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非金属超声检测

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非金属超声检测相关的资讯

  • 南京市计量院非金属超声检测仪系统获国家发明专利
    近日,市计量院的《一种非金属超声检测仪的检定系统》项目获得国家知识产权局授予的发明专利权。   该发明主要用于调节和反馈非金属超声波检测仪的发射换能器与接收换能器及二者的运动状态,与非金属超声波检测仪的传统检定方法相比,能有效提高装置运行的可靠性及测量结果的准确性,对测量误差的分析更加全面。
  • 【第三方检测】钢中非金属夹杂物的原位研究应用
    钢中非金属夹杂物是指钢中不具有金属性质的氧化物、硫化物、硅酸盐和氮化物。它们是钢在冶炼过程中由于脱氧剂的加入形成氧化物、硅酸盐和钢在凝固过程中由于某些元素(如硫、氮) 溶解度下降而形成的硫化物、氮化物,这些夹杂物来不及排出而留在钢中。随着近代精炼技术的发展,钢的“洁净度”大大提高,夹杂物在钢中的含量虽然极微,但对钢的性能却具有不可忽视的影响,非金属夹杂物在钢中破坏了金属基体的连续性,致使材料的塑性、韧性降低和疲劳性能降低,使钢的冷热加工性能乃至某些物理性能变坏。钢中夹杂物对钢性能的影响主要在对钢韧性的危害,而且危害程度随钢的强度增高而增加。然而其中夹杂物的数量及分布形态是影响钢材质量的重要指标之一。目前,可以利用扫描电镜分析和原位的动态研究对夹杂物的形态特征及分布进行研究。近日就有学者对于304不锈钢中夹杂物在变形过程中对于材料的微观结构的影响进行了相关的研究。原位(In situ)测试基于原位拉伸测试成果案例1[1]:针对夹杂物对304不锈钢变形行为影响的研究,本文通过原位拉伸的实验手段,采集实验过程中各载荷值下的SEM数据和EBSD数据,以此来分析各阶段夹杂物对304不锈钢基体变形行为的影响。通常,夹杂物对拉伸条件下基体性能影响的问题只能通过近原位测试方法来研究。只能用组织状态基本相同的几个试样拉伸,然后在达到预定载荷时停止装载和卸载试样。然后,抛光每个样品的表面以观察样品表面的变形。这种方法有很多缺点。它不能保证每个样品的均匀性,在典型现象发生时不能准确获得负载值,并且不能在同一区域内获得不同应力状态下的变形。这些缺点使得无法确保因素的独特性。与原位拉伸试验相比,原位拉伸试验具有以下三个优点:1.观测区域可以精确定位,在任何载荷下都可以用坐标求出观测区域;2.准确采集同一区域不同应力状态下的SEM和EBSD信息;3.它能准确地找出微裂纹萌生、扩展和宏观断裂的时刻。图1为304不锈钢的原位拉伸实验全过程,展示了不同载荷状态下材料的微观形貌。图1 原位拉伸微观过程 (a) F=0 N(δ= 0mm) (b) F= 300 N(δ =0.061 mm) (c) F=600 N(δ =0.417mm) (d) F =800 N(δ= 1.102mm) (e)F= 800 N(δ= 1.102mm) (f) F=1130 N(δ =2.233 mm) (g) F图2 不同载荷下夹杂物的形貌(a) F= 600 N (b) F = 700 N (c) F=800 N (d) F=900 N (e) F= 1000 N (f) F= 1100 N.由图2可知,当夹杂物的长轴方向与拉伸载荷方向垂直时,孔洞及微裂纹的扩展趋势最为剧烈,促进断裂行为的发生;当夹杂物的长轴方向与拉伸载荷平行时,孔洞及微裂纹的扩展趋势更为平缓,对于断裂行为的危害作用相比较小。图3 原位观察单晶和多晶MnS颗粒的KAM图 (a) F= 0N (b) F= 300 N (c) F=500 N (d) F= 600 N.由图3可知,原位生成的MnS夹杂物单晶形态和多晶形态并存,在变形过程中两者变形行为有明显差异且对于基体变形行为的影响也不同。结论:本文借助原位拉伸实验的手段进行SEM图的信息采集分析,EBSD数据的信息采集分析来研究MnS夹杂物对基体变形行为的影响。得到的结论如下:1.单晶态的MnS颗粒在变形过程中只会发生和基体界面的脱粘现象,多晶MnS颗粒会多发生内部断裂现象偶尔会发生与基体界面脱粘现象;2.在变形过程中,长轴方向垂直于拉伸方向的MnS颗粒比长轴方向平行于拉伸方向的MnS颗粒对于基体的影响更加的显著,对于基体的破坏作用更强;3.MnS颗粒的存在会促进变形过程中孔洞的形核,为孔洞聚集提供机会,促进材料产生准解理断裂特征,使材料失效提前,强度韧性下降。欧波同材料分析研究中心欧波同材料分析研究中心(以下简称“研究中心”)隶属于欧波同(中国)有限公司,研究中心成立于2016年,是欧波同顺应市场需求重金打造的高端测试分析技术服务品牌。旗下的核心团队由一大批“千人计划”、杰出青年和海归博士组成,可为广大客户提供系统性的检测解决方案。研究中心以客户需求为主导,致力于高端显微分析表征技术在国内各行业的推广,旨在通过高质量、高效率的测试分析服务帮助客户解决在理论研究、新产品开发、工艺(条件)优化、失效分析、质量管控等过程中遇到的一系列材料显微表征和分析的问题。
  • 常州非金属材料防火检测实验室获国家认证
    常州非金属材料防火检测实验室获国家认证 全省唯一   记者昨天(13日)从戚墅堰区发改局了解到,常州金标轨道交通技术服务有限公司的非金属材料防火检测实验室,已正式通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的认可评审。   该实验室的质量管理体系和检测技术能力得到了国家权威机构的认可,其出具的相关检测报告同时也得到了与CNAS签署互认协议的国家和地区认可机构的承认。   常州金标轨道交通技术服务有限公司成立于2011年,由南德意志集团、常州西南交通大学轨道交通研究院和常州市生产力促进中心投资成立,是专业从事检测服务的第三方实验室,主要从事对轨道交通车辆及部件有特殊安全要求的产品进行检测,并出具检测报告等工作。经过近2年的建设,该公司拥有国内外主要阻燃检测设备30多台套,出具的检测报告在国际实验室认可合作组织(ILAC)和亚洲与太平洋实验室认可合作组织(APLAC)成员内获得互认。   这也是江苏省目前在非金属材料阻燃检测方面首获认可的唯一实验室。
  • 安徽省非金属矿及制品质检中心正式成立
    近日,省质监局下文批复成立安徽省非金属矿及制品质量监督检验中心。   该中心2008年6月获准筹建,经过一年多的努力,于2009年12月通过资质认定,并顺利通过省局专家组根据《省级检验检测中心管理暂行办法》进行的现场评估验收。质检中心依托母体法人单位池州市产品质量监督检验所,将在批准的范围内开展非金属矿及制品检验工作。中心的设立在推动池州市乃至安徽省非金属矿产品精深加工、提高产品质量和促进新产品研发、促进非金属矿产业集聚和产业结构调整等方面发挥重要作用。
  • 安徽非金属矿及制品质检中心通过验收
    近日,由省专家组对安徽省非金属矿及制品质量监督检验中心进行了省级资质认定暨验收“二合一”现场评审。安徽省非金属矿及制品质量监督检验中心的49种产品32个参数顺利通过资质认定,中心通过省级验收。   评审验收过程中,专家组对照《实验室资质认定评审准则》和《安徽省质量技术监督局省级检验检测中心建设管理暂行办法》的规定,通过查、看、听、问、考等方式认真进行考核,认为该中心技术能力满足要求、实验室建设满足检验需要并留足了发展空间、筹建期间关键设备采购计划已经完成、科研工作取得一定成效、绩效考核制度健全,达到了省内领先的目标。   省专家组充分肯定了省非金属矿及制品质检中心的建设进展并对池州市委、市政府在中心建设过程中的给予的支持表示感谢,并对申报国家中心的后续工作提出要求。池州市政府表示将全力以赴支持中心建设,力争在省中心的基础上早日建成国家中心。
  • 半导体材料无机非金属离子和金属元素解决方案——光刻胶篇
    半导体材料无机非金属离子和金属元素解决方案——光刻胶篇李小波 潘广文 近年来,随着物联网、人工智能、新能源汽车、消费类电子等领域的应用持续增长以及5G的到来,集成电路(integrated circuit)产业发展正迎来新的契机。集成电路制造过程中,光刻工艺约占整个芯片制造成本的35%,是半导体制造中最核心的工艺。涉及到的材料包括多种溶剂、酸、碱、高纯有机试剂、高纯气体等。在所有试剂中,光刻胶的技术要求最高。赛默飞凭借其在离子色谱和ICPMS的技术实力,不断开发光刻胶及光刻相关材料中痕量无机非金属离子和金属离子的检测方案,助力光刻胶产品国产化进程。从光刻胶溶剂、聚体、显影液等全产业链,帮助半导体客户建立起完整的质量控制体系。 光刻胶是什么?光刻胶又称抗刻蚀剂,是半导体行业的图形转移介质,由感光剂、聚合物、溶剂和添加剂等四种基本成分组成。将光刻胶旋涂在晶圆表面,利用光照反应后光刻胶溶解度不同而将掩膜版图形转移到晶圆表面,实现晶圆表面的微细图形化。根据光刻机的曝光波长不同,光刻胶种类也不同。 光刻相关材料光刻相关材料主要有溶剂、显影剂、清洗剂、刻蚀剂和去胶剂,这些材料被称为高纯湿电子化学品,是集成电路行业应用非常广泛的一类化学试剂。光刻胶常用溶剂有丙二醇甲醚/丙二醇甲醚醋酸酯(PGME/PGMEA)、甲醇、异丙醇、丙酮和N-甲基吡咯烷酮(NMP)等。常见的正胶显影剂有氢氧化钠和四甲基氢氧化铵等,对应的清洗剂是超纯水。 光刻胶及光刻相关材料中金属离子、非金属阴离子对集成电路的影响半导体材料拥有独特的电性能和物理性能,这些性能使得半导体器件和电路具有独特的功能。但半导体材料也容易被污染损害,细微的污染都可能改变半导体的性质。通常光刻胶、显影液和溶剂中无机非金属离子和金属杂质的限量控制在ppb级别,控制和监测光刻工艺中无机非金属离子和金属离子的含量,是集成电路产业链中非常重要的环节。 光刻胶及光刻相关材料中无机金属离子、非金属离子的测定方法国际半导体设备和材料产业协会(Semiconductor Equipment and Materials International,SEMI)对光刻胶、光刻工艺中使用的显影剂、清洗剂、刻蚀剂和去胶剂等制定了严格的无机金属离子和非金属离子的限量要求和检测方法。离子色谱是测定无机非金属离子杂质(F-、Cl-、NO2- 、Br-、NO3- 、SO42-、PO43-、NH4+)最常用的方法。在SEMI标准中,首推用离子色谱测定无机非金属离子,用ICPMS测定金属元素。赛默飞凭借其离子色谱和ICPMS的领先技术,紧扣SEMI标准,为半导体客户提供简单、快速和准确的光刻胶和光刻相关材料中无机金属离子和非金属离子的检测方案,确保半导体产业的发展和升级顺利进行。针对光刻胶及光刻相关材料中痕量无机非金属离子和金属元素的分析,赛默飞离子色谱和ICPMS提供三大解决方案。 方案一 NMP、PGMEA、DMSO等有机溶剂中痕量无机金属和非金属离子的测定方案 光刻胶所用有机溶剂中无机非金属离子的限量要求低至ppb~ppm级别。赛默飞离子色谱提供有机溶剂直接进样的方式,通过谱睿技术在线去除有机基质,一针进样同时分析SEMI标准要求监控的无机非金属离子。整个分析过程无需配制任何淋洗液和再生液,方法高效稳定便捷,避免了试剂、环境、人员等因素可能引入的污染。ICS 6000高压离子色谱有机试剂阀切换流路图 滑动查看更多 光刻胶溶剂中ng/L级超痕量金属杂质的测定,要求将有机溶剂直接进样避免因样品制备过程引起的污染。由于 PGMEA 和 NMP具有高挥发性和高碳含量,其基质对ICPMS分析会引入严重的多原子离子干扰,并对等离子体带来高负载。iCAP TQs ICP-MS 中采用等离子体辅助加氧除碳,并结合冷等离子体、串联四级杆和碰撞反应技术,可有效去除干扰。变频阻抗式匹配的RF发生器设计,可轻松应对有机溶剂直接进样,并可实现冷焰和热焰模式的稳定切换。 冷焰TQ-NH3模式测定NMP中Mg热焰TQ-O2模式测定NMP中V NMP、PGMEA有机溶剂直接进样等离子体状态未加氧(左),加氧(右) 方案二 显影液中无机金属离子及非金属离子测定方案 光刻工艺中常用的正胶显影液是氢氧化钠和四甲基氢氧化铵,对于这两大碱性试剂赛默飞推出强大的在线中和技术,样品仅需稀释2倍或无需稀释直接进样,避免了样品前处理引入的误差和污染,对此类样品中阴离子的定量限达到10ppb以下。这一方法帮助多家高纯试剂客户解决了碱液检测的技术难题,将该领域的高纯试剂纯度提升到国际先进水平。中和器工作原理四甲基氢氧化铵TMAH是具有强碱性的有机物,作为显影液的TMAH常用浓度为2.38%, 为了避免样品处理中引入的污染,ICPMS通常采用直接进样方式测定。在高温下长时间进样碱性样品,会导致腐蚀石英炬管,引起测定空白值的提高。iCAP TQs使用最新设计的SiN陶瓷材料Plus Torch,耐强酸强碱,可一劳永逸地解决碱性样品中痕量金属离子的测定。新型等离子体炬管Plus Torch 方案三 光刻胶单体和聚体中卤素及金属离子测定方案 光刻胶单体和聚体不溶于水,虽溶于有机试剂但容易析出,常规方法难以去除基质影响。赛默飞推出CIC在线燃烧离子色谱-测定单体和聚体中的卤素,通过燃烧,光刻胶样品基质被完全消除,实现一次进样同时分析样品中的所有卤素含量。燃烧过程实时监控,测定结果准确稳定,满足光刻胶中痕量卤素的限量要求。图 CIC燃烧离子色谱仪SEMI P32标准使用原子吸收、ICP光谱和ICP质谱法来测定光刻胶中ppb级的Al Ca Cr 等10种金属杂质,样品前处理可采用溶剂溶解和干法灰化酸提取两种方法。溶剂溶解法是使用PGMEA等有机溶剂将样品稀释50-200倍,超声波振荡充分溶解后,直接进样测定。部分聚合物较难溶解于有机溶剂中,将采用500-800度干法灰化处理,并用硝酸溶解残留物提取。iCAP TQs采用在样品中添加内标工作曲线法测定,对于不同基质样品及处理方法的样品可提供准确的测定结果。 总结 针对集成电路用光刻胶及光刻相关材料,赛默飞离子色谱和ICPMS提供无机非金属离子和金属离子杂质检测的完整解决方案,为光刻胶及高纯试剂客户提供安全、便捷可控的全方位支持。“胶”相辉映,赛默飞在行动,助力集成电路产业发展,促进光刻胶国产化进程,欢迎来询! 参考文献:1.SEMI F63-0521 GUIDE FOR ULTRAPURE WATER USED IN SEMICONDUCTOR PROCESSING2.SEMI P32-1104 TEST METHOD FOR DETERMINATION OF TRACE METALS IN PHOTORESIST3.SEMI C43-1110 SPECIFICATION FOR SODIUM HYDROXIDE, 50% SOLUTION4.SEMI C46-0812 GUIDE FOR 25% TETRAMETHYLAMMONIUM HYDROXIDE5.SEMI C72-0811 GUIDE FOR PROPYLENE-GLYCOL-MONO-METHYL-ETHER (PGME), PROPYLENE-GLYCOL-MONO-METHYL-ETHER-ACETATE (PGMEA) AND THE MIXTURE 70WT% PGME/30WT% PGMEA6.SEMI C33-0213 SPECIFICATIONS FOR n-METHYL 2-PYRROLIDONE7.SEMI C28-0618 SPECIFICATION AND GUIDE FOR HYDROFLUORIC ACID8.SEMI C35-0118 SPECIFICATION AND GUIDE FOR NITRIC ACID9.SEMI C36-1213 SPECIFICATIONS FOR PHOSPHORIC ACID10.SEMI C44-0618 SPECIFICATION AND GUIDE FOR SULFURIC ACID11.SEMI C41-0618 SPECIFICATION AND GUIDE FOR 2-PROPANOL12.EMI C27-0918 SPECIFICATION AND GUIDE FOR HYDROCHLORIC ACID13.SEMI C23-0714 SPECIFICATIONS FOR BUFFERED OXIDE ETCHANTS
