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食品钢铁放射性元素伽马仪
仪器信息网食品钢铁放射性元素伽马仪专题为您提供2024年最新食品钢铁放射性元素伽马仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括食品钢铁放射性元素伽马仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的食品钢铁放射性元素伽马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食品钢铁放射性元素伽马仪相关的耗材配件、试剂标物,还有食品钢铁放射性元素伽马仪相关的最新资讯、资料,以及食品钢铁放射性元素伽马仪相关的解决方案。
食品钢铁放射性元素伽马仪相关的方案
紫外可见分光光度法测定水中放射性元素钍
紫外可见分光光度法测定水中放射性元素钍 摘要:今年环境保护部印发的《核与辐射安全监督管理2013年项目计划》中,钍是必检的放射性元素之一,各省、市、县的辐射环境监测站或环境保护监测站都需要对当地的国控点水样进行钍含量的检测。
水中放射性元素钍的测定-紫外可见分光光度法
相关背景:今年环境保护部印发的《核与辐射安全监督管理2013年项目计划》中,钍是必检的放射性元素之一,各省、市、县的辐射环境监测站或环境保护监测站都需要对当地的国控点水样进行钍含量的检测。钍是一种天然放射性元素,海洋藻类、鱼类都有蓄积作用,影响哺乳动物的骨骼发育,一旦食用这些水生动植物以及饮用水中钍含量超标,对人体危害很大,它既有化学毒性,又有辐射损伤,辐射出的放射线会影响人的血相变化、引起致癌以及遗传效应等危害。钍污染主要来源于含钍矿山及钍和稀土工业废水。
赛默飞世尔分子光谱:水中放射性元素钍的测定-紫外可见分光光度法
相关背景:今年环境保护部印发的《核与辐射安全监督管理2013年项目计划》中,钍是必检的放射性元素之一,各省、市、县的辐射环境监测站或环境保护监测站都需要对当地的国控点水样进行钍含量的检测。钍是一种天然放射性元素,海洋藻类、鱼类都有蓄积作用,影响哺乳动物的骨骼发育,一旦食用这些水生动植物以及饮用水中钍含量超标,对人体危害很大,它既有化学毒性,又有辐射损伤,辐射出的放射线会影响人的血相变化、引起致癌以及遗传效应等危害。钍污染主要来源于含钍矿山及钍和稀土工业废水。
食品与水放射性快速检测解决方案
伴随2023年8月24日本福岛核污水大海排放事件的发生,公众对海产品及水中放射性安全问题广泛关注。申贝科学仪器依据国家相关标准文件,充分调动公司相关资源,快速推出符合公众领域的辐射快速检测解决方案,满足公众对生活中食品和水放射性安全检测的迫切需要。
解决方案 | 食品中放射性物质锶-90的测定
目前食品中放射性物质锶-90的测定可依据GB14883.3—2016《食品安全国家标准 食品中放射性物质锶-89和锶-90的测定》或HJ815-2016《水和生物样品灰中锶-90的放射化学分析方法》,标准中共有3种方法可以测定锶-90:第一法:二-(2-乙基己基)磷酸萃取法(即液液萃取法)第二法:离子交换法(即为固相萃取法)第三法:发烟硝酸法。实验过程步骤较繁琐,耗费时间长。莱伯泰科结合多年的实际应用经验,开发了自动化前处理设备,可以大大缩短样品处理时间,消解过程和萃取分离过程实现了自动化操作,减少了样品前处理的时间成本和人工成本。
食品放射性检测应急响应解决方案
历时六年,福岛核电站问题再次引发热议,第一核电站二号机核反应堆容器内的一些区域的估测核辐射量再创新高,引起民众恐慌。该次核电站事故引发的核泄漏已对日本部分区域食品造成了放射性污染,对整个北半球也造成了全面影响。
食品放射性检测应急响应解决方案
