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    四方光電(武漢)儀器有限公司

    5
    • 2025

      07-28

      滲氮質量總不穩定?你可能輸在氮勢測量的第一步

      在熱處理工藝中,氣體滲氮是提升零件表面硬度、耐磨性和疲勞強度的關鍵工藝。但你知道嗎?滲氮質量的好壞,很大程度上取決于一個神秘參數——氮勢(Kn)。它如同烹飪中的“火候”,直接決定了滲氮層的性能。今天,我們就來揭開氮勢測定的技術面紗。一、什么是氮勢?滲氮過程的"隱形指揮官"國標GB/T18177—2008《鋼件的氣體滲氮》對氨+裂解氨和氨+氮混合氣體的氮勢與測量值之間的關系給出了明確的定義:?Kn=PNH3/PH23/2,?PNH3:爐氣中氨氣(NH3)的分壓?PH2:爐氣中氫氣(H2)的分壓簡單
    • 2025

      07-25

      MAP氣調包裝氣體檢測-三大場景頂空氣體實測項目

      項目背景氣調包裝(MAP)通過精準調控包裝內氣體(如O2、CO2、N2),有效抑制微生物、延緩氧化,顯著延長食品保質期,并減少防腐劑使用,契合健康消費趨勢。其應用日益廣泛,但包裝密封性與氣體配比精準度是保障效果的核心與關鍵——任何泄漏或濃度偏差都可能導致產品變質。面對鮮果蔬菜、高脂加工、粉體營養等不同食品對頂空氣體的嚴苛管控需求,頂空分析儀以便攜、精準、高效的特性,成為破解MAP質量管控難題的利器。下面我們通過三大實測場景應用案例,揭秘讓微量氣體變化無處遁形的解決方案。產品原型頂空分析儀(MAP
    • 2025

      07-22

      四方儀器:玻璃窯爐氣體監測方案 助企業降本增效

      一、背景概述玻璃生產屬高能耗產業,能源消耗集中于窯爐環節,其能源成本主要體現為天然氣成本,是影響玻璃生產成本的關鍵因素。天然氣成本占比受其類型、價格波動及生產工藝影響,常規為30%-40%;在能源價高地區或生產光伏玻璃等特殊品類時,占比超50%。天然氣雖清潔但價格受國際能源市場波動影響大,穩定性欠佳,給成本控制帶來挑戰。2022年12月實施的《玻璃工業大氣污染物排放標準》(GB26453—2022)大幅收緊排放限值并新增多項控制指標,對玻璃企業的環保治理和能源效率提出更高要求。通過氣體分析技術,
    • 2025

      07-08

      “氨”全檢測,精準賦能|四方儀器助力水煤漿加壓氣化法合成氨工藝優化

      一、背景概述合成氨是在高溫高壓和催化劑存在下由氮和氫直接合成氨的過程,是一種基本無機化工流程,在現代化學工業中,氨是化肥工業和基本有機化工的主要原料,我國由于煤炭資源豐富、油氣資源相對貧乏,主要以煤生產氨,有研究數據表明,用煤、焦炭為原料的合成氨產量約占總產量的60%以上,其生產工藝的核心流程包括煤氣化制合成氣、變換、脫硫、脫碳、凈化、氨合成、分離等環節,氣體分析在各階段的工藝控制、質量監測及安全運行中都極為關鍵。二、合成氨生產工藝以煤為原料的制氣方法包括德士古水煤漿加壓氣化法、殼牌干煤粉加壓氣
    • 2025

      07-01

      激光拉曼光譜氣體分析儀助力鋼鐵冶金行業能源精準結算

      行業背景鋼鐵廠和發電廠之間的煤氣與電力互供合作,是跨行業能源協同利用的典型范例。鋼鐵生產過程中會產生大量副產煤氣,包括高爐煤氣、焦爐煤氣和轉爐煤氣等,這些煤氣富含較高熱值,是優質的能源資源。與此同時,發電廠需要穩定的燃料供應以維持電力生產。鋼鐵行業作為能源消耗大戶,用電成本在其生產成本中占據較高比例。通過這種合作模式,鋼鐵廠將副產煤氣輸送至發電廠用于發電,發電廠則將電能回輸給鋼鐵廠,從而實現能源的高效利用,同時顯著減少溫室氣體排放,推動綠色低碳發展。這種協同合作模式的歷史可追溯至20世紀末期。當
    • 2025

