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锌矿石

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锌矿石相关的资讯

  • “镓锗金属出口管制”X荧光分析仪聚焦矿石开采
    不知道各位有没有关注到一个新闻,7月3日,中国相关部门发布公告,决定自8月1日起,对镓和锗两种关键金属实行出口管制。镓金属为什么这么重要,矿石中获取镓金属,X荧光光谱仪又能怎么样作用。金属镓在全球中主要分布在中国、德国、法国、澳大利亚、哈萨克斯坦等国,其中我国镓资源储量占世界总量的95%以上,主要分布在山西、贵州、云南、河南、广西等地,在分布类型上来看,山西、山东等地主要存在于铝土矿中,云南等地存在于锡矿中,湖南等地主要存在于闪锌矿中。镓金属刚被发现之初,由于他的应用没有相应研究,人们一直认为该金属是一种可用性不强的金属,然而随着信息技术的不断发展,新能源与高科技并进的时代,镓金属在信息领域作为一种重要材料才得以受到关注,其需求量也得到大幅提升。尽管我国是世界上镓主产国之一,但是我国的镓行业还存在不少问题,由于镓是伴生矿,含量不高,镓生产企业分散,产业链存在薄弱环节,开采过程有较为严重的环境污染,高纯镓生产能力较弱,主要靠于低价出口粗镓,高价进口精镓。然而,科学技术的发展和人民生活水平的提高,镓在信息领域和能源领域的广泛应用,其需求量也将会迅猛增加。镓跟其他金属元素相比,在金属矿石中的浓度很低,镓元素是铝土矿加工的副产品,剩下的是锌加工残渣,铝土矿中的镓含量平均在百万分之五十,它是目前镓主要来源途径,而在一些锌矿石中,也含有高达百万分之五十镓。世界铝土矿资源中的镓含量预计有100多万吨,而世界锌矿中,可能含有的同样数量的镓元素。镓金属属于存储型,并非开采型。X荧光光谱仪在矿石开采中,可对矿石中各元素含量做快速检测分析,配合不断发展的高纯镓生产技术,推动我国相关产业的发展,研发新技术,为实现我国科学技术高质量发展具有重要意义。
  • 上饶又现大型银多金属矿 估算矿石量539.94万吨
    10月13日,记者从省地质矿产勘查开发局获悉,上饶县梨子坑锁定一大型银多金属矿,据前期勘查探明,矿区富含银、铜、钼、铅、锌等贵重金属矿,且含量比例高出国家许可开采标准的数倍,这是我省在北武夷成矿带上武夷山脉金属矿系的又一重大勘探找矿成果。初步估算矿石量539.94万吨上饶横跨武夷、怀玉两大山脉,是全国16条重要成矿带之一的武夷成矿带的重要组成部分。此次锁定的矿区属于武夷山成矿带重点成矿区域之一的冷水坑——梨子坑银铅锌多金属成矿亚带,这里各类矿产资源十分丰富,尤其是铜等金属类矿产资源,亚洲最大的德兴铜矿距离此次勘探区域仅百余里,并与该矿系一脉相承,成矿时间上相近。上饶的金银储量分别占全省储量的86.6%和65%,而此次勘探成果将又一次改写这一数字。据已经取得该银多金属矿探矿权证的公司负责人介绍,项目的勘探面积有20.81平方公里,矿区地处中国金属矿成矿带的矿脉上,早在300年前福建人就在此大规模开采银等金属矿,现在保留的遗址就有近百处。2010年至今,省地质矿产勘查开发局赣东北大队在矿区橙树坪矿段、塘里矿段完成地质勘查,目前查明20余条铅、锌矿体,初步估算矿石量539.94万吨,金属量铅4.5040万吨,锌6.2748万吨,伴生银25.74吨。塘里矿段圈出矿化蚀变带3条,其中M1矿化带规模最大,位于矿段北侧,目前走向长约1.2公里,带内共圈出3条工业矿体,平均真厚度2.71米。ZK501单孔圈出铜矿体2层,钼矿体1层,铜矿体单层视厚度最厚达7.93米,钼矿体单层视厚度达12.66米。另外,橙树坪矿段还发现萤石矿1条,可见走向50米,厚度0.4~0.8米。我省锁定三个重点找矿靶区近年来,省地矿局与中国地质大学、南京大学、东华理工大学、地科院矿产所等科研院校所合作,数十位院士、专家对北武夷地区成矿地质条件进行综合分析研究,发现大量找矿线索,进一步明确了我省“三个重点找矿靶区”为主攻目标,即贵溪冷水坑-金溪珊城铅锌银铜钼找矿远景区、饶南坳陷东乡枫林-弋阳铁砂街-铅山永平铜多金属找矿远景区及铅山篁碧-上饶梨子坑铜铅锌找矿远景区等3个远景区为重点找矿区段。专家建议,锁定这3个重要区段,主攻铜、铅、锌、银、钼、金等矿种,并特别注意海底火山喷流沉积——叠加改造型、斑岩型和矽卡岩型、层控叠加改造型、火山——次火山热液型铅锌、火山——次火山岩(斑岩)型铅锌银矿及块状硫化物型铜多金属矿等矿床类型找矿理论的运用。从目前矿区找矿成果,预测该矿区经地质工程揭露的铅、锌、银、铜、钼矿床找矿异常连续性具有良好的找矿远景,矿床规模保守估计能达到大型。 在此次的找矿靶区,专家们建议使用伊诺斯手持式矿石分析仪DPO6000。伊诺斯xrf分析仪不仅可以快速的判别矿石的种类,而且可以快速分析出矿石中各个元素的含量。 关于Delta DPO-6000: 品牌:INNOV-X 产地:美国 典型用户:矿产探矿企业 配置:标准型SDD探 测器,探测面积25平方mm;靶材Ag或Au 分析元素: K、Ca、S、P、Cl、 Ti、V、 Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、W、Zn、Hg、As、Pb、Bi、Se、Th、U、Rb、Sr、Y、Zr、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb...等元素。
  • 德祥科技举办美国Innov-X便携式矿石和合金分析仪最新技术交流会邀请函
    尊敬的新老用户: 您好! 香港德祥科技有限公司成立于1992年,总部设在香港。是中国高科技分析测量仪器的领导供应商,为多行业提供专业的技术、设备和服务,所提供的产品和服务被广泛应用于实验室、环保、制药、石油、政府检测机构、烟草、食品、生命科学、医疗及制造等多种领域。 云南省矿产丰富,采矿是全省的支柱产业之一,铜矿、铅矿、锌矿、锡矿、镍矿、锗矿等在云南有丰富的储量。目前矿石勘测技术日新月异,德祥科技为您提供美国Innov-X便携式矿石分析仪进行野外矿石勘测,直接分析原始样品,多种金属元素同时检测,快速获取*手矿石等级数据。 冶金作为云南省的又一大支柱产业,发展迅速,针对云南冶金行业现场高通量合金分析和筛选识别,德祥科技为您提供美国Innov-X便携式合金分析仪,短时间即可完成合金材质分析和牌号识别,广泛应用于钢铁、石油化工、电力、军工、船舶、飞机制造、锅炉管道和高温高压行业等合金材质可靠性鉴定(PMI),以及废旧金属回收再利用行业。 活动现场,我们还为您准备了礼品,期待您的光临! 会议时间:2008年5月29日(9:00~12:00) 会议地点:昆明饭店一楼 有凤来仪会议厅 昆明盘龙区东风东路52号 会议流程: 序号 时间 交流主题内容 主讲人 1 8:30-9:00 人员签到 2 9:00-9:30 德祥科技产品介绍 Stella 3 9:30-11:00 美国Innov-X便携式矿石、合金分析仪介绍 Kris, Betty翻译 4 11:00-11:10 茶歇 5 11:10-12:00 现场分析仪演示和测样 Kris、Betty 6 12:00-13:30 自助午餐 参会回执 如果您对我们的会议感兴趣,请在5月27日前联系德祥公司昆明办事处王亦君小姐,填好回执表格后传真到:0871-3157015或E-mail至kmo@tegent.com.cn. 参会回执表格: 单位名称 代表姓名 电话 传真 参会人数 备注:此会议免费,午餐由德祥公司提供。
  • 铅锌矿的兴旺与澜沧江支流的溃烂
    云南省怒江州兰坪县的沘江,是澜沧江一级支流,位于兰坪县和大理州云龙县境内,总流长173.4公里。1985年以来,这条原本清澈的河流,被铅锌矿的开采给彻底污染了,水质为劣Ⅴ类。 未污染之前的沘江(资料图) “几十年前,这河里的鱼可多了。我们在家里把锅先架上,生火烧着水,人下河去捉鱼,逮到鱼回家,水刚好开了,现煮现吃,味道鲜得很。可惜啊,现在河里很难见鱼了,即便有鱼也不敢吃,怕有毒。”在沘江河边,一位农户指着河流感慨地对记者说。 云南省怒江州兰坪县的沘江,是澜沧江一级支流,位于兰坪县和大理州云龙县境内,总流长173.4公里。1985年以来,这条原本清澈的河流,被铅锌矿的开采给彻底污染了,水质为劣Ⅴ类。 “江河居然能被污染成劣Ⅴ类,简直可说是‘骇人听闻’。因为江河水是流动的,与流速相对缓慢的湖泊水不一样。”环境工作者张荣说,“江河被污染并长期呈劣Ⅴ类,可想见其污染源之广、污染强度之大。” 河水严重污染 “上世纪80年代中期,随着兰坪矿业的开发,沘江源头及上游两岸的采选和冶炼厂的迅速发展,由于缺乏统一的科学开采规划和生态保护方案,长期的无序开采导致矿区地质结构和植被遭到严重破坏,致使沘江水质日益恶化。”6月25日,云南省环保厅对媒体进行水环境污染防治工作情况通报,省环保厅副厅长杨志强说,到上世纪90年代中后期,河水已严重污染,水质为劣Ⅴ类,主要污染物为铅、锌、镉和砷,水环境功能受到较大影响,已基本丧失工农业生产和生活用水功能。 在6月25日之前,除了沿河的居民,很少有人知道沘江,更不知道沘江的污染如此严重。 兰坪位于著名的云南省金沙江、怒江、澜沧江“三江”成矿带中段,被誉为中国的锌都。近年来,兰坪共发现大小矿床(点)220个,有锌、铅、铜、铁等40多个品种,现已探明银矿9339.6吨、铜矿80万吨、锶矿534.1万吨、铁矿59万吨、钻矿1536吨、岩盐矿6970万吨等。据粗略估计,全县矿产资源潜在价值约1000亿元以上,人均可达到50万元。 从1985年开始,在“大矿大开,小矿放开,有水快流”口号的影响下,来自全国各地的国有企业、集体企业以及个体老板纷纷涌入矿山,兰坪一度成为全省乃至全国的群采热点矿区。乱采滥挖、采富弃贫、争矿抢矿的现象十分突出。 长达8年之久的掠夺式、大规模群采,造成了矿山秩序混乱不堪,安全事故和地质灾害频发,资源破坏和浪费极为严重。环绕金凤村庄的沘江曾因矿渣阻塞断流,水质迅速下降到了劣V类。 由于多种金属超标,沘江的水不能饮用,也不能用于浇灌。兰坪县副县长李金儒说:“过去兰坪县大矿大开,小矿小开,群采私开、资源浪费,造成环境污染,先污染后治理的代价太大了。” 整治行动 1992年,云南省政府在兰坪召开现场会议,对沘江的污染整治工作提出了明确的要求,关闭了多家环境污染严重的矿业企业。 2002年,省环保厅组织当地环保部门,先后多次对沘江流域的污染企业进行拉网式排查,结合环保专项行动关闭了沘江沿岸一些环境污染严重的工矿企业。 2003年以来,云南省政府大力推进矿产资源整合,对兰坪矿区实行了集中规划、统一开发的政策,结束了十多年来群采的混乱状况,企业污染治理设施逐步完善,基本做到了达标排放。 2008年以来,云南省委书记白恩培、省长秦光荣先后多次就沘江污染作批示,要求采取更加有力措施治理沘江污染。今年1月,省环境监察总队组织两州、县环保局对沘江流域27家选冶企业开展了联合执法检查,并先后下发8个文件,要求怒江州、大理州分别对沘江流域兰坪县和云龙县境内的相关违法企业进行停产整治、限期治理。 杨志强介绍说:“总体上看,通过历年来特别是近年来各级、各部门的不懈努力,经污染综合整治,沘江水环境质量呈好转趋势。” “由于沘江是澜沧江的支流,即使沘江污染减轻了,其重金属污染物其实还是被冲刷到澜沧江。”环保志愿者王先生说,“一座矿山的兴盛和一条河流的重度污染,就经济利益来看似乎难以比较得失,但从水环境污染往往是不可逆的角度看,得不偿失。”
  • 我国铁矿石选矿设备行业发展机遇分析
