铅矿石成分分析标准物质

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  • 【原创大赛】滴定法测定铅矿石样品中铅含量的不确定度评定报告

    【原创大赛】滴定法测定铅矿石样品中铅含量的不确定度评定报告

    1、 目的根据GBT 14353.2-2010 《铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法第2部分:铅量测定》,通过称量、消解、EDTA容量法滴定评估利用该方法检测铅矿石样品中铅含量时检测結果的不确定度。2、 数学模型测定铅矿石样品中铅含量的数学模型为:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/09/201309292155_468508_1657564_3.png式中:C-铅矿石样品中铅的含量,%V-滴定所耗EDTA标准溶液的体积,mLT-EDTA标准溶液相对于铅的滴定度,mg/mLm-样品称样量,g3、 测量不确定度来源产生不确定度的因素一般包括实验环境、标准物质、体积、质量及分析方法等。其中分析方法带来的不确定度较为复杂,而且有一定随机性,这里暂不讨论。4、 实验数据本实验室根据方法GBT14353.2-2010 《铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法第2部分:铅量测定》对1个铅矿石样品(GBW 07172)通过称量、消解及EDTA容量法滴定,对该样品进行10次独立测试,所得数据见表1:表1:样 品GBW 07172铅矿石检验日期2012年3月12日元 素铅结 果12345678910平均(%)25.6125.6525.1125.6125.38[/size

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  • ICP-5000测定铅矿石中16种金属元素含量
    1.矿石样品基体复杂2.四酸溶样消解3.痕量元素分析地质矿石研究需要对铅矿中的多种微量元素和痕量元素进行同时检测。目前已建立了铅矿石中多种金属元素检测的ICP-OES方法。这些方法的前处理过程(如干法消解法)具有操作繁琐、干扰影响大等特点。为了实现矿石中多元素的分析检测,本文探讨了四酸溶样(硝酸-盐酸-氢氟酸-高氯酸)分解铅矿石, 采用全谱直读ICP-5000原子发射光谱仪测定As和Bi等元素含量,回收率均在90.15%~114.0%之间,该法可广泛用于铅矿石中多种元素的同时分析检测。
  • 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定铅矿石中15种微量元素
    本文参考国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布的《GB/T 6730.81-2020铁矿石 多种微量元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》,采用7mLHCL+1mLHF+2.5mLHNO3对铅矿石标准物质(GBW07236)进行微波消解,选取Ge、Rh、In、Tb、Lu作内标,校正仪器漂移及样品基体所带来的影响和波动。利用ICP-MS 2000E进行测定,结果表明该方法能够快速、准确地分析矿石样品中的多种微量元素。
  • X射线荧光光谱法分析铁矿石中的主次成分
    铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料,在整个钢铁冶炼过程中,铁矿石的成分分析非常重要。在过去的日常生产中,常采用湿化学分析方法,试样加工时往往采取碱熔后再进行溶解的方法,不同元素分析时还要采取过滤分离等繁杂手段以消除元素间干扰。用湿化学方法进行铁矿石分析,分析速度慢,溶解及分离过程中较易带来人为误差,不易进行大批量的分析。 X荧光光谱法具有分析速度快、样品制备相对简单、偶然误差小及分析精度高的特点,已广泛应用于各种原材料的分析中,包括铁矿石的成分分析。但由于铁矿石成分较为复杂,铁元素含量较高且变化范围较大,基体效应较为明显,这些对X荧光分析造成不利影响。通常采用压片法直接进行铁矿石分析时,其准确度不如化学法高。 采用玻璃熔片法对样品进行熔融稀释处理,可以有效地消除荧光分析中样品的粒度、密度、和成分的不均匀性等影响,大大降低了基体的吸收增强效应和共存元素的干扰,拓宽了分析范围,提高了分析速度,适用于铁矿石原材料的常规组分分析。

铅矿石成分分析标准物质相关的资讯

  • 德祥科技举办美国Innov-X便携式矿石和合金分析仪最新技术交流会邀请函
