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褐铁矿相关的资讯

  • 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
  • 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
  • “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。
  • 新品MXF-N3 Plus - 钢铁应用篇
    钢铁生产过程中元素分析几乎贯穿整个流程,其中使用X射线荧光光谱法分析元素的包括:全新的MXF-N3 Plus可满足以上各个环节的元素检测,快速、稳定、高精度、无污染。以下摘选部分分析案例供参考。 Plus铁矿石 • 可分析铁矿石中TFe由30%到70%的铁矿石样品;• 矿石种类包括:铁矿石原矿、烧结矿、球团矿、铁精粉、澳矿、南非矿、巴西矿、印度矿等;• 按铁矿结构分类可包括:磁铁矿、赤铁矿、菱铁矿、褐铁矿等以及相关铁矿的铁精粉;• 制样方法:熔片(可消除矿物结构和颗粒度效应,推荐)或压片;• 相对标准偏差(RSD,n=10)在0.23%~3.3%之间。 Plus烧结矿• 制样方法:压片或熔片(炉前实验室操作繁琐时间长,不推荐)• 准确度验证:Plus高炉渣• 制样方法:压片或熔片• 部分曲线示例: Plus生铁• 制样方法:磨样机打磨• 部分测试结果示例:* 参照GB/T223系列标准★注:篇幅所限,仅列举部分分析实例,如您需要其他案例应用报告,请致电岛津。 ★涉及相关标准(部分)★ 1) GBT 6730.62-2005 铁矿石 钙、硅、镁、钛、磷、锰、铝和钡含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法2) SNT 0832-1999进出口铁矿中铁、硅、钙、 锰、铝、钛、镁和磷的测定 波长色散X射线荧光光谱法3) ISO 9516:1992 铁矿石—硅、钙、锰、铝、钛、镁、磷、硫和钾含量的测定X射线荧光光谱法4) GB/T 10332.1 铁矿石 取样和制样方法5) GB/T 6730.1 铁矿石化学分析方法6) GBT 21114-2007 耐火材料 X射线荧光光谱化学分析 - 熔铸玻璃片法
  • 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。
  • 央企铁矿非法排放尾矿 环境污染百姓遭殃
    央企铁矿在河北非法排放尾矿 当地政府称管不了  中国五矿邯邢局两家铁矿2008年8月28日取得由河北省安全生产监督管理局颁发的“安全生产许可证”。然而,这两家铁矿却早在2007年就开始向尾矿库非法排尾。图为2007年11月,北洺河铁矿的排尾管道在向尖山北尾矿库排尾。张春华摄  北洺河河道南侧的河滩成了北洺河铁矿非法排放尾矿的地方。图为用尾矿碴围起来的堤坝,中间是白色的尾矿浆。经济参考报记者 李新民 摄  编者按:国务院国资委于2007年岁末下发《关于中央企业履行社会责任的指导意见》明确要求:中央企业深入贯彻落实科学发展观,“在追求经济效益的同时,对利益相关者和环境负责。”要“积极履行社会责任,成为依法经营、诚实守信的表率,节约资源、保护环境的表率,以人为本、构建和谐企业的表率。”  经济参考报今天刊发的《中国五矿邯邢局两铁矿:非法排尾祸企殃民》的报道告诉人们,个别央企在学习实践科学发展观活动中,不仅没有成为“履行社会责任”的表率,反而成为损害“利益相关者和环境”的典型。  一中央企业下属的两家国有铁矿,在尾矿库尚未验收、更未取得安全生产许可证之际,便非法排放尾矿浆,造成下游一民营矿山企业透水关停 随后,两家国有铁矿改道排尾,其中一家居然将尾矿排入附近的河道,河滩农田被占,环境严重污染,附近村民上访不断。  这起发生在河北省武安市的央企非法排尾祸企殃民事件,在当地造成十分恶劣的影响。  国企大矿非法排尾,民营小矿透水关停  位于冀南太行山东麓的武安市是“全国四大富铁矿基地”之一。这里既有中国五矿集团邯邢冶金矿山管理局(简称五矿邯邢局)所属的国有大铁矿,也有众多民营小铁矿。  武安市矿山镇金祥联办铁矿(简称金祥铁矿)是一家民营小矿。据这家小铁矿的负责人张春华介绍,2007年10月23日,金祥铁矿突然发生大面积突水,井下人员迅速撤离,并组织人员全力排水。  