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水质中硼含量的测定
硼(Boron)是一种化学元素,元素符号是B。单质硼为黑色或深棕色粉末,有多种同素异形体,在自然界中主要以硼酸和硼酸盐的形式存在。人们每日从食物及饮用水中会摄人1~3 mg硼,硼也是植物生长所必需的微量元素。但是硼的过量摄取或灌溉水中硼含量过高会对人体和作物产生危害。GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》、GB 3838-2002《地表水环境质量标准》、GB/T 14848-2017《地下水质量标准》等水质标准对硼含量均有限值要求,故我们需要对水质中硼含量进行检测。下面我们将具体介绍硼含量检测的标准要求、测试方法、具体测试过程及结果。
台式LIBS分析仪 对硼钠钙石中的硼元素进行分析
很多轻元素(原子序数较低的元素)可以很容易通过激光诱导击穿光谱(LIBS)技术进行测量,但是却很难通过其它的技术进行测量,硼(B)元素就是其中之一。硬硼钙石(Colemanite)和硼钠钙石(Ulexite)就是两种一般作为玻璃工业原料的含硼矿物。在以下测试中,使用了美国TSI 台式LIBS分析仪对样品进行分析,硼钠钙石样品是直接取样于一个美国的矿业公司。为了做对照,实验还进行了硼硅酸盐玻璃(Borosilicate glasses)的重复分析。
上海凯来:台式LIBS分析仪 对硬硼钙石 中的硼元素进行分析
很多轻元素(原子序数较低的元素)可以很容易通过激光诱导击穿光谱(LIBS)技术进行测量,但是却很难通过其它的技术进行测量,硼(B)元素就是其中之一。硬硼钙石(Colemanite)和硼钠钙石(Ulexite)就是两种一般作为玻璃工业原料的含硼矿物。在以下测试中,使用了美国TSI 台式LIBS分析仪对样品进行分析,这些被用于分析的样品中,硬硼钙石样品来自于一家跨国的玻璃公司,而硼钠钙石样品是直接取样于一个美国的矿业公司。为了做对照,实验还进行了硼硅酸盐玻璃(Borosilicate glasses)的重复分析。
岩石侧向约束膨胀仪做岩石的膨胀率测定方法
适用于岩石的膨胀率测定。岩石与水进行物理化学反应后随时间变化而产生体积增大现象,增大后的体积与岩石原体积的比率即为岩石的膨胀率。
热膨胀测试技术——加热速率对平均线膨胀系数测试结果影响的实验演示
热膨胀测试过程中,加热速率是一个重要试验设置参数,它直接影响热膨胀系数测量的准确性。本文展示了不同加热速率下对低锰钢材料样品的测试结果,直观显示了加热速率对平均线膨胀系数测试结果的影响。
PerkinElmer:TMA4000测量硼硅酸盐玻璃热膨胀系数
除少数例外之外,几乎所有材料受热时都会膨胀。但是,温度每改变一度,不同材料的膨胀程度是不同的。由于结构—对于电子、机械、人造卫星、建筑或桥梁等方面—是由多种材料构成的,当受热或冷却时,这些结构承受了材料之间的应力。如果它们没有经过适应膨胀差异的设计,这种应力可能导致断裂。TMA4000热机械分析仪(TMA)可以精确测量在程序设定温度范围内加热时样品尺寸的微小变化(图1)。它是一台具有小体积的台式实验室分析仪,但对于简单而精确测量热膨胀系数(CTE)却功能强大。它集成了很多特点来实现容易操作的同时,又拥有最大的精确度和灵敏度。
膨化小麦麸皮对挂面品质的影响
为研究膨化加工小麦麸皮对传统挂面的影响,本实验对小麦麸皮进行挤压膨化处理, 对比研究膨化麸皮不同添加量对挂面加工及食用品质的影响。
