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博君科技粉末压片机
仪器信息网博君科技粉末压片机专题为您提供2024年最新博君科技粉末压片机价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括博君科技粉末压片机参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的博君科技粉末压片机您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合博君科技粉末压片机相关的耗材配件、试剂标物,还有博君科技粉末压片机相关的最新资讯、资料,以及博君科技粉末压片机相关的解决方案。
博君科技粉末压片机相关的方案
粉末压片机的故障排除
压片机出现无压现象的原因及解决方法
JYP-15红外压片机的使用及注意事项
粉末红外压片机是一种为红外光谱仪制备粉末式样片的仪器。随着红外光谱仪的应用,配套设施红外压片机也应用而生,是一种手动式液压型红外压片机。是为红外光谱仪进行替代进口附件。随着红外技术的快速发展,相应的配件也日新月异,红外压片机由于采用手动液压模式,可用于工业压片。
压片机机件的拆卸与安装
500度加热压片机加热板特殊尺寸可定做,主要针对塑料、橡胶等样品的成型,加热温度:室温-300℃或室温-500℃
瑞绅葆超高压压片机在冶金行业的应用-硅铁
但是由于硅铁是以焦炭、钢屑、石英(或硅石)为原料,用电炉冶炼制成,由铁和硅组成的铁合金,易吸潮,粘结性差,“低压”压片机通常难以制成符合要求的样片,我们利用瑞绅葆超高压压片机:UHPS型超高压制样系统成功制成了符合XRF分析要求的样片
粉末压片-X射线荧光光谱法测定氧化铝中杂质
本文使用岛津MXF-2400多道X射线荧光光谱仪分析氧化铝中SiO2、Fe2O3、Na2O等主要杂质成分,采用粉末压片法制样,以氧化铝行业标准样品建立校准曲线,曲线线性良好,正确度在可接受范围之内,相关系数r均在0.999以上。通过研磨方式及研磨时间实验,确认了合适的研磨方法。对精度进行了考察,同一样品重复测定多次,极差在允许范围之内,方法精度良好,满足GB/T 6609.30-2022《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法第30部分∶微量元素含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法》对分析结果的要求。
粉末压片-X射线荧光光谱法测定锌焙砂主元素
本文使用岛津MXF-N3Plus多道同时型X射线荧光光谱仪分析锌冶炼过程中锌焙砂样品,采用粉末压片法制样,以准确定值的生产样品建立校准曲线,曲线线性良好,相关系数r均在0.998以上。对方法精度进行了考察,同一样品连续测定十次,方法重复性良好,RSD小于2%。此方法具有操作简单、分析速度快、精度良好等特点,可用于锌冶炼过程样品中多元素含量的测定。
粉末压片-X射线荧光光谱法测定高炉渣中主次组分
将自制的高炉渣控制样品用粉末压片法制样,使用岛津MXF-N3 Plus多道同时X射线荧光光谱仪测量元素荧光X射线强度,建立主次组分的校准曲线,实现对高炉渣中主次组分的X射线荧光光谱分析。
粉末压片-X射线荧光光谱法测定烧结矿中主次组分
将自制的烧结矿控制样品用粉末压片法制样,使用岛津MXF-N3 Plus多道同时X射线荧光光谱仪测量元素荧光X射线强度,建立主次组分的校准曲线,实现对烧结矿中主次组分的X射线荧光光谱分析。
X射线荧光粉末压片法测定多晶硅中杂质元素
