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Wuxi strumento di analisi creativa Co., Ltd.
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Analizzatore di ossigeno-idrogeno serie ONH-600 - misurazione del contenuto di ossigeno-idrogeno
Analizzatore di ossigeno-idrogeno serie ONH-600 - misurazione del contenuto di ossigeno-idrogeno
Dettagli del prodotto

ONH-600系列氧氮氢分析仪

Produzione di strumenti creativiL'analizzatore di ossigeno e idrogeno della serie ONH-600 è uno strumento di analisi di laboratorio professionale ad alta sensibilità, alta precisione e alta stabilità, grazie al design modulare, l'aggiornamento del software hardware in futuro è più conveniente.

L'ossigeno, l'azoto e l'idrogeno nei materiali solidi metallici e non metallici vengono rilevati con la fusione di gas inerti.

Metodo di assorbimento infrarosso per misurare l'idrogeno:L'idrogeno può essere misurato con un metodo di assorbimento infrarosso.L'analizzatore ONH-600 misura contemporaneamente il contenuto di tre elementi di ossigeno e azoto, mette il campione pesato in un crogiolo di grafito e fonde attraverso riscaldamento ad alta temperatura nel flusso di elio (argon opzionale per risparmiare i costi quando non si misura l'azoto). L'ossigeno nel campione e il carbonio nel crogiolo di grafito reagiscono per generare monossido di carbonio (CO), l'azoto e l'idrogeno nel campione fuggono rispettivamente sotto forma di azoto e idrogeno, queste miscele di gas vengono inviate dal gas trasportatore al forno di conversione ad alta temperatura e il monossido di carbonio (CO) viene convertito in anidride carbonica (CO) nel forno di conversione ad alta temperatura.2),H2 trasformato in H2O, L'azoto non reagisce. La miscela di gas viene inviata al CO dopo aver attraversato il forno di conversione2Piscine di rilevamento a infrarossi eH2O in piscina di rilevamento a infrarossi, in base al CO2 rilevato (CO)2) eH2Il contenuto di O, può essere calcolato il contenuto di ossigeno e idrogeno nel campione originale. Successivamente, l'anidride carbonica (CO) nella miscela di gas dopo la rilevazione a infrarossi2Dopo che l'acqua è stata assorbita, la miscela residua di azoto ed elio è stata rilevata attraverso la vasca di rilevamento della conduttività termica. Il contenuto di azoto viene rilevato nel serbatoio termico dopo la separazione. I risultati del test vengono forniti direttamente tramite elaborazione dei dati informatici.

Struttura intera

L'intera macchina utilizza un design integrato modulare, forno a elettrodi a impulso, sistema di percorso dell'aria, sistema di circuito, sistema di rilevamento quattro moduli indipendenti integrati in un unico host a terra, la forma è semplice e generosa. Disponibile con funzione di commutazione automatica a zero e a basso raggio. Adottare un universaleIl computer a 64 bit implementa il controllo dell'intera macchina, l'host utilizza il controllo microcomputer ARM incorporato a 32 bit e il sistema di acquisizione dei dati ad alta precisione a 24 bit per soddisfare i requisiti di alta precisione e velocità di controllo.

Sistema di forno a elettrodi

L'alta temperatura di riscaldamento del forno a elettrodi a impulso, utilizzando la potenza di controllo del programma, può fornire riscaldamento a potenza costante, riscaldamento a inclinazione, riscaldamento a segmento e altri vari metodi di riscaldamento del programma, migliorando la precisione dell'analisi, adatto per l'analisi rapida dei materiali ad alto punto di fusione come la lega di alluminio e la lega di tungsteno. L'elettrodo è adatto a più tipi di crogioli, a seconda della situazione di rilascio di diversi campioni, è possibile utilizzare una varietà di crogioli, tra cui crogioli a alta temperatura, per ridurre efficacemente i costi di utilizzo dell'utente.

Il raffreddamento elettrodico utilizza un sistema di raffreddamento indipendente a ciclo singolo, che può circolare direttamente l'acqua esterna o il dispositivo di raffreddamento esterno, con buoni effetti di raffreddamento e caratteristiche di alta affidabilità.

Sistema di viaggi aerei

L'intera macchina a causa dell'adozione di un design a terra integrato, spazio aperto, percorso di connessione del sistema aereo è notevolmente ridotto, l'intero sistema aereo è più semplice e affidabile.

I componenti della via dell'aria includono valvole elettromagnetiche, cilindri, tubi della via dell'aria, giunti della via dell'aria tutti con componenti di importazione(La vita della valvola elettromagnetica può raggiungere più di un milione di volte). Il cilindro guidato a tre assi può garantire un sollevamento liscio dell'elettrodo, assicurando un buon contatto tra il crogiolo di grafito e l'elettrodo superiore, garantendo allo stesso tempo la forza uniforme del crogiolo di grafito, favorendo il riscaldamento ad alta temperatura a lungo termine. La testa del forno a caduta automatica con protezione della cortina del gas e il meccanismo automatico di pulizia dell'aria garantiscono efficacemente la precisione dell'analisi degli elementi di ossigeno.

Struttura divisoria della testa del fornoL'elettrodo superiore e inferiore è facile da smontare, facile da sostituire, e l'elettrodo inferiore utilizza materiale in lega ad alta temperatura, lunga vita e bassi costi d'uso, evitando l'uso della testa del forno complessiva, la sostituzione dell'elettrodo richiede problemi di funzionamento di tecnici professionisti.

