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作者:管理员    发布于:2023-12-25 20:56    文字:【】【】【

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  近日,由中国建筑科学研究院主编的行业标准《混凝土热物理参数测定仪》编制工作正式启动。《混凝土热物理参数测定仪》标准的制定可以规范混凝土热物理参数测定仪的性能、生产和使用,充分保障该仪器产品的先进性、准确性、可靠性,进而确保混凝土热物理参数试验测定的一致性和可信性。该标准对大体积混凝土温度裂缝控制和研究、充分利用材料的绝热能力降低能耗以及推进节能环保和绿色建筑的应用将起到积极的作用。

  近日,国网天津市电力公司电力科学研究院(以下简称电科院)研发的全国首台钢纤维混凝土无损检测仪器在天津宝坻地区电网混凝土制品检测中率先试应用,以不破坏制品结构的方式成功检测出钢纤维混凝土内部制造质量,实现检测时间的大幅缩短和检测可靠性的有效提升。在首次现场应用中,电力工作人员手持检测仪器,在不破坏制品内部结构的情况下,顺利对宝坻电网某区域水泥电杆等电网混凝土制品的内部钢筋直径、抗压强度进行了测量。“该仪器具有无损、全检、便携、直观等优势,它的研发应用成功解决了国内钢纤维混凝土制品检测难、监管难、评价难的问题。”电科院技术人员陈韶瑜介绍说。近年来,随着我国电网能源网架加快建设,钢纤维混凝土制品使用量逐年递增,但质量管控和制品安全性检测手段较为落后,构建新型质检模式迫在眉睫。电科院针对以上问题,结合电力系统内外钢纤维混凝土产品在运期间质量情况,进行电力混凝土无损全检的可行性论证,对钢筋直径、分布、腐蚀情况、保护层厚度、混凝土强度、内部裂纹等开展测量试验,进行破坏比对和结果修正,并完善试验数据库,以开发钢纤维混凝土无损检测仪。电科院技术团队在仪器研发中攻克了钢纤维混凝土内部钢筋直径测量技术,实现在不破坏钢纤维混凝土制品的情况下,精准测量出制品内部钢筋数量及直径,达到国际领先水平 首创了钢纤维混凝土抗压强度测量技术,适用于钢筋、纤维、钢丝网等不同类型的钢纤维混凝土,填补了国际空白。同时在业内率先打造钢纤维混凝土制品全寿命周期检测方式,实现了钢纤维混凝土制品数字化质量管控,具有检测效率高、缺陷检出率高、检测投入成本低等优点。未来,钢纤维混凝土无损检测仪将广泛推广应用在我国能源、水利、交通、通讯、建筑等领域的工程建设中,通过快速检测钢纤维混凝土制品存在的隐患及质量问题,提高钢纤维混凝土领域整体产品质量,减少隐患工程发生,降低事故率,保障能源电力和通讯设施、公共和民用建筑、桥梁安全,为质量强国贡献国网智慧和天津力量。下一步,电科院将充分积累钢纤维混凝土无损检测仪试用经验,提高检测效率和稳定性,将仪器积极推广至电网企业的各级物资检测中心及发电企业、通信、水利、交通、建筑等行业中,并为用户提供“个性化装置、软件和运维指导方案”。

  青岛盛瀚色谱混凝土,简称为“砼(TóNG)”,混凝土材料在建筑工程中发挥着重要作用。混凝土外加剂是混凝土的重要组成部分,已经成了现代混凝土必不可缺的主要材料之一,对提升混凝土性能和质量起到了很大的作用,为混凝土工程的质量做出了巨大贡献,可以说是大功臣一个。而建筑工程中经常出现的一种现象就与混凝土添加剂有关——钢筋锈蚀。原因在于:为了有效提升混凝土的强度,人们会在混凝土中加入大量的钢筋,而混凝土中的氯离子(主要来源于外加剂)会与钢筋发生化学反应,造成钢筋锈蚀并释放气体,最终促使混凝土发生膨胀而出现裂纹,影响混凝土的外观与强度。混凝土外加剂,想说爱你还真是不容易。因此,对混凝土外加剂中的氯离子的检测具有十分重要的意义。GB/T8077-2012《混凝土外加剂匀质性试验方法》中提出两种检测氯离子含量的方法:电位滴定法、离子色谱法。因离子色谱法操作较简单,本文主要介绍后者。离子色谱法是液相色谱分析方法的一种,样品溶液经阴离子色谱柱分离,溶液中的阴离子F-、CL-、SO42-、NO3-被分离,同时被电导池检测,从而测定溶液中氯离子峰面积或峰高。离子色谱法优势:?仲裁法,数据结果更权威?操作简单:过滤、进样即可?一针进样,可以同时分离多种离子:氯离子、硫酸根等GB8076-2008《混凝土外加剂》中指出,氯离子含量检测不超过生产厂控制值(生产厂应在相应的技术资料中明示产品匀质性指标的控制值)。标准中没有明确界定氯离子含量,具体指标由生产厂商自定。由青岛盛瀚自主研发生产的CIC-D100型离子色谱仪,抑制型电导法测定混凝土外加剂中的氯离子,方法简单,数据准确。实验结果显示:混凝土外加剂共进样217针,阴离子抑制器仍保持运行正常。确定该方法测试对抑制器等耗材无损伤。建议现阶段所使用的部分混凝土减水剂、防水剂、防冻泵送剂等都或多或少含有氯离子,所以为了消除或降低含氯外加剂对混凝土造成的不良影响,建议在使用含氯外加剂后及时向混凝土中掺入适量的阻锈剂。依据化学原理可知,氯离子在氧气、水分充足的环境下与铁的化学反应更加激烈,所以应当避免在露天混凝土中掺入含有氯离子的外加剂,如此方能最为有效地保障混凝土的质量。

