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金相石墨大小分析仪
仪器信息网金相石墨大小分析仪专题为您提供2024年最新金相石墨大小分析仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括金相石墨大小分析仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的金相石墨大小分析仪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金相石墨大小分析仪相关的耗材配件、试剂标物,还有金相石墨大小分析仪相关的最新资讯、资料,以及金相石墨大小分析仪相关的解决方案。
金相石墨大小分析仪相关的方案
生物大分子相互作用分析仪SPR表征大面积的原子层石墨烯膜
芬兰BioNavis生物大分子相互作用分析仪又叫所参数表面等离子体共振分析仪,BioNavis的SPR是在传统领域的基础上将应用扩展到材料科学和生命科学等领域。本篇文章主要介绍的就是利用BioNavis MP-SPR表征大面积的原子层石墨烯膜。
STA8000同步热分析仪在研究合金相图中的应用
合金相图分析需要分析仪器具备准确测定温度和熔融能量的能力,另外还需要仪器在分析过程中除氧完全——必要时还需具备快速除氮——的能力。测定合金的组成通常使用差示扫描量热仪或差热分析仪,本文创新性地使用STA 8000型同步综合热分析仪来进行测定。结果证明,该方法不仅可以准确测定样品热性能和重量变化数据,而且还具备快速置换气体能力。本文主要采用两种高温熔融体系进行讨论,包括对氧极其敏感的铁镍合金样品。
如何制备用于金相分析的铸铁样品?
铸铁的应用十分广泛,大家都非常熟悉的灰口铸铁、球墨铸铁、蠕墨铸铁、白口铸铁等,由于他们的化学成分不同,以及热处理方法的不同,其显微组织也不尽相同。对于铸铁中存在的石墨的金相检查需要对石墨尺寸、石墨类型,或者像氮化物和夹杂物进行分析。QMAXIS针对铸铁的金相样品制备方案供大家参考。
EA3100元素分析仪对石墨中碳元素的测定
99%)石墨具有耐高温、高化学稳定性、导电率高、结构致密均匀、易加工、耐磨性好、自润滑等优点,广泛应用于化工、冶金、电子、航天、机械、核能等领域,也包括近十年新兴的石墨烯材料。
FOAMSCAN泡沫分析仪表征外部设备产生的泡沫特性
FOAMSCAN? 泡沫分析仪被用来研究由3个泡沫分配器产生的3种泡沫溶液A、B和C。FOAMSCAN? 软件测量泡沫体积和泡沫稳定性,而泡沫的结构(气泡大小和分布)以及泡沫的液体部分则使用CSA软件进行分析。
SDI 分析仪在钢铁行业膜系统中的应用
在反渗透水处理过程中,SDI 值是反渗透系统进水的重要指标之一,是检验预处理系统 出水是否达到反渗透进水要求的主要手段。它的大小对反渗透系统运行寿命至关重要。HACH SDI 在线分析仪全自动分析,测量原理依据 ASTM 方法 4189-95,是行业内公认的方法。不需要人工换膜,真正实现了该参数的全自动分析监控。此外,HACH SDI 在线分 析仪有海水版,可适用于高盐场合的水质。仪器具备自校准、自清洗、降低了仪表运行维护 量,最多 4 通道的选择可以满足不同类型用户对该款仪表的需求。
测定电池行业中石墨制品粒径分布和形状分析
电子产品迅猛发展,智能手机,电动车甚至电动汽车更新换代加快,这些电子产品都离不开电池,而电动汽车等新兴电子产品的出现,也对承担供能作用的电池提出了更高的要求。传统电池容量易达上限,循环利用率低,而今年来石墨制品在电池行业运用中受到青睐,主要是由于石墨制品的能源收集和存储能力强大,石墨制品在太阳能电池、染料电池、锂电池等电池行业大受欢迎。本文采用Microtrac 激光粒度粒形分析仪Sync测定石墨样品粒径分布和形状分析,寻找到合适的分散及测试条件,并同时对石墨样品的颗粒进行了形状分析,保证了测试的准确性和重现性,同时还提供了更多的颗粒表征参数,例如颗粒的长度,宽度,面积,体积,周长,球形度,圆度以及凹凸度等多于30种不同的参数(请见图7)。
