Спектрометры рентгенофлуоресцентные энергодисперсионные NEX DE

Описание

Спектрометры рентгенофлуоресцентные энергодисперсионные NEX DE — техническое средство с номером в госреестре 68502-17 и сроком свидетельства (заводским номером) 05.09.2022. Имеет обозначение типа СИ: NEX DE.
Произведен предприятием: Фирма "Applied Rigaku Technologies, Inc.", США.

Требуется ли периодическая поверка прибора?

Наличие периодической поверки: Да. Периодичность проведения поверки установлена изготовителем средства измерения и составляет: 2 года
Узнать о ее сроках можно также в техническом паспорте, который прилагается к данному прибору.

Допускается ли поверка партии?

Допущение поверки партии приборов: Нет.

Методика поверки:

Спектрометры рентгенофлуоресцентные энергодисперсионные NEX DE.

С методикой поверки прибора вы можете ознакомиться по ссылке: Скачать
Документ содержит последовательность действий, реализация которых позволит подтвердить соответствие прибора метрологическим требованиям, принятым при утверждении типа средства измерений.

Описание типа:

Спектрометры рентгенофлуоресцентные энергодисперсионные NEX DE.

С более детальным описанием прибора можно ознакомиться по ссылке: Описание прибора: Скачать. Документ содержит технические, метрологические характеристики, данные о погрешности измерения и другую полезную информацию.

