Valitse Lonnmeter tarkkaan ja älykkääseen mittaukseen!

Tuoteuutiset

  • Miten XRF erottaa tarkasti 321- ja 347-ruostumattomasta teräksestä valmistetut lajit?

    Miten XRF erottaa tarkasti 321- ja 347-ruostumattomasta teräksestä valmistetut lajit?

    321- ja 347-ruostumattoman teräksen välinen ero perustuu titaani- ja niobiumpitoisuuden havaitsemiseen. Molemmat lajit ovat visuaalisesti identtisiä, ja väärä tunnistaminen lisää rakeiden välisen korroosion riskiä hitsauksen jälkeen. Esimerkiksi 321-laadun käyttö 347-laadun sijaan korkean lämpötilan...
    Lue lisää
  • Voivatko Spectro XRF -analysaattorit erottaa 410- ja 430-ruostumattomat teräkset?

    Voivatko Spectro XRF -analysaattorit erottaa 410- ja 430-ruostumattomat teräkset?

    410-luokan ruostumaton teräs sisältää 11,5–13,5 % kromia ja jopa 0,15 % hiiltä. Sen korkeampi hiilipitoisuus mahdollistaa karkaisun lämpökäsittelyn avulla, mikä parantaa kulutuskestävyyttä ja lujuutta. 430-luokan ruostumattomassa teräksessä on 16–18 % kromia ja enintään 0,12 % hiiltä. Tämä lisääntynyt kromipitoisuus...
    Lue lisää
  • Kuinka XRF-materiaalianalysaattori yksinkertaistaa ruostumattoman teräksen 201 ja 304 tunnistusta

    Kuinka XRF-materiaalianalysaattori yksinkertaistaa ruostumattoman teräksen 201 ja 304 tunnistusta

    304-ruostumaton teräs sisältää 18–20 % kromia, 8–10,5 % nikkeliä ja alle 2 % mangaania. 201-ruostumaton teräs sisältää 16–18 % kromia, 3,5–5,5 % nikkeliä ja runsaasti mangaania, 5–7,5 %. Typpipitoisuus on korkeampi 201-teräksessä (jopa 0,25 %) kuin 304-teräksessä (jopa 0,10 %). Korkea nikkelipitoisuus 304-teräksessä mahdollistaa...
    Lue lisää
  • Ovatko 316 ja 316L sama asia?

    Ovatko 316 ja 316L sama asia?

    Sekä 316-teräs että 316L-teräs ovat austeniittisia, ja niissä on saman verran kromia (16–18 %), nikkeliä (10–14 %) ja paljon molybdeeniä (2–3 %). Keskeinen ero on 316L-teräksen hiilipitoisuus, joka on alle 0,03 %, kun 316-teräksen maksimipitoisuus on 0,08 %. Alhaisempi hiilipitoisuus punastaa merkittävästi...
    Lue lisää
  • Miten XRF-analysaattorit tarkistavat 304-, 316- ja 321-ruostumattomat teräkset

    Miten XRF-analysaattorit tarkistavat 304-, 316- ja 321-ruostumattomat teräkset

    316-laadun virheellinen tunnistaminen 304-laaduksi ruostumattomaksi teräkseksi heikentää korroosionkestävyyttä. Tämä virhe vaarantaa laiva-, petrokemian- ja elintarvikkeiden jalostuslaitosten laitteita ja voi aiheuttaa katastrofaalisia vikoja ja vammoja. Virheellinen materiaalin jäljitettävyys voi johtaa vaatimustenmukaisuuteen...
    Lue lisää
  • Kuinka määrittää nikkelipohjaisten seosten alkuainekoostumus?

    Kuinka määrittää nikkelipohjaisten seosten alkuainekoostumus?

    Nikkelipohjaiset seokset ovat erikoismetalleja, jotka sisältävät nikkeliä pääasiallisena alkuaineena, usein yli 50 painoprosenttia. Niiden mikrorakenne mahdollistaa poikkeuksellisen mekaanisen lujuuden, virumiskestävyyden ja hapettumiskestävyyden jopa 800 °C:seen asti. Nämä ominaisuudet tekevät nikkelipohjaisista seoksista...
    Lue lisää
  • Paranna KCL-floataation tehokkuutta linjaan asennetulla KCL-tiheysmittauksella

    Paranna KCL-floataation tehokkuutta linjaan asennetulla KCL-tiheysmittauksella

    Kaliumkloridin (KCL) tuotannossa optimaalisen vaahdotuskyvyn saavuttaminen on ratkaisevan tärkeää talteenoton maksimoimiseksi ja korkean puhtauden varmistamiseksi. Epävakaa lietetiheys voi johtaa reagenssien tehottomuuteen, pienempiin saantoihin ja lisääntyneisiin kustannuksiin. Lonnmeterin ultraääni...
    Lue lisää
  • Inline-tiheysmittari polttoaineen laadun seurantaan

    Inline-tiheysmittari polttoaineen laadun seurantaan

    Öljyn maailmanlaajuisten hintojen noustessa ja siirtymisen kohti kestävää energiaa kiihtyessä vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten etanolin, biodieselin ja butanolin, tuotanto ja käyttöönotto ovat saavuttaneet ennennäkemättömän tason. Nämä biopolttoaineet eivät ainoastaan ​​muokkaa energialähteiden yhdistelmää, vaan myös luovat...
    Lue lisää
  • Lietteen sekoitussuhteen tarkkuuden parantaminen linjatiheysmittareilla

    Lietteen sekoitussuhteen tarkkuuden parantaminen linjatiheysmittareilla

    Vetypolttokennojen valmistussektorilla kalvoelektrodikokoonpano (MEA) toimii energianmuunnoksen ydinkomponenttina, joka määrää suoraan akun tehokkuuden ja käyttöiän. Ensimmäinen vaihe MEA:n tuotannossa lämmönsiirron avulla on katalyyttilietteen sekoittaminen...
    Lue lisää
  • Voiteluöljyn tiheyden mittaus liuotinjalostuksessa

    Voiteluöljyn tiheyden mittaus liuotinjalostuksessa

    Voiteluöljyn liuotinjalostuksen monimutkaisessa prosessissa tiheyden säätö kulkee läpi koko voiteluöljyn tiheyden mittausprosessin. Uuttoperiaatetta käytetään erottamaan epäideaaliset komponentit voiteluöljyjakeista. Tässä menetelmässä käytetään ...
    Lue lisää
  • Porausnesteen tason mittaus muta-altaissa

    Porausnesteen tason mittaus muta-altaissa

    Porausneste, joka tunnetaan yleisesti nimellä "muda", on ratkaisevan tärkeää mudan kiertojärjestelmän onnistumiselle tai epäonnistumiselle. Tyypillisesti maalla ja merellä sijaitsevilla porauslautoilla olevissa mutasäiliöissä varastoidut säiliöt toimivat mudan kiertojärjestelmän keskuksena, ja niiden nestetasot vaihtelevat...
    Lue lisää
  • Linjatiheysmittari tyhjiötislauskolonneille

    Linjatiheysmittari tyhjiötislauskolonneille

    Petrokemian- ja kemianteollisuuden kovassa kilpailussa tyhjiötislauskolonnien, ydinerotuslaitteiden, on vaikutusta yrityksen tuotantokapasiteettiin, tuotteiden laatuun ja kustannuksiin toiminnan tehokkuuden ja säätötarkkuuden kautta. Vaihtelevat...
    Lue lisää
123456Seuraava >>> Sivu 1 / 10