等可以查询到最大农残限量数值。国标中,毒死蜱、吡虫啉、百草枯等常用农药均没有规定最大农残限量,这意味着执法部门无法对检测结果进行判定。   在农残限量数值方面,欧盟采取的是“零容忍”的原则,在可对比项目中,农残限量普遍比国内低很多,如灭多威在欧盟标准中要求不超过0 .1m g/kg,中国标准则是3m g/kg,高出30倍。更显著的差距体现在杀螟丹和除虫脲的限量标准上,这两项中国标准分别是欧盟标准的200倍和400倍。值得注意的是,欧盟对除草剂草甘膦的限量是一个例外,中国标准不得超过1m g/kg,而欧盟则定为2m g/kg。不过,由此并不能得出发达国家的茶叶农残要求比中国更严格的结论,日本标准就与中国标准相近并相对宽松。在日本标准中,硫丹、草甘膦的残留限量分别是中国标准的1.5倍和20倍。   “中国茶叶确实存在某些农残超标的现象,但欧盟的农残检测标准也有贸易壁垒意味。”信阳国际茶城运营公司总经理欧阳道坤告诉南都记者,欧盟在有些指标的设定上,似乎专门针对中国茶农的农药施用情况,所以不排除里面有贸易壁垒。   茶叶分散种植生产模式难以突破   “除了通过检测农药残留来遏制农药不规范使用外,在茶叶生产过程中禁用某些农药品种也可以起到一定的控制作用。”食品行业分析师王天赐认为,对于灭多威、硫丹等高毒农药,欧盟和中国均禁止在茶叶上施用,三氯杀螨醇虽是低毒,但因高残留的特性也被列入了黑名单。不过,禁止施用并不等同于禁止检出,现行国家标准只规定了以上禁用农药的最大残留限量,只有经检测超过残留限量才可以判定为不合格茶叶。   由于国内外、国内不同产区间禁止在茶叶上使用的农药种类有差别,也使得茶农在茶叶用药选择上较为混乱。比如安溪县人民政府于2009年发布通告规定,禁止在该地区销售和使用甲胺磷、甲基对硫磷(甲基1605)、六六六等高毒、高残留以及含有以上成分的农药,并禁止使用除草剂、植物生长激素、叶面肥。这些禁用规定就比国家和其他产区严厉很多。   “目前茶叶种植的过于分散化造成监管困难,是茶行业的共识。而跟其他农产品相比,茶叶实现集约化种植生产似乎更加困难。”欧阳道坤告诉南都记者,“目前茶叶的种植基本都是分散农户的模式,这种做法难以对质量进行控制,因为成本的关系,企业在生产环节上只能做到抽检,而无法每家每户都进行检查,要加强监管,茶叶种植生产模式和产业链亟需做出根本改变,从而实现集约化的种植和生产,然而,茶很多都是长在山里,分布得异常分散,要实现集约化生产难度要比其他农产品大得多。”   半年“农残超标”大事一览   6月24日绿色和平项目表示,在2012年7月至2013年4月之间,其在多个城市的9家连锁中药房,包括北京同仁堂(22.34,0.46,2.10%)、云南白药(87.99,3.98,4.74%)、采芝林等购买的6 5种中药产品,经第三方实验室检测,参照欧盟的农药最大残留标准,其农药残留多达48项。   6月6日广东省农业厅通报了对全省部分农产品中农药残留情况的抽检结果,显示荔枝样品农药残留合格率为100%,未检出禁限用农药残留和非禁限用农药残留超标样品,产品总体质量较好。但是,食用菌和茶叶均检出农药残留超标情况。   5月4日央视《焦点访谈》报道,记者在山东潍坊地区采访时发现,当地有些姜农使用神农丹种姜,主要成分是一种叫涕灭威的剧毒农药,50毫克就可致一个50公斤重的人死亡。   3月5日据“国家质量监督检疫总局”网站消息,欧盟今年将加强对我国5类食品的进口监管,它们分别是:冷冻草莓、芥蓝、干面条、新鲜柚子和茶叶。这5类出口食品被怀疑农残超标,有的甚至含有害物质。   2月1日江南市场送检的19个豇豆样本中,8个样品农残超标,其中7个样品检出克百威、1份样品检出氧乐果和克百威,不合格样品全部来自海南省三亚市崖城镇,涉及豇豆共计4 .69吨。记者了解到,江南市场封存的豇豆总量有10余吨。   [业界说法]   信阳国际茶城运营公司总经理欧阳道坤   目前茶叶的种植基本都是分散农户的模式,这种做法难以对质量进行控制,因为成本的关系,企业在生产环节上只能做到抽检。   食品行业分析师王天赐   除了通过检测农药残留来遏制农药不规范使用外,在茶叶生产过程中禁用某些农药品种也可以起到一定的控制作用。禁止施用并不等同于禁止检出,现行国家标准只规定了以上禁用农药的最大残留限量,只有经检测超过残留限量才可以判定为不合格茶叶。   【原标题】茶叶农药残留中外检测标准不一制约出口 生产模式难以突破
  • 润滑油分析关键指标及国内外标准汇总
    润滑油是设备的血液,在摩擦部件中起着降低摩擦、减轻磨损的重要作用,同时,润滑油还能润滑机械设备运动部件、清除污染物、密封防漏等,对机械平稳正常工作形成保护。润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成,基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基础性质,主要分为矿物基础油、合成基础油和生物基础油三大类,其中矿物基础油应用最广泛,约占95%左右;添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予基础油某些新的性能,如抗氧化性、抗磨性、防锈蚀等功能。润滑油在设备润滑系统中不断循环,受光、热、污染、机械磨损、浸水及金属催化等作用,润滑油液的理化性能、润滑油分子电性能等都会发生改变,通过检测润滑油液的重要理化指标、电性能指标就可以了解润滑油的质量和润滑状态,从而掌握机械设备的运行状态,形象的说法就是让润滑油“说话”。润滑油的检测分析是石油类产品检测分析的一部分,润滑油在各行业广泛应用,其检测内容更趋全面,据不完全统计,各种检测指标有50多项,但在实际应用中,主要关注的指标有:水分、运动粘度、总酸值/总碱值、清洁度(污染度)、光谱元素分析、铁谱磨损分析等。下面列举了润滑油各项指标分析方法(国标与国际标准)的标准对照表,供各行业的读者们参考借鉴。主要标准类别1.GB/T 推荐性国家标准(中国)2.ASTM (American Society for Testing and Materials) 美国材料试验协会3.ISO (International Organization for Standardization) 国际标准化组织4.DIN (Deutsches Institut fur Normung) 德国标准化学会5.JIS (Japanese Insustrial Standards) 日本工业标准润滑油检测分析关键指标(部分)1. 水分(蒸馏法):GB/T260,ISO 3733,ASTM D95,DIN 51582,JIS K22752. 水分(卡尔费休滴定法):GB/T11133,ASTM D1744,DIN 517773. 运动粘度:GB/T265,ISO 3104,ASTM D4454. 动力粘度:GB/T265,ISO 3104,ASTM D2983,DIN 515695. 粘度指数:GB/T2541,GB/T1195,ISO 2909,ASTM D2270,DIN 51564,JIS K22846. 酸值(电位滴定法)GB/T7304,ASTM D6647. 酸值(颜色指示剂法)GB/T4945,ISO 6618,ASTM D974,DIN 51558,JIS D25018. 碱值:GB/T7304,ISO 3771,ASTM D2896,DIN 51596,JIS D25019. 开口闪点:GB/T267,ISO 2592,ASTM D92,DIN 51376,JIS K227410.闭口闪点:GB/T261,ISO 2719,ASTM D93,DIN 51758,JIS K226511. 凝点:GB/T510,ISO 3016,ASTM D97,DIN 52597,JIS K226912. 倾点:GB/T3535,ISO 3016,ASTM D97,DIN 51597,JIS K226913. 浊点:GB/T6986,ISO 3105,ASTM D97,DIN 51351,JIS K226614. 残炭:GB/T268,ISO 6615,ASTM D189,DIN 51551,JIS K227015. 抗乳化性:GB/T8022,ASTM D2711,JIS K252016. 氧化安定性:SH/T0193,ASTM D227217. 边界泵送温度:GB/T9171,ASTM D382918. 起泡性:GB/T12579,ISO 6247,ASTM D892,DIN 51566E,JIS K251819. 极压性能(梯姆肯法):GB/T11144,ASTM D278220. 击穿电压:GB/T507,ASTM D877,DIN 57370,JIS K210121. 不溶物测定:GB/T8926,ASTM D89322. 铜片腐蚀:GB/T5096,ISO 2160,ASTM D130,DIN 51759,JIS K251323. 蒸发损失:GB/T7325,ASTM D972,DIN 51581,JIS K2220-5.624. 灰分:GB/T508,ISO 6245,ASTM D482,JIS K227225. 硫酸盐灰分:GB/T2433,ISO 3987,ASTM D874,DIN 5157526. 皂化值:GB/T8021,ISO 6293,ASTM D94,DIN 51559,JIS K2503
  • 国家标准室内空气质量标准
    GB18883 中华人民共和国国家标准室内空气质量标准   1、范围   本标准规定了室内空气质量参数及检验方法。   本标准适用于住宅和办公建筑物。   2、规范性引用文件   下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改(不包括勘误内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。   GB 6921-86 大气飘尘浓度测定方法 重量法   GB 9801-88 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法   GB 11737-89 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法   GB 12372-90 居住区大气中二氧化氮检验标准方法 改进的 Saltzman 法   GB/T 14679-93 空气质量 氨的测定 次氯酸钠 - 水杨酸分光光度法   GB/T 14669-93 空气质量 氨的测定 离子选择电极法   GB/T 14582-93 环境空气中氡的标准测量方法   GB 14677-93 空气质量 甲苯、二甲苯、苯乙烯的测定 气相色谱法   GB/T 15262-94 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收 - 副玫瑰苯胺分光光度法   GB/T 15435-1995 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman 法   GB/T 15438-1995 环境空气 臭氧的测定 紫外光度法   GB/T 15439-1995 环境空气 苯并 [a] 芘测定 高效液相色谱法   GB/T 15516-1995 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法   GB/T 16128-1995 居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛溶液吸收 - 盐酸副玫瑰苯胺分光光度法   GB/T 16129-1995 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法   GB/T 16146-1995 住房内氡浓度控制标准   GB/T 16147-1995 空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法   GB/T 17095-1997 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准   GB/T 18204.18-2000 公共场所室内新风量测定方法—示踪气体法   GB/T 18204.23-2000 公共场所空气中一氧化碳检验方法   GB/T 18204.24-2000 公共场所空气中二氧化碳检验方法   GB/T 18204.25-2000 公共场所空气中氨检验方法   GB/T 18204.26-2000 公共场所空气中甲醛测定方法   GB/T 18204.27-2000 公共场所空气中臭氧检验方法   5 室内空气质量检验   5.1 室内空气中各种化学污染物采样和检验方法见附录 A 和附录 B 。   5.2 室内空气中苯浓度的测定方法见附录 C 。   5.3 室内空气中总挥发性有机物( TVOC )的检验方法见附录 D 。   5.4 室内空气中细菌总数检验方法见附录 E 。   5.5 室内热环境参数的检验方法见附录 F 。   附录 A   (规范性附录)   室内空气采样技术导则   1、范围   本导则在进行室内空气污染物监测时,对采样点位,采样高度,采样时间和频率,以及采样方法和质量保证措施等项做出规定。 本导则作为《室内空气质量标准》配套的空气采样技术的指导原则,适用于《室内空气质量标准》中所规定的各种化学污染物的采样。   2、选点要求   2.1 采样点的数量:采样点的数量根据监测室内面积大小和现场情况而确定,以期能正确反映室内空气污染物的水平。原则上小于 50m 2 的房间应设 1~3 个点 50~100m 2 设 3~5个点 100m 2 以上至少设 5 个点。在对角线上或梅花式均匀分布。   2.2 采样点应避开通风口,离墙壁距离应大于 0.5m 。   2.3 采样点的高度:原则上与人的呼吸带高度相一致。相对高度 0.5m~1.5m 之间。   3、采样时间和频率   采样前至少关闭门窗 4 小时。日平均浓度至少连续采样 18 小时, 8 小时平均浓度至少连续采样 6 小时, 1 小时平均浓度至少连续采样 45 分钟。   4、采样方法和采样仪器   根据污染物在室内空气中存在状态,选用合适的采样方法和仪器,用于室内的采样器的噪声应小于 50dB 。具体采样方法应按各个污染物检验方法中规定的方法和操作步骤进行。   5、采样的质量保证措施   5.1 气密性检查:有动力采样器在采样前应对采样系统气密性进行检查,不得漏气。   5.2 流量校准:采样系统流量要能保持恒定,采样前和采样后要用一级皂膜计校准采样系统进气流量,误差不超过 5% 。   采样器流量校准:在采样器正常使用状态下,用一级皂膜计校准采样器流量计的刻度,校准 5 个点,绘制流量标准曲线。记录校准时的大气压力和温度。   5.3 空白检验:在一批现场采样中,应留有两个采样管不采样,并按其他样品管一样对待,作为采样过程中空白检验,若空白检验超过控制范围,则这批样品作废。   5.4 仪器使用前,应按仪器说明书对仪器进行检验和标定。   5.5 在计算浓度时应用下式将采样体积换算成标准状态下的体积:   式中 V 0 —换算成标准状态下的采样体积, L   V —采样体积, L   T 0 —标准状态的绝对温度, 273K   T —采样时采样点现场的温度( t )与标准状态的绝对温度之和,( t+273 ) K   P 0 —标准状态下的大气压力, 101.3kPa   P —采样时采样点的大气压力, kPa 。   5.6 每次平行采样,测定之差与平均值比较的相对偏差不超过 20% 。   6、记录和报告   采样时要对现场情况、各种污染源、采样日期、时间、地点、数量、布点方式、大气压力、气温、相对湿度、风速以及采样者签字等做出详细记录,随样品一同报到实验室。   附录 B   (规范性附录)   室内空气中各种参数的检验方法 *   污染物 检验方法 来源   (1) 二氧化硫 SO 2 甲醛溶液吸收 —— 盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 ( 1 ) GB/T 16128-1995   ( 2 ) GB/T 15262-94   (2) 二氧化氮 NO 2 改进的 Saltzaman 法 ( 1 ) GB/ 12372-90   ( 2 ) GB/T 15435-1995   (3) 一氧化碳 CO ( 1 )非分散红外法   ( 2 )不分光红外线气体分析法 、气相色谱法 、汞置换法 ( 1 ) GB 9801-88   ( 2 ) GB/T 18204.23-2000   (4) 二氧化碳 CO 2 ( 1 )不分光红外线气体分析法   ( 2 )气相色谱法   ( 3 )容量滴定法 GB/T 18204.24-2000   (5) 氨 NH3 ( 1 )靛酚蓝分光光度法   纳氏试剂分光光度法   ( 2 )离子选择电极法   ( 3 )次氯酸钠—水杨酸分光光度法 ( 1 ) GB/T 18204.25-2000   ( 2 ) GB/T 14669-93  ( 3 ) GB/T 14679-93   (6) 臭氧 0 3 ( 1 )紫外光度法   ( 2 )靛蓝二磺酸钠分光光度法 ( 1 ) GB/T 15438-1995   ( 2 ) GB/T 18204.27-2000   (7) 甲醛 HCHO • AHMT 分光光度法   • 酚试剂分光光度法   气相色谱法   ( 3 )乙酰丙酮分光光度法 ( 1 ) GB/T 16129-95   ( 2 ) GB/T 18204.26-2000   ( 3 ) GB/T 15516-95   (8) 苯 C 6 H 6 气相色谱法 • 附录 C   ( 2 ) GB 11737-89   ( 9 ) 甲苯 C 7 H 8 、   二甲苯 C 8 H 10 气相色谱法 GB 14677-93   (10) 苯并 [a] 芘   B(a)P 高压液相色谱法 GB/T 15439-1995   (11) 可吸入颗粒   PM10 撞击式 —— 称重法 GB/T 17095-1997   (12) 总挥发性有机物   TVOC 气相色谱法 附录 D   (13) 细菌总数 撞击法 附录 E   (14) 温度、相对湿度、空气流速 热环境参数的检验方法 附录 F   (15) 新风量 示踪气体法 GB/T18204.18-2000   (16) 氡 Rn ( 1 )空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法   ( 2 )环境空气中氡的标准测量方法 ( 1 ) GB/T 16147-1995   ( 2 ) GB/T 14582-93   * 注:检验方法中( 1 )法为仲裁法。   