  • 投资4270万 池州建国家级非金属矿深加工产品质检中心
    皖江城市带承接产业转移示范区建设开局之际,又一张国字号名片花落池州。5月7日,池州市申报的国家非金属矿深加工产品质量监督检验中心正式经国家质检总局批复同意筹建。今年国家质检总局批准筹建10个国家级质检中心,我省仅此一家。   国家非金属矿深加工产品质检中心总投资规模4270万元,建筑面积1.2万平方米,新增激光粒径分析仪、原子吸收分光光度计等设备60余台套,建设非金属矿产品、非金属矿制品等151种产品及144个检测参数的检测项目,项目建设周期18个月。中心建成后,将重点发挥“政府公共实验室、经济发展技术支撑、社会公共服务平台和科技创新研发基地”四大作用,成为集检测、科研、标准制修订、认证服务为一体,为相关产业转型升级、自主创新提供技术支撑的公共服务平台,成为国内一流的专业从事非金属矿及非金属新材料产品质量监督检验与质量评价的第三方公正、权威的国家级检测机构。   池州是中国非金属产业化发展基地,安徽省非金属矿物深加工及应用高新技术产业基地。国家非金属矿深加工产品质检中心的建设,对于充分发挥池州市非金属矿资源优势,推进资源开发规模化、生产产业化和产品终端化,形成非金属矿产业深加工集群,推动池州市承接产业转移示范区建设,具有十分重要的意义。
  • 池州将建国家非金属矿深加工产品质检中心
    3月11日至13日,国家质检总局组织专家组来到池州,对该市申报的国家非金属矿及深加工产品质检中心进行调研论证。专家组认为,池州市非金属矿产业集群优势明显,池州市人民政府高度重视该中心建设,承担建设单位具有开展相关产品(专业)检测工作的良好基础,中心建设方案和建设发展规划基本合理,建议予以批准筹建。   池州作为重要的非金属深加工应用基地,产品涉及新型复合材料、高性能工程材料、精细化工、新型肥料和新型建材装饰材料等多个领域。根据皖江城市带规划,池州及周边还将大力发展沿江水泥熟料基地,硅产业、碳酸钙、石膏等非金属矿产业深加工集群。建立非金属矿及深加工产品质检中心必将有力地推动池州工业强市战略的实施,有利于促进池州、安徽及华东地区的非金属矿产业加快发展,增强非金属矿产业的核心竞争力和自主创新能力,带动行业由初级加工向深加工整体升级。   专家组通过观看中心申报专题片、听取筹建工作汇报、现场质询、查看实验室和中心建设现场,高度评价池州市在中心建设方面所做的工作和取得的成绩,认为池州市基本具备了设立国家非金属矿及深加工产品质检中心的条件。   专家组希望池州市按照“国内一流、国际水平、设在池州、辐射全国”的思路,高标准、高质量推进中心建设,将中心建成高水平的政府实验室、经济发展技术支撑、社会服务公共技术平台和科技创新研发基地。
  • 东风-安格特汽车非金属材料联合开发实验室揭牌
    9月4日上午,江苏安格特新材料科技有限公司、东风汽车有限公司、常州大学联合共建“东风-安格特汽车非金属材料联合开发实验室”协议签约暨揭牌仪式在江苏安格特新材料科技有限公司控股子公司——常州阻燃材料工程技术研究中心有限公司举行。常州市、武进区领导王成斌、马跃勇出席仪式。 会议现场 签约合作 东风-安格特汽车非金属材料联合开发实验室揭牌   “东风-安格特汽车非金属材料联合开发实验室”根据汽车非金属材料技术关注的热点,以及国内外工程塑料的现状和发展趋势,主要为高性能热塑性复合材料的制备、新型TPV材料的制备、低碳型汽车内饰材料的制备、汽车用超韧PA合金的制备与应用研究。总投资6000万元,总使用面积5000平方米,一期投资2000万元,打造车用低碳材料技术研究、高端人才培养、科技创新、新材料国产化等一体化的高新技术研究平台。
  • 欧波同参加全国钢标委《钢中非金属夹杂物的评定和统计 扫描电镜法》宣贯会
    2018年1月18-19日欧波同应邀参加了全国钢标委主办的《钢中非金属夹杂物的评定和统计 扫描电镜法》宣贯会,为与会者做了分享报告并参与标准宣贯会交流与讨论。随着国内钢铁冶炼技术的进步和高品质钢研发水平的不断提高,对钢中非金属夹杂物的控制越来越严,从而对非金属夹杂物的分析也提出了越来越高的要求。越来越多的非金属夹杂物的评价和表征要求在扫描电镜下进行统计分析。GB/T30834-2014《钢中非金属夹杂物的评定和统计 扫描电镜法》在2014年6月24日发布,2015年4月1日实施。该标准自实施以来,钢中非金属夹杂物的扫描电镜统计技术应用越来越广。本次会议的召开为大家深入解读了GB/T 30834《钢中非金属夹杂物的评定和统计扫描电镜法》标准,对样品制备、数据采集及数据处理做了全面系统的讲授和培训,并结合扫描电镜和能谱仪系统进行了实操培训和上机练习。全自动钢中非金属夹杂物分析系统——最准确、最快速的钢中非金属夹杂物自动分析系统非金属夹杂物尤其是大颗粒夹杂物对高品质钢性能危害极大,冶金工作者为了尽可能的将其去除,必须首先对钢样中非金属夹杂物的组成、形貌、尺寸、数量及分布等进行准确快速的表征,目前采用的传统光学显微检验方法因不能对夹杂物的化学成分进行分析,仅依靠其形貌辨别,因此夹杂物检测评级的结果受人为因素影响较大,结果的可重现性较低。全自动钢中非金属夹杂物分析系统是一套由蔡司扫描电子显微镜、大面积X射线能谱仪及相关夹杂物自动分析软件组成的综合性分析系统。该系统不仅具有完备的电子光学成像系统,能对钢中非金属夹杂物的微观形貌进行清晰观察,而且配有业界领先的大面积X射线能谱仪,自动对试样选定区域内所有钢中非金属夹杂物的化学成分进行快速准确分析。该产品的高性能、高精度以及高稳定性能已得到全世界广大用户的信赖与认可。系统功能介绍 能够自动对大面积钢样中非金属夹杂物颗粒的成分、尺寸、数量和分布进行快速准确的分析,并可精确检测尺寸为亚微米级的夹杂物和析出物。 直观显示自动检测到的所有夹杂物的微观形貌和其化学组成;并能精确确定每个夹杂物的尺寸及位置分布。 能够根据夹杂物的尺寸、化学成分和位置分布等信息对试样中的所有夹杂物进行分类统计。 能够对复合夹杂物中的各种相进行精确辨别,对该夹杂物用SmartMap进行物相分析。 可根据各类夹杂物评级标准的要求,结合夹杂物自动检测结果出具详细的评级报告。案例说明钢帘线夹杂物分析 Steel Tire Cord Analysis使用此系统分析面积相等的两个样品,A和B。共计2830个夹杂物被检出和测量。经过数据处理后将钢夹杂物组成使用三元图来表示。样品A和B的相图绘制如下,相图细分为三个区域。其中绘制于相图中的粉红色区域C区为富含Al2O3的夹杂物。该类夹杂物通常会在材料服役过程中引起断裂和失效。并且通过比较两个样品中C区颗粒数量发现,样品B的颗粒数量有所减少。如表1所示。但引起材料长时间服役失效的不仅与夹杂物类型有关,也与其夹杂物尺寸的分布有密切的关系。这个数据很容易显示,且能轻松导出到至Excel表格中,用于额外的数据处理。表2显示了两个样品中夹杂物的粒度分布。样品B的夹杂物数量虽有减少,但是大于5μm的颗粒数量却大于样品A的。
  • 国家新材料测试评价平台先进无机非金属材料行业中心启动大会通知
    p   国家新材料测试评价平台先进无机非金属材料行业中心启动大会 /p p   时间:2019.10.25 /p p   地点:国家会议中心E236AB /p p   主办方:中国建材检验认证集团股份有限公司 /p p   为加快国家新材料测试评价平台先进无机非金属材料行业中心建设工作,共商合作共赢模式与机制,推动无机非金属新材料领域测试评价技术创新与工程应用,中国建材检验认证集团股份有限公司拟于近期组织召开“国家新材料测试评价平台先进无机非金属材料行业中心启动大会”,特邀贵单位参加。 /p p   主要活动: /p p   上午会议主要日程: /p p   1、中国建材检验认证集团股份有限公司领导致辞 /p p   2、工信部领导解读国家新材料测试评价平台建设方案、政策 /p p   3、新材料产业发展规划(院士、专家报告) /p p   4、新材料检测、标准与评价(院士、专家报告) /p p   5、先进无机非金属材料行业中心建设进展报告 /p p   6、无机非金属材料测试评价新技术报告。 /p p   下午会议主要日程: /p p   1、先进无机非金属材料行业中心理事会和专家委员会筹建情况介绍 /p p   2、选举理事长、副理事长单位 /p p   3、宣读理事会、理事、专家委员会成员名单、颁发证书,颁发先进无机非金属材料行业中心共建单位牌匾 /p p   4、讨论通过先进无机非金属材料行业中心章程、管理办法 /p p   5、先进无机非金属材料行业中心网站介绍 /p p   6、先进无机非金属材料行业中心建设工作研讨 /p p   7、总结发言。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 163px height: 163px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/91a263ae-23b9-4015-9718-c4bd850b3f8b.jpg" title=" bceia-仪器信息网报名渠道.png" alt=" bceia-仪器信息网报名渠道.png" width=" 163" height=" 163" / /p p style=" text-align: center " 扫码报名 /p
  • 燕山大学成功引进欧波同OTS全自动钢中非金属夹杂物分析系统
    近日,欧波同(中国)有限公司与燕山大学再度签署合作协议,欧波同OTS全自动钢中非金属夹杂物分析系统被正式引入燕山大学,助力高校科研项目,推进钢铁行业绿色智能、高效创新改革。图1 蔡司扫描电镜及OTS软件OTS全自动钢中非金属夹杂物分析系统是一套集分析仪器、应用软件和样品清洁度评价及建议为一体的综合性分析系统。该系统能够对钢中非金属夹杂物的微观形貌进行清晰观察,而且配有业界领先的大面积高速X射线能谱仪,自动对试样选定区域内所有钢中非金属夹杂物的化学成分进行快速准确分析。分析结果可直观显示在包含氧化物、硫化物、氮化物等七大类多元相图中。系统的突出特色在于能够根据夹杂物的成分、数量、尺寸及分布给出样品的洁净度评价,并根据用户输入的钢种类别、取样工位给出较合理的生产建议。这是一套针对冶金行业定制开发的分析系统,以其专业、智能的优势得到了燕山大学副校长张立峰教授科研团队的认可,并在系统优化过程中得到了团队权威专家们的技术支持。张立峰教授二十余年来一直从事高品质钢中非金属夹杂物相关研究。曾先后入选教育部“长江学者”特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者、第四批国家“万人计划”创新领军人才、科技部中青年科技创新领军人才、教育部首批“全国高校黄大年式教师团队”负责人。主持国家级、省部级纵向科研项目及国防科技项目70余项,发表SCI、EI入检论文200余篇、出版著作8部。获光华工程科技奖青年奖、魏寿昆冶金青年奖、冶金科学技术奖、中国产学研合作创新奖和创新成果奖、中国循环经济协会科学技术奖。获得美国钢铁协会Richard J. Fruehan奖,英国皇家工程院杰出访问学者。获授权1项美国专利、35项中国专利和10项软件专利权。先后担任英国华威大学荣誉教授、美国卡内基梅隆大学兼职教授,美国伊利诺大学机械工程系兼职教授。此次合作的顺利达成,不仅是张立峰教授科研团队对欧波同的完善服务的认可,更得益于OTS系统适应市场需求、领衔行业技术的优势,OTS以其实用性、专业性和精确性,得到了越来越多业界权威专家的肯定。欧波同产品研发团队扎根一线,深挖市场需求,注重客户体验,将定制系统研发作为实验室解决方案的重要项目,为各行业研发、检测等环节的工作带来智能化的操作体验,在科技创新、降本增效的实践中取得令人振奋的成绩。
  • 增加使用废金属将如何影响质量控制过程
    2011年10月,一项新的欧盟指令改变了金属回收行业。针对欧盟委员会开展的研究,制定了与废金属息息相关的具体准则的指令,以确定何时不再将废铁、废钢和废铝归类为废弃物,且何时可将其用作炼钢厂、铸造厂、铝精炼厂的原料。使用废金属代替原材料可解决一些环境问题,包括开采矿石的费用、开采难度的增加问题,以及如何处理大量废金属的问题。与使用原材料相比,进行废金属回炉的过程所消耗的能量更少,且最终释放的温室气体CO2也更少。 该指令的核心是确保废弃物符合金属生产行业技术要求,包括遵守关于危险材料的现行法律。“废弃物终端”的废金属必须经受一个回收过程,使铁、钢和铝不含有害物质,且非金属化合物含量低。为达到非废弃物标准,回收厂需提供关于经处理金属的质量信息,并确保建立健全的质量管理体系。实施废弃物终端废金属的质量体系必须根据客户规范、行业规范或适合钢厂或铸造厂直接使用的标准对废铁、废钢和废铝进行分级。对于钢铁,如果外来杂质为有色金属、可燃非金属材料、非导电材料和残留物(如灰尘或污泥),则杂质总量不得超过2%(按重量计)。关于铝的标准亦类似,但杂质总量不得超过5%(按重量计)。 回收厂的质量管理体系必须包括以下内容: - 控制适合加工且分类为非废料的废弃物类型。- 监控关于去除物质的处理过程(即ELV处理过程)- 监控废金属质量,包括取样和分析- 来自客户(铸造厂和金属加工厂)的反馈- 保存监控结果的记录- 系统审查和员工培训。 使用OE750分析废金属OE750为日立分析仪器推出的革*命性新型OES火花光谱仪。OE750具有同类仪器中的最*佳检测性能,能为废金属回收厂提供价格合理的金属分析。 例如,OE750可提供最*低检出限,能检测铁、钢和铝中的所有痕量元素。其可检测钢中含量范围在0.5ppm内的锌元素,还可检测铸铁中含量范围低于10ppm的硼和铅元素。OE750使用方便快捷,且体积小巧、坚固耐用,可确保其能轻松投入金属回收过程,并有助于满足废弃物终端金属的回收要求。 了解更多信息… … 如需了解关于OE750如何帮助您满足废弃物终端金属回收要求的更多信息,请联系我们安排样机演示。
  • 《非金属矿实验室选矿试验作业规范 》团标发布,27类仪器设备迎来新规定!
