元素分析仪中五大元素的作用和检验依据
五大元素的作用
磷元素在钢铁中以固溶体磷化物存在,有时呈磷酸盐夹杂形式存在。 磷在钢中可以提高钢的抗拉强度和耐大气腐蚀作用,改善钢的切削加工性能;而又能降低高温性能和增加脆性,影响钢的塑性和韧性。由此磷在钢中是一种有害元素。对磷元素的测定,常用的分析方法有氟化钠-氯化亚锡钼蓝光度法(依据GB/T 223.61-1988标准)在酸性溶液中,以高锰酸钾氧化,使偏磷酸氧化成正磷酸,与钼酸铵生成磷钼杂多酸,用氯化亚锡还原成硅钼蓝,测定其吸光度。
硅元素是钢中有益元素,能增强钢的抗张力、弹性、耐酸性、耐热性和耐腐蚀性,并能使钢的电阻系数增大,同时它又是钢的有效脱氧剂。硅在钢中主要以硅化铁形式存在。 对硅元素的测定,常用的分析方法有亚铁还原——硅钼蓝光度法(依据GB/T 223.5-1997标准)在酸性溶液中,硅酸与钼酸铵形成黄金属中重要的合金元素之一,它通常以固溶体及化合形式存在。锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,能降低由于硫所引起的热脆性,然后改善钢的热加工性能,提高钢的可锻性。增加锰的含量,可提高钢的强度和硬度。对锰元素的测定,常用的分析方法有银盐——过硫酸铵氧化光度法(依据GB/T 223.63-1988标准)试样以酸溶解,在一定得酸度条件下,硝酸银为催化剂,过硫酸铵将锰氧化成高锰酸,测定其吸光度。
五大元素是钢铁中最重要的也是最基本的元素,五大元素的含量直接影响金属的性能和牌号,所以检测五大元素尤为重要。以下是五大元素的作用和检验依据:
碳元素在钢铁中的作用是,它是区分钢或铁的主要依据,含碳量大于百分之1.7的是铁,低于百分之1.7的称我钢。碳在钢铁中呈化合状态和游离状态。钢中的碳大部分以化合状态存在,在铁中碳都以游离状态存在,化合碳和游离碳之和称为总碳量。碳的含量直接影响钢的性能,当碳含量高时钢的硬度和强度增加,但是其熔点、塑性和延展性降低,使钢难于加工。生铁的强度和硬度随化合碳的增加而增高。
钢铁五元素分析仪的作用不可小觑
钢铁五元素分析仪的作用不可小觑
钢铁五元素分析仪可化验钢铁中有碳、硅、锰、磷和硫等元素。
这些元素对钢铁的性能均有一定的影响,作用不可小看呀。
一、钢铁五元素分析仪化验的硫在生铁中是有害元素,它促使铁与碳的结合,使铁硬脆,并与铁化合成低熔点的硫化铁,使生铁产生热脆性和减低铁液的流动性,顾含硫高的生铁不适于铸造细件。
铸造生铁中硫的含量规定最多不得超过0.06%(车轮生铁除外)。
二、钢铁五元素分析仪化验的硅能促使生铁中所含的碳分离为石墨状,能去氧,还能减少铸件的气眼,能提高熔化生铁的流动性,降低铸件的收缩量,但含硅过多,也会使生铁变硬变脆。
三、钢铁五元素分析仪化验的锰能溶于铁素体和渗碳体。
在高炉炼制生铁时,含锰量适当,可提高生铁的铸造性能和削切性能,在高炉里锰还可以和有害杂质硫形成硫化锰,进入炉渣。
四、钢铁五元素分析仪化验的磷属于有害元素,但磷可使铁水的流动性增加,这是因为硫减低了生铁熔点,所以在有的制品内往往含磷量较高。
然而磷的存在又使铁增加硬脆性,优良的生铁含磷量应少,有时为了要增加流动性,含磷量可达1.2%。
五、南京华欣分析仪器制造有限公司生产的钢铁五元素分析仪化验的碳在生铁中以两种形态存在,一种是游离碳(石墨),主要存在于铸造生铁中,另一种是化合碳(碳化铁),主要存在于炼钢生铁中,碳化铁硬而脆,塑性低,含量适当可提高生铁的强度和硬度,含量过多,则使生铁难于削切加工,这就是炼钢生铁切削性能差的原因。
石墨很软,强度低,它的存在能增加生铁的铸造性能。
利用五元素分析仪可以准确化验碳、硫、锰、磷、硅五元素的含量。
仪器培训-元素分析仪
样品前处理
土壤、沉积物中的有机碳TOC:
烘干(60℃),磨细过100目筛,取1~2g,放到玻璃离心管中
,加盐酸(1mol/L),先滴加,然后加过量,反应8小时以上,期 间要振荡或超声;离心,加新的盐酸,待样品中的无机碳反应充分 后,用超纯水清洗,离心,倒掉上清液,继续用超纯水清洗、离心 ,重复2~3遍,冷冻干燥或烘箱干燥(不超过60℃),然后包样。
包样
土壤、沉积物等需要量大的样品,
用锡箔纸包裹压成圆饼状,称重,
登记;
植物、合成物等需要量小的样品, 用锡舟包裹,挤压,称重,登记;
需要测S的样品包样时需要加入适 量的WO3(催化助燃)。
包样
注意事项:
1、包样要用锡箔纸,因为锡箔燃烧可放出热量,可以使样品开
始就可以在较高的温度中燃烧,起到助燃的效果;
数据处理
数据处理
一、仪器的准确度<0.5% RSD 二、误差来源: 1、制作样品时样品有漏失(即包样出现失误);
2、样品不均匀造成的误差(这个有好多例子,所以样
品一定要均匀磨细过筛); 3、标准物质失效造成的误差。
谢谢!
