1. Адначасовае вызначэнне Ag, Sn, B, Mo, Pb, Zn, Ni, Cu і іншых элементаў у геалагічных узорах; таксама можа выкарыстоўвацца для выяўлення мікраэлементаў каштоўных металаў у геалагічных узорах (пасля падзелу і ўзбагачэння);
2. Вызначэнне ад некалькіх да дзясяткаў прымесных элементаў у высокачыстых металах і высокачыстых аксідах, парашковых узорах, такіх як вальфрам, малібдэн, кобальт, нікель, тэлур, вісмут, індый, тантал, ніобій і г.д.;
3. Аналіз мікраэлементаў і мікраэлементаў у нерастваральных парашковых узорах, такіх як кераміка, шкло, вугальны попел і г.д.
Адна з незаменных дапаможных праграм аналізу для геахімічных узораў даследавання
Ідэальна падыходзіць для выяўлення прымесных кампанентаў у рэчывах высокай чысціні
Эфектыўная аптычная сістэма візуалізацыі
Аптычная сістэма Эберта-Фастыка і трохлінзавы аптычны шлях выкарыстоўваюцца для эфектыўнага выдалення рассеянага святла, ліквідацыі гало і храматычнай аберацыі, памяншэння фону, паляпшэння здольнасці збіраць святло, добрага разрознення, аднастайнай якасці спектральнай лініі і поўнага пераймання аптычнага шляху аднаметровага рашоткавага спектрографа. Перавагі.
Крыніца святла для ўзбуджэння дугі пераменнага і пастаяннага току
Зручна пераключацца паміж дугамі пераменнага і пастаяннага току. У залежнасці ад розных узораў, якія падлягаюць даследаванню, выбар адпаведнага рэжыму ўзбуджэння карысны для паляпшэння вынікаў аналізу і выпрабаванняў. Для неправодзячых узораў выбірайце рэжым пераменнага току, а для праводзячых — рэжым пастаяннага току.
Верхні і ніжні электроды аўтаматычна перамяшчаюцца ў пазначанае становішча ў адпаведнасці з наладамі параметраў праграмнага забеспячэння, і пасля завяршэння ўзбуджэння электроды здымаюцца і замяняюцца, што проста ў эксплуатацыі і мае высокую дакладнасць выраўноўвання.
Запатэнтаваная тэхналогія праекцыі візуалізацыі электродаў адлюстроўвае ўвесь працэс узбуджэння ў акне назірання перад прыборам, што зручна для карыстальнікаў назіраць за ўзбуджэннем узору ў камеры ўзбуджэння і дапамагае зразумець уласцівасці і паводзіны ўзору пры ўзбуджэнні.
| Форма аптычнага шляху | Вертыкальна-сіметрычны тып Эберта-Фастыка | Бягучы дыяпазон | 2~20A (пераменны ток) 2~15A (пастаянны ток) |
| Лініі плоскай рашоткі | 2400 штук/мм | Крыніца ўзбуджальнага святла | Дуга пераменнага/пастаяннага току |
| Фокусная адлегласць аптычнага шляху | 600 мм | Вага | Каля 180 кг |
| Тэарэтычны спектр | 0,003 нм (300 нм) | Памеры (мм) | 1500 (Д) × 820 (Ш) × 650 (В) |
| Разрозненне | 0,64 нм/мм (першы клас) | Пастаянная тэмпература спектраскапічнай камеры | 35°C ± 0,1°C |
| Каэфіцыент дысперсіі падаючай лініі | Сінхронная высакахуткасная сістэма збору дадзеных на аснове тэхналогіі FPGA для высокапрадукцыйнага CMOS-датчыка | Умовы навакольнага асяроддзя | Тэмпература ў памяшканні 15°C~30°C Адносная вільготнасць <80% |