Тематики Гранулятор Xrf
Категории
Категории

Ярлык

Общайтесь с нами для быстрого и прямого общения.

Немедленный ответ в рабочие дни (в течение 8 часов в праздничные дни)

гранулятор xrf

Рентгенофлуоресцентный анализ (XRF) — это метод, используемый для определения элементного состава образца. Он работает путем бомбардировки образца рентгеновскими лучами и измерения энергии флуоресцентного излучения, испускаемого образцом в результате. Энергия флуоресцентного излучения характерна для элементов, присутствующих в образце, поэтому, измеряя ее, можно определить, какие элементы присутствуют и в каких пропорциях.

Пресс-гранулятор KinTek xrf — отличный вариант для тех, кто ищет быстрый и простой способ подготовки гранул твердых образцов для рентгенофлуоресцентного анализа или инфракрасной спектроскопии.

Этот пресс-гранулятор может производить как твердые, так и высокопроницаемые гранулы, что делает его универсальным вариантом для различных применений. Кроме того, пресс-гранулятор прост в использовании, чтобы вы могли максимально эффективно использовать свои образцы.


При использовании таблеточного пресса XRF следует учитывать несколько факторов, в том числе:

  • Размер и плотность образца. Размер и плотность образца определяют величину давления, необходимого для получения однородной таблетки или гранулы.
  • Размер и форма матрицы. Размер и форма матрицы определяют размер и форму производимых таблеток или пеллет.
  • Сила прессования: Сила прессования или величина давления, прикладываемого к образцу, влияет на плотность и прочность таблеток или гранул.
  • Время прессования: время прессования или продолжительность времени, в течение которого образец подвергается давлению, также влияет на плотность и прочность таблеток или гранул.

Тщательно контролируя эти факторы, можно производить однородные таблетки или гранулы, подходящие для рентгенофлуоресцентного анализа.

У нас есть лучшие решения для XRF PELLET PRESS. Наш обширный портфель предлагает качественные решения, подходящие для любого бюджета. Если вам нужно стандартное решение или индивидуальный дизайн, мы можем удовлетворить ваши требования. Наши штампы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали с идеально плоскими и гладкими прижимными поверхностями. Мы предлагаем ряд вариантов загрузки для различных типов образцов, а наши прессы с механическим приводом обеспечивают постоянство и повторяемость. Благодаря программируемым циклам прессования и другим усовершенствованным функциям наши решения XRF PELLET PRESS превзойдут ваши ожидания.

Способы подготовки образцов для рентгенофлуоресцентного анализа

Существует несколько распространенных методов подготовки образцов для рентгенофлуоресцентного (XRF) анализа, и выбор метода будет зависеть от конкретных требований анализа и желаемого уровня точности и прецизионности.

Один из самых простых методов пробоподготовки — использование пробы в порошкообразной форме без дополнительной подготовки. Этот метод часто используется при анализе элементов, которые присутствуют в образце в относительно высоких концентрациях, и когда образец уже находится в форме, пригодной для рентгенофлуоресцентного анализа.

Другим распространенным методом пробоподготовки является прессование пробы в виде гранул. Этот метод часто используется при анализе элементов, которые присутствуют в образце в низких концентрациях, поскольку форма гранул может помочь сконцентрировать элемент и повысить чувствительность анализа. Он также часто используется, когда образец находится в форме, не подходящей для рентгенофлуоресцентного анализа, например, в виде жидкости или твердого вещества со сложной матрицей.

Третий распространенный метод пробоподготовки — сплавление пробы в виде шариков. Этот метод часто используется при анализе элементов, присутствующих в образце со сложной матрицей, так как форма шариков может помочь устранить интерференцию и повысить точность анализа. Он также часто используется, когда образец находится в форме, не подходящей для анализа РФ, например, твердое тело с гетерогенной структурой.

Применение гранулятора XRF:

  • Анализ пищевых продуктов
  • Анализ фармацевтических продуктов
  • Анализ шлаковых отходов, минеральных руд и наполнителей, используемых в промышленном производстве
  • Анализ образцов, которые не связываются или легко распадаются, где можно рассмотреть восковое связующее вещество.
  • Получение высококачественных результатов рентгенофлуоресцентного анализа
  • Быстрый и недорогой подход к пробоподготовке
  • Простая и экономичная автоматизация для лабораторий с высокой пропускной способностью

Преимущества гранулятора XRF:

  • Высокая чувствительность к самым легким элементам
  • Улучшенное отношение сигнал/шум
  • Уменьшение фонового рассеяния
  • Улучшенное обнаружение выбросов
  • Избегайте загрязнения образца
  • Стабильные и воспроизводимые результаты
  • Программируемый цикл прессования для максимальной согласованности
  • Функция автоматического пополнения для сжатых образцов
  • Постепенное увеличение нагрузки для более легких образцов или для выхода воздуха или газов
  • Простая и экономичная автоматизация для лабораторий с высокой пропускной способностью

FAQ

Как вы готовите прессованные гранулы для XRF?

