جهاز تحليل المعادن المعتمد على CCD، والتفريغ الشراري.
تحليل دقيق لجميع المعادن الشائعة لمراقبة جودة المنتجات الواردة والصادرة.
نطاق الطول الموجي الفعال: 130 نانومتر - 800 نانومتر.
إمكانية التوسع الفائقة لتلبية احتياجات توسع الأعمال
متينة وموثوقة،
سهل التشغيل
متوفر كنموذج على سطح الطاولة أو على الأرض
ملخص:
جهاز TY-9000 هو مجموعة متكاملة من الحلول لقطاع المعادن بأكمله. يستخدم تقنية رقمية كاملة ليحل محل تقنية محاكاة أنبوب المضاعف الضوئي (PMT) الضخمة، ويواكب أحدث تقنيات أجهزة قياس الطيف العالمية. بفضل تصميم غرفة بصرية مفرغة، ومصدر ضوء إثارة رقمي كامل، وكواشف CCD متطورة، ونظام قراءة بيانات عالي السرعة، يتميز الجهاز بخصائص عالية، وحد كشف منخفض للغاية (LOD)، واستقرار طويل الأمد، وقابلية تكرار عالية. دقة التحليل تُلبي متطلبات معايير المختبر، كما أن تاريخ التحليل مستقر وموثوق. يُستخدم على نطاق واسع في صناعة المعادن، والصب، ومعالجة الآلات، وغيرها من الصناعات، لمراقبة جودة المنتجات الواردة والصادرة.
طلب:
تُستخدم أجهزة قياس الانبعاث البصري الأرضية والمنضدية TY-9000 (spark OES) في التطبيقات في تحليل العناصر المعدنية، وتحليل العناصر النزرة للعلوم والصناعة مثل علم المعادن، والمسبك، والهندسة الميكانيكية، والبحث العلمي، وفحص المنتجات، والسيارات، والهندسة البتروكيماوية، وبناء السفن، والكهرباء، والفضاء، والطاقة النووية، والصهر المعدني وغير المعدني، والمعالجة وإعادة التدوير.
مصانع الصلب الكبيرة حيث تكون الاحتياجات عند مستويات حوالي 10 جزء في المليون أو عناصر مثل C و N و Cr و S و P وما إلى ذلك.
مختبرات الاختبار: مختبرات الاختبار التجارية والجامعات والكليات
تطبيقات المعادن النقية نقاء Al وPb وZn وMg وما إلى ذلك - معظم المستخدمين الصناعيين
الامتثال التنظيمي مستويات منخفضة جدًا من الكشف للتحكم في الرصاص والكادميوم والزرنيخ وما إلى ذلك.
المسابك التي تحتاج إلى تحليل سريع بالقرب من الفرن
مرافق التصنيع
تحديد مواد المستودع
القاعدة: Fe، Cu، Al، Ni، Co، Mg، Ti، Zn، Pb، Sn، Ag، إلخ
مصفوفات الكشف:
الحديد (Fe) وسبائكه (سبائك الفولاذ، الحديد الزهر، سبائك Fe-Low، فولاذ Fe-Cr، حديد الزهر Fe-Cast، فولاذ Fe-Cr-cast، فولاذ Fe-Mn، فولاذ Fe-Tool وما إلى ذلك).
