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特种气体吸附检测

本专题涉及特种气体吸附的标准有83条。

国际标准分类中,特种气体吸附涉及到陶瓷、粉末冶金、粒度分析、筛分、核能工程、空气质量、长度和角度测量、煤、热泵、建筑物中的设施、词汇、防护设备、分析化学、化工产品、燃料。

在中国标准分类中,特种气体吸附涉及到特种陶瓷、粉末冶金分析方法、筛分、筛板与筛网、基础标准与通用方法、物理学与力学、煤炭分析方法、污染物排放综合、通用机械与设备综合、劳动防护用品、环境辐射防护与核医学防护、核反应堆与核电厂核岛设备、工业防尘防毒技术、气体介质与放射性物质采样方法、化肥基础标准与通用方法、物性分析仪器、天然气、炼厂气体、大气环境有毒害物质分析方法、陶瓷、玻璃综合、计量综合、基础标准与通用方法、长度计量、综合技术。


国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会,关于特种气体吸附的标准

GB/T 39713-2020 精细陶瓷粉体比表面积试验方法 气体吸附BET法

国家质检总局,关于特种气体吸附的标准

GB/T 19587-2017 气体吸附BET法测定固态物质比表面积

GB/T 21650.3-2011 压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度 第3部分:气体吸附法分析微孔

GB/T 21650.1-2008 压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度.第1部分:压汞法

GB/T 21650.2-2008 压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度.第2部分:气体吸附法分析介孔和大孔

GB/T 19587-2004 气体吸附BET法测定固态物质比表面积

国际标准化组织,关于特种气体吸附的标准

ISO 15901-2-2022 用汞孔隙率测定法和气体吸附法测定固体材料的孔径分布和孔隙率.第2部分:用气体吸附法分析纳米孔

ISO 15901-1-2016 压汞法和气体吸附法测定固体材料的孔径分布和孔隙度 第1部分:压汞法

ISO 9277-2010 气体吸附法测定颗粒比表面积.BET方法

ISO 9277:2010 用气体吸附法测定固体的比表面积——下注法

ISO 15901-2 Technical Corrigendum 1-2007 用水银孔率法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙率.第2部分:用气体吸附法分析介孔和微孔.技术勘误1

ISO 15901-3:2007 用压汞法和气体吸附法测定固体材料的孔径分布和孔隙率第3部分:用气体吸附法分析微孔

ISO 15901-3-2007 用水银孔率法和气体吸附法测定固体材料的孔径分布和孔隙率.第3部分:用气体吸附法分析微孔

ISO 15901-1 Technical Corrigendum 1-2007 用水银孔率法和气体吸附法测定固体材料的孔隙尺寸分布和孔隙率.第1部分:水银孔率测量法.技术勘误1

ISO 15901-2:2006 用压汞法和气体吸附法测定固体材料的孔径分布和孔隙率第2部分:用气体吸附法分析中孔和大孔

ISO 15901-2-2006 压汞法和气体吸附法测定固体材料的孔径分布和孔隙度 第2部分:用气体吸附法分析介孔和大孔

ISO 15901-1-2005 压汞法和气体吸附法测定固体材料的孔径分布和孔隙度 第1部分:压汞法

ISO 18757:2003 精细陶瓷(高级陶瓷、高级工业陶瓷)——BET法气体吸附法测定陶瓷粉体的比表面积

ISO 9277:1995 用BET法通过气体吸附测定固体的比表面积

ISO 9277-1995 用BET气体吸附法确定固体表面积

美国材料与试验协会,关于特种气体吸附的标准

ASTM D8325-20 用气体吸附测量法评定核石墨表面积和孔隙率的标准指南

ASTM D3686-20 采集气体以收集有机化合物蒸气的标准实践(活性炭管吸附法)

ASTM D3686-13 采集气体以收集有机化合物蒸气的标准实践(活性炭管吸附法)

ASTM D7569/D7569M-2010(2015)e1 采用直接吸附法测定煤中气体含量的标准实践规程

ASTM D3686-08 采集气体以收集有机化合物蒸气的标准实践(活性炭管吸附法)

