分析测试系统以及分析测试方法
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119780138A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411798832.2

    申请日:2024-12-06

    Abstract: 本申请的实施例涉及测试材料化学性质的技术领域,具体涉及一种分析测试系统以及分析测试方法,其适用于对样品分析测试,分析测试系统包括:激光诱导击穿光谱分析模块设置成确定样品的元素组成及其含量;X‑射线荧光分析模块设置成确定样品的化学属性;激光诱导击穿光谱分析模块和X‑射线荧光分析模块设置成分别与分析测试系统本体固定连接。本申请的实施例通过将激光诱导击穿光谱分析模块和X‑射线荧光分析模块设置成分别与分析测试系统本体固定连接,从而,在单一装置上能够对同一样品在同一腔体内分别进行激光诱导击穿光谱分析与X‑射线荧光分析,确定样品的元素组成、含量及其化学属性,提高样品分析测试结果的准确性与效率。

    分析测试岩石中元素铍的方法

    公开(公告)号:CN119355023B

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411794939.X

    申请日:2024-12-06

    Abstract: 本申请的实施例涉及测定材料的化学性质分析测试材料技术领域,具体涉及一种分析测试岩石中元素铍的方法,包括步骤:S30:获取标准样品的X射线荧光法光谱图,确定参考元素的浓度与其X射线峰信号强度的关系;S40:获取样品的X射线荧光法光谱图,确定样品中的参考元素的浓度;S50:获取标准样品的激光诱导击穿光谱图,确定参考元素与元素铍的灵敏度系数;S60:获取样品的激光诱导击穿光谱图,根据激光诱导击穿光谱图、S50步骤确定的参考元素与元素铍的灵敏度系数以及样品中参考元素的浓度,确定样品中的元素铍的浓度。本申请的实施例通过确定参考元素与元素铍的灵敏度系数,并利用该系数校正样品中元素铍的浓度,从而提高分析测试结构的准确性。

    分析测试岩石中元素铍的方法

    公开(公告)号:CN119355023A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411794939.X

    申请日:2024-12-06

    Abstract: 本申请的实施例涉及测定材料的化学性质分析测试材料技术领域,具体涉及一种分析测试岩石中元素铍的方法,包括步骤:S30:获取标准样品的X射线荧光法光谱图,确定参考元素的浓度与其X射线峰信号强度的关系;S40:获取样品的X射线荧光法光谱图,确定样品中的参考元素的浓度;S50:获取标准样品的激光诱导击穿光谱图,确定参考元素与元素铍的灵敏度系数;S60:获取样品的激光诱导击穿光谱图,根据激光诱导击穿光谱图、S50步骤确定的参考元素与元素铍的灵敏度系数以及样品中参考元素的浓度,确定样品中的元素铍的浓度。本申请的实施例通过确定参考元素与元素铍的灵敏度系数,并利用该系数校正样品中元素铍的浓度,从而提高分析测试结构的准确性。

    确定矿石中铀含量的方法
    35.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119310066A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411794915.4

    申请日:2024-12-06

    Abstract: 本申请的实施例涉及测定材料的化学来测试或分析材料技术领域,具体涉及一种确定矿石中铀含量的方法,其包括:S10:制备样品;S20:制备标准样品;S30:利用激光诱导击穿光谱装置对样品以及标准样品激光照射,以获得激光诱导击穿光谱图;S40:根据激光诱导击穿光谱图以及标准样品中铀元素的含量,确定铀元素的含量与激光射线峰信号强度的关系;S50:根据S40步骤确定的关系以及样品的激光射线峰信号强度,确定样品中铀元素的含量。其中,在S30步骤中,增强激光照射标准样品或样品产生的等离子体。本申请的实施例通过增强标准样品或样品产生的等离子体,增加等离子体发射的光谱信号的强度,提高激光诱导击穿光谱图的分析精度,从而提高测试结果的准确性。

    一种含放射性废液的快速固化方法

    公开(公告)号:CN114388165A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111655240.1

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明属于放射性废液固化技术和方法领域,具体公开一种放射性废液快速固化的方法,步骤如下:将含放射性核素废液于容器中,调节溶液酸度;将正硅酸乙酯加入玻璃容器中,得到上下分层的两相溶液,在振动混合器上剧烈振动一段时间即可得到均一相溶胶液体;将溶胶液体倾倒于器皿中、水解生成相应的凝胶;对凝胶控制合适干燥温度,待干燥后可获得含有放射性核素的固体硅胶颗粒;对上述含有放射性核素铀的固体硅胶颗粒经粗碎至一定粒径后,再经高温灼烧处理后形成含有放射性核素的稳定二氧化硅产品;对上述产品采用酸浸工艺,完成放射性核素的定量回收。本发明的方法具有固化速度快,产物体积小,制备工艺环保,运输安全,可定量回收等优点。

    一种矿物纯度检测方法
    37.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112730476A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011508520.5

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本发明涉及一种矿物纯度检测方法,该方法包括:在载玻片上粘贴双面胶;将矿物原料均匀散布在所述载玻片上粘有双面胶的一面;将所述载玻片置于X射线源与能量检测器之间;通过所述能量检测器获得所述X射线源发出的X射线经过矿物原料后的灰度图;根据所述灰度图确定所述矿物原料中预设成分的占比。本发明提高了检测速度。

    一种密闭破碎法提取岩石中挥发性有机组分的装置及方法

    公开(公告)号:CN109813580A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201811586485.1

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明属于地质勘查技术领域,具体公开一种密闭破碎法提取岩石中挥发性有机组分的装置及方法,腔体顶盖和腔体壳体组成密闭腔体,壳体内有不锈钢弹丸,壳体两侧有进气、出气管路,管路上有进气、出气阀,壳体两侧有线圈,线圈与交流变频器连接;方法如下:将岩石样品颗粒放入密闭腔体内,气体进入腔体和管路冲洗,冲洗完关闭进气阀,打开电源,调节变频器频率,线圈通电产生磁场,磁场驱动弹丸在腔体内往复运动,颗粒被粉碎、产生挥发性有机组分,将出气管路与气体收集系统或检测器连接,打开出气阀,腔体内组分进入收集系统或检测器,完成组分收集或测定。本发明能实现固体岩石颗粒物破碎,防止岩石样品中挥发性气体组分丢失与污染。

    一种镓生产流程中的除铀工艺

    公开(公告)号:CN106834686B

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201510885233.9

    申请日:2015-12-04

    Abstract: 本发明属于放射性元素回收技术领域,具体涉及种镓生产流程中的除铀工艺。本发明包括以下步骤:向镓的硫酸脱附液中加入硫酸亚铁盐或还原铁粉,搅拌溶解后用氢氧化钠调节溶液至碱性;加入硫化钠,搅拌溶解并静置沉淀;固液分离后回收液体部分,固体部分即为含铀尾渣;向回收的液体中加入浓硫酸调节溶液至酸性;固液分离后得到固体镓泥;向镓泥中加入氢氧化钠溶液得到镓泥溶解液;电解得到粗镓。本发明解决了现有镓生产流程中的除铀工艺镓回收率较低的技术问题,显著改善了镓产品的纯度及质量,镓的回收率得到有效提高。

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