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金属氧分析

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    3D打印行业金属粉末的氧氮氢分析 | 原料粉末vs再生粉末越来越多的金属零件是通过3D打印来生产的。这个新技术为具有复杂结构零件的生产提供了可能性,特别是一些无法使用常规方法生产的零件。此外,模型可以通过技术图纸实现,而无需使用定制的工具。三维打印零件的质量很大程度上受到原材料的质量影响。为了降低生产成本,金属粉末需要经常被回收。经过多次使用,氧、氮和氢的含量和相关的力学性能可能改变。因此,分析金属粉末中氧、氮和氢的含量,可以确保3D打印产品的质量。各种应用于3D打印行业的金属粉末都可以使用inductar® ONH cube进行分析。仪器:inductar® ONH cube 氧氮氢分析仪技术细节:载气:氦气样品质量:100-1000mg金属粉末原料的钛和不锈钢粉末以及再生的钛和不锈钢粉末的测试结果参照下表。再生粉末与原料的氧、氮和氢含量相比,变化很大,尤指是氧的含量,由于颗粒的粒度极小同时具有非常大的比表面积,颗粒很容易被氧化。甚至ppm级别的含量变化都可以改变3D打印粉末的性能。因此,分析需要使用精度高,检测限低的检测方法。采用inductar ONH cube进行元素分析是十分好的分析选择。inductar ONH cube 氧氮氢分析仪应用领域:黑色系金属合金,有色金属,有色金属,碳化物及陶瓷材料,地质矿物,氧氮氢分析。特点:无需配备石墨电极清扫刷进行清扫,提高做样效率可编程气体分流,通过睡眠模式进入省气模式无需配备动力气以及外置水冷机,可单坩埚完成测试,节省成本专利的球夹连接,实现免工具维护
  • IMCE 弹性模量和内耗分析仪在沈阳金属所安装完毕
    2006年9月3号到12号,比利时IMCE总经理BART BOLLEN先生亲临沈阳金属研究所技术支撑部,对所里使用此仪器的研究人员进行全面系统的培训。目前,主要负责人 张重远,杨菲老师已利用此仪器进行各种科学实验。 IMCE 公司的高温弹性模量和内耗分析仪,主要用于涉及工业和航空等高端技术陶瓷,金属等力学性质的分析和研究。 目前,此仪器在国内填补了此项技术分析的空白,它可以分析样品形状具有良好均匀性、弹性和等方性的陶瓷、金属样品,测量其弹性模量,剪切模量,泊松比率,阻尼等物理性质与温度或时间的关系曲线,给分析工作者提供了大量的有用科研信息
  • 岛津的土壤中金属分析方案
    随着城市化的推进,化工污染成为重大污染源。苯、酚、磷类有机污染及镉、砷、铅、铬、汞等重金属污染严重,在对空气、水体造成污染的同时,也成为土壤中长期存在的&ldquo 毒瘤&rdquo 。业内人士指出,重金属无论是污染水体,还是污染大气,最终都会回归土壤,造成土壤污染。在经过几十年的沉淀后,我国土壤重金属污染正进入集中多发期。而在邻国,伴随工厂旧址等的开发,重金属等造成土壤污染的问题不断增多,引人注目。在这种状况下,各国纷纷采取了用于掌握污染状况、保护人类健康的措置。以保护国民健康为目的,日本于2002年5月29日颁布了「土壤污染对策法」,该法于2003年2月15日起正式实施。其中列出了可能在表层土壤中以高浓度状态长期蓄积的做为特定有害物质的重金属等9个项目,以及,基于摄取地下水等观点而设置的做为土壤环境标准的溶出标准25个项目。 岛津使用广泛应用于各领域无机元素分析中的AA、ICP、ICP-MS,开发了土壤中有害金属的测定方法。了解详情。请点击《土壤中金属的分析》。 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。 目前,岛津企业管理(中国)有限公司在中国全境拥有13个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。 岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以&ldquo 为了人类和地球的健康&rdquo 为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn。
  • 液态金属还原氧化石墨烯在生物传感中的应用
    Exploring Interfacial Graphene Oxide Reduction by Liquid Metals: Application in Selective Biosensing布鲁克纳米表面仪器部 李勇君 博士自室温和近室温液态金属(LMs)出现以来,此类材料因其软流体性质、高电子和热导率特性而受到研究者们越来越多的关注。其中,镓及其共晶合金因其低毒性和低蒸汽压等特性成为了LMs家族的典型代表之一,其可用于驱动表面化学反应,设计纳米结构等应用。到目前为止,众多研究者已经在 LMs 表面探索了多种反应,以生成基于层状材料和纳米粒子等不同涂层,但其表面在暴露于氧的情况下易形成天然氧化层而快速钝化,形成损害LMs导电性的绝缘表面,从而限制了在电化学和电子系统中的应用。因此,在LMs表面建立导电层,以实现高导电界面是对于需要电子、电荷转移这类应用的一种有前景和十分重要的策略。2021年11月,澳大利亚新南威尔士大学和中国香港大学的研究人员通过共晶镓(Ga)-铟(In)液态金属(EGaIn)与氧化石墨烯(GO)的界面相互作用成功实现了衬底上、单独GO的还原(rGO),合成了基于rGO与LM的核-壳复合材料(LM-rGO)。进一步,研究者通过布鲁克公司的原子力显微镜(AFM)、 峰值力扫描电化学显微镜(PF-SECM)、纳米红外光谱(nanoIR)、X射线能谱(EDS)等技术系统、详细地表征和讨论了LM对GO的还原能力,LM-rGO界面的相互作用,LM的界面传递,以及LM-rGO的电化学性能等,证实了LM−rGO是一种有效的功能材料和电极改性剂。最后,研究者基于LM-rGO开发出来的纸基电极实现了抗生物干扰的多巴胺选择性传感,展示了该低成本技术的商业应用前景。该项研究工作最终以“Exploring Interfacial Graphene Oxide Reduction by Liquid Metals: Application in Selective Biosensing”为题发表在2021年11月的《ACS NANO》杂志上。原文导读:研究背景:在过去十年中,自室温和近室温液态金属(LMs)出现以来,其在治疗学、微流体学、材料合成和催化等多个研究学科中得到了广泛的应用。作为LM家族的代表,镓及其共晶合金因其低毒性和低蒸汽压而倍受关注。具体而言,Ga基LMs的可调表面特性以及柔软、动态的界面使其成为合成多种材料的理想反应介质。基于Ga的LMs的另一个独特特性与Ga的不同氧化状态有关,这使得能够在电解或电流调节中调整氧化还原介导的合成路线。在界面上,LMs通常用于两种设想的合成路线:①作为柔软的超光滑模板,然后从表面剥离目标材料,②作为反应点和稳定载体,用于生成颗粒。将所有这些优点结合在一起,基于Ga的LMs可被视为有效的功能载体,为功能化合物的保留和生成提供了多功能界面。还原氧化石墨烯 (rGO) 是常用、流行的平面材料之一,其具有高导电性和跨平面的机械强度等特点。尽管研究者们已经提出了许多用于rGO 生产的方法,但开发一种高度可控的在室温下可行,并且对试剂的需求最少的还原方法仍然具有很大的前景。凭借其超反应性界面,可提供两种自由电子和离子,LMs 可能可以提供这样的反应介质,使 GO 薄膜和各种厚度的GO膜能够在室温下实现还原。一方面,LMs的动态可再生界面可用作重复使用的还原GO试剂,从而在无需任何外部输入(特别是施加电压)的情况下将成本和废物产生降至最低。 另一方面,LMs 的非极化表面可以轻松地从其表面捕获产生的 rGO,无需额外的化学步骤及可形成LM-rGO核-壳复合结构。在本研究中,研究者探索了共晶镓-铟 (EGaIn)和 GO 薄片之间的界面相互作用,考虑了不同的方法:包括利用 LMs 块体作为反应模板来还原GO 和利用LMs微颗粒作为的小型反应位点来合成复合材料。对于这两种情况,研究者都对 LMs表面的 rGO 进行了广泛的表征,以全面了解还原 rGO的特征和组成。 最后,研究者将合成的LM-rGO 微颗粒复合物用于标准电化学电池和电化学纸基分析装置 (ePAD) 中的传导表面改性修饰剂,用于在存在其他生物干扰的情况下对多巴胺 (DA) 进行选择性生物传感和检测。结果及讨论:为了研究LM对GO的界面影响,研究者考虑了不同的实验条件,包括使用LM块体作为软介质来还原不同厚度的GO膜、单独的膜,以及利用LM微液滴作为还原剂核心来生成LM-rGO核−壳复合结构。1. 衬底上GO膜的LM还原研究图1 a, 显示了衬底(Si/SiO2)上GO放入LM中还原的方法。通AFM表征还原前后的GO单层膜发现:LM处理后,单层膜膜厚从1.2 nm减小到了0.6 nm,膜厚的减小可归因于GO还原后变形的sp3碳结构和各种含氧官能团的去除。另外,通过对另外两个GO和rGO样品的AFM图像进行厚度统计分析,研究者进一步证实了暴露于LM后GO单层的厚度减少(图2,原文补充信息Figure S2)。在石墨结构的拉曼光谱中,D带(ID)和G带(IG)的强度之比被认为是石墨烯层内缺陷的指标,拉曼光谱显示LM还原前后的ID/IG从0.89变化到1.2,同时结合ID/IG拉曼成像(图1. d、e)可以进一步确认LM相对均匀地还原了GO单层。在这种方法中,LM大部分在设计的原电池中既是导体又是电解液。换句话说,导体本身可以提供一个充满离子和反应性金属位置的环境,而不是使用外部介质来移动负责电偶反应的电荷载体。LMs的柔软性还提供了液体块体和目标基板之间的有效界面接触,使所需的金属物种易于在表面上接触。图1. (a)基于衬底的GO的LM还原方法示意图 AFM图像:(b)暴露于LM前的GO样品和(c)LM反应后获得的rGO样品 (d)衬底上的GO和(e)浸入LM后获得rGO的拉曼光谱测量,D带和G带的表面拉曼成像及相应的ID/IG成像。图2. Si/SiO2衬底上不同样品的AFM成像和厚度分析:(a-b)LM还原前的GO样品和(c-d)LM还原后的rGO样品。2. 单独GO膜的LM还原研究为了进一步探索开发的基于LM的工艺能力,研究者探索了其独立薄膜GO的LM还原潜力。图3 a,显示了制备独立GO膜的LM还原方法。拉曼光谱证实了还原的有效性(图3c)。为了研究暴露于EGaIn前后表面官能团的分布,转移的厚rGO样品(~1.6 μm, 原文Figure S3-nanoIR表征的测量膜厚度)被进一步通过纳米红外光谱(nanoIR)进行了表征。如图3d所示,纳米红外成像是一种基于AFM的高空间分辨率化学成像和光谱研究技术,其中脉冲红外激光用于产生光热诱导共振和热膨胀。光吸收引起的膨胀激发了AFM悬臂梁的共振振荡,悬臂振荡的振幅正比于相应波长的红外光谱吸收。该技术被用于在高空间分辨率下评估GO和rGO样品中表面官能团的分布。从GO的纳米红外光谱(图3f)中可以看出,羰基峰1730 cm−1(C=O)具有很高的纳米红外振幅, 纳米红外成像也显示了GO表面上相对均匀的羰基分布。另外,GO样品的纳米红外光谱在1615 cm−1处也显示出明显的峰值,对应于GO中的C=C。同样,纳米红外光谱成像也显示了C=C分布的均匀性。GO和rGO之间的主要区别在于:rGO样品纳米红外光谱中羰基峰的消失(图3e),证实了厚GO样品的成功还原。纳米红外光谱中剩余的C=C振动(1593 cm−1),源自石墨烯环,在rGO纳米红外成像中也显示出高振幅和适当的分布(图2e)。最后,表征研究结果证实基于LM还原工艺也可以用于生成独立的rGO膜。图3.(a)单独GO的LM还原方法示意图 (b)单独GO膜的照片;(c)在暴露于LM之前和之后的GO薄膜拉曼光谱 (d)纳米红外光谱原理示意图 (e)浸入LM后获得rGO的纳米红外光谱、AFM表面形貌、偏转信号和C=C分布纳米红外成像 (f)浸入LM前GO的纳米红外光谱、AFM表面形貌、偏转信号和C=O、C=C分布纳米红外成像。3. LM-rGO复合材料的制备及表征为了探究GO还原过程的适用性,并在实际功能应用中了解LM微颗粒的还原能力,研究者进一步研究了在酸性GO悬浮液中通过超声波处理制备的LM-rGO复合材料。其合成过程的示意图如图4a所示。研究者通过透射电镜(TEM)证实并研究了LM-rGO核-壳结构,如图4b所示,球形LM颗粒被稳定的石墨片壳包裹,这表明粒子和LM颗粒表面的有效相互作用。另外,研究者也通过X射线能谱(EDS)完成了Ga, In,C,O元素的分析,EDS结果进一步证实了LM颗粒表面存在碳层和rGO片层的全覆盖。图4. (a) LM-rGO复合材料合成过程示意图 (b)LM-rGO核−壳结构的TEM图像 (c) SAED分析和HR-TEM图像 (d) LM-rGO不同放大倍数和角度下的SEM图 (e) LM-rGO表面的镓、铟、碳和氧元素的EDS成像。另外,为了收集更多关于合成复合材料元素组成的信息,研究者通过X射线光电子能谱(XPS)也对GO和LM-rGO复合材料进行了详细的研究。研究者也通过传统宏观傅里叶红外光谱(FT-IR)对LM-rGO表面官能团进行了研究,表明GO含氧官能团被广泛去除。4. LM-rGO复合材料的电化学行为由于LM-rGO复合材料具有高表面积、高活性界面和导电性等特点,可将合成的材料作为电活性改性修饰剂。因此,研究者在玻璃碳电极(GCE)和丝网印刷纸电极(PEs)上进行了大量的电化学性能评价,以探索LM基改性剂与纸张技术的相容性,以及开发低成本生物传感器的可能性。在这两种情况下,研究者采用电化学行为已知的亚铁氰化钾作氧化还原探针,并从电化学阻抗谱(EIS)响应、电活性表面积的变化等方面评估了改性剂对电化学性能的影响,并利用循环伏安法、微分脉冲伏安法、方波伏安法等多种电化学技术进行了表征。结果显示:LM-rGO改性修饰后的电极优于GCE和PE裸电极,证实了改性剂LM-rGO的优良电化学特性。另一方面,研究者也通过峰值力扫描电化学显微镜(PF-SECM)在纳米尺度对LM- rGO复合材料与电解溶液的界面电导率进行了评估,并研究了其表面的局部电化学活性。在PF-SECM方法中,利用AFM探针的纳米尖端和利用样品表面与针尖之间发生的可逆氧化还原反应,可以研究电荷转移的动力学。AFM探针纳米尖端可以实现表面高空间分辨率的电化学成像。PF-SECM操作示意图如图5a (原文Figure S9),PF-SECM工作在布鲁克专利的峰值力轻敲(PFT)模式下,该模式下纳米探针在一定振幅和频率下振荡,以收集样品的形貌和导电性等信息。PF-SECM模式使用“interleave mode”,在每个振荡实例中,探针被提升到样品上方250 nm的距离。当探针从样品表面提升时记录探针尖端电流,而该探针在样品表面一定距离的电流,可用来表征样品表面电化学活性。本研究中,六胺钌氧化还原反应被用于PF-SECM成像。图5b显示了LM-rGO复合材料的形貌。图5c显示了与样品表面接触时的针尖电流,该电流既反映了样品在电解溶液中的界面局部电导率,又反映了样品表面的电化学活性。纯电化学活性数据(图5d)为AFM探针从样品表面250 nm提升高度处的探针测量电流,这证实了电荷转移可能发生在整个表面。LM-rGO微颗粒边界具有较大电化学活性,并与附近颗粒的壳相互连接。边界处电流的轻微增加是由于这些边界代表样品中的低洼区域(如山谷形状),具有高有效表面积,可再生还原剂六胺钌。PF-SECM测量结果显示LM-rGO在纳米尺度具有良好的整体电化学活性,电流可达1.7 nA。图5. PF-SECM原理和LM-rGO粒子PF-SECM分析结果:(a)PF-SECM工作原理示意图(RE、CE和WE分别对应于参比电极、对电极和工作电极);(b) LM-rGO微粒的AFM图像;当针尖位于样品表面(c)(此处的电流代表界面电导率和电化学活性)和距离样品表面250 nm高度(d)(代表样品和电解质之间界面的电化学活性)时,针尖电流成像。5. 多巴胺的选择性传感在完成了前述的详细研究后,在抗坏血酸(AA)和尿酸(UA)存在的情况下,研究者采用了多巴胺(DA,重要的神经调节剂之一)进行了LM-rGO修饰电极用于DA检测的适用性和选择性评估。LM-rGO修饰,rGO修饰 (ErGO)和裸GCE电极的电化学EIS光谱被用来显示LM- rGO复合物中每个组件的作用。如图6a所示,ErGO显示表面DA反应的Rct值仍然较高(50.7Ω)。然而,在LM-rGO中, Rct值为20.3 Ω。这一观察结果证实了LM在系统电化学性能中的作用,与ErGO相比,LM产生的混合物对电荷转移的阻力更小。为了探索LM-rGO的作用,研究者将修饰剂、裸电极和修饰电极暴露于含有DA、AA和UA混合物的溶液中,然后记录了电化学信号(DPV和CV)。图6b、c、h显示了从裸电极, LM-rGO 修饰GCE和 PE的信号。结果可以看出:对于裸电极,DA、AA和UA的氧化还原峰显示出重叠和接近。然而,在修饰后,在不同的电位窗口中可观察到每种化合物相应的分离峰,因而证实在存在其他干扰化合物的情况下,直接测定DA成为可能。另外研究者也通过FT-IR测量了DA、AA和UA与LM-rGO的特定相互作用(图5f)。