纯金属钛粉

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纯金属钛粉相关的耗材

  • TEKRAN纯金富集管
    所属品牌:TEKRAN供货周期:耗材名称:纯金富集管图片:详细说明:常温下当含汞气体通过纯金滤芯部分,汞与金反应产生金汞齐,达到气体中汞的捕集效果;将纯金滤芯部分加热到400-500℃,以惰性气体氩气为载气,将汞带入检测器,通过原子荧光方法检测样气中汞的含量
  • 高纯单质金属溅射靶材
    KJLS高纯金属材料靶材,已经广泛应用于各种行业,包括半导体、太阳能电池、电子、光学、LED、平面显示、航空航天、军工、装饰等工业用途及科研应用。为满足多领域多样化需求,可根据客户要求定制材料尺寸。
  • 美国QMAXIS高纯氧化铝抛光粉
    美国QMAXIS高纯氧化铝抛光粉原装进口美国QMAXIS氧化铝抛光粉,高纯度氧化铝经高温煅烧而成,通过激光粒子分析仪对每批粉末进行精确的质量控制,埃级的加工精度,纯度达99.99%,适用于各种材料的精细抛光。AgPowder 氧化铝抛光粉 团聚DePowder 氧化铝抛光粉 非团聚AgPowder 氧化铝抛光粉 团聚美国QMAXIS团聚的氧化铝抛光粉,具有更高的去除率,适用于镁、铅及其合金的精细抛光订货信息:粒径1lb [0.45kg]5lbs [2.3kg]0.05µmPAA-005-1PAA-005-50.3µmPAA-03-1PAA-03-51µmPAA-1-1PAA-1-5DePowder 氧化铝抛光粉 非团聚美国QMAXIS非团聚的氧化铝抛光粉,具有更好的表面效果,适用于大多数的矿物和金属的精细抛光订货信息:粒径1lb [0.45kg]5lbs [2.3kg]0.05µmPAD-005-1PAD-005-50.3µmPAD-03-1PAD-03-51µmPAD-1-1PAD-1-5

