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金属粉末检测

金属粉末检测简介

发布时间:2025-05-03 21:51:38

更新时间:2025-09-25 09:29:04

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发布来源:材料检测中心

第三方金属粉末检测机构北京中科光析科学技术研究所科研分析中心作为综合性研究所检测中心,旗下实验室拥有CMA检测资质,检测设备齐全,数据科学可靠,7-15个工作日便可出具金属粉末检测报告。检测样品包含金属粉末等。
金属粉末检测内容

检测信息(部分)

Q:金属粉末检测主要涉及哪些产品类型?

A:金属粉末检测覆盖不锈钢粉、铜粉、铝粉、钛粉、镍粉、铁粉、钨粉、钴粉、锡粉、锌粉、镁粉、钼粉、银粉、金粉、钽粉、钒粉、铬粉、锰粉、铌粉及合金粉末等。

Q:金属粉末的主要用途是什么?

A:金属粉末广泛应用于3D打印、粉末冶金、涂层材料、电子元件、化工催化剂、电池材料、航空航天部件、医疗器械及磁性材料等领域。

Q:金属粉末检测的核心目标是什么?

A:检测核心目标包括确保材料成分合规性、评估物理性能(如流动性、密度)、分析微观结构、控制杂质含量,以及验证产品在特定应用中的可靠性。

检测项目(部分)

  • 粒度分布:分析粉末颗粒大小及分布情况,影响产品流动性和成型性能。
  • 化学成分:测定元素含量,确保符合材料标准要求。
  • 松装密度:衡量粉末在自然堆积状态下的体积质量关系。
  • 振实密度:模拟振动条件下的粉末密实程度。
  • 流动性:评估粉末通过特定孔径的流动速率。
  • 氧含量:检测粉末中氧元素含量,影响材料抗氧化性。
  • 比表面积:表征粉末颗粒表面活性及反应能力。
  • 颗粒形貌:观察颗粒形状、表面粗糙度及缺陷情况。
  • 磁性参数:测定磁导率、剩磁等磁性相关指标。
  • 硬度:评估粉末压制或烧结后的材料硬度。
  • 压缩性:测试粉末在压力下的成型能力。
  • 烧结收缩率:反映高温烧结过程中的尺寸变化。
  • 杂质含量:检测非金属或有害元素残留量。
  • 氢损值:测定还原性气氛下的质量损失。
  • 电阻率:评估粉末导电性能的关键参数。
  • 热稳定性:分析高温环境下粉末的性能变化。
  • 耐腐蚀性:测试材料在腐蚀介质中的抗蚀能力。
  • 孔隙率:表征粉末制品内部孔隙体积占比。
  • 显微组织:观察金相结构及相组成分布。
  • 熔点:确定材料开始熔化的温度临界点。

检测范围(部分)

  • 不锈钢粉
  • 铜粉
  • 铝粉
  • 钛粉
  • 镍粉
  • 铁粉
  • 钨粉
  • 钴粉
  • 锡粉
  • 锌粉
  • 镁粉
  • 钼粉
  • 银粉
  • 金粉
  • 钽粉
  • 钒粉
  • 铬粉
  • 锰粉
  • 铌粉
  • 合金粉末

检测仪器(部分)

  • 激光粒度分析仪
  • 扫描电子显微镜(SEM)
  • X射线衍射仪(XRD)
  • 电感耦合等离子体光谱仪(ICP)
  • 氧氮氢分析仪
  • 比表面积测试仪(BET)
  • 振实密度仪
  • 霍尔流速计
  • 万能材料试验机
  • 金相显微镜

检测标准(部分)