      06-30

      四方儀器激光拉曼:精準熱值測量助力收益顯著提升

      濟寧盈寶氣體有限公司依托變壓吸附(PSA)焦爐煤氣提氫技術,將PSA工藝產生的解吸氣作為清潔燃氣供應給開發區下游客戶,并采用熱值結算模式。公司在解吸氣出口部署四方儀器激光拉曼光譜分析儀,實現燃氣組分與熱值的同步測量。相較于非分光紅外、氣相色譜等傳統分析設備,該設備具備測量組分全面、前處理系統簡單、故障率低、響應速度快等顯著優勢。現場應用數據顯示,清潔燃氣熱值數據較之前提升200-300kcal/m3,穩定在4800-5500kcal/m3區間,預計為企業清潔燃氣業務板塊新增年收益約1000萬元。
    • 2025

      06-26

      氣體監測是化工安全的生命防線——從工業事故思考超越安全生產月的永恒命題

      當2025年6月“安全生產月”活動進入倒計時,化工人的心頭卻壓著一道沉重命題——如何阻止下一個爆炸事故的發生?5月27日山東高密化工廠的爆燃聲猶在耳畔,事故原因仍在嚴密調查中。硝煙雖散去,警鐘卻長鳴。怎樣才能讓悲劇止步于監測儀表的警報響起之前,這不僅是六月之問,更是化工安全365天的生死命題。歷史警鐘:泄漏監測缺失的血色啟示值此安全生產月宣傳之際,國家應急管理部對以往六月發生的化工行業典型事故做出匯總。公布事故顯示,近十年僅六月發生的典型化工事故便觸目驚心:泄漏引爆占比極大:上海石化環氧乙烷管道
    • 2025

      06-25

      精準監測氨逃逸丨四方儀器助力固定污染源氨排放合規

      1、背景概述據悉,2025年1月10日,第三輪第三批中央生態環境保護督察組向一央企進行督察反饋。在督察反饋中提到企業大氣污染防治推進不力,個別企業燃煤鍋爐氨逃逸問題嚴重。氨逃逸是工業脫硝過程中未反應的氨隨煙氣排放到大氣中的現象;近些年,隨著氮氧化物排放管控越來越嚴格,企業為了滿足嚴苛的氨氧化物排放標準,企業通常采用“過量噴氨"策略,犧牲氨逃逸率換取氮氧化物達標。有的企業為節省液氨成本,刻意減少噴氨量,但氨氧化物超標時又突擊加氨,形成“脈沖式逃逸"。2、排放標準?大氣氨排放限值國家標準我國現行涉及
    • 2025

      06-24

      摩托車國五標準排放測試系統解決方案

      1.摩托車國五標準排放測試系統的需求與痛點我國是摩托車生產和使用大國,摩托車保有量約占全國機動車總保有量的20%。摩托車對高比功率輸出的需求以及缺乏精密的發動機結構和排氣后處理裝置,導致摩托車成為燃燒副產物的強烈排放者,具有很大的健康風險。排放標準升級是機動車污染減排的主要驅動力。自1994年開始,我國摩托車排放標準已從第一階段執行到第四階段,CO、THC和NOx的排放總量分別削減了約97%、97%和77%。為了進一步削減摩托車尾氣污染物排放,2024年10月31日生態環境部發布了摩托車第五階段
    • 2025

      06-23

      鋼鐵冶金過程氣體監測方案—鐵前篇

      一、背景概述鋼鐵冶金行業作為國民經濟的重要支柱產業,其生產過程復雜且涉及眾多化學反應。鐵前工序是鋼鐵生產的起始階段,主要包括原材料預處理、燒結、焦化、高爐煉鐵等環節,此階段產生的氣體種類繁多、成分復雜,對生產效率、產品質量以及環境安全均有著至關重要的影響。因此,建立一套精準、高效的鐵前過程氣體監測方案,對于保障鋼鐵生產的穩定運行、節能減排以及實現可持續發展具有深遠意義。二、工藝簡介下圖為鋼鐵冶金過程的鐵前工序流程圖,其主要涵蓋三個部分,分別為煉焦、燒結和高爐煉鐵。其中鐵前爐料制備工序主要包括煉焦
    • 2025

