| Nom De La Marque: | HUATEC |
| Numéro De Modèle: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
| MOQ: | 1 pièces |
| Détails De L'emballage: | Forfait d'exportation standard |
Spectromètre CCD à Signal CMOS Spectromètre d'émission optique Spectromètre d'émission optique
1.Aperçu des instruments
Le spectromètre d'émission optique à spectre complet HXRF-QP880 adopte la norme internationale de technologie de conception et de fabrication. Il utilise le dispositif d'acquisition de signal CMOS le plus avancé du Japon Hamamatsu Co. Chaque CMOS peut définir le nombre d'étincelles séparément. Il adopte une conception de chambre lumineuse sous vide et une source de lumière d'excitation entièrement numérique. Ce spectromètre CMOS contient non seulement les caractéristiques du spectre complet du spectromètre CCD, mais présente également les avantages du spectromètre PMT qui a une limite de détection très faible pour les éléments non métalliques. La conception de l’ensemble de la machine est raisonnable. Il présente également de nombreux avantages tels qu'une utilisation facile, un résultat de test de haute précision, une stabilité à long terme, etc.
1) Principaux paramètres techniques
| Champ d'application | Métallurgie, fonderie, machines, recherche scientifique, inspection des produits de base, automobile, pétrochimie, construction navale, énergie électrique, aviation, énergie nucléaire, industrie de fusion, de transformation et de récupération de métaux et de métaux non ferreux. |
| Matrice d'analyse | Fe, Al, Cu, Zn, Ni, Mg, Pb, etc. |
| Système optique | Système optique sous vide circulaire à spectre complet Para-Runge-Roland |
| Plage de longueurs d'onde | 160 ~ 580 nm |
| Distance focale du réseau | 401mm |
| Détecteur | Baie CMOS hautes performances |
| Type de source lumineuse | Source de lumière numérique. Technologie de précombustion à haute énergie. |
| Fréquence de décharge | 100-1000Hz |
| Courant de décharge | Maximum 400A |
| Puissance de travail | AC220V 50/60Hz 1200W |
| Temps d'analyse | Selon le type d'échantillon, la durée est normalement d'environ 20 secondes. |
| Type d'électrode | Électrode de pulvérisation de tungstène |
| Lacune analytique | 4mm |
| Autres fonctions | Température, pression de contrôle automatique du logiciel, surveillance de la communication. |
2) Principales caractéristiques techniques
| Système optique haute performance | La flamme d'arc générée par l'excitation du système optique est directement introduite dans la chambre optique sous vide par la lentille qui réalise le chemin optique à travers et réduit efficacement la perte du chemin optique. |
| Le détecteur CMOS de haute précision peut mesurer avec précision les éléments non métalliques tels que C, P, S, As, B, N et toutes sortes d'éléments métalliques. | |
| Les résultats des tests sont précis, reproductibles et stables à long terme. | |
| Calibrage automatique du chemin optique | Calibrage automatique du chemin optique. Balayage automatique des lignes spectrales du système optique pour garantir l'exactitude de la réception et éliminer le travail fastidieux de balayage des pics. |
| L'instrument identifie automatiquement une ligne spectrale particulière et la compare avec la ligne de stockage d'origine, détermine la position de dérive et découvre la position actuelle des pixels de la ligne analytique pour la mesure. | |
| Conception d'une lentille branchée | Le système optique sous vide adopte une fenêtre incidente unique et une isolation sous vide qui peuvent être utilisées dans l'état de fonctionnement du système sous vide. La lentille optique adopte une structure de lentille branchée qui est pratique pour le nettoyage et l'entretien quotidiens. |
| Ouvrir la table Spark | La conception flexible de la pince d'échantillon de la table à étincelles ouverte est conçue pour répondre à l'analyse d'échantillons de différentes formes et tailles sur le site du client. |
| L'analyse minimale du fil peut atteindre 3 mm à l'aide d'une petite pince à échantillon. | |
| Technologie d'électrode à jet | Utilisant la technologie d’électrode de pulvérisation la plus avancée au monde et utilisant une électrode en tungstène. Un flux de jet d'argon se formera autour de l'électrode sous l'état excité. Ainsi, le point d'excitation ne sera pas en contact avec l'air extérieur pendant le processus d'excitation et la précision de l'excitation sera améliorée. |
