Определяемые элементы: от Mg до U (в зависимости от конфигурации) в образцах минералов и почв.
В анализаторе H500 используется компактная и портативная технология рентгенофлуоресцентного анализа (XRF).
Портативный рентгенофлуоресцентный анализатор почвы (XRF) способен неразрушающим методом количественно или качественно определить практически любой элемент, от магния до урана, в образцах почвы или минералов, в зависимости от конкретной конфигурации прибора.
Преимущества:
- Быстрый качественный и количественный анализ.
- Минимальная подготовка образцов: идеально подходит для проведения анализов на месте.
- Универсальное решение: множество систем позволяют проводить разнообразные геологические исследования с высочайшей точностью.
- Может использоваться для получения измерений на месте в большом количестве точек за короткий период времени, в т.ч. в сочетании с GPS.
- Возможен анализ микроэлементов.
- Усовершенствованная система управления данными с гибкими способами передачи данных, включая подключение по USB-кабелю, карту памяти, Wi-Fi и Bluetooth.
- Обширная, редактируемая библиотека марок для точной идентификации сплавов.
- При заказе в комплекте с подставкой для стола может использоваться как настольный модуль.
Типичные области применения:
- Анализ почвы / Экологический анализ.
- Идентификация опасных веществ, метод EPA 6200.
- Анализ руды и применение в горнодобывающей промышленности.
- Анализ драгоценных металлов, анализ редкоземельных элементов.
- Анализ оксидов в геологических образцах.
- Применение минералов и минеральной продукции.
Технические характеристики РФА анализатора почвы H500:
|
Метод анализа |
Энергодисперсионная рентгеновская флуоресценция |
|
КПК с сенсорным экраном |
Процессор: 1 ГБ, системная память: 1 ГБ, стандартный объем памяти 4 ГБ, максимальная поддержка расширенного хранения данных до 32 ГБ, большой сенсорный ЖК-экран, разрешение 1820x720. |
|
Интеллектуальный анализ |
Автоматический выбор режима тестирования на основе матрицы образца. |
|
Источник возбуждения |
50 кВ/200 мкА – миниатюрная рентгеновская трубка с торцевым окном из серебра и родия и высоковольтный источник питания. |
|
Коллиматор и фильтр |
Многоканальный коллиматор и фильтры с функцией автоматического переключения |
|
Детектор |
Кремниевый дрейфовый детектор (SDD) |
|
Разрешение детектора |
До 125 эВ |
|
Примеры штатов |
Твердые вещества, жидкости, порошки |
|
Диапазон элементов |
Атомные номера от 12 (Mg) до 92 (U) |
|
Предел обнаружения |
1–500 ppm, в зависимости от элемента и матрицы образца. |
|
Время анализа |
3-60 секунд |
|
Одновременный анализ |
Отображает до 40 элементов одновременно. |
|
Диапазон отображения |
ppm – 99,99% |
|
Пример системы просмотра |
Встроенная камера высокого разрешения |
|
Подключение |
USB, GPS, Wi-Fi или Bluetooth |
|
Безопасность |
Автоматическое отключение рентгеновской трубки, корпус прибора с свинцовым покрытием, уровни радиации в соответствии с международными стандартами безопасности. |
|
Источник питания |
Перезаряжаемая литиевая батарея стандартной емкости 9000 мАч обеспечивает до 12 часов работы от одной зарядки; универсальный зарядный адаптер 110/220 В |
|
Температура |
от -20ºC до +50ºC |
|
Влажность |
≤90% |
|
Масса |
1,75 кг |
В настоящее время флуоресцентной спектроскопии (XRF) уделяется большое внимание как перспективному направлению в методе ближнего зондирования почвы (PSS). Уже доказана его эффективность в оценке целого ряда параметров.
Изучение параметров почвы в ряде дисциплин, включая археологию, геологию, агрономию и загрязнение почвы. Анализ концентрации элементов в почве помогает оценить состояние почвы, ее минералогический состав, плодородие, соленость, кислотность и емкость катионного обмена (ЕКО), а также поглощение металлов растениями и загрязнение почвы тяжелыми металлами.
