Pada November 2018, transisi yang direncanakan ke suplai spektrofotometer ECOWEW TM dimulai di gedung-gedung baru
Dari 1 Oktober hingga 6 Oktober 2018, seminar tahunan XII "Masalah kontrol analitik kualitas air" akan diadakan.
Apa itu Photometer, Photocolorimeter, Spectrometer dan Spectrophotometer.
Instrumen spektral banyak digunakan di laboratorium untuk mengukur konsentrasi zat penyerap dalam pelarut yang tidak menyerap. Perangkat seperti ini paling sering disebut: fotometer, fotocolorimeter, spektrometer, dan spektrofotometer. Meskipun perangkat ini sangat mirip, mereka tidak harus bingung satu sama lain. Berikut adalah perbedaan utama mereka: Fotometer adalah konsep umum perangkat yang digunakan untuk mengukur jumlah fotometrik. Photocolorimeter adalah jenis fotometer, perangkat ini digunakan untuk mengukur warna atau intensitas warna suatu larutan. Paling sering, bagian dari spektrum yang digunakan dalam analisis disorot oleh filter pada photocolorimeter. Sistem seperti ini nyaman untuk perangkat portabel (seluler), tetapi berbeda dalam akurasi pengukuran yang relatif rendah. Jika monokromator (kisi difraksi) digunakan dalam fotometer untuk mengisolasi sebagian dari spektrum, maka alat tersebut dapat dikaitkan dengan spektrofotometer, yaitu fotometer yang beroperasi di bagian tertentu dari spektrum. Fotometer modern memungkinkan tidak hanya bekerja pada panjang gelombang yang sama, tetapi juga memindai sampel pada panjang gelombang yang berbeda dengan langkah sewenang-wenang. Perangkat seperti itu sudah dapat diklasifikasikan sebagai spektrometer.
Fotometer dari merek dagang ECOVIEW dilengkapi dengan monokromator yang akurat berdasarkan kisi difraksi, sistem pengaturan panjang gelombang otomatis, detektor sensitif berdasarkan fotosel silikon dan pengontrol kuat dengan antarmuka pengguna yang nyaman, sehingga dapat disebut Spektrofotometer Generasi Baru!
Spektrofotometer
Spektrofotometer adalah alat laboratorium yang digunakan untuk menentukan intensitas komponen cahaya. Ini dapat terlihat atau komponen ultraviolet dengan panjang gelombang yang berbeda.
Anda dapat membeli spektrofotometer dengan harga terbaik sekarang. Kami menawarkan generasi baru perangkat yang dilengkapi dengan sistem kalibrasi mandiri.
Untuk apa spektrofotometer digunakan?
Dengan menggunakan perangkat ini, Anda dapat dengan mudah menentukan konten berbagai zat dalam emulsi, solusinya. Spektrofotometer memungkinkan Anda menghemat tidak hanya waktu, tetapi juga reagen.
Perbedaan utama spektrofotometer adalah keberadaan monokromator, perangkat ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan panjang gelombang yang diperlukan. Perangkat ini dapat beroperasi dalam berbagai panjang gelombang, dari ultraviolet hingga inframerah. Mereka biasanya digunakan dalam analisis spektral dan kolorimetri.
Saat ini, persyaratan untuk kualitas produk meningkat setiap tahun, sehingga para ahli dan pemasar menggunakan berbagai metode untuk menarik konsumen. Misalnya, warna makanan dan kemasannya sendiri paling mempengaruhi permintaan produk. Tentu saja, kualitas itu sendiri memainkan peran paling penting di sini, tetapi bagi konsumen untuk melihat secara spesifik pada produk Anda, Anda harus membuatnya menarik secara visual. Misalnya, warna minuman, tepung, mayones, dan produk lainnya diukur dengan perangkat khusus ini. Spektrofotometer juga mengukur perbedaan warna antara standar dan sampel. Menggunakannya, cat dibuat.
Juga, dengan bantuan perangkat kami, Anda dapat melacak kualitas lingkungan dari air, tanah, udara, emisi industri dan banyak lagi. Mereka digunakan dalam berbagai bidang: kimia, metalurgi, petrokimia, farmasi. Instrumen yang mudah digunakan memberikan analisis cepat.
