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快来学习粒度分析仪的校准 分析仪如何操作

时间:2020-08-06    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
粒度分析仪是用物理的方法测试固体颗粒的大小和分布的一种仪器。根据测试原理的不同分为沉降式粒度仪、沉降天平、激光粒度仪、光学颗粒计数器、电阻式颗粒计数器、颗粒图像分析仪等。其广泛应用于水泥、陶瓷、药品、乳液、涂料、染料、颜料、填料、化工产品、催化剂、钻井泥浆、磨料、润滑剂、煤粉、泥砂、粉尘、细胞、细菌、食品、添加剂、农药、炸药、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金属与非金属粉末、碳酸钙、高岭土、水煤浆及其他粉状物料。
此处要谈到了粒度分析仪校准不单单是对仪器采用国家标准物质进行仪器准确度的校正,仪器校准应包括以下几方面的内容:
粒度分析仪校准:
1、仪器光学基准
只有在保证仪器光学系统工作正常的情况下,仪器的校准才有意义。光学窗口是激光粒度分析仪器重要的组成部分,因此测试前应保证光学窗口内外表面光洁,无划痕,清洁,无缺损。光学基准谱平滑依次过渡,无明显突起或凹陷。
2、外界条件对仪器的影响
外界条件主要包括环境的湿度,温度和电源电压的波动对仪器测试结果的影响。
3、仪器测量重复性
将仪器预热到规定时间,采用一种国家标准物质进行多次测试,一般测试样品6-10次,记录每次D50,计算测量平均值,标准偏差和相对标准偏差。
4、仪器测量相对误差
与仪器重复性测量不同的是,仪器相对误差的测试要采用至少三种样品以上的国家标准物质进行测试,每种样品独立测量3次并分别求其平均值,获得多个粒度测量的平均值,分别计算仪器测量平均值与粒度表标准物质标准值间的相对误差。
5、仪器分辨力
仪器分辨力的判断是采用测试两种样品混合测试的方法,两种粒度标准物质的移取量要根据其质量浓度而定,确保混合后的样品中标准物质的质量浓度比为1:2,将样品混合均匀后加入仪器进行测量。应能够从仪器测量粒度分布曲线图中能够观察出2个独立不相连的峰形,则认为双峰已分



    数显式铁离子分析仪是供火力发电厂、核发电厂、石油、化工等相关行业对其锅炉给水、蒸汽、凝结水、水内冷发电机冷却水和炉水中的铁离子浓度测定的必备仪表。


    测定依据GB/T14427-93“锅炉用水和冷却水分析方法——铁的测定”,即采用1,10-菲罗啉光度法。本系列仪器具有不工作时的待机功能,对光源采取了有效的保护,可以连续的运行在现场环境。检测元件的恒温环境使得仪器的稳定性更具极佳的保证。

 


    参数


    测量范围 0?~199.9μg/L Fe


    基本误差 ≤±2.5%FS


    重复性误差 ≤±0.5%FS


    短期漂移


    (30分钟) ≤±0.5%FS


    长期漂移


    (24小时) ≤±2.5%FS


    化学方法 1,1.0-菲罗啉光度法


    GB/T 14427— 93


    电源/功率 220V/40W


    外型尺寸 长×宽×高:430×415×160(mm)


    重量 10kg


    防水便携数显铁离子测定仪之所以要监测水中铁的浓度,是因为铁超过一定含最后是非常有害的。


    例如,铁可以改变饮用水的味道产生怪味,使洗衣房的衣服沾上污点,损坏厨房设备且有助于某些细菌的生长。铁也作为工厂或水加热/冷却系统腐蚀情况的指标。此外监测采矿废水中铁的浓度,可避免污染。


    防水便携数显铁离子测定仪性能特点


    优良的光学系统设计,人性化确认操作,保证仪器的良好校准;


    双行易读LCD显示屏,人性化显示界面,操作简单、快捷;


    *功能,试剂与样品反应时间-致性,确保测量精确度;


    操作简单,定期内置标准曲线标定功能,确保仪器性能*** ;


    出厂前内置标准曲线标定,具有CAL CHECK性能核查功能,GLP功能,随时更新、查阅标定数据、日期、标准等信息;


    高精度测量结果,光源防尘测量系统,自动关机节电模式


    优良防水性能,适用于实验室和现场快速样品分析测量。


    性能核查功能


    仪器在使用一-段时间后,仪器光学系统将会衰减,造成内部设置的标准曲线会出现漂移,影响测量数据可靠性和准确性。


    独有CAL CHECKTM性能核查功能,铁NIST测量曲线标定组可定期(频繁使用,1-3个月标定一次,常规情况下,半年标定- -次 )仪器内部曲线进行标定和校正,修订内部标准曲线漂移,确保测量数据正确可靠。







    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。







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