陈秋红 Tel:2109198 E-Mail:qhchen@
元素分析的相关知识
我们这两台元素分析仪都是德国 elementar公司在原有的技术基础 上研发的,工作原理根据的是
F. 普雷格尔测碳、氢的方法与J.B.-A.杜马斯测氮的方法。
仪器主要构造
仪器主要构造
仪器测试原理
待测样品在高温通氧条件下,与氧化剂发生反应,
样品中的 C 、 N 、 H 、 S 被转化成氧化物,这些气
如果软件界面上的He气流压力始终无法达到合理范围,说明 存在漏气的情况。导致漏气的外部原因主要有三:清理灰分
浅析五大元素分析仪的使用方法 元素分析仪操作规程
浅析五大元素分析仪的使用方法元素分析仪操作规程目前国内可以检测钢铁中五大元素的大多都是接受分体式检测,一体化检测的产品种类较少,仪器在建立标样曲线时,可以自由地输入或删除标样点,反复进行回归处理,目前国内可以检测钢铁中五大元素的大多都是接受分体式检测,一体化检测的产品种类较少,仪器在建立标样曲线时,可以自由地输入或删除标样点,反复进行回归处理,依据相关系数来确定曲线取舍。
一、仪器的连接与通电用电源线将主机电源插座与市电连接,并将仪器牢靠接地(否则易受干扰,引起数据波动);检查排液胶管安装是否坚固(不要将放液胶管的出口端没入废液中,以免放液不畅),并向比色杯中注入蒸馏水(参比液),打开仪器电源开关,此时仪器显示单位名称和日期,并伴有音响,按“光标”键移动光标,输入年、月、日。
并按“确认”键结束;如不需要修改可直接按“确认”键进入试样测试界面。
二、零点输入和满度调整仪器在日常使用中,需进行调整零点及满度的工作。
零点一般不需常常调整,每次开机进入试样测试界面按“零点”键即可。
满度调整时,在试样测试界面调整光标所在位置的通道满度调整旋钮,使信号百分比显示为100.0左右,再按一下“满度”键,满度即被跟踪至100.0±0.1,依照以上步骤调整好其它通道的满度。
满度调整也可在标样定标界面中进行,在标样定标界面里光标在“T”显示行时按“满度”键,满度即被跟踪至100.0±0.1、三、试样测试及打印1、在试样测试界面中,光标默认在第一通道位置。
2、首先加好参比液,调好零点、满度。
3、按“光标”键可在各通道中循环移动光标。
4、按数字键(0—9),调用相应的曲线(第0—9条)。
5、放掉参比液,加入试样的显色液,“C”中显示的数值即为试样的百分含量,“T”中显示的数值是透过率,“A”为中显示的数值是吸光度。
6、按“打印” 数字(1—4)键“确认”,将相应通道的相关参数打印出来,按“打印” “0” “确认”,将四个通道的相关参数同时打印出来。
元素分析仪的原理和分析方法
元素分析仪的原理和分析方法元素分析仪是一种能分析物质所含元素的一种仪器,能利用先进的技术精密地分析物质,已广为使用。
可检测普碳钢、低合金钢、高合金钢、生铸铁、球铁、合金铸铁等多种材料中的Si、Mn、P、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti等多种元素。
元素分析仪作为一种实验室常规仪器,可同时对有机的固体、高挥发性和敏感性物质中C、H、N、S、元素的含量进行定量分析测定,在研究有机材料及有机化合物的元素组成等方面具有重要作用。
可广泛应用于化学和药物学产品,如精细化工产品、药物、肥料、石油化工产品碳、氢、氧、氮元素含量,从而揭示化合物性质变化,得到有用信息,是科学研究的有效手段。
元素分析仪化验的五大元素是特指钢铁中的碳、硫、硅、磷、锰五种元素。
元素分析是用来鉴定被测物质由哪些元素(或离子)所组成,这类方法称为定性分析法;用于测定各组分间(各种化学成分)量的关系(通常以百分比表示),称为定量分析法。
物质的五大元素分析所采用的化学分析方法可分为经典化学分析和仪器分析两类。
前者基本上采用化学方法来达到分析的目的,后者主要采用化学和物理方法(特别是的测定阶段常应用物理方法)来获取结果,这类分析方法中有的要应用较为复杂的特定仪器。
发展迅速,且各种分析工作绝大部分是应用仪器分析法来完成的,但是经典的化学分析方法仍有其重要意义。
有些大型精密仪器测得的结果是相对值,而五大元素分析仪器的校正和校对所需要的标准参考物质一般是用准确的经典化学分析方法测定的。
因此,仪器分析法与化学分析法是相辅相成的,很难以一种方法来完全取代另一种。
