Организационная структура

Центр создан в 1993 году на базе аналитического отдела Государственного научно-исследовательского и проектного института титана – головного института в цветной металлургии, редкоземельной, полупроводниковой и углеграфитовой промышленности Украины.

Отличительная особенность Центра - широкая гамма технических возможностей и универсальность в выполнении работ. В распоряжении специалистов Центра имеются приборы отечественного производства, ведущих фирм России, США, Японии, Голландии, Германии, Великобритании, а также приборы собственной разработки. Центр располагает набором оборудования для сортировки различных материалов, включая сельскохозяйственную продукцию. Это позволяет решать практически любые задачи аналитического контроля продукции по всему технологическому циклу: определять вещественный состав от микроконцентраций до макросодержаний в объектах металлургической промышленности и других производств, осуществлять контроль воздушного и водного бассейна предприятий и производств. В сельскохозяйственном комплексе Центр может выполнять весь спектр исследований: от исследования грунтов до анализа готовой продукции, определяя содержание тяжелых металлов, нитратов и пестицидов.

Целью системы обеспечения качества измерений ЦСМиАК является получение достоверных результатов измерений химического состава, физико-химических свойств, структуры веществ и материалов с максимальным использованием материально-технических ресурсов и кадрового потенциала ЦСИМиАК.

Система обеспечения качества измерений реализуется путем:

- применения поверенных средств измерительной техники (СИТ) и аттестованного оборудования;

- соблюдения указанных в методиках выполнения измерений (МВИ) условий измерений;

- применения стандартных образцов, химических реактивов в соответствии с требованиями МВИ;

- применения указанных в МВИ средств измерительной техники и испытательного оборудования;

- создания и поддержания в производственных помещениях ЦСИМиАК необходимых условий для выполнения измерений;

- математической обработки градуировочных зависимостей (характеристик) и своевременной проверкой их соответствия;

- проведения внутреннего контроля качества измерений;

- осуществления внешнего контроля;

- подбора персонала и постоянного повышения его квалификации.

Политику ЦСИМиАК в области качества измерений формирует и реализует руководитель ЦСИМиАК, который несет персональную ответственность за качество измерений.

Руководитель ЦСМиАК назначается на должность и освобождается от должности приказом Генерального директора Института титана в установленном порядке.

ЦСИМиАК состоит из двух лабораторий: лаборатории химических и физико-химических исследований и методов анализа (лаб. №13); лаборатории физических и спектрохимических исследований и анализов (лаб. №18). Состав ЦСИМиАК и схема подчинения приведены на рисунке:

ЦСИМиАК, директор

           
     
 
 


Зам. главного метролога Института титана
Группа рентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализа, научный сотрудник
Группа химических и физико-химических методов анализа веществ и материалов, старший научный сотрудник

               
   
     
 
 
   
 
 
 
   
   


Рис.2.1 – Состав ЦСИМиАК

Функции исследовательских групп ЦСМиАК в системе обеспечения качества измерений приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1 Функции исследовательских групп ЦСМиАК в системе обеспечения качества измерений

№ п/п Наименование функций Исполнитель
Главный На время отсутствия главного
       
  Приготовление к анализам (испытаниям)    
1.1 Обеспечение, актуализация НД, их учет, выдача, сохранение Метролог, руководители групп Лица, которые их замещают
1.2 Учет, сохранение, выдача стандартных образцов (ДСЗ, ГСЗ, СЗП) Препараторская группа  