如何测量线性膨胀系数
物质随着温度变化而作出的体积变化反应,这对各技术领域都有影响。在建筑和道路、桥梁和铁路施工中,必须计划伸缩缝,以吸收建筑材料的纵向膨胀。在管道内设有内置弯管形式的膨胀补偿器。供电架空线路的设计必须使电线在冬季不断裂,在夏季与地面有足够的距离。这些结构和许多其他结构计算的基础是线性热膨胀系数。
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。
采用激光干涉法测试量块的热膨胀系数
本文介绍了一种在室温附近测试各种量块和其它相似形状材料的高精度热膨胀系数测试仪器的研究开发。量块热膨胀所引起的长度变形通过一个差分平面镜干涉仪进行测量,采用特殊的干涉相位检测技术来补偿极化混合带来的非线性误差,再结合电子相位计可以实现纳米量级的精度。由于是在真空中进行量块热膨胀测量,从而无需进行空气折射率补偿。对于导热系数较高的被测试样,缓慢的辐射热交换使得试样上的温度梯度很小并具有很好的热平衡稳定性。在所获得典型的10~30℃温度之间热膨胀测试曲线,其线性和二次方热膨胀系数都等于在20℃参考温度时的热膨胀系数。本文对此激光干涉法热膨胀仪的测量不确定进行了详细分析,而且此测量不确定度也通过国际比对得到了验证。
澄清度检查为什么选择伞棚灯
伞棚灯属人眼目视法识别,伞棚灯的作用是把人眼观察到的物品和背景及光路严格规范,聚焦观察物后,人脑识别判断样品和标准品的差别。因此伞棚灯用来检测澄清度更准确,分辨率更高。
微波消解碳化硼
碳化硼,别名黑钻石,分子式为B4C,通常为灰黑色微粉。是已知最坚硬的三种材料之一(其他两种为金刚石、立方相氮化硼),用于坦克车的装甲、避弹衣和很多工业应用品中。不受热氟化氢和硝酸的侵蚀,溶于熔化的碱中,不溶于水和酸。由于制备手段的因素,碳化硼容易形成碳缺陷,导致硼碳比在很大的范围内变化而不影响其晶体结构,这往往导致其理化性能的降低。这种缺陷往往难以通过粉末衍射分辨,常常需要化学滴定以及能量损失谱确定。为了对其成分进行分析,采用微波消解的方法进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于后续对痕量元素的准确快速测定。
电位滴定法测定硼铁合金中硼的含量
硼铁合金在作为炼钢生产中的强脱氧剂及硼元素加入剂,硼在钢中的最大作用是只需极微量即可显著提高淬透性而取代大量合金元素,还可以改善力学性能、冷变形性能、焊接性能及高温性能等。本次实验采用T960全自动电位滴定仪测定客户使用碱溶法溶解好的硼铁合金溶液,看其中硼元素的含量,用以验证电位滴定法检测硼铁合金中硼含量方案是否可行。
新疆膨润土原矿在染料废水处理中的应用研究
本文用紫外分光光度法研究了新疆三种典型的膨润土原矿以及浙江两种膨润土原矿(作为对照)对亚甲基蓝溶液的脱色处理效果,结果表明12min后染料试液在各矿样上均达到了85%以上的脱色率。其中新疆三种膨润土原矿在2min时脱色效果就达98%以上,到12min时更高达99%以上。而浙江两种膨润土原矿上染料废水的处理率在2min时分别只有74.2%和67.4%,在12min时分别为87.86%和87.58%。新疆膨润土原矿处理废水能力明显强于浙江两种样品。联系新疆和浙江膨润土样品的物理化学性质和染料脱色效果发现,影响膨润土样品吸附的因素主要有膨润土d001值、CEC、内表面积以及pH值;而膨润土的物化特性对样品吸附的速率影响较大。新疆样品优良的物化性质使其对染料废水的脱色效果明显好于浙江样品。
肖特公司ZERODUR材料热膨胀系数
