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技术文章
  • 2024

    1-5

    斯派超是如何通过X射线荧光技术进行元素检测的

    磨损颗粒的元素识别一般使用旋转圆盘电极(RDE)或电感耦合等离子体(ICP)的原子发射光谱法进行。然而这两种技术不能够检测出大颗粒。因此人们已经开发了其他辅助技术来帮助增加原子发射的大颗粒检测能力。这些技术包括RotrodeFilterSpectroscopy(RFS)和酸解。这些辅助技术需要耗费大量时间并需要制备大量的特殊的样品,并且在酸解时需使用危险化学品.XRF也是原子发射光谱,主要用于合金材料元素分析。在润滑油检测中,主要用于S、P、Cl等卤族元素的检测,受基质效应和...
  • 2024

    1-5

    铁谱分析是识别磨损模式和机械故障根本原因的强大技术

    铁谱分析技术与滤膜铁谱分析技术铁谱分析是识别磨损模式和机械故障根本原因的强大技术。铁谱分析是一个深入的、结论性的测试,因为它使用热处理技术和偏振光技术可以识别金属的不同类型、颗粒颜色、表面和形态,并可判断磨损产生原因和机理。铁谱根据谱片制备,可分为滤膜铁谱和分析铁谱。进行铁谱分析的最大缺点是它既耗时又需要依赖专业人士来进行分析。这种技能只有工作多年分析了大量铁谱图的专业技术人员才具有。铁谱技术需要与其他更快的筛选技术相结合才能获得成功。单独使用铁谱技术检测常规样品并不可靠和实...
  • 2023

    12-29

    现有机器故障测试技术分析

    颗粒计数能够较好地预估磨损情况的严重性,并且很容易检测出颗粒从小到大的转变趋势。颗粒计数通常使用以下技术:光阻法、直接成像或孔阻塞柱塞法等技术。1,关于光阻技术光阻技术,受到重合效应(颗粒重叠)和烟炱颗粒的干扰。因此,该方法仅适用于分析在污染控制工业中与机器内部接触较少的清洁半透明油液2,关于直接成像直接成像技术,通过使用CCD传感器处理更大面积上的颗粒来计算重合效应。样品通过脉冲激光二极管照射,可以将稀释前样品的光通量提高到约2%,并克服样品中烟炱颗粒的影响。3,孔阻塞柱塞...
  • 2023

    12-26

    颗粒技术和元素识别分别回答的是油液分析中的什么问题

    颗粒计数和元素识别所回答的是油液分析中最重要的两个问题:“有多少?”和“从哪来?”。这两个指标是任何机器状态监控程序中都最为关键的测量值。对于当前的技术,通常使用SEM/EDX,XRF和一些铁谱仪对设备故障进行溯源分析,而颗粒计数只是这之前的预筛查。这些溯源分析技术被证实往往是昂贵、费时和费力的。若使用其他只对小颗粒敏感的常规技术进行元素分析,又无法提供关于设备从正常状态到异常磨损状态转变的最佳监测方案。也就无法通过分析机器润滑部件产生的磨损颗粒的数量、尺寸和元素组成来对机器...
  • 2023

    12-22

    光电直读光谱仪工作原理

    在光谱油液分析的早期,油液是在旋转石墨盘电极和石墨棒电极之间被点燃或“燃烧”的。将样品放置在样品盖中,将圆盘部分浸入油样品中,圆盘随着燃烧过程而不断旋转。这一分析需要使用约2ml或3ml样品,具体用量取决于所使用的样品盖容积。每个样品需要一个新的盘电极和一个新磨尖的棒电极,以避免样品夹带对分析结果引起干扰。这种方法称为旋转圆盘电极(RDE)光发射光谱(OES),或二者的组合,RDE-OES。或者其被称为RDE-AES,其代表旋转圆盘电极原子发射光谱法。在光学系统中,来自等离子...
  • 2023

    12-21

    人工智能油液监测实验室能够对收集到的数据进行深度分析

    随着工业设备的复杂性和精密度的不断提升,对设备润滑管理的要求也日益严格。人工智能油液监测实验室是利用人工智能技术,对设备润滑油进行实时、在线监测,以实现设备润滑的智能化、精细化管理。一、特点实时监测:能够对设备润滑油进行实时、在线监测,及时发现润滑油中的异常情况,如污染、氧化等,从而有效预防设备故障。数据分析:能够对收集到的数据进行深度分析,提供有关设备润滑状况的全面报告,为设备维护和更换润滑油提供科学依据。预测性维护:通过人工智能技术,实验室能够预测设备的润滑需求,从而提前...
  • 2023

    12-21

    便携式燃油嗅探仪的维护

    便携式燃油嗅探仪专门用于快速、精准分析发动机油中的燃油污染含量。这种设备不仅适用于实验室分析,还可进行现场检测。它广泛应用于铁路、船舶、矿山、运输等行业,提供有关燃油含量的准确测量。具体来说,它可以在约1分钟内给出分析结果,且结果的准确度在测量值的±10%范围内。并具有体积小、操作方便、坚固耐用、可靠性高等特点。使用成本低,无需化学试剂及其他消耗品,内置自诊断程序使得日常维护简单且费用低。便携式燃油嗅探仪的维护:1.清洁:定期清洁仪器,保持其表面干燥,以确保其灵...
  • 2023

    12-14

    光电直读光谱仪的组成部分

    光电直读光谱仪是指用来观测被加热或“激发”样品的多个谱线的光谱仪。所有光电直读光谱仪都由三个主要部分组成。1.激发源-向样品发射能量。2.光学系统-一将被激发产生的射线分离并分解成其具体组分的波长3.读出系统--由光学系统检测和测量分离为特定组分波长的光,并以易读的方式将该信息提供给操作者。现代光谱仪的激发源使用的一种典型方法是放电。在电弧或火花中产生的能量作为激发源传递给样品。对于油液分析光谱仪,在充满油液样本的盘状电极和杆状电极间的间隙中会产生的电势。由电容器存储的电荷通...
  • 2023

    12-12

    油液状态分析仪实现了液压油的实时监测与优化管理

    油液状态分析仪是一种用于实时监测液压系统油液状态的分析仪器。它通过对液压油的各项性能指标进行检测和分析,能够准确反映液压系统的运行状态,为设备的维护和保养提供重要依据。一、结构油液状态分析仪主要由传感器、数据处理单元和显示单元等组成。传感器负责采集液压油的各项性能指标,如粘度、酸值、水分等;数据处理单元对采集到的数据进行处理和分析,将结果传递给显示单元;显示单元则将分析结果实时展示给用户。二、工作原理原理是通过对液压油的各项性能指标进行检测和分析,判断液压系统的运行状态。这些...
  • 2023

    12-8

    光谱分析是如何实现的

    光谱分析是基于每个元素具有的专属原子结构的事实来实现的。而光谱学是用于检测和量化材料中元素成分的技术。当样本吸收激励能量时,每个元素,会发射出特定波长或颜色的光。如果通过使用诸如棱镜的分光元件来分散该光,就能产生线状光谱。由于自然界没有两个元素具有相同的谱线图案,我们可以通过分析谱线来识别样品中包含的每个元素种类。另外,发射光的强度与样品中存在的元素的量成比例,因而也可以据此确定该元素的浓度。这些谱线对应单个元素的原子结构是专属的。对于氢原子,原子序数为1,光谱相当简单而,原...
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