便携式四合一气体分析仪广泛应用于化工、制药、市政、水处理、电信、考古、实验室、冷库、酿酒等多种有限空间。
便携式四合一气体分析仪功能:
较为常见的四合一配置为:
氧气,可燃气体,一氧化碳,硫化氢。配备液晶显示屏以及音频声光报警提示,能够适应在较复杂的环境下进行浓度监测。
便携式四合一气体分析仪的特点:
体积小巧、携带轻便、坚固、音频声、光报警指示
大屏幕数字显示、瞬时值、峰值、平均值显示
开机或需要时对显示、电池、传感器、声光振报警功能自检
安全提示:定期闪灯、声音提示
产品使用简单、操作方便、后期维护费用很低
可以支持1、2、3或4种的气体实时检测
检测原理:
视检测气体而定,电化学原理、红外原理、PID光离子原理、催化燃烧原理可选;
电化学原理:如氧气、一氧化碳、氢气、氨气、二氧化硫、硫化氢、氮氧化物、氟化氢、等;
红外原理:二氧化碳、甲烷、油气等;
PID光离子原理:VOC、TVOC、苯等;
催化燃烧原理:可燃气体、甲烷、氢气等可燃气体。
当前,国内冶金、铸造、机械等行业的用户为分析金属材料中除碳硫以外的微量元素成分时,可使用的仪器有以下几类。
1.光谱分析仪。
优点是一次可以分析多种元素,精度较高。缺点是价格太高,一套几十万到上百万,所以目前只有少数大型企业使用。
2.分光光度计。优点是检测波长选择方便,价格不高。
缺点是检测结果不能直接显示(要换算);没有曲线建立调用功能,检测不同元素每次要重新定标;比色皿放入和倒出液体不方便;
对操作人员的化学分析基础知识要求高,因此不能适应企业现场在线检测分析的需要。
3.比色元素分析仪。
优点是使用方便,价格也不高,对操作人员的化学分析基础要求不高,因此被广泛用于企业生产检验现场分析。但由于其产生的历史原因,存在以下先天性缺陷。
光电比色金属元素分析仪是我国在上世纪60年代适应钢铁冶金五大元素(碳、硫、硅、锰、磷)的现场在线检测分析的需要而发展起来的。
检测硅、锰、磷研制了元素分析仪(当时叫三元素,三个通道分别预设固定波长检测硅、锰、磷),由于硅、锰、磷检测要求的波长不多,精度要求不高,因此,三元素分析仪较好的满足了钢铁冶金行业现场在线。
分析元素含量的需要。
但现在,各行业需要检测的材料除了钢铁,还有生铁,球铁,矿石,铜合金、铝合金、锌合金,检测的元素也从硅、锰、磷发展到铜、铬、镍、锌、镁、钨、钒、铌、钛、钼、铝、砷、锆、硼、稀土元素等多种元素。
传统的光电比色金属元素分析仪普遍存在的以下缺陷,就日益严重的体现出来:
1.测量波长为预设固定,不能连续可调,虽说有些机型可以更换(通过更换滤光片或发光二极管),但对于用户来说仍嫌繁琐,遇到测量超出仪器通道数的元素种类或要检测不同合金材料时,尤其不方便。
而且不是所有波长的滤光片和LED可以采购到,使得某些特定元素的测量遇到困难,如镁元素的测量需要576nm的光源,而这样波长的滤光片和LED都无法得到。
2.测量光源大多为直流灯泡加滤光片或冷光源发光二极管,其波长准确度较差。
直流灯泡加滤光片方式其波长精度取决于滤光片,元素分析仪大多应用的滤光片,效果好的也只能达到±15nm。
采用发光二极管的波长准确度取决于使用的二极管,大多误差范围在20~30nm,无法保证分析检测的精度。
合金分析仪是一种XRF光谱分析技术,可用于确认物质里的特定元素,同时将其量化。
它可以根据X射线的发射波长(λ)及能量(E)确定具体元素,而通过测量相应射线的密度来确定此元素的量。XRF度普术就能测定物质的元素构成。
每一个原子都有自己固定数量的电子(负电微粒)运行在核子周围的轨道上。而且其电子的数量等同于核子中的质子(正电微粒)数量。从元素周期表中的原子数可以得知质子的数目。
每一个原子数都对应固定的元素名称。能量色散X萤光与波长色散X萤光光谱分析技术特别研究与应用了*里层三个电子轨道即K,L,M上的活动情况,其中K轨道*为接近核子,每个电子轨道则对应某元素一个个特定的能量层。
在XRF分析法中,从X光发射管里放射出来的高能初级射线光子会撞击样本元素。这些初级光子含有足够的能量可以将*里层即K层或L层的电子撞击脱轨。
这时,原子变成了不稳定的离子。由于电子本能会寻求稳定,外层L层或M层的电子会进入弥补内层的空间。在这些电子从外层进入内层的过程中,它们会释放出能量,称之为二次X射线光子。
而整个过程则称为萤光辐射。每种元素的二次射线都各有特征。而X射线光子萤光辐射产生的能量是由电子转换过程中内层和外层之间的能量差决定的。
特定元素在一定时间内所放射出来的X射线的数量或者密度,能够用来衡量这种元素的数量。典型的XRF能量分布光谱显示了不同能量时光子密度的分布情况。