国家标准 GB/T 1479.1-2011 金属粉末 松装密度的测定 第1部分:漏斗法
【适用范围】GB/T1479的本部分规定了在标准条件下用漏斗测量金属粉末松装密度的方法。rn本部分适用于自由流过孔径为2.5 mm漏斗的金属粉末。如果粉末难以通过直径为2.5 mm的孔,但能自由流过5.0 mm的孔,该方法也可以使用。 n 在本标准中的第2部分(见GB/T1479.2)中规定了不能通过5.0mm孔径的粉末的松装密度测量方法。 n
【中国标准分类】  H16  金属化学分析方法 【国际标准分类】  77.160-粉末冶金
国家标准 GB/T 1479.2-2011 金属粉末 松装密度的测定 第2部分:斯柯特容量计法
【适用范围】GB/T 1479的本部分规定了用斯科特容量计法测量粉末的松装密度。本部分适用于不能自由流过漏斗孔径为5.O mm的粉末(见GB/T 1479.1)。
【中国标准分类】  H16  金属化学分析方法 【国际标准分类】  77.160-粉末冶金
国家标准 GB/T 1479.3-2017 金属粉末 松装密度的测定 第3部分:振动漏斗法
【适用范围】GB/T1479的本部分规定了用振动漏斗法测量金属粉末松装密度的方法。
本部分适用于不能自由流过漏斗法(见GB/T1479.1)中孔径为5.0mm漏斗的金属粉末。
本部分不适用于在振动过程中易于破碎的金属粉末(GB/T1479.2中规定了这种粉末松装密度的测定方法)。
【中国标准分类】  H16  金属化学分析方法 【国际标准分类】  77.160-粉末冶金
国家标准 GB/T 1479-1984 金属粉末 干筛分法测定粒度
【适用范围】本标准规定了用干筛分法测定金属粉末粒度的分布。本标准适用于干的、不含润滑剂的金属粉末。本标准不适用于形状明显不等轴的(如片状)金属粉末及颗粒尺寸全部或大部分小于45 μm的金属粉末。
【中国标准分类】  H70  粉末冶金 【国际标准分类】  77.160-粉末冶金
国家标准 GB/T 1480-1995 金属粉末粒度组成的测定 干筛分法
【适用范围】 本标准规定了测定金属粉末粒度组成的干筛分法。 本标准适用于干的、不含润滑剂的金属粉末。 本标准不适用于明显不等轴的金属粉末(如片状粉末)及颗粒尺寸全部或大部分小于45μm的金属粉末。
【中国标准分类】  H21  金属理化性能实验方法 【国际标准分类】  77.040.30-金属材料化学分析
国家标准 GB 1480-1984 金属粉末粒度组成的测定 干筛分法
【适用范围】
【中国标准分类】  H16  金属理化性能实验方法 【国际标准分类】  77.160-粉末冶金
国家标准 GB/T 1481-2012 金属粉末(不包括硬质合金用粉末)在单轴压制中压缩性的测定
【适用范围】
【中国标准分类】  H16  金属理化性能实验方法 【国际标准分类】  77.160-粉末冶金
国家标准 GB/T 1482-2010 金属粉末 流动性的测定 标准漏斗法(霍尔流速计)
【适用范围】本标准规定了用标准漏斗(霍尔流速计)测定金属粉末(包括硬质合金粉末)的流动性的方法。rn本标准只适用于能自由流过规定的孔径的粉末。rn
【中国标准分类】  H16  金属化学分析方法 【国际标准分类】  77.160-粉末冶金
国家标准 GB/T 1482-1984 金属粉末中可被氢还原氧含量的测定
【适用范围】本标准说明了氧含量(质量分数)在0.05%~3%的金属粉末中可被氢还原氧的测定方法。rn本方法适用于非合金化、部分合金化和完全合金化的金属粉末,也适用于碳化物和粘结金属的混合物。它不适用于含有润滑剂或者有机粘结剂的粉末。rn通过使用专用催化装置,本方法可以扩大到用于测量含碳的粉末。rnISO 4491应与ISO 760和ISO 4491-1一同阅读。
【中国标准分类】  H72  粉末冶金 【国际标准分类】  77.160-粉末冶金
国家标准 GB/T 4164-2002 金属粉末中可被氢还原氧含量的测定
【适用范围】
【中国标准分类】  H16  金属化学分析方法 【国际标准分类】  77.160-粉末冶金
国家标准 GB/T 4164-1984 金属粉末中可被氢还原氧含量的测定
【适用范围】
【中国标准分类】  H71  金属理化性能实验方法 【国际标准分类】  77.040.30-金属材料化学分析
国家标准 GB/T 5061-1998 金属粉末松装密度的测定 第3部分:振动漏斗法
【适用范围】 本标准规定了采用振动漏斗测定金属粉末松装密度的方法。该方法适用于不能自由流过漏斗法中孔径为5mm漏斗的金属粉末。 本标准不适用于在振动过程中易于破碎的金属粉末,如团聚颗粒、纤维状和针状的粉末。在GB/T5060中规定了测定含有这种颗粒粉末松装密度的方法。
