El analizador de composición de lana de roca DHF es un analizador desarrollado sobre la base del principio de análisis fotométrico, que utiliza el método de expansión lineal de * y mejora la sensibilidad. Se resuelve el problema de que el Análisis fotométrico tradicional del contenido de componentes altos se desvía de la línea y la sensibilidad del análisis del contenido de componentes bajos es pobre. Se realiza un análisis rápido a gran escala y de alta precisión. Especialmente adecuado para cerámica, refractarios, cemento, vidrio, geología, minerales no metálicos y otras industrias. Este producto se ha promovido y aplicado en más de mil universidades, institutos de investigación científica, fábricas y empresas mineras, todos los cuales han logrado buenos resultados y han entrado en el mercado en lotes.


Analizador de composición de lana de roca DHFSe trata de un analizador desarrollado sobre la base del principio del análisis fotométrico, que utiliza el método de expansión lineal de * y mejora de la sensibilidad. Se resuelve el problema de que el Análisis fotométrico tradicional del contenido de componentes altos se desvía de la línea y la sensibilidad del análisis del contenido de componentes bajos es pobre. Se realiza un análisis rápido a gran escala y de alta precisión. Especialmente adecuado para cerámica, refractarios, cemento, vidrio, geología, minerales no metálicos y otras industrias. Este producto se ha promovido y aplicado en más de mil universidades, institutos de investigación científica, fábricas y empresas mineras, todos los cuales han logrado buenos resultados y han entrado en el mercado en lotes.
Analizador de composición de lana de roca DHFDescripción de la tolerancia del análisis:
Error de análisis: el error de análisis de este equipo se establece de acuerdo con los requisitos de error en las dos normas nacionales de GB / t4734 método de análisis químico de materiales cerámicos y GB / t6900 método de análisis químico de materiales refractarios. Los requisitos de error de análisis del analizador alcanzan o superan los errores permitidos estipulados en el método estándar nacional. Los errores permitidos en las normas de los métodos de análisis de los dos países son los siguientes:
| Error permitido en el análisis de materiales cerámicos GB / t4734 | Error permitido en el análisis de Refractarios GB / t6900 |
| proyecto | Rango de contenido (%) | Error permitido (%) | proyecto | Rango de contenido (%) | Error permitido (%) |
| SiO2 | ≤ 60 > 60 | 0.30 0.40 | SiO2 | 5.00-15.00 15.00-30.00 30.00-65.00 | 0.20 0.30 0.50 |
| Al2O3 | ≤ 20 > 20 | 0.30 0.40 | Al2O3 | 30.00-40.00 40.00-60.00 60.00-80.00 Más de 80,00 | 0.50 0.60 0.70 0.80 |
| Fe2O3 | ≤ 0,50 0,51 - 1,0 1,1 - 2,0 | 0.05 0.10 0.15 | Fe2O3 | 0,50 - 1,00 1.00-2.00 2.00-4.00 | 0.10 0.15 0.20 |
| TiO2 | ≤ 0,30 0,31 - 1,0 > 1,10 | 0.05 0.10 0.15 | TiO2 | 0,50 - 1,00 1.00-2.00 2.00-4.00 | 0.10 0.15 0.20 |
| CaO (MgO) | ≤ 0,10 0,11 - 1,0 > 1,0 | 0.05 0.10 0.15 | CaO | ≤ 0,50 0,50 - 1,00 | 0.08 0.10 |
| MgO | 0,05 - 0,10 0,10 - 0,50 0,50 - 1,00 1.00-2.00 | 0.02 0.05 0.10 0.15 |
| El K2O (Na2O) | ≤ 1,0 1,1 - 5,0 5,1 - 10 > 10 | 0.15 0.25 0.35 0.45 | El K2O (Na2O) | ≤ 0100 0,10 - 0,50 0,50 - 1,00 1.00-2.00 2.00-4.00 | 0.02 0.06 0.10 0.20 0.30 |
| Reducción de la quemadura | ≤ 1,0 1,1 - 5,0 > 5,0 | 0.05 0.10 0.15 | Reducción de la quemadura | ≤ 0,50 0,51 - 1,00 1,10 - 5,00 5.00-10.00 10.00-15.00 | 0.10 0.15 0.20 0.30 0.35 |








