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	<title>Labthink兰光摆锤冲击试验仪单品网站 &#187; 行业新闻</title>
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	<description>塑料薄膜摆锤式冲击试验机 适用于塑料薄膜、薄片、复合膜、金属箔片等材料抗摆锤冲击性能的精确测定</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Aug 2025 02:39:43 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Labthink兰光获多项国家发明专利授权</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 02:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻通告]]></category>
		<category><![CDATA[行业新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Labthink]]></category>

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		<description><![CDATA[近日，由Labthink兰光自主研发的“一种透湿杯旋紧装置、旋紧仪及旋紧方法”获得国家知识产权局发明专利授权。自进入2025年以来，Labthink兰光已经连续获得多项国家发明专利授权，近两年获得专利授权总数近30项，目前已累计有效专利150余项，其中发明专利达到24项，全方位彰显了Labthink兰光在包装及新型膜材料性能检测领域的持续创新能力，以及深厚的技术积淀。近三年公司还主持（参）制修订国家标准6项，累计主持（参）制修订国家标准达20项，承担国家省市级科研项目近40项。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近日，由Labthink兰光自主研发的“一种透湿杯旋紧装置、旋紧仪及旋紧方法”获得国家知识产权局发明专利授权。自进入2025年以来，Labthink兰光已经连续获得多项国家发明专利授权，近两年获得专利授权总数近30项，目前已累计有效专利150余项，其中发明专利达到24项，全方位彰显了Labthink兰光在包装及新型膜材料性能检测领域的持续创新能力，以及深厚的技术积淀。近三年公司还主持（参）制修订国家标准6项，累计主持（参）制修订国家标准达20项，承担国家省市级科研项目近40项。</p>
<p>近年来，在全球经济增长乏力、市场竞争日趋激烈且白热化的背景下，Labthink兰光坚定全球化发展信心，保持强大的战略定力，始终锚定以自主创新聚力攻坚关键核心技术，通过一系列的创新变革调整，公司呈现出较强的逆周期性生长势头，技术创新能力持续增强，关键核心技术取得重大突破，先进检测技术走向世界，新一代高精尖产品的诞生释放了Labthink兰光深度服务全球客户的强大效能。企业的综合实力和行业地位得到了进一步提升，公司发展受到社会各界充分认可。</p>
<p>2022年公司技术中心成功认定为山东省省级企业技术中心，2023年公司荣获山东省制造业单项冠军企业、山东省知名品牌企业，2024年公司获批包装性能检测济南市工程研究中心。目前，Labthink兰光拥有通过CNAS认证、以及省市级认定的三大研发平台。另外，公司还多次获得国家科技兴检奖、山东省科技进步奖、山东省专利奖、山东省计量测试科技奖、中国包装联合会科技进步奖、全国商业联合会科技进步奖等奖项。</p>
<p>未来，Labthink兰光将继续加大自主研发力度、完善科研项目管理机制、建设技术研发平台，深化对科技前沿技术的应用，不断探索创新的边界，加速科技成果转化，引领行业发展迈向新高度。</p>
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		<title>Labthink标准研编 &#124; 光伏组件封装用共挤EPE胶膜新标落地</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 02:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻通告]]></category>
		<category><![CDATA[行业新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Labthink]]></category>

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		<description><![CDATA[EPE透明胶膜，是将EVA和POE复合改性，通过共挤工艺制造而成，兼具二者性能优点，保持高性价比的同时，呈现了高粘结性、高阻隔性、强耐候性特点。在应用和技术的双重促进下，共挤EPE胶膜的产品标准——TSHPTA 082-2024 《光伏组件封装用共挤EPE胶膜》正式落地实施。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>随着新能源结构调整步伐加快，作为清洁用能的重要实现方式——光伏，正在加速发展，并带动了光伏组件封装胶膜材料需求的增长。在创新技术的活跃迭代下，迎来了以EPE胶膜为代表的一批新材料诞生。</p>
<h3>EPE胶膜新标落地</h3>
<p>EPE透明胶膜，是将EVA和POE复合改性，通过共挤工艺制造而成，兼具二者性能优点，保持高性价比的同时，呈现了高粘结性、高阻隔性、强耐候性特点。在应用和技术的双重促进下，共挤EPE胶膜的产品标准——TSHPTA 082-2024 《光伏组件封装用共挤EPE胶膜》正式落地实施。</p>
<p>该标准编制团队是由来自新能源、新材料、检测仪器研制、科研机构和院校的大量杰出专业人才组建，结合各自优势和经验，对共挤EPE胶膜的制造工艺、应用需求、测试难点等进行了广泛且深入的调研分析。Labthink作为起草单位之一，重点参与了标准文本编制和技术研讨，贡献了其在材料阻隔性和力学性能测试领域的实践经验。经反复验证、形成了涵盖共挤EPE胶膜“外观”、“尺寸”、“剥离强度”、“收缩率”、“交联度”、“透光率”、“拉伸性能”、“水蒸气透过率”、“耐电痕化指数”、“老化性能”等众多性能指标的规范化标准，对于EPE胶膜的质量提升和行业整体健康发展具有重要意义。</p>
<h3>EPE与EVA性能指标的异同</h3>
<p>在实际应用中，作为胶膜产业的“主力军”的EVA胶膜与“后起之秀”的EPE胶膜，二者性能指标同中存异。我们依据标准GB/T 29848-2018 《光伏组件封装用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)胶膜》和TSHPTA 082-2024 《光伏组件封装用共挤EPE胶膜》，比较二者性能指标和测试方法的差异，以进一步理解EPE胶膜新标的内涵。</p>
<p><strong>1、新增基础性能指标——EPE胶膜水蒸气透过率</strong></p>
<p><strong> EPE胶膜水蒸气透过率  ＜15 g/(m2·24h) </strong></p>
<p>研究发现，长时间水蒸气的渗入会导致电路板腐蚀、组件内部分层等问题，是光伏组件失效的重要原因。胶膜的作用是将电池片、玻璃和背板黏结在一起，在保证组件透光性前提下可隔绝外界水蒸气，保护电池、延长光伏组件寿命。在规模应用的验证下，胶膜应具备较低的水蒸气透过率已经成为行业共识。这一背景下，EPE胶膜新标与时俱进地新增了“水蒸气透过率”这一性能指标，并建议该测试根据GB/T 26253或GB/T 21529在38℃，90%RH的试验条件下进行，取3个试样的平均值作为测试结果。</p>
<p><strong>2、力学性能差异较大——拉伸性能和剥离强度</strong></p>
<p>胶膜作为粘接层，对光伏组件内部构件具有一定的支撑作用，这一能力源自于材料的力学性能，我们通常用“拉伸强度”和“断裂伸长率”来表征，表示材料所能承受的最大拉伸应力以及最大应变。EPE胶膜新标与EVA国标相较，拉伸强度要求降低，但断裂伸长率指标有所提高。</p>
<p><img src="https://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20250211021034.PNG" alt="" /></p>
<p>结构稳定，是光伏组件整体性能长久保持的关键，这取决于胶膜与玻璃、电池片和背板的粘接强度，通常用“剥离强度”来评估。EPE胶膜新标，不仅提高了胶膜的剥离强度要求，并且根据实际应用需求，新增了胶膜与背板之间的剥离强度指标。</p>
<p><img src="https://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20250211021057.PNG" alt="" /></p>
<p><strong>3、耐老化性能要求提高</strong></p>
<p>伴随高压、高温、高湿、以及紫外线照射的长期“考验”，胶膜加速老化，各方面性能将发生不同程度的衰减，是应用期内光伏组件整体性能下降的主要原因之一。业界，常采用“干热老化”、“高压加速老化”、“耐紫外老化”、“高温高湿老化”、“紫外高温高湿老化”等试验方法模拟老化过程，以“黄变指数”和“剥离强度”两组参数来表征胶膜耐老化性能。相较EVA胶膜国标，EPE胶膜新标对于老化试验后的“剥离强度”要求有所提升。</p>
<p><img src="https://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20250211021117.PNG" alt="" /></p>