    近日,中关村材料试验技术联盟发布公告,中国材料与试验团体标准委员会(CSTM标准委员会)批准发布T/CSTM 00349-2022《非金属矿实验室选矿试验作业规范》团体标准。该团体标准规定了与非金属矿实验室选矿试验作业相关的方法原理、设备、仪器、药剂、样品采集、试样制备、破碎及粒度分析、工艺矿物学试验、磨矿试验、擦洗(捣浆)/脱泥(分级)试验、水力分级试验、重选试验、磁选试验、浮选试验、化学提纯试验、色选试验、试验方法选择、数据处理、安全要求等。在仪器、设备部分,对X 射线衍射仪、体视显微镜、偏光显微镜、扫描电镜、ICP 电感耦合等离子发射光谱仪、激光粒度仪、颚式破碎机、球磨机、电子秤、电热鼓风干燥箱等提出要求。标准信息标准状态现行标准编号T/CSTM 00349—2022中文标题非金属矿实验室选矿试验作业规范英文标题Specification for mineral dressing test in non-metallic ore laboratory国际标准分类号73.080中国标准分类号Q 69国民经济分类C309 石墨及其他非金属矿物制品制造发布日期2022年04月07日实施日期2022年07月07日起草人吴建新、钱潜、张武艺、张红林、金成国、吴玉梅、李佳、郑长文、李佩悦、尹国亮、张乾伟、周志强。起草单位中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、厦门欣意盛新材料科技有限公司、咸阳非金属矿研究设计院有限公司、宜宾学院。主要技术内容本文件规定了与非金属矿实验室选矿试验作业相关的方法原理、设备、仪器、药剂、样品采集、试样制备、破碎及粒度分析、工艺矿物学试验、磨矿试验、擦洗(捣浆)/脱泥(分级)试验、水力分级试验、重选试验、磁选试验、浮选试验、化学提纯试验、色选试验、试验方法选择、数据处理、安全要求。本文件适用于各种非金属矿实验室选矿试验,包括可选性及流程试验研究。是否包含专利信息否标准文本文本下载链接https://www.instrument.com.cn/download/shtml/1082081.shtml
  • 全国非金属矿产品及制品标准委凹土工作组落户淮安
    日前,全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会(TC406)批复同意淮安市成立凹土工作组,承担我国凹凸棒石粘土行业标准化工作。该市获批国家级专业标准化技术委员会工作组,将进一步推动提升该市凹土产业技术标准水平,增强在凹土产业市场中的核心竞争力。  淮安市盱眙县凹土资源丰富,已探明储量占世界44%、我国73%。淮安市凹土产业年产量达60万吨、年产值近20亿元,占全国的85-90%,年利税近2亿元。为发挥质监部门职能作用,淮安市质监局从三方面入手服务凹土产业发展。  一是加强组织协调。实施“标准化+”战略,多次牵头组织调研地方凹土产业发展状况,向相关企业宣贯标准化知识,指导推进凹土标准化工作。此前, 该市质监局与盱眙凹土科技园管委会、非金属矿产品及制品标准化技术委员会签署合作协议,共建标准化工作站,为凹土工作组落户淮安打好了基础。  二是提升技术能力。推进成立凹土检测实验室,加强实验室基础设施建设和检测研发水平,为盱眙凹土产业转型升级提供技术支撑。实验室建成以来共培 训检验人员600多人次,为50多家企业提供体系认证、生产许可证等技术服务,为凹土企业提供检测服务近2000批次,帮助解决技术难题近百个。  三是推进标准制定。指导盱眙凹凸棒石粘土行业协会,协调相关科研机构和企业制定凹土行业标准,目前已主导起草国家标准1项、行业标准11项和地方标准1项。
  • 一文掌握超声无损检测技术及行业市场现状
    关于超声无损检测技术1929年,前苏联科学家索科夫率先提出利用超声波穿透物体去探测内部缺陷和结构,建立了早期的超声波成像系统。20世纪60年代,超声检测技术已经成为有效而可靠的无损检测手段,并在工业探伤领域得到广泛应用。进入20世纪90年代,超声无损检测仪器的数字化和电子计算机技术的快速发展催生了超声检测新技术的开发,超声衍射声时技术(TOFD)和相控阵技术(PA)等科技创新方法不断涌现,使得超声检测结果可以进行数据追溯。从技术原理来看,人们能够听到声音是因为声波传到了我们的耳内,声波的频率在20HZ~20,000HZ,频率低于或超过上述范围时人们无法听到声音,频率低于20HZ的声波称为次声波,频率超过20,000HZ的声波称为超声波。声波、次声波、超声波都是机械波,有声速、频率、波长、声压、声强等参数,在界面也会发生反射、折射。机械波在材料中能以一定的速度和方向传播,遇到声阻抗不同的异质界面(如缺陷或被测物件的底面等)就会产生反射、折射和波形转换。这种现象可被用来进行超声波探伤。 传统超声检测采用脉冲法进行检测,高压发生器发出的电压施加在探头上,由于压电效应的存在探头发射出超声波脉冲,通过声耦合介质(如机油或水等)进入材料并在其中传播;遇到缺陷后,部分反射能量沿原途径返回超声探头,超声探头又将其转变为电脉冲,经仪器放大而显示在显示端的荧光屏上。根据缺陷反射波在荧光屏上的位置和幅度(与参考试块中人工缺陷的反射波幅度作比较),即可测定缺陷的位置和大致尺寸。脉冲回波探伤法通常用于锻件、焊缝等的检测。可发现工件内部较小的裂纹、夹渣、缩孔、未焊透等缺欠。被检测物要求形状较简单,并有一定的表面光洁度。为了成批地快速检查管材、棒材、钢板等型材,可采用配备有机械传送、自动报警、标记和分选装置的超声探伤系统。近年来,超声无损检测仪器的数字化和电子计算机技术的快速发展催生了超声检测新技术的开发,超声相控阵技术(PAUT)逐渐成为无损检测行业主要技术发展趋势,应用范围得到了不断推广,传统的常规脉冲回波超声技术正逐渐被超声相控阵技术和全聚焦技术等替代。超声相控阵技术是借鉴相控阵雷达技术的原理发展起来,起先应用于医学领域,最初系统的复杂性、固体中波动传播的复杂性及成本费用高等原因使其在工业无损检测中的应用受限,随着电子技术和计算机技术的发展,超声相控阵技术逐渐用于工业无损检测,尤其是在核工业与航空航天领域取得了很多技术上的突破,并越来越广泛地应用于锅炉、压力容器、轨道交通、航空航天的无损检测。常规的超声检测通常采用一个压电晶片来产生超声波,一个压电晶片只产生一个固定的声束,其声束传播是预先设定的,在固定材料中不能变更;超声相控阵技术则采用了多个压电晶片,这种晶片排列称为阵列,阵列中的每一个晶片称为阵元,阵列晶片组辐射的总能量形成超声束。通过控制阵列中各阵元的激励(或接受)脉冲的时间延迟,改变由各阵元发射(或接受)声波到达(或来自)物体内某点时的相位关系,实现聚焦点和声束方面的变化,达到检测的目的。关于超声无损检测市场根据市场咨询机构Markets and Markets研究报告显示,2018年全球无损检测市场(NDT)容量约为83亿美元,预计到2024年全球市场规模将达到126亿美元,其中超声检测将占据最大比例的市场份额。2016年超声检测(UT)市场容量为24.4亿美元,预计2022年超声检测市场规模增长至39.3亿美元,2016年至2022年的年复合增长率为8.3%。(数据来源:Markets and Markets)当前美国是超声无损检测市场消费额最高的国家,2015年约占全球无损检测仪器市场的35.6%;其次是欧洲,占据了整个市场容量的26.5%左右。近年来,由于亚太地区基础设施的快速发展和制造业自动化水平的持续提升,中国、印度、日本和韩国等国家已经成为全球无损检测市场的主要增长区域,约占整个市场容量的24.2%。(数据来源:Markets and Markets)随着我国传统产业的转型升级,新兴行业保持高速发展,新材料、新结构和新工业不断涌现,对无损检测行业提供持续发展机遇。与此同时,虽然国内企业总体水平和综合实力有了很大程度的提高,在无损检测基础理论、技术开发、仪器设计和研制及产品应用等方面都已在世界占有重要一席。但在一些高端无损检测仪器制造方面,与欧美等发达国家仍存在一定差距,如在全聚焦相控阵超声检测的应用领域方面,仍然大量采用进口的国际品牌。根据中国海关统计相关数据,2017 年至 2020 年我国进口的无损检测设备(不包含探头和配件)情况如下:从上表可以看出,受超声波探伤检测仪进口额逐年快速上升的影响,我国无损检测设备近年来进口额呈持续上升趋势,其中超声波探伤检测仪进口额占无损检测设备的比例总体逐年上升,2017年至2020年的占比分别为43.68%、45.28%、50.66%和 46.98%。具体从超声无损检测仪来看,根据中国海关统计相关数据,2017年至2020年,我国超声波探伤检测仪(海关编码:90318031, 不包含探头和配件)进口金额分别达48,928.02万元、68,534.43万元、83,382.45万元和 69,819.16万元,进口额总体逐年快速上升,国产进口替代市场空间广阔。关于超声无损检测仪器企业总体而言,目前专门从事超声无损检测仪器研发、生产和销售的公司相对较少,国外主要以奥林巴斯、美国贝克休斯、英国声纳、美国捷特、法国M2M等为主,国内则包括汕超研究所、超声电子、中科创新、多浦乐等。奥林巴斯(Olympus Corporation)成立于1919年,是一家全球性的世界精密光学技术企业,业务领域包括映像领域、医疗领域和生命科学领域等。目前已在日本东京证券交易所、德国慕尼黑证券交易所、柏林证券交易所和美国OTC市场等多地上市,股票代码均为OOPT。奥林巴斯旗下的无损检测子公司(Olympus NDT)可为用户提供品类齐全的超声/涡流探伤设备系列产品,具体包括探伤仪、手持测厚仪、探头、棒材和管材检测系统、NDT系统的仪器设备和工业扫查器。据奥林巴斯2019年4月至2020年3月财年报告,其无损检测设备全球市场占有率为30-40%,竞争对手为贝克休斯。贝克休斯(Baker Hughes)成立于1982年,为全球石油开发和加工工业提供产品和服务的大型企业。贝克休斯系纽约证券交易所上市公司,股票代码为BKR。2016年,通用电气(GE)将其下属油气业务部分(含检测技术公司GE Inspection Technologies)与贝克休斯合并,成为全球第二大油服企业。贝克休斯为无损检测全球领导者,提供优质的无损检测解决方案和服务,其产品包括超声检测设备、涡流检测设备、射线照相系统和高清远程视觉检测等。 英国声纳(Sonatest)成立于1958年,在超声产品无损检测设备及附件的制造和生产都处于全球领先地位,具体产品包含超声波探伤仪、测厚仪、相控阵探伤仪和探头等,主要适用于高衰减材料检测、焊缝、腐蚀检测、大锻件、大铸件、高衰减和非金属材料探伤。英国声纳的下游客户包括波音公司、空中客车、壳牌石油、E.ON电网和网络铁路等国际知名企业。美国捷特(Zetec)始于1968年,是美国罗珀科技公司旗下的子公司,是全球无损检测解决方案的领军企业之一,在加拿大魁北克市设有全球工程和制造中心,并在美国西雅图设有公司总部。美国捷特无损检测产品可以分为超声检测和涡流检测两大系列,具体包括超声检测仪器/软件/检测探头和楔块和涡流检测设备/软件/探头等产品种类,下游客户覆盖电力行业、石油和天然气行业、航空航天、汽车制造、军工、铁路以及重工业和制造业。法国M2M为国际知名数字超声相控阵与涡流设备设计与制造商,由法国原子能委员会(CEA)于2003年设立,总部位于法国巴黎,2008年被Eddyfi Technologies收购。Eddyfi Technologies为世界知名NDT检测科技公司,致力于为航空航天、能源、采矿、发电和运输行业等提供检测设备、软件、传感器等多 元化服务。汕超研究所成立于1982年,位于广东省汕头市。汕超研究所主营业务为医用超声显像诊断系统、医用X射线影像系统、无损检测设备等的研发、生产和销售,是国内医用超声诊断设备领域的知名企业。超声电子成立于1997年,是以电子元器件及超声电子仪器为主要产品的高新技术企业,主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器的研制、生产和销售。超声电子为A股上市公司,股票代码000823,2020年营业收入51.69亿元,其中超声电子仪器的销售额为6,413.85万元。超声电子创建的“汕头”牌系列产品,能够提供丰富多样的医用超声诊断系统和无损检测设备。中科创新成立于2003年,位于湖北武汉市,公司产品主要包括便携式超声波探伤仪和多通道自动化检测设备,并可以为特殊市场用户提供量身定制的个性化服务,一直致力于为钢铁、机械装备制造、特种设备、石油化工、轨道交通、航空航天、船舶制造、电力能源等行业提供超声波无损检测应用解决方案和技术服务。多浦乐成立于2008年,聚焦无损检测设备的研发、生产和销售,致力于为客户提供超声无损检测专业解决方案及检测仪器产品,属国家认定的高新技术企业之一。多浦乐是国内首家推出高性能超声相控阵检测设备的企业,Phascan超声相控阵检测仪于2014年被评为国家重点新产品,并于2017年成为首台中国特检院举办相控阵超声培训所使用的国产检测设备,亦为首台经过中国特检院测试认证的超声相控阵检测设备。多浦乐2020营业收入1.28亿元。
  • 地质地球所发明使用二次离子质谱仪同时分析非金属元素和金属元素的系统和方法
