Analyse multiélémentaire ASTM D5185 par ICP à spectre complet

2026-05-28

Cible de détection

Détermination multi-éléments des huiles lubrifiantes usagées et neuves et des huiles de base

Aperçu

Cette solution est conforme à laMéthode d'essai normalisée ASTM D5185 pour la détermination multi-élémentaire des huiles lubrifiantes et des huiles de base usagées et neuves par spectrométrie d'émission atomique à plasma inductif (ICP-AES). Il couvre la détermination des éléments additifs, des métaux d'usure et des contaminants dans les huiles lubrifiantes usagées par spectrométrie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES).

Résumé

Dans le cadre des opérations quotidiennes et des processus de production, certains composants spécifiques sont souvent protégés. Il est donc nécessaire de surveiller régulièrement l'accumulation de particules d'usure sur ces composants. Cette surveillance passe souvent par l'analyse des éléments métalliques dans l'huile. En fonction de la composition des composants métalliques et de leur taux d'accumulation dans l'huile, il est possible de déterminer avec précision la durée de vie des composants de la machine. De plus, il est également nécessaire de contrôler la présence de contaminants étrangers dans l'huile de lubrification (tels que des éléments métalliques apportés par la poussière et les saletés). La détermination de la teneur en métaux d'usure dans le lubrifiant permet d'évaluer précisément l'état de fonctionnement et les performances de l'équipement. La quantité de métal présente dans l'huile reflète le degré d'usure des pièces, un élément crucial pour la maintenance de l'équipement et l'évaluation de ses performances. Les méthodes de surveillance permettant de déterminer les métaux traces dans les huiles de lubrification, en tant que facteurs d'usure, sont donc particulièrement importantes.

Utilisation des instruments

Le HKL-5185F est un spectromètre d'émission atomique à plasma inductif (ICP-AES) doté d'un mode d'observation vertical, d'un détecteur CCD et d'une capacité de lecture directe du spectre complet. Cet instrument est principalement utilisé pour la détermination des concentrations d'éléments traces et mineurs dans diverses substances (notamment celles solubles dans l'acide nitrique, l'acide chlorhydrique, l'acide fluorhydrique, etc.). Son champ d'application est vaste et couvre de nombreux domaines tels que la protection de l'environnement, les produits pétroliers, les terres rares, les semi-conducteurs, la géologie, la métallurgie, le génie chimique, la médecine clinique, l'analyse alimentaire, les échantillons biologiques, la criminalistique et la recherche agricole.

Environnement de travail

1 Température de stockage et de transport : 5℃-40℃.

2 Humidité relative pour le stockage et le transport : ≤ 85

3 Pression atmosphérique : 86-106 kPa

4 Alimentation : 220 ± 22 V CA 50 ± 1 Hz

5 Humidité de fonctionnement : ≤70 %

6 Température de fonctionnement : 15℃~30℃

Ordinateur central d'instrumentation

1. Système optique

1.1 La structure à dispersion croisée du réseau et du prisme à palier intermédiaire, l'utilisation de SiO ultra-pur2Les prismes et l'efficacité élevée de transmission du chemin optique garantissent des mesures élémentaires dans la région UV profonde.

1.2 La conception optique optimisée avec des optiques asphériques améliore la qualité d'image et l'efficacité d'acquisition spectrale.

1.3 La technologie de gonflage multipoint de la chambre optique raccourcit le temps de gonflage, améliore la sensibilité et la stabilité du spectre UV et permet une mesure dès la mise sous tension.

1.4 Le circuit de gaz de la chambre optique est indépendant et peut être rempli d'azote ou d'argon.

1.5 Système optique : Système optique séparateur de faisceau 2D à pas moyen, distance focale 400 mm

1.6 Gamme spectrale : 165 nm - 950 nm

1.7 Caractéristiques de la grille : grille à pas moyen, dimensions : 100 mm x 50 mm

1.8 Prisme : Matériau SiO2 ultra-pur

1.9 Lumière parasite : une solution de Ca à 10 000 µg/ml présente une concentration de fond équivalente à < 2 µg/ml à As189,042 nm

1.10 Contrôle de la température : 38 ± 0,1 °C, température réglable.

2. Détecteur

2.1 Détecteur CCD de grande surface, réponse spectrale complète, efficacité de quantification UV élevée, une seule exposition permet d'acquérir et de lire l'ensemble du spectre du signal spectral, afin d'obtenir des résultats d'analyse plus rapides et plus précis.

