非金属矿产检测

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石灰石氧化钾和氧化钠的测定原子吸收分光光度法

石灰石―氧化钾和氧化钠的测定―原子吸收分光光度法 1范围 本推荐方法采用原子吸收分光光度法测定石灰石中的氧化钾和氧化钠含量。 本方法适用于石灰石中氧化钾和氧化钠含量的测定。 2 原理 以氢氟酸-高氯酸分解的方法制备溶液,或以硼酸锂熔融—盐酸溶解试样的方法制备溶 液,分取一定量的溶液,加铯盐抑制钾、钠的电离,在空气—乙炔火焰中,分别于766.5nm 和589.0nm处测定钾和钠的吸光度。 3 试剂 3.1 硼酸锂 将碳酸锂(Li2CO3)和硼酸(H3BO3)混匀,在400℃灼烧数小时,研细,保存于塑料器皿中。 3.2盐酸,ρ1.19 g/mL, 1+1、1+10。 3.3 氢氟酸,ρ1.15g/mL。 3.4 高氯酸,ρ1.67g/mL。 3.5 氯化铯溶液,铯50g/L 将63.4g氯化铯(CsCl)溶解于水中,用水稀释至1L。 3.6氧化钾标准溶液,0.500mg/mL 称取0.792g已于130~l50℃烘过2h的氯化钾(KCl),精确至0.0001g,置于烧杯中,加水 溶解后,移入1000 mL容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀。贮存于塑料瓶中。此标准溶液每 毫升相当于0.500mg氧化钾。 3.7氧化钾标准溶液,0.0500mg/mL 吸取l00.00 mL氧化钾标准溶液(0.500mg/mL)于1000mL容量瓶中,用水稀释至标线, 摇匀。贮存于塑料瓶中。此标准溶液每毫升相当于0.0500mg氧化钾。
检测样品: 非金属矿产
检测项:

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白云石、微斜长石等中主微量元素成分及元素成像分布检测方案(激光剥蚀进样)

对柴达木盆地湖泊微生物群落的研究可以为极端恶劣的陆地环境中微生物群落的产生和矿化过程提供线索。在柴达木盆地始新世湖泊体系中,厚层锑铜矿(约0.4至1m厚)通常在近岸环境中形成,具有罕见或丰富的陆源混合物,并具有四种不同的凝块结构。相比之下,小规模叠层石、锑铜矿和复合凝块层状微生物岩(厘米级)呈现出圆顶状、柱状和层状形状,可能表明它们在非常浅的环境(如泻湖)中发育。外部结壳的早期岩化作用以及内部层状和凝结结构有助于微生物的保存。本研究中分析的始新世微斜长石的层状和凝结结构由隐晶质到微晶(模拟)白云石组成,可能形成于早期矿化过程中。这可能是由于始新世-渐新世气候过渡期间青藏高原上强烈的蒸发湖泊条件造成的。白云石过饱和孔隙流体中的微生物矿化过程也可能有助于早期白云石化。相比之下,微斜长石的中至粗晶成分由方解石矿物组成,这意味着这些成分在成岩过程中经历了胶结/重结晶。此外,大量的自生硫酸盐(天青石重晶石)和硫化物(粉体黄铁矿)矿物仅分布在模拟白云石化、层状和凝结的微生物结构中。据推断,盐湖条件和矿物溶解(碳酸盐和陆源颗粒)促成了SrSO4和BaSO4过饱和流体条件,并使天青石重晶石结晶。青藏高原东北部始新世湖泊微生物碳酸盐的发育为与广泛分布的湖泊微生物碳酸盐记录进行比较提供了一个案例,本研究中使用的微结构特征和分析工具可能为探索微生物碳酸盐的复杂矿化过程提供了新的视角。
检测样品: 非金属矿产
检测项: 表征

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AA-1800原子吸收分光光度法在矿石矿物分析中的应用

关键词:原子吸收分光光度法;矿石矿物分析;AA-1800    本文是利用原子吸收分光光度法来检测矿石矿物中的含量,首先对该法的原理和特点做了简要的论述,其次分析了该法在分析检 测过程中产生的干扰因素,并对其干扰因素提出了消除的方法。      马克思曾经说过“金银天生不是货币, 但货币天生是金银”,由此我们可以看出金 银对每个国家来说不仅具有巨大的商品和 金融价值,而且还具有相当大的战略意义。 在现实生活中,金银除了扮演货币和装饰 品自己外,在材料、国防、化工等方面都有 很广泛的应用,所以说金银在人类的历史 长河和社会进步中起着重要的作用。随着 社会的不断进步以及金银的不断应用,那 些容易探查和开采的金银矿己经逐渐消 失,取而代之的是那些极难探测和开采的 金银矿,而正是因为金银具有极其重要的 价值和战略意义,因此各国争相运用高科 技技术对矿石矿物中金银的成分进行检 测,最后根据矿石中金银成分的含量确定 开采的方法。我国自古以来就地大物博,那 些潜在难测的金银矿就达2000吨以上,所以 如何能检测到那些金银矿石对我国有极大 地战略意义。
检测样品: 非金属矿产
检测项:

美析(中国)仪器有限公司

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山体,山崩中速度矢量场,脉冲波动检测方案(粒子图像测速)

Large scale digital particle image velocimetry (PIV) and laser speckle velocimetry (LSV) are applied to landslide generated impulse waves. The challenges posed to the measurement techniques in an extremely unsteady three phase flow consisting of granular matter, air and water are considered. Areas of interest up to 0.8 m by 0.8 m are investigated in the impulse wave generation zone. The complex flow phenomena present in the first stage of impulse wave initiation are: High speed granular slide impact, impulse flux transfer, flow separation and reattachement, cavity formation and collapse, slide deformation and penetration into fluid. During this first stage the three phases are separated along sharp interfaces changing significantly within time and space. A combined analysis method for PIV in water flow and LSV on the corona of the landslide surface is presented. Digital masking techniques are applied to distinguish between phases thereafter allowing phase separated image processing. The combination of PIV and LSV reveals insight into the impulse transfer mechanism. Applicability of PIV at large scale as well as to flows with large velocity gradients due to the presence of a strong shock are highlighted. An introductory vector-field obtained by means of PIV is shown in Fig. 1 with flow reattachement and characteristic saddle point above slide shoulder. Subsequent wave generation stages with granulate detrainment, bubble break up and massive phase mixing are not considered here.
检测样品: 非金属矿产
检测项: 速度矢量场,脉冲波动

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