钼矿石与精矿成分分

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  • 【原创大赛】变稀释比熔融制样-X射线荧光光谱分析钼矿石

    在XRF分析中选择熔融制样作为硫化物前处理方法时,存在以下问题:以钼矿石为例,其最低工业品位仅为0.06 %,而钼精矿中Mo%要求不低于45 %,考虑矿产“三率”最低指标要求(回收率≥79%),可推断尾矿中Mo%应在0.01 %水平,若统一稀释比,则可接受的稀释比受精矿等强还原性样品所限,以此稀释比处理尾矿样品,则仪器灵敏度难以满足要求,针对上述情况,本实验选择以低稀释比(约2.67:1)处理尾矿及原矿样品,以较高稀释比(约16:1)处理中矿及精矿样品,建立了适用于钼矿石中主量至微量元素分析的变稀释比熔融制样-XRF分析方法,其中Mo线性范围涵盖尾矿至精矿,方法同时兼顾S、SiO[sub]2[/sub]等组分的定量分析。无标定量程序虽可用于任意稀释比样品的分析,但即便在充分预氧化的条件下,硫化物精矿亦难获得准确的结果。 本实验以钼矿石为研究对象,通过变稀释比熔融建立了三条工作曲线,在校正谱线重叠效应后以经验系数法校正基体效应,并以之分析系列未知样品,所得结果与ICP-OES及化学分析方法对照,总结优劣。[b]1 实验部分1.1 仪器与试剂[/b] Axios X射线荧光光谱仪(荷兰PANalytical公司),陶瓷薄铍端窗(75 μm)超尖锐铑靶X射线管,功率4 kW,SuperQ 5.1软件。样品均在真空条件下测量,仪器条件见表1。 TNRY-01C全自动熔样机(洛阳特耐实验设备有限公司),铂黄坩埚(Pt/Au=95/5,天津银鹏发展金属制品有限公司)。 钼矿石与精矿成分分析标准物质GBW07141、GBW07142、GBW07143、GBW07144,水系沉积物成分分析标准物质GBW07311、GBW07364、GBW07365,岩石成分分析标准物质GBW07107,土壤成分分析标准物质GBW07405、GBW07449,三氧化钨(≥99.99 %,国药集团化学试剂有限公司)。四硼酸锂/偏硼酸锂(12:22)([url=http://www.baidu.com/link?url=ujrw8yDGswiolK5OXmDrmBZ9kmStv-XnTi_f0sMLNutyea2vQ5RyR-HtATqM3Xex][color=windowtext]成都开飞高能化学工业有限公司[/color][/url])。碘化氨、硝酸铵(分析纯,成都市科龙化工试剂厂)。[align=center][b]表1仪器条件[/b][/align][align=center][b][img=,471,443]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709010924_01_1601883_3.bmp[/img][/b][/align][align=left]*选择黄铜滤光片。[/align][align=left]**表中Ca以前元素测量电压/电流为60 kV/60 mA,Ca及Ca以后元素为30 kV/120 mA.[/align][align=left]1.2 实验方法[/align][align=left] 先行称取~2 g熔剂铺垫于铂黄坩埚底部,而后称取~4 g熔剂于100 mL瓷坩埚内,加入样品(记录称样量,取样量为:原矿、尾矿1g至3 g,中矿、精矿0.35 g至0.80 g)及3 g NH[sub]4[/sub]NO[sub]3[/sub],混合均匀,转移至铂黄坩埚内,补加熔剂均匀覆盖表面。于600℃预氧化30 min,随后升温至1100 ℃(为保证低稀释比熔融,故未选择低温条件),熔融 5 min,加入NH[sub]4[/sub]I,摆动5 min,静置60 s后出炉,冷却后记录样片质量。[/align][align=left][b]2结果与讨论2.1预氧化程序[/b] 硫化物精矿还原性较强,若预氧化不完全,在熔融过程中可能腐蚀铂黄坩埚。为保证预氧化效果,设计验证试验如下:以标准序列中S含量最高的样品GBW07144(取样量0.5000 g,NH[sub]4[/sub]NO[sub]3[/sub]2g,n=3)为实验对象,样品准备流程参照1.3,坩埚(含物料)入炉前称重,记为m[sub]1[/sub],对照空白坩埚称重为m[sub]1b[/sub],预氧化30 min后取出,称重分别为m[sub]2[/sub]和m[sub]2b[/sub],计算得样品灼烧变量((m[sub]2[/sub]-m[sub]1[/sub])-(m[sub]2b[/sub]-m[sub]1b[/sub])),仅为0.16xxg,与理论值(GBW07144中Mo、S配分与辉钼矿MoS[sub]2[/sub]相近,其差异可以解释为样品中部分S源于硫铁矿或单质硫。