一般来说,铜的提取方法包括通过泡沫浮选将破碎的硫化铜矿(如黄铜矿)进行浓缩,产生浓度等级约为20-30%的铜(Cu)。然后将硅助焊剂与精矿混合。经闪速熔炼、转化和阳极铸造后,成品(99.0%纯铜)加入炼厂,得到99.9%纯铜。
闪速熔炼中熔渣的冰铜等级和质量是影响后续熔炼过程(如转换和精炼)和总生产率的两个较重要的因素。冰铜的低浓度意味着铜回收率不高,而冰铜中的铁(主要成分为硫化铁)的含量会影响转炉的运行。冰铜的适宜浓度为48%,铁的适宜浓度为10%。通过改变总氧输入(在空气中或富氧空气中)与浓度进料率的比率来调整消光水平。不适当的调整可能导致生产力降低,例如熔渣中铜的损失和/或资源的浪费(工时和能源)。
为了研究手持式合金分析仪在铜冶炼过程控制中的应用,从铜冶炼厂中采集了一系列样品,用于监测铜锍成分。样品直接使用手持合金分析仪测量,*进一步的样品制备。由于样品的高导热性和分析仪处理热样品的能力,我们不需要等待样品冷却,样品取样后几分钟就可以得到。
使用台达手持合金分析仪监测冶炼过程,操作人员可以跟踪磨砂成分,看选择时候磨砂准备转移到转炉。在本研究中,**个含56%铜但含17%铁的锍样品不符合转移到转炉的铜-铁浓度标准。高浓度的铁在亚光需要较高的氧输入燃烧硫和氧化铁。添加额外的二氧化硅与氧化铁反应,将铁吸入渣相。随着空气和二氧化硅的增加,更多的铁被排斥到渣相中,导致冰铜中铁的浓度降低,从而提高冰铜品位。
为了确认手持合金分析仪的测量结果,所有样品都被送到实验室进行电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)分析。显示了现场手持合金分析仪测量铜和铁与实验室中ICP分析的相关性。应该指出的是,运行ICP分析每个样品需要几个小时,而手持合金分析仪可以在几秒钟内完成结果。结果表明,该手持合金分析仪适用于现场监测。
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ROHS重金属检测仪器由两部分组成,即金属检测仪与自动剔除装置,其中检测器为核心部分。检测器内部分布着三组线圈,即*发射线圈和两个对等的接收线圈,通过中间的发射线圈所连接的振荡器来产生高频可变磁场,空闲状态时两侧接收线圈的感应电压在磁场未受干扰前相互抵消而达到平衡状态。一旦金属杂质进入磁场区域,磁场受到干扰,这种平衡就被打破,两个接收线圈的感应电压就无法抵消,未被抵消的感应电压经由控制系统放大处
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手持式光谱仪可以测量样品中不同元素的含量,可以直接在野外使用,也可以使用锂电池在野外使用,不需要将样品带回实验室进行检测。这对于一些大而重的样本是非常有用的。测量结果显示在PDA屏幕上,数据被制成表格,列出可以检测到的所有元素以及每种元素的数量。手持光谱仪可以预装待测的金属含量,包括贵金属、矿石、矿物样品、消费产品中的重金属等。在正确的金属校准模式下,手持式光谱仪可以识别各种合金品牌。手持式光谱仪
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