Espectrómetro de fluorescencia de rayos X por dispersión de longitud de onda DW-WDX200
(Para instrumentos de prueba de cemento)
El espectrómetro de fluorescencia de rayos X multicanal compacto DW-WDX200, con una configuración de 10 canales fijos y la capacidad de analizar 10 elementos simultáneamente, puede realizar análisis elementales de diez elementos arbitrarios, desde Na hasta U, según los requisitos de los usuarios. Este instrumento se utiliza ampliamente en cemento, acero, pulvimetalurgia, carbón, petróleo, caolín, vidrio, materiales refractarios y protección ambiental, y, por lo tanto, es una opción ideal para el control de calidad en empresas grandes y medianas.
Los campos de aplicación
Materiales de construcción (cemento, vidrio, cerámica)
Metalurgia (acero, metales no ferrosos)
Petróleo (oligoelementos S, Pb, etc.)
Ingeniería Química
Geografía y Minería
Inspección de productos básicos
Inspeccion de calidad
Inspección de oligoelementos en el cuerpo humano

Especificaciones
| Exactitud del control de temperatura | Valor de ajuste ±0.1 °C |
| Elementos mensurables | 10 elementos arbitrarios desde Na hasta U |
| Tubo de rayos-x | Tubo de rayos X de ventana de extremo Be delgado de 400 W fabricado por la empresa Varian, ánodo Rh (ánodo Pd opcional) |
| Algoritmos de análisis | Algoritmo de coeficientes empíricos y algoritmo de coeficientes a teóricos |
| Alimentación eléctrica | Fuente de alimentación de voltaje estabilizado purificado de CA de 220 V CA y 1 kVA |
| Suministro de alto voltaje | 200 W (50 KV 4 mA) |
| Estabilidad de 12 horas del voltaje y la corriente del tubo | menos de 0.05% |
| Bomba aspiradora | bifásica~220V, 2 litros |
| Computadora industrial | Computadora industrial 104 |
| Precisión del análisis | °n-1(24 horas, porcentaje de contenido) W0.05 % |
| Tiempo de medición de una sola muestra | W3-5 minutos (incluido el tiempo para cambiar las muestras y bombear el vacío) |
| de Injusticias | Detector proporcional de gas + detector proporcional sellado; analizador de altura de pulso independiente de 10 canales y 1024 rutas |
| Sistema de vacío | Estación de bombeo de vacío independiente, fácil mantenimiento. |
| El grado de vacío más alto | inferior a 5 Pa |
| Sistema de flujo de gas | Estabilizador de densidad de gas altamente sofisticado con estabilidad de presión de hasta ±0.003 KPa |
| Software de analisis | Equipado con software para dos algoritmos de análisis cuantitativo: algoritmo de coeficiente empírico y algoritmo de coeficiente a teórico. Con la tecnología innovadora de análisis de espectro completo, cada línea del espectro se puede rastrear y corregir a tiempo, lo que mejora en gran medida la repetibilidad y la estabilidad del análisis cuantitativo y también sirve como evidencia intuitiva del diagnóstico del estado del instrumento. Se suministran medidas completas para el autodiagnóstico. El protocolo de comunicación serial RS-232 incorporado, el protocolo TCP / IP (S / C basado en Socket) y el protocolo OPC (servidor OPC) ofrecen formas de compartir datos con el sistema DCS o QCS. |
Caracteristicas
Excelentes cualidades
- Análisis rápido y no destructivo de muestras en polvo y a granel
- El MCA multicanal de alta velocidad ofrece una medición oportuna del pico de cada elemento, lo que beneficia no solo la depuración del instrumento y el diagnóstico de fallas, sino también la mejora de la estabilidad.
- En comparación con los espectrómetros de gran potencia de escaneo secuencial, el DW-WDX200 obtiene una precisión de análisis adecuada incluso cuando se adopta una potencia menor y un tiempo de medición igual, lo que no solo le otorga al instrumento un alto rendimiento en cuanto a costo sino que también evita el desgaste del goniómetro, prolonga la vida útil del tubo de rayos X, minimiza fallas en la fuente de alimentación de alto voltaje y reduce el costo de mantenimiento de todo el instrumento.
Elemento característico de la radiación de rayos X
Los diferentes elementos tienen orbitales electrónicos extranucleares con diferentes energías de enlace, por lo que, cuando se excitan, emiten fotones de rayos X con energías diferentes entre sí, es decir, cada elemento emite rayos X con su propia energía especial, que representa la característica de este elemento y, en consecuencia, se denominan rayos X característicos. Los rayos X característicos de cada elemento tienen su longitud de onda específica; por lo tanto, cuando detectamos rayos X de una longitud de onda específica, podemos identificar la presencia del elemento de interés en una muestra.

