铁合金行业是钢铁工业的重要行业,铁合金是炼钢的重要原料之一,是钢的组成成分。铁合金在炼钢冶炼过程中,有两个功能:一是脱氧,铁合金是脱氧剂的一种,是用量最大的脱氧剂,普遍使用的一种。二是合金化,炼钢根据钢种加入各种各样的铁合金,生产各种各样优质钢、合金钢,以满足国民经济、国防建设的多种需要。 红外碳硫分析仪器适用于铁合金检测:由于铁合金功能所决定,与其他主要原料如铁水、生铁、废钢不同,铁合金是在冶炼结束后加入的,合金化有时是在脱氧后加入,有些是在全部精炼结束后加入。作为原料,铁水、生铁、废钢经过铁水预处理、冶炼、二次精炼,尽量去除有害元素,现代冶炼精炼技术已经达到很高水平。铁合金是贵金属,深脱氧后加入回收率高,作为原料最后加入,所以铁合金质量对炼钢质量的影响是直接的,而且多数是无法补救的。其有益元素和有害元素全部或大部成为钢的组成成分,影响钢的质量,这是炼钢质量控制难点之一。 QL-HW2000E(C)电弧红外碳硫分析仪器是在QL-HW2000C的基础上开发的,采用了优化和集成设计,其计算机程序仍使用HW2000C的软件,因此界面与HW2000C一样。它与QL-DL1型电弧燃烧炉配套使用、能快速、准确地测定铁合金中元素含量、钢、铁、合金及其它材料中碳、硫元素含量,特别适合与钢即合金钢、不锈钢的检测;该设备是集光、机、电、计算机、分析技术等于一体的高新技术产品,由于价格低廉,适用的材料品种多,测量范围宽,分析精度、准确度高,因此是中小型企业的较佳选择。 该产品是国际、国内先进技术融合的结晶、是集光、机、电、计算机、分析技术于一体的高新技术产品,多项技术国内较早,整机性能可与进口产品相媲美,2009年认定为江苏省名牌产品。具有测量范围宽、抗干扰能力强、功能齐全、操作简单、分析结果快速准确等特点。
激光粒度分析仪是根据光的散射原理测量颗粒大小的。它具有测量动态范围大、测量速度快、操作方便等优点,是一种适用面较广的粒度仪。原理上可以用来测量各种粉末、乳液颗粒、雾滴的粒度分布。 激光粒度分析仪是一种性能优良的粒度分布仪,它采用进口的半导体激光器,功率大、寿命长、单色性好;采用专门设计的由大规模集成电路工艺制造的大尺寸高灵敏度光电探测器阵列;采用蠕动循环泵和微量样品池两种进样方式; 采用全程米氏理论和多种分布模型的数据处理方式;采用高精度的数据传输与处理电路等一系列先进的技术和制造工艺,使该仪器具有准确可靠、测试速度快、重复性好、操作简便等突出特点,是集激光技术、计算机技术、光电子技术于一体的新一代粒度测试仪器。 激光粒度分析仪测试时遮光比的选取问题: 遮光比就是在使用激光粒度仪测试样品时,配置的样品悬浮液的浓度,遮光比的正确选择是激光粒度仪在粒度测试过程中的一个重要的步骤,遮光比是否合适或者说被测样品的浓度是否合适严重关系到粒度测量结果的准确性和代表性。 激光粒度分析仪的测量原理要求在测试过程中,样品的浓度以样品中颗粒之间相互不发生二次散射为原则,理论上就是要求悬浮液或者空气中颗粒之间的距离为颗粒直径的3倍,但是这个要求非常难以掌握,因此在实际的粒度测试中,通过调整遮光比的数值来尽量保证颗粒之间不发生二次散射。 遮光比不宜过大(超过50%)或者过小(低于5%),遮光比过大时,颗粒的浓度过高,容易发生二次散射,测量结果误差增大;遮光比过低,样品中颗粒的浓度太低,颗粒数太少,测试结果的代表性很差,甚至可能导致测试结果是无效的,因此在测试过程中,对遮光比的选取要通过反复试验,以得到正确的测量结果。 一般来说,对于比较粗的样品,遮光比可以选择的比较高,如20~30%,正常情况可以为10~25%;对于超细的样品,可以适当降低样品的遮光比,但一般不要超过40%,这些都是实验得到的经验数值,但zui终还需通过反复实验,找到对应样品测试时遮光比的zui佳数值。
原子发射光谱分析(光谱分析仪)根据原子所发射的光谱来测定物质的化学组分。正常情况下,原子的状态稳定,此时原子的能量很低,这种状态称为基态。 但是当原子受到能量(如热能、电能等)的作用时,原子与高速运动的气态粒子和电子相互碰撞获得能量,使原子中外层的电子从基态跃迁到更高的能级上,处在这种状态的原子称为激发态。 电子从基态跃迁至激发态所需的能量称为激发电位,当外加的能量足够大时,原子中的电子脱离原子核的束缚力,使原子成为离子,这种过程称为电离。 原子失去一个电子成为离子时所需要的能量称为一级电离电位。离子中的外层电子也被激发,其所需的能量为相应离子的激发电位。处于激发态的原子十分不稳定,会在极短的时间内便跃迁至基态或其它较低的能级上。 发射光谱分析的过程 1.首先,把试样在能量的作用下蒸发、原子化(转变成气态原子),并使气态原子的外层电子激发至高能态。当较高的能级跃迁到较低的能级时,原子将释放出多余的能量并发射出特征谱线。这一过程称为蒸发、原子化和激发,需借助激发光源来实现。 2.接下来,把原子所产生的辐射进行色散分光,按波长顺序记录在感光板上,就可呈现出有规则的光谱线条,即光谱图。这一过程借助于摄谱仪器的分光和检测装置来实现。 3.最后,根据所得(光谱分析仪)光谱图进行定性鉴定或定量分析。不同元素的原子结构不同,被激发后发射光谱线的波长也相同,每种元素都有其特征的波长。所以根据这些元素的特征光谱就可以准确无误地鉴别元素的存在(定性分析),而这些光谱线的强度与试样中该元素的含量有关,因此还可利用这些谱线的强度来测定元素的含量(定量分析)。