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能谱相分析检测

本专题涉及能谱相分析的标准有64条。

国际标准分类中,能谱相分析涉及到分析化学、辐射防护、光学设备、光学和光学测量、医学科学和保健装置综合、土质、土壤学、物理学、化学、粒度分析、筛分、无损检测。

在中国标准分类中,能谱相分析涉及到基础标准与通用方法、放射卫生防护、电化学、热化学、光学式分析仪器、电子光学与其他物理光学仪器、化学、电子元件综合、基础标准与通用方法、石油开采、颜料、石油物探测井设备与仪器。


国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会,关于能谱相分析的标准

GB/T 41074-2021 微束分析 用于波谱和能谱分析的粉末试样制备方法

GB/T 41072-2021 表面化学分析 电子能谱 紫外光电子能谱分析指南

GB/T 16145-2020 生物样品中放射性核素的γ能谱分析方法

GB/T 36504-2018 印刷线路板表面污染物分析 俄歇电子能谱

GB/T 36401-2018 表面化学分析 X射线光电子能谱 薄膜分析结果的报告

GB/T 35097-2018 微束分析 扫描电镜-能谱法 环境空气中石棉等无机纤维状颗粒计数浓度的测定

GB/T 35099-2018 微束分析 扫描电镜-能谱法 大气细粒子单颗粒形貌与元素分析

国家质检总局,关于能谱相分析的标准

GB/T 36401-2018 表面化学分析 X射线光电子能谱 薄膜分析结果的报告

GB/T 35099-2018 微束分析 扫描电镜-能谱法 大气细粒子单颗粒形貌与元素分析

GB/T 35097-2018 微束分析 扫描电镜-能谱法 环境空气中石棉等无机纤维状颗粒计数浓度的测定

GB/T 11713-2015 高纯锗γ能谱分析通用方法

GB/T 30704-2014 表面化学分析 X射线光电子能谱 分析指南

GB/T 11743-2013 土壤中放射性核素的γ能谱分析方法

GB/T 15244-2013 微束分析 硅酸盐玻璃的定量分析 波谱法及能谱法

GB/T 29556-2013 表面化学分析 俄歇电子能谱和X射线光电子能谱 横向分辨率、分析面积和分析器所能检测到的样品面积的测定

GB/T 17359-2012 微束分析.能谱法定量分析

GB/T 26533-2011 俄歇电子能谱分析方法通则

GB/T 17507-2008 透射电子显微镜X射线能谱分析生物薄标样的通用技术条件

GB/T 19500-2004 X射线光电子能谱分析方法通则

GB/T 17507-1998 电子显微镜X射线能谱分析生物薄标样通用技术条件

GB/T 17362-1998 黄金饰品的扫描电镜X射线能谱分析方法

GB/T 16140-1995 水中放射性核素的γ能谱分析方法

GB/T 16141-1995 放射性核素的α能谱分析方法

GB/T 16145-1995 生物样品中放射性核素的γ能谱分析方法

GB/T 11743-1989 土壤中放射性核素的γ能谱分析方法

GB/T 17362-2008 黄金制品的扫描电镜X射线能谱分析方法

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会,关于能谱相分析的标准

GB/T 16140-2018 水中放射性核素的γ能谱分析方法

中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会,关于能谱相分析的标准

GB/T 11713-2015 高纯锗γ能谱分析通用方法(GBT 11713-2015)

GB/T 16140-1995 水中放射性核素的γ能谱分析方法

GB/T 16145-1995 生物样品中放射性核素的γ 能谱分析方法

GB/T 16141-1995 放射性核素的α能谱分析方法

GB/T 11743-1989 土壤中放射性核素的γ能谱分析方法(已废止)

WS/T 184-2017 空气中放射性核素的γ能谱分析方法(代替 WS/T 184-1999)

