一种铍矿石中铍含量的测定方法

    公开(公告)号:CN102735619B

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201110085670.4

    申请日:2011-04-06

    Abstract: 本发明涉及一种铍矿石中铍含量的测定方法,依次包括:一、制备标准系列四硼酸锂玻璃熔片;二、制备试样的四硼酸锂玻璃熔片;三、将激光束聚焦于标准系列四硼酸锂玻璃熔片的表面,激光的波长266nm,能量密度为3-5mJ,频率为10-20Hz;采集光谱信号,积分时间选取400ms-1s,选用313.042nm的谱线,得到信号强度,获得信号强度随铍含量值变化的铍标准物质工作曲线;利用上述铍标准物质工作曲线,得到试样的铍含量。本发明采用大积分时间的光谱条件进行检测,使分析结果稳定、可靠。对于Be含量在1.00×10-7~1.79×10-3g/g范围内的铍矿石玻璃熔片样品的分析,相对标准偏差可控制在5%以内。

    一种从冶炼尾渣中回收锡、铌和钽的方法

    公开(公告)号:CN103846154A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210517818.1

    申请日:2012-12-05

    Abstract: 本发明涉及稀散金属回收技术领域,尤其涉及一种从冶炼尾渣中回收锡、铌和钽的方法。本发明采用的技术方案是:一种从冶炼尾渣中回收锡、铌和钽的方法,通过向冶炼尾渣中加水调为矿浆,送入摇床进行重选获得重选精矿,加水调节矿浆浓度后送入弱磁选机进行磁选,收集获得的磁性产品,即为铌钽精矿;收集所余产品加水调节后送入强磁选机进行磁选,收集获得的磁性产品即为次锡精矿,收集所余产品即为锡精矿。本发明的技术效果是:利用矿物自有属性,通过物理方法实现矿物间的分离和富集,能耗低且不产生二次污染。

    一种固体颗粒物中有机物的柱萃取系统及萃取方法

    公开(公告)号:CN103706146A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310665346.9

    申请日:2013-12-10

    Abstract: 本发明属于固体颗粒物萃取技术领域,具体公开一种固体颗粒物中有机物的柱萃取系统及萃取方法,该系统包括若干个溶剂瓶和分别与若干个溶剂瓶连通的柱塞泵,柱塞泵出口与不锈钢萃取柱一端通过管路连通,不锈钢萃取柱另一端与阻尼器一端通过管路连通,阻尼器另一端与溶剂回收瓶连通;该方法包括:(1)在溶剂瓶中加入有机溶剂;(2)向萃取柱中装填有机固体颗粒;(3)启动加热模块对萃取柱进行加热;(4)启动阻尼器控制萃取柱内的压力;(5)待加热块温度到达设定温度后,设置有机溶剂的总流速和流速比;(6)用溶剂回收瓶回收萃取溶剂。本发明能够控制萃取溶剂的流速、通过设置不同溶剂的流速比调节萃取溶剂的极性及监测萃取溶剂的用量。

    一种多通道负压磁力搅拌有机溶剂浓缩装置及方法

    公开(公告)号:CN103698196A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310659455.X

    申请日:2013-12-09

    Abstract: 本发明属于实验室样品前处理设备技术领域,具体涉及一种多通道负压磁力搅拌有机溶剂浓缩装置及方法,目的是实现固液分离、组分浓缩和溶剂回收。该装置包括固液分离部件,对固液分离部件进行搅拌控制的磁力搅拌组件,对固液分离部件进行温度控制的加热温控组件,与固液分离部件相连的负压组件,与负压组件相连的废液回收组件。该装置实现了固相萃取中固液分离与组分浓缩一体化的功能,同时还可以实现有机溶剂的回收。

    一种镍箔自沉积制源方法
    65.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103526193A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310496933.X

    申请日:2013-10-22

    Abstract: 本发明属于自沉积制源技术领域,具体涉及一种镍箔自沉积制源方法。目的是将210Bi、210Po同时定量自沉积于镍箔。该方法包括以下步骤,选择HCl和NaCl溶液作为制源溶液介质;选择抗坏血酸作为还原剂;控制制源体积,控制制源温度、振动频率和振幅,以及控制制源时间,使210Bi、210Po沉积于镍箔。该方法可以实现双核素同时自沉积,且无需示踪,无需分离共存元素,自沉积回收稳定,沉积效率大于99%,沉积仅需60min,对干扰元素砷的允许量达到2000μg/g,而铜对砷的允许量达到600μg/g。

    一种红土型钴、镍矿分析样品的制备方法和制备装置

    公开(公告)号:CN102252882B

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201110112620.0

    申请日:2011-05-03

    Abstract: 本发明具体涉及一种红土型钴、镍矿分析样品的制备方法和制备装置。该制备方法是将红土型钴、镍矿样品烘干擀细,通过筛分仪网孔径2mm的筛子进行分级,保留过筛的样品;将没有过筛样品于2mm的筛子中进行水洗,去除洗后的砾石;洗进水的样品通过抽滤设备(布氏漏斗通过真空泵将水抽去)脱水、烘干得到制备好没过筛的样品,然后将保留的过筛的样品和制备好的没筛过样品混匀,用堆锥四分法进行缩分,经过碎样机磨细达到200目,制得红土型钴、镍矿分析样品。该方法制备的红土型钴、镍矿分析样品,能够准确代表钴、镍矿床钴、镍的品位,克服了以往不经水洗直接碎样,使钴、镍矿床品位偏低问题,同时对钴、镍矿床冶炼提供重要的技术支持。

    分析测试系统以及分析测试方法
    67.
    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
    70.
    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。

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