Principio de la espectroscopia dispersiva de longitud de onda
Cuando en una muestra coexisten muchos elementos y se irradian con rayos X primarios emitidos por el tubo de rayos X, emitirán sus rayos X característicos correspondientes, que en general se denominan FLUORESCENCIA DE RAYOS X. La separación y medición de los rayos X característicos de estos elementos se denomina Espectroscopia de Fluorescencia de Rayos X.
Como los rayos X característicos de los distintos elementos tienen longitudes de onda específicas, se pueden separar mediante el uso de la difracción de cristales basada en la ecuación de Bragg. Este tipo de espectroscopia se denomina espectroscopia dispersiva de longitud de onda.
Ecuación de Bragg:2dsinθ= nλ.
Donde d es el espaciamiento interplanar de los planos reticulares de los cristales, θ es el ángulo de incidencia y difracción, λ es la longitud de onda de la radiación incidente, N es el orden de difracción y es un número entero.

Visión general del software

- Sistema de software de desarrollo propio para analizadores de fluorescencia de rayos X, aplicable al sistema operativo Windows
- Fácil manipulación gracias a la interfaz operativa en todos los idiomas chinos.
- Con la innovadora tecnología de análisis de espectro completo, cada línea del espectro se puede rastrear y corregir oportunamente, lo que mejora enormemente la repetibilidad y la estabilidad del análisis cuantitativo y también sirve como evidencia intuitiva del diagnóstico del estado del instrumento.
- Equipado con software para dos algoritmos de análisis cuantitativo: algoritmo de coeficiente empírico y algoritmo de coeficiente a teórico, entre los cuales el último algoritmo reduce el número de muestras estándar y conserva la precisión adecuada al mismo tiempo.
- Tratamiento de datos analíticos incluyendo ajuste lineal y corrección de todo tipo de matrices.
- Cálculo del valor característico en función del valor de análisis
- Interacción hombre-máquina, que permite establecer y modificar parámetros
- La salida oportuna de datos de análisis e informes.
- Medidas completas de autodiagnóstico
El espectro del espectrómetro dispersivo de longitud de onda

