石棉纤维测定作业指导书
石棉材料的加工性能测试与评价
石棉材料的加工性能测试与评价1. 背景石棉是一种具有良好绝缘性能和耐高温性能的常用材料然而,由于石棉在粉尘状态下会对人体健康产生潜在危害,很多国家已经限制或禁止了石棉的使用为了有效评估石棉材料的加工性能,本文将介绍石棉材料的加工性能测试与评价方法2. 加工性能测试方法2.1 石棉纤维长度测量石棉纤维长度的测量是评估石棉材料加工性能的重要指标之一常用的测试方法是将石棉样品在显微镜下进行观察,并利用图像处理软件测量纤维的长度分布通过统计纤维长度的分布情况,可以评估材料的纤维长度均匀性2.2 石棉纤维直径测量石棉纤维直径的测量同样是评估石棉材料加工性能的重要指标之一常用的测试方法是采用扫描电子显微镜(SEM)观察石棉纤维的形貌,并利用图像处理软件测量纤维的直径通过统计纤维直径的分布情况,可以评估材料的纤维直径均匀性石棉纤维强度的测试可以评估材料的耐久性能常用的测试方法是采用拉伸试验机测试石棉纤维的断裂强度测试时需要注意使用合适的试样尺寸和加载速率,以保证测试结果的准确性2.4 石棉纤维含水率测试石棉纤维的含水率对其加工性能和绝缘性能有重要影响常用的测试方法是采用烘箱法或测湿器法测量石棉纤维的含水率测试时需要严格控制测试条件,以获得准确的含水率数据3. 加工性能评价方法3.1 石棉纤维长度均匀性评价根据石棉纤维长度的统计数据,可以计算石棉纤维长度的均值、标准差和变异系数等指标,用于评价纤维长度的均匀性纤维长度均匀性越好,材料的加工性能越好3.2 石棉纤维直径均匀性评价根据石棉纤维直径的统计数据,可以计算石棉纤维直径的均值、标准差和变异系数等指标,用于评价纤维直径的均匀性纤维直径均匀性越好,材料的加工性能越好3.3 石棉纤维强度评价根据石棉纤维断裂强度的测试结果,可以评估材料的耐久性能断裂强度越高,材料的加工性能越好根据石棉纤维含水率的测试结果,可以评估材料的加工性能和绝缘性能含水率越低,材料的加工性能越好4. 结论通过对石棉材料的加工性能测试与评价,可以全面了解材料的纤维长度均匀性、纤维直径均匀性、纤维强度和含水率等指标,从而评估材料的加工性能这些评价指标对于石棉材料的选择和应用具有重要意义本文中所提到的石棉材料仅供技术研究使用,请遵守相关法规和安全操作规程,确保操作的安全石棉材料的加工性能测试与评价方法及应用1. 背景石棉材料是一种具有优良绝缘性能和耐高温特性的重要工程材料,被广泛应用于建筑、电力、化工等领域为了有效评估石棉材料的加工性能,本文将介绍石棉材料的加工性能测试与评价方法,并对其在实际应用中的意义进行探讨2.1 石棉纤维长度测量石棉纤维长度的均匀性对于材料的纤维分散性和加工性能具有重要影响通过利用显微镜观察和图像处理技术,可以测量石棉纤维的长度分布情况,从而评估纤维长度的均匀性2.2 石棉纤维直径测量石棉纤维直径的均匀性直接影响到材料的强度和加工性能采用扫描电子显微镜(SEM)结合图像处理方法,可以测量石棉纤维的直径分布情况,并评价纤维直径的均匀性2.3 石棉纤维强度测试石棉纤维的强度是评估材料耐久性能的重要指标之一通过拉伸试验仪对石棉纤维进行断裂强度测试,可以得到材料的纤维强度数据2.4 石棉纤维含水率测试石棉纤维的含水率对于材料的加工性能和绝缘性能具有重要影响常用的含水率测试方法包括烘箱法和测湿器法,通过精确控制测试条件,可以得到准确的含水率数据3.1 石棉纤维长度均匀性评价通过对石棉纤维长度的统计分析,计算纤维长度的平均值、标准差和变异系数等指标,从而评价纤维长度的均匀性纤维长度均匀性越高,材料的纤维分散性和加工性能越佳3.2 石棉纤维直径均匀性评价利用石棉纤维直径的统计数据,计算纤维直径的平均值、标准差和变异系数等指标,对纤维直径的均匀性进行评价纤维直径均匀性越高,材料的强度和加工性能越优秀3.3 石棉纤维强度评价根据石棉纤维的断裂强度测试结果,评估材料的耐久性能纤维强度越高,材料的抗拉强度和加工性能越好3.4 石棉纤维含水率评价石棉纤维含水率的测试结果可评估材料的加工性能和绝缘性能含水率越低,材料的加工性能越好4. 应用与意义•评估石棉纤维的加工性能,以确定最佳的应用领域和加工方法•通过加工性能测试与评价,改进石棉纤维的制备工艺和质量控制,提高产品品质•了解和预测石棉纤维在不同加工过程中的行为,优化生产过程,提高生产效率•为石棉材料的安全应用提供技术支持,减少可能产生的健康和环境风险5. 结论通过对石棉材料加工性能的测试与评价,可以综合了解材料的纤维长度均匀性、纤维直径均匀性、纤维强度和含水率等指标这些指标对于选择最适合的加工方法、改进产品质量和确保安全应用石棉材料具有重要意义为了保证操作的安全,请遵守相关法规和安全操作规程石棉材料的加工性能测试与评价:应用场合及注意事项1. 应用场合1.1 建筑领域石棉材料在建筑领域中被广泛应用,主要用于隔热、保温和防火等方面对于建筑材料的加工性能,可以通过对石棉纤维长度均匀性、纤维直径均匀性和纤维强度等指标。
GBZT 193-2007石棉作业职业卫生管理规范
