硫化物矿石

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硫化物矿石相关的耗材

  • 硫化物检测管
    硫化物检测管可自动完成采样和显色反应,与ZZW测试仪配套使用,可在5分钟内完成对水样中硫化物的定量测定。无须标样校准仪器,非专业技术人员即可轻松操作。测定范围:低量程 0.2-1.0mg/L 高量程 1.0-16mg/L
  • 硫化物分析专用柱
    规格:5m*3mm材质:不锈钢配适机器型号:需客户提供相关信息用途:特殊工艺制造,专用于硫化物的检测分析。
  • 空气中硫化物的分析
    空气中硫化物的分析1 特点:可测定空气中或水中的无机硫色谱柱:0.6m*2mm(ID)聚四氟乙烯管柱温度:110℃进样器:150℃检测器:150℃其它条件:载气流速10ml/min色谱柱货号:ZLH2-0202空气中硫化物的分析2特点:可测定N2、CO2、H2S、COS色谱柱:2m*2mm(ID)聚四氟乙烯管柱温度:80℃进样器:150℃检测器:150℃其它条件:载气流速30ml/min色谱柱货号:ZLH2-0202空气中硫化物的分析3特点:根据 GB/T 14678-93,可测定空气中有机硫色谱柱:3m*3mm(ID)聚四氟乙烯管柱温度:60℃进样器:90℃检测器:90℃其它条件:载气流速30ml/min色谱柱货号:ZLH3-0303

