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Prensa de pellets XRF de laboratorio automática 30T / 40T / 60T

Prensa de laboratorio eléctrico

Prensa de pellets XRF de laboratorio automática 30T / 40T / 60T

Número de artículo : PMXA

El precio varía según Especificaciones y personalizaciones


Presión laboral
0-60 T
Tamaño de la muestra
φ30-φ60 mm
Método de liberación
Liberación automática
ISO & CE icon

Envío:

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Aplicaciones

La técnica XRF (espectrometría de fluorescencia de rayos X) se puede utilizar para determinar la composición elemental de una muestra con un alto grado de precisión.

La prensa de pellets KinTek xrf es una excelente opción para quienes buscan una forma rápida y sencilla de preparar pellets de muestras sólidas para análisis de fluorescencia de rayos X o espectroscopia infrarroja. Esta prensa de pellets es capaz de producir pellets sólidos y altamente permeables, lo que la convierte en una opción versátil para una variedad de aplicaciones. Además, la prensa de pellets está diseñada para ser fácil de usar, de modo que pueda aprovechar al máximo sus muestras.

En la prensa se construye un conjunto de moldes fluorescentes.

y el programa de presión del molde se convierte automáticamente. Tiene las ventajas de presurización automática/presurización lenta, retención automática de presión, alivio de presión sincronizado y desmoldeo automático. Tiene las características de apariencia hermosa, gran practicidad y alta seguridad.

Característica

  1. El programa de presión del molde se convierte automáticamente. Tiene las ventajas de presurización automática/presurización lenta, retención automática de presión, alivio de presión sincronizado y desmoldeo automático.
  2. Tamaño reducido, peso ligero, fácil de transportar y mover, guantera de vacío con buen ajuste.
  3. Manómetro digital de alta precisión.
  4. La presión se puede programar, el sistema hidráulico volverá a funcionar cuando la presión caiga al valor establecido.

Detalle y piezas

Prensa automática de tabletas xrf de laboratorio 30T
Prensa automática de tabletas xrf de laboratorio 30T
Prensa automática de tabletas xrf de laboratorio 60T
Prensa automática de tabletas xrf de laboratorio 40T
  • Automático: Prensa de tabletas de escritorio completamente automática, presurización programable, fácil operación y otras ventajas, adecuada para laboratorios de alta gama.
  • Eficiencia: Simplifica el proceso de carga/expulsión. Acorte el tiempo de funcionamiento y mejore la eficiencia del trabajo.
  • Pantalla: pantalla LCD, el funcionamiento es más intuitivo y la visualización es más clara. Conveniente para que los usuarios lo operen.

Interfaz de configuración

  • Establecer: en la interfaz de operación, presione el botón de configuración para ingresar a la interfaz de configuración, luego presione el botón de configuración para mover el contenido de la configuración. Después de pasar al diámetro del molde, presione el botón de configuración nuevamente para regresar a la interfaz de operación. Nota: Cuando la hora se establece en "0", significa que la hora se establece en infinito.
  • +: En la interfaz de operación, presione la tecla "+" para aumentar el número de configuración.
  • -: En la interfaz de operación, presione la tecla "-" para reducir la cantidad de configuraciones.

Interfaz de operación

  • Superior: Presione el botón "Placa superior" en la interfaz de operación y la placa superior comenzará a calentarse a la temperatura establecida. Una vez completados el temporizador automático y el temporizador de temperatura constante, la calefacción se detendrá. O presione el botón "Placa superior" nuevamente para dejar de calentar la placa superior. Durante el proceso de calentamiento, todos los botones de configuración no son válidos.
  • Inferior: presione el botón "Placa inferior" en la interfaz de operación y la placa inferior comenzará a calentarse a la temperatura establecida. Una vez completados el temporizador automático y el temporizador de temperatura constante, el calentamiento se detendrá.
  • Cero: Si la muestra no está en contacto, pero el dispositivo ya ha mostrado presión, puede deberse al peso de la placa calefactora. Podemos pulsar el botón "reset" para restablecer la presión a cero.