| Grâce à une conception unique de gaz argon, réduisez considérablement la consommation de gaz argon et économisez les coûts du client. | |
| Module de chemin de gaz intégré | Le système de chemin d'air adopte la conception à maintenance gratuite du module de chemin de gaz au lieu de l'électrovanne et du débitmètre. La fonction auto-soufflante de l'électrode crée un bon environnement pour l'excitation. |
| Source de lumière d'excitation numérique | La source de lumière d'excitation numérique adopte la source de lumière d'excitation plasma la plus avancée au monde. L'énergie super stable est libérée dans un environnement argon pour stimuler l'échantillon. |
| L'impulsion d'excitation entièrement numérique est utilisée pour garantir la sortie ultra-haute résolution et haute stabilité de l'échantillon de plasma. | |
| Les paramètres de la source lumineuse peuvent être ajustés arbitrairement pour répondre aux exigences d'excitation de divers matériaux. | |
| Acquisition de données à grande vitesse | L'instrument adopte un détecteur CMOS haute performance et chaque CMOS a pour fonction de collecter et d'analyser les données. Il peut surveiller et contrôler automatiquement l'état de fonctionnement des modules tels que la température, le vide, la pression de l'argon, la source lumineuse, la chambre d'excitation, etc. |
| Transmission de données Ethernet | La carte Ethernet et le protocole TCP/IP sont utilisés entre l'ordinateur et le spectromètre pour éviter les inconvénients des interférences électromagnétiques et du vieillissement de la fibre optique. Dans le même temps, l'ordinateur et l'imprimante sont complètement externes, ce qui est pratique à mettre à niveau et à remplacer. |
| Surveillez à distance l'état de l'instrument, le système de contrôle multicanal et surveillez tous les paramètres de l'instrument. | |
| Courbe de travail préfabriquée | Avec différents matériaux et qualités de la bibliothèque standard, la courbe de travail préfabriquée en usine avant la livraison, ce qui est pratique pour l'installation et la mise en service afin d'assurer une production en temps opportun. |
| Le programme d’analyse sera différent selon les métaux et éléments. Les paramètres d'excitation et de test de l'instrument ont été ajustés bien avant la livraison. Selon le programme d'analyse, la condition de test optimale peut être automatiquement sélectionnée. | |
| Le périmètre d'analyse est joint au cahier des charges et peut être librement défini ou étendu en fonction de l'échantillon standard fourni par l'utilisateur. | |
| Vitesse d'analyse rapide | La vitesse d'analyse est très rapide. Cela ne prend que 20 secondes pour un test. |
| Selon différents matériaux d'analyse, en réglant le temps de pré-combustion et le temps de mesure, l'instrument peut obtenir le meilleur effet d'analyse dans les plus brefs délais. | |
| Analyse multi-matrice | La conception du chemin optique adopte une structure de boussole. Les détecteurs sont disposés alternativement de haut en bas pour que toutes les raies spectrales soient reçues. Même si les installations matérielles ne sont pas ajoutées, l'analyse multimatrice peut être réalisée. |
| Il est facile d'ajouter des matrices, des types de matériaux et des éléments analytiques sans coût de matériel, en fonction des exigences de production. | |
| Système logiciel de langue chinois-anglais | Le logiciel d'exploitation de l'instrument est entièrement compatible avec le système Windows7/8/10. |
| Le logiciel est facile à utiliser même sans connaissance du spectromètre ni expérience opérationnelle. Ce n'est qu'après une simple connaissance de la formation que l'on peut l'utiliser. |
1) Spécifications et paramètres techniques
|
Article |
Indice |
|---|---|
| Matrice d'analyse | Fe, Al, Cu, Zn, Ni, Pb, Mg, etc. |
| Temps d'analyse | Selon le type d'échantillon, c'est normalement 20 secondes. |
| Système optique | Para-Runge |
| Plage de longueurs d'onde | 160 ~ 580 nm |
| Puissance de travail | (220 ± 20) V AC, (50 ± 1) Hz, alimentation monophasée avec mise à la terre de protection. |
| Température de travail | (10~30)℃ |
| Température de stockage | (0 ~ 45) ℃ |
| Humidité de travail | 20% ~ 80% |
| Exigence de pureté du gaz argon | 99,999% |