    p   二次离子质谱(SIMS)和溅射中性粒子质谱(SNMS)是表面分析科学和材料科学中广泛应用的分析技术。使用离子溅射固体表面能够引起光子、电子、中性粒子和二次离子的发射。SIMS技术探测溅射产生二次离子,SNMS技术探测溅射产生中性粒子。由于二次离子的产率和基体相关,SIMS技术具有显著的基体效应,需要标准样品进行分析校正。中性粒子是溅射产物的主要组成部分,SNMS将中性粒子后离子化进行质谱分析,定量更加可靠。IMS1280型SIMS通常使用O2-分析金属元素,使用Cs+分析非金属元素,很难同时对金属元素和非金属元素进行分析。 /p p   中国科学院地质与地球物理研究所工程师唐国强等人在以上背景下,发明了一种使用二次离子质谱仪同时分析非金属元素和金属元素的系统和方法,并于近日获得国家发明专利授权(发明名称:使用二次离子质谱仪同时分析非金属元素和金属元素的系统和方法 发明人:唐国强,赵洪 专利号:ZL 2013 1 0654614.7)。 /p p   该发明使用SIMS分析二次离子,用SNMS对中性粒子分析,可以在线获得样品中更多的信息,保留了微区分析的特点,没有基体效应。其特点有:分隔的真空腔体有利于溅射中性粒子的收集和离子化 中性粒子的离子化可以使用电子轰击、热电离、激光共振等成熟的离子化技术 质量分析器可以使用小型的四极杆或者飞行时间质量分析器,基于电场的独立小型质量分析器有利于减小仪器体积和缩短分析时间。 /p p   该发明将SIMS和SNMS两种技术结合起来应用在IMS1280型SIMS上,能够同时分析样品中的金属元素和非金属元素,具有很大的进步意义。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201512/insimg/8eb1bbcd-7c77-43e4-9eeb-d923de6e388c.jpg" title=" W020151218354254671408.jpg" / /p p   图1:2.一次离子 7.样品 8.真空腔 9.二次离子 21.中性粒子 22.中性粒子 23.泵 24.小型质量分析器 25.离子 26.真空腔 27.接口 28.接口 29.接口。 /p
  • 助推钢铁业高质量发展 | 钢中非金属夹杂物测定相关标准宣贯及研讨会成功召开
    8月18日、25日,由全国钢标准化技术委员会金相检验方法分技术委员会主办、北京欧波同光学技术有限公司承办的“钢中非金属夹杂物含量测定方法相关标准宣贯及技术研讨会”分别于上海和济南召开,以贯彻落实2023年2月实施的GB/T 30834-2022《钢中非金属夹杂物的评定和统计 扫描电镜法》和即将发布实施的GB/T10561-2023《钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法》两项标准,加强钢铁前沿检测技术交流,助推钢铁行业高质量发展。上海站会议现场济南站会议现场会议特别邀请宝武特种冶金有限公司高级主任师顾艳、首钢集团有限公司技术研究院主任研究员严春莲分别对两项标准进行宣贯和解读,东北大学冶金学院特殊钢冶研究所副所长李阳教授、宝钢研究院研保中心物理领域首席实验师邓照军、北京欧波同光学技术有限公司特聘专家/教授级高工宁玫、山东钢铁股份有限公司技术中心高级工程师孙雪娇就钢铁前沿检测技术进行研讨。欧波同集团董事长皮晓宇出席会议并致辞宝武特种冶金有限公司高级主任师顾艳GB/T 10561-2023《钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法》标准宣贯顾艳高级工程师对GB/T 10561-2023《钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法》标准进行宣贯,介绍了标准修订过程、修订原则、主要修订内容,以及标准存在的争议问题。2021年1月,根据国家标准化管理委员会国标委下达的项目计划,成立了起草小组,主要起草单位有宝武特种冶金有限公司 、冶金工业信息标准研究院、中科院金属研究所、首钢集团有限公司;2022年5月,通过了标准审定。标准主要修订内容包括术语和定义(非金属夹杂物、形态比、直径);原理(C类夹杂物、DS类夹杂物、非传统类夹杂物、析出相的评定、夹杂物评级界限值、夹杂物的计算公式、评级图片级别与夹杂物测定值的关系图、标准评级图谱等);取样方法;测定方法(观察方法、评定方法、A法和B法的通则等);结果表示(A法、B法)等。首钢集团有限公司技术研究院主任研究员严春莲GB/T 30834-2022《钢中非金属夹杂物的评定和统计 扫描电镜法》标准解读严春莲高级工程师从范围、术语、设备、方法原理、试样制备、试验步骤、检测结果、稀土RE/Pb/Bi夹杂物等多方面对GB/T 30834-2022《钢中非金属夹杂物的评定和统计 扫描电镜法》进行了详细解读,并重点介绍了夹杂物统计分析的参数设置(放大倍数、图像分辨率、图像驻留时间、检测面积、能谱采集时间、能谱分析方式、聚焦状态、电子束状态、最小颗粒尺寸、图像衬度、灰度阈值、视场重叠区等);夹杂物的三元相图绘制( 软件直接画图、数据处理后画图);夹杂物的相鉴定等内容。东北大学冶金学院特殊钢冶研究所副所长李阳教授报告主题:特殊钢中夹杂物的控制与检测李阳教授在报告中讲到,高品质特殊钢是未来发展方向,特殊钢一般用于制造各种机械零件,为满足装备制造业高速、重载、 精密、长寿的发展方向,其必须做到高洁净度、高均质化、高表面质量和长寿命。此外,李阳教授在报告中介绍了特殊钢棒线材的夹杂物控制要点,包括轴承钢的生产工艺关键与夹杂物控制、弹簧钢的生产工艺关键与夹杂物控制、齿轮钢的生产工艺关键与夹杂物控制;并讲述了Ca、Mg、RE处理特殊钢中夹杂物的产生、控制与检测,包括夹杂物检测技术的选择、OTS夹杂物自动分析电镜系统、Ca、Mg、RE处理后钢中夹杂物的全自动分析等内容。山东钢铁股份有限公司技术中心高级工程师孙雪娇报告主题:FIB分析技术在钢铁材料领域的应用孙雪娇高级工程师从双束显微镜原理及功能、在钢铁材料中的应用等方面展开介绍。山钢技术中心安装了赛默飞Helios 5 UX双束显微镜,并配备牛津能谱AZtecLive UltimMax100、牛津背散射电子衍射系统SymmetryS2 、三维重构系统 Avizo、原位形变样品台DDS-4、原位加热样品台等附件,该仪器具备高分辨场发射扫描电镜的所有功能,还可实现固体样品微纳结构制备及剖析,高质量TEM样品制备,三维状态分析以及离子束刻蚀、沉积等功能,同时可实现样品在加热、形变等状态下的实时观察,可应用海洋工程用钢、Cr-Mn-Ti系列齿轮钢、Cr-Mo齿轮钢、稀土处理特殊钢等检测,以及材料形变机制研究、微观组织变化研究等。北京欧波同光学技术有限公司特聘专家/教授级高工宁玫 出席济南站宝钢研究院研保中心物理领域首席实验师邓照军 出席上海站此外,会议期间,北京欧波同光学技术有限公司副总经理张国滨对欧波同公司以及欧波同在钢铁行业的系统解决方案进行了整体介绍,汇鸿智能科技(辽宁)有限公司工程师李超对自主研发的AI金相分析平台做了详细介绍。欧波同AI智能金相分析软件利用世界先进AI技术,批量照片素材给予机器学习,可自动对图像信息进行分析,并且可以进行人工干预提高准确率;结合自动化显微镜全自动分析,可通过操控显微镜自动寻找样品拍摄并进行AI自动分析,自动生成定制化报告,实现无人值守,高效检测。北京欧波同光学技术有限公司副总经理张国滨汇鸿智能科技(辽宁)有限公司工程师李超作为会议承办方,欧波同面向未来的总体战略,在进一步深化当前的国际战略合作伙伴关系,引进先进仪器设备和前沿技术,持续升级业务板块,完善技术服务的同时,还致力于通过智能化、定制化的实验室解决方案,服务国内广大用户,助力中国制造的飞速发展;另一方面,欧波同聚焦智能应用软件的自主研发,推动高端仪器与智能应用的深度融合,为我国高端工业制造领域的材料研发质控工作带来帮助。现场互动现场一隅上海、济南站宣贯及研讨的内容获得了参会代表的肯定和好评。据悉,接下来“钢中非金属夹杂物含量测定方法相关标准宣贯及技术研讨会”还将在鞍山、石家庄、武汉等地陆续举办,敬请期待!上海站合影留念济南站合影留念
  • 丹东百特参加2016年中国非金属矿工业大会暨产品展示会
    2016年7月27日至29日,中国非金属矿工业大会暨产品展示会在山水如画的桂林隆重举行,来自工信部、国家税务总局以及非金属矿工业协会领导, 非金属矿材料的工业企业,从事非金属材料研究的大专院校和研究机构的专家代表400余人出席了本次大会。丹东百特大区经理吴斌和于强,携最新激光粒度仪参 加了本次大会及产品展示会,会议期间接待了大批新老用户的咨询,并为十几家用户进行了现场粒度测试,有人当场拿出国际著名品牌粒度仪的测试结果进行对比, 发现两者具有高度的一致性。一些用户还对百特仪器极其简便的“一键操作”功能赞不绝口,一些老用户也纷纷来到百特展台前,表达对百特仪器优良性能和周到服 务的赞赏。 此次大会百特收获了友谊,结交了朋友,拓展了市场,开阔了眼界。广大非矿粉体材料专家和代表也近距离体验了百特激光粒度仪比肩国际著名品牌的综合性能。百特将继续努力,为推动非矿行业发展做出新贡献。
  • 第十一届全国非金属矿加工利用技术交流会在丹东闭幕
    由中国非金属矿工业协会矿物加工利用技术专业委员会主办,丹东市百特仪器有限公司承办的第十一届全国非金属矿加工利用技术交流会,于2010年11月14日-15日在丹东鸭绿江大厦举行。中国非金属矿工业协会秘书长王文利先生,专委会领导郑水林、祖占良教授以及全国各地从事非金属矿加工利用技术研究、开发、生产、销售和应用领域的六十多家高校、研究机构和企业代表共一百多位嘉宾出席了本次会议。在为期两天的会议中共进行了20多个学术报告,这些报告对近年来非金属矿加工利用产业发展、加工利用技术发展现状与趋势进行了广泛深入的交流。其中郑水林教授的&ldquo 无机矿物粉体表面改性技术&rdquo 、董发勤教授的&ldquo 固体废物中的矿物学&rdquo 、余丽秀研究员的&ldquo 膨润土工艺矿物学研究与高附加值产品开发&rdquo 等报告受到与会代表的普遍好评。百特公司总经理董青云先生以&ldquo 百特,一个志在走向世界的粒度仪品牌&rdquo 为题,向大会报告了丹东百特粒度测试技术的最新技术成果,受到与会代表的普遍关注。 会议还选举产生了新一届中国非金属矿工业协会矿物加工利用技术专业委员会常务理事会。根据常务理事会的决定,本届专委会采取轮值理事长制,董青云、冯建明、李锡春、王金华、吴建明等五位企业家当选为轮值理事长,郑水林、祖占良当选为副理事长,祖占良当选为秘书长。常务理事会同时决定下次会议于2011年第四季度在江苏昆山举行。会议还同时选出了本届专委会专家委员会。 15日下午,与会全体代表参观了丹东百特仪器有限公司。代表们详细考察了百特仪器的制造过程、质量控制体系和最新研究成果。大家对丹东百特规范的生产流程、严密的质量管理、先进的粒度测试技术以及整洁优美的工作环境给予了高度评价。 为承办本次会议,丹东百特仪器有限公司做了精心的准备。从会场布置、接站、送站、食宿、交通等方面为会议提供服务并受到普遍好评。同时,丹东整洁优美的市容、朴实热情的民风和初冬独特的边境风光等,都给与会专家和代表留下了深刻印象。 会议结束了,大家带着收获,带着友谊踏上了新的征程。大家纷纷相约,明年江苏昆山再相会! (撰稿:东立志)
  • 中国非金属矿工业发展论坛与展示博览会隆重开幕,百特荣获两项大奖
    10月28日,以“创新驱动转型升级,合作共享绿色发展”为主题的中国非金属矿工业发展论坛及博览会,在长沙万家丽国际大酒店隆重开幕,500余名国家部委与行业领导、专家、企业家和科技人员参加了这一行业盛会。会议总结了行业30年来的发展经验与成果,研讨了未来战略发展与定位,展示了新技术新产品新成果,表奖了行业先进企业和先进个人。70多位国家部委有关领导、行业专家和企业家,围绕供给侧改革和“去产能、补短板、增效益”以及行业绿色发展等内容,进行了政策解读、成果展示、经验交流和信息发布,为驱动行业创新、高效与环保发展指明了方向,描绘了蓝图。 在颁奖大会上,丹东百特仪器有限公司喜获“全国非金属矿行业先进企业”称号,总经理董青云获得“全国非金属矿行业优秀企业家”称号。百特公司总经理董青云先生参加大会并登台领取了先进企业牌匾和优秀企业家荣誉证书。会中,百特还参加了本次大会组织的新产品新技术博览会,向来自国内外非矿产业的新老用户,展示了百特公司粒度测试技术和应用产品的最新成果。作为国家高新技术企业,中国非金属矿行业协会常务理事和加工利用专委会理事长单位,丹东百特创立22年来,专注于粒度测试技术研究、粒度仪器制造、推广应用和服务工作,取得令业界瞩目的成绩。2016年百特参与制定3项国家标准并发布实施,百特通过自主创新推广应用的25个型号的粉体粒度仪,获得了辽宁省名牌产品称号,并获得了国家知识产权优势企业称号,2017年百特还获得了丹东市科技进步一等奖和丹东十佳高新技术企业称号。目前,丹东百特在国内外已经拥有近万家用户,仅在非金属矿行业领域就拥有近2000家用户,非金属矿行业用户使用百特粒度测试仪器已经超过3000多台套,为中国非金属矿行业企业加快转型发展、提升产品质量和提高经济效益以及促进低碳环保工作做出了贡献。同时,百特更感谢非金属矿行业组织和企业用户22年来,对百特公司迅速成长为国内著名品牌所给予的巨大支持与帮助。 作为中国非金属矿常务理事和专家委员会委员的董青云总经理,是中国最早从事颗粒测试技术研究的专家学者,是行业领域技术贡献度较强和市场影响力较大的企业家。在创业的22年中,先后主持和参与了一百多项科研项目,取得了大量的科技成果。其中双镜头技术、激光/图像二合一技术、折射率测量技术、干粉分散技术、自动测试技术和PM2.5自动采样与称量技术等均为世界首创,填补了国内外空白。这些技术使百特仪器达到国内领先、国际先进水平,成为中国粒度测试的第一品牌,产品销售到全国32个省市区,还出口到45个国家和地区。为表彰董青云对颗粒测试应用技术的贡献,董青云获得了“中国青年颗粒学奖”,多次获得了丹东市先进工作者、优秀科技工作者标兵和科技创新突出贡献奖光荣称号,奠定了他在中国颗粒测试技术领域著名专家和企业家的地位。2017年百特粒度测试仪器年销售量将突破1000台套目标,继续巩固了粒度测试行业领军品牌地位。百特下一步将逐步实施行业横向资本运作和海外市场拓展战略,进一步加强管理,不断创新,为非金属矿行业用户提供优质服务继续努力,为中国粒度测试技术赶超世界先进水平砥砺前行,为实现中华民族伟大复兴的中国梦添砖加瓦!预祝中国非金属矿工业发展论坛与展示博览会圆满成功,祝愿中国非矿产业做优做强,发展成为具有全球竞争力的世界级产业。