LM-rGO的FT-IR光谱显示,LM-rGO在低波数区(低于900 cm-1)尤其是在667 cm-1(代表Ga−OH基团) 表现出剧烈变化。LM-rGO表面的Ga−OH还原仅在存在AA中观察到,这为选择性峰移机制提供了证据。UA向高电位的选择性转移来源于LM-rGO表面剩余负电荷基团和带负电荷的UA分子之间的电荷排斥作用。因此,这种表面相互作用因为AA和UA的峰移,从而增强了DA的选择性。为了获得最大的传感响应,研究者对修饰材料的用量进行了优化。在最佳修饰膜厚度下,研究者获取了LM-rGO修饰GCE和PE的DA定量测定校准曲线。根据图6d,i中提供的结果,该传感器可定量测量100 nM至1500μM(GCE)和400 nM至750μM(PE)范围内的DA浓度水平,GCE和PE的灵敏度分别为30和100 nM。与GCE相比,尽管PE具有更高的电活性表面积,但观察到的动态范围更窄,灵敏度更低,这是由于PEs中已知的耗尽效应和有限的扩散。在不同浓度水平的DA和其他干扰化合物(包括AA、UA和葡萄糖(GLU),高浓度1.0 mM)共存的情况下,研究者也对界面选择性也进行了评估。图6e结果显示,DA的原始信号不会受到其他干扰物的影响,目标分析物DA的测量具有良好的选择性。最后,研究者在人血清样本中进一步研究了该传感器用于DA生物传感的适用性和选择性,结果证明:研究者设计的传感器在如此复杂的生物基质中的具有良好的准确度和精确度。图6.(a)裸GCE(i),LM-rGO修饰的GCE(ii)和ErGO修饰GCE(iii)的EIS光谱(DA用作电化学探针);LM-rGO对GCE表面进行修饰前后,含有AA、DA和UA的混合物的CV(b)和DPV(c)信号;(d) LM-rGO修饰GCE的校准曲线,DA浓度从0到1500μM不等;(e)LM-rGO修饰GCE上进行的DA选择性试验,AA和UA浓度为1 mM;(f)LM-rGO,LM-rGO暴露于AA、UA和DA的FT-IR光谱;(g)ePAD的结构图像和 LM-rGO修饰前后PE表面的显微图像;(h)LM−rGO进行表面修饰前后,含有DA、UA和AA混合物的DPV测量信号;(i)LM-rGO修饰PE的校准曲线,DA浓度从0到750μM不等;分别使用Ag/AgCl和碳准参比电极测量从GCE和PE获得的电化学信号。 研究结论:在本研究中,研究者探索了室温LMs和GO薄片之间的界面相互作用。证明了LM和GO之间存在很强的电偶相互作用,这可以用于生成rGO单层膜和rGO厚膜。研究者对所制备的rGO样品进行了AFM,nanoIR, EDS和PF-SECM等详细表征,实验结果确认通过LM能均匀有效地还原GO薄片。研究者所提出的基于LM的rGO生产方法,有望实现rGO独立膜和衬底支撑单层膜的简易合成。此外,这种界面作用也被用于合成LM-rGO核−壳复合结构。研究者对LM-rGO修饰电极进行的电化学表征显示在AA和UA存在下LM-rGO修饰电极对DA具有良好的选择性,可用于生物传感。总之,本研究显示了LMs对GO薄片室温的还原能力,以及展示了构建功能性应用的可能性。类似利用LMs的界面特性的工艺,可以在未来的研究和工业应用中具有大量潜在应用前景。Bruker公司的AFM,nanoIR,PF-SECM,EDS等纳米技术手段因其高空间分辨率的形貌,纳米光谱和化学成像,纳米电化学,纳米元素分析的能力,将为各类复合材料纳米结构的界面研究提供新的多样化表征手段和研究方法。原文链接:Mahroo Baharfar, Mohannad Mayyas, Mohammad Rahbar, Francois-Marie Allioux, Jianbo Tang, Yifang Wang, Zhenbang Cao, Franco Centurion, Rouhollah Jalili, Guozhen Liu, and Kourosh Kalantar-Zadeh,Exploring Interfacial Graphene Oxide Reduction by Liquid Metals: Application in Selective Biosensing,ACS Nano,(2021)15 (12), 19661-19671https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.1c06973?ref=PDF
  • 关于召开全国有色金属分析方法与分析仪器技术报告会的通知
    关于召开全国有色金属分析方法与分析仪器技术报告会暨2008年度全国标准样品技术委员会有色金属分会年会的通知 各有关单位: 现定于2008年11月3日~7日在海南省海口市召开全国有色金属分析方法与分析仪器技术报告会暨2008年度全国标准样品技术委员会有色金属分会年会。请各单位届时派有色金属标样委员会委员、论文作者、有色金属分析检测人员、标样研制与销售人员、仪器研究与销售人员出席会议。会议期间宿费自理,每人交纳会务费壹千元整。 一、会议组织机构 主办单位:中国有色金属工业标准计量质量研究所 全国标准样品技术委员会有色金属分会 支持单位:全国有色金属标准化技术委员会 全国稀土标准化技术委员会 中国质量协会有色金属分会 承办单位:海南旅总国际旅行社有限公司 二、会议内容 全国有色金属分析方法与分析仪器技术报告会暨2008年度全国标准样品技术委员会有色金属分会年会会议内容如下: 1. 领导讲话及2008年度全国标准样品技术委员会有色分会工作报告 2. 颁发新增有色金属标样委会员单位证书 3. 表彰2008年度有色金属标样工作先进工作者 4. 有色金属分析方法与分析仪器技术报告会(论文题目及作者见附件1) 5. 有色金属标准样品鉴定会(鉴定项目见附件2) 三、会议事项 报到时间:2008年11月3日 会议地点:华天酒店(海口市龙昆北路9-1号) 乘车路线:① 机场至华天酒店,乘机场民航大巴至终点站下车(票价15元),再乘出租车至华天酒店10元/辆;直接从机场乘出租车至华天酒店50元/辆~80元/辆(上机场二楼乘返市区顺路出租车约30元/辆)。 ② 新港码头至华天酒店乘出租车约10元/辆。 ③ 秀英码头至华天酒店乘出租车约15元/辆。 酒店联系电话:0898-66799988 旅行社联系人及电话:万少容13307525918 秘书处联系人及电话传真:王向红、亢锦文,010-62245003 电子信箱:wxhong064@sohu.com 二○○八年九月二十八日 抄报:全国标准样品技术委员会 抄送:海南旅总国际旅行社有限公司 附件1:论文题目及作者1、实验室选择分析仪器的思考——中铝洛阳铜业有限公司 张敬华(主任/教授)2、铝冶炼行业现状及技术应对——国家轻金属质检中心 张树朝(主任/教授)3、分析检测—指导企业增效的重要力量——中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 李合庆(副主任/高工)4、我国无机标准溶液的现状与展望——北京有色金属研究总院 刘英(副所长/教授)、张英新、韩国军5、金属纳米材料及其氧化物的应用——济南众标科技有限公司 王雪莹(研究员)6、我国铜及铜合金标准样品的发展及现状——中铝洛阳铜业有限公司 张敬华(主任/教授)7、直读光谱仪几个重要技术指标的校准分析——宁波兴业电子铜带有限公司 苑和锋(工程师)、郑国辉、马吉苗8、直读光谱仪在铝稀土合金分析中的应用——包头铝业产品研发技术检测中心 金建华(工程师)9、光电直读光谱法快速分析QFe2.5的Pb、Fe、Zn、P——中铝洛阳铜业有限公司 张 磊(助工)10、直读光谱非预制曲线法分析TC4钛合金——中国船舶重工集团第十二研究所 陈超选(工程师)、赵教育11、ICP-AES法测定黄铜中锡铝铋铅镍5种元素——济南众标科技有限公司 刘合燕 、王娜12、ICP-AES光谱法测定4系铝合金中硼元素的含量——东北轻合金有限责任公司 胡智敏(副所长/高工)、刘沙、刘双庆、左建华13、ICP-AES光谱法测定铝钛硼丝中各元素含量——东北轻合金有限责任公司 周兵(高工)、张金玉、董晓林、郑枫14、XRF法分析QFe2.5时表面粗糙度对Fe、Zn、P影响的探讨——中铝洛阳铜业有限公司 刘光辉(助工)15、X射线荧光光谱分析技术在ISP炼锌工艺中的应用——陕西东岭冶炼化验室 兰金波 周伟 闫军琴 16、用X-射线荧光光谱仪分析宜春钽铌矿钽铌原矿的探索——江西省宜春钽铌矿 江小鹏(工程师)、王家榕17、能量色散X荧光光谱仪测定精炼返渣中镍、铜——金川集团公司检测中心 胡凤萍(工程师)、王纪华、刘静、李艳芬 18、原子荧光光谱法测定火法冶金物料中砷、锑、铋量——金川集团公司检测中心 任慧萍、唐书天、谭兴荣19、氢化物发生-原子荧光光谱法测定铝合金中痕量砷——上海材料研究所检测中心 申志云(高工)、马冲先、李莎莎20、原子吸收光度法测定碳灰中铟量——中铝洛阳铜业有限公司检测中心 李 伟21、铝锌合金(5%)内控标样的研制——中冶葫芦岛有色金属集团 刘丽敏(主任工程师/高工)22、西南铝光谱标样及其应用——西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 陈瑜(主任/教授)23、分析检测在企业创效中的作用——广东兴发铝业有限公司 夏秀群(工程师)24、浅谈化验室安全管理——葫芦岛有色金属集团公司 刘丽敏(主任工程师/高工)、王洪刚、朱东萍、李冬梅25、节能降耗 努力创建环保型实验室——云南金鼎锌业有限公司 杨社红(工程师)26、差热分析在ISP工艺配料中的应用——东岭冶炼化验室 周伟(主任/高工)、罗兰、付国秀27、监控液在铝酸钠溶液控制分析质量管理中的应用——中铝广西分公司中心试验室 黄光华28、铋磷钼蓝分光光度法测定钒铁中磷量——山东省冶金科学研究院 李青霞(高工)、蒋洪娇 29、工业硅中低含量钙的测定——抚顺铝业有限公司 张颖(高工)、吴玉春30、泡沫塑料富集原子吸收光谱法测定铅锌矿中的金量——广东韶关凡口铅锌矿质控中心 罗付兴(工程师) 附件2:本次会议将要鉴定的项目 序号 标准样品项目名称 项目编号 主要负责研制单位 备注 1 镓标准样品 S2007027 中国铝业股份有限公司河南分公司 国标 2 氧化铝白度标准样品 S2007028 中国铝业股份有限公司河南分公司 国标 3 α-氧化铝国家标准样品 S2007029 中国铝业股份有限公司河南分公司 国标 4 钛及钛合金化学标准样品 S2007024 宝钛集团有限公司 国标 5 钛及钛合金氧、氮、氢标准样品 S2007031 宝钛集团有限公司 国标 6 铜中氧标准样品 S2005126 钢铁研究总院 北京纳克分析仪器有限公司 国标 7 变形铝合金2D70光谱与化学标准样品 S2008242~S2008247 东北轻合金有限责任公司 国标 8 纯铜光谱标准样品 S2008264 中铝洛阳铜业有限公司 国标 9 铅黄铜光谱标准样品 S2008265 中铝洛阳铜业有限公司 国标
  • 有色金属分析仪及材料的功能和应用
    有色金属材料具有良好的物理、化学、力学、工艺等性能以及综合使用性能,有色金属分析仪器能满足新技术革命,信息技术,空间探索,海洋开展,能源利用以及相关产亚的大规模发展,对材料提出的新的、更多更高的要求。有色金属材料在新技术革命中,在高技术发展及尖端科学研究中具有特别重要的地位。以电子计算机为代表的信息技术和电子工业高速发展的物质基础是硅和化合物半导体 新的第五代电子计算机用的超高速大容量集成电路采用砷化稼作基础材料 电子工业广泛采用有色金属材料作为封装、连接、磁含、弹性、电真空、发光、显示等材料来制造各种元器件。能源工业,航夭航空工业,海洋开发及兵器工业等,都广泛采用有色金属材料并起到了很好的作用。正因为有色金属材料及分析仪器在国民经济、国防建设、尖端科学技术的发展中有重要的作用和良好的应用前景,世界工业发达国家都十分重视有色金属材料的发展。有色金属材料应用的深度和广度可以说是衡量一个国家发展程度和反映国家实力的标志之一。 为促进我国有色金属材料的发展,要加强规划工作,统筹安排。还要加强发展战略研究, 以取得较好的效益和成果。把我国有色金属材料分析仪器的科研、生产和应用将提高到一个新的水平,为我国社会主义现代化建设事业作出更大贡献。
  • 牛津仪器全方位金属分析解决方案
    仪器信息网讯 2012年7月27日,牛津仪器金属分析系列论坛—济南站在济南喜来登大酒店隆重举行,来自钢铁、有色金属、铸造、机械等行业的100余名用户参加了此次论坛。英国牛津仪器工业分析部总经理David Scott先生、牛津仪器工业分析部亚太区销售经理诸炜先生、山东省铸造协会秘书长张志勇先生、青岛至诚卓越总经理苑红兵先生,以及业内专家中国计量科学研究院李云巧研究员、北京科技大学程树森教授、中科院金属所李辉副研究员、北京列伯实验室认可技术交流中心魏妮主任等出席了此次论坛活动。 牛津仪器金属分析论坛-济南站现场   随着国内金属行业的蓬勃发展,为了更好的促进行业内分析测试人员的交流,自2012年7月开始,牛津仪器将在全国举办金属分析系列论坛,为金属分析测试人员提供有效的交流平台,并邀请业内专家为广大用户带来精彩的报告。为了感谢广大山东用户对于牛津仪器的认可与支持,本次系列论坛活动的第一站特别设在了泉城济南。   论坛中,牛津仪器应用技术专家曾兼周先生和焦汇胜博士分别对牛津仪器提供的用于金属制造分析和金属材料研究的仪器进行了介绍。   牛津仪器XRF/OES技术在金属行业中的应用 牛津仪器应用专家曾兼周先生   曾兼周先生就牛津仪器XRF/OES新型技术在金属行业中的应用做了介绍。目前,牛津仪器拥有多个型号手持式/台式X射线荧光光谱仪、移动式/台式/落地式光电直读光谱仪,能够满足不同用户的金属制造分析要求。   针对不同用户需求,推出高端、中端和经济型金属分析解决方案   曾兼周先生介绍说:“金属分析主要包括废金属回收鉴定、炉前检验、材料可靠性鉴定(PMI)等。废金属回收中需要仪器对钢铁材料进行初步的筛选和鉴定 炉前检验要求仪器检测元素种类多,对仪器的精度、准确性、以及长期稳定性等要求比较高 材料可靠性鉴定(PMI)是对已使用材料中牵涉到安全问题的部件进行现场检测,检验材料的化学成份是否与要求数据吻合,比如锅炉检测等,PMI检测需要能够进行现场无损检测的仪器。”   “针对以上应用需求,以及用户的不同经济实力和应用需求,牛津仪器特别推出了三套金属解决方案:高端、中端和经济型产品组合。”   “高端产品组合:X-MET7500手持式荧光光谱仪、FMP落地式CCD全谱直读光谱仪、TMP移动式直读光谱仪。该仪器组合在炉前检验中可检测低N、C的检出限可达5ppm,非金属回收中可分析Mg、Si等轻金属。”   “中端产品组合:X-MET7000手持式荧光光谱仪、FMX台式直读光谱仪、PMP移动式直读光谱仪。FMX检测下限为500ppm,可检测双相不锈钢中的N,也可分析钢铁中的Pb、Sb、Bi等有害元素,X-MET7000采用了牛津最新的触摸屏设计紫外枪。”   “经济型产品组合:X-MET7000手持式荧光光谱仪、FM UV台式直读光谱仪、PMP移动式直读光谱仪。FM UV可进行稳定的C、P、S分析,能够快速判别金属牌号、在中国市场拥有12年的使用经验。”   牛津仪器和本地代理商协同为用户提供完善的服务   牛津仪器的产品种类齐全,而且在中国市场上拥有较高的市场占有率,那么牛津仪器是如何为广大用户做好服务工作的呢?曾兼周先生介绍说,“我们采用了牛津仪器和本地代理商协同为用户服务的模式。牛津仪器在山东的客户服务主要由青岛至诚卓越科技设备有限公司负责。我们的服务工程师需要经过多层培训,通过考核才可获得服务授权。”   “在应用服务方面,牛津仪器可提供非常规样品应用支持、对企业仪器操作人员进行应用培训,同时在上海和广州设有应用中心、并且各地代理商也有自己的应用实验室,从而确保为广大用户提供完善的应用服务支持。”   金属分析新技术:在线式检测系统和触摸屏激发枪   “自动化和人性化一直是牛津仪器遵循的研发理念。牛津仪器最新研发生产的在线式检测系统(TMP)及时使用火花或者电弧枪对产品进行全检的一套自动化设备,它可以对钢铁或铸造企业的每一个样品进行100%全检,可检测C, P, S等微量元素 电弧测样时间3秒,火花测样时间4秒。采用该系统用户只需控制开关即可,仪器自动完成取样、磨样、检测等工作,整套过程只需10-15秒。该系统在全球已安装39套,在美国、德国、瑞典、墨西哥、阿根廷、意大利等多个国家都拥有该产品。”   “而最新研发触摸屏激发枪(UV TOUCH)正是牛津仪器追求人性化的体现。触摸屏激发枪采用了触摸屏式设计,枪头屏幕直接显示结果,无需返回主机查看数据 可通过激发枪屏幕对主机,进行远程控制 可分析低含量的C, P, S, Sn, As, B等元素 其工作线缆可达到10米。”   最后,曾兼周先生表示:“牛津一方面在金属的研发和制造方面提供整体的解决方案,同时在售后和应用方面提供全程服务,并且不断推出新的技术和产品履行我们科技产业化的理念,希望能为广大用户的金属分析工作提供更好的帮助。”   牛津仪器纳米分析技术产品在金属材料研究中的应用 牛津仪器应用技术专家焦汇胜博士   焦汇胜博士介绍了牛津仪器在金属材料研发方面所能提供的解决方案。   焦汇胜博士表示,“牛津仪器能够提供的用于金属材料研发的产品类别主要有:X-Max超大面积电制冷能谱仪、HKL 电子背散射衍射系统(EBSD)、INCAWave全聚焦波谱仪、Aztec软件分析系统。以及其他通用分析软件,如通用颗粒分析软件、薄膜分析软件、钢铁夹杂物分析软件等。”   “牛津仪器拥有世界上最快的EBSD数据采集系统NordlysMax、世界首个大面积漂移硅探测器X-Max® 等,这些仪器与电子及离子束显微镜系统配套使用,广泛应用于学术研究和工业研发。牛津仪器X-Max电制冷能谱探头于2009年上半年推出,在国内已安装300多台。具有高效的数据采集能力、准确的定量分析、高能量分辨率、最低检测元素可以从Be开始,可以实现微小到29nm的轻元素碳化物颗粒的分析。2011年上半年,牛津仪器推出了用于透射电镜的X-Max探头。”   “牛津仪器还可提供EBSD系统,其在钢铁材料研究中可进行微观组织结构(取向成像)分析、晶粒尺寸分析、织构分析、晶界特性分析、取向差分析、相鉴定及相分布。”   “牛津仪器INCAWave波谱仪采用全聚焦的高精密波谱仪,具有优异的探测极限,多种元素最低可至100ppm 谱仪的分辨率最低至2eV 能量探测范围高达10.8keV 可靠稳定的机械设计,经历了25年的历史考验 与各种SEM的完美配合包括低真空和ESEM。”   “牛津仪器推出的用户界面友好的Aztec软件分析系统可以最大限度的发挥新一代大面积能谱仪X-Max的优势,即使计数率比较低,也可以采集到足够多的计数,保证能谱分析的准确性。准确并实时地观察材料的化学成分变化。”   此外,焦汇胜博士通过电焊不锈钢的失效分析,以及汽车钢板冲压缺陷分析两个实例介绍了牛津仪器的产品在金属材料研发中的应用。
