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Autenticación mediante espectrometría

La espectrometría (espectrometría de emisión óptica, OEM) se utiliza para determinar la composición del material, es decir, los elementos que lo componen en porcentaje. Posteriormente, se puede determinar la edad del material en función de los elementos y el proceso de fabricación, en el mejor de los casos con una precisión de hasta una década.

Sólo utilizamos métodos acreditados: Análisis espectral, OES de chispa para análisis de materiales sofisticados. Mantenemos una variedad de métodos analíticos para satisfacer de forma óptima sus requisitos. Uso móvil e in situ en su vehículo determinamos la composición química de los materiales con gran precisión y, a continuación, podemos realizar un análisis de originalidad y datación con nuestros analistas jurados de materiales. No es necesario retirar ningún material, tomar ninguna muestra ni adoptar otras medidas destructivas.

La espectrometría, como método forense/científico de comprobación de la autenticidad de un vehículo, se utiliza en nuestra oficina de ingeniería. desde 1986 aplicada. Desde hace 9 años, podemos llevar a cabo la determinación de la composición del material, en el rango de calidad / milésimas requerido, de forma casi no destructiva y móvil. Esto significa que podemos llevar a cabo la investigación correspondiente en cualquier momento, tanto a nivel nacional como internacional. Hasta la fecha, hemos podido ampliar nuestra experiencia en las costas occidental y oriental de Norteamérica, Sudamérica, Tokio, Moscú, norte de Italia, Inglaterra, Bélgica, Países Bajos, Suiza y en Austria.

Análisis de metales y aleaciones en el espectrómetro de chispa

Con este método pueden analizarse todos los materiales metálicos habituales:

  • Hierro fundido
  • aceros no aleados
  • Aceros de baja aleación
  • Aceros inoxidables de baja y alta aleación
  • Materiales y aleaciones de aluminio
  • Materiales y aleaciones de cobre
  • Aleaciones a base de níquel
  • Materiales de titanio

Nuestro espectrómetro de emisión de chispa móvil de alta precisión de Spectro se utiliza para la determinación cualitativa y cuantitativa precisa de elementos químicos en metales, utilizando el espectro de emisión óptica de átomos o iones atómicos. Determina todos los elementos utilizados en la industria metalúrgica, incluido el análisis de trazas de carbono, fósforo, azufre y nitrógeno.

  • Métodos acreditados:ASTM E 1086 2014 Método de ensayo estándar para el análisis de acero inoxidable austenítico por espectrometría de emisión atómica de chispa. 
  • ASTM E 1999 2018 Método de prueba estándar para el análisis de hierro fundido por espectrometría de emisión atómica de chispa. 
  •  ASTM E 415 2017 Método de ensayo estándar para el análisis de acero al carbono y de baja aleación mediante espectrometría de emisión atómica de chispa.  
  • DIN EN 14726 2019-06 Aluminio y aleaciones de aluminio - Determinación de la composición química del aluminio y aleaciones de aluminio por espectrometría de emisión óptica con excitación de chispa 
  •  ASTM E 2209 2013 Método de ensayo estándar para el análisis de acero de alto contenido en manganeso mediante espectrometría de emisión atómica de chispa.  
  • DIN EN 15079 2015-07 Cobre y aleaciones de cobre - Análisis por espectrometría de emisión óptica excitada por chispa (F-OES)

Radioespectrómetro OES

Un espectrómetro de chispa (espectrómetro de emisión de chispa) es un dispositivo para la determinación cualitativa y cuantitativa de elementos químicos en metales y utiliza para ello el espectro de emisión óptica de átomos o iones atómicos (de ahí también espectrómetro de emisión óptica de chispa o spark OES). Para los análisis se utiliza una chispa o arco eléctrico entre un electrodo y una muestra de material preparada. Esto vaporiza el material de la muestra y excita los átomos e iones liberados mediante el impacto de electrones. La radiación emitida se divide ópticamente en sus componentes espectrales individuales. Cada elemento contenido en la muestra emite radiación en varias longitudes de onda, que pueden detectarse mediante sensores semiconductores o multiplicadores de fotoelectrones. La intensidad de la radiación medida de este modo es básicamente proporcional a la cantidad del elemento correspondiente y, por tanto, permite determinar su contenido o concentración en el material de la muestra.

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