化工业检测

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  • 聚光科技(杭州)股份有限公司推出的CEMS-2000 D稀释法烟气连续监测系统(以下简称CEMS-2000 D系统)是基于稀释采样,原子荧光法、化学发光法、阻容法、氧化锆法分析的烟气连续监测系统,可以连续监测烟气中的SO2、NOx(NO、NO2)、O2、H2O,能够满足热电厂、废物焚烧厂、造纸厂、石化工业等排放场合的在线监测应用需求。CEMS-2000 D系统具有现场数据实时传送、远程故障诊断、报表统计和图形数据分析等功能,组网灵活,运行成本低。同时,系统采用模块化结构,组合方便,并且能够完全满足与企业内部的DCS系统和环保部门数据系统通讯的要求。产品优势  采用紫外荧光和化学发光分析技术,可同时测量SO2\NO检测灵敏度高,真正的实时在线测量;  典型的湿基测量,不需要除湿设备,避免了除湿过程中产生的SO2和NOx损失;  烟气经过稀释,有效地降低了露点温度,样品采用简单的采样管线即可达到分析小屋;  稀释法更不容易发生探头过滤器堵塞,维护周期长,维护费用低;  系统具备自动校正功能,保证系统长期准确测量;  智能化软件设计,具有自诊断、自恢复能力,操作简单,界面友好。应用领域  热电厂  废物焚烧厂  造纸厂  石化工业等
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  • COPAN Cyclone自动化工业微生物解决方案——用于工业微生物实验室自动平板制备的仪器Cyclone&trade 是一种全自动仪器,用于在微生物样本测试中倾注平板法、螺旋划线和涂布的方法制备培养基平板。灵活的平台允许定制平板定制方案,包括样品容器类型、接种量、样品混合、稀释设置和琼脂类型。协议选择可以利用与任何LIMS系统的双向通信来自动识别样本、确定协议设置和报告样本状态。该系统能够管理高通量的样品稀释,并可以同时处理多种琼脂。Cyclone&trade 与智能培养和成像模块兼容,用于完整的平板培养管理,优化生长条件以更快地产生结果。
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  • TAKEDA-RIKA竹田理化工业DKK Toa制造的“转盘TTT-710”DKK Toa制造的“转盘TTT-710” ・ 可连接台式水质 计 可选配纯水 喷淋清洗、化学溶液清洗、吹气清洗 - 电极清洗槽和电极储存槽位于正面。 JP18 可选配带有恒温水箱的转盘, 能够在恒温下测量多个样品,例如测量水的电导率(需要单独的外循环恒温器) - 可连接的台式水质计。 X系列防止内存数据被他人篡改或删除 有安全管理功能,管理用户,防止
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  • 【转帖】欧盟REACH将实施 山东化工业面临

    “欧盟REACH制度的实施将使我省化学品进出口成本分别增加6%和5%,730多种出口产品面临严峻考验,广大企业应当引起足够重视,采取相应措施积极应对。”日前,山东省质量技术监督局WTO/TBT咨询工作站向企业界发出了善意提醒。  据了解,这项新政策将对我国化学品贸易以及以化学品为开端的许多下游产业链产生极大的负面影响。  全新体制非比寻常  山东省质量技术监督局WTO/TBT咨询工作站主任谢淑娟介绍说,REACH制度是《关于化学品注册、评估、授权与限制制度》的英文简称。2001年,欧盟发表《欧盟未来化学品政策白皮书》,全面阐述了欧盟对化学品管理的新思路和具体操作方法。2003年5月7日,欧盟委员会据此推出REACH的新法规草案,并计划于2007年6月1日起正式实施。  REACH制度的实施将取代40余种现行指令和法规,且辅以一系列新的指令和法规,在市场准入条件方面提出许多新的要求。这与以往的法规修订、增补不同,是一套全新的体制。如此规模巨大的法规体系的变化,对于已经熟悉欧盟现行法规、并按现行法规组织生产、出口的企业而言,将造成巨大的贸易障碍。  进出口成本增加5%以上  “尤其应当注意的是,REACH制度规定的高额注册及评估费将大大增加我国产品的出口成本。”谢淑娟告诉记者,按照REACH制度的规定,产量为1吨-10吨的化学品的注册费用约为3万欧元,10吨-100吨约为15万-35万欧元,100吨-1000吨的为40万-85万欧元,超过1000吨的约为40万-100万欧元。除注册费用外,相应的检测费用也十分昂贵。每一种化学物质的基本检测费用约需8.5万欧元,其中新物质的检测费用更是高达57万欧元。  “据有关专家初步估算,我省化学品出口成本将增加5%左右。”谢淑娟分析说,我省向欧盟出口的石化产品多为大宗、低价值、带有原材料性质的产品,生产过程污染较为严重。REACH制度实施后,这些产品都将面临注册、评估、许可等问题。因此,一部分小企业的出局不可避免,而大企业也将面临成本增加的考验。  与此同时,欧盟也是我国重要的石油和化工产品来源地。REACH法规实施后,欧盟的化学品生产商或出口企业必将高额的注册、评估费用打入产品成本,因而提高出口价格,这对我省化工进口企业来说无疑要增加成本。据行业测算,这将使我省从欧盟进口化学品的平均价格普遍提高6%左右。  730多种出口产品面临考验  WTO/TBT山东咨询工作站提醒企业注意,REACH制度要求的内容十分广泛,所涉及的产品不仅包括化学物质,更包括了含有这些化学物质的下游产品,如服装、染料、机电等。  据WTO/TBT研究中心调查统计,山东省出口欧盟的产品主要是塑料、橡胶、无机化工原料、有机化学品、染料、有机颜料等。在这些化工产品中,出口量超过1000吨的产品有230多种,超过100吨的产品有500多种。可见,欧盟的REACH法规一旦实施,山东省至少将会有730多种出口到欧盟的化学品面临注册、评估、许可等考验,相关行业都会受到不同程度的影响。尤其对于我省重点发展的六大产业链之一——纺织服装业更是影响巨大。

  • 化工品检测

