上海rohs检测仪器
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产品描述

元素范围从硫到铀 检测限1ppm 重复性0.1 测试误差15% 分辨率160ev X光管0-50kv 电源电压220V 环境温度15-30度
ROHS检测仪产品详细资料和技术参数介绍,ROHS检测仪报价和配置请咨询江苏天瑞仪器股份有限公司提供edx1800B环保卤素rohs检测仪报价。利用大功率X射线管和半导体探测器的高分辨力,对元素含量进行定性定量测试的荧光光谱仪,是适合ROHS指令有害物质测试的检测光谱仪
rohs检测仪器的原理是利用x射线荧光技术进行元素含量分析的仪器,待测样品被x射线激发产生荧光,每种元素具有特定的荧光能量值。半导体探测技术可以检测到荧光值,结合现代计算机技术,通过复杂的数学函数,算出待测物品的元素含量。
特的激发X光源
激光X光源、样品激发装置和探测系统,大大提高仪器元素的检测灵敏度,降低检出限。
性能、微量X荧光检出
采用特的光路设计和双引擎设计,并结合使用多组滤片和多组光管激发材的切换,大大地降低了仪器的信噪比,使该仪器在X荧光设备中具有的元素检出限。
大器稳重、准确无损
大样品腔设计,适合于不同大小和形状的样品测试。采用了多重信号的电路处理和滤波技术,使测试更加稳定准确。
自动化程度高、高清摄像头
仪器多组滤片和光路自动切换,自动升降测试盖,高清摄像头。
上海rohs检测仪器
随着环境意识和健康意识的提高,人们对于汽车行业中有害元素和有机污染物的关注不断增加。欧盟会和欧洲议会为保护环境、减少车辆报废产生的废弃物制定了ELV(End-of-Life Vehicle)即报废车辆指令,明确规定2003年7月以后生产的汽车禁用铅、镉、汞和六价铬四种有害物。2012年3月1日,国家环保部与质检总局联合发布了GB/T 27630《乘用车内空气质量评价指南》,明确规定了车内空气中有关苯、、二、乙苯、苯乙烯、、乙醛、8种常见的车内挥发性有机物浓度的限值。给客户提供一个更加健康舒适的乘车环境,是对汽车生产制造企业的必然要求。
天瑞仪器为分析仪器的,一直致力于为客户提供更加的产品和更加满意的服务。天瑞仪器针对汽车行业测试需求(有害元素分析、有机污染物分析、合金材料分析、涂覆层厚度测试)给出相应的测试方案。
一、有害元素分析
欧盟议会和理事会在2000年9月18日颁布了“2000/53/EC关于报废汽车的技术指令”,规定在2003年7月以后,原则上要求汽车材料不能含有铅、汞、镉和六价铬四种有害物。这是全球对汽车材料含重金属问题进行规范。此后,欧盟相继颁布了“2002/525/EC”和“2005/673/EC”技术指令,对原“2000/53/EC”技术指令附录二中有关重金属禁用的豁免条款进行了修订,终形成了欧盟对汽车产品重金属禁用的技术法规体系。
上海rohs检测仪器
优化散热设计,散热效果更好;
内置高清摄像头,准确的观察样品放置位置;
打破传统仪器直线的设计,采用流线体的整体化设计,仪器时尚;
采用探测器,电致冷而非液氮制冷,体积小、数据分析准确且维护成本低;
采用SES信号增强处理系统,有效提高测量的灵敏度,让测量更;
一键式自动测试,使用更简单,操作更方便,界面更人性化;
七种光路校正准直系统,能根据不同样品自动切换;
一体化散热设计,使整机散热性能得到较大提高,保证了核心部件的运行稳定;
机芯温度技术,保证X射线源的可靠运行,使用寿命长,降低使用成本;
多重仪器配件保护系统,并可通过软件进行全程, 让仪器工作更稳定;
卤素用测试软件,标准视窗设计,操作方便;
本机采用USB接口,有效地保证了数据准确高速有效的传输。
上海rohs检测仪器
根据优化产品性能和提高安全防护等级的需求,特别设计该款EDX 2000C。 
应用新一代的高压电源和X光管,提高产品的可靠性;利用新X光管的大功率提高仪器的测试效率。
性能优势:
下照式:可满足各种形状样品的测试需求 
准直器和滤光片:多种准直器和滤光片的电动切换,满足各种测试方式的应用 
移动平台:精细的手动移动平台,方便定位测试点 
高分辨率探测器:提高分析的准确性 
新一代高压电源和X光管:性能稳定可靠,实现更高的测试效率
仪器配置:
移动样品平台 
信噪比增强器 
电制冷Si-PIN探测器 
信号检测电子电路 
高低压电源 
新型X光管 
计算机及喷墨打印机
分析原理:
ROHS检测仪是X射线荧光光谱仪,其分析原理也是X射线荧光光谱仪的分析原理。波长色散X射线荧光光谱仪使用分析晶体分辨待测元素的分析谱线,根据Bragg定律,通过测定角度,即可获得待测元素的谱线波长:
nλ=2dsinaθ (n=1,2,3…)
式中 ,λ为分析谱线波长;d为晶体的晶格间距;θ为衍射角;n为衍射级次。利用测角仪可以测得分析谱线的衍射角,利用上式可以计算相应被分析元素的波长,从而获得待测元素的特息。
能量色散射线荧光光谱仪则采用能量探测器,通过测定由探测器收集到的电荷量,直接获得被测元素发出的特征射线能量:
Q=KE
式中,K为入射射线的光子能量;Q为探测器产生的相应电荷量;K为不同类型能量探测器的响应参数。电荷量与入射射线能量成正比,故通过测定电荷量可得到待测元素的特息。
待测元素的特征谱线需要采用一定的激发源才能获得。目前常规采用的激发源主要有射线光管和同位素激发源等。
为获得样品的定性和定量信息,除光谱仪外,还必须采用一定的样品制备技术,并对获得的强度进行相关的谱分析和数据处理。
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