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Ölemissionsspektrometer OILA-M aus China: Qualitätskontrolle und Maschinenzustandsüberwachung von führenden Anbietern und Herstellern
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Ölemissionsspektrometer OILA-M aus China: Qualitätskontrolle und Maschinenzustandsüberwachung von führenden Anbietern und Herstellern

Entdecken Sie das Ölemissionsspektrometer OILA-M – die ideale Lösung für die präzise Analyse von Verschleißmetallen, Schadstoffen und Additiven in verschiedenen Ölen, darunter Schmieröl, Hydrauliköl, Schweröl, Kühlmittel und Elektrolyt. Dieses fortschrittliche Instrument ist unverzichtbar für die Qualitätskontrolle und die Überwachung des Maschinenzustands und gewährleistet optimale Leistung und Langlebigkeit Ihrer Maschinen. Als führendes Produkt eines renommierten Herstellers aus China garantiert unser Werk höchste Qualitätsstandards und zuverlässige Ergebnisse. Vertrauen Sie auf OILA-M für Ihre Ölanalysen und steigern Sie noch heute Ihre Betriebseffizienz.

    OILA-M Öl-Emissionsspektrometer ist ein bewährtes Verfahren zur präzisen Bestimmung der Elementzusammensetzung von Verschleißmetallen, Schadstoffen und Additiven in Schmieröl, Hydrauliköl, Schweröl, Kühlmittel und Elektrolyt. Es dient sowohl der Qualitätskontrolle als auch der Zustandsüberwachung von Maschinen.

    Öl-EmissionsspektrometerDas auch als Atomemissionsspektrometer mit rotierender Scheibenelektrode (RDE-AES) bekannte Gerät ist ein weltweit anerkanntes Standardanalyseinstrument zur Bestimmung von Spurenelementen in Ölen. Es wird insbesondere zur präzisen Quantifizierung der Spurenelementzusammensetzung in verschiedenen Industrieölen und -flüssigkeiten eingesetzt.