2.2 La plus grande taille de cible de sa catégorie, un million de pixels, une surface de pixel unique de 24 μm x 24 μm, un refroidissement semi-conducteur en trois étapes, une température de refroidissement de -35 ℃, avec un bruit très faible et une meilleure stabilité.

2.3 Détecteur : Détecteur CCD de qualité scientifique, protection anti-saturation.

2.4 Nombre de pixels : 1024 × 1024, surface des pixels : 24 µm × 24 µm

2.5 Température de fonctionnement : < -40 °C, temps de stabilisation < 3 minutes

2.6 Efficacité de quantification : sans revêtement, efficacité de quantification jusqu’à 75 % ou plus

3. Générateur RF

3.1 Générateur RF entièrement à semi-conducteurs, de petite taille, à haut rendement, avec adaptation de charge entièrement automatique, rapide et de haute précision, capable de s'adapter à une variété d'échantillons à matrice complexe et de tests de solvants organiques volatils, avec une excellente stabilité à long terme.

3.2 L'élimination de la flamme de queue par la technologie du cône froid minimise l'effet d'auto-absorption et les interférences d'ionisation, afin d'obtenir une plage dynamique linéaire plus large et un bruit de fond plus faible, d'élargir la plage de détection de l'instrument et de garantir des résultats de mesure précis.

3.3 La conception verticale du tube de torche offre une meilleure tolérance aux échantillons, réduit les besoins de nettoyage et diminue la consommation de tubes de torche de rechange.

3.4 Conception simple du montage et du positionnement du tube de la torche pour un positionnement rapide et une reproduction précise de la position.

3.5 En mode veille basse consommation, la puissance de sortie est réduite, le débit de gaz est diminué et seul le fonctionnement du plasma est maintenu, ce qui permet de réaliser des économies sur les coûts d'utilisation.

3.6 * Technologie d'alimentation à semi-conducteurs améliorée avec dispositif de protection de sortie RF à semi-conducteurs, compacte, à haut rendement et à puissance de sortie stable, dotée de protections contre l'eau, le gaz et les surcharges, entre autres, ce qui améliore considérablement la sécurité de l'instrument et réduit son taux de panne. (Documents justificatifs fournis par des organismes provinciaux ou supérieurs compétents ; l'acheteur est en droit de vérifier l'authenticité des documents lors de la livraison.)

3.7 Puissance de sortie : 500 W à 1 600 W en continu, réglable par incréments de 1 W

3.8 Stabilité de l'alimentation : ≤0,1%

3.9 Fréquence d'oscillation : 27,12 MHz

3.10 Stabilité de fréquence : ≤0,01%

3.11 Méthode de correspondance : correspondance automatique

3.12 Intensité du rayonnement de fuite électromagnétique : < 0,5 V/m

4.système d'introduction d'échantillons

4.1 L'instrument est équipé d'une série de systèmes d'injection optimisés pour le test des solvants organiques, des échantillons à forte concentration saline/à matrice complexe et des échantillons contenant de l'acide fluorhydrique.

4.2 Facile d'entretien grâce à son tube de torche monobloc, son changement rapide et son faible coût d'utilisation.

4.3 En utilisant un régulateur de débit massique pour contrôler le débit du gaz de refroidissement, du gaz auxiliaire et du gaz vecteur, le débit est réglable en continu afin de garantir la stabilité à long terme des performances de test.

4.4 Doté d'un système de dérivation à rétroaction intégré de deux à six sorties d'eau, ce dispositif assure un contrôle optimal du circuit hydraulique de l'instrument. Facile à assembler, son aspect lisse et esthétique facilite son utilisation avec l'instrument. Il prolonge la durée de vie du circuit hydraulique de l'instrument. (Fourni avec les documents justificatifs délivrés par l'autorité compétente ; l'acheteur se réserve le droit de vérifier l'authenticité des pièces lors de la livraison.)

4.5 Pompe péristaltique à 4 canaux et 12 rouleaux, vitesse de pompe réglable en continu pour assurer la stabilité de l'introduction de l'échantillon, avec une fonction de nettoyage rapide.

4.6 Orientation du tube de la torche : verticale

4.7 Bobine de torche : 3 tours

4.8 Tube de torche : tube de torche en quartz triconcentrique : diamètre extérieur 20 mm ; différents modèles sont disponibles selon la taille du canal central. (Fournir des pages couleur et des schémas techniques à l’appui)

4.9 Atomiseur : atomiseur concentrique ou atomiseur à canaux parallèles, diamètre extérieur 6 mm, atomiseur standard en option, atomiseur à haute concentration saline, atomiseur à acide fluorhydrique.