但井下水量之大令人吃惊,原来排水量不足50立方米/日,如今竟高达1200立方米/日。2007年11月10日,金祥铁矿请来具有国家甲级资质的安全评论机构——中国煤炭地质总局水文地质工程地质环境地质勘察院的工作人员,在邯郸市诚信公证处现场监督和公证下,取水样调查突水原因。  2007年11月26日,地质勘察院出具《突水调查报告》认定:金祥铁矿“突水通道为奥陶系中统灰岩岩溶裂隙,突水水源为距该矿上游约60米的尾矿库。”报告认为,如不采取有效措施,“有可能引发突发性的大的突水灾害,并发生巷道垮塌、掩埋事故。”  张春华告诉记者,报告中所说的“上游60米的尾矿库”,是属于五矿邯邢局下属的北洺河铁矿和玉石洼铁矿共有的尖山北尾矿库。  “在随后两个月时间内,我们三次紧急致函两家国有铁矿,要求他们停止侵权行为,停止使用尾矿库,并派人解决给我们企业造成的损失。”张春华说,“但是,两家国有铁矿对我们的请求置若罔闻。最终因为透水严重,金祥铁矿不仅巷道被淹,整个矿井都被灌水。武安市矿山镇矿山企业管理办公室下达通知,金祥铁矿被关停。”  北洺河铁矿有关领导向记者出示的一份由华北有色工程勘察院所做的《北洺河铁矿尖山北尾矿库运行对金祥联办铁矿透水影响论证报告》则称:“尖山北尾矿库建于不透水或透水性极弱的闪长岩体上,库区不应存在渗漏问题。”并得出尾矿库运行与金祥铁矿突水“没有关联”的结论。这份报告的落款时间为2009年1月。  金祥铁矿代理律师胡海清说:“华北有色工程勘察院的这份报告即无公证,也没有从纠纷双方取水样对比检验,而且是在侵权行为发生一年之后做出的,根本不具法律效力。”  记者在查阅尖山北尾矿库的材料时,还发现了一个令人震惊的事实:该尾矿库《安全验收评价报告》(中国安全科学研究院所)是在2008年8月做出的,其取得“安全生产许可证”的时间则是2008年8月28日。从其导致金祥铁矿井下透水时间来看,至少在2007年10月23日之前,即尾矿库通过安全验收并取得安全生产许可证近一年之前,两家国有铁矿就已开始非法排尾了。  尾矿居然改排河道,环境污染百姓遭殃  踏着荒草萋萋的山路,记者登上40多米高的尖山北尾矿库大坝,此时巨大的库区已不见有尾矿注入,但尾矿浆沉淀后形成的沼泽仍清晰可见。据张春华介绍,金祥铁矿透水停产后,于2008年7月把北洺河铁矿和玉石洼铁矿起诉至邯郸市中级法院。2009年3月下旬,这两家国家铁矿不敢再向尖山北尾矿库排尾。  据了解,当时两家铁矿并未停产。那么,其选矿场流出的尾矿排到哪里去了呢?  带此疑问,记者沿尖山北尾矿库大坝北边的山路徒步东行,翻过一道土坡,眼前出现一个巨大的坑塘。一位开着翻斗车拉碎石土方的司机师傅介绍说,这是玉石洼铁矿正在建设的一个新尾矿库。记者看到,库区虽正处于建设之中,但一条管道已开始向坑塘里排放尾矿了。  北洺河铁矿尾矿排到了什么地方?记者追踪调查,在武安市上团城乡高村村北的北洺河道里找到了答案。在河道边的河滩上,布满一道道用尾矿渣堆积围成的高高的堤坝,一条矿管道正在向坝里汩汩喷涌着灰白色的尾矿浆。  在北洺河铁矿采访时,副矿长张金东以没有得到邯邢局领导批准为由拒绝回答记者提出的任何问题。该铁矿负责外联的工农办主任卢新说:“我们向北洺河排尾得到了高村允许,与高村签定了排尾协议。记者应该采访高村村干部。”随后,他打电话叫来高村主持工作的村党支部副书记陈其林。  “北洺河铁矿向河道排尾,是对高村的支持。”陈其林说,“第一、按照协议约定,尾矿排在高村村北的河滩上,每立方米向村里支付1.6元的排放费 第二、村里办起一个选硫厂,可以从尾矿里选出硫矿,这也是一笔不小的收入 第三、尾矿渣排在河滩上,盖住了裸露的鹅卵石,可以植树造林,绿化环境。”  然而,记者深入到高村村民中间调查时却听到完全不同的声音。许多村民表示:北洺河铁矿向河滩上排尾,实际上是高村村干部为满足个人的私利与国有矿山企业相勾结的结果,最终坑害的是老百姓的利益和国家利益。  一位姓王的村民告诉记者:“向河道非法排尾,一方面圈占了河滩上农田 另一方面严重污染了环境,刮风的时候,尾矿矿砂中的有害物质随风飞扬,村里许多人得了皮肤病 更严重的是,堆积如山的尾矿还对河道行洪造成巨大安全隐患。”  民企诉讼百姓上访,央企大矿“岿然不动”  据了解,针对北洺河铁矿和玉石洼铁矿的尾矿库导致金祥铁矿透水被淹事件,金祥铁矿于2008年7月将两家国有铁矿起诉至邯郸市中级法院,但目前法院尚无做出判决。  