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04-30
元素分析是分析化学研究的常用方法,主要目的是检测样品中的各种元素,以便分析。主要的元素分析仪是针对CHONS这几类元素,但是也有其他的一些分类,我们来详细讲讲!
除了以上所提到的CHNOS元素分析仪器之外,还有很多种元素分析仪。一般而言,能够对元素进行定性分析或定量分析的仪器,都能称为元素分析仪。因此,元素分析仪各种各样,以下列举几种仪器:
碳硫分析仪
碳硫分析仪借助CO2和SO2能够吸收特定波长的红外光线的特性,对样品中的C、S进行定量分析。红外碳硫分析仪具有适应样品种类多、检测速度快,检测范围宽,准确度、精密度、灵敏度高,操作简便的特点。近年来,在冶金/金属、机械制造及加工、地质/矿产、煤碳/石油、水泥/陶瓷/玻璃等行业都有着广泛的应用。
测汞仪
测汞仪利用汞蒸气能强烈吸收253.7纳米谱线的特性而设计的,是一种高灵敏度的测汞用的原子吸收光谱的仪器。
定氮仪
定氮仪是检测种子、乳制品、饮料、饲料、土壤及其他农副产品中氮含量的专用仪器。定氮仪是根据蛋白质中氮的含量恒定的原理,通过测定样品中氮的含量从而计算蛋白质含量的仪器。定氮的方法有两种——凯氏定氮法和杜马斯燃烧定氮法,分别对应凯氏定氮仪和杜马斯定氮仪。
有机元素分析仪
有机元素分析仪作为一种实验室常规仪器,可同时对有机的固体、高挥发性和敏感性物质中C、H、N、S、O元素的含量进行定量分析测定,在研究有机材料及有机化合物的元素组成等方面具有重要作用。
金属多元素分析仪
金属多元素分析仪可检测普碳钢、低合金钢、高合金钢、生铸铁、球铁、合金铸铁、不锈钢、铜合金、铝合金等多种材料中的C、S以及Si、Mn、P、Cr、Ni、Mo等多种元素。可以满足冶金、机械、化工等行业在炉前、成品、来料化验等方面对材料多元素分析的需要。不同元素采取不同分析方法:碳采用气体容量法、硫采用碘量滴定法;其他多元素采用机外溶样,光电比色法。
pg游戏官网登录入口是一家以光谱(XRF)、色谱、质谱产品为核心的研发、生产和销售的高科技企业;旗下拥有深圳市盛旺达仪器设备有限公司和深圳市德泽威检测技术有限公司两家全资子公司,同时控股着香港松盛电子有限公司和深圳龙岗万达工业园。我们具有X荧光技术结合德国技术专家共同组成的研发团队,在各种领域有出色的成就,其中光谱仪,色谱仪和质谱仪已有广泛的应用。网址:http://www.delptek.cn/地址:深圳市宝安区沙井街道上下围创业工业园8栋联系方式:手机:18688929727/13751165856座机:0755-66862188联系人:刘小姐阳先生E-mail:sell@delptek.cn
04-26
大家知道水龙头的真实材质吗?很多人都以为水龙头的材质是不锈钢,因为他们看上去银光闪闪,具有金属质感,而且不会生锈。其实不然,水龙头的材质并不是不锈钢,而是生铁,只不过上面有一层镀层而已,那么什么是镀层呢?有什么作用?具体是怎么操作的?我们下面就来简单的讲述一下!