假设样品中S均以硫化物或单质硫形式存在,在充分预氧化的情况下,Mo、S氧化产物依次为MoO[sub]3[/sub]与SO[sub]3[/sub],0.5 GBW07144的理论灼烧变量约为0.3735 g)存在显著差异,遂将预氧化时间延长至1 h,灼烧变量增至0.29xxg。比较数据发现相比对照空白,由于发生氧化还原反应,样品中NH[sub]4[/sub]NO[sub]3[/sub]消耗速度更快,在30 min内已消耗殆尽,将预氧化时间延长至1 h其质量并无变化,而对照空白中的NH[sub]4[/sub]NO[sub]3[/sub]则在约40 min后方才分解殆尽,以上情况解释了灼烧变量的增加。为探索预氧化效率能否进一步提高,NH[sub]4[/sub]NO[sub]3[/sub]用量依次增至3.0、4.0 g(因硝酸铵分解可能产生多种氮氧化物,根据化学反应理论计算确定其用量的方式不切实际),结果发现样品灼烧变量维持不变,即0.29xx g为通过以上预氧化程序可获得的灼烧变量上限。与此同时,我们发现根据样片质量计算所得的灼烧变量亦小于理论值,约为0.32xx g(灼烧变量=样片质量-对照空白质量-称样量),但需注意的是,样品中各待测元素对硼酸锂盐熔剂挥发的影响及样品组分的挥发均难以准确量化。因此,在通过上述验证实验判断熔融制样预氧化程序是否可行时不应依赖理论计算(因缺乏对样品中各元素赋存状态的详细研究,理论计算值必然存在偏差),在预设温度条件下,若氧化剂用量不同而样品灼烧变量基本保持恒定,即可认为预氧化程序安全有效。在此基础上本实验探索了在更低温度条件下以更低稀释比预氧化精矿样品的可行性,预氧化温度设为400 ℃,取样量增至0.8000 g,结果发现400 ℃条件下对照空白中NH[sub]4[/sub]NO[sub]3[/sub]分解缓慢,即便将预氧化时间延长至1 h以上,仍有残留,且质量基本保持恒定,导致计算所得的样品灼烧变量偏低,需在30 min后升至600 ℃加速其分解,以判断与氧化效果,结果表明NH[sub]4[/sub]NO[sub]3[/sub]用量依次为3.0、4.0、5.0 g的样品灼烧变量基本一致,证明在400 ℃条件下以3.0 g NH[sub]4[/sub]NO[sub]3[/sub]在30 min内可氧化0.8000 g钼精矿样品,但在本实验中进一步降低精矿稀释比作用并不明显,因此工作曲线中精矿、中矿等稀释比仍维持在约16:1。此外,在处理含铅锌等硫化物的重晶石矿物时,因硫化物可能为重晶石晶体包裹,应采用较高的预氧化温度。 熔融制样定量分析的基础在于待测元素在样片中分布均匀,砷、锑、铋、碲等元素氧化物易挥发,在熔融制样过程中亦无法避免,在变稀释比熔融制样方法中,熔体表面积、流动性等可能影响挥发的因素相比均一稀释比方法差异更大,对上述元素工作曲线线性及分析结果的准确度、精密度影响亦相应增加,在进行基体效应校正及结果分析时应注意。[/align][align=left][b]2.2工作曲线[/b] 钼矿石标准物质数量稀少,且含量跨度巨大,需加入人工混标。在标准配制过程中采用如下两种方法:1.参考文献,以GBW07141与GBW07144为基础,通过改变稀释比(80~2.667:1)及两者间配比([i]w[/i][sub]7141[/sub]:[i]w[/i][sub]7144[/sub]=9~1:1)的方式建立工作曲线;2. 将GBW07141-7144与土壤、沉积物、岩石等混合,以解决中方法1中造岩元素配比单一的问题。在输入标准序列浓度时试验了两种模式:1. 样品类型选择熔片,稀释比设为可变,逐一输入称样量及样片质量;2. 样品类型选择固体或粉末压片,标准中各待测元素含量按下列公式计算后录入(即待测元素在样片中的质量浓度)。[/align][align=center][img=,320,89]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709010930_01_1601883_3.bmp[/img][/align][align=left][b] [/b]各工作曲线标准序列及浓度模式选择见下:[/align][align=center]表2 工作曲线[/align][align=center][img=,690,129]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709010931_01_1601883_3.bmp[/img][/align][align=left] 以康普顿散射内标法校正Mo、Zn、W,但造岩元素以基本参数法或理论α系数法校正均无法获得满意的工作曲线,只能选择经验系数法,其曲线外推效果较差的缺点可通过在标准中添加对应元素的方法解决,而可能出现的过度校正问题则需要以一系列不同含量水平的实际样品加以验证。