    尊敬的新老用户: 您好! 香港德祥科技有限公司成立于1992年,总部设在香港。是中国高科技分析测量仪器的领导供应商,为多行业提供专业的技术、设备和服务,所提供的产品和服务被广泛应用于实验室、环保、制药、石油、政府检测机构、烟草、食品、生命科学、医疗及制造等多种领域。 云南省矿产丰富,采矿是全省的支柱产业之一,铜矿、铅矿、锌矿、锡矿、镍矿、锗矿等在云南有丰富的储量。目前矿石勘测技术日新月异,德祥科技为您提供美国Innov-X便携式矿石分析仪进行野外矿石勘测,直接分析原始样品,多种金属元素同时检测,快速获取*手矿石等级数据。 冶金作为云南省的又一大支柱产业,发展迅速,针对云南冶金行业现场高通量合金分析和筛选识别,德祥科技为您提供美国Innov-X便携式合金分析仪,短时间即可完成合金材质分析和牌号识别,广泛应用于钢铁、石油化工、电力、军工、船舶、飞机制造、锅炉管道和高温高压行业等合金材质可靠性鉴定(PMI),以及废旧金属回收再利用行业。 活动现场,我们还为您准备了礼品,期待您的光临! 会议时间:2008年5月29日(9:00~12:00) 会议地点:昆明饭店一楼 有凤来仪会议厅 昆明盘龙区东风东路52号 会议流程: 序号 时间 交流主题内容 主讲人 1 8:30-9:00 人员签到 2 9:00-9:30 德祥科技产品介绍 Stella 3 9:30-11:00 美国Innov-X便携式矿石、合金分析仪介绍 Kris, Betty翻译 4 11:00-11:10 茶歇 5 11:10-12:00 现场分析仪演示和测样 Kris、Betty 6 12:00-13:30 自助午餐 参会回执 如果您对我们的会议感兴趣,请在5月27日前联系德祥公司昆明办事处王亦君小姐,填好回执表格后传真到:0871-3157015或E-mail至kmo@tegent.com.cn. 参会回执表格: 单位名称代表姓名电话传真参会人数 备注:此会议免费,午餐由德祥公司提供。
  • 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
  • 国家质检总局国标委发布94项分析测试国家标准
    11月10日,国家质检总局、国家标准委发布了398项国家标准。该批国家标准中,制定239项,修订159项 强制性标准43项,推荐性标准348项,指导性技术文件7项。标准名称、编号及实施日期在《中华人民共和国国家标准批准发布公告》(2010年第8号)中向社会发布。其中,与分析测试直接相关的国家标准共计94项。  附:与分析测试直接相关的国家标准序号国家标准编号国  家  标  准  名  称代替标准号实施日期1GB/T 13071-2010地质水样 234U/238U、230Th/232Th放射性活度比值的测定 萃淋树脂萃取色层分离α能谱法GB/T 13071-19912011-2-1 2GB/T 13072-2010地质水样 226Ra/228Ra 放射性活度比值测定 射气法-β法GB/T 13072-19912011-2-1 3GB/T 14352.1-2010钨矿石、钼矿石化学分析方法 第1部分:钨量测定GB/T 14352.1-19932011-2-1 4GB/T 14352.2-2010钨矿石、钼矿石化学分析方法 第2部分:钼量测定GB/T 14352.2-19932011-2-1 5GB/T 14352.3-2010钨矿石、钼矿石化学分析方法 第3部分:铜量测定GB/T 14352.3-19932011-2-1 6GB/T 14352.4-2010钨矿石、钼矿石化学分析方法 第4部分:铅量测定GB/T 14352.4-19932011-2-1 7GB/T 14352.5-2010钨矿石、钼矿石化学分析方法 第5部分:锌量测定GB/T 14352.5-19932011-2-1 8GB/T 14352.6-2010钨矿石、钼矿石化学分析方法 第6部分:镉量测定GB/T 14352.6-19932011-2-1 9GB/T 14352.7-2010钨矿石、钼矿石化学分析方法 第7部分:钴量测定GB/T 14352.7-19932011-2-1 10GB/T 14352.8-2010钨矿石、钼矿石化学分析方法 第8部分:镍量测定GB/T 14352.8-19932011-2-1 11GB/T 14352.9-2010钨矿石、钼矿石化学分析方法 第9部分:硫量测定GB/T 14352.9-19932011-2-1 12GB/T 14352.10-2010钨矿石、钼矿石化学分析方法 第10部分:砷量测定GB/T 14352.10-19932011-2-1 13GB/T 14352.11-2010钨矿石、钼矿石化学分析方法 第11部分:铋量测定GB/T 14352.11-19932011-2-1 14GB/T 14352.12-2010钨矿石、钼矿石化学分析方法 第12部分:银量测定GB/T 14352.12-19932011-2-1 15GB/T 14352.13-2010钨矿石、钼矿石化学分析方法 第13部分:锡量测定GB/T 14352.13-19932011-2-1 16GB/T 14352.14-2010钨矿石、钼矿石化学分析方法 第14部分:镓量测定GB/T 14352.14-19932011-2-1 17GB/T 14352.15-2010钨矿石、钼矿石化学分析方法 第15部分:锗量测定GB/T 14352.15-19932011-2-1 18GB/T 14352.16-2010钨矿石、钼矿石化学分析方法 第16部分:硒量测定GB/T 14352.16-19932011-2-1 19GB/T 14352.17-2010钨矿石、钼矿石化学分析方法 第17部分:碲量测定GB/T 14352.17-19932011-2-1 20GB/T 14352.18-2010钨矿石、钼矿石化学分析方法 第18部分:铼量测定GB/T 14352.18-19932011-2-1 21GB/T 