方案摘要
方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 钢材 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | Niton Apollo 手持式LIBS分析仪 |
测试设备面临的挑战:在过去,XRF (x 射线荧光)和 OES (光发射光谱)都可用于物料验证。在早期的测试作业中,只有实验室配备了物料验证所需的各种仪器。然而,随着实验室技术的小型化,工艺过程中测试和现场测试已经成为现实。 碳(C)是一种重要的合金元素,常常被添加到不锈钢中以增加其硬度和强度。迄今为止,碳的分析一直是一个具有挑战性的工作。最流行的物料验证方法是采用手持式 X 射线荧光(XRF),但其无法检测碳含量。光学发射光谱法(OES)可以检测碳,但需要依托于大型笨重的推车,这也限制了其在棘手的环境中(梯子、狭小通道、沟渠、狭窄的空间等)的应用。 根据不锈钢的等级,碳当量要求在 0.005% 至 1.2% 之间。在某些不锈钢中,不允许碳含量过高,尤其是由于碳化物沉淀而可能威胁焊接性时。由于这些原因,碳含量的测定对于随时间推移全面验证等级和安全操作至关重要。 Niton Apollo 手持式 LIBS 分析仪:现在,我们成功推出新的工具可供专业人员进行物料检验。Thermo Scientific™Niton™Apollo™ 手持式 LIBS 分析仪利用激光诱导击穿光谱技术(LIBS)在生产过程中对物料进行检验。Niton Apollo 分析仪重量仅为 6.4 磅(2.9 千克),专门用于提供方便、便携式碳含量检测方案– 在许多情况下,无需使用笨重的光学发射光谱(OES)推车。Niton Apollo 分析仪具有高效的激光和高纯度的氩气吹扫功能,可以确认或更新错误的MTR 报告,消除与焊接操作时不兼容合金相关的风险,甚至可以区分相似等级的合金。
测试设备面临的挑战:
在过去,XRF (x 射线荧光)和 OES (光发射光谱)都可用于物料验证。在早期的测试作业中,只有实验室配备了物料验证所需的各种仪器。然而,随着实验室技术的小型化,工艺过程中测试和现场测试已经成为现实。
碳(C)是一种重要的合金元素,常常被添加到不锈钢中以增加其硬度和强度。迄今为止,碳的分析一直是一个具有挑战性的工作。最流行的物料验证方法是采用手持式 X 射线荧光(XRF),但其无法检测碳含量。光学发射光谱法(OES)可以检测碳,但需要依托于大型笨重的推车,这也限制了其在棘手的环境中(梯子、狭小通道、沟渠、狭窄的空间等)的应用。
根据不锈钢的等级,碳当量要求在 0.005% 至 1.2% 之间。在某些不锈钢中,不允许碳含量过高,尤其是由于碳化物沉淀而可能威胁焊接性时。由于这些原因,碳含量的测定对于随时间推移全面验证等级和安全操作至关重要。
Niton Apollo 手持式 LIBS 分析仪:
现在,我们成功推出新的工具可供专业人员进行物料检验。Thermo Scientific™Niton™Apollo™ 手持式 LIBS 分析仪利用激光诱导击穿光谱技术(LIBS)在生产过程中对物料进行检验。Niton Apollo 分析仪重量仅为 6.4 磅(2.9 千克),专门用于提供方便、便携式碳含量检测方案– 在许多情况下,无需使用笨重的光学发射光谱(OES)推车。Niton Apollo 分析仪具有高效的激光和高纯度的氩气吹扫功能,可以确认或更新错误的MTR 报告,消除与焊接操作时不兼容合金相关的风险,甚至可以区分相似等级的合金。
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