Resultados de la medición del cemento
Norma de cemento XS04-2
| XS04-2 | Si | Al | Fe | Ca | Mg |
| Valor estandar | 12.71 | 2.86 | 3.09 | 43.29 | 1.6 |
| Valor promedio | 12.724 | 2.862 | 3.074 | 43.318 | 1.584 |
| valor máximo | 12.79 | 2.98 | 3.11 | 43.35 | 1.69 |
| Valor min | 12.66 | 2.83 | 3.06 | 43.3 | 1.62 |
| Autonomía | 0.03 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| SD | 0.015391 | 0.01091 | 0.004891 | 0.017776 | 0.014327 |
| Desviación relativa relativa (%) | 0.120967 | 0.36987 | 0.160313 | 0.041037 | 0.875739 |
Resultados de la medición de aglomerados
A continuación se muestran los resultados de pruebas repetidas de la muestra desconocida:
| No. | Nº de muestra | . Tiempo de medición | Fe (%) | CaO (%) | MgO (%) | SiO2 (%) | So3(%) |
| 1 | 17 # | 39395.56597 | 53.85 | 12.13 | 3.44 | 5.76 | 0.041 |
| 2 | 17 # | 39395.56875 | 53.87 | 12.09 | 3.44 | 5.75 | 0.041 |
| 3 | 17 # | 39395.57083 | 53.9 | 12.07 | 3.43 | 5.73 | 0.039 |
| 4 | 17 # | 39395.57361 | 53.91 | 12.1 | 3.43 | 5.75 | 0.04 |
| 5 | 17 # | 39395.57639 | 53.92 | 12.08 | 3.45 | 5.73 | 0.039 |
| 6 | 17 # | 39395.57847 | 53.87 | 12.08 | 3.44 | 5.74 | 0.043 |
| 7 | 17 # | 39395.58125 | 53.91 | 12.06 | 3.43 | 5.76 | 0.041 |
| 8 | 17 # | 39395.58403 | 53.86 | 12.07 | 3.43 | 5.79 | 0.04 |
| 9 | 17 # | 39395.58681 | 53.88 | 12.08 | 3.44 | 5.78 | 0.039 |
| 10 | 17 # | 39395.58889 | 53.89 | 12.09 | 3.46 | 5.74 | 0.041 |
Prueba de estabilidad de 18 horas tomada con una muestra desconocida número 17; los resultados después de un total de 306 pruebas son:
| Constitucion | Normal | Min | Max | SD |
| Fe (%) | 53.89 | 53.851 | 53.92 | 0.013 |
| CaO (%) | 12.082 | 12.06 | 12.13 | 0.015 |
| MgO (%) | 3.443 | 3.43 | 3.47 | 0.011 |
| SiO2 (%) | 5.75 | 5.73 | 5.79 | 0.011 |
| So3(%) | 0.0401 | 0.038 | 0.043 | 0.001 |
Resultados de la medición de escoria del convertidor
A continuación se muestran los resultados de pruebas repetidas de la muestra desconocida:
| No. | Muestra No. | Tiempo de medicion | Fe (%) | SiO2 (%) | CaO (%) | MgO (%) |
| 1 | D1-2702A | 39398.70278 | 12.74 | 7.73 | 50.42 | 9.17 |
| 2 | DI-2702A | 39398.70556 | 12.74 | 7.73 | 50.38 | 9.17 |
| 3 | DI-2702A | 39398.70833 | 12.72 | 7.72 | 50.33 | 9.16 |
| 4 | DI-2702A | 39398.71111 | 12.71 | 7.71 | 50.32 | 9.15 |
| 5 | DI-2702A | 39398.71389 | 12.75 | 7.76 | 50.37 | 9.17 |
| 6 | DI-2702A | 39398.71597 | 12.73 | 7.85 | 50.29 | 9.12 |
| 7 | DI-2702A | 39398.71875 | 12.71 | 7.83 | 50.26 | 9.16 |
| 8 | DI-2702A | 39398.72153 | 12.73 | 7.81 | 50.27 | 9.12 |
| 9 | DI-2702A | 39398.72361 | 12.74 | 7.87 | 50.26 | 9.17 |
| 10 | DI-2702A | 39398.72639 | 12.75 | 7.86 | 50.25 | 9.2 |
Prueba de estabilidad de 15 horas realizada con la muestra desconocida D1-2702A#; los resultados después de un total de 253 pruebas son:
| Constitucion | Normal | Min | Max | SD |
| Fe (%) | 12.773 | 12.71 | 12.75 | 0.019 |
| SiO2 (%) | 7.836 | 7.71 | 7.85 | 0.018 |
| CaO (%) | 50.227 | 50.42 | 50.25 | 0.027 |
| MgO (%) | 9.231 | 9.12 | 9.2 | 0.038 |















