Der G8 Galileo Ar Analyzer (Argonanalysator) ermöglicht eine präzise und schnelle Analyse und automatisiert den Betrieb; Hochempfindliche Infrarot- und Wärmeleitbecken-Detektoren; Die Messung von Gesamtwasserstoff und Diffusionswasserstoff kann auf demselben Gerät durchgeführt werden.
Produktbeschreibung:
Name des Geräts: G8 Galileo Sauerstoff-Stickstoff-Wasserstoff-Analysator
Modell: G8 Galileo
Instrumente Herkunft: Deutschland
Warum braucht man eine Inertgasschmelzanalyse?
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. Das gleiche gilt für die Argonmengen, bei denen Spuren von Argon, die während der Herstellung von Metallpulver durch Atomierung eingemischt wurden, im Endprodukt verbleiben.
Der Erhalt dynamischer Informationen über die Diffusion von Wasserstoff und seine Zerstörungsmechanismen hat viele praktische Anwendungen, z. B. die Entwicklung einer neuen Generation von hochfesten Stahlen, die Entwicklung von Materialien für Wasserstoffspeicher oder biomedizinische Implantate.
Instrumenteinleitung:
MitAnalyse der G8 Galileo ArBruker ist ein Unternehmen, das eine vollständig integrierte Sauerstoff-Stickstoff-Wasserstoff-Analyselösung anbietet, die die Vorteile mehrerer spezieller Systeme vereint, ohne dass die Analyseleistung beeinträchtigt wird und keine technischen Einschränkungen besteht. G8 Galileo nutzt Smart Molecule Sequence Alle Emissionen werden direkt gemessen und absolut wahre Informationen erhalten (1:1), ohne chemische Umwandlungen, mathematische Korrekturen oder unveröffentlichte Algorithmen. FusionControl führt eine kontinuierliche berührungsfreie Temperaturmessung der Probe durch, um sicherzustellen, dass die richtige Analysetemperatur gehalten wird und störende Produkte vermieden werden, was sowohl die Stabilität als auch die Betriebszeit erhöht.
Optionen zur automatischen Proben- und Tiegelbehandlung, Elektrodenreinigung und automatischer Gasdosikalibrierung stehen zur Verfügung. Mit dem speziellen Infrarotofen G4 PHOENIX kann er zuverlässig Diffusionswasserstoff, Restwasserstoff und Gesamtwasserstoff messen und die ISO 360- und AWS A4.3-Normen für die Messung leichter Elemente in Schweißnahtmetallen erfüllen.

1. BrookeAnalyse der G8 Galileo ArInstrumentHauptmerkmale:
1, G8 Galileo Argonanalysator präzise und schnelle Analyse, den Betrieb zu automatisieren;
2. Hochempfindliche Infrarot- und Wärmeleitbecken-Detektoren;
3. kann die Detektion von Gesamtwasserstoff und Diffusionswasserstoff auf demselben Gerät durchgeführt werden;
4, kann mit Massenspektrum kombiniert werden, um eine Analyse mit ultraniedrigem Gehalt zu erreichen;
5, berührungsfreies Infrarot-Thermometer zur Temperaturregelung mit einer Prozesserwärmungsfunktion;
6. Automatische Auswahl der Optimierungsreihe;
7, optionale Ofenkopf automatische Reinigung und automatische Probenahme System;
Vollständiges Sicherheitskettensystem, um Fehlbetrieb zu vermeiden;
9, leistungsstarkes externes Wasserkühlsystem, das sich für die kontinuierliche Probenprüfung in großen Mengen anpasst;
Windows-basiertes Betriebssystem, freundliche Oberfläche und einfache Bedienung.

