力可氧氮氢分析仪原理

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  • 氧/氮/氢 分析仪 ELEMENTRAC ONHp 2新的ELEMENTRAC ONH-p 2是一个功能强大的元素分析仪,用于测量无机材料如钢、铁、铜或陶瓷中的氧、氮和氢浓度。高灵敏度的非色散红外检测器和热导检测器能够检测从极低ppm到高百分含量的元素含量,给出可靠的结果。 创新的进样系统具有脉冲脱气和垂直进样设计,因此可以很方便的分析棒状、颗粒状以及粉末状等样品,最大分析重量高达2g。 ELEMENTRAC ONH-p 2元素分析仪满足或超越所有相关国际标准的要求,如ASTM E 1019或DIN EN 3976。氧/氮/氢 分析仪 ELEMENTRAC ONH-p 2• 封闭的气体系统降低载气的消耗并且提高检测灵敏度• 对于针状、粉末以及颗粒状材料都能很好的应用• 经济型的氩气可以作为载气供选择• 缩短分析时间• 感应功率高达8.5kw• 可选配自动清洁器 • ONH分析仪可以可靠得分析不锈钢、有色金属、陶瓷、炉渣、矿石等样品氧/氮/氢 分析仪 ELEMENTRAC ONH-p 2 运行及分析过程步骤1:将样品信息输入到ELEMENTS软件中样品名称被输入到软件中,重量信息将被自动转移到软件中(见第2步)第2步:称量并将样品投入进样口ELEMENTRAC ONH-p 2分析仪能安全精确的分析几毫克至2克的样品。能直接分析棒状或者颗粒状的样品。对于粉末样品的分析,将会使用到镍囊,使用时镍囊不需要封口。第三步:分析然后将空石墨坩埚放置在下电极上,通过ELEMENTS软件点击开始,进行元素分析。软件会控制随后所有的分析步骤。第四步:输出数据分析开始后的120到180秒,被检测到的含量可以以报告的形式或者通过LIMS导出氧/氮/氢 分析仪 ELEMENTRAC ONH-p 2 配置ELEMENTRAC ONH-p 2元素分析仪也可作为单元素分析仪单单用于测量氧,氮或氢,或多元素配置测量ON, OH, NH,或ONH。氧气在最多两个红外检测器中以二氧化碳的形式被测量,而氮气和氢气则在热导电池中以单质形式被测量。ELEMENTRAC ONH-p 2元素分析仪使用氦气作为载气(也可选氩气)测量ON和氮气作为载气并且使用高灵敏度的热导检测器测量OH。不同长度的检测池高灵敏度热导检测器氧/氮/氢 分析仪 ELEMENTRAC ONH-p 2 一站式标准解决方案ELEMENTRAC ONH-p 2元素分析仪操作所需的化学试剂和过滤器安置在前面板上,在日常操作时可以隐藏在可移动的门后。这种安排大大减少了维护所需的时间,并增加了良好的用户体验。此外,创新的细节大大提高了测量的重现性。创新的样品进样口&脉冲脱气样品室全新ONH-p2的样品进样口的确保舒适的操作和稳定的重现性。不同形状的样品,如固体块、颗粒或镍囊中的粉末,可分析重量高达2000毫克,并在样品端口的脉冲脱气的帮助下迅速去除周围大气。然后它们垂直地落入预热过的石墨坩埚中进行分析。 • 强力防止粉尘的堆积• 不再需要密封镍囊• 可以直接分析重量高达2000mg的颗粒样品• 维护方便并且耐用强大的催化剂在石墨坩埚中进行元素分析时,产生一氧化碳(CO),一氧化碳在催化剂作用下转化为二氧化碳(CO2),随后在红外检测器中被检测。易于维护的氧化铜催化剂确保其完全氧化,因此,即使复杂的材料,比如氧化物也能得到可靠的氧含量分析结果。封闭气体管理ELEMENTRAC ONH元素分析仪系列在高压下使用封闭的气体系统,保证被释放的样品气体能100%被送入检测器,确保了良好的灵敏度和重现性。 氧/氮/氢 分析仪 ELEMENTRAC ONH-p 2 选配除了ELEMENTRAC ONH-p 2一站式解决方案,更有其它可选配件用于提高效率并且扩大元素分析仪的应用范围。