矿床采样

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矿床采样相关的资讯

  • 科技部在贵阳对矿床地球化学重点实验室进行验收
    2009年8月21日,科技部组织专家在贵阳对矿床地球化学国家重点实验室建设进行了验收。科技部基础研究司廖小罕副司长、基础研究管理中心刘燕美正局级调研员、贵州省科技厅于杰厅长、中国科学院计划财务局潘峰副局长、中国科学院地球化学研究所刘丛强所长等领导参加会议并讲话。 中国地质科学院李廷栋院士任专家组组长。   会上,廖小罕副司长指出国家重点实验室面临新的发展机遇,国家重点实验室要转变管理运行思路,加快体制机制创新,加强对重大科技问题的部署,加强人才队伍建设和开放交流,为国家创新体系建设发挥更大作用。   专家组听取了实验室主任胡瑞忠研究员所做的建设验收报告,现场考察了实验室,并与实验室人员进行了座谈。专家组认为,该实验室面向国家战略需求和国际地学前沿,针对我国西南地区独特的地质条件,开展重要成矿区带和特殊成矿系统的成矿作用、重要矿产成矿预测理论和方法等研究,突出了自身的学科优势和特色。建设期内,实验室在低温成矿的背景和过程、峨眉地幔柱成矿作用、华南岩石圈伸展与成矿的关系等方面的研究取得了重要进展。实验室制定和完善了一系列重要规章制度,加强了队伍建设和人才培养,固定人员中70%以上具有博士学位,形成了一个充满活力、团结协作、具有可持续创新能力的优秀团队 按建设计划完成了仪器设备和相关配套设施建设,为实验室的发展提供了强有力的技术支持。专家组认为矿床地球化学国家重点实验室在科学研究、队伍建设、实验平台建设、对外开放和运行管理等方面完成了建设计划任务,一致同意通过验收。  会上,廖小罕副司长指出国家重点实验室面临新的发展机遇,国家重点实验室要转变管理运行思路,加快体制机制创新,加强对重大科技问题的部署,加强人才队伍建设和开放交流,为国家创新体系建设发挥更大作用。   专家组听取了实验室主任胡瑞忠研究员所做的建设验收报告,现场考察了实验室,并与实验室人员进行了座谈。专家组认为,该实验室面向国家战略需求和国际地学前沿,针对我国西南地区独特的地质条件,开展重要成矿区带和特殊成矿系统的成矿作用、重要矿产成矿预测理论和方法等研究,突出了自身的学科优势和特色。建设期内,实验室在低温成矿的背景和过程、峨眉地幔柱成矿作用、华南岩石圈伸展与成矿的关系等方面的研究取得了重要进展。实验室制定和完善了一系列重要规章制度,加强了队伍建设和人才培养,固定人员中70%以上具有博士学位,形成了一个充满活力、团结协作、具有可持续创新能力的优秀团队 按建设计划完成了仪器设备和相关配套设施建设,为实验室的发展提供了强有力的技术支持。专家组认为矿床地球化学国家重点实验室在科学研究、队伍建设、实验平台建设、对外开放和运行管理等方面完成了建设计划任务,一致同意通过验收。
  • 广州地化所、深地科学卓越中心揭示离子吸附型稀土矿床的可见光-近红外光谱特征
    离子吸附型稀土矿床是我国独具特色的战略金属资源,主导了全球的重稀土供给。随着高新科技的发展,重稀土的消耗量迅猛攀升,发现新的离子吸附型稀土矿床成为国家的重大需求。近日,中国科学院广州地球化学研究所何宏平研究员和谭伟博士与香港大学的周美夫教授等合作,通过对含稀土的黏土矿物和典型离子吸附型稀土矿床剖面可见光-近红外光谱特征的系统研究,确定了能够有效指示离子吸附型稀土矿床矿体风化程度、稀土含量以及原岩性质的光谱参数,为快速探查离子吸附型稀土矿床新方法的构建提供了理论基础。研究发现,离子吸附态的Nd3+、Dy3+、Ho3+、Er3+和Tm3+在730-870、805、641、652和684nm波段出现特征峰(图1),且稀土元素Nd在740和800nm等波段吸收强度的二阶导数与风化壳中稀土元素含量呈现正相关关系,可以作为评价风化壳稀土品位的有效光谱参数;光谱曲线中1396和1910nm波段强度及其比值(M1396_2nd/M1910_2nd)与化学蚀变指数(CIA)明显相关,是野外圈定风化壳内稀土矿体位置的有效参数。图1 含有不同稀土离子的高岭石的可见-近红外光谱特征研究还发现,由均一原岩形成的风化壳的光谱参数具有连续性变化特征,因而M1396_2nd、M1910_2nd、M1414_2nd和M1396_2nd/M1910_2nd等光谱参数沿风化剖面变化趋势可作为识别风化壳原岩变化的判定依据(图2),也是有效示矿指标之一。图2 仁居稀土矿床剖面中指示粘土矿物中种类和含量的光谱参数该研究得到了国家重点研发计划、广东省基础与应用基础研究重大项目、中国科学院地质地球所重点部署项目等项目的联合资助。相关研究成果近期发表在Economic Geology和Applied Clay Sciences期刊上。