历时六年,福岛核电站问题再次引发热议,第一核电站二号机核反应堆容器内的一些区域的估测核辐射量再创新高,引起民众恐慌。该次核电站事故引发的核泄漏已对日本部分区域食品造成了放射性污染,对整个北半球也造成了全面影响。
使用Empore™锶膜片快速富集水样中的放射性锶元素
Empore™锶膜片使用分子识别技术快速选择性分离和富集放射性锶元素,为传统放射化学样品制备方法-湿化学或固相萃取法提供了有效替代方案。Empore™锶膜片采用专有工艺将镭选择性吸附剂颗粒结合到惰性PTFE基质中,形成机械性能稳定的特有Empore固相萃取盘。膜片形式为吸附剂和样品接触提供了较大的表面积,提高了分离效率。
水质 总α β 放射性的测定
α β 放射性测量因涉及民用饮用水、食品的核安全事宜,随着国家对核安全的重视以及管理越来越规范,国家会逐渐规范核仪器设备供应商, 中核控制系统工程有限公司具备《辐射安全许可证》、国家核安全局颁发的有效期内的《中华人民共和国民用核安全设备制造许可证》和《中华人民共和国民用核安全设备设计许可证》证件。该设备具有专门测量水、生物、气体、环境样品测量的操作设置,可以在应急事故中针对全样品进行测量。
直读光谱仪OES1000测定钢铁的元素含量
钢铁的元素含量的测试是钢铁行业研发、生产控制、质量检验的传统测试项目。经典的化学分析方法操作复杂、分析元素单一、分析过程时间长、消耗对环境潜在危害的化学试剂。钢铁冶炼炉前同步分析的快速分析需求,直接促使直读光谱仪的发明。直读光谱仪的发明和改进的几十年来,完美的实现了现代钢铁工业对钢铁的元素含量分析速度快、元素种类丰富、成本低、环境友好等多方面需求,其他元素分析方法从未如此同时恰好满足以上需求。目前,直读光谱仪已是追求产品技术和质量水平的钢铁冶炼、加工、整机企业的必选设备。
红外吸收法测量钢铁中碳硫元素含量
碳元素、硫元素是确定钢铁产品规格和质量的重要因素,钢铁中碳硫含量的检测—碳硫分析仪,是企业理化分析室中一种常用计量分析仪器,用于对金属和非金属材料中碳和硫元素含量的定量分析,可方便快捷的进行原料验收、炉前分析、成品检验等阶段的分析测试。因此,它广泛应用于钢铁、铸铁、难熔金属、碳化物、玻璃、陶瓷、环保、质检等行业。所以,碳、硫含量对钢铁的性能影响是非常大的,钢铁产品的碳硫分析具有重要意义。
使用岛津ICPE-9820同时测定钢铁中的微量元素和主成分元素
岛津全谱型ICP发射光谱仪ICPE-9820,对钢铁标准物质进行分析,通过轴向观测和纵向观测的双向观测,同时测定从微量元素到主成分元素。
使用德国元素的inductar CS cube对不同钢铁以及铸铁样品进行分析
用燃烧法成功地测定了各种钢铁材料中碳元素和硫元素的含量。优异的线性度与多点校准可以精确分析从几个ppm到高达2%的碳含量。由于inductar CS cube对样品均匀性和制备要求较低,而且可以快速准确的得到测试结果,inductar CS cube元素分析仪完全适合于过程控制、质量控制或钢铁材质的认证。
钢铁中总碳硫含量的测定
钢铁材料中的碳、硫是确定钢铁产品规格和质量的重要元素,钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏。此外,碳能增加钢的冷脆性和时效敏感性。 典型的例子是低碳钢、高碳钢、高碳钢力学性能变化。硫在通常情况下也是有害元素。使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%。在钢中加入0.08-0.20%的硫,可以改善切削加工性,通常称易切削钢。 那么针对于钢铁中的碳、硫元素我们应该通过怎样的方法来检测呢?在GB_T20123-2006规定了高频燃烧红外吸收法为标准方法,那这个方法是如何实现的呢?