Ventajas

  1. La placa superior adopta tornillos hexagonales de cabeza avellanada galvanizada, hermosos y que ahorran espacio.
  2. Cilindro cromado, superficie lisa, sin óxido, buen anillo de goma de sellado, sin fugas de aceite
  3. Estructura de placa principal de una pieza, piscina de aceite, placa principal, cilindro de aceite en un cuerpo, sin conexión de sello
  4. Resorte de tracción extendido, buen efecto de rebote, no es fácil de deformar, puede lograr el retorno del cilindro de 30 mm sin deformación
  5. Volante de aleación de aluminio, hermoso, práctico, no es fácil de romper
  6. Tamaño pequeño, peso ligero, sin fugas de aceite, se puede utilizar en la guantera.
  7. Molde con acero japonés de alta velocidad, buen material, alta dureza, sin deformación, larga vida útil
  8. Manómetro con pantalla digital, control de presión más preciso, precisión de visualización de presión de 0,01 MPa
  9. Piscina de aceite fuera del host, fácil de reemplazar el aceite y el circuito de aceite aumentó el dispositivo de filtración de aceite hidráulico
  10. Émbolo especial, que utiliza una estructura de sellado especial personalizada, excelente efecto de sellado
  11. Dispositivo de presurización, colocado en la esquina más baja de la estructura principal, el ángulo es razonable, la fuerza de presurización no se inclina hacia atrás

Especificaciones técnicas

Modelo de instrumento PMXA-30T PMXA-40T PMXA-60T
Rango de presión 1-30,0 toneladas 0-40,0 toneladas 0-60,0 toneladas
Proceso de presurización Presurización del programa - Mantenimiento de la presión del programa - Alivio de presión temporizado - Retiro automático de muestras Presurización del programa - Mantenimiento de la presión del programa - Alivio de presión temporizado - Retiro automático de muestras Presurización del programa - Mantenimiento de la presión del programa - Alivio de presión temporizado - Retiro automático de muestras
hora de espera 1 segundo a 0 segundos 1 segundo a 0 segundos 1 segundo a 0 segundos
Conversión de presión El programa convierte automáticamente la presión que soporta el molde. El programa convierte automáticamente la presión que soporta el molde. El programa convierte automáticamente la presión que soporta el molde.
Mostrar Pantalla LCD de 4,3 pulgadas Pantalla LCD de 4,3 pulgadas Pantalla LCD de 4,3 pulgadas
Botones metálicos Contactos plateados con una vida útil de más de 100.000 veces Contactos plateados con una vida útil de más de 100.000 veces Contactos plateados con una vida útil de más de 100.000 veces
Construido en molde Molde de ácido bórico/anillo de acero/anillo de plástico (1 juego de moldes incorporado) Molde de ácido bórico/anillo de acero/anillo de plástico (juego de moldes integrado de 1 ') Molde de ácido bórico/anillo de acero/anillo de plástico (1 juego de moldes incorporado)
Tamaño de la muestra Configuración estándar del tamaño de muestra 40 mm Configuración estándar de tamaño de muestra 40 mm Configuración estándar de tamaño de muestra 40 mm
Material del molde Acero para moldes 440C Acero para moldes 440C Acero para moldes 440C
Método de desmoldeo pelado automático pelado automático pelado automático
Dimensiones externas 250 × 390 × 460 mm (largo × ancho × alto) 280 × 460 × 550 mm (largo × ancho × alto) 300 × 520 × 580 mm (largo × ancho × alto)
Fuente de alimentación del equipo 550W (220V/110 se puede personalizar) 550W (220V/110 se pueden personalizar) 550W (220V/110 se pueden personalizar)
Peso del equipo 120 kilos 150 kilos 180 kilos
Diagrama dimensional de la prensa de tabletas en polvo. Ver imagen a continuación Ver imagen a continuación Ver imagen a continuación
Diagrama dimensional de la prensa de tabletas en polvo.
Diagrama dimensional de la prensa de tabletas en polvo.

