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铸造行业职业病
仪器信息网铸造行业职业病专题为您整合铸造行业职业病相关的最新文章,在铸造行业职业病专题,您不仅可以免费浏览铸造行业职业病的资讯, 同时您还可以浏览铸造行业职业病的相关资料、解决方案,参与社区铸造行业职业病话题讨论。
铸造行业职业病相关的方案
MA-3000直接燃烧法在职业病、疾控、生物医药行业测定血液中总汞的应用
MA-3000直接燃烧法在职业病、疾控、生物医药行业测定血液中总汞的应用NIC公司 MA-3000是一款专用的直接汞分析仪,通过热分解、金汞齐化和冷原子吸收光谱有选择地测量几乎任何样品基质(固体、液体和气体)的总汞。MA-3000提供快速测试的结果,没有任何繁琐、耗时和复杂的样品制 备过程。这是一个理想的解决方案,以满足当今实验室对简单,快速和准确的汞测量的需求。
便携式气质联用技术在职业病危害评价中的应用
摘要:[目的]探讨便携式气质联用( GC-MS )技术在职业病危害评价中的应用,为拓展1主应用范围提供依据。[方法]子2008- 2009年来用便携式GC-MS仪对某火力发 电厂、某胶翁剂生产企业、某企业喷漆车间等工作场所的空气进行检测。[结果]GC-MS技术 可用于工业选址评价、识别职业病危害因素、筛选重点评价因子等方面。[结论]利用GC-MS技术进行现场检测,可快遮识别工作场所空气中有机化学危害因素,为建设项目职业病危窑评价提供较快捷的服务。关键词:便携式气质联用仪 ;职业病危害 ;控制.识别
利用气相色谱-质谱技术识别某危险废物处理站职业病危害因素
用气相色谱-质谱(GC-MS)联用技术识别某危险废物处理站存在的职业病危害因素。方法:采用GC-MS便携式技术进行现场快速检测,并分析可能存在的职业病危害因素,以此为据,运用定点采样,实验室检测方法进行分析。结果GC-MS能够在现场识别出多种物质,并且识别结果与实验室检验结果基本吻合。结论:GC-MS联用技术能较好地识别工作场所存在的挥发性有机溶剂类职业病危害因素。
利用气相色谱-质谱技术识别某危险废物处理站职业病危害因素
用气相色谱-质谱(GC-MS)联用技术识别某危险废物处理站存在的职业病危害因素。方法:采用GC-MS便携式技术进行现场快速检测,并分析可能存在的职业病危害因素,以此为据,运用定点采样,实验室检测方法进行分析。结果GC-MS能够在现场识别出多种物质,并且识别结果与实验室检验结果基本吻合。结论:GC-MS联用技术能较好地识别工作场所存在的挥发性有机溶剂类职业病危害因素。
铸造铝合金孔隙率的金相检测方法
铝合金铸造是现代重要的工业制造技术之一,铸造铝件广泛应用于汽车、航天航空、船舶以及与我们息息相关的家具家电等。然而铸造铝件容易在成型过程中形成各式各样的缺陷,如孔隙、偏析、裂纹等,这些缺陷会使铸铝的性能大大降低。为了使铸造铝件产品的质量在合格的范围内,应该将孔隙率(孔隙面积占比)控制在一定范围内。
全能元素分析仪在铸造中的应用
全能元素分析仪在铸造中的应用:铸造炉前铁水成品达到95%以上需要哪些检测仪器:检测原生铁、成品=====全能多元素分析仪:可检测铸造生铁中的C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Re、Mg、Fe、Cu、Al、V、W、Ti等常见元素为例)全能元素分析仪经由红外和比色原理的精确检测:1、铸造商进料前确保符合自己的要求进原材料;2、炉前检测成品铁水,检测达到95%以上质量及精度的要求完全达到牌号标准;3、产品出厂确保出厂率100%,检测原生铁成品达到国际化标准。
美国博勒飞:在线粘度计在陶瓷型铸造中的应用
