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冶金过程分析监测系统
仪器信息网冶金过程分析监测系统专题为您提供2024年最新冶金过程分析监测系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括冶金过程分析监测系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的冶金过程分析监测系统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冶金过程分析监测系统相关的耗材配件、试剂标物,还有冶金过程分析监测系统相关的最新资讯、资料,以及冶金过程分析监测系统相关的解决方案。
冶金过程分析监测系统相关的方案
如何使用阴离子表面活性剂检测仪在冶金废水中检测银含量方案详细版
如何使用阴离子表面活性剂检测仪在冶金废水中检测银含量方案详细版
冶金行业气体分析解决方案
雪迪龙针对钢铁行业分析样气温度高、湿度及粉尘浓度大、成分复杂等特点,自主研发了多款包括红外分析仪、热导分析仪以及磁氧分析仪等在内的多款分析设备,搭载高温取样探头、吹扫单元以及预处理单元等配置,组成了SCS-900Y冶金在线分析系统,结合雪迪龙优质的第三方运维服务,为冶金行业提供稳定可靠的气体分析解决方案。
水质重金属检测仪如何在冶金中检测废水里重金属含量的操作步骤
水质重金属检测仪如何在冶金中检测废水里重金属含量的操作步骤
氦质谱检漏仪粉末冶金高速工具钢(钢包套)检漏
粉末冶金高速工具钢制备过程中, 钢包套需要抽真空后填充粉末, 然后高温压缩成型, 如果钢包套漏率不合格, 直接导致材料报废, 造成损失. 因此需要对钢包套进行泄漏检测, 氦质谱检漏仪吸枪模式下, 漏率要求10-5mbar l/s. 制备完成的工具钢应用于生活中各类钢产品的制造, 比如刀具.
氦质谱检漏仪粉末冶金高速工具钢(钢包套)检漏
粉末冶金高速工具钢制备过程中, 需要对成型的钢包套进行检漏, 吸枪模式下, 漏率 1x10-5mbar l/s.制备完成的工具钢应用于生活中各类钢产品的制造,比如刀具
A2070型硫元素分析仪在冶金石灰中硫含量测定中的应用
A2070型硫元素分析仪是由高频感应燃烧炉和微机控制系统组成的智能化红外分析仪器。具有标准计算机中文操作界面和智能化的人机交互功能。采用高性能红外传感器和全程高频燃烧技术。因其先进的技术和精准的性能被广泛的应用在冶金、机械、化工等行业中,主要是用来分析金属、无机物、煤矿、陶瓷等物质中的硫元素含量与恒量。
扫描电镜中XRF与EDS分析结合-陶瓷地矿冶金领域微量元素分析
随着电制冷能量色散X射线探测器的出现, X射线荧光仪(XRF)得以快速发展。由于方便携带、操作简单和分析快速,手持式 X射线荧光仪被广泛应用在陶瓷、岩石土壤、冶金以及玩具 检测等领域,使用 X射线源来激发被分析材料中 元素的特征 X射 线,用来检测微量元素尤其是重金属的成分及含量。
煤化工类在线分析样气—GXH-9011型化工过程分析系统
北分麦哈克公司设计集成的GHX-9011防爆分析小屋,广泛应用在化肥、石油、冶金、煤化工、环保等众多领域。 集成的一体化防爆分析小屋是国际流行的在线分析工程设计理念和技术发展潮流,它有全方位的安全措施、完善的公共工程、周到严密的防护、坚固耐用、美观协调,适应复杂多变的恶劣环境,是在线分析成套设备延长寿命周期、高准确度检测分析、少维护、方便安全检修的整体解决方案。
显微CT技术在粉末冶金中的应用
