产品分类
Product classification详细介绍
脱硝催化剂中金属元素成分含量检测仪
脱硝催化剂中元素成分测试仪器是一种用于分析脱硝催化剂中各种金属元素及非金属元素成分的专业设备。在环保领域,特别是在烟气脱硝处理中,脱硝催化剂起着至关重要的作用,其性能直接关系到氮氧化物(NOx)的去除效率。因此,准确测试脱硝催化剂中的元素成分对于保证其性能、优化生产工艺以及研发新型催化剂具有重要意义。
元素成分分析:脱硝催化剂中元素成分测试仪器能够全面分析催化剂中的元素组成,包括活性成分(如钒、钨、钛等)和载体成分(如氧化铝、二氧化硅等)以及可能的杂质元素。这有助于了解催化剂的化学组成,评估其活性、选择性和稳定性。
定量检测:该仪器能够对催化剂中的每种元素进行定量检测,提供准确的元素含量数据。这对于控制催化剂质量、优化生产工艺以及研发新型催化剂至关重要。
高精度与高灵敏度:脱硝催化剂中元素成分测试仪器采用优良的分析技术,如X射线荧光光谱(XRF)或电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES),具有高精度和高灵敏度,能够检测催化剂中微量元素的含量。
无损检测:部分仪器(如XRF)采用无损检测方式,无需破坏催化剂样品即可进行检测,这对于珍贵或难以制备的催化剂样品尤为重要。
操作简便:仪器设计人性化,操作界面直观易懂。用户只需将催化剂样品放入仪器中,设定好检测参数,即可自动完成检测过程。
快速高效:该仪器能够在短时间内完成多个样品的检测,提高检测效率。这对于大规模生产或研发过程中的快速筛选和评估具有重要意义。
全面的元素分析能力:能够同时检测多种元素,满足脱硝催化剂中复杂元素组成的分析需求。
高精度与高灵敏度:确保检测结果的准确性和可靠性,为催化剂的质量控制和研发提供有力支持。
无损检测:保护珍贵样品,降低检测成本。
快速高效:提高检测效率,缩短研发周期。
催化剂质量控制:在催化剂生产过程中,使用该仪器对原料、半成品和成品进行定期检测,确保催化剂的化学组成符合设计要求,从而控制催化剂质量。
催化剂研发与优化:在催化剂研发过程中,通过测试不同配方和制备工艺下的催化剂元素成分,评估其活性、选择性和稳定性,从而筛选出好的催化剂配方和制备工艺。
催化剂性能评估:在催化剂使用过程中,定期检测催化剂的元素成分变化,评估其失活程度和再生效果,为催化剂的更换和再生提供科学依据。
使用脱硝催化剂中元素成分测试仪器后,企业能够更准确地控制催化剂质量,提高生产效率,降低生产成本。同时,该仪器还为催化剂的研发和优化提供了有力支持,有助于企业开发出更高效、更环保的脱硝催化剂。
与其他同类元素成分测试仪器相比,脱硝催化剂中元素成分测试仪器具有以下优势:
专业性更强:针对脱硝催化剂的特点和需求进行优化设计,具有更高的检测精度和灵敏度。
操作更简便:采用人性化的操作界面和智能化的检测流程,降低用户的学习成本和使用难度。
应用更广泛:不仅适用于脱硝催化剂的元素成分分析,还可用于其他领域(如冶金、地质、环保等)的元素成分分析。
然而,不同品牌和型号的脱硝催化剂中元素成分测试仪器在性能、精度、价格等方面可能存在差异。用户在选择时应根据自己的实际需求、预算限制以及仪器供应商的信誉和服务等因素进行综合考虑。
附件:
下面介绍实验室使用的高精度分析设备ICP-OES,其测试精度高,稳定,结果可信度高:
实验室使用的仪器(ICP)简介:
仪器性能特点:
1、仪器自动化程度高
仪器的自动化程度高,除了电源开关外,所有操作均由软件完成。智能化的软件,可实时可对各项操作进行实时反馈及信息提示。
2、安全可靠的固态射频电源
仪器采用的射频电源,具有体积小、输出效率高、输出功率稳定,带有水路、气路及过载等各类安全保护功能,大大提升仪器的安全性,减小了仪器的故障率。
3、全自动点火及匹配技术
软件可全自动一键点火,所有的参数设置变化,均自动完成。配合优良的自动匹配技术,点火成功率高,操作简便。
4、智能化的火焰监视功能
仪器配置了灵敏度高的光纤传感器,可在仪器工作状态下,实时监测火焰的工作情况,如遇异常熄火情况,可自动关闭仪器。
5、超高分辨率的光路系统
仪器配置了超高分辨率的4320刻线的进口光栅,配合*的光路调节技术,把普通仪器的分辨率约0、008nm降低至0、005nm以内,超高的分辨率保证了测试元素之间没有相互干扰。
6、精度高的恒温系统
仪器整体光路采用精密恒温系统保护,温度的控制可根据客户实验室实际环境温度实时设定,无需长时间不间断的开可调,控温精度≤±0、1℃,精密的恒温系统保证了光路的稳定性,测试数据更稳定。
7、高精度的气流控制系统
仪器工作中的等离子气、辅助气、载气全部采用高精度的质量流量控制器(MFC)来控制,具有流量连续可调、输出气流的精度高,保证了测试数据的准确性。
8、蠕动泵进样装置