利用TurbiscanTMIX泡沫分析仪快速筛选颜料的原料分散性
选择正确的原材料是获得高质量配方的前提,但是筛选原材料的过程是冗长而费时的。Turbiscan® TMIX泡沫分析仪可以在样品不稀释状态下,在线测量颗粒的尺寸大小,从而评价不同原材料的分散稳定性。本文展示了Turbiscan TMIX泡沫分析仪测量不同粉体在分散过程中的粒径何时达到目标粒径,帮助用户选择最合适的TiO2。
北京东西分析仪器:国内外石墨炉原子吸收光谱仪测定食品中铅的对比
以GB/T 5009.12-2003食品中铅的测定和GB 2762-2005食品中污染物限量的国家标准为实验依据,使用国内外多家仪器厂家的石墨炉原子吸收光谱仪对食品中铅含量进行了测定。比对研究证明,在食品领域,国内石墨炉原子吸收光谱仪的测试精密度和准确度能够满足国家标准对食品中铅限量测试的要求
直读光谱分析仪快速无损检测球墨铸铁中碳硫
直读光谱分析仪快速无损检测球墨铸铁中碳硫;一 化学成分的作用与影响—碳、硫碳对于球墨铸铁来说,石墨呈球状,对金属基体的割裂作用减轻,因此含碳量对力学性能的影响不如灰铁显著。含碳量对球铁力学性能的影响主要通过其对金属基体的影响起作用。硫硫是反石墨化元素,在球铁中属于有害杂质,它的含量对球化效果影响很大。它随金属炉料、燃料等带入铁液中。加入铁液中的稀土和镁,首先和硫化合,其余剩下来的才能起到球化作用。选用“麒麟”品牌火花直读光谱仪QL-5800 (需对产品做好白口化)可满足球铁炉前快速检测的需求,从而确保铸件产品的质量,使成品率大大提高。
热重分析仪TGA测定磁性材料的相转变
本文利用带有磁场的热重分析仪(M—TGA)对Fe3B合金中加入元素Nd造成的合金相转变和各相含量等进行研究。研究发现,在Fe3B合金中加入适量的稀土元素Nd将导致合金相组成由四角Fe3B(t—Fe3B)变为t—Fe3B和亚稳Nd2Fe23B3。与常规热分析仪器DTA相比,高灵敏的M—TGA可以更加清楚地观察到具有铁磁性转变的磁性材料相变过程。
高质量石墨烯制备及拉曼表征
南京大学高力波教授、奚啸翔教授等多个课题组合作,采用质子辅助的CVD方法生长制备出了无褶皱的超平石墨烯。该方法成功解决了传统CVD制备石墨烯过程中由于石墨烯与基质材料强耦合作用而形成的褶皱,这为石墨烯在二维电子器件等领域的应用扫除了一大障碍。文章表明,在质子辅助的CVD制备方法中,质子能够渗透石墨烯,对石墨烯和衬底之间的范德瓦尔斯相互作用进行去耦合,使褶皱完全消失。该方法还可以对传统CVD制备过程中产生的褶皱进行很大程度的去除。此外,通过新方法制备的超平石墨烯材料,不仅具有优异的清洁能力,还在测量中展示了室温量子霍尔效应。研究认为,质子辅助的CVD方法不仅能制备出高质量的石墨烯,并且对制备其他种类的纳米材料具有普适性,为制备高质量的二维材料提供了一种新途径。相关成果发表在Nature。值得一提的是,文章中对样品进行了高质量的变温Raman测量(Montana Instruments公司生产的Cryostation® 系列高性能恒温器与普林斯顿光谱仪联合测量完成),清晰的展示了不同制备与处理条件的石墨烯G峰和2D峰随温度变化的峰位移动。揭示了石墨烯与衬底之间相互作用的强弱以及石墨烯受到的应力大小。
转向器齿轮、齿条样品金相分析
齿轮、齿条(以下案例为感应淬火+回火工艺样品)金相检验过程主要包括:切割取样、镶嵌、研磨抛光、腐蚀以及金相拍照/分析。
影响石墨炉原子吸收分光光度计石墨管寿命主要因素的分析
本文通过对石墨炉原子吸收分光光度计工作原理、工艺操作及仪器维护保养等方面的说明, 分析影响石墨管使用寿命的主要因素, 找到了解决问题的途径, 改善了仪器的测试条件和延长石墨管使用寿命, 达到了减少损耗, 节约检测成本的目的。
图像颗粒分析仪电池材料球形石墨粉测试原理