    [font=&][size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-38130.html[/url]服务背景[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][color=#333333]人类与化工的关系十分密切,普及到生活的方方面面。在现代生活中,几乎随时随地都离不开化工产品,从衣、食、住、行等物质生活到文化艺术、娱乐等精神生活,都需要化工产品为之服务。有些化工产品在人类发展历史中,起着划时代的重要作用。它们的生产和应用,甚至代表着人类文明的一定历史阶段。[/color][color=#333333]化学工业、化学工程和化学工艺都简称为化工,它们出现于不同历史时期,各有不同涵义,却又关系密切,互相渗透。在人们头脑里,“化工”这个词,习惯上已成为一个总的知识门类和事业的代名词,它在国民经济和工程技术上所具有的重要意义,引起了人们广泛的兴趣,吸引着成千上万的人,为之献出毕生精力。[/color][font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]化工品去哪里检测?化工品检测报告去哪里办理好?国联质检化工检测机构可提供各类化工品检测服务,国内正规的化工品检测机构,7-10个工作日出具检测报告,检测报告全国认可,支持全国扫码查询真伪,国联质检是集体所有制科研机构,高新技术企业,CMA资质认证机构,全国多家实验室分支,检测资质齐全,仪器齐全,科研团队强大,支持全国上门取样/寄样检测服务。[b]化工品检测范围[/b][color=#0000ff]化工原料[/color]:无机原料(无机盐、非金属矿产、无机碱、无机酸、工业气体)、有机原料(烷烃及其衍生物、烯烃及其衍生物、炔烃及衍生物、杂环类、羧酸及衍生物、芳香烃及衍生物)等。[color=#0000ff]工业化工品[/color]:农药(杀虫剂、除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂、生物农药)、肥料(生物肥料、复合肥料、磷肥、钾肥、氮肥、)、石油化工产品、颜料、染料、油墨等。[color=#0000ff]化工助剂[/color]:助焊剂、添加剂、胶粘剂、消毒剂、荧光增白剂、增塑剂、催化剂、塑化剂、固色剂、消泡剂、防水剂、渗透剂、脱脂剂、柔顺剂、活性剂、灭菌剂、等。[color=#0000ff]日化用品[/color]:洗衣粉、面膜、化妆品、牙膏、肥皂、洗手液、玻璃水、车用尿素等。[color=#0000ff]无机化学品[/color]:单质、氧化物、卤化物、硫酸盐、硝酸盐、碳酸盐等。[color=#0000ff]有机化学品[/color]:烷烃、苯类、有机酸、酸酐、醇、醚、酯、胺、醛类、酮类等。[color=#0000ff]清洗剂[/color]:工业清洗剂(切削液、光亮剂、超声波清洗剂)、民用清洗剂(洗衣粉、洗衣液、汽车空调清洗剂、不锈钢清洗剂)、水基清洗剂(肥皂、电镀剂、除锈清洗剂、水基金属清洗剂)、溶剂清洗剂(磷化液、脱漆剂)等。[b]化工品检测项目[/b]化合物含量、水分、氯化物、重金属含量、灼烧残渣、PH值、沸点、熔点、不溶物含量、密度、白度、105℃挥发物、筛余物、吸油量、粒度分布、活化度测定、酸碱度、堆积密度、纯度及杂质含量、酸度、色度、重金属含量、筛余物含量、松散度、蒸发残留量、结晶点、羟基化合物、总醛含量、粒度分布、羟基化合物、阻聚剂、过氧化物、总醛含量、总活性物含量、稳定性、游离碱度、去污力、沸程、醇含量、热导率、热膨胀系数、醇含量、活化度测定、对金属材料的腐蚀性(全浸试验、对镉-钛镀层的腐蚀、缝隙腐蚀、氢脆)、对漆层表面影响、对有机玻璃影响、对绝缘导线影响、清洗效率、加速储存稳定性、硬水稳定性、高低温稳定性、乳化性、对非涂漆表面的影响、对涂盐表面的科漂涤性、msds报告办理、成分分析、成分含量检测、化学成分检测、配方分析等。[font=&][size=16px][color=#333333]检测标准[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][table][tr][td]产品名称[/td][td]检测项目[/td][td]检测标准[/td][/tr][tr][td]正丁醇[/td][td]成分[/td][td]GB/T 12590-2008[/td][/tr][/table]

  • 通过改进超高温3000℃热物理性能测量来优化工业过程——欧盟Hi-TRACE项目简介

    通过改进超高温3000℃热物理性能测量来优化工业过程——欧盟Hi-TRACE项目简介

    [size=16px][color=#990000]摘要:本文介绍了欧盟Hi-TRACE项目,此将建立新的方法来表征超高温3000℃下任何固体材料的热物理性能,并建立一系列可供工业使用的参考装置和材料网络。通过支持可靠的测量方法,该项目将提高对高温材料的理解,并使航空航天和能源等行业能够开发新颖和创新材料。[/color][/size][hr/][size=16px][/size][size=18px][color=#990000]1. 概述[/color][/size][size=16px] 在航天、航空、核能和玻璃等许多行业中各种设备都在1500℃以上的高温环境下运行,为了优化工艺和提高竞争力,这些行业正在开发能够在更高温度下工作的新材料。该项目的总体目标是建立一个由各种参考装置组成的计量基础装置,以便为各行业提供高达3000℃下任何固体材料可追溯的热物理特性数据。该项目的产出将使欧洲各行业能够显著提高能效、减少气体排放、提高安全性并提高关键应用的可靠性。[/size][size=18px][color=#990000]2. 需求[/color][/size][size=16px] 近年来,安全关键应用中的加工厂或部件的操作温度已经升高到更高的温度,例如1500℃以上。[/size][size=16px] (1)在空间应用中,空间模块在高达2500℃的温度下需要可靠的热物理特性数据(热扩散率、比热、发射率和熔化温度),以优化再入飞行器设计。ArianeGroup已经表明,数值模型可能会将再入飞行器的防护罩温度高估600℃。为了实现更好的预测,需要采用合适的模型和精确的热物理特性数据。[/size][size=16px] (2)在核应用中,使用当前的锆基合金制造燃料包壳是非常普遍的。