| Nome da marca: | HUATEC |
| Número do modelo: | HXRF-QP880 |
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de exportação padrão |
CMOS sinal CCD Espectrômetro Espectrômetro de emissão óptica Espectrômetro de emissão óptica
1.Visão geral dos instrumentos
O espectrômetro de emissões ópticas de espectro completo HXRF-QP880 adota o padrão internacional de tecnologia de projeto e fabricação.Ele usa o mais avançado dispositivo de aquisição de sinal CMOS do Japão Hamamatsu Co.Cada CMOS pode definir o número de faíscas separadamente. Adota o design de câmara de luz de vácuo e fonte de luz de excitação digital completa.Este CMOS espectrômetro não é apenas contém a característica de espectro completo do espectrômetro CCD mas também têm as vantagens do espectrômetro PMT que tem muito baixo limite de detecção para elementos não metálicosO projeto de toda a máquina é razoável. Também tem muitas vantagens, tais como operação fácil, resultado de teste de alta precisão, estabilidade a longo prazo, etc.
1) Parâmetros técnicos principais
| Área de aplicação | Metalurgia, fundição, maquinaria, investigação científica, inspecção de mercadorias, automóveis, petroquímica, construção naval, energia eléctrica, aviação, energia nuclear, fundição de metais e metais não ferrosos,Indústria de transformação e valorização. |
| Matriz de análise | Fe, Al, Cu, Zn, Ni, Mg, Pb etc. |
| Sistema óptico | Sistema óptico de vácuo para-Runge-Roland circular de espectro completo |
| Faixa de comprimento de onda | 160 ~ 580 nm |
| Distância focal da grade | 401 mm |
| Detector | Matriz CMOS de alto desempenho |
| Tipo de fonte de luz | Fonte de luz digital, tecnologia de pré-combustão de alta energia. |
| Frequência de descarga | 100-1000 Hz |
| Corrente de descarga | Max 400A |
| Força de trabalho | AC220V 50/60Hz 1200W |
| Tempo de análise | De acordo com o tipo de amostra, normalmente são cerca de 20 anos. |
| Tipo de eléctrodo | Eletrodo de pulverização de tungsténio |
| Falta analítica | 4 mm |
| Outras funções | Temperatura, software de controlo automático da pressão, monitorização de comunicação. |
2) Principais características técnicas
| Sistema óptico de alto desempenho | The arc flame generated by the excitation of optical system is directly introduced into the vacuum optical chamber by the lens which realizes the optical path through and effectively reduces the loss of the optical path. |
| O detector CMOS de alta precisão pode medir com precisão os elementos não metálicos, como C, P, S, As, B, N e todos os tipos de elementos metálicos. | |
| Os resultados dos ensaios são precisos, reproduzíveis e estáveis a longo prazo. | |
| Calibração automática do caminho óptico | Calibração automática do caminho óptico. Sistema óptico de digitalização automática de linhas espectrais para garantir a correcção da recepção e eliminar o trabalho tedioso de digitalização de picos. |
| O instrumento identifica automaticamente uma linha espectral específica e a compara com a linha de armazenamento original, determina a posição de deriva,e descobre a posição atual dos pixels da linha analítica para medição. | |
| Projeto de Lentes Plugadas | O sistema óptico de vácuo adota uma janela de incidência única e um isolamento de vácuo que pode ser operado no estado de funcionamento do sistema de vácuo.A lente óptica adota uma estrutura de lente enchufada que é conveniente para limpeza e manutenção diária. |
