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DM8000 WDXRF analyseur spectromètre de fluorescence à rayons X longueur d'onde analyseur multi-élément dispersant testeur de teneur en oxyde d'élément

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CHINE DONGGUAN LONROY EQUIPMENT CO LTD certifications
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DM8000 WDXRF analyseur spectromètre de fluorescence à rayons X longueur d'onde analyseur multi-élément dispersant testeur de teneur en oxyde d'élément

DM8000 WDXRF Analyzer X-ray Fluorescence Spectrometer Wavelength Dispersive Multi-element Analyzer Element Oxide Content Tester
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Image Grand :  DM8000 WDXRF analyseur spectromètre de fluorescence à rayons X longueur d'onde analyseur multi-élément dispersant testeur de teneur en oxyde d'élément

Détails sur le produit:
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Nom de marque: LONROY
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: 1

DM8000 WDXRF analyseur spectromètre de fluorescence à rayons X longueur d'onde analyseur multi-élément dispersant testeur de teneur en oxyde d'élément

description de
Taper: Machine d'essai Classe de précision: Haute précision
Précision: / Application: Test automatique
accompagnement personnalisé: OEM, ODM, OBM Pouvoir: ---
Classe de protection: IP56 Tension: 220 V
Garantie: 1 an Poids: 195 kg
Mettre en évidence:

DM8000 analyseur WDXRF

,

testeur multielement

,

Spéctromètre de fluorescence à rayons X analyseur de teneur en oxyde

DM8000 WDXRF analyseur spectromètre de Fluorescence à rayons X analyseur multi-éléments dispersif de longueur d'onde testeur de teneur en oxyde d'élément

 

Mesure multicanal simultanée : rapide, fiable et très précise.

 

Particulièrement adapté aux exigences d’analyse multi-éléments des entreprises industrielles et minières.

 

Caractéristiques

 

Technologie d'analyse par fluorescence X à dispersion de longueur d'onde (WDXRF).

 

Tube à rayons X Varian à fenêtre d'extrémité en béryllium mince importé.

 

Fenêtre de détection en polyester ultra-mince Moxtek 0,6 μm.

 

Conforme aux normes

 

GB/T176

 

JB/T11145

 

JC/T1085

 

Aperçu

 

L'analyseur multi-éléments DM8000 (WDXRF) est un instrument de pointe développé par notre société, s'appuyant sur des décennies d'expérience en recherche dans l'analyse par fluorescence X (XRF). Il s'appuie sur notre série d'analyseurs DM établie, qui comprend des modèles pour les applications calcium/fer, soufre, aluminium/silicium et autres applications multi-éléments. Utilisant la technologie de fluorescence X à dispersion de longueur d'onde (WDXRF) simultanée (ou multicanaux), l'instrument mesure jusqu'à dix éléments (allant du sodium à l'uranium) simultanément. Pour la plupart des éléments, la plage de mesure s'étend des niveaux ppm jusqu'à 100 %. Les principaux avantages incluent une analyse rapide, une haute précision, une erreur humaine minimale, une faible charge de travail de l'opérateur, un coût d'investissement unique et un fonctionnement sans pollution. Par conséquent, il est largement utilisé dans des secteurs tels que les matériaux de construction, la métallurgie, le pétrole, la chimie, la géologie et l’exploitation minière.

 

Le DM8000 intègre des composants importés de haute qualité : un tube à rayons X à fenêtre d'extrémité en béryllium mince de 400 W de Varian ; Fenêtres en polyester ultra-minces de 0,6 μm de Moxtek pour les canaux d'éléments légers (tels que Na et Mg) ; et une chambre à température constante avec une précision meilleure que 0,1°C. Le système de flux de gaz est doté d'un dispositif de stabilisation de densité de haute précision assurant une stabilité de pression inférieure à 3 Pa, tandis qu'un mécanisme de rotation de l'échantillon élimine les erreurs de mesure causées par l'inhomogénéité de l'échantillon. Ces caractéristiques garantissent une précision et une exactitude exceptionnelles, plaçant l'instrument à la pointe de la technologie internationale. Sa conception de blindage supérieure garantit une fuite de rayonnement nulle, répondant aux normes d'exemption de rayonnement.

