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固体紫外固体仪器检测

本专题涉及固体 紫外 固体 仪器的标准有35条。

国际标准分类中,固体 紫外 固体 仪器涉及到燃料、流体动力系统、煤、计量学和测量综合、粒度分析、筛分、体积、质量、密度和粘度的测量。

在中国标准分类中,固体 紫外 固体 仪器涉及到工业气体与化学气体、煤炭分析方法、固体燃料矿综合、燃料油、物理学与力学、机械量仪表、自动秤重装置与其他检测仪表。


德国标准化学会,关于固体 紫外 固体 仪器的标准

DIN EN ISO 21663-2021 固体回收燃料. 通过仪器方法测定碳(C),氢(H),氮(N)和硫(S)的方法(ISO 21663-2020); 德文版 EN ISO 21663-2020

DIN 51732-2014 固体矿物燃料测试.总碳、总氢和总氮的测定.仪器法

DIN 51724-3-2012 固体矿物燃料. 硫含量的测定. 第3部分:仪器法

DIN EN 15104-2011 固体生物燃料.碳,氢和氮总含量的测定.仪器方法;德文版本EN 15104-2011

DIN 51724-3-2008 固体矿物燃料.硫含量的测定.第3部分:仪器分析法

DIN 51732-2007 固体矿物燃料测试.总碳、总氢和总氮的测定.仪器法

DIN 51900-1-2000 固体和液体燃料试验.用单式量热器测定总热值并计算净热值.第1部分:原理、使用的仪器和方法

DIN 66126-2-1989 采用渗透性技术对分散固体材料的特殊表面范围的测定.第2部分:布莱恩(Blaine)方法和仪器

国际标准化组织,关于固体 紫外 固体 仪器的标准

ISO 21663:2020 固体回收燃料.碳(C)、氢(H)、氮(N)的测定方法 用仪器法测定硫(ISO 21663-2020)

ISO 21663-2020 固体回收燃料. 通过仪器方法测定碳(C),氢(H),氮(N)和硫(S)的方法

ISO 29541-2010 固体矿物燃料.总碳,氢,氮含量的测定.仪器测定法

ISO 29541:2010 固体矿物燃料——总碳、氢和氮含量的测定——仪器法

ISO/TS 12902:2001 固体矿物燃料.总碳、氢和氮的测定.仪器法

ISO/TS 12902-2001 固体矿物燃料 碳、氢和氮总含量的测定 仪器法

美国材料与试验协会,关于固体 紫外 固体 仪器的标准

ASTM D8072-17 用成像仪器分析烃基石油产品时固体和不溶性水污染报告的标准分类

,关于固体 紫外 固体 仪器的标准

KS C 0904-1995(2000) 防护等级防止水的进入 机电仪器固体测试

法国标准化协会,关于固体 紫外 固体 仪器的标准

NF X34-117-2011 仪器法测定固体生物燃料中碳,氢,氮的总含量.

英国标准学会,关于固体 紫外 固体 仪器的标准

BS EN 15104-2011 固体生物燃料.碳,氢和氮总含量的测定.仪器法

BS ISO 29541-2010 固体矿物燃料.总碳,氢和氮含量测定.仪器法

BS ISO 29541-2010 固体矿物燃料.总碳,氢和氮含量测定.仪器法

BS DD CEN/TS 15104-2006 固体生物燃料.碳、氢和氮总含量的测定.仪器方法

BS DD CEN/TS 15104-2005 固体生物燃料.碳、氢和氮总含量的测定.仪器方法

DD ISO/TS 12902-2002 固体矿物燃料.碳、氢和氮的总含量的测定.仪器分析法

欧洲标准化委员会,关于固体 紫外 固体 仪器的标准

EN 15104-2011 固体生物燃料.碳,氢和氮总含量的测定.仪器法

美国机械工程师协会,关于固体 紫外 固体 仪器的标准

ASME PTC 19.16-1965 仪器和装置.第16部分:固体和液体的密度测定

荣誉资质

旗下实验室已通过CMA、CNAS、ISO等多项资质认证,检测能力经权威部门评审认定,为检测数据的专业性与权威性提供坚实保障。

CMA检验检测机构资质认定证书
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CNAS实验室认可证书
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高新技术企业证书
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精密仪器设备

研究所配备电感耦合等离子体质谱仪、气相色谱-质谱联用仪、高效液相色谱仪、扫描电子显微镜等各类精密仪器设备1000+台(套),覆盖光谱、色谱、质谱、力学、环境可靠性等多个检测方向。所有仪器均依法检定校准、量值溯源可靠,为检测数据的准确性与可追溯性提供坚实的硬件保障。

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电感耦合等离子体质谱仪

电感耦合等离子体质谱仪 ICP-MS

面向环境、食品、材料等领域,实现痕量与超痕量元素同时分析,检出限低至ppt级。

气相色谱-质谱联用仪

气相色谱-质谱联用仪 GC-MS

用于挥发性及半挥发性有机物的定性定量分析,广泛应用于环境监测与化学品检测。

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高效液相色谱仪 HPLC

实现复杂体系中有机化合物的高效分离与准确定量,服务多领域成分检测。

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观察材料微观形貌与组织结构,配合能谱实现微区成分分析。

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精确测定材料拉伸、压缩、弯曲等力学性能指标,支撑产品质量控制。

高低温交变试验箱

高低温交变试验箱 TEMP

模拟高低温交变环境,考核产品在极端温度条件下的适应性与可靠性。

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