Образцы почвы, собранные в жилых районах с потенциальным загрязнением свинцом, обычно анализируются с помощью пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии (ФААС) или других лабораторных методов. Предыдущие исследования показали, что портативный полевой рентгенофлуоресцентный анализ (РФС) способен обнаруживать уровни свинца в почве, сопоставимые с уровнями, определяемыми методом ФААС в образцах, просеянных в лаборатории до размера частиц менее 125 мкм.
Для характеристики, оценки и управления рисками часто требуются портативные полевые методы, позволяющие быстро определять концентрацию металлов в пробах окружающей среды. Примерами таких методов являются определение: «горячих точек» загрязнения почвы, соответствие уровня свинца в пыли, протираемой салфетками, стандартам для жилых помещений, а также уровня защиты органов дыхания работников.
Рентгенофлуоресцентный анализ (XRF) может использоваться для получения измерений на месте в большом количестве точек за короткий период времени, чтобы определить, требует ли участок дальнейшего изучения с точки зрения его характеристик. При использовании в сочетании с GPS и с учетом существующих ограничений, XRF может выявить, если таковые имеются, закономерности загрязнения на участке, что может послужить основой для разработки более детального исследования и получения окончательных данных для характеристики участка. И наоборот, результаты разведки могут стать основанием для решения «дальнейших действий не требуется», предоставляя очень экономически эффективный инструмент для лица, принимающего решения.
Метод рентгенофлуоресцентного анализа (XRF) для задач определения концентрации элементов в почве намного быстрее и дешевле по сравнению с традиционными лабораторными методами анализа (ICP, WDXRF).
Рентгенофлуоресцентный анализатор (XRF) позволяет проводить эффективный количественный элементный анализ почв с минимальной подготовкой образцов. Наилучшие результаты достигаются при гомогенизации, сушке и мелкодисперсном измельчении образцов.
Измельчение и просеивание образцов не всегда необходимо, так как портативный рентгенофлуоресцентный сканер может быть непосредственно применен в полевых условиях.
Испытания образцов олово-содержащего минерала
|
Модель прибора: портативный рентгенофлуоресцентный анализатор H-500 |
Образец: |
||||
|
Время тестирования: |
30 секунд |
Единица: % |
|||
|
Количество чтений |
Калибровочная кривая |
Sn |
Cu |
Fe |
Mo |
|
1 |
Минерал |
49.3554 |
5.7654 |
56.0551 |
5.4208 |
|
2 |
Минерал |
50.6876 |
5.6713 |
55.9913 |
5.5935 |
|
3 |
Минерал |
50.3881 |
5.7493 |
56.0739 |
5.3518 |
|
4 |
Минерал |
49.8010 |
5.7727 |
56.1811 |
5.4086 |
|
5 |
Минерал |
49.8032 |
5.6791 |
55.8322 |
5.3257 |
|
6 |
Минерал |
49.9043 |
5.7250 |
56.0807 |
5.4958 |
|
7 |
Минерал |
50.5025 |
5.6975 |
55.7652 |
5.4550 |
|
8 |
Минерал |
48.4144 |
5.7198 |
55.7945 |
5.4728 |
|
9 |
Минерал |
50.4025 |
5.7634 |
56.0962 |
5.4033 |
|
10 |
Минерал |
49.5978 |
5.7385 |
56.3685 |
5.4228 |
|
Средний |
49.886 |
5.728 |
56.024 |
5.435 |
|
|
Стандартное отклонение Sn |
0.6738 |
0,0362 |
0.1864 |
0,0757 |
|
|
RSD |
1,351% |
0,633% |
0,333% |
1,393% |
|
Результаты испытаний образцов почвы
|
Модель прибора: |
H-500 |
|||||||||
|
