DM8116Typ
MWDXRF mikroměřič síry
uspokojeníStát V, státVIVelmi nízké palivo pro automobilySPožadavky na zkoušku
nízké limity detekce (300s):
0.33 ppm
Přijetí
JednobarevnéStimulace rozptýlení vlnných délekXFluorescenční záření(MWDXRF)Analytické technologie
Vysoká efektivita difrakceLogaritické spirályOtočit dvojitou plochu(LSDCC)Umělé krystaly
RozumnékV、mA、Kombinace cílůMikrofokální skvrnaTenká berylliová oknaXRadiové trubky
Odpovídá standardům:
GB/T 11140
ISO20884
SH/T 0842
ASTM D2622
ASTM D7039
ASTM D7220
Přehled
DM8116Typ monobarevná excitace vlnová délka rozptýleníXfluorescenční stopový sírometr,Krátký názevDM8116TypMWDXRFstopový sírový měřič,Společnost už desetiletí.XVýzkumné zkušenosti s fluorescenčním spektrometrem, původní ve společnostiDMSérieXfluorescenční síra,XFluorescentní multielementní analyzátor, rozptyl vlnných délekXPrvní monobarevná stimulace od bodu k bodu vyvinutá na základě radiofluorescenčního vícekanálového spektrometru atd.XRFspektrometrů.Využívá následující technologie a zařízení,Přijmout50WSvětelné trubkyDM8116Vynikající reprodukovatelnost a stabilita, nízké limity detekce, skutečně využily moderní technologie do maxima.
Jednobarevné zaměření bodu na bod stimuluje rozptýlení vlnných délekXFluorescenční záření(MWDXRF)Analytické technologie
XLimity detekce fluorescenčního spektrometruLOD(Limit Of Detectionje standardní odchylka signálu na pozadí přístroje způsobená mezerou v podkladu3Odpovídající částka násobku, tj.:
(1)
ve formě,RbPočítat sílu pro pozadí (základní),Npro známou koncentraciCPočítací síla nízké koncentrace vzorku,Tpro měření času. ze stylu (1Vidět limity detekce a citlivost (N-Rb)/CV opačném poměru k pozadíRbčtvereční kořen je poměrný. Pro snížení limitu detekce při určité době měření je třeba zvýšit citlivost a/nebo snížit pozadí.
Diagram1. MWDXRFTechnický schémat analýzy
DM8116Vzrušuje rozptýlení vlnových délek pomocí jednobarevného zaměření bod na bodXFluorescenční záření(Monochromatic Excitation BeamWavelength Dispersive X-Ray Fluorescence)Analytická technika, to je při stimulaci světelné dráhy pomocí optického zařízení pro zaměření bodu na bodXMonobarizace spektroskopie výstupu paprsku sníží kontinuální rozptýlení pozadí fluorescenčního spektra vzorku a zároveň umožňuje trojrozměrné zaostření pro zvýšení požadované stimulaceXIntenzita jednobarevné linky nebo úzkého energetického pásma záření pro zvýšení citlivosti, použití jiného optického zařízení pro zaostřování bodu k bodu při detekci pro spektroskopii fluorescenčního spektra pro detekci s vysokým rozlišením, zatímco dosažení trojrozměrného zaostřování zvyšuje intenzitu fluorescenčního paprsku požadované charakteristiky vzorku pro zvýšení citlivosti, čímž se výrazně snižuje limit detekce. Ve srovnání s tradičnímEDXRF1Sníženo.2ažve srovnání s tradičním výkonem (např.4kw(z)WDXRF
Také mnohem nižší.Diagram2. výstupní spektrum rentgenových trubek, aPísmoLSDCCCharakteristika monobarvyX
Vstupní spektroskopie
Vysoká difrakční účinnost logaritmické spirály rotační bod-na-bod zaměření umělé monobarvé krystalyDifrakční krystalyDCC(Doubly CurvedCrystalsKromě uspokojeníBragg2Zákon (
Kromě toho je také dosaženo zaostření bodu na bod, takže má velký sbírací stereo úhel, takže má vynikající monobarvu a velmi vysokou účinnost. nλ=2dsinθ2(
)DCCPodle povrchu je rozdělen na poloostré (Johannplné soustředění)Johansson(a logaritmické spirály)Logarithmic SpiralPočkejte. Polo-zaostření je jen částečně splňuje podmínky difrakce, což je nejhorší. Přestože plné zaměření plně splňuje podmínky difrakce a je zaměřeno na bod, jeho výrobní proces je extrémně složitý a kromě ohýbání musí mít broušení.RPřirozené krystaly nejsou snadno broušené a umělé krystaly nemohou být broušeny. Kromě toho jsou přírodní krystaly obvykle příliš dobře monobarvé, což vede k charakteristikám cíle.X
Pouze část paprsku je difraktivní a integrální difrakce je nízká.3. DiagramLSDCC
Schema zaměření bod na bodDM8116Umělé krystaly s použitím logaritmické spirály RotaceDM30L2Je to technologická elita naší společnosti.Roky tvrdého výzkumu a vývoje patentovaných produktů.Logaritické spirályDCCTaké plně splňuje podmínky difrakce, ačkoli zaměření není bod na bod, ale bod na opak, ale protože tato strana je malá, může být považována za bod na bod.PoužíváDM3Umělý krystal, integrální difrakce tohoto krystalu je přírodní krystal10Na
krát, takže účinnost tohoto krystalu je v současné době nejvyšší na světě. Kromě toho prostě ohýbá bez broušení a spojování, což usnadňuje výrobu.RozumnékV、mAMikrofokální berylliové okno s cílovou kombinacíX
Radiové trubkyMotivace vzorkůXČím blíže se energie paprsku k limitu absorpce požadovaného analytického prvku, tím vyšší je účinnost excitace.DM30LPouze difrakce krystalůXCharakteristiky vysoké intenzity ve spektru vysíláníXpaprsky, které jsou emitovány cílem. Proto rozumný výběr cíle může získat nejvyšší účinnost stimulace. Po výběru cíleXV případě maximálního výkonu, například50Wpřiměřený vysoký tlak (kV(a elektrickým proudem)mAKombinace dosahuje maximální účinnosti. Vzhledem k použití soustředění bodu na bod je nutné použít mikrofokální škvrny.XSvětelné trubky. Vzhledem k charakteristikám cíleXEnergie záření je nízká, takže je třeba použít tenké berylliové okno.X
Radiální trubky.DM8116PřijetíAgcíl50WMikrofokální bérylové oknoXRadiové trubky a správněkV、mA
Proveďte přiměřenou kombinaci.
Rozsah použitíPro rafinérie, inspekční a certifikační orgány, sklady, laboratořeMěřeníRozsah od1ppmNa10%naRůzné oleje(Například benzín, nafta, těžké oleje, zbytkové palivové oleje atd.)Přísady, maziva obsahující přísady a produkty v procesech rafinaceS
Měření prvků.Použitelné i v jakémkoli materiáluS
Měření prvků
VlastnostiRychlé a přesné–Čas potřebný pro měření je velmi krátký, obvykle několik desítek sekund.
Vysoká reprodukovatelnost a reprodukovatelnost.Nízký limit detekce–Využití pokročilýchMWDXRFtechnologie,LSDCC
Hlavní technologie dosahují velmi nízkých limitů detekce.Dlouhodobá stabilita–Digitální vícekanálové využití variabilního zisku,Ano.PHAAutomatické nastavení, korekce driftu, korekce odchylek atd.,
Vynikající dlouhodobá stabilita.Energetická úspora–Radiační ochrana splňuje požadavky na výjimku.
Bez kontaktu při analýze, bez poškození vzorku, bez znečištění, bez potřeby chemických činidel ani spalování.Snadné použití–Ovládání dotykové obrazovky. Vzorek je přímo naložen do vzorkového poháru a po vložení do přístroje stačí stisknout[Spustit]
Jedním tlačítkem můžete skutečně realizovat operaci jedním tlačítkem.Vysoká spolehlivost–integrovaný design,Vysoká míra integrace, silná přizpůsobivost životnímu prostředí, silná odolnost proti rušením a vysoká spolehlivost
To je.Vysoký poměr ceny–
Bez potřeby plynu z ocelových válců jsou provozní náklady na údržbu velmi nízké. Cena je polovina podobných výrobků v zahraničí. Je to skutečně cenově efektivní produkt.
Kalibrace7se známým obsahem.jedenObsahujeS7Vzorky pro kalibraci přístroje
pracovní křivky.Diagram5. S
Pracovní křivka vzorkuSouvisející koeficient pracovní křivkyγ0.999Všechny větší nežukazujeDM8116
Lineární chyba sírometru je velmi malá.
PřesnostPro další testování přesnosti analýzy bylo připraveno pět vzorků nafty a lehkého oleje s různým obsahem síry a každý vzorek byl naložen do dvou různých vzorkových pohárů.S
Testování přesnosti:1. TabulkaPomocí pěti neznámých vzorkůS
Přesnost výsledků analýzy |
VzorkyNominální hodnota (ppm |
1)Vzorový pohár (ppm |
2)Vzorový pohár (ppm |
)5 |
5 |
4.81 |
4.99 |
naftové3 |
3 |
2.93 |
3.05 |
naftové2 |
2 |
2.12 |
1.82 |
benzín10 |
10 |
10.8 |
9.8 |
benzín25 |
25 |
24.0 |
25.3 |
benzín1TabulkaVýsledky měření koncentrace (ppmsrovnání s nominální hodnotou. Výsledky ukazují, že při nízkých koncentracíchDM8116Spektrometry lze realizovatS
Vynikající přesnost.
PřesnostNa tři. Sedm různých.Vzorový pohárVzorky benzínu jsou provedenyS
Opakované zkoušky:2.TabulkaSVzorky benzínuSAnalýzanaOpakovací zkoušky
Údaje |
Číslo vzorku poháru1prvníVzorky (ppm |
)2prvníVzorky (ppm |
)3prvníVzorky (ppm |
1 |
1.19 |
3.21 |
10.22 |
2 |
1.08 |
2.92 |
9.79 |
3 |
0.85 |
3.05 |
10.09 |
4 |
0.93 |
2.88 |
9.73 |
5 |
1.05 |
2.86 |
9.93 |
6 |
1.03 |
3.16 |
9.90 |
7 |
0.98 |
3.26 |
9.95 |
) |
1.02 |
3.05 |
9.93 |
Průměrná hodnota |
0.095 |
0.122 |
0.259 |
Standardní odchylky |
RSD |
9.5% |
4.00% |
2.60%2TabulkaVýsledky ukazují, že při nízkých koncentracíchDM8116Sírové měření lze realizovatS
Vynikající opakovatelnost.
Hlavní technické ukazateleX |
Radiové trubkyNapětí:≤50keVElektrické proudy:≤2mAVýkon.≤50WCíl: |
Ag |
Detektory |
Ultratenké berylliové oknoTestovací limity (300s |
) |
0.33ppm |
Rozsah měření3Limit detekcenásobně~ |
9.99% |
Odpovídá standardůmGB/T 11140,ISO20884,SH/T 0842,ASTMD2622、D7039、D7220 |
Počkej. |
1Čas pro systémovou analýzu~999sDoporučená hodnota: stopové měření300sKonstantní měření je |
60s |
Podmínky použití5Teplota prostředí:40~℃Relativní vlhkost:≤85%(30℃)Napájení:220V±20V,50Hz, |
≤200W |
Měření atmosféry |
Samonafukovací systém nebo helium |
Rozměry a hmotnost330mm(W)×460mm(D)×350mm(H), |