稀土合金

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稀土合金相关的厂商

  • 我司始建于1999年,公司位于国家级淄博高新技术产业开发区,依托航空、高速等四通八达的快速运输途径,在全球建立了方便快捷的销售网络,可以根据客户需要发货到任何指定地点。 我司主要生产磁铁及其制成品,充分吸收中科院技术,采用先进的真空无氧工艺和一流的控制设备,生产高性能稀土永磁钕铁硼1200吨/年,铁氧体永磁铁1000吨/年,产品畅销全国并出口美、德、日、韩及港澳台等国家和地区,深得客户信赖。 盛金磁铁已经通过ISO9001:2000国际质量管理体系、 ISO14001:2004 国际环境管理体系、欧盟 SGS认证、邓白氏认证等权威认证,拥有独立的技术开发中心,与多家国内外院校及科研机构合作,建立了 “特种材料中试基地” ,主要生产稀土 NdFeB 系列和永磁铁氧体系列磁铁,及各类除铁设备、磁选设备,在国防军工、航空航天、电子电气、环保节能电动汽车、精密自动化控制等领域有着广泛的应用,对社会生产力的高速发展起到了重要的推动作用。公司服务过的部分知名客户国内部分海尔Haier 海信Hisense 银鹭食品 娃哈哈皇明太阳能 中联重工科技 德力西电器 美的电器力诺集团 新华制药 莲花味精 蒙牛乳业胜利油田 齐鲁石化公司 中国石油天然气总公司中原油田 金晶玻璃集团 铁道部四方机车东风汽车 中国超导科技集团 宁波进出口公司 三角轮胎集团 新华医疗器械 中国华光电子集团无锡高新技术产业发展公司 国际部分新加坡威城集团 台湾台励福集团 佳能公司 松下公司 日立公司 韩国汉脉电子韩国LG电子 韩国K.C.S株式会社
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  • 江西科泰新材料有限公司占地近30亩,总投资近5000万元,内设新材料研究中心一处,分析检测中心一处,生产线若干条,大型仓储中心一处。公司在职材料科学教授6名,博士10人,硕士若干名。成立以来为国内外客户不断研发、生产各种新型材料及制品。我们开发的太阳能电池薄膜材料,热电薄膜材料,半导体化合物材料,高纯金属,高纯稀土金属,功能合金,各种磁控溅射靶材,真空镀膜材料等得到客户的好评和肯定,广销世界各地。目前自有的生产设备主要有真空中频感应熔炼炉,冷坩埚悬浮熔炼炉,非自耗真空电弧炉,真空高温加热炉,真空烧结炉,真空蒸馏炉,区域熔炼熔炉,多温区加热炉,单晶炉,真空热压炉,高温烧结炉,冷压成型机,真空锻轧设备,车床,磨床,铣床,钻床,冲床,线切割等各种材料成型及机械加工设备。 主要产品有各种溅射靶材,蒸发镀膜料,半导体化合物,高纯金属,蒸馏稀土金属,还原稀土金属,稀土合金,中间合金,高纯化合物等。稀土靶材,氧化铌靶材,二硫化钼靶材,钪铝合金,硫化物靶材,碲化物靶材,氧化物靶材,TaSi2靶材
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  • 南京诺金高速分析仪器厂是国内率先从事高速分析仪器研发、生产、销售及售后服务为一体的专业化高科技企业。本厂致力于有色金属、矿石、铁合金、黑色金属等材料方面的分析研究,产品性能卓越、质量上乘,并广泛应用于冶金、钢铁、机械制造、电力、矿山、铸造、大专院校、技术监督等部门。可精确分析普碳钢、生铸铁、球铁、高中低合金钢、铜合金、铝合金、铁合金、矿石等材料中碳、硫、锰、硅、磷、铬、镍、钼、铜、铝、钛、钒、铌、铁、稀土、镁等元素的含量。是从事工业生产和科学研究广大理化分析工作的理想选择。
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稀土合金相关的仪器

  • K-7000稀土元素分析仪 400-860-5168转6124
    K-7000稀土元素分析仪主要用途: 手持式矿石分析仪秉承科迈斯多年的手持式X荧光光谱仪研发经验,科迈斯K-7000手持矿石分析仪引入数字多道技术,使检出限更低、稳定性更高、适用面更广,性能媲美台式机;小巧便携的体积在探矿、找矿以及各类地址矿样多种元素的检测和分析、矿渣精炼分析中充分发挥作用,使探矿工作变得简单、轻松。K-7000手持矿石分析仪可以用来对各种不同类型的矿石进行现场分析。测试过程对样品要求低,但是测试结果准确 能准确分析高浓度样品,避免了验证性的实验室测试。科迈斯KMX-RAY手持式光谱分析仪可实时提供含有稀土元素(REE)的地质样品的数据。这17种稀土元素对绿色能源和几乎所有行业的生产都至关重要,促进了在国内生产更多这些金属的需求。因此,实时识别这些材料具有很大的市场价值。K-7000手持式光谱分析仪具有出色的检出限,可检测许多可量化的稀土元素,可在现场有效地勘探和识别稀土元素。K-7000手持式XRF软件可以检测一些稀土元素:镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钪(Sc)、钇(Y) ,以及一些靠近稀土元素的元素:钍(Th)、铀(U)、铯(Cs)和钡(Ba)。K-7000在检测各种矿石样品(包括氟碳酸盐和次生磷酸盐)时,表现出非常高的性能。氟碳酸盐通常是氟碳铈矿石,可提供钇、铈和镧 而磷酸盐通常是独居石,不仅含有镧、铈、错和钕,还含有较重的稀土元素钐和钆,以及放射性较弱的钍。K-7000对关键元素的稳定性及检测极限变得更低,特别是稀土元素。因为传统40KV电压的XRF用L线可以完成大多数稀土元素的检测L线会受到很多普通元素严重干扰,而50千伏仪器则可以直接测试稀土元素的K线,测试结果更加可靠准确。K-7000规格表主要配置1矿石分析仪主机1套:2标准样品1个 3原装可充电锂电池2块 4充电座及电源线 5U盘(32G)1个 6加强型聚丙烯膜5片 7标准手提防潮防震箱一只。标配模式矿石模式 选配模式:合金分析模式、土壤分析模式自诊断功能仪器可自动对硬件、软件、网络、电池等进行诊断,并会生成日志,便于快速排查出故障操作系统Window CE 6.0操作系统,安全、放心测试方法基本参数法,支持经验系数法修正点触或扣动扳机控制测试开始,测试过程无需长扣扳机。根据客户需求,也可以一直按着扳机测试样品。