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的分离富集

冯月斌 , 张锦柱

黄金 doi:10.3969/j.issn.1001-1277.2003.07.014

综述了的分离和富集方法,主要包括各种吸附和萃取方法.采用活性炭和泡沫塑料(简称泡塑)吸附分离是传统的分离富集法,有负载活性炭和有负载泡塑可以提高富集的能力.近些年,离子交换树脂和离子交换纤维素在分离富集的应用中,占有相当大的比例.萃取法除了使用传统的MIBK作为萃取剂,又见报道硫醚、亚砜、醇类等作为萃取剂的各种萃取体系.文中引用参考文献107篇.

关键词: , 分离富集 , 吸附 , 萃取

火试重量法测定载炭中银

夏珍珠

冶金分析 doi:10.13228/j.boyuan.issn1000-7571.010052

称取一定量的载炭进行火试配料,经过熔炼、灰吹得到金银合粒,使用硝酸分金得到粒,再通过计算得到载炭中银含量,从而建立了火试重量法测定载炭中银含量的方法.经过试验,确定了火试配料中试样量、氧化铅加入量、灰吹温度等最佳试验条件.根据目前国内载炭的生产水平,在载炭国家标准物质加入一定量的共存元素,进行了银量测定的干扰试验,结果表明载炭中共存元素(Cu、Fe、Pb、Cd、Zn、Bi、Cr、Ca、Mg、As)对银测定无影响.将方法用于3个载炭国家标准物质中银的测定,测定值与认定值基本吻合,相对标准偏差(RSD,n=11)为0.82%~4.2%.

关键词: , , 火试

杂质元素对火试重量法测定粗量影响的探讨

马丽军 , 李正旭 , 钟英楠 , 阚春海 , 肖千鹏 , 赵可迪

黄金 doi:10.11792/hj20170419

研究了杂质元素对火试重量法测定粗量的影响,并通过一系列实验分别确定了粗中铜、铁、锌、镍、铂、钯、硒、碲、锑、铋、钛、钨12种杂质元素适用于该方法的上限量值,及杂质元素超上限量值时所采取的措施,保证了方法的适用性,对指导黄金冶炼企业准确测定粗量具有重要的意义.

关键词: , 火试 , 重量法 , 杂质 , 增量

化学镀镍浸厚不均探究

胡光辉 , 李大树 , 黄奔宇 , 蒙继龙

材料保护 doi:10.3969/j.issn.1001-1560.2006.07.019

分析了化学镀镍浸过程中层厚度不均的现象及其产生的原因.试验发现,面积不同的铜面发生电气互联时容易造成厚不均的现象,而无电气互联情况时,厚均匀性比较好.导致厚不均的原因有两种情况,一种是电势影响,二是双极性效应.

关键词: 化学镀镍 , , 双极性效应

合金电镀的发展

郭珊云 , 周光月 , 陈志全 , 郑恩华 , 胡劲

贵金属 doi:10.3969/j.issn.1004-0676.1999.01.013

介绍几种基合金电镀的发展历程,比较几种镀液的性能特点并讨论几种合金电镀的现况及未来的发展趋势.

关键词: , 合金 , 电镀

氯化浸机理研讨

李民权 , 关玉蓉

黄金 doi:10.3969/j.issn.1001-1277.2003.02.010

主要研究讨论了氯化浸机理和条件,并通过试验证明文中推理的合理性,提出氯化法提的工作前景.

关键词: 氯化浸 , 机理 , 试验研究

火试法测定树脂中的

李小玲

黄金 doi:10.3969/j.issn.1001-1277.2010.04.015

采用样品与试剂混合, 直接在灰皿中进行熔融、灰吹,合粒用硝酸分解,火试法测定树脂中的.实验结果表明,该方法对测定树脂中的具有较好的准确度,相对标准偏差为1.27 %.

关键词: 火试 , 树脂 ,

K首饰走俏市场

黄晓霞

黄金 doi:10.3969/j.issn.1001-1277.2004.11.018

合金为基体材料或镶嵌各种人工合成宝石而加工制作的K首饰在颜色、品种、款式等方面都优于纯金首饰,并随着设计及加工工艺水平的不断提高,K首饰以其个性化、艺术化的创意在市场的份额越来越大.

关键词: 纯金首饰 , K首饰 , 款式 , 首饰设计 , 制造工艺

火试法测定合质的测量不确定度评定

曾妙先 , 李家杰

黄金 doi:10.3969/j.issn.1001-1277.2009.09.015

针对火试法测定合质的测量不确定度来源进行了分析,对测定过程中的主要不确定度分量进行了量化,得到了合成标准不确定度和扩展不确定度,并以不确定度的形式报出测试结果.

关键词: 火试 , 合质 , 不确定度分量 , 不确定度评定

的纳米颗粒强化

孟宇群 , 线全刚 , 王成功 , 常占河 , 仲崇波 , 杨柯

稀有金属材料与工程

为提高的硬度,改善其耐磨性,提出了的纳米颗粒强化方法,初步探讨了钨纳米颗粒对的强化效果.在的高频感应熔炼过程中,采用3 mm厚的铸金板包覆钨纳米粉的方法,用质量分数约为0.12%的钨纳米颗粒强化入基体,使金锭的硬度提高了20.5%.通过对强化结果的分析,指出了进一步改善纳米颗粒在基体中的分散是提高纳米复合强化的关键.

关键词: 纳米颗粒 , 强化 ,

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