附录 C   (规范性附录)   空气中苯浓度的测定   (毛细管气相色谱法)   1、方法提要   1.1 相关标准和依据   本方法主要依据 GB 11737-89 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法—气相色谱法。   1.2 原理:空气中苯用活性炭管采集,然后用二硫化碳提取出来。用氢火焰离子化检测器的气相色谱仪分析,以保留时间定性,峰高定量。   1.3 干扰和排除:空气中水蒸汽或水雾量太大,以至在碳管中凝结时,严重影响活性炭的穿透容量和采样效率。空气湿度在 90% 时,活性炭管的采样效率仍然符合要求。空气中的其他污染物干扰,由于采用了气相色谱分离技术,选择合适的色谱分离条件可以消除。   2、适用范围   2.1 测定范围:采样量为 20L 时,用 1ml 二硫化碳提取,进样 1μl ,测定范围为 0.05~10 mg/m 3 。   2.2 适用场所:本法适用于室内空气和居住区大气中苯浓度的测定。   3、试剂和材料   3.1 苯:色谱纯。   3.2 二硫化碳:分析纯,需经纯化处理,保证色谱分析无杂峰。   3.3 椰子壳活性炭: 20~40 目,用于装活性炭采样管。   3.4 纯氮: 99.99% 。   4、仪器和设备   4.1 活性炭采样管:用长 150mm ,内径 3.5~4.0mm ,外径 6mm 的玻璃管,装入 100mg 椰子壳活性炭,两端用少量玻璃棉固定。装好管后再用纯氮气于 300~350 ℃温度条件下吹 5~10min ,然后套上塑料帽封紧管的两端。此管放于干燥器中可保存 5 天。若将玻璃管熔封,此管可稳定三个月。   4.2 空气采样器:流量范围 0.2~1L/min ,流量稳定。使用时用皂膜流量计校准采样系统在采样前和采样后的流量。流量误差应小于 5% 。   4.3 注射器: 1ml 。体积刻度误差应校正。   4.4 微量注射器: 1μl , 10μl 。体积刻度误差应校正。   4.5 具塞刻度试管: 2ml 。   4.6 气相色谱仪:附氢火焰离子化检测器。   4.7 色谱柱: 0.53mm × 30mm 宽径非极性石英毛细管柱。   5、采样和样品保存   在采样地点打开活性炭管,两端孔径至少 2mm ,与空气采样器入气口垂直连接,以 0.5L/min 的速度,抽取 20L 空气。采样后,将管的两端套上塑料帽,并记录采样时的温度和大气压力。样品可保存 5 天。   6、分析步骤   6.1 色谱分析条件:由于色谱分析条件常因实验条件不同而有差异,所以应根据所用气相色谱仪的型号和性能,制定能分析苯的最佳的色谱分析条件。   6.2 绘制标准曲线和测定计算因子:在与样品分析的相同条件下,绘制标准曲线和测定计算因子。   6.2.1 用标准溶液绘制标准曲线:于 5.0ml 容量瓶中,先加入少量二硫化碳,用 1μL 微量注射器准确取一定量的苯( 20 ℃时, 1μl 苯重 0.8787mg )注入容量瓶中,加二硫化碳至刻度,配成一定浓度的储备液。临用前取一定量的储备液用二硫化碳逐级稀释成苯含量分别为 2.0 、 5.0 、 10.0 、 50.0μg/ml 的标准液。取 1μL 标准液进样,测量保留时间及峰高。每个浓度重复 3 次,取峰高的平均值。分别以 1μL 苯的含量( μg/ml )为横坐标( μg ),平均峰高为纵坐标( mm ),绘制标准曲线。并计算回归线的斜率,以斜率的倒数 Bs[μg/mm] 作样品测定的计算因子。   6.3 样品分析:将采样管中的活性炭倒入具塞刻度试管中,加 1.0ml 二硫化碳,塞紧管塞,放置 1h ,并不时振摇。取 1μl 进样,用保留时间定性,峰高( mm )定量。每个样品作三次分析,求峰高的平均值。同时,取一个未经采样的活性炭管按样品管同时操作,测量空白管的平均峰高( mm )。   7、结果计算   7.1 将采样体积按式( 1 )换算成标准状态下的采样体积   式中 c —空气中苯或甲苯、二甲苯的浓度, mg/m 3   h —样品峰高的平均值, mm   h ' —空白管的峰高, mm   B s —由 6.2.1 得到的计算因子, μg/mm   E s —由实验确定的二硫化碳提取的效率   V 0 —标准状况下采样体积, L 。   8、方法特性   8.1 检测下限:采样量为 20L 时,用 1ml 二硫化碳提取,进样 1μl ,检测下限为 0.05mg/m 3 。   8.2 线性范围: 10 6 。   8.3 精密度:苯的浓度为 8.78 和 21.9μg/ml 的液体样品,重复测定的相对标准偏差 7% 和 5% 。   8.4 准确度:对苯含量为 0.5 , 21.1 和 200μg 的回收率分别为 95% , 94% 和 91% 。   附录 D   (规范性附录)   室内空气中总挥发性有机物( TVOC )的检验方法   (热解吸 / 毛细管气相色谱法)   1、方法提要   1.1 相关标准和依据   ISO 16017-1 “Indoor , ambiant and workplace air — Sampling and analysis of volatile organic compounds by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography — part 1 : pumped sampling”   1.2 原理   选择合适的吸附剂( Tenax GC 或 Tenax TA ),用吸附管采集一定体积的空气样品,空气流中的挥发性有机化合物保留在吸附管中。采样后,将吸附管加热,解吸挥发性有机化合物,待测样品随惰性载气进入毛细管气相色谱仪。用保留时间定性,峰高或峰面积定量。   1.3 干扰和排除   采样前处理和活化采样管和吸附剂,使干扰减到最小 选择合适的色谱柱和分析条件,本法能将多种挥发性有机物分离,使共存物干扰问题得以解决。   2、适用范围   2.1 测定范围:本法适用于浓度范围为 0.5 m g/m 3 ~100mg/m 3 之间的空气中 VOC S 的测定。   2.2 适用场所:本法适用于室内、环境和工作场所空气,也适用于评价小型或大型测试舱室内材料的释放。   3、试剂和材料   分析过程中使用的试剂应为色谱纯 如果为分析纯,需经纯化处理,保证色谱分析无杂峰。   3.1 VOC S :为了校正浓度,需用 VOC S 作为基准试剂,配成所需浓度的标准溶液或标准气体,然后采用液体外标法或气体外标法将其定量注入吸附管。   3.2 稀释溶剂:液体外标法所用的稀释溶剂应为色谱纯,在色谱流出曲线中应与待测化合物分离。   3.3 吸附剂:使用的吸附剂粒径为 0.18~0.25mm ( 60~80 目),吸附剂在装管前都应在其最高使用温度下,用惰性气流加热活化处理过夜。为了防止二次污染,吸附剂应在清洁空气中冷却至室温,储存和装管。解吸温度应低于活化温度。由制造商装好的吸附管使用前也需活化处理。   3.4 纯氮: 99.99% 。   4、仪器和设备   4.1 吸附管:是外径 6.3mm 内径 5mm 长 90mm 内壁抛光的不锈钢管,吸附管的采样入口一端有标记。吸附管可以装填一种或多种吸附剂,应使吸附层处于解吸仪的加热区。根据吸附剂的密度,吸附管中可装填 200~1000mg 的吸附剂,管的两端用不锈钢网或玻璃纤维毛堵住。如果在一支吸附管中使用多种吸附剂,吸附剂应按吸附能力增加的顺序排列,并用玻璃纤维毛隔开,吸附能力最弱的装填在吸附管的采样人口端。   4.2 注射器:可精确读出 0.1 m L 的 10 m L 液体注射器 可精确读出 0.1 m L 的 10 m L 气体注射器 可精确读出 0.01mL 的 1mL 气体注射器。   4.3 采样泵:恒流空气个体采样泵,流量范围 0.02~0.5L/min ,流量稳定。使用时用皂膜流量计校准采样系统在采样前和采样后的流量。流量误差应小于 5% 。   4.4 气相色谱仪:配备氢火焰离子化检测器、质谱检测器或其他合适的检测器。   色谱柱:非极性(极性指数小于 10 )石英毛细管柱。   4.5 热解吸仪:能对吸附管进行二次热解吸,并将解吸气用惰性气体载带进入气相色谱仪。解吸温度、时间和载气流速是可调的。冷阱可将解吸样品进行浓缩。   4.6 液体外标法制备标准系列的注射装置:常规气相色谱进样口,可以在线使用也可以独立装配,保留进样口载气连线,进样口下端可与吸附管相连。   5、采样和样品保存   将吸附管与采样泵用塑料或硅橡胶管连接。个体采样时,采样管垂直安装在呼吸带 固定位置采样时,选择合适的采样位置。打开采样泵,调节流量,以保证在适当的时间内获得所需的采样体积( 1~10L )。如果总样品量超过 1mg ,采样体积应相应减少。记录采样开始和结束时的时间、采样流量、温度和大气压力。   采样后将管取下,密封管的两端或将其放入可密封的金属或玻璃管中。样品可保存 5 天。   6、分析步骤   6.1 样品的解吸和浓缩   将吸附管安装在热解吸仪上,加热,使有机蒸气从吸附剂上解吸下来,并被载气流带入冷阱,进行预浓缩,载气流的方向与采样时的方向相反。然后再以低流速快速解吸,经传输线进入毛细管气相色谱仪。传输线的温度应足够高,以防止待测成分凝结。解吸条件 ( 见表 1) 。   表 1 解吸条件   解吸温度 250 ℃ ~325 ℃   解吸时间 5~15min   解吸气流量 30~50ml/min   冷阱的制冷温度 +20 ℃ ~-180 ℃   冷阱的加热温度 250 ℃ ~350 ℃   冷阱中的吸附剂 如果使用,一般与吸附管相同, 40~100mg   载气 氦气或高纯氮气   分流比 样品管和二级冷阱之间以及二级冷阱和分析柱之间的分流比应根据空气中的浓度来选择   6.2 色谱分析条件   可选择膜厚度为 1 ~ 5 m m 50m × 0.22mm 的石英柱,固定相可以是二甲基硅氧烷或 7% 的氰基丙烷、 7% 的苯基、 86% 的甲基硅氧烷。柱操作条件为程序升温,初始温度 50 ℃保持 10min ,以 5 ℃ /min 的速率升温至 250 ℃。   6.3 标准曲线的绘制   气体外标法:用泵准确抽取 100 m g/m 3 的标准气体 100ml 、 200ml 、 400ml 、 1L 、 2L 、 4L 、 10L 通过吸附管,制备标准系列。   液体外标法:利用 4.6 的进样装置取 1~5 m l 含液体组分 100 m g/ml 和 10 m g/ml 的标准溶液注入吸附管,同时用 100ml/min 的惰性气体通过吸附管, 5min 后取下吸附管密封,制备标准系列。   用热解吸气相色谱法分析吸附管标准系列,以扣除空白后峰面积的对数为纵坐标,以待测物质量的对数为横坐标,绘制标准曲线。   6.4 样品分析   每支样品吸附管按绘制标准曲线的操作步骤(即相同的解吸和浓缩条件及色谱分析条件)进行分析,用保留时间定性,峰面积定量。   7、结果计算   7.1 将采样体积按式( 1 )换算成标准状态下的采样体积   式中 V 0 —换算成标准状态下的采样体积, L   V —采样体积, L   T 0 —标准状态的绝对温度, 273K   T —采样时采样点现场的温度( t )与标准状态的绝对温度之和,( t+273 ) K   P 0 —标准状态下的大气压力, 101.3kPa   P —采样时采样点的大气压力, kPa 。   7.2 TVOC 的计算   ( 1 )应对保留时间在正己烷和正十六烷之间所有化合物进行分析。   ( 2 )计算 TVOC ,包括色谱图中从正己烷到正十六烷之间的所有化合物。   ( 3 )根据单一的校正曲线,对尽可能多的 VOC S 定量,至少应对十个最高峰进行定量,最后与 TVOC 一起列出这些化合物的名称和浓度。   ( 4 )计算已鉴定和定量的挥发性有机化合物的浓度 S id 。   ( 5 )用甲苯的响应系数计算未鉴定的挥发性有机化合物的浓度 S un 。   ( 6 ) S id 与 S un 之和为 TVOC 的浓度或 TVOC 的值。   ( 7 )如果检测到的化合物超出了( 2 )中 VOC 定义的范围,那么这些信息应该添加到 TVOC 值中。   7.3 空气样品中待测组分的浓度按( 2 )式计算   式中 : c —空气样品中待测组分的浓度 , mg /m 3   F —样品管中组分的质量 , mg   B —空白管中组分的质量 , mg   V 0 —标准状态下的采样体积, L 。   8、方法特性   8.1 检测下限:采样量为 10L 时,检测下限为 0.5 m g/m 3 。   8.2 线性范围: 10 6 。   8.3 精密度:在吸附管上加入 10μg 的混合标准溶液, Tenax TA 的相对标准差范围为 0.4% 至 2.8% 。   8.4 准确度: 20 ℃、相对湿度为 50% 的条件下,在吸附管上加入 10mg/ml 的正己烷, Tenax TA 、 Tenax GR ( 5 次测定的平均值)的总不确定度为 8.9% 。   附录 E   (规范性附录)   室内空气中细菌总数检验方法   1、适用范围   本方法适用于室内空气细菌总数测定。   2、定义   撞击法 (impacting method) 是采用撞击式空气微生物采样器采样,通过抽气动力作用,使空气通过狭缝或小孔而产生高速气流 , 使悬浮在空气中的带菌粒子撞击到营养琼脂平板上 , 经 37 ℃、 48h 培养后 , 计算出每立方米空气中所含的细菌菌落数的采样测定方法。   3、仪器和设备   3.1 高压蒸汽灭菌器。   3.2 干热灭菌器。   3.3 恒温培养箱。   3.4 冰箱。   3.5 平皿 ( 直径 9cm) 。   3.6 制备培养基用一般设备:量筒,三角烧瓶, pH 计或精密 pH 试纸等。   3.7 撞击式空气微生物采样器。
  • “恰到好处”的标准——石油产品分析新标准宣贯会举办
    仪器信息网讯 2021年7月15日,在陕西省西安市,第二届全国石油化工分析测试技术暨第十二届全国石油化工色谱学术报告会正式拉开了序幕。本次大会由中国石油学会石油炼制分会主办,中国石化石油化工科学研究院和北京理化分析测试技术学会共同承办,汇集了中国石油化工领域的专家、企业代表以及仪器公司相关技术人员等。15日上午,“石油产品分析新标准宣贯会”举行。宣贯会现场全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会副秘书长 张建荣教授张建荣为我们介绍了全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会(以下简称标准化委员会)的六个分析室委员会、秘书处以及目前国家标准体系等情况。此外,国家能源局对标准化委员会提出了在团标制定方面的工作要求,标准化委员会将承担石油化工相关的团体标准制定工作,近期也将举行启动会。另外,张建荣还预告了10月份更大规模的标准宣贯会。宣贯会分别由中国石化石油化工科学研究院首席专家徐广通教授和张月琴副研究员主持,相关标准的主要起草人对标准进行了解读。中国石化石油化工科学研究院首席专家徐广通教授主持宣贯会中国石化石油化工科学研究院 王亚敏中国石化石油化工科学研究院王亚敏对NB/SH/T 0230-2019 《液化石油气组成的测定 气相色谱法》标准进行解读。NB/SH/T 0230是 GB 11174-2011《液化石油气》要求的组成测定的试验方法,而NB/SH/T 0230-1992 技术标准较为落后,不适应现有需求,于是就有了新版NB/SH/T 0230-2019。对比NB/SH/T 0230-1992,NB/SH/T 0230-2019扩大了适用范围,可用于烃类和含氧化合物的组成测定;改变了样品进样模式,采用液体阀或闪蒸仪进样,新的进样技术提高了进样的“保真性”和重复性;重新修订了方法定量校正因子;重新建立了方法精密度数据等。总体来说,新标准为不同规格的液化石油气组成的测定提供了一个较好的分析方法。中国石化石油化工科学研究院 张月琴中国石化石油化工科学研究院张月琴对NB/SH/T 0991-2019《汽油中苯胺类化合物的测定 气相色谱-氮化学发光检测法》进行解读。含氮化合物含量过高会造成催化剂中毒,车用汽油产品质量差等,汽车尾气含氮排放将造成大气污染,所以非常有必要建立一套测定汽油中苯胺类化合物的标准方法。目前,国内测定汽油中苯胺类化合物的相关标准如下表所示:GB/T 33648-2017车用汽油中典型非常规添加组分的识别与测定 红外光谱法GB/T 33649-2017车用汽油中含氧化合物和苯胺类化合物的测定 气相色谱法GB/T 32693-2016汽油中苯胺类化合物的测定 气相色谱质谱联用法NB/SH/T 0994-2019汽油中含氧和含氮添加物的分离和测定 固相萃取-气相色谱-质谱法NB/SH/T 0991-2019汽油中苯胺类化合物的测定 气相色谱-氮化学发光法检测法不同的检测方法都有其独特的特点以及不同的检出限,NB/SH/T 0991-2019标准对单体苯胺类化合物的检出限为1mg/L,这种方法具有高选择性、等摩尔响应、外标法定量等特点,汽油样品可直接进样且氮化物峰非常直观,同时建立了汽油中苯胺类化合物的GC-NCD数据库,可对汽油中已知及未知含氮化合物进行准确测量。中国石化石油化工科学研究院 王利中国石化石油化工科学研究院王利对NB/SH/T 0883-2014《柴油着火滞后期和导出十六烷值的测定 等容燃烧室法》进行解读。报告中,主要将该标准与GB/T 386 《柴油十六烷值测法》标准进行对比,NB/SH/T 0883-2014测试柴油十六烷值可准确至75.1-31.5。下表所示为王利整理的两种标准的优缺点。标准优点缺点GB/T 386 《柴油十六烷值测法》稳定、成熟、公认耗费样品多(250mL)、耗时长(40min)、操作要求高、维护强度大NB/SH/T 0883-2014《柴油着火滞后期和导出十六烷值的测定 等容燃烧室法》快捷、耗费样品少(20mL)、时间段(20min)、精确度高、测试范围广、易操作、维护简单、自动化程度高、测试成本低中国石化石油化工科学研究院 钱钦中国石化石油化工科学研究院钱钦对《中间馏分油中含硫化合物的测定 气相色谱-硫化学发光检测法》标准进行解读,该标准仍未发布,并未有标准号。根据国家能源局2017年下达的能源领域行业标准制修订任务的要求,由中石化石科院、中石油石化院负责起草《中间馏分油中含硫化合物的测定 气相色谱-硫选择性检测器法》行业标准,以满足石油化工行业生产发展的需要。目前,现行测定中间馏分油中总硫的标准方法按照测试方法不同可分为以下三类:紫外荧光法GB/T 34100-2017SH/T 0689-2000荧光光谱法GB/T 17040-2019GB/T 11140-2008电量法SH/T 0253-1992然而,上述几种标准方法均不能检测中间馏分油中含硫化合物的类型,只能给出样品中的总硫含量,无法满足国内对中间馏分油中含硫化合物分布的分析需求。本标准基于气相色谱-硫化学发光检测器(GC-SCD),建立了适用于催化裂化柴油、加氢催化裂化柴油和车用柴油等中间馏分油中含硫化合物的分析方法,完成了精密度试验工作,确认了方法的重复性和再现性界值。由于标准未发布,不公开更多数据信息。中国石化石油化工科学研究院 范艳璇中国石化石油化工科学研究院范艳璇对《汽油中铁、铅、锰含量的测定 能量色散X射线荧光光谱法》标准进行解读,该标准仍未发布,并未有标准号。铅、铁、锰元素的存在不仅会造成发动机催化系统中毒,影响机动车的安全性,更会随着尾气排放到大气中,污染环境、危害人体健康。GB 17930-2016《车用汽油》规定:铅含量不大于0.005g/L,锰含量不大于0.002g/L,铁含量不大于0.01g/L。车用汽油中,不得人为加入含铅、含铁、含锰的添加剂。于是非常需要一种快速、准确、灵敏的检测方法。目前测定汽油中铅、铁、锰的标准有:国外标准国内标准分析方法应用范围ASTM D3237GB/T 8020-2015原子吸收光谱法汽油中铅SH/T 0712-2002原子吸收光谱法汽油中铁ASTM D3831NB/SH/T 0711-2019原子吸收光谱法汽油中锰IP 352能量色散X射线荧光光谱法汽油中铅ASTM D5059GB/T 8925-88(已作废)波长色散X射线荧光光谱法汽油中铅能量色散X射线荧光光谱法(EDXRF)方法简便、环保、快速且灵敏度高,无需样品前处理,不需要使用大量有机试剂,可实现多元素同时测量,采用新型激发光源。由于标准未发布,不公开更多数据信息。XRF作为一种普适性测试技术,非常适合石油化工产品的元素分析;随着仪器性能的提高,在痕量元素分析、现场在线测量方面都有较大提高。可作为油品快评技术之一,与化学计量学结合建立分析模型,快速得到样品元素组成信息。本次标准宣贯会的参会人员超过了200人,在每位老师讲解结束后,相关人员积极提问,形成了很好的互动交流,促进了相关标准的宣贯以及在工作中很好的实行。后记:通过上午的标准宣贯会,可以看到气相色谱法在石油化工应用非常广泛。无论是液化石油气的组成测定、汽油中苯胺类化合物的测定以及中间馏分油中含硫化合物的测定,采用的都是气相色谱法。对于不同的检测物质以及检测要求,需要不同的检测方法,如对汽油中苯胺类化合物进行测定时,不同的检测仪器有不同的适用范围:红外光谱法检测时间短,非常适合抽检汽油中苯胺类化合物;气相色谱法可以同时检测多种物质,如苯胺类化合物和其他非常规添加剂;GC-MS 可以看到其他含氧化合物等;GC-NCD虽只能检测氮化物,但是检出限低至1 mg/L;GC-SCD可检测出不同含硫化合物的类型。针对不同的检测需求,找到最合适的检测方法,是至关重要的。另外,在标准的制定过程中,尤为重要的一点就是对精密度的验证,其中包含重复性和再现性,这对仪器的测量准确度有极大的要求,这也是在提醒仪器厂商对于仪器的研发过程中,精密度这一参数是不容忽视的。