    “十二五”以来,我国公路建设进入了全新的高速发展期。中国高速公路网、农村公路网、综合运输网等五个大型公路网络的快速发展,势必将进一步促进铁矿石选矿设备市场的快速增长。目前,中国高速公路总里程已达5.4万公里,总长度仅次于美国。不久的将来,中国将成为全球高速公路总里程第一的国家。不过,我国虽然进行了长达10年的公路建设,却仍然存在巨大潜力。   众所周知,高速铁路造价数倍于常规铁路,因此,其建设对路面与设备的要求更高。每年铁矿石选矿设备近1000台的市场需求,因此选矿设备企业的发展前景和市场环境空前良好。   目前,几乎所有工程、矿山机械企业负责人都对铁路建设,特别是高铁建设投入了极大地关注。其中金马也不例外,金马也在专注于自己设备的发展。以铁矿石选矿设备设备为例,该类产品一直是受铁路、公路、桥梁影响最为显着的产品之一,特别是铁路建设,使用桩工产品在空中建设铁路,需要大量的砂石料和混凝土骨料,这些对破碎设备生产企业有着重大决策作用。   当前,随着我国公路建设的加速发展,铁矿石选矿设备行业近年来也得到迅速发展,其市场保有量不断提升。据了解,目前这些既有产品基本都能正常使用,且小型破碎设备的利用率不断增加。路面建筑行业的发展使铁矿石选矿设备产品流通迅速,市场形势前景光明。
  • 开展铁矿石产品中化学成分等调查的通知
    随着我国钢铁产量的持续增长,对铁矿石的需求越来越大,为保障铁矿石产品质量,规范全国统一标准,中国钢铁工业协会准备组织有关单位制定铁矿石产品分等分级冶金行业标准。为此,在全国范围内开展铁矿石产品中化学成分和物理性能指标以及铁矿石标准使用情况的调查,请你单位给予支持。详见附件。 附件:铁矿石产品中化学成分和物理性能指标以及铁矿石标准使用情况调查表
  • “激光雷达+高光谱成像”助力矿石提取技术的提升
    据消息称,位于澳大利亚布里斯班的创业公司Plotlogic近日已完成1800万美元的A轮融资,本轮融资将有助于其基于光子学的矿石表征技术实现进一步商业化。Plotlogic由首席执行官Andrew Job于2018年创建,其“OreSense”技术是将激光雷达、高光谱成像与机器学习相结合,可提供矿石的自动化分析,有助于提升提取效率并减少浪费。优质的客户群体Plotlogic的客户群体包括全球矿业巨头必和必拓(BHP)、嘉能可(Glencore)以及英美资源集团(Anglo American)。Plotlogic目前已经获得Innovation Endeavors的资金支持。Innovation Endeavors是一家由谷歌前首席执行官Eric Schmidt创立的硅谷风险投资基金,其投资企业包括Uber、Planet Labs等。“采矿业迫切需要能够提高安全性、减少温室气体排放并且提升盈利能力的解决方案。而这正是Plotlogic利用自主创新技术所能提供的优势。”Plotlogic首席执行官Andrew Job表示。Innovation Endeavors合伙人Sam Smith-Eppsteiner表示,该公司已准备利用其光子技术“彻底改革”采矿业,并补充道:“通过采用一种新的数据模式,Plotlogic可以生成精确、实时且具有预测性的矿体知识。早期客户关系强调了这种不断改进的价值观:优化操作,减少碳排放和浪费。”如果该技术广泛实施,业内希望通过Plotlogic的方法增强对镍、铜和锰的提取,这些金属被认为是向更清洁能源技术(如电动汽车电池等应用)过渡的关键材料。“OreSense”技术应用案例分析根据Plotlogic的一项案例研究表明,西澳大利亚州的一家客户利用该技术改进了对优质铁矿石的开采,从而提高了该公司矿山的经济可行性。这家初创公司在其研究中解释道:“采矿运营商所面临的挑战是如何确定矿石的类型和等级,以及矿井壁上的废料。从而改进矿石的处理,并妥善安排矿石和废料的清除。”高光谱之眼“OreSense”系统能够在现场实时获取、处理并分类高光谱数据,同时绘制到地形和地理参考图,以便与矿山图合成,并实现精确的坡度控制。Plotlogic声称:“除此之外,该技术的另一显著优势是,它能使采矿更加安全和健康,因为利用该技术可以显著减少人员暴露于开工矿区的风险,并可以检测到有害纤维材料的存在。”该系统经过四周时间的部署,可以确定和量化赤铁矿、针铁矿和褐铁矿矿石,以及代表废料的各种粘土;该系统能够突出不同等级矿石和粘土之间的界限,并绘制矿井壁上氧化铝的绝对丰度图。Plotlogic表示,公司计划将这轮融资用于进一步的研发工作,并支持新技术的商业化进程。
  • 我国两项铁矿石国家标准草案被ISO接受
    日前,从日本召开的ISO/TC102第14次铁矿石国际标准会议传来消息,由北仑检验检疫局承担制定的两项国际标准,即ISO17792和ISO2597-4,其工作组草案和项目报告被ISO铁矿石专业技术委员会接受,标准的制修订程序进入下一个阶段。   由北仑局承担召集和项目负责的ISO/TC102/SC2/SG18项目工作组,即“ISO17792铁矿石-砷含量检测-氢化物发生原子吸收光谱法”,进展非常顺利,即将结束关键性的委员会草案阶段,进入CD草案的投票期,如不出意外,该标准预计将会在2年内结束流程而出版。该标准是我国提出的第一项铁矿石国际标准,也是由我国承担召集人的第一项铁矿石标准制定项目。上次加拿大魁北克会议后,在北仑局召集人的协调下,首先在国际范围内征询了草案修改意见,完成了草案的标准化工作。2008年,项目组组织了5个国家10个实验室参与的该项目的国际间精密度试验,至2009年上半年已圆满完成,同时项目组已将精密度数据提交TC102的巴西统计师进行精密度计算。在本次的日本东京会议,在听取了北仑局召集人的工作报告和巴西统计师的精密度报告后,各国专家对项目组的工作表示高度肯定,并一致要求将该标准的制定进入下一个阶段,以便尽快将其出版。SC2主席本曾杰明对北仑局专家的贡献高度赞扬,也对该项目顺利进入下一阶段表示祝贺。另外,由北仑局承担召集的另一个项目工作组(ISO/TC102/SC2/SG24),即“ISO2597-4铁矿石-全铁含量检测-电位滴定法”,在加拿大会议立项后,也完成了预阶段的验证试验,本次提交的修改草案也被顺利注册为工作组草案而将进入下一个阶段,今年北仑局将积极推进该标准的国际间的精密度试验。   标准草案进入委员会草案阶段,并顺利通过投票,是国际标准制修订最关键的一步,表示国际标准制定过程中最艰难的阶段已经过去,之后ISO标准制修订工作将由ISO中央秘书处承担为主,草案标准化及实验基本结束。进入此阶段后,除非有特殊的理由,各成员国一般不会再提出反对意见,阶段流程也只是例行程序。   北仑检验检疫局将以这两项国际标准制修订工作的进展为契机,除完成目前的这两项标准制定工作外,将进一步推出新的提案,推进铁矿石标准的发展,在国际标准化领域增强我们的话语权,在国际技术谈判中维护我国利益,并以此提升我国的影响力和软实力。
  • 赛默飞与朗铎科技共同打造矿石行业新起点
    2016年5月23日至27日,由赛默飞世尔科技(以下简称“赛默飞”)举办的关于“手持式XRF分析仪在矿石行业新应用技术培训会”在朗铎科技北京技术服务中心举行。此次培训由布兰登大学地质学教授——Alireza K.Somarin主讲,朗铎科技技术部应用工程师参加培训。培训会现场 Alireza教授从当今全球矿业发展趋势的角度出发,结合赛默飞世尔尼通手持式XRF分析仪在工业矿产品的应用、煤矿测试、稀土元素测试及其在石油页岩气上的应用进行了详细地介绍,对国内的金矿、稀土矿、石油页岩气等相关领域在勘探及开采过程中遇到的问题提出了相应的技术解决方案,并与参加培训的学员进行了热烈地讨论。Alireza教授与大家在培训会上交流 赛默飞世尔尼通手持式XRF XL3t 矿石分析仪,重量轻、精度高、性能可靠,可广泛应用于勘探开采过程中各阶段的矿石成分分析,对比传统野外勘探中采样送至实验室,该设备可以实时实地快速分析,是一款既节省成本又非常快速的现场XRF分析仪。赛默飞世尔尼通手持式XRF XL3t 矿石分析仪 未来,作为赛默飞世尔中国区的授权经销商朗铎科技将不断为用户带来国际品牌的最前沿技术的体验,致力于为广大客户提供精确、高效、便捷的检测服务。更多关于布兰登大学地质学Alireza教授的信息,请点:http://people.brandonu.ca/somarina/#rd关于朗铎科技  朗铎科技,全球科学服务领域的领导者-赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific,纽交所代码TMO,原美国热电公司)中国区域战略合作伙伴;是赛默飞世尔科技 (Thermo Fisher Scientific) 旗下尼通(Niton)的中国区授权经销商,同时也是尼通 (Niton)备件与服务市场的中国区授权服务商。目前公司主要产品包括尼通 (Niton)手持式X荧光光谱仪、ARL台式 X荧光光谱仪、X射线光电子能谱仪等。产品涉及矿产、冶金、铸造、金属加工、机械制造、航空航天、电力、石化、金属回收、环境土壤等众多行业。作为工业与实验室分析仪器系统解决方案服务商,我们致力于为中国客户提供全球高品质的分析仪器、专业的应用技术支持、优质的售后服务等系统解决方案。 关于赛默飞世尔  赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有约50,000名员工。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com
  • 四川成为国内矿石分析仪最大市场
    7月份比特币进入第二次产量减半期。根据规则,全球挖矿者在固定单位时间所获得的收益将减半,而全球2100万个比特币,也将在2140年开采完毕,再无增量。在业内人士看来,此次减产对比特币生态圈带来的影响不容忽视,也影响到了四川的诸多“矿场”。 7月份由比特大陆主办的一场全国矿工交流大会在成都召开,除了来自全国各地的上百位矿工,交流会还吸引了内蒙古、四川、云南等地的政府招商部门、水电站等出席。 据成都商报记者了解,自2015年起,水电资源丰富的四川康定,正发展成为全国最大的矿场聚集区。好比特币公司CEO吴钢向记者表示,目前,他们在康定矿场的矿机超过了1万台,日产比特币约90个,相当于日产值40万元,该规模在国内单一矿场中已属于第一梯队。同时在康定,类似好比特币公司的矿场还有近20家之多,几乎在当地形成了一个产业链。北京比特大陆销售负责人范晓俊向记者表示,自2015年起,越来越多的矿场开始向康定聚集,带动起了四川矿机销售冲到全国第一,占全国总量近三成之多。 由此可见,矿石分析仪在国内最大的市场已经归属于四川,因此,若想在矿石分析仪的销售上取得好的成绩,就必须要开发好四川市场。
  • 赫施曼助力金矿石中金量的测定