  大桥垮塌致43人死亡还记震惊中外的意大利热那亚莫兰迪公路桥垮塌事故吗?事故造成43人死亡,多人受伤,600多名居民被迫撤离,据悉造成公路桥突然坍塌的原因,主要是对桥梁的维护保养不善,养护的缺陷直接缩短了桥梁的使用寿命。当时央视新闻报道在基础设施的建设中以高速公路为代表,混凝土结构安全非常重要在经济高速增长的情况下混凝土结构的建设得到了进一步的推动然而,随着时间的推移这些结构会老化和腐烂当混凝土和其他建筑材料脱落成碎片并散落时它们就会开始妨碍安全因此,各大部门需要对混凝土结构进行定时检测传统混凝土检测弊端明显之前传统的维护对策,是对高速公路桥梁和其他混凝土结构的整个表面进行锤击试验。在此类工作中,检查员使用锤子在现场检查是否存在问题,特别是钢筋锈蚀导致混凝土构件脱落的迹象。但这种测试方法有缺点,包括由于高空作业设置、搭建和移动脚手架所需的时间以及检查员数量的不足而产生的安全问题。随着社会基础设施系统老化成为一个紧迫的问题,日本一家高速公路工程公司依托FLIRA6701sc红外热像仪,开发了一种名为“IrBAS”的技术。目前,包括Matsuda先生、Hashimoto先生和hayashi先生在内的团队,正在使用IrBAS作为维护混凝土结构,发现老化并提供对策。红外热成像技术的优势红外热成像技术用于远程检测混凝土结构中的缺陷,无需直接访问建筑物。使用该方法,可以将缺陷导致的内部结构差异显示为混凝土表面的温差,并对温差拍摄记录。“IrBAS能够通过热成像技术一次拍摄和诊断大面积区域,这大大减少了检查的时间和精力,”Hashimoto先生说。在检测时,将所有的检查点逐一锤击在混凝土表面(覆盖数千到数万平方米)非常耗时。而IrBAS在锤击前可以大致分辨结构的健康部位和异常部位,只对诊断为异常的部位进行锤击试验。这一程序大大减少了检查点的数量。另外,拍照后的数据可以保留,以备后期的老化检查。检测重点红外图像分析图像观察注意警告有了IrBAS,即使目标很远,检查员也可以站在地面上用长焦镜头进行拍摄。这种机制减少了高空作业的数量,大大提高了检查员的安全性。“IrBAS将异常部位分为三个阶段——警告、注意和观察,这三个阶段用三种不同的颜色来区分,”Hashimoto先生说。“通过一种独特的算法,对图像数据进行温差、形状、区域和其他因素的分析,以确定问题所在。”选择:FLIR红外热像仪为了寻求检测方法,研究小组研究了非制冷和制冷热成像仪之间的差异、用于测量的波长差异以及不同类型硬件(如探测器和镜头)之间的参数差异对诊断结果的影响,这些检查结果是对热成像本身的研究。从对非制冷型的实证研究开始,继而研究小组研究了制冷型量子阱探测器QWIP,选择了对中波长敏感的锑化铟型。同一波段下,制冷型比非制冷型更敏感。在长波波段,同一制冷类型的某些装置比其他非制冷装置受到来自天空或相对表面的反射的影响更大,这些反射会对采集的图像数据造成干扰,从而影响诊断结果。天空反射的比较可见光图像红外图像Insb(1.5-5.1μm)温差(A-B)0.2°C红外图像QWIP(8-9μm)温差(A-B)1.0°C热成像μ孔隙度计(8-14μm)温差(A-B)2.0℃“我们最终从FLIR系统中选择了锑化铟型热成像仪,”Hashimoto先生说。FLIRA6700中波红外锑化铟热像仪FLIRA6700中波红外热像仪能在3.0–5.0µm波段(另有1.0–5.0µm宽波段可选)工作,能生成细节丰富的327,680像素热图像,同时它也是敏感型红外热像仪,可探测物体间最细微的温差,因此这款热像仪非常适合执行各种各样的无损测试。为了检测混凝土结构内部的缺陷,需要在混凝土表面上拍摄温差。混凝土结构表面由于构件厚度的差异和颜色的不均匀,加之雨水渗入产生游离石灰,施工过程中因异物附着和不平整等原因,极易产生温度差异。这些因素引起的温差与内部缺陷引起的温差不易区分。但经过多年的研究,该团队发现,IrBAS诊断结果中被判定为健康的所有部件在随后的锤击测试中被确认为没有异常。因此,所需的检查点数量已经大大减少。此外,IrBAS可以区分不同类型的损坏,如漂浮、剥落、漏水和外来物质污染。示例(漂浮)可见光图像红外图像分析图像示例(外来物质污染)可见光图像红外图像分析图像Hashimoto先生说:“通过深入学习,我们试图提高系统的准确性,不仅能够通过声音来判断异常部分,而且能够通过进一步将检查结果扩展为教学数据来掌握每个异常的细节。此外,我们还将引入分析服务器,构建自动判断系统,并利用人工智能(AI)。”

  当拉曼光谱技术遇上混凝土的水合过程,会发生什么?麻省理工学院的这一研究成果,给你惊喜!拉曼光谱需要将高强度激光照射到材料上,并测量其被构成材料的分子散射时的强度和波长,来创建出一幅特殊的图像。由于不同的分子和分子键,都具有各自独特的散射“指纹”,因而这项技术也可用于制作有关创建材料内部分子结构和动态化学反应的图像。有关报告指出,混凝土中使用的水泥,占据了全球二氧化碳排放总量的8%左右,已经与大多数国家产生的排放量不相上下,降低碳排放是当今时代及未来的发展趋势。今年两会上,“碳达峰”、“碳中和”被首次写入政府工作报告。“碳达峰”是指我国承诺2030年前,二氧化碳的排放不再增长,达到峰值之后逐步降低。“碳中和”是指通过各种节能减排的形式,抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”。随着对水泥化学性质的深入了解,科学家们就能够改进生产流程或配方成分,从而让混凝土产生更少的排放,或者添加其它能够主动吸收二氧化碳的成分。为达成这一目标,麻省理工学院使用了显微拉曼光谱技术,来仔细观察混凝土在水合期间发生的特定化学反应的动态过程。研究期间,MIT科学家们使用这套装置观察了一个放置在水下的普通混凝土样品,并努力模拟了真实世界的环境条件。该团队总结道:通常情况下,混凝土的水合过程,是从硅酸盐水合产物的无序相开始的,之后它会渗透到整个材料并产生结晶。此前,科学家们只能研究具有平均体积特征、或某个时间节点的混凝土水合快照。但在拉曼光谱仪新技术的加持下,他们几乎可以连续地观察所有变化,并提升了他们的时间和空间尺度上的图像分辨率。如上图所示,水合作用期间,白色的硅酸三钙(alite)形成了蓝色的水合硅酸钙(CSH)与红色的硅酸盐(portlandite)。剩余绿色部分为二钙硅酸盐(belite),而黄色部分则是方解石(calcite)。

  万测机器人全自动混凝土压力试验机鉴定会顺利召开6月29日,万测机器人全自动混凝土压力试验机鉴定会在深圳万测公司召开。会议由全自动事业部总经理宋友明主持。宋总对该产品和技术进行了详细的介绍与汇报。鉴定专家们仔细审阅了产品资料,认真听取了宋总对该设备的核心技术及创新性的报告,并经过实地考察,现场演示和试验操作,对产品功能进行了全面的验证。会上,专家们展开了热烈的讨论,并提出了宝贵的建议。最后专家们一致认为,万测的机器人全自动混凝土压力试验机结构设计合理,性能稳定可靠。该设备达到国内先进水平,其中设备采用的压力机主机上置油缸、全封闭球头、静音油源、机器人送样定位等技术达到国内杰出水平。同时专家们还表示,万测作为试验机行业的标杆企业,要以更高标准、更高要求,积极研发,助推行业发展。专家们正在热烈讨论专家们现场考察设备万测机器人全自动混凝土压力试验机可连续完成混凝土的抗压强度试验。该试验机主要由微控制油电混合压力试验机、六自由度机械手、气抓、托盘、扫码装置、废料回收装置、控制系统等组成。整个试验过程无需人员参与,可自动完成抓样、试样信息自动扫码识别、试样自动找正、自动上下料以及试验结束后对合格与不合格试块通过输送带分拣至相应的样品回收框或机器人直接抓取到样品回收筐等过程,实现了试验机自动化与智能化,极大的提高了工作效率。本次鉴定会的成功召开是对万测产品及试验技术自动化、智能化发展成果的巨大肯定,充分体现了万测的自主研发实力及精良工艺。未来,万测将继续加大科技创新投入,充分发挥人才优势和技术优势,以新技术、新产品为公司发展提供新动能。鉴定会专家合影

