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跪求 钢材成分分析仪(光谱)的使用说明

wangxinyoucai2 2009-07-05 04:44:29 414  浏览
  • 品牌不限,操作的具体说明!

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  • 757664460 2009-07-10 00:00:00
    谢谢!

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  • JRJRJRJRJR121 2009-07-06 00:00:00
    光谱仪是指利用折射或衍射产生色散的一类光谱测量仪器。光栅光谱仪是光谱测量中Z常用的仪器,基本结构如图1所示。它由入射狭缝S1、准直球面反射镜M1、光栅G、聚焦球面反射镜M2以及输出狭缝S2构成。 衍射光栅是光栅光谱仪的核心色散器件。它是在一块平整的玻璃或金属材料表面(可以是平面或凹面)刻画出一系列平行、等距的刻线,然后在整个表面镀上高反射的金属膜或介质膜,就构成一块反射试验射光栅。相邻刻线的间距d称为光栅常数,通常刻线密度为每毫米数百至数十万条,刻线方向与光谱仪狭缝平行。入射光经光栅衍射后,相邻刻线产生的光程差 , 为入射角, 为衍射角,则可导出光栅方程: 光栅方程将某波长的衍射角和入射角通过光栅常数d联系起来, 为入射光波长,m为衍射级次,取 等整数。式中的“ ”号选取规则为:入射角和衍射角在光栅法线的同侧时取正号,在法线两侧时取负号。如果入射光为正入射 ,光栅方程变为 。衍射角度随波长的变化关系,称为光栅的角色散特性,当入射角给定时,可以由光栅方程导出 , 复色入射光进入狭缝S1后,经M2变成复色平行光照射到光栅G上,经光栅色散后,形成不同波长的平行光束并以不同的衍射角度出射,M2将照射到它上面的某一波长的光聚焦在出射狭缝S2上,再由S2后面的电光探测器记录该波长的光强度。光栅G安装在一个转台上,当光栅旋转时,就将不同波长的光信号依次聚焦到出射狭缝上,光电探测器记录不同光栅旋转角度(不同的角度代表不同的波长)时的输出光信号强度,即记录了光谱。这种光谱仪通过输出狭缝选择特定的波长进行记录,称为光栅单色仪。 在使用单色仪时,对波长进行扫描是通过旋转光栅来实现的。通过光栅方程可以给出出射波长和光栅角度之间的关系(如图2所示) , 图2 光栅转动系统示意图 2ψ 转台 衍射光 入射光 光栅 其中, 为光栅的旋转角度, 为入射角和衍射角之和的一半,对给定的单色仪来说 为一常数。 光谱仪是指利用折射或衍射产生色散的一类光谱测量仪器。光栅光谱仪是光谱测量中Z常用的仪器,基本结构如图1所示。它由入射狭缝S1、准直球面反射镜M1、光栅G、聚焦球面反射镜M2以及输出狭缝S2构成。 一、光学系统 光谱仪光学系统,如图1所示:M1准光镜、M2物镜、M3转镜、G平面衍射光栅、S1入射狭缝、通过旋转M3选择出射狭缝S2或S3从而选择接收器件类型,出射狭缝为S2则为光电倍增管或硫化铅、钽酸锂、TGS等接收器件;出射狭缝为S3则为CCD接受器件。入射狭缝、出射狭缝均为直狭缝,宽度范围0~2mm连续可调,光源发出的光束进入入射狭缝S1,S1位于反射式准光镜M2的焦面上,通过S1射入的光束经M2反射成平行光束投向平面光栅G上,衍射后的平行光束经物镜M2成像在S2上,或经物镜M2和M3平面成像在S3上。 光源系统为仪器提供工作光源,可选氘灯、钨灯、钠灯、汞灯等各种光源。 二、电子系统 电子系统由电源系统、接收系统、信号放大系统、A/D转换系统和光源系统等部分组成。 电源系统为仪器提供所需的工作电压;接受系统将光信号转换成电信号;信号放大器系统包括前置放大器和放大器两个部分;A/D转换系统将模拟信号转换成数字信号,以便计算机进行处理。 三、软件系统 WDS系列多功能光栅光谱仪的控制和光谱数据处理操作均由计算机来完成。 