    金矿石是具有足够含量黄金并可工业利用的矿物集合体,对人类社会产生非常重大的影响。根据GB/T 20899.1-2019,测定金矿石中金量的其中一种方法为火焰原子吸收光谱法。其内容涉及溶液配制和准曲线绘制:1.溶液配制:金标准贮存溶液:称取0.5000g金(ω≥99.99%),置于100mL烧杯中,用赫施曼ceramus痕量分析瓶口分配器加入20mL王水,低温加热至完全溶解,取下冷却至室温,移入500mL容量瓶中,以20mL王水洗涤烧杯,再用水洗烧杯,合并于容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含1.00mg金。金标准溶液:移取50.00mL金标准贮存溶液,于500mL容量瓶中,用赫施曼ceramus痕量分析瓶口分配器加入10 mL王水用水稀释至刻度,混匀。1mL此溶液含100μg金。2.标准曲线绘制用赫施曼opus电子瓶口分配器stepper模式,一次性移取0、0.50、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00mL金标准溶液,分别置于一组100mL容量瓶中,加入5mL盐酸溶液(1+9),以水稀释至刻度,混匀。与试液相同条件下测量标准溶液的吸光度(减去“零”浓度的吸光度),以金浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。赫施曼瓶口分配器可代替量筒、刻度移液管,便捷、安全地进行0.2-60ml的液体移取。其中ceramus痕量分析瓶口分配器,采用极耐腐蚀的材质(高纯陶瓷、DURAN玻璃和氟塑料),以及可以阻断试剂挥发进主机的专利密封阀设计,使其适用于除氢氟酸以外的几乎所有溶剂的液体分配工作,包括浓硝酸、浓盐酸和王水等强腐蚀性或挥发性的特殊试剂。赫施曼的opus电子瓶口分配器分辨率可达微升,不仅可用于常规的等体积分液,一次装液还可完成10个不同体积的连续分液,可用于毫升级的母液添加;大体积的型号可代替烧杯、玻璃棒、洗瓶,用于稀释液的快速、准确地添加,非常适合做标准曲线和毫升级大批量灌装。
  • 检测进口铁矿石质量有了“尚方宝剑”
    日前,由北仑检验检疫局牵头,宁波钢铁有限公司参与制订的《ISO/CD17992:铁矿石砷含量的测定—氢化物发生原子吸收光谱法》草案,被国际标准化组织(简称ISO)铁矿石专业技术委员会接受,预计将在两年内出版。该标准是我国提出的第一项铁矿石国际标准。其中,该项标准的国内版已于今年5月1日正式施行。   据悉,新标准有利于帮助国内钢铁企业及时了解进口铁矿石的质量情况,规避贸易风险 也为国外供货商改进工艺、提高铁矿质量提供对比数据。   新标准如何制定?   作为我国唯一的铁矿石专业检测中心,北仑出入境检验检疫局铁矿检测中心一直将参与铁矿石国际标准化活动作为一项重要工作来抓。“在大量的检测中,我们发现原先老版本的标准已经不符合现在的生产需要。”北仑国检技术中心主任兼铁矿石检测中心主任应海松介绍,原先的老版本是上世纪五六十年代借鉴苏联的,其数据、检测试剂都已远远落后。   “而我们做这方面的研究,是有先天优势的。”据介绍,作为国内最大铁矿石进口口岸的检验监管机构,北仑检验检疫局经过多年的发展,已经建成了国家重点实验室铁矿石检测中心。该中心同时进入ISO组织全球名录,成为SAC/TC317全国铁矿石标准化委员会副主任委员单位,并拥有ISO组织注册专家、高工、博士、硕士等中高级科研人才。   “制定行业标准,需要企业参与。当时,宁波钢铁有限公司刚好有整套的设备,还有对这方面检测有多年经验的专家。”据宁钢检化验技术部经理王博介绍,此次宁钢参与的“铁矿石砷含量的测定—氢化物发生原子吸收光谱法”实验,需要用到一种叫原子吸收氢化物发生装置的设备,这种设备国内许多钢铁企业都有,但并不是每一家企业都能做到实验所要求的精密度。“关键在于人,还要有多年的经验。而当时,我们也特别希望能有这样的机会,既是对设备的调试,也是对我们技术人员的锻炼。”经过一年多的努力及实验,《GB/T6730.6:铁矿石砷含量的测定氢化物发生原子吸收光谱法》已经由国家标准委发布,并于今年5月1日起正式施行。   新标准高明在何处?   “砷是钢铁五大有害元素之一。铁矿石的砷含量检测至关重要,过量的砷易导致钢铁产品冷脆,严重影响品质纯度”。王博告诉记者,“近年来进口自澳大利亚、印度的某些铁矿石的合同指标要求砷含量在0.01%以下,有的甚至要求低于0.0001%,新标准的检测下限可达到0.00005%,而且检测过程更加快速、简单。”   “新标准不再使用硫酸肼等剧毒有机试剂,转而采用碘化钾、抗坏血酸等普通试剂,检测过程中产生的废气砷化氢可通过管道直接进入高温石英管燃烧消除,减少了对自然环境和身体健康的影响,检测过程更加环保。”北仑检验检疫局技术中心主任兼铁矿石检测中心主任应海松介绍,“该项检测的自动化程度显著提高,有效降低了人力、物力和财力成本。”   新标准有何意义?   “我国是全世界最大的铁矿石买家,如果我们不制定更为严格的标准,这就意味着越来越多品质不高的铁矿石,将陆续涌入到我国,使我国的钢铁产品的品质得不到保证。”应海松说,铁矿石作为我国大量进口的战略资源物资,其质量优劣直接关系到我国钢铁行业的健康发展。应海松说,只有出台严格、快速、方便、环保的检测标准,才能在源头上帮国内的钢铁企业把好第一道关。   “铁矿石砷含量测定新标准是我国提出的第一项铁矿石国际标准,也是由我国承担召集人的第一项铁矿石国际标准。作为全球最大的买家,这是我们在ISO会议中第一次发出了来自中国的声音,打破了发达国家垄断的话语权。”应海松告诉记者,在提交铁矿石ISO标准草案后,北仑国检又陆续提出4项提案和4项评议意见。据悉,这些新的检测方法和数据,将用于建立一个铁矿石综合信息平台,该信息平台将对进口铁矿质量进行动态监控,实现数据采集和分析处理,不仅为钢铁企业提供服务和帮助,同时还为国家相关部门制订进口铁矿石的相关政策法规提供决策支持。
  • 原子荧光光谱仪在选矿业中的应用
    作为拥有我国自主知识产权的原子荧光检出限低、稳定性好,起先被应用于地质选矿行业。矿产资源是我国资源的重要组成,但矿石中掺杂的重金属元素会对矿石的品质产生影响,因此需要原子荧光光谱仪等检测仪器的检测。在这里金索坤的小编总结了部分涉及原子荧光法检测矿石中重金属检测的标准和大家分享。GB/T 14352.21-2021 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第21部分:砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法;GB/T 14352.22-2021钨矿石、钼矿石化学分析方法 第22部分:锑量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法;GB/T 14353.19-2019 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第19部分:锡量测定 氢化物发生原子荧光光谱法;GB/T 14353.21-2019 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第21部分:砷量测定 氢化物发生原子荧光光谱法;GB/T 14506.33-2019硅酸盐岩石化学分析方法 第33部分:砷、锑、铋、汞量测定 氢化物发生-原子荧光光谱法;GB/T 1819.17-2017锡精矿化学分析方法 第17部分:汞量的测定 原子荧光光谱法;GB/T 223.89-2019钢铁及合金 碲含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法;GB/T 3884.9-2012 铜精矿化学分析方法 第9部分:砷和铋量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法、溴酸钾滴定法和二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法;GB/T 4325.4-2013 钼化学分析方法 第4部分:锡量的测定 原子荧光光谱法;GB/T 4325.5-2013 钼化学分析方法 第5部分:锑量的测定 原子荧光光谱法;GB/T 4325.6-2013 钼化学分析方法 第3部分:铋量的测定 原子荧光光谱法;GB/T 4325.6-2013 钼化学分析方法 第6部分:砷量的测定 原子荧光光谱法;GB/T 6730.77-2019 铁矿石 砷含量的测定 氢化物发生原子吸收光谱法;GB/T 6730.79-2019 铁矿石 镉含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法;GB/T 7739.12-2016金精矿化学分析方法 第12部分:砷、汞、镉、铅和铋量的测定 原子荧光光谱法;GB/T 8151.10-2012 锌精矿化学分析方法 第10部分:锡量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法;GB/T 8151.11-2012 锌精矿化学分析方法 第11部分:锑量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法;GB/T 8151.13-2012 锌精矿化学分析方法 第13部分:锗量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法和苯芴酮分光光度法;GB/T 8151.15-2005 锌精矿化学分析方法 汞量的测定 原子荧光光谱法GB/T 8151.7-2012 锌精矿化学分析方法 第7部分:砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法;GB∕T 6730.79-2019 铁矿石 镉含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法GB/T 3884.10-2012铜精矿化学分析方法 第10部分:锑量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法这些标准的制修订使得应用原子荧光光谱仪检测矿石中重金属含量的操作更加规范和准确,使检测结果更加准确,有利于选矿的准确。金索坤作为原子荧光光谱仪的生产厂家,会不断地推陈出新,推出更加优质的原子荧光产品助力采矿行业发展。 金索坤SK-2003A 便捷型原子荧光光谱仪/光度计
  • 第一个由我国主导制定的铁矿石国际标准正式发布
    2013年9月5日,由北仑检验检疫局主持制定ISO铁矿石国际标准“ISO17992:2013铁矿石-砷含量的测定-氢化物发生原子吸收光谱法”(ISO17992:2013Ironores—Determinationofarseniccontent—Hydridegenerationatomicabsorptionspectrometricmethod)正式发布出版。这是我国自上世纪90年代初参加ISO/TC102铁矿石国际标准化活动以来,第一个制定的ISO铁矿石国际标准,标志着我国实质性参与铁矿石国际标准化活动取得阶段性成果。   铁矿石中伴生的砷在钢铁冶炼中会影响钢铁产品的品质,同时会污染环境、危害人体健康安全,必须严格控制入炉铁矿石砷含量。ISO标准原先有ISO7834-1989《砷含量测定-钼蓝分光光度法》,但该标准使用有机试剂、萃取分离等手段,操作步骤繁琐、有机试剂污染环境、检测下限较高,难以满足使用需求。2003年,我国在瑞典基律纳会议上,递交了北仑局起草的“铁矿石-砷含量的测定-氢化物发生原子吸收光谱法”ISO新标准提案,经过十年的科研攻关,该标准于2013年3月顺利通过成员国评审。我国是世界上产钢第一大国,同时也是铁矿石生产大国和进口第一大国,由我国主导制定的该标准发布,标志着我国在铁矿石国际标准化地位不断提升,对于维护我国经济利益、保护我国战略储备安全、突破相关技术贸易壁垒等方面具有重要意义。 文章转载自:国家认监委
  • 铁矿石中重金属限量国标近期实施,海光仪器助力用户进行检测