金祥铁矿负责人张春华说,国家安监总局于2006年4月6日下发《尾矿库安全监督管理规定》,其中第十六条明确要求:“生产经营单位应当按照《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》的有关规定,为其尾矿库申请领取安全生产许可证。未依法取得安全生产许可证的尾矿库,不得生产运行。”  “两家国有铁矿在尾矿库尚未获得安全验收、更未取得安全生产许可证情况下就非法排尾,导致刚刚投产的金祥铁矿遭遇灭顶之灾,直接经济损失已达5000多万元。”张春华说,“诉讼至今已一年多了,我们期待着法院能尽早做出公正裁决。”  针对北洺河铁矿向北洺河河道造成河滩农田被占、周边环境污染之事,临河而居的高村村民也开始联名上访。  北洺河是滏阳河的一条重要支流,不仅是邯郸市境内主要行洪河道,也是武安老百姓的母亲河。国家有关部门于1990年12月30日颁布的《选矿厂尾矿设施设计规范》明确规定:“选矿厂必须有完善的尾矿设施,严禁尾矿排入江、河、湖、海。”  “作为国有大矿,北洺河铁矿难道不了解国家的规定吗?为什么仅仅凭借与村干部的一纸协议就可以肆无忌惮地向河道非法排尾?”高村村民侯有良说,对此,他作为村民代表曾带着全村39户村民签名的上访信赴北京反映情况,并受到国家环保部有关领导的重视。4月1日,环保部信访办公室将他们的上访材料批转下来,可问题未得到解决。直到今天,北洺河铁矿的尾矿浆仍在哗哗地向河道里排放着。  武安市政府有关部门的领导在接受记者采访时坦言,对于五矿邯邢局下属铁矿非法排尾一事,当地政府部门不是不知道,但却管不了。“他们是中央企业,自恃财大气粗,根本不把地方执法人员放在眼里。”这位不愿透露姓名的领导建议说,“这需要新闻媒体加大监督力度,只有公开曝光后才能引起上级领导的关注,问题才好解决。”
  • 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。
  • 印度月球探测器发现月面含铁矿物
    东方网1月5日消息:据中国探月网消息,美国航空航天局2008年12月25日表示,印度月球探测器上由该局提供的“月球矿物学测绘仪”(M3)在月面上发现了含铁矿物。  该仪器发回了东海盆地区域的图像,表明那里有丰富的辉石等含铁矿物。利用不同的波长,该仪器还首次揭示了岩石和矿物成分的变化。来自这台7公斤重的仪器的数据使空间科学家首次有机会以很高的空间和光谱分辨率来研究月球矿物学。据了解,仪器是由喷推实验室设计建造的。
  • 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
  • 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
  • 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。
  • 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。
  • 中关村材料试验技术联盟发布《钒钛磁铁矿 硒量的测定 氢化物发生—原子荧光光谱法》征求意见稿
    各位专家、委员及相关单位:中国材料与试验团体标准化委员会决定对《钒钛磁铁矿 硒量的测定 氢化物发生—原子荧光光谱法》等2项团体标准征求意见稿公开广泛征求意见。请登录CSTM官网http://www.cstm.com.cn/channel/details/biaozhunzhengqiuyijian查看征求意见通知并下载相关资料附件。 CSTM标准化委员会2023年4月3日
  • 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
  • 欧波同第三方检测|AMICS对某金矿尾矿工艺矿物学分析与研究
    1 研究概况及样品制备受某公司委托,对该公司某金矿的尾矿开展AMICS矿物参数自动定量分析,重点查明尾矿中金矿物的赋存状态。样品分级制备,样品分级情况及产率见表1。表1 尾矿粒度分级及产率由于尾矿中金的含量很低,为了查清 金的赋存状态,我们采用分级大数量统计的测试方法,磨制了4件样品进行测试。2 尾矿矿物组成2.1 尾矿金品位经委托方化学分析,该尾矿金品位平均1.5g/t。2.2 尾矿矿物组成及含量采用AMICS自动矿物分析系统测定该尾矿矿物组成及含量,测定结果见表2及图1。结果表明:尾矿中矿物组成比较简单,主要金属矿物为毒砂、黄铁矿,其次为针铁矿、自然铜等,微量的自然金;脉石矿物主要为石英,其次为云母、碳酸盐矿物及长石等。尾矿各粒级矿物相分类颗粒图见图2。