硫化物矿石相关的仪器

  • 一、JCNC-HS(X)型水质硫化物-酸化吹气仪仪器用途适用于环保、科研、水文、水利等单位的地表水、地下水、生活污水和工业废水中的硫化物进行酸化-吹气-吸收的前处理;土壤和沉积物中硫化物进行酸化-吹气-吸收的前处理。二、JCNC-HS(X)型水质硫化物-酸化吹气仪仪器特点:1.水浴加热系统:1.1自动控制水浴系统:PID精准控温。1.2加热功率: 2000W,加热快速且均匀。1.3温度范围: 0-99℃,控温精度 ±1℃。1.4自带防水阀2.加酸方式2.1垂直加酸、氮气吹脱、酸化吸收一体化设计。2.2盐酸入口、气体进口、样品出口三口一体且相互独立,操作互不干扰。2.3四氟旋塞,耐酸碱耐腐蚀。2.4无需升降支架,稳定无漏气。3.氮吹系统:3.1气源时间可控制,到达时间,自动关闭气源。3.2六路单独控制,确保实验安全有效进行。 3.3流量调节范围:0-600ml/min,控制精度±2%。4.操作系统:4.1智能微电脑,温度状态实时显示。4.2定时操作,到达时间,自动关闭电源和气源,并报警提示。4.3位于仪器正前方,可设置实验参数。三、JCNC-HS(X)型水质硫化物-酸化吹气仪适用标准:《HJ1226-2021 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》《HJ/T 60-2000 水质硫化物的测定 碘量法》《HJ 833-2017 土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲蓝分光光度法》四、JCNC-HS(X)型水质硫化物-酸化吹气仪工作条件供电电源: AC 220V,50Hz环境温度: 10-35℃ 环境湿度: <60%五、JCNC-HS(X)型水质硫化物-酸化吹气仪产品规格样品通道: 1-6个主机尺寸: 840mm*270mm*460mm温度范围: 0-99℃额定功率: 2000W
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  • 一、 产品概述本品依据国家标准:水质硫化物的测定--亚甲基蓝分光光度法GB/T 16489-1996标准生产的,满足样品前处理的需要。适用于地面水、地下水、生活污水和工业废水中硫化物的测定。该仪器是由恒温水域、温控仪、气体分配、样品架、升降系统、气体流量调节系统等组成,也可用于海洋硫化物的测定(需要定制)。二、产品特点1、反应瓶:满足水中硫化物的检测要求(也可以根据需要满足海水硫化物检测,需要定制)。2、一机多用的设计理念,满足了实验的多样化要求,降低了成本。3、恒温水浴加热,具有快速自动恒温控制系统。4、自动控制样品架和配气系统的升降。5、机体使用拉丝不锈钢材料,可耐酸和腐蚀性物品。6、设有放水阀门,方便泄放加热用水。7、旋转式样品盘,手动旋转选位,方便样品的更换取放。8、整机先进的机械设计,稳定可靠,维护量极低。三、技术参数型 号: ZX-WHS样品数 :6位(可根据用户需求定制)反应瓶: 满足水中硫化物的检测要求(也可以根据需要满足海水硫化物检测,需要定制)气体流量控制: 主流量计控制范围:0.4-4L/min 每位样品控制范围:60-600ml/min加热方式: 水浴加热加热功率: 2500W控温范围: 环境温度~70℃显示方式: 数字显示控温精度: ±1℃外型尺寸: 720mm×580mm×820mm(L×W×H)电源电压: AC 220V ± 10% , 50HZ
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  • 上海那艾实验仪器设备[那艾仪器厂家]网站 全国送货厂家一手货! 品质保证!实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务很重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。设备仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护上海那艾仪器专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售生产有一体化蒸馏仪,中药二氧化硫蒸馏仪,COD消解仪,高氯COD消解仪,硫化物酸化吹气仪,全自动液液萃取仪,挥发油测定仪等等。智能硫化物酸化吹气仪是一款根据国家标准量身定做的一款专门用于检测水中硫化物的前处理仪器。该仪器采用垂直加酸、氮气吹脱、酸化吸收等一体化设计,一次可处理1-6组样品。每个单元采用独立的转子流量计控制氮气流速;PID加热控温程序,自动升温至设定温度,缺水自动报警,自动补水,从而大大节约硫化物前处理时间,适合实验室内多个、尤其大批量硫化物样品的测定工作。应用范围适用于科研、水文等单位,是理想的实现对地表水、地下水、生活污水和工业废水中的硫化物进行酸化-吹气-吸收的前处理设备。 主要特征1、创新采用平行横排布局方式,操作便捷直观。PLC控制性能强劲稳定,5寸触控屏一键即达;2、仪器外观选用耐腐蚀材质,具有良好的化学反应稳定性和热稳定性,寿命长;☆3、采用恒温内循环水浴加热方式,PID控温程序温差在±1℃,自动水位控制,自动补水,缺水自动报警;☆4、机器设计了加酸瓶塞摆放架,方便用户加酸时的瓶塞摆放,不易遗失,安全简单;☆5、主机设有可方便外接氮气源的专用接口,系统内设有过压保护系统;每一路都配置稳压阀,保证氮气流量稳定且节约氮气;6、每个样品的氮气流量独立控制,流速控制范围应在0.1-1L/min,符合国标范围;7、每路均内置氮气限流通断阀,可设定吹气时间,酸化完成氮气可自动切断,节约氮气保护样品;8、盐酸入口、气体进口、出口三口一体且相互独立,操作互不干扰。9、垂直加酸,加酸单元与反应瓶采用磨口垂直连接;加酸单元的调节旋钮采用聚四氟乙烯材质防止酸碱液体腐蚀。☆10、系统预设两种工作模式,可以满足水浴和非水浴运行状态。11、系统内自带说明书和服务中心二维码,手机扫码自动查看电子说明书和一键链接服务中心。 适用标准HJ 1226—2021水质 硫化物的测定-亚甲基蓝分光光度法HJ/T 60-2000 水质硫化物的测定 碘量法HJ 833-2017 土壤和沉积物 硫化物的测定 亚甲蓝分光光度法(水浴)产品参数型号NAI-LHW-6Z控制系统PLC;5寸触控屏工作模式两种(水浴和非水浴)样品数量6通道设计,可一次性处理1-6个样品样品反应瓶规格500ml三口反应瓶加热方式循环水浴加热控温范围室温~99.9℃水浴控制水位自动控制,缺水自动补水,一键自动排空控温精度实际水温与设计水温温差≤±1℃氮气控制独立控制,流速范围0.1-1L/min,可定时通断氮气保护每路独立过压保护和限流通断阀漏电保护功能有加热功率1800W电源220V;50hz
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硫化物矿石相关的方案