<p>此外，如“透光率”“交联度”“收缩率”等基础性能，EPE新标和EVA国标的规定并无较大差异。总体而言，TSHPTA 082-2024 《光伏组件封装用共挤EPE胶膜》的核心在于针对EPE胶膜制定了符合当前应用需求且较为科学的性能指标要求，为EPE胶膜的规模化生产提供了一致性的参考。</p>
<p>Labthink作为起草单位之一，拥有深厚的测试技术与经验，愿助力光伏胶膜产业加速产品升级和技术迭代。</p>
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		<title>包装检测仪器相关标准汇总（2）</title>
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		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 03:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[文献]]></category>
		<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

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		<description><![CDATA[Labthink，致力于通过包装检测技术提升和实验室检测仪器研发帮助客户应对包装难题，助力包装相关产业的品质安全。为方便大家后续进行软塑包材检测的相关工作，小编整理了目前我司检测仪器所符合的标准文件，后期还会陆续为大家奉上其他相关标准文件！超有用的，记得收藏哦！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Labthink，致力于通过包装检测技术提升和实验室检测仪器研发帮助客户应对包装难题，助力包装相关产业的品质安全。</p>
<p>为方便大家后续进行<strong>软塑包材检测</strong>的相关工作，小编整理了目前<strong>我司检测仪器所符合的标准文件</strong>，后期还会陆续为大家奉上其他相关标准文件！超有用的，记得收藏哦！</p>
<p><strong>热封热粘仪器标准：</strong></p>
<p>1.  QB/T 2358 塑料薄膜包装袋热合强度试验方法</p>
<p>2.  ASTM F2029 通过测量密封强度测定挠性网热密封性能用熔焊的标准实施规范</p>
<p>3.  ASTM F1921-98 构成挠性腹板密封表面的热塑聚合物和混合物的热封强度(热点焊焊缝)的标准试验方法</p>
<p>4.  ASTM F88 挠性阻隔材料密封强度测试</p>
<p>5.  YBB00122003-2015 热合强度测定法</p>
<p><strong>摩擦系数/摩剥机仪器标准：</strong></p>
<p>1.  GB 10006 塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法</p>
<p>2.  ASTM D1894 塑料薄膜及薄板的静态和动态摩擦系数的标准试验方法</p>
<p>3.  ASTM D202 电绝缘用未浸渍纸抽样和测试标准试验方法</p>
<p>4.  ASTM D4918 未涂覆的书写和印刷用斜面法纸的静摩擦系数测试方法</p>
<p>5.  ISO 8295 塑料.薄膜和薄板.摩擦系数的测定</p>
<p>6.  ISO 8510-2 胶粘剂.软硬粘合试样组件的剥离试验.第2部分:180度剥离</p>
<p>7.  ASTM D4917 用水平面法测量非涂层书写印刷纸动态和静态摩擦系数的方法</p>
<p>8.  TAPPI T816 波纹和实心纤维板水平面方法静摩擦系数</p>
<p>9.  TAPPI T815 om-2001包装与包装材料静摩擦系数的测定 倾斜法</p>
<p>10.  TAPPI T549 表面摩擦力度测定方法</p>
<p><strong>厚度测试仪器标准：</strong></p>
<p>1.  GB/T 6672 塑料薄膜和薄片厚度测定机械测量法</p>
<p>2.  GB/T 451.3 纸和纸板厚度的测定</p>
<p>3.  GB/T 6547-1998 瓦楞纸板厚度的测定法</p>
<p>4.  GB/T 24218.2 纺织品 非织造布试验方法 第2部分:厚度的测定</p>
<p>5.  ISO 4593-1993 塑料薄膜和薄板机械扫描测定厚度</p>
<p>6.  ISO 534-2011 纸和纸板&#8211;厚度、密度和比容积的测定</p>
<p>7.  ISO 3034 瓦楞纸板&#8211;单张厚度的测定</p>
<p>8.  ISO 9073-2 纺织品 非织造布试验方法 第2部分厚度的测定</p>
<p>9.  ISO 12625-3 纸巾和纸巾产品 &#8211; 第3部分:测定厚度,膨松厚度和表观体积密度</p>
<p>10.  ISO 5084 纺织品.机织物和针织物(纺织地毯除外)厚度的测定</p>
<p>11.  ASTM D6988 塑料薄膜试样的厚度测定的标准指南</p>
<p>12.  ASTM F2251 柔性包装材料厚度测量的标准试验方法</p>
<p>13.  ASTM D374 固体电绝缘材料厚度标准试验方法</p>
<p>14.  ASTM D1777 测量纺织材料的厚度的标准试验方法</p>
<p>15.  ASTM D3652 对于胶粘带厚度的标准试验方法</p>
<p>16.  TAPPI T411 纸、纸板、复合纸板厚度测定</p>
<p>17.  JIS K6250 橡胶物理试验方法通则</p>
<p>18.  JIS K6783 农业用乙烯乙酸乙烯共聚物薄</p>
<p>19.  JIS Z1702 包装用聚乙烯薄膜</p>
<p>20.  DIN 53370 塑料薄膜的检验.用机械手触摸法测定厚度</p>
<p>21.  BS 2782-6 塑料的试验方法.第6部分:尺寸特性.试验方法</p>
<p>22.  BS 3983-1989 纸、纸板的厚度和层积紧度或单页紧度的测定方法</p>
<p>23.  BS 4817 瓦楞纤维纸板厚度的测定方法</p>
<p>24.  EN 1942 胶粘带.测量厚度</p>
<p><strong>泄漏与密封测试仪器标准：</strong></p>
<p>1.  GB/T 15171 软包装袋密封性能试验方法</p>
<p>2.  ASTM D3078 起泡法测定软包装泄漏的标准试验方法</p>
<p>3.  GB/T 10440-2008 圆柱形复合罐</p>
<p>4.  GB 18454-2001 液体食品无菌包装用复合袋</p>
<p>5.  GB 19741-2005 液体食品包装用塑料复合膜、袋</p>
<p>6.  GB 17447-1998 气雾剂阀门</p>
<p>7.  GB/T 17876-2010 包装容器 塑料防盗瓶盖</p>
<p>8.  GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合</p>
<p>9.  ISO 11607-1 终灭菌器械的包装 第1部分</p>
<p>10.  ISO 11607-2 终灭菌器械的包装 第2部分</p>
<p>11.  ASTM F1140 无约束包装物抗内部加压损坏的试验方法</p>
<p>12.  ASTM F2054 用抑制板内空气加压的软包装密封件的破裂试验的标准试验方法</p>
<p>13.  BB/T 0025-2004 塑料防盗瓶盖</p>
<p>14.  QB/T 1871-1993 双向拉伸尼龙(BONY)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋</p>
<p>15.  YBB00252005 药用聚乙烯／铝／聚乙烯复合软膏管</p>
<p>16.  YBB00162002 铝质药软膏管（试行）</p>
<p><strong>摆锤、落镖冲击仪器标准：</strong></p>
<p>1.  GB 8809-1988 塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法</p>
<p>2.  ASTM D3420-2008a塑料薄膜耐摆锤冲击性试验方法</p>
<p>3.  NF T54-116-1973 塑料薄板.抗穿孔强度的测定.穿孔法</p>
<p>4.  GB/T 9639.1-2008塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法自由落镖法第1部分:梯级法</p>
<p>5.  ISO 7765-1-1988塑料膜及塑料板.用自由落体法测定冲击阻力.第1部分:梯级法</p>
<p>6.  ASTM D1709用自由落镖法测定塑料薄膜冲击强度的试验方法</p>
<p>7.  JIS K7124-1塑料薄膜和薄片抗冲击性能试验方法自由落镖法第1部分:梯级法</p>
<p><strong>撕裂度测试</strong><strong>仪器标准：</strong></p>
<p>1.  GB/T 16578.2-2009 塑料 薄膜和薄片 耐撕裂性能的测定 第2部分:埃莱门多夫(Elmendor)法</p>
<p>2.  GB/T 455-2002 纸和纸板撕裂度的测定</p>
<p>3.  ASTM D1922-2008 用摆锤法测定塑料膜和薄板耐裂纹扩大性的试验方法</p>
<p>4.  ASTM D1424-96 冲击摆锤法测定织物的撕破强力</p>
<p>5.  ASTM D689-96a 纸张的耐内部撕裂的标准试验方法</p>
<p>6.  ISO 6383-1-1983 塑料.薄膜和薄片耐撕裂性测定</p>
<p>7.  ISO 6383-2-1983 塑料 薄膜和薄板 耐撕裂性测定 第2部分:埃尔曼多(ELMENDORF)法</p>
