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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
<正> 美国材料技术公司最近研制成功了一种渗金材料代替纯金,可以节省大量的纯金,成本降低了80%以上。这种渗金材料是用钯银合金与微量纯金制成的,性能与纯金相同。这种材料已应用于可靠性要  相似文献   

2.
火花源原子发射光谱法测定纯金中14种杂质元素   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
探讨了火花源原子发射光谱法分析纯金中14种杂质元素的分析条件、标准样品及分析样品处理方法,确定了各杂质元素工作曲线线性范围。采用压片方法制备漂移校正样品和纯金试样,用稀盐酸去除试样表面的沾污,工作曲线采用仪器内置的纯金标准曲线,并通过内部质量控制样品和校正样品监控。对于纯金中14种杂质元素的测定,相对标准偏差小于2.76%;测定结果与其他方法相比,吻合较好。  相似文献   

3.
本文使用电感耦合等离子体质谱分析方法,建立一种对纯金中银、铁、铜、铅、锑、铋、砷7种杂质元素进行分析检测的方法。该方法在仪器工作最优条件下测定,发现检出限在0.27ng/m L~2.31ng/m L,样品添加回收率为98.6%~102.1%。该分析检测方法以其具有较高的灵敏度、较低的检出限和检测便捷的特点适用于目前纯金生产的质量控制过程。  相似文献   

4.
德国Gri mm Aerosol Technik公司开发出了可以检测1 nm以下颗粒的新型仪器,这种新型仪器的工作原理与普通凝结核计数器的不同,这种新型仪器检测颗粒依靠的是法拉第杯静电计。新技术扩展了对颗粒粒径检测的下限,仪器检测的反应时间更快了(50 ms),并且不需使用凝聚液(以前一般需要使用丁醇),新型仪器中使用了锁定放大技术,解决了灵敏静电计检测中易出现的干扰信号和漂移现象。使用这种新型仪器可以研究蛋白质分子、病毒和金属离子等,在环境保护领域,这种仪器可以用来研究光化学反应的形核过程和检测汽车尾气的排放等。孙世杰摘译自《Powder …  相似文献   

5.
高纯金在光电领域应用广泛,其碳含量对其使用性能有较大的影响,本文建立了用高频红外碳硫仪测定高纯金中碳量的检测方法,选择在0.3g的高纯金试料中加入0.3g的纯铁助熔剂进行熔融检测。实验结果表明:方法相对标准偏差(RSD)在8.02%~9.85%,加标回收率为在92.8%~94.6%,该方法实现了固体进样,且操作步骤简单、检测速率快可满足高纯金生生产分析检测要求。  相似文献   

6.
乙酸乙酯萃取-ICP—AES测定高纯金中的痕量杂质   总被引:4,自引:3,他引:1  
陈永红  陈菲菲  黄蕊  张雨  李彦红 《黄金》2009,30(7):54-57
研究并建立了在同一体系中经溶剂萃取后用电感耦合等离子体发射光谱测定高纯金中31种杂质元素的方法.仪器检测限为0.0005~0.079 8μg/mL,方法检测限为0.2~1.0μg/g,加入标准物质回收率为84%~114%,分析精密度为1.93%~6.61%.  相似文献   

7.
通过查阅目前国内公开发表的相关期刊、标准方法,对纯金中杂质元素的分析方法作出了全面综述,包括样品预处理方法、试样溶解方法、杂质元素的分离富集方法以及不同仪器的测定方法等。引用文献61篇。最后,对目前纯金中杂质元素的分析情况进行了评述。  相似文献   

8.
《黄金科学技术》2008,16(5):60-61
采用立式辊磨进行干式磨矿的工艺;燃油式颗粒活性炭再生回转窑;一步法高纯金生产工艺;一种从镀金废料中回收黄金的方法;黄金选矿用浸出槽及其搅拌方法;  相似文献   

9.
《黄金》2015,(11)
紫金黄金冶炼厂以湿法萃取工艺作为高纯金的生产工艺,利用电解粗金泥、湿法金泥和合质金为原料分别进行了试验研究。其结果表明:以电解粗金泥作为原料可以生产出总成色Au99.999%的高纯金,但Cu元素超出了高纯金的标准;而以湿法金泥和合质金(Au99%)作为生产原料能够生产出合格的高纯金,23种杂质元素全部达到高纯金的标准。  相似文献   

10.
<正>英国帝国理工学院日前发布的一项新研究显示,微小的黄金纳米粒子能提升癌症化疗的效果,并降低化疗对病患的副作用。黄金纳米粒子,是黄金的纳米级颗粒,可用于医学成像技术、肿瘤检测等。帝国理工学院下设的国家心肺研究所研究人员发现,黄金纳米粒子很容易被人体癌细胞吸收,  相似文献   

11.
ICP-MS测定高纯金中的杂质元素   总被引:3,自引:3,他引:0  
陈永红  黄蕊  陈菲菲  张雨 《黄金》2009,30(4):43-47
建立了一种高纯金中36种杂质元素的电感耦合等离子体质谱测定方法,通过加入内标元素Sc、Cs和Re,以及采用加入校正的方式,有效地补偿了测定中的基体效应。仪器检测限为0.000 4-0.123 1μg/mL,方法检测限为0.2-2.0μg/g,加入标准物质的回收率为91%~117%,分析精密度为0.35%-4.80%。  相似文献   

