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冶金火花直读仪
仪器信息网冶金火花直读仪专题为您提供2024年最新冶金火花直读仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括冶金火花直读仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的冶金火花直读仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合冶金火花直读仪相关的耗材配件、试剂标物,还有冶金火花直读仪相关的最新资讯、资料,以及冶金火花直读仪相关的解决方案。
冶金火花直读仪相关的方案
SparkCCD 7000火花直读光谱仪测试铜带中的元素含量
火花源原子发射光谱分析法能够准确快速的测定材料的成分含量,实现多元素含量的同时定量分析。但使用火花光谱分析薄带样品时,分析面厚度需大于0.25mm。本文采用钢研纳克SparkCCD 7000型全谱火花直读光谱仪可以对厚度为0.1mm的铜带样品进行分析。
火花直读光谱仪—在压铸铝中多种元素测定的应用
铝是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料。在汽车用铝合金中,压铸铝合金制品在汽车用铝中约占54%~70%。且我国汽车销量已连续多年年占据世界第一,随着汽车市场竞争愈加激烈,各制造厂商都在向高质量、高可靠性、轻量化、节能环保、低成本方向发展,且随着汽车排放标准和国际环保政策的逐年加严,新能源汽车已成为未来汽车领域的重点发展方向,高强韧、高质量新能源汽车结构部件(汽车车身、立柱、底盘、减震塔等)也越来越多需要采用压铸成形工艺来进行制造。这些都说明,铝合金压铸在压铸行业内占有举足轻重的地位,是压铸行业的主流。随着汽车压铸铝体量的增加,传统手工测定方法已无法满足铝/铝合金的冶炼过程控制、加工、使用场合的快速精确测定需求。针对此问题,钢研纳克生产的全新一代SparkCCD7000型火花直读光谱仪采用高分辨率线阵CCD作为检测器,实现全谱扫描,可以广泛适用于多种基体金属样品的全元素成分分析。其体积只相当于传统的采用光电倍增管作为检测器的火花光谱仪的1/3,无需增加硬件即可在现场增加分析元素或新的基体。其激发光源为激发能量、频率连续可调全数字光源,只需20s-30s,即可同时得到铝中多达几十种元素的精准化学成分。
火花直读光谱法测定不锈钢薄板中7种元素含量
用火花直读光谱仪测定不锈钢薄板的化学成分时,由于试样较薄,样品制备时易高温氧化,测定时也因火花电极高温激发导致钢板氧化,严重影响测定结果。国家标准GB/T 11170-2008规定,进行不锈钢化学成分测定时,推荐取样厚度不小于3.0mm。但实际应用中,越来越多的不锈钢制品采用薄板作为原材料,如过滤时使用的拦栅,搅拌机叶片等制品都是使用厚度小于3mm的板材制成。因此,利用火花直读光谱仪准确、快速测定不锈钢薄板中的化学成分,具有较大的现实意义。为防止样品制备时氧化,本工作采用低速砂轮打磨,并采取降温处理措施。测定时,选择具有高能预火花能力的单向低压火花光源,同时利用导热原理进行激发能散热处理,成功地完成不锈钢薄板的快速检测。
SparkCCD 7000直读光谱分析仪在易切削钢中的应用
SparkCCD 7000 全谱直读光谱仪可广泛应用于冶金、铸造、机械、钢铁和有色金属等行业,在汽车制造、航空航天、船舶、机电设备、工程机械、电子电工、教育、科研等领域的原料、零件、产品工艺研发方面都有广泛的应用。可用于 Fe、Al、Cu、Ni、Co、Mg、Ti、Zn、Pb、Sn、Mn 等金属及其合金的样品分析。 SparkCCD 7000全谱火花直读光谱仪采用高分辨率线阵CCD(Charge-coupled Device)作为检测器,实现全谱扫描。采用智能控制光室充气系统,仪器性能更 稳定,服务期限更长久。海量的谱线使分析不再受限,曲 线分段跳转同一元素不同谱线间实现无缝衔接,拓展分析 范围第三元素干扰校正使元素分析更加准确,可以在用户 现场任意增加材料基体和分析元素而无需增加硬件,维护 保养方便。能量、频率连续可调全数字固态光源,适应各 种不同材料;网口采集传输,速度快,通用性更强。
斯派克火花直读光谱仪接地电阻
斯派克接地电阻安装具体细节,斯派克直读光谱仪在直读行业享誉盛名。如何安装、维护斯派克直读光谱仪是很多用户都关心的,此文只说地线的安装
铝及铝合金的直读光谱分析
