宁德荧光三元催化参数
铂钯铑含量的不同,以及对应的价格波动,成为购买和回收三元催化器的重要影响因素,现如今,三元催化的材料或者是陶瓷基层(青石镀上贵金属封漆),或是金属基层(镀上含有贵金属的氧化铝封漆),暂时还没有技术可以直接分析未经样本处理过的,像三元催化这样不均匀的材质。对陶瓷催化器要进行去壳处理,从金属中取出蜂巢状的陶瓷体,然后进行碾碎处理。对于金属基层的催化器,首先要压碎,然后,金属部分要从含有贵金属的封漆粉末中,通过磁选和风选分离。由于制作催化器时的富集处理,金属基层催化器的金属含量要高出陶瓷基层的很多。这俩种催化器的处理,都需经过压碎至粉末状为200 微米。高效率回收三元催化器能促进当下传统汽车行业的可持续发展。宁德荧光三元催化参数

在进行检测之前,要将参考样本碾碎、烘干并用筛子过滤,以获得晶粒大小一致、质地均匀的样本,然后再将样本放入到4μm Prolene薄膜封住的杯子中,***使用分析仪检测杯子中的样本。要获得具有代表性的精确结果,需要对样本进行准备。不准备样本,而只对陶瓷蜂窝结构的表面进行分析,会产生误导的结果,贵金属含量会偏高。使用HITACHI X-MET8000系列X射线荧光光谱分析仪对30个样本进行分析,每次检测使用60秒钟的时间,所有型号的分析仪所获得的分析结果都与实际情况高度吻合,即使样本中包含有大量其它的元素,对比结果也保持了一定的吻合度。金华直读三元催化三元催化校准可排除样品中所含元素受到的干扰,使得每次分析都能降低分析成本价格。

混合动力汽车和汽油汽车都需要三元催化器来帮助它们排放尾气符合法规,这些三元催化器含有1-12克的贵金属铂、钯或铑。随着柴油车普及率的下降,市场对汽油车的需求日益增加,推动了三元催化器对钯的需求,使用再生钯的成本*为开采钯成本的10%。因此三元催化器被大量回收,提取贵金属,这些贵金属的价格也在上涨。由于三元催化器中的材料成分可能会有所不同,如果您能够准确测量三元催化器中有哪些贵金属,您就更有可能给废料定一个合理的价格。由于三元催化器的**部分陶瓷体含贵金属内外的不均匀性,要准确测定贵金属,必须把三元催化器的**部分陶瓷体磨成粉末,这意味着您必须使用XRF分析仪,如手持式X-MET8000,因为它是一款可以测量粉末的分析仪。
日立驻德国的应用支持实验室参加了欧洲一项熟练度测试计划,该计划是分析两种废旧的汽车三元催化器。校准程序结合催化剂标准样品和全球**提炼商提供的全化学分析样品。结果清楚的表明:开机即用的X-MET8000为三元催化器回收提供可靠的筛选结果。准确性、易用性和可靠性对于强大的分析程序至关重要,X-MET8000所使用的XRF技术是用于三元催化器分析的技术,它能准确地确定贵金属(包括铂、钯和铑)的存在和成分含量。也可在任何形式的基材上进行此分析过程,包括粉末和固体,并且完全无损,这表明它不会对被测材料产生不利影响,也无需浪费任何有价值的粉末用于分析。混合动力汽车和汽油汽车都需要三元催化器来帮助它们改善排放尾气。

汽车催化剂基体材料有二种,大部分是用陶瓷材料堇青石衬底,用涂有含贵金属的封闭保护层,或者涂有含贵金属的封闭保护层的氧化铝的金属衬底组成。没有技术可以分析不均匀的材料,如没有制样的催化转换器。因此收集到的陶瓷基体的催化剂要经过一个“去壳”的过程,即从催化转换器罐中抽出蜂窝状的陶瓷体材料。所有陶瓷体材料都会被分类粉碎,研磨,尽可能将陶瓷材料和含贵金属的催化剂均匀混合。相比之下,有金属衬底的转换器首先要切碎或者研磨,然后用吸铁石把金属部件分离,把含有贵金属粉末的保护层筛选出来。因为这种富集,保护层中的贵金属含量通常都会比研磨的陶瓷粉末中高很多。在这两种情况下,应该将样品粉末粉碎到200μm细以下,放在样品杯或样品袋中用于分析。HITACHI X-MET8000系列X射线荧光光谱分析仪配置专业的三元催化校准,可简单实现此目标。X-MET8000中的三元催化校准程序考虑了陶瓷成分的差异,无需操作者的干预。宁德直读三元催化功能
日立手持式三元催化分析仪可快速,准确地现场测定催化剂粉末中的铂、铑和钯。宁德荧光三元催化参数
从商业角度上看,回收铂族元素(PGM)的能力有助于满足市场上新出现的需求。从汽车催化转化器回收的铂族元素占有市场所需的一半以上份额的铂和钯元素,以及绝大多数的铑元素。回收商要正确估价所回收的催化转换器材料,了解其中铂族元素的含量,至关重要。铂族金属具有强大的加速反应的能力。自从20世纪80年代起,汽车就已经配备了催化转化器,以处理废气的排放。催化转换器可以将排放物转化为危害较小的化合物。催化转换器的内部陶瓷蜂窝结构上涂有一种含铂、钯和铑元素的载体涂料。为了加强催化转换器的性能,还可以在涂料中添加其他元素。开机即用的X-MET8000为三元催化器回收提供可靠的筛选结果。宁德荧光三元催化参数
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