  • 我国科学家揭示离子吸附型稀土矿床的可见光-近红外光谱特征
    近日,中国科学院广州地球化学研究所研究员何宏平、博士谭伟与香港大学等合作,通过对含稀土的黏土矿物和典型离子吸附型稀土矿床剖面可见光-近红外光谱特征的系统研究,确定了能够有效指示离子吸附型稀土矿床矿体风化程度、稀土含量以及原岩性质的光谱参数,为快速探查离子吸附型稀土矿床新方法的构建提供了理论基础。  研究发现,离子吸附态的Nd3+、Dy3+、Ho3+、Er3+和Tm3+在730-870、805、641、652和684nm波段出现特征峰,且稀土元素Nd在740nm、800nm等波段吸收强度的二阶导数与风化壳中稀土元素含量呈现正相关关系,可作为评价风化壳稀土品位的有效光谱参数;光谱曲线中1396nm、1910nm波段强度及其比值(M1396_2nd/M1910_2nd)与化学蚀变指数(CIA)明显相关,是野外圈定风化壳内稀土矿体位置的有效参数。  研究还发现,由均一原岩形成的风化壳的光谱参数具有连续性变化特征,因而M1396_2nd、M1910_2nd、M1414_2nd和M1396_2nd/M1910_2nd等光谱参数沿风化剖面变化趋势可作为识别风化壳原岩变化的判定依据,也是有效示矿指标之一。  相关成果发表在Economic Geology、Applied Clay Sciences上。研究得到国家重点研发计划、广东省基础与应用基础研究重大项目、中科院地质与地球物理研究所重点部署项目等资助。  论文链接:1 2

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  • 【已应助】求助文献 新疆天湖铁矿床的特征,类型与成因探讨

    【题 名】新疆天湖铁矿床的特征,类型与成因探讨【作 者】宋志高 孟繁义【机 构】不详【刊 名】中国地质科学院西安地质矿产研究所所刊.1989(26).-43-58【ISSN号】【C N 号】【馆藏号】95212X【关键词】铁矿 矿床类型 矿床成因 新疆【分类号】P618.31【文 摘】[color=#DC143C]请悬赏求助! by dong3626[/color]

  • 【原创】镍矿石你了解多少

    镍矿 (2)2007-06-08 16:09:14 作者: 来源:中国矿业网 浏览次数:232 文字大小:【大】【中】【小】 --------------------------------------------------------------------------------来源:西北地调(http://219.144.130.60/)作者:谢__群原文:镍矿(http://219.144.130.60/wenhuaziyuan/2007/0608/content_837.htm)二、矿石工业要求硫化镍矿床的矿石按硫化率,即呈硫化物状态的镍(SNi)与全镍(TNi)之比将矿石分为:原生矿石:SNi/TNi>70%混合矿石:SNi/TNi45%~70%氧化矿石:SNi/TNi<45%硅酸镍矿石按氧化镁含量分为:铁质矿石:MgO<10%铁镁质矿石:MgO 10%~20%镁质矿石:MgO>20%镍矿石的主要有害杂质有铜(在硅酸镍矿中)、铅、锌、砷、氟、锰、锑、铋、铬等。硫化镍矿石按镍含量可分下列三个品级,特富矿石:Ni>3%;富矿石Ni 1%~3%;贫矿石:Ni 0.3%~1%。富矿石及贫矿石需经选矿,特富矿石可直接入炉冶炼。硫化镍矿床普遍含铜,常称含铜硫化镍矿床。在镍矿体中铜无需单独制定指标和圈定矿体,当镍品位达不到指标而铜可单独形成矿体时,其指标为按铜执行。除铜外,一般常伴生有铁、铬、钴、锰、铂族金属、金、银及硒和碲等,这些伴生有用组分的含量要求是:Pt、Pd为0.03g/t;Os、Ru、Rh、Ir为0.02g/t;Au为0.05~0.1g/t、Ag为1.0g/t、Co为0.01%;Se为0.0005%;Te为0.0002%。在蛇纹岩、滑石等矿床中含有较高的镍,常有回收价值,在评价该类矿床时对镍要注意综合评价。