  • 卫生部:新申报食品添加剂应与国外标准进行比较
    中国网讯 根据《食品安全法》及其实施条例、《食品添加剂新品种管理办法》和《食品添加剂新品种申报与受理规定》的要求,为规范食品添加剂新品种许可管理,卫生部今日下发《关于规范食品添加剂新品种许可管理的公告》(以下简称“《公告》”)。   《公告》强调,申请食品添加剂新品种的,应当提交以下技术必要性证明材料:(一)食品添加剂的功能类别及作用机理 (二)在拟添加的食品中添加与否的效果对比 (三)与同一功能类别的食品添加剂使用效果的对比资料 (四)其他有关技术上确有必要的资料。申请食品用香料新品种的,可免于提交上述第(二)、(三)项资料。   对于申请的食品添加剂新品种,如无现行有效食品添加剂产品标准的,应当提交以下质量规格材料:(一)食品添加剂产品标准的文本(包括鉴别、主要技术指标要求及相应的检验方法) (二)编制说明 (三)与国际组织和其他国家(地区)相关标准的比较 (四)检验方法的验证情况。   关于食品添加剂现场审核,卫生部表示将由承担食品添加剂新品种安全性评审的机构挑选2-3名专家,对食品添加剂新品种研制及生产现场进行现场核实、评价:(一)研制单位的基本情况 (二)生产所用的原料、来源和投料记录 (三)按照申报资料的工艺流程图核查样品的生产工艺过程及记录 (四)如需对检验结果进行验证检验的,抽取样品进行验证检验。(五)对申请扩大食品添加剂使用范围和用量的,可根据具体情况组织现场审核工作。   《公告》强调,对尚无相应产品标准的食品添加剂新品种,承担食品添加剂新品种安全性评审的机构应当在申请者提交资料基础上,组织对产品标准(包括鉴别、主要技术指标要求及相应的检验方法)进行验证,验证结果作为食品安全风险评估的依据。   卫生部将根据食品添加剂技术上必要性和食品安全风险评估结果,对符合食品安全要求的,依法决定准予许可并公布食品添加剂新品种、使用范围和用量,同时公布食品添加剂新品种的质量规格要求,作为企业组织生产的依据。在相应的食品安全国家标准出台后,食品添加剂质量规格要求即时作废。   《公告》称,鼓励对食品添加剂新品种提出建议。申请食品添加剂新品种受理后,卫生部将通过卫生部网站(www.moh.gov.cn)、食品安全综合信息网(www.nfsiw.gov.cn)和食品安全国家标准网(www.chinafoodsafety.net)等公布相关信息,公开征求社会各界、各有关部门和相关行业组织意见,欢迎对食品添加剂新品种管理提出意见和建议。
  • SCIS标准项目《红外额温计》公示
    p   3月5日,中国仪器仪表学会标准化工作委员会(SCIS)发布关于(红外额温计)标准项目公示的通知(仪学秘字〖2020〗008号),公示期为发布之日起2周。项目申报单位为上海工业自动化仪表研究院有限公司,上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司。 br/ /p p   SCIS标准项目公示表内容显示,在使用过程中,多有反映红外额温计测量不准确,性能不稳定,影响准确判断体温的问题。产生上述问题的最重要原因之一是目前国内没有相应标准统一规范要求,不能用一致的规范检测产品性能,致使市场上红外额温计产品质量良莠不齐,监测验证无规。因此,急需制定红外额温计产品标准,规范产品的技术指标,明确红外体温计本身的测量准确度度和可靠性等关键技术性能,制定出控制产品技术要求、质量指标、风险管理等方面的规范。 /p p style=" text-align: center " strong 关于(红外额温计)标准项目公示的通知(仪学秘字〖2020〗008号) /strong /p p    strong 各相关单位: /strong /p p   依照《中华人民共和国标准化法》,我学会制定满足市场需求、反映先进专业技术水平、具有我国自主知识产权的团体标准。经过我会标准化工作委员会(SCIS)的前期项目初审,拟制定目前防控疫情工作急需和产品市场亟待的标准项目如下: /p p   《红外额温计》(产品标准) /p p   (项目申报单位:上海工业自动化仪表研究院有限公司,上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司) /p p   上述标准制定项目的目的、意义和必要性等参见附件的《SCIS标准项目公示表》。 /p p   现请各有关单位或个人,针对该标准制定项目有相关意见或建议,请按照该表格反馈给我会。同时,征集有意愿参加该标准制定,并且具有相关技术的单位参加该标准制定工作组。 /p p   特此公示。公示期为发布之日起2周。 /p p   联 系:中国仪器仪表学会标准化工作委员会 /p p   地 址:北京市海淀区锦秋国际大厦A座2303室 /p p   电 话:86-10-82800385,传 真:86-10-82800485 /p p   email: scis@cis.org.cn /p p style=" text-align: right "   2020年3月5日 /p p   附件: /p p style=" text-align: center " strong SCIS标准项目公示表 /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" align=" center" tbody tr class=" firstRow" td width=" 158" p style=" text-align:center " 申请/建议项目名称(中文) /p /td td width=" 250" colspan=" 4" p style=" text-align:center " 红外额温计 /p /td td width=" 179" p style=" text-align:center " 申请/建议项目 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 名称(英文) /p /td td width=" 266" p style=" text-align:center " Infrared forehead & nbsp & nbsp thermometer /p /td /tr tr td width=" 158" p style=" text-align:center " 制定或修订 /p /td td width=" 131" colspan=" 2" p style=" text-align:center " ■制定 /p /td td width=" 119" colspan=" 2" p style=" text-align:center " □修订 /p /td td width=" 179" p style=" text-align:center " 被修订标准编号 /p /td td width=" 266" br/ /td /tr tr td width=" 158" p style=" text-align:center " 采标程度 /p /td td width=" 67" p style=" text-align:center " □IDT /p /td td width=" 89" colspan=" 2" p style=" text-align:center " □MOD /p /td td width=" 95" p style=" text-align:center " □NEQ /p /td td width=" 179" p style=" text-align:center " 采标编号 /p /td td width=" 266" br/ /td /tr tr td width=" 158" p style=" text-align:center " 国际标准/国外先进标准名称 br/ & nbsp & nbsp & nbsp (中文) /p /td td width=" 250" colspan=" 4" p style=" text-align:center " 无 /p /td td width=" 179" p style=" text-align:center " 国际标准/国外先进标准名称 br/ & nbsp & nbsp & nbsp (英文) /p /td td width=" 266" p style=" text-align:center " 无 /p /td /tr tr td width=" 158" p style=" text-align:center " 项目申报单位 /p /td td width=" 694" colspan=" 6" p style=" text-align:center " 上海工业自动化仪表研究院有限公司 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 /p /td /tr tr td width=" 158" p style=" text-align:center " 目的、意义或必要性 /p /td td width=" 694" colspan=" 6" p style=" text-align:center " 体温测量的主要方式有接触式和非接触式两种。非接触式测量的代表方法是红外体温计测量,主要包括红外耳温计和红外额温计。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 红外额温计是通过采集人体额头发出的红外热辐射被动感测出人体体温。与传统的接触式测体温相比较,红外额温计测量具有响应快、便捷、不与被测对象接触、不发生交叉感染、可用于动态检测等优点。因此,公共场所的人体非接触测温,或疫情监控时各种场合的人体非接触测温,红外额温计被大量使用。尤其是在诊断SARS、禽流感、甲型H1N1型、冠状病毒等具有发热症状的最初体温筛查环节,已经被广泛使用。尤其今年新冠肺炎疫情暴发流行期间,红外额温计作为重要的防疫产品,对具有发热症状的人群进行快速筛查,成为机场、车站、医院、社区、超市等公共场所优先选择的温度计,在防疫战中发挥了重要作用。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 但是,在使用过程中,也多有反映红外额温计测量不准确,性能不稳定,影响准确判断体温的问题。产生上述问题的最重要原因之一是目前国内没有相应标准统一规范要求,不能用一致的规范检测产品性能,致使市场上红外额温计产品质量良莠不齐,监测验证无规。因此,急需制定红外额温计产品标准,规范产品的技术指标,明确红外体温计本身的测量准确度度和可靠性等关键技术性能,制定出控制产品技术要求、质量指标、风险管理等方面的规范。用标准促进红外额温计产品在整体质量和性能上的全面提升,建立产品质量监测的依据,保障红外额温计在市场上的应用可靠性,为防控疫情做出最实际的贡献! /p p style=" text-align:center " & nbsp /p /td /tr tr td width=" 158" p style=" text-align:center " 反馈意见 /p /td td width=" 694" colspan=" 6" p style=" text-align:center " & nbsp /p p style=" text-align:center " & nbsp /p p style=" text-align:center " & nbsp /p p style=" text-align:center " & nbsp /p p style=" text-align:center " & nbsp /p /td /tr tr td width=" 158" p style=" text-align:center " 反馈意见单位 /p /td td width=" 694" colspan=" 6" p style=" text-align:center " & nbsp /p p style=" text-align:center " & nbsp /p p style=" text-align:center " (负责人签字、盖公章) br/ & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 年& nbsp & nbsp 月& nbsp & nbsp 日 /p /td /tr tr td width=" 158" br/ /td td width=" 67" br/ /td td width=" 65" br/ /td td width=" 24" br/ /td td width=" 95" br/ /td td width=" 179" br/ /td td br/ /td /tr /tbody /table p    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 注:意见反馈可以填写此表后,可以通过电子邮箱或电话联系反馈给中国仪器仪表学会标准化工作委员会。电话:010-82800385 scis@cis.org.cn /span /p p br/ /p
  • 国内外疫情防控标准清单发布(附全文)
    p   日前,湖北省首次发布《国内外疫情防控标准清单》(以下简称《清单》)。业内专家称,《清单》对湖北省乃至全国如何精准施策,科学防控新冠肺炎疫情具有十分重要的意义。 /p p   疫情防控期间,湖北省标准化与质量研究院抽调骨干技术人员,组成疫情防控标准数据库工作小组,依托院内馆藏标准资源,对数十万条相关国家、行业及国际国外标准进行了认真筛选、梳理,最终形成了由684项标准构成的疫情防控清单。 /p p   据介绍,《清单》范围覆盖了中国、美国、日本、欧盟等国家和地区。其中,国内标准分为防护用品、消毒用品、医疗用品、医用基础设施、公共卫生、应急管理、传染病医院建设标准等七大类399项。国际标准分为防护用品、医疗用品、传染病医院建设标准等三大类285项。 /p p   仪器信息网发现, strong 清单中还涉及红外测温仪等仪器标准,以及医用防护口罩总泄露率测试方法等检测标准,对科学仪器与检验检测行业也有重要指导作用。 /strong /p p   据悉,鉴于目前湖北疫情防控形势,相关标准数据信息暂以清单形式发布。等正式复工后,湖北省标准化与质量研究院将搭建更加专业的疫情防控标准数据库,以公共服务平台等形式对外发布并提供服务,方便社会各界进行检索和查阅。 /p p   清单链接: a href=" http://58.49.132.152:9090/linkweb/index.html" target=" _blank" title=" http://58.49.132.152:9090/linkweb/index.html" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " http://58.49.132.152:9090/linkweb/index.html /span /a /p
  • 3M、比亚迪在列!商务部确认取得国外标准认证或注册的口罩生产企业清单