4.10 Chambre à brouillard : Chambre à brouillard cyclonique, chambre à brouillard à double cylindre en option et chambre à brouillard résistante aux hautes fréquences.

4.11 Pompe péristaltique : 4 canaux, 12 rouleaux, vitesse réglable en continu.

4.12 Consommation d'argon : 8 L/min à 18 L/min

4.13 Gaz de refroidissement : 0,00 L/min à 20,00 L/min, précision 0,01 L/min

4.14 Gaz auxiliaire : 0,00 L/min à 2,00 L/min, précision 0,01 L/min

4.15 Gaz vecteur : 0,00 L/min à 2,00 L/min, précision 0,01 L/min

5. Système de contrôle

5.1 Conception d'interface conviviale, fluide et facile à comprendre, système logiciel optimisé pour les applications analytiques, sans besoin de développement de méthodes complexes, vous pouvez effectuer rapidement des opérations analytiques.

5.2 Programme d'analyse multi-fenêtres et multi-méthodes permettant la mesure, l'édition et la visualisation simultanées de données issues de différentes méthodes.

5.3 La bibliothèque de raies spectrales du logiciel contient plus de 70 000 raies spectrales et signale intelligemment les éléments d’interférence potentiels, afin d’aider les utilisateurs à choisir rationnellement les raies spectrales à analyser.

5.4 Offre une variété de modes d'édition de séries standard, prend en charge une variété de modes d'étalonnage de courbes, tels que tester d'abord puis définir la norme, la méthode sandwich d'échantillons de test, etc.

5.5 Le logiciel prend en charge la méthode de la courbe standard, la méthode d'ajout standard et d'autres méthodes analytiques, avec déduction du blanc, correction de l'étalon interne, correction des interférences et autres méthodes de traitement des données.

5.6 Paramétrage facile du mode d'observation, affichage intuitif des résultats de test, avec une variété de formats de rapport.

6. Caractéristiques techniques de l'ensemble de la machine

6.1 *Mode d'observation : mode d'observation vertical classique

6.2 Teneur en liquide : 0,01 ppm à plusieurs milliers de ppm

6.3 Teneur en matières solides : 0,001 % à 70 %

6.4 Répétabilité (c.-à-d. stabilité à court terme) : écart-type relatif (RSD) < 1 %

6.5 Stabilité : Écart-type relatif (RSD) < 1,5 % à 2 heures

6.6 Limite de détection élémentaire (μg/L) : 1 ppb à 10 ppb pour la plupart des éléments

Pièce de test

1.1 Éléments abrasifs dans les huiles lubrifiantes

1.1.1 Diluant CONOSTAN dédié pour ICP

1.1.2 Pipette, 0-5 ml

1.1.3 Solde électronique, 0,0001

1.2 Méthode d'essai

Après l'allumage automatique de l'appareil et le paramétrage selon ses conditions de fonctionnement, le diluant est aspiré directement dans la chambre de nébulisation par le nébuliseur et pénètre dans le plasma. Une fois l'appareil stabilisé, la solution témoin, la solution étalon et la solution d'échantillon diluée sont analysées simultanément. La concentration de chaque élément dans l'échantillon final est ainsi directement obtenue. La relation linéaire entre les éléments est déterminée selon la méthode d'essai. Parallèlement, la solution témoin est analysée 10 fois pour chaque élément. L'écart-type des valeurs mesurées est divisé par la pente de la courbe pour obtenir la limite de détection de la méthode. Comme le montre le tableau ci-dessous, le coefficient de corrélation de la courbe d'étalonnage élémentaire est supérieur à 0,999, ce qui indique une bonne linéarité dans la plage de linéarité de la courbe. L'optimisation des paramètres de fonctionnement de l'appareil permet d'optimiser les conditions d'analyse des éléments et d'améliorer ainsi la précision des résultats.

