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Une combinaison puissante : SciAps est une société du groupe Malvern Panalytical
L'analyseur LIBS portatif SciAps Z-903 est unique en son genre. C'est un appareil portatif qui mesure chaque élément du tableau périodique des éléments, de H à U.
Il utilise le même laser puissant que les modèles SciAps Z-901 et Z-902, mais avec une plage de spectromètre étendue de 190 nm à 950 nm.
Triple spectromètre : De 190 à 950 nm et une résolution trois fois plus fine
Cartouche d'argon : crée un environnement inerte à l'argon qui améliore le rapport signal/bruit spectral
Caméra interne : ciblage précis de l'emplacement d'analyse
Caméra macro : documentation photo des échantillons, lecture des codes-barres et des codes QR
Génération de rapports : de nombreuses fonctionnalités, avec possibilité de gestion des données cloud et de rapports
Bec étroit : en pointe pour les soudures ou les emplacements de test difficiles d'accès
Capteur de sécurité laser : le capteur d'échantillon breveté permet un fonctionnement de classe 1 soumis à l'approbation LSO
Système d'exploitation Android intuitif avec logiciel basé sur application
Écran haute résolution : écran orienté vers l'arrière pour une visualisation facile
Corps en métal robuste : durabilité maximale et coûts d'entretien réduits
Le Z-903 est le seul appareil portatif du marché capable de réaliser une microanalyse élémentaire sur le terrain. Les utilisateurs peuvent configurer la trame en grille, avec un faisceau laser de 100 µm, afin de réaliser une cartographie élémentaire thermique point par point.
Pour les échantillons en vrac, l'appareil peut être configuré pour effectuer la moyenne des résultats à partir de chaque emplacement de trame de l'échantillon, ce qui permet d'obtenir un résultat global, comme lors d'une analyse XRF portative.
Image : Une carte de fluorescence X (XFM) du fer. L'analyseur LIBS portatif SciAps est désormais capable d'effectuer une microanalyse ciblée d'échantillons géologiques sur le terrain. La carte de distribution élémentaire obtenue par LIBS pour le fer révèle une excellente corrélation avec la carte obtenue par la technique XFM. Données de la microsonde à fluorescence X (XFM) du Synchrotron australien fournies par Shaun Barker (Université de Waikato) et Jeremy Vaughan (Barrick).
L'utilisateur a la maîtrise complète du schéma de balayage décrit par le laser, des jets de nettoyage et des paramètres du spectromètre.
Les fonctions logicielles avancées de l'analyseur permettent de modifier tous les paramètres, de comparer des données spectrales et de générer des courbes d'étalonnage quantitatives.
Le Z-903 est doté du même système d'exploitation Android et de la même application logicielle intuitive que tous les autres modèles SciAps.
Le Z-903 est largement utilisé dans l'exploration minière, notamment pour la détection du lithium dans la roche dure et les saumures.
Il est également utilisé dans les domaines de la médecine légale, de l'authentification de matériaux, de l'archéologie et de l'exploration pétrolière/gazière en raison de la large plage d'éléments qu'il est capable de détecter.
| Poids | 1,97 kg (4,35 lbs) avec batterie |
|---|---|
| Dimensions | 10,75 x 2,875 x 8,625inches |
| Alimentation | Batterie rechargeable Li-ion intégrée, chargement dans l'appareil ou avec un chargeur externe, alimentation secteur |
| Bande passante spectrale | 190-950 nm |
| Affichage | Écran tactile couleur haute luminosité de 3,5 pouces, lisible dans toutes les conditions
Écran arrière pour une visualisation aisée des résultats |
| Interface d'échantillon | Une caméra intégrée et un pointeur laser permettent un alignement précis de l'échantillon avant et pendant l'analyse
Seconde « caméra macro » incluse pour la lecture de codes QR ou de codes-barres, ainsi que pour la documentation photo et la génération de rapports |
| Data storage | Stockage des résultats : carte SD de 32 Go |
| Processing electronics and host processor | Microprocesseur ARM Cortex A53 quatre cœurs de 1,2 GHz
Mémoire : LPDDR3 de 2 Go, eMMC de 16 Go |
| Drift | Logiciel intégré de correction automatique de la dérive avec matériaux de référence fournis par l'utilisateur ou par l'usine |
| Tests réglementaires | Homologations CE, RoHS, USFDA. Laser de classe 3b
Un capteur d'échantillon intégré permet un fonctionnement dans des conditions correspondant à la classe 1 soumis à l'approbation LSO locale |
| Laser raster | Platine Y intégrée, dédiée au tramage laser vers des emplacements discrets, pour une analyse ciblée ou une moyenne des mesures |
| Data Transfer | Créée à partir d'une plate-forme Android de Google, cette solution permet l'exportation des données en temps réel. Elle intègre le Wi-Fi (normes IEEE 802.11b/g/n), le Bluetooth (BR/EDR+BLE), le GPS ainsi qu'un port USB-C assurant une compatibilité étendue avec la plupart des systèmes de gestion des informations |
| Security | Protection par mot de passe
Prise en charge multi-utilisateurs avec accès configurable |
| Environment | La technique Opti-Purge exclusive de SciAps crée un environnement inerte à l'argon qui améliore le rapport signal/bruit spectral et les performances dans la plage UV |
| Calibration check | Étalon de contrôle interne en acier inoxydable 316 pour la vérification de l'étalonnage et la validation de l'échelle de longueur d'ondes. |
| Grade library | Plus de 500 nuances, prise en charge de plusieurs bibliothèques pouvant être ajoutées ou modifiées |
| Analysis range | Une ou plusieurs lignes de tous les éléments du tableau périodique |
La solution incontournable pour une analyse fiable du carbone dans les alliages sur le terrain.
