EMIA-Pro

Kohlenstoff-/Schwefelanalysator (Einstiegsmodell)

Ihre hochpräzise Lösung für vielfältige Proben und gesteigerte Produktivität

Der EMIA-Pro Kohlenstoff-/Schwefelanalysator bietet außergewöhnliche Genauigkeit, optimierte Wartung und benutzerfreundliche Software-Verbesserungen, die effiziente Messungen ermöglichen. Die verkürzte Zykluszeit trägt ebenfalls dazu bei, die Entwicklung und Fertigungsgeschwindigkeit zu beschleunigen.

Typische Anwendungen:
- Energie: Materialien für Lithium-Ionen-Batterie, Brennstoffzelle, Elektrolyseur
- Elektrische Teile
- Keramik
- Halbleiter: Silizium, Poly-Silizium, GaN
- Stahl und Nichteisenlegierung (Metallurgie): Eisen, Kupfer, Nickel, Aluminium, Zink, Wolframkarbid
- Mineralien: Koks, Kalkstein, Kohle, Silikon, seltene Metalle
- Andere: Katalysator, Kautschuk, Schwarzkohle, Siliziumdioxid, Zement

* Für noch höhere Messgenauigkeit und niedrigere Detektionsgrenze bieten wir außerdem den EMIA-Expert Carbon/Sulfur Analyzer (Flagship High-Accuracy Model) an.

Segment: Scientific
Produktionsfirma: HORIBA, Ltd.

Größere Genauigkeit

Bewährte NDIR Gaserkennungstechnologie

Der EMIA-Pro Kohlenstoff-/Schwefelanalysator verwendet die Infrarotmethode, um den Kohlenstoff- und Schwefelgehalt einer Probe nach der Verbrennung in einem Induktionsofen zu messen. Es nutzt HORIBA zuverlässige Non-Dispersive Infrared (NDIR) Messtechnologie und bietet einen Messbereich, der für Kohlenstoff von 1,6 ppm bis 6,0 % und für Schwefel von 2 ppm bis 1,0 % optimiert ist. Der Analysator verfügt über einen einzigartigen CO-Detektor und kann für eine Vielzahl anorganischer Materialien eingesetzt werden, darunter Stahl, Koks, Katalysatoren, Nichteisenlegierungen wie Aluminium und Lithium-Ionen-Batteriematerialien.

Einzelheiten finden Sie auch auf der Seite "Messprinzip".

 

Flexible Aufrüstung nach der Installation

Der Kunde hat die Möglichkeit, die Funktionalität des EMIA-Pro-Systems jederzeit zu erweitern, auch nach der Installation, je nach seinen spezifischen Anforderungen:

  • Luftreiniger für Trägergas (für Kohlenstoffanalyse) – Ermöglicht die Messung der ultraniedrigen Kohlenstoffkonzentration mit hoher Genauigkeit, indem Kohlenwasserstoffverunreinigungen im Trägergas eliminiert werden.
  • Auto Sampler Unit - Kann bis zu 20 Positionen aufnehmen.
  • Halogen-Fangeinheit – Hilft, Halogenelemente in der Probe zu entfernen, um Schäden am Gerät zu verhindern.

 


 

Verbesserte Mess- und Wartungseffizienz

Erhebliche Reduzierung der Wartung

Zusammen mit der Reinigungsfunktion des EMIA-Pro hat HORIBA ein robustes Design mit weniger Komponenten für eine zuverlässigere Nutzung und geringere Serviceanforderungen entwickelt.

 

Die neuesten Innovationen haben die Reinigungszeit der EMIA-Serie in der Regel auf die Hälfte unserer herkömmlichen Modelle verkürzt (Patent angemeldet*). Außerdem wurde die Struktur rund um den Verbrennungsbereich so einfach wie möglich gestaltet, was eine schnelle und intuitive Wartung ermöglicht. Für Wartungsarbeiten sind keine spezialisierten Fähigkeiten oder Kenntnisse erforderlich.

 

Flaches Design um den Tiegelstand herum

 

Die Reinigungseffizienz der EMIA-Instrumente wurde im Vergleich zu unseren herkömmlichen Kohlenstoff/Schwefel-Analysatoren durch den Einsatz eines einzigartigen automatischen Reinigungsmechanismus (Patent angemeldet*) deutlich verbessert. Dies ermöglicht es den Nutzern, Messungen bis zu 200 Mal zu wiederholen, wobei Wartungs- und Reinigungszeit reduziert wird, ohne die Messgenauigkeit zu beeinträchtigen.

* JP6063582, US10379017, EP3064938, ZL201480058824,2, IN351227, JP6605807, US9778148, EP3037814 und ZL201510971175,1
** Die Anzahl der wiederholbaren Messungen kann je nach Probe und Messbedingungen variieren.

  

  Links: Vor der Messung. Rechts: Nach 200 Messungen.

