| Nom De La Marque: | JR |
| Numéro De Modèle: | JR-000 |
| MOQ: | 10KG |
| Prix: | Négociable |
| Délai De Livraison: | 7 ~ 15 jours |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Flux de rayons X au tétraborate de lithium pour la fusion d'alumine
introduire
La détermination du volume d'oxyde d'aluminium (Al2O3) ou d'alumine dans les argileuses et les silicates peut être une tâche ardue.mais ces techniques sont à la fois longues et compliquéesLes échantillons doivent d'abord être décomposés à l'aide d'un choix de précipitants avant que l'aluminium ne soit séparé des éléments interférents tels que le fer (Fe) et le titane (Ti).Le précipité est brûlé pour favoriser l'oxydation puis peséCette valeur peut être exprimée en pourcentage du poids total de l'échantillon ou en aluminium après allumage.
Pourquoi utiliser des produits chimiques à flux de rayons X pour la fusion d'alumine?
Il existe différents réactifs organiques proposés pour la précipitation quantitative de l'aluminium, ce qui crée un fardeau de choix..
Une nouvelle approche de la quantification de l'alumine dans les matériaux siliceux comme le minerai de bauxite est la fusion en utilisant des produits chimiques de flux de rayons X comme les sels de borate de lithium tels que le tétraborate de lithium ou le métaborate.La préparation d'échantillons de silice sous forme de perles ou disques de verre homogènes permet aux géochimistes de déterminer rapidement l'empreinte digitale élémentaire des argile/roches jusqu'à la gamme des sous-parties par million (ppm)L'évaluation de la teneur en aluminium par analyse spectrale est beaucoup plus précise que la gravimétrie et permet des flux de travail simplifiés avec un degré de répétabilité plus élevé.
La fusion au lithium est une bonne approche à usage général pour la décomposition des matrices d'échantillons géologiques.Pourtant, les interactions chimiques à haute température peuvent être pénibles pour les échantillonsD'où l'importance de choisir le bon flux.
Quels fluides de tétraborate de lithium conviennent à l'alumine?
Le tétraborate de lithium (Li2B4O7) est le produit chimique de flux le plus couramment utilisé pour la fluorescence aux rayons X (XRF) et la spectroscopie de masse plasmatique coupée par induction (ICP-MS).,Il a cependant un point de fusion relativement élevé (930 °C), ce qui rend difficile sa fusion avec certains minerais (c'est-à-dire la bauxite).Il est souvent préférable d'utiliser un mélange de flux de tétraborate de lithium et de métaborate de lithium (LiBO2) dont le point de fusion est inférieur (849 °C) et dont la solubilité est généralement meilleure..
Chez XRF Scientific, nous recommandons un mélange de tétraborate de lithium et de métaborate dans des proportions de 50:50C'est un flux idéal à usage général avec une excellente compatibilité de fusion pour des échantillons neutres.Le mélange 50 tétraborate de lithium/métaborate de lithium est parfait pour la fusion de l'alumine et favorise une décomposition rapide de la matrice avec une faible perte d'allumage (LOI).
Intéressé à utiliser des produits chimiques de flux de rayons X pour les échantillons d'alumine?
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