固体中氧分析原理
氧在固态钢中的溶解度很小,大部分以氧化物形式存在,如 AL2O3、SiO2、MnO、FeO、TiO2、Cr2O3、MgO、ZrO2、CaO、Fe2O3、Fe3O4。这些氧化物夹杂很少以简单氧化物形式存在,常以各种复杂氧化物形式存在,如
MnO-SiO2-Al2O3系氧化物,含有钢玉、石英、锰尖晶石等;FexMn1-xO-SiO2-Al2O3氧化物,含有铁尖晶石;MgO-SiO2-Al2O3 系氧化物和 CaO-SiO2-Al2O3 系氧化物。这些非金属夹杂会导致钢的机械性能(如张力、延展性、硬度和疲劳性)、物理性能(如密度、热膨胀性和比热容)、抗腐蚀性(湿度和高温)和可焊接性显著下降。氧的检测通过红外分析器来完成。红外分析器由红外光源发出稳定的光信号,经过切光器,调制为光脉冲(交流光信号),交替通过气室的不同测量池,被检测器吸收。当测量池通入零气时,仪器的输出信号为零。当测量池中通入被测气时,测量池中的辐射能量被相应吸收,经放大器后便产生一个与被测气浓度成某种函数关系的电压信号,该微量信号经放大处理输出到计算机的数据采集板,经计算机软件采集、处理、积分、运算,得到被测样品所含氧的质量分数。
脉冲熔融-红外热导法测定氮化硅中的氧和氮
氮化硅,是一种重要的结构陶瓷材料。它是一种超硬物质,本身具有润滑性,并且耐磨损,为原子晶体;高温时。而且它还能抵抗冷热冲击,在空气中加热到1000℃以上,急剧冷却再急剧加热,也不会碎裂。正是由于氮化硅陶瓷具有如此优异的特性,人们常常利用它来制造轴承、气轮机叶片、机械密封环、性模具等机械构件。如果用耐高温而且不易传热的氮化硅陶瓷来制造发动机部件的受热面,不仅可以提高柴油机质量,节省燃料,而且能够提高热效率。
采用氮化硅纯物质为参考物质,使用纳克ONH-3000固有的操作软件中的线性拟合程序可以建立氧、氮元素的工作曲线,通过分析氮化硅中的氧和氮,获得了很好的重复性和再现性。
如何选择适合特定应用场景的氧氮氢分析仪?
在选择适合特定应用场景的氧氮氢分析仪时,需要考虑以下几个因素:
分析材料的类型:根据用户检测材料的具体需求,选择测量范围和精度合适的分析仪。
分析方法:不同的分析方法适用于不同的应用场景。对于用户来说,不仅要选对仪器更重要的是分析方法要合适。
气体种类和流量:根据应用场景中的气体种类,选择合适的分析仪。例如,对于需要同时测量多种气体的应用,可以选择多通道分析仪。
易于维护:对于需要长期稳定运行的实验室应用,选择易于维护的分析仪可能更合适。
数据处理和输出:根据应用场景的需求,选择具有合适数据处理和输出功能的分析仪。可以选择具有实时数据输出功能的分析仪,而对于需要进行数据记录和分析的应用,可以选择具有数据记录功能的分析仪。
成本和预算:根据应用场景的预算和成本,选择适合的分析仪。一些分析仪可能更昂贵,但具有更好的性能和精度,而一些分析仪可能更便宜,氧氮仪厂家,但性能和精度可能较差。
品牌和售后服务:选择好的品牌的分析仪可能更有保障,因为这些品牌通常具有更好的质量和售后服务。
总之,选择适合特定应用场景的氧氮氢分析仪需要考虑多个因素,包括分析材料的类型、分析方法、气体种类和流量、易于维护、数据处理和输出、成本和预算以及品牌和售后服务等。在选择分析仪时,需要根据具体需求和预算进行权衡和决策。
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