滤光片配置8个滤光片,可根据测试元素自动切换:激发源大功率微型直板X射线管,W靶材,4W大功率X射线管,管电压50KV,电流最大可达100μA 采用KMX技术,更高X射线计数率,超低电子噪声设计。每次测试前,不需要外部标样,自动能量校准核查 探测器美国Moxtek Si-pin (6 mm2)180ev检测元素38个标准元素:La,Ce, Pr,Nd, Sm, Eu, Gd,Y,Ti,V,Cr,Mn, Fe,Co, Ni,Cu,Zn,As, Se, Sr,Rb, Zr,Nb,Mo,Te, Ag,Cd,Sn,Sb,Ba, Ta,W,Au, Hg,TI,Pb,Bi,U。根据用户需求添加其它元素。K-7000性能优势1、X射线管光源、多光束过滤技术、以及惠普个人数位助理技术(惠普掌上型电脑),从而使其采测范围、检测速度、检测精度都非常出色,并具有极好的升级潜力。2、使用了先进的和多用途的x射线资料模式采用康普顿常态化校正方法,可以利用“内部标准”来进行定量分析,而不需要进行专门的校正。3、基本参数分析:采用半定量分析方式,适合于检验各种不同元素的构成的结构密度不均匀的样品。4、实验校正法:利用“校正曲线”进行校正,允许使用用户产生的校正曲线。5、配备了光谱高点识别软体,可在显示幕查看光谱6、对比光谱,参考内置标准完成比较分析。
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  • SciAps X系列 XRF 是专为现场金属材料分析,野外矿物元素分析及土壤重金属分析而研发的一款手持元素分析设备,采用的X射线荧光技术,分析速度快,结果准确,操作简单,整体设计适用野外高温,雨淋,多尘等多变的作业环境。具有以下特点:分析速度快且精度高X系列XRF 分析仪是美国Don Sackett 博士所带领的团队继 XT, Alpha, Omega, Delta系列XRF元素分析之后的研发第5代手持XRF分析仪器;采用了新进的硬件及软件.体积小,轻便便于携带便携X射线分析仪器的使用者希望新一代的X射线分析仪器更小更轻。将用户的需求和我们数10年积累的XRF知识结合,轻,,分析速度更快,分析效率更高的手持式X射线分析仪器X系列问世了。重约1.34斤。高清显示技术采用术显示屏,结果在所有光照条件下都清晰可见质量好,耐用 独特不锈钢防护罩,SciAps X 分析仪采用工业级双层探测器保护技术,极大的降低了X分析仪损坏的风险,降低了后期拥有成本。操作简单,兼容性好的操作平台SciAps X 系列分析仪与手机一样运行安卓系统,操作简单,兼容性好,可以通过蓝牙或无线与电脑及打印机连接,分享与打印测试结果。SciAps XRF X-555 软件特点及应用软件特点:与X 系列的其它仪器相比,SciAps X-550 采用一种新的X射线管及全新的分析方法,该方法将现场材料分析的速度又提高了一个档次,且一步降低了贵金属元素的检测限值。卓越的性能始于的手持式XRF技术,由55千伏X射线管引领,可对银、镉、锡、锑和钡等关键元素实现超低检测限。从Mg到U,多达三个自动光束设置在整个周期表中提供性能。所有这些都在一个坚固的仪器中,配备的软件和出色的散热性能。主要应用:采矿一流的轻元素性能,可实现镁、铝、硅、磷和硫等元素的超低检测限,同时还具有足够的功率,可在探路者Ag、Sn、Sb和稀土元素等重元素上实现令人印象深刻的精度,再加上稀土元素检测功能,构成采矿的工具。 可以立即对露天矿场的爆破孔样本进行即时筛查,从而减少了对矿场实验室的依赖。 实验室测试分析前对样本进行预筛选,以最大程度地提高实验室检测效率。 辨别矿化趋向及异常现象,定义钻孔位置,扩展土壤样本的勘察边界。 采用适当抽样方法,提高对地下矿石品位的控制能力。 矿石品位和过程控制 及时分析矿样元素及含量,对矿石交易价格提供理论依据 对储矿堆材料的分析有助于制造厂的配料和给料操作。 对进料、沉淀物、精矿及尾料进行实时分析。 分析精矿和金条中的杂质元素。 在铜厂和贵金属厂中,作为液体比重测定过程的一部分,对废液进行检测环境土壤XRF质量保证与质量控制(QA/QC)在金属制造行业中,材料、半成品、成品的质量保证与质量控制(QA/QC)是必不可少的,混料或使用不合格材料必给企业带来损失。SciAps 便携式XRF 合金分析仪被广泛用于从小型金属材料加工厂到大型的机械制造商的各种制造业,已成为质量体系中材料确认、半成品检验、成品复检的首选仪器。稀土地质调查,矿产普查与勘探SciAps X系列分析仪的机身设计坚固耐用,性能稳定,精度高,可以在各种艰苦条件下正常操作,是野外探矿及矿区现场品位分析不可或缺的设备。 支持野外目标区域现场,大范围,大量采样测样,获取该区域岩石、碎片、土壤、沉积物等定性化学成份及定量性数据结果,结合GPS 功能和专业软件,绘制目标区域元素含量分布图,为目标区域矿产资源预测、勘查、评价及开发利用提供第一手的地化信息。 为矿权交易,分配勘探的预算经费提供第一手的地化信息。油气勘探现场检测钻机取出的各类样品,即时给出样品种元素的种类及含量,帮助地质专家及工程师及时判断需钻孔的位置,深度,在泥浆录井,高级勘探与钻井等等领域应用广泛环境治理和治理可以使用X系列分析仪,分析仍在使用和已经关闭的矿场(山)或附近场地的土壤、沉积物、灰尘、尾矿中的元素及含量,为环境监控治理提供数据依据。各环监部门可使用X系列分析仪快速检测目前区域法规规定需控制的金属元素重量及含量,收集并归档环境监控的量化记录。地矿相关专业学术科研与教育X系列分析有助于完成大学校园内实验室中进行的实验,支持本科生和研究生完成科研项目,并在日常的教学活动中,帮助地矿相关专业教师完成教学任务。由于X系列分析XRF分析仪可以迅速提供结果,因此不仅可以帮助学生们了解现代分析方式,辨别各种样本,而且还可以加深学生们对矿物沉积以及与矿床研究相关的矿石成因等知识的了解。 X555系列分析的优势2018年X系列分析经过多品牌性能评估,多层级筛选比较, 成功入围美国各大石油公司及其检测单位采购名录,产品具有以下优势:1. X系列发布时间2018年3月,是目前市面上新款手持XRF分析仪,拥有的运算方法和技术的元器件,体积更小,重量更轻2. 2秒就可以出测试结果,目前市面上畅销的仪器均为10年左右研发的产品,速度相对比较慢,需10-15秒才能完成一个样品测试;因此一台X系列分析仪的效率约等于5-7台畅销仪器效率3. 