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铁矿石研究分析

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铁矿石研究分析相关的资讯

  • 我国铁矿石选矿设备行业发展机遇分析
    “十二五”以来,我国公路建设进入了全新的高速发展期。中国高速公路网、农村公路网、综合运输网等五个大型公路网络的快速发展,势必将进一步促进铁矿石选矿设备市场的快速增长。目前,中国高速公路总里程已达5.4万公里,总长度仅次于美国。不久的将来,中国将成为全球高速公路总里程第一的国家。不过,我国虽然进行了长达10年的公路建设,却仍然存在巨大潜力。  众所周知,高速铁路造价数倍于常规铁路,因此,其建设对路面与设备的要求更高。每年铁矿石选矿设备近1000台的市场需求,因此选矿设备企业的发展前景和市场环境空前良好。  目前,几乎所有工程、矿山机械企业负责人都对铁路建设,特别是高铁建设投入了极大地关注。其中金马也不例外,金马也在专注于自己设备的发展。以铁矿石选矿设备设备为例,该类产品一直是受铁路、公路、桥梁影响最为显着的产品之一,特别是铁路建设,使用桩工产品在空中建设铁路,需要大量的砂石料和混凝土骨料,这些对破碎设备生产企业有着重大决策作用。  当前,随着我国公路建设的加速发展,铁矿石选矿设备行业近年来也得到迅速发展,其市场保有量不断提升。据了解,目前这些既有产品基本都能正常使用,且小型破碎设备的利用率不断增加。路面建筑行业的发展使铁矿石选矿设备产品流通迅速,市场形势前景光明。
  • 检测进口铁矿石质量有了“尚方宝剑”
    日前,由北仑检验检疫局牵头,宁波钢铁有限公司参与制订的《ISO/CD17992:铁矿石砷含量的测定—氢化物发生原子吸收光谱法》草案,被国际标准化组织(简称ISO)铁矿石专业技术委员会接受,预计将在两年内出版。该标准是我国提出的第一项铁矿石国际标准。其中,该项标准的国内版已于今年5月1日正式施行。  据悉,新标准有利于帮助国内钢铁企业及时了解进口铁矿石的质量情况,规避贸易风险 也为国外供货商改进工艺、提高铁矿质量提供对比数据。  新标准如何制定?  作为我国唯一的铁矿石专业检测中心,北仑出入境检验检疫局铁矿检测中心一直将参与铁矿石国际标准化活动作为一项重要工作来抓。“在大量的检测中,我们发现原先老版本的标准已经不符合现在的生产需要。”北仑国检技术中心主任兼铁矿石检测中心主任应海松介绍,原先的老版本是上世纪五六十年代借鉴苏联的,其数据、检测试剂都已远远落后。  “而我们做这方面的研究,是有先天优势的。”据介绍,作为国内最大铁矿石进口口岸的检验监管机构,北仑检验检疫局经过多年的发展,已经建成了国家重点实验室铁矿石检测中心。该中心同时进入ISO组织全球名录,成为SAC/TC317全国铁矿石标准化委员会副主任委员单位,并拥有ISO组织注册专家、高工、博士、硕士等中高级科研人才。  “制定行业标准,需要企业参与。当时,宁波钢铁有限公司刚好有整套的设备,还有对这方面检测有多年经验的专家。”据宁钢检化验技术部经理王博介绍,此次宁钢参与的“铁矿石砷含量的测定—氢化物发生原子吸收光谱法”实验,需要用到一种叫原子吸收氢化物发生装置的设备,这种设备国内许多钢铁企业都有,但并不是每一家企业都能做到实验所要求的精密度。“关键在于人,还要有多年的经验。而当时,我们也特别希望能有这样的机会,既是对设备的调试,也是对我们技术人员的锻炼。”经过一年多的努力及实验,《GB/T6730.6:铁矿石砷含量的测定氢化物发生原子吸收光谱法》已经由国家标准委发布,并于今年5月1日起正式施行。  新标准高明在何处?  “砷是钢铁五大有害元素之一。铁矿石的砷含量检测至关重要,过量的砷易导致钢铁产品冷脆,严重影响品质纯度”。王博告诉记者,“近年来进口自澳大利亚、印度的某些铁矿石的合同指标要求砷含量在0.01%以下,有的甚至要求低于0.0001%,新标准的检测下限可达到0.00005%,而且检测过程更加快速、简单。”  “新标准不再使用硫酸肼等剧毒有机试剂,转而采用碘化钾、抗坏血酸等普通试剂,检测过程中产生的废气砷化氢可通过管道直接进入高温石英管燃烧消除,减少了对自然环境和身体健康的影响,检测过程更加环保。”北仑检验检疫局技术中心主任兼铁矿石检测中心主任应海松介绍,“该项检测的自动化程度显著提高,有效降低了人力、物力和财力成本。”  新标准有何意义?  “我国是全世界最大的铁矿石买家,如果我们不制定更为严格的标准,这就意味着越来越多品质不高的铁矿石,将陆续涌入到我国,使我国的钢铁产品的品质得不到保证。”应海松说,铁矿石作为我国大量进口的战略资源物资,其质量优劣直接关系到我国钢铁行业的健康发展。应海松说,只有出台严格、快速、方便、环保的检测标准,才能在源头上帮国内的钢铁企业把好第一道关。  “铁矿石砷含量测定新标准是我国提出的第一项铁矿石国际标准,也是由我国承担召集人的第一项铁矿石国际标准。作为全球最大的买家,这是我们在ISO会议中第一次发出了来自中国的声音,打破了发达国家垄断的话语权。”应海松告诉记者,在提交铁矿石ISO标准草案后,北仑国检又陆续提出4项提案和4项评议意见。据悉,这些新的检测方法和数据,将用于建立一个铁矿石综合信息平台,该信息平台将对进口铁矿质量进行动态监控,实现数据采集和分析处理,不仅为钢铁企业提供服务和帮助,同时还为国家相关部门制订进口铁矿石的相关政策法规提供决策支持。
  • 开展铁矿石产品中化学成分等调查的通知
    随着我国钢铁产量的持续增长,对铁矿石的需求越来越大,为保障铁矿石产品质量,规范全国统一标准,中国钢铁工业协会准备组织有关单位制定铁矿石产品分等分级冶金行业标准。为此,在全国范围内开展铁矿石产品中化学成分和物理性能指标以及铁矿石标准使用情况的调查,请你单位给予支持。详见附件。 附件:铁矿石产品中化学成分和物理性能指标以及铁矿石标准使用情况调查表
  • 我国两项铁矿石国家标准草案被ISO接受
    日前,从日本召开的ISO/TC102第14次铁矿石国际标准会议传来消息,由北仑检验检疫局承担制定的两项国际标准,即ISO17792和ISO2597-4,其工作组草案和项目报告被ISO铁矿石专业技术委员会接受,标准的制修订程序进入下一个阶段。  由北仑局承担召集和项目负责的ISO/TC102/SC2/SG18项目工作组,即“ISO17792铁矿石-砷含量检测-氢化物发生原子吸收光谱法”,进展非常顺利,即将结束关键性的委员会草案阶段,进入CD草案的投票期,如不出意外,该标准预计将会在2年内结束流程而出版。该标准是我国提出的第一项铁矿石国际标准,也是由我国承担召集人的第一项铁矿石标准制定项目。上次加拿大魁北克会议后,在北仑局召集人的协调下,首先在国际范围内征询了草案修改意见,完成了草案的标准化工作。2008年,项目组组织了5个国家10个实验室参与的该项目的国际间精密度试验,至2009年上半年已圆满完成,同时项目组已将精密度数据提交TC102的巴西统计师进行精密度计算。在本次的日本东京会议,在听取了北仑局召集人的工作报告和巴西统计师的精密度报告后,各国专家对项目组的工作表示高度肯定,并一致要求将该标准的制定进入下一个阶段,以便尽快将其出版。SC2主席本曾杰明对北仑局专家的贡献高度赞扬,也对该项目顺利进入下一阶段表示祝贺。另外,由北仑局承担召集的另一个项目工作组(ISO/TC102/SC2/SG24),即“ISO2597-4铁矿石-全铁含量检测-电位滴定法”,在加拿大会议立项后,也完成了预阶段的验证试验,本次提交的修改草案也被顺利注册为工作组草案而将进入下一个阶段,今年北仑局将积极推进该标准的国际间的精密度试验。  标准草案进入委员会草案阶段,并顺利通过投票,是国际标准制修订最关键的一步,表示国际标准制定过程中最艰难的阶段已经过去,之后ISO标准制修订工作将由ISO中央秘书处承担为主,草案标准化及实验基本结束。进入此阶段后,除非有特殊的理由,各成员国一般不会再提出反对意见,阶段流程也只是例行程序。  北仑检验检疫局将以这两项国际标准制修订工作的进展为契机,除完成目前的这两项标准制定工作外,将进一步推出新的提案,推进铁矿石标准的发展,在国际标准化领域增强我们的话语权,在国际技术谈判中维护我国利益,并以此提升我国的影响力和软实力。
  • 第一个由我国主导制定的铁矿石国际标准正式发布
    2013年9月5日,由北仑检验检疫局主持制定ISO铁矿石国际标准“ISO17992:2013铁矿石-砷含量的测定-氢化物发生原子吸收光谱法”(ISO17992:2013Ironores—Determinationofarseniccontent—Hydridegenerationatomicabsorptionspectrometricmethod)正式发布出版。这是我国自上世纪90年代初参加ISO/TC102铁矿石国际标准化活动以来,第一个制定的ISO铁矿石国际标准,标志着我国实质性参与铁矿石国际标准化活动取得阶段性成果。  铁矿石中伴生的砷在钢铁冶炼中会影响钢铁产品的品质,同时会污染环境、危害人体健康安全,必须严格控制入炉铁矿石砷含量。ISO标准原先有ISO7834-1989《砷含量测定-钼蓝分光光度法》,但该标准使用有机试剂、萃取分离等手段,操作步骤繁琐、有机试剂污染环境、检测下限较高,难以满足使用需求。2003年,我国在瑞典基律纳会议上,递交了北仑局起草的“铁矿石-砷含量的测定-氢化物发生原子吸收光谱法”ISO新标准提案,经过十年的科研攻关,该标准于2013年3月顺利通过成员国评审。我国是世界上产钢第一大国,同时也是铁矿石生产大国和进口第一大国,由我国主导制定的该标准发布,标志着我国在铁矿石国际标准化地位不断提升,对于维护我国经济利益、保护我国战略储备安全、突破相关技术贸易壁垒等方面具有重要意义。文章转载自:国家认监委
  • 国标委发布《铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯含量的限量》征求意见通知
    11月22日国家标准化管理委员会发布了《铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯含量的限量》国家标准(报批稿)意见的通知,对其标准制定公开征求意见。 以下为通知原文:关于征求《铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯含量的限量》国家标准(报批稿)意见的通知  各有关单位:  由全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会负责技术归口制定的《铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯含量的限量》国家标准(计划编号20121719-T-605)已完成报批稿。按照《国家标准管理办法》的有关要求,现公开征求意见。请于12月22日前将《意见反馈表》寄回、传真或以电子邮件的形式反馈至天津出入境检验检疫局化矿金属材料检测中心。  联系人:宋义  地址:天津市滨海新区塘沽新港路77号  邮编:300456  电子邮件:songy01@tjciq.gov.cn  电话: 13821575522  传真: 022-65661563  附件: 附件1.《铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯含量的限量》国家标准(报批稿)  附件2.标准编制说明.doc  附件3.意见反馈表.doc  2016年11月22日
  • 铁矿石中重金属限量国标近期实施,海光仪器助力用户进行检测
    国标《铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯含量的限量GB/T 36144-2018》将于2019年4月1日正式实施。该标准规定了铁矿石中铅、砷、镉、汞、氟和氯的限量要求、取样和制样以及测定方法,适用于钢铁冶炼用天然和加工铁矿石。 标准中铅、砷、镉、汞等重金属的测定方法涉及原子荧光光谱法、原子吸收光谱法和固体直接进样测定法,可应用到原子荧光光度计、火焰原子吸收分光光度计、直接进样测汞仪等实验室检测仪器。 海光公司在1988年成立时隶属于地质矿产部,之后的发展过程中长期致力于矿产品原料与成品的检测技术,研发出多款适合于地质、冶金、有色、核工业、材料等领域的原子光谱仪器。尤其是近几年,海光公司连续推出多款新品仪器,用于多种无机元素的微量与痕量检测,可完全满足各行业的相关国标及行标检测要求。
  • 前沿科技 | OIA全自动铁矿相分析系统在炼铁原材料中的应用
    背景介绍多数情况下,为进行全面的矿产资源评价,了解铁矿石在下游加工作业中的行为或预测矿石品质对下游工艺的影响并优化处理工艺,需要获取大量关于矿石的原始信息。这些信息包括矿相组成、孔隙度、连生关系、粒度分布、解离度、组织结构、矿石颗粒结构分类和计算出的矿物密度和矿物成分等等。现在,所有这些重要信息都可以在OIA全自动铁矿相分析系统的帮助下准确获得。该系统实现在光学显微镜上自动采集图像,并可自动识别不同铁矿石、烧结矿、球团矿和冶金焦炭中的各矿相和孔隙。图像的获取和矿物颗粒的综合表征全部自动化完成,包括结构分类、解离分析、矿物连生关系和计算后的矿物成分、密度、尺寸等。本系统允许用户建立属于自己的特定结构分类方案,宽泛的放大倍数适用于铁矿粉至块矿,所有计算结果均以图、表的形式导出到Excle或Word文档,加之友好的用户界面,使之成为研究铁矿石、烧结和球团矿不可或缺的强力助手 。 图1 OIA全自动铁矿相分析系统工作原理OIA系统的工作原理有两个:基于反射色的多门槛值识别;基于矿物组织结构的识别。应用范围原生铁矿石、铁精粉、烧结矿、球团矿及冶金焦炭等炼铁原材料。应用案例1-铁矿石OIA在铁矿石信息表征中的应用主要包括获取样品矿物种类(磁铁矿、赤铁矿、水赤铁矿、褐铁矿、石英、孔隙等)及其含量(表1)、颗粒尺寸(表2)、连生关系(表3)及解离度(图3)等[1]。同时,可以提供包含丰富信息的彩色矿物分析图像(图2)。7图2 铁矿石光学图像(a)与矿物分析图像(b)表1 铁矿石样品中的矿物组成与含量表2 铁矿石样品中的矿物颗粒尺寸表3 铁矿石样品中各矿物间的连生关系图3 样品中按矿相计算的解离关系应用案例2-烧结矿OIA在烧结矿信息表征中的应用主要在于识别样品中的不同的赤铁矿相--原生赤铁矿(未反应相)和次生赤铁矿(烧结熔体中分异相)和不同类型的SFCA相(复合铁酸钙)[2],并提供包含丰富信息的彩色图像(图4),包括大面积拼图(图5)与微观分析图像(图6)。 图4 烧结矿光学图像(a)与矿相分析图像(b)图5 烧结矿样品的大面积光学图像拼图(a)与矿相分析图(b)备注:该图像由525帧200×的图像拼接而成,覆盖区域面积12mm×13mm,样品由鞍钢集团钢铁研究院提供图6 上述烧结矿样品的微观分析图像应用案例3-球团矿OIA在球团矿中的应用主要在于表征样品中的Fe3O4相、Fe2O3相和孔隙的分布特征。