随着科技的飞速发展,显微 CT 技术在各个领域的应用愈发广泛,尤其是在增材制造和粉末冶金领域。显微 CT 技术以其高分辨率、非破坏性的特点,为微观层面的材料结构和缺陷分析等提供了独特的解决方案,为增材制造和粉末冶金行业的发展注入了新的活力。
Nexera™ 双进样系统监测酸奶发酵过程
使用Nexera系列双进样系统,可以同时进行有机酸和糖类的分析。使用该系统,可以评估酸奶发酵过程中的有机酸、糖含量的时间进程变化,对发酵进展情况进行监测。双进样系统可实现快速同时对多种化合物进行分析。
冶金设备安全运行要靠谁?FLIR ONE Pro来帮忙
随着目前特钢产能需求增长,冶金辅助等设备逐渐增多,设备维护人员的工作量日益增大,巡检的目标范围也逐渐增多,传统仪器测温枪已经满足不了目前的工作需求,而传统的热成像仪器体积也都较大,携带不是很方便,所以设备维护人员在操作时比较繁琐,严重影响效率。
标乐先进的制样技术-铁基粉末冶金材料金相制备
汽车用粉末冶金零件尺寸较大,可选用标乐Abrasimatic 300配合垂直夹具,平推夹具使用以适应不同形状、尺寸的零件。粉末冶金类材料多采用热压镶嵌法进行镶嵌,因样品无需观察边缘,硬度耐磨性不高,可使用性价比更高的标乐Phenocure酚醛树脂进行镶嵌。实验使用标乐Ecomet-Automet半自动磨抛机,因其压力载荷可控,并可实现多个样品同时制备,可极大提高样品制备的重复性。
ZWIN-AQMS30 空气质量自动监测系统技术方案
ZWIN-AQMS30环境空气质量自动监测系统可实现及时掌握某一区域空气质量的现状,在一个区域内组成对环境空气进行实时采样和分析的完整网络,主要应用于各环境保护部门、电力、石油、化工、钢铁、冶金、建材大型工矿企业等对周围环境大气质量的监测,大型机场环境空气质量和气象参数的监测,气象监测和科研部门对大气质量参数和气象参数的监测和环境质量评价,道路交通环境污染监测等。
近红外光谱分析技术在黑索金制造过程中的应用
本文利用近红外光谱分析技术实现黑索金生产过程中硝化液与结晶液的硝酸含量检测,结果满足厂方再现性要求。在线近红外光谱分析非常适合应用于过程分析,具 有原位化、实时化、无损化等测量特点,快速可靠的分析结果反作用于优化生产,从而提高产品收率,保障产品品质,减少原材料用量,降低能源消耗,为企业带来 巨大经济效益。
地质、冶金及陶瓷工业中一款高效的研磨机
德国Fritsch公司的实验室振动杯式研磨机 “pulverisette 9” 作为最早投入市场的系列研磨机之一,在全球范围的客户中得到认可。该振动杯式研磨机是冶金、地质以及陶瓷工业的理想化研磨机。 德国Fritsch公司对该公司的实验室振动杯研磨机进行了革新,使其成为了具有变频转换控制的新型振动杯式研磨机,通过这种方式便可对负载的振动频率进行最佳化的调节,在极短的时间内对样品进行最快速的研磨。德国Fritsch公司新型的实验室振动杯式研磨机引入了嵌入和固定式的设计使操作更加便捷,因为这个新型的嵌入式设计可以引导固定位置的末端,并且具有反扭转的保护和中心锁紧装置。在研磨机侧壁上的大型的通风装置产生的冷却空气通过冷却风扇对研磨装置。通过对玄武岩样品的研磨实验,在2分钟内即可达到样品的最大颗粒度200μm。 结论:德国Fritsch公司的新型实验室振动杯式研磨机 “pulverisette 9” 具有更高的研磨效率。具体的研磨粉碎实验方法及相关实验数据,欢迎您来电话与北京飞驰科学仪器有限公司取得联系。
冶金——从实验室到在线全方位解决方案
