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双金属硬币
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双金属硬币相关的方案
测试双金属硬币
一家政府铸币厂要求我们提供一个系统,以在受控条件下测量分离内外圈所需的力。我 们使用5966双立柱台式机架和定制式推出工装对一枚双金属硬币试样进行了推出试验。推 出工装包含一个下部环形支架和一个上部探头。支架和探头的尺寸根据待试验硬币特定。我 们使用 Bluehill® 3软件 控制试验,并记录试验过程中力的最大值。将硬币内圈推出外圈所 需的力为6 kN。
使用SIGMASCOPE GOLD识别硬币和金块中的赝品
近年来,黄金和其他贵金属的价格飙升,使这些有价值成分的纯度成为任何贵金属产品最重要的特性。高价值硬币或金块的掺杂或欺诈合金可能会导致相当大的财务损失。排除这种风险的唯一方法是使用可信的分析方法来测试利润。
金属硬币制造中的氧气含量检测
浓度低至1,000 ppm会导致某些金属在高温下氧化,从而可能导致外观缺陷,点蚀或表面光洁,这是最终产品所不能接受的。通过检测,控制生产过程,减少了浪费,提高了造币操作的效率。
金属硬币制造中的氧气含量检测
浓度低至1,000 ppm会导致某些金属在高温下氧化,从而可能导致外观缺陷,点蚀或表面光洁,这是最终产品所不能接受的。通过检测,控制生产过程,减少了浪费,提高了造币操作的效率。
利用火花烧蚀气溶胶技术制备核壳 Cu@Ag 颗粒及生长模型研究
核壳纳米粒子由内核材料和覆盖有不同材料的外壳组成,大量的研究工作致力于核壳纳米粒子的生产。对核壳纳米粒子的关注源于它们可以表现出优异的物理或化学性质。基于火花烧蚀的连续气相工艺能够产生均匀结构的核壳双金属纳米颗粒,其尺寸和成分能够精确控制。它的设计非常简单,利用两个电极之间的高压火花放电作为合成纳米颗粒的材料源。该方法已被用于制造各种类型的材料,如半导体纳米颗粒和复合金属纳米颗粒。
使用 spICP-MS 测量纳米颗粒中的多种元素
单颗粒 ICP-MS (spICP-MS) 是一种功能强大的工具,适用于表征分散或悬浮在液体样品中的纳米颗粒 (NP)。尽管 spICP-MS 是一项相对较新的技术,但已越来越多地应用于制成品以及环境和生物样品中 NP 的分析。借助适当的样品前处理和稀释,spICP-MS 能够从单个颗粒通过等离子体时所产生的元素信号中检测 NP。另外,只有该技术能够同时测定颗粒数量和粒径分布以及目标元素的颗粒和溶解态物质的浓度。已证明 spICP-MS 对预先知道 NP 组成的测定非常有价值,支持待测元素的选择。然而,分析 NP 混合物组成未知或多变的天然样品也受到了一定关注。此外,某些 NP 含多种金属,例如核-壳颗粒,其中一种金属组成的核被另一种金属组成的壳包围。这些多元素和双金属颗粒测量为所有传统 ICP-MS 仪器带来了新的分析挑战,因为这类仪器使用单个检测器执行连续测量。
基于电子拉曼散射谱的金属性单壁碳纳米管手性结构测定
拉曼光谱是探测单壁碳纳米管性质的重要手段。通过G模的峰型判定碳管的导电性(金属或半导体)和通过RBM模的拉曼频移计算碳管管径,是碳管拉曼光谱的两大主要应用。但是要通过分析拉曼光谱精确获得碳管的手性指数(n,m)仍然具有挑战,尤其是在仅有少波长激发的情况下。
荧光光谱仪应用于不锈钢行业Bi金属检测
手持式合金光谱仪对不锈钢餐具中铬的检测。不锈钢食具容器,如调羹、汤勺、刀、叉、盘、碟、碗、杯、锅等逐步进入家庭。不锈钢餐具美观耐用,但微量元素超标也对人体有害。其中,铬是一种重金属元素,“六价铬”被列为对人体危害非常大的化学物质之一,是国际公认的致癌金属物之一。因此,国家标准对铬指标作了严格限制。目前手持式光谱仪成为人们检测重金属铬的帮手。
微波消解-ICP测定月饼中Bi金属含量
古代月饼被作为祭品于中秋节所食。发展到今天市场上的月饼各式各样,有些月饼包装盒用再生材料合成,含有汞和镉是两种毒性较大的重金属。汞在被人体食用后会沉入肝脏中,对大脑、神经、视力破坏极大。镉可取代骨骼中部分钙,引起骨骼疏松软化而痉挛,严重者引起自然骨折甚至是致畸。镉还会导致高血压,引起心脑血管疾病,破坏肝肾,并能引起肾功能衰竭。我们的吃的月饼重金属含量究竟超标吗?我们取了几份主流品牌的月饼样品检测!