14353.1-2010铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第1部分:铜量测定GB/T 14353.1-19932011-2-1 22GB/T 14353.2-2010铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第2部分:铅量测定GB/T 14353.2-19932011-2-1 23GB/T 14353.3-2010铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第3部分:锌量测定GB/T 14353.3-19932011-2-1 24GB/T 14353.4-2010铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第4部分:镉量测定GB/T 14353.4-19932011-2-1 25GB/T 14353.5-2010铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第5部分:镍量测定GB/T 14353.5-19932011-2-1 26GB/T 14353.6-2010铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第6部分:钴量测定GB/T 14353.6-19932011-2-1 27GB/T 14353.7-2010铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第7部分:砷量测定GB/T 14353.7-19932011-2-1 28GB/T 14353.8-2010铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第8部分:铋量测定GB/T 14353.8-19932011-2-1 29GB/T 14353.9-2010铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第9部分:钼量测定GB/T 14353.9-19932011-2-1 30GB/T 14353.10-2010铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第10部分:钨量测定GB/T 14353.10-19932011-2-1 31GB/T 14353.11-2010铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第11部分:银量测定GB/T 14353.11-19932011-2-1 32GB/T 14353.12-2010铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第12部分:硫量测定GB/T 14353.12-19932011-2-1 33GB/T 14353.16-2010铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第16部分:碲量测定GB/T 14353.16-19932011-2-1 34GB/T 14506.1-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第1部分:吸附水量测定GB/T 14506.1-19932011-2-1 35GB/T 14506.2-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第2部分:化合水量测定GB/T 14506.2-19932011-2-1 36GB/T 14506.3-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第3部分:二氧化硅量测定GB/T 14506.3-19932011-2-1 37GB/T 14506.4-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第4部分:三氧化二铝量测定GB/T 14506.4-19932011-2-1 38GB/T 14506.5-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第5部分:总铁量测定GB/T 14506.5-19932011-2-1 39GB/T 14506.6-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第6部分:氧化钙量测定GB/T 14506.6-19932011-2-1 40GB/T 14506.7-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第7部分:氧化镁量测定GB/T 14506.7-19932011-2-1 41GB/T 14506.8-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第8部分:二氧化钛量测定GB/T 14506.8-19932011-2-1 42GB/T 14506.9-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第9部分:五氧化二磷量测定GB/T 