纯金属钛粉相关的仪器

  • 符合国标GB/T 18043-2013对仪器分辨率的要求,本产品是在天瑞仪器多年贵金属检测技术和经验基础之上研发的一款新型测试仪,采用新一代探测器及多道技术,实现高计数率,1秒出结果,准确分析贵金属含量。同时,具备二维移动平台及高清工业摄像头,实现样品定位。(可对99.99%黄金进行有效分析)。性能特点快,1秒钟出结果采用行业先进的极速探测器——(FAST-SDD)分辨率可达125eV优势:FAST-SDD的探测面积大(面积达25mm )、探测面积越大,单位时间内接受到的信号越多;且分辨率越低,分辨效果越好;带来高的分辨效果及测试精度采用行业先进的数字多道技术优势:有效提高输出效率,实现高计数率,保证采集有效计数率超过300KCPS采用大功率X光管及先进的准直滤光系统优势:使贵金属的激发效率更高光闸系统优势:样品更换无需关闭高压,提高测试效率与测试精度精密的定位系统高清晰工业摄像头,更清晰的显示测试点单点测试、多点测试、网格测试模式2D全自动移动样品台——可实现图像联动控制,单点测试、多点测试、网格测试模式自带高纯金测试曲线可高效区分99.9%及99.99%黄金纯度超小样品检测——小可测到0.2毫米8种准直器、5种滤光片快速切换功能,可根据不同样品进行选择准直器小可达0.2毫米,针对超小样品可准确聚焦检测可配备贵金属有害元素测试软件可测量贵金属中有害元素,铅、镉等人性化的设计更快捷:多点测试,点哪测哪应用领域质检中心金银珠宝首饰店贵金属冶炼厂首饰加工厂分析测试中心典当行贵金属回收
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  • 产品概述 ARTUS 10 是阿朗品牌创始人60年光谱仪从业经验及英国阿朗30多年技术积累的结晶,是世界上第一台使用高精度科研级定制A-CMOS作为检测器(可制冷)的旗舰型直读光谱仪。阿朗致力于满足高端用户精益求精的金属材料分析需求,从毫厘之间为用户创造效益。 产品优势  特殊定制A-CMOS传感器可带来突破的仪器性能  采用全新科研级A-CMOS感光元件,带来更好的灵敏度;  定制8192像素检测器,提升检测系统光学分辨率;  采用OEO (Optimal Element-Oriented)技术,可对任意像 素位置信号单独提取,实现每个元素独立参数优化与采集分析;  A-CMOS传感器紫外波段元素(C、P、S、N)灵敏度更高;  特定算法,实现A-CMOS优异检测性能  独创OEO、RTMC算法,更好的发挥A-CMOS检测性能;  智能匹配火花放电波形,实现不同特性元素的最佳检测效果;  智能消除背景干扰,实现最佳分析性能;  ASR技术,剥离异常火花,提升分析精度;  终身不需漂移校正,重新定义稳定性  压铸铝合金整体光室,4级消除应力处理;  光室恒温设计,保证光谱位置长期稳定,不漂移;  RTMC光谱优化技术;  气流路的精确设计,一切为了结果更稳定;   A-Care远程云服务,重新定义易用性  光谱仪+互联网,A-Care云服务。实现云端互联,即时自动通报设备异常,远程软件升级、维护;  功能模块图形化设计,软件操作简单易用,一目了然;  切换控样类型无需重新加载模型,单一界面完成日常操作;   双光学系统设计  双光学系统设计,光谱范围宽、分辨率有保证;  紫外波段元素(N、P、S、C)单独光室分析;  无真空泵运动部件,光室无形变及油污风险;  检测灵敏度高  A-CMOS检测器结合双光学系统,可达百万分之一(1ppm)的检测下限;  独特的A-CMOS检测器选配制冷系统,检测下限可到1ppm以下。产品型号产品型号型号特点应用领域ARTUS 10 PLUS全光学系统制冷,可分析Fe、Al、Cu、Ni、Zn、 Mg、Co、Ti、Sn、Pb等十种基体,40余种元素超纯金属杂质分析; 酸溶物夹杂分析; ARTUS 10 U可分析N元素,可分析Fe、Al、Cu、Ni、Zn、Mg、 Co、Ti、Sn、Pb等十种基体,40余种元素高纯金属杂质分析; 常规金属材料分析;ARTUS 10 S可分析Fe、Al、Cu、Ni、Zn、Mg、Co、Ti、Sn 、Pb等十种基体,40余种元素高纯金属杂质分析; 有色金属分析;ARTUS 10 B可分析Al、Cu、Zn、Mg、Sn、Pb等有色金属材 料,40余种元素高纯金属杂质分析; 含N元素的金属材料分析;
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  • 到梅特勒托利多公司官网详细了解 DMA动态热机械分析仪动态热机械分析是测量样品在周期振动应力下,随温度或频率变化而变化的力学性能和粘弹性能的技术。DMA/SDTA861e动态热机械分析仪直接测量样品的应力和应变,从而得到准确的模量;力范围宽,大至40N;频率范围宽,高至1000Hz。可在仪器外(譬如实验桌上)准备和预装样品。特别是剪切模式,由应力控制/应变控制及其智能切换(独有功能),能测量试样从软状态(譬如环氧树脂固化前的液态)直至硬状态(譬如很高固化度时)。DMA/SDTA861e动态热机械分析仪在对样品进行DMA测量的同时还测量差热变化(称为同步差热即SDTA),通过SDTA可用纯金属标样的熔点准确校准温度。热机械分析仪技术参数:温度范围:-150~500℃温度准确度:0.5℃ 应力范围:0.001~40N位移范围:+/-1.6mm频率范围:0.001~1000 HzTan&delta 范围:0.0001~100热机械分析仪主要特点:同时直接测量位移和应力-准确的模量测定很宽的应力范围-能测量很硬和很软的样品应力控制/应变控制智能切换-全程测量样品由软变硬过程很宽的频率范围-测量可以在真实条件下进行,或在较高频率下更快速进行创新的样品夹具-可以在仪器外进行样品准备和预装样品温度直接测量、同步SDTA技术-准确测定试样温度;采用纯金属进行温度校准极宽的刚度范围-可以用单个样品夹具在整个温度范围内进行测量热机械分析仪应用领域:聚合物(热塑性塑料、热固性树脂、弹性体、粘合剂和复合材料)、陶瓷、金属、其它粘弹性材料以及纤维、薄膜等。热机械分析仪主要型号: DMA/SDTA861到梅特勒托利多公司官网详细了解 DMA动态热机械分析仪查看更多信息咨询电话:4008-878-788
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  • 【分享】超纯金属