由矿物相分类颗粒图可知,黄铁矿、毒砂粒度较细,连生体较多。表2 物质组成及含量图1 尾矿矿物组成柱状分布图图2 尾矿矿物相分类颗粒图3 尾矿主要金属矿物能谱分析尾矿中主要金属矿物毒砂、黄铁矿的能谱分析结果见表3。从分析结果可以看出:尾矿中主要矿物基本不含分散金。表3 毒砂与黄铁矿化学成分能谱检测结果4 金的赋存状态4.1 金矿物嵌布特征及化学成分尾矿经筛分分级后,各粒级分别检测,由于尾矿金品位较低,只在-32+100目粒级样品中发现一粒金矿物。图3 含金矿物的多矿物相颗粒图在电镜下观察可知,该金矿物粒度很细(1.7×2.186μm),属微粒金,呈角粒状分布在多矿物相的颗粒边部,见图3。连生金矿物的颗粒为以石英、长石为主,含少量白云石、闪锌矿、金矿物的多矿物相颗粒,颗粒粒度为20.64×21.01μm,金矿物连生在石英边部,与微粒闪锌矿相邻。所以,这粒金从选矿的角度划分属连生金,从金矿物与载体矿物的镶嵌关系划分,可能属于裂隙金。根据《岩金矿地质勘察规范》,金的质量分数大于80%为自然金。该尾矿金矿物能谱分析结果见表4,由表4可知该尾矿中金矿物基本不含杂质,为自然金,金成色高,达994.8‰。表4 自然金化学成分能谱检测结果4.2 金的赋存状态讨论综合主要矿物能谱分析结果以及AMICS检测结果推测,该尾矿中的金应是以独立矿物自然金存在,金的粒度细小,检测到的唯一一粒自然金为偏细的微粒级,与微粒闪锌矿连生在石英长石为主的多矿物相颗粒边部,可能赋存在岩石裂隙中。综合推测,尾矿中的自然金为显微次显微金。
  • 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。
  • 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。
  • 安徽工大开发智能配矿模型助力钢铁行业低碳发展
    近日,安徽工业大学冶金工程学院教授龙红明团队开发的第三代“智能配矿模型”分别在宝武马钢和江苏永钢集团上线运行。据悉,目前市场上主要有澳大利亚、巴西、印度和国产铁矿粉100多种,其性能和市场价格差异巨大,如何将不同种类铁矿粉合理搭配进行绿色与低碳冶炼,是钢铁行业迫切需要解决的关键共性难题,也是钢铁企业实现经济效益的首要问题。经过长期深入研究,龙红明团队自主开发并设计了铁矿粉高温性能检测新方法和装备。根据铁矿粉高温同化反应发生前后电学性能突变的特性,将传统需要依靠实验者时刻观察并主观判断的铁矿粉高温同化性能检测过程,升级成依靠电学信号传输判断的自动测量过程,显著提高了铁矿粉高温性能表征的准确性和科学性。同时,该团队基于铁矿粉高温特性检测新方法,提出了混合矿的同化特征指数,建立了原燃料特性与冶炼过程主要污染物排放浓度的关联机制,综合考虑物料平衡和热平衡,形成了绿色低碳冶炼的优化配矿新技术。该团队还采用卷积神经网络、蚁群算法和规划求解等智能算法,针对不同市场行情开发了面向铁水成本最低和效益最高两种选择模式的低碳配矿智能模型,在满足生产要求的成分和配比等限制同时,准确计算出“严格、宽松、推荐”三种智能模式条件下污染物的排放浓度、铁水成分、燃料比、有害元素负荷、铁水总成本、经济效益等关键参数。据悉,“智能配矿模型”在企业上线应用以来,吨钢碳排放减少10-20千克,吨铁成本降低3-6元,为钢铁行业绿色低碳冶炼和经济效益增加提供了重要支撑和贡献。该技术已授权国家发明专利18项,实用新型专利6项,软件著作权4项,发表论文16篇,并在广西柳钢、宁波钢铁、宝武梅钢、六安钢铁等钢铁公司推广应用,为企业创造经济效益数十亿元。
  • JAAS封面文章:XPS助力卡林型金矿中“不可见金”定量表征研究取得突破
    图1. 《Journal of Analytical Atomic Spectrometry》封面文章导读卡林型金矿(Carlin-type gold deposit),于20世纪60年代初期在美国西部内华达州的卡林镇被发现,从而得名,其显著特征是金在载金矿物(主要为含砷黄铁矿)中常以晶格金(Au+)和纳米级包体金(Au0)的形式赋存,因金无法直接通过光学显微镜观察而被称为“不可见金”。“不可见金”赋存状态的研究对卡林型金矿的选冶及其微观成因机制有重要的指示意义,然而“不可见金”的定量表征仍然存在较大难点。中国科学院地球化学研究所万泉研究员及其团队采用逐级酸蚀与XPS分析相结合的手段建立了卡林型金矿中金赋存状态的定量表征方法,首次通过XPS分析成功获得了“不可见金”的量化分布规律,相关研究成果以封面文章形式发表于《Journal of Analytical Atomic Spectrometry》期刊。