الألومنيوم (Al) وسبائكه (سبائك Al-Si، سبائك Al-Zn، سبائك Al-Cu، سبائك Al-Mg، سبائك Pure-Al وما إلى ذلك)
النحاس (Cu) وسبائكه (البرونز، النحاس والنيكل والزنك، البرونز الألومنيوم، البرونز القصدير والرصاص، النحاس الأحمر، البرونز البولي إيثيلين، البرونز السيليكوني، إلخ)
النيكل (Ni) وسبائكه (النيكل النقي، معدن المونيل، سبيكة هادتيلوي، إنكولوي، إنكونيل، نيمونيك، إلخ)
الكوبالت (Co) وسبائكه (الاتجاه المتناسق، سبيكة منخفضة الكوبالت، ستيليت 6، 25، 31، ستيليت 8، WI 52، ستيليت 188، F)
المغنيسيوم (Mg) وسبائكه (المغنيسيوم النقي، سبائك المغنيسيوم/الألومنيوم/المنجنيز/الزنك)
التيتانيوم (Ti) وسبائكه
الزنك (Zn) وسبائكه
الرصاص (Pb) وسبائكه
القصدير (Sn) وسبائكه
الأرجنتوم (Ag) وسبائكه
عينة صغيرة، عينة ذات حجم خاص وكشف الأسلاك
سمات:
|
1. نظام بصريات الفراغ الأمثل ⑴ تصميم غرفة البصريات المتكاملة وبناء Paschen Runge، مما يجعل جميع خطوط الطيف تركز على الشبكات. ⑵ تكنولوجيا البصريات من النوع النفاث المباشر وعدسة مادة MgF2 لضمان أفضل طاقة للموجات فوق البنفسجية للعناصر، مثل C وS وP وN. |
|
|
2. تصحيح مسار الضوء التلقائي ⑴ باستخدام تصحيح مسار الضوء التلقائي، يقوم النظام البصري تلقائيًا بمسح الخطوط الطيفية لضمان صحة الخطوط المستقبلة وتجنب المسح الممل لقمم الموجة. ⑵ يقوم الجهاز تلقائيًا بتحديد خطوط طيفية محددة ومقارنتها بالخطوط المخزنة الأصلية لتحديد موقع الانجراف والعثور على موضع البكسل الحالي للتحليل بين الخطوط. |
|
|
3. تصميم عدسة أحادية اللوحة ⑴ يمكن تشغيل نافذة المدخل المتخصصة المُستخدمة، والمنفصلة عن الفراغ في نظام البصريات الفراغية، أثناء تشغيل النظام. كما أن هيكل العدسة أحادية اللوحة المُستخدم في العدسة البصرية يُسهّل التنظيف والصيانة الدورية. ⑵ لا يلزم صيانة الجهاز في التشغيل اليومي، ولا يوجد جزء قابل للاستهلاك والتجديد. |
|
|
4. تكامل الغرفة البصرية ⑴ التصميم الهيكلي للغرفة البصرية المتخصصة يجعل حجم الغرفة أصغر، مع سرعة عادم الهواء أقل من نصف سرعة أجهزة قياس الطيف العادية. ⑵ التصميم المتكامل والمعالجة عالية الدقة في غرفة التفريغ تعمل على تحسين مدة التفريغ. |
|
|
5. تقنية منع عودة الزيت بالفراغ ⑴تعمل تقنية الفصل الفراغي متعدد المستويات المضادة لعودة الزيت على امتصاص ضغط الفراغ وصمامات الحاجز لضمان الفصل الكامل بين الغرفة البصرية المفرغة ومضخة التفريغ أثناء وقت عدم التشغيل. ⑵ الإضافة الوسيطة لجهاز ترشيح الزيت الفراغي تضمن عدم دخول الزيت داخل مضخة التفريغ إلى حجرة التفريغ، وتضمن عمل أجهزة الكشف CCD والمكونات البصرية في ظل ظروف موثوقة. |
|
|
6. منصة Inspire مفتوحة الوصول ⑴تصميم مشبك العينة المرن لحامل الإثارة مفتوح الوصول يلبي احتياجات المستخدم في تحليل العينات ذات الأحجام والأشكال المختلفة في الموقع ⑵ يمكن لمشابك العينات الصغيرة المستخدمة بشكل تعاوني أن تجعل الدقة التحليلية لقضبان الأسلاك تصل إلى 1.5 مم على الأقل. |
