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助力科技标准化|2024下半年六项光学显微新标准将实施

2024.6.21
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Lyndon

如鱼得水 如鸟投林

在推动光学与显微分析技术标准化进程的重要步伐中,以下一系列国家标准即将于2024年10~11月份实施,即将实施的新标准包括:《光学和光子学 光谱波段》(GB/T 43847-2024)、《显微镜 显微镜物镜的命名 第3部分:光谱透射率》(GB/T 43846.3-2024)、《显微镜 显微镜物镜的命名 第2部分:色差校正》(GB/T 43846.2-2024)、《显微镜 显微镜物镜的命名 第1部分:像场平面度/平场》(GB/T 43846.1-2024)、《显微镜 光学显微术用浸液》(GB/T 26600-2024),以及《微束分析 电子探针显微分析 无水碳酸盐矿物的定量分析方法》(GB/T 43749-2024)。这些标准聚焦于提升光学、显微镜技术及材料分析的规范性与精确度,体现了相关领域技术进步与标准化工作的最新成果。

序号标准号是否采标标准名称类别状态发布日期实施日期
1GB/T 43847-2024光学和光子学   光谱波段推标即将实施2024/4/252024/11/1
2GB/T   43846.3-2024显微镜   显微镜物镜的命名 第3部分:光谱透射率推标即将实施2024/4/252024/11/1
3GB/T   43846.2-2024显微镜   显微镜物镜的命名 第2部分:色差校正推标即将实施2024/4/252024/11/1
4GB/T   43846.1-2024显微镜   显微镜物镜的命名 第1部分:像场平面度/平场推标即将实施2024/4/252024/11/1
5GB/T   26600-2024显微镜   光学显微术用浸液推标即将实施2024/4/252024/11/1
6GB/T   43749-2024
微束分析   电子探针显微分析 无水碳酸盐矿物的定量分析方法推标即将实施2024/3/152024/10/1

1、《光学和光子学 光谱波段》(GB/T 43847-2024)

随着国内外科学技术的不断发展,光学和光子学仪器已被广泛应用于国民经济及国际科技各个领域。对光学和光子学领域中光辐射的光谱波段进行规范化划分和命名,是光学和光子学仪器行业发展 的基础,为各类型光学和光子学仪器的制造提供依据,对光学和光子学仪器类产品的发展具有重要意义。 鉴于上述原因,需要对光学和光子学领域中光辐射的光谱波段划分予以标准化和规范化。

本文件按照 GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件等同采用ISO20473:2007《光学和光子学 光谱波段》。

本文件增加了“规范性引用文件”“术语和定义”两章。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国光学和光子学标准化技术委员会(SAC/TC103)归口。

本文件起草单位:上海理工大学、上海光学仪器研究所、苏州瑞霏光电科技有限公司、浙江大学、深圳公大激光有限公司、上海雄博精密仪器股份有限公司、浙江水晶光电科技股份有限公司、宁波永新光学股份有限公司、上海北昂医药科技股份有限公司、合肥知常光电科技有限公司、麦克奥迪实业集团有限公司、深圳市欧亚激光智能科技有限公司、宁波华光精密仪器有限公司、上海千欣仪器有限公司、宁波湛京光学仪器有限公司、广州粤显光学仪器有限责任公司、南京东利来光电实业有限责任公司、广州市晶华精密光学股份有限公司、宁波舜宇仪器有限公司、南京波长光电科技股份有限公司、宁波市教学仪器有限公司、梧州奥卡光学仪器有限公司、丹阳丹耀光学股份有限公司、南京江南永新光学有限公司、中国计量大学、微仪光电(天津)有限公司。

本文件主要起草人:张薇、冯琼辉、万新军、白剑、张帆、祝永进、金利剑、崔志英、崔玉峰、吴周令、陈木旺、杨长春、孔燕波、华越、干林超、徐涛、洪宜萍、赫建、胡森虎、王国力、王国瑞、张韬、周伟华、姚晨、张淑琴、张昌。

