Ручной спектрометр ElvaX ProSpector нового поколения

Статьи от автора: Пушной М.В.

Пушной М.В.

Задача оперативного контроля химического состава сырья и продукции на литейном и металлургическом производстве никогда не теряет актуальности. С появлением ручных рентгено-флуоресцентных анализаторов появилась возможность анализировать материалы непосредственно в цеху при том, что по точности метод не уступает традиционным методам, а по скорости и удобству их многократно превосходит. Благодаря этой технологии такие рутинные задачи, как осуществление входного контроля, контроля качества и просто незапланированного контроля материалов стали необременительными и не требующими специальной квалификации.

 Компания "Элватех", г. Киев, один из мировых пионеров в рентгено-флуоресцентном анализе, представляет ручной спектрометр ProSpector нового поколения. При скромных габаритах и весе 1,4 кг. прибор по сути представляет собой мини-лабораторию, способную с высокой точностью определить химический состав и марку сплава за пару секунд. Такая скорость достигается за счет использования новейшего детектора Fast SDD. Эффективно анализируются сплавы всех групп, включая нестандартные и сплавы, содержащие легкие элементы (Mg, Al, Si, P, S). Рентгено-флуоресцентный анализ - универсальный метод, поэтому ProSpector с не меньшей эффективностью определяет элементный состав ферросплавов, руд и концентратов, шлаков и шламов, огнеупоров и других материалов.

При входном контроле сырья, когда в полевых условиях образец невозможно гомогенизировать, будет полезна функция усреднения результатов нескольких измерений. Для анализа рудных проб предусмотрена подстройка прибора под сырье конкретного месторождения или партии. ProSpector позволяет представлять результаты измерений как в процентах, так и в интенсивностях энергетических пиков элементов. Для детального изучения спектров имеется возможность их экспорта в персональный компьютер и изучения с помощью программного обеспечения ElvaX TM. Прибор оснащен акселерометром, упрощающим работу с сенсорным дисплеем, а также датчиком давления для корректировки результатов измерения в условиях высокогорья. Кроме того ProSpector является единственным прибором на рынке, не требующим калибровки в процессе эксплуатации.

ProSpector комплектуется противоударным кейсом для переноски, двумя батареями, обеспечивающими свыше 16 часов непрерывных измерений, и зарядным устройством. Дополнительно предлагаются кобура для ношения на поясе, лабораторный стенд для измерения мелких образцов, адаптер для анализа сварных швов, а также защитный кожух для анализа нагретых проб (до 500 °С).

Диапазоны измерения элементов в разных типах сплавов (для прибора ProSpector c SDD-детектором)

1. В алюминиевых сплавах:

Химический элемент

Диапазон измерения (массовая доля), %

Начало диапазона

Конец диапазона

Значение

Абс. погрешность

Значение

Абс. погрешность

Медь

0,01

0,003

10,0

0,3

Кремний

0,2

0,06

22,0

0,3

Магний

0.5

0,2

15,0

0,3

Марганец

0,01

0,003

2,0

0,05

Никель

0,01

0,003

4,0

0,1

Цинк

0,02

0,003

8,0

0,1

Железо

0,02

0,005

2,0

0,02

Хром

0,05

0,006

0,5

0,05

Олово

0,05

0,005

23,0

0,3

Свинец

0,01

0,003

5,0

0,1

Сурьма

0,05

0,005

6,0

0,1

Титан

0,01

0,003

1,0

0,05

Алюминий

-

-

100

0,3

2. В бронзах, латунях и медно-никелевых сплавах:

Химический элемент

Диапазон измерения (массовая доля), %

Начало диапазона

Конец диапазона

Значение

Абс. погрешность

Значение

Абс. погрешность

Медь

20

0,06

99

0,3

Железо

0,05

0,02

8

0,2

Марганец

0,1

0,005

5,0

0,06

Кремний

0,1

0,5

5,0

0,1

Алюминий

0,3

0,1

15,0

0,3

Олово

0,05

0,02

12,0

0,1

Свинец

0,02

0,005

13,0

0,3

Никель

0,05

0,015

99

0,3

Цинк

0,1

0,03

50

0,3

3.В низколегированных, высоколегированных сталях и сплавах  на никелевой и железо-никелевой основе:

Химический элемент

Диапазон измерения (массовая доля), %

Начало диапазона

Конец диапазона

Значение

Абс. погрешность

Значение

Абс. погрешность

Алюминий

0.3

0.1

10.0

0.2

Кремний

0.1

0,05

5,0

0,2

Хром

0,05

0,02

30,0

0,3

Никель

0,1

0,03

80,0

0,3

Медь

0,03

0,01

4,0

0,04

Титан

0,05

0,02

5,0

0,1

Молибден

0,01

0,005

15,0

0,2

Ванадий

0,05

0,02

3,0

0,15

Вольфрам

0,05

0,02

20,0

0,15

Кобальт

0,05

0,02

60,0

0,3

Железо

0,1

0,03

99

0,2

Марганец

0,05

0,02

20,0

0,2

Ниобий

0,01

0,005

3,0

0,04

4.В титановых сплавах:

Химический элемент

Диапазон измерения (массовая доля), %

Начало диапазона

Конец диапазона

Значение

Абс. погрешность

Значение

Абс. погрешность

Титан

80,00

0,18

100,0

0,2

Алюминий

0,3

0,2

10,0

0,25

Ванадий

0,05

0,02

20,0

0,3

Молибден

0,01

0,002

15,0

0,05

Олово

0,01

0,002

5,0

0,05

Цирконий

0,01

0,002

20,0

0,2

Марганец

0,01

0,005

2,5

0,05

Хром

0,04

0,005

12,0

0,1

Кремний

0,1

0,03

1,0

0,07

Железо

0,02

0,005

5,0

0,07

Медь

0,01

0,005

5,0

0,05

Никель

0,04

0,003

1,0

0,03

Ниобий

0,01

0,002

5,0

0,05

 

Опубликовано: ИТБ "Литье Украины", №4 (164) 2014 г.
Стр. 26-28