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火花直读分析仪

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火花直读分析仪相关的论坛

  • ICP-AES与光电直读光谱分析仪的区别。

    ICP-AES与光电直读光谱分析仪的区别是什么呢?他们各自的优缺点是什么呢?相同点:他们都是发射光谱。不同点:1、ICP必须是液体通过蠕动泵进样,即所有的样品都需要酸消解后才能分析;直读光谱的样品是块状金属,要求表面光洁并且具有一定的致密程度(例如中间合金就无法分析)。2、ICP分析范围包括:金属、非金属、固态、液态,单基本都需要前处理;直读光谱只能分析块状金属。3、ICP与光电直读的分析时间大约都在1分钟之内,但ICP样品需要较长的前处理时间,所以ICP大多数时间主要用来成分分析,同时可以作为仲裁结果;直读光谱的前处理比较简单,所以分析速度快,可以作为生产的质量中间控制环节,单结果不能作为仲裁。4、标样,ICP可通过标准溶液配置标样,灵活性较强;直读光谱因为是分析块状金属,所以标样也必须是块状的,所以标样相对来说灵活性差,基本上都需要购买,除非你单位有超强的实力可以自行制作。5、ICP与直读光谱的激发方式不同,ICP是通过线圈磁场达到高温使样品的状态呈等离子态然后进行测量的;直读光谱仪一般采用电火花,电弧或者辉光放电的方式把样品打成蒸汽进行激发的。6、在效果上ICP要比直读光谱的检出限小,精度高,但是在进样系统上要求非常严格,没有好的进样系统就只能做溶液样品,国外先进ICP可以做固体样品。

  • 【讨论】金属原位分析仪与火花源原子发射光谱仪的比较

    不知目前国内有多少人使用过金属原位分析仪,大家谈谈它与火花源原子发射光谱仪的异同吧。。。国内的金属原位分析仪能否走向世界,能否被国外所接受,它的发展前景如何,大家谈谈自已的看法吧。。。[img]http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gif[/img]

  • 火花光电直读光谱一般元素分析最低含量能到多少 ?

    本司是生产稀有金属,要做低含量(最小到几个到十几个PPM)的Fe,Ni,Cr,Si,Ca,Mg杂质分析。试问:火花光电直读光谱一般元素分析最低含量能到多少 准确度如何?火花光电直读光谱一般只能做高含量的,几个,10几个ppm杂质能分析得准确吗??

  • 火花直读光谱仪

    http://www.gnrsd.com/UploadFiles/image/20151228/20151228162471087108.jpg火花直读意大利GNR光谱仪S5  火花直读光谱仪专为中国铸造企业量身定制.高分辨率的多CCD分光系统使用了真空技术,可以检测从165nm到780nm的全部谱线,这样就可以精准地分析铁基材料中的各种元素.  三面开放式的火花台设计几乎可以检测各种尺寸形状的样品,尤其是一些大尺寸的特殊样品.同时,由于氩气喷射气流技术,不需要样品完全覆盖火花孔就可以分析各种不规则的样品.减少制样时间.样品夹可以各个方向移动,配有安全接地电路,确保快速样品切换.专用夹具用于棒材、线材、薄样试样分析.可以选配专用的小样品分析工作曲线.  内部容积的降低配合氩气流优化使氩气消耗量减少了一半,同时降低了火花台内粉尘的沉积.新氩气节约模式更使得氩气的消耗大大降低.长时间待机状态氩气被完全关闭.仪器重新工作前氩气会自动冲洗火花台.低粉尘沉积使得火花台清理工作大大降低.光学透镜可以不用工具而快速清洁更换.  开放一体式火花台  世界上唯一的开放一体式火花台 火花台与仪器一体式设计,可用于检测重型样品  开放式火花台可以检测大型、长型样品 http://www.gnrsd.com/UploadFiles/image/20151228/20151228162430593059.jpg  无光纤设计  世界首创全透镜入光设计,免除用户2年更换光纤的经济成本及时间成本 http://www.gnrsd.com/UploadFiles/image/20151228/20151228162747604760.jpg  500mm焦距 | 3648像素CCD  世界上焦距最长的CCD直读光谱仪  世界上CCD分辨率最高的直读光谱仪 http://www.gnrsd.com/UploadFiles/image/20151228/20151228162770607060.png

  • 金属原位分析仪分析钢板元素偏析应用介绍讲座预告

    金属原位分析仪分析钢板元素偏析应用介绍讲座预告

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202201538_350020_2246918_3.jpg讲座主题:金属原位分析仪分析钢板元素偏析应用介绍上线时间:2012年2月22日~2012年3月4日主要内容:1、 金属原位分析仪的原理及结构2、 金属原位分析仪的主要技术及特点 3、 原位分析仪与火花直读光谱的比较4、 原位统计分布分析可以获得的有效信息5、 原位分析仪对钢板元素偏析情况的分析示例欢迎积极参与讨论