图2. 期刊首页截图及摘要译文分析利器图3. 岛津AXIS Supra+ X射线光电子能谱仪及其五大核心技术- 研究成果概览 -黄铁矿表面通常覆有厚达几百纳米的贫金层(该层主要为FeS2),通过EPMA(电子探针)测试可得到S、As、Au元素分布,如图4,可见Au含量较低且主要存在于黄铁矿中贫金层下的富As区域。图4. 黄铁矿中微量Au的确认及其在富As环带中的分布地质矿产领域中,黄铁矿中Au化学状态的研究对卡林型金矿的选冶及其微观成因机制有重要的指示意义。一般情况下,表面贫金层厚度远大于XPS的检测深度(~10 nm),且其中金含量远低于XPS的元素检出限(~0.1 at%),因此直接测试几乎得不到有效的Au信号,无法进行价态分析。中科院地化所矿床室万泉研究员及其团队以贵州贞丰水银洞金矿样品为例,采用非氧化性酸简单有效地去除了屏蔽XPS金信号的贫金层(位于含砷黄铁矿最外层)以及干扰XPS金信号的含镁矿物(如白云石),首次采用XPS获得了“不可见金”的一系列重要定量数据。图5.酸蚀前样品Py0 (a)和酸蚀后样品Py1 (b)上三个不同位置获得的Au 4f XPS谱图图5(a)中未经酸蚀处理的黄铁矿的Au 4f谱图中存在显著的Mg 2s信号干扰且Au信号极弱,导致Au 4f信号几乎被Mg 2s掩盖。酸蚀后样品中绝大多数含Mg矿物被去除,Au 4f谱峰表现出良好的信噪比(图5(b))。根据Au0 4f7/2的结合能位置可推测出本样品中纳米金颗粒的粒径绝大多数小于6 nm,最小可达到1-2 nm。根据Au 4f谱图分峰拟合的结果可估算出Au0和Au+在样品中的百分占比(图6),其中Au0的百分比变化范围可从31.2%至59.8%,Au的物种和含量在同一样品的不同深度之间有轻微的分布不均。图6. 利用 Py1-Py4的Au 4f XPS光谱分峰拟合估算的Au+和Au0的百分占比该工作获得了卡林型金矿中“不可见金”具有合理统计意义的化学状态,有助于卡林型金矿成矿作用的研究,并且该工作建立的分析方法有望应用于分析低品位金矿石以及其他地质样品。中国科学院地球化学研究所万泉研究员表示:由于样品中金含量低、分布不均且谱峰间存在互相干扰,因此利用XPS表面敏感的特征结合合理的样品表面前处理方法才能得到较好的测试结果,借助岛津XPS仪器高功率的特性,改进测试条件得到了信噪比较好的谱峰数据,成功实现了金价态的定量分析,使得卡林型金矿的研究领域取得了突破性进展,期待今后能与岛津共同开发其他地质相关样品的表征研究。本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。如需深入了解更多细节,欢迎联系津博士 sshqll@shimadzu.com.cn撰稿人:崔园园
  • 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
  • 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。
  • 激光粒度仪 | 矿业废水处理小能手
    矿业对经济发展很重要,已经不是什么秘密,采矿业生产许许多多的重要金属和矿物,无法离不开它们;但矿业开采也对环境产生了一定的影响。简介矿业废水对土壤和地下水的污染是对环境的潜在威胁。因此,有严格的规范和协议来控制这个问题。美国联邦法规第40条,第434部分,主要针对煤矿开采,规定了废水污染物如铁和锰的可接受的最终含量,总悬浮颗粒(TTS)以及废水的最终pH值。TTS通常通过沉淀法或过滤等机械过程来减少。对于大颗粒,絮凝剂的加入,其目的是使尽可能多的颗粒聚集,这些处理方法既便宜又有效,是废水处理过程的一个关键部分。在这项研究中,证明了安东帕PSA仪器评估这种絮凝剂性能的适用性,通过测量粒径变化对絮凝剂浓度增加的响应。通过测量粒径随絮凝剂浓度的增加而发生的变化,来评估絮凝剂的性能,论证了PSA仪器的适用性。实验设置PSA 1190 样品来源和样品处理对某褐煤露天采场废水进行了研究。它含有大量可见的棕色粒子。用1000 ppm、2000 ppm或3000 ppm的商用絮凝剂处理少量样品。处理后的样品在室温(~23℃)下保存过夜。加入絮凝剂一整夜后,沉积物的数量明显增加,这是颗粒粒径增大的迹象。测量为了保证粒度分布的均匀性,彻底摇晃样品。所有的测量都是用PSA 1190在液体模式下室温进行的,遮光率约为15%。