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GB/T15738-2008抗静电纤维塑料电阻率试验仪

发布时间:  2023-10-29

产品型号:  BEST-121

产品报价:  

厂商性质:  生产厂家

所  在  地:  北京市海淀区上地科技园上地十街1号

产品特点:  GB/T15738-2008抗静电纤维塑料电阻率试验仪:本仪器具有精度高、显示迅速、稳定性好、读数方便, 适用于防静电产品 如防静电鞋、防静电塑料橡胶制品、计算机房防静电活动地板等电阻值的检验以及绝缘材料和电子电器产品的绝缘电阻测量。本仪器除能测电阻外,还能直接测量电流如电子器件暗电流等。

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产品概述

GB/T15738-2008抗静电纤维塑料电阻率试验仪

一、概述

本仪器既可测量超高电阻,又可测极微弱电流。采用了大规模集成电路以及的zhuan利技 术,使仪器体积小、重量轻、准确度高。以数字液晶显示电阻并同时直接显示流过被测电阻的电流。电阻量程从1×104Ω~1×1018Ω, 电流测量范围 为2 ×10-4A ~1 ×10-16A。机内测试电压为DC10V、50V、100V、250V、500V、1000V。体积电阻和表面电阻的试验都受到下列因素影响:施加电压的大小和时间;电极的性质和尺寸;在试样处理和测试过程中周围大气条件和试样的温度。电阻率测试仪(适用于橡胶、塑料、聚酯薄膜、胶片、硅胶、光伏组件、汽车零部件、复合材料、陶瓷、玻璃、云母、树脂等固体绝缘材料),配备不同电极还可测试液体、粉末材料。

二、主要特点

1、电阻测量范围宽 1×104Ω ~1×1018Ω。

2、电流测量范围为 2×10-4A ~1×10-16A。

3、体积小、重量轻、准确度高。

4、内置测试电压: 10V 、50V、100V、250、500、1000V.

5、 准确度: 准确度优于下表:

量程

有效显示范围

20~30℃ RH<80%

104

0.01~19.99

1%

105

0.0119.99

1%

106

0.0119.99

1%

107

0.0119.99

1%

108

0.0119.99

1%

109

0.0119.99

1%

     1010

0.0119.99

5%+2

     1011

0.0119.99

5%+2

     1012

0.0119.99

5%+5

     1013

0.0119.99

10%+5

     1014

0.0119.99

10%+5

    1014以上

0.0119.99

10-15%+5

( 超出有效显示范围时误差有可能增加)测试电流准确度与电阻相同

6、基本准确度:1% (*注).

7、使用环境: 温度:0℃~40℃,相对湿度<80%.

8、机内测试电压: 10V/50V/100V/250V/500V/1000V 任意切换.

9、供电形式: AC 220V,50HZ,功耗约5W.

10、显示类别:电阻、电阻率、电流。

11、显示 方 式: 32位LED液晶屏显示.

12、仪器尺寸: 285mm× 245mm× 120 mm。

13、质量:约2.5KG。

备注:电阻、电流同时显示、32位LED液晶屏显示。直接显示电阻和电流,电阻率结果需要换算。所有测试电压〖10V、50V、100V、250V、500V、1000V〗测试时电阻与电流结果直读,并且支持试验结果的存储调取打印。既能测超高电阻又能测微电流。32位LED液晶屏显示,可直接读取电阻。内置软件测试系统测试式样可选择仪器自动分配计算显示指标 :电压、电流。

GB/T15738-2008抗静电纤维塑料电阻率试验仪

三、标准配置:

1、测试仪器:1台。

2、.电源线:1条。

3、测量线:3根(屏蔽线、测试接线、接地线)。

4、使用说明书:1份。

备注:可以测量不同材料(固体、粉体或液体)的体积电阻率和表面电阻率或电导率。

四、适用标准:

GB/T1410-2006、 ASTM D257-99 、 GB/T2439-2001、GB/T10581-2006、 GB/T1692-2008、GB/T 12703.4-2010、 GB/T10064-2006。 

五、 注意事项:
仪器使用前请仔细阅读以下内容,否则将造成仪器损坏或电击情况
1.检查仪器后面板电压量程是否置于10V档,电流电阻量程是否置于104档。
2.接通电源调零,在“Rx”两端开路的情况下,调零使电流表的显示为0000。然后关机。
3.将待测试样平铺在不保护电极正中央,然后用保护电极压住样品,再插入被保护电极。
4.测体积电阻时测试按钮拨到Rv边,测表面电阻时测试按钮拨到Rs边,
5.接好测试线,将测试线将主机与屏蔽箱连接好。量程置于104档,打开主机后面板电源开关按钮。从仪器后面板调电压按钮到所要求的测量电压

