EMIA-Expert

Analyseur de carbone/soufre
(modèle haute précision)

La solution ultime pour des résultats fiables et précis

Efficacité du nettoyage, convivialité du logiciel, durabilité, opérabilité et facilité d'entretien : toutes ces caractéristiques de l'analyseur de carbone/soufre EMIA-Expert ont été perfectionnées pour des mesures efficaces. Son temps de cycle réduit accélère le développement et la fabrication. Il inclut des accessoires avancés qui permettent une analyse encore plus performante pour plus de précision.

Applications courantes :
- Énergie : matériaux pour batteries lithium-ion, piles à combustible, électrolyseurs
- Pièces électriques
- Céramique
- Semi-conducteurs : silicium, polysilicium, GaN
- Acier et alliages non ferreux (métallurgie) : fer, cuivre, nickel, aluminium, zinc, carbure de tungstène
- Minéraux : coke, pierre à chaux, charbon, silicone, métaux rares
- Autres : catalyseur, caoutchouc, noir de carbone, silice, ciment


* Pour les applications d'entrée de gamme, nous proposons également l'analyseur de carbone/soufre EMIA-Pro.

Segment: Scientific
Fabricant: HORIBA, Ltd.

Une précision accrue

Technologie éprouvée de détection de gaz NDIR

L'EMIA-Expert est capable de mesurer par infrarouge la concentration de carbone et de soufre dans des échantillons, ce qui implique une combustion dans un four à induction. Ses capacités éprouvées de mesure par infrarouge non dispersif (NDIR) d'HORIBA optimisent sa plage de mesure pour le carbone (de 0,6 ppm à 10,0 %) et pour le soufre (de 0,6 ppm à 1,0 %). Il est également équipé d'un détecteur de CO unique, et sa grande polyvalence permet de mesurer une large gamme de matériaux inorganiques.

Pour plus de détails, reportez-vous à la page Principe de mesure.

 

Accessoires standard pour l'EMIA-Expert

  • Purificateur de gaz porteur (pour l'analyse du C) - Permet de mesurer la concentration de carbone ultra-faible avec une grande précision en éliminant les impuretés d'hydrocarbures dans le gaz porteur.
  • Filtre chauffant (pour l'analyse du S) - Lorsque les échantillons sont humides ou produisent de l'eau pendant l'analyse, cette eau absorbe le gaz SO2, ce qui peut affecter la précision de l'analyse du soufre. Pour éviter l'absorption du SO2 par l'humidité et garantir une analyse très précise du soufre, il est possible d'utiliser un filtre chauffant.

 


 

Des mesures et une maintenance plus efficaces

Diminution notable de la maintenance

Parallèlement à la fonction de nettoyage de l'EMIA-Expert, HORIBA a développé une conception robuste avec un nombre réduit de composants pour un appareil plus fiable qui nécessite moins d'entretien.

 

Les dernières innovations ont permis de réduire de moitié le temps de nettoyage de la série EMIA par rapport à nos modèles classiques (brevet en instance). En outre, la structure autour de la zone de combustion a été conçue pour être aussi simple que possible et ainsi assurer un entretien rapide et intuitif. Les opérations de maintenance ne nécessitent pas de compétences ou de connaissances spécialisées.

 

Surface plane autour du support du creuset

 

L'efficacité du nettoyage des instruments de la série EMIA a été considérablement améliorée par rapport à nos analyseurs de carbone/soufre classiques grâce à un mécanisme de nettoyage automatique unique (brevet en instance). Les utilisateurs peuvent répéter les mesures jusqu'à 200 fois* tout en consacrant moins de temps à l'entretien et au nettoyage, sans pour autant sacrifier la précision des mesures.

* Le nombre de mesures répétables peut varier en fonction de l'échantillon et des conditions de mesure.

 

Avant la mesure             Après 200 mesures

 

Haut rendement

La série EMIA peut effectuer un cycle de mesure, à savoir mesure/affichage des résultats/nettoyage, en 70 secondes (soit environ 50 échantillons/heure).

 

Adaptation flexible après l'installation

Les clients peuvent étendre les fonctionnalités du système à tout moment, même après l'installation, selon l'évolution de leurs besoins. Ils peuvent notamment choisir les options suivantes :

  • Échantillonneur automatique - proposant jusqu'à 20 positions.
  • Piège à halogènes - permettant d'éliminer les éléments halogènes présents dans l'échantillon afin de ne pas endommager l'appareil.

