有色金属协会标准

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有色金属行业标准

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有色金属行业标准高镍锍化学分析方法第6部分铅、锌和砷含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法编制说明标准编制组2018年11月3日一、工作简况1.1方法概况1.1.1 项目的必要性高镍锍是镍冶炼过程中产生的很重要的中间产品,其中所含的铅、锌、砷含量的高低直接影响镍产品生产质量和生产工艺中除杂工序的负荷,是原料投入生产工序前的重点关注对象。

现行有色行业标准《高镍锍化学分析方法》YS/T 252.1~.5包括5个部分,分别是镍重量法、铁磺基水杨酸光度法、钴火焰原子吸收光谱法、铜硫代硫酸钠滴定法及硫燃烧中和滴定法,没有铅锌砷的分析方法,为了有效指导生产和为贸易提供高镍锍中有害元素的检测方法,制定一个行业认可、方法准确可靠的高镍锍中铅、锌、砷含量的分析标准显得尤为重要和迫切。

1.1.2 适用范围本标准适用于高镍锍中铅、锌、砷含量的测定。

测定范围:铅0.02%~0.5%,锌0.01%~0.5%,砷0.02%~1%。

1.1.3 可行性金川集团股份有限公司是中国的镍钴生产基地、铂族金属提炼中心和国内第三大铜生产企业,其中承担集团公司最终产品及各类外购原料检测的检测中心,取得了17025国家认可实验室、甘肃省强制检定计量器具专项计量授权等资质,拥有ICP-MS、ICP-AES、直读光谱仪、X-荧光光谱仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪等诸多国内外先进的检测仪器,项目成员多次参与国家标准、ISO标准、有色行业标准的起草、验证等工作,具有丰富的方法研究经验。

高镍锍作为生产电解镍的主要原料,在镍金属原料贸易中占有较大的市场份额,交易量逐年增大,仅金川公司每年的采购量近3万吨。

其中所含的铅、锌、砷含量的高低直接影响镍产品生产质量和生产工艺中除杂工序的负荷,是原料投入生产工序前的重点关注对象。

电感耦合等离子发射光谱分析已成为全国各实验室进行微量及常量检测项目分析的主流手段,该设备具有检测效率高,抗干扰能力强,检出限低等优势,建立电感耦合等离子发射光谱法测定高镍锍中杂质元素的方法,为高镍锍生产、贸易提供数据结算的依据,填补了有色行业标准没有铅、锌、砷分析标准的空白。

有色金属质量评估标准与检验方法

有色金属质量评估标准与检验方法

有色金属质量评估标准与检验方法有色金属作为重要的工程材料,在各个行业中都有广泛的应用。

为了确保有色金属产品的质量,需要制定一系列的评估标准与检验方法。

本文将介绍有色金属质量评估标准与检验方法的相关内容,以供参考。

一、有色金属质量评估标准有色金属质量评估标准是根据有色金属的特性和使用要求而制定的,其主要包括以下几个方面:1. 化学成分标准:有色金属的化学成分对其性能影响巨大。

化学成分标准包括主要元素的含量要求、杂质元素的允许含量以及其他有害元素的限制要求等。

2. 机械性能标准:有色金属的强度、硬度、延展性等机械性能对其使用寿命和安全性具有重要影响。

机械性能标准包括抗拉强度、屈服强度、延伸率、硬度等指标的要求。

3. 物理性能标准:有色金属的物理性能直接关系到其在特定工况下的性能表现。

物理性能标准涵盖导热性能、热膨胀系数、电阻率等指标的要求。

4. 表面质量标准:有色金属产品的表面质量直接影响其美观度和耐用性。

表面质量标准包括表面粗糙度、表面平整度、氧化膜厚度等指标的要求。

5. 其他特殊要求标准:根据不同有色金属的特殊用途和行业要求,还会有一些特殊要求标准。

例如,对于用于食品加工的铜制品,可能会有对铅、镍等有害元素的更严格限制。

二、有色金属检验方法有色金属的质量评估离不开可靠的检验方法,常用的有色金属检验方法包括以下几种:1. 化学分析法:化学分析法是对有色金属进行化学成分分析的方法,常用的技术包括光谱分析、原子吸收光谱、电感耦合等离子体发射光谱等。

2. 机械性能测试法:机械性能测试法是对有色金属进行强度、硬度、延伸性等机械性能测试的方法,常用的技术包括拉伸试验、硬度测试、冲击试验等。

3. 物理性能测试法:物理性能测试法是对有色金属进行热传导性能、电导率等物理性能测试的方法,常用的技术包括热传导系数测定、电阻率测定等。

4. 表面质量检验法:表面质量检验法是对有色金属表面粗糙度、平整度、氧化膜厚度等指标进行检验的方法,常用的技术包括光学显微镜观察、表面粗糙度测定等。

现行有色金属行业国家职业标准汇编

现行有色金属行业国家职业标准汇编

现行有色金属行业国家职业标准汇编The current national occupational standards compilation for the non-ferrous metal industry in China is essential for ensuring the quality and safety of professionals in this field. It sets the standard for training, qualifications, and job performance, creating a benchmark for excellence. These standards cover a wide range of areas, including occupational skills, knowledge, and competency requirements, ensuring that workers in the industry possess the necessary expertise to perform their roles effectively.当前的国家职业标准汇编对于保证有色金属行业专业人员的质量和安全至关重要。

它为培训、资格和工作绩效设定了标准,为卓越创造了基准。

这些标准涵盖了很多领域,包括职业技能、知识和能力要求,确保行业内的工作者具备必要的专业知识来有效地履行自己的职责。

By having a set of national occupational standards, the non-ferrous metal industry can ensure that there is consistency and uniformity in the quality of work across different regions and companies. This not only benefits the professionals working in the industry but also enhances the overall reputation and competitiveness of the sector.Employers can rely on these standards to assess the skills and qualifications of potential candidates, while employees can use them as a guide for career development and progression.通过拥有一套国家职业标准,有色金属行业可以确保跨不同地区和公司的工作质量一致性和统一性。

