ANÁLISIS DE AZUFRE: DEL CRUDO AL COMBUSTIBLE

AZUFRE TOTAL POR XRF DE SOBREMESA O XRT / XRA DE PROCESO
La necesidad de análisis de azufre impregna casi todos los aspectos de la industria del petróleo, desde la mejora y refinación hasta el transporte y la venta minorista. Rigaku ofrece soluciones analíticas basadas en rayos X para todas las aplicaciones típicas de azufre.

Azufre en destilados, diesel, pesados, crudo y combustible marino

Rigaku NEX QC de sobremesa EDXRF cumple con el método de azufre ASTM D4294 (también métodos: ISO 20847, ISO 8754, IP 496, IP 336 y JIS K 2541-4) con una interfaz de software fácil de aprender en un paquete sólido específicamente diseñado para la industria del petróleo. Optimizado para la determinación rutinaria de azufre en el petróleo, incluidos crudos, pesados, combustible de búnker y para operaciones de mejora, el instrumento cuenta con una pantalla táctil intuitiva y moderna «impulsada por iconos», una interfaz estilo teléfono inteligente para una fácil operación y una función impresora para mayor comodidad. Para la medición de procesos, el analizador de transmisión de rayos X (XRT) Rigaku NEX XT proporciona la determinación de azufre en tiempo real. La medición en línea y en tiempo real de azufre en petróleos pesados ​​o ligeros satisface las necesidades de refinerías, oleoductos, operaciones de mezcla,

Azufre ultra bajo en diésel de carretera (ULSD) y otros combustibles

El nuevo instrumento EDXRF de sobremesa Rigaku NEX QC + cumple con el método de azufre ISO 13032 para ULSD y el EDXRF de sobremesa Rigaku NEX CG de alto rendimiento cumple con el método ASTM D7220 para ULSD.

Analizar azufre más otros elementos desde Na hasta U

Todos los analizadores Rigaku EDXRF tienen una capacidad inherente de análisis de elementos múltiples. Por ejemplo, Rigaku NEX QC es capaz de medir más que solo azufre. El análisis de elementos múltiples es importante para detectar la contaminación o adulteración del petróleo crudo por la presencia de sal y otros compuestos que contienen cloro. Si no se detecta, la presencia de Cl puede sesgar la lectura de S alta y potencialmente dejar la presencia de Cl desapercibida. NEX QC tiene la capacidad de detectar Cl y otros elementos, y corregir la presencia de Cl para que no sesgue la lectura de S.

TRATAMIENTO DE MADERA ACZA

Los tratamientos para madera se utilizan para proteger la madera de hongos, insectos, daños por rayos UV y desgaste general. Formulaciones comunes para el tratamiento de la madera que contienen solo Cu, CCA, Penta y ACZA. El arseniato de zinc, cobre y amoníaco (ACZA) se usa a menudo para tratar especies de madera que no retienen fácilmente otros tratamientos, como el abeto de Douglas. Al tratar la madera, se debe controlar el equilibrio adecuado de la solución de tratamiento para garantizar la máxima calidad y minimizar el desperdicio y el costo excesivo debido al uso del tratamiento o al rechazo del producto. Los niveles de Cu, Zn y As se controlan en solución antes del tratamiento y luego en la madera para asegurar una retención adecuada. Se requiere un medio de análisis rápido, simple y confiable durante todo el proceso de control de calidad. XRF es una herramienta ideal para dicho análisis.

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ANÁLISIS DE COBRE EN MINERAL

El análisis elemental es crucial para la selección de muestras en el sitio de la mina, así como durante el procesamiento de minerales. Durante la fundición, los elementos mayores y menores también son monitoreados de cerca en el mineral, concentrados, escorias y colas. Rigaku ofrece la serie de analizadores NEX QC para satisfacer estas necesidades analíticas de la industria minera, tanto en el sitio de la mina como en la fundición. Simple pero versátil, el NEX QC es transportable para la inspección del sitio de la mina, lo suficientemente resistente para las operaciones de fundición y lo suficientemente potente para trabajar en un laboratorio central. El NEX QC utiliza una excitación directa de 50 kV y un detector de semiconductores de alto rendimiento para proporcionar una excelente sensibilidad en una herramienta de bajo costo ideal para el análisis de materiales minerales.

