|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์: | เครื่องทดสอบ | ระดับความแม่นยำ: | มีความแม่นยำสูง |
|---|---|---|---|
| ความแม่นยำ: | / | แอปพลิเคชัน: | การทดสอบอัตโนมัติ |
| การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | OEM, ODM, OBM | พลัง: | - |
| ระดับการป้องกัน: | IP56 | แรงดันไฟฟ้า: | 220 โวลต์ |
| การรับประกัน: | 1 ปี | น้ำหนัก: | 5.2กก |
| เน้น: | เครื่องวิเคราะห์คลอรีนซัลเฟอร์แบบพกพา,เครื่องทดสอบรอยน้ํามันขนาดเล็ก,เครื่องทดสอบห้องปฏิบัติการ MEDXRF |
||
ISO 20884 ASTM D7220 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนซัลเฟอร์ขนาดเล็กแบบพกพา MEDXRF ASTM D7039 ISO 15597 Petroleum Trace S Cl Content Tester
ภาพรวม
เครื่องวิเคราะห์ซัลเฟอร์และคลอรีนปริมาณเล็กน้อยแบบพกพา DM2402 MEDXRF หรือที่รู้จักในชื่อเครื่องเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบกระจายพลังงานแบบกระตุ้นโมโนโครม DM2402 แบบกระจายพลังงานแบบพกพา เป็นเครื่องมือล้ำสมัยที่พัฒนาโดยบริษัทของเราจากประสบการณ์การวิจัยหลายทศวรรษในเทคโนโลยีเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนซ์ (XRF) ต่อยอดจากเครื่องวิเคราะห์ XRF ซัลเฟอร์ ซีรีส์ DM ที่มีอยู่ของเรา เครื่องวิเคราะห์ XRF แบบหลายองค์ประกอบ และสเปกโตรมิเตอร์ XRF แบบหลายช่องสัญญาณที่กระจายความยาวคลื่น อุปกรณ์ใหม่นี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าระดับสากลในการวิเคราะห์ร่องรอย XRF แบบพกพาสำหรับซัลเฟอร์และคลอรีน
เครื่องมือนี้รวมเทคโนโลยีและส่วนประกอบขั้นสูงที่ช่วยให้เกิดการกระตุ้นแบบเลือกได้ผ่านการโฟกัสแบบเอกรงค์เดียวของสเปกตรัมรังสีเอกซ์ที่มีลักษณะเฉพาะจากวัสดุเป้าหมาย ลดการรบกวนพื้นหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงอัตราส่วนจุดสูงสุดต่อพื้นหลังได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังมีระบบออพติคัลที่เป็นเอกสิทธิ์และโซลูชันทางเทคนิคเฉพาะที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทของเราโดยอิสระ ซึ่งปรับให้เหมาะกับองค์ประกอบแสงโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ เครื่องวิเคราะห์ซัลเฟอร์และคลอรีนนี้ซึ่งติดตั้งหลอดรังสีเอกซ์ 15W จึงสามารถบรรลุขีดจำกัดการตรวจจับที่ต่ำเป็นพิเศษที่ 0.5 ppm สำหรับซัลเฟอร์และ 0.3 ppm สำหรับคลอรีนภายใต้สภาวะบรรยากาศโดยรอบ ทำให้มีความสามารถในการทำซ้ำ ความเสถียร และประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้สำหรับการตรวจจับซัลเฟอร์และคลอรีนในระดับติดตาม