软件系统主要功能有:仪器系统复位、光谱扫描、各种动作控制、测量参数设置、光谱采集、光谱数据文件管理、光谱数据的计算等。 WDS系列多功能光栅光谱仪器系统操作软件根据型号不同和接收仪器不的同配有PMT操作系统和CCD操作系统。每一系统均可采用快捷键和下拉菜单来进行仪器操作,下面分别进行说明。 3.1PMT操作系统 3.1.1 开机与系统复位 确认光栅光谱仪已经正确连接并打开电源。 在WONDOWS操作系统中,从“开始”——“程序”——“WDS系列光栅光谱仪”中执行相应的PMT可执行程序,或双击桌面上的快捷方式,启动系统操作程序。 在系统初始化过程后应有波长复位正确的提示,然后按“确定”进入系统操作主界面。 3.1.2菜单栏的使用 系统菜单栏包括文件、测量方式、数据处理、系统操作和帮助五项内容。 3.1.2.1文件 文件菜单中包括新建、打开、存盘、参数设置、打印和退出系统等项。其中,新建,即清除当前图谱文件并重新建立一个图谱文件。 打开,即打开已存图谱文件,可根据系统提示选择文件所在路径。 存盘,即保存当前图谱文件,可根据系统提示选择文件保存路径。 参数设置,即根据测量需对系统参数进行相应的参数设置。 在测量模式一栏中,可选择能量或透过率测量,并在系统允许的范围内,对起始刻度和终止刻度进行设置。能量(0~4095),透过率(0~100)。 在扫描速度一栏中,可对扫描记录数据的速度进行相应的设置,当样品未知时,一般可选择快速或中速,对于不同的仪器型号会稍有所不同。 在扫描方式一栏中,可选择测量为连续方式或重式,或在当前波长对时间进行记录。 在波长范围一栏中,可根据需要在系统允许的波长范围内对其进行相应的设置。系统允许的波长范围根据仪器型号的不同有所不同。 在光谱带宽一栏中,系统设置为手动,即根据测量需要对出射、入射狭缝宽度进行相应的设置。 系统默认增益为1,若信号较弱,可适当选择增益(1~4)。 打印,即根据提示对话框,打印当前图谱。 退出系统,当结束系统测量,选择此项,根据提示退出光栅光谱仪操作系统。 3.1.2.2 测量方式 测量方式菜单中包括光谱扫描、基线扫描和时间扫描等项。其中, 光谱扫描,即根据当前参数设置对当前光谱进行记录。 基线扫描,当选择了透过率测量方式时,在光谱扫描之前首先要对系统进行基线扫描以记录系统当前状态,在进行基线扫描时,状态栏显示值一般应在0~4095之间。 时间扫描,即在当前参数设置情况下,对当前波长进行时间记录。 3.1.2.3 数据处理 在数据处理菜单中包括刻度扩展、局部放大、峰值检索、峰值显示、读取数据、光谱平滑、光谱微分和光谱运算等项。其中, 刻度扩展,指对当前横、纵坐标的起始、终止刻度在系统允许的范围内进行相应的放大或缩小。点击此项功能将弹出如图6所示对话框。 局部放大,指对当前图谱文件进行部分放大。 峰值检索,指读当前图谱文件中一定范围内的峰值进行检索并将结果显示出来。点击此项弹出如图7所示对话框,提示输入峰值高度,输入峰值高度后,点击确定即可。 读取数据,即读取当前图谱的横、纵坐标数据,可选择列表方式或光标读取方式。 光谱平滑,点击此项系统将对当前图谱文件进行平滑处理,以去掉噪声或过小的峰值,来方便图谱的读取或辨别。 光谱微分,点击此项功能可对当前图谱进行一至四次微分。 光谱运算,点击此项系统弹出提示对话框,提示选择当前图谱与任意常数的加、减、乘、除四则运算。 3.1.2.4 系统操作 系统操作菜单中主要包括波长检索、波长校正、系统复位和系统设置等项。其中, 波长检索,点击此项系统弹出如图8所示波长检索对话框,提示输入目的波长,波长范围为系统允许波长范围内的任意波长值。 波长线性校正,当对光栅光谱议仪器系统检测发现系统波长值与准确波长不对应时,可通过此项对系统波长进行校正,在对话框中输入系统值与实际波长值的差值,点击确定即可。 系统复位,当仪器在运行过程中发现有不正常现象出现时,可点击此项对系统进行重新复位,以消除影响。 