ASTM D3686-95 采集气体以收集有机化合物蒸气的标准实践(活性炭管吸附法)

ASTM D3686-95(2001)e1 采集气体以收集有机化合物蒸气的标准实践(活性炭管吸附法)

德国标准化学会,关于特种气体吸附的标准

DIN 66136-1-2017 利用气体化学吸附作用测定金属的分散度.第1部分:原理

DIN ISO 9277-2014 用气体吸附法进行固体表面积测定.BET法(ISO 9277-2010)

DIN EN 1076-2010 工作场所暴露.用泵吸附取样器对气体和蒸汽测定用程序.要求和试验方法

DIN EN ISO 18757-2006 精密陶瓷(高级陶瓷、高级工业陶瓷).BET法利用气体吸附来测定陶瓷粉末的比表面积

DIN 66136-1-2004 利用气体化学吸附作用测定金属的分散度.第1部分:原理

DIN 66135-1-2001 颗粒特性.气体吸附微孔分析.第1部分:原理和试验程序

DIN 66135-3-2001 颗粒特性.气体吸附微孔分析.第3部分:微孔容量测定

DIN 66135-2-2001 颗粒特性.气体吸附微孔分析.第2部分:等热比较评定

DIN 51865-1-1998 气体燃料和其他燃气试验.汞含量测定.第1部分:原子吸收光谱法测定碘的化学吸附作用

DIN 51865-3-1998 气体燃料和其他燃气试验.汞含量测定.第3部分:原子吸收光谱法测定溶液的化学吸附作用

英国标准学会,关于特种气体吸附的标准

BS ISO 15901-1-2016 用水银孔率法和气体吸附法测定固体材料的孔隙尺寸分布和孔隙率.水银孔率法

BS PD CEN/TS 13649-2014 固定源排放. 专用气体有机化合物质量浓度的测定. 溶剂萃取或者热脱附之前的吸附采样方法

BS PD CEN/TS 13649-2014 固定源排放. 专用气体有机化合物质量浓度的测定. 溶剂萃取或者热脱附之前的吸附采样方法

BS ISO 16900-4-2013 呼吸防护装置.试验方法和试验设备.气体过滤器能力和吸入,去吸附测定和一氧化碳动态测试

BS ISO 16900-4-2013 呼吸防护装置.试验方法和试验设备.气体过滤器能力和吸入,去吸附测定和一氧化碳动态测试

BS ISO 9277-2010 气体吸附法测定颗粒比表面积.BET方法

BS ISO 15901-3-2007 用水银孔率法和气体吸附法测定固体材料孔隙尺寸分布和孔隙率.用气体吸附法分析微孔

BS ISO 15901-2-2007 用水银孔率法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙率.用气体吸附法分析介孔和微孔

BS ISO 15901-1-2006 用水银孔率法和气体吸附法测定固体材料的孔隙尺寸分布和孔隙率.水银孔率法

BS EN 1076-1997 工作地点的环境.测定气体和蒸气用的泵吸附管.要求和试验方法

BS 4359-1-1996 粉末比表面积的测定.第1部分:气体表面吸附(BET)推荐方法(包括多孔物质)

