| タイプ: | 完全自動蒸留試験器 | 精度クラス: | 高精度 |
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| 正確さ: | / | カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM |
| 力: | / | 保護クラス: | / |
| 電圧: | 220V、その他 | 保証: | 1年 |
| ハイライト: | ASTM D5453 硫黄窒素試験機,石油硫黄窒素分析装置,ASTM D6667 複合試験機 |
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ASTM D5453 ASTM D6667 自動硫黄・窒素複合機 ASTM D7183 ASTM D7551 硫黄・窒素複合試験機
製品製品紹介
HH-9000SN全自動硫黄・窒素複合分析計は、化学発光と紫外線蛍光の二重検出原理に基づき、最新のコンピュータインテリジェント制御技術を組み合わせた新世代の全自動精密実験室試験装置です。
石油、石油化学、化学、環境保護、第三者試験分野で広く使用されており、様々なサンプル中の硫黄および窒素元素を効率的かつ正確に測定できます。
液体および気体を含む様々なサンプルタイプの試験ニーズに対応し、実験室試験に効率的で安定した正確なソリューションを提供します。
本装置は垂直サンプル導入設計を採用し、回転式自動サンプル導入システムと組み合わせることで、手動サンプリングによる人的エラーを効果的に回避し、システム検出エラーを大幅に削減し、試験結果の安定性を向上させます。
サンプル試験中、ユーザーは実験ニーズに応じていつでも新しいサンプルを追加でき、サンプラー位置を柔軟に拡張して、複数バッチおよび多様な試験シナリオのニーズに対応できます。
ガス経路制御システムは高精度質量流量計を使用し、コンピュータを介してプロセス全体のガス流量をインテリジェントに調整し、安定した変動のないガス流量を確保し、装置の繰り返し性をさらに最適化し、低含有量サンプルの測定精度を大幅に向上させ、試験データの信頼性を保証します。
硫黄標準
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GB/T 11141-2014 |
工業用軽オレフィンの微量硫黄の測定 |
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GB/T 35582-2017 |
硫黄・窒素元素分析装置 |
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GB/T 17930-2016 |
自動車用ガソリン |
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GB/T 38395-2019 |
コールタールの硫黄および窒素含有量の測定 |
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GB/T 34100-2017 |
軽質炭化水素、エンジン燃料およびその他の石油製品中の総硫黄含有量の測定 - 紫外線蛍光法 |
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GB/T 11060.8-2020 |
天然ガス中の硫黄化合物の測定 - パート8:紫外線蛍光分光光度法による総硫黄含有量の測定 |
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SH/T 0689-2000 |
軽質炭化水素、エンジン燃料およびその他の石油製品中の総硫黄含有量の測定 |
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DB51/T 1689-2013 |
液化天然ガス(LNG)中の総硫黄含有量の測定 - 紫外線蛍光法 |
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ASTM D5453 |
紫外線蛍光法による軽質炭化水素、エンジン燃料および油中の総硫黄含有量測定のための標準試験方法 |
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ASTM D6667-14 (2019) |
紫外線蛍光法による気体炭化水素および液化石油ガス中の総揮発性硫黄測定のための標準試験方法 |
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ASTM D7183-23 |
紫外線蛍光法による芳香族炭化水素および関連化学物質中の総硫黄測定のための標準試験方法 |
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ASTM D7551-10 |
紫外線蛍光法による気体炭化水素、液化石油ガスおよび天然ガス中の総揮発性硫黄含有量測定のための標準試験方法 |
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KS M ISO 17198-2021 |
燃料用ジメチルエーテル(Dme)- 総硫黄の測定 - 紫外線蛍光法 |
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ISO/CD 20846:2023 |
