တိုင်းတာမှုဉာဏ်ရည်ကို ပိုမိုတိကျစေပါ။

တိကျပြီး ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်တဲ့ တိုင်းတာမှုအတွက် Lonnmeter ကိုရွေးချယ်ပါ။

XRF ပစ္စည်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစက်သည် သံမဏိ 201 နှင့် 304 ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကို မည်သို့ရိုးရှင်းစေသနည်း။

၃၀၄ သံမဏိတွင် ခရိုမီယမ် ၁၈-၂၀%၊ နီကယ် ၈-၁၀.၅% နှင့် မန်းဂနိစ် ၂% အောက် ပါဝင်သည်။ ၂၀၁ သံမဏိတွင် ခရိုမီယမ် ၁၆-၁၈%၊ နီကယ် ၃.၅-၅.၅% နှင့် မန်းဂနိစ် ၅-၇.၅% မြင့်မားစွာ ပါဝင်သည်။ နိုက်ထရိုဂျင်သည် ၂၀၁ တွင် မြင့်မားပြီး ၃၀၄ (၀.၁၀% အထိ) ထက် ပိုများသည်။ ၃၀၄ တွင် နီကယ်မြင့်မားခြင်းသည် ချေးခံနိုင်ရည် ပိုမိုမြင့်မားပြီး အော်စတန်နစ်ဖွဲ့စည်းပုံကို တည်ငြိမ်စေသည်။ ၂၀၁ တွင် မန်းဂနိစ်နှင့် နိုက်ထရိုဂျင် မြင့်မားခြင်းသည် ခိုင်ခံ့မှုဂုဏ်သတ္တိများကို ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးသော်လည်း ၃၀၄ နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ချေးခံနိုင်ရည်ကို လျော့နည်းစေသည်။

၃၀၄ နှင့် ၂၀၁ သံမဏိ

၃၀၄ နှင့် ၂၀၁ သံမဏိ

*

အဆင့် ခရွန် (%) နီ (%) မဂ္ဂနီဆီယမ် (%) နိုက်ထရိုဂျင် (%) စီ (%)
၃၀၄ ၁၈-၂၀ ၈-၁၀.၅ ≤၂ ≤၀.၁၀ ≤၀.၀၈
၂၀၁ ၁၆-၁၈ ၃.၅-၅.၅ ၅-၇.၅ ≤၀.၂၅ ≤၀.၁၅

ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် အလွိုင်းဒြပ်စင်များ၏ သက်ရောက်မှု

304 ရဲ့ နီကယ်ပါဝင်မှု မြင့်မားခြင်းက အထူးသဖြင့် အက်ဆစ်ဓာတ် သို့မဟုတ် ကလိုရိုက်ထိတွေ့မှုအောက်မှာ ပိုမိုခိုင်မာတဲ့ သံချေးခံနိုင်ရည်နဲ့ ဂဟေဆော်နိုင်စွမ်းကို သေချာစေပါတယ်။ ခရိုမီယမ် မြင့်မားခြင်းက passive oxide အလွှာတစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းပေးပြီး 304 ကို အောက်ဆီဒေးရှင်းကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ 201 မှာ မန်းဂနိစ်နဲ့ နိုက်ထရိုဂျင်တို့က နီကယ်ရဲ့ လျော့ကျမှုကို ဟန်ချက်ညီစေပြီး ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးရုံသာမက အထူးသဖြင့် စိုစွတ်တဲ့ ဒါမှမဟုတ် ဆားငန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သံချေးခံနိုင်ရည် အသင့်အတင့်သာ ရရှိစေမှာပါ။ 304 ဟာ tensile strength 520 MPa ဝန်းကျင်၊ yield strength 215 MPa အနီးနဲ့ elongation 50% အထိ ရရှိပါတယ်။ 201 မှာ yield (275 MPa) မြင့်မားပြီး tensile (535 MPa အထိ) မြင့်မားပေမယ့် elongation နည်းပါးပြီး (~45%) ကြွပ်ဆတ်မှု ပိုမိုဖြစ်စေပါတယ်။

စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းယှဉ်ချက်

201 ရဲ့ မြင့်မားတဲ့ အထွက်နှုန်းနဲ့ ဆန့်နိုင်အားတွေက ဖိထားတဲ့ ဒါမှမဟုတ် အအေးခံထားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ခိုင်ခံ့စေပေမယ့် အကန့်အသတ်ရှိတဲ့ elongation က နက်ရှိုင်းတဲ့ stretch ပုံသွင်းနိုင်စွမ်းကို လျော့ကျစေပါတယ်။ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ကွေးညွှတ်မှုတွေမှာ အက်ကွဲကြောင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေပိုများပါတယ်။ 304 ရဲ့ အထွက်နှုန်းနည်းပေမယ့် ductility မြင့်တာက ရှုပ်ထွေးတဲ့ ပုံသွင်းမှု၊ တသမတ်တည်း ဂဟေဆက်မှုနဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်သော မျက်နှာပြင်ပြီးစီးမှုကို ပံ့ပိုးပေးပါတယ်။

ချေးခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့် အသုံးချမှု သင့်လျော်မှု

မတူညီသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ချေးခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း

သံမဏိ 304 သည် နီကယ်နှင့် ခရိုမီယမ်ပါဝင်မှု မြင့်မားသောကြောင့် 201 ထက် ချေးခံနိုင်ရည် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည် — 8–10.5% Ni နှင့် 18–20% Cr နှင့် 201 တွင် 3.5–5.5% Ni နှင့် 16–18% Cr ရှိပြီး ချေးခံနိုင်ရည် မြင့်မားပါသည်။ ဆားရည်ဖြန်းစမ်းသပ်မှုများတွင် 201 သည် ၂၄ နာရီအတွင်း အညိုရောင်သံချေးတက်ခဲ့ပြီး 304 သည် ၇၂ နာရီကြာပြီးနောက်တွင်ပင် သိသာထင်ရှားသော ပြောင်းလဲမှုမရှိခဲ့ဘဲ အစားအစာ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် ရေကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်များအတွက် သင့်လျော်ကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။ သံမဏိ 201 သည် စိုထိုင်းဆနည်းသော၊ အိမ်တွင်းအခြေအနေများတွင် သံချေးတက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်း အက်ဆစ်ဓာတ်၊ ဆားရည် သို့မဟုတ် စိုထိုင်းဆများသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် လျင်မြန်စွာ ပျက်စီးပါသည်။

ပုံမှန်အသုံးပြုမှုများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်များ

၃၀၄ သည် တာရှည်ခံမှုနှင့် သန့်ရှင်းမှုလိုအပ်သော အသုံးချမှုများတွင် လွှမ်းမိုးထားသည်- စီးပွားဖြစ် မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊ ရေစုပ်ကန်များ၊ အစားအသောက်စက်ပစ္စည်းများနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ (၃၀၄ သည် အပေါက်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ඔප දැමීමကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်)။ ၂၀၁ ကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ အသင့်အတင့်ရှိပြီး ඔප දැමීමများနှင့် ထိတွေ့မှု အနည်းဆုံးဖြစ်သော စားသုံးသူထုတ်ကုန်များ၊ အလှဆင်ပြားများ၊ ပစ္စည်းအိမ်များနှင့် အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံများတွင် အသုံးပြုသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

သံမဏိအမျိုးအစား ၃၀၄ နှင့် ၂၀၁ ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။

ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွင် မှားယွင်းစွာ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၏ အန္တရာယ်များ

