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Beijing Liman Technology Co., Ltd
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Análisis de grafito de alta pureza

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Descripción general

Nombre del producto: modelo de producto de análisis de grafito de alta pureza: actualización de prodigy: marca 2023 - 06 - 30: dirección de producción: análisis de grafito de alta pureza de USA Prodigy permite el análisis directo de muestras complejas sin necesidad de un proceso de digestión de muestras como: cerámica y vidrio, óxidos metálicos, carburo, boruros y nitruros, polvos solubles como sic, metales preciosos y otros metales de alta pureza, polvo de grafito, materias primas geológicas, materias primas nucleares - óxido de uranio, óxido de plutonio, suelo, limo, cenizas de carbón, pinturas, etc.

Detalles del producto

  Introducción al instrumento
ProdigyAnálisis de grafito de alta purezaSe puede lograr un análisis directo de muestras complejas sin necesidad de un proceso de digestión de muestras como: cerámica y vidrio, óxidos metálicos, carburo, boruros y nitruros, polvos solubles como sic, metales preciosos y otros metales de alta pureza, polvo de grafito, materias primas geológicas, materias primas nucleares - óxido de uranio, óxido de plutonio, suelo, limo, cenizas de carbón, pinturas, etc.
  Características principales
ProdigyAnálisis de grafito de alta purezaSe utilizan rejillas escalonadas medias a larga distancia focal y sistemas ópticos. La mejora del rendimiento resultante ha llevado la tecnología de espectro de arco de corriente continua a un campo.
1. velocidad de análisis rápida: todos los elementos se pueden obtener resultados en 60 segundos de excitación a la vez.
2. cobertura de longitud de onda a gran escala, sin superposición espectral
3. alta resolución y pequeña interferencia espectral: el detector L - PAD tiene cuatro veces el área del detector tradicional y tiene la capacidad de resolución, eliminando la interferencia entre los espectros.
4. realizar verdaderamente la función de lectura directa de espectro completo
A. corrección de fondo síncrona;
B. capacidad de corrección de la norma interna;
C. estadísticas de la media de la línea del método, con altura, medición simultánea de la Línea espectral fuerte y débil;
D. el método definido por el usuario es opcional.

El grafito de alta pureza (también conocido como: polvo de carbono de alta conductividad térmica en forma de escamas) tiene las ventajas de alta resistencia, buena resistencia al choque térmico, resistencia a altas temperaturas, resistencia a la oxidación, pequeño coeficiente de resistencia y resistencia a la corrosión, y es un material inorgánico y no metálico ideal. Grafito de alta pureza (para el procesamiento de elementos de calefacción eléctrica, moldes de fundición estructural, utensilios de barco crisol para la fundición de metales de alta pureza, calentadores para hornos monocristalinos, grafito mecanizado por descarga eléctrica, moldes de sinterización, ánodos de tubos electrónicos, recubrimientos metálicos, crisoles de grafito para tecnología de semiconductores, tubos electrónicos de emisión, ánodos de grafito para tubos de puerta y rectificadores de arco de mercurio, puertas, etc.
  Aplicación
1. determinar la composición de los elementos
La composición de los elementos se puede determinar mediante espectrometría de fluorescencia de rayos X. Esta técnica utiliza rayos X para estimular la muestra y medir su espectro de radiación, determinando así el contenido y el tipo de elementos en la muestra.
2. análisis de la estructura cristalina
La estructura cristalina del material se puede analizar mediante el método de difracción de rayos X. Al medir la intensidad y el ángulo de los rayos X dispersos por la muestra, el analizador de grafito puede analizar los datos de la estructura cristalina de la muestra. Esta técnica se puede utilizar para estudiar problemas como los parámetros de la red cristalina y los cambios en la estructura cristalina.
3. análisis de las propiedades termodinámicas
Se puede utilizar el método termogravimétrico para estudiar las propiedades termodinámicas de los materiales. Al medir los cambios de masa de las muestras en diferentes condiciones de temperatura y atmósfera, se puede determinar la ingravidez térmica del material, la reacción química y otra información. Esta tecnología se utiliza a menudo para analizar la estabilidad térmica, el comportamiento de degradación térmica y las reacciones redox de los materiales.
4. análisis de las propiedades superficiales
La superficie del material se puede observar y analizar con un microscopio electrónico de barrido. Al colocar la muestra en una cámara de vacío y escanear un haz de electrones de alta energía en su superficie, se puede obtener información sobre la morfología, estructura y composición de la superficie de la muestra. Esta tecnología es ampliamente utilizada para estudiar la morfología de la superficie, la nanoestructura y el tamaño del grano.
5. análisis de las características del material
Se puede utilizar un microscopio electrónico de transmisión para estudiar las propiedades de los materiales. Al colocar la muestra en una cámara de vacío y transmitir un haz de electrones de alta velocidad a la muestra, se pueden obtener imágenes de alta resolución y mapas de difracción electrónica de la muestra. Esta tecnología se puede utilizar para estudiar la estructura, morfología, composición y otra información de los materiales.