1号曲线因样品来源单一,元素配分缺乏变化,对实际样品中造岩元素分析效果欠佳;2、3号工作曲线改进了上述情况,3号工作曲线相对简单直观,2号曲线的优点则在于其受灼烧变量、熔剂挥发等因素的影响更小。本实验选择3号曲线开展后续研究。[/align][align=left] 与此同时,某些中矿样品因分离过程尚未完成,干扰元素含量可能远超标准预设值,其影响可能被忽略,将导致分析结果异常。为解决上述问题,可考虑在部分标准中补充以上元素并复熔,本实验中W即为后续补充。[/align][align=left][b]2.3准确度、精密度与检出限[/b] 以实际原矿、中矿及精矿样品(在变稀释比条件下)开展精密度研究,精密度较差,未满足《DZ/T 0130.3-2006 地质矿产实验室测试质量管理规范》中标准偏差值要求,后以标准物质GBW07141、7144代替,结果有明显改善,见下表。[/align][align=center]表3 精密度实验[/align][align=center][img=,470,265]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709010933_01_1601883_3.bmp[/img][/align][align=left] 通过SuperQ软件计算得到的检出限随稀释比波动,即便参考方法建立模式二,将检出限定义为待测元素在样片中的质量浓度,但样品间基体差异的问题仍无法解决,故在讨论检出限时,应指定适用范围(如尾矿样品中Mo的检出限、精矿样品中SiO[sub]2[/sub]的检出限),以上检出限数据亦更具实用价值。[/align][align=left] 因实际样品的均匀性问题,故部分元素方法对照结果存在差异,但其中主量组分及Mo相对误差较低,相对误差较高的次量分析结果亦具有一定参考价值,同时,本方法重现性良好,因未固定取样量及熔剂用量,在称量时间方面亦有优势,适用于日常分析。与其他方法对照时CaO、MgO、K[sub]2[/sub]O的测定采用焙烧-四酸溶解-ICP-OES分析,Fe、Mo、SiO[sub]2[/sub]的测定采用过氧化钠熔融-硝酸提取-ICP-OES分析,S的测定则采用燃烧中和法。结果见表4:[/align][align=center]表4 方法对照实验[/align][align=center][img=,411,222]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709010935_01_1601883_3.bmp[/img][/align][align=center][b]3 结论[/b][/align][align=left] 本实验通过变稀释比熔融建立了适用于钼矿石选矿流程样品中主量至微量元素分析的X射线荧光光谱分析方法,在一定程度上克服了单一稀释比方法检出限不足的问题,提出了一套合理可靠的预氧化程序验证方法,指出判断预氧化效果无需依赖理论计算,当预氧化温度在400~600 ℃,使用NH[sub]4[/sub]NO[sub]3[/sub]做为氧化剂,有效预氧化时间不超过30 min。在配制标准序列过程中各待测元素浓度应呈梯度,配比多样。以康普顿散射内标法校正Mo、Zn、W,以经验系数法校正造岩元素。方法准确有效,重现性良好,变稀释比熔融方法亦可应用于锡矿石、铬铁矿的分析。[/align][align=left][/align][align=left]本实验的灵感来源于Adnan Younis, ZohrabAhmadi, Matthew G. Adams, Amir Iqbal. X-Ray Spectrometry, 2017, 46(1): 69~76。[/align][align=left]不足之处敬请指出,多多讨论~[/align]

  • 【转帖】关于钼矿石中测铍

    最近有客户求本中心分析钼矿石(钼含量在0.1-38%)中铍,经过初步试验,发现钼对测定有干扰。可是没有时间详细试验,请问有谁做过用ICP光谱测定钼矿石中铍的详细试验?能交流一下吗?

