Kohlenstoff- und Schwefelanalysatoren werden zur quantitativen Bestimmung des Kohlenstoff- und Schwefelgehalts in Stahl, Eisen und anderen Materialien verwendet. Sie verwenden die gasvolumetrische Methode zur Messung von Kohlenstoff und die Iodtitrationsmethode zur Messung von Schwefel.
Das Instrument integriert einen Mikrocomputer und eine Ein-Chip-Mikrocomputer-Automatikschaltung, die einen hochempfindlichen Luftdrucksensor mit Kaltlichtquellen-Fotoelektrischer-Wandlungstechnologie für automatisierte Tests kombiniert. Testergebnisse werden digital angezeigt und können ausgedruckt werden. Ausgestattet mit patentierter elektrodenloser Schwefeltitration und Dosiersteuerungstechnologie sowie isolierten berührungsempfindlichen Tasten, kann es zusammen mit einer elektronischen Waage verwendet werden, um wirtschaftlich und effizient Proben mit variabler Menge zu wiegen. Die gasvolumetrische Methode bestimmt den Kohlenstoffgehalt durch Flüssigkeitsansammlung, während die Iodtitrationsmethode den Schwefelgehalt durch eine Titrationsreaktion bestimmt. Häufige Wartungsanforderungen umfassen die Reinigung von Lichtbogenofenstaub, die Überprüfung der Rohrdichtungen und den Austausch von Trockenmittel.
Instrumentenanwendung: Der Kohlenstoff- und Schwefelanalysator kann den Gehalt an Kohlenstoff, Schwefel, Mangan, Phosphor, Silizium, Nickel, Chrom, Molybdän, Kupfer, Titan, Zink, Vanadium, Magnesium und Seltenerdelementen in Gusseisen, duktilem Eisen, Roheisen, Edelstahl, unlegiertem Kohlenstoffstahl, legiertem Stahl, legiertem Gusseisen, verschiedenen Erzen und Nichteisenmetallen messen. Die Instrumente bieten einen weiten Messbereich und hohe Genauigkeit, bieten eine umfassende Palette an High-, Medium- und Low-End-Modellen und können auch kundenspezifische Bestellungen entgegennehmen. Diese Produkte werden häufig in den Bereichen Stahl, Metallurgie, Gießerei, Bergbau, Bauwesen, Maschinenbau, Elektronik, Umweltschutz, Gesundheit, Chemie, Elektrizität und technische Überwachungsstellen sowie an Universitäten und Hochschulen eingesetzt und sind bei den Anwendern sehr gefragt.
Technische Daten
1. Probengewicht und Analysebereich:
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. Analysezeit: Ungefähr 65 Sekunden (ohne Probenahme und Wiegezeit)
3. Analysefehler: Erfüllt die folgenden nationalen Standards:
GB/T223.69-1997
GB/T223.68-1997
4. Stromversorgung: 220 V ±10 % 50 Hz
Hauptmerkmale
Hauptmerkmale des Kohlenstoff-Schwefel-Analysators
Die gasvolumetrische Differenzdruck-Kohlenstoffbestimmung verwendet einen hochempfindlichen Drucksensor zur Erfassung der Ergebnisse, und ein Ein-Chip-Mikrocontroller verarbeitet die Daten automatisch und automatisiert die Kohlenstoffmesswerte.
Die Schwefelbestimmung verwendet eine automatische Iodtitration, wodurch menschliche Fehler eliminiert werden und eine direkte digitale Ablesung der Analyseergebnisse ermöglicht wird.
Eine elektronische Waage ermöglicht das Online-Wiegen von Proben mit variablem Volumen, wobei der Mikrocontroller das Gewicht automatisch abliest oder das Gewicht manuell eingegeben wird, wodurch die Analysegeschwindigkeit verbessert wird.
Die patentierte elektrodenlose Steuerungstechnologie für die Schwefeltitration reduziert Fehlfunktionen.
Isolierte Berührungstasten eliminieren Störungen und reduzieren Fehlfunktionen und bieten eine komfortable Bedienung und ein neuartiges Design. Struktur und Prinzip
Der Kohlenstoff- und Schwefelanalysator ist ein weltweit führender High-Tech-Kohlenstoff- und Schwefelanalysator, der im neuen Jahrhundert auf den Markt gebracht wurde. Er zeichnet sich durch automatisches Umschalten zwischen hohem Kohlenstoff- und niedrigem Kohlenstoffgehalt, hohem Schwefel- und niedrigem Schwefelgehalt, Umschalten zwischen Widerstandsofen und Hochfrequenzofen, hohe Empfindlichkeit, stabile Leistung, genaue und zuverlässige Analyseergebnisse, einen weiten Messbereich und ein breites Anwendungsspektrum aus. Er kann schnell den Kohlenstoff- und Schwefelgehalt in festen und flüssigen Materialien wie Stahl, Gusseisen, Kupfer, Legierungen, Erzen, Zement, Keramik, Kohlenstoffverbindungen, Mineralien, Kohle, Koks, Erdöl, Asche, Katalysatoren, Kalk, Gips, Erde, Gummi, Blättern, Ruß, Müll, Sand und Glas analysieren.
Funktionsprinzip: Gereinigtes Trägergas (Sauerstoff) wird in einen Verbrennungsofen (entweder einen Widerstandsofen oder einen Hochfrequenzofen) eingeleitet. Die Probe wird durch Sauerstoff bei der hohen Temperatur des Ofens oxidiert, wodurch der Kohlenstoff und der Schwefel in der Probe in CO2, CO und SO2 umgewandelt werden. Die resultierenden Oxide passieren Staub- und Wasserentfernungs- und Reinigungsvorrichtungen, bevor sie von Sauerstoff in die Schwefeldetektionszelle zur Schwefelmessung getragen werden. Anschließend tritt ein Gasgemisch, das CO2, CO, SO2 und O2 enthält, in den beheizten Katalysatorofen ein, wo es eine katalytische Umwandlung von CO in CO2 und SO2 in SO3 erfährt. Dieses Gasgemisch tritt dann in die Entschwefelungsreagenzröhre ein und wird in eine Kohlenstoffdetektionszelle zur Kohlenstoffmessung eingeleitet. Das Restgas wird aus dem Analysator nach außen abgeleitet. Gleichzeitig werden die Kohlenstoff- und Schwefelanalyseergebnisse auf dem LCD-Bildschirm des Hauptgeräts und auf einem angeschlossenen Computermonitor als %C und %S angezeigt und auf dem Computer gespeichert, um einen einfachen Zugriff und das Drucken auf einem angeschlossenen Drucker zu ermöglichen.
Der CS-2000 Kohlenstoff- und Schwefelanalysator kann auf einem Computer mit Windows-basierter Software betrieben werden. Während der Analyse zeigt das Instrument den Echtzeit-Betriebsstatus an, um eine einfache und zuverlässige Analyse zu gewährleisten. Die Verbrennungsfreisetzungskurve der Probe wird ebenfalls auf dem Computerbildschirm angezeigt. Die Software verfügt über eine automatische Kalibrierung und Diagnose. Der Kohlenstoff- und Schwefelanalysator kann an ein Laborinformationsmanagementsystem (LIMS) angeschlossen werden.
![]()