Pasos de operación

​Cómo reemplazar accesorios y precauciones

Por favor haga clic en el enlace

Paso 1. Abra el tablero superior y retire la barra de presión del troquel.

Paso 1. Abra el tablero superior y retire la barra de presión del troquel.

Paso 2. Coloque el embudo y coloque la muestra en la cavidad del molde.

Paso 2. Coloque el embudo y coloque la muestra en la cavidad del molde.

Paso 3. Agregue ácido bórico alrededor de la muestra.

Paso 3. Agregue ácido bórico alrededor de la muestra.

Paso 4. Coloque la barra de presión y cierre el brazo superior del basculante.

Paso 4. Coloque la barra de presión y cierre el brazo superior del basculante.

Paso 5. Presione el botón de configuración para ingresar al menú de configuración de presión.

Paso 5. Presione el botón de configuración para ingresar al menú de configuración de presión.

Paso 6. Presione las teclas + y - para establecer el límite superior de presión.

Paso 6. Presione las teclas "+" y "-" para establecer el límite superior de presión.

Paso 7. Presione nuevamente el menú de configuración y establezca el valor límite inferior.

Paso 7. Presione nuevamente el menú de configuración y establezca el valor límite inferior.

Paso 8. Establezca el tiempo de espera.

Paso 8. Establezca el tiempo de espera.

Paso 9. Configure el tamaño de la muestra y presione el botón Configurar para regresar a la interfaz de control.

Paso 9. Configure el tamaño de la muestra y presione el botón Configurar para regresar a la interfaz de control.

Paso 10. Presione el botón de muestra y el dispositivo comenzará a presurizar automáticamente.

Paso 10. Presione el botón de muestra y el dispositivo comenzará a presurizar automáticamente.

Paso 11. Cuando la muestra esté presurizada, abrimos el panel superior.

Paso 11. Cuando la muestra esté presurizada, abrimos el panel superior.

Paso 12. Presione el botón de liberación.

Paso 12. Presione el botón de liberación.

Paso 13. El dispositivo expulsa la muestra de la cavidad del molde.

Paso 13. El dispositivo expulsa la muestra de la cavidad del molde.

Paso 14. Retire las muestras prensadas.

Paso 14. Retire las muestras prensadas.

Gama completa de tipos de prensas de laboratorio

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Gama completa de tipos de moldes de prensa de laboratorio

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Si necesitas moldes con formas especiales, también podemos personalizarlos para ti.

molde de prensa de laboratorio

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Advertencias

¡La seguridad del operador es el tema más importante! Por favor, opere el equipo con precauciones. Trabajar con gases inflamables, explosivos o tóxicos es muy peligroso, los operadores deben tomar todas las precauciones necesarias antes de poner en marcha el equipo. Trabajar con presión positiva dentro de los reactores o cámaras es peligroso, el operador debe respetar estrictamente los procedimientos de seguridad. También se debe tener precaución adicional cuando se opera con materiales que reaccionan con el aire, especialmente bajo vacío. Una fuga puede introducir aire en el aparato y provocar una reacción violenta.

Diseñado para ti

KinTek brinda un profundo servicio y equipo personalizado a clientes de todo el mundo, nuestro trabajo en equipo especializado y nuestros ingenieros ricos y experimentados son capaces de llevar a cabo los requisitos de equipos de hardware y software personalizados, y ayudar a nuestros clientes a construir el equipo y la solución exclusivos y personalizados.

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FAQ

¿Qué son las máquinas hidráulicas de laboratorio?

Las máquinas hidráulicas de laboratorio son instrumentos de precisión que se utilizan en entornos científicos e industriales para aplicar fuerza y presión controladas a muestras o materiales. Estas máquinas utilizan sistemas hidráulicos para generar la fuerza necesaria para diversas aplicaciones, como pruebas de compresión, caracterización de materiales y preparación de muestras.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar máquinas hidráulicas de laboratorio?