  • 高纯金属基体的ICP-OES分析 | 强大的干扰消除能力:Avio ICP-OES分析金属镍中的杂质
    伦敦金属交易所(London Metal Exchange,LME)是世界上最大的有色金属交易所,成立于 1876 年,于 2012 年被香港证券交易所英镑收购,成为其全资附属公司。伦敦金属交易所的交易品种主要有铜、铝、铅、锌、镍和铝等,发布的成交价格被广泛作为世界金属贸易的基准价格,其价格和库存对世界范围的有色金属生产和销售有着重要的影响。如同 24K 金与 18K 金的差价一样,不同纯度金属的价格差异明显。因此,伦敦金属交易所对交易金属的纯度有着严格的分级和要求,对检测手段也有着严格的规范。从本文开始,我们将陆续推出伦敦金属交易所有色金属质量控制系列 —— 高纯基体金属的 ICP-OES 分析,以镍、铅、铝等为例,让大家了解电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)技术在分析高纯度金属基体中的杂质元素的应用,以及珀金埃尔默 Avio 系列 ICP-OES 在此领域应用的技术特点和优势。ICP-OES 的英文为 Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer,基本原理简单说来就是元素的原子或离子受热或电激发后,发生电子层跃迁,随后从激发态回到基态时发射出具有特征波长和强度不同的电磁辐射,从而进行元素的定性和定量。ICP-OES 系统的组成如下图所示。ICP-OES 技术具有高效稳定,连续快速多元素同时测定,精确度高,检测线性宽等特点,能够进行 70 多种金属元素和部分非金属元素的分析,多数元素的检出限能达到 ppb 级,在地质、冶金、环保、化工、生物、医药、食品、农业等方面用途广泛。那么,让我们先从用途最为广泛的合金材料之一金属镍中的杂质检测开始说起吧!金属镍中的杂质检测金属镍(Ni)由于其具备高温和低温下的高耐腐蚀性和高强度,成为合金材料生产制备中最广泛使用的金属材料之一。伦敦金属交易所发布了不同规格的金属镍的杂质要求,表 1 列举了99.80% 纯度金属镍标准规范中的杂质要求。表1.伦敦金属交易所 99.80% 纯度金属镍(镍标准规范)众所周知,谱线干扰是使用 ICP-OES 检测高纯基体金属样品中的杂质时常常遇到的难题。我们看看珀金埃尔默如何使用 Avio 500 电感耦合等离子体光谱仪(ICP-OES),并利用多谱拟合专利技术(MSF)解析谱线,成功消除主体元素 Ni 对 某些杂质元素如 Bi 和 Sn 的测定干扰,准确检测高纯度金属镍中的杂质元素。样品样品以 5% 硝酸(v/v)消解。按照“99.80% 纯度金属镍标准规范”的要求,所有分析在 1% Ni 溶液中进行,并按照其对杂质元素含量的规定进行加标回收实验。标准工作曲线用 5% 硝酸(v/v)溶液配制浓度水平为 0.25,0.5 和 1.0 ppm 的混合标准溶液。仪器珀金埃尔默 Avio 500 ICP-OES,仪器参数、实验条件设置见表 2,各杂质元素的测定波长见表 3。表2. Avio 500 ICP-OES 仪器参数和实验条件表3. 各杂质元素的测定波长回收率混合标准溶液加到 1% Ni 溶液中的回收率均在 ±10% 以内,结果如图 1 所示,表明能够准确检测低浓度的杂质元素。图1. 各杂质元素在 1% 浓度 Ni 溶液中的加标回收率干扰消除在检测中,Bi 和 Sn 的测定会明显受到 Ni 基体的光谱干扰。使用珀金埃尔默多谱线拟合(MSF)专利技术(原理如图 2 所示),建立模型,可以消除 Ni 谱线干扰。图2. 珀金埃尔默多谱线拟合(MSF)专利技术方法检出限方法检出限定义为连续 7 次测量 1% Ni 溶液中各杂质元素为 0.25 ppm 的测量值的标准偏差的 3 倍,结果如图 3 所示,表明方法的检出限符合金属镍标准规范要求。图3. 1% Ni 溶液中各杂质元素的检出限(蓝色)和金属镍标准规范要求(红色,按100倍稀释99.80%纯 Ni 计算)仪器稳定性通过 6 小时连续分析 1% Ni 溶液中内标物 钪(Sc)的光谱信号强度的变化考察仪器的稳定性,结果见图 4,信号强度的变化在 ±10% 以内,表明仪器有着良好的稳定性 。图 4. 1% Ni 溶液中内标物钪(Sc)的光谱信号强度变化本文证明了珀金埃尔默 Avio ICP-OES 可以对高纯 Ni 中的杂质元素进行准确分析,符合伦敦金属交易所对高纯金属 Ni 的要求。通过使用多谱线拟合(MSF)技术解析谱线, 成功消除了主体元素 Ni 对 Bi 和 Sn 的测定干扰。 Avio 200 ICP-OESAvio 500 ICP-OES 扫描下方二维码,即可下载珀金埃尔默ICP-OES相关应用资料。下期预告伦敦金属交易所有色金属质量控制系列(2),高纯金属基体的ICP-OES分析:Avio 500 分析金属铅中的杂质,将介绍伦敦金属交易所对金属铅的标准规范,以及Avio 系列ICP-OES在其分析中,特别是在成本控制方面的表现,敬请期待。
  • 土壤重金属有效态分析应被重视
    p   我国土壤中重金属元素的含量普遍偏高,以其为生长基质,种植的水稻、小麦、蔬菜等农作物的重金属含量也有可能超标。但大量实测数据表明,这两者之间没有稳定的对应关系。也就是说,按目前的监测方法,土壤中重金属含量较高,其上生长的农作物品质有可能是合格的。另一种情形是,有些土壤的重金属含量并不高,但因为农作物品种本身有较强的重金属富集能力,收获物反倒可能重金属超标。 /p p   现在我们认识到,土壤质量是否合格,必须相对于其用途或产出物,如水稻、小麦、果蔬等而言。简单来说,同一块农用地,种植水稻可能保证不了食品安全,但种植牧草是可用来饲养牛羊的。 /p p   由此可见,抛开利用方式或不结合收获物品质来谈土壤质量标准是不准确的,尤其是对农用地。只有在反复试种多品种都不能收获品质合格的农产品后,才能认定其失去了农用价值,要采取修复治理或土地性质变更等措施。正是由于判断土壤质量是否安全涉及诸多因素,作出结论要慎重,但同时也给土地安全利用提供了多个出口。对每一块土地,在经过必要的修复治理后,才能确定恰如其分的最佳利用方式。 /p p   一直以来,重金属总量监测是初步判断土壤质量状况的主要依据。然而,对原始土壤的分析结果表明,除镉与土壤固相的结合相对松散,可交换态比例较高,达到20%左右,迁移活性和生物可利用性较强外,铜、铅和锌等重金属分布以其他形态为主。也就是说,土壤中的铅等重金属,尽管其总含量很高,但能为农作物吸收利用的比例并不高,反而相对安全。 /p p   重金属总量分析采用的是最强的酸解体系,能把各种形态的重金属元素完全释放出来,这是个化学过程,以达到最大检出量为目的。但就农业生产而言,检测出固定在晶格中的重金属是意义多大有待考究。 /p p   目前监测重金属有效态的方法主要包括化学试剂浸提法、同位素稀释法、快速生物法和解吸法等。虽然同位素稀释法、快速生物法中的试管根法和解吸法等对表征土壤中重金属的生物有效性比较好,但操作对技术、设备等条件的要求较高或有待进一步完善。而化学试剂浸提法在实践中比较常用。经典的化学试剂浸提方法包括水提取、酸提取(如稀HCl或HNO3)、中性盐提取、联合试剂或者络合剂提取(如DTPA、TCLP、EDTA、EDDS、CIT等)、连续提取(Tessier五步浸提法,BCR法,Maiz法)等。由于各种提取方法的原理不同,提取效率和适用情况也都不一样,结果的差异性较大。但已经开展的部分工作表明,重金属有效态与农产品重金属含量的相关性远好于总量统计结果。由此可见,监测土壤中的重金属有效态有助于进一步提高判断土壤污染水平的准确性。 /p p   农作物对土壤中重金属的吸收利用是一个非常复杂的生物化学过程,既与重金属的有效态密切相关,也取决于农作物根系对微环境的改造等因素。彻底说清土壤重金属污染与农产品累积的关系为时尚早,但重视对土壤重金属有效态的监测是一项重要的补充性工作。鉴于将这类监测进行标准化操作还不成熟,应组织系统研究,尽快制定标准分析以及评价方法。 /p
  • 哈希HMA系列重金属分析仪新品参展环保展
    在2013年7月23日-7月26日举行的第十三届中国国际环保展览会(CIEPEC 2013)上,哈希展出了多种针对不同应用下的水质检测仪器,如便携式多参数水质测定仪、多维矢量指纹识别水质预警系统等,HMA系列重金属在线分析仪新品此次也一同参展。而对于很多用户比较关注的试剂产品,哈希也在展台举办了免费的现场预制试剂试用活动。 哈希HMA系列重金属在线分析仪   HMA系列重金属在线分析仪是哈希在重金属在线分析产品线上的一个全新系列,其中HMA-TCR总铬在线分析仪,HMA-CR6六价铬在线分析仪,HMA-TCU总铜在线分析仪已于2012年底上市,HMA-TNI总镍在线分析仪及HMA-TMN总锰在线分析仪则是在不久前上市的新品。在这两款产品上哈希遵循国标,仍采用成熟经典的比色分光光度法,系统运行稳定,且检测结果方便比对。其在进样处设有样品过滤器,具备自动校正功能、自清洗功能、自动量程切换功能等,废液排放量低且用户维护及使用比较简便。
  • 2010年有色金属分析测试标准编制计划发布
    各会员单位及有关单位:   根据国家标准化管理委员会相关精神及工业和信息化部《关于开展2010年第一批原材料工业标准计划编制工作的通知》(原材料司函[2009] 210号)要求,以及标委会章程的规定,现决定编制2010年有色金属国家、行业标准项目计划。为有效做好以上工作,将有关事项通知如下:   一、项目编制重点   (一)行业发展急需的标准项目,特别是有色金属产业调整和振兴规划中所确定的产业发展重点   (二)与节能减排(减碳)相关的标准项目   (三)标龄超过10年,经复审需及时修订的标准项目。   二、报送项目计划的要求   (一)本次编制的项目为2010-2011年度需要安排的国家、行业标准计划项目。请各起草单位按照北京年会确定的项目填写相关表格。具体项目见附件一   (二)国家、行业标准项目都要求填写“国家、行业标准项目建议书”, 见附件二、附件三,“建议书”中的每个项次都要认真填写,尤其是立项的必要性、目的和理由、主要技术内容、国内外情况要重点论证,分析方法标准如有多个分方法,应按每个分标准分别填写“建议书”。同时要求字迹工整,纸质材料应加盖公章,纸张幅面一律为A4型纸 本次项目征集国家标准要求一同报送标准草案 请于2010年2月25日前将填好的项目建议书的书面文本(一式两份)寄至有色金属标委会秘书处,同时将项目建议书以及标准草案的电子版本发至有色金属标委会秘书处。   三、联系方式   全国有色金属标准化技术委员会秘书处   北京市海淀区苏州街31号8层 邮编:100080   全国有色金属标准化技术委员会轻金属分标委会秘书处:   联系人:葛立新 电话:010-62228793 Email:light-metal@263.net   全国有色金属标准化技术委员会重金属分标委会秘书处:   联系人:杨丽娟 电话:010-62228795 Email:yanglijuan889@163.com   全国有色金属标准化技术委员会稀有金属分标委会秘书处:   联系人:张江峰 电话:010-62574192 Email:zhjiangfeng@126.com   全国有色金属标准化技术委员会粉末冶金分标委会秘书处:   联系人:张宪铭 电话:010-62225125 Email:hnzjf@126.com   全国有色金属标准化技术委员会贵金属分标委会秘书处:   联系人:向 磊 电话:010-62623848 Email:xianglei2008@126.com   附件一:北京年会确定项目.xls(相关部分)   附件二:推荐性国家标准项目建议书.doc   附件三:行业标准项目建议书.doc   相关新闻:09年第二批有色金属标准制(修)订计划公布   附件一:确定制修订的有色金属标准(标红色字体为与分析测试直接相关的方法标准) 全国有色轻金属标准化分技术委员会年会确定的2010年项目(国家标准部分) 序号 标准项目名称 标准类别 制订或修订 完成年限 负责起草单位 代替标准 1 变形铝及铝合金制品显微组织检验方法 方法 修订 2011 东轻 GB/T 3246.1-2000 2 变形铝及铝合金制品低倍组织检验方法 方法 修订 2011 东轻 GB/T 3246. 2-2000 3 一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分:一般要求 产品 修订 2011 西南铝 GB/T 3880.1-2006 4 一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分:力学性能 产品 修订 2011 西南铝 GB/T 3880.2-2006 5 一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分:尺寸偏差 产品 修订 2011 西南铝 GB/T 3880.3-2006 6 铝合金预拉伸板 产品 制定 2011 待定   7 变形铝合金产品超声波检验方法 方法 修订 2011 东轻 GB/T 6519-2000 8铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法 方法 修订 2011 东轻 GB/T 5126-2001 9 铝板带箔清洁度试验方法 方法 制定 2011 瑞闽铝板带   10 铝合金建筑用隔热型材生产工艺技术规范 基础 制定 2011 泰诺风• 保泰   11 铝合金建筑型材挤压工艺技术规范 基础 制定 2011 待定   12 电解铝生产二氧化碳排放量测算方法 方法 制定 2011 待定   13 电解铝生产全氟化碳排放量测定方法 方法 制定 2011 待定   14 铝中间合金化学分析方法 第1部分 铁含量的测定 方法 制定 2011 国家轻金属质量监督检验中心   15 铝中间合金化学分析方法 第2部分 锰含量的测定 方法 制定2011 国家轻金属质量监督检验中心   16 铝中间合金化学分析方法 第3部分 镍含量的测定 方法 制定 2011 国家轻金属质量监督检验中心   17 铝中间合金化学分析方法 第4部分 铬含量的测定 方法 制定 2011 国家轻金属质量监督检验中心   18 铝中间合金化学分析方法 第5部分 锆含量的测定 方法 制定 2011 国家轻金属质量监督检验中心   19 铝中间合金化学分析方法 第6部分 硼含量的测定 方法 制定 2011 国家轻金属质量监督检验中心   20 铝中间合金化学分析方法 第7部分 铍含量的测定 方法 制定 2011 国家轻金属质量监督检验中心   21 铝中间合金化学分析方法 第8部分 锑含量的测定 方法 制定 2011 国家轻金属质量监督检验中心   22 铝中间合金化学分析方法 第9部分 铋含量的测定 方法 制定 2011 国家轻金属质量监督检验中心   23 铝中间合金化学分析方法 第10部分 钾含量的测定 方法 制定 2011 国家轻金属质量监督检验中心   24 铝中间合金化学分析方法 第11部分 钠含量的测定 方法 制定 2011 国家轻金属质量监督检验中心   全国有色轻金属标准化分技术委员会年会确定的2010年项目(行业标准部分) 序号 标准项目名称 标准类别 制订或修订 完成年限 负责起草单位 代替标准 1 铝及铝合金电阻熔炼炉、保温炉技术条件 基础 修订 2011 常铝股份 YS/T 11-1991 2 铝及铝合金火焰熔炼炉、保温炉技术条件 基础 修订 2011 