使用Claisse®Fusion Monitor™监测硼酸盐融合分析过程

在整个分析过程中,对现代分析实验室来说,识别不确定度是非常重要的。x射线荧光和硼酸盐熔合检测矿石、胶结物和其他基质中的关键元素。来自燃烧器位置的偏差和漂移、熔炼技术、模具效果和熔炼仪器的变化都难以量化和评估。

Claisse的Fusion Monitor

Claisse开发的融合监视器被引入为新的质量控制产品,以确定和验证与融合技术相关的漂移和偏差的校正。

如图1所示用于XRF分析的Fusion Monitor已经可用几年了。它允许快速,容易和无错误的监测完整的融合分析过程的XRF分析。

融合监视器

图1所示。融合监视器

国际标准(如ASTM C-1141和ISO / DIS 29581-22)和内部实验室控制目标通常确定水泥,铁矿石和其他材料的质量控制标准。欧洲杯足球竞彩

这些标准具有严格的精度和精确要求。为了满足标准,必须最初调整样品制备方案和分析方法。

借助于硼酸盐融合样品制备,现在需要XRF光谱法,目前实时实验室的常见和新矩阵的精确分析需要。

然而,实验室中的某些变量可能会导致精度和准确度偏离原始值。如图2所示,典型样品的制备可按熔合和XRF工艺分为三个步骤。

典型的样品制备

图2。典型的样品制备

样品制备中有三个步骤:

  • 第一步是样品的制备,包括样品的煅烧、称重和混合。
  • 融合过程本身是第二步。
  • 最后一步是用XRF光谱仪对制备的样品进行分析。

通常可用稳定的强化玻璃盘来评估和纠正XRF校准漂移(XRF漂移监测器)。这些工具不能确定与分析过程的其他步骤相关的不精确性、不精确性和漂移。

定期使用对照样品,以确保整个过程得到控制。样品将有助于确定在整个分析过程中是否存在偏差。认证标准物质(CRMs)可用于整体方法质欧洲杯足球竞彩量监测,但这种做法是耗时和昂贵的。

使用样本本身进行漂移监控不准确,因为材料的组成可以随时间变化。如图3所示,使用熔合监测化合物将有助于监测来自熔合过程本身的偏倚,从而使控制样品集中于来自样品制备的偏倚,XRF漂移监测器纠正来自XRF光谱仪的任何误差。

监测来自融合过程的偏差

图3。监测来自融合过程的偏差

描述

熔合监测器是一种质量控制产品,开发用于简单、快速和主动的熔合过程和铂件的质量评估和监测。它不是RM或CRM。它包括由硼酸锂熔剂、非润湿剂和稳定的基质(例如水泥)组成的熔融、均匀和圆形玻璃珠。

样品基质从改变中固定,因为它在硼酸盐通量中预融合。融合监视器易于使用,可直接从瓶子熔化。这与样品制备步骤不同,并且可以用V形刮刀操纵,就像规则的通量一样。

Claisse开发的融合监视器和助熔剂共用相同的特性(吸湿,非常稳定,高密度(1.4g / cm3.)、高流动性、低含水量等。

样品和通量的称重是没有用的,因为它们都合并在同一产品中。因此,使用Fusion Monitor可以改善制备过程,因为它节省了制备时间。

这样就避免了操作错误。为了制备熔合监护仪玻璃盘标本,操作人员只需将一定量的熔合监护仪放入铂坩埚中进行常规分析。因为不需要精确的称重,所以准备过程只需几秒钟。

融合监视器可在大批次中获得,其中样品矩阵均匀分布。表1显示了来自典型的C型融合监视器的10个样品的分析。使用M4™融合仪器制备熔融监测玻璃盘。

该融合监测化合物可用于广泛的应用,如水泥,铁矿石,陶瓷和催化剂。

对典型批次C型融合检测仪的10个样品进行分析

表1。对典型批次C型融合检测仪的10个样品进行分析

为了弥合融合应用的质量控制过程中的缺失链接光谱仪分析,融合监控质量控制产品设计。

实验室表演融合是有益的XRF分析他们感兴趣的是在熔合仪器,铂器,温度和给定仪器上的熔合位置的变化。

使用的范围

由于矩阵匹配融合监测器是均匀和稳定的,适合评估和验证融合过程的精度以及其随时间的精度(漂移)。结合理想的实验室实践,Fusion Monitor可以帮助诊断分析困难的根本原因,并验证纠正措施。

由于它是基于比较的,熔合监测器可以用于常规分析,而不考虑熔剂品牌和成分。在一组初始条件(时间、模具、熔合仪器和位置等)下,将给定的熔合监视器制备所获得的测量值与在一组初始条件(时间、模具、熔合仪器和位置等)下制备熔合监视器试样所获得的参考值进行比较。

Claisse开发了融合监测器,即使常规样品的样品通量比与质量控制化合物的规格不同,也可以使用它。例如,模具效应会产生显著的分析偏差,这是Claisse开发的Fusion Monitor实用程序的另一个例子。

这种影响是由于模具表面不一致(例如翘曲和划痕)。可以通过融合监视器容易地监视和确定该偏差。图4显示了融合监测器化合物如何用于确定模具效果。

如何融合监测器化学化合物用于确定模具效果

图4。如何融合监测器化学化合物用于确定模具效果

四种不同的模具(序列号3181,3182,5166和5028)用于制备融合监测玻璃盘样本(n = 2)。平均siO.2使用模具5028获得的测量显然低于其他三个其他模具。

这说明模具5028在重新投入生产之前需要进行整形和抛光。使用融合监视器有助于确定模具效果,以便抛光和重塑可以只在必要时进行,从而节省时间和不确定性。

结论

该融合监测质量控制化合物适用于融合分析过程的各个方面的质量评估。它的同质性和稳定性特点是理想的监测偏差和精度漂移随时间。

这种质量控制化合物是熔合和XRF科学界控制分析漂移和识别熔合仪器、燃烧器或模具之间的偏差的新方法。结合理想的实验室实践,融合监测是实现现代质量控制目标的强大工具。

此信息已采购,审查和调整由Claisse提供的材料。欧洲杯足球竞彩

有关此来源的更多信息,请访问克莱斯。

引用

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  • 美国心理学协会

    莫尔文Panalytical。(2019年9月03日)。使用Claisse®FusionMonitor™监控硼酸融合分析过程。AZoM。从//www.wireless-io.com/article.aspx?articled=11729从//www.wireless-io.com。

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    莫尔文Panalytical。“使用Claisse®Fusion Monitor™监测硼酸盐融合分析过程”。AZoM.2021年9月07。< //www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=11729 >。

  • 芝加哥

    莫尔文Panalytical。“使用Claisse®Fusion Monitor™监测硼酸盐融合分析过程”。AZoM。//www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=11729。(2021年9月7日生效)。

  • 哈佛大学

    莫尔文Panalytical。2019年。使用Claisse®Fusion Monitor™监测硼酸盐融合分析过程.viewed September 21, //www.wireless-io.com/article.aspx?ArticleID=11729。

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