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Jedes Element im Periodensystem in Sekundenschnelle auf einem Handheld.

Das Z ist das weltweit einzige Handheld, das elementare Mikroanalysen auf diesem Gebiet anbietet. Benutzer können das Raster auf ein Gittermuster einrichten, indem sie die Laserpunktgröße von 100 um für Punkt-für-Punkt-elementare Wärmekartierung verwenden. Für Massenproben kann Z auf Durchschnittsergebnisse von jeder Rasterposition für ein Massenprobenergebnis eingestellt werden, genau wie bei der tragbaren XRF-Analyse.
Es gibt einen Teil der ...Daten der Röntgenfluoreszenz-Mikrosonde (XFM) des Australian Synchrotron mit freundlicher Genehmigung von Shaun Barker (University of Waikato) und Jeremy Vaughan (Barrick).

Eine Röntgenfluoreszenzkarte (XFM) für Fe. SciAps Handheld LIBS ermöglicht jetzt die gezielte Mikroanalyse geologischer Proben im Feld.

Die entsprechende LIBS-Elementverteilungskarte für Fe zeigt eine hervorragende Korrelation mit der XFM-Karte.

Der Z-903 erreicht, was kein anderer tragbarer Analysator geschafft hat. Es ist ein tragbarer Analysator, der jedes Element im Periodensystem der Elemente misst – von H bis U.
Es verwendet den gleichen leistungsstarken Laser wie die anderen Z-900-Modelle von SciAps, jedoch mit einem erweiterten Spektrometerbereich von 190 nm bis 950 nm.
Der Z-903 wird am häufigsten für die Mineralexploration verwendet, einschließlich Lithium in Hartgestein und Solen. Aufgrund des breiten Elementspektrums wird es auch in der Forensik, Authentifizierung, Archäologie und Öl-/Gasexploration verwendet.
Das Lasertreffmuster, die Reinigungsschüsse und die Spektrometereinstellungen sind alle unter der Kontrolle des Benutzers. Der Analysator enthält fortschrittliche Software zum Ändern aller Einstellungen, zum Vergleichen von Spektraldaten und zum Erstellen quantitativer Kalibrierungskurven. Der Z-903 verfügt über dasselbe Android-Betriebssystem und dieselbe intuitive App-gesteuerte Software wie alle anderen SciAps-Modelle.

4.35 Pfund. (1.97 kg) mit Akku
ARM Quad Cortex-A53 1.2 GHz Speicher: 2 GB LPDDR3, 16 GB eMMC
10.75 x 2.875 x 8.625 inches
Ergebnisspeicher: 32 GB SD
190 nm - 950 nm
3.5-Zoll-Farb-Touchscreen mit hoher Helligkeit, lesbar unter allen Bedingungen. Nach hinten gerichtetes Display für eine einfache Anzeige der Ergebnisse.
Integrierte Software zur automatisierten Driftkorrektur mit werkseitig oder vom Benutzer bereitgestellten Referenzmaterialien.
Integrierte Kamera und Laserzielanzeige vor und während der Analyse sorgen für eine korrekte Probenausrichtung. Inklusive 2. „Makrokamera“ zum Scannen von QR- oder Barcodes und zur Fotodokumentation und Berichterstellung.
An Bord wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, wiederaufladbar im Gerät oder mit externem Ladegerät, Wechselstrom.
CE, RoHS, USFDA-registriert. Laser der Klasse 3b. Probensensor an Bord, ermöglicht den Betrieb unter Klasse-1-Bedingungen vorbehaltlich der örtlichen LSO-Zulassung.
Integrierter Y-Tisch zum Rastern des Lasers an diskrete Stellen für gezielte Analysen oder Mittelwertbildung.
Basierend auf der Android-Plattform von Google für den Datenexport in Echtzeit, einschließlich integriertem WLAN (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth (BR/EDR+BLE), GPS und USB-C zur Verbindung mit praktisch jedem Informationsverwaltungssystem.
Passwortgeschützt. Mehrbenutzerunterstützung mit konfigurierbarem Zugriff.
Die von SciAps entwickelte inerte Argonumgebung Opti-Purge verbessert das spektrale Signal-Rausch-Verhältnis; verbessert die Leistung im UV-Bereich.
Interner Prüfstandard aus Edelstahl 316 zur Überprüfung der Kalibrierung und Validierung der Wellenlängenskala.
Mehr als 500 Noten, Unterstützung für mehrere Bibliotheken, Bibliotheken können hinzugefügt oder bearbeitet werden.
Eine oder mehrere Zeilen aus allen Elementen des Periodensystems.