广东坚美 YS/T 12-1991 3 变形铝及铝合金圆铸锭 产品 修订 2011 贵铝 YS/T 67-2005 4 变形铝及铝合金扁铸锭 产品 修订 2011 东轻、南山 YS/T 590-2006 5 钎焊式热交换器用铝合金箔 产品 修订 2011 东轻、银邦、常铝 YS/T 496-2005 6 凿岩机用铝合金管材 产品 修订 2011 西北铝 YS/T 97-1997 7 铝锡-20铜-钢双金属板 产品 修订 2011 银邦 YS/T 289-1994 8 铝及铝合金挤压扁棒 产品 修订 2011 西南铝 YS/T 439-2001 9 交通运输装备用铝合金焊接丝材 产品 修订 2011 杭州银宇焊接材料科技有限公司、中南大学 YS/T 458-2003 10 双零铝箔用冷轧带材 产品 修订 2011 瑞闽铝板带、华北铝 YS/T 457-2003 11 钎接用铝合金板材 产品 修订 2011 东轻 YS/T 69-2005 12 冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第3部分 蒸馏—硝酸钍容量法测定氟含量 方法 修订 2011 霍煤鸿骏铝电有限责任公司 YS/T 273.3-2006 13 氟化铝化学分析方法和物理性能检测方法 第3部分 蒸馏-硝酸钍容量法测定氟含量 方法 修订 2011 霍煤鸿骏铝电有限责任公司 YS/T 581.3-2006 14 铝熔体在线除气净化工艺规范 基础 制定 2011 福州麦特新高温材料有限公司   15 铝及铝合金晶粒细化剂 第二部分:铝-钛合金线材 产品 制定 2011 新星化工   16 铝及铝合金晶粒细化剂 第三部分:铝-钛-碳合金线材 产品 制定 2011 新星化工   17 空调风管用涂层铝箔 产品 制定 2011 瑞闽铝材彩涂有限公司   18 铝及铝合金连铸连轧线材 产品 制定 2011 杭州飞翔、新疆众和   19 丙烯酸漆喷涂型材 产品 制定 2011 兴发   20 帐篷用高强度铝合金管 产品 制定 2011 上虞市东轻特种铝材厂   21 铝用炭素材料热膨胀系数测定装置 产品 制定 2011 北京英斯派克科技有限公司   22 轨道交通用铝合金板材 产品 制定 2011 东轻   23 铝合金抛光膜层规范 产品 制定 2011 新合铝业、凤铝  24 烟包装用铝箔 产品 制定 2011 云南新美铝箔、华北铝   25 铝合金管、棒、型材清洁生产水平评价技术要求 第2部分 阳极氧化与电泳涂漆 基础 制定 2011 待定   26 铝合金管、棒、型材清洁生产水平评价技术要求 第3部分 粉末喷涂 基础 制定 2011 待定   27 铝合金管、棒、型材清洁生产水平评价技术要求 第4部分 氟碳漆喷涂 基础 制定 2011 待定   28 原生镁锭清洁生产水平评价技术要求 基础 制定 2011 待定   29 氧化铝生产用絮凝剂 产品 制定 2011 青岛海纳特新材料能源发展有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所   30 氧化铝生产工业废水中总碱度测定 方法 制定 2011 中铝河南分公司   全国有色重金属标准化分技术委员会年会确定的2010年项目(国家标准部分) 序号 标准项目名称 标准类别 制订或修订 完成年限 负责起草单位 代替标准 1 反射炉精炼安全生产规范 管理 制定 2011 大冶公司   2 锡冶炼安全生产规范 管理 制定 2011 云锡公司   3 有色金属冶炼危险源控制与应急救援 管理 制定 2011 待定   4 铜加工生产企业安全应急预案 管理 制定 2011 待定   5 铜矿山酸性废水综合处理规范 管理 制定 2011 待定   6 铜选矿厂废水回收利用规范 管理 制定 2011 云南铜业集团有限公司   7 铜矿山低品位矿石可采选效益计算方法 管理 制定 2011 待定   8 镍火法冶金安全技术规范 管理 制定 2011 金川集团有限公司   9 镍气化冶金安全技术规范 管理 制定 2011 金川集团有限公司   10 镍湿法冶金安全技术规范 管理 制定 2011 金川集团有限公司   11 铜及铜合金棒线涡流探伤方法 方法 制定 2011 中国有色金属工业无损检测中心、中铝上海铜业有限公司、佛山市华鸿铜管有限公司、洛阳铜加工集团有限公司   12 铜及铜合金化学分析方法 Al2O3的测定 方法 制定 2011 洛阳铜加工集团有限公司   13 直接法氧化锌 产品 修订 2011 水口山矿务局 GB/T 3494-1996 14 铸造锡铅焊料 产品 修订 2011 云南锡业公司 GB/T 8012-2000 15 三氧化二锑 产品 修订 2011 锡矿山矿务局 GB/T 4062-1998 16 导电铜板和条 产品 修订 2011 西北铜加工厂、洛阳铜加工集团有限公司、佛山市华鸿铜管有限公司、浙江宏磊铜业股份有限公司、金川集团有限公司 GB/T 2529-2005 17 铜及铜合金术语 第1部分 矿产品和精炼产品 基础 修订 2011 待定 GB/T 11086-1989 18 铜及铜合金术语 第2部分 加工产品和铸件 基础 修订 2011 洛阳铜加工集团有限公司 GB/T 11086-1989 全国有色重金属标准化分技术委员会年会确定的2010年项目(行业标准部分) 序号 标准项目名称 标准类别 制订或修订 完成年限 负责起草单位 代替标准 1 铜及铜合金性能试验试样制备方法 方法 制定 2011 中铝沈阳有色金属加工厂、浙江方圆检测集团股份有限公司   2 电真空器件用无氧铜棒线 产品 制定 2011 洛阳铜加工集团有限公司   3 高速铁路用青铜板带 产品 制定 2011 洛阳铜加工集团有限公司   4 高速铁路用青铜棒 产品 制定 2011 洛阳铜加工集团有限公司   5 高炉冷却壁用铜板 产品 制定 2011 洛阳铜加工集团有限公司   6 太阳能装置用铜带 产品 制定 2011 富威科技(吴江)有限公司、洛阳铜加工集团有限公司、菏泽广源铜带股份有限公司、绍兴力博集团   7 接插件用铜及铜合金异型带 产品 制定 2011 北京金鹰恒泰铜业有限公司、绍兴力博集团   8 导电用再生铜条 产品 制定 2011 巩义市新昌铜业有限公司   9 电工用再生铜线坯 产品 制定 2011 赣州江钨新型合金材料有限公司   10 高纯碲 产品 制定 2011 清远先导稀有材料有限公司、山东省阳谷祥光铜业有限公司   11 碲化镉 产品 制定 2011 清远先导稀有材料有限公司、山东省阳谷祥光铜业有限公司   12 铜靶材 产品 制定 2011 宁波江丰电子材料有限公司   13 红土镍矿化学分析方法—镍量的测定—火焰原子吸收光谱法 方法 制定 2011 北京矿冶研究总院、金川集团有限公司、鲅鱼圈出入境检验检疫局   14 红土镍矿化学分析方法—铁量的测定—重铬酸钾滴定法 方法 制定 2011 北京矿冶研究总院、金川集团有限公司、鲅鱼圈出入境检验检疫局   15 红土镍矿化学分析方法—磷量的测定—钼蓝分光光度法 方法 制定 2011 北京矿冶研究总院、金川集团有限公司、鲅鱼圈出入境检验检疫局   16 红土镍矿化学分析方法—钴量的测定—原子吸收光谱法 方法 制定 2011 北京矿冶研究总院、金川集团有限公司、鲅鱼圈出入境检验检疫局   17 红土镍矿化学分析方法—铜量的测定—原子吸收光谱法 方法 制定 2011 北京矿冶研究总院、金川集团有限公司、鲅鱼圈出入境检验检疫局   18 红土镍矿化学分析方法—氧化钙、氧化镁量的测定—原子吸收光谱法 方法 制定 2011 北京矿冶研究总院、金川集团有限公司、鲅鱼圈出入境检验检疫局   19 红土镍矿化学分析方法—二氧化硅量的测定—氟硅酸钾滴定法 方法 制定 2011 北京矿冶研究总院、金川集团有限公司、鲅鱼圈出入境检验检疫局   20 红土镍矿化学分析方法—钪量的测定—ICP-MS法 方法 制定 2011 北京矿冶研究总院、金川集团有限公司、鲅鱼圈出入境检验检疫局   21 红土镍矿化学分析方法—磷、铬、氧化钙、氧化镁、三氧化二铝量的测定—ICP-AES法 方法 制定 2011 北京矿冶研究总院;金川集团有限公司、鲅鱼圈出入境检验检疫局   22 钴化学分析方法 钠量的测定 原子吸收光谱法 方法 制定 2011 金川集团有限公司、深圳格林美高新技术股份有限公司   23 钴化学分析方法 氧量的测定 脉冲-红外吸收法 方法 制定 2011 金川集团有限公司、深圳格林美高新技术股份有限公司   24 钴化学分析方法 钙量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 方法 制定 2011 金川集团有限公司、深圳格林美高新技术股份有限公司   25 铍青铜板材和带材 产品 修订 2011 西北稀有金属材料研究院 YS/T 323-2002 26 航空散热管 产品 修订 2011 西北铜加工厂 YS/T 266-1994 27 塑覆铜管 产品 修订 2011 佛山市华鸿铜管有限公司、浙江海亮铜业有限公司、浙江宏磊铜业股份有限公司 YS/T 451-2002 28 有色金属精矿产品包装、标志、运输和贮存 基础 修订 2011 大冶有色金属公司、株洲冶炼集团公司、山东省阳谷祥光铜业有限公司、北方铜业有限公司等 YS/T 418 -1999 29 高纯铅 产品 修订 2011 峨眉半导体厂 YS/T 265-1994 30 重有色冶金炉窑热平衡测定与计算方法 闪速炉 基础 制定 2011 金川集团有限公司   31 重有色冶金炉窑热平衡测定与计算方法 铜合成炉 基础 制定 2011 金川集团有限公司   32 重有色冶金炉窑热平衡测定与计算方法 吹炼转炉 基础 修订 2011 金川集团有限公司 YS/T 118.15-1992 全国有色稀有金属、粉末冶金标准化分技术委员会年会确定的2010年项目(国家标准部分) 序号 标准项目名称 标准类别 制订或修订 完成年限 负责起草单位 代替标准 1 锆及锆合金化学分析方法 锡量测定 方法 修订 2011 待定 GB/T 13747.1-1992 2 锆及锆合金化学分析方法 1,10-二氮杂菲分光光度法测定铁量 方法修订 2011 待定 GB/T 13747.2-1992 3 锆及锆合金化学分析方法 丁二酮肟分光光度法测定镍量 方法 修订 2011 待定 GB/T 13747.3-1992 4 锆及锆合金化学分析方法 二苯卡巴肼分光光度法测定铬量 方法 修订 2011 待定 GB/T 13747.4-1992 5 锆及锆合金化学分析方法 铬天青S分光光度法测定铝量 方法 修订 2011 待定 GB/T 13747.5-1992 6 锆及锆合金化学分析方法 2,9-二甲基-1,10-二氮杂菲分光光度法测定铜量 方法 修订 2011 待定 GB/T 13747.6-1992 7 锆及锆合金化学分析方法 高碘酸盐分光光度法测定锰量 方法 修订 2011 待定 GB/T 13747.7-1992 8 锆及锆合金化学分析方法 亚硝基R盐分光光度法测定钴量 方法 修订 2011 待定 GB/T 13747.8-1992 9 锆及锆合金化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定镁量 方法 修订 2011 待定 GB/T 13747.9-1992 10 锆及锆合金化学分析方法 硫氰酸盐分光光度法测定钨量 方法 修订 2011 待定 GB/T 13747.10-1992 11 锆及锆合金化学分析方法 硫氰酸盐分光光度法测定钼量 方法 修订 2011 待定 GB/T 13747.11-1992 12 锆及锆合金化学分析方法 钼蓝分光光度法测定硅量 方法 修订 2011 待定 GB/T 13747.12-1992 13 锆及锆合金化学分析方法 示波极谱法测定铅量 方法 修订 2011 待定 GB/T 13747.13-1992 14 锆及锆合金化学分析方法 催化示波极谱法测定铀量 方法 修订 2011 待定 GB/T 13747.14-1992 15 锆及锆合金化学分析方法 姜黄素分光光度法测定硼量 方法 修订 2011 待定 GB/T 13747.15-1992 16 锆及锆合金化学分析方法 氯化银浊度法测定氯量 方法 修订 2011 待定 GB/T 13747.16-1992 17 锆及锆合金化学分析方法 示波极谱法测定镉量 方法 修订 2011 待定 GB/T 13747.17-1992 18 锆及锆合金化学分析方法 苯甲酰苯基羟胺分光光度法测定钒量 方法 修订 2011 待定 GB/T 13747.18-1992 19 锆及锆合金化学分析方法 二安替比林甲烷分光光度法测定钛量 方法 修订 2011 待定 GB/T 13747.19-1992 20 锆及锆合金化学分析方法 发射光谱法测定铪量 方法 修订 2011 待定 GB/T 13747.20-1992 21 锆及锆合金化学分析方法 真空加热气相色谱法测定氢量 方法 修订 2011 待定 GB/T 13747.21-1992 22 锆及锆合金化学分析方法 惰气熔融库仑法测定氧量 方法 修订 2011 待定 GB/T 13747.22-1992 23 锆及锆合金化学分析方法 蒸馏分离-奈斯勒试剂分光光度法测定氮量 方法 修订 2011 待定 GB/T 13747.23-1992 24 锆及锆合金化学分析方法 库仑法测定碳量 方法 修订 2011 待定 GB/T 13747.24-1992 25 钼及钼合金棒 产品 修订 2011 待定 GB/T 17792-1999 26 钽铌化学分析方法 铌中钽量的测定 方法 修订 2011 待定 GB/T 15076.1-1994 27 钽铌化学分析方法 钽中铌量的测定 方法 修订 2011 待定 GB/T 15076.2-1994 28 钽铌化学分析方法 铜量的测定 方法 修订 2011 待定 GB/T 15076.3-1994 29 钽铌化学分析方法 铁量的测定 方法 修订 2011 待定 GB/T 15076.4-1994 30 钽铌化学分析方法 钼量和钨量的测定 方法 修订 2011 待定 GB/T 15076.5-1994 31 钽铌化学分析方法 铌中磷量的测定 方法 修订 2011 待定 GB/T 15076.7-1994 32 钽铌化学分析方法 铌中铁、镍、铬、钛、锆、铝和锰量的测定 方法 修订 2011 待定 GB/T 15076.10-1994 33 钽铌化学分析方法 铌中砷、锑、铅、锡和铋量的测定 方法 修订 2011 待定 GB/T 15076.11-1994 34 钽铌化学分析方法 钽中氮量的测定 方法 修订 2011 待定 GB/T 15076.13-1994 35 钒 产品 修订 2011 待定 GB/T 4310-1984 36 钨钼合金条 产品 修订 2011 待定 GB/T 4185-1984 37 钨杆 产品 修订 2011 待定 GB/T 4187-1984 38 钼杆 产品 修订 2011 待定 GB/T 4188-1984 39 掺杂钨条 产品 修订 2011 待定 GB/T 4189-1984 40 掺杂钼条 产品 修订 2011 待定 GB/T 4190-1984 41 钼及钼合金棒 产品 修订 2011 待定 GB/T 17792-1999 42 粉末冶金制品 表面粗糙度 参数及其数值 方法 修订 2011 待定 GB/T 12767-1991 43 硬质合金化学分析方法 电位滴定法测定钴量 方法 修订 2011 待定 GB/T 5124.3-1985 44 硬质合金化学分析方法 过氧化物光度法测定钛量 方法 修订 2011 待定 GB/T 5124.4-1985 45 金属粉末粒度组成的测定 干筛分法 方法 修订 2011 待定 GB/T 1480-1995 46 金属粉末(不包括硬质合金粉末)在单轴压制中压缩性的测定 方法 修订 2011 待定 GB/T 1481-1998 47 硬质合金常温冲击韧性试验方法 方法 61 细粉末粒度分布的测定 声波筛分法 方法 修订 2011 待定 GB/T 13220-1991 62 硬质合金可转位刀片圆角半径 产品 修订 2011 待定 GB/T 2077-1987 63 无孔的硬质合金可转位刀片 产品 修订 2011 待定 GB/T 2079-1987 64 硬质合金可转位铣刀片 产品
  • 中科院成功研制便携式重金属分析仪
    由中科院长春应化所完成的中科院科研装备研制项目&ldquo 便携式智能有害金属电化学分析仪&rdquo ,日前通过了中科院主持的专家验收。专家组认为,该仪器具有自主知识产权,设计新颖,实现了便携式、集成化和智能化,可应用于铅、镉、汞、铬、砷5种金属离子的检测,也可单独作为电化学工作站进行科学研究。   水中的重金属离子污染对环境影响重大,对人类健康产生不可逆转的危害。鉴于重金属离子检测分析的重要性和紧迫性,发展便携、智能、便于检测的仪器是分析领域发展的主要方向之一。   中科院长春应化所汪尔康院士团队聚焦这一重要前沿方向,在中科院科研装备研制专项支持下,2010年7月开始研发,建立了一系列金属离子检测分析的电化学传感方法,研制开发出具有自主知识产权的多功能便携式智能有害金属电化学分析仪。该仪器设计上采用嵌入搅拌和弹簧点触模式,缩小了仪器体积,实现了仪器的便携式和集成化。仪器既有多功能电化学分析系统,可用于原理和方法的研究,适合于专业人员在实验室探索新的有害金属测试方法 也有固定式的一键测量程序,操作简单,无需专业培训,实现了智能化测试。   该仪器丰富了基础科学的研究手段,可广泛应用于环境检测、社会安全和科学研究等领域,能达到工业设计批量生产,实现商品化投向市场的要求,具有广泛的应用价值和广阔的市场前景。目前成功研制工程样机两台,已应用于长春工程学院和山东省科学院海洋仪器仪表研究所等单位的科研与教学工作。