 

L'analyseur multi-éléments DM8000 (WDXRF) démontre des performances exceptionnelles, en particulier dans l'industrie du ciment de mon pays. Cet instrument a été initialement développé spécifiquement pour l’industrie du ciment. Il est conforme à la norme nationale GB/T 176-2017 (Méthodes d'analyse chimique du ciment) et aux normes industrielles JC/T 1085-2008 (Analyseurs de fluorescence X pour le ciment) et JB/T 11145-2011 (Spectromètres de fluorescence X). Ses performances surpassent celles des produits importés comparables, mais son coût est moitié moins élevé, offrant un rapport qualité-prix imbattable. En outre, la commodité du service après-vente fourni par les entreprises nationales est inégalée par les concurrents étrangers.

 

Applications

 

Il est principalement utilisé pour mesurer les concentrations de Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, SO3, TiO2, K2O, CaO, Fe2O3 et d'autres éléments dans des matériaux tels que la farine crue de ciment, le clinker, le ciment fini et les matières premières. Il peut fonctionner comme une unité autonome ou être intégré à un système automatisé de contrôle du dosage des repas crus, reliant l'analyseur, un micro-ordinateur et une balance à bande, pour fournir des signaux de détection.

 

Au-delà de l'industrie du ciment, il convient également à l'analyse des concentrations de Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, SO3, TiO2, K2O, CaO, Fe2O3, etc., dans des échantillons solides, liquides et en poudre dans des secteurs tels que la production d'électricité, la fabrication de briques et de tuiles, la métallurgie, le pétrole et la géologie/exploitation minière.

 

Caractéristiques

 

Analyse rapide et simultanée – Utilise une conception simultanée (ou multicanal) pour analyser rapidement tous les éléments cibles en même temps, produisant généralement des résultats de concentration en quelques minutes.

 

Haute précision – Utilise la technologie XRF à dispersion de longueur d'onde, offrant une résolution extrêmement élevée, bien supérieure aux systèmes à dispersion d'énergie, permettant une mesure précise des éléments lumineux adjacents.

 

Facilité d'utilisation – Après la préparation de l'échantillon (pulvérisation et pressage en pastilles, ou fusion), l'utilisateur charge simplement l'échantillon et appuie sur le bouton [Démarrer], obtenant ainsi une véritable opération à une seule touche.

 

Stabilité à long terme – Comprend une chambre à température constante, un contrôle stable de la densité du flux de gaz, une rotation des échantillons et une électronique numérique multicanal à gain variable, garantissant une excellente stabilité à long terme.

 

Haute fiabilité – L'utilisation de canaux fixes minimise les pièces mobiles ; une intégration élevée du système et une forte adaptabilité environnementale garantissent une fiabilité élevée. Logiciel puissant – Les fonctionnalités incluent la correction des effets de ratio ou de matrice, l'ajustement des biais, les statistiques (telles que les taux de réussite), les calculs de taux et les alertes d'erreur ; il prend également en charge gratuitement

 

mises à jour des dernières versions et ajout de fonctions en fonction des besoins des utilisateurs.

 

Respectueux de l'environnement et économe en énergie – La radioprotection répond aux normes d'exemption. L'analyse est sans contact et non destructive ; il ne génère aucune pollution, ne nécessite aucun réactif chimique et n'entraîne aucune combustion.

 

Rapport coût-performance élevé – Aucun refroidissement par eau requis ; les coûts d'exploitation et de maintenance sont extrêmement faibles. Son prix est la moitié de celui des produits étrangers similaires, ce qui le rend bien adapté aux conditions nationales.

