Een korte introductie tot koolstof- en zwavelanalyzers

September 21, 2025

 

Koolstof- en zwavelanalyzers worden gebruikt om kwantitatief het koolstof- en zwavelgehalte in staal, ijzer en andere materialen te bepalen. Ze gebruiken de gasvolumetrische methode om koolstof te meten en de jodiumtitratiemethode om zwavel te meten.

Het instrument integreert een microcomputer en een single-chip microcomputer automatische besturingscircuit, in combinatie met een zeer gevoelige luchtdruksensor met koudlichtbron fotovoltaïsche conversietechnologie voor geautomatiseerd testen. Testresultaten worden digitaal weergegeven en kunnen worden afgedrukt. Uitgerust met gepatenteerde elektrodeloze zwavel titratie- en doseerbesturingstechnologie en geïsoleerde aanraakgevoelige knoppen, kan het worden gebruikt met een elektronische balans om economisch en efficiënt variabele hoeveelheden monsters te wegen. De gasvolumetrische methode bepaalt het koolstofgehalte door middel van vloeistofcollectie, terwijl de jodiumtitratiemethode het zwavelgehalte bepaalt door middel van een titratiereactie. Veelvoorkomende onderhoudsvereisten zijn onder meer het reinigen van vlamboogovenstof, het controleren van pijpafdichtingen en het vervangen van droogmiddel.

 

Toepassing van het instrument: De koolstof- en zwavelanalyzer kan het gehalte aan koolstof, zwavel, mangaan, fosfor, silicium, nikkel, chroom, molybdeen, koper, titanium, zink, vanadium, magnesium en zeldzame aardelementen meten in gietijzer, nodulair gietijzer, ruwijzer, roestvrij staal, gewoon koolstofstaal, gelegeerd staal, gelegeerd gietijzer, diverse ertsen en non-ferrometalen. De instrumenten bieden een breed meetbereik en hoge nauwkeurigheid, bieden een uitgebreid assortiment van high-, medium- en low-end modellen en kunnen ook aangepaste bestellingen verwerken. Deze producten worden veel gebruikt in de staal-, metallurgie-, gieterij-, mijnbouw-, bouw-, machine-, elektronica-, milieubescherming-, gezondheids-, chemische-, elektriciteits- en technische toezichtafdelingen, evenals in universiteiten en hogescholen, en zijn zeer gewild bij gebruikers.

 

Technische specificaties

 

1. Monstergewicht en analysebereik:

1,0 g (850 mg-1150 mg): C: 0,05-1,60%; S: 0,003-0,060%;

0,5 g (450 mg-550 mg): C: 1,60-3,50%; S: 0,060-0,120%;

0,25 g (225 mg-275 mg): C: 3,50-6,50%; S: 0,120-0,240%;

2. Analysetijd: Ongeveer 65 seconden (exclusief bemonsterings- en weegtijd)

3. Analytische fout: Voldoet aan de volgende nationale normen:

GB/T223.69-1997

GB/T223.68-1997

4. Voeding: 220V ±10% 50Hz

 

Belangrijkste kenmerken

 

Belangrijkste kenmerken van de koolstof-zwavelanalyzer

 

Gasvolumetrische verschildruk koolstofbepaling maakt gebruik van een zeer gevoelige druksensor om de resultaten te detecteren, en een single-chip microcontroller verwerkt automatisch de gegevens, waardoor koolstofmetingen worden geautomatiseerd.

 

Zwavelbepaling maakt gebruik van automatische jodiumtitratie, waardoor menselijke fouten worden geëlimineerd en directe digitale aflezing van analyseresultaten mogelijk is.

 

Een elektronische balans maakt online wegen van monsters met variabele hoeveelheid mogelijk, waarbij de microcontroller automatisch het gewicht afleest of het gewicht handmatig invoert, waardoor de analysesnelheid wordt verbeterd.

 

Gepatenteerde elektrodeloze besturingstechnologie voor zwavel titratie vermindert storingen.

 

Geïsoleerde aanraakknoppen elimineren interferentie en verminderen storingen, bieden handige bediening en een nieuw ontwerp. Structuur en principe

 

De koolstof- en zwavelanalyzer is een toonaangevende, hightech koolstof- en zwavelanalyzer die in de nieuwe eeuw is gelanceerd. Het beschikt over automatische omschakeling tussen hoog koolstofgehalte en laag koolstofgehalte, hoog zwavelgehalte en laag zwavelgehalte, omschakeling tussen weerstandsoven en hoogfrequente oven, hoge gevoeligheid, stabiele prestaties, nauwkeurige en betrouwbare analyseresultaten, een breed meetbereik en een breed scala aan toepassingen. Het kan snel het koolstof- en zwavelgehalte analyseren in vaste en vloeibare materialen zoals staal, gietijzer, koper, legeringen, ertsen, cement, keramiek, koolstofverbindingen, mineralen, steenkool, cokes, aardolie, as, katalysatoren, kalk, gips, grond, rubber, bladeren, roet, afval, zand en glas.

 

Werkingsprincipe: Gezuiverd draaggas (zuurstof) wordt in een verbrandingsoven (een weerstandsoven of een hoogfrequente oven) gebracht. Het monster wordt door zuurstof geoxideerd bij de hoge temperatuur van de oven, waardoor de koolstof en zwavel in het monster worden omgezet in CO2, CO en SO2. De resulterende oxiden gaan door stof- en waterverwijderings- en zuiveringsapparaten voordat ze door zuurstof naar de zwaveldetectiecel worden getransporteerd voor zwavelmeting. Daarna komt een mengsel van gas dat CO2, CO, SO2 en O2 bevat de verwarmde katalysatoroven binnen, waar het een katalytische omzetting ondergaat van CO naar CO2 en SO2 naar SO3. Dit mengsel van gas komt dan de ontzwavelingsreagensbuis binnen en wordt in een koolstofdetectiecel gebracht voor koolstofmeting. Het restgas wordt uit de analyzer naar buiten afgevoerd. Tegelijkertijd worden de koolstof- en zwavelanalyseresultaten weergegeven op het LCD-scherm van de hoofdeenheid en op een aangesloten computermonitor als %C en %S, en worden ze op de computer opgeslagen voor gemakkelijke toegang en afdrukken naar een aangesloten printer.

De CS-2000 koolstof- en zwavelanalyzer kan worden bediend op een computer met Windows-gebaseerde software. Tijdens de analyse geeft het instrument de real-time werkstatus weer om een eenvoudige en betrouwbare analyse te garanderen. De verbrandingsvrijgavecurve van het monster wordt ook weergegeven op het computerscherm. De software beschikt over automatische kalibratie en diagnostiek. De koolstof- en zwavelanalyzer kan worden aangesloten op een laboratoriuminformatiebeheersysteem (LIMS).

 

laatste bedrijfsnieuws over Een korte introductie tot koolstof- en zwavelanalyzers  0