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热门关键词:X荧光光谱矿石分析仪,便携式移动XRF光谱仪,古董分析仪,石油快速测硫仪,真空型矿产元素分析仪
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及时发现并解决古董分析仪故障才能确保其准确性
2024-11-21
古董分析仪利用光谱分析、X射线荧光(XRF)等技术,对古董及艺术品进行非破坏性检测,分析其成分、年代及制作工艺。它能够精确测量古董中各种元素的含量,如钠、镁、铝、钙、铁等,通过比对数据库中的标准数据,判断古董的真伪、年代及产地。古董分析仪在长时间使用过程中,可能会出现故障。以下是...
2022
8-19
便携式X荧光光谱测金仪应用于贵金属元素分析检测的介绍
什么是X荧光光谱测金仪?XRF测金仪随着贵金属价格的每日变化,测试中的微小误差会严重影响您的利润。镀金和赝品只是珠宝商,黄金交易商和当铺所有者每天面临的一些挑战。企业需要准确的结果来消除确定项目价值的可变性和主观性,以确保交易可获利。X荧光光谱仪测金仪原理X射线荧光光谱法(XRF)测金仪被普遍认为是一种非常准确的方法,它通过用高能光子(例如X射线或γ射线)照射样品并观察由此产生的X射线荧光来测量材料的原子组成。通常,X射线荧光光谱仪由激发辐射源(X射线管或放射性同位素),检测...
2022
8-19
XRF光谱分析测矿仪广泛应用于矿石矿产元素含量成分分析
XRF光谱矿石分析仪的特点包括准确,快速,无损,样品制备简单等,这些特点使其广泛应用于矿石成分分析、矿石元素分析、稀土元素分析、金属矿化学分析等。EDX9000Bplus光谱仪主要应用于采矿作业(勘探、开采、品位控制),工业矿物,生产水泥和建筑材料的原材料,耐火材料,陶瓷和玻璃,地球化学学术研究,考古等。EDX9000Bplus优异的线性动态范围,可实现在水泥、矿物、采矿、金属、玻璃和陶瓷行业进行超高精度的过程控制和质量控制。具有全新真空光路系统和超高分辨率技术的新一代Fas...
2022
8-19
便携式土壤重金属分析仪应用于土壤成分测试
射线荧光仪由于是一种能够实现现场物质成分快速、无损分析的重要仪器设备,所以应用极为广泛。如:普查找矿、矿产勘探、采矿选冶、环境保护、材料分析、镀层测定、黄金检测、建筑材料、石油化工、生物医学、考古分析....等等领域都要用上X射线荧光分析是用于多元素同时进行定性、定量分析的一种技术,具有对不同形态的物质进行快速、无损分析的特点。在对土壤的成分、元素含量分析中,采用便携式X射线荧光分析仪进行现场测试,收集分析结果,用于对土壤重金属污染情况做出评估,具有十分显著的优势。便携式土壤...
2022
8-18
XRF荧光光谱仪用于废气车尾气催化剂中三元催化铂钯铑含量的测定
XRF荧光光谱仪用于废气车尾气催化剂中三元催化铂钯铑含量的测定---EDX9000B能量色散光谱仪大多数的仪器分析都是溶液进样,在进行贵金属含量测定之前都需要将样品进行一定的前处理并制备成溶液。对于废汽车尾气催化剂中铂、钯、铑含量的测定之前,需从催化剂中分离出铂、钯、铑再进行测定,分离富集贵金属的方法有火试金方法、酸溶法等;由于汽车使用过程中产生高温,会使汽车尾气催化剂中的贵金属形成贵金属氧化物,同时也使氧化铝发生变性,采用酸溶法浸出催化剂中铂、钯、铑,浸出效果不佳;然而,火...
2022
8-18
XRF应用于陶瓷原料成分分析
制陶工业中原材料的质量是通过材料中所含杂质程度来判断。原材料的纯化处理是一个非常昂贵的工艺,而缺乏某些杂质则更加昂贵,因为这通常会导致最终产品中的缺陷。因此,以高水平的准确性和精密度确定这些元素或氧化物非常重要。XRF采用一束高能X射线照射样品,从而激发样品中元素的特征X射线,是测量原材料中总元素/氧化物,以及水泥工业的中间产物,最终产品成分分析的非常成熟的技术。除了快速和简单易行,XRF还是一种可靠的、覆盖了广泛的材料和基体的分析方法。同时,XRF也广泛应用于以下材料的元素...
2022
8-18
便携式元素分析仪用于固体废物中的贵金属含量的测定
COMPASS300系列-便携式XRF荧光光谱元素分析仪您的移动实验室现场元素分析测试平台固体废物样品成分非常复杂,含铜、镍、铁、锡等金属,多以氧化物、氯化物、碳酸盐等形式存在。传统的固体废物中的贵金属含量的测定方法主要以湿法分析为主,但是由于固体废物中金等贵重金属的含量较低同时由于固体废物的复杂性,导致湿法分析在定量分析的过程中容易受到其它金属元素的干扰,难以测得固体废物中贵金属的准确含量。在使用国家标准物质对Compass300XRF光谱仪进行标定后,固废中贵金属的含量分...
2022
8-18
XRF荧光光谱合金分析仪用于合金成分分析和牌号鉴定
X射线荧光光谱合金分析仪EDX9000A是分析检测物质中元素成分含量的*技术。合金牌号鉴定为其主要应用之一。合金牌号鉴定过程主要包含两部分:XRF光谱仪测定合金各元素含量以及根据含量在给定合金牌号库中进行牌号匹配查询。在含量测定过程中,由于光谱仪物理参数以及几何因子等仪器检测参数不可忽略的数值误差的存在,使得依赖确定性的物理数学方法的定量计算方法,比如基本参数(FP)法,需要适应光谱仪器本身的个体差异性带来的测量值误差变化;在牌号匹配过程中,由于合金牌号各元素含量确定性范围边...
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