石棉作业职业卫生管理规范第一章总则第一条为贯彻执行“预防为主”的卫生工作方针,使石棉工作场所石棉尘浓度得到有效的控制,积极预防、控制和消除石棉作业中职业病危害,保护劳动者健康及其相关权益,促进经济发展,特制定本规范。
第二条本规范适用于中华人民共和国领域内所有使用、贮存、加工石棉场所职业病防治活动,涉及的工作场所包括石棉矿采掘或石棉原料、石棉制品或含石棉材料的加工、使用、修理、拆除、运输和贮存。
第三条本规范制定了石棉工作场所的卫生管理规定,为防止石棉作业中石棉尘散发、控制石棉尘污染提出了合理、有效、可行的职业病防护措施和操作规程。
第四条相关各级卫生行政部门负责本行政区域内所属石棉作业用人单位的职业病危害防治管理工作进行监督,用人单位必须接受卫生行政部门的监督管理。
第五条本规范的一系列规定仅仅是为防止石棉作业职业病危害,保护劳动者健康,在职业病防护方面对用人单位提出了最基本要求。
所有石棉作业用人单位除必须执行本规范外,尚应符合国家现行有关法律、法规、规章、条例和强制性标准的规定。
第六条为从根本上消除石棉造成的职业病危害,现有石棉作业用人单位必须逐步调整产品结构和品种,逐步缩小石棉或含石棉产品的生产和使用规模;全面禁止开采、加工、使用角闪石棉即蓝石棉和含有此种纤维的产品,安全合理利用温石棉;规范石棉开采、加工技术方法,坚决淘汰落后小石棉矿山,禁止乱采滥挖,取缔无证开采;坚决取缔和严禁家庭手纺石棉的作业方式;改善石棉产品包装质量,减少生产和运输中石棉尘污染;积极开发、推广、应用有利于减轻和消除职业病危害的石棉代用品,用新技术、新材料逐渐取代石棉材料和石棉制品。
第二章石棉工作场所职业病防护的基本规定第一节建筑布局第七条石棉作业用人单位的厂址选择必须符合国家职业卫生标准要求。
(一)生产区、居住区、废物处理场等用地、生活饮用水和生活污水、工业废水排放点应同时选择,必须符合当地建设规划的要求,防止因含石棉纤维废弃的扩散、石棉废弃物的堆置污染大气、水源和土壤。
石棉纤维测定作业指导书
工作场所空气中石棉纤维浓度的测定滤膜/相差显微镜法1 方法依据GBZ/T 192.5-2007。
2原理用滤膜采集空气中的石棉纤维粉尘,滤膜经透明固定后,在相差显微镜下计数石棉纤维数,计算单位体积空气中石棉纤维根数。
3 仪器3.1 滤膜:微孔滤膜或过氯乙烯纤维滤膜,孔径0.8μm。
3.2 石棉纤维采样器:包括采样头和采样器两部分。
3.2.1 采样头:采集纤维的采样头。
3.2.2 采样器:流量按照采集石棉纤维的要求确定。
需要防爆的工作场所应使用防爆型采样器。
3.3 相差显微镜:带有X-Y方向移位的推片器;总放大倍率为400×~600×,至少应具有10×及40×两个相差物镜;目镜可采用10×或15×,应能放入目镜测微尺。
见图1。
a)目镜测微网b)LM-1型目镜测微尺图1 纤维观测用目镜测微尺3.4 目镜测微尺,在显微镜下能测量纤维的长度和宽度,见图1。
3.5 物镜测微尺,每个刻度的间距为10μm。
3.6 载物玻片,75mm×25mm×0.8mm;盖玻片,22mm×22mm×0.17mm。
使用前,放在无水乙醇中浸泡,蒸馏水冲洗后,用清洁的绸布擦干净。
3.7 无齿小镊子。
3.8 剪刀或手术刀片。
3.9 带盖玻璃瓶,25ml~50ml;滴管。
3.10 计时器或秒表。
3.11 丙酮蒸气发生装置,见图2。
3.12 注射器,1ml,带皮内注射针头。
4试剂4.1 丙酮:分析纯。
4.2 三乙酸甘油酯。
4.3 邻苯二甲酸二甲酯。
4.4 草酸二乙酯。
4.5 酯溶液:将邻苯二甲酸二甲酯和草酸二乙酯1:1混合,每毫升溶液中加入0.05g洁净滤膜,摇匀,放置24h后离心,除去杂质。
取上清液置于带盖玻璃瓶中备用,可使用1个月。
5采样现场采样按照GBZ159执行。
样本采集步骤参见GBZ/T192.1。
5.1 采样流量:一般个体采样可采用2L/min,定点采样可采用2L/min~5L/min。
面料检验作业指导书
面料检验作业指导书1. 0目的规范面料检验作业指导标准,避免面料外观检验程序不规范或者漏检导致出现面料问题而影响生产,以及避免不合格面料流入到生产给公司造成经济损失。
2.0适用范围适用于所有面料的外观检验。
3.0术语和定义无4.0职责4.1 QC部负责本作业指导书的制定、修改并不断完善。
4.2 面料QC负责按照本作业指导书对面料进行检验、疵点的标识和记录。
4.3 采购部依据本标准和供应商进行相关的合同签订、谈判和协商等。
5.0程序内容5.1检验任务的接受5.1.1生产计划部将《生产通知单》以邮件方式发到仓库和验布QC组长,仓库将《生产通知单》打印出来,给到验布QC组长,验布QC组长统筹安排验布QC对面料进行检验。
5.1.2面料QC根据《生产通知单》上面料的款号、数量、颜色、缸号,进行全检或者抽检。
5.2面料外观检验前的准备工作5.2.1准备好钢卷尺、剪刀、笔、划粉、红色箭头返修贴纸、不合格红色贴纸、布办、《面料检验报告》、《生产通知单》和计算器。