矿床采样相关的资料

矿床采样相关的仪器

  • AMCS-Mining自动矿石特征分析系统是AMCS – Advanced (Automatic) Mineral Characterization System 系列自动矿物特征分析系统产品之一,是由国际工艺矿物专家团队主持开发的第三代自动矿物定量分析系统,该系统与高分辨率扫描电镜完美结合,适用于矿业、煤炭、地质等领域,是科学家及工程技术人员对样品进行工艺矿物学定量分析的有力帮手。AMCS-Mining自动矿石特征分析系统可实现的功能有:矿物颗粒的尺寸及面积、组成矿物颗粒的每一单体矿物颗粒的面积、单体矿物颗粒的颗 粒边界、单体矿物颗粒的X射线图谱;自动矿物分类,根据单体矿物颗粒的X射线图谱,确定单体矿物颗粒的矿物成分;经矿物分类的样品测量信息通过计算可得到 各种样品测量结果,包括样品的矿物组成,矿物颗粒及矿物单体颗粒的矿物组成,样品的元素组成,矿物颗粒及矿物单体颗粒的元素组成,矿物元素的分布,矿物颗 粒及矿物单体颗粒的分布,矿物颗粒及矿物单体颗粒尺寸、形态、比重信息,矿物及剂矿物元素回收率及品味估算,矿物生存关系,矿物矿相表面积比,矿物的连生 关系,矿物的解离度等信息。AMCS-Mining自动矿石特征分析系统分析流程: AMCS-Mining自动矿石特征分析系统系统的特点:先进的全自动矿物识别技术 系统采用了先进的第三代自动矿物识别技术。矿物识别无需人工干预、无需人工建立编辑矿物数据标准。大大降低了系统的复杂性,将操作人员从繁琐、复杂的矿物数据标准库建立维护工作中解放出来,同时最大限度地减少人为因素造成的矿物识别错误,使矿物识别更为精准、更快速。完整的矿物数据库矿物数据库矿物种类齐全,数据完整。全新先进的图形处理技术 在分析过程中,系统采用了全新先进的图形处理技术实现分离矿物颗粒,区分矿物边界。不仅处理速度及处理能力(处理图形面积的大小及复杂性)几倍、几十倍于第二代自动矿物所采用的图形处理技术,且结果更为精准。快速在线矿物分类 矿物分类在测量过程中同时进行,用户可以随时监视测量过程。测量完成后立即就可以输出简单的测量结果,如矿物成分及颗粒数。样品测量结果数据分析图表颗粒尺寸分布表颗粒比重分布表矿物连生关系表矿物元素构成、面积及重量百分比矿物解离度分析矿物生存关系分析矿物理想回收率、品位估算表 元素理想回收率、品位估算表案例分析工艺矿物学研究不深入导致工程失败BHP Beenup砂矿-20世纪80年代发现-丰富的钛铁矿和锆石砂矿-九十年代后期投入生产-2000年关闭-损失3亿美元失败的主要原因:-砂矿石比较坚硬,而设计爬斗过大(40米深),爬斗齿因掉落,采矿进度受影响-矿中有较多的粘土矿物,矿物分离困难,影响了钛铁矿和锆石的回收率-矿尾砂含有丰富的黄铁矿,在空气中暴露会变成硫酸,破坏矿区及周围的环境某私企金矿并购案-高品位的黄金矿-收购后的工艺矿物学分析发现80%以上的黄金的生存状态是以1微米或1微米以下的微细颗粒嵌生于石英颗粒中,属难选矿,企业为此蒙受了重大的经济损失。失败的主要原因:-经典的因对矿石的矿物进行特征分析不利而造成的投资失败-告诉我们富矿不一定等于好矿-再一次说明对矿物进行特征分析的重要性南非英美铂业利用矿物自动分析优化选矿,-系统地收集贵金属在源矿中有用矿物的赋存状态,-分析贵金属选场流程中的去向,分析贵金属遗失在尾矿中的原因,-优化选矿工艺使遗失在尾矿中的贵金属从百万分之1%到百万分之0.5%,贵金属回收率上升5%左右,-增收1.75亿美金/年。成功的主要原因:-重视对矿石的工艺矿物学分析-长期投资矿物自动分析技术国内某钨钼矿开发利用矿物分析优化选矿工艺,低品位的复杂钨钼矿床,-传统全浮方法难以保证合理的产品品位和合理的回收 率,被认为是一个难以利用的矿。-深入的工艺矿物学发现94%的目标元素在非磁性矿物中,磁性矿物占矿物总量40%,强磁预丢尾先浮钼后浮钨的选矿方案, 消除磁性矿物对浮选过程的干扰影响,保证浮选的指标,可增大浮选的生产能力,降低浮选药剂成本,综合回收资源中的有价成分,提高资源综合利用率成功的主要原因:-自动矿物参数分析系统的应用可以改变一个矿的命运-深入矿石矿物特征分析使这一本认为是难以利用的矿成了有利用价值的好矿