有色金属产品质量标准与认证要求

有色金属产品质量标准与认证要求

有色金属产品质量标准与认证要求有色金属是一类重要的工业原材料,广泛应用于建筑、机械、电子等众多领域。

为了确保有色金属产品的质量和安全性,制定了一系列质量标准和认证要求。

本文将介绍有色金属产品质量标准与认证的相关内容。

一、质量标准有色金属产品的质量标准是根据产品的性质、用途和特点,结合行业规范和相关法律法规制定的。

各国或地区的质量标准可能有所不同,但通常包括以下几个方面:1. 化学成分:有色金属产品的化学成分是评价其质量的重要指标。

质量标准通常规定了各种元素的含量范围,以保证产品达到预期的性能要求。

2. 物理性能:有色金属产品的物理性能对其使用效果起着重要影响。

质量标准通常规定了产品的硬度、导热性、导电性、延展性等指标,以确保产品具备所需的力学性能和热学性能。

3. 外观要求:外观是有色金属产品质量的直观表现。

质量标准通常规定了产品的表面光洁度、无明显缺陷要求,以确保产品外观美观,无影响使用和安全的缺陷。

4. 尺寸和几何要求:有色金属产品的形状和尺寸必须符合规定的要求。

质量标准通常规定了产品的尺寸公差、几何形状要求等,以确保产品在装配或使用过程中能够正确匹配和运作。

二、认证要求为了保障有色金属产品质量和市场准入,通常需要进行认证,并符合相应的认证要求。

以下是常见的有色金属产品认证要求的例子:1. ISO 9001质量管理体系认证:ISO 9001是全球质量管理体系的国际标准,适用于所有类型的组织。

通过ISO 9001认证,企业能够证明其具备一套完善的质量管理体系,能够稳定地生产高质量的有色金属产品。

2. RoHS认证:RoHS是指“限制使用某些有害物质”,旨在限制电子电气产品中有害物质的使用。

有色金属产品的制造商需要确保其产品不含铅、汞、镉等有害物质,并符合RoHS认证要求,以满足环保需求。

3. CE认证:CE认证是欧盟对于产品安全性的认证要求。

有色金属产品出口到欧洲市场时需要获得CE认证,以证明产品符合欧洲标准并符合相关的安全要求。

有色金属质量规范

有色金属质量规范

有色金属质量规范1. 引言有色金属是一类重要的工业原材料,广泛应用于航空航天、汽车制造、电子通信等领域。

为了确保有色金属产品质量的稳定和可靠,制定有色金属质量规范是必要的。

本文将详细介绍有色金属质量规范的要求和相关标准。

2. 产品标识与标准2.1 产品标识有色金属产品应在包装上标注以下内容:- 产品名称;- 厂商名称或商标;- 产品规格型号;- 批次号或生产日期。

2.2 相关标准有色金属产品的质量应符合国家相关标准的要求。

以下是常见的有色金属的标准参考:- 铜材料:GB/T 5231-2012;- 铝材料:GB/T 3190-2017;- 镁材料:YB/T 5231-2013;- 锌材料:GB/T 470-2008。

