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熱門關鍵詞:X熒光光譜礦石分析儀,便攜式移動XRF光譜儀,古董分析儀,石油快速測硫儀,真空型礦產元素分析儀
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技術文章
簡述便攜式X熒光光譜儀的常見技術問題解決方法
2025-05-23
便攜式X熒光光譜儀具備無損檢測、快速響應優勢,支持固體、液體、粉末等多形態樣品直接檢測,典型分析時間僅需數秒至數分鐘。它采用微型化設計,主機重量通常低于1.3kg,配備高靈敏度硅漂移探測器及自動半導體制冷系統,可在-10℃至50℃環境下連續工作8小時以上。便攜式X熒光光譜儀在實際...
2022
8-16
便攜式X熒光光譜儀測試分析土壤重金屬---Compass200光譜儀
土壤”一詞對不同的人具有不同的含義。對于可耕種的農民來說,這是他們賴以生存的基礎-莊稼的基礎。對于建筑業者而言,土壤是建筑物和基礎設施的基礎。不同地區甚至不同領域的土壤差異很大,它們具有多種功能:糧食和纖維生產,環境相互作用(土壤,空氣和水之間),生態棲息地和生物多樣性的支持,文化遺產的保護,提供建設和提供原材料的平臺。建筑物(例如房屋,辦公室,學校)和運輸基礎設施(例如鐵路和公路)都建立在土壤上,并且都依賴于土壤的不同特性。從錯誤的角度講,在錯誤的土壤上建造房屋可能會造成經...
2022
8-16
真空型XRF熒光光譜儀EDX9000B plus用于測定煤灰成分
中國是世界煤炭資源大國,也是煤炭主要產出國和消費國,2019年我國煤炭總產量為37.5億t,同比上年增長4.2%,占全球煤炭總產量的47.3%,進口量為3億t,消耗量占全球的51.7%。目前,我國仍以煤炭為主要能源,且在未來長時間內能源結構不會發生改變,每年一半以上的煤炭資源用于燃煤發電,煤炭燃燒過程中會排放大量粉塵和有害氣體,對人體健康和生態環境造成嚴重的危害。煤在火力發電廠等鍋爐燃燒后80%會產生煤灰(英語:coalash),煤灰的金屬成分包括:鋁、鐵、鈣、鎂、鉀、鈉及鈦...
2022
8-16
XRF熒光光譜儀測定分析鐵礦石品質---EDX9000B測礦儀
鐵礦石是鋼鐵工業的重要原料,其品質的好壞直接影響著冶煉產品的質量,因此,對鐵礦石品質進行快速,準確的檢測是非常重要的.采用XRF分析技術對鐵礦石的品質檢測具有測量時間短,結果穩定可靠等優點.我們對鐵礦石品質的檢測展開了XRF分析技術的研究,主要討論了影響測量精度的各種因素及校正方法,對鐵礦石中的氧化礦原礦,混合鐵精礦,再磨鐵精礦,永磁尾礦等樣品作了分析研究.論文取得的主要成果有:1)從相對標準偏差的公式著手,對XRF分析儀器的精確度做了評價,試驗結果為RSD=0.150%;2...
2022
8-16
EDXRF9000A合金分析儀測試鋯合金
鋯不易腐蝕,主要在核子反應堆用作燃料棒的護套材料,以及用作抗腐蝕的合金。由于鋯的中子截面積非常小,中子幾乎可以*透過鋯,因此鋯合金在核裂變反應堆中可以作為核燃料的包覆管結構材料,如鋯2和鋯4合金。鋯合金是鋯或其他金屬的固溶體。鋯具有非常低的熱中子吸收截面,高硬度,延展性和耐腐蝕性。需要注意的是到攝氏1260度以上時會跟水蒸汽反應產生氫氣,造成氫爆。EDX9000A合金分析儀具有分析速度快、測定范圍寬、靈敏度高、能夠實現多元素同時分析測定等特點可實現同時檢測鋯、鈮、鉬、磷、硫釕...
2022
8-16
SDD能量色散X熒光光譜儀貴金屬檢測應用
能量色散X射線熒光光譜儀(EDXRF)技術是用于貴金屬元素分析和鑒定卡拉的通用和受歡迎的分析方法之一。可以在短時間內以高精度,高精度和可靠性對所有貴金屬進行分析。憑借其簡單,無損,速度,可負擔性和可靠性的優勢,明顯優于傳統的濕化學法(例如,火焰測定法)和其他光譜法。現代技術的發展也有助于將EDXRF納入珠寶應用的標準測試方法中。借助新的硅漂移檢測器技術,EDX-8000測金儀可在最短的測試時間內確保*高的精度。對于金分析應用來說,更高的計數率,更好的光譜分辨率和較小的準直器小...
2022
8-12
利用 X射線能量色散光譜儀對地質樣品進行壓片法與熔片法元素分析測試對比
利用X射線能量色散光譜儀對地質樣品進行壓片法與熔片法元素分析測試對比利用X射線能量色散光譜儀測試天然巖石樣品中的主量元素,如MgO,CaO,K2O和SiO2等常見氧化物,對比粉末壓片法和玻璃熔片法測試后的數據,可以看出在K值越趨近于1,則證明粉末壓片法測試值和玻璃熔片法測試值越接近,彼此符合程度越高,而R值越趨近于1則說明趨勢線擬合度高,數據重現性好.對比結果顯示整體數據的散點分布趨向于K=1或R=1,所以兩種方法的擬合度高,精準度相當,然而,玻璃熔片法測試的數據精度要更優于...
2022
8-12
X射線熒光光譜儀EDX9000B熔融片制樣法在銅礦測試中的應用
X射線熒光光譜儀EDX9000B熔融片制樣法在銅礦測試中的應用采用熔融片法制樣,使用X射線熒光光譜儀測定了銅礦中的13種主次量元素。為了有效地控制在熔樣過程中硫的揮發,優化了熔融制片法熔劑、氧化劑、脫模劑的選擇及用量,預氧化及熔融溫度和時間的選擇。對分析元素譜線選擇、基體效應和譜線重疊干擾校正等也作了優化。測試結果表明,熔片制備過程中加入氧化劑硝酸鍶既可使坩堝避免被腐蝕,又可準確測定銅精礦中的S。此外,采用Sr作為測量銅元素的內標,分析結果的準確度和精密度均得到很好改善。X射...
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