Espectrômetro de fluorescência de raios X por dispersão de comprimento de onda QualiX™ W2
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Espectrômetro de fluorescência de raios X por dispersão de comprimento de onda QualiX™ W2
O espectrômetro de fluorescência de raios X multicanal compacto QualiX™ W2 foi projetado com 10 canais de difração de luz fixos. Ele permite a análise simultânea de 10 elementos definidos pelo usuário, variando de sódio (Na) a urânio (U). A configuração padrão inclui elementos como sódio (Na), magnésio (Mg), alumínio (Al), silício (Si), enxofre (S), cloro (Cl), potássio (K), cálcio (Ca), ferro (Fe) e fósforo (P), ou titânio (Ti) como opcional. Este instrumento é uma excelente solução de controle de qualidade para empresas de médio e grande porte.

Campos de Aplicação
- Aço
- Cimento
- Vidro

Espectrômetro de fluorescência de raios X por dispersão de comprimento de onda QualiX™ W2 - Características
Desempenho e Características:
- Análise rápida e não destrutiva: analisa com eficiência amostras em pó e em pedaços sem causar danos.
- Analisador versátil: processa rapidamente pó compacto, esferas fundidas e materiais em pedaços.
- Eficiência aprimorada: o MCA digital multicanal melhora significativamente a eficiência da medição, auxiliando na depuração e no diagnóstico de falhas do instrumento, além de aumentar a precisão e a estabilidade da medição.
Principais vantagens:
- Maior poder de raio X
- Maior precisão de medição
- Dados de medição mais estáveis
- Maior eficiência de excitação
- Limite de detecção inferior
Princípio da análise de fluorescência de raios X
Raios X característicos dos elementos
Elementos diferentes têm orbitais eletrônicos extranucleares com energias de ligação variadas. Como resultado, quando excitados, eles emitem fótons de raios X com energias distintas. Cada elemento emite raios X em sua energia única, representando sua assinatura característica, assim denominada como raios X característicos. O raio X característico de cada elemento tem um comprimento de onda específico. Ao detectar raios X desses comprimentos de onda específicos, podemos identificar a presença do elemento alvo em uma amostra.
Princípio da Espectroscopia Dispersiva de Comprimento de Onda
Quando muitos elementos coexistem em uma amostra e são irradiados por raios X primários do tubo de raios X, eles emitem seus raios X característicos correspondentes, geralmente conhecidos como fluorescência de raios X. O processo de separar e medir esses raios X característicos é chamado de Espectroscopia de Fluorescência de Raios X.
Como os raios X característicos de diferentes elementos têm comprimentos de onda específicos, eles podem ser separados usando Difração de Cristal com base na Equação de Bragg. Esse tipo de espectroscopia é conhecido como Espectroscopia Dispersiva de Comprimento de Onda.
Lei de Bragg:
nλ=2dsinθ
Nesta equação:
- d é a distância entre camadas atômicas em um cristal.
- θ é o ângulo de incidência.
- λ é o comprimento de onda do raio X incidente.
- é um inteiro que representa a ordem de difração.
Princípio de funcionamento do espectrômetro dispersivo de comprimento de onda
Visão geral do software
Funções de software:
Especificações técnicas:
Sistema de software autodesenvolvido para o X-ray Fluorescence Analyzer, compatível com sistemas operacionais Windows. O sistema apresenta uma interface fácil de usar, inteiramente em chinês.
Usando tecnologia inovadora de análise de espectro total, ele permite rastreamento e correção em tempo real de cada linha de espectro. Isso melhora significativamente a repetibilidade e a estabilidade da análise quantitativa e fornece evidências claras para diagnosticar o status do instrumento.
O software inclui dois algoritmos de análise quantitativa: o algoritmo de coeficiente empírico e o algoritmo teórico de coeficiente a. Este último reduz o número de amostras padrão necessárias, mantendo alta precisão.
Ele suporta processamento de dados de análise, ajuste linear e várias correções de matriz. Valores característicos podem ser calculados com base nos resultados da análise. A interação do usuário é facilitada para definir e modificar parâmetros, garantindo saída oportuna de dados de análise e relatórios. Medidas abrangentes de autodiagnóstico também estão incluídas.
