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Detalhes do produto:
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| Tipo: | Máquina de teste | Classe de Precisão: | Alta precisão |
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| 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 |
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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
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Elementos Medidos |
S, Cl |
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Atmosfera de Medição |
Ar |
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Tubo de raios X |
Tensão: ≤25keV, Corrente: ≤1,0mA, Potência: ≤15W |
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Detector |
SDD, Área Efetiva: 20mm², Resolução: ≥129eV, Taxa de Contagem: ≤2Mcps, Janela de Entrada: Grafeno |
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Limite de detecção (300s) |
S: 0,5 ppm, Cl: 0,3 ppm |
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Faixa de medição |
3×Limite de detecção ~ 9,22% |
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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. |
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Precisão da análise |
Está em conformidade com as especificações padrão relevantes |
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Tempo de análise do sistema |
1~999s, recomendado: 300s ou 600s para medição de traços, 60s para medição de rotina |
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Ambiente Operacional |
Temperatura: -10°C ~ 40°C, Umidade Relativa: ≤95% (35°C) |
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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 |
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Consumo de energia |
≤50W |
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Dimensões e peso |
270 mm (L) × 320 mm (P) × 174 mm (A), 5,2 kg (incluindo bateria e impressora) |
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Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748