6.电流电阻量程按钮从低档位逐渐拨,每拨一次停留1-2秒观察显示数字,当被测电阻大于仪器测量量程时,电阻表显示“1”,此时应继续将仪器拨到量程更高的位置。测量仪器有显示值时应停下,在1min的电化时间后测量电阻,当前的数字乘以档次即是被测电阻。
7.测试完毕先将量程拨至(104)档,然后将测量电压拨至10V档,后将测试按钮拨到中央位置后关闭电源。然后进行下一次测试。
8.应在“Rx”两端开路时调零,一般一次调零后在测试过程中不需再调零。
9.禁止将“RX”两端短路,以免微电流放大器受大电流冲击。
10.不得在测试过程中不要随意改动测量电压。
11.测量时从低次档逐渐拨往高次档。
12.接通电源后,手指不能触及高压线的金属部分。
13.不得测试过程中不能触摸微电流测试端。
14.在测量高阻时,应采用屏蔽盒将被测物体屏蔽。
15.严禁在试测过程随意改变电压量程及在通电过程中打开主机。
16.严禁电流电阻量程未在104档及电压在10V档,更换试样。

BEST-121体积、表面电阻率测定仪是一台能测量*电阻和非常微弱电流的精密仪器是因为机器内有一个超高性能的静电计放大器,尽管仪器有多种保护措施,这个超高性能的静电放大器在以下这些不正确操作使用中均可能因过大电流冲击、过电压或放电等永jiu损坏或降低其测量精度与性能。

测试过程

不正确的操作方式

后果

是否阅读

开机前

 

 

没有将电压拨至10V,电阻电流量程档拨至104

 

 

过电流冲击造成仪器放大器过电流而损坏

 

 

 

 

测试过程

 

 

随意调节后面板电压量程而改变测试电压

 

过电流或反向放电冲击造成仪器过电流而损坏

 

 

 

 

 

测试过程

改变屏蔽箱上体面电阻,表面电测测试开关

过电流或反向放电冲击造成仪器过电流而损坏

 

测试过程

测试电压过高,导致测试材料击穿

过电流或反向放电冲击造成仪器过电流而损坏或测量性能降低

 

测试过程

微电流测量线与高压线短路

过电流或反向放电冲击造成仪器过电流而损坏或测量性能降低

 

测试完成

 

 

未将电压量程拨至10V,电阻电流量程档拨至104进行关机。

 

 

过电流或反向放电冲击造成仪器过电流而损坏或测量性能降低

 

 

 

六、  工作原理 

        根据欧姆定律,被测电阻R等于施加电压V除以通过的电流I。即   

 

   V

R= ---

   I

 

        传统的仪器的工作原理是测量电压V固定,通过测量流过被测物体的电流I以标定电阻的刻度来读出电阻值。从上式可以看出,由于电流I是与电阻成反比,而不是成正比,所以电阻的显示值是非线性的,即电阻无穷大时,电流为零,即表头的零位处是∞,其附近的刻度非常密,分辨率很低。整个刻度是非线性的。又由于测量不同的电阻时,其电压V也会有些变化,所以普通的高阻计的精度是很难提高的。

       BEST-212体积、表面电阻率测定仪是同时测出电阻两端的电压V和流过电阻的电流I,通过内部的大规模集成电路完成电压除以电流的计算,然后把所得到的结果经过A/D转换后以数字显示出电阻值,即便是电阻两端的电压V和流过电阻的电流I是同时变化,其显示的电阻值不象普通高阻计那样因被测电压V的变化或电流I的变化而变,所以, 即使测量电压、被测量电阻、电源电压等发生变化对其结果影响不大,其测量精度很高。从理论上讲其误差可以做到零。而实际误差可以做到千分之几或万分之几。

