金红石

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金红石相关的耗材

  • 石蕊试纸, 红石蕊试纸,100条/盒
    石蕊试纸, 红石蕊试纸,100条/盒
  • A-Z系列晶体列表
    A-Z系列晶体列表A-F系列G-H系列L-N系列P-Z系列Al2O3GaTeLaAlO3PbWO4AlGaNLiTaO3PbF2AuGa2O3-?LiNbO3PbSAgGa:ZnOLiFPIN-PMN-PTAlN 单晶GdScO3LSATPMN-PTBaF2GaSbLaF3SrTiO3(国产,进口,Ti面终止SrTiO3)BaTiO3GaAsLiAlO2SrLaAlO4BGOGraphite(普通;热解)LGS 硅酸镓镧SrLaGaO4BSOGaSeLiGaO2Si(超薄Si片)Bi2Te3GGG(Gd3Ga5O12)LGT钽酸镓镧SiC(4H,6H,3C)Bi2Se3GeMgAl2O4SBNBi2Se2TeHg(1-x)Cd(x)TeMgF2SiO2(玻璃和单晶)Bi2Te2SeInPMgOSi-GeBP 黑磷InAsMoSe2TiO2(锐钛矿型,金红石型)CdSInSbMoS2TbScO3CsI (TI)KH2PO4MoTe2TGGCaCO3KTaO3MgO:LiNbO3TeO2Cu(单晶)KTa 1-X NbXO3NdCaAlO4WTe2CdSeKClNaClWS2Ce:Lu2SiO5KTNNb:SrTiO3(国产,进口)WSe2CdWO4HOPGNdGaO3YAGCdZnTeNaClYSZCdTeNiYAlO3CeF2YVO4CaF2ZnTeDyScO3ZnSeFe:SrTiO3ZnOFe3O4ZnSFe2O3Zero diffraction plate (Si和SiO2)
  • SPI 能谱标样53种矿物标样6mm×25mm
    【产品详情】此能谱标样包含53种精选的矿物和化合物,每种材料的晶粒内部和晶粒间具有高度的同质性,并且在真空、大气环境和电子束中均性能稳定。标样底座为直径25mm,高度6mm的不带磁性的不锈钢圆柱形样品台,底座具有理想的导电性和高真空度兼容性,每个标样都带法拉第杯。 53种矿物及化合物列表如下:序号标样名称(中文)标样名称(英文)分子式1钠长石AlbiteNaAlSi3O82贵榴石Almandine GarnetFe3Al2Si3O123硬石膏AnhydriteCaSO44磷灰石ApatiteCa5(PO4)3F5重晶石BariteBaSO46蓝锥矿BenitoiteBaTiSi3O97黑云母BiotiteK(Fe,Mg)3AlSi3O10(OH)28铯榴石PolluciteCsSi2AlO69溴碘化铊Thallium Bromide/IodideTlBr 42%, TlI 58%10钙蔷薇辉石Bustamite(Mn,Ca)SiO311方解石CalciteCaCO312锡石CassiteriteSnO213天青石CelestiteSrSO414赤铜矿CupriteCu2O15绿泥石ChloriteMg6AlSi3O10(OH)816铬透辉石Chrome Diopside(Mg,Cr)CaSi2O617氧化铬Chromium