Espectro de instrumento dispersivo de comprimento de onda
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Exemplos de Indústria de Cimento
Norma de cimento XS04-2
| XS04-2 | Si | Al | Fe | Ca | Mg |
| Valor padrão | 12.71 | 2.86 | 3.09 | 43.29 | 1.6 |
| Valor médio | 12.708 | 2.912 | 3.056 | 43.305 | 1.635 |
| Valor máximo | 12.74 | 2.93 | 3.06 | 43.34 | 1.66 |
| Valor mínimo | 12.69 | 2.89 | 3.05 | 43.30 | 1.62 |
| Variação | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| Valor do desvio padrão | 0.015362 | 0.01077 | 0.004899 | 0.01145 | 0.014318 |
| Valor de desvio relativo (%) | 0.120887 | 0.36986 | 0.160307 | 0.02644 | 0.875708 |
Norma de cimento XS05-2
| XS05-2 | Si | Fe | Al | Ca | K | Na | Mg |
| Valor padrão | 12.71 | 3.09 | 2.86 | 43.29 | 0.45 | 0.28 | 1.6 |
| Valor médio | 12.706 | 3.091 | 2.903 | 43.273 | 0.454 | 0.295 | 1.62 |
| Valor máximo | 12.73 | 3.1 | 2.92 | 43.3 | 0.46 | 0.35 | 1.64 |
| Valor mínimo | 12.69 | 3.08 | 2.88 | 43.25 | 0.45 | 0.27 | 1.6 |
| Variação | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.04 |
| Valor do desvio padrão | 0.012806 | 0.008307 | 0.011 | 0.015524 | 0.004899 | 0.02377 | 0.013416 |
| Valor de desvio relativo (%) | 0.100789 | 0.268736 | 0.378918 | 0.035875 | 1.07907 | 8.057535 | 0.828173 |
Exemplos de Indústria Siderúrgica:
Resultados da Medição de Aglomerados
Abaixo estão os resultados de testes repetidos da amostra desconhecida:
| Não. | Amostra No. | Tempo de Medição | Fe (%) | CaO(%) | MgO(%) | SiO2(%) | So3(%) |
| 1 | 17 # | 2007-11-09 13:35 | 53.87 | 12.10 | 3.44 | 5.73 | 0.040 |
| 2 | 17 # | 2007-11-09 13:39 | 53.89 | 12.08 | 3.43 | 5.74 | 0.040 |
| 3 | 17 # | 2007-11-09 13:42 | 53.91 | 12.08 | 3.44 | 5.75 | 0.039 |
| 4 | 17 # | 2007-11-09 13:46 | 53.91 | 12.10 | 3.44 | 5.76 | 0.040 |
| 5 | 17 # | 2007-11-09 13:50 | 53.90 | 12.07 | 3.45 | 5.76 | 0.039 |
| 6 | 17 # | 2007-11-09 13:53 | 53.89 | 12.09 | 3.43 | 5.75 | 0.041 |
| 7 | 17 # | 2007-11-09 13:57 | 53.90 | 12.09 | 3.45 | 5.75 | 0.042 |
| 8 | 17 # | 2007-11-09 14:01 | 53.89 | 12.09 | 3.46 | 5.76 | 0.040 |
| 9 | 17 # | 2007-11-09 14:05 | 53.89 | 12.09 | 3.44 | 5.75 | 0.039 |
| 10 | 17 # | 2007-11-09 14:08 | 53.88 | 12.08 | 3.44 | 5.75 | 0.040 |
Teste de estabilidade de 18 horas realizado por amostra desconhecida 17#; os resultados após um total de 306 vezes são:
| Constituinte | Valor médio | Valor mínimo | Valor mínimo | Valor do desvio padrão |
| Fe (%) | 53.891 | 53.850 | 53.920 | 0.012 |
| CaO(%) | 12.086 | 12.040 | 12.120 | 0.014 |
| MgO(%) | 3.446 | 3.420 | 3.470 | 0.010 |
| SiO2(%) | 5.752 | 5.710 | 5.780 | 0.010 |
| So3(%) | 0.040 | 0.038 | 0.042 | 0.001 |
Escória de conversor
Abaixo estão os resultados de testes repetidos da amostra desconhecida:
| Não. | Amostra No. | Tempo de Medição | Fe (%) | SiO2(%) | CaO(%) | MgO(%) |
| 1 | D1-2702A | 2007-11-12 16:52 | 12.75 | 7.74 | 50.41 | 9.11 |