  • 易县轨道无损检测协会发布《金属材料超声检测用耦合剂性能检测方法》团体标准公开征求意见稿
    各位专家及有关单位:由易县轨道无损检测协会归口管理,易县轨道无损检测协会等相关单位共同起草的《金属材料超声检测用耦合剂性能检测方法》团体标准已完成征求意见稿。为保证团体标准的科学性、实用性及可操作性,现公开征求意见。请有关单位及专家认真审阅标准文本,对上述标准的征求意见稿(见附件)进行审查和把关,提出宝贵意见和建议,并将意见反馈表(见附件5)于2023年7月20日前以邮件的形式反馈至协会标准化处标准制定组,逾期未回复按无异议处理。联系人:刘永麒 联系电话:13693293668电子邮箱:jhhy202283@163.com 易县轨道无损检测协会2023年6月19日金属材料超声检测用耦合剂性能检测方法--征求意见稿.pdf附件5团体标准征求意见稿反馈表.doc
  • 石墨冰火两重天 非金属矿协会建议编制十三五石墨产业规划
    11月24-25日在重庆召开的第五届中国石墨产业发展研讨会暨2016年石墨专业委员会年会上,代表围绕石墨产业发展的热点、前沿问题进行探讨交流,从新的机遇和挑战中寻求新“希望”,谋求新发展。中国非金属矿工业协会专职副会长唐靖炎表示,要加强顶层设计,组织编制“十三五”中国石墨产业规划,统筹行业发展,提高发展的有效性和引导性。 据了解,我国石墨矿资源丰富,产量和消费量位居世界第一。目前,我国石墨产业正处于转型升级的关键时期,天然石墨及其材料广泛应用于航空航天、新能源、医学、信息技术、高端装备制造、节能环保、核工业、新材料等新兴产业,成为支撑未来高新技术发展的重要战略资源。随着锂离子电池,特别是动力电池等新能源行业的快速发展,以及石墨烯系列新材料的研发与进入产业化,石墨受到越来越多的各方关注。但同时随着全球经济的下滑,导致石墨在传统应用领域的需求不断减少,呈现出冰火两重天的状况。 作为我国石墨领域的高层次、高水平研讨会议,与会专家、代表围绕石墨生产技木、石墨新材料尤其是石墨烯的发展、新能源及环保领域炭石墨材料的进展等问题进行交流互动。 中国非金属矿工业协会专职副会长唐靖炎表示,石墨是我国重要的战略性资源,素有“黑金子”之称。当前,我国石墨产业正面临热与冷下的机遇与挑战,一方面,石墨作为国防、军工等现代工业及新技术产业发展中不可或缺的战略资源,已成为国际国内、政府、金融和企业家关注的热点;一方面受传统产业的影响,石墨产业产能过剩,开工不足,价格下滑,经受着寒冬的考验。他建议石墨产业要转变展展方式,加快创新步伐,围绕发展高技术含量、高应用价值、高市场收益产品与产业目标,推动产业由原料加工向材料深加工、产品低端生产向中高端制造、高耗加工向绿色加工转型升级。要加强顶层设计,组织编制“十三五”中国石墨产业规划,统筹行业发展,提高发展的有效性和引导性。
  • 为越来越多的废金属用于原材料做好准备
    铟是一种后过渡金属,对整流器、热敏电阻和光电导体等电气部件的制造至关重要,而人类仅在150年前才发现这种金属。但是,一些报告表明,人类将在短短五年内耗尽铟。这只是一个例子。同样地,有报告表明 人类将在未来70年至100年内耗尽钼和锌。随着作为原材料使用的废金属逐渐增加,新的挑战应运而生:添加剂。随着已回收金属的多次重新熔融,添加剂开始积累。众所周知,金属中的添加剂并非好事,而相应的解决方法是将杂质元素和痕量元素的含量控制在最*低ppm范围内。废金属作为原材料尽管回收废金属比提取、加工和提炼可供随时使用的原材料更环保,但仍然存在挑战。即使极少量的添加剂或杂质元素也会在以后造成严重问题,并对金属的质量和可用性产生重大改变。例如,目的明确地将硼添入钢中 将显著提高钢的硬度并降低其在热处理下的变形敏感性,使其成为汽车和建筑行业的常用成分。但是,过量的硼将降低韧性,引起脆裂并导致热脆性的产生。类似地, 氮对钢性能产生积极影响还是消极影响取决于许多其他因素,如钢中存在的其他合金元素和钢产品的必需性能等。与硼一样,氮可增加钢的硬度。但是,足够高的氮含量将导致可成形性变差。对于某些元素例如铜和锡等,必须在炼钢过程中避免此类元素进入熔体。原因是此类元素的沸点远远高于炼钢时的温度(铜和锡的沸点分别是2562℃、2602℃,而熔体沸点是1600℃左右)。这表明如果熔体中存在此类元素,则该熔体将无法使用,因为此类元素将保留在熔体中。为制造材料性能符合预期的高质量、可靠产品,控制和测量原材料来料中的杂质元素和痕量元素至关重要——而只有使用正确的设备方能做到这一点。挑战世界银*行预测 ,如果采取积极行动加快绿色能源部署,对绿色技术所需的关键矿物质的需求将增长1000%以上。全球矿山无法轻易满足上述如此快的增长需求,尤其是申请将矿山投入生产所需的许可就需要花费10年的时间。由于对矿物质的依赖不断上升、失去控制,因此废料场在达到更低ppm含量范围方面将面临更大的压力。这反过来又给制造商施加了更大的压力,要求他们进行原材料来料验证——原材料确实符合规范吗?按下按钮可能就是您需要的答案。遇见日立的新型明星产品随着越来越多的公司开始将废金属作为原材料使用,当前更准确的分析无疑比以往任何时候都更加重要,且必须将杂质元素和痕量元素控制在最*低ppm含量范围内。传统上,通常使用高价位的固定式OES光谱仪满足这种典型的应用需求。而现在,得益于日立分析仪器OE750固定式光谱仪的引入,情况已然发生改变。日立的新型OE750具有卓越的性能和极高的效率,并突破性地将最*新技术融合在一起。OE750几乎覆盖了金属*中元素的完整光谱,还可提供某些最*低检出限。使用这款全新的火花光谱仪能分析所有主要的合金元素,并识别出金属中含量低的杂质元素、痕量元素和处理元素,如钢中的氮元素。凭借其快速测量、高可靠性和低运营成本,OE750对日常分析和全面质量控制至关重要,同时其性能可与体积更大、价格更高的光谱仪媲美。日立分析仪器OE750是一台物有所值的仪器,能进行快速全面的金属质量分析,可满足您的一切需求。不要忘记您的老朋友日立有着45年废料场工作经验的激光及X射线分析专家 已针对废料场的恶劣环境设计和制造产品。因此,如果您需要手持设备,我们也可满足您的要求。如需了解更多有关竞争加剧对金属质量的影响以及材料对环境的影响的信息,请跟我们联系。
  • 金属材料检测或试验标准汇总
    p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 金属材料化学成分分析 /strong /span /p p   GB/T 222—2006钢的成品化学成分允许偏差 /p p   GB/T 223.X系列钢铁及合金X含量的测定 /p p   GB/T 4336—2002碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法) /p p   GB/T 4698.X系列海绵钛、钛及钛合金化学分析方法X量的测定 /p p   GB/T 5121.X系列铜及铜合金化学分析方法第X部分:X含量的测定 /p p   GB/T 5678—1985铸造合金光谱分析取样方法 /p p   GBT 6987.X系列铝及铝合金化学分析方法& amp #823& amp #823 /p p   GB/T 7999—2007铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 /p p   GB/T 11170—2008不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法) /p p   GB/T 11261—2006钢铁氧含量的测定脉冲加热惰气熔融-红外线测定方法 /p p   GB/T 13748.X系列镁及镁合金化学分析方法第X部分X含量测定& amp #823& amp #823 /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 金属材料物理冶金试验方法 /strong /span /p p   GB/T 224—2008钢的脱碳层深度测定法 /p p   GB/T 225—2006钢淬透性的末端淬火试验方法(Jominy 试验) /p p   GB/T 226—2015钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法 /p p   GB/T 227—1991工具钢淬透性试验方法 /p p   GB/T 1954—2008铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测量方法 /p p   GB/T 1979—2001结构钢低倍组织缺陷评级图 /p p   GB/T 1814—1979钢材断口检验法 /p p   GB/T 2971—1982碳素钢和低合金钢断口检验方法 /p p   GB/T 3246.1—2012变形铝及铝合金制品组织检验方法第1部分显微组织检验方法 /p p   GB/T 3246.2—2012变形铝及铝合金制品组织检验方法第2部分低倍组织检验方法 /p p   GB/T 3488—1983硬质合金显微组织的金相测定 /p p   GB/T 3489—1983硬质合金孔隙度和非化合碳的金相测定 /p p   GB/T 4236—1984钢的硫印检验方法 /p p   GB/T 4296—2004变形镁合金显微组织检验方法 /p p   GB/T 4297—2004变形镁合金低倍组织检验方法 /p p   GB/T 4334—2008金属和合金的腐蚀不锈钢晶间腐蚀试验方法 /p p   GBT 4335—2013低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法 /p p   GB/T 4334.6—2015不锈钢5%硫酸腐蚀试验方法 /p p   GB/T 4462—1984高速工具钢大块碳化物评级图 /p p   GB/T 5058—1985钢的等温转变曲线图的测定方法(磁性法) /p p   GB/T 5168—2008α-β钛合金高低倍组织检验方法 /p p   GB/T 5617—2005钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定 /p p   GB/T 8359—1987高速钢中碳化物相的定量分析X射线衍射仪法 /p p   GB/T 8362—1987钢中残余奥氏体定量测定X射线衍射仪法 /p p   GB/T 9450—2005钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核 /p p   GB/T 9451—2005钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定 /p p   GB/T 10561—2005钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法 /p p   GB/T 10851—1989铸造铝合金针孔 /p p   GB/T 10852—1989铸造铝铜合金晶粒度 /p p   GB/T 11354—2005钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验 /p p   GB/T 13298—2015金属显微组织检验方法 /p p   GB/T 13299—1991钢的显微组织检验方法 /p p   GB/T 13302—1991钢中石墨碳显微评定方法 /p p   GB/T 13305—2008不锈钢中α-相面积含量金相测定法 /p p   GB/T 13320—2007钢质模锻件金相组织评级图及评定方法 /p p   GB/T 13825—2008金属覆盖层黑色金属材料热镀锌单位面积称量法 /p p   GB/T 13912—2002金属覆盖层钢铁制件热浸镀层技术要求及试验方法 /p p   GB/T 14979—1994钢的共晶碳化物不均匀度评定法 /p p   GB/T 15711—1995钢材塔形发纹酸浸检验方法 /p p   GB/T 30823—2014测定工业淬火油冷却性能的镍合金探头试验方法 /p p   GB/T 14999.1—2012高温合金试验方法第1部分:纵向低倍组织及缺陷酸浸检验 /p p   GB/T 14999.2—2012高温合金试验方法第2部分:横向低倍组织及缺陷酸浸检验 /p p   GB/T 14999.3—2012高温合金试验方法第3部分:棒材纵向断口检验 /p p   GB/T 14999.4—2012高温合金试验方法第4部分:轧制高温合金条带晶粒组织和一次碳化物分布测定 /p p   YB/T 4002—2013连铸钢方坯低倍组织缺陷评级图 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 金属材料力学性能试验方法 /span /strong /p p   GB/T 228.1—2010金属材料拉伸试验第一部分:室温试验方法 /p p   GB/T 228.2—2015金属材料拉伸试验第2部分:高温试验方法 /p p   GB/T 229—2007金属材料夏比摆锤冲击试验方法 /p p   GB/T 230.1—2009金属材料洛氏硬度试验第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺) /p p   GB/T 231.1—2009金属材料布氏硬度试验第1部分:试验方法 /p p   GB/T 232—1999金属材料弯曲试验方法 /p p   GB/T 233—2000金属材料顶锻试验方法 /p p   