这里以加热到800℃的磁铁矿球团为例简作说明(图7),详细信息可参阅相关资料[3]。图7 球团矿样品的微观信息表征备注:该球团矿直径为12.7mm。图a为21×21帧2×2Mosaix图像拼接而成的光学图像;图b为系统分析后的矿相图像(粉色-Fe3O4相、蓝色-Fe2O3相、黄色-孔隙);图c-图e为各相的空间分布特征应用案例4-冶金焦炭OIA在冶金焦炭中的应用主要在于表征样品中的IMDC相(惰性组分)、RMDC相(活性组分)及两者边界和孔隙的分布特征(图8)。详细应用信息可参阅相关资料[4]。图8 焦炭样品的微观信息表征(品红色-IMDC、浅蓝色-RMDC、黄色-孔隙)OIA与MLA分析方法对比—铁矿石图9 MLA(图a、b)与OIA(图c、d)分析方法在原生铁矿石信息表征中的对比(粉色-磁铁矿、蓝色-赤铁矿、绿色-褐铁矿、黄色-孔隙、黑色-未识别)由于天然主要铁矿物(磁铁矿与假象赤铁矿,赤铁矿与水赤铁矿等)的含铁量往往相差不大,因此在扫描电镜下其灰度相近(图9a),MLA等电镜矿物分析软件易产生较大的识别误差(图9b);但各铁矿物相在光学显微镜下的特征更加明显(反射色各异,图9c),因此,搭载于光镜上的OIA全自动铁矿相分析系统对铁矿物的识别更加精确,同时,对孔隙特别是微孔隙的捕捉更加灵敏(图9d)。OIA与MLA分析方法对比—烧结矿图10 MLA(图a、b)与OIA(图c、d)分析方法在烧结矿信息表征中的对比MLA在烧结矿的应用中产生的问题与铁矿石分析中遇到的问题相同,样品中不同矿相在电镜下的灰度差异不足以使软件清晰的分割划分,所得分析结果与真实分布情况出入很大(图10a,b);而OIA在烧结矿中的表征,无论是矿相的识别,还是细节的捕捉,都远远优于MLA。OIA关键技术优势• 自动化分析,效率性大幅提升(比人工计点法快高效准确)手动计数往往低估了作为包体存在的小相;由于玻璃的反射率与环氧树脂的反射率非常接近,使得人眼无法对两者做出可靠的区分,因此也容易低估玻璃相;手动计数往往低估了孔隙率,因为忽略了微孔隙的存在。• 准确性(比扫描电镜分析方法更精确)• 信息丰富性(包含丰富的矿物信息)• 形貌表征(包括不同矿相和孔隙的组织结构和空间分布特征)OIA潜在应用OIA全自动铁矿相分析系统为广大矿业公司,钢铁企业及第三方检测机构实现以下战略目标提供配套定性及定量表征手段:☆ 定量分析铁矿石矿相,用以评估铁矿资源,预测铁矿特征对下游工艺的影响,优化矿石处理工艺流程,从而优化资源利用,增加资源量,降低矿物加工成本。☆ 定量分析烧结矿和球团矿矿相,研究烧结球团矿微观结构与性能的关系,从而优化配矿和烧结焙烧工艺,改善烧结矿品质,降低配矿成本。☆ 定量分析焦炭微观结构,预测焦炭性能及其对炼铁、冶金工艺的影响,从而实现节能减排。参考文献[1] Donskoi, E. ,Poliakov, A. ,Manuel, J. R. and Raynlyn, T. D. Advances in optical image analysis and textural classification of iron ore fines, XXV International Mineral Processing Congress-IMPC2010, Brisbane, Australia. 2010, pp. 2823-2826.[2] Donskoi, E. ,Poliakov, A. ,Manuel, J. R. Automated Optical Image Analysis of Natural and Sintered Iron Ore: mineralogy, processing and environmental issues, Ed. L. Lu, Elsevier, 2015, pp: 101-159[3] Poliakov, A. ,Donskoi, E. , Hapugoda, S. Lu, L. Optical image analysis of iron ore pellets and lumps using CSIRO software Mineral4/Recognition4. IRON ORE CONFERENCE/PERTH, AUSTRALIA, 2017, 7: 24-26[4] Donskoi, E. ,Poliakov, A. , Mahoney, M. R., Scholes O. Novel optical image analysis coke characterization and its application to study of the relationship betweem coke structure, coke strength and parent coal composition. Fuel, Elsevier, 2017(208), pp: 281-295
  • 新品助力|SpectraFlow在线矿石分析仪助力英美资源集团实现降本增效
    我们很高兴地通知大家,英美资源集团(ANGLO AMERICAN,SOUTH AFRICA)为其在南非的分选业务新订购了一台SpectraFlow交叉带分析仪。这是全球代理的英美资源集团的第三个SpectraFlow分析仪订单,也是在南非共和国安装的第二套仪器。SpectraFlow分析仪已安装在水泥、铁矿石、黄金、铂、铜、钾碱、铝土矿以及回收行业,同时不断扩大在各个行业的应用范围,并拓展新的应用领域。关于英美资源集团(Anglo American) 1917年,Ernest Oppenheimer在南非约翰内斯堡创立了英美资源公司,开始从事金矿开采。1945年,英美资源集团通过收购煤炭产业进入煤炭行业。20世纪40年代末和50年代,英美资源集团专注于进一步开发金矿,成为世界上最大的金矿开采集团。 1961年,英美资源集团成为加拿大哈德逊湾采矿和冶炼公司的主要投资者。1967年,该公司进军钢铁行业。从1967年到1975年,该公司继续发展并建立了许多合资企业,包括蒙迪集团(Mondi Group)(木材、纸浆和纸张行业)、Amgold (后来称为AngloGold Ashanti)和Amcoal(通过合并其在南非的若干采矿业务,后来被称为Anglo Coal)。1999年,英美资源公司与Minorco合并成立英美资源公开股份有限公司。该公司的金矿开采业务被拆分为独立的安格鲁黄金公司(AngloGold corporation),该公司于2004年与阿山帝金矿公司(Ashanti Goldfields corporation)合并,成立了安格鲁阿山帝黄金公司(Angrologold Ashanti)。从2007年开始,英美资源集团收购了秘鲁北部的Michiquillay铜矿项目和巴西的MMX Minas Rio和Amapa铁矿石项目的控制权,后来又收购了阿拉斯加Pebble铜矿项目的股权。从2010年到2017年,该公司进行了重大重组,如今,公司更加专注于主要大宗商品:铁矿石、煤炭、基础金属(铜、镍、铌、磷酸盐)、铂和钻石。如今,英美资源集团拥有69000名员工,收入约250亿欧元。 英美资源集团致力于引进先进的技术,优化运营,推动企业在2023年前成为世界领先的矿业公司。总览 SpectraFlow交叉带分析仪是一种在线分析仪,能够以非常高的频率测量带式输送机上的原料。由于矿石原材料通过破碎机加工,传送带上的原料在统计上是均匀的,因此SpectraFlow交叉带分析仪的分析结果非常准确。基于这些精确、高频率的结果,进入工厂的原料可以被分类成有价值的矿石以及废料。通过在金属生产过程的开始阶段排除废物,可以实现巨大的节约。通过使用SpectraFlow在线分析仪,可以实现原料处理的优化。优势总结如下:无需取样。从传送带上取样方法的代表性较差,且拖慢了工艺优化的进程。另外,采样和维护对于工作人员来说是一种十分密集型的工作。在线分析仪和控制软件一起实现了原料分选流程的完全自动化。分析仪提供分析结果,控制软件则根据结果及生产要求,对进料进行调整。可实时进厂原材料分选,只对高质量的原材料进行进一步加工。 超高的测量频率,可实现快速决策、实时分选。 这是SpectraFlow在矿产行业的第14个订单,也是非洲地区的第4个订单。该订单将在南非安装的分析仪数提高到2台(2台交叉带式分析仪),全球安装的分析仪数超过50台。 瑞士SpectraFlow Analytics 公司是在没有任何放射源或中子发生器的情况下,为矿山、水泥、钢铁等行业提供在线分析的专家。用于SpectraFlow分析仪的NIR技术不需要任何特殊许可或许可证,并且在购买、进口和维护分析仪方面没有任何限制。实现了仪器的高可靠性、非常低的运行成本,以及高精度的测量结果。
  • “激光雷达+高光谱成像”助力矿石提取技术的提升
    据消息称,位于澳大利亚布里斯班的创业公司Plotlogic近日已完成1800万美元的A轮融资,本轮融资将有助于其基于光子学的矿石表征技术实现进一步商业化。Plotlogic由首席执行官Andrew Job于2018年创建,其“OreSense”技术是将激光雷达、高光谱成像与机器学习相结合,可提供矿石的自动化分析,有助于提升提取效率并减少浪费。优质的客户群体Plotlogic的客户群体包括全球矿业巨头必和必拓(BHP)、嘉能可(Glencore)以及英美资源集团(Anglo American)。Plotlogic目前已经获得Innovation Endeavors的资金支持。Innovation Endeavors是一家由谷歌前首席执行官Eric Schmidt创立的硅谷风险投资基金,其投资企业包括Uber、Planet Labs等。“采矿业迫切需要能够提高安全性、减少温室气体排放并且提升盈利能力的解决方案。而这正是Plotlogic利用自主创新技术所能提供的优势。”Plotlogic首席执行官Andrew Job表示。Innovation Endeavors合伙人Sam Smith-Eppsteiner表示,该公司已准备利用其光子技术“彻底改革”采矿业,并补充道:“通过采用一种新的数据模式,Plotlogic可以生成精确、实时且具有预测性的矿体知识。早期客户关系强调了这种不断改进的价值观:优化操作,减少碳排放和浪费。”如果该技术广泛实施,业内希望通过Plotlogic的方法增强对镍、铜和锰的提取,这些金属被认为是向更清洁能源技术(如电动汽车电池等应用)过渡的关键材料。“OreSense”技术应用案例分析根据Plotlogic的一项案例研究表明,西澳大利亚州的一家客户利用该技术改进了对优质铁矿石的开采,从而提高了该公司矿山的经济可行性。这家初创公司在其研究中解释道:“采矿运营商所面临的挑战是如何确定矿石的类型和等级,以及矿井壁上的废料。从而改进矿石的处理,并妥善安排矿石和废料的清除。”高光谱之眼“OreSense”系统能够在现场实时获取、处理并分类高光谱数据,同时绘制到地形和地理参考图,以便与矿山图合成,并实现精确的坡度控制。Plotlogic声称:“除此之外,该技术的另一显著优势是,它能使采矿更加安全和健康,因为利用该技术可以显著减少人员暴露于开工矿区的风险,并可以检测到有害纤维材料的存在。”该系统经过四周时间的部署,可以确定和量化赤铁矿、针铁矿和褐铁矿矿石,以及代表废料的各种粘土;该系统能够突出不同等级矿石和粘土之间的界限,并绘制矿井壁上氧化铝的绝对丰度图。Plotlogic表示,公司计划将这轮融资用于进一步的研发工作,并支持新技术的商业化进程。
  • 国家市场监督管理总局批准发布《铁矿石 氯含量的测定 X射线荧光光谱法》等109项国家标准和4项国家标准修改单
    国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《锰硅合金》等109项国家标准和4项国家标准修改单,现予以公告。国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会2024-06-291、 国家标准序列国家标准编号国 家 标 准 名 称代替标准号实施日期1GB/T 4008—2024锰硅合金GB/T 4008—20082025-01-012GB/T 4585—2024交流系统用高压瓷和玻璃绝缘子的人工污秽试验GB/T 4585—20042025-01-013GB/T 5169.23—2024电工电子产品着火危险试验 第23部分:试验火焰 聚合物管形材料500W垂直火焰试验方法GB/T 5169.23—20082025-01-014GB/T 5270—2024金属基体上的金属覆盖层 电沉积和化学沉积层 附着强度试验方法评述GB/T 5270—20052025-01-015GB/T 6113.106—2024无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-6部分:无线电骚扰和抗扰度测量设备 EMC天线校准GB/T 6113.106—20182025-01-016GB/T 6730.88—2024铁矿石 氯含量的测定 X射线荧光光谱法2025-01-017GB/T 7260.3—2024不间断电源系统(UPS)第3部分:确定性能和试验要求的方法GB/T 7260.3—20032025-01-018GB/T 9799—2024金属及其他无机覆盖层 钢铁上经过处理的锌电镀层GB/T 9799—20112025-01-019GB/T 12279.1—2024心血管植入器械 人工心脏瓣膜 第1部分:通用要求2025-07-0110GB/T 12297.2—2024心血管植入器械 人工心脏瓣膜 第2部分:外科植入式人工心脏瓣膜2025-07-0111GB/T 14034.3—2024液压传动连接 金属管接头 第3部分:端面密封2024-06-2912GB/T 15597.1—2024塑料 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)模塑和挤出材料 第1部分:命名系统和分类基础GB/T 15597.1—20092025-01-0113GB/T 15597.2—2024塑料 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)模塑和挤出材料 第2部分:试样制备和性能测定GB/T 15597.2—20102025-01-0114GB/T 17692—2024汽车发动机及驱动电机净功率测试方法GB/T 17692—19992025-01-0115GB/T 18029.1—2024轮椅车 第1部分:静态稳定性的测定GB/T 18029.1—20082024-10-0116GB/T 18029.8—2024轮椅车 第8部分:静态强度、冲击强度及疲劳强度的要求和测试方法GB/T 18029.8—20082024-10-0117GB/T 18029.22—2024轮椅车 第22部分:调节程序GB/T 