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  • 矿山寻找矿产过程中,如何判断是否存在关注的目标矿?传统的方法是通过肉眼观察矿石的颗粒、纹理等物理信息,结合经验判断。这种方法效率低、难度大,很大程度依赖人员的经验和学识水平,对于普通人员的矿山找矿局限很大。矿石勘探、开采过程,对于矿机掘探的方位、深度需要根据矿脉的方向做及时的调整。传统方法是质量部门人员需要深入到各个矿井中,根据矿井倔探的进度,按照不同点位提取若干原矿石样品,带回工厂实验室进行检测分析。每次从矿井中带上的样品重量不容忽视,对于人员体力要求高;并且,获得检测数据可能需要半个月后,那么这段等待结果期间是否继续倔探开采、还是停工呢,显然传统方法的缺陷突出。矿石浮选、提炼处理过程中,对工艺处理前后的原矿石、精矿、尾矿矿渣中金属含量的检测很重要。传统方法主要是实验室化学分析法,这种方法流程长、操作复杂、时间慢、效率低、对操作人员技术要求高,不同时间不同人员检测的数据可能偏差较大。本分析工具可以极大的简化矿山勘察、勘探、开采、浮选等过程,操作简单、效率高、评估快,可以在矿山、矿井、浮选厂现场对可疑原矿石、精矿、尾矿等直接实时检测其化学成分含量(十几秒时间),从而现场快速评估和决策。该工具容易操作,对人员要求宽泛,普通人员就可快速上手操作。现场实验室一般要花费几个小时甚至几天才能得出分析结果。而使用Vanta手持式XRF分析仪,用户可以提前很多时间获得精确的结果。在某些矿场上,这可能意味着会节省大量的成本。 在矿石品位和处理控制的过程中,Vanta手持式XRF分析仪因其在以下方面的优异表现,可为用户实现可观的投资回报:? 可以立即对露天矿场的爆破孔样本进行筛查,从而减少了对矿场实验室的依赖。? Vanta分析仪如果采用了适当抽样方法,可以提高对地下矿石品位的控制能力。? 对储矿堆材料的分析有助于制造厂的配料和给料操作。? 对于进料、沉淀物、精矿及尾料的实时分析,使用户在处理厂内就可以对配量随时进行调整。? 分析精矿和金条中的惩罚元素。? 分析硫及其它元素,以确定样本中的通量调整。? 将硅元素作为石英的替代物进行分析,以确定球磨机需要研磨的次数,并优化回收率。? 在SX/EW操作过程中,对萃余液和各种贫液和富液混合料进行分析。? 作为液体比重测定过程的一部分,对废液进行检测,这种检测特别适用于铜厂和贵金属厂。 Vanta XRF分析仪可以有效地用于对各种类型矿物沉积物的探测分析,其中包括:? 基质金属,如:铜、铅、锌、银和钼? 金,包含对探途元素和岩石地球化学成份的分析? 铀 +/- 稀土元素和探途元素? 硫化镍和红土型镍矿床? 铁矿石和铝矾土? 稀土元素(REE),如:镧、铈、镨和钕? 稀土探途元素,包含钇、钍和铌? 磷酸盐、碳酸钾、石灰石、菱镁矿,以及其它工业矿物? 浅成热液的锡、钨、钼、铋和锑矿床? 矿砂,如:钛和锆? 煤、石油和天然气,通过录井方式和对痕量元素化学成份分析进行探测 某客户样品检测的数据表:名称Sn%Cu%Fe%WO3%S%TabXRFTabXRFTabXRFTabXRFTabXRFSn标样0.7370.730.0770.071原矿0.1360.1360.1570.1590.260.289.089.3混尾0.0220.021.451.38摇床尾0.1010.110.090.096铜精13.9413.7626.5827.98铁精166.2466.190.290.33铁精268.0367.980.10.12铁尾10.1440.1440.2780.287铁尾20.1340.1420.0940.091白钨粗精3.293.19硫精矿0.4720.5653.3153.5732.4933.6硫精矿0.260.2954.4653.732.3933.0锡钨精23.4523.4627.7927.77