GB/T 235—2013金属材料薄板和薄带反复弯曲试验方法 /p p   GB/T 238—2013金属材料线材反复弯曲试验方法 /p p   GB/T 239.1—2012金属材料线材第1部分:单向扭转试验方法 /p p   GB/T 239.2—2012金属材料线材第2部分:双向扭转试验方法 /p p   GB/T 241—2007金属管液压试验方法 /p p   GB/T 242—2007金属管扩口试验方法 /p p   GB/T 244—2008金属管弯曲试验方法 /p p   GB/T 245—2008金属管卷边试验方法 /p p   GB/T 246—2007金属管压扁试验方法 /p p   GB/T 1172—1999黑色金属硬度及强度换算值 /p p   GB/T 2038—1991金属材料延性断裂韧度JIC试验方法 /p p   GB/T 2039—2012金属材料单轴拉伸蠕变试验方法 /p p   GB/T 2107—1980金属高温旋转弯曲疲劳试验方法 /p p   GB/T 2358—1994金属材料裂纹尖端张开位移试验方法 /p p   GB/T 2975—1998钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备 /p p   GB/T 3075—2008金属材料疲劳试验轴向力控制方法 /p p   GB/T 3250—2007铝及铝合金铆钉线与铆钉剪切试验方法及铆钉线铆接试验方法 /p p   GB/T 3251—2006铝及铝合金管材压缩试验方法 /p p   GB/T 3252—1982铝及铝合金铆钉线与铆钉剪切试验方法 /p p   GB/T 3771—1983铜合金硬度和强度换算值 /p p   GB/T 4156—2007金属材料薄板和薄带埃里克森杯突试验 /p p   GB/T 4158—1984金属艾氏冲击试验方法 /p p   GB/T 4160—2004钢的应变时效敏感性试验方法(夏比冲击法) /p p   GB/T 4161—2007金属材料平面应变断裂韧度KIC试验方法 /p p   GB/T 4337—2008金属材料疲劳试验旋转弯曲方法 /p p   GB/T 4338—2006金属材料高温拉伸试验方法 /p p   GB/T 4340.1—2009金属材料维氏硬度试验第1部分:试验方法 /p p   GB/T 4340.2—2012金属材料维氏硬度试验第2部分:硬度计的检验与校准 /p p   GB/T 4340.3—2012金属材料维氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定 /p p   GB/T 4341.1—2014金属材料肖氏硬度试验第1部分:试验方法 /p p   GB/T 5027—2007金属材料薄板和薄带塑性应变比(r值)的测定 /p p   GB/T 5028—2008金属材料薄板和薄带拉伸应变硬化指数(n值)的测定 /p p   GB/T 5482—2007金属材料动态撕裂试验方法 /p p   GB/T 6398—2000金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法 /p p   GB/T 6400—2007金属材料线材和铆钉剪切试验方法 /p p   GB/T 7314—2005金属材料室温压缩试验方法 /p p   GB/T 7732—2008金属材料表面裂纹拉伸试样断裂韧度试验方法 /p p   GB/T 7733—1987金属旋转弯曲腐蚀疲劳试验方法 /p p   GB/T 10120—2013金属材料拉伸应力松弛试验方法 /p p   GB/T 10128—2007金属材料室温扭转试验方法 /p p   GB/T 10622—1989金属材料滚动接触疲劳试验方法 /p p   GB/T 10623—2008金属材料力学性能试验术语 /p p   GB/T 12347—2008钢丝绳弯曲疲劳试验方法 /p p   GB/T 12443—2007金属材料扭应力疲劳试验方法 /p p   GB/T 12444—2006金属材料磨损试验方法试环-试块滑动磨损试验 /p p   GB/T 12778—2008金属夏比冲击断口测定方法 /p p   GB/T 13239—2006金属材料低温拉伸试验方法 /p p   GB/T 13329—2006金属材料低温拉伸试验方法 /p p   GB/T 14452—1993金属弯曲力学性能试验方法 /p p   GB/T 15248—2008金属材料轴向等幅低循环疲劳试验方法 /p p   GB/T 15824—2008热作模具钢热疲劳试验方法 /p p   GB/T 16865—2013 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 /p p   GB/T 17104—1997金属管管环拉伸试验方法 /p p   GB/T 17394.1—2014金属材料里氏硬度试验第1部分试验方法 /p p   GB/T 17394.2—2012金属材料里氏硬度试验第2部分:硬度计的检验与校准 /p p   GB/T 17394.3—2012金属材料里氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定 /p p   GB/T 17394.4—2014金属材料里氏硬度试验第4部分硬度值换算表 /p p   GB/T 17600.1—1998钢的伸长率换算第1部分:碳素钢和低合金钢 /p p   GB/T 17600.2—1998钢的伸长率换算第2部分奥氏体钢 /p p   GB/T 26077—2010金属材料疲劳试验轴向应变控制方法 /p p   GB/T 22315—2008金属材料弹性模量和泊松比试验方法 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 金属材料无损检测方法 /span /strong /p p   GB/T 1786—2008锻制圆饼超声波检验方法 /p p   GB/T 2970—2004厚钢板超声波检验方法 /p p   GB/T 3310—1999铜合金棒材超声波探伤方法 /p p   GB/T 4162—2008锻轧钢棒超声检测方法 /p p   GB/T 5097—2005无损检测渗透检测和磁粉检测观察条件 /p p   GB/T 5126—2001铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法 /p p   GB/T 5193—2007钛及钛合金加工产品超声波探伤方法 /p p   GB/T 5248—2008铜及铜合金无缝管涡流探伤方法 /p p   GB/T 5616—2014无损检测应用导则 /p p   GB/T 5777—2008无缝钢管超声波探伤检验方法 /p p   GB/T 6402—2008钢锻件超声检测方法 /p p   GB/T 6519—2013变形铝、镁合金产品超声波检验方法 /p p   GB/T 7233.1—2009超声波检验第1部分:一般用途铸钢件 /p p   GB/T 7233.2—2010铸钢件超声检测第2部分:高承压铸钢件 /p p   GB/T 7734—2004复合钢板超声波检验 /p p   GB/T 7735—2004钢管涡流探伤检验方法 /p p   GB/T 7736—2008钢的低倍缺陷超声波检验法 /p p   GB/T 8361—2001冷拉圆钢表面超声波探伤方法 /p p   GB/T 8651—2002金属板材超声波探伤方法 /p p   GB/T 8652—1988变形高强度钢超声波检验方法 /p p   GB/T 9443—2007铸钢件渗透检测 /p p   GB/T 9445—2015无损检测人员资格鉴定与认证 /p p   GB/T 10121—2008钢材塔形发纹磁粉检验方法 /p p   GB/T 11259—2015无损检测超声检测用钢参考试块的制作和控制方法 /p p   GB/T 11260—2008圆钢涡流探伤方法 /p p   GB/T 11343—2008无损检测接触式超声斜射检测方法 /p p   GB/T 11345—2013焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定 /p p   GB/T 11346—1989铝合金铸件X射线照相检验针孔(圆形)分级 /p p   GB/T 12604.1—2005无损检测术语超声检测 /p p   GB/T 12604.2—2005无损检测术语射线照相检测 /p p   GB/T 12604.3—2005无损检测术语渗透检测 /p p   GB/T 12604.5—2008无损检测术语磁粉检测 /p p   GB/T 12604.6—2008无损检测术语涡流检测 /p p   GB/T 12604.7—2014无损检测术语泄漏检测 /p p   GB/T 12604.8—1995无损检测术语中子检测 /p p   GB/T 12604.9—2008无损检测术语红外检测 /p p   GB/T 12604.10—2011无损检测术语磁记忆检测 /p p   GB/T 12604.11—2015无损检测术语X射线数字成像检测 /p p   GB/T 12605—2007无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测 /p p   GB/T 12966—2008铝合金电导率涡流测试方法 /p p   GB/T 12969.1—2007钛及钛合金管材超声波探伤方法 /p p   GB/T 12969.2—2007钛及钛合金管材涡流探伤方法 /p p   GB/T14480.1—2015无损检测仪器涡流检测设备第1部分:仪器性能和检验 /p p   GB/T 14480.2—2015无损检测仪器涡流检测设备第2部分:探头性能和检验 /p p   GB/T 14480.3—2008无损检测涡流检测设备第3部分系统性能和检验 /p p   GB/T 15822.1—2005无损检测磁粉检测第1部分:总则 /p p   GB/T 15822.2—2005无损检测磁粉检测第2部分检测介质 /p p   GB/T 15822.3—2005无损检测磁粉检测第3部分设备 /p p   GB/T 18694—2002无损检测超声检验探头及其声场的表征 /p p   GB/T 18851.1—2005无损检测渗透检测第1部分总则 /p p   GB/T 18851.2—2008无损检测渗透检测第2部分:渗透材料的检验 /p p   GB/T 18851.3—2008无损检测渗透检测第3部分:参考试块 /p p   GB/T 18851.4—2005无损检测渗透检测第4部分设备 /p p   GB/T 18851.5—2005无损检测渗透检测第5部分验证方法 /p p   GB/T 19799.1—2005无损检测超声检测1号校准试块 /p p   GB/T 19799.2—2005无损检测超声检测2号校准试块 /p p   GB/T 23911—2009无损检测渗透检测用试块 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 金属材料腐蚀试验方法 /span /strong /p p   GB/T 1838—2008电镀锡钢板镀锡量试验方法 /p p   GB/T 1839—2008钢产品镀锌层质量试验方法 /p p   GB/T 10123—2001金属和合金的腐蚀基本术语和定义 /p p   GB/T 13303—1991钢的抗氧化性能测定方法 /p p   GBT 15970.X系列金属和合金的腐蚀应力腐蚀试验第X部分 /p p br/ /p
  • 手持式分析仪应用于金属行业检测领域
    手持式分析仪以其检测特性,广泛的应用各行业领域。当然,在金属行业检测领域也是不可或缺的。 金属材料历史悠久、资源丰富、种类繁多、性能各异、应用广泛、易推陈出新;其生产、熔铸成形、机械加工工艺成熟,价格低廉,且易回收与循环利用,它既是工业生产的物质基础,又与人们日常生活密切相关;虽然遭遇过无机非金属材料、高分子材料等的挑战,但始终未能动摇金属材料在材料领域的主导地位。 以X射线荧光光谱仪来说,此种方法能同时测定样品中主、次、微、痕量多元素,线性范围宽,分析速度快,稳定性好,精密度、正确度高;其试样制备简单,对环境友好,能分析各种形状和大小的试样,且不破坏试样,尤其适用于大规模连续分析、过程控制分析、产品质量检验等。它已成为常规分析方法和标准方法,广泛应用于各领域。 近年来,其他测试方法对环境产生的影响等已引起人们的高度重视,更环保、更经济、更快捷简便实用且无损的采用X射线荧光光谱法的手持式光谱仪的应用备受关注。 金属材料通常分为黑色金属、有色金属材料。钢铁等黑色金属占金属材料的90%以上,重有色金属约占有色金属的65%。故绝大多数金属材料以重金属元素为基体,其样品的平均原子序数较大、各元素含量变化范围不大、可预知性强,可直接检测的各元素质量分数之和接近或等于100。因此,检测时可获得较高质量的原始能谱数据,减轻了检测结果的正确度对数学处理方法的依赖程度,与在无机非金属材料领域应用相比,手持式分析仪检测金属材料有优势。可较好地鉴别各种金属材料牌号;检测高铬镍不锈钢的重元素,直显数据与认定值或其他方法的分析结果基本吻合;检测中、低合金钢及其他高合金钢等黑色金属以及有色金属,数据各异。检测结果正确与否,除手持式分析仪自身性能外,还与检测方法和时间的选择以及试样状态等有关。
  • 赋能创“芯”| 把控化学品中超痕量金属元素污染,应对极致检测需求!
