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铝冶金
仪器信息网铝冶金专题为您整合铝冶金相关的最新文章,在铝冶金专题,您不仅可以免费浏览铝冶金的资讯, 同时您还可以浏览铝冶金的相关资料、解决方案,参与社区铝冶金话题讨论。
铝冶金相关的方案
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。
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
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.
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。
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
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
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。
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。
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。
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。
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。
贯叶金丝桃中金丝桃苷的测定
本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对贯叶金丝桃供试品进行分析,结果显示,贯叶金丝桃中目标峰峰形良好,金丝桃苷目标峰理论塔板数大于3000,符合《中国药典》要求。本方案可为贯叶金丝桃中金丝桃苷的测定提供参考。
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。
用人工气候培养箱培育玉叶金花
适宜玉叶金花发育的温度在十五度到二十五度之间,温度低于零度就会停止生长,并且会落叶,因此北方栽种的话,需要做好防冻措施,气温低于五度的话就要开始预防了放置在人工气候培养箱内。
ARL OPTIM'X WD-XRF的冶金炉渣分析-多道同时式配置
炉渣来自于钢铁冶炼过程的各个阶段,例如高炉、转炉、氧气顶吹转炉、电弧炉和钢包炉。高炉生产中,炉渣由铁矿石中的渣质(也称作脉石),熔剂和焦煤灰形成。炉渣是一种复杂的硅酸盐混合物,如硅酸铝、硅酸钙和硅酸镁等并混有少量的氧化锰、氧化铁和硫化钙。
冶金炉渣分析 ARL OPTIM'X型波长色散X射线荧光仪:扫描-同时式配置
炉渣来自于钢铁冶炼过程的各个阶段,例如高炉、转炉、氧气顶吹转炉、电弧炉和钢包炉。高炉生产中,炉渣由铁矿石中的渣质(也称作脉石),熔剂和焦煤灰形成。炉渣是一种复杂的硅酸盐混合物,如硅酸铝、硅酸钙和硅酸镁等并混有少量的氧化锰、氧化铁和硫化钙。
铝及铝合金的直读光谱分析
无论您是小型的铸造车间还是大型铝业工厂,赛默飞世尔科技的ARL 3460直读光谱仪是为满足您的特殊需要而定制的仪器。我们在金属元素分析方面的丰富经验基于在全球范围内超过一万余台直读光谱仪的应用。无论是进料控制、金属质量控制或者成品分析,ARL 3460直读光谱均可满足您在冶金分析方面的需要。一天工作24小时,一周连续运行7天,年复一年,ARL 3460直读光谱的性能已得到了业界的信赖。
时间门控拉曼解决高温冶金中晶型转变
当温度高于1200℃后,黑体辐射已湮没了拉曼信息。时间门控拉曼仪器能很好解决高温黑体辐射干扰问题,并已在上海大学时间门控拉曼实验室进行了充分验证。
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。
【国仪量子】揭秘氧化铝行业:气体吸附技术如何大展身手
本文介绍了采用气体吸附技术对氧化铝的比表面积、孔容、孔径分布以及真密度等物理性能参数的表征。氧化铝在矿业、制陶业和材料科学上又被称为矾土,是一种高硬度化合物,因其高比表面积及多孔隙结构被广泛应用于航天、电子、化学化工、医药、吸附、催化剂及其载体,以及陶瓷、机械及冶金等各个领域中。