  • 牛津仪器金属分析论坛济南站专家报告集锦
    仪器信息网讯 2012年7月27日,牛津仪器金属分析系列论坛—济南站在济南喜来登大酒店隆重举行,来自钢铁、有色金属、铸造、机械等行业的100余名用户参加了此次论坛。英国牛津仪器工业分析部总经理David Scott先生、牛津仪器工业分析部亚太区销售经理诸炜先生、山东省铸造协会秘书长张志勇先生、青岛至诚卓越总经理苑红兵先生,以及业内专家中国计量科学研究院李云巧研究员、北京科技大学程树森教授、中科院金属所李辉副研究员、北京列伯实验室认可技术交流中心魏妮主任等出席了此次论坛活动。 牛津仪器金属分析论坛-济南站现场   随着国内金属行业的蓬勃发展,为了更好的促进行业内分析测试人员的交流,自2012年7月开始,牛津仪器将在全国举办金属分析系列论坛,为金属分析测试人员提供有效的交流平台,并邀请业内专家为广大用户带来精彩的报告。为了感谢广大山东用户对于牛津仪器的认可与支持,本次系列论坛活动的第一站特别设在了泉城济南。   直读光谱仪的检定 中国计量科学研究院李云巧研究员   李云巧研究员在报告中介绍了直读光谱检定的意义、直读光谱仪检定依据、主要检定项目及计量性能要求、检定条件、检定用设备及标准物质、环境条件要求,以及直读光谱仪检定方法、检定结果的处理和检定周期。另外李云巧研究员还介绍了发射光谱仪检定/校准结果的应用、发射光谱仪检定规程在仪器选型和验收中的应用等内容。   浅谈夹杂物的产生及危害 北京科技大学程树森教授   程树森教授首先简要介绍了炼铁炼钢流程、高炉炼铁用原料、炼钢工序功能、铁液中溶解氧随温度的变化等内容。随后,程树森教授就钢中非金属夹杂物的种类及其形态,夹杂物按化学成分、形态及来源的分类,以及夹杂物的危害、夹杂物的变性等内容作了介绍。   标准样品的重要性以及选择使用方法 中科院金属所李辉副研究员   李辉副研究员在报告中主要介绍了为什么需要标样?需要什么样的标样?怎样获得理想的标样?通过分析李辉副研究员认为光谱仪仅得到光谱强度,光强与化学浓度的转换参数需要由标样来确定,所以光谱分析需要标样。标样与分析样品的匹配,包括化学成分及物理结构两方面的匹配,缺一不可。标样的获得,推荐采用大量自我研制与少量购买相结合的方式,既解决问题还节省资金   CNAS认可的发展及要求 北京列伯实验室认可技术交流中心魏妮主任   魏妮主任在报告中介绍了质量运动、实验室认可、实验室认可标准的发展,以及中国国家实验室认可委员会(CNACL)与中国国家进出口商品检验实验室认可委员会(CCIBLAC)合并为中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的发展历程。此外,魏妮主任还介绍了实验室认可的要求及作用等内容。
  • 哈希发布哈希痕量金属分析仪 EZ6000 新品
    - 工作原理:Hach EZ6000 的分析技术为阳极溶出伏安法(ASV),是一种经过时间检验的,灵敏的电化学分析方法,根据电极表面氧化过程中的电流-电压曲线行分析。此方法包括金属离子向电极表面的富集和溶出,溶出阶段在此电极上会发生选择氧化反应。分析过程的所有步骤,包括采样,样品传输,清洗和数据交换均通过工业级PC面板进行控制。- 应用行业:地表水、饮用水、矿泉水、污水排口- 仪器特点:? 灵活的分析性能? 内置样品消解装置,用来处理含复杂金属物质水样或高有机物含量的水样? 操作简单,维护便捷? 电子气元件和仪表湿区实现了完全分离? 最多可达八通道分析? 通过工业面板计算机进行控制和通讯? 具有扩展数据通信和交换功能? 较低的样品和试剂消耗? 与标准实验室方法的关联性优异? 高级设置:自动校准和自动清洗功能? 工厂配置,测试和校准创新点:哈希EZ6000痕量金属分析仪是一款阳极溶出伏安法(ASV)重金属检测仪,灵敏的电化学分析方法,性能优良,操作简单。该重金属检测仪内置样品消解装置,用来处理含复杂金属物质水样或高有机物含量的水样,相比其他重金属检测仪,EZ6000痕量金属分析仪对样品和试剂消耗更低。 哈希痕量金属分析仪 EZ6000
  • 伦敦金属交易所有色金属质量控制系列(3)高纯金属基体的ICP-OES分析
    我们在1月份连续推出了《伦敦金属交易所有色金属质量控制系列 —— 高纯基体金属的 ICP-OES 分析》(1)Avio 500 分析金属镍中的杂质和(2)Avio 500 分析金属铅中的杂质,介绍了伦敦金属交易所对金属镍和铅中的杂质要求,以及珀金埃尔默 Avio ICP-OES 在相关检测中表现出来的优异的干扰消除能力、检出能力、稳定性,可靠性和准确性等,以及明显降低仪器运行成本的Ar低消耗量。本期我们将继续介绍系列的第三部分《高纯基体金属的 ICP-OES 分析(3)Avio 200 分析金属铝中的杂质》,了解伦敦金属交易所对金属铝的标准规范,以及 Avio ICP-OES 在检测方面表现出来的多种优异性能,特别是在波长稳定性和光谱分辨率上的表现。金属铝(Al,英文Aluminium,原子序数为13,原子量26.98)。铝元素在地壳中的含量仅次于氧和硅,居第三位,是地壳中含量最丰富的金属元素。铝及其合金的独特性质能够满足航空、建筑、汽车三大重要工业发展所要求的材料特性,使得金属铝的生产和应用极为广泛。伦敦金属交易所发布了两种规格的金属铝(99.5%纯度和99.7%纯度)的杂质要求,表 1 列举了对其中一种铝(99.7%纯度)中杂质的要求;同时,也将中国国标对铝锭中杂质的要求也列入表中(GB/T 1196-2008)。表 1. 伦敦金属交易所 99.7% 纯度金属铝中的杂质要求样品样品以 5% 硝酸(v/v)消解,所有分析在 1% Al 溶液中进行(与样品消解后的溶液介质接近),并按照其对杂质元素含量的规定进行加标回收实验。标准工作曲线用 5% 硝酸(v/v)溶液配制浓度水平为 0.5,2.0 和 8.0 ppm 的混合标准溶液(含相应 Sc 作为内标),方法设置中使用“添加方法-样品截距”作为校准计算方法克服等离子体中的基质效应。仪器珀金埃尔默 Avio 200 ICP-OES,仪器参数、实验条件设置见表 2;各杂质元素的测定波长见表 3。标准进样系统配置和参数用于所有分析。矩管位置设置为 -3。在考虑氩气(Ar)成本时,Avio 200 的低氩气消耗可以大大节省成本。表 2. Avio 200 ICP-OES 仪器参数和实验条件表 3. 各杂质元素的测定波长 回收率浓度如表 1 所示的杂质元素混合标准溶液加到 1% Al 溶液中的回收率均在 ±5% 以内,结果如图 1 所示,表明能够准确检测低浓度的杂质元素。图 1. 杂质元素混合标准溶液在 1% 浓度 Pb 溶液中的加标回收率仪器稳定性通过 4 小时连续分析 1% Pb 溶液中内标物 钪(Sc)的光谱信号强度的变化考察仪器的稳定性,结果见图 2,信号强度的波动在 ±4% 以内,表明仪器有着良好的稳定 。图 2. 1% Al 溶液中内标物钪(Sc)的光谱信号强度变化方法检出限方法检出限定义为连续 7 次测量 1% Al 溶液中各杂质元素测量值的标准偏差的 3 倍,结果如图 3 所示,表明方法的检出限符合金属镍标准规范要求。图 3. 1% Al 溶液中各杂质元素的检出限(深蓝色)和伦敦金属交易所金属铝标准规范要求(浅蓝色,按 100 倍稀释 99.70% 纯 Al 计算)Avio ICP-OES的波长稳定性和光谱分辨率1. Avio ICP-OES 具备极佳的波长稳定性(图 4)在 谱线清晰,杂散光极少,检测器边缘亦具有与中间相同的分辨率独有的三狭缝设计,对干扰较小的谱线,可用宽的狭缝以获得更高的光通量;对干扰较大的谱线,可用窄的狭缝以获得更好的光谱分辨信息采用大面积光栅,有极好的色散率,即使在 200 nm处也可获得优异的光学分辨率(图 4)图 4. 每一根谱线由 1 – 30 个像素组成, 在 200 nm 处的分辨率可达 0.003 nm结论本文证明了珀金埃尔默 Avio ICP-OES 可以对高纯 Al 中的杂质元素进行准确分析,符合伦敦金属交易所对高纯金属 Al 的要求。Avio ICP-OES 在实验过程中显示了优异的波长稳定性和光谱分辨率。Avio 200 ICP-OESAvio 500 ICP-OES扫描下方二维码,下载珀金埃尔默Avio ICP-OES分析金属铝中的杂质相关资料。
  • 铸造分析仪 钢铁元素分析仪 金属元素分析仪所需的化验方法
    铸造分析仪 钢铁元素分析仪 金属元素分析仪所需的化验方法 一、硅之测定(亚铁还原硅钼蓝光度法) 1、方法提要 试样溶于稀硝酸,滴加高锰酸钾氧化,硅酸离子全部转化成正硅酸离子,在一定酸度下与钼酸铵作用,生成硅钼杂多酸。然后在草酸存在下用亚铁还原成硅钼蓝,借此进行硅的光度测定。 2、试剂 (1)稀硝酸(1+5) (2)高锰酸钾溶液(2%) (3)碱性钼酸铵溶液: A、钼酸铵溶液(9%) B、碳酸钾溶液(18%) A、B两溶液等体积合并,贮于塑料瓶中备用。 (4)草酸溶液(2.5%) (5)硫酸亚铁铵溶液(1.5%) 称硫酸亚铁铵15g,先将稀硫酸(1+1)1ml湿匀亚铁盐,然后以水稀释至1L,溶解后摇匀备用。 3、分析步骤 称取试样30mg,加至高型烧杯(250ml)中,杯内有预热之稀硝酸(1+5)10ml,样品溶清,逸去黄色气体,加高锰酸钾(2%)2-3滴,继续加热至沸,立即加入碱性钼酸铵溶液10ml摇动10秒钟,再另入草酸(2.5%)40ml,硫酸亚铁铵(1.5%)40ml摇匀以水作参比,扣除空白倾入比色杯,在JSB系列或JQ系列分析仪器上测定,直读含量。 4、注意事项 溶解样品时应低温溶解。 二、锰之测定(过硫酸铵银盐光度法) 1、方法提要 钢铁试样,在耨、磷介质是,以银离了为催化剂,用过硫酸铵氧化将低价锰子变成高锰酸,借此进行锰的光度测定。 2、试剂 (1)定锰混合液 硝酸450ml,磷酸72ml,硝酸银7.2g,用水稀释至2L,摇匀,贮于棕色瓶中备用。 (2)过硫酸铵溶液(15%)或固体。 3、分析步骤 称样50mg,置于高型烧杯(250ml)中,溶于预热定锰混合液15ml,等试样溶解毕,加入过硫酸铵溶液(15%)10ml(联测时加固体过硫酸铵约1g)继续加热于沸并出现大气泡10秒钟后,加入40ml倾入比色杯中,在JSB系列或JQ系列分析仪器上测定,直读含量。 4、注意事项 (1)过硫酸铵加入后,需要控制煮沸10秒。 (2)记取含量时,要等少量小气泡逸去后读取。 三、磷之测定(氟化钠-氯化亚锡磷) 1、方法提要 试样在硝酸介质中,以高锰钾氧化,使偏磷酸氧化成正磷酸,与钼酸铵生成磷钼杂多酸,以氯化亚锡还原成磷钼蓝进行光度测定。酒石酸离子消除硅的干扰。氟化钠络合铁离子,生成无色络合物,并抑制硝酸分子的电离作用。 2、试剂 (1)稀硝酸(1+2.5) (2)高锰酸钾溶液(2%) (3)钼酸铵-酒石酸钾溶液 取等体种的钼酸铵溶液(10%)与酒石酸钾钠(10%)混合备用。 (4)氯化钠(2.4)-氯化亚锡(0.2%)溶液: 氯化钠24g溶于800ml水,可稍加热助溶,氯化亚锡2g,以稀盐酸(1+1)5ml,加热至全部溶清;加入上述溶液稀释至1L,必要时可过滤。当天使用,经常使用时,配大量氟化钠溶液,使用时取出部分溶液加入规定量之氯化亚锡。 3、分析步骤 称试样50mg,置于高型烧杯(250ml)中,加入预热稀硝酸(1+2.5)10ml,加热至试样溶解,逸去黄色气体,滴加高锰酸钾溶液(2%)2-3滴。再加氟化钠-氯化亚锡溶液40ml。水作参比,倾入比色杯。在JSB系列或JQ系列分析仪器上测定,读取含量。 4、注意事项 (1)氧化时应使溶液至沸,并保持5-10秒钟。 (2)分析操作手续相对保持一致致,以保证分析结果重现性和准确度。 (3)含量高至0.050%以上,色泽稳定时间较短,读数不就耽误,在0.080%时更短,要即刻读取。
  • Merck默克重金属检测分析解决方案
    2011年12月15日,中国发布《国家环境保护“十二五”规划》,该规划明确了在"十二五"期间,仍将坚持污染物总量控制,实现主要污染物排放总量显著减少的目标。而实现该目标,除明确了地方政府是规划实施的责任主体,目标实现质量作为对地方政府政绩考核的重要内容外,"十二五"期间积极实施各项环境保护工程,全社会环保投资需求预计将达到约3.4 万亿元,较"十一五"期间再翻倍,这些投资从2012 年开始将大幅增加引入环保行业。 规划中的具体内容除传统的城镇污水处理、重点流域水处理、城市生活垃圾处理、电力行业脱硫脱硝等细分领域仍是环保工作推进的重点外,部分新的环保减排需求开始提出,主要是重点地区污染场地和土壤修复、重金属污染治理、地下水污染防控、臭氧、细颗粒物(PM2.5)等污染物监测、挥发性有机污染物和有毒废气控制、非电领域脱硫脱硝等。 近年来,国内年相继发生了江苏大丰、四川隆昌、湖南嘉禾、甘肃瓜州、湖北崇阳、安徽怀宁等30多起重特大重金属污染事件,对重金属污染的防护治理紧迫性,使《重金属污染综合防治“十二五”规划》成为第一个被国务院正式批复的“十二五”国家规划。规划明确了重点监控与污染物排放量控制的重金属主要有5种,即汞、铬、镉、铅和类金属砷;目标是到2015年,“重点区域”铅、汞、铬、镉和类金属砷等重金属污染物的排放,要比2007年削减15% “非重点区域”的重点重金属污染物排放量不超过2007年水平。 “重点区域”,包括内蒙古、江苏、浙江、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、云南、陕西、甘肃、青海等14个重点省份和138个重点防护区,特别是湖南湘江流域、安徽怀宁等地。此外,《规划》还确定了4452家重点防控企业,包括江西铜业、金川矿业、云南铜业、株洲冶炼等上市公司,其中又以湖南列入的企业最多。这些企业分布在采矿、冶炼、铅蓄电池、皮革及其制品、化学原料及其制品等五大重金属污染防治的重点行业。 十二五”重金属污染防治的目标是通过未来5年内国家计划投资750亿元,建立比较完善的重金属污染防治体系、事故应急体系和环境与健康风险评估体系。环保部会同有关部门制定重金属污染防治的考核办法,同时增加对国家相关监督检测部门和各大涉“金”企业相关检测能力提高的投入。 当前,用于重金属污染控制的仪器大致可以分为三类:(1)实验室重金属检测仪器,包括原子吸收、原子荧光、ICP等;(2)在线重金属监测仪器,如水质重金属在线分析仪、大气重金属在线监测仪等,此类仪器的最大特点是能够进行连续自动检测,主要安装在水体或大气介质中,目前尚无可对土壤中重金属实现实时监测的相关仪器;(3)便携式重金属检测仪器,包括XRF、便携重金属分析仪等。 Merck 作为世界级的实验室分析解决方案合作者,将为重金属检测过程中提供各种高品质的金属离子标液、高纯的化学试剂以及水质重金属分析的快速分析解决方案;其中ICP 和AAS 标准溶液可以溯源到NIST 提供的标准物质,每个包装都附有分析报告,报告中含有精确含量、痕量元素杂质、溯源性以及最短保存日期等;高纯的化学试剂保证分析数据的精确性和可靠性;而水质重金属分析解决方案能能准确快速的获得分析结果。