光谱仪企业商机

便携式PMI-MASTER Smart在安全关键性环境下可靠地分析铝、镍和铜等合金,对于C、P、S、B、As、Sn和N的检出限较低。它还可以测量温度高达300°C 的样品,包括C和Si。这台火花直读光谱仪几乎不需要预热时间,重量轻,结构紧凑,所以您可以轻松地把它带到任何你需要它的地方,在没有电源的情况下,直读光谱仪也能使用可充电电池组进行操作。移动式PMI-MASTER Pro2适用于防止进出库材料牌号混淆、材料验证和质量控制,以及在废品站实现利润较大化。在这些情况中,PMI-MASTER Pro2是您的理想选择。手持荧光光谱仪是一种易于使用且快速,坚固耐用的工具,适用于现场使用。宁德牛津光谱仪技术

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有时直读光谱仪分析的挑战来巨大的分析样品数量。当制造商开拓新客户或开发新流程时,可能会发生这种情况,并且***内要测量的样品数量突然比以前多得多。在某些情况下,这可能会使直读光谱仪分析成为生产过程中的瓶颈。选择具有快速启动和分析时间短等优点的仪器将有助于增加测试量。除此之外,对直读光谱仪正确维护和校准(以避免意外停机)并保持待机模式,也有助于提高分析样品的数量。由于废金属的使用增加且供应链变得复杂,制造商发现他们需要测试比以前更多的元素。对于废料,这意味着需要在非常低的检出限的情况下测试,这可能会将一些分析仪推向极限。杭州合金光谱仪价格荧光光谱仪可以测量不规则形状的样品。

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IWT Solutions AG一直在与德国中部黑森工业大学钢铁、复合材料和木材建筑系的Bertram Kühn教授合作一个项目,以调查构件的安全性,开发一种新方法,使测量材料性能的整个过程更加简单、快速和高效。在Deutche Bahn AG(German Rail)的帮助和支持下,共提取三十份样品,并在实验室***对其进行分析。此外,还测试其镀层成分和研磨深度,以确定化学成分。截至目前,IWT Solutions AG*使用过实验室设备进行成分分析,以提供计算所需的值。该公司团队知晓在实验室中使用直读光谱仪存在较多有利条件。但在现场该团队所面临的工作条件各不相同,其选择使用便携式直读光谱仪测定桥梁结构的化学成分。

对于直读光谱仪,用来激发样品中分子能量的是电; 产生的放电有两种形式 ——电弧(类似于雷击的开/关事件) 和火花(电极电压开关的一系列多重 放电事件)。 虽然OES分析对金属进行,但这并不意味着它无法测量非金属元素。 实际上,直读光谱仪在测量钢中的碳, 硼,磷和氮时具有优异的性能。直读光谱仪提供比较高水平的准确度, 对所有重要元素的检测水平非常低。 但是,电能会在样品上留下烧痕。 除了使用电弧探头外,OES设备比LIBS或XRF会消耗更多能量,并且还需要氩气罐。手持光谱仪直观显示牌号。

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XRF用于便携式和手持材料分析超过40年,使用X射线而不是激光能量来激发样品表面的分子。 初级X 射线由光源产生并指向样品表面。 当光束撞击样品中的原子时,它们会发生化学反应,且由探测器收集和处理的次级x射线。使用XRF技术,样品保持完整,而不是将原子,离子和电子从材料中分离出来。 这意味着XRF是一种非破坏性的材料分析形式,这使其成为测试产品,零件和组件的较好方式,而不会损坏样品,这在航空航天和汽车等行业中至关重要。 荧光光谱仪非常适合精确化学成分,包括识别痕量和杂质元素。激光光谱仪小巧轻便,符合人体工程学。尼通光谱仪设备

FMS直读光谱仪采用了平场光学系统,结合全新的CCD读出系统,实现高精度的测量。宁德牛津光谱仪技术

在过去的几十年中,诸如镧(La),铈(Ce),(Pr)和钕(Nd)等稀土元素(REE)的使用已***增加。 Oulu矿业学校的地质学家KimmoKärenlampi在其博士学位论文中一直探索在芬兰中部Otanmäki发现的稀土资源。 他一直使用手持式X-MET8000 光谱仪筛查从勘探区收集的岩石样品和实验室规模的采矿加工研究样品的元素组成。筛选结果已用于选择**感兴趣的样品,以进行进一步的处理和分析。X-MET8000 光谱仪可以分析稀土元素,包括Y(钇),Sc(钪),La(镧),Ce(铈),Pr(镨),Nd(钕),以及从矿山和土壤中发现的其他常见元素。 与KimmoKärenlampi博士研究有关的工作表明,利用X-MET 8000光谱仪以合理可靠的方式,可以经济高效地快速分析稀土元素,例如镧,铈,钕,镨和钇。宁德牛津光谱仪技术

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