金属牌号鉴定
铸铁、焊锡、不锈钢、镁合金、镍带合金、铝合金、铜合金、锌合金
1.2 金属元素
锂(Li)、铍(Be)、钠(Na)、镁(Mg)、铝(Al)、钾(K)、钙(Ca)、钛(Ti)、钒(V)、铬(Cr)、锰(Mn)、铁(Fe)、钴(Co)、镍(Ni)、铜(Cu)、锌(Zn)、镓(Ga)、锶(Sr)、钇(Y)、锆(Zr)、铌(Nb)、钼(Mo)、钯(Pd)、银(Ag)、镉(Cd)、铟(In)、锡(Sn)、锑(Sb)、钡(Ba)、铪(Hf)、钽(Ta)、钨(W)、铂(Pt)、金(Au)、汞(Hg)、(Tl)、铅(Pb)
1.3 非金属元素
硼(B)、硅(Si)、磷(P)、硫(S)、砷(As)、硒(Se)、碲(Te)、氢(H)、氧(O)、氮(N)
1.4 卤族元素
氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)
1.5 稀土元素
镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、钍(Th)、铀(U)、镥(Lu)、铱(Y)
1.6 矿石元素
铜矿、铅锌矿、铝土矿、镍矿、钨矿、镁矿、钴矿、锡矿、铋矿、钼矿、铁矿、锰矿、铬矿、钒矿、钛矿、金矿、银矿、铂矿、锂铍矿、铌钽矿、锶矿
1.7 金属镀层
金属镀层分析是指利用SEM/EDS、TCP-MS、ICP-AES、AAS、XRF、分光光度计、滴定法等大型分析检测仪器针对金属镀涂层材质鉴定、镀层成分分析、样品表面污点分析、镀锌量测试
1.8 离子
阳离子:钠离子、钾离子、钙离子、镁离子、铵根离子 等
阴离子:硫酸根离子、磷酸根离子、草酸根离子、硝酸根等
重金属离子:Cu2+、Hg2+、Cd2+、Pb2+、Cr6+、U6+、Te3+等
分析检测项目
常规元素分析
品质(成份分析)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、碳(C)、硫(S)、镍(Ni)、铬(Cr)、铜(Cu)、镁(Mg)、钙(Ca)、铁(Fe)、钛(Ti)、锌(Zn)、铅(Pb)、锑(Sb)、镉(Cd)、铋(Bi)、砷(As)、钠(Na)、钾(K)、铝(Al)、水份、贵金属元素分析、银(Ag)、金(Au)、钯(Pd)、铂(Pt)、铑(Rh)、钌(Ru)、铱(Ir)、锇(Os)
化妆品稳定性测试成分分析>
影响化妆品乳化体稳定的因素很多,主要是乳化体系稳;试验的环境条件应尽可能模拟产品实际环境条件,甚至;实验室中高温低温贮存稳定性试验可采用以下方法进行;24h,即在-5℃存放24h后,在室温下存放24;化装品原料发展更新很快,原料的生命周期很短
一、乳化体系稳定性实验: 1、高温、低温贮存稳定性试验 为了保持产品在储存、使用过程中性能稳定,不发生物理化学变化,不出现渗油、析水、粗粒、破乳等现象,应在配方设计时进行高温、低温贮存稳定性试验,这是设计化妆品配方时首先要考虑的。 试验的环境条件应尽可能模拟产品实际环境条件,甚至应比这个可能的实际条件还要严格。例如为严寒地区研制新的护肤品,除了按照国家有关标准所规定的,-15℃/24小时进行低温耐寒试验外,还要掺照产品使用地区实际的情况进行更严格的耐寒试验,依据试验的结果确定原料的稳定性和配方的合理性。观察项目有外观变化(色调差别,变褪色,条纹颜色不均,混入异物,伤痕,浮游物,分离,沉淀,发汗,,浮起,麻点,疏松,龟裂,胶化,透明性,结块,光泽,陷塌,裂缝,气孔,气泡混入,生长等)。气味变化(直接,容器的气味混入,使用时)。
