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微波高温煅烧实验炉
仪器信息网微波高温煅烧实验炉专题为您提供2024年最新微波高温煅烧实验炉价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括微波高温煅烧实验炉参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的微波高温煅烧实验炉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微波高温煅烧实验炉相关的耗材配件、试剂标物,还有微波高温煅烧实验炉相关的最新资讯、资料,以及微波高温煅烧实验炉相关的解决方案。
微波高温煅烧实验炉相关的方案
微波消解生焦
从石油焦工厂所生产的石油焦均称为生焦,生焦需再经高温锻烧,使其完成碳化,降低挥发份至最少程度。为检测其中的多种金属元素含量,我们选择一种生焦样品来进行微波消解实验,寻找可将其完全溶解的实验方法,方便后续检测。
微波消解生焦
从石油焦工厂所生产的石油焦均称为生焦,生焦需再经高温锻烧,使其完成碳化,降低挥发份至最少程度。为检测其中的多种金属元素含量,我们选择一种生焦样品来进行微波消解实验,寻找可将其完全溶解的实验方法,方便后续检测。
智能高温马弗炉铁粉烧结成零件的实验过程和方法
利用智能高温马弗炉对铁粉进行烧结,可以得到具有特定形状、尺寸和性能的零件。实验过程中,我们采用了智能高温马弗炉进行烧结,该设备具有温度控制精确、烧结效果好等优点。本实验旨在为铁粉烧结零件的研究和应用提供一定的参考。
微波等离子体高温热处理工艺中真空压力的下游控制技术方案和装置
本文介绍了合肥等离子体所研发的微波等离子高温热处理装置,并针对热处理装置中真空压力精确控制这一关键技术,介绍了解决这一关键技术所采用的真空压力下游控制技术方案和相应装置,介绍了引入真空压力控制装置后微波等离子高温热处理过程中的真空压力控制实测结果,实现了等离子体热处理工艺参数的稳定控制,验证了替代进口真空控制装置的有效性。
高温马弗炉在铁矿石灼烧试验中的详细应用
铁矿石灼烧试验是冶金学领域中一项重要的实验,通过该实验可以深入了解铁矿石的特性和变化。本文将详细介绍使用高温马弗炉进行铁矿石灼烧试验的具体步骤、方法以及实验结果。
微波消解高温合金
高温合金分为三类材料:760℃高温材料、1200℃高温材料和1500℃高温材料,抗拉强度800MPa。或者说是指在760--1500℃以上及一定应力条件下长期工作的高温金属材料,具有优异的高温强度,良好的抗氧化和抗热腐蚀性能,良好的疲劳性能、断裂韧性等综合性能,已成为军民用燃气涡轮发动机热端部件不可替代的关键材料。为检测高温合金中的多种金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
微波消解钴基高温合金
钴基高温合金是含钴量40~65%的奥氏体高温合金。在730~1000℃条件下具有一定的高温强度、良好的抗热腐蚀和抗氧化能力。它是以钴做为主要成分,除此之外还含有钼、镍、硅,锰等成分,根据合金中成分不同,它们可以制成焊丝,粉末用于硬面堆焊,热喷涂、喷焊等工艺,也可以制成铸锻件和粉末冶金件。通过微波消解方法对钴基高温合金进行前处理,有利于后续对样品中痕量元素含量的快速准确测定。
微波消解钴基高温合金
钴基高温合金是含钴量40~65%的奥氏体高温合金。在730~1000℃条件下具有一定的高温强度、良好的抗热腐蚀和抗氧化能力。它是以钴做为主要成分,除此之外还含有钼、镍、硅,锰等成分,根据合金中成分不同,它们可以制成焊丝,粉末用于硬面堆焊,热喷涂、喷焊等工艺,也可以制成铸锻件和粉末冶金件。通过微波消解方法对钴基高温合金进行前处理,有利于后续对样品中痕量元素含量的快速准确测定。
微波溶热辅助煅烧合成的Bi2WxMo1-XO6固溶体光催化剂在模拟阳光照射下降解和解毒双酚A