系统设置,即系统调试时用到的一些数据,用户不可更改。 3.1.2.5 帮助 帮助菜单中提供了厂商及仪器版本信息。 3.1.3 工具栏的使用 工具栏中主要包括新建、打开、保存、打印、光谱扫描、参数设置、波长检索、读取数据、峰值检索、刻度扩展、屏幕刷新和停止等项。其中, 新建、打开、保存、打印、和参数设置等项包含于菜单栏的“文件”菜单中;光谱扫描包含于菜单栏的“测量方式”菜单中;波长检索包含于菜单栏中的“系统操作”菜单中;读取数据、峰值检索和刻度扩展包含于菜单栏中的“数据处理”菜单中。 屏幕刷新,即刷新当前图谱屏幕显示以清除数据标注的字符。 停止,点击此项,系统将停止当前操作。 3.1.4 退出系统与关机 当系统测试结束后,将出射、入射狭缝调节至0.1mm左右,若有负高压系统,则将负高压调节至零。点击菜单栏中“文件\退出系统”,按照提示关闭电源退出仪器操作系统。 3.2 CCD操作系统 3.2.1 开机于系统复位 确认光栅光谱仪已经正确连接并打开电源。 在WINDOWS操作系统中,从“开始”——“程序”——“WDS系列光栅光谱仪”中执行相应的CCD可执行程序,或双击桌面上的快捷方式,启动系统操作程序。 在系统初始化过程后应有波长复位正确的提示,然后按“确定”进入系统操作主界面。 3.2.2 菜单栏中使用 系统菜单栏中包括文件、采集、数据处理、系统操作和帮助五项内容。下面分别进行介绍。 3.2.2.1 文件 文件菜单中包括新建、打开、存盘、测量参数、打印和退出系统等项。其中, 新建,即清除当前图谱文件并重新建立一个图谱文件。 打开,即打开已存图谱文件,可根据系统提示选择文件所在路径。 存盘,即保存当前图谱文件,可根据系统提示选择文件保存路径。 测量参数,即根据测量需对系统参数进行相应的设置,通常情况下采取默认值即可。 打印,即根据提示对话框,打印当前图谱。 退出系统,当结束系统测量,选择此项,根据提示退出光栅光谱仪操作系统。 3.2.2.2 采集 采集菜单中包括一次采集、连续采集和门值设置等项。其中, 一次采集,即在当前ZX波长对当前光谱进行一次性记录。 连续采集,即在当前ZX波长对当前光谱进行连续性记录,时时刷新。 门值设置,系统默认门值设置为-1,当要去除较小的峰值时,可通过设置门值来进行限制。 3.2.2.3 数据数理 数据处理菜单中包括读取数据、光谱平滑、峰值检索、刻度扩展、显示光谱参数、像元波长转换和谱线运算等项。其中, 读取数据,即读取当前图谱的横、纵坐标数据,可选择列表方式或光标读取方式。 光谱平滑,点击此项系统将对当前图谱文件进行平滑处理,以去掉噪声火过小的峰值,来方便图谱的读取或辨别。 峰值检索,指读当前图谱文件中一定范围内的峰值进行检索并将结果显示出来。点击此项弹出对话框,提示输入峰值高度,输入峰值高度后,点击确定即可。 刻度扩展,指对当前横、纵坐标的起始、终止刻度在系统允许的范围内进行相应的放大或缩小。点击此项功能将弹出对话框。 显示光谱参数,即显示当前光谱的测量参数。 像元波长转换,即选择将系统操作界面的横坐标用像元或波长的方式显示。 谱线运算,即对当前光谱的与常数加、减、乘、除四则运算。 3.2.2.4 系统操作 系统操作菜单中主要包括检索仪器ZX波长、检索谱线ZX波长、零点波长校正、系统参数设置和系统复位等项。其中, 检索仪器ZX波长,即将操作系统界面显示的ZX波长检索至目的波长处。 检索谱线ZX波长,即若当前显示的图谱文件ZX波长非仪器当前ZX波长时,用此项功能将仪器ZX波长检索值谱线ZX波长。 零点波长校正,当对光栅光谱仪器系统检测发现系统波长值与准确波长不对应时,可通过此项对系统波长进行校正,在对话框中输入系统值与实际波长值的差值,点击确定即可。 系统参数设置,即系统调试时用到的一些数据,用户不可更改。 系统复位,当仪器在运行过程中发现有不正常现象出现时,可点击此项对系统进行重新复位,以消除影响。 