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 根据商务部发布的《商务部 海关总署 国家市场监督管理总局公告2020年第12号 关于进一步加强防疫物资出口质量监管的公告》,自4月26日起,为加强非医用口罩出口质量监管,出口的非医用口罩应符合中国中国质量标准或国外质量标准。仪器信息网结合官方发布的商务部确认取得国外标准认证或注册的医用和非医用口罩生产企业清单进行了整理,以飨读者。 /p table border=" 0" cellpadding=" 0" cellspacing=" 0" style=" border-collapse:collapse " align=" center" data-sort=" sortDisabled" colgroup col width=" 72" span=" 4" style=" width:54pt" / /colgroup tbody tr height=" 57" style=" height:42.75pt" class=" firstRow" td height=" 42" class=" xl66" width=" 49" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 序号 /td td class=" xl66" width=" 143" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px word-break: break-all " 生产企业 /td td class=" xl67" width=" 54" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 统一社会信用代码 /td td class=" xl66" width=" 87" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 国外注册认证情况 /td /tr tr height=" 38" style=" height:28.5pt" td height=" 28" class=" xl65" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px word-break: break-all " rowspan=" 1" colspan=" 4" width=" 42" 一、医用口罩 /td /tr tr height=" 133" style=" height:99.75pt" td height=" 99" class=" xl70" width=" 58" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 1 /td td class=" xl77" width=" 143" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 稳健医疗用品股份有限公司 br/ & nbsp & nbsp Winner Medical Co., Ltd. /td td class=" xl72" width=" 54" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 91440300723009295R /td td class=" xl72" width=" 96" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 欧盟CE认证 /td /tr tr height=" 209" style=" height:156.75pt" td height=" 156" class=" xl70" width=" 58" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 2 /td td class=" xl76" width=" 143" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 湖北省潜江市江赫医用材料有限公司 br/ & nbsp & nbsp Hubei Qianjiang Kingphar Medical Material Co.,Ltd /td td class=" xl74" width=" 54" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 914290051836675600 /td td 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Ltd.& nbsp /td td class=" xl76" width=" 54" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 91440229MA54B8E51D /td td class=" xl77" width=" 96" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 美国EUA /td /tr tr height=" 190" style=" height:142.5pt" td height=" 142" class=" xl81" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 58" 31 /td td class=" xl72" width=" 143" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 深圳市中明科技股份有限公司 br/ & nbsp & nbsp Shenzhen Horb Technology Corp., Ltd /td td class=" xl76" width=" 54" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 91440300727140629Y /td td class=" xl77" width=" 96" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 美国EUA /td /tr tr height=" 114" style=" height:85.5pt" td height=" 85" class=" xl81" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 58" 32 /td td class=" xl72" width=" 143" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 稳健医疗用品股份有限公司 br/ & nbsp & nbsp Winner Medical Co. Ltd. /td td class=" xl76" width=" 54" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 91440300723009295R /td td class=" xl77" width=" 96" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 美国EUA /td /tr tr height=" 171" style=" height:128.25pt" td height=" 128" class=" xl81" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 58" 33 /td td class=" xl72" width=" 143" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 重庆再升科技股份有限公司 br/ & nbsp & nbsp Chongqing Zaisheng Technology Co.,Ltd /td td class=" xl72" width=" 54" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 915001126635648352 /td td class=" xl77" width=" 96" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 美国EUA /td /tr tr height=" 209" style=" height:156.75pt" td height=" 156" class=" xl81" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 58" 34 /td td class=" xl72" width=" 143" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 上海大胜卫生用品制造有限公司 br/ & nbsp & nbsp Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Co., Ltd. /td td class=" xl74" width=" 54" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 913101176073783415 /td td class=" xl74" width=" 96" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 美国NIOSH & nbsp N95 /td /tr tr height=" 190" style=" height:142.5pt" td height=" 142" class=" xl81" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 58" 35 /td td class=" xl72" width=" 143" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 上海港凯净化制品有限公司 br/ & nbsp & nbsp Shanghai Gangkai Purifying Products Co., Ltd. /td td class=" xl72" width=" 54" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 91310000607207999B /td td class=" xl74" width=" 96" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 美国NIOSH & nbsp N95 /td /tr tr height=" 209" style=" height:156.75pt" td height=" 156" class=" xl81" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 58" 36 /td td class=" xl72" width=" 143" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 苏州方天实业有限公司/盐城方天无纺制品有限公司 br/ & nbsp & nbsp Suzhou Fangtian Industries Co., Ltd. /td td class=" xl74" width=" 54" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 913205087624492853 /td td class=" xl74" width=" 96" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 美国NIOSH & nbsp N95 /td /tr tr height=" 228" style=" height:171.0pt" td height=" 171" class=" xl81" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 58" 37 /td td class=" xl72" width=" 143" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 苏州世康防护用品有限公司 br/ & nbsp & nbsp Suzhou Sanical Protective Product Manufacturing Co., Ltd. /td td class=" xl72" width=" 54" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 91320507569161589L /td td class=" xl74" width=" 96" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 美国NIOSH & nbsp N95 /td /tr tr height=" 209" style=" height:156.75pt" td height=" 156" class=" xl81" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 58" 38 /td td class=" xl72" width=" 143" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 日照三奇医疗卫生用品有限公司 br/ & nbsp & nbsp Rizhao Sanqi Medical & amp Health Articles Co., Ltd. /td td class=" xl72" width=" 54" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 91371100168371999W /td td class=" xl74" width=" 96" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 美国NIOSH & nbsp N95 /td /tr tr height=" 228" style=" height:171.0pt" td height=" 171" class=" xl81" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 58" 39 /td td class=" xl72" width=" 143" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 仙桃市中意安全防护用品有限公司 br/ & nbsp & nbsp Xiantao Zhongyi Safety Protection Products Co., Ltd. /td td class=" xl72" width=" 54" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 91429004616160854B /td td class=" xl74" width=" 96" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 美国NIOSH & nbsp N95 /td /tr tr height=" 171" style=" height:128.25pt" td height=" 128" class=" xl81" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 58" 40 /td td class=" xl72" width=" 143" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 广州市哈雷日用品有限公司 br/ & nbsp & nbsp Guangzhou Harley Commodity Company Limited /td td class=" xl72" width=" 54" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 91440114076502373X /td td class=" xl74" width=" 96" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 美国NIOSH & nbsp N95 /td /tr tr height=" 228" style=" height:171.0pt" td height=" 171" class=" xl81" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " width=" 58" 41 /td td class=" xl82" width=" 143" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 杭州三强安全防护用品有限公司 & nbsp br/ & nbsp & nbsp Hangzhou Sanqiang Safety Protection Products Co., Ltd. /td td class=" xl82" width=" 54" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 9133011055793015XA /td td class=" xl82" width=" 96" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " 欧盟CE /td /tr tr height=" 228" 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5px " 欧盟CE /td /tr /tbody /table p br/ /p
  • 关于电子行业标准《红外额温计通用规范》征求意见的通知