陶瓷型铸造是在普通砂型铸造基础上发展起来的一种新工艺。陶瓷型有两种类型:①陶瓷型全由陶瓷浆料浇灌而成。其制作过程是先将模样固定于型板上,外套砂箱,再将调好的陶瓷浆料倒入砂箱,待结胶硬化后起模,经高温焙烧即成为铸型。②采用衬套,在衬套和模样之间的空隙浇灌陶瓷浆料制造铸型。衬套可用砂型,也可用金属型。用衬套浇灌陶瓷壳层可以节省大量陶瓷浆料,在生产中应用较多。
职业卫生检测仪器配置方案
职业卫生检测仪器配置方案中选型的仪器,在行政法规领域,符合国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见(国卫职健发[2020]5号),在检测技术要求领域,符合GB Z T 189 物理因素测量、GB Z T 192 粉尘测定、GB Z 2 工作场所有害因素职业接触限值等国家标准。
【仪电物光】粉尘形貌分散度测试仪在疾控行业的应用
根据《职业病防治法》制定的GBZ/T 192.1-2007 工作场所空气粉尘测定、GBZ/T 192.2-2007 呼吸性粉尘浓度、GBZ/T 192.3-2007 粉尘分散度、GBZ/T 192.5-2007 石棉纤维浓度测定方法,规定使用过氯乙烯滤膜为测尘滤膜,用于环境检测、疾病预防控制、职业卫生检测、大中专院校、煤炭、冶金、石化、化工、建材、制药、食品等领域环境空气中粉尘分散度的测定。
解决方案|尿液中锰元素检测
本文利用东西分析医用原子吸收建立了以石墨炉法直接测定尿样中锰的方案,结果表明,该方法操作简单,可以满足医院、疾病预防控制中心或职业病防护院等相关单位对锰检测的要求。
石墨炉原子吸收光谱仪 测定尿中铅含量
职业健康检查和职业病诊断涉及生物材料的检测项目共有三十多项。其中尿铅的检测在一定程度上可反映生产作业工人体内接触铅的情况,标准中明确尿铅的检测方 法为石 墨炉原子 吸收法( GBZ/T 303—2018 ) , 本方 法具有操作简便、快捷、灵敏度高等优点。
高精度3D视觉加速工业机器人创新应用,打开智能制造新“视界”
凭借应用智能、控制可靠、效率便捷的优势,工业机器人已逐渐取代传统的人工作业,成为机械加工、焊接、铸造等行业的重要生产力。同时,被誉为“工业之眼”的高精度3D视觉技术,正在工业机器人的落地应用中发挥着重要的推动作用。本期,将为大家揭秘高精度3D视觉技术如何加速工业机器人的创新应用。
消失模铸造模样干燥方法,模样干燥房除湿机
正岛ZD-8240G消失模铸造模样干燥房除湿机及ZD系列升温加热烘干除湿一体机可以在消失模烘干过程中快速去除湿气,有效降低烘干室湿度 通常,只要将烘干室内湿度度控制在30%RH左右 同时保证烘干室内温度在50℃左右,使消失模干燥速率提高25%左右,送入的热风风速较快,加大房间内紊流作用,消失模干燥均匀,有效防止了涂层开裂问题。
强强联合,峰华卓立携手先临天远共推高端铸造再上层楼
如今,高精度三维扫描和增材制造技术在工业中均不断普及,成为了重要的生产工具。那么这两项技术协作,又将给工业制造带来什么变化?本期,我们就走进峰华卓立,了解这两项技术的协同应用。
工作场所空气有毒物质铜及其化合物测定
企业要求做职业卫生检测,因为有国家标准的限值,所以可以检测看是否达标,然后出具一份合格的报告,避免以后员工得职业病。因此职业卫生的检测就显得尤为重要,我们用美析AA-1800H原子吸收光谱仪可以来测定工作场所的有毒物质,灵敏度高,稳定性好,结果准确。
天瑞仪器3600B能量色散X荧光光谱仪在铜材行业中的应用
我国铜及铜合金标准化工作进展迅速,有关铜的国家标准分为四大类:一为基础标准,其中 GB5231—2001 规定了加工铜及铜合金化学成份及产品形状;二为化学分析方法标准,规定了铜及合金中主成份和杂质元素的化学分析方法;三为理化性能试验方法,其中包括了电阻系数、超声波探伤、涡流探伤、残余应力、脱锌腐蚀、无氧铜含氧量、断口、晶粒度等规定方法;四为产品标准,其中包括阴极铜、电工用铜线锭、铸造黄铜锭、铸造青铜锭、粗铜、硫酸铜、铜铍中间合金、铜中间合金、铜精矿以及铜及合金加工材标准。 我国除国家标准外,还有行业标准和企业标准,为满足产品开发的需要,供需双方还可商定专用技术条件。 那么 X 荧光光谱就是检测国家标准第 2 类检测铜及合金中主成份和杂质元素的化学分析。