石油製品 - 自動車燃料中の硫黄含有量測定 - 紫外線蛍光法 |
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UOP 987-2015 |
紫外線蛍光検出による酸化燃焼法を用いた液体炭化水素中の低微量硫黄および窒素の測定 |
窒素標準
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GB/T 17674-2021 |
原油中の窒素含有量測定 - 化学発光法(サンプリング注入) |
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GB/T 35582-2017 |
硫黄・窒素元素分析装置 |
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GB/T 38395-2019 |
コールタールの硫黄および窒素含有量の測定 |
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SH/T 0657 |
液体石油炭化水素中の微量窒素の測定 - 酸化燃焼および化学発光法 |
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NB/SH/T 0704-2010 |
石油および石油製品中の窒素含有量測定 - 化学発光法(サンプリング注入) |
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SH/T 1821-2018 |
工業用芳香族炭化水素 - 微量窒素の測定 - 化学発光法 |
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ASTM D4629 |
シリンジ/インレット酸化燃焼および化学発光法による液体炭化水素中の微量窒素測定のための標準試験方法 |
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ASTM D5762 |
ボート注入化学発光法による石油および石油製品中の窒素測定のための標準試験方法 |
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ASTM D6069-2001 |
酸化燃焼および還元圧化学発光法による航空燃料中の微量窒素測定のための標準試験方法 |
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ASTM D7184-24 |
酸化燃焼および減圧化学発光検出による芳香族炭化水素中の超低窒素測定のための標準試験方法 |
ASTM D5453 ASTM D6667 自動硫黄・窒素複合機 ASTM D7183 ASTM D7551 硫黄・窒素複合試験機
基本パラメータ
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ガス源要件 |
酸素純度 ≥ 99.999%; アルゴン純度 ≥ 99.999% |
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ガス流量制御 |
インテリジェント制御を備えた高精度質量流量計。 |
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分析時間 |
単一サンプル分析サイクル約3分、高効率かつ高速。 |
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通信データインターフェース |
RS232インターフェースをサポートし、LIMSシステムへの同期データ送信を可能にし、便利な統一された実験室データ管理を実現します。 |
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電源仕様:
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AC220V±20V, 50Hz, 定格電力3000W
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測定範囲 |
0.05mg/L~20000mg/L(パーセント含有量まで拡張可能); |
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窒素(N): 0.1mg/L~20000mg/L(パーセント含有量まで拡張可能)
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測定範囲: |
硫黄(S): 最小検出濃度: 硫黄(S): 0.02mg/L |
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窒素(N): 0.05 mg/L
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繰り返し誤差
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サンプル(または標準)濃度が0.02 mg/Lから < 0.1 mg/L の場合、相対標準偏差(RSD)は ≤ 20% です。 .
