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DM2402 ISO 20884 ASTM D7220 Analisador portátil de cloruro de micro azufre MEDXRF ASTM D7039 ISO 15597 Tester de contenido de residuos de aceite

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PORCELANA DONGGUAN LONROY EQUIPMENT CO LTD certificaciones
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DM2402 ISO 20884 ASTM D7220 Analisador portátil de cloruro de micro azufre MEDXRF ASTM D7039 ISO 15597 Tester de contenido de residuos de aceite

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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Datos del producto:
Lugar de origen: Cantón, China
Nombre de la marca: LONROY
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: 1

DM2402 ISO 20884 ASTM D7220 Analisador portátil de cloruro de micro azufre MEDXRF ASTM D7039 ISO 15597 Tester de contenido de residuos de aceite

descripción
Tipo: Máquina de prueba Clase de precisión: Alta precisión
Exactitud: / Solicitud: Prueba automática
soporte personalizado: OEM, ODM, OBM Fuerza: ---
Clase de protección: IP56 Voltaje: 220 voltios
Garantía: 1 año Peso: 5,2 kilos
Resaltar:

analizador portátil de cloro de azufre

,

micro detector de huellas de aceite

,

Máquina de ensayo de laboratorio MEDXRF

Analizador portátil de microazufre y cloro ISO 20884 ASTM D7220 MEDXRF ASTM D7039 ISO 15597 Probador de contenido de trazas de petróleo S Cl

 

Descripción general

El analizador portátil de trazas de azufre y cloro DM2402 MEDXRF, también conocido como espectrómetro portátil de trazas de azufre y cloro de fluorescencia de rayos X con excitación monocromática DM2402, es un instrumento de última generación desarrollado por nuestra empresa con base en décadas de experiencia en investigación en tecnología de fluorescencia de rayos X (XRF). Basado en nuestros analizadores de azufre XRF de la serie DM, analizadores XRF de elementos múltiples y espectrómetros multicanal XRF de dispersión de longitud de onda, este nuevo dispositivo representa un avance líder a nivel internacional en el análisis de trazas XRF portátil para azufre y cloro.

 

El instrumento incorpora tecnologías y componentes avanzados que permiten la excitación selectiva mediante el enfoque monocromático de espectros de rayos X característicos del material objetivo, lo que reduce eficazmente la interferencia de fondo y mejora significativamente la relación pico-fondo. También cuenta con un sistema óptico patentado y soluciones técnicas únicas desarrolladas de forma independiente por nuestra empresa, optimizadas específicamente para elementos luminosos. Como resultado, este analizador de azufre y cloro, equipado con un tubo de rayos X de 15 W, puede alcanzar límites de detección excepcionalmente bajos de 0,5 ppm para azufre y 0,3 ppm para cloro en condiciones atmosféricas ambientales, lo que ofrece una repetibilidad, estabilidad y un rendimiento confiable excepcionales para la detección a nivel de trazas de azufre y cloro.

El analizador portátil de trazas de azufre y cloro DM2402 MEDXRF es un instrumento compacto y liviano que pesa aproximadamente 5,8 kg (incluidas la batería y la impresora), lo que lo hace altamente portátil. No requiere gas, vacío ni dilución, lo que lo hace ideal para pruebas y análisis rápidos in situ. El dispositivo cumple totalmente con los estándares actuales para detectar el contenido de azufre y cloro en los combustibles diésel y gasolina Nacional V y VI de China, así como con los requisitos de contenido de azufre del fueloil para embarcaciones interiores, costeras y de aguas profundas. Para la medición de azufre, cumple con estándares como GB 252, GB17411, GB/T17040, ASTM D7220, ASTM D7039, SH/T0842 e ISO20884; para medición de cloro, cumple con SH/T 0161, ASTM D4929 e ISO15597.

 

Límite de detección bajo (300 s) (atmosférico):

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

Sólo 5,2 kg (incluyendo batería e impresora).

 

Cumple con los estándares de detección de azufre ultra bajo para gasolina y diésel para automóviles según las regulaciones de emisiones Nacional V y Nacional VI de China.

