――CX-9600全スペクトル真空型直読スペクトル機器の優位性――
1、微量炭素(C)、リン(P)、硫黄(S)元素を含む測定ができ、鉄基、アルミニウム基、銅基、ニッケル基、クロム基、チタン基、マグネシウム基、亜鉛基、錫基、鉛基などの多種の金属基体に適している。全スペクトル技術は全要素分析の範囲をカバーし、顧客のニーズに応じてチャネル要素を選択することができる、
2、分析速度が速く、20秒以内にすべてのチャンネルの元素成分を測定し終わった。異なる分析材料に対して、予燃時間と標識線を設定することにより、短時間で優れた分析効果を達成する、
3、光学系は真空恒温光室を採用し、励起時に発生した弧炎はレンズから直接真空光室に導入し、光路直通を実現し、光路損失を除去し、検出限界を高め、測定結果は正確で、再現性と長期安定性は優れている、
4、特殊な光室構造設計により、真空室の容積をより小さくする;自動光路較正、光学系は自動的にスペクトル線走査を行い、受信の正確性を確保し、煩雑なピーク走査作業を免除する。計器は自動的に特定のスペクトル線を識別し、元の記憶線と比較し、ドリフト位置を確定し、分析線の現在の画素位置を探し出して測定する、
6、開放式の電極フレームの設計、調整可能なサンプルクリップ、各種形状とサイズのサンプル分析に便利である、
7、作業曲線は国際標本を採用し、事前に作業曲線を作成し、必要に応じて範囲を延長及び拡張することができ、各曲線は数十個の標本の励起によって生成され、自動的に干渉を差し引く、HEPSデジタル化固体光源、各種の異なる材料に適応する、
9、固体吸着トラップ、オイルガスによる光室の汚染を防止し、長期運行安定性を高める、銅火花台の台座、放熱性と堅牢性を高める、
10、合理的なアルゴンガス路の設計により、サンプル励起時のアルゴンガス洗浄時間を短縮し、ユーザーにアルゴンガスを節約する;
11、タングステン材料電極を採用し、電極の使用寿命がより長く、電極の自己パージ機能を設計し、電極を洗浄することがより容易である、
12、高性能DSP及びARMプロセッサは、高速データ収集及び制御機能を有し、光室温度、真空度、アルゴン圧力、光源、励起室などのモジュールの運行状況を自動的にリアルタイムで監視する、
13、計器とコンピュータの間にイーサネット接続を採用し、耐干渉性能が良く、外部コンピュータのアップグレードは計器の配置とは関係なく、計器により良い適用性を持たせる、
14、コアデバイスはすべて原装輸入され、機器の品質が保証されている。CCD/CMOS全スペクトル分光器製造技術(デジタル化技術は旧式の体積が大きくて重い光電子増倍管シミュレーション技術に取って代わる)、チャンネルは制限されない、ハードウェアを変更する必要はなく、ベース範囲内のチャネル変更の増加に費用はかからない、同一サンプルの異なる時間帯分析により、良好なデータ一致性を得ることができる ;体積が小さく、重量が軽い、 モバイルインストールが便利 ;高集積度、高信頼性、高安定性。
――CX-9600全スペクトル真空型直読スペクトル計器パラメータ指標――
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光学系-光学構造 |
Pache37026-リュング構造 |
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光学系-検出器 |
CCD/CMOS |
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ガス |
しんくう |
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アルゴンガス流量 |
励起時3-5 L/min 待機時に流量を必要としない |
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でんきょく |
タングステン材料噴射電極技術 |
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パージ |
クリックによる自己パージ機能 |
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の埋め合わせを |
熱変形自己補償設計 |
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を選択してオプションを設定します。 |
HEPSデジタル固体光源 |
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しゅうはすう |
100〜1000Hz |
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ほうでんでんりゅう |
1-80A |
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とくしゅぎじゅつ |
放電パラメータ最適化設計 |
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よびねんしょう |
高エネルギー予燃技術 |
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データ収集システム-プロセッサ |
ARMプロセッサ、高速データ同期収集処理 |
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データ収集システム-インタフェース |
DM 9000 Aベースのイーサデータ伝送 |
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インプット |
220VAC、50Hz |
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しゅつりょく |
解析時700 W、待機状態40 W |
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動作温度 |
10-30℃(+-5℃/h) |
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さぎょうしつど |
20-80% |
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ホストサイズ |
800*750*500ミリメートル |
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じゅうりょう |
120キログラム |
——CX-9600全スペクトル真空型直読スペクトル計器の応用分野——
CX-9600全スペクトル直読分光計採用CCD/CMOS分光計技術は冶金、鋳造、機械、自動車製造、航空宇宙、兵器、金属加工などの分野の生産技術制御、炉前化学検査、中心実験室完成品検査に応用される。
CX-9600全スペクトル直読分光計は体積が小さく、安定性がよく、検査制限が低く、分析速度が速く、運行コストが低く、操作とメンテナンスが便利で、製品の品質を制御する理想的な選択である。