将颗粒分散在去离子水中,在慢循环(泵速120 rpm)和搅拌(搅拌器转速350 rpm)条件下进行测量。每个样本重复三次测量,因为样品为大的不透明粒子,所以衍射图样由夫琅和费模型分析,且不需要输入更多的参数。实验分析图1为未处理废水的粒径分布。它是一种高度多分散的样品,其中有多达四个离散的颗粒组分,对应的颗粒直径约为0.25、4、10和40 μm。图1:未处理废水的粒径分布图2为最高浓度(3000 ppm)絮凝剂处理后废水的粒径分布。与未处理样品相比,2个最小的颗粒几乎完全消失,整个分布向更大的粒径转移。图1:3000 ppm絮凝剂处理后废水的粒径分布为了量化这种影响,比较了平均体积加权D50值(中位直径)。采用相对标准偏(RSD)评价结果的重复性。由表1可知,3000ppm絮凝剂处理后,褐煤颗粒的平均粒径由未处理样品的7.8 μm增大到最大的29μm。RSD值始终低于3%,表明结果具有极好的重复性。样品D50 [μm] RSD [%] 未经处理的废水7.840.30废水+ 1000 ppm16.471.20废水+ 2000ppm22.312.67废水+ 3000ppm29.182.65表1:连续3次测量的体积加权D50值和相对标准偏差(RSD)在图3中,将表1的结果绘制出来,可以看出褐煤颗粒的平均粒径与絮凝剂浓度之间成正、近线性相关关系。图3:平均粒径随絮凝剂浓度变化曲线图结论絮凝剂是废水处理过程中必不可少的工具。实验证明了用激光衍射法研究絮凝剂性能的能力。这些数据可以用来比较不同絮凝剂的性能,检查新开发的絮凝剂的性能,或通过确定所需药剂的最小数量来优化给定废水样品的絮凝过程。
  • 独家采访BCEIA金奖获得者:国内首台基于LIBS技术的矿浆品位工业在线分析仪
    日前,由中国科学院沈阳自动化研究所、北矿检测技术股份有限公司研制的“SIA-LIBSlurry 201矿浆品位LIBS在线分析仪”荣获了2023BCEIA金奖(整机)。这款仪器有何创新之处?研发过程中有哪些令人印象深刻的故事?仪器信息网特别采访了“BCEIA金奖”获奖单位中国科学院沈阳自动化研究所的孙兰香研究员,倾听了解她的获奖感受、研发过程以及今后的研究方向。获奖产品 “SIA-LIBSlurry 201矿浆品位LIBS在线分析仪”获奖证书仪器信息网:首先恭喜您团队获得“2023BCEIA金奖”,请您谈谈获奖感受,并介绍一下本次获奖仪器技术。孙兰香:谢谢!首先,感谢行业内专家的认可。由于激光诱导击穿光谱(Laser-induced Breakdown Spectroscopy,简称LIBS)类分析仪器相比质谱、荧光、红外、火花直读等类型仪器发展较晚,国内外成熟产品很少,因此在“BCEIA金奖”以往获奖仪器中,此类仪器获奖次数很少。此次我们获奖,这是对团队工作的肯定,也对我们继续努力做国产好仪器给予了很大的鼓励。此外,感谢团队的每一位成员,感谢他们工作热忱,心中有梦,齐心协力为此付出努力的汗水。再有,就是对曾经支持过我们,帮助过我们的人或单位表示一并感谢。本次获奖仪器是“十三五”国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项项目、中国科学院前沿科学重点研究项目、中国科学院科技服务网络计划区域重点项目等项目支持成果。面向战略矿产资源选矿过程矿浆品位信息在线获取困难的问题,SIA-LIBSlurry分析仪采用激光诱导击穿光谱技术,攻克了信号稳定激发与探测、复杂矿物质基体精准建模、恶劣工艺环境的适应性等方面难题,在战略性矿产资源铁矿、磷矿的选矿过程中得到成功应用。在应用中使选矿过程单通道品位测量时间从1小时以上降低到5分钟以内,将为选矿过程的数字化发展及资源利用率提高提供有力支撑。仪器信息网: 该成果经历了怎样的研制过程,取得了哪些里程碑式的进展,有哪些令您难忘的事件值得分享?孙兰香:我们从2015年开始开展该仪器研制工作,2016年获得了国家重点研发计划重大科学仪器设备开发专项支持,2018年做出来第一套样机,并与北矿检测技术股份有限公司、云南磷化集团合作,在年产450万吨的磷矿浮选过程开展了工业应用测试。第一次现场应用测试碰到很多实验室意想不到的困难,例如:环境湿度过大、矿浆强烈溅射、入矿或排矿管路堵塞、器件可靠性不够等等。在此基础上,我们不断优化调整,又经历了一年半的时间,仪器才可以长时间连续运作。此后,又经历了一段时间的模型优化,最后终于达到了用户的预期。