  • 【原创】关于钼矿石分析国标的问题?

    钼矿石分析国标,用过氧化钠熔样的那个,采用刚玉坩埚。可是我们每次使用过程中,坩埚消耗的厉害。现在都熔透了。而且好多地方介绍,高铝坩埚不能用过氧化钠等强碱溶剂。请问有没有什么替代坩埚,或者替代方法。谢谢各位大侠!

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  • 4项钨、钼矿石分析国标发布,涉及原子荧光、ICP-MS、ICP-OES
    近日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)发布了2021年第3号国家标准,批准362项推荐性国家标准,并予以公布。其中4项标准针对钨矿石、钼矿石的化学分析方法,涉及氢化物发生-原子荧光光谱、ICP-MS和ICP-OES,分别为:《钨矿石、钼矿石化学分析方法 第19部分:铋、镉、钴、铜、铁、锂、镍、磷、铅、锶、钒和锌量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》、《钨矿石、钼矿石化学分析方法 第20部分:铌、钽、锆、铪及15个稀土元素量的测定 电感耦合等离子体质谱法》、《钨矿石、钼矿石化学分析方法 第21部分:砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法》、《钨矿石、钼矿石化学分析方法 第22部分:锑量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法》。4项标准将于2021年10月1日正式实施。
  • 上饶又现大型银多金属矿 估算矿石量539.94万吨
    10月13日,记者从省地质矿产勘查开发局获悉,上饶县梨子坑锁定一大型银多金属矿,据前期勘查探明,矿区富含银、铜、钼、铅、锌等贵重金属矿,且含量比例高出国家许可开采标准的数倍,这是我省在北武夷成矿带上武夷山脉金属矿系的又一重大勘探找矿成果。初步估算矿石量539.94万吨上饶横跨武夷、怀玉两大山脉,是全国16条重要成矿带之一的武夷成矿带的重要组成部分。此次锁定的矿区属于武夷山成矿带重点成矿区域之一的冷水坑——梨子坑银铅锌多金属成矿亚带,这里各类矿产资源十分丰富,尤其是铜等金属类矿产资源,亚洲最大的德兴铜矿距离此次勘探区域仅百余里,并与该矿系一脉相承,成矿时间上相近。上饶的金银储量分别占全省储量的86.6%和65%,而此次勘探成果将又一次改写这一数字。据已经取得该银多金属矿探矿权证的公司负责人介绍,项目的勘探面积有20.81平方公里,矿区地处中国金属矿成矿带的矿脉上,早在300年前福建人就在此大规模开采银等金属矿,现在保留的遗址就有近百处。2010年至今,省地质矿产勘查开发局赣东北大队在矿区橙树坪矿段、塘里矿段完成地质勘查,目前查明20余条铅、锌矿体,初步估算矿石量539.94万吨,金属量铅4.5040万吨,锌6.2748万吨,伴生银25.74吨。塘里矿段圈出矿化蚀变带3条,其中M1矿化带规模最大,位于矿段北侧,目前走向长约1.2公里,带内共圈出3条工业矿体,平均真厚度2.71米。ZK501单孔圈出铜矿体2层,钼矿体1层,铜矿体单层视厚度最厚达7.93米,钼矿体单层视厚度达12.66米。另外,橙树坪矿段还发现萤石矿1条,可见走向50米,厚度0.4~0.8米。我省锁定三个重点找矿靶区近年来,省地矿局与中国地质大学、南京大学、东华理工大学、地科院矿产所等科研院校所合作,数十位院士、专家对北武夷地区成矿地质条件进行综合分析研究,发现大量找矿线索,进一步明确了我省“三个重点找矿靶区”为主攻目标,即贵溪冷水坑-金溪珊城铅锌银铜钼找矿远景区、饶南坳陷东乡枫林-弋阳铁砂街-铅山永平铜多金属找矿远景区及铅山篁碧-上饶梨子坑铜铅锌找矿远景区等3个远景区为重点找矿区段。