Watch the EMIA Series cleaning video

 

Hoher Durchsatz

Die EMIA-Serie kann einen Messzyklus, Mess-Anzeige-Ergebnisreinigung, in 70 Sekunden abschließen (entspricht etwa 50 Proben pro Stunde).

 


 

Intuitivere Software für einfachen Betrieb

Fortschrittliche Betriebssoftware

Die EMIA-Serie verfügt über eine eigene, proprietäre Betriebssystemsoftware, die mit Fokus auf Benutzerfreundlichkeit, Optimierung von Layout, Betriebsmenüs und Funktionen zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit entwickelt wurde.

 

Erweiterte Bedienerunterstützung

Zusätzlich enthält die Software eine selbstdiagnostische Überwachungsfunktion zur Bewertung des Status angeschlossener Geräte, eine Alarmfunktion und drei Navigatoren, die die am besten geeigneten Bedingungen für Proben empfehlen, Fehler beheben und Benutzer zur Wartung alarmieren. Diese Funktionen verbessern den täglichen Betrieb und sorgen für eine effiziente Analyse.

Watch the EMIA Series maintenance video

InhaltEMIA-Pro
Erforderliche Probenmenge1g ± 0,1g
Typische Messzeit70 Sekunden/Zyklus
KohlenstoffMessbereich (m/m)1,6 ppm – 6,0 %
Blank Genauigkeitσn-1 ≦ 0,8 ppm
SchwefelMessbereich (m/m)2,0 ppm – 1,0 %
Blank Genauigkeitσn-1 ≦ 1,0 ppm
Probier Mahlzeiten. GenauigkeitKohlenstoffσn-1 ≦ 2,0 ppm
oder RSD ≦ 1,0 %
Schwefelσn-1 ≦ 2,0 ppm
oder RSD ≦ 1,5 %
HilfsmittelTrägergasSauerstoff
(Reinheit; 99,5 %, Druck; 0,30–0,33 MPa)
BetriebsgasStickstoff
(Reinheit; 99,5 %, Druck; 0,35–0,38 MPa)
Leistung200/220/240V, 50/60Hz, 5kVA
AbmessungenHaupteinheit*500(W) x 725(D) x 710(H) mm
GewichtHaupteinheitetwa 134 kg
Datenverarbeitung und BetriebUSB-Datenkommunikation mit PC Windows 8.1
Bedienung mit Touchpanel oder Tastatur und Maus
ModellnameEMIA-20P: Kohlenstoff/Schwefel
EMIA-21P: Kohlenstoff
EMIA-22P: Schwefel

Hinweis) "ppm" entspricht mg/kg.

*Außer Rohrteile, Projektionsteile (D:79 mm) und Durchflussmesser auf der Rückseite.


Schaltpläne


Zubehör

Tiegel-Vorheizeinheit

Die Tiegel-Vorheizanlage; FK-100 mit automatischer Transportfunktion, um ein Keramik-Tiegel in 10 Minuten vor der Analyse auf 1100 Grad zu erhitzen.

Autosampler

Automatisierte Tiegellade- und Entsorgungseinheit. Es können bis zu 20 Tiegel eingestellt werden. Klicken Sie hier für weitere Informationen zu den Automatisierungsoptionen.

Verbrauchsgüter

Keramik-Tiegel

Kohlenstoffarmer Rohling und hohe Maßtoleranz für hochpräzise Analysen.

Beschleuniger

Hochreine Materialien, die stabile Analysen unterstützen: Wolfram(W), Zinn (Sn), Kupfer (Cu), Eisen (Fe)