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  • ‍ 手持式矿石分析仪是‍Bruker公司的手持式XRF矿石分析仪,对矿石中含有的元素及其含量分析的仪器。 手持式矿石分析仪无需真空盒氦气保护,快速分析矿石品位,进行矿石评定,品位控制,岩芯检测,矿脉分析,矿石分布图等,是地质勘查、矿山开采、矿产贸易、环境监测的工具。 手持式矿石分析仪测量矿种:各种金属、非金属、贵重金属 采矿和勘探 轻质化、易携带的设计,方便了在勘探现场直接探测并定位有潜在矿产的区域,测量钻孔岩心,判定矿床的深度和分布情况 矿石分析: 一旦发现矿产地点,可快速分析矿床 矿石质量控制: 矿产定位且开始开采后,可对每辆货车内的矿石进行检测,提供矿石的详细品级信息,为即将流入加工厂的矿石进行筛选,提高原料矿石的质量 加工和浓度分析: 矿石加工过程中,可测定样品的浓度 复原和整治: 当采矿作业进入尾声,可用于末了分析,并协助完成土地复原 主要应用: 主要分析矿体、矿块、矿粉、矿渣、精矿、粗矿、尾矿; 还可分析沉淀物、填料、土壤、泥土、泥浆;粉尘、灰尘、过滤物、薄膜层等。 领域: 勘查、岩心检测、开采过程控、品位控制、环境分析 地质化学痕量测定: 痕量元素、矿石探途元素土壤或沉积层中的污染物、修复检查、催化转化器 地质化学常量测定: 主要和微量元素、含金属矿石、工业矿物、精矿、铝土矿 测量范围(Mg-U): Mg,Al,Si,P,S,Cl,K,Ca,Sc,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Rb,Sr,Zr,Nb,Mo,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Te,Cs,Ba,Hf,Ta,W,Re,Pt,Au,Hg,Pb,Bi,Th,U等。
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矿床采样相关的耗材

  • HD-2004 β-Y岩心编录仪
    HD-2004 &beta -Y岩心编录仪 HD-2004&beta -&gamma 岩心编录仪描述 数据准确,灵敏度高,具有GPS卫星定位及数据存储功能,标准USB接口。 应用领域 放射性矿床普查、找矿及环境评价。 仪器认证 由核工业放射性勘查计量站检定并出具检定证书 HD-2004&beta -&gamma 岩心编录仪参数 1.测量范围    铀含量  &le 3% eU    照射量率 &le 2000 nC&bull kg-1&bull h-1 2.含量灵敏度(0.01%eU):&beta +&gamma &ge 65&bull s-1               &gamma &ge 55&bull s-1 3.起始能量阈:100keV 4.非线性:&le 5% 5.稳定性: &le 5% 6.准确性:&le 5%           7.电源功耗:4节AA电池或Ni-MH充电电池,功耗&le 200mW(不带背光) 8.使用环境:    温度-5℃~50℃    相对湿度&le 95%(温度为40℃) 9.外形尺寸及重量:(680 × 105× 235)mm   2.2 kg(长型)          (430 × 105× 235)mm   1.8 kg(短型)
  • 液体采样池和窗片材料