<p>8.  ISO 1974-2012 纸&#8211;撕裂度的测定&#8211;埃尔曼多法</p>
<p>9.  TAPPI T414 纸 撕裂度的测定（爱利门道夫法）</p>
<p><strong>热收缩率测试仪器标准：</strong></p>
<p>1.  GB/T 13519 聚乙烯热收缩薄膜</p>
<p>2.  ASTM D2732 塑料薄膜和薄板的自由线性热收缩率的标准试验方法</p>
<p>3.  ISO 14616-1997塑料.聚乙烯、乙烯共聚物及其混合物的热可缩薄膜.收缩应力的测定</p>
<p>4.  DIN 53369-1976塑料薄膜的检验.收缩应力的测定</p>
<p><strong>揉搓试验仪器标准：</strong></p>
<p>1.  ASTM F392-93(2004)挠性阻挡层材料耐挠曲度的试验方法</p>
<p><strong>初粘、持粘测试仪器标准：</strong></p>
<p>1.  GB/T 4852 压敏胶粘带初粘性测试方法（斜面滚球法）</p>
<p>2.  JIS Z0237 压敏粘胶带及压敏粘胶薄板的试验方法</p>
<p>3.  GB/T 4851 胶粘带持粘性的试验方法</p>
<p>4.  ASTM D3654 压敏胶纸带剪切粘性的标准试验方法</p>
<p>5.  JIS Z0237 压敏粘胶带及压敏粘胶薄板的试验方法</p>
<p><strong>墨层耐磨性、结合牢度试验仪器标准：</strong></p>
<p>1.  GB/T 7706 凸版装潢印刷品</p>
<p>2.  ASTM D5264 用苏瑟兰德摩擦试验机对印刷材料抗磨性的标准试验方法</p>
<p>3.  TAPPI T830 纸盒纸板油墨磨擦性能的测试方法</p>
<p>4.  GB/T 7707-2008 凹版装潢印刷品</p>
<p>5.  JIS C2107-1999 电气绝缘用压敏聚酯粘胶带试验方法</p>
<p>6. JIS Z0237-2000 压敏粘胶带及压敏粘胶薄板的试验方法</p>
<p><strong>雾化性能测试仪器标准：</strong></p>
<p>1.  ISO 6452-2007 橡胶或塑料涂覆织物 汽车内装饰物的雾气凝结性能的测定</p>
<p>2.  DIN 75201-1992 汽车-内部设备所用材料雾化性能的确定</p>
<p>3.  SAE J1756-1994 汽车内饰材料确定成雾特性的试验</p>
<p>4.  QB/T 2728-2005 皮革物理和机械试验 雾化性能的测定</p>
<p>5.  BS EN 14288-2004 皮革.物理和机械试验.成雾特性的测定</p>
<p>6.  PV 3920 内饰件非金属材料雾气值（F）的测定</p>
<p>7.  PV 3015 大众雾化试验标准-中文版</p>
<p>8.  ES-X83231 内饰材料起雾性能测试</p>
<p>9.  NES M0161- 2006-1 内饰材料起雾性</p>
<p>10.  D45 1727-2006 驾驶室内部衬垫材料和零件的起雾性能</p>
<p>11.  GM 9305P-1992 汽车内饰材料的起雾性确定</p>
<p>12.  TSM 0503G 丰田非金属材料的雾翳标准</p>
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		<title>实验室常用标准文件汇总！（建议收藏）</title>
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		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 01:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[文献]]></category>
		<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

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		<description><![CDATA[实验室常见的仪器与耗材标准，实验室安全仪器标准，以及食品实验室标准！小编已经尽量为大家汇总了，希望能对大家的检测工作有所帮助！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>实验室常见的<strong>仪器与耗材标准</strong>，实验室<strong>安全仪器标准</strong>，以及<strong>食品实验室</strong>标准！小编已经尽量为大家汇总了，希望能对大家的检测工作有所帮助！</p>
<p><strong>实验室常见的仪器与耗材标准：</strong></p>
<p>1.  GB 21549-2008 实验室玻璃仪器玻璃烧器的安全要求；</p>
<p>2.  GB/T 21784.2-2008 实验室玻璃器皿通用型密度计第2部分：试验方法和使用；</p>
<p>3.  GB/T 21298-2007 实验室玻璃仪器试管；</p>
<p>4.  GB/T21297-2007 实验室玻璃仪器互换锥形磨砂接头；</p>
<p>5.  GB/T 11414-2007 实验室玻璃仪器瓶；</p>
<p>6  .GB/T 12804-2011 实验室玻璃仪器量筒；</p>
<p>7.  GB/T 12805-2011 实验室玻璃仪器滴定管；</p>
<p>8.  GB/T 12806-2011 实验室玻璃仪器单标线容量瓶；</p>
<p>9.  GB/T 28211-2011 实验室玻璃仪器过滤漏斗；</p>
<p>10. GB/T 28212-2011 实验室玻璃仪器冷凝管；</p>
<p>11. GB/T 28213-2011 实验室玻璃仪器培养皿；</p>
<p>12. GB/T 22362-2008 实验室玻璃仪器烧瓶；</p>
<p>13. GB/T 22067-2008 实验室玻璃仪器广口烧瓶；</p>
<p>14. GB/T 11165-2005 实验室pH计；</p>
<p>15. GB/T 30431-2013 实验室气相色谱仪；</p>
<p>16 .GB 4793.7-2008 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第7部分：实验室用离心机的特殊要求；</p>
<p>17. GB 12803-1991 实验室玻璃仪器：量杯；</p>
<p>18. GB 12807-1991 实验室玻璃仪器：分度吸量管；</p>
<p>19. GB 12808-1991 实验室玻璃仪器：单标线吸量管；</p>
<p>20. GB 21549-2008 实验室玻璃仪器：玻璃烧器的安全要求；</p>
<p>21. GB/T 11414-2007 实验室玻璃仪器瓶；</p>
<p>22. GB/T 12804-2011 实验室玻璃仪器：量筒；</p>
<p>23. GB/T 12805-2011 实验室玻璃仪器：滴定管；</p>
<p>24. GB/T 12806-2011 实验室玻璃仪器：单标线容量瓶；</p>
<p>25. GB/T 12807-1991 实验室玻璃仪器：分度吸量管；</p>
<p>26. GB/T12808-1991 实验室玻璃仪器：单标线吸量管；</p>
<p>27. GB/T 12809-1991 实验室玻璃仪器：玻璃量器的设计和结构原则；</p>
<p>28. GB/T 12810-1991 实验室玻璃仪器：玻璃量器的容量校准和使用方法；</p>
<p>29. GB/T 14149-1993 实验室玻璃仪器：互换球形磨砂接头；</p>
<p>30. GB/T 15723-1995 实验室玻璃仪器：干燥器；</p>
<p>31. GB/T 15724-2008 实验室玻璃仪器：烧杯；</p>
<p>32. GB/T 15725.4-1995 实验室玻璃仪器：双口、三口球形圆底烧瓶；</p>
<p>33. GB/T 15725.6-1995 实验室玻璃仪器：磨口烧瓶；</p>
<p>34. GB/T 21297-2007 实验室玻璃仪器：互换锥形磨砂接头；</p>
<p>35. GB/T 21298-2007 实验室玻璃仪器：试管；</p>
<p><strong>理化仪器类：</strong></p>
<p>1.  GB/T 1914-2007 化学分析滤纸；</p>
<p>2.  GB 24789-2009 用水单位水计量器具配备和管理通则；</p>
<p>3.  GB/T 11007-2008 电导率仪试验方法；</p>
<p>4.  GB/T 11165-2005 实验室pH计；</p>
<p>5.  GB/T 12519-2010 分析仪器通用技术条件；</p>
<p>6.  GB/T 13743-1992 直流磁电系检流计；</p>
<p>7.  GB/T 13979-2008 质谱检漏仪；</p>
<p>8.  GB/T 16631-2008 高效液相色谱法通则；</p>
<p>9.  GB/T 17764-2008 密度计的结构和校准原则；</p>
<p>10. GB/T 18809-2002 空气离子测量仪通用规范；</p>
<p>11. GB/T 21186-2007 傅立叶变换红外光谱仪；</p>
<p>12. GB/T 21187-2007 原子吸收分光光度计；</p>
<p>13. GB/T 21191-2007 原子荧光光谱仪；</p>
<p>14. GB/T 21388-2008 游标、带表和数显深度卡尺；</p>
<p>15. GB/T 26792-2011 高效液相色谱仪；</p>
<p>16. GB/T 27500-2011 pH值测定用复合玻璃电极；</p>
<p>17. GB/T 30099-2013 实验室离心机通用技术条件；</p>
<p>18. GB/T 30430-2013 气相色谱仪测试用标准色谱柱；</p>
<p>19. GB/T 30431-2013 实验室气相色谱仪；</p>
