金矿石标准品

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  • 【原创大赛】AAS测定金矿石样品中金含量的不确定评定

    【原创大赛】AAS测定金矿石样品中金含量的不确定评定

    1、 目的根據GB/T 20899.1-2007 《金矿石化学分析方法第1部分:金量的测定》通过称量、火法消解、分析評估利用該方法及AAS檢測金矿石样品中金含量時檢測結果的不確定度。2、 数学模型测定金矿石样品中金含量的数学模型为:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307272057_454130_1657564_3.png3、测量不确定度来源产生不确定度的因素一般包括实验环境、检测仪器、标准物质、体积、质量及分析方法等。其中分析方法带来的不确定度较为复杂,而且有一定随机性,这里暂不讨论。4、实验数据本实验室根据方法GB/T20899.1-2007 《金矿石化学分析方法第1部分:金量的测定》对同一个金矿石样品(GBW(E)070068)通过称量、消解及仪器分析,对该样品进行10次独立测试,所得数据见表1:表1:样 品GBW(E) 070068金矿石检验日期2011年9月19日元 素金结 果12345678910平均(mg/kg)4.3124.2934.3114.3244.3164.2984.3084.2974.3064.3024.3075、 量化不确定度来源5.1 稀释系数d的不确定度:[font=

  • 【求助】(已应助)求助金矿石化学分析方法

    GB-T 20899.11-2007 金矿石化学分析方法 第11部分:砷量和铋量的测定GB-T 20899.10-2007 金矿石化学分析方法 第10部分:锑量的测定GB-T 20899.9-2007 金矿石化学分析方法 第9部分:碳量的测定GB-T 20899.8-2007 金矿石化学分析方法 第8部分:硫量的测定GB-T 20899.7-2007 金矿石化学分析方法 第7部分:铁量的测定GB-T 20899.6-2007 金矿石化学分析方法 第6部分:锌量的测定GB-T 20899.5-2007 金矿石化学分析方法 第5部分:铅量的测定GB-T 20899.4-2007 金矿石化学分析方法 第4部分:铜量的测定GB-T 20899.3-2007 金矿石化学分析方法 第3部分:砷量的测定GB-T 20899.2-2007 金矿石化学分析方法 第2部分:银量的测定GB-T 20899.1-2007 金矿石化学分析方法 第1部分:金量的测定

