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宇生核素26Al/10Be埋藏测年法铝化学分析程序的改进

宇生核素26Al/10Be埋藏测年法铝化学分析程序的改进

2013年8月August2013岩 矿 测 试ROCKANDMINERALANALYSISVol.32,No.4555~560收稿日期:2012-11-09;接受日期:2012-12-01基金项目:国家自然科学基金资助项目(41273067)作者简介:李海旭,硕士研究生,自然地理学专业。

E mail:haixu134@tom.com。

通讯作者:沈冠军,教授,主要从事第四纪年代学研究。

E mail:gjshen@njnu.edu.cn。

文章编号:02545357(2013)04055506宇生核素26Al/10Be埋藏测年法铝化学分析程序的改进李海旭1,沈冠军1 ,周耀明2(1.南京师范大学地理科学学院,江苏南京 210023;2.南京师范大学化学与材料科学学院,江苏南京 210023)摘要:原地宇生核素26Al/10Be埋藏测年法是最近十多年涌现的测年新技术之一,广泛应用于地貌演化、古人类等研究领域,Al回收率及其纯度很大程度上决定着年代结果的精度。

美国Purdue大学现用Al分离纯化程序有一些步骤尚待完善。

本文通过条件实验,对该程序提出如下修改建议:①用38~75μm阴离子交换树脂取代原用的75~150μm树脂,以减少淋洗液(0.05mol/L草酸-0.5mol/L盐酸)体积并实现Al与主要干扰元素Fe、Ti的定量分离;②用阳离子交换法从草酸-盐酸中提取Al,以规避较为冗长的化学法破坏草酸。

模拟样品的分析结果表明,经改进的两步骤可实现Al近于定量的回收,全流程Al回收率达91%±5%,纯度为98%。

关键词:宇生核素;26Al/10Be埋藏测年;铝;分析程序;离子交换法中图分类号:O614.31;O614.21;P597.3;O657.75文献标识码:A次级宇宙射线作用于地表矿物,会发生核反应,生成原地宇生核素(insitucosmogenicnuclides),其中较为重要的核素有26Al、10Be、21Ne、36Cl、14C等。

SAE USCAR-2-2013第6版中文

SAE USCAR-2-2013第6版中文

汽车电连接器系统性能规范SAE/USCAR-2第6版2013.2ISBN:978-0-7680-7998-2SAE/USCAR-2第6版颁布日期1997年8月修订日期2013年2月汽车电连接器系统的性能规范目录1.范围 (3)2.试验顺序 (3)3.参考文档 (3)3.1文件的层次 (3)3.2零件图 (4)3.3产品设计规范 (4)3.4测试要求/指令 (4)3.4.1样品,测试类型,和特殊测试 (4)3.4.2测试要求/指令说明 (4)3.4.3性能和耐久性测试说明 (4)3.5本规范中所提到的文档 (4)4.一般要求 (5)4.1纪录保存 (5)4.2样品文件 (5)4.3样品数量 (5)4.4默认测试公差 (5)4.5设备 (6)4.6测量精确度 (6)4.7测试重复性&校准 (6)4.8一致性测定 (7)4.9样品的处置 (7)4.10零件的耐久性 (7)5.测试和验收要求 (7)5.1总则 (7)5.1.1性能要求 (7)5.1.2尺寸特性 (7)5.1.3材料特性 (7)5.1.4分类等级 (8)5.1.5试验端板&直接连接组件 (9)5.1.6端子样品准备 (10)5.1.7连接器和/或端子循环 (10)5.1.8外观检验 (11)5.1.9电路连续性监测 (12)5.1.10多腔(垫)导体密封样品准备 (14)The research data,analysis,conclusion,opinions and other contents of this document are solely the product of the authors.Neither the SAE International(SAE)nor the United States Council for Automotive Research(USCAR)certifies the compliance of any products with the requirements of nor makes any representations as to the accuracy of the contents of this document nor to its applicability for purpose.It is the sole responsibility of the user of this document to determine whether or not it is applicable for their purposes.Copyright©2013USCAR Printed in U.S.A. All rights reserved.QUESTIONS REGARDING THIS DOCUMENT:(248)273-2470FAX(248)273-2494TO PLACE A DOCUMENT ORDER:(724)776-4970FAX(724)776-07905.2端子机械测试 (14)5.2.1端子到端子的啮合/分离力 (14)5.2.2端子抗弯性 (15)5.3端子-电器性能试验 (17)5.3.1干电路电阻 (17)5.3.2电压降 (19)5.3.3最大试验电流能力 (21)5.3.4电流循环 (24)5.4连接器-机械性能试验 (25)5.4.1端子至连接器插入/保持和前止力 (25)5.4.2连接器至连接器插入/拔出/保持/锁扭转力(非辅助) (29)5.4.3连接器到连接器的插拔力(机械辅助) (31)5.4.4极性特征有效性 (34)5.4.5混合组件的啮合分离力 (35)5.4.6振动/机械冲击 (37)5.4.7连接器到连接器可听见的咔哒响 (44)5.4.8连接器跌落测试 (44)5.4.9模腔损坏系数 (45)5.4.10端子/型腔极性测试 (46)5.4.11连接器安装特征机械强度 (47)5.4.12机械辅助完整性–(仅有机械辅助的连接器) (49)5.4.13连接器密封保持-未插合的连接器 (50)5.4.14连接器密封保持-插合的连接器 (52)5.5连接器-电气性能测试 (52)5.5.1绝缘电阻 (52)5.6连接器环境测试 (53)5.6.1热冲击 (53)5.6.2温湿度循环 (54)5.6.3高温暴露 (55)5.6.4耐流体性能 (56)5.6.5浸泡 (57)5.6.6压力/真空泄露 (58)5.6.7高压喷射 (60)5.7端板测试 (61)5.7.1端板插针保持力 (61)5.8剧烈任务试验 (63)5.9测试顺序 (63)5.9.1一般说明 (63)5.9.2测试流程图 (63)5.9.3端子机械性能测试顺序 (64)5.9.4端子电气性能测试顺序 (64)5.9.5连接器系统机械性能测试顺序 (64)5.9.6连接器系统电气性能测试顺序 (65)5.9.7密封性连接器系统环境性能测试顺序 (66)5.9.8非密封性连接器系统环境性能测试顺序 (67)5.9.9独立密封性能测试顺序 (67)6.附录 (68)6.1附录A:术语 (68)6.2附录B:缩略语 (70)6.3附录C:对于新的或移动工具和材料变更的测试 (72)6.4附录D:对于新的/现有的端子或连接器设计的测试 (73)6.5附录E:来源列表 (74)6.6附录F:设计说明:温度和额定电流 (75)6.7附录G:修订 (76)1.范围本规范中包含的程序旨在涵盖在低电压(0-20VD C)道路车辆应用中组成电气连接系统的电气终端、连接器和部件的开发、生产和现场分析的所有阶段的性能测试。