  • 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硫化物矿石中的硫
    用高氯酸-硝酸-氢氟酸-王水处理样品,电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硫化物矿石中的硫,筛选了样品溶液静置时间和分析谱线,测定的相对标准偏差小于1.50%,经国家一级标准物质分析验证,结果与推荐值吻合。
  • 上海力晶:电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硫化物矿石中的硫
    用高氯酸-硝酸-氢氟酸-王水处理样品,电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硫化物矿石中的硫,筛选了样品溶液静置时间和分析谱线,测定的相对标准偏差小于1.50%,经国家一级标准物质分析验证,结果与推荐值吻合。
  • MA-3000直接燃烧法在地矿行业测定硫化物中总汞的应用
    MA-3000直接燃烧法在地矿行业测定硫化物中总汞的应用硫化矿是生产镍、钴、铜、锌、铅、钼、铋和锑的重要来源。它们不仅含有所需的硫化物,而且含有大量的硫化汞(朱砂)和其他矿物质,包括不含金属的矿物质。当雨水落在硫化矿废料上时,就会产生硫酸。硫酸从废物中浸出金属和化学物质,并产生酸性矿井排水,从而用汞和汞化合物污染湖泊、河流和地下水。鱼类和贝类体内的汞通常以甲基汞的形式浓缩,甲基汞是一种剧毒的有机汞化合物。寿命长且位于食物链较高位置的鱼类物种含有较高浓度的汞,这些汞来自一种称为生物放大的过程。众所周知,汞也会在人体中进行生物积累,因此海产品中的生物积累会传染给人类,从而导致汞中毒。汞对自然生态系统和人类都是危险的,因为它具有剧毒,特别是因为它能够破坏中枢神经系统。汞对子宫内和儿童早期的人类发展构成特别威胁。因此,为防止汞中毒,有必要准确量化硫化矿石和矿石废料中的总汞含量。 NIC公司 MA-3000是一款专用的直接汞分析仪,通过热分解、金汞齐化和冷原子吸收光谱有选择地测量几乎任何样品基质(固体、液体和气体)的总汞。MA-3000提供快速测试的结果,没有任何繁琐、耗时和复杂的样品制备过程。这是一个理想的解决方案,以满足当今实验室对简单,快速和准确的汞测量的需求。

硫化物矿石相关的论坛

  • 【分享】XRF测定硫化物矿试样制备

    XRF测定硫化物矿试样制备[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=91968]XRF测定硫化物矿试样制备[/url]低含量的S分析没有问题。高含量的还没有试验。有条件的可以实践一下。

  • 水和废水中溶解性的无机硫化物和酸溶性金属硫化物

    [align=center][b]硫 化 物[/b][/align] 地下水(特别是温泉水)及生活污水,通常含有硫化物,其中一部分是在厌氧条件下,由于细菌的作用,使硫酸盐还原或由含硫有机物的分解而产生的。某些工矿企业,如焦化、造气、选矿、造纸、印染和制革等工业废水亦含有硫化物。 水中硫化物包括溶解性的H[sub]2[/sub]S、 HSˉ、 S[sup]2ˉ[/sup],存在于悬浮物中的可溶性硫化物、酸可溶性金属硫化物以及末电离的有机、无机类硫化物。硫化氢易从水中逸散于空气,产生臭味,且毒性很大,它可与人体内细胞色素、氧化酶及该类物质中的二硫键(—S—S—)作用,影响细胞氧化过程,造成细胞组织缺氧,危及人的生命。硫化氢除自身能腐蚀金属外,还可被污水中的生物氧化成硫酸进而腐蚀下水道等。因此,硫化物是水体污染的一项重要指标(清洁水中,硫化氢的嗅阀值为0.035μg/L)。 测定的硫化物是指水和废水中溶解性的无机硫化物和酸溶性金属硫化物。[b]1.方法的选择[/b] 测定上述硫化物的方法,通常有亚甲蓝比色法和碘量滴定法以及电极电位法。当水样中硫化物含量小于1mg/L时,采用对氨基二甲基苯胺光度法,样品中硫化物含量大于1mg/L时,采用碘量法。电极电位法具有较宽的测量范围,它可测定10[sup]-6[/sup]--10[sup]1[/sup]mo1/L之间的硫化物。[b]2.水样保存 [/b] 由于硫离子很容易氧化,硫化氢易从水样中逸出。因此在采集时应防止曝气,并加入一定量的乙酸锌溶液和适量氢氧化钠溶液,使呈碱性并生成硫化锌沉淀。通常1L水样中加入2mo1/L[1/2Zn(Ac)[sub]2[/sub])]的乙酸锌溶液2ml,硫化物含量高时,可酌情多加直至沉淀完全为止。水样充满瓶后立即密塞保存。