仪器配置了通道十二滚轴的高精度蠕动泵,可同时保证进样的精度和防止积液,蠕动泵的转速连续可调,满足客户的多种测试要求。
9、观测位置自动调节
仪器采用二维的移动平台设计,可通过软件实时调节炬管的位置,通过反馈的信号值找到优化的观测位置,以获取较强的灵敏度,得出准确的测试效果。
10、超低的使用成本
仪器非工作状态下仪器电源、冷却水箱、气体全部关闭,不产生任何费用,仪器工作即开即用,无需长时间的光路预热。使用氩气纯度为99、99*%即可,无需99、999%的高纯氩,成本节约至少三分之一。
11、灵敏度高的检测器
仪器配置了高灵敏度进口光电倍增管(PMT)作为检测器,可针对不同的待测元素自动设置测试参数,以达到理想的检测状态,给出准确的测试结果。无需制冷,无需吹扫,使用寿命长。
仪器技术参数:
1、输入电源:电压交流220V,电流20A。
2、采用CzernyTurner型光路,焦距为1000mm。
3、离子刻蚀全息光栅,刻划面积(80×110)mm。
4、全自动一键点火,自动匹配,点火稳定、便捷。
5、采用同心圆雾化器搭配旋流雾室,1ppmMn强度>1000000cps。
6、分辨率(Mn257、610nm):≤0、005nm(4320刻线光栅);≤0、008nm(3600刻线光栅);≤0、015nm(2400刻线光栅)。
7、波长范围:190-460nm(4320刻线光栅);190-500nm(3600刻线光栅);190-800nm(2400刻线光栅)
8、自主研发全固态射频电源,输出功率800-1600W,连续可调,电源效率大于65%,工作频率27、12MHz,频率稳定性<0、05%,功率输出稳定性<0、05%。
详细指标参数如下:
光栅刻线 | 光栅:2400刻线 | 光栅:3600刻线 | 光栅:4320刻线 | |
波长 | 范围 | 190nm-800nm | 190nm-500nm | 190nm-420nm |
示值误差 | ±0.03nm | ±0.03nm | ±0.03nm | |
重复性 | ≦0.005nm | ≦0.005nm | ≦0.005nm | |
最小光谱带宽 | Mn 257.610nm 半高宽≦0.030nm | Mn 257.610nm 半高宽≦0.015nm | Mn 257.610nm 半高宽≦0.007nm | |
检出限/(ug/L) | Zn(213.856nm)≦ 3.0 Ni(231.604nm)≦ 10.0 Mn(257.610nm)≦ 2.0 Cr(267.716nm)≦ 7.0 Cu(324.754nm)≦ 7.0 Ba(455.403nm)≦ 1.0 | Zn(213.856nm)≦ 3.0 Ni(231.604nm)≦ 10.0 Mn(257.610nm)≦ 2.0 Cr(267.716nm)≦ 7.0 Cu(324.754nm)≦ 7.0 Ba(455.403nm)≦ 1.0 | Zn(213.856nm)≦ 3.0 Ni(231.604nm)≦ 10.0 Mn(257.610nm)≦ 2.0 Cr(267.716nm)≦ 7.0 Cu(324.754nm)≦ 7.0 Ba(455.403nm)≦ 1.0 | |
重复性 | 3号溶液 RSD≤1.5% | 3号溶液 RSD≤1.5(%) | 3号溶液 RSD≤1.5(%)) | |
稳定性 | 3号溶液 RSD≤2% | 3号溶液 RSD≤2% | 3号溶液 RSD≤2% |
说明:下表为检定用溶液标准
表A.1 检定波长用标准溶液
元素 | Se | Zn | Mn | Cu | Ba | Na | Li | K |
波长/nm | 196.026 | 213.856 | 257.610 | 324.754 | 455.403 | 588.995 | 670.784 | 766.491 |
浓度/(mg/L) | 10.0 | 10.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20.0 | 10.0 | 20.0 |
注:基体为0.5mol/L硝酸 1.光栅刻线为2400L/mm时波长检定以上元素 2.光栅刻线为3600L/mm时波长检定元素不含Li、Na、K。 |
表A.2 工作曲线系列标准溶液 单位:mg/L
元素 | Zn | Ni | Mn | Cr | Cu | Ba |
1号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2号 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
3号 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
