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XRF光譜測(cè)試鍍層厚度的儀器通常采用低能量X射線,且設(shè)備本身有嚴(yán)格的輻射防護(hù)設(shè)計(jì),正常使用時(shí)對(duì)孕婦的影響極?。ǖ詈么┓雷o(hù)服或者不要讓孕婦操作設(shè)備),主要原因如下:1.輻射劑量極低-儀器產(chǎn)生的X射線能量較低(一般為數(shù)千電子伏特),且設(shè)備外殼、屏蔽層會(huì)大幅衰減輻射,實(shí)際泄露的劑量遠(yuǎn)低于國(guó)際安全標(biāo)準(zhǔn)(如國(guó)際輻射防護(hù)委員會(huì)規(guī)定的公眾年有效劑量限值1mSv)。-正常操作時(shí),距離儀器30厘米外的輻射劑量可忽略不計(jì),相當(dāng)于日常環(huán)境本底輻射(如天然石材、宇宙射線)的水平。2.安全防護(hù)設(shè)計(jì)-...
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金屬分析儀在比色計(jì)和分光光度計(jì)的基礎(chǔ)上,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、價(jià)格相對(duì)較低、容易操作和維修方便的優(yōu)點(diǎn),在預(yù)設(shè)或更換的波長(zhǎng)測(cè)量范圍內(nèi)對(duì)試樣的金屬元素通過(guò)溶解、顯色以后,可以很方便的得到測(cè)量數(shù)據(jù),它可以進(jìn)行標(biāo)樣曲線的存儲(chǔ)、修改和提取,這樣既可以方便快捷的得到測(cè)量結(jié)果,也可以減少使用中的標(biāo)樣定標(biāo)、結(jié)果比較等多個(gè)工作環(huán)節(jié),并且可以大大減少耗材的使用,為企業(yè)節(jié)省大量的測(cè)試成本,它可以用打印機(jī)輸出結(jié)果,測(cè)量穩(wěn)定、數(shù)據(jù)真實(shí),其產(chǎn)品引用標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,可以滿足企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督需要。金屬分析儀的...
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隨著市場(chǎng)電動(dòng)車(chē)銷量的增長(zhǎng),鋁、銅、鎳等電動(dòng)汽車(chē)關(guān)鍵金屬需求大量增加,隨之增加光譜儀的使用量,而且在預(yù)計(jì)中,不僅僅會(huì)增加車(chē)身材料,電池本身的鈷、銅、錳、鋰、鎳和石墨等需求也會(huì)增長(zhǎng)。有專家預(yù)計(jì),在2019至2030年間,鎳的需求將增長(zhǎng)至14倍,鋰和銅也將增長(zhǎng)10倍。鋁作為汽車(chē)制造的金屬,一直都有很高的供應(yīng)需求,制造汽車(chē)車(chē)身的大量零件,包括布線、管道、制動(dòng)器、車(chē)輪等,都用的是鋁金屬材料,鋁在驅(qū)動(dòng)鏈和電池外殼中也。正是因?yàn)殇X合金具有低密度的特點(diǎn),可以造出一個(gè)重量更輕的汽車(chē),所以鋁在汽...
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歐盟公報(bào)(OJ)在2015年6月4日發(fā)布RoHS2.0修訂指令(EU)2015/863,在原有RoHS6項(xiàng)物質(zhì)(鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻、多溴聯(lián)苯和多溴二苯醚)的基礎(chǔ)上,增加4項(xiàng)鄰苯二甲酸鹽到RoHS2.0限制物質(zhì)列表中,至此,RoHS2.0的管控物質(zhì)達(dá)到10項(xiàng)。物質(zhì)名稱簡(jiǎn)稱沸點(diǎn)CASNO.在電子電氣設(shè)備中的主要應(yīng)用鄰苯二甲酸二異丁酯DIBP327度84-69-5用作PVC的增塑劑,可用作DBP的代用品,還可用做纖維素樹(shù)脂、乙烯基樹(shù)脂、丁腈橡膠和氯丁橡膠的增塑劑。鄰苯二甲酸二丁酯D...
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電鍍膜厚檢測(cè)儀分為手持式和臺(tái)式二種,手持式又有磁感應(yīng)鍍層測(cè)厚儀,電渦流鍍層測(cè)厚儀,熒光X射線儀鍍層測(cè)厚儀。手持式的磁感應(yīng)原理時(shí),利用從測(cè)頭經(jīng)過(guò)非鐵磁覆層而流入鐵磁基體的磁通的大小,來(lái)測(cè)定覆層厚度。也可以測(cè)定與之對(duì)應(yīng)的磁阻的大小,來(lái)表示其覆層厚度。電鍍膜厚檢測(cè)儀的影響因素有哪些?1、基體金屬磁性量磁性法測(cè)厚受基體金屬磁性變革的影響(正在實(shí)際應(yīng)用中,低碳鋼磁性的變革能夠認(rèn)為是細(xì)微的),為了制止熱處置和冷加工因素的影響,應(yīng)使用取試件基體金屬具有不異性量的尺度片對(duì)儀器停止校準(zhǔn);亦可用...
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金屬元素檢測(cè)儀采用流行的VC6.0語(yǔ)言編制而成,是國(guó)內(nèi)一款新型的多元素分析儀,可檢測(cè)普碳鋼、低合金鋼、高合金鋼、生鑄鐵、球鐵、合金鑄鐵等多種材料中的錳、銅、鎳、鉻、鉬、稀土、鎂、鈦、鋅、鋁、鐵等多種元素。品牌電腦微機(jī)控制,全中文菜單式操作,打印機(jī)直接打印結(jié)果。金屬元素檢測(cè)儀的工作原理:利用光譜儀可測(cè)量物體表面反射的光線。陽(yáng)光中的七色光是肉眼能分的部分(可見(jiàn)光),但若通過(guò)光譜儀將陽(yáng)光分解,按波長(zhǎng)排列,可見(jiàn)光只占光譜中很小的范圍,其余都是肉眼無(wú)法分辨的光譜,如紅外線、微波、紫外線...
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合金檢測(cè)儀是基于X射線理論而誕生的,它主要用于*、航天、鋼鐵、石化、電力、制藥等領(lǐng)域金屬材料中元素成份的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定。是伴隨世界經(jīng)濟(jì)崛起的工業(yè)和軍事制造領(lǐng)域不可少的快速成份鑒定工具。合金檢測(cè)儀是一種XRF光譜分析技術(shù),可用于確認(rèn)物質(zhì)里的特定元素,同時(shí)將其量化。它可以根據(jù)X射線的發(fā)射波長(zhǎng)(λ)及能量(E)確定具體元素,而通過(guò)測(cè)量相應(yīng)射線的密度來(lái)確定此元素的量。如此一來(lái),XRF度普術(shù)就能測(cè)定物質(zhì)的元素構(gòu)成。每一個(gè)原子都有自己固定數(shù)量的電子(負(fù)電微粒)運(yùn)行在核子周?chē)能壍郎?。而且其電?..
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油品檢測(cè)儀可以現(xiàn)場(chǎng)判斷潤(rùn)滑油的污染程度,以確定是否換油。檢測(cè)新購(gòu)潤(rùn)滑油是否合格,是企業(yè)保護(hù)設(shè)備、節(jié)約能源加強(qiáng)潤(rùn)滑管理、實(shí)現(xiàn)按質(zhì)換油的檢測(cè)工具。它具有交、直兩用功能(直流可連續(xù)工作28個(gè)小時(shí),打印時(shí)需用交流電源)。外型精美,操作簡(jiǎn)便,適用于現(xiàn)場(chǎng)及野外作業(yè)。高級(jí)的還附帶打印機(jī)讓您足不出戶,便解決了,又該不該換的難題,在無(wú)樣油的情況下,也可以正常測(cè)量油中含水量。油品檢測(cè)儀主要功能如下:一、5分鐘內(nèi)檢測(cè)出潤(rùn)滑油的污染程度;二、能夠檢測(cè)出60微米以上的金屬磨粒;三、判斷新購(gòu)油品是否合格...
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電鍍膜厚檢測(cè)儀分為手持式和臺(tái)式二種,手持式又有磁感應(yīng)鍍層測(cè)厚儀,電渦流鍍層測(cè)厚儀,熒光X射線儀鍍層測(cè)厚儀。手持式的磁感應(yīng)原理時(shí),利用從測(cè)頭經(jīng)過(guò)非鐵磁覆層而流入鐵磁基體的磁通的大小,來(lái)測(cè)定覆層厚度。也可以測(cè)定與之對(duì)應(yīng)的磁阻的大小,來(lái)表示其覆層厚度。電鍍膜厚檢測(cè)儀采用磁感應(yīng)原理時(shí),利用從測(cè)頭經(jīng)過(guò)非鐵磁覆層而流入鐵磁基體的磁通的大小,來(lái)測(cè)定覆層厚度。也可以測(cè)定與之對(duì)應(yīng)的磁阻的大小,來(lái)表示其覆層厚度。覆層越厚,則磁阻越大,磁通越小。利用磁感應(yīng)原理的測(cè)厚儀,原則上可以有導(dǎo)磁基體上的非導(dǎo)...
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重金屬檢測(cè)儀采用陽(yáng)極溶出伏安法,配備先進(jìn)的萃取方法,可用于檢測(cè)糧食中的重金屬鎘、鉻、鉛、砷、汞等重金屬。該儀器具有重金屬,檢測(cè)成本低誤差小等特點(diǎn)。重金屬檢測(cè)儀的儀器特點(diǎn):顯示與輸入:不小于7英寸彩色觸摸屏,分辨率不低于800*480;存儲(chǔ):至少50000組數(shù)據(jù),原始數(shù)據(jù)可導(dǎo)出匯制圖譜;接口:標(biāo)準(zhǔn)RS232、USB接口;產(chǎn)品核心檢測(cè)技術(shù)(非外觀)需有授權(quán);打?。簝?nèi)置微型高速熱敏打印機(jī),也外接打印機(jī);儀器軟件:產(chǎn)品具有計(jì)算機(jī)軟件著作版權(quán)及產(chǎn)品登記證書(shū),防止軟件第三份侵權(quán);無(wú)需連P...
7-30
關(guān)于X射線的發(fā)展歷史,最早可以追溯到1895年,德國(guó)物理學(xué)家威廉·康拉德·倫琴于這一年11月發(fā)現(xiàn)并識(shí)別出了X射線,因此,X射線在許多國(guó)家也被稱之為倫琴射線。倫琴隨后在1909年,英國(guó)物理學(xué)家查爾斯·格洛弗·巴克拉發(fā)現(xiàn)了從樣本中輻射出來(lái)的X射線與樣品原子量之間的聯(lián)系;四年之后,也即在1913年,同樣來(lái)自英國(guó)的物理學(xué)家亨利·莫斯萊發(fā)現(xiàn)了一系列元素的標(biāo)識(shí)譜線(特征譜線)與該元素的原子序數(shù)存在一定的關(guān)系。這些發(fā)現(xiàn)都為人們后期根據(jù)原子序數(shù)而不是根據(jù)原子量大小提煉元素周期表奠定了基礎(chǔ),同...
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