本文参考GB/T 14849.5-2014《工业硅化学分析方法 第5部分:元素含量的测定 X 射线荧光光谱法》,利用岛津XRF-1800波长色散型X射线荧光光谱仪,采用粉末压片制样方法,测定多晶硅中杂质元素含量。利用工业硅标准样品建立相应工作曲线,各杂质元素标准曲线线性良好,平行测定10次,各杂质组分分析精度良好。方法适用于多晶硅中铁、铝、钙、锰、镍、钛、铜、磷、镁、铬、钒、钴含量的测定,满足多晶硅生产对杂质成分的检测需求。
粉末压片-X射线荧光光谱法测定铁矿石中铁元素
本文将自制的铁矿石控制样品用粉末压片法制样,使用岛津MXF-N3 Plus多道同时X射线荧光光谱仪测量元素荧光X射线强度,建立TFe元素校准曲线,实现对铁矿石中铁元素的X射线荧光光谱分析。此法分析铁矿石样品,荧光分析值与化学值对比能够达到± 0.30以内,满足矿山开采过程中快速分析的需求。
红外压片机压片操作说明
1、取400毫克备用KBr粉末于玛瑙研钵中,加入0.5%~1%样品,在红外灯下研细混匀,放入烘箱中120~150℃干燥1小时;注意:干燥温度依样品性质而定;2、使用丙酮(或乙醇、石油醚等溶剂)棉清洗样品底座;
压片机压出裂片的原因分析
(1)物料的压缩成型性(2)处方的可压性(3)工艺及设备参数(4)压片压力及速度(5)压片模具(6)压片室的环境
X荧光检测包边制样中PE和硼酸对比
粉末压片法制样简便、快速、成本低廉,适用于中、重元素的痕量分析和试样种类较为一致的、精度要求不苛刻的主、次、痕量元素的测定,是X射线荧光光谱分析的常用制样方法之一,特别适合大批量的固体粉末样品分析(1)。是将经过干燥或焙烧、研磨并混合均匀的粉末试样放入专用模具中,用压片机在一定的压力下压制成X射线荧光光谱分析用试样片(2)。为便于保存和防止压片边沿损坏,从80年代起一直采用金属环(或塑料环)粉末制样法,后逐渐被效率更高、污染风险更小的镶边垫底压片法所取代(3),目前常用镶边垫底用的材料为硼酸和低密度聚乙烯(简称PE)。通过两者实用对比发现低密度聚乙烯作为镶边垫底用的试剂的优势非常明显,可以完全替换硼酸。
岛津XRF粉末压片法烟气脱硝催化剂的主次成分分析
目前在烟气脱硝催化剂中使用最多的是金属氧化物类催化剂,最主要的是V2O5 (WO3)金属氧化物体系,通常以TiO2、Al2O3、ZrO2、SiO2、BaO 等作为载体 。按照DL/T1286-2013要求,其中的主量元素Ti、V、W、Mo、Ba等应使用X射线荧光光谱法进行分析 。从方便易用的角度出发,本文介绍了压片法脱硝催化剂的X射线荧光光谱分析。该方法校准样品取自生产过程中,分析样与校准样生产工艺、基体等完全一致,基体效应和矿物效应小。
岛津XRF粉末压片法烟气脱硝催化剂的主次成分分析(CaO)
目前在烟气脱硝催化剂中使用最多的是金属氧化物类催化剂,最主要的是V2O5 (WO3)金属氧化物体系,通常以TiO2、Al2O3、ZrO2、SiO2、BaO 等作为载体 。按照DL/T1286-2013要求,其中的主量元素Ti、V、W、Mo、Ba等应使用X射线荧光光谱法进行分析 。从方便易用的角度出发,本文介绍了压片法脱硝催化剂的X射线荧光光谱分析。该方法校准样品取自生产过程中,分析样与校准样生产工艺、基体等完全一致,基体效应和矿物效应小。
赛智科技推出粉末磷脂含量的高效液相色谱HPLC检测方案
磷脂是生命的基础物质,一方面它存在于人体的每一个细胞中,是脑组织及神经组织细胞膜、线粒体膜、核膜等的主要成分,是制备脂质体(Liposome) 的主要膜材,在生物体内降解,无毒性、无免疫原性的特点,同时也是一类天然的表面活性剂,可应用于食品、医药、饲料和化妆品等领域。 以下是赛智科技利用LC-10Tvp高效液相色谱仪对磷脂粉末进行的HPLC检测方案。
