| Marchio: | HUATEC |
| Numero di modello: | HXRF-QP880 |
| MOQ: | 1 pz |
| Dettagli dell'imballaggio: | Pacchetto di esportazione standard |
Spettrometro CCD di segnale CMOS Spettrometro ad emissione ottica Spettrometro ad emissione ottica
1.Panoramica dello strumento
Lo spettrometro a emissione ottica a spettro completo HXRF-QP880 adotta lo standard internazionale di tecnologia di progettazione e produzione. Utilizza il dispositivo di acquisizione del segnale CMOS più avanzato della Japan Hamamatsu Co. Ciascun CMOS può impostare il numero di scintille separatamente. Adotta il design della camera di luce a vuoto e una sorgente luminosa di eccitazione completamente digitale. Questo spettrometro CMOS non contiene solo le caratteristiche dello spettro completo dello spettrometro CCD, ma presenta anche i vantaggi dello spettrometro PMT che ha un limite di rilevamento molto basso per gli elementi non metallici. Il design dell'intera macchina è ragionevole. Presenta anche molti vantaggi come facilità d'uso, risultati dei test ad alta precisione, stabilità a lungo termine, ecc.
1) Principali parametri tecnici
| Campo di applicazione | Metallurgia, fonderia, macchinari, ricerca scientifica, ispezione delle merci, industria automobilistica, petrolchimica, costruzione navale, energia elettrica, aviazione, energia nucleare, fusione, lavorazione e recupero di metalli e metalli non ferrosi. |
| Matrice di analisi | Fe, Al, Cu, Zn, Ni, Mg, Pb ecc. |
| Sistema ottico | Sistema ottico da vuoto Para-Runge-Roland circolare completamente spettrale |
| Gamma di lunghezze d'onda | 160~580nm |
| Lunghezza focale del reticolo | 401 mm |
| Rivelatore | Array CMOS ad alte prestazioni |
| Tipo di sorgente luminosa | Sorgente luminosa digitale. Tecnologia di precombustione ad alta energia. |
| Frequenza di scarica | 100-1000Hz |
| Corrente di scarica | Massimo 400A |
| Potenza di lavoro | AC220V 50/60Hz 1200W |
| Tempo di analisi | A seconda del tipo di campione, normalmente è di circa 20 secondi. |
| Tipo di elettrodo | Elettrodo spray al tungsteno |
| Divario analitico | 4 mm |
| Altre funzioni | Temperatura, controllo automatico della pressione tramite software, monitoraggio della comunicazione. |
2) Principali caratteristiche tecniche
| Sistema ottico ad alte prestazioni | La fiamma dell'arco generata dall'eccitazione del sistema ottico viene introdotta direttamente nella camera ottica sotto vuoto dalla lente che realizza il percorso ottico e riduce efficacemente la perdita del percorso ottico. |
| Il rilevatore CMOS ad alta precisione può misurare con precisione gli elementi non metallici come C, P, S, As, B, N e tutti i tipi di elementi metallici. | |
| I risultati dei test sono accurati, riproducibili e stabili a lungo termine. | |
| Calibrazione automatica del percorso ottico | Calibrazione automatica del percorso ottico. Scansione automatica della linea spettrale del sistema ottico per garantire la correttezza della ricezione ed eliminare il noioso lavoro di scansione dei picchi. |
| Lo strumento identifica automaticamente una particolare linea spettrale e la confronta con la linea di memorizzazione originale, determina la posizione di deriva e scopre la posizione corrente dei pixel della linea analitica per la misurazione. | |
| Progettazione di lenti tappate | Il sistema ottico del vuoto adotta una finestra incidente unica e un isolamento del vuoto che può essere utilizzato nello stato di funzionamento del sistema del vuoto. La lente ottica adotta una struttura a lente tappata, comoda per la pulizia e la manutenzione quotidiana. |
| Apri tabella Spark | Il design flessibile del morsetto per campioni del tavolo open spark è progettato per soddisfare l'analisi dei campioni di varie forme e dimensioni presso la sede del cliente. |
| L'analisi minima del filo può raggiungere i 3 mm utilizzando una piccola pinza campione. | |
| Tecnologia degli elettrodi a getto | Utilizzando la tecnologia degli elettrodi spray più avanzata al mondo e utilizzando l'elettrodo di tungsteno. Il flusso del getto di argon si formerà attorno all'elettrodo nello stato eccitato. Pertanto il punto di eccitazione non sarà in contatto con l'aria esterna durante il processo di eccitazione e la precisione dell'eccitazione sarà migliorata. |