  • 【原创大赛】直读光谱火花台大汇集

    【原创大赛】直读光谱火花台大汇集

    直读光谱火花台大汇集一、前言 直读光谱仪与其它光谱仪比较,直读光谱仪具有制样简单、定量准确、分析速度快、高效实用等的显著优点,因此在冶金钢铁分析中,直读光谱仪成为应用最为广泛的快速元素分析仪之一。 直读光谱仪离不开火花台,因此火花台是激发元素必不可少的重要部件,各个厂家设计的火花台在结构上是五花八门,在特点上也是各有千秋。作为操作员对直读光谱的火花台应该有所了解,才能在使用上得心应手。本文以图文的形式,介绍了市面上大多数品牌直读光谱的火花台实物图片,共各位版友分享。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092621475458_01_1841897_3.jpg二、进口品牌直读光谱(部分)火花台汇集1、 日本岛津直读光谱火花台.1.1 日本岛津PDA-5500、PDA-7000直读光谱火花台。特点: 结构紧凑,稍显复杂,维护上需专业工具和知识。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092621491859_01_1841897_3.jpg1.2 日本岛津PDA-8000直读光谱火花台。特点: 其结构与PDA-5500、PDA-7000火花台区别不大,属于同一个妈生的儿子。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092621502006_01_1841897_3.jpg1.3 日本岛津PDA-5000(新品)直读光谱火花台。特点: 与PDA-5500、PDA-7000、PDA-8000直读光谱火花台相比,其结构有了很大改进,增加了压杆拉簧及可调节手柄,夹持样品时更加灵活。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092621575346_01_1841897_3.jpg2、 德国品牌直读光谱火花台2.1 德国BOLF GS1000直读光谱仪火花台。特点: 火花台个头不大,使用上应该很方便。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092622012115_01_1841897_3.jpg2.2 德国OBLF QSN750-Ⅱ, QSG750-II型直读光谱仪火花台。特点: 外观简易整洁,一点不拖泥带水。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092622014151_01_1841897_3.jpg2.3 德国 OBLF Veos 直读光谱仪火花台。特点: 独特的火花台彩色异形外罩设计,给人以一种眼前一亮的感觉。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092622021150_01_1841897_3.jpg2.4 德国斯派克MAXX,Lab,M8,M9等直读光谱火花台。特点: 斯派克直读光谱火花台设计的像一个老虎嘴,强力的弹簧使电极可靠地压住样品,确保样品与激发态紧密的接触而不易漏气。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092622031227_01_1841897_3.jpg2.5 德国斯派克SPECTRO CHECK直读光谱仪(紧凑型新品)火花台。特点: 上半部与传统产品火花台基本相同,下半部样品台设计的紧凑简洁,美观大方。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092622044335_01_1841897_3.jpg2.6 德国利曼布鲁克 Q2 CCD直读光谱仪火花台。特点: 由于CCD直读光谱整机体积不大,所以配套的火花台及样品台外罩,简单而小巧。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092622084887_01_1841897_3.jpg2.7 德国利曼布鲁克 Q4 CCD直读光谱仪火花台。特点: 该火花台电极压杆已省去了转动部分,只需上下移动即可完成夹持样品功能。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092622091017_01_1841897_3.jpg2.8 德国利曼布鲁克[color