实验室中高温低温贮存稳定性试验可采用以下方法进行:(1)在40℃-50℃电热恒温培养箱中放置30—50天,恢复室温后观察,(2)24小时之内,在0℃-50℃之间来回频繁变化,如此反复操作15-30天,恢复室温后观察,(3)在-5℃及40℃下循环存放3次,分别每次存放24h,即在-5℃存放24h后,在室温下存放24h,再放入40℃恒温箱中存放24h,依次循环3次,观察其稳定性;(4)在-5℃下存放1周,观察其稳定性; 2、粘度调节试验 溶液态的化妆品(化妆水等)属牛顿流体,多数的乳化体、凝胶状的化妆品属非牛顿流体。多数消费者喜欢粘度较高的产品,配方设计时要根据消费者的喜好调试化妆品乳化体的粘度,粘度作为化妆品乳化体流变特性之一,与外相粘度、内相的体积浓度、乳化剂界面膜、液珠大小与分布情况等因素有关。调节粘度有许多途径,除了控制上述因素外,还可以通过改变组分来调节,有效的是增加结构粘度,诸如在连续相中加入过量的表面活性剂、粘土、树胶等,另外可以通过使分散相变稠来调节粘度,油,水型乳化体可加入粘土、树胶或钾皂等:水/油型乳化体,可在油相中加入高熔点蜡、树脂胶或多价的金属皂等。 香波中的活性物含量与粘度有直接关系,增加活性物含量能有效改善粘度,这里所讲的活性物包括配方中主表面活性剂、辅助表面活性剂,提高主要表面活性剂含量虽能方便地提高粘度,但增加了成本,不经济;辅助表面活性剂象甜菜碱、烷醇酰胺、季胺盐对配方也产生增稠作用,辅助表面活性剂的增稠效果取决于辅助表面活性剂的性能,一般情况下,辅助表面活性剂的溶解度越低,增稠效果越好。
普通混凝土normal concrete 一般指以水泥为主要胶凝材料,与水、砂、石子,必要时掺入化学外加剂和矿物掺合料,按适当比例配合,经过均匀搅拌、密实成型及养护硬化而成的人造石材。 混凝土主要划分为两个阶段与状态:凝结硬化前的塑性状态,即新拌混凝土或混凝土拌合物;硬化之后的坚硬状态,即硬化混凝土或混凝土。混凝土强度等级是以立方体抗压强度标准值划分,目前中国普通混凝土强度等级划分为14级:C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75及C80。。
普通混凝土常用的粗骨料有碎石和卵石。由岩石或卵石经破碎、筛分而得的,粒径大于5mm的岩石颗粒,称为碎石或碎卵石。岩石由于自然条件作用而形成的,粒径大于5mm的颗粒,称为卵石。 配制混凝土的粗骨料的质量要求有以下几个方面:有害杂质粗骨料中常含有一些有害杂质,如粘土、淤泥、细屑、硫酸盐、硫化物和**杂质。它们的危害作用与在细骨料中的相同。它们的含量一般应符合表4—4中规定。当粗骨料中夹杂普通混凝土着活性氧化硅(活性氧化硅的矿物形式有蛋白石、玉髓和鳞石英等,含有活性氧化硅的岩石有流纹岩、安山岩和凝灰岩等)时,如果混凝土中所用的水泥又含有较多的碱,就可能发生碱骨料破坏。这是因为水泥中碱性氧化物水解后形成的氢氧化钠和氢氧化钾与骨料中的活性氧化硅起化学反应,结果在骨料表面生成了复杂的碱一硅酸凝胶。这样就改变了骨料与水泥浆原来界面,生成的凝胶是无限膨胀性的(指不断吸水后体积可以不断肿胀),由于凝胶为水泥石所包围,故当凝胶吸水不断肿胀时,会把水泥石胀裂。这种碱性氧化物和活性氧化硅之间的化学作用通常称为碱骨料反应。重要工程的混凝土所使用的碎石或卵石应进行碱活性检验。经检验判定骨料有潜在危害时,则应遵守以下规定使用:①使用含碱量小于O.6%的水泥或采用能抑制碱-骨料反应的掺合料;②当使用含钾、钠离子的混凝土外加剂时,必须进行专门试验。目前常用的检验方法是砂浆长度法:这种方法是用含活性氧化硅的骨料与高碱水泥制成1:2.25的胶砂试块,在恒温、恒湿中养护,定期测定试块的膨胀值,直到龄期1 2个月。如果在6个月中,试块的膨胀率**过0?05%或1年中**过 O.1%,这种骨料就认为是具有活性的。若骨料中含有活性碳酸盐,应用岩石柱法进行检验,经检验判定骨料有潜在危害时,不宜作混凝土骨料。另外粗骨料中严禁混入煅烧过的白云石或石灰石块。注: 1.摘自《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52—92)和《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53—92)。2.对有抗冻、抗渗或其他特殊要求的混凝土用砂,其含泥量不应大于3%。3.对C10和C10以下的混凝土用砂,根据水泥标号,其含泥量可酌情放宽。