在检测量一定的情况下,因X射线管理论寿命已固定,X系列分析仪单个样品分析时间缩短,所以X射线管使用时间延长,X分析仪后期拥有成本变低。关键元素的稳定性及检测极限变得更低,特别是稀土元素。因为传统40KV电压的XRF用L线可以完成大多数稀土元素的检测L线会受到很多普通元素严重干扰,而55千伏仪器则可以直接测试稀土元素的K线,测试结果更加可靠准确。SciAps X-555分析仪技术规格尺寸与重量外形尺寸:184x114x267mm;重量=1.35KG(带电池2.98磅)环境要求-12℃到55℃★激发源★探测器25mm2SDD探测器(有效面积)应用矿石成分分析X射线过滤多位置滤波器, 优化光束分析范围38个标准元素: La, Ce, Pr, Nd, Sm Eu, Gd, Y, Ti, V, Cr, Mn,Fe, Co, Ni,Cu, Zn, As, Se, Sr, Rb, Zr, Nb, Mo, Te, Ag, Cd, Sn,Sb, Ba, Ta, W, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, U。可根据用户需求添加其它元素。可根据用户要求添加。★显示器2.7英寸彩色电容触摸屏- 400MHz高通Adreno 3062D/3D图形加速器★通讯/数据传输同过Wifi,蓝牙,USB连接到打印机,手机,PC电脑等 设备。处理器CPU1.2GHz Quad ARM Cortex A53 64/32-bit, 随机存储:2GB LPDDR3,存储16GB eMMC脉冲处理器数字化率在80 MSPS 8K通道MCA USB 2.0,用于高速传输数据到主机处理器。数字滤波在FPGA中实现的高通量脉冲处理20ns - 24us的峰值时间。电源可内置充电锂离子电池,换电池时不需要关机;客户可根据需要直接连外接交流电源供电。校准和牌号基本参数法。支持经验系数法修正校准检验外置316不锈钢用于校准验证和能量验证安全双重密码保护,使用时输入密码(用户级)和仪器内部设置密码(管理员)法规CE, RoHS, USFDA 注册, 加拿大 RED 法规
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  • 土粉碎机 抛光粉专用设备是针对稀土原料的理化指标,有针对性的开发和研制的专用粉碎设备,从粒度控制到设备操作,体现了公司“专机专用”和“以人为本”的设计理念。通过前期配方处理,再经JSM系列稀土专用设备粉碎分级处理后,稀土产品可直接上线应用。产品具有:磨损小、精度高、稳定性好、粒径分布均匀、产量大等特点。应用领域:稀土(化镧、抛光粉)稀土粉碎机设备选型:稀土(氧化铈、氧化镧、抛光粉)专用粉碎分级设备,按物料特性不同可分别选择SCWN-Q系列和SCWN-C系列产品。 #氧化铈# #抛光剂# #包钢稀土# #稀土产业#设备特点:整个生产流水线采用全封闭负压运行,生产现场绝不会出现扬尘、粉尘污染。 采用PLC编程控制,安全措施多管齐下,并行工作,只需其中一条措施有效发挥作用,即可杜绝安全稳患。安全方面,稀土粉碎机(氧化铈、氧化镧、抛光粉)专用设备,主要有以下特点:1、细度、高精度、稳定性好。Z细能做到D500.5-10μm左右,同时精度能控制在粒度不超过5μm。可在2μm左右的粒度区间任意调节。设备参数一经固定,长时间连续运转产品粒度不会有任何变化。2、磨损小、产量高。粉碎介质采用高硬质合金制作,部份部件采用加硬处理,锤头与齿圈相互不接触,多管其下极大的延长的易损件使用寿命,不仅设备维护量更小,同时产品的纯度也得到了很好的保持。3、物料运动顺畅。稀土具有一定的粘性,在加料喝卸料时,普通设备经常出现加料不顺、出料不畅等问题。JSM系列稀土专用设备通过采用在加料处增加搅拌装置,在出料仓加装空气炮等措施,完全杜绝了加、卸料堵塞的问题。4、更科学的流体力学和密封技术。国内的多种设备,在处理稀土时,经常出现分级轮抱死问题,原因在于超细稀土进入分级机 迷宫,堆积后卡死分级轮。
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稀土合金相关的资讯

  • 耐驰新式稀土合金研磨工艺
    p  电动时代带来了新的挑战,必须由人和材料共同掌握。现今,钕-铁-硼基磁体被用于需要小体积和低重量的强磁领域。这些所谓的稀土磁体可确保原材料的资源节约,驱动器的重量减轻以及永磁体所需的更长的使用寿命。然而,它们比传统磁体制造起来更复杂。永磁体质量和性能的一个决定性因素是具有窄粒度分布的原材料,具有最低可能部分最细( 2μm)和最粗( 8μm)颗粒。br/!--2μm)和最粗(--/pp style="text-align:center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/97d6fb8c-07eb-4535-b9c2-0253250e1af6.jpg" title="Rare Earth Alloys.jpg" alt="Rare Earth Alloys.jpg" width="400" height="226" border="0" vspace="0" style="width: 400px height: 226px "//pp  NETZSCH公司为这一应用问题提供创新性解决方案,并正在申请下游分类稀土粉末磨削工艺的专利。该工艺的设计促进了喷射式粉碎机和超细分级机的发展,在惰性气体环境下操作,敏感的Nd-Fe-B-化合物或其他稀土合金可被可靠地研磨成细粉末,从而获得窄粒度分布和确定的粒径上限限制,并具有可重复的结果。/pp  通过使用NETZSCH m-Jet,这种螺旋喷射式粉碎机与动态空气分级机的组合,可获得与气体喷射器负载无关的最高可再现细度。与流化床喷射研磨机或目标研磨机相比,m-Jet的决定性优势是可以自动排除难以磨削的组分。这发生在m-Jet的操作期间且仅需几秒钟时间。研磨机中的过压确保难以磨削的组分被输送到过滤器中。以这种方式,绝对没有由粗产品颗粒和/或这些有问题的组分污染产品输送管线而引起的问题。此外,由于设计上的差异,m-Jet研磨阶段的产品含量比具有相同研磨气体量的流化床喷射研磨机低20至25倍。