专家建议,锁定这3个重要区段,主攻铜、铅、锌、银、钼、金等矿种,并特别注意海底火山喷流沉积——叠加改造型、斑岩型和矽卡岩型、层控叠加改造型、火山——次火山热液型铅锌、火山——次火山岩(斑岩)型铅锌银矿及块状硫化物型铜多金属矿等矿床类型找矿理论的运用。从目前矿区找矿成果,预测该矿区经地质工程揭露的铅、锌、银、铜、钼矿床找矿异常连续性具有良好的找矿远景,矿床规模保守估计能达到大型。 在此次的找矿靶区,专家们建议使用伊诺斯手持式矿石分析仪DPO6000。伊诺斯xrf分析仪不仅可以快速的判别矿石的种类,而且可以快速分析出矿石中各个元素的含量。 关于Delta DPO-6000: 品牌:INNOV-X 产地:美国 典型用户:矿产探矿企业 配置:标准型SDD探 测器,探测面积25平方mm;靶材Ag或Au 分析元素: K、Ca、S、P、Cl、 Ti、V、 Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、W、Zn、Hg、As、Pb、Bi、Se、Th、U、Rb、Sr、Y、Zr、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb...等元素。
  • 开展铁矿石产品中化学成分等调查的通知
    随着我国钢铁产量的持续增长,对铁矿石的需求越来越大,为保障铁矿石产品质量,规范全国统一标准,中国钢铁工业协会准备组织有关单位制定铁矿石产品分等分级冶金行业标准。为此,在全国范围内开展铁矿石产品中化学成分和物理性能指标以及铁矿石标准使用情况的调查,请你单位给予支持。详见附件。 附件:铁矿石产品中化学成分和物理性能指标以及铁矿石标准使用情况调查表

钼矿石与精矿成分分相关的仪器

  • 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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  • AMICS矿物特征自动定量分析系统 全自动矿物特征分析系统选矿专家们自动获取工艺矿物学定量分析数据的得力工具 AMICS-Mining 由国际工艺矿物学家团队主持开发的第三代矿物参数自动定量分析系统。该系统与高分辨率扫描电子显微镜完美结合,广泛适用于矿业、煤炭、地质科研等领域,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。 作为一个为矿业、煤炭业、地质科研、生产打造的专用矿石特征的定量分析工具,AMICS-Mining自动矿石特征分析系统软件主要功能。 数据采集数据分析结果显示智能信息管理系统 AMICS-Mining可以快速而准确地对矿石样品进行分析,分析结果样品的矿物组成样品的矿物元素组成元素在矿物中的分配矿物颗粒尺寸分布 单体矿物颗粒尺寸分别矿物颗粒的比重及分布矿物相关关系矿物包裹关系矿物嵌步特征单体矿物解离度分布煤中灰分含量可定制分析 系统可生成的分析图表样品BES图样品矿物成分分布图 矿物成分图、表矿物元素图、表矿物成分图、表矿物元素在矿物中的分布表颗粒尺寸分布图、表单体矿物颗粒尺寸分布图、表颗粒比重分布图、表矿物连生关系图、表矿物解离度计算图、表矿物的生存关系计算图、表矿物理想回收率、品位估算图、表元素理想回收率、品位估算图、表 样品矿物成分分布图 矿物成分图、表 矿物连生关系图、表 AMICS-Minning的应用范围十分广阔●矿产评估,预测矿藏的价值通过对矿石中有价值的成分及赋生状态的分析,对矿石的磨矿粒度,可分选性及回收率的进行预测,对矿产评估,预测矿藏的价值。 ●选矿、选煤工艺设计通过对样品的参数分析,特别是矿物粒度尺寸分布、单体矿物颗粒尺寸分布、目标矿物的解离度的分析,为确定合理的磨矿粒度、有的放矢地进行选矿实验、选矿方案的制定提供牢靠的数据。 ●新选矿、选煤工艺研发通过对矿石的深度分析比如目标矿物元素在矿物中的分配,加深对矿物的认识。研究新的选矿工艺,提高选矿的经济效益。新选矿工艺的诞生往往可以改变一个矿山的命运,使一个难选的矿变成一个有价值的好矿。 ●选矿、选煤流程优化,提高回收率,降低能耗通过对现有选矿工艺不同位置的样品参数分析,发现磨矿及浮选改进的方向及潜力并及以改进,达到优化流程、提高回收率,降低能耗的目的。 ●选矿流程的监控通过不断对原矿、精矿、尾矿,及时地调整选矿参数,使选矿厂始终工作在最佳状态,提高生产效益。在发生选矿回收率下降的情况下,通过分析尾矿中目标矿物的赋生状态,可以确定回收率下降的原因,加以修正。 ●环保通过对岩石、土壤、河床泥、空气粉尘、烟道粉尘的成分与物相分析,为环保提供依据。 ●煤矿灰份矿物的含量及粒度分布测定,指导煤矿资源的评估和综合利用 ●为现代数字化矿山提供基础数据 AMICS-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。 ●简便测量设定及结果输出合理的软件设计,使得测量设定及结果输出及为方便,大大缩短了系统使用培训所需要的时间。 ●全新现代化软件界面采用了最新的软件编制工具,软件界面符合当今的潮流,更为人们所熟悉,方便使用。 ●合理的文件管理系统合理的文件管理系统设计,达到了即能自动管理结果文件,又方便转移结果文件的目的。 ●系统有英、中两个版本 AMICS-Mining自动矿石特征分析系统技术指标最小可识别矿物:1微米样品测量时间(直径30厘米):15分钟数据库:2000种以上基本矿物样品台样品数:高精度5轴电动9桩样品台 AMICS-Mining自动矿石特征分析系统的能谱仪技术指标硅漂移探头(BRUKER等)超快速脉冲处理电制冷(无需液氮)参照系统选择的能谱仪术指标 AMICS-Mining自动矿石特征分析系统的电镜技术指标参照系统选择的电镜技术指标 AMICS-Oil&Gas矿物特征自动定量分析系统作为一个为石油、天然气行业、地质科研、生产打造的专用岩芯、岩屑特征的定量分析工具,AMICS-Oil&Gas自动矿石特征分析系统软件主要功能。 数据采集 数据分析 结果显示 智能信息管理系统 AMICS-Oil&Gas可以快速而准确地对岩芯、岩屑样品进行分析,分析结果样品矿物成分样品元素成分岩屑颗粒、单体矿物颗粒尺寸分布孔隙度及孔隙尺寸分布矿物相关关系孔隙与矿物相关关系可定制分析 系统可生成的分析图表样品BES图样品矿物成分分布图矿物成分图、表矿物元素图、表岩屑颗粒尺寸分布图、表矿物颗粒尺寸分布图、表岩屑颗粒比重分布图、表矿物连生关系表岩屑岩性分析图、表 样品矿物成分分布图 矿物成分图、表 矿物连生关系表 AMICS-Oil&Gas的应用范围十分广阔油田勘探、开发地质分析压裂点的选择(水平井)测井数据修正辅助录井为现代数字化油田提供基础数据特殊应用功能定制
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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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钼矿石与精矿成分分相关的耗材

  • 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
  • S200A亚洲款防护眼镜黑色镜框防雾
    为亚洲佩戴者专门设计的经典安全眼镜。符合中国工作环境的镜片设计,强化涂层,耐刮擦。防雾。左侧镜架添加防滑握点,便于拿捏。符合亚洲人脸型的镜框设计,宽额头,宽鼻架设计。镜腿可调节,佩戴更舒适。
