Fortschrittliche thermische Profilerstellung zur genauen Phasenidentifizierung
Einführung
Das LECO RC612 ermöglicht eine präzise Bestimmung des Kohlenstoff- und Wassergehalts in einer Vielzahl von metallischen, geologischen und industriellen Materialien mithilfe fortschrittlicher Verbrennungstechnologie und Infrarotdetektion. Es wurde für Labore entwickelt, die sich auf Qualitätskontrolle und Forschung konzentrieren, und gewährleistet genaue Ergebnisse für Anwendungen wie die Überprüfung der Rohstoffreinheit, die Überwachung der Prozesskonsistenz und die Unterstützung der Produktentwicklung.
Mit einem robusten Hochtemperatur-Ofen, Automatisierungs-fähigen Merkmalen und einer benutzerfreundlichen Bedienung optimiert der RC612 den Arbeitsablauf und reduziert gleichzeitig den Bedieneraufwand. Seine Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit machen ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Branchen, in denen der Kohlenstoffgehalt die Leistung beeinflusst. Er hilft dabei, die Produktivität zu steigern, Betriebskosten zu senken und die Einhaltung strenger Standards aufrechtzuerhalten.
Warum sollten Sie sich für den LECO RC612 entscheiden?

Mehrphasen-Kohlenstoffanalyse
Quantifizieren Sie den gesamten Kohlenstoff und das Wasser in einer Probe und identifizieren Sie die Quelle verschiedener Kohlenstoffarten in dieser Probe. Das RC612 unterscheidet während der Analyse eindeutig Oberflächen-, freien, organischen und anorganischen Kohlenstoff, was traditionell mehrere Methoden erfordert. Dies ergibt ein vollständiges Kohlenstoffprofil, einschließlich Wasserstoff als Feuchtigkeit, aus einem einzigen Lauf.

Gleichzeitige Bestimmung von Kohlenstoff und Wasser
Messen Sie Kohlenstoffgehalt und Wassergehalt gemeinsam, anders als bei jedem anderen Analysator. Die Ofensteuerung des RC612 ermöglicht die sequenzielle Programmierung von oxidierender oder inerter Atmosphäre, sodass Kohlenstoff (als CO₂) und Wasser (H₂O) in derselben Analyse nachgewiesen werden. Dieser Zwei-in-eins-Ansatz spart Zeit und liefert zusätzliche Erkenntnisse (z. B. Bestätigung von organischem Kohlenstoff durch das freigesetzte H₂O) ohne separate Tests.

Einfache und bequeme Bedienung
Das kompakte Design und die benutzerfreundliche Software machen die RC612 einfach in jedes Labor zu integrieren. Die Betriebssoftware verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche für den Routine- oder Forschungsbetrieb und die integrierte Diagnose überwacht kontinuierlich den Systemzustand, um Ausfallzeiten zu minimieren. Die meisten Proben können ohne oder mit minimaler Probenvorbereitung analysiert werden, was den Arbeitsablauf weiter optimiert.

Schnelle, zuverlässige Analyse
Erreichen Sie schnelle Zykluszeiten und eine optimierte Trennung von Kohlenstoffspitzen dank fortschrittlicher Ofenalgorithmen, die den Ofen mit minimalem Überschwingen schnell aufheizen und abkühlen. Ein integrierter Nachbrenner (Sekundärofen bei ca. 850 °C) und Katalysatoren sorgen für eine vollständige Verbrennung aller entstehenden Gase und liefern zuverlässige Ergebnisse, selbst bei schwierigen Matrizen. Dieses robuste Design und die verbesserte Instrumentenkonstruktion verleihen dem RC612 außergewöhnliche Langlebigkeit und analytische Konsistenz. Ein optionaler Autoloader erhöht den Durchsatz des Labors weiter.
Geräteanwendungen
Kernanalysen
Anwendungshinweise
Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs mit temperaturabhängiger Differenzierung
Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Schweißpulver
Bestimmung von Oberflächenkohlenstoff auf Aluminiumblechen, -stangen und -drähten
Oberflächenkohlenstoff auf Stahlblech- und Rundstahlproben
Wie der RC612 funktioniert
Der RC612 Mehrphasen-Kohlenstoff- und Wasserbestimmer quantifiziert Kohlenstoff und Wasser in verschiedenen organischen und anorganischen Proben und identifiziert die Quelle mehrerer Arten von Kohlenstoffgehalt.
Das Instrument verfügt über ein innovatives Ofenregelsystem, mit dem die Temperatur des Zweistufenofens von annähernd Umgebungstemperatur bis 1100 °C programmiert werden kann.
Je nach Anwendung können mehrere Ofenstufen vom Bediener programmiert und der Ofen mit Sauerstoff oder Stickstoff gespült werden, wodurch oxidierende oder inerte Bedingungen geschaffen werden, unter denen der vorhandene Kohlenstoff und das Wasser verbrannt oder umgesetzt werden. Ein Nachverbrennungsofen (nominal auf 850 °C eingestellt) und ein sekundärer Oxidationskatalysator sind im Durchflussweg enthalten, um die vollständige Verbrennung/Reaktion aller entwickelten Komponenten zu gewährleisten. Die Infrarotdetektion dient zur Quantifizierung des Ergebnisses entweder als Gewichtsprozent oder als Beschichtungsgewicht (mg/in²).2).
Wenn in einer oxidierenden Atmosphäre (O2), werden alle Formen von Kohlenstoff (mit Ausnahme einiger Karbide, wie SiC) in CO umgewandelt2.Im Gegensatz dazu produzieren organische Kohlenstoffformen sowohl H2O und CO2.Somit kann die Anwesenheit von organischem Kohlenstoff durch das Auffinden übereinstimmender Peaks in H nachgewiesen werden2O und CO2. Wasser und Karbonat werden nachgewiesen, wenn die Probe in einer inerten (N₂) Atmosphäre bei einer Katalysatortemperatur von 120 °C verbrannt wird. In diesem Modus wird organischer Kohlenstoff normalerweise nicht nachgewiesen. Zusätzliche Kohlenstoffquellen lassen sich oft anhand der Temperatur unterscheiden, bei der sie oxidieren oder verflüchtigen.
Ein langsamer Temperaturanstieg von 100 °C auf 1000 °C bei 20 °C/min kann zur Analyse unbekannter Proben verwendet werden. Diese Art der Analyse kann verwendet werden, um die Temperaturen anzuzeigen, bei denen die unterschiedlichen Kohlenstoffformen oxidiert werden, wodurch der Bediener das Furnace-Temperaturprogramm optimieren kann, um schnellere quantitative Ergebnisse für jede in diesem Probentyp vorhandene Kohlenstoffform zu erhalten.
Anwendbare Methoden
The LECO RC612 adheres to these genehmigte Methoden.
- AWS A4.4M:2001 Feuchtigkeitsgehalt von Schweißpulvern und Schweißelektroden-Schutzmänteln
- ISO 10694 Bodenqualität – Bestimmung des organischen und gesamten Kohlenstoffs
Instrumentenunterstützung
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Ereignisse
Webinare, Präsentationen, Konferenzen und Messen









