核心参数
仪器种类: 多道原子荧光光谱仪
进样方式: 単顺序注射泵
检测元素: As、Sb、Bi、Ge、Sn、Pb、Se、Te、Zn、Cd、Hg
相对标准偏差RSD: <1%
线性范围: 大于三个数量级
检出限: As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te、Hg≤ 0.01µg/L
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燃烧效率分析仪在陶瓷行业的应用
燃料燃烧时,根据燃料燃烧化学反应方程式计算出来的单位燃料完全燃烧时所需要的空气量叫理论空气量。在实际燃烧过程中为保证燃料的完全燃烧,实际供给的空气量往往要大于理论空气量,称为实际空气量。实际空气量与理论空气量的比值称为空气过剩系数α。燃烧时根据操作、控制α的大小不同,火焰的气氛也不同,也就有氧化焰、还原焰和中性焰之分。〈1〉氧化焰,空气过剩系数α>1,燃烧产物中有过剩的氧而不含可燃成分(如CO等)。〈2〉还原焰,空气过剩系数α<1,燃烧产物中含有可燃成分(如CO等)未燃完。〈3〉中性焰空气过剩系数α=1,燃烧产物中没有过剩的氧,也没有过剩的可然性成分。理论上中性焰的温度最高,但这往往难以控制。现时陶瓷窑炉基本上是采用油或气作为燃料。气体燃料燃烧时的空气过剩系数α值为1.05~1.15,而液体燃料燃烧时的空气过剩系数α值为1.15~1.25。 实际窑炉炉膛内尤其是辊道窑、隧道窑等连续性窑炉炉膛内,不仅存在燃烧产物,还存在因压力制度而导致的外界空气的侵入和急冷、各种气幕等打入的空气量。所以,炉膛内烟气的气氛指炉膛内有否及有多少CO、O2等。窑炉不同区域,单独侵入的空气量不同(尤其在密封性能不好,即辊棒与多孔砖之间、窑顶马弗板处石棉未塞好时),气氛也就不同。而陶瓷制品不是靠哪一个烧嘴烧成的,所以,考察炉膛内气氛是根本。
建材/家具
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欧罗拉推出土壤金属检测新解决方案
近年来,由于人口急剧增长,工业迅猛发展,固体废弃物不断向土壤表面堆放和倾倒,有害废液不断地向土壤中排放、渗透,酸雨也不断地降落到土壤中,导致了土壤污染。 土壤污染不仅威胁到地表水、地下水以及大气的安全,其对粮食、蔬菜、水果等的污染也直接影响人们的身体健康,土壤污染逐渐引起人们的关注与重视。 土壤污染物主要包括无机污染物和有机污染物,无机污染物中的重金属污染对人体的危害很大,特别引起人们普遍关注。重金属污染主要包括砷、汞、铜、铅、锡、镉、镍等的污染。土壤中含有微量的硒,有益于人们的身体健康,但是当锡超过一定含量时也会对人体造成一定危害。所以定期对土壤环境质量进行检查,对土壤的污染物质进行检测,了解污染物的成分、含量及其动态迫在眉睫。
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土壤和沉积物中汞、砷、硒、铋、锑的测定
土壤、沉积物中砷、硒、铋、锑采用微波酸溶法消解,在消解处理水样后加入硫脲,把砷、铋、锑还原成三价,硒还原成四价。在酸性介质中加入硼氢化钾溶液,三价砷、铋、锑和四价硒分别形成砷化氢、铋化氢、锑化氢和硒化氢气体,由载气(氩气)直接导人石英管原子化器中,进而在氩氢火焰中原子化。基态原子受特种空心阴极灯光源的激发,产生原子荧光,通过检测原子荧光的相对强度,利用荧光强度与溶液中的砷、铋、锑和硒含量成正比的关系,计算样品溶液中相应成分的含量。
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微波消解-原子荧光光谱法测定土壤中汞的含量
土壤样品经过微波消解处理后,采用原子荧光法测定。结果:汞的测定方法在1.00样品检出限汞为0.005mg/kg,精密度为0.505 ug/L,变异系数为2.2%。结论:该方法快速精确,适用于土壤中砷汞的快速测定。
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微波消解-原子荧光光谱法测定土壤中砷的含量
土壤样品经过微波消解处理后,采用原子荧光法测定。结果:砷的测定方法在样品检出限砷为0.009mg/kg,精确度5.02ug/L,变异系数为1.3% 。结论:该方法快速精确,适用于土壤中砷的快速测定。
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微波消解-原子荧光光谱法测定土壤中的硒含量
土壤样品经过微波消解处理后,采用原子荧光法测定。结果:硒的测定方法在样品检出限砷为0.025mg/kg,精确度0.986ug/L,变异系数为2.9% 。结论:该方法快速精确,适用于土壤中砷的快速测定。
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