  会议邀请第十四届高性能混凝土学术研讨会将于2021年7月29日至31日在贵州省贵阳市召开。第十四届高性能混凝土学术研讨会秉持引领技术创新、面向所有相关行业、面向所有技术人员和面向所有创新成果的原则,诚邀从事高性能混凝土理论研究及应用技术领域的专家、同行参加会议,充分研讨、交流有关高性能混凝土的学术思想、应用技术、先进成果和工程经验,力争充分反映高性能混凝土技术的新进展。本次会议旨在努力推动高性能混凝土技术的进步与发展,提高相关从业人员的学术和技术水平,促进高性能混凝土新理论、新方法、新设备、性能测试与评价新技术在建设工程中的应用和发展。会议时间:2021年7月29日-31日会议地点:中国贵阳市贵阳盘江诺富特饭店飞纳台式扫描电镜大样品室卓越版PhenomXL扫描电镜混凝土测试解决方案混凝土是典型多孔块体材料,测试过程中样品会释放气体。将规格为40x40x10的混凝土块体用砂纸和抛光粉打磨平整,充分干燥。如图1所示,将4块混凝土同时放入PhenomXL中,飞纳电镜独特先进的“三仓分离”线秒就可以抽好线所示,背散射电子图像(BSE)清晰地展示了不同填料在混凝土中的分布以及与裂纹的位置关系。图2混凝土中的裂纹此外,我们把混凝土块体掰开,进行喷金处理,还可以得到高清的断口图,如图3所示。图3左图和右图条状物为混凝土截面中水化硅酸钙,右图方形块体为水化氢氧化钙。图3混凝土截面形貌二次电子图(SE)

  梅特勒托利多参加&ldquo 2009中国国际混凝土技术及装备展览会&rdquo 。2009年2月26-28日,&ldquo 2009中国国际混凝土技术及装备展览会&rdquo 在北京中国国际展览中心成功举办。中国国际混凝土技术及装备展览会是中国中国促进委员会主办的建筑与建材行业最成功、最重要的专业展览会之一。在本次展会上,梅特勒托利多重点展示了混凝土机械中经典的称重传感器和称重仪表,同时展出了针对该行业的特殊需求推出的称重新品,受到了众多参观者的关注并获取了多份意向性的合作协议。通过本次展会,我们认识到了工程机械行业对称重解决方案的巨大需求。梅特勒托利多作为称重行业的开拓者,将会不断地研发和推出新的产品,以满足未来市场的潜在需求!

  近日,中国工程建设标准化协会发布公告,根据中国工程建设标准化协会《关于印发的通知(建标协字〔2018〕015号)的要求,由上海市建筑科学研究院有限公司等单位编制的《相控阵超声法检测混凝土结合面缺陷技术规程》,经协会混凝土结构专业委员会组织审查,现批准发布,编号为T/CECS1056-2022,自2022年8月1日起施行。标准详细信息标准状态现行标准编号T/CECS1056—2022中文标题相控阵超声法检测混凝土结合面缺陷技术规程英文标题国际标准分类号91.010.01建筑工业综合中国标准分类号国民经济分类E4710住宅房屋建筑发布日期2022年03月31日实施日期2022年08月01日起草人李向民高润东张富文王卓琳孙彬姚利君许海岩薄卫彪龙莉波张东波田坤陈霞陈宁宋杰孙静许清风黄科锋马海英赵勇王建刘华波薛雨春武猛刘辉李新华李华良郑乔文起草单位上海市建筑科学研究院有限公司、中国建筑科学研究院有限公司、中国二十冶集团有限公司、上海建科预应力工程技术有限公司、标龙建设集团有限公司、山东建科特种建筑工程技术中心有限公司、上海建工二建集团有限公司、上海建科工程咨询有限公司、上海中森建筑与工程设计顾问有限公司、上海劳瑞仪器设备有限公司、博势商贸(上海)有限公司、上海星欣科技发展有限公司、上海建科工程项目管理有限公司范围主要技术内容主要内容包括:总则、术语、检测仪器、现场检测、检测报告等。是否包含专利信息否标准文本不公开

  2009年6月23日,MTS2009岩石及混凝土测试技术研讨会在中科院武汉岩土所圆满召开。这是MTS公司首次在中国地区召开的关于岩石及混凝土测试方面的技术讲座,共有来自中国地震局、北京科技大学、清华大学、上海交通大学等近70位岩石及混凝土测试方面的专家参加了本次技术研讨会。会上,MTS中国区销售经理王爽先生代表MTS致辞,对大家长期以来对MTS的支持和厚爱表示衷心的感谢,并期待MTS在今后与广大用户能够共同发展,成为大家可信赖的试验帮手。会上,中科院寒区旱区环境与工程研究所、成都理工大学、武汉理工大学,武汉岩土所的专家们就青藏铁路冻土路基稳定性试验、5.12特大地震中公路隧道的破坏特征及防震启示、先进土木工程材料的研究与进展、新型岩石力学测试方法等课题与广大用户进行了探讨交流。MTS系统公司的林志强先生,GregPence先生也介绍了MTS最新的岩石力学及混凝土测试方面的技术和方法,并和与会的技术人员进行了交流。会后,与会人员参观了武汉岩土所的MTS设备试验室,整个研讨会反响热烈,取得了预期的效果。在今后的工作中,MTS公司将继续致力于把优异的测试技术带给中国客户。MTS中国公司

  近日,湖南省科技厅作出批复,同意以三一重工为依托单位,组建湖南省混凝土机械工程技术研究中心,并列入2009年度湖南省工程技术研究中心组建计划。三一重工由此又添一项省级科技创新平台,将获得资金和政策等支持。三一重工申报的湖南省混凝土机械工程技术研究中心先后通过湖南省科技厅组织的前期调研、专家技术评审和综合评审,并最终获批组建。研究中心的建设期为2年,组建完成后,湖南省科技厅将组织专家评估验收,合格后再予以正式挂牌。

  近日,首都科技条件平台北京建材总院基地5名专家,应雄安金隅混凝土公司邀请,来到雄安建设集团,开展高性能混凝土配合比设计与质量控制技术交流。雄安建设集团以及雄安金隅区域混凝土公司15位技术负责人参加了此次技术交流活动。交流会上,北京建材总院基地专家陈旭峰介绍了混凝土生产和质量控制方面的相关技术,专家李俊亮介绍了检验研究院在混凝土等方面的检测技术能力,专家刘艳军作了适用于现代高性能混凝土材料创新设计与质量控制的《骨料悬浮拌合物配合比设计方法》技术交流报告,双方就相关技术问题进行了交流和探讨。陈永胜总经理对北京建材总院基地开展的此次技术交流表示感谢,希望北京建材总院基地高水平科技队伍今后继续为雄安基础设施建设用混凝土材料提供技术支持,为雄安基础设施建设“百年大计”保驾护航。此次技术交流会,彰显首都科技条件平台北京建材总院基地的科研、检测等对外服务能力,进一步提升了北京建材总院基地的影响力。

  由中国硅酸盐学会主办,中国建筑材料科学研究总院和济南大学承办的第七届水泥与混凝土国际会议(ISCC2010)和第十一届混凝土技术可持续发展国际会议将于2010年5月9日至12日在山东济南南郊宾馆召开。我司届时将携HELOS仪器至现场展示,HELOS干法分散系统RODOS,可对水泥等干粉物料进行彻底的分散,并获得样品在原始状态下的粒度大小与分布结果。同时,我司将请全球销售经理A.Pankewitz在大会发表论文介绍,论文时间为5月11日上午09:45-10:00,题目为《Stateoftheartoff-andon-lineparticlesizeanalysisusinglaserdiffractionanddrypowerdispersion》-《使用激光衍射与干法分散的最先进的实验室与在线粒度分析技术》欢迎各位参会人士与行业人员莅临交流与指导。

