| 企业等级: | 金牌会员 |
| 经营模式: | 生产加工 |
| 所在地区: | 北京 海淀区 |
| 联系卖家: | 李经理 先生 |
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| 公司官网: | www.sparkncs.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀区高梁桥斜街13号 |





影响高频红外碳硫仪分析结果稳定性的因素
1.灰尘的影响
分析过程中灰尘的积累所造成的吸附也是影响分析结果稳定性的重要因素,该影响在分析低含量样品时体现的尤为明显。例如,在分析硅铁时,一般采用的方法是:0.2g锡+0.2g样品+0.5g纯铁+1.5g钨粒。由于锡粒的加入,燃烧时产生的灰尘较大。在经过20次样品分析后,硫的结果比一次分析结果偏低2ppm以上,全自动高频红外碳硫仪价格,随着分析次数的增加,此偏差越来越大。而清理掉灰尘过滤器中的灰尘后,分析结果与次分析结果一致。因此,分析过程中,灰尘过滤器中的灰尘积累应及时清理。
2.温度的影响
温度对分析结果稳定性的影响主要体现在三个方面。首先,对粉尘过滤器的温度影响。在第6个因素中粉尘对分析气的吸附效果,相同的灰尘量温度越高,气体的吸附量越少。其次,气体分析的基础离不开气体状态方程,红外分析系统恒温控制的温度不同,会造成分析气体体积的变化,从而一定量的分析气体在不同温度下通过固定长度红外池的时间不同。另外,红外分析系统恒温控制温度的不同,会造成红外光源的发射光强的波动,以及热释电检测器的输出的差异,从而影响了分析结果的稳定性。

纳克CS-3000G双炉碳硫分析仪日常操作
一. 样品准备
按ISO 14284或适当的制取样品。
坩埚预处理:碳和硫的污染物通常可通过将坩埚置于富空气的电炉中灼烧除去,1000℃灼烧时间不少于40分钟,1350℃灼烧时间不少于15分钟。然后将坩埚取出,置于干净的耐热盘中,冷却2~3分钟,将坩埚贮存于干燥器中。
二. 仪器开机
1 通气:打开动力气和氧气气瓶上的调压阀,将输出压力调至0.2MPa~0.3MPa之间。
2 通电:打开仪器后面板主机电源,至少预热1小时。
3 打开计算机。
4仪器预操作:在坩埚托上放一空坩埚,并在“样品质量”处输入任意质量(一般输入1g),然后点击“开始”,等一个分析过程结束后观察基线。
5 检查仪器分析气流量是否正常。
6 管式炉分析:调入管式炉分析方法,设置炉温,等待炉温到达设定值。
三. 分析测试
1仪器重复空烧(在坩埚托上放一空坩埚,并在“样品质量”处输入任意质量(一般输入1g),然后点击“开始”)几次,基线稳定后分析3个废样以使气路对硫的吸附提前饱和。
2挑选一种合适含量的标准样品进行分析,分析结果满足要求即可进行样品分析。
3 称样:在天平上称好样品,并在软件中输入“样品名称”、“样品质量”和“钨粒质量”(如果天平已用数据线与计算机连接,则选择“自动读数”,计算机自动读取质量)。
4 分析:将称好样品的坩埚放在坩埚托上,点击“开始”,则自动关炉,分析开始。
5分析结束,自动开炉后,更换坩埚,重复3.3~3.4步骤进行下一次分析。
6 根据需要统计或打印分析数据。
7 管式炉分析:在天平上称好样品,并在软件中输入“样品名称”、“样品质量”,点击开始按钮,等待冲洗和调零,当软件开始采集基线的时候,将瓷舟用干净的镊子夹到管式炉的入口处,然后将瓷舟缓慢推入燃烧管内,抽出样品推具,关好炉门,扳上排空开关。等待分析结果。
四. 仪器关机

钢研纳克CS-3000G仪器软件功能
软件系统
·可根据样品特点选择、设置分析参数。
·实用的节气功能。
·丰富的数据统计功能。
·可对不同释放曲线进行对比分析。
·对不同种类样品可以分别建立相应的校准方法及参数,并存储到数据库,分析方法数量不受限制。
·自诊断功能 : 可分步对仪器的各个控制环节进行检查,并且可以检验仪器的密封性。
·用户管理功能,用户分级管理,针对不同级别的用户设置不同的权限。
·日志记录功能,记录主要的日常事务,便于错误跟踪和日常管理。
·中英文应用软件,可提供英文报告输出。
自动称样功能
·万分之一电子天平准确地称量,自动实现坩埚质量去皮,自动输入样品质量(也可选择人工输入)。
仪器自检功能
·入口总氧压力、炉后分析气压以及动力气压自动监测并报警
·高频炉开关炉自动监测并报警
·高频炉内清扫装置复位自动监测并报警
·软件提供分步自检功能(红外信号的监测和调整,气路各阀的动作检查)
·仪器可以通过软件实现分段检漏
钢研纳克{高频红外碳硫分析仪},源于钢铁研究总院,70年金属分析经验,,上市企业。致力于气体分析仪器40年,部件进口配置,检测稳定性和检测精度高。具有检测范围宽,检测下限低,测量过程简化,载气单一等技术优势。简便易学,分析快速,维护方便,售后无忧。
纳克CS-3000型碳硫分析仪采用高频加热,红外检测原理,结合的燃烧和全量程范围检测技术,可以同时快速分析钢、铸铁、合金、水泥、沙子、玻璃、石灰、橡胶、催化剂、土壤、半导体、电子材料、金属矿石、陶瓷等固体材料中的碳和硫。


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