天津兰力科:过渡金属多钨酸盐的合成、结构及性质研究
过渡金属多钨酸盐由于结构的多样性和在催化、药物、磁学及材料科学等领域潜在的应用而引起人们的关注。近年来,过渡金属多钨酸盐合成一直是多酸合成化学的热点研究领域。本论文合成了三种类型,共11个过渡金属钨酸盐,通过X-射线衍射确定了化合物的结构,系统研究了化合物的电化学性质,讨论了部分化合物的磁性质,并对反应条件进行了详细探讨,得出一些有意义的结论:1.“开口Wells-Dawson”结构锗钨酸盐K13[(μ-H2O)2K(Ge2W18O66)]29H2O(1)研究发现,阴离子[GeW9O34]10-是合成该结构的理想前驱体,K+的存在是形成该结构的必要条件。在化合物1的电化学研究中可清楚地观察到过渡金属的氧化还原波,这在其它过渡金属杂多化合物中并不多见。2.含低价态杂原子(BiIII)的夹心型铋钨酸盐:Na12[(Na(H2O)2)6(α-BiW9O33)2]?27H2O(2);Na18[(Cu(H2O))3(α-BiW9O33)2]?56H2O(3);Na10[Bi2W20M2O70(H2O)6]?xH2O(M=ZnII4,NiII5,MnII6,CoII7)详细探讨了反应条件对产物结构的影响以及定向合成Hervé型和Krebs型夹心结构铋钨酸盐的有效途径。对该类型多金属氧酸盐的电化学研究发现,化合物中的过渡金属MnII和CoII中心可被分步氧化,这可能在一些催化反应中有潜在的应用。3.以仲钨酸-B型多阴离子[H2W12O42]10-为基本建筑单元,过渡金属为连接点构筑的具有一维、二维、三维扩展结构多金属氧酸盐:Na8[(H2W12O42)]32H2O(9),Na6[(H2W12O42)]29H2O(10)和(H3O+)3[3(H2W12O42)]24.5H2O(11)在这类多金属氧酸盐中,由于过渡金属含有多个配位水,并且晶体结构中存在大量结晶水,化合物11具有对水分子的可逆吸附解附过程,同时伴随着可逆的颜色变化。此外,本文还报道了一个夹心型钴钨酸盐Na8[W2Co2(CoW9O34)2]54H2O(8)的合成和结构。该化合物的显著结构特点是夹层中含有不常见的四方锥配位的WVI原子,且锥顶指向簇离子的内部。
使用食品重金属速测仪检测小麦中重金属的一般实验操作步
以下是使用食品重金属速测仪检测小麦中重金属的一般实验操作步骤: 准备工作: 确保实验室环境干净整洁,避免杂质对实验结果的影响。检查食品重金属速测仪是否处于良好工作状态,确保其电池充足或已连接电源。根据仪器的说明进行校准,确保仪器准确度和可靠性。
使用 ICP-OES 对动物饲料中的微量金属Bi进行分析
微量金属检测对于确保加工动物饲料的质量和安全性非常重要。通常,制造商对原料进行分析,对生产过程进行监控,并对最终产品进行质量保证/质量控制 (QA/QC)测试。如果最终产品不符合微量金属规格,则需要通过进一步检测确定污染源。本应用旨在满足测定动物饲料产品中痕量元素的市场需求。AOAC International985.01 标准“Metals and Other Metals in Plants and Pet Foods”(《植物和宠物食品中的金属及其他金属》)中规定了用于测定硼、钙、铜、钾、镁、锰、磷和锌的典型仪器参数。在适用的情况下,使用 AOAC 方法的建议。在本研究中,使用配备 AVS 7 的 Agilent 5110 VDV ICP-OES 对五种动物饲料有证标准物质 (CRM) 中的 23 种元素进行测定。
使用食品重金属检测仪检测蔬菜重金属含量的实验操作步骤
检测蔬菜中的重金属含量是确保食品安全和质量的重要步骤之一。食品重金属检测仪是一种专门用于测量食品中重金属含量的仪器。以下是一般的实验操作步骤:注意:在进行实验之前,确保仪器已经正确校准并消毒过,避免实验过程中的交叉污染。准备工作:a. 确保实验室环境干净整洁,减少外界的重金属污染。b. 准备所需的食品重金属检测仪及其配套试剂和标准溶液。