    各有关单位:根据工业和信息化部2020年第四批行业标准制修订和外文版项目计划安排,《红外额温计通用规范》(项目号:2020-1357T-SJ)由全国电子测量仪器标准化技术委员会归口管理。目前该标准的起草组已完成行业标准征求意见稿的编制工作。现面向社会公开征求意见。请各有关单位认真研究,填写“意见反馈表”,于2021年10月8日前,以电子邮件方式反馈给以下联系人。涉及修改重要技术指标时,应附上必要的技术数据。逾期未复函的按无异议处理。联系人:张珊电 话:010-64102261,15910556102电子邮件:zhangshan@cesi.cn附件1:行业标准《红外额温计通用规范》(征求意见稿)编制说明一、工作简况(一)任务来源在临床医学场合,医生可以使用水银体温计、电子体温计等技术成熟、精度较高的接触式体温计对病人进行体温测量,判定病人的生理状态。而在火车站、机场、道路交通路口等公共交通枢纽,商场、超市、影院、图书馆等封闭场馆,写字楼、办公楼、学校、工厂等人员密集场所,以及公园、街道、社区等相对开放的人员聚集区域等人群密集的场景下,开展疫情筛查与监测,则更需要借助电子红外额温计等非接触式电子体温计在达到减少交叉传染的同时实现监测和报警的作用。现行的红外体温测试设备国家相关较少,主要针对人工近距离检测和传统的发热筛查系统,标准体系严重缺失。国内仅有GB/T 19665-2005、GB/T 191946-2010、GB/T 21417.1-2008等电子红外体温测量设备产品标准,国际上也并无专门针对电子红外额温计的相关标准。而且因为国内标准制定年代较早,现有标准中对检测信息的数据化、智能化处理等重要内容缺失,已不适用于当前人员大范围流动的现实。因此,急需从产品通用要求、测量方法、数据处理和分析能力、数据格式、接口、安全性、智能化等方面健全标准体系、加快关键标准制定,从而:1、提升红外体温测试设备质量,为第三方测试机构提供测试依据,完善市场准入和监管手段;2、提高红外体温测试设备筛查和检测结果的上传和分析效率,能够更有效地服务于体温检测和排查工作。《电子红外额温计通用规范》是2020年11月30日工业和信息化部下达的电子行业标准计划,计划号为2020-1357T-SJ。本标准是新制定标准,属于工信部重点支持的防疫物资保障类行业标准,标准的完成年限为2022年12月。本标准的归口为全国电子测量仪器标准化技术委员会(TC153),牵头单位为中国电子技术标准化研究院。(二)标准起草单位本标准由中国电子技术标准化研究院、天津九安医疗电子股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、北京神州泰科科技有限公司、富泰捷科技发展(深圳)有限公司、深圳市迈泰生物医疗有限公司、上海烨映微电子科技股份有限公司、威海神舟信息技术研究院、中国电子工业标准化技术协会、山东卡尔电气股份有限公司等共同起草。(三)主要工作过程2020年7月,申请工信部行业标准立项。2020年11月30日,工信部发布“工业和信息化部办公厅关于印发2020年第四批行业标准制修订和外文版项目计划的通知”,同意本标准立项,计划号为2020-1357T-SJ。2020年12月,组建了标准起草组,2021年1月,起草组进一步完善了标准内容和指标,形成了草案稿。2021年1月26日,起草组组织召开启动会,标准归口机构、编制组所有成员参加,并讨论草案稿,会后并修改进一步完善标准内容和指标,形成征求意见稿。2021年8月,中国电子技术标准化研究院对征求意见稿进行了修改完善。二、标准编制原则和确定主要内容的论据及解决的主要问题(一)标准编制的原则和依据1、协调一致本标准为红外额温计的通用规范,由于目前国内没有额温计标准,已经发布的GB/T 19665-2005《电子红外成像人体表面测温仪通用规范》和GB/T 19146-2003《红外人体表面温度快速筛检仪通用技术条件》(正在修订),其中的技术内容已无法适应当前疫情防控工作的需求。本标准通过规定红外额温计的术语和定义、要求、试验方法、检测性能、检验规则和标志、包装、运输、贮存、产品类别,保障额温计的生产有标可依,进一步提升额温计的质量,为第三方测试机构提供测试依据,完善市场准入和监管手段。与现有标准协调一致。2、突出行业特征特性涵盖额温计制造业生产的全过程、全链条和全要素;3、全覆盖性标准中规定了红外额温计产品的通用技术要求,包括性能指标、试验要求等,内容涵盖市面上流通的各类红外额温计,实现了产品的全覆盖性。(二)标准主要内容本标准设置了九个章节和一个资料性附录,具体情况如下:本标准规定了红外额温计的术语和定义、要求、试验方法、检测性能、检验规则和标志、包装、运输、贮存、产品类别等。标准第3章明确了红外额温计、黑体、体温、临床准确度、临床偏差、临床重复性、模式、校准模式、估算模式、探测器等术语。标准第4章规定了额温计的类别和基本组成。标准第5章规定了试验条件:试验的适用性、试验的环境条件、黑体。标准第6章规定了额温计的具体要求:涵盖了额温计的工作条件,自检、存储要求、抗跌落性、报警功能,温度测量性能,外观结构,尺寸和重量,模式,生物相容性,清洁、消毒和灭菌,探测器保护罩,电气安全性,环境适应性、电磁兼容性、可靠性、单位切换、背光功能、蜂鸣提示灯要求。标准第7章针对额温计的功能及相关特性,规定了额温计的试验方法、试验步骤等。标准第8章规定了额温计的出厂检验规则和周期检验规则。标准第9章规定了标志、使用说明书、包装、运输和储存等。资料性附录-为确定临床准确度的试验,是为额温计在临床试验下获得临床准确度数据的程序,和如何计算在使用说明书上提供的准确度。三、标准适用范围说明本标准规定了红外额温计的术语和定义、要求、试验方法、检测性能、检验规则和标志、包装、运输、贮存、产品类别等。本标准适用于通过探测器测量与被测对象额面之间的红外辐射交换和适当的修正值,输出显示身体某部位温度的的红外额温计(以下简称“额温计”)。该额温计通过测量额面的热辐射来显示被测对象的体温。四、知识产权情况说明本标准不涉及任何专利及知识产权问题。五、标准与其他国外先进标准之间的关系目前国际上尚未有国外现无电子红外额温计标准,欧盟和韩国、加拿大等国家现行的电子测温仪标准为《ISO 80601-2-56:2017体温检测用临床温度计的基本安全和必要性能的特殊要求》,美国现行的电测温仪标准为《E1965-98(2016)》,涵盖用于通过检测测量物和传感器间的热强度来确定温度间歇测量和检测患者温度的电子仪器和用于通过耳道散热检测主体内部温度的电子仪器。日本现有红外耳温仪标准《JIST 4207 红外耳温仪》,其不适用于非鼓膜附近的测温仪器。六、与我国现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性本标准符合相关法律、法规,与其他红外测温标准(GB/T 19665-2005《电子红外成像人体表面测温仪通用规范》和GB/T 19146-2003《红外人体表面温度快速筛检仪通用技术条件》)是协调一致,不存在任何抵触现象。七、国外相关法律、法规和标准情况的说明。(只适用于强制性标准)。不适用。八、重大分歧意见的处理经过和依据不适用,本标准制定过程中无重大分歧意见。九、标准性质的建议建议作为行业标准发布。十、贯彻标准的要求和措施建议本标准的技术内容是推荐性的。建议本标准在发布后即开始施。十一、替代或废止现行相关标准的建议不适用。十二、其它应予说明的事项无。《红外额温计通用规范》行业标准标准起草组2021年8月31日附件2:《《红外额温计通用规范》(征求意见稿)》意见反馈
  • 药典委公示《化学成像指导原则标准草案》,涉及近红外、中红外、远红外和拉曼等
    近日,国家药典委发布《关于化学成像指导原则标准草案的公示》的通知,公示期自发布之日起三个月。本指导原则主要适用于基于振动光谱(例如,近红外、中红外、远红外和拉曼光谱)的化学成像系统,但也适用于其他成像技术。起草单位为浙江大学、浙江省食品药品检验研究院,参与单位为中国食品药品检定研究院。充分获取药品的化学成分及物理形态信息,对于准确评价药品质量至关重要。化学成像可同时提供样品的成分信息与空间信息,能可视化分析样品表面的分布特征,可实现不同样品之间的快速和无损比较,是传统光谱分析方法的重要补充,已收载于欧洲药典和英国药典。本指导原则围绕药学实践应用需求,参考欧洲药典、英国药典和其他相关技术要求,旨在通过建立统一的技术指南,为化学成像在药品成分鉴别、含量分布评估、物理形态表征等应用中提供指导,实现该技术在我国制药行业的规范和广泛应用,促进我国药品质量控制与国际接轨。制修订的主要内容如下:征求意见稿附件1 化学成像指导原则公示稿(第一次).pdf附件2 化学成像指导原则增订说明.pdf点击原文链接进行公示反馈 。
  • 助推产业走出去,红外热成像国际标准再获突破
    近日,国际标准化组织(ISO)正式发布ISO 18251-2:2023《无损检测 红外热成像 第2部分:系统和设备的综合性能测试方法》。这是继2017年中国首项红外热成像国际标准ISO 18251-1:2017《无损检测 红外热成像 第1部分:系统和设备的特性》发布实施后,由我国主持制定的第2项红外热成像ISO国际标准。这两项红外热成像国际标准的发布标志着中国在红外热成像检测领域国际标准化工作取得了重大突破。新发布的国际标准ISO 18251-2:2023《无损检测 红外热成像 第2部分:系统和设备的综合性能测试方法》由中国牵头制定,中国特种设备检测研究院沈功田研究员团队主持、上海材料研究所有限公司等单位参与制定。红外热成像仪是采用红外热成像技术,通过测量目标物体的红外辐射,经过光电转换、信号处理等手段,将目标物体的热分布数据转换成视频图像的设备。最为人所熟知的红外热成像仪如红外测温仪。其实红外热成像设备在电力工业、钢铁工业、电子工业、石油化工、建筑、航空航天和医学等领域已被广泛使用。比如对化工企业高空污染源和罐区顶部挥发性有机物排放的远距离检测检查,红外热成像设备可以提供温度测量和热状态分析,为执法人员远距离、无接触现场执法检提供便利;又如,在医学领域,红外热成像仪可以通过热成像诊断系统采集人体红外辐射,最后转换成不同颜色的图像,从而反映疼痛的性质、程度、范围。红外热成像检测作为一种新型非接触式的检测手段,具有无损、远距离检测、检测面积大、速度快、在线检测等优点。国际上一直缺乏红外热成像无损检测仪器和设备的标准。ISO 18251-1:2017和ISO 18251-2:2023的发布实施正填补了这一领域的空白。ISO 18251-1:2017给出了无损检测用红外热成像系统与设备关键部件和整机的性能参数描述和指标要求。在此基础上ISO 18251-2:2023对红外热成像设备和系统综合性能参数的标准测试方法作出了规定。党的二十大报告指出,加快实施创新驱动发展战略。以国家战略需求为导向,集聚力量进行原创性引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战。2021年全球除军用红外热成像设备市场规模达62.32亿美元。而在全球十强红外热成像设备制造厂商中,中国厂商已占据四席,合计占比约44%。这两项国际标准的发布,充分彰显了我国红外热成像无损检测技术的国际先进性,进一步提高了我国在红外热成像检测领域的国际影响力,为我国生产的红外热成像检测仪器和设备走向国际市场起到极大的促进作用,具有重大的现实意义和价值。
  • CIS标准《近红外光谱分析技术术语》拟立项
    2023年9月18日,中国仪器仪表学会标准化工作委员会发布关于拟立项(近红外光谱分析技术术语)CIS标准的公示通告,拟制定标准是天津大学申报的《近红外光谱分析技术术语》近红外光谱分析技术具有快速、原位、非破坏性等诸多优点,广泛应用于实验室分析、在线质量检测,可实现多组分多通道同时测定各类样品的成分及含量,包括气体、液体、固态、粘稠体、涂层、粉末等。各种基于新原理、新器件的近红外光谱仪器层出不穷,在农牧、食品、化工、制药、烟草等领域发挥了越来越重要的作用。然而,市场规模及应用需求强势增长的势头之下,我国近红外光谱技术及仪器产业化与推广应用还面临不少问题:近红外分析仪器种类众多,并且基于不同分光及检测原理,相关技术与仪器及应用标准欠缺,典型行业/领域的应用示范不充分,甚至同一技术与仪器的术语及其定义都不同,造成了仪器参数虚标及与应用效果不符等问题;此外,应用客户在仪器选择方面面临标准不统一,验证成本高等问题,不同仪器分析结果差异较大,这些问题都在影响近红外光谱分析技术的推广应用,进而制约我国国产近红外仪器产业的发展。2013发布实施的GB/T 13966-2013《分析仪器术语》规定了分析仪器常用的基本术语、各类分析仪器有关方法、原理、仪器名称、零部件名称及性能特性量方面的术语和定义。但是,缺少与近红外光谱相关的术语及定义规范,无法涵盖各种新型近红外光谱分析技术应用领域。2022年发布实施的T/CIS 17006-2022《傅立叶变换近红外光谱仪技术通则》规定了傅立叶变换近红外光谱仪正常工作条件、功能、技术指标、安全等的要求和试验方法,但是无法覆盖不同原理近红外光谱仪器,术语定义不够全面。为了规范近红外光谱仪器生产及应用,为近红外光谱技术的健康发展提供帮助,需要制定统一的术语定义标准。附件(近红外光谱分析技术术语)CIS标准公示表.docx
  • 新品速递 | 华盛昌推出两款专业高精度标准红外校正源
    红外测温技术作为我国科技创新规划和新兴战略产业的重点关注领域,近年来,国家和各级政府相继发布各项政策,助力和推动红外测温行业的高质量可持续发展。红外测温技术应用广泛,如何保障其测量准确性数据显示,在2021年,我国红外测温市场规模就达到650亿元。红外测温行业飞速发展,在研发、工业检测与设备维护的应用范围愈来愈广泛。市场对红外测温类产品的需求也在逐年增加之中,红外测温仪器在科研、医疗、电子建筑等各行各业中发挥着举足轻重的作用。众所周知,红外测温仪器的广泛应用与其测量准确密不可分。那么此类仪器的准确测量是如何实现的呢?这里不得不提到一款仪器——红外校准源,也就是我们俗称的黑体炉。为什么黑体炉被更多选择与其他红外校准方式相比,黑体炉这一仪器校准方式有诸多优势:1、温度稳定性高。黑体炉具有出色的温度稳定性,这意味着在红外校准过程中,其能够保持恒定的温度,从而提供稳定的红外辐射源。这有助于确保校准结果的准确性和可靠性。2、操作简便。黑体炉通常采用触摸屏操作,界面简洁直观,使得操作过程变得简单方便。此外,其体积小、重量轻的特点也便于携带,不仅适用于实验室校准,也适用于现场校准工作。3、抗干扰能力强。黑体炉采用先进的技术设计,具有强大的抗干扰能力。这有助于在复杂环境中保持校准结果的准确性和稳定性,提高红外测温的可靠性。除此,部分黑体炉还有测温范围广,升降温速度快,以及耐用性和可靠性强等优点。华盛昌提供优质解决方案华盛昌新推出了两款红外校准源——专业高精度标准红外校正源BXL-500和BXC-15很好地融合众多优点,用心打造研发,为用户提供一个高效、准确、稳定、耐用的红外校准体验。BXL-500是一款测重于高温段的专业高精度标准红外校正源,简洁大气的外观设计,体积轻便,配有可提的把手,方便移动位置,除此之外,它还具有诸多优点:1、超广高温量程。35°C到500°C的超广高温量程,可以适应多种辐射温度计、红外测温仪、红外热像仪等设备的检定需求,具有广泛的应用范围。2、大面源面板。配有6英寸的大面源面板,能够提供足够的辐射面积,提高校准的准确性和可靠性。3、升降温速度快。BXL-500升温、降温速度快,能够很好地提高工作效率,减少能源消耗,同时可获得更为准确的测量结果。4、高精度、重复率好。能够更好保证测量结果的稳定性和一致性,提高测试的精度和可靠性,有效降低校准成本和时间。5、读数清晰直观。采用彩色触摸大屏显示,数据、信息清晰可见,直观易读,而且操作简单方便,易上手。BXC-15则是一款偏重于低温段的专业高精度标准红外校正源,结构紧凑,配有可收缩的把手,整体造型简洁大方。同样采取彩色触摸大屏设计,方便读数和操作。它可以实现-15℃到120℃的超广量程测量,可满足多种需求场景的应用。另外,这款BXC-15使用的是3.26英寸(83*83mm)的面源,高精度,很好地保证了测量结果的准确和可靠,升温和降温速度也快,可有效降低能源消耗,大大提升工作效率。
  • 防控疫情团体标准:2项红外测温标准发布! 2项正在起草
    p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 新型冠状病毒感染肺炎疫情自爆发至今,全世界累计确诊病例愈140万,被列为国际关注的突发公共卫生事件。目前,国内疫情虽得到了有效控制,但疫情防控工作仍十分重要。红外热成像体温快速筛查因操作便利、测温迅速,被迅速推广。 /span br/ /p p style=" text-indent: 2em " “包括额温枪、安检门、闸门式等测温方式,基本上都是利用红外热成像设备。”南京市质检院检测标准与知识产权研究所副所长、国家软件产品质检中心副主任荣鼎慧介绍,虽然这种测温方式很迅速,但是也存在一些问题。“快速筛查的流程有哪些?设备如何布设?服务人员的操作是否规范?这些都没有标准可依。” /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/hwcx/" target=" _blank" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 131px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/0545c524-0ebf-4785-8ff3-d1540b5ee406.jpg" title=" 1920.jpg" alt=" 1920.jpg" width=" 600" height=" 131" border=" 0" vspace=" 0" / /a /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 点击 /span /strong a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/hwcx/" target=" _blank" style=" color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 【报名链接】 /strong strong /strong /span /a strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 免费参加4月10日红外测温技术网络研讨会 /span /strong /p p style=" text-indent: 2em " 此背景下,全国团体标准信息平台也积极推出“应对新型冠状病毒肺炎疫情 团体标准在行动”,据仪器信息网统计,截至目前,针对疫情防控的红外测温相关团体标准已经发布2项,正在起草2项目。 /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" style=" border: none" tbody tr class=" firstRow" td width=" 114" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" strong span style=" font-size:15px font-family: 宋体 letter-spacing:1px background:white" 团体标准名称 /span /strong /p /td td width=" 114" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" strong span style=" font-size:15px font-family: 宋体 letter-spacing:1px background:white" 标准状态 /span /strong /p /td td width=" 114" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" strong span style=" font-size:15px font-family: 宋体 letter-spacing:1px background:white" 时间节点 /span /strong /p /td td width=" 224" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" strong span style=" font-size:15px font-family: 宋体 letter-spacing:1px background:white" 相关单位 /span /strong /p /td /tr tr td width=" 114" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 宋体 letter-spacing: 1px background: white font-weight: normal" 《人员密集区域体温快速筛查 & nbsp 红外热成像法》 /span /strong /p /td td width=" 114" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 宋体 letter-spacing: 1px background: white font-weight: normal" 已发布 /span /strong /p /td td width=" 114" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 宋体 letter-spacing: 1px background: white font-weight: normal" 3 /span /strong strong span style=" font-size: 15px font-family: 宋体 letter-spacing: 1px background: white font-weight: normal" 月 span 30 /span 日发布并实施 /span /strong /p /td td width=" 224" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 宋体 letter-spacing: 1px background: white font-weight: normal" 南京安全技术防范行业协会,南京市质检院、海康威视集团、江苏尔讯智能科技股份公司 /span /strong /p /td /tr tr td width=" 114" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 宋体 letter-spacing: 1px background: white font-weight: normal" 《人体测温出入口控制系统技术规范》 /span /strong /p /td td width=" 114" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 宋体 letter-spacing: 1px background: white font-weight: normal" 已发布 /span /strong /p /td td width=" 114" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#424849 background:white" 4月 span 3 /span 日 /span 发布, span 4 /span 月 span 10 /span 日实施 strong /strong /p /td td width=" 224" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 宋体 letter-spacing: 1px background: white font-weight: normal" 深圳市智慧安防行业协会,深圳市捷顺科技实业股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、深圳市华正联实业有限公司、浙江大华技术股份有限公司等 /span /strong /p /td /tr tr td width=" 114" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 宋体 letter-spacing: 1px background: white font-weight: normal" 《热成像人体测温报警系统技术规范》 /span /strong /p /td td width=" 114" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 宋体 letter-spacing: 1px background: white font-weight: normal" 完成征求意见稿,公开征求意见中 /span /strong /p /td td width=" 114" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 宋体 letter-spacing: 1px background: white font-weight: normal" 3 /span /strong strong span style=" font-size: 15px font-family: 宋体 letter-spacing: 1px background: white font-weight: normal" 月 span 23 /span 日公开征求意见 /span /strong /p /td td width=" 224" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 宋体 letter-spacing: 1px background: white font-weight: normal" 浙江省安全技术防范行业协会 /span /strong /p /td /tr tr td width=" 114" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 宋体 letter-spacing: 1px background: white font-weight: normal" 《快速测温消杀多功能疫情防控系统技术规范》 /span /strong /p /td td width=" 114" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 宋体 letter-spacing: 1px background: white font-weight: normal" 批准立项 /span /strong /p /td td width=" 114" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 宋体 letter-spacing: 1px background: white font-weight: normal" 2 /span /strong strong span style=" font-size: 15px font-family: 宋体 letter-spacing: 1px background: white font-weight: normal" 月 span 17 /span 日,标准立项 /span /strong /p /td td width=" 224" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" strong span style=" font-size: 15px font-family: 宋体 letter-spacing: 1px background: white font-weight: normal" 中华环保联合会 /span /strong /p /td /tr /tbody /table p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 以下为以上4项红外测温团体标准详细信息: /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " strong 1、《人员密集区域体温快速筛查 红外热成像法》 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 为更好的推广防疫经验,高效指导体温筛查工作规范、有序开展,南京安全技术防范行业协会2月初联合南京市产品质量监督检验院、海康威视集团、江苏尔讯智能科技股份公司共同开展了《人员密集区域体温快速筛查 红外热成像法》团体标准的编制工作。标准经过立项、起草、征求意见、审定等程序,现已正式发布。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/4c86244b-430e-4b05-b0d3-4508aa20760b.jpg" title=" 1.png" alt=" 1.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 该标准是对全国大中城市疫情防控体温筛查工作的一次经验总结,标准的发布有助于服务指导各部门运用标准方法,提升人员密集区域体温筛查工作规范性。 /p p style=" text-indent: 2em " 《人员密集区域体温快速筛查红外热成像法》对人员密集区域如何快速筛查体温进行了规范,该标准最大的特点是规定了人员密集区域体温快速筛查方法,包括初级筛查、二级筛查、体温复测、信息登记等流程。 /p p style=" text-indent: 2em " 具体来看,初级筛查包括临时布控测温、手持测温、人员身份核验测温、安检门测温等四种方式,通过红外热成像设备进行人员温度的初步筛查。若体温高于37.1℃,则进行耳温筛查。若体温仍高于37.4℃,则利用传统水银温度计进行复测。若水银温度计复测仍高于37.1 ℃,则要进行发热人员信息登记,根据需要将发热人员信息报送疾控、公安等部门。 /p p style=" text-indent: 2em " 而在操作层面也有要求。比如,人流密集场所体温监测人员要提前30分钟打开设备,每个测温岗位不少于2个人。体温筛查设备最好布设在室内,室外可搭建临时工棚,保证相对稳定的测温环境。 /p p style=" text-indent: 2em " “对比此前单一的筛查方法,标准中这套筛查方法能够相对准确地将发烧人员筛查出来。”荣鼎慧介绍,目前该团体标准已经在行业内推广,给需要的企事业单位参照使用,也给主管部门提供管理的技术依据。希望帮助各类人员密集场所运用标准方法,提升人员密集区域体温筛查工作规范性。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 2、《人体测温出入口控制系统技术规范》 /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/3cda0a0d-3c03-44c5-ac0e-8b3dfd76a9ef.jpg" title=" 2.png" alt=" 2.png" / /p p br/ /p p style=" text-indent: 2em " 《人体测温出入口控制系统技术规范》将于4月10日实施,起草单位包括:深圳市捷顺科技实业股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、深圳市华正联实业有限公司、浙江大华技术股份有限公司、深圳丽泽智能科技有限公司、深圳市博思高科技有限公司、盛视科技股份有限公司、珠海全视通信息技术有限公司、云从科技集团股份有限公司、深圳市道尔智控科技股份有限公司、深圳市来吉智能科技有限公司、红门智能科技股份有限公司、深圳市富士智能系统有限公司、深圳市海清视讯科技有限公司、深圳市信义科技有限公司、深圳地铁物业管理发展有限公司、深圳市深讯科科技有限公司、广东安盾安检排爆装备集团有限公司、深圳市停车行业协会、深圳市中安测标准技术有限公司、深圳市智联安防创新研究院。 /p p style=" text-indent: 2em " 主要技术内容:系统建设应满足GB 37078—2018、GB 50348、GA/T 1260、GA/T 1093和DB4403/T 13的相关要求,应体现资源共享、安全实用、管理便捷,并应遵循国家相关法律法规的规定。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 3、《热成像人体测温报警系统技术规范》 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 3月23日,浙江省安全技术防范行业协会发布关于对团体标准《热成像人体测温报警系统技术规范》公开征求意见的通知,具体通知内容如下: /p p style=" text-indent: 2em " 各相关单位: /p p style=" text-indent: 2em " 由浙江省安全技术防范行业协会归口并组织起草的团体标准《热成像人体测温报警系统技术规范》现已完成征求意见稿(见附件1)。 /p p style=" text-indent: 2em " 根据《团体标准管理规定》和《浙江省安全技术防范行业协会标准管理办法(试行)》,为保证标准的适用性和可操作性,即日起公开征求意见。凡对该标准感兴趣的单位和个人均可提出意见和建议,并请认真填写征求意见表(附件2),于4月23日前将电子版反馈至协会。联系方式:王树林,电话:0571-56078188转7013,电子邮箱:zjafxh@126.com。 /p p style=" text-indent: 2em " 特此通知。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: right " 浙江省安全技术防范行业协会 /p p style=" text-indent: 2em text-align: right " 2020年3月23日 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 274px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/c10da52c-cb30-4b82-8a1c-cc43a7693613.jpg" title=" 3.png" alt=" 3.png" width=" 500" height=" 274" border=" 0" vspace=" 0" / /p p br/ /p p style=" text-indent: 2em " strong 附件: /strong /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 1.& nbsp /span img width=" 16px" height=" 16px" src=" /admincms/ueditor1/themes/default/images/spacer.gif" word_img=" file:///C:\Users\yanglz\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif" style=" background:url(/admincms/ueditor1/themes/default/images/word.gif) no-repeat center center border:1px solid #ddd" / a href=" https://www.instrument.com.cn/download/shtml/947669.shtml" target=" _blank" title=" 热成像人体测温报警系统技术规范(征求意见稿).pdf" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 热成像人体测温报警系统技术规范(征求意见稿).pdf /span /a /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 2.& nbsp /span img width=" 16px" height=" 16px" src=" /admincms/ueditor1/themes/default/images/spacer.gif" word_img=" file:///C:\Users\yanglz\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif" style=" background:url(/admincms/ueditor1/themes/default/images/word.gif) no-repeat center center border:1px solid #ddd" / a href=" http://www.ttbz.org.cn/upload/file/20200327/6372090910866754988931647.docx" title=" 浙安标准[2020]6号-附件2:征求意见表.docx" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 征求意见表.docx /span /a /p p style=" text-indent: 2em " strong 4、《快速测温消杀多功能疫情防控系统技术规范》 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 2月17日,中华环保联合会发布关于《全国室内车内环境消毒杀菌服务能力评价规范》和《快速测温消杀多功能疫情防控系统技术规范》两项团体标准的立项公告,具体内容如下: /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 251px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/74f29d42-83f2-4174-8f85-83bb99fc4d82.jpg" title=" 4.png" alt=" 4.png" width=" 500" height=" 251" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 各会员单位: /span /p p style=" text-indent: 2em " 依据《中华人民共和国标准化法》、《国家标准化管理委员会、民政部关于印发& lt 团体标准管理规定& gt 的通知》(国标委联〔2019〕1号)文件精神,根据《中华环保联合会团体标准管理办法(试行)》(中环联字〔2018〕79号)的相关规定,中华环保联合会组织专家对《全国室内车内环境消毒杀菌服务能力评价规范》和《快速测温消杀多功能疫情防控系统技术规范》两项团体标准的立项报告进行了评审。