    国标《铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯含量的限量GB/T 36144-2018》将于2019年4月1日正式实施。该标准规定了铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯的限量要求、取样和制样以及测定方法,适用于钢铁冶炼用天然和加工铁矿石。 标准中铅、砷、镉、汞等重金属的测定方法涉及原子荧光光谱法、原子吸收光谱法和固体直接进样测定法,可应用到原子荧光光度计、火焰原子吸收分光光度计、直接进样测汞仪等实验室检测仪器。 海光公司在1988年成立时隶属于地质矿产部,之后的发展过程中长期致力于矿产品原料与成品的检测技术,研发出多款适合于地质、冶金、有色、核工业、材料等领域的原子光谱仪器。尤其是近几年,海光公司连续推出多款新品仪器,用于多种无机元素的微量与痕量检测,可完全满足各行业的相关国标及行标检测要求。
  • 国标委发布《铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯含量的限量》征求意见通知
    11月22日国家标准化管理委员会发布了《铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯含量的限量》国家标准(报批稿)意见的通知,对其标准制定公开征求意见。 以下为通知原文:关于征求《铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯含量的限量》国家标准(报批稿)意见的通知  各有关单位:  由全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会负责技术归口制定的《铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯含量的限量》国家标准(计划编号20121719-T-605)已完成报批稿。按照《国家标准管理办法》的有关要求,现公开征求意见。请于12月22日前将《意见反馈表》寄回、传真或以电子邮件的形式反馈至天津出入境检验检疫局化矿金属材料检测中心。  联系人:宋义  地址:天津市滨海新区塘沽新港路77号  邮编:300456  电子邮件:songy01@tjciq.gov.cn  电话: 13821575522  传真: 022-65661563  附件: 附件1.《铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯含量的限量》国家标准(报批稿)  附件2.标准编制说明.doc  附件3.意见反馈表.doc  2016年11月22日
  • “100家实验室”专题:访北京矿冶研究总院测试研究所
    为广泛征求用户的意见和需求,了解中国科学仪器市场的实际情况和仪器应用情况,仪器信息网自2008年6月1日开始,将用一年半的时间对不同行业有代表性的“100个实验室”进行走访参观。 2008年7月25日,仪器信息网工作人员参观访问了本次活动的第六站:北京矿冶研究总院测试研究所暨国家重有色金属质量监督检验中心。 仪器信息网参观人员与测试研究所领导合影   北京矿冶研究总院测试研究所所长、国家重有色金属质检中心常务副主任李华昌研究员热情接待了仪器信息网来访人员并对北京矿冶研究总院测试研究所作了详细介绍。北京矿冶研究总院测试研究所1956年成立,历史较久、技术力量雄厚。研究所现有职工35名,70%以上为长期从事检测工作的专业技术人员。2001年4月,该所通过中国实验室国家认可委员会审查认可(证书编号为CNAS No. L 0547),具备高水平的无机、有机、环境等样品的分析测试能力及研究开发能力,建立有完善的与国际接轨的质量管理体系,其检验数据在国际上得到认可。其研究与服务领域主要为矿石、精矿、有色金属、选冶药剂、以及有色金属选矿和冶金中间产品和最终产品。   该研究所同时为国家重有色金属质量监督检验中心、国家进出口商品检验有色金属认可实验室、中国有色金属工业重金属质检中心、科技成果检测鉴定国家级检测机构,在国内有色金属分析领域具有权威地位,在国际上享有一定声誉。   在实验室参观过程中,李所长向大家介绍了测试研究所的仪器设备资源概况。研究所拥有70多台/套先进的大中型仪器设备,其中包括VG ICP质谱仪,VG Iris ICP光谱仪,Perkin-Elmer ICP光谱仪, Perkin-Elmer 石墨炉原子吸收光谱仪/火焰原子吸收光谱仪,UV/VIS 分光光度计,LECO 碳/硫分析仪,LECO 碳/氢/氮分析仪,Waters 高效液相色谱仪 Finigan 气相色谱-质谱仪,Bruker 红外与拉曼光谱仪,日立扫描电镜与能谱,透射电镜等。 Thermo电感耦合等离子体质谱仪 SARTORIUS 百万分之一微量电子天平 配有EDAX能谱的FEI扫描电子显微镜 日本电子透射电镜 德国布鲁克公司红外与拉曼光谱仪 日立公司S-3500N扫描电镜 Thermo ICP光谱仪 Finigan Trace 2000 GC-MS   目前,研究所拥有办公和试验场地1560m2,其中办公场地220m2,试验场地1340m2。新的研究所实验中心已在规划中,而一旦新的实验中心完成,届时将更换大量的新型设备。   做中国的SGS是该研究所的远景目标。研究所不仅本着“方法科学、行为公正、数据准确、服务及时,坚持质量第一”的质量方针为客户提供权威的服务,而且在人才、技术、学术等方面在激烈的国际市场竞争中具有自己的优势,实验室不仅是我国有色金属矿石及金属国家和行业标准的主要制修订单位,而且还参加国际标准的制修订工作。近年来,研究所业务快速增长,工作量与收入递增30~40%。很多客户,包括国外客户慕名而来。   在激烈的国际竞争中,国内实验室也有自身的弱点,与国外知名实验室相比,体制、机制、资本运作等方面显得不足。如何形成自己的客户服务网络体系、更加方便快捷的服务客户,扩展实验室的国际知名度,提高仪器设备更新速度,也是国家重有色金属质量监督检验中心发展面临的主要问题。李所长同时呼吁,国家在注重对于一些未转制的事业型研究单位加大设备和资金投入的同时,对于重点转制院所中的国家级质检中心也应加大投入力度。 承检能力范围 样品类别 样 品 矿石 铜铅锌矿石、钨矿石、钼矿石、冶金用金块矿、铝土矿石、铁矿石、萤石、铜精矿、铅精矿、锌精矿、金精矿、银精矿、钨精矿、锡精矿、钼精矿、镍精矿、锑精矿、铋精矿、硫铁精矿、铁矿石、锰矿石、钴硫精矿、镍硫精矿等 金属 阴极铜、电工用铜线、铅、锌、锡、锑、铋、镉、钴、镍、硒、碲、铟、铊、金、银、海绵铂、海绵钯、粗铜、粗铅、高纯铝、重熔用铝锭、铝及铝合金、重熔用镁锭、电解铜粉、电解镍粉、锌粉、镁粉、铝镁合金粉、铝粉等 金属氧化物 氧化锌(直接法)、氧化锌(间接法)、三氧化二锑、氧化钴、氧化铝、稀土氧化物等 合金 铅基合金、铸造轴承合金、铸造锌合金、热镀锌合金、铸造黄铜、铸造青铜、铸造锡铅焊料、钼铁、钨铁、钒铁、硅铁等 环境样品 土壤、固体废弃物、水质等 矿山药剂 25号黑药、乙基钠黄药、丁基钠黄药(合成品 )、乙硫氮、丁铵黑药、丁钠黑药、仲辛基黄药、甘苄油、苯乙脂油等 其他 地质样品、各种阳极泥及贵金属物料、医疗样品(含透析用水、发样、血样等)、食品、草酸钴、钴酸锂、锰酸锂、三硫化二锑、硫酸镍、立德粉、金红石(人造)、石墨、工业硅、分银渣、羰基镍铁粉、高镍锍等
  • 线上研讨会|SFA在线矿石品位智能分析系统助力烧结球团智能化生产
    绿色工厂,智能时代SpectraFlow 在线矿石品位智能分析系统应用近红外技术,来料混料实时检测在线连续检测各种矿石含量指导配矿工艺,提高产品质量,降低返矿率烧结质控得力助手降本增效必备神器3月18日,欧波同产品应用工程师在线解读SFA如何助力烧结球团智能化生产&降本增效诚邀广大客户在线交流
  • 4项钨、钼矿石分析国标发布,涉及原子荧光、ICP-MS、ICP-OES
    近日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)发布了2021年第3号国家标准,批准362项推荐性国家标准,并予以公布。其中4项标准针对钨矿石、钼矿石的化学分析方法,涉及氢化物发生-原子荧光光谱、ICP-MS和ICP-OES,分别为:《钨矿石、钼矿石化学分析方法 第19部分:铋、镉、钴、铜、铁、锂、镍、磷、铅、锶、钒和锌量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》、《钨矿石、钼矿石化学分析方法 第20部分:铌、钽、锆、铪及15个稀土元素量的测定 电感耦合等离子体质谱法》、《钨矿石、钼矿石化学分析方法 第21部分:砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法》、《钨矿石、钼矿石化学分析方法 第22部分:锑量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法》。4项标准将于2021年10月1日正式实施。
  • 新品助力|SpectraFlow在线矿石分析仪助力英美资源集团实现降本增效
    我们很高兴地通知大家,英美资源集团(ANGLO AMERICAN,SOUTH AFRICA)为其在南非的分选业务新订购了一台SpectraFlow交叉带分析仪。这是全球代理的英美资源集团的第三个SpectraFlow分析仪订单,也是在南非共和国安装的第二套仪器。SpectraFlow分析仪已安装在水泥、铁矿石、黄金、铂、铜、钾碱、铝土矿以及回收行业,同时不断扩大在各个行业的应用范围,并拓展新的应用领域。关于英美资源集团(Anglo American) 1917年,Ernest Oppenheimer在南非约翰内斯堡创立了英美资源公司,开始从事金矿开采。1945年,英美资源集团通过收购煤炭产业进入煤炭行业。20世纪40年代末和50年代,英美资源集团专注于进一步开发金矿,成为世界上最大的金矿开采集团。 1961年,英美资源集团成为加拿大哈德逊湾采矿和冶炼公司的主要投资者。1967年,该公司进军钢铁行业。从1967年到1975年,该公司继续发展并建立了许多合资企业,包括蒙迪集团(Mondi Group)(木材、纸浆和纸张行业)、Amgold (后来称为AngloGold Ashanti)和Amcoal(通过合并其在南非的若干采矿业务,后来被称为Anglo Coal)。1999年,英美资源公司与Minorco合并成立英美资源公开股份有限公司。该公司的金矿开采业务被拆分为独立的安格鲁黄金公司(AngloGold corporation),该公司于2004年与阿山帝金矿公司(Ashanti Goldfields corporation)合并,成立了安格鲁阿山帝黄金公司(Angrologold Ashanti)。从2007年开始,英美资源集团收购了秘鲁北部的Michiquillay铜矿项目和巴西的MMX Minas Rio和Amapa铁矿石项目的控制权,后来又收购了阿拉斯加Pebble铜矿项目的股权。从2010年到2017年,该公司进行了重大重组,如今,公司更加专注于主要大宗商品:铁矿石、煤炭、基础金属(铜、镍、铌、磷酸盐)、铂和钻石。如今,英美资源集团拥有69000名员工,收入约250亿欧元。 英美资源集团致力于引进先进的技术,优化运营,推动企业在2023年前成为世界领先的矿业公司。总览 SpectraFlow交叉带分析仪是一种在线分析仪,能够以非常高的频率测量带式输送机上的原料。由于矿石原材料通过破碎机加工,传送带上的原料在统计上是均匀的,因此SpectraFlow交叉带分析仪的分析结果非常准确。基于这些精确、高频率的结果,进入工厂的原料可以被分类成有价值的矿石以及废料。通过在金属生产过程的开始阶段排除废物,可以实现巨大的节约。通过使用SpectraFlow在线分析仪,可以实现原料处理的优化。优势总结如下:无需取样。从传送带上取样方法的代表性较差,且拖慢了工艺优化的进程。另外,采样和维护对于工作人员来说是一种十分密集型的工作。在线分析仪和控制软件一起实现了原料分选流程的完全自动化。分析仪提供分析结果,控制软件则根据结果及生产要求,对进料进行调整。可实时进厂原材料分选,只对高质量的原材料进行进一步加工。 超高的测量频率,可实现快速决策、实时分选。 这是SpectraFlow在矿产行业的第14个订单,也是非洲地区的第4个订单。该订单将在南非安装的分析仪数提高到2台(2台交叉带式分析仪),全球安装的分析仪数超过50台。 瑞士SpectraFlow Analytics 公司是在没有任何放射源或中子发生器的情况下,为矿山、水泥、钢铁等行业提供在线分析的专家。用于SpectraFlow分析仪的NIR技术不需要任何特殊许可或许可证,并且在购买、进口和维护分析仪方面没有任何限制。实现了仪器的高可靠性、非常低的运行成本,以及高精度的测量结果。