<p>20. GB/T 4946-2008 气相色谱法术语；</p>
<p>21. GB/T 6040-2002 红外光谱分析方法通则；</p>
<p>22. GB/T 6041-2002 质谱分析方法通则；</p>
<p>23. GB/T 6315-2008 游标、带表和数显万能角度尺；</p>
<p>24. GB/T 8322-2008 分子吸收光谱法：术语；</p>
<p>25. GB/T 9008-2007 液相色谱法术语：柱色谱法和平面色谱法；</p>
<p>26. QB/T 1676-1992 手动脂肪测定仪；</p>
<p><strong>微生物类：</strong></p>
<p>1.  GB/T 22056-2008 显微镜，物镜和目镜的标志；</p>
<p>2.  GB/T 22058-2008 显微镜，体视显微镜的标志；</p>
<p>3.  GB/T 22059-2008 显微镜，放大率；</p>
<p>4.  GB/T 2609-2006 显微镜，物镜；</p>
<p>5.  GB/T 2985-2008 生物显微镜；</p>
<p>6.  GB/T 9246-2008 显微镜，目镜；</p>
<p>7.  GB/T 9247-2008 显微镜，聚光镜；</p>
<p>8.  QB/T 2296-1997 培养皿；</p>
<p><strong>天平：</strong></p>
<p>1.  GB/T 25106-2010 扭力天平；</p>
<p>2.  GB/T 4167-2011 砝码；</p>
<p>3.  GB/T 4168-1992 非自动天平杠杆式天平；</p>
<p>4.  QB/T 2087-1995 架盘天平；</p>
<p><strong>实验室安全篇：</strong></p>
<p><strong>GB/T 27476.1-2014 检测实验室安全 </strong><strong>第1部分：总则 </strong></p>
<p>GB/T27476的本部分规定了检测实验室（以下简称实验室）安全的通用要求。本部分适用于检测实验室，校准和科研实验室可参照使用。本部分适用于固定场所内的实验室，其他场所的实验室可参照使用，但是,可能需要附加要求。</p>
<p><strong>GB/T 27476.2-2014 检测实验室安全 </strong><strong>第2部分：电气因素 </strong></p>
<p>GB/T27476的本部分规定了检测实验室（以下简称实验室）与电气因素有关的安全要求，以提高实验室的电气安全，将人员伤害降到低并防止财产损失。本部分适用于检测实验室，校准和科研实验室可参照使用,本部分适用于固定场所。</p>
<p><strong>GB/T 27476.3-2014 检测实验室安全 </strong><strong>第3部分：机械因素 </strong></p>
<p>GB/T27476的本部分规定了检测实验室（以下简称实验室）与机械因素有关的安全要求。本部分适用于检测实验室，校准和科研实验室可参照使用。本部分适用于固定场所内的实验室，其他场所的实验室可参照使用，但是，可能需要附加要求。</p>
<p><strong>GB/T 27476.4-2014 检测实验室安全 </strong><strong>第4部分：非电离辐射因素 </strong></p>
<p>GB/T27476的本部分规定了检测实验室（以下简称实验室）与非电离辐射因素相关的安全要求。本部分给出了非电离辐射的限值要求并提出了详细的建议，以防止这些辐射引起的伤害或者由于使用这些辐射引起的其他伤害。</p>
<p><strong>GB/T 27476.5-2014 检测实验室安全</strong><strong>第5部分：化学因素 </strong></p>
<p>GB/T27476的本部分规定了检测实验室（以下简称实验室）中与化学因素有关的安全要求。本部分适用于检测实验室，校准和科研实验室可参照使用。本部分适用于固定场所内的实验室，其他场所的实验室可参照使用，但可能需要附加。</p>
<p>实验室良好管理规范篇：</p>
<p><strong>GB/T 32146.3-2015 检验检测实验室设计与建设技术要求 </strong><strong>食品实验室 </strong></p>
<p>GB/T32146的本部分规定了食品实验室设计与建设的总体规划、功能设计、建筑设计、环境设施、安全防护等方面的技术要求。本部分适用于新建、改建和扩建的食品实验室的设计和建设。</p>
<p><strong>GB 15193.2-2014 食品安全国家标准食品毒理学实验室操作规范</strong></p>
<p>本标准代替GB15193.2-2003《食品毒理学实验室操作规范》。</p>
<p><strong>GB/T 31190-2014 实验室废弃化学品收集技术规范</strong></p>
<p>本标准规定了实验室废弃化学品的术语和定义、实验室废弃化学品分类要求、一般要求、对实验室废弃化学品产生者的要求、实验室废弃化学品收集、贮存要求和安全。</p>
<p><strong>GB/T 29471-2012 食品安全检测移动实验室通用技术规范</strong></p>
<p>本标准规定了食品安全检测移动实验室的分类与代号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等。本标准适用于陆地使用的可进行食品安全检测的移动实验室。</p>
<p><strong>GB/T 27411-2012 检测实验室中常用不确定度评定方法与表示</strong></p>
<p>本标准规定了测量结果不确定度的四种评定方法,本标准适用于检测实验室的测量不确定度评定。</p>
<p><strong>GB/T 27407-2010 实验室质量控制利用统计质量保证和控制图技术评价分析测量系统的性能</strong></p>
<p>本标准规定了统计质量控制（SQC）程序的设计和操作方案，用于持续监控被测分析测量系统的稳定性、精密度和偏倚性能。</p>
<p><strong>GB/T 27410-2010 消费类产品中有毒有害物质检测实验室技术规范</strong></p>
<p>本标准规定了消费类产品中有毒有害物质检测实验室应满足的技术要求，包括:人员、设施和环境、样品管理、样品拆分和制备、仪器设备、检测方法及方法确认等关键环节。</p>
<p><strong>GB/T 24777-2009 化学品理化及其危险性检测实验室安全要求</strong></p>
<p>本标准规定了化学品理化及其危险性检测实验室的安全要求。本标准适用于化学品理化及其危险性检测实验室。</p>
<p><strong>GB/T 23621-2009 农业植物检疫实验室基础条件</strong></p>
<p>本标准规定了各级农业植物检疫实验室在人员配备、检验用房、设施、环境条件及仪器设备等方面的基础条件要求，本标准适用于各级农业植物检疫实验室建设。</p>
<p><strong>GB 19489-2008 实验室生物安全通用要求</strong></p>
<p>本标准代替GB19489-2004《实验室生物安全通用要求》。本标准规定了对不同生物安全防护级别实验室的设施、设备和安全管理的基本要求。</p>
<p><strong>GB/T 13868-2009 感官分析建立感官分析实验室的一般导则</strong></p>
<p>本标准规定了建立感官分析实验室的一般条件，实验室区域（检验区、准备区和办公室等）的布局，以及不同区域的建设要求和应达到的效果。本标准的规定不专门针对某种产品检验类型。</p>
<p><strong>GB/T 22272-2008 良好实验室规范建议性文件建立和管理符合良好实验室规范原则的档案</strong></p>
<p>本标准旨在帮助试验机构，使其档案管理符合良好实验室规范原则的要求。本标准不取代国家法规和/或法律中的相关要求，如，档案保存期限的要求。</p>
<p><strong>GB/T 22274.1-2008 良好实验室规范监督部门指南第1部分：良好实验室规范符合性监督程序指南</strong></p>
<p>GB/T22274《良好实验室规范监督部门指南》分为3个部分，本部分为GB/T22274的第1部分。GB/T22274的本部分规定了良好实验室规范中监督部门的行政管理、保密性、人员和培训、GLP符合性计划、试验机构检查和研究审核的后续工作、申诉程序，本部分适用于在我国境内设立的GLP监督部门。</p>
<p><strong>GB/T 22274.2-2008 良好实验室规范监督部门指南第2部分：执行实验室检查和研究审核的指南</strong></p>
<p>GB/T22274《良好实验室规范监督部门指南》分为3个部分，GB/T22274的本部分规定了的监督部门的试验机构检查、检查程序、研究审核、检查或研究审核的完成。本部分适用于在我国境内设立的GLP监督部门。</p>
<p><strong>GB/T 22274.3-2008 良好实验室规范监督部门指南第3部分：良好实验室规范检查报告的编制指南</strong></p>
<p>GB/T 22274《良好实验室规范监督部门指南》分为3个部分，本部分为GB/T22274的第3部分。本部分等同采用经济合作与发展组织(OECD)良好实验室规范(GLP)原则和符合性监督系列文件No.9:《良好实验室规范检查报告的编制指南》[OCDE/GD(95)114]。GB/T22274的本部分规定了良好实验室规范下检查报告的要求、其他信息和批准，本部分适用于我国在境内设立的GLP监督部门。</p>
<p><strong>GB/T 22275.1-2008 良好实验室规范实施要求第1部分：质量保证与良好实验室规范</strong></p>
<p>GB/T22275《良好实验室规范实施要求》分为7个部分，GB/T22275的本部分规定了GLP原则下质量保证活动的具体内容和要求，包括：质量保证人员的责任、质量保证人员与管理者的联系、质量保证人员资质及参与标准操作程序和研究计划的制定过程的情况、质量保证检查、质量保证活动的计划和对质量保证活动及方法的论证、质量保证检查的报告、数据和终报告的审核、质量保证声明、质量保证与非监管研究和小型试验机构中的质量保证，本部分适用于GLP原则下的质量保证活动。</p>