Изображение
Номер в госреестре
НаименованиеСпектрометры рентгенофлуоресцентные энергодисперсионные
Обозначение типаNEX DE
ПроизводительФирма "Applied Rigaku Technologies, Inc.", США
Описание типаСкачать
Методика поверкиСкачать
Межповерочный интервал (МПИ)2 года
Допускается поверка партииНет
Наличие периодической поверкиДа
Сведения о типеСрок свидетельства
Срок свидетельства или заводской номер05.09.2022
НазначениеСпектрометры рентгенофлуоресцентные энергодисперсионные NEX DE (далее – спектрометры) предназначены для измерения массовой доли элементов в твердых, порошковых, жидких и пленочных пробах в соответствии с методиками измерений, аттестованными или стандартизованными в установленном порядке.
ОписаниеПринцип действия спектрометра основан на измерении интенсивности флуоресцентного излучения элементов при их возбуждении рентгеновским излучением при энергодисперсионном способе регистрации. Рентгеновское излучение, испускаемое рентгеновской трубкой, возбуждает атомы элемента и вызывает рентгеновскую флуоресценцию элемента. Спектрометры оснащаются комплектом фильтров рентгеновской трубки для улучшения условий возбуждения отдельных групп элементов и повышения точности измерений. Рентгеновскую флуоресценцию элемента регистрируют полупроводниковым детектором. Усиленные и сформированные импульсы с выхода усилителя поступают на многоканальный анализатор, где происходит селекция импульсов по амплитудам и подсчет числа импульсов с одинаковой амплитудой в единицу времени. Далее информация о числе импульсов поступает на внешний компьютер, который рассчитывает массовую долю элементов в пробе. Расчет соответствия между числом зарегистрированных импульсов и массовой долей элементов в пробе проводится по градуировочной (калибровочной) кривой, занесенной в память компьютера и построенной по стандартным образцам состава или по методу фундаментальных параметров. Анализ пробы проводится в атмосфере воздуха, гелия или вакуума. Спектрометр состоит из основного блока, компьютера и вакуумного насоса (комплектуется дополнительно). В состав измерительного блока входят: рентгеновская трубка, генератор высокого напряжения, детектор рентгеновского излучения в виде полупроводникового детектора с термоэлектрическим охлаждением, многоканальный анализатор. Управление работой спектрометра и обработка результатов измерений осуществляется с помощью персонального компьютера и специализированного программного обеспечения EDXL. Общий вид спектрометра, схема пломбировки от несанкционированного доступа представлены на рисунке 1. Рисунок 1 – Общий вид спектрометра рентгенофлуоресцентного энергодисперсионного NEX DE, схема пломбировки от несанкционированного доступа
Программное обеспечениеУровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений: «высокий» по Р 50.2.077-2014. Влияние программного обеспечения учтено изготовителем при нормировании метрологических характеристик. Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения
Идентификационные данные (признаки)Значение
Идентификационное наименование ПОNEX
Номер версии (идентификационный номер) ПОне ниже 4.30
Цифровой идентификатор ПО99F61E0C15550AA22137B19B3DECDA6
Метрологические и технические характеристики Таблица 2 - Метрологические характеристики
Наименование характеристикиЗначение
Диапазон определяемых элементовот натрия до урана
Скорости счета при измерении стандартных образцов, с-1, не менее, для следующих элементов и аналитических линий: - Na (К() - Ti (К() - Pb (L()300 1000 10000
Контрастности (отношение скорости счета при измерении стандартного образца, содержащего указанный элемент, к скорости счета при измерении фонового образца), отн. ед, не менее, для следующих элементов и аналитических линий: - Na (К() - Ti (К() - Pb (L()5 20 200
Предел допускаемого относительного среднего квадратического отклонения выходного сигнала, %3
Таблица 3 – Основные технические характеристики
Наименование характеристикиЗначение
Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока, В - частота переменного тока, Гц220±22 50±3
Габаритные размеры спектрометра, мм, не более - высота - ширина - глубина260 356 351
Масса, кг, не более27
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, (С - относительная влажность, %, не болееот +10 до +28 75
Средний срок службы, лет8
КомплектностьТаблица 4 – Комплектность средства измерений
Наименование ОбозначениеКоличество
Спектрометр рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный NEX DE-1 шт.
Персональный компьютер-1 шт.
Вакуумный насос-Комплектуется дополнительно
Программное обеспечение NEX1 экз.
Руководство по эксплуатации-1 экз.
Методика поверкиМП 60-223-20171 экз.
Поверка осуществляется по документу МП 60-223-2017 «ГСИ. Спектрометры рентгенофлуоресцентные энергодисперсионные NEX DE. Методика поверки», утвержденному ФГУП «УНИИМ» 30 июня 2017 г. Основные средства поверки: - ГСО 10020-2011 СО массовой доли титана в твердой основе (КО-100), массовая доля титана 1,0 %, границы относительной погрешности ±5 %. - ГСО 10018-2011 СО массовой доли свинца в твердой основе (КО-91), массовая доля свинца 1,00 %, границы относительной погрешности ±5 %. - ГСО 10021-2011 СО массовой доли натрия и хлора в твердой основе (КО-107), массовая доля натрия 39,3 %, границы относительной погрешности ±3 %. - ГСО 10022-2011 СО массовой доли борной кислоты в твердой основе (КО-163), массовая доля борной кислоты 99,90 %, границы относительной погрешности ±0,10 %. - ГСО 6320-92 СО состава латуни оловянно-свинцовой ЛЦ25С2 (комплект М171), индекс СО в составе комплекта 1712, аттестованные значения массовых долей элементов: олово (1,56 ± 0,11) %; свинец (2,70 ± 0,20) %; кремний (0,23 ± 0,02) %; сурьма (0,11 ± 0,01) %; марганец (0,84 ± 0,04) %; железо (1,12 ± 0,07) %; алюминий (0,70 ± 0,05) %; никель (0,60 ± 0,03) %; медь (65,4 ± 0,6) %; цинк (26,8 ± 0,6) %. Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к спектрометрам рентгенофлуоресцентным энергодисперсионным NEX DE ГОСТ Р 55879-2013 Топливо твердое минеральное. Определение химического состава золы методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии ГОСТ Р 55080-2012 Чугун. Метод рентгенофлуоресцентного анализа ГОСТ 30609-98 Латуни литейные. Метод рентгенофлуоресцентного анализа ГОСТ 30608-98 Бронзы оловянные. Метод рентгенофлуоресцентного анализа ГОСТ 28817-90 Сплавы твердые спеченные. Рентгенофлуоресцентный метод определения металлов ГОСТ 28033-89 Сталь. Метод рентгенофлуоресцентного анализа ГОСТ 25278.15-87 Сплавы и лигатуры редких металлов. Рентгенофлуоресцентный метод определения циркония, молибдена, вольфрама и тантала в сплавах на основе ниобия ГОСТ 20068.4-88 Бронзы безоловянные. Метод рентгеноспектрального флуоресцентного определения алюминия ГОСТ Р 51947-2002 Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии
ЗаявительApplied Rigaku Technologies, Inc., США Адрес: 9825 Spectrum Drive, Bldg. 4, Suite 475, Austin, TX 78717 USA Телефон: +1.512.2251796, +1.877.55Е-DXRF, факс: +1.512.2251797
Испытательный центрФедеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ») Адрес: 620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 Телефон: +7 (343) 350-26-18, факс: +7 (343) 350-20-39, e-mail: uniim@uniim.ru Аттестат аккредитации ФГУП «УНИИМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311373 от 10.11.2015 г.