Kami menawarkan spektrofotometer berkualitas, harga pasti akan memuaskan Anda. Selain itu, kami secara ketat memonitor kualitas perangkat, Anda pasti akan menerima spektrofotometer sepenuhnya modern dan akurat. Komponen elektronik modern menjamin masa pakai yang lama, ini adalah kabar baik.
Jadi, jika Anda membutuhkan fotometer berteknologi tinggi, Anda dapat membelinya dari kami. Selama bertahun-tahun pekerjaan kami, kami telah membangun hubungan saling percaya dengan pelanggan kami dan memberi mereka perkembangan paling modern.
SpektrofotometerECOVIEW - Spektrofotometer Generasi Baru
Spektrofotometer ECOVIEW telah menggantikan Spektrofotometer PromEcoLab PE-5300V yang sudah usang, PE-5400V, PE-5400UF, PE-3000UF, PE-3200C / UV, PE-6100UF. Spektrofotometer PromEcoLab model PE-5300V, PE-5400V, PE-5400UF, PE-3000UF, PE-3200C / UV, PE-6100UF dihentikan. Spektrofotometer ECOVIEW memiliki karakteristik teknis yang lebih unggul dari instrumen serupa.
V-1100 TM ECOVIEW spektrofotometer digantikan oleh PromEcoLab PE-5300V Spectrophotometer. B-1100 Spectrophotometer adalah model revolusioner di kelasnya. Perangkat ini mirip dengan model PE-5300V, KFK-3, PE-5300VI, dll., Tetapi melampaui mereka dalam akurasi pengaturan panjang gelombang dan kisaran panjang gelombang yang digunakan. V-1100 spektrofotometer untuk pertama kalinya untuk perangkat di segmen ekonomi menggunakan pengaturan panjang gelombang otomatis (perangkat lunak) dan sistem kalibrasi sendiri.
Spectrophotometer UV-1100 TM ECOVIEW (ECOVIEW) dirancang khusus untuk laboratorium kecil dan pendidikan. Perangkat ini ideal untuk laboratorium yang menganalisis udara di wilayah kerja. Perangkat ini mirip dengan model PE-5300UF, tetapi melampaui itu dalam akurasi pengaturan panjang gelombang. Spektrofotometer ini dilengkapi dengan sistem (perangkat lunak) otomatis untuk mengatur panjang gelombang, sistem permintaan kepada operator, layar warna,
Spektrofotometer ECOVIEW V-1200 TM (ECOVIEW) digantikan oleh Spektrofotometer PromEcoLab PE-5400V. V-1200 spektrofotometer adalah model revolusioner di kelasnya. Perangkat ini mirip dengan model PE-5400V, KFK-3-01, PE-5400VI, dll., Tetapi melampaui mereka dalam kisaran panjang gelombang yang digunakan. Untuk pertama kalinya, spektrofotometer V-1200 dilengkapi dengan layar sentuh berwarna untuk perangkat kelas ini! Karena penggunaan motor stepper khusus, kebisingan perangkat berkurang!
Spektrofotometer UV-1200 TM ECOVIEW digantikan oleh PromEcoLab PE-5400UF Spectrophotometer. UV-1200 Spectrophotometer adalah model revolusioner di kelasnya. Perangkat ini mirip dengan model PE-5400UF, dll., Tetapi melampaui dalam kisaran panjang gelombang yang digunakan. Spektrofotometer UV-1200 untuk pertama kalinya dilengkapi dengan layar sentuh berwarna untuk perangkat kelas ini! Karena penggunaan motor stepper khusus, kebisingan perangkat berkurang!
Spectrophotometer UV-1800 ТМ ECOVIEW (ECOVIEW) adalah perangkat universal yang ideal untuk analisis rutin dan untuk pekerjaan penelitian. Perangkat ini dilengkapi dengan sistem untuk memindai sampel dalam spektrum panjang gelombang tertentu. Layar sentuh dan antarmuka yang ramah pengguna memudahkan pekerjaan sehari-hari pengguna.
Spektrofotometer dual-beam UV-3000, UV-3100, UV-3200 dan UV-6100 dirancang untuk laboratorium penelitian.Spektrofotometer ini dilengkapi dengan pengontrol modern yang memungkinkan Anda bekerja dalam mode fotometri, melakukan pemindaian spektrum, mempelajari kinetika (ketergantungan kepadatan optik pada waktu) dari reaksi, melakukan analisis multi-panjang gelombang sampel, melakukan analisis kuantitatif dan juga memeriksa DNA / Protein.