| Mesa de Spark aberta | O design flexível da pinça de amostragem da mesa de ignição aberta é concebido para satisfazer a análise de amostras de várias formas e tamanhos no local do cliente. |
| A análise mínima do fio pode atingir 3 mm com uma pequena pinça de amostra. | |
| Tecnologia de eléctrodos a jato | Usando a mais avançada tecnologia de eletrodos de pulverização do mundo e usando um eletrodo de tungstênio, um fluxo de jato de argônio será formado ao redor do eletrodo sob o estado excitado.Assim, o ponto de excitação não estará em contato com o ar externo durante o processo de excitação e a precisão de excitação será melhorada. |
| Através de um projecto único de gás de argónio, reduzir muito o consumo de gás de argónio e poupar o custo do cliente. | |
| Módulo integrado do caminho do gás | O sistema de via aérea adota o projeto livre de manutenção do módulo de via de gás em vez da válvula solenoide e do medidor de caudal.A função de auto sopro do elétrodo cria um bom ambiente para a excitação. |
| Fonte de luz de excitação digital | A fonte de luz de excitação digital adota a fonte de luz de excitação de plasma mais avançada do mundo. A energia super estável é liberada no ambiente de argônio para estimular a amostra. |
| O pulso de excitação digital completo é utilizado para garantir a ultra-alta resolução e alta estabilidade de saída do plasma da amostra. | |
| Os parâmetros da fonte de luz podem ser ajustados arbitrariamente para satisfazer os requisitos de excitação de vários materiais. | |
| Aquisição de dados de alta velocidade | O instrumento adota um detector CMOS de alto desempenho e cada CMOS tem a função de recolher e analisar os dados.Pode monitorar e controlar automaticamente o estado de funcionamento dos módulos, tais como temperatura, vácuo, pressão de argônio, fonte de luz, câmara de excitação, etc. |
| Transmissão de dados Ethernet | A placa Ethernet e o protocolo TCP/IP são utilizados entre o computador e o espectrômetro para evitar as desvantagens das interferências eletromagnéticas e do envelhecimento da fibra óptica.O computador e a impressora são completamente externos o que é conveniente para atualizar e substituir. |
| Monitorizar remotamente o estado do instrumento, o sistema de controlo multicanal e todos os parâmetros do instrumento. | |
| Curva de trabalho pré-fabricada | Com diferentes materiais e graus da biblioteca padrão, a fábrica prefabricado curva de trabalho antes da entrega que é conveniente para instalação e comissionamento, a fim de produção atempada. |
| O programa de análise será diferente de acordo com os metais e elementos.De acordo com o programa de análise, a condição de ensaio ideal pode ser automaticamente selecionada. | |
| O âmbito de análise é anexado ao caderno de especificações e pode ser desenhado ou ampliado de acordo com a amostra-tipo fornecida pelo utilizador. | |
| Velocidade de análise rápida | A velocidade da análise é muito rápida, só leva 20 segundos para um teste. |
| De acordo com diferentes materiais de análise, ao definir o tempo de pré-queima e o tempo de medição, o instrumento pode obter o melhor efeito de análise com o menor tempo possível. | |
| Análise multimatriz | O projeto do caminho óptico adota uma estrutura de bússola. Os detectores são dispostos alternadamente para cima e para baixo para que todas as linhas espectrais sejam recebidas.a análise de multi-matriz pode ser realizada. |