Las máquinas hidráulicas de laboratorio ofrecen varias ventajas en términos de capacidad de fuerza, precisión y versatilidad. Pueden generar fuerzas elevadas, lo que los hace adecuados para probar o procesar materiales que requieren una presión significativa. Las máquinas hidráulicas brindan un control preciso sobre la fuerza aplicada, lo que permite obtener resultados precisos y repetibles. A menudo están equipados con células de carga o sensores para medir y controlar la fuerza o el desplazamiento durante las pruebas. Las máquinas hidráulicas pueden adaptarse a una amplia gama de tamaños y formas de muestras, lo que las hace versátiles para diversas aplicaciones. Además, pueden operar a diferentes velocidades, lo que brinda flexibilidad para diferentes requisitos de prueba o procesamiento.

¿Cómo se preparan los gránulos prensados para XRF?

Los gránulos prensados para el análisis XRF se preparan moliendo la muestra hasta obtener un tamaño de partícula fino y mezclándola con un aglutinante o un auxiliar de molienda. A continuación, la mezcla se vierte en una matriz de prensado y se comprime a una presión de entre 15 y 35 T. El sedimento resultante está listo para el análisis. Es importante tener en cuenta el tamaño de partícula de la muestra, la elección del aglutinante, la relación de dilución de la muestra, la presión utilizada para prensar y el grosor del sedimento al diseñar una receta de preparación de la muestra. La consistencia en el procedimiento de preparación es clave para garantizar resultados precisos y repetibles.

¿Para qué sirve el KBr?

El KBr, o bromuro de potasio, se usa comúnmente en los laboratorios como matriz para la espectroscopia infrarroja. Se mezcla con una muestra orgánica y se comprime en un gránulo utilizando una prensa como la prensa de gránulos KBr de sobremesa. Los gránulos resultantes se utilizan para el análisis de la estructura y composición molecular de la muestra. El KBr también se utiliza para hacer briquetas de muestras inorgánicas para espectroscopía de fluorescencia de rayos X y para prensar películas delgadas de polímero usando placas calentadas para muestreo de transmisión por espectroscopía IR. Es una herramienta importante para los investigadores en los campos de la farmacia, la biología, la nutrición y la espectroscopia.

¿Cuáles son las aplicaciones de las máquinas hidráulicas de laboratorio?

Las máquinas hidráulicas de laboratorio encuentran aplicaciones en diversos campos, incluida la ciencia de materiales, la ingeniería, las pruebas geotécnicas y el control de calidad. Se utilizan comúnmente para pruebas de compresión de materiales, incluidos metales, polímeros, cerámicas y compuestos. Las máquinas hidráulicas se emplean en pruebas de tracción, pruebas de flexión y pruebas de fatiga, lo que permite la caracterización de las propiedades de los materiales. Estas máquinas también se utilizan en pruebas geotécnicas para evaluar la resistencia y estabilidad de suelos o muestras de rocas. Además, se pueden utilizar máquinas hidráulicas para la preparación de muestras, como peletización o briquetas de materiales en polvo.

¿Qué presión deben tener los gránulos XRF?

Los gránulos XRF deben prensarse a presiones entre 15 y 40 toneladas durante 1 o 2 minutos para garantizar que el aglutinante se recristalice y que no haya espacios vacíos en el gránulo. La presión aplicada por la prensa hidráulica debe ser suficiente para que la muestra se comprima por completo. El grosor del sedimento también es crucial, ya que debe ser infinitamente grueso para los rayos X. Trabajar con tamaños de partículas pequeños (<50 µm o <75 µm) también es importante para un análisis eficaz. Estos factores afectan qué tan bien se une la muestra bajo presión, lo que afecta los resultados analíticos.

¿Qué es el método de gránulos de KBr?

