绍兴三元催化维修

时间:2023年03月23日 来源:

所谓"催化"是指三元催化转化器在净化尾气的进程中,能够增加尾气的活性,加速反应速度,但它自身并不参加反应,其自身的性质和化学性质不会改变,因此即便长时间工作,三元催化转化器也不会耗尽。三元催化转化器的具体工作进程是,当高温轿车尾气经过净化设备时,三元催化转化器中的催化剂将进步一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化合物的活性,并促进催化转化器外表的氧化复原化学反应,在高温下一氧化碳被氧化为无色无毒二氧化碳。碳氢化合物在高温下被氧化成水和二氧化碳,氮氧化物被复原成氮和氧。这样,三种有害气体都变成无毒无害的一般气体,轿车尾气也就这样净化了。日立手持三元催化分析仪真正实现现场、快速、无损并且准确的检测。绍兴三元催化维修

绍兴三元催化维修,三元催化

手持式三元催化分析仪很快的分析从镁和铀等多元素,检测的结果从百万分之一到100%。日立分析仪极为坚固耐用,可以在恶劣的环境中正常工作。使用日立手持式XRF分析仪分析铂(Pt)、钯(Pd)和铑(Rh)等高价值的元素,汽车三元尾气净化器的触媒主要由涂覆在蜂窝陶瓷体壁表面的贵金属铂、钯、铑组成。当有毒气体的分子和触媒接触的时候,就发生了反应,把有毒气体转化成了无毒的气体。触媒本身的作用就是减少发生化学反应所需要的能量,提高化学反应的效率。厦门荧光三元催化作用X-MET8000所使用的XRF技术是用于三元催化器分析的技术。

绍兴三元催化维修,三元催化

三元催化器及其催化剂大多为铂、钯、铑等稀有金属制成,不同类型的催化转化器中含有不同含量和种类的贵金属,由于其中贵金属的价值,对其品质检测和回收鉴定至关重要,因此检测三元催化器中贵金属含量的设备必不可少。日立手持式三元催化分析仪可用于对三元催化器中的铂、钯和铑等元素进行准确地测量,在现场快速地提供材料成分分析信息,具有精度高,速度快,无损等优点。通过对三元催化转换器废料进行适当的分类和处理,可将这些金属回收并重新用于制造新的催化转换器或其他设备。

先进的X-MET8000分析仪装有高性能X射线管的手持式X射线荧光光谱分析仪。该仪器搭载高分辨率 SDD 探测器、4.3寸大屏幕彩色触摸显示屏和大容量可充电锂离子电池,并且仪器还通过了 IP54防(溅)水防尘认证,配置专业的三元催化校准,排除样品中所含元素受到的干扰的计算方法,用于测量三元催化剂组成。HITACHI X-MET8000预置三元催化校准曲线,用户购买仪器后开机即可测量,测量范围涵盖了国内新旧催化器常见铂、钯、铑的浓度范围。同时X-MET8000 校准曲线具有很强的灵活性,可根据客户提供的标准样品或已知含量样品进行二次校准,进一步提高分析的准确性。X-MET8000中的三元催化校准程序考虑了陶瓷成分的差异,无需操作者的干预。

绍兴三元催化维修,三元催化

陶瓷基体三元催化器中铂族金属(PGM)铂(Pt)、钯(Pd)、铑(Rh)的高价值推动着贵金属回收市场的蓬勃发展。为了使测试产量和利润较大化,需要快速而准确地确定汽车三元催化剂粉末中的贵金属。手持式XRF(X射线荧光)可提供相关解决方案。日立X-MET8000手持式XRF产品系列(即Expert型、Optimum型和价格更低的Smart型)都可以选装三元催化器校准程序;开机即用、准确地测定三元催化中的铂族金属。三元催化器通常采用蜂窝状陶瓷材料,其陶瓷成分因汽车制造商而异。X-MET8000中的三元催化器校准程序考虑了陶瓷体成分的差异,并自动补偿催化器中陶瓷和钢芯中的元素对测试结果的干扰,无需操作者的干预,操作者无需浪费时间于评测和区分。随着汽车使用里程数和年限的增加,三元催化器催化作用可能会越来越弱。合金三元催化销售

汽车三元催化转换器是一种有助于汽车产生更清洁排放物的装置。绍兴三元催化维修

铂,钯,铑含量的不同及其所对应的的价格波动正在成为购买和回收三元催化器的重要影响因素。日立手持式荧光光谱仪可以提供检验铂、钯、铑含量的准确结果。配备预加载的、用户可选择的牌号库,包含AISI、DIN、JIS、GB 和 Au karat,可提供准确的牌号ID,随机器配备一块为确认短期和长期稳定性而提供的 CRM 检查样品。手持式荧光光谱仪在测量不规则形状的零件(例如车削、刨花、螺钉)时,窗口膜可防止探测器刺穿。该窗口膜可快速且无需工具的更换,没有用螺丝刀刺破检测器窗口膜的风险。绍兴三元催化维修

上海秦治实业有限公司位于上海市徐汇区田林东路588号F148室。公司自成立以来,以质量为发展,让匠心弥散在每个细节,公司旗下手持荧光光谱仪,手持激光光谱仪,直读光谱仪,台式XRF光谱仪深受客户的喜爱。公司秉持诚信为本的经营理念,在仪器仪表深耕多年,以技术为先导,以自主产品为重点,发挥人才优势,打造仪器仪表良好品牌。上海秦治凭借创新的产品、专业的服务、众多的成功案例积累起来的声誉和口碑,让企业发展再上新高。

信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责