合金分析仪在钢铁行业的应用
钢铁中除基体元素铁以外的杂质元素有碳、锰、硅、硫、磷等。对于铁合金或合金钢来说,随其品种的不同常含有一定量的合金元素,如镍、铬、钨、钼、钒、钛、稀土等。钢铁中杂质元素的存在对钢铁的性能影响很大。 钢铁中的主要化学成分有哪些,它们对钢铁性能有何影响。
放射性污水处理方案 - 絮凝剂的稳定性分析
各种活动都会产生含有不同放射性和毒性水平的裂变产物的放射性废水。特别是,137Cs和90Sr离子是乏燃料流出物中的主要问题,一旦进入环境,它们在整个生态系统中的高流动性会导致生物体吸收它们,最终进入人类饮食并引起严重的健康影响。因此,从废物溶液中有效去除这些离子对于核废物管理和辐射防护策略至关重要。化学(共)沉淀是一种非常常见的放射性废水处理技术,因为它具有应用灵活性、成本效率以及对大量含高盐浓度水的有效性。化学沉淀的关键问题之一是形成胶体和非常细小的沉淀物,这导致沉降速度缓慢并增加脱水的工作量和成本。这个问题使得固体沉淀物与液相的分离变得非常困难,并且通常需要额外的集成技术,例如膜过滤或离心。因此,形成具有合适沉淀的致密颗粒对于简单有效的固液分离非常重要。因此,在本研究中,我们研究了吸附和共沉淀相结合的方法来生产用于强化固液脱水的组合混凝剂。利用已证实的Cs+对斜发沸石的吸附亲和力以及BaSO4有利于Sr2+快速沉淀的晶体结构,在二次BaSO4沉淀中添加细斜发沸石粉末生成聚集体,并同时促进 Cs+/Sr2+扩大结构以实现快速分离。合成的组合颗粒得到了充分的表征,可以深入了解其结构和组成。此外,还从Cs+和Sr2+离子在同一溶液中的吸附速率和条件方面研究了斜发沸石的吸附动力学。此外,然后使用离心力和重力测量悬浮液的物理分离程度的分析沉降速率和分布。最后,通过分析压缩屈服应力来研究悬浮液是否易于固结。
ARL iSpark钢铁-高级夹杂物分析
光电直射光谱分析(OES)是一种快速、易于使用的高性价比分析技术,适合各种应用场合下的固态钢铁样品的元素分析,从生产到回收,从铸造厂到服务实验室。ThermoScientificTM ARL iSparkTM 系列金属分析仪是一种高性能OES 光谱仪平台,拥有最高的精密度和准确度,适用于从微量一直到合金元素水平的钢铁分析。
ARL iSpark钢铁-标准夹杂物分析
光电直射光谱分析(OES)是一种快速、易于使用的高性价比分析技术,适合各种应用场合下的固态钢铁样品的元素分析,从生产到回收,从铸造厂到服务实验室。ThermoScientificTM ARL iSparkTM 系列金属分析仪是一种高性能OES 光谱仪平台,拥有最高的精密度和准确度,适用于从微量一直到合金元素水平的钢铁分析。
X射线荧光光谱法分析钢铁冶炼中的炉渣
炉渣是钢铁冶炼过程中,酸性氧化物与碱性氧化物作用的产物,炉渣的化学成分关系到钢铁的质量,以及高炉,转炉等的使用寿命,利用系数等,在冶炼水平飞速发展的今天,对其常见组分的准确、快速分析就显得尤为重要。目前,炉渣的主要分析方法可采用化学法,原子吸收法和电感耦合等离子体原子发射光谱法等等,但由于炉渣基体成分较为复杂,这些方法共同的缺点是样品前处理较为繁琐,而且大多采用一定的分离,掩蔽措施才能进行分析,分析时间长,消耗成本高。X射线荧光光谱法可以测量炉渣中的主次量元素的含量,分析范围广,适用于各种炉渣和组分与其相似的其他原料的常规组分分析,从而达到快速控制生产的目的。
奥林巴斯手持式X射线荧光分析仪用于土壤重金属污染检测
奥林巴斯手持式X射线荧光分析仪,可以在土壤重金属污染检测,场地评估,有害废物筛查等方面发挥极大作用。仪器可以检测多种污染元素,如Ag, As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se等,还可以检测稀土元素(REE)及放射性元素U,Pu,检测含量为PPM到百分含量级别。
临床前研究尿样中放射性标记药物代谢物的分离与纯化