El método de pellets de KBr es una técnica utilizada en espectroscopia para analizar sólidos. Se trata de comprimir materiales en polvo en forma de gránulos utilizando una prensa manual compacta llamada KBr Pellet Press. Los gránulos resultantes tienen forma cilíndrica y pueden tener cualquier espesor deseado. Este método es particularmente útil en operaciones farmacéuticas, biológicas, de nutrición y espectrográficas, y ofrece ventajas como el uso de menos muestra que ATR, mayor relación señal-ruido y control sobre la intensidad de la señal cambiando la concentración de la muestra o aumentando la longitud de la trayectoria. También ofrece claras ventajas en la detección de trazas de contaminantes.

¿Cuáles son los principales componentes de una máquina hidráulica de laboratorio?

Los componentes principales de una máquina hidráulica de laboratorio incluyen una bomba hidráulica, un cilindro hidráulico, un pistón, válvulas, medidores y un panel de control. La bomba hidráulica genera presión forzando el ingreso de fluido hidráulico al cilindro. El cilindro hidráulico alberga el pistón, que aplica fuerza a la muestra o material. Las válvulas controlan el flujo de fluido hidráulico, lo que permite un control preciso sobre la fuerza aplicada. Los manómetros miden y muestran la fuerza o presión que se aplica. El panel de control o el software permite a los usuarios configurar y ajustar parámetros como fuerza, desplazamiento o tensión.

¿Cuál es la ventaja de la técnica de pellets prensados XRF?

La ventaja de la técnica de pellets prensados XRF es que produce resultados de alta calidad con una mayor relación señal-ruido, lo que permite la detección incluso de los elementos más ligeros. La cuantificación de la composición elemental sin gránulos prensados puede generar discrepancias significativas entre los valores esperados y los reales. La trituración de la muestra en partículas finas y su compresión en un gránulo XRF suave y plano reduce la dispersión de fondo y mejora la detección de emisiones. Los gránulos prensados también son relativamente rápidos, de bajo costo y se prestan a una automatización simple y rentable para laboratorios de mayor rendimiento.

¿Por qué se usa KBr para pellets?

El KBr (bromuro de potasio) se usa para la preparación de gránulos porque es una sal estable, transparente y económica que es fácil de obtener en alta pureza. Cuando una muestra se mezcla con polvo de KBr y se comprime en un gránulo usando una prensa, forma un disco plano y uniforme con un espesor constante. Los gránulos de KBr se usan comúnmente en aplicaciones de espectroscopia para analizar muestras sólidas porque proporcionan una ruta clara y reproducible para que pase la luz infrarroja, lo que permite mediciones precisas de la composición química de la muestra.

¿Qué consideraciones se deben tener a la hora de seleccionar una máquina hidráulica de laboratorio?

Al seleccionar una máquina hidráulica de laboratorio, se deben considerar varios factores. La capacidad de fuerza debe coincidir con la aplicación específica y la fuerza máxima esperada. El tamaño y la configuración del cilindro hidráulico deben adaptarse al tamaño y la forma de la muestra. La máquina debe tener un control preciso sobre la fuerza, el desplazamiento o la tensión aplicados, con un software o paneles de control fáciles de usar. Se deben evaluar las características de seguridad, como botones de parada de emergencia y escudos protectores. Es importante asegurarse de que la máquina esté construida con materiales duraderos y diseñada para un uso prolongado. Además, es fundamental considerar la disponibilidad de accesorios o accesorios para sujetar las muestras de forma segura durante las pruebas.

¿Cómo hacer gránulos de KBr para FTIR?

Para fabricar gránulos de KBr para FTIR, se requiere un juego de troqueles de prensa de gránulos, un mortero y un medio transparente al IR, como KBr. El KBr y la muestra se mezclan en un mortero y la mezcla resultante se prensa en un disco utilizando un juego de troqueles y una prensa hidráulica. El sedimento debe ser delgado, transparente y contener solo una pequeña cantidad de la muestra. La relación típica de KBr a muestra es 100:1. El KBr es higroscópico, por lo que debe almacenarse en un ambiente seco y prepararse en una caja de guantes o con una matriz de vacío para evitar la absorción de humedad.
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4.7

out of

5

This automated hydraulic press from KINTEK has revolutionized our laboratory workflow. It operates autonomously, allowing our technicians to focus on other tasks while it efficiently presses samples.