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ANÁLISIS DE S, CA, V, FE, NI EN CRUDO

Análisis de S, Ca, V, Fe, Ni en petróleo crudo

Se demuestra el análisis de azufre, calcio, vanadio, hierro y níquel en crudo. La medición también es aplicable a petróleo residual, combustibles para búnker y otros aceites de hidrocarburos pesados. El azufre, el vanadio y el níquel se encuentran naturalmente en el petróleo crudo y sus concentraciones varían según la región geográfica de los depósitos de petróleo. Dependiendo de la región, algunos crudos también pueden contener niveles mensurables de calcio y hierro. Un alto contenido de metal puede ensuciar el proceso de refinación durante el agrietamiento, por lo que es deseable un crudo de metal bajo. En la refinería, así como en el medio de las tuberías, el transporte, los puntos de reunión y durante la mezcla, un medio rápido y fácil de cribar y monitorear el contenido de metal es una herramienta valiosa para caracterizar la calidad del crudo antes de la refinación. Applied Rigaku Technologies satisface las necesidades de la industria con el analizador NEX DE EDXRF. La nueva tecnología de excitación y detección alcanza un rendimiento de hasta 500.000 cps y un fondo muy bajo y límites de detección excepcionales. Esto hace que NEX DE sea una herramienta multielemento ideal para monitorear las concentraciones no solo de azufre sino también de metales en el crudo, los residuos y otros hidrocarburos pesados.

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ANÁLISIS DE ELEMENTOS PESADOS ​​PELIGROSOS EN SUELOS Y SEDIMENTOS

El suelo y los sedimentos tienen un papel crucial en nuestra vida como base para los cultivos agrícolas y los bosques, y también para retener el agua. Cuando el suelo está contaminado, afecta negativamente al ecosistema. En consecuencia, nuestra salud y el entorno de vida sufren efectos negativos cuando consumimos agua subterránea y cultivos de suelos contaminados. Para mantener limpio el medio ambiente, es necesario monitorear el suelo y los sedimentos.

Para el análisis de elementos pesados ​​peligrosos en el suelo y los sedimentos, se utiliza la espectrometría de fluorescencia de rayos X (XRF) debido a su sencilla preparación de la muestra y al corto tiempo de análisis.

El suelo y los sedimentos contienen una cierta cantidad de material orgánico, que no puede ser analizado por XRF. Por lo tanto, las correcciones matriciales convencionales, como el método alfa teórico, no funcionan de manera eficaz. En el análisis XRF de suelo y sedimento, el material orgánico causa un error significativo.

Esta nota de aplicación demuestra que una corrección de matriz única, donde se combinan la corrección de la relación de dispersión y la corrección alfa teórica, se puede aplicar al análisis XRF de elementos pesados, incluidos los peligrosos, en el suelo y los sedimentos.

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FIGURAS DE TEXTURA Y POSTES

DISTRIBUCIÓN DE ORIENTACIONES CRISTALOGRÁFICAS
En muchos casos, la textura cristalográfica (orientación preferida) se puede introducir en un material durante el proceso de fabricación. Por ejemplo, cuando se enrollan láminas de acero en el proceso de fabricación, a menudo se produce una textura de lámina. Dado que la textura puede afectar las propiedades de un material al introducir anisotropía estructural, es deseable medir la textura de un material.

La medida típica para determinar la textura se llama figura polar. Las mediciones tradicionales de figuras polares se realizan registrando la intensidad de una reflexión de Bragg determinada en función de la rotación y la inclinación de la muestra. En una figura de polo en el plano, el haz incidente, la rotación de la muestra y el ángulo del detector se mueven, eliminando la necesidad de inclinar la muestra. La figura del polo en el plano también permite registrar un mayor rango de textura, ya que ahora contiene la textura en el plano (superficie de la muestra) de la muestra.

Los dos diagramas superiores (a la derecha) muestran una figura de polo en el plano de la reflexión para una muestra de chapa de acero laminado. La parte central de color rojo oscuro indica la textura a lo largo de la dirección [211]. La figura muestra la figura del polo tanto en proyección estereográfica (mapa de contorno) como en visualización 3D. Los dos diagramas inferiores (a la derecha) muestran la figura de polo (002) de una lámina de Cu de 50 micrones de espesor. El pico fuerte (002) en el centro de la figura polar indica que la hoja está orientada preferiblemente (001) a lo largo de la superficie normal. Los cuatro picos que se ven en el borde son Cu (200), (200), (020) y (020), respectivamente, debido a la estructura cúbica de las celosías de cobre.

