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    碳硫分析儀器公司服務為先「在線咨詢」

    發布時間:2020-11-16 08:09  

    【廣告】







    鋼研納克CS-3000G儀器軟件功能

    軟件系統

    ·可根據樣品特點選擇、設置分析參數。

    ·實用的節氣功能。

    ·豐富的數據統計功能。

    ·可對不同釋放曲線進行對比分析。

    ·對不同種類樣品可以分別建立相應的校準方法及參數,并存儲到數據庫,分析方法數量不受限制。

    ·自診斷功能 : 可分步對儀器的各個控制環節進行檢查,并且可以檢驗儀器的密封性。

    ·用戶管理功能,用戶分級管理,針對不同級別的用戶設置不同的權限。

    ·日志記錄功能,記錄主要的日常事務,便于錯誤跟蹤和日常管理。

    ·中英文應用軟件,可提供英文報告輸出。

    自動稱樣功能

    ·萬分之一電子天平準確地稱量,自動實現坩堝質量去皮,自動輸入樣品質量(也可選擇人工輸入)。

    儀器自檢功能

    ·入口總氧壓力、爐后分析氣壓以及動力氣壓自動監測并報警

    ·高頻爐開關爐自動監測并報警

    ·高頻爐內清掃裝置復位自動監測并報警

    ·軟件提供分步自檢功能(紅外信號的監測和調整,氣路各閥的動作檢查)

    ·儀器可以通過軟件實現分段檢漏

    鋼研納克{高頻紅外碳硫分析儀},源于鋼鐵研究總院,70年金屬分析經驗,央企品牌,上市企業。致力于氣體分析儀器40年,核心部件進口配置,檢測穩定性和檢測精度高。具有檢測范圍寬,檢測下限低,測量過程簡化,載氣單一等技術優勢。簡便易學,分析快速,維護方便,售后無憂。

    納克CS-3000型碳硫分析儀采用高頻加熱,紅外檢測原理,結合的燃燒和全量程范圍檢測技術,可以同時快速分析鋼、鑄鐵、合金、水泥、沙子、玻璃、石灰、橡膠、催化劑、土壤、半導體、電子材料、金屬礦石、陶瓷等固體材料中的碳和硫。


     


    納克碳硫儀紅外吸收法測定增碳劑中碳硫

    為了提高產品質量, 降低鋼水中 C 的成分偏差, 獲得優量鑄鋼, 爐外準確定 C 和調 C 是低成本效率較高生產的一種很好的方法。 即通過添加特定的增碳劑改變鋼包中的鋼水碳含量, 調整鋼號。 增碳劑的主要成分是碳, 產品主要技術指標包括 Wc。 增碳劑中硫含量對高爐生產中生鐵質量有直接關系。 其中硫含量越低生鐵含硫量也越低, 同時可以減輕爐渣的脫硫負擔, 減少熔劑使用量, 降低渣量。 從而降低消耗, 改善爐況。因此增碳劑中硫含量的測定是十分必要的。 有關行業標準也對增碳劑中硫含量都作出了較嚴格的限制。使用管式紅外法對增碳劑中的碳硫同時測定, 方法可靠, 滿足生產需求。




    影響高頻紅外碳硫儀分析結果穩定性的因素


    1.坩堝的影響

    坩堝的空白一直是碳硫分析人員關注的熱點。未經處理的坩堝,空白從十幾到幾十ppm不等,預處理得當,坩堝空白可降至1ppm以下。試驗證明,預處理時間和溫度對獲得坩堝穩定的低空白至關重要。例如,經4小時800℃烘燒后的坩堝,用于分析鋼樣,得到的結果波動很大。只加入助熔劑,得到0.6v的碳空白峰高,0.01%的碳含量,而處理得當的坩堝碳空白峰高通常小于0.02 v。因此,坩堝使用前一定要進行預處理,并控制合適的烘燒溫度和時間,從而較大程度降低坩堝空白對分析結果穩定性的影響。

    2.試劑的影響

    試劑的效率直接影響分析結果的穩定性,甚至準確性。在高頻紅外碳硫分析儀的使用中分析氣及載氣的干燥純凈是降低系統空白,得到準確、穩定分析結果的保障。例如,將凈化器試劑管中的試劑安裝順序顛倒,讓氣體先經過高氯1酸鎂,再經過堿石棉。堿石棉俗稱火堿,也有吸水作用,但吸水效率不及高氯1酸鎂的強。因此,堿石棉吸收氣體中所含的二氧化碳雜質的同時,會漏掉少量的水。使用標樣(C:1.23%,S:0.032%)對碳的結果進行了分析比較,試劑安裝順序正常時分析結果相對標準偏差小于0.3%,而試劑安裝順序裝反的情況下分析相對標準偏差達0.53%。



    測定金屬中的碳、硫含量,有ICP法、直讀光譜法、質譜法、色譜法、活化分析法等,各有其優點和適用范圍,大多數廠家選擇使用的是高頻紅外碳硫分析儀,這是一個什么儀器,您了解嗎?

    高頻紅外碳硫分析儀是采用紅外吸收法,將試樣中的碳、硫經過富氧條件下的高溫加熱,氧化為二氧化碳、so2氣體。該氣體經處理后進入相應的吸收池,對相應的紅外輻射進行吸收,由探測器轉發為信號,經計算機處理輸出結果。此方法具有準確、快速、靈敏度高的特點,高低碳硫含量均可使用,采用此方法的紅外碳硫分析儀,自動化程度較高,價格也比較高,適用于分析精度要求較高的場合。

    高頻紅外碳硫儀CO2、SO2等極性分子具有電偶極矩,因而具有振動和轉動等結構。按量力學分成分裂的能級,可與入射的特征波長紅外光耦合產生吸收,氣體分子在紅外光波段,具有選擇性吸收譜圖,當特定波長的紅外光通過CO2或SO2氣體后,能產生強烈的光吸收。

    由于探測器是將光信號轉換為電信號,當探測器工作在線性區域內,選定某一特定波長并且確定了分析池(吸收池)長度時,由測量光強能換算出混合氣體中被測氣體的濃度,這就是紅外吸收法能定量測量氣體濃度的基本原理。



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