    【分享】超纯金属

    超纯金属 ultra pure metals   任何金属都不能达到绝对纯。“超纯”具有相对的含义,是指技术上达到的标准。由于技术的发展,也常使“超纯”的标准升级。例如过去高纯金属的杂质为ppm级(即百万分之几),而超纯半导体材料的杂质达ppb级(十亿分之几),并将逐步发展到以ppt级(一万亿分之几)表示。实际上纯度以几个“9”(N)来表示(如杂质总含量为百万分之一,即称为6个“9”或6N),是不完整概念,如电子器件用的超纯硅以金属杂质计算,其纯度相当于9个“9”,但如计入碳,则可能不到6个“9”。“超纯”的相对名词是指“杂质”,广义的杂质是指化学杂质(元素)及“物理杂质”(晶体缺陷),后者是指位错及空位等,而化学杂质是指基体以外的原子以代位或填隙等形式掺入。但只当金属纯度达到很高的标准时(如纯度9N以上的金属),物理杂质的概念才是有意义的,因此目前工业生产的金属仍是以化学杂质的含量作为标准,即以金属中杂质总含量为百万分之几表示。比较明确的办法有两种:一种是以材料的用途来表示,如“光谱纯”、“电子级纯”等;一种是以某种特征来表示,例如半导体材料用载流子浓度,即一立方厘米的基体元素中起导电作用的杂质个数(原子/厘米3)来表示。而金属则可用残余电阻率(ρ4.2K/ρ300K)表示。   超纯金属的制备有化学提纯法如精馏(特别是金属氯化物的精馏及氢还原)、升华、溶剂萃取等和物理提纯法如区熔提纯等(见硅、锗、铝、镓、铟)。其中以区熔提纯或区熔提纯与其他方法相结合最有效。   化学提纯法由于容器与药剂中杂质的污染,使得到的金属纯度受到一定的限制,只有用化学方法将金属提纯到一定纯度之后,再用物理方法如区熔提纯,才能将金属纯度提到一个新的高度。可以用半导体材料锗及超纯金属铝为例说明典型的超纯金属制备及检测的原理(见区域熔炼)。   用区熔提纯方法提纯金属时,杂质的分配系数对提纯金属有重大的关系,由于锗中大部分杂质的分配系数都小于1,所以锗的区熔提纯是十分有效的。半导体材料的纯度,也可用电阻率来表征。区域提纯后的金属锗,其锭底表面上的电阻率为30~50欧姆厘米时,纯度相当于8~9N,可以满足电子器件的要求。但对于杂质浓度小于1010原子/厘米3的探测器级超纯锗,则尚须经过特殊处理。由于锗中有少数杂质如磷、砷、铝、镓、硅、硼的分配系数接近于1或大于1,要加强化学提纯方法除去这些杂质,然后再进行区熔提纯。电子级纯的区熔锗锭用霍尔效应测量杂质(载流子)浓度,一般可达1011~1012原子/厘米3。经切头去尾,再利用多次拉晶和切割头尾,一直达到所要求的纯度(1010原子/厘米3),这样纯度的锗(相当于13N)所作的探测器,其分辨率已接近于理论数值。   超纯金属铝的制备与检测方法与锗不同。用三层电解法制备的精铝,其纯度为99.99%,金属铝中杂质的分配系数如表1。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/11/200611272040_33830_1634962_3.jpg[/img]精铝经过区熔提纯,只能达到5N 的高纯铝,但如使用在有机物电解液中进行电解,可将铝提纯到99.9995%,并可除去有不利分配系数的杂质,然后进行区熔提纯数次,就能达到接近于 7N 的纯度,杂质总含量<0.5ppm。这种超纯铝除用于制备化合物半导体材料外,还在低温下有高的导电性能,可用于低温电磁设备。制备化合物半导体的金属如镓、铟、砷、磷,可利用氯化物精馏氢还原、电解精炼、区熔及拉晶提纯等方法制备超纯金属,总金属杂质含量为 0.1~1ppm。其他金属如银、金、镉、汞、铂等也能达到≥6N 的水平。  超纯金属的检测方法极为困难。痕量元素的化学分析系指一克样品中含有微克级(10-6克/克)、毫微克级(10-9克/克)、微微克级(10-12克/克)杂质的确定。