3. 外观要求有色金属产品的外观应符合以下要求:3.1 表面平整度有色金属产品的表面应平整、光滑,不得有凹凸、皱纹和裂缝等明显缺陷。

3.2 表面清洁度有色金属产品的表面应干净、无油污、无锈蚀等杂质。

4. 尺寸要求有色金属产品的尺寸应符合以下要求:4.1 尺寸精度有色金属产品的尺寸公差应符合国家相关标准的规定。

4.2 尺寸测量尺寸测量应使用精密测量工具,并按照相应的测量方法进行。

5. 化学成分要求有色金属产品的化学成分应符合以下要求:5.1 主要元素含量有色金属产品的主要元素含量应符合国家相关标准的规定。

5.2 合金成分有色金属合金产品的合金成分应按照比例配制,严禁使用与合金产品不符的材料。

6. 机械性能要求有色金属产品的机械性能应符合以下要求:6.1 强度要求有色金属产品的强度应符合国家相关标准的规定。

6.2 延伸率要求有色金属产品的延伸率应符合国家相关标准的规定。

7. 表面质量要求有色金属产品的表面质量应符合以下要求:7.1 表面光洁度有色金属产品的表面应光洁、无划伤和刮痕等明显缺陷。

7.2 表面氧化膜有色金属产品的表面应无氧化膜或氧化膜严格控制在允许范围内。

8. 包装与运输有色金属产品的包装与运输应符合以下要求:8.1 包装防护有色金属产品的包装应有足够的防护,以避免在运输过程中产生损坏。

有色金属开发规范与标准

有色金属开发规范与标准

有色金属开发规范与标准有色金属开发规范与标准对于保障有色金属开发工作的顺利进行以及保证产品质量具有重要的意义。

本文将对有色金属开发规范与标准的相关内容进行探讨,以期帮助读者更好地理解和应用相关标准。

一、标准的作用有色金属开发规范与标准的制定,旨在规范有色金属开发过程中的各项操作、技术要求和质量控制等内容,确保有色金属产品的质量稳定和可靠。

标准的实施能够提高有色金属产业的整体水平,促进技术进步和创新,为有色金属企业提供指导和支持。

二、常见的1. 成分要求:有色金属产品的成分是关乎产品质量的重要指标之一。

不同的有色金属材料具有不同的成分要求,如铜材料要求含铜量不低于99.99%等。

2. 加工工艺:有色金属开发过程中的加工工艺对产品的成形、性能和质量有着重要影响。

标准中应包含有关加工工艺的具体要求和流程,以确保产品达到设计要求。

3. 检测方法:有色金属产品的质量检测是保证产品质量的重要环节。

标准中应明确规定有色金属产品的检测方法、仪器设备和操作规范,确保检测结果的准确性和可靠性。

4. 安全要求:有色金属开发过程中需要注意安全问题,确保生产作业安全。

标准中应包含相关的安全要求和操作规范,包括防火、防爆等方面。

三、有色金属开发规范与标准的制定和实施有色金属开发规范与标准的制定应由专业机构或相关企业依据国家相关法律法规和标准化要求进行指导和组织。

标准的制定应充分考虑行业特点和技术进展,经过科学论证和实践验证。

标准的实施是保证产品质量和提高产业整体水平的关键环节,需要各相关企业和从业人员共同努力。

企业应加强对标准的培训和宣传,引导员工严格按照标准要求进行操作和生产,确保标准的有效执行。

四、标准的优势和挑战有色金属开发规范与标准的制定和实施可以带来许多优势,如提高产品质量和安全性、促进行业协作与合作、提高企业竞争力等。

然而,标准的制定也面临着一些挑战,如技术含量高、制定周期长、执行难度大等问题。

五、结语有色金属开发规范与标准的制定和实施对于保证有色金属产品质量、促进行业健康发展具有重要意义。

有色金属及制品的质量标准及检验方法

有色金属及制品的质量标准及检验方法有色金属是指除铁和钢之外的金属材料,包括铜、铝、锌、铅、镍等。

有色金属及制品的质量标准和检验方法对于保证产品质量,提高市场竞争力非常重要。

下面将对有色金属及制品的质量标准和检验方法进行详细介绍。

一、有色金属及制品的质量标准:1. 成分要求:有色金属及制品的成分要求根据不同金属的特点而定。

例如,铜材料应符合国家标准,铝材料应符合GB/T3190的要求,锌材料应符合GB/T470-2008的要求。

2. 物理性能:有色金属及制品的物理性能标准包括密度、熔点、热膨胀系数等。

例如,铝制品的密度应符合国家标准GB/T3190的要求。

3. 机械性能:有色金属及制品的机械性能标准包括抗拉强度、屈服强度、延伸率等。

例如,铜制品的抗拉强度应符合国家标准GB/T5231的要求。

4. 表面质量:有色金属及制品的表面质量标准包括表面光洁度、表面缺陷、氧化层等。

例如,铝制品的表面应无明显划痕、氧化层应均匀、光滑。

5. 化学性能:有色金属及制品的化学性能标准包括耐腐蚀性、电性能等。

例如,铜制品的耐腐蚀性应符合国家标准GB/T2059的要求。

6. 尺寸精度:有色金属及制品的尺寸精度标准根据具体应用而定。

例如,用于电子通信设备的铜板应符合国家标准GB/T5231的要求。

7. 环保要求:有色金属及制品的环保要求标准根据具体金属材料和制造工艺而定。

例如,铝制品的含铅量应符合国家标准GB/T1764的要求。

二、有色金属及制品的检验方法:1. 成分检验:通过化学分析仪器对样品进行化学成分分析。

例如,通过电感耦合等离子体发射光谱法对铜材料进行成分检验。

2. 物理性能检验:通过相应的试验设备对样品的物理性能进行测定。

例如,通过升温差热分析仪对铝制品的熔点进行检验。

3. 机械性能检验:通过拉伸试验机等设备对样品的机械性能进行测定。

例如,通过拉伸试验机对铜制品的抗拉强度进行检验。

4. 表面质量检验:通过目视检查和显微镜等设备对样品的表面质量进行评估和检验。

有色金属产品质量检验标准

有色金属产品质量检验标准有色金属产品是广泛应用于工业和制造业领域的重要材料。

为了确保有色金属产品的质量和性能符合相关标准和要求,需要进行严格的质量检验。

本文将介绍有色金属产品的检验标准,并详细说明其中的关键要点。

1. 产品外观检验有色金属产品的外观检验是检查其表面是否存在裂纹、凹陷、划痕等缺陷,并确认产品的颜色、光泽、平整度等是否符合要求。

对于不同类型的有色金属产品,其外观检验的标准可能会有所不同。

常用的外观检验方法包括目视检查和显微镜观察。

2. 尺寸和几何形状检验有色金属产品的尺寸和几何形状检验是确定其长度、宽度、直径、厚度等尺寸参数是否符合规定要求。

常用的检验方法包括测量、比对和三坐标测量等技术手段。

对于特殊形状的有色金属产品,还可以采用光学投影仪等设备进行几何形状检验。