Spektrofotometer MerekECOVIEW
Spektrofotometer generasi baru V-1100, UV-1100, V-1200, UV-1200, UV-1800, UV-3000, UV-3100, UV-3200, UV-6100 dikembangkan dengan mempertimbangkan semua persyaratan peraturan laboratorium Rusia. Perangkat dapat digunakan untuk bekerja dengan semua metode pengukuran bersertifikat berdasarkan metode fotometrik. Spektrofotometer UV-3200 dan UV-6100 dapat berhasil digunakan untuk mengembangkan metode baru, karena ketelitiannya meningkat!
Untuk laboratorium dengan sejumlah kecil analisis rutin dan untuk laboratorium pendidikan, kami merekomendasikan V-1100 Spectrophotometer dan V-1200 Spectrophotometer.
Untuk laboratorium dengan beban kerja normal, kami merekomendasikan Spektrofotometer B-1200, Spektrofotometer UV-1200 dan Spektrofotometer UV-1800.
Untuk laboratorium penelitian, kami merekomendasikan spektrofotometer UV-3000, UV-3100, UV-3100, dan spektrofotometer sinar-ganda UV-6100.
Semua spektrofotometer kami dapat digunakan untuk pemantauan lingkungan terhadap air, udara atmosfer, emisi industri, tanah, sedimen dasar dan rak. Juga, semua perangkat kami dapat digunakan untuk kontrol kualitas air minum, kontrol teknologi bahan baku dan produk jadi dalam industri makanan, kimia, farmasi, metalurgi dan petrokimia. Instrumen dapat digunakan untuk menentukan COD.
Untuk instrumen yang cocok untuk semua jenis parit tradisional. Tidak perlu parit khusus untuk dibeli!
Perangkat dilengkapi dengan sistem kalibrasi sendiri! Keakuratan pengaturan panjang gelombang disediakan oleh program pemantauan bawaan! Tidak diperlukan filter lampu kontrol usang untuk perangkat!
Metode Analisis Spektrofotometri
Molekul yang memiliki ikatan yang sama dan membentuk satu kelompok di wilayah IF menghasilkan pita penyerapan dengan frekuensi karakteristik yang sesuai. Frekuensi karakteristik ini membantu menentukan keberadaan gugus atom atau molekul yang diinginkan dalam suspensi yang diteliti dari spektrum yang diperoleh.
Spektrofotometri dibagi: molekul, ketika zat yang diinginkan memiliki struktur molekul, dan atom. Spektrofotometer dipilih tergantung pada panjang gelombang yang dapat dibedakan oleh instrumen dan zat-zat yang perlu ditentukan.
Untuk membuat amandemen pada hukum pembiasan dan hamburan di beberapa perangkat, suspensi (larutan dengan bahan uji) dan larutan diukur. Ketika sinar cahaya melewati suspensi, maka tergantung pada sifat menyerap zat, itu melemahkan. Intensitas atenuasi balok tergantung pada kandungan zat dalam suspensi. Ketergantungan yang lebih akurat ditentukan oleh Bouguer-Lambert-Beer (BLB), hukum "substansi ketebalannya - dari melemahnya garis energi."
Penentuan spektrofotometri muncul di banyak bidang untuk berbagai tugas:
- mengkonfirmasi keaslian barang / produk yang diklaim,
- menentukan kualitas produk yang diproduksi,
- dengan bantuannya mereka menemukan unsur-unsur radioaktif dalam badan air,
- secara kuantitatif memperkirakan berapa banyak zat yang berbeda dalam suspensi,
- membedakan antara unsur-unsur kimia dalam suspensi.
Ini digunakan di laboratorium biologi dan geologi, untuk tujuan keselamatan radiasi (di pembangkit listrik tenaga nuklir, institut, dll.), Industri di mana perlu untuk mengetahui komposisi kimia produk dan bahan.
Deskripsi matematis dari metode spektrofotometri
Kami memperkenalkan konsep transmitansi T.
Saya adalah intensitas energi cahaya yang ditransmisikan melalui suspensi,
Saya0 - melalui solusi.
Untuk menentukan konsentrasi zat yang diinginkan, spektrofotometer menggunakan kerapatan optik, yang ditemukan sebagai D = -log10(T).