5.2.2 清洁干净验布机上所有与面料接触的地方。
5.2.3检查卡板上是否有钉子和尖突的地方,如有要进行处理,防止面料挂伤。
5.3开始检验面料5.3.1打开验布机的电源开关,测试验布机的底灯和面灯是否正常,测试验布机是否能正常运转,将码表或者米表回复到0的状态。
5.3.2用剪刀小心划开面料的外包装袋,注意不要划伤面料。
5.3.3将面料小心轻放在验布机上,注意分清面料的正反面,面料正面在上,并将面料引到验布台面上,将码表或者米表放下压在布头的地方。
5.3.4将面料码标上的颜色、缸号、布卷号、布幅、克重和长度填写在《面料检验报告》上。
5.3.5 在距离布头和接头3米外剪匹差布样(含打克重样)A4纸大小(22c m×30cm),最好是在面料有严重疵点的旁边剪布样,这样可以最大限度的减少面料的浪费,在布样上写上匹号。
为了增加克重的准确性,每卷面料要在前、中、后位置各剪一块布样。
石棉尘实验作业指导书
石棉尘的测定1、方法依据固定污染源石棉尘镜检法 HJ/T41--19992、适用范围本标准适用于固定污染源有组织排放的石棉尘测定。
本标准允许的滤膜石棉纤维负荷量范围为100~600根/mm23、测定原理将排气筒中含石棉尘的气体抽取通过采样滤膜,石棉尘于滤膜上经透明固定后,在相衬显微镜下计测,根据采气体积计算出每标准立方厘米气体中石棉尘的根数。
4、试剂4.1丙酮:分析纯。
4.2三醋酸甘油酯:分析纯。
4.3硝酸纤维素和醋酸纤维素混合滤膜:0. 8 µm,直径25 mm或37 mm。
5、仪器与设备5.1滤膜夹:滤膜夹安装在采样管上。
滤膜应固定在透气的支撑物上,支撑物可以是金属网,也可以是透气的纸垫,确保空气能均匀地通过采样滤膜。
受尘面上方直管段内径与滤膜受尘直径相同,其长度不得小于管内径的1.5倍。
5.2采样嘴:采样嘴应能安装到滤膜夹上,其连接处内表面应十分光滑。
采样嘴入口角度应不大于45度,入口边缘厚度应不大于0.2 mm,内表面不得有急剧的断面变化和弯曲。
入口直径偏差应不大于士0.1mm,其最小直径应不大于4 mm。
如能保持严格的等速采样条件,采样嘴入口直径最小值也可取2 mm。
应备有不同入口直径的采样嘴,以备现场采样时选用,以保持等速采样条件。
5.3滤膜、滤膜夹、采样嘴组合在一起后称为采样头,置于整个采样系统的最上游。
除上述的滤膜、滤膜夹、采样嘴外,从采样管安装的全部采样装置、流速及温度测量装置等,与GB 16157-1996中颗粒物采样的装置完全相同。
5.4相衬显微镜5.4.1显微镜至少应具有lO X及40 X两个相衬物镜,明相衬或暗相衬均可使用;目镜应能放入目镜测微标尺,总放大率应为400 X一60O X。
5.4.2显微镜要带有X-Y方向移位的排片器。
5.4.3显微镜应有合格的照明系统,配有绿色滤光片。
5.4.4专用目镜测微网:可使用既能在显微镜下测量纤维长度和宽度,又能给定测量面积的各种目镜测微网。
石棉产品的检测与质量控制
石棉纤维抗拉强度控制
石棉纤维抗拉强度的重要性:影响产品质量和使用寿命 抗拉强度测试方法:拉伸试验、电子万能试验机等 抗拉强度控制措施:选用优质原料、优化生产工艺、严格质量检验 抗拉强度不合格产品的处理:返修、降级使用或报废
P石A棉R产T品4的检测标准与质量控
制标准
国内外石棉检测标准比较
国内外石棉质量控制标准比较
国内标准:GB/T 14686-2008《石棉及其制品中石棉纤维含量的测定》 国外标准:ISO 14997:2009《石棉及其制品中石棉纤维含量的测定》 国内标准:GB/T 14685-2008《石棉及其制品中石棉纤维浓度的测定》 国外标准:ISO 14996:2009《石棉及其制品中石棉纤维浓度的测定》 国内标准:GB/T 14687-2008《石棉及其制品中石棉纤维长度的测定》 国外标准:ISO 14998:2009《石棉及其制品中石棉纤维长度的测定》
员工培训:加强员工培训,提高员工质量意识,确保生产过程中的质量控制措施得到有 效执行
使用过程中的质量控制措施
定期检查石棉产品的性能 和状态
确保石棉产品的使用环境 符合要求
对石棉产品的使用人员进 行培训和指导
建立石棉产品的使用记录 和维护档案
废弃处理过程中的质量控制措施
制定严格的废弃处理流程 和标准
更加国际化的标准:未来可能会制定更 加国际化的检测标准和质量控制标准, 以便于石棉产品在全球范围内的流通和 贸易。
PART 5
石棉产品的质量控制措施
生产过程中的质量控制措施
原料选择:选用优质石棉 原料,保证产品质量
生产工艺:优化生产工艺, 提高产品质量
质量检验:对生产过程中 的产品进行质量检验,确 保产品质量
员工培训:加强员工培训, 提高员工质量意识
ISO 22262-2-2014 空气质量--散装材料--第2部分:石棉重量的定量测定和显微镜法
ISO 22262-2-2014 空气质量--散装材料--第2部分:石棉重量的定量测定和显微镜法1 范围ISO 22262的本部分内容规定了定量石棉质量分数小于5%,以及定量蛭石、其他工业矿物和商业制品中的石棉含量。
