手持式光谱仪 价格-手持式光谱仪-泰瑞达仪器

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    2020-8-10

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红外碳硫仪遇到漏气现象怎么用?(下)

大家在使用红外碳硫仪的时候有没有遇到红外碳硫仪遇到漏气现象呢?遇到这种现象势必会影响检测结果。为什么会这样呢?如果遇到了该如何解决这个问题呢?下面大家就带着这些问题一起去下文找---吧,要好好记住解决方法哦,没准以后会用上。

b.如果漏气,则要先找前半部分:

1)载氧:用手按住坩埚托下端载氧出气口,检漏;如漏气,查看载氧管与炉底的接头和管路滤尘器两端接头,滤尘器盖松或密封圈老化,也有可能漏。

2)炉头相关的有:⑴排灰管及压紧阀处 ⑵载气接头 ⑶托架与石英管间⑷炉头与石英管间密封圈; ⑸石英管坏 ⑹吹氧盖与炉头之间密封圈; ⑺清扫气缸与炉头间接头等。(8)其他如四通接头处等。

3)吹氧:如将炉头上的吹氧口用一根管子接上,手持式光谱仪使用,堵住管口,不漏气,那就是吹氧一路漏气,主要检查流量计和吹氧阀出口的几个接头。

4) 前半部分漏分常见于:

排灰管,压紧阀,炉头上两个进出气接头,密封圈等

3.还有一种漏气现象:诊断—吹氧时不漏气,分析时漏气可能的原因:

1)动力气压低,手持式光谱仪,或是共用氧气时,出口压力低,气路长造成压力损耗大,鼓形帽拧的太紧致使气路管内径变小,气流不畅等,造成在分析时压紧阀不能充分压紧里面已经有气的排灰管,形成大漏。

2)过滤网堵塞也是造成这种漏气的原因,大量气体不能在压紧关闭时顺利变成正吹,排灰管里的气压大,压紧阀不能快速压紧排灰管。

3)清扫气缸上的动力气接反,分析时吹氧嘴顶到了坩埚,托不能上升---,造成炉头下端漏气。

4)逐一查找,并做相应处理。以上就是漏气检查的一些简单方法,在查漏时要先了解气路的走向,思路清晰,逐一判断,切不可盲目拔管,否则找不到漏气之处反而又增加了漏气点,不熟悉气路的可能会造成管子接错而不能正确归位。

 


直读光谱常见故障分析

故障一:新仪器电脑出现死机,程序错误、黑屏、分析软件的start状态不对有时变为黄色不动,有时虽然动但是变为红色, 处理办法:此为通讯线接触---,重新连接即可。

  故障二:排气不畅故障,气排气管路堵塞,火花室下部的弯头内有异物,气过滤器入口端有异物。 处理办法:换排气管,要换透明的塑料管,并定期对排气管路进行吹扫。

  故障三:温度偏高故障 处理办法:检查仪器后盖风扇是否转动,转动是否灵活。

  故障四:真空泵不自动启动故障, 处理办法:先看泵油温度是否较低,重新断电后,手动启动真空泵,有时需停顿一下,再试。

  故障五:p、s稳定性不好,检查真空泵是否被误关掉,手持式光谱仪厂家,真空光路镜片是否需要清洗,一个维护不好的光路会导致错误的重现性和分析结果。 处理办法:检查真空泵及清洗镜片。

  故障六:真空值下降快故障 处理办法:看真空值曲线是否平缓,否则,有漏气的地方,检查真空室真空盖密封性,换密封圈或对角紧固螺丝。

  故障七:光强值下降原因分析:

1、透镜脏

2、入射狭缝污染

3、光纤老化处理办法:擦拭透镜,清理狭缝,换光纤。 经验总结:光谱仪用久了,激发台会因点打的太多了,出现放电漏气现象,导致光强上不去,需要经常清理激发台板及火花室。

故障八:数据不稳定 处理方法:清洗镜片后重新做标准化,仪器镜片的污染会导致数据测试的结果不稳定,长时间没有做仪器的曲线校准也会导致数据测试稳定性不好。


直读光谱仪的分析准确性高吗?直读光谱仪主要在铸造或冶炼中应用的比较多,一个准确的分析结果,除了要光谱仪本身性能好以外,正确使用、操作、维护和管理仪器,才能充分发挥它的作用,得到准确的分析结果。  分析过程中产生误差是难免的。误差来源很多,就光电光谱分析来讲,除了标准样品和分析样品的成分不均匀,组织状况不一致外,光谱的性能不稳定和样品表面处理不当,以及气纯度不够都会产生误差。所以对每一位分析者来讲,了解产生误差的原因以及进一步研究消除误差的方法是非常重要的。  激发光源是光电光谱仪中一个---重要的组成部分,手持式光谱仪 价格,它的作用是给分析试样提供蒸发、原子化或激发的能量。在光谱分析时试样的蒸发、原子化或激发之间没有明显界限,这些过程式几乎是同时进行。而这一系列过程均直接影响到分析结果。样品中组分析元素的蒸发、离解、激发、电离、谱线的发射以及光谱线的强度除了与试样成分的熔点、沸点、原子量、化学反应、化合物的离解能、元素的电离能、激发能、原子(离子)的能级物理和化学性质有关以外,还跟所使用的光源特性密切相关。不同的激发光源对各类样品、各种元素具有不同的蒸发行为和激发能量,因此要根据不同的分析对象,选择具有相应特性的激发光源。

  目前常用的光源有以下两种:一类是---光源包括电弧及火花光源,其中以高压控波光源、低压火花高速光源和高能预火花光源在冶金分析中得到广泛应用,一类是等离子体光源居多,在不同领域中得到普遍采用。 





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