4号 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 2.50 |
注:基体为0.5mol/L硝酸 |
典型元素检出限(μg/L):
元素 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb |
波长(nm) | 408.672 | 413.765 | 414.311 | 401.225 | 360.946 | 381.967 | 342.247 | 350.917 |
检出限 | <3.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | < 10.0 | < 1.0 | <10.0 | < 3.0 |
元素 | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y | Sc |
波长(nm) | 353.170 | 345.600 | 337.271 | 313.126 | 369.419 | 261.541 | 371.030 | 335.373 |
检出限 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <1.0 | <3.0 | <1.0 | <1.0 |
元素 | Ta | Nb | Mn | Mg | B | Zn | Co | Si |
波长(nm) | 226.230 | 313.340 | 257.610 | 279.553 | 249.773 | 13.856 | 228.616 | 251.611 |
检出限 | <5.0 | <5.0 | <3.0 | <1.0 | <10.0 | <3.0 | <3.0 | <10.0 |
元素 | Ni | Cd | Fe | Ca | Mo | V | Be | Ti |
波长(nm) | 232.003 | 226.502 | 239.562 | 393.366 | 281.615 | 310.230 | 313.041 | 334.941 |
检出限 | <5.0 | <3.0 | <3.0 | <1.0 | <5.0 | <5.0 | <1.0 | <3.0 |
元素 | Cu | Cr | Al | Zr | Ag | Sr | Au | Pt |
波长(nm) | 324.754 | 267.716 | 396.152 | 343.823 | 328.068 | 407.771 | 242.795 | 265.945 |
检出限 | <3.0 | <5.0 | <5.0 | <5.0 | <3.0 | <1.0 | <5.0 | <5.0 |
元素 | Pd | Ir | Rh | Ru | Ba |
波长(nm) | 340.458 | 224.268 | 343.489 | 240.272 | 455.403 |
检出限 | <5.0 | <10.0 | <10.0 | <5.0 | <1.0 |
元素 | As | Sb | Bi | Hg | Pb | Ga | Se |
波长(nm | 228.812 | 206.833 | 223.061 | 253.652 | 220.353 | 294.364 | 203.985 |
检出限 | ≤15 | ≤15 | ≤10 | ≤15 | ≤15 | ≤10 | ≤10 |
元素 | Sn | Te | Ta | Th | Tl | Re | Ge |
波长(nm) | 242.949 | 214.281 | 226.230 | 283.730 | 276.787 | 227.525 | 209.426 |
检出限 | ≤20 | ≤10 | ≤5.0 | ≤10 | ≤30 | ≤5 | ≤15 |
元素 | Os | W | Se | Li | Na | K |
波长(nm) | 225.585 | 207.911 | 203.985 | 670.784 | 588.995 | 766.490 |
检出限 | ≤1 | ≤10 | ≤30 | ≤3 | ≤20 | ≤60 |
应用领域:
1、冶金行业
对产品成分的分析,可实时管控生产流程及工艺,确保最终产品的成分含量,以保证最终产品的质量要求。
2、贵金属行业
贵金属杂质元素含量直接影响到贵金属的纯度和性能,同时决定了贵金属本身的价值,准确测定低含量杂质元素的含量,对贵金属行业显得极其重要。
3、环保行业
准确快速分析环境样品(水质、土壤、大气)中的元素组成,为人类的日常生活保驾护航。
4、地矿行业
准确快速分析矿产是元素含量,对矿山的前期开采,中期管控,后期修复等等都有严格的指导意义。
5.其他行业
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