OxideFeCr2O418辰砂CinnabarHgS19方钴矿SkutteruditeCoAs320赤铅矿CrocoitePbCrO421透辉石DiopsideMgCaSi2O622白云石DolomiteMgCa(CO3)223萤石FluoriteCaF224方铅矿GalenaPbS25赤铁矿HematiteFe2O326磁铁矿MagnetiteFe3O427方镁石PericlaseMgO28硬玉JadeiteNaAlSi2O629羟钛角闪石KaersutiteCa2Na(MgFe)4Ti,Si6Al2O22(OH)230白铁矿MarcasiteFeS231辉钼矿MolybdeniteMoS232独居石Monazite(Ce,La,Y,Th)PO433黑曜石ObsidianNa K Al Fe silicate glass34橄榄石Olivine(MgFe)2SiO435斜长石Plagioclase(Ca,Na)Al(Al,Si)Si2O836镍黄铁矿Pentlandite(Fe,Ni)9S837红榴石Pyrope GarnetMg3Al2Si3O1238石英QuartzSiO239蔷薇辉石RhodoniteMnSiO340金红石RutileTiO241透长石SanidineKAlSi3O842闪锌矿SphaleriteZnS43锂辉石SpodumeneLiAlSi2O644辉锑矿StibniteSb2S345紫钠闪石TugtupiteNa4AlBeSi4O12Cl46硅锌矿Willemite(ZnMn)2SiO447方晶锆石Cubic ZirconiaZrO248砷化镓Gallium ArsenideGaAs49氮化硼Boron NitrideBN50硒化铋Bismuth SelenideBi2Se351钇铝石榴石Yttrium Al GarnetY3Al5O1252硅化镍Nickel SilicideNi2Si53碲化锑Antimony TellurideSb2Te3 【规格详情】产品规格证书53种矿物标样一套原厂证书一套产品详细价格及资料,请登录电镜耗材在线商城网站查看。

金红石相关的仪器

  • 金红石分析仪 400-860-5168转5890
    EDX9000B Plus能量色散X荧光光谱仪-金红石分析专家ESI英飞思EDX9000B plus光谱仪主要应用于采矿作业(勘探、开采、品位控制),工业矿物,生产水泥和建筑材料的原材料,耐火材料,陶瓷和玻璃,地球化学学术研究,考古等。EDX9000B plus优异的线性动态范围,可实现在水泥、矿物、采矿、金属、玻璃和陶瓷行业进行超高精度的过程控制和质量控制。具有全新真空光路系统和超高分辨率技术的新一代Fast SDD检测器,对轻、中、重元素和常见氧化物(Na2O、MgO、Al2O₃ 、SiO₂ 、P2O5、SO₃ 、K2O、CaO、TiO₂ 、Cr2O₃ 、MnO、Fe2O₃ 、ZnO和SrO等)都可达到最佳分析效果。产品特点1.小型化、高性能、高速度、易操作,Na11-U92高灵敏度、高精度分析2.可同时分析40种元素3.采用多准直器多滤光片和扣背景专利技术4. Peltier电制冷 FAST SDD硅漂移检测器提供出色的短期重复性和长期再现性以及出色的元素峰分辨率5.超高记数数字多道电路设计,双真空抽速机构,真空度自动稳定系统6.标配基本参数法软件,多任务,多窗口操作7.