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DM2402 ISO 20884 ASTM D7220 Analisador de Cloreto de Micro-Enxofre Portátil MEDXRF ASTM D7039 ISO 15597 Tester de Conteúdo de Traços de Óleo

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CHINA DONGGUAN LONROY EQUIPMENT CO LTD Certificações
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DM2402 ISO 20884 ASTM D7220 Analisador de Cloreto de Micro-Enxofre Portátil MEDXRF ASTM D7039 ISO 15597 Tester de Conteúdo de Traços de Óleo

DM2402 ISO 20884 ASTM D7220 Portable Micro Sulfur Chlorine Analyzer MEDXRF ASTM D7039 ISO 15597 Oil Trace S Cl Content Tester
DM2402 ISO 20884 ASTM D7220 Portable Micro Sulfur Chlorine Analyzer MEDXRF ASTM D7039 ISO 15597 Oil Trace S Cl Content Tester DM2402 ISO 20884 ASTM D7220 Portable Micro Sulfur Chlorine Analyzer MEDXRF ASTM D7039 ISO 15597 Oil Trace S Cl Content Tester DM2402 ISO 20884 ASTM D7220 Portable Micro Sulfur Chlorine Analyzer MEDXRF ASTM D7039 ISO 15597 Oil Trace S Cl Content Tester DM2402 ISO 20884 ASTM D7220 Portable Micro Sulfur Chlorine Analyzer MEDXRF ASTM D7039 ISO 15597 Oil Trace S Cl Content Tester DM2402 ISO 20884 ASTM D7220 Portable Micro Sulfur Chlorine Analyzer MEDXRF ASTM D7039 ISO 15597 Oil Trace S Cl Content Tester DM2402 ISO 20884 ASTM D7220 Portable Micro Sulfur Chlorine Analyzer MEDXRF ASTM D7039 ISO 15597 Oil Trace S Cl Content Tester

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Detalhes do produto:
Lugar de origem: Cantão, China
Marca: LONROY
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: 1

DM2402 ISO 20884 ASTM D7220 Analisador de Cloreto de Micro-Enxofre Portátil MEDXRF ASTM D7039 ISO 15597 Tester de Conteúdo de Traços de Óleo

descrição
Tipo: Máquina de teste Classe de Precisão: Alta precisão
Precisão: / Aplicativo: Teste automático
suporte personalizado: OEM, ODM, OBM Poder: ----
Classe de Proteção: IP56 Tensão: 220V
Garantia: 1 ano Peso: 5,2 kg
Destacar:

Analisador portátil de cloreto de enxofre

,

Teste de microtrases de óleo

,

Máquina de ensaio de laboratório MEDXRF

Analisador portátil de cloro e enxofre ISO 20884 ASTM D7220 MEDXRF ASTM D7039 ISO 15597 Testador de conteúdo de traço S Cl de petróleo

 

Visão geral

O analisador portátil de vestígios de enxofre e cloro DM2402 MEDXRF, também conhecido como espectrômetro portátil de fluorescência de raios X com dispersão de energia de excitação monocromática DM2402, é um instrumento de última geração desenvolvido por nossa empresa com base em décadas de experiência em pesquisa em tecnologia de fluorescência de raios X (XRF). Com base em nossos analisadores de enxofre XRF da série DM existentes, analisadores XRF multielementos e espectrômetros multicanais XRF dispersivos de comprimento de onda, este novo dispositivo representa um avanço líder internacional em análise portátil de traços de XRF para enxofre e cloro.

 

O instrumento incorpora tecnologias e componentes avançados que permitem a excitação seletiva através do foco monocromático de espectros de raios X característicos do material alvo, reduzindo efetivamente a interferência de fundo e melhorando significativamente a relação pico-fundo. Também possui um sistema óptico proprietário e soluções técnicas exclusivas desenvolvidas de forma independente pela nossa empresa, otimizadas especificamente para elementos leves. Como resultado, este analisador de enxofre e cloro — equipado com um tubo de raios X de 15 W — pode atingir limites de detecção excepcionalmente baixos de 0,5 ppm para enxofre e 0,3 ppm para cloro sob condições atmosféricas ambientes, proporcionando excelente repetibilidade, estabilidade e desempenho confiável para detecção de níveis vestigiais de enxofre e cloro.