เครื่องวิเคราะห์ซัลเฟอร์และคลอรีนปริมาณเล็กน้อยแบบพกพา DM2402 MEDXRF เป็นเครื่องมือขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา น้ำหนักประมาณ 5.8 กก. (รวมแบตเตอรี่และเครื่องพิมพ์) ทำให้สามารถพกพาได้สะดวกมาก ไม่ต้องใช้แก๊ส สุญญากาศ หรือการเจือจาง ทำให้เหมาะสำหรับการทดสอบและวิเคราะห์ที่ไซต์งานอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์นี้ปฏิบัติตามมาตรฐานปัจจุบันโดยสมบูรณ์ในการตรวจจับปริมาณกำมะถันและคลอรีนในน้ำมันเบนซินและดีเซลแห่งชาติ V และ VI ของจีน รวมถึงข้อกำหนดปริมาณกำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือภายในประเทศ ชายฝั่ง และทะเลลึก สำหรับการวัดซัลเฟอร์ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เช่น GB 252, GB17411, GB/T17040, ASTM D7220, ASTM D7039, SH/T0842 และ ISO20884 สำหรับการตรวจวัดคลอรีน สอดคล้องกับ SH/T 0161, ASTM D4929 และ ISO15597
ขีดจำกัดการตรวจจับต่ำ (300 วินาที) (บรรยากาศ):
S: 0.5 ppm, Cl: 0.3 ppm
น้ำหนักเพียง 5.2 กก. (รวมแบตเตอรี่และเครื่องพิมพ์)
เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจจับกำมะถันต่ำเป็นพิเศษสำหรับน้ำมันเบนซินและดีเซลของยานยนต์ภายใต้กฎระเบียบการปล่อยก๊าซ National V และ National VI ของจีน
เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีกำมะถันต่ำพิเศษสำหรับเรือเดินทะเลทางบก ชายฝั่ง และเดินในมหาสมุทร
คุณสมบัติรับเลี้ยง
เทคโนโลยีการวิเคราะห์รังสีเอกซ์กระจายพลังงานกระตุ้นแบบเอกรงค์ (MEDXRF)
คริสตัลเทียมพื้นผิวไฮเปอร์โบลิกหมุนวนแบบลอการิทึมที่มีประสิทธิภาพการเลี้ยวเบนสูง (LSDCC)
อัตราการนับสูง ความละเอียดสูง การส่งผ่านข้อมูลสูง (หน้าต่างกราฟีน) เครื่องตรวจจับ SDD
หลอดรังสีเอกซ์หน้าต่างเบริลเลียมแบบบางที่มีโฟกัสขนาดเล็กพร้อมการผสมผสานระหว่างแรงดัน กระแส และวัสดุเป้าหมายอย่างเหมาะสม
เป็นไปตามมาตรฐาน
กิกะไบต์ 252
GB17411
กิกะไบต์/T17040
ISO20884
มาตรฐาน ASTM D7220
มาตรฐาน ASTM D7039
เอสเอช/T0842
ISO 15597
มาตรฐาน ASTM D4929
เอสเอช/T0161
ISO 20884 ASTM D7220 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนซัลเฟอร์ขนาดเล็กแบบพกพา MEDXRF ASTM D7039 ISO 15597 Petroleum Trace S Cl Content Tester
เทคโนโลยีการวิเคราะห์รังสีเอกซ์กระจายพลังงานกระตุ้นแบบเอกรงค์ (MEDXRF)
![]()
รูปที่ 1 แผนผังของเทคนิคการวิเคราะห์ MEDXRF
ขีดจำกัดการตรวจจับ (LOD) สำหรับเครื่องเอ็กซ์เรย์สเปกโตรมิเตอร์เรืองแสงหมายถึงความเข้มข้นที่สอดคล้องกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสามเท่าของสัญญาณพื้นหลังเครื่องมือที่สร้างโดยเมทริกซ์ว่าง.
