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磁选机
仪器信息网磁选机专题为您提供2024年最新磁选机价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括磁选机参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的磁选机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磁选机相关的耗材配件、试剂标物,还有磁选机相关的最新资讯、资料,以及磁选机相关的解决方案。
磁选机相关的方案
鲕状赤铁矿“磁化焙烧-晶粒长大-磁选”新工艺研究
摘 要: 基于宣龙式鲕状赤铁矿嵌布粒度极细、结构复杂等特点,进行了磁化焙烧-晶粒长大-磁选新工艺研究。在焙烧温度为800℃,煤粉配比10%,焙烧时间45min的条件下,使赤铁矿还原焙烧成磁铁矿,经过弱磁选,可得到铁精矿品位62.5%,回收率85.5%的良好选矿技术指标。通过一系列观测手段及相关理论说明,证实了磁铁矿晶粒能够长大。
SPECIM FX系列高光谱相机助力Picvisa公司研发出Ecopack新型塑料分选机
Picvisa是一家在为废弃物处理、回收和各种工业应用提供机器视觉解决方案方面拥有超过20年经验的西班牙公司。近期,Picvisa使用SPECIM FX系列高光谱相机(Quantum Design中国子公司国内代理)进行研发创新,开发出了一款Ecopack新型塑料分选机。该塑料分选机每小时可分选重达6吨的塑料包装品,在此之前,完成相同的工作量则需要至少6名工人。
XRF在铁矿石品质检测中的测定应用
铁矿石是指存在利用价值的,含有铁元素或铁化合物的矿石,天然矿石(铁矿石)经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出铁,是含有铁单质或铁化合物能够经济利用的矿物集合体。
科迈斯K-980PLUS手持式三元催化分析仪-专业铂钯铑检测仪器
铂,钯,铑含量的不同及其所对应的的价格波动正在成为购买和回收三元催化器的重要影响因素。三元催化器的材料,或是陶瓷基层(青石镀上贵金属封漆),或是金属基层(镀上含有贵金属的氧化铝封漆)。如今,还没有一个技术可以分析,未经样本处理的,像催化器这样的不均匀材料。因此,对陶瓷催化器要进行去壳处理,即,从金属中取出蜂巢状的陶瓷。而后,取出的陶瓷要碾碎处理。相反,对于金属基层的催化器,首先要压碎,然后,金属部分要从含有贵金属的封漆粉末中通过磁选和风选分离。由于制作催化器时的富集处理,金属基层催化器的金属含量要高出陶瓷基层的很多。对于这俩种催化器的处理,都是经过压碎至粉末状为250 微米。
X射线荧光光谱法测定铁精粉中的主次量元素
铁精粉是铁矿石经过破碎、粉磨、磁选、浮选、重选等程序选出的铁含量较高的粉末,通常的品位在50%~70%,目前铁精粉主要的原产国有巴西(65%品位赤铁矿)、澳大利亚(60%品位褐铁矿)、印度(61.5%品位赤铁矿)等。铁精粉中主要成分为铁的化合物、CaO、MgO、Al2O3及SiO2,还有P、S、Na、K、As、Zn、Pb、Cu等对钢铁生产有害的元素和Mn、Ti、V、Cr等有益的元素。利用X射线荧光光谱,可以对铁精粉中的主次量元素进行准确快速地分析,为质量控制提供保障,提高生产效率。
安捷伦原子吸收应用选集
安捷伦科技是化学分析仪器领域的领导者。从 20 世纪 60 年代推出世界上第一台原子吸收光谱仪开始,安捷伦在原子吸收分析领域的研发从未停止脚步。今天,拥有多项专利的安捷伦原子吸收光谱仪更是在各行各业为客户提供了丰富的元素分析解决方案。客户在使用原子吸收产品的过程中,可能会遇到多元素测试耗时长、复杂基体测试准确度差,数据不稳定等问题。本文通过典型应用实例,帮助您了解各个行业在面对各种复杂基质、分析难点时,安捷伦原子吸收的解决之道。