4.对有抗冻抗渗或其它特殊要求的混凝土用砂,其泥块含量应不大于1%。5.对C10和C10以下的混凝土用砂,根据水泥标号,其泥块含量可予以放宽。6.对有抗冻、抗渗要求的混凝土,砂中云母含量不应大于1%。7.砂中如含有颗粒状的硫酸盐或硫化物,则要求经专门检验,确认能满足混凝土耐久性要求时方能采用。8.对有抗冻、抗渗或其它特殊要求的混凝土,其所用碎石或卵石的含泥量不应大于1%。9.碎石或卵石中如含泥基本上是非粘土质的石粉时,其总含量可由1.0%及2.0%分别提高到1.5%和3.O%。10.对C10和低于C10的混凝土用碎石或卵石,其含泥量可放宽到2.5%。11.有抗冻、抗渗和其他特殊要求的混凝土,其所用碎石或卵石的泥块含量应不大于0.50%。12.对于C10和C10以下的混凝土用碎石或卵石,其泥块含量可放宽到1.00%。13.碎石或卵石中如含有颗粒状硫酸盐或硫化物,则要求经专门检验,确认能满足混凝土耐久性要求时方能采用。
14.对ClO及C10以下的混凝土,其粗骨料中的针、片状颗粒含量可放宽到40%
压敏胶配方分析成分介绍
压敏胶是对压力敏感的胶粘剂。
检测范围
1、压敏胶按照主体树脂成分可分为橡胶型和树脂型两类。橡胶型又可分为橡胶和合成橡胶类;树脂型又主要包括丙烯酸类、**硅类以及聚氨酯类。
2、按其性状和分散介质
可分为水性压敏胶,溶剂型压敏胶,乳剂型压敏胶,热熔性压 敏胶,压延性压敏胶,其中水性压敏胶,热熔性压敏胶,溶剂型压敏胶是市场的主流压敏胶产品。
3.热熔压敏胶具有热熔胶和压敏胶的优点,相比溶剂型,水性压敏胶,使用操作方便,生产过程中无污染,涂布均匀,是理想的压敏胶换代产品,市场的需求非常旺盛。
检测成分
丁基橡胶(主体树脂)、低分子量聚异(增粘树脂)、环烷油(软化剂)、石蜡(调节表面硬度)、抗氧剂、防老剂等组成
在传统研发的过程中往往会出现原材料选择困难等问题,讯科拥有自建的原材料数据库,其丰富的资源能够在短的时间内寻找到性价比高的原材料生产厂家。
气相色谱法适用于氢气、氧气、氮气、氩气、氦气、一氧化碳、二氧化碳等无机气体,、乙烷、丙烯及C3以上的绝大部分**气体的分析。气相色谱仪主要由气路系统、进样系统、柱恒温箱、色谱柱、检测器和数据处理系统等组成。 用气相色谱法分析标准气体,要想获得准确可靠的分析结果,首先必须建立分析方法,选择合适的操作条件和操作技术
化肥检测
检测范围
复合肥、钾肥、微量元素肥、磷肥、肥料、硫酸钾复合肥、氮肥、磷肥、钙镁硫肥、微量元素肥料等
检测概述
化肥检测是对于化肥营养成分的测定,化肥检测对于农业的发展是有一定的促进作用。肥料是植物的食粮,化肥检测相当于对肥料中营养成分含量的测定,能够有效判断营养含量是否足量。
检测项目及标准
检测范围
检测项目
检测方法
水溶肥 PH NY/T 1115-2006
NY/T 1975-2010
铬 NY/T 1975-2011
镉 NY/T 1975-2012
汞 NY/T 1975-2013
砷 NY/T 1975-2014
铅 NY/T 1975-2015
水不溶物含量 NY/T 1115-2006
水分 GB/T 8576-2010
微量元素含量 NY/T 1117-2010
掺杂肥料 粒度 GB 21633-2008
氯离子 GB
水分 GB/T 8577-2010
水溶性磷占有效磷 GB/T 8573-2010
总养分 GB/T 8573-2011
复合肥料 粒度 GB
氯离子质量分数 GB
水分的质量分数 GB/T 8576-2010
水溶性磷占有效磷 GB/T 8573-2010
外观 GB
总养分 GB/T 8573-2011
含腐植水溶肥料 PH NY/T 1115-2006
腐殖酸 NY/T 1971-2010
水不溶物含量 NY/T 1115-2006
总养分 NY/T 1977-2010
ASTM D2598-2002(2007)根据成分分析计算液化石油气某些物理性能的规程
ASTM D7455-2014成分分析用石油及润滑剂产品的试样制备规程