WDXRF压制粉末法的工业用途

ZSX Primus III+适用于通过压制粉末方法以及铁矿石产品的质量和过程控制对水泥原料的定量分析。本文详细讨论了这两个应用程序。

水泥原始进餐分析ZSX Primus III+

水泥是建筑最重要的材料之一。欧洲杯足球竞彩更改了熟料的矿物质成分,以提供多种物理特性,因此必须控制水泥生餐的化学成分。

XRF光谱法已用于水泥生产过程中的化学组成分析,这主要是由于简单的样品制备,快速分析和高精度。

如下所示,ZSX Primus III+可用于通过压制粉末法对水泥生餐进行定量分析。

标准和样品制备

为了进行校准,使用了由CSBT认证的水泥生餐的一系列参考材料。欧洲杯足球竞彩

以前被粉碎的水泥生粉样品以120 kN的形式压入铝环,以形成压力的颗粒样品。

测量和结果

用3kW Rh-target X射线管在ZSX Primusiii +上进行测量。

测量条件如表1所示。标准配置中存在的RX25多层分析仪对MG和NA具有高灵敏度,并且可以降低诸如CA-K-Kα-3的高阶线,这将干扰MG-Kα。

校准结果在表2中列出,代表性分析物的校准曲线如图1所示。

表格1。测量条件

路径气氛 真空
管状况 50 kV和50 mA
分析区域 直径30毫米
元素 si al CA 毫克
线
主过滤器 出去 出去 出去 AI25 1 出去
S4 S4 S2 S4 S4
水晶 宠物 宠物 LIF(200) 宠物1 RX25
探测器 F-PC F-PC sc F-PC F-PC
计数时间 6 6 6 4 10
元素 s NA k ti Cl
线
主过滤器 出去 出去 出去 1 出去
S4 S4 S4 S4 S2
水晶 宠物 RX25 LIF(200) LIF(200) 宠物
探测器 F-PC F-PC F-PC F-PC F-PC
计数时间 6 10 6 6 10

水泥生餐的代表性校准曲线

图1。水泥生餐的代表性校准曲线

表2。校准结果

分析物 校准范围(质量%) 准确性(质量%)
Sio2 10.05-14.43 0.12
AI2o3 2.41 -4.27 0.039
2o3 1.96-4.52 0.075
CAO 39.84-44.84 0.11
MGO 0.69-2.59 0.044
所以3 0.06-0.24 0.0079
NA2o 0.03-0.09 0.0044
k2o 0.14-0.30 0.0039
TIO2 0.16-0.25 0.0042
CI 0.004-0.286 0.018

重复性测试

一个参考材料标本用于校准,并连续测量10倍,以证明ZSX Primusiii+相对于短期稳定性的性能。表3所示的测试结果证明,可以分析ZSX Primusiii+的水泥生粉的压力颗粒样品。

水泥原料分析的摘要

可以通过按压粉末法(一种简单的样品制备方法)常规地分析ZSX Primusiii+在ZSX Primusiii+上的高精度和精度的定期分析水泥原料样品。

铁矿石产品的质量和过程控制通过压制粉末法

铁矿石是一种高度丰富的矿产资源,铁也是现代行业中最重要的材料之一。欧洲杯足球竞彩海上贸易数量和价格的增加导致分析要求变得更加严格。铁矿石中的总铁浓度是交易的关键点,因此确定总铁的分析需要很高的精度。

在采矿地点,实验室分析包括对惠货和混合的年级检查,矿产运输和产品的质量检查,以及对区域探索的研究。同样,在采矿地点附近的植物以及钢铁制造地点的烧结植物和库存码中,需要进行铁矿石分析。湿化学分析是一种用于完整铁测定的常规分析技术,但是它需要分析技能并且需要耗时。除了准确,这些分析必须快速,简单且具有成本效益。

就快速性和简单性而言,压粉方法是最好的解决方案。由于铁矿石由于其各种矿物组合而具有复杂的基质,因此在XRF分析中需要对该基质效应进行合适的校正。XRF总铁的常规校正技术是一种使用康普顿散射作为内标的方法,也称为康普顿散射比方法,但是该方法尚未符合铁矿石行业的要求。Rigaku通过将其与理论α校正结合起来开发了一种增强的康普顿散射方法,从而显着提高了分析精度。

ZSX Primusiii+可用于铁矿石分析,尤其是通过按压粉末法确定铁矿石和产物中的总铁,如下所示。

标准和样品制备

日本铁和钢联合会(JISF)提供的六个市售认证的参考材料(CRM)和分析样品有限公司(BAS)欧洲杯足球竞彩用作校准的标准样品。这些标准由赤铁矿矿石,烧结矿石,颗粒和纯铁氧化物组成。这些CRM中铁浓度的范围宽,从39.8质量%到69.8群众%。干燥的(在105°C下为两个小时)粉末样品在碳化钨容器中接地,并使用没有任何粘合剂的样品杯在250 kN下按250 kN的压力。

测量和校准法

带有3kW RH目标X射线管的ZSX Primusiii +用于测量Fe,Si,al,P,Mg,S,Ca,Ca,k,Ti,Mn,Mn,V和Rh-Ka Compton的元素线。对于FE-KA测量,使用衰减器来降低强度,而无需更换管子的载荷。

“总铁”的校准方程如下,

αj:元素j的理论alpha
wj:元素的重量分数J
:Fe-Kα的强度
comp:RH-Kα康普顿的强度。

集成的FP软件用于计算用于校准中矩阵校正的矩阵校正系数(ALPHAS)。通过定量散射FP法(一种针对ZSX Primusiii+的可选程序)确定了总铁校准的理论障碍。

结果

在这项研究中,总铁校准的准确性非常好。表4列出了本研究中所有分析组件的校准精度

C一世:标准样品的计算值
C一世:标准样本的参考值(原始检查)
N:标准样品数量
M:自由度(2:线性,3:二次)。

用重复的压力颗粒标本进行测量。测试结果显示在表3中。

表3。烧结矿石的分析结果。

分析物 化学价值 重复#1 重复#2
XRF 差异。 XRF 差异。
总铁 56.16 56.06 0.10 56.16 0.00
Sio2 5.41 5.232 0.178 5.237 0.173
CAO 9.91 9.860 0.050 9.886 0.024
Mn 0.263 0.263 0.000 0.265 0.002
AI2o3 2.01 1.821 0.189 1.831 0.179
TIO2 0.31 0.318 0.008 0.318 0.008
MGO 1.62 1.688 0.068 1.699 0.079
p 0.06 0.056 0.004 0.057 0.003
k2o 0.036 0.037 0.001 0.037 0.001
v 0.031 0.038 0.007 0.038 0.007

铁矿石分析的摘要

X射线荧光光谱是一种快速,准确和精确的方法,可满足铁矿石行业的要求。它还可以降低铁矿石分析中的成本和时间。

结果表明,该方法适用于实践中,几乎不依赖矿物组合。他们还表明,与传统方法相比,具有高成本效率和更高吞吐量的铁矿石行业的人们(例如,供应商,生产商和钢铁制造商),具有Rigaku高级校正技术的压力颗粒方法可广泛使用。

此信息已从Rigaku提供的材料中采购,审查和改编。欧洲杯足球竞彩

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    Rigaku Corporation。(2020年10月16日)。WDXRF压制粉末法的工业用途。azom。于2022年3月17日从//www.wireless-io.com/article.aspx?articleId=8777检索。

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    Rigaku Corporation。2020。WDXRF压制粉末法的工业用途。Azom,2022年3月17日,https://www.wireless-io.com/article.aspx?articleId=8777。

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