14506.9-19932011-2-1 43GB/T 14506.10-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第10部分:氧化锰量测定GB/T 14506.10-19932011-2-1 44GB/T 14506.11-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第11部分:氧化钾和氧化钠量测定GB/T 14506.11-19932011-2-1 45GB/T 14506.12-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第12部分:氟量测定GB/T 14506.12-19932011-2-1 46GB/T 14506.13-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第13部分:硫量测定GB/T 14506.13-19932011-2-1 47GB/T 14506.14-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第14部分:氧化亚铁量测定GB/T 14506.14-19932011-2-1 48GB/T 14506.15-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第15部分:锂量测定GB/T 14506.15-19932011-2-1 49GB/T 14506.16-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第16部分:铷量测定GB/T 14506.16-19932011-2-1 50GB/T 14506.17-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第17部分:锶量测定GB/T 14506.17-19932011-2-1 51GB/T 14506.18-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第18部分:铜量测定GB/T 14506.18-19932011-2-1 52GB/T 14506.19-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第19部分:铅量测定GB/T 14506.19-19932011-2-1 53GB/T 14506.20-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第20部分:锌量测定GB/T 14506.20-19932011-2-1 54GB/T 14506.21-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第21部分:镍和钴量测定GB/T 14506.21-19932011-2-1 55GB/T 14506.22-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第22部分:钒量测定GB/T 14506.22-19932011-2-1 56GB/T 14506.23-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第23部分:铬量测定GB/T 14506.23-19932011-2-1 57GB/T 14506.24-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第24部分:镉量测定GB/T 14506.24-19932011-2-1 58GB/T 14506.25-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第25部分:钼和钨量测定GB/T 14506.25-19932011-2-1 59GB/T 14506.26-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第26部分, :, 钴量测定GB/T 14506.26-19932011-2-1 60GB/T 14506.27-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第27部分:镍量测定GB/T 14506.27-19932011-2-1 61GB/T 14506.28-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分:16个主次成分量测定GB/T 14506.28-19932011-2-1 62GB/T 14506.29-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第29部分:稀土等22个元素量测定 2011-2-1 63GB/T 14506.30-2010硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分:44个元素量测定 2011-2-1 64GB/T 15922-2010钴矿石化学分析方法 