【中国标准分类】  H16  金属化学分析方法 【国际标准分类】  77.160-粉末冶金
国家标准 GB 5061-1985 金属粉末松装密度的测定 第三部分:振动漏斗法
【适用范围】
【中国标准分类】  H16  粉末冶金 【国际标准分类】  77.160-粉末冶金
国家标准 GB/T 5158.2-2011 金属粉末 还原法测定氧含量 第2部分:氢还原时的质量损失(氢损)
【适用范围】GB/T 5158的本部分规定了在一定条件下,金属粉末在干燥纯净的氢气气流中加热时,质量相对损失的测定方法。rn 本部分的目的是评定粉末的化学性能,该方法所测定的化学性能在粉末冶金工业中是非常重要的。rn本部分不是用作测量特定元素含量的方法(见附录A和GB/T 5158.1)。rn 本部分适用于表1中所列的非合金化的、部分合金化的和完全合金化的金属粉末。不适用于含有润滑剂的粉末或金属粉末的混合物。由于存在还原性的、氧化性的或挥发性的金属或化合物(见附录A),所得结果会受到影响。对这一类粉末,应用其结果时需谨慎,供需双方对结果的认识应取得一致。rn
【中国标准分类】  H16  金属化学分析方法 【国际标准分类】  77.160-粉末冶金
国家标准 GB/T 5158.3-2011 金属粉末 还原法测定氧含量 第3部分:可被氢还原的氧
【适用范围】GB/T 5158的本部分规定了金属粉末中可被氢还原氧含量的测定方法,氧含量范围为0.05%~n3%(质量分数)。rn本部分适用于各种金属、部分合金化或完全合金化的金属粉末、碳化物(硬质合金)和粘结金属的混rn合料。本方法不适用于含有润滑剂或有机粘结剂的粉末。rn本部分也可适用于特殊的催化装置制取的含碳的粉末。rn本部分应结合GB/T 5158.1和ISO 750使用。rn
【中国标准分类】  H16  金属化学分析方法 【国际标准分类】  77.160-粉末冶金
国家标准 GB/T 5158.4-2011 金属粉末 还原法测定氧含量 第4部分:还原-提取法测定总氧量
【适用范围】GB/T 5l58的本部分规定了高温还原—提取法测定金属粉末中不大于2%(质量分数)的总氧含量n的方法。rn经协商同意,也可以用于测定烧结金屑材料中的总氧含量。rn本部分适用于各种金属、合金、碳化物(硬质合金)以及在测试条件下无挥发性组分的混合物粉末。rn样品可以是粉末状,也可以是压块状.rn粉末按供给状态进行分析。本方法不适合于含有润滑剂或粘结剂的粉末.如果样品中含有润滑剂或粘结剂,只有在首先采用某方法能完全除去这些物质而又不影响氧含量的情况下可以使用本方法。rn本部分应结合GB/T 5158.1使用。rn
【中国标准分类】  H16  金属化学分析方法 【国际标准分类】  77.160-粉末冶金
国家标准 GB/T 5158.4-2001 金属粉末 总氧含量的测定 还原-提取法
【适用范围】
【中国标准分类】  H71  粉末冶金 【国际标准分类】  77.160-粉末冶金
国家标准 GB/T 5158-1999 金属粉末 在氢中还原时质量损失的测定(氢损)
【适用范围】
【中国标准分类】  H71  粉末冶金 【国际标准分类】  77.120-有色金属
国家标准 GB 5158-1985 金属粉末 在氢中还原时重量损失的测定(氢损)
【适用范围】
【中国标准分类】  H16  粉末冶金 【国际标准分类】  77.160-粉末冶金
国家标准 GB/T 5159-1985 金属粉末(不包括硬质合金用粉)与成型和烧结有联系的尺寸变化的测定方法
【适用范围】 本标准规定了金属粉末与成型和烧结有联系的尺寸变化的测定方法。 本方法适用于与金属粉末(不包括硬质合金用粉)的成型和烧结有联系的三种尺寸变化的测定。 从模腔尺寸到压坯尺寸(弹性后效):压坯从模腔中脱出后,在施加压力的垂直方向上尺寸增大。 从压坯尺寸到烧结尺寸(烧结尺寸变化):由于烧结而发生的物体尺寸变化。 从模腔尺寸到烧结尺寸(总尺寸变化)。
【中国标准分类】  H71  粉末冶金 【国际标准分类】  77.040.10-金属材料力学试验
国家标准 GB/T 5160-2002 金属粉末 用矩形压坯的横向断裂测定压坯强度的方法
【适用范围】
【中国标准分类】  H16  粉末冶金 【国际标准分类】  77.160-粉末冶金
国家标准 GB/T 5161-1985 金属粉末 有效密度的测定 液体浸透法
【适用范围】 本标准适用于所有金属粉末有效密度的测定。本标准以液体浸透粉末体为前提,采用比重瓶和吊斗为工具,对粉末体进行有效密度的测量。
【中国标准分类】  H71  粉末冶金 【国际标准分类】  77.040.30-金属材料化学分析
国家标准 GB/T 5162-2021 金属粉末   振实密度的测定
【适用范围】本文件规定了振实密度的测定方法,即粉末在规定条件下在容器中被振实后的密度。