本标准使用与以下的定量分析:a)使用ISO22262-1所定量的石棉质量被认为准确度不够的材料,不能可靠地归类材料的法规管理,或者当需要更进一步的的证据证明材料不含石棉的情况下使用。
b)地板砖、沥青材料、油毡纸和任何其他含石棉的有机材料。
c)石膏墙板和天花板。
d)矿物制品,如钙硅石、白云石、方解石、滑石或蛭石,以及含有这些矿物的商业制品。
本标准主要用于估计石棉含量小于5%质量分数的样品。
也适用于含有较少石棉,且石棉嵌入到基质材料中,使得显微镜观察不到或者观察结果不可靠的材料。
2 分析要求在ISO 22262-1估计石棉含量范围之外的石棉定量有时是不需要的,要视所规定的认为材料含有石棉的最低含量限值、石棉的种类、以及样品中是否认定为制品而定。
一般来说,认为材料中含有石棉的标准有“存在任何类别石棉”,以及含一种或多种石棉>0.1%,>0.5%,至>1%。
对于使用ISO22262-1分析的散装材料来说,有经验的分析者可较容易的判定石棉含量是高于还是低于限值。
,对这些样品进行更精确的石棉定量是不需要的。
附件A给出了常含有石棉的材料,以及给出是否需要参照本标准进行进一步石棉含量分析的建议,分析者应参考附件A选择合适的分析步骤。
商业制品中不会出于使材料性能增强的目的而掺入少于0.1%的石棉,因此,如果在制品中检测出一种或多种石棉,可以估计其含量高于0.1%。
如果规定的“含石棉材料”为“含有任何石棉”或者“含量大于0.1%”,则在制品中检测出一种或多种石棉即可判定材料为“含有石棉”,如果规定的“含石棉材料”为石棉含量高于0.5%或1%,而制品中石棉含量经检测估计为小于5%,此时则需要更进一步的定量分析。
石棉的检测和监测
检测技术
光学显微镜法:通过观察 石棉纤维的形态和结构进 行检测
电子显微镜法:利用电子 显微镜的高分辨率和放大 倍数进行检测
X射线衍射法:通过分析 石棉纤维的晶体结构进行 检测
红外光谱法:利用红外光 谱仪分析石棉纤维的化学 成分进行检测
热分析法:通过测量石棉 纤维的热性能进行检测
扫描电子显微镜法:利用 扫描电子显微镜的高分辨 率和放大倍数进行检测
间
制定监测计划:根据 监测目标和方法制定 详细的监测计划和方
案
实施监测:按照监测 计划和方案进行监测,
获取监测数据
分析监测数据:对监 测数据进行分析和处 理,得出监测结果
报告监测结果:将监 测结果报告给相关部 门和单位,为决策提
供依据
监测频率和周期
监测频率:根据 石棉的使用情况 和环境条件确定, 一般建议每年至 少进行一次
监测周期:根据 监测频率和实际 情况确定,一般 建议每3-5年进 行一次
监测方法:采用 专业的检测设备 和技术,确保监 测结果的准确性 和可靠性
监测报告:监测 结束后,应出具 详细的监测报告, 包括监测结果、 分析结论和建议 等
监测数据分析和处理
数据采集:选择合适的监测设备和方法,确保数据准确性 数据处理:对采集到的数据进行清洗、整理和分析,提取有效信息 数据可视化:将分析结果以图表、图形等形式展示,便于理解和交流 数据应用:根据分析结果,制定相应的监测策略和程序,提高监测效果
技术手段:先进的检测和监 测技术,提高检测和监测的
准确性和效率
预防石棉相关疾病的爆发
石棉检测和监测的重要性: 及时发现和处理石棉污染, 降行健康检查,提高公
众意识
石棉的危害:导致肺癌、间 皮瘤等严重疾病
作业场所空气中石棉纤维计数浓度的测定
【作业场所空气中石棉纤维计数浓度的测定(苯-草透明法)】[原理]经滤膜抽取一定体积含有石棉纤维的空气,使纤维阻留在滤膜上,滤膜经透明固定后,在相衬显微镜下计测石棉纤维,根据采气量计算出每毫升空气中石棉纤维的根数(f/ml)。
[使用器材及试剂]1)滤膜:采用测尘滤膜(过氯乙烯纤维滤膜),当滤膜夹采用与GB-5748-85中所用的相同时,滤膜直径为40mm。
2)粉尘采样器使用定点或个体粉尘采样器,要求采样器流量恒定为2L/min,转子流量计的刻度应能显示0.1L/min。
3)相衬显微镜:显微镜至少应具有10×及40×两个相衬物镜,明相衬或暗相衬均可使用;目镜可采用10×或15×,均应能放入目镜测微网。
总放大倍率应为400×~600×。
显微镜要带有X—Y方向移位的推片器。
4)专用目镜测微网:使用在显微镜下既能测量纤维长度和宽度,又能给定测量面积的各种目镜测微网。
5)物镜测微计(每个刻度的间距为10μm)。
6)载物波片(25mm×76mm×0.8mm),盖玻片(22mm×22mm,厚度0.17mm)。
7)无齿小镊子、剪刀,滤膜夹、滤膜储存盒、运输携带箱,计时器或秒表。
8)试剂:邻苯二甲酸二甲酯(AR)和草酸二乙酯(AR),将它们按1:1的容积比配成混合液,再按每升溶液中含0.05g洁净滤膜的比例加入测尘滤膜碎屑,配制成透明溶液,配制后摇匀,溶解24h后离心去杂质,取其上清液放在有盖玻璃瓶中备用,配置后的溶液宜在一个月内使用。
[现场采样]1)采样地点的选择:按照GB5748有关规范选择。
