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發(fā)布時間:2021-08-25 21:19  
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固體中氧分析原理
氧在固態(tài)鋼中的溶解度很小,大部分以氧化物形式存在,如 AL2O3、SiO2、MnO、FeO、TiO2、Cr2O3、MgO、ZrO2、CaO、Fe2O3、Fe3O4。這些氧化物夾雜很少以簡單氧化物形式存在,常以各種復(fù)雜氧化物形式存在,如
MnO-SiO2-Al2O3系氧化物,含有鋼玉、石英、錳尖晶石等;FexMn1-xO-SiO2-Al2O3氧化物,含有鐵尖晶石;MgO-SiO2-Al2O3 系氧化物和 CaO-SiO2-Al2O3 系氧化物。這些非金屬夾雜會導(dǎo)致鋼的機械性能(如張力、延展性、硬度和疲勞性)、物理性能(如密度、熱膨脹性和比熱容)、抗腐蝕性(濕度和高溫)和可焊接性顯著下降。氧的檢測通過紅外分析器來完成。紅外分析器由紅外光源發(fā)出穩(wěn)定的光信號,經(jīng)過切光器,調(diào)制為光脈沖(交流光信號),交替通過氣室的不同測量池,被檢測器吸收。當(dāng)測量池通入零氣時,儀器的輸出信號為零。當(dāng)測量池中通入被測氣時,測量池中的輻射能量被相應(yīng)吸收,經(jīng)放大器后便產(chǎn)生一個與被測氣濃度成某種函數(shù)關(guān)系的電壓信號,該微量信號經(jīng)放大處理輸出到計算機的數(shù)據(jù)采集板,經(jīng)計算機軟件采集、處理、積分、運算,得到被測樣品所含氧的質(zhì)量分數(shù)。
固體中氮分析原理
鋼中的雜質(zhì)氮是在冶煉、加工等過程中由原材料及氣氛中吸入、殘留于鋼中造成的。在一定情況下,氮也作為一種重要的合金元素從中間合金或用滲入的方式加入。氮在鋼中的含量因冶煉方式、熱處理制度和鋼種的合金成份而變動,一般為 0.001%-0.50%,若經(jīng)氮化處理,鋼件表層的氮量可達 1%-6%。鋼中的氮絕大部分是與合金元素形成氮化物或碳氮化物,部分以原子狀態(tài)固溶于鋼中,較少數(shù)情況下,氮以分子狀態(tài)夾雜于氣泡中或吸附在鋼的表面。氮是一種形成穩(wěn)定奧氏體能力很強的元素,可在不降低塑性的前提下提高鋼的硬度、強度和耐腐蝕性。氮與鉻、鎢、鉬等元素形成彌散穩(wěn)定的氮化物后將極度地提高鋼的蠕變和持久強度。對鋼件表面滲氮處理得到高度彌散的氮化物層,可獲得良好的綜合力學(xué)性能。氮還影響鋼的電磁性能。如在硅鋼中,含有氮化鋁將導(dǎo)致矯頑力增大和導(dǎo)磁率降低,但利用硫化錳和氮化鋁的有利夾雜,可以穩(wěn)定地獲得大晶粒的高取向組織和高磁感的冷軋硅鋼片。氮對鋼液有不利影響,如使低碳鋼在提高強度和硬度的同時韌性降低,缺口敏感性增加,并產(chǎn)生蘭脆現(xiàn)象同時,當(dāng)?shù)枯^高時將使鋼的宏觀組織疏松,甚至產(chǎn)生氣泡,使熱或冷的變形加工發(fā)生困難。因此,對鋼中氮進行測定和了解,為控制冶煉和加工工藝提供了技術(shù)參數(shù)指導(dǎo),具有重要的意義。自從六十年代初 A.M.Baccemah 等人將脈沖加熱技術(shù)應(yīng)用于金屬中氣體分析以來,這種方法得到了突飛猛進的發(fā)展,利用該技術(shù)制成的氣體分析儀不斷完善并發(fā)展,逐步趨于智能化,簡便化。越來越多的實驗室都選用儀器來完成樣品的分析,避開化學(xué)法中配制溶液、選擇溶液等復(fù)雜操作。目前高溫合金、生鐵及鑄鐵、金屬功能材料等金屬中氮的檢測均采用脈沖加熱惰性氣體熔融熱導(dǎo)檢測法。脈沖加熱惰性氣體熔融熱導(dǎo)檢測法(JISG1228-86, ISO10720:1997)適用于鋼鐵中全范圍氮的測定。
鋼研納克氧氮氫分析儀技術(shù)優(yōu)勢
原裝進口的固態(tài)紅外檢測部件,瑞士進口同步電機,美國進口、穩(wěn)定紅外光源
先進的紅外恒溫控制技術(shù),確保測量精度
熱導(dǎo)檢測器采用NTC熱敏電阻元件;小電流控制技術(shù),防止熱敏元件在不通載氣條件下氧化;
分析氣流量采用電子流量控制技術(shù)
樣品在脈沖電阻爐惰性氣體中燃燒溫度超過3000℃
對不同種類樣品可以分別建立相應(yīng)的校準方法及參數(shù),并存儲到數(shù)據(jù)庫,分析方法數(shù)量不受限制
設(shè)有多種分析模式,可分別測定樣品中總氧量、總氮量和總氫量以及其中各種氧化物分氧量和各種氮化物分氮量
采用熱抽取分析技術(shù),通過在低于熔點的溫度下加熱樣品,測定樣品中的殘留氫
獨具特色的計算機軟件,的線性化處理效果,豐富的自診斷功能
分析過程中可自動實現(xiàn)從低范圍到高范圍的通道自動切換
具有測量時間短、靈敏度高、測量范圍寬,性能好和分析結(jié)果準確可靠等優(yōu)點