同时,由于研磨室的体积较小,导致产品更换期间产品损失量极低。除此之外,实际上在设备启动和停止期间几乎不会出现产品通量的波动,尤其是粒度分布的波动。另外,不会发生单个合金组分的选择性研磨。/pp  集成在m-Jet中的动态空气分级器保证了明确界定的研磨产品的最大粒度。在随后的步骤中,通过用NETZSCH高效精细分级机m-Class对研磨材料进行分级,分离出不希望的最细颗粒,以获得具有确定窄粒度分布的粉末。与d10值为1.54μm的研磨物相比,后续分级产物的d10值为2.03μm, 1μm超细微粒的比例几乎为0.0%。在额外分级后,d90/d10值也从3.6改进至2.6(每项d50=3.0μm)。/pp  使用上述方法生产的原材料的较高等级反映在用它们制造的磁体的质量上。与仅由研磨粉末制成的磁体相比,由分级粉末制成的稀土磁体具有更高的矫顽磁场强度和显着改善的拐点强度。因此,它们更适合用于应对未来的挑战,其特征在于在恒定通量下逐渐增加的小型化趋势。/ppbr//p
  • 中国稀土学会2017学术年会:多院士领衔共话稀土发展
    p  strong仪器信息网讯 /strong2017年5月11-13日,由中国稀土学会主办的“中国稀土学会2017学术年会”将在北京裕龙国际酒店举行。年会吸引了近600名来自全国各地的众多学者及相关企业代表积极参加。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/77b6153a-a56b-49fd-875b-92f0729edae3.jpg" title="000.jpg"//pp style="text-align: center "  strong大会会场/strong/pp  本届年会旨在交流、展示中国稀土基础研究、应用研究及产业领域取得的最新进展及成果,深入探讨稀土资源开发、功能材料及器件领域所面临的挑战与机遇。会议研讨主题主要包括:稀土资源开发与环境保护、稀土磁性材料及应用器件、玻璃陶瓷材料与器件、稀土催化材料、稀土光功能材料、稀土储氢材料、稀土在钢铁及有色金属中应用技术、稀土材料化学、稀土产业经济与市场。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 324px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/effa28bf-8cf1-4177-91a2-368fd4ae2750.jpg" title="00.jpg" height="324" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "  strong部分出席年会领导、嘉宾、专家/strong/pp  (第一行由左至右:中国工程院院士干勇,中国稀土学会理事长 李春龙,中国科协学会学术部副巡视员 王晓彬,中国科协学会服务中心副主任 徐强 第二行由左至右:中国工程院院士 唐任远,中国工程院院士 屠海令,中国科学院院士 严纯华,中国工程院院士 李卫)/pp  年会采取大会报告、分会场报告、墙报交流、检测设备展览等多种形式进行,并设立了“中国稀土学会青年科学家奖”。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/0699220d-90d2-4e05-a231-edaaaa5063a8.jpg" title="002.jpg"//pp style="text-align: center "  strong“中国稀土学会青年科学家奖”颁奖仪式/strong/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/e01935ed-8f26-439f-9543-2c511f60431b.jpg" title="IMG_9014.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong报告人:中国工程院院士 干勇/strong/pp style="text-align: center "strong  报告题目:“十三五”能源新材料发展/strong/pp  报告开始,干勇首先向大家介绍了工信部、中国工程院联合进行制造业强国战略研究的概况,表示10个重点领域可分为四个方面:高端装备是核心,新一代信息技术、新材料和生物医药及高性能医疗器械是基础。同时,详细讲解了“1+X方案”(五大工程+六个规划)。接着,阐述了能源体系、环境技术、电子信息技术、生物技术、材料技术等世界工程科技的发展趋势。报告后半部分干勇主要讲解了稀土新材料的重要性及广泛需求,稀土是“二十一世纪的战略元素”,被誉为“现代工业的维生素”和“新材料宝库”。在军事应用上,没有稀土,就无法制造各种高科技武器装备 汽车产业升级换代需要稀土新材料的支持(高端汽车稀土新材料部件高达100件以上) 高频非晶/永磁电机+宽禁带半导体控制器将成为未来驱动电机。最后,干勇表示,中国高能源新材料产业化核心技术正在进入重点突破的创新阶段,新型材料不断涌现、产业化空间巨大。抓住机遇,今后5-10年中国在先进能源材料发展方面一定会取得令世人瞩目的成就。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/f7918536-7277-4021-b234-6cc2d2f6db84.jpg" title="IMG_9257.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "  strong报告人:中国科学院院士 严纯华/strong/pp style="text-align: center "strong  报告题目:稀土纳米材料及其生物应用/strong/pp  严纯华在报告中讲到,稀土材料应用十分广泛,我国具有得天独厚的稀土资源,如何充分利用好这个资源就是我们稀土人的责任所在。稀土纳米材料在生物医学中的应用主要是基于稀土的一些特殊性能,如变价特性中的氧化还原性变化等。人类老年退行性疾病的原因之一就是氧化还原体系受到伤害,自由基的自然积累得不到适当消除导致的。