  • 赛恩思仪器与西部矿业达成合作
    近日,四川赛恩思仪器又一台高频红外碳硫仪在客户现场安装调试完毕,此次用户为全国五百强企业-西部矿业股份有限公司。西部矿业股份有限公司由青海大柴旦锡铁山矿务局改制成立,总部位于青海省西宁市。在11个市区拥有30 余家控股公司,业务范围涵盖矿山采选、有色冶炼、金融贸易等领域公司主要从事铜、铅、锌、镍、钒、钼、铁等基本金属的采选、冶炼、贸易等业务,主要产品有铅精矿、锌精矿、铜精矿、铁精粉等,是全国第二大铜精矿生产商、第二大铅精矿生产商、第二大锌精矿生产商。 四川赛恩思仪器HCS-801型高频红外碳硫分析仪将进入西部矿业的质检中心实验室,对用户单位的来料和成品进行把关。HCS-801型高频红外碳硫仪为国内主流型仪器,分析样品品种包含黑色金属、有色金属、合金材料、铁合金、岩矿、矿石土壤、钛白粉、新能源材料及其它非金属材料。公司可根据客户需求任意选配高碳高硫低碳低硫四个物理检测池,以满足不同客户的具体需求。 我公司售后工程师对仪器进行了安装调试以及人员培训,测试样品铁矿石,铅锌矿,铜精矿等,实验数据获得客户认可。四川赛恩思仪器有限公司现有HCS-800、HCS-801、HCS-806以及HCS-808型高频红外碳硫仪,客户可根据自身需求选择仪器型号。公司始终坚持“客户至上”的服务理念,依托专业的技术优势与丰富的行业资源,已成为全国知名的分析仪器制造商,并被授予“高新技术企业”。四川赛恩思仪器诚邀全国各地经销商和使用方来函、洽谈咨询;欢迎有识之士加入四川赛恩思仪器有限公司!
  • 提高产品质量管控——赛恩思HCS-808高频红外碳硫仪助您轻松检测矿石样品
    盛屯能源金属化学(贵州)有限公司引进了赛恩思HCS-808型高频红外碳硫仪,该仪器将为客户提供准确、可靠的产品质量管控解决方案。无论您是矿石材料生产商还是质量检测机构,赛恩思仪器将成为您的得力助手,确保矿石材料中的碳硫元素含量符合标准,为您的业务带来更大的成功。盛屯矿业集团股份有限公司于1996年上市总部位于厦门。公司所在行业为有色金属行业,聚焦优质有色金属资源,多次入选“中国企业500强”。盛屯能源金属化学(贵州)有限公司是盛屯矿业全资子公司,项目年产20万金属吨锌焙砂,2万金属吨高冰镍,30万吨电池级硫酸镍及1万吨(金属)电池级硫酸钴或四氧化三钴新能源材料,以及30万吨电池级磷酸铁。赛恩思HCS-808高频红外碳硫仪将协助客户检测硫精矿、铬精矿、磷精矿、硫铁矿、铜精矿、钛精矿等矿石材料中的碳硫元素含量。赛恩思HCS-808高频红外碳硫仪采用先进的高频红外吸收技术,其高灵敏度的传感器和精确的分析算法,确保了测量结果的可靠性和精确性。通过使用该仪器,您可以轻松实现对产品质量的全面管控,提高生产效率并降低质量风险。四川赛恩思仪器专注分析仪器的研发生产销售已超过三十年,现有高频红外碳硫仪、直读光谱仪、氧氮氢分析仪以满足客户不同的检测需求。作为一家专业从事分析仪器研发、制造和销售的公司,我们拥有多年的行业经验和专业知识,能够为您提供高品质、高性能的仪器产品,以满足您的实际需求。我们致力于为客户提供最佳的解决方案和服务,让您的生产过程更加高效、准确。请联系我们,了解更多信息。
  • 高频红外碳硫仪检测矿石土壤样品---赛恩思与闽北地质大队达成合作
    近日,四川赛恩思HCS-801型高频红外碳硫仪在闽北地质大队安装调试完毕。此次设备将主要检测矿石土壤样品,为闽北地质大队服务。福建省闽北地质大队隶属于福建省地质矿产勘查开发局,原福建省301、305、561三个地质队合并组建于1971年4月成立,是一支集地质找矿勘查、工程勘察和施工、水文-环境-地质灾害调查评估、测绘实验测试及多种经营于一身的综合性地质大队。相比于传统的检测方法,HCS-801型高频红外碳硫仪对于样品种类的适应性最强、不消耗化学试剂,绿色环保;对于检测人员的专业程度要求不高,设备的自动化程度高。现在高频红外碳硫仪已经成为碳硫检测的主流仪器。四川赛恩思专注碳硫检测30年,现已有HCS系列高频红外碳硫仪,同时也开发出OES系列直读光谱仪及ONH系列氧氮氢分析仪,满足不同元素分析检测需求。
  • 南京麒麟分析仪器—矿石的分析方法
    南京麒麟分析仪器&mdash 矿石的分析方法 一;母液的制备 称取100mg试样过100母筛于50ml容量瓶中,加20ml盐酸,5&mdash 10ml氟化铵,视硅的含量而定,低温加热溶解,若不完全,滴加氯化亚锡至溶解,冷却,稀至刻度。 二;分析 1,铁的测定 吸取5ml于100ml量瓶中,加10mlEdta,加热煮沸,趁热加入氨水15ml,流水冷却,加2ml过氧化氢,定容。特定波长处比色。 2,二氧化硅的测定 吸取2ml于量瓶中,加15ml钼酸铵,放20分钟,或水浴40秒,加草酸10ml,速加硫酸亚铁铵2ml。特定波长处比色。(做参比) 3,锰的测定 吸取20ml于50ml量瓶中,加10ml硝酸,10ml过硫酸铵,煮沸30秒,冷却,定容。特定波长处比色。 4,磷的测定 吸取10ml于60ml的分液漏斗中,加数滴硫酸亚铁铵6%,用塑料滴管滴加2-3滴氢氟酸,1ml硫代硫酸钠,摇匀,放1-2分钟,25度时放2&mdash 5分钟,加5ml钼酸铵4%,摇匀,立即加入20ml乙酸丁酯,振荡萃取1分钟,静止分层后,将水相分出于另一分液漏斗中(测砷用),在有机相中加入抗坏血酸5%,及5滴硝酸铋10%(1+9硝酸),振荡2分钟,25度3分钟,静止分层后弃去水相,加10ml乙醇摆动至水相下沉弃去,特定波长处比色。 5,砷的测定 在萃取磷的水相中,滴加高锰酸钾(4%)时摇动使红色保持30秒,加入20ml正丁醇,振荡1&mdash 2分钟,静止分层后弃去水相,在有机相中加2ml抗坏血酸及5滴硝酸铋,摇摆2分钟,静止分层后弃去相在有机相中加入1ml乙醇,摆动至水相凝基下沉后,弃水相在特定波长处比色。 6,三氧化二铝的测定 分取1.0ml于100ml瓶中,加约50ml水,4ml混合显色剂,摇匀后加10ml缓冲液,摇匀,特定波长处比色。 混合显色剂; 1),铬天青S溶液 2),Zn&mdash Edta溶液, 混合显色剂;将两者等体积混匀。 3),六次甲基四胺缓冲液,取100克用适量水溶解后,加入5ml 1+1的盐酸后,稀至500ml。 此分析方法请在专业技术员指导下完成,可询问市场部025-57339283杨经理 南京麒麟分析仪器有限公司 2011年6月10日
  • 国家认监委秘书处关于开展矿石、煤和水质 国际检验检测机构能力验证活动的通知
    国家认证认可监督管理委员会文件发布时间:2024-07-03认秘函〔2024〕30号国家认监委秘书处关于开展矿石、煤和水质国际检验检测机构能力验证活动的通知中国科学院生态环境研究中心、北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司,各有关检验检测机构:为充分发挥检验检测推进国际贸易和“一带一路”建设的技术支撑作用,经研究,国家认监委决定2024年在矿石、煤和水质检验检测领域开展国际能力验证活动,组织国内相关检验检测机构并邀请“一带一路”共建国家检验检测机构共同参与,提升相关领域检验检测技术能力,推动标准和检验检测结果联通。现将有关事项通知如下:一、能力验证项目和参加要求本次能力验证活动,“矿石中金、银含量的测定”和“煤工业分析”两个项目委托北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司实施,“水中锑和硝酸盐(以N计)的测定”项目委托中国科学院生态环境研究中心水质分析实验室实施。相关能力验证项目的检测标准和样品信息详见附件1。具备相关检测项目技术能力的国家质检中心应积极报名参加相关能力验证项目。具备相关检测项目技术能力的其他资质认定检验检测机构鼓励参加。项目承担单位负责联系和邀请共建“一带一路”国家的检验检测机构参加本次能力验证。本次能力验证活动不向参加单位收取费用。二、时间安排(一)报名:2024年7月至8月;(二)样品制备和发放:2024年9月至10月;(三)检测结果反馈:2024年11月;(四)初步技术分析报告:2025年2月底前;(五)结果发布:2025年4月底前。三、其他事项(一)报名参加的检验检测机构应填写报名表(见附件),通过发送电子邮件方式进行报名。(二)联系方式1.“矿石中金、银含量的测定”能力验证项目北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司联系人:朱生慧、唐凌天,+86-10-62185713,zsh@analysis.org.cn2.“煤工业分析”能力验证项目北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司联系人:吴珂、唐凌天,+86-10-62185713,wuke@analysis.org.cn3.“水中锑和硝酸盐(以N计)的测定”能力验证项目中国科学院生态环境研究中心水质分析实验室联系人:郑蓓、李红岩,+86-10-62849466,szfxsys@126.com附件:1. 能力验证项目检测标准和样品信息2.“矿石中金、银含量的测定”能力验证报名表3.“煤工业分析”能力验证报名表4.“水中锑和硝酸盐(以N计)的测定”能力验证报名表 国家认监委秘书处2024年6月21日(此件公开发布)附件下载1. 能力验证项目检测标准和样品信息.docx2.“矿石中金、银含量的测定”能力验证报名表.docx3.“煤工业分析”能力验证报名表.docx4.“水中锑和硝酸盐(以N计)的测定”能力验证报名表.docx
  • 河南省有色金属行业协会发布《银矿石 银含量的测定 王水介质火焰原子吸收光谱法》等11项团体标准