设计了一系列(x=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1)的固溶体光催化剂,并通过微波溶胶热法和后处理煅烧相结合的方法进行合成,通过各种技术对所制备的固溶体光催化剂的物理化学和光学性能进行了表征。通过模拟阳光照射下双酚A(BPA)的光降解,评估了光催化活性。结果表明,所有的光催化剂都呈花状,Bi2W0.25Mo0.75O6微球显示出最好的光催化活性。在双酚A浓度为15mgL-1时,120分钟和180分钟内双酚A和总有机碳的去除率分别为96.2%和87.1%。在反应过程中,-O2-和h+起着主导作用,而-OH也对双酚A的降解做出了贡献。12种中间产物被鉴定出来,它们逐渐被矿化为CO2和H2O。在此基础上根据对活性物种和中间产物的分析,提出了BPA的主要降解途径。即羟化作用、烷基氧化作用、脱氢作用和芳香族开环作用。在双酚A降解过程中的毒性变化,还通过标准化的生物发光法对发光细菌的抑制率进行了研究。发光细菌Vibrio qinghaiensis sp. Q67,并结合定量结构-活性关系分析。双酚A及其中间体对青海弧菌Q67的抑制作用,随着双酚A及其中间体对青海弧菌Q67的抑制作用逐渐消除。Q67的抑制作用随着BPA的分解而逐渐消除。综上所述,Bi2W0.25Mo0.75O6是一种有效的光催化剂,用于降解和降低BPA的毒性。水溶液中双酚A的降解和毒性降低。
微波炉组件的高低温环境测试恒温恒湿试验箱
恒温恒湿试验箱也可应用于微波炉组件的高低温环境测试,以验证其在极端温度条件下的耐久性和性能。
微波消解石灰
石灰一种以氧化钙为主要成分的气硬性无机胶凝材料。石灰是用石灰石、白云石、白垩、贝壳等碳酸钙含量高的产物,经900~1100℃煅烧而成。石灰是人类最早应用的胶凝材料,在土木工程中应用范围很广,在我国还可用在医药方面。为检测石灰中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
烧结矿微波消解仪解决方案
利用微波消解仪密闭高温高压原理,配合混合类强酸试剂,对难溶的地质矿产样品进行完全消解,验证地质矿产样品在微波消解领域中的应用。
微波消解高温胶带
胶带按它的功效可分为:高温胶带、双面胶带、绝缘胶带、特种胶带、压敏胶带、模切胶带,不同的功效适合不同的行业需求。胶带是由基材和胶黏剂两部分组成,通过粘接使两个或多个不相连的物体连接在一起。最早的粘着剂来自动物和植物,在十九世纪,橡胶是粘着剂的主要成份;而现代则广泛应用各种聚合物。粘着剂的成份,依不同厂牌、不同种类,有各种不同的聚合物。为了检测其中的金属元素含量,我们通过微波消解的方法来对胶带进行前处理,有利于后续对痕量元素的准确快速测定。
解决方案|ICP法测定氧化铝煅烧粉/造粒粉中铁,钙,镁等元素含量
通过测定铁、钙、镁等元素的含量,可以对生产过程中的原料、煅烧过程和造粒过程进行质量控制,确保最终产品的质量符合要求。本文根据国家标准GB/T 6609.1-2018中原子吸收分光光度计测定氧化铝煅烧粉/造粒粉中铁,钙,镁等元素的方法,并经过检测条件的优化,建立了东西分析ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪测定氧化铝煅烧粉/造粒粉中铁,钙,镁等元素含量的方法,该方法具有应用范围广、操作方便等优点,可供相关人员参考。
微波消解高温胶带
胶带按它的功效可分为:高温胶带、双面胶带、绝缘胶带、特种胶带、压敏胶带、模切胶带,不同的功效适合不同的行业需求。胶带是由基材和胶黏剂两部分组成,通过粘接使两个或多个不相连的物体连接在一起。最早的粘着剂来自动物和植物,在十九世纪,橡胶是粘着剂的主要成份;而现代则广泛应用各种聚合物。粘着剂的成份,依不同厂牌、不同种类,有各种不同的聚合物。为了检测其中的金属元素含量,我们通过微波消解的方法来对胶带进行前处理,有利于后续对痕量元素的准确快速测定。
解决方案|ICP法测定氧化锆煅烧粉/造粒粉中铁,钙,镁等元素含量
通过测定铁、钙、镁等元素的含量,可以对生产过程中的原料、煅烧过程和造粒过程进行质量控制,确保最终产品的质量符合要求。氧化锆煅烧粉/造粒粉中微量元素分析主要采用电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-OES)法和电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法。本文根据国家标准YS/T 568.8-2008中原子吸收分光光度计测定氧化锆煅烧粉/造粒粉中铁,钙,镁等元素的方法,并经过检测条件的优化,使用了东西分析ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪测定,该方法具有应用范围广、操作方便等优点,可供相关人员参考。
应用方案┃煅烧土中的铅砷测定方法
煅烧土样品处理:称取0.2g样品(白色粉末)放入聚四氟消解罐中,分别加入6ml硝酸、2ml盐酸、1ml氢氟酸,置于样品处理赶酸仪中,设定温度120度,加热3个小时左右,当剩余液体1ml左右时取下冷却,用纯水定容到25ml.