      06-13

      氫燃料發動機排放測試系統解決方案

      1.氫燃料發動機的發展趨勢氫能作為零碳清潔能源,兼具環境效益與戰略價值:其燃燒產物僅為水,可實現真正的零二氧化碳排放,同時顯著降低對化石燃料的依賴。2025年1月1日,《中華人民共和國能源法》正式實施,將氫能納入國家能源體系,標志著我國氫能產業進入規范化發展的新階段。當前氫燃料交通技術主要分為兩條路徑:?氫內燃機汽車(H2ICE):在燃料電池成本高、技術尚不成熟的背景下,H2ICE憑借與傳統內燃機的兼容性,成為商用車及非道路機械領域的過渡優選。?燃料電池汽車(FCV):長期來看仍是解決方案。行業
    • 2025

      06-04

      便攜式排放測試系統(PEMS)實現國產化替代——非道路移動機械法規測試應用

      一、行業背景:非道路移動機械排放治理的緊迫性我國非道路移動機械(主要包括工程機械和農業機械)保有量持續增長,其排放污染問題日益突出。2023年數據顯示,工程機械、農業機械排放的NOx分別占移動源排放總量的14%、17%;排放的顆粒物(PM)分別占移動源排放總量的26%、33%。非道路移動機械排放已成為影響空氣質量的主要污染源,亟需有效治理。圖12014-2023年工程機械和農業機械保有量變化趨勢圖22023年工程機械和農業機械的NOx和PM排放量分擔率二、政策驅動:標準升級與監管強化排放標準升級
    • 2025

      05-27

      滲碳工藝碳勢測定:選對方法,才能控好質量

      一、滲碳工藝里的“碳勢密碼”:為什么測準碳勢這么重要?在熱處理滲碳工藝中,碳勢堪稱決定工件性能的“靈魂參數”——它代表著滲碳氣氛與工件表面的“碳交換能力”,直接影響表面硬度、滲層深度和組織均勻性。舉個例子,碳勢波動0.1%,可能導致工件表層100μm內碳濃度變化超0.05%,進而影響耐磨性和疲勞壽命。對于汽車齒輪、航空軸類等關鍵部件,碳勢失控可能引發批量質量隱患。那么,如何精準捕捉這一“看不見的碳信號”?目前主流測定方法各有千秋,選對方法才能少走彎路。二、五大主流測定方法全解析:從傳統到創新(一
    • 2025

      05-22

      四方儀器助力燃氣公司精準調控熱值,開啟降本增效新征程

      一、天然氣熱值調控的必要性目前,國際天然氣貿易多采用熱值計價方式,以美元/百萬英熱($/MMBtu)為計量單位;而我國天然氣終端用戶結算則多采用體積計價方式,以元/立方米(RMB/m3)為單位。在這種情況下,當進口的液化天然氣(LNG)或管道天然氣的熱值高于國內標準熱值時,若仍以體積計量且不采取合適的熱值調控措施,就會導致燃氣公司進口天然氣的成本價格高,而銷售天然氣的價格相對較低,從而增加企業成本,不利于公司的長期經營和發展。如果組分和熱值差異較大的天然氣同時進入管網,可能會引發一系列問題。首先
    • 2025

      05-15

      長期關稅博弈倒逼國產替代,自主氣體分析儀器助力企業降本破局

      一、關稅博弈下的行業困境:進口設備成本失控2024年5月以來,中美歐關稅博弈持續升級:美國擴大對華高額關稅覆蓋領域,歐盟加速推進反補貼調查,技術圍堵態勢愈演愈烈。2025年開年后,關稅博弈更是顯現出多變的嚴峻形勢,盡管近期部分消費品關稅松動,但儀器設備進口成本受地緣政治與供應鏈斷裂雙重沖擊陡增,疊加歐美技術捆綁與認證壁壘,國內企業越發深陷入“買不起、修不起、換不動”的困境。與此同時,環保政策趨嚴與進口替代滯后的矛盾進一步激化,在這一復雜態勢下,構建自主可控的氣體分析儀器技術鏈與供應鏈,已從“戰略
    • 2025

