Analisador de metais baseado em descarga de faísca e CCD.
Análise precisa de todos os metais comuns para o controle de qualidade de produtos recebidos e expedidos.
Faixa de comprimento de onda efetiva: 130 nm a 800 nm.
Escalabilidade superior para atender às necessidades de expansão dos negócios.
Robusto e confiável,
Fácil de operar
Disponível como modelo de bancada ou de chão.
Resumo:
O TY-9000 oferece uma gama completa de soluções para toda a indústria metalúrgica. Utiliza tecnologia totalmente digital para substituir a volumosa tecnologia de simulação com tubo fotomultiplicador (PMT) e acompanhar a tecnologia internacional de espectrômetros. A adoção de um design de câmara óptica a vácuo, fonte de luz de excitação totalmente digital, detectores CCD avançados e sistema de leitura de dados de alta velocidade conferem ao dispositivo alto desempenho, limite de detecção (LOD) ultrabaixo, estabilidade a longo prazo e repetibilidade. A precisão analítica atende aos requisitos dos padrões de laboratório, e os dados analíticos são estáveis e confiáveis. É amplamente utilizado nos setores de metalurgia, fundição, usinagem e outras indústrias para o controle de qualidade de produtos de entrada e saída.
Aplicativo:
Os espectrômetros de emissão óptica (OES) de bancada e de chão TY-9000 são utilizados em aplicações de análise elementar de metais e análise de elementos traço para ciência e indústria, como metalurgia, fundição, engenharia mecânica, pesquisa científica, inspeção de produtos, indústria automotiva, engenharia petroquímica, construção naval, elétrica, aeroespacial, energia nuclear, fundição, processamento e reciclagem de metais ferrosos e não ferrosos.
Grandes siderúrgicas onde as necessidades giram em torno de 10 PPM ou elementos como C, N, Cr, S, P etc.
Laboratórios de Teste: Laboratórios de teste comerciais, universidades e faculdades.
Aplicações de metais puros: pureza de Al, Pb, Zn, Mg, etc. – a maioria dos usuários industriais.
Conformidade regulamentar: Limites de detecção muito baixos para controlar Pb, Cd, As, etc.
Fundições que necessitam de uma análise rápida perto do forno
Instalações de fabricação
Identificação de materiais no armazém
Base: Fe, Cu, Al, Ni, Co, Mg, Ti, Zn, Pb, Sn, Ag, etc.
Matrizes de detecção:
Ferro (Fe) e suas ligas (liga de aço, ferro fundido, ferro de baixa liga, aço Fe-Cr, ferro fundido Fe, ferro fundido Fe-Cr, aço Fe-Mn, aço ferramenta Fe etc.)
Alumínio (Al) e suas ligas (liga Al-Si, liga Al-Zn, liga Al-Cu, liga Al-Mg, liga de alumínio puro etc.)
Cobre (Cu) e suas ligas (latão, cobre-níquel-zinco, bronze de alumínio, bronze de estanho-chumbo, cobre vermelho, bronze de berílio, bronze de silício etc.)
Níquel (Ni) e suas ligas (Ni puro, metal Monel, liga Hadtelloy, Incoloy, Inconel, Nimonic etc.)
Cobalto (Co) e suas ligas (Co-orientação, liga com baixo teor de Co, Stellite 6,25,31, Stellite 8,WI 52, Stellite 188, F)
Magnésio (Mg) e suas ligas (Mg puro, ligas Mg/Al/Mn/Zn)
Titânio (Ti) e suas ligas
Zinco (Zn) e suas ligas
Chumbo (Pb) e suas ligas
Estanho (Sn) e suas ligas
Prata (Ag) e suas ligas
Detecção de amostras pequenas, amostras de tamanho especial e fios.