粒度控制在金属粉生产中的应用(英文)
对于金属粉末, 在生产的过程中,不仅要考虑到它的含水量的问题,还需要考虑它的流动性和活动性的问题,尤其是需要避免同大气接触的问题,在线直接取样和分析就可以避免同大气接触,对于对人体或环境有害的粉末来讲, 是更加适合不过的。
微波消解古钱币
青铜器是铜与其他金属元素锡、铅等的合金,其铜锈呈青绿色。青铜器的使用流行于新石器时代晚期至秦汉时期,以商周时期的器物最为精美。青铜器在世界各地均有出现,是一种世界性文明的象征。为了检测青铜器中多种金属的含量,我们采用微波消解的方法对样品进行处理,可大件的青铜器在样品制备时存在一定困难,不能像其他样品一样粉碎、均匀称取,这样会破坏文物。可取青铜器上掉落细小颗粒进行检测,每一个颗粒的质量会存在一定差别。为了验证不同质量的样品颗粒能否同时进行消解实验,我们选取成分相当的一枚古钱币进行实验。
YS T 1009-2014金属多孔材料剪切强度的测定
在烧结金属多孔板材上取片样,对片样从上往下施加轴向外力直至试样剪切断裂,根据多孔试样承受的最大压力和多孔试样切口侧壁的截面积计算出的强度即为烧结金属多孔材料的剪切强度
工业废水中重金属元素检测方案(重金属检测仪)
随着人类生存范围的扩大,越来越多的工业废水被排放,以确保更好的生活。这些工业废水中普遍存在一些重金属元素,污水重金属检测越来越重要。如果肆意排放,它们会积累在各种植物中,并通过食物链进入人体,危害健康。同时,这种危害是长期的和隐蔽的,致癌致畸等常有发生。因此,工业废水的重金属检测具有重要意义。
微波消解铋精矿
铋及其化合物具有优良的性能,广泛应用于国民经济各个领域。我国铋资源储量位居世界第一,铋矿物大都与钨、钼、铜等金属矿物共生,通常产出的铋精矿含有一定量的铜。近年来,随着铜铋资源日益衰竭及贫细杂化,选矿分离难度越来越大,生产成本越来越高,亟需开发新的分离工艺,对于铋精矿中元素含量的分析也尤为重要。我们采用微波消解作为前处理的方法,实现了对铋精矿的快速消解,并对铋精矿中的铜元素含量进行了测定。
微波消解铋精矿
铋及其化合物具有优良的性能,广泛应用于国民经济各个领域。我国铋资源储量位居世界第一,铋矿物大都与钨、钼、铜等金属矿物共生,通常产出的铋精矿含有一定量的铜。近年来,随着铜铋资源日益衰竭及贫细杂化,选矿分离难度越来越大,生产成本越来越高,亟需开发新的分离工艺,对于铋精矿中元素含量的分析也尤为重要。我们采用微波消解作为前处理的方法,实现了对铋精矿的快速消解,并对铋精矿中的铜元素含量进行了测定。
土壤中重金属检测方案(能散型XRF)
便携式X射线荧光光谱仪适用于Pb, Zn, Cr和Cu等4种重金属的土壤环境质量监测, 是一种简单快速、 准确可靠的低成本土壤重金属分析手段。 该研究的创新之处是合理规避PXRF仪器的缺点, 将仪器应用于土壤环境x质量监测, 提高了测试结果应用价值。
海能仪器:微波消解古钱币
青铜器是铜与其他金属元素锡、铅等的合金,其铜锈呈青绿色。青铜器的使用流行于新石器时代晚期至秦汉时期,以商周时期的器物最为精美。青铜器在世界各地均有出现,是一种世界性文明的象征。为了检测青铜器中多种金属的含量,我们采用微波消解的方法对样品进行处理,可大件的青铜器在样品制备时存在一定困难,不能像其他样品一样粉碎、均匀称取,这样会破坏文物。可取青铜器上掉落细小颗粒进行检测,每一个颗粒的质量会存在一定差别。为了验证不同质量的样品颗粒能否同时进行消解实验,我们选取成分相当的一枚古钱币进行实验。
土壤中重金属Cu检测方案(能散型XRF)
便携式X射线荧光光谱仪适用于含有重金属Cu的土壤环境质量监测, 是一种简单快速、 准确可靠的低成本土壤重金属分析手段。 该研究的创新之处是合理规避PXRF仪器的缺点, 将仪器应用于土壤环境x质量监测, 提高了测试结果应用价值。