为此推荐使用如下试剂耗材: Merck 重金属检测分析解决方案 大类 产品名称特点及应用 订货号 标准物质 ICP砷标准溶液 H3ASO4 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L,100ml 1.70303.0100 ICP镉标准溶液 Cd(NO3)2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L,100m 1.70309.0100 ICP铬标准溶液 Cr(NO3)3 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L ,100ml 1.70312.0100 ICP铅标准溶液 Pb(NO3)2 IN HNO3 2-3% 1000 MG/L ,100ml 1.70328.0100 ICP汞标准溶液 Hg(NO3)2 IN HNO3 10% 1000 MG/L ,100ml 1.70333.0100 AAS砷标准溶液 H3ASO4 IN HNO3 2-3% 0.5mol/L,100ml 1.19773.0100 AAS镉标准溶液 Cd(NO3)2 IN HNO3 2-3% 0.5mol/L,100m 1.19777.0100 AAS铬标准溶液 Cr(NO3)3 IN HNO3 2-3% 0.5mol/L, 100ml 1.19779.0100 AAS铅标准溶液 Pb(NO3)2 IN HNO3 2-3% 0.5mol/L, 100ml 1.19776.0100 AAS汞标准溶液 Hg(NO3)2 IN HNO3 10% 0.5mol/L,100ml 1.70226.0100 直接溯源到NIST的标准物质,每个包装都附有精确含量、痕量元素杂质、成分、溯源性、出厂时间和最短保存时间的COA 前处理试剂 优级纯盐酸 32% 盐酸 EMSURE® ;2.5L 1.00319.2500 优级纯硝酸 65% 硝酸 EMSURE® ISO;2.5L 1.00456.2500 超纯硝酸 65% 超纯硝酸 Ultrapur® ;1L 1.01518.1000 优级纯硫酸 95-97% 硫酸 EMSURE® ISO;2.5L 1.00731.2500 优级纯高氯酸 60%高氯酸 EMSURE® ACS;1L 1.00518.1001 超纯氢氟酸 40% 超纯氢氟酸 SUPRAPUR® ;500ml 1.00335.0500 优级纯过氧化氢 30%过氧化氢 EMSURE® ISO;2.5L1.07209.2500 纯水系统 Milli-Q Advantage 超纯水系统 Z00Q0V0T0 Merck通过严格的质量体系控制,创建了更高品质、更佳稳定性的产品及以人为本的安全包装规格 移液产品 瓶口分液器 Dispensette® Organic有机型瓶口分液器,数字可调型,移取强酸,准确、简便、安全,含有SafetyPrime安全回流阀,2.5-25 ml 4730351BR 瓶口分液器 痕量分析型瓶口分液器,并可移取氢氟酸,10ml 4740041BR 容量瓶 容量瓶,PFA材质,A级,含旋盖,螺口规格GL 18,痕量分析专用,50 ml, 36228BR 微量移液器 微量移液器Transferpette® S,D-10,数字可调量程,精准、方便、全支消毒、人性化设计,无需工具,EASYCALTM易校准技术,0.5-10 μl 704770BR 安全试剂 酸吸附剂 Chemizorb® H 酸吸附剂,强腐蚀性或毒性的化学品的快速安全清理 1.01595.2000 手洗清洗剂 EXTRAN MA 02 中性清洗剂;避免使用铬硫酸,彻底清除残留,特别适合精密玻璃以及光度测量管的清洗,浓缩配方经济实惠;2.5L 1.07553.2500 水体中重金属污染检测分析方案 砷测试条 0.005 - 0.010 - 0.025 - 0.05 - 0.10 - 0.25 - 0.50 MG/L 1.17927.0001 砷测试条 0.02 - 0.05 - 0.1 - 0.2 - 0.5 MG/L 1.17917.0001 0.1 - 0.5 - 1.0 - 1.7 - 3.0 MG/L 六价铬测试条 3 - 10 - 30 - 100 MG/L 1.10012.0001 铅测试条 20 - 40 - 100 - 200 - 500 MG/L 1.10077.0001 定性/半定量测试条特点:小巧、简便、快速、成本低廉,非常适用于突发事件的应急检测和实验室预分析等场合。 铬测试盒 0.005 - 0.01 - 0.02 - 0.03 - 0.04 - 0.05 - 0.06 - 0.08 - 0.10 MG/L 1.14402.0001 铬测试盒 0.10 - 0.20 - 0.30 - 0.45 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.3 - 1.6 MG/L 1.14441.0001 铬测试盒 0.10 - 0.20 - 0.35 - 0.6 - 1.0 - 1.8 - 3.0 - 6.0 - 10 MG/L 1.14756.0001 快速测试盒特点:操作简便,成本低廉,应用广泛,特别适合于现场检测,同时提供铜,镍,锰,锌,铁,铝等测试盒。 台式多参数水质分析仪 NOVA 60 A 1.09751.0001 便携式多参数水质分析仪 NOVA 60 A 1.09752.0001 多功能可见光分光光度计 PHARO 100 1.00706.0001 多功能紫外-可见光分光光度计 PHARO 300 1.00707.0001 单模块加热消解器 TR 420 1.71201.0001 双模块加热消解器 TR 620 1.71202.0001 砷试剂盒(配套水质分析仪) 0.001 - 0.100 MG/L 1.01747.0001 砷测试试剂2(配套砷测试方法) 1.00731.1000 砷测试试剂7(配套砷测试方法) 1.08780.0500 砷吸收管(配套砷测试方法) 1.73501.0001 镉试剂盒(配套水质分析仪) 0.002 - 0.500 MG/L 1.01745.0001 铬试剂盒(配套水质分析仪) 0.010 - 3.00 MG/L 1.14758.0001 铅试剂盒(配套水质分析仪) 0.010 - 5.00 MG/L 1.09717.0001 汞测试解决方案 0.025-1.000MG/L,内置标准测试曲线,提供应用型方法。 仪器内置170多条标准曲线,涵盖所有水质常规分析项目。操作简便,成本低。AQA分析质量保证功能确保测试的精准性。更多信息请登陆:http://www.merckmillipore.com/china/chemicals
  • 牛津仪器金属分析论坛-上海站举行
    仪器信息网讯 2013年3月29日,牛津仪器金属分析系列论坛&mdash &mdash 上海站在上海佘山索菲特大酒店举行。   此次论坛是自2012年7月27日,牛津仪器金属分析系列论坛开幕以来举办的第六站,该论坛活动已先后在济南、北京、成都、厦门、广州等地举行,每一站都得到了当地金属分析用户的好评和响应,出席本次论坛活动的江苏、上海地区金属分析用户约有200余人。 论坛现场 牛津仪器中国区商务经理孙崇敏   &ldquo 牛津仪器是金属分析行业内知名的分析仪器供应商,可以为客户提供从原料筛选到过程控制,再到成品检验的金属分析应用全程解决方案。从1959年成立至今,牛津仪器一直坚持科技产业化(The Business of Science)的核心理念,推出了多款创新性产品,如1962年研发出世界首台超导磁体 1980年发布世界首台MRI,1989年授权给GE、飞利浦、西门子 1997年发布世界首台手持式XRF 2005年发布了世界首台用于扫描电镜的超大面积硅漂移探测器 2009年发布了世界首台集成的无液氮稀释制冷机与高磁场超导磁体&rdquo ,牛津仪器中国区商务经理孙崇敏介绍说。   在论坛组织方面,牛津仪器采用了和当地代理商联合主办的方式,如青岛至诚卓越、北京华仪宏盛、四川精迅、厦门亿辰、广州普伦等,本次论坛举办得到了牛津仪器上海和江苏地区代理商铂悦仪器(上海)有限公司的支持。 铂悦仪器副总经理苏卉   铂悦仪器副总经理苏卉介绍说,&ldquo 铂悦仪器成立于2004年,公司拥有800平米的自有产权办公室和提供演示和测试服务的300平米实验室。目前,牛津仪器在上海和江苏地区直读光谱仪及X射线手持式荧光光谱仪的仪器销量达到近千台。铂悦仪器拥有专门的实验演示基地、相对齐全的标准样品,为用户提供售前、售后测样及应用研发调试。另外还拥有技术扎实的服务团队,以及周到的售后服务。&rdquo   新市场、新产品、新技术 牛津仪器工业分析部XRF市场经理Mikko JÄ RVIKIVI 牛津仪器荧光光谱仪分析中国区销售经理任向东担任翻译 牛津仪器应用专家曾兼周   针对金属分析用户应用中的各种难题,牛津仪器不断推出新技术和新产品。牛津仪器应用专家曾兼周介绍说:&ldquo 牛津仪器去年推出的UVTouch即插即用新型激发枪,可以确保用户在激发枪自带显示屏上获取所有分析信息,同时保证分析精度和检测元素种类不受影响。另外,牛津仪器还推出了可以在X-MET7000系列手持式XRF上选装摄像头,从而可以精确定位确保用户检测到样品上感兴趣的部分(比如矿脉、焊缝)。&rdquo   牛津仪器工业分析部XRF市场经理Mikko JÄ RVIKIVI介绍了牛津仪器XRF产品在废料市场的应用情况。Mikko JÄ RVIKIVI先生表示:&ldquo 全球的废料市场分析需求正在改变,金属废料分析不再是简单的分类、筛选应用,轻金属(镁、铝、硅、磷、硫)分析,微量元素、有害元素的分析变得越来越重要。另外,全球对于塑料废料的分析也越来越关注,塑料废料需要根据其纯度和化学成分分类,目前只有X荧光光谱仪可以在现场进行金属分析和塑料分析,这些需求的变化对手持式荧光光谱仪的性能要求也会提高。&rdquo   &ldquo 牛津仪器的X-MET系列手持式X射线荧光光谱仪可以快速扫描用户感兴趣的元素,例如镍、铬、钼、铜、贵金属等 拥有超过600种合金的牌号数据库,可快速可靠地进行牌号鉴定 可进行PPM级微量元素及有害元素分析 筛选含有贵金属的催化器,客户可自行校准 检测塑料中的氯来鉴别PVC塑料,可检测低浓度溴含量,从而检测塑料废料中的阻燃剂。2013年初,牛津仪器推出了X-MET7000 eXpress手持式XRF,采用SDD探测器,每天可检测至少1000个样品,并能够适应严苛的环境。&rdquo 牛津仪器纳米分析部应用专家李慧   此外,纳米分析部也是牛津仪器的一重要组成部门,牛津仪器纳米分析部应用专家李慧介绍说,纳米分析部的主要产品类型包括X-Max超大面积电制冷能谱仪、HKL电子背散射衍射系统(EBSD)、INCAWave全聚焦波谱仪、Aztec软件分析系统等,可以为金属材料分析提供有力帮助。   业内专家精彩报告 北京列伯实验室认可技术交流中心魏妮主任、中科院金属所李辉副研究员 中国计量科学研究院李云巧研究员、上海材料研究所理化中心主任马冲先   专家报告是论坛活动最重要的一个环节,此次论坛牛津仪器继续邀请了北京列伯实验室认可技术交流中心魏妮主任、中科院金属所李辉副研究员、中国计量科学研究院李云巧研究员分别就CNAS认可要求、标准样品的选择、光谱仪器检定等做了介绍。   同时根据当地用户的需求,牛津仪器特别安排了上海材料研究所理化中心主任马冲先介绍了金属材料成分测试中光谱标准分析方法的最新进展。通过对国内及国际金属材料分析标准方法的分析,马冲先介绍说&ldquo 钢铁材料分析的发展趋势包括了多元素同时分析、关注痕量元素分析、基于高频燃烧或惰性熔融的红外线吸收光谱和热导法在测定气体元素方面确立了主导地位。在有色金属材料分析方面,包括分析元素种类扩大,从传统的化学分析更多地向原子光谱分析方向发展,单一元素分析想多组分同时分析方向发展 从湿法分析向光电直读、XRF分析方向发展。&rdquo 现场用户交流   会议现场,还展示了牛津仪器的光电直读产品和手持式XRF产品,牛津仪器现场的技术和服务人员对用户的问题进行了耐心的解答和记录,与会用户通过现场的咨询和使用对牛津仪器的产品有了进一步的了解。 牛津仪器中国区市场推广经理倪瑾瑜主持会议 与会人员合影   金属分析论坛(Metal Analysis Forum) 塑造品牌影响力   从2012年7月,在济南进行第一次尝试,在短短5个月的时间里,牛津仪器金属分析论坛先后在北京、成都、厦门、广州等地陆续举行,进行了密集的宣传和推广。如今,牛津仪器金属分析论坛由于其特别的组织内容和形式在用户、经销商以及牛津仪器集团总部形成了一定的影响力,获得了大家的认可。 牛津仪器金属分析论坛足迹   在牛津仪器金属分析论坛2013年第一站&mdash &mdash 上海站举行期间,仪器信息网编辑特别采访了牛津仪器市场部经理袁志强,请他就论坛举办至今的发展情况,以及接下来的发展计划做了介绍。   袁志强说道:&ldquo 金属分析论坛至今已经成功举办了六站,通过这个论坛我们不仅向客户介绍针对金属分析的新产品和新技术,更重要的是要将牛津仪器为客户服务和因客户而动的理念传达给用户,并将这种形式推广到全球。&rdquo   &ldquo 论坛的组织同最初相比,有几个明显的变化,一是论坛内容在逐渐丰富,如最初在现场的主要是我们的销售工程师和技术工程师,现在我们的服务工程师也加入进来,他们对老客户使用当中存在的问题进行解答,并就其他方面的综合服务进行介绍,我们也希望通过这个论坛在服务方面为客户提供更多的选择。另外,我们在进一步积极的推动论坛的本地化,这样能更贴近我们的用户,针对不同地区用户的差异化需求提供服务。&rdquo   &ldquo 从内部影响力来说,随着&ldquo 金属分析论坛&rdquo 在牛津仪器集团总部影响力的扩大,越来越多的集团高层愿意来中国作为VIP发言并了解中国这个重要的市场。 &ldquo 金属分析论坛&rdquo 这个品牌目前已经入围总部的Chairman Awards,希望可以籍此机会让这种形式的市场活动是从中国推广到全球,我觉得这也是我们中国团队的骄傲。&rdquo   &ldquo 同时我们各地的经销商现在都主动报名来组织金属分析论坛,我们会根据经销商的实力和组织能力来进行筛选。目前我们2013年计划举行的5站论坛地点都安排好了,下一站5月将在沈阳举行。&rdquo   &ldquo 从外部反馈来说,在用户当中金属分析论坛也得到越来越多的关注,现在我们在网上发布的会议信息,不少用户看到后都会主动要求来参加。&rdquo   &ldquo 除了在论坛现场的交流外,我们后续还会通过问卷和现场沟通收集客户意见,进行跟进服务,在下一站的论坛中进行改进。并以点带面,贴近用户将活动辐射到更大的区域,从而为越来越多的用户提供更好的服务。&rdquo 袁志强说道。   &ldquo 接下来,我们的经销商会在当地继续将这个活动在当地拓展开。比如,我们第一站在济南举行,现在他们在青岛、烟台等周边地区继续举办这种形式的交流活动,而且也取得了不错的效果。&rdquo   &ldquo 同时,我们还要在其他行业推广这种形式的交流活动,在4月下旬我们会和中国印刷电路板协会(CPCA)合作,在印制电路板(PCB)行业开展类似的市场活动。&rdquo   最后,袁志强说道:&ldquo 在以后的论坛活动中,我们将继续努力使用户从中能够受益,让他们能获得更多信息,能够和同行业的用户有更好的交流,这样会有越来越多的用户来关注我们的活动,从而形成一个良性循环,进一步巩固牛津仪器在金属行业的品牌影响力。&rdquo   附录:牛津仪器金属分析论坛   http://www.instrument.com.cn/news/subject/201003/index.asp?SubjectID=193   关于牛津   牛津仪器公司于1959年创建于英国牛津,现已成为世界领先的科学仪器跨国集团公司,是光谱仪、测厚仪、能谱仪、等离子设备、超导超低温产品、核磁共振仪、低温泵压缩机、X射线管等方面的专家,拥有分布于英国、美国、芬兰、丹麦、德国和中国的十几个工厂以及遍及全球的分公司或办事处。
  • 手持金属成分分析仪在金属回收与交易中的应用
    为了减少资源浪费和环境污染,也为了更高效地进行金属回收与交易,现场实时检测金属元素的含量尤为关键。便携式金属元素分析仪的出现,为金属回收与交易提供了便利与准确性。金属品质检测:手持金属成分分析仪可以实时检测回收的金属材料中的元素含量,快速获得样品的成分信息。  2.交易价值评估:通过快速获得样品的成分信息,可以对金属品质进行有效的评估,帮助决定是否进行回收和交易。这有助于确保公平、合理的交易,避免潜在的不当交易。  3.资源利用优化:便携式金属元素分析仪有助于优化资源利用。通过检测废旧金属或废品中的元素含量,可以确定其再利用的潜力。这有助于选择合适的回收和再加工方式,提高资源循环利用的效率。  4.估算金属成分:手持金属成分分析仪能够通过测试样本,快速计算出不同成分比例的金属含量,便于回收商对回收金属的价值做出准确的估算,同时也有助于制定合理的金属价值购买策略。  手持金属成分分析仪以其快速分析、准确性和便捷性,有助于优化资源利用,提高交易的可靠性和效率。  赢洲科技作为仪景通一级品牌代理商,拥有完整的售前售后服务体系,如有仪器购买或维修需求,可联系赢洲科技为您提供原装零部件替换、维修。
  • 口罩中的重金属残留分析解决方案
    医用防护品尤其是口罩是保护奋战在抗毒前线的医护工作者和广大复工人员的重要工具,其生产制造的诸多环节都涉及对重金属和有害元素的处理。我国及相关国际组织对直接接触类纺织品中重金属残留作出限定,并规定了标准检测方法。珀金埃尔默医用防护用品重金属残留检测解决方案符合国标要求的AAS、ICP-OES和FIAS检测方法ICP-MS方法,一次性完成国标要求的10种元素检测PinAAcle 系列 AAS抗干扰能力强,特别适合直接进样分析 复杂药物纵向塞曼背景校正和石墨管横向加热技术,确保仪器拥有优异的背景扣除能力和检测能力火焰与石墨炉一体化设计,有效节省空 间和提升使用效率Avio 系列 ICP-OES卓越的基体耐受和超少的氩气消耗多向观测方式轻松解决含量跨度大的多 元素同时分析最快的启动,即开即用NexION 系列 ICP-MS四级真空系统、三锥接口和四极杆离子偏转器,保证仪器快速开机、稳定运行和准确测定专利电子自动稀释技术,轻松解决含量 高低不一的多元素同时分析标准、碰撞和反应三种模式,更优异的 抗干扰能力FIAS/FIMS汞砷分析系统自动样品引入、在线稀释、在线氢化物发生、在线预富集等功能适用于海水、人体体液、血液、土壤等多种样品可与AAS、ICP-OES、ICP-MS联用扫描下方二维码,即可下载珀金埃尔默医用防护用品重金属残留检测解决方案相关资料。
  • 水质重金属分析 | 快、准、稳的方法来了!