| É fácil adicionar matrizes, tipos de materiais e elementos analíticos sem custo de hardware de acordo com os requisitos de produção. | |
| Sistema de Software de Língua Chinesa-Inglês | O software de operação do instrumento é totalmente compatível com o sistema Windows 7/8/10. |
| O software é fácil de operar, mesmo sem conhecimento de espectrômetro e experiência operacional. |
1) Especificações e parâmetros técnicos
|
Ponto |
Índice |
|---|---|
| Matriz de análise | Fe, Al, Cu, Zn, Ni, Pb, Mg, etc. |
| Tempo de análise | De acordo com o tipo de amostra, normalmente são 20s. |
| Sistema óptico | Para-Runge |
| Faixa de comprimento de onda | 160 ̊580 nm |
| Força de trabalho | (220±20) V AC, ((50±1) Hz, fonte de alimentação monofásica com ligação à terra protetora. |
| Temperatura de funcionamento | (10°30°C) |
| Temperatura de armazenamento | (0°45) °C |
| Umidade de trabalho | 20%~80% |
| Requisito de pureza do gás de argão | 99.999% |
| Pressão de entrada do gás de argão | 0.5MPa |
| Medidor de fluxo de gás de argão | Fluxo de excitação 3,5 L/min, fluxo de manutenção 0,4 L/min, fluxo de espera 0,1 L/min. |
| Potência máxima de excitação | 400VA |
| Potência média de espera | 100VA |
| Tipo de fonte de luz | Sintese de pulso de fonte de luz digital (pulso programável de fonte de luz digital) |
| Frequência de descarga | Máximo 1000 Hz |
| Corrente de descarga | Max 400A |
| Pulso de ignição | 1 ̊14 kV |
| Pulso de excitação de faísca | 20 ‰ 230 V |
| Pulso de excitação de arco | 20 ̊60V |
| Diâmetro do buraco da mesa de faíscas | 13 mm |
2) Sistema óptico
3) Tabela de amostras de faíscas
4) Fonte de luz digital
5) Sistema de aquisição de dados
6) Software de análise
7) Lista dos principais componentes essenciais e origem
| - Não, não. | Nome | Marca | Origem |
| 1 | CMOS Array | HAMAMATSU | Japão |
| 2 | Grelhas | Zeiss | Alemanha |
| 3 | Óculos ópticos | Zeiss | Alemanha |
| 4 | Fibra óptica | Agilent | China |
| 5 | Fenda | Lenoxlaser | China |
| 6 | Filtro | TDK | Japão |
| 7 | Sensor de pressão | SSI | China |
| 8 | Bloco de válvula | Ataque aéreo | Taiwan |
| 9 | Fonte de luz digital modular | HUATEC | HUATEC |
| 10 | Controle Mestre e Aquisição de Dados | HUATEC | HUATEC |
| 11 | Sistema óptico a vácuo | HUATEC | HUATEC |
| 12 | Módulo da estação de disparo | HUATEC | HUATEC |
| 13 | Software do sistema | HUATEC | HUATEC |
| 14 | Computador | Lenovo | China |
| 15 | Impressora | HP | China |
| 16 | Amostragens normalizadas | Padrão nacional | Marca chinesa ou estrangeira |
3.Elementos de análise e intervalo
| Programação | Ligação de Fe-Low | Aço Fe-Cr-Ni | Aço Fe-Cr | |||
| Elementos | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
| C | 0.0006 | 1.3 | 0.008 | 2.5 | 0.04 | 2.2 |
| Sim | 0.01 | 3.9 | 0.09 | 4 | 0.1 | 1.4 |
| - Não | 0.03 | 2.1 | 0.12 | 16 | 0.1 | 1.5 |
| P | 0.002 | 0.12 | 0.003 | 0.3 | 0.006 | 0.05 |
| S | 0.002 | 0.16 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.3 |
| Cr | 0.01 | 4.5 | 7.4 | 32 | 7.8 | 24 |
| Não. | 0.004 | 4.4 | 0.8 | 48 | 0.09 | 4.2 |
| Mo. | 0.0004 | 1.3 | 0.08 | 4.2 | 0.02 | 1 |
| Al | 0.003 | 1.5 | 0.005 | 1.7 | 0.1 | 1.7 |
| Cu | 0.0002 | 0.5 | 0.05 | 4.5 | 0.02 | 0.5 |
| Co | 0.001 | 0.5 | 0.008 | 17 | 0.01 | 0.5 |
| Ti | 0.002 | 1.2 | 0.005 | 1.1 | 0.006 | 0.4 |
| Nb | 0.002 | 0.3 | 0.02 | 2 | ||
| V | 0.0003 | 0.9 | 0.02 | 9.5 | 0.03 | 1.1 |
| W | 0.03 | 2.1 | 0.002 | 4.1 | 0.05 | 0.7 |
| Pb | 0.0003 | 0.03 | 0.0001 | 0.02 | ||
| B | 0.0006 | 0.02 | 0.0007 | 0.02 | ||