钴量测定GB/T 15922-19952011-2-1 65GB/T 15923-2010镍矿石化学分析方法 镍量测定GB/T 15923-19952011-2-1 66GB/T 15924-2010锡矿石化学分析方法 锡量测定GB/T 15924-19952011-2-1 67GB/T 15925-2010锑矿石化学分析方法 锑量测定GB/T 15925-19952011-2-1 68GB/T 15926-2010铋矿石化学分析方法 铋量测定GB/T 15926-19952011-2-1 69GB/T 15927-2010砷矿石化学分析方法 砷量测定GB/T 15927-19952011-2-1 70GB/T 16559-2010船舶溢油应变部署表GB/T 16559-19962011-3-1 71GB/T 17413.1-2010锂矿石、铷矿石、铯矿石化学分析方法 第1部分:锂量测定GB/T 17413.1-19982011-2-1 72GB/T 17413.2-2010锂矿石、铷矿石、铯矿石化学分析方法 第2部分:铷量测定GB/T 17413.2-19982011-2-1 73GB/T 17413.3-2010锂矿石、铷矿石、铯矿石化学分析方法 第3部分:铯量测定GB/T 17413.3-19982011-2-1 74GB/T 17414.1-2010铍矿石化学分析方法 第1部分:铍量测定 埃利罗菁R光度法GB/T 17414.1-19982011-2-1 75GB/T 17414.2-2010铍矿石化学分析方法 第2部分:铍量测定 催化极谱法GB/T 17414.2-19982011-2-1 76GB/T 17415.1-2010钽矿石、铌矿石化学分析方法 第1部分:钽量测定GB/T 17415.1-19982011-2-1 77GB/T 17415.2-2010钽矿石、铌矿石化学分析方法 第2部分:铌量测定GB/T 17415.2-19982011-2-1 78GB/T 17416.1-2010锆矿石化学分析方法 第1部分:锆铪合量测定GB/T 17416.1-19982011-2-1 79GB/T 17416.2-2010锆矿石化学分析方法 第2部分:锆量和铪量测定GB/T 17416.2-19982011-2-1 80GB/T 17417.1-2010稀土矿石化学分析方法 第1部分:稀土分量测定GB/T 17417.1-19982011-2-1 81GB/T 17417.2-2010稀土矿石化学分析方法 第2部分:钪量测定GB/T 17417.2-19982011-2-1 82GB/T 17418.1-2010地球化学样品中贵金属分析方法 第1部分:总则及一般规定GB/T 17418.1-19982011-2-1 83GB/T 17418.2-2010地球化学样品中贵金属分析方法 第2部分:铂量和铑量的测定 硫脲富集-催化极谱法GB/T 17418.2-19982011-2-1 84GB/T 17418.3-2010地球化学样品中贵金属分析方法 第3部分:钯量的测定 硫脲富集-石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17418.3-19982011-2-1 85GB/T 17418.4-2010地球化学样品中贵金属分析方法 第4部分:铱量的测定 硫脲富集-催化分光光度法GB/T 17418.4-19982011-2-1 86GB/T 17418.5-2010地球化学样品中贵金属分析方法 第5部分:钌量和锇量的测定 蒸馏分离-催化分光光度法GB/T 17418.5-19982011-2-1 87GB/T 17418.6-2010地球化学样品中贵金属分析方法 第6部分:铂量、钯量和金量的测定 火试金富集-发射光谱法GB/T 17418.6-19982011-2-1 88GB/T 17418.7-2010地球化学样品中贵金属分析方法 第7部分:铂族元素量的测定 镍锍试金-电感耦合等离子体质谱法 2011-2-1 89GB/T 18340.1-2010地质样品有机地球化学分析方法 第1部分:轻质原油分析 气相色谱法GB/T 18340.1-20012011-2-1 90GB/T 18340.2-2010地质样品有机地球化学分析方法 第2部分:有机质稳定碳同位素测定 同位素质谱法GB/T 18340.2-20012011-2-1 91GB/T 18340.3-2010地质样品有机地球化学分析方法 第3部分:石油重馏分中饱和烃族组分测定 质谱法GB/T 18340.3-20012011-2-1 92GB/T 18340.4-2010地质样品有机地球化学分析方法 第4部分:石油重馏分中芳香烃族组分测定 质谱法GB/T 18340.4-20012011-2-1 93GB/T 18340.5-2010地质样品有机地球化学分析方法 第5部分:岩石提取物和原油中饱和烃分析 气相色谱法GB/T 18340.5-20012011-2-1 94GB/T 18340.6-2010地质样品有机地球化学分析方法 第6部分:汽油族组成测定 质谱法GB/T 18340.6-20012011-2-1

铅矿石成分分析标准物质相关的仪器