碳化硅基复合材料被认为是一种很有前途的事故容忍燃料的替代品,因为它们的氧化温度远远高于锆基合金(约2000℃对1200℃)。了解这些三维非均匀复合材料的热扩散率和比热对于预测它们在工业条件下的行为至关重要。[/size][size=16px] (3)在燃气轮机中,许多设计因素会影响整体效率,但在使用热障涂层时,通过将发动机温度提高7%,已经取得了重大进展。然而,对于这些涂层,结合状态(影响界面间的热阻)对其可操作性非常关键,因为所用材料接近其温度极限,几度的差异会显著改变燃气轮机的可操作性。[/size][size=16px][size=16px] [/size]在上述例子中,在非常高的温度下(1500℃以上),不存在可追踪的热物理性质测量值,以评估测量值的不确定度。为了填补这一空白,有必要开发基于参考装置及其相应不确定度预算的计量工具,并使用参考材料和与参考装置的比较来验证新的测量技术。[/size][size=18px][color=#990000]3. 目标[/color][/size][size=16px] 该项目的目标是通过参考装置、新设备、校准方法、不确定度预算和参考材料,增加在非常高的温度下热物理特性测量的可追溯性。[/size][size=16px] Hi-TRACE项目的具体目标是:[/size][size=16px] (1)建立一个基于激光闪光法的参考装置,可追溯测量固体材料在1500℃和3000℃之间的热扩散率,并确定不确定度预算。[/size][size=16px] (2)开发经过验证的方法并建立参考装置(基于下落式量热法或激光闪光法),用于1500℃至3000℃之间固体材料比热的可追溯测量。目标不确定度为1000℃以下0.5%,以上1.5%。[/size][size=16px] (3)建立一个参考装置,用于基于辐射或量热方法对1500℃以上固体材料发射率进行可追溯测量。目标不确定度低于1000℃为0.5%,高于为1.5%。此外,开发有效的方法来测量高达3000℃的材料熔化温度[/size][size=16px] (4)开发有效的方法,通过接触热阻量化固体材料(尤其是功能层)在1000℃以上的热防护或侵蚀防护中的机械附着力。[/size][size=16px] (5)促进标准开发组织和最终用户采用项目中开发的技术和测量基础装置。[/size][size=18px][color=#990000]4. 项目进程[/color][/size][align=center][img=,690,385]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009072243460555_6722_3384_3.jpg!w690x385.jpg[/img][/align][size=16px][/size][align=center][color=#990000]图1 Hi-TRACE启动[/color][/align][size=16px] 该项目始于2018年7月在法国LNE举行的启动会议。Hi-TRACE项目正在寻找工业利益相关者参加咨询委员会,每年一次。[/size][align=center][img=,690,276]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009072244127296_3413_3384_3.jpg!w690x276.jpg[/img][/align][size=16px][/size][align=center][color=#990000]图2 Hi-TRACE第一次会议[/color][/align][size=16px] Hi-TRACE联合体于2019年4月在贝尔格莱德(塞尔维亚)VINCA举行会议,讨论项目进展,并为下一个工作周期制定详细的工作计划。此外,还组织了咨询委员会2019年12月的下一次会议。仍然欢迎感兴趣的公司加入咨询委员会并参加会议。[/size][align=center][img=,600,322]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009072244333897_6176_3384_3.jpg!w600x322.jpg[/img][/align][size=16px][/size][align=center][color=#990000]图3 Hi-TRACE第二次会议[/color][/align][size=16px] Hi-TRACE联合体2019年12月在英国伦敦举行会议,讨论项目进展。此外,为了有效地考虑项目内的工业需求,同时在英国国家物理实验室(NPL)成立了一个咨询委员会。[/size][size=18px][color=#990000]5. 超越现有技术的进步[/color][/size][size=16px] 一些国家计量和指定机构运行固体材料(合金、聚合物、复合涂层等)热物理性能测试设备,以便为行业提供具有相关不确定度的认证值。比热、热导率和光谱发射率的测量最高可达1000℃,有时最高可达1500℃。在之前的项目中,已经开发了一些参考装置,并以2000℃(热扩散率的情况)为计量标准进行了表征。与此同时,设备制造商和学术实验室已经开发并扩展了高达3000℃的新测量方法。该项目将进一步开发这些特性的参考装置,以获得1500℃至3000℃的固体材料参考值,并为工业和学术用户提供可追溯性,以验证其他新方法。[/size][size=16px] 已知很多材料的熔化温度高达几千摄氏度,这些数值要么是由学术机构获得的,要么是由行业本身获得的。然而到目前为止,温度在1500℃以上的参考材料和参考装置都不存在,这意味着这些测量是在不可追溯的情况下进行的。该项目将提出测量高达3000℃的耐火材料熔化温度的不确定度预算方法[/size][size=16px] 以前已经研究过应用在涡轮叶片上的隔热层的脱粘现象,通过使用光学或红外辐射来量化粘附状态的非接触和无损技术的现有方法还是无法令人满意,并且没有得到验证。该项目将超越现有技术水平,提供经过验证的接触热阻测量设备、专用人工参考制品和数字工具,用于表征从室温到1000℃以上温度下的脱粘状态。[/size][color=#990000][size=18px]6. 结果[/size][size=16px]6.1. 