  • 【原创大赛】【仪器说】直读光谱高压火花光源简介

    【原创大赛】【仪器说】直读光谱高压火花光源简介

    [align=center][b][color=#cc0000]直读光谱高压火花光源简介[/color][/b][/align][b][color=#cc0000]一、【前言】 直读光谱早期使用的激发光源主要是电弧光源,有直流电弧光源,交流电弧光源,因为火花激发温度高于电弧激发温度,而后发展到火花光源,如高压火花光源,高能预火花光源。随着激发光源技术水平的提高和改良,目前使用最多的激发光源主要还是技术成熟的高能预火花光源。 虽然目前直读光谱应用最多的是高能预火花光源,大家都比较熟悉,而电弧光源及高压火花光源应用的不多,但对于直读光谱激发光源的发展来讲,适当了解电弧光源及高压火花光源是很有必要的,电弧光源相对较为简单,也许大家已较为熟悉了,但对高压火花光源不一定很熟悉。 本文简单介绍一下直读光谱高压火花光源的功能作用、火花产生、基本原理、主要特点及技术要求等,让大家对高压火花光源的有一个初浅的认识。同时以美国热电Jarell-Ash直读光谱高压火花光源为例,就直读光谱的高压火花光源做一个简单的浅析,使大家对高压火花光源有更深的了解,希望能对直读光谱操作员及技术员有一定的帮助。二、【高压火花光源的功能作用】 对于直读光谱而言,由于被检测的样品种类繁多、形状各异、元素对象、浓度、蒸发及激发难易不同,对激发光源的要求也就各不相同。关键所分析的激发光源应能满足各种被分析样品的技术要求。 直读光谱的激发光源是硬件系统中一个极为重要的组成部件,它的作用是给被检测样品提供蒸发、原子化或激发的必要能量。在进行光谱分析时,样品元素的蒸发、原子化和激发过程几乎都是同时进行的,它们之间没有明显的时间界限,这一系列过程均直接影响谱线的发射以及光谱线的激发强度。三、【高压火花的产生】 电源电压经过可调电阻后进入升压变压器的初级线圈,使初级线圈上产生10000V以上的高电压,并向电容器充电。当电容器两极间的电压升高到分析间隙的击穿电压时储存在电容器中的电能立即向分析间隙放电,产生电火花。 由于高压火花放电时间极短,故在这一瞬间内通过分析间隙的电流密度很大(高达10000 ~ 50000A/cm2,因此弧焰瞬间温度很高,可达10000K以上,故激发能量大,可激发电离电位高的元素。 高压火花放电是一种电极间不连续气体放电,是一种电容放电。高压电火花通常使用10000V以上的高压,通过间隙放电,产生电火花。目前使用的高压火花放电是 12000V和较小电容量的高压火花光源。 由于电火花是以间歇方式进行工作的,平均电流密度并不高,所以电极头温度较低,且弧焰半径较小。这种光源主要用于易熔金属合金样品的分析及高含量元素的定量分析。四、【高压火花发生器基本原理】(1)交流电压经R及变压器 T 后,产生10~25kV的高压,然后通过扼流圈 D 向电容器 C 充电,达到 G (分析间隙)的击穿电压时,通过电感 L 向 G[i] [/i]放电,产生振荡性的火花放电。(图1)(2)同步电机转动续断器M,1、2为控制间隙 G1,3、4为控制间隙 G2,2, 3为钨电极,每转动180度,对接一次,转动频率(50转/s),接通100次/s,保证每半周电流最大值瞬间放电一次。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,501,393]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301213442430_2197_1841897_3.jpg!w501x393.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图1 高压火花发生器原理 [/color][/b][/align][b][color=#cc0000]五、【高压火花光源的主要特点】1、高压火花光源的主要优点:(1)放电瞬间能量很大,产生的温度高,激发能力强,某些难激发元素可被激发,且多为离子线。(2)放电间隔长,使得电极温度低,蒸发能力稍低,适于低熔点金属与合金的分析。(3)稳定性好,重现性好,适用定量分析。2、高压火花光源的主要缺点:(1)做较高含量分析没有问题,对低含量分析灵敏度较差。(2)由于高压连续放电易产生多次谐波,噪音和干扰相对较大。六、【高压火花光源的技术要求】 直读光谱的光源部件的选择是十分重要的。在选择直读光谱高压光源时应尽量满足下列要求:(1)高灵敏度,随着样品中元素浓度微小的变化,其检出信号有较大的变化;(2)低检出限,能对微量及痕量成分进行检测;(3)良好的稳定性,样品能稳定地蒸发、原子化和激发,使结果具有较高的精密度;(4)谱线强度与背景强度之比大(信噪比大);(5)分析速度快,预燃时间短;(6)构造简单,安全、易操作;(7)自吸收效应小,校准曲线的线性范围宽。七、【美国热电Jarell-Ash直读光谱仪高压火花光源简介】 美国热电Jarell-Ash直读光谱仪是我国早期70年代末至80年代初引进的大型金属分析仪器,在冶金行业发挥了较大的作用,与之同时代的直读光谱仪还有美国贝尔德、英国希尔格、法国JY等直读光谱产品。这里简介一下Jarell-Ash直读光谱仪的高压火花光源,供大家分享。图2为美国热电Jarell-Ash直读光谱仪整机外观图,该仪器使用的就是高压火花光源。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000] [img=,500,383]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301214529640_9061_1841897_3.jpg!w500x383.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图2美国Jarell-Ash直读光谱仪整机外观图[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] Jarell-Ash直读光谱仪主要由,真空系统、光学室检测系统,电源及主机控制系统、火花(激发)台系统(图3)、高压火花(激发)光源系统、数据终端处理系统等几大部件组成。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,504,384]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301216122560_1350_1841897_3.jpg!w504x384.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图3 Jarell-Ash直读光谱仪火花(激发)台结构图[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 这里主要重点介绍一下Jarell-Ash直读光谱仪的高压火花光源,该高压火花光源是一个独立的电子部件系统,由操作面板各功能选择开关控制(图4)。 [/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,500,383]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301216493377_9564_1841897_3.jpg!w500x383.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图4 高压火花光源外观及操作控制面板[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] Jarell-Ash直读光谱高压火花光源的电路原理框图见图5。