O analisador portátil de vestígios de enxofre e cloro DM2402 MEDXRF é um instrumento compacto e leve, pesando aproximadamente 5,8 kg (incluindo bateria e impressora), o que o torna altamente portátil. Não requer gás, vácuo ou diluição, tornando-o ideal para testes e análises rápidas no local. O dispositivo está em total conformidade com os padrões atuais para detecção de teor de enxofre e cloro na gasolina e diesel National V e VI da China, bem como com os requisitos de teor de enxofre de óleo combustível para embarcações interiores, costeiras e de alto mar. Para medição de enxofre, atende padrões como GB 252, GB17411, GB/T17040, ASTM D7220, ASTM D7039, SH/T0842 e ISO20884; para medição de cloro, está em conformidade com SH/T 0161, ASTM D4929 e ISO15597.

 

Limite de detecção baixo (300s) (atmosférico):

S: 0,5 ppm, Cl: 0,3 ppm.

Apenas 5,2 kg (incluindo bateria e impressora).

 

Atende aos padrões de detecção de enxofre ultrabaixo para gasolina e diesel automotivo de acordo com os regulamentos de emissões National V e National VI da China.

Atende aos padrões de teste de óleo combustível com baixíssimo teor de enxofre para embarcações interiores, costeiras e oceânicas.

 

CaracterísticasAdotar

Tecnologia de análise de fluorescência de raios X dispersiva de energia de excitação monocromática (MEDXRF)

Cristal artificial de superfície hiperbólica rotativa espiral logarítmica de alta eficiência de difração (LSDCC)

Detector SDD de alta taxa de contagem, alta resolução e alta transmissão (janela de grafeno)

Tubo de raios X com janela de berílio fino e microfoco com combinação ideal de tensão, corrente e material alvo

 

Está em conformidade com os padrões

GB 252

GB17411

GB/T17040

ISO20884

ASTM D7220

ASTM D7039

SH/T0842

ISO 15597

ASTM D4929

SH/T0161

 

Analisador portátil de cloro e enxofre ISO 20884 ASTM D7220 MEDXRF ASTM D7039 ISO 15597 Testador de conteúdo de traço S Cl de petróleo

Tecnologia de análise de fluorescência de raios X dispersiva de energia de excitação monocromática (MEDXRF)

 

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Figura 1. Diagrama esquemático da técnica de análise MEDXRF

 

 

O limite de detecção (LOD) para um espectrômetro de fluorescência de raios X refere-se à concentração correspondente a três vezes o desvio padrão do sinal de fundo do instrumento produzido pelo branco da matriz.

 

Na equação, Rb é a intensidade de contagem de fundo, N é a intensidade de contagem de uma amostra de baixa concentração com concentração conhecida C e T é o tempo de medição. Pela Equação (1), pode-se observar que o limite de detecção é inversamente proporcional à sensibilidade (N - Rb)/C e diretamente proporcional à raiz quadrada do fundo Rb. Para reduzir o limite de detecção sob um tempo de medição fixo, é necessário aumentar a sensibilidade e/ou reduzir o fundo.

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Figura 2. Espectro XRF da amostra

 

Uma das principais razões pelas quais o XRF tradicional, seja EDXRF ou WDXRF, não consegue atingir limites de detecção baixos é que a dispersão da radiação bremsstrahlung contínua do espectro de emissão do tubo de raios X resulta em um fundo disperso contínuo alto no espectro fluorescente.

A análise de fluorescência dispersiva de raios X por energia de feixe de excitação monocromática (MEB-EDXRF) é uma técnica que utiliza componentes ópticos para monocromatizar o espectro de emissão do tubo de raios X, reduzindo significativamente o fundo de dispersão contínua no espectro fluorescente. Ao mesmo tempo, minimiza a redução - ou mesmo aumenta - a intensidade da linha de raios X monocromática desejada ou da faixa estreita de energia usada para excitação, diminuindo assim bastante o limite de detecção. Comparado ao EDXRF convencional, este método atinge uma melhoria de ordem de magnitude de 1 a 2 e até supera os sistemas WDXRF de alta potência (como 4 kW).

 

Cristal monocromático artificial difrativo espiral logarítmico rotacional ponto a ponto com foco de alta eficiência

Existem muitos métodos para monocromatizar o espectro de emissão do tubo de raios X, incluindo métodos de filtro, métodos de alvo secundário e métodos de difração. Dentre estes, o cristal duplamente curvo (DCC) em métodos de difração oferece a melhor monocromatização e maior eficiência.