美国赛默飞世尔科技尼通手持式X射线荧光光谱仪在水泥行业的解决方案
通过中华人民共和国建材行业标准JC/T 533—2004对建材工业用铬合金铸造磨球的规定中对磨球,衬板材料的要求可知(见表一,表二,表三),决定磨球及衬板材料的耐磨的性能的主要元素成分为铬(Cr),铬元素成分的多少直接决定了球磨机的使用寿命。从衬板材料的物理性能上分析,影响抗磨效果的主要参数是硬度和冲击韧性两大指标的匹配问题,材料的硬度高,Cr含量越高,其耐磨性能好。衬板材质的选择跟很多因素有关,但合适的材质是延长使用寿命,保证生产平稳的基本保证之一。所以对于采购的磨球及衬板材料的铬含量的检测,成为了控制水泥行业生产成本的主要手段之一。
【智易时代】扬尘在线监控建设工作方案
某集团某钢铁有限责任公司是河南省重点骨干企业,拥有装备先进的棒带连轧生产线,具备轧材、炼钢、采矿、选矿、铁路运输、烧结、水泥、发电、商贸等综合生产经营能力。主导产品为各种牌号的生铁、钢坯、棒带材,广泛应用于球墨铸造、精密铸造、蠕墨铸造行业;钢种为低合金钢和普碳钢,具有很高的市场知名度;棒带材为各种型号的螺纹、圆钢和带钢。
艾克手持光谱仪在设备制造行业的质量保障与应用
手持光谱仪作为一种先进的分析工具,为设备制造企业提供了强大的质量保障手段。通过其快速准确的分析能力、非破坏性检测特性、多功能性以及便携性,手持光谱仪在设备制造行业的质量控制中发挥着越来越重要的作用。
工业制造行业解决方案-非金属材料-工业硅应用篇
岛津利用丰富的仪器产品线,从主、杂质元素测试、粒度分布、形貌和粗糙度等方面应对工业硅性能测试,其中涉及ICP-OES、ICP-MS、EDX、XRF、SALDSPM 等多机种仪器测定。为了满足客户需求和行业发展趋势,岛津公司推出了《工业制造行业解决方案-非金属材料_工业硅应用篇》。
职业卫生/工作场所空气监测
工作场所健康与安全立法,比如欧洲化学品机构指南和美国职业安全与健康法案/有害交流标准,要求使用化学品的工业场所执行空气监测和/或工作场所人员暴露评估,以保证符合法规限定的容许量。职业卫生要求不引人注目地取样。因此,吸附剂管和小柱,扩散(被动)操作或用小的个人监测泵,是分析有机挥发物最常用的方法。
自蔓延-电磁铸造法 制备铜铬合金中夹杂物的金相显微分析
触头材料是决定真空断路器性能的关键因素,理想的触头材料必须具有以下电气性能:大的分断电流能力、高的耐电压强度、可靠的抗焊性能、高的导电率和高的导热率、低的电弧烧损率以及低的截流值等。近年来随着大功率真空高压形状技术的发展,CuCr系列的合金触头材料以其众多的优越性能逐渐取代了传统的 W-Cu、Cu-Bi 系列的合金触头材料,而广泛的应用于中高压大功率真空形状电路中,预计随着其性能的不断改善,其应用范围会更加广泛。CuCr 合金高压触头材料的电气性能取决于其微观结构,而微观结构又取决于其制备工艺。传统的粉末冶金法、熔渗法以及真空电弧熔炼法都是以金属 Cu 粉、Cr 粉为原料,存在生产成本高,工艺复杂,且产品致密度差,成品率低等缺点,在制备大尺寸合金铸锭方面存在困难。因此,世界各国都CuCr 合金的制备工艺和技术放在首位。
飞纳台式扫描电镜在钢铁行业中的应用
飞纳电镜提供全自动夹杂物分析系统 Phenom ParticleX,可以快速的提供关于球拍样、铸造样、最终产品试样中夹杂物尺寸、形状、图像和成分信息,帮助解决和防止因钢中夹杂物而引起的成本和质量问题。
使用固体密度来评估金属粉末纯度和金属挤压制品的开孔率