| - Não. | 0.001 | 0.09 | 0.0003 | 0.05 | ||
| Zn | 0.002 | 0.04 | 0.006 | 0.008 | ||
| Como | 0.0007 | 0.1 | 0.0004 | 0.04 | ||
| Bi | 0.0001 | 0.01 | 0.00004 | 0.003 | ||
| Zr | 0.004 | 0.35 | ||||
| Ca | 0.0004 | 0.002 | 0.0003 | 0.001 | ||
| Sb | 0.0002 | 0.02 | 0.0005 | 0.022 | ||
| N | 0.002 | 0.09 | 0.004 | 0.9 | ||
| Fe | Matriz | Matriz | Matriz | |||
| Programação | Ferro fundido | Castos de ferro-corr-duro | Aço Fe-Mn | Aço Fe-Tool | ||||
| Elementos | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
| C | 1.8 | 4.5 | 0.9 | 3.4 | 0.5 | 2.4 | 0.08 | 2.2 |
| Sim | 0.2 | 4.7 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 1.7 | 0.04 | 1.5 |
| - Não | 0.06 | 4.7 | 0.1 | 2.4 | 5.3 | 23 | 0.04 | 1.7 |
| P | 0.02 | 0.8 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.2 | 0.004 | 0.07 |
| S | 0.003 | 0.2 | 0.01 | 0.15 | 0.006 | 0.11 | 0.001 | 0.06 |
| Cr | 0.03 | 10.5 | 0.4 | 34 | 0.08 | 3.8 | 1.8 | 14 |
| Não. | 0.05 | 6.8 | 0.05 | 32 | 0.04 | 3.5 | 0.07 | 0.55 |
| Mo. | 0.01 | 2.1 | 0.1 | 4 | 0.1 | 2 | 0.02 | 9.4 |
| Al | 0.002 | 0.12 | 0.008 | 0.12 | 0.005 | 1.6 | ||
| Cu | 0.06 | 2.2 | 0.06 | 1.5 | 0.02 | 0.6 | 0.04 | 0.5 |
| Co | 0.008 | 0.03 | 0.007 | 0.1 | 0.008 | 8 | ||
| Ti | 0.007 | 1 | 0.01 | 0.14 | 0.004 | 0.4 | ||
| Nb | 0.002 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.08 | 0.42 | ||
| V | 0.01 | 0.7 | 0.02 | 1.2 | 0.01 | 0.84 | 0.03 | 2.5 |
| W | 0.007 | 1 | 0.06 | 19 | ||||
| Pb | 0.0002 | 0.04 | 0.0001 | 0.07 | ||||
| Mg | 0.001 | 0.14 | ||||||
| B | 0.002 | 0.5 | 0.0009 | 0.02 | ||||
| - Não. | 0.003 | 0.3 | 0.008 | 0.07 | 0.007 | 0.05 | ||
| - O quê? | 0.002 | 0.12 | ||||||
| C | 0.004 | 0.09 | ||||||
| N | 0.01 | 0.09 | 0.008 | 0.05 | ||||
| Te | 0.014 | 0.016 | ||||||
| Fe | Matriz | Matriz | Matriz | Matriz | ||||
| Programação | Ligação de Al-Si | Ligação de Al-Zn | Ligação de Al-Cu | Ligação de Al-Mg | Ligação pura de Al | |||||
| Elementos | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
| Sim | 0.02 | 24 | 0.02 | 9.4 | 0.02 | 7 | 0.02 | 2.3 | 0.01 | 1.2 |
| Fe | 0.02 | 4 | 0.03 | 1 | 0.05 | 1.9 | 0.07 | 0.8 | 0.01 | 4 |
| Cu | 0.005 | 6 | 0.01 | 4.3 | 0.01 | 13 | 0.007 | 1 | 0.002 | 1 |
| - Não | 0.005 | 1 | 0.02 | 1 | 0.05 | 1 | 0.03 | 2.4 | 0.001 | 1 |
| Mg | 0.01 | 1.5 | 0.01 | 4 | 0.01 | 2.7 | 0.006 | 10.2 | 0.002 | 1 |
| Cr | 0.005 | 0.5 | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.4 | 0.001 | 0.15 |
| Não. | 0.02 | 2.5 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 2.3 | 0.005 | 0.25 | 0.001 | 0.16 |
| Zn | 0.005 | 3.5 | 0.01 | 12 | 0.05 | 3.5 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0.5 |
| Ti | 0.005 | 0.4 | 0.005 | 0.3 | 0.001 | 0.2 | 0.007 | 0.3 | 0.001 | 0.15 |
| - Não. | 0.001 | 0.2 | 0.001 | 0.009 | ||||||
| Bi | 0.02 | 0.6 | 0.002 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.6 |
| Ca | 0.002 | 0.03 | ||||||||
| Cd | 0.001 | 0.3 | 0.002 | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.001 | 0.3 |
| C | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | ||||||
| Co | 0.003 | 0.4 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.4 | 0.009 | 0.4 |
| - Não. | 0.005 | 0.2 | 0.009 | 0.02 | 0.002 | 0.06 | ||||
| - O quê? | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.12 | ||||||
| Pb | 0.005 | 0.5 | 0.005 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.001 | 0.5 | 0.002 | 0.5 |
| Sb | 0.005 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | ||||||