      05-09

      半導體行業薄膜沉積設備腔室清潔終點檢測解決方案

      1.腔室清潔終點精確控制的重要性與挑戰薄膜沉積(如CVD/ALD)、光刻和刻蝕是半導體制造的三大核心工藝,其中薄膜沉積作為基礎環節,負責金屬、介質及半導體薄膜的制備。為確保薄膜沉積工藝的穩定性,需定期使用NF?對腔室進行清潔,以去除積聚的聚合物材料。精確控制清潔終點至關重要:l清潔不足:殘留沉積物會形成顆粒污染,導致產品良率下降l過度清潔:增加NF?消耗、延長設備停機時間并縮短腔室壽命。傳統方法依賴經驗時間控制清潔終點,但最佳清潔時間受多變量影響(如沉積厚度、溫度、壓力、氣體流量及材料化學組成)
    • 2025

      05-08

      四方儀器:以創新科技助力綠色轉型,共筑生態未來

      2025年4月23日,習近平主席在氣候和公正轉型領導人視頻峰會上發表致辭,強調各國應堅守多邊主義、深化國際合作、推動公正轉型、強化務實行動,中國將深化南南合作并宣布覆蓋全經濟范圍、包括所有溫室氣體的2035年國家自主貢獻目標,攜手推動全球氣候治理和進步事業,引發國際社會廣泛關注和積極反響。習近平主席在致辭中指出,“全球氣候治理雖然歷經風雨,但綠色低碳發展終成時代潮流”“只要我們堅定信心,加強團結合作,就一定能沖破逆流,推動全球氣候治理和世界一切進步事業行穩致遠”。同時,習近平主席在致辭中說,“中
    • 2025

      04-27

      車內缺氧隱患:被忽視的二氧化碳濃度監測

      在長途駕駛過程中,很多車主都曾經歷過這樣的困擾:關閉車窗長時間駕駛后,逐漸感到困倦、注意力渙散,甚至出現頭痛等癥狀。傳統認知往往將這些現象簡單歸咎于“車內缺氧”,但真正的元兇其實是不斷累積的二氧化碳(CO2)。相較于室內環境,車內空間更為狹小密閉,CO2濃度的上升速度更快,對行車安全的影響更為直接且嚴重。缺氧的本質:CO2的“隱形攻擊”科學研究表明,在標準大氣壓下,車艙內的氣體變化具有特殊性。空氣中氧氣的正常含量是21%,對人體產生影響的臨界值為19.5%,低于臨界值人體易呼吸加速感到疲勞無力,
    • 2025

      04-25

      四方光電一氧化碳報警器:守護住宅與商業空間室內安全

      一氧化碳(CO)是一種無色無味的有毒氣體。根據英國衛生與社會保障部研究數據,英國每年平均發生50起家庭一氧化碳中毒致死事件,并導致高達4,000例醫療就診。為降低一氧化碳中毒事件發生率,近年來多國相繼出臺法規強制要求室內安裝一氧化碳報警器。在政策驅動下,室內一氧化碳報警器的安裝已成為強制性安全措施,這也直接推動了全球一氧化碳報警器市場需求快速增長。四方光電早前已成功開發一氧化碳傳感器及報警器解決方案,致力于通過精準氣體檢測技術降低中毒事故發生率。面對市場對OEM一氧化碳報警器的迫切需求,公司特別
    • 2025

      04-18

      聚焦最嚴電池新國標:看四方光電如何構筑熱失控安全預警

      標準簡介隨著新能源汽車的快速發展,動力電池的安全性成為行業核心議題。近日,工信部最新頒布的GB38031-2025《電動汽車動力蓄電池安全要求》將于2026年7月1日正式實施,以熱失控防護為核心構建多重生死防線,被稱為史上最嚴電池安全令”。核心修訂內容如下:?熱失控防護升級:電池系統在單體熱失控后2小時內必須不起火、不爆炸;?溫度嚴格管控:所有監測點溫度≤60℃;?報警響應提速:熱失控信號需在5分鐘內發出預警,且報警前后5分鐘內乘員艙內無可見煙氣;?新增測試場景:新增底部撞擊及快充循環后短路測試
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