<p><strong>GB/T 22275.2-2008 良好实验室规范实施要求第2部分：良好实验室规范研究中项目负责人的任务和职责</strong></p>
<p>GB/T22275《良好实验室规范实施要求》分为7个部分，GB/T22275的本部分规定了项目负责人的任务、任命、培训、职责、资质、法律地位。除了国家立法的明确豁免，本部分所规定的GLP原则适用于法规所要求的所有非临床健康和环境安全研究，包括:医药、农药、食品添加剂与饲料添加剂、化妆品、兽药和类似产品的注册或申请许可证，以及工业化学品管理。</p>
<p><strong>GB/T 22275.3-2008 良好实验室规范实施要求第3部分：实验室供应商对良好实验室规范原则的符合情况</strong></p>
<p>GB/T22275《良好实验室规范实施要求》分为7个部分，本部分为GB/T22275的第3部分。GB/T22275的本部分规定了GLP原则下的实验室供应商的要求，包括以下方面：标准和合格评定计划、试验系统、动物的饲料、垫料和水、带有放射性标记的化学品、计算机系统，应用软件、参照物质、仪器、无菌材料、常规试剂、清洁剂和消毒剂、微生物学检验需要的产品。本部分适用于GLP原则下对实验室供应商的要求。</p>
<p><strong>GB/T 22275.4-2008 良好实验室规范实施要求第4部分：良好实验室规范原则在现场研究中的应用</strong></p>
<p>GB/T22275《良好实验室规范实施要求》分为7个部分，本部分为GB/T22275的第4部分。GB/T22275的本部分规定了现场研究的试验机构的组织和人员、质量保证计划、试验设施、仪器、原料、试剂、试验系统、试验样品和参照物、标准操作程序、研究结果的报告、记录和材料的存储和保留。除了国家立法的明确豁免，本部分所规定的良好实验室规范原则（以下简称GLP原则）适用于法规所要求的所有非临床健康和环境安全研究，包括:医药、农药、食品添加剂与饲料添加剂、化妆品、兽药和类似产品的注册或申请许可证，以及工业化学品管理。</p>
<p><strong>GB/T 22275.5-2008 良好实验室规范实施要求第5部分：良好实验室规范原则在短期研究中的应用</strong></p>
<p>GB/T22275《良好实验室规范实施要求》分为7个部分，本部分为GB/T22275的第5部分。GB/T22275的本部分规定了短期研究的试验机构的组织和人员、质量保证计划、设施、试验系统、试验样品和参照物、标准操作程序、研究的实施和研究结果的报告。除了国家立法的明确豁免，本部分所规定的良好实验室规范原则（以下简称GLP原则）适用于法规所要求的所有非临床健康和环境安全研究，包括：医药、农药、食品添加剂与饲料添加剂、化妆品、兽药和类似产品的注册或申请许可证，以及工业化学品管理。</p>
<p><strong>GB/T 22275.6-2008 良好实验室规范实施要求第6部分：良好实验室规范原则在计算机化的系统中的应用</strong></p>
<p>GB/T22275的本部分规定了GLP原则下计算机化的系统的应用与管理，包括:各部门的责任、相关的培训、设备和仪器的要求、计算机化的系统的维护与灾难恢复、数据的记录与处理、计算机化的系统的安全、计算机化的系统的确认程序、关于其开发、确认、操作和维护的文档要求。本部分适用于GLP原则下计算机化的系统的应用。</p>
<p><strong>GB/T 22275.7-2008 良好实验室规范实施要求第7部分：良好实验室规范原则在多场所研究的组织和管理中的应用</strong></p>
<p>本标准规定了多场所研究的管理和控制、质量保证、主进度表、研究计划、研究的实施、研究结果的报告、标准操作程序、记录和材料的存储和保管。除了国家立法的明确豁免，本标准所规定的良好实验室规范原则（以下简称GLP原则）适用于法规所要求的所有非临床健康和环境安全研究，包括:医药、杀虫剂、食品添加剂与饲料添加剂、化妆品、兽药和类似产品的注册或申请许可证，以及工业化学品管理。</p>
<p><strong>GB/T 22278-2008 良好实验室规范原则</strong></p>
<p>本标准等同采用经济合作与发展组织(OECD)良好实验室规范(GLP)原则和符合性监督系列文件No.①:《OECD GLP原则》[ENV/MC/CHEM(98)17]。</p>
<p><strong>GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法</strong></p>
<p>本标准规定了分析实验室用水的级别、规格、取样及贮存、试验方法和试验报告。本标准适用于化学分析和无机痕量分析等试验用水。可根据实际工作需要选用不同级别的水。</p>
<p><strong>GB/T 19495 转基因产品检测实验室技术要求</strong></p>
<p>本标准规定了转基因产品检测实验室总体技术要求和检验质量控制的基本要求。本部分适用于以核酸扩增技术和免疫学方法检测转基因产品的实验室，也适用于基因工程等其他相关领域的实验室。</p>
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		<title>巧克力塑料软包装材料研究及包装质量要求</title>
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		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 01:27:18 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[文献]]></category>
		<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

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		<description><![CDATA[巧克力塑料软包装材料研究及包装质量要求]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>用于巧克力食品常见的塑料软包装材料：</strong></p>
<p><strong>1、玻璃纸单面涂布PVDC薄膜（KPT）：</strong>此类包装材料适用于巧克力的外包装，常用规格为28g/m2膜包装的应用。</p>
<p><strong>2、清漆/油墨/白色BOPP/PVDC/冷封胶：</strong>清漆可保护印刷油墨；在白色的经过电晕处理的BOPP薄膜表面印刷，具有遮光性，BOPP还有良好的印刷适应性、强度较高、耐曲折性较好；PVDC有良好的阻气、阻湿性能；冷封胶可以在温度低于巧克力熔点的温度下密封。</p>
<p><strong>3、PET/VMCPP、Al/EAA、光油/BOPP/VMPET/冷胶、BOPP/EVA：</strong>EAA与EVA作为热封层，具有低温冷封性能；VMCPP与Al层的阻隔性能较高。</p>
<p><strong>4、光油/油墨/白BOPP/PVDC/冷封胶：</strong>用于纯巧克力包装，PVDC为高阻隔材料，冷封胶极低温度即可封合，热量不致影响巧克力。</p>
<p><strong>5、光油/油墨/VMPET/BOPP/PVDC/冷封胶：</strong>用于果仁巧克力包装，VMPET为高阻隔材料，冷封胶极低温度即可封合，热量不致影响巧克力，由于果仁中含有较多油脂，易氧化变质，因此结构中增加了阻氧层。</p>
<p><strong>“作为巧克力，我对包装是有要求的！”</strong></p>
<p><strong>1、要具有较高的阻氧性： </strong></p>
<p>巧克力及其制品长期与氧气接触，其中的脂肪成分容易发生氧化，导致巧克力及其制品中的过氧化值增加。</p>
<p><strong>2、要具有较高的阻湿性：</strong></p>
<p>潮湿的环境中，巧克力及其制品表面的糖分就会别溶解，出现糖霜或反霜的现象，因此要求包装要具有较高的阻湿防潮性能。</p>
<p><strong>3、低温热封性：</strong></p>
<p>巧克力及其制品对温度比较敏感，当所处环境温度稍高时，便会融化，因此，要求包装在较低的热封温度下即可达到合适的热封强度。</p>
<p><strong>4、良好的密封性：</strong></p>
<p>若包装的密封性较差，外界的水蒸气及氧气会进入包装内部，影响巧克力及其制品的感官及品质。因此，要求包装具有良好的密封性能。</p>
<p><strong>5、较低的溶剂残留量：</strong></p>
<p>在与巧克力及其制品的长期接触中，包装中残留的溶剂会缓慢迁移到巧克力及其制品中，影响食用者的身体健康，因此，要求包装的溶剂残留量尽可能控制到低。</p>
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		<item>
		<title>太阳能背板水蒸气透过率的试验方案指南</title>
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		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 02:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[文献]]></category>
		<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

