XRF用于便携式和手持材料分析超过40年,使用X射线而不是激光能量来激发样品表面的分子。初级X射线由光源产生并指向样品表面。当光束撞击样品中的原子时,它们会发生化学反应,且由探测器收集和处理的次级x射线。使用XRF技术,样品保持完整,而不是将原子离子和电子从材料中分离出来。这意味着XRF是一种非...
使用手持式X-MET8000光谱仪从金刚石锯片切割的岩石表面进行了代表性的稀土元素分析,以获得每个样品的“标准”表面稀土元素含量,这是获得良好结果所必需的。岩石样品可能非常不均匀,因此化学成分在岩石的不同点上可能变化很大,需要多个测量点来获得代表性的结果。为了验证切割岩石表面的XRF(X射线荧光)结果,在经过认证的实验室中使用ICP-MS(电感耦合等离子体质谱仪)分析了相同的岩石样品,二个结果非常接近。要获得***的总体结果,必须对异质样品进行多次测量。由于岩石基质的异质性,单次测量的变化可能很大,随着测量次数的增加,平均结果的准确性得以提高。直读光谱仪兼具性能和效率,因此成为金属行业的分析工具。宁德X-MET8000手持光谱仪设备
传统上手持式XRF光谱仪用于分离和分拣废料金属,然而随着铸造行业需求的增长,OES分析技术在确保回收的铝、铜和钢均符合适用于熔化原料的高标准方面变得越来越重要。不是所有的直读光谱仪器都完全相同,OE系列中的两种仪器都采用了CMOS探测器技术,并配有LightWing光学设计,这种组合意味着需一台仪器即可在ppm含量范围内探测金属中的所有元素,可以满足当今行业需求。回收金属的质量要求可能推动着分析的发展,但这不是回收厂面临的挑战。为了在当今的环境中保持竞争力并有资格成为冶炼厂的供应商,回收厂必须遵守不断增加的各种环境、安全、放射性和运输法规。江西便携式光谱仪系列激光光谱仪电池续航时间长达 8-10小时,一次充电可运行超过许久。
对于直读光谱仪,用来激发样品中分子能量的是电,产生的放电有两种形式:电弧(类似于雷击的开/关事件)和火花(电极电压开关的一系列多重放电事件)。虽然OES对金属进行分析,但这并不意味着它无法测量非金属元素。实际上,直读光谱仪在测量钢中的碳,硼,磷和氮时具有优异的性能。直读光谱仪提供高水平的准确度,对所有重要元素的检测水平非常低。但是电能会在样品上留下烧痕。OES设备比LIBS或XRF会消耗更多能量,并且还需要氩气罐。
IWT Solutions AG团队参观过日立位于德国的应用中心,并进行深入调查。由此其敲定使用PMI-MASTER Smart进行进一步测试,以确定移动式火花直读光谱仪是否也可以识别必需的元素。IWT SOLUTIONS AG对此类测试结果感到满意,这说明将便携式金属分析仪带至现场的时机已经成熟。日立**已与IWT SOLUTIONS AG合作研究如何调整现场实验室的工作。IWT SOLUTIONS AG的所有者兼首席执行官Peter Langenberg评论称:“我们希望更快、更多地了解这座桥梁的情况,因为过去的取样方式限制了样品数量。我们希望直读光谱仪能够在相对较短的时间内完成100或200次测量。”日立光谱仪具有密封性的抗冲击塑料外壳。
一直以来,磷化都是汽车涂装行业前处理主要的工艺方法,虽然磷化膜有良好的耐蚀效果,但磷化工艺存在能耗高、污染严重(含磷及重金属离子)、废水处理较困难、沉渣量大等一系列问题。随着节能、环保要求的提高以及绿色前处理产品的日益成熟和推广,以新型绿色前处理工艺替代传统磷化工艺成为必然趋势。日立分析仪器X-MET8000系列手持式X射线荧光光谱仪无需复杂的样品前处理,可以满足现场快速在线分析。分析仪操作方便,在设定好工作曲线后,只需要要将仪器测量窗口对准待分析的样品,按下测量按钮,10~20秒及可得到分析结果。直读光谱仪是从低合金钢和工具钢检测到高精度化学品的工具。上海尼通光谱仪光谱
激光光谱仪无X射线 - 没有昂贵且耗时的培训课程。宁德X-MET8000手持光谱仪设备
因汽车行业中轻质金属的兴起,引进突破性的OE750直读光谱仪,在开发新合金的过程中,同时在满足当前供应品的严格规格的情况下,在ppm含量范围内的熔体成分至关重要。日立分析仪器推出的一款用于金属分析的火花光谱仪OE750,能提供在同类OES光谱仪中前所未有的分析水平。OE750涵盖了金属元素的全部光谱,并具有同类产品中极低的检出限,能提供更昂贵仪器的性能。它旨在支持QA/QC计划,在来料检验时验证杂质元素和痕量元素,并满足一系列标准,如适用于钢的ASTME415和E1086。宁德X-MET8000手持光谱仪设备
上海秦治实业有限公司是以提供手持荧光光谱仪,手持激光光谱仪,直读光谱仪,台式XRF光谱仪内的多项综合服务,为消费者多方位提供手持荧光光谱仪,手持激光光谱仪,直读光谱仪,台式XRF光谱仪,上海秦治是我国仪器仪表技术的研究和标准制定的重要参与者和贡献者。公司承担并建设完成仪器仪表多项重点项目,取得了明显的社会和经济效益。多年来,已经为我国仪器仪表行业生产、经济等的发展做出了重要贡献。
XRF用于便携式和手持材料分析超过40年,使用X射线而不是激光能量来激发样品表面的分子。初级X射线由光源产生并指向样品表面。当光束撞击样品中的原子时,它们会发生化学反应,且由探测器收集和处理的次级x射线。使用XRF技术,样品保持完整,而不是将原子离子和电子从材料中分离出来。这意味着XRF是一种非...
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