本文对肖特公司的ZERODUR零膨胀陶瓷的热膨胀性能进行了全面的描述。首先对线膨胀系数的测量进行了描述,然后详细说明了平均线膨胀系数和线膨胀系数的均匀性,并对约200片ZERODUR镜片进行了测试评价并给出了质量统计分析。本文最后对热循环和低温环境对热膨胀系数的影响进行了总结。
微波消解碳化硼
碳化硼,别名黑钻石,分子式为B4C,通常为灰黑色微粉。是已知最坚硬的三种材料之一(其他两种为金刚石、立方相氮化硼),用于坦克车的装甲、避弹衣和很多工业应用品中。不受热氟化氢和硝酸的侵蚀,溶于熔化的碱中,不溶于水和酸。由于制备手段的因素,碳化硼容易形成碳缺陷,导致硼碳比在很大的范围内变化而不影响其晶体结构,这往往导致其理化性能的降低。这种缺陷往往难以通过粉末衍射分辨,常常需要化学滴定以及能量损失谱确定。为了对其成分进行分析,采用微波消解的方法进行前处理,本方法消解迅速,酸用量少,酸雾污染小,有利于后续对痕量元素的准确快速测定。
用推杆式热膨胀仪检测玻璃的热膨胀系数、玻璃化转变温度和软化点性能
热膨胀系数(CTE)、玻璃化转变温度和软化点是表征玻璃材料性能的关键参数。而推杆式热膨胀仪则能简便快速的测试这些性能。差动传感器的最优化设计使得仪器即使是在没有额外恒温设备时都可以提供超高重现性。仪器采用卧式设计,这种设计的优点在于炉子容易操作,装载样品简便。即使非理想尺寸的样品都可以很轻松的放进管状样品支架的凹槽中。热电偶直接接近样品测温,保证温度测量的重复性。同时该仪器的 c-DTA 功能使得仪器在测试热膨胀系数的同时还能测得样品的吸放热效应。
帐篷面料透湿性与涂层厚度检测方法
帐篷的居住舒适程度很大程度上取决于面料的透湿性,又称水蒸气渗透性。居于帐篷内部,人体汗液散发机理主要由两种渠道。气态的汗气通过服装和帐篷面料的孔隙直径扩散至大气中,液态的汗液通过服装纤维的吸湿和毛细作用传输至服装表面,再以水蒸气的形式透过帐篷面料扩散至外界空气中。具有良好透湿性的帐篷面料能有效调节人体产热和散热的热平衡,带来舒适感。反之,汗液会积聚或冷凝在体表和服装之间而使人感觉粘湿和闷热。当帐外温度较低、帐内温度偏高时,人体散发的热气在帐外冷空气的作用下会在帐篷内壁凝结成水珠。水珠会顺着帐篷内壁流下打湿睡袋,影响居住的舒适性。
ICP-MS测定土壤中有效硼含量
参考标准《DB12/T 1022-2020 土壤中有效硼含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》,以沸水浸提、使用岛津ICPMS-2030系列电感耦合等离子体质谱仪测定了土壤中有效硼含量。分析结果显示,ICP-MS硼的方法检出为2.2 μ g/kg,加标回收率为91.7%,检出限低、准确度良好、分析效率高,可用于土壤中有效硼含量的分析测定,满足农业土壤有效硼检测需求。
国内大尺寸构件超低热膨胀系数测试技术综述
航天器用各种大尺寸构件都普遍要求超低膨胀系数以保证构件尺寸的稳定性,传统热膨胀系数测试只针对长度100mm以下的小试样,已无法满足大尺寸构件的超低热膨胀系数测量,需要精确测量整个构件的超低热膨胀系数。本文对国内在大尺寸构件热膨胀系数整体测量方面的研究工作进行了综述,以了解国内目前的发展状况,给今后开展此方面工作提供参考和借鉴。
低温环境混凝土热膨胀系数测试技术研究
本文针对低温环境,介绍了目前国内外测量混凝土热膨胀系数的标准测试方法,着重介绍低温环境下混凝土热膨胀系数测量的最新中国国家标准测试方法,对国家标准方法提出了改进建议,并介绍符合国家标准测试方法的大尺寸多样品混凝土低温热膨胀仪。