12.
采用标准加入-内标校正建立了直接测定高纯金中23种杂质元素的方法,并从同位素的选择、内标元素的选择、基体效应扣除以及仪器工作条件等方面对实验条件进行了优化。通过标准加入的方式扣除基体干扰,加入内标元素校正仪器漂移,且能有效扣除各类干扰离子的影响,其测定结果与繁琐的萃取分离基体的检测结果一致。该方法测定样品中大部分元素分析结果的精密度为10%左右,回收率为85%~131.3%,检出限为0.4~2.0μg/L。  相似文献   

13.
闫仕农  王永昌 《稀有金属》2005,29(4):505-508
利用二步液相还原法制备了金/银金属-金属芯-壳复合结构的纳米颗粒。用透射电子显微镜和紫外-可见分光光度计对颗粒的形貌和光学吸收特性进行了表征。结果发现:金芯/银壳复合结构的纳米颗粒呈现出单分散的球状分布,其吸收光谱具有明显的双峰等离子体吸收特征,一个吸收带位于纯银纳米颗粒的等离子体吸收峰附近(~390nm),另一个吸收带介于纯金和纯银纳米颗粒的等离子体吸收峰之间,且随着反应液中金离子摩尔数的增加而产生红移;而银芯/金壳复合结构的纳米颗粒则为包含球状、三角状等结构的多分散体系,其吸收光谱呈现单峰的等离子体吸收特征,吸收峰介于纯金和纯银纳米颗粒的等离子体吸收峰之间,随着反应液中金离子摩尔数的增加,吸收峰将向长波方向移动,且吸收带的半极大全宽值(Fullwidthhalfmaximum,FWHM)将展宽。  相似文献   

14.
《黄金》2015,(6)
细化晶粒是既可以提高金属材料强度又可以改善韧性的一种有效方法,是加工硬化、时效强化等方法难以达到的。该文运用细晶强化机理深入分析了纯金细晶强化与硬度的关系;以纯金为研究对象,通过快速淬火方法成功地细化了纯金的晶粒度;试验结果表明,细晶强化对提高纯金硬度的作用是显著的。细化晶粒技术为开发超细晶金提供了技术支持。  相似文献   

15.
环境空气中的重金属元素依附在尘埃等微小颗粒上,是大气污染的主要原因,危害环境的同时对人的身体健康构成威胁。为控制重金属元素的危害程度,开展了环境空气颗粒物中重金属元素分布特征及检测方法的研究。通过研究重金属元素在不同季节、不同区域以及不同元素的占比,探寻其分布特征,提出环境空气颗粒物中重金属元素的检测方法。  相似文献   

16.
采用水热法制备具有不同形貌组成单元的TiO2微球,并用XRD和FE-SEM对样品进行表征。XRD结果表明,以纳米颗粒为组成单元的样品为纯金红石相,而以纳米棒为组成单元的样品为金红石和板钛矿的混合物相;FE-SEM表明微球分别以纳米棒、纳米颗粒为组成单元。气敏测试结果表明,以纳米颗粒为组成单元的TiO2气敏元件具有最高的灵敏度,该元件在350℃下对100×10-6乙醇的灵敏度可达72.5,其响应时间为28 s,恢复时间为19 s,检测下限可达到10×10-6。  相似文献   

17.
以小颗粒海绵钛和不同种类中间合金为原料,对比分析合金元素添加方式和熔炼工艺参数对Ti-662合金铸锭化学成分均匀性的影响。结果表明:自耗电极中各元素的原始分布均匀性对铸锭化学成分均匀性有较大影响,采用多元中间合金的添加方式能够获得比纯金属及二元中间合金添加方式更均匀的化学成分;增加真空自耗电弧熔炼次数有利于铸锭头部和尾部合金元素的均匀分布;通过3次真空自耗电弧熔炼及充氩熔炼,采用纯金属Cu及二元中间合金添加方式能够生产出化学成分均匀性较好的Ti-662合金铸锭,能够满足工业化生产需求。  相似文献   

18.
沈阳冶炼厂对高纯金中12种杂质元素的自动萃取化学光谱法的测定作了研究。高纯金中的杂质元素一般采用光度法或化学光谱法测定,后者不但分析检测限低,且可同时进行多元素的测定。他们应用回流自动萃取器在1.2N盐酸的溶液中,用乙醚回流萃取基体金。这种分离基体金的方法取代了手工操作,  相似文献   

19.
纯金属发动机冷却系统在纯金属发动机运行时发挥着十分重要的作用,若纯金属发动机在工作时无法正常的产生并储存必要的热量或在低温环境中运转都会导致纯金属发动机的废气排放控制等功能遭到一定的损害,这就增加了纯金属发动机的冷却系统的使用条件。因此,为了纯金属发动机的科学合理运转,纯金属发动机冷却系统必须要精确地对纯金属发动机工作温度进行调节,避免纯金属发动机出现过冷或过热现象。  相似文献   

20.
D.Feng,et al.研究了在纯金和矿石体系中,用硫代硫酸钙、硫代硫酸钠和硫代硫酸铵浸出金。硫代硫酸盐的类型显著影响溶液和表面化学以及纯金和黄铁矿精矿在硫代硫酸铵溶液中的浸出。在纯金浸出体系中,硫代硫酸钙有较高的金浸出率,而耗量很低。浸出纯金时,硫代硫酸钠的耗量最少,金浸出  相似文献   

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