Répétabilité ICP de 16 éléments dans les lubrifiants

Élément

Répétabilité (RSD)

Élément

Répétabilité (RSD)

Vanadium (V)

1,45%

Cadmium (Cd)

2,58%

Cuivre (Cu)

0,76%

Nickel (Ni)

2,78%

Argent (Ag)

0,91%

Fer (Fe)

1,46%

Titane (Ti)

1,35%

Silicium (Si)

1,70%

Baryum (Ba)

1,48%

Manganèse (Mn)

1,22%

Calcium (Ca)

1,31%

Chrome (Cr)

1,10%

Zinc (Zn)

1,65%

Magnésium (Mg)

1,93%

Plomb (Pb)

2,46%

Phosphore (P)

2,36%


Répétabilité ICP de 16 éléments dans les lubrifiants

Élément

Répétabilité (RSD)

Élément

Répétabilité (RSD)

Vanadium (V)

1,45%

Cadmium (Cd)

2,58%

Cuivre (Cu)

0,76%

Nickel (Ni)

2,78%

Argent (Ag)

0,91%

Fer (Fe)

1,46%

Titane (Ti)

1,35%

Silicium (Si)

1,70%

Baryum (Ba)

1,48%

Manganèse (Mn)

1,22%

Calcium (Ca)

1,31%

Chrome (Cr)

1,10%

Zinc (Zn)

1,65%

Magnésium (Mg)

1,93%

Plomb (Pb)

2,46%

Phosphore (P)

2,36%


Résultats de l'analyse spectrale de la teneur en métaux des lubrifiants GBW (E) 130132 (mg/kg)

Élément

Valeur standard

Résultat

Taux de récupération

Élément

Valeur standard

Résultat

Taux de récupération

Vanadium (V)

100

98,04

98,00%

Cadmium (Cd)

100

104,91

104,90%

Cuivre (Cu)

100

112,57

112,60%

Nickel (Ni)

100

106,5

106,50%

Argent (Ag)

100

102.21

102,20%

Fer (Fe)

100

104,84

104,80%

Titane (Ti)

100

102.11

102,10%

Silicium (Si)

100

91,78

91,80%

Aluminium (Al)*

100

118,62

118,60%

Manganèse (Mn)

100

106,09

106,10%

Calcium (Ca)

100

88,54

88,50%

Chrome (Cr)

100

99,31

99,30%

Zinc (Zn)

100

110,57

110,60%

Magnésium (Mg)

100

112,43

112,40%

Plomb (Pb)

100

108,39

108,40%

Phosphore (P)

100

97,81

97,80%


Norme applicable : ASTM D5185 Méthode d’essai normalisée pour la détermination multi-élémentaire des huiles lubrifiantes et des huiles de base usagées et neuves par spectrométrie d’émission atomique à plasma inductif (ICP-AES)

Conclusion

La méthode ICP permet de doser directement 16 éléments d'usure dans les huiles lubrifiantes. Cette méthode de digestion relative offre une précision et une reproductibilité accrues. L'analyseur HKL-5185F se caractérise par son faible coût, sa rapidité et sa grande précision. Le dosage de ces 16 éléments d'usure dans les huiles lubrifiantes répond pleinement aux exigences de l'industrie pétrochimique.


Comparaison des rapports de test

Nom de l'exemple

Huile moteur diesel



Date de réception

2 JANVIER 2020

Période d'essai

8 JANVIER 2020

Description

Échantillon d'huile visqueuse

Exigence de test

Composant de test

Ca, Mg, P, Zn

Référence

Standard

ASTM D5185

Échantillon standard

Échantillon mixte S-21

Humidité

≤70%

Température

25

Processus de test

Peser une certaine quantité d'échantillon dans une fiole jaugée de 100 ml, ajouter la solution d'étalon interne, compléter jusqu'au trait de jauge avec de l'huile vierge, bien agiter et attendre la mesure.

HKL-5185FSpectre ICP-OES à lecture directe à spectre complet

Spectromètre optique à plasma inductif Perkin Elmer Optima 3300

Élément de test

Unité

Résultat

Élément de test

Unité

Résultat

Que

mg/kg

4179.1

Que

mg/kg

4225,7

Mg

mg/kg

22.06

Mg

mg/kg

21.501

P

mg/kg

1064,3

P

mg/kg

1026.2

Zn

mg/kg

1133.1

Zn

mg/kg

1133.1


Configuration


En série

Nom

Quantité

Remarques

1

HKL-5185FSpectre ICP-OES à lecture directe à spectre complet

1 unité

2

Logiciel d'analyse de spectromètre

1 ensemble

3

rectangles de quartz

2 pièces

4

Nébuliseur importé

1 pièce

5

Chambre à brouillard à double cylindre

2 pièces

6

eau de refroidissement en circulation

1 unité

Capacité de refroidissement 2000 W

7

ordinateur de marque

PC Coolray double cœur 1,6 GHz avec au moins 4 Go de RAM, disque dur de 320 Go, moniteur LCD 19 pouces.

8

Imprimante de marque

Imprimante laser

9

Alimentation stabilisée en tension

1 unité


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