本文件规定了光学和光子学领域中光辐射的光谱波段划分。本文件不适用于照明和电信应用,也不适用于职业场所的光辐射危害防护。

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2、《显微镜 显微镜物镜的命名 第3部分:光谱透射率》(GB/T 43846.3-2024)

随着当前国内外各种科学技术的高速发展,显微镜被广泛应用于科研、教学、医疗卫生和工业制造业等领域。在光学系统中,显微镜物镜是各种类型光学显微镜的重要组成部分,是最先对物体成像的光学部件,也是保证显微镜成像清晰的重要组件。因此在对显微镜物镜进行设计和命名时,需要考虑显微镜物镜的有关参数和功能,使光学显微镜在各种应用场合能发挥其正常功能,从而保证光学显微镜产品的设计、质量和应用,促进企业间的协调,提高生产效率。鉴于上述原因,根据不同类型物镜的有关参数和功能对显微物镜的命名予以标准化和规范化是十分必要的。

GB/T43846《显微镜 显微镜物镜的命名》包含了物镜的有关术语、标志、标识和要求等内容,并根据不同类型物镜的有关参数和功能对物镜进行命名。GB/T43846拟分为三个部分。

———第1部分:像场平面度/平场。目的在于规定在显微镜物镜上标志“平场”的用法,并定义平面物体表面像清晰区域的直径。

———第2部分:色差校正。目的在于规定色差校正的类别和对色差校正的最低要求。

———第3部分:光谱透射率。目的在于规定光学设计与显微镜用户对物镜光谱透射率的描述方式。

本文件按照 GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T43846《显微镜 显微镜物镜的命名》的第3部分。

本文件等同采用ISO19012-3:2015《显微镜 显微镜物镜的命名 第3部分:光谱透射率》。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国光学和光子学标准化技术委员会(SAC/TC103)归口。

本文件起草单位:宁波永新光学股份有限公司、宁波湛京光学仪器有限公司、宁波华光精密仪器有限公司、上海理工大学、上海千欣仪器有限公司、南京东利来光电实业有限责任公司、广州市晶华精密光学股份有限公司、麦克奥迪实业集团有限公司、苏州瑞霏光电科技有限公司、宁波舜宇仪器有限公司、广州粤显光学仪器有限责任公司、梧州奥卡光学仪器有限公司、南京江南永新光学有限公司、上海雄博精密仪器股份有限公司、江西联益光学有限公司、宁波市教学仪器有限公司、江西凤凰光学科技有限公司、深圳市爱科学教育科技有限公司、微仪光电(天津)有限公司、上海唯视锐光电技术有限公司、中国计量大学、上海光学仪器研究所。

本文件主要起草人:崔志英、干林超、孔燕波、张薇、华越、洪宜萍、赫建、陈木旺、万新军、胡森虎、徐涛、张韬、姚晨、祝永进、曾昊杰、王国瑞、高波、张前、张昌、王蔚生、张淑琴、冯琼辉。

本文件规定了光学设计与显微镜用户对物镜光谱透射率的描述方式。 注:本文件不适用于体视显微镜的专用物镜。

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3、《显微镜 显微镜物镜的命名 第2部分:色差校正》(GB/T 43846.2-2024)

随着当前国内外各种科学技术的高速发展,显微镜被广泛应用于科研、教学、医疗卫生和工业制造业等领域。在光学系统中,显微镜物镜是各种类型光学显微镜的重要组成部分,是最先对物体成像的光学部件,也是保证显微镜成像清晰的重要组件。因此在对显微镜物镜进行设计和命名时,需要考虑显微镜物镜的有关参数和功能,使光学显微镜在各种应用场合能发挥其正常功能,从而保证光学显微镜产品的设计、质量和应用,促进企业间的协调,提高生产效率。鉴于上述原因,根据不同类型物镜的有关参数和功能对显微物镜的命名予以标准化和规范化是十分必要的。