鉴定新药候选药物代谢产物是药物开发过程的一项基本工作。在早期药物研究与优化中发挥着重要作用,由此找到具有更好药代动力学和预计特性的候选药物。药物开发后期,鉴定实验动物和再后来鉴定人体的药物代谢产物,是法规要求的安全性实验。在药物开发中,药物代谢研究通常是用放射性标记的候选药物完成的,所以很容易用放射化学检测鉴定相关代谢产物。代谢物通常是以低浓度存在于非常复杂的基质中,如尿、胆汁、血浆,要用核磁共振(NMR)波谱等技术对代谢物进行准确鉴定,就必须先对其进行分离纯化。
工业制造行业解决方案--钢铁应用篇
针对钢铁联合企业主体有关的检测方法,我们搜集了约60篇仪器检测方面的应用报告,内容分进厂原料、烧结与炼铁、炼钢、轧钢及外围等四个部分,涉及到的仪器有:电感耦合等离子体光谱(ICP)、直读光谱(PDA)、X射线荧光光谱(MXF、XRF)、原子吸收(AA)、等离子体质谱(ICP-MS)、气相色谱(GC)、电子探针(EPMA)、X射线衍射(XRD)、拉力试验机(AGX-V)、疲劳试验机(USF)等。
哈希解决方案 钢铁工业行业 钢铁冶炼
哈希钢铁冶炼监测方案,给出了钢铁企业给排水设计必要的水质项目的哈希解决方案,同时又对钢铁冶炼过程中钢铁工业生产工艺、产生的污染物监测做了说明,并给出了哈希的特异性监测方案。本文中还分析了热轧、冷轧等工艺测试点,并给出相应参数的解决方案,更好的助力您的水质分析测试。更多详细内容,请您下载后查看。
浅析配电能源管理系统在钢铁行业的应用
能源管理系统在钢铁行业中的应用是钢铁行业信息化、数据化、智能化发展的重要表现,也是钢铁行业实现智能制造与精细化管理的重要举措。鉴于此,从能源管理系统在钢铁行业中的应用意义出发,就能源管理系统应用现状进行了简要分析,并结合钢铁行业特征与智能创造目标,设计一种能源管理系统。通过系统架构与功能分析,确定该系统能够与智能化配电系统、自动化管理系统、资源计划系统等互联互通,实现对钢铁公司能源运营状况全面化、精细化、智能化管控,利于企业高质量、可持续发展。
天津兰力科:铁素体不锈钢晶粒细化及耐腐蚀性研究
本文介绍了在工业纯铁和0Cr17铁素体不锈钢中加入不同含量的强碳氮化合物形成元素钛,并加入适量的硅、锰、铝,利用钛与C、N原子的强烈亲和作用,来固定C、N等间隙原子,生产含钛铁素体不锈钢。包括试验钢的化学成分设计,冶炼、锻造及普通的轧制工艺设计。采用了金相显微镜、透射电子显微镜等显微分析手段和力学性能、电化学试验等试验方法,观察和分析了试验钢的组织、晶界、析出物的特点,考察了钛对试验钢的强韧性的影响,研究了试验钢的耐腐蚀性能,并对不锈钢的微合金化问题进行了较为全面的探讨。通过对试验钢的力学性能和显微分析后可以认为,当材料在低于奥氏体再结晶温度而高于Ar3相变温度时变形,能够促使相变在较高的温度下发生,并且能得到较小半径的临界核胚。要想得到超细晶铁素体组织,必须对钢铁材料进行较大程度的变形。强碳氮化合物形成元素钛可以通过其碳氮化合物在均热时阻止奥氏体晶粒的长大,热轧过程中阻止奥氏体再结晶及钢中存在的细小未溶的钛的碳氮化合物促进γ→α转变这几个方面来细化铁素体晶粒。试验结果表明,钛可以细化0Cr13铁素体不锈钢晶粒,提高其强度,改善其韧性,使之具有较好的加工性能。钛的添加量有一最佳范围,过多过少都不能获得理想的强化效果,当钛的含量为碳含量的6~9倍时具有较好的效果。分析计算表明,第二相析出粒子Ti(C,N)粒子对铁素体晶界的拖曳力主要取决于其大小及所占体积分数。Ti(C,N)粒子越小,所占体积分数越大,越能有效地细化铁素体晶粒,从而提高钢铁材料的综合性能。通过对沉淀析出第二相粒子的热力学与动力学分析可知,Ti(C,N)析出粒子越细小,越容易粗化,因而要得到极细的第二相析出粒子比较困难。通过实验室的电化学试验结果分析,表明:普通的0Cr13型铁素体不锈钢耐晶间腐蚀的能力较差。引入钛之后,钢中的碳与强碳氮化合物形成元素钛可以生成很稳定的钛碳化物,(Fe,Cr)7C3在晶界上的析出受到抑制。钛元素的引入,消除了钢中的C、N间隙原子,抑制了珠光体组织的生成,净化了铁素体晶界,提高了铁素体组织的均匀性,使其耐腐蚀性能显著提高。