2)采样流量:以2 L/min的流量采样。
3)采样时间:采样持续时间根据采样时作业场所空气中石棉纤维浓度的高低及滤膜上能采集到适于在显微镜下计测的纤维量而定,一般情况下不应少于15 min。
最佳时间可按下式计算:式中:t——最佳采样时间,min;a——目镜测微尺的计数视野面积,mm2;r——采样流量,L/min;A——滤膜有效采尘面积,mm2;L——滤膜应达到的负荷量,一般为0.5~5根/视野;Cp——采样时的预期浓度,f/ml。
石棉材料的检测与评价方法
环境影响评价的 案例:实际应用 中的环境影响评 价案例分析
经济性评价
成本效益分析:比较不同石棉 材料的生产成本和效益
价格比较:比较不同石棉材料 的市场价格
寿命周期成本:考虑石棉材料 的使用寿命和维护成本
环境影响评价:考虑石棉材料 对环境的影响,如废弃物处理 成本等
石棉材料的检测与评价案例分 析
案例选择与背景介绍
的研究与开发
技术发展面临的挑战与机遇
挑战:石棉材料的危 害性日益凸显,需要 更加严格的检测和评 价标准
机遇:随着科技的 发展,新的检测和 评价技术不断涌现, 为石棉材料的检测 和评价提供了新的 手段和方法
挑战:石棉材料的替 代品不断出现,需要 更加准确地评估其性 能和适用范围
机遇:新的检测和评 价技术可以提高石棉 材料的替代品的性能 和适用范围,促进其 推广和应用
机械性能:拉伸强度、压缩强度、 剪切强度等
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化学性能:耐腐蚀性、耐热性、耐 候性等
环境性能:环保性、可降解性、可 回收性等
环境影响评价
石棉材料的环境 影响:对环境和 人类健康的影响
环境影响评价的 方法:实验室测 试、现场监测、 模型模拟等
环境影响评价的 标准:国内外相 关标准和法规
石棉材料的检测与评价方法
汇报人:
石棉材料的检测方法 石棉材料的评价方法 石棉材料的检测与评价案例分析 石棉材料的检测与评价技术发展动态 石棉材料的检测与评价实践应用
石棉材料的检测方法
采样方法
确定采样地点:根据石棉材料的使用情况 和环境条件,确定采样地点。
制定采样计划:根据采样地点和目的, 制定采样计划,包括采样时间、采样频 率、采样数量等。
石棉材料的质量控制与检验
石棉是一种天 然矿物纤维, 具有高度耐热 性和化学稳定
性
石棉的化学成 分主要是硅酸 盐,还含有少 量的氧化铝、 氧化铁等杂质
石棉的化学性 质稳定,不易 燃烧,耐腐蚀
性强
石棉的化学结 构决定了其具 有高度的抗拉 强度和抗剪强 度,适用于高 温、高压、腐 蚀性强的环境
中
按照化学成分分类:温石棉、青石 棉、铁石棉等
质量问题的识别:通过检测和检验,及时发现石棉材料的质量问题
质量问题的处理:根据质量问题的严重程度,采取相应的处理措施,如更换、修复或报 废
预防措施:加强原材料采购控制,提高生产工艺水平,加强质量管理体系建设
持续改进:通过收集和分析质量问题数据,不断改进生产工艺和质量管理体系,提高石 棉材料的质量水平
Part Six
石棉材料的质量控制与检验技术不断发展,国内外都在积极研究新的方法和技术。 随着环保意识的提高,石棉材料的替代品研究成为热点,如玻璃纤维、碳纤维等。 国内外都在加强石棉材料的质量控制与检验标准,以确保产品质量和安全。 石棉材料的质量控制与检验技术正在向自动化、智能化方向发展,以提高效率和准确性。
成品检验:对成品进行检验, 确保产品质量符合标准
质量管理体系:建立完善的 质量管理体系,确保质量控
制的有效实施
石棉材料的物理性能:如密度、硬度、耐磨性等
石棉材料的化学性能:如耐腐蚀性、耐热性、耐候性等
石棉材料的力学性能:如抗拉强度、抗压强度、抗剪强度 等
石棉材料的环保性能:如甲醛释放量、重金属含量等
,
汇报人:
01 02 03 04 05
06
Part One
Part Two
密度:石棉材料的密度相对较小,一般在1.5-2.5g/cm³之间。 导热系数:石棉材料的导热系数较低,一般在0.05-0.15W/(m·K)之间。 热稳定性:石棉材料具有良好的热稳定性,可以在高温下长时间使用而不会分解。 机械强度:石棉材料的机械强度较高,具有较好的抗拉、抗压和抗剪性能。
GBZT.工作场所空气中粉尘测定第部分石棉纤维浓度
工作场所空气中粉尘测定第5部分:石棉纤维浓度前言根据《中华人民共和国职业病防治法》制定本标准。
根据工作场所空气中粉尘测定的特点,GBZ/T192分为以下五部分:——第1部分:总粉尘浓度;——第2部分:呼吸性粉尘浓度;——第3部分:粉尘分散度;——第4部分:游离二氧化硅含量;——第5部分:石棉纤维浓度。
本部分是GBZ/T 192的第5部分,是在GB16241-1996《车间空气中石棉纤维卫生标准》附录A《车间空气中石棉纤维测定方法》的基础上修订而成的。
主要修改如下:增加了石棉纤维的时间加权平均浓度的测定。
本部分自实施之日起,GB16241-1996同时废止。