    IR液体采样池和窗片材料的详细资料: 详情请联系吴小姐:15080317079 PerkinElmer为您的液体样品分析工作提供品种齐全的池 池中的液体传统上作为薄膜来分析。一个池包含两个FT-IR透明窗片。理想厚度或光程的薄膜一般通过特氟龙垫片来实现。 可拆卸式池&mdash &mdash 使用圆形窗片。通用可拆卸式池对于糊状物,毛细膜,流延膜和高黏稠度液体样品是理想选择。 半可拆卸式池&mdash &mdash 使用矩形窗片。通用可拆卸式池专为高黏稠度液体或糊状样品设计。 密封液体池&mdash &mdash 设计为预装的整体单元。密封液体池特别适合强挥发性样品和量化分析。 PerkinElmer池灵活耐用。所有池都容易清洁便于再次使用。根据您选择的池类型,池窗片可以拆卸,清洁和定期抛光。 选择窗片材料 以下信息可能为您选择窗片材料提供帮助 氯化钠(NaCl)光谱范围广且价格低廉,是最常用的窗片材料。样品不能含水,因为氯化钠有吸湿性,窗片会雾化以至不能使用。不使用时请将氯化钠池储存在干燥器内。氯化钠能承受较大机械压力,能在不超过400 ° C的环境中使用。 溴化钾(KBr)光谱范围比氯化钠略大一点,但吸湿性更强。它抗机械冲击的性能好,但是易开裂。溴化钾窗片能在不超过300 ° C的环境中使用。 氟化钙(CaF2)非常坚硬和稳定。氟化钙吸湿性不强所以不会雾化。它可用于大多数酸碱物质,但不能用于铵盐。 氟化钡(BaF2)质地较硬,和氟化钙类似。氟化钡虽然比氟化钙吸湿性强,但它的光谱范围更大,可用温度范围也更大,能在500 ° C的环境中使用。氟化钡也不能用于铵盐。 溴碘化铊(KRS-5)光谱范围宽,折射率高,这使它成为内反射附件的理想制作材料。KRS-5微溶于水和碱,不溶于酸。KRS-5有毒,不能重新抛光。 溴化银(AgBr)的硬度较低,在室温下趋于冷流。尽管水对 AgBr的侵蚀性很小,但长时间接触水分和金属后它也会遭到腐蚀。请避免将其暴露于紫外光下,因为这样会使晶体变黑。 硒化锌(Irtran-4.)除了更柔软和更易划损之外其他均类似于硫化锌。Irtran-4因为具有高折射率而用于全反射附件。 窗片材料透射范围 &mu m透射范围cm-1 1,000 cm-1处的折射率 20 ° C 时的溶解度G/100 G水 氯化钠, NaCl 0.25 &ndash 16 40,000 &ndash 625 1.49 36.0 溴化钾, KBr 0.25 &ndash 26 40,000 &ndash 385 1.52 65.2 氯化钾, KCl0.25 &ndash 20 40,000 &ndash 500 1.46 34.7 碘化铯, CsI 0.30 &ndash 50 33,000 &ndash 200 1.74 160.0 ( 61° C时) 熔融石英, Si02 0.20 &ndash 4 50,000 &ndash 2,500 1.42 ( 3,333 cm-1处 ) 不溶 氟化钙, CaF2 0.20 &ndash 9 50,000 &ndash 1,100 1.39 ( 2,000 cm-1处) 1.51 x 10-3 氟化钡, BaF2 0.20 &ndash 13 50,000 &ndash 770 1.42 0.12 (25 ° C时) 溴碘化铊, KRS-5 0.60 &ndash 40 16,600 &ndash 250 2.37 4.76 x 10-2 溴化银, AgBr 0.50 &ndash 35 20,000 &ndash 285 2.00 12 x 10-6 硫化锌, ZnS (Cleartran) 1.0 &ndash 14 10,000 &ndash 715 2.20不溶 硒化锌, ZnSe (Irtran-4) 1.0 &ndash 19.5 10,000 &ndash 515 2.41不溶 聚乙烯 (高密度) 16 &ndash 333 625 &ndash 30 1.54(5,000 cm-1处)不溶 糊状物、毛细膜、流延膜和高黏稠度液体样品池通用支座 使用圆形窗片的可拆卸式样品池中,样品置于一个窗片上,另一个窗片轻压在第一个窗片上。样品池光程可以通过使用不同厚度的垫片来调节。通用可拆卸式样品池不附带窗片或垫片&mdash &mdash 圆形窗片和垫片需要单独订购。这些可拆卸式的窗片在必要时容易更换和抛光。 通用可拆卸式样品池支架和零件 通用可拆卸式样品池支座 L1270986 窗校准仪 04821132 氯丁橡胶垫圈 L1270512 特氟龙.