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布鲁克手持式射线荧光光谱仪
仪器信息网布鲁克手持式射线荧光光谱仪专题为您提供2024年最新布鲁克手持式射线荧光光谱仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括布鲁克手持式射线荧光光谱仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的布鲁克手持式射线荧光光谱仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合布鲁克手持式射线荧光光谱仪相关的耗材配件、试剂标物,还有布鲁克手持式射线荧光光谱仪相关的最新资讯、资料,以及布鲁克手持式射线荧光光谱仪相关的解决方案。
布鲁克手持式射线荧光光谱仪相关的方案
手持式X射线荧光光谱仪在富钴结壳资源勘查中的应用
便携式 x 射线荧光光谱仪具有快速、无损分析的特点,本文重点研 究了手持式 x 射线荧光光谱仪在富钴 结壳碎块和 浅钻岩心野外现场原位分析 中的应用 能力。
手持式X射线荧光光谱仪测定富钴结壳样品中锰铁钴镍铜锌
便携式X射线荧光光谱仪具有快速、无损分析的特点,本文重点研究了手持式X射线荧光光谱仪在富钴结壳碎块和浅钻岩心野外现场原位分析中的应用能力。
手持式X射线荧光光谱仪在富钴结壳资源勘查中的应用
便携式X射线荧光光谱仪具有快速、无损分析的特点,本文重点研究了手持式X射线荧光光谱仪在富钴结壳碎块和浅钻岩心野外现场原位分析中的应用能力。
手持式X射线荧光光谱仪测定富钴结壳样品中锰铁钴镍铜锌
便携式 x 射线荧光光谱仪可以快速进行 多元素 实时分析 ,在富钴结壳资源勘查中有广阔的应用前景,但是现有仪 器的分辨率和稳定性有待进一步提 高,特 别是现场原位分析法的应用有待研 究。本文针对富钴结壳中目标元素含量相对较 高的特点 ,采用松散 粉末法制样 ,建立了手持式 x 射线 荧光光谱仪快速测定太平洋富钴结壳样品 中M n 、Fe 、Co、N i、Cu 和 zn 的分析方法。
布鲁克手持式光谱仪在地矿领域的应用
布鲁克手持式光谱仪以其体积小、质量轻、方便携带、操作简单,分析速度快等优势被广泛应用于各个行业。在地矿领域,存在样品种类繁多、样品非均质性高、样品差异性大、工作环境复杂等诸多不利因素,布鲁克手持光谱仪克服了诸多的不利条件,有效的应用其中。
布鲁克X射线衍射仪石棉检测技术方案
布鲁克X射线衍射仪石棉检测技术方案
布鲁克荧光光谱仪在水泥行业中的应用
布鲁克荧光光谱仪在水泥行业中的元素分析应用
布鲁克三维X射线显微镜在药物与医疗器械领域的应用
三维X射线显微镜是当前获取样品内部三维结构最有力的工具之一,而且作为无损的非破坏成像技术,它适用于各种形态的样品,无需包埋,镀层或切片等复杂的样品前处理。布鲁克skyscan系列三维X射线纤维成像系统,包含稳定易用的高分辨率成像设备,功能强大的软件套装,可为不同领域的应用提供完善的解决方案。我们为大家带来桌面型三维X射线显微镜在药物与医疗器械领域的应用介绍。
奥林巴斯手持式X射线荧光分析仪用于土壤重金属污染检测
奥林巴斯手持式X射线荧光分析仪,可以在土壤重金属污染检测,场地评估,有害废物筛查等方面发挥极大作用。仪器可以检测多种污染元素,如Ag, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se等,还可以检测稀土元素(REE)及放射性元素U,Pu,检测含量为PPM到百分含量级别。
应用分享 | 布鲁克三维X射线显微镜在油气地质领域的应用
布鲁克三维X射线显微镜(3D X-ray Microscopy, 3D XRM)在地质油气领域的应用极为普遍,能够为岩石、沉积物和流体行为的研究提供高分辨率的三维成像。这项技术在岩石物理、储层特性分析和微观结构研究中具有重要的应用价值。
手持式光谱仪检测矿石成分有什么优势
手持式XRF荧光光谱矿石分析仪是一种利用X射线荧光技术进行矿石成分分析的仪器,具有非破坏性、快速、多元素同时测定、应用范围广、易于操作和维护、可移动性强、自动化程度高、环保节能和可靠性高等优点。
布鲁克(Bruker)Micro-XRF在刑侦领域的应用
