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Análise de grafite de alta pureza

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Nome do produto: Análise de grafito de alta pureza Número do produto: Prodigy Atualização: 2023-06-30 Marca: Endereço de produção: EUA A análise de grafito de alta pureza Prodigy permite a análise direta de amostras complexas, sem processo de decomposição, tais como cerâmica e vidro, óxidos metálicos, carbonetos, bororetos e nitretos, pó insolúvel como SiC, metais preciosos e outros metais de alta pureza, pó de grafito, matérias-primas geológicas, matérias-primas nucleares - óxido de urânio, óxido de plutônio, solo, lama, cinzas de carvão, tintas, etc.

Detalhes do produto

  Introdução ao Instrumento
ProdigyAnálise de grafite de alta purezaPode ser realizada a análise direta de amostras complexas, sem o processo de decomposição de amostras, tais como: cerâmica e vidro, óxidos metálicos, carbonetos, boros e nitretos, pó insolúvel como SiC, metais preciosos e outros metais de alta pureza, pó de grafito, matérias-primas geológicas, matérias-primas nucleares - óxido de urânio, óxido de plutônio, solo, lama, cinzas de carvão, tintas, etc.
  Características principais
ProdigyAnálise de grafite de alta purezaAdotou-se um sistema óptico e um rastro de escadas de longa distância focal. O aumento do desempenho resultante traz a tecnologia de espectroscopia de arco de corrente contínua para um campo.
Rápida análise: todos os elementos são excitados de uma só vez em 60 segundos.
2, ampla cobertura de comprimento de onda, sem sobreposição espectral
Alta resolução, pequena interferência espectral: o detector L-PAD é quatro vezes a área do detector tradicional, com capacidade de resolução, eliminando a interferência entre os espectros.
Realizar realmente a função de leitura direta do espectro completo
a) Correção de fundo sincronizada;
b) Capacidade de correção interna;
c, estatística da média da linha do método, com medição sincrônica da altura e da linha espectral forte e fraca;
d) Os métodos definidos pelo usuário são opcionais.

O grafito de alta pureza (também conhecido como pó de carbono de alta condutividade térmica em forma de escama) tem as vantagens de alta resistência, boa resistência a choques térmicos, alta temperatura, antioxidante, pequeno fator de resistência, resistência à corrosão e outros materiais não metálicos inorgânicos ideais. Grafito de alta pureza (usado no processamento para a fabricação de componentes de aquecimento elétrico, moldes de fundição estrutural, vasos de crucel para fundição de alta pureza de metal, aquecedores para fornos monocristalinos, grafito para processamento de faíscas elétricas, moldes sinterizados, ánodos de tubos eletrônicos, revestimentos metálicos, crucéis de grafito para tecnologia de semicondutores, ánodos de grafito para tubos eletrônicos de emissão, tubos de fluxo e rectificadores de arco de mercúrio, portões, etc.)
  Aplicações
Determinação da composição dos elementos
A espectrometria de fluorescência de raios X pode ser usada para determinar a composição dos elementos. Essa técnica usa raios-X para estimular a amostra e medir seu espectro de radiação para determinar o conteúdo e a variedade de elementos na amostra.
Análise da estrutura cristalina
A difração de raios-X pode ser usada para analisar a estrutura cristalina do material. Medindo a intensidade e o ângulo dos raios-X espalhados pela amostra, o analisador de grafito pode analisar os dados para descobrir a estrutura cristalina da amostra. Essa técnica pode ser usada para estudar os parâmetros da grade cristalina, mudanças na estrutura cristalina, etc.
Análise de propriedades termodinâmicas
O método de peso térmico pode ser usado para estudar as propriedades termodinâmicas dos materiais. Medindo as mudanças de massa das amostras em diferentes temperaturas e condições atmosféricas, é possível determinar a perda de peso térmico do material, as reações químicas e outras informações. Essa técnica é frequentemente usada para analisar a estabilidade térmica dos materiais, comportamento de degradação térmica e reações de oxidação-redução.
Análise das propriedades da superfície
A superfície do material pode ser observada e analisada com um microscópio eletrônico de varredura. Ao colocar a amostra em uma câmara de vácuo e digitalizar um feixe de eletrões de alta energia na sua superfície, é possível obter informações sobre a forma, a estrutura e a composição da superfície da amostra. Essa técnica é amplamente usada para estudar a morfologia da superfície, a nanoestrutura, o tamanho do grão, etc.
Análise das propriedades do material
O microscópio eletrônico de transmissão pode ser usado para estudar as propriedades dos materiais. Imagens de alta resolução e mapas de difração eletrônica da amostra podem ser obtidos colocando a amostra em uma câmara de vácuo e transferindo um feixe de elétrons de alta velocidade para a amostra. Essa técnica pode ser usada para estudar informações sobre a estrutura, a forma, a composição, etc.