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      陶瓷放射性核素檢測

      更新時間
      2024-11-23 08:15:00
      價格
      2800元 / 件
      需要樣品量
      500g
      檢測周期
      15個工作日
      報告用途
      進口產品核素檢測
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      聯系人
      李工
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      詳細介紹

      放射性核素有2300多種,又可分為天然放射性核素和人工放射性核素兩大類。放射性衰變Zui早是從天然的重元素鈾的放射性而發現的。

      迎賓1

      業務背景:Zui近備受關注的放射性(核與輻射)測試來了一-檢測重點實驗室開發了放射性相關測試能力,讓你產品用得更放心,專業的檢測為你產品保駕護航!

      類別項目認證標準

      1、食品/飲用水放射性核素(碘131、銫 134、銫 137

      等)GB/T16145-2022GB/T16140-2018B/T11743-2013GB/T

      11713-2015 GB14883.9-2016GB14883.10-2016等

      鍶-90(Sr)、鍶-89(”Sr)GB 14883.3-2016

      氚('H)GB 14883.2-2016

      天然釷(Th)、天然鈾(U)GB 14883.7-2016

      總a、總βGB/T575013-2023DZ/T 0064.76-2021

      2、化妝品/日用品銫-137、銫-134GB/T 35957-2018

      放射性核素(碘131 銫134、銫137

      等)GB/T11713-2015B/16145-2022

      3、環境/海洋/土壤/建材/陶瓷/家具/礦產品y放射性核素(鈾-238、釷-232、鉀-40

      鐳-226 等)GB/T16145-2022B/T161402018B/T11743-2013B/T

      11713-2015GB206642006B/T307382014HJ1149-2020HY/2352018(6253-2015

      氚(H)HJ1126-2020

      鍶-90(Sr)HY/T235-2018112016

      總a、總βHJ898-2017J82017132023 DZ/T 0064.76-2021HY/235-2018(第9)B/T

      34500.3-2017

      4、輻射劑量率/貫穿輻射劑量率GB/T14583-1993HJ1157-2021

      5、內照射指數、外照射指數GB6566-2010B/3872-2020

      6、再生金屬放射性污染水平

      (表面污染水平,貫穿輻射劑量率、

      r放射性物質)GB/T38470-2019附錄BGB/T38471-2019/T38472-2019錄B/39332020N/

      1537-2005 SN/0570-2007

      針對領域:化妝品、食品、保健品、飲用水、環境、土壤、建材、陶瓷、家具、礦產、海水壓艙水、海域周邊生產企業產品(涵蓋各領域)還可以根據你的要求定制化服務。

      image

                  鑒聯檢測專注于石油化工(汽油、煤油、柴油、燃料油、潤滑油脂、設備潤滑狀態檢測),工業原材料(化學品、涂料、塑料,橡膠、化肥,動植物油脂,香精油,林化產品),礦產品(稀土,有色金屬,金屬材料以及制品)三大板塊的檢測服務。

      鑒聯檢測有良好的內部機制,優良的工作環境以及良好的激勵機制,由一批高素質、高水平、高效率的人才組成,擁有完善的技術研發力量、專 業的實驗設備和成熟的售后服務團隊。在檢驗檢測領域有著豐富經驗,擁有許多種檢測手段,覆蓋金屬材料、有機分析,無機分析,儀器分析等檢測手段。熟悉現行的GB/ISO/JIS/STMA/EN/DIN/BS/GOST等國內外先進的技術標準,掌握著新的檢測方法。并與多家檢測認證機構保持長期緊密合作關系,由鑒聯檢測出具的檢測報告得到眾多國際機構認可,我們有能力為客戶提供一站式解決檢測問題的解決方案。



















































      行業資訊:

      在過去三十多年,世界一次能源結構中,石油比重有所降低,天然氣的比例有所提高,煤炭的比例緩慢降低,核能的比例增長較快。2030年以前,世界一次能源消費結構仍具有以下特點:能源結構優化仍是世界能源發展的主要內容,仍將以化石能源占主導地位,新能源和可再生能源只能作為補充;發達國家在能源消費總量基本穩定的情形下,主要是以非化石能源替代化石能源;發展中國家將面臨著雙重壓力,既要調整化石能源結構,同時又要大力發展新能源和可再生能源。

      人類邁進21世紀以來,隨著科學技術飛速發展,工業生產更加發達,人民的生活水平快速提高,由此引起的能源消耗量劇增。在礦物能源越來越少和市場供不應求的嚴峻形勢下,開發新能源已成為全世界解決能源問題的共同出路。隨著新能源在社會能源消費結構中所占比例的增長,人類社會將進入多能源并用時代。人類除了使用煤炭、石油、天然氣、水力能等常規能源,新能源的開發利用數量將不斷增加,其中包括地熱、放射性礦物(核燃料)、地磁等地下能源,潮汐、海浪、海流、海水溫差、海水鹽差、海水重氫等海洋能,風能、生物質能等地面能源,以及太陽能、宇宙射線等太空能源。專家預測,在這些能源中,核燃料是Zui有希望逐步取代礦物能源的重要能源。

      從19世紀末到20世紀初,近代物理學在研究原子內部物質運動形態方面有了一系列重大發現。核能的發現和應用,是能源發展史上繼摩擦取火、蒸汽機和電能應用之后又一個具有重大意義的事件。它為人類對自然能源的利用開辟了一個新的巨大領域。進人21世紀,由于核電安全技術的快速發展以及天然氣和煤炭價格的高漲,使核電顯得更為便宜;同時燃燒化石能源導致的環境污染嚴重和氣候變暖的現實,使許多國家都將發展核能列入本國中長期能源政策。

      在多能源并用時期,人類除了有計劃地開發利用核能,具有悠久利用歷史的水力能的開發利用也方興未艾,規模不斷擴大;同時人類還投入大量人力和物力,開展太陽能、風能、地熱能、生物質能和海洋能等可再生能源的開發利用技術研究,并不斷將新技術投入實際應用,使可再生能源在能源結構中所占比例不斷增加??梢?,全社會多能源并存并用的時代圖譜已呈現出來。


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