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  • 赫施曼助力金矿石中金量的测定
    金矿石是具有足够含量黄金并可工业利用的矿物集合体,对人类社会产生非常重大的影响。根据GB/T 20899.1-2019,测定金矿石中金量的其中一种方法为火焰原子吸收光谱法。其内容涉及溶液配制和准曲线绘制:1.溶液配制:金标准贮存溶液:称取0.5000g金(ω≥99.99%),置于100mL烧杯中,用赫施曼ceramus痕量分析瓶口分配器加入20mL王水,低温加热至完全溶解,取下冷却至室温,移入500mL容量瓶中,以20mL王水洗涤烧杯,再用水洗烧杯,合并于容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含1.00mg金。金标准溶液:移取50.00mL金标准贮存溶液,于500mL容量瓶中,用赫施曼ceramus痕量分析瓶口分配器加入10 mL王水用水稀释至刻度,混匀。1mL此溶液含100μg金。2.标准曲线绘制用赫施曼opus电子瓶口分配器stepper模式,一次性移取0、0.50、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00mL金标准溶液,分别置于一组100mL容量瓶中,加入5mL盐酸溶液(1+9),以水稀释至刻度,混匀。与试液相同条件下测量标准溶液的吸光度(减去“零”浓度的吸光度),以金浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。赫施曼瓶口分配器可代替量筒、刻度移液管,便捷、安全地进行0.2-60ml的液体移取。其中ceramus痕量分析瓶口分配器,采用极耐腐蚀的材质(高纯陶瓷、DURAN玻璃和氟塑料),以及可以阻断试剂挥发进主机的专利密封阀设计,使其适用于除氢氟酸以外的几乎所有溶剂的液体分配工作,包括浓硝酸、浓盐酸和王水等强腐蚀性或挥发性的特殊试剂。赫施曼的opus电子瓶口分配器分辨率可达微升,不仅可用于常规的等体积分液,一次装液还可完成10个不同体积的连续分液,可用于毫升级的母液添加;大体积的型号可代替烧杯、玻璃棒、洗瓶,用于稀释液的快速、准确地添加,非常适合做标准曲线和毫升级大批量灌装。
  • 黄金行业首家国家重点实验室落户紫金矿业
    6月9日电 9日上午,中国黄金行业首家、福建省首批企业国家重点实验室--"低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室"落户紫金矿业集团股份有限公司。这一实验室将着力破解中国金矿低品位、难处理开发利用难题,进一步提高黄金资源利用率,提升黄金等产业的国际竞争力。   据紫金矿业介绍,随着中国黄金资源的不断开发,易处理金矿石资源日趋减少,难处理金矿石的利用显得越来越重要。中国低品位、含砷含碳、复杂共生难处理黄金资源储量丰富,但目前难处理黄金资源开发利用过程主要存在采矿损失率高(10~30%)、贫化率高(20~40%),金的综合回收率低(低于50%),选冶过程对环境影响大等问题,给中国黄金生产带来了很大的困难和损失。   紫金矿业表示,"低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室" 拥有教授级高工19人,高中级职称70人 博士8人,硕士28人。紫金矿业将依托科技优势,主要开展生物预氧化技术、难处理金矿热压预氧化技术、超细磨技术、浮选新技术、含金矿物浮选药剂、工艺矿物学、含氰含砷废水综合利用、含砷废渣综合利用、选冶过程模拟与优化等领域的应用基础研究、关键技术和共性技术研究,开发绿色、环保、高效的选冶技术,缓解中国低品位、难处理金矿开发利用过程中突出问题。   紫金矿业董事长陈景河表示,紫金矿业集团公司将加强重点实验室建设,抓住中国低品位难选冶金矿主要技术难点和关键点,把"低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室"建设成为中国黄金及有色金属资源综合利用领先的技术研究平台,为中国黄金和矿业技术领域及系统工程建设作出更大的贡献。   紫金矿业的低品位黄金和有色金属资源利用水平,湿法冶金技术居行业领先地位,公司拥有国家级技术中心、博士后工作站,获得22项发明专利和36项实用专利,21项省部级科技成果奖。