    ⚡ OILA-M bietet Gleichzeitige Mehrelementanalyse in Sekundenschnelle ohne Verwendung von Gasen und Kühlwasser sowie durch Probenaufschluss als Vorbehandlung – ein wirksames Werkzeug für die Vorbeugende Wartung der AusrüstungDie
    Anwendung
    Industrieölüberwachung
    Qualitätskontrolle von Schmierstoffen, Kraftstoffen und Elektrolyten
    Überwachung des Kühlsystems
    Industrielle Wasserüberwachung
    Konformität mit Standards
    • ASTM D6595ASTM
      Standardprüfverfahren zur Bestimmung von Verschleißmetallen und Verunreinigungen in gebrauchten Schmierölen oder gebrauchten Hydraulikflüssigkeiten mittels Atomemissionsspektrometrie mit rotierender Scheibenelektrode.
    • ASTM D6728ASTM
      Standardprüfverfahren zur Bestimmung von Verunreinigungen in Gasturbinen- und Dieselmotorkraftstoffen mittels RDE-AES.
    • NB/SH/T 0865-2013Petrochemie
      Bestimmung von Verschleißmetallen und Verunreinigungen in gebrauchten Schmierölen — RDE-AES.
    • SN/T 1652-2005CIQ
      Verfahren zur Bestimmung von Verunreinigungen in importierten und exportierten Gasturbinen- und Dieselmotorenkraftstoffen — RDE-AES.
    • HB 2009 4.1-2012Luft- und Raumfahrt
      Bestimmung von Verschleißmetallen in Arbeitsflüssigkeiten für die Luftfahrt Teil 1: RDE AES.
    • DL/T 1550-2016Energiewirtschaft
      Bestimmung des Gehalts an metallischem Kupfer und Eisen in mineralischen Isolierölen — RDE-AES.
    Spezifikationen
    Parameter Wert / Details
    📋 Bewerbung
    Probenart Schmieröl, Hydrauliköl, Heizöl, Fett, Frostschutzmittel, Kühlwasser, Elektrolyt usw.
    Analytisches Element Al, Ba, B, Ca, Cr, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Mo, Ni, K, Na, Si, Ag, Sn, Ti, V, P, Zn usw. (erweiterbar)
    🔬 Optisches System ⚙️ Arbeitsparameter
    Optische Struktur Paschen-Runge Betriebstemperatur 0℃ ~ 40℃
    Spektralbereich 201 nm – 810 nm Lagertemperatur -43℃ ~ 70℃
    Brennweite 400 mm Betriebsfeuchtigkeit 0–95 % relative Luftfeuchtigkeit, kondensationsfrei
    Detektor Hochempfindliches CMOS-Array Injektionsvolumen ≤ 2 ml
    Temperaturregelung Thermisch stabilisiert; 37℃ ± 0,1℃ (einstellbar) Einspritzmodus Rotierende Scheibenelektrode
    ⚡ Stromquelle 🔩 Verbrauchsmaterialien
    Spannungseingang 220 V / 50 Hz Obere Elektrode Spektrale Reinstgraphitstabelektrode
    Stromverbrauch ≤ 500 W Untere Elektrode Spektrale Reingraphit-Scheibenelektrode
    Ausgabetyp UND Bogen Probierbecher Hochtemperatur-Ölbecher
    📐 Mechanische Spezifikationen 🧪 Standardprobe
    Abmessungen (mm³) 835 (B) × 654 (H) × 734 (T) Standard Oil 0#, 10#, 50#, 100#, …
    Gewicht etwa 130 kg Standardlösung 1000 ppm, …
    Häufig gestellte Fragen
    1Welche Arten von Ölproben kann das Ölemissionsspektrometer OILA-M analysieren?
    Das OILA-M kann eine breite Palette von Ölproben analysieren, darunter Schmieröl, Hydrauliköl, Heizöl, Fett, Frostschutzmittel, Kühlwasser und Elektrolyt, wodurch es für industrielle Anwendungen äußerst vielseitig einsetzbar ist.
    2Benötigt der OILA-M während des Betriebs Gase oder Kühlwasser?
    Nein. Einer der Hauptvorteile des OILA-M ist, dass es die gleichzeitige Multielementanalyse ohne die Notwendigkeit von Gasen, Kühlwasser oder einer Probenaufschlussvorbehandlung durchführt, was die Arbeitsabläufe im Labor erheblich vereinfacht.
    3Welchen internationalen Standards entspricht OILA-M?
    Das OILA-M entspricht mehreren Normen, darunter ASTM D6595, ASTM D6728, NB/SH/T 0865-2013, SN/T 1652-2005, HB 2009 4.1-2012 und DL/T 1550-2016, und deckt Branchen wie Petrochemie, Luft- und Raumfahrt, Energie und Zollkontrolle ab.
    4Wie viele Elemente kann OILA-M gleichzeitig detektieren?
    Das OILA-M unterstützt die simultane Multielementanalyse von Elementen wie Al, Ba, B, Ca, Cr, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Mo, Ni, K, Na, Si, Ag, Sn, Ti, V, P, Zn und weiteren. Die Elementliste ist erweiterbar, um spezifische Testanforderungen zu erfüllen.
    5Was ist das Funktionsprinzip des OILA-M-Spektrometers?
    Das OILA-M arbeitet nach dem Prinzip der Atomemissionsspektrometrie mit rotierender Scheibenelektrode (RDE-AES). Die Ölprobe wird mittels einer rotierenden Graphitscheibenelektrode in eine Wechselstrom-Lichtbogenentladungszone transportiert, wo Elemente angeregt und ihre charakteristischen Emissionsspektren mit einem hochempfindlichen CMOS-Array-Detektor erfasst werden.
    6Welche Umweltauflagen gelten für den Betrieb der OILA-M?
    Das OILA-M arbeitet in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und bei relativen Luftfeuchtigkeiten von 0–95 % (kondensationsfrei). Es benötigt eine 220-V-/50-Hz-Stromversorgung und verbraucht maximal 500 W, wodurch es sich für Standardlaborumgebungen eignet.