3.2.3 工具栏的使用 工具栏中主要包括新建、打开、保存、打印、波长检索、参数设置、读取数据、峰值检索、刻度扩展、放大、缩小和屏幕刷新等项。其中, 新建、打开、保存、打印和参数设置等项包含于菜单栏的“文件”菜单中;波长检索包含于菜单栏中的“系统操作”菜单中;读取数据、峰值检索和刻度扩展包含于菜单栏中的“数据处理”菜单中;一次采集和连续采集包含于“采集”菜单中。 屏幕刷新,即刷新当前图谱屏幕显示以清除数据标注的字符。 停止,点击此项,系统将停止当前操作。 3.2.4 退出系统与关机 当系统测试结束后,将入射狭缝调节至0.1mm左右,点击菜单栏中“文件\退出系统”,按照提示关闭电源退出仪器操作系统。 四、实验内容和步骤: 1、开机之前,请认真检查光栅光谱仪的各个部分(单色仪主机、电控箱、接受单元、计算机、)连线是否正确,保证准确无误。 为了保证仪器的性能指标和寿命,在每次使用完毕,将入射狭缝宽度、出射狭缝宽度分别调节到0.1mm左右。 在仪器系统复位完毕后,根据测试和实验的要求分别调节入射狭缝宽度、出射狭缝宽度到合适的宽度。 2、接收单元 WDS系列多功能光栅光谱仪根据仪器型号的不同配有光电倍增管、CCD、硫化铅、钽酸锂、TGS等不同接收单元。 注意,若采用光电倍增管作为接收单元,不一定要在光电倍增管加有负高压的情况下,使其暴露在强光下(包括自然光)。在使用结束后,一定要注意调节负高压旋钮使负高压归零,然后再关闭电控箱。 3、狭缝调节 仪器的入射狭缝和出射狭缝均为直狭缝,宽度范围0~2mm连续可调,顺时针旋转为狭缝宽度加大,反之减小。每旋转一周狭缝宽度变化0.5mm,Z大调节宽度为2mm。为延长使用寿命,狭缝宽度调节时应注意Z大不要超过2mm。仪器测量完毕或平常不使用时,狭缝Z好调节到0.1mm05mm左右。 4、电控箱的使用 电控箱包括电源、信号放大、控制系统和光源系统(氘灯和钨灯可选件,不包括在光谱仪器的标准配置中)。在运行仪器操作软件前一定要确认所有的连接线正确连接且已经打开电控箱的开关。 5、程序安装(如已安装好,则跳过) 仪器的参数设置和测量均由计算机来完成。因此在使用前必须先安装WDS系列多功能光栅光谱仪器中文操作软件。 将随仪器配备的WDS系列多功能光栅光谱仪器操作软件系统安装光盘放入光驱中,执行其中的SETUP程序,即开始进行安装,安装过程大约一分钟。 系统安装结束后,将自动在WINDOWS系统的“开始”—“程序”中建立“WDS系列光栅光谱仪”一项。执行其中的可执行程序即可运行操作系统。 6、采用标准光谱灯进行波长校准 光栅光谱仪由于运输过程中震动等各种原因,可能会使波长准确度产生偏差,因此在diyi次使用前用已知的光谱线来校准仪器的波长准确度。在平常使用中,也应定期检查仪器的波长准确度。 检查仪器波长准确度可用氘灯、钠灯(标准值为589.0nm和589.6nm)、汞灯以及其它已知光谱线的来源来进行。 6.1 用氘灯谱线校准 利用氘灯的两根谱线的波长值(标准值为486.0nm和656.0nm)来进行校准仪器。根据能量信号大小手工调节入射狭缝和出射狭缝,扫描氘灯光谱。如果波长有偏差,用“零点波长校正”功能进行校正。 6.2 用钠灯谱线校准 利用钠灯的两根谱线的波长值(标准值为589.0nm和589.6nm)来进行校准仪器。根据能量信号大小手工调节入射狭缝和出射狭缝,扫描钠灯光谱。如果波长有偏差,用“零点波长校正”功能进行校正。 6.3 用汞灯谱线校准 利用汞灯的五根谱线的波长值(标准值为404.7nm、435.8nm、546.1nm、577.0nm、579.0nm)来进行校准仪器。根据能量信号大小手工调节入射狭缝和出射狭缝,扫描汞灯光谱。如果波长有偏差,用“波长线性校正”功能进行校正。 7、分别扫描不同光源的光谱 调节光源,使其在单色义的波长范围内有Z大的输出。根据测量对系统参数进行相应的设置。根据测量学要对出射、入射狭缝宽度进行相应的设置。按“3 软件系统”进行操作。 http://www.bai20.cn