Der Schlüssel zu einer felsenfesten Vor-Ort-Kohlenstoffanalyse für Legierungen.
Identifizierung von Edelstählen und niedriglegierten Stählen, einschließlich Kohlenstoffanalyse bis zu 70 ppm und sofortige CE-Berechnungen (Kohlenstoffäquivalente).
Leistungsstarker Laser, integrierte Argonspülung und hochauflösendes Spektrometer sind für Kohlenstoff ausgelegt.
Schmales Profil für den Zugang zu engsten Räumen, Aluminiumgehäuse in Luft- und Raumfahrtqualität für verbesserte Leistung bei hohen Umgebungstemperaturen und neu gestaltete Benutzeroberfläche. Die benutzerfreundlichste Plattform auf dem Markt mit nur 4.35 lbs. (1.97 kg).
Spektrometer rEngel 190 nm – 625 nm. Enthält ein drittes, spezielles Spektrometer für überlegene Auflösung.
PMI und NDT
Bestätigen Sie den Legierungstyp und die rostfreien Stähle der Serie 300 in den Serien L, H und S. Kohlenstoffäquivalent zum Schweißen. Materialverifizierung vor und nach der Fertigung. Validierung von Mühlentestberichten. Materialverifizierung in Chemieanlagen und Raffinerien. Neubewertung von Schiffen.
Es gibt einen Teil der ...Pipeline-Integritätsmanagement
Benotung. Bestimmung von Kohlenstoffäquivalenten. Validierung von MTRs.
Es gibt einen Teil der ...Stahlproduktion
Sieben Sie eingehendes Schrottmaterial. Qualitätskontrolle im Prozess. Materialverwechslungen auflösen. Schnelles Screening des Materials bei EAF auf Wärmekonformität.
Die Argonspülung ist für die quantitative Analyse mit LIBS und OES unerlässlich und für Kohlenstoff von entscheidender Bedeutung. Die von SciAps patentierte Opti-Purge-Technik ist eine Schlüsselkomponente für die genaue Kohlenstoffmessung. Opti-Purge liefert Argon genau dort, wo es benötigt wird, und verbraucht etwa 1,000-mal weniger Argon als ein Funken-OES, was einen vom Benutzer austauschbaren Kanister ermöglicht. Bediener können mit dem Argonkanister bis zu 600 Proben für die meisten Legierungstests und 125-200 Proben für Kohlenstoffanalysen analysieren.
Multi-Shot-Mittelwertbildung und Datenverwerfung sind entscheidend, um die besten Kohlenstofftests zu erhalten. Die Kombination dieser beiden Funktionen, die als Mittelung der Analyse bekannt ist, ermöglicht es dem Bediener, (optional) Testdaten mit signifikanten Punkt-für-Punkt-Diskrepanzen zurückzuweisen und dann automatisch ein Endergebnis zu erstellen.
Der SciAps-Laser liefert 5–6 mJ/Impuls auf die Probe, mit einer Wiederholungsrate von 50 Hz. Wie jeder Benutzer von Spark OES weiß, ist die Probenvorbereitung für die Kohlenstoffanalyse von entscheidender Bedeutung – ein gutes Mahlen und eine gute Vorverbrennung sind für LIBS ebenso wichtig wie für Spark OES. Der hochenergetische SciAps-Laser mit hoher Wiederholungsrate (50 Hz) brennt Oberflächenverunreinigungen schnell ab, um eine gute Analyse zu ermöglichen.
Die richtige Ausrichtung ist entscheidend für eine gute Analyse. Mit der SciAps-Mikrokamera und dem LED-Spotlight ist Schluss mit dem Rätselraten. Die Kamera zeigt die Probe in hoher Auflösung und sorgt für die richtige Positionierung des Instruments; LED-Spotlight zeigt genau an, wo der Laser die Probe brennen wird. Holen Sie sich jedes Mal eine gute Verbrennung.