在高达3000℃的温度下建立热扩散率测量的可追溯性[/size][/color][size=16px] 通过改进所使用的感应炉(高频发生器的改进)和实施校准温度高达3000℃的新型双色辐射温度计,两个现有的激光闪光法装置已被改进为在非常高的温度下工作。[/size][size=16px] 通过对石墨样品进行热扩散率测量,对其中一种设备的性能进行了测试。在第一步中,使用由改进的感应炉然后由电阻炉加热的相同样品进行比较热扩散率测量,电阻炉用于在中等温度范围内进行测量的参考装置中,因为它比感应炉具有更好的温度均匀性。在这两个炉子的共同工作温度范围(从500℃到800℃)内,获得的结果非常一致(偏差小于1%)。第二步,在感应炉中测量这种材料的热扩散率,最高可达2995℃[/size][size=16px] 辐射温度计的现场校准方法是通过使用金属-碳低共熔高温固定点(HTFPs)来开发的,该固定点位于炉中样品的位置。钯-碳(1492℃)、铂-碳(1738℃)和铱-碳(2290℃)定点单元的不同几何形状已被设计并用于测试所提出的校准方法。就不确定度而言,与样品具有相同形状和尺寸的单元给出最佳结果。[/size][size=16px][color=#990000]6.2. 建立温度高达3000℃的比热容测量的可追溯性[/color][/size][size=16px] 基于不同技术解决方案的两种下落法量热仪正在开发中。[/size][size=16px] 在第一种情况下,由两个热电堆组成的热流式量热仪被集成在一个位于感应炉下方的等温块中。为了限制热辐射从炉子进入热电堆,在炉子和量热仪之间安装了一个活门系统。为了提高加热区的温度均匀性,已经对炉中的样品位置进行了优化。通过修改熔炉的冷却回路,增强了基线的稳定性(试样下落前热电堆发出的信号)。[/size][size=16px] 该量热仪的热流校准是通过电气替代来执行的,这是由于坩埚配备有特定的加热器,该加热器安装为4线制电阻,并放置在热电堆中。在每个样品下落后,通过焦耳效应散发的能量与样品下落后在量热仪中释放的能量大致相同,从而对热电堆进行校准。通过电校准对热电堆灵敏度的首次测定显示,相对于消耗的电能,线性度良好。用于测量样品下落前温度的辐射温度计的原位温度校准程序与热扩散率测量中描述的程序相同。第一次比热测量是在钨样品上用这种下落法量热仪进行的,温度高达2000℃。[/size][size=16px] 在第二种情况下,量热仪原型的不同元件(装有热敏电阻的铜块、快门系统、感应炉、高温计等)已经组装好了。落样机构及其控制(电子、软件)正在建设中。此外,还进行了数值模拟,以评估样品在感应炉加热后自由下落过程中散失的热量。[/size][size=16px]针对光谱发射率已知的样品,提出了基于激光闪光技术的动态比热测量的理论概念。使用沉积在钨样品上的石墨涂层对其进行了实验测试,并建立了初步的不确定度预算。[/size][size=16px] 亚秒脉冲加热装置已被改进,用于测量温度高于1500℃时的比热。首次高温脉冲加热测量已使用该装置在2300℃以下的纯钨样品上进行,这些初步结果与文献中的比热数据吻合良好。[/size][size=16px][color=#990000]6.3. 建立发射率测量的可追溯性,并改进3000℃以下熔化温度的计量[/color][/size][size=16px] 在先前项目中开发的基于量热法的计量参考装置正在进行改造,以便能够在非常高的温度下对法向光谱发射率进行可追踪的测量。已经研究了适用于样品架的材料,认为候选材料是氮化硼、石墨和钨。由于氮化硼样品架在目前的设计中很难安装,所以只设计了石墨和钨样品架。已经进行了朝向更高温度的加热过程的有限元模拟,目前测试的最高工作温度为1700℃[/size][size=16px] 基于辐射测量方法的其他三个现有装置的升级正在进行中,这些辐射测量系统将通过实验室间比对与参考系统进行比较。[/size][size=16px] 联盟选择了固体均质材料,用于本项目第二部分组织的三个实验室间热扩散率、比热和发射率测量的比较。所选材料(钼、钨和各向同性石墨IG210)因其熔点高而被选中,可作为激光闪光装置、量热仪和发射率测量装置在极高温度下校准的候选参考材料。三个实验室间比较所需的样品(每种材料约75个样品)已在相同的钼、钨和各向同性石墨块中加工,以根据每个合作伙伴在尺寸和几何形状方面的要求限制潜在的不均匀性影响。在这些同质固体材料上获得的结果将在一个资源库中提供,并可由学术界和工业界的最终用户下载和重复使用。[/size][size=16px] 在这些实验室间的比较之后,合作伙伴将描述“工业”材料(复合材料和金属合金)在超高温下的热物理特性(热扩散率、比热和发射率),这些材料将由参与项目的工业合作伙伴或利益相关者咨询委员会提供。[/size][size=16px][color=#990000]6.4. 建立高温下(1000℃以上)量化脱粘的方法[/color][/size][size=16px] 激光闪光装置适用于通过测试样品正面和背面的温度测量来测量多层系统中的接触热阻。基于控制体积法的数值模型预测了激光闪光实验中温度场随时间的发展,并得到了验证。用另一种装置(基于热成像测量)对具有特定缺陷的样品进行测量,以找到一种有效的方法来检测机械脱粘。[/size][size=16px] 已经编写了一份报告,介绍了为项目制作相关多层的可行性,并提出了潜在的多层系统。双层和三层系统以及部分脱粘的双层和三层系统的开发和表征正在进行中。潜在的候选多层材料系统的初步测试已经在4个系统上进行:碳化硅-瓷土-莫来石、氧化铝-玻璃陶瓷、氮化硅-烧陶瓷-氮化硅和氧化铝-铝箔-氧化铝。基于这些初步测试,碳化硅-瓷土-莫来石已被推荐用于详细表征。[/size][size=16px] 因此,在室温下对碳化硅-瓷土-莫来石系统的双层和三层样品进行了激光闪光试验,并利用建立的反向传热模型计算了它们的界面热阻值(没有部分脱粘)。[/size][size=18px][color=#990000]7. 影响[/color][/size][size=16px] Hi-TRACE项目的活动和早期成果已在国家和国际会议上通过13次投稿(口头介绍或海报)进行了介绍。该项目已提交给2019年4月在意大利举行的EURAMET测温技术委员会。