ในสมการ Rb คือความเข้มของการนับพื้นหลัง N คือความเข้มของการนับของตัวอย่างที่มีความเข้มข้นต่ำโดยทราบความเข้มข้น C และ T คือเวลาในการวัด จากสมการ (1) จะเห็นได้ว่าขีดจำกัดการตรวจจับจะแปรผกผันกับความไว (N - Rb)/C และเป็นสัดส่วนโดยตรงกับรากที่สองของพื้นหลัง Rb เพื่อลดขีดจำกัดการตรวจจับภายใต้ระยะเวลาการวัดคงที่ จำเป็นต้องเพิ่มความไวและ/หรือลดพื้นหลัง
![]()
รูปที่ 2 สเปกตรัม XRF ของกลุ่มตัวอย่าง
สาเหตุสำคัญที่ทำให้ XRF แบบดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็น EDXRF หรือ WDXRF ไม่สามารถบรรลุขีดจำกัดการตรวจจับที่ต่ำได้ ก็คือการกระเจิงของรังสีเบรมสตราลุงอย่างต่อเนื่องจากสเปกตรัมการปล่อยรังสีของหลอดรังสีเอกซ์ส่งผลให้เกิดพื้นหลังที่กระเจิงอย่างต่อเนื่องสูงในสเปกตรัมฟลูออเรสเซนต์
การวิเคราะห์ด้วยรังสีเอกซ์กระจายพลังงานด้วยลำแสงกระตุ้นแบบเอกรงค์ (MEB-EDXRF) เป็นเทคนิคที่ใช้ส่วนประกอบทางแสงเพื่อทำให้สเปกตรัมการแผ่รังสีของหลอดรังสีเอกซ์เป็นสีเดียว ซึ่งช่วยลดพื้นหลังการกระเจิงอย่างต่อเนื่องในสเปกตรัมฟลูออเรสเซนต์ได้อย่างมาก ในขณะเดียวกัน ก็ลดความเข้มของเส้นรังสีเอกซ์เอกรงค์หรือแถบพลังงานแคบที่ต้องการสำหรับการกระตุ้นให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งช่วยลดขีดจำกัดการตรวจจับลงอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ EDXRF ทั่วไป วิธีการนี้ได้รับการปรับปรุงขนาด 1 ถึง 2 ลำดับ และยังมีประสิทธิภาพเหนือกว่าระบบ WDXRF กำลังสูง (เช่น 4 kW)
การหมุนวนแบบเกลียวลอการิทึมแบบเลี้ยวเบนที่มีประสิทธิภาพสูงแบบจุดต่อจุดโดยเน้นคริสตัลโมโนโครมเทียม
มีหลายวิธีในการทำให้สเปกตรัมการปล่อยรังสีเอกซ์เป็นเอกเทศ รวมถึงวิธีการกรอง วิธีเป้าหมายรอง และวิธีการเลี้ยวเบน ในบรรดาสิ่งเหล่านี้ คริสตัลโค้งสองเท่า (DCC) ในวิธีการเลี้ยวเบนจะให้โมโนโครมาไรเซชันที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
การเลี้ยวเบนจะต้องเป็นไปตามกฎของแบรกก์:
nแล = 2d บาปθ (2)
![]()
รูปที่ 3 สเปกตรัมการแผ่รังสีของหลอดเอ็กซ์เรย์และสเปกตรัมตกกระทบของรังสีเอกซ์ที่เป็นลักษณะเฉพาะโดย LSDCC
กล่าวอีกนัยหนึ่ง มีเพียงรังสีที่ปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดซึ่งมีความยาวคลื่นเป็นไปตามสมการ (2) เท่านั้นที่ถูกหักเห ส่งผลให้ได้สีเดียวที่ยอดเยี่ยม เนื่องจาก DCC สามารถโฟกัสแหล่งกำเนิดของจุดได้ จึงมีมุมทึบที่รวบรวมได้มาก และทำให้มีประสิทธิภาพสูงมาก นอกจากนี้ การโฟกัสยังสร้างจุดแสงขนาดเล็กมากบนตัวอย่าง ช่วยให้เครื่องตรวจจับเซมิคอนดักเตอร์ในพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น Si-PIN หรือ SDD สามารถจับรังสีเอกซ์ฟลูออเรสเซนต์ส่วนใหญ่จากพื้นที่ตัวอย่างขนาดเล็กได้ ดังนั้น DCC ยังเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับอีกด้วย
![]()
รูปที่ 4 แผนผังหลักการโฟกัสแบบจุดต่อจุดของ LSDCC