Autoloader (coming soon)High-capacity automated sample loading is becoming an increasingly important factor for fast and robust O/N/H analysis in metals. The new autoloader for the ELEMENTRAC ONH-p 2 features a sample carousel with 32 crucible positions, as well as a correspondingly designed crucible magazine. This combination currently represents the largest sample loader on the market for analyzers with inert gas fusion.自动清扫仪样品在高达3000°C的温度下熔化在石墨坩埚中会导致上电极和炉膛中产生积碳,这将对ONH测试的重复性产生负面影响。 全新可选配的自动清扫仪能可靠地清除这些积碳,在高通量的情况下也能做到精确的元素分析,除此之外,元素分析仪还具有高效的气体校准功能和炉体清洁中的载气预清洁功能。软件 ELEMENTS基于 windows 的综合元素分析软件是所有元素生成元素分析仪必不可少的组成部分。 中央窗口(分析和结果)是日常工作所需的所有功能的起点。 从这里可以对分析过的样品进行分组和出口,或者登记和分析新的样品。 用户可以调用各种从属功能,如应用程序设置、校准、诊断或状态。 氧/氮/氢 分析仪 ELEMENTRAC ONH-p 2 典型樣品材料合金, 铝, 尘土, 碳化物, 铸铁, 陶瓷, 铜, 铁合金, 铁, 金属, 矿石, 难熔金属, 硅, 钢铁, ...氧/氮/氢 分析仪 ELEMENTRAC ONH-p 2 技术参数分析元素氢, 氧, 氮样品无机炉子校准垂直载样石墨坩埚应用领域钢铁、冶金、陶瓷、金属、工程、电子炉子脉冲炉功率高达8.5 kw,温度最高3000℃检测方式 氧:红外吸收法测定; 氮和氢:热导法测定典型分析时间120 - 180 s化学品高氯酸镁、氢氧化钠、 氧化铜、 舒茨试剂载气压缩空气或氮气作为动力气;载气氦气:99.995%纯度;载气氮气:99.995%纯度;载气氩气:99.995%纯度,所有气体压力(2 - 4bar/ 30 - 60 psi)功率要求3~ 400 V, 50/60 Hz, 最大功率8,500 W设备尺寸(宽x高x深)56 x 78 x 64 cm重量~ 165 kg所需设备电脑,显示器,天平(精度0.0001克)选配件冷却循环器、气标单元、载气净化炉-脉冲炉功率高达8.5 kw氧/氮/氢 分析仪 ELEMENTRAC ONH-p 2 作用原理ELEMENTRAC ONH-p 2元素分析仪具有广泛的测量范围。分析样品时,样品称量后放入进样口。用载气脱气以防止大气气体(氧气和氮气)进入炉膛。 石墨坩埚在分析仪的脉冲炉中脱气,以减少可能的污染(如残余氢)。仪器稳定后,样品被投入坩埚中并熔化。一氧化碳是由石墨坩埚中的碳与样品中的氧反应而产生的。氮和氢以单质形式释放出来。载气(氦气)和样品气体通过过滤器,然后氧化铜催化剂将CO转化为CO2。 二氧化碳是通过红外检测器来测定氧含量的。用化学方法去除二氧化碳和水,在热导检测器中测量氮含量。在氢气分析的情况下,载气氮气以及样品气体通过舒茨试剂而不是氧化铜催化剂。作为另外一种选择,经济型的氩气可以用来测定分析过程中的氧和氮含量。
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  • ONH5000是快速、准确分析氧、氮、氢元素的高效、高性能仪器,ONH5000整机采用模块化、一体化设计,即主机由可靠的脉冲电极炉、高灵敏高精度的检测系统、布局合理和气密性好的气路系统、可靠耐用的电源系统、先进稳定的电路系统、高校节能的水循环散热系统等六个独立的硬件模块单元组成。  ONH5000氧氮氢分析仪适用于黑色金属、有色金属、超导材料、半导体材料、稀土材料、陶瓷材料、耐火材料等金属非金属固体材料中的氧、氮、氢含量的测定。