【中国标准分类】  H21  金属理化性能实验方法 【国际标准分类】  77.160-粉末冶金
国家标准 GB/T 5162-2006 金属粉末 振实密度的测定
【适用范围】 本标准规定了粉末振实密度的测定方法。振实密度是指盛在容器中的粉末在规定条件下被振实后的密度。rn 本标准适用于金属粉末(包括金属氧化物),非金属粉末亦可借鉴使用。
【中国标准分类】  H21  金属理化性能实验方法 【国际标准分类】  77.160-粉末冶金
国家标准 GB/T 5162-1985 金属粉末 振实密度的测定
【适用范围】
【中国标准分类】  H62  有色金属及其合金产品 【国际标准分类】  77.040.30-金属材料化学分析
国家标准 GB/T 6524-2003 金属粉末 粒度分布的测量 重力沉降光透法
【适用范围】 本标准规定了金属粉末在悬浮液中由于重力作用沉降时,通过测量光束穿过悬浮液时的衰减量来计算颗粒粒度分布的方法。rn 本方法适用于满足斯托克斯方程的情况,即雷诺数小于0.25的层流条件,同时颗粒沉降速度不受布郎运动影响。本方法适用于全部颗粒粒径在1μm~100μm之间的金属粉末包括硬质合金用粉末。但本方法不适用于以下情况:n a)颗粒形状偏离等轴体太远的金属粉末,如片状、纤维状及其他形状复杂的金属粉末;rn b)混合粉末;rn c)含有润滑剂或粘结剂的粉末;rn d)不能在液体中分散的粉末。rn 沉降法测量颗粒粒径存在上限和下限(见5.1)。rn 如果样品中的最大颗粒超出了这个范围,则液体的粘度应当增加到符合要求为止。rn 通常,粉末在液体中的初始的浓度小于0.5%(体积分数)时斯托克斯定律是有效的。在一些情况下,当浓度大于1%(体积分数)时仍可以得出正确的结果,但对每一种材料必须测试其有效性。
【中国标准分类】  H21  金属理化性能实验方法 【国际标准分类】  77.040.30-金属材料化学分析
国家标准 GB/T 6524-1986 金属粉末粒度分布的测定 光透法
【适用范围】
【中国标准分类】  H21  金属理化性能实验方法 【国际标准分类】  77.160-粉末冶金
国家标准 GB/T 8643-2002 含润滑剂金属粉末中润滑剂含量的测定索格利特(Soxhlet)萃取法
【适用范围】
【中国标准分类】  H16  金属理化性能实验方法 【国际标准分类】  77.160-粉末冶金
国家标准 GB/T 11105-1989 金属粉末压坯的拉托拉试验
【适用范围】 本标准规定了测定金属粉末成形性的拉托拉试验方法。 本标准适用于粉末压坯的耐磨性和端角部位的耐撞击性的测定。
【中国标准分类】  H22  金属理化性能实验方法 【国际标准分类】  77.040.10-金属材料力学试验
国家标准 GB/T 11106-2022 金属粉末 用圆柱形压坯的压缩测定压坯强度的方法
【适用范围】本文件规定了用圆柱形压坯的压缩测定金属粉末压坯强度的方法。
本文件适用于测定金属粉末的成形性。
【中国标准分类】  H16  金属化学分析方法 【国际标准分类】  77.160-粉末冶金
国家标准 GB/T 11106-1989 金属粉末用圆柱形压坯的压缩测定压坯强度的方法
【适用范围】 本标准规定了用圆柱形压坯的压缩测定压坯强度的方法。 本标准适用于测定金属粉末的成形性。
【中国标准分类】  H23  金属理化性能实验方法 【国际标准分类】  77.040.10-金属材料力学试验
国家标准 GB/T 13390-2008 金属粉末比表面积的测定 氮吸附法
【适用范围】本标准规定了金属粉末比表面积的测定方法。n本标准适用于金属粉末比表面积的测定。测定范围:0.1m2/g~1000m2/g。非金属粉末及微孔材料的比表面积测定亦可参照使用。n本标准所测定比表面积为粉末的总比表面积 包括氮分子可进入粉末体的任何开孔比表面积;它不同于用空气透过法测定的比表面积 后者系指包络表面积。
【中国标准分类】  H16  金属化学分析方法 【国际标准分类】  77.160-粉末冶金
国家标准 GB/T 13390-1992 金属粉末比表面积的测定 氮吸附法
【适用范围】
【中国标准分类】  H21  金属理化性能实验方法 【国际标准分类】  77.040.30-金属材料化学分析
国家标准 GB/T 21779-2008 金属粉末和相关化合物粒度分布的光散射试验方法
【适用范围】本方法适用于光散射法测定金属及化合物等粒状物质的粒度分布 结果以体积百分比表示。n本方法适用于分析水分散和非水分散的样品 也适用于吸湿性物质或会与液体载体反应的物质样品进行气体分散的分析。n本方法适用于粒度为0.4μm~2000μm的物质粒度分布的测定。n本方法数值的标准单位为SI单位。
【中国标准分类】  A80  标志、包装、运输、贮存 【国际标准分类】  13.300-危险品防护
金属粉末检测

