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Biyan (Shanghai) Instrumentation Technology Co., Ltd
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Spectromètre à lecture directe Brooke

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Vue d'ensemble
Le spectromètre à lecture directe bruker q6 Newton est un nouveau lancement de bruker basé sur 300 ans d'histoire de développement optique, un spectre à lecture directe CMOS bruker particulièrement adapté aux aciéries, aux fonderies et autres entreprises à forte charge, par rapport au spectre traditionnel, il utilise de nombreuses idées de conception et technologies révolutionnaires, ce qui le rend plus compact, plus puissant en termes de performances analytiques, moins de taux d'échec, plus économique et plus économe en énergie.
Détails du produit
Introduction du produit:
Nom de l'instrument: spectromètre à lecture directe q6 Newton Spark
Modèle d'instrument: q6 Newton
Origine des instruments: Allemagne
Fabricant d'instruments: Brooke

  Introduction aux instruments
Le q6 Newton est un nouveau spectromètre à lecture directe à étincelles (OES) de bruker basé sur 300 ans d'histoire de développement optique, particulièrement adapté à l'utilisation par les aciéries, les fonderies et d'autres entreprises à forte charge, qui utilise de nombreuses idées de conception et technologies révolutionnaires par rapport au spectre traditionnel, ce qui le rend plus compact, plus puissant pour l'analyse, moins de taux d'échec et plus économique et économe en énergie.

布鲁克CMOS直读光谱

  Caractéristiques principales du spectromètre à lecture directe Brook q6 Newton
1, opération intelligente d'un clic pour rendre l'accès automatique à la Division rapide en acier facile;
2, vitesse d'analyse ultra - rapide, seulement besoin de 10 secondes pour produire des résultats, améliorer le taux d'analyse;
3. Cadre monobloc en alliage d'aluminium solide et durable, table d'étincelle de grande surface et technologie de dissipation de chaleur;
4, système de contrôle de la température actif et passif rocksteady, la précision du contrôle de la température de la Chambre légère est meilleure que 0,2 ℃;
5, mode de gestion de l'argon à haute efficacité, flux d'argon coaxial optimisé d'électrode et flux d'argon de chambre de lumière ultraviolette, apportant une stabilité optimale tout en réduisant la consommation d'argon de 20%;
6, détecteur CMOS sans revêtement de haute précision, chaîne de lecture ultra - rapide et à faible bruit, avec une très bonne qualité de données et de faibles limites de détection.

  II. Faits saillants de l'instrument
1, < 20S temps de mesure de haute précision
La technologie de détection avancée highsensetm offre des vitesses de mesure ultra - rapides et des limites de détection ultra - élevées, sans compromettre la précision.
2, ± 0,2 ℃ système de température constante rocksteadytm
Le contrôle actif de la stabilité thermique et l'isolation thermique maintiennent la température de l'élément optique exactement à la consigne idéale. Cela signifie des performances analytiques stables, une préparation opérationnelle rapide et une consommation d'énergie minimale sur une large plage de températures ambiantes.
Système de chambre double lumière Parallel multivisiontm
MultiVision? Le système optique utilise simultanément deux optiques haute résolution: une optique ultraviolette sous vide (VUV) et une optique visible (UV / vis). Chacune est équipée du système thermostatique rocksteadytm et du système de détection highsensetm.
Q6 Newton – durable
Q6 Newton est une excellente solution OES pour les métallurgistes et les techniciens qui analysent la composition des alliages métalliques. Le système de détection highsensetm, le système d'excitation smartsparktm et le système thermostatique rocksteadytm sont des éléments clés pour une analyse précise, rapide et fiable des métaux. D'une simple pression sur le bouton smartbutton, le q6 Newton libère de puissantes fonctionnalités, offrant des mesures rapides comme l'éclair, une précision et une précision exceptionnelles, ainsi que des limites de détection extrêmement faibles en fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Le nouveau système de transfert d'argon assure l'alimentation en gaz des deux voies de gaz, des électrodes et de la Chambre de lumière ultraviolette d'une manière stable et économique pour la technologie coaxiale à flux d'argon. Le programme intelligent d'économie d'argon réduit la consommation de gaz jusqu'à 40% par rapport aux spectromètres comparables. Les tables d'étincelles sont peu coûteuses à entretenir et sont équipées d'une grande table d'échantillonnage robuste pour positionner facilement et correctement les échantillons de grand volume, tandis que les pinces à échantillon pneumatiques garantissent un contact optimal avec l'échantillon et un fonctionnement sans tracas sans renoncer à la flexibilité.