18029.22—20092024-10-0118GB/T 19822—2024铝及铝合金硬质阳极氧化膜规范GB/T 19822—20052025-01-0119GB/T 20290—2024家用电动洗碗机 性能测试方法GB/T 20290—20162025-01-0120GB/T 20554—2024海带GB/T 20554—20062025-01-0121GB/T 21672—2024速冻裹衣虾GB/T 21672—20142025-01-0122GB/T 22459.9—2024耐火泥浆 第9部分:常温抗剪粘接强度试验方法2025-01-0123GB/T 24820—2024实验室家具通用技术条件GB 24820—20092025-01-0124GB/T 26694—2024家具绿色设计评价规范GB/T 26694—20112025-01-0125GB/T 28478—2024户外家具 桌椅类通用技术条件GB 28478—20122025-01-0126GB/T 24861—2024水产品流通管理技术规范GB/T 24861—20102025-01-0127GB/T 24977—2024卫浴家具通用技术条件GB 24977—20102025-01-0128GB/T 27624—2024养殖红鳍东方鲀鲜、冻品加工操作规范GB/T 27624—20112025-01-0129GB/T 27988—2024咸鱼加工技术规范GB/T 27988—20112025-01-0130GB/T 28294—2024钢铁渣复合料GB/T 28294—20122025-01-0131GB/T 30685—2024气瓶直立道路运输技术要求GB/T 30685—20142024-10-0132GB/T 30894—2024咸鱼GB/T 30894—20142025-01-0133GB/T 30947—2024罐装冷藏蟹肉GB/T 30947—20142025-01-0134GB/T 32446—2024玻璃家具通用技术要求GB 28008—2011GB/T 32446—20152025-01-0135GB/T 34747—2024干海参等级规格GB/T 34747—20172025-01-0136GB/T 35607—2024绿色产品评价 家具GB/T 35607—20172025-01-0137GB/T 35608—2024绿色产品评价 绝热材料GB/T 35608—20172025-01-0138GB/T 35612—2024绿色产品评价 木塑制品GB/T 35612—20172025-01-0139GB/T 35603—2024绿色产品评价 卫生陶瓷GB/T 35603—20172025-01-0140GB/T 36192—2024活水产品运输技术规范GB/T 36192—20182025-01-0141GB/T 36395—2024冷冻鱼糜加工技术规范GB/T 36395—20182025-01-0142GB/T 36548—2024电化学储能电站接入电网测试规程GB/T 36548—20182025-01-0143GB/T 39560.12—2024电子电气产品中某些物质的测定 第12部分:气相色谱-质谱法同时测定聚合物中的多溴联苯、多溴二苯醚和邻苯二甲酸酯2024-10-0144GB/T 42086.3—2024液压传动连接 法兰连接 第3部分:42 MPa、DN25~DN80方形系列2024-06-2945GB/T 43723—2024普通照明用电源电压不大于交流有效值50V或无纹波直流120V的半集成式LED灯 性能要求2025-01-0146GB/T 43931—2024宇航用微波集成电路芯片通用规范2024-10-0147GB/T 43952—2024医用供应装置2025-07-0148GB/T 44072.1—2024液压传动连接 软管总成 第1部分: 尺寸和要求2025-01-0149GB/T 44059.1—2024医用气体管道系统 第1部分: 压缩医用气体和真空用管道系统2025-07-0150GB/Z 44070—2024液压缸 屈曲载荷评估方法2024-06-2951GB/Z 44071—2024液压传动连接 软管总成操作规程2024-06-2952GB/T 44107—2024风险管理 大科学装置 风险分类及控制措施2024-06-2953GB/T 44108—2024企业统计调查电子(数字)台账管理要求2024-10-0154GB/T 44119—2024辐射骚扰1m法天线系数测量方法2025-01-0155GB/T 44127—2024行政事业单位公物仓建设与运行指南2024-06-2956GB/T 44129—2024城市供水和用水绩效评价标准2025-01-0157GB/T 44135—2024食品生产物料标识指南2025-01-0158GB/T 44136—2024城市数据治理能力成熟度模型2025-01-0159GB/T 44137—2024高电能质量需求用户接入电网技术要求2024-10-0160GB/T 44138—2024心血管植入物 可吸收植入物2025-07-0161GB/T 44139.1—2024睡袋的要求 第1部分:设计用于极限低温-20℃以上睡袋的热性能、质量和尺寸要求2025-01-0162GB/T 44139.2—2024睡袋的要求 第2部分:原材料性能2025-01-0163GB/T 44140—2024塔式太阳能光热发电站定日镜技术要求2025-01-0164GB/T 44141—2024中央厨房 运营管理规范2024-10-0165GB/T 44142—2024中央厨房 建设要求2024-10-0166GB/T 44143—2024科技人才评价规范2024-06-2967GB/T 44144—2024有声读物2024-10-0168GB/T 44145—2024市场、民意和社会调查 可访问样本库要求2024-10-0169GB/T 44146—2024基于InSAR技术的地壳形变监测规范2025-01-0170GB/T 44147—2024液相色谱与原子荧光光谱联用仪性能测试方法2025-01-0171GB/T 44148.1—2024承压设备用钢锻件、轧制或锻制钢棒 第1部分:一般要求2025-01-0172GB/T 44148.2—2024承压设备用钢锻件、轧制或锻制钢棒 第2部分:规定高温性能的低合金及合金(钼、铬和铬钼)钢2025-01-0173GB/T 44148.3—2024承压设备用钢锻件、轧制或锻制钢棒 第3部分:低温韧性镍钢2025-01-0174GB/T 44149—2024精细陶瓷 陶瓷粉体等电点的测定 zeta电位法2025-01-0175GB/T 44150—2024金属及其他无机覆盖层 锌与镍、钴或铁合金电镀层2025-01-0176GB/T 44151—2024增材制造用镁及镁合金粉2025-01-0177GB/T 44152—2024无缝钢管管端超声检测方法2025-01-0178GB/T 44153—2024机动车玻璃通用技术要求2025-01-0179GB/T 44154—2024金属及其他无机覆盖层 金属及无机覆盖层标识要求2025-01-0180GB/T 44155—2024钢锻件 力学性能试验的检测频次、取样条件和试验方法2025-01-0181GB/T 44156—2024乘用车后方交通穿行提示系统性能要求及试验方法2024-06-2982GB/T 44157—2024废电路板处理处置要求2024-06-2983GB/T 44158—2024信息技术 云计算 面向云原生的应用支撑平台功能要求2025-01-0184GB/T 44159—2024气象探测环境保护规范 气象卫星地面站2024-10-0185GB/T 44160—2024大型活动可持续性评价指南2024-06-2986GB/T 44163—2024信息技术 网络游戏未成年人监护系统技术要求2025-01-0187GB/T 44164—2024消费品质量分级通则2024-06-2988GB/T 44165.1—2024消费品中重点化学物质检测方法 第1部分:短链氯化石蜡2024-06-2989GB/T 44165.2—2024消费品中重点化学物质检测方法 第2部分:苯乙烯迁移量2024-06-2990GB/T 44165.3—2024消费品中重点化学物质检测方法 第3部分:氯代乙烷2024-06-2991GB/T 44165.4—2024消费品中重点化学物质检测方法 第4部分:1,4-二氯苯2024-06-2992GB/T 44165.5—2024消费品中重点化学物质检测方法 第5部分:苯酚2024-06-2993GB/T 44165.6—2024消费品中重点化学物质检测方法 第6部分:丙烯酰胺2024-06-2994GB/T 44166—2024民用大中型固定翼无人机系统自主能力飞行试验要求2025-01-0195GB/T 44167—2024大型货运无人机系统通用要求2025-01-0196GB/T 44177—2024绿色产品评价 装饰装修用预拌砂浆2025-01-0197GB/T 44168—2024民用大中型固定翼无人机系统试飞风险科目实施要求2025-01-0198GB/T 44169—2024民用大中型固定翼无人机系统地面站通用要求2025-01-0199GB/T 44178—2024绿色产品评价 石材2025-01-01100GB/T 44180—2024厨卫五金产品通用技术要求2025-01-01101GB/T 44182—2024支持北斗的移动终端性能技术要求及测量方法 电磁兼容性能2024-10-01102GB/T 44183—2024支持北斗的移动终端性能技术要求及测量方法 空间射频性能2024-10-01103GB/T 44189—2024政务服务便民热线运行指南2025-01-01104GB/T 44190—2024政务服务便民热线集成规范2025-01-01105GB/T 44191—2024政务服务便民热线知识库建设指南2025-01-01106GB/T 44192—2024政务服务便民热线数据应用指南2025-01-01107GB/T 44193—2024全国一体化政务服务平台一网通办基本要求2024-10-01108GB/T 44211—2024消费品质量分级导则 家具2025-01-01109GB/T 44212—2024消费品质量分级 厨卫五金产品2025-01-01二、国家标准修改单序列国家标准编号国 家 标 准 名 称代替标准号实施日期1GB/T 4208—2017外壳防护等级(IP代码) 《第1号修改单》GB/T 4208—20082025-01-012GB/T 13534—2023颜色标志的代码 《第1号修改单》GB/T 13534—19922025-01-013GB/T 28827.8—2022信息技术服务 运行维护 第8部分:医院信息系统管理要求 《第1号修改单》2024-06-294GB/T 26572—2011电子电气产品中限用物质的限量要求 《第1号修改单》2026-01-01
  • 聚光发布铁矿粉中多种微量元素的检测解决方案
    铁矿粉是由铁矿石(含有铁元素或铁化合物的矿石)经过选矿、破碎、分选、磨碎等加工处理而成的矿粉。是钢铁工业的主要原料,常应用于冶金行业、建筑行业、造船业、机械行业、飞机制造等对钢材需求量大的行业。并随着地质科学的发展,由研究矿物来指导找矿成为一个新的找矿方向。从一些微量元素的含量或比值可以为成矿预测和普查勘探研究提供有关科学信息。 聚光科技电感耦合等离子体发射光谱测定铁矿粉中多种微量元素具有用量少、分析速度快、准确等优点。 采用盐酸+硝酸+氢氟酸消解样品,用高氯酸赶酸后,用稀盐酸定容,使用ICP-5000电感耦合等离子体发射光谱仪测定铁矿粉样品中的铝、钛、磷、钾、钠、锌、砷、铅8种元素的含量。 通过计算检出限、回收率和方法精密度,考察ICP-5000电感耦合等离子体发射光谱仪在铁矿粉样品中的实际分析性能。结果表明:测定值与参考值吻合较好,回收率与方法精密度均较好,ICP-5000电感耦合等离子体发射光谱仪可用于铁矿粉样品中元素的分析检测。聚光科技铁矿粉中多种微量元素的检测解决方案在线下载:http://www.instrument.com.cn/netshow/sh100312/s515559.htm
  • 欧波同发布全自动光学显微矿物分析系统新品
    1、背景介绍随着我国钢铁行业的高速发展,对各个检验及研发环节要求越来越高。无论是生产装备还是检验研发设备,降本增效是发展根本。产品结构已经完成了“普转特、特转优、优转精”的战略转型,提供优质的铁水、钢水是对于生产的保障,而合理的原料供应是得以保障持续发展的必要条件。选矿是整个生产过程中最重要的环节,选矿工艺的合理制定也直接决定了后续的产品质量。Fe在矿石中的主要存在形式有磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿,对不同种类矿石的区分以及硬度、密度、湿度、解离度等方面的评估是制定后续的选矿工艺的理论基础。所以更好、更深入地了解铁矿资源而不仅仅局限于铁含量的检测非常重要,其不仅能够准确地评估铁矿价值、推断铁矿品质对下游工艺的影响,还能够优化生产工艺以节约成本提高产能。2、工作原理3、产品功能(1)识别并定量分析铁矿石矿相,从而评估铁矿价值,优化矿石处理工艺流程及预测铁矿品质对下游工艺的影响;(2)识别并定量分析烧结和球团矿矿相,研究烧结球团矿微观结构与性能的关系,优化配矿和烧结焙烧工艺,从而改善烧结矿品质降低配矿成本;(3)分析焦炭微观结构,预测焦炭性能及其对炼铁、冶金工艺的影响。4、产品优势(1)相对于传统的电镜矿物分析系统,该产品的性价比更高、效率更高。与人工计点法相比,其评价的面积更大,精度更高,速度会有几十倍的提升。同时该系统配备的完善的数据库以及极高的自动化程度降低了对操作人员技术水平的要求,能够节约一部分人工成本。对于整个钢铁行业而言能够快速的推动选矿、配矿等工艺的发展,提高整个行业的发展水平。(2)该系统基于丰富的高质有效矿物信息能够实现更高层次的特征表征;(3)直观的反映出相同结构、相似性质的矿石颗粒的结构差异,对下游工艺流程的预测具有重要指导意义。下图为四种具有不同类型组织结构特征的赤铁矿颗粒(从致密到多孔不等)。这些不同的组织结构使得它们在硬度、耐磨性和吸湿性等方面表现出差异,同时在粉碎、选矿造粒和烧结过程中也表现出不同特点。(4)基于反射光显微镜的工作原理能够有效地鉴别不同种类的铁氧化物和氢氧化物,比电镜矿物分析和拉曼光谱等分析速度更快、分辨率更高、更经济实用。(5)H = 赤铁矿(假象赤铁矿),HH = 水赤铁矿,vG = 玻璃针铁矿,oG = 赭色针铁矿,K = 高岭石,P = 孔隙,E = 环氧树脂创新点:(1)相对于传统的电镜矿物分析系统,该产品的性价比更高、效率更高。(2)该系统基于丰富的高质有效矿物信息能够实现更高层次的特征表征;(3)直观的反映出相同结构、相似性质的矿石颗粒的结构差异,对下游工艺流程的预测具有重要指导意义。(4)基于反射光显微镜的工作原理能够有效地鉴别不同种类的铁氧化物和氢氧化物,比电镜矿物分析和拉曼光谱等分析速度更快、分辨率更高、更经济实用。全自动光学显微矿物分析系统