金属元素分析仪根据各种元素及其化合物的独特化学性质,利用与之有关的化学反应,对物质进行定性或定量分析。
定量化学分析按的测定方法可分为重量分析法、滴定分析法和气体容量法。
下面分别介绍方法的化学原理。
一、重量分析法:使被测组分转化为化学组成一定的化合物或单质与试样中的其他组分分离,然后用称重方法测定该组分的含量。
五大元素分析仪紧要检测元素说明 元素分析仪技术指标
五大元素分析仪紧要检测元素说明元素分析仪技术指标五大元素分析仪是对钢铁中存在的锰、磷、硅、碳、硫元素含量的检验。
钢铁中存在的锰、磷、硅、碳、硫元素是紧要的也是最基本的元素,为此大家习惯称之为钢铁五大元素。
依照我国现行标准GB/T5613—1 五大元素分析仪是对钢铁中存在的锰、磷、硅、碳、硫元素含量的检验。
钢铁中存在的锰、磷、硅、碳、硫元素是紧要的也是最基本的元素,为此大家习惯称之为钢铁五大元素。
依照我国现行标准GB/T5613—1995铸钢牌号表示方法和GB/T5612—1985铸铁牌号表示方法,说明五大元素是区分一般钢铁的牌号及品质,它的含量直接影响钢铁的机械性能。
钢铁及铸造企业把对产品五大元素检验作为一项紧要的检验.五大元素分析仪紧要检测元素说明锰元素(依据GB/T 223.63—1988标准)接受银盐——过硫酸铵氧化光度法。
磷元素(依据GB/T 223.61—1988标准)接受氟化钠——氯化亚锡钼蓝光度法硅元素(依据GB/T 223.5—1997标准)接受亚铁还原——硅钼蓝光度法碳元素(依据GB/T 223.69—1997标准)接受气体容量法硫元素(依据GB/T 223.68—1997标准)接受碘量法元素分析范围:从12号元素镁Mg到94号元素钚Pu,仪器标准配置元素如下:Soil模式(ppm含量):P、S、Cl、K、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、As、Se、Rb、Sr、Zr、Mo、Ag、Cd、Sn、Sb、W、I、Ba、Hg、Pb、Bi、Th、U等元素Mining模式(%含量):Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Pb, Bi等元素。
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五大元素分析仪主要技术参数 元素分析仪技术指标
五大元素分析仪主要技术参数元素分析仪技术指标钢铁中存在的锰、磷、硅、碳、硫元素是重要的也是最基本的元素,为此大家习惯称之为钢铁五大元素。
五大元素分析仪是对钢铁中存在的锰、磷、硅、碳、硫元素含量的钢铁中存在的锰、磷、硅、碳、硫元素是重要的也是最基本的元素,为此大家习惯称之为钢铁五大元素。
五大元素分析仪是对钢铁中存在的锰、磷、硅、碳、硫元素含量的检验。
按照我国现行标准GB/T5613-1995铸钢牌号表示方法和GB/T5612-1985铸铁牌号表示方法,说明五大元素是区分普通钢铁的牌号及品质,它的含量直接影响钢铁的机械性能。
钢铁及铸造企业把对产品五大元素检验作为一项重要的检验。
下面就为大家详细的介绍下五大元素分析仪。
五大元素分析仪是由南京诺金高速分析仪器厂所生产研发,属国内首创、全新的综合性分析仪器。
一台仪器可满足碳钢、高中低合金钢、不锈钢、生铸铁、灰铸铁、球墨铸铁、耐磨铸铁、合金铸铁、铸钢等材料中的C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、V、Al、W、Nb、Mg、稀土总量等元素含量的检测。
采用电弧燃烧炉燃烧样品,气体容量法测C,碘量法自动滴定测S;光电比色分析法测定其它元素。
五大元素分析仪主要技术参数:1、测量范围:(该仪器可检测的元素较多,现以黑色金属中碳、硫、硅、锰、磷、镍、铬、钼、钛、铜、稀土、镁为例)C:0.020~6.000 S:0.0030~2.000 Si:0.010~6.000 Mn:0.010~18.00P:0.0005~2.000 Ni:0.010~30.00 Cr:0.01~28.000 Mo:0.010~7.000Ti:0.010~5.000 Cu:0.010~8.000 ΣRE:0.010~0.500 Mg:0.010~0.2002、测量精度:符合GB/T223.69-2023 GB/T223.68-1997 GB/T223标准3、电子天平:称量范围0-100g 读数精度0.0001仪器网-专业分析仪器服务平台,实验室仪器设备交易网,仪器行业专业网络宣传媒体。