| Pression d'entrée du gaz argon | 0,5MPa |
| Débitmètre de gaz argon | Débit d'excitation 3,5 L/min, débit de maintien 0,4 L/min, débit de veille 0,1 L/min. |
| Puissance d'excitation maximale | 400VA |
| Puissance moyenne en veille | 100VA |
| Type de source lumineuse | Synthèse d'impulsions toute source de lumière numérique (impulsion programmable toute source de lumière numérique) |
| Fréquence de décharge | Maximum 1 000 Hz |
| Courant de décharge | Maximum 400A |
| Impulsion d'allumage | 1~14kV |
| Impulsion d’excitation d’étincelle | 20~230V |
| Impulsion d'excitation d'arc | 20 ~ 60 V |
| Diamètre du trou de la table d'étincelles | 13mm |
2) Système optique
3) Exemple de tableau d'étincelles
4) Source de lumière numérique
5) Système d'acquisition de données
6) Logiciel d'analyse
7) Liste des principaux composants de base et origine
| Non. | Nom | Marque | Origine |
| 1 | Tableau CMOS | HAMAMATSU | Japon |
| 2 | Grille | Zeiss | Allemagne |
| 3 | Lunettes optiques | Zeiss | Allemagne |
| 4 | Fibre Optique | Agilent | Chine |
| 5 | Fente | lenoxlaser | Chine |
| 6 | Filtre | TDK | Japon |
| 7 | Capteur de pression | SSI | Chine |
| 8 | Bloc de vannes | Airtac | Taïwan |
| 9 | Source lumineuse numérique modulaire | HUATEC | HUATEC |
| 10 | Contrôle principal et acquisition de données | HUATEC | HUATEC |
| 11 | Système optique sous vide | HUATEC | HUATEC |
| 12 | Module de caserne de tir | HUATEC | HUATEC |
| 13 | Logiciel système | HUATEC | HUATEC |
| 14 | Ordinateur | Lenovo | Chine |
| 15 | Imprimante | HP | Chine |
| 16 | Échantillons standards | Norme nationale | Marque chinoise ou étrangère |
3.Éléments d'analyse et plage
| Programme | Alliage Fe-Faible | Acier Fe-Cr-Ni | Acier Fe-Cr | |||
| Éléments | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
| C | 0,0006 | 1.3 | 0,008 | 2.5 | 0,04 | 2.2 |
| Si | 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 |
| 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 | ||
| Sn | 0,001 | 0,09 | 0,0003 | 0,05 | ||
| Zn | 0,002 | 0,04 | 0,006 | 0,008 | ||
| Comme | 0,0007 | 0,1 | 0,0004 | 0,04 | ||
| Bi | 0,0001 | 0,01 | 0,00004 | 0,003 | ||
| Zr | 0,004 | 0,35 | ||||
| Californie | 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 | |||
| Programme | Fe-Fonte | Fonte Fe-Cr-dure | Acier Fe-Mn | Acier à outils Fe | ||||
| Éléments | 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 |
| Si | 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 | ||
| 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 | ||||
| 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 | ||||
| Programme | Alliage Al-Si | Alliage Al-Zn | Alliage Al-Cu | Alliage Al-Mg | Alliage d'aluminium pur | |||||
| Éléments | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
| Si | 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 |
| Être | 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 |
| Californie | 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 |
| Géorgie | 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 |
| Pr | 0,005 | 0,03 | 0,005 | 0,03 | ||||||
| sd | 0,02 | 0,12 | 0,02 | 0,12 | ||||||
| Petit | 0,001 | 0,006 | 0,001 | 0,006 | ||||||
| P. | 0,002 | 0,005 | ||||||||
| Al | Matrice | Matrice | Matrice | Matrice | Matrice | |||||
| Programme | Laiton | Cuivre-nickel-Zn | Aluminium Bronze | Bronze étain-plomb | ||||
| Éléments | 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 |
| 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 |
| Si | 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 | ||||||||
| Comme | 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 | ||
| Être | ||||||||
| 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 | ||||
| Programme | Cuivre rouge | Soyez-Bronze | Si-Bronze | |||
| Éléments | 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 |
| 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 |
| Si | 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 | ||||
| Comme | 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 | ||||
| Être | 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 | |||
Note:
4.Environnement de laboratoire
1)Exigence environnementale
L'instrument doit être placé dans un laboratoire spécial avec une zone intérieure supérieure à 10 mètres carrés et garantir qu'il n'y a pas de gaz nocifs, inflammables et corrosifs dans le laboratoire.
