El analizador de coeficiente de acidez de lana de roca tiene seis canales de detección de muestreo de alta precisión, con un alto grado de automatización, que pueden corregir automáticamente las desviaciones, introducir automáticamente muestras y ajustar automáticamente cero. Se pueden medir 25 elementos, los resultados del análisis se pueden expresar como materia simple, óxido y no óxido, la precisión del análisis es del 0001%, el Gabinete completamente sellado de aleación de aluminio, puede evitar el daño del gas ácido de laboratorio, vapor de agua y polvo al instrumento, la tasa de falla se reduce considerablemente, y el interior del instrumento está optimizado.


Principio de funcionamiento:
Analizador de coeficiente de acidez de lana de rocaTomando la fotometría diferencial completa como principio básico, se adopta la regla de expansión a la izquierda de la microcorriente y la regla de expansión a la derecha de la fotocorriente, logrando así una línea a gran escala. Resuelve eficazmente el problema de que el análisis de alto contenido de componentes tendrá un gran error lineal debido a la desviación de la Ley de Bill en el análisis colorimétrico fotométrico tradicional y una sensibilidad insuficiente para el análisis de elementos de bajo contenido. El límite superior de detección de los elementos puede alcanzar más del 99%, y el límite inferior puede alcanzar el 0001% después de la expansión. en esta amplia gama, todavía se puede mantener una buena precisión lineal y obtener resultados de análisis precisos y objetivos.
Características del instrumento
1.Analizador de coeficiente de acidez de lana de rocaEn el diseño se utilizan medidas técnicas como fuentes de luz no ferrosas, filtros compuestos, cámaras de muestras de longitud de onda fija selladas por aleación y sensores fotoeléctricos de alto rendimiento para eliminar eficazmente la interferencia de desorden. la monocromática de cada canal de detección del equipo es muy buena, lo que también proporciona una garantía para lograr una buena línea a gran escala.
2. tiene seis canales de medición de alta velocidad, el canal absorbe y drena automáticamente el líquido, lo que puede lograr una medición rápida y simultánea de múltiples elementos, y es más adecuado para la medición conjunta de múltiples muestras (puede satisfacer la determinación continua de 10 muestras), y la detección experimental es rápida y conveniente. El instrumento tiene buena estabilidad y reproducibilidad, especialmente adecuado para el análisis rápido in situ.
3. eliminar el dispositivo de ajuste mecánico cero, el ajuste automático cero de la computadora, el ajuste automático y la corrección lineal, la Alta integración del equipo, el diseño humanizado, reducir en gran medida la tasa de falla del equipo y mejorar la estabilidad y la vida útil del instrumento.
4. se adopta la tecnología de sensores y el sistema de procesamiento de señales informáticas, que tiene una mayor precisión de detección y una fuerte capacidad antiinterferencia, y se adapta a un ambiente de trabajo hostil.
5. nuestra empresa también ha apoyado un proceso de análisis químico sistemático estable y confiable para la investigación del equipo. Después de la selección óptima, el sistema de color determinado es estable, selectivo y de alta sensibilidad, eliminando la interferencia mutua entre los elementos y fácil de operar. La operación del instrumento se puede dominar con una simple formación, y el umbral de aprendizaje del operador es bajo.
6. análisis químicos de óxidos, no óxidos y componentes de materia simple aplicables a cada elemento.
Descripción de la tolerancia del análisis del analizador:
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. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los casos son mejores que la regla de error.
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
| proyecto | Rango de contenido (%) | Error permitido (%) |
| SiO2 | ≤ 60 > 60 | 0.30 0.40 |
| Al2O3 | ≤ 20 > 20 | 0.30 0.40 |
| Fe2O3 | ≤ 0,50 0,51 - 1,0 1,1 - 2,0 | 0.05 0.10 0.15 |
| TiO2 | ≤ 0,30 0,31 - 1,0 > 1,10 | 0.05 0.10 0.15 |
| CaO (MgO) | ≤ 0,10 0,11 - 1,0 > 1,0 | 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 |
| Reducción de la quemadura | ≤ 1,0 1,1 - 5,0 > 5,0 | 0.05 0.10 0.15 |
Error permitido en el análisis de Refractarios GB / t6900
| proyecto | Rango de contenido (%) | Error permitido (%) |
| SiO2 | 5.00-15.00 15.00-30.00 30.00-65.00 | 0.20 0.30 0.50 |
| 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 - 1,00 1.00-2.00 2.00-4.00 | 0.10 0.15 0.20 |
| TiO2 | 0,50 - 1,00 1.00-2.00 2.00-4.00 | 0.10 0.15 0.20 |
| 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 |
| K2O | ≤ 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 |
| Na2O | ≤ 0100 0,10 - 0,50 0,50 - 1,00 1.00-2.00 | 0.02 0.06 0.10 0.20 |
| 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 |