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直读光谱仪如何有效检测钢材成分

据了解,受环保、去产能等因素的影响,全国钢材市场持续保持着全面上涨的事态。企业高价买了原材料之后很有可能买到质量不达标的产品,我们知道钢铁是铁和碳的合金,其化学成分中大多数元素是铁,还含有碳、硅、锰、磷、硫等元素。如何科学合理地应用现代检测技术判断其成份,并依据其成份、元素百分率决定其材质特性及其应用范围,在现代制造业中处关键作用。现代检测钢铁成分分析方法有多种,主要采用的分析方法有:

1、气体容量法定碳、碘量滴定法定硫;

2、红外碳硫吸收法;

3、湿色比色法检测硅、锰、磷等元素;

4直读光谱仪一次性激发被测样分析其成份方法,在现阶段广泛被大众用户所接受。

                                             

  直读光谱仪用于现代钢铁成分的检测相对于传统分析法而言,直读光谱仪的优点是快速、准确、GX。该方法可以直接固体进样,不用进行化学消解,可以减少消解过程以及定容过程所带来的人为误差; 智能软件可实行“傻瓜式”的人性化操作,仪器校准、曲线标定、标准化、数据统计、材质分类等功能强大。 建议使用直读光谱仪来jing准检测钢材里元素含量。直读光谱仪主要用于铁基合金的化学成分分析。也可以对铝基、铜基、镍基等材料分析升级功能。分析基体:铁基合金(灰铸铁、球磨铸铁、不锈钢、碳钢、铸铁等)的成分测量。  直读光谱仪的操作软件十分简单易学,全中英文菜单。没有任何光谱仪器知识背景的操作人员只需简单培训,就可进行仪器的使用。同时仪器的设计处处体现了以人为本的设计理念,使仪器的使用和维护处处体现人性化的关怀。直读光谱仪来jing准检测钢材里元素含量,让您买到质量好钢材。


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横河AQ6370D光谱分析仪AQ6370C

世界一流的光学性能

  • 波长范围:600~1700nm

  • 高波长精度:±0.01nm

  • 高波长分辨率:0.02nm

  • 大动态范围:78dB(典型值)

  • 宽功率量程:+20~-90dBm

  • 快速测量:0.2秒(100nm跨度)

  • 适用于单模和多模光纤

标准版和高性能版

AQ6370D共有2种机型,分别是标准版和高性能版。高性能版可以提供的波长精度更高、动态范围更大。

高波长分辨率: 0.02nm

高波长精度:±0.01nm

  • 高性能版:±0.01nm(C波段)

  • 标准版:±0.02nm(C+L波段)