3. 化学成分检验有色金属产品的化学成分检验是确定其元素组成和成分含量是否符合要求。

常用的化学成分检验方法包括光谱分析、化学分析和色谱分析等。

通过分析样品中的元素成分,可以评估产品材料的纯度和含量,确保产品具有良好的性能和可靠的品质。

4. 机械性能检验有色金属产品的机械性能检验是评估其强度、硬度、韧性、延伸性等力学性能的指标是否满足要求。

常用的机械性能检验方法包括拉伸试验、冲击试验、硬度测试等。

这些测试方法可以确定产品在受力和变形条件下的表现,从而确保产品能够承受相应的负荷并具有所需的性能特征。

5. 电性能检验有色金属产品的电性能检验是评估其导电性、电阻性和电化学性能等电学性能是否合格。

常用的电性能检验方法包括电阻测试、电化学测试和电导率测试等。

通过这些测试可以确定产品在电流传输和电化学反应方面的性能表现,以确保产品能够满足特定的电学要求。

有色金属产品的质量检验标准是保证产品质量和性能的重要手段。

通过对外观、尺寸、化学成分、机械性能和电性能等方面的检验,可以确保有色金属产品的质量稳定和可靠性。

同时,制定和执行严格的检验标准也有助于推动有色金属产业的健康发展和技术进步。

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贵金属器皿制品YS/T399-2013海绵铪319-2013铅精矿YS/T279-2011 25号钠黑药YS/T267-2011拉杆天线用铜合金套管YS/T258-2011冶金用铌粉YS/T218-2011超细羰基镍粉YS/T 97-2012 凿岩机用铝合金管材YS/T 80-2011 硬质合金拉伸模坯YS/T 77-2011 注射器针座用铅黄铜棒YS/T 71-2013 粗铅YS/T 65-2012 铝电解用阴极糊YS/T 56-2012 金属粉末-自然坡度角的测定2012 铝及铝合金火焰熔炼炉、保温炉YS/T907-2013轨道交通用铝合金板材YS/T856-2012银粒YS/T833-2012铼酸铵化学分析方法 铼酸铵中铍、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钴、铜、锌和钼量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法YS/T825-2012钛酸锂YS/T825-2012钛酸锂YS/T 745.9-2012 铜阳极泥化学分析方法 第9部分:锑量的测定火焰原子吸收光谱法阳极泥化学分析方法 第8部分 砷量的测定氢化物发生原子荧光光谱法YS/T 745.6-2010 铜阳极泥化学分析方法 第6部分 铅量的测定Na2EDTA 滴定法YS/T 745.5-2010 铜阳极泥化学分析方法 第5部分 碲量的测定重铬酸钾滴定法YS/T 745.4-2010 铜阳极泥化学分析方法 第4部分 硒量的测定碘量法阳极泥化学分析方法 第3部分 铂量和钯量的测定火试金富集-电感耦合等离子体发射光谱法YS/T 745.2-2010 铜阳极泥化学分析方法 第2部分 金量和银量的测定 火试金重量法YS/T 745.1-2010 铜阳极泥化学分析方法 第1部分 铜量的测定碘量法YS/T522-2010镍箔YS/T439-2012铝及铝合金挤压扁棒及板YS/T 32-2011 浮选用松醇油3016-2013 臭氧氧化工艺用反应器YS/T3004-2011 金精矿YS/T911-2013铜及铜合金U型管YS/T910-2013黄铜中铜量的测定碘量法YS/T906-2013电站空冷用铝合金复合带YS/T887-2013锆及锆合金焊丝YS/T883-2013锌精矿焙砂YS/T814-2012黄铜制成品应力腐蚀试验方法YS/T673-2013还原钴粉YS/T623-2012铝电解用高石墨质阴极炭块582-2013电池级碳酸锂YS/T451-2012塑覆铜管YS/T376-2010物理纯铂丝YS/T 276.3-2011 铟化学分析方法 第3部分铊量的测定甲基绿分光光度法YS/T 276.2-2011 铟化学分析方法 第2部分锡量的测定苯基荧光酮-溴代十六烷基三甲胺分光光度法YS/T 276.1-2011 铟化学分析方法 第1部分砷量的测定氢化物发生-原子荧光光谱法化学分析方法 第8部分镁、钠量的测定 火焰原子吸收光谱法YS/T 227.3-2010 碲化学分析方法 第3部分铅量的测定火焰原子吸收光谱法YS/T 69-2012 钎焊用铝及铝合金复合板YS/T830-2012正丁基锂YS/T 429.2-2012 铝幕墙板第2部分:有机聚合物喷涂铝单板YS/T 67-2012 变形铝及铝合金圆铸锭YS/T 820.20-2012 红土镍矿化学分析方法 第20部分:铝量的测定EDTA滴淀法土镍矿化学分析方法 第4部分:磷量的测定钼蓝分光光度法YS/T 581.3-2012 氟化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第3部分:氟含量的测定YS/T 360.6-2011 钛铁矿精矿化学分析方法 第6部分:氧化钙、氧化镁、磷量的测定 等离子体发射光谱法YS/T 360.5-2011 钛铁矿精矿化学分析方法 第5部分:二氧化硅量的测定硅钼蓝分光光度法铁矿精矿化学分析方法 第4部分:氧化铝量的测定EDTA滴定法YS/T 360.3-2011 钛铁矿精矿化学分析方法 第3部分:氧化亚铁量的测定重铬酸钾滴定法YS/T 360.2-2011 钛铁矿精矿化学分析方法 第2部分:全铁量的测定 重铬酸钾滴定法YS/T 360.1-2011 钛铁矿精矿化学分析方法 第1部分:二氧化钛量的测定硫酸铁铵滴定法YS/T285-2012铝电解用预焙阳极YS/T 63.25-2012 铝用炭素材料检测方法 无压下底部炭块钠膨胀率的测定YS/T 63.24-2012 铝用炭素材料检测方法 第24部分:预焙阳极二氧化碳反应性的测定 热重法资用炭素材料检测方法 第23部分:预焙阳极空气反应性的测定热重法YS/T 63.19-2012 铝用炭素材料检测方法 第19部分:灰分含量的测定YS/T 63.15-2012 铝用炭素材料检测方法 第15部分:耐压强度的测定YS/T 63.10-2012 素材料检测方法 第10部分空气渗透率的测定YS/T 63.9-2012 铝用炭素材料检测方法 第9部分:真密度的测定氦比重计法土镍矿化学分析方法 第20部分铝量的测定EDTA滴淀法YS/T 820.4-2012 红土镍矿化学分析方法 第4部分 磷量的测定钼蓝分光光度法YS/T 