| 2 | D1-2702A | 2007-11-12 16:56 | 12.73 | 7.75 | 50.39 | 9.12 |
| 3 | D1-2702A | 2007-11-12 17:00 | 12.71 | 7.77 | 50.38 | 9.14 |
| 4 | D1-2702A | 2007-11-12 17:04 | 12.73 | 7.78 | 50.35 | 9.14 |
| 5 | D1-2702A | 2007-11-12 17:08 | 12.74 | 7.78 | 50.33 | 9.15 |
| 6 | D1-2702A | 2007-11-12 17:11 | 12.76 | 7.80 | 50.27 | 9.18 |
| 7 | D1-2702A | 2007-11-12 17:15 | 12.76 | 7.80 | 50.27 | 9.18 |
| 8 | D1-2702A | 2007-11-12 17:19 | 12.76 | 7.80 | 50.25 | 9.18 |
| 9 | D1-2702A | 2007-11-12 17:22 | 12.77 | 7.81 | 50.24 | 9.19 |
| 10 | D1-2702A | 2007-11-12 17:26 | 12.76 | 7.82 | 50.24 | 9.23 |
Teste de estabilidade de 15 horas realizado por amostra desconhecida D1-2702A#; os resultados após um total de 253 vezes são:
| Constituinte | Valor médio | Valor mínimo | Valor máximo | Valor do desvio padrão |
| Fe (%) | 12.782 | 12.710 | 12.840 | 0.021 |
| SiO2(%) | 7.818 | 7.740 | 7.840 | 0.011 |
| CaO(%) | 50.215 | 50.160 | 50.410 | 0.030 |
| MgO(%) | 9.217 | 9.110 | 9.290 | 0.027 |
Espectrômetro de fluorescência de raios X por dispersão de comprimento de onda QualiX™ W2 - Especificações técnicas
- Alimentação de alta tensão: 400 W (50 KV, 8 mA)
- Tubo de raios X: Tubo de raios X com janela final Be fina de 400 W da Varian, ânodo de ródio (ânodo de paládio opcional)
- Estabilidade de tensão e corrente do tubo de 12 horas: dentro de 0.05%
- Elementos mensuráveis: 10 elementos definidos pelo usuário, de sódio (Na) a urânio (U)
- Detector: Detector proporcional de fluxo de gás e detector proporcional selado; 10 caminhos com analisador de altura de pulso independente de 1024 canais
- Sistema de vácuo: Estação de bombeamento independente para fácil manutenção, atingindo um nível de vácuo inferior a 8Pa
- Sistema de fluxo de gás: estabilizador de densidade de gás de alta precisão com estabilidade de pressão de até ±0.003 KPa
- Pré-amplificador: circuito pré-amplificador de alta velocidade melhora a eficiência e a precisão da análise
- MCA: Digital Multi-Channel Analyzer (MCA) melhora significativamente a precisão da análise
- Fonte de alimentação CA: 2 conjuntos de fontes de alimentação de tensão estabilizada purificada CA de 1 KVA
- Precisão da análise: Conteúdo percentual ≤0.05% em 24 horas
- Tempo de medição de amostra única: incluindo troca de amostra e bombeamento de vácuo, ≤3-5 minutos
- Precisão do controle de temperatura: ±0.1°C em câmara de temperatura constante
configurações:
- Gás P10 (mistura de 90% de argônio + 10% de metano): 1 garrafa de gás está incluída.
- Bomba de vácuo: Bomba de vácuo de alta qualidade feita internamente
- Vibromill: opções recomendadas disponíveis ou podem ser adquiridas por conta própria
- Máquina de amostragem: opções recomendadas disponíveis ou podem ser adquiridas por conta própria
- Máquina de fusão: opções recomendadas disponíveis ou podem ser adquiridas por conta própria