在此过程中,我们再一次深刻体会到,在线分析仪器除了要攻克测量精度问题外,更要与工艺紧密结合,在环境适应性和可靠性上下功夫。工业应用测试、失败、迭代过程虽然艰辛,但却会积累大量经验。在磷矿应用基础上,我们关注到铁矿选矿工业同样有迫切的需求。我们国家的铁矿80%以上依赖进口,国内铁矿资源虽也丰富,但开发利用非常困难。我国铁矿的平均品位不到35%,相比世界平均水平低10%以上,贫矿、难选矿占98%。长久以来,铁矿选矿过程的品位监测也以化验室为主,虽也有一些在线分析仪器的应用,但由于铁矿来料复杂,很多用户反馈效果都不理想。2020年,我们开始与铁矿选矿厂合作,先以工业试验的方式进行工业应用验证。的确,铁矿的应用更难,恶劣的工况、复杂的光谱数据、频繁变化的来料,给在线应用的工艺适应性和测量准确性都带来更大的挑战。为了解决这些困难,科研及工程技术人员长期驻守工业现场,一年内现场时间超过了8个月,可靠性和准确性在不断提高,最后终于获得用户的认可,并在2022年同时采购了3台。这一路上的点点滴滴有很多值得回忆,有遭受质疑时的徘徊,遇到失败时的沮丧,也有受到赞扬时的喜悦,攻克挑战时的骄傲。从仪器开发到逐渐成熟,历经了8年多的时间,这还是在我们已经有了很多年相关研究基础的条件下。当然,仪器要追求更卓越的目标,仍需要不断继续坚持前行。我相信,坚持不懈是突破挑战,获得顶尖成果的条件。仪器信息网:该成果解决了哪些以前没有解决的难题,最适合的应用场景有哪些?孙兰香:该仪器采用了多项创新的关键技术,例如:采用了同轴双脉冲对液流的稳定激发技术、图像与光谱融合的波动校正技术、多级风墙的液滴迸溅防护技术等。这些技术解决了LIBS激发矿浆固液混合物质时的信号弱、稳定性差、液滴迸溅等问题,对仪器工业应用的长期稳定性、可靠性是重要的支撑。仪器在主体结构上具有通用性,一般性流动的液态或混合物质都可以测量。当然,在应用模型上还需要针对应用对象开展有针对性的建模研究。仪器信息网:该成果当前的产业化情况如何,取得了怎样的经济效益或社会效益,未来的市场前景如何?孙兰香:该仪器已经开展了小批量销售,在磷矿、铁矿选矿过程都获得了很好的经济效益。目前,我们正在积极推进规模化应用工作,也有不少相关领域的企业在向我们咨询。目前,LIBS相关的商用化在线分析仪器并不多,国外发达国家相关的产品也少见,这给国产仪器市场提供了更大的空间。根据公开资料,SIA-LIBSlurry分析仪是在我国第一个实现了基于LIBS技术的矿浆品位工业在线分析的仪器,我相信这对于提高我国分析仪器在科研和产业界的影响力是有一定助力作用的,会带来很好的社会效益。仪器信息网: 围绕该成果及相关技术,后续您团队还将开展哪些创新工作?孙兰香:首先,该项成果我们会继续跟踪和完善。通过前期的工业应用反馈和经验积累,在获得了较好的结果的同时,我们也发现了更深层次的问题和规律。解决这些问题,就可以进一步减小测量不确定度,使仪器的指标进一步大幅提高。另外,我们还在开展基于LIBS的钢水成分传感器的研制,以及深海原位探矿传感器的研制等工作。目前这些工作都处于研发攻关的关键阶段,也取得了很好的阶段进展,近期将会开展现场的应用测试工作。仪器信息网: 多年来,您团队一直坚持LIBS分析技术的研究工作,请您谈谈有哪些体会、收获、经验?孙兰香:LIBS技术看起来简单,但“玩”起来却有很多问题和挑战。但我相信,很多技术都是这样,有些技术可能看起来也不简单,做起来更不容易。所以,当长期努力收获甚微的时候,我就会安慰自己“什么事情会容易呢?容易的早被人干完了,剩下的都是难啃的骨头”。当然,热爱是重要的,坚持不懈是一种信念,但坚持自己热爱的工作是件幸福的事情。还有,团队的建设是非常重要的;大家拥有共同的目标,且结构合理、互相协作,能够不断学习、提高能力,这样的团队是高效完成任务的条件。仪器信息网:请您谈谈,对于LIBS发展前景、发展思路等的看法。孙兰香:智能制造的大势所趋,必然对流程工业化学成分分析提出一种模式的变革。世界各国对化学成分在线分析都高度重视,很多研究报告都提到化学成分在线分析在提高产品质量、节能降耗方面的作用是非常巨大的,各大仪器公司也在此方面纷纷布局。纵然,LIBS这项技术还不成熟,但它在某些应用上目前仍然是一种被认可的最有前景的技术。LIBS技术对元素测量的非接触、远距离测量特性使得它在某些应用场合具有不可替代性。应用上的需求必然推动技术的不断发展进步,尤其在中国,能源、矿产、冶金等流程工业在节能降碳方面的潜力使得研究该方向的驱动力更强。另外,国家对科学仪器越来越重视,随着现场应用案例和数据的大量积累,以及当前快速发展的人工智能算法,必将成为LIBS技术发展壮大的重要加速器。2023BCEIA金奖 (分析测试仪器整机) 颁奖合影