BS 4359-4-1995 粉末表面系数的测定.第4部分:使用气体表面吸附技术测定金属表面积推荐方法

BS 7591-2-1992 材料的孔隙度和孔隙尺寸分布.第2部分:气体吸附评定法

能源,关于特种气体吸附的标准

NB/T 10019-2015 煤的多组分气体等温吸附实验方法

欧洲标准化委员会,关于特种气体吸附的标准

EN 12309-6-2014 用于加热和.或冷却的气体的吸附装置使用净热输入不超过70千瓦.第6部分:季节性能计算

EN 12309-3-2014 用于加热和.或冷却的气体的吸附装置使用净热输入不超过70千瓦.第3部分:测试条件

EN 12309-6-2014 用于加热和.或冷却的气体的吸附装置使用净热输入不超过70千瓦.第6部分:季节性能计算

EN 12309-5-2014 用于加热和.或冷却的气体的吸附装置使用净热输入不超过70千瓦.第5部分:必备要求

EN 12309-1-2014 用于加热和.或冷却的气体的吸附装置使用净热输入不超过70千瓦.第1部分:术语和定义

EN 12309-3-2014 用于加热和.或冷却的气体的吸附装置使用净热输入不超过70千瓦.第3部分:测试条件

EN 12309-7-2014 用于加热和.或冷却的气体的吸附装置使用净热输入不超过70千瓦.第7部分:混合设备的具体规定

EN 12309-4-2014 用于加热和.或冷却的气体的吸附装置使用净热输入不超过70千瓦.第4部分:测试方法

EN 12309-5-2014 用于加热和.或冷却的气体的吸附装置使用净热输入不超过70千瓦.第5部分:必备要求

EN 12309-7-2014 用于加热和.或冷却的气体的吸附装置使用净热输入不超过70千瓦.第7部分:混合设备的具体规定

EN ISO 18757-2005 细陶瓷(高级陶瓷,高级技术陶瓷).通过使用BET法的气体吸附法测定陶瓷粉末的比表面积ISO 18757-2003;代替EN 725-6-1996

EN 1076-1997 工作场所环境.气体和蒸气的泵吸附管的测定.要求和试验方法

,关于特种气体吸附的标准

KS A 0094-2014(2019) 粉末(固体)的比表面积的气体吸附法测定

KS L ISO 18757-2012(2017) 精细陶瓷—用BET法用气体吸附法测定陶瓷粉末的比表面积

KS M 1429-2004(2010) 介质(颗粒)比表面积的测定.气体吸附法

行业标准-能源,关于特种气体吸附的标准

NB/T 20039.15-2012 核空气和气体处理规范.通风、空调与空气净化.第15部分:吸附介质

NB/T 20039.13-2012 核空气和气体处理规范.通风、空调与空气净化.第13部分:碘吸附器 ( III型)

NB/T 20039.11-2011 核空气和气体处理规范 通风、空调与空气净化 第11部分:碘吸附器 (Ⅰ型)

NB/T 20039.12-2011 核空气和气体处理规范 通风、空调与空气净化 第12部分:碘吸附器 (Ⅱ型)

日本工业标准调查会,关于特种气体吸附的标准

JIS Z8831-3-2010 固体材料的孔径分布和孔隙率.第3部分:用气体吸附法分析微孔

JIS Z8831-2-2010 固体材料的孔径分布和孔隙率.第2部分:用气体吸附法分析介孔和大孔

JIS Z8831-3-2010 固体材料的孔径分布和孔隙率.第3部分:用气体吸附法分析微孔

JIS Z8830-2001 气体吸附法测定粉末(固体)的特定表面面积

JIS R1626-1996 BET法进行气体吸附测定细陶瓷粉末表面积的方法

JIS Z8830-1990 气体吸附法测定粉末的比表面积

法国标准化协会,关于特种气体吸附的标准

NF X43-029-5-2005 环境空气质量.测量苯浓度的标准方法.第5部分:溶剂吸附和气体色谱法后的扩散取样

NF X43-286-1997 工作环境大气.气体和蒸汽测定用抽气式吸附管.要求和试验方法(欧洲标准EN 1076)

NF X11-622-1977 用气体吸附法测定粉末(特殊表面)单位质量的面积.基本方法的各种仪器指示

NF X11-621-1975 用气体吸附法测定粉末的单位质量面积(比面积).BET法:低温下氮吸附的容量测定法

韩国标准,关于特种气体吸附的标准

KS M 1429-2004 媒介表面积检测方法.气体吸附法

KS M 1429-2004 媒介表面积检测方法.气体吸附法

台湾地方标准,关于特种气体吸附的标准

CNS 14389-1999 精密陶瓷粉体BET气体吸附比表面积测定法

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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ISO管理体系认证证书
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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。

高效液相色谱仪

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。

扫描电子显微镜

扫描电子显微镜 SEM

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。

万能材料试验机

万能材料试验机 UTM

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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