NRCAN NDTCB采用了国际标准ISO 20807:2004,“非毁灭性测试 - 无限制测试的有限申请的人员资格”,并修改了修改,以构成X射线荧光(XRF)操作员认证的基础。NRCAN XRF操作员认证计划已由NRCAN NDTCB与加拿大卫生部合作开发和实施。加拿大卫生部发布的安全法规通过引用到加拿大劳工法规中,该法规适用于联邦监管部门。一个专门适用于基于便携式手持X射线管的附录,基于X射线管XRF设备属于安全代码32的范围,并要求“基于便携式手持X射线管的XR-OpenBeam XRF设备”的用户作为NRCAN XRF XRF XRF认证的操作员。XRF设备具有(a)是重复或自动化的分析技术,并且(b)属于有限的工业NDT范围。XRF认证的运营商是一个人,在NRCAN NDTCB管理的XRF NDT测试方法中拥有有效的认证。NRCAN XRF认证计划由基于工业射线照相测试的辐射安全培训和检查组成。
Vanta分析仪提供快速,准确的元素分析。每个设备都由我们的专有轴突技术提供动力,这是XRF信号处理的革命,可为更高的生产率和快速的投资回报提供准确,可重复的结果。Vanta Analyzers具有直观的界面,因此新用户可以通过最少的培训开始测试。数据很容易无线共享或通过USB共享。
摘要:考古陶瓷的最常见科学分析旨在确定原材料来源和/或生产技术。科学家和考古学家广泛使用基于XRF的技术作为出处研究的工具。进行XRF分析后,除了解释和结论外,还经常使用多元分析对结果进行分析。已经在考古陶瓷出处研究中应用了各种多元技术,以揭示不同的原材料来源,识别进口材料或确定不同的生产配方。本研究旨在评估属于在各个史前时期定居在同一地区的三种培养物的陶瓷的出处研究中的多元分析结果。便携式能量分散性X射线荧光光谱法(PEDXRF)用于确定陶瓷材料的元素组成。陶瓷材料以两种不同的方式制备。将陶瓷物体材料磨碎成粉末,均匀化,然后压入片剂中。之后,在合适的地方抛光相同的片段。定量和定性分析在片剂和抛光片上进行。结果既接受无监督和监督的多元分析。基于结果,可以得出结论,即使使用类似的原料进行陶瓷组合,也可以利用使用EDXRF光谱法对精心准备的碎片表面进行定性分析。
用UV-VIS和EDXRF进行了以“ Zoisite”和“ Tanzanite”名称出售的宽松宝石的多方面评估。通过使用紫外线进行颜色测量,可以定量区分颜色很难在视觉上区分的宝石。同样,在使用EDXRF的质量分析中,在宝石的钒和钛含量及其视觉色之间发现了相关性。这表明引起蓝紫色颜色的钒的价通过热处理改变。3)请注意,宝石中包含的元素的类型和数量因其地理起源而异。因此,对宝石中的痕量元素的分析对于确定其地理起源很有用。有关详细信息,请参见Shimadzu申请新闻编号x276。
•X射线无定形组件的丰度和组成(如果存在)。其他仪器已部署在火星轨道和着陆器上,以表征包括红外,拉曼和XRF光谱仪在内的矿物学。但是,只有XRD与XRF结合可以提供定量的矿物学和详细的晶体化学,以表征沉积环境和宜居性。如果检测到推定的生物签名,它是否存在于可居住的环境中?在P,T和化学潜力的哪些条件下形成了宿主矿物学?温度,压力或流体化学的变化导致的矿物矿物学后的矿物学变化(“ taphonomy”)具有保留生物生物性及其过程迹象的能力,或者完全消除了此类证据。MSL-Chemin仪器:在太空中飞行的第一个X射线衍射仪是Mars Science Laboratoral Laboratory Ouliosity Coliosity Rover上的Chemin仪器[2]。仅在其对火星的第二次分析中,Chemin被用来识别和表征古老湖床中可居住的环境,这是太阳系中的第一个识别和MSL任务成功的标准[3-5]。在Chemin中,直径为70 µm的直径X射线梁是通过薄粉末样品引导的,
