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Beijing Liman Technology Co., Ltd
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Analyse de graphite de haute pureté

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Vue d'ensemble

Nom du produit: analyse de graphite de haute pureté numéro de modèle: prodigy mise à jour: 2023 - 06 - 30 marque: production adresse: USA prodigy l'analyse de graphite de haute pureté permet l'analyse directe d'échantillons complexes sans processus de dissolution d'échantillons tels que: céramique et verre, oxydes métalliques, carbures, borures et nitrures, poudres insolubles telles que SiC, métaux précieux et autres métaux de haute pureté, poudres de graphite, matières premières géologiques, matières premières nucléaires - oxyde d'uranium, oxyde de plutonium, sol, Limon, cendres de charbon, peintures, etc.

Détails du produit

  Introduction aux instruments
ProdigyAnalyse de graphite de haute puretéL'analyse directe d'échantillons complexes tels que les céramiques et le verre, les oxydes métalliques, les carbures, les borures et les nitrures, les poudres insolubles telles que le SIC, les métaux précieux et autres métaux de haute pureté, les poudres de graphite, les matières premières géologiques, les matières premières nucléaires - oxyde d'uranium, Oxyde de plutonium, sol, Limon, cendres de charbon, peintures, etc. peut être réalisée sans processus de dissolution des échantillons.
  Caractéristiques principales
ProdigyAnalyse de graphite de haute puretéUn réseau à pas moyen à longue distance focale et un système optique ont été adoptés. L'amélioration des performances ainsi obtenue amène la technologie de spectroscopie d'arc à courant continu dans un domaine.
Vitesse d'analyse rapide: tous les éléments sont excités en 60 secondes pour obtenir des résultats.
2, large gamme de couverture de longueur d'onde, aucun chevauchement de niveau spectral
3, haute résolution, petite interférence de spectrogramme: Le détecteur L - pad est quatre fois la zone du détecteur traditionnel, a la capacité de résolution, élimine les interférences entre les spectrogrammes.
4, really réaliser la pleine fonction de lecture directe de spectre
A. correction de fond synchrone;
B. capacité de correction de l'étalon intérieur;
C. statistiques de la moyenne de la ligne de méthode, avec hauteur, mesure synchrone de la ligne spectrale forte et faible;
D. la méthode de définition par l'utilisateur est facultative.

Le graphite de haute pureté (aka: toner à conductivité thermique élevée en forme d'écailles) présente les avantages d'une résistance élevée, d'une bonne résistance aux chocs thermiques, d'une résistance à haute température, d'une résistance à l'oxydation, d'un faible coefficient de résistance et d'une résistance à la corrosion, ce qui En fait un matériau inorganique non métallique idéal. Graphite de haute pureté (pour le traitement de la fabrication d'éléments chauffants électriques, de moules de fonderie structurale, de boîtes de creuset pour la fusion de métaux de haute pureté, de réchauffeurs pour fours monocristallins, de graphite électro - étincelant, de moules de frittage, d'anodes de tubes électroniques, de placage de métal, de Creusets en graphite pour la technologie des semi - conducteurs, d'anodes en graphite pour les tubes électroniques émetteurs, de vannes et de redresseurs d'arc au mercure, de grilles, etc.
  Application
1. Déterminer la composition des éléments
La composition élémentaire peut être déterminée en utilisant la spectroscopie de fluorescence X. Cette technique utilise des rayons X pour exciter un échantillon et mesurer son spectre de rayonnement, ce qui permet de déterminer la teneur et l'espèce des éléments dans l'échantillon.
2. Analyser la structure cristalline
La Diffraction des rayons X peut être utilisée pour analyser la structure cristalline du matériau. En mesurant l'intensité et l'angle des rayons X diffusés par l'échantillon, l'analyseur de graphite peut analyser les données de la structure cristalline de l'échantillon. Cette technique peut être utilisée pour étudier des problèmes en termes de paramètres de réseau cristallin, de changements de structure cristalline, etc.
3. Analyse des propriétés thermodynamiques
La méthode thermogravimétrique peut être utilisée pour étudier les propriétés thermodynamiques des matériaux. En mesurant les variations de masse de l'échantillon dans différentes conditions de température et d'atmosphère, des informations telles que la situation de perte de poids thermique, les réactions chimiques, etc. du matériau peuvent être déterminées. Cette technique est couramment utilisée pour analyser la stabilité thermique des matériaux, le comportement de dégradation thermique, ainsi que les réactions d'oxydoréduction, etc.
4. Analyse des propriétés de surface
L'observation et l'analyse de la surface du matériau peuvent être effectuées par microscopie électronique à balayage. En plaçant l'échantillon dans une chambre sous vide et en balayant un faisceau d'électrons à haute énergie sur sa surface, des informations telles que la topographie, la structure et la composition de la surface de l'échantillon peuvent être obtenues. Cette technique est largement utilisée pour étudier des aspects tels que la topographie de surface, la Nanostructure, la taille des grains, etc.
5. Analyser les caractéristiques des matériaux
La microscopie électronique à transmission peut être utilisée pour étudier les propriétés des matériaux. En plaçant l'échantillon dans une chambre sous vide et en transmettant un faisceau d'électrons à grande vitesse sur l'échantillon, des images haute résolution et des profils de diffraction d'électrons de l'échantillon peuvent être obtenus. Cette technique peut être utilisée pour étudier des informations sur la structure, la topographie, la composition, etc. d'un matériau.