Продолжение таблицы 2.1

№ п/п Наименование функций Исполнитель
Главный На время отсутствия главного
1.3 Обеспечение лабораторной посудой, реагентами, смесями веществ и материалами для аттестации и контроля МВИ, сжатыми и сжиженными газами, вспомогательным оснащением и материалами для производства анализов (испытаний) Препараторская группа  
1.4 Приготовление растворов реагентов, стандартных и титрованных растворов и обеспечения ими производственных групп Препараторская группа  
1.5 Приготовление и аттестация сравнительных образцов для спектрального анализа Препараторская группа  
1.6 Обеспечение надежного, безопасного функционирования испытательного оснащения и средств измерительной техники, организация их аттестации и поверки Специалисты по ремонту и наладке приборов рентгенов-ских и физико-химических методов анализа  
1.8 Прием в лабораторию проб (образцов), выдача учет, сохранение и списание Инженер  
  Выполнение анализов (испытаний) лаборатория №13, №18  
  Контроль качества выполнение анализов (испытаний), проверка достоверности полученных результатов Руководители групп, метролог, зам. руководителя  
  Оформление результатов анализов (испытаний), сохранение информации и результатов анализов (испытаний) Инженер  

Центр использует следующие методы анализа: атомно-эмиссионный с возбуждением спектра пробы: индуктивно-связанной плазмой (ICP), а также в дуговом и искровом режимах; атомно-абсорбционный в пламенно-ионизационном и термическом вариантах разложения пробы; масс-спектральный с лазерным и электронным источником ионизации; хроматографический; нейтронно-активационный; газовый экспресс-анализ; спектрофотометрический в видимой, ультрафиолетовой, инфракрасной и рентгеновской областях спектра; рентгеноструктурный; электронной микроскопии с микроанализом; дифференциальный термический анализ; ситовой анализ.

Категория и численный состав работников ЦСИМиАК определяются штатным расписанием. Структура и штатное расписание утверждаются Генеральным директором Института титана. На каждую должность разработаны и утверждены директором НИИТитан должностные инструкции. Повышение квалификации сотрудников ЦСИМиАК осуществляется путем проведения технической учебы инженерно-технического и лаборантского состава, участием сотрудников в работе семинаров, совещаний и на курсах, проводимых Минпромполитики Украины, Госкомстандарта Украины и другими организациями.

Ответственность за обеспечение качества при проведении измерений в соответствии с Положением о ЦСИМиАК несет руководитель ЦСИМиАК. На него также полагается ответственность за организацию, техническое оснащение и обеспечение условий проведения измерений. При отсутствии руководителя ЦСИМиАК. ответственность за обеспечение качества возлагается на заместителя руководителя или лицо, которое назначается приказом директора НИИТитан. Лица, отвечающие за организацию и контроль проведения работ по действующей системе обеспечения качества измерений, назначаются распоряжением руководителя ЦСИМиАК.

Директор Центра сертификационных испытаний, метрологии и аналитического контроля цветных металлов несет ответственность за достоверность и качество выполненных анализов, разрабатываемых методик выполнения измерений, испытаний и другой нормативной документации, стандартных образцов; выполнение планов НИР и ОКР, договоров и других обязательств в объемах, сроках, номенклатуре и установленных показателях в соответствии с оформленными и подписанными документами; научно-технический уровень разработок и внедряемых мероприятий на предприятиях; соблюдение санитарных норм, требований охраны труда, правил пожарной безопасности и специальных требований при проведении исследований; соблюдение трудовой дисциплины и режима работы лабораторий; сохранение помещений, оборудования, лабораторных установок, средств измерений, мебели и другого инвентаря лаборатории центра сертификационных испытаний, метрологии и аналитического контроля цветных металлов.

Руководитель ЦСИМиАК и сотрудники Центра несут административную и дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством, коллективным договором за несвоевременное и некачественное выполнение своих обязанностей, неиспользование прав предоставленных им Положением о ЦСМиАК.

Контроль за функционированием системы обеспечения качества измерений (анализов) возлагается на заместителя руководителя ЦСИМиАК.

Документами, которые устанавливают требования к образованию, стажу работы по специальности, есть должностная или рабочая инструкции. В должностной или рабочей инструкции также устанавливаются задачи в сфере обеспечения качества, мера ответственности и полномочий сотрудника ЦСИМиАК.


