Анализатор серы с использованием рентгеновской флуоресценции ASTM D2622 ASTM D4294 XRF спектрометр

Цена в Китае: от 315 000 ₽


Поставщик: Хунаньская компания инструментов Гоноава

**Анализатор серы на основе рентгеновской флуоресценции ASTM D2622 ASTM D4294 XRF спектрометр

Анализаторное оборудование Анализатор спектра Лабораторный анализатор Химический анализатор Анализатор серы Тестер твердости ASTM Тестирование игрушек ASTM XRF анализатор Анализатор углерода и серы

Похожие товары

Характеристики товара

Гарантия
1 год
Модель №.
Код ТН ВЭД
9024800000
Настройка
Доступно
Спецификация
Происхождение
Китай
Торговая марка
Источник питания
АС220В
Транспортная упаковка
Производственная мощность
200
Послепродажное обслуживание
Подробное описание товара от поставщика

Описание продукта

**Анализатор серы на основе рентгеновской флуоресценции ASTM D2622 ASTM D4294 XRF спектрометр

  1. Презентация продукта**
    Соответствует требованиям национального стандарта V и Национального VI для определения содержания низкого уровня серы в автомобильном бензине и дизельном топливе.
    Низкий предел обнаружения (300 с): 0.33 ppm
    Использует метод анализа с монохроматическим возбуждением и длиной волны дисперсионной рентгеновской флуоресценции (MWDXRF).
    Высокоэффективные дифракционные логарифмические спиральные вращающиеся гиперболоиды (LSDCC) внутриглазные кристаллы.
    Микрофокальная рентгеновская трубка с тонким бериллиевым окном и разумным сочетанием кВ, мА и мишени.
    **Анализатор серы на основе рентгеновской флуоресценции ASTM D2622 ASTM D4294 XRF спектрометр
  2. Соответствие стандартам**
    GB/T 11140
    ISO 20884
    SH/T 0842
    ASTM D2622
    ASTM D7039
    ASTM D7220
    **Анализатор серы на основе рентгеновской флуоресценции ASTM D2622 ASTM D4294 XRF спектрометр
  3. Обзор**
    GA-116 - это метробен-серный анализатор с монохроматическим возбуждением и длиной волны дисперсионной рентгеновской флуоресценции, сокращенно GA-116 MWDXRF, который является результатом многолетнего опыта исследований рентгеновских флуоресцентных спектрометров. Первый спектрометр с монохроматическим возбуждением был разработан на основе оригинального рентгеновского анализа серы серии DM и различных рентгеновских многосоставных анализаторов. Он использует различные технологии и устройства, которые обеспечивают GA-116 с 50 Вт оптической трубкой с отличной воспроизводимостью и стабильностью, низкими пределами обнаружения, что позволяет поднять уровень обнаружения на новый уровень.
    Метод анализа с точечным фокусированием и монохроматическим возбуждением рентгеновской флуоресценции (MWDXRF)
    Предел обнаружения (LOD) спектрометра рентгеновской флуоресценции относится к соответствующему количеству, равному 3 стандартным отклонениям фона сигналов прибора, вызванным матричным пустым образцом:

(1) Rb - фоновая (фон) интенсивность счета, N - интенсивность счета образцов с низкой концентрацией и известной концентрацией C, T - время измерения. Из формулы (1) видно, что предел обнаружения обратнопропорционален чувствительности (N-Rb)/C и пропорционален квадратному корню фона Rb. Для снижения предела обнаружения при фиксированном времени измерения необходимо улучшить чувствительность и/или уменьшить фон.
Анализатор серы на основе рентгеновской флуоресценции ASTM D2622 ASTM D4294 XRF спектрометр
Рисунок 1. Схема технологии анализа MWDXRF
GA-116 использует метод анализа с точечным фокусированием монохроматического возбуждения рентгеновской флуоресценции, где используется оптическое устройство для точечного фокусирования в пути возбуждения для монохроматизации выходного спектра рентгеновской трубки, что уменьшает фоновую рентгеновскую флуоресценцию образца, а также достигается трехмерное фокусирование для повышенной интенсивности необходимой монохроматической линии или узкой энергетической полосы возбуждающего рентгена для повышения чувствительности. В детектирующей оптической цепи используется другое оптическое устройство для точечной фокусировки для разделения флуоресцентного спектра для высок Resolution детекции, также реализуя трехмерное фокусирование для увеличения интенсивности характеристических флуоресцентных линий образца, что значительно снижает предел обнаружения. Он на 1-2 порядка ниже, чем традиционный EDXRF и намного ниже, чем традиционный мощный (например, 4 кВт) WDXRF.
Анализатор серы на основе рентгеновской флуоресценции ASTM D2622 ASTM D4294 XRF спектрометр
Высокоэффективные дифракционные логарифмические спиральные вращающиеся точечно-фокусирующие искусственные монохроматические кристаллы

