Анализатор состава асбеста DHF - это анализатор, разработанный на основе принципов фотометрического анализа с использованием метода линейного расширения * и повышения чувствительности. Решена проблема, связанная с традиционным фотометрическим методом анализа отклонения от линейности содержания высоких компонентов и анализа плохой чувствительности содержания низких компонентов. Достигнут широкий спектр высокоточных быстрых анализов. Особенно подходит для керамики, огнеупорных материалов, цемента, стекла, геологии, неметаллических полезных ископаемых и других отраслей промышленности. Продукт был популяризирован и применен в колледжах и университетах, научно - исследовательских институтах, заводах и горнодобывающих предприятиях более тысячи, получил хорошие результаты и вышел на рынок в больших количествах.


DHF анализатор состава асбестаАнализатор, основанный на принципе фотометрического анализа, использует метод линейного расширения * и повышения чувствительности. Решена проблема, связанная с традиционным фотометрическим методом анализа отклонения от линейности содержания высоких компонентов и анализа плохой чувствительности содержания низких компонентов. Достигнут широкий спектр высокоточных быстрых анализов. Особенно подходит для керамики, огнеупорных материалов, цемента, стекла, геологии, неметаллических полезных ископаемых и других отраслей промышленности. Продукт был популяризирован и применен в колледжах и университетах, научно - исследовательских институтах, заводах и горнодобывающих предприятиях более тысячи, получил хорошие результаты и вышел на рынок в больших количествах.
DHF анализатор состава асбестаАнализ допустимых отклонений:
Ошибка анализа: Ошибка анализа прибора была определена в соответствии с требованиями к погрешности, содержащимися в двух национальных стандартах: GB / T4734, Метод химического анализа керамических материалов, и GB / T6900, Метод химического анализа огнеупорных материалов. Ошибки анализа анализатора должны соответствовать или превосходить допустимые ошибки, указанные в методе национального стандарта. Допустимые погрешности в аналитических методологических стандартах двух стран являются следующими:
| Допустимая погрешность анализа керамических материалов GB / T4734 | Анализ огнеупорных материалов допускает ошибку GB / T6900 |
| проект | Диапазон содержания (%) | Допустимая погрешность (%) | проект | Диапазон содержания (%) | Допустимая погрешность (%) |
| Сио2 | 60 > 60 | 0.30 0.40 | Сио2 | 5.00 - 15.00 15.00 - 30.00 30.00-65.00 | 0.20 0.30 0.50 |
| Аль2О3 | 20 > 20 | 0.30 0.40 | Аль2О3 | 30.00-40.00 40.00 - 60.00 60.00-80.00 > 80.00 | 0.50 0.60 0.70 0.80 |
| Фе2О3 | 0,50 0.51 - 1.0 1.1 - 2.0 | 0.05 0.10 0.15 | Фе2О3 | 0.50 - 1,00 1.00 - 2.00 2.00 - 4.00 | 0.10 0.15 0.20 |
| Тио2 | 0,30 0.31 - 1.0 > 1.10 | 0.05 0.10 0.15 | Тио2 | 0.50 - 1,00 1.00 - 2.00 2.00 - 4.00 | 0.10 0.15 0.20 |
| CaO (МГО) | 0,10 0.11-1.0 > 1.0 | 0.05 0.10 0.15 | CaO | 0,50 0.50 - 1,00 | 0.08 0.10 |
| МГО | 0,05 - 0,10 0,10 - 0,50 0.50 - 1,00 1.00 - 2.00 | 0.02 0.05 0.10 0.15 |
| К2О (Na2O) | 1,0 1.1 - 5.0 5.1 - 10 > 10 | 0.15 0.25 0.35 0.45 | К2О (Na2O) | 0,100 0,10 - 0,50 0.50 - 1,00 1.00 - 2.00 2.00 - 4.00 | 0.02 0.06 0.10 0.20 0.30 |
| Уменьшение ожога | 1,0 1.1 - 5.0 > 5.0 | 0.05 0.10 0.15 | Уменьшение ожога | 0,50 0.51 - 1,00 1.10 - 5.00 5.00-10.00 10.00 - 15.00 | 0.10 0.15 0.20 0.30 0.35 |








