¡Uno sin plomo, por favor!  Raijintek Calore C360D analizado en el laboratorio y resultó bueno

¡Uno sin plomo, por favor! Raijintek Calore C360D analizado en el laboratorio y resultó bueno

En la que ya es la quinta parte analizo el Raijintek Calore C360D, un radiador comunitario que amablemente pusieron a mi disposición para el examen patológico final. Las piezas son baratas y lamentablemente no se sabe exactamente qué OEM está detrás de ellas. Magiccol, como era antes, ya no lo es. Y entonces mi curiosidad aumenta, porque el precio no lo es todo. Incluso el radiador gigante con un grosor de 65 mm, que se vendió por última vez por unos 150 euros, es un verdadero desafío para mi herramienta de corte. Con 1,635 libras brutas, el Calore C360D es más que un simple ladrillo; La pieza es casi un desafío para que los brazos, las manos y la tecnología se enfríen. Pero está bien, hoy no se trata de refrigeración, sino del funcionamiento interno. Es decir, una especie de autopsia de un cuerpo disecado. Patología, ya he escrito sobre eso. Aquí tenéis los primeros datos… Detalles técnicos ¿Latón o cobre? Por supuesto, no se debe demonizar al latón en general y alabar exclusivamente al cobre como beneficioso en cuestiones puramente térmicas. Un poco de zinc crea más estabilidad y también permite conductos de paredes más delgadas si esta aleación se usa deliberadamente para reducir el espesor de la pared y, por lo tanto, también la resistencia térmica. Entonces, suponiendo una buena ingeniería, puede obtener valores de cobre justo por debajo en paredes más gruesas. Si quieres. Empresas como Hardware Labs llevan años intentando con éxito reducir el tamaño de las estructuras, mientras que otras simplemente utilizan latón para reducir costes. Así que el diablo siempre está en los detalles y en el camino que una empresa decide tomar. Pero como ya escribí en la primera parte: el tema de esta serie de artículos no es el rendimiento diario, sino el puro análisis de materiales y la identificación de sustancias prohibidas. También pediría a quienes utilizan estos artículos en sus medios que presten realmente atención a los matices y no se limiten a dividir el contenido en una forma breve utilizando sus propias palabras, lo que podría resultar engañoso. En el caso del plomo esto es muy claro y hay que criticarlo sin reservas; Con el latón siempre hay que ver el concepto general. También hay que tener presente, si no lo miramos con ojos puramente alemanes, los diferentes significados del cobre y del latón. Históricamente, en el mundo anglosajón sólo se distingue entre radiadores de cobre y radiadores de aluminio. Es importante señalar que las sutilezas de la distinción entre latón y cobre no interesan a nadie, especialmente al departamento de marketing. Esto debe tenerse en cuenta cuando el departamento de relaciones públicas respectivo crea dichos sitios web y luego los traduce al alemán. Pero hoy hablamos de un producto alemán y de la sensibilidad del público objetivo local. Equipos de prueba para pruebas de materiales, precisión y preparación de pruebas. Mis Keyence VHX 7000 y EA-300 se utilizan para pruebas de materiales y medición de radiadores, lo que permite realizar mediciones exactas y determinaciones de masa bastante precisas de elementos químicos. Pero, ¿cómo funciona realmente? La espectroscopia de degradación inducida por láser (LIBS) que utilicé para el artículo es un tipo de espectroscopia de emisión atómica en la que se dirige un láser pulsado a una muestra para vaporizar una pequeña parte de ella y así generar un plasma. Luego se analiza la radiación emitida por este plasma para determinar la composición elemental de la muestra. LIBS tiene muchas ventajas sobre otras técnicas analíticas. Dado que sólo se necesita una pequeña cantidad de muestra para el análisis, el daño a la muestra es mínimo. El verdadero daño en el artículo de hoy lo causan mis herramientas de corte y separación, bastante toscas. Esta técnica láser, todavía bastante nueva, generalmente no requiere una preparación especial de la muestra para el análisis del material. También se pueden analizar directamente sólidos, líquidos y gases. LIBS puede detectar múltiples elementos simultáneamente en una muestra y puede usarse para una variedad de muestras, incluidos materiales biológicos, metálicos, minerales y otros. Y obtiene un verdadero análisis en tiempo real, lo que le ahorra una gran cantidad de tiempo. Debido a que LIBS generalmente no requiere consumibles o reactivos peligrosos, también es una técnica relativamente segura que no requiere vacío como con SEM EDX. Como ocurre con cualquier técnica analítica, LIBS obviamente presenta algunas limitaciones y desafíos, pero en muchas de mis aplicaciones, especialmente donde la velocidad, la versatilidad y el muestreo mínimamente invasivo son una ventaja, ofrece ventajas significativas. Muestra de prueba para la calibración Primero me gustaría señalar que los resultados porcentuales en las resúmenes y tablas se han redondeado intencionalmente a porcentajes completos (% en peso, es decir, porcentaje en peso), ya que muy a menudo sucede que pueden ocurrir fluctuaciones en la producción incluso dentro del supuesto mismo material. Las investigaciones en el rango de partes por mil son útiles, pero hoy en día ya no lo son cuando se trata de evaluaciones fiables y no de oligoelementos. Por eso busqué deliberadamente sólo el porcentaje de plomo, aunque RoHS también critica los oligoelementos. He proporcionado más información sobre precisión y metodología a continuación como enlace a un artículo separado. Sin embargo, todos los días en el laboratorio empiezan con el mismo procedimiento, porque cuando empiezo trabajo con una lista de control que he elaborado. Tarda hasta 30 minutos cada vez, aunque de todos modos tengo que esperar a que el láser se caliente y a que la habitación alcance la temperatura adecuada. Calibración mecánica de los materiales a medir y corrección de curvas si es necesario (ver imagen arriba) Otros artículos de esta serie:

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