GB/T43846《显微镜 显微镜物镜的命名》包含了物镜的有关术语、标志、标识和要求等内容,并根据不同类型物镜的有关参数和功能对物镜进行命名。GB/T43846拟分为三个部分。

———第1部分:像场平面度/平场。目的在于规定在显微镜物镜上标志“平场”的用法,并定义平面物体表面像清晰区域的直径。

———第2部分:色差校正。目的在于规定色差校正的类别和对色差校正的最低要求。

———第3部分:光谱透射率。目的在于规定光学设计与显微镜用户对物镜光谱透射率的描述方式。

本文件按照 GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T43846《显微镜 显微镜物镜的命名》的第2部分。

本文件修改采用ISO19012-2:2013《显微镜 显微镜物镜的命名 第2部分:色差校正》。

本文件与ISO19012-2:2013的技术差异及其原因如下:

———“术语和定义”一章引导语用ISO10934替换了已废止的ISO10934-1;

———删除了4.2.1中的“———本标志不适用于2011年之前销售的物镜;”,以符合我国标准使用习惯。

本文件做了下列编辑性改动:

———增加附录 A 表编号和引导语,并更改了表头格式;

———删除了参考文献。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国光学和光子学标准化技术委员会(SAC/TC103)归口。

本文件起草单位:宁波永新光学股份有限公司、南京东利来光电实业有限责任公司、宁波市教学仪器有限公司、麦克奥迪实业集团有限公司、上海千欣仪器有限公司、上海理工大学、上海光学仪器研究所、广州市明美光电技术有限公司、江西联创电子有限公司、上海雄博精密仪器股份有限公司、上海北昂医药科技股份有限公司、广州市晶华精密光学股份有限公司、苏州瑞霏光电科技有限公司、宁波华光精密仪器有限公司、梧州奥卡光学仪器有限公司、广州粤显光学仪器有限责任公司、宁波湛京光学仪器有限公司、南京江南永新光学有限公司、江西凤凰光学科技有限公司、宁波舜宇仪器有限公司、重庆重光实业有限公司、中国计量大学、深圳市爱科学教育科技有限公司、微仪光电(天津)有限公司。

本文件主要起草人:崔志英、洪宜萍、王国瑞、陈木旺、华越、张薇、冯琼辉、张春旺、曾吉勇、祝永进、崔玉峰、赫建、万新军、孔燕波、张韬、徐涛、干林超、姚晨、高波、胡森虎、刘潜理、张淑琴、张前、张昌。

本文件规定了色差校正的类别和对色差校正的最低要求。 本文件适用于制造商规定的物镜和镜筒透镜组合的目视观察。 本文件对色差校正的要求仅涉及轴向色差。


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4、《显微镜 显微镜物镜的命名 第1部分:像场平面度/平场》(GB/T 43846.1-2024)

随着当前国内外各种科学技术的高速发展,显微镜被广泛应用于科研、教学、医疗卫生和工业制造业等领域。在光学系统中,显微镜物镜是各种类型光学显微镜的重要组成部分,是最先对物体成像的光学部件,也是保证显微镜成像清晰的重要组件。因此在对显微镜物镜进行设计和命名时,需要考虑显微镜物镜的有关参数和功能,使光学显微镜在各种应用场合发挥其正常功能,从而保证光学显微镜产品的设计、质量和应用,促进企业间的协调,提高生产效率。鉴于上述原因,根据不同类型物镜的有关参数和功能对显微物镜的命名予以标准化和规范化是十分必要的。

GB/T43846《显微镜 显微镜物镜的命名》包含了物镜的有关术语、标志、标识和要求等条款,并根据不同类型物镜的有关参数和功能对物镜进行命名。GB/T43846拟分为三个部分。

———第1部分:像场平面度/平场。目的在于规定在显微镜物镜上标志“平场”的用法,并定义平面物体表面像清晰区域的直径。

———第2部分:色差校正。目的在于规定色差校正的类别和对色差校正的最低要求。

———第3部分:光谱透射率。目的在于规定光学设计与显微镜用户对物镜光谱透射率的描述方式。

本文件按照 GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T43846《显微镜 显微镜物镜的命名》的第1部分。

