氧氮氢分析仪的基本原理
氧的检测采用脉冲加热惰气熔融红外吸收法来完成,脉冲加热惰气熔融一红外线吸收法(GB/T 11261-2006)适用于钢铁中全范围氧的测定。在载气气氛下,将试样在脉冲炉石墨坩埚中加热至特定温度试样中O元素转换为CO或CO2后由载气载出,而后用红外吸收法测定。
氮的检测均采用脉冲加热惰性气体熔融热导检测法。脉冲加热惰性气体熔融热导检测法(JISG1228-86, ISO10720:1997)适用于钢铁中全范围氮的测定。试样在惰性气流中熔融,其中氮被还原释放出来,由惰性载气送入热导池中,测量热导率的变化。
氢含量的测定使用惰气脉冲熔融热导法(GB/T 223.82-2007),该方法适用于钢铁中全范围氢的测定。试样在惰性气流中熔融,其中氢被还原释放出来,由惰性载气送入热导池中,测量热导率的变化。
钢中氢及其对钢材性能的影响
氢对钢造成很多严重缺陷,危害性极大。白点是氢造成的严重缺陷之一。五十年代美国曾发生几起发电机转子,汽轮机转子和叶轮脆性断裂的严重事故,据断口分析其原因之一就是存在白点。
粉末冶金,作为公认的绿色、、低碳、可持续性制造技术,是基础性和战略性产业,在经济发展中占有十分重要的地位。粉末冶金材料和零件已成为新材料及高技术发展不可或缺的组成部分。越来越受到制造业和的高度重视。粉末冶金系列产品在冶金、机械、汽车、摩托车、家电、纺织、化工、环保、能源等重点产业领域广泛应用。在工业中,如运载火箭、、航空发动机、核工业,电子工业中使用的耐热耐蚀、减摩耐磨和摩擦材料,一些关键产品只能用粉末冶金工艺技术制造。纳米技术工艺和纳米粉末产品也进入了粉末冶金的新兴领域中,凸显了粉末冶金新技术、新工艺、新材料的重要性。因此,在世界范围内,粉末冶金技术一直是倍受关注的材料科学领域。可以预期,其将在、现代汽车、机床工具装备、新一代信息技术基础器件和新型、能源等领域发挥更加重要的作用。
粉末冶金中氧含量的分析对于提高产品质量有着重要的意义。
氧氮氢分析仪的分析方法
氧氮氢分析仪的分析方法有很多种,常见的包括:
热导法:利用气体的热导率差异来测量氧、氮、氢的含量。这种方法简单、快速,但精度相对较低。
电化学法:通过测量气体在电极上的电化学反应来确定氧、氮、氢的含量。这种方法精度较高,但对样品的预处理要求较高。
红外吸收法:利用气体对红外光的吸收特性来进行分析。这种方法适用于多种气体的同时测量,具有较高的准确性和选择性。
磁氧分析法:基于氧气的顺磁性,通过磁场对氧气的影响来测量氧含量。这种方法常用于高纯气体的分析。
色谱法:将样品通过色谱柱,使不同成分分离并进行检测。这种方法可以同时分析多种气体,国产氧氮氢测试仪厂家,但设备较为复杂。
不同的分析方法适用于不同的样品和应用场景,选择合适的分析方法需要考虑样品的性质、测量要求、精度和成本等因素。在实际应用中,也可以结合多种分析方法来提高测量的准确性和可靠性。如果你对具体的分析方法感兴趣,我可以为你提供更详细的信息。
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