Tianjin Binhai Yashanway Import and Export Co., Ltd. est l’un des principaux fabricants et fournisseurs de spectromètres à lecture directe en Chine, spécialisé dans la fourniture d’un service personnalisé de haute qualité. Si vous envisagez de vendre en gros le dernier spectromètre à lecture directe fabriqué en Chine, n'hésitez pas à obtenir un échantillon gratuit de notre usine. Pour une consultation sur les prix, contactez-nous.
Le spectromètre à lecture directe, également connu sous le nom de spectromètre d'émission atomique, est un appareil qui utilise des substances sous excitation par étincelle. Le détecteur détecte les raies spectrales caractéristiques de différents éléments pour effectuer une analyse qualitative et quantitative des éléments.

Spécification
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Article |
Spécification |
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Application |
Métallurgie, fonderie, machines, recherche scientifique, inspection des produits de base, automobile, pétrochimie, construction navale, énergie électrique, aviation, énergie nucléaire, analyses diverses dans les industries des métaux et de la fusion, de la transformation et du recyclage des métaux et des-non ferreux |
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Matrice d'analyse |
Base Fe |
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Système optique |
Paschen-Système optique circulaire sous vide à spectre complet Runge Roland |
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Plage de longueurs d'onde |
130 ~ 800 nm |
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Distance focale du réseau |
401 millimètres |
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Détecteur |
Baie CMOS hautes-performances |
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Type de source de lumière |
Source de lumière numérique, technologie de pré-allumage-à haute énergie-(HEPS) |
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Fréquence de décharge |
100-1000 Hz |
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Courant de décharge |
Max 400 A |
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Puissance de travail |
AC220V 50/60Hz 1200W |
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Dimension globale |
585×800×400 millimètres |
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Poids |
Environ 85 kg |
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Temps d'essai |
En fonction du type d'échantillon, normalement environ 20 secondes |
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Type d'électrode |
Électrode d'injection de tungstène |
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Écart d’analyse |
4 mm |
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Autres fonctions |
Vide, température, contrôle automatique logiciel, pression, surveillance de la communication |
Principales caractéristiques
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Système optique-hautes performances |
La flamme d'arc générée pendant l'excitation est directement introduite dans la chambre optique sous vide à travers la lentille, réalisant un chemin optique droit et réduisant efficacement la perte de chemin optique ; Les éléments CMOS de haute-précision permettent une détermination précise des éléments non-métalliques tels que C, P, S et divers éléments métalliques ; Résultats de mesure précis avec une excellente répétabilité et une stabilité à long-terme. |
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Calibrage automatique du chemin optique |
Calibrage automatique du chemin optique ; le système optique scanne automatiquement les raies spectrales pour garantir une réception précise et éliminer le balayage fastidieux des pics ; L'instrument reconnaît automatiquement des raies spectrales spécifiques, les compare aux raies initialement stockées, détermine la position de dérive et identifie la position actuelle des pixels de la raie d'analyse pour la mesure. |
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Branchez-la conception de l'objectif |
Le système optique sous vide adopte une fenêtre d'entrée unique avec isolation sous vide, permettant un fonctionnement pendant que le système sous vide est en état de fonctionnement ; La lentille optique présente une structure enfichable-, permettant un nettoyage et un entretien quotidiens pratiques et rapides. |
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Intégration de la chambre à vide |
La conception unique de la structure de la chambre lumineuse minimise le volume de la chambre à vide, avec un temps d'évacuation seulement la moitié de celui des spectromètres ordinaires ; La conception intégrée de la chambre à vide et le traitement de haute-précision garantissent une rétention de vide de longue durée-. |
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Technologie anti--retour d'huile sous vide |
Technologie d'huile anti-retour sous vide isolée à plusieurs-niveaux ;- ; une soupape de pression différentielle sous vide assure une isolation complète de la chambre optique sous vide du vide lorsque la pompe à vide ne fonctionne pas ; Un dispositif de filtre à huile sous vide est ajouté pour empêcher l'huile de la pompe à vide de pénétrer dans la chambre à vide, garantissant ainsi un fonctionnement fiable du détecteur CMOS et des composants optiques dans un environnement stable. |
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Station d'excitation ouverte |
La conception flexible du porte-échantillon de la station d'excitation de type ouvert- répond aux besoins d'analyse d'échantillons de différentes formes et tailles sur-site ; Avec l'utilisation d'un petit porte-échantillon, le diamètre minimum des échantillons de fil pouvant être analysés atteint 3 mm. |
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Technologie d'électrode à jet |
Adopte la technologie d'électrode à jet la plus avancée au monde avec des électrodes en tungstène ; pendant l'excitation, un jet d'argon est formé autour de l'électrode pour empêcher le point d'excitation d'entrer en contact avec l'air extérieur, améliorant ainsi la précision de l'excitation ; La conception unique du trajet du gaz argon réduit considérablement la consommation d'argon et diminue les coûts d'exploitation de l'utilisateur. |
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Module pneumatique intégré |
Le système de cheminement du gaz adopte une conception de module pneumatique-sans entretien, remplaçant les électrovannes et les débitmètres ; La fonction d'auto-purge-de l'électrode crée un environnement optimal pour l'excitation. |
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Source de lumière d'excitation numérique |
Source de lumière d'excitation numérique dotée de la technologie d'excitation plasma la plus avancée au monde ; la libération d'énergie ultra-stable excite les échantillons dans un environnement d'argon ; Les impulsions d'excitation entièrement numériques garantissent une sortie ultra-haute résolution et haute stabilité de l'échantillon de plasma excité ; Tous les paramètres de la source lumineuse peuvent être ajustés arbitrairement pour répondre aux exigences d'excitation de divers matériaux. |
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Acquisition de données-haute vitesse |
Équipé d'éléments de détection CMOS hautes-performances ; chaque CMOS dispose de capacités indépendantes d'acquisition et d'analyse de données à ultra-haute vitesse- ; Surveille et contrôle automatiquement l'état de fonctionnement des modules tels que la température de la chambre lumineuse, le degré de vide, la pression de l'argon, la source lumineuse et la chambre d'excitation en temps réel. |
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Transmission de données Ethernet |
Utilise une carte Ethernet et le protocole TCP/IP entre l'ordinateur et le spectromètre pour éviter les interférences électromagnétiques et le vieillissement de la fibre ; L'ordinateur et l'imprimante sont entièrement externes pour une mise à niveau et un remplacement faciles ; Surveillance à distance de l'état de l'instrument ; Système de contrôle multi-canal pour contrôler et surveiller tous les paramètres de l'instrument. |
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Courbe de travail préfabriquée |
Bibliothèque d'échantillons standard-intégrée avec différents matériaux et qualités ; des courbes de travail-préfabriquées en usine pour une installation, une mise en service et une mise en production rapides ; Légères différences selon le programme d'analyse correspondant aux éléments et matériaux ; les paramètres d'excitation et de test sont pré-réglés en usine ; les conditions de test optimales peuvent être automatiquement sélectionnées en fonction du programme d'analyse ; La plage d'analyse est incluse dans les spécifications techniques (la courbe de travail peut être tracée ou étendue gratuitement selon les échantillons standards fournis par l'utilisateur). |
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Analyse rapide |
Vitesse d'analyse élevée, réalisant une analyse en seulement 20 secondes ; Pour différents matériaux d'analyse, l'instrument obtient le meilleur effet d'analyse dans les plus brefs délais en définissant le temps de pré-combustion et le temps de mesure. |
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Analyse multi-matrice |
La conception du chemin optique adopte la structure circulaire Paschen-Runge Roland ; des détecteurs sont disposés alternativement de haut en bas pour assurer la réception de toutes les raies spectrales ; L'analyse multi-matrice peut être réalisée sans ajouter d'installations matérielles ; Ajout facile de substrats, de types de matériaux et d'éléments d'analyse en fonction des besoins de production (aucun coût matériel). |
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Logiciel (système chinois et anglais) |
Le logiciel d'exploitation de l'instrument est entièrement compatible avec les systèmes Windows 7/8/10 ; Fonctionnement convivial- ; le personnel sans aucune connaissance ni expérience en matière de spectromètre peut démarrer avec une formation simple. |