无论您是小型的铸造车间还是大型铝业工厂,赛默飞世尔科技的ARL 3460直读光谱仪是为满足您的特殊需要而定制的仪器。我们在金属元素分析方面的丰富经验基于在全球范围内超过一万余台直读光谱仪的应用。无论是进料控制、金属质量控制或者成品分析,ARL 3460直读光谱均可满足您在冶金分析方面的需要。一天工作24小时,一周连续运行7天,年复一年,ARL 3460直读光谱的性能已得到了业界的信赖。
氦质谱检漏仪粉末冶金高速工具钢(钢包套)检漏
粉末冶金高速工具钢制备过程中, 需要对成型的钢包套进行检漏, 吸枪模式下, 漏率 1x10-5mbar l/s.制备完成的工具钢应用于生活中各类钢产品的制造,比如刀具
水质重金属检测仪如何在冶金中检测废水里重金属含量的操作步骤
水质重金属检测仪如何在冶金中检测废水里重金属含量的操作步骤
如何使用阴离子表面活性剂检测仪在冶金废水中检测银含量方案详细版
如何使用阴离子表面活性剂检测仪在冶金废水中检测银含量方案详细版
冶金设备安全运行要靠谁?FLIR ONE Pro来帮忙
随着目前特钢产能需求增长,冶金辅助等设备逐渐增多,设备维护人员的工作量日益增大,巡检的目标范围也逐渐增多,传统仪器测温枪已经满足不了目前的工作需求,而传统的热成像仪器体积也都较大,携带不是很方便,所以设备维护人员在操作时比较繁琐,严重影响效率。
氦质谱检漏仪粉末冶金高速工具钢(钢包套)检漏
粉末冶金高速工具钢制备过程中, 钢包套需要抽真空后填充粉末, 然后高温压缩成型, 如果钢包套漏率不合格, 直接导致材料报废, 造成损失. 因此需要对钢包套进行泄漏检测, 氦质谱检漏仪吸枪模式下, 漏率要求10-5mbar l/s. 制备完成的工具钢应用于生活中各类钢产品的制造, 比如刀具.
标乐先进的制样技术-铁基粉末冶金材料金相制备
汽车用粉末冶金零件尺寸较大,可选用标乐Abrasimatic 300配合垂直夹具,平推夹具使用以适应不同形状、尺寸的零件。粉末冶金类材料多采用热压镶嵌法进行镶嵌,因样品无需观察边缘,硬度耐磨性不高,可使用性价比更高的标乐Phenocure酚醛树脂进行镶嵌。实验使用标乐Ecomet-Automet半自动磨抛机,因其压力载荷可控,并可实现多个样品同时制备,可极大提高样品制备的重复性。
显微CT技术在粉末冶金中的应用
随着科技的飞速发展,显微 CT 技术在各个领域的应用愈发广泛,尤其是在增材制造和粉末冶金领域。显微 CT 技术以其高分辨率、非破坏性的特点,为微观层面的材料结构和缺陷分析等提供了独特的解决方案,为增材制造和粉末冶金行业的发展注入了新的活力。
地质、冶金及陶瓷工业中一款高效的研磨机
德国Fritsch公司的实验室振动杯式研磨机 “pulverisette 9” 作为最早投入市场的系列研磨机之一,在全球范围的客户中得到认可。该振动杯式研磨机是冶金、地质以及陶瓷工业的理想化研磨机。 德国Fritsch公司对该公司的实验室振动杯研磨机进行了革新,使其成为了具有变频转换控制的新型振动杯式研磨机,通过这种方式便可对负载的振动频率进行最佳化的调节,在极短的时间内对样品进行最快速的研磨。德国Fritsch公司新型的实验室振动杯式研磨机引入了嵌入和固定式的设计使操作更加便捷,因为这个新型的嵌入式设计可以引导固定位置的末端,并且具有反扭转的保护和中心锁紧装置。在研磨机侧壁上的大型的通风装置产生的冷却空气通过冷却风扇对研磨装置。通过对玄武岩样品的研磨实验,在2分钟内即可达到样品的最大颗粒度200μm。 结论:德国Fritsch公司的新型实验室振动杯式研磨机 “pulverisette 9” 具有更高的研磨效率。具体的研磨粉碎实验方法及相关实验数据,欢迎您来电话与北京飞驰科学仪器有限公司取得联系。
SparK-DAT选项在线单火花分析
如果您想用直读光谱仪在数分钟内实现上述或者更多的目标,赛默飞世尔科技公司生产的ARL 4460直读光谱仪可配备Spark-DAT(火花数据采集与处理)选购项可助您实现这一愿望。
Spark-DAT选项 在线单火花分析
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冶金行业气体分析解决方案
雪迪龙针对钢铁行业分析样气温度高、湿度及粉尘浓度大、成分复杂等特点,自主研发了多款包括红外分析仪、热导分析仪以及磁氧分析仪等在内的多款分析设备,搭载高温取样探头、吹扫单元以及预处理单元等配置,组成了SCS-900Y冶金在线分析系统,结合雪迪龙优质的第三方运维服务,为冶金行业提供稳定可靠的气体分析解决方案。
Spark-DAT 选项在线单火花分析
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直读光谱分析仪快速无损检测球墨铸铁中碳硫