| - Não. | 0.003 | 0.5 | 0.005 | 0.2 | 0.02 | 0.3 | 0.0007 | 0.2 | 0.01 | 0.2 |
| Sr | 0.005 | 0.1 | ||||||||
| V | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.002 | 0.03 | 0.004 | 0.05 |
| Zr | 0.005 | 0.2 | 0.01 | 0.3 | 0.001 | 0.2 | 0.003 | 0.12 | 0.001 | 0.12 |
| Pr | 0.005 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | ||||||
| - Não. | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.12 | ||||||
| Sm | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.006 | ||||||
| P | 0.002 | 0.005 | ||||||||
| Al | Matriz | Matriz | Matriz | Matriz | Matriz | |||||
| Programação | De aço | Cobre-níquel-Zn | Alumínio Bronze | Bronze de chumbo de estanho | ||||
| Elementos | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
| Zn | 0.5 | 45 | 0.01 | 0.8 | 0.04 | 7 | 0.003 | 11.3 |
| Zn | 18 | 33.5 | ||||||
| Pb | 0.01 | 6 | 0.002 | 1.3 | 0.002 | 0.12 | 0.001 | 21 |
| - Não. | 0.009 | 9.5 | 0.009 | 5.8 | 0.003 | 2.5 | 0.005 | 19 |
| P | 0.002 | 0.2 | 0.003 | 0.07 | 0.002 | 0.2 | 0.001 | 1 |
| - Não | 0.001 | 5.3 | 0.0009 | 1.8 | 0.001 | 2.4 | 0.001 | 0.4 |
| Fe | 0.02 | 3 | 0.03 | 2.7 | 0.005 | 6 | 0.003 | 1 |
| Não. | 0.009 | 1.8 | 5.5 | 34 | 0.002 | 6 | 0.001 | 5 |
| Sim | 0.001 | 4.6 | 0.0009 | 0.8 | 0.004 | 0.3 | 0.002 | 1.4 |
| Mg | 0.001 | 0.01 | 0.003 | 0.7 | ||||
| Cr | 0.001 | 0.2 | 0.0003 | 1.8 | ||||
| Te | ||||||||
| Como | 0.001 | 0.2 | 0.003 | 0.05 | 0.001 | 0.03 | 0.004 | 0.2 |
| Sb | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.6 | ||
| Cd | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.01 | ||||
| Bi | 0.002 | 5.5 | 0.001 | 0.1 | 0.002 | 0.12 | 0.006 | 1 |
| Ag | 0.007 | 0.1 | 0.002 | 0.1 | 0.001 | 0.06 | ||
| - Não. | ||||||||
| Co | 0.004 | 0.5 | 0.007 | 0.3 | 0.001 | 0.2 | ||
| Al | 0.001 | 6.7 | 0.0009 | 2 | 3.0 | 12 | 0.01 | 0.6 |
| S | 0.001 | 0.15 | 0.0004 | 0.08 | 0.001 | 0.5 | ||
| B | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.009 | ||||
| Ti | 0.003 | 0.15 | ||||||
| Se | 0.003 | 1.4 | 0.005 | 0.5 | ||||
| Cu | Matriz | Matriz | Matriz | Matriz | ||||
| Programação | Cobre Vermelho | De bronze | Cloreto de potássio | |||
| Elementos | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
| Zn | 0.001 | 0.3 | 0.005 | 0.23 | 0.2 | 6 |
| Zn | ||||||
| Pb | 0.001 | 1.5 | 0.005 | 0.3 | 0.01 | 0.8 |
| - Não. | 0.001 | 0.3 | 0.005 | 0.18 | 0.05 | 0.7 |
| P | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 0.08 | ||
| - Não | 0.0001 | 0.1 | 0.005 | 0.08 | 0.2 | 1.8 |
| Fe | 0.001 | 0.2 | 0.02 | 0.28 | 0.1 | 1.7 |
| Não. | 0.001 | 0.5 | 0.005 | 0.35 | 0.05 | 1 |
| Sim | 0.02 | 0.3 | 1.5 | 5 | ||
| Mg | 0.001 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | ||
| Cr | 0.001 | 0.03 | 0.002 | 0.006 | ||
| Te | 0.005 | 0.05 | ||||
| Como | 0.005 | 0.3 | 0.005 | 0.08 | ||
| Sb | 0.005 | 0.35 | 0.005 | 0.07 | ||
| Cd | 0.001 | 0.03 | ||||
| Bi | 0.001 | 0.07 | 0.002 | 0.02 | ||
| Ag | 0.006 | 0.05 | ||||
| - Não. | 0.32 | 3.2 | ||||
| Co | 0.001 | 0.05 | 0.15 | 2 | ||
| Al | 0.002 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.35 |
| S | 0.001 | 0.05 | 0.005 | 0.02 | ||
| B | 0.001 | 0.03 | ||||
| Se | 0.001 | 0.06 | ||||
| Cu | Matriz | Matriz | Matriz | |||
Nota:
4.Ambiente de laboratório
1)Requisitos ambientais
O instrumento deve ser colocado num laboratório especial com uma área interior superior a 10 metros quadrados e assegurar que o laboratório não contém gases nocivos, inflamáveis e corrosivos.
