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手持式文博考古光谱分析仪以其小巧便携、操作快捷,特别是能在野外环境下快速无损原位分析等优势,逐渐开始应用在如今的考古发掘和研究中。而古代瓷器因其样本数量大、且完整器存世量大、窑口数量众多等特点,尤其适合使用手持式光谱仪进行检测和分析。对文化遗产的保存和恢复向许多科研领域提出了挑战。手持式文博考古光谱分析仪是一款可帮助分析人员鉴别文物又不会损伤文物的理想工具,如:在辨别文物的真伪,或判断正确的复原材料等方面。在使用现代无毒材料为历史建筑涂漆时,手持式光谱仪有助于重现建筑原有的釉...
2021-2-22 查看详情X射线衍射仪品牌:美国伊诺斯(Innov-X)产品型号:便携式XRD-TERRAII产品尺寸:300*170*470mm应用领域:高校、考古所、研究所、地质、冶金,石油,化工,科研等所属用途:晶体结构分析、材料物相分析(1)X射线发生器——产生X射线的装置;X射线发生器由X射线管、高压发生器、管压和管流稳定电路以及各种保护电路等部分组成。现代衍射用的X射线管都属于热电子管,有密封式和转靶式两种。前者大的功率在2.5KW以内,视靶材料的不同而异;后者是为获得高强度X射线而设计的...
2021-2-3 查看详情用于贵金属检测的手持式贵金属光谱分析仪无需将检测工具探入到被测样件的材料中,也不会损坏被测样件,即可快速获得样件的合金化学成份信息,并判断出样件的克拉等级。无论在进口贵金属、销售或生产珠宝,还是处理废料金属方面,它都是用户理想的选择。1.一次测试可以分析众多的贵金属与杂质元素Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Ir,Pt,Au,Rh,Ru,Pb,Bi,Zr,Pd,Ag,Sn,Sb,Cd2.设计紧凑,有便携式、移动式等各种款式3.手持式贵金属光谱分析仪易于使用,只需一按按...
2021-2-1 查看详情手持式ROHS光谱分析仪不仅性能先进、分析效率高,而且使用简便,在遵循规范及标准的同时持续提供可靠的数据。无论是常规高通量分析,还是科学研究,在智能科技数据处理方案(ISDS)软件平台的支持下,创新性的电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)技术均可提供快速低成本的分析。手持式ROHS光谱分析仪应用领域1.海关、、第三方测试机构等专业测试机构QA检验。2.计算机、电话机、相机、手机等电子制造业QC,IQC、IPQC、QA检验。3.玩具、游戏机、文体设备等制造业QC,IQC、...
2021-1-28 查看详情手持式矿石光谱分析仪:用于现场进行无损,快速,准确的检测矿石元素种类及其含量。产品应用:应用于地质勘探、矿山测绘、开采、矿石分选、矿石品位鉴定、金属冶炼以及环境监控等领域。矿石品位和处理控制的过程中,手持式矿石光谱分析仪因其在以下方面的优异表现,可为用户实现可观的投资收益:1、可以立即对露天矿场的爆破孔样本进行筛查,从而减少了对矿场实验室的依赖。2、如果采用了适当抽样方法,可以提高对地下矿石品位的控制能力。3、对储矿堆材料的分析有助于制造厂的配料和给料操作。4、对于进料、沉淀...
2021-1-20 查看详情手持式文博考古光谱分析仪以其小巧便携、操作快捷,特别是能在野外环境下快速无损原位分析等优势,逐渐开始应用在如今的考古发掘和研究中。而古代瓷器因其样本数量大、且完整器存世量大、窑口数量众多等特点,尤其适合使用手持式光谱仪进行检测和分析。对文化遗产的保存和恢复向许多科研领域提出了挑战。手持式文博考古光谱分析仪可帮助分析人员鉴别文物又不会损伤文物,如:在辨别文物的真伪,或判断正确的复原材料等方面。在使用现代无毒材料为历史建筑涂漆时,手持式光谱仪有助于重现建筑原有的釉色。手持式光谱仪...
2021-1-14 查看详情合金分析仪的性能:1、超高的稳定性,超高的重复性。2、采用了*重新设计的射线管、无高压电源线、无RF噪音、更好的X射线屏蔽。3、新的滤波轮更轻、更薄,在位置上更加接近被测样品,具有8个滤波器,可适应的配置,不同的元素采用不同的滤波器,产生的分析效果。4、SDDX射线探测器具有惊人的计数率,高达200000,比普通的Si-PinX射线探测器获取数据的能力高10倍。5、内置的气压计可以纠正气压,气压计压力感应,可根据不同的压力调整,从而是检测值更加准确,仪器预设海平面,客户在不同...
2021-1-14 查看详情X射线荧光光谱是一种常用的光谱技术,既可用于材料的组成成分分析,又可用于涂层和多层薄膜厚度的测量等。下面我们通过主要组件看看那选购时需要注意什么。(1)气氛X射线荧光光谱仪能够分析元素周期表中的大部分元素,具体而言,从钠元素(原子序数Z=11)到铀元素(原子序数Z=92)都可以利用这种技术进行检测分析。但是对于原子序数较低的元素(钛元素Ti,Z=22以下),空气会对检测结果产生较大影响;由低原子序数元素产生的荧光值通常更低,并且样品基体中的其它元素有可能会吸收低原子序数元素的...
2021-1-8 查看详情