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Xiangtan Xinlian Instrumente Co., Ltd.
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S?urekoeffizientenanalysator für Steinbaumwolle

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Der S?urekoeffizientenanalysator von Steinbaumwolle verfügt über sechs hochpr?zise Probenaufnahmekanale, ein hoher Grad an Automatisierung, kann automatisch korrigiert werden, automatische Probenaufnahme und automatische Nullstellung. Es k?nnen 25 Elemente gemessen werden, die Analyseergebnisse k?nnen als Monostoffe, Oxide, Nichtoxide ausgedrückt werden, die Analysegenauigkeit von 0,001%, das vollst?ndig versiegelte Geh?use aus Aluminiumlegierung, das Laborgas, Wasserdampf und Staub gegen Sch?den an Instrumenten schützt, die Ausfallrate wird erheblich reduziert und das Innere des Instruments ist optimiert.

Produktdetails

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Arbeitsprinzip:

Säurekoeffizientenanalysator für SteinbaumwolleUnter dem Grundprinzip der vollständigen Differenzfotometrie wird die Leitlinie mit Mikrostrom nach links erweitert und die Leitlinie mit optischem Strom nach rechts erweitert, um einen großen Bereich von Linearität zu erreichen. Bei der effektiven Lösung der herkömmlichen Lichtverhältnisfarbanalyse wird die Analyse des hohen Komponentengehalts aufgrund der Abweichung vom Bill-Gesetz einen großen linearen Fehler aufweisen und das Problem der unzureichenden Empfindlichkeit für die Analyse von Elementen mit niedrigem Gehalt aufweisen. Die obere Grenze der Detektion von Elementen kann über 99% erreichen, die untere Grenze kann auf 0,001% erweitert werden, und in diesem großen Bereich kann eine gute lineare Genauigkeit erhalten werden, um genaue und objektive Analysergebnisse zu erhalten.

Merkmale des Instruments

1.Säurekoeffizientenanalysator für SteinbaumwolleIn der Konstruktion von farbigen Lichtquellen, Kompositfilter, Legierungsdichtung mit fester Wellenlänge Probenraum, hochleistungsstarke photoelektrische Sensoren und andere technische Maßnahmen, um effektiv zu beseitigen, Mischwellen-Störungen, die Einfarbigkeit der einzelnen Prüfkanäle der Ausrüstung ist sehr gut, bietet auch eine Garantie für die Erreichung eines guten Linearitätsbereichs.

2. Mit sechs Hochgeschwindigkeits-Messkanälen, Kanäle automatische Absorptionsflüssigkeit, kann Multi-Element-schnelle synchrone Messung erreichen, besser geeignet für die Zusammenmessung mehrerer Proben (kann die kontinuierliche Messung von 10 Proben erfüllen), experimentelle Erkennung schnell und bequem. Gute Stabilität und Reproduzierbarkeit des Instruments eignen sich besonders für schnelle Analysen vor Ort.

3. Beseitigung der mechanischen Zeroing-Einrichtung, Computer automatische Zeroing, automatische Einstellung der linearen Korrektur, hohe Integration der Ausrüstung, menschliche Konstruktion, erheblich reduziert die Ausfallrate der Ausrüstung, verbessert die Stabilität und Lebensdauer des Instruments.

4. Sensortechnologie und Computersignalverarbeitungssystem, höhere Präzision, starke Störungsbekämpfung und Anpassung an harte Arbeitsumgebungen.

Unser Unternehmen unterstützt auch einen stabilen und zuverlässigen Prozess der systematischen chemischen Analyse für die Forschung der Geräte. Durch das optimierte Screening ist das festgestellte Farbdesignationssystem stabil, selektiv und empfindlich, die gegenseitige Störung zwischen den Elementen ausgeschlossen und einfach zu bedienen ist. Der Instrumentenbetrieb kann durch einfache Ausbildung beherrscht werden, und die Lernschwelle des Bedieners ist niedrig.

6. Geeignet für die chemische Analyse von Oxiden, Nichtoxiden und monotypischen Komponenten verschiedener Elemente.

Beschreibung der zulässigen Abweichungen der Analyse:

Analysefehler: Der Analysefehler des Geräts wurde nach den Anforderungen an die Fehler in den beiden nationalen Normen GB / T4734 Chemische Analysemethode für keramische Materialien und GB / T6900 Chemische Analysemethode für feuerfeste Materialien entwickelt. Aber in der Praxis ist es in den meisten Fällen besser als diese Fehlervorschrift.

Die zulässigen Fehler der beiden nationalen Analysemethodenstandards sind wie folgt:

Analyse von Keramikmaterialien erlaubte Fehler GB / T4734


Projekt

Gehaltsbereich (%)

Zulassene Fehler (%)

SiO2

≤60

>60

0.30

0.40

Al2O3

≤20

>20

0.30

0.40

Fe2O3

≤0.50

0.51-1.0

1.1-2.0

0.05

0.10

0.15

TiO2

≤0.30

0.31-1.0

>1.10

0.05

0.10

0.15

von CaO (MgO)

≤0.10

0.11-1.0

>1.0

0.05

0.10

0.15

von K2O (Na2O)

≤1.0

1.1-5.0

5.1-10

>10

0.15

0.25

0.35

0.45

Verbrennungsreduzierung

≤1.0

1.1-5.0

>5.0

0.05

0.10

0.15



Analyse von feuerfesten Materialien zulässige Fehler GB / T6900

Projekt

Gehaltsbereich (%)

Zulassene Fehler (%)

SiO2

5.00-15.00

15.00-30.00

30.00-65.00

0.20

0.30

0.50

Al2O3

30.00-40.00

40.00-60.00

60.00-80.00

>80.00

0.50

0.60

0.70

0.80

Fe2O3

0.50-1.00

1.00-2.00

2.00-4.00

0.10

0.15

0.20

TiO2

0.50-1.00

1.00-2.00

2.00-4.00

0.10

0.15

0.20

CaO

≤0.50

0.50-1.00

0.08

0.10

MgO

0.05-0.10

0.10-0.50

0.50-1.00

1.00-2.00

0.02

0.05

0.10

0.15

K2O

≤0.100

0.10-0.50

0.50-1.00

1.00-2.00

2.00-4.00

0.02

0.06

0.10

0.20

0.30

Na2O

≤0.100

0.10-0.50

0.50-1.00

1.00-2.00

0.02

0.06

0.10

0.20

Verbrennungsreduzierung

≤0.50

0.51-1.00

1.10-5.00

5.00-10.00

10.00-15.00

0.10

0.15

0.20

0.30

0.35