281.11-2011 钴化学分析方法 第11部分:铜、锰量的测定火焰原子吸收光谱法YS/T 281.9-2011 钴化学分析方法 第9部分:铅量的测定火焰原子吸收光谱法YS/T 281.8-2011 钴化学分析方法 第8部分:镉量的测定火焰原子吸收光谱法化学分析方法 第3部分:硅量的测定钼蓝分光光度法YS/T757-2011铜米粒YS/T711-2011锆-钢 复合板YS/T 555.8-2009 钼精矿化学分析方法钨量的测定 硫氰酸盐分光光度法YS/T 536.7-2009铋化学分析方法砷量的测定 原子荧光光谱法YS/T685-2009铝及铝合金液态测氢仪YS/T600-2009铝及铝合金液态测氢方法闭路循环法YS/T665-2009重熔用精铝锭铝合金模锻件YS/T687-2009电子行业机柜用铝合金板、带材YS/T 95.2-2009 空调器散热片用铝箔第2部分涂层铝箔YS/T688-2009铝及铝合金深冲用板、带材YS/T689-2009衡器用铝合金挤压扁棒YS/T 95.1-2009 空调器散热片用铝箔第1部分基材YS/T690-2009天花吊顶用铝及铝合金板、带材YS/T 91-2009 瓶盖用铝及铝合金板、带、箔材YS/T431-2009铝及铝合金彩色涂层板、带材体用铝合金带材YS/T691-2009氟化镁YS/T242-2009表盘及装饰用铝及铝合金板YS/T434-2009铝塑复合管用铝及铝合金带、箔材YS/T566-2009双金属带YS/T437-2009铝合金型材截面几何参数算法及计算机程序要求YS/T 555.1-2009 钼精矿化学分析方法钼量的测定 钼酸铅重量法YS/T 555.3-2009 钼精矿化学分析方法砷量的测定 原子荧光光谱法和DDTC-Ag 分光光度法精矿化学分析方法二氧化硅量的测定硅钼蓝分光光度法和重量法YS/T 555.5-2009 钼精矿化学分析方法磷量的测定 磷钼蓝分光光度法YS/T 555.4-2009 钼精矿化学分析方法锡量的测定 原子荧光光谱法YS/T 555.6-2009 钼精矿化学分析方法铜、铅、铋、锌量的测定火焰原子吸收光谱法YS/T 555.7-2009 钼精矿化学分析方法氧化钙量的测定火焰原子吸收光谱法精矿化学分析方法钾量和钠量的测定火焰原子吸收光谱法YS/T 555.10-2009 钼精矿化学分析方法铼量的测定 硫氰酸盐分光光度法YS/T 555.11-2009 钼精矿化学分析方法油和水分总含量的测定 重量法YS/T 667.2-2009 化学品氧化铝化学分析方法第2部分填料用氢氧化铝及拟薄水铝石中砷、汞、铅含量的测定氢化物发生-电感耦合等离子体发射光谱法学品氧化铝化学分析方法第4部分4A沸石中砷、汞含量的测定氢化物发生-电感耦合等离子体发射光谱法YS/T 667.3-2009 化学品氧化铝化学分析方法第3部分4A沸石中镉、铬、钒含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法YS/T 574.2-2009 电真空用锆粉化学分析方法磺基水杨酸分光光度法测定铁量YS/T 574.3-2009 电真空用锆粉化学分析方法钼蓝分光光度法测定硅量真空用锆粉化学分析方法电感耦合等离子体发射光谱法测定钙、镁量YS/T 574.1-2009 电真空用锆粉化学分析方法重量法测定总锆及活性锆量YS/T 574.4-2009 电真空用锆粉化学分析方法钼蓝分光光度法测定磷量YS/T 574.6-2009 电真空用锆粉化学分析方法铬天青S 分光光度法测定铝量YS/T 574.7-2009 电真空用锆粉化学分析方法次甲基蓝分光光度法测定硫量YS/T692-2009钨酸558-2009钼的发射光谱分析方法YS/T559-2009钨的发射光谱分析方法YS/T571-2009铍青铜圆形线材YS/T334-2009铍青铜圆形棒材YS/T551-2009数控车床用铜合金棒YS/T536.1-2009 铋化学分析方法 铜量的测定双乙醛草酰二腙分光光度法YS/T 536.3-2009铋化学分析方法锑量的测定 孔雀绿分光光度法YS/T536.2-2009 铋化学分析方法 铁量的测定电热原子吸收光谱法544-2009铸造铜合金锭YS/T 536.5-2009铋化学分析方法锌量的测定 固液萃取分离-火焰原子吸收光谱法YS/T 536.4-2009铋化学分析方法银量的测定 火焰原子吸收光谱法和电热原子吸收光谱法YS/T 536.6-2009铋化学分析方法铅量的测定 电热原子吸收光谱法YS/T 536.8-2009铋化学分析方法氯量的测定 硫氰酸汞分光光度法536.9-2009铋化学分析方法碲量的测定 砷共沉淀-示波极谱法YS/T 536.11-2009铋化学分析方法汞量的测定 原子荧光光谱法YS/T536.10-2009 铋化学分析方法 锡量的测定铍共沉淀-分光光度法YS/T536.13-2009 铋化学分析方法 镉量的测定电热原子吸收光谱法YS/T693-2009铜精矿生产能源消耗限额YS/T 536.12-2009 铋化学分析方法 镍量的测定电热原子吸收光谱法126-2009氧化铝生产专用设备能耗等级YS/T283-2009铜中间合金锭YS/T694.1-2009 变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额第1部分:铸造锭YS/T694.2-2009 变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额第2部分:板、带材YS/T 694.3-2009 变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额第3部分:箔材YS/T695-2009变形镁及镁合金扁铸锭YS/T696-2009镁合金焊丝YS/T697-2009镁合金热挤压无缝管石墨化阴极炭块YS/T698-2009镁及镁合金铸轧板材YS/T701-2009铝用炭素材料及其制品的包装、标志、运输、贮存YS/T 63.22-2009 铝用炭素材料检测方法 第22部分 焙烧程度的测定 等效温度法YS/T702-2009 X射线荧光光谱法测定氢氧化铝中SiO2、Fe2O3、Na2O含量YS/T703-2009 X射线荧光光谱法测定石灰石中CaO 、MgO、SiO2含量YS/T704-2009填料用氢氧化铝分析方法电导率的测定炭块磨损试验方法YS/T 575.23-2009 铝土矿石化学分析方法 第23部分 X射线荧光光谱法测定元素含量YS/T 535.1-2009 