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压汞法的孔径分布检测


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本专题涉及压汞法的孔径分布的标准有34条。

国际标准分类中,压汞法的孔径分布涉及到石油和天然气的开采与加工、粒度分析、筛分、分析化学、煤、土方工程、挖掘、地基构造、地下工程、长度和角度测量、燃料。

在中国标准分类中,压汞法的孔径分布涉及到石油地质勘探、筛分、筛板与筛网、物理学与力学、煤炭分析方法、催化剂、工程地质、水文地质勘察与岩土工程、固体燃料矿综合。


行业标准-能源,关于压汞法的孔径分布的标准

NB/T 14008-2021 页岩全孔径分布的测定 压汞—吸附联合法

国家能源局,关于压汞法的孔径分布的标准

NB/T 14008-2015 页岩全孔径分布的测定 压汞—吸附联合法

国际标准化组织,关于压汞法的孔径分布的标准

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 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 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 15901-2:2022 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 15901-3:2007 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

国家质检总局,关于压汞法的孔径分布的标准

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 21650.3-2011 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 21650.2-2008 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 42035-2022 煤和岩石孔径分布的测定 核磁共振法

德国标准化学会,关于压汞法的孔径分布的标准

DIN ISO 15901-1:2019 通过汞孔隙率测定法和气体吸附法评估固体材料的孔径分布和孔隙率 第 1 部分:汞孔隙率测定法 (ISO 15901-1:2016)

DIN 66133:1993 用汞注入法测定固体的比表面积和气孔容积分布

DIN 66134:1998 氮吸附法测定中孔性固体的孔径分布和表面积比.BARRET、JOYNER和HALENDAR(BJH)法

DIN 66134:1998-02 通过氮吸附测定介孔固体的孔径分布和比表面积 - Barrett、Joyner 和 Halenda 方法 (BJH)

美国材料与试验协会,关于压汞法的孔径分布的标准

ASTM D4284-07 用压汞孔率测定法测定催化剂孔容分布的标准试验方法

ASTM D4284-03 使用压汞法测定催化剂的孔隙空间分布的标准试验方法

ASTM UOP578-84 多孔物质的自动孔径分布水银孔隙度法

ASTM D4284-12 用压汞仪测定催化剂及催化剂载体的孔隙体积分布的标准试验方法

ASTM UOP874-88 使用 Quantachrome 分析仪通过氮吸附法测定多孔物质的孔径分布

ASTM D4404-18 用汞侵入孔隙率测定法测定土壤和岩石的孔隙体积和孔隙体积分布的标准试验方法

ASTM D4404-10 用汞侵入孔隙率测定法测定土壤和岩石的孔隙空间和孔隙空间分布的标准试验方法

ASTM D4284-12(2017)e1 通过汞侵入法测定催化剂和催化剂载体的孔体积分布的标准测试方法

英国标准学会,关于压汞法的孔径分布的标准

BS ISO 15901-1:2016 通过汞孔隙度测定法和气体吸附法评价固体材料的孔径分布和孔隙率 水银孔隙率测定法

BS ISO 15901-2:2022 通过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 通过气体吸附法分析纳米孔

BS ISO 13319-1:2021 粒度分布的测定 电气感应区域法 孔径/孔板法

19/30390587 DC BS ISO 13319-1 粒度分布的测定 电感应区法 第1部分. 孔径/孔板法

BS DD CEN/TS 15149-1:2006 固体生物燃料.粒径分布的测定方法.用3.15 mm及以上滤网孔的振荡筛分法

澳大利亚标准协会,关于压汞法的孔径分布的标准

AS 3706.7:2014 土工布 试验方法 孔径分布的测定 干筛法

未注明发布机构,关于压汞法的孔径分布的标准

BS 7591-1:1992(1999) 材料的孔隙率和孔径分布 第1部分:水银孔隙率测定法评价方法

BS 7591-2:1992(1999) 材料的孔隙率和孔径分布 第2部分:气体吸附评价方法

环球油品公司(美国),关于压汞法的孔径分布的标准

UOP 578-2011 通过水银孔隙率法自动测定多孔物质的孔体积和孔径分布

日本工业标准调查会,关于压汞法的孔径分布的标准

JIS Z 8831-3:2010 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 Z 8831-2:2010 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

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。

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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。

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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。

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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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