  • JAAS封面文章:XPS助力卡林型金矿中“不可见金”定量表征研究取得突破
    图1. 《Journal of Analytical Atomic Spectrometry》封面文章导读卡林型金矿(Carlin-type gold deposit),于20世纪60年代初期在美国西部内华达州的卡林镇被发现,从而得名,其显著特征是金在载金矿物(主要为含砷黄铁矿)中常以晶格金(Au+)和纳米级包体金(Au0)的形式赋存,因金无法直接通过光学显微镜观察而被称为“不可见金”。“不可见金”赋存状态的研究对卡林型金矿的选冶及其微观成因机制有重要的指示意义,然而“不可见金”的定量表征仍然存在较大难点。中国科学院地球化学研究所万泉研究员及其团队采用逐级酸蚀与XPS分析相结合的手段建立了卡林型金矿中金赋存状态的定量表征方法,首次通过XPS分析成功获得了“不可见金”的量化分布规律,相关研究成果以封面文章形式发表于《Journal of Analytical Atomic Spectrometry》期刊。图2. 期刊首页截图及摘要译文分析利器图3. 岛津AXIS Supra+ X射线光电子能谱仪及其五大核心技术- 研究成果概览 -黄铁矿表面通常覆有厚达几百纳米的贫金层(该层主要为FeS2),通过EPMA(电子探针)测试可得到S、As、Au元素分布,如图4,可见Au含量较低且主要存在于黄铁矿中贫金层下的富As区域。图4. 黄铁矿中微量Au的确认及其在富As环带中的分布地质矿产领域中,黄铁矿中Au化学状态的研究对卡林型金矿的选冶及其微观成因机制有重要的指示意义。一般情况下,表面贫金层厚度远大于XPS的检测深度(~10 nm),且其中金含量远低于XPS的元素检出限(~0.1 at%),因此直接测试几乎得不到有效的Au信号,无法进行价态分析。中科院地化所矿床室万泉研究员及其团队以贵州贞丰水银洞金矿样品为例,采用非氧化性酸简单有效地去除了屏蔽XPS金信号的贫金层(位于含砷黄铁矿最外层)以及干扰XPS金信号的含镁矿物(如白云石),首次采用XPS获得了“不可见金”的一系列重要定量数据。图5.酸蚀前样品Py0 (a)和酸蚀后样品Py1 (b)上三个不同位置获得的Au 4f XPS谱图图5(a)中未经酸蚀处理的黄铁矿的Au 4f谱图中存在显著的Mg 2s信号干扰且Au信号极弱,导致Au 4f信号几乎被Mg 2s掩盖。酸蚀后样品中绝大多数含Mg矿物被去除,Au 4f谱峰表现出良好的信噪比(图5(b))。根据Au0 4f7/2的结合能位置可推测出本样品中纳米金颗粒的粒径绝大多数小于6 nm,最小可达到1-2 nm。根据Au 4f谱图分峰拟合的结果可估算出Au0和Au+在样品中的百分占比(图6),其中Au0的百分比变化范围可从31.2%至59.8%,Au的物种和含量在同一样品的不同深度之间有轻微的分布不均。图6. 利用 Py1-Py4的Au 4f XPS光谱分峰拟合估算的Au+和Au0的百分占比该工作获得了卡林型金矿中“不可见金”具有合理统计意义的化学状态,有助于卡林型金矿成矿作用的研究,并且该工作建立的分析方法有望应用于分析低品位金矿石以及其他地质样品。中国科学院地球化学研究所万泉研究员表示:由于样品中金含量低、分布不均且谱峰间存在互相干扰,因此利用XPS表面敏感的特征结合合理的样品表面前处理方法才能得到较好的测试结果,借助岛津XPS仪器高功率的特性,改进测试条件得到了信噪比较好的谱峰数据,成功实现了金价态的定量分析,使得卡林型金矿的研究领域取得了突破性进展,期待今后能与岛津共同开发其他地质相关样品的表征研究。本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。如需深入了解更多细节,欢迎联系津博士 sshqll@shimadzu.com.cn撰稿人:崔园园

