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本标准规定了传感器的产品名称和性能特性术语。 本标准适用于传感器的生产、科学研究、教学以及其他有关技术领域。
本标准规定了分析电镜(AEM/EDS)即透射电子显微镜或装有扫描附件的透射电镜配备X射线能谱仪(EDS),测量比例因子K<下标A-B>所用纳米薄标样的技术要求、检测条件和检测方法。本标准适用于采用分析电镜(AEM/EDS)进行无机薄样品的微区元素定量分析。本标准不包括有机物和生物标样。
GB/T 24369的本部分规定了金纳米棒紫外/可见/近红外吸收光谱的表征方法及用吸收峰位来计算平均轴比。本部分适用于轴比为2~5、直径小于30nm的圆柱状金纳米棒的表征。其他贵金属纳米结构的紫外/可见/近红外吸收光谱表征亦可参照本部分执行。
GB/T 24369的本部分规定了金纳米棒主要光学性质的表征方法。本部分适用于表面等离激元共振峰介电敏感度、相对荧光量子产率和表面增强拉曼散射增强因子的计算。其他贵金属纳米结构的相关性质亦可参照执行。
本标准规定了测量多壁碳纳米管纯度的方法、仪器、分析步骤及结果表示方法。本标准提供了使用烧炭、热重分析、透射电子显微镜及图像分析相结合的技术测量多壁碳纳米管样品纯度的方法。该纯度以样品中多壁碳纳米管的含量表示。
本标准规定了多壁碳纳米管的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书、贮存和运输、安全注意事项等。本标准适用于多壁碳纳米管粉体产品。
本标准规定了纳米材料超双亲性能检测方法的术语及定义、方法原理、仪器和试剂、样品制备、检测条件、检测步骤及结果评定、检测报告等。本标准适用于检测经纳米技术处理,组成均匀、光滑、不变形(在液体表面张力的垂直分量的作用下)和各向同向性的固体表面超双亲性能。本标准不适用于能够吸收所测液体的材料。
本标准规定了纳米材料超双疏性能检测方法的术语和定义、方法原理、仪器和试剂、样品制备、检测条件、检测步骤及结果评定、检测报告等。 本标准适用于检测经纳米技术进行处理的材料的超疏水和超疏油性能,材料表面应是均匀、光滑、不变形(在液体表面张力的垂直分量作用下)和各向同性的固体表面。
本标准规定了测量碳纳米管(CNTs)直径的原理、仪器、样品的制备和保存、测量方法、图像分析、结果计算、典型样品测量示例等。 本标准适用于采用透射电子显微镜(TEM)及TEM图像分析技术测量碳纳米管的直径。本标准不适用于竹节状等直径变化显著的碳纳米管样品。
警告:本标准并未指出所有可能的安全问题。在应用本标准之前,使用者有责任采取适当的安全和接口措施,并保证符合有关法规规定的条件。范围:本标准规定了环境扫描电子显微镜检测纳米颗粒与生物样品相互作用的技术和规范。本标准适用于应用扫描电子显微镜的低真空和环境真空模式,进行纳米颗粒生物效应研究中生物样品形貌的分析(颗粒的范围可扩展至亚微米级和微米级)。
本标准规定了与粉体加工密切相关的基本概念、基本特性与检测、加工与处理涉及的通用技术术语及其定义。本标准适用于与粉体加工相关的技术领域。
本标准规定了单壁碳纳米管的透射电子显微术表征形貌的方法,及识别单壁碳纳米管样品中其他材料元素组成的能谱法。本标准适用于检测单壁碳纳米管的基本结构,包括形貌、缺陷、直径分布、管束大小和取向、结晶情况,以及元素组分和手性分析等。
本标准规定了金纳米棒光热效应评价的原理、仪器部件、样品制备、测试步骤和数据处理。本标准适用于金纳米棒溶胶体系光热效应的评价,其他贵金属纳米颗粒溶胶体系的光热效应评价亦可参照本标准执行。
本标准给出了在纳米科技领域中与颗粒相关的术语和定义,旨在促进与纳米科技相关的产业界、政府组织、社会人士及相关各方的相互交流。
本标准规定了利用SEM和EDX分析单壁碳纳米管粗产品及纯化后粉末或薄膜产品的形态、元素组成、催化剂和其他无机杂质的测试方法。本标准适用于单壁碳纳米管的特性分析,亦可用于多壁碳纳米管(multiwall carbon nanotubes,简称MWCNTs)的特性分析。
本标准介绍了利用表面分析技术能获得的纳米结构材料的信息种类,并给出一些例子(见第4章)。本标准不仅指出了表征纳米结构材料时的普遍问题或难题,而且指出了使用特定方法时的特有途径或难题(见第5章)。当物体或材料组成部分的尺寸接近几个纳米时,“块体”“表面”和“颗粒”分析之间的差异就变得模糊不清。本标准除明确了表征纳米结构材料时的一些普遍问题外,它明确了与纳米结构材料表面化学分析具体相关的问题。本标准涉及多种分析和表征方法,但其仍是表面化学分析范围内的方法,包括俄歇电子能谱、X射线光电子能谱、二次离子质谱和扫描探针显微术等。纳米颗粒表面性质(如表面电势)的某些类型测量常常是在溶液中进行的,本标准不涉及这部分内容。尽管纳米级厚度薄膜和均匀纳米颗粒集合有很多相似之处,但表征它们面临不同的难题。本标准举例说明了既适用于薄膜又适用于颗粒或纳米物体的表征方法。能确定的性质包括存在的污染、涂层的厚度和加工前后的表面化学性质。除明确能获得的信息种类外,本标准也概括了分析前或分析过程中必须考虑的普遍问题和特定技术问题,包括需确定的信息、稳定性和探针影响、环境影响、样品处理问题和数据的解释。本标准介绍了使用一系列特定的表面分析方法可获得的纳米材料信息,但这些信息从本质上说不可能是完整的。然而,本标准提供了重要的途径、思路和问题,同时提供了很多参考文献以便于根据需要对这些问题进行更深入的分析研究。
本标准给出了与纳米技术相关的职业场所的健康和安全指南。本标准侧重于纳米材料职业制造和应用相关的健康和安全条例。本标准提供的信息可以帮助相关公司、研究人员、劳动者和其他人员在生产、操作、使用和处理纳米材料时防止产生对健康和安全不利的后果。这些建议广泛适用于一系列的纳米材料及应用。本标准是基于目前能够得到的关于纳米技术的信息,包括表征、健康效应、暴露评估和控制条例。
本标准规定了纳米磷酸铁锂的术语和定义、技术要求、检测方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和订货单内容。本标准适用于锂离子电池正极材料纳米磷酸铁锂的质量检验和产品验收。
本标准规定了电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)测定锂离子电池用纳米负极材料中磁性物质含量的原理、测定环境条件、试剂和仪器、测试步骤、结果分析与计算,以及测试报告内容等。本标准适用于含量(质量分数)在0.02×10<上标-6>~20×10<上标-6>之间的磁性物质含量(铁、钴、铬、镍、锌含量总和)的测定。
本标准规定了纳米磷酸铁锂中三价铁含量测定方法的原理、设备、试剂、步骤以及测试报告内容等。本标准适用于纳米磷酸铁锂中三价铁含量在0.2%~5.0%范围内的测定。
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