    水是生命之源。由于污染和土地干扰的增加,大量潜在有害元素被转移到河流、湖泊、地下水等饮用水源中。国内外多个标准都规定了已知会引起毒理学反应的元素浓度限制,其中最常用的或参考的分析方法之一就是EPA 200.8。水质测试的实验室样品量很大,样品通量常常会受进样管路的长度和冲洗时间的影响,而长时间的运行会也增加分析成本,提高样品通量成为水质分析实验室的急迫需求。PerkinElmer公司的高通量系统(HTS),基于真空的阀驱动,使用无金属流体通道,可将样本快速传输至等离子体,能与NexION® ICP-MS和Syngistix™ 软件无缝集成,在不影响检测限、检测准确性和重现性的前提下,显著提高分析速度。本实验中按照EPA方法200.8,分析了大量水样,包括自来水和天然水。配备HTS系统和自动进样器的NexION ICP-MS样品导入等离子体的时间不到10秒采用HTS(高通量)系统,进样针浸入样品9秒内就可以在等离子体中观察到水样,与常规的进样方式相比,可以大大缩短样品进入等离子体的时间并保持稳定。初始校准标准,低、高浓度加标回收使用初始校准验证标准(initial calibration verification standard, ICV)对校准结果进行了验证,校准标准完成后对验证标准进行测量,发现其结果与预期浓度高度吻合。进一步做质量控制,对低浓度和高浓度加标水样重复分析5次,所有元素的回收率均良好,证明了该方法在宽的线性范围内均有适用性和可靠性。8小时内持续验证标准的回收率通过在8小时内每10个样品运行一个校准标样(CCV)、每个样品运行内标评估该方法的稳定性。发现CCV在分析期间具有优异的稳定性(RSD
  • 牛津仪器金属分析论坛-石化暨特种装备专场在成都举办
    仪器信息网讯 2014年8月21日,牛津仪器金属分析论坛· 石化暨特种装备专场在成都总府皇冠假日酒店隆重举办,200余位来自石化及特种装备行业的专家、用户出席了活动 仪器信息网作为特邀媒体参加了此次论坛。 会议现场   随着国内金属行业的蓬勃发展,为了促进行业内分析测试人员的交流,自2012年7月至今,牛津仪器先后在济南、北京、成都、厦门、广州、上海等地成功举办了一系列金属分析论坛活动,此次在成都开设的石化暨特种装备专场是第十一站。 牛津仪器工业分析部全球服务及台式X荧光光谱仪总经理 NEUHAUSEN Olaf   会议开始,先由牛津仪器工业分析部全球服务及台式X荧光光谱仪总经理NEUHAUSEN Olaf介绍了牛津仪器全球的概况和中国的业务情况,并指出中国的业务份额在不断增长 同时也越来越受到集团公司的重视。同时牛津仪器也非常重视客户的服务体验,面对不断增加的保有量,牛津仪器正积极地与本地经销商配合,提供400免费服务电话,安排更多的服务人员,做到及时为客户提供服务和支持。 成都奥太科技有限公司总经理杨珂   本次论坛的合办方 -成都奥太科技有限公司的总经理杨珂介绍说,成都奥太目前已是牛津仪器多个工业系列产品的川渝总代理,如直读光谱仪、手持式和台式X荧光光谱仪、测厚仪等。为了更好地为本地客户服务,2013年,成都奥太在成都建立了牛津仪器4S服务中心,以便更好地借助牛津仪器的品牌和奥太的本地优势推广牛津仪器的产品和品牌,此次合办论坛更是双方合作的升华。 四川理化分析协会成都分会所长申卫东上台致辞 四川省特种设备检验研究院副总工杨虎 川庆石油油建公司焊培中心质量部长何伟 复旦大学材料科学系教授杨振国 四川峨眉标准件厂刘期东   作为特邀嘉宾,四川省特种机电设备检测研究院副总工杨虎、川庆石油油建公司焊培中心质量部长何伟、复旦大学材料科学系教授杨振国、四川峨眉标准件厂刘期东等人结合各自的工作经验或科研成果,分别给与会者带来了精彩的报告。   专家报告之后,牛津仪器应用专家详细介绍了牛津仪器直读光谱仪、手持式X荧光光谱仪及最新产品激光诱导击穿光谱仪mPulse在石化行业设备检测和维护中的应用,以及在特种装备制造中的金属材料分析应用全程解决方案。 仪器演示环节   此外,在会场的几款产品吸引了众多客户的关注。例如最新推出的世界上最快速的金属分析仪mPulse(图一),mPulse 利用了激光诱导击穿光谱(LIBS)技术,采用无损分析技术检测包括钢屑和颗粒在内的大大小小样品。另外mPulse可以几秒内显示具体数值;且使用之前基本无需样品制备,非常快速方便。   同时展出的全球首款真正意义上的便携式直读光谱仪PMI-MASTER Smart(第二),PMI-MASTER Smart由于重量轻(仅15 kg)且尺寸小,非常便于携带,分析测量不受场地限制,在难以触及的地方也能实现金属分析。尽管它体积小巧结构紧凑,它能提供极佳的分析性能。其还具备牛津仪器专利光学系统,确保即使在移动和温度变化的环境下也能提供稳定的分析结果。   其他展品还有可用于检测油品中硫的能量色散型 X 射线荧光光谱仪X-Supreme 8000,以及可快速精准分析表面元素含量的X-ME T7000系列等。   在互动环节,专业工程师现场对仪器进行了演示,面对面向客户解答了仪器操作和软件设置中的相关问题。   本次论坛已是牛津仪器的系列金属分析论坛的第11站,很多行业客户慕名而至,因到场人数远远多于预期,现场为客户增加了很多座椅挤满了过道。由此可以看出,目前工业客户极其渴望业内相关知识的交流,同时也体现了牛津仪器和&ldquo 金属分析论坛&rdquo 品牌在中国的金属行业正在被广泛认可。仪器信息网也将持续为您带来最新的报道。   For further information please contact: China.info@oxinst.com   关于牛津仪器   牛津仪器公司1959年创建于英国牛津,是英国伦敦证交所的上市公司,生产分析仪器、半导体设备、超导磁体、超低温设备等高技术产品。在五十多年的高速发展过程中,牛津仪器公司凭借自身的科研优势,以超前的技术、出色的管理和独树一帜的产品和服务为全球的科技发展作出了巨大的贡献。牛津仪器现已成为世界著名的科学仪器领域的跨国集团公司,拥有分布于英国、美国、芬兰、德国和中国的十几个工厂、数十个分公司和办事处分,业务遍及全球一百多个国家和地区。   牛津仪器公司始终关注和支持着中国的发展,其产品于40年前就进入了中国市场,与中国的科研、教育和工业界的合作卓有成效。牛津仪器在北京、上海、广州和成都设有分公司或办事处,在上海有生产、研发和全国售后服务中心 ,为广大中国用户提供及时、有效的服务。
  • 牛津仪器金属分析论坛-无锡站成功举办
    仪器信息网讯 2013年9月6日,牛津仪器金属分析论坛-无锡站在无锡华美达广场酒店举办,近200位来自石化、钢材、冶金等行业的专家、用户出席了活动;仪器信息网作为特邀媒体参加了此次论坛。 牛津仪器金属分析论坛-无锡站现场   自2012年7月至今,牛津仪器金属分析论坛先后在济南、北京、成都、厦门、广州、上海、沈阳、天津等地成功举办,无锡站为该系列活动的第9站。 牛津仪器中国区总裁顾然   牛津仪器新上任的中国区总裁顾然出席了此次论坛,为与会人员介绍了牛津仪器发展历程以及所获奖项荣誉。   根据应用市场划分,牛津仪器现分为纳米设备、工业产品和服务3大业务。其中,纳米设备业务包括纳米分析、等离子技术、Omicron NanoScience和Asylum原子力显微镜;工业产品业务分为工业分析、超导线材、X射线光管及Austin压缩机产品;除了以上行业领先的产品之外,牛津仪器还可提供全球范围的综合服务和支持计划。   2012年牛津仪器营收达到了3.37亿英镑,其中中国市场占据了全球市场18%的份额,并且每年以20%的速度增长。今年,牛津仪器Omicron NanoScience设立了马丁&bull 伍德爵士中国奖,希望给国内取得创新性科研成果的年轻科学家提供资助,促进其在低温或强磁场环境领域中的拓展。 铂悦仪器(上海)有限公司销售技术部副总经理汪娉   作为无锡站活动的协办单位,牛津仪器江苏地区代理商&mdash &mdash 铂悦仪器(上海)有限公司销售技术部副总经理汪娉介绍到,铂悦仪器成立于2004年,拥有800平米的自有产权办公室和300平米的演示和测试服务实验室。目前,牛津仪器光电直读光谱仪中国用户已有3000多个,其中在上海和江苏地区直读光谱仪及X射线手持式荧光光谱仪的销量达到了近千台。 牛津仪器纳米分析部应用专家孟丽君   孟丽君介绍道,牛津仪器纳米分析部主要产品包括能谱仪、波谱仪、EBSD(电子背散射衍射系统)及多款分析软件系统,上述产品主要适配于扫描电镜SEM产品进行微区分析。   牛津仪器主推的X-Max超大面积能谱仪具备纳米分析精度,可以在高图像分辨率的条件下同时进行快速的成分分析和面线扫描。该技术能够帮助分析人员迅速辨别样品中纳米级夹杂物的种类及分布特性,进而推断夹杂物的成因及来源,对在将来的生产及加工过程中避免此类夹杂物的产生及长大具有重要的指导意义,被广泛应用在钢铁和汽车行业用于鉴定材料样品质量。   最后,孟丽君用大量的图片示例展示了能谱及EBSD技术在钢铁失效分析中的优势。 牛津仪器工业分析部应用专家曾兼周   曾兼周介绍到,牛津仪器推出的TMP移动式直读光谱仪,拥有移动式的便携性和台式的精密度,是世界上第一台全能型的直读光谱仪产品,带来了直读光谱仪的新概念。   1976年,牛津仪器发明了世界上第一台手持荧光产品,这是由于牛津仪器长期领导了X射线光管和SDD探测器的发展,而这两个领域又是X射线荧光类仪器的最核心部件。牛津仪器长期致力于人类对火星的探索,已参与了目前所有的火星探测器的研发制造。2012年8月6日火星探测器&ldquo 好奇号&rdquo 成功登陆火星,&ldquo 好奇号&rdquo 采用了牛津仪器公司专门为NASA研制的X射线光管,用于对火星岩石和土壤的X射线荧光光谱分析。   目前,牛津仪器提供的金属分析整体解决方案可以覆盖探矿、炉前冶炼、来料检测、材料可靠性鉴定、废旧金属回收等所有的金属分析领域。 牛津仪器工业分析部中国区市场推广经理倪瑾瑜主持会议   此外,本次活动还特别邀请到上海材料研究所理化中心主任马冲先、中天钢铁公司质保部副主任卞克平、无锡特检院质保部主任钱志平、江苏铸造协会秘书长徐林源、北京科技大学程树森教授等专家作了精彩报告。 上海材料研究所理化中心主任马冲先 报告题目:标准物质及其在光谱分析中的作用 中天钢铁公司质保部副主任卞克平 报告题目:浅谈便携式光谱仪在钢铁行业中的应用 无锡特检院质保部主任钱志平 报告题目:焊接试件的理化试验 江苏铸造协会秘书长徐林源 报告题目:江苏铸造行业的现状与发展 北京科技大学程树森教授 报告题目:铝傎静钢中氧与硫的控制   牛津仪器特别在现场演示了台式/落地式/移动式光电直读光谱仪、手持式X射线荧光光谱仪等产品。 用户参观牛津仪器产品   会议休息期间,许多用户参观了现场展示的仪器设备,并与牛津仪器工程师进行了深入交流。有些用户还现场分析了自带样品,切实体验了牛津仪器产品的优良性能。很多参会人员表示,希望牛津仪器今后常举办此类活动,为用户提供更多相互交流和学习的机会。 现场仪器参观及用户样品分析   牛津仪器公司发展大事记:   1959年牛津仪器公司成立;   1962年研制出世界首台超导磁体;   1980年发布世界首台MRI;   1983年牛津仪器在伦敦证券交易所上市;   1989年将MRI授权给GE、飞利浦、西门子;   1997年推出世界首台手持式XRF元素分析仪;   2005年研发出世界首台用于扫描电镜的超大面积硅漂移探测器;   2009年推出了世界首台集成的无液氮稀释制冷机与高磁场超导磁体;   牛津仪器公司所获奖项荣誉:   自成立以来,牛津仪器连续多年荣获英国女王企业创新奖;   2011年成功加入FTSE250(英国富时250指数);   2012年荣获英国年度最佳上市科技企业;   2013年入围英国工程界创新产品的最高奖项&mdash &mdash 麦克罗伯特奖; 编辑:刘玉兰
  • 美国TraceDetect痕量金属分析仪登陆德祥
    美国TraceDetect(微检)公司以化学传感器的微处理技术而著称,目前是世界上最专业的重金属分析仪表制造商。 公司具有Nano-Band电极*技术并研制出系列重金属分析仪,可对水样中的金属含量快速测定,灵敏度为全球最高,可达ppt级。 三大产品线 便携式: Nano-Band Explorer II-------------------专门用于分析现场水样中的痕量金属浓度 ◆ *的Tri-TrodeTM电极技术,集Nano- Band的工作电极、参比电极和辅助电极于一身 ◆ 测试金属种类:铅、铜、镉、锌、砷、汞 ◆ 测试过程简单快速 ◆ 与ICP-MS具有极好的相关性(+/-10%) ◆ 支持多种测量及技术(溶出伏安法、循环伏安法、安培测量法、氧化还原电位、离子电极等) ◆ 自动生成报告 全自动: SafeGuard------------全自动痕量分析技术,操作简单且功能强大 当把样品放入仪器后,只需轻轻一按&ldquo 开始测量&rdquo 按钮,就可在30分钟内给出1ppb精度的数据 ◆ 全自动化操作,自动传输,确保操作者的安全 ◆ 采用Nano- Band*技术 ◆ 测量种类:砷、铅、镉、汞、铜、锌 ◆ 与ICP/MS有极好的相关性 ◆ 内置数据存储器可自动生成报告并将结果存档 现推出最新的SafeGuard II& III: 可应用于更多金属的监测---------铜、铅、镉、锌、镍、钴、铬、钒、锑、铁 在线式: Arsenic Guard--------------在线总砷分析仪,对砷监测提供了完整的过程控制 *台完全自动化,监测饮用水中砷含量在线分析仪。 ◆ 全自动在线操作 ◆ 消除操作误差,精度达1ppb ◆ 与ICP-MS具有极好的相关性(+/-10%) ◆ 最多可支持四个样品流 ◆ 全自动数据采集和自动化信息数据管理系统界面 ◆ 低操作成本,易于维护和保养 还根据客户的不同需求推出Metal Guard----------------在线金属分析仪 可分别用于铜、铅、镉、锌、镍、钴、铬、硒、钒、锑、铁的在线监测 应用: 饮用水------------- TraceDetect提供适用于各种市场和应用的产品类型 废水---------------- 通过自动化与在线监测控制砷处理费用和步骤的完整性 食品饮料---------- 可视配料、工艺路线和产品的污染物检测 工业---------------- 在你的控制下进行现场产品污染物和过程残留污染物的识别 学术研究------------即时、准确、低成本进行实验室或现场金属测量 半导体---------------金属污染物的在线检测,防止灾难性的产量损失,降低废物处理成本 矿产业---------------在确保员工和社会健康与安全的同时,降低运营成本 更多产品请登陆德祥官网:www.tegent.com.cn 德祥热线:4008 822 822 邮箱:info@tegent.com.cn
  • 汛期水质安全 | 生物毒性及重金属现场快速分析解决方案
    汛期饮用水水质安全监测环境应急污染事件PART01生态环境部下发汛期饮用水水源环境监管工作通知近期,国内多地降雨量远超往年,连续的暴雨不仅会影响人们的正常生活,而且会发生不同程度的城市内涝,尤其在低洼社区、下凹式立交桥、地下交通设施等都会聚集大量的雨水,并形成严重的城市内地表径流,严重的将导致洪涝和地质灾害。此外,灾害过后将不可避免的导致一系列的饮用水水质安全问题,生态环境部就此类问题于2023年8月11日紧急发布《关于加强汛期饮用水水源环境监管工作的通知》,旨在加强对饮用水水质的监测和安全预警,尤其是重点排污企业,避免洪涝次生灾害的产生。PART02潜在危害 洪水是一种常见的自然灾害,对人类生活和自然环境造成极大的影响。其中,洪水后的饮水安全问题尤为突出。洪水期间,水源易受到污染,水质恶化,直接威胁到人们的身体健康。 洪水会导致水源地取水口受损、自来水厂和水井被淹、供水设施及输配水系统破坏,地表或河床底部泥沙、腐殖质会被冲入水中,造成水质浑浊度增加,影响饮用体验感和后期消毒效果;洪水还会将大量人畜粪便、垃圾、污水、动物尸体冲入水中,造成致病微生物污染,可能导致出现肠道疾病和其他传染病;如果受灾地区有储存有毒有害化学品的工厂、仓库,或者有农田,会造成有毒有害化学物质和农药的污染,可导致急性、慢性化学性中毒。 近年来,国内外学者针对洪水后的饮水安全问题进行了大量研究。一些研究结果显示,洪水过后,城市内的地表径流不仅会对城市排水系统造成巨大的负担,而且大量未经处理的雨水在地表流动的时候,会混入大量地表沉积物,包括固态废弃物碎屑 (城市垃圾、动物粪便、城市建筑施工场地堆积物) 、化学药品 (草坪施用的化肥农药)、车辆排放物等,其中含有较高浓度且成分复杂的细菌、重金属等污染物,而水体中较高含量的微生物和有害物质,如细菌、病毒、寄生虫、重金属等,会通过水体扩散,引发各种疾病,对人类健康造成威胁。 基于此,在应急污染事件发生时,需要对污染物的种类、数量、浓度规模,以及生态的破坏程度、规模等进行监测,旨在发现和查明环境污染情况,掌握污染的规模和程度,这对应急污染事件的后续处理至关重要。PART03环境应急监测 常规水质参数,如溶氧、浊度、pH、氮、磷、COD等对水质安全的检测程度有限,无法给出一个生物性的综合指标,而且应急污染事件中常规参数变化通常不显著,通常无法构成实施水质预警、应急措施的证据基础;而实验室检测的常规方法,虽然可对规定项目进行精确监测,但是可能遗漏许多非常规毒性物质,无法确定对人体的毒性和综合效应;对于生物毒性检测技术,是通过生物传感器监测受试水生生物的生物学指标变化,检测范围广,对大多数有机/无机有毒物质敏感,可反映水体的综合毒性变化,适合用于有毒物质污染事件的应急监测和预警。 对于应急污染事件,主要可对常见的重金属元素铜、镉、铅、锌、砷、汞进行现场应急检测,以确定主要有害重金属元素的污染情况。传统的重金属检测方法是原子光谱法,其准确度、精密度好,但是成本高,分析时间长,操作人员要求高,只能在实验室内进行分析;分子光谱法可进行现场分析,但是其灵敏度低,实际检出限通常高于0.05mg/L,无法满足I类测定要求,且方法抗干扰能力弱,样品色度浊度对结果干扰大;而阳极溶出法安法对重金属的检测,其灵敏度、准确度与原子光谱法接近,数据相关性极高,且方法抗干扰能力强,对样品色度、浊度无要求。便携式水质生物毒性分析仪 Microtox FX Microtox FX 是一款操作简便且灵敏度极高的便携式水质生物毒性分析仪,采用生物发光检测技术,并使用先进的光电倍增管(PMT),可检测到发光细菌在分析过程中的发光量变化,可对事故或人为的饮用水及废水污染紧急事件进行快速毒性检测。,时长02:01快速检测 - 样品准备后5分钟可得到结果生态环境应急监测及新污染物检测轻量便携 - 适用于现场和应急场合通过ISO 13485 质量体系认证便携式重金属分析仪 MicrotraceTM PDV MicrotraceTM PDV 是一款适用于应急场合和现场测试的便携式分析仪,重金属检测是日常理化分析的基础,而基于阳极溶出伏安法的便携式重金属检测仪,由于其灵敏度高、检测限较低、检测快速、所需样本量少等特点,可成为目前实验室进行重金属检测和开展和重金属检测相关科研工作的良好补充。,时长00:55支持检测最多24 种重金属元素与比色法相比,精确度和灵敏度更高,干扰更少用于现场或实验室检测时,检出限低至 0.5μg/L与实验室分析方法(AAS, ICP-MS)有极强相关性,且分析成本更低可搭配 Android 平板 App 使用,可极大提升仪器易用性和便携性