3 ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И МЕТОДЫ ЦСИМиАК

Основными задачами ЦСИМиАК являются:

· выполнение работ по метрологическому обеспечению аналитического контроля в Институте титана и на закрепленных за Институтом титана предприятиях первичной цветной металлургии, редких, полупроводниковых и углеграфитных материалов;

· обеспечение высокого научно-технического уровня выполняемых научно-исследовательских, поисковых и др. работ в сроки и объемы, предусмотренные договорами, контрактами и планами НИР и ОКР.

В соответствии с задачами и специализацией основными функциями ЦСИМиАК являются:

· выполнение измерений в области, определенной аттестатом аккредитации;

· исследование и разработка МВИ состава веществ, материалов и продуктов цветной металлургии и по заявкам лаборатории института;

· разработка и изготовление стандартных образцов категории МСО, ГСО, ОСО, СОП состава и свойств веществ и материалов;

· организация и проведение межлабораторного аттестационного анализа;

· аналитическое сопровождение НИР и ОКР, выполняемых подразделениями Института титана;

· участие в разработке технических условий, ДСТУ, ОСТ и другой нормативной документации на методы аналитического контроля состава веществ, материалов и продуктов цветной металлургии;

· участие в формировании планов НИР и ОКР, выполняемых Институтом титана;

· выполнение арбитражных анализов в области, определенной аттестатом аккредитации;

· подготовка и публикация статей, докладов и др. материалов по результатам выполненных в ЦСИМиАК работ;

· повышение квалификации сотрудников ЦСИМиАК;

· взаимодействие со сторонними организациями и предприятиями по вопросам, касающихся деятельности ЦСИМиАК.

3.1 Помещения ЦСИМиАК и условия работы

Помещения лаборатории имеют достаточную площадь для размещения персонала, технических средств для выполнения измерений, хранения проб и их подготовки к анализу и других работ. Помещения лабораторийЦСИМиАК:

- рентгеноспектрального анализа, ком. №03;

- спектрального анализа, ком. №013;

- библиотека и архив ЦСИМиАК, ком.102;

- рентгеноструктурного анализа, ком. №104;

- микроструктурного анализа, ком. №119;

- комната руководителя ЦСИМиАК, ком.207;

- комната для хранения проб, ком.№213;

- спектрального анализа, ком. №219;

- атомно – абсорбционные методы анализа, ком. №408;

- весовая, ком. №409;

- комната для ремонта оборудования ком.№410;

- хроматографические методы анализа, ком. № 411;

- препараторная, ком. №412;

- химический зал, ком. №413;

- исследовательская, ком. №414;

- анализ газовых сред, ком. №418;

Условия работы лабораторий ЦСИМиАК отвечают действующим санитарным нормам. Специалисты лаборатории обеспечены спецодеждой для выполнения лабораторных и научно-исследовательских работ, отбора проб, средствами индивидуальной защиты и оказания первой помощи (халаты х/б, куртки х/б, резиновые сапоги, защитные очки, рукавицы), аптечками с медицинскими средствами.

Специалисты Центра оказывают услуги по следующим видам работ:

· выполнение сертификационных испытаний цветных металлов и других материалов и веществ, а также изделий из них;

· организация и выполнение работ по подготовке аналитических лабораторий предприятий к аккредитации и проведение аккредитации;

· разработка прогрессивных методик анализа для входного контроля, переделов технологических производств и готовой продукции;

· разработка и изготовление стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, в том числе государственных и отраслевых образцов, а также стандартных образцов предприятий;

· выполнение контрольных и арбитражных анализов;

· метрологическая экспертиза аналитической документации, установление метрологических характеристик и выпуск аттестатов на методики анализа, выполнение работ по сопоставимости различных методик анализа;

· разработка государственных и отраслевых стандартов на методики анализа;

· участие в работах по сертификации продукции;

· создание банка данных о методиках анализа и аналитического оборудования;

· выдача рекомендаций по приобретению аналитического оборудования, в том числе импортного и техническая помощь в его освоении;

· выполнение работ по сортировке и сепарации кусковых, гранулированных и порошковых материалов по магнитных, оптическим и термоэлектрическим свойствам.