经专家评审,两项团体标准的申报材料符合团体标准立项条件,现批准立项,并予以公告。 !--团体标准管理规定-- !--团体标准管理规定-- !--团体标准管理规定-- /p p style=" text-indent: 2em " 请起草单位严格按照有关规定抓紧组织实施,严把质量关,确保标准的适用性和有效性,按期完成标准的起草编制工作。 /p p style=" text-indent: 2em " 联系人:彭 澜 /p p style=" text-indent: 2em " 电& nbsp 话: 010-83121008 /p p style=" text-indent: 2em " 传& nbsp 真:010-83114407 /p p style=" text-indent: 2em " 微信号:13020085320 /p p style=" text-indent: 2em " 邮& nbsp 箱 :isiaq@vip.sina.com /p p style=" text-align: right " 中华环保联合会 /p p style=" text-align: right " 2020年2月17日 /p p style=" text-align: center " strong style=" text-indent: 32px white-space: normal " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 点击 /span /strong a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/hwcx/" target=" _blank" style=" color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline " strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 【报名链接】 /span /strong /a strong style=" text-indent: 32px white-space: normal " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 免费参加4月10日红外测温技术网络研讨会 /span /strong /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/hwcx/" target=" _blank" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 1081px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/f1bf4733-b280-4da4-87ad-005248686daa.jpg" title=" xrd.jpg" alt=" xrd.jpg" width=" 450" height=" 1081" border=" 0" vspace=" 0" / /a /p
  • 标准分享∣国家标准《白茶产地溯源技术规程 近红外光谱法》征求意见稿
    建立科学的白茶产地溯源技术是保障我国白茶原产地利益、维护白茶市场知识的重要基础工作。目前,关于白茶产地判别方法包括近红外光谱技术、化学指纹图谱分析(代谢产物、矿质元素、稀土元素、同位素标记法)、气相离子迁移谱等,除了近红外光谱技术外,其他检测技术存在检测成本高、操作要求高、难以执行等问题。近红外光谱技术作为绿色分析技术,在茶叶产地、等级、质量评价上具有优越性,具有高效、便捷、易于产业化等优点,已经在食品、炼油、药物等领域广泛应用,近红外光谱技术也被应用于茶叶中特征性化合物咖啡碱、茶多酚等快速检测。2022年4月,《国家标准化管理委员会关于下达2022年第一批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》(国标委发〔2022〕17号)正式印发,由福建农林大学孙威江教授牵头申报的《白茶产地溯源技术规程 近红外光谱法》获批立项,成为我国茶叶产地溯源领域第一个获批立项的国家标准。该标准归口单位是全国茶叶标准化技术委员会,主要起草单位为福建农林大学、福建融韵通生态科技有限公司、安徽农业大学、中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院、丽水市农林科学研究院、六妙白茶股份有限公司、福建品品香茶业有限公司、黄山小罐茶业有限公司、南平市建阳区农业农村局经作站、赛默飞世尔科技(中国)有限公司、福安市茶茶产业发展中心、福鼎市张元记茶业有限公司、国家茶叶产品质量检验检测中心(四川)、广西亚热带作物研究所、大荒(福建)茶业有限公司、福建省华羽村茶业有限公司、广西茶叶学会、福建政和瑞茗茶业有限公司、福建隆合茶业有限公司、福建松溪瑞茗茶业有限公司、福建天湖茶业有限公司。日前,《白茶产地溯源技术规程 近红外光谱法》征求意见稿发布,本标准规定了近红外光谱法判定白茶产地的术语和定义、原理、仪器设备、近红外光谱模型的建立与验证、模型的使用、模型的维护、异常结果的确认和处理、判别准确性、白茶产地溯源判别实例;适用于三年内生产、芽叶型白茶散茶产品的产地溯源;不适用于以白茶为原料的再加工产品;不适用于多产地来源的拼配型白茶产品。本标准的第三部分规定了白茶产地溯源技术、白茶产地溯源模型、近红外光谱法、白茶光谱库、白茶训练集、白茶验证集、训练集样品、验证集样品、未知样品、模型验证的定义;标准的第四部分规定了原理,第五部分规定了仪器设备,第六部分规定了近红外光谱模型的建立与验证,第七部分规定了模型的使用,第八部分规定了模型的维护,第九部分规定了异常结果的确认和处理。相关编制说明显示,采集不同产地白茶的近红外光谱数据,经适当预处理、确定特征提取算法后,结合数据挖掘分类器直接提取特征向量建模,构建出高识别正确率的白茶产地判别模型。在此模型基础上,通过逐年扩大各个产地白茶的样本量,优化与验证产地识别模型性能,提高模型普适性,从而形成《白茶产地溯源技术规程 近红外光谱法》。因此,本标准在规范我国白茶原产地保护、维护白茶市场秩序、促进白茶产业高质量发展具有重要作用。附件: 国家标准《白茶产地溯源技术规程 近红外光谱法》编制说明.pdf国家标准《白茶产地溯源技术规程 近红外光谱法》征求意见稿.pdf
  • 国家标准《傅立叶变换红外光谱仪》和行业标准《基于傅立叶红外法的温室气体在线监测仪》起草工作组会议圆满召开
    根据国家标准化管理委员会“关于下达2023年国家标准复审修订计划的通知”(国标委发〔2023〕64号),其中项目代号20231910-T-604的《傅立叶变换红外光谱仪》为国家标准修订项目。另根据工业和信息化部办公厅“关于印发2023年第三批行业标准制修订和外文版项目计划的通知”(工信厅科函〔2023〕291号),其中项目代号2023-1576T-JB《基于傅立叶红外法的温室气体在线监测仪》为行业标准制定项目。以上项目的主管单位为中国机械工业联合会,技术归口单位为全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会分析仪器分技术委员会(SAC/TC124/SC6)。SAC/TC124/SC6秘书处于5月21日~5月22日在江苏省无锡市组织召开了起草工作组会议,本次会议得到了无锡迅杰光远科技有限公司的大力协助。来自全国相关的生产企业、科研院所、计量检测机构等单位的专家共计30余位参加了会议。会议上,由标准牵头单位北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司和北京雪迪龙科技股份有限公司详细介绍了《傅立叶变换红外光谱仪》《基于傅立叶红外法的温室气体在线监测仪》的编制说明及标准文稿。专家们在听取了两项标准制修订情况的介绍后,本着对行业、对标准高度负责的精神,从行业实际发展需求出发,对两项标准讨论稿进行了全面、认真、细致的讨论,并对标准内容的构成、标准条款设置合理性、规范性及主要技术指标的适用性进行深入地探究,最终确定了试验验证方案。此次会议的成功召开,不仅为《傅立叶变换红外光谱仪》和《基于傅立叶红外法的温室气体在线监测仪》两项标准的制修订提供了有力支持,也为傅立叶红外光谱技术领域的专家、学者和企业搭建了一个交流合作的平台,标志着傅立叶红外光谱技术标准化工作迈出了重要一步,将有力推动傅立叶红外光谱技术的广泛应用和持续发展。
  • 生态部发布首部VOCs在线监测仪使用标准(征求意见稿)
    p   挥发性有机物是近几年我国大气污染治理中的关注重点,由于兴起时间短、技术方案复杂、应用场景多等原因,所以针对挥发性有机物的监测需要多项标准,其分类包括:测量样品(环境空气、污染源废气)、测量成分(VOCs、非甲烷总烃)、测量技术(气相色谱、气质联用、傅里叶红外等)、测量方法(实验室、便携和在线式)。 /p p   目前,我国VOCs分析标准出台情况如下: /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/a2d7eb26-53a0-424f-888b-c3de240e9825.jpg" title=" QQ截图20190416113111.jpg" alt=" QQ截图20190416113111.jpg" width=" 600" height=" 241" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 600px height: 241px " / /p p   对于我国环境在线监测仪器来说,生态环境部一般会发布两个标准:一个是仪器技术标准,对仪器相关性能进行规范 一个是仪器使用标准,对仪器的建设、运行和管理进行规范。 /p p   对于在线VOCs标准,目前针对环境空气组分测量和废气中非甲烷总烃有了仪器技术标准,但是对于仪器使用标准目前还在缺失中。 /p p   近日生态环境部发布了《固定污染源废气 非甲烷总烃排放连续监测技术指南(试行)(征求意见稿)》,是相对于HJ1013-2018的仪器使用标准,也是生态部发布的第一个在线VOCs分析仪的使用标准。 /p p   编制组收集了国内外标准资料和仪器信息,并对应用相对成熟的山东、上海等地开展的实地调研。调研发现,目前全国已安装的自动监控系统主要针对非甲烷总烃,因此将此技术指南范围确定为《固定污染源废气 非甲烷总烃排放连续监测技术指南》,并且此技术指南仅对采用FID测量固定污染源排气中非甲烷总烃排放连续监测系统提出了要求。 /p p   征求意见稿全文如下: img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " / a href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201904/attachment/d784fd2d-f317-444a-badb-bc6b8817e600.pdf" title=" 固定污染源废气 非甲烷总烃排放连续监测技术指南(试行)(征求意见稿).pdf" style=" color: rgb(0, 102, 204) text-decoration: underline font-size: 16px " span style=" font-size: 16px " 固定污染源废气 非甲烷总烃排放连续监测技术指南(试行)(征求意见稿).pdf /span /a /p p br/ /p
  • 关注消费品标准:中国标准比国际低吗
    悄然之间,国民消费升级的步伐加速,人们日常消费越来越注重品质、安全、细节。相比之下,国产消费品升级的进程有些滞后,一些消费者加入“海淘族”。  标准是质量的基准线。有人说,消费品生产升级缓慢都是标准惹的祸,因为中国标准与国际标准相比水平偏低。中国消费品标准真的远远落后于发达国家吗?咱们的差距在哪儿?  中国标准总体水平不低  比对中外3816项消费品安全技术指标,有3000项与国际国外要求一致  “口罩要参照欧洲EN149、美国NIOSH标准来选,净水器要买美国NSF认证的,空气净化器得选经过美国CADR认证的̷̷”北京的准妈妈冯女士有一套自己的买东西准则,对各大生活用品的各大标准了如指掌、如数家珍。而最让她信赖的当属欧盟标准,对于中国标准,冯女士表示感觉国内标准在一些方面太宽松了、不够严,“还是有些不放心。”  中国标准的真实水平如何?  80%——国际标准的转化率(即国际标准被国家标准、行业标准等国内标准采纳的比例)基本超过80%。国际标准化组织制定的标准是国际贸易的基础,也是产品参与国际竞争的入场券。目前,我国在家用电器、照明电器、纺织品、服装、家具、玩具、鞋类产品、纸质品、洗涤用品等主要消费品行业转化率均已超过80%,有些行业甚至更高一些。  79%——安全技术指标一致性达79%。国家标准委2014年启动了消费品安全国内外标准比对行动,在首批比较的12个行业3816项指标中,有3000项左右技术指标能够与国际技术法规和标准要求保持一致性,比重为79%。  具体而言,有2299项严于国际国外,728项与国际国外一致,529项宽于国际国外,260项与国际国外存在差异。71%的指标严于或与欧盟相关指令与协调标准一致 74%的指标严于或与美国相关法律法规与标准一致 90%的指标严于或与日本、加拿大的相关法律法规与标准一致。  “对比结果显示,我国消费品安全标准与国外相比总体水平并不低。”国家标准委工业标准二部主任戴红说,在储水式电热水器的防电墙要求、电压力锅、豆浆机等液态加热器的安全要求、纸质品的卫生要求等方面,中国标准甚至严于国际标准。  中国标准的水平还可从中国参与国际标准修制订的深度看出。  国家标准委主任田世宏介绍,目前在纺织服装、家用电器、烟花爆竹、制鞋、钟表等领域,我国承担了国际标准化组织、国际电工委员会两大国际组织下属10个技术机构的主席、副主席或秘书处、联合秘书处工作。  “在这10个机构中,我们都实质性地参与甚至领头承担国际标准的制定工作。”田世宏说,在家庭服务机器人等新兴技术领域、玩具等热点安全领域,中国也在推进相关国际标准的研制工作。  差距在化学安全领域  国外标准从安全要素出发,力求覆盖范围最大化,中国标准长期以来局限在行业内部  为何一些消费者会形成“国外标准更严格”的印象呢?  “我国与国外标准的差距主要体现在化学安全方面,且落后较多,而这恰恰是消费者颇为关注的领域。”戴红说。  高先生和妻子最近正在为即将出生的宝宝挑选儿童安全座椅,夫妻俩首选国外的牌子。“除了物理性能上的安全,我更关心座椅的塑料、面料等原材料是否含有有毒物质。”高先生说,化学物质的侵害看不见、摸不着但危害大,需要格外注意。  今年6月,欧洲化学品管理局发布了第15批SVHC清单(需要高度关注的物质清单),至此欧盟REACH法规(《关于化学品注册、评估、许可和限制法案》)累计发布的清单中共有169种化学物质。根据REACH法规,如果物品中含有任何一种SVHC候选清单中的物质,且该物质的含量超过0.1%,则有告知消费者的义务。  以儿童安全座椅为例,我国国家标准仅针对8种可迁移元素(锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒)做出了限量要求,而欧洲则建立起了跨行业的化学品管控标准。可以说,我国消费品标准中涉及的化学危害指标不仅少且缺乏全产业链的通用要求。“尽管标准对部分化学物质进行了限量要求,但由于缺乏基础研究和伤害案例,仅能被动跟随发达国家和地区的法规变化。”戴红说,我国标准仅针对产品领域进行化学安全要求,缺乏类似国外法律法规覆盖跨领域、全产业链的通用要求。  究其根本,差距源自我国与欧美发达国家在标准化理念上的差异。  一方面,欧美发达国家注重从安全要素出发,制定跨行业领域的顶层通用法规,强调源头控制。如欧盟REACH法规、ROHS指令等,均是以安全要素为线索,涉及前后产业链和相关产品,力求安全要求覆盖范围最大化。  “而我国长期以来制定标准更多是为了服务于行业管理,以产品为线索,局限在行业内部制定安全标准。虽然围绕具体某种产品的安全要求比较全面、系统,但标准适用范围窄,既容易出现标准的交叉重复,又容易出现标准覆盖不到的空白区域。”戴红说。  另一方面,欧美发达国家重视团体标准、企业标准,消费者所推崇的美国NIOSH口罩标准就是团体标准。而在去年标准化改革方案出台前,行业标准在我国尚不具备法律地位。即使是企业自己制定、内部使用的企业标准,也须到政府部门履行备案甚至审查性备案。  “国标其实只是个进入门槛,为适应市场竞争,追求更好水平的企业标准水平往往反而更高。”戴红说。  不让标准有短板  2020年,重点领域消费品与国际标准一致性程度达到95%以上  消费升级,标准必须迎头赶上。近日发布的《消费品标准和质量提升规划(2016—2020年)》明确提出,到2020年,消费品整体质量要得到明显提升,重点领域消费品与国际标准一致性程度达到95%以上。  “标准是动态变化的,比对工作将加快推进。”国家标准委有关负责人介绍说,首批中外消费品安全技术标准的比对集中在儿童用品(玩具、童鞋、童装、童车)、服装纺织、家用电器、首饰、家具、纸制品、插头、涂料等12个领域。根据《提升规划》,比对工作将逐步常态化,一方面要建立起消费品标准比对与报告制度,另一方面,要加强国内外标准比对数据资源的建立。除了关键技术指标的对比,比对工作也将拓展至试验方法的比对验证。  重要国际标准转化速度将加快。“我们将通过建设一批消费品的标准化示范区,探索经验、树立标杆,以期推动我国消费品标准更快地与国际标准和国外先进标准接轨,满足大家对更高品质消费品的需求。”田世宏说。  标准的结构优化也在同步推进。记者了解到,去年出台的标准化改革方案,赋予了团体标准合法身份。今后,我国将鼓励具备相应能力的学会、协会、联合会等社会组织和产业技术联盟协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的标准,供市场自愿选用。此外,还对团体标准不设行政许可,由社会组织和产业技术联盟自主制定发布。  中国玩具和婴童用品协会就于今年6月发布儿童安全座椅的团体标准,其在三个方面都严于国家标准,并增加了对pH值、甲醛、邻苯二甲酸酯、阻燃剂等化学元素的限量要求。更为可贵的是,这一团体标准得到了15家企业的认同,他们发布声明自愿执行此标准。  在企业标准方面,根据改革方案,将逐步取消政府对企业产品标准的备案管理,推行企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度,企业自我声明公开标准的视同完成备案。“希望通过这些举措,增加标准的有效供给,构建更成熟的中国标准体系。”田世宏说。