  • 水质检测——硫化物

    硫 化 物 地下水(特别是温泉水)及生活污水,通常含有硫化物,其中一部分是在厌氧条件下,由于细菌的作用,使硫酸盐还原或由含硫有机物的分解而产生的。某些工矿企业,如焦化、造气、选矿、造纸、印染和制革等工业废水亦含有硫化物。 水中硫化物包括溶解性的H2S、 HS¯、 S2¯,存在于悬浮物中的可溶性硫化物、酸可溶性金属硫化物以及末电离的有机、无机类硫化物。硫化氢易从水中逸散于空气,产生臭味,且毒性很大,它可与人体内细胞色素、氧化酶及该类物质中的二硫键(—S—S—)作用,影响细胞氧化过程,造成细胞组织缺氧,危及人的生命。硫化氢除自身能腐蚀金属外,还可被污水中的生物氧化成硫酸进而腐蚀下水道等。因此,硫化物是水体污染的一项重要指标(清洁水中,硫化氢的嗅阀值为0.035µg/L)。 本书所列方法测定的硫化物是指水和废水中溶解性的无机硫化物和酸溶性金属硫化物。1.方法的选择 测定上述硫化物的方法,通常有亚甲蓝比色法和碘量滴定法以及电极电位法。当水样中硫化物含量小于1mg/L时,采用对氨基二甲基苯胺光度法,样品中硫化物含量大于1mg/L时,采用碘量法。电极电位法具有较宽的测量范围,它可测定10-6--101mo1/L之间的硫化物。2.水样保存 由于硫离子很容易氧化,硫化氢易从水样中逸出。因此在采集时应防止曝气,并加入一定量的乙酸锌溶液和适量氢氧化钠溶液,使呈碱性并生成硫化锌沉淀。通常1L水样中加入2mo1/L的乙酸锌溶液2ml,硫化物含量高时,可酌情多加直至沉淀完全为止。水样充满瓶后立即密塞保存。