Лаборатории обеспечены средствами измерительной техники, испытательным оборудованием и материалами, которые необходимы для проведения измерений. Средства измерительной техники и испытательное оборудование отвечают требованиям нормативных документов. Средства измерительной техники вводятся в эксплуатацию только после проведения их поверки или аттестации, а испытательное оборудование после его аттестации.

Техническое обслуживание средств измерительной техники проводят специалисты ЦСИМиАК, а также экспериментального цеха НИИТитан. Для введения в действие сложных СИТ и их технического обслуживания привлекаются соответствующие наладочно-ремонтные подразделы заводов (фирм) изготовителей или поставщиков. Поверка средств измерительной техники осуществляется в органах Госкомстандарта Украины в соответствии с графиком, согласованным с Запорожским ГЦСМС. Периодический контроль за состоянием средств измерительной техники проводится подразделением Института титана - КИПиА.

Градуировка средств измерительной техники, его поверку и аттестацию проводят с целью достижения требуемой точности, воспроизводимости и достоверности результатов измерений согласно ДСТУ 2708-94 и ДСТУ 3215-95. Градуировку проводит персонал лаборатории, непосредственно перед началом измерений, в соответствии с правилами и рекомендациями эксплуатационной документации на СИТ и НД на методы испытаний. При этом в рабочем журнале исполнителя проводится очередная запись о выполнении градуировки. Заведующий лаборатории несет ответственность за учет, сохранение и своевременную поверку средств измерительной техники.

Лаборатории ЦСИМиАК обеспечены стандартными образцами, химреактивами, вспомогательными материалами, мерной посудой в объемах, требуемых для измерения. Стандартные образцы и химреактивы маркированы в соответствии с требованиями, зарегистрированы в соответствующем журнале и сохраняются в местах, где обеспечена их целостность.

Обеспечение необходимыми химреактивами, мерной лабораторной посудой, вспомогательными материалами лаборатории осуществляется службой МТС Института титана по заявкам руководителя ЦСИМиАК.

3.2 Взаимоотношения ЦСИМиАК с подразделениями института и другими организациями

ЦСИМиАК работает в контакте с другими лабораториями института, экспериментальным цехом, отделами НИИТитан и Титанпроекта, главными инженерами проекта, работниками аппарата управления, Техническим комитетом ТК10 «Цветные металлы», метрологической службой и другими службами Института титана по вопросам, которые относятся к сфере его деятельности. ЦСИМиАК заключает договора на проведение работ с другими организациями и лабораториями.

Взаимоотношения между директором ЦСИМиАК и специалистами осуществляются путем прямого контакта с целью обеспечения качества и своевременного выполнения работ.

ЦСМиАК проводит научно-исследовательские работы по обеспечению аналитического контроля, аттестационному анализу и разработке стандартных образцов для таких предприятий как Запорожский титано-магниевый комбинат, ОАО «Запорожский алюминиевый комбинат», ДП «Иршанский государственный горно-обогатительный комбинат», Вольногорский государственный металлургический комбинат», ОАО «Укрграфит», ОАО «АВИСМА» (Березниковский титано-магниевый комбинат», Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат, Калушский магниевый завод концерна «Ориана», Донецкий химико-металлургический завод, ОАО «Чистые металлы» (Светловодский завод чистых металлов), ОАО «Николаевский глиноземный завод». Разработаны схемы аналитического контроля продукции для магниевого завода в Израиле, Китае. Для предприятий цветной металлургии только за последние два года разработаны 9 технических условий на продукцию, выпускаемую предприятиями, а для схем аналитического контроля продукции разработано и аттестовано более 80 методик выполнения измерений и выпущено около 100 стандартных образцов состава веществ для контроля продукции и градуировки оборудования.