    各相关单位:根据《河南省有色金属行业协会团体标准管理办法》的有关规定,河南省有色金属行业协会批准发布《银矿石 银含量的测定 王水介质火焰原子吸收光谱法》等11项团体标准(详见附件),自 2024 年9月7日起实施,现予以公告。 附件:11项团体标准编号、名称、起草单位一览表。 序号编号标准名称起草单位主要起草人实施日期1T/HNNMIA 2-2024银矿石银含量的测定王水介质火焰原子吸收光谱法河南省核技术应用中心、河南省地质研究院、河南省第一地质大队有限公司、河南省第二地质大队有限公司、河南省第三地质大队有限公司、河南省第六地质大队有限公司、河南省国土空间调查规划院、河南省第一地质矿产调查院有限公司、河南省地质局地质灾害防治中心金艳妮、王书勤、邓太秀、袁广胜、孙延龙、祝也丽、肖剑、张宏伟、何新航、梁倩、陈俊魁2024-09-072T/HNNMIA 3-2024土壤和沉积物砷、汞含量的测定原子荧光光谱法河南省核技术应用中心、河南省地质研究院、河南省第一地质大队有限公司、河南省第二地质大队有限公司、河南省第三地质大队有限公司、河南省第六地质大队有限公司、河南省国土空间调查规划院、河南省第一地质矿产调查院有限公司、河南省地质局地质灾害防治中心金艳妮、王书勤、袁广胜、邓太秀、祝也丽、孙延龙、肖剑、陈俊魁、何新航、张宏伟、梁倩2024-09-073T/HNNMIA 4-2024尾矿库遥感监测技术规范河南省地质研究院、河南大学、河南省空间信息数据与应用中心刘文毅、杜虹、梁倩、周珂、何美香、马涛峰、王琦琦、陈永泽、刘中杰、张宝生、卢希、张娅、秦奋、胡纪元、范文欢朱留义、陈烈亭、刘永轶、颜晓宏、陈红辉2024-09-074T/HNNMIA 5-2024露天矿山生态修复评价技术规范河南省地质研究院、河南大学刘文毅、王琦琦、张娅、梁倩、何美香、杜虹、刘中杰、强山峰、秦奋、周珂、卢希、黄亚、陈震、武慧智、王海鹰2024-09-075T/HNNMIA 6-2024铅冶炼副产品高铅渣河南豫光金铅股份有限公司李泽、赵振波、张安邦、刘素红、曹军超、陈选元、李永杰、高冬生、卢高杰、田江涛2024-09-076T/HNNMIA 7-2024石灰石化学分析方法碳酸钙含量的测定酸溶-EDTA滴定法河南中孚实业股份有限公司、中铝郑州有色金属研究院有限公司、河南科创铝基新材料有限公司、河南中孚炭素有限公司、河南中孚电力有限公司、洛阳高性能铝基材料产业研究院钱宇、王进良、夏训松、樊军伟、骆帝兴、石磊、孙雅琴、张涛、毛冬艳、史世杰、李利利、张东红、李娜、刘子杏、王艳艳、张秀丽、王学敏、张海燕、牛会娟、禹海燕2024-09-077T/HNNMIA 8-2024铝铁合金化学分析方法铜、锰、铬、镍、钛、锌含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法河南中孚实业股份有限公司、中铝郑州有色金属研究院有限公司、河南科创铝基新材料有限公司、洛阳高性能铝基材料产业研究院钱宇、王进良、夏训松、樊军伟、骆帝兴、石磊、孙雅琴、张涛、毛冬艳、史世杰、李利利、张东红、李娜、刘子杏、王艳艳、张秀丽、王学敏、牛会娟、张海燕、禹海燕2024-09-078T/HNNMIA 9-2024化妆品容器用铝及铝合金板、带材 中铝河南洛阳铝加工有限公司、中铝材料应用研究院有限公司、江苏亿鑫金属制品有限公司李琳玉、赖爱玲、吴永福、吴广奇、刘辉、林师朋、刘亮2024-09-079T/HNNMIA 10-2024食品接触用银餐具济源市万洋冶炼(集团)有限公司、济源市万洋金银制品有限公司、南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)、济源白银城投资发展有限公司、河南万洋贵金属有限公司、河南省万洋金银制品有限责任公司、东莞市亮点珠宝有限公司、深圳市万洋金银有限公司卢军亮、卢晓晓、杨子寒、张程程、朱南、王浩杰、白中玉、崔秉涛、朱金桥2024-09-0710T/HNNMIA 11-2024铝电解槽能效综合测试、计算与评价方法第2部分:流场测试方法 中铝郑州有色金属研究院有限公司、中国铝业连城分公司、广西华磊新材料有限公司、兰州铝业有限公司张亚楠、方斌、王俊青、张阳、毛文军、李昌林、曾振双、巨建龙、魏良、劳善恕、吴许建、王俊伟、白君胜、李冬生、唐新平、梁贵生、马军义、罗丽芬、于强、焦庆国、刘丹、关月超、张芳芳、姜治安、李金生、李政伟2024-09-0711T/HNNMIA 12-2024氧化铝行业窑炉SNCR/SCR烟气脱硝技术规范 中铝郑州有色金属研究院有限公司、河南华慧有色工程设计有限公司、中铝检测科技(郑州)有限公司、中铝(郑州)铝业有限公司、中铝中州铝业有限公司张腾飞、康泽双、刘中凯、李花霞、吴建伟、许罡正、石磊、曹瑞雪、胡秋云、孙凤娟、张延利、雷树喜、和新忠、张朝普、田野、范泽坤、苏欢欢、彭钰欣、李建成、李广来2024-09-07 关于发布《银矿石 银含量的测定 王水介质火焰原子吸收光谱法》等11项团体标准的公告.pdf
  • 中国合格评定国家认可委员会对CNAS-EL-XX:20XX《自然资源(岩石矿石、水、土壤)检测领域认可能力范围表述说明》网上征求意见
    各相关机构及人员:  根据CNAS业务发展需要,中国合格评定国家认可委员会(CNAS)组织编制了CNAS-EL-XX:20XX《自然资源(岩石矿石、水、土壤)检测领域认可能力范围表述说明》(征求意见稿),现于网上广泛征求各方意见。若相关单位和人员对文件有修改建议或意见,请填写附件中意见征询表,并于2024年7月15日前反馈CNAS秘书处。  联系人:窦维薇  E-mail:douww@cnas.org.cn  附件:  1:CNAS-EL-XX:20XX《自然资源(岩石矿石、水、土壤)检测领域认可能力范围表述说明》(征求意见稿)  2:CNAS-EL-XX:20XX《自然资源(岩石矿石、水、土壤)检测领域认可能力范围表述说明》编制说明  3:CNAS文件意见征询表
  • 助力有色金属-锌冶炼质检 --利特斯WL15A-Pro准确分析、降低生产成本
    助力有色金属-锌冶炼质检--利特斯WL15A-Pro准确分析、降低生产成本客户单位名称云南金鼎锌业有限公司仪器型号WL15A-Pro仪器配置纯锡分析程序、氩气净化机、稳压电源、工作台。- 云南金鼎锌业有限公司 -客户简介 云南金鼎锌业有限公司成立于1998年12月09日,注册地位于云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县金顶镇文兴街。金鼎锌业是一家金属矿勘探与开采服务提供商,专注于从事锌资源开发、冶炼等。通过开发兰坪铅锌大矿资源,来提炼金典牌锌锭、锌金属、铅金属等,部分已出口东南亚各国。客户难题锌属于有色金属,客户生产的锌牌号为0#锌,其锌的含量必须大于99.995%。如何在金属冶炼中,准确的把控锌块的纯度,降低生产成本,成为了客户冶炼的一大难题。锌产品的生产工艺就近矿山开采锌矿石→加工碾碎→熔炼炉→粗加工得到锌片→化学法测含量→继续熔炼→锌锭→化学法测含量→合格→产品解决方案就近矿山开采锌矿石→加工碾碎→熔炼炉→粗加工得到锌片→光谱仪测含量→继续熔炼→锌锭→光谱仪测含量→合格→产品WL15A Pro给客户带来了什么 ★一、在粗加工得到的锌片环节,使用WL15A-Pro直读光谱仪进行分析测试,帮助其判断后续的工艺该如何调整。二、在成品环节,使用WL15A-Pro直读光谱仪进行分析,检测产品的锌含量是否达到99.995%以上,并且分析出各杂质元素含量,判断其是否达标。三、把控产品质量,减少出错,降低客户分析成本。检测结果展示 经过我司工程师现场安调培训,获得客户一致好评。 测试结果准确,仪器稳定性较好,在使用的过程中,简单、实用、方便又快捷,可以有效把控有色金属冶炼锌块的质量,为客户提供参考标准,降低生产成本。 现场分析结果检定数据
  • 国家质检总局国标委发布94项分析测试国家标准
    11月10日,国家质检总局、国家标准委发布了398项国家标准。该批国家标准中,制定239项,修订159项 强制性标准43项,推荐性标准348项,指导性技术文件7项。标准名称、编号及实施日期在《中华人民共和国国家标准批准发布公告》(2010年第8号)中向社会发布。其中,与分析测试直接相关的国家标准共计94项。   附:与分析测试直接相关的国家标准 序号 国家标准编号 国  家  标  准  名  称 代替标准号 实施日期 1 GB/T 13071-2010 地质水样 234U/238U、230Th/232Th放射性活度比值的测定 萃淋树脂萃取色层分离α能谱法 GB/T 13071-1991 2011-2-1 2 GB/T 13072-2010 地质水样 226Ra/228Ra 放射性活度比值测定 射气法-β法 GB/T 13072-1991 2011-2-1 3 GB/T 14352.1-2010 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第1部分:钨量测定 GB/T 14352.1-1993 2011-2-1 4 GB/T 14352.2-2010 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第2部分:钼量测定 GB/T 14352.2-1993 2011-2-1 5 GB/T 14352.3-2010 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第3部分:铜量测定 GB/T 14352.3-1993 2011-2-1 6 GB/T 14352.4-2010 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第4部分:铅量测定 GB/T 14352.4-1993 2011-2-1 7 GB/T 14352.5-2010 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第5部分:锌量测定 GB/T 14352.5-1993 2011-2-1 8 GB/T 14352.6-2010 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第6部分:镉量测定 GB/T 14352.6-1993 2011-2-1 9 GB/T 14352.7-2010 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第7部分:钴量测定 GB/T 14352.7-1993 2011-2-1 10 GB/T 14352.8-2010 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第8部分:镍量测定 GB/T 14352.8-1993 2011-2-1 11 GB/T 14352.9-2010 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第9部分:硫量测定 GB/T 14352.9-1993 2011-2-1 12 GB/T 14352.10-2010 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第10部分:砷量测定 GB/T 14352.10-1993 2011-2-1 13 GB/T 14352.11-2010 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第11部分:铋量测定 GB/T 14352.11-1993 2011-2-1 14 GB/T 14352.12-2010 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第12部分:银量测定 GB/T 14352.12-1993 2011-2-1 15 GB/T 14352.13-2010 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第13部分:锡量测定 GB/T 14352.13-1993 2011-2-1 16 GB/T 14352.14-2010 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第14部分:镓量测定 GB/T 14352.14-1993 2011-2-1 