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X荧光光谱法是通过测量分析物原子受X射线照射后所发射的特征荧光X射线的波长或强度进行定性或定量分析的仪器分析方法, 1895年11月,德国物理学家威廉·康拉德·伦琴 发现了X射线,1923年瑞典化学家赫维西提出了X射线荧光光谱的定量分析方法,经过几代人的努力,国产和国外的X射线荧光光谱仪已被广泛的用于各个科学领域。
X射线荧光光谱仪用粉末压片法制样被广泛采用,要求粉末细度达到200目(0.074毫米),样品在粉碎过程中不能被污染,以避免分析误差。用振动式粉碎机(振动磨)来制备这些粉末是被广泛采用的,振动粉碎机粉碎执行器,磨盒(目前比较主流的称呼有料钵、磨盘)它是将粗料磨成细粉的执行器。磨盒大致分为三种材质:碳化钨、氧化锆、玛瑙、用户依据实际需求选用。
碳化钨粉(化学式WC),单纯的WC产品韧性差,难以成材,1923年德国人施勒特尔往碳化钨粉末中加入了钴(化学元素Co)作为粘结剂,发明了以钴为粘结剂的碳化钨合金,目前也有以镍(Ni)、钼(Mo)作为粘结剂的碳化钨合金产品,还会加入复式碳化物,以应对特殊的应用工况。具有硬度高、耐磨性好、高强度、高韧性、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能,特别是它的高硬度和耐磨性,即使在1000℃时仍有较高的硬度。
碳化钨磨盒的合金部分的毛坯是烧结而成,再加工成所需形状,碳化钨粉作为硬化相,钴粉做为粘结相,硬化相纯度越高,细度越小则硬度越高,所以生产中首先要把好原料品质关,粘结相含量越高,则韧性越强,随粘结相比例逐步加大,韧性则不断提高,但硬度逐步下降,所以需要有适当的比例,既有高硬度,又有高耐磨韧性,碳化钨磨盒在实验室振动磨应用中利用其优良的物理性能用来粉碎样品,以避免粉碎中自身的损耗落入样品中。因其密度大,所以重量也远大于普通钢材,使用中挪动稍有不便。成品的碳化钨磨盒外层包有钢套,盖内侧镶有O型密封圈。
我司的碳化钨磨盒获得众多用户好评,也得到了国内某行业机构用户的认可,在碳化钨磨盒应用的实验室领域绽放在风采。
怎样达到粉碎效果:
若振动磨振动频率和振动力过高会让磨盒内部温度迅速升高,导致某些样品发粘,时间过短又达不到粉碎细度,为了得到的粉碎效果,用户可根据振动磨的振动频率和样品实际情况来调整粉碎时间,必要时添加合适的助磨剂,简单来说,在能满足出料细度的情况下,磨盒工作时间尽量短,以减少样品污染风险,但也不能为了追求快而过大设计振动力以避免作用力过剩、磨盒内部高温现象,粘附在磨盒内部表面上不同样品的残留物要清理干净,正式粉碎样品前可先出废样(俗称:刷锅)济南海博叶工
铬钢磨盘结构:
铬钢磨盘与粉末接触的部位都是碳化钨合金。外面包以钢套,不怕磕碰。用密封圈防止粉末外逸,即便在研磨过程中料钵自身有微量磨损,落入粉中,也不导致样品污染。
磨盒密封:镶嵌式O型密封圈。
建议配置:为了避免各个样品间的交叉污染,请一种样品用一个磨盒。
为了能够匹配于不同产地型号的振动磨,我们可定制多种尺寸的磨盒。
一、什么是磨盒
磨盒也叫磨盘、料钵、研钵它是振动磨样品粉碎的执行器。
二、磨盒的作用
通过振动磨将力传导给磨盘将样品制成粉末状。
三、磨盒的种类
磨盒种类大致分为:铬钢磨盒、碳化钨磨盒、玛瑙磨盒、氧化锆磨盒,锰钢磨盒等,磨盒的种类根据材质来区分,其中铬钢磨盒和碳化钨磨盒较为常用。
四、磨盒的使用数量
建议为每种样品单独配置磨盒,避免不同样品间的交叉污染。
五、磨盒的使用寿命
它的使用寿命取决于使用频率,寿命一般为2-10年不等,更长或更低。
六、如何选择磨盒材质
样品不能混入外部物质有较高要求的用碳化钨磨盒,氧化锆材质和玛瑙材质也在被用于一些有特殊要求的样品粉碎,一般粉碎用铬钢磨盒。