    随着半导体制程线宽已达纳米时代,细微的污染都可能改变半导体的性质,湿电子化学品是电子行业湿法制程的关键材料,需要直接与硅片接触,其金属离子的控制对于确保产品良率至关重要。赛默飞可提供从ICP-OES到ICPMS(单杆、三重四极杆到高分辨)的全产品线解决方案,适用于不同制程的痕量污染物检测需求,确保 QA/QC 一致性,助力提升良率!► ► 突破高纯有机溶剂行业壁垒高纯度有机溶剂被广泛使用在集成电路行业中,包括异丙醇、甲醇、丙酮、N-甲基吡咯烷酮(NMP)、丙二醇甲醚醋酸脂(PGMEA)、乳酸乙酯、二甲基乙酰胺等。如异丙醇因其低表面张力和易挥发性而用于晶片清洗和干燥,在封装测试、化学中间体以及油墨生产中异丙醇的需求量也很大;NMP和PGMEA作为高级溶剂可与水互溶,并且能溶解大部分的有机和无机化合物,具有良好稳定性,被广泛应用于光刻胶溶剂等。 赛默飞可为高纯有机溶剂提供QA/QC检测,遵循国际半导体设备和材料组织SEMI标准中规定用ICPMS法来测定超痕量金属离子杂质,此外,还可以提供创新R&D检测方案,准确地对杂质进行鉴定和监测,可以有利于工艺方案的优化及产品质量的控制,以及不同批次产品间的组分差异,助力突破研发壁垒。 ► ► 高纯有机溶剂ICPMS测试的挑战有机溶剂直接进样对于ICPMS测定有较大的挑战,高挥发性增加了等离子体负载,导致炬焰收缩而熄火,炬管和接口的积碳导致检测强度下降影响长期稳定性,甚至于堵塞锥孔。因此传统测试上采用挥发蒸干用酸提取,对于水溶性溶剂也使用稀释法进样。固态聚合物更多地使用高温灰化或微波消解的前处理方法。但随着试剂纯度的提高,对于其中要求的杂质限量值越来越低,样品前处理步骤往往会有引入污染的风险,尤其是前处理条件不能满足洁净度要求的情况下。 iCAP TQs最新变频阻抗匹配设计的RF发生器,对于有机溶剂直接进样具有及其快速的匹配,并结合高效Peltier雾化室制冷模块,在雾化室连接管上接入高纯度氧气,与样品气溶胶混合后导入离子体,加氧消除积碳保持进样稳定性,即便在600w冷等离子体条件下也能获得稳定的测定结果。串联四极杆技术结合碰撞与反应模式可进一步去除碳、氮、氩等基体产生的多原子离子干扰,可获得低背景值并更为准确的结果。分析操作流程也更为简单、快速,可有效控制外来污染并提高分析工作效率。► ► 应用案例:电子级N-甲基吡咯烷酮(NMP)电子级NMP在半导体产业用途广泛,可作为光刻胶溶剂、除胶剂、清洗剂等。NMP密度为1.028g/cm3与水的密度相当,沸点202℃其在室温下挥发性低,粘度较低并可以与水互溶。结构中存在N-甲基使NMP直接进样ICPMS分析时,其基体效应相对于异丙醇要强,将抑制待测元素的信号强度。通过等离子体条件优化,结合标准加入法定量测定可消除基体效应。在NMP的检测中,采用赛默飞三重四极杆iCAP TQs半导体专用ICPMS,将ICPMS雾化室制冷至-5℃,减少有机溶剂进样量,50ml/min等离子体加氧避免锥口积碳。有机溶剂直接进样测定时,碳、氮、氩基体离子将对待测离子产生严重的干扰,如¹ ² C₂ +对² ⁴ Mg+,¹ ³ C¹ ⁴ N+对² ⁷ Al+,¹ ⁴ N¹ ⁶ O¹ H+和¹ ² C¹ ⁸ O¹ H+对³ ¹ P+,以及¹ ² C+的峰拖尾对M-1的¹ ¹ B+的干扰等等,方法中采用冷等离子体模式,可有效降低C、 N、Ar等电离,同时在Qcell中加纯氨反应以获得低背景值。¹ ¹ B的测定采用Q1和Q3的高分辨模式,提高丰度灵敏度消除¹ ² C+的影响。³ ¹ P采用热等离子体氧反应模式,Q3选择³ ¹ P¹ ⁶ O+消除CNHO的多原子离子的干扰。分析结果 iCAP TQs ICPMS稳定可靠的RF发生器在等离子体加氧下,可适合于直接进样测定有机溶剂,冷等离子体可有效抑制碳基多原子离子的干扰,结合TQ氨气和氧气反应模式,在一次测定中可稳定切换各种测定模式,提高易用性和分析效率,可满足半导体行业超痕量ppt级的痕量金属杂质检测要求。 一键获取赛默飞半导体材料检测文集赛默飞为半导体材料开发了全面的痕量无机阴离子、阳离子和金属离子的检测方案,在晶圆表面清洗化学品、晶圆制程化学品、晶圆基材和靶材等各方面,全方位满足半导体生产对相关材料的质量要求,并开发了通过高分辨质谱Orbitrap技术对于材料未知物研发检测的需求,从完整制程出发提供全面可靠的分析技术,助力半导体材料国产化乘风破浪! 长按识别下方二维码即可下载《赛默飞半导体材料检测应用文集》,或点击阅读原文进入半导体解决方案专题页面获取更多解决方案!
  • 无机非金属材料领域成杰青基金资助重点
    p    /p p   5年时间(2012-2016),在金属材料、无机非金属材料、有机高分子材料三大材料学科中,工程与材料学部杰青基金资助了54位科研人员;其中无机非金属材料领域9000万元,金属材料相关领域3900万元,有机高分子材料领域3800万元,总计资助金额1.675亿元。 /p p   以下是54个资助项目全名单: /p p /p table cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" colgroup col width=" 72" / col width=" 287" / col width=" 72" / col width=" 201" / col width=" 72" span=" 2" / /colgroup tbody tr class=" firstRow" td width=" 72" 学科 /td td width=" 287" 项目 /td td width=" 72" 负责人 /td td width=" 201" 学校 /td td width=" 72" 金额(万) /td td width=" 72" 申请年 /td /tr tr td width=" 72" 金属 /td td width=" 287" 金属基储氢材料 /td td width=" 72" 余学斌 /td td width=" 201" 复旦大学 /td td width=" 72" 350 /td td width=" 72" 2016 /td /tr tr td width=" 72" 金属 /td td width=" 287" 磁性功能材料 /td td width=" 72" 王守国 /td td width=" 201" 北京科技大学 /td td width=" 72" 350 /td td width=" 72" 2016 /td /tr tr td width=" 72" 金属 /td td width=" 287" 金属材料的强韧化与变形断裂 /td td width=" 72" 刘刚 /td td width=" 201" 西安交通大学 /td td width=" 72" 350 /td td width=" 72" 2016 /td /tr tr td width=" 72" 金属 /td td width=" 287" 材料的微观结构与性能 /td td width=" 72" 于荣 /td td width=" 201" 清华大学 /td td width=" 72" 350 /td td width=" 72" 2015 /td /tr tr td width=" 72" 金属 /td td width=" 287" 计算材料学辅助的新材料设计与制备 /td td width=" 72" 秦高梧 /td td width=" 201" 东北大学 /td td width=" 72" 350 /td td width=" 72" 2015 /td /tr tr td width=" 72" 金属 /td td width=" 287" 磁性材料与器件 /td td width=" 72" 李润伟 /td td width=" 201" 中科院宁波材料所 /td td width=" 72" 350 /td td width=" 72" 2015 /td /tr tr td width=" 72" 金属 /td td width=" 287" 金属纳米材料的稳定性 /td td width=" 72" 宋晓艳 /td td width=" 201" 北京工业大学 /td td width=" 72" 400 /td td width=" 72" 2014 /td /tr tr td width=" 72" 金属 /td td width=" 287" 高温防护涂层 /td td width=" 72" 郭洪波 /td td width=" 201" 北京航空航天大学 /td td width=" 72" 400 /td td width=" 72" 2014 /td /tr tr td width=" 72" 金属 /td td width=" 287" 高温熔盐中金属材料的制备及服役行为 /td td width=" 72" 汪的华 /td td width=" 201" 武汉大学 /td td width=" 72" 200 /td td width=" 72" 2013 /td /tr tr td width=" 72" 金属 /td td width=" 287" 面向聚变堆应用的高性能金属材料模拟与设计 /td td width=" 72" 吕广宏 /td td width=" 201" 北京航空航天大学 /td td width=" 72" 200 /td td width=" 72" 2013 /td /tr tr td width=" 72" 金属 /td td width=" 287" 金属磁性材料 /td td width=" 72" 姜勇 /td td width=" 201" 北京科技大学 /td td width=" 72" 200 /td td width=" 72" 2013 /td /tr tr td width=" 72" 金属 /td td width=" 287" 新型生物医用金属材料 /td td width=" 72" 郑玉峰 /td td width=" 201" 北京大学 /td td width=" 72" 200 /td td width=" 72" 2012 /td /tr tr td width=" 72" 金属 /td td width=" 287" 纳米金属材料的力学性能和变形机理 /td td width=" 72" 赵永好 /td td width=" 201" 南京理工大学 /td td width=" 72" 200 /td td width=" 72" 2012 /td /tr tr td width=" 72" 有机 /td td width=" 287" 生物医用高分子材料 /td td width=" 72" 张拥军 /td td width=" 201" 南开大学 /td td width=" 72" 350 /td td width=" 72" 2016 /td /tr tr td width=" 72" 有机 /td td width=" 287" 高分子流变学与高分子加工 /td td width=" 72" 俞炜 /td td width=" 201" 上海交通大学 /td td width=" 72" 350 /td td width=" 72" 2016 /td /tr tr td width=" 72" 有机 /td td width=" 287" 生物医用高分子材料 /td td width=" 72" 尤业字 /td td width=" 201" 中国科学技术大学 /td td width=" 72" 350 /td 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/td td width=" 287" 高分子物理 /td td width=" 72" 门永锋 /td td width=" 201" 中科院长春应化所 /td td width=" 72" 350 /td td width=" 72" 2015 /td /tr tr td width=" 72" 有机 /td td width=" 287" 有机发光材料与器件 /td td width=" 72" 段炼 /td td width=" 201" 清华大学 /td td width=" 72" 350 /td td width=" 72" 2015 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 红外增透保护薄膜及金刚石单晶 /td td width=" 72" 朱嘉琦 /td td width=" 201" 哈尔滨工业大学 /td td width=" 72" 350 /td td width=" 72" 2016 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 无机热电能量转换材料 /td td width=" 72" 史迅 /td td width=" 201" 中科院上海硅酸盐所 /td td width=" 72" 350 /td td width=" 72" 2016 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 无机/聚合物复合电介质的理性设计与性能调控 /td td width=" 72" 沈洋 /td td width=" 201" 清华大学 /td td width=" 72" 350 /td td width=" 72" 2016 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 碳纳米管的可控制备与应用探索 /td td width=" 72" 刘畅 /td td width=" 201" 中科院金属所 /td td width=" 72" 350 /td td width=" 72" 2016 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 高能量密度固态锂电池关键材料的研究 /td td width=" 72" 崔光磊 /td td width=" 201" 中科院青岛能源所 /td td width=" 72" 350 /td td width=" 72" 2016 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 超高温陶瓷基复合材料 /td td width=" 72" 张幸红 /td td width=" 201" 哈尔滨工业大学 /td td width=" 72" 350 /td td width=" 72" 2015 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 碳功能材料的表界面调控和层次化构建 /td td width=" 72" 杨全红 /td td width=" 201" 天津大学 /td td width=" 72" 350 /td td width=" 72" 2015 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 新型与高性能亚稳材料 /td td width=" 72" 徐波 /td td width=" 201" 燕山大学 /td td width=" 72" 350 /td td width=" 72" 2015 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 新型信息光子材料与器件 /td td width=" 72" 潘安练 /td td width=" 201" 湖南大学 /td td width=" 72" 350 /td td width=" 72" 2015 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 功能纳米材料在新型肿瘤治疗方法中的应用探索 /td td width=" 72" 刘庄 /td td width=" 201" 苏州大学 /td td width=" 72" 350 /td td width=" 72" 2015 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 生物陶瓷涂层 /td td width=" 72" 刘宣勇 /td td width=" 201" 中科院上海硅酸盐所 /td td width=" 72" 350 /td td width=" 72" 2015 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 碳纳米材料的电化学储能研究 /td td