该委员会由欧洲国家计量研究所的温度或热物理特性实验室的代表组成。2019年12月编写了一份通讯,并放在项目网站上,一篇文章已提交给核能领域的行业刊物。[/size][size=16px] 2018年底,在欧洲计量技术中心组织的热计量暑期学校期间,向来自土耳其、斯洛伐克、希腊、波斯尼亚和黑塞哥维那、塞尔维亚和意大利的国家计量研究所和指定研究所的年轻研究人员提供了与热物理特性测量相关的专门培训课程。将于2020年9月在ZAE(德国维尔茨堡)举办一次研讨会,介绍该项目的工作。[/size][size=16px] 为了确保项目活动与利益相关者的需求保持一致,联合体已经建立了一个利益相关者咨询委员会。该委员会目前由六名成员组成,另外两名潜在候选人已确认希望成为成员。[/size][size=16px] 继与CEN TC 184 SC1“复合陶瓷”公司建立联系之后,有人提议在针对先进技术陶瓷领域的研究、工业和科学界的“论坛研究和标准化”期间介绍Hi-TRACE项目的进展。该活动计划于2020年9月10日与CEN/TC 184会议同时举行,将提供一个机会,在Hi-TRACE项目框架内取得成果后,推进标准化的任何新要求,这些成果可被认可为标准化行动。[/size][size=16px][color=#990000]7.1. 对工业和其他用户群体的影响[/color][/size][size=16px] 欧洲共同体以及全世界的计量和科学界将受益于参考装置网络产生的高温下可靠的热物理特性数据,每个装置都将附有其不确定度预算、一些候选参考材料和校准程序。这将使NMIs和DIs能够准备商业报价,以便在项目结束后提议校准和测试服务。[/size][size=16px] 可能直接受益于项目结果的主要工业领域作为利益相关者出现在项目中:航空航天工业、核工业和测量设备制造商,它们都配备了测量热扩散率、比热、熔化温度和发射率的设备。[/size][size=16px][color=#990000]7.2. 对计量和科学界的影响[/color][/size][size=16px] 根据项目的结果,将发布一份通过激光闪光法测量3000℃以下热扩散率的良好实践指南。该指南将包含有关样品要求、测量方法和测量分析的信息,以获得热扩散率值。[/size][size=16px] 该项目的科学成果将通过会议发言、出版物和培训会议传播。除此之外,还将确定在超高温下用于校准激光闪光装置、量热仪和发射率装置的材料。[/size][size=16px][color=#990000]7.3. 对相关标准的影响[/color][/size][size=16px] 核应用中新型陶瓷基复合材料的使用需要热物理测试标准,不仅要支持材料开发和性能数据库,还要支持设计规范和部件规范文件,以及核管理委员会关于核设计批准、认证和许可的规定。[/size][size=16px] 这些标准经过全球专家的验证,将使人们对用这些“认可的”测试方法测量的热性能的可靠性以及用这些值建立的设计和论证文件充满信心。在该项目中,一个合作伙伴是CEN/TC 184/SC 1“先进技术陶瓷-陶瓷复合材料”的主席和国际标准化组织TC206 WG4的成员,并积极参与陶瓷性能测量领域标准的修订。计划利用该项目的结果提出发射率测量的新标准或更新现有的两个标准:ISO 19628“精细陶瓷(先进陶瓷,先进技术陶瓷)——陶瓷复合材料的热物理性质——比热容的测定”和ISO 19629“精细陶瓷(高级陶瓷,高级技术陶瓷)——陶瓷复合材料的热物理性质——用闪光法测定一维热扩散率”。[/size][size=16px][color=#990000]7.4. 长期经济、社会和环境影响[/color][/size][size=16px] 与通常的工业部门(炼铁、食品、电信等)相比,航天和核工业从事长期项目(通常为10至20年)。预期的长期效益是本项目中开发的材料的完整特性(热扩散率、比热、发射率、熔化温度),具有定量不确定度,甚至在可追溯性方面也没有校准证书。[/size][size=16px] 航空部门将受益于使用新的实验工具和接触热阻测量模型来评估烧蚀现象的进展,例如,它有助于减少空间模块重量、耐火材料的可持续性以及延长燃气轮机寿命,从而减少浪费。[/size][size=16px][/size][size=16px][/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=16px][/size]

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  • 工业废水处理检测测试包速测工业废水
    工业废水处理检测测试包速测工业废水 深圳市方源仪器有限公司提供专业检测工业废水处理测试包、测试盒、测试剂,而其工业废水测试包测试领域包含了造纸废水、纺织废水、制革废水、农药废水、冶金废水、炼油废水等。工业废水检测主要是对企业工厂在生产工艺过程中排出的废水、污水和水生物检测的总称。工艺废水检测包括生产废水和生产废水(周)。 水是工业的血液,但随着工业的发展而产生的废水也越来越严重,是造成环境污染,特别是水体污染的重要原因。因此,工业废水必须达到一定标准后才能排放或进入废水处理厂进行处理。 生化需氧量又称生化耗氧量,缩写COD,恳表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指标,它说明水中有机物出于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量,其单位以ppm成毫克/升表示。其值越高,说明水中有机污染物质越多,污染也就越严重。加以悬浮或溶解状态存在于生活污水和制糖、食品、造纸、纤维等工业废水中的碳氢化合物、蛋白质、油脂、木质素等均为有机污染物,可经好气菌的生物化学作用而分解,由于在分解过程中消耗氧气,故亦称需氧污染物质。若这类污染物质排人水体过多,将造成水中溶解氧缺乏,同时,有机物又通过水中厌氧菌的分解引起腐败现象,产生甲烷、硫化氢、硫醇和氨等恶具气体,使水体变质发臭。 -COD(H) COD高浓度0 30 60 120 200 250以上5分钟50次/盒-CODCOD0 5 10 13 20 50 1005分钟50次/盒-COD(D)COD低浓度0 2 4 6 8以上5分钟50次/盒 工业废水处理检测测试包速测工业废水检测项目参数:更多测试参数请来电咨询!