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热门关键词:手持式光谱仪 便携式光谱仪 X射线荧光光谱仪 光谱仪 光谱标样 油料光谱仪 粘度计 直读光谱仪 ICP光谱仪 二手光谱仪租赁

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手持式X射线荧光光谱仪操作指南
手持式X射线荧光光谱仪操作指南

随着科技的不断发展,手持式光谱分析仪成为了一种广泛应用于生产领域的先进分析工具。手持式X射线荧光光谱仪利用X射线荧光光谱技术,能够快速、准确地分析物质的成分与结构。在使用手持式光谱仪时,我们需要注意一些关键事项,以确保操作安全和数据可靠性。下面将为您分享手持式光谱仪的使用指南。

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同样是光谱仪,直读光谱仪和手持光谱仪有啥区别
同样是光谱仪,直读光谱仪和手持光谱仪有啥区别

企业究竟如何选择合适的光谱分析仪器来配合生产制造呢?小编特意整理了一些需要特别注意的点,希望能帮到大家。

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手持式光谱分析仪在三元锂电池回收中的作用
手持式光谱分析仪在三元锂电池回收中的作用

三元锂电池好处多多,但是有些厂家想要减少成本所以会进行偷工减料的行为,从而导致三元锂电池的安全性差,稳定性不高等引起的电池爆炸性事故,那么想要分辨出三元锂电池中的含量,就需要使用斯派克手持式光谱分析仪xSORT,可快速对三元锂电池进行质量检测,从而达到整体把控。

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手持式矿石荧光光谱仪现场无损分析矿石元素
手持式矿石荧光光谱仪现场无损分析矿石元素

铁矿石的检测应该尽可能的高效、简单,因为铁矿石化学成分复杂,如果要实现测量,就需要借助多种化学方法加以测定,但是这样的话花费的时间周期就比较长,操作也比较复杂。使用SPECTRO手持便携式光谱分析仪 xSORT就不同了,这种仪器可测量的元素范围很广泛,并且能够实现无损检测,在铁矿石检测领域有着很重要的意义。

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光电直读光谱LAB S对钢种中硫元素分析的方案
光电直读光谱LAB S对钢种中硫元素分析的方案

直读光谱分析仪 LAB S直读光谱仪分析程序适用于各类不锈钢样品的测定,本文通过LAB S直读光谱仪对钢种中硫元素进行测定。

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检验员喜爱的现场检测能手-斯派克手持光谱仪
检验员喜爱的现场检测能手-斯派克手持光谱仪

斯派克手持式光谱仪是一种基于XRF光谱分析技术的光谱分析仪器,荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系,据此,可以进行元素定量分析。

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光谱分析,到底是选直读光谱仪,还是手持式光谱仪?
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企业究竟如何选择合适的光谱分析仪器来配合生产制造呢?小编特意整理了一些需要特别注意的点,希望能帮到大家。

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直读光谱仪LAB S对铝及铝合金中钒含量的应用
直读光谱仪LAB S对铝及铝合金中钒含量的应用

通过火花直读光谱法测定条件的优化选择,结果表明,用直读光谱分析仪SPECTRO LAB S测定铝合金中的钒含量,当铝合金中的钒含量不高于0. 020%时,方法准确、可靠。

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钢中酸溶铝测定丨火花直读光谱仪SPECTRO LAB S精确分析
钢中酸溶铝测定丨火花直读光谱仪SPECTRO LAB S精确分析

根据火花直读金属光谱分析仪SPECTRO LAB S的特点和性能,开展船板钢中全铝和酸溶铝的分析研究。

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光谱分析仪可以测试钢材化学成分吗
光谱分析仪可以测试钢材化学成分吗

因为直读光谱仪就是做金属中化学成分分析,所以钢材企业是必备直读光谱仪的。现在国内钢厂大多使用德国斯派克直读光谱仪做成分分析。

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理学ZSX PrimusⅡ波长色散X射线荧光光谱仪对矿石测定方法
理学ZSX PrimusⅡ波长色散X射线荧光光谱仪对矿石测定方法

日本理学ZSX PrimusⅡ型X射线荧光光谱分析仪,该仪器为上照式端窗型单道扫描仪,配备LiF200、PeT、Ge、RX25、RX45共五块晶体,性能优越,高精密度以及低检出限,可测试从N~U的的所有元素的定量分析和半定量分析。

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陆丰XX锌制品有限公司直读光谱仪成功案例
陆丰XX锌制品有限公司直读光谱仪成功案例

陆丰XX锌制品有限公司是一家做锌的企业,现在刚安装好他们购买的德国斯派克直读光谱分析仪。

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便携式X射线荧光光谱分析仪快速检测土壤、水系沉积物和岩石
便携式X射线荧光光谱分析仪快速检测土壤、水系沉积物和岩石