这时,如果利用稀土材料的特性对氧化还原作用进行控制,达到“看得到、看得清、还可以治疗”的目的就是稀土材料在生物医学方面的一个应用实例。稀土材料在生物医学方面的应用很广泛,包括核磁共振、CT等成像过程 抗氧化、光热等治疗 作为载带器将药物载带到特定位置实现精准治疗等。最后,在小结中,严纯华认为以下三点工作还需大家共同努力:规模制备稀土纳米材料(达到公斤级)、稀土纳米材料在生物应用中的精确定位、加强稀土纳米材料对生物毒性的研究。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/3ebb413c-48ae-47d0-9927-7442a4897f55.jpg" title="IMG_9299.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "  strong报告人:中国工程院院士 唐任远/strong/pp style="text-align: center "strong  报告题目:稀土永磁电机的优势、应用和发展/strong/pp  唐任远首先介绍了稀土永磁电机的优点与不足,优点包括:电机效率高、功率因数高 高功率密度或高转矩密度 直接驱动 电机结构多样化等。不足包括:稀土永磁材料价格较贵,影响永磁电机的推广应用 永磁材料比较晚,加工工艺复杂 调磁或弱磁困难等。接着唐任远分别例举了稀土永磁电机的应用实例,表示其应用十分广泛,《中国制造2025》列出的10大重点领域中就有7个领域提出了对稀土永磁电机的要求。应用实例包括:超超高效永磁电机(小型高效系列、中型高效系列、变频高效系列) 低速大转矩永磁电机(在皮带传送机中的应用、在桥式起重机中的应用、在螺杆泵采油机中的应用等) 高速永磁电机 永磁伺服电机(机床、机器人用、电动汽车用等)。在最后,唐任远提出三点展望:提高质量,创中国品牌 提高性价比,扩大应用范围 向高端高性能方向发展。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/85d44431-134b-4e1c-a62c-ba7fd8aa76c3.jpg" title="IMG_9369.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "  strong报告人:中国工程院院士 都有为/strong/pp style="text-align: center "strong  报告题目:稀土元素在磁性材料中的应用/strong/pp  都有为首先讲解了稀土元素的重要性,美国认定的35个二十一世纪战略元素和日本选定的26个高科技元素中,都包括了全部的稀土元素(17个稀土元素)。接着分析了磁性材料从公元前1400年的铁磁到亚铁磁,再到3d-4f低纬FM/AFM耦合交叉的磁性材料发展进程。随后,都有为分别按照永磁材料、软磁材料、超磁致收缩材料等分类依次介绍了稀土元素在磁性材料中的应用原理、各自的特点、各领域应用情况等。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/3e69f30c-f769-4f79-8ef2-7614c4ab2fd8.jpg" title="IMG_9407.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "  strong报告人:中国工程院院士 徐惠彬/strong/pp style="text-align: center "strong  报告题目:稀土在空天材料中的应用研究/strong/pp  徐惠彬从磁致伸缩材料、高温永磁材料、热障涂层材料三个应用领域讲解了稀土在空天材料中的应用研究情况。稀土磁致伸缩材料的大应变和快速响应对空天领域的高精度微位移控制很重要。传统磁致伸缩合金包括FeNi磁致伸缩合金、TbDyFe稀土巨磁致伸缩合金等,2000年,美国报道了一种新型FeGa磁致伸缩合金,其滞后小、应用磁场低、成本低,是一种有重要发展前景的新材料。多电(全电)飞机不仅代表未来新型飞机的发展方向,也是高能定向武器大功率机载发电机的迫切需要,而多电飞机中内置大功率发电机和高温磁悬浮轴承,均必需采用高温磁性材料。涡轮叶片是发动机的最关键核心部件,高压涡轮叶片承温和载荷最苛刻,高性能发动机必须采取热障涂层技术,而稀土改性就是提高热障涂层性能的主要途径。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 450px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/0c3f1835-d273-4bbb-be2b-78934dc3b3bb.jpg" title="003.jpg" height="450" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "  strong部分/strongstrong精彩分会场报告/strong/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 338px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/87372709-5e40-41c8-80b4-186c1a67ede7.jpg" title="11.JPG" height="338" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong日立高新公司李慷作分会场报告/strong/pp  在分会场,日立高新李慷为大家分享了题为《稀土功能材料热分析和成分分析》的报告,报告中讲到,热分析是材料制备条件探索及最终产物论证的基本工具。传统的设备中,原子吸收是定量分析材料中金属元素的一种准确、可靠、快速、经济的方法,更多的小型设备达到甚至超过了大型设备的性能。报告从技术层面,分享了稀土功能材料研究过程中更好的使用检测工具的方法。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/7a838fce-aecc-4b14-b149-f8852b8bed06.jpg" title="IMG_9245.