|
Dettagli:
|
| Tipo: | Macchina di prova | Classe di precisione: | Alta precisione |
|---|---|---|---|
| Precisione: | / | Applicazione: | Test automatico |
| supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM | Energia: | --- |
| Classe di protezione: | IP56 | Voltaggio: | 220 V |
| Garanzia: | 1 anno | Peso: | 5,2 kg |
| Evidenziare: | analizzatore portatile di cloro e zolfo,micro-testatore di tracce di olio,Macchina di prova di laboratorio MEDXRF |
||
Analizzatore portatile di microcloro di zolfo ISO 20884 ASTM D7220 MEDXRF ASTM D7039 Tester del contenuto di tracce di petrolio S Cl ISO 15597
Panoramica
L'analizzatore portatile di tracce di zolfo e cloro DM2402 MEDXRF, noto anche come spettrometro portatile di tracce di zolfo e cloro a fluorescenza a raggi X con eccitazione monocromatica a dispersione di energia DM2402, è uno strumento all'avanguardia sviluppato dalla nostra azienda sulla base di decenni di esperienza di ricerca nella tecnologia della fluorescenza a raggi X (XRF). Basandosi sugli analizzatori di zolfo XRF della serie DM esistenti, sugli analizzatori XRF multi-elemento e sugli spettrometri multicanale XRF a dispersione di lunghezza d'onda, questo nuovo dispositivo rappresenta un progresso leader a livello internazionale nell'analisi di tracce XRF portatili per zolfo e cloro.
Lo strumento incorpora tecnologie e componenti avanzati che consentono l'eccitazione selettiva attraverso la messa a fuoco monocromatica degli spettri di raggi X caratteristici del materiale target, riducendo efficacemente l'interferenza di fondo e migliorando significativamente il rapporto picco-fondo. Dispone inoltre di un sistema ottico proprietario e di soluzioni tecniche uniche sviluppate indipendentemente dalla nostra azienda, ottimizzate specificamente per gli elementi luminosi. Di conseguenza, questo analizzatore di zolfo e cloro, dotato di un tubo a raggi X da 15 W, può raggiungere limiti di rilevamento eccezionalmente bassi di 0,5 ppm per lo zolfo e 0,3 ppm per il cloro in condizioni atmosferiche ambientali, offrendo ripetibilità, stabilità e prestazioni affidabili eccezionali per il rilevamento di tracce di zolfo e cloro.
L'analizzatore portatile di tracce di zolfo e cloro DM2402 MEDXRF è uno strumento compatto e leggero che pesa circa 5,8 kg (comprese batteria e stampante), il che lo rende altamente portatile. Non richiede gas, vuoto o diluizione, il che lo rende ideale per test e analisi rapidi in loco. Il dispositivo è pienamente conforme agli standard attuali per il rilevamento del contenuto di zolfo e cloro nella benzina e nei carburanti diesel nazionali V e VI della Cina, nonché ai requisiti relativi al contenuto di zolfo dell'olio combustibile per le navi interne, costiere e di acque profonde. Per la misurazione dello zolfo, soddisfa standard quali GB 252, GB17411, GB/T17040, ASTM D7220, ASTM D7039, SH/T0842 e ISO20884; per la misurazione del cloro, è conforme a SH/T 0161, ASTM D4929 e ISO15597.
Limite di rilevamento basso (300 s) (atmosferico):
S: 0,5 ppm, CI: 0,3 ppm.
Solo 5,2 kg (comprese batteria e stampante).
Soddisfa gli standard di rilevamento del tenore di zolfo estremamente bassi per la benzina e il diesel automobilistici previsti dalle normative cinesi sulle emissioni National V e National VI.
Soddisfa gli standard di test dell'olio combustibile a bassissimo contenuto di zolfo per navi interne, costiere e oceaniche.
CaratteristicheAdottare
Tecnologia di analisi della fluorescenza a raggi X a dispersione di energia con eccitazione monocromatica (MEDXRF).
Cristallo artificiale con superficie iperbolica rotante a spirale logaritmica ad alta efficienza di diffrazione (LSDCC).
Rilevatore SDD ad alta velocità di conteggio, alta risoluzione e alta trasmissione (finestra di grafene).