Dianna Hanson

4.8

out of

5

The KINTEK XRF Pellet Press has been a game-changer in our laboratory. Its swift operations and integrated pellet dies have significantly reduced processing time and improved the consistency of our XRF measurements.

Aiden Patel

4.9

out of

5

The benchtop press from KINTEK has been an excellent addition to our lab. With its automatic and hand-operated models, we can customize it to our specific needs. The optional features have also enhanced its versatility and efficiency.

Sophia Moore

4.6

out of

5

The KINTEK Automatic Lab Press has been a lifesaver in our busy laboratory. It effortlessly handles large sample volumes, saving us time and effort. The automated features have also minimized the risk of human error.

Jackson Kim

4.7

out of

5

The KBR Pellet Press from KINTEK is a must-have for laboratories engaged in pharmaceutical, biological, and spectrographic operations. It's easy to use and produces high-quality pellets for various spectroscopic analyses.

Isabella Garcia

4.8

out of

5

The KINTEK KT 400 Benchtop XRF Press has been an invaluable asset to our lab. Its user-friendly design, rapid pellet production, and safety features make it an exceptional choice for high-throughput XRF analysis.

Liam Brown

4.9

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5

The KINTEK Automatic Hydraulic Press has transformed our laboratory's productivity. Its programmability, high precision, and durability make it an indispensable tool for pressing powders into solid pellets for XRF analysis.

Emma Clarke

4.6

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5

The KINTEK XRF Pellet Press has exceeded our expectations. Its compact design, portability, and ease of use make it an ideal solution for laboratories with limited space and resources.

Oliver Wilson

4.7

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5

The KINTEK Benchtop Press has been a reliable workhorse in our laboratory. Its versatility, customization options, and user-friendly interface make it a valuable asset for various pressing applications.

Ava Johnson

4.8

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5

The KINTEK Automatic Lab Press has revolutionized our sample preparation process. Its automation, precision, and safety features have significantly improved our efficiency and reduced the risk of errors.

Lucas White

4.9

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5

The KBR Pellet Press from KINTEK has been a game-changer for our laboratory. Its ability to produce high-quality pellets for various spectroscopic analyses has enhanced the accuracy and reliability of our results.

Amelia Green

4.6

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5

The KINTEK KT 400 Benchtop XRF Press has been an excellent investment for our laboratory. Its high-throughput production, user-friendly design, and safety features make it an indispensable tool for XRF analysis.

Harper Jones

4.7

out of

5

The KINTEK Automatic Hydraulic Press has been a valuable addition to our laboratory. Its programmability, precision, and durability have significantly improved our efficiency in pressing powders for XRF analysis.

Noah Smith

4.8

out of

5

The KINTEK XRF Pellet Press has been a lifesaver in our laboratory. Its integrated pellet dies and swift operations have streamlined our sample preparation process and improved the accuracy of our XRF measurements.

Abigail Black

4.9

out of

5

The KINTEK Benchtop Press has been a game-changer for our laboratory. Its versatility, user-friendly interface, and customization options have enabled us to tackle various pressing applications with ease and efficiency.

Alexander Brown

4.6

out of

5

The KINTEK Automatic Lab Press has been a lifesaver in our busy laboratory. Its ability to operate autonomously has freed up our technicians to focus on other tasks, resulting in increased productivity.

Isabella Garcia

4.7

out of

5

The KBR Pellet Press from KINTEK has been a valuable addition to our spectrographic operations. Its ease of use and ability to produce high-quality pellets have enhanced the accuracy and reliability of our analyses.

