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手持式紅外分析儀-粘土款物分析應用
2025-10-15
粘土礦物主要指那些粒級為粘土級的層狀含水鋁硅酸鹽礦物,有較大的比表面能,膨潤性、吸附離子的可交換性優異。常見的粘土礦物主要有高嶺土、蒙脫石、伊利石、綠泥石以及這些礦物組成的混層礦物,紅外分析儀則是分析此類化合物的優異設備。賽普斯手持式紅外分析儀可以為地質學家、冶金學家等提供實時的定量礦物學信息。地質勘探學者可以利用分析儀現場分析的數據立即做出準確決策,冶金學家可以利用紅外分析數據提供高效的提純精煉工藝,有益于提高礦石的金屬回收率。如下圖是紅外分析粘土礦物的譜圖,結果表明樣品主...
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手持式礦石成分分析儀的應用貫穿了礦產資源的全生命周期
2025-08-15
手持式礦石成分分析儀的核心技術基于X射線熒光光譜(XRF)和激光誘導擊穿光譜(LIBS),兩者通過不同的物理過程實現元素檢測。XRF技術通過高能X射線激發礦石表面原子,使內層電子躍遷至高能級,外層電子填補空位時釋放特征X射線。這些X射線的能量和強度與元素種類及含量直接相關,通過探測器捕獲并分析光譜,即可確定元素組成。XRF的優勢在于非破壞性、快速檢測(通常幾秒至幾分鐘),且無需復雜前處理,適合現場實時分析。然而,其對輕元素(如Na、Mg)的檢測靈敏度較低,且樣品表面粗糙度或污...
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手持式礦石元素分析儀采用了非破壞性的檢測方式
2025-08-04
手持式礦石元素分析儀通常基于多種物理原理來實現元素檢測,其中常見且技術成熟的是X射線熒光(XRF)分析原理。當儀器發射出高能量的X射線照射到礦石樣品表面時,礦石中的原子內層電子會被激發,從而在原子內部形成電子空位。此時,外層電子會向內層躍遷以填補這些空位,在躍遷過程中會釋放出具有特定能量的X射線熒光。不同元素的原子結構具有特殊性,因此它們所釋放的X射線熒光能量也各不相同。儀器通過高精度的探測器捕捉這些X射線熒光,并對其能量進行分析和識別,再結合預先設定的校準曲線和算法模型,就...
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就是這么簡單,一文讀懂便攜式獨居石檢測儀
2025-07-28
便攜式獨居石檢測儀采用了X射線熒光分析(XRF)技術。當儀器發射出高能X射線照射到獨居石樣品表面時,樣品中的原子受到X射線的激發,內層電子被擊出,形成電子空位。外層電子會向內層躍遷填補空位,同時釋放出具有特定能量的特征X射線熒光。不同元素的原子結構不同,其特征X射線熒光的能量也各不相同。檢測儀通過探測器接收這些特征X射線熒光,并對其能量和強度進行分析,根據預先建立的元素特征能量與含量的對應關系數據庫,就能確定樣品中獨居石所含元素的種類和大致含量。除了XRF技術,有些還可能采用...
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便攜式稀土礦分析儀通常采用了非破壞性的檢測方式
2025-07-25
便攜式稀土礦分析儀主要基于X射線熒光(XRF)分析技術。當儀器發射出高能X射線照射到稀土礦樣品表面時,樣品中的原子受到激發,內層電子被擊出,形成電子空位。外層電子會躍遷填補這些空位,同時釋放出特征X射線熒光。不同元素的原子結構不同,其特征X射線熒光的能量也具有特殊性。分析儀通過探測器接收這些特征X射線熒光,并對其能量和強度進行分析,結合預先建立的校準曲線和算法模型,就能準確確定樣品中各種稀土元素及其他相關元素的種類和含量。除了XRF技術,有些還融合了激光誘導擊穿光譜(LIBS...
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