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		<description><![CDATA[水蒸气透过率是表征太阳能背板（膜）对外界水蒸气（湿气）阻隔性能的重要性能指标，可有效监测太阳能背板对内部电池组件的保护性能的强弱，避免太阳能电池在外界环境下被氧化。如果背板（膜）的水蒸气透过率较大，即对外界空气中水蒸气（湿气）的阻隔性较差，则湿气会渗入背板至太阳能背板内部，使得EVA所拥有的粘结性能发生劣变，导致背板与EVA脱离，导致更多的湿气接触到电池片而使电池片被氧化。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>水蒸气透过率是表征太阳能背板（膜）对外界水蒸气（湿气）阻隔性能的重要性能指标，可有效监测太阳能背板对内部电池组件的保护性能的强弱，避免太阳能电池在外界环境下被氧化。如果背板（膜）的水蒸气透过率较大，即对外界空气中水蒸气（湿气）的阻隔性较差，则湿气会渗入背板至太阳能背板内部，使得EVA所拥有的粘结性能发生劣变，导致背板与EVA脱离，导致更多的湿气接触到电池片而使电池片被氧化。</p>
<p>太阳能背板材料的水蒸气透过率检测可选用Labthink兰光生产的<strong>C330H水蒸气透过率测试系统</strong>对太阳能背板（膜）进行水蒸气透过率测试，以求验证太阳能背板材料对外界湿气的阻隔性如何。</p>
<p><a href="http://xn--57qug735cpk1bmzjm1h.com/wp-content/uploads/2024/04/C330H.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-922" title="20170525--°¢Àï°Í°ÍÖ÷Í¼--º¬¹ã¸æÓï" src="http://xn--57qug735cpk1bmzjm1h.com/wp-content/uploads/2024/04/C330H.jpg" alt="" width="525" height="525" /></a></p>
<p><strong>试验过程：</strong></p>
<p>(1) 用裁样器从试样表面裁取108 mm × 108 mm的样品3片。</p>
<p>(2) 将3片样品分别装夹在仪器的3个测试腔上，拧紧测试腔。</p>
<p>(3) 设置样品厚度、试验温度、试验湿度等参数信息。</p>
<p>(4) 调节氮气的压力，使测试腔内的湿度达到设定值，并通过氮气流量调节旋钮，使上、下腔内的氮气流量达到标准规定值。</p>
<p>(5) 点击开始试验选项，试验开始。仪器自动记录试验过程中低湿侧的水分子含量变化，并计算出终的试验结果。</p>
<p><img src="https://img72.chem17.com/9/20200720/637308407667695473450.jpg" alt="" /></p>
<p>图4   试样装夹过程</p>
<p><strong>C330H水蒸气透过率测试系统的主要技术参数：</strong></p>
<div id="_mcePaste">测试范围：0.005～50 g/(m2·day)(标准)；0.0003～3.223 g/(100in2·day)；0.000025～0.25 g/(pkg·day)(包装件)</div>
<div id="_mcePaste">分辨率：0.001 g/(m2·day)</div>
<div id="_mcePaste">重复性：0.005 g/(m2•day)或2%，取大者</div>
<div id="_mcePaste">测试温度：10～55℃±0.2℃</div>
<div id="_mcePaste">测试湿度：5%RH～90%RH±1%RH，100%RH</div>
<div id="_mcePaste">附加功能：</div>
<div id="_mcePaste">包装件测试(最大3L)：可选</div>
<div id="_mcePaste">DataShieldTM数据盾：可选</div>
<div id="_mcePaste">GMP计算机系统要求：可选</div>
<div id="_mcePaste">CFR21 Part11：可选</div>
<div id="_mcePaste">测试腔：3</div>
<div id="_mcePaste">样品尺寸：108mm×108mm</div>
<div id="_mcePaste">样品厚度：≤3mm</div>
<div id="_mcePaste">标准测试面积：50cm2</div>
<div id="_mcePaste">载气规格：99.999%高纯氮气（气源用户自备）</div>
<div id="_mcePaste">气源压力：≥0.28MPa/40.6psi</div>
<div id="_mcePaste">接口尺寸：1/8 英寸金属管</div>
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		<title>循迹2023 Labthink“聚焦阻隔”拥抱世界</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 03:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻通告]]></category>
		<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

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		<description><![CDATA[2023渐行渐远，这一年，Labthink发生了哪些大事？跟我一起，回望2023！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2023渐行渐远，这一年，Labthink发生了哪些大事？跟我一起，回望2023！</p>
<h3>走出去 与世界对话</h3>
<p><img src="http://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20240206102522.JPG" alt="" /></p>
<p>2023年，随着亚太中心落户马来西亚，Labthink全球化布局的最后一块版图正式就位，真正实现了立足中国、北美、西欧、中东、亚太五大区域全球化发展蓝图。我们坚持以‘本土化’为核心的发展战略，各区域分公司均实行人才本土化配置，与全球客户畅通交流，倾听需求，服务无界。</p>
<p><img src="http://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20240206094405.JPG" alt="" /></p>
<p>2023年5月，德国，杜塞尔多夫。世界上规模最大、影响力最强的包装展览会——Interpack开幕，Labthink 德国分公司团队携新品首发亮相，为欧洲及全球客户展示了Labthink阻隔测试技术在提升包装性能控制方面的“独特优势”。</p>
<p>Labthink德国分公司总经理GeorgeKodros表示，“一直以来，Labthink都致力于将最前沿的阻隔检测技术、最先进的制造能力和技术团队分享给全球客户，携手合作伙伴协同创新，做好创新端和产业端的‘双向融合’” 。</p>
<h3>氧气、水蒸气联合测试技术 开创阻隔测试新纪元</h3>
<p>多年前，我们站在企业发展的十字关口，面对阻隔性仪器核心——传感器技术的行业垄断，决定自主创新、自力更生，彻底破除技术依赖！我们投入了大量的人力、物力、财力，经过近五年的潜心研究，传感器核心技术取得全面突破，红外法、库仑法、电量法、电解法四种原理的传感器实现了自主研发。随着配备该传感器的C系列阻隔性测试仪器的广泛应用，其测试的精准度、可靠性和重复性得到了全球用户的认可。</p>
<p><img src="http://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20240206094552.JPG" alt="" /></p>
<p>2023年，自主传感器核心技术日渐成熟，我们做了一个大胆尝试！我们史无前例的将库仑氧分析传感器和红外法水蒸气分析传感器以创新组合的方式集成到一台渗透仪器中，通过一次样品装夹可自动完成透氧、透湿测试，这标志着在全球范围内，我们率先实现了OTR-WVTR自动化联合检测。</p>
<p><img src="http://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20240206094627.JPG" alt="" /></p>
<p>在中国，该研发项目成功通过了包装行业科技成果鉴定，被认定具有自主知识产权，在氧气与水蒸气透过性联用测试方面达到了国际领先水平。目前，全球范围内，越来越多的合作伙伴已经体验到新技术带来的“多功能”、“高精度”、“高度自动化”和独一无二的成本优势，这将成为Labthink “立足客户、共赢共创”战略实施的新突破。</p>
<h3>深耕不辍 硕果累累又一年</h3>
<p>近年来，Labthink从破旧立新中实现了自主技术更广阔的飞跃，连续获得了“山东省企业技术中心”、“山东省高端品牌培育企业”、“山东省专精特新企业”、“山东省创新型中小企业”等一系列荣誉和认可。2023年，我们步履不停，创新不止：</p>
<p><img src="http://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20240206102618.JPG" alt="" /></p>
<p>2023年，“包装性能检测济南市工程研究中心”成功认定为“济南市工程研究中心”。该中心依托Labthink雄厚的研发实力，专注于包装检测技术发展路线与方向的研究探索，以研发高精度、高灵敏度、高稳定性、低衰减率新型传感器为重点方向，以提高国产高端仪器在全球市场的核心竞争力。</p>
