| Markenname: | HUATEC |
| Modellnummer: | HQR-QP880 |
| Mindestbestellmenge: | 1Stk |
| Verpackungsdetails: | Standard-Exportpaket |
CMOS-Signal CCD-Spektrometer Optisches Emissionsspektrometer Optisches Emissionsspektrometer
1.Übersicht über die Instrumente
Das HXRF-QP880 Full-Spectrum Optical Emission Spectrometer übernimmt den internationalen Standard für Design- und Fertigungstechnologie.Es verwendet das fortschrittlichste CMOS-Signal-Akquisitionsgerät von Japan Hamamatsu Co.Jedes CMOS-System kann die Anzahl der Funken separat festlegen.Dieses CMOS-Spektrometer ist nicht nur die Eigenschaft des vollen Spektrums von CCD-Spektrometer enthalten, sondern auch die Vorteile von PMT-Spektrometer, die sehr niedrige Detektionsgrenze für nichtmetallische Elemente hat. Das Design der gesamten Maschine ist vernünftig. Es hat auch viele Vorteile wie einfache Bedienung, hohe Genauigkeit des Testergebnisses, langfristige Stabilität usw.
1) Haupttechnische Parameter
| Anwendungsbereich | Metallurgie, Gießerei, Maschinenbau, wissenschaftliche Forschung, Rohstoffkontrolle, Automobilindustrie, Petrochemie, Schiffbau, Elektrizität, Luftfahrt, Kernenergie, Schmelzen von Metallen und Nichteisenmetallen,Verarbeitungs- und Verwertungsindustrie. |
| Analyse-Matrix | Fe, Al, Cu, Zn, Ni, Mg, Pb usw. |
| Optisches System | Para-Runge-Roland-Rund-Fullspektraler Vakuumoptisches System |
| Wellenlängenbereich | 160 bis 580 nm |
| Gitterbrennweite | 40 mm |
| Detektor | Hochleistungs-CMOS-Array |
| Typ der Lichtquelle | Digitale Lichtquelle, hochenergetische Vorverbrennungstechnologie. |
| Frequenz der Entladungen | 100 bis 1000 Hz |
| Abflussstrom | Maximal 400 A |
| Arbeitsleistung | AC220V 50/60Hz 1200W |
| Analysezeit | Je nach Mustertyp sind es normalerweise 20er Jahre. |
| Typ der Elektrode | Wolfram-Sprühelektrode |
| Analytische Lücke | 4 mm |
| Andere Aufgaben | Temperatur, automatische Steuerung des Drucks, Kommunikationsüberwachung. |
2) Haupttechnische Merkmale
| Hochleistungsoptisches System | The arc flame generated by the excitation of optical system is directly introduced into the vacuum optical chamber by the lens which realizes the optical path through and effectively reduces the loss of the optical path. |
| Der hochpräzise CMOS-Detektor kann die nichtmetallischen Elemente wie C, P, S, As, B, N und alle Arten von Metallelementen genau messen. | |
| Die Testergebnisse sind genau, reproduzierbar und langfristig stabil. | |
| Automatische Kalibrierung des optischen Weges | Automatische Kalibrierung des optischen Weges. Optisches System automatisches Spektrallinienscannen zur Gewährleistung der Richtigkeit des Empfangs und zur Beseitigung der mühsamen Spitzen-Scanning. |
| Das Gerät identifiziert automatisch eine bestimmte Spektrallinie und vergleicht sie mit der ursprünglichen Speicherleitung, bestimmt die Driftposition,und findet die aktuelle Pixelposition der analytischen Linie für die Messung. | |
