|
|||||
|
Produkty ThermoEuroglasAnalizator siarki TS3000 metodą fluorescencji UVZarządzenie dotyczące emisji siarki do atmosfery
Wprowadzony właśnie na rynek przez Firmę ThermoEuroglas Analizator Siarki Całkowitej model TS 3000 jest wysoce zaawansowanym technologicznie analizatorem śladowych ilości siarki, wykorzystującym metodę fluorescencji UV. Daje on bardzo dokładne i niezawodne wyniki na bardzo niskim poziomie (od 30 ppb!) w próbkach ciekłych, stałych i gazowych. Wyniki analityczne uzyskiwane na analizatorze TS 3000 nie zależą od matrycy (rodzaju) próbki i zgodnie z tradycją Firmy ThermoEuroglas całkowicie spełniają wymagania norm przemysłowych (ASTM, IP, EPA). System TS 3000 proponuje następujące korzyści:
Zaawansowana technologia spalania/detekcjiPo wprowadzeniu próbki do aparatu jest ona spalana w temperaturze 1000°C w specjalnie zaprojektowanej rurze kwarcowej, zapewniającej całkowite spalenie próbki. Powstały dwutlenek siarki SO2 jest wprowadzony do polimerowego skrubera w celu osuszenia przed celką fluorescencyjną. W tej celce pulsacyjne światło ultrafioletowe wzbudza cząsteczki SO2, które podczas przechodzenia ponownie w stan podstawowy emitują kwanty energii. Umieszczony w celce fluorescencyjnej fotopowielacz zlicza kwanty energii wyemitowane wyłącznie przez cząstki SO2, ponieważ filtr umieszczony przed detektorem przepuszcza tylko kwanty energii o długości fali odpowiadającej tym cząstkom. Ilość wyemitowanych kwantów jest proporcjonalna do stężenia SO2. Metodę oznaczania siarki można przedstawić według następujących procesów zachodzących w aparacie. R - S + O2 → SO2 + CO2 + H2O SO2 + hv1 → SO2+ (1) SO2+ → SO2 + hv2 (2) Zastosowany detektor zapewnia bardzo czuły i stabilny sygnał w trakcie procesu pomiarowego. Nowość: moduł TS-UV w analizatorze TN 3000Analizator azotu TN 3000 Firmy Euroglas można w kilka minut rozbudować do postaci analizatora azotu i siarki całkowitej. Można więc nim oznaczać równocześnie azot i siarkę. Jak to działa? Moduł fluorescencyjny jest podłączony do TN 3000 w postaci dodatkowego pakietu. Oba detektory połączone szeregowo pozwalają na detekcję SO2 i/lub NO2. Wyniki są przetwarzane i przechowywane przez to samo oprogramowanie i ten sam komputer. Korzyści płynące z zastosowania modułu siarkowego:
Zastosowania
Opcjonalne automatyczne urządzenia próbkujące
|
||||
| Wymiary | 1017x390x590 mm |
| Napięcie | 115/230 V, 50/60 Hz |
| Moc | 1200 W |
| Podłączenia gazów | 1/8” |
| Gazy | Tlen 99,6% (O2), 2,6 (czystość medyczna) Argon 99,998% (Ar), 4,8 (czystość techniczna) |
| Ciśnienie gazów | 1-3 bar |
| Napięcie pieca | 2x22 V, 50/60 Hz |
| Czujnik temperatury pieca | 2xNi-Cr/Ni |
| Temperatura pieca | 1250°C (max) |
| Chłodzenie pieca | Ciągłe, wspomagane wentylatorem |
| Automatyczny posuw łódki | Sterowany z komputera, nastawna prędkość |
| Wprowadzanie próbki | Ciało stałe: łódka kwarcowa Ciecz: strzykawka mikrolitrowa |
| Objętość próbki | 5-250 µl(ciecz) 5-999 mg (ciało stałe) 1-50 ml (gazy) |
| Detektor | Fluorescencja UV |
| Dokładność detektora | Lepiej niż 2% CV |
| Wymagania sprzętowe | Pentium PC, 300 MHz |
| Oprogramowanie | Windows™ |
| Drukarka | Kompatybilna z Windows |
| Temperatura otoczenia | 5 do 35°C |
| Zakres pomiarowy* | |
| TS w cieczach | 30 ppb – 5.000 ppm |
| TS w ciałach stałych | 1 ppm – 10.000 ppm |
| Powtarzalność | Lepiej niż 2% |
| Średni czas analizy | 2-4 minut |
| Matryca próbki | Ciecze, zawiesiny, próbki stałe i półstałe (pasty) |
| Standard | ASTMD5453, IP PM CL/99, NF M07-59 |