河北贵金属分析仪多少钱
XRF分析仪的工作原理可以概述如下:(1) 发射X射线,激发样品产生荧光; (2) 探测器接收X射线荧光; (3) 利用复杂的运算对数据进行处理; (4) 牌号识别。XRF是一种表面检测技术。对于诸如铝制类的轻合金,XRF分析仪只能对试样表面深度几百微米进行测量。对于铸铁或铜等主要金属,XRF分析仪对试样的测量深度小于一百微米。而对于金或铅等致密材料,其*能测量表面的数十微米。这就意味着材料表面准确体现总体成分这一点非常关键。诸如油漆、密封材料和镀层以及表面污染等可能会对分析造成极大影响。与此类似,喷砂或抛丸、研磨、甚至粉尘的残留物均可能影响材料可靠性鉴别。因此在使用XRF分析仪进行检测之前务必对试样进行清洁。Vanta分析仪航天、钢铁、石化、电力、制药等领域金属材料中元素成份的现场测定。河北贵金属分析仪多少钱
无论您是在废品堆场中分拣合金和金属,还是在质量控制过程中对来料进行检查,您所需要的基本工具都会是一款手持式X射线荧光(XRF)分析仪。XRF技术可以无损方式快速辨别合金的牌号及金属的元素成分。在选择一种高性价比的手持式XRF分析仪时,我们需要考虑多种因素以及分析仪的特性。 以下所述是我们需要考虑的分析仪几个基本特性。 1. 检测迅速 迅速获得结果意味着快速获得投资回报。我们的Vanta 手持式XRF分析仪不仅具有很高的性价比,而且还具有可以在1到2秒钟的短暂时间内辨别合号的强大性能。 2. 坚固耐用 在恶劣工业环境中进行的要求严苛的应用,需要分析仪具有坚固耐用的特性。Vanta 分析仪符合IP54评级标准,具有防尘和防潮的特性,而且通过了从4英尺高处坠落的测试(MIL-STD-810G),从而有助于确保在分析仪发生意外坠落或撞击时可以继续工作。无论在高温还是寒冷的环境中工作,只要温度在-10 °C到45 °C的范围内,Vanta分析仪就会不负众望、连续操作。广东光谱分析仪报价Vanta分析仪可以在很大程度上提高用户的分析量,并使数据归档操作简单易行。
Vanta分析仪的镀层模式 元素配置:可分析的元素为原子数大于钛的元素,包括钛元素。同一种元素不能在多个涂层中被重复分析,包括基底材料。 可选的实证单点校准:用户可以使用一种内部认证的样本对校准进行调整。 层的数量:Vanta分析仪的镀层模式可以较多测量3层材料的厚度,不过各层材料要足够薄,以使X射线从底层材料返回到探测器。 基底:可以分析任何基底材料,只要基底材料中不包含涂层材料中存在的元素。奥林巴斯XRF光谱仪是合金材料检测理想的现场无损分析仪,医疗设备制造商很需要的一款简易、精确、快速的分析仪器。
XRF:X射线荧光光谱分析(X Ray Fluorescence)人们通常把X射线照射在物质上而产生的次级X射线叫X射线荧光(X-Ray Fluorescence),而把用来照射的X射线叫原级X射线。所以X射线荧光仍是X射线。X射线管产生入射X射线(一次X射线),激发被测样品。受激发的样品中的每一种元素会放射出二次X射线,并且不同的元素所放射出的二次X射线具有特定的能量特性或波长特性。探测系统测量这些放射出来的二次X射线的能量及数量。然后,仪器软件将探测系统所收集到的信息转换成样品中各种元素的种类及含量。X射线照在物质上而产生的次级 X射线被称为X射线荧光。利用X射线荧光原理,理论上可以测量元素周期表中铍以后的每一种元素。在实际应用中,有效的元素测量范围可以从12号元素(Mg)到92号元素(U)。Vanta分析仪的机身坚固耐用,可以在艰苦的工作环境中正常工作。
流动注射分析仪有以下特点: 仪器设备结构较简单、紧凑 特别是集成或微管道系统的出现,致使流动注射技术朝微型跨进一大步。采用的管道多数是由聚乙烯、聚四氟乙烯等材料制成的,具有良好的耐腐蚀性能。 操作简便、易于自动连续分析 流动注射技术把吸光分析法、荧光分析法、原子吸收分光光度法、比浊法和离子选择电极分析法等分析流程管道化,除去了原来分析中大量而繁琐的手工操作,并由间歇式流 程过渡到连续自动分析,避免了在操作中人为的差错。 分析速度快、精密度高 由于反应不需要达到平衡后才测定,因而,分析频率很高,一般为60~120个样品/小时。测定废水中S2-时,分析频率高达720样品/小时。注射分析过程的各种条件可以得到较严格的控制,因此提高了分析的精密度,相对标准偏差一般可达1%以内。 流动注射分析试样、试剂的用量,每次*需数十微升至数百微升,不但节省了试剂,降低了费用,对诸如血液、体液等稀少试样的分析显示出独特的优点。合金分析仪的是一种XRF光谱分析技术,可用于确认物质里的特定元素, 同时将其量化。山西合金分析仪代理
手持式合金分析仪是一种XRF光谱分析技术。河北贵金属分析仪多少钱
当一束高能粒子与原子相互作用时,如果其能量大于或等于原子某轨道电子的结合能,将该轨道电子逐出,对应的形成一个空穴,使原子处于激发状态。K层电子被击出称为K激发态,同样L层电子被击出称为L激发态。此后在很短时间内,由于激发态不稳定,外层电子向空穴跃迁使原子恢复到平衡态,以降低原子能级。当空穴产生在K层,不同外层的电子(L、M、N...层)向空穴跃迁时放出的能量各不相同,产生的一-系列辐射统称为K系辐射。同样,当空穴产生在L层,所产生一系列辐射则统称为L系辐射。当较外层的电子跃迁(符合量子力学理论)至内层空穴所释放的能量以辐射的形式放出,便产生了X荧光。X荧光的能量与入射的能量无关,它只等于原子两能级之间的能量差。由于能量差完全由该元素原子的壳层电子能级决定;故称之为该元素的特征X射线,也称荧光X射线或X荧光。河北贵金属分析仪多少钱
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