企业商机
光谱基本参数
  • 品牌
  • 奥林巴斯
  • 型号
  • VANTA
  • 类型
  • 智能元素分析仪器,多元素分析仪器,金属元素分析仪器,钢铁元素分析仪器,合金元素分析仪器,矿石元素分析仪器
  • 测量范围
  • 镁(Mg)到铀(U)之间的元素
  • 测量时间
  • 2s
  • 用途
  • 元素分析检测
  • 加工定制
  • 重量
  • 1.5KG
  • 产地
  • 美国
  • 厂家
  • 奥林巴斯
  • 外形尺寸
  • 245*250*88mm
光谱企业商机

赢洲科技(上海)有限公司是奥林巴斯(Olympus)中国区授权一级代理商及奥林巴斯中国区指定售服中心。

奥林巴斯手持式材料元素光谱分析仪,可应用于各大行业材料分析中的应用。准确地分析:金属、不锈钢、钢铁、玻璃、ROHS、电池、眼镜架、锅炉、泵阀、能源矿产、考古金属器件、合金钢、有色金属、水泥材料、矿物、炉渣、陶瓷、铁矿、半导体、船舶、绝缘材料、铝合金、电镀涂层、铜合金、石油地质、金属铸造、冶金等各行业中材料元素的成分及含量。仪器体积小、分析速度快、精度高、重量轻、并且无损检测,2秒出结果等优点,可直接多元素显示材料中的元素含量及成分结果。

用于眼镜架的金属材料有哪些?

12、包金

又称碾金、加金、滚金,是在基体金属外包一层K金,厚约10~50μm。使其具有金的性质,以造价低廉为特点。因此,多用于镜架。包架金的基体材料一般使用白铜、黄铜、镍和金合金等,常用的包金架主要有K18、K14、K12和K10等。包金眼镜架的表示方法有两种。即金含量重量比在1/20以上时,用GF表示,在1/20以下时,用RGP表示。 赢洲科技多年来公司主营行业包括:再生资源金属。奥林巴斯手持式XRF荧光仪光谱仪重金属分析仪

奥林巴斯手持式XRF荧光仪光谱仪重金属分析仪,光谱

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非金属矿产:颜料矿物(褚石、颜料黄土)、石灰岩(电石用灰岩、制碱用灰岩、化肥用灰岩、熔剂用灰岩、玻璃用灰岩、水泥用灰岩、建筑石料用灰岩、制金用灰岩、饰面用灰岩)、泥灰岩、白垩、含钾岩石、白云岩(冶金用白云岩、化肥用白云岩、玻璃用白云岩、建筑用白云岩)、石英岩(冶金用石英岩、玻璃用石英岩、化肥用石英岩)、砂岩(冶金用砂岩、玻璃用砂岩、水泥配料用砂岩、砖瓦用砂岩、化肥用砂岩 便携式光谱仪智能元素分析仪器赢洲科技多年来公司主营行业包括:海洋勘探。

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马氏体不锈钢

强度高,但塑性和可焊性较差。马氏体不锈钢的常用牌号有1Cr13、3Cr13等,因含碳较高,故具有较高的强度、硬度和耐磨性,但耐蚀性稍差,用于力学性能要求较高、耐蚀性能要求一般的一些零件上,如弹簧、汽轮机叶片、水压机阀等。这类钢是在淬火、回火处理后使用的。锻造、冲压后需退火。

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半导体材料有哪些元素?

锗和硅是常用的元素半导体;化合物半导体包括第Ⅲ和第Ⅴ族化合物(砷化镓、磷化镓等)、第Ⅱ和第Ⅵ族化合物( 硫化镉、硫化锌等)、氧化物(锰、铬、铁、铜的氧化物),以及由Ⅲ-Ⅴ族化合物和Ⅱ-Ⅵ族化合物组成的固溶体(镓铝砷、镓砷磷等)。除上述晶态半导体外,还有非晶态的玻璃半导体、有机半导体等。具有半导体特性的元素,如硅、锗、硼、硒、碲、碳、碘等组成的材料。 赢洲科技多年来公司主营行业包括:ROHS检测。

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铝是一种金属元素,元素符号为Al,是一种银白色轻金属。有延展性。商品常制成棒状、片状、箔状、粉状、带状和丝状。在潮湿空气中能形成一层防止金属腐蚀的氧化膜。铝粉在空气中加热能猛烈燃烧,并发出眩目的白色火焰。易溶于稀硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠和氢氧化钾溶液,难溶于水。 赢洲科技主营产品包括:便携式合金光谱分析仪。钢铁分析光谱仪快速元素分析仪器

赢洲科技专注于X射线衍射分析技术。奥林巴斯手持式XRF荧光仪光谱仪重金属分析仪

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电镀材料都有哪些?

电镀材料有很多,镀层大多是单一金属或合金,如钛钯、锌、镉、金或黄铜、青铜等;也有弥散层,如镍-碳化硅、镍-氟化石墨等;还有覆合层,如钢上的铜-镍-铬层、钢上的银-铟层等。电镀的基体材料除铁基的铸铁、钢和不锈钢外,还有非铁金属,或ABS塑料、聚丙烯、聚砜和酚醛塑料,但塑料电镀前,必须经过特殊的活化和敏化处理。 奥林巴斯手持式XRF荧光仪光谱仪重金属分析仪

光谱产品展示
  • 奥林巴斯手持式XRF荧光仪光谱仪重金属分析仪,光谱
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光谱(spectrum) :是 复色光经过色散系统(如 棱镜、 光栅) 分光后,被 色散开的 单色光按 波长(或频率)大小而依次排列的图案,全称为光学频谱。光谱中比较大的一部分可见光谱是 电磁波谱中人眼可见的一部分,在这个波长范围内的 电磁辐射被称作可见光。光谱并没有包含人类大脑视觉所能区别的所有颜色,譬如褐色和粉红色。 光波是由 原子运动过程中的 电子产生的电磁辐射。各种物质的原子内部电子的运动情况不同,所以它们发射的光波也不同。研究不同物质的发光和吸收光的情况,有重要的理论和实际意义,已成为一门专门的学科—— 光谱学。分子的 红外吸收光谱一般是研究分子的振动光谱与转动光谱的,其中分子振动光谱一直是主要的研究课题。
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