|
|
7. تقنية أقطاب الحقن ⑴يعتمد الجهاز أحدث تقنيات حقن الأقطاب الكهربائية باستخدام التنغستن. في حالة الإثارة، يُحيط القطب الكهربائي بتدفق حقن غاز الأرجون، مما يمنع نقاط الإثارة المحيطة من ملامسة الهواء الخارجي، مما يُحسّن دقة الإثارة. ⑵ تصميم قناة غاز الأرجون المتخصصة المرفقة يقلل بشكل كبير من كمية استخدام غاز الأرجون وتكلفة الاستخدام للعملاء. |
|
|
8. كتلة قناة الغاز المتكاملة ⑴ حامل الإثارة مصنوع من سبائك ذات تبديد جيد للحرارة لتحقيق الصلابة والمتانة وراحة التنظيف. ⑵ يعتمد نظام إمداد الغاز على كتلة قناة الغاز المتكاملة ووظيفة التنظيف الذاتي للأقطاب الكهربائية لخلق بيئة جيدة للإثارة. |
|
|
9. مصدر ضوء Inspire الرقمي الكامل ⑴ يستخدم النظام مصدر ضوء البلازما الأكثر تقدمًا على المستوى الدولي، ويولد إطلاقًا للطاقة فائقة الاستقرار لإثارة العينات في البيئة المليئة بغاز الأرجون. ⑵ يضمن مصدر الضوء الرقمي الكامل دقة عالية للغاية ومعدل إخراج عالي الاستقرار للبلازما في عينات الإثارة. ⑶ يمكن لمصدر الضوء الرقمي الكامل تلبية متطلبات الإضاءة لأنواع مختلفة من المواد. |
|
|
10. اكتساب البيانات بسرعة عالية ⑴تعتمد الأداة على أجهزة CCD عالية الأداء وتكنولوجيا طلاء الأشعة فوق البنفسجية ومعالجات FPGA وDSP وARM عالية الأداء. ⑵يتمتع النظام بوظائف فائقة الارتفاع في جمع البيانات وتحليلها، ويمكنه تحقيق المراقبة والتحكم التلقائي في الوقت الفعلي لحالة تشغيل كتلة درجة حرارة الغرفة البصرية، ودرجة الفراغ، وضغط غاز الأرجون، ومصدر الضوء وغرفة الإثارة. |
|
|
11. نقل البيانات عبر الإيثرنت ⑴ يتم توصيل بطاقات إيثرنت وبروتوكول TCP/IP بين أجهزة الكمبيوتر وأجهزة قياس الطيف لتجنب التداخل الكهرومغناطيسي وتلف الألياف. في هذه الأثناء، تُوضع أجهزة الكمبيوتر والطابعات في وضع خارجي تمامًا لتسهيل عملية الترويج والاستبدال. ⑵ أنظمة الشبكة الكاملة. ⑶ يمكن للنظام مراقبة حالة الأجهزة عن بعد، وتشغيل النظام من خلال قنوات متعددة، بالإضافة إلى التحكم في جميع المعلمات الجهازية ومراقبتها. |
|
|
12. منحنيات العمل المحددة مسبقًا ⑴ توجد اختلافات طفيفة في برامج التحليل من حيث العناصر والمواد. تم ضبط معلمات الإثارة والقياس قبل التسليم. يمكن للعملاء اختيار ظروف القياس المثلى تلقائيًا وفقًا لبرنامج التحليل. ⑵ على مدى سنوات طويلة، اكتسب المصنع خبرة واسعة وقاعدة عينات شاملة مطابقة للمعايير الدولية. يُحدد المصنع منحنيات العمل مسبقًا قبل التسليم، مما يُمكّن العملاء من استخدام الجهاز فور استلامه. ⑶ يتم ربط نطاق التحليل بالمواصفات الفنية (يمكن للنظام رسم أو إطالة منحنيات العمل مجانًا وفقًا للعينات التي يقدمها العملاء). |
|
|