产品可选型号产品名称型号应用描述ONH5000氧氮氢分析仪ONH5000-O定氧专用ONH5000-N定氮专用ONH5000-H定氢专用ONH5000-ON氧氮联用ONH5000-OH氧氢联用ONH5000-ALL全能型ONH5000工作原理  金属和非金属固体材料中的氧氮氢元素是采用惰性气体保护的脉冲电极炉熔融分解样品、红外吸收法测氧和热导检测氮、氢,ONH5000氧氮氢分析仪可以同时测定氧、氮、氢三个元素含量,也可单测氧、氮或氢的含量。  ONH5000氧氮氢分析仪配置功率8.0KW的惰性气体保护脉冲电极炉,炉温最高可达3500℃以上,脉冲电极炉采用程序控制升温,可选择功率控制或电流控制加热控制方式,实现样品的最佳熔融分解,同时根据分析元素来决定采用惰性气体中氦气或氮气的作为载气,将诸如黑色金属、有色金属、陶瓷材料、超导材料、半导体材料等各种金属非金属材料的样品进行高温热分解,样品中的氧与石墨坩埚中的碳反应生成一氧化碳(CO),氮和氢分别以氮气(N2)和氢气(H2)的形式逸出,载气将这些混合气送到转化炉中,一氧化碳(CO)转化为二氧化碳(CO2),通过转化炉后的混合气体被送到红外检测系统检测,将除去二氧化碳(CO2)等成分后含有氮气(N2)和氢气(H2)的混合气体送入热导检测器检测。红外检测系统和热导检测系统将测得的信号经放大、A/D转换等处理后,送入计算机进行数据处理,从而计算出氧、氮、氢元素在样品中的含量。仪器分析软件聚光科技ONH5000氧氮氢分析仪软件主界面ONH5000主要特点  稳定可靠的脉冲电极炉系统  全数字闭环控制脉冲电极炉;  程序升温控制功率,具有恒功率、恒流、恒压、斜率控制等多种升温方式;  更高精度的温度控制,更好的熔融释放效果。  电路系统  仪器运行控制电路与数据采集均采用模块化、无飘移设计;  采用32位元精简指令集(RISC)中央处理器架构;  电路系统内部运行uClinux操作系统,系统运行更快更稳定;  采用通道完全独立,无顺序采样之干扰。  气路系统  整机一体化设计,布局更合理,气路系统气密性更佳;  气路系统部件全部采用进口元器件;  特有的气缸加双轴导向设计保证了下电极平稳升降;  带有气幕保护的自动落料机构;  稳定的流量、压力控制及待机节气工作模式。  氧气检测系统  集成固态红外传感器测定氧,可选多种量程的红外检测池;  长寿命的贵金属微型红外光源,长期使用无衰减;  高精度的窄带滤光片和红外传感器;  特有的全量程线性定标技术,温度、压力、流量自动补偿;  进口红外探测器和双红外检测池可选。  氮、氢检测系统  高电阻率、大电阻温度系数的高灵敏度热导检测器;  高强度,低噪声的热丝元件的高稳定性热导检测器;  无飘移的电路采集模块;  特有的线性定标技术,具有更为宽广的检测范围;  综合性能更佳的原装进口热导检测器可选。?ONH5000技术参数分析材料黑色金属、有色金属、超导材料、半导体材料、稀土材料、陶瓷材料、耐火材料等金属非金属固体材料测量范围氧:0.00001%~3.0%氮:0.00001%~3.0%氢:0~0.25%灵敏度0.000001%分析精度氧:0.0001% 或RSD≤1.0%氮:0.0001% 或RSD≤1.0%氢:0.00002% 或RSD≤2.0%分析时间通常为120~180s,包括冲洗、分析延时、分析时间仪器尺寸W700*D770*H820mm仪器重量约190Kg电源AC220V±10%,频率50Hz,波动<±0.2%
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  • 钢研纳克{氧氮氢分析仪},1977年率先研发了真空熔融气体分析仪,1991年脉冲红外定氧仪在这里实现产业化,打破了国外垄断。通过40年的技术沉积,钢研纳克氧氮氢分析仪获得良好的市场反馈和客户认同。ONH3500氧氮氢分析仪是钢研纳克在2022年全新推出的气体分析仪器产品。仪器可配置两个独立的红外检测通道,分别检测高氧和低氧,一个热导检测器,实现氮和氢高、低范围的检测。脉冲炉采用循环水冷却,样品在高功率脉冲炉的石墨坩埚中可加热到 3500℃高温。该仪器具有灵敏度高、性能好、测量范围宽和分析结果准确可靠等优点。