  • 近年来,随着我国工业生产技术的飞速发展,提高生产效率,提升产品质量,实现工业生产的自动化、智能化成为各行业的重要目标。钢铁、地矿、煤电、海关等行业在原料分析、生产质量控制、批量样品检测等环节遇到的诸多难题,如冶金生产工艺中各类的原料人工抽样检测,离线检测等问题,都亟待通过技术和设备的升级来解决。   SpectraFlow在线矿石品位智能测量系统由卤素光源、分光镜、探测器三部分构成,利用近红外光照射样品,通过测量样品对近红外光的吸收,得到近红外光谱,反应样品的基本组分。可以提供精确的矿石物相、氧化物以及其他活性硅酸盐成分分析,实现混料后的矿物组成、碱度、水分的实时在线测量,实现煤中组分的准确定量,包括水分、灰分、硫分、挥发分等的测定。通常应用于钢铁行业优化配矿、生产控制,海关检测,煤电厂来料分析等环节。具有技术使用安全性能极高,实时在线分析,低运营成本,测量结果更加准确、稳定等突出优势。 功能  提供精确的矿石物相、氧化物以及其他活性硅酸盐成分分析,实现混料后的矿物组成、碱度、水分的实时在线测量,实现煤中组分的准确定量,包括水分、灰分、硫分、挥发分等的测定。组成卤素光源、分光镜、探测器工作原理利用近红外光照射样品,通过测量样品对近红外光的吸收得到近红外光谱,反应样品的基本组分。优势1、使用近红外作为发射源,不含任何类型放射性或γ放射源,技术使用安全性能极高,设备安装运行不受限制;2、实时在线分析,降低实验室连续采样频率,分析结果更具时效性,避免了分析过程冗长、严重滞后等现象;3、其他在线分析技术是对元素进行分析,而近红外技术是对物质的组分、化合物进行分析,结果分析更加准确;4、运营成本低,光源是唯一耗材,5年的维护成本大概为3000欧元;5、每分钟完成140次测量,高的测量频率确保了测量结果的准确性和稳定性。 用途钢铁企业1、优化配矿工作,提高矿石预均化效果,优化生产工艺技术指标;2、与传统的分析方式相比,光谱在线分析方法降低了实验室连续采样频率,极大地提高了工作的时效性和结果分析的全面性,解决了分析滞后的问题;3、钢铁企业通过对铁品位准确的分析实现生石灰、焦炭等辅料含量的准确控制,减少昂贵物料的使用量,从而大大降低生产成本并减少烧结矿质量的波动和偏差。4、通过在线实时测量矿石各物相成分以及碳/硫等有机物含量,在稳定生产控制的同时,提高铁矿工业自动化智能化水平 海关 对进料进行严格的质量控制,分析结果更加全面、可靠气化炉前Ga/Fe比的测定有助于预测锅炉结渣积灰过程,优化锅炉燃烧对来料进行全面的煤质分析,优化后续配煤、生产工艺煤电厂对来料进行全面的煤质分析,优化后续配煤、生产工艺气化炉前Ga/Fe比的测定有助于预测锅炉结渣积灰过程,优化锅炉燃烧
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  • 仪器简介:在矿产资源勘探、矿山图绘制、矿石分选、品位评定、矿产贸易及环境监测等领域中,快速、精确的矿物成分分析至关重要,由于距离与环境等客观条件限制,传统的分析方法成本高昂、效率低下。Thermo Scientific Niton XL3t系列手持式矿石分析仪可准确分析从镁矿(Mg)到铀矿(U)80余种自然矿石,具有便携、高效、准确等特点,不受现场条件限制,尤其适合野外快速分析,目前全球使用在矿业的分析仪已经超过2000个,在国内外地质矿产资源行业得到广泛应用和认可。赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific纽约证交所代码:TMO),是全球科学服务领域的领导者。我们致力于帮助客户使世界更健康,更清洁,更安全。公司年销售额超过105亿美元,拥有员工约34,000人,在全球范围内服务超过350,000家客户。主要客户类型包括:医药和生物公司,医院和临床诊断实验室,大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制装备制造商等。公司借助于Thermo Scientific和Fisher Scientific这两个主要的品牌,帮助客户解决在分析化学领域从常规的测试到复杂的研发项目中所遇到的各种挑战。技术参数:检测窗口 直径:8mm 或3mm(选配)激发源 高性能微型X射线管 金靶,50kV/40uA 最大值 ;银靶,用于选配充氦装置,可分析轻元素探测器 高性能Si-PIN探测器;高性能SDD探测器;自动电子制冷系统显示器 角度0~90度可调的高亮度VGA彩色触摸屏系统电子元件 533 MHz ARM 11 CPU,300 MHz 专用DSP数字信号处理器、80 MHz ASICS DSP数字信号处理器,4096多道分析器、32Mb/128Mb用户内存外型尺寸 95.5(W)× 244(D)× 230 (H)mm重量 <1.3kg电池 第三代具有热交换功能的可充电锂离子电池(可续航使用时间为10小时)滤光片 6种滤光片,可任意设定时间,自动切换分析方法 具有基本参数法(FP法)和经验系数法可分析元素 根据不同仪器型号,可分析范围从Mg至U,可根据客户不同需求进行选择标准分析模式 矿石分析模式,土壤分析模式CCD摄像装置 选配可选配分析模式(选购) 合金分析模式,贵金属分析模式,薄膜分析模式等数据存储 可存贮超过10,000个数据和谱图数据传输 USB接口或蓝牙无线传输,RS-232数据传输安全保护 密码保护数据输入 触摸屏及键盘标准配件 带密码锁的防水抗震手提箱,仪器保护套和尼龙带,2块可充电锂离子电池,110V/220VAC充电器/电源适配器,RS-232数据线,Niton