一种采用电位滴定法测定铝铜中间合金中铜含量的方法

    公开(公告)号:CN116908368A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310621096.2

    申请日:2023-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种采用电位滴定法测定铝铜中间合金中铜含量的方法,涉及合金材料测定分析技术领域,该方法包括以下步骤:取工作基准试剂纯铜置于容器中,加盐酸溶液和双氧水加热溶解所述纯铜后,加水,用氨水溶液调节溶液后,滴加至沉淀溶解,随后加入磷酸,饱和氟化钠溶液,向标定溶液中加入碘化钾固体,使用自动电位滴定仪用硫代硫酸钠溶液滴定,加入10ml硫氰酸钾溶液,滴定至终点;以所述标定后的所述硫代硫酸钠标准溶液作为滴定液,用自动电位滴定仪进行滴定,滴定结束后,记录消耗的硫代硫酸钠标准溶液的体积V2。本发明采电位滴定法,通过仪器判断,测定结果更准确和灵敏,且所需的样品重量少,消耗的试剂少,不需要添加指示剂。

    一种辉光放电质谱核级海绵锆颗粒的制样方法及测试方法

    公开(公告)号:CN116735308A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310631146.5

    申请日:2023-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种辉光放电质谱核级海绵锆颗粒的制样方法,制样方法包括如下步骤:(1)、取核级海绵锆颗粒放入置于聚四氟乙烯容器中,依次用浓硝酸、超纯水、无水乙醇清洗;(2)、对清洗后的核级海绵锆颗粒进行干燥,然后分散置于压片机上,多次挤压而使锆颗粒呈片状;(3)、将片状锆样品至于聚四氟乙烯容器中,依次用浓硝酸、超纯水、无水乙醇清洗;(4)、进行干燥处理,然后将锆样品平铺于高纯铟块上,进行压片;(5)依次采用浓硝酸、超纯水、无水乙醇清洗。得到的锆样品致密,而适用于辉光放电质谱测定。本发明还公开一种辉光放电质谱核级海绵锆颗粒的检测方法,同样具有锆样品表面致密,而适用于辉光放电质谱测定。

    一种复合光催化剂的制备装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN116673046A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310510426.0

    申请日:2023-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种复合光催化剂的制备装置及其制备方法,包括:第一制备箱和第二制备箱,所述第一制备箱和所述第二制备箱并列设置,所述第一制备箱包括混料室和处理室,所述第二制备箱包括回流箱、第一加热腔和第二加热腔;所述混料室包括混料腔、电磁铁和搅拌棒,所述搅拌棒设置于所述电磁铁中心顶部且连接处设有转动轴。本发明能够实现一台设备完成复合光催化剂的制备,制备出的复合光催化剂具有较高的催化降解活性,避免出现光生电子与空穴复合率高的情况,能够对河流等水域中的催化降解起到明显的效果和作用,且能够避免复合光催化剂被水域中的生物吞食,可以置于不同水域的不同深度进行水体处理,处理完成后便于收集和观察统计。

    一种辉光放电质谱高纯金刚石的测试方法

    公开(公告)号:CN116577405A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202310621107.7

    申请日:2023-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种辉光放电质谱高纯金刚石的测试方法,涉及矿石测试技术领域,该方法包括以下步骤:步骤S1:将高纯金刚石展开,平铺于高纯铟块上,加压,多次反复,制成片状待测样品;步骤S2:将待测样品用样品夹具固定,放入辉光放电质谱仪内的样品室中,待测样品经离子源抽真空并被推入放电腔室中,设定放电电流为1.0‑1.5mA,放电气体流量150‑200mL/min,放电电压为1‑1.5kV,根据辉光放电质谱仪半定量分析原理,应用相对灵敏度因子计算出高纯金刚石中各待测元素的质量分数。本发明的辉光放电质谱高纯金刚石的测试方法制样操作简单且准确率高,适用性广,在非导电材料领域将有很好的应用前景。

    一种复合光催化剂的制备装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN116673046B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202310510426.0

    申请日:2023-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种复合光催化剂的制备装置及其制备方法,包括:第一制备箱和第二制备箱,所述第一制备箱和所述第二制备箱并列设置,所述第一制备箱包括混料室和处理室,所述第二制备箱包括回流箱、第一加热腔和第二加热腔;所述混料室包括混料腔、电磁铁和搅拌棒,所述搅拌棒设置于所述电磁铁中心顶部且连接处设有转动轴。本发明能够实现一台设备完成复合光催化剂的制备,制备出的复合光催化剂具有较高的催化降解活性,避免出现光生电子与空穴复合率高的情况,能够对河流等水域中的催化降解起到明显的效果和作用,且能够避免复合光催化剂被水域中的生物吞食,可以置于不同水域的不同深度进行水体处理,处理完成后便于收集和观察统计。