布鲁克CMOS直读光谱

  Iii. Paramètres techniques
spécification Avantages
Pince d'échantillon pour table à étincelles La table d'étincelle adopte la technologie de flux d'argon coaxial, faible coût de maintenance, la table d'échantillon est grande et robuste Faible consommation d'argon et entretien, facile à analyser le fil, petit échantillon irrégulier et grand volume d'échantillon
Pneumatique, hauteur de l'échantillon:120 Millimètres. Le traitement des échantillons est facile.
SmartSpark™Source lumineuse numérique intelligente Source lumineuse numérique sans entretien pour la production d'étincelles stables: en1000 HzFréquence d'excitation, courbe de courant programmable, temps de décharge le plus court possible10 µs- Oui. Améliore la précision et la stabilité.
SafeGuard™Protection inspirée par la sécurité Par l'AllemagneTÜV SudCertification de sécurité. Empêche le mauvais positionnement de l'échantillon et assure le fonctionnement sûr de divers échantillons.
MultiVision ™ Avec optimiséPaschen-RungeStructure, système optique double et avecRockSteadyTMSystème de température constante. Les mesures synchrones sont rapides, de haute résolution, des données précises et une stabilité à long terme.
Système optique
Chambre de lumière ultraviolette 130 à 200 nm (Remplissage d'argon) et- Oui. Excellente capacité d'analyse des éléments non métalliques (NEt,OEt,CEt,PEt,SEtc.), avec une haute résolution et une faible consommation d'argon.
Chambre de lumière visible 190 à 620 nm (Remplissage sans argon) et- Oui. Haute fiabilité et faibles coûts d'exploitation.
HighSense™système Avec plusieurs morceaux non plaquésCMOSDétecteur, faible courant d'obscurité, vitesse de lecture rapide Amélioration de la sensibilité, de la résolution et du rapport signal / bruit pour des limites de détection élevées et faibles de la qualité des données
ArgonShield™ Prévention de la contamination des éléments optiques pendant la mesure Minimise l'entretien sans supplémentArConsommation.
Système de purge Nouveau mode de purge rapide et mode de protection intelligent à l'argon Le démarrage initial est rapide et réduit considérablement la consommation d'argon.
Pureté de l'argon≥ 99998%(argon 4.8) et
3 bar (± 10 %)Pression d'alimentation en gaz
Tube en cuivre (diamètre extérieur 6 Millimètres), avecSwagelok®Le joint
Données électriques 100 à 230 V/AC± 10%),50 à 60 Hz Compatible avec toutes les configurations d'alimentation et de courant dans le monde entier.
16 A(240 V) ou25 A(100 V) fusible à fusion lente
maximum600 watts,85 WStandby, valeur typique: est mesuré350W
Dimensions et poids 62 x 88 x 48Centimètres (largeurxprofondxélevé),~ 80Kilogrammes Design haute performance.
*)Système thermostatique inclus

  Iv. Application
1, acier

钢铁

Le traitement de l'acier nécessite une détection précise et précise de l'alimentation et de la sortie de divers éléments d'alliage, y compris les éléments à faible teneur en n.

  2, aluminium

铝

Contrôle de la teneur en éléments phosphorés et alcalins dans l'aluminium

  3, cuivre

铜

Le cuivre fait partie intégrante de nombreux types d'alliages. Q6 Newton couvre tous les types, y compris la détermination des éléments traces d'oxygène dans le cuivre pur.

  4, titane

钛

L'alliage de titane est un matériau de haute performance qui peut être utilisé dans des domaines d'application exigeants tels que l'aérospatiale, la défense, la chimie, la biomédecine, etc.

  5, alliage de métaux non ferreux

有色金属合金

Le plomb, le zinc, l'étain, le cobalt, le nickel et le magnésium sont largement utilisés comme éléments d'alliage, mais il existe également de nombreuses utilisations distinctes.