В закрепленной за ЦСМиАК области аккредитации используется около 270 ГОСТов, ДСТУ, ТУ как на цветные металлы, так и на различные виды попутной продукции. За последний год при участии ЦСМиАК разработаны, переработаны, продлены сроки действия около 80 методик выполнения измерений состава и свойств для ОАО «ЗАлК», ОАО «Укрграфит», ДП ВГГМК, КП ЗТМК. На подведомственных предприятиях стандартизовано около 85% применяемых МВИ; около половины из них входят в государственные или отраслевые стандарты, которыми охвачена практически вся основная продукция. Идет постепенный переход на стандарты ISO, межгосударственные стандарты, содержащие МВИ, гармонизированные с требованиями ISO (так в 2000 г. на ОАО «ЗАлК» и ОАО «НГЗ» внедрен межгосударственный стандарт ГОСТ «Глинозем. Методы анализа».

Главная проблема выпуска стандартных образцов состава в цветной металлургии – огромная номенклатура подлежащих аналитическому контролю материалов.

Сложность изготовления межгосударственных и государственных СО, высокие метрологические требования к их выпуску требуют тесной работы со многими предприятиями Украины и стран СНГ. Так, в изготовлении стандартных образцов состава бокситов, глинозема и красного шлама для химического и рентгеноспектрального анализа приняли участие около 20 лабораторий предприятий и организаций цветной металлургии. Такое сотрудничество позволяет проводить межлабораторный аттестационный анализ, направленный на улучшение качества разрабатываемых СО, рекомендовать использование конкретных МВИ и СИТ в аналитическом контроле производства цветных металлов.

В последние годы разработаны заново 13 ТУ, продлены сроки действия около 90 МВИ, выпущено 3 межгосударственных стандартных образца, 55 ГСО, ДСЗУ, ОСО состава и свойств веществ и материалов.

В межлабораторном аттестационном анализе приняли участие предприятия Украины и Российской Федерации: ОАО «Николаевский глиноземный завод», ОАО «Запорожский алюминиевый комбинат», Институт титана, «Вольногорский государственный горно-металлургический комбинат», ГНПП «Цирконий», ОАО «Запорожабразив», ОАО «Металлургический комбинат Азовсталь», КП «Южукргеология», Физико-химический институт НАН Украины (г. Одесса)», ОАО «Пикалевское объединение «Глинозем» и ОАО «Бокситогорский глинозем».

3.3 Методы анализа, которые применяются на ЦСИМиАК

3.3.1 Спектральный анализ

Спектральный анализ — совокупность методов качественного и количественного определения состава объекта, основанная на изучении спектров взаимодействия материи с излучением, включая спектры электромагнитного излучения, акустических волн, распределения по массам и энергиям элементарных частиц и др.

В зависимости от целей анализа и типов спектров выделяют несколько методов спектрального анализа. Атомный и молекулярный спектральные анализы позволяют определять элементарный и молекулярный состав вещества, соответственно. В эмиссионном и абсорбционном методах состав определяется по спектрам испускания и поглощения.

Масс-спектрометрический анализ осуществляется по спектрам масс атомарных или молекулярных ионов и позволяет определять изотопный состав объекта.

Тёмные линии на спектральных полосках были замечены давно, но первое серьёзное исследование этих линий было предпринято только в 1814 году Йозефом Фраунгофером. В его честь эффект получил название «Фраунгоферовы линии». Фраунгофер установил стабильность положения линий, составил их таблицу (всего он насчитал 574 линии), присвоил каждой буквенно-цифровой код. Не менее важным стало его заключение, что линии не связаны ни с оптическим материалом, ни с земной атмосферой, но являются природной характеристикой солнечного света. Аналогичные линии он обнаружил у искусственных источников света, а также в спектрах Венеры и Сириуса.