ONH3500 氧氮氢分析仪可广泛应用于钢铁冶金、粉末冶金、有色金属、陶瓷材料、电子材料、地质矿产、航空航天、科研院所、第三方检测等领域的固体无机材料中氧、氮、氢含量检测。仪器特点&bull 采用分体式结构设计,脉冲炉系统及检测单元为两个独立机箱,有效防止脉冲炉对检测器的电磁干扰&bull 采用非色散红外检测技术(NDIR)测氧,高灵敏热导检测技术测氮和氢&bull 采用抗氧化、稳定的红外光源,原始光强信号强度大,信噪比好&bull 采用高精度切光马达机械调制的设计方式,带光锥聚光设计的高性能热释电固态红外检测器,灵敏度高 &bull 热导检测器釆用一对式热导丝的热敏电阻结构,呼吸式恒流源控制方式,小电流控制技术,自带惰气保护热敏元件免于氧化,确保优异的长期稳定性&bull 脉冲炉加热采用功率控制方式,程序升温,不易受坩埚的材质和尺寸影响&bull 高效率简洁的全金属分析气路,保证良好的气密性,降低分析成本&bull 分析过程中可以自动实现高低范围的通道自动切换&bull 人性化软件操作模式,仪器各关键参数的实时监测&bull 关键部位采用原装进口器件,性能优越,寿命长规格参数分析范围低氧:0.1ppm~0.5% 高氧:0.5%~20%低氮:0.1ppm~0.5% 高氮:0.5%~50%低氢:0.1ppm~200ppm 高氢:200ppm~5000ppm注:改变称样量可改变测量范围。分析精度氧:1ppm或RSD≤1.0% 氮:1ppm或RSD≤1.0% 氢:0.2ppm或RSD≤2.0%灵敏度0.01ppm分析时间3分钟脉冲炉功率8.5KVA检测器红外/热导载气高纯氦气/氮气动力气普通氮气电源要求脉冲炉供电:220VAC ±10%,50A 仪器其他供电:220VAC ±10%,10A外形尺寸主机:58cm*70cm*68cm(宽*深*高)副机:48cm*70cm*68cm(宽*深*高)重量180 kg
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  • 【原创大赛】氧氮氢分析仪,碳硫分析仪简介

    [font=宋体] [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计,原子荧光分光光度计,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]电感耦合等离子体质谱仪[/color][/url]已经可检测自然界中绝大部分的金属元素,应用十分广泛。非金属元素的检测设备也不能被忽视,下面简单介绍氧氮氢分析仪,碳硫分析仪的原理、应用及核查规程,表一表其在相关行业的检测的重要性。[/font][b][font=宋体] 氧氮氢分析仪[/font][/b][font=宋体]的原理,简单讲可概括为“惰性气体的熔融作用”,具体地说,将称量后的试样放在石墨坩埚中,在氦气(单测氧可用氩气)气流中通过高温加热熔融,试样中的[b]氧与石墨坩埚中的碳反应生成一氧化碳[/b],试样中的氮以氮气的形式逸出,这些混合气由氦气送到[b]转化炉[/b]中,[b]一氧化碳转化为二氧化碳[/b],氮气不反应,然后混合气体被送到[b]红外检测池[/b](IR)中,其中二氧化碳在这里被检测。之后混合气体中的二氧化碳和水被吸附,[b]剩余的氮气,氢气和氦气[/b]混合气体通过[b]热导检测池[/b](TCD)被检测。氧氮氢分析仪用于测定各种钢铁、有色金属、稀土和各种新型无机材料中氧、氮、氢的元素含量。期间核查规程推荐:选用氮分析专用标准物质,按仪器操作规程进行测定,重复2次,平均值应在标准物质允许范围内。[/font][b][font=宋体] 碳硫分析仪[/font][/b][font=宋体]配备管式红外及高温管式炉,载气(氧气)经过净化后,导入燃烧炉(电阻炉或高频炉),样品在燃烧炉高温下通过氧气氧化,使得样品中的[b]碳和硫氧化为CO[sub]2[/sub],CO和SO[sub]2[/sub],[/b]所生成的氧化物通过除尘和除水净化装置后[b]被氧气载入到硫检测池测定硫[/b]。此后,含有CO[sub]2[/sub]、CO、SO[sub]2[/sub]和O[sub]2[/sub]的混合气体一并进入到加热的催化剂炉中,在催化剂炉中经过[b]催化转换CO→CO[sub]2[/sub],SO[sub]2[/sub]→SO[sub]3[/sub][/b]。这种混合气体进入到除硫试剂管后,导入[b]碳检测池测定碳[/b]。残余气体由分析器排放到室外。碳硫分析仪能快速、准确地测定各种合金、合金钢、有色金属、稀土金属、水泥、矿石、炉渣、陶瓷、无机物及有机物材料中碳、硫两元素的质量分数。期间核查规程推荐:选用碳硫分析专用标准物质,按仪器操作规程进行测定,重复3次,平均值应在标准物质允许范围内。[/font]