17 GB/T 14352.15-2010 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第15部分:锗量测定 GB/T 14352.15-1993 2011-2-1 18 GB/T 14352.16-2010 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第16部分:硒量测定 GB/T 14352.16-1993 2011-2-1 19 GB/T 14352.17-2010 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第17部分:碲量测定 GB/T 14352.17-1993 2011-2-1 20 GB/T 14352.18-2010 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第18部分:铼量测定 GB/T 14352.18-1993 2011-2-1 21 GB/T 14353.1-2010 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第1部分:铜量测定 GB/T 14353.1-1993 2011-2-1 22 GB/T 14353.2-2010 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第2部分:铅量测定 GB/T 14353.2-1993 2011-2-1 23 GB/T 14353.3-2010 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第3部分:锌量测定 GB/T 14353.3-1993 2011-2-1 24 GB/T 14353.4-2010铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第4部分:镉量测定 GB/T 14353.4-1993 2011-2-1 25 GB/T 14353.5-2010 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第5部分:镍量测定 GB/T 14353.5-1993 2011-2-1 26 GB/T 14353.6-2010 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第6部分:钴量测定 GB/T 14353.6-1993 2011-2-1 27 GB/T 14353.7-2010 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第7部分:砷量测定 GB/T 14353.7-1993 2011-2-1 28 GB/T 14353.8-2010 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第8部分:铋量测定 GB/T 14353.8-1993 2011-2-1 29 GB/T 14353.9-2010 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第9部分:钼量测定 GB/T 14353.9-1993 2011-2-1 30 GB/T 14353.10-2010 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第10部分:钨量测定 GB/T 14353.10-1993 2011-2-1 31 GB/T 14353.11-2010 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第11部分:银量测定 GB/T 14353.11-1993 2011-2-1 32 GB/T 14353.12-2010 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第12部分:硫量测定 GB/T 14353.12-1993 2011-2-1 33 GB/T 14353.16-2010 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第16部分:碲量测定 GB/T 14353.16-1993 2011-2-1 34 GB/T 14506.1-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第1部分:吸附水量测定 GB/T 14506.1-1993 2011-2-1 35 GB/T 14506.2-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第2部分:化合水量测定 GB/T 14506.2-1993 2011-2-1 36 GB/T 14506.3-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第3部分:二氧化硅量测定 GB/T 14506.3-1993 2011-2-1 37 GB/T 14506.4-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第4部分:三氧化二铝量测定 GB/T 14506.4-1993 2011-2-1 38 GB/T 14506.5-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第5部分:总铁量测定 GB/T 14506.5-1993 2011-2-1 39 GB/T 14506.6-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第6部分:氧化钙量测定 GB/T 14506.6-1993 2011-2-1 40 GB/T 14506.7-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第7部分:氧化镁量测定 GB/T 14506.7-1993 2011-2-1 41 GB/T 14506.8-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第8部分:二氧化钛量测定 GB/T 14506.8-19932011-2-1 42 GB/T 14506.9-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第9部分:五氧化二磷量测定 GB/T 14506.9-1993 2011-2-1 43 GB/T 14506.10-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第10部分:氧化锰量测定 GB/T 14506.10-1993 2011-2-1 44 GB/T 14506.11-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第11部分:氧化钾和氧化钠量测定 GB/T 14506.11-1993 2011-2-1 45 GB/T 14506.12-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第12部分:氟量测定 GB/T 14506.12-1993 2011-2-1 46 GB/T 14506.13-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第13部分:硫量测定 GB/T 14506.13-1993 2011-2-1 47 GB/T 14506.14-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第14部分:氧化亚铁量测定 GB/T 14506.14-1993 2011-2-1 48 GB/T 14506.15-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第15部分:锂量测定 GB/T 14506.15-1993 2011-2-1 49 GB/T 14506.16-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第16部分:铷量测定 GB/T 14506.16-1993 2011-2-1 50 GB/T 14506.17-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第17部分:锶量测定 GB/T 14506.17-1993 2011-2-1 51 GB/T 14506.18-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第18部分:铜量测定 GB/T 14506.18-1993 2011-2-1 52 GB/T 14506.19-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第19部分:铅量测定 GB/T 14506.19-1993 2011-2-1 53 GB/T 14506.20-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第20部分:锌量测定 GB/T 14506.20-1993 2011-2-1 54 GB/T 14506.21-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第21部分:镍和钴量测定 GB/T 14506.21-1993 2011-2-1 55 GB/T 14506.22-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第22部分:钒量测定 GB/T 14506.22-1993 2011-2-1 56 GB/T 14506.23-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第23部分:铬量测定 GB/T 14506.23-1993 2011-2-1 57 GB/T 14506.24-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第24部分:镉量测定 GB/T 14506.24-1993 2011-2-1 58 GB/T 14506.25-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第25部分:钼和钨量测定 GB/T 14506.25-1993 2011-2-1 59 GB/T 14506.26-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第26部分, :, 钴量测定 GB/T 14506.26-1993 2011-2-1 60 GB/T 14506.27-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第27部分:镍量测定 GB/T 14506.27-1993 2011-2-1 61 GB/T 14506.28-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分:16个主次成分量测定 