| Entwurf von Stecklinsen | Das Vakuumoptische System verfügt über ein einzigartiges Vorfallfenster und eine Vakuumisolation, die im Betriebszustand des Vakuumsystems betrieben werden kann.Die optische Linse verwendet eine verstopfte Linse Struktur, die für die tägliche Reinigung und Wartung bequem ist. |
| Öffnen von Spark Table | Die flexible Probenklemmkonstruktion des offenen Zündtisches ist so konzipiert, dass die Probenanalyse für verschiedene Formen und Größen am Standort des Kunden erfolgt. |
| Die minimale Analyse des Drahtes kann mit einer kleinen Probenklemme 3 mm erreichen. | |
| Strahlenelektrodentechnologie | Mit der fortschrittlichsten Sprühelektrodentechnologie der Welt und einer Wolfram-Elektrode wird ein Argonstrahlstrom um die Elektrode herum gebildet.So wird der Erregungspunkt nicht in Kontakt mit der Außenluft während des Erregungsprozesses und die Erregung Genauigkeit verbessert werden. |
| Durch eine einzigartige Argongaskonstruktion wird der Verbrauch von Argongas erheblich reduziert und die Kosten des Kunden gespart. | |
| Integriertes Gaswegmodul | Das Luftwegsystem verwendet anstelle des Magnetventils und des Durchflussmessers die wartungsfreie Konstruktion des Gaswegmoduls.Die Funktion des Selbstblasens der Elektrode schafft eine gute Umgebung für die Anregung. |
| Digitale Aufregungslichtquelle | Die digitale Anregungslichtquelle verwendet die fortschrittlichste Plasma-Anregungslichtquelle der Welt. |
| Der volle digitale Anregungspuls wird verwendet, um die ultrahohe Auflösung und hohe Stabilität des Probenplasmas zu gewährleisten. | |
| Die Parameter der Lichtquelle können willkürlich so eingestellt werden, dass sie den Erregungsanforderungen verschiedener Materialien entsprechen. | |
| Hochgeschwindigkeitsdatenerfassung | Das Gerät verwendet einen leistungsstarken CMOS-Detektor und jedes CMOS hat die Funktion, die Daten zu sammeln und zu analysieren.Es kann automatisch den Betriebszustand der Module wie die Temperatur überwachen und steuern, Vakuum, Argondruck, Lichtquelle, Erregungskammer usw. |
| Ethernet-Datenübertragung | Die Ethernet-Karte und das TCP/IP-Protokoll werden zwischen dem Computer und dem Spektrometer verwendet, um die Nachteile elektromagnetischer Interferenzen und der Alterung der optischen Faser zu vermeiden.Der Computer und der Drucker sind komplett extern, was bequem ist zu aktualisieren und zu ersetzen. |
| Fernüberwachung des Instrumentenzustands, Mehrkanalsteuerungssystem und Überwachung aller Instrumentenparameter. | |
| Vorgefertigte Arbeitskurve | Mit verschiedenen Materialien und Sorten der Standardbibliothek, die Fabrik vorgefertigte Arbeitskurve vor der Lieferung, die für die Installation und Inbetriebnahme bequem ist, um rechtzeitige Produktion. |