Tubo radiogeno microfocale con finestra sottile al berillio con combinazione ottimale di tensione, corrente e materiale target
Conforme agli standard
GB252
GB17411
GB/T17040
ISO20884
ASTM D7220
ASTM D7039
SH/T0842
ISO15597
ASTM D4929
SH/T0161
Analizzatore portatile di microcloro di zolfo ISO 20884 ASTM D7220 MEDXRF ASTM D7039 Tester del contenuto di tracce di petrolio S Cl ISO 15597
Tecnologia di analisi della fluorescenza a raggi X a dispersione di energia con eccitazione monocromatica (MEDXRF).
![]()
Figura 1. Diagramma schematico della tecnica di analisi MEDXRF
Il limite di rilevamento (LOD) per uno spettrometro a fluorescenza a raggi X si riferisce alla concentrazione corrispondente a tre volte la deviazione standard del segnale di fondo dello strumento prodotto dalla matrice bianca.
Nell'equazione, Rb è l'intensità del conteggio di fondo, N è l'intensità del conteggio di un campione a bassa concentrazione con concentrazione nota C e T è il tempo di misurazione. Dall'equazione (1) si vede che il limite di rivelabilità è inversamente proporzionale alla sensibilità (N - Rb)/C e direttamente proporzionale alla radice quadrata del fondo Rb. Per ridurre il limite di rilevamento entro un tempo di misurazione fisso, è necessario aumentare la sensibilità e/o ridurre lo sfondo.
![]()
Figura 2. Spettro XRF del campione
Uno dei motivi principali per cui l'XRF tradizionale, sia EDXRF che WDXRF, non può raggiungere limiti di rilevamento bassi è che la diffusione della radiazione bremsstrahlung continua dallo spettro di emissione del tubo a raggi X si traduce in uno sfondo diffuso elevato e continuo nello spettro fluorescente.
L'analisi MEB-EDXRF (Monochromatic Excitation Beam Energy Dispersive X-Ray Fluorescent) è una tecnica che utilizza componenti ottici per monocromare lo spettro di emissione del tubo a raggi X, riducendo così in modo significativo lo sfondo di diffusione continua nello spettro fluorescente. Allo stesso tempo, riduce al minimo la riduzione, o addirittura aumenta, l’intensità della linea di raggi X monocromatica desiderata o della banda di energia stretta utilizzata per l’eccitazione, abbassando così notevolmente il limite di rilevamento. Rispetto all'EDXRF convenzionale, questo metodo raggiunge un miglioramento da 1 a 2 ordini di grandezza e supera persino i sistemi WDXRF ad alta potenza (come 4 kW).
Cristallo monocromatico artificiale con messa a fuoco rotazionale punto a punto a spirale logaritmica diffrattiva ad alta efficienza
Esistono molti metodi per monocromare lo spettro di emissione del tubo a raggi X, inclusi metodi di filtro, metodi di target secondario e metodi di diffrazione. Tra questi, il cristallo doppiamente curvo (DCC) nei metodi di diffrazione offre la migliore monocromatazione e la massima efficienza.
La diffrazione deve soddisfare la legge di Bragg:
nλ = 2d sinθ (2)
![]()
Figura 3. Spettro di emissione del tubo a raggi X e spettro caratteristico dei raggi X incidenti monocromatici mediante LSDCC
In altre parole, solo i raggi emessi dalla sorgente con lunghezze d'onda che soddisfano l'equazione (2) vengono diffratti, ottenendo un'eccellente monocromatazione. Poiché il DCC può mettere a fuoco una sorgente puntiforme, offre un ampio angolo solido di raccolta e raggiunge quindi un'efficienza estremamente elevata. Inoltre, la messa a fuoco produce un punto luminoso molto piccolo sul campione, consentendo ai rilevatori a semiconduttore di piccola area come Si-PIN o SDD di catturare la maggior parte dei raggi X fluorescenti da una piccola area del campione. Pertanto, il DCC migliora anche l’efficienza del rilevamento.