金矿石标准品相关的仪器

  • 近年来,随着我国工业生产技术的飞速发展,提高生产效率,提升产品质量,实现工业生产的自动化、智能化成为各行业的重要目标。钢铁、地矿、煤电、海关等行业在原料分析、生产质量控制、批量样品检测等环节遇到的诸多难题,如冶金生产工艺中各类的原料人工抽样检测,离线检测等问题,都亟待通过技术和设备的升级来解决。   SpectraFlow在线矿石品位智能测量系统由卤素光源、分光镜、探测器三部分构成,利用近红外光照射样品,通过测量样品对近红外光的吸收,得到近红外光谱,反应样品的基本组分。可以提供精确的矿石物相、氧化物以及其他活性硅酸盐成分分析,实现混料后的矿物组成、碱度、水分的实时在线测量,实现煤中组分的准确定量,包括水分、灰分、硫分、挥发分等的测定。通常应用于钢铁行业优化配矿、生产控制,海关检测,煤电厂来料分析等环节。具有技术使用安全性能极高,实时在线分析,低运营成本,测量结果更加准确、稳定等突出优势。 功能  提供精确的矿石物相、氧化物以及其他活性硅酸盐成分分析,实现混料后的矿物组成、碱度、水分的实时在线测量,实现煤中组分的准确定量,包括水分、灰分、硫分、挥发分等的测定。组成卤素光源、分光镜、探测器工作原理利用近红外光照射样品,通过测量样品对近红外光的吸收得到近红外光谱,反应样品的基本组分。优势1、使用近红外作为发射源,不含任何类型放射性或γ放射源,技术使用安全性能极高,设备安装运行不受限制;2、实时在线分析,降低实验室连续采样频率,分析结果更具时效性,避免了分析过程冗长、严重滞后等现象;3、其他在线分析技术是对元素进行分析,而近红外技术是对物质的组分、化合物进行分析,结果分析更加准确;4、运营成本低,光源是唯一耗材,5年的维护成本大概为3000欧元;5、每分钟完成140次测量,高的测量频率确保了测量结果的准确性和稳定性。 用途钢铁企业1、优化配矿工作,提高矿石预均化效果,优化生产工艺技术指标;2、与传统的分析方式相比,光谱在线分析方法降低了实验室连续采样频率,极大地提高了工作的时效性和结果分析的全面性,解决了分析滞后的问题;3、钢铁企业通过对铁品位准确的分析实现生石灰、焦炭等辅料含量的准确控制,减少昂贵物料的使用量,从而大大降低生产成本并减少烧结矿质量的波动和偏差。4、通过在线实时测量矿石各物相成分以及碳/硫等有机物含量,在稳定生产控制的同时,提高铁矿工业自动化智能化水平 海关 对进料进行严格的质量控制,分析结果更加全面、可靠气化炉前Ga/Fe比的测定有助于预测锅炉结渣积灰过程,优化锅炉燃烧对来料进行全面的煤质分析,优化后续配煤、生产工艺煤电厂对来料进行全面的煤质分析,优化后续配煤、生产工艺气化炉前Ga/Fe比的测定有助于预测锅炉结渣积灰过程,优化锅炉燃烧
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  • 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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  • 仪器简介:在矿产资源勘探、矿山图绘制、矿石分选、品位评定、矿产贸易及环境监测等领域中,快速、精确的矿物成分分析至关重要,由于距离与环境等客观条件限制,传统的分析方法成本高昂、效率低下。Thermo Scientific Niton XL3t系列手持式矿石分析仪可准确分析从镁矿(Mg)到铀矿(U)80余种自然矿石,具有便携、高效、准确等特点,不受现场条件限制,尤其适合野外快速分析,目前全球使用在矿业的分析仪已经超过2000个,在国内外地质矿产资源行业得到广泛应用和认可。赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific纽约证交所代码:TMO),是全球科学服务领域的领导者。我们致力于帮助客户使世界更健康,更清洁,更安全。公司年销售额超过105亿美元,拥有员工约34,000人,在全球范围内服务超过350,000家客户。主要客户类型包括:医药和生物公司,医院和临床诊断实验室,大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制装备制造商等。公司借助于Thermo Scientific和Fisher Scientific这两个主要的品牌,帮助客户解决在分析化学领域从常规的测试到复杂的研发项目中所遇到的各种挑战。技术参数:检测窗口 直径:8mm 或3mm(选配)激发源 高性能微型X射线管 金靶,50kV/40uA 最大值 ;银靶,用于选配充氦装置,可分析轻元素探测器 高性能Si-PIN探测器;高性能SDD探测器;自动电子制冷系统显示器 角度0~90度可调的高亮度VGA彩色触摸屏系统电子元件 533 MHz ARM 11 CPU,300 MHz 专用DSP数字信号处理器、80 MHz ASICS DSP数字信号处理器,4096多道分析器、32Mb/128Mb用户内存外型尺寸 95.5(W)× 244(D)× 230 (H)mm重量 <1.3kg电池 第三代具有热交换功能的可充电锂离子电池(可续航使用时间为10小时)滤光片 6种滤光片,可任意设定时间,自动切换分析方法 具有基本参数法(FP法)和经验系数法可分析元素 根据不同仪器型号,可分析范围从Mg至U,可根据客户不同需求进行选择标准分析模式 矿石分析模式,土壤分析模式CCD摄像装置 选配可选配分析模式(选购) 合金分析模式,贵金属分析模式,薄膜分析模式等数据存储 可存贮超过10,000个数据和谱图数据传输 USB接口或蓝牙无线传输,RS-232数据传输安全保护 密码保护数据输入 触摸屏及键盘标准配件 带密码锁的防水抗震手提箱,仪器保护套和尼龙带,2块可充电锂离子电池,110V/220VAC充电器/电源适配器,RS-232数据线,Niton NDT软件,安全系带可分析元素:XL3t-500矿石分析仪:S, K, Ca, Ba, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Hf, Ta, W, Re, Pb, Bi ,Cs ,Te, U, Th, Hg, ScXL3t-500S GOLDD矿石分析仪:S, K, Ca, Ba, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Hf, Ta, W, Re, Pb, Bi ,Cs ,Te, U, Th, Hg, Sc, AuXL3t-900S-He GOLDD充氦型矿石分析仪:S, K, Ca, Ba, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Hf, Ta, W, Re, Pb, Bi, Cs ,Te, U, Th, Hg, Sc , Au , Mg, Al, Si, P, Cl主要特点:-仪器启动快,开机30秒即可开始测试-检测速度快,5秒钟内可检测出矿石样品中近40种元素的含量,实时显示分析数据、谱图-分析精度高,接近实验室级的分析精度-分析范围广:从极低含量(ppm)至高百分比含量(%)-完全无损,对样品形状无任何要求-仪器重量轻,仅1.3kg,体积小,携带方便-高强度、高密封性一体化设计,坚固、耐用,防溅水、防尘、抗冲击,尤其适合野外使用-仪器采用内置固化的专用操作系统,运算速度快,具有病毒免疫功能。无需外接PDA-通过内置USB接口或蓝牙通讯设备,可直接向电脑或网络存储设备传输数据-随机配置Thermo Scientific Niton专用NDT软件,可通过计算机进行数据上传下载,编辑、输出分析报告,实现对仪器远程操控-自动存储10,000点以上的分析数据及图谱-具有自动校准、诊断和故障报告功能-可通过Internet实现软件升级-简体中文显示-0~90度角度可调的VGA彩色触摸屏-可选择带有充氦装置或SDD探测器的机型,分析Mg、Al、Si、P、S、Cl、K、Ca等轻元素-选配集成式CCD照相机,可清晰观察检测区域,并可进行拍照-选配小点瞄准模式3mm,可检测被测面积较小的样品-选配GPS,可显示带有坐标的测试数据,通过特定软件绘制矿脉分布图
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金矿石标准品相关的耗材