DCC ยังแบ่งประเภทเพิ่มเติมเป็นประเภทกึ่งโฟกัส (Johann), โฟกัสเต็มที่ (Johansson) และประเภทเกลียวลอการิทึมตามพื้นผิวโค้ง ในบรรดาสิ่งเหล่านี้ การโฟกัสแบบกึ่งโฟกัสจะตอบสนองเงื่อนไขการเลี้ยวเบนเพียงบางส่วนเท่านั้น ส่งผลให้สเปกตรัมตกกระทบรังสีเอกซ์สีเดียวที่แย่ที่สุดจาก DCC แบบกึ่งโฟกัส DCC ที่โฟกัสได้เต็มที่ตอบสนองสภาวะการเลี้ยวเบนได้อย่างสมบูรณ์และบรรลุการโฟกัสแบบจุดต่อจุด อย่างไรก็ตาม กระบวนการผลิตสำหรับ DCC ที่มุ่งเน้นอย่างเต็มที่นั้นซับซ้อนมาก นอกจากการดัดงอแล้ว ยังต้องใช้กระบวนการเจียรที่มีความแม่นยำเพื่อสร้างพื้นผิวโค้งรูปตัว R ผลึกธรรมชาติ เช่น Si และ Ge นั้นเปราะมากและบดยาก ในขณะที่คริสตัลสังเคราะห์ไม่สามารถบดได้เลย นอกจากนี้ โดยทั่วไปแล้ว ผลึกธรรมชาติจะหักเหรังสีเอกซ์เฉพาะภายในช่วงสเปกตรัมที่แคบมากเท่านั้น ส่งผลให้รังสีเอกซ์ที่มีลักษณะเฉพาะจากวัสดุเป้าหมายเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ถูกหักเห และส่งผลให้ประสิทธิภาพการเลี้ยวเบนแบบรวมต่ำ
DM2402 ใช้ Logarithmic Spiral Double Curved Crystal (LSDCC) DM30L ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรซึ่งพัฒนาผ่านการวิจัยโดยเฉพาะเป็นเวลาสองปีโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของบริษัทของเรา LSDCC ตอบสนองเงื่อนไขการเลี้ยวเบนอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าการโฟกัสจะไม่ได้เน้นแบบจุดต่อจุดอย่างเคร่งครัด แต่เป็นการโฟกัสแบบจุดต่อพื้นผิว แต่พื้นที่ผิวมีขนาดเล็กมาก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีเพียงประมาณ 2 มม. เท่านั้น ทำให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการโฟกัสแบบจุดต่อจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้คริสตัล DM เทียม ซึ่งมีประสิทธิภาพการเลี้ยวเบนแบบบูรณาการสูงกว่าคริสตัลธรรมชาติ 3 ถึง 10 เท่า นอกจากนี้ คริสตัลยังต้องการเพียงการดัดงอเท่านั้น และไม่มีการบดหรือต่อ ทำให้การผลิตสะดวก
เครื่องตรวจจับ SDD ความละเอียดสูง (129 eV) และอัตราการนับสูง (2 Mcps)
มีเครื่องตรวจจับรังสีเอกซ์หลายประเภท รวมถึงเครื่องนับสัดส่วน เครื่องตรวจจับ Si-PIN และเครื่องตรวจจับดริฟท์ซิลิคอน (SDD) ยิ่งขีดจำกัดการตรวจจับต่ำลง ความละเอียดและอัตราการนับของเครื่องตรวจจับก็จะยิ่งสูงขึ้น หนึ่งในนั้น SDD ให้ความละเอียดและอัตราการนับสูงสุด ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องตรวจจับ
DM2402 มาพร้อมกับเครื่องตรวจจับ SDD VITUS H20 CUBE (เกรดสูงสุด) ที่ผลิตโดย KETEK ประเทศเยอรมนี โดยมีความละเอียดน้อยกว่า 129 eV พื้นที่การตรวจจับที่มีประสิทธิภาพ 20 มม.² และอัตราการนับ 2 Mcps
![]()
รูปที่ 5 เครื่องตรวจจับดริฟท์ซิลิคอน (SDD)
หลอดรังสีเอกซ์หน้าต่างเบริลเลียมแบบบางที่มีโฟกัสขนาดเล็กพร้อมการผสมผสานวัสดุเป้าหมายและ kV, mA ที่ปรับให้เหมาะสม
