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Fusão a gás inerte RHEN602

Determinação de hidrogênio por fusão a gás inerte

Determine o conteúdo de hidrogênio (em níveis inferiores a <2 ppm) em seu alumínio, outros metais, refratários e materiais inorgânicos com nosso RHEN602. Múltiplas seleções de método garantem configurações ideais ao forno e à análise de cada matriz de amostra. O recurso de diagnóstico integrado minimiza o tempo ocioso e mantêm seu laboratório funcionando sem problemas. 

Características

  • Parâmetros operacionais aprimorados do forno otimizam o tamanho, exatidão e precisão da amostra
  • Sistema operacional de forno de eletrodo avançado para perfis de temperatura mais detalhados, incremento linear programável e controle completo dos pontos de ajuste
  • A oferta de peso de amostra nominal de até 6 g melhora a precisão
  • Sensibilidade aprimorada até 0,05 ppm em 1 g de massa de amostra
  • Calibração por dose de gás ou padrões
  • Técnicas de aplicação pré-definidas
  • Tecnologia de condutividade térmica em estado sólido (TC) de última geração
  • O sistema operacional baseado em Windows® e fácil de usar maximiza a flexibilidade para aplicações de produção e pesquisa
  • SmartLine® Remote Diagnostics [PDF] permite que o serviço LECO se conecte diretamente ao seu instrumento para soluções mais rápidas e tempo de atividade maximizado

Teoria de operação

O sistema RHEN602 para fusão a gás inerte de hidrogênio foi criado para a medição precisa do teor de hidrogênio no aço, metais refratários, ligas de alumínio e outros materiais inorgânicos. Uma amostra pré-pesada é colocada em um cadinho de grafite, que é aquecido em um forno de eletrodos para liberar gases analitos. O oxigênio presente na amostra reage com o cadinho de grafite para formar CO e CO2. Nitrogênio e hidrogênio são extraídos como N2 e H2, respectivamente. O arraste por argônio varre os gases analitos liberados do forno. O gás então flui através do reagente Schutze, onde o CO é oxidado para formar CO2. O CO2 e todo H2O presentes são então removidos da corrente do gás de arraste, deixando o nitrogênio e o hidrogênio. Um sistema patenteado de Compensação Dinâmica de Fluxo (DFC) é usado para adicionar gás de arraste como reposição para o gás perdido durante o processo de depuração. Uma coluna de peneira molecular separa o nitrogênio do hidrogênio. A molécula de hidrogênio menor passa pela peneira mais rapidamente do que a molécula de nitrogênio, que é maior, e é detectada usando um detector de condutividade térmica (TC). As moléculas de nitrogênio podem então passar sem serem detectadas.

A detecção de TC aproveita a diferença na condutividade térmica entre os gases de arraste e analitos. Os filamentos resistivos de TC são colocados em um fluxo de gás de arraste e aquecidos por um circuito em ponte. À medida que o gás analito é introduzido no fluxo de arraste, a taxa na qual as transferências de calor dos filamentos mudarão, resultando em uma deflexão mensurável no circuito da ponte. Os detectores TC são inerentemente lineares e possuem alta sensibilidade. A concentração de uma amostra desconhecida é determinada em relação aos padrões de calibração. Para reduzir as interferências de desvio do instrumento, as medições de referência do gás de arraste puro são feitas antes de cada análise.

O RHEN602 apresenta controle avançado de forno e software associado, que suporta a separação e medição de hidrogênio superficial e a granel em amostras de alumínio e ligas de alumínio, especialmente em níveis baixos (<2 ppm). Isso é feito de acordo com a norma ASTM E2792, 2013, “Método de teste padrão para determinação de hidrogênio em alumínio e ligas de alumínio por fusão a gás inerte (Standard Test Method for Determinantion of Hydrogen in Aluminum and Aluminum Alloys by Inert Gas Fusion)”, ASTM International, West Conshohocken, PA, www.astm.org.

Detalhes do RHEN602

Fusão a gás inerte RHEN602
Modelos
  • Determinador de hidrogênio RHEN602 (fusão)
Opções
  • Reguladores de pressão em 2 estágios
  • Kit do leitor de código de barras

Aplicação em destaque
[PDF] Hidrogênio em alumínio
Literatura do produto
[PDF] RHEN602
Consumíveis inorgânicos
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