A difração deve satisfazer a lei de Bragg:

 

nλ = 2d senθ (2)

 

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Figura 3. Espectro de emissão de tubo de raios X e espectro característico de incidente de raios X monocromatizado por LSDCC

 

Em outras palavras, apenas os raios emitidos pela fonte com comprimentos de onda que satisfazem a equação (2) são difratados, resultando em excelente monocromatização. Como o DCC pode focar uma fonte pontual, ele oferece um grande ângulo sólido de coleta e, assim, atinge uma eficiência extremamente alta. Além disso, a focagem produz um ponto de luz muito pequeno na amostra, permitindo que detectores semicondutores de pequena área, como Si-PIN ou SDD, capturem a maioria dos raios X fluorescentes de uma pequena área de amostra. Portanto, o DCC também aumenta a eficiência da detecção.

 

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Figura 4. Esquema do princípio de foco ponto a ponto do LSDCC

 

Os DCCs são ainda classificados em semi-focalização (Johann), focagem total (Johansson) e tipos espirais logarítmicos com base em suas superfícies curvas. Entre eles, a semifocagem satisfaz apenas parcialmente a condição de difração, resultando no espectro incidente de raios X monocromático mais pobre dos DCCs semifocados. Os DCCs com foco total satisfazem completamente a condição de difração e alcançam foco ponto a ponto. No entanto, o processo de fabricação para focagem total dos DCCs é extremamente complexo; além de dobrar, eles exigem um processo de retificação de precisão para formar uma superfície curva em forma de R. Cristais naturais como Si e Ge são muito frágeis e difíceis de moer, enquanto os cristais sintéticos não podem ser moídos. Além disso, os cristais naturais normalmente difratam os raios X apenas dentro de uma faixa espectral muito estreita, fazendo com que apenas uma parte dos raios X característicos do material alvo seja difratada e resultando em baixa eficiência de difração integrada.

O DM2402 emprega o Cristal Dupla Curva Espiral Logarítmica (LSDCC) DM30L, um produto patenteado desenvolvido através de dois anos de pesquisa dedicada pelos especialistas técnicos de nossa empresa. O LSDCC satisfaz plenamente as condições de difração; embora a focagem não seja estritamente ponto-a-ponto, mas sim ponto-a-superfície, a área de superfície é extremamente pequena – normalmente apenas cerca de 2 mm – tornando-a efetivamente equivalente à focagem ponto-a-ponto. Utiliza um cristal DM artificial, cuja eficiência de difração integrada é 3 a 10 vezes maior que a dos cristais naturais. Além disso, o cristal requer apenas dobramento e nenhuma retificação ou emenda, tornando a fabricação conveniente.

 

Detector SDD de alta resolução (129 eV) e alta taxa de contagem (2 Mcps)

Existem muitos tipos de detectores de raios X, incluindo contadores proporcionais, detectores Si-PIN e detectores de desvio de silício (SDDs). Quanto menor o limite de detecção, maior será a resolução e a taxa de contagem do detector. Entre eles, os SDDs oferecem a mais alta resolução e taxa de contagem, tornando-os a melhor escolha para detectores.

O DM2402 é equipado com um detector SDD VITUS H20 CUBE (de primeira linha) fabricado pela KETEK Alemanha, apresentando resolução inferior a 129 eV, área efetiva de detecção de 20 mm² e taxa de contagem de 2 Mcps.

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Figura 5. Detector de Deriva de Silício (SDD)

 

Tubo de raios X com janela de berílio fino e microfoco com combinação otimizada de kV, mA e material alvo

Quanto maior a energia de excitação dos raios X da amostra estiver próxima da borda de absorção do elemento a ser analisado, maior será a eficiência de excitação. O cristal DM30L difrata apenas os raios X característicos de alta intensidade emitidos pelo material anódico no espectro de saída do tubo de raios X. Portanto, a seleção de um material anódico apropriado pode alcançar a maior eficiência de excitação. Com uma potência máxima fixa do tubo de raios X, como 15 W, a combinação ideal de tensão do tubo (kV) e corrente (mA) produz a maior eficiência de excitação. Devido ao design de foco ponto a ponto, um tubo de raios X de microfoco deve ser usado. Como as energias características dos raios X do material anódico são muito baixas, é necessário um tubo fino de raios X com janela de berílio.

O DM2402 usa um ânodo Ti ou Ag de microfoco de 15W com um tubo de raios X de janela fina de berílio, otimizado para configurações de kV e mA.

