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机油品质检测仪
对于地质、采矿、金属、土壤、环境、考古、木材、电子、医药、环保、啤酒、电力、石油化工、玩具、大型工程、锅炉制造、再生资源金属、玻璃等各种元素分析.目前有两种分析方法,物理分析和湿化学分析,物理分析一般是用X荧光光谱仪测试,使用简单方便,湿化学分析一般是指实验室使用的高精度分析设备,精度高,测试稳定,结果可信度高。
X射线荧光光谱分析仪:
X射线荧光光谱分析仪应对有害元素检测、油品分析、矿石分析、合金分析、环境分析的产品,目前正服务于各大重要部门。
油品分析仪简介
XRF油品分析仪,主要用于润滑油、柴油燃料、喷气燃料、煤油、其他蒸馏油、挥发油、残油、液压油、原油、无铅汽油、酒精汽油、生物柴油和其他类似的石油产品等油品中的硫元素、磨损金属、元素添加剂、污染物等的分析。
油品分析仪主要功能
硫分析
● 国际社会对石油化工产品尤其是油类产品中硫含量的限制管控已成为环保重点。燃油中如含有过高的硫,易与溶解在油中的空气发生氧化反应,降低燃油的稳定性。
● 在燃油燃料过程中,硫亦会降低有毒排放物的转化,造成发动机燃料系统腐蚀。此外,硫燃烧生成的二氧化硫也严重污染自然环境。
● 满足ASTM D4294,该法规是指采用X射线荧光谱测定法对石油和石化产品中硫的检测的标准测试方法,要求S的大致范围为17 ppm到4%。
● 满足ASTM D7220,该法规是指采用X射线荧光谱测定法对车辆燃油中硫的检测的标准测试方法,要求S的大致范围为6 ppm到50 ppm,大多数规定要求< 10 ppm LOD。
磨损元素分析
● 通过对燃料油、添加剂、润滑油的分析结果,可以监控特定磨损元素的变化趋势,对Fe,Al,Mo,Cu等元素进行精确的检测,根据不同的元素浓度,判断金属机械磨损情况和机油更换的必要性,提早预防发动机或者运动零部件的损坏。
● 监控特定磨损元素对于多种类型的机械、重型卡车、矿业、航天、军事和船舶的维护保养与正常运行具有至关重要的作用。
添加剂分析
●在温度和重负下对精密设备的保护需要高质量的润滑油,这种润滑油要依据有机、金属添加剂的特殊配方混合而成。
●满足ASTM D6481,该法规是指采用X射线荧光谱测定法对润滑油中的钙、磷、硫、锌的的标准测试方法。
燃料和石化产品中的微量元素分析
●寻找催化剂中的残留污染物
●在与生物燃料和乙醇混合中引入了微量污染元素
海洋船舶燃料的硫含量分析
地方法规中将控制SOx法人含量作为控制燃油硫含量的一种方法。特殊燃料质量规定排放控制地区存在于SOx排放控制区(SOx ECA或者SECA)。这些地区包括港口和沿海线。
油品分析仪主要特点
易便携:不到11KG,单手柄可提,使“现场作业"成为可能
超快速:一分钟快速检测,使“按质换油"成为可能
高精度:分辨率高、重复性好使“准确测量"成为可能
多元素:性价比非常高,分析多种常见元素,使“全面分析"成为可能
油品分析仪可分析的元素
油品分析仪的分析模式与元素种类 |
|
分析模式 |
分析元素 |
Analysis Elements in Beam 1-50KV |
Primary: Sr Zr Mo Ag Cd Sn Sb Ba Also: Ti Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Hg As Se Pb Rb Le |
Analysis Elements in Beam 2-25KV |
Primary: Fe Ni Cu Zn Also: Ca V Cr Pb Le |
Analysis Elements in Beam 3-12KV |
Primary: P S Cl Ca Cr Also : V Fe Le |
适用法规
USA ASTM D4294美国石油和石油产品中硫的试验方法
USA ASTM D7220美国石油和石化产品中硫的标准测试方法
USA ASTM D7039-2007美国汽油和柴油中硫的试验方法
USA ASTM D5453-2009美国发动机燃料、机油中总硫含量的试验方法
ASTM D6481-1999美国润滑油中磷、硫、钙和锌的标准试验方法
ISO 8754-2003国际石油产品 硫含量的测定
ISO 20847-2004国际石油制品.机动车燃料的硫含量的测定
ISO 13032-2010国际汽车燃料中硫含量的测定
ISO 20847-2004 国际石油制品.机动车燃料的硫含量的测定
GB/T17040-1997中国石油和石油产品中硫含量测定
GB/T 17060-1998 中国原油中硫含量测定
SH/T 0631-2004润滑油和添加剂中钡、钙、磷、硫和锌的测定法
仪器的检测下限
元素 |
检测下限 |
Al |
100 |
Si |
50 |
P |
25 |
S |
8 |
Cl |
15 |
Mo |
1 |
Ca |
7 |
V |
1 |
Mg |
1 |
Fe |
1 |
Co |
1 |
Ni |
1 |
Cu |
1 |
Zn |
1 |
Hg |
1 |
As |
1 |
Pb |
1 |
Se |
1 |
实验室使用的仪器(ICP):
仪器性能特点:
1、仪器自动化程度高
仪器的自动化程度*,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*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*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*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*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最佳的测试参数,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%。
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 |
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