多元素快速分析仪可以检测哪些元素
多元素快速分析仪可以检测哪些元素多元素快速分析仪是一种可以在数秒钟内分析样本中各种元素含量的仪器。
它具有分析速度快、精度高、具有较好的灵敏度和选择性等优点,因此被广泛应用于许多领域中,如环境科学、地球科学、材料科学、生物医学及冶金等。
下面将介绍多元素快速分析仪可以检测哪些元素。
1. 金属元素多元素快速分析仪可以检测多种金属元素,如铁、铜、锌、铅、镉、汞等。
这些元素在环境和工业生产中常常存在,部分元素还具有毒性,因此有必要对其进行监测和分析。
例如,在环境监测中,可以使用多元素快速分析仪检测铅的含量。
铅是一种常见的环境污染物,人体长期接触过量的铅会对健康产生不良影响,如影响中枢神经系统和造血系统等。
使用多元素快速分析仪可以快速准确地测定样品中铅的含量,从而监测环境中铅的污染程度。
2. 稀土元素稀土元素是一组具有独特性质的元素,具有磁、光、电性等特点,因此广泛应用于催化剂、陶瓷、电子、光学等领域。
多元素快速分析仪可以检测样品中的稀土元素含量,其检出限可达到ppm(百万分之一),能够对含有极少量稀土元素的样品进行精准分析。
例如,在材料科学的研究中,研究人员可以使用多元素快速分析仪来测定样品中各种稀土元素的含量,从而研究其对材料性能的影响。
3. 半金属元素半金属元素是介于金属元素和非金属元素之间的元素,具有金属和非金属的双重性质。
它们的含量低,但在环境监测、电子材料等领域中却具有重要作用。
多元素快速分析仪可以检测半金属元素的含量,如硒、砷、锑等。
例如,硒是一种重要的微量元素,对人体健康具有重要作用。
人体内含有大量的硒酸蛋白,它能调节免疫系统、降低氧化应激和预防癌症等疾病。
使用多元素快速分析仪可以检测样品中的硒含量,从而了解环境中硒的含量状况。
4. 其他元素多元素快速分析仪还可以检测一些其他的元素,如碳、氮、氧、硫等。
这些元素在生物学、化学和材料科学等领域中具有广泛的应用。
例如,在生物学领域中,可以使用多元素快速分析仪来检测样品中的碳、氮元素含量。
元素分析仪 工作原理
元素分析仪工作原理
元素分析仪是一种用于确定样品中元素成分和含量的仪器。
其工作原理是基于特定的分析技术,如原子吸收光谱法、质谱法、荧光光谱法等。
在原子吸收光谱法中,元素分析仪通过将样品原子化,然后利用光源辐射样品,测量样品吸收、发射或荧光的特定能量波长。
根据样品对于特定波长的吸收程度,可以确定其中含有的元素类型和含量。
质谱法则利用样品中物质分子在电场或磁场的作用下,将其分离并使其离子化。
离子经过质谱仪的检测系统,通过测量其质量-电荷比,可以确定样品中元素的类型和含量。
荧光光谱法基于样品在光激发下发射特定波长的荧光。
通过测量样品产生的荧光强度和波长,可以推断其中含有的元素类型和含量。
元素分析仪通常配备相应的分析流程和仪器,用于样品的前处理、适当的激发源和光学系统、以及对样品光谱进行测量和分析的探测器等。
通过对样品的处理和分析,元素分析仪可以快速准确地确定样品中各种元素的含量和比例,从而应用于各种领域,如环境监测、食品安全、药品制造等。
实验五元素分析仪的使用
实验五元素分析仪的使用元素分析仪是一种可以用于测定物质中元素含量的分析仪器。
它的主要原理是通过将待测样品转化为气体或溶液,然后利用射频放电等方式使样品发生电离,通过质谱仪或光谱仪等设备测定样品中不同元素的含量。
元素分析仪的使用方法较为复杂,需要进行多步操作。
以下将以气相色谱-质谱联用仪为例,来介绍元素分析仪的使用方法。
首先,确定待测样品的性质和需要测定的元素。
根据样品的性质选择合适的分析方法和仪器。
在使用前应对仪器进行校准和预处理。
第二步,准备样品。
样品的准备要求根据不同的分析方法有所不同。
一般情况下,待测样品需要被研磨和均匀混合,然后称取一定量的样品。
第三步,将样品进行转化。
对于气相色谱-质谱联用仪,样品需要被转化为气体。
一般情况下,样品通过加热或溶解等方式进行转化。
第四步,将转化后的样品进样进入仪器。
进样的方法有多种,可以采用自动进样器或手动进样。
第五步,进行分析。
根据不同的仪器和方法,进行相应的分析操作。
例如,在气相色谱-质谱联用仪中,样品首先经过气相色谱柱进行分离,然后流入质谱仪进行质谱分析。
第六步,结果处理。
