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TX3300Cl甲醇燃油無機元素檢測儀是浪聲科學專為甲醇燃料行業(yè)設計的高精度便攜式光譜儀,該儀器利用全反射X射線技術與智能化操作軟件,能夠快速、準確地對檢測甲醇燃油中無機元素進行多重元素微量/痕量分析,為微量/痕量元素分析領域提供了一種高效率、高靈敏度的解決方案。
TX3300Cl體積小巧,便于攜帶和運輸,具有高性能、易用性、環(huán)保性和經濟效益等特點,是提升甲醇燃料品質控制、研發(fā)創(chuàng)新及環(huán)保合規(guī)性的理想工具,可廣泛應用于新能源、化工、環(huán)境監(jiān)測等領域,助力企業(yè)實現(xiàn)高效生產與可持續(xù)發(fā)展目標。
· 可對極少量樣品進行分析
· 同時進行多元素定量分析
· 制樣簡單,無需校準、無需消解
使用優(yōu)勢
輕便易攜
儀器體積小巧,重量輕,便于攜帶和運輸,使用人員可以輕松地攜帶TXRF儀器到現(xiàn)場進行快速、準確的元素分析,無需將樣品帶回實驗室,從而大大提高了工作效率。
輕元素分析
相較于傳統(tǒng)XRF技術,TXRF在硫(S)、氯(Cl)等輕元素的檢測上表現(xiàn)出更低的檢出限優(yōu)勢,即便是含量微量的輕元素也能實現(xiàn)精準測定,為輕元素分析領域帶來了更加精細且高效的元素分析解決方案。
檢出限低至ppb級
儀器突破傳統(tǒng)XRF檢出限,檢出限低至ppb級,能夠準確測量和分析樣品中的微量元素,甚至痕量元素。
μL/ng級極少量樣品分析
儀器體積小巧,重量輕,便于攜帶和運輸,使用人員可以輕松地攜帶TXRF儀器到現(xiàn)場進行快速、準確的元素分析,無需將樣品帶回實驗室,從而大大提高了工作效率。
安全可靠
與傳統(tǒng)X射線熒光光譜儀相比,TXRF采用特殊幾何配置,有效降低了輻射暴露風險,更能保障操作人員安全。
服務支持
7*24小時客服熱線,快速響應客戶需求、提供快速、專業(yè)客戶服務,確??蛻魺o憂體驗,持續(xù)優(yōu)化產品與服務。
高穩(wěn)定性和高可靠性
采用高性能的檢測器和獨特的光路系統(tǒng),在長時間連續(xù)工作下仍能保持高度一致的分析結果,確保了測量的穩(wěn)定性和準確性。
低運行成本
相比進口設備,國產TXRF通常具有更高的性價比,同時設計用于低能耗運行,需要的樣品量少,減少了對昂貴試劑和標準物質的需求,另外樣品溶解程序不需要使用設備以及危害性化學品,成本效益極高。
暫無數(shù)據(jù)!
土壤質量檢測在現(xiàn)代農業(yè)生產中是一項很重要的工作,通過土壤檢測我們可以知道土壤的成分、養(yǎng)分含量、酸堿度、污染情況等等與土壤品質相關的數(shù)據(jù)。土壤檢測所得的這些數(shù)據(jù)對于農業(yè)生產都是至關重要的。近幾年來X射線
2023-05-17
近些年來,隨著經濟的發(fā)展,特別是新興產業(yè)的崛起,在高端制造領域,鋰鋁系列合金用于飛機、火箭、船舶、車輛的殼體或結構部件,鋰基樹脂用于潤滑。在核電領域,鋰用作鈾反應堆得裂變控制棒,作為受控核聚變的主要原
2023-05-17
鈦白粉是具有穩(wěn)定的物化性質和優(yōu)異的顏料性能的白色顏料,它有著白色顏料之王的美譽,其主要化學成分是二氧化鈦,分子式為TiO2,分子量79.9,現(xiàn)被廣泛應用于塑料、涂料、紙張、油墨、橡膠、化妝品等行業(yè),隨
2023-05-24
一、引言在材料科學領域,混合粉末的微觀結構和元素分布對于理解材料性能至關重要。銅粉、鎢粉和鉛粉的混合物在壓型后形成固體形狀,其內部各粉末的分布情況會影響最終材料的物理、化學和力學性能。浪聲掃描電鏡憑借
2025-04-09
第十七屆環(huán)境與發(fā)展論壇2025全國水科技大會暨技術裝備成果展覽會倒計時正式開啟!浪聲科學誠摯邀請廣大客戶蒞臨展位參觀指導!!展會日期: 2025.5.09-10展會地址:福州中喜來登酒店展位
第四屆半導體行業(yè)用陶瓷材料技術大會倒計時正式開啟!浪聲科學誠摯邀請廣大客戶蒞臨展位參觀指導??!展會日期: 2025.5.13展會地址:昆山皇冠國際會展酒店展位號:C18展會簡介半導體產業(yè)是高
2025第25屆立嘉國際智能裝備展倒計時正式開啟!浪聲科學誠摯邀請廣大客戶蒞臨展位參觀指導?。≌箷掌冢?nbsp;2025.5.13-5.16展會地址:重慶國際博覽中心展位號:N8-8613展會簡介
摘要鋁基合金粉末因其優(yōu)異的性能,在航空航天、汽車制造和電子工業(yè)等領域得到了廣泛應用。然而,粉末的質量和性能直接影響最終產品的質量。浪聲掃描電鏡作為一種先進的微觀分析工具,能夠對鋁基合金粉末的粒度分布、
陶瓷材料因其優(yōu)異的力學性能、耐高溫性、化學穩(wěn)定性及獨特的電學、光學特性,被廣泛應用于航空航天、電子器件、生物醫(yī)學和能源等領域。然而,陶瓷材料的微觀結構、元素分布及缺陷分析對表征技術提出了極高要求。浪聲
在當今科技飛速發(fā)展的時代,3D增材制造技術正以其獨特的優(yōu)勢在眾多領域掀起一場制造革命。從航空航天的復雜零部件制造到生物醫(yī)學的個性化植入體,從高端機械制造到文化創(chuàng)意產業(yè)的定制化產品,3D增材制造技術憑借