微区X射线荧光成像光谱仪可针对非均匀或形状不规则样品进行元素定性、定量分析。其测量结果能够给出样品成分和表面相关元素的分布情况,甚至样品表面下元素分布信息。BRUKER微区X射线荧光光谱仪经过优化,能够对固体,液态,微小颗粒物等多种类型样品进行点、线和二维区域扫描(Mapping)快速成像、定量分析。 M4 TORNADO / M4 TORNADO PLUS,可对样品直接进行无损分析,无需制备样品。基于上述优点,使得其在刑侦举证领域有着广泛的应用。例如,射击残留物检测,笔迹纸张检测,犯罪现场玻璃碎片定量分析,血迹残留,假币/防伪标识快速鉴别,指纹残留鉴定等。
布鲁克-原位电池XRD分析(反射)-束蕴仪器
任何电池的性能,无论是在容量、能量密度还是寿命方面,最终都取决于其正极、负极和电解质的内在属性。为了研究充放电过程中的性能,布鲁克AXS提供了一个新的专门为X射线衍射实验设计的原位电化学电池。
手持式XRF分析仪的应用介绍
手持式XRF分析仪,即手持式X射线荧光光谱仪,作为一种便携式、高效、准确的元素分析设备,在多个领域中都发挥着重要作用。它不仅能够在现场快速地进行元素分析,而且无需破坏样品,为许多行业提供了极大的便利。
Bruker XRM:三维X射线显微镜下的锂电池
三维X射线显微成像技术(3D XRM)利用X射线极强的穿透能力,获取样品内部信息,再根据计算断层成像(CT)获得三维图像,图像反映了样品内部不同物质在三维空间的分布,可用于缺陷检测,结构分析,物质识别,尺寸测量等不同方向。3D XRM独特的无损、三维成像能力,以及越来越高的分辨能力(亚微米级)使其受到越来越多行业的关注。今天我们来分享布鲁克SkyScan系列高分辨三维X射线显微镜在锂电池领域的一些应用实例。
粉末压片-X射线荧光光谱法测定铁矿石中铁元素
本文将自制的铁矿石控制样品用粉末压片法制样,使用岛津MXF-N3 Plus多道同时X射线荧光光谱仪测量元素荧光X射线强度,建立TFe元素校准曲线,实现对铁矿石中铁元素的X射线荧光光谱分析。此法分析铁矿石样品,荧光分析值与化学值对比能够达到± 0.30以内,满足矿山开采过程中快速分析的需求。
粉末压片-X射线荧光光谱法测定高炉渣中主次组分
将自制的高炉渣控制样品用粉末压片法制样,使用岛津MXF-N3 Plus多道同时X射线荧光光谱仪测量元素荧光X射线强度,建立主次组分的校准曲线,实现对高炉渣中主次组分的X射线荧光光谱分析。
粉末压片-X射线荧光光谱法测定烧结矿中主次组分
将自制的烧结矿控制样品用粉末压片法制样,使用岛津MXF-N3 Plus多道同时X射线荧光光谱仪测量元素荧光X射线强度,建立主次组分的校准曲线,实现对烧结矿中主次组分的X射线荧光光谱分析。
X射线荧光光谱法分析石油焦中元素含量
依据《SH/T 0934-2016 石油焦中痕量金属元素的测定波长色散X射线荧光光谱法》规定的对生石油焦、煅烧石油焦中元素的分析要求;以及《YS/T 63.16-2019 铝用炭素材料检测方法第16部分 微量元素的测定X射线荧光光谱分析方法》规定的石油焦、煅后石油焦、预焙烧阳极中相关元素的分析要求,使用岛津多道同时型X射线荧光光谱仪MXF-N3 Plus建立工作条件,分析石油焦中Fe、Ca、Si、Na、Ni、V、S元素含量。实验结果表明,分析结果完全优于标准要求。该方法操作简单,分析速度快,无需化学前处理,对环境友好。
X射线荧光光谱仪一“眼”识铂_助力汽车催化剂回收
汽车催化剂中的铂元素,作为一种贵金属,通过奥林巴斯X射线荧光光谱仪的分类和适当处理,分拣出汽车催化剂中的铂元素,实现资源的循环利用,使得原本被废弃的铂族金属在未来还有“发光发热”的时刻。
无损质检好伙伴——Vanta手持式合金分析仪
作为无损质检一线的“能力者”,奥林巴斯手持式合金分析仪是一种基于X射线的荧光光谱仪,可以实现无损检测,在3秒内可以得到分析结果,如今已经出现各种行业的工作场地,抗摔防潮,结合可以快速识别材料化学成分和矿物相的X射线衍射分析仪,几乎可以横扫各大质检、检测线。尤其在石油和天然气行业,受高温、高压、机械应力和腐蚀性物质等因素影响,合金制造的正确性至关重要,以至于每一根管道,每一种焊料,每一个焊缝、接口和螺钉都必须准确,否则会出现危及整条管线或整个容器安全的情况。使用奥林巴斯手持式合金分析仪,不仅可以在几秒钟内完成合金辨别,还能根据XRF频谱表明的各种金属相对丰度,与预先加载的合金和牌号库,对金属进行自动核查,可谓是业内“安全守护员”。