塞 (数量6 ) 04821008 速开螺母 04821131 圆形可拆卸式样品池窗片(一对) 氯化钠(25mm, 4mm) L1271102 溴化钾(25mm, 4mm) L1271202 氟化钙(25mm, 4mm) L1271602 圆形可拆卸式样品池窗片用圆形垫片 特氟龙0.05mm 10 51001135 特氟龙0.1mm 6 51001137 特氟龙0.2mm 3 51001140 高黏稠度液体或糊状物样品用半可拆卸式样品池和样品池窗片 用矩形窗片替代圆形窗片之后可拆卸式样品池就变成了半可拆卸式样品池。半可拆卸式样品池既可以当作可拆卸式样品池用,又可当作密封样品池用于高黏稠度液体或糊状样品。这种样品池融合了两种不同的要求,从而大大拓展了采样的适用领域。购买通用可拆卸式样品池、窗片和垫片可以让您得到半可拆卸式样品池。 矩形半可拆卸式样品池窗片各种窗片材料都提供矩形板可拆卸式样品池窗片。所有窗片均成对,大小为41x23mm (HxW)。 氯化钠(4mm) L1271191 溴化钾(4mm) L1271192 氟化钙(4mm) L1271193 矩形半可拆卸式样品池窗片用矩形垫片 特氟龙0.05mm 6 L1270402 特氟龙0.10mm 6 L1270404 特氟龙0.20mm 3 L1270408 密封液体样品池 用于易挥发样品和量化分析。密封液体样品池具有防腐蚀结构,是易挥发样品分析的理想选择。每一个密封样品池都有经过校准的光程,校准依据分光计中的空样品池产生的干涉图样完成。 矩形密封液体样品池 氟化钙 0.025mm L1270961 氟化钙 0.100mm L1270964 溴化钾 0.025mm L1270951 溴化钾 0.100mm L1270954 氯化钠 0.025mm L1270941 氯化钠 0.100mm L1270944
  • 液体采样池和窗片材料
    IR液体采样池和窗片材料的详细资料: 详情请联系吴小姐:15080317079 PerkinElmer为您的液体样品分析工作提供品种齐全的池 池中的液体传统上作为薄膜来分析。一个池包含两个FT-IR透明窗片。理想厚度或光程的薄膜一般通过特氟龙垫片来实现。 可拆卸式池&mdash &mdash 使用圆形窗片。通用可拆卸式池对于糊状物,毛细膜,流延膜和高黏稠度液体样品是理想选择。 半可拆卸式池&mdash &mdash 使用矩形窗片。通用可拆卸式池专为高黏稠度液体或糊状样品设计。 密封液体池&mdash &mdash 设计为预装的整体单元。密封液体池特别适合强挥发性样品和量化分析。 PerkinElmer池灵活耐用。所有池都容易清洁便于再次使用。根据您选择的池类型,池窗片可以拆卸,清洁和定期抛光。 选择窗片材料 以下信息可能为您选择窗片材料提供帮助 氯化钠(NaCl)光谱范围广且价格低廉,是最常用的窗片材料。样品不能含水,因为氯化钠有吸湿性,窗片会雾化以至不能使用。不使用时请将氯化钠池储存在干燥器内。氯化钠能承受较大机械压力,能在不超过400 ° C的环境中使用。 溴化钾(KBr)光谱范围比氯化钠略大一点,但吸湿性更强。它抗机械冲击的性能好,但是易开裂。溴化钾窗片能在不超过300 ° C的环境中使用。 氟化钙(CaF2)非常坚硬和稳定。氟化钙吸湿性不强所以不会雾化。它可用于大多数酸碱物质,但不能用于铵盐。 氟化钡(BaF2)质地较硬,和氟化钙类似。氟化钡虽然比氟化钙吸湿性强,但它的光谱范围更大,可用温度范围也更大,能在500 ° C的环境中使用。氟化钡也不能用于铵盐。 溴碘化铊(KRS-5)光谱范围宽,折射率高,这使它成为内反射附件的理想制作材料。KRS-5微溶于水和碱,不溶于酸。KRS-5有毒,不能重新抛光。 溴化银(AgBr)的硬度较低,在室温下趋于冷流。尽管水对 AgBr的侵蚀性很小,但长时间接触水分和金属后它也会遭到腐蚀。请避免将其暴露于紫外光下,因为这样会使晶体变黑。 硒化锌(Irtran-4.)除了更柔软和更易划损之外其他均类似于硫化锌。Irtran-4因为具有高折射率而用于全反射附件。 