![]()
Figura 4. Schema del principio di messa a fuoco punto a punto dell'LSDCC
I DCC sono ulteriormente classificati in tipi di spirale semi-focalizzante (Johann), completamente focalizzante (Johansson) e logaritmica in base alle loro superfici curve. Tra questi, la semi-focalizzazione soddisfa solo parzialmente la condizione di diffrazione, risultando nello spettro incidente di raggi X monocromatico più povero dai DCC semi-focheggianti. I DCC con messa a fuoco completa soddisfano completamente la condizione di diffrazione e raggiungono la messa a fuoco punto a punto. Tuttavia, il processo di produzione per focalizzare completamente i DCC è estremamente complesso; oltre alla piegatura, richiedono un processo di rettifica di precisione per formare una superficie curva a forma di R. I cristalli naturali come Si e Ge sono molto fragili e difficili da macinare, mentre i cristalli sintetici non possono essere macinati affatto. Inoltre, i cristalli naturali tipicamente diffrangono i raggi X solo all'interno di un intervallo spettrale molto ristretto, provocando la diffrazione solo di una parte dei raggi X caratteristici del materiale target e determinando una bassa efficienza di diffrazione integrata.
Il DM2402 utilizza il cristallo a doppia curvatura a spirale logaritmica (LSDCC) DM30L, un prodotto brevettato sviluppato attraverso due anni di ricerca dedicata da parte degli esperti tecnici della nostra azienda. L'LSDCC soddisfa pienamente le condizioni di diffrazione; sebbene la messa a fuoco non sia strettamente punto a punto ma piuttosto punto a superficie, l'area superficiale è estremamente piccola, in genere solo circa 2 mm, rendendola effettivamente equivalente alla messa a fuoco punto a punto. Utilizza un cristallo DM artificiale, la cui efficienza di diffrazione integrata è da 3 a 10 volte superiore a quella dei cristalli naturali. Inoltre, il cristallo richiede solo la piegatura e nessuna molatura o giunzione, rendendo la produzione conveniente.
Rivelatore SDD ad alta risoluzione (129 eV) e ad alta velocità di conteggio (2 Mcps).
Esistono molti tipi di rilevatori di raggi X, inclusi contatori proporzionali, rilevatori Si-PIN e rilevatori di deriva al silicio (SDD). Più basso è il limite di rilevamento, maggiore sarà la risoluzione del rilevatore e la velocità di conteggio. Tra questi, gli SDD offrono la risoluzione e la velocità di conteggio più elevate, rendendoli la scelta migliore per i rilevatori.
Il DM2402 è dotato di un rilevatore SDD VITUS H20 CUBE (di prima qualità) prodotto da KETEK Germania, con una risoluzione inferiore a 129 eV, un'area di rilevamento effettiva di 20 mm² e una velocità di conteggio di 2 Mcps.
![]()
Figura 5. Rilevatore di deriva al silicio (SDD)
Tubo radiogeno con finestra sottile in berillio microfocale con combinazione ottimizzata di kV, mA e materiale target
Maggiore è l'energia di eccitazione dei raggi X del campione vicino al bordo di assorbimento dell'elemento da analizzare, maggiore è l'efficienza di eccitazione. Il cristallo DM30L diffrange solo i raggi X caratteristici ad alta intensità emessi dal materiale dell'anodo nello spettro di uscita del tubo a raggi X. Pertanto, selezionando un materiale anodico appropriato è possibile ottenere la massima efficienza di eccitazione. Con una potenza massima fissa del tubo a raggi X, ad esempio 15 W, la combinazione ottimale di tensione (kV) e corrente (mA) del tubo produce la massima efficienza di eccitazione. A causa del design della messa a fuoco punto a punto, è necessario utilizzare un tubo a raggi X con microfocalizzazione. Poiché le energie dei raggi X caratteristiche del materiale dell'anodo sono molto basse, è necessario un tubo a raggi X con finestra in berillio sottile.
Il DM2402 utilizza un anodo Ti o Ag micro-focus da 15 W con un tubo a raggi X con finestra sottile al berillio, ottimizzato per le impostazioni kV e mA.
![]()
Figura 6. Tubo radiogeno con finestra sottile al berillio microfocale
Ambito di applicazione
È applicabile per il rilevamento rapido e l'analisi in loco del contenuto di tracce di zolfo e cloro in prodotti petroliferi come benzina, diesel e olio combustibile. Può essere utilizzato, ad esempio, per rilevare tracce di zolfo e cloro nella benzina dei veicoli, nel diesel marino, nell'olio combustibile e nella benzina e nell'olio combustibile nei processi di circolazione.
È applicabile anche a raffinerie, istituti di prova e certificazione, depositi di petrolio, laboratori per vari prodotti petroliferi, additivi e oli lubrificanti contenenti additivi, come benzina, diesel, olio pesante, olio combustibile residuo, nonché al rilevamento di tracce di zolfo e cloro nei prodotti durante il processo di raffinazione.