氟化钠化学分析方法第1部分湿存水含量的测定重量法YS/T517-2009氟化钠YS/T 535.2-2009 氟化钠化学分析方法第2部分氟含量的测定 蒸馏-硝酸钍滴定容量法YS/T 575.24-2009 铝土矿石化学分析方法 第24部分 碳和硫含量的测定红外吸收法化钠化学分析方法第3部分硅含量的测定 钼蓝分光光度法YS/T 535.4-2009 氟化钠化学分析方法第4部分铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法YS/T 535.5-2009 氟化钠化学分析方法第5部分可溶性硫酸盐含量的测定浊度法YS/T 535.6-2009 氟化钠化学分析方法第6部分碳酸盐含量的测定重量法YS/T 535.7-2009 氟化钠化学分析方法第7部分酸度的测定 中和法化钠化学分析方法第8部分水不溶物含量的测定 重量法YS/T 535.9-2009 氟化钠化学分析方法第9部分氯含量的测定 浊度法YS/T 535.10-2009 氟化钠化学分析方法第10部分试样的制备和贮存YS/T257-2009铟锭YS/T706-2009铁青铜复合粉YS/T707-2009羰基镍铁粉化学分析方法镍量的测定 丁二酮肟重量法YS/T256-2009氧化钴709-2009锡精矿生产能源消耗限额YS/T708-2009镍精矿生产能源消耗限额YS/T 349.1-2009 硫化钴精矿化学分析方法 第1部分:钴量的测定电位滴定法YS/T710.1-2009 氧化钴化学分析方法第1部分:钴量的测定电位滴定法YS/T710.2-2009 氧化钴化学分析方法第2部分:钠量的测定火焰原子吸收光谱法YS/T710.4-2009 氧化钴化学分析方法第4部分:砷量的测定原子荧光光谱法YS/T 539.1-2009 镍基合金粉化学分析方法 第1部分:硼量的测定 酸碱滴定法YS/T 710.5-2009 氧化钴化学分析方法第5部分:硅量的测定钼蓝分光光度法YS/T 710.6-2009 氧化钴化学分析方法第6部分:钙、镉、铜、铁、镁、锰、镍、铅和锌量的测定电感耦合等离子体发射光谱法基合金粉化学分析方法 第2部分:铝量的测定 铬天青S分光光度法YS/T 539.4-2009 镍基合金粉化学分析方法 第4部分:铬量的测定 过硫酸铵氧化滴定法YS/T 539.3-2009 镍基合金粉化学分析方法 第3部分:硅量的测定 高氯酸脱水称量法YS/T 539.7-2009 镍基合金粉化学分析方法 第7部分:钴量的测定 亚硝基R盐分光光度法基合金粉化学分析方法 第8部分:铜量的测定 新亚铜灵-三氯甲烷萃取分光光度法YS/T 539.6-2009 镍基合金粉化学分析方法 第6部分:铁量的测定三氯化钛-重铬酸钾滴定法YS/T 539.9-2009 镍基合金粉化学分析方法 第9部分:铜量的测定 硫代硫酸钠碘量法YS/T 539.10-2009 镍基合金粉化学分析方法 第10部分:钼量的测定 硫氰酸盐分光光度法基合金粉化学分析方法 第11部分:钨量的测定 辛可宁称量法YS/T 539.12-2009 镍基合金粉化学分析方法 第12部分:磷量的测定 正丁醇-三氯甲烷萃取分光光度法YS/T 514.1-2009 高钛渣、金红石化学分析方法第1部分:二氧化钛量的测定 硫酸铁铵滴定法YS/T 514.3-2009 高钛渣、金红石化学分析方法第3部分:硫量的测定高频红外吸收法钛渣、金红石化学分析方法第2部分:全铁量的测定重铬酸钾滴定法YS/T 539.13-2009 镍基合金粉化学分析方法 第13部分:氧量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法YS/T 514.4-2009 高钛渣、金红石化学分析方法第4部分:二氧化硅量的测定 称量法、钼蓝分光光度法YS/T 514.5-2009 高钛渣、金红石化学分析方法第5部分:氧化铝量的测定 EDTA滴定法钛渣、金红石化学分析方法第7部分:氧化钙和氧化镁量的测定 火焰原子吸收光谱法YS/T 514.6-2009 高钛渣、金红石化学分析方法第6部分:一氧化锰量的测定 火焰原子吸收光谱法YS/T 514.8-2009 高钛渣、金红石化学分析方法第8部分:磷量的测定锑钼蓝分光光度法YS/T 514.10-2009 高钛渣、金红石化学分析方法第10部分:碳量的测定高频红外吸收法YS/T713-2009干式变压器用铝带、箔材YS/T712-2009手机电池壳用铝合金板、带材YS/T 5-2009 双辊式铝带连续铸轧机YS/T714-2009铝合金建筑型材有机聚合物喷涂工艺技术规范337-2009硫精矿YS/T525-2009三硫化二锑YS/T 87-2009 铜、铅电解阳极泥取制样方法YS/T 96-2009 散装浮选铜精矿中金、银分析取制样方法YS/T 715.1-2009 二氧化硒化学分析方法 第1部分:二氧化硒量的测定 硫代硫酸钠滴定法YS/T 715.2-2009 二氧化硒化学分析方法 第2部分:砷、镉、铁、汞、铅量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法YS/T324-2009三氧化二锑物理检测方法氧化硒化学分析方法 第3部分:氯量的测定氯化银浊度法YS/T 715.4-2009 二氧化硒化学分析方法 第4部分:灼烧残渣的测定 重量法YS/T 716.1-2009 黑铜化学分析方法第1部分:铜量的测定硫代硫酸钠滴定法YS/T 715.5-2009 二氧化硒化学分析方法 第5部分:水不溶物含量的测定重量法YS/T 716.3-2009 黑铜化学分析方法第3部分:铋、镍、铅、锑和锌量的测定火焰原子吸收光谱法铜化学分析方法第2部分:金和银量的测定 火试金法YS/T 716.4-2009 黑铜化学分析方法第4部分:砷量的测定碘量法YS/T 716.5-2009 黑铜化学分析方法第5部分:锡量的测定碘酸钾滴定法YS/T 521.1-2009 粗铜化学分析方法第1部分:铜量的测定碘量法YS/T 521.2-2009 粗铜化学分析方法第2部分:金和银量的测定 火试金法铜化学分析方法第3部分:砷量的测定方法1 氢化物发生-原子荧光光谱法方法2 溴酸钾滴定法YS/T 521.5-2009 粗铜化学分析方法第5部分:锌和镍量的测定 火焰原子吸收光谱法YS/T 521.4-2009 粗铜化学分析方法第4部分:铅、铋、锑量的测定火焰原子吸收光谱法YS/T 556.1-2009 锑精矿化学分析方法第1部分:锑量的测定硫酸铈滴定法。