| Das Analyseprogramm wird je nach Metall und Element unterschiedlich sein.Nach dem Analyseprogramm, kann automatisch der optimale Testzustand ausgewählt werden. | |
| Der Analyseumfang ist der Spezifikation beigefügt und kann nach der vom Benutzer zur Verfügung gestellten Standardprobe frei gezogen oder erweitert werden. | |
| Schnelle Analysegeschwindigkeit | Die Analysegeschwindigkeit ist sehr schnell. |
| Nach unterschiedlichen Analysematerialien kann das Gerät durch Einstellung der Vorbrennzeit und der Messzeit den besten Analyseeffekt in kürzester Zeit erzielen. | |
| Multi-Matrix-Analyse | Der optische Pfad ist kompassgestaltet, die Detektoren sind abwechselnd nach oben und unten angeordnet, so dass alle Spektrallinien empfangen werden.Die Multi-Matrix-Analyse kann durchgeführt werden.. |
| Es ist einfach, Matrizen, Materialtypen und analytische Elemente ohne Hardware-Kosten entsprechend den Produktionsanforderungen hinzuzufügen. | |
| Chinesisch-Englisch Sprach-Software-System | Die Instrumentenbetriebssoftware ist vollständig kompatibel mit dem System Windows 7/8/10. |
| Die Software ist einfach zu bedienen, auch wenn keine Spektrometerkenntnisse und Betriebserfahrung vorhanden sind. |
1) Spezifikationen und technische Parameter
|
Artikel |
Index |
|---|---|
| Analyse-Matrix | Fe, Al, Cu, Zn, Ni, Pb, Mg usw. |
| Analysezeit | Je nach Mustertyp sind es normalerweise 20er. |
| Optisches System | Par-Runge |
| Wellenlängenbereich | 160 ̊580 nm |
| Arbeitsleistung | (220±20) V Wechselstrom, ((50±1) Hz, Einphasen-Stromversorgung mit Schutzerdung. |
| Betriebstemperatur | (10 ̊30) °C |
| Speichertemperatur | (0°45) °C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20% bis 80% |
| Argongasreinigungsanforderung | 99.999% |
| Argongas-Eingangsdruck | 0.5MPa |
| Argongasdurchflussmesser | Erregungsdurchfluss 3,5 L/min, Aufrechterhaltung des Durchflusses 0,4 L/min, Standbydurchfluss 0,1 L/min. |
| Maximale Erregungskraft | 400VA |
| Standby-Durchschnittsleistung | 100 V |
| Typ der Lichtquelle | Impulssynthese mit digitaler Lichtquelle (programmierbare Impulssynthese mit digitaler Lichtquelle) |
| Frequenz der Entladungen | Maximal 1000 Hz |
| Abflussstrom | Maximal 400 A |
| Zündimpuls | 1 ̊14 kV |
| Funken-Erregungspuls | 20 ̊ 230 V |
| Bogen-Erregungspuls | 20 ̊60V |
| Durchmesser des Funkentabellloches | 13 mm |
2) Optisches System
3) Probe-Spark-Tabelle
4) Digitale Lichtquelle
5) Datenerfassungssystem
6) Analyse-Software
7) Liste der wichtigsten Kernkomponenten und Ursprung
| - Nein. Ich weiß nicht. | Name | Marke | Ursprung |
| 1 | CMOS-Array | HAMAMATSU | Japan |
| 2 | Gitter | Zeiss | Deutschland |
| 3 | Optikbrille | Zeiss | Deutschland |
| 4 | Glasfaser | Agilent | China |
| 5 | Schnitt | Lenoxlaser | China |
| 6 | Filter | TDK | Japan |
| 7 | Drucksensor | SSI | China |