13. سرعة التحليل السريعة ⑴ سرعة التحليل السريعة توفر الوقت للعملاء من خلال الانتهاء من تحليل مكونات العناصر من خلال جميع القنوات في غضون 20 ثانية. ⑵ وفقًا لنوع المواد المحددة التي يجب تحليلها، من الممكن جعل الأجهزة تحقق أفضل نتائج التحليل في الحد الأدنى من المدة عن طريق ضبط وقت الاحتراق المسبق ووقت القياس. |
|
|
14. تحليل المصفوفات المتعددة ⑴ يمتص تصميم مسار الضوء بنية دائرة رولاند ومصفوفات CCD المتداخلة رأسياً لضمان استقبال جميع الخطوط الطيفية. لا يتطلب تحليل مصفوفات متعددة أي أجهزة. ⑵ من المناسب إضافة المصفوفات وأنواع المواد وعناصر التحليل وفقًا لمتطلبات الإنتاج. ⑶ بالمقارنة مع أنابيب مضاعفة الضوء (PMTs)، يمكن لأجهزة قياس الطيف تقليل تكلفة الاستخدام بشكل كبير وزيادة نطاق الاستخدام. |
|
|
15. برامج بلغات وطنية متعددة (1) برنامج التشغيل الآلي متوافق تمامًا مع نظام Windows، ويمكن تجهيزه بإصدارات لغوية محددة وفقًا لمتطلبات المستخدم. (2) البرنامج سهل الاستخدام. حتى الموظفين الذين يفتقرون إلى المعرفة والخبرة في أجهزة قياس الطيف، يمكنهم استخدامه بسهولة بعد تدريب بسيط وسريع. |
|
المعلمة:
|
غرض |
فِهرِس |
|
|
النظام البصري |
البعد البؤري |
400 نانومتر |
|
نطاق الطول الموجي |
130 نانومتر - 800 نانومتر |
|
|
كاشف |
أجهزة الكشف المتعددة CCD عالية الدقة |
|
|
درجة الفراغ |
التحكم التلقائي في غضون 6-20 باسكال |
|
|
دقة البكسل |
30 مساءً |
|
|
خط الشبكة |
2400م1/ملم |
|
|
تشتت الخطوط الطيفية من الدرجة الأولى نادر |
1.2 نانومتر/مم |
|
|
متوسط نسبة الدقة |
10 مساءً/بكسل |
|
|
الطيف الكامل |
||
|
يتم التحكم في درجة حرارة الغرفة الخفيفة تلقائيًا |
||
|
مصدر الشرارة |
يكتب |
القوس الرقمي ومصدر الشرارة |
|
تردد الشرارة |
100-1000 هرتز |
|
|
تيار البلازما |
1-80 أمبير |
|
|
جهد الإشعال |
>15000 فولت |
|
|
ضوء الإثارة |
تحسين تصميم معلمات التفريغ |
|
|
تقنية الاحتراق المسبق عالية الطاقة HEPS |
||
|
المعالج |
الاستحواذ على البيانات ومعالجتها ومزامنة البيانات عالية السرعة |
|
|
حامل شرارة |
القطب الكهربائي |
تكنولوجيا أقطاب التنغستن |
|
ماكياج |
تصميم التعويض الذاتي للتشوه الحراري |
|
|
يتم شطف الأرجون مع الحد الأدنى من استهلاك الأرجون |
||
|
تقنية أقطاب التفريغ بالرش |
||
|
تقنية الأقطاب الكهربائية القابلة للتعديل |
||
|
آحرون |
العناصر القابلة للقياس |
Fe 、 Al 、 Cu 、 Ni 、 Ti 、 Co 、 Zn 、 Sn 、 Mg 、 Pb إلخ |
|
البعد |
800 مم (طول) * 700 مم * 470 مم (ارتفاع) |
|
|
وزن |
حوالي 100 كجم |
|
|
درجة حرارة التخزين |
0 درجة مئوية - 45 درجة مئوية |
|
|
درجة حرارة التشغيل |
10℃-30℃، يوصى بـ 23±2℃ |
|
|
قوة |
تيار متردد 220 فولت/50 هرتز (مخصص) |
|
|
استهلاك الطاقة |
الإثارة: 700 واط / الاستعداد: 100 واط |
|
|
جودة الأرجون |
99.999%، ضغط الأرجون> 4 ميجا باسكال |
|
|
استهلاك الأرجون |
5 لتر/دقيقة أثناء وضع الشرارة |
|
|
واجهة |
نقل البيانات عبر إيثرنت استنادًا إلى DM9000A |
|