专利薄膜滤光片技术,有效提高轻元素检出限仪器参数仪器外观尺寸: 565mm*385mm*415mm超大样品腔:465mm*330mm*110mm半封闭样品腔(抽真空时):Φ150mm×高75mm 仪器重量: 48Kg元素分析范围:Na11-U92钠到铀可分析含量范围:1ppm- 99.99%探测器:AmpTek 超高分辨率电制冷Fast SDD硅漂移检测器探测器分辨率:122 eV FWHM at 5.9 keV处理器类型:全数字化DP-5分析器谱总通道数:4096道X光管:高功率50瓦光管(原装进口管芯),冷却方式:硅脂冷却光管窗口材料:铍窗准直器:多达8种选择,最小0.2mm滤光片:7种滤光片的自由选择和切换高压发生装置:原装美国高压,电压输出:0-50kV;输出电流:0-1mA高压参数:最小5kv可控调节,自带电压过载保护,输出精度:0.01%样品观察系统:500万像素高清CCD摄像头电压:220ACV 50/60HZ环境温度:-10 °C 到35 °C仪器配置标准配置可选配置纯Ag初始化标样磨样机真空泵压片机矿石专用样品杯烘干箱USB数据线ESI-900型XRF专用全自动熔样机电源线电子秤测试薄膜矿石标准物质仪器出厂和标定报告交流净化稳压电源保修卡150目筛子
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  • RESOChron激光原位(U-Th)/He双定年系统已有40年的发展历史,又名高通量原位双测年和微量元素表征仪器,基于具有良好技术传统的RESOlution和Alphachron&trade 的集成复合仪器RESOchron,一个集成的、原位的、计算机控制的微区分析仪器,能够对多个矿物颗粒进行快速的、自动化的U-Th-Pb-He分析。其适用于基础地球科学研究中的应用需求,如构造地质学、地形演化研究、区域盆地分析和地球化学勘查,以及石油盆地分析和矿物勘探中的工业应用, RESOChron可以获得精确定义的、无缺陷的晶体体积,具有已知的表面积,从而克服了传统的单颗粒晶体测量方法的两个不确定性。传统方法: U-Th-Pb-He双测年和三重测年传统分析方法目前涉及单晶(例如锆石,磷灰石,金红石,独居石)的多个手动处理阶段,开始于U-Th-Pb同位素的SHRIMP或LA-ICP-MS单点分析,然后利用Alphachron&trade 技术进行全颗粒样品的同位素分析。RESOchron方法: 通过光学干涉测量、X射线显微层析或扫描电子显微镜测量剥蚀坑体积,锆石(或其它矿物)晶体样品加载在抽真空的样品池中并进行自动激光剥蚀。释放的氦被输送到AlphachronTM以测定(U-Th)/He年龄,RESOchron是一个集成的、原位的、计算机控制的微区分析仪器。 RESOChron是自动化(U-Th)/He热年代学分析系统,可实现矿物剖面的氦含量分析,不需要alpha校正(能够分析测量小的矿物颗粒),通过ICP-MS 测量Pb,U和Th以得到U-Pb年龄,U-Th-Pb-He双测年和三重测年传统分析方法目前涉及单晶(例如锆石,磷灰石,金红石,独居石)的多个手动处理阶段,开始于U-Th-Pb同位素的SHRIMP或LA-ICP-MS单点分析,然后利用Alphachron&trade 技术进行全颗粒样品的同位素分析。 应用领域:1、富铁河流沉积矿床成矿期的古气候条件;2、沉积盆地勘探 — 烃源岩的热演化;3、石油和天然气勘探;4、潜在地热储层的前景预测;5、相对断层位移(勘探断层成因的矿床);6、潜在核仓库的热流体流动史;7、钻石探矿 — 构造和地形演化历史;8、热液矿床热历史反演所需的参数;9、成矿区的造山抬升/剥蚀速率(地形演化)。
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  • 介电常数仪 400-860-5168转6231