硫化物矿石相关的资料

硫化物矿石相关的资讯

  • LA-MC-ICP-MS微区硫化物Fe-Cu-S同位素测试技术研究进展
    矿产资源是自然资源的重要组成部分,是经济发展和科技进步的重要物质基础。运用现代分析测试技术能够获取详实准确的矿石和矿物数据信息,掌握区域内矿石和矿物的分布情况,阐明岩石矿物的经济价值和应用价值,进而为矿产资源的开发和利用提供科学决策,为保障国家能源安全和实施新一轮找矿突破战略行动提供技术支撑。 为促进学术交流和思想碰撞,国家地质实验测试中心主办期刊《岩矿测试》携手仪器信息网于2023年8月24日组织召开新一期“现代地质及矿物分析测试技术与应用”网络研讨会。期间,中国地质大学(武汉)副研究员张文将分享报告《LA-MC-ICP-MS微区硫化物Fe-Cu-S同位素测试技术研究进展》。激光剥蚀多接收等离子体质谱(LA-MC-ICP-MS)是目前发展速度最快的同位素微区分析测试技术,已经被成功应用于铁、铜、锆、锂、硼、镁、硅、硫等多种同位素的高精度准确分析。通过仪器关键部位的改进、仪器分析条件的调整、数据处理模式优化等方面进行技术研发,目前LA-MC-ICP-MS可以更准确地刻画和校正同位素分馏行为,使激光微区稳定同位素分析测试精密度达到0.05‰-0.1‰水平,空间分辨率提升至 10m尺度, 有助于地质学家更准确地识别出矿物颗粒在微米尺度上的微弱同位素分馏信息,为示踪重要地质过程提供关键的地球化学证据。欢迎大家报名听会,在线交流。附:“现代地质及矿物分析测试技术与应用”网络研讨会 参会指南1、进入会议官网(https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/geoanalysis230824/)进行报名。扫描下方二维码,进入会议官网报名2、报名开放时间为即日起至2023年8月23日。3、报名并审核通过后,将以短信形式向报名手机号发送在线听会链接。4、本次会议不收取任何注册或报名费用。5、会议联系人:高老师(电话:010-51654077-8285 邮箱:gaolj@instrument.com.cn)6、赞助联系人:张老师(电话:010-51654077-8309 邮箱:zhangjy@instrument.com.cn)
  • 地质地球所提出硫化物颗粒的高精度硫同位素分析方法
    硫化物是自然界中常见的一类矿物,其形成往往与地质运动或生命活动相关。硫化物中的硫同位素组成是示踪生命活动,厘定地质过程的重要依据。传统离子探针硫同位素分析精度虽然可以达到0.1-0.2 &permil ,但其束斑一般为10-30 &mu m,不适用于微生物活动相关的微细硫化物颗粒(5 mm)和硫化物复杂环带等样品的硫同位素分析。纳米离子探针具有高空间分辨的特点,但通常其分析精度较传统离子探针逊色,前人在~2 mm空间分辨下,硫化物硫同位素分析的精度仅为2-4&permil ,制约了其在地球科学中的应用。  为获得更高的空间分辨和分析精度,中国科学院地质与地球物理研究所地球与行星物理院重点实验室张建超工程师与其合作者以纳米离子探针为平台,开展了超高空间分辨与高精度的硫同位素分析方法研究。QSA效应(电子倍增器无法记录几乎同时到达的两个离子而造成的测量误差)是制约高精度同位素分析的关键因素,该研究创新性地提出了精确校正QSA效应方法,并成功研发了不同空间尺度内硫同位素高精度分析的实验方法,其空间分辨和外部分析精度分别为:~5 mm尺度内分析精度0.3&permil 、 ~2 mm尺度内分析精度0.5&permil 、 ~1 mm尺度内分析精度1&permil 。这一结果是同等空间分辨下最优的分析精度,处于国际领先水平层次,能够满足微米-亚微米尺度的硫化物颗粒(如草莓状黄铁矿)及复杂环带的高精度硫同位素分析的需求。  该研究成果近期发表在国际分析技术刊物Journal of Analytical Atomic Spectrometry 上(Zhang et al. Improved precision and spatial resolution of sulfur isotope analysis using NanoSIMS. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2014, 29(10) : 1934-1943)。  地质地球所提出硫化物颗粒的高精度硫同位素分析方法
  • 水中硫化物的测定 你要注意这些“东西”
    试剂的影响1实验用水将蒸馏水新煮沸并加盖冷却,所有实验用水均为无二氧化碳水。2硫酸铁铵溶液的配制配制硫酸铁铵溶液,常常出现不溶物或混浊现象,应过滤后使用。3显色剂的使用显色剂质量的好坏是整个分析过程的关键。对氨基二甲基苯胺盐酸盐为白色粉末,酸性溶液为无色透明液体,冰箱保存时间较长。存放时间过长的对氨基二甲基苯胺盐酸盐因被空气氧化,为黑色,配制出的溶液为褐色,空白值偏高,且很快变为蓝色失效。失效的蓝色显色剂不和硫离子作用生成亚甲蓝,用失效的蓝色显色剂测定硫化物会导致严重错误监测结果。4硫化钠标准溶液用于配制标准溶液的硫化钠,其结晶表面常含亚硫酸盐,从而造成测定误差,所以用水淋洗要称量的硫化钠其除去亚硫酸盐。5硫化钠标准使用溶液在配制使用液以及标准样品时,在容量瓶中加入乙酸锌-乙酸钠后,容量瓶内会出现较大絮状悬浊液。在取用已经稀释的标准样品前,必须将容量瓶摇晃使样品均匀,否则由于样品不均匀产生测定误差。水样保存过程中的影响由于硫离子很容易氧化,硫化氢易从水样中逸出。采样时每100 mL水样加0.3 mL1 mol/L的乙酸锌,摇匀,放置3~5 min,使水样中游离的S2-与Zn2+充分反应,生成ZnS悬浮物。再滴加0.6 mL1 mol/L的氢氧化钠溶液,使水样的pH值在10~12之间。加氢氧化钠一是使水样中的H2S、HS-转化成S2-,二是生成Zn(OH)2絮状沉淀,这种絮状物有吸附作用,在沉淀过程中吸附ZnS共沉淀,达到现场固定目的。不要加过多氢氧化钠,否则生成沉淀,取样时不易摇匀造成误差。进行预处理取样时,一定充分摇匀已固定的样品,使预处理样品均匀,真实代表水样。样品预处理过程中的影响水样中的还原性物质都能阻止氨基二甲基苯胺与硫离子的显色反应而干扰测定;悬浮物、色度等也对硫化物的测定产生干扰。所以需对样品进行预处理。最常用的是酸化吹气法。吹气时,氮气纯度应大于99.99%,否则,空白值增大;整个吹气装置密封性必须好,接口处应用标准磨口,否则漏气影响测定结果的准确度;水浴锅温度要保持60~70 ℃,水温过高而室温较凉时,反应瓶内上部壁上沾有水雾将吸收少量硫化氢气体,影响测定结果准确度;注意磷酸的质量,当磷酸中含有氧化性物质时,可使测定结果偏低。样品分析过程中的影响预处理过的含硫离子的水样与对氨基二甲基苯胺的酸性溶液混合,加入Fe3+后,溶液先变成红色,生成中间体化合物,继而生成蓝色的亚甲基兰染料。酸度影响亚甲基兰染料的生成,所以水样的测定必须与校准曲线相同;显色时,加入的两种试剂(对氨基二甲基苯胺溶液与硫酸铁铵溶液)均含有硫酸,应沿管壁徐徐加入,并加塞混匀,避免硫化氢逸出而损失;文献报道亚甲基蓝分光光度法测定硫化物标准样品时,实验的温度选择在18~22 ℃为宜,随着显色温度的增高或降低,亚甲基兰的吸光度均降低;试剂加入顺序不能颠倒,否则,显色度明显降低。
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