Konsentrasi diukur dengan menggunakan hukum BLB:
Menggunakan transformasi elementer, mudah untuk mendapatkan log itu10(T) = ε * l * c atau D = ε * l * c.
Sebutan variabel disajikan di bawah ini dalam batasan undang-undang ini.
Jika beberapa elemen uji dimasukkan ke dalam solusi, maka metode ini juga berlaku dalam kasus ini. Setiap elemen akan berkontribusi terhadap kepadatan optik total sesuai dengan hukum penambahan:
Hukum Bouguer-Lambert Behr menentukan bahwa kerapatan optik secara linear terkait dengan konsentrasi, dan grafiknya meninggalkan asalnya. Pada kenyataannya, linearitas tidak selalu diamati.
Bouguer Lambert Beer Act
Agar undang-undang dapat sepenuhnya diterapkan, syarat-syarat berikut harus dipenuhi:
- Radiasinya harus monokromatik, mis. panjang gelombang harus sama, solusi dan suspensi akan terlihat olehnya.
- Koefisien absorpsi molar (ε) tergantung pada sifat bias media, baik dalam suspensi maupun dalam larutan. Jika pembiasan dalam suspensi lebih kuat, maka hukum linier tidak berlaku. Semakin besar koefisien ε, semakin sensitif metodenya dalam definisi ini.
- Selama pengukuran harus ada suhu sekitar yang konstan. Perubahan hanya diizinkan dalam beberapa derajat.
- Hanya berkas cahaya paralel yang harus digunakan.
- Selama pengukuran dengan spektrofotometer, konsentrasi (c) analit tidak boleh berubah karena perubahan sifat analit. Misalnya, dalam suspensi, molekul tidak boleh masuk ke ion sebagai akibat dari disosiasi atau reaksi asam-basa.
- Cobalah untuk menghindari eksitasi elektron dalam atom (kadang-kadang metode ini juga digunakan untuk analisis, tetapi dalam aplikasi klasik itu dihindari), yaitu, untuk tidak menyinari atom dengan energi lebih dari enam puluh kilojoule.
- Lampu harus mengikuti jalur yang sama (l) saat mengukur larutan dan suspensi.
- Air suling sering digunakan sebagai solusi.
Keterbatasan metode spektrofotometri
Energi-energi (panjang gelombang) yang sesuai dengan tingkat energi eksitasi dari transisi internal atom dan molekul diserap lebih intensif: maka koefisien penyerapan molar adalah maksimum.
- Metode ini tidak bekerja dengan baik untuk campuran gas.
- Keterbatasan UU BLB.
Keuntungan dari metode spektrofotometri
- Sangat cocok untuk menentukan komposisi gas inert.
- Ia bekerja dengan konsentrasi rendah - itu membedakan elemen jika ada beberapa dari mereka dalam suspensi.
- Dimungkinkan untuk mencapai ketidakpastian yang diperluas di level 0,5-1,%.
- Cocok untuk kandungan zat yang tinggi dan rendah dalam larutan.
- Berlaku untuk kotoran, karena hukum penambahan.
- Kecepatan penentuan (kecuali untuk persiapan solusi).
- Kesederhanaan.
Bagian teknis dari metode spektrofotometri
Penelitian spektrofotometri membutuhkan persiapan solusi, baik yang berwarna maupun bersih. Untuk mengukur spektra, spektrofotometer dan fotocolorimeter digunakan, di mana larutan uji ditempatkan.
Bagian utama dari spektrofotometer:
- sumber radiasi
- monokromator (jika sumber cahaya tidak dapat memberikan sinar monokromatik),
- kuvet di mana solusi dan suspensi ditempatkan,
- alat pengukur.
Bagian utama diperluas: 1 oleh prisma, cermin dan lensa untuk mencapai cahaya paralel, 2 irisan dan diafragma yang menyelaraskan intensitas sinar cahaya.
Anda bisa mendapatkan cahaya monokromatik dengan sumber cahaya berikut:
- sinar matahari tidak langsung
- lampu halogen
- laser
- Pin nernst
- lampu pijar
- pin globar,
- radiasi fluoresensi.