镀层除了上述美观的效果,还能起到保护制件基体的作用。市面上常见的镀层材料主要有镀铬、镀镍、镀钛合金、烤瓷、烤漆以及拉丝这几种:
镀铬:铬为银白色略带蓝色光泽的金属,铬镀层具有较高的硬度、耐磨性和耐热性。在经过打磨抛光的水龙头表面上镀铬后可形成稍带银色具有镜面效果的镀层。铬的钝化能力强,在潮湿的空气中不会发生变化,能长久保持其光泽的外观,装饰性良好,故镀铬工艺在水龙头中的应用非常普遍。
镀镍:金属镍同样具有很强的钝化能力,能在制件表面生成钝化膜,抵抗部分酸性物质的腐蚀,抛光性能优良,硬度高且耐磨、耐碱耐酸,常用作装饰性镀层的底层和中间。比如双镀层工艺:制件底层镀镍,外层镀铬;再比如三镀层工艺,底层镀镍,铜中层镀镍,表层镀铬。说到这儿呢,跟大家解释下水龙头镀层并不是越多越好,水龙头每天都用到冷热水,在高频率的冷热循环下,各镀层之间很容易由于膨胀系数的不同,导致出现镀层脱落、褶皱等质量问题。
镀钛合金:钛金属和成其他金属元素,这种材质用做龙头具有强度高、抗腐蚀性能优良的特点,表面光洁貌似自然黄铜,质感感觉也不错。这种材质的龙头制作工艺复杂,市面上有用锌合金龙头冒充钛合金龙头的情况,大家在选择时要留心。
烤瓷:基底是合金材质,在表面覆盖低熔瓷粉后高温真空中烧制而成,因而烤瓷水龙头兼有金属的强度和烤瓷的美观。烤瓷龙头有着色泽鲜艳、表面光滑,耐磨性强,不变形,耐酸碱以及易清洁的特点,但是外层烤漆不能被硬物敲打或碰撞。
烤漆水龙头:龙头上喷上底漆拿到烤漆房烘烤,完后再上面漆再次烘烤就成了烤漆龙头。这种龙头优点是工艺简单、价格便宜、色彩丰富。但是缺点也很明显,漆层和龙头本体结合力远达不到电镀效果,不耐磨,易起漆皮。
拉丝龙头:在龙头表面进行打磨,形成一种金属材料的质感效果的工艺。在制件表面制,通常有乱纹、螺纹、波纹等几种纹理,使得水龙头视觉效果粗矿手感却很细腻。拉丝工艺水龙头最大的优点就是经脏,不怕刮花,适合仿古风格的装修。当然缺点就是能匹配的装修风格太有限。
水龙表面镀层处理好后,还要对成品进行24小时甚至48小时的酸性盐雾试验,测试其是否达到国家规定指标,才能上市销售。所以建议大家在选择水龙头时一定要认准品牌、品质,避免后期使用当中龙头镀层开裂、起皮为大家带来使用上的烦恼。
镀层需要检测,我为大家介绍一家公司,pg游戏官网登录入口是一家以光谱(XRF)、色谱、质谱产品为核心的研发、生产和销售的高科技企业;旗下拥有深圳市盛旺达仪器设备有限公司和深圳市德泽威检测技术有限公司两家全资子公司,同时控股着香港松盛电子有限公司和深圳龙岗万达工业园。我们具有X荧光技术结合德国技术专家共同组成的研发团队,在各种领域有出色的成就,其中光谱仪,色谱仪和质谱仪已有广泛的应用。网址:http://www.delptek.cn/ 地址:深圳市宝安区沙井街道上下围创业工业园8栋 联系方式:手机:18688929727 / 13751165856 座机:0755-66862188 联系人:刘小姐 阳先生 E-mail: sell@delptek.cn
04-16
直读光谱仪即院子发射光谱仪,是利用物质在热激发或电激发下,每种元素的原子或离子发射特征光谱来判断物质的组成,而进行元素的定性与定量分析的。他的用途十分广泛,一般应用于铸造,钢铁,金属回收,航天等有关金属的行业!那么这种仪器一般会有什么问题呢,又如何解决?
一、常见问题及解决方法
1 某元素含量测试结果居然是负数,什么原因?
a.样品中此元素含量太低太低了,达不到检测下限。
b.数据采集器出现问题了。
c.光路偏离了。
此时光电倍增管接收到的光信号强度相比正常情况下降低了不少。解决方法是,通过描迹将设备的光学位置重新调整到最佳位置,使光电倍增管接收到最强的光信号。
d.设备漂移了。
可以通过类型标准化,标准化等方法,使设备回归正常。建议通过测试一下,以前测过的样品。从而一一排查。
2 取样器材质对分析结果准确性有影响吗?
铜模与铁模相比,铸铁试样铜模效果会比铁模好很多,铸铁试样不推荐使用铁模。
铜及部分有色金属试样在实验室分析时推荐采用石墨坩埚作为模具。
3 最近氩气使用量比以往多不少,什么情况??
怎么办呢?建议从以及几个方面入手。
a.检查一下氩气管道各接口链接是否牢靠。
b.查看氩气冲洗时间是不是,比原先更长了。
c.进气压力是否调高了。
d.重新开一瓶氩气,看看是不是最近氩气,购买时压强就没有以前大。(可能有不良商家哦!)
4 工作曲线需要自己建立吗?