ยิ่งพลังงานกระตุ้นรังสีเอกซ์ของตัวอย่างอยู่ใกล้กับขอบการดูดกลืนแสงขององค์ประกอบที่จะวิเคราะห์มากเท่าใด ประสิทธิภาพในการกระตุ้นก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น คริสตัล DM30L หักเหเฉพาะรังสีเอกซ์ที่มีคุณลักษณะความเข้มสูงที่ปล่อยออกมาจากวัสดุแอโนดในสเปกตรัมเอาต์พุตของหลอดรังสีเอกซ์ ดังนั้นการเลือกวัสดุแอโนดที่เหมาะสมจึงสามารถบรรลุประสิทธิภาพในการกระตุ้นสูงสุดได้ ด้วยกำลังสูงสุดคงที่ของหลอดเอ็กซ์เรย์ เช่น 15 วัตต์ การผสมผสานที่เหมาะสมระหว่างแรงดันไฟฟ้าของหลอด (kV) และกระแส (mA) ทำให้ได้ประสิทธิภาพการกระตุ้นสูงสุด เนื่องจากการออกแบบการโฟกัสแบบจุดต่อจุด จึงต้องใช้หลอดเอ็กซ์เรย์ไมโครโฟกัส เนื่องจากพลังงานรังสีเอกซ์ที่เป็นลักษณะเฉพาะของวัสดุแอโนดนั้นต่ำมาก จึงจำเป็นต้องใช้หลอดรังสีเอกซ์แบบหน้าต่างเบริลเลียมบาง ๆ
DM2402 ใช้ขั้วบวก Ti หรือ Ag ไมโครโฟกัส 15W พร้อมด้วยหลอดรังสีเอกซ์หน้าต่างเบริลเลียมแบบบาง ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะกับการตั้งค่า kV และ mA
![]()
รูปที่ 6 หลอดเอ็กซ์เรย์หน้าต่างเบริลเลียมแบบไมโครโฟกัส
ขอบเขตการใช้งาน
ใช้ได้กับการตรวจจับและวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟอร์และคลอรีนปริมาณน้อยในผลิตภัณฑ์น้ำมัน เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล และน้ำมันเตาอย่างรวดเร็วในสถานที่ทำงาน ตัวอย่างเช่น สามารถใช้สำหรับการตรวจจับซัลเฟอร์และคลอรีนปริมาณเล็กน้อยในน้ำมันเบนซินของยานพาหนะ ดีเซลทางทะเล น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันเบนซินและน้ำมันเชื้อเพลิงในกระบวนการหมุนเวียน
นอกจากนี้ยังใช้ได้กับโรงกลั่น สถาบันทดสอบและออกใบรับรอง คลังน้ำมัน ห้องปฏิบัติการสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมัน สารเติมแต่ง และน้ำมันหล่อลื่นที่มีสารเติมแต่ง เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันหนัก น้ำมันเชื้อเพลิงตกค้าง ตลอดจนการตรวจจับซัลเฟอร์และคลอรีนปริมาณเล็กน้อยในผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการกลั่น
นอกจากนี้ยังใช้ได้กับการตรวจวัดคลอรีนในสารละลายน้ำและองค์ประกอบ S และ Cl ในวัสดุต่างๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมกันอีกด้วย
ลักษณะเฉพาะ
รวดเร็วและพร้อมกัน – องค์ประกอบที่วัดได้ที่ต้องการจะได้รับการวิเคราะห์พร้อมกันด้วยความเร็วสูง และโดยทั่วไปผลลัพธ์ของเนื้อหาจะแสดงภายในไม่กี่นาที
กะทัดรัดและน้ำหนักเบา – น้ำหนักประมาณ 5.2 กก. (รวมแบตเตอรี่และเครื่องพิมพ์) ให้การตรวจวัดบรรยากาศโดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับอย่างรวดเร็วในสถานที่
การใช้งานยาวนาน – ด้วยการใช้พลังงานที่ต่ำมากจึงใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
ขีดจำกัดการตรวจจับต่ำ – ด้วยการใช้เทคโนโลยี MEDXRF และเทคโนโลยีหลัก LSDCC ทำให้มีขีดจำกัดการตรวจจับต่ำ พร้อมด้วยความสามารถในการทำซ้ำและความสามารถในการทำซ้ำที่ยอดเยี่ยม
ความมั่นคงในระยะยาว – การใช้เทคโนโลยีหลายช่องสัญญาณดิจิทัลที่มีฟังก์ชันการปรับ PHA อัตโนมัติและการแก้ไขความเบี่ยงเบน ทำให้มีความเสถียรในระยะยาวที่ยอดเยี่ยม