width=" 72" 李峰 /td td width=" 201" 中科院金属所 /td td width=" 72" 350 /td td width=" 72" 2015 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 无机非线性光学晶体材料 /td td width=" 72" 叶宁 /td td width=" 201" 中科院福建物构所 /td td width=" 72" 400 /td td width=" 72" 2014 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 光电功能晶体材料 /td td width=" 72" 潘世烈 /td td width=" 201" 中科院新疆理化所 /td td width=" 72" 400 /td td width=" 72" 2014 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 纳米线储能材料与器件 /td td width=" 72" 麦立强 /td td width=" 201" 武汉理工大学 /td td width=" 72" 400 /td td width=" 72" 2014 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 先进结构陶瓷 /td td width=" 72" 范同祥 /td td width=" 201" 上海交通大学 /td td width=" 72" 400 /td td width=" 72" 2014 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 无机/有机介电功能复合材料设计与实现 /td td width=" 72" 党智敏 /td td width=" 201" 北京科技大学 /td td width=" 72" 400 /td td width=" 72" 2014 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 无机能量转换功能材料 /td td width=" 72" 暴宁钟 /td td width=" 201" 南京工业大学 /td td width=" 72" 400 /td td width=" 72" 2014 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 光电功能晶体生长与应用研究 /td td width=" 72" 杨春晖 /td td width=" 201" 哈尔滨工业大学 /td td width=" 72" 200 /td td width=" 72" 2013 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 二维碳基材料 /td td width=" 72" 任文才 /td td width=" 201" 中科院金属所 /td td width=" 72" 200 /td td width=" 72" 2013 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 电池材料 /td td width=" 72" 李泓 /td td width=" 201" 中科院物理所 /td td width=" 72" 200 /td td width=" 72" 2013 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" VO2智能节能材料研究 /td td width=" 72" 高彦峰 /td td width=" 201" 上海大学 /td td width=" 72" 200 /td td width=" 72" 2013 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 低维功能纳米材料结构与物性调控的研究 /td td width=" 72" 杜世萱 /td td width=" 201" 中科院物理所 /td td width=" 72" 200 /td td width=" 72" 2013 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 功能碳纳米材料与应用 /td td width=" 72" 曹安源 /td td width=" 201" 北京大学 /td td width=" 72" 200 /td td width=" 72" 2013 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 半导体材料 /td td width=" 72" 孙志梅 /td td width=" 201" 北京航空航天大学 /td td width=" 72" 200 /td td width=" 72" 2012 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 铁电低维材料的制备及相关效应研究 /td td width=" 72" 吕笑梅 /td td width=" 201" 南京大学 /td td width=" 72" 200 /td td width=" 72" 2012 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 先进陶瓷与陶瓷基复合材料 /td td width=" 72" 贾德昌 /td td width=" 201" 哈尔滨工业大学 /td td width=" 72" 200 /td td width=" 72" 2012 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 能量转换与储存材料研究 /td td width=" 72" 郭玉国 /td td width=" 201" 中科院化学所 /td td width=" 72" 200 /td td width=" 72" 2012 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 储氢材料研究 /td td width=" 72" 陈萍 /td td width=" 201" 中科院大连化物所 /td td width=" 72" 200 /td td width=" 72" 2012 /td /tr tr td width=" 72" 无机非 /td td width=" 287" 介孔结构纳米复合材料与性能研究 /td td width=" 72" 陈航榕 /td td width=" 201" 中科院上海硅酸盐所 /td td width=" 72" 200 /td td width=" 72" 2012 /td /tr /tbody /table p /p
  • “食品重金属检测方法与技术”研讨会召开
    仪器信息网讯 2011年4月21日,2011第四届中国北京国际食品安全高峰论坛在北京九华国际会展中心开幕。本次高峰论坛持续两天,主题为“产业链的全过程控制”,旨在打造一次高层次、高水平、高质量的学术盛会。参展本次高峰论坛吸引了800余名业内人士参加、60余家企业参展,仪器信息网作为特邀媒体亦参加了本次会议。   本次会议专门设立了“食品安全的检测方法和技术”系列专题研讨会,共包括食品中非法添加物检测技术、食品中致病菌及毒素检测技术、农兽药残留检测方法与技术、食品重金属检测方法与技术、食品安全快速检测方法与技术、食品安全检测新产品与新技术六个系列专题。 “食品重金属检测方法与技术”专题研讨会现场   4月21日下午,“食品重金属检测方法与技术”专题研讨会召开,共有50余名专家学者及分析技术人员参加了此次研讨会。   “食品重金属检测方法与技术”专题研讨会 国家质检总局《检验检疫科学》责任副主编 周锦帆教授 食品中有害重金属/非金属的疑难光谱/离子电极分析的核心展望   周锦帆教授指出食品中有害重金属分析,其难点在于消除基体干扰和降低分析方法检测下限。所以如何选择性地从复杂的样品,例如高盐样品中可靠、有效、实用地将微量重金属分离/富集,从而提高分析方法的灵敏度和准确度并得到可信的结果,对我国分析化学工作者来说是很实际的问题。   周锦帆教授在报告中主要介绍了食品中铅、镉、汞、硼、铀、钍、碘、氟和六价铬的不同离子交换树脂及活性氧化铝分离/富集的方法及实施要点,以及解决疑难的光谱/离子选择电极分析问题,即消除基体(如,大量钠)干扰并降低分析方法检测下限。周锦帆教授介绍说小型离子交换柱法可用于绝大多数金属离子的离子交换分离/富集。采用树脂量为1.0mL的小型离子交换柱,可以解决95%以上的有害金属分离富集问题。例如,测定铅、铅+镉、汞,可用Chelex-100螯合树脂 单独测定镉,首选用Dowex 1-X8离子交换树脂 测定硼可选择用Amberlite743树脂 分离富集Cr(Ⅵ)以活性氧化铝为首选等。 国家食品质量安全监督检验中心无机室主任 林立女士 食品中无机元素检测的关键技术分析   林立女士首先从食品中无机砷的测定(LC-ICPMS联用)、面包饮料中溴酸盐的测定、酱油等氯化钠含量很高的样品中铅的测定、植物样品中稀土氧化物的测定、鸡蛋中总硒的测定、食品中铝的测定等实际案例向与会者介绍了食品中无机元素的检测技术。此外,对于常规无机元素在原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪、ICP以及ICP-MS等仪器上检测时的优缺点,林立女士做了系统的说明。最后,林立女士介绍了以ICP-MS做为检测器,与GC、LC/IC、Laser Ablation、CE等仪器的联用,以及在一些复杂基质样品中的分析应用。 国产科学仪器应用示范中心主任 陈舜琮研究员 国产光谱仪器在食品安全检测中的应用   陈舜琮研究员介绍了国产原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪以及微波消解仪的发展现状、以及在食品安全检测中的应用。   陈舜琮研究员表示国产原子吸收光谱仪凭借其日益提升的分析性能、优质的售后服务以及价格等方面的优势,在食品安全检测领域正在发挥越来越大的作用。原子荧光光谱仪是我国自主研发,具有完全知识产权的分析仪器。原子荧光光谱法具有谱线简单、灵敏度高、检出限低、基体干扰少,在砷、汞等挥发性元素的测定中表现出极大的优越性。微波制样具有速度快、效率高、回收完全、试剂耗用少、环保清洁的显著优点,正越来越成为替代传统方法的新技术。   同期召开的“食品安全的形势、管理和应对措施”主论坛
  • 超声无损检测新技术及其在工业领域的应用
    随着社会的发展,超声无损检测技术已经发展了近百年历史。在多种无损检测技术当中,该检测技术具有明显的优势作用,如检测精度以及深度较大、检测成本较低并且在检测过程中不会对设备造成二次伤害。因此,超声无损检测技术在工业领域被广泛应用。近年来,由于工业上对于设备的性能及质量安全提出了更高的要求,超声无损检测技术也在不断地优化和创新。在即将召开的首届无损检测技术进展与应用网络会议,特别邀请了多位专家进行超声检测新技术相关的分享,部分报告预告如下:北京工业大学 刘增华教授《超声导波阵列成像检测技术》(点击报名)刘增华,北京工业大学教授,博士生导师。《无损检测》《北京工业大学学报》编委,《内燃机学报》编委会特邀编委,中国无损检测学会超声检测专业委员会副主任委员,中国仪器仪表学会设备结构健康监测与预警分会理事、副秘书长,全国设备结构健康监测标准化工作组委员兼副秘书长在国内外学术会议及期刊上发表和录用学术论文160余篇,其中SCI、EI收录100余篇;获批国家发明专利30余项,软件著作权10余项。传感器阵列技术日益广泛应用于超声导波监(检)测方法中,可实现结构的大范围、全面和快速检测,已成为超声无损检测和结构健康监测领域的研究热点和难点之一。刘增华教授将在报告中重点介绍全波场成像检测技术、密集阵列成像检测技术、稀疏阵列成像检测技术、智能阵列成像检测技术等。北京航空航天大学 周正干教授《先进超声检测技术及其应用》(点击报名)周正干,北京航空航天大学机械工程及自动化学院教授,兼任中国机械工程学会无损检测分会副理事长、中国金属学会无损检测分会理事、中国声学学会检测声学分会理事、《无损检测》杂志编委等。从事先进超声无损检测技术及系统等方面的研究工作,开展《测试技术基础》和《现代无损检测技术》等课程的教学工作。作为课题负责人主持国家自然科学基金项目9项、工信部两机专项子课题2项、民机专项子课题2项、总装预研项目4项。曾获航天工业总公司科技进步二等奖1次,在国内外公开发表学术论文200余篇。近年来,随着我国重大科技专项的开展,新材料、新工艺及新结构的开发和应用在先进制造领域不断出现,对超声检测技术提出了新的需求。周正干教授将结合目前国内高科技领域复合材料及钛合金的应用技术特点,介绍超声检测仿真技术、空气耦合超声检测技术、多轴联动超声检测技术及其应用案例。天津大学 刘洋教授《超声导波智能成像技术及应用》(点击报名)刘洋,天津大学精仪学院教授,中国仪器仪表学会地学仪器分会理事、中国声学学会检测分会副主任。主要研究方向为复杂结构声场理论、超声传感器及超高分辨率超声成像技术。美国宾夕法尼亚州立大学工程科学与力学博士。曾任美国斯伦贝谢道尔研究所资深研究员,怀俄明大学副教授、超声实验室主任。主持多项超声传感器、超高分辨率超声成像项目,部分成果已完成产业转化;目前已在国际权威期刊和会刊上发表论文50余篇,申请获批专利20余项;多次担任声学检测相关国际学术会议主席,长期担任20余个国际期刊审稿人。超声导波成像技术在无损检测、结构健康监测及油气勘探中具有广泛而重要得应用。刘洋教授将以墨西哥湾漏油这一重大社会事件为引子,介绍本课题组近年来在超声传感器与多尺度超声成像方面的研究进展。北京科技大学 黎敏教授《高品质钢内部质量高精度检测与三维全息表征》(点击报名)黎敏,北京科技大学钢铁协同创新中心,教授,博导。主要开展先进检测技术、工业大数据分析等研究工作。独立负责7项国家自然科学基金等国家和省部级课题,参与鞍钢、首钢、核动力研究院等10余项科研项目,共发表论文50余篇,专著2本,专利8项,转件著作权3项,获省部级科技奖励2项,2013年入选北京市青年英才计划。报告内容包括利用高频超声显微技术对高品质钢内部质量进行三维扫描检测,并通过超声信号特征提取、深度聚类、点云重构等现代信号处理方法,对高品质钢内部的夹杂、缩孔和裂纹等微观缺陷及凝固组织实现高通量表征等。广东工业大学 袁懋诞副教授《材料力学性能的超声无损评价研究及应用进展》(点击报名)袁懋诞,广东工业大学机电工程学院副教授,硕士生导师。主要从事超声无损检测、超声导波技术、残余应力测量等方面研究。主持国家自然科学基金青年科学基金1项、主持国家重点研发计划子任务1项、主持企业横向项目6项,作为核心成员入选广东省“珠江人才计划”创新创业团队和佛山“蓝海人才计划”创新创业团队,作为技术骨干参与国家自然科学基金面上项目2项、企业横向项目4项。发表论文30余篇,申请发明专利10余项。材料的力学性能是保证结构稳定和服役安全的重要指标。超声检测技术由于其无损、高穿透、设备便携等优势被越来越广泛应用于残余应力、弹性常数、强度等力学性能表征。袁懋诞副教授将重点介绍研究团队近年来在超声力学性能无损评价方面的研究进展,主要包括超声兰姆波应力测量、增材制件弹性常数测量、涂层界面结合强度定量表征等三方面内容。首届无损检测技术进展与应用网络会议为了推动我国无损检测技术发展和行业交流,促进新理论、新方法、新技术的推广与应用,仪器信息网将于2022年10月13-14日组织召开首届无损检测技术进展与应用网络会议。会议开设射线检测技术、超声检测技术、自动及智能检测技术、无损检测新技术四大专场,邀请无损检测领域专家老师围绕无损检测理论研究、技术开发、仪器研制、相关应用等方面展开报告,欢迎大家在线参会交流。一、主办单位:仪器信息网二、支持单位:吉林大学、钢研纳克三、参会指南:1、点击会议官方页面(https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/NDT)进行报名。2、报名开放时间为即日起至2022年10月14日。3、报名并审核通过后,将以短信形式向报名手机号发送在线听会链接。4、本次会议不收取任何注册或报名费用。5、会议联系人:高老师(微信号:iamgaolingjuan 邮箱:gaolj@instrument.com.cn)
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