  • MAC53种矿物能谱标样32mm×5mm
    详细报价,请拨打电话:400-678-0609。【产品详情】此能谱标样包含53种精选的矿物和化合物,每种材料的晶粒内部和晶粒间具有高度的同质性,并且在真空、大气环境和电子束中均性能稳定。标样底座为直径32mm,高度5mm的不带磁性的铜制圆柱形样品台,底座具有理想的导电性和高真空度兼容性,每个标样都带法拉第杯。 53种矿物及化合物列表如下:序号标样名称(中文)标样名称(英文)分子式1红榴石Pyrope GarnetMg3Al2Si3O122石英QuartzSiO23蔷薇辉石RhodoniteMnSiO34金红石RutileTiO25闪锌矿SphaleriteZnS6锂辉石SpodumeneLiAlSi2O67辉锑矿StibniteSb2S38溴碘化铊Thallium BromoIodide (KRS5)TlBr‐TlI9紫钠闪石TugtupiteNa4AlBeSi4O12Cl10硅锌矿WillemiteZn2SiO411钇铝石榴石Yttrium Aluminium Garnet (YAG)Y3Al5O1212方晶锆石Cubic ZirconiaZrO213铬透辉石Cr Diopside(Mg,Cr)CaSi2O614铬铁矿ChromiteFe+2Cr2O415黄玉TopazAl2(SiO4)(F,OH)216磷酸钛氧铷Rubidium Titanyle Phosphate (RTP)RbTiOPO417钠长石AlbiteNaAlSi3O818贵榴石Almandine GarnetFe3Al2Si3O1219硬石膏AnhydriteCaSO420碲化锑Antimony (III) TellurideSb2Te321磷灰石ApatiteCa5(PO4)3F22白砒石ArsenopyriteFeAsS23重晶石BaryteBaSO424蓝锥矿BenitoiteBaTiSi3O925黑云母BiotiteK(Fe,Mg)3AlSi3O10(OH)226硒化铋Bismuth SelenideBi2Se327氮化硼Boron NitrideBN28钙蔷薇辉石Bustamite(Mn,Ca)SiO329方解石CalciteCaCO330锡石CassiteriteSnO231天青石CelestineSrSO432黄铜矿ChalcopyriteCuFeS233绿泥石ChamositeMg6AlSi3O10(OH)834辰砂CinnabarHgS35赤铅矿CrocoitePbCrO436透辉石DiopsideMgCaSi2O637白云石DolomiteMgCa(CO3)238方铅矿GalenaPbS39砷化镓Gallium ArsenideGaAs40赤铁矿HematiteFe2O341硬玉JadeiteNaAlSi2O642羟钛角闪石KaersutiteCa2Na(MgFe)4Ti,Si6Al2O22(OH)243磁铁矿MagnetiteFe3O444辉钼矿MolybdeniteMoS245独居石Monazite(Ce,La,Y,Th)PO446黑曜石Obsidian70‐75% SiO2,+47橄榄石Olivine(MgFe)2SiO448正长石OrthoclaseKAlSi3O849镍黄铁矿Pentlandite(Fe,Ni)9S850方镁石Magnesium OxideMgO51拉长石Labradorite(Ca,Na)(Si,Al)4O852铯榴石PolluciteCsSi2AlO653白铁矿PyriteFeS2【规格详情】产品规格证书53种矿物标样一套原厂证书一套产品详细价格及资料,请登录电镜耗材在线商城网站查看。

钼矿石与精矿成分分相关的试剂

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