 

 

Analyseur DM8000 WDXRF spectromètre de fluorescence à rayons X analyseur multi-éléments dispersif de longueur d'onde testeur de teneur en oxyde d'élément principe

 

Le principe de fonctionnement est illustré sur la figure 2. Le tube à rayons X est positionné verticalement, dirigeant les rayons X vers le haut sur l'échantillon ; cela minimise la distance entre eux, maximisant ainsi l'efficacité de l'excitation. Lors de l'irradiation par le tube à rayons X, l'échantillon émet une fluorescence X qui pénètre dans une chambre de dispersion pour une séparation spectrale. Chaque élément correspond à une chambre de dispersion spécifique. La fluorescence des rayons X passe à travers une fente (si un cristal d'analyse incurvé est utilisé) ou une fente de Soller (si un cristal d'analyse plat est utilisé) vers le cristal d'analyse. Après diffraction par le cristal, la fluorescence X caractéristique correspondant à l'élément spécifique - satisfaisant la condition de diffraction de Bragg - passe par une autre fente ou fente de Soller jusqu'au détecteur. Le détecteur et les circuits électroniques ultérieurs mesurent l'intensité de la fluorescence caractéristique des rayons X, et la concentration de l'élément est ensuite calculée à l'aide d'une équation d'étalonnage.

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Figure 2 : Diagramme schématique du principe d'analyse WDXRF multicanal

 

Étant donné que la fluorescence des rayons X est séparée par longueur d'onde à l'aide d'un cristal, la technique est connue sous le nom de fluorescence des rayons X à dispersion de longueur d'onde (WDXRF). La résolution dépend uniquement du cristal plutôt que du détecteur, ce qui entraîne une haute résolution, un ordre de grandeur supérieur à celui des systèmes à dispersion d'énergie.

 

 

Composants clés

 

Tube à rayons X à fenêtre d'extrémité en béryllium mince importé (fabriqué par Varian, États-Unis)

 

Utilise le tube à rayons X à fenêtre d'extrémité en béryllium mince EG-60 de Varian (États-Unis). Il s'agit d'un tube à fenêtre d'extrémité où le faisceau de rayons X est perpendiculaire à la cible ; la courte distance entre le point focal et l'échantillon améliore l'efficacité de l'excitation. Doté d'une fine fenêtre en béryllium et d'une cible en rhodium, il permet une détection très efficace des éléments légers. La cathode est mise à la terre, éliminant ainsi le besoin d'un transformateur à filament hautement isolé ainsi que le bombardement électronique de la fenêtre en béryllium et le chauffage qui en résulte. Avec une puissance nominale de 400 W, il nécessite uniquement un refroidissement par air plutôt qu'un refroidissement par eau ; Grâce à sa capacité de mesure multicanal simultanée, ses performances sont équivalentes à celles d'un grand tube à rayons X à balayage (ou monocanal) de 4 000 W. La figure 3 montre son dessin d'ensemble.

 

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Figure 3 Tube à rayons X à fenêtre d'extrémité en béryllium mince EG-60

 

Intègre une fenêtre en polyester ultra-mince de 0,6 μm de Moxtek (USA)

Pour la mesure d'éléments légers tels que Na et Mg, la fenêtre du détecteur est critique ; il doit être à la fois suffisamment fin et robuste. Cet instrument utilise la fenêtre ProLINE Series 20 de 0,6 µm d'épaisseur de Moxtek (USA). Cette fenêtre se compose d'une couche de polymère ultra-mince et d'une couche de dissipation de charge (recouverte de 200 Å d'aluminium) liées à un cadre de support métallique hexagonal robuste, permettant ainsi d'obtenir une transmission élevée pour les rayons X de faible énergie. L'analyse de B (Kα) est possible. La figure 4 montre son schéma de principe et la figure 5 montre la relation entre l'énergie et la transmission.

 

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Figure 4 Fenêtre en polyester ultra-mince Moxtek

 

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Figure 5 Énergie de la série ProLINE par rapport à la transmission

 

Précision du contrôle de la température de la chambre thermostatique meilleure que 0,1°C

 

Un analyseur dispersif en longueur d'onde est un instrument de précision ; le cristal, en particulier, répond à des exigences extrêmement strictes en matière de dimensions mécaniques. Même des changements dimensionnels infimes provoqués par des fluctuations de température peuvent entraîner des variations d’intensité, nécessitant un environnement à température constante pour la chambre du spectromètre. La précision du contrôle de la température de la chambre thermostatique de l'instrument est meilleure que 0,1°C. De plus, en plus de la chambre du spectromètre, des composants tels que l'ensemble détecteur et l'électronique associée sont logés dans cette chambre thermostatique, garantissant que l'instrument ne reste pas affecté par les changements de température externes.