六硼化镧(LaB6)灯丝与飞纳电镜六硼化铈灯丝(CeB6)区别
说起台式扫描电镜的灯丝,只分两种,六硼化铈(CeB6)灯丝和钨灯丝。这两种灯丝在本质上差别很大,单根六硼化铈(CeB6)灯丝的寿命为 1500 小时,单根钨灯丝的平均寿命为 40-80 小时;在亮度方面,六硼化铈(CeB6)灯丝是钨灯丝的 10 倍,灯丝的亮度可以显著提高电镜的分辨率。如下图所示:
水中硼的测定
仪器采用单色冷光源,利用微电脑自动处理数据,直接显示水样的硼浓度值。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。
TMA4000测量热膨胀系数
除少数例外之外,几乎所有材料受热时都会膨胀。但是,温度每改变一度,不同材料的膨胀程度是不同的。由于结构—对于电子、机械、人造卫星、建筑或桥梁等方面—是由多种材料构成的,当受热或冷却时,这些结构承受了材料之间的应力。如果它们没有经过适应膨胀差异的设计,这种应力可能导致断裂。TMA4000热机械分析仪(TMA)可以精确测量在程序设定温度范围内加热时样品尺寸的微小变化(图1)。它是一台具有小体积的台式实验室分析仪,但对于简单而精确测量热膨胀系数(CTE)却功能强大。它集成了很多特点来实现容易操作的同时,又拥有最大的精确度和灵敏度。
索氏提取仪测定膨化大豆中的脂肪含量
膨化大豆是整个大豆经过膨化的饲用产品,保留了大豆本身的营养成分,去除了大豆的抗营养因子,具有浓郁的油香味,营养价值高,适口性好,在禽畜及水产料中得到了广泛的使用。其中脂肪含量是评价其品质的标准之一。现依据《GB/T 6433-2006饲料中粗脂肪的测定》对膨化大豆中的粗脂肪含量进行测定。
建筑砂浆干燥收缩值测试方法砂浆收缩膨胀仪
数显砂浆收缩膨胀仪是我公司依据行业标准JGJ70-90《建筑砂浆基本性能试验方法》而设计,是实验室检测砂浆物流性能的仪器。采用数显千分表显示,精度0.01mm。操作简单方便。用来测定砂浆的收缩和膨胀变形量,以确定其收缩系数和膨胀参数。
岩石侧向约束膨胀试验方法
岩石侧向约束膨胀力试验是岩石试件在不同荷载作用下浸水后保持原形体积不变所需的压力与时间的对应关系。试验参照《铁路工程岩石试验规程》TB10115-2014中“岩石膨胀压力试验”采用平衡法进行
煤场煤棚空间气体检测方案
本解决方案旨在通过集成先进的气体检测技术、智能监测系统与远程管理平台,实现对煤场煤棚内有害气体及粉尘浓度的实时监测、预警与应急处理,确保煤棚环境安全可控。
微波消解-分光光度法测定土壤中的全硼
测定土壤中全硼一般用碳酸钠熔融进行前处理[2],此方法需要铂金坩埚,一般实验室难以开展。微波消解-分光光度法测定土壤中的全硼,国内未见报道。本文以微波消解土壤样品,甲亚胺法[1,3]测定其中硼的含量得到满意的结果。本法具有待测元素损失少、对环境污染小、溶样速度快、操作简便等优点,实现了快速、准确测定土壤中硼的含量。
太空望远镜复合材料桁架管件超低热膨胀系数测试系统技术方案
太空望远镜用各种大尺寸复合材料桁架管件和镜筒普遍要求超低热膨胀系数以保证太空望远镜的热稳定性,传统热膨胀系数测试中的小尺寸试样已无法满足大尺寸构件的超低热膨胀系数(-8量级)测量,需要精确测量整个构件的超低热膨胀系数。本文基于成熟的激光干涉法微位移测试技术,根据复合材料桁架管件工艺质量控制技术要求,提出了大尺寸构件超低热膨胀系数测试系统设计方案。
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