EDXRF法测定磁铅石型铁氧体元素含量

磁铅石型铁氧体Ba0.1Pb0.9Fe12O19因其具有独特的六角晶系片状结构、较高的饱和磁化强度及磁晶各向异性等优势被广泛应用在吸波材料、高密度磁记录材料和微波毫米波段材料等领域。在工业制备高性能的永磁铁氧体的过程中,普遍存在非化学计量的配比,而偏离化学计量正分配比能够改善铁氧晶体的显微结构,有效提高磁学性能。因此,准确快速的测量磁铅石型铁氧体中Fe、Ba和Pb元素含量对Ba0.1Pb0.9Fe12O19的工业制备和磁性能研究具有重要的指导意义。本文主要介绍应用能量色散X射线荧光(EDXRF)光谱法直接测定磁铅石型铁氧体Ba0.1Pb0.9Fe12O19中Fe、Ba和Pb元素含量的分析方法。首先,本文对X射线荧光分析的理论基础进行了阐述,同时介绍了EDXRF光谱仪的结构及工作原理。其次,根据X射线荧光定性分析的理论基础,通过对镍锰锡合金样品的测定绘制能量刻度曲线,完成对试样铁氧体的元素识别。为了提高测量结果的准确性,进而对样品......阅读全文

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轻元素EDXRF分析技术研究及应用

轻元素(这里主要是指原子序数12~20之间的元素,如Al、Si、S、K、Ca等元素)是很多工业原料中元素分析的必测成分,它们有可能是有益元素也有可能是有害元素。在工业生产流程中,对于轻元素测量的准确度、精确度以及测量速度都提出了很高的要求。近年来EDXRF分析方法越来越广泛地应用于工业领域的元素分析

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日本理学推出新款EDXRF元素分析仪

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中子衍射法的应用介绍

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能量色散X射线荧光光谱法应用于矿石及水体现场分析

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在翡翠鉴定中的应用

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布鲁克推出多元素台式EDXRF分析仪-精度可媲美WDXRF

  布鲁克推出用于石化行业的S2 POLAR™高性能多元素台式EDXRF分析仪。S2 POLAR™高性能多元素台式EDXRF分析仪  在墨西哥湾沿岸会议上,布鲁克宣布推出S2 POLAR™,这是一种基于极化能量色散X射线荧光(EDXRF)的新型多元素台式分析仪。S2 POLAR为石化行业的质量控制提

物理研究所发现单相多铁性材料中的巨磁电耦合效应

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ICP测定铅精矿中的杂质元素

测定铅精矿中的杂质元素称取0.1-0.2g样品于250mL烧杯中,加少量水润湿,加15mL硝酸,加热5min左右,然后加2 - 50mg氯酸钾,待样品完全溶解,再加硫酸(1+1}4mL,继续加热至近干,取下冷却,用少量水加热溶解盐类,放置20min。加硝酸(1+1)l0ml,加热煮沸,冷却,移人10

高斯计的永磁材料相关叙述

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原子吸收AAS元素分析方法铅Pb

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铅元素的主要危害和污染源

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生态环境中重金属元素EDXRF检测精度的影响因素研究

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卤素元素石田的物化特性及相关介绍

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ICPMS法同时测定肉制品中的铅元素和镉元素

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铅元素氢化物(冷蒸气)发生过程

Pb 的氢化物发生反应较为特殊,当没有其他助剂时,Pb 和硼氢化钾或硼氢化钠(tetrahydroborate,THB)的反应非常微弱,氢化物发生效率很低,几乎没有实际应用价值。当在反应体系中引入少量氧化剂或络合剂[如 H2O、亚硝基 R 盐、K3Fe(CN)6、酒石酸等]后,Pb 的氢化物发生能力

高温型磁翻板液位计耐高温磁翻板液位计磁翻板液位计.

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纳米砂磨机之磁性材料分类与生产工艺

  磁性材料生产过程中,需要研磨分散搅拌工艺,需要使用纳米砂磨机及其成套工艺设备。  那么我们来认识一下什么是磁性材料。  磁性是物质的一种基本属性。  能对磁场作出某种方式反应的材料称为磁性材料。  按照物质在外磁场中表现出来磁性的强弱,可将其分为抗磁性物质、顺磁性物质、铁磁性物质、反铁磁性物质和

防腐型磁翻板液位计特点

  防腐型磁翻板液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。被广泛用于石油、化工、冶金、食品、制药、精细化工等各种生产过程中的液位测量与控制。同时该液位计配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上、下越位报警控制或联锁。配上干簧芯片组液位变送器,可将液位、界位信号转换成4~20mA标准信号,转输给计

成人型石骨症病例分析1

石骨症(osteopetrosis)又称大理石骨病、先天性骨硬化、广泛性脆性骨质硬化等,于1904年德国放射学家ALBERS-SCHONBERG首先描述,故又名Albers-Schonberg病,1926年KARSHNER依据病变特征将其命名为石骨症。石骨症是破骨细胞减少和/或功能异常所致的因骨吸收

成人型石骨症病例分析2

ADO多发生于成年人,起病晚,病情稳定,为良性石骨症。此类患者可无明显症状,由于骨质脆易断,常发生多次骨折,尤其是下肢。另外,也可有颅神经受压的表现,常伴有关节、长骨畸形等。患者鲜见全身性疾病,寿命一般不受影响。ADO亦分为3个亚型:(1)ADO-Ⅰ型,轻度泛发性全身骨硬化,仅有全身骨密度增高的临床

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铅,锰,锌,钨,汞元素的化学检验方法

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影响磁性复合材料磁特性的因素

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高斯计的应用

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永磁铁氧体的最大剩磁可以做到多少

  永磁铁氧体的最大剩磁可以做到0.46T。  磁性材料为电子行业的基础功能材料。永磁材料作为磁性材料的一个重要组成部分,在电子工业、信息产业、摩托车、电动工具行业、汽车工业等行业发挥着重要的作用。永磁铁氧体材料就是产生磁场的功能材料。  永磁铁氧体是以SrO或BaO及三氧化二铁为原料,通过陶瓷工艺