<p><img src="http://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20240206102622.JPG" alt="" /></p>
<p>2023年，Labthink荣登“山东省制造业单项冠军企业”榜单。“单项”不“隐形”，是Labthink兰光长期专注于细分行业，成为细分市场领导者的梦想，未来我们会继续在自主研发的道路上不断创新、永续前行。</p>
<p><img src="http://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20240206102701.JPG" alt="" /></p>
<p>2023年，Labthink成功入选“2023年山东知名品牌”认定名单，并受邀参加济南市2023中国品牌日（济南）活动。我们一以贯之、义无反顾地坚持走高质量发展路线，致力于为全球客户提供高端精密检测仪器，产品的全球市场占有率不断攀升，企业的“国际一流”品牌形象深入人心。</p>
<p><img src="http://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20240206102704.JPG" alt="" /></p>
<p>2023年，Labthink库仑法氧气透过率测试系统、压差法气体透过率测试系统、红外法水蒸气透过率测试系统等10款产品上榜《济南市优势工业产品目录》，C830H迁移量及不挥发物测定仪亦入选“2023济南市重点工业新产品”，成为济南市重点推荐产品，向中国乃至世界辐射“济南造”的品牌力量。</p>
<h3>有朋自远方来 不亦乐乎</h3>
<p><img src="http://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20240206095238.JPG" alt="" /></p>
<p>济南市天桥区委书记、副区长莅临中国总部调研、指导工作，充分肯定了Labthink在全球市场的“本土化”运营模式，以及企业自主研发的传感器对进口元器件的替代能力，对于企业坚韧不拔、持续向前的研发精神给与了充分的赞赏与鼓励。</p>
<p><img src="http://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20240206102746.JPG" alt="" /></p>
<p>世界包装组织（WPO）前主席Pierre Pienaar先生一行到访Labthink德国分公司，参观了仪器陈列室和渗透性能实验室，对Labthink持续推进包装检测技术的变革与创新，为全球行业发展做出的努力，表示赞赏和钦佩。</p>
<p><img src="http://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20240206095245.JPG" alt="" /></p>
<p>中国包装联合会副会长兼执行秘书长韩雪山先生、北京印刷学院印刷与包装工程学院院长齐元胜先生一行访问Labthink中国总部。</p>
<h3>不忘初心 公益路上不止步</h3>
<p>自创立至今，Labthink都在努力以技术赋能包装检测行业的发展。为此，我们参与标准制/修订，组织实验室间数据比对公益活动，与高校合作推进相关学科建设，旨在推动包装及相关行业高质量发展。</p>
<p><img src="http://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20240206102754.JPG" alt="" /></p>
<p>2023年5月1日，Labthink参与修订的GB/T 1038.1-2022《塑料制品 薄膜和薄片 气体透过性试验方法 第1部分：差压法》和GB/T 1038.2-2022《塑料制品 薄膜和薄片 气体透过性试验方法 第2部分：等压法》正式实施。新修标准将常用的差压法和等压法纳入其中，从而使气体透过性试验方法更加系统规范，也为用户提供了更多的选择。</p>
<p><img src="http://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20240206102757.JPG" alt="" /></p>
<p>2023年5月1日，Labthink参与起草的GB/T 41682-2022 《食品塑料包装容器中顶空气体含量的测定 传感器法》正式实施，是世界首项利用气体传感器测试食品包装中顶空气体含量的试验标准，为食品、药品等行业包装容器提供了可参考的测试方法。</p>
<p><img src="http://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20240206102907.JPG" alt="" /></p>
<p>2023年4月，Labthink第10届全球实验室间塑料薄膜物理性能数据比对活动盛大举办。该公益活动帮助实验室加强设备的标准化及规范化使用，提升了实验室操作人员的测试规范和应用水平。</p>
<p><img src="http://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20240206100005.JPG" alt="" /></p>
<p>2023年8月，山东大学携手Labthink开展“校外讲堂”，通过创新形式，让学生们“零距离”感受真实的工作场景，“面对面”接触前沿包材知识，“手把手”操作现代化测试仪器，帮助学生建立专业和行业认同感。</p>
<p>2024已至，新年乐章已然奏响，让我们用音符勾勒出未来的广阔蓝图，一步一个脚印，向着高质量发展的共同目标而奋斗！</p>
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		<title>Labthink兰光“包装材料及制品透氧性智能测试系统”荣获2023年度“包装行业科学技术奖”</title>
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		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 02:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻通告]]></category>
		<category><![CDATA[行业新闻]]></category>

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		<description><![CDATA[近日，中国包装联合会与中国包装有限责任公司联合发布《关于授予2023年度包装行业科学技术奖的决定》，公布了本年度“包装行业科学技术奖”授奖项目26项。济南兰光机电技术有限公司研制的“包装材料及制品透氧性智能测试系统”荣获三等奖。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近日，中国包装联合会与中国包装有限责任公司联合发布《关于授予2023年度包装行业科学技术奖的决定》，公布了本年度“包装行业科学技术奖”授奖项目26项。济南兰光机电技术有限公司研制的“包装材料及制品透氧性智能测试系统”荣获三等奖。</p>
<div><img src="http://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20240116104952.JPG" alt="" /></div>
<p>该项目产品符合ASTM D3985、ASTM F1927，ASTM 1307、ASTM F2622、ISO 15105-2、JIS K7126-B，GB/T 1038.2、GB/T 19789、GB/T 31354、中国药典、YBB00082003-2015等多项国外、国内标准的测试要求。仪器配备自主研发的高精度氧传感器，在测试精度和准确性方面有了极大提升，配合兰光先进的传感器封装技术、氧核心电磁防护设计和自维护功能，使用寿命长久且稳定。</p>
<p>该项目产品可实现在一台设备上完成薄膜、片材、容器等不同类型样品的氧气透过率测试，克服了现有测试设备样品形式单一、尺寸受限等问题。在实际应用上，除了提供塑料薄膜、复合膜、薄片的基础测试外，还可拓展到纸张、纸塑复合材料、玻璃、铝箔、太阳能背板、泡罩、隐形眼镜、包装袋/瓶/罐/盒/箱等的氧气透过率测试，实现一机多用，降低了企业的购置成本。</p>
<p>该获奖项目，汇集了兰光先进的测试经验和技术成果，拥有自主知识产权，已于同年通过包装行业科技成果鉴定，总体技术达到国际先进水平，对于提升国内对包装材料氧气阻隔性能的测试能力具有重要意义。</p>
<p>Labthink，致力于通过包装检测技术提升和检测仪器研发帮助客户应对包装难题，助力包装相关产业的品质安全。欲了解更多，请关注Labthink兰光微信公众号“济南兰光包装检测平台”。</p>
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		<item>
		<title>济南市2023年中国品牌日活动举办——省高端品牌企业Labthink兰光受邀参加</title>
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		<pubDate>Thu, 11 May 2023 01:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻通告]]></category>
		<category><![CDATA[行业新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Labthink兰光]]></category>
		<category><![CDATA[中国品牌日]]></category>
		<category><![CDATA[山东济南]]></category>