实验使用德国斯派克便携式X射线荧光光谱分析仪xSORT对土壤、水系沉积物及岩石进行快速全元素分析。 仪器德国斯派克xSORT的小焦点(3mm2)高聚焦的X射线光管具备了非常优良的激发性能,在保证入射X射线荧光强度的同时保证了荧光信号的稳定性。特别研制的SDD硅漂移检测器有着全优于其他经典检测器的信号灵敏度和分析灵敏度,从而获得独特的分析灵活性和明显大幅提升的信号处理能力。XSORT是少有的能与实验室台式X射线荧光光谱仪分析性能相媲美的小型现场分析仪,它可以在数十秒的分析周期内同时分析Mg-U的40多种元素

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广东某环监站成功安装斯派克ICP光谱分析仪案例
广东某环监站成功安装斯派克ICP光谱分析仪案例

广东某环监站成功安装斯派克ICP光谱分析仪。此单位买的是德国斯派克离子体发射光谱仪 SPECTRO BLUE这款分析仪器!对以后做环境类的分析实验带来了很多的帮助。

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光谱分析仪的工作原理依据
光谱分析仪的工作原理依据

光谱分析仪(www.yidekeyi.com)的分析原理是将光源辐射出的待测元素的特征光谱通过样品的蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由发射光谱被减弱的程度,进而求得样品中待测元素的含量。  任何元素的原子都是由原子核和绕核运动的电子组成的,原子核外电子按其能量的高低分层分布而形成不同的能级,因此,一个原子核可以具有多种能级状态。能量低的能级状态称为基态能级(E0=0),其余能级称为激发态能级,而能低的激发态则称为第一激发态。正常情况下,原子处于基态,核外电子在各自能量低的轨道上运动。如果将一定外界能量如光能提

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光谱分析仪使用领域
光谱分析仪使用领域

光谱分析仪应用于钢铁冶金、有色金属、石油化工、机械制造、能源电力、铁路运输、航空航天、食品卫生、环境保护以及教学科研等各个领域。直读光谱仪一般属于原子发射光谱,应用于冶金,铸造,有色,黑色金属鉴别,石化,机械制造等行业。国际上比较有名的有德国斯派克比较有名。手持式光谱仪属于X射线荧光光谱仪,同样属于原子发射光谱仪,但和直读光谱的激发方式不一样,直读光谱靠高压放电激发,X射线是通过X光管来激发,接收原件也不同,检测元素范围和精度低于直读光谱,但应用于合金材料牌号鉴别以及混料筛选,废料回收,野外材料牌号鉴别有特殊用途,

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光谱分析仪基本介绍
光谱分析仪基本介绍

光谱分析仪基本介绍    原子发射光谱分析是根据原子所发射的光谱分析仪光谱来测定物质的化学组分的。在正常的情况下,原子处于稳定状态,它的能量是低的,这种状态称为基态。但当原子受到能量(如热能、电能等)的作用时,原子由于与高速运动的气态粒子和电子相互碰撞而获得了能量,使原子中外层的电子从基态跃迁到更高的能级上,处在这种状态的原子称激发态。电子从基态跃迁至激发态所需的能量称为激发电位,当外加的能量足够大时,原子中的电子脱离原子核的束缚力,使原子成为离子,这种过程称为电离。原子失去一个电子成为离子时

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光谱分析仪和化学分析仪的优缺点
光谱分析仪和化学分析仪的优缺点

光谱分析仪的优点:  1. 采样方式灵敏,关于稀有和宝贵金属的检查和剖析可以浪费取样带来的损耗。  2. 测试速率高,可设定多通道霎时多点采集,并经过计算器实时输入。  3. 关于一些机械零件可以做到无损检查,而不毁坏样品,便于停止无损检查。  4. 剖析速度较快,比拟适用做炉前剖析或现场剖析,从而到达疾速检查。  5. 剖析后果的精确性是树立在化学剖析标样的根底上。  光谱分析仪的缺点:  1. 关于非金属和界于金属和非金属之间的元素很难做到精确检查。  2. 不是原始办法,不能作为仲裁剖析办法,检查后果不能做为

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光谱分析仪简单介绍
光谱分析仪简单介绍

光谱分析仪简单介绍根据现代光谱分析仪的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器:新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器.经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光根据色散组件的分光原理,光谱仪器可分为:棱镜光谱仪,衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪.光学多道OMA(Optical Multi-channel Analyzer)是近十几年出现的采用光子探测器(CCD)和计算机控制的新型光谱分析仪器,它集信息采集,处理,存储诸功能于一体。由于OM

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光谱分析仪发射光谱分析的过程
光谱分析仪发射光谱分析的过程

光谱分析仪发射光谱分析的过程    原子发射光谱分析(光谱分析仪)是根据原子所发射的光谱来测定物质的化学组分的。在正常的情况下,原子处于稳定状态,它的能量是低的,这种状态称为基态。但当原子受到能量(如热能、电能等)的作用时,原子由于与高速运动的气态粒子和电子相互碰撞而获得了能量,使原子中外层的电子从基态跃迁到更高的能级上,处在这种状态的原子称激发态。电子从基态跃迁至激发态所需的能量称为激发电位,当外加的能量足够大时,原子中的电子脱离原子核的束缚力,使原子成为离子,这种过程称为电离。原子失去一个

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