本部分由卫生部职业卫生标准专业委员会提出。
本部分由中华人民共和国卫生部批准。
本部分起草单位:华中科技大学同济医学院公共卫生学院、中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所、武汉钢铁公司工业卫生技术研究所。
本部分主要起草人:杨磊、李涛、陈卫红、李济超、吴维皑、闫慧芳、张敏、杜變袆。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:——GB16241-1996。
工作场所空气中粉尘测定第5部分:石棉纤维浓度1 范围本部分规定了工作场所空气中石棉纤维粉尘浓度的测定方法。
本部分适用于工作场所空气中石棉纤维粉尘浓度的测定。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
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GBZ 159工作场所空气中有害物质监测采样规范GBZ/T 192.1 工作场所空气中粉尘测定第1部分:总粉尘浓度3 滤膜/相差显微镜法3.1 原理用滤膜采集空气中的石棉纤维粉尘,滤膜经透明固定后,在相差显微镜下计数石棉纤维数,计算单位体积空气中石棉纤维根数。
3.2 仪器3.2.1 滤膜:微孔滤膜或过氯乙烯纤维滤膜,孔径0.8μm。
GBZT 193-2007石棉作业职业卫生管理规范
石棉作业职业卫生管理规范第一章总则第一条为贯彻执行“预防为主”的卫生工作方针,使石棉工作场所石棉尘浓度得到有效的控制,积极预防、控制和消除石棉作业中职业病危害,保护劳动者健康及其相关权益,促进经济发展,特制定本规范。
第二条本规范适用于中华人民共和国领域内所有使用、贮存、加工石棉场所职业病防治活动,涉及的工作场所包括石棉矿采掘或石棉原料、石棉制品或含石棉材料的加工、使用、修理、拆除、运输和贮存。
第三条本规范制定了石棉工作场所的卫生管理规定,为防止石棉作业中石棉尘散发、控制石棉尘污染提出了合理、有效、可行的职业病防护措施和操作规程。
第四条相关各级卫生行政部门负责本行政区域内所属石棉作业用人单位的职业病危害防治管理工作进行监督,用人单位必须接受卫生行政部门的监督管理。
第五条本规范的一系列规定仅仅是为防止石棉作业职业病危害,保护劳动者健康,在职业病防护方面对用人单位提出了最基本要求。
所有石棉作业用人单位除必须执行本规范外,尚应符合国家现行有关法律、法规、规章、条例和强制性标准的规定。
第六条为从根本上消除石棉造成的职业病危害,现有石棉作业用人单位必须逐步调整产品结构和品种,逐步缩小石棉或含石棉产品的生产和使用规模;全面禁止开采、加工、使用角闪石棉即蓝石棉和含有此种纤维的产品,安全合理利用温石棉;规范石棉开采、加工技术方法,坚决淘汰落后小石棉矿山,禁止乱采滥挖,取缔无证开采;坚决取缔和严禁家庭手纺石棉的作业方式;改善石棉产品包装质量,减少生产和运输中石棉尘污染;积极开发、推广、应用有利于减轻和消除职业病危害的石棉代用品,用新技术、新材料逐渐取代石棉材料和石棉制品。
第二章石棉工作场所职业病防护的基本规定第一节建筑布局第七条石棉作业用人单位的厂址选择必须符合国家职业卫生标准要求。
(一)生产区、居住区、废物处理场等用地、生活饮用水和生活污水、工业废水排放点应同时选择,必须符合当地建设规划的要求,防止因含石棉纤维废弃的扩散、石棉废弃物的堆置污染大气、水源和土壤。
纺织品的纤维分析与鉴别作业指导书
纺织品的纤维分析与鉴别作业指导书第1章绪论 (3)1.1 纺织品纤维分析的意义 (3)1.2 纤维鉴别的常用方法 (3)第2章天然纤维 (4)2.1 棉纤维 (4)2.1.1 棉花的生长与收获 (4)2.1.2 棉纤维的结构与性质 (4)2.1.3 棉纤维的鉴别特征 (4)2.2 羊毛纤维 (4)2.2.1 羊毛的来源与分类 (4)2.2.2 羊毛纤维的结构与性质 (4)2.2.3 羊毛纤维的鉴别方法 (4)2.3 丝纤维 (4)2.3.1 蚕丝的制备与种类 (4)2.3.2 丝纤维的结构与性质 (4)2.3.3 丝纤维的鉴别技术 (5)2.4 麻纤维 (5)2.4.1 麻类植物的种植与利用 (5)2.4.2 麻纤维的结构与特性 (5)2.4.3 麻纤维的识别要点 (5)第3章合成纤维 (5)3.1 聚酯纤维 (5)3.1.1 纤维特征 (5)3.1.2 鉴别方法 (5)3.2 聚酰胺纤维 (5)3.2.1 纤维特征 (5)3.2.2 鉴别方法 (5)3.3 聚丙烯腈纤维 (6)3.3.1 纤维特征 (6)3.3.2 鉴别方法 (6)3.4 聚乙烯醇纤维 (6)3.4.1 纤维特征 (6)3.4.2 鉴别方法 (6)第4章再生纤维 (6)4.1 粘胶纤维 (6)4.1.1 粘胶纤维的制备 (6)4.1.2 粘胶纤维的结构与功能 (6)4.1.3 粘胶纤维的鉴别方法 (7)4.2 莱赛尔纤维 (7)4.2.1 莱赛尔纤维的制备 (7)4.2.2 