学科分类
/ 25
500 个结果
  • 简介:摘要:地质实验测试环节存在很多干预因素,如果测试手段没有基于该情况进行调整,测试数据的价值将会大打折扣,对地质金属元素的回收与利用形成不利影响。基于地质金属矿物回收和利用工作高质量开展需求,地质行业使用原子吸收光谱法测试技术,本文介绍该技术,同时提供技术具体的应用内容。

  • 标签: 地质实验测试 原子吸收光谱法 技术特征 应用过程
  • 简介:摘 要:社会经济飞速发展背景下,科学技术有了明显的提升,我国各个领域的工作方式均有了明显的改变。对于地质行业来讲,其属于我国国民经济中非常重要的一项产业,有利于提高经济发展水平。然而,在地质实验测试技术在整个地质行业发展生产过程当中占据着十分重要的地位,原子吸收光谱法作为一种金属检测形式在各行业当中得到了广泛的应用,将原子吸收应用在地质行业的地质实验测试当中不仅能够进一步提高测试结果的准确性,而且还能够对金属元素进行有效的回收和利用,对地质行业的发展起到一定的促进作用。

  • 标签: 地质实验测试 原子吸收 光谱法 应用
  • 简介:摘要:高光谱分辨率遥感是20世纪80年代兴起的新型对地观测技术,与传统遥感相比,高光谱遥感具有更为广泛的应用前景。文中概述了高光谱遥感的特点、发展过程、发展程度及目前几种典型的成像光谱仪数据特点。

  • 标签: 高光谱技术   成像光谱仪  信息提取
  • 简介:摘要:原子吸收光谱法具有准确性、可靠性、稳定性等,在地质实验测试中为我国地质行业的发展,发挥了重要的作用。通过对其深刻的分析其工作方法、原理、注意事项和探索,希望对地质实验测试同行们起到一定的帮助作用。

  • 标签: 原子吸收法 实验测试 地质工作应用。
  • 简介:摘要:随着人们对于植物生长灯的需求不断增加,LED全光谱植物生长灯应运而生。该灯具有多光谱调节功能,能够根据不同植物的需求进行光谱调节,以促进植物的生长和发育。与传统植物生长灯相比,LED全光谱植物生长灯具有节能环保、寿命长等优势,能够在植物工厂、植物研究、植物育种等领域得到广泛应用。随着LED技术的不断发展和成熟,LED全光谱植物生长灯的应用前景也越来越广阔。未来,随着植物工厂等新兴领域的发展,LED全光谱植物生长灯将会得到更加广泛和深入的应用。

  • 标签: LED全光谱植物生长灯,多光谱调节,植物生长,应用前景
  • 简介:摘要:土壤和水覆盖构成地球表面,为人类生存提供良好条件,更是人类环境构成的核心。土壤中重金属元素含量呈上升态势,且此类重金属无法通过微生物分解,依托食物链对人类健康造成影响。随着科学技术高速发展,光谱检测技术普遍应用于多个领域中,在土壤重金属检测中具有良好的应用成效。本文主要分析土壤重金属光谱检测方法。

  • 标签: 土壤 重金属 光谱检测 检测方法
  • 简介:摘要:近年来,我国社会经济取得极大的发展,城市化进程也在不断加快,人们的生活质量有着显著的提升,但与此同时,也带来一系列的环境污染问题。作为人们生活中必不可少的因素,水环境和土壤环境关系着人类的可持续发展,二者也是地球表面的重要组成部分。当土壤环境遭到破坏的时候,会对水环境造成严重的威胁,所以,为了充分保护人类赖以生存的资源,就必须加强对土壤重金属光谱检测方法的分析,以提高土壤在实际检测中的检测质量,及时发现问题,并采取针对性的措施进行解决,这样可以大大提高土壤使用的安全性,还可以促进光谱检测的可持续发展,为后续工作奠定坚实的基础。

  • 标签: 土壤重金属 光谱检测 方法要点 光谱分析
  • 简介:摘要:近年来,我国社会经济取得极大的发展,城市化进程也在不断加快,人们的生活质量有着显著的提升,但与此同时,也带来一系列的环境污染问题。作为人们生活中必不可少的因素,水环境和土壤环境关系着人类的可持续发展,二者也是地球表面的重要组成部分。当土壤环境遭到破坏的时候,会对水环境造成严重的威胁,所以,为了充分保护人类赖以生存的资源,就必须加强对土壤重金属光谱检测方法的分析,以提高土壤在实际检测中的检测质量,及时发现问题,并采取针对性的措施进行解决,这样可以大大提高土壤使用的安全性,还可以促进光谱检测的可持续发展,为后续工作奠定坚实的基础。

  • 标签: 土壤重金属 光谱检测 方法要点 光谱分析
  • 简介:摘要:当前我国社会经济不断发展,工业化持续推进,然而工业废弃物和工业废水的排放对人体健康造成严重的威胁。工业废弃物和工业废水中往往含有大量重金属,一旦未经处理而进入环境,不仅会污染农作物,还会致使粮食大量减产,阻碍我国经济发展。为此,本文分析了土壤重金属光谱检测国内现状和检测方法,以期不断推进土壤污染防治工作。