Das Rastern ist entscheidend für genaue Kohlenstofftests mit LIBS. Der Z bewegt den Laser an 6 verschiedene Stellen und analysiert jeden Punkt für 0.5 Sekunden für jeden 3-Sekunden-Test. Der Laser hat typischerweise einen Strahl mit 50 um Durchmesser. In dieser Größenordnung können Mikroeinschlüsse in den Legierungen und die Kornstruktur der Legierung die Analyse beeinflussen. Durch Mittelung über sechs eindeutige Standorte sammelt das System Daten, die für die Legierung repräsentativ sind, nicht nur für einen einzelnen Standort.
Argon kostet nur ein paar Cent pro Test, ist weitaus günstiger als Spark-OES und viel praktischer. Was bedeutet das konkret? Es hängt davon ab, ob Sie Kohlenstofftests oder allgemeine Legierungstests durchführen. Sie können mit etwa 100 Tests pro Kanister für Kohlenstoff und 600 Tests für allgemeine Legierungen rechnen; Wenn Sie Ihre Argonkanister im 10er-Pack kaufen, kostet das 65 US-Dollar (6.50 US-Dollar pro Stück), also 6 Cent bzw. 1 Cent pro Test. Brauchen Sie nicht immer Kohlenstoff? Fügen Sie dann die „Dual Burn“-Funktion von SciAps für kohlenstofffreie Tests in Luft hinzu.
4.35 Pfund. (1.97 kg) mit Akku
ARM Quad Cortex-A53 1.2 GHz Speicher: 2 GB LPDDR3, 16 GB eMMC
10.75 x 2.875 x 8.625 inches
Ergebnisspeicher: 32 GB SD
190 nm - 625 nm
3.5-Zoll-Farb-Touchscreen mit hoher Helligkeit, lesbar unter allen Bedingungen. Nach hinten gerichtetes Display für eine einfache Anzeige der Ergebnisse.
Integrierte Software zur automatisierten Driftkorrektur mit werkseitig oder vom Benutzer bereitgestellten Referenzmaterialien.
Integrierte Kamera und Laserzielanzeige vor und während der Analyse sorgen für eine korrekte Probenausrichtung. Inklusive 2. „Makrokamera“ zum Scannen von QR- oder Barcodes und zur Fotodokumentation und Berichterstellung.
An Bord wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, wiederaufladbar im Gerät oder mit externem Ladegerät, Wechselstrom.
CE, RoHS, USFDA-registriert. Laser der Klasse 3b. Probensensor an Bord, ermöglicht den Betrieb unter Klasse-1-Bedingungen vorbehaltlich der örtlichen LSO-Zulassung.
Integrierter Y-Tisch zum Rastern des Lasers an diskrete Stellen für gezielte Analysen oder Mittelwertbildung.
Basierend auf der Android-Plattform von Google für den Datenexport in Echtzeit, einschließlich integriertem WLAN (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth (BR/EDR+BLE), GPS und USB-C zur Verbindung mit praktisch jedem Informationsverwaltungssystem.
Passwortgeschützt. Mehrbenutzerunterstützung mit konfigurierbarem Zugriff.
Die von SciAps entwickelte inerte Argonumgebung Opti-Purge verbessert das spektrale Signal-Rausch-Verhältnis; verbessert die Leistung im UV-Bereich.
Interner Prüfstandard aus Edelstahl 316 zur Überprüfung der Kalibrierung und Validierung der Wellenlängenskala.
Mehr als 500 Noten, Unterstützung für mehrere Bibliotheken, Bibliotheken können hinzugefügt oder bearbeitet werden.
Eine oder mehrere Zeilen aus allen Elementen des Periodensystems.

Kombinieren Sie eine beliebige Z-Serie mit unserem branchenführenden XRF-Gerät und erhalten Sie eine optimale Analyse für jedes Element im Periodensystem und jeden Probentyp. Gleiche Batterien, Kabel, Ladegeräte und anderes Zubehör.
Es gibt einen Teil der ...LIBS: Analysieren Sie Elemente, die XRF nicht testen kann: Li, Be, B, C, F, Na und mehr. Verbesserte Leistung bei Mg, Ca, K im Vergleich zu XRF. Mikroanalyse mit 100 µm Laserfleckgröße.
Es gibt einen Teil der ...RFA: Ideal für Übergangs- und Schwermetalle. Einfach zu verwenden, besonders bei Massen-, Boden- und erzartigen Materialien.