波长范围标准版(-10)高性能版(-20)
1520~1580nm

1580~1620nm

1450~1520nm

全范围
±0.02 nm

±0.02nm

±0.04nm

±0.1nm
±0.01nm

±0.02nm

±0.04nm

±0.1nm
波长范围标准版(-10)高性能版(-20)
1520~1580nm

1580~1620nm

1450~1520nm

全范围
±0.02 nm

±0.02nm

±0.04nm

±0.1nm
±0.01nm

±0.02nm

±0.04nm

±0.1nm

动态范围实例

峰值±1.0nm、分辨率设置0.05nm、

开启大动态测量模式、高性能版
 

更陡峭的滤波边缘

高性能版AQ6370C也可以实现更大的动态范围,在峰值波长的0.2nm之内。通过单色镜更陡峭的光谱特性,可有效分离极为相近的光谱信号,并进行精确测量。

 


标准版 (-10)高性能版 (-20)
峰值±0.2nm

峰值±0.1nm
55 dB

37 dB
58 dB (典型值60dB)

45 dB(典型值50dB)
*分辨率设置:0.02nm

光谱陡峭实例

杂散光抑制率:80dB(典型值)

此新规格提供了杂散光抑制功能,从而不需要扫描速度较慢的大动态测量模式。AQ6370C拥有高杂散光抑制率,可以大幅缩短测量时间。
标准版 (AQ6370D-10)高性能版 (AQ6370D-20)
73dB76dB (Typ. 80dB)
*分辨率设置:0.1nm

杂散光抑制率实例
关闭大动态模式、分辨率设置0.1nm、高性能版

宽功率量程:+20dBm~-90dBm

AQ6370D可以测量高功率光源,如光放大器、拉曼放大器的泵浦激光源和微弱光信号。按照测试应用和测量速度的要求,可以从7种类别中选择测量灵敏度。

  • 改进的功率灵敏度:-85dBm(1000~1300nm)

  • 平滑功能 - 降低被测光谱的噪声

  • 大动态测量模式 - 输入强光信号后,易产生杂散光,通过减少杂散光的影响,可获得更大的动态范围。

自由空间输入

一台OSA可同时处理多模和单模光纤

  • 处理多模光纤时,AQ6370D的低插入损耗有助于保持出色的测量效率。

输入连接器的插入损耗变化小

  • 提高了测量重复性。

非物理连接

  • 不会损坏连接的光纤。

APC功率补偿

  • 使用APC功率补偿功能可以调整由APC连接器的插入损耗所引起的功率偏差。

出色的效率

快速测量:0.2秒/100nm

通过先进的单色镜、更快的电路和降噪技术,AQ6370C可以在0.2秒内完成100nm波长跨度的测量,无论是来自DFB-LD或DWDM的陡谱信号测量,还是宽带光源的低功率信号测量。

快速远程接口(以太网、GP-IB)

宽跨度、高分辨率扫描

在保持高波长分辨率的同时,单次扫描的测量范围可达50,001个数据采样点。这比传统系统的测量更简单、更有效率。

操作简单

曲线放大功能

  • 通过点击和拖动鼠标可以改变显示条件,如中心波长和跨度。

  • 可以立即放大感兴趣的区域并随意移动。

鼠标&键盘操作

  • 前面板操作直观,便于用户使用。

  • 鼠标使操作更简单。

  • 用键盘可以输入标签和文件名。

简单的数据处理

  • USB存储

  • USB接口支持大容量移动存储和硬盘存储。

  • 512MB内存

  • 可保存20,000多个波形数据

  • 多曲线一次保存功能

  • 可以将7条曲线即刻保存到一个文件中。




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安徽钢材成分分析-碳钢成分检测机构-价格低

安普检测长期致力于为多领域客户提供一站式检测服务及绿色解决方案,凭借准确、GX、专业的检测服务,协助企业全面提升产品品质!


钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。大部分钢材加工都是通过压力加工,使被加工的钢(坯、锭等)产生塑性变形。根据钢材加工温度不同,可以分为冷加工和热加工两种。

主要检测材料:

结构钢、工具钢、模具钢、弹簧钢、轴承钢、冷镦钢、硬线

工程用钢:普通碳素结构钢、低合金结构钢、钢筋钢。

渗碳钢:渗氮钢、表面淬火用钢、易切结构钢、冷塑性成形用钢、冷冲压用钢、冷镦用钢。

碳素工具钢:合金工具钢、高速工具钢。

特殊性能钢:不锈耐酸钢、耐热钢、包括抗氧化钢、热强钢、气阀钢、电热合金钢、耐磨钢、低温用钢、电工用钢。

桥梁用钢、船舶用钢、锅炉用钢、压力容器用钢、农机用钢等。


主要检测内容:

金属类型以及未知金属成分分析

1、不锈钢成分分析—不锈钢牌号鉴定:304、304L、316等不锈钢;元素含量检测:镍Ni、铬Cr、钼Mo、铁Fe等。 

2、合金成分分析检测——铜合金、铝合金、锌合金、焊锡及其他合金:碳C,氮N,硫S,磷P,硅Si,铜Cu,铁Fe,铝Al,锡Sn,钼Mo,镍Ni,铬Cr,锰Mn,钛Ti,钨W,铅Pb,锌Zn。

3、金属材料中常规金属元素分析检测、氧氮氢,气体元素检测、稀有金属检测、重金属检测、RoHS检测及其他各类材料金属成分检测。 

材质:铁基合金(碳钢,不锈钢,工具钢,铸铁等) 。

铜基合金(纯铜,黄铜,白铜,青铜等)。 

铝基合金(变型铝,铸铝,纯铝等) 。

镁基合金(镁铝锌,镁铝硅等)。

镍基合金(高温合金,精密合金等)。

钛基合金(纯钛,T,TC11等),锡基合金(纯锡,铅锡合金,无铅焊锡等),锌基合金(纯锌,锌铝合金等) 。


我们的服务涉及几乎所有行业,包括金属材料油漆涂料、电子电气、建筑材料、机械设备、高分子材料汽车零部件,以及货架钢结构等,可以为产品、货物和体系提供包括测试、检验、认证、验货审核、风险评估和管理,以及咨询、培训在内的一系列服务。



2019-08-28 14:58:56 497 0
江西钢材成分分析/成分检测/牌号鉴定专业机构

安普检测是一家专门从事材料的成分分析、力学性能测试、可靠性试验、金相分析和无损探伤的专业检测认证机构。可以提供100多个国家的检测认证服务,将协助您的产品快速进入国际市场。


检测范围:
1.合金成分分析
铝合金材料、铜合金材料、钛合金材料、铁合金材料、镁合金材料、锌合金材料、锡合金材料和铅合金材料等合金材料
2.不锈钢成分分析
低温不锈钢、耐热不锈钢、耐磨不锈钢、无磁不锈钢、易切削不锈钢、超塑性不锈钢和耐酸性不锈钢等不锈钢材料。
3.钢材成分分析
碳素结构钢、低合金钢、钢筋钢、易切结构钢、弹簧钢、滚动轴承钢、碳素工具钢、合金工具钢、高速工具钢和高电阻合金钢等钢材。
4.钢制品成分分析
钢管制品、钢板制品、钢筋制品、型钢制品、角钢制品、槽钢制品、工字钢制品、螺纹钢制品、方矩管钢制品和纲丝制品等。


我们的核心服务可分为以下四类:

测试:我们的测试设施网络配备知识渊博、经验丰富的人员,能够帮助您降低风险、缩短上市时间并根据相关的健康、安全和规范标准对您产品的质量、安全和性能进行测试

认证:通过认证,我们能够向您证明您的产品、流程、系统或服务是否符合国内和国际标准及规范或客户定义的标准

检验:我们提供lingxian的全方位检测和验证服务,例如转运时检查贸易商品的状况和重量,帮助控制数量和质量,满足不同地区和市场的所有相关监管要求

鉴定我们确保产品与服务遵守标准与当地法规。通过将覆盖率与几乎包括各个行业的当地知识、丰富的经验和专业知识相结合,我们涵盖了从原材料到Z终消费的整条供应链。


作为您的合作伙伴,我们将为您提供独立的服务,可帮助您降低风险、简化流程、提高运营的可持续发展。


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