NDT软件,安全系带可分析元素:XL3t-500矿石分析仪:S, K, Ca, Ba, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Hf, Ta, W, Re, Pb, Bi ,Cs ,Te, U, Th, Hg, ScXL3t-500S GOLDD矿石分析仪:S, K, Ca, Ba, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Hf, Ta, W, Re, Pb, Bi ,Cs ,Te, U, Th, Hg, Sc, AuXL3t-900S-He GOLDD充氦型矿石分析仪:S, K, Ca, Ba, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Hf, Ta, W, Re, Pb, Bi, Cs ,Te, U, Th, Hg, Sc , Au , Mg, Al, Si, P, Cl主要特点:-仪器启动快,开机30秒即可开始测试-检测速度快,5秒钟内可检测出矿石样品中近40种元素的含量,实时显示分析数据、谱图-分析精度高,接近实验室级的分析精度-分析范围广:从极低含量(ppm)至高百分比含量(%)-完全无损,对样品形状无任何要求-仪器重量轻,仅1.3kg,体积小,携带方便-高强度、高密封性一体化设计,坚固、耐用,防溅水、防尘、抗冲击,尤其适合野外使用-仪器采用内置固化的专用操作系统,运算速度快,具有病毒免疫功能。无需外接PDA-通过内置USB接口或蓝牙通讯设备,可直接向电脑或网络存储设备传输数据-随机配置Thermo Scientific Niton专用NDT软件,可通过计算机进行数据上传下载,编辑、输出分析报告,实现对仪器远程操控-自动存储10,000点以上的分析数据及图谱-具有自动校准、诊断和故障报告功能-可通过Internet实现软件升级-简体中文显示-0~90度角度可调的VGA彩色触摸屏-可选择带有充氦装置或SDD探测器的机型,分析Mg、Al、Si、P、S、Cl、K、Ca等轻元素-选配集成式CCD照相机,可清晰观察检测区域,并可进行拍照-选配小点瞄准模式3mm,可检测被测面积较小的样品-选配GPS,可显示带有坐标的测试数据,通过特定软件绘制矿脉分布图
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  • 产品优势  1.高性能进口X射线发射管和高分辨率探测器,结合数字多通道处理技术,使TrueX手持式矿石分析仪具有更高的分析精度。  2.压力因数可根据海拔高度自动调整,压力模型参数可根据海拔高度反应自动调整。 轻元素的激发作用增加了40%,稀土元素的激发作用增加了30%。  3.设备可以连接到Internet,并且可以远程设置和维修设备。  4.内置的GPS经纬度数据和高程数据可以结合使用,通过导入第三方GIS分析软件来快速评估矿藏或地质环境灾区,从而构建元素含量的地理三维分布图。  可分析的矿石种类  铁矿(赤铁矿、钛铁矿、菱铁矿等)  铜矿(黄铜矿、赤铜矿、孔雀石等)  铬矿(铬铁尖晶石、铬铁矿、铬铋矿等)  钼矿(辉钼矿、铜钼矿、钨钼矿等)  钨矿(白钨矿、黑钨矿、锡钨矿等)  钽矿(钽铁矿、铌铁矿、烧绿石等)  铅锌矿(方铅矿、闪锌矿、白铅矿等)  镍矿(红土镍矿、硫化铜镍矿等)  其它矿类  产品特点  1.仪器尺寸更小,重量更轻,便于携带。  2.高速处理芯片,先进的算法和高效的软件使仪器分析更快。  3.工业电阻触摸屏具有比电容屏更好的背光性能,即使在强光下仍然可以清晰地看到,同时避免了在特殊环境下操作的危险。  4.机身采用防滑耐磨流线型设计,非常轻巧,便于携带和运输,融合了尖端的科学研究和波音的创新。  5,支持仪器电池热插拔,可以在工作状态下更换电池,无需关机。  6.用户可以创建定制的专业报告,包括公司徽标,公司地址,测试结果,光谱和其他样品信息(例如产品说明,产地,批号等)。  相关客户还搜素:  矿石元素分析仪,innov矿石元素分析仪,niton矿石元素分析仪,便携矿石元素分析仪,便携式矿石元素分析仪,便携式矿石元素分析仪vcr,便携式式金属矿石元素光谱分析仪,便宜的矿石元素分析,多元素矿石分析仪,二手矿石元素分析仪,二手矿石元素分析仪器价格,国产矿石元素分析仪,国丰矿石铁元素分析,简便矿石元素分析仪器,简单矿石元素分析,金矿石光谱分析元素项目,金矿石光谱全分析元素项目,金矿石全分析的9种元素,金矿石有害元素分析,金元素矿石分析仪,近红外矿石元素分析,矿石的多元素分析,矿石的多元素分析包括哪些,矿石的多元素分析仪,矿石的元素分析,矿石多元素分析,矿石多元素分析仪,矿石多元素化学分析,矿石多元素检测分析,矿石分析仪 元素范围 钼,矿石分析有多少种元素,矿石各元素分析误差表,矿石钴 镍 锂元素分析,矿石化学全分析主要有哪些元素,矿石化学元素分析,矿石化学元素全分析,矿石化验的多元素分析,矿石金属元素分析,矿石金元素分析报告单,矿石全元素分析,矿石全元素分析标准,矿石全元素分析论文,矿石全元素分析相和,矿石全元素分析样化验报告,矿石全元素分析有多少,矿石如何做元素分析,矿石如何做元素分析原理,矿石微量元素分析,矿石微量元素分析仪,矿石与化学元素分析论文,矿石元素成分分析,矿石元素成分分析仪,矿石元素成分分析仪器,矿石元素的分析,矿石元素分析,矿石元素分析 