    损耗角正切表示为获得给定的存储电荷要消耗的能量的大小,是电介质作为绝缘材料使用时的重要评价参数。为了减少介质损耗,希望材料具有较小的介电常数和更小的损耗角正切。损耗因素的倒数Q=(tanδ)-1在高频绝缘应用条件下称为电介质的品质因素,希望它的值要高。工程材料:离子晶体的损耗,离子晶体的介质损耗与其结构的紧密程度有关。紧密结构的晶体离子都排列很有规则,键强度比较大,如α-Al2O3、镁橄榄石晶体等,在外电场作用下很难发生离子松弛极化,只有电子式和离子式的位移极化,所以无极化损耗,仅有的一点损耗是由漏导引起的(包括本质电导和少量杂质引起的杂质电导)。这类晶体的介质损耗功率与频率无关,损耗角正切随频率的升高而降低。因此,以这类晶体为主晶相的陶瓷往往用在高频场合。如刚玉瓷、滑石瓷、金红石瓷、镁橄榄石瓷等玻璃的损耗复杂玻璃中的介质损耗主要包括三个部分:电导耗、松弛损耗和结构损耗。哪一种损耗占优势,取决于外界因素温度和电场频率。高频和高温下,电导损耗占优势:在高频下,主要的是由弱联系离子在有限范围内移动造成的松弛损耗:在高频和低温下,主要是结构损耗,其损耗机理目前还不清楚,可能与结构的紧密程度有关。般来说,简单玻璃的损耗是很小的,这是因为简单玻璃中的“分子”接近规则的排列,结构紧密,没有弱联系的松弛离子。在纯玻璃中加人碱金属化物后。介质损耗大大增加,并且随着加人量的增大按指数规律增大。这是因为碱性氧化物进人玻璃的点阵结构后,使离子所在处点阵受到破坏,结构变得松散,离子活动性增大,造成电导损耗和松弛损耗增加。陶瓷材料的损耗陶瓷材料的介质损耗主要来源于电导损耗、松弛质点的极化损耗和结构损耗。此外,表面气孔吸附水分、油污及灰尘等造成的表面电导也会引起较大的损耗。在结构紧密的陶瓷中,介质损耗主要来源于玻璃相。为了改善某些陶瓷的工艺性能,往往在配方中引人此易熔物质(如黏土),形成玻璃相,这样就使损耗增大。如滑石瓷、尖晶石瓷随黏土含量增大,介质损耗也增大。因面一般高频瓷,如氧化铝瓷、金红石等很少含有玻璃相。大多数电陶瓷的离子松弛极化损耗较大,主要的原因是:主晶相结构松散,生成了缺固济体、多品型转变等。
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金红石相关的试剂

金红石相关的方案

  • 微波消解金红石
    金红石是一种重要的金属和非金属矿物,一般含二氧化钛在95% 以上,是提炼钛的重要矿物原料,在地壳中储量较少。金红石具有耐高温、耐低温、耐腐蚀、高强度、小比重等优异性能,被广泛用于军工航空、航天、航海、机械、化工、海水淡化等方面。金红石本身是高档电焊条必须的原料之一,也是生产金红石型钛白粉的最佳原料。金红石的纯度直接关系到应用范围及生产价值,因此对于金红石中钛元素和杂质元素的检测尤为重要。我们采用微波消解作为前处理的的方法,实现了对金红石的快速消解,有利于对金红石中元素的检测。
  • 微波消解金红石
    金红石是一种重要的金属和非金属矿物,一般含二氧化钛在95% 以上,是提炼钛的重要矿物原料,在地壳中储量较少。金红石具有耐高温、耐低温、耐腐蚀、高强度、小比重等优异性能,被广泛用于军工航空、航天、航海、机械、化工、海水淡化等方面。金红石本身是高档电焊条必须的原料之一,也是生产金红石型钛白粉的最佳原料。金红石的纯度直接关系到应用范围及生产价值,因此对于金红石中钛元素和杂质元素的检测尤为重要。我们采用微波消解作为前处理的的方法,实现了对金红石的快速消解,有利于对金红石中元素的检测。
  • XRD定量分析金红石-锐钛矿混合样中物相含量