  根据中国混凝土与水泥制品协会标准化工作安排,现将拟立项的《水泥基材料中重金属浸出试验方法》等5项协会标准计划项目予以公示(见附件1)。如对拟立项标准项目有不同意见,请在公示期间填写《协会标准立项反馈意见表》(见附件2)并反馈至中国混凝土与水泥制品协会标准质量部。标准质量部电子邮箱:系人:徐曦联系电线日中国混凝土与水泥制品协会2023年8月4日附件1协会标准立项汇总表公示稿.pdf附件2协会标准立项反馈意见表.doc

  江苏天瑞仪器股份有限公司,现为天瑞产业园高科技精密实验室仪器设备项目进行招标采购,欢迎合格的供应商参加投标。一项目名称及招标编号:1.项目名称:天瑞产业园高科技精密实验室仪器设备采购2.招标编号:TRYQ20101015二招标采购内容:三供应商资质:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的合格供应商,独立法人且要求:1.在中国境内注册具有独立法人资格和承担民事责任的能力;注册资金不少于人民币100万元(含);2.如果是投标人是代理公司或贸易公司投标的,必须提供所投设备制造商对该项目的授权书原件。3.供应商所投设备如在《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》(3C)目录之内,则必须提供国家出具的相关认证证明文件。四招标采购文件获取时间、地址:1.获取时间:2010年10月15日&mdash 2010年10月22日,周一至周五8:30~17:00(北京时间)。2.获取地址:江苏天瑞仪器股份有限公司江苏省昆山市苇城南路1666号天瑞大厦五投标截止与开标时间:投标截止时间:2010年10月25日(星期五)上午10:30(北京时间)投标截止;开标时间:2010年10月25日(星期五)上午10:30(北京时间)。逾期或未按照招标文件的要求提供投标保证金的投标恕不接受。六投标地址:江苏天瑞仪器股份有限公司江苏省昆山市苇城南路1666号天瑞大厦开标地点:江苏天瑞仪器股份有限公司二楼贵宾室。七联系方式:采购人:江苏天瑞仪器股份有限公司联系人:黄先生贾小姐联系电线/传真八投标保证金汇至:公司名称:江苏天瑞仪器股份有限公司开户行:中信银行昆山支行银行帐号:7059财务部联系人:章娟财务电线招标文件下载了解天瑞仪器:

  撰文:李一鸣水凝胶具有类似于生物组织的富水性和弹性,被广泛用于多种领域,如:化妆品中的面膜、退热贴,农业用薄膜,建筑中结露防止剂、调湿剂,医疗中的药物载体等等。然而,传统水凝胶在零下温度时将出现结冰及随之而来的弹性消失现象,大地限制了其在生物组织工程中的应用。长久以来,这个问题一直未得到有效解决。近,北京航空航天大学刘明杰教授领导的研究团队从自然界获取灵感,根据高纬度和高海拔地区的生物因细胞多脂而度耐寒的现象,成功制备出一种具有异质网络结构的二元油水凝胶。该凝胶除可在-78-80℃的宽温度范围内保持稳定弹性外,还具有优良的自适应(随溶剂性质不同而变化的)润湿性。那么它是如何制备出来的?又有哪些应用前景呢?让我们一起来看下面的介绍。材料制备团队首先以聚n,n-二甲基丙烯酰胺的亲水网络(hpn)为三维支架,然后对分散其中的甲基丙烯酸正丁酯进行原位聚合得到亲油网络(opn),由此实现水凝胶和油凝胶二元相互渗透的异质网络结构。性能介绍01溶胀性能图1.具有不同网络结构溶胶的溶胀行为及透光性变化油水凝胶中两组分相反的溶剂(水性和油性),受亲和作用影响使其在水和油中均产生溶胀;当凝胶具有合适的opn/hpn质量比时,两组分在空间上的相互约束使其在水和油中的膨胀体积相近。此外,在水和油中,两组分的相对分布状态存在差异,导致水和油中溶胀样品的透光性不同。02自适应润湿性图2.油水凝胶的自适应表面润湿性和结构重构特征。其中(b-d)为样品表面共聚焦raman成分图从宏观上看,该油水凝胶可产生随溶剂性质改变而变化的表面润湿行为,并与微观异质网络在不同溶剂中的结构重排有关:当凝胶在水下时,网络中的hpns溶胀并导致表面opns向内收缩,使凝胶转变为类水凝胶,从而产生超疏油性;当凝胶在油下时,opns向油中溶胀并导致网络中的hpns向内坍缩,使凝胶转变为类油凝胶,从而产生超疏水性。在实验中,团队使用horibalabramhrevolution型共聚焦拉曼光谱仪,并用labspec-6软件进行数据处理,得到不同环境下凝胶表面的共聚焦raman图像,从而在亚微米级精度表征了上述变化的化学结构改变。另外,该油水凝胶还具有快地(03抗冻和耐热性图3.宽温度范围内的弹性稳定性对于热响应机械性能,异质网络结构的二元油水凝胶表现更为出众。它不会出现传统水凝胶在-10℃断裂和油凝胶在80℃瘫软的现象,因为它的的互补效应使该油水凝胶从更低的实验温度到80℃高温均保持稳定的弹性。以此观之,它具有强的抗冻和耐热能力。应用前景基于以上特性,团队相信,该油水凝胶在智能开关系统、抗冻、防蜡、防着色和异质催化等领域具有广阔的应用前景。据悉,利用其自适应润湿性,该团队在此研究中已对油水凝胶作为智能开关的油水分离系统进行了实验探索。另外,此研究中异质网络的概念,以及二元凝胶性能对水凝胶和油凝胶性能的桥接思路,将启发研究者开发出更多功能独特及优势互补的多元软性材料。此项研究工作得到了国家自然科学基金、国家重大科学研究计划、中国科学院重点部署项目、中央高校基本科研业务费专项资金和国家青年千人计划等的资金支持。相关研究成果已于近期发表在英国自然出版集团旗下的快讯类在线期刊《naturecommunications》上。本文参考文献:hainangao,ziguangzhao,yudongcai,jiajiazhou,wendahua,liechen,liwang,jianqizhang,donghan,mingjieliu,leijiang,“adaptiveandfreeze-tolerantheteronetworkorganohydrogelswithenhancedmechanicalstabilityoverawidetemperaturerange”.naturecommunications2017,8,15911horiba科学仪器事业部结合旗下具有近200多年发展历史的jobinyvon光学光谱技术,horibascientific致力于为科研及工业用户提供先进的检测和分析工具及解决方案。如:光学光谱、分子光谱、元素分析、材料表征及表面分析等先进检测技术。今天horiba的高品质科学仪器已经成为全球科研、各行业研发及质量控制的首选。