    一种辉光放电质谱高纯金属铬碎屑的测试方法

    公开(公告)号:CN115901925A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211648197.0

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种辉光放电质谱高纯金属铬碎屑的测试方法,其特征在于包括有以下步骤:(1)将高纯金属铬碎屑展开,平铺于高纯铟块上,加压,多次反复,制成片状待测样品;(2)将步骤(1)得到的待测样品用样品夹具固定,放入辉光放电质谱仪内的样品室中,待测样品经离子源抽真空并被推入放电腔室中,设定放电电流为1.0~1.5mA,放电气体流量150~200mL/min,放电电压为1~1.5kV,根据辉光放电质谱仪半定量分析原理,应用相对灵敏度因子计算出高纯金属铬碎屑中各待测元素的质量分数。与现有技术相比,本发明的辉光放电质谱高纯金属铬碎屑的测试方法制样操作简单且准确率高。

    一种辉光放电质谱高纯金属钒粉末的测试方法

    公开(公告)号:CN115901390A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211544776.0

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种辉光放电质谱高纯金属钒粉末的测试方法,其特征在于包括有以下步骤:(1)将高纯金属钒粉末置于高纯铟块上,加压轻敲,多次反复,制成片状待测样品;(2)将步骤(1)得到的待测样品用样品夹具固定,放入辉光放电质谱仪内的样品室中,待测样品经离子源抽真空并被推入放电腔室中,设定放电电流为0.9~1.5mA,放电气体流量200~260mL/min,放电电压为1~1.5kV,根据辉光放电质谱仪半定量分析原理,应用相对灵敏度因子计算出高纯金属钒粉末中各待测元素的质量分数。与现有技术相比,本发明的辉光放电质谱高纯金属钒粉末的测试方法操作简单。

    一种直读光谱仪小样品夹具

    公开(公告)号:CN222259156U

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202420403442.X

    申请日:2024-03-01

    Abstract: 本实施例涉及一种直读光谱仪小样品夹具,其特征在于,包括:支架,具有轨道;夹持件,至少具有两个,与样品的形状匹配,用于夹持样品,在夹持件夹紧样品的状态下,夹持件与样品的至少部分外周抵接;第一驱动机构,用于驱动所述夹持件沿轨道方向移动,从而夹紧样品;第二驱动机构,用于驱动所述夹持件旋转,并能保持夹持件旋转后的状态。本实用新型的优点在于:对于尺寸较小或者形状不规则的样品该夹具能在将样品夹紧的同时有效覆盖住激发孔,减少氩气溢出,提高直读光谱仪对于小尺寸样品分析的效果,整体结构简单,操作方便。

    便于取用蒸馏水的用水装置

    公开(公告)号:CN219400204U

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202222571859.0

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本实用新型公开了一种便于取用蒸馏水的用水装置,它包括大蒸馏水桶,大蒸馏水桶上有大蒸馏水桶盖,其特征在于:另有小蒸馏水桶上有小蒸馏水桶盖,小蒸馏水桶低端有一个排水口,排水口上有一个水龙头,水龙头在大蒸馏水桶口的上方,另有升降台,升降台上有一个支撑板,小蒸馏水桶安置在支撑板上,升降台由两个竖立的X型态的伸缩架组成,两个伸缩架中间由螺杆连接在一起并且由螺杆旋钮调节支撑板高度。本实用新型的优点是通过将小蒸馏水桶放置于升降台上,可自由调节其高度,便于放置小蒸馏水桶,并通过高度差原理将小蒸馏水桶内蒸馏水转移至大蒸馏水桶内,解决了加水时人力放置转移的问题。

    一种电磁加热蒸馏水制备装置

    公开(公告)号:CN216472336U

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202220095321.4

    申请日:2022-01-14

    Abstract: 本实用新型涉及蒸馏技术领域,且公开了一种电磁加热蒸馏水制备装置,包括容器,容器的一侧靠近底部固定安装有排水管,容器的内壁靠近顶部固定连接有卡块,卡块的内壁位于卡块的顶部活动套接有顶盖组件,顶盖组件的底部焊接有卡环,顶盖组件的顶部焊接有气纳筒,气纳筒的一侧靠近底端固定安装有蒸馏排液口,气纳筒的一侧靠近顶部固定安装有回流口,气纳筒的另一侧靠近顶端固定安装有进水口,气纳筒的顶部开设有一号孔洞,通过设有容器内部加入水源,容器连接电源通电进行电磁加热,水在加热后蒸发,蒸发后气体进入气纳筒的内部,在气体挥发过程中,通过电机提供动力,带动风扇轴旋转,使容器内部气体蒸发。

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