| 8 | Ventilblock | Luftangriff | Taiwan |
| 9 | Digitale Lichtquelle modular | HUATEC | HUATEC |
| 10 | Hauptsteuerung und Datenerfassung | HUATEC | HUATEC |
| 11 | Vakuumoptisches System | HUATEC | HUATEC |
| 12 | Schussstation Modul | HUATEC | HUATEC |
| 13 | Systemsoftware | HUATEC | HUATEC |
| 14 | Computer | Lenovo | China |
| 15 | Drucker | HP | China |
| 16 | Standardproben | Nationale Norm | chinesische oder ausländische Marke |
3.Analyseelementen und -bereich
| Programm | mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 0,5% | Fe-Cr-Ni-Stahl | Fe-Cr-Stahl | |||
| Elemente | Min. | Maximal | Min. | Maximal | Min. | Maximal |
| C | 0.0006 | 1.3 | 0.008 | 2.5 | 0.04 | 2.2 |
| - Ja. | 0.01 | 3.9 | 0.09 | 4 | 0.1 | 1.4 |
| In | 0.03 | 2.1 | 0.12 | 16 | 0.1 | 1.5 |
| P | 0.002 | 0.12 | 0.003 | 0.3 | 0.006 | 0.05 |
| S | 0.002 | 0.16 | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.3 |
| Die | 0.01 | 4.5 | 7.4 | 32 | 7.8 | 24 |
| Ni | 0.004 | 4.4 | 0.8 | 48 | 0.09 | 4.2 |
| - Das ist Mo. | 0.0004 | 1.3 | 0.08 | 4.2 | 0.02 | 1 |
| Das ist alles. | 0.003 | 1.5 | 0.005 | 1.7 | 0.1 | 1.7 |
| - Was? | 0.0002 | 0.5 | 0.05 | 4.5 | 0.02 | 0.5 |
| Co. | 0.001 | 0.5 | 0.008 | 17 | 0.01 | 0.5 |
| Ti | 0.002 | 1.2 | 0.005 | 1.1 | 0.006 | 0.4 |
| Nb | 0.002 | 0.3 | 0.02 | 2 | ||
| V | 0.0003 | 0.9 | 0.02 | 9.5 | 0.03 | 1.1 |
| W | 0.03 | 2.1 | 0.002 | 4.1 | 0.05 | 0.7 |
| Pb | 0.0003 | 0.03 | 0.0001 | 0.02 | ||
| B | 0.0006 | 0.02 | 0.0007 | 0.02 | ||
| Schn | 0.001 | 0.09 | 0.0003 | 0.05 | ||
| Zn | 0.002 | 0.04 | 0.006 | 0.008 | ||
| Als | 0.0007 | 0.1 | 0.0004 | 0.04 | ||
| Zwei | 0.0001 | 0.01 | 0.00004 | 0.003 | ||
| Zr | 0.004 | 0.35 | ||||
| Ca | 0.0004 | 0.002 | 0.0003 | 0.001 | ||
| Sb | 0.0002 | 0.02 | 0.0005 | 0.022 | ||
| N | 0.002 | 0.09 | 0.004 | 0.9 | ||
| Fe | Matrix | Matrix | Matrix | |||
| Programm | Gusseisen aus Fe | Guss aus Fe-Cr-Härte | Fe-Mn-Stahl | Stahl aus Fe-Tool | ||||
| Elemente | Min. | Maximal | Min. | Maximal | Min. | Maximal | Min. | Maximal |
| C | 1.8 | 4.5 | 0.9 | 3.4 | 0.5 | 2.4 | 0.08 | 2.2 |
| - Ja. | 0.2 | 4.7 | 0.2 | 2.5 | 0.3 | 1.7 | 0.04 | 1.5 |
| In | 0.06 | 4.7 | 0.1 | 2.4 | 5.3 | 23 | 0.04 | 1.7 |
| P | 0.02 | 0.8 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.2 | 0.004 | 0.07 |
| S | 0.003 | 0.2 | 0.01 | 0.15 | 0.006 | 0.11 | 0.001 | 0.06 |
| Die | 0.03 | 10.5 | 0.4 | 34 | 0.08 | 3.8 | 1.8 | 14 |
| Ni | 0.05 | 6.8 | 0.05 | 32 | 0.04 | 3.5 | 0.07 | 0.55 |
| - Das ist Mo. | 0.01 | 2.1 | 0.1 | 4 | 0.1 | 2 | 0.02 | 9.4 |
| Das ist alles. | 0.002 | 0.12 | 0.008 | 0.12 | 0.005 | 1.6 | ||
| - Was? | 0.06 | 2.2 | 0.06 | 1.5 | 0.02 | 0.6 | 0.04 | 0.5 |
| Co. | 0.008 | 0.03 | 0.007 | 0.1 | 0.008 | 8 | ||
| Ti | 0.007 | 1 | 0.01 | 0.14 | 0.004 | 0.4 | ||
| Nb | 0.002 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.08 | 0.42 | ||