Pengukuran spektrofotometri, seperti dijelaskan di atas, memerlukan pemilihan garis optik yang diinginkan. Untuk pembuatan pin Nernst (shN), oksida Me tanah jarang digunakan, yang ditekan rapat menjadi satu kolom. Globar (G) diperoleh dengan kompresi ke dalam kolom silikon karbida. Ketika arus dilewatkan melalui mereka, mereka memberikan radiasi cahaya dengan panjang gelombang yang sesuai: shN - dari 1,6 hingga 2,0 mikron atau dari 5,6 hingga 6,0 mikron, G - dari 2 hingga 16 mikron.
Monochromatizers adalah perangkat yang menciptakan gelombang stabil. Sebagai pengisian monokromatis, filter cahaya dan prisma digunakan.
Pisahkan filter menjadi:
- Penyerapan
- Gangguan
- Gangguan polarisasi
Untuk pembuatan filter dan kuvet, kuarsa dan kaca paling sering digunakan.
Sebagai pendeteksi intensitas sinar cahaya atau reseptor menggunakan photomultipliers dan photocell. Reseptor dicirikan oleh dua sifat: sensitivitas spektral dan integral. Karakteristik pertama adalah kemampuan untuk membedakan antara garis optik yang berbeda, sensitivitas integral adalah kemampuan untuk merespon aliran cahaya yang berkelanjutan.
Untuk pengukuran di bidang IR, radiasi, termokopel digunakan, yang terbuat dari termo-emf atau termokopel, dan bolometer. Yang terakhir mengubah resistensi material ketika terkena suhu: termokopel dibangun ke dalam rangkaian jembatan, radiasi inframerah menyebabkan pemanasan elemen ini dan ketidakseimbangan jembatan.
Analisis spektrofotometri mencakup konstruksi karakteristik kalibrasi dari sampel yang diketahui untuk mendapatkan ketergantungan C = f (D), korelasi hasil yang diperoleh di masa depan. Ketika karakteristik kalibrasi ditentukan, prosedur pengukuran adalah sebagai berikut: 1 larutan (itu adalah dasar untuk pengukuran) - pengukurannya, 2 penambahan zat uji ke dalam larutan, 3 penambahan pewarna. Dalam hal ini, tingkat warna suspensi harus secara langsung tergantung pada konsentrasi zat uji, 4 pengukuran dalam spektrofotometer larutan berwarna. Kadang-kadang basa yang tepat didorong ke dalam spektrofotometer, dan kemudian metode ini tidak memerlukan sampel kalibrasi.
Spektrofotometri Derivatif
Dengan metode semacam ini, dua garis cahaya berbeda digunakan untuk mengukur suspensi.Sinar terletak dekat satu sama lain dalam spektrum, mereka dibentuk oleh filter yang dibangun ke dalam perangkat. Perangkat ini dapat menentukan konsentrasi berbagai zat dalam satu larutan. Dibandingkan dengan spektrofotometer, harga photocolorimeter tidak tinggi (spektrofotometer SF-2000-02 harganya 192.000 rubel, dan fotocolorimeter KFK-5M berharga 55.000 rubel), dan akurasinya cukup untuk sebagian besar analisis.
Spektrofotometer modern memungkinkan Anda untuk mengubah ukuran kuvet, yang meningkatkan kemungkinan analisis, beberapa menghasilkan analisis hanya dalam beberapa detik.
Meja. Spektrometri turunan UV-terlihat dari ion logam.