通过仪器自带的软件或其他数据处理软件对得到的数据进行处理和分析,得到样品中不同元素的含量。
最后,对仪器进行清洁和维护。
定期对仪器进行清洁和维护,保持仪器的良好状态,延长使用寿命。
除了以上的使用方法外,还有一些注意事项需要注意:首先,使用元素分析仪时,要根据不同的元素和样品进行参数的设置。
不同元素的分析方法和条件可能有所不同,要根据实际情况进行调整。
其次,操作时要注意安全。
一些元素可能对人体有害,请佩戴防护设备,如手套、防护眼镜等。
最后,维护和保养仪器。
及时清洁仪器、更换损坏的零部件,保持仪器的正常运行。
总之,元素分析仪是一种非常重要的分析仪器,能够准确测定物质中的元素含量。
通过正确使用和维护仪器,能够获得高质量的分析结果。
同时,使用者要熟悉仪器的操作方法和注意事项,保证实验的顺利进行。
元素分析仪测定原理
元素分析仪测定原理
元素分析仪是一种常用的化学分析仪器,用于确定样品中的元素组成。
其测定原理基于不同元素在特定条件下的物理和化学性质的差异。
一种常见的元素分析仪是原子吸收光谱仪。
其原理是利用元素原子对特定波长的光的吸收特性来确定元素的浓度。
首先,样品被加热并转化为气态或气溶胶态。
然后,特定波长的光通过样品,被样品中的元素原子吸收。
通过测量样品前后光的强度差异,可以确定元素的浓度。
另一种常见的元素分析仪是电子能谱仪(ESI)。
其原理是利
用元素原子或离子与高能电子的碰撞来产生二次电子和离子,通过测量二次电子和离子的能谱以确定元素的浓度。
还有一种常见的元素分析仪是质谱仪。
其原理是利用元素原子或分子在高温条件下被电子或激光碰撞后形成离子,并通过离子质量-电荷比来确定元素的浓度。
质谱仪常用于测定有机物
中的元素含量。
除了以上几种常见的元素分析仪,还有许多其他不同原理的元素分析仪,如原子荧光光谱仪、原子发射光谱仪等。
这些仪器使用不同的原理和技术来测定元素的含量,但其基本原理都是利用元素原子或离子的特性来确定其浓度。
通过使用这些仪器,科学家和工程师可以快速、准确地确定样品中各种元素的含量,从而为各种领域的研究和实践提供重要数据支持。
元素分析仪测定原理
元素分析仪测定原理一、原子吸收光谱法(AAS)原子吸收光谱法是利用物质中特定元素的原子对特定波长的光的吸收来测定其浓度。
其基本原理是根据每种元素的特定原子能级和波长的光线,通过原子在基态和激发态之间的吸收来测定元素的浓度。
该方法通过将待测样品中的元素转化为基态原子,并通过特定波长的光线进行测定,根据所吸收的光强度可以确定元素的浓度。
二、原子荧光光谱法(XRF)原子荧光光谱法是一种通过将样品与高能量的X射线作用后,发射特定波长的荧光光线来测定样品中元素组成的方法。
该方法通过样品中元素的内壳层电子与X射线作用后所产生的荧光光线,来确定样品中元素的成分和浓度。
原子荧光光谱法具有高分辨率、多元素分析能力强等优点。
三、原子发射光谱法(AES)原子发射光谱法是利用样品中各种元素的原子或离子在高温的电弧或火焰中可以被激发到激发态,然后跃迁到基态时的辐射而测定元素浓度的方法。
该方法通过通过在电弧或火焰中将样品加热,将样品中的元素激发到激发态,然后测定从激发态跃迁到基态时所发射的特定波长的光线来确定元素的浓度。
原子发射光谱法适用于测定金属材料以及溶液等样品中的元素成分和浓度。
四、原子荧光光谱法(AFS)原子荧光光谱法是一种利用原子荧光光谱技术进行元素分析的方法。
它的基本原理与原子吸收光谱法类似,不同之处在于测定方法的不同。
原子吸收光谱法是测定样品中特定波长的吸收光线的强度来确定元素浓度,而原子荧光光谱法是测定样品中特定波长的荧光光线的强度来确定元素浓度。
原子荧光光谱法具有高灵敏度、多元素分析能力强等优点。
总结起来,元素分析仪的测定原理根据化学分析原理,通过使用不同的光谱技术来检测样品中元素的组成和浓度。
这些方法包括原子吸收光谱法、原子荧光光谱法和原子发射光谱法等。
这些方法的原理基本相同,都是通过样品中元素与特定波长的光线的相互作用,来测定元素的浓度。
五大元素分析仪品牌哪个好
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对于五大元素分析仪,你了解多少?五大元素分析仪亦是能分析碳硫锰磷硅五种元素含量的仪器。
而元素分析仪作为分析仪器中的重要组成部分,越来越多地被人所需要,当我们在选购时,要选择品牌保证的公司。
什么是五大元素?