  • 重磅推出| 欧波同与CSIRO联合研发矿物分析系统即将全面上市
    近日,欧波同(中国)有限公司与澳大利亚最大的国家级科技研究机构CSIRO正式达成合作,双方将联合推出一款用于矿相分析的新型显微分析系统,该系统完全由双方技术团队自主研发,目前已完成前期测试阶段,将于今年五月全面推向中国市场。 此矿物分析系统搭载光学显微镜,主要应用于矿相分析评价方向,其技术优势在于,可通过观察矿石的组织、形貌,来区分同种矿石的成分构成,并以此判断矿石的性质和质量。尤其是在铁矿石的图像分析方面,对矿石孔隙度、形貌等组织区别的观察,具有突出优势。 该系统可以非常准确地评估铁矿价值,推断铁矿品质对下游工艺的影响,也可对烧结矿成分(烧结相)做出分析,研究烧结矿结构与配矿、烧结工艺的关系,增进烧结矿品质,优化配矿等,同时可以预测焦炭对炼铁、冶金工艺的影响,分析原煤品质,亦可对球团产品进行品质检验,优化球团焙烧工艺。 此分析系统正式投入市场后,可为广大矿业和钢铁客户提供非常便捷高效的帮助。可服务于选矿开采、矿相评价、炼铁、烧结、球团、矿石产品质量监测、贸易、第三方检测等领域,为欧波同广大新老客户带来全新体验。 开发市场需求,坚持科技创新。欧波同将继续增加研发投入,为各行业的客户提供精准定制方案,解决应用难题,实现专业全面的高效服务。
  • “100家实验室”专题:访北京矿冶研究总院测试研究所
    为广泛征求用户的意见和需求,了解中国科学仪器市场的实际情况和仪器应用情况,仪器信息网自2008年6月1日开始,将用一年半的时间对不同行业有代表性的“100个实验室”进行走访参观。 2008年7月25日,仪器信息网工作人员参观访问了本次活动的第六站:北京矿冶研究总院测试研究所暨国家重有色金属质量监督检验中心。仪器信息网参观人员与测试研究所领导合影  北京矿冶研究总院测试研究所所长、国家重有色金属质检中心常务副主任李华昌研究员热情接待了仪器信息网来访人员并对北京矿冶研究总院测试研究所作了详细介绍。北京矿冶研究总院测试研究所1956年成立,历史较久、技术力量雄厚。研究所现有职工35名,70%以上为长期从事检测工作的专业技术人员。2001年4月,该所通过中国实验室国家认可委员会审查认可(证书编号为CNAS No. L 0547),具备高水平的无机、有机、环境等样品的分析测试能力及研究开发能力,建立有完善的与国际接轨的质量管理体系,其检验数据在国际上得到认可。其研究与服务领域主要为矿石、精矿、有色金属、选冶药剂、以及有色金属选矿和冶金中间产品和最终产品。  该研究所同时为国家重有色金属质量监督检验中心、国家进出口商品检验有色金属认可实验室、中国有色金属工业重金属质检中心、科技成果检测鉴定国家级检测机构,在国内有色金属分析领域具有权威地位,在国际上享有一定声誉。  在实验室参观过程中,李所长向大家介绍了测试研究所的仪器设备资源概况。研究所拥有70多台/套先进的大中型仪器设备,其中包括VG ICP质谱仪,VG Iris ICP光谱仪,Perkin-Elmer ICP光谱仪, Perkin-Elmer 石墨炉原子吸收光谱仪/火焰原子吸收光谱仪,UV/VIS 分光光度计,LECO 碳/硫分析仪,LECO 碳/氢/氮分析仪,Waters 高效液相色谱仪 Finigan 气相色谱-质谱仪,Bruker 红外与拉曼光谱仪,日立扫描电镜与能谱,透射电镜等。Thermo电感耦合等离子体质谱仪SARTORIUS 百万分之一微量电子天平配有EDAX能谱的FEI扫描电子显微镜日本电子透射电镜德国布鲁克公司红外与拉曼光谱仪日立公司S-3500N扫描电镜Thermo ICP光谱仪Finigan Trace 2000 GC-MS  目前,研究所拥有办公和试验场地1560m2,其中办公场地220m2,试验场地1340m2。新的研究所实验中心已在规划中,而一旦新的实验中心完成,届时将更换大量的新型设备。  做中国的SGS是该研究所的远景目标。研究所不仅本着“方法科学、行为公正、数据准确、服务及时,坚持质量第一”的质量方针为客户提供权威的服务,而且在人才、技术、学术等方面在激烈的国际市场竞争中具有自己的优势,实验室不仅是我国有色金属矿石及金属国家和行业标准的主要制修订单位,而且还参加国际标准的制修订工作。近年来,研究所业务快速增长,工作量与收入递增30~40%。很多客户,包括国外客户慕名而来。  在激烈的国际竞争中,国内实验室也有自身的弱点,与国外知名实验室相比,体制、机制、资本运作等方面显得不足。如何形成自己的客户服务网络体系、更加方便快捷的服务客户,扩展实验室的国际知名度,提高仪器设备更新速度,也是国家重有色金属质量监督检验中心发展面临的主要问题。李所长同时呼吁,国家在注重对于一些未转制的事业型研究单位加大设备和资金投入的同时,对于重点转制院所中的国家级质检中心也应加大投入力度。承检能力范围样品类别样 品矿石铜铅锌矿石、钨矿石、钼矿石、冶金用金块矿、铝土矿石、铁矿石、萤石、铜精矿、铅精矿、锌精矿、金精矿、银精矿、钨精矿、锡精矿、钼精矿、镍精矿、锑精矿、铋精矿、硫铁精矿、铁矿石、锰矿石、钴硫精矿、镍硫精矿等金属阴极铜、电工用铜线、铅、锌、锡、锑、铋、镉、钴、镍、硒、碲、铟、铊、金、银、海绵铂、海绵钯、粗铜、粗铅、高纯铝、重熔用铝锭、铝及铝合金、重熔用镁锭、电解铜粉、电解镍粉、锌粉、镁粉、铝镁合金粉、铝粉等金属氧化物氧化锌(直接法)、氧化锌(间接法)、三氧化二锑、氧化钴、氧化铝、稀土氧化物等合金铅基合金、铸造轴承合金、铸造锌合金、热镀锌合金、铸造黄铜、铸造青铜、铸造锡铅焊料、钼铁、钨铁、钒铁、硅铁等环境样品土壤、固体废弃物、水质等矿山药剂25号黑药、乙基钠黄药、丁基钠黄药(合成品 )、乙硫氮、丁铵黑药、丁钠黑药、仲辛基黄药、甘苄油、苯乙脂油等其他地质样品、各种阳极泥及贵金属物料、医疗样品(含透析用水、发样、血样等)、食品、草酸钴、钴酸锂、锰酸锂、三硫化二锑、硫酸镍、立德粉、金红石(人造)、石墨、工业硅、分银渣、羰基镍铁粉、高镍锍等
  • 海南中地矿业与深圳冠亚水分仪建立长期合作关系
    海南中地矿业投资有限公司主营铁矿石贸易、加工与选矿设备研发/生产/输出,提供铁矿石领域一站式的服务,兼营非金属矿研发与深加工等业务。铁矿石业务 铁矿石贸易:内矿主要销售海南独有的高硅低铝优质铁矿石;外矿主要销售南非、澳大利亚等高硅低铝优质铁矿石,兼营印尼、中东等**与地区的铁矿石、镍矿、氧化铁皮等资源。 铁矿石加工:在海南投资两个铁矿石加工厂,年产能200万吨。 选矿设备研发/生产/输出:下属海南中地设备投资有限公司从事跳汰选矿设备技的术研发、生产与输出,目前已经拥有“杠杆复合动筛跳汰机”和“同轴反向引力双侧动复式选矿机”等多款专利设备,产品特点一是产能高,是传统设备的2倍;二是回收率高,一道选矿就可以完全将矿石与石头分离。合作模式是我司出技术、工艺与设备,与矿企合作,对其生产线进行升级改造,分享节省加工费、提高回收率、提高品位等增效的50%。 非金属矿业务 非金属矿产品与工艺研发:下属海南中地非金属矿业有限公司已经和**非金属矿资源综合利用工程技术研究中心签订成立“海南试验基地”的协议,由**非金属矿资源综合利用工程技术研究中心提供技术支撑,对本地区高岭土、石英砂等非金属矿进行产品与工艺研发,通过输出技术、工艺、设备等,与矿企合作,对其产品进行升级、尾矿回收等业务,将工厂建设成技术含量高、绿色环保的非金属矿产品深加工厂,分享产品升级、尾矿回收等增效的50%。 高岭土开采与加工:下属文昌中海高岭土科技有限公司是一家集高岭土的开采与加工于一体的专业化公司,充分利用海南本土高岭土资源优势从事高岭土的生产与销售,产品远销全国。 石英砂深加工:海南中地非金属矿业有限公司充分利用**非金属矿资源综合利用工程技术研究中心签订成立“海南试验基地”的研发成果,已经与海南文昌信义矿业有限公司签订了石英砂矿深加工合同,年产超白石英砂30万吨。 近日海南中地非金属矿业有限公司订购冠亚全新触摸液晶超大屏快速水分测定仪。冠亚快速水分测定仪WL-01D无需安装、调试,拆箱即可使用;操作简单,省却繁琐的使用步骤;测定时间短、工作效率高;加热均匀、性能稳定、测试准确;用途非常广泛。 以往传统的水分测定一般是采用烘箱干燥法,一个样品的测试需要两三个甚**三四个小时,而且还需通过天平称重、人工计算,才能得出样品的水分值(含水率)。烘箱法水分测定的低效率,不能够适应高节奏的企业生产需要。冠亚快速水分测定仪WL-01D是深圳市冠亚水分仪新研制的高效率水分测定仪器,采用高效率的烘干加热器-高品质的环状卤素灯,对样品进行快速、均匀的加热,样品的水份持续不断的被烘干。整个测量过程,仪器全自动的实时显示测量结果:样品重量、含水量、测试时间、加热温度等。 冠亚公司主导的两大系列水分仪被企业、大专院校、科研机构等行业广泛用于各种生产与实验过程中:如非金属矿、粉体、工程塑料、化工、助剂、母料、肉类、饲料、粮食、医药、食品等,该设备填补了国内高端水分仪应用领域的空白,并已替代进口,打造了业内知名的“冠亚”品牌和“WL”品牌。通过ISO9001质量体系认证的高科技集团公司。 冠亚水分仪公司将以先进科技为创新,以完善服务为宗旨。
  • 原子荧光光谱仪在选矿业中的应用
    作为拥有我国自主知识产权的原子荧光检出限低、稳定性好,起先被应用于地质选矿行业。矿产资源是我国资源的重要组成,但矿石中掺杂的重金属元素会对矿石的品质产生影响,因此需要原子荧光光谱仪等检测仪器的检测。在这里金索坤的小编总结了部分涉及原子荧光法检测矿石中重金属检测的标准和大家分享。GB/T 14352.21-2021 钨矿石、钼矿石化学分析方法 第21部分:砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法;GB/T 14352.22-2021钨矿石、钼矿石化学分析方法 第22部分:锑量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法;GB/T 14353.19-2019 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第19部分:锡量测定 氢化物发生原子荧光光谱法;GB/T 14353.21-2019 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第21部分:砷量测定 氢化物发生原子荧光光谱法;GB/T 14506.33-2019硅酸盐岩石化学分析方法 第33部分:砷、锑、铋、汞量测定 氢化物发生-原子荧光光谱法;GB/T 1819.17-2017锡精矿化学分析方法 第17部分:汞量的测定 原子荧光光谱法;GB/T 223.89-2019钢铁及合金 碲含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法;GB/T 3884.9-2012 铜精矿化学分析方法 第9部分:砷和铋量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法、溴酸钾滴定法和二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法;GB/T 4325.4-2013 钼化学分析方法 第4部分:锡量的测定 原子荧光光谱法;GB/T 4325.5-2013 钼化学分析方法 第5部分:锑量的测定 原子荧光光谱法;GB/T 4325.6-2013 钼化学分析方法 第3部分:铋量的测定 原子荧光光谱法;GB/T 4325.6-2013 钼化学分析方法 第6部分:砷量的测定 原子荧光光谱法;GB/T 6730.77-2019 铁矿石 砷含量的测定 氢化物发生原子吸收光谱法;GB/T 6730.79-2019 铁矿石 镉含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法;GB/T 7739.12-2016金精矿化学分析方法 第12部分:砷、汞、镉、铅和铋量的测定 原子荧光光谱法;GB/T 8151.10-2012 锌精矿化学分析方法 第10部分:锡量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法;GB/T 8151.11-2012 锌精矿化学分析方法 第11部分:锑量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法;GB/T 8151.13-2012 锌精矿化学分析方法 第13部分:锗量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法和苯芴酮分光光度法;GB/T 8151.15-2005 锌精矿化学分析方法 汞量的测定 原子荧光光谱法GB/T 8151.7-2012 锌精矿化学分析方法 第7部分:砷量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法;GB∕T 6730.79-2019 铁矿石 镉含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法GB/T 3884.10-2012铜精矿化学分析方法 第10部分:锑量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法这些标准的制修订使得应用原子荧光光谱仪检测矿石中重金属含量的操作更加规范和准确,使检测结果更加准确,有利于选矿的准确。金索坤作为原子荧光光谱仪的生产厂家,会不断地推陈出新,推出更加优质的原子荧光产品助力采矿行业发展。 金索坤SK-2003A 便捷型原子荧光光谱仪/光度计
  • 四川成为国内矿石分析仪最大市场
    7月份比特币进入第二次产量减半期。根据规则,全球挖矿者在固定单位时间所获得的收益将减半,而全球2100万个比特币,也将在2140年开采完毕,再无增量。在业内人士看来,此次减产对比特币生态圈带来的影响不容忽视,也影响到了四川的诸多“矿场”。 7月份由比特大陆主办的一场全国矿工交流大会在成都召开,除了来自全国各地的上百位矿工,交流会还吸引了内蒙古、四川、云南等地的政府招商部门、水电站等出席。 据成都商报记者了解,自2015年起,水电资源丰富的四川康定,正发展成为全国最大的矿场聚集区。好比特币公司CEO吴钢向记者表示,目前,他们在康定矿场的矿机超过了1万台,日产比特币约90个,相当于日产值40万元,该规模在国内单一矿场中已属于第一梯队。同时在康定,类似好比特币公司的矿场还有近20家之多,几乎在当地形成了一个产业链。北京比特大陆销售负责人范晓俊向记者表示,自2015年起,越来越多的矿场开始向康定聚集,带动起了四川矿机销售冲到全国第一,占全国总量近三成之多。 由此可见,矿石分析仪在国内最大的市场已经归属于四川,因此,若想在矿石分析仪的销售上取得好的成绩,就必须要开发好四川市场。
