全自动熔样机

公司主要产品有TNKRY系列X荧光检测专用全自动熔样机。X荧光分析用无水四硼酸锂、无水偏硼酸锂、67:33混合熔剂。黄金检测用SmartCF系列火试金灰吹炉、工业灰吹炉。

产品内容

TNKRY Smart-02型熔样机

全新紧凑外观设计,体积小,重量轻,保护功能齐全,控制系统控温精度±1℃,最高使用温度1300℃,对难熔物质也具有优良的熔融效果,熔制样片重现性好,各项指标性能优越。

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TNKRY Smart-04型熔样机

全新紧凑外观设计,体积小,重量轻,保护功能齐全,控制系统控温精度±1℃,最高使用温度1300℃,对难熔物质也具有优良的熔融效果,熔制样片重现性好,各项指标性能优越。

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TNKRY Smart-06型熔样机

全新紧凑外观设计,体积小,重量轻,保护功能齐全,控制系统控温精度±1℃,最高使用温度1300℃,对难熔物质也具有优良的熔融效果,熔制样片重现性好,各项指标性能优越。

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TNKRY-06型熔样机

TNKRY-06型熔样机是在老型号熔样机的基础上,进行了产品升级的X荧光光谱分析专用全自动熔样机。经过长期市场考验和改进其各项技术性能和可靠性达到国内良好水平,并成为热电、布鲁克、理学、帕纳科、岛津、天瑞、上海精谱、四川新先达等X荧光用户的可信赖配套产品。

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TNKRY-01型熔样机

该机采用优良的炉体前后摆动和样品架自旋同时进行式设计,确保样品熔融体的涡流式运动,可达到良好的均匀度和排气泡效果。

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TNKRY-02型熔样机

由于采用硅碳棒式加热,铂、铑热电偶测温,PLC控制,简单操作系统及常用参数默认设计,因此具有操作简单,自动化程度高,控温精度高等特点,可达到多种材料不同温度下的高质量熔样,能满足多种行业分析标准的要求。

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TNKRY-05型熔样机

台式熔样机,体积小,外形美观。 效率高,一次可同时熔四个样。摆动频率和摆动幅度可调,熔样坩埚底部突起设计确保熔样效果优良。

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新闻内容

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TNKCF-03 智能型火试金专用灰吹炉上线啦!!!

全面满足国标GB/T15249、GB/T11066.1、GB/T-9288《金合金首饰金含量的测定灰吹法(火试金法)》的技术要求,专为火试金分析精心设计,采用国家新型外观及实用新型专利技术,整机性能显著优于普通高温马弗炉,比国外同类灰吹炉更适用。

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工业4.0将更进一步 适用于工业以太网的紧凑型控制器研制成功

工业4.0概念最早由德国在2013年提出,是未来十大项目之一,从提出至如今,受到全球关注,引发全球范围内的新一轮工业转型竞赛。它旨在提升制造业的智能化水平,建立具有适应性、资源效率及基因工程学的智慧工厂。其技术基础是网络实体系统及工业物联网。

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大数据深度融入工业领域 推动企业数字化转型升级

当前,推动制造业与互联网深度融合,加快数字强国、制造强国建设,已经成为新时代各行各业人们团结奋斗的新方向。互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合的态势逐渐显现,高新技术促进相关产业的发展已经成为不争的事实。作为高新技术之一的大数据,在人们生产生活中发挥的作用也越来越重要。

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灰吹流程和现象

贵金属检测需要灰吹,我公司生产的灰吹炉可以更智能化的帮助您完成,节省时间,预设好后不需要时刻关注。 

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TNKCF-03 智能型火试金专用灰吹炉

全面满足国标GB/T15249、GB/T11066.1、GB/T-9288《金合金首饰金含量的测定灰吹法(火试金法)》的技术要求,专为火试金分析精心设计、更高效、更环保、更安全采用国家新型外观及实用新型专利技术,整机性能显著优于普通高温马弗炉,比国外同类灰吹炉更适用,为国内首款专业级火试金灰吹炉。

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火试金法测定精炼金中金含量的方法研究

1前言伦敦金银市场(LBMA)协会对精炼金试金分析能力的要求是:检验结果大于或等于99.95%时允许误差为±0.005%,检验结果小于99.50%-99.95%时允许误差为±0.015%。很明显,我们原来采用的现行的国家标准方法GB/T11066.1-89已不能满足LBMA的要求。我们在以往的合质金检测中,设备和方法上都存在着较大的缺陷:检测的试验环境条件较差;检测设备的精度达不到要求;方法的应用

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什么样的吹灰炉工作得好?

在选择灰吹炉时,每个人都必须注意上述方面,并且在选择时必须选择一个适合他们的灰吹炉。

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火试金灰吹炉:火试金操作方法,注意事项和要求

火试金是一种经典的统计分析方法,将冶金原理和技术应用于分析化学。它在分析化学领域有着悠久的历史。

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保护渣:连铸保护渣的保护条件

连铸保护渣是我们日常生活和生产中常见的现象和需要。这也可以说是常识。所以我们都知道保护条件是什么。

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试金炉:火试金的特点是什么?

真空热试金炉的电加热元件的工作电压一般不超过80-100伏。同时,在电加热元件的结构设计中应采取有效措施,如尽可能避免带有尖端的部件,电极之间的间距不应过窄,以防止放电或电弧放电。

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