标准有色金属制品质量检验标准

标准有色金属制品质量检验标准制定单位:中华人民共和国质量监督检验检疫总局1. 引言有色金属制品广泛应用于航空、航天、汽车、电子等领域,对其质量要求越来越高。

为保证有色金属制品的质量稳定和市场竞争力,制定本标准。

2. 适用范围本标准适用于铝、铜、镁、钛等有色金属制品的质量检验。

3. 规定名称及代号3.1 规定名称:标准有色金属制品质量检验标准3.2 代号:ASTM B209-204. 术语和定义4.1 有色金属制品:指以铝、铜、镁、钛等有色金属为主要成分,经过熔炼、铸造、锻造、挤压、拉制等工艺加工制成的各种形状和规格的金属制品。

4.2 有色金属板材:指有色金属制品中平板状产品,其宽度大于其厚度。

4.3 有色金属管材:指有色金属制品中中空圆柱体状产品,其外径大于其壁厚。

5. 技术要求5.1 外观质量:有色金属制品的外观应平整光滑、无裂纹、气泡、夹渣、皱纹等缺陷。

5.2 纯度要求:有色金属制品的纯度应符合国家相关标准。

5.3 尺寸偏差:有色金属制品的尺寸应符合设计要求,并在允许偏差范围内。

5.4 物理性能:有色金属制品的物理性能包括硬度、强度、延伸率等,应符合国家相关标准。

5.5 化学性能:有色金属制品的化学成分应符合设计要求,并在允许偏差范围内。

5.6 表面处理:有色金属制品的表面处理应符合设计要求和国家相关标准。

5.7 包装和运输:有色金属制品应采用适当的包装材料,保证产品不受潮、变形等损坏。

6. 检验方法6.1 外观检验:对有色金属制品进行目测、触摸和测量等方法,检查其外观质量是否符合要求。

6.2 纯度检验:采用化学分析方法,检测有色金属制品的成分和杂质含量。

6.3 尺寸检验:使用测量工具(如卡尺、游标卡尺、投影仪等),测量有色金属制品的尺寸,判断是否符合设计要求。

6.4 物理性能检验:使用万能试验机等设备,对有色金属制品进行硬度、强度、延伸率等性能测试,判断其是否符合标准。

6.5 化学性能检验:采用化学分析方法,对有色金属制品进行元素含量分析,判断其是否符合设计要求。

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有色金属协会标准 镁合金汽车座椅骨架坯料

编制说明

(讨论稿)

编制组 2017年08月01日 一、工作简况 1、立项目的及意义 我国金属镁资源丰富,原镁产量、产能、出口都居世界第一。镁合金是最轻的工程结构材料,具有比强度和比刚度高、吸震降噪性能强,铸造成形、机加工性能良好,易回收等特点,被誉为21世纪绿色金属结构材料,具有广阔的商业应用前景。

近十几年来,政府对整个镁产业的大力支持,我国从原镁的冶炼、新型镁合金材料的研发、新型镁合金成型工艺的开发、以及运用等整个产业链都取得的长足的发展,积累了宝贵的经验。世界发达国家和地区的镁合金产品生产已开始逐渐向我国转移,欧美等国逐年扩大了对我国镁合金汽车零部件的采购规模。

汽车座椅骨架用材料及其成形方法概况 汽车座椅骨架是汽车座椅的基础结构,现在使用的座椅骨架通常是由碳钢、铝合金、聚氨酯、镁合金等通过冲压、焊接、压铸、热模塑法、注射成形等方法制成,可分为靠背骨架和座盆骨架两部分,座椅调节装置、靠背倾斜角调节装置、限位装置等与座椅相关的一些机械装置。以下主要是介绍了座椅骨架的几种常用本体材料及其不同成形方法。

① 碳钢 碳钢具有较高的强度、硬度和良好的韧性,作为本体材料,在汽车座椅的应用上一直占据着主导地位,但碳钢硬度较高决定了其难于用单纯的压力加工等方法成形。钢质座椅骨架的成形方法通常是经过取材、下料等工序,通常需要分割七件来组合,焊接处达17个[10]。最常见是采用冲压钢板骨架和轧制钢管骨架,该工艺程序比较复杂,对工人的技术水平要求较高,因此精确度差、规模化程度较低。多年来国内外许多汽车及零配件生产厂家不断投入人力、物力进行钢质座椅骨架的开发和研制。目前所开发的新型材料主要有高强度和超高强度钢板,出现了液压成形、激光拼焊成形等方法。在不增加成本的情况下,维持车身功能与抗冲击安全性,同时减轻车身质量。尽管如此,仍摆脱不了通过多个复杂工序进行生产的本质。另外碳钢本身的特性难于通过成分优化等得到很大的改进,因此在汽车轻量化的进程中,随着性能优良的轻量化材料的研制成功及相应成形工艺的合理应用,碳钢座椅骨架在微型汽车上将逐步淡出舞台,被重量和性能俱佳的新材质座椅骨架所取代。但在强度要求较高、工作环境恶劣的重型汽车等车辆上,碳钢骨架仍会得到广泛的应用。

② 铝合金 铝合金的比重为2.7,是碳钢的1/3,与其它材料相比,轻量化效果好,成本较低,耐腐蚀性和回收利用性也好,被广泛地应用于发动机、传动系统、车身和底盘部件。

铝合金座椅多采用锻压成形和压铸成形,靠背和坐盆工艺分开,比较广泛的做法是把液压成形铝制管子与冲压成形的多片铝制板焊接在一起。但是铝合金减震系数较小,减震性能较差,是制约铝合金座椅骨架发展的不利因素。

压铸镁合金座椅骨架的优点 座椅是汽车内饰系统的重要部件,也是汽车上最重要的安全部件之一,直接关系到乘员乘坐的舒适性、安全性和方便性,并影响人们对汽车的评价。首先它可以为人体提供良好的支撑及舒适环境,并在汽车受到撞击时最大限度的保护乘员的安全;通过合理配置头枕和靠背的软垫,可以防止驾驶员或乘员的颈部及头部在汽车发生碰撞时受到伤害。汽车座椅要有足够的强度承受各种复杂的载荷,还要具有一定的柔韧性和吸振性,这样不仅美化外观,还最大程度地改善乘坐的舒适性,更重要的是当遇到碰撞等紧急事故时能起到缓冲和吸能作用,使乘员的伤害降低,这主要是由汽车座椅骨架的性能决定的。

几种常用座椅材料的性能

材料 类别 比重[g/cm3] 弹性模量[GPa] 比弹性模量[GPa] 拉伸强度[MPa] 比拉伸强度[MPa] 导热系数 [Wm-1 K-1] 减震系数 (35 MPa)[%]