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サンプル(または標準)濃度が0.1 mg/Lから < 1.0 mg/L の場合、相対標準偏差(RSD)は ≤ 8% です。 |
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サンプル(または標準)濃度が1.0 mg/Lから ≤ 10 mg/L の場合、相対標準偏差(RSD)は ≤ 6% です。
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サンプル(または標準)濃度が10 mg/Lから ≤ 20000 mg/L の場合、相対標準偏差(RSD)は ≤ 3% です。
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性能特性
1. 高効率熱分解設計: ブラインドスリーブ付き石英熱分解管を使用し、往復燃焼技術によりサンプルの完全燃焼と変換を保証します。三酸化タングステン触媒なしで完全なサンプル熱分解が可能であり、炭素堆積を効果的に回避し、装置寿命を延ばし、メンテナンスコストを削減します。
2. 安定したガス経路システム: ガス経路に専用の圧力安定化装置を追加し、検出結果に対するガス流量および圧力変動の干渉を効果的に抑制し、ガス経路動作の安定性を保証し、検出データの繰り返し性と精度をさらに向上させます。
3. 流量制御: 電子質量流量計を装備し、ガス流量はコンピュータによってクローズドループで制御され、安定した変動のないガス流量を保証し、装置の繰り返し性を大幅に最適化し、低含有量サンプルの測定精度を向上させます。同時に、質量流量計が異常なキャリアガスまたは燃焼ガス流量を検出した場合、ワークステーションはサンプル注入を自動的に一時停止し、サンプル低酸素誘発熱分解による炭素堆積を防ぎ、ガス経路と検出器の汚染を回避し、装置の正常な動作を保証します。
4. インテリジェント温度制御: 熱分解炉には自動ファン制御装置が装備されています。冷却ファンは炉温度に応じて自動的に開始および停止でき、担当者がシャットダウンを待つ必要がありません。操作上の障害警告と障害禁止サンプル注入機能を備え、自動過熱電源オフ保護メカニズムも組み込まれており、装置の操作とオペレーターの安全を包括的に保証します。
5. 高感度検出チャンバー: プロフェッショナルなスプレープロセスにより、検出チャンバー内のすべてのコンポーネントの優れた気密性が保証され、空気および光漏れを効果的に防ぎ、外部環境干渉を低減し、バックグラウンドノイズを下げ、装置の感度と検出限界をさらに向上させ、低含有量サンプルの高精度検出要件を満たします。
6. 高品質コアコンポーネント: UVランプ、モノクロメータ、メンブレンドライヤー、光電子増倍管などの主要コンポーネントはすべて高品質製品であり、装置全体の安定した信頼性の高い性能を保証し、装置寿命を延ばし、試験結果の精度と一貫性を保証します。
7. インテリジェントワークステーションシステム: シングルポイントおよびマルチポイントキャリブレーションモードを統合し、自動的にキャリブレーション曲線を作成できます。マルチポイント高次曲線フィッティング機能を提供し、フィッティング曲線の線形相関による低含有量サンプル試験結果の偏差を効果的に低減します。ワークステーションは、ガス流量、熱分解炉温度、ガス圧、PMT高電圧、ベースラインなどの主要パラメータを含む、装置の動作状態をリアルタイムで監視します。異常が発生した場合は、装置が自動的にアラームを発し、冷却して保護状態に入り、実験室の操作安全を保証します。分析およびデータ処理プロセス全体はコンピュータ制御であり、便利な操作を提供します。包括的なデータ処理システムを装備し、濃度、含有量、単位変換、RSD計算などの機能を自動的に実行し、検出効率を向上させます。
8. 省エネ・環境配慮設計: 内蔵スリープ/ウェイクアップモードにより、スリープおよびウェイクアップ遅延パラメータを自由に設定できます。スリープ中は、炉温度が自動的に低下し、ガス流量が削減または遮断され、エネルギーを効果的に節約し、装置寿命を延ばします。遅延ウェイクアップ機能により、装置は次の検出サイクルのために動作温度に予熱でき、検出効率を向上させます。
9. 全自動サンプル導入システム: 19ビットまたは156ビットの全自動サンプル導入システムを装備し、すべてコンピュータで制御され、直接サンプル導入と完全自動実験操作を可能にします。サンプル交換、インジェクター洗浄、体積差法バブルエラー除去、自動標準曲線プロットなどの操作を自動的に完了します。注入速度は一定であり、サンプル特性に応じて柔軟に調整でき、異なるサンプルタイプの検出ニーズに対応できます。
10. 便利な操作設計: インジェクターパラメータはコンピュータ上で直接設定でき、個々のユーザー調整は不要です。テストを開始すると、装置は無人で動作でき、オペレーターの作業負荷を大幅に削減し、サンプル導入における人的エラーによるシステム検出エラーを軽減し、効率と精度の両方を向上させます。
11. 柔軟なテスト制御: テスト中、ユーザーはテスト数、注入量、分析時間などの主要パラメータをいつでも変更できます。また、サンプル追加、交換、優先テスト機能もサポートし、多様でパーソナライズされたテストシナリオに対応します。
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コンタクトパーソン: Kaitlyn Wang
電話番号: 19376687282
ファックス: 86-769-83078748