La purge à l'argon est indispensable à l'analyse quantitative avec LIBS et OES, et ce procédé est essentiel pour le carbone.
La technique Opti-Purge brevetée de SciAps est un élément clé pour mesurer le carbone avec précision. Opti-Purge dirige l'argon dans la zone exacte d'analyse et utilise environ 1 000 fois moins d'argon que la technologie Spark OES, ce qui permet d'utiliser une cartouche remplaçable par l'utilisateur.
Avec une cartouche d'argon, les opérateurs peuvent analyser jusqu'à 600 échantillons pour la plupart des tests d'alliages et 125 à 200 échantillons pour l'analyse du carbone.
Le laser SciAps délivre 5 à 6 mJ/impulsion sur l'échantillon, avec une fréquence de répétition de 50 Hz.
Les utilisateurs de la technologie Spark OES savent que la préparation des échantillons est essentielle à l'analyse du carbone : un broyage et une pré-combustion appropriés sont aussi importants pour la technologie LIBS que pour Spark OES. Puissant et offrant un taux de répétition élevé de 50 Hz, le Z-903 brûle rapidement la contamination de surface afin de fournir une bonne analyse.
Le tramage est essentiel pour des tests de carbone précis avec LIBS. Le Z-903 dirige le laser vers 6 emplacements distincts et analyse chaque point pendant une demi-seconde pour chaque test de 3 secondes. Le faisceau laser présente généralement un diamètre de 50 μm.
À cette échelle, les micro-inclusions présentes dans les alliages et la structure de grain de l'alliage peuvent avoir un impact sur l'analyse. En faisant la moyenne des mesures effectuées sur six emplacements différents, le système collecte des données représentatives de l'alliage, et pas seulement d'un emplacement.
Il est indispensable d'effectuer la moyenne des mesures issues de ces impulsions multiples et de rejeter des données pour obtenir les meilleurs tests de carbone.
La combinaison de ces deux fonctions, appelée moyennage d'analyse, permet à l'opérateur de rejeter (éventuellement) les données de test présentant des écarts significatifs entre les points de mesure, puis de générer automatiquement un résultat final.
Un alignement correct est essentiel pour obtenir une bonne analyse. Éliminez toute incertitude avec une micro-caméra et un projecteur LED.
La caméra affiche l'échantillon en haute résolution et garantit que l'instrument est correctement positionné ; le projecteur LED indique exactement la zone où le laser va brûler l'échantillon.
Obtenez une combustion optimale à chaque fois.
L'argon est très bon marché, ce qui est bien moins coûteux que la technologie Spark OES et beaucoup plus pratique.
Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Tout dépend des tests effectués : tests de carbone ou tests généraux des alliages. Chaque cartouche d'argon permet de réaliser environ 100 tests pour le carbone et 600 tests pour les alliages généraux. Si vous achetez un lot de 10 cartouches pour 65 $, soit 6,50 $ l'unité, cela revient à environ 6 centimes par test pour le carbone, et 1 centime par test pour les alliages.
Vous n'avez pas toujours besoin de carbone ? Alors ajoutez la fonctionnalité « Dual Burn » (double combustion) pour les tests sans carbone dans l'air.
