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Fulde (Shanghai) Instrument Equipment Co., Ltd
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Analyseur d'oxygène - azote - hydrogène onh - P, ELTRA (ELT), Allemagne

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Lieu d'origine

Vue d'ensemble

Allemagne ELTRA (ELTRA) a lancé en 2016 la nouvelle série elementrac onh - P pour la mesure précise et fiable des éléments oxygène, azote et hydrogène. Le dispositif de chute d'échantillon nouvellement conçu, plus puissant et plus résistant à l'usure, de sorte que les échantillons standard ainsi que les résultats de mesure des échantillons granulaires sans capsule sont plus précis et fiables. L'onh - P convient donc à des processus d'analyse et de recherche plus courants. La collection onh a toujours été un design à taille humaine. Les réactifs chimiques doivent être changés fréquemment, de sorte que le tube de réactif est placé à l'avant de l'analyseur pour faciliter l'opération, tandis que pendant l'analyse, il sera caché derrière la porte.

Détails du produit

Onh - P utilise la technologie de fusion de gaz inerte pour chauffer les échantillons au - dessus de 3000 ° C dans un four à impulsions.
L'analyseur d'oxygène - azote - hydrogène elementrac onh - P est utilisé pour déterminer la teneur en oxygène, azote et hydrogène des échantillons inorganiques. L'échantillon est placé dans un four à impulsions d'électrodes produisant des températures allant jusqu'à 3000 ° C, fondu sous gaz inerte.
L'analyseur d'oxygène - azote - hydrogène elementrac onh - P peut assurer une détermination rapide et précise des échantillons dans une très large gamme d'applications, telles que les métaux, les céramiques et une variété d'autres matériaux.
L'analyseur d'oxygène et d'azote elementrac onh - P peut être équipé de deux cellules de détection infrarouge de différentes longueurs, sélectionnant automatiquement la mesure de la cellule de détection à haute ou basse teneur en fonction de la teneur en oxygène de l'échantillon; Détermination de la teneur en éléments azote et hydrogène, déterminée par deux cellules de détection de conductivité thermique de sensibilité supérieure.

Exemples d'applications

Alliage, acier, cuivre, fonte, céramique, métal réfractaire,. ...

avantages

  • Utilisation de la technique de fusion à gaz inerte, détermination simultanée des teneurs en éléments oxygène, azote et hydrogène
  • Nouveau: nouveau système de circuit d'air fermé conçu pour optimiser la circulation du circuit d'air et rendre la mesure de l'oxygène - azote - hydrogène plus précise
  • Nouveau: l'argon moins cher peut être utilisé comme gaz porteur
  • Nouveau: la température du four catalytique est réglable pour une mesure plus précise de l'oxygène
  • Nouveau: les systèmes de voies d'air sont tous contrôlés par électrovanne, Nouvelle détection de fuite d'air segmentée
  • Nouveau: port d'échantillonnage refroidi à l'eau pour isoler efficacement les intrusions de gaz d'impuretés
  • Configuration de l'instrument et gamme de mesure de l'oxygène, de l'azote et de l'hydrogène pour un choix flexible
  • Cellule de détection infrarouge haute sensibilité et cellule de conduction thermique nouvellement conçues avec des limites de détection extrêmement basses
  • Temps d'analyse court
  • Puissance de four d'impulsion jusqu'à 8,5 kW, température jusqu'à 3000 ℃
  • Échantillons granulaires sans capsule enveloppée, abordable à utiliser
  • Nouveau: les réactifs chimiques et les lignes sont cachés derrière la porte (amovible)
  • Nouveau: puissant logiciel d'analyse (prise en charge de l'exportation de rapports de données et d'applications, ajout de zones de commentaires et autres fonctionnalités)
  • Correction unique et multipoint (régression linéaire)
  • Nouveau: peut être refroidi par l'eau du robinet, le refroidissement par circulation d'eau ou par l'échangeur
  • Produits nouvellement conçus disponibles pour tous les types de contrôle de production et de laboratoire

Indicateurs de performance

Principe d'action

Opération onh - p
Le fonctionnement de l'analyseur d'oxygène - azote - hydrogène elementrac onh - P est simple et sûr. Après avoir pesé l'échantillon à l'aide d'une balance, le poids de l'échantillon peut être transféré directement à l'ordinateur et le poids de l'échantillon peut également être saisi manuellement.
Selon le type d'échantillon, certains échantillons doivent être placés dans un panier de nickel ou une capsule de nickel, tandis que les échantillons d'acier granuleux ou en forme d'aiguille peuvent être placés directement dans le port d'échantillon. Le traitement de certains échantillons nécessite l'ajout d'un fondant tel que l'étain ou le nickel, tandis que le fondant doit être placé dans un creuset vide, un creuset en graphite reposant sur l'électrode inférieure, puis l'analyse commence, le temps d'analyse étant généralement de 2,5 minutes.
Tous les signaux de sortie de la cellule infrarouge et les paramètres de l'instrument sont affichés en temps réel et enregistrés dans une base de données avec les résultats de mesure, et les résultats de détection et les paramètres de réglage peuvent être exportés. L'analyseur d'oxygène - azote - hydrogène elementrac onh - P nécessite peu d'entretien, par exemple un filtre à poussière et un tube de réactif dissimulés derrière la porte, faciles à nettoyer et à remplacer. Le tube de réactif et le filtre sont tous deux cachés derrière la porte, qui peut être ouverte ou retirée pendant l'analyse, ce qui permet d'observer directement ce qui se passe avec le réactif et le filtre.

Elementrac onh - P principes de mesure de l'analyseur d'oxygène et d'azote
La gamme de mesure de l'analyseur d'oxygène et d'hydrogène elementrac onh - P est très large. Lors de l'analyse de l'échantillon, l'échantillon est pesé et placé dans le port d'échantillonnage, puis rincé avec du gaz porteur, empêchant l'atmosphère (contenant de l'oxygène et de l'azote) d'entrer dans le système de four.
Les creusets en graphite sont dégazés dans un four à impulsions afin de minimiser la pollution apportée par eux - mêmes (hydrogène résiduel par example). Après l'étape de stabilisation, l'échantillon tombe dans le creuset et fond. L'oxygène de l'échantillon réagit avec le carbone dans un creuset en graphite pour produire du monoxyde de carbone. L'azote et l'hydrogène sont libérés sous forme de monomères. Le gaz porteur (tel que l'hélium) et le gaz échantillon, après avoir traversé un filtre à poussière, entrent dans un four catalytique à oxyde de cuivre, oxydant le monoxyde de carbone en dioxyde de carbone.
Le dioxyde de carbone entre dans la cellule infrarouge pour déterminer la teneur en oxygène, le gaz testé est dirigé vers le tube de réactif chimique, lorsque le dioxyde de carbone et l'eau sont éliminés par le réactif chimique et l'élément azote est déterminé par la teneur de la cellule de détection par conduction thermique. Lorsque l'hydrogène est mesuré, le gaz porteur est remplacé par de l'azote et le gaz échantillon passe par le réactif de Schutz au lieu du catalyseur d'oxyde de cuivre. L'argon moins cher peut également être utilisé comme gaz porteur lors de la mesure de l'oxygène et de l'azote.