-COD(H)COD高浓度0 30 60 120 200 250以上5分钟50次/盒-CODCOD0 5 10 13 20 50 1005分钟50次/盒-COD(D)COD低浓度0 2 4 6 8以上5分钟50次/盒-Cr6+6价铬0.05 0.1 0.2 0.5 1 22分钟50次/盒-CrT总铬0.5 1 2 5 10 205.5分40次/盒-Cu铜0.5 1 2 3 5 10以上1分钟50次/盒-CuM铜(排水)0.5 1 3 5 102分钟50次/盒-F游离氟0 0.4 0.8 1.5 3 8以上10分钟50次/盒-Fe铁0.2 0.5 1 2 5 102分钟50次/盒-Fe(D)铁(低浓度)0.05 0.1 0.3 0.5 1 22分钟50次/盒-Fe2+2价铁0.2 0.5 1 2 5 1030秒50次/盒- Fe2+(D)2价铁(低浓度)0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 2.530秒50次/盒-FOR甲醛0 0.1 0.2 0.3 0.5 1 24分钟40次/盒-H2O2?过氧化氢(高浓度)0.02 0.1 0.2 0.5 1 51分钟50次/盒-H2O2过氧化氢3 7 13 20 35 70 100 130 200 400 70020秒50次/盒-HYD肼0.05 0.1 0.2 0.5 1 210分钟40次/盒-Me5种金属总量0 0.2 0.5 1 2 5以上1分钟50次/盒-Mg镁0 1 2 5 10 201分钟50次/盒0 4.1 8.2 20.5 41 82-Mn锰0.5 1 2 5 10 20以上30秒50次/盒-NH4(C)氨(高浓度)0 0.4 0.8 1.6 4 8 16以上15分钟50次/盒- NH4氨0.16 0.4 0.8 1.6 4/85分钟50次/盒-Ni镍0.5 1 2 5 105分钟50次/盒-Ni(D)镍(低浓度)0.3 0.5 1 2 5 102分钟50次/盒 中国代理商:深圳市方源仪器有限公司40次/盒0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 运用范围:工程管理—原物料品管,残留量检查,一般用水/循环用水/锅炉用水等管理。排水管理—最终放流水确认,污水处理设施运转管理,设备验收,异常处理,异常早期发现,操作指导,取缔。用水检查—自来水/工业水/地下水检查,自来水塔清洗消毒确认检查,紧急灾害,野外活动等等饮用水安全的确认检查,牧场农畜等饮用水检查。养殖管理—养殖渔业水质检查,取水口检查,观赏鱼/水族馆水质检查,活鱼搬运/递送管理。环境调查—河川湖泊水质调查,污水分布,残留调查,污染源追踪,酸雨调查,温泉水调查,海洋环境调查。教研机构—中小学环境教育,大专院校实习器材,科学实验,研究专案,食品检查。农业应用—水耕栽培营养液管理,农业用水检查。 中国代理商:深圳市方源仪器有限公司
  • 工业废水达标检测共立COD污水测试包
    工业废水达标检测共立COD污水测试包 深圳市方源仪器有限公司提供工业废水达标检测共立COD污水测试包,该试剂产品可快速检测污水中COD的含量,当然也有检测污水中其他参数的测试包。共有61种,可检测常规污水中各种重金属、化学污染物质的浓度值(周)。 工业废水达标检测共立COD污水测试包检测参数:WAK-COD(D)低浓度化学需氧量 (0-8)mg/l 50支/盒WAK-COD化学需氧量 (0-100)mg/l 50支/盒WAK-COD(H)高浓度化学需氧量 (0-250)mg/l 50支/盒 化学需氧量(COD):指用强化学氧化剂(中国法定用重铬酸钾)在酸性条件下,将有机物氧化成CO2与H2O所消耗的氧量(mg/L),用CODcr表示,简写为COD。化学需氧量越高,表示水中有机污染物越多,污染越严重。 使用图解: 所谓化学需氧量(COD),是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。但主要的是有机物。因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。 日本共立水质离子测试包有多款不同种类,主要检测水质中金属离子及化学物离子浓度,如:COD,氨氮,总氮,氯,残余氯,铜,镍,铬,六价铬,锌 氰 磷酸,铁,锰,氟,.... 透过测试包表面所显示的颜色,便能测出污水中金属或化学品的浓度,可广泛地使用在污水测试、饮用水测试、研究环境污染,PCB厂,电镀厂污水处理,一切液体离子含量及浓度分析等多方面,使用方法非常简单而且非常安全,快速准确任何人都会使用。 中国代理商:深圳市方源仪器有限公司
  • 现货供应美国华瑞PGM-7320-PGM-7320化工厂有机物质VOC检测仪
    现货供应美国华瑞PGM-7320-PGM-7320化工厂有机物质VOC检测仪,技术参数,化工厂专用检测仪,环保局,销售热线,15300030867,13718811058,张经理,欢迎您的来电咨询!华瑞的光离子技术的卓越表现响应时间短、检测范围宽、分辨率高,检测误差小超宽的检测范围可以实时检测0.1~15000ppm的VOC气体自清洗专利技术紫外灯的自清洁技术保持灯的能量在一个稳定状态无线技术在气体检测中的完美应用内置蓝牙或无线模块,实现实时数据传输内置强力采样泵可外接长达30m的采样管路,检测数据一样准确无误智能的温度和零点补偿算法内置温度湿度压力传感器,自动进行补偿,保证检测的准确性友好的人机操作界面大屏幕图文液晶显示,多国语言,支持中文可检测数千种气体广谱性检测,内置气体数据库,方便使用者选择现货供应美国华瑞PGM-7320-PGM-7320化工厂有机物质VOC检测仪,技术参数,化工厂专用检测仪,环保局,技术参数:现货供应美国华瑞PGM-7320-PGM-7320化工厂有机物质VOC检测仪,技术参数,化工厂专用检测仪,环保局,销售热线,15300030867,13718811058,张经理,欢迎您的来电咨询!现货供应美国华瑞PGM-7320-PGM-7320化工厂有机物质VOC检测仪,技术参数,化工厂专用检测仪,环保局,销售热线,15300030867,13718811058,张经理,欢迎您的来电咨询!