常用的手段有中子和带电粒子活化分析,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]分析,荧光分光光度分析,质谱分析,化学光谱分析及气体分析等。  半导体中的电离杂质浓度可以通过霍尔系数测定,对于非本征半导体材料,在补偿度不大的情况下,只要知道迁移率的数据,就可通过电阻率的测量。锗和硅的电阻率与杂质浓度的关系如图。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/11/200611272041_33831_1634962_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/11/200611272041_33832_1634962_3.jpg[/img]超纯金属铝中杂质,已低于化学分析和仪器分析灵敏度的限量,须用物理方法测定,可用剩余电阻率(ρ4.2K/ρ300K)来测定铝的纯度,因为在4.2K下,点阵中原子振动所引起的电阻率可以忽略,这样测出的电阻率就是杂质引起的电阻率,各种纯度铝中的杂质含量及剩余电阻率如表2[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/11/200611272042_33833_1634962_3.jpg[/img]超纯镓的纯度也可以用剩余电阻率来测定,其值约为2×10-5。  现代科学技术的发展趋势是对金属纯度要求越来越高。因为金属未能达到一定纯度的情况下,金属特性往往为杂质所掩盖。不仅是半导体材料,其他金属也有同样的情况,由于杂质存在影响金属的性能。钨过去用作灯泡的灯丝,由于脆性而使处理上有困难,在适当提纯之后,这种缺点即可以克服(钨丝也有掺杂及加工问题)。当金属纯度提高以后,就能进一步明确杂质对金属性能的影响,因此制备超纯金属既为金属性能的科学研究创造了有利的条件,又在工业上有很大意义。   参考书目  A.E.Javitz ed.,Material Science and Technology for Design Engineers,Hayden Book Co.,New York,1972.

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  • 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。
  • 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。
  • “高纯金”首个标准正式实施
    由国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会批准发布的《高纯金》和《高纯金化学分析方法》系列国家标准将于9月1日起施行。该系列标准的颁布实施,弥补了我国高纯金产品和检测标准缺失的不足,填补了高纯金国际标准的空白,为高纯金生产企业和用户及检验机构提供了科学规范的依据。这一标准实施,有利于黄金行业继续向更高的方向发展,同时对保护消费者权益也具有重要意义。   目前市场上的黄金首饰、金条、金银币等黄金产品中,其纯度基本只能达到99.99%,也就是俗称的4个9,而新版国家标准的高纯金纯度为99.999%,即5个9。这种黄金的纯度达到了最顶尖水平,具备同类黄金产品无法比拟的唯一性。"《高纯金》国家标准的施行,对原材料、制作、产品规范等方面有所规定,有利于黄金行业继续向更高的方向发展,同时对保护消费者权益也具有重要意义。
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