一文了解粉末专用的原子层沉积方案(粉末包覆、材料改性))
Forge Nano 利用粉末 / 颗粒原子层沉积(PALD)技术在粉末表面构筑涂层,所制备的涂层具有:共形,无针孔,均匀的特点。使用 PALD 方法可以制备金属单质,金属氧化物,氮化物,硫化物,磷酸盐,多元化合物以及有机聚合物等涂层。
岛津XRF粉末压片法烟气脱硝催化剂的主次成分分析(SO3)
目前在烟气脱硝催化剂中使用最多的是金属氧化物类催化剂,最主要的是V2O5 (WO3)金属氧化物体系,通常以TiO2、Al2O3、ZrO2、SiO2、BaO 等作为载体 。按照DL/T1286-2013要求,其中的主量元素Ti、V、W、Mo、Ba等应使用X射线荧光光谱法进行分析 。从方便易用的角度出发,本文介绍了压片法脱硝催化剂的X射线荧光光谱分析。该方法校准样品取自生产过程中,分析样与校准样生产工艺、基体等完全一致,基体效应和矿物效应小。
岛津XRF粉末压片法烟气脱硝催化剂的主次成分分析(SiO2)
目前在烟气脱硝催化剂中使用最多的是金属氧化物类催化剂,最主要的是V2O5 (WO3)金属氧化物体系,通常以TiO2、Al2O3、ZrO2、SiO2、BaO 等作为载体 。按照DL/T1286-2013要求,其中的主量元素Ti、V、W、Mo、Ba等应使用X射线荧光光谱法进行分析 。从方便易用的角度出发,本文介绍了压片法脱硝催化剂的X射线荧光光谱分析。该方法校准样品取自生产过程中,分析样与校准样生产工艺、基体等完全一致,基体效应和矿物效应小。
岛津XRF粉末压片法烟气脱硝催化剂的主次成分分析(Al2O3)
目前在烟气脱硝催化剂中使用最多的是金属氧化物类催化剂,最主要的是V2O5 (WO3)金属氧化物体系,通常以TiO2、Al2O3、ZrO2、SiO2、BaO 等作为载体 。按照DL/T1286-2013要求,其中的主量元素Ti、V、W、Mo、Ba等应使用X射线荧光光谱法进行分析 。从方便易用的角度出发,本文介绍了压片法脱硝催化剂的X射线荧光光谱分析。该方法校准样品取自生产过程中,分析样与校准样生产工艺、基体等完全一致,基体效应和矿物效应小。
粉末原子层沉积的应用
粉末技术经过多年的发展,已经形成多样化的制备及加工技术。其中,表面包覆技术作为提升粉末物理化学性能的重要手段,长期以来一直缺乏有效的精密手段。与传统的表面改性不同,粉末原子层沉积技术PALD 是真正可以实现原子级/分子层级控制精度的粉末涂层技术,并保持良好的共形性。
球磨制备钨钛合金粉末
通过粉末冶金方法制备适合于高压封垫材料的W-Ti合金,其中选择W以及Ti或TiH2为原始粉末,采用行星球磨机球磨,然后经成形和真空烧结得到最终W-Ti合金。1.在行星球磨过程中,细小而硬的W粉颗粒促进粗而脆的TiH2粉末的破碎,使整体粉末粒度变细,呈等轴颗粒状;但对粗而软的Ti粉的破碎没有作用,反而嵌在片状Ti粉上使整体粒度变粗。2.W-TiH2混合粉末球磨12.0h后,中位径由原始的10.87μ m急剧降低到1.31μ m,随后减小趋势缓慢;而W-Ti混合粉末球磨12.0h的中位径为13.01μ m,明显粗于球磨后的W-TiH2混合粉末。3.与W-Ti粉末相比,W-TiH2粉末烧结得到的合金组织非常细小均匀,并且随球磨时间延长,W-TiH2粉末的畸变和晶体缺陷增多,为合金烧结扩散提供更有利条件,组织更加致密,更加均匀细小。
谱育科技ICP-OES法分析玻璃粉及高纯石英粉末中多种元素
谱育科技 EXPEC 6000电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)具备高灵敏度、低检出限、宽线性范围、多元素同时测定的特点,可解决上述困难,实现玻璃粉、高纯石英中Al、Na、K、Li、Cr、Fe、Mg、Ba、Ti、Ca、Mn、Mi、Cu、Mo 14种元素的分析。