Liam Brown

4.8

out of

5

The KINTEK KT 400 Benchtop XRF Press has been a lifesaver in our laboratory. Its high-throughput production and user-friendly design have significantly improved our efficiency in preparing samples for XRF analysis.

Emma Clarke

4.9

out of

5

The KINTEK Automatic Hydraulic Press has been a game-changer for our laboratory. Its programmability, precision, and durability have enabled us to achieve consistent and accurate results in pressing powders for XRF analysis.

Oliver Wilson

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Guía para la prensa de pellets Xrf

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Una prensa de tabletas XRF es una máquina utilizada para preparar muestras para el análisis por fluorescencia de rayos X (XRF) prensándolas en forma de tabletas o gránulos uniformes.

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¿Qué es el análisis xrf y cómo hacer gránulos xrf prensados?

¿Qué es el análisis xrf y cómo hacer gránulos xrf prensados?

¿Qué es el análisis xrf y cómo hacer gránulos xrf prensados? También hay algunas precauciones en el proceso de preparación de muestras xrf

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Preparación eficaz de muestras para análisis XRF mediante el método de pellets prensados

Preparación eficaz de muestras para análisis XRF mediante el método de pellets prensados

El proceso de fabricación de gránulos prensados para análisis XRF es un método popular y ampliamente utilizado. Ofrece varias ventajas sobre otras técnicas de preparación de muestras. Los gránulos prensados tienen una relación señal-ruido más alta en comparación con las muestras de polvo suelto, lo que permite detectar incluso los elementos más ligeros.

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Cómo elegir la prensa peletizadora XRF adecuada para sus necesidades

Cómo elegir la prensa peletizadora XRF adecuada para sus necesidades

El análisis por fluorescencia de rayos X (XRF) requiere la preparación de granulados uniformes y de alta calidad para un análisis preciso. Para lograrlo, existen varios métodos de preparación de pellets de FRX, incluidas prensas hidráulicas, manuales y automatizadas.

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Una guía detallada sobre prensas de laboratorio y producción de pellets de KBr

Una guía detallada sobre prensas de laboratorio y producción de pellets de KBr

En el mundo de la investigación y el análisis científicos, las prensas de laboratorio y la producción de pellets de KBr desempeñan un papel crucial. Estas herramientas son esenciales en la preparación de muestras para diversas técnicas analíticas, como la espectroscopia infrarroja y la espectroscopia XRF.

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La prensa de pellets KBr de sobremesa: una herramienta eficiente para uso en laboratorio

La prensa de pellets KBr de sobremesa: una herramienta eficiente para uso en laboratorio

La prensa de pellets KBr de mesa es una herramienta versátil y eficiente que produce pellets uniformes, lo que garantiza resultados consistentes y confiables. Además, su molde ajustable se puede utilizar de forma flexible para adaptarse a una variedad de tamaños y formas de muestras.

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Determinación de la presión óptima para el prensado de pellets XRF

Determinación de la presión óptima para el prensado de pellets XRF

El proceso de prensado de gránulos XRF implica aplicar presión a una muestra para crear un gránulo sólido que puede analizarse con un espectrómetro de fluorescencia de rayos X (XRF). La presión óptima es crucial para lograr resultados precisos y confiables en el análisis XRF.

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Cómo utilizar la prensa de pellets FTIR para preparar muestras para el análisis

Cómo utilizar la prensa de pellets FTIR para preparar muestras para el análisis

La espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) es una potente técnica analítica que se utiliza para identificar y cuantificar compuestos químicos en una amplia gama de muestras. El análisis FTIR requiere que la muestra esté en forma de gránulo, que se prepara comprimiendo la muestra con un material de matriz adecuado.

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Prensa manual de pellets: Guía completa para un granulado eficiente en el laboratorio

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Explore los entresijos de las prensas manuales de granulado, incluidos los consejos de funcionamiento, seguridad y mantenimiento. Aprenda a elegir la prensa adecuada, a entender los medidores de fuerza y a optimizar la calidad de los pellets para sus experimentos de laboratorio.

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