脈沖熔融-紅外吸收光譜法測定鐵合金粉末中氧
鐵合金主要用于鋼鐵冶煉, 根據煉鋼需要,按合金元素含量或含碳高低規定許多等
級,并嚴格限定氧等雜質的含量。 采用脈沖熔融-紅外吸收光譜法, 利用氧分析儀,考察了不同的鐵合金中氧的釋放情況,通過對助熔劑、分析功率等分析條件的優化,實現了對不同鐵合金中氧元素含量的快速測定,
分析穩定性良好 ,結果標準偏差分別為
RSD=2.24%(n=7), RSD=1.62%(n=7),能很好的滿足生產需要。
鋼研納克OH-3000測定釹鐵硼中氫
釹鐵硼磁性材料由于其優異的磁性能被廣泛應用于電子、機械、航天航空等領域。人
們對釹鐵硼質量的監控也是越來越嚴格。早在 20 世紀 90 年代,釹鐵硼中氧的分析方法以及鋼鐵中氫的分析方法國內外文獻已有多次報道,但對釹鐵硼中氫含量的測定報道較少。尤其是高氧低氫樣品測定中的干擾問題更是從未提及。
我們發現在具體測定過程中,當樣品中氧含量很高、氫含量很低時,氫的測定結果穩定性和準確性極差,甚至無法測出。采用脈沖熔融-熱導法,利用OH-3000氧氫分析儀,通過對分析條件的優化,氧氮氫分析儀廠家,實現了對釹鐵硼中高氧低氫樣品的含量測定,并取得良好的效果。
技術亮點:
1. 解決了釹鐵硼中高氧對氫含量測定的干擾問題。
2. 能夠準確有效的測定釹鐵硼材料中的氫含量。
3. 無需復雜改造,操作簡單。
脈沖熔融-紅外熱導法測定氮化硅中的氧和氮
氮化硅,是一種重要的結構陶瓷材料。它是一種超硬物質,本身具有潤滑性,并且耐磨損,為原子晶體;高溫時。而且它還能抵抗冷熱沖擊,在空氣中加熱到1000℃以上,急劇冷卻再急劇加熱,也不會碎裂。正是由于氮化硅陶瓷具有如此優異的特性,人們常常利用它來制造軸承、氣輪機葉片、機械密封環、性模具等機械構件。如果用耐高溫而且不易傳熱的氮化硅陶瓷來制造發動機部件的受熱面,不僅可以提高柴油機質量,節省燃料,而且能夠提高熱效率。
采用氮化硅純物質為參考物質,使用納克ONH-3000固有的操作軟件中的線性擬合程序可以建立氧、氮元素的工作曲線,通過分析氮化硅中的氧和氮,獲得了很好的重復性和再現性。
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