五大元素分析仪亦是对钢铁中存在的锰、磷、硅、碳、硫元素含量的检验。
钢铁中存在的锰、磷、硅、碳、硫元素,为此大家习惯称之为钢铁五大元素。
五大元素是区分普通钢铁的牌号及品质,它的含量直接影响钢铁的机械性能。
钢铁及铸造企业把对产品五大元素检验作为一项重要的检验。
随着经济的快速发展,现如今,市面上涌现了众多的五大元素分析仪生产厂家,这对于我们来说,有了更多更好的选择,而对于机械配件加工厂来说,
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用五大元素分析仪来进行检测,不仅方便快捷,而且大大提高了效率,减少了对材料的浪费。
如有五大元素分析仪这方面的需求,经过一系列的了解,推荐一家较为不错的五大元素分析仪生产厂家:南京思博仪器科技有限公司。
南京思博仪器科技有限公司,拥有自主知识产权以高速分析仪器研制、开发、制造、市场营销为一体的现代化高科技公司,专业从事分析实验仪器的研制开发、生产和销售。
南京思博仪器科技有限公司生产的一体化五大元素分析仪产品,在建立标样曲线时,可以自由地输入或删除标样点,反复进行回归处理,根据相关系数来确定曲线取舍。
使标样曲线建立完全实现了数字化、公式化,摆脱了人工建立曲线的传统落后方法。
能快速、准确地测量数据。
五大元素分析仪控制部件及功能
五大元素分析仪控制部件及功能五大元素分析仪是一种广泛使用的分析仪器,用于定量地分析固体、液体和气体中元素的含量。
为了使五大元素分析仪能够更加准确、可靠地完成元素分析任务,它需要配备一系列控制部件,这些控制部件具有各自特定的功能。
本文将详细讲解五大元素分析仪控制部件及其功能。
真空泵真空泵是五大元素分析仪的重要部件,它的主要作用是在样品分析过程中,将分析室内部的压力维持在一个稳定的低压区域,保证测试结果的准确性。
据不同分析仪器的型号和制造商不同,真空泵的类型和性能指标也各有区别。
真空泵有以下两种常见的类型:1.机械泵:将气体通过机械机构压缩之后,使气体呈现高压状态,然后通过排气阀放出排气流。
机械泵有对称型和轴向型之分,对称型的机械泵安装在分析仪器上时可靠性高,轴向型相对于对称型来说成本较低,但更容易受到振动影响。
2.分子泵:是一种使用离子泵分子撞击的工作原理来实现高真空的泵。
分子泵体积小、效率高、稳定性好,适合于密闭空间和需要高真空度环境的应用场合。
但是,分子泵较为脆弱且易受磁场干扰。
气路系统在五大元素分析仪中,样品的分析过程需要通过气流进入分析室。
气路系统包括样品输送管道、气阀等部件,它们的主要功能是分离气体,并将气体输送至分析室。
气路系统还可以用来控制样品的流量和分析室内的气压。
气路系统主要由以下几部分组成:1.样品输送管道:样品输送管道是气路系统的核心部件,它可以将样品从取样位置输送至分析室。
输送管道材料通常为不锈钢,抗腐蚀性好,耐高温性能强,对分析结果无影响。
2.气阀:气阀是气路系统中用来分离和控制气体流动的部件。
气阀通常由电磁阀或气动阀控制开关,以达到控制流量和气压的目的。
3.气体流量控制器:气体流量控制器可以控制样品进入分析室的流量,使得分析过程更具精准度。
在五大元素分析仪的气路系统中,由于气体流量藏在输送管道之中,通常是通过热导式流量计进行控制。
源系统源系统也是五大元素分析仪的核心部件之一,它主要用于产生分析所需的电子束或是光束。
化学多元素分析仪器
化学多元素分析仪器
近年来,中国高等教育机构投资大量资源研发最先进的化学多元素分析仪器,
将其应用于实验教学中。
这种仪器利用光谱分析的原理,检测物体的多种元素的含量,以及元素之间的作用力。
它可以检测多种元素,包括金属元素、无机元素、有机元素,以及各种稀有元素。
此外,它可以以更快的速度消除化学反应产生的元素,以便更好地表示化学反应中化合物的结构。
此外,它还可以准确地检测低浓度的特定元素,这种能力在样品分析中尤为重要。
化学多元素分析仪器准确灵活,适用于诸多学科实验教学,其中很多都是可操
作的,可以更好的向学生展示实验流程,提高实验教学的效果。
在实验物理学教学中,可以通过化学多元素分析仪器来分析各种物质中元素的变化,更好理解物体中空间结构反应物之间的作用力。
在物理实验室中,也可以使用该仪器来检测温度和周期振动对物质形成结构、性质变化的影响,进一步深化学生对物理学知识的理解。
在分析化学教学中,化学多元素分析仪器可以准确测定物质中任意元素含量,
这样学生就可以熟练掌握如何对实验中的物质进行细致的分析,从而更好地把握物质的综合分析技术,无论是分析技术的研究,还是分析技术的答案,都可以领略到这种仪器的重要性。