Рис. 1 Пример линейного спектра поглощения

Вскоре выяснялось, что одна из самых отчётливых линий всегда появляется в присутствии натрия. В 1859 году Г. Кирхгоф и Р. Бунзен после серии экспериментов заключили: каждый химический элемент имеет свой неповторимый линейчатый спектр, и по спектру небесных светил можно сделать выводы о составе их вещества. С этого момента в науке появился спектральный анализ, мощный метод дистанционного определения химического состава.

Для проверки метода в 1868 году Парижская академия наук организовала экспедицию в Индию, где предстояло полное солнечное затмение. Там учёные обнаружили: все тёмные линии в момент затмения, когда спектр излучения сменил спектр поглощения солнечной короны, стали, как и было предсказано, яркими на тёмном фоне.

Природа каждой из линий, их связь с химическими элементами выяснялись постепенно. В 1860 году Кирхгоф и Бунзен при помощи спектрального анализа открыли цезий, а в 1861 году — рубидий. А гелий был открыт на Солнце на 27 лет ранее, чем на Земле (1868 и 1895 годы соответственно).

В 1933 году в Ленинградском институте исторической технологии впервые применили спектральный анализ древних металлических изделий.

Принцип работы. Атомы каждого химического элемента имеют строго определённые резонансные частоты, в результате чего именно на этих частотах они излучают или поглощают свет. Это приводит к тому, что в спектроскопе на спектрах видны линии (тёмные или светлые) в определённых местах, характерных для каждого вещества. Интенсивность линий зависит от количества вещества и его состояния. В количественном спектральном анализе определяют содержание исследуемого вещества по относительной или абсолютной интенсивностям линий или полос в спектрах.

Оптический спектральный анализ характеризуется относительной простотой выполнения, отсутствием сложной подготовки проб к анализу, незначительным количеством вещества (10—30 мг), необходимого для анализа на большое число элементов.

Атомарные спектры (поглощения или испускания) получают переведением вещества в парообразное состояние путём нагревания пробы до 1000—10000 °C. В качестве источников возбуждения атомов при эмиссионном анализе токопроводящих материалов применяют искру, дугу переменного тока; при этом пробу помещают в кратер одного из угольных электродов. Для анализа растворов широко используют пламя или плазму различных газов.

Применение. В последнее время, наибольшее распространение получили эмиссионные и масс-спектрометрические методы спектрального анализа, основанные на возбуждении атомов и их ионизации в аргоновой плазме индукционных разрядов, а также в лазерной искре.

Спектральный анализ — чувствительный метод и широко применяется в аналитической химии, астрофизике, металлургии, машиностроении, геологической разведке, археологии и других отраслях науки.

В теории обработки сигналов, спектральный анализ означает анализ распределения энергии сигнала (например, звукового) по частотам, волновым числам и т. п.

3.3.2 Ренгеноструктурный анализ

Ренгеноструктурный анализ (рентгенодифракционный анализ) — один из дифракционных методов исследования структуры вещества. В основе данного метода лежит явление дифракции рентгеновских лучей на трёхмерной кристаллической решётке.

Явление дифракции рентгеновских лучей на кристаллах открыл Лауэ, теоретическое обоснование явлению дали Вульф и Брэгг (условие Вульфа — Брэгга). Как метод, рентгеноструктурный анализ разработан Дебаем и Шеррером.

Метод позволяет определять атомную структуру вещества, включающую в себя пространственную группу элементарной ячейки, её размеры и форму, а также определить группу симметрии кристалла.

Рентгеноструктурный анализ и по сей день является самым распространённым методом определения структуры вещества в силу его простоты и относительной дешевизны.

Разновидности метода

· Метод Лауэ применяется для монокристаллов. Образец облучается пучком с непрерывным спектром, взаимная ориентация пучка и кристалла не меняется. Угловое распределение дифрагированного излучения имеет вид отдельных дифракционных пятен (лауэграмма).