Cumple con los estándares de prueba de fueloil con contenido ultra bajo de azufre para embarcaciones interiores, costeras y oceánicas.

 

CaracterísticasAdoptar

Tecnología de análisis de fluorescencia de rayos X de dispersión de energía de excitación monocromática (MEDXRF)

Cristal artificial de superficie hiperbólica giratoria en espiral logarítmica de alta eficiencia de difracción (LSDCC)

Detector SDD de alta tasa de conteo, alta resolución y alta transmisión (ventana de grafeno)

Tubo de rayos X con ventana de berilio delgada y microenfoque con combinación óptima de voltaje, corriente y material objetivo

 

Cumple con los estándares

ES 252

GB17411

GB/T17040

ISO20884

Norma ASTM D7220

Norma ASTM D7039

SH/T0842

ISO 15597

Norma ASTM D4929

SH/T0161

 

Analizador portátil de microazufre y cloro ISO 20884 ASTM D7220 MEDXRF ASTM D7039 ISO 15597 Probador de contenido de trazas de petróleo S Cl

Tecnología de análisis de fluorescencia de rayos X de dispersión de energía de excitación monocromática (MEDXRF)

 

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Figura 1. Diagrama esquemático de la técnica de análisis MEDXRF

 

 

El límite de detección (LOD) para un espectrómetro de fluorescencia de rayos X se refiere a la concentración correspondiente a tres veces la desviación estándar de la señal de fondo del instrumento producida por la matriz en blanco..

 

En la ecuación, Rb es la intensidad de conteo de fondo, N es la intensidad de conteo de una muestra de baja concentración con concentración conocida C y T es el tiempo de medición. De la ecuación (1), se puede ver que el límite de detección es inversamente proporcional a la sensibilidad (N - Rb)/C y directamente proporcional a la raíz cuadrada del fondo Rb. Para reducir el límite de detección bajo un tiempo de medición fijo, es necesario aumentar la sensibilidad y/o reducir el fondo.

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Figura 2. Espectro XRF de la muestra.

 

Una de las principales razones por las que la XRF tradicional, ya sea EDXRF o WDXRF, no puede alcanzar límites de detección bajos es que la dispersión de la radiación bremsstrahlung continua del espectro de emisión del tubo de rayos X da como resultado un fondo disperso continuo alto en el espectro fluorescente.

El análisis de fluorescencia de rayos X de dispersión de energía de haz de excitación monocromática (MEB-EDXRF) es una técnica que utiliza componentes ópticos para monocromatizar el espectro de emisión del tubo de rayos X, reduciendo así significativamente el fondo de dispersión continua en el espectro fluorescente. Al mismo tiempo, minimiza la reducción (o incluso aumenta) la intensidad de la línea de rayos X monocromática deseada o de la banda de energía estrecha utilizada para la excitación, lo que reduce considerablemente el límite de detección. En comparación con el EDXRF convencional, este método logra una mejora de 1 a 2 órdenes de magnitud e incluso supera a los sistemas WDXRF de alta potencia (como 4 kW).

 

Cristal monocromático artificial de enfoque punto a punto, espiral logarítmica difractiva de alta eficiencia

Existen muchos métodos para monocromatizar el espectro de emisión del tubo de rayos X, incluidos métodos de filtrado, métodos de objetivo secundario y métodos de difracción. Entre ellos, el cristal doblemente curvado (DCC) en los métodos de difracción ofrece la mejor monocromatización y la mayor eficiencia.

La difracción debe satisfacer la ley de Bragg:

 

nλ = 2d senθ (2)

 

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Figura 3. Espectro de emisión del tubo de rayos X y espectro incidente característico de rayos X monocromatizados por LSDCC

 

En otras palabras, sólo se difractan los rayos emitidos por la fuente con longitudes de onda que satisfacen la ecuación (2), lo que da como resultado una excelente monocromatización. Dado que el DCC puede enfocar una fuente puntual, ofrece un gran ángulo sólido de recolección y, por lo tanto, logra una eficiencia extremadamente alta. Además, el enfoque produce un punto de luz muy pequeño en la muestra, lo que permite que los detectores de semiconductores de área pequeña, como Si-PIN o SDD, capturen la mayoría de los rayos X fluorescentes de un área de muestra pequeña. Por lo tanto, el DCC también mejora la eficiencia de la detección.