GB/T 14506.28-1993 2011-2-1 62 GB/T 14506.29-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第29部分:稀土等22个元素量测定   2011-2-1 63 GB/T 14506.30-2010 硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分:44个元素量测定   2011-2-1 64 GB/T 15922-2010 钴矿石化学分析方法 钴量测定 GB/T 15922-1995 2011-2-1 65 GB/T 15923-2010 镍矿石化学分析方法 镍量测定 GB/T 15923-1995 2011-2-1 66 GB/T 15924-2010 锡矿石化学分析方法 锡量测定 GB/T 15924-1995 2011-2-1 67 GB/T 15925-2010 锑矿石化学分析方法 锑量测定 GB/T 15925-1995 2011-2-1 68 GB/T 15926-2010 铋矿石化学分析方法 铋量测定 GB/T 15926-1995 2011-2-1 69 GB/T 15927-2010 砷矿石化学分析方法 砷量测定 GB/T 15927-1995 2011-2-1 70 GB/T 16559-2010 船舶溢油应变部署表 GB/T 16559-1996 2011-3-1 71 GB/T 17413.1-2010 锂矿石、铷矿石、铯矿石化学分析方法 第1部分:锂量测定 GB/T 17413.1-1998 2011-2-1 72 GB/T 17413.2-2010 锂矿石、铷矿石、铯矿石化学分析方法 第2部分:铷量测定 GB/T 17413.2-1998 2011-2-1 73 GB/T 17413.3-2010 锂矿石、铷矿石、铯矿石化学分析方法 第3部分:铯量测定 GB/T 17413.3-1998 2011-2-1 74 GB/T 17414.1-2010 铍矿石化学分析方法 第1部分:铍量测定 埃利罗菁R光度法 GB/T 17414.1-1998 2011-2-1 75 GB/T 17414.2-2010 铍矿石化学分析方法 第2部分:铍量测定 催化极谱法 GB/T 17414.2-1998 2011-2-1 76 GB/T 17415.1-2010 钽矿石、铌矿石化学分析方法 第1部分:钽量测定 GB/T 17415.1-1998 2011-2-1 77 GB/T 17415.2-2010 钽矿石、铌矿石化学分析方法 第2部分:铌量测定 GB/T 17415.2-1998 2011-2-1 78 GB/T 17416.1-2010 锆矿石化学分析方法 第1部分:锆铪合量测定 GB/T 17416.1-1998 2011-2-1 79 GB/T 17416.2-2010 锆矿石化学分析方法 第2部分:锆量和铪量测定 GB/T 17416.2-1998 2011-2-1 80 GB/T 17417.1-2010 稀土矿石化学分析方法 第1部分:稀土分量测定 GB/T 17417.1-1998 2011-2-1 81 GB/T 17417.2-2010 稀土矿石化学分析方法 第2部分:钪量测定 GB/T 17417.2-1998 2011-2-1 82 GB/T 17418.1-2010 地球化学样品中贵金属分析方法 第1部分:总则及一般规定 GB/T 17418.1-1998 2011-2-1 83 GB/T 17418.2-2010 地球化学样品中贵金属分析方法 第2部分:铂量和铑量的测定 硫脲富集-催化极谱法 GB/T 17418.2-1998 2011-2-1 84 GB/T 17418.3-2010 地球化学样品中贵金属分析方法 第3部分:钯量的测定 硫脲富集-石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17418.3-1998 2011-2-1 85 GB/T 17418.4-2010 地球化学样品中贵金属分析方法 第4部分:铱量的测定 硫脲富集-催化分光光度法 GB/T 17418.4-1998 2011-2-1 86 GB/T 17418.5-2010 地球化学样品中贵金属分析方法 第5部分:钌量和锇量的测定 蒸馏分离-催化分光光度法 GB/T 17418.5-1998 2011-2-1 87 GB/T 17418.6-2010 地球化学样品中贵金属分析方法 第6部分:铂量、钯量和金量的测定 火试金富集-发射光谱法 GB/T 17418.6-1998 2011-2-1 88 GB/T 17418.7-2010 地球化学样品中贵金属分析方法 第7部分:铂族元素量的测定 镍锍试金-电感耦合等离子体质谱法   2011-2-1 89 GB/T 18340.1-2010 地质样品有机地球化学分析方法 第1部分:轻质原油分析 气相色谱法 GB/T 18340.1-2001 2011-2-1 90 GB/T 18340.2-2010 地质样品有机地球化学分析方法 第2部分:有机质稳定碳同位素测定 同位素质谱法 GB/T 18340.2-2001 2011-2-1 91 GB/T 18340.3-2010 地质样品有机地球化学分析方法 第3部分:石油重馏分中饱和烃族组分测定 质谱法 GB/T 18340.3-2001 2011-2-1 92 GB/T 18340.4-2010 地质样品有机地球化学分析方法 第4部分:石油重馏分中芳香烃族组分测定 质谱法 GB/T 18340.4-2001 2011-2-1 93 GB/T 18340.5-2010 地质样品有机地球化学分析方法 第5部分:岩石提取物和原油中饱和烃分析 气相色谱法 GB/T 18340.5-2001 2011-2-1 94 GB/T 18340.6-2010 地质样品有机地球化学分析方法 第6部分:汽油族组成测定 质谱法 GB/T 18340.6-2001 2011-2-1
  • 金属矿产品放射性监测实现无人值守
    江苏检验检疫局工业品中心完成的&ldquo 进口有色金属矿产品放射性监测及远程放射性监控技术的研究&rdquo ,近期通过鉴定委员会鉴定。各位专家对该课题所取得的成果给予了高度肯定和积极评价,一致认为该课题的研究成果具有很高的推广应用价值。目前,工业品中心正在进一步完善该远程放射性监控系统,拟在相关口岸大力推广应用。   超标矿产品难于有效监测   随着我国进一步实施改革开放政策和国际间贸易的迅速发展,我国矿产品贸易迅速增长,品种涉及到金矿粉、银矿粉、铜矿砂、铁矿石、锌矿、铅矿、锆矿砂等210种。近年来,一些国外不法商人见利忘义,将放射性超标或受放射性污染的物品掺杂在矿产品中出口至我国,尤以集装箱运载的矿产品为害较重。近年来对江苏口岸进口矿产品监管情况表明:多批矿产品放射性严重超标,有些矿产品的放射性水平超过国家标准的几倍、几十倍,甚至几百倍,部分矿产品中甚至夹带有人工放射性核素。由于这些放射性超标的矿产品进口时往往没有任何危险标识,也没有采取任何防护措施,如果这些放射性超标的矿产品得不到有效的监测(检测),导致其进入生产和流通领域,将会给我国工业生产和人民生命健康带来不可估量的损害。   然而,口岸长期以来对进口有色金属矿产品的放射性是以手持伽马剂量率仪进行现场检测的方式进行的,这样的检测方式存在威胁检测人员健康、检测效率低下以及容易漏检等弊端。远程放射性监控技术的实施无疑可以很好地解决这些问题。然而,国内外在远程监控技术领域的研究多集中于视频的远程监控系统的开发,还没有针对进口有色金属矿产品的远程放射性监控技术的研究报道,国内在进口商品的远程放射性监控方面还停留于概念阶段。   为了实现口岸对进口有色金属矿产品的远程放射性监控,江苏检验检疫局工业品中心在中心主任李建军研究员的引导下,于2009年争取到国家质检总局科技项目《进口有色金属矿产品放射性监测及远程放射性监控技术的研究》(编号2009IK121)的立项支持,并由此展开了基于进口有色金属矿产品放射性监测及远程放射性监控技术的一系列研究工作。   远程监控技术取得突破   在大量文献调研的基础上,课题组发现,2006年颁布实施的《有色金属矿产品的天然放射性限值》(GB 20664-2006)标准中对于剂量率400nGy/h(包括环境本底&gamma 剂量率)以及天然放射性核素238U、226Ra、232Th衰变系中的任一核素比活度&le 1Bq/g,40K&le 10Bq/g的规定不尽合理。基于此,课题组首先对进口有色金属矿产品的放射性限值进行了研究,制定了根据年剂量率限值1mSv来反推核素的比活度限值的更为科学的推算方法,并最终给出了相对于原标准更为合理、科学的有色金属矿产品的天然放射性限值计算公式。   对进口有色金属矿产品放射性的监测应当尽可能的节约成本,兼顾实用性和经济性两方面的原则。毫无疑问,研究进口有色金属矿产品放射性的风险分析方法和预警机制,可以为口岸对进口有色金属矿产品放射性的监测提供参考,做到有针对性的重点监测,在节约仪器和人力成本的同时提高检出率和准确性。经过多方面的综合考察和论证,课题组从进口有色金属矿产品的矿种、产地和包装运输方式三方面着手,建立了放射性风险分析方法和预警机制。   探测器的安装是整个监测过程的重中之重,探测器安装的地点合理,可以最大限度地发挥监测过程的作用,否则将事倍功半。经过实地调研,课题组将到港的进口有色金属矿产品在口岸的存在状态分解为泊位停靠、卸货过程和堆场停放三个环节,在风险分析的基础上,制定了将探测器分别安装于这三个环节以达到对每个环节进行监测的目的。同时,通过相应放射源的模拟实验,确认监控方案可行。在此基础上,要实现远程放射性的监控,须开发远程监控所必需的软硬件系统。课题组将远程放射性监控所需实现的功能逐一分解,拆分为数据采集、数据传输和存储、数据分析和监控终端等几部分,在拆分的每一部分都有针对性的研发了相应的硬件和软件系统作为实现相关功能的支撑,由此研发了一整套适用于进口有色金属矿产品远程放射性监控的软硬件系统。   进口矿产品实现安全防控   该课题建立了新的适用于进口有色金属矿产品放射性监控的剂量限值标准和核素的比活度限值公式,为口岸对进口有色金属矿产品放射性的有效监管提供了基础支撑。   从矿种、产地以及运输包装方式三方面着手,研究了进口有色金属矿产品放射性的风险分析方法和预警机制,并运用风险分析的结果,建立了适用于进口有色金属矿产品放射性的全覆盖式监测方案,所提出的&ldquo 在风险分析的基础上实施放射性的重点而全面的监控&rdquo 的思路在实际的监管中具有重要的现实意义,可以为口岸对进口废物原料、机电产品等其他的工业产品的放射性监测所借鉴。   课题组针对进口有色金属矿产品的特点,自主研发了适用于进口有色金属矿产品远程放射性监控的硬件系统,包括:数据解码设备、数据存储和无线发送设备、GPS定位系统以及电源系统等。开发的&ldquo 核辐射云软件平台&rdquo ,实现了放射性剂量率的实时显示、数据地图模式回放、数据自动存储与波动分析、自动报警以及自动发送报警信息等功能,实现了口岸对进口有色金属矿产品的远程放射性监控,极大地加强了口岸对进口有色金属矿产品放射性的安全防控,可实现口岸对进口有色金属矿产品放射性监测的无人值守,克服了传统的人工检测效率低下并可能危及检测人员健康等弊端,对保护检测人员的健康具有较高的应用指导性,具有较大的社会效益。
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