| Grazie al design esclusivo del gas argon, è possibile ridurre notevolmente la quantità di consumo di gas argon e risparmiare sui costi per il cliente. | |
| Modulo percorso gas integrato | Il sistema del percorso dell'aria adotta il design che non richiede manutenzione del modulo del percorso del gas invece dell'elettrovalvola e del flussometro. La funzione autosoffiante dell'elettrodo crea un buon ambiente per l'eccitazione. |
| Sorgente luminosa di eccitazione digitale | La sorgente luminosa ad eccitazione digitale adotta la sorgente luminosa ad eccitazione al plasma più avanzata al mondo. L'energia super stabile viene rilasciata nell'ambiente di argon per stimolare il campione. |
| L'impulso di eccitazione completamente digitale viene utilizzato per garantire l'altissima risoluzione e l'elevata stabilità dell'uscita del plasma campione. | |
| I parametri della sorgente luminosa possono essere regolati arbitrariamente per soddisfare i requisiti di eccitazione di vari materiali. | |
| Acquisizione dati ad alta velocità | Lo strumento adotta un rilevatore CMOS ad alte prestazioni e ciascun CMOS ha la funzione di raccogliere e analizzare i dati. Può monitorare e controllare automaticamente lo stato operativo dei moduli come temperatura, vuoto, pressione dell'argon, sorgente luminosa, camera di eccitazione ecc. |
| Trasmissione dati Ethernet | La scheda Ethernet e il protocollo TCP/IP vengono utilizzati tra il computer e lo spettrometro per evitare gli svantaggi delle interferenze elettromagnetiche e dell'invecchiamento della fibra ottica. Allo stesso tempo, il computer e la stampante sono completamente esterni, il che è comodo da aggiornare e sostituire. |
| Monitorare in remoto lo stato dello strumento, il sistema di controllo multicanale e monitorare tutti i parametri dello strumento. | |
| Curva di lavoro prefabbricata | Con diversi materiali e qualità della libreria standard, la curva di lavoro prefabbricata in fabbrica prima della consegna è conveniente per l'installazione e la messa in servizio al fine di una produzione tempestiva. |
| Il programma di analisi sarà diverso a seconda dei metalli e degli elementi. I parametri di eccitazione e test dello strumento sono stati regolati molto prima della consegna. Secondo il programma di analisi, la condizione di prova ottimale può essere selezionata automaticamente. | |
| Il campo di analisi è allegato alla specifica e può essere liberamente disegnato o ampliato in base al campione standard fornito dall'utente. | |
| Velocità di analisi rapida | La velocità di analisi è molto elevata. Ci vogliono solo 20 secondi per un test. |
| A seconda dei diversi materiali di analisi, impostando il tempo di precombustione e il tempo di misurazione, lo strumento può ottenere il miglior effetto di analisi nel minor tempo possibile. | |
| Analisi multimatrice | Il design del percorso ottico adotta una struttura a bussola. I rivelatori sono disposti alternativamente su e giù in modo da ricevere tutte le linee spettrali. Anche se non vengono aggiunte le funzionalità hardware, è possibile realizzare l'analisi multimatrice. |
| È facile aggiungere matrice, tipi di materiali ed elementi analitici senza costi hardware in base ai requisiti di produzione. | |
| Sistema software in lingua cinese-inglese | Il software operativo dello strumento è completamente compatibile con il sistema Windows7/8/10. |
| Il software è facile da utilizzare anche se non si ha conoscenza dello spettrometro ed esperienza operativa. Solo dopo una semplice conoscenza della formazione è possibile utilizzare. |
1) Specifiche e parametri tecnici
|
Articolo |
Indice |
|---|---|
| Matrice di analisi | Fe, Al, Cu, Zn, Ni, Pb, Mg ecc. |
| Tempo di analisi | A seconda del tipo di campione, normalmente è 20 secondi. |
| Sistema ottico | Para-Rung |
| Gamma di lunghezze d'onda | 160 ~ 580 nm |
| Potenza di lavoro | (220±20)V CA,(50±1)Hz,Alimentazione monofase con messa a terra protettiva. |
| Temperatura di lavoro | (10~30)℃ |
| Temperatura di conservazione | (0~45)℃ |
| Umidità di lavoro | 20%~80% |
| Requisiti di purezza del gas argon | 99,999% |
| Pressione di ingresso del gas argon | 0,5MPa |