金属包装罐卷封质量检测
金属包装罐,因其可加工性强,外观印刷的艺术性,优越的阻隔性能,广泛应用于食品包装、饮料包装,医药品包装、日用品包装、仪器仪表包装,工业品包装、军火包装等方面。其中用于食品和饮料包装的数量最大。金属包装材料密闭性都很好,金属罐的密封性能关键,在于罐子与盖子的接缝处的密封性。
土壤中重金属 Zn检测方案(能散型XRF)
便携式X射线荧光光谱仪适用于含有重金属 Zn的土壤环境质量监测, 是一种简单快速、 准确可靠的低成本土壤重金属分析手段。 该研究的创新之处是合理规避PXRF仪器的缺点, 将仪器应用于土壤环境x质量监测, 提高了测试结果应用价值。
土壤中重金属Cr检测方案(能散型XRF)
便携式X射线荧光光谱仪适用于含有重金属Cr的土壤环境质量监测, 是一种简单快速、 准确可靠的低成本土壤重金属分析手段。 该研究的创新之处是合理规避PXRF仪器的缺点, 将仪器应用于土壤环境x质量监测, 提高了测试结果应用价值。
土壤中重金属Pb检测方案(能散型XRF)
便携式X射线荧光光谱仪适用于含有重金属Pb的的土壤环境质量监测, 是一种简单快速、 准确可靠的低成本土壤重金属分析手段。 该研究的创新之处是合理规避PXRF仪器的缺点, 将仪器应用于土壤环境x质量监测, 提高了测试结果应用价值。
微波消解仪用于中药材重金属及有害元素检测
中医药是中华民族的伟大创造,在实现健康中国的战略中,正发挥越来越重要的作用。但近年来,中药材存在掺杂、染色、增重、过度硫熏现象;环境污染与人为滥用农药化肥,导致中药材重金属超标时有发生;中药饮片炮制规范不统一、独特炮制技术与人才传承不足、质量标准参差不齐“劣币驱逐良币”现象突出,这无疑加重了中医毁于中药的担忧。2019年8月,国家药典委发布公告:拟修订《中国药典》2015年版四部“0212药材和饮片检定通则”。《0212 药材和饮片检定通则公示稿》,要求对于药材及饮片全面检查重金属及有害元素,并规定药材及饮片(植物类)铅、镉、砷、汞、铜的限量值。由此可知,2020版药典中药材及饮片的重金属检测已势在必行。我们选择山参、甘草、麦冬、枸杞、杜仲五种中药材,参照药典,使用微波消解对其进行前处理,采用火焰原子吸收光谱法检测铜含量,采用石墨炉原子吸收光谱法检测铅、镉含量,采用ICP-MS方法检测汞、砷含量,试建立一种简单快速的检测方法。
ICP-MS有机进样系统直接测定白酒中重金属的含量
使用岛津ICPMS-2030有机进样系统直接测定了白酒中重金属的含量。样品直接进样,避免样品前处理带来的污染和损失;该方法灵敏度高,重现性好,操作简便快捷,可以准确定量白酒中重金属的含量。
乳粉中重金属及营养元素的测定
本文采用了原子吸收多元素顺序测定,悬浮液进样,直接固体进样三种前沿分析技术,测定乳粉中重金属及营养元素。各检测方案均针对性强,快速,准确。对于K,Na,Mg,Ca营养元素,使用高分辨率连续光源原子吸收,多元素顺序测定,RSD:0.1-2.9%。Cr,采用悬浮液进样方式,样品前处理简便,最大程度基体匹配,有效消除基体干扰。Pb,全自动固体进样方式,避免样品复杂消解过程,缩短时间,同时避免消解过程带来的污染。
利用 SP-ICP-MS对单壁碳纳米管进行分析
SP-ICP-MS 提供了一种单壁碳纳米管金属含量的定量方法。使用金属杂质的含量可以推测单壁碳纳米管的计数浓度,有效拓展了ICP-MS在纳米材料领域的应用。另外,一旦金属含量已知,即可测定未知样品中的单壁碳纳米管浓度。这项研究的意义是可以在无需消解碳纳米管(一个冗长繁琐的过程)的情况下准确量化碳纳米管中的金属杂质。
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