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,504,379]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301217169185_2027_1841897_3.jpg!w504x379.jpg[/img] [/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图5 高压火花光源的电路原理框图[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 高压火花光源的高压火花是通过大功率升压变压器(高压升压线圈)直接升压至数千伏以上,经过高压二极管整流,限流电阻限流(图6)输出至样品激发台激发样品。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,500,361]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301218009689_5050_1841897_3.jpg!w500x361.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图6 高压火花发生器高压升压线圈,限流电阻,高压二极管等器件[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] Jarell-Ash直读光谱高压火花光源升压变压器初级线圈实际电路采用了大功率电子控制器件闸流管(图7),代替了同步转动(断续器)电机。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,500,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301218408927_4169_1841897_3.jpg!w500x375.jpg[/img] [/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图7 高压火花光源的关键器件闸流管[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 在RLC脉冲发生器触发电路控制作用下(图8),控制闸流管的导通与截止,产生高压高能火花放电,其放电频率最高可达400Hz。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,500,349]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301219102087_278_1841897_3.jpg!w500x349.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图8 RLC脉冲发生器触发板闸流管触发控制板[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 高压火花放电时放电电流和放电能量受线路中电感及电容控制(图9),[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000] [img=,500,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301220019267_416_1841897_3.jpg!w500x375.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图9 高压火花放电电感线圈[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 高压发生器输出的高压由于自身电压很高,放电间隙无需辅助高压引弧,自行产生放电火花,在放电能量作用下,火花台(图10)激发样品表面局部熔融均质化,以此获得发射光谱谱线。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,504,379]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301220308039_5032_1841897_3.jpg!w504x379.jpg[/img] [/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图10 Jarell-Ash直读光谱火花台结构[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 由于工作电压较高,在空载状态时,电感电路容易产生高次谐波导致高压过高,因此在工作间隙两端增加了高压保护放电间隙(图11)。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,500,389]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301220576105_1327_1841897_3.jpg!w500x389.jpg[/img] [/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图11 高压火花发生器高压保护放电间隙[/color][/b][/align][b][color=#cc0000] 通过功能选择,不同样品的能量通过仪表直观的显示出来(图12),在高能高压火花激发下产生发射光谱,经光学分光系统及电子信号采集检测系统,然后再经电路控制及数据处理,最后得到所要检测的分析结果。[/color][/b][align=center][b][color=#cc0000][img=,500,366]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909301221288377_830_1841897_3.jpg!w500x366.jpg[/img] [/color][/b][/align][align=center][b][color=#cc0000]图12 高压火花光源真空控制,功能选择及能量显示[/color][/b][/align][b][color=#cc0000]八、【小结】 金属和合金的光谱分析,在高压火花光源的作用下,物质由固态到气态是一个非常复杂的过程,这种过程表现在样品中各元素的谱线强度,并不在样品一经激发后立刻达到一个稳定不变的强度,而是必须经过一段时间后才能趋于稳定。这是由于样品中各元素的熔点有差异,表面各成分在放电时进入分析间隙的程度随着放电时间而发生变化。因此,在进行光谱定量分析时,必须等待分析元素的谱线强度达到稳定后的曝光时间才是最佳的,这样才能保证分析结果的准确度。 对不同的样品在不同的光源能量激发下,其曝光时间是不一样的,这主要取决于样品在火花放电时的蒸发程度,它不仅与光源的激发能量、放电气氛密切有关外,还与样品的组成、结构状态、夹杂物的种类、大小等密切相关。 由于高压火花光源的工作电压过高,连续放电产生的干扰较大,放电电流也相对较小温度不足,导致某些高熔点金属检测限及灵敏度不够理想。另外工作电压较高对器件的技术参数也要求较高,高压的不稳定也导致了高压火花光源的故障率较高,维护维修成本也随之较高。因此高压火花光源已基本被目前流行的低压高能预火花光源所替代。虽然高压火花光源已停产,但作为直读光谱技术人员对于了解直读光谱光源的发展历史及基本原理,还是有益无害的。 2019.9.30[/color][/b]