直读光谱分析仪快速无损检测球墨铸铁中碳硫;一 化学成分的作用与影响—碳、硫碳对于球墨铸铁来说,石墨呈球状,对金属基体的割裂作用减轻,因此含碳量对力学性能的影响不如灰铁显著。含碳量对球铁力学性能的影响主要通过其对金属基体的影响起作用。硫硫是反石墨化元素,在球铁中属于有害杂质,它的含量对球化效果影响很大。它随金属炉料、燃料等带入铁液中。加入铁液中的稀土和镁,首先和硫化合,其余剩下来的才能起到球化作用。选用“麒麟”品牌火花直读光谱仪QL-5800 (需对产品做好白口化)可满足球铁炉前快速检测的需求,从而确保铸件产品的质量,使成品率大大提高。
A2070型硫元素分析仪在冶金石灰中硫含量测定中的应用
A2070型硫元素分析仪是由高频感应燃烧炉和微机控制系统组成的智能化红外分析仪器。具有标准计算机中文操作界面和智能化的人机交互功能。采用高性能红外传感器和全程高频燃烧技术。因其先进的技术和精准的性能被广泛的应用在冶金、机械、化工等行业中,主要是用来分析金属、无机物、煤矿、陶瓷等物质中的硫元素含量与恒量。
Avio ICP-OES运用多谱线拟合矫正(MSF)进行冶金行业微量元素测定
本文利用Avio ICP-OES对颇具挑战性的冶金样品进行分析,通过多谱线拟合(MSF)矫正技术以得到更加准确可靠的测量结果。
岛津直读光谱分析纯锌中的微量元素
岛津PDA-8000型直读光谱仪所独有的定电流放电功能,在分析金属材料中的微量元素时,可以实现极高的稳定性,本文利用岛津PDA-8000型光谱仪建立了纯锌的分析方法,并评价了该方法的精密度。
岛津直读光谱分析纯锌中的微量元素Al
岛津PDA-8000型直读光谱仪所独有的定电流放电功能,在分析金属材料中的微量元素时,可以实现极高的稳定性,本文利用岛津PDA-8000型光谱仪建立了纯锌的分析方法,并评价了该方法的精密度。
岛津直读光谱分析纯锌中的微量元素Pb
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岛津直读光谱分析纯锌中的微量元素Cu
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Avio 500 ICP-OES运用多谱线拟合矫正(MSF) 进行冶金行业微量元素测定
等离子发射光谱(ICP-OES)在冶金行业微量元素的准确定量中得以广泛应用,因为其简化了样品前处理,无需复杂的基体分离和元素富集,更不会引入其他干扰元素和杂质。同时样品不需要过量稀释而引入稀释误差。尽管有如此多的优点在先,其在该领域运用也有不可规避的挑战:光谱干扰。许多基体有非常复杂的发射谱线,例如铁有2000条谱线,这就增加了元素间谱线干扰的可能。在冶金行业,因微量元素含量低,稀释倍数受限,所以其基体的光谱干扰就变得尤为突出。虽然目前有多种消除干扰的数据处理方法,PerkinElmer公司专利的多谱线拟合矫正(MSF)技术是最强大和易操作的。对于多谱线拟合矫正方法有过很详细的介绍,见参考文献1. 简而言之,多谱线拟合就是通过已知的空白、目标元素和干扰元素谱图叠加而拟合出一个无干扰状态的峰型。该消除干扰方式包含了所有的光谱信息,与积分背景点、积分点数等无关。本文利用Avio 500 等离子体发射光谱仪对最具挑战性的冶金样品进行分析,通过多谱线拟合(MSF)矫正技术以得到更加准确可靠的测量结果。
岛津直读光谱分析纯锌中的微量元素Cd
岛津PDA-8000型直读光谱仪所独有的定电流放电功能,在分析金属材料中的微量元素时,可以实现极高的稳定性,本文利用岛津PDA-8000型光谱仪建立了纯锌的分析方法,并评价了该方法的精密度。
岛津直读光谱分析纯锌中的微量元素Fe
岛津PDA-8000型直读光谱仪所独有的定电流放电功能,在分析金属材料中的微量元素时,可以实现极高的稳定性,本文利用岛津PDA-8000型光谱仪建立了纯锌的分析方法,并评价了该方法的精密度。
岛津直读光谱分析纯锌中的微量元素Sn
岛津PDA-8000型直读光谱仪所独有的定电流放电功能,在分析金属材料中的微量元素时,可以实现极高的稳定性,本文利用岛津PDA-8000型光谱仪建立了纯锌的分析方法,并评价了该方法的精密度。
扫描电镜中XRF与EDS分析结合-陶瓷地矿冶金领域微量元素分析
随着电制冷能量色散X射线探测器的出现, X射线荧光仪(XRF)得以快速发展。由于方便携带、操作简单和分析快速,手持式 X射线荧光仪被广泛应用在陶瓷、岩石土壤、冶金以及玩具 检测等领域,使用 X射线源来激发被分析材料中 元素的特征 X射 线,用来检测微量元素尤其是重金属的成分及含量。
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