 


 

Un logiciel plus intuitif pour une utilisation simplifiée

Logiciel d'exploitation avancé

La série EMIA dispose de son propre logiciel d'exploitation, qui mise avant tout sur la facilité d'utilisation, en optimisant la présentation, les menus et les fonctions pour plus de convivialité.

 

Assistance opérateur améliorée

Le logiciel comprend également une fonction d'autodiagnostic qui évalue l'état des appareils connectés, une fonction d'alarme et trois navigateurs afin de recommander les conditions les plus appropriées pour les échantillons, de résoudre les erreurs et d'alerter les utilisateurs sur les opérations de maintenance requises. Ces caractéristiques améliorent le fonctionnement quotidien de l'instrument et garantissent l'efficacité de l'analyse.

Regarder la vidéo de maintenance de la série EMIA
* L'interface utilisateur et les fonctionnalités du logiciel de ce système sont identiques à celles de l'EMIA-Pro.

SpécificationEMIA-Expert
Quantité d'échantillon requise1g ± 0,1g
Temps de mesure standard70 secondes/cycle
CarbonePlage de mesure (m/m)0,6 ppm - 10,0%
Précision du blancσn-1≦ 0,3 ppm
SoufrePlage de mesure (m/m)0,6 ppm - 1,0%
Précision du blancσn-1 ≦ 0,3 ppm
Précision de mesure de l'échantillonCarboneσn-1 ≦ 0,3 ppm (moins de 20 ppm) 
σn-1 ≦ 1,0 ppm ou RSD≦0,5% (plus de 20 ppm)
Soufreσn-1 ≦ 0,3 ppm (moins de 20 ppm) 
σn-1 ≦ 1,0 ppm ou RSD≦0,75% (plus de 20 ppm)
ÉquipementGaz porteurOxygène
(Pureté 99,5%, Pression 0,3-0,33 MPa)
Gaz d'exploitationAzote
(Pureté 99,5%, Pression 0,35-0,38 MPa)
Alimentation200/220/240V, 50/60Hz, 5kVA
DimensionsUnité principale*500(l) x 725(P) x 710(H) mm
Purificateur160(l) x 560(P) x 512(H) mm
PoidsUnité principaleEnviron 134 kg
PurificateurEnviron 21 kg
Traitement et exploitation des donnéesCommunication de données par USB avec un ordinateur doté de Windows 8.1
Écran tactile ou clavier et souris
Nom du modèleEMIA-20E: Carbone/Soufre
EMIA-21E: Carbone
EMIA-22E: Soufre

Remarque : "ppm" = mg/kg.

* Hors conduites, parties saillantes (D 79 mm) et débitmètre à l'arrière.


Schémas


Accessoires

Préchauffeur de creuset

Le préchauffeur de creuset FK-100 avec fonction de transport automatique peut chauffer un creuset en céramique à 1100 degrés en 10 minutes avant l'analyse.

Échantillonneur automatique

Unité automatisée de chargement et de retrait des creusets. Possibilité d'installer jusqu'à 20 creusets. Cliquez ici pour en savoir plus sur les options d'automatisation.

Consommables

Creuset en céramique

Blanc à faible teneur en carbone et tolérance dimensionnelle élevée pour une analyse de haute précision.

Accélérateurs

Matériaux haute pureté pour une analyse stable : tungstène (W), étain (Sn), cuivre (Cu), fer (Fe)

