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相似文献
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1.
X射线荧光分析方法具有传统分析方法无法具备的诸多优点,X射线荧光分析光谱简单,试样形式多样,不破坏样品,分析浓度范围较宽,准确度和精密度较高,自动化程度高,操作快速、方便,并可同时测定多含元素。X射线荧光分析仪使用X射线进行分析,X射线作为一种高能电磁波,有可能对人体产生较为严重的伤害,为保证使用者的安全,X射线荧光分析仪在设计时设置了诸多安全连锁装置以保护操作者的安全。  相似文献   

2.
本文采用X射线荧光分析仪、X射线衍射仪、光学显微镜、扫描电镜等仪器分析方法对美国96%氧化铝陶瓷的显微结构、金属化技术,做了初步的分析探讨,讨论了显微结构与其金属化技术有关的问题。  相似文献   

3.
X射线荧光分析技术及相关标准介绍   总被引:2,自引:0,他引:2  
刘玉兵  赵鹰立  游良俭 《水泥》2004,(12):43-46
1X射线荧光分析简介X射线荧光分析是以化学元素受到适当激发时放射出特征辐射的事实为依据的。根据荧光X射线的激发方式和分光方式的不同,相应的仪器被称为光谱仪和能谱仪。光谱仪采用X射线管激发,分光晶体分光,可对氟到铀之间的所有元素进行分析,仪器构造复杂,国内尚无法生产。能谱仪采用小功率X射线管、同位素源等激发,采用波高分析器分光,一般仅能对设定的10种左右的元素进行分析,国内已可进行批量生产,在水泥行业应用较广的有钙铁分析仪、硅铁铝钙四元素分析仪和硅铁铝钙镁硫钛钾钠多元素分析仪等。X射线荧光分析除具有一般的仪器分…  相似文献   

4.
X射线荧光光谱分析法广泛应用于物质成分的定性与定量分析。全反射X射线荧光分析法(TXRF)是在能量色散X射线荧光分析(EDXRF)原理的基础上,加入X射线的全反射技术形成的一种新的表面痕量分析方法。本文从原理、仪器装置及定量定性分析过程等方面,对EDXRF和TXRF进行了对比分析研究。作为一种新的X射线荧光分析方法,TXRF具有灵敏度高、检出限低等特点,同其他检测方法相比,在很多应用领域都显示出很好的优越性。  相似文献   

5.
X射线荧光光谱仪及其分析技术的发展   总被引:3,自引:0,他引:3  
按照获得和分辨特征X射线荧光光谱的方式,X射线荧光光谱仪可以分为波长色散X射线荧光光谱仪(WDXRF)和能量色散X射线荧光光谱仪(EDXRF)两大类。依照这一分类,论述了X射线荧光光谱仪在设备装置和配套方法方面的新状况。X射线荧光光谱仪整机现在向着小型化、智能化、多功能方面发展,仪器各部件也随着研究的深入而得到了更进一步地改进,在这一基础上,仪器可分析元素的含量范围得到了拓展,方法也得到了丰富。目前,X荧光光谱仪开发了微区面分布的元素成像分析方法、高级次谱线分析方法、薄膜分析方法等新的方法,对这些新方法作以介绍,同时也对基本参数法(FP法)的新近发展作了说明。  相似文献   

6.
本文对不锈钢中各元素的化学分析方法(手持式X荧光分析、湿法分析、直读光谱仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、X射线荧光分析仪)进行了总结,并分析了每一种方法的优点和缺点,本文为选择不锈钢中各元素含量化学分析方法提供了依据。不锈钢材料在核电产品中越来越重要,根据各分析方法的特点,对核电产品中不锈钢中各元素含量化学分析前景进行了预测。  相似文献   

7.
<正>X荧光分析仪是一种新型的采用纯物理分析方法的微机化台式仪器,它的工作原理是当紫外光照射到某些物质上时,这些物质吸收了比紫外线光波长度短很多的X射线后,会发出波长比所吸收的X射线波长稍长的二次射线,这种射线就叫X荧光,它具有各种颜色和不同强度,是一种可见光,同时它还是一种高能量的电磁波,能够穿透固体材料。在水泥厂的应用中,能够在30秒快速分析熟料、水泥中CaO、Fe2O3的百分含量,为配料成分控制及时提供数据。由于它  相似文献   

8.
X 射线荧光分析技术,国外在五十年代末已逐步成熟,并在试验室中广泛应用。随着核物理和电子技术的发展,以及仪器性能的不断提高,X 射线荧光分析仪已成为工业生产自动化的一种重要工具。本世纪六十年代中期,美国通用电气公司研制成功了“在线”X 射线光量计,并应用于水泥工业生产控制中。此后,日本也出现了象FLOWFLEX“在线”分析仪,GEIGERFLEX  相似文献   

9.
徐强  吕鹏飞 《水泥》2008,(1):43-43
我公司目前有2台X射线荧光分析仪,分别为ARL8660和Magix PW2424.在应用中,我们根据X射线荧光分析仪的分析原理,通过大量试验,将分析项目拓展到水泥混合材掺加量及原煤灰分的分析等.关于用荧光仪测定混合材掺加量已有文章做过介绍,本文谈谈快速分析原煤灰分的方法.  相似文献   

