XRF vs. OES til PMI: Hvilken teknologi giver mest mening?

xrf til pmi vs oes

Når du udfører Positive Material Identification (PMI), står valget ofte mellem XRF (røntgenfluorescens) og OES (optisk emissionsspektroskopi).
Begge teknologier kan analysere metaller og legeringer med høj nøjagtighed – men forskellene i praktisk anvendelse, vedligeholdelse og økonomi er betydelige.

Sådan fungerer teknologierne

XRF – røntgenfluorescens

XRF-instrumenter bruger røntgenstråler til at excitere atomerne i materialet. Når disse udsender karakteristisk fluorescens, kan instrumentet bestemme, hvilke grundstoffer der er til stede, og i hvilke mængder – helt uden at beskadige overfladen. Metoden kræver hverken gas, slibning eller kompliceret forberedelse og leverer hurtige resultater direkte på stedet.

OES – optisk emissionsspektroskopi

OES anvender en elektrisk gnist til at excitere prøven. Lyset, der udsendes, analyseres for at bestemme grundstofindholdet. Metoden kan også måle lette grundstoffer som kulstof (C), men efterlader et lille brændemærke og kræver både argongas og løbende kalibrering.

Sammenligning: XRF vs. OES

Sammenligning af analysemetoder
Egenskab XRF OES
Måleprincip Røntgenfluorescens Gnist-/lysbuemission
Prøvebeskadigelse Ikke-destruktiv Lille brændemærke
Lette grundstoffer (C, B) Ikke målbart Meget præcist
Tunge grundstoffer (Cr, Ni, Mo, Ti, Cu) Meget præcist Meget præcist
Testhastighed Hurtig (2–5 sek.) Langsommere (afhængigt af opsætning)
Mobilitet Håndholdt og batteridrevet Tungere, kræver strøm fra stikkontakt og argongas
Vedligeholdelse Minimal Kræver løbende service og argongas
Investering og drift Lavere anskaffelsespris og minimale driftsomkostninger Højere anskaffelsespris og løbende driftsomkostninger

Hvornår giver XRF bedst mening?

XRF er det oplagte valg, når du har brug for hurtige, fleksible og ikke-destruktive målinger – især på stedet eller ved modtagekontrol.

Eksempel (2–5 sek.): Hurtig differentiering mellem 304 og 316 direkte på stedet uden overfladeskade.

Metoden egner sig perfekt til:

  • Hurtig identifikation af rustfrit stål, nikkel-, titanium- og kobberlegeringer
  • Montage- og kvalitetskontrol, hvor overfladen ikke må beskadiges
  • Situationer med behov for mobilitet og lav vedligeholdelse

Da XRF hverken kræver gas, elektroder eller omfattende service, er den betydeligt billigere i drift end OES.
Samtidig er den hurtigere at bruge og kan betjenes af både teknikere og operatører uden særligt laboratorieudstyr.

Hvornår er OES det bedste valg?

OES er stadig relevant i de tilfælde, hvor analyse af lette grundstoffer som kulstof er afgørende – for eksempel til:

  • Klassificering af lavlegerede ståltyper
  • Laboratorieanalyse med krav til fuld grundstofprofil
  • Inspektion i petrokemiske anlæg, hvor præcis måling af C er kritisk

Her er den ekstra investering i udstyr og drift berettiget, fordi præcisionen på de lette elementer er uundværlig.

Konklusion

For langt de fleste PMI-anvendelser i industrien giver XRF den bedste kombination af præcision, mobilitet og økonomi:

✅ Hurtige, pålidelige resultater
✅ Ingen skade på overfladen
✅ Minimal vedligeholdelse og lave driftsomkostninger
✅ Resultater på stedet

OES forbliver relevant i laboratoriet og når der stilles krav om kulstofanalyse – men for 9 ud af 10 PMI-opgaver er XRF både den mest praktiske og mest omkostningseffektive løsning.

Vil du vide mere?

Kontakt os for en uforpligtende demonstration af vores XRF-løsninger, og se, hvordan teknologien kan optimere jeres PMI-processer. 

endotest logo grå
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.