莱赛尔纤维的结构与功能 (7)4.3 聚乳酸纤维 (7)4.3.1 聚乳酸纤维的制备 (7)4.3.2 聚乳酸纤维的结构与功能 (7)4.3.3 聚乳酸纤维的鉴别方法 (7)第5章纤维分析方法概述 (8)5.1 显微镜法 (8)5.2 燃烧法 (8)5.3 红外光谱法 (8)5.4 X射线衍射法 (8)第6章显微镜法纤维分析 (8)6.1 光学显微镜 (8)6.1.1 概述 (8)6.1.2 仪器及设备 (9)6.1.3 纤维观察方法 (9)6.2 扫描电子显微镜 (9)6.2.1 概述 (9)6.2.2 仪器及设备 (9)6.2.3 纤维观察方法 (9)6.3 显微镜法操作步骤及注意事项 (9)6.3.1 操作步骤 (9)6.3.2 注意事项 (10)第7章燃烧法纤维分析 (10)7.1 燃烧特征 (10)7.1.1 天然纤维 (10)7.1.2 合成纤维 (10)7.2 燃烧法操作步骤及注意事项 (10)7.2.1 操作步骤 (10)7.2.2 注意事项 (11)第8章红外光谱法纤维分析 (11)8.1 红外光谱原理 (11)8.2 纤维红外光谱特征 (11)8.2.1 纤维素纤维 (11)8.2.2 蛋白质纤维 (11)8.2.3 合成纤维 (12)8.3 红外光谱法操作步骤及注意事项 (12)8.3.1 操作步骤 (12)8.3.2 注意事项 (12)第9章 X射线衍射法纤维分析 (12)9.1 X射线衍射原理 (12)9.2 纤维X射线衍射特征 (12)9.3 X射线衍射法操作步骤及注意事项 (13)第10章纤维分析与鉴别实例 (13)10.1 实例一:棉/聚酯混纺织物 (13)10.1.2 分析方法 (13)10.2 实例二:羊毛/聚酰胺混纺织物 (14)10.2.1 纤维原料特性 (14)10.2.2 分析方法 (14)10.3 实例三:粘胶/莱赛尔混纺织物 (14)10.3.1 纤维原料特性 (14)10.3.2 分析方法 (14)10.4 实例四:多种纤维混纺织物分析及鉴别技巧总结 (15)第1章绪论1.1 纺织品纤维分析的意义纺织品纤维分析作为纺织品质量检测与控制的重要环节,具有举足轻重的地位。
ST5检测作业指导书TWI-5-7
编制日期:2013年5月29日
修订日期:
版本:0.0
文件标题:ST5检测作业指导书编号:TWI-5-7
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1、目的
对产品物性稳定性更好的分析确认。
2、适用范围
適用於東洋紡CRE、SFK、NWS系列產品NP工段
3、职责
品管部:对東洋紡產品NP工段的物性确认、分析是否存在潜在性异常;
≤6N
≤4N
SFK0110S
0N
0N
SFK0130S
0N
0N
依据:为防止在测试时出现未夹紧状况时出现应力值偏小的状况发生,
(制定依据:最小值=中心值―K基准值*2的依据.)
制定:
审核:
核准:
4、工作流程
品检员在检测东洋纺产品ST5时单片物性小于以下值需重新在平行原位置处进行取样测试。并记录其测试数据。
品项
ST5(MD)
ST5(CD)
CRE3080S
≤16N
≤3N
CRE3100S
≤22N
≤6N
CRE3120S
≤26N
≤7N
CRE5140S
≤36N
≤9N
NWS0100S
≤2N
≤1N
NWS0ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ40S
石棉检测
0 0.084 84
3
59.1 71.3 120
0 0.093 93
0 0.090 90
4
61.2 69.6
83
0 0.096 96
0 0.091 91
5
59.0 70.9 119
0 0.098 98
0 0.082 82
6
58.7 67.9
92
0 0.094 94
0 0.092 92
7
61.0 69.6
见下表:
精密度和回收率试验
测定次
温石棉
铁石棉
青石棉
数
加标量 10mg
加标量 0.1mg
加标量 0.1mg
样品值 测得值 回收 样品值 测得值 回收 样品值 测得值 回收
mg
mg
率%
mg
mg
率%
mg
mg
率%
1
61.1 69.2
81
0 0.107 107
0 0.083 83
2
59.3 71.3 120
0 0.097 97
Re
sult
C
V A
F
f method
5.2.1 精密度
5.2.2 准确度
5.2.3 校准曲线
5.2.4 标准品:标准品的不确定度或纯度。如标准品为固体标物,还需考虑标准品称量引
入的不确定度
5.2.5 体积温度:体积的不确定度主要由体积量器的不确定度引起,主要有 2 个来源:量
器最大允差引起的不确定度,以及由实验室温度变化引起的体积不确定度。
1
1.2
曲线 Y=33767x+342
相关系数
石棉纤维测定作业指导书.doc
1目的为了规范职业卫生技术服务过程中石棉纤维的测定工作,确保测定工作的质量,制定本作业指导书。
