HORIBA碳硫分析仪与钨粒

HORIBA(掘场)品牌在日本成立于1953年1月26日,领导着全球的分析技术和测量系统的供应。在过去的几年里,该品牌一直致力于环境的保护,并且取得了长足的发展,为全球的环保,安全和健康事业做出了巨大贡献。无论在基础或是应用技术领域上,掘场都秉持要将技术发展到极致的理念,致力将碳硫分析仪的质量和可靠性进行进一步提升。始终遵循最高标准。

其中EMIA系列是HORIBA碳硫分析仪主要的产品,该系列仪器具有燃烧控制功能的高频感应加热方式,这样既可以对金属材料等无机物进行分析,还可以分析煤炭等非金属材料和有机物,也可根据样品和用途不同选择最合适的加热方式。另外,采用粉尘过滤器加热机构可以减少SO2的吸附,这样就能增强分析硫的结果的稳定性。采用四个非色散红外检测器,也就是CO、CO2高、CO2低、SO2红外检测器,并可以按照用户要求增加自动清扫机构,从而实现了高精度高功能、操作简便、快速的碳硫联测。并可直接进行网络的数据传输。该系列仪器具有强大的数据解析处理功能,具备了提取、加热、动态显示释放曲线、图形比较、差分运算处理等优良功能,丰富的数据处理软件为生产、科研提供了简便、高效的分析手段。除此之外,采用钨粒作为助熔剂的EMIA系列的HORIBA碳硫分析仪通过对板极电流两端升温设定,这样就能通过改变加热条件来分析。这个功能能对表面碳元素和样品内部的碳元素进行分别的定量分析。

钨粒

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Behr Labor-Technik碳硫分析仪与钨粒

在德国有许多碳硫分析仪的著名品牌:Eltra(埃尔特),Elementar(艾力蒙),Behr Labor-Technik(贝尔)。 其中德国艾力蒙作为化学元素分析领域的全球领导者,其CHNOS元素分析仪,在全球占有95%以上的市场份额。德国的贝尔碳硫分析仪器具备较高的质量和可靠性,其实用性也是广受欢迎的原因之一。

贝尔实验室技术已有50多年的研发、生产和销售实验室设备的经验,从一家小型的家庭作坊现在发展成为国际化的品牌。目前,该品牌的一个工作重心是食品分析的实验室设备,多年来,贝尔实验室技术一直在此领域引领着德国的产品。根据标准的分析技术方法,在全世界的每一处都在进行对食品质量的定期检测。贝尔实验室技术提供了使用于这些检测的设备的装置,其在实验室的日常工作既安全又简便。

于1951年,Behr Labor-Technik成立于德国,研发、生产和销售实验室设备, Behr Labor-Technik碳硫分析仪主要选用钨粒作为主要的助熔剂,其中C50HT、S50和CS50系列分析仪器对碳硫含量的分析速度比较快、其分析结果较为准确且具备较高的可靠性,包括低至ppm级的含量到高至%级的含量。目前该类型碳硫分析仪器还广泛应用于钢铁,有色金属,合金,碳化物,陶瓷,矿物,煤,可乐,油,灰,催化剂碳酸盐,土壤,沉淀物,石膏,塑料,废弃物,沙子,玻璃等。Behr Labor-Technik碳硫分析仪的分析原理是通过高温燃烧后用非分散红外线技术(NDIR)测定二氧化碳和二氧化硫的含量。NDIR是在气体吸收理论的基础上进行的一种方法。红外发光源发出的红外辐射经过一定浓度待测的气体吸收后,于气体浓度成正比的光谱强度会发生改变,所以,所得的光谱光强的变化量能反面测出待测气体的浓度。

钨粒

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钨合金屏蔽件在辐射技术中的应用

钨合金屏蔽件在辐射技术中的应用随着核技术的不断发展和应用,辐射技术在医疗、辐射加工、发电、食品安全、工业探伤等方面显示出了巨大的潜力。辐射技术与高分子材料学、环境科学、生物技术及医学领域息息相关,其主要利用辐射源放出的辐射(如伽马射线、X射线、中子等)与物质发生电离作用和激发作用产生活化原子与活化分子,使之与物质发生一系列物理、化学变化,从而改善和改变物质的品质和性能或导致物质的聚合、降解与交联改性以及制备新物质。辐射技术的特点是附加值高、能耗低、应用面广,广泛应用于高分子及半导体改性、食品保鲜、医疗用品的辐射灭菌等。辐射技术可分为辐射交联、辐射固化、辐射硫化、辐射降解、辐射接枝改性。

辐射技术在带来便利的同时,其伴随而来的辐射危害也是不容忽视。辐射最大的长期健康风险是癌症,其是通过搅乱机体中阻止细胞癌变的机制,从而使癌症风险大大提高。辐射还可通过各种途径进入人体,引起内照射损伤,导致疲劳、头昏、失眠、皮肤发红、溃疡、出血、脱发、白血病、呕吐、腹泻等症状。除此之外,辐射还会增加畸变、遗传性病变发生率,影响后代的健康。在受到辐射照射的情况下,可导致遗传基因发生改变,若生殖细胞中的DNA受损,则新生一代将继承母体改变了的基因,从而导致后代出现缺陷。据了解,胎胚和胎儿对辐射的敏感度较高,在胚胎植入前接触辐射可导致死胎率上升;在器官形成期接触辐射,则升高的是胎儿畸形率和新生儿死亡率。