 

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Figura 4. Esquema del principio de enfoque punto a punto del LSDCC

 

Los DCC se clasifican además en tipos de espiral de semienfoque (Johann), de enfoque total (Johansson) y logarítmicos según sus superficies curvas. Entre ellos, el semienfoque satisface solo parcialmente la condición de difracción, lo que da como resultado el espectro incidente de rayos X monocromático más pobre de los DCC de semienfoque. Los DCC de enfoque total satisfacen completamente la condición de difracción y logran un enfoque punto a punto. Sin embargo, el proceso de fabricación de DCC totalmente enfocados es extremadamente complejo; Además de doblarse, requieren un proceso de rectificado de precisión para formar una superficie curva en forma de R. Los cristales naturales como el Si y el Ge son muy quebradizos y difíciles de moler, mientras que los cristales sintéticos no se pueden moler en absoluto. Además, los cristales naturales normalmente difractan los rayos X sólo dentro de un rango espectral muy estrecho, lo que provoca que sólo una parte de los rayos X característicos del material objetivo se difracten y da como resultado una baja eficiencia de difracción integrada.

El DM2402 emplea el cristal de doble curvatura en espiral logarítmica (LSDCC) DM30L, un producto patentado desarrollado a través de dos años de investigación dedicada por parte de los expertos técnicos de nuestra empresa. El LSDCC satisface plenamente las condiciones de difracción; Aunque el enfoque no es estrictamente punto a punto sino punto a superficie, el área de la superficie es extremadamente pequeña (normalmente sólo unos 2 mm), lo que lo hace efectivamente equivalente al enfoque punto a punto. Utiliza un cristal DM artificial, cuya eficiencia de difracción integrada es de 3 a 10 veces mayor que la de los cristales naturales. Además, el cristal sólo requiere doblarse y no esmerilarse ni empalmarse, lo que hace que la fabricación sea cómoda.

 

Detector SDD de alta resolución (129 eV) y alta tasa de conteo (2 Mcps)

Existen muchos tipos de detectores de rayos X, incluidos contadores proporcionales, detectores Si-PIN y detectores de deriva de silicio (SDD). Cuanto menor sea el límite de detección, mayor será la resolución y la tasa de conteo del detector. Entre ellos, los SDD ofrecen la mayor resolución y tasa de recuento, lo que los convierte en la mejor opción para detectores.

El DM2402 está equipado con un detector SDD VITUS H20 CUBE (de primera calidad) fabricado por KETEK Alemania, que presenta una resolución de menos de 129 eV, un área de detección efectiva de 20 mm² y una velocidad de conteo de 2 Mcps.

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Figura 5. Detector de deriva de silicio (SDD)

 

Tubo de rayos X de ventana delgada de berilio con microenfoque y combinación optimizada de kV, mA y material objetivo

Cuanto mayor sea la energía de excitación de rayos X de la muestra cerca del borde de absorción del elemento a analizar, mayor será la eficiencia de excitación. El cristal DM30L difracta sólo los rayos X característicos de alta intensidad emitidos por el material del ánodo en el espectro de salida del tubo de rayos X. Por lo tanto, seleccionar un material de ánodo apropiado puede lograr la mayor eficiencia de excitación. Con una potencia máxima fija del tubo de rayos X, como 15 W, la combinación óptima de voltaje del tubo (kV) y corriente (mA) produce la mayor eficiencia de excitación. Debido al diseño de enfoque punto a punto, se debe utilizar un tubo de rayos X de microenfoque. Dado que las energías de rayos X características del material del ánodo son muy bajas, se requiere un tubo de rayos X con ventana delgada de berilio.

El DM2402 utiliza un ánodo de Ti o Ag de microenfoque de 15 W con un tubo de rayos X de ventana delgada de berilio, optimizado para configuraciones de kV y mA.