2适用范围适用于石棉纤维采集后其数量浓度数值的测定工作。
3石棉纤维标本的制备3.1样品处理3.1.1滤膜的处理用无齿小锡子小心取出采样后的滤膜,粉尘面向上置于干净的玻璃板或白瓷板上,用手术刀片或用剪子将测尘滤膜剪成楔形小块。
収1/6、1/8楔形小块滤膜,放在载玻片上。
3.1.2滤膜的透明固定苯■草酸透明溶液法:用于过氯乙烯滤膜。
用滴管加2~3滴酯溶液于载玻片的中央,将滤膜的粉尘面向上放在酯溶液上,滤膜慢慢湿解变透明,30min后,放上盖玻片。
应避免生成气泡。
如有气泡,可用小镀子在盖玻片上轻轻加压,排除气泡,不能用力过大,以防止滤膜的面积扩大。
4石棉纤维的计数测定4.1按使用说明书调节好相差显微镜。
4.2目镜测微尺的校止:利用物镜测微尺对目镜测微尺的刻度进行校正,算出计数区的面积(mm2)及各标志的实际尺寸(pm)o4.3将样品先放在低倍镜(10X)下,找到滤膜边缘,对准焦点,然后换成高倍镜(40X), 用目镜测微尺观察计数。
4.4石棉纤维的计数规则4.5计数符合下列条件的纤维:其长度大于5pm,宽度小于3pm,长度与宽度之比大于3:1 的石棉纤维。
4.6 一根纤维完全在计数视野内时计为1根;只有一端在计数视野内者计为0.5根;纤维在Al1ul.E™1X 1<;11pT.<>Q1o(JoVB owX•oAr★ ¥ r. %T* K ik 厂1I 1%4 、 o T< A 十 2 BIk4 7T*43IT42Ci1<>oK o瘫 oA\Ini C21 丁 E JI *1V, V- I 亠 1Jz 2匕 M /1 N12<>ro l< ov< oTT"辿 oV Qo7o计数区内而两端均在计数区之外计为0根,但计数视野数应统计在内;弯曲纤维两端均在计 数区内而纤维中段在外者计为1根(见图3)。
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1 目的
为了规范职业卫生技术服务过程中石棉纤维的测定工作,确保测定工作的质量,制定本作业指导书。
2 适用范围
适用于石棉纤维采集后其数量浓度数值的测定工作。
3 石棉纤维标本的制备
3.1 样品处理
3.1.1 滤膜的处理
用无齿小镊子小心取出采样后的滤膜,粉尘面向上置于干净的玻璃板或白瓷板上,用手术刀片或用剪子将测尘滤膜剪成楔形小块。
取1/6~1/8楔形小块滤膜,放在载玻片上。
3.1.2 滤膜的透明固定
苯-草酸透明溶液法:用于过氯乙烯滤膜。
用滴管加2~3滴酯溶液于载玻片的中央,将滤膜的粉尘面向上放在酯溶液上,滤膜慢慢湿解变透明,30min后,放上盖玻片。
应避免生成气泡。
如有气泡,可用小镊子在盖玻片上轻轻加压,排除气泡,不能用力过大,以防止滤膜的面积扩大。
4 石棉纤维的计数测定
4.1按使用说明书调节好相差显微镜。
4. 2 目镜测微尺的校正:利用物镜测微尺对目镜测微尺的刻度进行校正,算出计数区的面积(mm2)及各标志的实际尺寸(μm)。
4. 3 将样品先放在低倍镜(10×)下,找到滤膜边缘,对准焦点,然后换成高倍镜(40×),用目镜测微尺观察计数。
4. 4 石棉纤维的计数规则
4 .
5 计数符合下列条件的纤维:其长度大于5μm,宽度小于3μm,长度与宽度之比大于3:1
的石棉纤维。
4 .6 一根纤维完全在计数视野内时计为1根;只有一端在计数视野内者计为0.5根;纤维在计数区内而两端均在计数区之外计为0根,但计数视野数应统计在内;弯曲纤维两端均在计数区内而纤维中段在外者计为1根(见图3)。
4 .7 不同形状和类型纤维的计数
单根纤维按4.5并参照图4中a)进行计数。
分裂纤维按1根计数,参照图4中b)。
交叉纤维或成组纤维,如能分辨出单根纤维者按单根计数原则计数;如不能分辨者则按一束计,束的宽度小于3μm者按4.5计为1根,大于3μm者不计(图4中c)。
纤维附着尘粒时,如尘粒小于3μm者计为1根,大于3μm者不计(图4中d)。
4 .8 计数指标:随机计数测定20个视野,当纤维数达到100根时,即可停止计数。
如纤维数不足100根时,则应计数测定到100个视野。
4 .9 计数完一个视野后,移动推片器找下一个视野。
移动时应按行列顺序,不能挑选,要随时停留在视野上,以避免重复计数测定和减少系统误差。
4 .10 计数时,滤膜上的纤维分布数量应合适,每100个视野中不应低于20根纤维,每个视野中不应多于10根。
如不符合此要求,应重新制备样品计数测定;如仍不符合时,应重新采样进行计数测定。
5 结果计算
石棉纤维计数浓度按式(1)进行计算:
c = (A×N)/(a×n×F×t×1000) (1)
式中:
c——空气中石棉纤维的数量浓度数值,单位为根每立方厘米(f/cm3);
A——滤膜的采尘面积,单位为平方毫米(mm2);
N——计数测定的纤维总根数,单位为根(f);
a——目镜测微尺的计数视野面积,单位为平方毫米(mm2);
n——计数测定的视野总数;
F——采样流量数值,单位为什每分钟(L/min);
t——采样时间数值,单位为分钟(min)。