在药学教学中,化学多元素分析仪器可以用于测定药物的质量和纯度,这对精
确测定有重要意义。
在营养学教学中,它可以准确地用光谱技术测定食物中不同元素的含量,这有助于更好地把握营养学中各种物质的搭配,加强学生学习营养学的知识。
总之,化学多元素分析仪器在各个学科实验教学中发挥了重要的作用,充分凸
显其精准、可操作性等特点,为教学活动提供了极大的便利,并有助于提高学生的实验能力,更好地实现科技课教学之。
元素分析仪原理
元素分析仪原理元素分析仪是一种用于确定化合物或材料中元素组成的仪器。
它通过测量样品中特定元素的含量,帮助科学家和工程师了解和控制材料的性能和成分。
本文将介绍常见的元素分析仪原理。
一、光谱法原理光谱法是一种常用的元素分析方法,其原理基于物质与特定波长的光相互作用时,会发生特定的光谱现象。
元素分析仪利用这一现象来确定样品中的元素含量。
在光谱法中,常用的方法包括原子吸收光谱法(AAS)、原子发射光谱法(AES)和光电光谱法(XPS/ESCA)等。
这些方法均利用样品中的元素与光的相互作用来测量元素的含量或者化学状态。
二、质谱法原理质谱法是一种高灵敏度的元素分析方法,其原理基于元素或化合物在质谱仪中的电离和分离。
通过测量样品中离子的质量和丰度,来确定元素的组成和含量。
质谱法有多种类型,如质子传导质谱(MS)、电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)和飞行时间质谱(TOF-MS)等。
这些方法适用于不同的样品类型和元素范围,具有高灵敏度和分辨率的优势。
三、色谱法原理色谱法是一种基于物质在固定相和流动相之间的分配行为的元素分析方法。
通过将样品分离成不同的组分,并用不同的检测技术进行定量分析,来确定元素的含量。
常见的色谱法包括气相色谱法(GC)和液相色谱法(LC)。
这些方法通常结合不同的检测技术,如质谱法(GC-MS)或紫外可见光谱(UV-Vis)等,以增强分析结果的准确性和灵敏度。
四、电化学法原理电化学法是一种利用物质的电化学行为来分析元素的方法。
通过测量样品在电化学电位或电流作用下的响应,来确定元素的含量和性质。
电化学法包括电感耦合等离子体电化学发光(ICP-OES)和电化学发光(ECL)等。
这些方法通常需要特殊的电化学电池和电极系统,用于实现元素的电化学反应和测量。
综上所述,元素分析仪通过光谱法、质谱法、色谱法和电化学法等不同原理来确定样品中元素的含量和化学状态。
这些方法在科学研究、品质控制和环境监测等领域中发挥着重要的作用,为我们提供了重要的分析手段。
元素分析仪的原理及应用
元素分析仪的原理及应用1. 简介元素分析仪是一种用于确定给定样品中元素含量的仪器。
它在各个领域,特别是在材料科学、环境科学、地质学和化学等领域中得到广泛应用。
本文将介绍元素分析仪的原理和常见应用。
2. 原理元素分析仪的工作原理基于不同元素在不同条件下的相互作用。
以下是一些常见的元素分析原理:2.1 原子吸收光谱法(Atomic Absorption Spectroscopy, AAS)AAS是一种基于原子光谱的分析方法。
它利用化学元素的物质在特定波长处吸收特定光的特性来确定样品中的元素含量。
该方法广泛用于金属元素的分析。
2.2 原子荧光光谱法(X-ray Fluorescence Spectroscopy, XRF)XRF是一种基于元素的荧光的分析方法。
它利用样品中的元素受到X射线照射时,会发射出特定能量的X射线的特性来确定样品中元素的含量。
该方法被广泛应用于岩石、土壤和金属等领域。
2.3 气相色谱质谱联用(Gas Chromatography-Mass Spectrometry, GC-MS)GC-MS是一种结合气相色谱和质谱技术的分析方法。
它能够对样品中的有机化合物进行分离和鉴定,通过质谱技术来确定有机分子的结构和含量。
GC-MS在环境和食品安全等领域有着广泛的应用。
3. 应用元素分析仪广泛应用于以下领域:3.1 材料科学元素分析仪在材料科学中起着重要的作用。
它被用于分析材料中的微量金属元素,以确定材料的纯度和组成。
通过分析元素含量,科学家可以评估材料的质量和性能。
3.2 环境科学在环境科学领域,元素分析仪被用于监测大气、水体、土壤和植物中的元素含量。
通过分析元素含量的变化,可以评估环境中的污染程度,并制定相应的环境保护措施。
3.3 地质学元素分析仪在地质学研究中起着重要的作用。
它被用于分析岩石和土壤中的元素含量,以确定地质成因和矿物质的分布。