ROHS测试仪器介绍

ROHS测试仪器介绍

实验室仪器设备介绍1 微波消解/萃取仪名称:微波消解/萃取仪厂家:麦尔斯通Milestone型号:ETHOS A T260 最高工作温度:260℃最高工作功率:1000W作用:1.将固体样品消解为仪器能够测试的样品溶液。

2.萃取样品中的目标物质微波消解试样的原理称取的样品置于消解罐中,加入适量的酸。

通常是选用HNO3、HCI、HF、H2O2等,把罐盖好,放入炉中。

当微波通过试样时,极性分子随微波频率快速变换取向,2450MHz的微波,分子每秒钟变换方向2.45×109次,分子来回转动,与周围分子相互碰撞摩擦,使样品温度急剧上升,并产生大量的气体。

罐内迅速形成的高温高压使样品快速消解2 实验室仪器设备介绍-ICP/AES名称:电感耦合等离子体原子发射光谱仪ICP-AES厂家:博精PE型号:Optima 2100DV测试对象:镉Cd、铅Pb、汞Hg、总铬Cr也可以测试其他各种元素含量,74种。

ICP-AES工作原理:样品由载气(氩气)带入雾化系统进行雾化后,以气溶胶形式进入等离子体的轴向通道,在高温和惰性气氛中被充分蒸发、原子化、电离和激发,发射出所含元素的特征谱线。

根据特征谱线的存在与否,鉴别样品中是否含有某种元素(定性分析);根据特征谱线强度确定样品中相应元素的含量(定量分析)。

3 实验室仪器设备介绍-UV/Vis名称:紫外-可见分光光度计UV-Vis厂家:岛津Shimadzu型号:UV-2450测试对象:六价铬Cr+6,甲醛从UV-Vis工作原理:光源辐射出的光,经仪器单色器分光后成为单色光。

当单色光通过溶液时,一部分被吸收,吸收的大小与溶液的厚度和浓度的关系符合朗伯-比尔定律。

朗伯-比尔定律为A=lg(1/gT)=εbc (1)式中A——溶液的吸光度T——溶液的透过率b——溶液厚度,cmc——溶液浓度,mol/Lε——摩尔吸收系数,1/mol·cm当光程长度和摩尔吸收系数一定时,吸光度A与溶液中待测组分浓度成正比,利用此定律进行定量分析4 实验室仪器设备介绍-GC/MS名称:气相色谱-质谱联用仪GCMS厂家:岛津Shimadzu型号:QP2010测试对象:多溴联苯PBBs多溴二苯醚PBDEs各种有机化合物实验室仪器设备介绍-GC/MSGCMS工作原理:GCMS利用气相色谱GC的分离能力让混合物中的组分分离,并用质谱MS鉴定分离出来的组分(定性分析)以及各个组分精确的量(定量分析)。