微波消解回转窑结焦
随着国家对危险废物处置要求的提高,回转窑作为工业炉的一种,在危险废物焚烧处置工程中的应用越来越广泛。在随着回转窑转动焚烧过程中,于危险废物成分复杂,危险废物在高温下会进行分解,分解后的元素在高温下会重新组合,形成一部分低熔点盐类。这些低熔点盐类在高温下非常粘稠,可以自身粘结并粘附其它物质而在回转窑内结焦。通过微波消解方法对回转窑结焦进行前处理,有利于后续原子吸收对样品中痕量元素含量的快速准确测定。
快速温变试验箱低温升高温出现凝露的原因及解决方案
快速温变试验箱低温升高温时出现凝露是常见问题,影响测试结果和样品。产生原因是温度波动、湿度过高、空气对流和箱体密封不良。为避免或减少凝露,需控制温度波动和湿度、控制空气对流、提高密封性能、设定合理升降温速率、预处理样品、定期维护校准、记录监控、培训操作人员。
微波消解氮化硼
氮化硼是由氮原子和硼原子所构成的晶体。由于氮化硼热稳定性和耐磨性好以及化学稳定性强,可用作温度传感器套,制造高温物件,如火箭、燃烧室内衬和等离子体喷射炉材料。可作高温润滑剂、脱模剂、高频绝缘材料和半导体的固相掺杂材料等。六方氮化硼转化立方体,粉状可转化纤维状,使其用途更加广泛,可用作超硬材料,用于电绝缘器、天线窗、防护服、重返大气层的降落伞以及火箭喷管鼻锥等。为检测氮化硼中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
安康鱼灰化测试-立式微波灰化炉
将安康鱼鲜样制成灰样,计算灰鲜比产品设计参考GB4706.21-2008《家用和类似用途电器的安全微波炉,包括组合型微波炉的安全要求》;GB5959.6-2008《电热装置的安全 第6部分 工业微波加热设备的安全规范》
机械研磨和后续煅烧对锂铁氧体形成的影响
研究了机械研磨和后续煅烧对摩尔比为2.5:1的α -Fe2O3和Li2CO3的混合物锂铁氧体形成的影响。发现预研磨可以显著降低锂铁氧体LiFeO2和LiFe5O8形成的温度。根据球磨时间和冷却机制,发现LiFe5O8在从约1000℃冷却时发生产品从α 到β 的相变过程。
微波诱导燃烧样品处理技术测定轻油和重油中的金属与非金属
采用安东帕微波消解仪配备微波氧燃烧技术样品处理,采用ICP-MS检测,对轻油和重油中的Ag, As, Ba, Bi, Ca, Cd, Cr, Fe, K,Mg, Li,Mn, Mo,Ni, Pb, Rb, Se,Sr, Tl, V, and Zn痕量元素进行检测。
微波消解烧结矿
烧结是将各种粉状含铁原料,配入适量的燃料和熔剂,加入适量的水,经混合和造球后在烧结设备上使物料发生一系列物理化学变化,将矿粉颗粒黏结成块的过程。生产上广泛采用带式抽风烧结机生产烧结矿。评价烧结矿的质量指标主要有:化学成分及其稳定性、粒度组成与筛分指数、转鼓强度、落下强度、低温还原粉化性、还原性、软熔性等。化学成分主要检测:TFe,FeO,CaO,SiO2,MgO,Al2O3,MnO,TiO2,S,P等,要求有效成份高,脉石成份低,有害杂质(P、S等)少。为检测烧结矿中的无机元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
海能仪器: 测定蜂胶中的铅(微波消解-石墨炉原子吸收法)
微波消解利用酸与样品在微波磁场作用下,极性分子间相互摩擦、碰撞产生大量热能,同时酸与样品接触反应充分,所以具备消解能力强、消解完全、速度快、损失小、污染少的优点。相比干法、湿法消解需要的试剂较少,不会产生酸雾,非常适合作为各类分析实验的前处理,尤其适合痕量分析。
M6微波消解仪在石墨(全消解)负极材料元素测定中的应用
微波消解前处理法,已经广泛应用于锂电池金属杂质元素检测中。本方案主要介绍屹尧科技M6微波消解仪在锂电池负极材料元素测定中的应用。 M6采用先进的全罐测温红外技术和定量泄压技术,从而保证了消解安全而精确地控制,它的高温高压的消解条件可以大大提高消解效率,减少人为操作带来的误差。
M6微波消解仪在锂电池电解液元素测定中的应用
微波消解前处理法,已经广泛应用于锂电池金属杂质元素检测中。本方案主要介绍屹尧科技M6微波消解仪在锂电池负极材料元素测定中的应用。M6采用先进的全罐测温红外技术和定量泄压技术,从而保证了消解安全而精确地控制,它的高温高压的消解条件可以大大提高消解效率,减少人为操作带来的误差。
M6微波消解仪在石墨(浸提)负极材料元素测定中的应用
微波消解前处理法,已经广泛应用于锂电池金属杂质元素检测中。本方案主要介绍屹尧科技M6微波消解仪在锂电池负极材料元素测定中的应用。M6采用先进的全罐测温红外技术和定量泄压技术,从而保证了消解安全而精确地控制,它的高温高压的消解条件可以大大提高消解效率,减少人为操作带来的误差。
微波诱导燃烧样品处理技术测定含炭黑合成橡胶中的铝 铁 锰 锶和锌
采用安东帕微波消解仪配备微波氧燃烧技术样品处理,采用ICP-OES检测,对含炭黑橡胶中国的Al, Fe, Mn, Sr 和Zn痕量元素进行检测。
微波诱导燃烧样品处理技术测定氟材料中的痕量元素
采用安东帕微波消解仪配备微波氧燃烧技术样品处理,采用ICP-MS检测,对氟塑料中Ag, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, and Ni 痕量元素进行检测。
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