从原材料处理到金属加工再到最终产品的监控,赛默飞满足您在线及实验室所有严苛的金属分析需求,帮助您改善工作流程,为您提供优异的元素分析产品和用心的服务。赛默飞是卓越的元素分析仪器、材料辐射剂量测试系统和过程仪器的供应商,从仪器选型到安装维护再到方法开发,我们的专业人员可以向您提供其在金属行业数十年的专业知识, 以此来帮助您提升效率、降低生产成本。
格物优信热修位钢包检测系统预防钢水穿漏保障钢包安全
钢包内衬与高温钢水、炉渣长时间接触,受到主流冲刷和炉渣侵蚀,尤其是用于炉外精炼的钢包,受到的侵蚀更严重。内衬被侵蚀不仅会降低钢包的寿命,还会增加钢液中夹杂物的含量。根据安全管理的需求,急切需要通过一种智能化手段,针对冶金钢包的温度监控做到“早发现、早应对、早处置”。格物优信根据多年冶金项目经验,针对钢包安全状态管理的需求,研发出一套热修位钢包监测系统及配套可行性方案,助力多家钢铁厂实现钢包内衬缺陷诊断、钢包生命周期管理、钢包包号识别、钢包包壁温度趋势分析等多项功能,有效提高钢包的生产效率,实现安全生产、降本增效。
Avio ICP-OES运用多谱线拟合矫正(MSF)进行冶金行业微量元素测定
本文利用Avio ICP-OES对颇具挑战性的冶金样品进行分析,通过多谱线拟合(MSF)矫正技术以得到更加准确可靠的测量结果。
使用NexeraTM Dual Injection系统监控发酵过程
使用Nexera系列双进样系统,可以在一个系统中同时执行两种不同类型的分析(有机酸类分析和糖类分析)。使用双进样系统,我们能够通过评估发酵过程中有机酸类和糖类含量水平的时程变化来监测发酵进程。双进样系统可同时分析相同样品中的不同类别化合物,便于进行同一样品的多维度分析。
37890312 在线氰化物分析仪检测贵金属矿湿法冶炼过程中的氰化物
全新的在线氰化物分析仪CNSolution 9310,用于贵金属加工溶液中氰化物浓度的监测和过程控制。仪器硬件,化学反应及检测技术均采用U.S. EPA 方法 OIA-1677,该方法经证实对复杂基体的检测结果具有很好的精密度和准确度。标准品和实际尾渣溶液的检测证实结果与实验室分析相一致
电渣冶金用含氟渣系对夹杂物的影响研究
本文以 MoSi2电阻炉为熔炼设备,以电渣重熔过程常用的几种渣系与支承辊用钢进行了渣金平衡实验,分别利用金相显微镜、SEM-EDS 对不同时刻所取试样进行了数量、尺寸及形貌、成分的测定,得出 S4 渣及 S5 渣的变形渣 S6 渣(即保持 S5 渣其它组元成分比例不变,将 MgO 含量提升到 13%)冶炼过程中夹杂物面积百分比相对于其它渣系均较低;在钢液凝固过程后钢中易氧化元素重新与钢中溶解[O]结合形成相应非金属夹杂物,并伴随钢液的凝固常有 Ti、V 的氮化物、碳化物夹杂生成,采用三七渣冶炼,终点钢样中夹杂物多成塑性夹杂,而采用五元渣系冶炼,终点钢样中夹杂物呈向塑性夹杂转变的趋势。
Avio 500 ICP-OES运用多谱线拟合矫正(MSF) 进行冶金行业微量元素测定
等离子发射光谱(ICP-OES)在冶金行业微量元素的准确定量中得以广泛应用,因为其简化了样品前处理,无需复杂的基体分离和元素富集,更不会引入其他干扰元素和杂质。同时样品不需要过量稀释而引入稀释误差。尽管有如此多的优点在先,其在该领域运用也有不可规避的挑战:光谱干扰。许多基体有非常复杂的发射谱线,例如铁有2000条谱线,这就增加了元素间谱线干扰的可能。在冶金行业,因微量元素含量低,稀释倍数受限,所以其基体的光谱干扰就变得尤为突出。虽然目前有多种消除干扰的数据处理方法,PerkinElmer公司专利的多谱线拟合矫正(MSF)技术是最强大和易操作的。对于多谱线拟合矫正方法有过很详细的介绍,见参考文献1. 简而言之,多谱线拟合就是通过已知的空白、目标元素和干扰元素谱图叠加而拟合出一个无干扰状态的峰型。该消除干扰方式包含了所有的光谱信息,与积分背景点、积分点数等无关。本文利用Avio 500 等离子体发射光谱仪对最具挑战性的冶金样品进行分析,通过多谱线拟合(MSF)矫正技术以得到更加准确可靠的测量结果。