  • 北科提出“地沟油”制备选矿药剂技术
    近日,北京科技大学环境工程系充分利用该专业涵盖环境和矿物加工的双重特点,从污染处理角度出发,创新性地提出了利用“地沟油”进行选矿药剂制备的综合利用技术。该项技术的进一步研究和推广应用,对于避免环境污染,降低选矿成本,减少食品安全威胁等方面都具有重要意义。   据介绍,使用该工艺,首先经过预处理方法将“地沟油”中的杂质进行去除,进而根据工艺需要,进行脂肪酸或脂肪酸钠的制备,获得的副产物甘油还是一种重要的化工原料。脂肪酸是铁矿、萤石矿、磷灰石矿等普遍使用的捕收剂,一般用量0.5千克/吨矿石,最终排往尾矿库,或者随精矿冶炼,几乎不会产生二次污染。
  • 沈阳自动化所矿浆品位LIBS在线分析仪荣获BCEIA金奖
    近日,由中国分析测试协会主办的第二十届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA 2023)在京举行,“中国分析测试协会科学技术奖-分析测试技术奖”(BCEIA金奖)同时揭晓,中国科学院沈阳自动化研究所研发的矿浆品位LIBS在线分析仪(SIA-LIBSlurry)获得2023年BCEIA金奖。   面向战略矿产资源选矿过程矿浆品位信息在线获取困难的问题,沈阳自动化所开展相关技术攻关。科研团队采用激光诱导击穿光谱(Laser-induced Breakdown Spectroscopy,简称LIBS)技术,攻克了信号稳定激发与探测、复杂矿物质基体精准建模、恶劣工艺环境的适应性等方面难题,开发出了我国第一台基于LIBS原理的矿浆品位在线分析仪。该分析仪在战略性矿产资源铁矿、磷矿的选矿过程中得到成功应用,在应用中使选矿过程单通道品位测量时间从1小时以上降低到5分钟以内。该分析仪适用于贫矿及难选矿种的选矿,将为选矿过程的数字化发展及资源利用率提高提供有力支撑。   该分析仪为“十三五”国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项目、中国科学院前沿科学重点研究项目、中国科学院科技服务网络计划区域重点项目等项目支持成果。   近年来,沈阳自动化所LIBS团队在激光诱导击穿光谱高精度在线分析技术与应用方面取得了多项创新成果。所开发的液态金属LIBS在线分析技术与仪器(SIA-LIBSmelt)已实现了钢铁冶炼、铝合金熔炼、电解铝、铜冶炼等工业过程中液态金属化学成分的在线测量。所开发的跨带式固态粉末物料LIBS在线分析技术与仪器(SIA-LIBSbelt)已实现钾肥、铁矿原料等领域的示范应用。   BCEIA 金奖由中国分析测试协会设立,每两年评选一次,以奖励对我国分析测试仪器创新发展做出贡献的开发和研制生产单位,在国内分析测试仪器领域具有较强的影响力。此次颁奖,共13台仪器整机、5款仪器零部件斩获殊荣。
  • 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!
  • 云南煤化工集团联手中科院三峡集团组建褐煤洁净利用工程研究中心
    3月11日电(记者 浦超)记者从云南煤化工集团了解到,该集团日前与中国科学院、中国长江三峡集团公司举行签约联合组建褐煤洁净利用工程研究中心。  据介绍,褐煤洁净利用工程研究中心是一个致力于以褐煤为原料发展先进煤化工的研究机构,该中心将充分发挥中科院在科学理论研究、技术研发的优势,依托中国长江三峡集团公司和云南煤化集团开发的新型煤化工技术和项目开展试验和产业化研究。  中科院由其设在上海的清洁能源技术发展中心集成中科院各研究所和实验室的技术成果,通过工程研究中心的平台实现科技成果转化,支持和帮助中国长江三峡集团公司和云南煤化集团在新型煤化工领域的可持续发展 中国长江三峡集团公司和云南煤化集团将充分利用企业技术中心等条件,为工程研究中心提供资金、技术、管理和人才方面的支持。  云南煤化工集团有关人士表示,褐煤洁净利用工程研究中心的组建,将推动我国先进煤化工技术及产业的发展。该中心将以云南昭通褐煤洁净利用为主开展技术研究和工业实验,开展褐煤洁净化高效利用技术研究,为规模化开发利用奠定基础,并力争成为国家级的褐煤洁净利用工程研究中心。
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