WS/T 184-1999 空气中放射性核素的γ 能谱分析方法

国际标准化组织,关于能谱相分析的标准

ISO 10810:2019 表面化学分析 - X射线光电子能谱分析指南

ISO 10810-2019 表面化学分析 - X射线光电子能谱分析指南

ISO 18554:2016 表面化学分析.电子光谱法.用X射线光电子能谱法分析的材料中X射线非预期降解的评定和校正程序

ISO 18554-2016 表面化学分析. 电子光谱. 采用X射线光电子能谱分析法对材料进行分析的X射线的意外降解的识别, 评估和修正程序

ISO 13424:2013 表面化学分析——X射线光电子能谱;薄膜分析结果的报告

ISO/TS 10798-2011 纳米技术.使用扫描电镜与X射线能谱分析的单臂碳纳米管的特征描述

ISO 10810:2010 表面化学分析——X射线光电子能谱;分析指南

ISO 10810-2010 表面化学分析.X射线光电子能谱学.分析导则

ISO/TR 19319-2003 表面化学分析.俄歇电子能谱和X射线光电子能谱.分析员对横向分辨率、分析区域和样品区域的目视检测

ISO/TR 19319:2003 表面化学分析.俄歇电子能谱和X射线光电子能谱.用分析仪观察横向分辨率 分析面积和样品面积的测定

卫生健康委员会,关于能谱相分析的标准

WS/T 614-2018 应急情况下放射性核素的γ能谱快速分析方法

英国标准学会,关于能谱相分析的标准

BS ISO 18554-2016 表面化学分析. 电子光谱. 采用X射线光电子能谱分析法对材料进行分析的X射线的意外降解的识别, 评估和修正程序

BS ISO 10810-2010 表面化学分析.X射线光电子能谱法.分析指南

BS ISO 10810-2010 表面化学分析.X射线光电子能谱法.分析指南

日本工业标准调查会,关于能谱相分析的标准

JIS K0152-2014 表面化学分析. X射线光电子能谱分析. 强度标的重复性和一致性

JIS K0152-2014 表面化学分析. X射线光电子能谱分析. 强度标的重复性和一致性

JIS K0167-2011 表面化学分析.俄歇电子光谱和X射线光电子能谱学.匀质材料定量分析用实验室测定相对敏感因子的使用指南

JIS Z8826-2005 粒径分析.光子关联能谱法

法国标准化协会,关于能谱相分析的标准

NF X21-071-2011 表面化学分析.X射线光电子能谱法.分析用导则

韩国标准,关于能谱相分析的标准

KS D ISO 19319-2005 表面化学分析.俄歇电子能谱和X射线光电子能谱.分析员对横向分辨率、分析区域和样品区域的目视检测

KS D ISO 19319-2005 表面化学分析.俄歇电子能谱和X射线光电子能谱.分析员对横向分辨率、分析区域和样品区域的目视检测

,关于能谱相分析的标准

KS D ISO 19319-2005(2020) 表面化学分析-俄歇电子能谱和X射线光电子能谱-分析仪横向分辨率、分析面积和样品面积的测定

行业标准-石油,关于能谱相分析的标准

SY/T 5252-2002 岩样的自然伽马能谱分析方法

SY/T 5253-1991 岩心的自然伽马能谱分析方法 高纯锗探测器法

福建省地方标准,关于能谱相分析的标准

DB35/T 110-2000 油漆物证检测电子探针和扫描电镜X射线能谱分析方法

行业标准-卫生,关于能谱相分析的标准

WS/T 184-1999 空气中放射性核素的γ能谱分析方法

WS/T 184-2017 空气中放射性核素的r能谱分析方法

美国材料与试验协会,关于能谱相分析的标准

ASTM E996-1994(1999) 俄歇电子能谱分析和X射线光电子光谱分析数据报告的标准规程

澳大利亚标准协会,关于能谱相分析的标准

AS ISO 18118-2006 表面化学分析.俄歇电子能谱法和X射线光电子光谱法.均质材料定量分析中实验测定的相对灵敏系数使用指南

AS ISO 19319-2006 表面化学分析.Augur电子能谱法和X射线光电子光谱法.分析员对横向分辨率;分析区域和样品区域的目视检测

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
CMA检验检测机构资质认定证书
CNAS实验室认可证书
CNAS实验室认可证书
ISO管理体系认证证书
ISO管理体系认证证书
高新技术企业证书
高新技术企业证书

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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