七、使用方法

7.1接好电源线

确保电源为220VAC/50Hz

7.2接通电源

    将电流电阻量程置于 104 档,电压量程置于10V,然后开机。

7.3调零

系统在开机后开路状态会自动调零。

7.4连接线路

     接好测试线,将测试线将主机与屏蔽箱连接好,测体积电阻时测试按钮拨到Rv边,测表面电阻时测试按钮拨到Rs边。然后开机。

7.5选择合适的测量电压

电压选择开关在后面板,注意,在测试过程中不要随意改动测量电压,可能因电压的过高或电流过大损坏被测试器件或测试仪器;

7.6测试

1、选择测试样品种类:固体、液体或者粉末。

2、选择固体测量之后,如果测量体积电阻率,在对应方框内输入材料厚度,测试结果可以直接显示体积电阻和体积电阻率。如果测量表面电阻,不需要输入表面积参数,系统能够直接显示电阻和表面电阻率。选择液体和粉末时不需要输入参数。

3、点击开始测量,测量时从低档位逐渐拔往高档,每拨一次稍停留1~2秒以使观察显示数字, 当被测电阻大于仪器测量量程时,电阻表显示“1”,此时应继续将仪器拨到量程更高的位置,当测量仪器有显示值时应停下,当前的数字乘以档次即是被测电阻值。当有显示数字时不要再往更高次档拨,否测仪器会过量程,机内保护电路开始工作,仪器测量准确度会下降。

4、测量结束,点击实验结束。

7.7 测试完毕将电阻电流量程拔至“104 ”档,电压量程调至10V后关闭电源

每测量一次均应将量程开关拨回到104“调零”档的量程位置以免开机或测量端短路时而损坏仪器。

7.8 测量电流及1015Ω以上超高电阻的测量应用测量电流后用欧姆定律以电压除以电流计算电阻的方法,详见8.5节内容。

7.9 体积电阻和表面电阻转换

在测试过程中,使用屏蔽箱在进行体积电阻和表面电阻转换时,必须把电源关闭后进行档位转换,否则会导致电压冲击到主机无法显示或损坏。

八、 使用注意事项

高阻测量一定要严格按使用方法步聚进行,否则有可能造成仪器永jiu损坏或电人。

8.1 应在“Rx”两端开路时调零(主机开机)

如接在电阻箱或被测量物体上时调零后测量会产生很大的误差。一般一次调零后在测试过程中不需再调零,但改变测量电压后可能要重新调零。

8.2 禁止将“Rx”两端短路,以免微电流放大器受大电流冲击

8.3 在测试过程中不要随意改动测量电压,

随意改动测量电压可能因电压的过高或电流过大损坏被测试器件或测试仪器,而且有的材料是非线性的,即电压与电流是不符合欧姆定律,有改变电压时由于电流不是线性变化,所以测量的电阻也会变化。

8.4 测量时从低次档逐渐拔往高次档

每拨一次稍停留1~2秒以便观察显示数字,当有显示值时应停下,记录当前的数字即是被测电阻值。若显示“1”时,表示欠量程应往高次档拔。直到有显示数字时为止。当有显示数字时不能再往高次档拨,否则有可能损坏仪器(机内有过电流保护电路)。除104 Ω档之外,当显示低于1.99,表示过量程应换低档!

8.5 大部分绝缘材料,特别是防静电材料的电阻值在加电压后会有一定变化而引起数字变化

由于本仪器的分辩率很高,因而会引起显示值的末尾几位数也变化,这不是仪器本身的问题,而是被测量对象的导电机理复杂而使得阻值有些变化。在这种情况下往往取2位有效数就够了。

8.6 接通电源后,手指不能触及高压线的金属部分

本仪表有二连根线:高压线(红)和微电流测试线。在使用时要注意高压线,开机后人不能触及高压线,以免电人或麻手。

8.7 测试过程中不能触摸微电流测试端

微电流测试端怕受到大电流或人体感应电压及静电的冲击。所以在开机后和测试过程中不能与微电流测试端接触,以免损坏仪表。

8.8 在测量高阻时,应采用屏蔽盒将被测物体屏蔽.

在测量大于1010 Ω以上时,为防止外界干扰面而引起读数不稳。

8.9 每次测量完时应将量程开关拨回“104 ”档再进行下次测试

在测量时应逐渐将量程开关拨到高阻档,测量完时应将电流电阻量程、电压量程开关拨回低档。以确保下次开机时量程开关处在低阻量程档。

人体一般可以带上几千甚至几万伏静电!

