固体中氮分析原理
钢中的杂质氮是在冶炼、加工等过程中由原材料及气氛中吸入、残留于钢中造成的。在一定情况下,氮也作为一种重要的合金元素从中间合金或用渗入的方式加入。氮在钢中的含量因冶炼方式、热处理制度和钢种的合金成份而变动,一般为 0.001%-0.50%,若经氮化处理,钢件表层的氮量可达 1%-6%。钢中的氮绝大部分是与合金元素形成氮化物或碳氮化物,部分以原子状态固溶于钢中,较少数情况下,氮以分子状态夹杂于气泡中或吸附在钢的表面。氮是一种形成稳定奥氏体能力很强的元素,天津氧氮氢分析仪,可在不降低塑性的前提下提高钢的硬度、强度和耐腐蚀性。氮与铬、钨、钼等元素形成弥散稳定的氮化物后将极度地提高钢的蠕变和持久强度。对钢件表面渗氮处理得到高度弥散的氮化物层,可获得良好的综合力学性能。氮还影响钢的电磁性能。如在硅钢中,含有氮化铝将导致矫顽力增大和导磁率降低,但利用硫化锰和氮化铝的有利夹杂,可以稳定地获得大晶粒的高取向组织和高磁感的冷轧硅钢片。氮对钢液有不利影响,如使低碳钢在提高强度和硬度的同时韧性降低,缺口敏感性增加,并产生兰脆现象同时,当氮含量较高时将使钢的宏观组织疏松,甚至产生气泡,使热或冷的变形加工发生困难。因此,对钢中氮进行测定和了解,为控制冶炼和加工工艺提供了技术参数指导,具有重要的意义。自从六十年代初 A.M.Baccemah 等人将脉冲加热技术应用于金属中气体分析以来,这种方法得到了突飞猛进的发展,利用该技术制成的气体分析仪不断完善并发展,逐步趋于智能化,氧氮氢分析仪厂家,简便化。越来越多的实验室都选用仪器来完成样品的分析,避开化学法中配制溶液、选择溶液等复杂操作。目前高温合金、生铁及铸铁、金属功能材料等金属中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。
钢研纳克ONH-3000测定钒氮合金中的氧和氮
钒氮合金是一种新型合金添加剂,可以替代钒铁用于微合金化钢的生产。氮化钒添加于钢中能提高钢的强度、韧性、延展性及抗热疲劳性等综合机械性能,并使钢具有良好的可焊性。在达到相同强度下,氧氮氢分析仪价格,添加氮化钒节约钒加入量30-40%,进而降低了成本。
由于VN合金中氧、氮的测定没有相应的标准方法和参考物质,故以钢铁标准样品为参考物质。使用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,相关系数R2均大于0.999。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。
氧氮氢分析仪需要用到哪些气体?
载气:高纯氦气、高纯氮气或者高纯氩气(99.999%),不同类型的仪器,不同类型的样品所选用的载气不同。
动力气(脉冲加热炉打开及关闭系统)--压缩空气或者普通氮气。
红外测氢和热导测氢有什么区别?
红外测氢和热导测氢都可以准确检测出样品中氢元素的含量,依据红外测氢和热导测氢我们制造出不同类型的仪器。
红外测氢是将样品中的氢通过加热炉提取出来后,再通过氧化剂氧化成气态H2O,氧氮氢分析仪价格,然后进入红外检测器检测H2O的含量,进而通过软件计算出样品中氢的含量;热导测氢是将样品中的氢通过加热炉提取出来后,进入热导检测器检测H2的含量,进而通过软件计算出样品中氢的含量。
红外测氢和热导测氢分析样品中氢元素的含量范围不同,热导测氢类的仪器测定氢元素的含量范围更宽,而红外测氢类的仪器测定氢元素的含量范围很窄,特别是高氢样品无法检测。
红外测氢类的仪器可以实现氧氮氢三元素联合测定,热导测氢类的仪器测氧氮氢三种元素的含量则需要两次进样,不能联测。
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