关于磁观测站建筑材料的磁性能
磁观测台的安装和开发可能需要对展馆和测量柱的建筑材料的磁特性以及环境条件进行额外的研究,首先包括围岩的磁特性。在某些情况下,可能需要对磁化率进行详细研究。到目前为止,这些程序在现有的手册和指南中只作了简要介绍。随着新建筑材料的发展,以及磁性天文台数量的增加,对此类研究的需求进一步增加。本文重点研究了磁性天文台建筑材料的磁性,并根据我们在俄罗斯和国外部署磁性天文台和台站的经验给出了研究结果。概述了不同材料的磁化率。介绍了磁化率测定仪方法及其在建筑材料研究中的应用,并提供了对天文台附近的建筑材料和围岩进行的磁化率测试结果。最后,对天文台建筑材料的研究提出了一些建议。
磁珠的应用
磁分离技术是一种快速、简便、灵敏、可靠地捕获特定蛋白质、遗传物质和其他生物分子的方法。磁分离技术是一种快速、简便、灵敏、可靠地捕获特定蛋白质、遗传物质和其他生物分子的方法。最初,该技术从悬浮在载体液体中的纳米氧化铁颗粒开始,称为磁性流体或铁磁流体。虽然被称为磁性,但目前使用的许多粒子都是超顺磁性的(很容易被外部磁场磁化),一旦磁铁被移除,就会立即重新分布。这样就产生了磁驱动分离技术。鉴于这一多功能技术,Aurora Biomed Inc.开发了一个适用于基于磁珠的工作站。
上海伯东振动样品磁强计 VSM 磁滞回线测试应用
上海伯东代理英国 NanoMagnetics 仪器振动样品磁强计 VSM 主要用于测量块状, 粉末, 薄片, 单晶和液体各种材料的测量. 振动样品磁强计 VSM 可完成磁滞回线, 起始磁化曲线, 退磁曲线及温度特性曲线, IRM 和 DCD 等曲线的测量. 搭配不同的高低温选件可进行磁化数据的温度函数的测量, 测定居里温度点等.
磁性材料放心测——飞纳电镜在稀土永磁材料研究中的应用
稀土永磁材料是将钐、钕混合稀土金属与过渡金属(如钴、铁等)组成的合金,是现在已知的综合性能最高的一种永磁材料。稀土永磁材料的磁能积、矫顽力、剩磁等性能都显著高于铝镍钴合金、铁氧体磁铁等。
铁磁构件应力无损检测方法
与其他非铁磁性材料相比,铁磁性材料的物理性质有很大的不同。它具有很高的磁导率,对样品进行磁化时,样品表面会泄漏磁场,在低频外磁场作用下会产生微涡流信号,上述物理现象归因于铁磁材料自发磁化形成的磁畴结构,每个磁畴就像一块天然磁铁。
使用PMCD-586永磁体的磁性圆二色性
本申请说明提供了J-1500 CD光谱仪和PM-491永磁体的示例,以获得MCD测量值。关键词:J-1500,圆二向色性,磁性圆二向性,法拉第效应,UV-Vis,NIR,生物化学,化学
磁力搅拌器工作原理
磁力搅拌器利用了磁场和漩涡的原理,将沉入搅拌子的待搅拌液体之容器放置于磁力搅拌器的底座上,当磁力搅拌器通电后,底座附近产生一个旋转的磁场带动搅拌子成圆周循环运动,进而在容器液体内形成一个漩涡,从而达到搅拌液体的目的。
微波消解钕铁硼磁体
由稀土元素R与铁、硼组成的金属间化合物。R主要是钕或钕与其他稀土元素的组合,有时也用钴、铝、钒等元素取代部分铁。钕铁硼磁体有很强的磁晶各向异性和很高的饱和磁化强度。钕铁硼磁体的制造工艺有粉末冶金法和熔体快淬法。因磁性能优异,Nd-Fe-B型磁体获得了广泛的应用,主要用于电动机、发电机、声波换能器、各种传感器、医疗器械和磁力机械等。为了检测钕铁硼磁体中的多种金属含量,我们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。
微波消解钕铁硼磁体