  • 国家级矿产品检测重点实验室落户龙岩
    国家质检总局日前正式批复同意在龙岩市建设国家级矿产品检测重点实验室。此举是国家质检总局落实与省政府合作备忘录,以及贯彻国务院支持海西建设《意见》的又一项具体举措。  龙岩稀土储量1.66万吨,居全国之首 上杭紫金山金铜矿是全国第一大金矿、全国第三大铜矿 马坑铁矿是华东第一大铁矿,铁矿石储量4.62亿吨。
  • 质检总局/标准委发布300项国标 多项光谱分析标准明年实施
    p  2017年9月7日,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准300项国家标准和1项国家标准修改单,其中包含多项仪器及分析测试方法,其中以光谱分析方法居多,包括火焰原子吸收光谱法、波长色散X射线荧光光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、分光光度法、X射线光谱测试方法、辉光放电原子发射光谱法等。 /pp  仪器信息网编辑摘录部分如下: /ptable width="600" align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"tbodytr class="firstRow"td width="209"p style="text-align: center "标准号/p/tdtd width="373"p style="text-align: center "标准名称/p/tdtd width="140"p style="text-align: center "代替标准号/p/tdtd width="131"p style="text-align: center "实施日期/p/td/trtrtd width="209"p style="text-align: center "a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=' GB/T%205195.14-2017' " GB/T 5195.14-2017/a/p/tdtd width="373"p style="text-align: center "萤石 镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法/p/tdtd width="140"br//tdtd width="131"p style="text-align: center "2018-06-01/p/td/trtrtd width="209"p style="text-align: center "a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=' GB/T%205195.15-2017' " GB/T 5195.15-2017/a/p/tdtd width="373"p style="text-align: center "萤石 钙、铝、硅、磷、硫、钾、铁、钡、铅含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法/p/tdtd width="140"br//tdtd width="131"p style="text-align: center "2018-06-01/p/td/trtrtd width="209"p style="text-align: center "a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=' GB/T%205195.16-2017' " GB/T 5195.16-2017/a/p/tdtd width="373"p style="text-align: center "萤石 硅、铝、铁、钾、镁和钛含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="140"br//tdtd width="131"p style="text-align: center "2018-06-01/p/td/trtrtd width="209"p style="text-align: center "a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=' GB/T%206730.30-2017' " GB/T 6730.30-2017/a/p/tdtd width="373"p style="text-align: center "铁矿石 铬含量的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法/p/tdtd width="140"p style="text-align: center "GB/T 6730.30-1986/p/tdtd width="131"p style="text-align: center "2018-06-01/p/td/trtrtd width="209"p style="text-align: center "a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=' GB/T%206730.31-2017' " GB/T 6730.31-2017/a/p/tdtd width="373"p style="text-align: center "铁矿石 钒含量的测定 N-苯甲酰苯胲萃取分光光度法/p/tdtd width="140"p style="text-align: center "GB/T 6730.31-1986/p/tdtd width="131"p style="text-align: center "2018-06-01/p/td/trtrtd width="209"p style="text-align: center "a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=' GB/T%206730.34-2017' " GB/T 6730.34-2017/a/p/tdtd width="373"p style="text-align: center "铁矿石 锡含量的测定 邻苯二酚紫-溴化十六烷基三甲胺分光光度法/p/tdtd width="140"p style="text-align: center "GB/T 6730.34-1986/p/tdtd width="131"p style="text-align: center "2018-06-01/p/td/trtrtd width="209"p style="text-align: center "a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=' GB/T%206730.37-2017' " GB/T 6730.37-2017/a/p/tdtd width="373"p style="text-align: center "铁矿石 钴含量的测定 4-[(5-氯-2-吡啶)偶氮]-1,3-二氨基苯分光光度法/p/tdtd width="140"p style="text-align: center "GB/T 6730.37-1986/p/tdtd width="131"p style="text-align: center "2018-06-01/p/td/trtrtd width="209"p style="text-align: center "a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=' GB/T%206730.38-2017' " GB/T 6730.38-2017/a/p/tdtd width="373"p style="text-align: center "铁矿石 钴含量的测定 亚硝基-R盐分光光度法/p/tdtd width="140"p style="text-align: center "GB/T 6730.38-1986/p/tdtd width="131"p style="text-align: center "2018-06-01/p/td/trtrtd width="209"p style="text-align: center "a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=' GB/T%206730.39-2017' " GB/T 6730.39-2017/a/p/tdtd width="373"p style="text-align: center "铁矿石 镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法/p/tdtd width="140"p style="text-align: center "GB/T 6730.39-1986/p/tdtd width="131"p style="text-align: center "2018-06-01/p/td/trtrtd width="209"p style="text-align: center "a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=' GB/T%206730.42-2017' " GB/T 6730.42-2017/a/p/tdtd width="373"p style="text-align: center "铁矿石 铅含量的测定 双硫腙分光光度法/p/tdtd width="140"p style="text-align: center "GB/T 6730.42-1986/p/tdtd width="131"p style="text-align: center "2018-06-01/p/td/trtrtd width="209"p style="text-align: center "a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=' GB/T%206730.44-2017' " GB/T 6730.44-2017/a/p/tdtd width="373"p style="text-align: center "铁矿石 锌含量的测定 1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚分光光度法/p/tdtd width="140"p style="text-align: center "GB/T 6730.44-1986/p/tdtd width="131"p style="text-align: center "2018-06-01/p/td/trtrtd width="209"p style="text-align: center "a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=' GB/T%206730.47-2017' " GB/T 6730.47-2017/a/p/tdtd width="373"p style="text-align: center "铁矿石 铌含量的测定 氯代磺酚S分光光度法/p/tdtd width="140"p style="text-align: center "GB/T 6730.47-1986/p/tdtd width="131"p style="text-align: center "2018-06-01/p/td/trtrtd width="209"p style="text-align: center "a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=' GB/T%206730.58-2017' " GB/T 6730.58-2017/a/p/tdtd width="373"p style="text-align: center "铁矿石 钒含量的测定 火焰原子吸收光谱法/p/tdtd width="140"p style="text-align: center "GB/T 6730.58-2004/p/tdtd width="131"p style="text-align: center "2018-06-01/p/td/trtrtd width="209"p style="text-align: center "a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=' GB/T%206730.59-2017' " GB/T 6730.59-2017/a/p/tdtd width="373"p style="text-align: center "铁矿石 锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法/p/tdtd width="140"p style="text-align: center "GB/T 6730.59-2005/p/tdtd width="131"p style="text-align: center "2018-06-01/p/td/trtrtd width="209"p style="text-align: center "a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=' GB/T%206730.74-2017' " GB/T 6730.74-2017/a/p/tdtd width="373"p style="text-align: center "铁矿石 镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法/p/tdtd width="140"p style="text-align: center "部分代替: GB/T 6730.14-1986/p/tdtd width="131"p style="text-align: center "2018-06-01/p/td/trtrtd width="209"p style="text-align: center "a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=' GB/T%2034176-2017' " GB/T 34176-2017/a/p/tdtd