သံမဏိအဆင့်ရွေးချယ်မှုမှားယွင်းခြင်းသည် ထုတ်ကုန်ကို လျင်မြန်စွာပျက်စီးစေပါသည်။ အဆင့် 304 ၏ နီကယ်နှင့် ခရိုမီယမ်ပါဝင်မှုမြင့်မားခြင်းသည် ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တည်တံ့မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ အထူးသဖြင့် အစားအစာ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ရေကြောင်းဆိုင်ရာအသုံးချမှုများတွင် 304 အစား 201 ကို အစားထိုးပါက သံချေးတက်ခြင်း၊ အပေါက်များခြင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံယိုယွင်းခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ အစားထိုးခြင်းမှ အာမခံတောင်းဆိုမှုများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှုဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်များ ပေါ်ပေါက်လာပြီး ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ပေးသွင်းသူများကို ထိခိုက်စေပါသည်။ အတုအပနှင့် မှားယွင်းစွာတံဆိပ်ကပ်ထားသော သတ္တုများသည် အလျင်အမြန်ရွေ့လျားနေသော ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များတွင် အဖြစ်များပြီး ပျက်စီးခြင်းမရှိသော၊ တိကျသော အလွိုင်းအတည်ပြုချက်အတွက် အရေးတကြီးဝယ်လိုအားကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

ရိုးရာခွဲခြားသတ်မှတ်နည်းလမ်းများ

လက်ဖြင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည် သံလိုက်တုံ့ပြန်မှုနှင့် ဓာတုအစက်အပြောက်စမ်းသပ်မှုပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ နီကယ်ပါဝင်မှုပိုများသော အဆင့် 304 သည် 201 ထက် သံလိုက်နည်းပါသည်။ သို့သော် အအေးခံခြင်း သို့မဟုတ် ကျန်ရှိနေသော သံလိုက်အားသည် ဤနည်းလမ်းကို မယုံကြည်ရပါ။ အက်ဆစ်ကျဆင်းမှုစမ်းသပ်မှုများသည် ခရိုမီယမ်ရှိနေခြင်းကို ညွှန်ပြသော်လည်း ရလဒ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် ကိုယ်ပိုင်အမြင်နှင့် မကိုက်ညီပါ။ နည်းလမ်းနှစ်ခုစလုံးသည် အလွိုင်းဒြပ်စင်များကို အရေအတွက်အားဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အလွိုင်းဖွဲ့စည်းမှုနီးကပ်နေသည့်အခါ သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်များညစ်ညမ်းနေသည့်အခါ တိကျမှုကို အာမမခံနိုင်ပါ။

အဆင့်မြင့်ဖြေရှင်းချက်- သံမဏိအထောက်အထားစိစစ်ခြင်းအတွက် XRF ပစ္စည်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစက်

XRF အလွိုင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစက် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ

X-ray fluorescence (XRF) သည် အစိုင်အခဲသံမဏိနမူနာပေါ်သို့ မူလ X-ray များထုတ်လွှတ်ပြီး သတ္တုစပ်ဒြပ်စင်များကို ဒြပ်စင်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု သက်ဆိုင်သော စွမ်းအင်အမြင့်ဆုံးတွင် fluorescence ဖြစ်စေသည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစက်သည် ဤအချက်ပြမှုများကို ဖမ်းယူပြီး ခရိုမီယမ်၊ နီကယ်၊ မန်းဂနိစ်၊ နိုက်ထရိုဂျင်နှင့် သံအပါအဝင် အဓိကသတ္တုစပ်ဒြပ်စင်များ၏ ဆွေမျိုးပါဝင်မှုကို ချက်ချင်းဖော်ထုတ်သည်။ အပြည့်အဝခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် လိုအပ်သည်ထက်နည်းသည်။3နမူနာတစ်ခုလျှင် ၀ စက္ကန့်၊ လုံးဝပျက်စီးခြင်းမရှိပါ၊ စမ်းသပ်အပိုင်း၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံ သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်ကို မပြောင်းလဲပါ။

အင်္ဂါရပ်များနှင့် အကျိုးကျေးဇူးများ of Lonnmeter XRF အလွိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစက် 

