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XRF光谱测试镀层厚度的仪器通常采用低能量X射线,且设备本身有严格的辐射防护设计,正常使用时对孕妇的影响极小(但最好穿防护服或者不要让孕妇操作设备),主要原因如下:1.辐射剂量极低-仪器产生的X射线能量较低(一般为数千电子伏特),且设备外壳、屏蔽层会大幅衰减辐射,实际泄露的剂量远低于国际安全标准(如国际辐射防护委员会规定的公众年有效剂量限值1mSv)。-正常操作时,距离仪器30厘米外的辐射剂量可忽略不计,相当于日常环境本底辐射(如天然石材、宇宙射线)的水平。2.安全防护设计-...
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金属分析仪在比色计和分光光度计的基础上,结构简单、价格相对较低、容易操作和维修方便的优点,在预设或更换的波长测量范围内对试样的金属元素通过溶解、显色以后,可以很方便的得到测量数据,它可以进行标样曲线的存储、修改和提取,这样既可以方便快捷的得到测量结果,也可以减少使用中的标样定标、结果比较等多个工作环节,并且可以大大减少耗材的使用,为企业节省大量的测试成本,它可以用打印机输出结果,测量稳定、数据真实,其产品引用标准根据国家相关标准规定,可以满足企业产品质量监督需要。金属分析仪的...
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随着市场电动车销量的增长,铝、铜、镍等电动汽车关键金属需求大量增加,随之增加光谱仪的使用量,而且在预计中,不仅仅会增加车身材料,电池本身的钴、铜、锰、锂、镍和石墨等需求也会增长。有专家预计,在2019至2030年间,镍的需求将增长至14倍,锂和铜也将增长10倍。铝作为汽车制造的金属,一直都有很高的供应需求,制造汽车车身的大量零件,包括布线、管道、制动器、车轮等,都用的是铝金属材料,铝在驱动链和电池外壳中也。正是因为铝合金具有低密度的特点,可以造出一个重量更轻的汽车,所以铝在汽...
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欧盟公报(OJ)在2015年6月4日发布RoHS2.0修订指令(EU)2015/863,在原有RoHS6项物质(铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的基础上,增加4项邻苯二甲酸盐到RoHS2.0限制物质列表中,至此,RoHS2.0的管控物质达到10项。物质名称简称沸点CASNO.在电子电气设备中的主要应用邻苯二甲酸二异丁酯DIBP327度84-69-5用作PVC的增塑剂,可用作DBP的代用品,还可用做纤维素树脂、乙烯基树脂、丁腈橡胶和氯丁橡胶的增塑剂。邻苯二甲酸二丁酯D...
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电镀膜厚检测仪分为手持式和台式二种,手持式又有磁感应镀层测厚仪,电涡流镀层测厚仪,荧光X射线仪镀层测厚仪。手持式的磁感应原理时,利用从测头经过非铁磁覆层而流入铁磁基体的磁通的大小,来测定覆层厚度。也可以测定与之对应的磁阻的大小,来表示其覆层厚度。电镀膜厚检测仪的影响因素有哪些?1、基体金属磁性量磁性法测厚受基体金属磁性变革的影响(正在实际应用中,低碳钢磁性的变革能够认为是细微的),为了制止热处置和冷加工因素的影响,应使用取试件基体金属具有不异性量的尺度片对仪器停止校准;亦可用...
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yl23411永利采用流行的VC6.0语言编制而成,是国内一款新型的多元素分析仪,可检测普碳钢、低合金钢、高合金钢、生铸铁、球铁、合金铸铁等多种材料中的锰、铜、镍、铬、钼、稀土、镁、钛、锌、铝、铁等多种元素。品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作,打印机直接打印结果。yl23411永利的工作原理:利用光谱仪可测量物体表面反射的光线。阳光中的七色光是肉眼能分的部分(可见光),但若通过光谱仪将阳光分解,按波长排列,可见光只占光谱中很小的范围,其余都是肉眼无法分辨的光谱,如红外线、微波、紫外线...
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合金检测仪是基于X射线理论而诞生的,它主要用于*、航天、钢铁、石化、电力、制药等领域金属材料中元素成份的现场测定。是伴随世界经济崛起的工业和军事制造领域不可少的快速成份鉴定工具。合金检测仪是一种XRF光谱分析技术,可用于确认物质里的特定元素,同时将其量化。它可以根据X射线的发射波长(λ)及能量(E)确定具体元素,而通过测量相应射线的密度来确定此元素的量。如此一来,XRF度普术就能测定物质的元素构成。每一个原子都有自己固定数量的电子(负电微粒)运行在核子周围的轨道上。而且其电子...
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油品检测仪可以现场判断润滑油的污染程度,以确定是否换油。检测新购润滑油是否合格,是企业保护设备、节约能源加强润滑管理、实现按质换油的检测工具。它具有交、直两用功能(直流可连续工作28个小时,打印时需用交流电源)。外型精美,操作简便,适用于现场及野外作业。高级的还附带打印机让您足不出户,便解决了,又该不该换的难题,在无样油的情况下,也可以正常测量油中含水量。油品检测仪主要功能如下:一、5分钟内检测出润滑油的污染程度;二、能够检测出60微米以上的金属磨粒;三、判断新购油品是否合格...
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电镀膜厚检测仪分为手持式和台式二种,手持式又有磁感应镀层测厚仪,电涡流镀层测厚仪,荧光X射线仪镀层测厚仪。手持式的磁感应原理时,利用从测头经过非铁磁覆层而流入铁磁基体的磁通的大小,来测定覆层厚度。也可以测定与之对应的磁阻的大小,来表示其覆层厚度。电镀膜厚检测仪采用磁感应原理时,利用从测头经过非铁磁覆层而流入铁磁基体的磁通的大小,来测定覆层厚度。也可以测定与之对应的磁阻的大小,来表示其覆层厚度。覆层越厚,则磁阻越大,磁通越小。利用磁感应原理的测厚仪,原则上可以有导磁基体上的非导...
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重金属检测仪采用阳极溶出伏安法,配备先进的萃取方法,可用于检测粮食中的重金属镉、铬、铅、砷、汞等重金属。该仪器具有重金属,检测成本低误差小等特点。重金属检测仪的仪器特点:显示与输入:不小于7英寸彩色触摸屏,分辨率不低于800*480;存储:至少50000组数据,原始数据可导出汇制图谱;接口:标准RS232、USB接口;产品核心检测技术(非外观)需有授权;打印:内置微型高速热敏打印机,也外接打印机;仪器软件:产品具有计算机软件著作版权及产品登记证书,防止软件第三份侵权;无需连P...
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关于X射线的发展历史,最早可以追溯到1895年,德国物理学家威廉·康拉德·伦琴于这一年11月发现并识别出了X射线,因此,X射线在许多国家也被称之为伦琴射线。伦琴随后在1909年,英国物理学家查尔斯·格洛弗·巴克拉发现了从样本中辐射出来的X射线与样品原子量之间的联系;四年之后,也即在1913年,同样来自英国的物理学家亨利·莫斯莱发现了一系列元素的标识谱线(特征谱线)与该元素的原子序数存在一定的关系。这些发现都为人们后期根据原子序数而不是根据原子量大小提炼元素周期表奠定了基础,同...