岛津:大体积进样分析系统高灵敏检测白菜中西玛津农残
目前通用的农残分析流程是用QuEChERS样品前处理方法对样品进行除杂和富集,前处理最后一步通常是以强极性溶剂如乙腈作为富集溶剂,离心过滤后进样。然而由于溶剂效应的影响,普通液相色谱进样体积一般小于等于20 μ L,超高效液相色谱进样量一般为1~5 uL。使用岛津大体积进样分析系统,可在普通岛津UHPLC系统上改装完成,借助岛津独有混合器实现柱头聚焦,富集、分离同步完成;可直接进样200 μ L强溶剂样品,且不影响峰型与分离效果,较大程度提高方法灵敏度。
快速进样系统原子吸收火焰法检测果汁中微量元素Zn
水果的营养价值众所周知,而作为100%纯果汁饮料,水果的营养预期会最终转移到果汁饮料里。为了吸引消费者,并解决市场需求,许多果汁产品也可强化微量营养素,以提高或增加微量元素含量。为了保证食品质量和安全,随着食品监管要求的原来越严格,饮料制作商和生产企业要对其饮料里的微量元素和其他营养含量进行量化。质量控制过程中,例行检验要求对使用原材料和最终产品进行检测。尽管ICP-OES在多元素同时分析领域颇受青睐,但火焰原子吸收(AA)以节约成本,简单快速的特性对分析者同样很强的吸引力。然而,通过火焰AAS在多元素分析时要求对每一个元素进行单独的测定,那么它就影响了火焰分析的速度。为了很好的解决这个问题,一种快速、高样品通量的自动化进样系统就应运而生。虽然样品仍然需要多次分析,而每个样品的分析时间相对于手动分析则显著缩短;自动进样系统不仅解放了我们的双手,更让分析的系统精度和稳定性得到明显提高。这里我们将采用火焰原子吸收借助快速自动进样系统提高样品通量来进行不同类型果汁饮料里的多元素分析。
快速进样系统原子吸收火焰法检测果汁中微量元素Mn
水果的营养价值众所周知,而作为100%纯果汁饮料,水果的营养预期会最终转移到果汁饮料里。为了吸引消费者,并解决市场需求,许多果汁产品也可强化微量营养素,以提高或增加微量元素含量。为了保证食品质量和安全,随着食品监管要求的原来越严格,饮料制作商和生产企业要对其饮料里的微量元素和其他营养含量进行量化。质量控制过程中,例行检验要求对使用原材料和最终产品进行检测。尽管ICP-OES在多元素同时分析领域颇受青睐,但火焰原子吸收(AA)以节约成本,简单快速的特性对分析者同样很强的吸引力。然而,通过火焰AAS在多元素分析时要求对每一个元素进行单独的测定,那么它就影响了火焰分析的速度。为了很好的解决这个问题,一种快速、高样品通量的自动化进样系统就应运而生。虽然样品仍然需要多次分析,而每个样品的分析时间相对于手动分析则显著缩短;自动进样系统不仅解放了我们的双手,更让分析的系统精度和稳定性得到明显提高。这里我们将采用火焰原子吸收借助快速自动进样系统提高样品通量来进行不同类型果汁饮料里的多元素分析。
PerkinElmer:快速进样系统原子吸收火焰法检测果汁中锌