解决方案|GBC Quantima 电感耦合等离子体发射光谱仪测定材料中的镓、铁、硫、钒、铜、钙、镁、铝、锌含量
电感耦合等离子体发射光谱法具有灵敏度高、检出限低、干扰、线性范围宽等优点,在冶金、环境、食品、农业等各行各业得到了广泛的应用。本文利用GBC Quantima 电感耦合等离子体发射光谱仪,建立了测定半导体生产工艺过程中溶液及材料中镓、铁、硫、钒、铜、钙、镁、铝、锌等元素含量的方法,供相关人员参考。
PHI TOF-SIMS助力锂电的绿色可持续发展战略
随着国内新能源汽车销量高速增长,动力电池装机量也随之迅速攀升。鉴于新能源汽车动力电池的平均使用寿命约为6~8年,动力电池在未来2-3年内将迎来大规模退役潮,因此动力电池的回收已成为全国甚至全球相关产业可持续发展的关键。锂的回收需要考虑诸多问题,如回收效率、回收成本、环境污染以及方法的可行性等。传统的废锂回收方法主要有火法冶金、湿法冶金、生物冶金和电化学萃取等。然而,根据联合国环境规划署(United Nations Environment Programme)的报告,欧盟的废LIB回收率不5%,这意味着废锂的回收仍然面临着极大的挑战。
冶金设备检测速度太慢?来试试FLIR C2
在有色金属的熔炼领域中,中频炉作为电磁感应加热设备,发挥着关键的作用,如熔练生铁、普通钢、不锈钢等。但是在运行过程中,由于设备冷却不好,经常会导致中频炉烧坏可控硅,严重影响作业的速度和质量。
应用分享 | PHI TOF-SIMS助力锂电的绿色可持续发展战略
随着国内新能源汽车销量高速增长,动力电池装机量也随之迅速攀升。鉴于新能源汽车动力电池的平均使用寿命约为6~8年,动力电池在未来2-3年内将迎来大规模退役潮,因此动力电池的回收已成为全国甚至全球相关产业可持续发展的关键。锂的回收需要考虑诸多问题,如回收效率、回收成本、环境污染以及方法的可行性等。传统的废锂回收方法主要有火法冶金、湿法冶金、生物冶金和电化学萃取等。然而,根据全球环境规划署(United Nations Environment Programme)的报告,欧盟的废LIB回收率不5%,这意味着废锂的回收仍然面临着极大的挑战。
原子吸收在冶金领域的应用指南
铁粉、锡基合金焊粉中铅、钙、钛、铝含量的测定合金中锌、铝含量的测定碳酸锶中钠、钡含量的测定钯碳中钯含量的测定标准物质中痕量Au分析包芯线芯料中钙、镁、铝、钡含量测定
直接浇注冶金渣的分析 ARL OPTIM`X 波长色散荧光光谱仪顺序扫描式配置
炉渣来自于钢铁冶炼过程的各个阶段,例如高炉、转炉、氧气顶吹转炉、电弧炉和钢包炉。高炉生产中,炉渣由铁矿石中的渣质(也称作脉石),熔剂和焦煤灰形成。
多孔性材料的比表面积测试
在大多数粉末冶金应用中,由金属粉末冶金通过压制与烧结的材料都是多孔性的。作为结构零件,要求孔隙度低,但在其他应用中,对于有特殊功能需要的产品则要求孔隙度可控。粉末冶金多孔性材料中应用最广泛的是自润滑轴承、金属过滤器及金属电极。
MA-3000直接燃烧法在地矿行业测定铝土矿中总汞的应用
MA-3000直接燃烧法在地矿行业测定铝土矿中总汞的应用铝土矿是一种铝矿石,是世界上主要的铝来源。它主要由矿物三水铝石、勃姆石和水铝石组成。铝、铁和硅是主要成分。冶金级氧化铝是使用拜耳法从铝土矿中生产出来的。铝土矿的汞含量变化很大,在 20-2000 ppm 的范围内。铝土矿残渣含有大部分矿??石中的汞,是未消化的部分。清洗后,残留物被存放在称为铝土矿残留物处置区 (BRDA) 或残留物储存区 (RSA) 的特殊设施中。这些地区的径流会用汞污染水生生物并进入食物链。众所周知,汞也会在人体中进行生物积累,因此海产品中的生物积累会传染给人类,从而导致汞中毒。汞对自然生态系统和人类都是危险的,因为它具有剧毒,特别是因为它能够破坏中枢神经系统。汞对子宫内和儿童早期的人类发育构成特别威胁。因此,为防止汞中毒,必须准确量化铝土矿和铝土矿残渣中的总汞含量。NIC公司 MA-3000是一款专用的直接汞分析仪,通过热分解、金汞齐化和冷原子吸收光谱有选择地测量几乎任何样品基质(固体、液体和气体)的总汞。MA-3000提供快速测试的结果,没有任何繁琐、耗时和复杂的样品制备过程。这是一个理想的解决方案,以满足当今实验室对简单,快速和准确的汞测量的需求。
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