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精细陶瓷压缩强度试验
本文介绍了使用岛津AGS-X电子万能试验机和精细陶瓷压缩强度测试夹具,参考标准《GB/T 8489-2006 精细陶瓷压缩强度试验方法》中关于精细陶瓷压缩强度测试的要求,能够实时测得稳定的精细陶瓷压缩强度数据与曲线。
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工程材料,非金属材料
应用报告
X射线荧光法分析光伏玻璃中低含量氧化铁及主次成分
国标GB/T30984.1-2015《太阳能用玻璃第1部分:超白压花玻璃》要求光伏玻璃中三氧化二铁含量应该不高于0.015% 。依照国标GB/T40915-2021《X射线荧光光谱法测定钠钙硅玻璃中SiO2、Al2O3、Fe2O3、K2O、Na2O、CaO、MgO含量》方法,将光伏玻璃处理后熔融制成玻璃熔片,使用岛津多道同时型X射线荧光光谱仪MXF-N3 Plus建立元素工作条件,可同时分析光伏玻璃中的低含量氧化铁及主次成分。实验结果表明,分析结果的准确度及重复性好。该方法操作简单,能够很好地消除基体效应、粒度效应及矿物效应,提高了分析结果的准确度。
波长色散型X射线荧光光谱仪
工程材料,非金属材料
应用报告
岛津UV-3600i Plus及IRXross测试中空夹胶玻璃的光学及热工性能
本文参考GB/T 2680-2021《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》,使用岛津紫外-可见-近红外分光光度计UV-3600i Plus和傅立叶变换红外光谱仪IRXross测试了中空夹胶玻璃在紫外、可见、近红外及中红外区域的透射率和反射率,并导入建筑玻璃光学热工性能计算软件,计算太阳光直接透射比、太阳光直接反射比、太阳光直接吸收比、遮阳系数、辐射率等光学和热工参数,过程操作简单,为评价建筑玻璃光学及热工性能提供重要参考。
紫外可见近红外光谱
工程材料,非金属材料
应用报告
免称量熔融制样-X射线荧光光谱法测定水泥、生料、熟料
以标准样品建立校准曲线,通过增加或减少称样量改变配比,模拟出不同配比对分析结果的影响,利用软件的曲线拟合功能计算出配比影响系数及相应校准曲线。分析试样时无需称量试样和熔剂,仅需取适量样品与熔剂混合,高温熔融制备成荧光分析专用玻璃熔片,利用一系列附加计算方式对结果进行迭代计算,可以获得满意的分析结果。方法使用水泥、生料、熟料进行了数据验证,分析试样的精度良好,分析结果与常规分析方法的一致性良好。
波长色散型X射线荧光光谱仪
工程材料,非金属材料
应用报告
X射线荧光光谱法分析玻璃纤维及原料中的主次成分
依照国标《GB/T 43309-2023玻璃纤维及原料化学元素的测定 X射线荧光光谱法》方法,将玻璃纤维或原料高温灼烧处理后熔融制成玻璃熔片,使用岛津多道同时型X射线荧光光谱仪MXF-N3 Plus建立可测元素范围广、浓度范围宽的元素工作条件,不但能分析各类玻璃纤维主次成分含量,也能分析叶腊石、高岭土、石灰石、白云石、钠长石、钾长石、玄武岩、矿渣等矿物原料及配合料中的主次成分含量。实验结果表明,分析结果的准确度及重复性完全优于同类标准要求。该方法操作简单,能够很好地消除基体效应、粒度效应及矿物效应,提高了分析方法的准确度。
波长色散型X射线荧光光谱仪
工程材料,非金属材料
应用报告
MXF-N3 Plus 在玻璃陶瓷耐火材料领域中的典型应用
MXF-N3 Plus 可选通道多达 34个,可用于玻璃、陶瓷、耐火材料、水泥固废、土壤地矿、钢铁有色等相关行业的元素分析。本册利用 MXF-N3 Plus,对部分玻璃、陶瓷、耐火材料典型样品进行了分析,从样品制备到测试方法,再到结果分析都有详细的描述,并在此集合成册,希望能为产业升级中的产品质量控制提供技术支持。
工程材料,非金属材料
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