 

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Figura 6. Tubo de raios X com janela de berílio fino e microfoco

 

Escopo de aplicação

É aplicável para detecção e análise rápida no local de vestígios de enxofre e cloro em produtos petrolíferos, como gasolina, diesel e óleo combustível. Por exemplo, pode ser usado para a detecção de vestígios de enxofre e cloro em gasolina veicular, diesel marítimo, óleo combustível e gasolina e óleo combustível em processos de circulação.

Também é aplicável a refinarias, instituições de teste e certificação, depósitos de petróleo, laboratórios de diversos produtos petrolíferos, aditivos e óleos lubrificantes contendo aditivos, como gasolina, diesel, óleo pesado, óleo combustível residual, bem como detecção de vestígios de enxofre e cloro em produtos durante o processo de refino.

Também é aplicável à medição simultânea de cloro em soluções aquosas e dos elementos S e Cl em quaisquer materiais em diversas indústrias.

 

 

Características

Rápido e simultâneo – Os elementos medidos necessários são analisados ​​simultaneamente em alta velocidade e os resultados do conteúdo geralmente ficam disponíveis em poucos minutos.

Compacto e leve – pesando cerca de 5,2kg (incluindo bateria e impressora), oferece medição atmosférica sem a necessidade de equipamentos adicionais. É particularmente adequado para detecção rápida no local.

Uso duradouro – Com consumo de energia extremamente baixo, utiliza baterias de íon de lítio e pode ser usado continuamente por um longo tempo.

Limite de detecção baixo – Utilizando a tecnologia MEDXRF e a tecnologia principal LSDCC, é alcançado um limite de detecção baixo, com excelente repetibilidade e reprodutibilidade.

Estabilidade a longo prazo – Utilizando tecnologia digital multicanal, com ajuste automático de PHA e funções de correção de desvio, apresenta excelente estabilidade a longo prazo.

Proteção ambiental e conservação de energia – A proteção contra radiação atende aos requisitos de isenção. Durante a análise, não há contato ou dano às amostras, não ocorre poluição, não são necessários reagentes químicos e não é necessária combustão.

Fácil de usar - Operação com tela sensível ao toque. Basta colocar a amostra no copo de amostra e inseri-la no instrumento. Em seguida, basta pressionar o botão [Iniciar] e tudo estará pronto - realmente conseguindo uma operação com um clique.

Alta adaptabilidade - Correção automática da relação C/H, correção para efeito de matriz, adequada para diversas amostras. Comutação automática da curva de trabalho, adequada para ampla faixa de medição.

Alta confiabilidade - Design integrado, alto grau de integração, forte adaptabilidade ambiental, forte capacidade anti-interferência e alta confiabilidade.

Alta relação custo-benefício - Não necessita de gás, vácuo ou diluição. Os custos de operação e manutenção são extremamente baixos. Pela metade do preço de produtos similares no exterior, é um produto verdadeiramente econômico.

 

 

Analisador portátil de cloro e enxofre ISO 20884 ASTM D7220 MEDXRF ASTM D7039 ISO 15597 Testador de conteúdo de traço S Cl de petróleo

 

Especificação Técnica

Elementos Medidos

S, Cl

Atmosfera de Medição

Ar

Tubo de raios X

Tensão: ≤25keV, Corrente: ≤1,0mA, Potência: ≤15W

Detector

SDD, Área Efetiva: 20mm², Resolução: ≥129eV, Taxa de Contagem: ≤2Mcps, Janela de Entrada: Grafeno

Limite de detecção (300s)

S: 0,5 ppm, Cl: 0,3 ppm

Faixa de medição

3×Limite de detecção ~ 9,22%

Erro de linearidade

Para S: atende aos requisitos de GB 252, GB 17411, GB/T 17040, ASTM D7920, ASTM D7039, SH/T 0842, ISO 20884, etc. Para Cl: atende aos requisitos de SH/T 0161, ASTM D4929, ISO 15597, etc.

Precisão da análise

Está em conformidade com as especificações padrão relevantes

Tempo de análise do sistema

1~999s, recomendado: 300s ou 600s para medição de traços, 60s para medição de rotina

Ambiente Operacional

Temperatura: -10°C ~ 40°C, Umidade Relativa: ≤95% (35°C)

Fonte de energia

Bateria de íon de lítio integrada de 20,8Ah e 11,1V, 5 horas de tempo de operação no modo de medição

Consumo de energia

≤50W

Dimensões e peso

270 mm (L) × 320 mm (P) × 174 mm (A), 5,2 kg (incluindo bateria e impressora)

 

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Contacto
DONGGUAN LONROY EQUIPMENT CO LTD

Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang

Telefone: 19376687282

Fax: 86-769-83078748

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