ZKFT-1600图像颗粒分析仪包括光学显微镜、数字CCD摄像头、图像处理与分析软件、电脑、打印机等部分组成。它是将传统的显微测量方法与现代的图像处理技术结合的产物。它的基本工作流程是通过专用数字摄像机将显微镜的图像拍摄下来并传输到电脑中,通过专门的颗粒图像分析软件对颗粒图像进行处理与分析,从而得到每一个颗粒的粒度和粒形信息,再将每一个颗粒的粒度和粒形信息进行统计,从而得到粒度(D50)及粒度分布、平均长径比及长径比分布、平均圆形度及圆形度分布等结果。
石墨研磨案例分析
石墨烯在工业上的应用,进一步带动了对石墨研磨细度的需求,本文详细介绍了FRITSCH所生产的微型球磨机P0和微型行星式球磨机P7加强型在石墨研磨中的具体应用。
北京东西分析仪器:原子吸收石墨炉法测定空心胶囊Cr ——微波消解及湿法样品处理方法比较
铬的测定通常采用比色法和原子吸收光谱法。比色法干扰因素较多,操作繁杂;原子吸收光谱法具有操作简便、快速、准确的优点。本文参照2010年版《中国药典》及食品类检测方法GB-T5009.123-2003《食品中铬的测定》,采用高压消解法、微波消解法及湿法分别对多个用户空心胶囊样品进行处理,经石墨炉检测后,对三种方法的结果进行了比对,其结果均很接近,从而证明了这三种方法均适用于对胶囊中铬的检测。
智能石墨消解仪在土壤重金属含量分析中的应用
随着土地资源利用的加剧,土壤污染成为人们关注的焦点。本文利用智能石墨消解仪D6,采用王水对土壤样品进行消解,以分析土壤中重金属含量的影响,实现快速准确的多元素测定。
微粒分析仪在洗脱液中的应用
微粒分析仪能够准确快速地检测出洗脱液中的微粒数量和大小,确保实验的精准性和可重复性。无论是生物实验室、制药工厂,还是电子工业领域,微粒分析仪都将在洗脱液处理中发挥关键作用,提升产品质量,降低生产成本。
标乐先进的制样技术 - 新能源动力电池金相制备
从三元粉末铝箔到正极材料、从石墨铜箔到负极材料、成品电池及电池壳体的激光焊接等等的质量管控都离不开金相设备的助力,下面我们介绍下电池各组件的金相制备方案。
使用激光粒度仪测试锂电池石墨类负极材料的粒度
本文参考标准《锂离子电池石墨类负极材料》(GB/T 24533-2019)中附录A方法,使用岛津激光粒度仪SALD-2300湿法测试石墨类负极材料的粒径大小和分布,为了解的负极材料的粒度信息提供参考。本法使用纯水为分散介质,可同时在搅拌和超声条件下进行测试,样品分散充分,测试速度快,数据稳定且重复性好,可满足锂电池石墨类负极材料粒度的测试要求。
使用 Agilent AA 280Z 石墨炉原子吸收 光谱仪分析土壤中铅和铬
该应用成功表明,使用 280Z 石墨炉原子吸收光谱仪可同时完成对微量 Pb 和 Cr 的分析。各组分进样量最低可达 1 μ L,线性关系良好,相关系数 R2 不小于 0.999。该方法可在 3 min 内完成对一种元素的检测,适合于一般实验室日常监测工作。使用 SRM 向导和 Tube-Cam 功能开发的最佳分析条件,为分析过程中提供了最佳的干燥、灰化和原子化温度,以及改性剂和进样量,消除了干扰,获得了最佳灵敏度、高准确度和重现性。由于超强的基体干扰消除效果,该 280Z 石墨炉仪器是分析复杂基体土壤中铅和铬的最佳选择。为打好我国土壤污染防治战役、切实推进土壤治理修复工作提供了可靠的监测技术保障工作。同时也清楚地表明了 Agilent 280Z 石墨炉原子吸收光谱仪分析痕量级重金属的强大能力。
使用赛默飞便携式X射线荧光光谱(XRF)分析仪勘探和开采稀土元素钇(REE)
为满足钇等不同稀土项目类型的要求,我们提供了Niton XL3t GOLDD+、Niton XL3t Ultra和Niton XLp 522K三种分析仪,均是对不同类型地质样品中的稀土及其他元素进行实时、原位分析。基于项目样品进行系数调整校正可改善分析数据。我们校正系数的最新改进被称之为类型标准化。该改进项允许用户直接在仪器中进行此修正工作。
用Agilent 2100生物分析仪和DNA 500 LabChip分析PCR扩增的线粒体DNA