火焰法,矿石元素分析报告,矿石元素分析方法,矿石元素分析机构,矿石元素分析检测的标准,矿石元素分析检测相关的书,矿石元素分析检测仪,矿石元素分析设备,矿石元素分析手册,矿石元素分析书籍,矿石元素分析样化验报告,矿石元素分析仪 二手,矿石元素分析仪 原理,矿石元素分析仪6,矿石元素分析仪报价,矿石元素分析仪的使用,矿石元素分析仪二手,矿石元素分析仪构造,矿石元素分析仪价格,矿石元素分析仪价格 矿石分析仪,矿石元素分析仪品牌,矿石元素分析仪器,矿石元素分析仪器价格,矿石元素分析仪原理,矿石元素分析用物理检测准确吗,矿石元素分析允许值,矿石元素含量分析,矿石元素快速分析仪,矿石元素全分析报告单,矿石元素全分析价格,矿石中Ag元素的物相分析,矿石中常见元素的化学分析,矿石中的元素含量分析,矿石中分散元素分析规程,矿石中金属元素化学分析,矿石中金属元素化学分析方法研究,矿石中金元素分析,矿石中微量元素分析仪,矿石中稀土元素定性分析,矿石中元素的定性和半定量分析,矿石中元素分析,矿石中元素分析标准,尼通XL3T950矿石元素分析仪,尼通矿石元素分析仪,尼通手持式矿石元素分析仪,镍矿石元素分析仪,牛津矿石元素分析仪,硼镁铁矿石中硼元素的分析,铅锌矿石组合样分析元素,青岛矿石化学元素全分析,如何分析矿石中是否含有金元素,如何使用矿石元素分析仪,山东金属矿石元素分析,山东金属矿石元素分析仪,山东矿石元素分析,设计矿石元素分析,什么矿石元素分析仪好,手持矿石元素分析仪,手持矿石元素分析仪产品构成,手持式矿石元素分析仪,手持式矿石元素分析仪价格,手持式矿石元素分析仪使用指南,手持式矿石元素分析仪应用,手提式矿石元素分析仪,台式矿石元素分析仪,铁矿石 有害元素行为分析,铁矿石多元素分析,铁矿石多元素分析仪,铁矿石化学全分析元素包含哪些,铁矿石全元素分析,铁矿石全元素分析的要求,铁矿石微量元素分析,铁矿石微量元素分析仪,铁矿石元素分析,铁矿石元素分析标准,铁矿石元素分析方法,铁矿石元素分析仪,铁矿石中常见元素的分析,铁矿石中各种元素化验分析,铁矿石中硼元素的分析,铁矿石中铁元素分析,铁矿石组合分析包括哪些元素,铜矿石化学全分析元素,铜矿石主要分析哪些元素,潍坊矿石元素分析仪,携带矿石元素分析仪,岩矿石光谱全分析元素项目,野外矿石元素分析仪,一般用什么仪器分析矿石元素,铀矿石分析哪些元素,元素矿石光谱仪元素分析,郑州矿石元素分析
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铅矿石成分分析标准物质相关的耗材

  • GBW(E)080197 水中六价铬成分分析标准物质
    保存条件室温、干燥、避光处使用注意事项临用时稀释50倍。有效期为2年特征形态液态基体主要分析方法分光光度法等#定值单位水利部水环境监测评价研究中心# 北京大学环境科学中心# 北京市环境保护监测中心# 长委水环境监测中心# 中国预防医学科学院环境卫生监测所# 黄委水环境监测中心# 珠委水环境监测中心#规格玻璃安瓿瓶 25ml/支产品展示: GBW(E)080112 水中无机盐成份标准样品GBW(E)080194 水中铜、锌、铅、镉、锰、镍、铁、总铬标准样品GBW(E)080195 水中铁、锰、镍标准样品GBW(E)080196 水中铜、锌、铅、镉标准样品GBW(E)080197 水中六价铬标准样品GBW(E)080198 水中氨氮、硝酸盐氮、总磷标准样品GBW(E)080199 水中氟标准样品GBW(E)080200 水中亚硝酸盐氮标准样品GBW(E)080201 高锰酸盐指数标准样品GBW(E)080202 水中挥发酚标准样品GBW(E)080203 生化、化学需氧量标准样品GBW(E)081020 水中总磷、总氮标准样品
  • GBW11204 柴油中硫成分分析标准物质
    应用领域能源类/石油产品保存条件常温、密封避光保存使用注意事项最小用量为0.2g特征形态液态基体直馏柴油主要分析方法氧弹燃烧-离子色谱法, 氧氮燃烧电感耦合等离子体光谱和电感耦合等离子体磁质谱法,燃灯法等#定值单位国家标准物质研究中心#规格15mL每瓶
  • 硫锡铅矿(PbSnS2)
    1、企业介绍泰州巨纳新能源有限公司:巨纳集团(Sunano Group)是能源行业的知名品牌。泰州巨纳新能源有限公司(Sunano Energy)是国内最早的从事石墨烯制备、性能检测及应用产品开发的公司之一,注册资本11000万元,有办公用房300多平方米,厂房和洁净室3000多平方米。核心研发团队主要由国内外知名高校博士组成,部分成员来自于2010年诺贝尔物理学奖小组,项目技术处于国际领先地位,在石墨烯领域拥有专利30余项。企业管理团队有丰富的成功创业经验,创新意识强,公司客户遍布全球。2、高质量二维晶体材料简介:二维晶体材料指的是以石墨烯为代表的单原子层及少数原子层厚度的晶体材料。巨纳集团除了提供石墨烯材料、设备、检测等一体化服务外,还联合荷兰HQ Graphene为全球客户提供高质量的类石墨烯二维晶体材料,并提供定制服务,以满足客户的不同需求。名称:硫锡铅矿(PbSnS2) 纯度:>99.995% 尺寸:~8 mm 属性:半导体

铅矿石成分分析标准物质相关的试剂

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