  检验检测本质属性是“传递信任,服务发展”,在经济社会发展中发挥着重要作用。我省检验检测行业总体发展良好,但也存在部分机构法纪意识淡薄,诚信规范意识不强、出具虚假不实检测报告的问题。为充分发挥典型案例的警示教育作用,督促检验检测行业依法依规诚信规范开展检验检测服务,省局梳理了一批检验检测领域典型违法案例,现公布如下:案例一:浙江省建设工程质量检验站有限公司台州分公司未按照有关标准、程序和技术方法从事检验服务活动案2021年4月14日,台州市温岭市市场监督管理局根据台州市局统一部署依法对浙江省建设工程质量检验站有限公司台州分公司进行专项检查。在检查过程中,执法人员在水泥性能试验室未发现振动台及二次成型制样模具,后在抗渗检测室发现制样模具,在节能试验室发现振动台,但均未发现有使用上述设备的痕迹。该公司负责人及该项目的检测人员均承认在今年的检测活动中未使用过振动台和制样模具。经查明:2021年1月至3月期间,该公司出具多份《烧结多孔砖和多孔砌块检测报告》(报告编号为ZJJT-BG-SDK202100001号、ZJJT-BG-SDK202100003号、ZJJT-BG-SDK202100005号等)。该公司在其资质认定证书附表内自我认定其采用GB/T2542-2012《砌墙砖试验方法》对砌墙砖及砌块进行抗压强度的检测。而在实际检测活动中,该公司检测员未使用过振动台和制样模具,不符合GB/T2542-2012《砌墙砖试验方法》中7.3.2的要求。上述行为违反了《浙江省检验机构管理条例》第二十一条规定,台州市温岭市市场监督管理局依据《浙江省检验机构管理条例》第五十条第(二)项的规定,责令该机构改正违法行为,并处罚款人民币5.5万元。案例二:宁波慈舜机动车检测服务有限公司未按照有关标准、程序和技术方法从事检验服务活动案2021年4月,宁波市市场监督管理局对宁波慈舜机动车检测服务有限公司监督检查中,发现该公司出具编号为410340701的机动车排气污染检验报告涉及的被检测车辆浙BXXXXX在检测过程中,检验员王某未按照标准和程序要求对锥形管进行固定,导致检测过程中锥形管与排气管处于分离状态。上述行为违反了《浙江省检验机构管理条例》第二十一条规定,宁波市市场监督管理局依据《浙江省检验机构管理条例》第五十条第(二)项的规定,没收该公司违法所得,责令该机构改正违法行为,并共处罚款人民币10.9万元,其中授权签字人阮某某和检验员王某各被处罚款人民币2.9万元。案例三:温州市白象建筑材料检测有限公司未按照有关标准、程序和技术方法从事检验服务活动案2021年4月,温州市市场监督管理局依法对温州市白象建筑材料检测有限公司进行执法检查,发现该公司已拉断的钢筋原材(样品编号:GYC202100706)未见打点标识;执法人员对已检毕混凝土立方体试块(样品编号:HNT202100990)重新进行抗压强度试验,显示其抗压强度峰值(952.29KN)均高于其已检样品的抗压强度锋值。经查明,该公司在开展钢筋原材力学性能拉伸项目时,未按照GB/T28900-2012《钢筋混凝土用钢材试验方法》的要求,将未见标记的钢筋原材进行拉断从事检验服务活动,出具《钢筋原材(混凝土用热轧带肋钢筋)物理性能检测报告》(编号:BGGYC202100519)1份;在开展混凝土立方体试块抗压强度检测时,未按照GB/T50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》的要求,未将试块放置在压力试验机下压板中心从事检验服务活动,出具《混凝土立方体试块抗压强度检测报告》(编号:BGHNT202100956)。上述行为违反了《浙江省检验机构管理条例》第二十一条规定,温州市市场监督管理局依据《浙江省检验机构管理条例》第五十条第(二)项的规定,没收该公司违法所得,并罚款人民币5万元。案例四:浙江中欣检测有限公司出具虚假检验检测报告案2021年4月,嘉兴市市场监督管理局在专项检查中发现浙江中欣检测有限公司涉嫌出具虚假检验检测报告。经查明:该公司出具的编号为2021CSN0019《水泥物理性能检测报告》存在抗压强度试验机内无原始数据的问题,该报告涉嫌伪造;编号为2021CSN0038《水泥物理性能检测报告》存在抗压强度试验机内的原始数据与报告中的数据严重不符的问题,该报告中龄期3天试件6个抗压强度数值为24.6Mpa、25.4Mpa、25.9Mpa、24.9Mpa、26.0Mpa、25.7Mpa,而在抗压强度试验机内的原始数据对应数据为34.68KN、35.43KN、35.84KN、35.32KN、37.58KN、35.48KN(换算为21.7Mpa、22.1Mpa、22.4Mpa、22.1Mpa、23.5Mpa、22.2Mpa),该报告数据涉嫌变造;自2020年11月19日后该公司出具的131份《普通混凝土试块抗渗性能检测报告》只收样但不经检测直接出具抗渗试验报告的问题,该131份报告涉嫌伪造。上述行为违反了《浙江省检验机构管理条例》第二十四条规定,嘉兴市南湖区市场监督管理局依据《浙江省检验机构管理条例》第五十条第(三)项的规定,没收该公司违法所得,并处罚款人民币5.2万元。案例五:浙江宏业检测科技有限公司未按照有关标准、程序和技术方法从事检验服务活动案2021年7月,嘉兴市秀洲区市场监督管理局接到浙江省市场监督管理局《关于做好在检验检测机构能力验证技术核查发现的问题线索实施依法处理的通知》,反映浙江宏业检测科技有限公司出具的编号为2021KSZ00121的报告在检测中空白污染,结果错误。2021年9月18日,执法人员到该公司经营场所调取编号为2021KSZ00121的报告及相关检测原始记录。经查明,浙江宏业检测科技有限公司与xx建设控股集团有限公司于2021年4月26日签订《室内空气检测技术服务合同》,约定检测项目为室内空气质量、生活饮用水检测。2021年4月28日,浙江宏业检测科技有限公司人员到该项目现场对生活饮用水进行采样1000mL,在2021年4月28日至2021年4月30日期间对上述样品依据GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》、GB/T5750.4-2006《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》、GB/T5750.11-2006《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》和GB/T5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法微生物指标》进行了检测,于2021年4月30日出具了编号为2021KSZ00121的检测报告,检测结论为:该工程所测项目均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》的要求。其中菌落总数项目由张某某负责检测,黄某负责复核。在《生活饮用水菌落总数检测原始记录》中检测点号1空白计数为3,平均计数为9,结果为6(CFU/mL) 检测点号2空白计数为3,平均计数为11,结果为8(CFU/mL),上述检测空白污染,结果错误。上述行为违反了《浙江省检验机构管理条例》第二十一条规定,嘉兴市秀洲区市场监督管理局依据《浙江省检验机构管理条例》第四十九条第(二)项的规定,没收该公司违法所得,责令该机构改正违法行为,并共处罚款人民币9万元,其中对直接负责的主管人员沈某某、检测人员张某某和复核人员黄某各处罚款人民币2万元。