  • 【讨论】用淘汰的火花直读光谱分析粉末样品的可行性

    各位大侠:最近我从本版中发现了一篇很好的文章《原子发射光谱法》,在其中说到:15 进样方法:根据试样的不同以及对分析检出限和准确度的要求不同,常用的试样的进样方法有以下几种:1)粉末试样的进样。试样为矿物或化合物粉末时,用石墨或碳电极制成辅助电极,下电极制成各种形状的小孔或杯形电极放试样,上电极为圆锥形。以交流成直流电弧进行蒸发和激发。不同电极构型(见图14)有不同特性,可根据试样性质和激发条件来选择。石墨具有导电性能好、沸点高(可达400OK)、有利于试样蒸发、谱线简单、容易制纯及易于加工成型等优点。(2)金属合金试样的进样。直接将试样做成电极,用火花光源激发。对于少量的金属试样,可按粉末法,或将它溶解后按溶液法进行分析。(3)液体试样的进样。现在一般用雾化器将试样溶液直接引入等离子体光源激发进行ICP光谱分析,极少数用“溶液残渣法”进行分析,即将试液滴在平头或凹月面电极上,烘干后激发。为了防止溶液渗入电极,预先在电极表面滴聚苯乙烯的苯溶液,形成一层有机物薄膜。将试样溶液滴在薄膜上,烘干后作为对电极用交流电弧或火花光源激发。试液也可以用石墨粉吸收,烘干后装入电极孔内。”于是,我在想,我们的实验室有台旧光谱,还能用,但已经淘汰闲置。能不能根据以上所述,把电极改造一下,分析粉末样品呢?请各位大侠讨论一下可行性(我知道摄谱可以做,但不知火花光电直读可否,ICP现在也在发展固体制样)

  • 【原创大赛】ARL4460直读光谱火花台的清理

    【原创大赛】ARL4460直读光谱火花台的清理

    ARL4460直读光谱火花台的清理一、前言 ARL4460直读光谱仪是赛默飞世尔金属分析仪主打产品之一,主要用于定量测定金属样品中化学元素的浓度。它具有合理的结构设计、良好的制造工艺,快速的操作性能,准确的分析数据,经久的耐用寿命等优点。在冶金行业中的到了广泛的应用,尤其是钢铁炉前分析发挥了巨大的作用,在广大用户中留下了良好的口碑。 直读光谱仪要想具有持续优越的性能和保持良好的运行状态,维护与保养是分不开的,在分析样品过程中,如果仪器维护与保养做的不到位,就会使仪器产生不稳定或性能不佳,最终会使分析结果产生漂移和误差。 在仪器的使用过程中,如果长时间不对仪器进行维护和保养,其中火花台不及时清理,内部粉尘堆积过多就会污染激发室,随着时间推移就会导致激发强度、分析灵敏度和检测限等从分析参数发生漂移和变化,最终影响分析数据的准确性。因此火花台的维护与保养也就是非常必要的。以下通过实物图片方式介绍了ARL4460直读光谱火花台的清理操作过程,供大家分享。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092919392019_01_1841897_3.jpg 二、ARL4460直读光谱火花台清理的准备工作及部件结构介绍2.1 首先关闭激发光源电源,打开火花室仓门。清理干净火花台台面上所有杂物。为清理火花台做好准备工作。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092919475365_01_1841897_3.jpg 2.2 取下火花室侧面保护盖板。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092919480831_01_1841897_3.jpg 2.3 将真空隔离阀手柄由开的位置(Open)用手完全拨到关的位置(Close)。隔离内部真空,防止空气倒吸进入光室。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092919482671_01_1841897_3.jpg 2.4 简单介绍一下ARL4460直读光谱火花台的结构,火花台主要由火花室、碳化钨圆盘、光通路、激发电极、绝缘块(绝缘杯、石英杯)、分析架、电极固定座(圆筒),整体基座(底座部分)、氩气进气口、废气排气口及分析样品等部件组成。(如图所示)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092919484277_01_1841897_3.jpg 三、ARL4460直读光谱火花台的清理3.1 一切工作就绪,准备清理火花台。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092919485897_01_1841897_3.jpg 3.2 在光通道部件有一固定卡,固定住光通道部件是指不被移位。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092919491239_01_1841897_3.jpg 3.3 逆时针转动光通道部件固定卡,目的是使光通道部件松动,以便脱离火花台连接口。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092919493658_01_1841897_3.jpg 3.4 将光通道部件向透镜方向推出,用力要均匀,不要过猛避免伤到部件。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092919495105_01_1841897_3.jpg3.5 部件推到位后,火花台台板光通道部件即可脱离连接口。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092919501362_01_1841897_3.jpg 3.6 火花台台板两侧有两个活动固定扣,将两个火花台台板固定扣向两边松开。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092919503896_01_1841897_3.jpg 3.7 火花台两侧固定扣松开状态,松开后火花台台板即可很方便的取出。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015092919513583_01_1841897_3.jpg [

  • 【原创大赛】直读光谱仪和手持式合金分析仪的优缺点对比

    【原创大赛】直读光谱仪和手持式合金分析仪的优缺点对比

    [align=center]直读光谱仪和手持式合金分析仪的优缺点对比[/align][align=center]西安国联质量检测技术股份有限公司[/align][align=center]材料室:姚超旭[/align][align=center][img=,690,469]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807051529151181_7104_2904018_3.png!w690x469.jpg[/img] [/align][align=center][img=,690,411]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807051529405861_6609_2904018_3.png!w690x411.jpg[/img][/align]1.检测试样大小的优缺点:从理论上直读光谱仪对样品大小的要求,至少样品要有一个不小于激发点的平整面,且厚度不能薄于1.5mm(标准一般推荐不小于3mm),而手持式合金分析仪对样品的大小及厚度要求就没那么严格。对于一些较大却不能破坏取样的样品,手持式合金分析仪也存在检测优势。2.检测试样类型的优缺点:直读光谱仪目前主要应用于冶金,炉前分析,黑色金属的检测,对于低碳钢,中碳钢,高碳钢,合金钢,不锈钢都能提供可信的检测数据:手持式合金分析仪因为只能识别金属元素,对于部分合金钢和不锈钢能做出大概的牌号,但对于大部分碳钢就不能检测3.对试样破坏的优缺点:不管是直读光谱仪还是手持式合金分析仪,试样表面不应有镀层,氧化层,油污,脏污等不利于检测的现象,直读光谱仪对样品表面的平整度要更高于手持式合金分析仪,在灵活性上手持式合金分析仪更高,直读光谱仪检测样品的大小要适合台面的放置,过大,过长的样品要进行破坏;因为直读光谱仪激发放电,试样的表面会留下激发斑点,对于贵金属和装饰用金属不适合检测,手持式合金分析仪对样品没有任何破坏。4.数据的准确性:在能力范围内,直读光谱仪因描迹,全局标准化,类型标准化多次的校准所测数据的精准度是要优于手持式合金分析仪的。5.经济对比直读光谱仪不管是在仪器价格还是在配件,维修保养上是要大大贵于手持式合金分析仪,直读光谱仪每做一类试样首先要有对应或成分接近的标块校准,试样类型越多样化,购买标块数量就越多,CCD(电荷耦合型)检测类型相对简便只需要再外加软件增添新试验类型,PMT(光电倍增管)检测类型还需要硬件通道的更换,不仅复杂而且昂贵 手持式合金分析仪因为不能检测非金属元素,干扰比较小,所以对标块的需求没有直读光谱仪那么依赖。在实际实验中各有优缺点,但满足直读光谱仪的试验条件,首选直读光谱仪。

  • 直读光谱双火花台的优点!

