Компания Sundy, основанная в 1993 году, является ведущим поставщиком комплексных решений для анализа угля в Китае. С 28-летним опытом разработки Sundy предлагает продукты от отдельных механических пробоотборников, оборудования для подготовки проб и инструментов для анализа до интеллектуальной системы управления, интеллектуальной интегрированной системы отбора проб и подготовки проб, интеллектуальной системы пылеудаления. Применение продукта охватывает от добычи угля, потребления угля до торговли углем, инспекции и исследований угля, покрытия от электростанций, угля, металлургии и химической промышленности до производства строительных материалов, инспекции и научных исследований.

Оборудование для анализа окружающей среды

 

По мере роста заботы об окружающей среде Sundy находится на переднем крае, предлагая ряд аналитических инструментов и оборудования для подготовки проб, которые помогут вам справиться со следующими проблемами.

 

Процесс тестирования

  • Прессуется стандартный образец порошка руды, предоставленный заказчиком, и помещается в измерительную камеру для испытаний;
  • Программный алгоритм использует алгоритм EC (метод эмпирических коэффициентов);
  • Используется концентрат железа и вторичный стандартный образец, предоставленный заказчиком, чтобы установить рабочую кривую содержания и интенсивности компонентных элементов в стандартном образце, а затем протестируйте неизвестный образец, предоставленный заказчиком;

Результат испытаний:

Рисунок 1 Спектр флуоресценции образца РУДА на спектрометре EDX3600H

Описание спектрограммы: Фактический спектр. Образцы PYAa Спектр рентгеновской флуоресценцииКрасный, зеленый, оранжевый и черный воображаемые спектры - это спектры флуоресценции образцов. Из спектра рентгеновской флуоресценции видно, что образец в основном содержит элементы Fe и Si, помимо небольшого количества Mg, Al, P, S, Ca и других элементов.

 

 

Рисунок 1 Спектр флуоресценции стандартного образца базальта B

Описание спектрограммы: Фактический спектр XBOCTb1 образец. Спектр рентгеновской флуоресценции, Зеленый, коричневый, розовый и оранжевый ложные спектры - это спектры флуоресценции образцов RCOP 25, KOHUeHTPaT NO.1, KOHUeHTPaT NO.2 и KOHUeHTPaT NO.3 соответственно. Из спектра рентгеновской флуоресценции видно, что образец в основном содержит элементы Fe и Si, помимо небольшого количества Mg, Al, P, S, Ca и других элементов.

4.1 Результаты испытаний образцов (единица измерения:%)  

имя образца

MgO

Al2O3

SiO2

п

S

CaO

Fe

 Р25a

0,246

0,019

3,76

0,002

0,002

0,002

67,39

ИСО P37

0,027

0,269

3,13

0,012

1,31

0,002

65,82

 Р1д

0,384

0,293

7,44

0,006

0,002

0,0615

66.01

СОЛ 1K

0,315

0,09

6,81

0,005

0,073

0,173

65,98

КОНЦ № 1

0,324

0,084

4,97

0,003

0,047

0,116

66,72

КОНЦ № 2

0,346

0,107

6.01

0,004

0,020

0,140

65,29

КОНЦ № 3

0,313

0,009

5,54

0,003

0,062

0,158

65,56

XBOCTЫ

4,875

1.016

53,69

0,053

0,240

3,040

19,73

ИСОР 20/3

3,545

0,632

37,59

0,035

0,079

2,286

34,85

РУДА

4.06

0,735

40,06

0,05

0,139

2,161

33,19

Примечания: Измеренные данные, выделенные жирным черным шрифтом, представляют собой измеренные значения вторичных стандартных образцов, предоставленные заказчиком, а другие данные представляют собой измеренные значения неизвестных образцов.

4.2 Данные измерения повторяемости образцов (единица измерения:%)

имя образца

MgO

Al2O3

SiO2

P

S

CaO

Всего Fe

РУДА - 1

4,028

0,733

40,031

0,049

0,140

2,163

33,224

РУДА - 2

4,011

0,736

40,048

0,051

0,141

2,153

33,196

РУДА - 3

4,073

0,732

40,080

0,050

0,140

2,158

33,216

РУДА - 4

4,046

0,741

40,037

0,050

0,140

2,157

33,181

РУДА - 5

4,088

0,742

40,062

0,050

0,140

2,171

33,207

РУДА - 6

4,063

0,739

40,077

0,049

0,138

2,163

33,135

РУДА - 7

4,093

0,733

40,023

0,049

0,138

2,166

33,235

РУДА - 8

4,065

0,734

40,019

0,050

0,138

2,157

33,166

РУДА - 9

4,110

0,730

40,142

0,049

0,137

2,157

33,121

РУДА - 10

4,037

0,735

40,044

0,050

0,139

2,160

33,211

РУДА - 11

4,045

0,727

40,049

0,050

0,139

2,165

33,207

Среднее значение

4,060

0,735

40,056

0,0504

0,139

2,161

33,191

среднеквадратичное отклонение

0,0299

0,0046

0,0349

0,0004

0,0012

0,0052

0,0365

 

             

Анализ данных

1,Из-за неоднородности компонентов пробы различия в пробах могут повлиять на результаты испытаний.

2. Х-флуоресцентный тест - это тест на поверхности, поэтому чем более однородным будет образец, тем точнее будет результат теста.