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน – การป้องกันรังสีเป็นไปตามข้อกำหนดที่ได้รับการยกเว้น ในระหว่างการวิเคราะห์ ไม่มีการสัมผัสหรือความเสียหายต่อตัวอย่าง ไม่มีมลพิษเกิดขึ้น ไม่ต้องใช้สารเคมี และไม่จำเป็นต้องเกิดการเผาไหม้
ใช้งานง่าย - ใช้งานหน้าจอสัมผัส เพียงวางตัวอย่างลงในถ้วยตัวอย่างแล้วใส่เข้าไปในเครื่องมือ จากนั้น เพียงกดปุ่ม [Start] เท่านี้ก็เสร็จสิ้น บรรลุการทำงานด้วยคลิกเดียวอย่างแท้จริง
ความสามารถในการปรับตัวสูง - การแก้ไขอัตราส่วน C/H โดยอัตโนมัติ การแก้ไขเอฟเฟ็กต์เมทริกซ์ เหมาะสำหรับตัวอย่างต่างๆ การสลับเส้นโค้งการทำงานอัตโนมัติ เหมาะสำหรับช่วงการวัดที่กว้าง
ความน่าเชื่อถือสูง - การออกแบบแบบบูรณาการ การบูรณาการในระดับสูง การปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อมที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการป้องกันการรบกวนที่แข็งแกร่ง และความน่าเชื่อถือสูง
คุ้มค่าคุ้มราคาสูง - ไม่ต้องใช้แก๊ส สุญญากาศ หรือเจือจาง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาต่ำมาก ด้วยราคาเพียงครึ่งเดียวของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันในต่างประเทศ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าอย่างแท้จริง
ISO 20884 ASTM D7220 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนซัลเฟอร์ขนาดเล็กแบบพกพา MEDXRF ASTM D7039 ISO 15597 Petroleum Trace S Cl Content Tester
ข้อกำหนดทางเทคนิค
|
องค์ประกอบที่วัด |
ส, ค |
|
บรรยากาศวัด |
อากาศ |
|
หลอดเอ็กซ์เรย์ |
แรงดันไฟฟ้า: ≤25keV, กระแส: ≤1.0mA, กำลังไฟ: ≤15W |
|
เครื่องตรวจจับ |
SDD, พื้นที่ใช้งานจริง: 20 มม.², ความละเอียด: ≥129eV, อัตราการนับ: ≤2Mcps, หน้าต่างทางเข้า: กราฟีน |
|
ขีดจำกัดการตรวจจับ (300 วินาที) |
S: 0.5ppm, Cl: 0.3ppm |
|
ช่วงการวัด |
3×ขีดจำกัดการตรวจจับ ~ 9.22% |
|
ข้อผิดพลาดเชิงเส้น |
สำหรับ S: ตรงตามข้อกำหนดของ GB 252, GB 17411, GB/T 17040, ASTM D7920, ASTM D7039, SH/T 0842, ISO 20884 ฯลฯ สำหรับ Cl: ตรงตามข้อกำหนดของ SH/T 0161, ASTM D4929, ISO 15597 ฯลฯ |
|
ความแม่นยำในการวิเคราะห์ |
สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง |
|
เวลาวิเคราะห์ระบบ |
1~999 วินาที แนะนำ: 300 วินาทีหรือ 600 วินาทีสำหรับการวัดร่องรอย 60 วินาทีสำหรับการวัดตามปกติ |
|
สภาพแวดล้อมในการทำงาน |
อุณหภูมิ: -10°C ~ 40°C, ความชื้นสัมพัทธ์: ≤95% (35°C) |
|
พาวเวอร์ซัพพลาย |
20.8Ah, แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในตัว 11.1V, เวลาใช้งาน 5 ชั่วโมงในโหมดการวัด |
|
การใช้พลังงาน |
≤50วัตต์ |
|
ขนาดและน้ำหนัก |
270 มม. (กว้าง) × 320 มม. (ลึก) × 174 มม. (สูง) 5.2 กก. (รวมแบตเตอรี่และเครื่องพิมพ์) |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Kaitlyn Wang
โทร: 19376687282
แฟกซ์: 86-769-83078748