| V | 0.01 | 0.7 | 0.02 | 1.2 | 0.01 | 0.84 | 0.03 | 2.5 |
| W | 0.007 | 1 | 0.06 | 19 | ||||
| Pb | 0.0002 | 0.04 | 0.0001 | 0.07 | ||||
| Mg | 0.001 | 0.14 | ||||||
| B | 0.002 | 0.5 | 0.0009 | 0.02 | ||||
| Schn | 0.003 | 0.3 | 0.008 | 0.07 | 0.007 | 0.05 | ||
| Die | 0.002 | 0.12 | ||||||
| Die | 0.004 | 0.09 | ||||||
| N | 0.01 | 0.09 | 0.008 | 0.05 | ||||
| Die | 0.014 | 0.016 | ||||||
| Fe | Matrix | Matrix | Matrix | Matrix | ||||
| Programm | Al-Si-Legierung | Al-Zn-Legierung | Al-Cu-Legierung | Al-Mg-Legierung | mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 10 GHT | |||||
| Elemente | Min. | Maximal | Min. | Maximal | Min. | Maximal | Min. | Maximal | Min. | Maximal |
| - Ja. | 0.02 | 24 | 0.02 | 9.4 | 0.02 | 7 | 0.02 | 2.3 | 0.01 | 1.2 |
| Fe | 0.02 | 4 | 0.03 | 1 | 0.05 | 1.9 | 0.07 | 0.8 | 0.01 | 4 |
| - Was? | 0.005 | 6 | 0.01 | 4.3 | 0.01 | 13 | 0.007 | 1 | 0.002 | 1 |
| In | 0.005 | 1 | 0.02 | 1 | 0.05 | 1 | 0.03 | 2.4 | 0.001 | 1 |
| Mg | 0.01 | 1.5 | 0.01 | 4 | 0.01 | 2.7 | 0.006 | 10.2 | 0.002 | 1 |
| Die | 0.005 | 0.5 | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.4 | 0.001 | 0.15 |
| Ni | 0.02 | 2.5 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 2.3 | 0.005 | 0.25 | 0.001 | 0.16 |
| Zn | 0.005 | 3.5 | 0.01 | 12 | 0.05 | 3.5 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0.5 |
| Ti | 0.005 | 0.4 | 0.005 | 0.3 | 0.001 | 0.2 | 0.007 | 0.3 | 0.001 | 0.15 |
| Ich bin... | 0.001 | 0.2 | 0.001 | 0.009 | ||||||
| Zwei | 0.02 | 0.6 | 0.002 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.6 | 0.02 | 0.6 |
| Ca | 0.002 | 0.03 | ||||||||
| Cd | 0.001 | 0.3 | 0.002 | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.001 | 0.3 |
| Die | 0.05 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | ||||||
| Co. | 0.003 | 0.4 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.4 | 0.03 | 0.4 | 0.009 | 0.4 |
| - Ich weiß. | 0.005 | 0.2 | 0.009 | 0.02 | 0.002 | 0.06 | ||||
| Die | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.12 | ||||||
| Pb | 0.005 | 0.5 | 0.005 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0.001 | 0.5 | 0.002 | 0.5 |
| Sb | 0.005 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | ||||||
| Schn | 0.003 | 0.5 | 0.005 | 0.2 | 0.02 | 0.3 | 0.0007 | 0.2 | 0.01 | 0.2 |
| Sr. | 0.005 | 0.1 | ||||||||
| V | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.002 | 0.03 | 0.004 | 0.05 |
| Zr | 0.005 | 0.2 | 0.01 | 0.3 | 0.001 | 0.2 | 0.003 | 0.12 | 0.001 | 0.12 |
| Pr | 0.005 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | ||||||
| Die | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.12 | ||||||
| S | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.006 | ||||||
| P | 0.002 | 0.005 | ||||||||
| Das ist alles. | Matrix | Matrix | Matrix | Matrix | Matrix | |||||
| Programm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Kupfer-Nickel-Zn | Aluminium Bronze | Zinnblei Bronze | ||||