案例六:平湖市滨海建设工程检测有限责任公司出具虚假检验检测报告案2021年4月,浙江省平湖市市场监督管理局执法人员会同实验室审核专家依法对平湖某建设工程检测有限责任公司进行检查,通过对两批抗渗试验检测设备的检查和检测人员毛某的询问,发现该检测公司于2021年4月11日,对某能源有限公司送来的两批混凝土试块进行混凝土抗渗试验,该公司检验人员毛某未经检测编造数据直接出具了上述两批混凝土试块的检测报告[报告编号BGM202100064(检测日期2021年4月11日—2021年4月13日)、报告编号BGM202100065(检测日期2021年4月11日—2021年4月13日)],该公司的检测科科长刘某负责上述两批混凝土抗渗试验的数据审核工作,刘某在毛某检测上述两批次混凝土试块时未实地查验就通过了数据审核。上述行为违反《浙江省检验机构管理条例》第二十四条规定,嘉兴平湖市市场监督管理局依据《浙江省检验机构管理条例》第五十条第(三)项的规定,责令该机构改正违法行为,并共处罚款人民币7万元,其中检验员毛某某和检验科长刘某各被处罚款人民币2万元。案例七:浙江泽一检测科技有限公司未按照有关标准、程序和技术方法从事检验服务活动案2021年7月,衢州市衢江区市场监督管理局接到浙江省市场监督管理局《关于做好在检验检测机构能力验证技术核查发现的问题线索实施依法处理的通知》及相关材料,显示在2021年度省级检测机构能力验证核查中,发现浙江泽一检测科技有限公司编号为泽环检字〔2021〕第041615号报告,汞、砷项目的测定未按HJ680-2013标准要求开展检测,遗漏了干物质含量的测定,涉嫌出具虚假检测报告。经查明:2021年3月29日,浙江泽一检测科技有限公司接常山xxxx污水处理有限公司委托检测沉积物底泥样品。根据法人顾某某陈述,2021年4月15日因检测工作量大,顾某某要求实验室人员加快操作,导致在对上述沉积物底泥样品的检测过程中,汞、砷项目的测定未按照HJ680-2013标准要求开展检测,遗漏干物质含量的测定,直接按照干物质含量为100%的数据进行最终结果计算,且在报告复核过程中催促相关人员加急签字。2021年4月16日,浙江泽一检测科技有限公司出具泽环检字〔2021〕第041615号报告。上述行为违反了《浙江省检验机构管理条例》第二十一条规定,衢州市衢江区市场监督管理局依据《浙江省检验机构管理条例》第五十条第(二)项的规定,没收该公司违法所得,责令该机构改正违法行为,并共处罚款人民币5万元,其中法人被处罚款人民币2万元。案例八:湖州市长兴县朗诚建设工程质量检测有限公司未按照有关标准、程序和技术方法从事检验服务活动案2021年7月,浙江省市场监督管理局在组织检测机构实验室能力验证核查,经验证技术核查发现,该公司出具的两份编号为CL21-04-0032和CL21-05-0068的报告中VOC含量项目水分质量分数缺少带有热导检测器的气象色谱仪,化合物质量分数定性分析中缺少质量选择检测器或傅立叶变换红外光谱仪,不满足于GB18582-2020的要求。经查明:两份报告均是涂料检测,检测依据显示采用《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB18582-2020,但该项目检测人员陈某某、姚某,直接负责人员卢某某因公司没有配备热导检测器及程序升温控制器、质量选择检测器或傅立叶变换红外光谱仪,在检测过程中采用GB18582-2008的检测方法。而GB18582-2008在2020年12月1日已作废,被GB18582-2020所代替。上述行为违反了《浙江省检验机构管理条例》第二十一条规定,湖州市长兴县市场监督管理局依据《浙江省检验机构管理条例》第四十九条第(二)项的规定,责令该机构改正违法行为,并共处罚款人民币7万元,其中直接责任人和主管各被处罚款人民币2万元。案例九:台州科正环境检测技术有限公司未按照有关标准、程序和技术方法从事检验服务活动案2021年4月,台州市市场监管综合行政执法队专项执法检查行动的组织安排,本局执法人员会同相关专家对台州科正环境检测技术有限公司进行检查。发现该公司出具的编号为科正环检2021-03-045检测报告的固废检测项目检测依据的标准为《水质PH值的测定玻璃电极法》(GB/T6920-1986),《水质氨氮的测定纳式试剂分光光度法》(HJ535-2009),《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》(GB/T11893-1989),《水质氟化物的测定离子选择电极法》(GB/T7484-1987),《水质石油类的测定紫外分光光度法(试行)》(HJ970-2018),《水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法》(GB/T7475-1987),《水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法》(GB/T11911-1989),《水质高锰酸盐指数的测定》(GB/T11892-1989)。上述标准全部为水质相关检测项目的检测依据标准,不适用于固体废物的检测。另查明该公司于2019年1月19日使用设备安捷伦气相色谱仪7890B(序列号:CN13503170)对上述编号为科正环检(2019)综字0201号检测报告环己酮项目进行检测,而未保存原始谱图文件。上述行为违反了《浙江省检验机构管理条例》第二十一条及第二十七条规定,台州市天台县市场监督管理局依据《浙江省检验机构管理条例》第五十条第(二)项及第五十二条第(四)项的规定,处罚款人民币5.5万元。案例十:海宁市中科公路水运工程检测有限公司未按照有关标准、程序和技术方法从事检验服务活动案2021年4月,嘉兴市海宁市市场监督管理局执法人员联合实验室专家依法对海宁市中科公路水运工程检测有限公司进行检查,发现该公司涉嫌未按照有关标准、程序和技术方法开展样品收样、水泥物理力学性能试验检测、水泥混凝土立方体抗压强度检测和未按照规定保存水泥物理力学性能试验原始检测数据的行为。经查明,该公司在样品收样过程中,收样人员未按照程序文件要求,在未收到委托人送来的检测样品,并确认样品信息的情况下,提前出具委托协议书;该公司在水泥物理力学性能试验检测(委托单编号:WT-2021-04-005)中,检测人员在试件脱模时,操作不当将其中一组原先用于进行水泥胶砂强度试验(28天龄期)的试件损坏,且损坏之后未按照《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T1767-1999)7试件制备和8试件养护要求,重新制备养护试验所需试块,检测人员也未按照程序文件登记水泥恒温水养护箱的使用维护记录;该公司在水泥物理力学性能试验(检测报告编号:BG-2020-11-SN-186)中,由于恒加载水泥抗折抗压试验机连接的电脑存在问题,导致试验原始检测数据未保存;该公司在水泥混凝土立方体抗压强度检测(报告编号:BG-2021-01-SN-157)中,检测人员为节省检测时间,未按照《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTGE30-2005)中水泥混凝土立方体抗压强度试验方法4.4加荷速度要求,人为加快加载速度,导致加荷速度远超标准要求。上述行为违反了《浙江省检验机构管理条例》第二十一条及第二十七条规定,嘉兴海宁市市场监督管理局依据《浙江省检验机构管理条例》第五十条及第五十二条的规定,责令该机构改正违法行为,并处罚款人民币3.5万元。浙江省市场监督管理局2022年4月28日

