Der G6-LEONARDO Brook Sauerstoff-Stickstoff-Wasserstoff-Analyzer ist ein von der deutschen Firma Brook entwickeltes Analysegerät für die Messung von Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff mit der inerten Gasschmelzmethode (IGF). Zu den Vorteilen gehören wärmeleitende Detektoren, Hochtemperatur-Elektrodenöfen, ein zuverlässiges Argon-Gasträgersystem und ein kompaktes, wartungsfreundliches Design für Prozess- und Qualitätskontrolle.
Name des Geräts: G6-LEONARDO Sauerstoff-Stickstoff-Wasserstoff-Analysator
Modell: G6 Leonardo
Instrumente Herkunft: Deutschland
1. Führung:
Die drei Nichtmetallelemente Sauerstoff (O), Stickstoff (N) und Wasserstoff (H) bestimmen die Qualität, die Lebensdauer und die mechanischen Eigenschaften aller Metallmaterialien. Im Gegensatz zu den Komponenten in Metalllegierungen variieren sich die Gehalte an Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff manchmal erheblich über die gesamte Prozesskette von der Herstellung von Rohstoffen bis zum Fertigprodukt. Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff haben auch bei sehr niedrigen Gehalten einen sehr wichtigen Einfluss auf die Materialeigenschaften.
II. Instrumenteinleitung:
Der G6-LEONARDODer Bruker Sauerstoff-Stickstoff-Wasserstoff-Analyzer ist ein Sauerstoff-, Stickstoff- und Wasserstoff-Analyzer, der von Bruker in Deutschland entwickelt und hergestellt wurde und die Inertgasschmelzmethode (IGF) verwendet und das Probenmaterial in einem Graphitiegel bei hoher Temperatur schmelzt. Da beim Schmelzen der Probe Gesamtsauerstoff, Gesamtstickstoff und Gesamtwasserstoff in ein inertes Trägergas extrahiert werden können, wird dieses Prinzip häufig auch als Gasschmelzanalyse (GFA) oder Schmelzextraktion bezeichnet. Die Analyse kann in einem oder zwei Elementen (O, N, H, ON, OH) ausgewählt werden und ist das ideale Werkzeug für die Prozess- und Qualitätskontrolle.

Vorteile des Brooke G6-LEONARDO Sauerstoff-Stickstoff-Wasserstoff-Analysators:
1, für die Analyse von Stickstoffwasserstoffelementen ist ein wärmeleitender Detektor, so dass die Detektionsgrenze unter ppm liegt (unter der Annahme, dass die Probengröße 1 g ist);
2, bei der Analyse von feuerfesten Materialproben kann die Temperatur über 3000 ° C durch den Elektrodenofen erreicht werden;
Messung des Sauerstoffgehalts und Verwendung von Argon anstelle von Helium als Trägergas, um eine hohe Zuverlässigkeit und niedrige Eigentumskosten zu gewährleisten;
4, kompakt und einfach zu warten.
Technische Parameter:
1, Analysezeit: ungefähr 50s (mit der Materialart und dem Gewicht der Probe gibt es);
Stromversorgung: Analyzer: 400V, 7KVA;
Peripheriegeräte: 230V, 800VA;
Trägergas: Argon (O, N), Helium (O, N), Stickstoff (H); Die Reinheit jedes Trägergases beträgt 99,996 % (bei der Analyse von Spurenelementen sollte die Reinheit des Trägergases 99,999 % erreichen);
Kühlwasser: 4 L / min, Wasserversorgungsdruck 3 bar;
Instrumentgröße: 71 x 66 x 78 cm (Breite x Tiefe x Höhe), ~ 145 kg;
Analysierbarer Modus: Ein- oder Doppelelement O, N, H, ON, OH;