| Misuratore di portata del gas argon | Portata di eccitazione 3,5 l/min, portata di mantenimento 0,4 l/min, portata di standby 0,1 l/min. |
| Massima potenza di eccitazione | 400VA |
| Potenza media in standby | 100VA |
| Tipo di sorgente luminosa | Sintesi di impulsi tutte le sorgenti luminose digitali (impulsi programmabili tutte le sorgenti luminose digitali) |
| Frequenza di scarica | Massimo 1000Hz |
| Corrente di scarica | Massimo 400A |
| Impulso di accensione | 1~14kV |
| Impulso di eccitazione della scintilla | 20~230 V |
| Impulso di eccitazione dell'arco | 20~60V |
| Diametro foro tavolo Spark | 13 mm |
2) Sistema ottico
3) Tabella Spark di esempio
4) Sorgente luminosa digitale
5) Sistema di acquisizione dati
6) Software di analisi
7) Elenco e origine dei componenti principali del nucleo
| NO. | Nome | Marca | Origine |
| 1 | Matrice CMOS | HAMAMATSU | Giappone |
| 2 | Grattugiare | Zeiss | Germania |
| 3 | Vetri ottici | Zeiss | Germania |
| 4 | Fibra ottica | Agilent | Cina |
| 5 | Fessura | lenoxlaser | Cina |
| 6 | Filtro | TDK | Giappone |
| 7 | Sensore di pressione | SSI | Cina |
| 8 | Blocco valvole | Airtac | Taiwan |
| 9 | Sorgente luminosa digitale modulare | HUATEC | HUATEC |
| 10 | Controllo principale e acquisizione dati | HUATEC | HUATEC |
| 11 | Sistema ottico a vuoto | HUATEC | HUATEC |
| 12 | Modulo stazione di tiro | HUATEC | HUATEC |
| 13 | Software di sistema | HUATEC | HUATEC |
| 14 | Computer | Lenovo | Cina |
| 15 | Stampante | HP | Cina |
| 16 | Campioni standard | Norma nazionale | Marchio cinese o estero |
3.Elementi di analisi e portata
| Programma | Lega Fe-Basso | Acciaio Fe-Cr-Ni | Acciaio Fe-Cr | |||
| Elementi | minimo | Massimo | minimo | Massimo | minimo | Massimo |
| C | 0,0006 | 1.3 | 0,008 | 2.5 | 0,04 | 2.2 |
| Sì | 0,01 | 3.9 | 0,09 | 4 | 0,1 | 1.4 |
| Mn | 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 |
| Ni | 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 |
| N.B | 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 | ||
| Sn | 0,001 | 0,09 | 0,0003 | 0,05 | ||
| Zn | 0,002 | 0,04 | 0,006 | 0,008 | ||
| COME | 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 | Matrice | Matrice | Matrice | |||
| Programma | Fe-Ghisa | Fusione Fe-Cr-dura | Acciaio Fe-Mn | Acciaio Fe-utensile | ||||
| Elementi | minimo | Massimo | minimo | Massimo | minimo | Massimo | minimo | Massimo |
| C | 1.8 | 4.5 | 0.9 | 3.4 | 0,5 | 2.4 | 0,08 | 2.2 |
| Sì | 0,2 | 4.7 | 0,2 | 2.5 | 0,3 | 1.7 | 0,04 | 1.5 |
| Mn | 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 |
| Ni | 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 | ||
| N.B | 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 | ||||
| Sn | 0,003 | 0,3 | 0,008 | 0,07 | 0,007 | 0,05 | ||
| La | 0,002 | 0,12 | ||||||
| Ce | 0,004 | 0,09 | ||||||
| N | 0,01 | 0,09 | 0,008 | 0,05 | ||||
| Te | 0,014 | 0,016 | ||||||
| Fe | Matrice | Matrice | Matrice | Matrice | ||||
| Programma | Lega Al-Si | Lega Al-Zn | Lega Al-Cu | Lega Al-Mg | Lega di alluminio puro | |||||
| Elementi | minimo | Massimo | minimo | Massimo | minimo | Massimo | minimo | Massimo | minimo | Massimo |
| Sì | 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 |
| Mn | 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 |
| Ni | 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 |
| Essere | 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 |
| Ce | 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 |
| Ga | 0,005 | 0,2 | 0,009 | 0,02 | 0,002 | 0,06 | ||||
| La | 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 | ||||||
| Sn | 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 |
| Il prof | 0,005 | 0,03 | 0,005 | 0,03 | ||||||
| ND | 0,02 | 0,12 | 0,02 | 0,12 | ||||||
| Sm | 0,001 | 0,006 | 0,001 | 0,006 | ||||||
| P | 0,002 | 0,005 | ||||||||
| Al | Matrice | Matrice | Matrice | Matrice | Matrice | |||||
| Programma | Ottone | Rame-nichel-Zn | Bronzo alluminio | Bronzo stagno-piombo | ||||
| Elementi | minimo | Massimo | minimo | Massimo | minimo | Massimo | minimo | Massimo |
| 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 |
| Sn | 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 |
| Mn | 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 |