Quantitative elemental analysis in nonferrous metals aluminum, copper, and titanium
Quantitative elemental analysis in nonferrous metals aluminum, copper, and titanium
Nonferrous metals such as aluminum, copper, and titanium are functional, lightweight materials with excellent thermal conductivity and heat resistance, and are used in a variety of applications. Oxygen, hydrogen, and sulfur are intentionally added to these materials to improve their functions. In addition, the concentration of oxygen, hydrogen and carbon as foreign substances is controlled to improve quality.
Quantitative Measurement in Lithium Manganate
Quantitative Measurement in Lithium Manganate
With the increasing demand for lithium-ion batteries, various compounds have been investigated as cathode materials. Typical examples include lithium cobaltite and lithium manganate, and the amount of oxygen deficiency is important as one of the items to evaluate the material properties. This is because deficient oxygen has an important influence on battery performance.
Analysis of carbon and sulfur in catalysts in oil refining
Analysis of carbon and sulfur in catalysts in oil refining
Refineries are equipped with desulfurization units to remove sulfur from oil. The changes in Carbon and sulfur content in catalysts before and after the usage is very important to determine the efficiency and performance of developed catalyst. Therefore, a reliable quantitative analysis of carbon and sulfur is important.
Oxygen, Nitrogen, and Carbon Analysis in Nuclear Fuels
Oxygen, Nitrogen, and Carbon Analysis in Nuclear Fuels
From the perspective of ensuring energy security and reducing CO2 emissions, the use of nuclear energy is attracting worldwide attention. A joint declaration was also released by 25 countries setting forth a cooperation policy toward the ambitious goal of tripling the world's nuclear power generation capacity by 2050 compared to 2020 levels. The safety of nuclear fuel as well as the improvement of fuel performance is extremely important, and the content of oxygen, nitrogen, and carbon must be strictly controlled in nuclear material performance.
Analysis of ultra-trace amounts of sulfur in metal
Analysis of ultra-trace amounts of sulfur in metal
As the steel materials are becoming more sophisticated, such as natural gas or crude oil pipeline, sulfur content is recommended below 0.5 ppm. Hence, more accurate ultra-trace amount sulfur analysis is required. Analysis of trace amount of sulfur in steel materials can be done quickly with the conventional combustion-infrared absorption method, but the problem is that the sensitivity of the detector is insufficient and it can not be measured.
Purity Analysis in Precious Metal Recycling
Purity Analysis in Precious Metal Recycling
While precious metals such as Au, Ag, Pt, and Pd are finite materials, they are essential for electronic components and functional materials. Therefore, it is important to separate and extract the necessary precious metals from the final products and recycle them as high-purity precious metals in order to secure resources and reduce costs. Impurities, which must be controlled, include light elements such as carbon, sulfur, oxygen, and nitrogen. For example, Au (gold) used in electronic devices must be at least 99.999% pure.
Quantitative analysis of carbon contained in bone substitute material
Quantitative analysis of carbon contained in bone substitute material
Can we accurately and quickly measure the amount of carbon contained in the material?
Measurement of Carbon and Sulfur in Cement
Measurement of Carbon and Sulfur in Cement
This application note describes the method and conditions to use with the EMIA 820V C/S analyzer to measure cement.
Measurement of Sulfur in Rubber
Measurement of Sulfur in Rubber
Sulfer is added in the natural rubber to produce plastic materials. However, it is important to measure the sulfer contained in the rubber to define the chemical and mechanical properties of the final product.
Measurement of Carbon in Ferrosilicon
Measurement of Carbon in Ferrosilicon
Ferrosilicon is added as a deoxidant and as an alloying element to steel, that require a special low carbon content. The Low Carbon in Ferrosilicon decreases the electrical conductivity and magnetostriction of electrical steels.
Quality Assurance for the Analysis of Steel by Gas Component Analysis
Quality Assurance for the Analysis of Steel by Gas Component Analysis
Sample Preparation and Sampling Methods for the Gas Analysis of Steel
Sample Preparation and Sampling Methods for the Gas Analysis of Steel
Measurement of Carbon and Sulfur in Copper
Measurement of Carbon and Sulfur in Copper
Copper in reddish metal, it is malleable, ductile and an extremely good conductor of both heat and electricity. Copper metal is widely used for electrical wiring, water piping, and corrosion resistant parts, either pure or in alloy such as brass and bronze. Carbon and Sulfur are considered as impurities, so it is important to measure and check the Copper purity.
Measurement of Carbon and Sulfur in Titanium Oxide
Measurement of Carbon and Sulfur in Titanium Oxide
Titanium oxide are used primarily in the production of paints and plastics and are also used in paper, priniting inks, cosmetics, textiles and food stuffs.
Carbon Analysis: Organic and Inorganic Carbon in Soils
Carbon Analysis: Organic and Inorganic Carbon in Soils
The aim of this application note is to explain the determination of organic and inorganic carbon in soils and how to prepare samples to eliminate inorganic carbon (carbonates) in these soils.

Demande d'informations

Vous avez des questions ou des demandes ? Utilisez ce formulaire pour contacter nos spécialistes.

* Ces champs sont obligatoires.