    钛白粉作为增白剂被广泛在油漆、聚合物和化妆品中。锐钛矿和金红石是钛白粉(TiO2)的两种天然晶型。其中,金红石是冶炼钛金属的第二重要来源,同时半导体工业中它也生产染料敏化太阳能电池(Grä tzel 电池)的重要原料。而锐钛矿则具有较高的光催化活性,虽然这限制了其作为高分子颜料的可用性,但作为催化剂却显示出巨大应用前景。因此,基于金红石和锐钛矿明显不同的材料性质,准确的测定钛白粉混合料中不同晶型的组成非常重要。为解决该问题,本方案通过XRD 技术建立起了金红石-锐钛矿混合样品中物相定量分析曲线,并给出了锐钛矿的检出限。

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金红石相关的资料

金红石相关的资讯

  • OPTON的微观世界|第7期 性能形貌学的实际应用
    ——锂离子电池负极材料的改性 序 言通常商用的锂离子电池都选用碳来做负极材料。但是碳材料作为锂离子电池负极材料,脱锂嵌锂电位比较低,容易引起金属锂的析出,且碳材料热稳定性较差,很容易发生安全事故,大大降低了锂离子电池的安全性能。氧化钛由于其良好的循环稳定性及较安全的充放电电压(1.5V),丰富的储量以及无毒、对环境无污染等特性,是一种最有潜力替代碳材料的负极电池活性材料。 金红石型氧化钛脱锂嵌锂模型图 如上图,在很多金红石氧化钛脱锂嵌锂机理的研究中都提到了锂离子在金红石晶体内的扩散只有沿着[001]方向(上图蓝色区域)才能进行。而锂离子在(110)晶面上(上图红色区域)只是以界面吸附的情况进行储锂的,这种在(110)晶面上的储锂只在表面浅层的钛氧八面体上发生,而晶体体相内部是不具备嵌锂脱锂活性的,这也意味着微米级的金红石型氧化钛在作为锂离子电池负极材料时具有很低的电池比容量,如何通过暴露更多的(001)面来提高金红石的比容量是研发氧化钛基负极电极材料首先要解决的问题。 1. 金红石型纳米材料的生长机理 金红石纳米颗粒生长机理图如上图所示,由于金红石型晶体{110}晶面的表面能远远低于{001}晶面的表面能,因此金红石纳米晶体在沿不同晶向上的生长速度大不相同,且生长过程中为了保持晶体结构的稳定,会选择性的暴露更多的表面能更低的{110}系晶面。根据这个原理只要我们在【Step1】步骤中加入合适的晶面生长抑制剂,降低晶体沿{001}晶面方向的生长速度,则可以暴露出更多的金红石{001}晶面,同时也增加了纳米晶体的孔隙率,为锂离子电池的脱离嵌锂提供更多的活性位点。2. 不同生长速度的纳米晶体的微观结构表征不同晶向上晶体生长速度快但不均匀(a)、速度慢(b)、快且均匀(c)的形貌及比表面积图 由上图【C】可以看到,当选择合适的工艺及条件时,可以合成出暴露{001}晶面族更多的纳米颗粒,且相对于另外两种颗粒来说,它有更高的比表面积。 3. 锂电性能测试评价 不同晶向上晶体生长速度快但不均匀(a)、速度慢(b)、快且均匀(c)的电池性能测试 如上图所示,同样一种材料通过形貌调控后,锂电池的比容量由90-100mAh/g升高到了220mAh/g,比容量提升了一倍还多。由此可见通过不同的材料合成工艺可以合成出性能千差万别的材料出来。 后记 随着纳米技术越来越贴近人们的日常生活,显微形貌分析不再仅仅局限于对微观材料形貌的观察与模仿,在对材料的改性及生产过程管控中也起到了越来越重要的作用。为新材料、新产品的研发提供了强有力的技术支持。
  • 欧洲钛白粉供应紧缺 钛白粉出口利好延续