| Elemente | Min. | Maximal | Min. | Maximal | Min. | Maximal | Min. | Maximal |
| Zn | 0.5 | 45 | 0.01 | 0.8 | 0.04 | 7 | 0.003 | 11.3 |
| Zn | 18 | 33.5 | ||||||
| Pb | 0.01 | 6 | 0.002 | 1.3 | 0.002 | 0.12 | 0.001 | 21 |
| Schn | 0.009 | 9.5 | 0.009 | 5.8 | 0.003 | 2.5 | 0.005 | 19 |
| P | 0.002 | 0.2 | 0.003 | 0.07 | 0.002 | 0.2 | 0.001 | 1 |
| In | 0.001 | 5.3 | 0.0009 | 1.8 | 0.001 | 2.4 | 0.001 | 0.4 |
| Fe | 0.02 | 3 | 0.03 | 2.7 | 0.005 | 6 | 0.003 | 1 |
| Ni | 0.009 | 1.8 | 5.5 | 34 | 0.002 | 6 | 0.001 | 5 |
| - Ja. | 0.001 | 4.6 | 0.0009 | 0.8 | 0.004 | 0.3 | 0.002 | 1.4 |
| Mg | 0.001 | 0.01 | 0.003 | 0.7 | ||||
| Die | 0.001 | 0.2 | 0.0003 | 1.8 | ||||
| Die | ||||||||
| Als | 0.001 | 0.2 | 0.003 | 0.05 | 0.001 | 0.03 | 0.004 | 0.2 |
| Sb | 0.001 | 0.4 | 0.001 | 0.1 | 0.001 | 0.6 | ||
| Cd | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.01 | ||||
| Zwei | 0.002 | 5.5 | 0.001 | 0.1 | 0.002 | 0.12 | 0.006 | 1 |
| Ag | 0.007 | 0.1 | 0.002 | 0.1 | 0.001 | 0.06 | ||
| Ich bin... | ||||||||
| Co. | 0.004 | 0.5 | 0.007 | 0.3 | 0.001 | 0.2 | ||
| Das ist alles. | 0.001 | 6.7 | 0.0009 | 2 | 3.0 | 12 | 0.01 | 0.6 |
| S | 0.001 | 0.15 | 0.0004 | 0.08 | 0.001 | 0.5 | ||
| B | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.009 | ||||
| Ti | 0.003 | 0.15 | ||||||
| Siehe | 0.003 | 1.4 | 0.005 | 0.5 | ||||
| - Was? | Matrix | Matrix | Matrix | Matrix | ||||
| Programm | Rot Kupfer | Bronzene | Si-Bronze | |||
| Elemente | Min. | Maximal | Min. | Maximal | Min. | Maximal |
| Zn | 0.001 | 0.3 | 0.005 | 0.23 | 0.2 | 6 |
| Zn | ||||||
| Pb | 0.001 | 1.5 | 0.005 | 0.3 | 0.01 | 0.8 |
| Schn | 0.001 | 0.3 | 0.005 | 0.18 | 0.05 | 0.7 |
| P | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 0.08 | ||
| In | 0.0001 | 0.1 | 0.005 | 0.08 | 0.2 | 1.8 |
| Fe | 0.001 | 0.2 | 0.02 | 0.28 | 0.1 | 1.7 |
| Ni | 0.001 | 0.5 | 0.005 | 0.35 | 0.05 | 1 |
| - Ja. | 0.02 | 0.3 | 1.5 | 5 | ||
| Mg | 0.001 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | ||
| Die | 0.001 | 0.03 | 0.002 | 0.006 | ||
| Die | 0.005 | 0.05 | ||||
| Als | 0.005 | 0.3 | 0.005 | 0.08 | ||
| Sb | 0.005 | 0.35 | 0.005 | 0.07 | ||
| Cd | 0.001 | 0.03 | ||||
| Zwei | 0.001 | 0.07 | 0.002 | 0.02 | ||
| Ag | 0.006 | 0.05 | ||||
| Ich bin... | 0.32 | 3.2 | ||||
| Co. | 0.001 | 0.05 | 0.15 | 2 | ||
| Das ist alles. | 0.002 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.02 | 0.35 |
| S | 0.001 | 0.05 | 0.005 | 0.02 | ||
| B | 0.001 | 0.03 | ||||
| Siehe | 0.001 | 0.06 | ||||
| - Was? | Matrix | Matrix | Matrix | |||
Anmerkung:
4.Laborumgebung
1)Umweltanforderung
Das Gerät muss in einem speziellen Labor mit einer Innenfläche von mehr als 10 Quadratmetern untergebracht werden und sichergestellt werden, dass kein schädliches, brennbares und ätzendes Gas in der Nähe des Labors ist.
