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...
流体加速腐蚀(FlowAcceleratedCorrosion)发生在当水或蒸汽流经碳钢管时,会缓慢地从管道材料中冲刷氧化铁保护层。这一过程多年来缓慢发生,使管道和其他部件的壁变薄,并可能导致灾难性的故障。这一问题在核和化石燃料发电厂中是众所周知的但在纸浆和造纸等其他行业也会发生。X-MET8000系列手持式X射线荧光光谱仪凭借高性能和实验室级质量的测试结果、良好的人体工程学和耐用性,成为全球电厂碳钢中微量合金元素监测的优先工具。低浓度的铬、铜、钼能得到可靠、快速的测定,从而利于现场做出重要的安全决策。手持光谱仪,它能够检测什么呢它近乎能检测到所有的有色金属黑色金属以及特种金属。福建汽车光谱仪
便携式X射线荧光光谱仪可以快速进行多元素实时分析,在富钴结壳资源勘查中有广阔的应用前景,但是现有仪器的分辨率和稳定性有待进一步提高,特别是现场原位分析法的应用有待研究。本文针对富钴结壳中目标元素含量相对较高的特点,采用松散粉末法制样,建立了手持式X射线荧光光谱仪快速测定太平洋富钴结壳样品中Mn、Fe、Co、Ni、Cu和Zn的分析方法。该方法用多金属结核和富钴结壳国家标准物质进行验证,测定值的相对标准偏差(RSD)在0.2%~3.0%之间,测定值与标准值的相对误差为92.9%~107.6%。样品现场分析和实验室分析的数据对比表明,除了低含量Cu略有超差外,Mn、Fe、Co、Ni、Zn和品位均无超差完全满足该类矿产资源勘查规程的要求。本法简单、高效,适用于对野外富钴结壳资源作出快速的初步评价。福建汽车光谱仪X-MET手持式X荧光光谱合金分析仪10秒就能快速准确的测出铝合金中的Mg镁的含量值。
机器人和人工智能(AI)是制造业新时代的**,也是推动数字化工业发展的驱动力。机器人和人工智能在许多行业发挥着重要而普遍的作用——提高准确性和一致性、缩短生产量、提高产品质量。协作机器人的兴起、24/7工厂车间和实验室以及云机器人都是我们在金属制造领域正亲眼目睹的发展趋势,也见证了事物变化的方式。我们还不断加大研究,帮助您实现连接和自动化以优化您的生产方式。虽然离生产出会走路、会说话的机器人分析仪还有一段距离,但您现在可以联系我们,了解可以集成到您的生产流程中的设备。
近年来材料分析领域发生了迅速变化,光学发射光谱(OES),X射线荧光光谱(XRF)和激光诱导击穿光谱(LIBS)等技术的不断发展和应用,使整个金属生产和机加工的公司更容易材料分析。无论是质量保证/质量控制(QA/QC),材料分类,材料可靠性鉴定(PMI)还是科学分析日立公司都可以提供分析仪器,使您能够在现场和移动中测试材料。许多公司都在问的问题是:哪种技术适合我们?OES,XRF和LIBS都非常通用,特别是在识别金属方面。然而这三种技术中的每一种都以不同的方式工作,并且各有其优点和缺点。此外没有一种光谱仪可以满足从精确的痕量元素分析到合金快速分选以及介于两者之间的所有需求。日立手持光谱仪标配4个牌号库美标德标日标国标1500多种牌号每个牌号的元素有范围限制。
通过测定钢的化学成分,不仅能获得基本钢牌号信息,而且能获得关于其他存在的可能会影响钢线材在其使用寿命内性能的元素的关键信息。例如对轮胎用钢线材所进行的分析需要表明其确实是高碳钢,并验证其他元素(例如:硅、锰、磷和硫)的确切含量。并非所有的分析方法都能在元素含量很低的情况下检测出这些元素,因此,OES是行业标准工具。OES可以测量多种元素和浓度。这款仪器在测量含量低的杂质元素和痕量元素时所提供的结果极其准确,且在提供可靠的L级不锈钢信息方面堪称前列。直读光谱仪技术是***可以测量双相不锈钢和奥氏体不锈钢中氮含量的技术。在更实用的层面上,OES的分析速度快具有现代化特点,运行成本较低且易于使用。使用这款仪器能让样品制备流程变得简单,可测试许多不同组件,包括线材、管材、螺栓和板材。 一般手持光谱仪的工作温度是-10℃-50℃你行它也行只要操作者能工作的地方,仪器都可以使用。福建汽车光谱仪
手持光谱仪是一种定性半定量分析仪,可以分析合金成分,不分基体完全盲测,一般检测金属成分2-3秒即可。福建汽车光谱仪
日立XRF手持式光谱仪是一种基于XRF光谱分析技术的光谱分析仪器,主要由X光管、探测器、CPU以及存储器组成,可以快速准确地检测材料中的化学元素成分。在氢燃料电池催化剂铂载量的离线检测、在线检测中,XRF技术具有重要的应用。氢能源铂载量分析主要在于对使用新能源的技术所需要的铂催化剂的载量进行研究和分析。手持XRF光谱仪在氢能源铂载量分析中的主要应用有以下几个方面:
一、燃料电池这是一种将氢气或其他可再生燃料和氧气反应产生电能的技术,燃料电池的主要原件就是铂催化剂,其载量与其性能直接相关。因此,燃料电池的发展,需要不断提高铂的利用率,减少催化剂的使用量。二、新型电池除了燃料电池之外,锂离子电池、锂硫电池、气体电池等新型电池的发展同样需要铂催化剂的支持。新能源铂载量分析可以通过探究不同结构、不同成分、不同制备工艺的铂催化剂,在保持性能的同时,减少铂的使用量。
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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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