Principe de fonctionnement
Lorsque l'échantillon de métal est excité par des étincelles sur la plaque à étincelles, les atomes de l'état fondamental-obtiennent suffisamment d'énergie sous l'action de la source de lumière d'excitation. Les électrons externes de ces atomes passent de l'état fondamental à un état d'énergie plus élevée (c'est-à-dire l'état excité). Les atomes à l’état excité sont instables et les électrons externes passent alors du niveau d’énergie supérieur au niveau d’énergie inférieur ou à l’état fondamental. L'énergie excédentaire est émise sous forme de rayonnement électromagnétique, obtenant ainsi le spectre d'émission. Ces spectres mixtes sont introduits dans la chambre lumineuse via le système de guidage de la lumière, puis dispersés par le réseau. Les raies spectrales caractéristiques sont détectées à l'aide du détecteur. Le système de données peut calculer l'intensité de ces raies spectrales caractéristiques des éléments pour convertir la concentration de l'élément correspondante.
Compter le nombre d'éléments
Le spectromètre à lecture directe peut analyser environ 70 éléments (y compris des éléments métalliques et des éléments non métalliques - tels que le phosphore, le silicium, l'arsenic, le carbone, le bore, l'azote et l'oxygène). Dans des circonstances normales, il est utilisé pour déterminer les composants dont la teneur est inférieure à 1 % et la limite de détection peut atteindre des parties par million.
Avantages deSpectromètre à lecture directe
Faible coût, vitesse rapide, opération simple, capable de mesurer plusieurs éléments, avec une large plage de mesure. En termes de mesure des éléments traces et des impuretés, il présente une très grande précision.
ButdeSpectromètre à lecture directe
Il est largement utilisé dans le moulage, la production d'acier, le recyclage et la fusion des métaux, ainsi que dans les unités militaires, aérospatiales, énergétiques, chimiques, universitaires et collégiales, ainsi que dans les unités d'inspection commerciale et de contrôle qualité. Il peut analyser des matériaux tels que Fe, Al, Cu, Ni, Co, Ti, Zn, Mg, Pb, Sn, etc. comme base.

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