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便携式X射线荧光光谱仪XRF在汽车工业中的应用

发布时间:2023-09-27浏览:1147

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从F(氟)到U(铀)的便携式元素分析仪

 

分析快速,结果准确使得Bruker便携式X射线荧光光谱仪成为汽车行业材料分析、成品和生产过程零部件质量管控的理想选择。

Bruker便携式XRF可以在固体、液体和粉末的任何位置进行测量。

在兼具市售常规便携式XRF 分析能力的同时,它能够快速准确分析样品中的轻元素,如镁、铝和硅等,Tracer5g甚至可以实现Na(钠)和F(氟)的定性定量分析。

汽车工业中便携式XRF典型应用包括合金识别和质量控制、废旧金属回收、镀层分析、RoHS检测等,这使得Bruker便携式XRF成为汽车工业中非常有用的无损光谱分析技术检测工具。

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汽车工业中的PMI

 

便携式X射线荧光(XRF)是一种多功能技术,非常适用于对汽车生产中所使用的金属零部件成分分析。

汽车工业正在通过引入各种新型材料进行行业变革,这些材料逐步轻量化的同时依然能够保持更高的强度。

这种技术可以同时检测样品中的多种元素,从主要元素到微量元素,并且可以在任意地点对大尺寸样品进行快速无损分析。

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汽车工业中的RoHS应用

 

对生活中的日常消费品进行快速、非破坏性的重金属检测对我们的健康至关重要。

需要测试的不仅仅是汽车车身上的锡焊、涂料、服装和装饰品,所有的电子产品、家电和汽车零部件都需要进行筛查,以确保在维修、重复使用或回收之前它们是安全的。

XRF是一种快速、无损筛查工具,用于检测限制性金属,如铅(Pb)、汞(Hg)、铬(Cr)、镉(Cd)和溴(Br)。

在一些国家,塑料废弃物每年都被丢弃,如果其中混入硫(S),在燃烧时会产生污染气体,不利于环境安全和人体健康;

在韩国,汽车座椅中的磷(P)含量需要严格控制,以确保这些产品符合标准并对消费者安全。

便携式XRF的灵活性使得它尤其适用于对此类体积很大的材料进行进行安全质量筛查以及现场测试。

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汽车工业中的玻璃组成分析

 

在汽车工业中,玻璃能够为驾驶者和乘客提供开阔的视野,它还在乘客安全和整体车辆设计方面扮演着至关重要的角色。

玻璃制造技术在不断进步,汽车玻璃的使用需要确保产品的质量、强度和安全性。

Bruker便携式XRF可以快速分析汽车工业中玻璃的主量和微量成分,可在非破坏情况下对大体积样品进行快速检测分析。

Bruker便携式XRF对于玻璃样品中的关键元素(F、Na、Mg、Al)灵敏度较高,测试结果准确可靠,是汽车行业玻璃样品成分分析的不错的选择。

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汽车工业中的镀层分析

 

在汽车工业中,镀层有着多个重要的功能,因此被应用于车辆的各个组件。

镀层在汽车工业中的主要功能有:保护、增强和改善不同零部件的性能和美观。

因此控制镀层在车辆零部件上的厚度非常重要,以确保其具有良好性能和合适的成本。

常见的镀层类型包括铜镀锡、铜镀银、镍镀铬、铁镀镍等。

 

近年来,汽车工业正在通过引入各种新型高强度轻质材料进行行业革命,

所用材料逐步向轻质化高强度转变,比如经过表面特殊处理铝合金。

便携式XRF还可以用于分析此类样品表面特殊处理镀层的质量密度(mg/m2)分析,比如铝合金表面的锆或钛镀层。

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车用油品分析

 

便携式X射线荧光(XRF)对废弃油进行分析可以帮助发动机改进更新预防性维护计划。

通过发动机、机械设备使用油品中金属杂质变化趋势分析可以用来确定哪些元素在增加或减少。

趋势可以指出引擎的哪个部分正在损坏,这意味着可以进行更换或维修,以避免灾难性故障。

典型的分析样品包括汽车燃油、发动机润滑油和添加剂、污染物、以及从机械设备中的磨损产生的碎屑。

Bruker便携式XRF对于此类样品分析准确, 测试结果性可靠,

是用于快速分析润滑油中的磨损金属、滤料颗粒分析、质量控制、油品配方的开发,以及燃料中硫的分析好帮手。

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汽车尾气处理装置中催化剂的分析

 

随着汽车尾气处理装置中的贵金属(尤其是铑、钯和铂)催化加市场价值的暴涨,

汽车尾气处理装置中三元催化剂的回收利用成为了一个新型产业。

为了保护市场上三元催化回收卖家和买家的利益,

准确地了解正在回收利用的催化转换器材料中的贵金属含量非常重要。

便携式X射线荧光(XRF)是一种方便的工具,

可用于测试汽车尾气处理装置中的贵金属元素和其他元素。

 

测量汽车尾气处理装置中三元催化剂中铑、钯和铂的常规方法是将其溶解成溶液,

然后使用ICP-MS或ICP-OES进行测量。

虽然这些测量方法结果准确,但制样过程繁琐无法快速现场获得测试结果。

 

便携式XRF测试方便,且样品需求量少,测量速度快,因此可以快速现场获得测试结果。

 

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三元锂电池分析

 

在三元锂电池正极材料的研究和生产过程中,

关键的一步是分析和控制三种金属元素的组成:镍、钴和锰,

以获得期待的电池性能。

这是因为正极材料通常由锂镍钴锰氧化物(LiNiCoMnO2)组成,

镍、钴和锰的比例直接影响电池的性能特性。

高价值的金属元素如镍、钴、锰还可以从回收的电池中进一步提取出来。

这些材料可以用于制造新电池或其他产品。

Bruker便携式X射线荧光(XRF)仪器也是锂电池镍-钴-锰回收利用的有用工具。

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