X射线荧光光谱标准样品及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116242865A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310027280.4

    申请日:2023-01-09

    摘要: 本申请涉及分析测试技术领域,特别是一种X射线荧光光谱标准样品的制备方法及其制备方法和应用。X射线荧光光谱标准样品的制备方法,包括如下步骤:步骤S1:提供硅砂标准物质粉末;步骤S2:将硅砂标准物质粉末、助熔剂和稳定剂混合得到混合物,稳定剂能够分解形成氧化镁;步骤S3:对混合物进行熔融处理,冷却后得到标准样品。上述制备方法加入能够分解形成氧化镁的稳定剂,延长了标准样品的保存期。氧化镁属于玻璃的网络外体氧化物,能够改善标准样品的性能,提高了标准样品的化学稳定性和机械强度。在实际应用中,上述标准样品可对X射线荧光光谱仪进行多次校正,且能够保证测试的准确性,故而能够降低XRF分析测试的制样成本并提高检测的效率。

    不规则玻璃的成分含量检测方法

    公开(公告)号:CN114264682B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202111471313.1

    申请日:2021-12-04

    IPC分类号: G01N23/223 G01N23/2202

    摘要: 本发明涉及一种不规则玻璃的成分含量检测方法,该不规则玻璃的成分含量检测方法采用X射线荧光光谱法,制片步骤包括:将烘干的不规则玻璃样放置于高纯石墨板上,在熔融温度下加热,得到熔融玻璃样;冷却熔融玻璃样,得到玻璃片;其中,熔融温度高于不规则玻璃样的玻璃化温度250℃~400℃;玻璃片与高纯石墨板接触的表面光滑。该不规则玻璃的成分含量检测方法的制片步骤无需将玻璃样品研磨成粉,熔融制得的玻璃片样品使用成品玻璃的标准工作曲线进行检测,并可以与成品玻璃的检测结果进行比对,无需重新制备检测标准曲线,检测方法的操作简单、且分析周期较短。

    冷热量循环交换节能系统以及制氮装置

    公开(公告)号:CN115751183A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211403858.3

    申请日:2022-11-10

    IPC分类号: F17D1/00 F17D1/08

    摘要: 本发明公开了一种冷热量循环交换节能系统及制氮装置,该系统包括液氮储罐、汽化器以及热量交换器,液氮储罐用于连接制氮系统,热量交换器的液氮进口连通液氮储罐以用于对液氮进行汽化处理,热量交换器的液氮出口用于连通锡槽,热量交换器的进水口与回水口分别用于连通水冷设备,汽化器的一端连接液氮储罐,汽化器的另一端用于连通锡槽。上述的冷热量循环交换节能系统能够减少液氮汽化过程中冷量的流失,减少冷却塔的使用,降低冷却塔故障率、降低维修成本,减少人员清理冷凝水工作量,减少人力成本,提高工作效率,车间6S环境质量提高;地面无水,避免人员路过滑到安全风险,提高车间生产安全。

    钢化盐中金属元素含量的X射线荧光测定方法

    公开(公告)号:CN114486970A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210078011.6

    申请日:2022-01-24

    IPC分类号: G01N23/223 G01N1/28

    摘要: 本发明公开了一种钢化盐中金属元素含量的X射线荧光测定方法,涉及玻璃制造领域中的检测方法,所述标准曲线的建立方法包括如下步骤:采用钢化盐中金属元素成分的标准样品配制若干组不同浓度的标准样品;混合四硼酸锂和二氧化硅,制备混合助熔剂;将所述标准样品和混合助熔剂混合,制备混合样品;将所述混合样品高温熔样,冷却后得到标准样品玻璃片;将所述标准样品玻璃片进行X射线荧光光谱检测,记录钢化盐中金属元素成分的含量及对应的X射线荧光强度,建立含量‑X射线荧光强度标准工作曲线。本发明利用X射线荧光光谱法,在制备钢化盐的样品玻璃片过程中有效降低助熔剂的用量,成功实现了钢化盐中金属元素含量的检测,过程高效,结果可靠。

    低硼硅酸盐玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN114394744A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202210162136.7

    申请日:2022-02-22

    IPC分类号: C03C3/089 C03C3/091

    摘要: 本发明涉及一种低硼硅酸盐玻璃及其制备方法。该低硼硅酸盐玻璃,按照质量百分比计,包括:SiO2 70%~84%、Al2O3 0~10%、B2O3 4%~8%、Li2O 0~3%、Na2O 2%~7%、K2O 0~1%、MgO 2%~7%、及CaO 0~7.5%。通过调整玻璃组分及配比,使得低硼硅酸盐玻璃兼具较低的熔化温度、较高的软化点及较低的热膨胀系数,熔化温度约1630℃,软化点不低于810℃,在50℃~300℃的热膨胀系数为40×10‑7/℃~50×10‑7/℃,具有较好的耐火性能和较好的化学稳定性,且熔化温度较低,能够在较低温度下得到澄清玻璃液,生产中对窑炉的损耗较低。