Normes de qualité
HNRE adopte la norme militaire nationale GJB9001, GB/T 19001, le système de gestion de la qualité ISO9001 et établit un système de gestion de la qualité interne solide. Tous les produits fabriqués depuis l'entrée des matières premières jusqu'au stockage des produits sont réalisés en stricte conformité avec le manuel qualité XT/QMS-2022 et les documents du programme XT/CX. Tous les produits ont un aperçu de l'assurance qualité des produits, des normes de matières premières, des normes de produits, des critères d'acceptation, des méthodes de test, des méthodes d'analyse, des rapports de gestion des accidents de qualité et d'autres documents système.
Capacités de test et d’analyse




Le laboratoire de tests et d'analyses de HNRE est certifié CNAS et CMA avec des dirigeants de discipline expérimentés et du personnel de test professionnel. Le laboratoire couvre une superficie de 3 000 mètres carrés, dont 90 % sont des équipements de pointe importés, avec le premier GDMS de la province du Hunan. La capacité de test et d'analyse de produits de terres rares de notre laboratoire est au premier niveau en Chine.
En tant que l'un des centres d'analyse de matériaux RE les plus réputés du sud de la Chine, notre laboratoire a la capacité d'analyser avec précision la composition chimique des matériaux en phase gazeuse, liquide, solide, tout en étant capable de caractériser la phase, la morphologie, la thermodynamique et les propriétés mécaniques du matériau.
Équipement de test et d'analyse
Modèle : ASTRUM ES
GDMS est une technologie de contrôle non destructif, qui constitue le meilleur outil pour la détermination des impuretés traces et ultra-traces dans les matériaux solides. Il peut fournir des informations qualitatives et quantitatives de manière rapide et précise. Utilisé pour la détection de matériaux semi-conducteurs de haute pureté, d'alliages, de cibles de pulvérisation, de matériaux céramiques avancés, de métaux haut de gamme et de matériaux de terres rares, de cristaux optiques/laser, d'oxydes inorganiques, de revêtements spéciaux, de biomédecine et d'autres matériaux, la plage de détection des éléments couvre l'ensemble du tableau périodique et la limite de détection est de 10 ppt.

ICP-MS/MS

Modèle : Agilent 8900
La spectrométrie de masse tandem à plasma à couplage inductif (ICP-MS/MS) est une injection d'échantillon liquide, utilisée pour la détermination des impuretés traces et ultra-traces dans les métaux de haute pureté, les oxydes, le fer et l'acier, les alliages, les matériaux fonctionnels, les minerais, matériels biologiques et autres matériaux. La limite inférieure de détermination peut atteindre le niveau ppt.
Modèle : ZÉTIUM
La spectroscopie de fluorescence X (XRF) est une sorte de test non destructif utilisé pour l'analyse de la composition du sol, du minerai, des résidus de déchets, du métal, du ciment, de la céramique, du verre et d'autres échantillons, tels que des échantillons solides, en poudre, fondus. perles, liquides, etc., la plage d'analyse va de O à Am et la limite de détection peut atteindre le niveau ppm.

Diffractomètre à rayons X (DRX)

Modèle : Rigaku Utima IV
La diffraction des rayons X (DRX) est une méthode de test non destructif utilisée pour faire correspondre le modèle XRD de la substance testée avec la carte PDF standard afin de déterminer le type et la structure du matériau testé. Il est largement utilisé dans la métallurgie, le pétrole, l'industrie chimique, la recherche scientifique, l'aérospatiale, l'enseignement, la production de matériaux et d'autres domaines.
Modèle : Leica DM6M
Le microscope automatique intelligent est utilisé pour observer les composants métallographiques et structurels, les grains, les inclusions non métalliques, les défauts cristallins, la morphologie, la taille, la distribution, l'orientation, la disposition spatiale, etc.

Microscope électronique à balayage et spectromètre d'énergie (SEM+EDS)

Modèle : JSM-IT500LV
Le microscope électronique à balayage (MEB) est utilisé pour observer la structure fine de la surface, de la section et de la section des matériaux biologiques, végétaux, minéraux et métallurgiques, et pour observer qualitativement et quantitativement l'analyse des causes de fracture, la structure des phases et la composition chimique des matériaux. Le spectromètre d'énergie (EDS) utilise le principe du spectre énergétique pour analyser qualitativement et quantitativement les éléments chimiques dans la région de surface (interface) de divers matériaux, minéraux et autres échantillons solides.
Modèle : LECO CS744
Le principe de fonctionnement de l'analyseur de carbone et de soufre est d'oxyder le carbone et le soufre de l'échantillon en CO2, SO2 et autres gaz à haute température, puis d'utiliser la spectroscopie infrarouge pour les détecter et les analyser, et calculer la teneur en carbone et en soufre de l'échantillon. , qui peut être largement utilisé dans la métallurgie, les machines, l'inspection des produits, la recherche scientifique, l'industrie chimique et d'autres industries.

Analyseur d'hydrogène, d'azote et d'oxygène

Modèle : LECO ONH836
L'analyseur d'oxygène, d'azote et d'hydrogène est principalement utilisé pour la détermination de O, N et H dans les matériaux inorganiques tels que les métaux, les alliages et les céramiques. S'appuyant sur la technologie de capteur pyroélectrique et de détecteur de conductivité thermique, il utilise une méthode de fusion de gaz inerte pour mesurer rapidement la teneur en oxygène et en azote dans l'acier, les matériaux de terres rares, les alliages, le cuivre, le zirconium, le titane, la céramique, les matériaux en poudre et autres matériaux inorganiques.
Modèle : Malvern Panalytical MS 3000
L'analyseur granulométrique laser Mastersizer 3000 utilise la technologie de diffraction laser pour mesurer la taille des particules. Lorsque le faisceau laser traverse l'échantillon de particules dispersées, la mesure de la taille des particules est complétée par la mesure de l'intensité de la lumière diffusée, puis les données sont utilisées pour analyser et calculer la distribution granulométrique qui forme le spectre de diffusion. Il est utilisé pour mesurer la distribution granulométrique et la concentration dans les matériaux.