通过元素分析,地质学家可以了解地质过程和资源潜力。
元素分析仪器
元素分析仪器
元素分析仪器,是指同时或单独实现样品中几种元素的分析的仪器。
各类元素分析仪器虽结构和性能不同,但均基于色谱原理设计。
其工作原理是在的作用下,样品经高温氧化燃烧生成氮气、、、和水,并在载气的推动下,进入分离检测单元。
在吸附柱将非氮元素的化合物吸附保留后,氮的氧化物经还原成氮气后被检测器测定。
其他元素的氧化物再经吸附-脱附柱的吸附解析作用,按照C、H、S的顺序被分离测定。
样品中氟、磷酸盐或大的重金属物质的存在会对分析结果产生负效应,而强酸、碱或能引起爆炸性气体的物质禁止使用元素分析仪器进行测定。
由于土壤样品矿物质成分、晶型结构比较复杂,为保证测定结果的准确性和稳定性,在使用元素分析仪器时样品颗粒必须充分均匀。
[1]。
五大元素分析仪控制部件及功能
五大元素分析仪控制部件及功能钢材五元素分析仪可检测黑色金属中各种元素的含量,如普碳钢、低合金钢、中合金钢、高合金钢、生铸铁、球铁、合金铸铁、耐磨铸铁等多种材料。
下面介绍五大元素分析仪控制部件及功能(锰磷硅分析部分)1、电源开关,用于接通或断开整机电源。
2、第三通道数码显示器,主要由五只数码管组成,位(左边的一位)是符号位,当其显示“C、A、U、U”时,则分别表示2-5位数码管所显示的数值是浓度、吸光度、透过率和光电管信号的百分值。
3、第二通道数码显示器(功能同2)。
4、通道数码显示器(功能同2)。
5、标定指示灯:该指示灯亮,表示某通道处于可建标样曲线状态,同时相应通道的符号位显示U。
6、越限指示灯:此灯亮表示一个(或二、三个)通道光电管信号﹥99.5%或<2%,当信号﹥99.5%时,相应通道数码管将显示99.99。
7、跟踪指示灯:此灯亮表示某通道处于“满度跟踪”:状五大元素分析仪控制部件及功能态,当三个通道均处于测试状态时,即三只比色杯内均有测试溶液或无参比液时此灯将灭。
8、通道键:与其他键组合后对仪器输入通道操作命令时用,详情见六、1。
9、执行键:是组合操作命令的一个键,按过此键后五大元素分析仪即开始执行刚才输入的命令。
10、功能键:与其他键组合对仪器输入功能操作命令时用,只有当仪器进入标定状态后按通道a(a=1-3)执行后才可输入执行功能命令。
详情见六、2。
11、数字键(0-9)用于输入数字,也可作为通道命令或功能命令的组成部分五大元素分析仪控制部件及功能。
12、第三通道灵敏度粗调节波段开关。
13、第二通道灵敏度粗调节波段开关。
14、通道灵敏度粗调节波段开关。
15、第三通道满度细调节电位器。
16、第二通道满度细调节电位器。
17、通道满度细调节电位器。
18、总放液按钮:按下此按钮,可将三个比色杯中的溶液都放掉。
19、第三通道放液按钮:按下此按钮,可将第三通道比色杯中溶液放掉。
20、第二通道放液按钮:按下此按钮,可将第二通道比色杯中溶液放掉。
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元素分析仪中五大元素的作用和检验依据
五大元素是钢铁中最重要的也是最基本的元素,五大元素的含量直接影响金属的性能和牌号,所以检测五大元素尤为重要。
以下是使用元素分析仪时,五大元素的作用和检验依据: 碳元素在钢铁中的作用是,它是区分钢或铁的主要依据,含碳量大于百分之1.7的是铁,低于百分之1.7的称我钢。
碳在钢铁中呈化合状态和游离状态。
钢中的碳大部分以化合状态存在;在铁中碳都以游离状态存在,化合碳和游离碳之和称为总碳量。
碳的含量直接影响钢的性能。
当碳含量高时,钢的硬度和强度增加,但是其熔点、塑性和延展性降低,使钢难于加工。
生铁的强度和硬度随化合碳的增加而增高。
硫在钢中是一种有害元素。
它使钢产生热脆现象,降低钢的机械性能,对钢的耐腐蚀性和可焊性不利,在易切削钢中,为了改善钢的切削加工性能,可提高硫的含量,在一般合金中硫的含量都较低。
对碳元素的测定一般都是测定总碳量,常用的分析方法有气体容量法和非水滴定法(依据GB/T 223.69-1997标准)
试样在1250℃的氧气流中燃烧,使碳氧化成二氧化碳,燃烧后的混合气体经除硫后剩余的气体收集于量气筒中定容,然后经氢氧化钾吸收,测定气体体积之差,通过压力传感器求的碳含量。
对硫元素测定一般都是采用碘量法或酸碱滴定法(依据GB/T 223.68-1997标准)
试样在1250℃的氧气流中燃烧,使硫氧化成二氧化硫气体,燃烧后的二氧化硫气体然后用水吸收生成亚硫酸,用碘液滴定碘液中的淀粉指示终点颜色,滴定碘液体积之差,通过压力传感器求的硫含量。