检测资质(部分)

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检测优势

检测实验室(部分)

检测实验室 检测实验室 检测实验室

检测实验室 检测实验室 检测实验室 检测实验室 检测实验室 检测实验室

合作客户(部分)

客户 客户 客户 客户 客户

检测报告作用

1、可以帮助生产商识别产品的潜在问题或缺陷,并及时改进生产工艺,保障产品的品质和安全性。

2、可以为生产商提供科学的数据,证明其产品符合国际、国家和地区相关标准和规定,从而增强产品的市场竞争力。

3、可以评估产品的质量和安全性,确保产品能够达到预期效果,同时减少潜在的健康和安全风险。

4、可以帮助生产商构建品牌形象,提高品牌信誉度,并促进产品的销售和市场推广。

5、可以确定性能和特性以及元素,例如力学性能、化学性质、物理性能、热学性能等,从而为产品设计、制造和使用提供参考。

6、可以评估产品是否含有有毒有害成分,以及是否符合环保要求,从而保障产品的安全性。

检测流程

1、中析研究所接受客户委托,为客户提供检测服务

2、客户可选择寄送样品或由我们的工程师进行采样,以确保样品的准确性和可靠性。

3、我们的工程师会对样品进行初步评估,并提供报价,以便客户了解检测成本。

4、双方将就检测项目进行详细沟通,并签署保密协议,以保证客户信息的保密性。在此基础上,我们将进行测试试验.

5、在检测过程中,我们将与客户进行密切沟通,以便随时调整测试方案,确保测试进度。

6、试验测试通常在7-15个工作日内完成,具体时间根据样品的类型和数量而定。

7、出具检测样品报告,以便客户了解测试结果和检测数据,为客户提供有力的支持和帮助。

以上为金属粉末检测的检测内容,如需更多内容以及服务请联系在线工程师。

 
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