Серия ONH Eltra измеряет содержание кислорода, азота и водорода в неорганических образцах путем сжигания инертного газа более 3000 °C в импульсных печах сопротивления. Анализатор Eltra ONH может отдельно измерять любую комбинацию кислорода (O), азота (N), водорода (H) или кислорода водорода (OH), кислорода азота (ON), ONH (кислорода азота водорода).
Серия ONH предлагает точный и быстрый анализ элементов, который широко используется, включая металлы, керамику и другие неорганические материалы. Серия ONH предлагает два инфракрасных детектора различной длины, подходящих для анализа кислорода на разных уровнях.
Преимущества:
· Определение гибкой конфигурации комбинации кислорода (O), азота (N), водорода (H)
• Мощная 8 кВт импульсная печь сопротивления при температуре до 3000 °С
• Короткое время измерения
• Процесс анализа включает нагрев и секционные испытания
Тестирование образцов частиц не требует упаковки в капсулы из фольги
• Высокая чувствительность и низкий порог обнаружения
Типичный образец
Сталь, чугун, медь, тугоплавкие металлы, керамика и т.д.
Простая операция, быстрый тест
Операции серии ONH безопасны и просты. Образец взвешивается на подключенных весах, и данные передаются непосредственно на компьютер. Можно также выбрать ручное взвешивание, образец помещается на входной прибор, а пустой графитовый тигель помещается на низкоэлектрические крайности. В зависимости от образцов для различных применений могут потребоваться другие флюсы, такие как олово или никель, для снижения температуры плавления.
Время аналитического тестирования составляет 2 - 3 минуты, пул обнаружения показывает фактическое время. Все пиковые файлы и результаты испытаний хранятся в базе данных, а результаты также могут быть переданы в « Лабораторную систему управления информацией» (LIMS). Серия ONH в основном не требует технического обслуживания, достаточно просто поддерживать пылеуловители и химические вещества.
Точная и надежная система обнаружения.
Принцип измерения серии ONH позволяет ему иметь широкий диапазон измерений. При проверке образцов взвешивание образцов и размещение образцов осуществляются в газонаполнении, что препятствует поступлению воздуха. Графитный тигель дегазируется в печи сопротивления, чтобы избежать загрязнения (например, остаточного водорода). После стабилизации образец нагревается и плавится в тигле, кислород в образце реагирует с углеродом, образуя окись углерода, а азот и водород выделяются в мономерном состоянии.
После того, как газ - носитель (гелий) и пробный газ очищаются от пыли с помощью пылеуловителя, он переносится в каталитическую печь оксида меди, где окись углерода преобразуется в углекислыйгаз, а затем транспортируется в инфракрасный испытательный бассейн для определения содержания углекислого газа. Углекислый газ и вода удаляются химическим путем, а содержание азота измеряется с помощью тепловых бассейнов.
При анализе водородных элементов с использованием азотной нагрузки вместо катализатора окиси меди применяется реагент Schütze.