È applicabile anche alla misurazione simultanea del cloro in soluzioni acquose e degli elementi S e Cl in qualsiasi materiale in vari settori.
Caratteristiche
Rapido e simultaneo – Gli elementi misurati richiesti vengono analizzati simultaneamente ad alta velocità e i risultati del contenuto sono generalmente disponibili entro pochi minuti.
Compatto e leggero: pesa circa 5,2 kg (comprese batteria e stampante), offre misurazioni atmosferiche senza la necessità di apparecchiature aggiuntive. È particolarmente adatto per il rilevamento rapido in loco.
Utilizzo duraturo – Con un consumo energetico estremamente basso, utilizza batterie agli ioni di litio e può essere utilizzato continuamente per lungo tempo.
Limite di rilevamento basso – Utilizzando la tecnologia MEDXRF e la tecnologia core LSDCC, si ottiene un limite di rilevamento basso, con eccellente ripetibilità e riproducibilità.
Stabilità a lungo termine – Utilizzando la tecnologia digitale multicanale, dotata di funzioni di regolazione automatica del PHA e di correzione della deviazione, mostra un'eccellente stabilità a lungo termine.
Protezione ambientale e risparmio energetico: la radioprotezione soddisfa i requisiti di esenzione. Durante l'analisi non si verifica alcun contatto o danno ai campioni, non si verifica alcun inquinamento, non sono necessari reagenti chimici e non è richiesta alcuna combustione.
Facile da usare: funzionamento tramite touchscreen. Basta posizionare il campione nella coppa campione e inserirlo nello strumento. Quindi, basta premere il pulsante [Start] ed è tutto fatto, ottenendo davvero un'operazione con un solo clic.
Elevata adattabilità - Correzione automatica del rapporto C/H, correzione per effetto matrice, adatta a vari campioni. Commutazione automatica della curva di lavoro, adatta per un ampio intervallo di misurazione.
Elevata affidabilità: design integrato, alto grado di integrazione, forte adattabilità ambientale, forte capacità anti-interferenza e alta affidabilità.
Elevato rapporto costo-efficacia: non sono necessari gas, vuoto o diluizione. I costi operativi e di manutenzione sono estremamente bassi. A metà del prezzo di prodotti simili all'estero, è un prodotto davvero conveniente.
Analizzatore portatile di microcloro di zolfo ISO 20884 ASTM D7220 MEDXRF ASTM D7039 Tester del contenuto di tracce di petrolio S Cl ISO 15597
Specifica tecnica
|
Elementi misurati |
S, Cl |
|
Atmosfera di misurazione |
Aria |
|
Tubo a raggi X |
Voltaggio: ≤25keV, Corrente: ≤1,0mA, Potenza: ≤15W |
|
Rivelatore |
SDD, area effettiva: 20 mm², risoluzione: ≥ 129 eV, velocità di conteggio: ≤ 2 Mcps, finestra di ingresso: grafene |
|
Limite di rilevamento (300 s) |
S: 0,5 ppm, CL: 0,3 ppm |
|
Intervallo di misurazione |
3×Limite di rilevamento ~ 9,22% |
|
Errore di linearità |
Per S: soddisfa i requisiti di GB 252, GB 17411, GB/T 17040, ASTM D7920, ASTM D7039, SH/T 0842, ISO 20884, ecc. Per Cl: soddisfa i requisiti di SH/T 0161, ASTM D4929, ISO 15597, ecc. |
|
Precisione dell'analisi |
Conforme alle specifiche standard pertinenti |
|
Tempo di analisi del sistema |
1~999 s, consigliato: 300 o 600 s per la misurazione in traccia, 60 s per la misurazione di routine |
|
Ambiente operativo |
Temperatura: -10°C ~ 40°C, Umidità relativa: ≤95% (35°C) |
|
Alimentazione elettrica |
Pacco batteria agli ioni di litio integrato da 20,8 Ah, 11,1 V, 5 ore di funzionamento in modalità misurazione |
|
Consumo energetico |
≤50W |
|
Dimensioni e peso |
270 mm (L) × 320 mm (P) × 174 mm (A), 5,2 kg (comprese batteria e stampante) |
![]()
![]()
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748