    直读光谱双火花台的优点!

    直读光谱有两个火花台是值得推荐的,假如你想分析不同的基体,第二个火花台可以完成另一基体的分析,既可以同时完成双基体分析,这就扩展了直读光谱的功能。当一个火花台用之前必须先清理时,另一个火花台可以在同时有效的使用。这大大提高了分析操作的效率,也节省了操作者的时间,也即提供了额外的帮助。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/09/201409251417_515563_1841897_3.jpg

  • 【求助】如何验收直读光谱分析仪准确度

    [size=4][font=宋体]如何验收直读光谱分析仪(热电[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]ARL3460[/font][/size][size=4][font=宋体])准确度,材料是[b]低合金钢和碳素钢及不锈钢。(短期精度和长期精度厂家已提供)谢谢[/b][/font][/size][b][size=4][/size][/b]

  • 【PK讨论】直读光谱仪能不能取代碳硫分析仪?

    现在直读光谱仪也可以来分析非金属元素,如C、S等,在样品的测试结果方面,直读也基本可以满足要求。那么试验室如果有了直读光谱仪,是不是就可以不用买碳硫仪了呢?今后直读光谱仪会取代碳硫分析仪器么?

  • 在线中子活化煤质分析仪在煤矿的应用

    在线中子活化煤质分析仪在煤矿的应用 [澳]M艾德沃兹  在线煤质分析仪应用于煤炭业已有20多年的历史,其稳定的销量足以证明其价值。在线分 析仪通过提供实时信息为煤厂各煤种的质量控制和生产管理提供了极大的帮助, 如果依赖化验室,这些数据只能在采样后的数小时甚至数天后才能得到。 近年来, 随着经济下滑,生产优化和料堆控制变得尤为重要。煤炭业的持续下滑导致该行业重新关注 煤炭质量管理,从而提高客户满意度最终增加煤炭销量。同时也提高矿区资源的有效利用, 使原先认为煤质不达标的资源可以有选择地开采。为达到上述目的,煤炭生产商和煤炭用户 开始寻找更为经济且仍然高精度煤质分析仪。随着人们对环境的日益关注,特别是对硫释放的关注导致法律对污染控制更加严格。 新近设计的皮带在线中子活化煤质分析仪(PGNAA)恰好可以满足上述要求。  1 在线煤质分析技术与设备  1.1  双能量伽玛传输技术(DUET)  DUET仪器自20世纪80年代早期上市以来,已成为在线煤质监测设备家族中的重要一员。 该设备价格相对低廉,安装便捷,可以直接在皮带上进行在线煤质分析,只要是分析固定煤 种,DUET分析仪测定煤质灰分就可以达到相当的精度。它利用两个γ射线源贯穿煤层而测量 灰分。对给定的煤种,该设备的测定精度为:一个标准偏差下0.5%~1%。该设备的主要缺点 是其标定与煤种有关,特别是在灰中的铁和钙元素变动很大的情况下。  该设备的用途包括:监测运送到选煤厂的原煤;监测洗净的精煤;给选煤厂提供反馈信息; 通过混煤优化资源利用,使之达到一定的质量目标;监测送往用户的煤质是否达到合同要求 的质量。  1.2  自然伽玛射线技术  另一种广泛使用的简单的分析仪能够测定煤中的自然放射性大小,并将其与灰分联系起来。 这种煤质分析仪不需要放射源,对影响DUET系统的铁和钙元素的变化不敏感。  然而,作为一种“被动”的系统,该分析仪的精度大约只为1%~2%,其理想应用是测量厚煤 层的灰分,例如原煤输送机或选煤厂入料输送机上的煤质,在煤层很厚时,这仍然是测定灰 分的唯一技术。然而,该分析仪同样与煤种有关,因为它依赖与灰分相关的自然伽玛放射素 的存在(如钾)。    1.3 快速伽玛中子活化分析技术(PGNAA)  为满足市场上对具有高精度却与煤种无关的灰分仪的需求,上世纪80年代中期开发了首 台PGNAA旁线分析仪。该分析仪最常用于电厂配煤控制,以及选煤厂控制和煤的分选和销售 煤的质量控制。除了测定人们通常感兴趣的灰分,水分,发热量以外,还可以测定灰分中的 硫分,美国清洁空气法案要求电厂对SO2的排放进行控制,该分析仪也可以测定对锅炉结 焦有影响的Na和Cl。  这种旁线分析仪需要采样设备把煤从皮带上采初样。煤样通过垂直溜槽进行中子照射分析 。在几分之一秒的时间内,吸收的能量以伽玛辐射的形式释放出来。由于每一元素具有特定 的伽玛射线光谱,光谱可以拆解成组成元素的光谱,从而确定煤中的元素成分。 。该技术与煤种无关,所以很有吸引力。  元素分析通过计算组合,可以得出灰分,发热量和挥发分。该分析仪对灰分的分析精度0.25 %~0.4%。  该分析仪本身价值数十万美金,而且配套的采样和传输系统也价格不菲,这就限制了分析仪 的广泛使用。  2  PGNAA皮带在线分析仪的应用  直到最近,把PGNAA直接用于在线测量输送机上的煤质测试才获得成功。实验结果虽不能达 到通常旁线PGNAA分析仪低于0.4%的精度,但使得系统成本大为降低。理论计算表明,溜槽 通过式的PGNAA分析仪不存在皮带在线分析时受到煤层厚度变化和煤质垂直方向分布不均匀 的问题。  与PGNAA旁线分析仪相比,PGNAA在线分析仪的优势体现在该设备不需要安装采样楼,可以直 接放在主皮带上使用。因此,大大节省了采样和传输设备的安装和维护成本。除此之外,也 避免了采样偏差,因为在线分析仪是对整个煤流进行分析。  除了煤层很厚的现场之外,在线分析仪可以在任意位置安装。在煤层厚度超过35cm ,使用通过自然放射性来测定灰分的分析仪仍然是合适的。  PGNAA在线分析仪的适用性意味着它可以分析各种不同的煤种,工厂试验已经证明了其准确 测定煤质的能力。由于该设备能够准确、实时地分析灰分、水分、硫分、发热量、灰分中的 氧化物和其他参数,能进行更好的配煤和选煤。因此,降低了工厂的生产成本。分析结果可 以实现每两分钟更新一次,便于工厂相应进行快速调节。  3  皮带在线分析仪的发展  3.1  工厂测试  以PGNAA旁线分析仪的技术为基础,加上经济、可靠和高速的现成的电脑处理芯片,克服了 早期PGNAA在线分析仪遇到的困难。工厂测试首次表明可以对输送机上煤质成分的变化进行 修正补偿,基于此结果,就可以进行分析仪的现场试验了。   3.2  现场试验  2000年3月,Scantech公司在澳大利亚昆士兰州进行了COALSCAN9500X型PGNAA在线分析仪的 商业化现场试验。在现场,卡车把煤运到料仓中,然后三级破碎机把煤加工成最大粒度为90 mm。分析仪安装在破碎机之后的1050mm宽的输送机上,把煤送入1000t的料仓。皮带上煤 层 在厚度100~400mm之间变动。分析仪后面装有皮带刮扫式自动采样系统,煤可以直接从缓 冲仓装到火车上或者地面运输至电厂,电厂的自动采样系统测定每个班的结果,并与分析 仪的分析结果相比较以进行核实,这是PGNAA分析仪的典型应用。  通过动态采样可以检验仪器在工厂里按静态煤样所作的标定是否准确。将所有的动态采样均 按双倍收集以评估采样误差,化验室的误差,以及分析仪误差。当年进行了6次采样比较, 使分析仪涵盖了一系列不同煤种、煤厚以及皮带垂直方向上不均匀的分布。每次采样比较会 收集10份双倍样本,送到两个权威化验室进行分析。因此每一样本会有三个结果(分别来自 化验室1、化验室2和分析仪)。由于一些外部因素的影响,每次收集的样本数量比预定的30 个(10×3)要少。  3.3  现场试验的结果  每个样本均在PGNAA分析仪后的某一位置由皮带刮扫双倍收取,奇数样本送往化验室1,偶数 样本送往化验室2,每90秒采样一次,根据选煤厂的工作状况,样本在1~3小时内采完,每 次采样均依照ASTM标准。  尽管该试验原先并不研究采样和化验室的精度,但任何一项新技术都必须与现有的方法进行 比较,再来讨论彼此之间有哪些不同。两个样本分析结果的不同使检验分析仪标定结果变得 更加不确定。样本按照GRUBBSESTIMATOR方法进行评估。  双倍收集样本提供了公平、独立地评估化验室和分析仪的误差手段。事 实上,由于试验中动态样本的收集特别仔细和严格,化验室结果的准确性很可能优于日常进 行的传统化验结果。我们预见分析结果会有发散分布,但是7月份两组化验室结果的灵敏性 不同,8月份出现了偏移误差。化验室结果的不可靠性增加了需要用现场数据标定分 析仪的困难,两组化验室灰分结果的标准偏差是1.02%。如果这一结果是在线分析仪和 化验结果的偏差,通常是不能被接受的。  表1 皮带在线分析仪灰分精度的Grubbs估算值(略)  通过G RUBBSESTIMATOR方法可以单独估算分析仪精度以及每一个化验室的精度。表1汇总了这些估 算精度,分析仪的估算精度高于化验室的估算精度。数据中有明显的偏离点,因此在舍弃了这些偏离点数据后对估算精度重新进行了计算。舍弃 这些数据采用两级步骤,即分别对35个样本,32个样本以及全部36个样本进行了评估。分析 仪的灰分估算精度达到了0.25%,对适当标定的PGNAA分析。