Zat (kation) | Penulis | Tahun | d n | Catatan |
---|---|---|---|---|
Jadilah, Mg | Salinas | 1987 | 1 | Kompleks organik |
Jadilah | Zhu | 1989 | 3 | Dalam beryl |
Bi | Morelli | 1982 | 1, 2 | Kompleks dengan asam tiobarbiturat, ketersediaan Cu |
Bi, Pb | Li | 1986 | 4 | Jejak kaki di Sn |
Ca | Chen | 1986 | 4 | Kompleks organik |
Ca | Jimenez | 1990 | — | Dalam darah dan urin |
Ge | Wang | 1987 | — | Jejak mineral |
Mg | Salinas | 1986 | 1 | Kompleks organik |
Pb (Zn, Cd) | Li | 1989 | 3 | Dalam surfaktan |
S | Niu | 1985 | Kompleks EDTA | |
Co | Odashima | 1986 | Kompleks organik jejak kaki | |
Co | Jyothi | 1987 | > 2 | Kompleks dengan pewarna |
Co, Fe | Jiang | 1988 | Di Ni | |
Co, Ni | Murillo | 1988 | 1 | Definisi bersama |
Co, V | Jimenez | 1989 | 2 | Dalam baja |
Cr (III) | Shijo | 1986 | 2 | Kompleks organik |
Cr, Mn | Zhen | 1986 | — | Dalam baja Cr |
Cr, Mn | Iyer | 1986 | — | Definisi bersama, dalam baja |
Cu | Ishii | 1980 | 2, 4 | Kompleks organik |
Cu, Fe (III) | Morelli | 1983 | 1, 2 | Kompleks organik |
Cu, Co | Bermejo-bantra | 1985 | — | Kompleks EDTA |
Cu, Zn | Li | 1987 | — | Kompleks organik |
Cu, Zn | Wei | 1989 | 4 | Kompleks organik dalam air, unsur tanah jarang |
Fe (II), Fe (III) | Talsky | 1982 | 4 | Definisi langsung |
Fe (III), Co, Ni | Talsky | 1982 | 4 | Definisi langsung dan bersama |
Fe | Singh | 1983 | 2 | Hg berkonsentrasi |
Fe (III), Cu | Morelli | 1983 | 1, 2 | Kompleks organik |
Fe (III) | Bermejo-barrera | 1984 | — | Kompleks EDTA |
Fe (II), Fe (III) | Haubensak | 1985 | 4 | Definisi langsung |
Fe (III), Co, Ni | Haubensak | 1985 | 4 | Definisi gabungan langsung |
Fe (III) | Bermejo-barrera | 1986 | — | Kompleks EDTA |
Fe | Odashima | 1986 | — | Kompleks organik jejak kaki |
Fe | Ishii | 1986 | 2 | Kompleks organik |
Fe (III), Bi | Bermejo-barrera | 1987 | Kompleks EDTA | |
Fe, Nd, Pr | Ren | 1987 | 3 | Dalam paduan Nd-Fe |
Fe, Co | Jiang | 1988 | Di Ni | |
Fe (III) | Mori | 1989 | 3 | Kompleks organik |
Hg (II) | Griffiths | 1979 | 2, 4 | |
Hg | Medilina | 1986 | — | Kompleks organik |
Hg | Sharma | 1989 | — | Dalam pestisida |
Masuk | Shanna | 1986 | >2 | Kompleks organik |
Mn, Cr | Zhen | 1986 | — | Dalam baja Cr |
Mn, Cr | Jyes | 1986 | — | Definisi bersama dalam baja |
Mn | Lin | 1987 | — | Jejak kaki |
Mn | Kus | 1989 | 4 | Di Ni |
Mo | Qu | 1985 | 1 | Kompleks organik dalam bijih dan mineral |
Mo | Hernandez-mendez | 1987 | 3 | Kompleks Pewarna |
Mo, Ti, V | Suzuki | 1987 | 1 | Peroxo kompleks dalam campuran |
Nb | Wang | 1988 | Dalam mineral | |
Ni | Ishii | 1982 | 2 | Konsentrasi dalam ng × ml –1 |
Ni, Co, Fe (III) | Talsky | 1982 | 4 | Langsung definisi bersama |
Ni, Co, Fe (III) | Haubensak | 1985 | 4 | Langsung definisi bersama |
Ni | Malinowska | 1986 | — | Kompleks organik |
Ni | Wang | 1986 | — | Dalam Co-Mineral |
Ni, Co | Murillo | 1988 | 1 | Definisi bersama |
Os (VIII), Pd (II) | Morelli | 1985 | 2 | Campuran |
Pd (II), Ru (III) | Morelli | 1983 | 2 | Dalam campuran |
Pd pt | Qu | 1984 | 1 | Definisi bersama dalam bijih |
Pd (II), Os (VIII) | Morelli | 1985 | 2 | Campuran |
Pd pt | Kus | 1987 | 5 | Dithizonates |