1 波兰 AGH 科技大学物理与应用计算机科学学院,Al. Mickiewicz 30, 30-059 克拉科夫;Karolina.Planeta@fis.agh.edu.pl(KP);Natalia.Janik-Olchawa@fis.agh.edu.pl(NJ-O.)2 波兰雅盖隆大学动物学和生物医学研究所,Golebia 24, 31-007 克拉科夫;Zuzanna.Setkowicz-Janeczko@uj.edu.pl(ZS);K.Janeczko@uj.edu.pl(KJ)3 卡尔斯鲁厄理工学院同步辐射应用实验室,Kaiserstr. 12, D-76131 卡尔斯鲁厄,德国;Czyzycki@kit.edu(MC); Tilo.Baumbach@kit.edu (TB) 4 雅盖隆大学生物化学生物物理与生物技术学院,Golebia 24, 31-007 克拉科夫,波兰;Damian.Ryszawy@uj.edu.pl 5 卡尔斯鲁厄理工学院光子科学与同步辐射研究所,Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, D-76344 Eggenstein-Leopoldshafen,德国;R.Simon@kit.edu * 通讯地址:Joanna.Chwiej@fis.agh.edu.pl † 上述作者对本研究贡献相同。‡ 作者遗憾地宣布,年轻的科学家、我们的好朋友 Damian Ryszawy 在本文最终准备好之前突然去世。
欧盟RoHS实施后,ATL的XRF系列产品已成为玩具生产企业检测玩具安全的有力工具。ATL新一代手持式有害元素分析仪操作简便,广泛应用于电子元器件的材料生产;电子元器件及原材料供应商的第三方评估;包装材料的检测与验证;各类电池中有害物质的检测与验证;各种玩具、文具、儿童用品及礼品的检测;大型部件的通畅、无限制空间测试;精细部件的精确定位以消除干扰;贵重物品的无损检测。
1。简介难治产品是可以承受高温(以上1500°C)的材料。它们用于广泛的应用中,包括用熔炉的衬里进行熔融和加热处理,用于冶金,化学,陶瓷,机器,机器,玻璃工业等。有多种类型的折射率,包括以最终产物,粉末颗粒或糊状的单片折射率形式形成的形状折射率,这些形式是在施工现场形成的。此外,难治性产品可以具有不同的化学性质。例如,主要由Sio 2和Zro 2等酸性氧化物组成的酸性折射率,主要由MGO和CAO等基本氧化物以及中性折射率组成。根据其预期用途选择耐火材料的类型。为了最大程度地提高此类折磨的性能,必须精确控制其元素组成以满足特定应用的需求(1)。可以根据日本工业标准(JIS R 2216)(2)和ISO 12677(2011)(3)规定的标准化方法对折射率进行分析,该方法利用X射线流量(XRF)光谱法,这被称为快速和准确的定量分析方法,用于元素分析(2)。为了获得准确的分析结果,通过融合珠方法制备样品,以消除晶粒尺寸和矿物学效应。本文使用用于石英岩难治产品的应用程序包(酸性难治性)描述了一个分析示例。为了满足客户需求,Rigaku是第一家发布定量应用程序软件包的公司,包括用于折磨。这些应用程序包在没有任何专业的技术技能的情况下轻松,准确地进行定量分析的能力而受到了良好的接待。石英岩折射率对于重复的加热和冷却周期有效,因为它们的体积较小,高于600°C。此外,由于其出色的热能性能,它们被广泛用作可乐烤箱,热炉和玻璃融化室的建筑炉。有必要添加4至5质量的Al 2 O 3或Fe 2 O 3等。是对石英岩折射率的烧结辅助。但是,当在玻璃中使用
• 多传感器单元的开发是矿产勘探、矿产生产、地质测绘领域活跃的合作伙伴与开发先进分析仪器和工艺解决方案的专家之间的独特合作