新的聚乙二醇类气相色谱柱的工业应用——非放射性批量传递标记物
市场对高灵敏度、高重现性且可靠的活性分析物分析法的需求日益增长,因此,对气相色谱的柱技术要求也越来越高。活性分析物之所以难以分析,是因为可能被气相色谱流路中的活性位点所吸附。安捷伦科技最近推出了一款 Agilent J&W DB-WAX 超高惰性气相色谱柱。这种惰性极高的毛细管柱涂覆了一层创新型聚乙二醇 (PEG) 固定相。本应用简报展示了该固定相在分析含极性官能团的化合物时出色的惰性。结果表明该色谱柱适用于多种棘手的工业应用。非放射性批量传递标记物可作为独特的产品标记物添加到产品中,用于防伪和产品鉴别。上述化合物可添加至复杂基质中,用于评估样品完整性以及进行来源鉴定。通常来说,这些化合物都带官能团,由于分析物会与流路表面发生相互作用,从而使分析具有挑战性。图 7 所示为丁基苯基醚、苯二甲醚和三甲氧基苯的分离结果。这些化合物常作为石油烃以及其他燃料和石油的标记物。DB-WAX 超高惰性气相色谱柱能全部分离出三种化合物,峰形尖锐且对称。三次重复进样的保留时间和峰形一致,如丁基苯基醚插图所示,这表明 DB-WAX 超高惰性色谱柱具有稳定性和惰性。
金相显微镜在钢铁行业的应用
金相显微镜在钢铁体行业有着重要的应用,是钢铁材料分析的一种重要手段和工具,是钢铁行业、军工、航天、机械制造、科研院所、院校科技人员开展科研的好帮手。
【智易时代】河北某钢铁企业超低排放改造项目案例
2021年7月,发改委发布了《“十四五”循环经济发展规划》,明确提出在推动实现“双碳”(即碳达峰、碳中和)的同时,强化钢铁等重点行业清洁生产改造,绿色发展。随着近期“能耗双控”、“限制两高”等政策的陆续出台,钢铁行业污染排放形式日趋严峻,为加快推进钢铁企业绿色发展、清洁生产、早日实现钢铁企业超低排放,智易时代在这场以提升资源利用率、建设健全绿色低碳循环发展经济的浪潮中扮演着重要角色。
【项目案例】智易时代助力四川某钢铁企业超低排改造治理!
随着全球环境保护意识的增强,以及我国“双碳”目标的提出,钢铁行业作为高能耗、高排放的传统工业领域,面临着巨大的环保压力和转型升级的挑战。钢铁企业作为污染排放大户,生产环节中产生的粉尘颗粒物、氮氧化物等均是造成大气污染的主要来源。四川省某钢铁企业作为重点骨干企业,积极响应国家环保政策要求,推动本企业转型升级,并携手智易时代,共同推进超低排放监管治理,力求在环保建设上取得突破性进展,推动企业绿色转型和高质量发展。
金相显微镜在钢铁行业的应用
金相显微镜在钢铁体行业有着重要的应用,是钢铁材料分析的一种重要手段和工具,是钢铁行业、军工、航天、机械制造、科研院所、院校科技人员开展科研的好帮手。目前我们单位所使用的金相显微镜为德国产莱卡倒立式光学显微镜,其系统放大倍率范围是50~1000倍,该套系统包括显微镜和计算机两部分。它不仅可以观察金相试样,还可以对试样进行感兴趣区域的拍照,照片可存储、传输(转移),使用非常方便。文中的图片大部分属于作者本人工作中保存下来的,通过整理应用于文中,并借此机会和同行的科技工作者、专家进行交流与探讨。
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上海华石钢铁有限公司
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北京华瑞森电子科技有限公司
西安瑞沣科技有限公司
卡迪诺科技(北京)有限公司
上海爱斯特电子有限公司
上海仁机仪器仪表有限公司
北京中检维康生物技术有限公司
苏州佳谱科技有限公司
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