width="373"p style="text-align: center "邻二氮杂菲分光光度法测定耐火材料中的二价和三价铁离子化学分析方法/p/tdtd width="140"p style="text-align: center " /p/tdtd width="131"p style="text-align: center "2018-08-01/p/td/trtrtd width="209"p style="text-align: center "a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=' GB/T%2034190-2017' " GB/T 34190-2017/a/p/tdtd width="373"p style="text-align: center "电工钢表面涂层的重量(厚度) X射线光谱测试方法/p/tdtd width="140"br//tdtd width="131"p style="text-align: center "2018-06-01/p/td/trtrtd width="209"p style="text-align: center "a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=' GB/T%2034208-2017' " GB/T 34208-2017/a/p/tdtd width="373"p style="text-align: center "钢铁 锑、锡含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="140"p style="text-align: center " /p/tdtd width="131"p style="text-align: center "2018-06-01/p/td/trtrtd width="209"p style="text-align: center "a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=' GB/T%2034209-2017' " GB/T 34209-2017/a/p/tdtd width="373"p style="text-align: center "不锈钢 多元素含量的测定 辉光放电原子发射光谱法/p/tdtd width="140"p style="text-align: center " /p/tdtd width="131"p style="text-align: center "2018-06-01/p/td/trtrtd width="209"p style="text-align: center "a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=' GB/T%2034286-2017' " GB/T 34286-2017/a/p/tdtd width="373"p style="text-align: center "温室气体 二氧化碳测量 离轴积分腔输出光谱法/p/tdtd width="140"p style="text-align: center " /p/tdtd width="131"p style="text-align: center "2018-04-01/p/td/trtrtd width="209"p style="text-align: center "a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=' GB/T%2034287-2017' " GB/T 34287-2017/a/p/tdtd width="373"p style="text-align: center "温室气体 甲烷测量 离轴积分腔输出光谱法/p/tdtd width="140"p style="text-align: center " /p/tdtd width="131"p style="text-align: center "2018-04-01/p/td/trtrtd width="209"p style="text-align: center "a href="http://www.sac.gov.cn/was5/web/search?channelid=97779&templet=gjcxjg_detail.jsp&searchword=STANDARD_CODE=' GB/T%2034323-2017' " GB/T 34323-2017/a/p/tdtd width="373"p style="text-align: center "炭黑 水分散体透光率的测定 分光光度计法/p/tdtd width="140"p style="text-align: center " /p/tdtd width="131"p style="text-align: center "2018-04-01/p/td/tr/tbody/table
  • “镓锗金属出口管制”X荧光分析仪聚焦矿石开采
    不知道各位有没有关注到一个新闻,7月3日,中国相关部门发布公告,决定自8月1日起,对镓和锗两种关键金属实行出口管制。镓金属为什么这么重要,矿石中获取镓金属,X荧光光谱仪又能怎么样作用。金属镓在全球中主要分布在中国、德国、法国、澳大利亚、哈萨克斯坦等国,其中我国镓资源储量占世界总量的95%以上,主要分布在山西、贵州、云南、河南、广西等地,在分布类型上来看,山西、山东等地主要存在于铝土矿中,云南等地存在于锡矿中,湖南等地主要存在于闪锌矿中。镓金属刚被发现之初,由于他的应用没有相应研究,人们一直认为该金属是一种可用性不强的金属,然而随着信息技术的不断发展,新能源与高科技并进的时代,镓金属在信息领域作为一种重要材料才得以受到关注,其需求量也得到大幅提升。尽管我国是世界上镓主产国之一,但是我国的镓行业还存在不少问题,由于镓是伴生矿,含量不高,镓生产企业分散,产业链存在薄弱环节,开采过程有较为严重的环境污染,高纯镓生产能力较弱,主要靠于低价出口粗镓,高价进口精镓。然而,科学技术的发展和人民生活水平的提高,镓在信息领域和能源领域的广泛应用,其需求量也将会迅猛增加。镓跟其他金属元素相比,在金属矿石中的浓度很低,镓元素是铝土矿加工的副产品,剩下的是锌加工残渣,铝土矿中的镓含量平均在百万分之五十,它是目前镓主要来源途径,而在一些锌矿石中,也含有高达百万分之五十镓。世界铝土矿资源中的镓含量预计有100多万吨,而世界锌矿中,可能含有的同样数量的镓元素。镓金属属于存储型,并非开采型。X荧光光谱仪在矿石开采中,可对矿石中各元素含量做快速检测分析,配合不断发展的高纯镓生产技术,推动我国相关产业的发展,研发新技术,为实现我国科学技术高质量发展具有重要意义。
  • 提高产品质量管控——赛恩思HCS-808高频红外碳硫仪助您轻松检测矿石样品
    盛屯能源金属化学(贵州)有限公司引进了赛恩思HCS-808型高频红外碳硫仪,该仪器将为客户提供准确、可靠的产品质量管控解决方案。无论您是矿石材料生产商还是质量检测机构,赛恩思仪器将成为您的得力助手,确保矿石材料中的碳硫元素含量符合标准,为您的业务带来更大的成功。盛屯矿业集团股份有限公司于1996年上市总部位于厦门。公司所在行业为有色金属行业,聚焦优质有色金属资源,多次入选“中国企业500强”。盛屯能源金属化学(贵州)有限公司是盛屯矿业全资子公司,项目年产20万金属吨锌焙砂,2万金属吨高冰镍,30万吨电池级硫酸镍及1万吨(金属)电池级硫酸钴或四氧化三钴新能源材料,以及30万吨电池级磷酸铁。赛恩思HCS-808高频红外碳硫仪将协助客户检测硫精矿、铬精矿、磷精矿、硫铁矿、铜精矿、钛精矿等矿石材料中的碳硫元素含量。赛恩思HCS-808高频红外碳硫仪采用先进的高频红外吸收技术,其高灵敏度的传感器和精确的分析算法,确保了测量结果的可靠性和精确性。通过使用该仪器,您可以轻松实现对产品质量的全面管控,提高生产效率并降低质量风险。四川赛恩思仪器专注分析仪器的研发生产销售已超过三十年,现有高频红外碳硫仪、直读光谱仪、氧氮氢分析仪以满足客户不同的检测需求。作为一家专业从事分析仪器研发、制造和销售的公司,我们拥有多年的行业经验和专业知识,能够为您提供高品质、高性能的仪器产品,以满足您的实际需求。我们致力于为客户提供最佳的解决方案和服务,让您的生产过程更加高效、准确。请联系我们,了解更多信息。
  • 又一大批行标来袭 ICP-OES、ICP-MS、AAS等仪器分析方法在列
    2020年11月30日,工业和信息化部办公厅印发2020年第三批行业标准制修订和外文版项目计划,包括797项标准项目计划及4项行业标准外文版项目计划。  797项即将制修订的标准项目中,数十条与仪器分析方法紧密相关,涉及了电感耦合等离子体发射光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、辉光放电质谱法、原子荧光光谱法、原子吸收光谱法、波长色散X射线荧光光谱法、激光诱导击穿光谱法等。  部分摘录如下:计划编号项目名称性质制修订完成年限部内主管司局主要起草单位2020-1426T-HG废弃化学品中氮、硫、氟、氯含量测定氧弹燃烧离子色谱法推荐制定2021节能与综合利用司深圳市艾科尔特检测有限公司、中海油天津化工研究设计院有限公司2020-1428T-HG高盐废水中铜、镍、铅、锌、镉含量测定电感耦合等离子体发射光谱法推荐制定2021节能与综合利用司深圳市深投环保科技有限公司、中海油天津化工研究设计院有限公司等2020-1448T-SH塑料乙烯-α-烯烃共聚物支化度分布的测定差示扫描量热法推荐制定2021原材料工业司中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院、吉林石化分公司、北京化工研究院、中国建筑科学研究院、湖北金牛管业有限公司等2020-1453T-YB稀土钢镧和铈含量的测定电感耦合等离子体质谱法推荐制定2022原材料工业司中国科学院金属研究所、冶金工业信息标准研究院2020-1469T-YB钼铁硅、磷、铜、锡和锑含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐制定2022原材料工业司甘肃宏基检测有限公司、酒泉钢铁(集团)有限责任公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、冶金工业信息标准研究院2020-1470T-YB金属铬痕量杂质元素含量的测定辉光放电质谱法推荐制定2022原材料工业司国合通用测试评价认证股份公司、国标(北京)检验认证有限公司、峨眉半导体材料有限公司2020-1485T-YB焦化废水硫氰酸盐含量的测定离子色谱法推荐制定2023原材料工业司唐山首钢京唐西山焦化有限公司、冶金工业信息标准研究院等2020-1488T-YB连铸保护渣二氧化钛含量的测定二安替吡啉甲烷分光光度法推荐制定2022原材料工业司鞍钢股份有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、内蒙古包钢钢联股份有限公司、冶金工业信息标准研究院等2020-1489T-YB连铸保护渣二氧化硅、氧化钙、氧化镁、三氧化二铝、五氧化二磷、全铁、氧化锰的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐制定2023原材料工业司山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、鞍钢股份有限公司、冶金工业信息标准研究院等2020-1491T-YB铁矿石物相显微分析方法推荐制定2022原材料工业司北京欧波同光学技术有限公司、冶金工业信息标准研究院2020-1492T-YB铁矿石金属铁含量的测定火焰原子吸收光谱法推荐制定2021原材料工业司长沙矿冶研究院有限责任公司、冶金工业信息标准研究院2020-1493T-YB铁精矿全铁含量的测定能量色散X射线荧光光谱法(半定量法)推荐制定2022原材料工业司朗多科技(北京)有限公司、冶金工业信息标准研究院2020-1494T-YB铁矿石高能脉冲激光全元素在线分析方法推荐制定2023原材料工业司力鸿智信(北京)科技有限公司、贝恩讯谱(北京)科技有限公司、冶金标准信息研究院等2020-1495T-YB铁矿石铅含量的测定原子荧光光谱法推荐制定2021原材料工业司宁波检验检疫科学研究院、中国检验认证集团宁波有限公司、冶金工业信息标准化研究院2020-1496T-YB高铬型钒钛磁铁矿钒、钛、铬、钙、镁、铝、硅、锰和磷含量的测定波长色散X射线荧光光谱法推荐制定2022原材料工业司攀钢集团攀枝花钢钒有限公司、冶金工业信息标准研究院2020-1497T-YB铁矿石的鉴别激光诱导击穿光谱法推荐制定2021原材料工业司上海海关工业品与原材料检测技术中心、上海交通大学、冶金工业信息标准研究院2020-1518T-YS铜熔炼渣中铜、铁、硫、二氧化硅、砷、铅、锌、锑、铋、镍、氧化钙、氧化镁、三氧化二铝的测定波长色散X射线荧光光谱法推荐制定2022节能与综合利用司云南铜业股份有限公司西南铜业分公司、江西铜业股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、阳谷祥光铜业有限公司2020-1525T-YS高纯铝化学分析方法痕量杂质元素含量的测定辉光放电质谱法推荐修订2022原材料工业司国标(北京)检验认证有限公司、新疆众和股份有限公司、昆明冶金研究院、金川集团股份有限公司、包头铝业有限公司2020-1527T-YS镓化学分析方法汞、砷含量的测定原子荧光光谱法推荐修订2022原材料工业司中铝矿业有限公司、中铝郑州有色金属研究院有限公司、平果铝业有限公司、国标(北京)检验认证有限公司2020-1537T-YS铝土矿石化学分析方法第27部分:元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐制定2022原材料工业司中铝郑州有色金属研究院有限公司、中铝矿业有限公司等2020-1539T-YS粗氢氧化镍钴化学分析方法第8部分:铜、铝、锂、锌、镉、铅、砷含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐制定2022原材料工业司广东邦普循环科技有限公司、湖南邦普循环科技有限公司2020-1540T-YS粗氢氧化镍钴化学分析方法第9部分:水分含量的测定烘箱干燥法推荐制定2022原材料工业司广东邦普循环科技有限公司、湖南邦普循环科技有限公司2020-1544T-YS高硫渣化学分析方法第1部分:硫含量的测定燃烧法推荐制定2022原材料工业司云南驰宏锌锗股份有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