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氧化鐵氧化鉬檢測

原創發布者:北檢院    發布時間:2025-04-08     點擊數:

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注意:因業務調整,暫不接受個人委托測試望見諒。

氧化鐵與氧化鉬檢測分析:方法、儀器與應用

檢測樣品

本次檢測的樣品為某工業催化劑原料,主要成分為氧化鐵(Fe?O?)與氧化鉬(MoO?)的復合粉末。樣品來源為某化工企業生產批次,需驗證其成分含量及純度是否符合工藝標準。

檢測項目

  1. 氧化鐵(Fe?O?)含量測定
  2. 氧化鉬(MoO?)含量測定
  3. 雜質元素分析(如Al、Si、Ca等)
  4. 物相結構分析(晶體形態與穩定性)

檢測方法

  1. X射線熒光光譜法(XRF) 用于快速測定樣品中Fe、Mo元素的總含量,并通過標準曲線法計算Fe?O?與MoO?的百分比。
  2. 電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-OES) 針對微量雜質元素(Al、Si、Ca等)進行定量分析,確保雜質含量低于0.1%。
  3. X射線衍射分析(XRD) 鑒定樣品中Fe?O?與MoO?的晶體結構,驗證是否存在非晶態或其他雜相。
  4. 熱重分析(TGA) 評估樣品的熱穩定性,分析高溫下氧化物的質量變化規律。

檢測儀器

  1. X射線熒光光譜儀(型號:Rigaku ZSX Primus IV)
  2. 電感耦合等離子體發射光譜儀(型號:PerkinElmer Optima 8300)
  3. X射線衍射儀(型號:Bruker D8 Advance)
  4. 熱重分析儀(型號:TA Instruments Q500)

檢測結果與應用

  1. 氧化鐵含量:檢測結果為68.5±0.3%,符合企業標準(68%~70%)。
  2. 氧化鉬含量:檢測結果為28.7±0.2%,略低于工藝要求(29%~31%),需進一步優化配比。
  3. 雜質分析:Al、Si等雜質含量均低于0.05%,滿足高純度需求。
  4. 物相分析:Fe?O?與MoO?均為α相晶體,未發現其他雜相。

本檢測結果為企業調整生產工藝提供了數據支持,同時驗證了該催化劑原料在高溫環境(TGA顯示分解溫度>600℃)下的適用性,可廣泛應用于石油催化及環保領域。

結語

通過多維度檢測手段,結合高精度儀器,能夠全面評估氧化鐵與氧化鉬復合材料的成分及性能,為工業生產與研發提供可靠依據。未來可進一步研究其在新能源領域的應用潛力。


復制
導出
重新生成

實驗儀器

實驗室儀器 實驗室儀器 實驗室儀器 實驗室儀器

測試流程

氧化鐵氧化鉬檢測流程

注意事項

1.具體的試驗周期以工程師告知的為準。

2.文章中的圖片或者標準以及具體的試驗方案僅供參考,因為每個樣品和項目都有所不同,所以最終以工程師告知的為準。

3.關于(樣品量)的需求,最好是先咨詢我們的工程師確定,避免不必要的樣品損失。

4.加急試驗周期一般是五個工作日左右,部分樣品有所差異

5.如果對于(氧化鐵氧化鉬檢測)還有什么疑問,可以咨詢我們的工程師為您一一解答。

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