有机产品日本标准——中文版

有机产品日本标准——中文版

藏、包装及其它收获后工序的
害动植物防治标准、一般管理标准、育苗管理标准(以下称农田或采集区
相关管理
项目标准)生产的农产品混入。
2. 有害动植物的防治及品质的保持改善只能使用物理及生物方法(转基因产
品除外)。但是当物理及生物方法效果不充分的情况下,可以使用下列物
品:
(1)有害动植物防治目的:附表 2 所列农药及日本有机加工食
10 月 27 日农林水产省颁布的第 1607 号公告)条款 4 生产方
法的标准。
(3)符合标准(2)a 生产过程中产生的废旧木材应持续利用并加强自
然循环功能。
农田有害动植物的防治
只能使用栽培管理(作物种类及品种的选择、耕作时期的调整及其他作为栽
培管理的一环所进行的抑制病虫草害发生的措施)、物理防治(充分利用光、
北京爱爱科赛尔认证心有限公司 100091
电话:010-62827070, 62827171, 62818363 传真:010-62827958 电子邮件:info@ 网址:
ECOCERT CHINA/中国
题名:日本有机农业标准
(目的) 第 1 条 本标准用以规范有机农产品的生产方法。
物防治标准及一般管理标准进行管理。
1. 满足本表中农田或采集区条件的农田或采集区土壤。
2. 取自没有从周边飘移及流入且没有使用过禁用物质的区域、并且收获前
后至少 3 年未使用过禁用物质的土壤。
3. 只使用附表 1 所列的肥料及土壤改良剂。
运输、分选、加工、清洗、储 1. 防止不符合本表农田或采集区标准、没有按照农田的培肥管理标准、有
农田的培肥管理
持和增加土地生产力和土壤肥力,如果上述田地或周围生活的生物活动
不能维持和增加田地的土壤肥力和生产力时,可以使用附表 1 所列肥料

usp62中文

usp62中文

<62>非无菌产品的微生物学检查:指定微生物检查导言以下描述的这些检测将使确定特定微生物不存在或数量在限度内的测定得以进行,这些微生物可以在描述的条件下进行检测。

这些测试主要设计用于测定某种物质或制备品是否符合已确立的微生物质量标准。

当用于此目的时,遵循以下所给的说明,包括待取样品的数量,并按照以下所述来解释结果。

可以使用替代的微生物规程,包括自动化方法,只要它们与药典方法的同等性得到论证。

通用规程按照在非无菌产品微生物学检查:微生物计数检查法<61>中的描述进行样品制备。

如果供试品具有抗菌活性,则按照非无菌产品微生物学检查:微生物计数检查法<61>中的描述尽可能将其去除或中和。

如果表面活性物质被用于样品制备,则必须按照在非无菌产品微生物学检查:微生物计数检查法<61>中的描述来论证其对微生物不具毒性以及其与所使用的任何灭活剂的兼容性,。

培养基的生长促进和抑菌性能以及测试的适用性在存在供试品的情况下,此项测试检测微生物的能力必须得到确立。

如果在测试性能或产品中作了变更且这些变更可能影响测试的结果,则其适用性必须得到确认。

供试菌株的制备按下面所述,使用标准化的稳定供试菌株悬浮液。

使用菌种保存技术(种子批系统),以便用于接种的可萌发微生物从最初的主种子批开始不超过5代。

好氧微生物将每个供试细菌菌株单独置于装有大豆酪蛋白消化物肉汤培养基或者大豆酪蛋白消化物琼脂培养基中容器内,在温度30o至35 o之间培养18至24小时。

将白色念珠菌的供试菌株单独置于(沙氏)葡萄糖琼脂培养基或者(沙氏)葡萄糖肉汤中,在温度20o至25 o之间培养2至3天。

金黄色葡萄球菌如ATCC 6538, NCIMB 9518, CIP 4.83,或 NBRC 13276绿脓杆菌如ATCC 9027, NCIMB 8626, CIP82.118, 或NBRC 13275Esherichia coli 大肠杆菌如ATCC 8739, NCIMB 8545, CIP53.126, 或NBRC 3972沙门氏肠道菌,肠道血清型为鼠伤寒沙门氏菌,作为替代品如ATCC 14028沙门氏肠道菌,肠道血清型为阿邦尼沙门氏菌如NBRC 100797, NCTC 6017, 或 CIP 80.39白色念珠菌如ATCC 10231, NCPF 3197, IP 48.72,或NBRC 1594使用pH值7.0的缓冲氯化钠—蛋白胨溶液或pH值7.2的磷酸盐缓冲液来制备检测供试悬浮液。

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