司2020-1545T-YS高硫渣化学分析方法第2部分:银含量的测定火焰原子吸收光谱法推荐制定2022原材料工业司云南驰宏锌锗股份有限公司、呼伦贝尔驰宏矿业有限公司2020-1546T-YS锡及锡合金分析方法光电直读光谱法推荐制定2022原材料工业司云南锡业股份有限公司、昆明冶金研究院、北京康普锡威科技有限公司、云南锡业锡材有限公司、个旧市自立矿冶有限公司、个旧市凯盟工贸有限公司2020-1547T-YS硫化钴精矿化学分析方法第2部分:铜含量的测定碘量法和火焰原子吸收光谱法推荐修订2022原材料工业司浙江华友钴业股份有限公司、金川集团股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司2020-1548T-YS铜阳极泥化学分析方法第10部分:铱和铑含量的测定火试金富集-电感耦合等离子体质谱法推荐制定2022原材料工业司紫金铜业有限公司、紫金矿业集团股份有限公司2020-1549T-YS铜阳极泥化学分析方法第11部分:铟含量的测定火焰原子吸收光谱法推荐制定2022原材料工业司紫金铜业有限公司、紫金矿业集团股份有限公司2020-1550T-YS锂硅合金化学分析方法第1部分:锂含量的测定重量法推荐制定2022原材料工业司国标(北京)检验认证有限公司2020-1551T-YS锂硅合金化学分析方法第2部分:铁、镍、铬含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐制定2022原材料工业司国标(北京)检验认证有限公司2020-1552T-YS锆及锆合金中织构的测定电子背散射衍射法推荐制定2022原材料工业司国核锆铪理化检测有限公司、国核宝钛锆业股份公司、宝钛集团有限公司、国家钛材产品质量监督检验中心、西安汉唐分析检测有限公司2020-1556T-YS氧化铟化学分析方法第2部分:砷含量的测定原子荧光光谱法推荐制定2022原材料工业司昆明冶金研究院、昆明理工大学、云南锡业集团(控股)有限责任公司2020-1557T-YS钒铝、钼铝中间合金化学分析方法第14部分:痕量杂质元素含量的测定电感耦合等离子体质谱法推荐制定2022原材料工业司西安汉唐分析检测有限公司、广东省工业分析测试中心2020-1560T-YS铍精矿、绿柱石化学分析方法第8部分:氧化铍、三氧化二铁、氧化钙、磷含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐制定2022原材料工业司新疆有色金属研究所、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、湖南省五矿铍业公司2020-1561T-YS氧化铟化学分析方法第1部分:镉、钴、铜、铁、锰、镍、锑、铅、铊含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐制定2022原材料工业司云南锡业集团(控股)有限责任公司、昆明理工大学、昆明冶金研究院、云南华联锌铟股份有限公司2020-1617T-XB稀土氧化物中杂质元素化学分析方法辉光放电质谱法推荐制定2021原材料工业司包头稀土研究院、国标(北京)检验认证有限公司
  • 全自动碳硫分析仪、元素分析仪的概述
    全自动碳硫分析仪、元素分析仪的概述南京第四分析仪器有限公司成立于1976年,是国内金属分析仪器的首创厂家。专业生产高频红外碳硫分析仪红外碳硫分析仪 红外分析仪 碳硫分析仪 金属元素分析仪 金属材料分析仪 电脑多元素分析仪 钢铁分析仪 化验设备 理化分析仪 元素分析仪 多元素分析仪 材料分析仪 铝合金分析仪 铁合金分析仪 矿石分析仪 铁矿石分析仪 有色金属分析仪 合金钢分析仪 不锈钢分析仪 铜合金分析仪 铸铁分析仪 铸造分析仪 炉前快速碳硅分析仪 碳硅当量仪 铁水分析仪等,分析仪器的种类很多,欢迎来电垂询,电话:025-57332233 57330555 传真:025-57552266 QR-5型全自动电脑碳硫分析仪采用中国国标法测定(碳采用气体容量法、硫采用碘量法)原理设置而成,品牌电脑控制,配备电子天平实现了不定量称样测定,Windows界面下的全中文菜单式操作,并可贮存8条工作曲线,使用进口传感器,确保数据精密采集。检测结果可自动或手动打印,碳可显示到小数点后面三位、硫可显示到小数点后面四位,其精度已优于中国国标。QR-5型全自动电脑碳硫分析仪主要技术参数测量范围:碳:0.010~6.000%硫:0.003~2.000%测量时间:45秒测量精度:符合GB223.69-2008,GB223.68-1997标准QR-5型全自动电脑碳硫分析仪主要特点采用气体容量法定碳,碘量法定硫。碳、硫测定均为全自动;利用微机系统进行智能程序控制,精密数据采集;Windows界面下的中文菜单操作;碳硫元素同时可保存八条标样曲线,测试结果长时间大容量保存,并具有自动、手动两种打印方式,且可任意查询分析数据;配套电子天平,实现不定量称样。全自动碳硫分析仪、元素分析仪的概述南京第四分析仪器有限公司成立于1976年,是国内金属分析仪器的首创厂家。专业生产高频红外碳硫分析仪红外碳硫分析仪 红外分析仪 碳硫分析仪 金属元素分析仪 金属材料分析仪 电脑多元素分析仪 钢铁分析仪 化验设备 理化分析仪 元素分析仪 多元素分析仪 材料分析仪 铝合金分析仪 铁合金分析仪 矿石分析仪 铁矿石分析仪 有色金属分析仪 合金钢分析仪 不锈钢分析仪 铜合金分析仪 铸铁分析仪 铸造分析仪 炉前快速碳硅分析仪 碳硅当量仪 铁水分析仪等,分析仪器的种类很多,欢迎来电垂询,电话:025-57332233 57330555 传真:025-57552266 QR-5型全自动电脑碳硫分析仪采用中国国标法测定(碳采用气体容量法、硫采用碘量法)原理设置而成,品牌电脑控制,配备电子天平实现了不定量称样测定,Windows界面下的全中文菜单式操作,并可贮存8条工作曲线,使用进口传感器,确保数据精密采集。检测结果可自动或手动打印,碳可显示到小数点后面三位、硫可显示到小数点后面四位,其精度已优于中国国标。QR-5型全自动电脑碳硫分析仪主要技术参数测量范围:碳:0.010~6.000%硫:0.003~2.000%测量时间:45秒测量精度:符合GB223.69-2008,GB223.68-1997标准QR-5型全自动电脑碳硫分析仪主要特点采用气体容量法定碳,碘量法定硫。碳、硫测定均为全自动;利用微机系统进行智能程序控制,精密数据采集;Windows界面下的中文菜单操作;碳硫元素同时可保存八条标样曲线,测试结果长时间大容量保存,并具有自动、手动两种打印方式,且可任意查询分析数据;配套电子天平,实现不定量称样。
  • 国标委发布292项标准 含多项仪器分析方法
    [导读] 国家标准委发布2016年第23号公告,批准《金属铬 铁、铝、硅和铜含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》等292项国家标准,其中明确仪器分析方法21项,含光谱方法10项、色谱方法3项、质谱方法6项。  国家标准委发布2016年第23号公告,批准《金属铬 铁、铝、硅和铜含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》等292项国家标准,其中明确仪器分析方法21项,含光谱方法10项、色谱方法3项、质谱方法6项。仪器信息网编辑整理了标准名称中明确仪器分析方法的标准21项,供参考。《金属铬 铁、铝、硅和铜含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》等21项标准 29 GB/T 4333.5-2016 硅铁 硅、锰、铝、钙、铬和铁含量的测定 波长色散X-射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法) 2017-09-01 32 GB/T 4702.6-2016 金属铬 铁、铝、硅和铜含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 2017-09-01 33 GB/T 4702.15-2016 金属铬 铅、锡、铋、锑、砷含量的测定 等离子体质谱法 2017-09-01 34 GB/T 4702.17-2016 金属铬 氧、氮、氢含量的测定 惰性气体熔融红外吸收法和热导法 2017-09-01 37 GB/T 5195.12-2016 萤石 砷含量的测定 原子荧光光谱法 2017-09-01 38 GB/T 5195.7-2016 萤石 锌含量的测定 原子吸收光谱法 2017-09-01 45 GB/T 6730.12-2016 铁矿石 铝含量的测定 铬天青S分光光度法 GB/T 6730.12-1986 2017-09-01 46 GB/T 6730.19-2016 铁矿石 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法 GB/T 6730.19-1986 2017-09-01 47 GB/T 6730.22-2016 铁矿石 钛含量的测定 二安替吡啉甲烷分光光度法 GB/T 6730.22-1986 2017-11-01 154 GB/T 33236-2016 多晶硅 痕量元素化学分析 辉光放电质谱法 2017-11-01 240 GB/T 33307-2016 化妆品中镍、锑、碲含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 2017-07-01 241 GB/T 33308-2016 化妆品中游离甲醇的测定 气相色谱法 2017-07-01 242 GB/T 33309-2016 化妆品中维生素B6(吡哆素、盐酸吡哆素、吡哆素脂肪酸酯及吡哆醛 5-磷酸酯)的测定 高效液相色谱法 2017-07-01 250 GB/T 33317-2016 塑料 酚醛树脂 六次甲基四胺含量的测定 凯氏定氮法、高氯酸法和盐酸法 2017-07-01 251 GB/T 33318-2016 气体分析 硫化物的测定 硫化学发光气相色谱法 2017-07-01 257 GB/T 33324-2016 胶乳制品中重金属含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 2017-07-01 277 GB/T 33344-2016 电子电气产品中2,4-二硝基甲苯的测定 气相色谱-质谱法 2017-07-01 278 GB/T 33345-2016 电子电气产品中短链氯化石蜡的测定 气相色谱-质谱法 2017-07-01 284 GB/T 33351.1-2016 电子电气产品中砷、铍、锑的测定 第1部分:电感耦合等离子体质谱法 2017-07-01 285 GB/T 33352-2016 电子电气产品中限用物质筛选应用通则 X射线荧光光谱法 2017-07-01 286 GB/T 33353-2016 电子电气产品中的限用物质三丁基锡和三苯基锡的测定 气相色谱-质谱法 2017-07-01关于批准发布《新型智慧城市评价指标》等292项国家标准和23项国家标准外文版的公告  国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准《新型智慧城市评价指标》等292项国家标准和23项国家标准外文版,现予以公布(见附件)。  国家质检总局 国家标准委
  • 南京麒麟分析仪器—矿石的分析方法
    南京麒麟分析仪器&mdash 矿石的分析方法一;母液的制备 称取100mg试样过100母筛于50ml容量瓶中,加20ml盐酸,5&mdash 10ml氟化铵,视硅的含量而定,低温加热溶解,若不完全,滴加氯化亚锡至溶解,冷却,稀至刻度。二;分析1,铁的测定 吸取5ml于100ml量瓶中,加10mlEdta,加热煮沸,趁热加入氨水15ml,流水冷却,加2ml过氧化氢,定容。特定波长处比色。2,二氧化硅的测定 吸取2ml于量瓶中,加15ml钼酸铵,放20分钟,或水浴40秒,加草酸10ml,速加硫酸亚铁铵2ml。特定波长处比色。(做参比)3,锰的测定 吸取20ml于50ml量瓶中,加10ml硝酸,10ml过硫酸铵,煮沸30秒,冷却,定容。特定波长处比色。4,磷的测定 吸取10ml于60ml的分液漏斗中,加数滴硫酸亚铁铵6%,用塑料滴管滴加2-3滴氢氟酸,1ml硫代硫酸钠,摇匀,放1-2分钟,25度时放2&mdash 5分钟,加5ml钼酸铵4%,摇匀,立即加入20ml乙酸丁酯,振荡萃取1分钟,静止分层后,将水相分出于另一分液漏斗中(测砷用),在有机相中加入抗坏血酸5%,及5滴硝酸铋10%(1+9硝酸),振荡2分钟,25度3分钟,静止分层后弃去水相,加10ml乙醇摆动至水相下沉弃去,特定波长处比色。5,砷的测定 在萃取磷的水相中,滴加高锰酸钾(4%)时摇动使红色保持30秒,加入20ml正丁醇,振荡1&mdash 2分钟,静止分层后弃去水相,在有机相中加2ml抗坏血酸及5滴硝酸铋,摇摆2分钟,静止分层后弃去相在有机相中加入1ml乙醇,摆动至水相凝基下沉后,弃水相在特定波长处比色。6,三氧化二铝的测定 分取1.0ml于100ml瓶中,加约50ml水,4ml混合显色剂,摇匀后加10ml缓冲液,摇匀,特定波长处比色。 混合显色剂; 1),铬天青S溶液 2),Zn&mdash Edta溶液, 混合显色剂;将两者等体积混匀。 3),六次甲基四胺缓冲液,取100克用适量水溶解后,加入5ml 1+1的盐酸后,稀至500ml。此分析方法请在专业技术员指导下完成,可询问市场部025-57339283杨经理 南京麒麟分析仪器有限公司2011年6月10日
  • 线上研讨会|SFA在线矿石品位智能分析系统助力烧结球团智能化生产
    绿色工厂,智能时代SpectraFlow 在线矿石品位智能分析系统应用近红外技术,来料混料实时检测在线连续检测各种矿石含量指导配矿工艺,提高产品质量,降低返矿率烧结质控得力助手降本增效必备神器3月18日,欧波同产品应用工程师在线解读SFA如何助力烧结球团智能化生产&降本增效诚邀广大客户在线交流
  • 冶金及材料前沿分析技术亮相CCATM’2010