· Рентгенодифрактометрический метод.

· Рентгенодифрактометрический метод.

· Метод Дебая — Шеррера используется для исследования поликристаллов и их смесей. Хаотическая ориентация кристаллов в образце относительно падающего монохроматического пучка превращает дифрагированные пучки в семейство коаксиальных конусов с падающим пучком на оси. Их изображение на фотоплёнке (дебаеграмма) имеет вид концентрических колец, расположение и интенсивность которых позволяет судить о составе исследуемого вещества.


ВЫВОДЫ

ЦСМиАК является мощным научно-техническим подразделением Института титана, пользующимся высоким авторитетом не только на Украине, но и далеко за ее пределами.

В аналитическом контроле используется широкий спектр инструментальных методов анализа. За последние годы обеспеченность Центра современными инструментальными методами анализа не только не снизилась, но возросла. ЦСМиАК проводит большую работу по внедрению современных методик анализа в практику работы предприятий цветной мтвееталлургии, настойчиво доказывая необходимость переоборудования предприятий современным оборудованием и разработкой новых, более точных и экспрессных методов анализа.

В связи с изменением требований к качеству выпускаемой продукции ЦСМиАК проводит большую работу на предприятиях Украины по пересмотру и разработке новых стандартов на методы анализа.

Для повышения точности измерений огромную роль в аналитическом контроле имеют стандартные образцы. ЦСМиАК проводит огромную работу по выпуску стандартных образцов и является одним из мощнейших центров в этой области, известным далеко за пределами Украины. Многие стандартные образцы, выпущенные ЦСМиАК получили статус межгосударственных и широко используются в Украине, Казахстане, России.

Партнеры Центра судят о предприятии по уровню качества продукции. И на сегодняшний день количество предприятий и организаций, сотрудничающих с ЦСМиАК составляет более 50 по Украине, России, дальнему зарубежью.

В настоящее время существует ряд проблем по планированию и разработке стандартных образцов для предприятий Украины:

· финансовая несостоятельность предприятий при заказе выпуска требуемых ДСЗУ;

· недостаточное количество аккредитованных лабораторий в Украине для выполнения межлабораторного аттестационного анализа при разработке ДСЗУ;

· отсутствие реестров стандартных образцов категорий ОСО, СОП, информации по вопросам разработки стандартных образцов в смежных областях деятельности

На практике изучены методы качественного и количественного атомно-эмиссионного спектрального анализа, количественный атомно-абсорбционный спектральный анализ, качественный и количественный рентгеноструктурный анализ. Так же разобран гранулометрический метод.

Вместе эти методы являются мощным инструментом для определения состава объекта, а также его внутренней структуры.


СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Руководство по качеству Центра сертификационных испытаний, метрологии и аналитического контроля цветных металлов

2 Руководство по качеству Базовой организации метрологической службы первичной цветной металлургии Украины

3 Положение о Базовой организации метрологической службы первичной цветной металлургии Украины

4 Алейнікова Т.Л., Левін Ю.С. Пропозиції Базової організації метрологічної служби первинної кольорової металургії України щодо поліпшення метрологічного забезпечення підприємств закріплених галузей промисловості. //Доклад на зас. НТС Мінпромполитики України від 26.02.03.

5 Положение о Центре сертификационных испытаний, метрологии и аналитического контроля цветных металлов

6 Алейникова Т.Л., Левин Ю.С, Брынза А.М., Пряхина В.М. К вопросу обеспечения предприятий цветной металлургии стандартными образцами //

Доклад на конф. «Хімічна метрологія”, 20-23.11.2001г., Киев

7 Алейникова Т.Л., Левин Ю.С, Брынза А.М. Состояние метрологического обеспечения аналитического процесса на предприятиях цветной металлургии Украины. // Доклад на конф. «Хімічна метрологія”, 20-23.11.2001г., Киев


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: