光谱仪企业商机

便携式X射线荧光光谱仪可以快速进行多元素实时分析,在富钴结壳资源勘查中有广阔的应用前景,但是现有仪器的分辨率和稳定性有待进一步提高,特别是现场原位分析法的应用有待研究。本文针对富钴结壳中目标元素含量相对较高的特点,采用松散粉末法制样,建立了手持式X射线荧光光谱仪快速测定太平洋富钴结壳样品中Mn、Fe、Co、Ni、Cu和Zn的分析方法。该方法用多金属结核和富钴结壳国家标准物质进行验证,测定值的相对标准偏差(RSD)在0.2%~3.0%之间,测定值与标准值的相对误差为92.9%~107.6%。样品现场分析和实验室分析的数据对比表明,除了低含量Cu略有超差外,Mn、Fe、Co、Ni、Zn和品位均无超差完全满足该类矿产资源勘查规程的要求。本法简单、高效,适用于对野外富钴结壳资源作出快速的初步评价。手持式光谱仪可用来快速无损准确分析合金材料的元素成分和牌号包括不锈钢1Cr13等不锈钢工具钢低合金钢。宁德X-MET光谱仪设备

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阀门作为工业流体控制的关键元件,广泛应用于石油、化工、电力、冶金等多个行业。阀门的材质直接关系到其使用寿命、安全性能和流体控制效果。因此,阀门材质的准确检测对于确保阀门质量和性能至关重要。本文将介绍日立手持光谱仪在阀门行业的应用,探讨如何通过这款先进的检测工具,为阀门材质检测提供有力支持。阀门材质的选择直接决定了阀门的耐腐蚀性、耐温性、耐压性以及使用寿命。常见的阀门材质包括不锈钢、碳钢、合金钢、铸铁、铜合金等。每种材质都有其独特的性能和适用场景,因此,在阀门制造过程中,对材质的准确识别和控制至关重要。日立手持光谱仪采用先进的X射线光谱分析技术,通过对待测物质表面发射或反射的光谱进行分析,快速准确地识别出物质的化学成分。该仪器具有操作简便、检测速度快、结果准确、无损等特点,广泛应用于金属合金材料的成分分析。宁德X-MET光谱仪设备手持光谱仪用于检测电子产品和材料中的各种金属成分,如铜、铝、锡、铅等,方便快捷。

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X-MET8000是日立高科技公司生产的另一款手持式光谱仪,但采用的是XRF技术。与Vulcan相同的形状,同样坚固和多功能性。X-MET光谱仪为各种合金提供精确的化学成分和牌号ID,包括钢,镍合金,铜合金,铝合金等。通过可选的保护性Hero窗口,它可用于测量高达400°C的样品。这使得可以在加工热金属以及玻璃等物质的生产线上进行现场测试,质量保证和控制非常方便。然而当在元素周期表上分析镁以下的元素时,需要OES技术,而流行的选择是PMI-MasterSmart直读光谱仪,HitachiHigh-Tech的便携式OES解决方案。由于碳和氮等元素的检测水平非常低,可用于提高钢的硬度和其他物理因素,因此非常适用于金属行业的高精度PMI。它也是认证金属部件的优先仪器,例如化学,石化和发电厂的压缩和储罐,管道和管材。在材料必须耐高温和高压以及腐蚀性物质的情况下,100%PMI是必不可少的,而这就是PMI-masterSmart直读光谱仪的设计宗旨。

便携、高效、精细是日立手持光谱仪性能的比较大特点,如果你需要分拣金属材料或有害材料,就需要一款光谱分析仪进行检测。日立手持合金分析仪也***被应用于小型金属材料加工到大型飞机制造商的各种制造企业中,可以对其材料进行元素成分分析以及PIMI鉴别满足生产需要确保过程中金属制造材料中并没有含有有害元素。日立手持合金分析仪能够检测大量的金属制造材料中的有害元素或者普通金属废料只需几秒时间就可以检测出合金金属牌号以及样品元素含量,也为制造商们解决不合格材料,为买卖双方在交易时可以迅速可靠的判断提供了必要信息。日立手持光谱仪X-MET8000能准确分析锂电池中有用金属元素的成分含量评估价值避免上当。

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手持光谱仪采用直观的操作界面和用户友好的设计,使得操作人员可以迅速上手并进行准确的测试工作。宁德X-MET光谱仪设备

日立XRF手持式光谱仪是一种基于XRF光谱分析技术的光谱分析仪器,主要由X光管、探测器、CPU以及存储器组成,可以快速准确地检测材料中的化学元素成分。在氢燃料电池催化剂铂载量的离线检测、在线检测中,XRF技术具有重要的应用。氢能源铂载量分析主要在于对使用新能源的技术所需要的铂催化剂的载量进行研究和分析。手持XRF光谱仪在氢能源铂载量分析中的主要应用有以下几个方面:

一、燃料电池这是一种将氢气或其他可再生燃料和氧气反应产生电能的技术,燃料电池的主要原件就是铂催化剂,其载量与其性能直接相关。因此,燃料电池的发展,需要不断提高铂的利用率,减少催化剂的使用量。二、新型电池除了燃料电池之外,锂离子电池、锂硫电池、气体电池等新型电池的发展同样需要铂催化剂的支持。新能源铂载量分析可以通过探究不同结构、不同成分、不同制备工艺的铂催化剂,在保持性能的同时,减少铂的使用量。

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XRF用于便携式和手持材料分析超过40年,使用X射线而不是激光能量来激发样品表面的分子。初级X射线由光源产生并指向样品表面。当光束撞击样品中的原子时,它们会发生化学反应,且由探测器收集和处理的次级x射线。使用XRF技术,样品保持完整,而不是将原子离子和电子从材料中分离出来。这意味着XRF是一种非破坏...

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