化工业检测相关的资料

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  • 亚洲石化工业格局生变
    受中国和中东地区石化产能大幅增长以及中东地区廉价石化产品冲击市场的影响,亚洲石化工业格局正在发生深刻的变化。导致亚洲石化工业格局发生深刻变化主要有以下几个因素:中国成长为亚洲地区最大的石化生产国 中东基于廉价天然气原料的石化产能快速增长 中国经济高速增长带来的基础化学品需求巨大潜力 来自中东地区的低成本的石化产品将逼迫亚洲一些乙烯装置的关闭,尤其对日本乙烯工业产生的冲击更大。   中国将引领亚洲石脑油,需求快速增长   随着全球经济的复苏以及亚洲地区(尤其是中国和印度)大量新建乙烯和芳烃项目的陆续投产,亚洲地区的石脑油需求又将步入快速增长的通道。2011~2015年间,中国将引领亚洲地区石脑油需求以年均4.6%的速度快速增长。   在经历了连续25年的持续增长后,2008年亚洲石脑油消费量比2007年下降1.4%,这主要是因为受到全球金融危机影响导致2008年四季度石化行业低迷。不过这种低迷持续时间较短,2009年亚洲石化行业出现强劲反弹,尤其是在二季度,韩国和中国台湾地区的石脑油裂解装置满负荷运转。   2008年韩国取代日本成为亚洲最大的石脑油消费国。近年来随着石化工业的发展,韩国的石脑油消费一直处于稳步增长之中,然而到2010年将出现回落。2008年韩国石脑油消费为84.4万桶/天,2009年增至87.1万桶/天,然而2010年预计将回落5%至82.5万桶/天。据Facts全球能源公司预计,2011~2015年韩国石脑油消费量将以年均2.9%的速度增长,到2015年的消费量将达到95.4万桶/天。   亚洲另一大石脑油消费大国日本的石脑油消费量正在逐年下降。2008年日本石脑油需求比2007年大幅下挫8.3%至77.9万桶/天,预计2008~2015年的年均降速为2.8%。   中国台湾石脑油需求2009年下降5%,2010年估计将进一步下挫8%。不过2011~2015年将以年均4%的速度增长。   印度虽然不是亚洲主要的石脑油消费国,也不是主要的进口国,但却是主要的出口国。印度的石脑油需求主要用做电力和化肥生产商的替代燃料,当天然气供应短缺和液化天然气价格较为昂贵时,印度电力和化肥生产商就选择使用石脑油做替代燃料来运营装置。然而,随着印度信赖工业公司KG-D6天然气田的投产,这种使用石脑油作为替代燃料的状况正在发生改变,该气田的天然气主要用于发电行业。因此预计2008~2015年间印度石脑油需求将以年均1.8%的速度下滑,主要是受到天然气替代电力和化肥生产领域的石脑油需求的影响。其间,印度的石脑油出口量将以年均7.6%的速度快速增长,到2015年印度的石脑油出口量将达到31.4万桶/天,而进口量将降至4.5万桶/天。   相反,中国将引领亚洲石脑油需求的增长。2008年中国石脑油需求为60.5万桶/天,净出口1.7万桶/天 而2009年中国石脑油需求比上年大幅增长10%达到66.5万桶/天,成为石脑油净进口国,日均净进口量约4万桶。2009~2015年中国石脑油需求将以年均14%的速度高速增长,到2011年底,中国将取代韩国成为亚洲最大的石脑油消费国。到2012年底,中国的石脑油净进口量将达到24万桶/天,到2015年底将进一步增加到37万桶/天。   总体而言,未来几年中国将引领亚洲石脑油进口快速增长,亚洲石脑油进口量2012年将增至约105万桶/天,2015年将增至130万桶/天。   石化产能步入快速扩张期   亚洲乙烯市场在全球乙烯市场已经起到重要的作用。截至2009年底,亚洲地区已拥有约4380万吨/年的乙烯产能,预计到2015年前该地区仍将新增约1600万吨/年的乙烯产能。2009年下半年,亚洲地区新增了410万吨/年乙烯产能,预计2010年亚洲将新增540万吨/年乙烯产能。   2010~2015年间中国新增乙烯产能将占据亚洲地区新增乙烯产能的54%。2005年中国首次超过日本成为全球第二大乙烯产能国。当前中国与全球第一大乙烯产能国美国的乙烯产能差距为2500万吨/年,不过这一差距正在快速缩小。   截至2009年底,中国拥有1390万吨/年的乙烯产能,到2015年前中国将新增870万吨/年的乙烯产能,其中42%的新增产能将在未来两年内投产。到2015年中国的乙烯产能将超过日本、韩国和中国台湾的总和。   除了中国外,印度的乙烯产能也将出现快速增长,2015年前印度将新增400万吨/年乙烯产能。近期印度新增乙烯产能项目包括:Haldia石化公司计划在2010年上半年将位于印度西孟加拉邦的乙烯装置产能从52.3万吨/年扩大至67万吨/年 信赖工业公司在Hazira的乙烯装置改造项目将于2010年下半年完成,该扩能项目始于2006年,届时乙烯产能将从84万吨/年扩至100万吨/年 印度石油公司位于Haryana邦Panipat炼油厂内一套85.7万吨/年石脑油裂解装置将于2010年三季度试运。从中期而言,印度新增乙烯产能项目包括:信赖工业公司计划新建140万吨/年乙烯装置,与其新建58万桶/天处理量的炼油厂形成一个一体化的炼油石化基地,该裂解装置预计在2014年建成投产 印度国家油气公司、GSPC以及一些金融机构合资组建的公司正在印度古吉拉特邦的Dahej新建一石化联合体,包括一套110万吨/年的乙烯裂解装置,预计在2013年三季度建成。   