Identification positive des matériaux (PMI) et Essais non destructifs (NDT)
Production d'acier
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Une combinaison puissante : SciAps est une société du groupe Malvern Panalytical
L'analyseur LIBS portatif SciAps Z-903 est unique en son genre. C'est un appareil portatif qui mesure chaque élément du tableau périodique des éléments, de H à U.
Il utilise le même laser puissant que les modèles SciAps Z-901 et Z-902, mais avec une plage de spectromètre étendue de 190 nm à 950 nm.
Triple spectromètre : De 190 à 950 nm et une résolution trois fois plus fine
Cartouche d'argon : crée un environnement inerte à l'argon qui améliore le rapport signal/bruit spectral
Caméra interne : ciblage précis de l'emplacement d'analyse
Caméra macro : documentation photo des échantillons, lecture des codes-barres et des codes QR
Génération de rapports : de nombreuses fonctionnalités, avec possibilité de gestion des données cloud et de rapports
Bec étroit : en pointe pour les soudures ou les emplacements de test difficiles d'accès
Capteur de sécurité laser : le capteur d'échantillon breveté permet un fonctionnement de classe 1 soumis à l'approbation LSO
Système d'exploitation Android intuitif avec logiciel basé sur application
Écran haute résolution : écran orienté vers l'arrière pour une visualisation facile
Corps en métal robuste : durabilité maximale et coûts d'entretien réduits
Le Z-903 est le seul appareil portatif du marché capable de réaliser une microanalyse élémentaire sur le terrain. Les utilisateurs peuvent configurer la trame en grille, avec un faisceau laser de 100 µm, afin de réaliser une cartographie élémentaire thermique point par point.
Pour les échantillons en vrac, l'appareil peut être configuré pour effectuer la moyenne des résultats à partir de chaque emplacement de trame de l'échantillon, ce qui permet d'obtenir un résultat global, comme lors d'une analyse XRF portative.
Image : Une carte de fluorescence X (XFM) du fer. L'analyseur LIBS portatif SciAps est désormais capable d'effectuer une microanalyse ciblée d'échantillons géologiques sur le terrain. La carte de distribution élémentaire obtenue par LIBS pour le fer révèle une excellente corrélation avec la carte obtenue par la technique XFM. Données de la microsonde à fluorescence X (XFM) du Synchrotron australien fournies par Shaun Barker (Université de Waikato) et Jeremy Vaughan (Barrick).
L'utilisateur a la maîtrise complète du schéma de balayage décrit par le laser, des jets de nettoyage et des paramètres du spectromètre.
Les fonctions logicielles avancées de l'analyseur permettent de modifier tous les paramètres, de comparer des données spectrales et de générer des courbes d'étalonnage quantitatives.
Le Z-903 est doté du même système d'exploitation Android et de la même application logicielle intuitive que tous les autres modèles SciAps.
Le Z-903 est largement utilisé dans l'exploration minière, notamment pour la détection du lithium dans la roche dure et les saumures.
Il est également utilisé dans les domaines de la médecine légale, de l'authentification de matériaux, de l'archéologie et de l'exploration pétrolière/gazière en raison de la large plage d'éléments qu'il est capable de détecter.
| Poids | 1,97 kg (4,35 lbs) avec batterie |
|---|---|
| Dimensions | 10,75 x 2,875 x 8,625inches |
| Alimentation | Batterie rechargeable Li-ion intégrée, chargement dans l'appareil ou avec un chargeur externe, alimentation secteur |
| Bande passante spectrale | 190-950 nm |
| Affichage | Écran tactile couleur haute luminosité de 3,5 pouces, lisible dans toutes les conditions
Écran arrière pour une visualisation aisée des résultats |
| Interface d'échantillon | Une caméra intégrée et un pointeur laser permettent un alignement précis de l'échantillon avant et pendant l'analyse
Seconde « caméra macro » incluse pour la lecture de codes QR ou de codes-barres, ainsi que pour la documentation photo et la génération de rapports |
| Data storage | Stockage des résultats : carte SD de 32 Go |
| Processing electronics and host processor | Microprocesseur ARM Cortex A53 quatre cœurs de 1,2 GHz
Mémoire : LPDDR3 de 2 Go, eMMC de 16 Go |
| Drift | Logiciel intégré de correction automatique de la dérive avec matériaux de référence fournis par l'utilisateur ou par l'usine |
| Tests réglementaires | Homologations CE, RoHS, USFDA. Laser de classe 3b
Un capteur d'échantillon intégré permet un fonctionnement dans des conditions correspondant à la classe 1 soumis à l'approbation LSO locale |
| Laser raster | Platine Y intégrée, dédiée au tramage laser vers des emplacements discrets, pour une analyse ciblée ou une moyenne des mesures |
| Data Transfer | Créée à partir d'une plate-forme Android de Google, cette solution permet l'exportation des données en temps réel. Elle intègre le Wi-Fi (normes IEEE 802.11b/g/n), le Bluetooth (BR/EDR+BLE), le GPS ainsi qu'un port USB-C assurant une compatibilité étendue avec la plupart des systèmes de gestion des informations |
| Security | Protection par mot de passe
Prise en charge multi-utilisateurs avec accès configurable |
| Environment | La technique Opti-Purge exclusive de SciAps crée un environnement inerte à l'argon qui améliore le rapport signal/bruit spectral et les performances dans la plage UV |
| Calibration check | Étalon de contrôle interne en acier inoxydable 316 pour la vérification de l'étalonnage et la validation de l'échelle de longueur d'ondes. |
| Grade library | Plus de 500 nuances, prise en charge de plusieurs bibliothèques pouvant être ajoutées ou modifiées |
| Analysis range | Une ou plusieurs lignes de tous les éléments du tableau périodique |
La solution incontournable pour une analyse fiable du carbone dans les alliages sur le terrain.