X射线荧光光谱玻璃熔片法分析玻璃纤维中的主次成分
参考《玻璃纤维及原料化学元素的测定 X射线荧光光谱法(征求意见稿)》国标方法,将玻璃纤维高温灼烧处理后熔融制成玻璃熔片,使用岛津多道同时型X射线荧光光谱仪MXF-N3 Plus建立工作条件分析玻璃纤维中的主次成分含量。实验结果表明,分析结果完全能够满足标准要求。该方法操作简单,能够很好地消除矿物效应、组织效应和颗粒度效应,提高了玻璃纤维成分分析方法的准确度。
X射线荧光光谱法测定工业硅中杂质元素
本文参考GB/T 14849.5-2014《工业硅化学分析方法 第5部分:元素含量的测定 X 射线荧光光谱法》,利用岛津XRF-1800波长色散型X射线荧光光谱仪,采用粉末压片制样方法,测定工业硅中杂质元素含量。利用工业硅标准样品建立相应工作曲线,各杂质元素标准曲线线性良好,平行测定10次,各组分精度良好。方法适用于工业硅中铁、铝、钙、锰、镍、钛、铜、磷、镁、铬、钒、钴含量的测定,满足工业硅生产对杂质成分的检测需求。
奥林巴斯X射线荧光光谱仪守护食品生产线的安全
食品生产线为何需要奥林巴斯X射线荧光光谱仪的助力。因为机械并非不会出错,磨料、粘着、表面和近表面的疲劳、腐蚀等会让食品加工机器的金属部件产生“不适症”,那些细小的金属碎片可能随时会进入食品中,因此检测异物是食品工厂重中之重的安全责任。
X射线荧光光谱法分析玻璃纤维及原料中的主次成分
依照国标《GB/T 43309-2023玻璃纤维及原料化学元素的测定 X射线荧光光谱法》方法,将玻璃纤维或原料高温灼烧处理后熔融制成玻璃熔片,使用岛津多道同时型X射线荧光光谱仪MXF-N3 Plus建立可测元素范围广、浓度范围宽的元素工作条件,不但能分析各类玻璃纤维主次成分含量,也能分析叶腊石、高岭土、石灰石、白云石、钠长石、钾长石、玄武岩、矿渣等矿物原料及配合料中的主次成分含量。实验结果表明,分析结果的准确度及重复性完全优于同类标准要求。该方法操作简单,能够很好地消除基体效应、粒度效应及矿物效应,提高了分析方法的准确度。
压片制样-能量色散X射线荧光光谱仪 测定焦炭中钙元素含量
氧化钙是焦炭中的一种常见氧化物,其含量对焦炭的质量具有重要影响。首先,氧化钙含量高会导致焦炭的灰分增加,降低焦炭的热值;其次,氧化钙会降低焦炭的机械强度和耐磨性,使焦炭易碎,不利于运输和使用。钙元素的测定方法有滴定法、ICP光谱法、ICP质谱法、原子吸收光谱法、X射线荧光光谱法等分析方法,前4种分析方法都需要将焦炭样品进行酸解成液体再进行分析,整个过程需要使用危险试剂且处理过程复杂;而X射线荧光光谱法具有制样过程简单和测试过程快速等优点,用于测定焦炭中的钙元素含量具有非常大的优势。本方案采用压片制样-X射线荧光光谱法对焦炭中钙含量进行测试。
布鲁克X射线衍射仪 | 轴承滚珠应力深度分布应用报告
在轴承滚珠的加工生产工艺中,表面的处理非常重要,通过渗碳等热处理工艺, 希望在滚珠的表面产生合适的残余压应力。同时工艺标准还要求在滚珠表面以下特定深度具有特定的残余应力。X射线衍射是无损测量残余应力的十分有效的方法。其测量速度快,精度高。是测量残余应力的标准方法之一。
X射线荧光光谱分析钠钙硅玻璃中的成分含量(MXF-N3 Plus)
将钠钙硅玻璃粉碎后熔融制成玻璃熔片,使用岛津多道同时型X射线荧光光谱仪MXF-N3 Plus建立工作条件分析钠钙硅玻璃中的SiO2、Al2O3、Fe2O3、K2O、Na2O、CaO、MgO含量。实验结果表明,分析结果完全能够满足国标《X射线荧光光谱法测定钠钙硅玻璃中SiO2、Al2O3、Fe2O3、K2O、Na2O、CaO、MgO含量》(GB/T40915 2021)要求。该方法操作简单,能够很好地消除矿物效应、组织效应和颗粒度效应,提高了钠钙硅玻璃成分分析方法的准确度。
X射线荧光光谱玻璃熔片法分析钼精矿
钨精矿经预氧化后制成玻璃熔片,使用岛津XRF-1800顺序扫描型X射线荧光光谱仪分析,工作曲线线性良好,方法精密度高,不产生化学污染,对环境友好;同时采用玻璃熔片法克服了矿物结构对分析结果的影响,降低了共存元素之间的干扰,从而可以提高分析钼精矿的检测效率,可作为钼精矿主量元素测定的一种高效、可靠、环保的检测手段。
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