3. В этом тесте калибровочная кривая содержания и интенсивности каждого составляющего элемента строится на основе национального концентрата железа и вторичных стандартных образцов, предоставленных заказчиком. Программный алгоритм использует алгоритм EC, а затем измеряет неизвестные образцы руды. Поскольку существует определенная разница между стандартным образцом, используемым в этом испытании, и исследуемым образцом (образец базальта), результат измерения может иметь некоторое отклонение от истинного значения. Если требуются точные измерения, ожидается, что заказчики предоставят серию образцов, аналогичных исследуемому образцу, содержание которого известно, а содержимое тестируемого элемента показывает определенный градиент в качестве вторичного стандартного образца, и затем измерьте неизвестный образец.

4. Из данных измерения повторяемости соответствующих элементов образцов железной руды PYAa можно узнать, что этот прибор имеет высокую точность и в основном может удовлетворить требования клиентов.

в заключении(Вывод) Тест флуоресценции представляет собой сравнительный тест. Матрица исследуемого образца отличается от матрицы стандартного образца породы, использованного на этот раз, и результат измерения может иметь определенное отклонение; от данных измерения повторяемости железной руды образец, видно, что этот инструмент имеет высокую точность может полностью удовлетворить потребности клиентов в испытании.

Введение:

Лаборатория - это объект, который обеспечивает контролируемые условия для научных или технологических исследований, где могут проводиться эксперименты и измерения. Лаборатории можно разделить на 3 основные категории: 1. Лаборатории, принадлежащие школам и университетам и используемые в основном для экспериментального обучения и научных исследований. 2. Лаборатории, принадлежащие национальным или международным агентствам и в основном используемые для измерений, сертификации, крупных исследовательских и военных проектов. 3. Лаборатории, принадлежащие компаниям и используемые в основном для разработки продуктов и исследования промышленных технологий.

Требования клиентов:

Насосы в лабораториях должны иметь широкий диапазон расхода, которым можно легко управлять в соответствии с требованиями эксперимента.

Насосы в лабораториях должны точно перекачивать жидкости, тем самым обеспечивая достоверность экспериментальных результатов и предоставляя достоверные данные для анализа.

Один насос нужно использовать для множества различных применений в лаборатории, и перекрестного загрязнения между различными жидкостями не будет.
Насосы, используемые в лабораториях, могут использоваться для перекачки и дозирования абразивных и коррозионных жидкостей.
Насосы должны подходить для веществ, чувствительных к сдвигу, особенно для лабораторий, где используются биологические вещества.
Насосы могут быть связаны с ПК или другими аналитическими приборами для создания интегрированной и эффективной лабораторной системы.

Насосы должны быть очень просты в использовании и обслуживании. 

Идентификация вещества и подтверждение его химического состава и относительного содержания на основе его спектра называется спектральным анализом. Спектральный анализ имеет много преимуществ по сравнению с другими методами анализа: например, его высокая чувствительность, лучшая селективность, быстрая и простая работа, высокая эффективность защиты от помех, высокая точность, которая быстро развивалась. Спектрометр, используемый для спектрального анализа, стал важным элементом оборудования в лабораторных анализах, он широко используется при загрязнении воздуха, загрязнении воды, пищевой гигиене, металлургической промышленности и т. Д. Обычно спектрометр состоит из 5 компонентов: источника света , система обработки образцов, селектор длины волны, детектор и система обработки сигналов. Система обработки образцов может точно и автоматически предоставлять образцы и реагенты, и может оперативно удалять отходы. Это обеспечивает точные результаты анализа.

В: Что такое четырехзонный рамановский микроскоп научного класса?

A: ATR8800 объединяет макс. quadriband в рамановский микроскоп научного класса.

ATR8800  Модель № Правила : ATR8800AF-LT-FL350-532 + 633: AF: A токоррекция  F сфокусироваться вначале LT:  долгое время интегрирования FL: F OCAL Длина :  350мм D UAL -полоее : 532нм  и  633 нм
 
ATR8800MP-SCM-FL760-532 + 633 + 1064: : S CMOS  Detector Focal  Length : 760 мм трехдиапазонных:  532nm, 633 нм и 1064 нм c
Таблица 1 Таблица выбора продукции ATR8800

Модель

Длина фокусировки

Длина волны возбуждения / нм

Мощность лазера / мВт

Максимальный диапазон волнового числа

Миниатюрное разрешение / см -1

ATR8800-FL350

 350 мм

532

100

200 ~ 3700

1.4

633/638

80

200 ~ 3500

1.4

785

350

200 ~ 3500

2.1

1064

500

200 ~ 2500

5.2

ATR8800-FL510

510мм

532

100

200 ~ 3700

0,9

633/638

80

200 ~ 3500

0,9

785

350

200 ~ 3500

1.4

1064

500

200 ~ 2500

3,6

ATR8800-FL760

760 мм

532

100

200 ~ 3700

0,5

633/638

80

200 ~ 3500

0,5

785

350

200 ~ 3500

1.0

1064

500

200 ~ 2500

2,7

ATR8800LT : 3-я ступень охлаждения до -30 ℃, длительное время интеграции (до 1,3 часа)

ATR8800SCM : Детектор SCMOS с технологическим охлаждением

ATR8800BS : Базовая серия

ATR8800AF : Автофокус

ATR8800MP : Сканирование изображений-картографирование, автофокус