Прессованные гранулы для рентгенофлуоресцентного анализа готовятся путем измельчения образца до мелкого размера частиц и смешивания его со связующим или шлифовальной добавкой. Затем смесь заливают в пресс-форму и прессуют при давлении от 15 до 35Т. Полученный осадок готов к анализу. При разработке рецепта подготовки образца важно учитывать размер частиц образца, выбор связующего, коэффициент разбавления образца, давление, используемое для прессования, и толщину гранулы. Последовательность в процедуре подготовки является ключом к обеспечению точных и воспроизводимых результатов.

Какое давление должно быть у гранул XRF?

Таблетки XRF следует прессовать под давлением от 15 до 40 тонн в течение 1-2 минут, чтобы обеспечить рекристаллизацию связующего и отсутствие пустот в таблетке. Давление гидравлического пресса должно быть достаточным для полного сжатия образца. Толщина гранулы также имеет решающее значение, так как она должна быть бесконечно толстой для рентгеновских лучей. Работа с небольшими размерами частиц (<50 мкм или <75 мкм) также важна для эффективного анализа. Эти факторы влияют на то, насколько хорошо образец связывается вместе под давлением, что влияет на результаты анализа.

В чем преимущество метода XRF прессованных гранул?

Преимущество метода XRF с прессованными гранулами заключается в том, что он дает высококачественные результаты с более высоким отношением сигнал/шум, что позволяет обнаруживать даже самые легкие элементы. Количественное определение элементного состава без прессованных окатышей может привести к значительным расхождениям между ожидаемыми и фактическими значениями. Измельчение образца на мелкие частицы и его сжатие в гладкую и плоскую таблетку XRF уменьшает фоновое рассеяние и улучшает обнаружение излучения. Прессованные гранулы также являются относительно быстрыми, недорогими и поддаются простой и экономичной автоматизации для лабораторий с более высокой пропускной способностью.

ЗАПРОС ЦИТАТЫ

Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!


Связанные статьи

Рекомендации по подготовке проб для различных аналитических приборов

Рекомендации по подготовке проб для различных аналитических приборов

Подробные инструкции по подготовке образцов для ЯМР, МС, хроматографии, ИК, УФ, ИСП, термогравиметрии, XRD, TEM, SEM и других приборов.

Читать далее
Рентгенофлуоресцентный спектрометр: Метод прессования порошка для подготовки пробы

Рентгенофлуоресцентный спектрометр: Метод прессования порошка для подготовки пробы

В этой статье рассматривается метод прессования порошка в спектральном анализе XRF, особое внимание уделяется методам подготовки проб и оборудованию.

Читать далее
Подготовка образцов для рентгенографии: Исчерпывающее руководство

Подготовка образцов для рентгенографии: Исчерпывающее руководство

Подробные шаги и требования к подготовке образцов для экспериментов по рентгеновской дифракции.

Читать далее
Подготовка и обработка образцов для инфракрасной спектроскопии

Подготовка и обработка образцов для инфракрасной спектроскопии

Подробное руководство по подготовке и обработке твердых, жидких и газовых образцов для инфракрасной спектроскопии.

Читать далее
Подготовка образцов для трансмиссионной электронной микроскопии: От основ к практическим навыкам

Подготовка образцов для трансмиссионной электронной микроскопии: От основ к практическим навыкам

Подробное руководство по подготовке образцов для ТЭМ, включающее методы очистки, шлифовки, полировки, фиксации и покрытия.

Читать далее
Шесть методов подготовки образцов для инфракрасной спектроскопии

Шесть методов подготовки образцов для инфракрасной спектроскопии

Обзор различных методов подготовки образцов для инфракрасного спектрального анализа.

Читать далее
Инфракрасная спектроскопия in situ: Принципы, требования к образцам и методы подготовки

Инфракрасная спектроскопия in situ: Принципы, требования к образцам и методы подготовки

Обзор принципов, требований к образцам и методов подготовки для инфракрасной спектроскопии in situ.

Читать далее
Выбор высокопроизводительного устройства MPCVD

Выбор высокопроизводительного устройства MPCVD

Ключевые соображения при выборе MPCVD-устройства для выращивания алмазов.