铸铁 7.4 180 24.3 200-400 27-54 80 10-17 铝合金 2.7 70 25.9 200-350 73-128 247 2-5 工程塑料 1.5-2.0 15-25 10-12.5 100-250 50-167 20-50 n.a. 镁合金 1.74 45 25.86 200-300 118-172 157 30-60 上表给出了镁合金与其他材料的性能比较。 正是由于镁合金的特殊性性能,使其在座椅上的应用具有种种的优势,各国相关研究机构及企业投入了大量的时间进行研究开发,目前已取得了较好的成效。 综上所述:随着国家对环保要求越来越高,汽车轻量化已成为发展趋势,国内外对镁合金座椅产品需求的不断扩大,随着产品品种和销量的增加,国内又没有相应的标准可循,大多是参照国内铝合金铸件以及美国ASTM的部分标准,已经不适合现有的技术状况和发展方向,造成各厂家参照的技术标准不统一,不利于建立合理的竞争机制。另外,在国际贸易过程中,标准成为国际贸易中供需双方签订合同所必需的基础性文件,因此,随着镁合金座椅出口量的增大,急需制定与国际接轨、符合我国国情的标准,规范和引导企业的标准体系,满足我国汽车行业对镁合金座椅的需求。该标准的制定,适用于汽车行业以及镁生产企业和贸易单位,应用范围广,并对广大的用户起到积极的指导作用,具有较重要的意义。 2、任务来源 2014年由重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司、重庆大学镁工程中心、嘉兴众诚镁业科技有限公司等单位在有色金属标准化技术委员会宜兴年会上提出起草标准,现T/YS01-xxxx-201x《镁合金汽车座椅骨架坯料》标准由重庆博奥镁铝金属制造有限公司、重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司、重庆大学镁工程中心等单位负责起草。根据中国有色金属工业协会(中色协科字【2017】8号)文件的要求,计划编号为2016-009-T/CNIA,由重庆博奥镁铝金属制造有限公司负责起草《镁合金汽车座椅骨架坯料》协会标准,完成年限为2018年,由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC248)归口。 3、起草单位 本标准的编制组由重庆博奥镁铝金属制造有限公司、重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司、重庆大学、重庆长安汽车股份有限公司、嘉兴众诚镁业科技有限公司等单位组成。 4、主编单位的技术基础 本标准的主编单位重庆博奥镁铝金属制造有限公司:公司注册资本金人民币5600万元,公司现有员工 240余人,技术人员68人,中高级职称员工 30 人;公司大专以上文化程度的有94人,占员工总数40.3%;拥有从事镁合金加工生产管理经验6年以上的人员有32人;英语6级以上的7人;公司员工平均年龄36岁,是一支年轻而富有朝气的制造生产团队。 公司主要产品:1. 汽车类:汽车类产品中控支架、空调支架、转向柱支架、离合器壳体、变速箱壳体等,其中部分产品已远销欧洲,年出口创汇5000万元(RMB);2.手动工具类:共开发各种手动工具部件40多个品种, 客户包括Rigid, Milwaukee, Stihl 等国际知名品牌以及国内如重庆弘愿等一线品牌企业; 所有部件经组装后, 产品全部销往欧美。3. 摩托车类:主要开发了摩托车产品40多个品种。 重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司:是由美国江森自控与上海延锋安道拓座椅有限公司、重庆博奥实业有限公司于2003年共同投资成立的合资公司,投资总额2000万美元,注册资本750万美元,现有员工约3000人。客户涉及长安福特、沃尔沃、长安铃木、长安、长安标致、力帆、北汽银翔等汽车公司。现已形成座椅总成、机械零件、发泡、面套、头枕、顶饰系统的产品开发和制造能力,形成了完整的产品平台和产品体系,并成为众多国内外整车厂商的第一选择。作为西南地区具有领导地位的汽车内饰零部件、模块及系统供应商 ,我们旨在创造可持续发展的客户价值。 结合公司的5年规划,未来我们将形成1个中心,2个办事处,11工厂的规模,除现有工厂外,我们会在杭州,南昌,南京,上海等多地建立工厂及办事处。 重庆大学国家镁合金材料工程技术研究中心:在国家科技部以及“211、985”工程的支持下,已在重庆大学建成10000多平方米的研发基地,拥有镁合金熔炼、压铸、半连续铸造、薄带连铸、挤压、轧制和冲压等成套研发设备和扫描电镜、透射电镜、X射线衍射、光谱成分分析、差热分析、热模拟试验、电化学工作站等先进分析检测仪器。中心在中试及产业化基地上建成了包括冶炼、熔炼、压铸、挤压、轧制、表面处理等镁合金材料制备与加工的数十条镁合金中试和产业化生产线。 中心先后负责承担了包括国家973重大基础研究、863、国家自然科学基金、科技支撑计划、科技部国际合作重大项目等在内的镁合金材料及加工研发及产业化项目80余项,先后起草了“镁合金压铸转向盘骨架坯料”、“镁及镁合金压铸缺陷术语”、“镁合金铸件x射线实时成像检测方法”等国家标准,促进了镁合金产品在摩托车、汽车、军工、手动工具、3C产品等方面的应用,极大地推进了我国镁产业的发展。 5、主要工作过程 2014年11月11日至13日,在中国有色金属标准化技术委员会主持下在江苏宜兴召开了《镁合金汽车座椅骨架坯料》申报国家标准的立项讨论会。 根据有色标委[2014]37号的通知,确立了标准制定任务后,重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司成立了《镁合金汽车座椅骨架坯料》标准制订工作小组,组织成立了起草小组,起草人员主要由重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司副总经理、工程总监、经理、工程技术人员以及重庆大学镁中心主任、教授、研究生以及镁加工企业的技术骨干人员等组成,制定了工作计划,查阅、收集和整理了大量国内外的相关的资料,编写了本标准讨论初稿。 2015年3月 24 日,《镁合金汽车座椅骨架坯料》审定会在中国有色金属标准化技术委员会主持下于无锡市无锡君来世尊酒店召开。来自全国19 个单位的25名代表参加了会议。会议对标准讨论稿进行了认真、热烈的讨论,对标准的范围、牌号、尺寸公差、总成试验等方面提出了修改意见。 2015年11月 2 日,由重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司主持,在重庆博奥镁业有限公司召开了《镁合金汽车座椅骨架坯料》讨论会。参加会议讨论的有重庆博奥镁铝金属制造有限公司及重庆大学国家镁工程中心的各位技术人员,会议对标准讨论稿进行了认真的讨论,主要对尺寸偏差、力学性能、检验规则、取样、检验结果的判定等内容,结合实际生产情况进行了详细的分析,讨论,然后对相关内容进行修改。无锡会议纪要修改“4.1.1“座椅骨架材料牌号为AM50A或AM60B,增加AZ91D牌号,因考虑到AZ91D牌号的延伸率较低,座椅碰撞时的吸振性不好,讨论后决定不增加“AZ91D”。 2016年06月07日,由重庆大学镁材料工程中心主办,重庆博奥镁铝金属制造有限公司等协办。在重庆讨论了《镁合金汽车座椅骨架坯料》标准内容,会议对标准进行详细讨论和审核。主要对标准引用顺序、删除电位腐蚀术语、明确汽车座椅总成定义、产品标记、合并尺寸公差要求、删除盐雾试验后力学性能、

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