10.
准确、快速地对水泥中SO3进行测定是水泥化学工作者长期关注的课题。GBFF19140-2003《水泥X射线荧光分析通则》正式发布实施后,利用x射线荧光仪进行水泥SO3控制和质检分析开始在水泥厂得到应用,并获得了良好的效果。由于我国水泥厂生产规模普遍偏小,目前对大型X射线荧光仪的配制率极低,还不足1%,研制具有测定硫的功能,而仪器成本又与钙铁分析仪相当的简易X射线荧光分析仪,对于提高我国水泥SO3检测水平,促进水泥质量的提高和稳定具有积极的意义。  相似文献   

11.
硫含量的分析在油品的分析中具有重要意义。能量色散X射线荧光光谱法作为一种快捷高效、绿色环保的分析方法,已经广泛应用于各种油品硫含量的分析。本文主要对能量色散X射线荧光光谱法测量油品硫含量的工作原理、工作曲线建立、样品分析进行介绍,通过论证得出能量色散X射线荧光光谱法在测量油品硫含量中具有重要应用价值的结论。  相似文献   

12.
《广州化工》2021,49(13)
对应用于石化领域中常见的硫含量分析方法进行了归纳、对比,并结合X射线荧光技术和等离子体耦合质谱技术,将紫外荧光光谱法、单波长X射线荧光光谱法、库仑法、能量色散X射线荧光光谱法、波长色散X射线荧光光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法分别从适用范围、优势、劣势等三个方面进行了比较。进而得出针对不同的石油样品使用不同硫含量分析方法的优选顺序。  相似文献   

13.
<正>我水泥公司5 000 t/d生产线配套的质量控制系统使用的是美国热电的OPTIM'X型X射线荧光分析仪,主要用于出磨、入窑生料全分析,出窑熟料、出磨水泥(4台水泥磨)和出厂水泥全分析。本文主要介绍该荧光分析仪光管跳停的原因分析和日常操作注意事项。1荧光分析仪的配置情况OPTIM'X型X射线荧光分析仪配备一个50 W的荧光光管,正常工作电压为30 k V,电流为1.66 m A,自带晶体为PET和AX06,由于光管功率较小,冷却  相似文献   

14.
X射线荧光分析仪广泛应用于水泥企业的生产质量控制检测,我公司2005年初开始使用PANalytical公司的Venus200X射线荧光分析仪,该仪器除用于生产质量控制检测外,还应用于进厂石灰石的测定。  相似文献   

15.
邓洋  韩伟 《水泥》2019,(Z1):161
检验数据准确性及及时性对水泥厂过程质量控制起决定性作用。本文以帕纳科Axios PW4400 X射线荧光分析仪在该公司的应用,通过对进厂原材料、出磨生料、入窑生料、出窑熟料、出磨水泥、配制水泥、出厂水泥等进行成分分析,快速、准确为过程质量、出厂产品质量控制提供数据支撑。论述了X射线荧光分析仪的检测范围、方法选取、数据准确性监控及日常维护保养等内容。  相似文献   

16.
X荧光分析仪在玻璃纤维原料检测中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了X射线荧光分析仪的作用,用粉末压片法通过X荧光分析仪测试玻璃纤维原料和玻璃成分操作的注意事项,检验应用时标样的选取和制备,地点、份量、分析、研磨时间等对样品的影响,样品的的颗粒度问题,添加剂的作用,误差分析,使用设备参数的调整。  相似文献   

17.
X射线荧光分析仪具有分析速度快、检测元素广、精确度高、操作简便等优点,是现代化水泥企业质量控制的重要分析仪器.文章从样品的粉磨和压片制备参数的控制,从仪器稳定性和准确性验证,以及建立标准曲线和校正曲线等环节,逐一分析影响X-荧光分析仪检测稳定性和准确性的各种因素并提出了相应的技术措施.在此基础上,就Venus200X射线荧光分析仪在浙江红火集团三条水泥生产线原料检测和生料配料中的应用情况,作了总结介绍.  相似文献   

18.
X射线荧光分析仪在玻璃工业中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘欣欣 《广东化工》2006,33(12):96-97,100
本文探讨了在玻璃工业中,应用X射线荧光分析仪测定原料以及产品成分的意义,介绍了粉末试样制作方法,用日本RIGAKUX射线荧光分析仪测定硅砂及玻璃产品多种化学成分含量的方法,本方法简单、快捷、准确。  相似文献   

19.
X射线荧光分析的分析范围宽、灵敏度较高,而且精密度有保障,文章采用CS206红外碳硫分析仪对低碳钢的碳含量进行了分析,并且通过采用Spectra Plus分析系统建立起碳元素的半定量分析工作谱线,然后采用无标样分析法建立起元素半定量分析方法。通过实践证明,这种分析方法是一种较为快捷、方便而且有效的元素半定量分析方法。  相似文献   

20.
1 X射线荧光分析出现的问题 我公司有两条2500t/d生产线,采用WISDOM-6000A能量色散型X射线荧光分析仪进行生料、熟料和水泥的生产质量控制,效果较好。近来,由于仪器分析人员变动,仪器分析结果与化学分析结果出现了差异,且正负偏差都有,没有什么规律性。  相似文献   

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