本文件修改采用ISO19012-1:2013《显微镜 显微镜物镜的命名 第1部分:像场平面度/平场》。

本文件与ISO19012-1:2013的技术差异及其原因如下:

———删除了 “物镜视场数的标志不适用于2014年之前销售的物镜。”(见4.1),以符合我国标准使用习惯。

本文件做了下列编辑性改动:

———删除了注中的“ISO10934-1”(见第1章);

———将 “(单位为毫米)”更改为“注”的内容”(见3.6);

———将 “表示为:PFR=PFN/OFN”更改为“注”的内容”(见3.8);

———公式(2)的式中增加了 “(波长为546.07nm)”(见4.3);

———增加了条号和公式(A.1)中符号的说明(见附录 A)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件起草单位:南京东利来光电实业有限责任公司、上海千欣仪器有限公司、广州粤显光学仪器有限责任公司、福建福特科光电股份有限公司、麦克奥迪实业集团有限公司、上海理工大学、宁波永新光学股份有限公司、广州市明美光电技术有限公司、梧州奥卡光学仪器有限公司、宁波湛京光学仪器有限公司、苏州瑞霏光电科技有限公司、宁波华光精密仪器有限公司、广州市晶华精密光学股份有限公司、上海雄博精密仪器股份有限公司、南京江南永新光学有限公司、宁波市教学仪器有限公司、江西凤凰光学科技有限公司、上海光学仪器研究所、微仪光电(天津)有限公司、重庆奥特光学仪器有限责任公司、上海唯视锐光电技术有限公司、宁波舜宇仪器有限公司、深圳市爱科学教育科技有限公司。

本文件主要起草人:洪宜萍、华越、李弥高、黄木旺、陈木旺、张薇、崔志英、张春旺、张韬、干林超、万新军、孔燕波、赫建、祝永进、姚晨、王国瑞、高波、冯琼辉、张昌、吴国民、王蔚生、胡森虎、张前。

本文件规定了在显微镜物镜上标志“平场”的用法,定义了一个平面物体表面主像清晰区域的直径。 本文件适用于使用制造商规定的物镜、镜筒透镜和目镜组合的目视观察。 本文件的物镜标志与ISO8578一致。 注:像场平面度并不意味着对其他像差进行任何程度的校正。

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5、《显微镜 光学显微术用浸液》(GB/T 26600-2024)

随着当前国际和国内各种科学技术的快速发展,光学显微镜被广泛应用于科研、教学、医疗卫生和 制造业等领域。在现代光学显微镜工业中,尤其是高倍率显微镜中,需要广泛使用光学显微术浸液。大 量生产光学显微术浸液的企业,在标识方法、容器标签信息和技术数据表,以及应用操作方法上有所不 同,这严重影响产品的应用及对产品性能的评估。因此对不同企业生产的光学显微术用浸液的各种参 数进行规范统一,对提高光学显微镜的科学研究速度及产品的应用十分必要。 鉴于上述原因,为了提高企业生产效率,促进企业间的协调,以及提高科研项目和新产品的研究开 发速度,需要对光学显微术浸液的标识、标签信息、技术数据表和使用方法予以标准化和规范化。

本文件按照 GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T26600—2011《显微镜 光学显微术用浸液》,与 GB/T26600—2011相比,除结

构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

———将“浸油”更改为“浸液”(见第4章,2011年版的第3章);

———将“汞-镉光谱灯”更改为“波长为546.07nm,479.99nm 和643.85nm 的光谱灯”(见5.1,2011年版的4.1);

———将“布洛德黏度计”更改为“乌贝洛德黏度计”(见5.4,2011年版的4.4);

———将“混合物”更改为“成分”(见第7章,2011年版的第6章);

———删除了“制造商应向使用者提供符合欧盟技术法规91/155/EEC及其修正案93/112/EEC 和

01/58/EC要求的安全数据表。”(见2011年版的第6章)。

本文件修改采用ISO8036:2015《显微镜 光学显微术用浸液》。

本文件与ISO8036:2015相比做了下述结构调整:

———增加了“术语和定义”一章;

———第4章、第6章~第10章分别对应ISO8036:2015中第3章、第5章~第9章;

———第5章对应ISO8036:2015中第4章,并增加了5.6和5.7。

本文件与ISO8036:2015的技术差异及其原因如下:

———将“浸油”更改为“浸液”(见第4章),以符合我国使用的技术要求;

———增加了“ne———对波长为546.07nm 处的折射率;”(见5.1),以符合我国标准用语习惯;

———将“汞-镉光谱灯”更改为“波长为546.07nm、479.99nm 和643.85nm 的光谱灯”(见5.1),以符合我国的技术要求;

———增加了“化学性质”技术要求(见5.6)和“外观”技术要求(见5.7),以适应我国的技术条件,保证使用的安全性和可靠性。

本文件做了下列编辑性改动:

———更改了第8章中示例;

———将表1中参考温度公差合并于参考温度栏。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国光学和光子学标准化技术委员会(SAC/TC103)归口。

本文件起草单位:梧州奥卡光学仪器有限公司、广州市晶华精密光学股份有限公司、宁波舜宇仪器有限公司、上海理工大学、宁波华光精密仪器有限公司、上海千欣仪器有限公司、宁波市教学仪器有限公司、麦克奥迪实业集团有限公司、宁波永新光学股份有限公司、南京东利来光电实业有限责任公司、广州粤显光学仪器有限责任公司、江西凤凰光学科技有限公司、上海光学仪器研究所、苏州瑞霏光电科技有限公司、宁波星像光电科技有限公司、南京江南永新光学有限公司、中国计量大学、微仪光电(天津)有限公司、上海唯视锐光电技术有限公司。

本文件主要起草人:张韬、赫建、胡森虎、张薇、孔燕波、华越、王国瑞、陈木旺、崔志英、洪宜萍、徐涛、高波、冯琼辉、万新军、鲍金权、姚晨、张淑琴、张昌、王蔚生。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:

———2011年首次发布为 GB/T26600—2011;

———本次为第一次修订。

本文件描述了显微术用浸液的特性,按其应用场合对浸液进行了分类,规定了每种类型浸液的要 求,描述了相应的试验方法。 本文件规定了浸液的标识方法、容器标签上包含的信息和技术数据表提供的信息。

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6、《微束分析 电子探针显微分析 无水碳酸盐矿物的定量分析方法》(GB/T 43749-2024)

碳酸盐矿物广泛分布于各种地质体中,其元素成分的准确定量分析在地球科学中非常重要。电子探针分析是对碳酸盐矿物进行微区原位成分定量分析的主要手段。然而,碳酸盐矿物已被证实在电子束轰击下会发生元素蒸发导致计数强度随时间发生变化。此外,碳酸盐矿物中的碳一般不直接使用电子探针分析,导致碳酸盐矿物的电子探针定量分析不容易获得准确结果。因此,有必要制定一个碳酸盐矿物成分的电子探针定量分析方法标准,对碳酸盐矿物电子探针分析中的工作条件、分析过程和参考物质等进行规定。碳酸盐矿物可分为无水碳酸盐和含水碳酸盐,含水碳酸盐的成分定量分析影响因素更多更复杂,本文件主要针对无水碳酸盐矿物的电子探针定量分析。

本文件按照 GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国微束分析标准化技术委员会(SAC/TC38)提出并归口。

本文件起草单位:中国地质大学(武汉)、中国地质科学院矿产资源研究所。

本文件主要起草人:杨水源、陈振宇。

本文件规定了使用电子探针定量分析无水碳酸盐矿物的仪器设备及材料、参考物质、试样制备、分 析步骤、元素含量的计算、结果处理和分析报告。 本文件适用于无水碳酸盐矿物的 X射线波谱仪定量分析。

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icon_pdf.gifGB_T 26600-2024.pdf

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