Двойные кривые кристаллы DCC (Doubly Curved Crystals) не только удовлетворяют закону Брегга (2), но и достигают точечного фокусирования, что дает им большой угол сбора, что обеспечивает отличную монохроматизацию и высокую эффективность.
nλ=2dsinθ (2)
В зависимости от своей поверхности DCC можно разделить на полукубическое (Johann), полноценное (Johansson) и логарифмическое спиральное. Полукубический кристалл удовлетворяет только частично условиям дифракции и является наихудшим. Полноценный, соответствующий всем условиям дифракции и осуществляющий точечное фокусирование, отличается очень сложным производственным процессом, требующим не только изгиба, но и шлифовки поверхности R, поэтому природные кристаллы очень трудно обработать, а искусственные кристаллы невозможно. Кроме того, природные кристаллы обычно слишком монохроматичны, что приводит к дифракции лишь части характеристических рентгеновских лучей цели, и интегральная скорость дифракции низка.

GA-116 использует логарифмически-спиральный вращающийся гиперболоид искусственного кристалла DM30L, который является патентованным продуктом компании, разработанным технической элитой после двух лет тяжелых исследований и разработок. Логарифмически-спиральный DCC также полностью удовлетворяет условиям дифракции, хотя фокус не является точечным, но противоположен точке, но благодаря маленькой поверхности его можно считать точечным. Он использует внутриглазную линзу DM с интегральной скоростью дифракции, в 3-10 раз большей, чем у природных кристаллов. Кроме того, ему нужен только изгиб без шлифования и спаивания, что облегчает производство.
Микрофокальная рентгеновская трубка с тонким бериллиевым окном и разумным сочетанием кВ, мА и мишени
Чем ближе энергия рентгеновских лучей возбуждаемого образца к пределу поглощения анализируемого элемента, тем выше эффективность возбуждения. Кристалл DM30L дифракцирует только высокоинтенсивные характеристические рентгеновские лучи в спектре излучения рентгеновской трубки, которые испускаются мишенью. Следовательно, разумный выбор материалов мишени позволяет достигнуть максимальной эффективности возбуждения. После выбора мишени, при определенной максимальной мощности рентгеновской оптической трубки, такой как 50 Вт, разумное сочетание высокого напряжения (кВ) и тока (мА) оптической трубки может достигнуть максимальной эффективности возбуждения. Из-за точечного фокусировочного метода необходимо использовать рентгеновские трубки с микрофокальными точками. Поскольку характеристическая энергия рентгеновских лучей целей очень низкая, необходимо использовать рентгеновские трубки с тонким бериллиевым окном.
GA-116 использует серебряную мишень 50 Вт с микрофокальной рентгеновской трубкой с тонким бериллиевым окном и разумное сочетание кВ и мА.
Область применения
Подходит для нефтеперерабатывающих заводов, испытательных и сертификационных организаций, лабораторий для измерения различных нефтепродуктов от 1 ppm до 10% (таких как бензин, дизель, тяжелое топливо, остаточное топливо и др.), добавок, смазочных материалов, содержащих добавки, а также измерения содержания S в продуктах в процессе переработки и химических процессов.
Также подходит для измерения содержания элемента S в любых материалах в различных областях.
Особенности
Быстрый и точный - требуется очень короткое время измерения, обычно десятки секунд для получения результатов содержания. Высокая воспроизводимость.
Низкий предел обнаружения - использование передовой технологии MWDXRF, LSDCC для достижения очень низкого предела обнаружения.
Долгосрочная стабильность - с переменной усилением цифрового многоканального измерителя, автоматической настройкой PHA, коррекцией дрейфа и другими функциями, отличная долгосрочная стабильность.
Защита окружающей среды и энергосбережение - защита от радиации соответствует требованиям освобождения. Анализ не касается образца, что не приводит к загрязнению и не требует использования химических реагентов.
Простота использования - управление с помощью сенсорного экрана. Образец помещается прямо в чашку образца, и после установки прибора достаточно нажать клавишу [Старт], чтобы достичь настоящей одноразовой операции.
Высокая надежность - интегрированный дизайн, высокая степень интеграции, высокая адаптация к окружающей среде, высокая стойкость к помехам.
Экономичность - не требует газового баллона, очень низкие эксплуатационные и эксплуатационные расходы. Цена вдвое ниже аналогичных зарубежных продуктов. Это настоящий экономичный продукт.
Калибровка
Прибор был откалиброван с 7 образцами, содержащими известное содержание серы, и была получена рабочая кривая на рисунке 7.
Анализатор серы на основе рентгеновской флуоресценции ASTM D2622 ASTM D4294 XRF спектрометр
Корреляционный коэффициент γ рабочей кривой превышает 0.999, что указывает на весьма низкую линейную ошибку анализатора серы GA-116.
Точность
Для дальнейшей проверки точности анализа было подготовлено пять образцов дизеля и светлого масла с различными содержанием серы, каждый образец помещался в две разные чашки образцов для теста точности на серу:

Таблица 1. Результаты точности анализа серы с пятью неизвестными образцами | образец | номинальное значение (ppm) | Чаша образца номер один (ppm) | Чаша образца номер два (ppm) | |---|---|---|---| | дизель5 | 5 | 4.81 | 4.99 | | дизель3 | 3 | 2.93 | 3.05 | | бензин2 | 2 | 2.12 | 1.82 | | бензин10 | 10 | 10.8 | 9.8 | | бензин25 | 25 | 24 | 25.3 |

Таблица 1 показывает результаты измерений концентрации (ppm) и сравнение с номинальными значениями. Эти результаты указывают на то, что на низких уровнях концентрации можно достичь отличной точности определения S с помощью спектрометра GA-116.

Точность
Проводились тесты на повторяемость S на трех образцах бензина, каждый из которых был заполнен семью различными чашками образцов:

Таблица 2. Данные тестов на повторяемость анализа S в образцах бензина | Номер чаши образца | Образец номер один (ppm) | Образец номер два (ppm) | Образец номер три (ppm) | |---|---|---|---| | 1 | 1.19 | 3.21 | 10.22 | | 2 | 1.08 | 2.92 | 9.79 | | 3 | 0.85 | 3.05 | 10.09 | | 4 | 0.93 | 2.88 | 9.73 | | 5 | 1.05 | 2.86 | 9.93 | | 6 | 1.03 | 3.16 | 9.90 | | 7 | 0.98 | 3.26 | 9.95 | | среднее значение | 1.02 | 3.05 | 9.93 | | стандартное отклонение | 0.095 | 0.122 | 0.259 | | RSD | 9.5% | 4.00% | 2.60% |

Таблица 2 Эти результаты показывают, что с помощью детектора серы GA-116 можно достичь отличной повторяемости на низких уровнях концентрации.
Параметры продукта

Основные технические характеристики

Рентгеновская трубка напряжение: ≤50keV, ток: ≤2mA, мощность ≤50W, материалы мишени: Ag
детектор Сверхтонкий бериллиевый оконный пропорциональный счетчик
LOD(300c) 0.33ppm
диапазон измерений 1ppm ~ 9.99%
соответствие стандартам GB/T 11140, ISO20884, SH/T 0842, ASTM D2622, D7039, D7220 и др.
Время анализа системы 1 ~ 999 с, рекомендуется: 300 с для микровымерь и 60 с для крупных измерений
Условия эксплуатации температура окружающей среды: 5 ~ 40ºC, относительная влажность: ≤85% (30ºC), питание: 220В ± 20В, 50Гц, ≤200Вт
Атмосфера измерения Система самозарядки или гелий
Размер упаковки и вес 1250 мм (Ш)×690 мм (Г)×850 мм (В), 85 кг

Подробные фотографии

Анализатор серы на основе рентгеновской флуоресценции ASTM D2622 ASTM D4294 XRF спектрометр

Анализатор серы на основе рентгеновской флуоресценции ASTM D2622 ASTM D4294 XRF спектрометр

Оставить заявку