Achtung: Es ist verboten, dieses Gerät in ein chemisches Analyselabor zu bringen.
Arbeitstemperatur: 10°C-30°C, und die Raumtemperaturschwankung innerhalb von 3 Stunden beträgt weniger als 2°C.
Aufbewahrungstemperatur: 0°C-45°C
Relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung: 20% ~ 80%.
Wenn die vorstehenden Anforderungen nicht erfüllt werden, können die Lebensdauer und die Messgenauigkeit des Geräts beeinträchtigt werden.
2) Leistungsbedarf
Stromversorgung: Einphasen 220 + 20 V, 1 KVA.
Um die normale Verwendung des Innovate NJ-QP880-Spektrometers zu gewährleisten, installieren Sie bitte einen Spannungsregler mit 1 kVA bis 3 kVA Einphasen 220 V Wechselstrom.
Stellen Sie sicher, dass das Gerät zuverlässig verwendet wird, bereiten Sie bitte einen einzigen Erdungsdraht für das Gerät vor und der Erdungswiderstand beträgt weniger als 4 Ohm.
3) Argonanforderung
Reinheit ≥ 99,999%, Sauerstoffgehalt ≤ 2 ppm, H2O-Gehalt ≤ 5 ppm, ((Die Argon-Gasflasche darf nicht unter freiem Himmel gelagert werden und der Regen ist strengstens verboten.)
Wenn kein hochreines Argon vorhanden ist, empfiehlt es sich, einen Argonreiniger zu verwenden.
Argongasdurchfluss: Standby-Durchfluss ca. 0,1 L/min, Aufrechterhaltungsdurchfluss ca. 0,4-0,5 L/min, Erregungsdurchfluss ca. 3,5 L/min.
Argon-Gas-Kontrolldruck: 0,5 MPa.
4) Argonverbindungsschlauch
Es ist notwendig, das spezielle Argonverbindungsrohr aus Edelstahl zu verwenden.
5) Abgasflasche
Das Auspuffgas des Geräts wird durch ein PVC-Vergrößerungsrohr (14 mm Innen Durchmesser) in eine Filterflasche abgelassen.
6) Probenvorbereitung
Bei Eisenstaubproben müssen die Proben mit einem speziellen Schleifmechanismus, einer doppelten Scheibenschleifmaschine und einer Mahlmaschine vorbereitet werden.mit einer Breite von mehr als 20 mm,Die weiße Gusseisenprobe muß einheitlich sein.
Der Benutzer muss eine Schneidmaschine zur Behandlung von Proben vorbereiten, die nicht für die spektroskopische Analyse geeignet sind.
Die Proben müssen einheitlich sein, keine Poren und keine Gießfehler aufweisen, die Oberfläche muss glatt sein, keine Oxide, keine Ölflecken und keine Schüren.
7) Standardprobenanforderung
Eine Standardprobe wird nach dem Zufallsprinzip gegeben, um die Gesamtspektralkurve des Instruments zu korrigieren.Benutzer müssen zusätzlich geeignete Standardproben für ihre eigenen Produkttypen zur Kalibrierung von Instrumentenanalysekurven vorbereiten.
8) Anforderungen an Computer und Drucker
Bereiten Sie einen Computer mit einer herkömmlichen Konfiguration, einem Speicher von 1 GB oder mehr, einem CPU-Dual-Core von 1,8 GHz oder mehr vor, um die Analysesoftware Innovate T5 zu installieren.
Bereiten Sie einen Drucker vor, um die Analyseberichte zu drucken.
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen