-
Электронная почта
pykj_vip@sina.com
-
Телефон
13681893092
-
Адрес
Информационная долина Чжунгуаньцунь, район Чунчуань, Наньтун
Цзянсу Пиньян фотоэлектрическая компания с ограниченной ответственностью
pykj_vip@sina.com
13681893092
Информационная долина Чжунгуаньцунь, район Чунчуань, Наньтун
I. СОДЕРЖАНИЕАнализатор диффузионного водородаТехнические показатели
1. Сфера анализа:
Кислород: 000001% - 20% (изменение заявленной выборки расширяет диапазон измерений)
Азот: 000001% - 40% (масштабируемый диапазон измерений с измененной выборкой)
Водород: 000001% - 0,25% (масштабируемый диапазон измерений с измененной величиной выборки)
2 Точность анализа:
Кислород соответствует национальным стандартам.
Азот соответствует национальным стандартам
Водород соответствует национальным стандартам
Время анализа: 120 - 240s (может быть установлено произвольно в соответствии с аналитическим материалом)
Загрузка газа: гелий высокой чистоты (0,3 - 0,5 mpa)
Энергетический газ: обычный азот (или очищенный сжатый воздух 0,3 - 0,5 mpa)
Вес узла: 160 кг
II. Особенности прибора
1, кислородный элемент одиночный инфракрасный испытательный бассейн, двойной инфракрасный испытательный бассейн необязательно.
2, азотные элементы Высокий азот, Низкий азот канал необязательно.
Инфракрасный метод водородных элементов.
Результаты комбинированного анализа трех элементов кислорода, азота и водорода.
5. Интегрированная печь очистки, установка конверсионной печи.
6. Программное управление мощностью печи импульсного нагрева.
Многоязычная операционная система произвольно переключается.
8. Автоматическое секционное обнаружение утечки в газовых путях, автоматическая диагностика, автоматический дроссель, функция автоматической защиты.
Инфракрасный аналитический бассейн со встроенным термостатом.
III.Анализатор диффузионного водородастандарт исполнения
Определение содержания кислорода в стали GB / T11261 - 2006; метод плавления инертного газа при импульсном нагревании - инфракрасное поглощение
GB / T20124 - 2006 Определение содержания азота в стали; Термопроводность при плавлении инертного газа (обычный метод)
3, GB / T223.82 - 2018 Определение содержания водорода в стали; термопроводящий или инфракрасный метод плавления импульсов инертного газа
GB / T 5121.8 - 2008 Метод химического анализа меди и медных сплавов Часть 8: Определение содержания кислорода
GB / T14265 - 93 Принципы анализа углерода, серы, азота и водорода
ISO 10720 Термическая проводимость расплава в потоке инертного газа
ISO 17053 Измерение металла - кислорода - инфракрасный метод измерения после расплавления инертного газа
Метод определения содержания диффузионного водорода ISO3690
Метод определения содержания азота в стали JIS G1228 - 2006
JIS G1201 - 2001 Общие принципы анализа стали
ASTM E1569 Стандартный метод испытаний для определения содержания танталового порошка кислорода методом плавления инертных газов
ASTM E1409 Технология растворения инертных газов для определения содержания кислорода и азота в титановых и титановых сплавах
ASTM E1447 Анализ водородных элементов в титане и титановых сплавах
ASTM E1019 - CSON Методы и стандарты обнаружения металлических материалов, таких как сталь, никель и кобальт сплавы
GB / T3965 - 2012 Методы определения диффузионного водорода в расплавленных металлах