由稀土元素R与铁、硼组成的金属间化合物。R主要是钕或钕与其他稀土元素的组合,有时也用钴、铝、钒等元素取代部分铁。钕铁硼磁体有很强的磁晶各向异性和很高的饱和磁化强度。钕铁硼磁体的制造工艺有粉末冶金法和熔体快淬法。因磁性能优异,Nd-Fe-B型磁体获得了广泛的应用,主要用于电动机、发电机、声波换能器、各种传感器、医疗器械和磁力机械等。为了检测钕铁硼磁体中的多种金属含量,我们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。
扫描探针显微镜(SPM)用于CoCrFeNi基高软磁熵薄膜的磁畴结构表征
磁畴是指铁磁体材料在自发磁化的过程中为降低静磁能而产生分化的方向各异的小型磁化区域。磁畴的存在对铁磁材料的磁性具有重要影响。由于配位数、晶格常数和价电子分布等的差异,目前关于块状软磁高熵合金的理论推导结果不能直接应用于软磁高熵合金薄膜,因此需要深入的研究来揭示软磁高熵合金薄膜(HEATFs)的磁性。本文采用扫描探针显微镜SPM-9700HT的磁力模式测试了软磁高熵合金薄膜的磁畴结构,发现其呈现典型的迷宫状磁畴分布。这一方法直观地反映了薄膜厚度及成分对磁畴大小的影响。
化学镀钻基垂直磁化膜的磁力显微镜研究
MFM的一个主要优点是不需要特殊的样品制备技术,甚至样品表面可以裹镀非磁性薄层.我们根据多年研究制定的工艺参数以习,镀制了几种不同的CoNiMnP膜,对其形貌、磁性能等作了观察和分析,并用MFM观察和分析了这些膜的磁畴结构. 只做学术交流,不做其他任何商业用途!版权归原作者所有!
如何选择磁力搅拌子
磁力搅拌器适用于粘稠度不是很大的液体或固液混合物,可以单独搅拌或边加热边搅拌。它利用放入液体中的磁性搅拌子在旋转磁场中的连续圆周运动达到搅拌液体的目的。
强磁场对纯铁渗碳的影响
研究了稳恒磁场(0T,1T,12T)对纯铁渗碳行为的影响。实验发现,磁场方向与渗碳方向垂直时,促进渗碳进行;磁场方向与渗碳方向平行时,抑制渗碳进行。碳化物沿磁场方向择优生长,并且磁场强度越大,对渗层厚度影响越大。
应用分享|扫描电镜在磁性材料中的应用
磁性材料历史悠久,种类繁多,从不同角度可以将其分为许多类。目前,在技 术上得到大量应用的磁性材料有两类:一类是由金属和合金所组成的金属磁性材 料 另一类是由金属氧化物所组成的铁氧体磁性材料。这两类材料因为各有特点 而拥有其广阔的应用领域,它们之间不能完全互相替代。通常,我们所提到的磁 性材料大多数指强磁性物质,即铁磁性材料。铁磁性,是指物质中相邻原子或离 子的磁矩由于它们的相互作用而在某些区域中大致按同一方向排列,当所施加的 磁场强度增大时,这些区域的合磁矩定向排列程度会随之增加到某一极限值的现 象。通俗来说,铁磁性是指一种材料具有自发性磁化现象的状态。过渡族金属(如 铁)及它们的合金和化合物所具有的磁性叫做铁磁性。
磁性细胞分选技术
磁性细胞分选(MACS)是一种20世纪70年代发展起来的相对高效简便的细胞分选方法,所需设备和操作较为简单,对操作人员的技术要求也不高,只是让细胞处于一个低磁场中,基本可以忽略对细胞的影响,分离得到的细胞具有较高的复苏率及细胞活性,对于下游应用影响较小,在保持细胞活性方面优于流式分选,是细胞分选的首选方法,具有潜在的应用前景。
高性能低温恒温器在磁光克尔效应研究中的应用
科研中MOKE常用来表征材料的电子和磁学特征,例如磁畴结构、自旋态密度、磁相变动力学。在高质量纳米结构和2D材料中新的实验进展表明,有望在集成的光子或自旋电子器件中利用磁光效应在纳米尺度上加强对光的控制。MOKE实验需要灵活的光路与电学通道以及磁场环境。样品需要一个超稳定的低温环境并且能够调整配置以适应实验需求的多种几何光路。Cryostation基础系统与成熟的选件库可为MOKE提供多种解决方案。通过不同的搭配组合我们可以轻松实现磁光克尔效应、光磁测量、光致发光、偏振分辨测量、自旋输运与动力学、磁畴壁移动、磁阻研究、电学和高频测量、输运性质等方面的研究。以下是部分低温磁光克尔效应实验举例:
GCMS法测定动物性食品中17β-雌二醇、雌三醇、炔雌酮和雌酮的残留量
本文参考《食品安全国家标准 动物性食品中17β -雌二醇、雌三醇、炔雌酮和雌酮残留量的测定 气相色谱-质谱法 报批稿》,采用岛津GCMS-QP2020 NX气相色谱质谱联用仪,建立分析动物性食品中17β -雌二醇、雌三醇、炔雌酮和雌酮等类固醇激素类药物的检测方法,该方法经酶解、提取、净化和衍生步骤,灵敏度高,完全满足标准的要求。
应用分享 | 核磁共振 FTNMR 的基本原理
磁矩不为零的原子核(例如 1H),在静磁场中由于磁矩和磁场的相互作用形成能级裂分,当存在合适的电磁辐射时,能级间发生跃迁,即产生核磁共振现象。
时域核磁研究油脂结晶行为
时域核磁弛豫测定法是一种快速、无损的检测方法,可用于评价食品体系的物理与化学变化。时域核磁(TD-NMR)通常基于不同脉冲序列的弛豫时间测量,包括称为纵向弛豫时间(T1)和横向弛豫时间(T2),这些弛豫时间与食品体系的理化变化有关。尽管固体脂肪的受限分子动力学限制了时域核磁用于检测脂肪多态性,但通过将弛豫时间测量与不同的实验方法相结合,仍可用于研究脂肪多态性和晶体尺寸分布。
低场核磁法用于中药干燥评价
在中药干燥评价中,低场核磁共振技术可以测定不同工艺条件下样品水分随时间的迁移变化规律。通过对样品进行低场核磁共振测量,可以得到样品中水分的含量、分布以及迁移情况等信息。这些信息可以反映中药干燥过程中水分的变化规律,从而评价干燥工艺的效果和干燥品质。
喜瓶者洗瓶机核磁管,透明核磁溶液残留解决方案
样品现状:核磁管,残留物为透明核磁溶液目的:为满足用户玻璃仪器残留物清洗使用玻璃器具清洗机清洗方案,确保清洗机可满足用户要求,进行的清洗测试。试洗机型:喜瓶者洗瓶机Aurora-F2系列:双层款,可同时清洗1、25ml容量瓶144个2、100ml容量瓶42个+进样小瓶238个3、培养皿168个4、移液管238个6、进样小瓶476个
杜伯特清洗机核磁管清洗解决方案
打核磁是科研工作者十分熟悉的工作之一,每当打完核磁后都会产生大量的回收核磁管,又细又长的核磁管清洗起来不但耗时费力,而且毫无工作价值可言。核磁管的清洗难题常常另科研人员头疼不已。如何将核磁管清洗的又快又干净?如何才能解放双手?
混凝土泌水与低场核磁技术
低磁场核磁共振分析是近几年新兴的快速测量水泥、岩石物性参数的一种新技术。自然界中水为氢质子最多的一种物质,又由于核磁共振的信号来源主要为氢质子,氢质子越多,说明含水率越多,反之则越低。因此通过信号量定标的方法,核磁共振技术可以被用来测量物质中水的质量。多孔介质经过真空饱和处理以后,内部孔隙大部分被水占据,核磁共振技术通过测定水的质量及已知水的密度,可计算出多孔介质内孔隙的体积,从而得到其孔隙率大小。该技术可研究不同水泥基材料在的孔隙结构变化情况等。
电磁式振动台有哪些作用?它是如何工作的?
电磁式振动台:振动测试与应用的卓越工具一、引言电磁式振动台是一种广泛应用于科研、工业和质量控制领域的测试设备。它利用电磁驱动技术,产生各种频率和振幅的振动,以模拟和测试产品在实际使用过程中可能遇到的各种振动环境。本篇文案将详细介绍电磁式振动台的工作原理、特点和应用。二、工作原理电磁式振动台的工作原理主要是基于电磁感应现象。振动台内部安装有电磁驱动器,当电流通过驱动器时,会产生变化的磁场,进而驱动振动台运动。振动台的振动幅度和频率可以通过改变电流的幅度和频率来进行控制。
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