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波长色散型X荧光分析仪如何选择定量分析条件 分析仪操作规程

时间:2020-05-16    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
  【仪器网 使用手册】X荧光分析仪定量分析时通过将测得的特征X射线荧光光谱强度转换为浓度,在转换过程中会受到仪器的校正因子、测得的待测元素X射线荧光强度、样品的物理形态等因素的影响。制定定量分析方法时需要考虑很多因素。
 
  X光管的高压和电流选择
 
  对于不同的X射线管,所选用的电压和电流是不同的。如端窗靶X射线管,高压电源供给X射线管的电压和电流为60kV和125mA。
 
  设置的X射线管高压和电流的乘积不能超过谱仪给出的总功率。且谱仪推荐的电流和电压是根据元素而定的,而不是根据实际试样而定的。因此在选择高压时,设定值必须大于待测元素的激发电位。
 
  角度的校正、背景的扣除和计数时间的确定
 
  角度的选择取决于待测元素所选的谱线和晶体。尽可能使所选谱线避免基体中其他元素的谱线的干扰。
 
  背景产生的原因有:
 
  样品引起的,原级X射线谱在样品中产生散射线,其强度随样品成分变化而变化或是被测谱线附件存在谱线干扰;
 
  由于样品产生的射线和仪器相互作用引起的,如晶体荧光和分光晶体引起的高次线等。
 
  背景对微量元素的检测限和准确度均有较大影响。背景校正方法有理论背景校正法、实测背景扣除法等。
 
  脉冲高度分析器
 
  晶体在衍射时可能产生晶体荧光、某些元素的高次线或高次线的逃逸峰、待测元素本身产生的逃逸峰,这些信号所产生的电脉冲如不处理均影响分析结果的准确度。对此,我们可以利用PHD消除晶体荧光的影响以及高次线的干扰,同时还可以通过设置两个PHD上、下阈消除高次线逃逸峰的干扰。

手持式合金分析仪的结构及适用介绍

    手持式合金分析仪是利用物质的声、光、磁和电等特性,在不损害或不影响被检测对象使用性能的前提下;

    检测被检对象中是否存在缺陷或不均匀性,给出缺陷大小,位置,性质和数量等信息。

    它适用于金属材料、非金属材料、复合材料及其制品以及一些电子元器件方面测试。

    手持式合金分析仪在质量控制、材料分类、合金鉴别、安全防范、事故调查等现场应用领域中;

    合号鉴别、金属成分快速分析,对实验室分析来说是一项极其严峻的挑战。

    现在,这一切发生了根本性的变化,是技术的世界——正在引发一场元素分析领域的革命:

    快速精确的分析结果,昂贵分析成本的大幅降低,重大决策的快速制定,均可在扣动尼通XRF分析仪扳机的刹那间轻松实现。

    手持式合金分析仪精度高,接近实验室级的分析水平;

    可直观显示合号和元素百分比含量(某些元素可显示到小数点后三位)及将手持式合金分析仪的性能提高到了真正意义上的实验室级别。

    手持式合金分析仪技术是将高性能大面积SDD探测器与几何优化设计思想有机地结合在了一起,与传统技术的仪器相比;

    分析速度提高超过10倍,分析精度提高超过3倍,具有极高的灵敏度与检测精度;

    在不充氦气或非真空条件下具有卓越的轻元素(Mg,Al,Si,P,S)分析能力。

    手持式合金分析仪速度快,操作简单,“开机启动—瞄准测试—察看结果”,整个分析过程仅需数秒便可完成;

    合号鉴别只需1~2秒钟,操作简单,即使非技术人员也可轻松掌握。

    手持式合金分析仪采用坚韧的,塑料密封外壳,重量轻,坚固耐用;

    密封式一体化设计,防尘、防水、防腐蚀,可在任何地方安全使用;

    内置一体化专用操作系统,无须外接PDA,运算速度快,具有病毒免疫功能,与破坏性检测方法不同;

    样品在整个测试过程中无任何损坏,高性能X射线探测器选项,可为不同用户的合金分析应用;

    提供更加专业的、极具针对性的解决方案,先进的软件;

    先进的专有数据管理软件可以让您轻松设置用户登录口令,生成定制报告,实现对仪器的远程操控;

    用户可编辑合号库、添加合号;自动校准、诊断仪器故障;可通过Internet实现软件升级。

    手持式合金分析仪灵活的通讯功能,蓝牙和USB多种仪器连接方式,通讯方式非常灵活。数据上传下载,编辑输出报告方便。

标签: 手持式合金分析仪
手持式合金分析仪 手持式合金分析仪的结构及适用介绍_手持式合金分析仪

便携式电能质量分析仪的特点

    新型便携式电能质量分析仪能测量所有相关电力质量的参数,操作简单,对电气工程师及现场检修人员来说是一个完善的仪器,可以帮助他们充分了解电力配电网中的情况并解决其中的干扰问题。

 

    仪表特点:

    带背景、彩色大屏显示波形、谐波、图表和多参数;

    便携、坚固、直接功能键选择,易于使用;

    独特的电能质量概览模式,非常适合于排障、负载分析和电能监测;

    三相系统的所有关键参数,包括零线电流;

    可现场显示电压和电流之间相互关系,瞬时显示电压和电流波形;

    捕捉不同类型的事件,包括:电压下陷、中断和过电压;

    直接屏幕存储;

    按照EN50160电能质量标准进行测量。

    电能质量即电力系统中电能的质量。理想的电能应该是完美对称的正弦波。一些因素会使波形偏离对称正弦,由此便产生了电能质量问题。

    一方面我们研究存在哪些影响因素会导致电能质量问题,一方面我们研究这些因素会导致哪些方面的问题,最后,我们要研究如何消除这些因素,从而最大程度上使电能接近正弦波。 从严格意思上讲,衡量电能质量的主要指标有电压、频率和波形。从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。

    电能质量问题可以定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、瞬时或暂态过电压、波形畸变(谐波)、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。

    具体指标:电网频率折叠;电压偏差折叠;三相电压不平衡折叠;公用电网谐波折叠;公用电网间谐波折叠;波动和闪变折叠;电压暂降与短时中断折叠。

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