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "  strong岛津展台/strong/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/8e42a9ea-e364-4d94-9202-19f3536d382b.jpg" title="IMG_8940.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong日立高新展台/strong/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/284e178f-b1b5-48d1-89d7-9a89f3348281.jpg" title="IMG_9236.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong徕卡展台/strong/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/1d48f74a-9276-4cf8-ab11-f3b06e11be91.jpg" title="IMG_9239.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strongQuantum Design展台/strong/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/7dbf16fe-66d0-489f-b9e6-a790ff883678.jpg" title="IMG_8942.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong钢研纳克展台/strong/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/06489751-6832-4e50-b270-1ebc5896df0d.jpg" title="IMG_9228.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong精微高博展台/strong/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/9c41c159-92ee-4ba9-9d0d-b75e2f06962b.jpg" title="IMG_9233.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong卓立汉光展台/strong/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/9ba04f62-66c4-4d24-bea0-c17cc8a552a9.jpg" title="IMG_8927.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong合肥科晶展台/strong/p
  • 2011年3项稀土行业测试国标将被制修订
    关于转发2010年稀土国家标准制、修订计划的通知各会员单位及有关单位:  根据国家标准化管理委员会“关于下达2010年国家标准制修订计划的通知”(国标委综合[2010]87号),现将2010年稀土国家标准制、修订计划转发给你们,并就有关问题通知如下:  一、根据稀土标委[2010]32号文精神填写《落实任务书》,并于2011年2月18日前报全国稀土标准化技术委员会秘书处   二、要严格按《落实任务书》的安排开展工作。各阶段工作进展情况要及时报全国稀土标准化技术委员会秘书处,以便掌握工作进度。如有特殊情况,需推迟或撤消项目,必须写出书面申请报告   三、标准制修订的程序和格式应严格按GB/T 1.1、GB/T 1.3、GB/T 20001.4和《有色金属冶炼产品、加工产品、化学分析方法国家标准、行业标准编写示例》的要求进行。上报报批稿时,应同时提供书面文本及符合《国家标准编写模板》的电子文本。  附件1: 2010年稀土第一批稀土国家标准制修订计划项目表.doc 序号计划号标准项目名称标准性质制修订完成年限技术委员会或技术归口单位主要起草单位代替标准号1 20100365-T-469柴油车排气净化氧化催化剂推荐制定2012稀土标委会昆明贵研催化剂有限责任公司 2 20100366-T-469镧镁合金推荐制定2012稀土标委会国家稀土产品质量监督检验中心、包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司 3 20100367-T-469镧镁合金化学分析方法推荐制定2012稀土标委会国家稀土产品质量监督检验中心、包头稀土研究院 4 20100368-T-469离子型稀土矿碳酸稀土推荐制定2012稀土标委会赣州有色冶金研究所 5 20100369-T-469钕铁硼快冷厚带推荐制定2012稀土标委会有研稀土新材料股份有限公司 6 20100370-T-469镨钕镝合金推荐制定2012稀土标委会国家稀土产品质量监督检验中心、包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司 7 20100371-T-469镨钕镝合金化学分析方法推荐制定2012稀土标委会国家稀土产品质量监督检验中心、包头稀土研究院 8 20100372-T-469钇镁合金推荐制定2012稀土标委会中国科学院长春应用化学研究所与包头稀土研究院 9 20100373-T-469贮氢合金压力-组成等温线(PCI)的测试方法推荐制定2012稀土标委会内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司 10 20101492-T-469稀土术语推荐修订2012稀土标委会国家稀土产品质量监督检验中心、包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司GB/T 15676-199511 20101493-T-469氧化铈推荐修订2011稀土标委会江阴加华新材料资源有限公司GB/T 4155-200312 20101494-T-469氧化钇铕化学分析方法 电感耦合等离子体发射光谱法测定氧化钇铕中氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱和氧化镥的量推荐修订2011稀土标委会江阴加华新材料资源有限公司GB/T 18116.1-200013 20101495-T-469粘结钕铁硼永磁材料推荐修订2011稀土标委会核工业第八研究所GB/T 18880-2002  附件2: 标准制修订项目落实任务书.doc

