co红外碳硫分析仪 高频红外碳硫仪公司

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钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司

低碳分析范围:1ppm~0.1%高碳分析范围:0.1%~5%低硫分析范围:1ppm~0.3%高硫分析范围:0.3%~30%*分析灵敏度:0.01ppm分析时间::30秒~40秒
钢研纳克CS-3000高频红外碳硫分析仪特点:
高频发生部分
•采用高频电容器件、无感电阻,确保高频长期工作的可靠性。
•采用为高频红外碳硫仪定制的电子管,确保高频能量的稳定。
•特的高频模块化设计,有效防止炉子对电路系统和操作人员的高频辐射,经过设备,仪器完全达到安全操作标准。
红外系统
•功能模块化。
•系统整体恒温控制。
•具有保护气功能 : 确保光源和吸收池之间气氛稳定、入射光强稳定。
•吸收池的定制功能 : 可根据不同的样品含量范围配置不同长度的吸收池,标准配置两个碳通道和一 个硫通道吸收池。
•红外光源 : 采用美国厂家,量身定制,保证无杂散光进入后续通道,确保了的稳定性和精度。
•光源内部的聚光装置,保证出射光的平行性 ; 光源内部充保护气,保护光源稳定,防氧化。
•切光器 : 采用瑞士电机,30000 小时以上连续工作无故障。
•红外器 : 德国红外器。
气路系统
•气路电磁阀、压力控制仪表采用日本进口产品,保证长期高频率的使用。
•气路流量控制采用德国进口比例阀,有效保证流量的长期稳定。
•待机状态仪器节气设计,分析结束系统自动进入节气状态.
氧化铜炉催化
•分析气进入 C 池前,经过氧化铜炉催化,将分析气中 CO 转化为 CO2,保证样品燃烧过程中所产生的CO 和 CO2 完**够被到。
•将分析后的 SO2 转化为 SO3 后吸收,保证无污染排放。
粉尘过滤
•采用德国进口外置金属粉尘过滤装置。
•每次分析两次自动清扫燃烧室和粉尘过滤器,并且自动吸尘,防止粉尘对分析过程的吸附效应。
co红外碳硫分析仪
钢研纳克技术股份有限公司成立于2001年3月,于2017年12月整体变更为股份有限公司。公司控股股东为中国钢研科技集团有限公司,实际控制人为。钢研纳克秉承中国钢研的优良传统,集分析领域60余载积淀、携满载荣光的科技精英团队,正式登陆中国资本市场。此次登陆深交所创业板,公开发行数量不**过6205万股,占发行后公司总股本的比例不低于25%,新股募集资金总额2.79亿元,自2019年11月1日起开始上市交易。钢研纳克从此迈入了更高的发展平台,开启了崭新的篇章。
co红外碳硫分析仪
CS-2800/3000日常操作
1. 通气:打开氮气和氧气气瓶上的调压阀,将输出压力调至0.2~0.3Mpa之间;
2. 通电:打开主机电源,至少预热1小时;打开计算机电源;
3. 进入软件:当仪器通气预热1小时达到稳定后,点击电脑桌面上的软件图标,进入软件操作界面,然后在“设备”菜单中选择“开高频电源”预热300秒;
4. 仪器预操作:在燃烧炉上放一空坩埚,并在“样品重量”处输入任意重量,然后点击“开始”,等一个分析过程结束后观察基线,重复空烧2到3次,如果基线稳定则再分析3个废样以使气路对硫的吸附提前饱和,然后可进行正式分析;
5. 称样:在天平上称好样品,并在软件中输入“样品名称”、“样品重量”和“钨粒重量”(如果天平已用数据线与计算机连接,则选择“自动读数”,就不用手动输入重量了);
6. 分析:将称好样的坩埚放在燃烧炉的坩埚托上,点击“开始”,则自动关炉,分析开始,等分析结束自动开炉后,更换坩埚,重复3、4步即可;
7. 关机:关闭仪器时,首先在“设备”菜单中选择“关高频电源”,然后退出软件关闭计算机和碳硫主机电源,再关闭氮气和氧气。
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碳、硫、氧、氮、氢元素对金属影响
       在与金属接触的气体中,无论是地球的大气,真空系统的残留气体,或惰性气体中,总是有氢、氧、氮、碳、硫。因此在地球上不可能得到完全不含“气体”元素的金属。随着科学技术的发展,我们可以通过广泛的科学研究进一步探讨和认识气体元素在金属中的行为,已弄清了过去所不知道的固体中气体杂质形成的来源。作为理想的金属晶格而言,氢、氧、氮、碳(硫除外,它不属于间隙相元素),在达到一定浓度值以前,将仅以间隙溶液形式存在。半径分别接近于0.46、0.7、0.71、0.77(A°)的氢、氧、氮、碳的原子填充到金属晶格的结点中间并不置换金属原子,使晶格对称性稍有扭曲。除间隙固溶体外,气体在金属中还能以剩余相(凝聚相和气态相)形式,围绕位错堆聚的形式以及在内表面上的吸着形式存在。
气体元素能使钢材产生缩孔、气泡、疏松、点状偏析、裂纹等缺陷。缩孔是钢锭冷却收缩时,因无液体补充而在钢锭内部形成的孔洞。钢中气泡是由于钢锭凝固时,碳-氧反应生成的气泡来不及排除就被围在钢锭内部产生的。疏松是一种微小孔洞分布在钢材内部。点状偏析形成的原因是钢件中已凝固或已呈糊状的金属部份,存在气泡或收缩孔隙,这些位置随后为富含低熔点组元和杂质的溶液所填充,就造成了点状偏析,点状偏析严重的钢中气体元素含量往往较高。而裂纹的产生通常是由于钢液凝固过程中发生了夹杂质物的集聚和气体溶解度的降低,并且一般集中在晶粒边界,形成了薄弱环节,以后当热处理或压力加工时产生的应力**过强度时,这种地方容易开裂产生裂纹。钢中气体元素除了与其它各种因素综合作用产生许多缺陷外,其本身还会对钢材性能产生各自的影响。

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