Atenção: é proibido colocar este instrumento no laboratório de análise química.
Temperatura de trabalho: 10°C-30°C, e a flutuação da temperatura ambiente no espaço de 3 horas é inferior a 2 graus.
Temperatura de armazenagem: 0°C ≈ 45°C
Umidade relativa do ambiente: 20% ~ 80%.
Se os requisitos acima não forem cumpridos, a vida útil e a precisão de medição do instrumento podem ser afetadas.
2)Necessidade de potência
Fornecimento de energia: 220 + 20V, 1KVA, de fase única.
Para assegurar a utilização normal do espectrômetro Innovate NJ-QP880, instalar um regulador de tensão de 1 kVA a 3 kVA de fase única de 220 V AC.
Assegurar a utilização fiável do instrumento, preparar um único fio de terra para o instrumento e a resistência de aterragem é inferior a 4 ohms.
3) Necessidade de argônio
Pureza ≥ 99,999%, teor de oxigénio ≤ 2 ppm, teor de H2O ≤ 5 ppm, ((A garrafa de gás argônio não pode ser armazenada ao ar livre e a chuva é estritamente proibida.)
Se não tiverem argónio de elevada pureza, recomenda-se o uso de um purificador de argónio.
Fluxo de gás de argão: fluxo de espera aproximadamente 0,1 L/min, fluxo de manutenção aproximadamente 0,4-0,5 L/min, fluxo de excitação aproximadamente 3,5 L/min.
Pressão controlada do gás argônio: 0,5 MPa.
4Tubo de ligação de argônio
É necessário utilizar o tubo especial de ligação de argão de aço inoxidável.
5) Garrafa de escape
Os gases de escape do instrumento são descarregados através de um tubo de reforço de PVC (14 mm de diâmetro interno) para uma garrafa de filtro.
6) Preparação da amostra
Para as amostras de base de ferro, as amostras devem ser preparadas por meio de um mecanismo especial de moagem, uma máquina de moagem de disco duplo e uma moagem de moagem necessárias,para moagem na superfície de amostras de ferro e açoA amostra de ferro fundido branco deve ser uniforme.
O utilizador deve preparar uma máquina de corte para o tratamento de amostras não adequadas à análise espectroscópica.
As amostras devem ser uniformes, sem poros nem defeitos de fundição, a superfície deve ser lisa, sem óxido, sem manchas de óleo e sem borbulhas.
7) Requisito de amostra padrão
Uma amostra padrão é dada aleatoriamente para corrigir a curva espectral geral do instrumento.Os utilizadores devem preparar amostras normalizadas mais adequadas para os seus próprios tipos de produto para a calibração das curvas de análise instrumentais..
8) Requisitos de computador e impressora
Preparar um computador com configuração convencional, com memória igual ou superior a 1 GB, CPU com duplo núcleo de 1,8 GHz ou superior, para instalar o software de análise do espectrômetro Innovate T5.
Preparar uma impressora para imprimir os relatórios de análise.
Classificação global
Instantâneo da Avaliação
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