Spectromètre d'émission atomique à électrode à disque rotatif ASTM D6595 (RDE-AES)
brand KN
Origine des produits Dalian, Chine
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La capacité dapprovisionnement 30 ensembles par mois
Les métaux d'usure et les contaminants présents dans un échantillon d'huile usée sont vaporisés et excités par une décharge d'arc contrôlée, selon la technique du disque rotatif. Les énergies rayonnantes des raies analytiques émises et d'une ou plusieurs références sont collectées et enregistrées par des tubes photomultiplicateurs, des dispositifs à transfert de charge (CCD) ou d'autres détecteurs appropriés. Les intensités émises par les éléments de l'échantillon d'huile usée sont comparées à celles mesurées avec des étalons de calibration.
Spectromètre d'émission atomique à électrode à disque rotatif KN-6595 (RDE-AES)
Aperçu
Le spectromètre d'émission atomique à électrode à disque rotatif (RDE-AES) KN-6595 permet d'analyser directement la teneur en divers éléments métalliques dans des échantillons liquides, tels que les huiles lubrifiantes, hydrauliques ou les fiouls. L'analyse est réalisée en une seule injection en moins de 2 minutes. Aucun prétraitement de l'échantillon, gaz auxiliaire ou eau de refroidissement n'est nécessaire avant ni pendant le fonctionnement de l'instrument. Grâce à sa grande adaptabilité à différents environnements, cet instrument peut être utilisé aussi bien à bord de navires de guerre que sur le terrain. L'instrument est conforme aux normes en vigueur.Méthode d'essai normalisée ASTM D6595 pour la détermination des métaux d'usure et des contaminants dans les huiles lubrifiantes ou les fluides hydrauliques usagés par spectrométrie d'émission atomique à électrode à disque rotatifetMéthode d'essai normalisée ASTM D6728 pour la détermination des contaminants dans le carburant des turbines à gaz et des moteurs diesel par spectrométrie d'émission atomique à électrode à disque rotatif.
Cet instrument trouve de nombreuses applications dans le domaine du contrôle de la qualité de l'huile pour les équipements de grande taille, tels que les aéronefs, les navires de guerre, les lignes ferroviaires à grande vitesse, les engins de chantier, etc. Il permet de surveiller l'usure mécanique et d'effectuer des analyses de diagnostic des pannes. Il est couramment utilisé pour l'analyse des éléments métalliques dans l'huile.
Principe technique
Le spectromètre d'analyse d'huile est principalement composé d'un système d'excitation, d'un système optique et d'un système de lecture.
L'arc ou l'étincelle généré par la décharge du système d'excitation agit directement sur l'échantillon d'huile à analyser. Les électrons externes des éléments sont excités, générant ainsi des raies spectrales caractéristiques. L'électrode à disque de graphite tourne en continu, amenant l'huile entre les contre-électrodes. Une différence de potentiel importante existe entre l'électrode à disque et l'électrode en forme de tige. Lorsque cette différence de potentiel atteint le seuil de décharge, une décharge à haute tension se produit dans l'espace entre les contre-électrodes, générant un arc ou une étincelle. Cette température élevée instantanée provoque la combustion de l'échantillon d'huile sur l'électrode à disque, qui se vaporise et se transforme en plasma. La température élevée instantanée dans l'espace de décharge permet d'exciter pleinement divers éléments présents dans l'échantillon d'huile et de produire de nombreux spectres d'émission stables. Le signal spectral est ensuite transmis au système spectroscopique circulaire Roland par fibre optique UV.
Le système optique utilise le réseau du cercle de Roland pour collecter et séparer les raies spectrales caractéristiques des éléments excités (plus la distance focale est grande, plus il y a de lignes de réseau disponibles ; et plus la résolution est élevée, meilleur sera l'effet spectroscopique) ; le détecteur reçoit et convertit photoélectriquement toutes les raies spectrales caractéristiques.
Le système de lecture lit périodiquement les charges sur le détecteur et les convertit en signaux numériques, notamment l'intensité des raies spectrales caractéristiques des éléments. Comme l'intensité est proportionnelle à la concentration de l'élément, le système de lecture utilise la méthode de l'étalon externe pour analyser, traiter et transmettre les données afin d'obtenir la teneur en éléments détectés.

