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拉曼光谱分析仪的检测原理以及工程应用实践证明其能够精确地测量出对二甲苯(PX)装置中混合二甲苯中的各组分数据。国产化拉曼光谱分析仪经过在某PX装置中成品线、吸附塔循环回路上长时间的在线运行、比对人工分析化验数据、更新优化光谱定量模型,目前各项性能指标都能够满足PX装置的技术要求。对某在建国产化PX装置中采用国产化拉曼光谱分析仪的实时在线分析系统提出设计方案。 相似文献
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X-射线荧光光谱分析仪在水泥生产控制中的应用要点 总被引:2,自引:0,他引:2
X-射线荧光光谱分析技术具有分析快速、准确、不破坏样品、分析物料种类多以及分析范围广等特点,所以在水泥行业得以迅速发展。本文就水泥生产控制中应用荧光仪的要点作简单介绍。 相似文献
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拉曼光谱是现阶段石油产品分析中所应用的关键技术之一,具有分析数据准确,反应直观,分析过程简单,可操作性强等优势,因而备受各方关注。在本文有关此问题的研究过程当中,通过对拉曼光谱仪的合理应用,以石油产品汽油、柴油、石脑油作为试验研究的对象。通过试验分析的方式,就上述对象展开了详细的试验检测,通过对试验结果的分析,论证了拉曼光谱分析技术在石油产品快速检测方面、以及真伪度评估方面所展现出的突出优势与应用价值。 相似文献
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从原理、定性分析和定量分析3个方面总结了5种光谱技术,分别为紫外吸收光谱、近红外光谱、红外光谱、拉曼光谱和太赫兹光谱在火炸药领域的应用研究进展,分析总结了这5种技术的应用方向、优点和局限性,并进一步探讨了机器学习技术在火炸药光谱数据分析中的应用。研究发现,光谱分析技术凭借其安全、快速和准确的特点在火炸药领域的应用非常广泛,具有巨大的潜力和应用前景。最后对未来的研究发展方向提出建议,指出光谱分析技术不应仅停留在实验室阶段,要充分发挥其优势,扩大光谱分析技术在火炸药领域的应用范围;未来的发展方向包括多光谱联用技术、人工智能技术、微型化技术和在线监测技术。附参考文献101篇。 相似文献
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该文介绍了微波技术在分析化学中的应用,并着重介绍了微波消解样品、微波萃取样品、微波干燥和测湿样品及微波等离子体光谱分析法。 相似文献
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以中国河南淅川木变石为对象,利用现代测试技术对其宝石学特征进行研究。首先对其进行常规测试,矿片镜下分析得出样品里面主要的矿物成分是石英和钠闪石;通过X射线粉末衍射得出灰蓝色样品的主要成分是石英、方解石、白云石和重晶石,黄色样品的主要成分是石英、钠闪石和铁白云石;拉曼光谱测试结果显示灰蓝色样品因为其具有显著的466cm-1特征拉曼峰所以可以判断其属于二氧化硅类,褐黄色样品的拉曼谱峰,因为其具有显著的467cm-1特征拉曼峰所以可以判断其属于二氧化硅类即石英[4],其中1089cm-1代表了闪石类矿物的Si-O伸缩振动,所以黄色基底部分主要的物质应是二氧化硅,此外还有闪石类矿物红外吸收光谱显示样品具有相同的反射谱峰1158cm-1、816cm-1、704cm-1、565cm-1和520cm-1,结果显示这些谱峰均属石英,表明样品主要是由石英组成;通过激光诱导离解光谱分析出样品的主要元素是Si、Na、Mg、Ca等,次要元素是Be、Cu、Ag、Pd、Ca、Al、Pb等,而致色元素则是Fe。 相似文献
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九十年代农药残留分析新技术 总被引:48,自引:3,他引:48
综合叙述了国际上90年代农药残留分析技术和方法,包括免疫分析技术、液-质联用技术、毛细管区带电泳技术、超临界流体提取和超临界流体色谱技术、近红外衰减全反射光谱和表面增强拉曼光谱等光谱分析技术、生物传感器及实验室自动化等。 相似文献
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以表面增强拉曼光谱分析法对多环芳烃的快速检测为切入点,对多环芳烃传统检测方法及新型快速分析方法进行分析,对传统检测方法及新型检测方法的优缺点进行概述,对2008至2020年SERS检测多环芳烃研究现状进行分析,并对1996至2020年有关拉曼光谱分析多环芳烃研究领域文献产出量进行分析,对应用SERS技术研究PAHs文献进行了统计,总结了目前应用SERS检测多环芳烃中存在检测过程中荧光的干扰、SERS基底材料和表面形貌的普适性差、缺乏PAHs理论计算等问题,并针对性地提出意见建议。 相似文献
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利用拉曼光谱法(Raman)、傅里叶变换红外光谱法(FTIR)、热重分析(TGA)和能量分散X-射线荧光光谱法(EDXRF)对一种丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)合金材料样品进行了检测。拉曼光谱分析结果表明,该样品为聚氯乙烯(PVC)/ABS合金,其中含有碳酸钙(CaCO3)填料和阻燃剂三氧化二锑(Sb2O3);而FTIR、TGA和EDXRF测试的结果进一步证明了PVC、CaCO3和Sb2O3的存在;此外,EDXRF检测结果还显示,样品中可能存在溴代阻燃剂。 相似文献
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电感耦合等离子体(缩写ICP)是近年来迅速发展的一种光谱分析的光源,较电弧、火花等经典光源有许多独特的优点。当前,关于ICP发射光谱分析机理、技术与应用的研究成为国内外光谱分析的主要方向。各种商品仪器竞相生产,我国也已生产了这种光源。在冶金、地质、化工、环保、材料等系统中积极开展ICP光谱分析的工作,出现所谓“ICP热”。它已经成为光谱分析实验室的一种新的常规光源。 相似文献