2. Highlights des Instruments:
ppb (ng/g) Erkennungsgrenzen
Alle ausgezeichneten Detektoren, die mit dem G8 GALILEO verwendet werden, verfügen über einen internen Referenzkanal, der höchste Stabilität gewährleistet und die Detektionsgrenzen unter ppm erreicht (unter der Annahme, dass die Probengröße 1 g ist).
Mehr als 3 Analysatoren (in einem System)
Ob es sich um die O/N/H-Analyse und die Messung des tatsächlichen Wasserstoffgehalts mit einem Wärmeleitdetektor handelt, um die zuverlässige Messung von Wasserstoffelementen mit einem Gehalt von weniger als ppm in hochreinem Aluminium, um die Messung von Diffusions- und Restwasserstoff in Schweißnahten oder um die Argonmischungsanalyse von Pulverurstoffen oder Endteilen für die additive Fertigung handelt: Der G8 GALILEO erfüllt nahezu jeden Analyseanforderung.
0-100 amu m/z Massenspektrometer (MS)
Massenspektrometer (MS) Massenspektrometer der industriellen Klasse sind speziell für die Detektion von Argonwasserstoff entwickelt und sind mit optimierten Ionenquellen- und Kanaldetektoren ausgestattet. Durch ein effizientes Zuluftsystem erreicht es eine Detektionsgrenze unter der Menge ng/g, die der Partikeldichte aus mehreren Molekülen entspricht.
Drei,G8 Galileo Sauerstoff-Stickstoff-Wasserstoff-AnalysatorHauptvorteile:
1, ausgezeichnete wassergekühlte Elektrodenöfen mit FusionControl, wassergekühlten Probenbehältern, hoher Kapazitätsstaubsammlern, gefolgt von einem effizienten Online-Partikelfilter;
2, Smart Molecule Sequence ™: Direkte und ungemischte Messung aller Gase, die von ausgezeichneten Detektoren mit Referenzkanalen emittiert werden;
3, bietet automatische Ofenreinigung, Tiegel und Probenbehandlung Auswahl;
Spezielle externe Infrarotöfen können zur Diffusionswasserstoffmessung verwendet werden;
Automatische und zuverlässige Kalibrierung von 10 verschiedenen Kapazitäten;
6, kann in Verbindung mit der Massenspektrometrie zur Thermolysis-Massenspektrometrie (TDMS) und Argon-Mischung-Analyse verwendet werden.

Technische Parameter
| Spezifikation |
Vorteile |
|
| Detektoren (Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff, Argon und Wasserstoff) |
CO-Messung mit nicht-disperser Infrarot-Absorption, ohne aktive Komponenten, Dual-Range-Detektor mit Referenzstrahl und Bordlinearisierung |
Zuverlässig, wartungsfrei und ohne Drift |
| Wärmeleitende Detektoren mit Referenzkanalen und verstellbaren Verstärkern |
Zuverlässig, verstellbar und ohne Drift |
| 1-100 amu Massenspektrometer, Quadripol, optimierte Elektronenbombardement-Ionenquelle und Kanäle-Multiplizierungsdetektor |
Besondere Massenspektrometer-Eigenschaften, Empfindlichkeit: mehrere Moleküle |
| Gasträger |
Argon (O, N), Helium (O, N), Stickstoff (H); Die Reinheit jedes Trägergases beträgt 99,995 % (bei der Analyse von Spurenelementen sollte die Reinheit des Trägergases 99,9990 % erreichen) |
Flexible Auswahl des Gasträgers, der Effekt wird nicht beeinträchtigt |
| Kalibrierung von Gasen |
Reine Gase oder zertifizierte Gasmischungen mit einer Reinheit von 99,999 % für jedes Kalibriergas, mit 10 verschiedenen Kapazitäten in einer Gasdosiereinrichtung, die einen großen Kapazitätsbereich abdecken können |
Einfache, präzise Gaskalibrierung ohne Standardprodukte, direkt auf grundlegende Parameter (Druck, Temperatur, Kapazität) zurückverfolgbar |
| Probengröße |
Elektrodenofen: Querschnittsgröße 8 x 8 mm (Block, Scheiben, Nadel, Partikel), verschiedene Probenbehälter für spezielle Anwendungen |
|
| Kühlwasser |
Elektrodenofen: 4 l/min, Wasserdruck 3 bar; Infrarotofen: 1 l/min, Wasserdruck 3 bar; Eingangstemperatur 15 – 20 °C, 100 – 240 V / 50 – 60 Hz |
Jede normale Leitungsleitung ist geeignet, wassersparendes Design, mit Elektromagnetventil, Kühler auch geeignet |
| Stromversorgung |
400 bis 480 VAC (± 10 %), 50 – 60 Hz, 32 A, 7 kVA, einphasig + neutral oder biphasig, Erdung |
|
| G8 GALILEO |
| Massenspektrometer (MS) |
230 VAC, 50 bis 60 Hz, 250 VA |
Flexible und kompatible Strom- und Leistungskonfigurationen auf der ganzen Welt |
| Externer Infrarotofen |
230 VAC, 50 bis 60 Hz, 1.500 VA |
Flexible und kompatible Strom- und Leistungskonfigurationen auf der ganzen Welt |
| Größe und Gewicht |
|
| G8 GALILEO |
80 x 60 x 83 cm (Breite x Breite x Höhe), ca. 130 kg*) |
| Massenspektrometer |
63 x 64 x 48 cm (Breite x Breite x Höhe), ca. 60 kg |
| Externer Infrarotofen |
48 x 66 x 30 cm (Breite x Breite x Höhe), ca. 15 kg |
| Abhängig von der Konfiguration |