亚洲芳烃的产能增速远低于乙烯产能增速。2016年前亚洲芳烃产能将增长约26%,其中中国将占据新增产能的59%。   2009年中国两大芳烃装置已经投产:福佳大化石化有限公司开启了110万吨/年芳烃联合体 中国海油开启了惠州156万吨/年芳烃联合体。未来几年中国还将有更多的芳烃产能陆续投产。   随着裕廊芳烃公司和埃克森美孚芳烃扩能项目的完成,新加坡的芳烃产能将翻番。中国台湾国光石化科技公司计划新建145万吨/年芳烃联合体,预计在2017年完成。此外韩国现代/Cepsa和S-Oil公司也正计划扩大芳烃产能。这些项目定位于如中国这样快速增长的市场。   印度当前芳烃产能略超过360万吨/年,2015年前印度将新增260万吨/年芳烃产能。随着人口增长而带来的纺织品、塑料、汽车和其他消费品的强劲增长将刺激印度芳烃需求的增长。   日韩石化产业加快结构调整   面对中东石化新增产能陆续投产以及中印两国大幅扩能以实现产品的自给对亚洲市场产生的新一轮冲击,日本和韩国的石化企业早已做好准备。日韩一些公司致力于重新调整产品方案和市场定位,努力开拓新市场和新领域,另一些公司则致力于扩大业务规模,增强竞争力。   日本化学公司志在减少通用石化品产量,将发展的重点向功能化学品、电子材料和其他高附加值产品转移。三菱化学公司是实施这一战略的代表,该公司电子产品和保健品业务正不断扩大,并计划于2011年退出聚氯乙烯和苯乙烯市场,集中精力开拓双酚A、聚碳酸酯、精对苯二甲酸及高附加值聚丙烯业务。最近该公司与三菱丽阳的合并还增强了其在甲基丙烯酸甲酯、聚甲基丙烯酸甲酯和碳纤维市场的竞争力。   受本国市场需求持续低迷的影响,日本化学公司正在加大加快新兴市场的投资。日本三井化学公司今后将把发展重点集中在新兴市场,同时增加高附加值产品产能。2009年12月9日,三井化学公司与中国石化就苯酚、丙酮及三元乙丙橡胶的合资项目达成了协议,预计两项合资项目的投资总额将达到600亿日元。三井化学公司还计划投资750万美元在中国广东省佛山市新建一套1万吨/年的聚氨酯泡沫装置。该装置有望在2011年第一季度建成投产,生产的产品主要将出售给中国南方的汽车制造商和配件生产商。   日本东洋轮胎橡胶公司计划独资在中国沿海地区新建一家轮胎生产工厂,以满足中国市场不断增长的需求。东洋轮胎橡胶公司表示,受汽车销售量快速增长的刺激,中国轮胎市场需求出现了强劲的增长。在第一阶段,东洋轮胎橡胶公司将投资100亿日元,预计在2011年底建成投产,届时每年将生产200万个用于客车和卡车的轮胎。   2009年8月,三菱化学与中国石化成立合资公司,合资公司将建设年产15万吨双酚A和6万吨聚碳酸酯装置,计划2010年建成投产,主要生产用于汽车零部件及电器等领域的化工产品。   提供差别化产品和服务也是韩国石化战略的主旋律。与日本公司一样,韩国化学公司也同样重视石化产品的多样化,以降低风险。在液晶显示器和锂离子电池行业中,日本公司是领头羊,韩国公司正努力抢占地盘。韩国SK化学公司在几年前开始生产锂离子电池隔膜,并且已成功地扩大了市场份额,与日本宇部公司展开竞争。此外,LG化学公司的强势业务是可充电电池和电子材料,而韩华化学则瞄准太阳能电池业务。   同时,韩国化学企业还在不断扩大石化业务。在过去的3~4年中,韩国大多数主要石化生产商已将其产能扩大至世界级规模,还有几家公司正计划在未来几年进一步扩大产能。湖南石化公司确定投资约5亿美元将其在丽水的裂解装置从25万吨/年扩大至100万吨/年,该项目还包括新建聚乙烯和聚丙烯装置,计划在2012年完成 现代石油公司正在进行的80万吨/年对二甲苯项目将于2013年完成 S-Oil公司正在建设第二套芳烃联合装置,建成后将年产90万吨对二甲苯和28万吨苯。
  • 化工业巨头投资5500万欧元在华建亚太创新园
    11月6日,化工业巨头巴斯夫在上海举行大中华区总部新址及亚太创新园的落成典礼。   巴斯夫上海浦东生产基地扩建项目总投资5500万欧元,是迄今为止其在亚太区最大的创新投资。基地员工将达2500人。   据介绍,到2020年,巴斯夫亚太区研发团队将占到其全球研发人数的25%。亚太区创新园将重点关注先进材料和可持续解决方案,如用于家庭和个人护理的生物基聚合物、在不同气候及天气条件下应用的防水系统所需的定制粘合剂、用于节能照明的导热塑料以及用于鞋履的先进聚氨酯材料等。
  • 德国化工业巨头巴斯夫成功完成对科宁的并购
    德国化工业巨头巴斯夫(BASF)12月10日宣布,已经完成对科宁控股卢森堡有限责任公司旗下科宁控股有限公司的并购。   科宁控股卢森堡有限责任公司由博米拉、高盛和 SV生命科学共同控股。交易的股权收购价为7亿欧元,加上科宁的净债和养老金,实际交易价值为31亿欧元。巴斯夫计划将科宁完全整合到巴斯夫集团中。详细整合计划将于2011年一季度末出台,预计结构整合工作于2011年底前完成。   科宁是一家特殊化学品和营养原料供应企业。巴斯夫称完成此次并购之后将成为个人护理化学品行业的领先企业,并进一步巩固在药用赋形剂领域的地位,同时增强巴斯夫的可再生材产品组合。   新闻链接:巴斯夫将斥资30亿欧元收购特种化工品科宁
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