    p style="text-indent: 2em "近来,面对澳大利亚、加拿大和南非等主要生产商高品位金红石和钛渣的产量下降,欧洲颜料生产厂商面临着钛原料短缺的问题。/pp style="text-indent: 2em "其中,ILUKA关闭Murray Basin已经导致今年市场减少20000吨金红石和白钛石的供给,而这也反映在了钛白粉生产商Tronox所公布的业绩之中。并且Sibelco的Stradbroke Island项目也即将关闭,由此,截至2020年市场上又将减少35000吨金红石的供应量。/pp style="text-indent: 2em "供应紧张引发了今年第三季度金红石价格的上涨。据《工业矿物》(Industrial Minerals)公布数据, 7月5日到7月中旬,来自中国出口最低含量95%的散装钛白粉CIF(到港)价已经从每吨850-950美元涨到了950-1100美元;而来自澳大利亚的FOB(到岸)价也从每吨800-900美元涨到了930-1020美元。/pp style="text-indent: 2em "高端原材料如金红石的供应吃紧继而推高钛白粉溢价,毕竟只有少数企业有技术实力采用或是切换其他材料生产。比如,世界第二大钛白粉生产商康诺斯(Kronos),去年购买了全球38%的金红石,受目前原材料紧缺影响,其钛白粉交货期正在延后,甚至达到8周之久。/p
  • 【解决方案】马尔文帕纳科钛白粉行业应用解决方案
    日前,马尔文帕纳科组织多位应用专家到访国内钛白粉领军企业技术中心,带去了包含XRF、XRD、激光衍射、DLS、ELS等多种先进表征技术在钛白粉行业及其衍生品方面的应用推介,对其现有多台马尔文帕纳科的检测仪器的日常使用注意事项及维护做了详细的讲解,并于与会者进行了深入的交流和讨论。钛白粉是一种重要的无机化工原料,主要成分为二氧化钛(TiO2),密度很小,具有无毒、最佳的不透明性、最佳白度和光亮度,被认为时目前世界上性能最好的一种白色颜料,具有广泛应用于涂料、油墨、造纸、塑料橡胶、印刷、化纤、陶瓷、化妆品、食品、医药等工业领域。钛白粉的主要原料为钛铁矿,也称为钛磁铁矿,是以多种金属元素共生的复合矿,主要以含铁、钒、钛等金属元素。其制造方法主要有两种:硫酸法和氯化法,对产品质控的要求主要集中在TiO2的含量、亮度、消色力、挥发物、悬浮物、吸油量、筛余物、水萃取液电阻率、金红石含量等。马尔文帕纳科XRF、XRD以及激光衍射、DLS、ELS、静态图像等分析技术可以应为钛白粉行业提供用于原材料、钛白粉及其衍生品的元素分析、晶型鉴定、颗粒粒度及粒度分布、粒形、稳定性等多方面的应用。此文只涉及元素含量、晶型结构和粒度分析。 一、XRF 元素分析在钛白粉行业的应用作为钛白粉原材料的钒钛磁铁成分分析使用的方法为原地质矿产部行业规范DZG93-07《岩石矿石分析规程》中《钒钛磁铁矿石分析规程》[1-2]。该规程中采用化学分析方法,样品用酸溶法或碱熔法溶(熔)矿,再分别用容量分析法测定铁和钛,然后用容量分析法、原子吸收法、比色法等分别测定钙、镁、铝、铬、钒、硅、硫、磷、锰、铜、钴、镍等元素。因此,化学分析方法要完成以上元素的分析,分析周期长,操作繁琐,成本高,劳动强度大,污染严重,已经远远不能满足快速测定的需求。而XRF作为一种快速、无损的元素分析手段已被广泛地应用于钛白粉原料及成品、衍生品的生产过程控制。样品前处理对于XRF在钛白粉行业内的应用极为重要,针对不同类型的原料和产品,需要采用相应的手段进行研磨、压片或者熔融处理以获得最佳的应用效果,现场针对XRF技术在实际工作中的应用进行了详细而深入的分享与探讨。粉末压片法针对钛白粉、高钛渣、钛铁矿均可采用电动玛瑙或人工研磨(玛瑙研体),但要注意,高钛渣和钛铁矿不能与钛白粉使用同一个玛瑙研体,否则会造成样品污染,造成制样误差。由于钛白粉中钛含量高,粉末压片法即可获得较好的精度和重复性良好的结果。