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XRF 和 KBR 钢环实验室粉末颗粒压制模具

模具和配件

XRF 和 KBR 钢环实验室粉末颗粒压制模具

货号 : PMXS

价格根据 规格和定制情况变动


材料
铬 12MoV
压头硬度
HRC60-HRC62
试样尺寸
φ32 / φ40 毫米
空腔深度
45 毫米
外部尺寸
φ73×133 毫米
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应用

XRF 钢环实验室粉末颗粒压制模具用于 X 射线荧光光谱仪样品的成型。不锈钢环作为样品的支撑环。压片速度快,成型效果好。

可根据客户要求定制特殊尺寸的压模。

细节与零件

样品制备过程和脱模过程
样品制备过程和脱模过程

技术规格

型号 PMXS-A
材料 铬12钼钒
压头硬度 HRC60-HRC62
试样尺寸 φ32 / φ40 毫米
型腔深度 45 毫米
外部尺寸 φ73×133 毫米
重量(千克) 3.2
可定制其他尺寸

操作步骤

钢环模具是用于成型 X 射线荧光光谱仪样品的工具。它使用不锈钢环作为样品的支撑,制片速度快,效果好。该模具生产的片剂外径为 40 毫米,内径为 32 毫米,样品尺寸为 32 毫米,压片厚度为 5-8 毫米。可根据要求定制尺寸。

步骤 1:组装模具。

步骤 1:组装模具。

使用组装实验室圆柱形冲压模具的第一步是根据模具操作图组装模具。该图将向您展示如何组装模具,以便随时使用。组装好模具后,您需要在模腔中填充样品。

步骤 2:给模具加压。

步骤 2:给模具加压。

接下来,您需要将模具放在压片机的中心,并将其加压至特定样品所需的压力。

步骤 3:顶出样品。

步骤 3:顶出样品。

组装好模具后,将其放入压片机中,使用螺丝将样品从模具套管中顶出。这会将样品轻轻推出模具,而不会造成任何损坏。

步骤 4:取出模具和样品。

步骤 4:取出模具和样品。

最后,您可以从压片机中取出模具,然后轻轻取出样品。请务必小心处理样品,因为它可能很脆弱。

模具保养注意事项

为确保试验结果准确,每次使用前请用无尘纸清洁模具表面,避免防锈油对样品产生影响。加压时避免超过最大压力。使用后请清洁模具和样品,防止腐蚀。如果长时间不使用,请涂上防锈油并将模具存放在干燥的环境中,以防止损坏。

步骤 1:放置模具。

步骤 1:放置模具。

首先,将模具放在压片机的中央。需要注意的是,加压时不能超过模具的最大压力。这将防止模具受到任何损坏并确保测试结果准确。

第 2 步:清洁模具。

第 2 步:清洁模具。

每次使用后,务必清洁模具,防止样品受到污染。使用无尘纸将模具表面擦拭干净。如果表面有无法清除的样品残留物,请勿使用化学试剂清洗浸泡。这可能会损坏模具并影响测试结果的准确性。

步骤 3:涂抹防锈油。

步骤3:涂防锈油。

如果模具长时间不使用,建议在模具表面涂上防锈油,防止生锈。此步骤将有助于延长模具的使用寿命,并确保其保持良好状态以供将来使用。

步骤 4:储存模具。

步骤 4:储存模具。

最后,如果模具长时间不使用,则需要将其存放在干燥的环境中。这将防止任何水分积聚在模具上并造成损坏。

全系列实验室印刷机类型

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警告

操作员安全是最重要的问题! 请小心操作设备。 使用易燃易爆或有毒气体是非常危险的,操作人员在启动设备之前必须采取所有必要的预防措施。 反应器或室内正压工作是危险的,操作人员必须严格遵守安全规程。 使用空气反应材料时,尤其是在真空下,也必须格外小心。 泄漏会将空气吸入设备并导致发生剧烈反应。

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FAQ

傅立叶变换红外热像仪有哪些用途?

傅立叶变换红外压片机主要用于制备傅立叶变换红外光谱(FTIR)的样品。它将粉末状材料压缩成颗粒,然后对其进行分析,以确定其化学成分和结构。

有哪些类型的傅立叶变换红外压片机?

傅立叶变换红外压机有多种类型,包括供入门级用户使用的手持式液压压机、不同吨位(如 30T、40T、60T)的自动实验室颗粒压机,以及用于制造钢环或塑料环颗粒的专用模具。

如何为 XRF 制备压制颗粒?

用于 XRF 分析的压制颗粒的制备方法是将样品研磨成细小颗粒,并与粘合剂或研磨助剂混合。然后将混合物倒入压模,在 15 至 35T 的压力下进行压制。最后得到的颗粒就可以进行分析了。在设计样品制备配方时,必须考虑样品的粒度、粘合剂的选择、样品稀释比例、压制时使用的压力以及颗粒的厚度。制备过程的一致性是确保结果准确和可重复的关键。

傅立叶变换红外热像仪如何工作?

傅立叶变换红外热像仪的工作原理是对粉末状材料施加高压,将其压缩成致密、均匀的颗粒。这一过程可确保颗粒适合傅立叶变换红外分析,提供准确一致的结果。

XRF 颗粒应承受多大的压力?

XRF 颗粒应在 15 至 40 吨的压力下压制 1-2 分钟,以确保粘合剂重新结晶,颗粒中没有空隙。液压机施加的压力应足以完全压缩样品。颗粒的厚度也很重要,因为在 X 射线面前它必须是无限厚的。使用小粒径(<50µm 或 <75µm)样品对于有效分析也很重要。这些因素会影响样品在压力下的结合程度,从而影响分析结果。

使用傅立叶变换红外压机有哪些优势?

使用傅立叶变换红外压片机的优势包括:能够生产均匀、高质量的颗粒;压片速度快;可定制尺寸以进行精确成型;可为 X 射线荧光 (XRF) 和傅立叶变换红外光谱等各种分析技术制备样品。

XRF 压球技术的优势是什么?

XRF 压球技术的优势在于它能产生信噪比更高的高质量结果,甚至可以检测到最轻的元素。如果不使用压制颗粒对元素成分进行定量分析,则会导致预期值与实际值之间存在很大差异。将样品研磨成细颗粒并压制成光滑平整的 XRF 颗粒可减少背景散射,提高对发射的检测。压制颗粒也相对较快、成本较低,适合高通量实验室进行简单而经济高效的自动化操作。

傅立叶变换红外热像仪可以使用哪些材料?

傅立叶变换红外热像仪可用于各种粉末材料,包括化学品、药品和其他需要使用傅立叶变换红外或 XRF 技术进行分析的物质。傅立叶变换红外热像仪可适用于不同类型的模具,如带有钢环或塑料环的模具,以满足特定的样品要求。
查看更多该产品的问题与解答

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The XRF steel ring mold is a great addition to my lab. It produces high-quality pellets that are perfect for XRF analysis. I highly recommend this product.

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Olivia Smith

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