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  • 稀土硅铁合金、硅铁镁合金中稀土分量ICP-AES分析

    稀土硅铁合金、硅铁镁合金中稀土分量ICP-AES分析

    稀土硅铁合金、硅铁镁合金中稀土分量ICP-AES分析摘要:本文研究了应用ICP-AES 分析技术测定稀土元素的方法。考察了各种共存元素对La、Ce、Pr、Nd 和Sm 元素多条谱线的影响情况。选择了合适的分析谱线,确定了仪器工作参数和分析条件。进行了样品加标回收试验和精密度试验,回收率在92%~106%之间,相对标准偏差小于5%。 关键词:稀土硅铁合金稀土硅铁镁合金镧铈镨钕钐 ICP-AES http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411191622_523652_3238_3.jpg 1 前言 稀土硅铁合金和稀土硅铁镁合金在球铁冶炼过程中广泛使用,其含量及用量对生产影响较大,加入量有严格规定。各种稀土元素对生产和产品性能影响不同,因此,单一稀土元素分析已成为材料研究和生产中必不可少的项目。 稀土元素由于化学性质相似,很难相互分离和分别测定,传统化学分析是测定混合稀土总量。混合稀土单一分量测定,最常用的方法是X 射线荧光光谱法,但这种分析技术灵敏度不高,基体干扰严重。ICP-AES法由于灵敏、基体干扰小,目前已成为稀土元素光谱分析重要手段。高纯稀土氧化物中杂质稀土元素分析报道最多,土壤、肥料、植物、金属与合金也有报道。 我们采用上海泰伦分析仪器生产的DGS-Ⅲ型电感耦合等离子体发射光谱仪,开展了稀土硅铁合金和稀土硅铁镁合金中稀土单一分量分析方法研究。 2 试验部分 2.1 仪器及工作条件 上海泰伦分析仪器有限公司生产DGS-Ⅲ型电感耦合等离子体发射光谱仪仪器工作条件:冷却气14L/min;护套气0.3L/min;载气0.425L/min;溶液提升量:1.2mL/min.;功率0.97 kW;观测高度为感应线圈上方15mm。 2.2 试剂及标准溶液 实验中使用的硝酸、氢氟酸、高氯酸、盐酸均为分析纯试剂,水为蒸馏水。 各元素标准溶液均采用国家标准物质。 2.3 样品溶液的制备 准确称取0.1000g样品(预先过120目筛)于铂金或聚四氟乙烯烧杯中,加少量水湿润后,加入5mL硝酸,再滴加3~5mL氢氟酸。低温加热溶解试样,待试样溶解完全后,加入5mL 高氯酸,继续加热至冒烟。溶液体积蒸发至1mL 左右取下冷却,加入10mL 盐酸(1+1)溶盐。冷却至室温后,转移到100mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀待测。 2.4 混合标准溶液的制备 称取0.0300g 高纯铁数份于100mL 玻璃烧杯中,加入5mL 硝酸和5mL 高氯酸,低温溶解。待试样溶解完全后,加热冒高氯酸烟,蒸发溶液体积至1mL 左右取下,稍冷后加入10mL 盐酸(1+1)溶盐。冷却至室温后,转移到100mL 容量瓶中,吸取适量各元素纯标准溶液,按表组成,配制成混合标准溶液系列。3 结果与讨论 3.1 试样溶解 采用硝酸和氢氟酸分解稀土硅铁合金、稀土硅铁镁合金试样,溶液中剩余氢氟酸采用高氯酸高温加热冒烟赶氟。采用本方法溶解试样,样品分解完全,溶液清亮。 3.2 分析谱线的选择 根据被测试样组成、被测元素及共存元素含量初步选择谱线,并对各条谱线光谱干扰情况进行了实际考察。3.2.1基体影响及消除 试样经高氯酸冒烟处理后,主量元素之一硅生成氟化物挥发了,因此,溶液中铁为基体,只要考虑铁对被测元素的影响。结果表明;除Pr422.535nm 谱线外,铁量小于500μg/mL 时,对La333.749nm 线、Ce413.765nm 线、Nd430.358nm 线的影响很小,其干扰可忽略。其它分析线不受影响。大部分谱线基线强度不随铁量变化,采用高纯铁配制标准溶液系列,对含铁量进行大致匹配后进行试样分析,可以得到正确结果。本方法铁匹配量为300μg/mL。 3.2.2 共存元素的影响 溶液中除被测元素外,还含有锰、镁、钙、钛等共存元素。配制上述元素纯标准溶液,分别在表2所列分析波长附近进行谱线扫描,将各种谱线轮廓图重叠比较,发现Mn100μg/mL,Mg100μg/mL、CaTi50μg/mL、Al10μg/mL 不干扰La333.749nm 线和La398.852nm 线测定,也不干扰Nd406.109nm、Nd430.358nm 和Nd415.608nm 谱线测定,Pr422.293nm 谱线也不受干扰。Nd401.225nm 线受Ca 和Ti 线尾翼重叠干扰,其它元素对它不干扰。Ca、Ti 对Sm422.434nm 谱线的影响可忽略不计,其它元素对此线不干扰。 3.2.3 被测元素之间相互影响及消除 配制稀土元素单一标准溶液,其含量分别为La、Ce、Pr、Nd、Sm100μg/mL、Ce150μg/ mL、Pr15μg/ mL、Sm10μg/mL,在各元素谱线波长附近分别作光谱扫描图,通过比较谱线轮廓图,认为La333.749nm谱线和La398.852nm 谱线受其它元素干扰影响较小,一般不影响0.5ug/mL 以上La 的测定。实际样品中,由于稀土元素组成较固定,且含量远低于试验量,因此,实际干扰影响更小。 Sm442.434nm 谱线受Ce 干扰,含铈高时会影响含量在1ug/mL 以下Sm 的测定。 La 和Sm 100μg/mL、Ce 150μg/mL 不干扰Nd430.358nm 谱线测定;Pr100μg/mL 有光谱干扰,但溶液中含镨量不会这么高,而且测定时可采用含镨的溶液代替空白液作低标消除影响。 