Características:
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1. Sistema de óptica a vácuo otimizado ⑴ Sala de óptica integrada e projeto de construção Paschen Runge, fazendo com que todas as linhas do espectro sejam focadas nas grades de difração. ⑵ Tecnologia óptica do tipo jato direto e lente de material MgF2 para garantir a melhor captação de energia das ondas ultravioleta por elementos como C, S, P e N. |
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2. Correção automática do percurso da luz ⑴ Com a correção automática do caminho da luz, o sistema óptico escaneia automaticamente as linhas espectrais para garantir a correção das linhas recebidas e evitar a varredura tediosa dos picos de onda. ⑵ O instrumento identifica automaticamente linhas espectrais específicas e as compara com as linhas originais armazenadas para determinar a localização da deriva e encontrar a posição atual do pixel para análise entre as linhas. |
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3. Projeto de Lente de Placa Única ⑴ A janela de entrada especializada adotada, que separa o sistema do vácuo no sistema óptico a vácuo, pode ser operada mesmo com o sistema em funcionamento. A estrutura de lente de placa única adotada na lente óptica facilita a limpeza e a manutenção de rotina. ⑵ Não é necessária a manutenção do dispositivo durante o funcionamento diário, e não há peças consumíveis ou de reposição. |
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4. Integração da Câmara Óptica ⑴ O design estrutural especializado da câmara óptica permite reduzir o volume da câmara, com uma velocidade de exaustão de ar inferior a metade da dos espectrômetros comuns. ⑵ O design integrado e o processamento de alta precisão na câmara de vácuo melhoram a duração do vácuo. |
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5. Tecnologia anti-retorno de óleo a vácuo ⑴A tecnologia de separação a vácuo multinível anti-retorno de óleo absorve a compactação do vácuo e as válvulas defletoras para garantir a separação completa da câmara óptica de vácuo da bomba de vácuo durante o período de inatividade. ⑵ A adição intermediária de um dispositivo de filtragem de óleo a vácuo garante que o óleo dentro da bomba de vácuo não entre na câmara de vácuo e assegura que os detectores CCD e os componentes ópticos funcionem de forma confiável. |
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6. Stand Inspire de Acesso Livre ⑴O design flexível da braçadeira de amostra do Suporte de Excitação de Acesso Aberto permite ao usuário analisar amostras de diferentes tamanhos e formatos no local. ⑵ O uso cooperativo de pequenas pinças de amostra permite que a precisão analítica das hastes de fio atinja, no mínimo, 1,5 mm. |
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7. Tecnologia de eletrodos de injeção ⑴O instrumento adota a tecnologia de eletrodo de injeção mais avançada internacionalmente, utilizando tungstênio. Sob excitação, o eletrodo forma um fluxo de injeção de gás argônio ao seu redor. Dessa forma, não há possibilidade de os pontos de excitação circundantes entrarem em contato com o ar externo, melhorando assim a precisão da excitação. ⑵ O design especializado do canal de gás argônio integrado reduz significativamente a quantidade de gás argônio utilizada e o custo de uso para os clientes. |
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8. Bloco de canal de gás integrado ⑴ O suporte de excitação é feito de ligas com boa dissipação de calor para garantir solidez, durabilidade e facilidade de limpeza. ⑵ O sistema de fornecimento de gás adota um bloco de canal de gás integrado e uma função de autolimpeza do eletrodo para criar um bom ambiente para a excitação. |
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9. Fonte de luz Inspire totalmente digital ⑴ O sistema utiliza a fonte de luz de plasma inspiratório mais avançada internacionalmente e gera uma liberação de energia ultraestável para excitar amostras em um ambiente preenchido com gás argônio. ⑵ A fonte de luz digital Inspire garante resolução ultra-alta e taxa de saída de plasma de alta estabilidade nas amostras de excitação. ⑶ A fonte de luz digital Full Digital Inspire pode atender aos requisitos de inspiração para diferentes tipos de materiais. |
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10. Aquisição de dados em alta velocidade ⑴O instrumento adota dispositivos CCD de alto desempenho, tecnologia de revestimento UV e processadores FPGA, DSP e ARM de alto desempenho. ⑵O sistema possui funções ultra-avançadas de aquisição e análise de dados, podendo realizar o monitoramento e controle automático em tempo real do status de operação do bloco, incluindo temperatura da câmara óptica, grau de vácuo, pressão do gás argônio, fonte de luz e câmara de excitação. |
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11. Transferência de dados Ethernet ⑴ Placas Ethernet e protocolo TCP/IP são conectados entre computadores e espectrômetros para evitar interferência eletromagnética e defeitos decorrentes do envelhecimento da fibra. Além disso, os computadores e impressoras são posicionados externamente para facilitar a manutenção e a substituição. ⑵ Sistemas de rede completos. ⑶ O sistema pode monitorar remotamente o status dos dispositivos, operar o sistema por meio de múltiplos canais, bem como controlar e monitorar todos os parâmetros instrumentais. |
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12. Curvas de trabalho predefinidas ⑴ Os programas de análise apresentam ligeiras diferenças em termos de elementos e materiais. Os parâmetros de excitação e medição foram ajustados antes da entrega. Os clientes podem escolher automaticamente as condições de medição ideais de acordo com os programas de análise. ⑵ Ao longo de um extenso período, a fábrica acumulou vasta experiência e uma base abrangente de amostras de acordo com os padrões internacionais. A fábrica pré-configura as curvas de operação antes da entrega, para que os clientes possam utilizar o equipamento imediatamente após o recebimento. ⑶ A faixa de análise está vinculada à especificação técnica (o sistema pode plotar ou prolongar curvas de trabalho gratuitamente, de acordo com as amostras fornecidas pelos clientes). |
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13. Velocidade de análise rápida ⑴ A alta velocidade de análise economiza tempo para os clientes, concluindo a análise dos componentes dos elementos em todos os canais em até 20 segundos. ⑵ Dependendo do tipo específico de materiais a serem analisados, é possível ajustar os instrumentos para obter os melhores resultados de análise no menor tempo possível, definindo o tempo de pré-queima e o tempo de medição. |
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14. Análise de Múltiplas Matrizes ⑴ O projeto do caminho óptico absorve a estrutura do círculo de Rowland e os arranjos de CCDs intercalados verticalmente para garantir a recepção de todas as linhas espectrais. Não é necessário hardware para realizar a análise de múltiplas matrizes. ⑵ É conveniente adicionar matrizes, tipos de materiais e elementos de análise de acordo com as necessidades da produção. ⑶ Em comparação com os tubos fotomultiplicadores (PMTs), os espectrômetros podem reduzir significativamente o custo de utilização e aumentar o leque de aplicações. |
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15. Software com suporte a múltiplos idiomas nacionais (1) O software operacional instrumental é totalmente compatível com o sistema Windows e pode ser equipado com versões de idioma específicas de acordo com os requisitos do usuário. (2) O software é fácil de usar. Mesmo os funcionários sem qualquer conhecimento ou experiência em espectrômetros podem usar o software facilmente após um breve treinamento simples. |
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Parâmetro:
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Item |
Índice |
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Sistema Óptico |
Distância focal |
400nm |
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Faixa de comprimento de onda |
130nm-800nm |
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Detector |
Detectores múltiplos CCD de alta resolução |
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Grau de vácuo |
Controle automático em 6-20 pa |
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Resolução em pixels |
15h30 |
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Linha de grade |
2400m1/mm |
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Dispersão de linha espectral de primeira ordem rara |
1,2 nm/mm |
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taxa de resolução média |
22h/pixel |
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Espectro completo |
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A temperatura ambiente é controlada automaticamente. |
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Fonte de faísca |
Tipo |
fonte digital de arco e faísca |
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Frequência de faísca |
100-1000 Hz |
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Corrente de plasma |
1-80A |
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Tensão de ignição |
>15000V |
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Luz de excitação |
Otimização do projeto de parâmetros de descarga |
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Tecnologia de pré-combustão de alta energia HEPS |
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Processador |
Aquisição e processamento de sincronização de dados em alta velocidade |
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Suporte de faísca |
Eletrodo |
tecnologia de eletrodo de tungstênio |
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Inventar |
Projeto de autocompensação de deformação térmica |
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Argônio injetado com consumo mínimo de argônio |
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tecnologia de eletrodo de descarga por pulverização |
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Tecnologia de eletrodos ajustáveis |
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Outros |
Elementos mensuráveis |
Fe, Al, Cu, Ni, Ti, Co, Zn, Sn, Mg, Pb, etc. |
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Dimensão |
800 mm (C) * 700 mm * 470 mm (A) |
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peso |
Aproximadamente 100 kg |
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Temperatura de armazenamento |
0℃-45℃ |
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Temperatura de operação |
10℃-30℃, recomenda-se 23±2℃. |
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Poder |
AC220V/50Hz (Personalizado) |
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Consumo de energia |
Potência de excitação: 700 W / Potência em espera: 100 W |
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Qualidade do argônio |
99,999%, pressão de argônio > 4 MPa |
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Consumo de argônio |
5 L/min durante o modo de ignição |
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Interface |
Transmissão de dados Ethernet baseada em DM9000A |
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