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    近日,赛恩思氧氮氢分析仪ONH-800在四川科新机电有限公司安装调试完毕。此台设备将用于检测普碳钢、不锈钢焊条等样品中的氧氮氢元素含量。四川科新机电股份有限公司地处美丽的川西明珠,是一家创立于1997年的规范化股份制上市企业,现已发展成为面向核电军工、新能源、石油化工、煤化工、天然气化工等领域的过程装备成套方案解决供应商和进出口贸易的国家高新技术企业。四川科新机电此次采购的是赛恩思ONH-800型氧氮氢分析仪。ONH-800型氧氮氢分析仪是一台功能强大的元素分析仪,可用于检测黑色金属、有色金属、超导材料、半导体材料、稀土材料、陶瓷材料、耐火材料等金属非金属固体材料中的氧、氮、氢浓度。ONH-800整机采用模块化、一体化设计,外观简洁大方;检测系统采用低漂移、高精度、大量程、高灵敏度热导检测器,具有故障率低、可靠性强、稳定性好的特点;仪器参数实时监控、高低含量自动切换、发生错误时自动报警。四川赛恩思仪器专注分析仪器研发生产30余年,现有氧氮氢分析仪、直读光谱仪、高频红外碳硫仪等元素分析仪企业。如果您对赛恩思仪器感兴趣,欢迎联系我们的销售团队,我们将竭诚为您服务。
  • 使用氧氮氢分析仪分析碳化硅中的氧氮氢元素
    1 绪言在材料科学的浩瀚星空中,碳化硅(SiC)无疑是一颗璀璨的明星。作为无机半导体材料的杰出代表,碳化硅不仅以其独特的物理和化学性质在磨料、耐火材料等领域大放异彩,更在光电、电子等高技术领域展现出无限潜力。然而,要想充分发挥碳化硅的这些优异性能,对其内部元素的精确分析与控制显得尤为重要,特别是氧、氮、氢这三大元素。研究表明,氧含量对碳化硅的等电点和分散性有显著影响:随着氧含量增加,碳化硅微粉的等电点接近石英,水中分散性提升,但过高氧含量则反之,且耐高温性下降,故生产中需严格控制氧含量。适量的氮元素可以调节介电性能、增强其耐高温和抗氧化能力,同时,精确控制氮含量还能优化碳化硅的光电性能,如提升发光效率,进而拓展其在光电子及光电导领域的应用。当前,行业内普遍采用惰性气体熔融法作为检测碳化硅中氧、氮、氢元素含量的主流技术。该方法利用惰性气体作为载气,在高温下促使试样中的目标元素转化为易于检测的气态化合物(CO2、N2、H2),随后通过高灵敏度的非色散型红外检测器与热导检测器,实现对样品中氧、氮、氢含量的直接、精确测量。这一技术的广泛应用,为碳化硅材料的质量控制与性能优化提供了强有力的技术支持。然而,目前大部分氧氮氢分析仪都是是用热导测氢/氮,意味着同一个样品单次只能测氢或者氮,我们使用的宝英光电科技的ONH-316锐风氧氮氢分析仪使用红外测氢技术,能实现氧氮氢联测,达到一次分析同时得到三种元素含量的目的。2 实验部分2.1仪器与试剂仪器:宝英光电科技ONH-316锐风氧氮氢分析仪,高纯氩气做载气,流量为400mL/min,红外吸收法测氧和氢,热导法测定氮。常规分析设置:碳化硅熔点相对较高,大约在2700℃左右,为了防止样品熔融后升华,引起气路堵塞,造成后续测试的影响,所以仪器脱气功率设置为6.0kW,后续分析功率设置为5.5kW。测试的最短分析时间设定为:氧20秒、氮15秒、氢20秒。ONH-316锐风氧氮氢分析仪指标名称性能指标氧氮氢分析范围低氧:0.1ppm~5000ppm高氧:0.5%~20%低氮:0.1ppm~5000ppm高氮:0.5%~50%0.1ppm~5000ppm灵敏度0.01ppm载气高纯氩气2.2样品处理碳化硅粉末经天平称重后直接投样分析测试,无需特殊处理,本实验选择的是样品编号2、3、4的原料样品(非标准物质)进行氧、氮、氢元素检测&zwnj 。