  今年以来,新余市市场监管局深入开展检验检测机构专项整治行动,坚持以问题为导向,严厉打击违法行为,全力维护消费者合法权益,营造公平竞争的市场环境,保障人民群众的生命、财产安全,已查处一批建筑、机动车行业检验检测机构违法行为。现集中曝光6起典型案例:1.新余市市场监管局对新余公路勘察设计院进行监督检查时,发现该单位出具的两份检验报告所采用的检测依据GB/28900-2012不在该单位资质认定证书批准的检验检测能力范围内。当事人超出资质认定检验检测范围出具检验报告的行为违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第十九条的规定,新余市市场监管局依据《检验检测机构资质认定管理办法》第三十六条第二项的规定,责令当事人限期改正违法行为并作出行政处罚。2.新余市市场监管局对新余市国盛工程检测有限责任公司检查时,发现该公司资质认定证书批准的检验检测的能力范围没有混凝土钻芯法强度检验项目,而该公司出具了三份建筑工程结构实体质量检测混凝土钻芯法强度检验报告。当事人超出资质认定检验检测范围出具检验报告的行为违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第十九条的规定,新余市市场监管局依据《检验检测机构资质认定管理办法》第三十六条第二项的规定,责令当事人限期改正违法行为并作出行政处罚。3.新余市市场监管局对新余市袁水建设工程检测中心有限公司检查时,发现该公司资质认定证书批准检验检测的能力范围表中检测项目所依据的《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003标准已废止,当事人未办理变更手续。当事人未按相关规定办理检验检测标准变更手续的行为违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第十四条第四项的规定,新余市市场监管局依据《检验检测机构资质认定管理办法》第三十五条第一项的规定,对当事人作出行政处罚。4.新余市市场监管局对新余市瑞安建设工程检测技术有限公司检查时,发现该公司出具的一份砼抗渗实验报告检测现场环境温湿度不达标准,环境记录数据不真实。当事人出具不实检验检测报告的行为违反了《检验检测机构监督管理办法》第十三条第一款的规定,属于《检验检测机构监督管理办法》第十三条第二款第三项所指的违法行为,新余市市场监管局依据《检验检测机构监督管理办法》第二十六条第一项的规定,责令当事人限期改正违法行为并作出行政处罚。5.新余市市场监管局对新余市衡鑫摩托车检测有限公司检查时,发现该公司存在以下问题:一是底盘动态检测区不能满足检验要求;二是人工外检记录、仪器设备检验部分记录表中输出的引车员未取得三轮摩托车驾驶证,外检员未取得三轮摩托车驾驶能力但签字确认了底盘动态检验;三是不能提供2022年至今的质量控制、人员培训、人员监督、仪器设备核查等相关体系运行记录。当事人基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求,违规开展检测并擅自出具检测报告的行为违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第十八条的规定,新余市市场监管局依据《检验检测机构资质认定管理办法》第三十六条第一项的规定,责令当事人限期改正违法行为,并已立案查处。6.新余市市场监管局对新余市骏安机动车检测有限责任公司检查时,发现该公司出具的一份检测报告中车辆特征参数检查、车辆外观检查、安全装置检查项目无检验结果判定输出,且不能提供相关报告原始记录;使用的压力表无有效期内的检定证书。当事人违规开展检测并出具虚假、不实检验报告的行为违反了《检验检测机构监督管理办法》第十三条第一款、第十四条第一款的规定,属于《检验检测机构监督管理办法》第十三条第二款第二项、第十四条第二款第一项所指的违法行为,新余市市场监管局依据《检验检测机构监督管理办法》第二十六条第一项、第二项的规定,责令当事人限期改正违法行为,并已立案查处。新余市市场监管系统将持续深入开展民生领域案件查办“铁拳”行动,依法严厉打击检验检测领域违法行为,以案件查办为抓手,出铁拳、办铁案,回应社会关切,发挥“查办一案、警示一片、震慑几年”的执法震慑效应。