岛津XRF粉末压片法烟气脱硝催化剂的主次成分分析(MgO)
目前在烟气脱硝催化剂中使用最多的是金属氧化物类催化剂,最主要的是V2O5 (WO3)金属氧化物体系,通常以TiO2、Al2O3、ZrO2、SiO2、BaO 等作为载体 。按照DL/T1286-2013要求,其中的主量元素Ti、V、W、Mo、Ba等应使用X射线荧光光谱法进行分析 。从方便易用的角度出发,本文介绍了压片法脱硝催化剂的X射线荧光光谱分析。该方法校准样品取自生产过程中,分析样与校准样生产工艺、基体等完全一致,基体效应和矿物效应小。
岛津XRF粉末压片法烟气脱硝催化剂的主次成分分析( TiO2)
目前在烟气脱硝催化剂中使用最多的是金属氧化物类催化剂,最主要的是V2O5 (WO3)金属氧化物体系,通常以TiO2、Al2O3、ZrO2、SiO2、BaO 等作为载体 。按照DL/T1286-2013要求,其中的主量元素Ti、V、W、Mo、Ba等应使用X射线荧光光谱法进行分析 。从方便易用的角度出发,本文介绍了压片法脱硝催化剂的X射线荧光光谱分析。该方法校准样品取自生产过程中,分析样与校准样生产工艺、基体等完全一致,基体效应和矿物效应小。
岛津XRF粉末压片法烟气脱硝催化剂的主次成分分析(V2O5)
目前在烟气脱硝催化剂中使用最多的是金属氧化物类催化剂,最主要的是V2O5 (WO3)金属氧化物体系,通常以TiO2、Al2O3、ZrO2、SiO2、BaO 等作为载体 。按照DL/T1286-2013要求,其中的主量元素Ti、V、W、Mo、Ba等应使用X射线荧光光谱法进行分析 。从方便易用的角度出发,本文介绍了压片法脱硝催化剂的X射线荧光光谱分析。该方法校准样品取自生产过程中,分析样与校准样生产工艺、基体等完全一致,基体效应和矿物效应小。
岛津XRF粉末压片法烟气脱硝催化剂的主次成分分析(WO3)
目前在烟气脱硝催化剂中使用最多的是金属氧化物类催化剂,最主要的是V2O5 (WO3)金属氧化物体系,通常以TiO2、Al2O3、ZrO2、SiO2、BaO 等作为载体 。按照DL/T1286-2013要求,其中的主量元素Ti、V、W、Mo、Ba等应使用X射线荧光光谱法进行分析 。从方便易用的角度出发,本文介绍了压片法脱硝催化剂的X射线荧光光谱分析。该方法校准样品取自生产过程中,分析样与校准样生产工艺、基体等完全一致,基体效应和矿物效应小。
微波消解-石墨炉原子吸收测压片糖中的铅
压片糖又称粉糖或片糖,也常被称作汽水糖。它是以精制糖粉为主体,添加奶粉、香料等填充料和淀粉糖浆、糊精、明胶等粘合剂,经制粒压片成型的混合物。它无需加热熬煮,被称为冷加工工艺。压片糖制造机理主要是借着压力把颗粒或细粉距离缩小至产生足够的内聚力而紧密结合的过程。疏松的颗粒彼此间的接触面积很小,距离大,只有颗粒内的内聚力,而没有颗粒间的粘着力。颗粒间有很大的间隙,间隙内充满着空气。在加压后,颗粒滑动挤紧,颗粒间的距离和间隙逐渐缩小,空气逐渐排出,若干颗粒或晶体被压碎,碎片被压而填入间隙,到达一定压力,颗粒接近到一定程度时,分子间的引力足够使颗粒结合成为整体的片状。选择一类压片糖,使用微波消解对其进行前处理,后续采用石墨炉原子吸收光谱法检测其中的铅含量。
DSC测环氧粉末涂料的固化和玻璃化转变温度
DSC测环氧粉末涂料的固化和玻璃化转变温度
细粉末粒度分布的测定
细粉末粒度分布的测定,依据国家标准GB/T 13220 -91采用声波筛分法,最小可以筛分5微米的颗粒,对粉末质量轻,密度小,粘附性强有着很明显的效果。
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