Pd pt | Mai | 1987 | — | Definisi bersama |
Pd, Pt, Au | Kuroda | 1990 | 1 | Klorokompleks |
Rh (III) | Shijo | 1988 | 2 | Kompleks organik |
Ru (III), Pd (II) | Morelli | 1983 | 2 | Campuran |
Ru (III) | Shijo | 1987 | 2 | Kompleks organik |
Sc | Li | 1986 | — | Pewarna kompleks |
Sc | Li | 1988 | 3 | Dalam paduan |
Ta | Kvaratskheli | 1990 | 1 | Di hadapan Nb |
Ti, V, Mo | Suzuki | 1987 | 1 | Peroxocomplexes dari campuran |
V, co | Jimenez | 1989 | 2 | Dalam baja |
Zn, Cd | Talsky | 1981 | 5 | Dithizonates, campuran |
Zn, Cd | Talsky | 1982 | 5 | Dithizonates, dalam campuran |
Zn, Cu | Li | 1987 | — | Kompleks organik |
Zn, Cd, Pb | Li | 1989 | 3 | Dalam surfaktan |
Zn, Cu | Wei | 1989 | 4 | Kompleks organik |
Zr | Wang | 1986 | 1 | Dalam paduan Ag-Pd |
Ion logam | Edwards | 1985 | — | Dalam zat humat |
Unsur tanah jarang | Shibata | 1973 | 1 | |
Unsur tanah jarang | Zhang | 1986 | > 2 | Kompleks organik |
Ce, Er | Poro | 1972 | 1 | Kompleks organik |
Ce, Tb | Mishchenko | 1987 | — | |
Eu, Sm | Kucher | 1983 | — | Dalam campuran |
Eu, La | Rao | 1986 | >2 | Definisi bersama |
Gd | Lepine | 1986 | 2 | Dalam nitrat |
Gd | Alexandrova | 1988 | — | |
Gd | Yan | 1989 | 4 | Dalam garam tanah jarang |
Ho | Cottrell | 1980 | 2 | |
La eu | Rao | 1986 | > 2 | Definisi bersama |
Nd | Hernandez-mendez | 1987 | > 2 | Kompleks organik |
Nd, Tm | Garcia sanchez | 1987 | — | Campuran |
Nd | Hernandez-mendez | 1988 | > 2 | Dalam gelas |
Ho, Nd, Sm, Er, | Li | 1989 | 3 | |
Eu, Pr, Nd, Sm, Eu, | Alexandrova | 1982 | — | Kompleks EDTA |
Dy, Ho, Er, Tm | Ren | 1985 | >2 | Campuran unsur tanah jarang |
Pr, Nd, Dy, Tm Pr, Nd, Sm, Eu, | Alexandrova | 1987 | — | Dalam campuran |
Ho | Bai | 1987 | — | Kompleks EDTA |
Pr, Nd, Eu, Ho, Er, Tm | Chen | 1987 | 2 | Kompleks organik |
Pr | Sukumar | 1988 | 3 | Jejak kaki di al |
Sm | Bhagarathy | 1988 | 3 | Pewarna kompleks |
Tm, Nd | Garcia sanchez | 1987 | — | Campuran |
U (iv) | Perfil'ev | 1984 | — | Kompleks organik |
(UO2) 2+ | Perfil'ev | 1986 | — | Kompleks organik |
(UO2) 2+ | Skujins | 1986 | 2 | |
U | Kvaratskheli | 1988 | 1 | Ini hadir |
Th, U | Kuroda | 1990 | 2 | Kompleks azo arsenik |
Metode hemat energi untuk pengayaan bijih yang mengandung titanium
Para peneliti di Institut Penambangan Cabang Ural dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia telah menciptakan metode terbaru untuk memproses bijih yang mengandung titanium, yang memungkinkan untuk mengurangi harga manfaat berikutnya. Intensitas energi untuk memperoleh konsentrat titanium-magnetit berkurang sebesar 7 - 8%. “Kami mengusulkan sumber bahan baku baru dan metode untuk produksinya. Skema semacam itu dapat digunakan dalam eksploitasi simpanan Medvedevsky dan Kopanskoye yang terletak di wilayah Chelyabinsk, ”kata Sergey Kornilkov, direktur institut.
Pengujian Lapisan Pelindung
Lapisan pelindung digunakan untuk mencegah munculnya cacat pada permukaan tertentu. Tergantung pada bahan pelapis, metode perlindungan juga berbeda. Jenis-jenis perlindungan, perbedaan dan persamaan, "pro" dan "kontra", serta metode untuk meningkatkan kualitas mereka, kami akan pertimbangkan dalam artikel ini.