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  我公司销售产品包括X射线荧光光谱仪(含能量色散和波长色散型)(XRF)、电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)、电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)、原子荧光光谱仪(AFS)、原子吸收分光光度计(AAS)、光电直读光谱仪(OES)、气相色谱仪(GC)、气相质谱仪(GC-MS)、液相色谱仪(LC)、液相质谱仪(LC-MS)、能谱仪(EDS)、高频红外碳硫分析仪(CS)、矿浆载流在线采样仪(OSA)等。产品主要应用领域有电子电器、五金塑胶、珠宝首饰(贵金属及镀层检测等)、玩具安全(EN71-3等...

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金属元素检测仪的定期维护保养方法建议

金属元素检测仪是一种用于分析和检测样品中金属元素含量的仪器,通过采集样品并使用特定的分析技术,如原子吸收光谱或质谱分析,来确定样品中各种金属元素的存在和浓度,广...

  • 钢材成分检测仪是一种用于分析和检测钢材中各种元素含量的仪器设备,可以准确测量钢材中的碳、硫、磷、锰等元素的含量,以及其他可能存在的杂质。这些数据对于确保钢材质量、合规性和性能非常重要。选择一款适合的钢材成分检测仪是确保检测结果准确可靠的关键,本文将介绍选择时需要考虑的要点。1、准确性和精度准确性和精度是选择的关键因素之一。准确性指仪器能够准确测量和分析钢材中各种元素的含量。精度则是指仪器能够提供重复性良好的测试结果。在选择时,应考虑仪器的准确性和精度指标,并查看相关的技术规格...
  • 金属元素检测仪是一种用于分析和检测样品中金属元素含量的仪器,采用了先进的传感器技术和数据处理算法,具有更高的灵敏度和准确性。它们能够快速、精确地分析样品中的金属元素含量,并提供实时结果。同时还具备便携性和易操作性的特点,使得使用者可以在各种场景下进行测试。然而,金属元素检测仪由于长时间使用或操作不当,可能会出现一些常见故障。在本文中,将介绍几种该仪器常见的故障,并提供相应的解决方法。1、电源问题:如果无法开机或突然关机,首先要检查电源连接是否良好。确保电源线插头与插座连接紧密...
  • 国庆放假通知
    2023-09-11
    我公司根据国务院办公厅通知精神,现将2023年中秋节、国庆节放假安排通知如下:2023年9月29日(星期五)至10月6日(星期五)放假调休,共8天。10月7日(星期六)、10月8日(星期日)上班。请公司同事及供应商提前安排好工作生活,注意安全,度过一个欢乐、祥和、平安的节日假期。beplay高清下载2023年9月11日我公司销售产品包括X射线荧光光谱仪(含能量色散和波长色散型)(XRF)、电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)、电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)、原子荧...

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注意了!选购钢材成分检测仪时这些关键要点应多考虑

钢材成分检测仪采用X射线荧光光谱(XRF)等技术,具备从硫S到铀U的元素测试范围,检测限高达2PPM。仪器装备有高性能探测器,如电制冷Si-PIN探测器,大幅提升检出限和检测精度。此外,它还具有多种分析模式和滤波器选择,适应不同元素分析需求。正确选择适合的钢材成分检测仪对于确保钢材质量和生产效率至关重要,以下是选购时需要考虑的关键要点:1、检测范围:首先需要确定所需的检测范围,包括所需检测的元素种类和浓度范围。不同的钢材应用可能需要不同的元素检测范围,因此确保所选检测仪器能够...

  • 主要体现在以下几个方面:测量方法磁性测量法:适用于导磁材料(如钢、铁、银、镍)上的非导磁层厚度测量。这种方法利用磁铁与导磁钢材之间的吸力大小与距离成一定比例的关系,实现非导磁层厚度的测量。该方法具有操作简便、坚固耐用、无需电源的特点,非常适合现场质量控制。涡流测量法:适用于导电金属(如铜、铝、锌、锡等)上的非导电层厚度测量。这种方法较磁性测厚法精度更高,能够提供更准确的测量结果。X射线荧光法:作为一种无接触无损测量方法,X射线荧光法可测量极薄镀层、双镀层、合金镀层。它通过照射...
  • ICP电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-AES)在稀土元素成分含量检测方面具有重要的应用价值。以下是对其应用的详细介绍:一、ICP-AES的工作原理ICP-AES的工作原理主要基于电感耦合等离子体(ICP)作为激发光源。ICP是由高频电流经感应线圈产生高频电磁场,使工作气体(如氩气)电离形成火焰状放电高温等离子体。稀土元素样品溶液通过进样系统进入ICP中,在高温环境下被蒸发、原子化、激发和电离,从而发射出特定波长的光谱。这些光谱经过分光系统被色散成不同波长的单色光,并由...
  • X射线荧光光谱仪(XRF)是一种利用X射线激发样品中的元素并测量其荧光光谱的精密仪器。该技术基于莫斯莱定律和量子理论,通过测量荧光X射线的波长或能量来确定元素的种类,并通过荧光X射线的强度来评估元素的含量。X射线荧光光谱仪的技术原理主要涉及到X射线的产生、激发和检测三个过程。首先,X射线管产生入射X射线,激发被测样品中的元素,产生X荧光(二次X射线)。然后,探测器对这些X荧光进行检测,并测量其能量和数量。最后,仪器软件将收集到的信息转换成样品中各种元素的种类及含量。在前沿应用...

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