Nd415.608nm 线:La 100μg/mL、Sm10μg/mL、和Pr15μg/mL 不干扰测定,Sm、Ce、Pr100μg/mL对该谱线有干扰。 Nd406.109nm 谱线:Sm、Pr100μg/mL 溶液对该谱线有部分重叠干扰,影响1μg/mL 含量Nd 的测定。 Ce100μg/ml、Sm10μg/mL 和Pr15μg/mL 不干扰0.1μg/mL 以上Nd 量的测定。 Nd401.225nm 线受铈元素干扰,含铈量150μg/mL 时产生严重干扰、无法测定钕量。 对Pr422.293nm 谱线,La 100μg/mL 不干扰镨量测定;Ce 和Nd100μg/mL 有尾翼重叠干扰;Sm100μg/mL、Nd 使谱线背景增大;Sm10μg/mL 基本不干扰Pr 的测定。 对Pr417.939nm 谱线,Ce、Sm、Nd100μg/mL 有直接和部分重叠干扰,特别是Nd 产生严重干扰,该线应舍弃。 Ce412.765nm 谱线,受La100μg/mL、Pr、Nd、Sm 影响较小;Sm10μg/mL 不干扰铈的测定。 综合考虑铁基体、共存元素之间干扰情况,选择了干扰小、且易消除的谱线作为分析谱线见表3。试样中La、Ce、Pr、Sm 和Nd 组成比例较固定,所测定稀土元素含量高时,以含稀土元素的低标溶液代替空白溶液作曲线,可消除稀土元素之间的影响,采用基体匹配后,铁基体和其它共存元素不干扰测定。3.3 ICP 仪器工作参数 我们以等效背景浓度值为考察指标,逐个改变功率、冷却气流量、载气流量和观测高度,观察各种参数变化对测定的影响,通过多次试验、折衷选择适用于多元素同时测定的工作参数,以保证大多数元素特别是灵敏度差的元素能有较好的检出能力。功率0.97kW;观测高度为感应线圈上方15mm;冷却气流量14L/min;载气流量0.425μg/mL. 3.4 方法检出限3.5 精密度试验 采用含不同稀土量的稀土硅铁合金、稀土硅铁镁合金标准样品,按试样分解方法处理,在同样的分析条件下,分别进行6 次测定,计算出平均值和相对标准偏差。结果表明:五种元素测量精密度均比较好,RSD 小于5%。3.6 加标回收试验 按样品处理方法分解稀土硅铁合金、稀土硅铁镁合金标准样品,在标准样品溶液中加入适量的稀土元素,测定各元素含量,计算回收率,结果见表6。各元素回收率在92%-106%之间。3.7 标准样品分析 采用本方法对稀土硅铁合金和稀土硅铁镁合金标准样品进行了测定。由于市售标准样品中无稀土元素分量值,我们将测定结果与混合稀土总量标准值进行了对照。4结束语本文提出了应用ICP-AES 法测定稀土硅铁合金、稀土硅铁镁合金中单一稀土分量方法,通过选择分析谱线、基体匹配等方法消除了共存元素之间相互影响,不需进行化学分离,可直接测定混合稀土元素中镧、铈、镨、钕、钐单一分量。方法简便,适用于材料日常检验。

  • 【原创大赛】稀土硅铁合金、硅铁镁合金中稀土分量ICP-AES分析

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    稀土硅铁合金、硅铁镁合金中稀土分量ICP-AES分析摘要:本文研究了应用ICP-AES 分析技术测定稀土元素的方法。考察了各种共存元素对La、Ce、Pr、Nd 和Sm 元素多条谱线的影响情况。选择了合适的分析谱线,确定了仪器工作参数和分析条件。进行了样品加标回收试验和精密度试验,回收率在92%~106%之间,相对标准偏差小于5%。关键词:稀土硅铁合金稀土硅铁镁合金镧铈镨钕钐 ICP-AES 1 前言稀土硅铁合金和稀土硅铁镁合金在球铁冶炼过程中广泛使用,其含量及用量对生产影响较大,加入量有严格规定。各种稀土元素对生产和产品性能影响不同,因此,单一稀土元素分析已成为材料研究和生产中必不可少的项目。稀土元素由于化学性质相似,很难相互分离和分别测定,传统化学分析是测定混合稀土总量。混合稀土单一分量测定,最常用的方法是X 射线荧光光谱法,但这种分析技术灵敏度不高,基体干扰严重。ICP-AES法由于灵敏、基体干扰小,目前已成为稀土元素光谱分析重要手段。高纯稀土氧化物中杂质稀土元素分析报道最多,土壤、肥料、植物、金属与合金也有报道。我们采用上海泰伦分析仪器生产的DGS-Ⅲ型电感耦合等离子体发射光谱仪,开展了稀土硅铁合金和稀土硅铁镁合金中稀土单一分量分析方法研究。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411201338_523756_3238_3.jpg上图为上海泰伦分析仪器有限公司DGS-Ⅲ型电感耦合等离子体发射光谱仪2 试验部分 2.1 仪器及工作条件上海泰伦分析仪器有限公司生产DGS-Ⅲ型电感耦合等离子体发射光谱仪仪器工作条件:冷却气14L/min;护套气0.3L/min;载气0.425L/min;溶液提升量:1.2mL/min.;功率0.97 kW;观测高度为感应线圈上方15mm。 2.2 试剂及标准溶液实验中使用的硝酸、氢氟酸、高氯酸、盐酸均为分析纯试剂,水为蒸馏水。各元素标准溶液均采用国家标准物质。 2.3 样品溶液的制备准确称取0.1000g样品(预先过120目筛)于铂金或聚四氟乙烯烧杯中,加少量水湿润后,加入5mL硝酸,再滴加3~5mL氢氟酸。低温加热溶解试样,待试样溶解完全后,加入5mL 高氯酸,继续加热至冒烟。溶液体积蒸发至1mL 左右取下冷却,加入10mL 盐酸(1+1)溶盐。冷却至室温后,转移到100mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀待测。 2.4 混合标准溶液的制备称取0.0300g高纯铁数份于100mL 玻璃烧杯中,加入5mL 硝酸和5mL 高氯酸,低温溶解。待试样溶解完全后,加热冒高氯酸烟,蒸发溶液体积至1mL 左右取下,稍冷后加入10mL 盐酸(1+1)溶盐。冷却至室温后,转移到100mL 容量瓶中,吸取适量各元素纯标准溶液,按表1组成,配制成混合标准溶液系列。表1混合标准溶液 (μg/mL) 编号LaCePrNdSmFe1[s

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