窗片材料透射范围 &mu m透射范围cm-1 1,000 cm-1处的折射率 20 ° C 时的溶解度G/100 G水 氯化钠, NaCl 0.25 &ndash 16 40,000 &ndash 625 1.49 36.0 溴化钾, KBr 0.25 &ndash 26 40,000 &ndash 385 1.52 65.2 氯化钾, KCl0.25 &ndash 20 40,000 &ndash 500 1.46 34.7 碘化铯, CsI 0.30 &ndash 50 33,000 &ndash 200 1.74 160.0 ( 61° C时) 熔融石英, Si02 0.20 &ndash 4 50,000 &ndash 2,500 1.42 ( 3,333 cm-1处 ) 不溶 氟化钙, CaF2 0.20 &ndash 9 50,000 &ndash 1,100 1.39 ( 2,000 cm-1处) 1.51 x 10-3 氟化钡, BaF2 0.20 &ndash 13 50,000 &ndash 770 1.42 0.12 (25 ° C时) 溴碘化铊, KRS-5 0.60 &ndash 40 16,600 &ndash 250 2.37 4.76 x 10-2 溴化银, AgBr 0.50 &ndash 35 20,000 &ndash 285 2.00 12 x 10-6 硫化锌, ZnS (Cleartran) 1.0 &ndash 14 10,000 &ndash 715 2.20不溶 硒化锌, ZnSe (Irtran-4) 1.0 &ndash 19.5 10,000 &ndash 515 2.41不溶 聚乙烯 (高密度) 16 &ndash 333 625 &ndash 30 1.54(5,000 cm-1处)不溶 糊状物、毛细膜、流延膜和高黏稠度液体样品池通用支座 使用圆形窗片的可拆卸式样品池中,样品置于一个窗片上,另一个窗片轻压在第一个窗片上。样品池光程可以通过使用不同厚度的垫片来调节。通用可拆卸式样品池不附带窗片或垫片&mdash &mdash 圆形窗片和垫片需要单独订购。这些可拆卸式的窗片在必要时容易更换和抛光。 通用可拆卸式样品池支架和零件 通用可拆卸式样品池支座 L1270986 窗校准仪 04821132 氯丁橡胶垫圈 L1270512 特氟龙.塞 (数量6 ) 04821008 速开螺母 04821131 圆形可拆卸式样品池窗片(一对) 氯化钠(25mm, 4mm) L1271102 溴化钾(25mm, 4mm) L1271202 氟化钙(25mm, 4mm) L1271602 圆形可拆卸式样品池窗片用圆形垫片 特氟龙0.05mm 10 51001135 特氟龙0.1mm 6 51001137 特氟龙0.2mm 3 51001140 高黏稠度液体或糊状物样品用半可拆卸式样品池和样品池窗片 用矩形窗片替代圆形窗片之后可拆卸式样品池就变成了半可拆卸式样品池。半可拆卸式样品池既可以当作可拆卸式样品池用,又可当作密封样品池用于高黏稠度液体或糊状样品。这种样品池融合了两种不同的要求,从而大大拓展了采样的适用领域。购买通用可拆卸式样品池、窗片和垫片可以让您得到半可拆卸式样品池。 矩形半可拆卸式样品池窗片各种窗片材料都提供矩形板可拆卸式样品池窗片。所有窗片均成对,大小为41x23mm (HxW)。 氯化钠(4mm) L1271191 溴化钾(4mm) L1271192 氟化钙(4mm) L1271193 矩形半可拆卸式样品池窗片用矩形垫片 特氟龙0.05mm 6 L1270402 特氟龙0.10mm 6 L1270404 特氟龙0.20mm 3 L1270408 密封液体样品池 用于易挥发样品和量化分析。密封液体样品池具有防腐蚀结构,是易挥发样品分析的理想选择。每一个密封样品池都有经过校准的光程,校准依据分光计中的空样品池产生的干涉图样完成。 矩形密封液体样品池 氟化钙 0.025mm L1270961 氟化钙 0.100mm L1270964 溴化钾 0.025mm L1270951 溴化钾 0.100mm L1270954 氯化钠 0.025mm L1270941 氯化钠 0.100mm L1270944

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