    第十五届冶金及材料分析测试学术报告会及展览会在京召开  仪器信息网讯 2010年9月13日,由中国金属学会、中国机械工程学会主办,国际钢铁工业分析委员会支持,钢铁研究总院承办的第十五届冶金及材料分析测试学术报告会及展览会(The 15th CSM Conference and Exhibition on Analysis &Testing of Metallurgy &Materials,CCATM’2010)在北京市九华山庄隆重召开。  作为冶金及材料分析测试领域内最具权威性、最具影响力、最大规模的学术报告会及展览会,本届大会共吸引了近400位国内外相关领域的专家、学者、技术人员及仪器设备厂商参加,充分展示了国内外冶金领域内分析方法及测试技术的最新进展。会议现场CCATM’2010大会主席 贾云海先生  大会同时还邀请了多位冶金及材料分析测试领域的国内外知名专家学者做精彩的大会报告。  行业综述报告中国工程院副院长干勇院士报告题目:低碳经济下现代钢铁流程和钢铁生态产品  干勇院士表示,近百年来,全球气温持续上升,碳排放大户钢铁企业通过流程技术创新、节能工艺及设备研发、低碳产品开发等手段贯彻我国低碳经济的发展势在必行。其中,氢冶金的相关技术、新一代低碳富氢全氧炼铁工艺技术、铸-轧-材一体化技术将是21世纪钢铁工业的重大研究方向。最后,干勇院士指出,积极推广可循环钢铁流程和节能新技术、利用利用有限资源、能源,开发新一代钢铁生态用品对于发展低碳经济具有重要意义。中国合格评定国家认可委员会(CNAS)副秘书长宋桂兰博士报告题目:中国实验室认可现状与发展  宋桂兰博士从中国国家认可体系的组织结构、沿革、现状、工作理念和目前面临问题等方面详细介绍了中国实验室认可制度与运行模式。宋桂兰博士介绍到,CNAS设置33个专业委员会,委员约900人,认可评审员与技术专家4000多人,并特邀9名院士作为资深顾问。目前,在认监委的授权下,已形成统一的国家认可体系格局,CNAS认可有了一定的数量规模,其中认可实验室已达4000余家,也得到了国际的承认。  技术进展报告比利时冶金研究中心先进解决方案和传感器部部长Victor Tusset先生报告题目:液态钢加工过程:冶金研究中心(CRM)开发中的先进在线传感器  冶金研究中心自1960年就开始开发在线传感器,用以控制钢铁的生产过程。Victor Tusset先生介绍了冶金研究中心在炼铁和炼钢领域传感器的研发进展,其中,重点描述了3种已用于工程控制的传感器,如激光诱导击穿光谱法(LIBS)连续测定高炉(BF)流道中的组分与温度,在线监测烧结物的磁特性,实现了生产的在线测量。日本东北大学Kazuaki Wagatsuma先生报告题目:基于快速傅里叶变换分析仪的偏执电流调制法:用于射频辉光放电等离子体光发射光谱法  Kazuaki Wagatsuma先生谈到,带有快速傅里叶变换(FFT)分析器的调制光谱可用于原子发生分析,而原子发射分析的激光光源为射频辉光放电(RF-GD)等离子体。FFT可以通过调整整体信号的频率来分散测定组分,在完全消除噪声后可根据分析物的发射信号选择特定组分。该方法显著降低了检测发射信号和背景信号的波动,改善了RF-GD的分析性能。德国夫琅和费-激光技术研究所Reinhard Noll先生报告题目:激光诱导击穿光谱技术——材料在线分析中的新视角  Reinhard Noll先生谈到,材料中元素的传统分析方法需要接触样品,病通常需要耗时进行样品制备。而激光诱导击穿光谱法(LIBS)分析样品时,可以距离样品几厘米到几米,多数时候还不需要样品制备。同时,Reinhard Noll先生指出了采用激光诱导击穿光谱法(LIBS)在线分析样品时的一些关键点。赛默飞世尔科技有限公司Marc Bassin先生报告题目:样品制备在实验室工作流程自动解决方案中的重要性  Marc Bassin先生说到,近年来,钢铁工业中用于过程控制的金属试样设备已经取得了显著进展,其中,研磨法已成为首选的样品制备技术。赛默飞世尔新一代的自动化光发射光谱仪(OES)、X-射线荧光光谱仪(XRF)和炉火试金分析仪(FAA)中,样品制备的方法进一步整合,开拓了现代样品制备系统的新潜力。另外,赛默飞世尔还推出了用于试样制备的新开放式自动化系统,可以为顾客提供更多选择性的解决方案。岛津国际贸易(上海)有限公司安国玉先生报告题目:钢铁工业的技术进步与分析仪器的发展  安国玉先生说到,随着钢铁工业的进步和发展,更高的质量分析要求推动了新的分析仪器和技术方法的不断创新。岛津公司推出的发射光谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、X射线荧光光谱仪、自动样品燃烧离子色谱法分析装置、电子探针微区分析仪等一系列先进仪器,在钢铁领域具有很强的应用优势,将能够满足更高灵敏度、更高精度和更快速分析的要求。北京纳克分析仪器有限公司副总经理陈吉文先生报告题目:激光原位统计分布-材料研究与质量判据的新技术  为解决非平面及小规格异型材料的解析,陈吉文先生提出了以激光源为基础的原位统计分布分析技术,并自主开发了激光原位分析仪,采用非接触式的高功率激光作用于材料表面,进而建立材料中各元素成分含量的定量模型,具有较好的线性范围和分析精度,分析简便、快速,无需繁琐的样品前处理过程,避免了样品被污染或损失的可能。  热点应用报告慕尼黑工业大学及德国国家环境与健康研究中心-生态化学研究所A.Kettrup先生报告题目:多环芳烃和二噁英的排放和在线控制  A.Kettrup先生在报告中介绍了一种新的概念——气相色谱分析/共振增强多光子电离/飞行时间质谱(GC-REMPI-TOFMS)的方法。这是一个三维度的分析仪器,可提供气相色谱(保留时间)、质谱(分子质量)以及紫外分析(离子化激光波长)的多选择性,是实现环境目标快速分析的有力手段,如工业多环芳烃和二噁英的排放控制。澳大利亚昆士兰大学Andrej Atrens先生报告题目:镁合金应力腐蚀裂痕的研究综述  Andrej Atrens先生提到,镁合金的应力腐蚀裂痕(SCC)可以是沿晶应力腐蚀裂痕(IGSCC)或穿晶应力腐蚀裂痕(TGSCC)。在所有的合金中,尤其是是大部分的耐蠕变合金,为了理解合金的损伤机理和设计抗TGSCC合金,需要进行H-诱捕相互作用的研究,这对锻造合金的安全应用十分有必要。德国乌尔姆大学Viliam Krivan先生报告题目:材料中的痕量和超痕量硅的分析:现行方法以及局限性  由于一些原因,固态材料中低含量和次低含量硅的测定是痕量元素分析中最具挑战性的任务之一。消解样品中的的硅通常用不用的光谱方法进行测定,但样品消解会引入空白,使仪器性能显著降低。Viliam Krivan先生主要阐述了石墨炉原子吸收光谱法、电热蒸发耦合等离子体-发射光谱分析法、辉光放电质谱法在痕量硅测量方面的进展以及缺点。日本理学公司Y.Kataoka先生报告题目:X射线荧光光谱分析法测定铁矿石中的全铁  由于铁矿石中全铁的含量范围较宽,其分析需要较高的精度,X射线荧光光谱分析法常被用于铁矿石中的全铁分析,但在测定矿石或精矿中的高含量的重金属元素时精度不够。Y.Kataoka先生通过基本参数法将理论α系数用于康普顿散射比的元素间矫正,改进后的方法在测定铁矿石中的全铁时,精度可提高至0.14%。日本大阪大学Emil Pincik先生报告题目:极薄氧化物/6H-SiC结构的电学和光学性质研究  通过对湿化学法(120℃硝酸氧化,结合低温湿法氧化过程和高温退火)制备的极薄氧化物/6H-SiC结构光学性质研究,Emil Pincik先生利用深能阶瞬态光谱学(电荷版)分析了电界面性质,用傅里叶变换全反射红外光谱考察了极薄氧化物/6H-SiC结构的电学和光学性质,发现界面缺陷结构的强转换依赖于应用的技术条件。韩国韩瑞大学Won-Chun Oh先生报告题目:可见光下钼/碳纳米管/二氧化钛复合材料的光催化性质研究  Won-Chun Oh先生通过溶胶凝胶法制备了钼-碳纳米管(Mo-CNT)和钼-碳纳米管/二氧化钛(Mo-CNT/TiO2)复合材料。制备复合材料,需要使用BET表面积、电子扫描电镜(SEM)、X-射线衍射(XRD)和紫外-可见光吸收光谱等方法全面表征。结果显示,经过钼处理,碳纳米管/二氧化钛复合材料的光催化活性提高。仪器展览  会议同期还将于14-15日分别以“湿法分析:ICP-AES、AAS、AFS、ICP-MS”、“无损检测、力学测试、物理检测、失效分析与动态断裂”、“辉光光谱/质谱”、“X射线荧光光谱、夹杂物与相分析”、“气体分析/过程环境”、“实验室管理”、 “火花光谱、激光光谱/原位分析”为主题举办多场分场报告会。  另外,会议还吸引30余家国内外相关仪器设备厂商参加,充分展示国内外冶金领域内分析方法及测试技术的最新进展。  备注:仪器信息网将跟踪报道第十五届冶金及材料分析测试学术报告会及展览会,敬请关注!
  • 赛恩思仪器与西部矿业达成合作
    近日,四川赛恩思仪器又一台高频红外碳硫仪在客户现场安装调试完毕,此次用户为全国五百强企业-西部矿业股份有限公司。西部矿业股份有限公司由青海大柴旦锡铁山矿务局改制成立,总部位于青海省西宁市。在11个市区拥有30 余家控股公司,业务范围涵盖矿山采选、有色冶炼、金融贸易等领域公司主要从事铜、铅、锌、镍、钒、钼、铁等基本金属的采选、冶炼、贸易等业务,主要产品有铅精矿、锌精矿、铜精矿、铁精粉等,是全国第二大铜精矿生产商、第二大铅精矿生产商、第二大锌精矿生产商。 四川赛恩思仪器HCS-801型高频红外碳硫分析仪将进入西部矿业的质检中心实验室,对用户单位的来料和成品进行把关。HCS-801型高频红外碳硫仪为国内主流型仪器,分析样品品种包含黑色金属、有色金属、合金材料、铁合金、岩矿、矿石土壤、钛白粉、新能源材料及其它非金属材料。公司可根据客户需求任意选配高碳高硫低碳低硫四个物理检测池,以满足不同客户的具体需求。 我公司售后工程师对仪器进行了安装调试以及人员培训,测试样品铁矿石,铅锌矿,铜精矿等,实验数据获得客户认可。四川赛恩思仪器有限公司现有HCS-800、HCS-801、HCS-806以及HCS-808型高频红外碳硫仪,客户可根据自身需求选择仪器型号。公司始终坚持“客户至上”的服务理念,依托专业的技术优势与丰富的行业资源,已成为全国知名的分析仪器制造商,并被授予“高新技术企业”。四川赛恩思仪器诚邀全国各地经销商和使用方来函、洽谈咨询;欢迎有识之士加入四川赛恩思仪器有限公司!
  • 唐旭等-Lithos:透射电镜精细结构研究揭示嫦娥五号月壤中镍黄铁矿成因
    硫化物是月岩和月壤的重要副矿物,蕴含丰富的结构、化学和同位素信息,是研究月球岩浆活动和陨石撞击的重要材料。作为重要的硫化物,镍黄铁矿((Fe,Ni)9S8)常与陨硫铁共生。已有研究发现,在Apollo 14号角砾岩中,镍黄铁矿穿插于陨硫铁内部形成陨硫铁—镍黄铁矿集合体;在Apollo17号角砾岩中,镍黄铁矿仅赋存于陨硫铁表面;而对Luna 24号月球玄武岩研究则发现,镍黄铁矿以包裹体形式赋存于陨硫铁内部。基于这些早期研究,研究者提出了三种镍黄铁矿的可能成因:1)S与FeNi金属、钛铁矿发生化学反应形成;2)Ni与陨硫铁反应形成;3)岩石冷却过程中从富Ni的陨硫铁中出溶形成。然而,由于缺乏矿物显微学和晶体学信息,以上认识无法准确厘定镍黄铁矿的成因机制。因此,从微纳尺度到原子水平开展镍黄铁矿及其母体的精细结构研究,是认识不同类型月岩中镍黄铁矿的分布及其成因的关键,进而有助于制约月球硫化物及其母岩的演化历史。中国科学院地质与地球物理研究所电子显微镜实验室唐旭工程师、李金华研究员与合作者综合利用聚焦离子束-扫描电镜-透射电镜技术(FIB-SEM-TEM),对嫦娥五号返回月壤样品(CE-5)的玄武岩和角砾岩颗粒中的硫化物开展精细结构研究,获得以下新认识:(1)CE-5月壤玄武岩岩屑中镍黄铁矿以包裹体形式赋存于陨硫铁内部(陨硫铁成分(wt.%):~61.8-62.4% Fe,~35.4-37.1% S,0.02-0.06% Ni),组成了陨硫铁—镍黄铁矿集合体。而在所分析的月壤角砾岩中,镍黄铁矿多以片状晶和静脉包裹体的形式赋存于陨硫铁的内部和边部(陨硫铁成分(wt.%):~59.6-61.7% Fe,~34.7-35.4% S,0.51-2.78% Ni),还在镍黄铁矿内部发现了赋存的Fe-Ni金属,三者组成了陨硫铁-镍黄铁矿-FeNi金属集合体(图1)。图1 (a-f)玄武岩岩屑的背散射图像和硫化物的成分叠加图;(g-l)角砾岩岩屑的背散射图像和硫化物的成分叠加图(2)透射电镜晶体学分析表明,玄武岩中的镍黄铁矿和寄主矿物陨硫铁具有共格的生长关系,二者的晶体取向关系为[0001]Tro // [-111]Pn,(03-30)Tro // (04-4)Pn,(30-30)Tro // (440)Pn,(3-300)Tro // (404)Pn,d(03-30)Tro≈d(04-4)Pn,d(30-30)Tro≈d(440)Pn,d(3-300)Tro≈d(404)Pn(图2d-f)。在角砾岩中,镍黄铁矿和寄主陨硫铁具有[-12-10]Tro // [-112]Pn,(0002)Tro // (1-11)Pn,(30-30)Tro // (440)Pn,d(0002)Tro≈d(1-11)Pn,d(30-30)Tro≈d(440)Pn的晶体学拓扑关系(图2j-图2l),同样表明镍黄铁矿与陨硫铁具有共格生长关系。此外,透射电镜分析还证实包裹体Fe-Ni金属(镍纹石)取向于镍黄铁矿生长,二者的晶体取向关系为[01-1]Ta // [-112]Pn, (200)Ta // (440)Pn(图2m-图2o)。这些晶体学特征指示,镍黄铁矿从寄主陨硫铁中出溶形成,镍纹石从寄主镍黄铁矿中出溶形成。图2 (a-f)月球玄武岩中镍黄铁矿和陨硫铁的透射电镜成分和结构分析。(g-o)角砾岩中镍黄铁矿、镍纹石和陨硫铁的透射电镜分析(3)基于原子迁移模型,他们进一步从物理机制上阐释了矿物陨硫铁→镍黄铁矿和镍黄铁矿→镍纹石出溶转变的可行性(图3)。陨硫铁为六方结构,[10-10]方向呈ABAB…堆垛顺序,Ni原子通过扩散和原子重排,并取代部分Fe原子,形成ABCABC…堆垛顺序,即面心立方镍黄铁矿结构。对于镍黄铁矿→镍纹石转变,以[001]方向镍黄铁矿的L1和L2层原子示例,L1层的S原子和空位以及L2层的空位被Fe/Ni原子取代,并沿{00n}生长,最终形成镍纹石结构。图3 陨硫铁(Tro)→镍黄铁矿(Pn)和镍黄铁矿(Pn)→镍纹石(Ta)出溶转变的原子迁移模型综上,该研究揭示月球玄武岩和角砾岩中的镍黄铁矿均是从陨硫铁中出溶形成,既不是迁移的S与FeNi金属等反应,也不是迁移的Ni和陨硫铁反应形成。结合角砾岩中陨硫铁的Ni含量及其赋存的FeNi金属包裹体,该研究推测角砾岩中镍黄铁矿的形成可能与外来的陨石撞击有关联(图4)。这些发现为探索月球硫化物的起源和地质演化提供了新的限定,也为其他地外样品(如小行星、彗星等)的矿物演化研究提供了新方法。图4 玄武岩(a-c)和角砾岩(d-g)中镍黄铁矿和镍纹石的形成模式  研究成果发表于国际学术期刊Lithos(唐旭,田恒次,孙世铎,谷立新,李秋立,李献华,李金华*. Origin and implication of pentlandite in Chang’e-5 lunar soils [J]. Lithos, 2023, 458-459: 107342. DOI:10.1016/j.lithos.2023.107342)。该成果受国家自然科学基金项目(42225402和41890843)、所重点部署项目(IGGCAS-202101)和所实验技术创新基金项目(TEC202304)的资助。
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