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是一种非破坏性...
一段时间以来,要求钢铁熔炼生产变得“更加绿色环保”,但随着全球钢铁需求的增加,压力在增大。该行业正从旧式熔炉方法生产转向电弧炉(EAF)方法生产。电弧炉生产效率高,目前正对这项技术进行大量投资电弧炉使用废料作为主要的原材料。预计到2050年,电弧炉钢产量将增长50%,这对金属回收和废料场来说是一个巨大的增长机会。这一机会将得到重视,因为使用废铁作为原材料能够将有害二氧化碳排放量减半。要供应合格废钢铁,您需要能够快速分拣大量废钢材料。如果您想掌握分析化学成分和牌号的真正技术,您有以下选择:手持式XRF光谱仪、手持式激光光谱仪、直读光谱仪。手持式激光光谱仪是一种坚固、易于使用且极其快速的工具,适合在现场使用。福建牛津光谱仪
由于新材料的开发应用,汽车工程和制造业发生了重大转变,必须在电动汽车生产的许多阶段验证这些新材料的确切规格。而材料分析仪可对电动汽车的顺利生产(从原材料的来料检验到整个制造过程的质量控制)发挥至关重要的作用。日立的一系列分析仪专为特定应用领域设计,从精确的零部件金属成分分析到ppm含量级别的熔体分析。无论对于汽车设备制造商还是供应链的参与者而言,日立的分析仪都有助于加快其材料检测计划的进度。若需要一款分析仪用于开发和生产电动汽车的过程中分析金属,则日立的直读光谱仪是理想的选择。福建直读光谱仪作用激光光谱仪小巧轻便,符合人体工程学。
日立的分销商公司推荐了手持式Vulcan激光光谱仪,这是一款手持式LIBS(激光诱导击穿光谱)光谱仪,可在1秒钟内提供金属的牌号和元素组成。经过精挑细选,根据性能和成功案例,选择手持激光光谱仪在整个企业中采用。这也要归功于日立分销商的专业知识和专业水平。他们的高级工程师说手持激光光谱仪将我们与先进技术联系在一起,并且把日立高科技及其代理商提供的专业知识结合在一起。希望他们的专业知识和参与度使我们能够利用分析仪为生产线提供服务。”
多年来,激光技术迅速发展,Vulcan是第二代LIBS光谱仪,它是市面上速度较快的光谱仪之一,是快速检测进料、控制仓库库存和工厂车间质量控制的理想工具。激光光谱仪结构坚固,可有效降低维修和维护费用。测量光学元件由蓝宝石玻璃保护,蓝宝石玻璃是目前已知坚硬的材料之一。此外与使用X射线分析材料的手持式XRF光谱仪不同,您不必进行费用高昂的认证或培训课程。激光不会导致电离辐射,因此当您测试样品时可将样品拿在手中。 金属分析,有我你就行。 直读光谱仪是具成本效益的选择,可减少氩气耗用量,并有效降低运营成本。
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。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。福建激光光谱仪销售
日立分析仪器的手持式激光光谱仪可在一秒内鉴定含锂铝合金。福建牛津光谱仪
铝合金回收市场非常庞大,铝合金是当前回收较多的材料之一,次于纸和钢材。目前生产的铝合金有50%以上来自回收材料,这可以节省大量能量,回收过程使用的能量占比不及铝土矿生产铝所需能量的十分之一。我们周围的回收材料如此之多,废料场和铸造厂分选和挑选出含锂铝合金以防止对熔炉造成灾难性损坏的职责显得尤为重要。迄今为止这一直是一个挑战,许多技术可以用于鉴定alloy牌号,例如XRF,但由于锂太轻,荧光能量太小根本无法用XRF检测锂元素。日立分析仪器新的手持式激光光谱仪可在一秒内鉴定含锂铝合金。福建牛津光谱仪
上海秦治实业有限公司在同行业领域中,一直处在一个不断锐意进取,不断制造创新的市场高度,多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准,在上海市等地区的仪器仪表中始终保持良好的商业口碑,成绩让我们喜悦,但不会让我们止步,残酷的市场磨炼了我们坚强不屈的意志,和谐温馨的工作环境,富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新,勇于进取的无限潜力,上海秦治实业供应携手大家一起走向共同辉煌的未来,回首过去,我们不会因为取得了一点点成绩而沾沾自喜,相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围,我们更要明确自己的不足,做好迎接新挑战的准备,要不畏困难,激流勇进,以一个更崭新的精神面貌迎接大家,共同走向辉煌回来!
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是一种非破坏性...
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