FD ISO/TR 13329:2013
纳米材料 材料安全材料的制备(MSDS)

Nanomatériaux - Préparation des feuilles de données de sécurité des matériaux (MSDS)


FD ISO/TR 13329:2013 中,可能用到以下仪器

 

正置材料显微镜Leica DM2700M 徕卡 应用于纳米材料

正置材料显微镜Leica DM2700M 徕卡 应用于纳米材料

圆派科学仪器(上海)有限公司

 

徕卡Leica DM4 M & DM6 M 正置材料显微镜 应用于纳米材料

徕卡Leica DM4 M & DM6 M 正置材料显微镜 应用于纳米材料

圆派科学仪器(上海)有限公司

 

徕卡材料/金相显微镜Leica DM 4000M  应用于纳米材料

徕卡材料/金相显微镜Leica DM 4000M 应用于纳米材料

圆派科学仪器(上海)有限公司

 

材料/金相显微镜DVM6徕卡 应用于纳米材料

材料/金相显微镜DVM6徕卡 应用于纳米材料

圆派科学仪器(上海)有限公司

 

徕卡Leica DM2700M 材料/金相显微镜 应用于纳米材料

徕卡Leica DM2700M 材料/金相显微镜 应用于纳米材料

圆派科学仪器(上海)有限公司

 

材料/金相显微镜Leica DM2700M 徕卡 应用于纳米材料

材料/金相显微镜Leica DM2700M 徕卡 应用于纳米材料

圆派科学仪器(上海)有限公司

 

材料/金相显微镜徕卡DVM6 应用于纳米材料

材料/金相显微镜徕卡DVM6 应用于纳米材料

圆派科学仪器(上海)有限公司

 

倒置显微镜Leica DMi8 徕卡 应用于纳米材料

倒置显微镜Leica DMi8 徕卡 应用于纳米材料

圆派科学仪器(上海)有限公司

 

徕卡材料/金相显微镜Leica DM3 XL 应用于纳米材料

徕卡材料/金相显微镜Leica DM3 XL 应用于纳米材料

圆派科学仪器(上海)有限公司

 

徕卡Leica DM3 XL材料/金相显微镜 应用于纳米材料

徕卡Leica DM3 XL材料/金相显微镜 应用于纳米材料

圆派科学仪器(上海)有限公司

 

徕卡DVM6材料/金相显微镜 应用于纳米材料

徕卡DVM6材料/金相显微镜 应用于纳米材料

圆派科学仪器(上海)有限公司

 

DVM6材料/金相显微镜徕卡 应用于纳米材料

DVM6材料/金相显微镜徕卡 应用于纳米材料

圆派科学仪器(上海)有限公司

 

Leica DM3 XL材料/金相显微镜徕卡 应用于纳米材料

Leica DM3 XL材料/金相显微镜徕卡 应用于纳米材料

圆派科学仪器(上海)有限公司

 

Leica DM3 XL材料/金相显微镜徕卡 应用于纳米材料

Leica DM3 XL材料/金相显微镜徕卡 应用于纳米材料

圆派科学仪器(上海)有限公司

 

Leica DM4 M & DM6 M 正置材料显微镜徕卡 应用于纳米材料

Leica DM4 M & DM6 M 正置材料显微镜徕卡 应用于纳米材料

圆派科学仪器(上海)有限公司

 

徕卡正置材料显微镜Leica DM4 M & DM6 M  应用于纳米材料

徕卡正置材料显微镜Leica DM4 M & DM6 M 应用于纳米材料

圆派科学仪器(上海)有限公司

 

徕卡Leica DM2700M 材料/金相显微镜 应用于纳米材料

徕卡Leica DM2700M 材料/金相显微镜 应用于纳米材料

圆派科学仪器(上海)有限公司

 

DVM6材料/金相显微镜徕卡 应用于纳米材料

DVM6材料/金相显微镜徕卡 应用于纳米材料

圆派科学仪器(上海)有限公司

 

正置材料显微镜Leica DM2700M 徕卡 应用于纳米材料

正置材料显微镜Leica DM2700M 徕卡 应用于纳米材料

圆派科学仪器(上海)有限公司

 

标准号
FD ISO/TR 13329:2013
发布
2013年
发布单位
法国标准化协会
当前最新
FD ISO/TR 13329:2013
 
 

FD ISO/TR 13329:2013相似标准


推荐

锂电池负极材料纳米材料制备方法介绍

通常由具有清洁表面的、粒度为1-100nm微粒经高压成形而成,纳米陶瓷还需要烧结。国外用上述惰性气体蒸发和真空原位加压方法已研制成功多种纳米固体材料,包括金属和合金,陶瓷、离子晶体、非晶态和半导体等纳米固体材料。我国也成功利用此方法制成金属、半导体、陶瓷等纳米材料。  ...

材料人评论 | 同轴型多组分胶体纳米结构材料制备

点击上方“材料人” 即可订阅哦!纳米晶(NCs)是金属、半导体以及磁性材料微小晶体,包含原子数为几百到几千之间,尺寸仅在几纳米到几十纳米。在这个范畴里,通过改变晶体组分、尺寸和形貌可以非常容易地调控材料物理性质。其中胶体纳米晶(colloidal nanocrystals)利用 “自下而上”方法合成胶体颗粒,可以很好地控制合成纳米品质,因此是制备纳米结构材料主要方法之一。...

纳米材料安全性评估何去何从

‍‍‍纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺寸或由它们作为基本单元构成材料。由于纳米材料会表现出与传统材料不同光、电、磁、热、力学等性能,纳米技术迅速渗透到材料各个领域,成为当前世界科学研究热点。但是,随着纳米材料纳米技术迅速发展和广泛应用,人们接触纳米材料机会大大增加,而且有相当部分纳米材料有潜力运用在药学和生物医学领域,其引起安全问题也越来越受到关注。...

材料】“反应球磨”法实现锂电纳米硅负极材料低成本高效制备

目前纳米价格十分昂贵,主要原因是纳米制备过程较为复杂。近日,北京大学化学与分子工程学院李星国教授和郑捷副教授课题组发展了一种“反应球磨”方法,可实现纳米低成本高效制备,并在高容量锂电负极材料中展现出巨大应用前景。反应球磨即在球磨条件下,利用Mg、Na等活泼金属直接还原SiO2和SiCl4等廉价硅原料获得纳米硅。...





Copyright ©2007-2022 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP备07018254号 京公网安备1101085018 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号