  • 标签: 土壤 重金属 光谱检测
  • 简介:摘要:光谱仪是根据GB/T14203分析法通则中试验原理,将制备好的块状样品在火花光源的作用下与对电极之间发生放电,在高温和惰性气氛中产生等离子体。被测元素的原子被激发时,电子在原子内不同能级向低能级跃迁时产生特征谱线,测量选定的分析元素和内标元素特征谱线的光谱强度。根据样品中被测元素谱线强度与浓度的关系,通过校准曲线计算出元素的初步含量。通过测量含量相近的标准样品获得的结果,计算出最终结果。直读光谱法被大量运用于钢铁材料分析中,随着新材料的不断投入使用,一些合金材料的检测方法也不断被更新。然而直读光谱法因其检测时间短、效率高、操作简便被更多地用于材料检测中。本文针对用直读光谱仪测定镍基合金、钛基合金、铜基合金中多种元素含量的方法进行探讨。

  • 标签: 火花光源 激发 特征谱线 光谱强度
  • 简介:摘要:硫元素广泛存在于环境中,其产生的矿物效应对X射线有一定影响,为保障测量结论的准确性,应积极采取恰当的检验方法,提高检验的精准度。本文通过粉末压片-X射线荧光光谱法测定地质样品中痕量硫的矿物效应佐证实验进行分析,通过测量强度实验、灵敏度实验、质量吸收系数实验等方法进行分析。通过实验分析,发现制样压力对样品中痕量硫检测效果影响较小,灵敏度对测量效果影响较大,而复杂方法检测过程中,能够进一步佐证硫元素受到矿物效应影响,想要提高实际的分析效率,应了解实验的具体设计和结果分析方式,重视对材料的保存效果,以期为相关地质情况检测工作提供参考。

  • 标签: X射线荧光光谱法 地质样品 痕量硫 矿物效应
  • 简介:摘要:经济在快速的发展,社会在不断的进步,土壤砷污染是当今全球十分严重的环境与健康问题之一。土壤砷形态及生物有效性研究是开展污染诊断、评估环境健康风险及开展砷污染土壤修复的重要依据。土壤中砷的检测方法主要有原子荧光光谱法( AFS)、电感耦合等离子体光谱法( ICP-AES)及 X射线荧光光谱法( XRF)等,本文通过对原子荧光光谱法及 X射线荧光光谱法比对研究,系统地比较其方法的差异性,以期对土壤砷检测方法的选择提供参考。

  • 标签: 土壤 原子荧光光谱法 X 射线荧光光谱法
  • 简介:摘要:汽车在日常家庭当中的普及,极大地便利了人民群众的生活,而汽车需要动力,越来越多的汽车对于汽油需求量的不断增加,使我国汽车加油蓬勃兴起,虽然汽车加油给各种各样的交通工具提供了动力,便利了人们的出行。但是,由于加油的特殊性质,内部存储的各种油品往往都带有易燃易爆的特质,不但容易引发火灾,并且带来的火灾危险性极大,因此,汽车加油的安全问题必须引起社会广泛的关注与重视。本文主要分析汽车加油加气防火对策研究

  • 标签: 汽车加油站 加气站 防火对策
  • 简介:摘要:近年来二维光谱概念的兴起,给检测技术带来新的变化,该技术在提高谱图分辨率与扩大检测范围等方面有显著效果,本文从二维光谱的历史及发展做一个简要介绍。

  • 标签: 二维光谱 材料 应用 研究
  • 简介:摘要:红外光谱分析方法在多个领域都起到良好的应用效果,为了提高绿松石的鉴定水平,人们也在绿松石的鉴定中引入了红外光谱技术,不但打破了传统肉眼无法判断极为相似的仿绿松石困境,还在绿松石鉴定中可以准确分析其内部的组分情况。文章通过红外光谱在绿松石鉴定中的应用分析,为日后的绿松石鉴定工作提供支持。

  • 标签: 红外光谱 绿松石 鉴定应用
  • 简介:摘要:早期矿山破碎多为固定式破碎,其认为 固定破碎不需要投入大量资金,且可以长时间使用,对应处理工艺成熟稳定,处理效果较为理想。但是随着时代的发展,传统 固定破碎已经逐渐不能满足需求。新时期矿山设备技术持续发展,相较于 固定破碎,性价比更高的 移动破碎涌现。下文以某矿山为例,从方案及经济效益对 移动破碎及固定破碎优劣势进行比对分析,发现 移动破碎自身可移动,可在采场平台直接使用,较为灵活,也无需建设厂房等,适应性突出。

  • 标签: 移动破碎站 固定破碎站 适用 经济 发展
  • 简介:摘要:本文主要探讨了加油向综合能源服务转型的必要性和可行性。随着能源需求的多样化和环保要求的提高,传统加油需要寻求转型升级,以满足新的市场需求。综合能源服务不仅提供传统的燃油服务,还能提供电动汽车充电、天然气加注、生物质能供应等多元化服务,有助于提高能源利用效率,降低环境污染。本文将从市场背景、技术支持、政策环境等方面进行分析,并提出相应的转型策略和建议。

  • 标签: 加油站 综合能源服务站 转型
  • 简介:摘要:近年来,随着我国经济的快速增长,人们生活水平的提高 ,对于科学的技术和探讨也在不断地深入,目前土壤中重金属元素含量呈增加的态势,而且这些重金属不仅无法被微生物分解,也不易迁移,还会通过食物链危及人类的健康。近年来科学技术的快速发展,使光谱检测技术得以在各个领域得以广泛的应用,而且在土壤重金属的检测中具有非常大的优势。本文对土壤重金属光谱检测方法进行了具体的阐述。

  • 标签: 土壤重金属 光谱检测 方法