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ALEACIONES DE ORO

Las aleaciones de oro, plata y metales básicos se utilizan para muchos fines, incluida la fabricación de joyas y el refinado de metales preciosos puros. El oro es muy blando y, a menudo, se mezcla paladio o platino en la aleación para endurecer el oro al hacer joyas y otros artículos de aleación de oro.

En el sitio de la mina, se puede realizar la extracción inicial y el refinado primario para establecer el contenido inicial de aleación semipura de oro y plata antes de enviar el material para el refinado final. El analizador Rigaku NEX QC EDXRF ofrece una técnica analítica simple, no destructiva y de bajo costo para medir la química de la aleación de barras, lingotes y láminas de doré, así como otros materiales de aleación de oro. Los operadores no técnicos obtienen resultados sin necesidad de preparación especial de muestras, acondicionamiento de muestras o conocimientos técnicos.

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ANÁLISIS DE MINERALES DE HIERRO NATURALES Y PROCESADOS ​​POR MÉTODO DE POLVO PRENSADO

El mineral de hierro es el recurso mineral más abundante y también es uno de los materiales más importantes en las industrias modernas. Dado que la cantidad de comercio marítimo y los precios están aumentando en los últimos años, los requisitos analíticos se vuelven más estrictos. La concentración total de hierro en el mineral de hierro es un punto focal para el comercio. Por lo tanto, el análisis para la determinación del hierro total requiere una gran precisión. En el sitio de la mina, el análisis de laboratorio cubre el control de calidad de la mina y los productos, el control de la ley para el beneficio y la mezcla y también la investigación para la exploración del área. De manera similar, se requiere el análisis de mineral de hierro en las plantas de peletización cercanas al sitio de minería y también en las plantas de sinterización y los depósitos de almacenamiento en los sitios de fabricación de acero. El análisis químico húmedo es la técnica analítica tradicional para la determinación del hierro total, pero requiere habilidad analítica y requiere mucho tiempo. El requisito de análisis se centra en gran medida en parámetros rentables como la velocidad del análisis, la simplicidad y la precisión. Para muestras de polvo en espectrometría fluorescente de rayos X, el método de polvo prensado es la mejor solución en términos de rapidez y simplicidad. Dado que el mineral de hierro tiene una matriz compleja debido a su variada composición mineral, se requieren correcciones apropiadas para estos efectos de matriz en el análisis XRF. La técnica de corrección convencional para el hierro total es un método que utiliza la dispersión de Compton como estándar interno (método de la relación de dispersión de Compton), pero no ha sido lo suficientemente rigurosa para cumplir con los requisitos de la industria del mineral de hierro. RIGAKU desarrolló un método de dispersión Compton mejorado mediante la integración de correcciones alfa teóricas para que el resultado analítico se mejore significativamente.

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MEDIO AMBIENTE Y CONTAMINACIÓN AGUAS RESIDUALES, SUELOS Y SEDIMENTOS SEGÚN ROHS

Para el monitoreo de sedimentos, suelos, aire y agua contaminados y clasificación de materiales para reciclaje, la fluorescencia de rayos X dispersiva de longitud de onda (WDXRF) es la técnica analítica no destructiva de elección para cumplir con los requisitos de la EPA de EE. UU. Para concentraciones de metales pesados ​​(RCRA metales) y las normativas medioambientales de la Unión Europea (CE) de RoHS / WEEE. Las soluciones y los servicios de Rigaku para sus pruebas no destructivas son esenciales para la estrategia de recuperación y reciclaje de su producto al final de su vida útil.

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ELEMENTOS ADITIVOS EN ACEITES LUBRICANTES – ASTM D7751

Controlar los elementos aditivos al mezclar aceites lubricantes nuevos y frescos es vital para garantizar las propiedades de lubricación correctas y minimizar el desperdicio de producción y el rechazo de productos. EDXRF es una técnica analítica rápida y simple para uso de operadores no técnicos, pero lo suficientemente poderosa para uso experto en la investigación y desarrollo de nuevas formulaciones de aceite lubricante. Para satisfacer las necesidades de la industria en producción e investigación, Rigaku NEX DE ofrece cumplimiento con el método de prueba estándar D7751 para elementos aditivos en aceites lubricantes mediante análisis EDXRF para P, S, Cl, Ca, Zn y Mo.

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