ကိရိယာ၏ ဘက်ထရီသုံး၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ဒီဇိုင်းသည် လယ်ကွင်းနှင့် စက်ရုံအတွင်း လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို သေချာစေသည်။ ၎င်း၏ touchscreen interface သည် မြန်ဆန်သော လုပ်ဆောင်မှုနှင့် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော၊ ပရင့်ထုတ်နိုင်သော အစီရင်ခံစာများကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ အစိုင်အခဲပစ္စည်းများပေါ်တွင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်သောကြောင့် စဉ်ဆက်မပြတ်၊ မြင့်မားသော throughput စစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။ Lonnmeter ၏ ထောက်လှမ်းမှု တိကျမှု (<အဓိကဒြပ်စင်များအတွက် ±0.2%) သည် သံလိုက်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အစက်အပြောက်စမ်းသပ်မှုများကဲ့သို့သော ရိုးရာနည်းလမ်းများထက် သာလွန်ကောင်းမွန်ပြီး ၎င်းတို့သည် မန်းဂနိစ် သို့မဟုတ် နိုက်ထရိုဂျင်အဆင့်များ ကွဲပြားသောအခါ အဆင့်များကို မကြာခဏ မှားယွင်းစွာ အမျိုးအစားခွဲခြားလေ့ရှိသည်။

ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုသူများအတွက် တန်ဖိုးအဆိုပြုချက်

အသုတ်လိုက်အဆင့် အတည်ပြုခြင်းနှင့် ချက်ချင်းအစီရင်ခံခြင်းသည် စစ်ဆေးမှုစက်ဝန်းများကို ၆၀% ကျော် လျှော့ချပေးသည်။ ထူးခြားသော နမူနာခြေရာခံခြင်းပါရှိသော ဒစ်ဂျစ်တယ်မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းသည် စာရင်းစစ်များနှင့် ပေးသွင်းသူလိုက်နာမှုအတွက် ခြေရာခံနိုင်စွမ်းကို တိုးတက်စေသည်။ တသမတ်တည်းရှိသော သတ္တုစပ်ဖော်ထုတ်ခြင်းသည် အာမခံအငြင်းပွားမှုများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ပျက်ကွက်မှုများကို ကာကွယ်ပေးသည်။

ဈေးနှုန်းတောင်းခံပြီး ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ

Lonnmeter XRF Alloy Analyzer ၏ စိတ်ကြိုက်သရုပ်ပြမှုနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်မှုအတွက် ဆက်သွယ်ပါ။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ (FAQs)

အလွိုင်းဒြပ်စင်များသည် သံမဏိ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။

၃၀၄ တွင် နီကယ်ပါဝင်မှု မြင့်မားခြင်းသည် အဏုကြည့်ဖွဲ့စည်းပုံကို တည်ငြိမ်စေပြီး ပုံသွင်းနိုင်မှု၊ ပျော့ပြောင်းနိုင်မှုနှင့် ဓာတုပစ္စည်းများကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ၂၀၁ တွင် မန်းဂနိစ်နှင့် နိုက်ထရိုဂျင် မြင့်မားလာခြင်းသည် နီကယ်ကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အစားထိုးပေးပြီး ခိုင်ခံ့မှုနှင့် မာကျောမှုကို တိုးမြှင့်ပေးသော်လည်း သံချေးခံနိုင်ရည်ကို လျော့ကျစေသည်။ ၁၈% အထက် ခရိုမီယမ်ပါဝင်မှုသည် ၃၀၄ ၏ အောက်ဆီဒေးရှင်းဒဏ်ကို ပိုမိုမြှင့်တင်ပေးပြီး လိုအပ်ချက်များသော အသုံးပြုမှုအတွက် ၂၀၁ နှင့် ကွဲပြားစေသည်။

တိကျသော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှ မည်သည့်အပလီကေးရှင်းများ အကျိုးကျေးဇူးအများဆုံးရရှိသနည်း။

ဆောက်လုပ်ရေး၊ အစားအသောက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍများသည် လိုက်နာမှုကိုသေချာစေရန်၊ အာမခံတောင်းဆိုမှုများကို ရှောင်ရှားရန်နှင့် နောက်ဆုံးအသုံးပြုမှုဘေးကင်းရေးကို အာမခံရန်အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အဆင့်အတည်ပြုချက် လိုအပ်ပါသည်။ အဆင့်မှန်ကန်စွာရွေးချယ်မှုသည် အထူးသဖြင့် သံချေးတက်ခြင်း သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းရေးကို ထိခိုက်လွယ်သောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် သက်တမ်းစက်ဝန်းကုန်ကျစရိတ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်