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		<description><![CDATA[5月6日，济南市2023中国品牌日（济南）活动在力诺智慧园举办，活动以“打造济南品牌，引领高质量发展”为主题，由济南市质量强市及品牌战略推进工作领导小组主办，历城区人民政府承办。省市场监管局党组成员、副局长贾峰，济南市副市长韩伟，济南市历城区委副书记、区长续明等领导同志参会。山东省高端品牌企业Labthink兰光参加此次活动。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5月6日，济南市2023中国品牌日（济南）活动在力诺智慧园举办，活动以“打造济南品牌，引领高质量发展”为主题，由济南市质量强市及品牌战略推进工作领导小组主办，历城区人民政府承办。省市场监管局党组成员、副局长贾峰，济南市副市长韩伟，济南市历城区委副书记、区长续明等领导同志参会。山东省高端品牌企业Labthink兰光参加此次活动。</p>
<p><img src="http://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20230506035357.JPG" alt="" /></p>
<p>活动中，省、市、区领导分别致辞，就品牌建设工作的战略性以及推动经济社会发展的意义作出指示，希望企业家将品牌战略作为转方式调结构的重要举措，努力实现质量带动品牌，品牌振兴产业，产业促进发展，走出具有济南特色的品牌强市之路。</p>
<p>活动现场，高端品牌企业代表、好品山东企业代表分别宣读《品牌建设倡议书》、《品牌质量承诺书》，倡议强化品牌提升、服务发展新格局，倡议强化质量提升、打造好品新招牌，倡议强化创新提升、增添经济新动能，倡议强化文化提升、丰富品牌新内涵，承诺坚守质量强基、践行新发展理念，坚守诚信铸魂、守牢企业经营底线，坚持创新赋能、争做品牌培育“领头雁”，坚持文化助企、传播质量正导向。最后，高端品牌和好品山东的企业代表共同签署了品牌质量承诺书。</p>
<p><img src="http://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20230506035423.JPG" alt="" /></p>
<p>质量强市、品牌为楫。作为具有三十四年发展历史的科技型企业，Labthink兰光始终高度重视品牌战略之于企业发展的重要意义，尤其是在企业加速推进全球化战略布局的近几年，Labthink兰光一以贯之、义无反顾地坚持走高质量发展路线，致力于为全球客户提供高端精密检测仪器，产品的全球市场占有率不断攀升，企业的“国际一流”品牌形象深入人心。2022年，Labthink兰光成功入选山东省高端品牌培育企业，技术研发中心成功认定为山东省省级企业技术中心，主导制（修）定国家标准达到了20项，拥有发明专利20项，实用新型专利200余项，企业的品牌内生动力持续增强，国际竞争力和影响力大幅提高。</p>
<p>未来，Labthink兰光将继续深入推进“国际一流”品牌形象建设，开启由中国包装检测仪器制造领军企业向世界级领军企业全面进发的新征程，努力实现“永续经营国际一流”的发展愿景，为中国制造业在世界高端品牌仪器市场占有一席之地不懈奋斗。</p>
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		<title>interpack 2023 Labthink德国分公司携10款“尖货”首亮相</title>
		<link>http://xn--57qug735cpk1bmzjm1h.com/774.html</link>
		<comments>http://xn--57qug735cpk1bmzjm1h.com/774.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 01:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻通告]]></category>
		<category><![CDATA[行业新闻]]></category>
		<category><![CDATA[interpack 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Labthink]]></category>
		<category><![CDATA[阻隔测试技术]]></category>

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		<description><![CDATA[2023年5月4日，德国，杜塞尔多夫，世界上规模最大、影响力最强的包装展览会——interpack 2023 拉开序幕。本次，Labthink 德国分公司团队携带10款展品首发亮相（展位号8B D80-1），为欧洲及全球客户展示Labthink阻隔测试技术创新在提升包装性能控制的“独特优势”。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20230509113556.JPG" alt="" /></p>
<p>2023年5月4日，德国，杜塞尔多夫，世界上规模最大、影响力最强的包装展览会——interpack 2023 拉开序幕。本次，Labthink 德国分公司团队携带10款展品首发亮相（展位号8B D80-1），为欧洲及全球客户展示Labthink阻隔测试技术创新在提升包装性能控制的“独特优势”。</p>
<p>Labthink德国分公司总经理乔治表示：“德国杜塞尔多夫国际包装展会interpack 为Labthink提供了展示新技术，与世界各地合作伙伴交流的国际性平台。本次展会主题“Simply Unique”，与 Labthink的企业理念不谋而合。我们希望用独一无二的产品和独一无二的本土化服务，为用户创造一个更加简单、高效、精准的包装性能测试体验。我相信interpack会越办越好， Labthink德国分公司也将会迎来更广阔的机遇。”</p>
<p><img src="http://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20230509113840.JPG" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20230509113844.JPG" alt="" /></p>
<h3>更“简单”的透氧测试</h3>
<p><img src="http://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20230509114000.JPG" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20230509114006.JPG" alt="" /></p>
<p>参照ASTM D3985设计的全新氧气透过率测试系统，多项创新技能叠加，免去大量人工操作，呈现了一个更加简单的透氧测试过程。</p>
<p>√ 样品封装，气动夹紧，密封更佳</p>
<p>√ 样品封装，气动夹紧，密封更佳</p>
<p>√ 内嵌Labthink工业计算机，采用Windows系统的12寸触控平板操控</p>
<p>√ 软件选择自动模式，输入试验温湿度，一键开启全自动测试</p>
<p>√ 测试过程中，气体流量、试验温度和相对湿度均实现了自动化控制</p>
<p>√ 测试结果，除了自动结算透氧率的结果，还提供氧气透过率曲线、氧气透过系数曲线、温度曲线、湿度曲线</p>
<p>全新透氧仪搭载了Labthink最新研发的库仑氧传感器，不仅获得超低的测试下限，使用寿命是传统库仑氧传感器的3倍，长期使用更加安心。</p>
<h3>宽范围、高效率的透湿测试</h3>
<p><img src="http://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20230509114113.JPG" alt="" /></p>
<p><strong>宽范围</strong> 参照ASTM E96设计的重量法水蒸气透过率测试系统，用于测量具有高、中、低阻湿性能的阻隔材料的水蒸气透过率，测试范围广。</p>
<p><strong>高效率</strong> 配置6个测试工位；自动测试模式，不需人工，快速获得精确结果。</p>
<p><strong>高精度</strong> 配备精密测试盘和高精度天平，软件支持精确自动控制温度、湿度、风速，保证测试灵敏度和测试结果的可重复性。</p>
<p><strong>双模式</strong> 支持增重法和减重法测试模式。</p>
<p>除展示聚焦阻隔测试领域的技术成果外，Labthink还在主展台设置了包装常规性能检测方案区域，以C660B 泄漏与密封强度测试仪、C650M 顶空气体分析仪、C640 测厚仪、C620H 摩擦系数/剥离试验仪为代表的一系列展品，呈现了Labthink在包装检测技术革新的持续努力。</p>
<p><img src="http://www.labthink.com/UpLoad/Images/News/20230509114137.HEIC.JPG" alt="" /></p>
<p>Labthink，致力于包装检测仪器制造和检测技术研发的跨国科技企业。Labthink中国、Labthink美国（Labthink International, Inc.）、Labthink 德国（LabthinkGmbH）、Labthink中东（Labthink Middle East FZE LLC）、Labthink马来西亚（LabthinkSdn Bhd）为全球客户持续提供最优质的产品和服务。</p>
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