  • 日本3010PRO,3010PRO矿石负离子,3010PRO矿石负离子检测仪
    日本3010PRO,3010PRO矿石负离子,3010PRO矿石负离子检测仪,说明书,售后服务,技术参数:显示方式: 液晶显示量程范围 (IONS/CC) 0~19999个/cm3信号音 警报 指示误差 ±15%测定単位 IONS/cm3 湿度范围 40~95%非结露电 源 4节5号电池电源电压 6(V)可提供60分钟测量低电压报警 规 格 长140×宽77×高53(mm)使用温度 测定时:-10~+50゜C保管时 -20~+60゜C 重 量 420g(不含电池)附带品 皮革外套、产品说明书、质量保证书
  • 铜坩埚
    铜坩埚 联创系列电弧燃烧炉上燃烧试样用,把称好的试样、电弧燃烧炉专用的硅钼粉、纯锡粒,纯铁助熔剂依次加入铜坩埚并铺平,按照电弧燃烧炉使用手册要求操作 标准样品 供应碳钢标样,高中低合金钢标样,不锈钢标样,生铁标样,铸铁标样,球墨铸铁标样,铁合金标样(硅铁,钼铁,铬铁等),中间合金标样,各种金属标样,各种矿石标样,铜合金标样,铝合金标样,锌合金标样,镁合金标样等各种有色金属合金标样,各种特殊材料标样 南京联创分析仪器制造有限公司是集分析仪器产品研发、生产、销售、服务于一体的专业化科技型企业。公司主要供应产品有红外碳硫分析仪;电弧燃烧炉、非水碳硫分析仪器、高速碳硫分析仪器、全自动碳硫分析仪器、智能高速碳硫分析仪器、微机碳硫分析仪器、红外碳硫分析仪器;三元素分析仪器,多元素分析仪器等分析化验设备和理化仪器,适合于钢铁元素化验、合金金属元素化验、不锈钢元素化验、矿石元素化验、铝合金元素化验、铜合金元素化验。
  • XRD Mineralogy Sets XRD 矿物学分析用标准样品套装
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