| Ni | 0,009 | 1.8 | 5.5 | 34 | 0,002 | 6 | 0,001 | 5 |
| Sì | 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 | ||||||||
| COME | 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 | ||
| Essere | ||||||||
| 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 | Matrice | Matrice | Matrice | Matrice | ||||
| Programma | Rame Rosso | Essere-Bronzo | Si-Bronzo | |||
| Elementi | minimo | Massimo | minimo | Massimo | minimo | Massimo |
| 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 |
| Sn | 0,001 | 0,3 | 0,005 | 0,18 | 0,05 | 0,7 |
| P | 0,001 | 0,02 | 0,005 | 0,08 | ||
| Mn | 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 |
| Ni | 0,001 | 0,5 | 0,005 | 0,35 | 0,05 | 1 |
| Sì | 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 | ||||
| COME | 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 | ||||
| Essere | 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 | Matrice | Matrice | Matrice | |||
Nota:
4.Ambiente di laboratorio
1)Requisito ambientale
Lo strumento deve essere collocato in un laboratorio speciale con un'area interna superiore a 10 metri quadrati e garantire che all'interno del laboratorio non siano presenti gas nocivi, infiammabili e corrosivi.
Attenzione: è vietato collocare questo strumento in laboratori di analisi chimiche.
Temperatura di funzionamento: 10 ℃ ~ 30 ℃ e la fluttuazione della temperatura ambiente entro 3 ore è inferiore a 2 gradi. il laboratorio è tenuto ad installare l'aria condizionata.
Temperatura di conservazione: 0℃~45℃
Umidità relativa dell'ambiente: 20% ~ 80%. Per le aree umide è necessario un deumidificatore.
Se non si soddisfano i requisiti di cui sopra, la durata utile e la precisione della misurazione dello strumento potrebbero risentirne.
2)Requisito energetico
Alimentazione: monofase 220+20V, 1KVA.
Garantire il normale utilizzo dello spettrometro Innovate NJ-QP880, installare un regolatore di tensione con 1kVA a 3kVA monofase 220 V CA.
Garantire l'uso affidabile dello strumento, preparare un singolo filo di terra per lo strumento e la resistenza di terra sia inferiore a 4 ohm.
3)Requisito di argon
Purezza≥99,999%, contenuto di ossigeno≤2ppm, contenuto di H2O≤5ppm, (la bombola di gas argon non può essere conservata all'aria aperta ed è severamente vietata la pioggia).
Se non si dispone di argon ad elevata purezza, si consiglia di utilizzare un purificatore di argon.
Flusso di gas argon: flusso di standby circa 0,1 l/min, flusso di mantenimento circa (0,4-0,5) l/min, flusso di eccitazione circa 3,5 l/min.
Pressione controllata del gas argon: 0,5 MPa.
4)Tubo di collegamento Argon
È necessario utilizzare lo speciale tubo di collegamento per argon in acciaio inox.
5) Bottiglia di scarico
Il gas di scarico dello strumento viene scaricato attraverso un tubo di rinforzo in PVC (diametro interno di 14 mm) in una bottiglia filtro. È necessario pulire e sostituire in tempo.
6) Preparazione del campione
Per i campioni a base di ferro, i campioni devono essere preparati mediante uno speciale meccanismo di macinazione, è necessaria una macinatrice a doppio disco e una smerigliatrice per la macinazione sulla superficie dei campioni di ferro e acciaio. Il campione di ghisa bianca deve essere uniforme.
L'utente deve predisporre una macchina da taglio per il trattamento di campioni non adatti all'analisi spettroscopica.
I campioni devono essere uniformi, senza pori e senza difetti di fusione, la superficie deve essere liscia, senza ossidi, senza macchie d'olio e senza bave.
7) Requisito del campione standard
Un campione standard viene fornito in modo casuale per correggere la curva spettrale complessiva dello strumento. Inoltre, gli utenti devono preparare campioni standard più adatti per i propri tipi di prodotto per la calibrazione delle curve di analisi strumentale.
8) Requisiti del computer e della stampante
Preparare un computer con configurazione convenzionale, memoria da 1 GB o superiore, CPU dual core da 1,8 G Hz o superiore, per installare il software di analisi dello spettrometro Innovate T5.
Preparare una stampante per stampare i rapporti di analisi.
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
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