水果的营养价值众所周知,而作为100%纯果汁饮料,水果的营养预期会最终转移到果汁饮料里。为了吸引消费者,并解决市场需求,许多果汁产品也可强化微量营养素,以提高或增加微量元素含量。为了保证食品质量和安全,随着食品监管要求的原来越严格,饮料制作商和生产企业要对其饮料里的微量元素和其他营养含量进行量化。质量控制过程中,例行检验要求对使用原材料和最终产品进行检测。尽管ICP-OES在多元素同时分析领域颇受青睐,但火焰原子吸收(AA)以节约成本,简单快速的特性对分析者同样很强的吸引力。然而,通过火焰AAS在多元素分析时要求对每一个元素进行单独的测定,那么它就影响了火焰分析的速度。为了很好的解决这个问题,一种快速、高样品通量的自动化进样系统就应运而生。虽然样品仍然需要多次分析,而每个样品的分析时间相对于手动分析则显著缩短;自动进样系统不仅解放了我们的双手,更让分析的系统精度和稳定性得到明显提高。这里我们将采用火焰原子吸收借助快速自动进样系统提高样品通量来进行不同类型果汁饮料里的多元素分析。
PerkinElmer:快速进样系统原子吸收火焰法检测果汁中镁
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PerkinElmer:快速进样系统原子吸收火焰法检测果汁中锌
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PerkinElmer:快速进样系统原子吸收火焰法检测果汁中钙
水果的营养价值众所周知,而作为100%纯果汁饮料,水果的营养预期会最终转移到果汁饮料里。为了吸引消费者,并解决市场需求,许多果汁产品也可强化微量营养素,以提高或增加微量元素含量。为了保证食品质量和安全,随着食品监管要求的原来越严格,饮料制作商和生产企业要对其饮料里的微量元素和其他营养含量进行量化。质量控制过程中,例行检验要求对使用原材料和最终产品进行检测。尽管ICP-OES在多元素同时分析领域颇受青睐,但火焰原子吸收(AA)以节约成本,简单快速的特性对分析者同样很强的吸引力。然而,通过火焰AAS在多元素分析时要求对每一个元素进行单独的测定,那么它就影响了火焰分析的速度。为了很好的解决这个问题,一种快速、高样品通量的自动化进样系统就应运而生。虽然样品仍然需要多次分析,而每个样品的分析时间相对于手动分析则显著缩短;自动进样系统不仅解放了我们的双手,更让分析的系统精度和稳定性得到明显提高。这里我们将采用火焰原子吸收借助快速自动进样系统提高样品通量来进行不同类型果汁饮料里的多元素分析。
快速进样系统原子吸收火焰法检测果汁中微量元素
水果的营养价值众所周知,而作为100%纯果汁饮料,水果的营养预期会最终转移到果汁饮料里。为了吸引消费者,并解决市场需求,许多果汁产品也可强化微量营养素,以提高或增加微量元素含量。为了保证食品质量和安全,随着食品监管要求的原来越严格,饮料制作商和生产企业要对其饮料里的微量元素和其他营养含量进行量化。质量控制过程中,例行检验要求对使用原材料和最终产品进行检测。尽管ICP-OES在多元素同时分析领域颇受青睐,但火焰原子吸收(AA)以节约成本,简单快速的特性对分析者同样很强的吸引力。然而,通过火焰AAS在多元素分析时要求对每一个元素进行单独的测定,那么它就影响了火焰分析的速度。为了很好的解决这个问题,一种快速、高样品通量的自动化进样系统就应运而生。虽然样品仍然需要多次分析,而每个样品的分析时间相对于手动分析则显著缩短;自动进样系统不仅解放了我们的双手,更让分析的系统精度和稳定性得到明显提高。这里我们将采用火焰原子吸收借助快速自动进样系统提高样品通量来进行不同类型果汁饮料里的多元素分析。
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