Importance du suivi
Caractéristiques
Les spectromètres d'analyse d'huile sont utilisés depuis longtemps ; cet équipement de surveillance des huiles est non seulement largement reconnu par divers clients militaires, industriels et laboratoires pétroliers commerciaux, mais constitue également une technologie de surveillance des huiles fiable et efficace ; il permet non seulement de surveiller l'état des équipements pétroliers clés, mais aussi de contrôler la qualité des produits pétroliers.
Équipé d'un scanner, il sera possible de scanner le code-barres de l'échantillon au lieu de saisir les informations correspondantes.
Grâce à la conception intégrée de l'arbre, aucun alignement n'est nécessaire en l'absence de défauts (absence de déplacement).
En raison des différences de longueur d'onde, nous avons utilisé deux fibres optiques : celle de droite pour mesurer le lithium, le calcium et le sodium, et celle de gauche pour mesurer les autres éléments.
L'opérateur peut également créer lui-même l'application en fonction des besoins réels, sans avoir besoin d'une autorisation du fabricant.
Il convient au dosage simultané de plusieurs éléments de divers métaux, tels que les métaux d'usure, les polluants et les additifs dans les huiles.
La configuration standard détermine simultanément 24 éléments, dont Ag, Al, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, Zn et Bi. Le nombre de canaux de détection peut être augmenté de manière flexible en fonction des besoins, sans aucune modification matérielle lors de l'ajout d'éléments cibles d'analyse.
Courbe de travail intégrée
Il n'est pas nécessaire de prétraiter les échantillons, injection directe, ~40s pour un seul test, la durée du test est ajustable, les résultats seront obtenus après une seule mesure.
Faible coût d'utilisation, les consommables comprennent uniquement les électrodes à disque en graphite standard, les électrodes à barre et les coupelles d'échantillon.
Utilise non pas de la céramique, mais du graphite spectralement pur comme électrode à disque.
Utilisation de fibres optiques concentrées pour garantir la résolution de l'instrument.
La chambre d'éclairage est équipée d'un échangeur de chaleur à isolation fermée afin d'empêcher efficacement la pénétration de poussière, de brouillard d'eau et de brouillard d'huile.
Il comprend la structure d'échappement et la prévention de la contamination croisée.
Ni le gaz argon ni l'eau de refroidissement ne sont nécessaires.
Conception de structure à cadre entièrement fermé et intégré, résistance aux chocs, résistance à la déformation ;

Logiciel
Le logiciel d'analyse spectrale expert est non seulement facile à utiliser, mais il comprend également les fonctions suivantes :
La détection s'effectue par simple pression d'un bouton
Grâce à sa courbe de fonctionnement intégrée, il fonctionne normalement après un simple étalonnage avec une huile de référence standard.
Correction dynamique de la dérive pour améliorer la stabilité du système optique
Il possède des fonctions d'exportation et de stockage automatique.
Calibrage automatique des pixels (traçage spectral)
correction de la courbe de travail
Réglage de la ligne de référence
Les raies spectrales ont été sélectionnées automatiquement.

Plage de mesure de différents types d'échantillons
Non. | Élément | Lubrifiants et fioul lourd | Lubrifiant à indice de charge prolongé | Carburant | Carburant à faible détection | liquide de refroidissement | Eau |
1 | Aluminium (Al) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 | 0~50 | 0~10 |
2 | Baryum (Ba) | 0~1000 | 0~6000 |
| 0~100 |
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3 | Bore (B) | 0~1000 | 0~1000 |
| 0~100 |
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4 | Cadmium (Cd) | 0~1000 | 0~1000 |
| 0~100 |
| 0~10 |
5 | Calcium (Ca) | 0~6000 | 0~20000 | 0~900 | 0~100 | 0~50 | 0~10 |
6 | Chrome (Cr) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 |
| 0~10 |
7 | Cuivre (Cu) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 | 0~50 | 0~10 |
8 | Fer (Fe) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 | 0~50 | 0~10 |
9 | Plomb (Pb) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 | 0~50 | 0~10 |
10 | Magnésium (Mg) | 0~2000 | 0~6000 | 0~2700 | 0~100 | 0~50 | 0~10 |
11 | Manganèse (Mn) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 |
| 0~10 |
12 | Molybdène (Mo) | 0~1000 | 0~1000 |
| 0~100 | 0~500 |
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13 | Nickel (Ni) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 |