工作曲线一般由厂家建立,自己一般不会去重新建立已有工作曲线。
一是,费事;二是,我们相应标块配置不齐的可能性很大,没有足够的标准样品,建立的工作曲线,可靠性是值得商榷的;三是,这是个技术活,每个细节疏忽都可能导致,采用你建立的工作曲线的测试结果,与真实值相差很大。
5 废铜或铜原料制备光谱试样,熔样时需要添加助熔剂吗?
不需要,铜熔点较低,制样比较容易,中频炉就能将其熔好。
6 直读光谱测生铁中C、S含量准确吗?
常见直读光谱测试生铁中C、S含量,不是很准。要保证测试准确性代价比较高,不太划算。推荐采用化学方法或者碳硫分析仪进行测试。
7 换激发台后,好长一段时间,设备才稳定下来,什么原因?
a.激发台内粉尘多吗?多的话,就对了。
b.换激发台时,没有将真空隔离阀手柄从Open用手完全打到Close位置,致使部分空气倒吸进入光室。等待一段时间,让真空度上来和连续激发一些以前的旧样,看情况会好些么?
8 泄压阀有什么作用?
最主要的是确保真空室有稳定的真空度,其次是为了防止真空泵油气进入设备,污染光栅、反射镜等,归根结底是为了,让真空泵多使用几天。
9 疲劳灯试验和暗电流试验是干什么的?
疲劳灯试验可以帮助我们判断设备的光学系统是否正常和哪里出现了问题;暗电流试验可以帮助我们判断设备的电子系统是否正常和哪里出现了问题。这两项试验一般每季度各做一次。
二、日常维护
1 换气过滤片清理
换气过滤片的清理,不想电极、激发台那样容易让人注意到。但换气过滤片的清理也是很有必要的。有利于电子柜散热和换气。一般采用吸尘器直接将附着物吸走,实在脏的看不下去,当然推荐用加了去污剂的水洗。请上下挤压,万不可揉搓或刷洗(可能再也用不了了),等完全干燥后重新安装使用。
2 日常数据记备份
一般在做完狭缝定位、标准化后需要进行备份,这是为了防止万一出现计算机系统问题、病毒等情况后,能迅速的让设备重新为大家服务。
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04-15
液相色谱大家都有听过,但是对于这个熟悉而又陌生的词语,我们又有多少理解呢?液相色谱是一类分离与分析技术,其特点是以液体作为流动相,固定相可以有多种形式,如纸、薄板和填充床等。在色谱技术发展的过程中.为了区分各种方法,根据固定相的形式产生了各自的命名,如纸色谱、薄层色谱和柱液相色谱。我们来具体了解一下液相色谱仪!
高效液相色谱仪的局限性
高效液相色谱仪的溶剂成本高于气相色谱仪,易污染环境。高效液相色谱仪的梯度洗脱操作比气相色谱仪复杂。高效液相色谱仪的检测器不如气相色谱仪的检测器。高效液相色谱仪不能替代气相色谱仪分离组成十分复杂的物质。高效液相色谱仪不能替代中、低压柱色谱仪分离受压易分解、变性的具有生物活性的生化样品。
气相色谱仪原理:
气相色谱法是利用气体作流动相的色层分离分析方法。汽化的试样被载气(流动相)带入色谱柱中,柱中的固定相与试样中各部份分子作用力不同,各部份从色谱柱中流出时间不同,部份彼此分离。采用适当的鉴别和记录系统,制作标出各部分流出色谱柱的时间和浓度的色谱图。根据图中表明的出峰时间和顺序,可对化合物进行定性分析;根据峰的高低和面积大小,可对化合物进行定量分析。具有效能高、灵敏度高、选择性强、分析速度快、应用广泛、操作简便等特点。适用于易挥发有机化合物的定性、定量分析。对非挥发性的液体和固体物质,可通过高温裂解,气化后进行分析。可与红光及收光谱法或质谱法配合使用,以色谱法做为分离复杂样品的手段,达到较高的准确度。是司法鉴定中检测有机化合物的重要分析手段。
液相色谱仪原理:
液相色谱法就是用液体作为流动相的色谱法。1906 年俄国植物学家茨维特(M.S.Tswett)将植物色素提取液加到装有碳酸钙微粒的玻璃柱子上部,继而以石油醚淋洗柱子,结果使不同的色素在柱中得到分离而形成不同颜色的谱带,每个色带代表不同的色素。从此,这类方法均称为色谱法。随着色谱技术的发展,色谱法不仅可以用于分离有色物质,而且广泛地运用于分离无色物质,尤其是有机化合物。
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04-11
现在我们脚受伤了什么的第一个想到的就是去医院拍一个片,既可以清洗清晰的看到脚上的情况,还可以方便医生诊断病情。所谓的拍片就是X光,又叫X荧光,以前中国大部分的X荧光都是进口的,可现在中国德技术越来越先进,国内很多制造业也发展起来,我们看看我国的X荧光的发展史!
X荧光的应用
X荧光光谱技术的发展
1959年我国从苏联引入了照相式X荧光光谱仪,这是中国第一次引进X荧光光谱分析仪。 1895年,德国物理学家伦琴发现了X射线。 1896年,法国物理学家乔治发现了X射线荧光。 1948年,弗里德曼和伯克斯研制了第一台商品性的波长色散X射线荧
光光谱仪。
1969年,美国海军实验室研制出第一台真正意义上的EDXRF光谱仪。
X荧光光谱仪的产生初始过程
从上面的X荧光光谱仪的初始发展过程来看,荧光光谱分析仪这项技术比较年轻,从发现X射线荧光到出现X射线荧光光谱分析仪都不过一百年,最后应用到各种领域中的时间也才几十年。同样,我国X荧光光谱分析也是光谱分析领域中较年轻的分析手段之一,1959年,我国请苏联专家来华在应化所举办了x光谱学习班,随后,我国不断开展X荧光光谱学习班,为之后中国X荧光光谱分析技术打好了基础。
1981年,我国X光谱分析工作者出版了自己编著的书籍,由此可见,在这些年中,我国研究X荧光光谱的学者们做了不少的工作。
从上,我们知道了很多厂家都喜欢购买进口光谱仪,还了解我国引进第一台X荧光光谱仪后的发展,明明前后研制的时间差不多,几年的差距为什么技术差别那么大,我们是否真正攻克了这项技术。
进口手持光谱仪
1959年,我国研制了第一台X荧光光谱分析仪,但是这是大型的X荧光光谱分析仪(我们现在购买的X荧光仪器都是手持式的,方便易携带)。当年有单位购买了国产的大型X荧光光谱仪后,不仅所发挥的作用不大,还经常发生故障,不能充分发挥作用,因此,我国X荧光光谱分析发展受到了影响,大部分工作还是用进口仪器完成。 在X荧光光谱仪的研制与投产上学者与研制者们集聚力量,对X荧光光谱技术进行分析,之后的成果斐然。北京师范大学在X荧光光谱分析在表面微区,微试样的分析中做出了开创性的工作。王燕,赵敏等学者对X荧光强度与含量的线性关系进行了分析,并对定量分析方法进行了模拟运算,总结了最优的计算方法。周云泷等学者通过计算机软件分析计算,对一些微量元素进行分析,达到较为满意的分析结果。之后的一些研究因篇幅原因不再一一概述,但之后越来越多的学者们都为X荧光光谱分析付出了努力。
中国研制的X荧光光谱仪也越来越小,便于携带,应用的场合也越来越多,现场与野外或大型不易切割的分析物都可选择使用X荧光光谱进行分析。
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04-10
润滑油是是汽车引擎必须的,如果引擎比喻成人的心脏的话,润滑油就是血液。一种好的润滑油对汽车的性能有很大影响,减少引擎损伤,降低油耗,使汽车更具动力等,可是润滑油有很多的制定标准,我们来看看其中的一些吧。
润滑油制造商和制作商必须遵守严格的产品规格,如测试最终产品的粘度、比重和闪点。在调合过程中引入元素分析有助于确保质量的一致性。
能量色散X光荧光分析法(EDXRF)是一种理想的分析技术,其可以执行快速且准确的完全无损分析,并可用于测试多种元素。可通过该技术快速获知样品中存在的具体元素,并利用校准得知元素的具体占比。通常,XRF光谱仪将对从钠到铀以气相、液相和固相形式存在的元素进行检测分析。对于润滑油分析,测量的元素通常包括镁、磷、硫、氯、钙、锌和钼。该技术精度高,检测限低,甚至可测量含量在ppm范围内的痕量元素。
发动机状态监控
XRF光谱仪也可用于检测使用后的润滑油,提供相关发动机状态信息。通过将废油分析与相同类型的新油进行对比,可以轻松识别混合物中的新元素。元素的类型有助于识别润滑油是否已经开始分解,或发动机本身是否已经开始出现磨损。润滑油制造商在测试新添加剂包时,可以在自己的研发部门使用XRF光谱仪进行分析。
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