 

Le système de flux de gaz utilise un dispositif de stabilisation de la densité du gaz de haute précision ; la stabilité de la pression est meilleure que 3 Pa

 

Le détecteur utilisé dans cet instrument est un compteur proportionnel de débit de gaz développé et fabriqué en interne. Le maintien d’une densité de gaz constante est essentiel pour la stabilité du détecteur ; le système de flux de gaz de l'instrument utilise un dispositif de stabilisation de la densité du gaz de haute précision, permettant d'obtenir une stabilité de pression supérieure à 3 Pa.

 

Équipé d'un mécanisme de rotation de l'échantillon pour éliminer les erreurs de mesure causées par la non-uniformité de l'échantillon. Lorsque les échantillons sont préparés à l'aide de la méthode des pastilles de poudre, la présence de SiO2, en raison de sa dureté élevée, peut entraîner des tailles de particules inégales et, par conséquent, une surface d'échantillon irrégulière. Pour minimiser les erreurs de mesure causées par une telle non-uniformité de l'échantillon, cet instrument est équipé d'un mécanisme de rotation de l'échantillon.

 

 

 

TDM8000 WDXRF analyseur spectromètre de Fluorescence à rayons X analyseur multi-éléments dispersif de longueur d'onde testeur de teneur en oxyde d'élément

 

Spécification technique

Tube à rayons X

Tension : ≤50keV, Courant : ≤8,0 mA, Puissance : ≤400W

Détecteur

Tube compteur proportionnel à débit de gaz à fenêtre ultra-mince

Éléments ou oxydes mesurables

Dix éléments quelconques ou leurs oxydes de Na à U ; en prenant le ciment comme exemple (idem ci-dessous) : Na2O, MgO, Al2Ô3, SiO2, DONC3, TiO2, K.2O, CaO, Fe2Ô3, etc.

Plage de mesure

Plages d’analyse pour Na2O, MgO, Al2Ô3, SiO2, DONC3, TiO2, K.2O, CaO, Fe2Ô3, etc. sont réglables et sélectionnés via l'étalonnage

Largeur de la plage de mesure

Na2O max—Na2O min ≤5 %, MgO max—MgO min ≤5 %, Al2Ô3max-Al2Ô3min ≤5%, SiO2max-SiO2min ≤7 %, DONC3maximum – SO3min ≤5 %, TiO2max-TiO2min ≤5%, K2O max-K2O min ≤ 5 %, CaO max - CaO min ≤ 7 %, Fe2Ô3max-Fe2Ô3minimum ≤5%

Précision des mesures

SNa2O ≤0,01%, SMgO ≤0,03%, SAl2Ô3 ≤0,04 %, SSiO2 ≤0,04 %, SSO3 ≤0,01 %, STiO2 ≤0,01%, Sask.2O ≤0,01%, SCaO≤0,03%, SFe2Ô3 ≤0,02%

Normes de conformité

GB/T 176-2017, JC/T 1085-2008, JB/T 11145-2011, etc.

Temps de mesure du système

1~999s, recommandé : 180s

Chambre à température constante

36 ℃ ± 0,1 ℃

Conditions de fonctionnement

Température ambiante : 15~28 ℃, humidité relative : ≤ 75 % (25 ℃), alimentation : 220 V ± 20 V, 50 Hz, ≤ 1,0 kW.

Dimensions et poids

790 mm (L) × 760 mm (P) × 1 200 mm (H), 195 kg

 

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Coordonnées
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Personne à contacter: Kaitlyn Wang

Téléphone: 19376687282

Télécopieur: 86-769-83078748

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