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SparkCCD7000 Spectromètre à lecture directe Spark pour l'analyse élémentaire de petites pièces automobiles

April 05, 2026
Dilama

SparkCCD7000 Spectromètre à lecture directe Spark pour l'analyse élémentaire de petites pièces automobiles

L'utilisation du spectromètre à lecture directe SparkCCD7000, associé à un joint en nitrure de bore de 4 mm de diamètre, permet la détermination précise et rapide de plusieurs éléments dans des pièces automobiles de petite taille en acier au carbone et en acier inoxydable. Les données obtenues sont conformes aux exigences de précision des normes internationales et nationales et répondent pleinement aux exigences de contrôle des pièces métalliques de petite taille en acier au carbone et en acier inoxydable.

Spectromètre d'émission optique.png

Le spectromètre à étincelles SparkCCD7000 utilise un détecteur CCD linéaire haute résolution pour l'analyse du spectre complet. Il est largement utilisé pour l'analyse de la composition élémentaire de divers échantillons métalliques. Son volume est trois fois plus petit que celui des spectromètres à étincelles traditionnels équipés de tubes photomultiplicateurs. Il permet l'ajout sur site d'éléments analytiques ou de nouvelles matrices sans aucune modification matérielle. Sa source d'excitation numérique, à énergie et fréquence réglables en continu, permet la détection précise de la composition chimique de plusieurs éléments dans l'acier au carbone et l'acier inoxydable. Cet instrument convient à différents matériaux et est largement utilisé dans les laboratoires centraux des industries des métaux non ferreux, de la métallurgie, de la fonderie, de la mécanique, du traitement des métaux et autres, pour le contrôle des processus de production et le contrôle des produits finis.

Préparation des échantillons et conditions expérimentales

Environnement du laboratoire : température 23,2 °C, humidité relative : 32 %

Gaz argon : argon de haute pureté (pureté ≥ 99,999 %), débit 9 L/min

Matériel de préparation des échantillons : lime ou papier de verre, grain 240 ; disque de ponçage, grain 40.

L'échantillon est traité avec une lime ou du papier de verre pour éliminer les oxydes de surface ou autres impuretés, puis la surface est nettoyée avec un chiffon sans poussière combiné à de l'éthanol absolu pour rendre la surface de l'échantillon plane et propre, répondant aux exigences de l'analyse spectrale.

Tableau 1 : Paramètres typiques d’analyse instrumentale

Pression du gaz argon

0,5 MPa

Fréquence de pré-allumage

500 Hz

Fréquence d'intégration

500 Hz

Type de courbe

Nous pouvons personnaliser les courbes d'étalonnage en fonction des besoins de chaque utilisateur et garantir la précision des résultats analytiques grâce à la correction de matrice et à la correction des interférences dues aux éléments tiers. Pour analyser la plupart des échantillons inconnus, il suffit à l'utilisateur de standardiser la courbe à l'aide de l'échantillon de correction de dérive fixé à l'instrument. Un étalonnage par type est également nécessaire pour certains échantillons inconnus afin d'éliminer l'influence des différences importantes de procédés métallurgiques, de structure interne, d'état physique, etc., entre les échantillons standards utilisés pour établir la courbe de travail et les échantillons du client. Pour cet étalonnage par type, nous sélectionnons des échantillons standards dont la composition chimique est très proche de celle des échantillons du client, ce qui permet des analyses ultérieures précises.

Cas d'application typiques

1 客户样品.png

Figure 2 Exemples de petites pièces automobiles produites par le client

I. Échantillons d'acier au carbone

Voici les données des tests de répétabilité des échantillons de boulons en acier au carbone produits ; voir les tableaux 2 et 3 pour plus de détails.

Tableau 2 Données de répétabilité des échantillons de boulons en acier au carbone

2 栓样品重复性数据.png

Tableau 3 Données de répétabilité des échantillons de boulons en acier au carbone (suite)

3.png

Voici les données des tests de précision des échantillons standard d'acier au carbone ; voir le tableau 4 pour plus de détails.

Tableau 4 Données de précision de l'échantillon standard d'acier au carbone JZK13-221

4.JZK13-221准确性数据.png

II. Échantillons d'acier inoxydable

Voici les données des tests de répétabilité des échantillons de bagues de retenue en acier inoxydable produits par le client ; voir les tableaux 5 et 6 pour plus de détails.

Tableau 5 Données de répétabilité des échantillons d'anneaux de retenue en acier inoxydable

5 不锈钢挡圈样品重复性数据.png

Tableau 6 Données de répétabilité des échantillons d'anneaux de retenue en acier inoxydable (suite)

6 不锈钢挡圈样品重复性数据.png

Voici les données des tests de répétabilité des échantillons de noix de gland en acier inoxydable produits par le client ; voir les tableaux 9 et 10 pour plus de détails.

Tableau 9 Données de répétabilité des échantillons de noix de gland en acier inoxydable

9 不锈钢盖形螺母样品重复性数据.png

Tableau 10 Données de répétabilité des échantillons de noix de gland en acier inoxydable (suite)

10不锈钢盖形螺母样品重复性数据.png

Vous trouverez ci-dessous les données des tests de précision des échantillons standard d'acier inoxydable ; voir les tableaux 11 et 12 pour plus de détails.

Tableau 11 Données de précision de l'échantillon standard d'acier inoxydable YSBS11379a-2008

12不锈钢YSBS11379a-2008标准样品.png

Tableau 12 Données de précision de l'échantillon standard d'acier inoxydable YSBS11379a-2008 (suite)

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Les données expérimentales ci-dessus démontrent les excellentes performances du spectromètre à lecture directe SparkCCD7000. Associé à un joint en nitrure de bore de 4 mm de diamètre lors des tests, il permet une analyse précise et rapide d'échantillons de petite taille en acier au carbone et en acier inoxydable. Les données sont stables et fiables, et leur précision répond aux exigences des normes spécifiées, satisfaisant ainsi les besoins des clients. Cet instrument est actuellement largement utilisé pour le contrôle des matières premières, l'analyse de pièces et la R&D des procédés de fabrication dans les secteurs de la métallurgie des métaux non ferreux, de l'automobile, de l'aérospatiale, de la construction navale, des équipements mécaniques et électriques, des engins de chantier, de l'électronique et de l'électrotechnique, de l'éducation, de la recherche scientifique et bien d'autres.

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