  分析仪器通用技术、液相色谱柱等381项标准将在5月份实施我们通过国家标准信息平台查询到,在2022年5月份将要实施的科学仪器及检测相关的国家标准暴增,共有381项标准将要实施。其中有111项电子电器类标准将要实施位居榜首,机械类标准次之有72项,农林牧渔食品类与化工橡胶塑料类标准旗鼓相当分别有47项和46项标准。5月份将要实施标准类别图除此之外我们还发现有5项仪器仪表类标准,分别如下:GB/T12519-2021分析仪器通用技术条件本文件规定了分析仪器的术语和定义、仪器分类与命名、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于各种类型分析仪器。本文件也适用于与仪器配用或形成独立产品的样品处理、制备、信号处理传输和辅助分析的装置等。GB/T30433-2021液相色谱仪测试用标准色谱柱本文件规定了液相色谱仪测试用标准色谱柱的术语和定义.标准柱参数、要求、试验方法,检验规则,标志﹑包装、运输和贮存。本文件适用于液相色谱仪测试用标准色谱柱(以下简称“标准柱”)。GB/T40023-2021无损检测仪器超声衍射声时检测仪技术要求本标准规定了超声衍射声时检测仪的技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存等内容。本标准适用于超声衍射声时检测仪。GB/T40658-2021溴化钾光学元件本文件规定了溴化钾光学元件(以下简称溴化钾)的技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输及贮存等要求。本文件适用于溴化钾光学元件的制造与验收。GB19815-2021离心机安全要求(该标准划归为机械)本标准规定了各种具有金属转鼓的工业用离心机(以下简称离心机)在设计、制造、安装和使用中的安全要求,以及使用信息和安全性能的检验、判定方法。本标准适用于一切工业用途的离心机(包括工业脱水机)。其他的标准如下:需要相关标准的,点击链接即可下载收藏↓农林牧渔食品标准(47个)GB/T40850-2021饲料中肠杆菌科的检验方法GB/T40848-2021饲料原料压片玉米GB/T40747-2021饲料瘤胃可发酵有机物(FOM)测定方法GB/T21543-2021饲料添加剂调味剂通用要求GB/T40830-2021猪饲料真可消化氨基酸测定技术规程(简单T型瘘管法)GB/T40837-2021畜禽饲料安全评价蛋鸡饲养试验技术规程GB/T40835-2021畜禽饲料安全评价反刍动物饲料瘤胃降解率测定牛饲养试验技术规程GB/T23884-2021动物源性饲料中生物胺的测定高效液相色谱法GB/T23801-2021中间馏分油中脂肪酸甲酯含量的测定红外光谱法GB/T40834-2021夏玉米苗情长势监测规范GB/T40833-2021甘蔗皮渣中对香豆酸检测方法高效液相色谱法GB/T40832-2021芒果叶中芒果苷的测定高效液相色谱法GB/T40772-2021方便面GB/T40752-2021沃柑产业扶贫项目运营管理规范GB/T40751-2021花曲柳窄吉丁检疫鉴定方法GB/T40750-2021农用沼液GB/T40749-2021海水重力式网箱设计技术规范GB/T40748-2021百香果质量分级GB/T40746-2021淡水有核珍珠GB/T40745-2021冷冻水产品包冰规范GB/T40744-2021马铃薯茎叶及其加工制品中茄尼醇的含量测定高效液相色谱-质谱法GB/T40743-2021猕猴桃质量等级GB/T40644-2021杜仲叶提取物中京尼平苷酸的检测高效液相色谱法GB/T40642-2021桑叶提取物中1-脱氧野尻霉素的检测高效液相色谱法GB/T40643-2021山楂叶提取物中金丝桃苷的检测高效液相色谱法GB/T40641-2021松针聚戊烯醇含量的测定高效液相色谱法GB/T40636-2021挂面GB/T40635-2021银耳干品包装、标志、运输和贮存GB/T40632-2021竹叶中多糖的检测方法GB/T40631-2021阿月浑子(开心果)坚果质量等级GB/T40627-2021油菜茎基溃疡病菌活性检测方法GB/T40626-2021杨树细菌性溃疡病菌检疫鉴定方法GB/T40624-2021黄瓜绢野螟检疫鉴定方法GB/T40622-2021牡丹籽油GB/T29379-2021马铃薯脱毒种薯贮藏、运输技术规程GB/T23347-2021橄榄油、油橄榄果渣油GB/T20452-2021仁用杏杏仁质量等级GB/T20412-2021钙镁磷肥GB/T20398-2021核桃坚果质量等级GB/T19164-2021饲料原料鱼粉GB/T15628.1-2021中国动物分类代码第1部分:脊椎动物GB/T1536-2021菜籽油GB/T14467-2021中国植物分类与代码GB/T11761-2021芝麻GB/T10457-2021食品用塑料自粘保鲜膜质量通则GB/T10395.21-2021农林机械安全第21部分:旋转式摊晒机和搂草机GB/T10395.20-2021农林机械安全第20部分:捡拾打捆机冶金标准(21个)GB/T40854-2021镧铈金属GB/T40798-2021离子型稀土原矿化学分析方法稀土总量的测定电感耦合等离子体质谱法GB/T40796-2021金属和合金的腐蚀腐蚀数据分析应用统计学指南GB/T40795.2-2021镧铈金属及其化合物化学分析方法第2部分:稀土量的测定GB/T40795.1-2021镧铈金属及其化合物化学分析方法第1部分:铈量的测定硫酸亚铁铵滴定法GB/T40794-2021稀土永磁材料高温磁通不可逆损失检测方法GB/T40793-2021烧结钕铁硼表面涂层GB/T40792-2021烧结钕铁硼永磁体失重试验方法GB/T40791-2021钢管无损检测焊接钢管焊缝缺欠的射线烧结铈及富铈永磁材料GB/T40566-2021流化床法颗粒硅氢含量的测定脉冲加热惰性气体熔融红外吸收法GB/T40561-2021光伏硅材料氧含量的测定脉冲加热惰性气体熔融红外吸收法GB/T28504.3-2021掺稀土光纤第3部分:双包层铒镱共掺光纤特性GB/T28504.2-2021掺稀土光纤第2部分:双包层掺铥光纤特性GB/T18996-2021银合金首饰银含量的测定氯化钠或氯化钾容量法(电位滴定法)GB/T17832-2021银合金首饰银含量的测定溴化钾容量法(电位滴定法)GB/T18115.4-2021稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法第4部分:钕中镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定GB/T14949.6-2021锰矿石铜、铅和锌含量的测定火焰原子吸收光谱法GB/T12690.7-2021稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法第7部分:硅量的测定GB/T12690.4-2021稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法第4部分:氧、氮量的测定脉冲-红外吸收法和脉冲-热导法GB/T11888-2021首饰指环尺寸定义、测量和命名环境标准(2个)GB/Z40824-2021环境管理生命周期评价在电子电气产品领域应用指南GB/T40662-2021废铅蓄电池再生处理技术规范医疗卫生生物标准(4个)GB/T40660-2021信息安全技术生物特征识别信息保护基本要求GB/T40423-2021健康信息学健康体检基本内容与格式规范GB/T40419-2021健康信息学基因组序列变异置标语言(GSVML)GB/T25915.12-2021洁净室及相关受控环境第12部分:监测空气中纳米粒子浓度的技术要求化工橡胶塑料标准(46个)GB/T9766.6-2021轮胎气门嘴试验方法第6部分:气门芯试验方法GB/T9578-2021工业参比炭黑4#GB/T8290-2021胶乳取样GB/T40872-2021塑料聚乙烯泡沫试验方法GB/T40871-2021塑料薄膜热覆合钢板及钢带GB/T40870-2021气体分析混合气体组成数据的换算GB/T40845-2021化妆品中壬二酸的检测气相色谱法GB/T40844-2021化妆品中人工合成麝香的测定气相色谱-质谱法GB/T40639-2021化妆品中禁用物质三氯乙酸的测定GB/T40797-2021硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定垂直驱动磨盘法GB/T40789-2021气体分析一氧化碳含量、二氧化碳含量和氧气含量在线自动测量系统性能特征的确定GB/T40726-2021橡胶或塑料涂覆织物汽车内饰材料雾化性能的测定GB/T40725-2021浸胶帘线与橡胶粘合剥离性能试验方法GB/T40723-2021橡胶总硫、总氮含量的测定自动分析仪法GB/T40722.2-2021苯乙烯-丁二烯橡胶(SBR)溶液聚合SBR微观结构的测定第2部分:红外光谱ATR法GB/T40721-2021橡胶摩擦性能的测定GB/T40720-2021硫化橡胶绝缘电阻的测定GB/T40719-2021硫化橡胶或热塑性橡胶体积和/或表面电阻率的测定GB/T40718-2021绿色产品评价轮胎GB/T40717-2021阻燃轮胎GB/T40716-2021汽车轮胎气密性试验方法GB/T40640.5-2021化学品管理信息化第5部分:化学品数据中心GB/T40640.4-2021化学品管理信息化第4部分:化学品定位系统通用规范GB/T40640.2-2021化学品管理信息化第2部分:信息安全GB/T40640.1-2021化学品管理信息化第1部分:数据交换GB/T40006.9-2021塑料再生塑料第9部分:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)材料GB/T40006.8-2021塑料再生塑料第8部分:聚酰胺(PA)材料GB/T40006.7-2021塑料再生塑料第7部分:聚碳酸酯(PC)材料GB/T40006.6-2021塑料再生塑料第6部分:聚苯乙烯(PS)和抗冲击聚苯乙烯(PS-I)材料GB/T40006.5-2021塑料再生塑料第5部分:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)材料GB/T3778-2021橡胶用炭黑GB/T30314-2021橡胶或塑料涂覆织物耐磨性的测定泰伯法GB/T29614-2021硫化橡胶多环芳烃含量的测定GB/T26277-2021轮胎电阻测量方法GB/T23938-2021高纯二氧化碳GB/T22930.2-2021皮革和毛皮金属含量的化学测定第2部分:金属总量GB/T22930.1-2021皮革和毛皮金属含量的化学测定第1部分:可萃取金属GB/T22271.1-2021塑料聚甲醛(POM)模塑和挤出材料第1部分:命名系统和分类基础GB/T21537-2021锥型橡胶护舷GB/T21287-2021电子特气三氟化氮GB/T17874-2021电子特气三氯化硼GB/T18426-2021橡胶或塑料涂覆织物低温弯曲试验GB/T18012-2021胶乳pH值的测定GB/T1687.4-2021硫化橡胶在屈挠试验中温升和耐疲劳性能的测定第4部分:恒应力屈挠试验GB/T1232.3-2021未硫化橡胶用圆盘剪切黏度计进行测定第3部分:无填料的充油乳液聚合型苯乙烯-丁二烯橡胶Delta门尼值的测定GB18382-2021肥料标识内容和要求石油地质矿产标准(16个)GB/T6683.1-2021石油及相关产品测量方法与结果精密度第1部分:试验方法精密度数据的确定GB/T4985-2021石油蜡针入度测定法GB/T4652-2021地下矿用装岩机和装载机试验方法GB/T40874-2021原油和石油产品散装货物输转管线大洋富钴结壳资源勘查规程GB/T40736-2021矿用移动式货运索道安全规范GB/T40704-2021天然气加臭剂四氢噻吩含量的测定在线取样气相色谱法GB/T40702-2021油气管道地质灾害防护技术规范GB/T40697-2021第三方煤炭检测管理规范GB/T386-2021柴油十六烷值测定法GB/T261-2021闪点的测定宾斯基-马丁闭口杯法GB/T23799-2021车用甲醇汽油(M85)GB/T17144-2021石油产品残炭的测定微量法GB/T11060.10-2021天然气含硫化合物的测定第10部分:用气相色谱法测定硫化合物GB40881-2021煤矿低浓度瓦斯管道输送安全保障系统设计规范GB40880-2021煤矿瓦斯等级鉴定规范玻璃陶瓷建材标准(11个)GB/Z2640-2021模制注射剂瓶GB/T5990-2021耐火材料导热系数、比热容和热扩散系数试验方法(热线碳纤维及其复合材料术语GB/T40715-2021装配式混凝土幕墙板技术条件GB/T40714-2021浮法玻璃生产成套装备通用技术要求GB/T40713-2021建筑陶瓷生产成套装备通用技术要求GB/T40619-2021基于雷电定位系统的雷电临近预警技术规范GB/T19322.1-2021小艇机动游艇空气噪声第1部分:通过测量程序GB/T16399-2021黏土化学分析方法GB/T16277-2021道路施工与养护机械设备沥青混凝土摊铺机GB/T17808-2021道路施工与养护机械设备沥青混合料搅拌设备轻工标准(29个)GB/T40971-2021家具产品及其材料中禁限用物质测定方法多环芳烃GB/T40908-2021家具产品及其材料中禁限用物质测定方法阻燃剂GB/T40907-2021家具产品及其材料中禁限用物质测定方法2,4-二氨基甲苯、。

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