钨合金屏蔽件被广泛应用于屏蔽和吸收辐射技术使用过程中产生的辐射。专家们发现,辐射屏蔽件材料的辐射屏蔽能力与其密度密切相关,更高的密度意味着屏蔽件能更好地阻止并吸收辐射射线。由于钨合金材料相比于大多数的其它辐射屏蔽材料具有更高的密度,因此与其它材料(如铅)相比,钨合金屏蔽件能表现出更好的辐射屏蔽能力。钨合金屏蔽件具有很强的γ射线直线衰减能力,这意味这在同等屏蔽能力下,钨合金屏蔽件的体积更小且更薄。使用与铅屏蔽件相同厚度的钨合金屏蔽件时,钨合金屏蔽件吸收辐射能力更强。

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铵钨青铜的拉曼光谱表征和光催化性能

拉曼光谱表征
光照射到物质上发生弹性散射和非弹性散射. 弹性散射的散射光是与激发光波长相同的成分,非弹性散射的散射光有比激发光波长长的和短的成分, 统称为拉曼效应。拉曼效应是光子与光学支声子相互作用的结果。拉曼光谱-原理:拉曼效应起源于分子振动(和点阵振动)与转动,因此从拉曼光谱中可以得到分子振动能级(点阵振动能级)与转动能级结构的知识。用虚的上能级概念可以说明了拉曼效应:设散射物分子原来处于基电子态,振动能级如图所示。当受到入射光照射时,激发光与此分子的作用引起的极化可以看作为虚的吸收,表述为电子跃迁到虚态(Virtual state),虚能级上的电子立即跃迁到下能级而发光,即为散射光。设仍回到初始的电子态,则有如图所示的三种情况。因而散射光中既有与入射光频率相同的谱线,也有与入射光频率不同的谱线,前者称为瑞利线,后者称为拉曼线。在拉曼线中,又把频率小于入射光频率的谱线称为斯托克斯线,而把频率大于入射光频率的谱线称为反斯托克斯线。
对于钨青铜的拉曼光谱研究,材料在晶胞参数及化学环境上的微小变化都会引起 Raman峰位的移动。图1为不同钽掺杂量的Raman光谱图,由图可知在650~850cm-1处存在较宽的Raman谱带属于O—W—O的弯曲振动模式,在958cm-1附近较窄的 Raman峰属于 W=O 键的伸缩振动模式。从图可知,随着钽掺杂量的增大,两处 Raman峰位均向低波数移动,峰强度明显增强,且振动峰明显宽化。
 
导致振动峰红移的因素有两个,即晶格膨胀和晶粒变小,结合XRD的分析结果可知,氧化钨由于钽掺杂进入导致了晶格的膨胀,W—O键被拉长。
 
光催化性能
图2为在紫外光照射下,以不同钽掺量的TaxWO3 作为催化剂,罗丹明B溶液的降解曲线变化情况。由图可知,a曲线为溶液中未放入催化剂时对罗丹明B几乎无降解,b~e曲线以不同钽掺杂量TaxWO3 作为催化剂,随着TaxWO3 材料中钽掺杂量的增加,使罗丹明B的降解率大幅度提高,尤其是当TaxWO3 材料中Ta/W 为0.16时,在紫外灯下照射3h,对罗丹明B的降解率达到75%以上。

拉曼光谱和光催化性能研究
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WO3加氢脱硫催化剂——再生烟气处理 2/2

脱硫催化剂3.制备成品催化剂
在去离子水中加入活性组分络合剂(柠檬酸或磷酸),升温至70°C以上,在不断搅拌下加入所需量的钴盐、 钨盐、 镍盐,搅拌至完全溶解,即得活性组分共浸液;将催化剂半成品放入活性组分共浸液中浸渍0.5~1小时,再于110~150°C烘干2~6小时,200~500°C焙烧2~5小时,获得三氧化钨加氢脱硫催化剂。 其中三氧化钨含量为12%~15%;氧化镍含量1.0%~1.5%;氧化钴含量为2.0% ~3.0%;硫酸亚铁含量为2%~4%; 二氧化钛含量为20%~30%;其余为γ型氧化铝。
 
这种三氧化钨加氢脱硫催化剂的制备过程中未使用金属硝酸盐,避免焙烧过程时产生NOx气体,制备过程清洁无污染。其使用方法是将含硫气体引入硫磺回收装置的尾气加氢单元,而后采用制得的加氢脱硫催化剂处理,加氢尾气经溶剂吸收,然后再生,其再生的硫化氢返回 Claus单元回收硫磺,净化的尾气经焚烧炉焚烧后达标排放。
 
这种尾气脱硫处理方式具有如下优势:
1.使用温度低,可在入口温度220~280°C的条件下,用于含硫气体的加氢反应;
2.无需增加任何设施,含硫气体可直接引入硫磺装置尾气处理单元处理,是较理想的含硫气体处理方式;
3.硫化氢再生返回流程,不仅回收硫资源,而且避免了环境污染;
4.该种三氧化钨加氢脱硫催化剂的活性较常规Claus尾气加氢催化剂高出30%,且使用温度低 60°C以上,其节能降耗效果显著,具有良好的经济效益和环保效益。 
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2024年1月份赣州钨协预测均价与下半月各大型钨企长单报价。

 

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龙年首周钨价开门红。