分析方法能量色散X熒光分析方法
測量元素范圍鎂(Mg)到鈾(U)之間的元素均可測量
同時檢測元素數幾十種元素可同時分析
處理器和內存CPU:667MHz,內存:256M,擴展存儲最大支持32G,標配2G,可以海量存儲數據
含量范圍ppm~99.99%
檢測時間3-30秒
GPS、WIFI內置系統
檢測對象固體、液體、粉末
探測器25mm2 0.3mil,SDD探測器
探測器分辨率最低可達139eV
激發源40KV/100uA-銀靶端窗一體化微型X光管及高壓電源
視頻系統高清晰攝像頭
顯示屏半透半反式液晶顯示觸摸屏,其分辨率是640*480
檢出限最低檢出限達ppm級
安全性自帶密碼管理員模式,數據可隨意保存
可充氣系統常壓充氦氣系統
數據傳輸數字多道技術,SPI數據傳輸,分析,高計數率
操作環境濕度≤90%
儀器外形尺寸234×306×82mm(L×H×W)
儀器重量1.9Kg(配備電池),1.6Kg(無電池)
手持式光譜儀的檢測優勢:
1.無損檢測,1-2秒中對樣品進行合金分析,10秒即可進行實驗室精度的測量。 2.的合金分析軟件,內嵌數百種常見合金,中英文界面自由切換、操作簡易,即使是非技術人員也可以輕松操作。 3.多種合金分析模式,包括“合金分析模式(ppm)”、“定性分析模式”等,內置多種強度校正方法,可校正幾何狀態不同造成的偏差。 手持式光譜儀可以非常迅速并且地出相關重要金屬的成分,哪怕這種金屬比如鎳的成分低于1%,我們也可以地判斷。這是手持式光譜儀非常厲害的作用。這是為什么日益發展的廢金屬回收行業對于手持式光譜儀的需求量如此之大。這也是手持式光譜儀在廢金屬回收行業可以發光發熱的好機會。在廢鋼回收行業,手持式光譜儀已經得到廣泛的應用,為金屬回收商帶來巨大的利益和價值。比如對不銹鋼檢測,幾秒鐘會立即顯示不銹鋼的牌號。 手持式光譜儀攜帶方便,使用簡單,分析速度快,精度高,其結果直接顯示合金、金屬成分的百分比含量,并且確保對大量繁雜多樣的合金種類及材料品質,進行現場準確的分析檢測。為購銷雙方在原材料交易時作出迅速、可靠的判定,并提供必要的信息。
手持式分析儀 探測器:13mm2 電致冷Si-PIN探測器 激發源:40KV/50uA-銀端窗一體化微型X光管 檢測時間:10-200秒(可手持式或座立式測試) 檢測對象:固體、液體、粉末 檢測范圍:硫(S)到鈾(U)之間所有元素 可同時分析元素:多至26個元素 元素檢出限:0.001%~0.01% 校正方式: 銀(Ag) 性:自帶模式,非授權人員無法使用 Data使用性:可在PDA內進行編輯,可導入PC機進行 保存打印,配備海量存儲卡 電 源: 兩塊鋰電池滿電可連續工作8小時
![不銹鋼材質鑒定儀廠家](http://l.b2b168.com/2022/09/16/20/202209162044425019264.jpg)
合金材料分析 目前在合金材料檢測領域,它主要用于、航天、鋼鐵、石化、電力、制藥等領域金屬材料中元素成份的現場測定,是伴隨世界經濟崛起的工業和制造領域必不可少的成份鑒定工具。 重金屬檢測 除了傳統的合金材料檢測,貴金屬,RoHs合規篩查,礦石分析,手持式XRF儀器同樣在地質勘探和環境評估中發揮著重要的作用,通過分析土壤中的重金屬元素,可以知道整個區域的礦產分布和污染分布。 其他領域 XRF技術還可以用于一些新的領域,比如風電和汽車領域,通過對油品中金屬元素含量進行檢測,可以間接反映軸承的磨損情況。還有許多新的XRF應用領域正在被開發出來,使得XRF技術在各個行業領域得到了廣泛的應用。比如工廠的生產制造環節的焊接質量控制,也會用到XRF合金分析儀。
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手持式光譜儀器具有小巧便攜、操作快捷,體積很小,便攜、方便野外工作,隨時隨地,隨心所欲的現場分析和原位分析,設備無需預熱,可直接測試。 手持式xrf熒光光譜儀的特點是無損、檢測.手持合金測試儀既可手持1-2秒對樣品進行測試,也能使用座式對樣品進行較長時間的精細測試,10秒即可進行接近實驗室精度的測量,整個檢測過程被測樣品無任何損壞。高清攝像頭檢測更加 內置500萬高清晰攝像頭,可以隨時觀察被測樣品的測試位置。
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手持式光譜儀在使用的時候,對于環境也是有一定的要求,不要在潮濕的環境下工作的,環境濕度0-95%之間為好,不能在太高溫下操作工作,這樣的理由是避免各類磁場的干擾,如此儀器分析的時候才能檢測出更的精度。所以,大家在工作的時候要注意環境的適合度,很多時候儀器檢測不標準跟環境還是有很大程度上的關系。
手持式光譜儀系統誤差的來源有: (1)標樣和試樣中的含量和化學組成不完全相同時,可能引起基體線和分析線的強度改變,從而引入誤差。 (2)標樣和試樣的物理性能不完全相同時,激發的特征譜線會有差別從而產生系統誤差。 (3)澆注狀態的鋼樣與經過退火、淬火、回火、熱軋、鍛壓狀態的鋼樣金屬組織結構不相同時,測出的數據會有所差別。 (4)未知元素譜線的重疊干擾。如熔煉過程中加入脫氧劑、除硫磷劑時,混入未知合金元素而引入系統誤差。 (5)要系統誤差,必須嚴格按照標準樣品制備規定要求。為了檢查系統誤差,需要采用化學分析方法分析多次校對結果。
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