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FRITSCH 粉碎、筛分——重矿物基础研究环节把关

FRITSCH 粉碎、筛分——重矿物基础研究环节把关


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重矿物指密度大于2.8-2.9g/cm3的矿物,常见的如锆石、钛铁矿、磷灰石、石榴石、金红石、铬铁矿、独居石等、/p>

重矿物分析对于地质学和资源勘探有重要意义,重矿物组合可以揭示沉积物的来源和沉积环境,同时,其中部分重矿物是Nb、Ta、Sn等关键金属的重要来源,具备不可忽视的经济价值、/p>



对于重矿物分析,样品的前处理至关重要。一般情况下,分析细度为50-250μm,同时需要选择与样品匹配的研磨材质,以免引入污染影响后续结果;同时需要选择可重复的机械筛分方法,以获得满足细度要求的目标样品并减小人工误差、/p>



预处理方桇/p>

盘式研磨 PULVERISETTE 13 加强垊/strong>



振动筛分 ANALYSETTE 3 SPARTAN


实验参数


盘式研磨朹/strong>

振动筛分朹/strong>

碳化钨研磨盘

湿法筛分

研磨间隙9/p>

0.1mm

筛分细度9/p>

63μm-250μm


结果分析


1

快速元素分枏/strong>



A:预处理后,抛光状态的样品扫描图像

B:预处理后,自然状态的样品扫描图像


图A部放大图僎/p>


将经过粉碎、筛分等预处理的样品,分为抛光和未经抛光的两组进行扫描,如图A、B、/p>

由元素数据与背散射图像叠加所形成的伪彩色分层图像,能够体现出不同的颗粒类型、/p>

其中图C为图A的局部放大图像,可以观察到许多具有复合性质的颗粒(如白色箭头所示)、/p>



2

矿物分类



特定元素分布国/p>


通过不同元素的图谱识别出不同成分的颗粒、/p>

如,通过Zr图谱识别锆石颗粒;通过Fe和Ti图谱来识别金红石和榍石;通过Ca土图谱识别钙含量高的矿物?.....



3

形态与成分分析


对特定区域元素相图进行X射线光谱分析


通过此方法对不同的矿物相进行识别,如锆石、钛铁矿、方石英,以及可能存在的电气石、菱铁矿和铬铁矿、/p>



重矿物的预处理及矿物相分析研究,为矿物资源开发、环境治理和工程建设提供科学支撑,具有多维度的应用价值、br style="box-sizing: border-box;"/>

FRITSCH 的研磨、筛分设备可实现矿物的单体解离、控制粒度均匀性,为重矿物研究的基础环节提供高质量的把控和支持、/p>




盘式研磨 PULVERISETTE 13 加强垊/strong>

研磨精度(与样品材质有关):0.05-12mm

【方向可调【/strong>

旋转方向可调

拥有更长寿命

【多种材质【/strong>

研磨材质可逈/span>

实现无铁研磨

【除尘系统【/strong>

简化粉尘清?/p>

高效清洁


振动筛分 ANALYSETTE 3 SPARTAN

筛分范围?0μm-63mm

【光学检测【/strong>

实时光学显示

操作精确科学

【锁紧带【/strong>

装配便捷流畅

不易疲劳破损

【配件可选【/strong>

专用配件可逈/p>

干湿法均满足



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