 九、  典型应用

9.1 测量防静电鞋、导电鞋的电阻值

       按照国家标准GB4386-84《防静电胶底鞋(靴)、导电胶底鞋(靴)电阻值测量方法》防静电鞋的电阻值必须为0.5.×105Ω1.0×108Ω范围内,导电鞋的电阻值必须不大于1.5X105欧姆.不仅制造厂在出厂时必须按这一标准检验,合格后才能出厂,在工厂使用过程中也必须按这一标准进行定期检验,合格后才能穿用。   

制造厂测量新鞋的电阻值时,应将硫化后有新鞋放置24小时以上,然后在测量所要求的温度、湿度环境中放置2小时以后才能进行测量。使用单位在定期检测时应将鞋洗干净,其温湿度的要求及放置时间同上。测量环境要求为:温度:10℃ ~ 40℃相对湿度为40% ~ 70%。 由于HEST121型数字表面、体积电阻率测定仪是内部同时测量电压和电流,且直接显示出电阻值,所以不必另外使用电压表和电流表以及计算电阻值。

      通常测试防静电鞋只用106、107、108Ω档,测试完毕将开关拨回104档。

      根据上述测试的结果,根据标准来确定被测鞋是否合格或能否穿用。    

9.2. 测量防静电材料的电阻及电阻率

      一般防静电材料的电阻值在105 Ω~1010 Ω左右的范围内,其测量电极可采用三电极或二电极,其具体测量方法可参照有关的标准或有关资料。

9.3. 测量计算机房用活动地板的系统电阻值

      按照国家标准GB6650-86《计算机房用活动地板技术条件》。采用该标准的电极(也可用三电极中的主电极)测量。

9.4. 测量绝缘材料电阻(率)

绝缘材料如塑料(聚乙稀,聚氯乙稀,尼龙等)橡胶等的电阻率很高,测量时应采取屏蔽措施,以免读数不稳甚至无法测量。测量时可采用三电极。具体方法可参照国家标准GB1410。

9.5. 测量电流及1014Ω以上超高电阻的测量    

当测量超过1014Ω以上的超高电阻时,可以通过测量电流的方法,然后用欧姆

定律求出超高电阻值。测量电流与测量电阻的方法基本相同, 

 

例如:电流表头显示读数为1.234,量程位置处在108则电流为 I=1.234×10-8  A

利用欧姆定律

 

 

   V

R= ---

   I

可以计算出电阻值。利用测量电流的方法可测量超过1014Ω以上的超高电阻10151018Ω。

 

十、仪器测量常见问题

 

   10.1 为什么在测量同一物体时用不同的电阻量程有不同的读数?

    这是因为测量电阻时为防止过电压损坏仪器,如果出现过量程时仪器内保护电路开始工作,将测试电压降下来以保护机内放大器。在不同的电压下测量同一物体会有不同的结果。而且当测量电阻时若读数小于199,既只为三位数且*位数为1 时,其准确度要下降。所以在测量电阻时当*次读数从1 变为某一读数时,不应再往更高的量程扭开关以防对仪器造成过大的电流冲击。在实际使用时,即读数位数多的比读数位数少的准确度高。

10.2为什么测量一些物体的电流时用不同的量程也会出现测出结果相差较大?

这是因为一般物体输出的电流不是恒定流,而仪器有一定内阻,若在仪器上所选量程的内阻过大以至于在仪器上的电压降影响被测物体的输出电流时会造成测量误差。一般电流越小的量程内阻越高,所以在测量电流时应选用电流大的量程。在实际使用时即只要电流表有读数时,读数位数少的小的比读数位数多的准确度高。

10.3为什么测量时仪器的读数总是不稳?

     一般的材料其导电性不是严格像标准电阻样在一定的电压下有很稳定的电流,有很多材料特别是防静电材料其导电性不符合欧姆定律,所以在测量时其读数不稳。

这不是仪器的问题,而是被测量物体的性能决定的。有的标准规定以测量1分钟时间

的读数为准。通常在测量高电阻或微电流时测量准确度因重复性不好,对测量读数只要求2位或3位。另外在测量大电阻时如果屏蔽不好也会因外界的电磁信号对仪器测量结果造成读数不稳。

10.4为什么测量完毕时一定要将量程开关再拨到104档后才能关电源?