Attention : il est interdit de placer cet instrument en laboratoire d'analyse chimique.
Température de fonctionnement : 10 ℃ ~ 30 ℃ et la fluctuation de la température ambiante dans les 3 heures est inférieure à 2 degrés. le laboratoire est tenu d'installer la climatisation.
Température de stockage : 0℃~45℃
Humidité relative de l'environnement : 20 % ~ 80 %. Pour les zones humides, un déshumidificateur est requis.
Si les exigences ci-dessus ne sont pas respectées, la durée de vie et la précision des mesures de l'instrument peuvent être affectées.
2)Puissance requise
Alimentation : monophasé 220 + 20V, 1KVA.
Assurez l'utilisation normale du spectromètre Innovate NJ-QP880, veuillez installer un régulateur de tension de 1 kVA à 3 kVA monophasé 220 V AC.
Assurez une utilisation fiable de l'instrument, veuillez préparer un seul fil de terre pour l'instrument et la résistance de mise à la terre est inférieure à 4 ohms.
3)Besoin d'argon
Pureté ≥ 99,999 %, teneur en oxygène ≤ 2 ppm, teneur en H2O ≤ 5 ppm (la bouteille de gaz argon ne peut pas être stockée à l'air libre et la pluie est strictement interdite.)
Si vous ne disposez pas d'argon de haute pureté, il est recommandé d'utiliser un purificateur d'argon.
Débit de gaz argon : débit de veille d'environ 0,1 L/min, débit de maintien d'environ (0,4-0,5) L/min, débit d'excitation d'environ 3,5 L/min.
Pression contrôlée du gaz argon : 0,5 Mpa.
4)Tuyau de raccordement à l'argon
Il est nécessaire d'utiliser le tube de raccordement spécial argon en acier inoxydable.
5) Bouteille d'échappement
Les gaz d'échappement de l'instrument sont évacués à travers un tube d'amélioration en PVC (diamètre intérieur de 14 mm) dans une bouteille filtrante. Besoin de nettoyer et de remplacer à temps.
6) Préparation des échantillons
Pour les échantillons à base de fer, les échantillons doivent être préparés par un mécanisme de broyage spécial, une rectifieuse à double disque et un broyeur rectifié requis, pour broyer la surface des échantillons de fer et d'acier. L'échantillon de fonte blanche doit être uniforme.
L'utilisateur doit préparer une machine de découpe pour le traitement d'échantillons non adaptés à l'analyse spectroscopique.
Les échantillons doivent être uniformes, sans pores ni défauts de coulée, la surface doit être lisse, sans oxyde, sans tache d'huile et sans bavure.
7) Exigence d’échantillon standard
Un échantillon standard est donné au hasard pour corriger la courbe spectrale globale de l'instrument. De plus, les utilisateurs doivent préparer des échantillons standard supplémentaires adaptés à leurs propres types de produits pour l'étalonnage des courbes d'analyse instrumentale.
8) Exigences en matière d'ordinateur et d'imprimante
Préparez un ordinateur avec une configuration conventionnelle, une mémoire de 1 Go ou plus, un processeur double cœur de 1,8 GHz ou plus, pour installer le logiciel d'analyse du spectromètre Innovate T5.
Préparez une imprimante pour imprimer les rapports d’analyse.
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