  • 广东省农业标准化协会立项《柚果内部品质无损检测可见/近红外光谱法》团体标准
    各相关单位:根据《广东省农业标准化协会团体标准管理办法》的相关要求,2023年7月26日-8月2日,广东省农业标准化协会对《柚果内部品质无损检测可见/近红外光谱法》团体标准进行了立项审查,经协会技术专家认真研究与审核,上述所申报的团体标准符合立项条件,现批准立项。请制标单位严格按照相关要求抓紧组织实施,严把标准质量关,切实提高标准编制的质量和水平,增强标准的适用性和有效性。同时欢迎与立项标准有关的高校、科研机构、相关企业、使用单位等加入该标准的起草编制工作。有意参与标准起草工作的请与协会秘书处联系。特此公告。 联系人:钱波 电 话:020-85161829 电子邮箱:gdnybzh@163.com 广东省农业标准化协会2023年8月2日粤农标协字〔2023〕29号广东省农业标准化协会关于《柚果内部品质无损检测可见近红外光谱法》团体标准立项的公告.pdf
  • 《傅里叶变换近红外光谱仪通用技术规范》团体标准正式发布
    为了规范傅里叶变换近红外光谱仪器的性能测定方法,确保仪器性能的可靠性,使检测机构、仪器用户及生产厂家在检校傅里叶变换近红外光谱仪器性能时有标准方法可依据,《傅里叶变换近红外光谱仪技术通则》团体标准于2020年12月正式立项,项目申报单位为北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司。2021年2月25日,成立《傅里叶变换近红外光谱仪技术通则》标准工作组,并开始相关的工作。经过几次线上与线下的会议,中国仪器仪表学会团体标准《傅里叶变换近红外光谱仪通用技术规范》于2023年2月8日正式发布,对我国近红外光谱分析技术发展及其应用的可持续发展具有重要意义。《傅里叶变换近红外光谱仪通用技术规范》团体标准结合国内近红外仪器的实际情况,规定了傅里叶变换近红外光谱仪器的要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。该仪器标准制定发布后,不仅可以规范傅里叶变换近红外光谱仪生产厂家的生产检验标准,让各种检测方法的标准具备了可操作性,对仪器实际应用和行业发展提供更加完善的标准支撑,也为实验室的认证奠定了基础。而且,还可以促使国内外仪器评价指标标准的统一,特别是可以为相关的仪器招标项目提供切实的评价依据,在一定程度上提高与国际同类产品的整体竞争水平。文件下载:T/CIS 17006-2022 傅立叶变换近红外光谱仪通用技术规范更多标准请点击:中国仪器仪表学会团体标准(CIS标准)以下为相关新闻报道:CIS标准《傅里叶变换近红外光谱仪技术通则》拟立项《傅里叶变换近红外光谱仪技术通则》工作组成立(附详细名单)《傅里叶变换近红外光谱仪技术通则》团体标准初稿讨论会召开《傅里叶变换近红外光谱仪技术通则》团体标准工作组成立暨第一次讨论会在京召开
  • 迅杰光远参与“傅立叶变换红外光谱仪”国家标准修订
    5月21日-5月22日,由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会分析仪器分技术委员会主办,无锡迅杰光远科技有限公司协办的国家标准《傅立叶变换红外光谱仪》和行业标准《基于傅里叶红外法的温室气体在线监测仪》起草工作组一次会议在无锡大饭店成功召开。分析仪器分技术委员会秘书长马雅娟,秘书闫海荣以及来自产、学、研、用各方23位代表出席了会议,共同就两项标准的内容进行了深入研讨。迅杰光远技术总监兰树明先生出席了本次会议,并在会上致辞。迅杰光远将积极参与标准的制修订工作,与各单位共同推动傅立叶红外光谱技术水平的提升。大会概况会议上,标准牵头单位代表详细介绍了《傅立叶变换红外光谱仪》、《基于傅里叶红外法的温室气体在线监测仪》的编制说明及标准文稿。与会代表在听取了两项标准制修订情况的介绍后,展开了热烈讨论,为进一步推动傅立叶红外光谱技术规范发展建言献策。本次会议起草工作组本着对行业、对标准高度负责的精神,从行业实际发展需求出发,对两项标准讨论稿进行了全面、认真、细致的审议,对标准内容的构成、标准条款设置合理性、规范性及主要技术要素的适用性进行讨论。此次会议的成功召开,不仅为《傅立叶变换红外光谱仪》和《基于傅里叶红外法的温室气体在线监测仪》两项标准的制修订提供了有力支持,也为傅立叶红外光谱技术领域的专家、学者和企业搭建了一个交流合作的平台,标志着傅立叶红外光谱技术标准化工作迈出了重要一步,将有力推动傅立叶红外光谱技术的广泛应用和持续发展。未来,迅杰光远将继续加大研发力度,与各参与单位加强合作,共同推动傅立叶红外光谱技术水平的提升,为行业的高质量发展贡献力量。
  • 全国首个成品油快检标准体系建立,近红外成“主角”
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 成品油常规实验室检测一直是市场监管部门主要的质量检测方式,在成品油质量监管工作中发挥了重要作用。但是,随着环保政策的不断变化和成品油标准的频繁升级,常规实验室检测逐步暴露出检测周期过长、行政资源投入较大、震慑力度不强等突出问题,制约了油品质量监管效能提升,需要进一步提升油品质量检测能力。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 近日,山东省市场监管局在滨州市博兴县举行山东省成品油质量快速检测启动仪式,并 strong 正式实施《车用汽油快速筛查技术规范》等6项地方标准(见附件),标准中均采用近红外光谱对油品进行检测 /strong 。据悉,这6项地方标准于2019年8月6日发布,9月6日起正式实施,是 strong 全国首个关于成品油快速检测的标准体系 /strong ,包含了成品油质量快速检测技术方法和处置规范。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 369px height: 349px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/3ecbdd36-0a5f-40c4-bc40-0239fe91e012.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" width=" 369" height=" 349" / /p p style=" text-align: center " 近红外光谱 油品综合快速分析仪 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 2019年4月份起,山东省市场监管局委托省质检院,在滨州市沾化区政府的全力配合下,开展成品油质量快速检测能力建设试点活动,5月至7月,通过反复摸索实践和大量实验验证,积累了可复制、可推广经验,逐步规范提炼出油品快速检测技术标准和工作规范。在经过技术论证、征求意见、专家评审、社会公示等规定程序要求,8月6日正式发布了6项地方标准,分别是 strong 《DB37/T 3636—2019车用汽油快速检测方法 近红外光谱法》、《DB37/T 3635—2019 车用汽油快速筛查技术规范》、《DB37/T 3638—2019车用柴油快速检测方法 近红外光谱法》、《DB37/T 3637—2019 车用柴油快速筛查技术规范》、《DB37/T 3640—2019 车用乙醇汽油(E10)快速检测方法 近红外光谱法》、《DB37/T 3639—2019车用乙醇汽油(E10)快速筛查技术规范》 /strong 。 strong 标准规定的检测指标覆盖了硫含量、烯烃、芳烃、辛烷值、十六烷值、闪点等环保、安全、质量等重点指标,同时规定了其采样及快速筛查的明确方法。 /strong 经大量实验数据验证,快速检测指标的准确性、可靠性也能够达到常规实验室检测水平。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 据了解,这次活动山东省正式推出了油品快检车,由济南弗莱德科学仪器有限公司提供改装,车内配备了包括近红外油品快速分析仪等成品油检测的全套设备,其中的弗莱德油品综合分析仪FISA-2000 采用国际光谱测量平台、配备石化样品检测专用的进样模块、以及自主研发的石化专用软件和经政府认证的成品油数据库。常规的实验室检测需要抽样两升油品,而快速检测设备只需要抽200毫升左右的样品三分钟内就可以检测出8个项目。因为缩短了检测的周期,同时也缩短减少了取样的量,降低了检测成本,这样就可以使检测更加有效、更加快速。既可以对加油站等涉油单位进行100%全覆盖检测,也可不定期进行抽查暗访。可以有效阻止不合格的样品流入市场。使用快检车可以为成品油检验提供全套的解决方案,加上采样及出报告时间大约20分钟即可完成一座加油站的快速检测。 /p p style=" text-align: center" img style=" width: 446px height: 297px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/5ab56e30-4c98-49d6-aed2-5e6eb2f521ba.jpg" title=" 3.jpg" width=" 446" height=" 297" / /p p style=" text-align: center" img style=" width: 474px height: 270px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/8d7d6751-1161-496a-abc3-96c90ec6a1fc.jpg" title=" 2.jpg" width=" 474" height=" 270" / /p p style=" text-align: center " 油品快速检测车 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 自今年4月份起,山东省市场监管局委托省质检院对山东省内多市进行的随机快速检测中,共检测约3000个样品,发现了4个加油站存在涉嫌非法添加甲醇、以92号汽油冒充95号汽油、运输过程中汽柴油混装等问题,当地市场监管部门立即予以查封、扣押,确保了不合格油品不再流入消费市场,降低了损坏车辆和污染大气的风险隐患。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 附件: /p p style=" line-height: 16px text-indent: 2em " img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a style=" font-size:12px color:#0066cc " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201909/attachment/01766c1e-2bf8-44d6-9ae3-48d353d0d947.pdf" title=" 山东省市场监管局关于批准发布《车用汽油快速筛查技术规范》等11项地方标准的公告.pdf" 山东省市场监管局关于批准发布《车用汽油快速筛查技术规范》等11项地方标准的公告.pdf /a /p p style=" line-height: 16px text-indent: 2em " img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" style=" text-indent: 2em vertical-align: middle margin-right: 2px " / a href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201909/attachment/54a6155d-9a77-4d1e-9922-5f9011b0c5a3.doc" title=" DB37T 3636—2019 车用汽油快速检测方法.doc" style=" text-indent: 2em font-size: 12px color: rgb(0, 102, 204) " DB37T 3636—2019 车用汽油快速检测方法.doc /a /p p style=" line-height: 16px text-indent: 2em " img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / a style=" font-size:12px color:#0066cc " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201909/attachment/8250a1f7-fabb-457b-9b5b-0f8101bd52b5.doc" title=" DB37T 3637—2019 车用柴油快速筛查技术规范.doc" DB37T 3637—2019 车用柴油快速筛查技术规范.doc /a /p p style=" line-height: 16px text-indent: 2em " img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / a style=" font-size:12px color:#0066cc " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201909/attachment/e486d742-4a69-41d2-805c-ac38ee4ea87d.doc" title=" DB37T 3635—2019 车用汽油快速筛查技术规范.doc" DB37T 3635—2019 车用汽油快速筛查技术规范.doc /a /p p style=" line-height: 16px text-indent: 2em " img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / a style=" font-size:12px color:#0066cc " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201909/attachment/c224bd5f-d2af-458f-ba93-5828d0ac0d59.doc" title=" DB37T 3638—2019 车用柴油快速检测方法.doc" DB37T 3638—2019 车用柴油快速检测方法.doc /a /p p style=" line-height: 16px text-indent: 2em " img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / a style=" font-size:12px color:#0066cc " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201909/attachment/b6b625af-df7e-42ac-b10a-49609badc130.doc" title=" DB37T 3639—2019 车用乙醇汽油(E10)快速筛查技术规范.doc" DB37T 3639—2019 车用乙醇汽油(E10)快速筛查技术规范.doc /a /p p style=" line-height: 16px text-indent: 2em " img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / a style=" font-size:12px color:#0066cc " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/201909/attachment/b1022b8d-ea0e-42c9-8aa3-330e1cfd6ab8.doc" title=" DB37T 3640—2019 车用乙醇汽油(E10)快速检测方法.doc" DB37T 3640—2019 车用乙醇汽油(E10)快速检测方法.doc /a /p
  • 多家红外热成像企业参与编制,推动国家标准《汽车用被动红外探测系统》发布实施
    近日,全国汽车标准化技术委员会正式发布了国家标准《汽车用被动红外探测系统》(GB/T 43249-2023),该标准自2018年开始历经5年时间,在各方组织的联合推动下,终于成功面世发布。众多红外热成像企业包括海康微影、睿创微纳、高德红外、飒特红外、轩辕智驾等,依托公司强大的科技实力与多年红外技术的沉淀,全程参与并大力支持该国标实施发行,推动红外热成像技术在汽车行业的应用和发展。什么是被动红外技术被动红外技术简单理解就是红外热成像技术,该技术最先在军事上应用,但随着市场需求的扩大和更多资本的投入,热成像技术逐渐扩展到预防检测、消防、制程控制、安防、汽车、环境监测等民用领域。被动式红外技术是利用大于绝对温度的物体自身会向外发射一定波长的红外光束的原理,并利用红外图像传感器来感知目标物,也就是热成像技术。其探测范围广、距离远、穿透性强、防强光照射。在汽车领域里,基于红外热成像技术的夜视系统可以大幅提升汽车夜间视觉感知能力。这一功能前些年由国外垄断与技术封锁,原本只在高端进口车型才有配置。近年来随着软硬件实现国产化,红外热成像夜视系统这只“旧时王谢堂前燕”已然“飞入”更多的寻常车型,并成为前装后装市场新的增长点。左图为可见光,右图为远红外《汽车用被动红外探测系统》标准实施的意义《汽车用被动红外探测系统》国家标准的实施,标志着车载红外热成像技术行业内的权威认可。车载红外热成像产品可广泛应用于乘用车、商用车、特种车、高铁和轨道交通的前装、后装及智能驾驶解决方案等,能解决雾霾雨雪等恶劣天气环境、夜间光照不良、眩光视线不佳等影响安全驾驶的重点问题,结合可见光摄像头、激光雷达、毫米波雷达等传感器实现多维感知,提升智能驾驶系统的安全性和可靠性。红外热成像的加速“上车”,将开启智能驾驶的新蓝海。
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