新的ELEMENTRAC ONH-p 2是一个功能强大的元素分析仪,用于测量无机材料如钢、铁、铜或陶瓷中的氧、氮和氢浓度。高灵敏度的非色散红外检测器和热导检测器能够检测从极低ppm到高百分含量的元素含量,给出可靠的结果。 创新的进样系统具有脉冲脱气和垂直进样设计,因此可以很方便的分析棒状、颗粒状以及粉末状等样品,最大分析重量高达2g。 ELEMENTRAC ONH-p 2元素分析仪满足或超越所有相关国际标准的要求,如ASTM E 1019或DIN EN 3976。
产品视频
步骤1:将样品信息输入到ELEMENTS软件中
样品名称被输入到软件中,重量信息将被自动转移到软件中(见第2步)
第2步:称量并将样品投入进样口
ELEMENTRAC ONH-p 2分析仪能安全精确的分析几毫克至2克的样品。能直接分析棒状或者颗粒状的样品。对于粉末样品的分析,将会使用到镍囊,使用时镍囊不需要封口。
第三步:分析
然后将空石墨坩埚放置在下电极上,通过ELEMENTS软件点击开始,进行元素分析。软件会控制随后所有的分析步骤。
第四步:输出数据
分析开始后的120到180秒,被检测到的含量可以以报告的形式或者通过LIMS导出
ELEMENTRAC ONH-p 2元素分析仪也可作为单元素分析仪单单用于测量氧,氮或氢,或多元素配置测量ON, OH, NH,或ONH。氧气在最多两个红外检测器中以二氧化碳的形式被测量,而氮气和氢气则在热导电池中以单质形式被测量。ELEMENTRAC ONH-p 2元素分析仪使用氦气作为载气(也可选氩气)测量ON和氮气作为载气并且使用高灵敏度的热导检测器测量OH。
ELEMENTRAC ONH-p 2元素分析仪操作所需的化学试剂和过滤器安置在前面板上,在日常操作时可以隐藏在可移动的门后。这种安排大大减少了维护所需的时间,并增加了良好的用户体验。此外,创新的细节大大提高了测量的重现性。
创新的样品进样口&脉冲脱气样品室
全新ONH-p2的样品进样口的确保舒适的操作和稳定的重现性。不同形状的样品,如固体块、颗粒或镍囊中的粉末,可分析重量高达2000毫克,并在样品端口的脉冲脱气的帮助下迅速去除周围大气。然后它们垂直地落入预热过的石墨坩埚中进行分析。
强大的催化剂
在石墨坩埚中进行元素分析时,产生一氧化碳(CO),一氧化碳在催化剂作用下转化为二氧化碳(CO2),随后在红外检测器中被检测。易于维护的氧化铜催化剂确保其完全氧化,因此,即使复杂的材料,比如氧化物也能得到可靠的氧含量分析结果。
封闭气体管理
ELEMENTRAC ONH元素分析仪系列在高压下使用封闭的气体系统,保证被释放的样品气体能100%被送入检测器,确保了良好的灵敏度和重现性。
除了ELEMENTRAC ONH-p 2一站式解决方案,更有其它可选配件用于提高效率并且扩大元素分析仪的应用范围。
自动清扫仪
样品在高达3000°C的温度下熔化在石墨坩埚中会导致上电极和炉膛中产生积碳,这将对ONH测试的重复性产生负面影响。 全新可选配的自动清扫仪能可靠地清除这些积碳,在高通量的情况下也能做到精确的元素分析,除此之外,元素分析仪还具有高效的气体校准功能和炉体清洁中的载气预清洁功能。
基于 windows 的综合元素分析软件是所有元素生成元素分析仪必不可少的组成部分。 中央窗口(分析和结果)是日常工作所需的所有功能的起点。 从这里可以对分析过的样品进行分组和出口,或者登记和分析新的样品。 用户可以调用各种从属功能,如应用程序设置、校准、诊断或状态。
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分析元素 | 氢, 氧, 氮 |
样品 | 无机 |
炉子校准 | 垂直 |
载样 | 石墨坩埚 |
应用领域 | 钢铁、冶金、陶瓷、金属、工程、电子 |
炉子 | 脉冲炉功率高达8.5 kw,温度最高3000℃ |
检测方式 | 氧:红外吸收法测定; 氮和氢:热导法测定 |
典型分析时间 | 120 - 180 s |
化学品 | 高氯酸镁、氢氧化钠、 氧化铜、 舒茨试剂 |
载气 | 压缩空气或氮气作为动力气;载气氦气:99.995%纯度;载气氮气:99.995%纯度;载气氩气:99.995%纯度,所有气体压力(2 - 4bar/ 30 - 60 psi) |
功率要求 | 3~ 400 V, 50/60 Hz, 最大功率8,500 W |
设备尺寸(宽x高x深) | 56 x 78 x 64 cm |
重量 | ~ 165 kg |
所需设备 | 电脑,显示器,天平(精度0.0001克) |
选配件 | 冷却循环器、气标单元、载气净化炉 |
- | 脉冲炉功率高达8.5 kw |
ELEMENTRAC ONH-p 2元素分析仪具有广泛的测量范围。分析样品时,样品称量后放入进样口。用载气脱气以防止大气气体(氧气和氮气)进入炉膛。 石墨坩埚在分析仪的脉冲炉中脱气,以减少可能的污染(如残余氢)。仪器稳定后,样品被投入坩埚中并熔化。一氧化碳是由石墨坩埚中的碳与样品中的氧反应而产生的。氮和氢以单质形式释放出来。载气(氦气)和样品气体通过过滤器,然后氧化铜催化剂将CO转化为CO2。 二氧化碳是通过红外检测器来测定氧含量的。用化学方法去除二氧化碳和水,在热导检测器中测量氮含量。在氢气分析的情况下,载气氮气以及样品气体通过舒茨试剂而不是氧化铜催化剂。作为另外一种选择,经济型的氩气可以用来测定分析过程中的氧和氮含量。
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