 

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Figura 6. Tubo de rayos X con ventana delgada de berilio con microenfoque

 

Ámbito de aplicación

Es aplicable para la detección y el análisis rápidos in situ de trazas de contenido de azufre y cloro en productos derivados del petróleo como gasolina, diésel y fueloil. Por ejemplo, se puede utilizar para la detección de trazas de azufre y cloro en gasolina para vehículos, diésel marino, fueloil y gasolina y fueloil en procesos de circulación.

También es aplicable a refinerías, instituciones de pruebas y certificación, depósitos de petróleo, laboratorios para diversos productos derivados del petróleo, aditivos y aceites lubricantes que contienen aditivos, como gasolina, diésel, petróleo pesado, fueloil residual, así como a la detección de trazas de azufre y cloro en productos durante el proceso de refinación.

También es aplicable a la medición simultánea de cloro en soluciones acuosas y los elementos S y Cl en cualquier material en diversas industrias.

 

 

Características

Rápido y simultáneo: los elementos medidos requeridos se analizan simultáneamente a alta velocidad y los resultados del contenido generalmente están disponibles en unos minutos.

Compacto y liviano: con un peso de alrededor de 5,2 kg (incluidas la batería y la impresora), ofrece mediciones atmosféricas sin necesidad de equipo adicional. Es particularmente adecuado para la detección rápida in situ.

Uso duradero: con un consumo de energía extremadamente bajo, utiliza baterías de iones de litio y puede usarse de forma continua durante mucho tiempo.

Límite de detección bajo: al utilizar la tecnología MEDXRF y la tecnología central LSDCC, se logra un límite de detección bajo, con excelente repetibilidad y reproducibilidad.

Estabilidad a largo plazo: al utilizar tecnología digital multicanal, que presenta funciones de ajuste automático de PHA y corrección de desviación, exhibe una excelente estabilidad a largo plazo.

Protección del medio ambiente y conservación de energía: la protección radiológica cumple con los requisitos de exención. Durante el análisis, no hay contacto ni daño a las muestras, no se produce contaminación, no se necesitan reactivos químicos y no se requiere combustión.

Fácil de usar: funcionamiento con pantalla táctil. Simplemente coloque la muestra en el recipiente para muestras e insértela en el instrumento. Luego, simplemente presione el botón [Inicio] y todo estará listo, logrando realmente la operación con un solo clic.

Alta adaptabilidad: corrección automática de la relación C/H, corrección del efecto de matriz, adecuada para varias muestras. Cambio automático de curva de trabajo, adecuado para un amplio rango de medición.

Alta confiabilidad: diseño integrado, alto grado de integración, gran adaptabilidad ambiental, gran capacidad antiinterferente y alta confiabilidad.

Alta rentabilidad: no es necesario utilizar gas, vacío ni dilución. Los costos de operación y mantenimiento son extremadamente bajos. A la mitad del precio de productos similares en el extranjero, es un producto verdaderamente rentable.

 

 

Analizador portátil de microazufre y cloro ISO 20884 ASTM D7220 MEDXRF ASTM D7039 ISO 15597 Probador de contenido de trazas de petróleo S Cl

 

Especificación técnica

Elementos medidos

S,Cl

Atmósfera de medición

Aire

tubo de rayos x

Voltaje: ≤25keV, Corriente: ≤1.0mA, Potencia: ≤15W

Detector

SDD, Área efectiva: 20 mm², Resolución: ≥129eV, Tasa de conteo: ≤2Mcps, Ventana de entrada: Grafeno

Límite de detección (300s)

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

Rango de medición

3×Límite de detección ~ 9,22%

Error de linealidad

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

Precisión del análisis

Cumple con las especificaciones estándar relevantes

Tiempo de análisis del sistema

1~999s, recomendado: 300s o 600s para medición de trazas, 60s para medición de rutina

Entorno operativo

Temperatura: -10°C ~ 40°C, Humedad relativa: ≤95% (35°C)

Fuente de alimentación

Batería de iones de litio incorporada de 20,8 Ah y 11,1 V, 5 horas de funcionamiento en modo de medición

Consumo de energía

≤50W

Dimensiones y peso

270 mm (ancho) × 320 mm (profundidad) × 174 mm (alto), 5,2 kg (incluidas la batería y la impresora)

 

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Persona de Contacto: Kaitlyn Wang

Teléfono: 19376687282

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