Gli inquinanti vengono scaricati dal fornoNon entra nel sistema, è facile da usare e non richiede elevati requisiti di sigillatura del sistema.

Dispositivo di campionamento sempliceE può essere campionato automaticamente per facilitare la pulizia della manutenzione in caso di guasti anormali.

I sensori elettronici di microflusso sono utilizzati per il controllo del flusso ad alta precisione, riducendo al minimo l'impatto delle variazioni del flusso d'aria sull'analisi.

Sistema di circuito

Il sistema di circuito utilizza una scheda di circuito integrato su larga scala, l'alimentazione utilizza moduli di alimentazione a stato solido, moduli di alimentazione con funzione di protezione da cortocircuito, resistenza agli urti correnti, forte capacità di resistenza alle interferenze, resistenza alla polvere, semplicità e affidabilità;

Sistema di rilevamento

Metodo di analisi:

Ossigeno: assorbimento infrarosso, azoto: conduttività termica, idrogeno: assorbimento infrarosso (o conduttività termica)

L'adozione di tecnologia di idrogenometria a infrarossi, può evitare la debolezza inerente al metodo di conduzione termica dell'idrogeno che non può rilevare simultaneamente l'azoto, ha davvero raggiunto la rilevazione simultanea di tre elementi di ossigeno e azoto idrogeno, e può utilizzare un catalizzatore ad alta temperatura senza l'uso di costosi catalizzatori a temperatura normale, con bassi costi di utilizzo.

Rilevatore infrarosso:

Sensore IR a stato solido integrato per la misurazione dell'ossigeno e dell'idrogeno, con una vasta gamma di vasche di rilevamento IR opzionali. La scelta di una fonte di luce infrarossa con un microluminescente infrarosso in metallo prezioso ad alta efficienza e lunga durata e un riflettore in metallo dorato; Il sistema di modulazione utilizza un motore passo ad alta precisione controllato da una singola macchina per garantire la stabilità a lungo termine della frequenza di modulazione, in combinazione con filtri a banda stretta di livello internazionale avanzato e alta precisioneLa scheda di campionamento A / D consente all'intera macchina di avere una sensibilità di rilevamento estremamente elevata, in grado di rilevare efficacemente il contenuto di ossigeno a livello di ppm e il contenuto di idrogeno a livello di ppb. Lo strumento utilizza anche rilevatori a semiconduttore avanzati a compensazione della temperatura per ridurre l'influenza esterna dello strumento e stabilizzare il segnale di base.

Rilevatore di conduttività termica:

Utilizzando la piscina di rilevamento della conduttività termica ad alta sensibilità, la corrente della piscina è regolabile in modo continuo, garantendo così che l'attrezzatura sia in gamma di misura L'eccellente sensibilità e linearità in tutte le fasi della circolazione, in combinazione con amplificatori di alta precisione eHardware come schede di campionamento A/D a 24 bit garantiscono la precisione della misurazione di azoto e idrogeno in grandi quantità, da contenuti ultrabassi a contenuti elevati. Il sistema di rilevamento utilizza una bassa deriva, alta precisione, grande portata, basso tasso di guasto del rilevatore di conduzione termica ad alta sensibilità, alta affidabilità e buona stabilità.

Applicazione dello strumento:

Determinazione del contenuto di ossigeno, azoto e idrogeno nei metalli neri, nei metalli non ferrosi, nelle leghe, nel zirconio, nel titanio, nel molibdeno, nel nichel, nella ceramica, nelle terre rare, nei materiali magnetici e in altri materiali solidi.

Scopo di analisi:

Basso ossigeno:0,0001% ~ 0,5% ossigeno alto: 0,5% ~ 20%

Basso livello di azoto:0,0001% ~ 2,0% di azoto elevato: 0,5% ~ 50%

Basso idrogeno:0,0001% ~ 0,005% idrogeno alto: 0,001% ~ 0,1%

La portata dell'analisi può essere ampliata riducendo il peso del campione.

Letture minime: 0,000001%

Precisione dello strumento

Ossigeno:SD: ≤0,0001% o RSD≤1,0% *

Azoto:SD: ≤0,0001% o RSD≤1,0% *

idrogeno:SD: ≤0,2 ppm o RSD≤2,0% *

Nota:* A seconda di deviazione standard o incertezza non superiore al campionamento.

Tempo di analisi:

Ossigeno:120-180S

Azoto:120-240S

idrogeno:120-180S / 120-240S (assorbimento infrarosso / conduzione termica)

(può essere impostato in base al materiale di analisi).

Precisione della pesatura della bilancia elettronica (in milliesimo): 0,0001g

Metodo di analisi:

Ossigeno: assorbimento infrarosso

Azoto: conduttività termica

Idrogeno: assorbimento infrarosso/ Conduzione termica.

Forno di riscaldamento a impulso:

Corrente massima:1500A;

Potenza massima:8KVA;

Temperatura massima:3500℃;

Carrier: 99,999% di argon ad alta purezza / elio ad alta purezza 0,40MPa.

Gas di potenza: azoto ordinario o aria compressa purificata (rimozione dell'olio, rimozione dell'acqua), 0,25 MPa.

Reagenti chimici: clorato di magnesio, amianto alcalino.

Determinazione del contenuto di ossigeno, azoto e idrogeno nei metalli neri, nei metalli non ferrosi, nelle leghe, nel zirconio, nel titanio, nel molibdeno, nel nichel, nella ceramica, nelle terre rare, nei materiali magnetici e in altri materiali solidi.

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