而对于成分复杂的高钛渣和钛铁矿来说测量重复性不好。而玻璃熔融法相对于粉末压片法来可以最大程度地消除样品的矿物效应和、不均匀性和粒度效应,配备专业的熔融制样设备,可以获得更好的重复性。下表中列出了熔融制样设备在制备高钛渣或钛铁矿时的参数及程序设置。在钛白粉相关应用中,建议测了条件设置见下表在软件程序条件选择中,需注意Ti,V,Cr之间的干扰,比如谱线的选择、分光晶体的选择和背景位置的选择等。 二、XRD 在钛白粉行业中的应用众所周知,钛铁矿是钛白粉的主要原料,目前国内几乎所有的钛白粉厂都使用它作为原料。而二氧化钛品位的高低是钛白粉生产厂家选择钛铁矿时首先考虑的因素,它直接影响收率和成本,通常一般矿中的二氧化钛含量应不低于47%。我们知道二氧化钛(TiO2)在自然界有三种结晶形态(三种同分异构体),分别是:金红石型和锐钛型和板钛型。金红石型是二氧化钛最稳定的结晶形态,结构致密,与锐钛型相比有较高的硬度、密度、介电常数与折光率。二氧化钛品位过低,不仅要增加原料的消耗,而且还要多消耗硫酸。但通常二氧化钛含量高的钛铁矿(特别是次生矿)一般都含有少量的天然金红石,它以二氧化钛的金红石晶型存在,极难溶解,最后的酸解率降低,而且使生产中的沉降、净化过程变得十分复杂,由于钛铁矿的成分和化学组成十分复杂,化学分析的方法很难准确地反映其金红石成分的含量。而不同晶型的化合物具有完全不同的XRD图谱,可以用XRD技术测量钛铁矿中不同形态存在的二氧化钛的含量。下表为金红石、锐钛矿和板钛矿的XRD主衍射峰数据,可以看到虽然金红石和锐钛矿在结构上有共同相似的特点,但由于金红石与锐钛矿的最强衍射峰一个在27.46°(/2Ө)左右,一个在25.35°(/2Ө)左右,因此将两者可较轻易区分开来。部分板钛矿的最强峰与锐钛矿的最强峰接近,但根据传统的三强法仍能将两者区分开来[3]。三、粒度表征技术在钛白粉行业的应用钛白粉粒度分布是一个综合性的指标,它严重影响钛白粉颜料性能和产品应用性能,因此,对于遮盖力和分散性的讨论可直接从粒度分布上进行分析。影响钛白粉粒度分布的因素较为复杂,需要控制粒度分布的环节分别是涉及水解工艺的水解原始粒径大小;其次是涉及煅烧工艺的成长颗粒粒径分布;以及涉及到粉碎工艺的最终产品的粉碎颗粒粒径。钛白粉行业测定粒度分布的传统方法是沉降法和静态图像法。影响沉降法的因素很多,测定的结果有较大差别;静态图像法(电子显微镜)测定粒度分布又必须借助大量统计工具,结果才能较为接近实际情况。自1975年马尔文激光粒度仪诞生后,大大提高了粒度分析的速度和准确性,目前已广泛的应用于钛白粉行业。 激光衍射粒度分析原理在激光衍射测量中,激光束穿过分散颗粒样品,测量散射光强度的角度变化。大颗粒的散射光角度小,而小颗粒的散射光角度大。之后对角度散射光强数据进行分析,使用米氏光散射理论,对形成散射图样的颗粒进行计算。激光粒度仪测量颗粒粒度具有测量动态范围宽、分析速度快、具有可验证的准确度和重复性等优点,可以提供颗粒粒径以及粒径累计分布值。纳米级钛白粉测试结果主要影响因素有:分散介质、遮光度、光学参数、超声功率和时间。 钛白粉行业粒度分析实例钛白粉无论是锐钛矿还是金红石,都是由直径在0.1~0.3μm的球形颗粒单一晶体所组成。单一晶体粒子的大小和由此凝集结合的二次粒子的结合力数值以及结合量将会导致钛白粉分散体系的白度、消色力、分散性、耐候性等颜料性能的变化。因此颗粒粒度和粒度分布是影响颜料性能和应用的重要指标。马尔文帕纳科Mastersizer 3000激光粒度仪,探头超声5min,连续测试样品粒径逐渐增加,粒度分布图如下。