  • 北分瑞利-火花直读光谱仪简介

    北分瑞利-火花直读光谱仪简介

    北分瑞利Atomic Emission SpectrometerRWL-1000系列 火花光电直读光谱仪 ——金属分析最佳解决方案 最新的技术:基于FPGA的数字并行采集系统,所有通道都有其专有的IVF转换接收器,实现高速度、高精度、 高集成度的测控系统,测量精度更高更稳定创新的设计:火花电源具备数十种的激发条件,满足不同材质、不同纯度的分析;全新的理念:自动化程度高,操作简单,可连续高强度工作,企业过程控制的最佳选择更高起点 RWL-1000研发团队集结了数名在光 、机 、电 、软件等方面从业数十年的业内知名专家和科研人员 ;研发人员全部拥有本科及以上学历并且具有多年仪器开发经验 ,由数名高级工程师领衔研发团队,凝结几十年研发底蕴,我们的宗旨是做业内最好的分析仪器 。更高质量仪器行业的故障率问题一直是百受诟病 ,为提高仪器可靠性 ,RWL-1000所有关键器件均来自国际顶尖制造商 ;九成以上电子元器件均来自国外原装进口 。更高层次采用帕邢-龙格装置 ,1米焦距 ,相对于较短焦距仪器 ,成像质量好 、分辨率高 ,是高性能 、高档次仪器的标志 更高精准度专家级的调试团队,严格把关程序的每个细节,确保仪器的长期稳定,有效减少客户校准的次数独有的第三元素干扰校正,很好的保证了分析结果的准确度RWL-1000系列直读光谱仪广泛用于铸造、冶金、各类机械制造、船舶、汽车、化工、电子等多种行业,是冶金炉前快速定量分析、进厂材料的检测以及金属材料质量监控实验室和产品材料分析领域的必要仪器。铁基: 球墨铸铁、合金铸铁、灰铸铁、碳钢和中低合金钢 易切削钢:高S、高Pb 不锈钢、铬镍合金钢:Cr、Ni、Mn 冷模具钢、热模具钢:Cr 高锰钢:Mn 高铬铸铁:Cr、C 高速工具钢:W、Mo、Co、Cr、V 高温合金钢:Cr、Ni、Co、W、Mo铝基: 1×××系为工业纯铝(Al) 2×××系为铝铜合金铝板(Al-Cu) 3×××系为铝锰合金铝板(Al-Mn) 4×××系为铝硅合金铝板(Al-Si) 5×××系为铝镁合金铝板(Al-Mg) 6×××系为铝镁硅合金铝板(AL-Mg-Si) 7×××系为铝锌合金铝板 8×××系为铝与其他元素铜基: 纯铜:(紫铜、阴极铜) 黄铜:Cu-Zn指铜与锌为基础的合金(普通黄铜、铅黄铜、镍黄铜、硅黄铜) 青铜:Cu-Sn指除黄铜、白铜合金以外的合金(锡青铜、铝青铜、铍青铜、磷青铜、铬青铜、锰青铜、镉青铜) 白铜:Cu-Ni系指铜镍系合金(铝白铜、锰白铜、锌白铜)

  • ARL easySpark 1160全谱直读火花光谱仪

    新品: ARL easySpark 1160全谱直读火花光谱仪 发布时间:2016.4.11  ARL easySpark 1160在对各类金属材料进行分析,例如铁和钢、铝及其合金、青铜和黄铜等含有元素时,在发挥CCD技术的同时,保持了分析性能的良好。除此之外,ARL easySpark 1160可协助解决与特殊工艺或质量相关的问题,或者协助特殊领域开发新的合金成分。  (1)光源  对直读光谱仪来讲,至关重要的是光源。 ARL easySpark 1160采用的激发源和火花台能满足难激发样品的测试,同时可以保证仪器长时间连续工作的稳定性和可靠性。  (2)光学系统  ARL easySpark 1160的光学系统在CCD平场检测技术上的创新:超大入射窗口、多光栅/CCD技术、紫外增强型CCD以及最高的像素密度,确保了包括N149谱线在内的全谱覆盖以及顶级分辨率。  (3)测试精度  ARL easySpark 1160光谱仪采用全光路、全波长的氩气吹扫,精确至0.1摄氏度的光室恒温,充分发挥CCD检测性能的恒温冷却,高标准的火花台安全监控以及专利设计的火花台吹扫气流。详见http://www.instrument.com.cn/news/20160414/188730.shtml

  • 火花直读选通道型的还是全谱型的好?

    我现在在汽车厂工作,负责金属元素分析,除了金属入厂检验还有部分失效分析、研发等方面的元素分析,现正准备购买一台火花直读光谱仪,拿不定主意是买全谱型的还是通道型的,大家有没有好的建议?

  • 如果把火花台改进一下是否可以提高分析速度?

    如今大多数直读光谱火花台基本都是独立固定式,分析样品要靠手工一个一个的调整位置来完成,如果把火花台改进一下是否可以提高分析速度呢?如在火花台上面安装一个可移动的样品夹,样品夹可沿X—Y方向左右移动,分析完一个抬起压杆,样品夹移动一下换成下一个位置,再压下压杆进行分析,这样就可以大大提高分析速度了。据了解纳克的一款直读光谱就有此功能,这应该是是未来智能化分析的一个方向。关键点:就是有一个瓶颈问题,如何完成每次要刷电极的问题。

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