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本实验使用岛津Nexera UC 手性筛选系统结合Method Scouting Solution软件进行1-苊醇的两个对映异构体的拆分方法的优化。通过多种色谱柱和改性剂的参数组合的比较,结合分离度等参数的考察,最终得到较优拆分条件:色谱柱为Daicel IC-3,改性剂为IPA,在该条件分离度可达2.07,两异构体可得到较好分离。

2020年7月08日

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本实验使用岛津Nexera UC SFC-PDA手性筛选系统对盐酸地哌冬两个异构体进行拆分。考察了色谱柱、改性剂对分离的影响。综合分离度,分析时间以及峰形等因素,得到较优拆分条件:色谱柱为AD-3,改性剂为EtOH,在该条件分离度可达7.23。

2020年7月08日

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本文参考行业标准《YS/T 575.23-2009 铝土矿石化学分析方法 第23部分 X射线荧光光谱法测定元素含量》,样品用无水四硼酸锂和偏硼酸锂混合熔剂熔融,以消除矿物效应和粒度效应,并铸成适当形状的玻璃片,使用岛津MXF-N3 Plus多道同时型X射线荧光光谱仪测量元素荧光X射线强度,建立Fe2O3、MnO、TiO2、CaO、K2O、S、P2O5、SiO2、Al2O3、MgO、Na2O等主次组分的校准曲线,实现对铝土矿中主次组分的X射线荧光光谱分析。用此方法分析铝土矿标准样品,分析结果与标准值在允许误差范围内,能满足此类样品日常检测的需要。

2020年7月08日

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本文将炉渣标准样品用玻璃熔片法制样,使用岛津MXF-N3 Plus多道同时X射线荧光光谱仪测量元素荧光X射线强度,建立SiO2、TFe、MgO、MnO、Al2O3、CaO、TiO2、P2O5、S、Na2O等主次组分的校准曲线,实现对炉渣中主次组分的X射线荧光光谱分析。用此方法分析炉渣样品,分析结果与化学值在允许误差范围内,能满足此类样品分析的需要。

2020年7月08日

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本文将自制的烧结矿控制样品用粉末压片法制样,使用岛津MXF-N3 Plus多道同时X射线荧光光谱仪测量元素荧光X射线强度,建立TFe、SiO2、Al2O3、CaO、MgO、MnO、P、TiO2、S等主次组分的校准曲线,实现对烧结矿中主次组分的X射线荧光光谱分析。用此方法分析烧结矿样品,分析结果与化学值在允许误差范围内,能满足此类样品炉前快速分析的需要。

2020年7月08日

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本文将自制的高炉渣控制样品用粉末压片法制样,使用岛津MXF-N3 Plus多道同时X射线荧光光谱仪测量元素荧光X射线强度,建立TFe、SiO2、Al2O3、CaO、MgO、MnO、TiO2、S等主次组分的校准曲线,实现对高炉渣中主次组分的X射线荧光光谱分析。用此方法分析高炉渣样品,分析结果与化学值在允许误差范围内,能满足此类样品炉前快速分析的需要。

2020年7月08日

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生铁试样用砂轮、砂带机研磨后,用X射线荧光光谱法分析样品中的Pb、As、Zn、Cu、Mn、V、Ti、S、P、Si等元素。用此方法分析生铁标准样品,分析结果与标准值在允许误差范围内,能满足此类试样日常检测的需求。

2020年7月08日

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使用岛津MXF-2400 波长色散型X射线荧光光谱法对硅质耐火材料进行了定量分析,使用混合熔剂与水泥用硅质原料(粘土、砂岩)高温熔融成玻璃片样品,建立一种方便快捷的水泥用硅质原料(粘土、砂岩)常规元素的分析方法,并评价了该方法的短期精度和准确度;用此方法分析水泥用硅质原料样品,简便快速,准确度高、精度高,能满足水泥用硅质原料(粘土、砂岩)样品日常检测的需要。

2020年7月08日

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试样和复合氧化剂按一定比例混匀,放入铂黄坩埚中,在马弗炉中进行预氧化,使矿石中的硫化物转化成氧化物后,熔融制成玻璃熔片,用X射线荧光光谱法(XRF)分析锌精矿中的Zn、Fe、S、Si等主要元素。此方法解决了锌精矿在高温熔融时对铂金坩埚的腐蚀问题,消除了矿物效应和颗粒效应,提高了分析结果的准确度,数据稳定性良好。

2020年7月08日

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试样和复合氧化剂按一定比例混匀,放入铂黄坩埚中,在马弗炉中进行预氧化,使矿石中的硫化物转化成氧化物后,熔融制成玻璃熔片,用X射线荧光光谱法(XRF)分析铅精矿中的Pb、Zn、Cu、Fe、S等主要元素。此方法解决了铅精矿在高温熔融时对铂金坩埚的腐蚀问题,消除了矿物效应和颗粒效应,提高了分析结果的准确度,数据稳定性良好。

2020年7月08日

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