Quantitative Elementaranalyse in Nichteisenmetallen wie Aluminium, Kupfer und Titan
Quantitative Elementaranalyse in Nichteisenmetallen wie Aluminium, Kupfer und Titan
Nichteisenmetalle wie Aluminium, Kupfer und Titan sind funktionale, leichte Materialien mit ausgezeichneter Wärmeleitfähigkeit und Hitzebeständigkeit und werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Sauerstoff, Wasserstoff und Schwefel werden diesen Materialien bewusst zugesetzt, um ihre Funktionen zu verbessern. Außerdem wird die Konzentration von Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff als fremde Stoffe kontrolliert, um die Qualität zu verbessern.
Quantitative Messung in Lithium-Manganat
Quantitative Messung in Lithium-Manganat
Mit der steigenden Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien wurden verschiedene Verbindungen als Kathodenmaterialien untersucht. Typische Beispiele sind Lithiumcobaltit und Lithiummanganat, und der Sauerstoffmangel ist wichtig als eines der Kriterien zur Bewertung der Materialeigenschaften. Dies liegt daran, dass ein unzureichender Sauerstoff einen wichtigen Einfluss auf die Batterieleistung hat.
Analyse von Kohlenstoff und Schwefel in Katalysatoren in der Ölraffination
Analyse von Kohlenstoff und Schwefel in Katalysatoren in der Ölraffination
Raffinerien sind mit Entschwefelungsanlagen ausgestattet, um Schwefel aus dem Öl zu entfernen. Die Veränderungen des Kohlenstoff- und Schwefelgehalts in Katalysatoren vor und nach der Verwendung sind sehr wichtig, um die Effizienz und Leistung des entwickelten Katalysators zu bestimmen. Daher ist eine zuverlässige quantitative Analyse von Kohlenstoff und Schwefel wichtig.
Analyse von Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff in Kernbrennstoffen
Analyse von Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff in Kernbrennstoffen
Aus der Perspektive der Sicherung der Energiesicherheit und der Reduzierung der CO2-Emissionen zieht die Nutzung von Kernenergie weltweite Aufmerksamkeit auf sich. Eine gemeinsame Erklärung wurde ebenfalls von 25 Ländern veröffentlicht, die eine Kooperationspolitik mit dem ehrgeizigen Ziel darlegt, die weltweite Kapazität der Kernkrafterzeugung bis 2050 im Vergleich zum Niveau von 2020 zu verdreifachen. Die Sicherheit von Kernbrennstoff sowie die Verbesserung der Brennstoffleistung sind äußerst wichtig, und der Gehalt an Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoff muss streng kontrolliert werden, um die Kernmaterialleistung zu gewährleisten.
Analyse ultra-spuriger Schwefelmengen im Metall
Analyse ultra-spuriger Schwefelmengen im Metall
Da die Stahlmaterialien wie Erdgas oder Rohölpipelines immer ausgefeilter werden, wird der Schwefelgehalt unter 0,5 ppm empfohlen. Daher ist eine genauere Ultraspurenanalyse von Schwefelmengen erforderlich. Die Analyse der Spurenmengen an Schwefel in Stahlmaterialien kann mit der herkömmlichen Verbrennungs-Infrarot-Absorptionsmethode schnell durchgeführt werden, aber das Problem besteht darin, dass die Empfindlichkeit des Detektors unzureichend ist und er nicht gemessen werden kann.
Reinheitsanalyse im Edelmetallrecycling
Reinheitsanalyse im Edelmetallrecycling
Während Edelmetalle wie Au, Ag, Pt und Pd endliche Materialien sind, sind sie für elektronische Bauteile und funktionale Materialien unerlässlich. Daher ist es wichtig, die notwendigen Edelmetalle aus den Endprodukten zu trennen und zu extrahieren und sie als hochreine Edelmetalle zu recyceln, um Ressourcen zu sichern und Kosten zu senken. Verunreinigungen, die kontrolliert werden müssen, umfassen leichte Elemente wie Kohlenstoff, Schwefel, Sauerstoff und Stickstoff. Zum Beispiel muss Au (Gold), das in elektronischen Geräten verwendet wird, mindestens 99,999 % Rein sein.
Quantitative Analyse des Kohlenstoffs, der in Knochenersatzmaterial enthalten ist.
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Können wir die Menge an Kohlenstoff im Material genau und schnell messen?
Quantitative Analyse von Kohlenstoff und Schwefel in Reifen
Quantitative Analyse von Kohlenstoff und Schwefel in Reifen
Um die Menge an Kohlenstoff und Schwefel, die im Material enthalten sind, genau und schnell zu messen.
Messung von Kohlenstoff und Schwefel in Zement
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Dieses Anwendungshinweis beschreibt die Methode und die Bedingungen, die mit dem EMIA 820V C/S-Analyzer zur Messung von Zement verwendet werden sollen.
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Schwefel wird dem Naturkautschuk hinzugefügt, um Kunststoffmaterialien herzustellen. Es ist jedoch wichtig, den im Kautschuk enthaltenen Schwefel zu messen, um die chemischen und mechanischen Eigenschaften des Endprodukts zu definieren.
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Ferrosilizium wird als Desoxidant und als Legierungselement zu Stahl hinzugefügt, die einen speziellen niedrigen Kohlenstoffgehalt benötigen. Der niedrige Kohlenstoffgehalt in Ferrosilizium verringert die elektrische Leitfähigkeit und Magnetostriktion von Elektrostählen.
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Kupfer in rötlichem Metall, es ist formbar, duktil und ein äußerst guter Wärme- und Stromleiter. Kupfermetall wird häufig für elektrische Leitungen, Wasserleitungen und korrosionsbeständige Teile verwendet, entweder rein oder in Legierungen wie Messing und Bronze. Kohlenstoff und Schwefel gelten als Verunreinigungen, daher ist es wichtig, die Reinheit des Kupfers zu messen und zu überprüfen.
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Titandioxid wird hauptsächlich in der Produktion von Farben und Kunststoffen verwendet und findet auch Anwendung in Papier, Druckfarben, Kosmetika, Textilien und Lebensmitteln.
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Ziel dieser Anwendungsnotiz ist es, die Bestimmung von organischem und anorganischem Kohlenstoff in Böden zu erklären und wie Proben vorbereitet werden können, um anorganischen Kohlenstoff (Karbonate) in diesen Böden zu eliminieren.

Informationsanfrage

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