Читать далее
Гидравлический горячий пресс: Принципы, компоненты, особенности, преимущества и применение

Гидравлический горячий пресс: Принципы, компоненты, особенности, преимущества и применение

Подробный обзор гидравлического горячего пресса, его компонентов, характеристик, преимуществ и областей применения.

Читать далее
Руководство по безопасной эксплуатации и процедурам горячего пресса с плоскими пластинами в экспериментах по ламинированию

Руководство по безопасной эксплуатации и процедурам горячего пресса с плоскими пластинами в экспериментах по ламинированию

Подробное руководство по технике безопасности и эксплуатации при использовании плоского горячего пресса в экспериментах по ламинированию, включая предварительные проверки, подготовку материалов, процедуры нагрева и последующую обработку.

Читать далее
Руководство по подготовке образцов для инфракрасной спектроскопии

Руководство по подготовке образцов для инфракрасной спектроскопии

Всеобъемлющее руководство по подготовке образцов для анализа методом инфракрасной спектроскопии, охватывающее газовые, жидкие и твердые образцы.

Читать далее
Инфракрасная спектроскопия: Методы и подготовка образцов

Инфракрасная спектроскопия: Методы и подготовка образцов

Обзор методов инфракрасной спектроскопии с акцентом на метод прессования и подготовку образцов с помощью бромистого калия.

Читать далее
Рекомендации по безопасности и эксплуатации горячего пресса для ламинирования плоских плит

Рекомендации по безопасности и эксплуатации горячего пресса для ламинирования плоских плит

Подробные меры безопасности и порядок действий при использовании плоского горячего пресса в экспериментах по ламинированию.

Читать далее
Комплексное применение технологии холодного изостатического прессования

Комплексное применение технологии холодного изостатического прессования

Обзор широкого спектра применения технологии холодного изостатического прессования в различных отраслях промышленности.

Читать далее
Принцип и процесс холодного изостатического прессования

Принцип и процесс холодного изостатического прессования

Объясняет механизм, факторы и процесс холодного изостатического прессования в порошковом формовании.

Читать далее
Применение технологии горячего изостатического прессования при приготовлении специальной керамики

Применение технологии горячего изостатического прессования при приготовлении специальной керамики

Рассматривается использование технологии HIP в специальной керамике с акцентом на подготовку, характеристики и тенденции развития отрасли.

Читать далее
Дефекты и решения для изостатического прессования керамических шаров

Дефекты и решения для изостатического прессования керамических шаров

В этой статье рассматриваются различные дефекты в изостатически прессованных керамических шариках и предлагаются стратегии решения для каждого типа дефектов.

Читать далее
Процессы спекания циркониевой керамики и общие проблемы

Процессы спекания циркониевой керамики и общие проблемы

Подробный обзор различных методов спекания циркониевой керамики и распространенных проблем, возникающих в ходе этого процесса.

Читать далее
Технология изостатического прессования: Принципы, классификация и применение

Технология изостатического прессования: Принципы, классификация и применение

Подробный обзор технологии изостатического прессования, ее типов и различных областей применения в различных отраслях промышленности.

Читать далее
Девять процессов прецизионного формования циркониевой керамики

Девять процессов прецизионного формования циркониевой керамики

Обзор девяти современных процессов формования циркониевой керамики, включая сухие и мокрые методы.

Читать далее

Загрузки

Каталог Холодный Изостатический Пресс

Скачать

Каталог Лабораторный Изостатический Пресс

Скачать

Каталог Пресс-Форма

Скачать

Каталог Вакуумная Дуговая Плавильная Печь

Скачать

Каталог Гранулятор Xrf

Скачать

Каталог Кбр Пресс-Гранулятор

Скачать

Каталог Лабораторный Гидравлический Пресс

Скачать

Каталог Электрический Лабораторный Пресс

Скачать

Каталог Портативные Рентгеновские Анализаторы

Скачать

Каталог Лабораторный Пресс С Подогревом

Скачать

Каталог Лабораторный Пресс

Скачать

Каталог Гранулятор Пресс

Скачать

Каталог Ручной Лабораторный Пресс

Скачать

Каталог Вырубная Машина Для Таблеток

Скачать

Каталог Материал Стекла

Скачать

Каталог Лабораторный Вакуумный Насос

Скачать

Каталог Вакуумный Горячий Пресс

Скачать

Каталог Глиноземный Тигель

Скачать

Каталог Материалы Высокой Чистоты

Скачать