  • 哈希发布哈希EZ系列在线比色法金属分析仪新品
    - 工作原理:EZ系列在线比色法金属分析仪(EZ1000系列和EZ2000系列)配备灵活的主机,设计用来监测多种金属元素。对于高有机物含量,悬浮颗粒物或成分易发生变化的水样来说,内置的样品消解装置能促进对一些参数如铜,铁,镍,锰,铬,锌和氰化物的分析。Hach EZ系列在线比色法金属分析仪的核心是集成的特制小型光度计。低样品量分析减少了试剂的消耗,通过延长光程长度来确保高灵敏度。所有的硬件,包括添加试剂用的精密微型泵均由在工业级面板PC上运行的控制软件来操控。- 应用行业:地表水、饮用水、废水、工业冷凝水及循环水- 仪器特点:● 优异的分析性能:可配置选择元素离子态或总量含量分析● 内置样品消解系统(EZ2000系列)● 智能的自动控制系统● 通过工业面板PC控制和通讯● 带报警功能的标准4 - 20 mA信号输出● 支持以太网连接至Modbus TCP/IP协议通信● 更大的测量范围:内置样品稀释功能● 支持多通道分析(最高8路进样)创新点:EZ系列在线比色法金属分析仪(EZ1000系列和EZ2000系列)配备灵活的主机,设计用来监测多种金属元素。对于高有机物含量,悬浮颗粒物或成分易发生变化的水样来说,内置的样品消解装置能促进对一些参数如铜,铁,镍,锰,铬,锌和氰化物的分析。 Hach EZ系列在线比色法金属分析仪的核心是集成的特制小型光度计。低样品量分析减少了试剂的消耗,通过延长光程长度来确保高灵敏度。所有的硬件,包括添加试剂用的精密微型泵均由在工业级面板PC上运行的控制软件来操控。 哈希EZ系列在线比色法金属分析仪
  • 2020年五大金属分析预测
    技术创新继续推动高科技分析解决方案市场向前发展。我们现在对自有的光谱仪有着更高的期望,但同样作为光谱仪制造商,我们也在不断开发我们的仪器,以确保它们能够继续在现场交付,无论是遵守新的法规、管理复杂的供应链,还是满足新的规范。对于金属分析,以下是将要改变2020年发展前景的五大预测:1、价格合理的高性能OES分析的兴起随着行业法规的严格化、供应链的复杂化以及更多地使用废料作为基础材料,铸造厂和金属制造商必须将杂质和痕量元素的含量控制在最*低ppm范围内。曾经,这一级别的OES分析对许多企业而言遥不可及。但今年我们改变了这一局面。我们最近推出了OE750,这是一款新型的开创性直读光谱仪,其实际价格实惠合理。同样,如果您正努力实现最*高精度,特别是使用自己的直读光谱仪(OES)以实现此目的,则类型标准化可能正是您所需要的。我们已经向您介绍了我们的快速指南,以始终如一地实现最*高精度。2、金属质量控制仍然是重要事项我们认为,行业将继续注重质量,尤其是金属制造业中的100 % PMI,我们围绕金属质量分析发表的文章一直最*受欢迎。如果您不熟悉材料分析或想要投资仪器,您最*好首先阅读我们所发布的关于什么是材料可靠性鉴定(PMI)以及为什么PMI如此重要的文章。从根本而言,不管是什么行业,追求产品质量是普遍适用的要求。我们提供了许多光谱仪可供选择,我们了解许多公司正在密切关注不同的可用分析技术—LIBS、OES和XRF—以及其所实现的成果。随着对金属需求的增加,我们深谙当我们迈入2020年,这一预算年度的开始表明许多公司将寻求新的金属分析仪。同样,在许多国家,如美国中小型企业具有税收减免优惠,因此有必要利用这些机会。如果您需要帮助,我们的专家非常乐意与您交谈。3、LIBS与OES的比较辩论我们已经看到手持式激光技术的发展,凭借现场PMI测试便利、重量轻等优势,LIBS光谱仪于2019年广泛用于检测碳含量。然而,根据我们的经验,手持式LIBS不能为您提供在苛刻环境中进行高置信度的低碳钢鉴定和分拣所需的准确度。我们开始察觉客户转向使用OES,因为手持式LIBS不能满足API 5L标准所规定的有关磷和硫等元素的正确含量(低于150ppm)之要求,这对避免安全关键环境中的事故至关重要。今年,我们讨论了LIBS与移动式OES光谱仪的比较,以及当您想购买一款能进行碳分析的手持式LIBS光谱仪以帮助您为贵组织做出正确选择时的考虑事项。 4、LIBS技术的兴起三项技术中的最*新技术——激光分析仪(激光诱导击穿光谱)的兴起将在金属分析中发挥更大的作用。通过选择激光光谱仪而非您信任的XRF光谱仪,实际上可能会为您节省资金,并能即时提高生产力。大多数手持式LIBS光谱仪用于快速分拣废料场的合金、进行来料检验、100 % PMI以及金属行业各种应用中的合金鉴定和分析。欲了解更多关于LIBS的信息,请观看我们广受欢迎的技术概述视频或参加我们的测验,了解最*适合您的技术。5、大数据将发挥重要作用在过去十年中,我们已深谙数据成为企业的关键资源,金属行业也不例外。尽管对该行业的过程控制和优化进行了不少投资,但其多年来在新数字技术应用方面一直落后于银*行和媒体等行业。尽管如此,能带来巨大收益的分析、移动解决方案和自动化创新正迅猛发展。 我们的专家随时乐意为您提供帮助,并回答您可能提出的任何问题。我们已在博客上分享了我们多年积累的丰富知识,您可关注我们的公众号,但同样,如果您想和我们的专家交谈,请联系我们。
  • 玩具中有害重金属元素的ICP-AES分析
    本文介绍了利用ICP-AES对玩具中有害重金属元素的分析研究。文中详述了实验方法,适用范 围以及结果和讨论,并运用干扰系数法校正元素间光谱干扰,结果较为满意,这在玩具日常检验的 光谱分析中具有重要的实际意义。   关 键 词 ICP-AES,玩具,有害重金属元素,干扰系数法,中阶梯光栅。 1 前言   我国是世界主要生产玩具出口国之一,而出口玩具的质量和安全卫生直接涉及到人身健康问 题,尤其是玩具中有害重金属元素将危及儿童的心身健康,因此强制玩具中有害重金属元素的检 验尤为重要[1]。目前,人们对玩具的分析方法进行了广泛的研究, 而用ICP-AES对玩具中有 害重金属元素进行分析测试是一个比较新的课题。由于ICP光源激发温度高,谱线比较丰富,可 选择的谱线范围大,另外,ICP是单、多元素同时进行扫描测定,故分析速度快。 为此,我们应 用ICP-AES中的分析法对玩具中有害重金属元素在进行了较深入的研究,并运用干扰系数法扣除 元素间的光谱干扰引起的分析偏差[2],通过实验研究结果较为满意,这对玩具日常检验的光谱 分析及研究过程中具有非常重要的实际意义。 2 实验部分 2.1 仪器装置   LEEMAN PS3000型ICP-AES,分辨率0.0075nm,三通道蠕动泵   样品提升量:1.0mL/min   高频振荡发生器,频率40.68MHz   双铂网雾化器   分光系统:中阶梯光栅,焦距0.75m   观察高度:用仪器自动对锰(259.373nm)作Peak both,调准锰的最佳观察区,以作为折衷观 察高度   方式:单、多元素同时顺序扫描测定。 2.2 工作条件   耦合功率:1.0kW,氩冷却气流量:14L/min,氩辅助气流量:0.2L/min,雾化器中氩气压力是40PSI。 2.3 试剂   HNO3 、HCl均匀G.R.级   高纯水:普通蒸馏水再经离子交换   As、Sb、Pb、Se、Ba、Cr、Cd、Co的国家标准溶液,浓度为1000?g/mL或500?g/mL   As、Sb、Pb、Se、Ba、Cr、Cd、Co的系列标准溶液,浓度分别为1?g/mL、5?g/mL、10?g/mL。 2.4 样品处理   总量:准确称取0.5g样品于50mL平底烧瓶,加入10mL浓硝酸,在电热板上加热硝化至溶液体积 约5mL(需要时可加数滴过氧化氢以利硝化),加10mL水,再在电热板上加热硝化至溶液体积约10mL, 取下冷却到室温,过滤,用去离子水洗涤,将滤液定容到50mL容量瓶。   可溶:准确称取0.5g样品于25mL比色管中,加入温度为(37± 2℃)的0.07mol/L盐酸溶液与之 混合,摇动1min,然后检查混合溶液的酸度,调节pH达到1.0-1.5之间,置于温度为(37± 2℃)的恒温 振荡器中,避光摇动1h,再静置1h,接着立刻将混合物中的固体物有效分离出来,溶液供分析各元素含 量用。   备注:总量是指玩具中所含某元素总的含量 可溶是指模仿人的胃酸(0.07mol/L盐酸溶液)的条 件下玩具表面某元素可以被溶出的含量。 3 结果与讨论 3.1 分析线的选择   用待测元素的标准溶液和空白溶液在各波长处进行扫描,得到这些元素在这些波长处的扫描轮廓 图,然后输入干扰元素溶液,得到相应的扫描峰形图。计算机联用贮存这些图谱,并可将它们同时显 示。从所示的谱线及背景的轮廓和强度值,可以很直观地看到干扰的类型和程度,能方便地选择合适 的分析线和设置背景校正位置。   分析波长与检出限见表1。 表 1 元素分析波长,扣背景点,检出限及相对标准偏差 元素 波长 背景BKP1 背景BKP2 检出限 相对标准偏差   (nm) (nm) (nm) (?g/mL) (%) As 193.695 193.680 193.710 0.065 5.6 Sb 231.147 231.129 231.165 0.073 4.0 Ba 455.403 455.351 455.439 0.001 5.3 Se 196.026 196.010 196.042 0.043 5.8 Pb 220.353 220.335 220.371 0.064 3.4 Cd 214.438 214.421 214.455 0.004 3.3 Cr 267.716 267.695 267.747 0.005 4.1 3.2 工作参数的选择[3] 3.2.1 功率的影响   由实验结果可知大多数元素随功率的增加谱线强度增加,但功率增大到一定程度信背比反而下降 ,同时也易烧掉炬管。综合考虑选1.0kW较合适。 3.2.2 氩辅助气流量   考虑到有些玩具样品含有机物成份,燃烧时易破坏热平衡导致烧炬管,故选择氩辅助气流量为0.2L/min。 3.2.3 酸度的影响   由于玩具前处理好的样品的酸度是严格按照ASTM标准或EN71标准确定的,故不考虑酸度的影响。 3.2.4 观察高度的影响   用Mn(波长259.373nm)线作Peak both,调整其最佳观察区以作为测量观察高度。 3.3 校准曲线的绘制   分别将国家标准溶液配制成系列标准溶液,以高纯水作空白,分别作出各标准的校准曲线。 3.4 干扰系数的测定   干扰系数是指单位浓度的干扰元素的纯溶液在待测元素波长处测得的数值。通过测干扰系数,来校 正主量元素及其它杂质元素对待测元素的光谱干扰。见表2。 表 2 待分析元素的干扰系数 待分析元素 干扰元素 干扰系数(× 10-3) Sb Co 7.330 Pb Co 1.540 Ba Cr 0.0353.5 样品分析   按本文拟定方法,分析HOKLAS提供的样品,分析测试结果全部落入可接受范围内,结果见表3。 3.6 回收实验   为了考查测定结果的准确性,在样品中加入标准溶液,按上述方法及条件对样品进行测定,回收率见表4。 表 3 HOKLAS实验室认证考核样品测试结果 重金属元素 稀释5倍后的结果 (?g/mL) Pb 0.461 As 0.636 Sb 3.03 Ba 5.46 Cd 0.605 Cr 0.982 Se 1.46   表 4 杂质元素测试结果及回收率 元素 空白读数 加入量 测得值 回收率     (?g/mL) (?g/mL) (%) As 0.0152 5.0 5.544 110.6 Sb 0.0001 5.0 5.355 107.1 Se 0.0363 5.0 5.733 113.9 Ba 0.0003 5.0 5.111 102.2 Pb 0.0106 5.0 5.577 111.3 Cd 0.0006 5.0 5.456 109.1 Cr 0.0098 5.0 5.165 103.1  注:玩具中有害重金属元素一般指As、Sb、Ba、Se、Pb、Cd、Cr、Hg。 3.7 元素间的干扰情况   经过干扰条件试验得知:   (1) 溶液中1?g/mL以上的Cr对Ba的测定有影响,需用干扰系数法去校正Cr对Ba测定的光谱干 扰,以得到较准确的分析结果。   (2) 由于玩具中经常含有大量的Co,所以也要考虑Co的干扰。溶液中1?g/mL以上的Co对Pb的测 定有影响,对Sb的测定影响较大,故需用干扰系数法去校正Co对Pb以及Co对Sb测定的光谱干扰,以得 到较准确的分析结果。   (3) 除上面所述的情况外,其余元素间测定时相互不影响。 3.8 注意事项   测定玩具中有害重金属含量一般用多道同时测定,当Co和Cr有一定含量时,用单道对Sb和Ba及Pb 进行校正(因单道已设置干扰系数自动校正程序)。4 结论   通过上述系列试验及结果可知,采用ICP-AES对玩具中有害重金属元素的光谱分析可用于出口玩具 的日常检验方面。
  • 《铜及铜合金化学分析方法》获有色金属工业一等奖
    笔者在日前召开的全国有色标委会年会上获悉:由中铝洛阳铜业有限公司、北京矿冶研究总院负责组织、协调,制(修)订负责单位中铝洛阳铜业检测中心和国内各大铜加工、冶炼厂以及科研院所等共同参加修订的国家标准《铜及铜合金化学分析方法》获中国有色金属工业科学技术一等奖。   在制(修)订《铜及铜合金化学分析方法》过程中,中铝洛阳铜业及参加修订单位做了大量工作,选用了目前国际上最先进的分析方法代替有毒有害的分析方法。该标准与原国家标准和ISO标准、ASTM标准、EN标准、JIS等国外先进标准比较,方法更全面,覆盖面更宽、大大拓宽了分析范围。该方法发布实施后,在生产检验和科研试验中得到广泛的推广应用,成为我国铜行业使用最广泛、最重要、最基础的现行分析标准,被众多单位列为实验室能力认可项目和处理质量异议的首选方法。
  • 全国金属分析仪器六成都属于“高淳造”
    近日,南京麒麟科学仪器集团有限公司董事长李泉正忙着筹备新产品上市,同时,为了提高研发能力,李泉还忙着联络多家规模型企业,准备成立联合研发中心,共担研发成本,共享研发成果。  数十家中小企业抱团研发闯出大市场  近日,南京麒麟科学仪器集团有限公司董事长李泉正忙着筹备新产品上市,同时,为了提高研发能力,李泉还忙着联络多家规模型企业,准备成立联合研发中心,共担研发成本,共享研发成果。很多人不知道的是,包括麒麟科学仪器公司在内,高淳区数十家中小企业在金属分析仪器领域闯出了大市场,全国六成产品都属于“高淳造”。  60多家企业年产值超过4亿元  要生产符合标准的钢材,金属材料分析仪器必不可少。记者近日走访位于高淳经济开发区的麒麟科学仪器公司时,工作人员现场演示了一款高频红外碳硫分析仪的使用方法。只见这台分析仪高约1.5米,一头和电脑显示器、打印机相连。工作人员取出一小块金属标样放入感应燃烧炉,并在指定位置加入类似试纸的金属钨粒测试剂,启动机器后不到60秒,电脑即显示出所测金属的碳、硫含量。  像麒麟科学仪器公司这样的金属分析仪器生产企业,高淳区有数十家。分析仪器生产企业为何会集聚在高淳发展?这里面还有一段故事。原来,成立于1976年的南京第四分析仪器厂是高淳最早的分析仪器生产企业,也是全国首家。上世纪70年代,金属材料分析领域技术专家金钟屏从北京“下放”到高淳,为了感谢当地人的善待,他在高淳带出了数十名徒弟,这些徒弟学成后有的成了公司骨干,有的离开公司自立门户,曾经在南京第四分析仪器厂做销售员的李泉也是其中之一。  1998年,李泉白手起家,创建了麒麟科学仪器公司,并逐渐将公司带到了全区行业第一的位置上,2016年分析仪器产值达到2000多万元。  高淳区市场监督局副局长赵亦星介绍:“上世纪90年代中期,全区有13家分析仪器生产企业。到本世纪初,金属分析仪器生产企业一度增加到60多家。高淳金属分析仪器行业迎来黄金时期,上述企业年产值超过4亿元,占全国市场六成份额。”  入行门槛低,核心技术仍靠从国外进口  早期高淳金属分析行业主要生产中低端产品。赵亦星回忆说:“当时‘高淳造’产品的技术含量相对较低,主要是购买原材料组装,五六个人就可以组建一条生产线,再有两三间房,就可以开公司了。”  当其他人还在依靠“组装式”生产低端产品时,李泉已经意识到了技术创新的重要性,他利用合作专家研发的专利技术,自主研发出第一代产品,投入市场后一炮打响,公司销售额连续5年翻番。  在麒麟科学仪器公司研发的新品中,李泉最得意的就是2000系列高频红外碳硫分析仪,“这款仪器的技术已经达到当时国际上的领先水平,国外类似产品的价格要六七十万元人民币,而我们这款产品的价格是18万元。”价格上的巨大优势,一方面让麒麟科学仪器公司的产品打破了进口产品垄断高端市场的局面,另一方面也迫使进口产品一再降价。  尽管成功打破了进口产品的垄断地位,但李泉也承认,国内产品仍无法完全实现自主化,高端仪器的一些核心部件因金属精度要求高,目前仍需从国外进口。如何攻破核心技术难关,成为高淳分析仪器行业面临的最大难题。  抱团研发共担风险,力争拓展海外市场  企业数量的增加导致竞争越来越激烈。近年来,高淳金属分析仪器行业一度处于低价竞争状态,企业利润率一再被压缩,导致企业用于技术研发的投入越来越少,当地不少没有研发能力的企业逐渐处于停产或半停产状态。  最近几年,麒麟科学仪器公司一直在坚持与科研院所合作,每年都会推出新产品,但企业效益仍没有突破性增长。在当下钢铁行业去产能的大背景下,李泉越来越感觉到加快研发的紧迫性。  李泉告诉记者,麒麟科学仪器公司目前正在寻找规模型企业合作,准备共同投资研发新产品,合作方共担研发成本,共享研发成果,以降低投资风险。同时,高淳部分企业还瞄准海外市场,准备引进德国等国家的先进技术,开拓海外市场。在高淳区质检部门有关负责人看来,只有通过技术创新,掌握核心技术,才能重振高淳金属分析仪器行业的雄风。
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