这是因为在测量时被测物体及仪器输入端都有一定的电容,这个电容在测量时已被充电到测量电阻时的电压值,如果仪器不拨到104挡后关电源这个充电后的电容器会对仪器内的放大器放电而造成仪器损坏。当被测量物体电容越大,测试电压越高时,电容器所储藏的电能越大,更容易损坏仪器,特别是在电阻的高量程或电流的低量程时因仪器非常灵敏,仪器过载而损坏的可能性更大。所以一定要将量程开关再拨到104挡后才能关电源。

10.5 为什么在测量电阻过程中不要改变对被测物的测试电压?

在测量电阻过程中如果改变对被测物的测试电压,无论电压变高或变低时都将

会产生大脉冲电流,这个大的电流很有可能使仪器过量程甚至更损坏仪器。另一方面如果电压突然变化也会通过被测量物体的(分布)电容放电或反向放电对测量仪器造成冲击而损坏仪器。有的物体的耐压较低,当您改变测量电压时有右能击穿而产生大电流损坏仪器。如果要改变测量电压,在确保被测量物体不会因电压过高击穿时,要先将量程开关拨到104档后关闭电源,再从仪器后面板调整到所要求的电压。有的材料是非线性的,即电压与电流是不符合欧姆定律,有改变电压时由于电流不是线性变化,所以测量的电阻也会变化。

10.6为什么测量完毕要将电压量程开关再拨到10V档后关闭电源?

这是因为机内的电容器充有很高的电压(高电压达1200V以上),这些电容器的所带的电能保持较长的时间,如果将电压量程开关再拨到10V档后关闭电源,则会将机内的高压电容器很快放电,不会在测量的高压端留有很危险的电压造成电击。如果仅拨电源线而不是将电压调至10V档,虽然断了电源,但机内高压电容器还有会因长时间保持很高的电压,将会对人员或其它物体造成电击或损坏。在仪器有问题时也不要随便打开机箱因机内高压造成电击,要将仪器找专业技术人员或寄回厂家修理。

十一、典型用户:

  1. 深圳市欧普特工业材料有限公司
  2. 深圳市华天启科技有限公司
  3. 深圳莱必德科技股份
  4. 深圳市泰塑塑化材料科技有限公司
  5. 江阴伟创工程塑料
  6. 深圳质检院
  7. 广东新翼新材料有限公司
  8. 广东鹏鹄实业有限公司
  9. 广州奥翼电子科技有限公司
  10. 广东电网公司电力科学研究院
  11. 顺德特种变压器厂
  12. 广州均实复合材料科技有限公司
  13. 绍兴任飞碳黑有限公司
  14. 广州市日立电梯有限公司
  15. 广东申菱电梯
  16. 广东产品质量监督研究所
  17. 广州威凯检测技术有限公司
  18. 核工业西南物理研究院
  19. 东莞市跨越电子有限公司
  20. 东莞市南炬高分子材料有限公司
  21. 成都市新筑路桥机械股分有限公司
  22. 东莞市华科东尼仪器有限公司
  23. 成都硅宝科技股份有限公司
  24. 东莞零度导热材料有限公司
  25. 成都监帮密封件股份有限公司
  26. 佛山质量检验监督所
  27. 佛罗县复合材料有限公司
  28. 佛山金戈消防材料有限公司
  29. 重庆赛亿高分子材料有限公司
  30. 茂名质量检验监督所
  31. 北京四方变压器厂
  32. 华南理工大学
  33. 北京磁谷新能源材料有限公司
  34. 惠州光阳科技有限公司
  35. 北京空JUN二十三厂
  36. 乐清市柳市正和量具仪器商行
  37. 北京橡胶工业研究设计院
  38. 沈阳康平塑业检测中心
  39. 北京国网互联电气技术有限公司
  40. 上海机动车检测中心
  41. 北京航天试验技术研究所
  42. 上海兆邦电力器材有限公司
  43. 北京航天凯恩化工科技有限公司(特种化工事业部)
  44. 上海祈峰实验仪器有限公司
  45. 山东阳谷电缆集团有限公司
  46. 上海西邦电气有限公司
  47. 齐林电力设备股份有限公司
  48. 上海江天高分子材料有限公司
  49. 龙口市橡塑产品研究所
  50. 上海新乾机电设备
  51. 上海杰事杰新材料(集团)股份
  52. 上海申锐测试设备制造有限公司
  53. 吉林中科电缆附件有限公司
  54. 许昌质量检测中心
  55. 万聚(杭州)供应链有限公司
  56. 济宁强科管材材料有限公司
  57. 佳施加德士(苏州)塑料有限公司
  58. 长春一汽轿车股份有限公司
  59. 江苏矽时代材料科技有限公司
  60. 江苏溧阳康达威实业有限公司
  61. 苏州杨明实业
  62. 大庆五金总汇有限公司
  63. 欧宝聚合物江苏有限公司
  64. 浙江万马高分子材料有限公司
  65. 金华永和氟化工有限公司
  66. 浙江德创环保科技股份有限公司
  67. 浙江凌志新材料
  68. 重庆永渝建设工程质量检测
  69. 重庆优博电气
  70. 杭州永特电缆有限公司
  71. 浙江正泰电气股份有限公司
  72. 浙江东方机电有限公司
  73. 宁波聚力新材料科技有限公司
  74. 扬州天健机械制造
  75. 常州回天新材料有限公司
  76. 中蓝晨光化工研究设计院有限公司新津分公司
  77. 沈阳润棉科技有限公司
  78. 苏州工业园区斯博自动化控制设备有限公司
  79. 麦可罗泰克(常州)产品服务有限公司
  80. 吉林省中科电缆附件有限公司
  81. 江苏宜兴东枫电气科技有限公司
  82. 江苏苏美达成套设备工程有限公司
  83. 迪马新材料科技(苏州)有限公司
  84. 盘锦鸿济石油技术有限公司
  85. 江苏中技检测技术服务有限公司
  86. 苏州皖旭电子有限公司
  87. 嘉兴高正新材料科技股份有限公司
  88. 瑞安市振波汽车零部件有限公司
  89. 中广核三角洲(江苏)塑化有限公司
  90. 南通增光电气有限公司
  91. 南通日芝电力材料有限公司
  92. 日本长濑精细化工(无锡)有限公司
  93. 肯博(厦门)绝缘科技有限公司
  94. 诸城质量检验监督所
  95. 西安摩尔石油工程实验室股份有限公司
  96. 西安西电研究院
  97. 无锡金邦科技有限公司
  98. 无锡思耐德科技有限公司
  99. 阜新矿业集团有限公司
  100. 南京电气集团
  101. 南京博乐飞科学仪器有限公司
  102. 安徽铜峰电子股份有限公司
  103. 江西科盛环保股份有限公司
  104. 安徽省宁国市海伟电子有限公司
  105. 沧州特嘉汽车零部件有限公司
  106. 安徽国华新材料有限公司
  107. 淮南安信泰
  108. 湖南内核工业中建检测公司
  109. 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院
  110. 唐山中车集团
  111. 唐山三友硅业
  112. 天津中津塑胶制品有限公司
  113. 河南三有塑化工程发展有限公司
  114. 贵州省材料产业技术研究院
  115. 中科院兰州理化所
  116. 西北核技术研究所
  117. 星光橡胶(日本)天津有限公司
  118. 平顶山神马鹰材包装有限公司
  119. 河南金博电缆有限公司
  120. 河南洛阳空空dao弹研究院
  121. 福建南平太阳电缆股份有限公司
  122. 中国科学院上海硅酸盐研究所
  123. 中广核拓普(湖北)新材料有限公司
  124. 荆门市如晶塑胶有限公司
  125. 保定顺成内饰件材料有限公司
  126. 保定风帆美新蓄电池隔离板制造有限公司
  127. 中国石油天然气股份公司管道分公司
  128. 保定棉金内饰件制造有限公司
  129. 河北金能电力科技股份有限公司
  130. 河北腾跃铁路装备股份有限公司
  131. 株洲鼎盛机电设备有限公司
  132. 山东七星电气
  133. 山东万华化学
  134. 中国航空工业集团公司济南特种结构研究所
  135. 青岛市建筑材料研究所
  136. 山东顺潮电工新材料科技有限公司
  137. 醴陵市东方电瓷电器有限公司
  138. 弘大科技(北京)股份公司 

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