Единица измерения: PPM |
Время тестирования: 100 секунд |
Образец для анализа: Стандартный образец почвы |
||||||||
|
Количество |
Калибровочная |
V |
Cr |
Co |
Ni |
Cu |
Zn |
As |
Pb |
Cd |
|
1 |
Земля |
96.2 |
64.6 |
16.0 |
20.5 |
26.0 |
695.1 |
54.3 |
116.3 |
5.0 |
|
2 |
Земля |
96.0 |
67.5 |
16.3 |
25.4 |
28.1 |
688.8 |
52.1 |
118.4 |
4.4 |
|
3 |
Земля |
99.0 |
69.3 |
16.3 |
23.6 |
29.2 |
683.7 |
55.5 |
116.7 |
4.9 |
|
4 |
Земля |
96.1 |
63.6 |
16.4 |
21.7 |
28.1 |
692.1 |
54.5 |
119.1 |
4.7 |
|
5 |
Земля |
98,6 |
66.4 |
16.3 |
28.0 |
25.2 |
689.8 |
51.5 |
118.8 |
4.5 |
|
6 |
Земля |
93.8 |
66.1 |
16.3 |
29.0 |
22.5 |
683.6 |
55.1 |
117.4 |
3.7 |
|
7 |
Земля |
96.0 |
70.4 |
16.7 |
23.7 |
30.5 |
692.5 |
56.6 |
120.0 |
4.4 |
|
8 |
Земля |
97,7 |
63.5 |
16.5 |
27.3 |
26.0 |
685.9 |
52.5 |
116.4 |
3.9 |
|
9 |
Земля |
97.4 |
65.9 |
16.6 |
24.9 |
31.3 |
697.7 |
54.3 |
118.7 |
3.4 |
|
10 |
Земля |
99,8 |
74.4 |
16.6 |
22.1 |
26.6 |
686.8 |
55.3 |
118.2 |
3.6 |
|
11 |
Земля |
97.3 |
66.9 |
16.5 |
22.0 |
26.5 |
682.2 |
56.4 |
116.9 |
5.7 |
|
Реальная стоимость образца |
96.0 |
62.0 |
14.2 |
20.4 |
21.0 |
680.0 |
55.5 |
109.0 |
4.3 |
|
|
Средний |
97.1 |
67.2 |
16.4 |
24.4 |
27.3 |
688.9 |
54.4 |
117.9 |
4.4 |
|
|
Стандартное отклонение -Sn |
1.61 |
3.07 |
0,18 |
2.67 |
2.39 |
4.79 |
1.62 |
1.18 |
0,64 |
|
|
RSD |
1,655% |
4,567% |
1,082% |
10,961% |
8,754% |
0,695% |
2,972% |
0,997% |
14,655% |
|
Полный спектр технической поддержки :
- Установка и обслуживание на месте заводским инженером.
- Углубленное обучение и техническая поддержка.
- Онлайн-поддержка через интернет для быстрого решения вашей проблемы.
- Удалённая диагностика.
- Профилактическое техническое обслуживание.
- Бесплатное обновление программного обеспечения.
- Расходные материалы и аксессуары.
- Подготовка образцов и калибровочные стандарты.
Материалы для скачивания:
Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр H500 (листовка ЛФ)
РФА спектрометр для анализа почвы и минералов
- Производитель: ...
- Код товара: H500 Soil Analyser
- Доступность: Предзаказ
С этим товаром покупают:
Ручной РФА-анализатор сплавов цинка H500A
Определяемые элементы: Zn, Cu, Pb, Mn, Ni, Fe, Al, P, As, Si, Cl, S (ASTM D4294, ISO 8754 и др.). ..
Ручной РФА-анализатор сплавов H500
Диапазон элементов: Атомные номера от 12 (Mg) до 92 (U). Твердые вещества, жидкости, порошки. ..
Теги: спектрометр, РФА, XRF, Анализатор серы, рентгенофлуоресцентный спектрометр, рентгенофлуоресцентный анализатор
Последние
Портативный Рентгенофлуоресцентный Анализатор почвы H500
Определяемые элементы: от Mg до U (в зависимости от конфигурации) в образцах минералов и почв. В ..
Ручной РФА-анализатор сплавов H500
Диапазон элементов: Атомные номера от 12 (Mg) до 92 (U). Твердые вещества, жидкости, порошки. ..
Ручной РФА-анализатор сплавов цинка H500A
Определяемые элементы: Zn, Cu, Pb, Mn, Ni, Fe, Al, P, As, Si, Cl, S (ASTM D4294, ISO 8754 и др.). ..
Портативный Рентгенофлуоресцентный Анализатор H500В
V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, As, Pb, Cd, Sn, Fe, Mo, (Mg, Al, Si, P, S, Cl). TP EAЭC 037/2016 (RoHS/E..
Криоцентрифуга Eppendorf CR22N
300-22000 об/мин Макс. ОЦУ 587000 х g, Макс. вместимость ротора: 4х1,5 л / 6х1 л. Центрифуг..