PCR扩增线粒体DNA(mtDNA)的序列分析正迅速成为法医测试中公认的手段。法医mtDNA应用关键性的第一步,是确定这些扩增产物片段大小、纯度和浓度是否适合序列分析。Agilent 2100生物分析仪和DNA 500 LabChip能够准确而精密地测定 DNA片段的大小和浓度。在这篇应用报告中,用生物分析仪在序列测定前快速而有效地分析了PCR扩增的DNA片段。
XRD和XRF在石墨材料中的应用
石墨材料及其原料中的杂质元素分析,也越来越受到很多行业的关注。例如在电解铝行业中,石墨材料作为预焙阳极参与电化学反应而被大量消耗。通常制作预焙阳极的材料来源于石油焦、沥青以及残余的阳极,这些原料中的杂质元素不仅影响了阳极的质量还影响了电解槽中的阳极行为和铝锭的质量。随着电解铝行业大力倡导节能降耗以及碳素材料出口的增加,行业迫切需要一种快速方法来测定预焙阳极及其原料中的杂质元素。 石墨材料的石墨化度、产品和原料的杂质浓度都是材料性能指标和质量控制/工艺调整的依据,是生产及研发过程中必不可少的检测项目。而XRD和XRF作为成熟的现代分析仪器,是解决这些需求的金标准。
捕获Microtrac PartAn 3D颗粒图像分析仪应用技术
颗粒尺寸分析仪用于测量颗粒的形状和大小分布。本分析仪用于实验室测试。样品必须手动取自目标产品的颗粒流,然后放置到分析仪测量器皿中。采用计算机可视化技术进行分析,先对样品进行图像快照,并存贮于计算机中,然后对图像进行分析。
锂电池元素分析解决方案之石墨
石墨是最稳定的碳的同素异形体,是锂离子电池的主要阳极材料。石墨材料具有安全可靠的优良性能,为许多便携式设备提供了足够的能量供给,如手机和笔记本电脑,奠定了石墨的主导地位。对于锂离子电池的生产,关键因素是石墨的纯度,必须在99.0%以上。石墨有两种形式:矿石中提取的天然石墨和用石油焦合成的石墨,这两种材料都可用于锂离子电池阳极材料,但在过去的几年里,市场正转向天然材料,因为它比合成材料更便宜,也更环保。本方案采用微波消解和ICP-MS对石墨中的杂质元素进行分析。超级微波消解技术是微波消解领域的新科技,因其卓越的性能特别适合于石墨等难溶样品的消解:?其核心部件是一个内衬PTFE的不锈钢高压单反应腔,与传统微波消解相比可以达到超高的温度和压力条件,可以达到300℃的工作温度和200bar的工作压力,而不会有爆罐的风险。?所有样品罐内插于微波水浴环境下进行消解,具有高度均一的温度和压力反应条件。?各种不同类型的样品,可以同批次消解。?样品罐无需密闭承压不用专门的耐压微波消解罐,市面上成本低廉的普通玻璃/石英/TFM塑料试管均可使用。?仅需传统微波消解50%左右的试剂量,节省试剂的同时无需赶酸,绿色环保。?与传统微波相比无需繁琐的装罐和拆罐过程,全自动密闭和打开高压反应腔。
热分析仪在陶瓷中的应用
陶瓷材料随着温度的变化,其物理和化学性质会发生变化,并伴随有能量的吸收和放出,体积和质量的改变等。热分析法就是关于物质物理性质(能量、质量、尺寸大小等)依赖于温度变化而进行测量的一项技术。陶瓷研究人员可用热分析仪器来解释问题,控制质量及研究开发。
标乐先进的制样技术-新能源动力电池的金相制备
新能源汽车是目前各国争相发展的关键行业,其中电池及其能量控制系统无疑是是最迫切想要攻克的难题,提高储能密度及使用安全性一直是研究的热点问题。从三元粉末铝箔到正极材料、从石墨铜箔到负极材料、成品电池及电池壳体的激光焊接等等的质量管控都离不开金相设备的助力,之前的文章(世界地球日-助力新能源动力电池金相制备)中我们分享了三元粉末、成品圆柱电池、方形电池壳体的制备方案,今天我们来看看其他一些材料的制备。
使用赛默飞便携式X射线荧光光谱(XRF)分析仪勘探和开采稀土元素(REE)镧
为满足镧等不同稀土项目类型的要求,我们提供了Niton XL3t GOLDD+、Niton XL3t Ultra和Niton XLp 522K三种分析仪,均是对不同类型地质样品中的稀土及其他元素进行实时、原位分析。基于项目样品进行系数调整校正可改善分析数据。我们校正系数的最新改进被称之为类型标准化。该改进项允许用户直接在仪器中进行此修正工作。
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