现代技术中,金属粉末被广泛用于多种不同行业,比如添加剂制造业、铸造业、涂料和油墨添加剂、粉末冶金、金属注射成型和工具制造业等。
工业制造行业解决方案-非金属材料-电子陶瓷篇
依据电子陶瓷行业相关标准,以及电子陶瓷行业生产质控检测的要求,岛津公司特整理编辑了《工业制造行业解决方案-非金属材料-电子陶瓷篇》。本方案针对电子陶瓷原材料成分、电子陶瓷制品成分及其重金属有害物质、电子陶瓷制品的光学及力学性能、电子陶瓷行业有害元素及大气污染物排放标准等,建立了快速有效的检测方法,希望我们的工作能为您带来有益的帮助。
DS-360-42H石墨消解仪在游离二氧化硅测定中的应用
目前国内各级疾控单位都在逐步开展职业病危害的项目检测,游离二氧化硅的实验也逐步进入大众视线。也诞生了全自动游离二氧化硅的仪器,但是可替代的步骤较少,价格也比较昂贵,对于经费不多的客户还是要选择跟标准贴合的手工方法。本文介绍石墨消解仪如何对粉尘进行消解处理。
工业制造行业解决方案--电子电气篇
电子电气产品在生产、使用、废弃中的环保安全性同样也是公众关注的焦点。在这种背景下,欧盟颁布实施了“双绿”指令:《废旧电子电气设备指令》(简称《WEEE指令》)和《电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》(简称《RoHS指令》)。中国政府于2016年7月1日正式实施了《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(中国版RoHS 2.0版)。2018年3月15日,中国工业和信息化部发布2018年第15号公告,发布了《电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录(第一批)》和《达标管理目录限用物质应用例外清单》。根据要求,纳入《达标管理目录》的产品,铅及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物、六价铬化合物、多溴联苯、多溴二苯醚的含量应该符合电器电子产品有害物质限制使用限量要求等相关标准。该公告已于2019年3月正式实施了。为了应对电子电气行业监控设备的质量和遵守RoHS指令的需求,岛津分析中心精心推出这本《工业制造行业解决方案-电子电气篇》,汇编、整理了对电子电气产品品质质量控制如原材料、部件缺陷和有毒有害物质检测等内容的应用文集。
职业卫生在线监测方案
职业卫生在线监测方案
使用inspeXio™ SMX™ -225CT FPD HR Plus观察铝压铸件的内部结构
铝压铸件在生产过程中,气泡残留在产品内部,出现铸造缺陷的概率较高,如果存在气泡,则会导致机械强度和疲劳强度降低,发生漏油等问题。而X射线检查就是检测这些铸造缺陷的有效手段。其中,X射线CT能够以三维方式检测铸造缺陷的大小的位置信息,是一种非常有效的检查方法。本文将为您介绍使用微焦X射线CT系统inspeXioSMX-225CT FPD HR Plus观察铝压铸件铸造缺陷的案例。
离子色谱法测定饮用水中痕量丙烯酸含量
丙烯酸易溶于水,可混溶于乙醇、乙醚,有刺激性气味,具有中等毒性,对皮肤、眼睛和呼吸道粘膜有强烈的刺激性。《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》[1]对丙烯酸指导限值为0.2 mg/L。丙烯酸是丙烯酸树脂及丙烯酸酯类树脂的主要原料,丙烯酸及其相关产品广泛应用于塑料、纺织、建材,皮革、包装材料等众多行业,所以工作场所有害因素职业接触限值化学因素规定丙烯酸的职业卫生接触限值为6 mg/m3。以丙烯酸为原料的相关产品中可能存在少量的丙烯酸单体残留,可通过材料接触进入水体中[2],对人体健康造成潜在威胁。
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