| 0~10 |
14 | Phosphore (P) | 0~2000 | 0~6000 |
| 0~100 | 0~2500 |
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15 | Silicium (Si) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 | 0~500 | 0~10 |
16 | Argent (Ag) | 0~1000 | 0~1000 |
| 0~100 |
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17 | Sodium (Na) | 0~1000 | 0~6000 | 0~100 | 0~100 | 0~1000 | 0~10 |
18 | Actualités (Sn) | 0~1000 | 0~1000 |
| 0~100 |
| 0~10 |
19 | Titane (Ti) | 0~1000 | 0~1000 |
| 0~100 |
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20 | Vanadium (V) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 |
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21 | Zinc (Zn) | 0~2000 | 0~6000 | 0~900 | 0~100 |
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22 | Potassium (K) | 0~1000 | 0~1000 | 0~900 | 0~100 | 0~1000 | 0~10 |
23 | Lithium (Li) | 0~1000 | 0~1000 |
| 0~100 |
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24 | Antimoine (Sb) | 0~1000 | 0~1000 |
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Paramètres techniques
Système optique
Système optique : Pashen-Runge, structure optique circulaire de Roland, focale de Roland : 500 mm
Réseau de diffraction holographique haute performance, encoches du réseau 2700L/mm
Résolution optique : 0,006 nm/mm
Système à chambre unique, gamme spectrale : 200 à 800 nm
L'appareil Roland Circle et l'ordinateur hôte sont tous deux équipés d'un système de régulation de température permettant de maintenir une température constante de 40 ± 1 °C de manière indépendante. Cette température est réglable, ce qui permet une adaptation efficace aux conditions de température ambiante trop élevées ou trop basses.
Détecteur
Système de transmission de signal par fibre optique à double couche et à détection spectrale multi-CCD par cluster
Le réseau linéaire de plusieurs CCDS est agencé en forme de cercle de Roland, ce qui permet une détection continue et simultanée de toute la bande et facilite le développement ultérieur d'autres éléments.
Détecteur CCD haute performance, chaque CCD comportant 3648 pixels
La technologie de détection par amélioration spectrale de la bande ultraviolette augmente l'intensité lumineuse de cette bande et prolonge sa durée de vie.
source de lumière d'excitation
Source lumineuse d'excitation bidirectionnelle haute performance, impulsion d'allumage de 14 000 V, réglage numérique des paramètres de décharge, générateur d'impulsions numérique, contrôle d'impulsions hors ligne numérique
Technologie de détection du signal de passage par zéro biphasé, évitant les interférences électromagnétiques dues aux étincelles haute tension et améliorant la stabilité de la tension
chambre d'excitation
Le porte-électrode à tige pour dispositif de réglage automatique de l'écartement des électrodes garantit une hauteur d'écartement constante pour toutes les mesures.
La salle d'excitation est équipée d'une fenêtre permettant de visualiser l'ensemble du processus d'excitation.
Fonctions complètes de surveillance et de protection de la sécurité, y compris le verrouillage de sécurité de la porte de la chambre d'excitation, le godet d'échantillon, l'électrode à disque, l'électrode à tige, le dispositif de surveillance de détection de l'éclateur (positionnement automatique de la source de lumière laser), avec alarme de sécurité et fonction d'extinction automatique de la flamme, afin de garantir la sécurité de l'utilisateur.
Barrière semi-perméable pour empêcher la contamination par projection d'huile et filtrer la lumière parasite.
Dispositif d'extinction d'incendie en aluminium, pour empêcher l'ablation d'échantillons volatils de produire des flammes.
Système informatique
Système d'exploitation : Logiciel de contrôle des instruments et de gestion des données basé sur la plateforme Windows
Connexion externe de l'ordinateur de contrôle
Exigences en matière d'alimentation électrique et d'environnement
Alimentation : 220 V ± 10 %, 50/60 Hz, courant alternatif. Dispositif de stabilisation de pression intégré. Aucune mise à la terre spéciale n’est requise.
Consommation électrique : 450 W
Courant de fusion : 16 A
Plage de températures de fonctionnement : -40 à 50 °C
Tolérance de variation de la température maximale : ±5℃/h
Humidité de fonctionnement : 0 à 90 %, sans condensation
Altitude de travail : ≤ 7 000 m
Taille et poids
Dimensions et poids nets
750 x 480 x 550 mm (L x l x H), 66 kg
Dimensions et poids du colis
880 x 570 x 820 mm (L x l x H), 96 kg








