1.2X荧光仪分析方法
仪器采用的X射线荧光分析方法是一种相对测量方法,必须先分别对已知含量的样品(标准样品)进行测量,从而建立工作曲线及数据库,才能进行准确的仪器分析。在野外作业前,要求使用标准样品对仪器进行了标定,这些标准样品的含量保证了被测样品的含量都覆盖在此范围内。
分析样品进行干燥、破碎、研磨后,要求过60目筛,样品经过简单处理后,将部分装入样杯待分析,其余部分送化验室做化学分析。样品制好后,将样杯置于X荧光探头上方,山东X射线荧光用于电子工业,山东X射线荧光用于电子工业,进行分析。X荧光分析仪分析样品时,山东X射线荧光用于电子工业,每个样品测量3min。 上海手持X射线荧光检测仪保养方法。山东X射线荧光用于电子工业
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合金成分和牌号的检验对于回收站、金属材料加工厂和金属质量管理等极为重要。检验员通常要在充满挑战的工作环境中快速精确确定各种类型的金属材料的分和牌号。
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奥林巴斯品牌作为手持式X射线荧光(XRF)分析仪器制造行业有很好的口碑。奥林巴斯新发布的VE系合金分析仪加入人性化设计,具有小巧,快速,精细,稳定的设计。
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公司主营产品:
文博考古分析仪:用于古物表面元素成分分析,现场快速精细识别字画颜料元素,金属器具材质。
地质勘探分析仪:用于地质调查、矿产普查与勘探、工程地质、岩土工程过程中岩石矿物元素分析。
海洋勘探分析仪:用于分析海洋地质构造、海底岩石和海底沉积物中的各种元素。
手持式固废分析仪: 用于固体废弃物或含多量固体的废弃物中0重金属元素分析。
手持式合金分析仪:用于材料成分辨别,快速精确识别合***号现场元素识别系统。
手持式矿石分析仪:用于现场进行无损,快速,准确的检测矿石元素种类及其含量。
手持式刑侦分析仪:用于现场勘查,快速准确分析各类现场残留物痕量元素类型及其含量。
手持式ROHS分析仪:用于快速筛选电子电气设备中的有害成分。
手持式三元催化分析仪: 用于三元催化器中贵金属元素含量分析。
小型台式/便携式X射线衍射仪:用于粉末材料鉴别,物相分析,材料物相的定性定量分析,晶体结构分析。
2.4 测点上X射线荧光的测量工作
为了保证测量数据的可靠性,所选测点应具有一定的代表性,X射线荧光测量方法有两种:一是在所选测点上将探测器放置平稳后直接进行测量,测量前必须对测点的岩石表面进行清理,保证测点表面是新鲜的和较为平整的,以保证整个测量过程中探测器的源样距的一致性。二是用随仪器配置的碎样加工工具,对采集到的具有代表性的测点样品粉碎到一定粒度后,放在样品杯中,置于探测器的探测窗口进行测量,这种方法可以提高被测样品的测量精度和数据的可信度。 奥林巴斯手持X射线荧光光谱仪。
运用X射线荧光光谱分析能从成分上鉴别器物的真伪,准确率较高。例如龙泉窑青釉瓷和仿龙泉窑青釉瓷在成分上有很大的区别,其X射线荧光光谱图的差别较明显,有的仿龙泉窑青釉瓷的含铁量较高,胎的成分含铝较高,这些成分的配比无法做到和古代一模一样,因此运用X射线荧光光谱分析能较准确地鉴别器物的真伪。
2、文物年代的断定
同种材质的文物,不同朝代的成分组成不同,制作工艺也不同,利用X射线荧光分析可以断定文物的年代。例如瓷器,景德镇的瓷器在不同的朝代采用的配方不同,其成分有很大的不同。唐代景德镇的瓷器瓷胎成分组成为高硅低铝的配比,SiO2的含量在75%以上,Al2O3的含量在20%以下;宋元明时期,SiO2的含量相对唐朝约下降了5%,在70%左右,Al2O3含量在20%左右;而到了清朝,瓷胎中Al2O3的含量明显增多,达到了20%以上,通过X射线荧光分析,不同朝代的瓷器的图谱不同,根据其图谱能判断出器物的年代。除了陶瓷,X射线荧光分析还能断定其他器物的年代,例如铜镜,汉代普遍使用高锡含铅的青铜镜,唐代在青铜镜中大量加入铅,宋代青铜镜中含铅量极高,达30%以上,并开始加入锌,元以后大量使用白铜镜,明中期后使用黄铜镜,通过X射线荧光分析就可以推断它们的年代。
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位于柴达木盆地鱼卡凹陷边缘的YD1孔井在侏罗系上侏罗统的采石岭组—中侏罗统的大煤沟组上部地层均钻遇了厚层砂岩,单从岩性组合看,上侏罗统红水沟组一般为砂泥互层,采石岭组一般以砂岩为主,夹泥岩,泥岩厚度一般较红水沟组薄,砂岩粒度较粗,进入中侏罗统大煤沟组,一般钻遇油页岩、暗色泥岩,主要为泥岩夹砂岩,泥岩颜色较上侏罗统变深,厚度有增大趋势,砂岩粒度变细。但具体的分层界线较难确定,针对这个情况,自上侏罗统的采石岭组—中侏罗统的大煤沟组上部地层岩性系统进行了X射线元素分析,从YD1孔井综合图上看(图1)井段1118~1129m(现场录井深度)为一泥岩集中段,该段与上部上侏罗统1087~1105m泥岩段相比,铁、铝、钛、锰等含量呈增大趋势,硅、钙、等含量呈减小趋势。山东X射线荧光用于电子工业
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