2.3实验方法和步骤2.3.1 分析前准备仪器开机,依次打开动力气(工业氮气)和载气(氦气)气瓶,打开仪器电源预热,预热一小时待仪器稳定后,打开冷却水开关,打开计算机电源进入软件,设定合适的分析参数。2.3.2 空白试验仪器基线稳定后,进行空烧做样,用空的坩埚做实验,重复5 ~ 6 次,观察曲线稳定性。待系统稳定下来后,只在进样器中加入镍囊进行分析测定系统氧、氮、氢的空白值,并进行空白补偿。2.3.3 称样称重使用的是梅特勒AL104万分之一天平,将镍囊放置放置于天平上,去皮后称取0.01g左右粉末样,称重完成后,盖上镍囊盖并用洁净的平口钳小心挤压镍囊,排出镍囊内部空气。梅特勒AL104万分之一天平2.3.2 样品测试将石墨坩埚放至仪器下电极凹槽内,点击软件上开始分析按钮,待进料口打开后,投入样品,仪器按照分析自动流程进行氧、氮、氢的熔融分析,绘制分析曲线,通过已经建立的分析方法计算并输出氧、氮、氢的含量。按确定的实验方法,对2、3、4号样品的氧、氮、氢量分别连续进行了两次测试。2.3.5 测定结果数据样品标识氧含量%氮含量%氢含量%25.540621.1330.009785.482419.6960.0107935.129714.8990.010795.139515.9660.0110540.586839.2310.010650.612439.1350.011152.3.6样品释放曲线2.3.7 分析中使用到的耗材石墨坩埚带盖镍囊3 结论从分析曲线上可以看出,样品的释放完全且均匀平滑,从分析数据来看,分析结果的稳定性和重复性都非常好,说明此分析方法非常适合用于碳化硅粉末样品的氧氮氢元素分析。
  • 如何正确操作氧氮氢分析仪?德国埃尔特培训班给你揭晓花样应用
    作为全球知名的元素分析仪生产厂家,德国Eltra(埃尔特)不仅给用户带来了先进的元素分析技术,也给用户带来了全方位、高品质的售后培训与维修服务。11月28日,德国Eltra(埃尔特)氧氮氢分析仪用户培训班又开课啦。抓住秋天的尾巴,德国Eltra邀约氧氮氢分析仪用户参加为期三天的仪器应用与仪器日常维护培训。首先,小弗声明,这是一篇严肃的仪器培训新闻,外加一段浪漫的迪士尼一日游小插曲。但是,迪士尼一日游太愉快了,让小弗久久不能忘怀,所以先晒一下迪士尼一日游小团队照片聊以慰藉专注研习仪器使用宝典而又无比渴望出去玩耍的心。欢乐迪士尼一日游言归正传,翘首以盼的氧氮氢分析仪用户培训班终于开课了。来自7个用户单位共11名客户参加了此次客户培训班,通过循序渐进的学习顺利通过德国Eltra氧氮氢分析仪结业考核。 参加Eltra培训班的用户们11月28日上午,Eltra(埃尔特)中国销售经理邓平先生对弗尔德仪器的子品牌和发展历程做了简要介绍,随后介绍了德国Eltra(埃尔特)的众多产品线,并对新品碳硫分析仪ELEMENTRAC CS-i和氧氮氢分析仪ELEMENTRAC ONH-p做出了详实的介绍。 此次培训,诚邀德国Eltra总部产品经理Mike Lucka加盟此次氧氮氢分析仪用户培训,贴近中国用户,了解中国用户终端需求,手把手传授元素分析仪使用经验与技巧。埃尔特中国技术主管徐刚先生更是详细介绍了氧氮氢分析仪的操作原理、众多应用方案、以及切实可行的操作与维护小窍门。 明星产品—德国Eltra(埃尔特)氧氮氢分析仪ONH-p :ELEMENTRAC ONH系列采用惰性气体熔融技术,将样品在脉冲炉中加热超过3000℃,熔解石墨坩埚中熔融,用红外吸收法测定氧含量,热导法测定氮和氢含量。典型样品如铜、钢、铸铁、合金及陶瓷和其他无机材料。ELTRA新款ELEMENTRAC ONH-p系列用于精确可靠地测量氧、氮、氢元素。新设计的样品下落装置,更加强大,更耐磨损,标准样品以及无胶囊包裹的颗粒状样品测量结果更加准确可靠。因此ONH-p适合于更多常规分析及研发过程。

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