Анализатор металлов на основе ПЗС, искровой разряд.
Точный анализ всех распространенных металлов для входящего и исходящего контроля качества продукции.
Эффективный диапазон длин волн: 130–800 нм.
Превосходная масштабируемость для удовлетворения потребностей расширения бизнеса
Прочный и надежный,
Простота эксплуатации
Доступна как настольная или напольная модель
Краткое содержание:
TY-9000 — это комплексное решение для всей металлургической промышленности. Он использует полностью цифровую технологию, заменяющую громоздкую технологию моделирования с помощью фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) и идущую в ногу с международными технологиями спектрометрии. Использование конструкции вакуумной оптической камеры, полностью цифрового источника возбуждающего света, современных ПЗС-детекторов и высокоскоростной системы считывания данных обеспечивает прибору высокие эксплуатационные характеристики, сверхнизкий предел обнаружения (LOD), долговременную стабильность и повторяемость. Аналитическая точность соответствует требованиям лабораторных стандартов, аналитические данные стабильны и надежны. Широко используется в металлургии, литейном производстве, машиностроении и других отраслях для входного и выходного контроля качества продукции.
Приложение:
Напольные, настольные оптико-эмиссионные спектрометры (искровые ОЭС) TY-9000 используются для элементного анализа металлов, анализа микроэлементов в науке и промышленности, таких как металлургия, литейное производство, машиностроение, научные исследования, контроль продукции, автомобилестроение, нефтехимическая промышленность, судостроение, электротехника, аэрокосмическая промышленность, атомная энергетика, плавка, обработка и переработка металлических и цветных металлов.
Крупные сталелитейные заводы, где потребности составляют около 10 PPM или такие элементы, как C, N, Cr, S, P и т. д.
Испытательные лаборатории: Коммерческие испытательные лаборатории, университеты и колледжи
Применение чистых металлов: Al, Pb, Zn, Mg и т. д. – большинство промышленных пользователей
Соответствие нормативным требованиям Очень низкие пределы обнаружения для контроля Pb, Cd, As и т. д.
Литейные цеха, которым необходим быстрый анализ вблизи печи
Производственные мощности
Идентификация складских материалов
Основание: Fe, Cu, Al, Ni, Co, Mg, Ti, Zn, Pb, Sn, Ag и т. д.
Матрицы обнаружения:
Железо (Fe) и его сплавы (легированная сталь, чугун, низколегированная сталь Fe, сталь Fe-Cr, чугун Fe, литье Fe-Cr, сталь Fe-Mn, инструментальная сталь Fe и т. д.)
Алюминий (Al) и его сплавы (сплав Al-Si, сплав Al-Zn, сплав Al-Cu, сплав Al-Mg, сплав чистого алюминия и т. д.)
Медь (Cu) и ее сплавы (латунь, медно-никелево-цинковая, алюминиевая бронза, оловянно-свинцовая бронза, красная медь, бериллиевая бронза, кремниевая бронза и т. д.)
Никель (Ni) и его сплавы (чистый Ni, монель-металл, сплав хадтеллоя, инколой, инконель, нимоник и т. д.)
Кобальт (Co) и его сплавы (Co-ориентация, сплав с низким содержанием Co, стеллит 6,25,31, стеллит 8,WI 52, стеллит 188, F)
Магний (Mg) и его сплавы (чистый Mg, сплавы Mg/Al/Mn/Zn)
Титан (Ti) и его сплавы
Цинк(Zn) и его сплавы
Свинец (Pb) и его сплавы
Олово (Sn) и его сплавы
Серебро (Ag) и его сплавы
Образец небольшого размера, образец специального размера и обнаружение проводов
Функции:
|
1.Оптимизированная система вакуумной оптики ⑴ Интегрированная оптическая комната и конструкция Пашена Рунге, фокусирующая все линии спектра на решетках. ⑵ Технология прямой оптики и линзы из материала MgF2 обеспечивают наилучшее поглощение энергии ультрафиолетовых волн таких элементов, как C, S, P и N. |
|
|
2. Автоматическая коррекция светового пути ⑴ Благодаря автоматической коррекции пути света оптическая система автоматически сканирует спектральные линии, чтобы гарантировать правильность полученных линий и избежать утомительного сканирования пиков волн. ⑵ Прибор автоматически идентифицирует определенные спектральные линии и сравнивает их с исходными сохраненными линиями, чтобы определить место дрейфа и найти текущее положение пикселя для анализа среди линий. |
|
|
3. Конструкция одноплатной линзы ⑴ Специальное входное окно, разделяющее вакуум в вакуумной оптической системе, может эксплуатироваться в рабочем режиме системы. Однослойная структура линзы в оптической системе удобна для регулярной очистки и обслуживания. ⑵ Устройство не требует ежедневного обслуживания при эксплуатации, в нем нет расходных материалов и деталей, требующих замены. |
|
|
4. Интеграция оптической камеры ⑴ Специализированная конструкция оптической камеры уменьшает ее объем, а скорость отвода воздуха составляет менее половины скорости отвода воздуха в обычных спектрометрах. ⑵ Интегрированная конструкция и высокоточная обработка в вакуумной камере увеличивают продолжительность вакуума. |
|
|
5. Вакуумная технология предотвращения возврата масла ⑴Многоуровневая разделительная вакуумная технология, препятствующая возврату масла, поглощает вакуумное уплотнение и перегородочные клапаны, обеспечивая полное разделение вакуумной оптической камеры от вакуумного насоса в периоды простоя. ⑵ Промежуточное добавление вакуумного масляного фильтрующего устройства гарантирует, что масло из вакуумного насоса не попадет в вакуумную камеру, а также обеспечивает надежную работу ПЗС-детекторов и оптических компонентов. |
|
|
6. Стенд Inspire с открытым доступом ⑴Гибкая конструкция зажима образца стенда возбуждения открытого доступа позволяет пользователю проводить анализ образцов различных размеров и форм на месте ⑵ Зажимы для небольших образцов при совместном использовании позволяют достичь аналитической точности катанки как минимум в 1,5 мм. |
|
|
7. Технология инжекционных электродов ⑴В приборе используется самая передовая в мире технология инжекционных электродов с использованием вольфрама. В процессе возбуждения электрод погружается в поток инжекционного газа аргона. Таким образом, исключается контакт окружающих точек возбуждения с внешним воздухом, что повышает точность возбуждения. ⑵ Специализированная конструкция канала подачи аргона значительно сокращает объемы использования аргона и затраты на его использование для клиентов. |
|
|
8. Интегрированный блок газовых каналов ⑴ Стенд возбуждения изготовлен из сплавов с хорошим рассеиванием тепла, что обеспечивает прочность, долговечность и удобство очистки. ⑵ Система подачи газа оснащена встроенным блоком газового канала и функцией самопромывки электрода для создания благоприятных условий для возбуждения. |
|
|
9. Полностью цифровой источник света Inspire ⑴ Система использует самый современный в мире плазменный источник света и генерирует сверхстабильное высвобождение энергии для возбуждения образцов в среде, заполненной аргоном. ⑵ Полностью цифровой источник света Inspire обеспечивает сверхвысокое разрешение и высокую стабильность выходной мощности плазмы в образцах возбуждения. ⑶ Полностью цифровой источник света Inspire может удовлетворить потребности в освещении различных типов материалов. |
|
|
10. Высокоскоростной сбор данных ⑴В приборе используются высокопроизводительные ПЗС-устройства, технология УФ-покрытия и высокопроизводительные процессоры FPGA, DSP и ARM. ⑵Система обладает сверхвысокими функциями сбора и анализа данных и может осуществлять автоматический мониторинг и управление в реальном времени состоянием работы блока, температурой оптической камеры, степенью вакуума, давлением аргона, источником света и камерой возбуждения. |
|
|
11. Передача данных по Ethernet ⑴ Для предотвращения электромагнитных помех и дефектов, связанных со старением волокон, между компьютерами и спектрометрами используются Ethernet-карты и протокол TCP/IP. При этом компьютеры и принтеры полностью размещены снаружи для удобства продвижения и замены. ⑵ Комплексные сетевые системы. ⑶ Система может удаленно контролировать состояние устройств, управлять системой по нескольким каналам, а также контролировать и контролировать все параметры приборов. |
|
|
12. Предварительно заданные рабочие кривые ⑴ Программы анализа элементов и материалов имеют небольшие различия. Параметры возбуждения и измерения были скорректированы перед поставкой. Клиенты могут автоматически выбирать оптимальные условия измерения в соответствии с программами анализа. ⑵ За долгие годы работы завод накопил богатый опыт и обширную базу образцов, соответствующих международным стандартам. Перед поставкой завод устанавливает рабочие характеристики, чтобы клиенты могли сразу же начать использовать устройство после получения. ⑶ Диапазон анализа прилагается к технической спецификации (система может бесплатно строить или продлевать рабочие кривые по образцам, предоставленным заказчиками). |
|
|
13. Высокая скорость анализа ⑴ Высокая скорость анализа экономит время клиентов, поскольку анализ компонентов элемента по всем каналам выполняется в течение 20 секунд. ⑵ В зависимости от конкретного типа анализируемых материалов можно настроить приборы на достижение наилучших результатов анализа в течение минимального периода времени, установив время предварительного обжига и время измерения. |
|
|
14. Анализ множественных матриц ⑴ Конструкция светового тракта учитывает структуру круга Роуланда и вертикально чередующихся ПЗС-матриц, обеспечивая приём всех спектральных линий. Для анализа нескольких матриц аппаратное обеспечение не требуется. ⑵ Удобно складывать матрицы, типы материалов и элементы анализа в соответствии с требованиями производства. ⑶ По сравнению с фотоэлектронными умножителями (ФЭУ) спектрометры позволяют значительно снизить стоимость эксплуатации и расширить диапазон использования. |
|
|
15. Программное обеспечение с поддержкой нескольких национальных языков (1) Инструментальное операционное программное обеспечение полностью совместимо с системой Windows и может быть оснащено специальными языковыми версиями в соответствии с требованиями пользователя. (2) Программное обеспечение просто в использовании. Даже сотрудники без каких-либо знаний и опыта работы со спектрометрами смогут легко им пользоваться после короткого и простого обучения. |
|
Параметр:
|
Элемент |
Индекс |
|
|
Оптическая система |
Фокусное расстояние |
400 нм |
|
Диапазон длин волн |
130 нм-800 нм |
|
|
Детектор |
Многофункциональные ПЗС-детекторы высокого разрешения |
|
|
Степень вакуума |
Автоматическое управление в пределах 6-20 па |
|
|
Разрешение пикселей |
30 вечера |
|
|
Линия решетки |
2400м1/мм |
|
|
Дисперсия спектральной линии первого порядка редка |
1,2 нм/мм |
|
|
Средний коэффициент разрешения |
10 вечера/пиксель |
|
|
Полный спектр |
||
|
Температура в светлом помещении регулируется автоматически |
||
|
Источник искры |
Тип |
Цифровой источник дуги и искр |
|
Частота искры |
100-1000 Гц |
|
|
плазменный ток |
1-80А |
|
|
Напряжение зажигания |
>15000В |
|
|
Возбуждающий свет |
Оптимизация проектирования параметров разряда |
|
|
Технология высокоэнергетического предварительного сжигания HEPS |
||
|
Процессор |
Высокоскоростная синхронизация сбора и обработки данных |
|
|
Стенд Spark |
Электрод |
Технология вольфрамовых электродов |
|
Составить |
Конструкция с самокомпенсацией тепловой деформации |
|
|
Продувка аргоном с минимальным расходом аргона |
||
|
Технология распылительного разряда электродов |
||
|
Технология регулируемых электродов |
||
|
Другие |
Измеримые элементы |
Fe, Al, Cu, Ni, Ti, Co, Zn, Sn, Mg, Pb и т. д. |
|
Измерение |
800 мм(Д)*700 мм*470 мм(В) |
|
|
масса |
Около 100 кг |
|
|
Температура хранения |
0℃-45℃ |
|
|
Рабочая температура |
10℃-30℃, рекомендуется 23±2℃ |
|
|
Власть |
AC220V/50Hz (по индивидуальному заказу) |
|
|
Потребляемая мощность |
Возбуждение: 700 Вт / Ожидание: 100 Вт |
|
|
Качество аргона |
99,999%, давление аргона>4 МПа |
|
|
Расход аргона |
5 л/мин в режиме искры |
|
|
Интерфейс |
Передача данных Ethernet на базе DM9000A |
|