La purge à l'argon est indispensable à l'analyse quantitative avec LIBS et OES, et ce procédé est essentiel pour le carbone.
La technique Opti-Purge brevetée de SciAps est un élément clé pour mesurer le carbone avec précision. Opti-Purge dirige l'argon dans la zone exacte d'analyse et utilise environ 1 000 fois moins d'argon que la technologie Spark OES, ce qui permet d'utiliser une cartouche remplaçable par l'utilisateur.
Avec une cartouche d'argon, les opérateurs peuvent analyser jusqu'à 600 échantillons pour la plupart des tests d'alliages et 125 à 200 échantillons pour l'analyse du carbone.
Le laser SciAps délivre 5 à 6 mJ/impulsion sur l'échantillon, avec une fréquence de répétition de 50 Hz.
Les utilisateurs de la technologie Spark OES savent que la préparation des échantillons est essentielle à l'analyse du carbone : un broyage et une pré-combustion appropriés sont aussi importants pour la technologie LIBS que pour Spark OES. Puissant et offrant un taux de répétition élevé de 50 Hz, le Z-903 brûle rapidement la contamination de surface afin de fournir une bonne analyse.
Le tramage est essentiel pour des tests de carbone précis avec LIBS. Le Z-903 dirige le laser vers 6 emplacements distincts et analyse chaque point pendant une demi-seconde pour chaque test de 3 secondes. Le faisceau laser présente généralement un diamètre de 50 μm.
À cette échelle, les micro-inclusions présentes dans les alliages et la structure de grain de l'alliage peuvent avoir un impact sur l'analyse. En faisant la moyenne des mesures effectuées sur six emplacements différents, le système collecte des données représentatives de l'alliage, et pas seulement d'un emplacement.
Il est indispensable d'effectuer la moyenne des mesures issues de ces impulsions multiples et de rejeter des données pour obtenir les meilleurs tests de carbone.
La combinaison de ces deux fonctions, appelée moyennage d'analyse, permet à l'opérateur de rejeter (éventuellement) les données de test présentant des écarts significatifs entre les points de mesure, puis de générer automatiquement un résultat final.
Un alignement correct est essentiel pour obtenir une bonne analyse. Éliminez toute incertitude avec une micro-caméra et un projecteur LED.
La caméra affiche l'échantillon en haute résolution et garantit que l'instrument est correctement positionné ; le projecteur LED indique exactement la zone où le laser va brûler l'échantillon.
Obtenez une combustion optimale à chaque fois.
L'argon est très bon marché, ce qui est bien moins coûteux que la technologie Spark OES et beaucoup plus pratique.
Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Tout dépend des tests effectués : tests de carbone ou tests généraux des alliages. Chaque cartouche d'argon permet de réaliser environ 100 tests pour le carbone et 600 tests pour les alliages généraux. Si vous achetez un lot de 10 cartouches pour 65 $, soit 6,50 $ l'unité, cela revient à environ 6 centimes par test pour le carbone, et 1 centime par test pour les alliages.
Vous n'avez pas toujours besoin de carbone ? Alors ajoutez la fonctionnalité « Dual Burn » (double combustion) pour les tests sans carbone dans l'air.
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